精品解析:浙江嘉兴市2026年高三下学期二模教学测试生物学试题
2026-04-10
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学浙科版选择性必修3 生物技术与工程 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 高考复习-二模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 浙江省 |
| 地区(市) | 嘉兴市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.32 MB |
| 发布时间 | 2026-04-10 |
| 更新时间 | 2026-06-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-04-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57287376.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026年高三教学测试
生物学试题卷
(2026.04)
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 可持续发展是人类的必然选择。下列行为有利于保护环境的是( )
A. 优先使用绿色能源,绿色出行
B. 直接排放生活污水和工业污水
C. 优先使用氯氟烃类制冷器家电
D. 大力推广由粮食发酵获得乙醇燃料
2. 下列分子中,由单一的基本单位构成的是( )
A. 淀粉 B. 蔗糖 C. DNA D. 蛋白质
3. “蚌-鱼混养”是一种生态高效的养殖系统。以漾、塘、耕地和村庄镶嵌分布为特征,塘中同时放养河蚌和鱼。草鱼和鳙鱼主要在水体中上层活动,分别以水生植物和浮游植物为食;河蚌栖息于底泥表层并滤食浮游生物。下列叙述正确的是( )
A. 草鱼与河蚌生态位高度重叠,有利于高效利用资源
B. 河蚌通过滤食浮游生物,降低了水体富营养化风险
C. 草鱼体内重金属等有害物质的浓度远大于大型肉食性鱼类
D. 漾、塘、耕地和村庄的镶嵌分布,体现了该地区物种多样性
4. 试管婴儿技术为很多家庭带来了新的希望。下列叙述错误的是( )
A. 为保存精子,可对获取的精子进行低温冷冻保存
B. 为避免单基因遗传病,可对卵细胞进行基因改造和筛选
C. 为预防染色体异常疾病,可对胚胎进行染色体形态和数量的检测
D. 为保护患者隐私和生育权,可对剩余胚胎进行有条件保存
5. 细胞骨架主要由微管和微丝构成,有丝分裂中纺锤体由动粒微管和极微管构成,微丝具收缩能力。下列叙述正确的是( )
A. 前期,中心体复制,并发出纺锤丝牵引染色体
B. 中期,由于动粒微管的牵引导致着丝粒分裂
C. 后期,极微管的伸长导致细胞两极的距离加大
D. 末期,环沟内的微丝收缩形成细胞板
6. 饮用水卫生标准规定总菌数小于100个/mL。下列检测方法合理的是( )
A. 将水样滴加到血细胞计数板上,在显微镜下计数
B. 取一定量水样过滤,将滤膜贴在平板培养基上,培养后计数
C. 用接种环蘸取一定量的水样,划线到平板培养基上,培养后计数
D. 对水样梯度稀释,各取0.1mL稀释液涂布到平板培养基上,培养后计数
7. 科里循环是指在剧烈运动时,肌细胞通过厌氧呼吸产生乳酸,乳酸经血液循环运输至肝脏,在肝细胞内重新转变为葡萄糖的过程。下列关于科里循环意义的叙述,错误的是( )
注:NAD+为氢的载体,结合H+和电子后形成NADH,NADH可简写为[H]
A. 氧化分解丙酮酸,释放能量 B. 回收乳酸,避免乳酸堆积
C. 充分利用乳酸中的能量 D. 有利于维持血糖浓度稳定
8. 肾小管上皮细胞重吸收水、盐和葡萄糖的示意图如下。甘露醇不能被肾小管重吸收,常用于干预人体水分代谢。下列叙述正确的是( )
A. Na+通过主动运输进入肾小管上皮细胞
B. 葡萄糖通过易化扩散进入肾小管上皮细胞
C. 钠钾泵的活动维持细胞内外Na+、K+浓度差
D. 静脉滴注甘露醇,有利于肾小管对水的重吸收
格雷夫斯病是在遗传缺陷的基础上,受到耶尔森菌感染等环境因素的触发,甲状腺细胞错误地表达MHC,并将自身的促甲状腺激素受体(TSHR)片段以TSHR-MHC的形式呈递给辅助性T细胞,激活机体的体液免疫,产生了促甲状腺激素受体(TSHR)的抗体(TRAb),TRAb可产生类似促甲状腺激素的效应,患者表现为甲亢。阅读下列材料,完成下面小题。
9. 格雷夫斯病属于自身免疫病,关于免疫应答产生TRAb的过程,下列叙述错误的是( )
A. B细胞被甲状腺细胞的TSHR-MHC复合体致敏
B. 辅助性T细胞与致敏的B细胞接触并分泌细胞因子
C. 激活的B细胞增殖分化为效应B细胞群和记忆B细胞群
D. 效应B细胞分泌TRAb,TRAb作用于TSHR导致甲亢效应
10. 相对于正常状态,格雷夫斯病患者的下丘脑-垂体-甲状腺调控轴有所变化。下列变化中正确的是( )
A. 下丘脑对垂体的促进作用增强
B. 垂体对甲状腺的促进作用减弱
C. 甲状腺激素对垂体的促进作用增强
D. 甲状腺激素对下丘脑的抑制作用减弱
11. 某耳聋男子的双亲及姐姐听力正常。为评估其耳聋是否为单基因遗传病,对该男子进行基因检测。下列叙述正确的是( )
A. 若检测到耳聋基因,则该耳聋基因为常染色体上隐性基因
B. 若检测到耳聋基因,则该耳聋基因来自父亲
C. 若检测不到耳聋基因,则该男子耳聋不可能是环境因素导致的
D. 若检测不到耳聋基因,则该男子耳聋可能是正常基因甲基化导致的
某植物,XY型性别决定,花色由2对独立遗传的等位基因(E/e和R/r)共同控制,两对基因都不在Y染色体上。该植物花色产生机制如图。两红花植株杂交产生F1,F1为红花∶黄花∶白花=9∶3∶4,且白花全为雄株。阅读下列材料,完成下面小题。
12. 两对基因在染色体上的位置是( )
A. 都在常染色体上
B. 都在X染色体上
C. 基因E/e在常染色体上,基因R/r在X染色体上
D. 基因R/r在常染色体上,基因E/e在X染色体上
13. F1中某黄花雌株上出现了一朵白花。下列关于该白花形成原因的叙述,正确的是( )
A. 若是基因突变,则原植株的基因型最可能为rrXEXE
B. 若是基因突变,则变异细胞的基因型最可能为eeXrXr
C. 若是染色体数目变异,则变异细胞可能发生了常染色体缺失
D. 若是染色体结构变异,则变异细胞可能发生了含E染色体片段的缺失
14. 某植物种群,在迁入新传粉昆虫后若干年,控制花色的基因频率变化如图(A对a完全显性)。新传粉昆虫种群中不同个体对花色的喜好有差异。下列叙述错误的是( )
A. 新传粉昆虫的访花偏好发挥了自然选择的作用
B. 新传粉昆虫迁入后若干年,Aa的个体逐渐减少
C. 新传粉昆虫迁入后,新传粉昆虫种群的基因频率不发生改变
D. 新传粉昆虫迁入后,该植物种群的基因库发生了改变
15. 某野生型菌有两种突变株,分别是his-菌(不能合成组氨酸)和phe-菌(不能合成苯丙氨酸),都不能在基本培养基上生长。在U型管两侧分别培养his-菌及phe-菌(如图),培养过程中多次吹吸,培养液中添加DNA酶和某种噬菌体,U型管两侧用滤膜隔开,病毒和大分子可透过滤膜,而细菌不能透过。培养一段时间后,将phe-菌一侧的菌液涂布在无添加的基本培养基上,长出了野生型菌。出现野生型菌的原因最可能是( )
A. 两种菌株间发生了细胞融合
B. 病毒将his-菌的相关基因转移到phe-菌中
C. his-菌与phe-菌经直接接触实现了基因重组
D. 死亡的his-菌释放的DNA使phe-菌发生转化
16. HEK293细胞系是优秀的“病毒工厂”,其构建过程是将人5型腺病毒(Ad5)的E1A和E1B基因导入原代培养的人胚胎肾细胞中,获得亚三倍体(3n-5=64)连续细胞系。下列叙述正确的是( )
A. 用纤维素酶处理胚胎肾组织块,制备细胞悬液进行原代培养
B. 用农杆菌将E1A和E1B基因导入肾细胞,对原代细胞进行转化
C. 根据连续细胞系和染色体组型特点,筛选特定细胞建立细胞系
D. 若用HEK293细胞生产水痘减毒疫苗,可从培养液分离出水痘病毒和Ad5
CRISPR-Cas9是一种高效的基因编辑工具。其原理是将CRISPR-Cas9组件(含向导RNA基因和Cas9蛋白基因的载体)送入受体细胞并表达,在向导RNA(gRNA)引导下,Cas9蛋白切割特定DNA序列造成双链断裂,然后在修复过程中完成编辑(如图)。研究人员利用该技术将仅位于Y染色体上的正常基因R编辑成为新基因r,再将含r的精原细胞移植到正常小鼠睾丸中,获得了细胞移植小鼠(甲)。阅读下列材料,完成下面小题。
17. 下列关于上述基因编辑过程及其原理的叙述,错误的是( )
A. gRNA基因的表达需要核糖体来完成
B. gRNA与靶序列的结合遵循碱基互补配对原则
C. Cas9蛋白切割DNA双链会破坏磷酸二酯键
D. 导入受体细胞后的CRISPR-Cas9组件一般不具有复制能力
18. 下列关于细胞移植小鼠(甲)减数分裂的叙述,正确的是( )
A. 该小鼠产生的精子中,含r的占1/2
B. 在后期Ⅰ,R与R随同源染色体分离而分离
C. 在前期Ⅰ,R与r所在染色体片段可能发生交换
D. 在后期Ⅱ,细胞中可能存在2条含r的染色体
19. 植物的生长和抗逆通常是矛盾的,水杨酸合成控制因子(SC1)是非编码RNA,能平衡生长和抗逆。水杨酸能增强植物对生物胁迫的抗性。构建SC1缺失突变体,检测水杨酸积累量,结果如图1。对野生型幼苗开展实验,探究RNA合成抑制剂和细菌感染对SC1积累量的影响,结果如图2。下列分析不合理的是( )
A. 水杨酸会抑制植物体的生长
B. SC1能抑制水杨酸合成和植物抗逆
C. RNA合成抑制剂会抑制水杨酸积累
D. 细菌感染会导致水杨酸积累量增加
20. 人类X染色体上的DMD基因发生某些外显子缺失会导致DMD症。检测方法是针对每个外显子的特定序列,设计二段独特的单链DNA探针,每段探针包含两部分序列:特异性序列和通用引物序列。检测时先对受检者的DNA进行变性,再加入探针并退火,如果受检者该外显子序列正常存在,退火时对应的探针两部分会紧邻地结合上去,退火后加入连接酶将两段探针连接成一个完整的探针分子(如图所示)。连接后加入通用引物等物质进行PCR,最后将扩增产物进行电泳分离并分析结果。
下列叙述正确的是( )
A. PCR时,用于扩增不同外显子的引物是不同的
B. PCR时,未成功连接的探针不能与引物结合
C. 电泳分离时,女性携带者会出现某个外显子对应条带的缺失
D. 电泳分离时,男性患者会出现某个外显子对应条带的缺失
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 随着保护力度加大,某草原的狼群逐步恢复。狼主要以高原鼠兔等植食性动物为食,能抑制鼠兔的繁殖,有利于退化草场的恢复。回答下列问题:
(1)狼群通过_____行为降低鼠兔种群密度,这是对鼠兔种群数量的_____性调节因素。狼群冬季向低海拔区域迁徙,这种季节性变化体现了群落的_____结构。
(2)利用标志重捕法进行鼠兔种群密度调查,第一次捕获并标记36只,第二次捕获30只,其中有标记的12只。
①该样地鼠兔种群数量的估算值为_____只。
②若估算值比重捕时的实际值偏大,可能原因有哪些?_____。
A.标记物易脱落
B.被标记的鼠兔易被捕食
C.调查期间有新个体出生
D.初次捕获后的鼠兔第二次较难捕获
(3)为研究鼠兔与狼之间的能量传递效率,需测算高原鼠兔种群的_____(填“同化量”或“摄入量”)中流向狼种群的能量。该调查研究是从_____层次上展开的。冬季食物短缺时,狼群偶尔会捕食家羊,影响牧民收入。但狼群可通过抑制鼠兔种群增长调整生态系统能量流动的_____,使牧草固定的太阳能更多地流向对人类有益的部分。
22. 黑藻是净化水质的沉水植物。种植深度对其光合作用影响巨大。科研人员开展了种植深度对其生物量影响研究,结果如图。
回答下列问题:
(1)当水深超过1.4m,黑藻生长不良,最终死亡,其原因是:光照强度过低,光合作用强度小于_____,植株生物量逐渐下降。黑藻通过细胞_____形成发达的通气组织,以适应水中的低氧环境。
(2)在一定范围内,随着水深增加,叶绿素含量呈_____趋势,在1.3m处叶绿素含量达到最大值,这是黑藻应对_____胁迫的适应性变化。水深大于1.3m叶片发黄,这是因为叶绿素合成相关的_____下降,叶绿素含量下降,显示出了_____这类色素的颜色。
(3)NADPH在碳反应中既作为能源物质,又作为_____。常见植物的光合产物以_____形式进行长距离运输。黑藻韧皮组织不发达,光合产物的分配主要采取“就地存储”策略,大多以淀粉形式储存在叶肉细胞的_____中。
23. 青蒿素是一种能治疗疟疾的小分子有机物,源于短日植物黄花蒿的腺毛细胞。青蒿素可从黄花蒿提取,可从黄花蒿组织培养产物中提取,也可以由转基因酵母生产。回答下列问题:
(1)植物细胞工程合成青蒿素分二步。第一步是诱导叶片脱分化产生_____,并建立悬浮细胞系进行培养和继代;第二步是改变培养液的_____,使细胞再分化并合成青蒿素。培养液中添加茉莉酸甲酯可提高产量,本质上是对基因的_____进行调控。
(2)利用酵母菌作为“细胞工厂”生产青蒿素,需将黄花蒿控制青蒿素合成的_____导入到酵母菌的基因组中。用中型发酵罐代替大型发酵罐进行试产,是从“实验室生产”过渡到“工业化生产”的重要环节,目的是寻找大规模发酵生产中的最佳控制方式,如怎样使用_____控制泡沫,同时可降低_____。
(3)目前,生产青蒿素成本最低的方式是从黄花蒿提取。已知青蒿素以扩散方式进入疟疾患者的红细胞,则提取青蒿素应选用_____(填“水溶剂”“脂溶剂”)作为溶剂。需在pH中性条件下提取的原因是_____会破坏青蒿素的结构。青蒿素含量在开花前达到最高,为_____营养生长期,应在临界时长到来时对黄花蒿进行_____处理。
24. 水稻籽粒大小主要受等位基因G/g影响,G与g的区别在于G的启动子区域存在一段特定序列,该序列能使G的表达量提高,籽粒变大。T基因表达产物是吸收磷的载体蛋白,t基因不具备这个功能。现进行两组杂交,结果如下:
组别
P
F1
组一
大粒低磷×小粒高磷
中粒高磷
组二
中粒低磷×小粒高磷
中粒高磷34株、中粒低磷33株、小粒高磷31株、小粒低磷37株
回答下列问题:
(1)基因G和g对籽粒大小的遗传效应属于_____(填“完全显性”“不完全显性”“共显性”)。G基因启动子序列的变化,最可能通过影响_____与启动子的结合,从而调控该基因的_____水平。
(2)若要判断两对基因是否遵循自由组合定律,可从组二的F1中选择表型为_____的个体进行测交。写出遵循自由组合定律情形的上述测交的遗传图解_____。
(3)为进一步提高T基因的表达量,科学家对T基因进行如图所示的改造。
为检测遗传改造是否成功,科研人员先提取转基因水稻的DNA,再利用引物_____(填图中“字母+数字”代表的引物)进行扩增。PCR扩增时需在反应体系中加入模板、引物、耐高温DNA聚合酶、_____和_____等关键组分,然后采用DNA琼脂糖凝胶电泳的方法检测。在将转基因水稻推广到生产前,需对其_____安全性和_____安全性进行检测。
25. 人体运动神经元分为上运动神经元和下运动神经元两类,上运动神经元位于中枢神经系统,胞体在大脑皮层,轴突末梢支配脊髓的相关反射中枢;下运动神经元是指胞体位于脊髓的传出神经元。回答下列问题:
(1)膝跳反射可用于检测神经功能是否正常。该反射的感受器是位于肌肉中的_____。完成膝跳反射时_____释放抑制性神经递质,抑制支配_____的传出神经元。
(2)椎间盘突出患者若出现膝跳反射减弱或消失,提示受损部位可能是_____腰段或股神经根部;而膝跳反射亢进可能意味着相关上运动神经元受损,这是因为健康人的大脑对膝跳反射中枢存在一定的_____作用。低钾血症会出现膝跳反射减弱,这是因为低血钾导致神经纤维静息电位的绝对值变_____。
(3)足跖反射受坐骨神经支配。手持钝物按图示刺激足底,成年人的正常表现是巴宾斯基征阴性,巴宾斯基征阳性是一种病理性反射。有患者从山坡滚下,意识清醒但行走困难,现通过检测足跖反射初步诊断神经系统是否受损。完善检测思路,预测结果,并进行分析与讨论。
①完善检测思路:
Ⅰ.排除患者骨折后,取仰卧位,双下肢自然伸直,脱去双足鞋袜;
Ⅱ._____;
Ⅲ.记录结果并作出判断。
②预测检测结果:
Ⅰ.若巴宾斯基征阴性,可初步判断有关神经结构未受损;
Ⅱ.若_____,可初步判断上运动神经元受损;
Ⅲ.若_____,可初步判断坐骨神经受损。
③分析与讨论:
足跖反射属于_____(填“条件”或“非条件”)反射,是人类对环境长期适应以及进化的结果。婴儿因大脑尚未发育成熟,足跖反射表现为巴宾斯基征_____。
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2026年高三教学测试
生物学试题卷
(2026.04)
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 可持续发展是人类的必然选择。下列行为有利于保护环境的是( )
A. 优先使用绿色能源,绿色出行
B. 直接排放生活污水和工业污水
C. 优先使用氯氟烃类制冷器家电
D. 大力推广由粮食发酵获得乙醇燃料
【答案】A
【解析】
【详解】A、优先使用绿色能源可减少化石燃料消耗,降低污染物、温室气体的排放量;绿色出行可减少机动车尾气排放,二者均能降低对环境的破坏,有利于保护环境,A正确;
B、直接排放生活污水和工业污水,污水中的重金属、有机物、有毒物质会污染水体、土壤,破坏生态系统稳态,B错误;
C、氯氟烃类物质会破坏大气臭氧层,引发臭氧层空洞,导致到达地面的紫外线辐射大幅增加,危害生物生存和生态稳定,优先使用这类家电不利于环境保护,C错误;
D、大力推广粮食发酵获得乙醇燃料会消耗大量粮食,易引发粮食安全问题,且发酵生产过程也会产生资源消耗和污染,不符合可持续发展的要求,不利于环境保护,D错误。
2. 下列分子中,由单一的基本单位构成的是( )
A. 淀粉 B. 蔗糖 C. DNA D. 蛋白质
【答案】A
【解析】
【详解】A、淀粉属于多糖,基本组成单位仅为葡萄糖一种单糖,A正确;
B、蔗糖属于二糖,由1分子葡萄糖和1分子果糖脱水缩合形成,基本单位有2种,B错误;
C、DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,根据含氮碱基不同分为4种,C错误;
D、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,组成生物体蛋白质的氨基酸共有21种,D错误。
3. “蚌-鱼混养”是一种生态高效的养殖系统。以漾、塘、耕地和村庄镶嵌分布为特征,塘中同时放养河蚌和鱼。草鱼和鳙鱼主要在水体中上层活动,分别以水生植物和浮游植物为食;河蚌栖息于底泥表层并滤食浮游生物。下列叙述正确的是( )
A. 草鱼与河蚌生态位高度重叠,有利于高效利用资源
B. 河蚌通过滤食浮游生物,降低了水体富营养化风险
C. 草鱼体内重金属等有害物质的浓度远大于大型肉食性鱼类
D. 漾、塘、耕地和村庄的镶嵌分布,体现了该地区物种多样性
【答案】B
【解析】
【详解】A、草鱼栖息在水体中上层、取食水生植物,河蚌栖息在底泥表层、滤食浮游生物,二者生态位重叠度低;且生态位高度重叠会加剧种间竞争,不利于资源高效利用,A错误;
B、河蚌滤食浮游生物可减少浮游生物总量,降低水体富营养化风险,B正确;
C、重金属等有害物质会沿食物链发生生物富集作用,营养级越高的生物体内有害物质浓度越高,大型肉食性鱼类的营养级高于植食性的草鱼,因此大型肉食性鱼类体内有害物质浓度远大于草鱼,C错误;
D、漾、塘、耕地和村庄的镶嵌分布属于群落的水平结构特征,物种多样性是指群落中物种数目的多少,二者无对应关系,该现象不能体现物种多样性,D错误。
4. 试管婴儿技术为很多家庭带来了新的希望。下列叙述错误的是( )
A. 为保存精子,可对获取的精子进行低温冷冻保存
B. 为避免单基因遗传病,可对卵细胞进行基因改造和筛选
C. 为预防染色体异常疾病,可对胚胎进行染色体形态和数量的检测
D. 为保护患者隐私和生育权,可对剩余胚胎进行有条件保存
【答案】B
【解析】
【详解】A、获取的精子可通过超低温冷冻技术长期保存,是精子保存的常规技术手段,A正确;
B、单基因遗传病的预防常规采用植入前胚胎遗传学诊断的方式筛查胚胎,我国明确禁止对人类生殖细胞进行随意基因改造,该操作既不符合技术规范,也违反伦理要求,B错误;
C、染色体异常疾病由染色体数目或结构变异导致,可通过检测胚胎染色体的形态、数量进行筛查预防,C正确;
D、剩余胚胎在符合伦理规定、患者知情同意的前提下可进行有条件保存,能够保护患者隐私和生育权,符合相关规范,D正确。
5. 细胞骨架主要由微管和微丝构成,有丝分裂中纺锤体由动粒微管和极微管构成,微丝具收缩能力。下列叙述正确的是( )
A. 前期,中心体复制,并发出纺锤丝牵引染色体
B. 中期,由于动粒微管的牵引导致着丝粒分裂
C. 后期,极微管的伸长导致细胞两极的距离加大
D. 末期,环沟内的微丝收缩形成细胞板
【答案】C
【解析】
【详解】A、中心体的复制发生在有丝分裂前的间期,前期中心体发出星射线形成纺锤体牵引染色体,A错误;
B、着丝粒的分裂与动粒微管的牵引无关,着丝粒分裂是由相关的酶等因素引起的,使得姐妹染色单体分开成为两条子染色体,动粒微管的作用是将分离后的染色体拉向细胞两极,B错误;
C、在有丝分裂后期,极微管会不断延长,从而使细胞两极的距离加大,有助于将染色体均匀地拉向细胞两极,C正确;
D、动物细胞有丝分裂末期,细胞膜从细胞的中部向内凹陷,微丝收缩使细胞缢裂成两个子细胞,而细胞板是植物细胞有丝分裂末期出现的结构,与微丝无关,D错误。
6. 饮用水卫生标准规定总菌数小于100个/mL。下列检测方法合理的是( )
A. 将水样滴加到血细胞计数板上,在显微镜下计数
B. 取一定量水样过滤,将滤膜贴在平板培养基上,培养后计数
C. 用接种环蘸取一定量的水样,划线到平板培养基上,培养后计数
D. 对水样梯度稀释,各取0.1mL稀释液涂布到平板培养基上,培养后计数
【答案】B
【解析】
【详解】A、血细胞计数板计数法为直接计数法,无法区分死菌和活菌,统计结果包含死菌不符合检测要求,且饮用水中微生物浓度极低,直接计数误差极大,A错误;
B、滤膜法适用于微生物含量低的水样检测,将定量水样过滤后,微生物截留到滤膜上,再将滤膜贴在培养基上培养,统计菌落数即可计算原水样的活菌数,符合饮用水检测需求,B正确;
C、平板划线法的功能是分离纯化微生物,无法准确定量接种的微生物量,不能用于计数,C错误;
D、稀释涂布平板法适用于微生物浓度较高的样品,饮用水总菌数小于100个/mL,本身浓度极低,梯度稀释后很难得到菌落数处于合理计数范围(30~300个)的平板,无法准确计数,D错误。
7. 科里循环是指在剧烈运动时,肌细胞通过厌氧呼吸产生乳酸,乳酸经血液循环运输至肝脏,在肝细胞内重新转变为葡萄糖的过程。下列关于科里循环意义的叙述,错误的是( )
注:NAD+为氢的载体,结合H+和电子后形成NADH,NADH可简写为[H]
A. 氧化分解丙酮酸,释放能量 B. 回收乳酸,避免乳酸堆积
C. 充分利用乳酸中的能量 D. 有利于维持血糖浓度稳定
【答案】A
【解析】
【详解】A、在科里循环中,在肌细胞内是葡萄糖经糖酵解产生丙酮酸,丙酮酸再转化为乳酸,在肝细胞中是乳酸经过一系列反应生成葡萄糖,其中氧化分解丙酮酸时不释放能量,能量储存在乳酸中,A错误;
B、科里循环将肌细胞产生的乳酸运输到肝脏重新转化为葡萄糖,避免了乳酸在肌肉中堆积,B正确;
C、乳酸被重新转化为葡萄糖,葡萄糖可以再次被肌细胞利用,实现了对乳酸中能量的充分利用,C正确;
D、肝脏将乳酸转化为葡萄糖,葡萄糖可以释放到血液中,有助于维持血糖浓度的稳定,D正确。
8. 肾小管上皮细胞重吸收水、盐和葡萄糖的示意图如下。甘露醇不能被肾小管重吸收,常用于干预人体水分代谢。下列叙述正确的是( )
A. Na+通过主动运输进入肾小管上皮细胞
B. 葡萄糖通过易化扩散进入肾小管上皮细胞
C. 钠钾泵的活动维持细胞内外Na+、K+浓度差
D. 静脉滴注甘露醇,有利于肾小管对水的重吸收
【答案】C
【解析】
【详解】A、Na⁺顺浓度梯度经 SGLT 进入肾小管上皮细胞,属于协助扩散,只有 Na⁺经钠钾泵运出细胞的过程,才是主动运输,A错误;
B、葡萄糖经SGLT进入上皮细胞,是逆浓度梯度的,动力来自 Na⁺顺浓度梯度的势能,属于继发性主动运输,不是易化扩散;只有葡萄糖经 GLUT运出细胞的过程,才是易化扩散,B错误;
C、钠钾泵通过主动运输,维持细胞内高 K⁺、细胞外高 Na⁺的浓度差,C正确;
D、甘露醇不被重吸收,会升高肾小管腔渗透压,阻碍水的重吸收,导致尿量增加,D错误。
格雷夫斯病是在遗传缺陷的基础上,受到耶尔森菌感染等环境因素的触发,甲状腺细胞错误地表达MHC,并将自身的促甲状腺激素受体(TSHR)片段以TSHR-MHC的形式呈递给辅助性T细胞,激活机体的体液免疫,产生了促甲状腺激素受体(TSHR)的抗体(TRAb),TRAb可产生类似促甲状腺激素的效应,患者表现为甲亢。阅读下列材料,完成下面小题。
9. 格雷夫斯病属于自身免疫病,关于免疫应答产生TRAb的过程,下列叙述错误的是( )
A. B细胞被甲状腺细胞的TSHR-MHC复合体致敏
B. 辅助性T细胞与致敏的B细胞接触并分泌细胞因子
C. 激活的B细胞增殖分化为效应B细胞群和记忆B细胞群
D. 效应B细胞分泌TRAb,TRAb作用于TSHR导致甲亢效应
10. 相对于正常状态,格雷夫斯病患者的下丘脑-垂体-甲状腺调控轴有所变化。下列变化中正确的是( )
A. 下丘脑对垂体的促进作用增强
B. 垂体对甲状腺的促进作用减弱
C. 甲状腺激素对垂体的促进作用增强
D. 甲状腺激素对下丘脑的抑制作用减弱
【答案】9. A 10. B
【解析】
【9题详解】
A、B细胞直接识别游离的抗原(TSHR)完成致敏,只有T细胞识别抗原-MHC复合体,TSHR-MHC复合体是甲状腺细胞呈递给辅助性T细胞的物质,不能使B细胞致敏,A错误;
B、致敏B细胞的活化需要两个信号,其中第二个信号为辅助性T细胞与致敏B细胞接触,同时辅助性T细胞可分泌细胞因子促进B细胞增殖分化,B正确;
C、活化的B细胞会增殖分化,大部分分化为效应B细胞(浆细胞),小部分形成记忆B细胞,C正确;
D、效应B细胞可分泌抗体TRAb,TRAb与促甲状腺激素受体(TSHR)结合后可发挥类似促甲状腺激素的效应,促进甲状腺分泌过量甲状腺激素,引发甲亢,D正确。
【10题详解】
A、高含量的甲状腺激素会抑制下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素(TRH),TRH含量下降,下丘脑对垂体的促进作用减弱,A错误;
B、格雷夫斯病患者体内TRAb持续促进甲状腺分泌甲状腺激素,导致患者甲状腺激素水平远高于正常水平,负反馈调节作用增强;高含量的甲状腺激素通过负反馈抑制垂体分泌促甲状腺激素(TSH),TSH含量下降,垂体对甲状腺的促进作用减弱,B正确;
C、甲状腺激素对垂体和下丘脑的调节为负反馈抑制作用,不存在促进作用,C错误;
D、患者甲状腺激素含量高于正常水平,对下丘脑的抑制作用增强,D错误。
11. 某耳聋男子的双亲及姐姐听力正常。为评估其耳聋是否为单基因遗传病,对该男子进行基因检测。下列叙述正确的是( )
A. 若检测到耳聋基因,则该耳聋基因为常染色体上隐性基因
B. 若检测到耳聋基因,则该耳聋基因来自父亲
C. 若检测不到耳聋基因,则该男子耳聋不可能是环境因素导致的
D. 若检测不到耳聋基因,则该男子耳聋可能是正常基因甲基化导致的
【答案】D
【解析】
【详解】A、若检测到耳聋基因,说明该病为隐性遗传病,致病基因可能位于常染色体,也可能位于X染色体(伴X隐性遗传也可出现双亲正常生育患病儿子的情况),因此该耳聋基因不一定为常染色体上隐性基因,A错误;
B、若该耳聋基因为常染色体隐性基因,则致病基因来自父母双方;若为伴X染色体隐性基因,则致病基因来自母亲,因此该耳聋基因不一定来自父亲,B错误;
C、性状由基因和环境共同决定,若检测不到耳聋基因,该男子耳聋也可能是孕期致畸物质影响、后天听力损伤等环境因素导致的,C错误;
D、正常基因甲基化属于表观遗传范畴,不改变基因的碱基序列,但会抑制基因的表达,进而导致性状异常,因此若检测不到耳聋基因,该男子耳聋可能是正常基因甲基化导致的,D正确。
某植物,XY型性别决定,花色由2对独立遗传的等位基因(E/e和R/r)共同控制,两对基因都不在Y染色体上。该植物花色产生机制如图。两红花植株杂交产生F1,F1为红花∶黄花∶白花=9∶3∶4,且白花全为雄株。阅读下列材料,完成下面小题。
12. 两对基因在染色体上的位置是( )
A. 都在常染色体上
B. 都在X染色体上
C. 基因E/e在常染色体上,基因R/r在X染色体上
D. 基因R/r在常染色体上,基因E/e在X染色体上
13. F1中某黄花雌株上出现了一朵白花。下列关于该白花形成原因的叙述,正确的是( )
A. 若是基因突变,则原植株的基因型最可能为rrXEXE
B. 若是基因突变,则变异细胞的基因型最可能为eeXrXr
C. 若是染色体数目变异,则变异细胞可能发生了常染色体缺失
D. 若是染色体结构变异,则变异细胞可能发生了含E染色体片段的缺失
【答案】12. D 13. D
【解析】
【12题详解】
已知花色由2对独立遗传的等位基因(E/e和R/r)控制,且两对基因都不在Y染色体上,F₁红花:黄花:白花=9:3:4,且白花全为雄株,说明存在伴性遗传,控制花色的两对基因应该一对基因位于常染色体上,一对基因位于X染色体上,若基因R/r在常染色体,E/e在X染色体上,亲本基因型为RrXᴱXᵉ和RrXᴱY,子代中白花(R_XᵉY、rrXᵉY)全为雄株,同时F₁红花(R_XᴱX_、R_XᴱY):黄花(rrXEX_、rrXᴱY):白花(R_XᵉY、rrXᵉY)=9:3:4,与题干比例一致, 若基因E/e在常染色体、R/r在X染色体上,亲本基因型为EeXRXr和EeXRY,子代中白花为eeXRX_、eeXRY、eeXrY,无法满足“白花全为雄株”的条件,D符合题意。
【13题详解】
AB、F₁中的黄花雌株基因型为rrXEX_,若是基因突变,XE突变为Xᵉ,原植株的基因型最可能为rrXEXe,变异细胞的基因型最可能为rrXᵉXᵉ,AB错误;
C、若是染色体数目变异,雌株的XE染色体缺失,变异细胞的基因型为rrXᵉO,表型为白花,C错误;
D、若是染色体结构变异,雌株的含E的染色体片段缺失,变异细胞的基因型为rrXᵉXO,D正确。
14. 某植物种群,在迁入新传粉昆虫后若干年,控制花色的基因频率变化如图(A对a完全显性)。新传粉昆虫种群中不同个体对花色的喜好有差异。下列叙述错误的是( )
A. 新传粉昆虫的访花偏好发挥了自然选择的作用
B. 新传粉昆虫迁入后若干年,Aa的个体逐渐减少
C. 新传粉昆虫迁入后,新传粉昆虫种群的基因频率不发生改变
D. 新传粉昆虫迁入后,该植物种群的基因库发生了改变
【答案】C
【解析】
【详解】A、新传粉昆虫对不同花色的喜好有差异,会影响不同花色植物的繁殖成功率,这属于自然选择的作用,A正确;
B、由图可知,新传粉昆虫迁入后,A基因频率逐渐降低,a基因频率逐渐升高,由于新传粉昆虫种群中不同个体对花色的喜好有差异,可能会导致具有A基因控制的性状和a基因控制的性状的植物在繁殖机会上出现差异,随着时间推移,AA个体可能因不适应新传粉昆虫的访花偏好而逐渐减少,aa个体可能因更适应而逐渐增多,那么Aa的个体也会逐渐减少,B正确;
C、新传粉昆虫种群内部存在个体差异,且在与植物的相互作用中,不同访花偏好的个体繁殖成功率可能不同,其基因频率会发生改变,C错误;
D、植物种群的基因频率发生了改变(A基因频率下降,a基因频率上升),基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,因此基因库也发生了改变,D正确。
15. 某野生型菌有两种突变株,分别是his-菌(不能合成组氨酸)和phe-菌(不能合成苯丙氨酸),都不能在基本培养基上生长。在U型管两侧分别培养his-菌及phe-菌(如图),培养过程中多次吹吸,培养液中添加DNA酶和某种噬菌体,U型管两侧用滤膜隔开,病毒和大分子可透过滤膜,而细菌不能透过。培养一段时间后,将phe-菌一侧的菌液涂布在无添加的基本培养基上,长出了野生型菌。出现野生型菌的原因最可能是( )
A. 两种菌株间发生了细胞融合
B. 病毒将his-菌的相关基因转移到phe-菌中
C. his-菌与phe-菌经直接接触实现了基因重组
D. 死亡的his-菌释放的DNA使phe-菌发生转化
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞融合需要细胞之间直接接触,而U型管两侧用滤膜隔开,细菌不能通过,因此两种菌株无法发生细胞融合,A错误;
B、题目中提到“培养过程中多次吹吸”,且U型管的滤膜允许病毒和大分子透过,噬菌体可以在滤膜两侧移动,噬菌体将his⁻菌的相关基因转移到phe⁻菌中,使phe⁻菌获得合成苯丙氨酸的能力,从而在基本培养基上生长,B正确;
C、滤膜隔开了两种细菌,his⁻菌与phe⁻菌无法直接接触实现基因重组,C错误;
D、题目中培养液已经添加了DNA酶,如果是死亡的his⁻菌释放的DNA,培养液中的DNA酶会分解游离的DNA,无法使phe⁻菌发生转化,D错误。
16. HEK293细胞系是优秀的“病毒工厂”,其构建过程是将人5型腺病毒(Ad5)的E1A和E1B基因导入原代培养的人胚胎肾细胞中,获得亚三倍体(3n-5=64)连续细胞系。下列叙述正确的是( )
A. 用纤维素酶处理胚胎肾组织块,制备细胞悬液进行原代培养
B. 用农杆菌将E1A和E1B基因导入肾细胞,对原代细胞进行转化
C. 根据连续细胞系和染色体组型特点,筛选特定细胞建立细胞系
D. 若用HEK293细胞生产水痘减毒疫苗,可从培养液分离出水痘病毒和Ad5
【答案】C
【解析】
【详解】A、动物细胞没有细胞壁,处理动物组织块制备细胞悬液需使用胰蛋白酶或胶原蛋白酶,纤维素酶用于分解植物细胞壁,无法处理动物组织,A错误;
B、农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞的常用方法,不适用于动物细胞,将目的基因导入动物细胞常用显微注射法等,B错误;
C、构建HEK293细胞系时,需要筛选成功导入E1A、E1B基因,且符合亚三倍体染色体组型的可连续传代的特定细胞,进而建立稳定细胞系,C正确;
D、HEK293细胞仅整合了Ad5的E1A和E1B基因,没有Ad5的完整基因组,无法合成完整的Ad5,因此培养液中只能分离出水痘病毒,不会分离出Ad5,D错误。
CRISPR-Cas9是一种高效的基因编辑工具。其原理是将CRISPR-Cas9组件(含向导RNA基因和Cas9蛋白基因的载体)送入受体细胞并表达,在向导RNA(gRNA)引导下,Cas9蛋白切割特定DNA序列造成双链断裂,然后在修复过程中完成编辑(如图)。研究人员利用该技术将仅位于Y染色体上的正常基因R编辑成为新基因r,再将含r的精原细胞移植到正常小鼠睾丸中,获得了细胞移植小鼠(甲)。阅读下列材料,完成下面小题。
17. 下列关于上述基因编辑过程及其原理的叙述,错误的是( )
A. gRNA基因的表达需要核糖体来完成
B. gRNA与靶序列的结合遵循碱基互补配对原则
C. Cas9蛋白切割DNA双链会破坏磷酸二酯键
D. 导入受体细胞后的CRISPR-Cas9组件一般不具有复制能力
18. 下列关于细胞移植小鼠(甲)减数分裂的叙述,正确的是( )
A. 该小鼠产生的精子中,含r的占1/2
B. 在后期Ⅰ,R与R随同源染色体分离而分离
C. 在前期Ⅰ,R与r所在染色体片段可能发生交换
D. 在后期Ⅱ,细胞中可能存在2条含r的染色体
【答案】17. A 18. D
【解析】
【17题详解】
A、gRNA是RNA,gRNA基因的表达过程是转录,不需要核糖体,只有翻译需要,A错误;
B、gRNA通过碱基互补配对与靶DNA序列结合,引导Cas9蛋白定位到特定基因位点,B正确;
C、Cas9蛋白切割DNA双链时,会破坏磷酸二酯键,导致DNA链断裂,C正确;
D、导入的CRISPR-Cas9组件一般无自主复制能力,不会在细胞内持续复制,如果载体能自主复制,会导致Cas9蛋白持续表达,反复切割基因组,造成错误切割等问题,D正确。
【18题详解】
A、因为只是将含r的精原细胞移植到睾丸,睾丸内可能没有编辑过的细胞,所以说无法得知比例,A错误;
B、只有Y染色体上有R,X染色体上没有R,所以说同源染色体分离时候,不分离R基因,B错误;
C、交换发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间,R与r位于Y染色体上,无同源染色体片段交换,C错误;
D、减数第二次分裂后期,含r的次级精母细胞着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,形成两条含r的Y染色体,因此细胞中可能存在2条含r的染色体,D正确。
19. 植物的生长和抗逆通常是矛盾的,水杨酸合成控制因子(SC1)是非编码RNA,能平衡生长和抗逆。水杨酸能增强植物对生物胁迫的抗性。构建SC1缺失突变体,检测水杨酸积累量,结果如图1。对野生型幼苗开展实验,探究RNA合成抑制剂和细菌感染对SC1积累量的影响,结果如图2。下列分析不合理的是( )
A. 水杨酸会抑制植物体的生长
B. SC1能抑制水杨酸合成和植物抗逆
C. RNA合成抑制剂会抑制水杨酸积累
D. 细菌感染会导致水杨酸积累量增加
【答案】C
【解析】
【详解】A、题干提到“植物的生长和抗逆通常是矛盾的”,水杨酸能增强植物抗逆性,因此可推断水杨酸会抑制植物生长,A正确;
B、图1显示,SC1缺失突变体的水杨酸积累量比野生型多,说明SC1能抑制水杨酸合成,由于水杨酸能增强植物对生物胁迫的抗性,因此SC1能抑制水杨酸合成的同时也会抑制植物抗逆性,B正确;
C、图2中,“加抑制剂”组的SC1积累量比“不加抑制剂”组低,说明RNA合成抑制剂会抑制SC1的积累,由于SC1会抑制水杨酸合成,据此推测出RNA合成抑制剂会促进水杨酸积累,C错误;
D、图2中,“接种细菌”组的SC1积累量比“不接种细菌”组低,SC1抑制水杨酸合成,因此SC1减少会使水杨酸积累量增加,可推出细菌感染会导致水杨酸积累量增加,D正确。
20. 人类X染色体上的DMD基因发生某些外显子缺失会导致DMD症。检测方法是针对每个外显子的特定序列,设计二段独特的单链DNA探针,每段探针包含两部分序列:特异性序列和通用引物序列。检测时先对受检者的DNA进行变性,再加入探针并退火,如果受检者该外显子序列正常存在,退火时对应的探针两部分会紧邻地结合上去,退火后加入连接酶将两段探针连接成一个完整的探针分子(如图所示)。连接后加入通用引物等物质进行PCR,最后将扩增产物进行电泳分离并分析结果。
下列叙述正确的是( )
A. PCR时,用于扩增不同外显子的引物是不同的
B. PCR时,未成功连接的探针不能与引物结合
C. 电泳分离时,女性携带者会出现某个外显子对应条带的缺失
D. 电泳分离时,男性患者会出现某个外显子对应条带的缺失
【答案】D
【解析】
【详解】A、因为探针是针对每个外显子的特定序列设计的,且每段探针包含特异性序列和通用引物序列,不同外显子的碱基序列不同,因此识别它们的特异性序列不同,但是通用序列一样,而题目说的是特异序列去连接,而通用序列去扩增,所以说用于扩增的引物是通用引物,是一样的,A错误;
B、通用引物结合的是探针中的通用引物序列,未成功连接的探针仍然含有完整的通用引物序列,因此完全可以与通用引物结合,只是因为两段探针未连接、且没有对应的特异性序列结合模板DNA,PCR无法有效扩增出目标片段,B错误;
C、因为有携带者,所以说DMD是X染色体隐性遗传病,假设女性携带者的基因型为XDXd,女性细胞内有两条X染色体,其中一条正常染色体上的外显子序列完整,能正常结合探针并连接、扩增,所以说女性携带者电泳结果中,所有外显子对应的条带都存在,不会出现条带缺失,C错误;
D、男性患者的基因型为XdY,所以说男性仅有的一条X染色体上发生了外显子缺失,该位点无法特异性结合探针并连接形成完整模板,因此PCR无法扩增出该外显子的片段,电泳结果中对应位置的条带会缺失,D正确。
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 随着保护力度加大,某草原的狼群逐步恢复。狼主要以高原鼠兔等植食性动物为食,能抑制鼠兔的繁殖,有利于退化草场的恢复。回答下列问题:
(1)狼群通过_____行为降低鼠兔种群密度,这是对鼠兔种群数量的_____性调节因素。狼群冬季向低海拔区域迁徙,这种季节性变化体现了群落的_____结构。
(2)利用标志重捕法进行鼠兔种群密度调查,第一次捕获并标记36只,第二次捕获30只,其中有标记的12只。
①该样地鼠兔种群数量的估算值为_____只。
②若估算值比重捕时的实际值偏大,可能原因有哪些?_____。
A.标记物易脱落
B.被标记的鼠兔易被捕食
C.调查期间有新个体出生
D.初次捕获后的鼠兔第二次较难捕获
(3)为研究鼠兔与狼之间的能量传递效率,需测算高原鼠兔种群的_____(填“同化量”或“摄入量”)中流向狼种群的能量。该调查研究是从_____层次上展开的。冬季食物短缺时,狼群偶尔会捕食家羊,影响牧民收入。但狼群可通过抑制鼠兔种群增长调整生态系统能量流动的_____,使牧草固定的太阳能更多地流向对人类有益的部分。
【答案】(1) ①. 捕食 ②. 外源 ③. 时间
(2) ①. 90 ②. ABD
(3) ①. 同化量 ②. 食物链 ③. 方向
【解析】
【小问1详解】
狼以鼠兔为食,通过捕食行为直接捕杀鼠兔,从而降低其种群密度,这是典型的捕食种间关系。捕食压力会随鼠兔种群密度升高而增强(鼠兔越多,被狼捕食的概率越高),属于密度制约因素;同时捕食是来自种群外部的调节,也可称为外源性调节。群落的时间结构(季相)指群落组成和结构随时间(季节、昼夜)发生的规律性变化,狼群的季节性迁徙是群落时间结构的体现。
【小问2详解】
①标志重捕法公式:N=第一次捕获标记数(M)×第二次捕获总数(n)/第二次捕获的标记数(m)。已知:M=36,n=30,m=12,代入可得:N= 36×30/ 12 =90只。
②A、标记物脱落会导致重捕时标记个体数m减少,N偏大 ,A正确;
B、标记个体被狼捕食,导致重捕时m减少,N偏大,B正确;
C.、新个体出生会使实际种群数量增加,但公式计算的是调查初期的数量,估算值不会因此偏大,C错误;
D、标记个体更难被重捕,导致m减少,N偏大,D正确。
【小问3详解】
能量传递效率的计算公式为:相邻两个营养级的传递效率 = 下一营养级同化量 ÷ 上一营养级同化量 × 100%。摄入量 = 同化量 + 粪便量,粪便中的能量属于上一营养级(植物),不属于鼠兔的同化量,因此不能用摄入量计算传递效率。只有用鼠兔的同化量,才能准确计算鼠兔→狼的能量传递效率。
鼠兔为第二营养级,狼为第三营养级,因此从食物链层次上展开。生态系统能量流动的特点是单向流动、逐级递减。人类研究能量流动的意义,鼠兔会大量啃食牧草,狼捕食鼠兔,减少了牧草被鼠兔消耗的能量,让更多能量流向人类养殖的家畜等有益方向。
22. 黑藻是净化水质的沉水植物。种植深度对其光合作用影响巨大。科研人员开展了种植深度对其生物量影响研究,结果如图。
回答下列问题:
(1)当水深超过1.4m,黑藻生长不良,最终死亡,其原因是:光照强度过低,光合作用强度小于_____,植株生物量逐渐下降。黑藻通过细胞_____形成发达的通气组织,以适应水中的低氧环境。
(2)在一定范围内,随着水深增加,叶绿素含量呈_____趋势,在1.3m处叶绿素含量达到最大值,这是黑藻应对_____胁迫的适应性变化。水深大于1.3m叶片发黄,这是因为叶绿素合成相关的_____下降,叶绿素含量下降,显示出了_____这类色素的颜色。
(3)NADPH在碳反应中既作为能源物质,又作为_____。常见植物的光合产物以_____形式进行长距离运输。黑藻韧皮组织不发达,光合产物的分配主要采取“就地存储”策略,大多以淀粉形式储存在叶肉细胞的_____中。
【答案】(1) ①. 呼吸作用强度 ②. 凋亡
(2) ①. 上升 ②. 低光强 ③. 酶含量 ④. 类胡萝卜素
(3) ①. 还原剂 ②. 蔗糖 ③. 叶绿体
【解析】
【小问1详解】
当水深过深,光照强度过低,黑藻的光合作用强度<呼吸作用强度,植物制造的有机物少于消耗的有机物,生物量持续下降,最终死亡。黑藻通过细胞凋亡(程序性细胞死亡)形成发达的通气组织,为水下细胞输送氧气,适应低氧环境,这是植物的适应性结构。
【小问2详解】
在一定范围内,随着水深增加、光照减弱,黑藻会增加叶绿素含量(上升趋势),来捕获更多光能,适应弱光环境,在 1.3m 达到峰值。叶绿素含量上升,是黑藻应对低光强(弱光)胁迫的适应性变化,提升光吸收效率。水深大于 1.3m,光照过弱,叶绿素合成相关的酶含量 / 酶活性下降,叶绿素合成受阻,含量下降。叶绿素减少后,叶片中类胡萝卜素(胡萝卜素、叶黄素)的颜色显现出来,导致叶片发黄。
【小问3详解】
NADPH(还原型辅酶 Ⅱ)在暗反应(碳反应)中,既作为还原剂还原 C₃,也为反应提供能量。 常见植物的光合产物,以蔗糖的形式通过韧皮部进行长距离运输(蔗糖是光合产物运输的主要形式)。 黑藻韧皮部不发达,光合产物大多以淀粉形式,储存在叶肉细胞的 叶绿体(叶绿体基质) 中,淀粉是光合作用的产物,在叶绿体基质中合成储存。
23. 青蒿素是一种能治疗疟疾的小分子有机物,源于短日植物黄花蒿的腺毛细胞。青蒿素可从黄花蒿提取,可从黄花蒿组织培养产物中提取,也可以由转基因酵母生产。回答下列问题:
(1)植物细胞工程合成青蒿素分二步。第一步是诱导叶片脱分化产生_____,并建立悬浮细胞系进行培养和继代;第二步是改变培养液的_____,使细胞再分化并合成青蒿素。培养液中添加茉莉酸甲酯可提高产量,本质上是对基因的_____进行调控。
(2)利用酵母菌作为“细胞工厂”生产青蒿素,需将黄花蒿控制青蒿素合成的_____导入到酵母菌的基因组中。用中型发酵罐代替大型发酵罐进行试产,是从“实验室生产”过渡到“工业化生产”的重要环节,目的是寻找大规模发酵生产中的最佳控制方式,如怎样使用_____控制泡沫,同时可降低_____。
(3)目前,生产青蒿素成本最低的方式是从黄花蒿提取。已知青蒿素以扩散方式进入疟疾患者的红细胞,则提取青蒿素应选用_____(填“水溶剂”“脂溶剂”)作为溶剂。需在pH中性条件下提取的原因是_____会破坏青蒿素的结构。青蒿素含量在开花前达到最高,为_____营养生长期,应在临界时长到来时对黄花蒿进行_____处理。
【答案】(1) ①. 愈伤组织 ②. 营养与激素比例 ③. 表达
(2) ①. 基因 ②. 消泡剂 ③. 试验成本
(3) ①. 脂溶剂 ②. 过酸或过碱 ③. 延长 ④. 延长日照
【解析】
【小问1详解】
植物组织培养的第一步是脱分化,诱导叶片脱分化形成愈伤组织(一团薄壁的未分化细胞),为后续培养做准备。脱分化形成的悬浮细胞,需要改变培养基的营养成分和植物激素比例(如生长素 / 细胞分裂素的比值),诱导细胞再分化,合成青蒿素。茉莉酸甲酯提高产量,本质是通过信号通路调控基因的表达(转录和翻译),从而合成更多青蒿素。
【小问2详解】
将黄花蒿控制青蒿素合成的目的基因(基因)导入酵母菌基因组,实现异源表达,让酵母菌生产青蒿素。 中型发酵罐进行工业化试产时,微生物代谢会产生大量泡沫,需使用消泡剂消除泡沫,保证发酵正常进行。 用中型罐替代大型罐试产,主要目的是控制试验规模,降低试验成本,寻找最佳参数。
【小问3详解】
题干指出青蒿素以扩散方式进入红细胞(脂溶性物质易通过细胞膜),说明其脂溶性强,因此提取应选用脂溶剂。青蒿素是有机物,化学性质不稳定,过酸或过碱的环境会破坏其分子结构,因此需在中性条件下提取。青蒿素含量在开花前达到最高,开花前属于营养生长期,需延长营养生长期,保证青蒿素积累。 临界时长指植物开花的光周期临界值。为了延长营养生长期、推迟开花,应给予延长日照(长日照处理),抑制植物开花转生殖生长。
24. 水稻籽粒大小主要受等位基因G/g影响,G与g的区别在于G的启动子区域存在一段特定序列,该序列能使G的表达量提高,籽粒变大。T基因表达产物是吸收磷的载体蛋白,t基因不具备这个功能。现进行两组杂交,结果如下:
组别
P
F1
组一
大粒低磷×小粒高磷
中粒高磷
组二
中粒低磷×小粒高磷
中粒高磷34株、中粒低磷33株、小粒高磷31株、小粒低磷37株
回答下列问题:
(1)基因G和g对籽粒大小的遗传效应属于_____(填“完全显性”“不完全显性”“共显性”)。G基因启动子序列的变化,最可能通过影响_____与启动子的结合,从而调控该基因的_____水平。
(2)若要判断两对基因是否遵循自由组合定律,可从组二的F1中选择表型为_____的个体进行测交。写出遵循自由组合定律情形的上述测交的遗传图解_____。
(3)为进一步提高T基因的表达量,科学家对T基因进行如图所示的改造。
为检测遗传改造是否成功,科研人员先提取转基因水稻的DNA,再利用引物_____(填图中“字母+数字”代表的引物)进行扩增。PCR扩增时需在反应体系中加入模板、引物、耐高温DNA聚合酶、_____和_____等关键组分,然后采用DNA琼脂糖凝胶电泳的方法检测。在将转基因水稻推广到生产前,需对其_____安全性和_____安全性进行检测。
【答案】(1) ①. 不完全显性 ②. RNA聚合酶 ③. 转录
(2) ①. 中粒高磷 ②.
(3) ①. R3和F1 ②. dNTP ③. 缓冲液 ④. 食品 ⑤. 生态
【解析】
【小问1详解】
组一亲本为大粒(GG)× 小粒(gg),F₁全为中粒(Gg),说明杂合子表现为介于显性和隐性纯合之间的性状,属于不完全显性。启动子是RNA聚合酶的识别和结合位点,G的启动子序列变化,会影响RNA聚合酶与启动子的结合。RNA 聚合酶结合启动子后启动转录,因此启动子通过调控RNA聚合酶的结合,调控基因的转录水平,进而提高 G 的表达量。
【小问2详解】
要验证两对基因(G/g、T/t)的自由组合,需选择双杂合子(GgTt,表型为中粒高磷)进行测交(与隐性纯合子 ggtt,小粒低磷杂交)。遗传图解如下:
【小问3详解】
PCR引物需分别结合模板链的 3' 端,扩增改造后的完整基因(G 启动子 + T 编码区)。a 链 5'→3' 端引物选 R3,β 链 3'→5' 端引物选 F1,保证扩增方向正确。PCR反应体系需要dNTP作为DNA合成的原料和提供能量,缓冲液维持反应体系的 pH 稳定,保证耐高温 DNA 聚合酶(Taq酶)的活性,故PCR扩增时需在反应体系中加入模板、引物、耐高温DNA聚合酶、dNTP、缓冲液。转基因水稻推广前,需进行食品安全检测,评估对人体健康的影响。同时需进行生态安全检测,评估对环境、生物多样性的影响。
25. 人体运动神经元分为上运动神经元和下运动神经元两类,上运动神经元位于中枢神经系统,胞体在大脑皮层,轴突末梢支配脊髓的相关反射中枢;下运动神经元是指胞体位于脊髓的传出神经元。回答下列问题:
(1)膝跳反射可用于检测神经功能是否正常。该反射的感受器是位于肌肉中的_____。完成膝跳反射时_____释放抑制性神经递质,抑制支配_____的传出神经元。
(2)椎间盘突出患者若出现膝跳反射减弱或消失,提示受损部位可能是_____腰段或股神经根部;而膝跳反射亢进可能意味着相关上运动神经元受损,这是因为健康人的大脑对膝跳反射中枢存在一定的_____作用。低钾血症会出现膝跳反射减弱,这是因为低血钾导致神经纤维静息电位的绝对值变_____。
(3)足跖反射受坐骨神经支配。手持钝物按图示刺激足底,成年人的正常表现是巴宾斯基征阴性,巴宾斯基征阳性是一种病理性反射。有患者从山坡滚下,意识清醒但行走困难,现通过检测足跖反射初步诊断神经系统是否受损。完善检测思路,预测结果,并进行分析与讨论。
①完善检测思路:
Ⅰ.排除患者骨折后,取仰卧位,双下肢自然伸直,脱去双足鞋袜;
Ⅱ._____;
Ⅲ.记录结果并作出判断。
②预测检测结果:
Ⅰ.若巴宾斯基征阴性,可初步判断有关神经结构未受损;
Ⅱ.若_____,可初步判断上运动神经元受损;
Ⅲ.若_____,可初步判断坐骨神经受损。
③分析与讨论:
足跖反射属于_____(填“条件”或“非条件”)反射,是人类对环境长期适应以及进化的结果。婴儿因大脑尚未发育成熟,足跖反射表现为巴宾斯基征_____。
【答案】(1) ①. 肌梭 ②. 中间神经元 ③. 屈肌
(2) ①. 脊髓 ②. 抑制 ③. 大
(3) ①. 用钝物按要求刺激足底,观察足趾伸屈 ②. 巴宾斯基征阳性 ③. 足趾反射消失 ④. 非条件 ⑤. 阳性
【解析】
【小问1详解】
膝跳反射的感受器是肌肉内的本体感受器肌梭,负责感受肌肉牵拉的刺激,触发反射。 膝跳反射的反射弧中,存在抑制性中间神经元,它会释放抑制性神经递质,避免拮抗肌收缩,保证反射协调完成。 抑制性中间神经元的作用对象是支配屈肌的传出神经元,抑制屈肌收缩,让伸肌(股四头肌)单独收缩,完成踢腿动作。
【小问2详解】
膝跳反射的中枢在脊髓腰段,椎间盘突出压迫脊髓腰段或股神经根部,会损伤反射弧的传出通路,导致反射减弱 / 消失。 健康人的大脑皮层(上运动神经元)对脊髓膝跳反射中枢存在持续性抑制作用;上运动神经元受损后,抑制解除,膝跳反射就会亢进。 低钾使细胞外 K⁺浓度降低,细胞内外 K⁺浓度差增大,K⁺外流增多,静息电位绝对值变大(超极化),神经兴奋性降低,反射减弱。
【小问3详解】
①完善检测思路: Ⅰ.排除患者骨折后,取仰卧位,双下肢自然伸直,脱去双足鞋袜; Ⅱ.用钝物从足底外侧缘向前划至小趾根部,再转向内侧,观察足趾的伸屈反应(标准巴宾斯基征操作; Ⅲ.记录结果并作出判断。
②预测检测结果: Ⅰ.若巴宾斯基征阴性,可初步判断有关神经结构未受损; Ⅱ.若巴宾斯基征阳性,可初步判断上运动神经元受损,成年人出现巴宾斯基征阳性(拇趾背伸、其余四趾扇形展开),提示上运动神经元受损,大脑对脊髓反射的抑制解除; Ⅲ.若足趾反射消失,可初步判断坐骨神经受损,坐骨神经是足跖反射的传入 / 传出通路,受损后足趾反射消失,无巴宾斯基征反应。
③分析与讨论:足跖反射是生来就有的先天性反射,属于非条件反射,是人类进化的适应性结果。 婴儿大脑皮层尚未发育成熟,对脊髓反射的抑制作用未建立,因此足跖反射表现为巴宾斯基征阳性,属于正常生理现象。
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