【轮轮清·高考模拟卷】2026届高三4月巩固训练生物试题(河南专版)

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2026-06-15
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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) 河南省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 12.69 MB
发布时间 2026-06-15
更新时间 2026-06-15
作者 山东一得文化科技有限公司
品牌系列 -
审核时间 2026-04-03
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来源 学科网

内容正文:

姓 名 准考证号 绝密★启用前 4月高三生物学巩固训练 注意事项: 1.本试卷共8页。时间75分钟,满分100分。答题前,考生先将自己的姓 名、准考证号填写在试卷指定位置,并将姓名、考场号、座位号、准考证号填 写在答题卡上,然后认真核对条形码上的信息,并将条形码粘贴在答题卡 上的指定位置。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。作答非选 择题时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将试卷和答题卡一并收回。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。 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 SNARE Rab-GTP 复合体装配 复合体 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.噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程如图所示,该实验条件下,噬菌体每20min复 制一代。下列相关叙述正确的是 试管I 试管Ⅱ 试管Ⅲ 接种 长时间培养 接种 培养1h 搅拌、离心 噬菌体 上清液 沉淀 A组:32P标记的大肠杆菌 未标记的大肠杆菌 B组:35S标记的大肠杆菌 生物学试题第1页(共8页)】 A.A组试管Ⅲ中有少量子代噬菌体含32P B.本实验A组为空白对照组,B组为实验组 C.该实验证明了DNA的复制方式为半保留复制 D.大肠杆菌为噬菌体增殖提供了模板、原料和酶等 3.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 4.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 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 5.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凋亡通路,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 6.传统发酵食品的制作需要不同微生物的参与。下列说法正确的是 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 7.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,导致猛犸象的主要牺息地一弗兰格 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 生物学试题第2页(共8页) 8.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.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 9.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Piezo1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.Piezo1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 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 生物学试题第3页(共8页)】 11.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。下列相关分析错误的是 A.1850年以前,人口数量增长相对 100f 个10 缓慢,与生产力水平低和死亡率 80 高有关 B.1950一2000年间,人口数量的增 60 6 长速率达到了历史最高峰 40 4 C.世界人口数量的快速增长,是导致 20 人口数量 各种生态问题产生的重要根源 D.根据预测,到2050年,世界人口数 0ECIILI 1750180018501900195020002050 量将达到环境容纳量并保持稳定 年份 12.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25m宽度内观察到的所有凤头鹏䴘个 体,最终共记录到16只凤头鹘䴘。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 13.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/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。 1OT ☐○患乙病男性、女性 基因带谱1 3 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% 14.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RNA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 生物学试题第4页(共8页) 15.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、 Ar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、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 16.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。下列说法错误的是 交感缩血管神经兴奋释放N/ 皮肤血管α受体→皮肤血管收缩 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→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,可能导致机体血压降低 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17.(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HCO3,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, 酐酶 CO, HCO,白→HCO,碳酸 酐酶。。6? 转运蛋白 Rubisco 。°。 羧酶体 (1)Rubisco分布在高等植物细胞叶绿体 中,能够催化C02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 生物学试题第5页(共8页) 18.(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↑ 脂肪分解↑ 糖输出个 →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 19.(9分)随着技术的发展,碳(3C)、氮(15N) 16 被引入营养生态位研究领域。13C主要 一太湖新银鱼 14 指示生物的食物来源,不同来源的食物 1大眼鳜 12 短颌鲚 具有不同的3C值;15N主要指示生物所 翘嘴鲌1鳡 10 处的营养级,随着营养级的升高,15N值 鳙 会呈现规律性富集。科研人员对三峡库 区外来鱼类短颌鲚与其他5种鱼类的稳 6 29 -27 -25-23 -21 -19 定同位素比值组成特征进行比较,结果 13C/%0 如图。 (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。 (3)研究发现,短颌鲚的3C值的变幅较大,且15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 生物学试题第6页(共8页) (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: 20.(14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)拼接到了一条非同源 染色体的末端,并丢失了原有着丝粒,该果蝇发生了 (填变异类型)。研究 人员利用甲和正常直翅雌果蝇乙进行了杂交实验(如图1)。已知在减数分裂时, 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 甲×雌果蝇乙(正常直翅) F 直翅 弯翅 比例 7(♀4:83):1(全为3) 图1 (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 (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 F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: 0 生物学试题第7页(共8页) 21.(11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 Hind T-DNA Sau3A 复制原点2 BamH Ti质粒 公启动子 引物1 引物2 BelI AmpR 3 -5'a链 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 Bel 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 (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”)。 3'5 3s ←-玉米基因 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)】 4月高三生物学巩固训练 ·生物学· 叁考答亲及解折 4月高三生物学巩固训练 一、选择题 4.D【解析】实验直接向线粒体提供丙酮酸,因 1.B【解析】酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿 此丙酮酸如何生成与本实验无关,且若丙酮酸 细胞骨架移动;从功能推测,内质网和高尔基 不足,会直接影响后续反应,导致氧气消耗速 体作为具膜细胞器参与细胞的物质运输,膜上 率下降,与实验结果不符;丙酮酸在线粒体基 均存在t-SNARE蛋白,用于识别和结合囊泡 质中分解是有氧呼吸第二阶段,若此过程被抑 膜上的v-SNARE蛋白,介导膜融合,由于参与 制,生成的NADH将减少,进而使得有氧呼吸 膜融合的囊泡不同,所以受体膜上的t-SNARE 第三阶段的反应物不足,导致氧气消耗速率下 蛋白种类也不同;图示膜融合过程中,GTP水 降,与实验结果不符;有氧呼吸第三阶段中 解可能导致Rab构象发生改变;据图分析, NADH与氧气结合生成水,若该过程被抑制, Rab蛋白参与调控囊泡与靶膜的识别和锚定 氧气将无法被消耗,氧气消耗速率会显著下 过程,若Rab蛋白缺失,囊泡无法正常与靶膜 降,与实验结果不符;ATP合酶是利用跨膜 结合,会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在细胞 H+浓度梯度合成ATP的关键蛋白,若其活性 质中积累。 被抑制,H+浓度梯度将无法用于合成ATP, 2.A【解析】35S标记的蛋白质外壳并未进入宿 导致ATP合成量减少,但NADH和氧气充 主细胞内,32P标记的DNA进人了宿主细胞 足,NADH与氧气结合生成水和建立H+浓度 内,经多次半保留复制,A组试管Ⅲ中有少量 梯度的过程仍可继续进行(H+可能会通过其 子代噬菌体含2P;本实验中A组和B组都是 他途径回流或积累到一定程度),氧气消耗速 实验组,形成对比实验;噬菌体侵染大肠杆菌 率可能保持不变,与实验结果相符,因此该毒 的实验证明了DNA是遗传物质,但不能证明 素的作用最可能是抑制线粒体内膜上ATP合 DNA的复制是以半保留的方式进行的;噬菌 酶的活性。 体增殖过程中的原料、酶和能量均由大肠杆菌5.C【解析】由题干信息可知,失巢调亡属于细 提供,模板由噬菌体提供。 胞调亡,是一种程序性死亡,因此在该过程中, 3.A【解析】GLUT1转运葡萄糖的方式为协助 存在基因的选择性表达;被激活的X蛋白可抑 扩散,当葡萄糖浓度较低时,转运速率随浓度 制抗凋亡通路的激活,促进促凋亡通路的激 增加而增加,但当浓度足够高使转运蛋白饱和 活,进而诱导细胞调亡,因此敲除编码X蛋白 后,转运速率将不再增加;细胞膜上的两类葡 的基因将抑制促凋亡通路的激活;细胞发生接 萄糖转运蛋白都属于载体蛋白,其特性是在转 触抑制时,细胞停止增殖,并未死亡,与失巢调 运底物的过程中会发生自身空间构象的改变; 亡无关;肿瘤细胞可能是因抵抗失巢凋亡而出 由题干信息可知,肾小管上皮细胞重吸收葡萄 现扩散和转移的现象,因此重新激活肿瘤细胞 糖的方式为主动运输,故抑制细胞呼吸,会使 的失巢凋亡可能抑制肿瘤细胞的转移。 ATP的产生量减少,SGLT驱动的葡萄糖重吸6.A【解析】制作腐乳和酱油的过程中都利用 收减慢;高亲和力的GLUT1主要分布于血脑 了霉菌产生的蛋白酶,将原料中的蛋白质水解 屏障内皮细胞、红细胞上,可确保大脑等重要 为小分子的肽和氨基酸。乳酸菌为厌氧菌,在 器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应。 通气的情况下,生长会受到抑制。制作泡菜 ·生物学· 参考答案及解析 时,发酵液表面出现的白膜是由好氧的酵母菌 该实验没有同时用BR和GA处理南瓜,因此 繁殖形成的;果醋制作中,醋酸菌为好氧菌,可 不能证明BR、GA能通过协同作用促进南瓜 在表层形成菌膜,属于正常现象。果酒发酵 下胚轴的伸长生长;培养南瓜砧木时,可使用 时,每隔12h左右需拧松瓶盖一次,以防酵母 暗前远红光及BR或GA处理,使南瓜产生较 菌进行无氧呼吸产生的CO2造成瓶内压力 长的下胚轴以提高嫁接成功率。 过高。 11.D【解析】1850年以前,生产力水平低、粮食 7.C【解析】化石是研究猛犸象灭绝最直接、最 等资源有限,且医疗条件差,人口死亡率高, 重要的证据;猛犸象与现代大象的DNA和蛋 所以人口数量增长相对缓慢;从图中直方图 白质等生物大分子的差异性可揭示二者亲缘 和人口数量增长曲线来看,1950一2000年间, 关系的远近;适应是进化的结果,在寒冷环境 人口数量的增长速率达到了历史最高峰;世 的选择下,猛犸象进化出毛发厚重、体型庞大 界人口数量快速增长,对资源的需求增大,是 等特征,并非为了适应才产生多种变异;栖息 导致土地和水受到污染、自然环境被大面积 地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性 破坏等生态问题产生的重要根源;图中仅展 下降是其灭绝的原因之一。 示了到2050年的预期增长趋势,并没有体现 8.B【解析】Thl7细胞和Treg细胞均为T细 出到2050年世界人口数量将达到环境容纳 胞,在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟;Th17 量(K值)并保持稳定,实际上,受多种因素影 细胞参与引发自身免疫病炎症体现了机体的 响,例如人口增长导致生态问题加剧,生态退 免疫自稳功能;通过药物促进Treg细胞的活 化会导致K值改变。 化可以抑制Th17细胞的活化,减轻自身免疫12.A【解析】调查面积=样线长度×总观测宽 病患者的炎症反应;Treg细胞过度活化可抑 度=2×(0.025+0.025)=0.1km,该区域凤 制其他免疫细胞的活化,可能导致体液免疫和 头鹏䴘的种群密度=调查区域内的个体数 细胞免疫均受到抑制。 调查面积=160只·km2;样线法通过随机 9.A【解析】Piezo1通道激活后会使神经细胞 或系统性地设置样线,来获取一个具有代表 兴奋,说明Piezo1通道激活后会导致阳离子内 性的样本,用样本中的平均密度来估算整个 流,产生可传导的电信号;Piezol通道刚开放 区域的密度,即使动物是集群分布的,只要样 时,膜内外电位表现为内负外正,促进阳离子 线数量足够多、设置足够随机,其统计结果依 内流,形成动作电位后,电位表现为内正外负, 然能反映整体的平均水平;若调查当天风浪 抑制阳离子内流;细胞外液中的K+浓度低于 较大导致部分个体未被发现,则会使得记录 膜内,若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致 到的个体数小于真实数量,从而导致估算的 K+外流增多,静息电位绝对值增大,细胞对机 种群密度偏小;凤头鹏䴘是一种游禽,活动范 械刺激不敏感;抑制Piezol通道表达后机体对 围广,减小观测宽度会使样本对总体的代表 机械刺激的反应性降低是因为感受器不能产 性下降,反而可能降低调查结果的精确度。 生兴奋,并非反射弧不完整。 13.B【解析】已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂 10.C【解析】实验中用到的GA、BR等植物生 时发生一次变异,由Ⅲ3(正常)和Ⅲ4(正常)生 长调节剂是与植物激素的生理效应相同或相 出V,(患甲病女性)可知,甲病代表白化病, 似的物质;暗前远红光处理后下胚轴长度增 遗传方式为常染色体隐性遗传,基因带谱2 加,抑制BR或GA合成后下胚轴长度减小, 代表其致病基因;若V2为纯合子,其基因型 因此暗前远红光可能通过促进BR、GA等激 为AAXY,其致病基因来源于I1;Ⅲ,的基 素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长; 因型为AAXX,Ⅱ1的基因型为AaXBY,故 ·2·姓 名 准考证号 绝密★启用前 4月高三生物学巩固训练 注意事项: 1.本试卷共8页。时间75分钟,满分100分。答题前,考生先将自己的姓 名、准考证号填写在试卷指定位置,并将姓名、考场号、座位号、准考证号填 写在答题卡上,然后认真核对条形码上的信息,并将条形码粘贴在答题卡 上的指定位置。 2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。作答非选 择题时,将答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将试卷和答题卡一并收回。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。 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 SNARE Rab-GTP 复合体装配 复合体 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.噬菌体侵染大肠杆菌的实验流程如图所示,该实验条件下,噬菌体每20min复 制一代。下列相关叙述正确的是 试管I 试管Ⅱ 试管Ⅲ 接种 长时间培养 接种 培养1h 搅拌、离心 噬菌体 上清液 沉淀 A组:32P标记的大肠杆菌 未标记的大肠杆菌 B组:35S标记的大肠杆菌 生物学试题第1页(共8页)】 A.A组试管Ⅲ中有少量子代噬菌体含32P B.本实验A组为空白对照组,B组为实验组 C.该实验证明了DNA的复制方式为半保留复制 D.大肠杆菌为噬菌体增殖提供了模板、原料和酶等 3.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 4.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 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 5.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凋亡通路,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 6.传统发酵食品的制作需要不同微生物的参与。下列说法正确的是 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 7.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,导致猛犸象的主要牺息地一弗兰格 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 生物学试题第2页(共8页) 8.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.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 9.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Piezo1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.Piezo1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 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 生物学试题第3页(共8页)】 11.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。下列相关分析错误的是 A.1850年以前,人口数量增长相对 100f 个10 缓慢,与生产力水平低和死亡率 80 高有关 B.1950一2000年间,人口数量的增 60 6 长速率达到了历史最高峰 40 4 C.世界人口数量的快速增长,是导致 20 人口数量 各种生态问题产生的重要根源 D.根据预测,到2050年,世界人口数 0ECIILI 1750180018501900195020002050 量将达到环境容纳量并保持稳定 年份 12.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25m宽度内观察到的所有凤头鹏䴘个 体,最终共记录到16只凤头鹘䴘。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 13.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/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。 1OT ☐○患乙病男性、女性 基因带谱1 3 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% 14.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RNA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 生物学试题第4页(共8页) 15.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、 Ar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、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 16.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。下列说法错误的是 交感缩血管神经兴奋释放N/ 皮肤血管α受体→皮肤血管收缩 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→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,可能导致机体血压降低 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17.(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HCO3,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, 酐酶 CO, HCO,白→HCO,碳酸 酐酶。。6? 转运蛋白 Rubisco 。°。 羧酶体 (1)Rubisco分布在高等植物细胞叶绿体 中,能够催化C02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 生物学试题第5页(共8页) 18.(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↑ 脂肪分解↑ 糖输出个 →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 19.(9分)随着技术的发展,碳(3C)、氮(15N) 16 被引入营养生态位研究领域。13C主要 一太湖新银鱼 14 指示生物的食物来源,不同来源的食物 1大眼鳜 12 短颌鲚 具有不同的3C值;15N主要指示生物所 翘嘴鲌1鳡 10 处的营养级,随着营养级的升高,15N值 鳙 会呈现规律性富集。科研人员对三峡库 区外来鱼类短颌鲚与其他5种鱼类的稳 6 29 -27 -25-23 -21 -19 定同位素比值组成特征进行比较,结果 13C/%0 如图。 (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。 (3)研究发现,短颌鲚的3C值的变幅较大,且15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 生物学试题第6页(共8页) (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: 20.(14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)拼接到了一条非同源 染色体的末端,并丢失了原有着丝粒,该果蝇发生了 (填变异类型)。研究 人员利用甲和正常直翅雌果蝇乙进行了杂交实验(如图1)。已知在减数分裂时, 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 甲×雌果蝇乙(正常直翅) F 直翅 弯翅 比例 7(♀4:83):1(全为3) 图1 (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 (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 F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: 0 生物学试题第7页(共8页) 21.(11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 Hind T-DNA Sau3A 复制原点2 BamH Ti质粒 公启动子 引物1 引物2 BelI AmpR 3 -5'a链 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 Bel 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 (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”)。 3'5 3s ←-玉米基因 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)】4月高三生物学巩固训练 ·生物学· 叁考答亲及解折 4月高三生物学巩固训练 一、选择题 4.D【解析】实验直接向线粒体提供丙酮酸,因 1.B【解析】酵母菌细胞内的转运囊泡通常沿 此丙酮酸如何生成与本实验无关,且若丙酮酸 细胞骨架移动;从功能推测,内质网和高尔基 不足,会直接影响后续反应,导致氧气消耗速 体作为具膜细胞器参与细胞的物质运输,膜上 率下降,与实验结果不符;丙酮酸在线粒体基 均存在t-SNARE蛋白,用于识别和结合囊泡 质中分解是有氧呼吸第二阶段,若此过程被抑 膜上的v-SNARE蛋白,介导膜融合,由于参与 制,生成的NADH将减少,进而使得有氧呼吸 膜融合的囊泡不同,所以受体膜上的t-SNARE 第三阶段的反应物不足,导致氧气消耗速率下 蛋白种类也不同;图示膜融合过程中,GTP水 降,与实验结果不符;有氧呼吸第三阶段中 解可能导致Rab构象发生改变;据图分析, NADH与氧气结合生成水,若该过程被抑制, Rab蛋白参与调控囊泡与靶膜的识别和锚定 氧气将无法被消耗,氧气消耗速率会显著下 过程,若Rab蛋白缺失,囊泡无法正常与靶膜 降,与实验结果不符;ATP合酶是利用跨膜 结合,会导致包裹分泌蛋白的转运囊泡在细胞 H+浓度梯度合成ATP的关键蛋白,若其活性 质中积累。 被抑制,H+浓度梯度将无法用于合成ATP, 2.A【解析】35S标记的蛋白质外壳并未进入宿 导致ATP合成量减少,但NADH和氧气充 主细胞内,32P标记的DNA进人了宿主细胞 足,NADH与氧气结合生成水和建立H+浓度 内,经多次半保留复制,A组试管Ⅲ中有少量 梯度的过程仍可继续进行(H+可能会通过其 子代噬菌体含2P;本实验中A组和B组都是 他途径回流或积累到一定程度),氧气消耗速 实验组,形成对比实验;噬菌体侵染大肠杆菌 率可能保持不变,与实验结果相符,因此该毒 的实验证明了DNA是遗传物质,但不能证明 素的作用最可能是抑制线粒体内膜上ATP合 DNA的复制是以半保留的方式进行的;噬菌 酶的活性。 体增殖过程中的原料、酶和能量均由大肠杆菌5.C【解析】由题干信息可知,失巢调亡属于细 提供,模板由噬菌体提供。 胞调亡,是一种程序性死亡,因此在该过程中, 3.A【解析】GLUT1转运葡萄糖的方式为协助 存在基因的选择性表达;被激活的X蛋白可抑 扩散,当葡萄糖浓度较低时,转运速率随浓度 制抗凋亡通路的激活,促进促凋亡通路的激 增加而增加,但当浓度足够高使转运蛋白饱和 活,进而诱导细胞调亡,因此敲除编码X蛋白 后,转运速率将不再增加;细胞膜上的两类葡 的基因将抑制促凋亡通路的激活;细胞发生接 萄糖转运蛋白都属于载体蛋白,其特性是在转 触抑制时,细胞停止增殖,并未死亡,与失巢调 运底物的过程中会发生自身空间构象的改变; 亡无关;肿瘤细胞可能是因抵抗失巢凋亡而出 由题干信息可知,肾小管上皮细胞重吸收葡萄 现扩散和转移的现象,因此重新激活肿瘤细胞 糖的方式为主动运输,故抑制细胞呼吸,会使 的失巢凋亡可能抑制肿瘤细胞的转移。 ATP的产生量减少,SGLT驱动的葡萄糖重吸6.A【解析】制作腐乳和酱油的过程中都利用 收减慢;高亲和力的GLUT1主要分布于血脑 了霉菌产生的蛋白酶,将原料中的蛋白质水解 屏障内皮细胞、红细胞上,可确保大脑等重要 为小分子的肽和氨基酸。乳酸菌为厌氧菌,在 器官在血糖偏低时仍有稳定的葡萄糖供应。 通气的情况下,生长会受到抑制。制作泡菜 ·生物学· 参考答案及解析 时,发酵液表面出现的白膜是由好氧的酵母菌 该实验没有同时用BR和GA处理南瓜,因此 繁殖形成的;果醋制作中,醋酸菌为好氧菌,可 不能证明BR、GA能通过协同作用促进南瓜 在表层形成菌膜,属于正常现象。果酒发酵 下胚轴的伸长生长;培养南瓜砧木时,可使用 时,每隔12h左右需拧松瓶盖一次,以防酵母 暗前远红光及BR或GA处理,使南瓜产生较 菌进行无氧呼吸产生的CO2造成瓶内压力 长的下胚轴以提高嫁接成功率。 过高。 11.D【解析】1850年以前,生产力水平低、粮食 7.C【解析】化石是研究猛犸象灭绝最直接、最 等资源有限,且医疗条件差,人口死亡率高, 重要的证据;猛犸象与现代大象的DNA和蛋 所以人口数量增长相对缓慢;从图中直方图 白质等生物大分子的差异性可揭示二者亲缘 和人口数量增长曲线来看,1950一2000年间, 关系的远近;适应是进化的结果,在寒冷环境 人口数量的增长速率达到了历史最高峰;世 的选择下,猛犸象进化出毛发厚重、体型庞大 界人口数量快速增长,对资源的需求增大,是 等特征,并非为了适应才产生多种变异;栖息 导致土地和水受到污染、自然环境被大面积 地缩小导致近亲繁殖使猛犸象的基因多样性 破坏等生态问题产生的重要根源;图中仅展 下降是其灭绝的原因之一。 示了到2050年的预期增长趋势,并没有体现 8.B【解析】Thl7细胞和Treg细胞均为T细 出到2050年世界人口数量将达到环境容纳 胞,在人体骨髓中产生,在胸腺中成熟;Th17 量(K值)并保持稳定,实际上,受多种因素影 细胞参与引发自身免疫病炎症体现了机体的 响,例如人口增长导致生态问题加剧,生态退 免疫自稳功能;通过药物促进Treg细胞的活 化会导致K值改变。 化可以抑制Th17细胞的活化,减轻自身免疫12.A【解析】调查面积=样线长度×总观测宽 病患者的炎症反应;Treg细胞过度活化可抑 度=2×(0.025+0.025)=0.1km,该区域凤 制其他免疫细胞的活化,可能导致体液免疫和 头鹏䴘的种群密度=调查区域内的个体数 细胞免疫均受到抑制。 调查面积=160只·km2;样线法通过随机 9.A【解析】Piezo1通道激活后会使神经细胞 或系统性地设置样线,来获取一个具有代表 兴奋,说明Piezo1通道激活后会导致阳离子内 性的样本,用样本中的平均密度来估算整个 流,产生可传导的电信号;Piezol通道刚开放 区域的密度,即使动物是集群分布的,只要样 时,膜内外电位表现为内负外正,促进阳离子 线数量足够多、设置足够随机,其统计结果依 内流,形成动作电位后,电位表现为内正外负, 然能反映整体的平均水平;若调查当天风浪 抑制阳离子内流;细胞外液中的K+浓度低于 较大导致部分个体未被发现,则会使得记录 膜内,若细胞外液中的K+浓度降低,可能导致 到的个体数小于真实数量,从而导致估算的 K+外流增多,静息电位绝对值增大,细胞对机 种群密度偏小;凤头鹏䴘是一种游禽,活动范 械刺激不敏感;抑制Piezol通道表达后机体对 围广,减小观测宽度会使样本对总体的代表 机械刺激的反应性降低是因为感受器不能产 性下降,反而可能降低调查结果的精确度。 生兴奋,并非反射弧不完整。 13.B【解析】已知该家系中仅Ⅱ1在减数分裂 10.C【解析】实验中用到的GA、BR等植物生 时发生一次变异,由Ⅲ3(正常)和Ⅲ4(正常)生 长调节剂是与植物激素的生理效应相同或相 出V,(患甲病女性)可知,甲病代表白化病, 似的物质;暗前远红光处理后下胚轴长度增 遗传方式为常染色体隐性遗传,基因带谱2 加,抑制BR或GA合成后下胚轴长度减小, 代表其致病基因;若V2为纯合子,其基因型 因此暗前远红光可能通过促进BR、GA等激 为AAXY,其致病基因来源于I1;Ⅲ,的基 素的合成,从而促进南瓜下胚轴的伸长生长; 因型为AAXX,Ⅱ1的基因型为AaXBY,故 ·2· 4月高三生物学巩固训练 ·生物学· Ⅲ,患病的原因为Ⅱ1产生配子时基因B突 (4)减少植物自身Rubisco的竞争,使资源更 变成基因b,即发生隐性突变;V3(基因型为 集中于高效的羧酶体系统(答出“减少竞争” AXBY)与正常女性(基因型为AXBX)婚 即可得分) 配,所生女儿一定不患红绿色盲,则仅考虑白 【解析】(1)Rubisco是光合作用暗反应中的 化病,正常女性携带白化病致病基因的概率 关键酶,分布在高等植物细胞叶绿体基质中。 为(2×99/100×1/100)÷(2×99/100× Rubisco可催化CO2与Cs结合,生成C3,这 1/100+99/100×99/100)=2/101,故二者所 是卡尔文循环的起始步骤。 生女儿患病的概率为2/101×2/3×1/4= (2)为证实羧酶体内部存在活跃的CO2浓缩 1/303,约为0.33%。 和固定过程,可通过同位素标记技术来追踪。 14.D【解析】参与翻译过程的RNA均为单链 在低CO2浓度环境下,野生植物由于Rubisco 结构,但是tRNA形成空间结构时可能通过 催化效率低,生长受到抑制;而转入羧酶体的 氢键自我折叠形成双链区;细菌没有细胞核; 植物依靠羧酶体的CO2浓缩机制,维持内部 小亚基通过rRNA的3'端序列识别mRNA 高CO2环境,优化Rubisco的催化效率,因此 的5'端序列,翻译过程核糖体会沿着mRNA 生长优势更明显。 的5端向3'端移动;起始密码子位于mRNA (3)从结构与功能的角度分析,羧酶体的外壳 上,所以最先与mRNA结合的tRNA上含有 能限制气体的自由扩散,在内部创造了一个 与起始密码子互补的序列。 高CO2的微环境;同时,羧酶体内集成了特异 15.D【解析】基因A+、A、A°、a为等位基因, 性转运蛋白(主动泵入HCO3~)和碳酸酐酶 位于一对同源染色体上;昆虫种群中关于角 (将HCO3ˉ转化为CO2),使CO2浓缩和固 的形状的基因型共有10种;两只昆虫杂交, 定过程在空间上紧密偶联,这种结构优化了 后代最多会出现3种表型;利用弯角昆虫(基 Rubisco的催化环境,可提升碳固定的效率, 因型为aa)可判断种群中任意昆虫的基因型。 16.B【解析】运动时,交感缩血管神经的调节 最终提高光合效率。 使皮肤血流量减少,心脏血流量增加,即其可 (4)研究人员抑制植物自身部分Rubisco的 将血液分配到心脏等重要器官;题述NE、Ach 表达可以减少内源Rubisco与外来Rubisco 和NO等均为信号分子,但NE、Ach是神经 对底物(如RuBP)和能量的竞争,确保羧酶体 递质,不需要通过血液运输;运动时,皮肤血 系统中的Rubisco成为碳固定的主要酶,可 管舒张,血流量增加,可保证机体正常散热, 更准确地评估羧酶体系统的功能效率,避免 此时Ach调节占据优势;若使用α受体的阻 内源酶干扰实验结果,同时使植物将代谢资 断剂进行处理,可能导致机体皮肤血管舒张, 源集中用于高效碳固定,从而优化光合作用。 血压降低。 18.(9分,除标注外,每空1分) 二、非选择题 (1)脂肪(或甘油三酯)、肝糖原靶细胞(或 17.(9分,除标注外,每空1分) 脂肪细胞和肝细胞)上的胰岛素受体受损或 (1)基质C 减少 (2)同位素标记低 (2)肥胖型T2DM患者产生的游离脂肪酸更 (3)羧酶体的外壳能限制气体的自由扩散,为 多,促使肝组织合成更多脂肪,更易患MASLD 维持内部高浓度CO2环境提供了结构基础; (2分)正 羧酶体内含有Rubisco,使得CO2的浓缩与 (3)①T2DM合并MASLD注射适量生理 固定过程在空间上紧密偶联,最大限度地提 盐水、注射等量L肽②血糖降低、肝脂肪含 升了碳固定的效率(4分) 量降低(2分) ·3· ·生物学· 参考答案及解析 【解析】(1)人体血糖浓度升高到一定程度 物和空间等环境资源的利用率,这种群落结 时,在脂肪组织和肝组织中,胰岛素可促进细 构的意义在于提高环境资源利用率,减少种 胞摄取血糖并合成脂肪和肝糖原等储能物 间竞争,维持生态系统稳定。 质,从而降低血糖浓度。T2DM患者能正常 (2)据图可知,短颌鲚与鳙、太湖新银鱼在3C 分泌胰岛素,但血糖浓度高,原因可能是靶细 值的重叠程度大,所以说明三者摄食的生物 胞上的胰岛素受体受损或减少,形成胰岛素 种类相似度高。在取食生物种类相似的情况 抵抗。 下,短颌鲚与鳙的生态位重叠面积很小,说明 (2)据图分析,与普通T2DM患者相比,肥胖 虽然二者取食同种生物但是对食物资源的利 型T2DM患者同时患MASLD的可能性更高 用不同,如不同部位等。 的原因是肥胖型T2DM患者产生的游离脂肪 (3)研究发现,短颌鲚的13C值的变幅较大, 酸更多,促使肝组织合成更多脂肪,更易患 且5N值显示其营养级(3.76)高于翘嘴鲌、鳡 MASLD。一种疾病的患病结果会使另一种 等肉食性鱼类。在复杂的食物网中短颌鲚的 疾病的病情加重,因此两种疾病的相互作用 平均营养级较高,原因可能为短颌鲚食物来源 方式属于正反馈。 广泛,能利用多个营养级的食物资源,可能摄 (3)①为探究某药物L肽是否能改善T2DM 食了营养级较高的生物(如虾类或小型鱼类)。 (4)优势种的特点是数量多且对群落中其他 合并MASLD患者的症状,可选择T2DM合 物种的影响大,所以探究外来鱼类短颌鲚是 并MASLD的大鼠若干,均分为两组(对照组 否发展成了优势种,需要研究其数量和对群 和实验组),对照组注射适量生理盐水,实验 落中其他物种的影响。短颌鲚在三峡库区的 组注射等量L肽。 种群规模可能会继续扩大,会对库区生物多 ②预期实验结果:与对照组大鼠相比,若实验 样性造成威胁,合理的监测或管控建议为:加 组大鼠血糖降低、肝脂肪含量降低,则说明L肽 强对短颌鲚种群数量与分布的长期监测,在 能改善T2DM合并MASLD患者的症状。 必要时实施选择性捕捞;保护本土鱼类栖息 19.(9分,除标注外,每空1分) 地,增强其竞争能力。 (1)物种组成提高环境资源利用率,减少种 20.(14分,除标注外,每空2分) 间竞争(或充分利用食物、空间等环境资源) (1)染色体变异(或染色体结构变异和数目变 (2)鳙、太湖新银鱼(或鳙)取食部位(或时 异)(1分)1/2全为直翅 间)(合理即可) (2)4(1分)直翅对弯翅为显性,M染色体 (3)短颌鲚食物能利用多个营养级的食物资 拼接到非同源染色体上导致甲的常染色体上 源,可能摄食了营养级较高的生物(合理即 只有一个直翅基因且无等位基因,子代弯翅 可,2分) 果蝇(样本Ⅳ)只含弯翅基因,其电泳结果中 (4)种群数量和对群落中其他物种的影响 未出现甲的4号染色体的SSR4,与题意相符 加强对短颌鲚种群数量与分布的长期监测, (4分) 在必要时实施选择性捕捞;保护本土鱼类栖 (3)直翅基因第421位碱基C替换为A 息地,增强其竞争能力(任答1点且合理即 [309A/-];[421A/-] 可,2分) 【解析】(1)由题意可知,甲发生了染色体结 【解析】(1)认识一个群落首先要分析该群落 构变异和染色体数目变异。由杂交实验可 的物种组成,物种组成是区别不同群落的重 知,直翅对弯翅为显性,子代雌雄翅形表现不 要特征。在库区离岸远近不同的地方和不同 一致,甲中必有一个直翅基因易位到X染色 时间消费者的分布和种类不同,可以提高食 体上,使子代雌果蝇全部表现为直翅;子代雄 。4 4月高三生物学巩固训练 ·生物学· 果蝇中直翅:弯翅=3:1,说明甲常染色体 因的上游,应添加靠近启动子的限制酶 上还有一个直翅基因,且乙为杂合子,又知在 Bam H I的识别序列;根据引物2的方向,可 减数分裂时,M的同源染色体会随机移向一 以确定引物2与抗除草剂基因的b链碱基互 极,配子和个体存活力都正常,因此F1雄果 补配对,因此引物2与抗除草剂基因a链相 蝇中染色体数目为7条的个体占1/2;又因甲 应部分的序列相同。PCR中降低变性温度会 中有一个直翅基因易位到X染色体上,故甲 导致双链DNA不能解旋;退火温度过高或引 与任一雌果蝇杂交,子代雌果蝇的翅形为全 物设计不合理都会使引物无法与模板链结 为直翅。 合,导致无扩增产物;延伸时间与扩增片段的 (2)据图可知,直翅对弯翅为显性,M染色体 大小有关,若延伸时间过短,会使目的基因的 拼接到非同源染色体上导致甲的常染色体上 扩增片段较小,但会出现扩增产物。若PCR 只有一个直翅基因且无等位基因,子代弯翅 反应得不到任何扩增产物,则可以采取降低 果蝇(样本V)只含弯翅基因,其电泳结果中 退火温度或重新设计引物的措施来改进。 未出现甲的4号染色体的SSR4,与题意相 (2)启动子是RNA聚合酶识别和结合的部 符,故推断弯翅基因位于4号染色体上。 位,驱动转录。启动子存在物种特异性,重组 (3)若一对同源染色体上带有相同翅形基因, Tⅰ质粒的氨苄青霉素抗性基因的启动子是在 则两条同源染色体上翅形基因编码链的序列 原核细胞中驱动基因表达的,且该基因不在 应相同,由乙为杂合子和其相关基因测序结 T-DNA的序列中,因此氨苄青霉素抗性基因 果为[421C/A]可知,F1中①为直翅纯合子,因 不能在玉米细胞中表达,不能用于转基因玉 此弯翅基因产生的原因为直翅基因第421位 米细胞的筛选。 碱基C替换为A。F1中②表型为弯翅,故其 (3)为了确定T-DNA插入的位置,应扩增插 4号染色体只有一条,且其上带有隐性基因, 入TDNA的玉米基因组的片段,因此扩增时 相应位点的碱基为[309A/-];[421A/-]。 需要选择引物Ⅱ、Ⅲ。要确定插入位置是不 21.(11分,除标注外,每空1分) 是同一基因,需要准确比对其上的碱基序列, (1)BamHI a链②③ 因此还需对PCR产物进行测序和序列比对。 (2)RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动转 若突变体甲、乙是T-DNA插人玉米基因组中 录不能氨苄青霉素抗性基因不在T-DNA 同一条染色体的不同基因内部产生的,假设 的序列中,在玉米细胞中不表达(2分) 甲的基因型表示为aaBB(T-DNA插入基因 (3)Ⅱ、Ⅲ测序和序列比对1/2(2分) A中,产生基因a),乙的基因型表示为AAbb 【解析】(1)由Ti质粒的信息及限制酶的识 (T-DNA插入基因B中,产生基因b),且基因 别序列及切割位点可判断,切割Ti质粒时应 A/a、B/b位于一条染色体上,则二者杂交,F 选择限制酶BamHI和HindⅢ,结合抗除草 的基因型为AaBb,干瘪籽粒的基因型为aaBB、 剂基因的转录方向,引物1扩增抗除草剂基 AAbb,占F1所得籽粒的1/2。 ·5

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