精品解析:2026届北京市景山学校高三第二学期4月质量检测 生物学

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2026-04-13
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修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) 北京市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.71 MB
发布时间 2026-04-13
更新时间 2026-08-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-13
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/57328297.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2026届高三第二学期4月质量检测 生物学 (试卷满分:100分,考试时间:75分钟) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.回答选择题时,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;回答非选择题时,用0.5mm的黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,请将答题卡上交。 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 新型冠状病毒由RNA和蛋白质组成,其RNA可直接作为模板翻译病毒蛋白。核酸检测时,需从患者咽拭子样本中提取病毒RNA,逆转录为cDNA后,再通过PCR扩增检测。下列叙述正确的是(  ) A. 该病毒的RNA是遗传信息的携带者,含A、T、C、G四种碱基 B. 病毒RNA在宿主细胞中分布在染色体上,复制需DNA聚合酶 C. 人体咽肌细胞中含DNA和RNA,共有8种核苷酸、5种碱基 D. RNA在病毒和人体细胞中的功能完全相同,均参与蛋白质合成 【答案】C 【解析】 【详解】A、新型冠状病毒的RNA是其遗传物质,RNA的碱基组成为A、U、C、G,不含DNA特有的碱基T,A错误; B、染色体是宿主细胞细胞核中DNA和蛋白质结合形成的结构,病毒RNA不会分布在染色体上,且RNA复制需要RNA聚合酶催化,不需要DNA聚合酶,B错误; C、人体咽肌细胞为真核细胞,同时含有DNA和RNA,DNA含4种脱氧核苷酸,RNA含4种核糖核苷酸,共8种核苷酸;碱基共5种,分别为A、T、C、G、U,C正确; D、新型冠状病毒的RNA是遗传物质,携带病毒的遗传信息,而人体细胞中RNA不作为遗传物质,仅部分RNA参与蛋白质合成,二者功能不完全相同,D错误。 2. 柽柳叶片上存在特殊的泌盐结构——盐腺。盐腺中存在分泌细胞和收集细胞,两种细胞间形成丰富的胞间连丝,分泌细胞的细胞壁多有突起。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞壁作为系统的边界,具有支持和保护作用 B. 柽柳叶片中的泌盐结构可能利于其适应高盐环境 C. 盐腺分泌细胞中的线粒体数量多于叶片表皮细胞 D. 盐腺两种细胞间可通过胞间连丝进行物质运输和信息传递 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞作为生命系统的边界是细胞膜,细胞壁具有全透性,无法控制物质进出细胞,仅具有支持和保护作用,不属于系统的边界,A错误; B、柽柳的泌盐结构可将体内多余的盐分排出体外,避免高盐环境对细胞造成损伤,有利于其适应高盐环境,B正确; C、盐腺分泌细胞分泌盐分的过程需要消耗能量,线粒体是细胞的“动力车间”,可提供能量,因此代谢旺盛的分泌细胞中线粒体数量多于代谢较弱的叶片表皮细胞,C正确; D、胞间连丝是植物细胞间进行物质运输和信息传递的特有通道,两种细胞间有丰富的胞间连丝,可通过该结构完成信息交流和物质运输,D正确。 3. 某同学取部分紫色洋葱鳞片叶外表皮放入一定浓度的蔗糖溶液中,一段时间后,发现蔗糖溶液浓度升高;而将细胞放入大于细胞液浓度的KNO3溶液中,一段时间后未观察到质壁分离现象。下列叙述错误的是(  ) A. 初始状态下,细胞的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度 B. 观察该洋葱细胞的吸水和失水实验中,必须用高倍镜观察 C. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位实验,观察到的质壁分离程度可能不同 D. 置于KNO3溶液中的植物细胞可能发生了质壁分离和质壁分离复原现象 【答案】B 【解析】 【详解】A、蔗糖无法进入植物细胞,将细胞放入蔗糖溶液后蔗糖溶液浓度升高,说明外界溶液中水分减少,细胞发生渗透吸水,因此初始状态下细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度,A正确; B、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的紫色大液泡体积大,其形态变化在低倍镜下即可清晰观察,观察吸水和失水实验不需要使用高倍镜,B错误; C、紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位的细胞,细胞液浓度可能存在差异,因此在相同外界溶液中,细胞失水程度不同,观察到的质壁分离程度可能不同,C正确; D、K⁺和NO₃⁻可通过主动运输进入植物细胞,使细胞液浓度逐渐升高,因此置于大于细胞液浓度的KNO₃溶液中的细胞,会先发生质壁分离,后发生质壁分离自动复原,因此一段时间后观察不到质壁分离现象,D正确。 4. 小鼠胚胎干细胞(ESC)高表达端粒酶时可维持端粒长度,使其保持未分化状态;诱导ESC分化为心肌细胞时端粒酶会发生甲基化而导致其活性下降。将高度分化的体细胞核移植至去核卵母细胞后,可激活端粒酶重建端粒,最终发育成健康小鼠。下列叙述错误的是(  ) A. 端粒是染色体两端具有特殊序列的DNA—蛋白质复合体 B. ESC分化为心肌细胞时,端粒酶基因甲基化导致遗传物质改变 C. 体细胞核移植成功发育说明高度分化的动物细胞核仍具全能性 D. 高度分化的细胞失去分裂能力,但细胞内仍能进行蛋白质合成 【答案】B 【解析】 【详解】A、端粒是真核生物染色体两端具有特殊序列的DNA—蛋白质复合体,可保护染色体结构完整,符合教材定义,A正确; B、基因甲基化属于表观遗传修饰,仅会调控基因的表达,不会改变基因的碱基序列,即不会导致遗传物质改变,B错误; C、高度分化的动物体细胞核移植到去核卵母细胞后可发育为完整个体,说明高度分化的动物细胞核仍具有发育成完整个体的潜能,即具有全能性,C正确; D、高度分化的细胞一般失去分裂能力,但仍可通过基因表达合成蛋白质,维持细胞正常生命活动,D正确。 5. 研究发现,癌细胞高表达聚合酶P,该酶可参与DNA双链断裂后的修复。当DNA断裂时,酶P利用微同源区(3~5个碱基互补)连接断裂末端,但此过程易导致突变积累。此外,癌细胞即使在氧气充足时也优先进行无氧呼吸,消耗葡萄糖量为正常细胞的200倍。下列叙述正确的是(  ) A. 癌细胞无限增殖的根本原因是酶P使DNA复制效率倍增 B. 癌细胞偏好无氧呼吸是因为其线粒体功能障碍,无法合成ATP C. 酶P高表达可能导致修复错误,增加基因组不稳定性从而促进癌变 D. 抑制酶P的表达可以阻止原癌基因突变,但对抑癌基因无效 【答案】C 【解析】 【详解】A、癌细胞无限增殖的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生累积突变,酶P的功能是参与DNA双链断裂修复,并非提高DNA复制效率,A错误; B、题干明确说明癌细胞在氧气充足时仍优先进行无氧呼吸,说明其线粒体功能正常,可通过有氧呼吸合成ATP,偏好无氧呼吸是为了快速获得能量及增殖所需的中间产物,B错误; C、由题干可知,酶P修复DNA断裂的过程易导致突变积累,因此酶P高表达会增加修复错误概率,提升基因组不稳定性,促进突变累积进而促进癌变,C正确; D、抑制酶P的表达仅能减少该酶修复DNA过程中产生的突变,无法阻止所有因素导致的原癌基因或抑癌基因突变,且该酶修复错误引发的突变对原癌基因、抑癌基因均可能发生,并非对抑癌基因无效,D错误。 6. 科研团队采用AI人工智能模型根据蛋白质结构逆向设计基因序列。已知某蛋白质片段的部分氨基酸序列及其对应密码子的基因序列(模板链)如下表;下列叙述错误的是(  ) 氨基酸位置 氨基酸类型 对应密码子的基因模板链序列(5'→3') 10 丝氨酸(Ser) TCT/TCC/TCA/TCG 11 精氨酸(Arg) CGT/CGC/CGA/CGG/AGA/AGG 12 亮氨酸(Leu) CTT/CTC/CTA/CTG/TTA/TTG 13 终止 TAA/TAG/TGA A. 利用AI预测新型蛋白质的基因结构应依据碱基互补配对原则 B. 位置10处的丝氨酸对应密码子有4种,说明密码子具有简并性 C. 精氨酸对应密码子的基因序列富含C或G,G-C含量与DNA稳定性有关 D. 若位置13设计为3'-TCC-5',则相应mRNA翻译时对应的氨基酸为亮氨酸 【答案】D 【解析】 【详解】A、逆向设计基因序列时,基因的转录和翻译过程均遵循碱基互补配对原则,AI预测新型蛋白质的基因结构需要依据该原则保证合成的蛋白质序列正确,A正确; B、密码子简并性指一种氨基酸可对应多种密码子,位置10的丝氨酸对应4种密码子,体现了密码子的简并性,B正确; C、G-C碱基对之间含3个氢键,A-T碱基对之间含2个氢键,G-C含量越高DNA热稳定性越高,精氨酸对应的模板链序列富含C、G,符合该特点,C正确; D、基因模板链为3'-TCC-5'时,在表格中不对应所给氨基酸,D错误。 7. 动物可通过嗅觉感受器探测外界环境中的气味分子,如图为嗅觉感受器细胞接受刺激产生兴奋的过程示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 气味分子与细胞膜上的受体结合后,可激活蛋白X的功能 B. 气味分子所引起的系列反应体现了细胞膜的信息传递功能 C. cAMP分子开启细胞膜上的Na+通道,可引起Na+大量外流 D. Na+通过通道蛋白进行运输时,不需要与通道蛋白结合 【答案】C 【解析】 【详解】A、由题图过程可知,气味分子与细胞膜上的受体结合后,通过G蛋白可激活蛋白X的功能,A正确; B、气味分子作为信号分子,被嗅觉感受器细胞识别并引发细胞内一系列反应产生兴奋,体现了细胞膜的信息传递功能,B正确; C、细胞外Na⁺浓度高于细胞内,cAMP开启Na⁺通道后,Na⁺大量内流,使细胞产生兴奋,C错误; D、通道蛋白仅为物质运输提供亲水通道,离子通过通道蛋白运输时,不需要与通道蛋白结合,D正确。 8. 人类对食物的挑食行为是大脑的保护机制。如图所示,初次接触食物中的过敏原引发免疫应答(IgE结合肥大细胞),再次接触导致组胺、白三烯释放,最终形成回避行为。下列叙述错误的是(  ) A. 过敏反应有明显的遗传倾向,机体一旦接触过敏原即引发过敏症状 B. 图中IgE属于抗体,其由浆细胞产生,其与肥大细胞结合属于体液免疫 C. 组胺通过体液运输可以扩大过敏反应的炎症范围 D. 回避过敏原的挑食行为属于条件反射,需大脑皮层参与调控 【答案】A 【解析】 【详解】A、机体在再次接触过敏原时才会发生过敏反应,A错误; B、初次接触食物中的过敏原将会引发身体产生体液免疫,产生IgE,其与肥大细胞结合属于体液免疫,B正确; C、组胺引发过敏反应,通过体液运输可以扩大过敏反应的炎症范围,C正确; D、回避过敏原的挑食行为是后天形成的,属于条件反射,需要大脑皮层参与,D正确。 9. 科研团队利用拟南芥根尖研究生长素(IAA)的运输机制,使用特异性抑制剂阻断AUX1(生长素内向转运蛋白)或PIN(生长素外向转运蛋白)的功能,检测根尖不同区域IAA浓度(nmol/g),结果如下表。下列叙述错误的是(  ) 处理组 分生区(IAA) 伸长区(IAA) 成熟区(IAA) 对照组 15.2 8.7 3.1 AUX1抑制剂 9.1 5.3 2.8 PIN抑制剂 22.5 13.6 2.9 A. 在拟南芥的根尖部位,色氨酸经过一系列反应可以转变成生长素 B. AUX1抑制剂可能通过抑制细胞吸收IAA导致分生区IAA浓度降低 C. PIN抑制剂处理使伸长区IAA浓度上升,推测PIN的功能是向细胞外泵出IAA维持胞内低浓度 D. 各组成熟区IAA浓度的差异表明该区域的生长素仅通过自由扩散运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、生长素的前体物质是色氨酸,根尖属于幼嫩组织,可通过一系列反应将色氨酸转变为生长素,A正确; B、AUX1是生长素内向转运蛋白,功能是将IAA转运进入细胞,施加AUX1抑制剂后,细胞吸收IAA的过程被抑制,导致分生区IAA浓度低于对照组,B正确; C、PIN是生长素外向转运蛋白,功能是将IAA转运出细胞,施加PIN抑制剂后,IAA无法被运出细胞,导致伸长区胞内IAA积累、浓度上升,可推测PIN的作用是向细胞外泵出IAA以维持胞内低浓度,C正确; D、各组成熟区IAA浓度差异小,不能说明生长素仅通过自由扩散运输,生长素的跨膜运输以主动运输为主,且若仅为自由扩散,不需要转运蛋白参与,AUX1和PIN抑制剂处理不会对IAA浓度产生任何影响,与表格结果不符,D错误。 10. 1859年,24只欧洲野兔被引入澳大利亚。由于缺乏天敌,野兔种群爆发式增长,1885~1890年基本维持100亿只,严重破坏草原生态。1950年该国引入黏液瘤病毒(仅感染野兔)后,次年数量降至20亿只;1952~1960年数量在20亿~30亿间波动;1960年后病毒毒性减弱,数量回升至60亿并稳定。下列叙述正确的是(  ) A. 1890年种群数量达到K值,此时增长速率最大 B. 引入病毒可以通过提高死亡率等间接决定种群密度 C. 引入病毒属于化学防治,防治强度与野兔种群密度相关 D. 1960年后数量稳定主要是密度制约因素调节的结果 【答案】D 【解析】 【详解】A、种群数量达到K值(环境容纳量)时,种群增长速率为0,增长速率最大的时期是K/2时期,A错误; B、出生率和死亡率是直接决定种群密度的因素,引入病毒通过提高死亡率直接影响种群密度,且病毒属于种群密度的间接影响因素,无决定作用,B错误; C.引入病毒是利用生物种间寄生关系进行防治,属于生物防治,化学防治指使用化学药剂进行防治,C错误; D、1960年后野兔种群数量稳定,是密度制约因素(作用强度随种群密度变化,包括种内竞争、食物资源、病毒寄生作用等)调节的结果,使种群数量维持在新的K值附近波动,D正确。 11. 治理沙漠过程中会出现群落交错区,即两个或多个群落之间的过渡区域。在沙漠—绿洲交错区生态修复过程中,测得不同区域的生态参数如下,交错区兼具沙漠与绿洲物种,土壤含水率波动显著。下列叙述正确的是(  ) 区域类型 植物物种数 土壤含水率(%) 优势种生活型 沙漠核心区 4 1.2 灌木 交错区 12 3.8 灌木、草本 绿洲边缘区 9 5.1 乔木、草本 A. 交错区物种丰富度最高是因为其环境条件最稳定 B. 沙漠核心区优势种为灌木是长期自然选择的结果 C. 绿洲边缘区土壤含水率高导致植物物种数少于交错区 D. 交错区生态修复需要优先引入乔木以提高其稳定性 【答案】B 【解析】 【详解】A、交错区土壤含水率波动显著,环境条件并不稳定,其物种丰富度最高是因为兼具沙漠与绿洲两类群落的物种,A错误; B、沙漠核心区含水率极低,灌木根系发达、耐旱性强,更适应干旱环境,成为优势种是长期自然选择的结果,B正确; C、绿洲边缘区土壤含水率更高,更适宜植物生长,其物种数少于交错区是因为交错区作为群落过渡带兼具两类群落的物种,二者不存在因果关系,C错误; D、交错区土壤含水率远低于绿洲边缘区,乔木需水量大,优先引入乔木难以适应当地低水分的环境,不符合生态修复的协调原理,无法提高生态系统稳定性,D错误。 12. 某科研团队在西南山区推广“梯田-鱼塘-竹林”复合生态系统,通过种植水稻、豆类、果树,引入蚯蚓、鱼类和鸟类,并利用微生物分解有机废弃物,实现了土壤肥力提升和生物多样性显著增加。下列叙述错误的是(  ) A. 种植的水稻、豆类、果树等作物高低不一体现了群落的垂直结构 B. 土壤肥力提升和生物多样性增加可显著提高该生态系统的恢复力稳定性 C. 建立复合生态系统的目标是实现经济效益、社会效益和生态效益的最优化 D. 引入蚯蚓和微生物群落有助于形成自组织系统,体现了生态工程的自生原理 【答案】B 【解析】 【详解】A、群落的垂直结构指群落在垂直方向上的分层现象,该区域内水稻、豆类、果树等植物高低不同,属于群落垂直方向的分层特征,体现了群落的垂直结构,A正确; B、生物多样性越高,生态系统营养结构越复杂,抵抗力稳定性越高,恢复力稳定性越低,土壤肥力提升、生物多样性增加会提高该生态系统的抵抗力稳定性,降低恢复力稳定性,B错误; C、建立“梯田-鱼塘-竹林”这类复合生态农业,可兼顾农产品产出的经济效益、社会效益、生态效益,目标是实现三类效益的最优化,达成可持续发展,C正确; D、生态工程的自生原理是指生态系统依赖生物组分的自组织、自我调节、自我更新能力维持系统稳定,引入蚯蚓和微生物可促进物质循环,提升生态系统自我调节能力,有助于形成自组织系统,体现了自生原理,D正确。 13. 传统发酵技术是人类利用微生物的智慧结晶,不仅丰富了饮食文化,也为现代发酵工业奠定了基础。下列叙述错误的是(  ) A. 传统果醋发酵时,主要通过产生气泡量来判定发酵程度 B. 泡菜发酵过程中泡菜液中的亚硝酸盐含量先增多后减少 C. 可利用乳酸菌厌氧发酵产生乳酸,使酸奶具有独特风味 D. 发酵产品的品质受原料、菌种、发酵条件等多种因素影响 【答案】A 【解析】 【详解】A、果醋发酵的菌种为醋酸菌,当以酒精为底物进行醋酸发酵时,反应过程无CO2生成,不会产生气泡,因此不能通过产生气泡量判定发酵程度,A错误; B、泡菜发酵初期,硝酸盐还原菌活动旺盛,将硝酸盐还原为亚硝酸盐,亚硝酸盐含量升高;后期发酵环境pH降低,硝酸盐还原菌活性受抑制,同时亚硝酸盐被分解,含量下降,因此泡菜液中亚硝酸盐含量先增多后减少,B正确; C、乳酸菌为厌氧微生物,无氧呼吸可产生乳酸,酸奶制作就是利用乳酸菌的厌氧发酵产生乳酸,赋予酸奶独特风味,C正确; D、发酵产品的品质受原料的种类和品质、菌种的活性和纯度、发酵的温度、pH、氧气条件等多种因素共同影响,D正确。 14. 研究发现,植物根际微生物对石油的降解起重要作用。如图为从土壤中筛选出高效石油降解菌的部分流程示意图,相关叙述错误的是(  ) A. 为获得分解石油的细菌,配制培养基时,应以石油为唯一碳源 B. 配制步骤A、B所需培养基时,应先调节pH后再高压蒸汽灭菌 C. 可使用稀释涂布平板法或细菌计数板计数法对目的菌进行计数 D. 在B培养基中出现的菌落均是由能够降解石油的细菌形成的 【答案】D 【解析】 【详解】A、为获得分解石油的细菌,配制培养基时,应以石油为唯一碳源,在该培养基中,只有分解石油的微生物才能生长,A正确; B、配制培养基时,应该先调节pH再灭菌,B正确; C、对目的菌计数可以采用稀释涂布平板法或细菌计数板计数法,C正确; D、在B培养基中出现的菌落不一定都是由能够降解石油的细菌形成的,例如有些自养型微生物可以以CO2为碳源,D错误。 15. 为培育脱毒草莓,科研人员采用茎尖分生组织进行植物组织培养,流程如下:①茎尖经酒精消毒等处理;②接种到含植物激素的培养基中诱导脱分化;③愈伤组织转至另一培养基中再分化出芽;④炼苗后移栽至温室。经检测,该组培苗病毒携带率为0%,而常规扦插苗携带率35%。下列叙述错误的是(  ) A. 生长素和细胞分裂素的浓度和比例都会影响植物细胞的发育方向 B. 选择茎尖分生组织作为外植体是因为该区域细胞分裂快且基本不含病毒 C. 植物组织在脱分化时一般需要避光培养,再分化时需要进行照光培养 D. 组培苗病毒携带率低的主要原因是植物细胞全能性表达抑制了病毒增殖 【答案】D 【解析】 【详解】A、在植物组织培养中,生长素和细胞分裂素的浓度、使用顺序及比例都会调控细胞的脱分化和再分化过程,决定植物细胞的发育方向,比如生长素比例偏高时利于根的分化,细胞分裂素比例偏高时利于芽的分化,A正确; B、茎尖分生组织细胞分裂速度快,病毒难以在该区域运输和积累,几乎不含病毒,因此常被选作培育脱毒苗的外植体,B正确; C、脱分化阶段若进行光照,容易诱导外植体分化出维管组织,不利于愈伤组织的形成,因此通常需要避光培养;再分化阶段需要光照诱导叶绿素的合成,保障芽、叶等结构的正常发育,需要照光培养,C正确; D、组培苗病毒携带率低的主要原因是选取的茎尖分生组织外植体本身几乎不含病毒,而非植物细胞全能性表达抑制了病毒增殖,D错误。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 芝麻是我国重要的油料作物,籽粒中含丰富的蛋白质、维生素及矿物质等。某科研小组以低钾敏感型芝麻(ZZ9)和耐低钾型芝麻(WZM6)为材料,采用水培法研究低钾胁迫对其苗期光合作用和代谢产物的影响,实验结果如图所示。回答下列问题: (1)芝麻叶片光合作用的光反应阶段发生在____________(填具体部位),该阶段可为暗反应阶段提供_____________。 (2)实验中测定的净光合速率是芝麻叶片单位时间内_____________的差值。据图可知,低钾胁迫对________(填“ZZ9”或“WZM6”)品种的净光合速率影响更大。 (3)低钾胁迫下芝麻叶片气孔导度_______________(填“上升”或“下降”),请从光合作用原料供应角度分析其对光合速率的影响:________________。 (4)芝麻光合作用制造的有机物一部分用于___________,另一部分转化为蔗糖、淀粉等储存,蔗糖是植物体内光合产物长距离运输的主要形式,淀粉则是光合产物的主要储存形式。实验发现低钾胁迫下芝麻叶片淀粉含量___________(填“升高”或“降低”),结合光合产物运输分析其原因可能是___________。 【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. NADPH和ATP (2) ①. 实际光合速率与细胞呼吸速率 ②. ZZ9 (3) ①. 下降 ②. 气孔导度下降会导致芝麻叶片从外界吸收的CO2量减少,而CO2是光合作用暗反应的原料,原料供应不足会使暗反应速率减慢,进而导致光合作用强度降低,光合速率下降 (4) ①. 自身细胞呼吸消耗 ②. 升高 ③. 低钾胁迫抑制了蔗糖从叶片向其他器官的运输,蔗糖在叶片中积累,积累的蔗糖会转化为淀粉储存 【解析】 【小问1详解】 芝麻叶片光合作用的光反应阶段发生在叶绿体类囊体薄膜,该阶段可为暗反应阶段提供NADPH和ATP。 【小问2详解】 实验中测定的净光合速率是芝麻叶片单位时间内实际光合速率与细胞呼吸速率的差值。据图可知,低钾胁迫对 ZZ9品种的净光合速率影响更大。 【小问3详解】 低钾胁迫下芝麻叶片气孔导度下降,从光合作用原料供应角度,其对光合速率的影响是气孔导度下降会导致芝麻叶片从外界吸收的CO2量减少,而CO2是光合作用暗反应的原料,原料供应不足会使暗反应速率减慢,进而导致光合作用强度降低,光合速率下降。 【小问4详解】 芝麻光合作用制造的有机物一部分用于自身细胞呼吸消耗,另一部分转化为蔗糖,淀粉等储存,蔗糖是植物体内光合产物长距离运输的主要形式,淀粉则是光合产物的主要储存形式,实验发现低钾胁迫下芝麻叶片淀粉含量升高,结合光合产物运输分析其原因可能是低钾胁迫抑制了蔗糖从叶片向其他器官的运输,蔗糖在叶片中积累,积累的蔗糖会转化为淀粉储存等。 17. 某种鸟的性别决定方式为ZW型,其喙的颜色由A/a和B/b两对等位基因决定,其中A基因的表达产物可使白色前体物转化为黑色素,B基因的表达产物可使白色前体物转化为灰色素,且B基因会抑制A基因的表达。某小组进行了如下实验并得出相应结果,回答下列问题: P F1 F2 甲组 灰喙雌性×纯合白喙雄性 灰喙雄性:白喙雌性=1:1 ? 乙组 黑喙雌性×纯合灰喙雄性 均为灰喙 雄性:均为灰喙 雌性:灰喙:黑喙:白喙=16:15:1 (1)基因B/b位于___________(填“常”“Z”或“W”)染色体上,乙组雌雄亲本的基因型分别为___________。 (2)让甲组F1相互杂交,F2的“?”中表型及比例为___________(区分性别),F2中B基因的基因频率为___________。 (3)若将甲组F1中的灰喙个体与乙组F1中的灰喙个体自由交配,子代中黑喙个体的比例为___________。若乙组F2中发现一只性染色体组成为ZZW的纯合灰喙鸟,该个体出现的具体原因是___________(答出一点)。 (4)现有乙组F2雌性中的一黑喙个体,欲判断其基因型,请设计实验并预期结果。 ①实验思路:___________; ②预期结果:___________。 【答案】(1) ①. Z ②. AaZbW、AAZBZB (2) ①. 灰喙雌性:白喙雌性:灰喙雄性:白喙雄性=1:1:1:1 ②. 1/3 (3) ①. 3/16 ②. 雌性亲本减数第一次分裂时W和ZB同源染色体未分离,产生了ZBW的卵细胞,与正常含ZB的精子结合,形成ZBZBW个体(或雄性亲本减数分裂产生ZBZB的精子,与正常含W的卵细胞结合) (4) ①. 让该黑喙雌性与多只白喙雄性(aaZbZb)交配,观察后代的表现型及比例 ②. 若后代全为黑喙,则该黑喙雌性基因型为AAZbW;若后代出现白喙(或黑喙:白喙=1:1),则该黑喙雌性基因型为AaZbW  【解析】 【小问1详解】 根据甲组F1灰喙全为雄性、白喙全为雌性,表现为交叉遗传,说明B/b位于Z染色体。乙组亲本黑喙雌性(A_ZbW)×纯合灰喙雄性(__ZBZB),F1全灰,F2雄性全灰,雌性中灰:黑:白=16:15:1,推导得雌性亲本为杂合AaZbW,纯合雄性亲本为AAZBZB,F1随机交配后,A基因频率3/4、a基因频率1/4,aa概率为1/16,正好符合雌性中16:15:1的比例。 【小问2详解】 甲组亲本为aaZBW(灰雌)×aaZbZb(纯合白雄),F1为aaZBZb(灰雄)×aaZbW(白雌),F1相互杂交,后代雌雄个体中性染色体类型及比例为ZBZb:ZbZb=1:1,ZBW:ZbW=1:1;常染色体为aa,可得雌雄表型比例均为灰:白=1:1,即灰喙雌性:白喙雌性:灰喙雄性:白喙雄性=1:1:1:1。B只在Z染色体,W不算。雌雄各占1/2: 雄性(ZZ)中ZBZb : ZbZb =1:1→B占1/4;雌性(ZW)中ZBW : ZbW =1:1→B占1/4;总B:1/4+1/4=1/2;总Z染色体数:雄性2条×1/2+雌性1条 ×1/2=3/2,B 频率=1/2÷3/2=1/3。 【小问3详解】 甲组F1灰喙个体为aaZBZb(均为雄性),乙组F1​灰喙雌性为1/2AAZBW+1/2AaZBW;子代雄性均获得母本的ZB,全为灰,只有雌性可能出现黑喙(A_ZbW),概率为:A_(3/4​)×ZbW(父本给Zb概率1/2​,母本给W概率1/2​)=3/4×1/4=3/16​。性染色体为ZZW的灰喙纯合子,说明两条Z都带B,多余的Z来自亲本减数分裂异常,即雌性亲本减数第一次分裂时W染色体和ZB所在的染色体未分离,产生了ZBW的卵细胞,与正常含ZB的精子结合,形成ZBZBW个体(或雄性亲本减数分裂产生ZBZB的精子,与正常含W的卵细胞结合)。 【小问4详解】 让该黑喙雌性与多只白喙雄性(aaZbZb)交配,观察后代的表现型及比例。若后代全为黑喙,则该黑喙雌性基因型为AAZbW;若后代出现白喙(或黑喙:白喙=1:1),则该黑喙雌性基因型为AaZbW 。 18. 胃对食物的化学性消化是通过胃液来实现的,根据消化道感受食物刺激的部位,胃液分泌分为头期、胃期和肠期三个时期,有关胃液分泌的相关调控途径如图1所示。回答下列问题: (1)图中胃窦G细胞属于___________(填“内”或“外”)分泌细胞,判断的依据是___________。 (2)眼睛看到食物后通过图1中a引起胃液分泌增多,据此推测a为___________(填“交感”或“副交感”)神经,判断依据是___________。 (3)胃酸____________(填“属于”或“不属于”)人体内环境的成分。胃酸可以杀灭进入胃内的细菌,这属于机体的__________________免疫。胃泌素可促进胃液分泌,若胃酸分泌过多,又可抑制胃泌素的分泌,这种调节方式叫做____________________。 (4)头期胃液分泌还可由进食动作引起,实验发现,具有食管瘘和人造胃瘘的狗在进食后,食物从食管瘘流出,并未进入胃内,但仍有胃液分泌。切除胃窦后再假饲,实验狗胃液分泌量显著少于前者;对该实验狗再次假饲并注射一定量的胃泌素,胃液分泌量与第一次假饲结果相近。根据实验结果,请用文字和箭头在图2内完善头期胃液分泌的调节模型______________。 【答案】(1) ①. 内 ②. G细胞分泌的胃泌素直接进入血液运输,分泌物不经导管排出 (2) ①. 副交感 ②. 副交感神经兴奋会促进消化腺分泌 (3) ①. 不属于 ②. 非特异性 ③. 反馈调节##负反馈调节 (4) 【解析】 【小问1详解】 内分泌细胞无导管,分泌物(激素)直接进入血液运输,外分泌细胞分泌物经导管排到消化道外或体外。胃窦G细胞分泌的胃泌素直接进入血管运输,因此属于内分泌细胞。 【小问2详解】 自主神经功能中,交感神经兴奋抑制消化活动,副交感神经兴奋促进消化、促进消化腺分泌,a作用后胃液分泌增多,因此a是副交感神经。 【小问3详解】 内环境是体内细胞生活的液体环境,消化道与外界直接相通,不属于内环境,因此胃酸不属于内环境成分;胃酸杀菌属于保卫人体的第一道防线,对多种病原体起作用,属于非特异性免疫;胃酸分泌过多反过来抑制胃泌素分泌,即结果反过来抑制初始过程,这种调节是负反馈调节,可维持分泌量稳定。 【小问4详解】 根据实验结果:假饲(食物不进入胃)仍分泌胃液,切除胃窦后胃液分泌显著减少,注射胃泌素后分泌恢复,说明头期胃液分泌是两种途径共同调节:神经中枢通过传出神经,一方面直接作用于胃腺细胞,另一方面支配胃窦G细胞分泌胃泌素,胃泌素再促进胃腺分泌胃液,因此补充模型为。 19. 科研团队对某海湾水体有氧—无氧界面(OAI)的硫循环进行研究,OAI上部为有氧区,下部为无氧区,中间为过渡带。趋磁细菌为兼性厌氧菌,其在过渡带通过化能合成作用合成有机物,并利用地磁场进行定向运动,在OAI上下穿梭驱动硫循环。下表为不同深度水体的生态参数,回答下列问题: 深度(m) 环境类型 硫化物浓度(μmol/L) 趋磁细菌数量(个/mL) 主要生物类型 0~5 有氧区 0.1 1200 浮游植物 10~15 过渡带 5.8 9800 趋磁细菌 20~25 无氧区 28.5 6500 硫酸盐还原菌 (1)趋磁细菌属于生态系统成分中的_________________,其作用是____________________。 (2)藻类分泌的萜类化合物会抑制趋磁细菌增殖,此类信息属于_______________信息。趋磁细菌的垂直穿梭行为可以传递环境信号,提高底栖生物的存活率,并为硫酸盐还原菌等提供了适宜的生态环境,这体现了信息传递具有___________的功能。 (3)趋磁细菌可被原生动物捕食,若趋磁细菌同化量为1500kJ/(m2·a),原生动物同化量为320kJ/(m2·a),则能量从趋磁细菌到原生动物的传递效率约为________________%(保留整数)。生态系统中的能量流动一般不超过5个营养级,原因是_____________________。 (4)趋磁细菌在过渡带数量最多,请结合题干和表格推测原因是_______________(答出一点)。 【答案】(1) ①. 生产者 ②. 将无机物合成有机物,为自身和其他生物的生命活动提供物质和能量 (2) ①. 化学 ②. 调节生物种间关系,维持生态系统的稳定 (3) ①. 21 ②. 能量沿食物链流动时逐级递减,传递效率仅为10%~20%,营养级越高获得的能量越少,不足以维持一个营养级的生存 (4)趋磁细菌是兼性厌氧菌,过渡带的氧气条件更适宜其生存(或过渡带硫化物浓度适宜,可满足趋磁细菌化能合成的需求) 【解析】 【小问1详解】 能进行化能合成作用的自养生物属于生产者,生产者的功能是将无机环境的无机物转化为有机物,固定能量,为其他生物提供物质和能量。 【小问2详解】 生物分泌的化学物质传递的信息属于化学信息;题干中趋磁细菌的活动影响其他物种生存、维持群落稳定,体现了信息传递调节种间关系、维持生态系统稳定的功能。 【小问3详解】 能量传递效率=下一营养级同化量÷上一营养级同化量×100%,计算得320÷1500×100%≈21%;能量流动逐级递减,传递效率只有10%~20%,营养级越高可利用的能量越少,当营养级超过5个时,剩余能量不足以支撑一个营养级的生存,因此能量流动一般不超过5个营养级。 【小问4详解】 结合题干信息,趋磁细菌是兼性厌氧菌,过渡带的氧气条件更符合它的生存需求;同时趋磁细菌利用硫化物进行化能合成,过渡带的硫化物浓度远高于有氧区,更满足其需求,因此过渡带数量最多,答出任意一点即可。 20. 甘蔗虫害是影响甘蔗产量的重要因素之一,科研人员利用基因工程将S基因导入甘蔗细胞培育抗虫甘蔗植株,相关结构和物质如图所示。回答下列问题: (1)图中作为载体的Ti质粒需具备复制起点、启动子、终止子、__________和多个限制酶切割位点等功能元件,其中卡那霉素抗性基因的作用是________________。 (2)构建基因表达载体时,应选择限制酶___________双酶切Ti质粒。酶切后的载体与目的基因通过____________酶连接形成重组DNA。 (3)根据S基因的转录方向,_______________链为转录的模板链。 (4)转化的植物细胞经____________可快速获得甘蔗植物。为进一步筛选得到抗虫甘蔗,需设置___________________作为对照。 【答案】(1) ①. 标记基因 ②. 鉴别受体细胞中是否含有目的基因,筛选出含有目的基因的受体细胞 (2) ①. BamHⅠ和SalⅠ ②. DNA连接酶 (3)A (4) ①. 植物组织培养 ②. 未导入S基因的普通非转基因甘蔗 【解析】 【小问1详解】 基因工程中载体的必备功能元件包括复制起点、启动子、终止子、标记基因和多个限制酶切割位点;卡那霉素抗性基因是标记基因,作用是鉴别受体细胞中是否导入目的基因,进而筛选出含目的基因的受体细胞。 【小问2详解】 构建基因表达载体要求目的基因插入启动子、终止子之间,且不能破坏标记基因(卡那霉素抗性基因):Ti质粒上卡那霉素抗性基因本身含EcoRⅠ位点,若用EcoRⅠ切割会破坏标记基因,而BamHⅠ和SalⅠ都位于启动子和终止子之间,因此选择这两种酶双酶切;酶切后载体和目的基因需要通过DNA连接酶连接形成重组DNA。 【小问3详解】 转录时RNA聚合酶沿模板链的3'→5'方向移动延伸RNA,图中转录方向为从右向左,要求模板链从右向左移动的方向为3'→5',即模板链右端为3'、左端为5',对应图中的A链。 【小问4详解】 转化的植物细胞需要通过植物组织培养,利用植物细胞全能性,快速发育为完整甘蔗植株;筛选抗虫甘蔗时,需要设置未导入S基因的普通非转基因甘蔗作为对照,才能验证转基因甘蔗的抗虫效果。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三第二学期4月质量检测 生物学 (试卷满分:100分,考试时间:75分钟) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.回答选择题时,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;回答非选择题时,用0.5mm的黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,请将答题卡上交。 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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. 新型冠状病毒由RNA和蛋白质组成,其RNA可直接作为模板翻译病毒蛋白。核酸检测时,需从患者咽拭子样本中提取病毒RNA,逆转录为cDNA后,再通过PCR扩增检测。下列叙述正确的是(  ) A. 该病毒的RNA是遗传信息的携带者,含A、T、C、G四种碱基 B. 病毒RNA在宿主细胞中分布在染色体上,复制需DNA聚合酶 C. 人体咽肌细胞中含DNA和RNA,共有8种核苷酸、5种碱基 D. RNA在病毒和人体细胞中的功能完全相同,均参与蛋白质合成 2. 柽柳叶片上存在特殊的泌盐结构——盐腺。盐腺中存在分泌细胞和收集细胞,两种细胞间形成丰富的胞间连丝,分泌细胞的细胞壁多有突起。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞壁作为系统的边界,具有支持和保护作用 B. 柽柳叶片中的泌盐结构可能利于其适应高盐环境 C. 盐腺分泌细胞中的线粒体数量多于叶片表皮细胞 D. 盐腺两种细胞间可通过胞间连丝进行物质运输和信息传递 3. 某同学取部分紫色洋葱鳞片叶外表皮放入一定浓度的蔗糖溶液中,一段时间后,发现蔗糖溶液浓度升高;而将细胞放入大于细胞液浓度的KNO3溶液中,一段时间后未观察到质壁分离现象。下列叙述错误的是(  ) A. 初始状态下,细胞的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度 B. 观察该洋葱细胞的吸水和失水实验中,必须用高倍镜观察 C. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位实验,观察到的质壁分离程度可能不同 D. 置于KNO3溶液中的植物细胞可能发生了质壁分离和质壁分离复原现象 4. 小鼠胚胎干细胞(ESC)高表达端粒酶时可维持端粒长度,使其保持未分化状态;诱导ESC分化为心肌细胞时端粒酶会发生甲基化而导致其活性下降。将高度分化的体细胞核移植至去核卵母细胞后,可激活端粒酶重建端粒,最终发育成健康小鼠。下列叙述错误的是(  ) A. 端粒是染色体两端具有特殊序列的DNA—蛋白质复合体 B. ESC分化为心肌细胞时,端粒酶基因甲基化导致遗传物质改变 C. 体细胞核移植成功发育说明高度分化的动物细胞核仍具全能性 D. 高度分化的细胞失去分裂能力,但细胞内仍能进行蛋白质合成 5. 研究发现,癌细胞高表达聚合酶P,该酶可参与DNA双链断裂后的修复。当DNA断裂时,酶P利用微同源区(3~5个碱基互补)连接断裂末端,但此过程易导致突变积累。此外,癌细胞即使在氧气充足时也优先进行无氧呼吸,消耗葡萄糖量为正常细胞的200倍。下列叙述正确的是(  ) A. 癌细胞无限增殖的根本原因是酶P使DNA复制效率倍增 B. 癌细胞偏好无氧呼吸是因为其线粒体功能障碍,无法合成ATP C. 酶P高表达可能导致修复错误,增加基因组不稳定性从而促进癌变 D. 抑制酶P的表达可以阻止原癌基因突变,但对抑癌基因无效 6. 科研团队采用AI人工智能模型根据蛋白质结构逆向设计基因序列。已知某蛋白质片段的部分氨基酸序列及其对应密码子的基因序列(模板链)如下表;下列叙述错误的是(  ) 氨基酸位置 氨基酸类型 对应密码子的基因模板链序列(5'→3') 10 丝氨酸(Ser) TCT/TCC/TCA/TCG 11 精氨酸(Arg) CGT/CGC/CGA/CGG/AGA/AGG 12 亮氨酸(Leu) CTT/CTC/CTA/CTG/TTA/TTG 13 终止 TAA/TAG/TGA A. 利用AI预测新型蛋白质的基因结构应依据碱基互补配对原则 B. 位置10处的丝氨酸对应密码子有4种,说明密码子具有简并性 C. 精氨酸对应密码子的基因序列富含C或G,G-C含量与DNA稳定性有关 D. 若位置13设计为3'-TCC-5',则相应mRNA翻译时对应的氨基酸为亮氨酸 7. 动物可通过嗅觉感受器探测外界环境中的气味分子,如图为嗅觉感受器细胞接受刺激产生兴奋的过程示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 气味分子与细胞膜上的受体结合后,可激活蛋白X的功能 B. 气味分子所引起的系列反应体现了细胞膜的信息传递功能 C. cAMP分子开启细胞膜上的Na+通道,可引起Na+大量外流 D. Na+通过通道蛋白进行运输时,不需要与通道蛋白结合 8. 人类对食物的挑食行为是大脑的保护机制。如图所示,初次接触食物中的过敏原引发免疫应答(IgE结合肥大细胞),再次接触导致组胺、白三烯释放,最终形成回避行为。下列叙述错误的是(  ) A. 过敏反应有明显的遗传倾向,机体一旦接触过敏原即引发过敏症状 B. 图中IgE属于抗体,其由浆细胞产生,其与肥大细胞结合属于体液免疫 C. 组胺通过体液运输可以扩大过敏反应的炎症范围 D. 回避过敏原的挑食行为属于条件反射,需大脑皮层参与调控 9. 科研团队利用拟南芥根尖研究生长素(IAA)的运输机制,使用特异性抑制剂阻断AUX1(生长素内向转运蛋白)或PIN(生长素外向转运蛋白)的功能,检测根尖不同区域IAA浓度(nmol/g),结果如下表。下列叙述错误的是(  ) 处理组 分生区(IAA) 伸长区(IAA) 成熟区(IAA) 对照组 15.2 8.7 3.1 AUX1抑制剂 9.1 5.3 2.8 PIN抑制剂 22.5 13.6 2.9 A. 在拟南芥的根尖部位,色氨酸经过一系列反应可以转变成生长素 B. AUX1抑制剂可能通过抑制细胞吸收IAA导致分生区IAA浓度降低 C. PIN抑制剂处理使伸长区IAA浓度上升,推测PIN的功能是向细胞外泵出IAA维持胞内低浓度 D. 各组成熟区IAA浓度的差异表明该区域的生长素仅通过自由扩散运输 10. 1859年,24只欧洲野兔被引入澳大利亚。由于缺乏天敌,野兔种群爆发式增长,1885~1890年基本维持100亿只,严重破坏草原生态。1950年该国引入黏液瘤病毒(仅感染野兔)后,次年数量降至20亿只;1952~1960年数量在20亿~30亿间波动;1960年后病毒毒性减弱,数量回升至60亿并稳定。下列叙述正确的是(  ) A. 1890年种群数量达到K值,此时增长速率最大 B. 引入病毒可以通过提高死亡率等间接决定种群密度 C. 引入病毒属于化学防治,防治强度与野兔种群密度相关 D. 1960年后数量稳定主要是密度制约因素调节的结果 11. 治理沙漠过程中会出现群落交错区,即两个或多个群落之间的过渡区域。在沙漠—绿洲交错区生态修复过程中,测得不同区域的生态参数如下,交错区兼具沙漠与绿洲物种,土壤含水率波动显著。下列叙述正确的是(  ) 区域类型 植物物种数 土壤含水率(%) 优势种生活型 沙漠核心区 4 1.2 灌木 交错区 12 3.8 灌木、草本 绿洲边缘区 9 5.1 乔木、草本 A. 交错区物种丰富度最高是因为其环境条件最稳定 B. 沙漠核心区优势种为灌木是长期自然选择的结果 C. 绿洲边缘区土壤含水率高导致植物物种数少于交错区 D. 交错区生态修复需要优先引入乔木以提高其稳定性 12. 某科研团队在西南山区推广“梯田-鱼塘-竹林”复合生态系统,通过种植水稻、豆类、果树,引入蚯蚓、鱼类和鸟类,并利用微生物分解有机废弃物,实现了土壤肥力提升和生物多样性显著增加。下列叙述错误的是(  ) A. 种植的水稻、豆类、果树等作物高低不一体现了群落的垂直结构 B. 土壤肥力提升和生物多样性增加可显著提高该生态系统的恢复力稳定性 C. 建立复合生态系统的目标是实现经济效益、社会效益和生态效益的最优化 D. 引入蚯蚓和微生物群落有助于形成自组织系统,体现了生态工程的自生原理 13. 传统发酵技术是人类利用微生物的智慧结晶,不仅丰富了饮食文化,也为现代发酵工业奠定了基础。下列叙述错误的是(  ) A. 传统果醋发酵时,主要通过产生气泡量来判定发酵程度 B. 泡菜发酵过程中泡菜液中的亚硝酸盐含量先增多后减少 C. 可利用乳酸菌厌氧发酵产生乳酸,使酸奶具有独特风味 D. 发酵产品的品质受原料、菌种、发酵条件等多种因素影响 14. 研究发现,植物根际微生物对石油的降解起重要作用。如图为从土壤中筛选出高效石油降解菌的部分流程示意图,相关叙述错误的是(  ) A. 为获得分解石油的细菌,配制培养基时,应以石油为唯一碳源 B. 配制步骤A、B所需培养基时,应先调节pH后再高压蒸汽灭菌 C. 可使用稀释涂布平板法或细菌计数板计数法对目的菌进行计数 D. 在B培养基中出现的菌落均是由能够降解石油的细菌形成的 15. 为培育脱毒草莓,科研人员采用茎尖分生组织进行植物组织培养,流程如下:①茎尖经酒精消毒等处理;②接种到含植物激素的培养基中诱导脱分化;③愈伤组织转至另一培养基中再分化出芽;④炼苗后移栽至温室。经检测,该组培苗病毒携带率为0%,而常规扦插苗携带率35%。下列叙述错误的是(  ) A. 生长素和细胞分裂素的浓度和比例都会影响植物细胞的发育方向 B. 选择茎尖分生组织作为外植体是因为该区域细胞分裂快且基本不含病毒 C. 植物组织在脱分化时一般需要避光培养,再分化时需要进行照光培养 D. 组培苗病毒携带率低的主要原因是植物细胞全能性表达抑制了病毒增殖 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 芝麻是我国重要的油料作物,籽粒中含丰富的蛋白质、维生素及矿物质等。某科研小组以低钾敏感型芝麻(ZZ9)和耐低钾型芝麻(WZM6)为材料,采用水培法研究低钾胁迫对其苗期光合作用和代谢产物的影响,实验结果如图所示。回答下列问题: (1)芝麻叶片光合作用的光反应阶段发生在____________(填具体部位),该阶段可为暗反应阶段提供_____________。 (2)实验中测定的净光合速率是芝麻叶片单位时间内_____________的差值。据图可知,低钾胁迫对________(填“ZZ9”或“WZM6”)品种的净光合速率影响更大。 (3)低钾胁迫下芝麻叶片气孔导度_______________(填“上升”或“下降”),请从光合作用原料供应角度分析其对光合速率的影响:________________。 (4)芝麻光合作用制造的有机物一部分用于___________,另一部分转化为蔗糖、淀粉等储存,蔗糖是植物体内光合产物长距离运输的主要形式,淀粉则是光合产物的主要储存形式。实验发现低钾胁迫下芝麻叶片淀粉含量___________(填“升高”或“降低”),结合光合产物运输分析其原因可能是___________。 17. 某种鸟的性别决定方式为ZW型,其喙的颜色由A/a和B/b两对等位基因决定,其中A基因的表达产物可使白色前体物转化为黑色素,B基因的表达产物可使白色前体物转化为灰色素,且B基因会抑制A基因的表达。某小组进行了如下实验并得出相应结果,回答下列问题: P F1 F2 甲组 灰喙雌性×纯合白喙雄性 灰喙雄性:白喙雌性=1:1 ? 乙组 黑喙雌性×纯合灰喙雄性 均为灰喙 雄性:均为灰喙 雌性:灰喙:黑喙:白喙=16:15:1 (1)基因B/b位于___________(填“常”“Z”或“W”)染色体上,乙组雌雄亲本的基因型分别为___________。 (2)让甲组F1相互杂交,F2的“?”中表型及比例为___________(区分性别),F2中B基因的基因频率为___________。 (3)若将甲组F1中的灰喙个体与乙组F1中的灰喙个体自由交配,子代中黑喙个体的比例为___________。若乙组F2中发现一只性染色体组成为ZZW的纯合灰喙鸟,该个体出现的具体原因是___________(答出一点)。 (4)现有乙组F2雌性中的一黑喙个体,欲判断其基因型,请设计实验并预期结果。 ①实验思路:___________; ②预期结果:___________。 18. 胃对食物的化学性消化是通过胃液来实现的,根据消化道感受食物刺激的部位,胃液分泌分为头期、胃期和肠期三个时期,有关胃液分泌的相关调控途径如图1所示。回答下列问题: (1)图中胃窦G细胞属于___________(填“内”或“外”)分泌细胞,判断的依据是___________。 (2)眼睛看到食物后通过图1中a引起胃液分泌增多,据此推测a为___________(填“交感”或“副交感”)神经,判断依据是___________。 (3)胃酸____________(填“属于”或“不属于”)人体内环境的成分。胃酸可以杀灭进入胃内的细菌,这属于机体的__________________免疫。胃泌素可促进胃液分泌,若胃酸分泌过多,又可抑制胃泌素的分泌,这种调节方式叫做____________________。 (4)头期胃液分泌还可由进食动作引起,实验发现,具有食管瘘和人造胃瘘的狗在进食后,食物从食管瘘流出,并未进入胃内,但仍有胃液分泌。切除胃窦后再假饲,实验狗胃液分泌量显著少于前者;对该实验狗再次假饲并注射一定量的胃泌素,胃液分泌量与第一次假饲结果相近。根据实验结果,请用文字和箭头在图2内完善头期胃液分泌的调节模型______________。 19. 科研团队对某海湾水体有氧—无氧界面(OAI)的硫循环进行研究,OAI上部为有氧区,下部为无氧区,中间为过渡带。趋磁细菌为兼性厌氧菌,其在过渡带通过化能合成作用合成有机物,并利用地磁场进行定向运动,在OAI上下穿梭驱动硫循环。下表为不同深度水体的生态参数,回答下列问题: 深度(m) 环境类型 硫化物浓度(μmol/L) 趋磁细菌数量(个/mL) 主要生物类型 0~5 有氧区 0.1 1200 浮游植物 10~15 过渡带 5.8 9800 趋磁细菌 20~25 无氧区 28.5 6500 硫酸盐还原菌 (1)趋磁细菌属于生态系统成分中的_________________,其作用是____________________。 (2)藻类分泌的萜类化合物会抑制趋磁细菌增殖,此类信息属于_______________信息。趋磁细菌的垂直穿梭行为可以传递环境信号,提高底栖生物的存活率,并为硫酸盐还原菌等提供了适宜的生态环境,这体现了信息传递具有___________的功能。 (3)趋磁细菌可被原生动物捕食,若趋磁细菌同化量为1500kJ/(m2·a),原生动物同化量为320kJ/(m2·a),则能量从趋磁细菌到原生动物的传递效率约为________________%(保留整数)。生态系统中的能量流动一般不超过5个营养级,原因是_____________________。 (4)趋磁细菌在过渡带数量最多,请结合题干和表格推测原因是_______________(答出一点)。 20. 甘蔗虫害是影响甘蔗产量的重要因素之一,科研人员利用基因工程将S基因导入甘蔗细胞培育抗虫甘蔗植株,相关结构和物质如图所示。回答下列问题: (1)图中作为载体的Ti质粒需具备复制起点、启动子、终止子、__________和多个限制酶切割位点等功能元件,其中卡那霉素抗性基因的作用是________________。 (2)构建基因表达载体时,应选择限制酶___________双酶切Ti质粒。酶切后的载体与目的基因通过____________酶连接形成重组DNA。 (3)根据S基因的转录方向,_______________链为转录的模板链。 (4)转化的植物细胞经____________可快速获得甘蔗植物。为进一步筛选得到抗虫甘蔗,需设置___________________作为对照。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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