内容正文:
2025学年第一学期期末学业水平测试
高二生物试题卷
考生须知:
1.本卷满分100分,考试时间90分钟;
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字;
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;
4.考试结束后,只需上交答题卷。
选择题部分
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 冬候鸟秋天飞到南方越冬,使群落的组成发生了变化。这体现了群落的( )
A. 时间结构 B. 水平结构 C. 垂直结构 D. 分层现象
【答案】A
【解析】
【分析】光、温度和水分等很多环境因子有明显的时间节律(如昼夜节律、季节节律),受这些因子的影响,群落的组成和结构也随时间序列发生有规律的变化。这就是群落的时间结构。时间结构是群落的动态特征之一,它包括两方面的内容,一是自然环境因素的时间节律所引起的群落各物种在时间结构上相应的周期变化;二是群落在长期历史发展过程中,由一种类型转变成另一种类型的顺序变化,亦即群落的演替。
【详解】冬候鸟秋天飞到南方越冬,这属于自然环境因素的时间节律所引起的群落各物种在时间结构上相应的周期变化,属于群落的时间结构。
故选A。
2. 人体内环境保持相对稳定以维持正常生命活动。下列物质不存在于内环境中的是( )
A. B. 淀粉 C. 葡萄糖 D. 甲状腺激素
【答案】B
【解析】
【详解】A、Na+是血浆、组织液等细胞外液的主要阳离子,参与维持渗透压和神经传导,存在于内环境中,A错误;
B、淀粉是植物多糖,在人体消化道内被分解为葡萄糖后才能被吸收。消化道属于外界环境,淀粉未进入细胞外液,不存在于内环境中,B正确;
C、葡萄糖是血糖的主要形式,通过血浆运输至全身组织细胞,存在于内环境中,C错误;
D、甲状腺激素由甲状腺分泌后进入血液,通过血浆运输至靶细胞,属于内环境中的激素,D错误。
故选B。
3. 2025年世界环境日的主题为“终结塑料污染”。下列关于全球性环境问题的叙述,错误的是( )
A. 臭氧层变薄会使到达地面的紫外线辐射增强
B. 限制一次性塑料制品的使用可减少对环境的污染
C. 大气中浓度升高是全球变暖的主要原因之一
D. 塑料制品进入海洋后仅对海洋生物的生存有影响
【答案】D
【解析】
【详解】A、臭氧层能吸收紫外线,其变薄会导致到达地面的紫外线辐射增强,增加皮肤癌等风险,A正确;
B、一次性塑料制品难降解,限制使用可减少“白色污染”和生态破坏,B正确;
C、大气中CO₂等温室气体浓度升高会增强温室效应,导致全球变暖,C正确;
D、塑料制品进入海洋后,不仅直接危害海洋生物(如缠绕、误食),还会通过食物链富集影响陆地生物,且微塑料可随水循环扩散至全球生态系统,D错误。
故选D。
4. 茶叶在我国拥有数千年的饮用和文化历史,下列关于茶叶所含元素和化合物的叙述,错误的是( )
A. 新鲜采摘的茶叶细胞中含量最多的化合物是水
B. 茶叶和人体所含元素种类大致相同,但含量差异较大
C. 茶叶细胞中的元素大多以化合物的形式存在
D. 烘干后的茶叶细胞中含量最多的化合物是无机盐
【答案】D
【解析】
【详解】A、新鲜茶叶细胞属于活细胞,活细胞中含量最多的化合物是水,A正确;
B、不同生物(如茶叶和人体)的元素种类大致相同(体现元素的 “统一性”),但元素含量差异很大(体现元素的 “差异性”),B正确;
C、组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在,如水、蛋白质、核酸、糖类、脂质等,C正确;
D、烘干后的茶叶细胞中含量最多的化合物是蛋白质,D错误。
故选D。
5. 丙酮酸激酶缺乏症是一种单基因遗传病。某家系中父母表现正常,生了一个患该病的女儿。下列人类遗传病中,遗传方式与丙酮酸激酶缺乏症相同的是( )
A. 红绿色盲 B. 白化病
C. 猫叫综合征 D. 先天性心脏病
【答案】B
【解析】
【详解】A、红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,其遗传特点为交叉遗传(男性患者多于女性),与丙酮酸激酶缺乏症的遗传方式不同,A错误;
B、白化病是由酪氨酸酶基因突变引起的常染色体隐性遗传病,符合“无中生有”的遗传规律,与丙酮酸激酶缺乏症遗传方式相同,B正确;
C、猫叫综合征是由5号染色体缺失引起的染色体结构变异疾病,不属于单基因遗传病,C错误;
D、先天性心脏病多为多基因遗传病(受多对基因和环境因素影响),与单基因遗传的丙酮酸激酶缺乏症遗传方式不同,D错误。
故选B。
6. 某森林原本林木葱茏,但因人类的过度砍伐沦为茫茫荒原。后经过半个世纪的人为干预,营建成人工林场,上演荒原披绿的奇迹。下列叙述正确的是( )
A. 该人工林场的稳定性远大于天然森林的稳定性
B. 从荒原变林场的演替过程为初生演替,该过程中物种数量逐渐增加
C. 该群落演替的过程说明人类的活动能影响群落演替的方向
D. 该群落演替的过程中,优势种逐渐被取代,并在群落中消失
【答案】C
【解析】
【详解】A、人工林场通常物种单一、结构简单,自我调节能力弱,稳定性低于天然森林(天然森林物种丰富、结构复杂,抵抗力稳定性强),A错误;
B、从荒原到林场的演替起点存在原有土壤条件和繁殖体(如种子、根系),属于次生演替(初生演替始于无土壤的裸地)。该过程物种丰富度逐渐增加,但演替类型判断错误,B错误;
C、题干中“人为干预”使荒原演替为人工林场,说明人类活动能改变演替的速度和方向(如加速演替、改变顶级群落类型),C正确;
D、群落演替过程中,原有优势种可能被新优势种取代,但通常不会完全消失(如退居为次要物种或存在于群落下层),D错误。
故选C。
7. 蓝莓含有丰富的营养成分,以新鲜蓝莓为原料可制作蓝莓酒和蓝莓醋。下列叙述正确的是( )
A. 家庭制作蓝莓酒时,需要对榨出的蓝莓果汁进行严格灭菌
B. 随着发酵时间的延长,酒精的产生速率先上升后趋于稳定
C. 可用酸性重铬酸钾溶液检测果汁发酵后是否有醋酸产生
D. 进行适宜的菌种接种可以提高发酵速率、抑制杂菌的生长繁殖
【答案】D
【解析】
【详解】A、家庭制作蓝莓酒属于传统发酵,依赖蓝莓表面天然酵母菌,若对果汁严格灭菌会杀死有益菌群,导致发酵失败,A错误;
B、发酵过程中,酒精的量先增加后趋于稳定。发酵早期,酵母菌和底物充足,发酵速率较快,酒精的产生速率呈上升趋势,后来随着底物的消耗,发酵速率下降,酒精的产生速率下降,最后底物消耗完,不再产生酒精,酒精的产生速率为0,B错误;
C、酸性重铬酸钾用于检测酒精(变灰绿色),醋酸需通过pH试纸或气味判断,不可用该试剂检测,C错误;
D、接种纯种酵母菌可提高发酵效率(避免微生物竞争),并形成优势菌群抑制杂菌繁殖(如产酸抑制细菌),D正确。
故选D。
8. 某湖泊水体中存在较严重的重金属镉(Cd)污染。为筛选适合该湖泊镉污染修复的沉水植物,研究人员用不同浓度镉溶液处理本地4种沉水植物,4天后,检测其对镉的耐受性和富集能力,结果如以下图表所示。下列叙述正确的是( )
沉水植物
半数抑制浓度(mg·L⁻1)
黑藻
0.51
狐尾藻
0.81
金鱼藻
0.03
菹草
0.12
注:半数抑制浓度是指抑制该种沉水植物半数生长的外部Cd浓度
A. 沉水植物从水中吸收了镉元素即发生了生物富集现象
B. 由表可知,金鱼藻对镉的耐受性高于实验中其他沉水植物
C. 结合图表分析可知,应选择狐尾藻作为该湖泊镉污染修复植物
D. 用作该湖泊镉污染修复的沉水植物须及时收割并做无害化处理
【答案】D
【解析】
【详解】A、生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象。沉水植物从水中吸收镉元素后,只有当镉元素在植物体内的浓度超过水中镉元素的浓度时,才发生了生物富集现象,而不是只要吸收了镉元素就发生生物富集现象,A错误;
B、半数抑制浓度是指抑制沉水植物半数生长的外部Cd浓度,半数抑制浓度越大,说明植物对镉的耐受性越强。由表可知,狐尾藻的半数抑制浓度最大,为0.81mg⋅L−1,所以狐尾藻对镉的耐受性高于实验中其他沉水植物,B错误;
C、作为镉污染修复植物,不仅要对镉有较强的耐受性,还要有较强的镉富集能力。由表可知,狐尾藻对镉的耐受性最强;由图可知,在相同溶液中镉浓度条件下,菹藻体内镉富集量最高,所以应选择菹藻作为该湖泊镉污染修复植物,C错误;
D、因为镉等重金属能够通过食物链(和食物网)逐级积累和浓缩,在高营养级生物体内富集。同时植物体(和动物)死亡腐烂后通过微生物的分解作用返回水体(通过物质循环使镉等重金属又回到水体)而造成水体的二次污染,故用作该湖泊镉污染修复的沉水植物须及时收割并无害化处理,D正确。
故选D。
9. 将某植物组织置于一定浓度的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到如图所示的状态,下列叙述正确的是( )
A. ①为细胞膜,具有全透性,②处充满着外界溶液
B. 与细胞未发生质壁分离时相比,③的体积较小、颜色较深
C. 细胞发生质壁分离过程中,其吸水能力逐渐降低
D. 若将该组织置于清水中,一定会发生质壁分离复原现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、①为细胞壁,不是细胞膜,细胞壁具有全透性;②处确实充满外界溶液,A错误;
B、与未发生质壁分离时相比,质壁分离后细胞失水,③(原生质体)的体积较小,细胞液浓度升高,颜色较深,B正确;
C、质壁分离过程中,细胞不断失水,细胞液渗透压逐渐升高,吸水能力是逐渐增强的,而非降低,C错误;
D、如果质壁分离时间过长、失水过多导致细胞死亡,或外界溶液浓度过高使细胞过度失水死亡,再置于清水中,细胞不能发生质壁分离复原,D错误。
故选B。
10. 近年来,我国人工智能领域综合实力迈上新台阶,某同学想利用我国人工智能大模型检索一些生物学问题,下列检索的问题存在科学性错误的是( )
A. 精原细胞的减数分裂过程包含哪几个时期
B. 线粒体内膜上有哪些酶参与催化ATP的合成
C. 接种几次狂犬病免疫球蛋白后可产生终身免疫
D. 为什么在制作泡菜时需要用水封住坛口
【答案】C
【解析】
【详解】A、精原细胞的减数分裂过程包括间期、减数第一次分裂(前期Ⅰ、中期Ⅰ、后期Ⅰ、末期Ⅰ)和减数第二次分裂(前期Ⅱ、中期Ⅱ、后期Ⅱ、末期Ⅱ),该检索问题合理,A正确;
B、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,其上分布着电子传递链和ATP合成酶,后者催化ADP与磷酸合成ATP,该问题科学合理,B正确;
C、狂犬病免疫球蛋白属于抗体(被动免疫),注射后仅能提供短期保护;终身免疫需通过接种疫苗(主动免疫)刺激机体产生记忆细胞。多次注射抗体无法产生持久免疫,该问题存在科学性错误,C错误;
D、制作泡菜时用水封坛口是为了创造无氧环境,促进乳酸菌进行无氧呼吸(乳酸发酵),该问题符合发酵原理,D正确。
故选C。
11. 艾滋病(AIDS)是由HIV病毒引起的一类传染病,人体感染HIV后体内病毒浓度和辅助性T细胞浓度随时间变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ab段HIV浓度迅速上升,主要原因是病毒在人体组织液中大量复制
B. cd段HIV病毒能不断增殖是因为辅助性T细胞数目减少,免疫系统功能减退
C. fg段辅助性T细胞浓度在8年内不断降低只与体液免疫有关
D. g点后患者仍能通过有效的体液免疫应答机制控制结核杆菌等病原体的感染
【答案】B
【解析】
【详解】A、HIV是逆转录病毒,必须在活细胞内(主要是辅助性T细胞)才能完成复制增殖,不能在组织液中独立复制,A错误;
B、随着辅助性T细胞被大量破坏,免疫系统功能减退,对HIV的监控和清除能力下降,导致HIV不断增殖,B正确;
C、辅助性T细胞既参与体液免疫,也参与细胞免疫,其数量减少与体液免疫和细胞免疫都密切相关,C错误;
D、g点后患者体内的辅助性T细胞数量已极低,免疫系统(包括体液免疫和细胞免疫)严重缺陷,几乎丧失功能,患者无法对结核杆菌等病原体发起有效的免疫应答,D错误。
故选B。
12. 某基因型为AaBb的雄性个体(2n=4),一个初级精母细胞的染色体组成如图1所示,一个精原细胞的染色体组成如图2所示。下列叙述正确的是( )
A. 图1细胞有两个染色体组,四套遗传物质
B. 产生图1细胞的原因是发生了交叉互换
C. 图2细胞进行减数分裂时,产生的精细胞中异常的占1/4
D. 产生图2细胞的原因是发生了基因突变
【答案】A
【解析】
【详解】A、图 1 是初级精母细胞,染色体已完成复制。 染色体组:仍为 2 个(同源染色体未分离)。 遗传物质:每条染色体含 2 条姐妹染色单体,核 DNA 加倍,因此是四套遗传物质(4n),A正确;
B、 仅凭图 1 无法判断发生了交叉互换,可能发生了基因突变,B错误 ;
C、若图 2 细胞后续进行正常的减数分裂最终可以产生四个精细胞,两种类型,其中两个正常,两个异常,所以异常精细胞占 1/2,C错误;
D、图 2 显示的是染色体数目异常,属于染色体数目变异,而基因突变是基因内部碱基对的改变,不影响染色体数目,D错误。
故选A。
13. M和N分别表示同一条染色体上两个不同基因,其转录方向如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 基因M和N在表达时边转录边翻译
B. 基因M和N转录的模板链分别是b链和a链
C. 基因M和N在转录时需要RNA酶的参与
D. 该染色体复制时,DNA聚合酶沿着模板链的3’端向5’端移动
【答案】D
【解析】
【详解】A、真核生物中,转录发生在细胞核内,翻译发生在细胞质的核糖体上,转录和翻译在空间上是分开的,不能同时进行。只有原核生物才会边转录边翻译,A错误;
B、转录的方向是从 5' 端到 3' 端,RNA 聚合酶沿着模板链的 3'→5' 方向移动。 基因 M 的转录方向向左,因此模板链是 a 链(5'→3' 方向与转录方向相反)。 基因 N 的转录方向向右,因此模板链是 b 链(5'→3' 方向与转录方向相反)。 所以,基因 M 和 N 的模板链分别是 a 链和 b 链,B错误;
C、转录过程需要的是RNA 聚合酶,而 RNA 酶(RNase)的功能是降解 RNA,不参与转录,C错误;
D、DNA 复制时,DNA 聚合酶的催化方向是 5'→3',这意味着它沿着模板链的 3' 端向 5' 端移动,以合成新链,D正确。
故选D。
14. 干旱胁迫下,植物体内脱落酸含量显著增加,赤霉素含量下降。下列叙述正确的是( )
A. 干旱胁迫下脱落酸含量上升,促进气孔开放
B. 干旱胁迫下植物含水量上升,增强抗旱能力
C. 干旱胁迫下,叶面喷施赤霉素不利于植物抗旱
D. 干旱胁迫下,脱落酸受体缺失突变体较耐干旱
【答案】C
【解析】
【详解】A、干旱胁迫下脱落酸含量上升,但其主要功能是促进气孔关闭(而非开放),以减少水分蒸发,增强抗旱能力,A错误;
B、干旱胁迫直接导致植物含水量下降(而非上升),植物通过增加ABA、关闭气孔等机制维持水分平衡,B错误;
C、干旱胁迫下赤霉素含量自然下降,若外源喷施赤霉素,会拮抗ABA的抗旱作用(如促进气孔开放、加速生长),从而削弱植物对干旱的适应性,C正确;
D、脱落酸受体缺失突变体无法响应ABA信号,气孔关闭机制失效,导致水分大量散失,抗旱能力减弱(而非增强),D错误。
故选C。
15. 下列关于观察小鼠骨髓细胞有丝分裂的叙述,正确的是
A. 前期,分开的中心体之间有纺锤丝相连
B. 中期,伸展延长的染色质排列在赤道面上
C. 后期,可观察到核被膜逐渐解体形成小泡
D. 末期,可观察到由许多囊泡聚集形成的细胞板
【答案】A
【解析】
【详解】前期,中心体分向两极,由纺锤丝连接,A正确;中期,螺旋、卷曲的染色体的着丝点排列在赤道板上,B错误;核膜裂解为小泡在前期,C错误;有丝分裂末期,动物细胞细胞膜在赤道面部分向内凹陷,细胞缢裂为两个子细胞,不会形成细胞板,D错误。
16. 多巴胺是一种兴奋性神经递质,它与突触后膜上的受体结合后可被突触前膜的多巴胺转运体摄取回收。毒品可卡因可与多巴胺转运体结合,阻碍多巴胺的回收。长期吸食可卡因会使突触后膜上多巴胺受体减少。下列叙述错误的是( )
A. 多巴胺作用于突触后膜,会导致突触后膜对钠离子的通透性增加
B. 部分多巴胺与突触后膜结合后将进入突触后神经元
C. 可卡因会严重损害神经系统,每个人都应该坚决抵制毒品
D. 长期吸食可卡因会导致神经元对多巴胺的敏感度降低
【答案】B
【解析】
【详解】A、多巴胺为兴奋性神经递质,与突触后膜受体结合后,引发突触后膜Na⁺通道开放,Na⁺内流导致通透性增加,A正确;
B、神经递质与突触后膜受体结合后,通过信号转导发挥作用,递质本身不进入突触后神经元,而是被酶解或扩散离开突触间隙,B错误;
C、可卡因阻碍多巴胺回收,导致神经递质持续作用,长期使用损害神经系统,该警示性描述符合生物学事实,C正确;
D、长期吸食可卡因使突触后膜多巴胺受体减少,导致神经元对多巴胺的敏感性降低,D正确。
17. 如图为甲状腺激素分泌调节示意图,其中a、b、c表示人体内三种器官或内分泌腺,①②③表示三种不同的激素。下列叙述错误的是( )
A. a→b→c过程表示甲状腺激素分泌的分级调节过程
B. 激素①通过垂体门脉系统作用于a
C. 激素②促进激素③分泌的调节过程属于体液调节
D. 激素③作用于a,进而影响甲状腺激素的分泌
【答案】A
【解析】
【详解】A、分析题图:图中a表示垂体,b表示甲状腺,c表示下丘脑,①表示促甲状腺激素释放激素,②表示促甲状腺激素,③表示甲状腺激素,甲状腺激素的调节过程:下丘脑→促甲状腺激素释放激素→垂体→促甲状腺激素→甲状腺→甲状腺激素,所以c→a→b过程表示甲状腺激素分泌的分级调节过程,A错误;
B、①表示促甲状腺激素释放激素,通过垂体门脉系统作用于a垂体,B正确;
C、激素②为促甲状腺激素,其能促进b甲状腺分泌③甲状腺激素的调节过程属于体液调节,C正确;
D、激素③为甲状腺激素,其对c下丘脑和a垂体存在负反馈调节,所以激素③通过作用于垂体a,进而影响甲状腺激素的分泌,D正确。
故选A。
18. 从自然界中筛选具有优良性状的菌种的一般步骤为:采集样品→富集培养(使菌体数量增多)→纯种分离→性能测定。如图a、b是采用两种接种方法对菌种进行纯化培养的效果图。下列叙述正确的是( )
A. 通常使用固体培养基对菌种进行富集培养
B. 为获得纯种的目标菌种,需对采集的样品进行灭菌
C. 为获得图a所示结果,接种环在操作过程中共需灼烧3次
D. 图b的接种方法能用于测定样品中的菌种浓度
【答案】D
【解析】
【详解】A、富集培养的目的是增加菌种数量,通常使用液体培养基,因为液体培养基能让微生物与营养物质充分接触,繁殖更快。固体培养基主要用于菌种的分离和纯化,A错误;
B、采集的样品不能进行灭菌处理,否则会杀死其中的目标菌种,无法进行后续的分离筛选,B错误;
C、图 a 是平板划线法,每次划线前和划线结束后都需要灼烧接种环。如果划了 n 次线,接种环需要灼烧n+1次。图中有3条划线,因此接种环在操作过程中灼烧次数为4 次,C错误;
D、图 b 是稀释涂布平板法,该方法可以通过统计平板上的菌落数,来推算出样品中活菌的浓度,D正确。
故选D。
19. 下图为某种群数量变化的“S”形增长曲线图,下列叙述正确的是( )
A. K值是指一定环境下所能达到的种群最大数量,该值是固定不变的
B. 该种群数量达到K值时,种内竞争最激烈,增长速率最大
C. 与“S”形增长相比,“J”形增长无K值且数量每年以一定倍数增长
D. 对于害虫防治,应选择在K/2与K值之间的合适时间进行
【答案】C
【解析】
【详解】A、K值是一定环境下所能维持的最大种群数量,并非所能达到的最大种群数量,K值随环境的变化而变化,A错误;
B、种群数量达到K值时,种内竞争最激烈,但增长速率为0,B错误;
C、“J”形增长是理想条件下的增长模式,无环境容纳量,且数量每年以一定倍数增长,C正确;
D、对于害虫,应在K/2之前进行防治,K/2时增长速率最大,若此时防治,害虫数量易快速恢复,D错误。
故选C。
20. 某人类遗传病是由体内缺乏物质H引起,其合成途径如图1所示。图2为该遗传病的某家系图,其中D、E基因位于X染色体上。I2的基因型为XDeY,不考虑其它变异。下列分析正确的是( )
A. 表型正常的个体同一条X染色体上均含D、E基因
B. II2与I2的基因型可能相同,IV1的致病基因可能来自I1
C. 个体II3的基因型为XDeXdE,III3的基因型为XDEXDe
D. III2与III3再生一个患病男孩的概率为1/4
【答案】D
【解析】
【详解】A、分析图1可知,表型正常须同时具有D和E基因,因D、E基因均位于X染色体上,男性只有1条X染色体,故系谱图中正常男性的一条X染色体上同时含有D、E基因,而女性有2条X染色体,正常女性的D和E基因可以位于同一条X染色体上,也可以位于两条X染色体上,A错误;
B、已知Ⅰ2的基因型为XDeY,I1患病,其基因型为XdEXde或XdEXdE,所以II2的基因型可能为XdEY或XdeY,I2的基因型为XDeY,两者的基因型不相同,IV1的致病基因来自III3,III3的致病基因来自II3,II3的致病基因来自I1或I2,B错误;
C、II3的基因来自I1和I2,且表现正常,所以同时含有D、E基因,基因型为XDeXdE,II4的基因型为XDEY,II3与II4所生III3的基因型为XDEXDe或XDEXdE,C错误;
D、III2的基因型为XDEY,III3的基因型为1/2XDEXDe、1/2XDEXdE,他们生患病男孩的概率为1/2×1/4+1/2×1/4=1/4,D正确。
故选D。
非选择题部分
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 某煤矿矿区开采历史超过40年,留下深达80米的裸露岩壁和大量废渣堆场,生态破坏严重。当地政府创新实施“岩—土—植—菌”协同复绿技术。先在陡峭岩壁喷播由干净土壤、有机肥和真菌孢子混合而成的“生态修复基质”,再分阶段种植芒草等本土植物,并引入蚯蚓等土壤动物加速凋落物分解。若干年后该区域绿化覆盖率由0提升至98%,植物和动物种类均有显著增加。请回答下列问题:
(1)喷播的真菌孢子作为生态系统中的_________(填成分),通过分泌各种酶来分解岩石和有机质,从而加速物质循环,为先锋植物的生长提供________。
(2)第二阶段首先引入的是一些耐旱、耐贫瘠的草本植物,随后逐渐出现灌木和乔木。不同植物呈现不同的生长型,这主要体现了群落在________方向上的结构特征。
(3)作为修复后的自然生态系统,输入该系统的总能量是________,这些能量沿食物链流动时,其特点是________。
(4)在修复后的群落中,不同鸟类占据不同的树冠层次、取食不同种类的昆虫,这说明它们在群落中具有不同的________,从而减弱了________,实现共存。
(5)物种丰富度是评估生态系统恢复程度的指标之一。研究人员调查生态恢复区植物和土壤动物丰富度时,可分别采用________、________(填方法)进行调查。修复后的矿山还能改善附近城市的空气质量,这体现了生物多样性的________使用价值(填“直接”或“间接”)。
【答案】(1) ①. 分解者 ②. 无机盐(或矿质营养)
(2)垂直 (3) ①. 生产者固定的太阳能的总量 ②. 单向流动,逐级递减
(4) ①. 生态位 ②. 种间竞争
(5) ①. 样方法 ②. 取样器取样法 ③. 间接
【解析】
【分析】生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统的生产力或改善生态环境。生态工程建设的目的就是遵循生态学规律,充分发挥资源的生产潜能,防止环境污染,达到经济效益和生态效益的同步发展。与传统的工程相比,生态工程是一类少消耗、多效益、可持续的工程体系。生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础,遵循着整体、协调、循环、自生等生态学基本原理。
【小问1详解】
根据题意,先在陡峭岩壁喷播由干净土壤、有机肥和真菌孢子混合而成的“生态修复基质”,喷播的真菌孢子作为生态系统中的分解者,通过分泌各种酶来分解岩石和有机质,从而加速物质循环,为先锋植物的生长提供无机盐(矿质营养)。
【小问2详解】
第二阶段首先引入的是一些耐旱、耐贫瘠的草本植物,随后逐渐出现灌木和乔木。不同植物呈现不同的生长型,这主要体现了群落在垂直方向上的结构特征。
【小问3详解】
作为修复后的自然生态系统,输入该系统的总能量是生产者固定的太阳能,这些能量沿食物链流动时,其特点是单向流动、逐级递减。
【小问4详解】
在修复后的群落中,不同鸟类占据不同的树冠层次、取食不同种类的昆虫,这说明它们在群落中具有不同的生态位,从而减弱了种间竞争,实现共存。
【小问5详解】
研究人员调查生态恢复区植物和土壤动物丰富度时,可分别采用样方法、取样器取样法进行调查。修复后的矿山还能改善附近城市的空气质量,这体现了生物多样性调节气候的间接使用价值。
22. 如图1为番茄叶肉细胞中部分结构及相关代谢中发生的气体转移情况,a-f为相关物质。将生长状况相同的番茄叶片分成4等份,在不同温度下分别暗处理1h,再光照1h(光照强度相同),测定其有机物含量变化,得到如图2所示数据。请回答下列问题:
(1)有同学认为图1的c不仅可以代表气体的转移情况,还可以表示葡萄糖的转移情况。你认为这个观点正确吗?______(填“正确”或“不正确”),理由是____________________。
(2)图1中气体d参与光合作用的______阶段,被______固定后形成的物质会被________还原为________。
(3)据图2分析,当番茄叶片所处温度为____℃时,呼吸速率最大,该条件下制造有机物的速率为_____mg/h。
(4)研究环境因素对番茄的影响可帮助农民增收致富。科研人员研究了不同光照强度对番茄植株光合速率的影响,测得番茄植株在单位时间单位叶面积的CO2吸收量,结果如图3所示:
①已知C、D两点的CO2吸收量相等,据图3分析,番茄在C、D两点时制造的有机物量________(填“相等”或“不相等”),理由是____________________。
②番茄采摘后不耐储运,容易腐烂。长途运输时,除采用___________保鲜外,常在包装箱中放入乙烯吸收剂,从植物激素角度分析,其保鲜的原因是____________________。
【答案】(1) ①. 不正确 ②. 葡萄糖不能进入线粒体(葡萄糖需要分解成丙酮酸后才能进入线粒体)
(2) ①. 碳反应(暗反应) ②. 五碳糖 ③. ATP(提供磷酸基团和能量)、(提供还原氢和能量) ④. 三碳糖
(3) ①. 29 ②. 9
(4) ①. 不相等 ②. 植株在C点和D点时净光合速率相等,而22℃时的呼吸速率比17℃时大,且总光合速率等于净光合速率和呼吸速率之和,所以总光合作用即制造的有机物量C点小于D点 ③. 零上低温(或低氧或高二氧化碳) ④. 番茄采摘后自身会产生乙烯促进果实成熟和衰老,乙烯吸收剂通过吸收乙烯,降低该激素浓度来延缓腐烂的过程
【解析】
【分析】1、影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度、二氧化碳浓度等,光照强度主要影响光反应,进而影响暗反应;二氧化碳浓度主要影响暗反应。
2、题图分析:图1中,a、c、f是氧气,b、d、e是二氧化碳。图2中,暗处理后有机物的减少量表示呼吸强度,光照后与暗处理前相比有机物的增加量表示净光合强度-呼吸作用。
【小问1详解】
葡萄糖需在细胞质基质中分解成丙酮酸后才可以进入线粒体继续分解,所以c过程不可以表示葡萄糖的去向,因此该同学的观点是不正确的。
【小问2详解】
图1中d表示二氧化碳,参与叶绿体基质中进行的光合作用暗反应阶段,CO2先被五碳糖结合形成两个三碳酸,三碳酸被光反应提供的ATP(提供磷酸基团和能量)和NADPH(提供还原氢和能量)还原为三碳糖。
【小问3详解】
图2中,暗处理后有机物的减少量表示呼吸强度,当番茄叶片所处温度为图示29℃时,呼吸速率最大;光照后与暗处理前相比有机物的增加量表示净光合强度-呼吸作用,CO2固定速率最大即为真正的光合强度最大,据图分析,真正的光合强度=2×黑色柱状图值+白色柱状图值,则四种温度下的实际光合速率分别是5mg/h、7mg/h、9mg/h、3mg/h,因此当番茄叶片所处温度为29℃时,CO2固定速率最大,数值为9mg/h。
【小问4详解】
①已知C、D两点的CO2吸收量相等,即植株在C点和D点时净光合速率相等,而22℃时的呼吸速率比17℃时大,且总光合速率等于净光合速率和呼吸速率之和,所以总光合作用即制造的有机物量C点小于D点,即番茄在C、D两点时制造的有机物量不相等;
②番茄采摘后不耐储运,容易腐烂。长途运输时,除采用零上低温或低氧或高二氧化碳保鲜外,常在包装箱中放入乙烯吸收剂,从植物激素角度分析,其保鲜的原因是番茄采摘后自身会产生乙烯促进果实成熟和衰老,乙烯吸收剂通过吸收乙烯,降低该激素浓度来延缓腐烂的过程。
23. 某动物的性别决定方式为XY型,其毛色受两对等位基因A/a和B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上,其中基因A控制灰色,基因B控制黑色,且基因B的存在能完全抑制基因A的表达,若不含色素则为白色。为进一步研究该动物毛色的遗传机制,现利用一对亲本杂交获得F1,F1的雌雄个体随机交配获得足够数量的F2,结果如下表。请回答下列问题:
P
F1
F2
黑色雌性×白色雄性
雌性和雄性均表现为黑色
雌性:黑色:灰色=6:2;雄性:黑色:灰色:白色=6:1:1
(1)由题干信息可知,毛色性状的遗传遵循基因的_____定律。
(2)根据杂交结果,亲本的基因型为BBXᴬXᴬ、______。F1的基因型为_______、________。
(3)F2中黑色个体的基因型有_____种。F2黑色雌性个体中纯合子的概率为_______。F2中无白色雌性个体的原因是____________________。
(4)从F2中选取一只灰色雌性个体与一只白色雄性个体进行杂交,F3中无论雌雄个体均有灰色和白色。请用遗传图解表示该杂交过程___________。
【答案】(1)自由组合
(2) ①. bbXaY ②. BbXAY ③. BbXAXa
(3) ①. 8 ②. 1/6 ③. 参与形成F2雌性个体的雄配子都带有A基因
(4)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
根据题干,毛色受两对等位基因A/a和B/b控制,其中一对基因位于常染色体,一对基因位于X染色体(从F₂中雄性出现白色,雌性没有,可判断其中一对基因在X染色体),两对基因独立遗传,因此毛色性状的遗传遵循基因的自由组合(分离定律和自由组合)定律。
【小问2详解】
白色雄性基因型为 bbXᵃY(不含色素),黑色雌性为 BBXᴬXᴬ(B 抑制 A 表达)。 F₁全为黑色,说明 B 基因存在,且 A 基因表达被抑制,故 F₁雌性为 BbXᴬXᵃ,雄性为 BbXᴬY。 F₁随机交配,F₂中雄性出现白色(bbXᵃY)。
【小问3详解】
常染色体 B_,X 染色体上 A 基因存在(XᴬXᴬ、XᴬXᵃ、XᴬY),组合为: 雌性:BBXᴬXᴬ、BBXᴬXᵃ、BbXᴬXᴬ、BbXᴬXᵃ(4 种) 雄性:BBXᴬY、BbXᴬY、BBXaY、BbXaY,4 种,共 8 种。黑色雌性基因型及比例:BBXᴬXᴬ: BBXᴬXᵃ: BbXᴬXᴬ: BbXᴬXᵃ = 1:1:2:2 纯合子(BBXᴬXᴬ)占比 = 1/(1+1+2+2) = 1/6。白色个体基因型为 bbXᵃXᵃ或 bbXᵃY。F₁雄性基因型为 BbXᴬY,只能将 Xᴬ传给雌性后代,因此雌性后代 X 染色体上一定有 Xᴬ,不会出现 XᵃXᵃ,故无白色雌性。
【小问4详解】
灰色雌性(A_,无 B)基因型为 bbXᴬXᵃ,白色雄性基因型为 bbXᵃY。杂交过程如下:
24. 牛、羊等反刍动物具有特殊的器官——瘤胃。在瘤胃中生活着多种微生物,其中一些微生物能分解纤维素。某科研团队按照如图1所示的流程分离瘤胃中的纤维素分解菌。请回答下列问题:
(1)获得纯净的微生物培养物的关键是防止___________,制备好的培养基及实验器具可用___________法来灭菌。
(2)过程①分离筛选纤维素分解菌,甲培养基中除含有水、无机盐、氮源外还应以___________为唯一碳源。在甲培养基配方的基础上添加___________可用于制备乙培养基。
(3)过程②所使用的接种方法是___________。在培养基表面加入一层无菌石蜡,其作用是___________。
(4)用________(填实验器材)从甲中吸取稀释倍数为的样液各0.1mL,分别滴加在3个细菌培养基平板上。培养一段时间后,在3个平板上长出的细菌菌落数分别为52、48、44,则每毫升样品中含有细菌数量为_____个。通过该方法所得细菌数量一般较实际结果___________,原因是___________________。
(5)刚果红可以与纤维素形成红色复合物,但并不与纤维素降解产物纤维二糖和葡萄糖发生这种反应。研究人员在刚果红培养基平板上,筛到了几株有透明降解圈的菌落如图2,图中降解纤维素能力最强的菌株是___________(填图中序号),理由是____________________。
【答案】(1) ①. 杂菌污染 ②. 高压蒸汽灭菌
(2) ①. 纤维素 ②. 琼脂糖
(3) ①. 稀释涂布平板法 ②. 瘤胃中的纤维素分解菌属于厌氧微生物,石蜡密封创设无氧环境,有利于瘤胃中的纤维素分解菌生长发育
(4) ①. 移液枪##移液器 ②. ③. 低(或少) ④. 当两个或多个细菌连在一起时,平板上观察到的只是单个菌落
(5) ①. ① ②. 降解圈直径和菌落直径比值最大
【解析】
【分析】在培养基中加入刚果红,可与培养基中的纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,红色复合物不能形成,培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈,从而可筛选纤维素分解菌。
【小问1详解】
获得纯净微生物培养物的关键是防止杂菌污染,这是微生物培养的核心原则。制备好的培养基及实验器具常用高压蒸汽灭菌法进行灭菌,以彻底杀灭包括芽孢在内的所有微生物。
【小问2详解】
过程①是筛选纤维素分解菌,因此甲培养基应以纤维素作为唯一碳源,这样只有能分解利用纤维素的微生物才能生长繁殖。 乙培养基是固体培养基,在甲培养基(液体选择培养基)的配方基础上,需要添加琼脂糖(或琼脂)作为凝固剂。
【小问3详解】
过程②在培养基表面形成单菌落,使用的接种方法是稀释涂布平板法。在培养基表面加入一层无菌石蜡,其作用是隔绝空气,创造无氧环境。因为瘤胃中的纤维素分解菌属于厌氧微生物,无氧环境更有利于其生长发育。
【小问4详解】
从甲中吸取样液时,应使用移液枪 / 移液器(或无菌移液管),以保证操作的准确性和无菌性。 每毫升样品中的细菌数量=(52+48+44)÷3=48,每毫升样品中的细菌数=48÷0.1×104=4.8×106 个。通过该方法所得细菌数量一般较实际结果低(或少)。原因是当两个或多个细菌连在一起时,平板上观察到的只是单个菌落,导致计数结果偏低。
【小问5详解】
降解纤维素能力最强的菌株是①。 理由是:刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,复合物消失,会出现透明的降解圈。降解圈直径与菌落直径的比值越大,说明该菌株分解纤维素的能力越强。图中菌落①的这个比值最大。
25. 糖尿病是一种危害人体健康的常见病,主要表现为高血糖和尿糖,可导致多种器官功能损害。新型降糖药物司美格鲁肽的出现为糖尿病患者带来了新的希望,其有效成分为胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物。请回答下列问题:
(1)血糖浓度升高,刺激血管壁上的血糖感受器产生兴奋,经传入神经传至________的血糖调节中枢,通过________(填“交感”或“副交感”)神经来调节胰岛B细胞的分泌活动,此过程引起胰岛B细胞分泌胰岛素的调节方式是_________调节。
(2)图1为胰岛B细胞调节血糖的示意图,据图分析,小肠L细胞产生的GLP-1与胰岛B细胞表面的__________结合后激活相关酶,使ATP转化为cAMP,进一步激活蛋白激酶A(PKA)。激活的PKA一方面可以关闭_________,使细胞兴奋;另一方面可以激活通道,使_________,引起细胞内浓度增加,促使包裹着胰岛素的囊泡与细胞膜融合,将胰岛素释放到血液中。
(3)GLP-1除了作用于胰岛B细胞外,还能作用于___________,抑制其分泌___________,从而减少肝糖原分解和非糖物质转化;此外还能作用于大脑食欲中枢,通过_________,从而减少葡萄糖的摄入。
(4)为进一步探究司美格鲁肽的降血糖机制,现将生理状态相似的小鼠随机均分成4组,在A、B时间点注射4种实验试剂:STZ(能特异性诱导胰岛B细胞凋亡)、艾塞那肽(一种降血糖药物)、司美格鲁肽、生理盐水,具体见以下表格。在相同条件下培养小鼠,期间持续检测小鼠空腹血糖浓度,结果如图2所示。
组别
第一组①
第二组②
第三组③
第四组④
时间点
生理盐水
STZ
STZ
STZ
时间点
生理盐水
甲
艾塞那肽
乙
①据图2分析,表格中试剂甲为______,试剂乙为______。
②实验结束后,检测各组小鼠的胰岛B细胞数量和胰岛素表达量,结果如图3所示。结合图3分析,艾塞那肽与司美格鲁肽两种药物均可_______,进而缓解由STZ诱导的胰岛B细胞凋亡及导致的高血糖症状。结合图2分析,与艾塞那肽相比,司美格鲁肽的作用效果具有_________的特点。
【答案】(1) ①. 下丘脑 ②. 副交感 ③. 神经
(2) ①. GLP-1受体 ②. 通道 ③. 内流
(3) ①. 胰岛A细胞 ②. 胰高血糖素 ③. 抑制食欲
(4) ①. 司美格鲁肽 ②. 生理盐水 ③. 促进胰岛B细胞数量增加,促进胰岛素基因的表达(增加胰岛素基因表达量) ④. 快速(或高效)
【解析】
【分析】1、人体血糖的三个来源:食物、肝糖原的分解、非糖物质的转化;三个去处:氧化分解、合成肝糖原 和肌糖原、转化成脂肪蛋白质等。
2、机体内血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和贮存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。
【小问1详解】
血糖调节中枢位于下丘脑,是机体调节内分泌活动和稳态的重要神经中枢。 血糖浓度升高时,机体通过副交感神经调控胰岛B细胞分泌胰岛素(交感神经在血糖降低时发挥主要调控作用,促进升血糖相关激素分泌)。此过程中,兴奋经 “血糖感受器→传入神经→下丘脑神经中枢→传出神经→胰岛 B 细胞” 传递,仅通过神经系统完成调节,因此调节方式为神经调节。
【小问2详解】
激素/信号分子发挥作用的前提是与靶细胞表面的特异性受体结合,因此小肠L细胞产生的GLP-1需与胰岛B细胞表面的GLP-1受体结合才能启动后续信号通路。K⁺通道关闭会使细胞内K⁺外流受阻,细胞膜电位由外正内负变为外负内正,引发细胞兴奋。细胞内Ca²⁺浓度升高是触发包裹胰岛素的囊泡与细胞膜融合、实现胰岛素胞吐释放的关键信号,因此Ca²⁺内流是该过程的核心步骤。
【小问3详解】
胰高血糖素由胰岛A细胞分泌,其作用是促进肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖,使血糖升高;GLP-1作为降糖相关信号分子,可作用于胰岛A细胞,抑制其分泌胰高血糖素,从而减少升血糖的途径。GLP-1作用于大脑食欲中枢时,通过抑制食欲减少机体对食物的摄取,进而减少葡萄糖的摄入,从血糖来源上实现降糖效果。
【小问4详解】
本实验的目的是探究司美格鲁肽的降血糖机制,实验的自变量为注射的试剂,STZ可诱导胰岛B细胞凋亡导致高血糖,生理盐水为空白对照,艾塞那肽为已知降糖药作阳性对照。① 试剂甲、乙的判断 根据实验设计的单一变量和对照原则:第二组(②)为司美格鲁肽的单独实验组,A时间点注射STZ造高血糖模型,B时间点应注射司美格鲁肽(试剂甲),用于检测其单独降糖效果;第四组(④)为STZ处理后的空白对照,B时间点注射生理盐水(试剂乙),可排除STZ外其他因素对血糖的影响,与其他实验组形成对照。② 药物作用效果分析 结合图3结果,与STZ+生理盐水组(④组)相比,艾塞那肽组(③组)和司美格鲁肽组(②组)的胰岛B细胞数量更多、胰岛素表达量更高,说明两种药物均可促进胰岛B细胞数量增加,促进胰岛素基因的表达(增加胰岛素基因表达量),从而缓解STZ诱导的胰岛B细胞凋亡,恢复胰岛素分泌,降低血糖。结合图2的血糖变化曲线,司美格鲁肽组的血糖下降速度比艾塞那肽组更快、血糖降低的幅度更明显,说明与艾塞那肽相比,司美格鲁肽的作用效果具有快速(高效)的特点。
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2025学年第一学期期末学业水平测试
高二生物试题卷
考生须知:
1.本卷满分100分,考试时间90分钟;
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字;
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效;
4.考试结束后,只需上交答题卷。
选择题部分
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 冬候鸟秋天飞到南方越冬,使群落的组成发生了变化。这体现了群落的( )
A. 时间结构 B. 水平结构 C. 垂直结构 D. 分层现象
2. 人体内环境保持相对稳定以维持正常生命活动。下列物质不存在于内环境中的是( )
A. B. 淀粉 C. 葡萄糖 D. 甲状腺激素
3. 2025年世界环境日的主题为“终结塑料污染”。下列关于全球性环境问题的叙述,错误的是( )
A. 臭氧层变薄会使到达地面的紫外线辐射增强
B. 限制一次性塑料制品的使用可减少对环境的污染
C. 大气中浓度升高是全球变暖的主要原因之一
D. 塑料制品进入海洋后仅对海洋生物的生存有影响
4. 茶叶在我国拥有数千年的饮用和文化历史,下列关于茶叶所含元素和化合物的叙述,错误的是( )
A. 新鲜采摘的茶叶细胞中含量最多的化合物是水
B. 茶叶和人体所含元素种类大致相同,但含量差异较大
C. 茶叶细胞中的元素大多以化合物的形式存在
D. 烘干后的茶叶细胞中含量最多的化合物是无机盐
5. 丙酮酸激酶缺乏症是一种单基因遗传病。某家系中父母表现正常,生了一个患该病的女儿。下列人类遗传病中,遗传方式与丙酮酸激酶缺乏症相同的是( )
A. 红绿色盲 B. 白化病
C. 猫叫综合征 D. 先天性心脏病
6. 某森林原本林木葱茏,但因人类的过度砍伐沦为茫茫荒原。后经过半个世纪的人为干预,营建成人工林场,上演荒原披绿的奇迹。下列叙述正确的是( )
A. 该人工林场的稳定性远大于天然森林的稳定性
B. 从荒原变林场的演替过程为初生演替,该过程中物种数量逐渐增加
C. 该群落演替的过程说明人类的活动能影响群落演替的方向
D. 该群落演替的过程中,优势种逐渐被取代,并在群落中消失
7. 蓝莓含有丰富的营养成分,以新鲜蓝莓为原料可制作蓝莓酒和蓝莓醋。下列叙述正确的是( )
A. 家庭制作蓝莓酒时,需要对榨出的蓝莓果汁进行严格灭菌
B. 随着发酵时间的延长,酒精的产生速率先上升后趋于稳定
C. 可用酸性重铬酸钾溶液检测果汁发酵后是否有醋酸产生
D. 进行适宜的菌种接种可以提高发酵速率、抑制杂菌的生长繁殖
8. 某湖泊水体中存在较严重的重金属镉(Cd)污染。为筛选适合该湖泊镉污染修复的沉水植物,研究人员用不同浓度镉溶液处理本地4种沉水植物,4天后,检测其对镉的耐受性和富集能力,结果如以下图表所示。下列叙述正确的是( )
沉水植物
半数抑制浓度(mg·L⁻1)
黑藻
0.51
狐尾藻
0.81
金鱼藻
0.03
菹草
0.12
注:半数抑制浓度是指抑制该种沉水植物半数生长的外部Cd浓度
A. 沉水植物从水中吸收了镉元素即发生了生物富集现象
B. 由表可知,金鱼藻对镉的耐受性高于实验中其他沉水植物
C. 结合图表分析可知,应选择狐尾藻作为该湖泊镉污染修复植物
D. 用作该湖泊镉污染修复的沉水植物须及时收割并做无害化处理
9. 将某植物组织置于一定浓度的蔗糖溶液中,在显微镜下观察到如图所示的状态,下列叙述正确的是( )
A. ①为细胞膜,具有全透性,②处充满着外界溶液
B. 与细胞未发生质壁分离时相比,③的体积较小、颜色较深
C. 细胞发生质壁分离过程中,其吸水能力逐渐降低
D. 若将该组织置于清水中,一定会发生质壁分离复原现象
10. 近年来,我国人工智能领域综合实力迈上新台阶,某同学想利用我国人工智能大模型检索一些生物学问题,下列检索的问题存在科学性错误的是( )
A. 精原细胞的减数分裂过程包含哪几个时期
B. 线粒体内膜上有哪些酶参与催化ATP的合成
C. 接种几次狂犬病免疫球蛋白后可产生终身免疫
D. 为什么在制作泡菜时需要用水封住坛口
11. 艾滋病(AIDS)是由HIV病毒引起的一类传染病,人体感染HIV后体内病毒浓度和辅助性T细胞浓度随时间变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ab段HIV浓度迅速上升,主要原因是病毒在人体组织液中大量复制
B. cd段HIV病毒能不断增殖是因为辅助性T细胞数目减少,免疫系统功能减退
C. fg段辅助性T细胞浓度在8年内不断降低只与体液免疫有关
D. g点后患者仍能通过有效的体液免疫应答机制控制结核杆菌等病原体的感染
12. 某基因型为AaBb的雄性个体(2n=4),一个初级精母细胞的染色体组成如图1所示,一个精原细胞的染色体组成如图2所示。下列叙述正确的是( )
A. 图1细胞有两个染色体组,四套遗传物质
B. 产生图1细胞的原因是发生了交叉互换
C. 图2细胞进行减数分裂时,产生的精细胞中异常的占1/4
D. 产生图2细胞的原因是发生了基因突变
13. M和N分别表示同一条染色体上两个不同基因,其转录方向如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 基因M和N在表达时边转录边翻译
B. 基因M和N转录的模板链分别是b链和a链
C. 基因M和N在转录时需要RNA酶的参与
D. 该染色体复制时,DNA聚合酶沿着模板链的3’端向5’端移动
14. 干旱胁迫下,植物体内脱落酸含量显著增加,赤霉素含量下降。下列叙述正确的是( )
A. 干旱胁迫下脱落酸含量上升,促进气孔开放
B. 干旱胁迫下植物含水量上升,增强抗旱能力
C. 干旱胁迫下,叶面喷施赤霉素不利于植物抗旱
D. 干旱胁迫下,脱落酸受体缺失突变体较耐干旱
15. 下列关于观察小鼠骨髓细胞有丝分裂的叙述,正确的是
A. 前期,分开的中心体之间有纺锤丝相连
B. 中期,伸展延长的染色质排列在赤道面上
C. 后期,可观察到核被膜逐渐解体形成小泡
D. 末期,可观察到由许多囊泡聚集形成的细胞板
16. 多巴胺是一种兴奋性神经递质,它与突触后膜上的受体结合后可被突触前膜的多巴胺转运体摄取回收。毒品可卡因可与多巴胺转运体结合,阻碍多巴胺的回收。长期吸食可卡因会使突触后膜上多巴胺受体减少。下列叙述错误的是( )
A. 多巴胺作用于突触后膜,会导致突触后膜对钠离子的通透性增加
B. 部分多巴胺与突触后膜结合后将进入突触后神经元
C. 可卡因会严重损害神经系统,每个人都应该坚决抵制毒品
D. 长期吸食可卡因会导致神经元对多巴胺的敏感度降低
17. 如图为甲状腺激素分泌调节示意图,其中a、b、c表示人体内三种器官或内分泌腺,①②③表示三种不同的激素。下列叙述错误的是( )
A. a→b→c过程表示甲状腺激素分泌的分级调节过程
B. 激素①通过垂体门脉系统作用于a
C. 激素②促进激素③分泌的调节过程属于体液调节
D. 激素③作用于a,进而影响甲状腺激素的分泌
18. 从自然界中筛选具有优良性状的菌种的一般步骤为:采集样品→富集培养(使菌体数量增多)→纯种分离→性能测定。如图a、b是采用两种接种方法对菌种进行纯化培养的效果图。下列叙述正确的是( )
A. 通常使用固体培养基对菌种进行富集培养
B. 为获得纯种的目标菌种,需对采集的样品进行灭菌
C. 为获得图a所示结果,接种环在操作过程中共需灼烧3次
D. 图b的接种方法能用于测定样品中的菌种浓度
19. 下图为某种群数量变化的“S”形增长曲线图,下列叙述正确的是( )
A. K值是指一定环境下所能达到的种群最大数量,该值是固定不变的
B. 该种群数量达到K值时,种内竞争最激烈,增长速率最大
C. 与“S”形增长相比,“J”形增长无K值且数量每年以一定倍数增长
D. 对于害虫防治,应选择在K/2与K值之间的合适时间进行
20. 某人类遗传病是由体内缺乏物质H引起,其合成途径如图1所示。图2为该遗传病的某家系图,其中D、E基因位于X染色体上。I2的基因型为XDeY,不考虑其它变异。下列分析正确的是( )
A. 表型正常的个体同一条X染色体上均含D、E基因
B. II2与I2的基因型可能相同,IV1的致病基因可能来自I1
C. 个体II3的基因型为XDeXdE,III3的基因型为XDEXDe
D. III2与III3再生一个患病男孩的概率为1/4
非选择题部分
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 某煤矿矿区开采历史超过40年,留下深达80米的裸露岩壁和大量废渣堆场,生态破坏严重。当地政府创新实施“岩—土—植—菌”协同复绿技术。先在陡峭岩壁喷播由干净土壤、有机肥和真菌孢子混合而成的“生态修复基质”,再分阶段种植芒草等本土植物,并引入蚯蚓等土壤动物加速凋落物分解。若干年后该区域绿化覆盖率由0提升至98%,植物和动物种类均有显著增加。请回答下列问题:
(1)喷播的真菌孢子作为生态系统中的_________(填成分),通过分泌各种酶来分解岩石和有机质,从而加速物质循环,为先锋植物的生长提供________。
(2)第二阶段首先引入的是一些耐旱、耐贫瘠的草本植物,随后逐渐出现灌木和乔木。不同植物呈现不同的生长型,这主要体现了群落在________方向上的结构特征。
(3)作为修复后的自然生态系统,输入该系统的总能量是________,这些能量沿食物链流动时,其特点是________。
(4)在修复后的群落中,不同鸟类占据不同的树冠层次、取食不同种类的昆虫,这说明它们在群落中具有不同的________,从而减弱了________,实现共存。
(5)物种丰富度是评估生态系统恢复程度的指标之一。研究人员调查生态恢复区植物和土壤动物丰富度时,可分别采用________、________(填方法)进行调查。修复后的矿山还能改善附近城市的空气质量,这体现了生物多样性的________使用价值(填“直接”或“间接”)。
22. 如图1为番茄叶肉细胞中部分结构及相关代谢中发生的气体转移情况,a-f为相关物质。将生长状况相同的番茄叶片分成4等份,在不同温度下分别暗处理1h,再光照1h(光照强度相同),测定其有机物含量变化,得到如图2所示数据。请回答下列问题:
(1)有同学认为图1的c不仅可以代表气体的转移情况,还可以表示葡萄糖的转移情况。你认为这个观点正确吗?______(填“正确”或“不正确”),理由是____________________。
(2)图1中气体d参与光合作用的______阶段,被______固定后形成的物质会被________还原为________。
(3)据图2分析,当番茄叶片所处温度为____℃时,呼吸速率最大,该条件下制造有机物的速率为_____mg/h。
(4)研究环境因素对番茄的影响可帮助农民增收致富。科研人员研究了不同光照强度对番茄植株光合速率的影响,测得番茄植株在单位时间单位叶面积的CO2吸收量,结果如图3所示:
①已知C、D两点的CO2吸收量相等,据图3分析,番茄在C、D两点时制造的有机物量________(填“相等”或“不相等”),理由是____________________。
②番茄采摘后不耐储运,容易腐烂。长途运输时,除采用___________保鲜外,常在包装箱中放入乙烯吸收剂,从植物激素角度分析,其保鲜的原因是____________________。
23. 某动物的性别决定方式为XY型,其毛色受两对等位基因A/a和B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上,其中基因A控制灰色,基因B控制黑色,且基因B的存在能完全抑制基因A的表达,若不含色素则为白色。为进一步研究该动物毛色的遗传机制,现利用一对亲本杂交获得F1,F1的雌雄个体随机交配获得足够数量的F2,结果如下表。请回答下列问题:
P
F1
F2
黑色雌性×白色雄性
雌性和雄性均表现为黑色
雌性:黑色:灰色=6:2;雄性:黑色:灰色:白色=6:1:1
(1)由题干信息可知,毛色性状的遗传遵循基因的_____定律。
(2)根据杂交结果,亲本的基因型为BBXᴬXᴬ、______。F1的基因型为_______、________。
(3)F2中黑色个体的基因型有_____种。F2黑色雌性个体中纯合子的概率为_______。F2中无白色雌性个体的原因是____________________。
(4)从F2中选取一只灰色雌性个体与一只白色雄性个体进行杂交,F3中无论雌雄个体均有灰色和白色。请用遗传图解表示该杂交过程___________。
24. 牛、羊等反刍动物具有特殊的器官——瘤胃。在瘤胃中生活着多种微生物,其中一些微生物能分解纤维素。某科研团队按照如图1所示的流程分离瘤胃中的纤维素分解菌。请回答下列问题:
(1)获得纯净的微生物培养物的关键是防止___________,制备好的培养基及实验器具可用___________法来灭菌。
(2)过程①分离筛选纤维素分解菌,甲培养基中除含有水、无机盐、氮源外还应以___________为唯一碳源。在甲培养基配方的基础上添加___________可用于制备乙培养基。
(3)过程②所使用的接种方法是___________。在培养基表面加入一层无菌石蜡,其作用是___________。
(4)用________(填实验器材)从甲中吸取稀释倍数为的样液各0.1mL,分别滴加在3个细菌培养基平板上。培养一段时间后,在3个平板上长出的细菌菌落数分别为52、48、44,则每毫升样品中含有细菌数量为_____个。通过该方法所得细菌数量一般较实际结果___________,原因是___________________。
(5)刚果红可以与纤维素形成红色复合物,但并不与纤维素降解产物纤维二糖和葡萄糖发生这种反应。研究人员在刚果红培养基平板上,筛到了几株有透明降解圈的菌落如图2,图中降解纤维素能力最强的菌株是___________(填图中序号),理由是____________________。
25. 糖尿病是一种危害人体健康的常见病,主要表现为高血糖和尿糖,可导致多种器官功能损害。新型降糖药物司美格鲁肽的出现为糖尿病患者带来了新的希望,其有效成分为胰高血糖素样肽-1(GLP-1)类似物。请回答下列问题:
(1)血糖浓度升高,刺激血管壁上的血糖感受器产生兴奋,经传入神经传至________的血糖调节中枢,通过________(填“交感”或“副交感”)神经来调节胰岛B细胞的分泌活动,此过程引起胰岛B细胞分泌胰岛素的调节方式是_________调节。
(2)图1为胰岛B细胞调节血糖的示意图,据图分析,小肠L细胞产生的GLP-1与胰岛B细胞表面的__________结合后激活相关酶,使ATP转化为cAMP,进一步激活蛋白激酶A(PKA)。激活的PKA一方面可以关闭_________,使细胞兴奋;另一方面可以激活通道,使_________,引起细胞内浓度增加,促使包裹着胰岛素的囊泡与细胞膜融合,将胰岛素释放到血液中。
(3)GLP-1除了作用于胰岛B细胞外,还能作用于___________,抑制其分泌___________,从而减少肝糖原分解和非糖物质转化;此外还能作用于大脑食欲中枢,通过_________,从而减少葡萄糖的摄入。
(4)为进一步探究司美格鲁肽的降血糖机制,现将生理状态相似的小鼠随机均分成4组,在A、B时间点注射4种实验试剂:STZ(能特异性诱导胰岛B细胞凋亡)、艾塞那肽(一种降血糖药物)、司美格鲁肽、生理盐水,具体见以下表格。在相同条件下培养小鼠,期间持续检测小鼠空腹血糖浓度,结果如图2所示。
组别
第一组①
第二组②
第三组③
第四组④
时间点
生理盐水
STZ
STZ
STZ
时间点
生理盐水
甲
艾塞那肽
乙
①据图2分析,表格中试剂甲为______,试剂乙为______。
②实验结束后,检测各组小鼠的胰岛B细胞数量和胰岛素表达量,结果如图3所示。结合图3分析,艾塞那肽与司美格鲁肽两种药物均可_______,进而缓解由STZ诱导的胰岛B细胞凋亡及导致的高血糖症状。结合图2分析,与艾塞那肽相比,司美格鲁肽的作用效果具有_________的特点。
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