精品解析:辽宁县级重点高中协作体2025-2026学年高三下学期4月二模生物试卷

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2026-04-06
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高三4月测试卷 生物 全卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。 4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 蔓越莓果实富含花青素、维生素C和多种无机盐。研究发现,低温诱导植物体内维生素C含量初步增加,增加的维生素C能够激活V磷酸酶,而V磷酸酶的激活又会促进更多维生素C的合成,从而增强植物耐寒性。下列叙述错误的是( ) A. 蔓越莓果实细胞中的生物大分子物质以碳链为基本骨架 B. 蔓越莓中的花青素能吸收光能,并将其转化为有机物中的化学能 C. 蔓越莓增强植物的耐寒性的过程包含了正反馈调节过程 D. 蔓越莓种子在黑暗中萌发初期,干重的增加与O的增加有关 2. 为探究植物应对低氮胁迫的调控机制,研究人员以拟南芥为材料,检测了野生型和RBOHC基因缺失突变体在正常和低氮条件下活性氧(ROS)含量的变化(下左图),并进一步揭示了其部分信号通路(下右图,“→”表示促进)。下列叙述错误的是(  ) A. 本实验中的对照组应为氮正常供应的生长条件 B. NRT2s蛋白转运硝酸盐的过程属于主动运输,需要消耗能量 C. 植物应对低氮胁迫的调节路径为:RBOHC→ROS→WRKY42→NRT2s→硝酸盐吸收 D. 植物吸收的硝酸盐可直接用于合成蛋白质、核酸、脂肪等有机物 3. 研究发现,随着细胞衰老,AP2A1的表达量显著增加,并改变细胞骨架结构,使细胞进入不可分裂的衰老状态。下列叙述错误的是( ) A. 在细胞衰老过程中,细胞内的物质运输速率可能会发生改变 B. 自由基学说认为,自由基攻击蛋白质等物质会导致细胞衰老 C. 衰老细胞内多种酶的活性降低,但端粒酶的活性不断升高 D. 通过基因干扰技术降低AP2A1的水平,有可能抑制细胞衰老 4. 减数分裂过程中,同源染色体间每发生1次交换会形成1个交叉。在某原始生殖细胞中,观察到一对结构异常的同源染色体,其中一条染色体的两端分别带有来自其他非同源染色体的片段。若这对同源染色体的非姐妹染色单体间发生1次交换,该细胞产生的配子组合为①②③④,如图所示。 若这对染色体的非姐妹染色单体间发生2次交换,该细胞产生的配子组合不可能的是( ) A. ③③④④ B. ①①②② C. ②②③④ D. ①②③④ 5. 某种生物体内存在受同一转录因子TF调控的G1、G2两种基因,分别编码E1、E2两种关键酶。该种生物的某突变体中E1和E2表达量均下降,进一步研究发现,其G1、G2的转录水平未明显下降,但G1的mRNA含量显著降低,G2的mRNA含量未明显变化。下列推测正确的是(  ) A. 突变体中的G1发生甲基化,而G2未发生 B. 突变体中G1的mRNA降解速率可能会加快 C. 突变体中的编码TF的基因发生了基因突变 D. E2表达量下降由G2的mRNA序列改变引起 6. 实验人员对大熊猫牙齿化石及基因组进行研究,推测大熊猫的祖先为始熊猫,其进化过程如图。下列叙述正确的是() A. 种群1、种群2形成物种1、物种2的标志是生殖隔离 B. 基因和化石为研究大熊猫的进化提供了最直接的证据 C. 生物进化过程中自然选择直接作用于生物的基因型 D. 新物种1、2的形成,源于种群基因型频率的定向改变 7. 在研究神经—肌肉接头(相当于突触)兴奋传递的实验中,科研人员将蛙的坐骨神经—腓肠肌标本分为甲、乙两组,甲组用生理盐水处理,乙组用药物S处理。实验结果如下:甲组:刺激坐骨神经(运动神经元)→肌肉收缩。乙组:刺激坐骨神经→肌肉不收缩;直接电刺激腓肠肌→肌肉收缩。检测发现,乙组神经—肌肉接头的突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的含量与甲组无显著差异。下列分析错误的是( ) A. 药物S可能抑制了突触后膜上乙酰胆碱受体的活性 B. 药物S可能阻断了突触后膜上钠离子通道的开放 C. 乙组坐骨神经上的动作电位传导未受药物S影响 D. 乙组神经递质的释放和扩散过程未受药物S干扰 8. 抑制素是一种主要由卵巢分泌的蛋白质类激素,调节促性腺激素的合成和分泌。科研人员制备了抑制素的抗体并在大鼠发情期注射,测定相关指标,结果如表。下列分析正确的是( ) 检测指标 对照组 实验组 促性腺激素含量/(mIU⋅mL-1) 促卵泡激素 8.53 25.36 促黄体素 15.18 15.19 性激素含量/(ng⋅mL-1) 孕酮 8.86 11.78 卵泡质量/g 0.63 0.91 成熟卵泡数目/个 28.67 35 A. 抑制素的抗体与抑制素结合主要发生在血浆中,两者化学本质不同 B. 垂体细胞内分布着抑制素、性激素等多种激素的受体 C. 抑制素对促卵泡激素的分泌具有特异性抑制作用,而对促黄体素影响较小 D. 由该实验可推知,抑制素与促性腺激素在调节性激素的含量上具有协同作用 9. 脱落酸(ABA)可抑制光照下水稻种子萌发。研究人员检测发现野生型水稻中脱落酸含量低于phyB突变体(无法合成光敏色素),进一步探究光敏色素对ABA合成和降解的影响,实验结果如图。下列说法错误的是( ) 注:基因Os1、Os2为ABA合成或降解相关基因 A. 光敏色素是一类主要吸收红光和远红光的色素-蛋白质复合体 B. 与ABA合成和降解相关的基因分别是Os1基因和Os2基因 C. 野生型水稻可通过感受光信号降低ABA含量,从而减弱对种子萌发的抑制 D. 青鲜素代替脱落酸抑制水稻萌发具有效果稳定的优点 10. 某科研小组对鱼塘某种鱼的种群数量与种群增长速率、死亡率之间的关系进行研究,结果如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 当种群数量处于A状态时,即达到该鱼种群延续所需的最小数量 B. 当种群数量处于B状态时,进行捕捞有利于持续获得最大捕鱼量 C. 当种群数量处于C状态时,该鱼种群出生率是死亡率的2倍 D. 当种群数量处于D状态时,该鱼种群的种内竞争达到最大 11. 一种或多种海草组成的大面积连续成片的植物群落称为海草床,海草床生态系统是海洋碳汇的重要组成部分。研究显示,全球海草生长区占不到0.2%的海洋面积,但每年海草床生态系统封存的碳占全球海洋碳封存总量的10%~15%。如图是海草床生态系统碳循环的主要过程。下列叙述错误的是(  ) A. 悬浮或者溶解的有机碳中的能量不能流入海草体内 B. 通过海草转变为沉积物有机碳的两种途径是不同的 C. 当海草床退化后,会导致该区域好氧微生物和碳排放增加 D. 水体富营养化使藻类爆发,会影响海草床的碳存储功能 12. 滇藏玉兰被誉为植物界的“活化石”之一。它生活在高海拔地区,是第四纪冰期幸存下来的古老植物,历经了严寒的考验,分布范围窄,数量稀少。近年来,科研人员在其分布区边缘发现了与它亲缘关系较近的另一种玉兰(简称“近缘种”),二者在花期相遇区出现了杂交结实现象,但杂交种子萌发率极低。下列叙述错误的是( ) A. 调查滇藏玉兰的种群密度时可以使用逐个计数的方法 B. 迁至低海拔地区植物园种植是保护滇藏玉兰最有效的措施 C. 推测滇藏玉兰与上述近缘种之间可能已经产生生殖隔离 D. 冰期后栖息地碎片化,这可能造成了滇藏玉兰的数量稀少 13. 郫县豆瓣是以红辣椒、蚕豆为主要原料,食盐、小麦粉等为辅料制成的一种传统发酵食品,有着“川菜之魂”的美誉。豆瓣酱发酵期间每隔8至12h翻拌1次,日晒夜露,此为“翻、晒、露”发酵过程。下列叙述错误的是(  ) A. “翻”能促进原料的充分混合并提供氧气 B. “晒”和“露”可以调节豆瓣酱发酵过程中的温度 C. 豆瓣酱是利用多种微生物混合发酵制成的产品 D. 辣椒为豆瓣酱的发酵提供风味,不提供营养物质 14. 在利用植物细胞工程大量生产人参皂苷的过程中,以下操作及说法错误的是( ) A. 从人参根等部位获取外植体,经诱导形成愈伤组织,该过程体现了细胞的全能性 B. 悬浮培养时,需要控制好温度、pH、溶氧量等条件,以保证细胞正常生长 C. 定期更换培养液不仅能补充营养物质,还能减少有害代谢产物的积累 D. 为提高人参皂苷的产量,可通过诱变处理悬浮培养的细胞,从而筛选高产突变体 15. 我国在异种器官移植和高效繁育技术上已处于国际前沿。研究人员将基因编辑猪肾脏成功移植到终末期肾病患者体内(技术流程如图),术后血肌酐恢复正常,成为亚洲首例活体异种肾移植案例。下列说法错误的是(  ) ①从猪耳提取体细胞→②基因编辑→③构建胚胎→④移植至代孕母猪体内→培育出无病原体供体 A. 培养步骤①中获得体细胞时,为保证细胞正常增殖,一般使用液体培养基 B. 步骤②中基因编辑的目标之一是消除猪细胞表面引发人免疫排斥的关键抗原 C. 步骤③中构建胚胎,需要利用体细胞核移植技术、电融合以及早期胚胎培养 D. 为提高步骤④的成功率,应对代孕母猪进行同期发情处理,使用免疫抑制剂 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 成纤维细胞生长因子21(FGF21)能提高线粒体内膜上呼吸链复合物的活性,促进葡萄糖、脂肪酸等底物的氧化分解,减少活性氧(ROS)的产生(ROS过量会损伤线粒体DNA和结构)。下列说法错误的是( ) A. FGF21能促进葡萄糖在线粒体中氧化分解生成丙酮酸 B. FGF21通过促进有氧呼吸第二个阶段提高 ATP 生成速率 C. 抑制细胞中 FGF21 基因表达会导致线粒体结构损伤加剧 D. 与等质量脂肪酸相比,葡萄糖经有氧呼吸释放的能量多 17. 某常染色体隐性遗传病是由A基因(长度约1000bp)突变导致的,已知A基因上没有限制酶EcoR Ⅰ的识别序列,但突变后的基因可能存在EcoR Ⅰ的识别序列。现有甲、乙两个家族的遗传系谱图及与该病相关的基因经EcoR Ⅰ酶切后的电泳图(如图所示)。下列分析正确的是( ) A. Ⅰ3和Ⅰ4携带的致病基因相同,Ⅱ3不携带致病基因 B. Ⅱ2的电泳结果与Ⅰ1的电泳结果相同的概率为1/3 C. EcoR Ⅰ酶切割一个致病基因时会水解两个磷酸二酯键 D. A基因可产生不同突变型主要体现了基因突变的随机性 18. 睡眠期间,下丘脑中促分泌神经元GHRH与抑制性神经元SST共同作用驱动,导致生长激素分泌增加。分泌的生长激素可增强LC神经元的兴奋性,从而促进觉醒。下列说法正确的是(  ) A. 生长激素是下丘脑分泌的一种多肽类激素,具有调节生长发育的作用 B. 睡眠期间神经元GHRH被激活,SST神经元受抑制,从而促进GH分泌 C. 生长激素通过激活LC神经元促进觉醒,再通过负反馈调节抑制GH的分泌 D. GABA为抑制性神经递质,导致GHRH神经元静息电位绝对值下降 19. 果园常采用人工或化学手段清除所有杂草和自然植被,即清耕模式,而“果园生草技术”是指在果树行间或全园种植某些草本植物(如长柔毛野豌豆),旨在提高果实产量和品质。为分析清耕和生草模式对果园昆虫及其控害功能的影响,研究人员选择三种果园地面管理模式,对绣线菊蚜虫(主要危害苹果、海棠等)、害虫天敌和传粉昆虫的数量进行调查,结果如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 可用标记重捕法调查绣线菊蚜虫种群密度,若标记物脱落会导致调查的种群密度偏小 B. 害虫天敌是影响绣线菊蚜虫种群数量变化的非密度制约因素 C. 与自然生草相比,“清耕模式”下,绣线菊蚜虫种群密度增加的更多 D. “清耕模式”下,果园生物群落发生的演替属于次生演替 20. 某科研团队从近海采集了上千份塑料垃圾,经过大量筛选发现一个PET塑料垃圾上附着了一个细菌群(P)。实验人员分离纯化该细菌群后,将等量的菌液分别接种到普通培养基和含PET塑料的普通培养基上,并结合红外光谱定时检测培养基中细菌P数量,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 分离、纯化该细菌群的培养基应以PET为唯一碳源,并添加酵母膏作氮源 B. 培养7天后普通培养基上的细菌P数量变化与培养基中营养物质减少有关 C. 增大细菌P的初始接种量,普通培养基上细菌P种群的环境容纳量可能增大 D. 实验结果表明,细菌P会优先利用PET中的碳源进行生长繁殖 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 在光合作用的研究中,植物光合产物的产生器官被称作“源”,光合产物的消耗和储存部位被称作“库”。Rubisco酶是光合作用暗反应的关键酶,光照条件下叶肉细胞中的O2与CO2竞争性结合RuBP。当CO2浓度较高时,该酶催化CO2与RuBP反应进行光合作用;当O2浓度较高时,该酶催化RuBP与O2反应,最后在线粒体生成CO2,这种现象被称为光呼吸。回答下列问题: (1)Rubisco酶分布于叶肉细胞的_____(填场所)。植物在干旱条件下光呼吸作用可能_____(填“增强”或“降低”)。 (2)葡萄糖是光合作用的产物之一、暗反应阶段CO2被固定后生成_____,随后在光反应提供的_____和多种酶的作用下生成糖类。 (3)继续研究发现,随叶片数量的增加,植株中部叶片的实际光合速率反而减小,推测原因是_____。 (4)SUT蔗糖转运蛋白负责蔗糖的跨膜运输,科研人员利用生物技术产生的反义RNA(与mRNA完全互补)可干扰SUT基因表达,培育出弱活性αSUT植株,相关检测结果如下表。 植物种类 叶片中的淀粉含量 光合速率(μmolCO2·m⁻2·s⁻1) 野生植株 加碘后呈棕色 12 αSUT植株 加碘后呈蓝色 7.2 科研人员设计的反义RNA与SUT基因转录的模板链的碱基序列_____(填“相同”或“不同”)。与野生植株相比,αSUT植株光合速率明显下降的原因是_____。 22. 2025年10月,诺贝尔生理学或医学奖授予三位科学家,以表彰他们在外周免疫耐受方面的开创性发现,他们的研究揭示了身体的免疫系统如何在不攻击自身组织的情况下,有效防御外来病原体。调节性T细胞(Treg)在维持免疫耐受中发挥重要作用。图1表示Treg对T细胞(Teff)的部分抑制机制,CD39和CD73为细胞表面蛋白。回答下列问题: (1)从图1可以看出,Treg细胞表面的CD39可使ATP和ADP水解为AMP,_____进而将其水解为腺苷以抑制T细胞的代谢。另外,Treg除了能分泌IL-10、TGF-β等抑制性细胞因子以抑制T细胞的活化外,还能分泌_____杀伤T细胞。 (2)为探究Foxp3基因的表达与T细胞分化为Treg的关系,研究人员首先通过逆转录PCR,检查了正常小鼠不同T细胞中的Foxp3基因的表达情况,结果如图2所示。根据结果分析可知,Foxp3基因在_____T细胞中的特异性表达,通过促进_____的产生推动其分化为Treg。实验中对HPRT基因的mRNA设计引物进行逆转录的原因是_____。 (3)图3中调节性T细胞分泌的细胞因子在传递信息时,都是与不同的特异性_____接触,这些细胞因子可用于_____(填字母)等患者的治疗或缓解。 A.自身免疫病 B.过敏反应 C.器官移植 D.艾滋病 (4)除图3所示的细胞外,初始T细胞还可分化成辅助性T细胞和_____,后者在细胞免疫中的作用是_____。 23. 鹦鹉洲湿地经过多年科学有序的综合治理,自然生态空间的承载力和稳定性不断提升,已成为当地一道靓丽的风景线,越来越多的鸟儿来此长时间停栖,甚至发现“鸟中大熊猫”——震旦鸦雀。下图表示鹦鹉洲湿地生态系统能量沿营养级流动的数据。回答下列问题: (1)鹦鹉洲湿地群落中的深水区挺水植物环绕,浅水区浮叶植物点缀,边缘湿生草本交错,这体现了群落的_____结构,这种空间异质性丰富了动物的_____,提升了生态系统的_____。 (2)震旦鸦雀以水生动物为食,消化道中部分微生物直接参与食物的消化,这些微生物与震旦鸦雀构成_____(填种间关系)关系。当地政府对震旦鸦雀的_____(填种群数量特征)进行监测,以预测种群的数量变化,进而控制其数量。政府的治理措施既能保护生态又能富民,这体现了生态工程所遵循的_____原理。 (3)据图分析,输入湿地的总能量为_____。J/(m2·a),营养级Ⅰ用于生长、发育和繁殖的能量为_____J/(m2·a),营养级Ⅱ与营养级Ⅲ之间的能量传递效率约为_____(结果保留整数)。 (4)鹦鹉洲湿地在综合治理过程中,生态位宽度越大的植物越可能成为优势种,从种间关系分析其主要原因是_____。 24. 工业废水中的芳香族污染物难以自然降解,严重威胁生态环境。研究人员从假单胞菌中克隆得到芳香族化合物降解酶基因aroE,将其与质粒载体构建成重组基因表达载体,并导入到大肠杆菌体内,成功筛选出工程菌,大幅提高了芳香族化合物降解酶的含量,进而提升对废水的降解效率。目的基因aroE的结构、质粒载体、相关密码子、限制酶识别序列及切割位点,如图所示。 (1)PCR扩增aroE基因过程中用到的酶是______。扩增过程中,经过5轮循环后,得到的产物中只含一种引物的DNA分子占比为______。 (2)若在目标基因表达产物的C端(N端是蛋白质合成起点,新氨基酸总是添加到C端)带上组氨酸标签(不影响蛋白质的整体结构且可用于检测带有标签的蛋白质),设计的上游引物(与模板链3’端配对)需含目标基因+ATG+酶切位点,下游引物需含目标基因终止密码子前序列+标签蛋白编码序列+终止密码子对应序列+酶切位点。为使aroE基因正确连接到质粒上,并在其表达产物的C端带上3个组氨酸标签。据图分析,上游引物是______(填“F”或“R”),该引物的5’端应添加限制酶______的识别序列,下游引物碱基序列应为______(填序号)。 ①5’-GGATCCTTAATGATGATGCTGGCG-3’ ②5’-AAGCTTTCAATGATGATGCTGGCG-3’ ③5’-AAGCTTATGATGATGTTACTGGCG-3’ ④5’-TGATCAAATTACTACTACGACCGC-3’ (3)使用含青霉素的培养基筛选目的工程菌时,培养基上生长的不一定是含重组质粒的大肠杆菌,导致出现“假阳性”现象,原因是______。 25. 果蝇红眼与褐眼、灰体与黑檀体两对性状分别由2号染色体和3号染色体上的基因B/b和E/e控制。研究人员发现一种红眼灰体易位纯合体(易位未破坏基因结构),将其与褐眼黑檀体果蝇杂交,所得F1均为易位杂合体,如下图所示。已知减数分裂产生配子时,易位纯合体的两对染色体能正常联会与分离,而易位杂合体的2号和3号染色体同源区段均联会,呈现出“十字花”结构,形成配子时,四条染色体随机两两分离。假设各种类型配子均存活且可育,如果受精卵的2号或3号染色体同源片段存在缺失或增加,则受精卵停止发育。不考虑其他变异类型,回答下列问题: (1)图中的变异类型属于_____。F1产生的配子基因型为_____,其中含有2号、3号染色体全部遗传信息的配子占_____。 (2)将F1中的果蝇随机交配得F2,F2存活个体的表型和比例为_____,红眼灰体果蝇中易位杂合体的比例为_____。 (3)另有研究发现,果蝇的圆眼与棒眼、直毛与分叉毛分别由基因D/d、F/f控制。为研究其遗传机制,选取一对圆眼直毛雌、雄果蝇交配,经统计,F1表型和数量如下表所示。亲本圆眼直毛雌雄果蝇的基因型为_____,子代中基因型为_____的个体致死。 性状 雌性个体数(只) 雄性个体数(只) 圆眼直毛 148 301 圆眼分叉毛 152 0 棒眼直毛 47 99 棒眼分叉毛 0 0 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三4月测试卷 生物 全卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。 4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 蔓越莓果实富含花青素、维生素C和多种无机盐。研究发现,低温诱导植物体内维生素C含量初步增加,增加的维生素C能够激活V磷酸酶,而V磷酸酶的激活又会促进更多维生素C的合成,从而增强植物耐寒性。下列叙述错误的是( ) A. 蔓越莓果实细胞中的生物大分子物质以碳链为基本骨架 B. 蔓越莓中的花青素能吸收光能,并将其转化为有机物中的化学能 C. 蔓越莓增强植物的耐寒性的过程包含了正反馈调节过程 D. 蔓越莓种子在黑暗中萌发初期,干重的增加与O的增加有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞内的蛋白质、核酸、多糖等生物大分子均以碳链为基本骨架,蔓越莓果实细胞的生物大分子也符合该共性特点,A正确; B、花青素是存在于液泡中的水溶性色素,不具备光合功能,无法将光能转化为有机物中的化学能,该功能由叶绿体中的叶绿素、类胡萝卜素等光合色素完成,B错误; C、由题干信息可知,维生素C含量增加会通过激活V磷酸酶进一步促进更多维生素C合成,调节结果反过来促进调节过程的进行,属于正反馈调节,C正确; D、黑暗条件下种子无法进行光合作用合成有机物,萌发初期脂肪、淀粉等大分子物质水解、转化为糖类的过程中,会结合水中的氧元素,因此干重的增加与O的增加有关,D正确。 故选B。 2. 为探究植物应对低氮胁迫的调控机制,研究人员以拟南芥为材料,检测了野生型和RBOHC基因缺失突变体在正常和低氮条件下活性氧(ROS)含量的变化(下左图),并进一步揭示了其部分信号通路(下右图,“→”表示促进)。下列叙述错误的是(  ) A. 本实验中的对照组应为氮正常供应的生长条件 B. NRT2s蛋白转运硝酸盐的过程属于主动运输,需要消耗能量 C. 植物应对低氮胁迫的调节路径为:RBOHC→ROS→WRKY42→NRT2s→硝酸盐吸收 D. 植物吸收的硝酸盐可直接用于合成蛋白质、核酸、脂肪等有机物 【答案】D 【解析】 【详解】A、对照组应设置为氮正常供应的生长条件,以对比低氮胁迫下的变化,A正确; B、由图2可知,硝酸盐逆浓度梯度通过膜上的NRT2s蛋白,因此硝酸盐进入细胞的方式为主动运输,B正确; C、研究进一步阐明了RBOHC的核心作用机制:它是低氮胁迫下ROS积累的主要来源。由图1可知,与对照组比,低氮胁迫下,野生型(WT)有显著的ROS积累,而RBOHC基因缺失突变体几乎没有变化。这证明低氮胁迫下RBOHC促进ROS积累,结合图2部分信号通路可知ROS进而激活WRKY42基因表达,WRKY42促进NRT2表达,增加硝酸盐转运蛋白数量,增加硝酸盐吸收,C正确; D、植物吸收的硝酸盐经还原后可用于合成含氮有机物如蛋白质、核酸等,但脂肪不含氮元素,不能直接由硝酸盐合成,D错误。 3. 研究发现,随着细胞衰老,AP2A1的表达量显著增加,并改变细胞骨架结构,使细胞进入不可分裂的衰老状态。下列叙述错误的是( ) A. 在细胞衰老过程中,细胞内的物质运输速率可能会发生改变 B. 自由基学说认为,自由基攻击蛋白质等物质会导致细胞衰老 C. 衰老细胞内多种酶的活性降低,但端粒酶的活性不断升高 D. 通过基因干扰技术降低AP2A1的水平,有可能抑制细胞衰老 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞骨架参与细胞内的物质运输,题干表明细胞衰老时AP2A1表达增加会改变细胞骨架结构,因此细胞内物质运输速率可能发生改变,A正确; B、自由基学说的核心内容为自由基会攻击磷脂、蛋白质、DNA等细胞内的分子,造成细胞损伤进而导致细胞衰老,B正确; C、衰老细胞内多种酶的活性降低,端粒酶可修复缩短的端粒,延缓细胞衰老,衰老细胞中端粒酶活性很低,不会不断升高,C错误; D、题干信息显示AP2A1表达量显著增加会使细胞进入衰老状态,因此通过基因干扰技术降低AP2A1的水平,有可能抑制细胞衰老,D正确。 4. 减数分裂过程中,同源染色体间每发生1次交换会形成1个交叉。在某原始生殖细胞中,观察到一对结构异常的同源染色体,其中一条染色体的两端分别带有来自其他非同源染色体的片段。若这对同源染色体的非姐妹染色单体间发生1次交换,该细胞产生的配子组合为①②③④,如图所示。 若这对染色体的非姐妹染色单体间发生2次交换,该细胞产生的配子组合不可能的是( ) A. ③③④④ B. ①①②② C. ②②③④ D. ①②③④ 【答案】C 【解析】 【详解】这对同源染色体中,一条带有额外片段(图中深色部分),另一条正常。非姐妹染色单体间的交换会导致染色体片段重组,从而产生不同配子(①②为原始类型,③④为交换后重组类型)。交换2次时,若两次交换在相同片段,可能使两条染色单体均重组为③④类型,从而产生配子组合③③④④;交换2次时,理论上可以通过特定的交换位置(非深色位置),使配子组合恢复为原始类型①①②②;若两次交换在不同位置,可能产生与1次交换类似的配子组合(①②③④),综上所述ABD不符合题意,C符合题意。 故选C。 5. 某种生物体内存在受同一转录因子TF调控的G1、G2两种基因,分别编码E1、E2两种关键酶。该种生物的某突变体中E1和E2表达量均下降,进一步研究发现,其G1、G2的转录水平未明显下降,但G1的mRNA含量显著降低,G2的mRNA含量未明显变化。下列推测正确的是(  ) A. 突变体中的G1发生甲基化,而G2未发生 B. 突变体中G1的mRNA降解速率可能会加快 C. 突变体中的编码TF的基因发生了基因突变 D. E2表达量下降由G2的mRNA序列改变引起 【答案】B 【解析】 【详解】A、基因甲基化通常抑制转录过程,但题干中G1和G2的转录水平未明显下降,因此G1甲基化不符合题意,A错误; B、G1的mRNA含量显著降低而转录水平未下降,说明其mRNA降解速率可能加快(转录后调控),导致E1表达量下降,B正确; C、若编码TF的基因突变,则TF无法正常调控G1和G2的转录,但题干中两者的转录水平未明显下降,说明TF功能未受损,C错误; D、G2的mRNA含量未明显变化,说明其序列未改变(若改变可能影响稳定性或翻译),且E2表达下降可能与翻译或翻译后调控有关,D错误。 故选B。 6. 实验人员对大熊猫牙齿化石及基因组进行研究,推测大熊猫的祖先为始熊猫,其进化过程如图。下列叙述正确的是() A. 种群1、种群2形成物种1、物种2的标志是生殖隔离 B. 基因和化石为研究大熊猫的进化提供了最直接的证据 C. 生物进化过程中自然选择直接作用于生物的基因型 D. 新物种1、2的形成,源于种群基因型频率的定向改变 【答案】A 【解析】 【详解】A、种群1、种群2形成物种1、物种2的标志是生殖隔离,生殖隔离一旦形成,就标志着新物种的产生,A正确; B、化石是研究大熊猫进化最直接的证据,而基因研究为进化提供了分子生物学的证据,B错误; C、生物进化过程中,自然选择直接作用于生物的表现型,而非基因型,通过对表现型的选择进而影响种群的基因频率,C错误; D、新物种1、2的形成,源于种群基因频率的定向改变,而非基因型频率的改变,D错误。 故选A。 7. 在研究神经—肌肉接头(相当于突触)兴奋传递的实验中,科研人员将蛙的坐骨神经—腓肠肌标本分为甲、乙两组,甲组用生理盐水处理,乙组用药物S处理。实验结果如下:甲组:刺激坐骨神经(运动神经元)→肌肉收缩。乙组:刺激坐骨神经→肌肉不收缩;直接电刺激腓肠肌→肌肉收缩。检测发现,乙组神经—肌肉接头的突触间隙中神经递质(乙酰胆碱)的含量与甲组无显著差异。下列分析错误的是( ) A. 药物S可能抑制了突触后膜上乙酰胆碱受体的活性 B. 药物S可能阻断了突触后膜上钠离子通道的开放 C. 乙组坐骨神经上的动作电位传导未受药物S影响 D. 乙组神经递质的释放和扩散过程未受药物S干扰 【答案】B 【解析】 【详解】A、药物S可能抑制突触后膜乙酰胆碱受体活性,使递质无法结合,导致兴奋传递中断,但肌肉直接刺激仍可收缩,说明肌肉兴奋性正常,符合实验现象,A正确; B、药物S若阻断突触后膜钠离子通道开放,则肌肉细胞无法产生动作电位,直接刺激腓肠肌也应不收缩,但实验中直接刺激肌肉收缩,说明钠通道功能正常,B错误; C、乙组突触间隙递质含量正常,说明神经冲动(动作电位)能传导至轴突末梢并引发递质释放,故坐骨神经动作电位传导未受影响,C正确; D、突触间隙递质含量与甲组无差异,表明递质从突触前膜释放及在间隙中的扩散过程未受药物S干扰,D正确。 故选B。 8. 抑制素是一种主要由卵巢分泌的蛋白质类激素,调节促性腺激素的合成和分泌。科研人员制备了抑制素的抗体并在大鼠发情期注射,测定相关指标,结果如表。下列分析正确的是( ) 检测指标 对照组 实验组 促性腺激素含量/(mIU⋅mL-1) 促卵泡激素 8.53 25.36 促黄体素 15.18 15.19 性激素含量/(ng⋅mL-1) 孕酮 8.86 11.78 卵泡质量/g 0.63 0.91 成熟卵泡数目/个 28.67 35 A. 抑制素的抗体与抑制素结合主要发生在血浆中,两者化学本质不同 B. 垂体细胞内分布着抑制素、性激素等多种激素的受体 C. 抑制素对促卵泡激素的分泌具有特异性抑制作用,而对促黄体素影响较小 D. 由该实验可推知,抑制素与促性腺激素在调节性激素的含量上具有协同作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、抑制素是蛋白质类激素,其抗体化学本质也是蛋白质,两者化学本质相同,A错误; B、抑制素的受体在细胞膜上,不在细胞内,B错误; C、表中实验组促卵泡激素显著升高,促黄体素几乎不变,说明抑制素对促卵泡激素的抑制具有特异性,而对促黄体素影响相对较小,C正确; D、抑制素抑制促性腺激素分泌,二者在调节性激素的含量上作用相抗衡,D错误。 故选C。 9. 脱落酸(ABA)可抑制光照下水稻种子萌发。研究人员检测发现野生型水稻中脱落酸含量低于phyB突变体(无法合成光敏色素),进一步探究光敏色素对ABA合成和降解的影响,实验结果如图。下列说法错误的是( ) 注:基因Os1、Os2为ABA合成或降解相关基因 A. 光敏色素是一类主要吸收红光和远红光的色素-蛋白质复合体 B. 与ABA合成和降解相关的基因分别是Os1基因和Os2基因 C. 野生型水稻可通过感受光信号降低ABA含量,从而减弱对种子萌发的抑制 D. 青鲜素代替脱落酸抑制水稻萌发具有效果稳定的优点 【答案】B 【解析】 【详解】A、光敏色素的本质是一类结合了色素的蛋白质复合体,其功能是感受红光和远红光信号,进而调控植物的生长发育,A正确; B、分析Os1基因,野生型的基因表达水平显著高于 phyB 突变体,由于野生型有光敏色素且 ABA 含量低,说明 Os1 基因高表达会降低ABA 含量,即 Os1 与ABA 降解相关,分析Os2基因,phyB 突变体的基因表达水平远高于野生型,由于突变体无光敏色素且 ABA 含量高,说明 Os2 基因高表达会增加ABA 含量,即 Os2 与ABA 合成相关,B错误; C、野生型水稻含有光敏色素,光信号通过光敏色素调控基因表达,使ABA 降解基因(Os1)高表达、ABA 合成基因(Os2)低表达,最终导致 ABA 含量降低,从而减弱 ABA 对种子萌发的抑制作用,促进种子萌发,C正确; D、青鲜素是人工合成的植物生长调节剂,具有效果稳定、易于控制的优点,适合用于抑制水稻萌发,D正确。 故选B。 10. 某科研小组对鱼塘某种鱼的种群数量与种群增长速率、死亡率之间的关系进行研究,结果如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 当种群数量处于A状态时,即达到该鱼种群延续所需的最小数量 B. 当种群数量处于B状态时,进行捕捞有利于持续获得最大捕鱼量 C. 当种群数量处于C状态时,该鱼种群出生率是死亡率的2倍 D. 当种群数量处于D状态时,该鱼种群的种内竞争达到最大 【答案】A 【解析】 【详解】A、由图可知,在种群增长过程中,当种群数量处于A状态时,此时种群增长速率为0,种群数量不再增加;当种群数量小于A时,种群增长速率小于0,种群数量会越来越小;当种群数量大于A状态,小于B状态时,种群增长速率大于0,种群数量会增加;故从种群延续角度看,A达到了该鱼种群延续所需的最小数量,A正确; B、为持续获得最大捕鱼量,应该选择种群增长速率最大之后捕捞,捕捞后维持在K/2,由图可知应该在D点后捕捞而不是B状态时,B错误; C、当种群数量处于C状态时,种群增长速率为负值,因此出生率小于死亡率,C错误; D、种内竞争激烈程度与种群数量呈正相关,种群数量最大时竞争最激烈。D状态的种群数量未达到最大值,D错误。 故选A。 11. 一种或多种海草组成的大面积连续成片的植物群落称为海草床,海草床生态系统是海洋碳汇的重要组成部分。研究显示,全球海草生长区占不到0.2%的海洋面积,但每年海草床生态系统封存的碳占全球海洋碳封存总量的10%~15%。如图是海草床生态系统碳循环的主要过程。下列叙述错误的是(  ) A. 悬浮或者溶解的有机碳中的能量不能流入海草体内 B. 通过海草转变为沉积物有机碳的两种途径是不同的 C. 当海草床退化后,会导致该区域好氧微生物和碳排放增加 D. 水体富营养化使藻类爆发,会影响海草床的碳存储功能 【答案】C 【解析】 【详解】A、海草属于自养型生物,通过光合作用同化二氧化碳,悬浮或者溶解的有机碳中的能量不能流入海草体内,A正确; B、通过海草转变为沉积物有机碳的两种途径是不同的,一个通过光合作用,另一个不是通过光合作用,B正确; C、海草床退化→海草大量死亡,残体等有机碳增多→厌氧微生物分解增强→碳排放增加,C错误; D、水体富营养化→藻类大量繁殖→藻类与海草竞争光照、无机盐→海草生长受抑制→碳固定与碳存储能力下降,D正确。 故选C。 12. 滇藏玉兰被誉为植物界的“活化石”之一。它生活在高海拔地区,是第四纪冰期幸存下来的古老植物,历经了严寒的考验,分布范围窄,数量稀少。近年来,科研人员在其分布区边缘发现了与它亲缘关系较近的另一种玉兰(简称“近缘种”),二者在花期相遇区出现了杂交结实现象,但杂交种子萌发率极低。下列叙述错误的是( ) A. 调查滇藏玉兰的种群密度时可以使用逐个计数的方法 B. 迁至低海拔地区植物园种植是保护滇藏玉兰最有效的措施 C. 推测滇藏玉兰与上述近缘种之间可能已经产生生殖隔离 D. 冰期后栖息地碎片化,这可能造成了滇藏玉兰的数量稀少 【答案】B 【解析】 【详解】A、滇藏玉兰数量稀少且分布范围窄,属于濒危物种,调查其种群密度时可采用逐个计数法(适用于分布范围小、个体较大的种群),A正确; B、保护生物多样性的最有效措施是就地保护,迁至低海拔植物园属于迁地保护,虽有一定作用,但可能因环境改变导致适应性下降,B错误; C、滇藏玉兰与近缘种虽能杂交结实,但杂交种子萌发率极低,说明二者基因库已产生显著差异,可能已经产生生殖隔离,C正确; D、第四纪冰期后栖息地碎片化(环境被分割成孤立小区域),限制了种群扩散与基因交流,导致滇藏玉兰数量稀少,D正确。 故选B。 13. 郫县豆瓣是以红辣椒、蚕豆为主要原料,食盐、小麦粉等为辅料制成的一种传统发酵食品,有着“川菜之魂”的美誉。豆瓣酱发酵期间每隔8至12h翻拌1次,日晒夜露,此为“翻、晒、露”发酵过程。下列叙述错误的是(  ) A. “翻”能促进原料的充分混合并提供氧气 B. “晒”和“露”可以调节豆瓣酱发酵过程中的温度 C. 豆瓣酱是利用多种微生物混合发酵制成的产品 D. 辣椒为豆瓣酱的发酵提供风味,不提供营养物质 【答案】D 【解析】 【详解】A、“翻”指翻拌操作,能促进原料混合均匀,增加氧气供应,有利于好氧微生物的生长和发酵,A正确; B、“晒”和“露”分别指日晒和夜露,日晒可升高温度促进微生物代谢,夜露可降温或保持湿度,从而调节发酵温度,B正确; C、豆瓣酱属于传统发酵食品,其制作涉及霉菌(如米曲霉)、酵母菌等多种微生物的协同作用,属于混合发酵,C正确; D、辣椒富含碳水化合物、维生素等营养物质,可为微生物提供碳源和能源,同时赋予风味,因此“不提供营养物质”的说法错误,D错误。 故选D。 14. 在利用植物细胞工程大量生产人参皂苷的过程中,以下操作及说法错误的是( ) A. 从人参根等部位获取外植体,经诱导形成愈伤组织,该过程体现了细胞的全能性 B. 悬浮培养时,需要控制好温度、pH、溶氧量等条件,以保证细胞正常生长 C. 定期更换培养液不仅能补充营养物质,还能减少有害代谢产物的积累 D. 为提高人参皂苷的产量,可通过诱变处理悬浮培养的细胞,从而筛选高产突变体 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞全能性是指已经分化的细胞仍具有发育成完整个体的潜能,外植体经诱导形成愈伤组织仅为脱分化过程,未发育为完整植株,不能体现细胞的全能性,A错误; B、植物细胞悬浮培养时,适宜的温度、pH、溶氧量是细胞正常代谢和生长的必要条件,需控制好相关参数保证细胞正常生长,B正确; C、细胞培养过程中会消耗营养物质,同时积累有害代谢产物抑制细胞生长,定期更换培养液既可补充营养,又能减少有害代谢产物的积累,C正确; D、诱变处理可诱导细胞发生基因突变,基因突变具有不定向性,可从突变细胞中筛选出人参皂苷产量高的突变体,进而提高产量,D正确。 15. 我国在异种器官移植和高效繁育技术上已处于国际前沿。研究人员将基因编辑猪肾脏成功移植到终末期肾病患者体内(技术流程如图),术后血肌酐恢复正常,成为亚洲首例活体异种肾移植案例。下列说法错误的是(  ) ①从猪耳提取体细胞→②基因编辑→③构建胚胎→④移植至代孕母猪体内→培育出无病原体供体 A. 培养步骤①中获得体细胞时,为保证细胞正常增殖,一般使用液体培养基 B. 步骤②中基因编辑的目标之一是消除猪细胞表面引发人免疫排斥的关键抗原 C. 步骤③中构建胚胎,需要利用体细胞核移植技术、电融合以及早期胚胎培养 D. 为提高步骤④的成功率,应对代孕母猪进行同期发情处理,使用免疫抑制剂 【答案】D 【解析】 【详解】A、动物细胞培养需使用液体培养基(培养液)以提供营养并维持渗透压,保证细胞正常增殖,A正确; B、异种移植排斥反应主要由供体细胞表面抗原引起,基因编辑可敲除猪细胞中表达异种抗原的基因,降低免疫排斥,B正确; C、构建基因编辑胚胎需将编辑后的体细胞核移植到去核卵母细胞中,通过电融合激活形成重组细胞,再经早期胚胎培养发育至适宜阶段,C正确; D、胚胎移植时需对代孕母猪进行同期发情处理(使用激素使其与胚胎发育阶段同步),但免疫抑制剂用于抑制受体(患者)对移植器官的免疫排斥,子宫对外来同种胚胎几乎无排斥反应,不需要用免疫抑制剂,D错误。 故选D。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 成纤维细胞生长因子21(FGF21)能提高线粒体内膜上呼吸链复合物的活性,促进葡萄糖、脂肪酸等底物的氧化分解,减少活性氧(ROS)的产生(ROS过量会损伤线粒体DNA和结构)。下列说法错误的是( ) A. FGF21能促进葡萄糖在线粒体中氧化分解生成丙酮酸 B. FGF21通过促进有氧呼吸第二个阶段提高 ATP 生成速率 C. 抑制细胞中 FGF21 基因表达会导致线粒体结构损伤加剧 D. 与等质量脂肪酸相比,葡萄糖经有氧呼吸释放的能量多 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、葡萄糖氧化分解生成丙酮酸的过程发生在细胞质基质(有氧呼吸第一阶段),而非线粒体中。FGF21促进的是线粒体内膜上呼吸链复合物的活性,即作用于有氧呼吸第三阶段,A错误; B、FGF21提高线粒体内膜呼吸链复合物活性,加速电子传递和H⁺泵出,促进有氧呼吸第三个阶段提高 ATP 生成速率,B错误; C、FGF21减少活性氧(ROS)产生,保护线粒体。若抑制其基因表达,ROS清除能力下降,线粒体DNA和结构损伤加剧,C正确; D、脂肪酸C、H比例高于葡萄糖,氧化时脱氢更多,经呼吸链产生的ATP更多,等质量脂肪酸释放能量多于葡萄糖,D错误。 故选ABD。 17. 某常染色体隐性遗传病是由A基因(长度约1000bp)突变导致的,已知A基因上没有限制酶EcoR Ⅰ的识别序列,但突变后的基因可能存在EcoR Ⅰ的识别序列。现有甲、乙两个家族的遗传系谱图及与该病相关的基因经EcoR Ⅰ酶切后的电泳图(如图所示)。下列分析正确的是( ) A. Ⅰ3和Ⅰ4携带的致病基因相同,Ⅱ3不携带致病基因 B. Ⅱ2的电泳结果与Ⅰ1的电泳结果相同的概率为1/3 C. EcoR Ⅰ酶切割一个致病基因时会水解两个磷酸二酯键 D. A基因可产生不同突变型主要体现了基因突变的随机性 【答案】BC 【解析】 【详解】A、乙家族中,Ⅰ3和Ⅰ4电泳均只出现1个条带,但二者生育了患病女儿,说明Ⅰ3和Ⅰ4的基因型均为杂合子,只是他们的致病基因没有EcoR Ⅰ酶切位点,但二者携带的致病基因可能相同也可能不同;Ⅱ3可能携带致病基因,A错误; B、由电泳结果可知,Ⅰ1和Ⅰ2携带的致病基因不同,分别用a1、a2表示,则Ⅰ1的基因型为Aa1,Ⅰ2的基因型为Aa2,Ⅱ2的基因型为1/3Aa1、1/3Aa2、1/3AA,即Ⅱ2的电泳结果与Ⅰ1的电泳结果相同的概率为1/3,B正确; C、据图分析,突变后产生的致病基因上有1个EcoR I酶识别位点,EcoR I酶切割DNA分子的双链,水解两个磷酸二酯键,C正确; D、A基因可产生不同突变型主要体现了基因突变的不定向性,D错误。 18. 睡眠期间,下丘脑中促分泌神经元GHRH与抑制性神经元SST共同作用驱动,导致生长激素分泌增加。分泌的生长激素可增强LC神经元的兴奋性,从而促进觉醒。下列说法正确的是(  ) A. 生长激素是下丘脑分泌的一种多肽类激素,具有调节生长发育的作用 B. 睡眠期间神经元GHRH被激活,SST神经元受抑制,从而促进GH分泌 C. 生长激素通过激活LC神经元促进觉醒,再通过负反馈调节抑制GH的分泌 D. GABA为抑制性神经递质,导致GHRH神经元静息电位绝对值下降 【答案】BC 【解析】 【详解】A、生长激素是由垂体分泌的一种多肽类激素,具有调节生长发育的作用,并非由下丘脑分泌,A错误; B、由题可知,睡眠期间是下丘脑中促分泌神经元GHRH与抑制性神经元SST共同作用驱动生长激素分泌增加,从而促进GH分泌,B正确; C、因为分泌的生长激素可增强LC神经元的兴奋性从而促进觉醒,所以生长激素通过激活LC神经元促进觉醒,然后通过负反馈调节抑制GH的分泌,C正确; D、GABA为抑制性神经递质,会导致GHRH神经元静息电位绝对值增大,而不是下降,D错误。 故选BC。 19. 果园常采用人工或化学手段清除所有杂草和自然植被,即清耕模式,而“果园生草技术”是指在果树行间或全园种植某些草本植物(如长柔毛野豌豆),旨在提高果实产量和品质。为分析清耕和生草模式对果园昆虫及其控害功能的影响,研究人员选择三种果园地面管理模式,对绣线菊蚜虫(主要危害苹果、海棠等)、害虫天敌和传粉昆虫的数量进行调查,结果如下图所示。下列叙述错误的是( ) A. 可用标记重捕法调查绣线菊蚜虫种群密度,若标记物脱落会导致调查的种群密度偏小 B. 害虫天敌是影响绣线菊蚜虫种群数量变化的非密度制约因素 C. 与自然生草相比,“清耕模式”下,绣线菊蚜虫种群密度增加的更多 D. “清耕模式”下,果园生物群落发生的演替属于次生演替 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、调查蚜虫的种群密度一般用样方法,另外用标记重捕法调查种群密度时,标记物脱落会导致调查结果偏大,A错误; B、害虫天敌是捕食者,其捕食效率会随绣线菊蚜虫种群密度的变化而变化,属于密度制约因素,B错误; C、由图可知,与自然生草相比,“清耕模式”下,绣线菊蚜虫种群密度相对比率增加的更多,但种群密度增加的不一定更多,C错误; D、“清耕模式”下,果园生物群落发生的演替是从原来有植被的地方进行的,属于次生演替,D正确。 20. 某科研团队从近海采集了上千份塑料垃圾,经过大量筛选发现一个PET塑料垃圾上附着了一个细菌群(P)。实验人员分离纯化该细菌群后,将等量的菌液分别接种到普通培养基和含PET塑料的普通培养基上,并结合红外光谱定时检测培养基中细菌P数量,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 分离、纯化该细菌群的培养基应以PET为唯一碳源,并添加酵母膏作氮源 B. 培养7天后普通培养基上的细菌P数量变化与培养基中营养物质减少有关 C. 增大细菌P的初始接种量,普通培养基上细菌P种群的环境容纳量可能增大 D. 实验结果表明,细菌P会优先利用PET中的碳源进行生长繁殖 【答案】B 【解析】 【详解】A、若要分离纯化能降解PET的细菌,应使用以PET为唯一碳源的选择培养基,但“添加酵母膏”会提供其他碳源和氮源,破坏选择性,导致非目标菌也能生长,A错误; B、培养7天后普通培养基上细菌P数量下降,是因为随着培养时间延长,培养基中的营养物质不断被消耗而减少,不能满足细菌生长需求,所以细菌数量下降,B正确; C、环境容纳量是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,它主要取决于环境条件,而不是初始接种量。增大细菌P的初始接种量,普通培养基上细菌P种群的环境容纳量不会增大,C错误; D、据图可知,在“有普通碳源”时,细菌P先快速利用它增殖;当普通碳源耗尽后(在普通培养基中衰亡),而在含PET培养基中,它转而利用PET作为碳源维持生长,说明细菌P会优先利用普通培养基中的碳源进行生长繁殖,D错误。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 在光合作用的研究中,植物光合产物的产生器官被称作“源”,光合产物的消耗和储存部位被称作“库”。Rubisco酶是光合作用暗反应的关键酶,光照条件下叶肉细胞中的O2与CO2竞争性结合RuBP。当CO2浓度较高时,该酶催化CO2与RuBP反应进行光合作用;当O2浓度较高时,该酶催化RuBP与O2反应,最后在线粒体生成CO2,这种现象被称为光呼吸。回答下列问题: (1)Rubisco酶分布于叶肉细胞的_____(填场所)。植物在干旱条件下光呼吸作用可能_____(填“增强”或“降低”)。 (2)葡萄糖是光合作用的产物之一、暗反应阶段CO2被固定后生成_____,随后在光反应提供的_____和多种酶的作用下生成糖类。 (3)继续研究发现,随叶片数量的增加,植株中部叶片的实际光合速率反而减小,推测原因是_____。 (4)SUT蔗糖转运蛋白负责蔗糖的跨膜运输,科研人员利用生物技术产生的反义RNA(与mRNA完全互补)可干扰SUT基因表达,培育出弱活性αSUT植株,相关检测结果如下表。 植物种类 叶片中的淀粉含量 光合速率(μmolCO2·m⁻2·s⁻1) 野生植株 加碘后呈棕色 12 αSUT植株 加碘后呈蓝色 7.2 科研人员设计的反义RNA与SUT基因转录的模板链的碱基序列_____(填“相同”或“不同”)。与野生植株相比,αSUT植株光合速率明显下降的原因是_____。 【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. 增强 (2) ①. C3 ②. ATP和NADPH (3)叶片相互遮挡,光照强度减弱 (4) ①. 不同  ②. αSUT植株转运蔗糖能力较弱,导致蔗糖在叶肉细胞中大量积累而抑制光合作用      【解析】 【小问1详解】 Rubisco酶是光合作用暗反应的关键酶,故该酶分布于叶肉细胞的叶绿体基质。植物在干旱条件下,为减少水分散失,气孔开放程度降低,导致CO2吸收减少。此时RuBisco酶更易催化RuBP与O2反应,即光呼吸作用可能增强。 【小问2详解】 暗反应阶段,CO2与C5生成C3,这一过程称为CO2的固定。生成的C3需要在光反应提供的ATP和NADPH以及多种酶的作用下,经过还原过程生成糖类等有机物。 【小问3详解】 随叶片数量增加,导致叶片相互遮挡,使中部叶片接受的光照强度减弱,进而影响光反应阶段ATP和NADPH的生成,最终导致光合速率降低。 【小问4详解】 反义RNA与SUT基因的mRNA完全互补,而mRNA的碱基序列与SUT基因转录的模板链互补,因此反义RNA与SUT基因转录的模板链的碱基序列不同(主要差异表现在碱基U与T上)。 αSUT植株中,SUT蔗糖转运蛋白活性下降,导致叶片合成的蔗糖无法及时转运到其他部位,叶片中蔗糖积累,进而转化为淀粉储存(加碘后呈蓝色)。光合产物的大量积累会反馈抑制光合作用的进行,导致光合速率明显下降。 22. 2025年10月,诺贝尔生理学或医学奖授予三位科学家,以表彰他们在外周免疫耐受方面的开创性发现,他们的研究揭示了身体的免疫系统如何在不攻击自身组织的情况下,有效防御外来病原体。调节性T细胞(Treg)在维持免疫耐受中发挥重要作用。图1表示Treg对T细胞(Teff)的部分抑制机制,CD39和CD73为细胞表面蛋白。回答下列问题: (1)从图1可以看出,Treg细胞表面的CD39可使ATP和ADP水解为AMP,_____进而将其水解为腺苷以抑制T细胞的代谢。另外,Treg除了能分泌IL-10、TGF-β等抑制性细胞因子以抑制T细胞的活化外,还能分泌_____杀伤T细胞。 (2)为探究Foxp3基因的表达与T细胞分化为Treg的关系,研究人员首先通过逆转录PCR,检查了正常小鼠不同T细胞中的Foxp3基因的表达情况,结果如图2所示。根据结果分析可知,Foxp3基因在_____T细胞中的特异性表达,通过促进_____的产生推动其分化为Treg。实验中对HPRT基因的mRNA设计引物进行逆转录的原因是_____。 (3)图3中调节性T细胞分泌的细胞因子在传递信息时,都是与不同的特异性_____接触,这些细胞因子可用于_____(填字母)等患者的治疗或缓解。 A.自身免疫病 B.过敏反应 C.器官移植 D.艾滋病 (4)除图3所示的细胞外,初始T细胞还可分化成辅助性T细胞和_____,后者在细胞免疫中的作用是_____。 【答案】(1) ①. CD73 ②. 颗粒酶B (2) ①. CD4+ ②. CD25+ ③. 以管家基因HPRT的表达确定细胞的状态 (3) ①. 受体 ②. ABC (4) ①. 细胞毒性T细胞 ②. 通过受体识别被病原体感染的靶细胞,并裂解被病原体感染的靶细胞      【解析】 【小问1详解】 图1显示Treg细胞表面同时存在CD39和CD73,CD39将ATP/ADP 水解为AMP后,由CD73进一步将AMP水解为腺苷,腺苷可抑制效应T细胞(Teff)的代谢与活化。 除分泌IL-10、TGF-β等抑制性细胞因子外,Treg还可分泌颗粒酶B,通过细胞毒性作用直接杀伤效应T细胞,实现免疫抑制。 【小问2详解】 图2中,条带有无代表了相应基因是否表达,粗细代表了表达量,在实验的样本中,HPRT对应条带在所有泳道均能检测到,且在对比的组别(如T细胞群或CD4+)中,其信号强度基本一致,表明上样量一致且细胞状态基本正常,这为后续比较目标基因的相对表达水平提供了有效的校正依据,T细胞群中,CD4+的Foxp3逆转录PCR呈现强阳性;CD4+T细胞中,CD25+的Foxp3逆转录PCR呈现强阳性,据此分析,Foxp3基因在CD4+T细胞中的特异性表达,通过促进CD25+的产生推动其分化为Treg,实验中对HPRT基因的mRNA设计引物进行逆转录的原因是以管家基因HPRT的表达确定细胞的状态。 【小问3详解】 细胞因子是信号分子,需与靶细胞(此处为抗原呈递细胞)细胞膜上的特异性受体(糖蛋白)结合; A、自身免疫病是免疫系统错误攻击自身组织(如类风湿关节炎),此类抑制性细胞因子可减弱过度激活的免疫反应,缓解病情,A符合题意; B、过敏是机体对过敏原产生的过度免疫应答(如花粉过敏引发的炎症),抑制性细胞因子可降低免疫细胞的活化程度,减轻过敏症状,B符合题意; C、器官移植后,受体会对供体器官产生免疫排斥(属于特异性免疫),抑制性细胞因子可抑制免疫排斥反应,提高移植器官的存活率,C符合题意; D、AIDS是HIV破坏辅助性T细胞导致的免疫缺陷病,患者免疫功能低下,需增强免疫而非抑制,D不符合题意。 故选ABC。 【小问4详解】 初始T细胞在抗原刺激下,可分化为辅助性T细胞和细胞毒性T细胞,细胞毒性T细胞是细胞免疫的核心效应细胞,其作用为:特异性识别被病原体(如病毒)感染的靶细胞、癌细胞,通过释放穿孔素、颗粒酶等,诱导靶细胞裂解凋亡,从而清除病原体。 23. 鹦鹉洲湿地经过多年科学有序的综合治理,自然生态空间的承载力和稳定性不断提升,已成为当地一道靓丽的风景线,越来越多的鸟儿来此长时间停栖,甚至发现“鸟中大熊猫”——震旦鸦雀。下图表示鹦鹉洲湿地生态系统能量沿营养级流动的数据。回答下列问题: (1)鹦鹉洲湿地群落中的深水区挺水植物环绕,浅水区浮叶植物点缀,边缘湿生草本交错,这体现了群落的_____结构,这种空间异质性丰富了动物的_____,提升了生态系统的_____。 (2)震旦鸦雀以水生动物为食,消化道中部分微生物直接参与食物的消化,这些微生物与震旦鸦雀构成_____(填种间关系)关系。当地政府对震旦鸦雀的_____(填种群数量特征)进行监测,以预测种群的数量变化,进而控制其数量。政府的治理措施既能保护生态又能富民,这体现了生态工程所遵循的_____原理。 (3)据图分析,输入湿地的总能量为_____。J/(m2·a),营养级Ⅰ用于生长、发育和繁殖的能量为_____J/(m2·a),营养级Ⅱ与营养级Ⅲ之间的能量传递效率约为_____(结果保留整数)。 (4)鹦鹉洲湿地在综合治理过程中,生态位宽度越大的植物越可能成为优势种,从种间关系分析其主要原因是_____。 【答案】(1) ①. 水平 ②. 栖息空间和食物条件 ③. 抵抗力稳定性(或稳定性) (2) ①. 互利共生 ②. 年龄结构 ③. 整体 (3) ①. 464.6 ②. 368.3 ③. 20% (4)生态位宽度越大,植物对资源的利用能力越强,在种间竞争中占据优势,更易成为优势种 【解析】 【小问1详解】 深水区、浅水区、边缘的植物分布是水平方向的镶嵌分布,属于群落的水平结构。 不同的植物为动物提供了多样的栖息空间和食物条件,使动物多样性提升,进而提高了生态系统的抵抗力稳定性。 【小问2详解】 震旦鸦雀为微生物提供栖息环境和营养,微生物帮助震旦鸦雀消化食物,二者相互受益,属于互利共生。年龄结构是预测种群数量变化的核心种群数量特征。 治理措施兼顾生态保护与民生,体现了生态工程的整体性原理(统一协调自然 - 经济 - 社会效益)。 【小问3详解】 输入总能量:营养级Ⅰ同化量=464.6J/( m 2⋅a ),营养级Ⅰ用于生长发育繁殖的能量=同化量-呼吸消耗量=464.6−96.3=368.3J/ ( m2⋅a ) ,营养级II的同化量为62.8 J/(m²・a),营养级III的同化量为12.6 J/(m²・a),能量传递效率=12.6/62.8 ×100%≈20%(保留整数)。 【小问4详解】 生态位宽度代表物种可利用的资源(如光照、水分、营养、空间)范围。生态位越宽,对环境的适应能力越强,种间竞争能力越强,越容易在群落中占据优势,成为优势种。 24. 工业废水中的芳香族污染物难以自然降解,严重威胁生态环境。研究人员从假单胞菌中克隆得到芳香族化合物降解酶基因aroE,将其与质粒载体构建成重组基因表达载体,并导入到大肠杆菌体内,成功筛选出工程菌,大幅提高了芳香族化合物降解酶的含量,进而提升对废水的降解效率。目的基因aroE的结构、质粒载体、相关密码子、限制酶识别序列及切割位点,如图所示。 (1)PCR扩增aroE基因过程中用到的酶是______。扩增过程中,经过5轮循环后,得到的产物中只含一种引物的DNA分子占比为______。 (2)若在目标基因表达产物的C端(N端是蛋白质合成起点,新氨基酸总是添加到C端)带上组氨酸标签(不影响蛋白质的整体结构且可用于检测带有标签的蛋白质),设计的上游引物(与模板链3’端配对)需含目标基因+ATG+酶切位点,下游引物需含目标基因终止密码子前序列+标签蛋白编码序列+终止密码子对应序列+酶切位点。为使aroE基因正确连接到质粒上,并在其表达产物的C端带上3个组氨酸标签。据图分析,上游引物是______(填“F”或“R”),该引物的5’端应添加限制酶______的识别序列,下游引物碱基序列应为______(填序号)。 ①5’-GGATCCTTAATGATGATGCTGGCG-3’ ②5’-AAGCTTTCAATGATGATGCTGGCG-3’ ③5’-AAGCTTATGATGATGTTACTGGCG-3’ ④5’-TGATCAAATTACTACTACGACCGC-3’ (3)使用含青霉素的培养基筛选目的工程菌时,培养基上生长的不一定是含重组质粒的大肠杆菌,导致出现“假阳性”现象,原因是______。 【答案】(1) ①. 耐高温的DNA聚合酶 ②. (2) ①. F ②. Ⅰ ③. ② (3)仅含空质粒的工程菌也含抗氨苄青霉素基因,在含青霉素的培养基上也能生长 【解析】 【分析】基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。其中,基因表达载体的构建是基因工程的核心。 【小问1详解】 PCR扩增aroE基因过程中用到的酶是耐高温的DNA聚合酶,该酶需要Mg2+的激活。扩增过程中,经过5轮循环后,得到的DNA分子共25=32个,其中只含一种引物的DNA分子,即含有模板链的DNA分子只有2个,这种分子占比为2/32=1/16。 【小问2详解】 若在目标基因表达产物的C端(N端是蛋白质合成起点,新氨基酸总是添加到C端)带上组氨酸标签(不影响蛋白质的整体结构且可用于检测带有标签的蛋白质),设计的上游引物(与模板链3’端配对)需含目标基因+ATG+酶切位点,下游引物需含目标基因终止密码子前序列+标签蛋白编码序列+终止密码子对应序列+酶切位点。为使aroE基因正确连接到质粒上,并在其表达产物的C端带上3个组氨酸标签。据图分析,上游引物是“F”,该引物的5’端应添加限制酶Ⅰ的识别序列,因为该限制酶和BclⅠ是同尾酶,且在目的基因中有BclⅠ的识别序列,因此需要添加Ⅰ的识别序列,根据图示信息以及目的基因中已知的碱基序列可知,且还需要在下游添加HindⅢ的识别序列,则下游引物碱基序列应为5’-AAGCTTTCAATGATGATGCTGGCG-3’,即对应②,该序列中依次为HindⅢ的识别序列(AAGCTT)+终止密码子对应序列(TCA)+标签蛋白编码序列(ATG ATG ATG)+目标基因终止密码子前序列(CTGGCG)。 【小问3详解】 使用含青霉素的培养基筛选目的工程菌时,培养基上生长的不一定是含重组质粒的大肠杆菌,导致出现“假阳性”现象,这是因为仅含空质粒的工程菌也含抗氨苄青霉素基因,在含青霉素的培养基上也能生长,因此还需要进行标签蛋白的检测。 25. 果蝇红眼与褐眼、灰体与黑檀体两对性状分别由2号染色体和3号染色体上的基因B/b和E/e控制。研究人员发现一种红眼灰体易位纯合体(易位未破坏基因结构),将其与褐眼黑檀体果蝇杂交,所得F1均为易位杂合体,如下图所示。已知减数分裂产生配子时,易位纯合体的两对染色体能正常联会与分离,而易位杂合体的2号和3号染色体同源区段均联会,呈现出“十字花”结构,形成配子时,四条染色体随机两两分离。假设各种类型配子均存活且可育,如果受精卵的2号或3号染色体同源片段存在缺失或增加,则受精卵停止发育。不考虑其他变异类型,回答下列问题: (1)图中的变异类型属于_____。F1产生的配子基因型为_____,其中含有2号、3号染色体全部遗传信息的配子占_____。 (2)将F1中的果蝇随机交配得F2,F2存活个体的表型和比例为_____,红眼灰体果蝇中易位杂合体的比例为_____。 (3)另有研究发现,果蝇的圆眼与棒眼、直毛与分叉毛分别由基因D/d、F/f控制。为研究其遗传机制,选取一对圆眼直毛雌、雄果蝇交配,经统计,F1表型和数量如下表所示。亲本圆眼直毛雌雄果蝇的基因型为_____,子代中基因型为_____的个体致死。 性状 雌性个体数(只) 雄性个体数(只) 圆眼直毛 148 301 圆眼分叉毛 152 0 棒眼直毛 47 99 棒眼分叉毛 0 0 【答案】(1) ①. 染色体(结构)变异 ②. BE、Be、Bb、bE、be、Ee ③. 1/3 (2) ①. 红眼灰体:褐眼黑檀体=7:1 ②. 6/7 (3) ①. DdXFXf、DdXfYF ②. ddXfXf 【解析】 【小问1详解】 图中2号染色体上的片段和3号染色体上的片段发生了交换,非同源染色体上的片段交换称为易位,变异类型属于染色体(结构)变异。F1的基因型是BbEe,形成配子时,四条染色体随机两两分离,产生的配子基因型为BE、Be、Bb、bE、be、Ee,其中含有2号、3号染色体全部遗传信息的配子为BE和be占1/3。 【小问2详解】 如果受精卵的2号或3号染色体同源片段存在缺失或增加,则受精卵停止发育,因此能够存活的基因型只有BBEE、bbee和BbEe,F1雌雄个体均产生BE、Be、Bb、bE、be、Ee六种比例相同的配子。其中每种雄配子均能找到对应的雌配子形成BbEe的子代,共6份,再加上BBEE、bbee各1份。因此存活个体的表型及比例为红眼灰体:褐眼黑檀体=7:1,红眼灰体果蝇中易位杂合体(BbEe)的比例为6/7。 【小问3详解】 将表格中的数据约分可得表型比例,雌性3:3:1:0,雄性6:0:2:0,接近9:3:3:1的变式,推测棒眼分叉毛雌性原本有1份,但由于致死消失。补全致死后可得,雌雄中圆眼:棒眼均为3:1,可知基因位于常染色体,圆眼为显性,亲本基因型为Dd×Dd。雌性直毛:分叉毛=1:1,雄性均为直毛,可知基因位于性染色体上,直毛为显性,且亲本均为杂合子。根据子代雄性均为显性可知,Y染色体上携带了显性基因F,因此可知亲本基因型为XFXf×XfYF。综上所述,亲本圆眼直毛雌雄果蝇的基因型为DdXFXf、DdXfYF,子代中棒眼分叉毛雌性(基因型为ddXfXf)个体致死。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:辽宁县级重点高中协作体2025-2026学年高三下学期4月二模生物试卷
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