【轮轮清·齐鲁名校教育测评】2026届山东省高三第五次学业水平联合检测生物试题

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2026-05-31
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山东一得文化科技有限公司
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 山东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 24.50 MB
发布时间 2026-05-31
更新时间 2026-05-31
作者 匿名
品牌系列 轮轮清·齐鲁名校大联考
审核时间 2026-03-24
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/56976124.html
价格 30.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

绝密★启用前 齐鲁名校教育测评 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 生物学 本试卷总分100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如 需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 写在本试卷上无效。 对 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.酵母菌转运囊泡的形成、运输及与靶膜的融合涉及多种蛋白的调控,机制如图所示。研究 人员检验了不同v-SNARE和t-SNARE蛋白组合对膜融合的影响,发现只有少数特定的 蛋白组合,才能介导特定细胞器之间的膜融合,主要机制如图所示。下列说法错误的是 转运囊泡 Rab-GDP V-SNARE 膜泡锚定 SNARE ARE Rab-GTP 复合体装 t-SNARE Rab效应器 A.酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿细胞骨架移动 B.内质网、高尔基体膜上存在相同种类的t-SNARE蛋白 C.图示膜融合过程中,GTP水解可能导致Rab构象发生改变 D.Rab蛋白缺失会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在酵母菌细胞质中积累 2.葡萄糖通过细胞膜主要依赖两种蛋白质:高亲和力的GLUT1和SGLT。高亲和力的 GLUT1主要分布于红细胞、血脑屏障内皮细胞上,能特异性地与葡萄糖结合,使葡萄糖顺 浓度梯度进人细胞;SGLT主要存在于小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞,从肠腔或原尿中 主动吸收葡萄糖。下列相关叙述错误的是 A.GLUT1转运葡萄糖的方式为协助扩散,转运速率与葡萄糖浓度正相关 B.细胞膜上的两类葡萄糖转运蛋白在转运葡萄糖时均会发生构象的改变 C.若抑制肾小管上皮细胞的细胞呼吸,则其重吸收葡萄糖的速率会降低 D.GLUT1可确保大脑等重要器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应 3.研究人员将某毒素加入含有正常线粒体、充足丙酮酸和氧气的缓冲液中,检测发现氧气的 消耗速率未有明显变化,但ATP的合成量显著减少。已知NADH释放的电子沿线粒体 金 内膜上的电子传递链(由一系列蛋白质复合体组成)依次传递,该过程释放能量用于建立 跨膜H+浓度梯度;ATP合酶利用H+浓度梯度驱动合成ATP;电子最终传递给O2,O2 结合H+生成H2O。据此推测,该毒素的作用最可能是 生物学试题第1页(共8页) A.抑制细胞质基质中丙酮酸的生成 B.抑制丙酮酸在线粒体基质中的分解 C.抑制有氧呼吸第三阶段中NADH的氧化 D.抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性 4.失巢凋亡是在正常情况下,当细胞与细胞外基质和其他细胞失去接触时,细胞内的X蛋白 会被激活,通过调控抗凋亡通路和促调亡通路,诱导细胞死亡的过程。下列说法错误的是 A.失巢调亡的过程中存在基因的选择性表达 B.敲除编码X蛋白的基因将抑制促凋亡通路的激活 C.动物细胞培养时出现接触抑制是由失巢调亡引起的 D.重新激活肿瘤细胞的失巢凋亡可能抑制肿瘤细胞的转移 5.细菌蛋白质的合成过程需要多种RNA参与,其核糖体由大亚基和小亚基组成,两者均包 含rRNA和多种蛋白质,小亚基依赖其内的rRNA通过碱基互补配对识别mRNA后,再 结合大亚基并启动蛋白质的合成。下列说法正确的是 A.参与翻译过程的RNA均为单链结构,不含氢键 B.细菌rRNA的合成、核糖体的形成与核仁有关 C.小亚基通过rRNA的5'端序列识别mRNA的3'端序列 D.最先与mRNA结合的tRNA上含有与起始密码子互补的序列 6.已灭绝的猛犸象的化石在除澳大利亚和南美洲外的所有大陆都有分布,其与现代大象属 于近亲,猛犸象适应寒冷环境,具有毛发厚重、体型庞大、耳朵较小的特征。1万年前,气 候变化使海平面上升,导致猛犸象的主要栖息地一弗兰格尔岛跟大陆隔开。下列说法 错误的是 A.化石是研究猛犸象灭绝最直接、最重要的证据 B.猛犸象与现代大象DNA和蛋白质等的差异性可揭示二者亲缘关系的远近 C.猛犸象为适应寒冷环境产生多种变异,进化出毛发厚重、体型庞大等特征 D.栖息地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性下降是其灭绝的原因之一 7.某二倍体昆虫角的形状由复等位基因A+、A'、As、a决定,其中A+控制直角、A'控制二分 叉角、A°控制多分叉角、a控制弯角,其显隐性关系为A+>A>A°>a。下列说法正确 的是 A.基因A+、A'、As、a位于两对同源染色体上 B.昆虫种群中关于角的形状的基因型共有6种 C.两只昆虫杂交,后代最多会出现4种表型 D.利用弯角昆虫可判断种群中任意昆虫的基因型 8.研究发现,感觉神经细胞膜上的Pizo1离子通道可被机械刺激激活,导致膜两侧的离子分 布发生变化从而使神经细胞产生兴奋。研究人员对正常细胞与抑制组细胞(抑制Piezol 通道表达)进行相同机械刺激后,两组细胞的电流产生情况如图所示。下列说法正确的是 机械刺激 机械刺激 电流 对照组 抑制组 内向电流 A.Piezol通道激活后会导致阳离子内流,产生可传导的电信号 B.Piezo1通道开放过程中,膜内外电位始终促进阳离子内流 C.若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致细胞对机械刺激更敏感 D.抑制Piezol通道表达后机体对机械刺激反应性降低是因为反射弧不完整 生物学试题第2页(共8页) 9.研究发现,人体内某类辅助性T细胞(Th17细胞)能参与某些自身免疫病及相关炎症的 发生和发展,调节性T细胞(Trg细胞)可通过分泌细胞因子抑制其他免疫细胞活化,维 持免疫平衡。下列说法错误的是 A.Thl7细胞和Treg细胞均在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟 B.Th17细胞参与引发自身免疫病的炎症体现了机体的免疫防御功能 C.通过药物促进Treg细胞的活化可以减轻自身免疫病患者的炎症反应 D.Treg细胞过度活化可能导致体液免疫和细胞免疫均受到抑制 10.南瓜是农业生产中重要的砧木品种,通常需要较长的下胚轴来提高嫁接成功率。研究人 员研究了暗前远红光(在一天的暗期开始前,对植物进行短时间远红光处理)、人工合成 的赤霉素(GA)及油菜素内酯(BR)、油菜素内酯合成抑制剂(BRZ)和赤霉素合成抑制剂 (PAC)对南瓜下胚轴伸长生长的影响,结果如图。下列说法错误的是 对照H,O BR GA BRZ PAC处理 暗前远红光处理 A.实验中用到的GA、BR等植物生长调节剂的生理效应与植物激素相似或相同 B.暗前远红光可能通过促进BR、GA等激素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长 C.该实验可证明暗前远红光、BR和GA在促进南瓜下胚轴伸长生长时表现出协同作用 D.培养南瓜砧木时,可使用暗前远红光及BR或GA处理,以提高嫁接成功率 11.某研究小组在凤头鹏䴘(一种游禽)栖息的湖区利用样线法调查其种群密度。小组划设 了一条长度为2k的调查样线,调查员乘船沿样线以恒定速度行进,并利用无人机等设 备统计两侧各25宽度内观察到的所有凤头鹏鹏个体,最终共记录到16只凤头鹏鹏。 下列相关分析正确的是 A.本次调查估算该区域凤头鹏䴘的种群密度为160只·km-2 B.样线法不能用于调查集群分布的水鸟的种群密度 C.若调查当天风浪较大,部分个体未被发现,则估算结果将偏大 D.若将样线两侧的观测宽度减小为10m,可提高调查结果的精确度 12.某稻鱼生态系统中,某时刻虫和田鱼种群的生物量分别为2g·m-2和30g·m2,田鱼 种群初始时所有个体有机物的总能量为α,一段时间后存活个体有机物的总能量为b,这 段时间内该种群呼吸作用散失的总能量为c,死亡个体有机物的总能量为d,从上一营养 级同化的能量为,且该时间段内种群无迁入迁出。如图为该稻鱼生态系统的部分能量 流动图解。下列说法正确的是 水稻、草→虫→田鱼←一人工饵料 A.图示生物及分解者、非生物的物质与能量构成该稻鱼生态系统的结构 B.流经该稻鱼生态系统的总能量为水稻、草光合作用固定的太阳能 C.根据种群的生物量推断,虫和田鱼种群的能量传递效率高于20% D.该时间段内需要通过人工饵料投人的能量至少为b十c十d一a一e 生物学试题第3页(共8页) 13.下列实验操作中关于“过滤”或“分离”的说法,正确的是 A.将新鲜绿叶研磨液用单层纱布过滤,可获得杂质较少、色素丰富的滤液 B.DNA粗提取过程中将洋葱研磨液用纱布过滤即可获得白色丝状DNA C.利用小动物的特性和热光源驱动,用金属筛网可分离土壤与土壤小动物 D.利用青霉菌生产青霉素的发酵结束后,可采用过滤、沉淀等方法获得青霉素 14.异种移植为解决器官短缺难题提供了希望,随着基因编辑技术的成熟,转基因猪的器官 或许可以作为理想的补充。利用基因编辑技术导入人源免疫调节基因可以抑制抗原决 定基因的表达,降低免疫排斥。如图为利用动物体细胞核移植技术培育转基因猪的器官 的过程。下列说法错误的是 健康猪甲的体细胞基因编辑,转基因体细胞 猪乙的卵母细胞去校一→重钓胚一→猪柄一→转基因猪丁 A.需对猪乙注射激素促进超数排卵、对猪丙注射激素进行发情处理 B.可通过Ca+载体处理激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程 C.猪乙卵母细胞质中的某些物质能影响猪甲体细胞核基因的选择性表达 D.转基因猪丁的体细胞分裂时,人源免疫调节基因的遗传遵循分离定律 15.类胡萝卜素因抗氧化特性显著,而广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。科学家从75℃ 的热泉中分离得到嗜热菌T.filiformis后,探究了该细菌在不同培养温度下的生长和类 胡萝卜素的生产情况,实验结果如图所示。下列说法正确的是 、类胡萝卜素含量 生物量 6065707580温度/元花 A.培养基中蛋白胨主要为该细菌提供氨源、无机盐和维生素 B.用平板划线法对该细菌进行计数时,统计结果可能会偏低 C.分析实验结果可知,热泉的温度是该细菌的最佳生长温度 D.为实现类胡萝卜素高产,可采用先低温再高温的培养策略 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求, 全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.科研人员为探究药物X对碱性磷酸酶(ALP)活性的影响,进行了如下实验:将ALP与不 同浓度的药物X混合后,经Native-PAGE电泳分离后,将凝胶取出浸入含有不同浓度的 底物和显色剂(能与ALP催化产物反应显色)的溶液中,直至蓝色条带清晰显现,实验结 果如图所示。已知药物X与ALP的天然底物结构相似。下列说法错误的是 ① ②③ ④ 注:泳道①为ALP组: 泳道②为ALP+低浓度药物X组: 泳道③为ALP+高浓度药物X组; 泳道④为ALP+高浓度药物X+高浓度底物组。 A.推测Native--PAGE电泳可维持ALP的空间结构从而保持其活性 B.由泳道①和②可知,药物X可通过改变ALP的最适pH来抑制其活性 C.由泳道③和④可知,高浓度底物会与药物X结合,从而降低抑制效果 D.综合分析实验结果可知,药物X对ALP的抑制作用是不可逆的 生物学试题第4页(共8页) 17.如图1为白化病和红绿色盲的系谱图,白化病在人群中的发病率约为1/10000,相关基 因用A/a表示,红绿色盲相关基因用B/b表示。对该家系中部分个体的基因进行检测, 电泳结果如图2,其中基因带谱1、2代表一对等位基因,基因带谱3、4代表一对等位基 因。已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂时发生一次变异。不考虑X、Y染色体的同源区段。 下列相关说法错误的是 口○正常男性、女性 ☑⑦患甲病男性、女性 Ⅲ, 基因带谱1 ☐○患乙病男性、女性 基因带谱2 基因带谱3 基因带谱4 图1 图2 A.甲病代表白化病,基因带谱2代表其致病基因 B.若V2为纯合子,其致病基因来源于I1和Ⅲ4 C.Ⅲ1患病的原因为Ⅱ1产生配子时发生隐性突变 D.V3与正常女性婚配,所生女儿患病的概率约为0.33% 18.运动时,交感神经兴奋,机体通过去甲肾上腺素(NE)、乙酰胆碱(Ach)等神经递质的作 用使人体血液分配发生变化,具体过程如图。下列说法正确的是 ,皮肤血管α受体→皮肤血管收缩 ,交感缩血管神经兴奋释放,NE 运动 皮肤血管受体→心脏血管舒张 其他交感神经兴奋释放Ah→皮肤血管M受体一→血管细胞释放N0→皮肤血管舒张 A.运动时,交感缩血管神经的调节可将血液分配到心脏等重要器官 B.上述NE、Ach和NO等信号分子均通过血液运输作用于靶细胞 C.运动时,皮肤血管中Ach调节占据优势,可保证机体正常散热 D.若使用α受体的阻断剂进行处理,可能导致机体血压升高 19.如图展示了1750年以来世界人口数量的增长和到2050年的预期增长趋势,其中直方图 代表10年内人口数量的增量。下列相关分析正确的是 A.1850年以前,人口数量增长相对缓慢,与生 100 产力水平低和死亡率高有关 2 80 B.1950一2000年间,人口数量的增长速率达到 60 6 了历史最高峰 亚 C.世界人口数量的快速增长,是导致各种生态 40 问题产生的重要根源 20 人口数量 D.根据预测,到2050年,世界人口数量将达到 050CII 1750180018501900195020002050 环境容纳量并保持稳定 年份 20.传统发酵食品的制作需要不同微生物的参与。下列说法错误的是 A.制作腐乳和酱油的过程中利用了霉菌产生的蛋白酶 多 B.酸奶制作过程中,应先通气使乳酸菌大量增殖后再密封进行发酵 C.制作泡菜和果醋时,发酵液表面出现的白膜都是杂菌污染导致的 D.果酒发酵时不能拧紧瓶盖,以防酵母菌进行有氧呼吸造成瓶内压力过高 生物学试题第5页(共8页) 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21.(9分)Rubisco是地球上最丰富的蛋白酶,在CO2固定过程中起重要作用,但其催化效 率极低,从而限制作物产量提升。我国研究团队成功在高等植物的叶绿体中组装并功能 化表达了源自蓝细菌的完整羧酶体系统,该系统外壳限制气体的自由扩散,特异性转运 蛋白能主动泵入HCO3ˉ,从而形成高CO2且Rubisco集中分布的高效反应体系,其工 作机制如图所示。 碳 CO, 酐酶 Co, HCO,白→HCO, 碳酸 转运蛋白 满。ubise0 羧酶体 (1)Rubisco分布在高等植物细胞叶绿体 中,能够催化CO2与 结合,生 成C3。 (2)为证实羧酶体内部存在活跃的CO2浓缩和固定过程,可通过 技术来追踪上 述过程。在 (填“低”或“高”)CO2浓度环境下,转入羧酶体的植物的生长优势更为 明显,证明了羧酶体可显著增强植物碳同化能力。 (3)请从结构与功能的角度分析,羧酶体提高光合效率的机制是 (至少答出2点)。 (4)研究人员采取措施抑制了导入羧酶体系统的植物自身部分Rubisco的表达,其主要 目的可能是 22.(16分)果蝇(2=8)翅形的直翅、弯翅是由一对等位基因控制的相对性状,研究人员为 探究相关基因的遗传做了如下研究。 (1)研究人员发现一只变异果蝇甲,其某条常染色体(M) P 甲×雌果蝇乙(正常直翅) 拼接到了一条非同源染色体的末端,并丢失了原有着丝粒,该 F 直翅·弯翅 果蝇发生了 (填变异类型)。研究人员利用甲和正常 比例7(94:3):1(全为3) 直翅雌果蝇乙进行了杂交实验(如图1)。已知在减数分裂时, 图1 M的同源染色体会随机移向一极,配子和个体存活力都正常。F雄果蝇中染色体数目为7条 的个体占 ;根据实验推测,甲与任一雌果蝇杂交,子代雌果蝇的翅形为 (2)SSR是DNA中的简单重复序列,在非同源染色体及不同品种的同源染色体上都有 不同的SSR,因此常用于染色体特异性标记。研究人员将甲与正常弯翅雌果蝇丙杂交,所得 子代中直翅:弯翅=3:1,分别提取甲、丙、子代直翅和弯翅果蝇的DNA,形成4份DNA样 本,分别是I、Ⅱ、Ⅲ、V,通过PCR扩增不同样本的SSR遗传标记,电泳结果如图2所示。 若不考虑染色体互换,根据电泳结果可以推断,弯翅基因位于 号染色体上,判断依 据为 甲的3号染色体:SSR3 丙的3号染色体:SSR3 甲的4号染色体:SSR4 丙的4号染色体:SSR4 图2 生物学试题 第6页(共8页) (3)进一步研究发现,果蝇弯翅基因是直翅基因的某个位点发生了碱基替换产生的。研 究人员对甲、乙及其子代①②常染色体上的翅形基因进行测序,部分结果如表 个体 甲 乙 F1中① F1中② 基因测序结果 [309A/-] [421C/A] [309A/A];[421C/C] 注:测序结果只给出基因一条链(编码链)的碱基序列。[421C/A]表示两条同源染色体上翅形基因编 码链的第421位碱基分别为C和A,其他类似;“-”代表无碱基。 根据实验结果推断,弯翅基因出现的原因是 。F1中②表型为弯翅,请参照上述 格式写出其相应位点的碱基: 0 23.(9分)研究发现,2型糖尿病(T2DM)与代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)的发病 间存在关联,在T2DM患者中MASLD的患病率高达59%,而在肥胖型T2DM患者中, 该比例高达81%,这二者的部分相互作用机理如图所示。 胰岛素抵抗个← 脂肪合成↓ ,脂肪合成个 MASLD T2DM→胰岛素抵抗 学游离脂肪酸↑ 脂肪分解↑ 糖输出↑ →血糖个 脂肪组织 肝组织 (1)人体血糖浓度升高到一定程度时,在脂肪组织和肝组织中,胰岛素可促进细胞摄取 血糖并合成 等储能物质,从而降低血糖浓度。T2DM患者能正常分泌胰岛素,但血 糖浓度高,原因可能是 ,形成胰岛素抵抗。 (2)据图分析,与普通T2DM患者相比,肥胖型T2DM患者同时患MASLD的可能性更 高,原因可能是 。 两种疾病的相互作用方式属于 (填“正”或“负”)反馈。 (3)为探究某药物L肽是否能改善T2DM合并MASLD患者的症状,研究人员进行了相 关实验。 ①实验处理:选择 的大鼠若干,并均分成两组,即对照组和实验组,分别进行 处理。 ②预期实验结果:与对照组大鼠相比,若实验组大鼠 则说明L肽能改善 T2DM合并MASLD患者的症状。 24.(9分)随着技术的发展,碳(13C)、氮15N)被引入 16 营养生态位研究领域。13C主要指示生物的食物来 一太湖新银鱼 14 源,不同来源的食物具有不同的3C值;15N主要指 12 短颌鲚t一大眼鱖 示生物所处的营养级,随着营养级的升高,15N值 翘嘴鲌鳡 10 会呈现规律性富集。科研人员对三峡库区外来鱼 1鳙 类短颌鲚与其他5种鱼类的稳定同位素比值组成 29 -27 特征进行比较,结果如图。 -25-23 -21 -19* 13C/%0 (1)三峡库区不同于其他群落的重要特征是 。 在库区离岸远近不同的地方和 不同时间消费者的分布和种类不同,这种群落结构的意义在于 (2)据图可知,短颌鲚与 在摄食生物种类上重叠程度较大。经进一步调查发 现,短颌鲚与鳙的营养生态位重叠面积很小,说明二者在 上可能存在明显差异。 生物学试题第7页(共8页) (3)研究发现,短颌鲚的13C值的变幅较大,且15N值显示其营养级(3.76)高于翘嘴鲌、鳡 等肉食性鱼类。从食物来源和营养级传递的角度分析,其营养级较高的原因是 (4)探究外来鱼类短颌鲚是否发展成了优势种,需要研究短颌鲚的 。综合上述 研究,有人认为短颌鲚在三峡库区的种群规模可能会继续扩大,会对库区生物多样性造成威 胁,试提出一项合理的监测或管控建议: 25.(12分)玉米的籽粒状态决定了籽粒的发芽能力,干瘪的籽粒无发芽能力。研究人员利 用农杆菌转化法将含抗除草剂基因的T-DNA随机整合到玉米的染色体基因组上,获得 了两株籽粒干瘪的纯合突变体甲、乙。Ti质粒的部分信息如图1,抗除草剂基因的信息 如图2,限制酶的识别序列及切割位点如表所示。 终止子 复制原点1 T-DNA -HindIⅢ Sau3AI 复制原点2 BamHI Ti质粒 公启动子 引物1 引物2 3 -5'a链 Bcl AmpR 转录方向 5' -3'b链 注:AmpR为氨苄青霉素抗性基因。 抗除草剂基因 图1 图2 限制酶 BamHI Bcl I Sau3A I HindⅢ 识别序列及切割位点 5'-GGATCC-3' 5-TGATCA-3 5-GATC-3 5'-AAGCTT-3 (1)PCR扩增抗除草剂基因时,引物1需要添加限制酶 的识别序列,引物2与 抗除草剂基因 (填“a链”或“b链”)相应部分的序列相同。若PCR反应得不到任何 扩增产物,则可以采取的改进措施有 (填序号)。 ①降低变性温度②降低退火温度③重新设计引物④增加延伸时间 (2)将PCR产物和Ti质粒重组后,导入农杆菌,筛选、鉴定,重组Ti质粒扩增后,导入玉 米细胞。重组Tⅵ质粒中启动子的作用是 。在含氨苄青霉素的固体培养基上 (填“能”或“不能”)筛选出转基因玉米细胞,其原因是 (3)为进一步确定突变体甲、乙是不是T-DNA插入玉米基因组中的同一基因产生的,可 利用以下方法进一步探究。 方法一:提取基因组DNA后,用PCR确定T-DNA插人位置时,应从图3中选择的引物 组合是 。PCR扩增出序列后,为判断T-DNA是否插入到玉米基因组中的同一基 因,还需进行的操作是 (填“琼脂糖凝胶电泳”或“测序和序列比对”)。 3'T5 3'51 ←-玉米基因 一T-DNA片段 -玉米基因 组片段 组片段 注:I、Ⅱ、Ⅲ为引物。 图3 方法二:突变体甲、乙杂交,若F1所得籽粒中干瘪籽粒占 ,表明突变体甲、乙是 T-DNA插入玉米基因组中同一条染色体的不同基因内部产生的。 生物学试题第8页(共8页)】 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 ·生物学· 叁考含亲及解析 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测·生物学 一、选择题 导致ATP合成量减少,但NADH和氧气充 1.B【解析】酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿 足,NADH与氧气结合生成水和建立H+浓度 细胞骨架移动;从功能推测,内质网和高尔基 梯度的过程仍可继续进行(H+可能会通过其 体作为具膜细胞器参与细胞的物质运输,膜上 他途径回流或积累到一定程度),氧气消耗速 均存在t-SNARE蛋白,用于识别和结合囊泡 率可能保持不变,与实验结果相符,因此该毒 膜上的v-SNARE蛋白,介导膜融合,由于参与 素的作用最可能是抑制线粒体内膜上ATP合 膜融合的囊泡不同,所以受体膜上的t-SNARE 酶的活性。 蛋白种类也不同;图示膜融合过程中,GTP水4.C【解析】由题干信息可知,失巢调亡属于细 解可能导致Rab构象发生改变;据图分析, 胞调亡,是一种程序性死亡,因此在该过程中, Rab蛋白参与调控囊泡与靶膜的识别和锚定 存在基因的选择性表达;被激活的X蛋白可抑 过程,若Rab蛋白缺失,囊泡无法正常与靶膜 制抗凋亡通路的激活,促进促凋亡通路的激 结合,会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在细胞 活,进而诱导细胞调亡,因此敲除编码X蛋白 质中积累。 的基因将抑制促凋亡通路的激活;细胞发生接 2.A【解析】GLUT1转运葡萄糖的方式为协助 触抑制时,细胞停止增殖,并未死亡,与失巢凋 扩散,当葡萄糖浓度较低时,转运速率随浓度 亡无关;肿瘤细胞可能是因抵抗失巢调亡而出 增加而增加,但当浓度足够高使转运蛋白饱和 现扩散和转移的现象,因此重新激活肿瘤细胞 后,转运速率将不再增加;细胞膜上的两类葡 的失巢调亡可能抑制肿瘤细胞的转移。 萄糖转运蛋白都属于载体蛋白,其特性是在转5.D【解析】参与翻译过程的RNA均为单链结 运底物的过程中会发生自身空间构象的改变; 构,但是tRNA形成空间结构时可能通过氢键 由题干信息可知,肾小管上皮细胞重吸收葡萄 自我折叠形成双链区;细菌没有细胞核;小亚 糖的方式为主动运输,故抑制细胞呼吸,会使 基通过rRNA的3'端序列识别mRNA的5'端 ATP的产生量减少,SGLT驱动的葡萄糖重吸 序列,翻译过程核糖体会沿着mRNA的5'端 收减慢;高亲和力的GLUT1主要分布于血脑 向3'端移动;起始密码子位于mRNA上,所以 屏障内皮细胞、红细胞上,可确保大脑等重要 最先与mRNA结合的tRNA上含有与起始密 器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应。 码子互补的序列。 3.D【解析】实验直接向线粒体提供丙酮酸,因6.C【解析】化石是研究猛犸象灭绝最直接、最 此丙酮酸如何生成与本实验无关,且若丙酮酸 重要的证据;猛犸象与现代大象的DNA和蛋 不足,会直接影响后续反应,导致氧气消耗速 白质等生物大分子的差异性可揭示二者亲缘 率下降,与实验结果不符;丙酮酸在线粒体基 关系的远近;适应是进化的结果,在寒冷环境 质中分解是有氧呼吸第二阶段,若此过程被抑 的选择下,猛犸象进化出毛发厚重、体型庞大 制,生成的NADH将减少,进而使得有氧呼吸 等特征,并非为了适应才产生多种变异;栖息 第三阶段的反应物不足,导致氧气消耗速率下 地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性 降,与实验结果不符;有氧呼吸第三阶段中 下降是其灭绝的原因之一。 NADH与氧气结合生成水,若该过程被抑制,7.D【解析】基因A+、A'、A、a为等位基因,位 氧气将无法被消耗,氧气消耗速率会显著下 于一对同源染色体上;昆虫种群中关于角的形 降,与实验结果不符;ATP合酶是利用跨膜 状的基因型共有10种;两只昆虫杂交,后代最 H+浓度梯度合成ATP的关键蛋白,若其活性 多会出现3种表型;利用弯角昆虫(基因型为 被抑制,H+浓度梯度将无法用于合成ATP, aa)可判断种群中任意昆虫的基因型。 1· ·生物学· 参考答案及解析 8.A【解析】Piezol通道激活后会使神经细胞l2.D【解析】生态系统的结构包括组成成分 兴奋,说明Piezol通道激活后会导致阳离子内 (生产者、消费者、分獬者、非生物的物质与能 流,产生可传导的电信号;Piezo1通道刚开放 量)和营养结构(食物链、食物网),因此该稻 时,膜内外电位表现为内负外正,促进阳离子 鱼生态系统的结构除选项中的组成成分外, 内流,形成动作电位后,电位表现为内正外负, 还应包括营养结构;流经该稻鱼生态系统的 抑制阳离子内流;细胞外液中的K+浓度低于 总能量包括生产者(水稻、草)固定的太阳能 膜内,若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致 和人工饵料中的能量;生物量是现存有机物 K+外流增多,静息电位绝对值增大,细胞对机 的总量(干重),能量传递效率是相邻营养级 械刺激不敏感;抑制Piezo1通道表达后机体对 间同化量的比值,生物量和同化量不是直接 机械刺激的反应性降低是因为感受器不能产 对应关系,因此不能直接用生物量推断能量 生兴奋,并非反射弧不完整。 传递效率,且虫和田鱼对应的营养级还存在 9.B【解析】Thl7细胞和Treg细胞均为T细 其他生物;田鱼在该时间段内的能量变化:初 胞,在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟;Th17 始总能量α、存活总能量b、呼吸作用散失总 细胞参与引发自身免疫病炎症体现了机体的 能量c、死亡总能量d、从上一营养级同化量 免疫自稳功能;通过药物促进Treg细胞的活 e,设需要投入的人工饵料能量为x,则根据 化可以抑制Th1?细胞的活化,减轻自身免疫 能量守恒,e十x=b一a十c十d,可推出该时 病患者的炎症反应;Treg细胞过度活化可抑 间段内需要通过人工饵料投入的能量至少为 制其他免疫细胞的活化,可能导致体液免疫和 b+c+d-a-e。 细胞免疫均受到抑制。 13.C【解析】过滤新鲜绿叶研磨液时需要用单 10.C【解析】实验中用到的GA、BR等植物生 层尼龙布;将洋葱研磨液用纱布过滤只能去 长调节剂是与植物激素的生理效应相同或相 除较大的杂质,得到含有DNA的滤液,此时 似的物质;暗前远红光处理后下胚轴长度增 DNA溶解在溶液中,并非呈白色丝状;根据 加,抑制BR或GA合成后下胚轴长度减小, 土壤小动物具有避光、避热性,利用热光源驱 因此暗前远红光可能通过促进BR、GA等激 动可使小动物逃离,因此利用金属筛网可将 素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长; 土壤与土壤小动物分开;青霉素是细胞代谢 该实验没有同时用BR和GA处理南瓜,因此 产物,存在于发酵液中,发酵结束后,应根据 不能证明BR、GA能通过协同作用促进南瓜 其性质采用合适的方法提取、分离和纯化,进 下胚轴的伸长生长;培养南瓜砧木时,可使用 而获得青霉素。 暗前远红光及BR或GA处理,使南瓜产生较14.D【解析】需对猪乙注射激素促进超数排 长的下胚轴以提高嫁接成功率。 卵、对猪丙注射激素进行发情处理;利用电刺 11.A【解析】调查面积=样线长度×总观测宽 激、Ca2+载体处理等可激活重构胚,使其完成 度=2×(0.025+0.025)=0.1km2,该区域凤 细胞分裂和发育进程;卵母细胞的细胞质中 头鹏鸭的种群密度=调查区域内的个体数/ 含有能诱导体细胞核全能性表达的物质,可 调查面积=160只·km-2;样线法通过随机 使体细胞核发生重编程(即改变核基因的表 或系统性地设置样线,来获取一个具有代表 达模式,恢复全能性),这是体细胞核移植技 性的样本,用样本中的平均密度来估算整个 术的核心原理;分离定律仅适用于减数分裂 区域的密度,即使动物是集群分布的,只要样 过程中的核基因遗传,有丝分裂过程中等位 线数量足够多、设置足够随机,其统计结果依 基因不分离,且若人源免疫调节基因插入细 然能反映整体的平均水平;若调查当天风浪 胞质DNA中,其遗传会遵循细胞质遗传的特 较大导致部分个体未被发现,则会使得记录 点,不会遵循分离定律。 到的个体数小于真实数量,从而导致估算的15.D【解析】培养基中的蛋白胨主要为该细菌 种群密度偏小;凤头鹏鹂是一种游禽,活动范 提供碳源、氮源和维生素;平板划线法只能分 围广,减小观测宽度会使样本对总体的代表 离、纯化微生物,不能进行计数;由实验结果 性下降,反而可能降低调查结果的精确度。 可知,尽管嗜热菌T.filiformis生活在热泉 ·2·2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 ·生物学· 叁考含亲及解析 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测·生物学 一、选择题 导致ATP合成量减少,但NADH和氧气充 1.B【解析】酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿 足,NADH与氧气结合生成水和建立H+浓度 细胞骨架移动;从功能推测,内质网和高尔基 梯度的过程仍可继续进行(H+可能会通过其 体作为具膜细胞器参与细胞的物质运输,膜上 他途径回流或积累到一定程度),氧气消耗速 均存在t-SNARE蛋白,用于识别和结合囊泡 率可能保持不变,与实验结果相符,因此该毒 膜上的v-SNARE蛋白,介导膜融合,由于参与 素的作用最可能是抑制线粒体内膜上ATP合 膜融合的囊泡不同,所以受体膜上的t-SNARE 酶的活性。 蛋白种类也不同;图示膜融合过程中,GTP水4.C【解析】由题干信息可知,失巢调亡属于细 解可能导致Rab构象发生改变;据图分析, 胞调亡,是一种程序性死亡,因此在该过程中, Rab蛋白参与调控囊泡与靶膜的识别和锚定 存在基因的选择性表达;被激活的X蛋白可抑 过程,若Rab蛋白缺失,囊泡无法正常与靶膜 制抗凋亡通路的激活,促进促凋亡通路的激 结合,会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在细胞 活,进而诱导细胞调亡,因此敲除编码X蛋白 质中积累。 的基因将抑制促凋亡通路的激活;细胞发生接 2.A【解析】GLUT1转运葡萄糖的方式为协助 触抑制时,细胞停止增殖,并未死亡,与失巢凋 扩散,当葡萄糖浓度较低时,转运速率随浓度 亡无关;肿瘤细胞可能是因抵抗失巢调亡而出 增加而增加,但当浓度足够高使转运蛋白饱和 现扩散和转移的现象,因此重新激活肿瘤细胞 后,转运速率将不再增加;细胞膜上的两类葡 的失巢调亡可能抑制肿瘤细胞的转移。 萄糖转运蛋白都属于载体蛋白,其特性是在转5.D【解析】参与翻译过程的RNA均为单链结 运底物的过程中会发生自身空间构象的改变; 构,但是tRNA形成空间结构时可能通过氢键 由题干信息可知,肾小管上皮细胞重吸收葡萄 自我折叠形成双链区;细菌没有细胞核;小亚 糖的方式为主动运输,故抑制细胞呼吸,会使 基通过rRNA的3'端序列识别mRNA的5'端 ATP的产生量减少,SGLT驱动的葡萄糖重吸 序列,翻译过程核糖体会沿着mRNA的5'端 收减慢;高亲和力的GLUT1主要分布于血脑 向3'端移动;起始密码子位于mRNA上,所以 屏障内皮细胞、红细胞上,可确保大脑等重要 最先与mRNA结合的tRNA上含有与起始密 器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应。 码子互补的序列。 3.D【解析】实验直接向线粒体提供丙酮酸,因6.C【解析】化石是研究猛犸象灭绝最直接、最 此丙酮酸如何生成与本实验无关,且若丙酮酸 重要的证据;猛犸象与现代大象的DNA和蛋 不足,会直接影响后续反应,导致氧气消耗速 白质等生物大分子的差异性可揭示二者亲缘 率下降,与实验结果不符;丙酮酸在线粒体基 关系的远近;适应是进化的结果,在寒冷环境 质中分解是有氧呼吸第二阶段,若此过程被抑 的选择下,猛犸象进化出毛发厚重、体型庞大 制,生成的NADH将减少,进而使得有氧呼吸 等特征,并非为了适应才产生多种变异;栖息 第三阶段的反应物不足,导致氧气消耗速率下 地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性 降,与实验结果不符;有氧呼吸第三阶段中 下降是其灭绝的原因之一。 NADH与氧气结合生成水,若该过程被抑制,7.D【解析】基因A+、A'、A、a为等位基因,位 氧气将无法被消耗,氧气消耗速率会显著下 于一对同源染色体上;昆虫种群中关于角的形 降,与实验结果不符;ATP合酶是利用跨膜 状的基因型共有10种;两只昆虫杂交,后代最 H+浓度梯度合成ATP的关键蛋白,若其活性 多会出现3种表型;利用弯角昆虫(基因型为 被抑制,H+浓度梯度将无法用于合成ATP, aa)可判断种群中任意昆虫的基因型。 1· ·生物学· 参考答案及解析 8.A【解析】Piezol通道激活后会使神经细胞l2.D【解析】生态系统的结构包括组成成分 兴奋,说明Piezol通道激活后会导致阳离子内 (生产者、消费者、分獬者、非生物的物质与能 流,产生可传导的电信号;Piezo1通道刚开放 量)和营养结构(食物链、食物网),因此该稻 时,膜内外电位表现为内负外正,促进阳离子 鱼生态系统的结构除选项中的组成成分外, 内流,形成动作电位后,电位表现为内正外负, 还应包括营养结构;流经该稻鱼生态系统的 抑制阳离子内流;细胞外液中的K+浓度低于 总能量包括生产者(水稻、草)固定的太阳能 膜内,若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致 和人工饵料中的能量;生物量是现存有机物 K+外流增多,静息电位绝对值增大,细胞对机 的总量(干重),能量传递效率是相邻营养级 械刺激不敏感;抑制Piezo1通道表达后机体对 间同化量的比值,生物量和同化量不是直接 机械刺激的反应性降低是因为感受器不能产 对应关系,因此不能直接用生物量推断能量 生兴奋,并非反射弧不完整。 传递效率,且虫和田鱼对应的营养级还存在 9.B【解析】Thl7细胞和Treg细胞均为T细 其他生物;田鱼在该时间段内的能量变化:初 胞,在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟;Th17 始总能量α、存活总能量b、呼吸作用散失总 细胞参与引发自身免疫病炎症体现了机体的 能量c、死亡总能量d、从上一营养级同化量 免疫自稳功能;通过药物促进Treg细胞的活 e,设需要投入的人工饵料能量为x,则根据 化可以抑制Th1?细胞的活化,减轻自身免疫 能量守恒,e十x=b一a十c十d,可推出该时 病患者的炎症反应;Treg细胞过度活化可抑 间段内需要通过人工饵料投入的能量至少为 制其他免疫细胞的活化,可能导致体液免疫和 b+c+d-a-e。 细胞免疫均受到抑制。 13.C【解析】过滤新鲜绿叶研磨液时需要用单 10.C【解析】实验中用到的GA、BR等植物生 层尼龙布;将洋葱研磨液用纱布过滤只能去 长调节剂是与植物激素的生理效应相同或相 除较大的杂质,得到含有DNA的滤液,此时 似的物质;暗前远红光处理后下胚轴长度增 DNA溶解在溶液中,并非呈白色丝状;根据 加,抑制BR或GA合成后下胚轴长度减小, 土壤小动物具有避光、避热性,利用热光源驱 因此暗前远红光可能通过促进BR、GA等激 动可使小动物逃离,因此利用金属筛网可将 素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长; 土壤与土壤小动物分开;青霉素是细胞代谢 该实验没有同时用BR和GA处理南瓜,因此 产物,存在于发酵液中,发酵结束后,应根据 不能证明BR、GA能通过协同作用促进南瓜 其性质采用合适的方法提取、分离和纯化,进 下胚轴的伸长生长;培养南瓜砧木时,可使用 而获得青霉素。 暗前远红光及BR或GA处理,使南瓜产生较14.D【解析】需对猪乙注射激素促进超数排 长的下胚轴以提高嫁接成功率。 卵、对猪丙注射激素进行发情处理;利用电刺 11.A【解析】调查面积=样线长度×总观测宽 激、Ca2+载体处理等可激活重构胚,使其完成 度=2×(0.025+0.025)=0.1km2,该区域凤 细胞分裂和发育进程;卵母细胞的细胞质中 头鹏鸭的种群密度=调查区域内的个体数/ 含有能诱导体细胞核全能性表达的物质,可 调查面积=160只·km-2;样线法通过随机 使体细胞核发生重编程(即改变核基因的表 或系统性地设置样线,来获取一个具有代表 达模式,恢复全能性),这是体细胞核移植技 性的样本,用样本中的平均密度来估算整个 术的核心原理;分离定律仅适用于减数分裂 区域的密度,即使动物是集群分布的,只要样 过程中的核基因遗传,有丝分裂过程中等位 线数量足够多、设置足够随机,其统计结果依 基因不分离,且若人源免疫调节基因插入细 然能反映整体的平均水平;若调查当天风浪 胞质DNA中,其遗传会遵循细胞质遗传的特 较大导致部分个体未被发现,则会使得记录 点,不会遵循分离定律。 到的个体数小于真实数量,从而导致估算的15.D【解析】培养基中的蛋白胨主要为该细菌 种群密度偏小;凤头鹏鹂是一种游禽,活动范 提供碳源、氮源和维生素;平板划线法只能分 围广,减小观测宽度会使样本对总体的代表 离、纯化微生物,不能进行计数;由实验结果 性下降,反而可能降低调查结果的精确度。 可知,尽管嗜热菌T.filiformis生活在热泉 ·2· 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 ·生物学· 中,但是温度低于75℃时该细菌的生物量较 管舒张,血流量增加,可保证机体正常散热, 大,因此热泉的温度(75℃)不是该细菌的最 此时Ach调节占据优势;若使用a受体的阻 佳生长温度;低温培养可获得高生物量,高温 断剂进行处理,可能导致机体皮肤血管舒张, 培养可诱导类胡萝卜素合成,因此先低温再 血压降低。 高温的两段培养策略,可实现类胡萝卜素的19.ABC【解析】1850年以前,生产力水平低、 高产。 粮食等资源有限,且医疗条件差,人口死亡率 二、选择题 高,所以人口数量增长相对缓慢;从图中直方 16.BCD【解析】本实验中蓝色条带的深浅反映 图和人口数量增长曲线来看,1950一2000年 的是酶催化产物的多少,即检测的是酶的活 间,人口数量的增长速率达到了历史最高峰; 性,故推测Native-PAGE电泳能维持ALP的 世界人口数量快速增长,对资源的需求增大, 天然空间结构和生物活性;泳道①和②对比, 是导致土地和水受到污染、自然生境被大面 说明药物X抑制了ALP的活性,整个实验过 积破坏等生态问题产生的重要根源;图中仅 程中并未涉及改变pH,因此无法得出药物X 展示了到2050年的预期增长趋势,并没有体 能改变ALP最适pH的结论;药物X是与底 现出到2050年世界人口数量将达到环境容 物竞争酶的同一活性中心,而不是抑制酶和 纳量(K值)并保持稳定,实际上,受多种因素 底物直接相互结合,高浓度底物是通过在竞 影响,例如人口增长导致生态问题加剧,生态 争中占据优势,减少药物X与酶的结合,从而 退化会导致K值改变。 降低抑制效果的;从泳道④的结果可以看出,20.BCD【解析】制作腐乳和酱油的过程中都利 酶活性得到了显著恢复,若药物X为不可逆 用了霉菌产生的蛋白酶,将原料中的蛋白质 抑制剂,其抑制作用应无法通过简单增加底 水解为小分子的肽和氨基酸。乳酸菌为厌氧 物浓度来解除,泳道④的条带颜色应该与泳 菌,在通气的情况下,生长会受到抑制。制作 道③一样浅。 泡菜时,发酵液表面出现的白膜是由好氧的 17.B【解析】已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂 酵母菌繁殖形成的;果醋制作中,醋酸菌为好 时发生一次变异,由Ⅲ3(正常)和Ⅲ4(正常)生 氧菌,可在表层形成菌膜,属于正常现象。果 出V1(患甲病女性)可知,甲病代表白化病, 酒发酵时,每隔12h左右需拧松瓶盖一次,以 遗传方式为常染色体隐性遗传,基因带谱2 防酵母菌进行无氧呼吸产生的CO2造成瓶内 代表其致病基因;若V?为纯合子,其基因型 压力过高。 为AAXY,其致病基因来源于I1;Ⅲ1的基三、非选择题 因型为AAXX,Ⅱ1的基因型为AaXBY,故21.(9分,除标注外,每空1分) Ⅲ1患病的原因为Ⅱ1产生配子时基因B突 (1)基质C 变成基因b,即发生隐性突变;N3(基因型为 (2)同位素标记低 AXBY)与正常女性(基因型为AXBX)婚 (3)羧酶体的外壳能限制气体的自由扩散,为 配,所生女儿一定不患红绿色盲,则仅考虑白 维持内部高浓度CO2环境提供了结构基础; 化病,正常女性携带白化病致病基因的概率 羧酶体内含有Rubisco,使得CO2的浓缩与 为(2×99/100×1/100)÷(2×99/100× 固定过程在空间上紧密偶联,最大限度地提 1/100+99/100×99/100)=2/101,故二者所 升了碳固定的效率(4分) 生女儿患病的概率为2/101×2/3×1/4= (4)减少植物自身Rubisco的竞争,使资源更 1/303,约为0.33%。 集中于高效的羧酶体系统(答出“减少竞争” 18.AC【解析】运动时,交感缩血管神经的调节 即可得分) 使皮肤血流量减少,心脏血流量增加,即其可 【解析】(1)Rubisco是光合作用暗反应中的 将血液分配到心脏等重要器官;题述NE、Ach 关键酶,分布在高等植物细胞叶绿体基质中。 和NO等均为信号分子,但NE、Ach是神经 Rubisco可催化CO2与C5结合,生成C3,这 递质,不需要通过血液运输;运动时,皮肤血 是卡尔文循环的起始步骤。 ·3· ·生物学· 参考答案及解析 (2)为证实羧酶体内部存在活跃的CO2浓缩 (2)据图可知,直翅对弯翅为显性,M染色体 和固定过程,可通过同位素标记技术来追踪。 拼接到非同源染色体上导致甲的常染色体上 在低CO2浓度环境下,野生植物由于Rubisco 只有一个直翅基因且无等位基因,子代弯翅 催化效率低,生长受到抑制;而转入羧酶体的 果蝇(样本Ⅳ)只含弯翅基因,其电泳结果中 植物依靠羧酶体的CO2浓缩机制,维持内部 未出现甲的4号染色体的SSR4,与题意相 高CO2环境,优化Rubisco的催化效率,因此 符,故推断弯翅基因位于4号染色体上。 生长优势更明显。 (3)若一对同源染色体上带有相同翅形基因, (3)从结构与功能的角度分析,羧酶体的外壳 则两条同源染色体上翅形基因编码链的序列 能限制气体的自由扩散,在内部创造了一个 应相同,由乙为杂合子和其相关基因测序结 高CO2的微环境;同时,羧酶体内集成了特异 果为[421C/A]可知,F1中①为直翅纯合子,因 性转运蛋白(主动泵入HCO3~)和碳酸酐酶 此弯翅基因产生的原因为直翅基因第421位 (将HCO3-转化为CO2),使CO2浓缩和固 碱基C替换为A。F1中②表型为弯翅,故其 定过程在空间上紧密偶联,这种结构优化了 Rubisco的催化环境,可提升碳固定的效率, 4号染色体只有一条,且其上带有隐性基因, 最终提高光合效率。 相应位点的碱基为[309A/一];[421A/-]。 (4)研究人员抑制植物自身部分Rubisco的 23.(9分,除标注外,每空1分) 表达可以减少内源Rubisco与外来Rubisco (1)脂肪(或甘油三酯)、肝糖原靶细胞(或 对底物(如RuBP)和能量的竞争,确保羧酶体 脂肪细胞和肝细胞)上的胰岛素受体受损或 系统中的Rubisco成为碳固定的主要酶,可 减少 更准确地评估羧酶体系统的功能效率,避免 (2)肥胖型T2DM患者产生的游离脂肪酸更 内源酶干扰实验结果,同时使植物将代谢资 多,促使肝组织合成更多脂肪,更易患MASLD 源集中用于高效碳固定,从而优化光合作用。 (2分)正 22.(16分,除标注外,每空2分) (3)①T2DM合并MASLD注射适量生理 (1)染色体变异(或染色体结构变异和数目变 盐水、注射等量L肽②血糖降低、肝脂肪含 异)1/2全为直翅 量降低(2分) (2)4直翅对弯翅为显性,M染色体拼接到 【解析】(1)人体血糖浓度升高到一定程度 非同源染色体上导致甲的常染色体上只有一 时,在脂肪组织和肝组织中,胰岛素可促进细 个直翅基因且无等位基因,子代弯翅果蝇(样 胞摄取血糖并合成脂肪和肝糖原等储能物 本V)只含弯翅基因,其电泳结果中未出现甲 质,从而降低血糖浓度。T2DM患者能正常 的4号染色体的SSR4,与题意相符(4分) 分泌胰岛素,但血糖浓度高,原因可能是靶细 (3)直翅基因第421位碱基C替换为A 胞上的胰岛素受体受损或减少,形成胰岛素 [309A/-];[421A/-] 抵抗。 【解析】(1)由题意可知,甲发生了染色体结 (2)据图分析,与普通T2DM患者相比,肥胖 构变异和染色体数目变异。由杂交实验可 知,直翅对弯翅为显性,子代雌雄翅形表现不 型T2DM患者同时患MASLD的可能性更高 一致,甲中必有一个直翅基因易位到X染色 的原因是肥胖型T2DM患者产生的游离脂肪 体上,使子代雌果蝇全部表现为直翅;子代雄 酸更多,促使肝组织合成更多脂肪,更易患 果蝇中直翅:弯翅=3:1,说明甲常染色体 MASLD。一种疾病的患病结果会使另一种 上还有一个直翅基因,且乙为杂合子,又知在 疾病的病情加重,因此两种疾病的相互作用 减数分裂时,M的同源染色体会随机移向一 方式属于正反馈。 极,配子和个体存活力都正常,因此F1雄果 (3)①为探究某药物L肽是否能改善T2DM 蝇中染色体数目为7条的个体占1/2;又因甲 合并MASLD患者的症状,可选择T2DM合 中有一个直翅基因易位到X染色体上,故甲 并MASLD的大鼠若干,均分为两组(对照组 与任一雌果蝇杂交,子代雌果蝇的翅形为全 和实验组),对照组注射适量生理盐水,实验 为直翅。 组注射等量L肽。 4● 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 ·生物学· ②预期实验结果:与对照组大鼠相比,若实验25.(12分,除标注外,每空1分) 组大鼠血糖降低、肝脂肪含量降低,则说明L肽 (1)Bam HI a链②③(2分) 能改善T2DM合并MASLD患者的症状。 (2)RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动转 24.(9分,除标注外,每空1分) 录不能氨苄青霉素抗性基因不在T-DNA (1)物种组成提高环境资源利用率,减少种 的序列中,在玉米细胞中不表达(2分) 间竞争(或充分利用食物、空间等环境资源) (3)Ⅱ、Ⅲ测序和序列比对1/2(2分) (2)鳙、太湖新银鱼(或鳙)取食部位(或时 【解析】(1)由Ti质粒的信息及限制酶的识 间)(合理即可) 别序列及切割位点可判断,切割T质粒时应 (3)短颌鲚食物能利用多个营养级的食物资 选择限制酶Bam H I和HindⅢ,结合抗除草 源,可能摄食了营养级较高的生物(合理即 剂基因的转录方向,引物1扩增抗除草剂基 可,2分) 因的上游,应添加靠近启动子的限制酶 (4)种群数量和对群落中其他物种的影响 Bam H I的识别序列;根据引物2的方向,可 加强对短颌鲚种群数量与分布的长期监测, 在必要时实施选择性捕捞;保护本土鱼类栖 以确定引物2与抗除草剂基因的b链碱基互 息地,增强其竞争能力(任答1点且合理即 补配对,因此引物2与抗除草剂基因a链相 可,2分) 应部分的序列相同。P℃R中降低变性温度会 【解析】(1)认识一个群落首先要分析该群落 导致双链DNA不能解旋;退火温度过高或引 的物种组成,物种组成是区别不同群落的重 物设计不合理都会使引物无法与模板链结 要特征。在库区离岸远近不同的地方和不同 合,导致无扩增产物;延伸时间与扩增片段的 时间消费者的分布和种类不同,可以提高食 大小有关,若延伸时间过短,会使目的基因的 物和空间等环境资源的利用率,这种群落结 扩增片段较小,但会出现扩增产物。若PCR 构的意义在于提高环境资源利用率,减少种 反应得不到任何扩增产物,则可以采取降低 间竞争,维持生态系统稳定。 退火温度或重新设计引物的措施来改进。 (2)据图可知,短颌鲚与鳙、太湖新银鱼在3C (2)启动子是RNA聚合酶识别和结合的部 值的重叠程度大,所以说明三者摄食的生物 位,驱动转录。启动子存在物种特异性,重组 种类相似度高。在取食生物种类相似的情况 Tⅵ质粒的氨苄青霉素抗性基因的启动子是在 下,短颌鲚与鳙的生态位重叠面积很小,说明 原核细胞中驱动基因表达的,且该基因不在 虽然二者取食同种生物但是对食物资源的利 T-DNA的序列中,因此氨苄青霉素抗性基因 用不同,如不同部位等。 不能在玉米细胞中表达,不能用于转基因玉 (3)研究发现,短颌鲚的3C值的变幅较大, 米细胞的筛选。 且15N值显示其营养级(3.76)高于翘嘴鲌、鳡 (3)为了确定T-DNA插入的位置,应扩增插 等肉食性鱼类。在复杂的食物网中短颌鲚的 入T-DNA的玉米基因组的片段,因此扩增时 平均营养级较高,原因可能为短颌鲚食物来源 需要选择引物Ⅱ、Ⅲ。要确定插入位置是不 广泛,能利用多个营养级的食物资源,可能摄 是同一基因,需要准确比对其上的碱基序列, 食了营养级较高的生物(如虾类或小型鱼类)。 因此还需对PCR产物进行测序和序列比对。 (4)优势种的特点是数量多且对群落中其他 若突变体甲、乙是T-DNA插入玉米基因组中 物种的影响大,所以探究外来鱼类短颌鲚是 否发展成了优势种,需要研究其数量和对群 同一条染色体的不同基因内部产生的,假设 落中其他物种的影响。短颌鲚在三峡库区的 甲的基因型表示为aaBB(T-DNA插入基因 种群规模可能会继续扩大,会对库区生物多 A中,产生基因a),乙的基因型表示为AAbb 样性造成威胁,合理的监测或管控建议为:加 (T-DNA插入基因B中,产生基因b),且基因 强对短颌鲚种群数量与分布的长期监测,在 A/a、B/b位于一条染色体上,则二者杂交,F1 必要时实施选择性捕捞;保护本土鱼类栖息 的基因型为AaBb,干瘪籽粒的基因型为aaBB、 地,增强其竞争能力。 AAbb,占F1所得籽粒的1/2。 。5绝密★启用前 齐鲁名校教育测评 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 生物学 本试卷总分100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如 需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 写在本试卷上无效。 的 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 别 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 当 1.酵母菌转运囊泡的形成、运输及与靶膜的融合涉及多种蛋白的调控,机制如图所示。研究 人员检验了不同v-SNARE和t-SNARE蛋白组合对膜融合的影响,发现只有少数特定的 蛋白组合,才能介导特定细胞器之间的膜融合,主要机制如图所示。下列说法错误的是 转运囊泡 Rab-GDP V-SNARE Rab-GTP 膜泡锚定 SNARE SNARE 复合体装配 合体 t-SNARE Rab效应器 A.酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿细胞骨架移动 B.内质网、高尔基体膜上存在相同种类的t-SNARE蛋白 C.图示膜融合过程中,GTP水解可能导致Rab构象发生改变 D.Rab蛋白缺失会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在酵母菌细胞质中积累 2.葡萄糖通过细胞膜主要依赖两种蛋白质:高亲和力的GLUT1和SGLT。高亲和力的 GLUT1主要分布于红细胞、血脑屏障内皮细胞上,能特异性地与葡萄糖结合,使葡萄糖顺 浓度梯度进入细胞;SGLT主要存在于小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞,从肠腔或原尿中 主动吸收葡萄糖。下列相关叙述错误的是 A.GLUT1转运葡萄糖的方式为协助扩散,转运速率与葡萄糖浓度正相关 B.细胞膜上的两类葡萄糖转运蛋白在转运葡萄糖时均会发生构象的改变 C.若抑制肾小管上皮细胞的细胞呼吸,则其重吸收葡萄糖的速率会降低 D.GLUT1可确保大脑等重要器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应 3.研究人员将某毒素加人含有正常线粒体、充足丙酮酸和氧气的缓冲液中,检测发现氧气的 消耗速率未有明显变化,但ATP的合成量显著减少。已知NADH释放的电子沿线粒体 内膜上的电子传递链(由一系列蛋白质复合体组成)依次传递,该过程释放能量用于建立 跨膜H+浓度梯度;ATP合酶利用H+浓度梯度驱动合成ATP;电子最终传递给O2,O2 结合H+生成H2O。据此推测,该毒素的作用最可能是 生物学试题第1页(共8页) A.抑制细胞质基质中丙酮酸的生成 B.抑制丙酮酸在线粒体基质中的分解 C.抑制有氧呼吸第三阶段中NADH的氧化 D.抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性 4.失巢凋亡是在正常情况下,当细胞与细胞外基质和其他细胞失去接触时,细胞内的X蛋白 会被激活,通过调控抗凋亡通路和促调亡通路,诱导细胞死亡的过程。下列说法错误的是 A.失巢调亡的过程中存在基因的选择性表达 B.敲除编码X蛋白的基因将抑制促凋亡通路的激活 C.动物细胞培养时出现接触抑制是由失巢凋亡引起的 D.重新激活肿瘤细胞的失巢凋亡可能抑制肿瘤细胞的转移 5.细菌蛋白质的合成过程需要多种RNA参与,其核糖体由大亚基和小亚基组成,两者均包 含rRNA和多种蛋白质,小亚基依赖其内的rRNA通过碱基互补配对识别mRNA后,再 结合大亚基并启动蛋白质的合成。下列说法正确的是 A,参与翻译过程的RNA均为单链结构,不含氢键 B.细菌rRNA的合成、核糖体的形成与核仁有关 C.小亚基通过rRNA的5'端序列识别mRNA的3'端序列 D.最先与mRNA结合的tRNA上含有与起始密码子互补的序列 6.已灭绝的猛犸象的化石在除澳大利亚和南美洲外的所有大陆都有分布,其与现代大象属 于近亲,猛犸象适应寒冷环境,具有毛发厚重、体型庞大、耳朵较小的特征。1万年前,气 候变化使海平面上升,导致猛犸象的主要栖息地一弗兰格尔岛跟大陆隔开。下列说法 错误的是 A.化石是研究猛犸象灭绝最直接、最重要的证据 B.猛犸象与现代大象DNA和蛋白质等的差异性可揭示二者亲缘关系的远近 C.猛犸象为适应寒冷环境产生多种变异,进化出毛发厚重、体型庞大等特征 D.栖息地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性下降是其灭绝的原因之一 7.某二倍体昆虫角的形状由复等位基因A+、A'、A、a决定,其中A+控制直角、A控制二分 叉角、As控制多分叉角、a控制弯角,其显隐性关系为A+>A>A>a。下列说法正确 的是 A.基因A+、A'、A、a位于两对同源染色体上 B.昆虫种群中关于角的形状的基因型共有6种 C.两只昆虫杂交,后代最多会出现4种表型 D.利用弯角昆虫可判断种群中任意昆虫的基因型 8.研究发现,感觉神经细胞膜上的Pizo1离子通道可被机械刺激激活,导致膜两侧的离子分 布发生变化从而使神经细胞产生兴奋。研究人员对正常细胞与抑制组细胞(抑制Pizo1 通道表达)进行相同机械刺激后,两组细胞的电流产生情况如图所示。下列说法正确的是 机械刺激 机械刺激 电流 对照组 抑制组 内向电流 A.Piezol通道激活后会导致阳离子内流,产生可传导的电信号 B.Piezol通道开放过程中,膜内外电位始终促进阳离子内流 C.若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致细胞对机械刺激更敏感 D.抑制Piezo1通道表达后机体对机械刺激反应性降低是因为反射弧不完整 生物学试题第2页(共8页) 9.研究发现,人体内某类辅助性T细胞(Th17细胞)能参与某些自身免疫病及相关炎症的 发生和发展,调节性T细胞(Teg细胞)可通过分泌细胞因子抑制其他免疫细胞活化,维 持免疫平衡。下列说法错误的是 A.Th17细胞和Treg细胞均在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟 B.Th17细胞参与引发自身免疫病的炎症体现了机体的免疫防御功能 C.通过药物促进Treg细胞的活化可以减轻自身免疫病患者的炎症反应 D.Treg细胞过度活化可能导致体液免疫和细胞免疫均受到抑制 10.南瓜是农业生产中重要的砧木品种,通常需要较长的下胚轴来提高嫁接成功率。研究人 员研究了暗前远红光(在一天的暗期开始前,对植物进行短时间远红光处理)、人工合成 的赤霉素(GA)及油菜素内酯(BR)、油菜素内酯合成抑制剂(BRZ)和赤霉素合成抑制剂 (PAC)对南瓜下胚轴伸长生长的影响,结果如图。下列说法错误的是 对照H,O BR GA BRZ PAC处理 暗前远红光处理 A.实验中用到的GA、BR等植物生长调节剂的生理效应与植物激素相似或相同 B.暗前远红光可能通过促进BR、GA等激素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长 C.该实验可证明暗前远红光、BR和GA在促进南瓜下胚轴伸长生长时表现出协同作用 D.培养南瓜砧木时,可使用暗前远红光及BR或GA处理,以提高嫁接成功率 11.某研究小组在凤头鹏鹏(一种游禽)栖息的湖区利用样线法调查其种群密度。小组划设 了一条长度为2km的调查样线,调查员乘船沿样线以恒定速度行进,并利用无人机等设 备统计两侧各25m宽度内观察到的新有凤头鹏鹏个体,最终共记录到16只凤头鹏鹏。 下列相关分析正确的是 A.本次调查估算该区域凤头鹏䴘的种群密度为160只·km2 B.样线法不能用于调查集群分布的水鸟的种群密度 C.若调查当天风浪较大,部分个体未被发现,则估算结果将偏大 D.若将样线两侧的观测宽度减小为10m,可提高调查结果的精确度 12.某稻鱼生态系统中,某时刻虫和田鱼种群的生物量分别为2g·m-2和30g·m-2,田鱼 种群初始时所有个体有机物的总能量为α,一段时间后存活个体有机物的总能量为b,这 段时间内该种群呼吸作用散失的总能量为c,死亡个体有机物的总能量为d,从上一营养 级同化的能量为,且该时间段内种群无迁入迁出。如图为该稻鱼生态系统的部分能量 流动图解。下列说法正确的是 7 水稻、草→虫→田鱼←一人工饵料 A.图示生物及分解者、非生物的物质与能量构成该稻鱼生态系统的结构 B.流经该稻鱼生态系统的总能量为水稻、草光合作用固定的太阳能 C.根据种群的生物量推断,虫和田鱼种群的能量传递效率高于20% D.该时间段内需要通过人工饵料投人的能量至少为b十c十d一a一e 生物学试题第3页(共8页) 13.下列实验操作中关于“过滤”或“分离”的说法,正确的是 A.将新鲜绿叶研磨液用单层纱布过滤,可获得杂质较少、色素丰富的滤液 B.DNA粗提取过程中将洋葱研磨液用纱布过滤即可获得白色丝状DNA C.利用小动物的特性和热光源驱动,用金属筛网可分离土壤与土壤小动物 D.利用青霉菌生产青霉素的发酵结束后,可采用过滤、沉淀等方法获得青霉素 14.异种移植为解决器官短缺难题提供了希望,随着基因编辑技术的成熟,转基因猪的器官 或许可以作为理想的补充。利用基因编辑技术导入人源免疫调节基因可以抑制抗原决 定基因的表达,降低免疫排斥。如图为利用动物体细胞核移植技术培育转基因猪的器官 的过程。下列说法错误的是 健康猪甲的体细胞基因编辑、转基因体细胞 猪乙的卵母细胞去核→重构胚→猪丙一→转基因猪丁 A.需对猪乙注射激素促进超数排卵、对猪丙注射激素进行发情处理 B.可通过C2+载体处理激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程 C.猪乙卵母细胞质中的某些物质能影响猪甲体细胞核基因的选择性表达 D.转基因猪丁的体细胞分裂时,人源免疫调节基因的遗传遵循分离定律 15.类胡萝卜素因抗氧化特性显著,而广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。科学家从75℃ 的热泉中分离得到嗜热菌T.filiformis后,探究了该细菌在不同培养温度下的生长和类 胡萝卜素的生产情况,实验结果如图所示。下列说法正确的是 迴 ~类胡萝卜素含量 生物量 6065707580温度/元 A.培养基中蛋白胨主要为该细菌提供氯源、无机盐和维生素 B.用平板划线法对该细菌进行计数时,统计结果可能会偏低 C.分析实验结果可知,热泉的温度是该细菌的最佳生长温度 D.为实现类胡萝卜素高产,可采用先低温再高温的培养策略 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求, 全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.科研人员为探究药物X对碱性磷酸酶(ALP)活性的影响,进行了如下实验:将ALP与不 同浓度的药物X混合后,经Native-PAGE电泳分离后,将凝胶取出浸入含有不同浓度的 底物和显色剂(能与ALP催化产物反应显色)的溶液中,直至蓝色条带清晰显现,实验结 果如图所示。已知药物X与ALP的天然底物结构相似。下列说法错误的是 ① ② ③ ④ 注:泳道①为ALP组: 泳道②为ALP+低浓度药物X组: 泳道③为ALP+高浓度药物X组: 泳道④为ALP+高浓度药物X+高浓度底物组。 A.推测Native-PAGE电泳可维持ALP的空间结构从而保持其活性 B.由泳道①和②可知,药物X可通过改变ALP的最适pH来抑制其活性 C.由泳道③和④可知,高浓度底物会与药物X结合,从而降低抑制效果 D.综合分析实验结果可知,药物X对ALP的抑制作用是不可逆的 生物学试题第4页(共8页) 17.如图1为白化病和红绿色盲的系谱图,白化病在人群中的发病率约为1/10000,相关基 因用A/a表示,红绿色盲相关基因用B/b表示。对该家系中部分个体的基因进行检测, 电泳结果如图2,其中基因带谱1、2代表一对等位基因,基因带谱3、4代表一对等位基 因。已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂时发生一次变异。不考虑X、Y染色体的同源区段。 下列相关说法错误的是 ☐O正常男性、女性 ☑配患甲病男性、女性 Ⅲ,V 基因带谱1 ☐○患乙病男性、女性 基因带谱2 基因带谱3 基因带谱4 图1 图2 如 A.甲病代表白化病,基因带谱2代表其致病基因 B.若V2为纯合子,其致病基因来源于I1和Ⅲ4 C.Ⅲ1患病的原因为Ⅱ1产生配子时发生隐性突变 D.V3与正常女性婚配,所生女儿患病的概率约为0.33% 18.运动时,交感神经兴奋,机体通过去甲肾上腺素(NE)、乙酰胆碱(Ach)等神经递质的作 用使人体血液分配发生变化,具体过程如图。下列说法正确的是 ,交感缩血管神经兴奋释放,NE< ,皮肤血管α受体→皮肤血管收缩 运动 皮肤血管β受体一→心脏血管舒张 其他交感神经兴奋释放Ah→皮肤血管M受体→血管细胞释放N0→皮肤血管舒张 A.运动时,交感缩血管神经的调节可将血液分配到心脏等重要器官 B.上述NE、Ach和NO等信号分子均通过血液运输作用于靶细胞 C.运动时,皮肤血管中Ach调节占据优势,可保证机体正常散热 D.若使用α受体的阻断剂进行处理,可能导致机体血压升高 19.如图展示了1750年以来世界人口数量的增长和到2050年的预期增长趋势,其中直方图 代表10年内人口数量的增量。下列相关分析正确的是 A.1850年以前,人口数量增长相对缓慢,与生 。100 个10 产力水平低和死亡率高有关 之 o B.1950一2000年间,人口数量的增长速率达到 60 6 了历史最高峰 C.世界人口数量的快速增长,是导致各种生态 0 问题产生的重要根源 20 人口数量 D.根据预测,到2050年,世界人口数量将达到 0C 1750180018501900195020002050 环境容纳量并保持稳定 年份 20.传统发酵食品的制作需要不同微生物的参与。下列说法错误的是 A.制作腐乳和酱油的过程中利用了霉菌产生的蛋白酶 $ B.酸奶制作过程中,应先通气使乳酸菌大量增殖后再密封进行发酵 C.制作泡菜和果醋时,发酵液表面出现的白膜都是杂菌污染导致的 D.果酒发酵时不能拧紧瓶盖,以防酵母菌进行有氧呼吸造成瓶内压力过高 生物学试题第5页(共8页) 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21.(9分)Rubisco是地球上最丰富的蛋白酶,在CO2固定过程中起重要作用,但其催化效 率极低,从而限制作物产量提升。我国研究团队成功在高等植物的叶绿体中组装并功能 化表达了源自蓝细菌的完整羧酶体系统,该系统外壳限制气体的自由扩散,特异性转运 蛋白能主动泵入HCO3ˉ,从而形成高CO2且Rubisco集中分布的高效反应体系,其工 作机制如图所示。 碳酸 CO, CO, ,HCO →HCO3 碳酸 转运蛋白 器,Rh心 羧酶体 (1)Rubisco分布在高等植物细胞叶绿体 中,能够催化CO2与 结合,生 成C3。 (2)为证实羧酶体内部存在活跃的CO2浓缩和固定过程,可通过 技术来追踪上 述过程。在 (填“低”或“高”)CO2浓度环境下,转人羧酶体的植物的生长优势更为 明显,证明了羧酶体可显著增强植物碳同化能力。 (3)请从结构与功能的角度分析,羧酶体提高光合效率的机制是 (至少答出2点)。 (4)研究人员采取措施抑制了导入羧酶体系统的植物自身部分Rubisco的表达,其主要 目的可能是 22.(16分)果蝇(2=8)翅形的直翅、弯翅是由一对等位基因控制的相对性状,研究人员为 探究相关基因的遗传做了如下研究。 (1)研究人员发现一只变异果蝇甲,其某条常染色体(M) P 甲×雌果蝇乙(正常直翅) 拼接到了一条非同源染色体的末端,并丢失了原有着丝粒,该 F 直翅弯翅 果蝇发生了 (填变异类型)。研究人员利用甲和正常 比例7(♀4:33):1(全为3) 直翅雌果蝇乙进行了杂交实验(如图1)。已知在减数分裂时, 图1 M的同源染色体会随机移向一极,配子和个体存活力都正常。F1雄果蝇中染色体数目为7条 的个体占 ;根据实验推测,甲与任一雌果蝇杂交,子代雌果蝇的翅形为 (2)SSR是DNA中的简单重复序列,在非同源染色体及不同品种的同源染色体上都有 不同的SSR,因此常用于染色体特异性标记。研究人员将甲与正常弯翅雌果蝇丙杂交,所得 子代中直翅:弯翅=3:1,分别提取甲、丙、子代直翅和弯翅果蝇的DNA,形成4份DNA样 本,分别是I、Ⅱ、Ⅲ、V,通过PCR扩增不同样本的SSR遗传标记,电泳结果如图2所示。 若不考虑染色体互换,根据电泳结果可以推断,弯翅基因位于 号染色体上,判断依 据为 甲的3号染色体:SSR3 丙的3号染色体:SSR3 甲的4号染色体:SSR4 丙的4号染色体:SSR4 图2 生物学试题 第6页(共8页) (3)进一步研究发现,果蝇弯翅基因是直翅基因的某个位点发生了碱基替换产生的。研 究人员对甲、乙及其子代①②常染色体上的翅形基因进行测序,部分结果如表。 个体 甲 乙 F1中① F1中② 基因测序结果 [309A/-] [421C/A] [309A/A];[421C/C] ? 注:测序结果只给出基因一条链(编码链)的碱基序列。[421C/A]表示两条同源染色体上翅形基因编 码链的第421位碱基分别为C和A,其他类似;“一”代表无碱基。 根据实验结果推断,弯翅基因出现的原因是 。F1中②表型为弯翅,请参照上述 格式写出其相应位点的碱基: 23.(9分)研究发现,2型糖尿病(T2DM)与代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)的发病 间存在关联,在T2DM患者中MASLD的患病率高达59%,而在肥胖型T2DM患者中, 该比例高达81%,这二者的部分相互作用机理如图所示。 胰岛素抵抗个← 脂肪合成↓ ,脂肪合成个 MASLD T2DM →胰岛素抵抗 游离脂肪酸个 脂肪分解个 糖输出↑ →血糖个 脂肪组织 肝组织 (1)人体血糖浓度升高到一定程度时,在脂肪组织和肝组织中,胰岛素可促进细胞摄取 血糖并合成 等储能物质,从而降低血糖浓度。T2DM患者能正常分泌胰岛素,但血 糖浓度高,原因可能是 ,形成胰岛素抵抗。 (2)据图分析,与普通T2DM患者相比,肥胖型T2DM患者同时患MASLD的可能性更 高,原因可能是 。 两种疾病的相互作用方式属于 (填“正”或“负”)反馈。 (3)为探究某药物L肽是否能改善T2DM合并MASLD患者的症状,研究人员进行了相 关实验。 ①实验处理:选择 的大鼠若干,并均分成两组,即对照组和实验组,分别进行 处理。 ②预期实验结果:与对照组大鼠相比,若实验组大鼠 ,则说明L肽能改善 T2DM合并MASLD患者的症状。 24.(9分)随着技术的发展,碳(13C)、氮(15N)被引入 16 营养生态位研究领域。13C主要指示生物的食物来 一太湖新银鱼 14 源,不同来源的食物具有不同的13C值;15N主要指 12 短颌鲚 大眼鲫 示生物所处的营养级,随着营养级的升高,15N值 翘嘴鲌I鳡 10 会呈现规律性富集。科研人员对三峡库区外来鱼 鳙 8 类短颌鲚与其他5种鱼类的稳定同位素比值组成 29 -27 -25-23 -21 特征进行比较,结果如图。 -191 13C/%0 (1)三峡库区不同于其他群落的重要特征是 。 在库区离岸远近不同的地方和 不同时间消费者的分布和种类不同,这种群落结构的意义在于 0 (2)据图可知,短颌鲚与 在摄食生物种类上重叠程度较大。经进一步调查发 现,短颌鲚与鳙的营养生态位重叠面积很小,说明二者在 上可能存在明显差异。 生物学试题第7页(共8页) (3)研究发现,短颌鲚的13C值的变幅较大,且15N值显示其营养级(3.76)高于翘嘴鲌、鳡 等肉食性鱼类。从食物来源和营养级传递的角度分析,其营养级较高的原因是 (4)探究外来鱼类短颌鲚是否发展成了优势种,需要研究短颌鲚的 。 综合上述 研究,有人认为短颌鲚在三峡库区的种群规模可能会继续扩大,会对库区生物多样性造成威 胁,试提出一项合理的监测或管控建议: 25.(12分)玉米的籽粒状态决定了籽粒的发芽能力,干瘪的籽粒无发芽能力。研究人员利 用农杆菌转化法将含抗除草剂基因的T-DNA随机整合到玉米的染色体基因组上,获得 了两株籽粒干瘪的纯合突变体甲、乙。Ti质粒的部分信息如图1,抗除草剂基因的信息 如图2,限制酶的识别序列及切割位点如表所示。 复制原点不Dw 终止子 HindⅢ Sau3A 复制原点2 -BamHI Ti质粒 公启动子 引物1 引物2 3' -5'a链 Bcl I AmpR 转录方向 5' -3'b链 注:AmpR为氨苄青霉素抗性基因。 抗除草剂基因 图1 图2 限制酶 BamHI Bcl I Sau3AI HindⅢ 识别序列及切割位点 5'-GGATCC-3' 5-TGATCA-3' 5'-GATC-3' 5'-AAGCTT-3 (1)PCR扩增抗除草剂基因时,引物1需要添加限制酶 的识别序列,引物2与 抗除草剂基因 (填“a链”或“b链”)相应部分的序列相同。若PCR反应得不到任何 扩增产物,则可以采取的改进措施有 (填序号)。 ①降低变性温度②降低退火温度③重新设计引物④增加延伸时间 (2)将PCR产物和Ti质粒重组后,导入农杆菌,筛选、鉴定,重组Ti质粒扩增后,导入玉 米细胞。重组T质粒中启动子的作用是 。在含氨苄青霉素的固体培养基上 (填“能”或“不能”)筛选出转基因玉米细胞,其原因是 0 (3)为进一步确定突变体甲、乙是不是T-DNA插人玉米基因组中的同一基因产生的,可 利用以下方法进一步探究。 方法一:提取基因组DNA后,用PCR确定T-DNA插入位置时,应从图3中选择的引物 组合是 。PCR扩增出序列后,为判断T-DNA是否插人到玉米基因组中的同一基 因,还需进行的操作是 (填“琼脂糖凝胶电泳”或“测序和序列比对”)。 3'5 3'5 玉米基因水 T-DNA片段 玉米基因 组片段 组片段 注:I、Ⅱ、Ⅲ为引物。 图3 方法二:突变体甲、乙杂交,若F1所得籽粒中干瘪籽粒占 ,表明突变体甲、乙是 T-DNA插入玉米基因组中同一条染色体的不同基因内部产生的。 生物学试题第8页(共8页)绝密★启用前 齐鲁名校教育测评 2026届山东省高三第五次学业水平联合检测 生物学 本试卷总分100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如 需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 写在本试卷上无效。 对 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.酵母菌转运囊泡的形成、运输及与靶膜的融合涉及多种蛋白的调控,机制如图所示。研究 人员检验了不同v-SNARE和t-SNARE蛋白组合对膜融合的影响,发现只有少数特定的 蛋白组合,才能介导特定细胞器之间的膜融合,主要机制如图所示。下列说法错误的是 转运囊泡 Rab-GDP V-SNARE 膜泡锚定 SNARE ARE Rab-GTP 复合体装 t-SNARE Rab效应器 A.酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿细胞骨架移动 B.内质网、高尔基体膜上存在相同种类的t-SNARE蛋白 C.图示膜融合过程中,GTP水解可能导致Rab构象发生改变 D.Rab蛋白缺失会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在酵母菌细胞质中积累 2.葡萄糖通过细胞膜主要依赖两种蛋白质:高亲和力的GLUT1和SGLT。高亲和力的 GLUT1主要分布于红细胞、血脑屏障内皮细胞上,能特异性地与葡萄糖结合,使葡萄糖顺 浓度梯度进人细胞;SGLT主要存在于小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞,从肠腔或原尿中 主动吸收葡萄糖。下列相关叙述错误的是 A.GLUT1转运葡萄糖的方式为协助扩散,转运速率与葡萄糖浓度正相关 B.细胞膜上的两类葡萄糖转运蛋白在转运葡萄糖时均会发生构象的改变 C.若抑制肾小管上皮细胞的细胞呼吸,则其重吸收葡萄糖的速率会降低 D.GLUT1可确保大脑等重要器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应 3.研究人员将某毒素加入含有正常线粒体、充足丙酮酸和氧气的缓冲液中,检测发现氧气的 消耗速率未有明显变化,但ATP的合成量显著减少。已知NADH释放的电子沿线粒体 金 内膜上的电子传递链(由一系列蛋白质复合体组成)依次传递,该过程释放能量用于建立 跨膜H+浓度梯度;ATP合酶利用H+浓度梯度驱动合成ATP;电子最终传递给O2,O2 结合H+生成H2O。据此推测,该毒素的作用最可能是 生物学试题第1页(共8页) A.抑制细胞质基质中丙酮酸的生成 B.抑制丙酮酸在线粒体基质中的分解 C.抑制有氧呼吸第三阶段中NADH的氧化 D.抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性 4.失巢凋亡是在正常情况下,当细胞与细胞外基质和其他细胞失去接触时,细胞内的X蛋白 会被激活,通过调控抗凋亡通路和促调亡通路,诱导细胞死亡的过程。下列说法错误的是 A.失巢调亡的过程中存在基因的选择性表达 B.敲除编码X蛋白的基因将抑制促凋亡通路的激活 C.动物细胞培养时出现接触抑制是由失巢调亡引起的 D.重新激活肿瘤细胞的失巢凋亡可能抑制肿瘤细胞的转移 5.细菌蛋白质的合成过程需要多种RNA参与,其核糖体由大亚基和小亚基组成,两者均包 含rRNA和多种蛋白质,小亚基依赖其内的rRNA通过碱基互补配对识别mRNA后,再 结合大亚基并启动蛋白质的合成。下列说法正确的是 A.参与翻译过程的RNA均为单链结构,不含氢键 B.细菌rRNA的合成、核糖体的形成与核仁有关 C.小亚基通过rRNA的5'端序列识别mRNA的3'端序列 D.最先与mRNA结合的tRNA上含有与起始密码子互补的序列 6.已灭绝的猛犸象的化石在除澳大利亚和南美洲外的所有大陆都有分布,其与现代大象属 于近亲,猛犸象适应寒冷环境,具有毛发厚重、体型庞大、耳朵较小的特征。1万年前,气 候变化使海平面上升,导致猛犸象的主要栖息地一弗兰格尔岛跟大陆隔开。下列说法 错误的是 A.化石是研究猛犸象灭绝最直接、最重要的证据 B.猛犸象与现代大象DNA和蛋白质等的差异性可揭示二者亲缘关系的远近 C.猛犸象为适应寒冷环境产生多种变异,进化出毛发厚重、体型庞大等特征 D.栖息地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性下降是其灭绝的原因之一 7.某二倍体昆虫角的形状由复等位基因A+、A'、As、a决定,其中A+控制直角、A'控制二分 叉角、A°控制多分叉角、a控制弯角,其显隐性关系为A+>A>A°>a。下列说法正确 的是 A.基因A+、A'、As、a位于两对同源染色体上 B.昆虫种群中关于角的形状的基因型共有6种 C.两只昆虫杂交,后代最多会出现4种表型 D.利用弯角昆虫可判断种群中任意昆虫的基因型 8.研究发现,感觉神经细胞膜上的Pizo1离子通道可被机械刺激激活,导致膜两侧的离子分 布发生变化从而使神经细胞产生兴奋。研究人员对正常细胞与抑制组细胞(抑制Piezol 通道表达)进行相同机械刺激后,两组细胞的电流产生情况如图所示。下列说法正确的是 机械刺激 机械刺激 电流 对照组 抑制组 内向电流 A.Piezol通道激活后会导致阳离子内流,产生可传导的电信号 B.Piezo1通道开放过程中,膜内外电位始终促进阳离子内流 C.若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致细胞对机械刺激更敏感 D.抑制Piezol通道表达后机体对机械刺激反应性降低是因为反射弧不完整 生物学试题第2页(共8页) 9.研究发现,人体内某类辅助性T细胞(Th17细胞)能参与某些自身免疫病及相关炎症的 发生和发展,调节性T细胞(Trg细胞)可通过分泌细胞因子抑制其他免疫细胞活化,维 持免疫平衡。下列说法错误的是 A.Thl7细胞和Treg细胞均在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟 B.Th17细胞参与引发自身免疫病的炎症体现了机体的免疫防御功能 C.通过药物促进Treg细胞的活化可以减轻自身免疫病患者的炎症反应 D.Treg细胞过度活化可能导致体液免疫和细胞免疫均受到抑制 10.南瓜是农业生产中重要的砧木品种,通常需要较长的下胚轴来提高嫁接成功率。研究人 员研究了暗前远红光(在一天的暗期开始前,对植物进行短时间远红光处理)、人工合成 的赤霉素(GA)及油菜素内酯(BR)、油菜素内酯合成抑制剂(BRZ)和赤霉素合成抑制剂 (PAC)对南瓜下胚轴伸长生长的影响,结果如图。下列说法错误的是 对照H,O BR GA BRZ PAC处理 暗前远红光处理 A.实验中用到的GA、BR等植物生长调节剂的生理效应与植物激素相似或相同 B.暗前远红光可能通过促进BR、GA等激素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长 C.该实验可证明暗前远红光、BR和GA在促进南瓜下胚轴伸长生长时表现出协同作用 D.培养南瓜砧木时,可使用暗前远红光及BR或GA处理,以提高嫁接成功率 11.某研究小组在凤头鹏䴘(一种游禽)栖息的湖区利用样线法调查其种群密度。小组划设 了一条长度为2k的调查样线,调查员乘船沿样线以恒定速度行进,并利用无人机等设 备统计两侧各25宽度内观察到的所有凤头鹏鹏个体,最终共记录到16只凤头鹏鹏。 下列相关分析正确的是 A.本次调查估算该区域凤头鹏䴘的种群密度为160只·km-2 B.样线法不能用于调查集群分布的水鸟的种群密度 C.若调查当天风浪较大,部分个体未被发现,则估算结果将偏大 D.若将样线两侧的观测宽度减小为10m,可提高调查结果的精确度 12.某稻鱼生态系统中,某时刻虫和田鱼种群的生物量分别为2g·m-2和30g·m2,田鱼 种群初始时所有个体有机物的总能量为α,一段时间后存活个体有机物的总能量为b,这 段时间内该种群呼吸作用散失的总能量为c,死亡个体有机物的总能量为d,从上一营养 级同化的能量为,且该时间段内种群无迁入迁出。如图为该稻鱼生态系统的部分能量 流动图解。下列说法正确的是 水稻、草→虫→田鱼←一人工饵料 A.图示生物及分解者、非生物的物质与能量构成该稻鱼生态系统的结构 B.流经该稻鱼生态系统的总能量为水稻、草光合作用固定的太阳能 C.根据种群的生物量推断,虫和田鱼种群的能量传递效率高于20% D.该时间段内需要通过人工饵料投人的能量至少为b十c十d一a一e 生物学试题第3页(共8页) 13.下列实验操作中关于“过滤”或“分离”的说法,正确的是 A.将新鲜绿叶研磨液用单层纱布过滤,可获得杂质较少、色素丰富的滤液 B.DNA粗提取过程中将洋葱研磨液用纱布过滤即可获得白色丝状DNA C.利用小动物的特性和热光源驱动,用金属筛网可分离土壤与土壤小动物 D.利用青霉菌生产青霉素的发酵结束后,可采用过滤、沉淀等方法获得青霉素 14.异种移植为解决器官短缺难题提供了希望,随着基因编辑技术的成熟,转基因猪的器官 或许可以作为理想的补充。利用基因编辑技术导入人源免疫调节基因可以抑制抗原决 定基因的表达,降低免疫排斥。如图为利用动物体细胞核移植技术培育转基因猪的器官 的过程。下列说法错误的是 健康猪甲的体细胞基因编辑,转基因体细胞 猪乙的卵母细胞去校一→重钓胚一→猪柄一→转基因猪丁 A.需对猪乙注射激素促进超数排卵、对猪丙注射激素进行发情处理 B.可通过Ca+载体处理激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程 C.猪乙卵母细胞质中的某些物质能影响猪甲体细胞核基因的选择性表达 D.转基因猪丁的体细胞分裂时,人源免疫调节基因的遗传遵循分离定律 15.类胡萝卜素因抗氧化特性显著,而广泛应用于医药、食品、化妆品等领域。科学家从75℃ 的热泉中分离得到嗜热菌T.filiformis后,探究了该细菌在不同培养温度下的生长和类 胡萝卜素的生产情况,实验结果如图所示。下列说法正确的是 、类胡萝卜素含量 生物量 6065707580温度/元花 A.培养基中蛋白胨主要为该细菌提供氨源、无机盐和维生素 B.用平板划线法对该细菌进行计数时,统计结果可能会偏低 C.分析实验结果可知,热泉的温度是该细菌的最佳生长温度 D.为实现类胡萝卜素高产,可采用先低温再高温的培养策略 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求, 全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.科研人员为探究药物X对碱性磷酸酶(ALP)活性的影响,进行了如下实验:将ALP与不 同浓度的药物X混合后,经Native-PAGE电泳分离后,将凝胶取出浸入含有不同浓度的 底物和显色剂(能与ALP催化产物反应显色)的溶液中,直至蓝色条带清晰显现,实验结 果如图所示。已知药物X与ALP的天然底物结构相似。下列说法错误的是 ① ②③ ④ 注:泳道①为ALP组: 泳道②为ALP+低浓度药物X组: 泳道③为ALP+高浓度药物X组; 泳道④为ALP+高浓度药物X+高浓度底物组。 A.推测Native--PAGE电泳可维持ALP的空间结构从而保持其活性 B.由泳道①和②可知,药物X可通过改变ALP的最适pH来抑制其活性 C.由泳道③和④可知,高浓度底物会与药物X结合,从而降低抑制效果 D.综合分析实验结果可知,药物X对ALP的抑制作用是不可逆的 生物学试题第4页(共8页) 17.如图1为白化病和红绿色盲的系谱图,白化病在人群中的发病率约为1/10000,相关基 因用A/a表示,红绿色盲相关基因用B/b表示。对该家系中部分个体的基因进行检测, 电泳结果如图2,其中基因带谱1、2代表一对等位基因,基因带谱3、4代表一对等位基 因。已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂时发生一次变异。不考虑X、Y染色体的同源区段。 下列相关说法错误的是 口○正常男性、女性 ☑⑦患甲病男性、女性 Ⅲ, 基因带谱1 ☐○患乙病男性、女性 基因带谱2 基因带谱3 基因带谱4 图1 图2 A.甲病代表白化病,基因带谱2代表其致病基因 B.若V2为纯合子,其致病基因来源于I1和Ⅲ4 C.Ⅲ1患病的原因为Ⅱ1产生配子时发生隐性突变 D.V3与正常女性婚配,所生女儿患病的概率约为0.33% 18.运动时,交感神经兴奋,机体通过去甲肾上腺素(NE)、乙酰胆碱(Ach)等神经递质的作 用使人体血液分配发生变化,具体过程如图。下列说法正确的是 ,皮肤血管α受体→皮肤血管收缩 ,交感缩血管神经兴奋释放,NE 运动 皮肤血管受体→心脏血管舒张 其他交感神经兴奋释放Ah→皮肤血管M受体一→血管细胞释放N0→皮肤血管舒张 A.运动时,交感缩血管神经的调节可将血液分配到心脏等重要器官 B.上述NE、Ach和NO等信号分子均通过血液运输作用于靶细胞 C.运动时,皮肤血管中Ach调节占据优势,可保证机体正常散热 D.若使用α受体的阻断剂进行处理,可能导致机体血压升高 19.如图展示了1750年以来世界人口数量的增长和到2050年的预期增长趋势,其中直方图 代表10年内人口数量的增量。下列相关分析正确的是 A.1850年以前,人口数量增长相对缓慢,与生 100 产力水平低和死亡率高有关 2 80 B.1950一2000年间,人口数量的增长速率达到 60 6 了历史最高峰 亚 C.世界人口数量的快速增长,是导致各种生态 40 问题产生的重要根源 20 人口数量 D.根据预测,到2050年,世界人口数量将达到 050CII 1750180018501900195020002050 环境容纳量并保持稳定 年份 20.传统发酵食品的制作需要不同微生物的参与。下列说法错误的是 A.制作腐乳和酱油的过程中利用了霉菌产生的蛋白酶 多 B.酸奶制作过程中,应先通气使乳酸菌大量增殖后再密封进行发酵 C.制作泡菜和果醋时,发酵液表面出现的白膜都是杂菌污染导致的 D.果酒发酵时不能拧紧瓶盖,以防酵母菌进行有氧呼吸造成瓶内压力过高 生物学试题第5页(共8页) 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21.(9分)Rubisco是地球上最丰富的蛋白酶,在CO2固定过程中起重要作用,但其催化效 率极低,从而限制作物产量提升。我国研究团队成功在高等植物的叶绿体中组装并功能 化表达了源自蓝细菌的完整羧酶体系统,该系统外壳限制气体的自由扩散,特异性转运 蛋白能主动泵入HCO3ˉ,从而形成高CO2且Rubisco集中分布的高效反应体系,其工 作机制如图所示。 碳 CO, 酐酶 Co, HCO,白→HCO, 碳酸 转运蛋白 满。ubise0 羧酶体 (1)Rubisco分布在高等植物细胞叶绿体 中,能够催化CO2与 结合,生 成C3。 (2)为证实羧酶体内部存在活跃的CO2浓缩和固定过程,可通过 技术来追踪上 述过程。在 (填“低”或“高”)CO2浓度环境下,转入羧酶体的植物的生长优势更为 明显,证明了羧酶体可显著增强植物碳同化能力。 (3)请从结构与功能的角度分析,羧酶体提高光合效率的机制是 (至少答出2点)。 (4)研究人员采取措施抑制了导入羧酶体系统的植物自身部分Rubisco的表达,其主要 目的可能是 22.(16分)果蝇(2=8)翅形的直翅、弯翅是由一对等位基因控制的相对性状,研究人员为 探究相关基因的遗传做了如下研究。 (1)研究人员发现一只变异果蝇甲,其某条常染色体(M) P 甲×雌果蝇乙(正常直翅) 拼接到了一条非同源染色体的末端,并丢失了原有着丝粒,该 F 直翅·弯翅 果蝇发生了 (填变异类型)。研究人员利用甲和正常 比例7(94:3):1(全为3) 直翅雌果蝇乙进行了杂交实验(如图1)。已知在减数分裂时, 图1 M的同源染色体会随机移向一极,配子和个体存活力都正常。F雄果蝇中染色体数目为7条 的个体占 ;根据实验推测,甲与任一雌果蝇杂交,子代雌果蝇的翅形为 (2)SSR是DNA中的简单重复序列,在非同源染色体及不同品种的同源染色体上都有 不同的SSR,因此常用于染色体特异性标记。研究人员将甲与正常弯翅雌果蝇丙杂交,所得 子代中直翅:弯翅=3:1,分别提取甲、丙、子代直翅和弯翅果蝇的DNA,形成4份DNA样 本,分别是I、Ⅱ、Ⅲ、V,通过PCR扩增不同样本的SSR遗传标记,电泳结果如图2所示。 若不考虑染色体互换,根据电泳结果可以推断,弯翅基因位于 号染色体上,判断依 据为 甲的3号染色体:SSR3 丙的3号染色体:SSR3 甲的4号染色体:SSR4 丙的4号染色体:SSR4 图2 生物学试题 第6页(共8页) (3)进一步研究发现,果蝇弯翅基因是直翅基因的某个位点发生了碱基替换产生的。研 究人员对甲、乙及其子代①②常染色体上的翅形基因进行测序,部分结果如表 个体 甲 乙 F1中① F1中② 基因测序结果 [309A/-] [421C/A] [309A/A];[421C/C] 注:测序结果只给出基因一条链(编码链)的碱基序列。[421C/A]表示两条同源染色体上翅形基因编 码链的第421位碱基分别为C和A,其他类似;“-”代表无碱基。 根据实验结果推断,弯翅基因出现的原因是 。F1中②表型为弯翅,请参照上述 格式写出其相应位点的碱基: 0 23.(9分)研究发现,2型糖尿病(T2DM)与代谢功能障碍相关脂肪性肝病(MASLD)的发病 间存在关联,在T2DM患者中MASLD的患病率高达59%,而在肥胖型T2DM患者中, 该比例高达81%,这二者的部分相互作用机理如图所示。 胰岛素抵抗个← 脂肪合成↓ ,脂肪合成个 MASLD T2DM→胰岛素抵抗 学游离脂肪酸↑ 脂肪分解↑ 糖输出↑ →血糖个 脂肪组织 肝组织 (1)人体血糖浓度升高到一定程度时,在脂肪组织和肝组织中,胰岛素可促进细胞摄取 血糖并合成 等储能物质,从而降低血糖浓度。T2DM患者能正常分泌胰岛素,但血 糖浓度高,原因可能是 ,形成胰岛素抵抗。 (2)据图分析,与普通T2DM患者相比,肥胖型T2DM患者同时患MASLD的可能性更 高,原因可能是 。 两种疾病的相互作用方式属于 (填“正”或“负”)反馈。 (3)为探究某药物L肽是否能改善T2DM合并MASLD患者的症状,研究人员进行了相 关实验。 ①实验处理:选择 的大鼠若干,并均分成两组,即对照组和实验组,分别进行 处理。 ②预期实验结果:与对照组大鼠相比,若实验组大鼠 则说明L肽能改善 T2DM合并MASLD患者的症状。 24.(9分)随着技术的发展,碳(13C)、氮15N)被引入 16 营养生态位研究领域。13C主要指示生物的食物来 一太湖新银鱼 14 源,不同来源的食物具有不同的3C值;15N主要指 12 短颌鲚t一大眼鱖 示生物所处的营养级,随着营养级的升高,15N值 翘嘴鲌鳡 10 会呈现规律性富集。科研人员对三峡库区外来鱼 1鳙 类短颌鲚与其他5种鱼类的稳定同位素比值组成 29 -27 特征进行比较,结果如图。 -25-23 -21 -19* 13C/%0 (1)三峡库区不同于其他群落的重要特征是 。 在库区离岸远近不同的地方和 不同时间消费者的分布和种类不同,这种群落结构的意义在于 (2)据图可知,短颌鲚与 在摄食生物种类上重叠程度较大。经进一步调查发 现,短颌鲚与鳙的营养生态位重叠面积很小,说明二者在 上可能存在明显差异。 生物学试题第7页(共8页) (3)研究发现,短颌鲚的13C值的变幅较大,且15N值显示其营养级(3.76)高于翘嘴鲌、鳡 等肉食性鱼类。从食物来源和营养级传递的角度分析,其营养级较高的原因是 (4)探究外来鱼类短颌鲚是否发展成了优势种,需要研究短颌鲚的 。综合上述 研究,有人认为短颌鲚在三峡库区的种群规模可能会继续扩大,会对库区生物多样性造成威 胁,试提出一项合理的监测或管控建议: 25.(12分)玉米的籽粒状态决定了籽粒的发芽能力,干瘪的籽粒无发芽能力。研究人员利 用农杆菌转化法将含抗除草剂基因的T-DNA随机整合到玉米的染色体基因组上,获得 了两株籽粒干瘪的纯合突变体甲、乙。Ti质粒的部分信息如图1,抗除草剂基因的信息 如图2,限制酶的识别序列及切割位点如表所示。 终止子 复制原点1 T-DNA -HindIⅢ Sau3AI 复制原点2 BamHI Ti质粒 公启动子 引物1 引物2 3 -5'a链 Bcl AmpR 转录方向 5' -3'b链 注:AmpR为氨苄青霉素抗性基因。 抗除草剂基因 图1 图2 限制酶 BamHI Bcl I Sau3A I HindⅢ 识别序列及切割位点 5'-GGATCC-3' 5-TGATCA-3 5-GATC-3 5'-AAGCTT-3 (1)PCR扩增抗除草剂基因时,引物1需要添加限制酶 的识别序列,引物2与 抗除草剂基因 (填“a链”或“b链”)相应部分的序列相同。若PCR反应得不到任何 扩增产物,则可以采取的改进措施有 (填序号)。 ①降低变性温度②降低退火温度③重新设计引物④增加延伸时间 (2)将PCR产物和Ti质粒重组后,导入农杆菌,筛选、鉴定,重组Ti质粒扩增后,导入玉 米细胞。重组Tⅵ质粒中启动子的作用是 。在含氨苄青霉素的固体培养基上 (填“能”或“不能”)筛选出转基因玉米细胞,其原因是 (3)为进一步确定突变体甲、乙是不是T-DNA插入玉米基因组中的同一基因产生的,可 利用以下方法进一步探究。 方法一:提取基因组DNA后,用PCR确定T-DNA插人位置时,应从图3中选择的引物 组合是 。PCR扩增出序列后,为判断T-DNA是否插入到玉米基因组中的同一基 因,还需进行的操作是 (填“琼脂糖凝胶电泳”或“测序和序列比对”)。 3'T5 3'51 ←-玉米基因 一T-DNA片段 -玉米基因 组片段 组片段 注:I、Ⅱ、Ⅲ为引物。 图3 方法二:突变体甲、乙杂交,若F1所得籽粒中干瘪籽粒占 ,表明突变体甲、乙是 T-DNA插入玉米基因组中同一条染色体的不同基因内部产生的。 生物学试题第8页(共8页)】

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【轮轮清·齐鲁名校教育测评】2026届山东省高三第五次学业水平联合检测生物试题
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