精品解析:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区乌鲁木齐市第一中学2025-2026学年高三上学期2月阶段检测生物试题
2026-02-26
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2份
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22页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 新疆维吾尔自治区 |
| 地区(市) | 乌鲁木齐市 |
| 地区(区县) | 天山区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.96 MB |
| 发布时间 | 2026-02-26 |
| 更新时间 | 2026-02-26 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-02-26 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56574275.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
乌鲁木齐市第一中学2026届高三年级第1次理综能力测试
生物试卷部分
(理综合卷分值:300分 此生物试卷面分值:90分)
一、选择题:本题共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 初生婴儿可从母乳中获得一定的免疫力。母乳中的抗体进入婴儿的消化道后,与肠上皮细胞的膜蛋白M结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊泡。小囊泡包裹抗体运输到细胞位于组织液的一侧后与细胞膜融合,抗体与膜蛋白M分离并被释放到组织液中,进而进入婴儿血液发挥作用。下列说法正确的是( )
A. 蛋白M转运蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关
B. 小囊泡在细胞中运输由细胞骨架提供动力和决定方向
C. 抗体与蛋白M的结合和分离发生在内环境的不同部位
D. 抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白的识别和细胞膜的流动性
【答案】D
【解析】
【分析】1、当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。胞吐、胞吐能体现细胞膜的选择性和流动性。
2、血浆、组织液、淋巴液通过动态的有机联系,共同构成机体内细胞生活的直接环境,由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。
【详解】A、蛋白M是受体蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关,A错误;
B、小囊泡在细胞中运输由细胞呼吸产生的ATP提供动力,B错误;
C、抗体与蛋白M的结合在消化道,不属于内环境,C错误;
D、抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白M的识别,形成囊泡依赖细胞膜的流动性,D正确。
故选D。
2. 随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。非酒精性脂肪性肝炎是糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子所致,患者血浆中甘油三酯和胆固醇偏高,谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量明显上升。下列叙述错误的是( )
A. 大量摄入糖类会导致肥胖的原因是糖类可转化为脂肪
B. 非酒精性脂肪性肝炎患者肝细胞膜的通透性发生了改变
C. 甘油三酯和胆固醇可进入线粒体内氧化分解供应能量
D. 自由基的增多会引起溶酶体膜裂解,并导致肝细胞裂解
【答案】C
【解析】
【详解】A、糖类在供能过剩时可转化为脂肪储存,导致肥胖,A正确;
B、非酒精性脂肪性肝炎患者谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量上升,说明肝细胞膜通透性改变,B正确;
C、甘油三酯和胆固醇不能直接进入线粒体氧化分解供能,C错误;
D、自由基攻击溶酶体膜使其破裂,释放水解酶破坏细胞结构,导致肝细胞裂解,D正确。
故选C。
3. 以某志愿者的精子为材料研究等位基因A/a、B/b、C/c、D/d在染色体上的相对位置关系,利用DNA提取、PCR等技术随机检测了12个精子的相关基因,其基因组成如下表所示。若这12个精子的基因组成种类及比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同,且不考虑致死和突变,各种配子活力相同。下列叙述错误的是( )
精子编号
①
②
③
④
⑤
⑥
基因组成
Abc
aBcd
aBc
aBcd
aBC
aBCd
精子编号
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
基因组成
aBc
Abcd
AbC
AbCd
AbC
AbCd
A. 等位基因A、a和C、c在遗传时不遵循自由组合定律
B. 编号为②、④、⑥、⑧、⑩、⑫的精子中可能均含Y染色体
C. 根据表中数据不能排除等位基因A、a位于X、Y染色体同源区段
D. 若只考虑等位基因B、b和C、c,该志愿者这两对基因的位置关系为
【答案】C
【解析】
【详解】A、题中显示,表中该志愿者 12 个精子的基因组成种类和比例与该志愿者理论 上产生的配子的基因组成种类和比例相同,结合表中信息可以看出,ac:aC:Ac:AC=2: 1:1:2,四种精子比值不符合 1:1:1:1,说明 A/a 和 C/c 基因位于同一对同源染色体上, 遗传时不遵循基因自由组合规律,A 正确;
B、据表分析,有的精子含有 d基因,有的不含 d基因,可知该基因位于性染色体上(可能仅 位于 X 染色体或仅位于 Y 染色体);若该基因位于 Y 染色体,则②、④、⑥、⑧、⑩、⑫ 的精子中均含 Y 染色体,B 正确;
C、根据 B 选项分析,d 基因位于性染色体上且仅位于 X 染色体或仅位于 Y 染色体;若 A、a 位于 X、Y 染色体同源区段,则产生的 ad 和 Ad 配子比例不会相等(例如 A 与 d 连锁,则 不考虑交换,只会产生 Ad 配子,考虑交换情况 Ad 配子的比例会大于 ad 配子比例);据表可知,ad:Ad=1:1,与这一假设矛盾,因此可以排除 A、a 位于 X、Y 染色体同源区段,C 错误;
D、结合题表,该志愿者关于 B/b、C/c 的配子比例为 Bc:bC:BC:bc=4:4:2:2,说明 这两对等位基因为连锁关系,根据上述比例分析可知,B 与 c连锁,b与 C 连锁,该志愿者这 两对基因的位置关系为 ,,D 正确。
故选C。
4. 植物激素水杨酸可致使拟南芥叶片衰老,F蛋白与W蛋白通过影响水杨酸的合成来控制该过程,为研究两者的作用机制,研究者用F蛋白与W蛋白处理野生型拟南芥叶片原生质体(去除内源F蛋白与W蛋白),检测其水杨酸合成量,实验处理及结果如图所示。下列说法正确的是( )
A. 水杨酸致使拟南芥叶片衰老的机理可能是清除了叶片细胞中的自由基
B. 据图推测F蛋白的作用是促进水杨酸合成,W蛋白的作用是抑制水杨酸合成
C. 如果作用机制为F蛋白通过抑制W蛋白的功能来减少水杨酸的合成,那么②组应该与④组结果接近
D. 培养无法合成水杨酸与F蛋白的植株,一段时间后其叶片细胞衰老情况应与④组相似
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据自由基学说,清除叶片细胞中的自由基会延缓拟南芥叶片的衰老,A错误;
B、对比②④组,可看出F蛋白抑制水杨酸合成,对比③④组,可看出W蛋白促进水杨酸合成,B错误;
C、如果F蛋白是通过抑制W蛋白的功能来减少水杨酸的合成从而延缓叶片衰老,那么②组中,F蛋白无法发挥抑制水杨酸合成的作用,结果应该与④组相似,C正确;
D、无法合成水杨酸与F蛋白的植株其体内无水杨酸,而野生型植株根据④组观察仍然存在水杨酸,因此一段时间后其叶片细胞衰老情况没有野生型植株严重,D错误。
故选C。
5. 为探究种养关系,科研人员构建了“稻田-鱼塘循环水养殖系统”,如图所示,鱼塘养殖水被泵入水塔后,流经稻田、集水池和生态沟,再回流到鱼塘。稻田进入水和流出水中可溶性氧气浓度(DO)、总氮浓度(TN)和总磷浓度(TP)的检测结果如下表。
指标
进入水
流出水
DO(mg/L)
7.02
12.05
TN(mg/L)
3.84
2.64
TP(mg/L)
0.84
0.65
关于该系统,下列叙述错误的是( )
A. 同时提高了鱼塘氧含量和稻田肥力 B. 同时增大了水稻和鱼塘的能量输入
C. 能够降低稻田的施肥量并改善环境 D. 可减少鱼塘污染物,体现了循环原理
【答案】B
【解析】
【详解】A、从表格数据可知,流出水的溶氧量(DO)高于进入水,说明经过稻田后水体溶氧增加,回流到鱼塘可提高鱼塘溶氧量;同时,总氮(TN)、总磷(TP)浓度降低,说明稻田吸收了氮、磷等营养物质,提高了稻田肥力,A正确;
B、水稻的能量输入主要来自太阳能,鱼塘的能量输入主要来自人工投放的饲料等。该循环水系统是对 “水” 的循环利用,并不会增加水稻的太阳能输入,也不会增加鱼塘的能量输入,B错误;
C、由于稻田可吸收水中的氮、磷等营养物质,因此可以减少稻田化肥的施用量;同时,降低了水体中氮、磷的排放,改善了环境,C正确;
D、鱼塘的水经稻田、集水池、生态沟处理后,污染物(如 TN、TP)减少,实现了水资源和物质的循环利用,体现了生态工程的循环原理,D正确。
故选B。
6. 猕猴桃醋生产的基本工艺流程如下,其中①②③表示发酵的三个环节,糖化是将淀粉转化为葡萄糖的过程。
下列叙述错误的是( )
A. 通过蒸煮可以杀灭猕猴桃自带的绝大多数微生物
B. 麸曲中曲霉的主要作用是对糖类进行氧化分解
C. 环节③需要通入无菌空气
D. ①②③都需要控制温度、pH 等条件
【答案】B
【解析】
【详解】A、蒸煮过程中高温可以破坏微生物的细胞结构等,从而杀灭猕猴桃自带的绝大多数微生物,A正确;
B、麸曲中的曲霉主要作用是将淀粉等多糖分解为葡萄糖等单糖,而不是对糖类进行氧化分解,B错误;
C、环节③是醋酸发酵,醋酸菌是好氧菌,所以需要通入无菌空气,C正确;
D、①糖化过程、②酒精发酵、③醋酸发酵都需要适宜的温度和pH等条件来保证微生物的正常生长和代谢,D正确。
故选B。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
7. 小麦是我国北方的主要农作物,研究环境条件变化对其产量的影响对农业生产有重要意义。科研人员发现,小麦与其他植物一样出现了光合“午睡”现象。进一步测定同一株小麦两种不同向光角度的叶片(接收直射光照面积不同)午后部分指标,结果如下表。
净光合速率(Pn)
叶片温度(T1)
胞间CO2浓度(Ci)
直立叶
12.9
37.5
250
平展叶
8.8
37.7
264
(1)在光下,小麦叶肉细胞产生ATP的结构(部位)有________。
(2)研究人员认为,气孔开闭引起的胞间CO2浓度不足不是造成“午睡”现象的因素,判断依据是________。
(3)光系统Ⅱ是类囊体膜中参与光反应的功能单位,D1是对光系统Ⅱ活性起调节作用的关键蛋白,科研人员使用蛋白质凝胶电泳技术检测不同光照条件下的D1含量,结果如图1所示。分析可知,导致“午睡”现象的另一可能原因是:午间强光照使_______,导致光合作用减弱。
(4)水杨酸(SA)是一种与植物抗热性有关的植物激素,科研人员用适宜浓度的SA喷洒小麦叶片后,测定两种光照条件下的D1蛋白含量,结果如图2所示,可推测,SA对小麦午间光合作用的影响是_______。
(5)综合上述研究,农业生产中减少“午睡”现象,提高小麦产量的合理措施有_______。
A. 中午光照达到最大强度之前向小麦喷洒适宜浓度的水杨酸
B. 培育高光强度下D1基因表达最高的小麦品种
C. 培育高光强度下水杨酸合成量增加的小麦品种
D. 对小麦进行诱变育种,使小麦品种的光系统抗强光能力增强
【答案】(1)细胞质基质、线粒体、叶绿体
(2)平展叶净光合速率明显低于直立叶,而胞间CO2浓度是高于直立叶
(3)细胞中D1蛋白的含量下降,导致光系统Ⅱ活性降低
(4)提高小麦午间光合作用速率
(5)ABCD
【解析】
【分析】光合作用是绿色植物将二氧化碳和水转化为储存能量的有机物并释放氧气的过程,可以分为光反应和暗反应两个紧密联系的阶段。光合作用午睡现象,也叫光合作用午休现象,是指在炎热晴朗的中午,植物光合作用速率会暂时下降的一种生理现象,这是植物在长期演化中形成的适应干旱环境的生存策略。
【小问1详解】
光合作用光反应阶段在叶绿体类囊体薄膜上进行,此过程会产生ATP;有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,产生少量ATP;有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中进行,第三阶段在线粒体内膜上进行,这两个阶段也都会产生ATP。所以小麦叶肉细胞在光下产生ATP的结构包括:叶绿体、线粒体和细胞质基质 。
小问2详解】
由表可知,平展叶接受的光照面积更大,胞间CO₂浓度也高于直立叶,但其净光合速率反而低于直立叶,说明气孔开闭导致的胞间CO₂浓度不足不是影响“午睡”现象的主要因素。
【小问3详解】
导致“午睡”现象的另一可能原因是午间强光照使D1蛋白含量减少,导致光合作用减弱。图1显示,在适宜光照强度(CK)和强光照强度(W2)条件下,D1蛋白相对含量均明显下降,且强光照下下降更显著,说明强光照会降低D1蛋白含量,而D1是对光系统Ⅱ活性起调节作用的关键蛋白,其含量减少会影响光合作用。
【小问4详解】
图2显示,在适宜光照强度下喷洒SA后,D1蛋白相对含量升高;在强光照强度下喷洒SA后,D1蛋白相对含量也有所上升,虽然不如适宜光照下明显,但总体趋势是增加的。由于D1蛋白参与光系统Ⅱ功能,其含量增加有助于提高光合作用效率,从而推测SA能缓解小麦的“午睡”现象,提高小麦午间光合作用速率。
【小问5详解】
A、中午光照达到最大强度之前向小麦喷洒适宜浓度的水杨酸,可提高D1蛋白含量,增强光合作用,减少“午睡”现象;
B、培育高光强度下D1基因表达量高的小麦品种,能保证在强光下维持较高的D1蛋白水平,增强光合作用;
C、培育高光强度下水杨酸合成量增加的小麦品种,相当于自身能产生更多SA,提高抗逆能力,减少“午睡”;
D、对小麦进行诱变育种,使小麦品种的光系统抗强光能力增强,也能有效应对强光导致的“午睡”现象。
故选ABCD。
8. 家蚕的性别决定方式为ZW型。其体色包括白色、黄色和黑色,由两对等位基因E/e和F/f控制。其中F/f基因位于常染色体上,E/e基因位于Z染色体上。家蚕体内的白色前体物质可在E基因表达产物作用下形成黄色中间产物,黄色中间产物可在F基因表达产物作用下形成黑色产物。回答下列问题:
(1)黑色家蚕体内基因E/e和F/f发生自由组合的时期是_______。
(2)由于雄蚕产丝多、质量好,所以生产中一般要淘汰雌蚕,保留雄蚕。为了在幼虫时期能及时鉴别雌雄,可从下面的纯合个体中选择 _________________作为亲本进行杂交。A.黄色雌蚕B.黄色雄蚕C.白色雌蚕D.白色雄蚕
(3)家蚕体内有一对等位基因A、a,当a基因纯合时对雌性个体无影响,但雄性会性反转成不育的雌性。现利用一只雄蚕与一只雌蚕杂交,F1代未出现性反转家蚕,F1代自由交配,F2代家蚕中雌雄比例为9∶7。由此推测, A、a基因位于 _________ 染色体上(不考虑Z、W的同源区段),亲代雌性家蚕的基因型为_______。
(4)现用A、a基因共有的特异序列制备带有荧光标记的基因探针,取F2某雌性高度分化的体细胞,用该探针与细胞染色体上的相关基因结合,然后观察一个细胞中荧光标记点的数目。若观察到1个荧光标记点,则该雌性个体 ______________ (填“可育”或“不可育”或“育性无法确定”);若观察到2个荧光标记点,则该雌性个体_______________ (填“可育”或“不可育”或“育性无法确定”)。
【答案】(1)减数第一次分裂后期 (2)A、D
(3) ①. Z ②. ZAW
(4) ①. 可育 ②. 不可育
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【小问1详解】
基因自由组合发生在减数第一次分裂后期,此时同源染色体分离,非同源染色体自由组合,位于非同源染色体上的非等位基因E/e和F/f也随之自由组合,即黑色家蚕体内基因E/e和F/f发生自由组合的时期是减数第一次分裂后期;
【小问2详解】
要在幼虫时期鉴别雌雄,应选择显性雄性(ZEZE)和隐性雌性(ZeW)杂交,这样子代雄性全为显性性状,雌性全为隐性性状。由于黄色是由白色前体物质在E基因作用下形成,所以黄色雌蚕(ffZEW)和白色雄蚕(ffZeZe)杂交,子代中黄色个体为雄性(ffZEZe),白色个体为雌性(ffZeW),可实现鉴别,故应选择A黄色雌蚕和D白色雄蚕作为亲本;
【小问3详解】
若A、a基因位于常染色体上,设亲本基因型AA×AA,F1全为AA,F1自由交配F2雌雄比例应为1:1;设亲本基因型为AA×Aa,F1为AA:Aa=1:1,F1自由交配,F2雌雄比例也为1:1;设亲本基因型为Aa×Aa,F1为AA:Aa:aa =1:2:1,F1出现性反转家蚕,与题意矛盾;设亲本基因型为ZAZa×ZAW,F1为雄性1/2ZAZA、1/2ZAZa,雌性1/2ZAW、1/2ZaW,F1自由交配,F2中ZaZa占1/8,会性反转为雌性,F2中雌雄比例为9:7,所以亲代雌性家蚕基因型为ZAW;
【小问4详解】
若观察到1个荧光标记点,说明该雌性个体只含有一个A或a基因,是可育的;若观察到2个荧光标记点,说明该雌性个体含有两个a基因,基因型为ZaZa,所以该雌性个体是性反转而来,是不可育的。
9. 甲状腺激素可调节人体多种生命活动,其含量的异常与多种疾病有关。原发性甲减是由甲状腺本身病变引起的甲状腺激素分泌减少,继发性甲减主要指由下丘脑或垂体病变引起的甲状腺激素分泌减少。图是甲状腺激素分泌的调节过程,请回答下列问题。
(1)激素②是_______,甲状腺激素具有______、_______及调节体内的有机物代谢等作用。
(2)为了初步诊断甲、乙、丙三人甲减的发病原因,分别给他们及一健康人注射适量且等量的TRH,并在注射前30min和注射后30min时分别测量四人血液中TSH的相对含量,结果如图所示。
由检测结果可知,______可能患下丘脑性继发性甲减,______可能患垂体性继发性甲减,___________可能患有原发性甲减。
(3)某患者因多食易饥、心慌急躁、怕热多汗等不适就医,检测血浆中甲状腺激素(FT3、FT4)与促甲状腺激素(TSH)水平,结果如表。
FT3(ng/L)
FT4(ng/L)
TSH(mU/L)
患者
9.14
3.64
15.14
正常参考值
2.0~4.1
0.80~2.0
0.55~4.87
进一步检查后排除了垂体瘤导致的TSH分泌过多,则该患者的病因最可能是_____。
【答案】(1) ①. 促甲状腺激素(TSH) ②. 促进生长和发育 ③. 提高神经系统的兴奋性
(2) ①. 甲 ②. 乙 ③. 丙
(3)甲状腺正常 ,但垂体细胞上的甲状腺激素受体缺陷
【解析】
【分析】下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素促进垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素能促进甲状腺分泌甲状腺激素,进而促进代谢增加产热,这属于分级调节。当甲状腺激素含量过多时,会反过来抑制下丘脑和垂体的分泌活动,这叫做负反馈调节。
【小问1详解】
激素①是促甲状腺激素释放激素,由下丘脑分泌;激素②是促甲状腺激素,由垂体分泌。甲状腺激素的功能:促进生长发育、提高神经系统的兴奋性,以及调节体内有机物代谢。
【小问2详解】
TRH(促甲状腺激素释放激素)的作用是促进垂体分泌TSH。下丘脑性继发性甲减:下丘脑分泌TRH不足,注射TRH后垂体可正常分泌TSH,表现为注射前TSH低、注射后显著升高→对应甲。垂体性继发性甲减:垂体自身功能障碍,注射TRH后仍无法分泌TSH,表现为注射前后TSH都极低→对应乙。原发性甲减:甲状腺自身病变,甲状腺激素分泌少,负反馈减弱导致垂体分泌TSH增多,注射TRH后TSH进一步升高→对应丙。
【小问3详解】
患者的FT₃、FT₄和TSH均显著高于正常参考值,且排除垂体瘤导致的TSH分泌过多。正常情况下,甲状腺激素升高会负反馈抑制垂体分泌TSH,而患者两者都高,说明甲状腺细胞膜上的TSH受体异常,导致甲状腺持续接受TSH信号并分泌过多甲状腺激素。换言之甲状腺正常,但垂体细胞上的甲状腺激素受体缺陷是TSH分泌过多的最可能的原因。
10. 低海拔山地草甸是武功山的标志性景观,野谷草是该草甸的优势植物种。为探究野谷草作为优势种如何影响群落结构,研究人员比较了不同野谷草密度下的植物群落数据如下表。回答下列问题:
群落指标
高密度野谷草区
低密度野谷草区
辛普森多样性指数
0.71
0.89
物种丰富度
12
19
灌木幼苗密度/(株/m2)
2.5
8.4
注:辛普森多样性指数值越大,表示生物多样性越高。
(1)采用样方法调查该地区野谷草种群密度,如果调查区域为狭长地带,一般采用___________法取样。据表可知,随野谷草种群密度增大,该样地生物多样性___________(填“增加”或“降低”),生物多样性包括生态系统多样性、物种多样性和___________。
(2)与低密度野谷草区相比,高密度野谷草区物种丰富度和灌木幼苗密度均较低,从种间关系角度分析其原因可能是___________(答出2点即可)。
(3)森林火灾是森林和草甸生态系统中重要的干扰因素。严重的森林火灾会破坏林分结构,影响生态系统的稳定性。研究发现,发生小型的森林火灾后,原高密度野谷草区野谷草种群密度下降,生物多样性得到一定的恢复,分析其原因可能是___________(答出1点即可)。
(4)研究发现,森林火灾地区植被的快速恢复依赖于土壤条件(非生物环境)和繁殖体(如植物种子),为了进一步促进森林火灾区域生物多样性的恢复,可采取的策略有___________(答出2点即可)。
【答案】(1) ①. 等距取样 ②. 降低 ③. 遗传多样性
(2)野谷草为优势种,随着其种群密度增大,与其他物种竞争阳光、空间等资源能力增强,导致其他物种生存受到抑制,所以物种丰富度降低;同时,野谷草可能抑制灌木幼苗的生长,使得灌木幼苗密度更低
(3)小型的森林火灾可以降低野谷草的种群密度,减少其对其他物种的竞争压力,为其他物种的生存创造条件;小型的森林火灾可以改善土壤条件,促进其他物种的生长和繁殖(答出任意1点且合理即可)
(4)在林火区域及时补种适宜的植物种子等繁殖体,适当施肥,对土壤进行改良,增加土壤肥力等,为生物生长提供良好的非生物环境(答出任意2点且合理即可)
【解析】
【分析】影响群落结构的因素:1、生物因素,种间关系:捕食、种间竞争、互利共生、寄生等会直接影响种群的分布和数量,进而塑造群落结构。2、非生物因素 ,光照:决定植物的垂直分层,也影响动物的活动和分布。温度:影响生物的代谢和分布,不同温度带的群落结构差异显著。水分:影响土壤的湿度和盐碱度,进而影响植物的分布。土壤:土壤的养分、pH、质地等会影响植物的生长,进而影响群落的物种组成和结构。3、人为因素,人类活动(如砍伐森林、开垦草原、引入外来物种、环境污染等)会快速改变群落的结构,甚至导致群落退化。4、干扰因素,自然干扰和人为干扰会打破群落的稳定状态,促使群落发生演替,进而改变群落结构。适度的干扰反而有利于增加群落的物种多样性。
【小问1详解】
当调查区域为狭长地带时,采用等距取样法能够更均匀地覆盖整个区域,使调查结果更准确。随野谷草种群密度增大,其对资源的需求增加,与其他物种竞争加剧,使得其他物种生存空间受限,进而导致生物多样性降低。生物多样性包含生态系统多样性、物种多样性以及遗传多样性。
【小问2详解】
与低密度野谷草区相比,高密度野谷草区,野谷草为优势种,随着其种群密度增大,与其他物种竞争阳光、空间等资源的能力增强,导致其他物种生存受到抑制,所以物种丰富度降低;同时,野谷草可能抑制灌木幼苗的生长,使得灌木幼苗密度更低。
【小问3详解】
小型的森林火灾可以降低野谷草的种群密度,减少其对其他物种的竞争压力,为其他物种的生存创造条件;小型的森林火灾可以改善土壤条件,促进其他物种的生长和繁殖,所以严重的森林火灾会破坏林分结构,影响生态系统的稳定性。研究发现,发生小型的森林火灾后,原高密度野谷草区野谷草种群密度下降,生物多样性得到一定的恢复。
【小问4详解】
在林火区域及时补种适宜的植物种子等繁殖体,适当施肥,对土壤进行改良,增加土壤肥力等,为生物生长提供良好的非生物环境,可进一步促进森林火灾区域生物多样性的恢复。
11. 重组人纤溶酶原激活剂(hPA)能够高效特异性地溶解血栓,目前已培育成功rhPA转基因兔,作为乳腺生物反应器批量生产药物。
某科研团队构建重组质粒PCL25/rhPA如图1所示(该质粒以β﹣casein作为调控序列,以CMV为启动子,其中SalⅠ、XhoⅠ、NotⅠ所在位置表示相关限制酶切点)。
(1)重组质粒PCL25/rhPA如图1所示。rhPA基因上游的CMV能被_____结合,从而开启转录过程。在PCL25质粒的_____限制酶切位点处插入化学合成的rhPA﹣cDNA片段。
(2)氨苄西林抗性基因是ampr,能否用只含有氨苄西林的培养基筛选出导入重组质粒的细胞?_____。原因是_____。
(3)为筛选出含有重组质粒P3(图2)的菌落,tetr代表四环素抗性基因,采用含有不同抗生素的平板进行筛选后得到A、B、C三类菌落,其生长情况如表(“+”代表生长,“﹣”代表不生长)。根据表中结果判断,应选择的目标菌落是_____(填表中字母)类,另外两类菌落的质粒导入情况分别是_____。
平板类型
菌落类型
A
B
C
无抗生素
+
+
+
氨苄西林
+
+
﹣
四环素
+
﹣
﹣
氨苄西林+四环素
+
﹣
﹣
【答案】(1) ①. RNA聚合酶 ②. XhoⅠ
(2) ①. 不能 ②. 导入普通质粒或重组质粒细胞都具有氨苄西林抗性,都能正常生长
(3) ①. B ②. A类菌落含有P0质粒,C类菌落未转入质粒
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。 (3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样,将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 (4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术.个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。
【小问1详解】
由题意可知,rhPA基因上游的CMV为启动子,启动子能被RNA聚合酶识别并结合,从而开启转录过程。在构建图1中的重组质粒时要保证目的基因(rhPA﹣cDNA片段)被连接在质粒(PCL25质粒)上特定的启动子和终止子之间才能保证目的基因在受体细胞中被成功转录,而启动子和终止子之间只有XhoⅠ识别序列,据此推测,PCL25/rhPA重组质粒是在PCL25质粒的XhoⅠ限制酶切位点处插入化学合成的rhPA﹣cDNA片段构建而成。
【小问2详解】
由于空质粒也含有氨苄西林抗性基因,导入了空质粒的细菌也可以在只含有氨苄西林的培养基上存活,所以不能用只含有氨苄西林的培养基筛选出导入重组质粒的细胞。
【小问3详解】
B菌落为含有重组质粒P3的菌落,没有四环素抗性基因,但含有氨苄西林抗性基因,因此在无抗生素培养基以及氨苄西林的培养基可以生存,但无法在四环素以及氨苄西林+四环素培养基生存,因此,为筛选出含有重组质粒P3的菌落,应选择的菌落是B。A菌落质粒未导入目的基因,导入了空质粒P0,因此可以在四种平板上生存。C菌落未导入质粒,因此只能在无抗生素平板生存。
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乌鲁木齐市第一中学2026届高三年级第1次理综能力测试
生物试卷部分
(理综合卷分值:300分 此生物试卷面分值:90分)
一、选择题:本题共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 初生婴儿可从母乳中获得一定的免疫力。母乳中的抗体进入婴儿的消化道后,与肠上皮细胞的膜蛋白M结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊泡。小囊泡包裹抗体运输到细胞位于组织液的一侧后与细胞膜融合,抗体与膜蛋白M分离并被释放到组织液中,进而进入婴儿血液发挥作用。下列说法正确的是( )
A. 蛋白M是转运蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关
B. 小囊泡在细胞中运输由细胞骨架提供动力和决定方向
C. 抗体与蛋白M的结合和分离发生在内环境的不同部位
D. 抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白的识别和细胞膜的流动性
2. 随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。非酒精性脂肪性肝炎是糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子所致,患者血浆中甘油三酯和胆固醇偏高,谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量明显上升。下列叙述错误的是( )
A. 大量摄入糖类会导致肥胖的原因是糖类可转化为脂肪
B. 非酒精性脂肪性肝炎患者肝细胞膜的通透性发生了改变
C. 甘油三酯和胆固醇可进入线粒体内氧化分解供应能量
D. 自由基的增多会引起溶酶体膜裂解,并导致肝细胞裂解
3. 以某志愿者的精子为材料研究等位基因A/a、B/b、C/c、D/d在染色体上的相对位置关系,利用DNA提取、PCR等技术随机检测了12个精子的相关基因,其基因组成如下表所示。若这12个精子的基因组成种类及比例与该志愿者理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同,且不考虑致死和突变,各种配子活力相同。下列叙述错误的是( )
精子编号
①
②
③
④
⑤
⑥
基因组成
Abc
aBcd
aBc
aBcd
aBC
aBCd
精子编号
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
基因组成
aBc
Abcd
AbC
AbCd
AbC
AbCd
A. 等位基因A、a和C、c在遗传时不遵循自由组合定律
B. 编号为②、④、⑥、⑧、⑩、⑫精子中可能均含Y染色体
C. 根据表中数据不能排除等位基因A、a位于X、Y染色体同源区段
D. 若只考虑等位基因B、b和C、c,该志愿者这两对基因的位置关系为
4. 植物激素水杨酸可致使拟南芥叶片衰老,F蛋白与W蛋白通过影响水杨酸的合成来控制该过程,为研究两者的作用机制,研究者用F蛋白与W蛋白处理野生型拟南芥叶片原生质体(去除内源F蛋白与W蛋白),检测其水杨酸合成量,实验处理及结果如图所示。下列说法正确的是( )
A. 水杨酸致使拟南芥叶片衰老的机理可能是清除了叶片细胞中的自由基
B. 据图推测F蛋白的作用是促进水杨酸合成,W蛋白的作用是抑制水杨酸合成
C. 如果作用机制为F蛋白通过抑制W蛋白的功能来减少水杨酸的合成,那么②组应该与④组结果接近
D. 培养无法合成水杨酸与F蛋白的植株,一段时间后其叶片细胞衰老情况应与④组相似
5. 为探究种养关系,科研人员构建了“稻田-鱼塘循环水养殖系统”,如图所示,鱼塘养殖水被泵入水塔后,流经稻田、集水池和生态沟,再回流到鱼塘。稻田进入水和流出水中可溶性氧气浓度(DO)、总氮浓度(TN)和总磷浓度(TP)的检测结果如下表。
指标
进入水
流出水
DO(mg/L)
7.02
12.05
TN(mg/L)
3.84
2.64
TP(mg/L)
0.84
0.65
关于该系统,下列叙述错误的是( )
A. 同时提高了鱼塘的氧含量和稻田肥力 B. 同时增大了水稻和鱼塘的能量输入
C. 能够降低稻田的施肥量并改善环境 D. 可减少鱼塘污染物,体现了循环原理
6. 猕猴桃醋生产的基本工艺流程如下,其中①②③表示发酵的三个环节,糖化是将淀粉转化为葡萄糖的过程。
下列叙述错误的是( )
A. 通过蒸煮可以杀灭猕猴桃自带的绝大多数微生物
B. 麸曲中曲霉的主要作用是对糖类进行氧化分解
C. 环节③需要通入无菌空气
D. ①②③都需要控制温度、pH 等条件
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
7. 小麦是我国北方的主要农作物,研究环境条件变化对其产量的影响对农业生产有重要意义。科研人员发现,小麦与其他植物一样出现了光合“午睡”现象。进一步测定同一株小麦两种不同向光角度的叶片(接收直射光照面积不同)午后部分指标,结果如下表。
净光合速率(Pn)
叶片温度(T1)
胞间CO2浓度(Ci)
直立叶
12.9
37.5
250
平展叶
8.8
37.7
264
(1)在光下,小麦叶肉细胞产生ATP的结构(部位)有________。
(2)研究人员认为,气孔开闭引起的胞间CO2浓度不足不是造成“午睡”现象的因素,判断依据是________。
(3)光系统Ⅱ是类囊体膜中参与光反应的功能单位,D1是对光系统Ⅱ活性起调节作用的关键蛋白,科研人员使用蛋白质凝胶电泳技术检测不同光照条件下的D1含量,结果如图1所示。分析可知,导致“午睡”现象的另一可能原因是:午间强光照使_______,导致光合作用减弱。
(4)水杨酸(SA)是一种与植物抗热性有关的植物激素,科研人员用适宜浓度的SA喷洒小麦叶片后,测定两种光照条件下的D1蛋白含量,结果如图2所示,可推测,SA对小麦午间光合作用的影响是_______。
(5)综合上述研究,农业生产中减少“午睡”现象,提高小麦产量的合理措施有_______。
A. 中午光照达到最大强度之前向小麦喷洒适宜浓度的水杨酸
B. 培育高光强度下D1基因表达最高的小麦品种
C. 培育高光强度下水杨酸合成量增加的小麦品种
D. 对小麦进行诱变育种,使小麦品种的光系统抗强光能力增强
8. 家蚕的性别决定方式为ZW型。其体色包括白色、黄色和黑色,由两对等位基因E/e和F/f控制。其中F/f基因位于常染色体上,E/e基因位于Z染色体上。家蚕体内的白色前体物质可在E基因表达产物作用下形成黄色中间产物,黄色中间产物可在F基因表达产物作用下形成黑色产物。回答下列问题:
(1)黑色家蚕体内基因E/e和F/f发生自由组合时期是_______。
(2)由于雄蚕产丝多、质量好,所以生产中一般要淘汰雌蚕,保留雄蚕。为了在幼虫时期能及时鉴别雌雄,可从下面的纯合个体中选择 _________________作为亲本进行杂交。A.黄色雌蚕B.黄色雄蚕C.白色雌蚕D.白色雄蚕
(3)家蚕体内有一对等位基因A、a,当a基因纯合时对雌性个体无影响,但雄性会性反转成不育的雌性。现利用一只雄蚕与一只雌蚕杂交,F1代未出现性反转家蚕,F1代自由交配,F2代家蚕中雌雄比例为9∶7。由此推测, A、a基因位于 _________ 染色体上(不考虑Z、W的同源区段),亲代雌性家蚕的基因型为_______。
(4)现用A、a基因共有的特异序列制备带有荧光标记的基因探针,取F2某雌性高度分化的体细胞,用该探针与细胞染色体上的相关基因结合,然后观察一个细胞中荧光标记点的数目。若观察到1个荧光标记点,则该雌性个体 ______________ (填“可育”或“不可育”或“育性无法确定”);若观察到2个荧光标记点,则该雌性个体_______________ (填“可育”或“不可育”或“育性无法确定”)。
9. 甲状腺激素可调节人体多种生命活动,其含量的异常与多种疾病有关。原发性甲减是由甲状腺本身病变引起的甲状腺激素分泌减少,继发性甲减主要指由下丘脑或垂体病变引起的甲状腺激素分泌减少。图是甲状腺激素分泌的调节过程,请回答下列问题。
(1)激素②是_______,甲状腺激素具有______、_______及调节体内的有机物代谢等作用。
(2)为了初步诊断甲、乙、丙三人甲减的发病原因,分别给他们及一健康人注射适量且等量的TRH,并在注射前30min和注射后30min时分别测量四人血液中TSH的相对含量,结果如图所示。
由检测结果可知,______可能患下丘脑性继发性甲减,______可能患垂体性继发性甲减,___________可能患有原发性甲减
(3)某患者因多食易饥、心慌急躁、怕热多汗等不适就医,检测血浆中甲状腺激素(FT3、FT4)与促甲状腺激素(TSH)水平,结果如表。
FT3(ng/L)
FT4(ng/L)
TSH(mU/L)
患者
9.14
3.64
15.14
正常参考值
2.0~4.1
0.80~2.0
0.55~4.87
进一步检查后排除了垂体瘤导致的TSH分泌过多,则该患者的病因最可能是_____。
10. 低海拔山地草甸是武功山的标志性景观,野谷草是该草甸的优势植物种。为探究野谷草作为优势种如何影响群落结构,研究人员比较了不同野谷草密度下的植物群落数据如下表。回答下列问题:
群落指标
高密度野谷草区
低密度野谷草区
辛普森多样性指数
0.71
0.89
物种丰富度
12
19
灌木幼苗密度/(株/m2)
2.5
8.4
注:辛普森多样性指数值越大,表示生物多样性越高。
(1)采用样方法调查该地区野谷草种群密度,如果调查区域为狭长地带,一般采用___________法取样。据表可知,随野谷草种群密度增大,该样地生物多样性___________(填“增加”或“降低”),生物多样性包括生态系统多样性、物种多样性和___________。
(2)与低密度野谷草区相比,高密度野谷草区物种丰富度和灌木幼苗密度均较低,从种间关系角度分析其原因可能是___________(答出2点即可)。
(3)森林火灾是森林和草甸生态系统中重要干扰因素。严重的森林火灾会破坏林分结构,影响生态系统的稳定性。研究发现,发生小型的森林火灾后,原高密度野谷草区野谷草种群密度下降,生物多样性得到一定的恢复,分析其原因可能是___________(答出1点即可)。
(4)研究发现,森林火灾地区植被的快速恢复依赖于土壤条件(非生物环境)和繁殖体(如植物种子),为了进一步促进森林火灾区域生物多样性的恢复,可采取的策略有___________(答出2点即可)。
11. 重组人纤溶酶原激活剂(hPA)能够高效特异性地溶解血栓,目前已培育成功rhPA转基因兔,作为乳腺生物反应器批量生产药物。
某科研团队构建重组质粒PCL25/rhPA如图1所示(该质粒以β﹣casein作为调控序列,以CMV为启动子,其中SalⅠ、XhoⅠ、NotⅠ所在位置表示相关限制酶切点)。
(1)重组质粒PCL25/rhPA如图1所示。rhPA基因上游的CMV能被_____结合,从而开启转录过程。在PCL25质粒的_____限制酶切位点处插入化学合成的rhPA﹣cDNA片段。
(2)氨苄西林抗性基因是ampr,能否用只含有氨苄西林培养基筛选出导入重组质粒的细胞?_____。原因是_____。
(3)为筛选出含有重组质粒P3(图2)的菌落,tetr代表四环素抗性基因,采用含有不同抗生素的平板进行筛选后得到A、B、C三类菌落,其生长情况如表(“+”代表生长,“﹣”代表不生长)。根据表中结果判断,应选择的目标菌落是_____(填表中字母)类,另外两类菌落的质粒导入情况分别是_____。
平板类型
菌落类型
A
B
C
无抗生素
+
+
+
氨苄西林
+
+
﹣
四环素
+
﹣
﹣
氨苄西林+四环素
+
﹣
﹣
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