内容正文:
·生物学G·
降,从而导致ECAR上升。M2与M0耗氧量均较大,二者呼
吸方式相同,均为有氧呼吸,而M2产生的ATP更多,耗氧量
更大,说明其有氧呼吸强度增大。由于M1和M2的呼吸方式
不同,则其蛋白质种类不完全相同,进而可推知RNA种类也不
完全相同。
13.C【解析】抑制Ca2+内流会导致心肌细胞收缩力进一步下
降,与槲皮素“逆转异常”的作用矛盾。糖尿病大鼠因C+内
流减少导致兴奋时间延长,槲皮素需缩短兴奋时间,若延长
C2+内流时间会加剧异常。交感神经通过增加环核苷酸促进
Ca+内流。糖尿病大鼠环核苷酸减少导致Ca2+内流不足,槲
皮素通过促进环核苷酸合成可恢复C2+内流,从而增强收缩
力。交感神经直接释放去甲肾上腺素作用于3受体,与垂体无
关,且题干未提及垂体参与该通路。
14.B【解析】采用特殊值代入法,对于方式I,分为如下三种情
况(令共有300个精细胞,具有三种情况,每种情况概率均等
则各100个):情况1,A1A2a(为了计数的方便,采用标号的办
法),A2a配对,A1单独,依据题干信息,A1有40%的概率丢
失,此时会产生配子A220个,a20个,A1有60%的概率随机分
离到细胞的一极,共有两种结合方式,则可以产生A1A215个,
a15个,A1a15个,A215个;情况2,A1a配对,A2单独,依据A
有40%的概率丢失,此时会产生配子A120个,a20个,A2有
60%的概率随机分离到细胞的一极,共有两种结合方式,则可
以产生A1A215个,a15个,A2a15个,A115个;情况3,A1A
配对,a单独,a有40%的概率丢失,此时会产生配子A120个,
Az20个,a有60%的概率随机分离到细胞的一极,共有两种结
合方式,则可以产生Aa30个,A30个,综上,Aa:AA:A:a
6:3:14:7。对于方式Ⅱ,AAa,采用标号法,可以求得,
Aa:AA:A:a=2:1:2:1,由于两种联会方式的初级精母
细胞各占50%,所以在保持总份额相等的情况下,则2:1:2:1
可以变形为10:5:10:5,相同配子累加,可得Aa:AA:A:
a=16:8:24:12=4:2:6:3。
15.B【解析】PSI和PSⅡ位于类囊体薄膜上,含叶绿素和类胡
萝卜素等光合色素;光敏色素主要存在于细胞质基质和细胞
核中,与光信号传导相关,不在PSI、PSⅡ上。
16.D【解析】F1自交得到的F2中,果实圆果株数与果实扁果株
数之比约为3:1(488:162≈3:1),符合基因分离定律中杂
合子自交后代性状分离比3:1的比例。P自交和P2自交后
代都未出现性状分离,说明P1和P2均为纯合子,P和P2的杂
交后代F1全为圆果说明圆果为显性,用限制酶H切割,P1植株
为1条条带,P。植株为2条条带,说明P1不能被限制酶H切
割,P2能被限制酶H切割,限制酶H的切割位点位于隐性基因
上。P和P2均为纯合子,P1和P。的杂交后代F1全为圆果,
说明圆果为基因显性突变引起的。F2表现圆果的植株有显性
纯合子和杂合子,所以电泳结果有1条和3条两种情况。
17.(1)1.0%NaC1(1.0%NaC1+清水)(2)无水乙醇(颜色和)
宽度ATP和NADPH(3)能缓解盐胁迫引起的水稻净光
合速率下降T2增加了光合色素的含量,促进光反应,从而
促进光合速率;增加了叶面积,从而使光合产物增多;增加了单
株棉铃数同时降低了烂铃率,增加了棉花产量(4)增强等
量、相同部位的CK1<T2<T1<CK2(或CK1、T2、T1、CK2)
18.(1)显性位于同一对染色体上②③(2)aaMM、AAmm
1/9(3)A基因会抑制M基因的表达,且基因表达量AA>
Aa,基因表达产物对白斑基因的抑制作用AA>Aa,白斑基因
表达受抑制程度不同,导致表型差异
【解析】(1)B6品系白斑突变小鼠(基因型设为M)与D2品系
野生型小鼠(mm)杂交,F1中白斑:野生型=1:1,符合“测
交”比例,说明B6品系白斑突变小鼠基因型为Mm,即白斑基
因为显性突变基因(若为隐性突变,突变小鼠基因型为mm,与
MM野生型杂交,F1全为Mm,表型为野生型,与结果不符)。
微卫星与基因连锁时,会随基因一起遗传。B6品系白斑突变
小鼠携带Mit1235,D2品系携带Mit1238,F1白斑小鼠基因
型为Mm,应同时携带Mit123s(随M基因)和Mit12328(随m
基因)。若M/m与Mit123独立遗传,F1表型与微卫星类型应
随机组合,但表格中白斑小鼠多携带Mit1235和Mt1232,野
生型多携带Mt12328,说明二者位于同一条染色体上(连锁)。
若减数分裂无互换,F,白斑小鼠(Mm,携带Mit1235/
Mit12328)产生的配子只有两种:M(带Mit1235)和m(带
Mit12328)。与D2品系(mm,只产m配子,带Mit12328)杂交,
F2基因型应为Mm(白斑,Mit1235/Mit12328)和mm(野生型,
Mit12328/Mit12328),即只有①(白斑,Mit1235/Mit12328)和④
(野生型,Mit12328/Mit12328),不会出现②(白斑,Mit12328/
Mit12328)和③(野生型,Mit1235/Mit12328)。
(2)根据子代的表型及比例可知,子代全身白斑:局部白斑:
野生型≈3:9:4,符合9:3:3:1的变式,因此全身白斑的
个体基因型为aaM_,局部白斑个体的基因型为A-M_,野生
型的基因型为A_mm和aamm,因此亲本的基因型组合为
aaMM、AAmm。F,的全部“局部白斑”基因型为A-M_,其中
m的基因频率为1/3,因此随机交配后的子代中野生型占1/9。
(1)分级(2)促进大于(3)Px2b缺失后,肠道微绒毛长度
变短,吸收面积减小,脂肪吸收减少,因此体重减轻(4)葛根
素与GABRA1结合,激活氯离子通道,使DMV神经元兴奋性
降低,从而抑制肠道对脂肪的吸收ad
(1)芒萁资源利用程度更高(资源利用机会增加)、竞争压力
减小(2)该地一些优势物种生态位宽度降低,如亮叶桦生态
位宽度由4.94降至1.71,为其他物种腾出了空间乔木层和
灌木层物种因干扰过强而衰退(死亡)(生长周期长、恢复慢),
草本层植物生长快,可灵活利用资源(如抢占阳光、土壤资源),
且干扰创造了更多小生境(如空地),适合草本物种扩散(3)相
似性(或一致性)(4)基因交流自生
.(1)基因突变终止子翻译L、N(2)BamHI、HindⅢ
DNA连接Ca2+潮霉素(3)M、N水稻籽粒谷蛋白含量
【解析】已知在研发、鉴定低谷蛋白水稻时,使用的PCR技术
仅能扩增2kb以内的片段,由图3可知,经基因编辑处理,要
筛选出图3所示类型的突变体,需要选用引物M、N进行
PCR,为了进一步鉴定该植株是否具备目标性状(低谷蛋白),
还需要测定水稻籽粒谷蛋白含量,并与野生型、LGC1相对
比,如果该植株谷蛋白含量低,则说明具备目标性状。
生物学(十二)
C【解析】盐碱古生球菌是原核生物,无线粒体。支原体无细
胞壁。该菌生活在盐度超过20%的极端高盐碱性环境中,为了
在高盐环境中维持生存,细胞膜可能含有特殊蛋白调节渗透
压,从而保证细胞内环境稳定。该菌通过氧化有机物获取能量,
属于异养型
A【解析】VMAT2是一类转运蛋白,结合据图分析可知,H
和单胺类物质都需要借助该蛋白跨膜运输,运输时都需要和
VMAT2结合才能被转运。图示囊泡内H+的浓度高于囊泡
外,据此推测囊泡内的pH低于囊泡外。
C【解析】敲除编码DR5的基因会导致衰老肝细胞的DR5不
能合成,从而影响其凋亡但不能直接推断可延缓肝细胞衰老。
由题意可知,NK细胞表达TRAIL,TRAIL与DR5结合后会促
进细胞调亡,细胞调亡是基因决定的细胞自动结束生命的过
程,因此抑制TRAL的活性则会影响细胞内某些与凋亡有关
的基因的表达。由题意可知,DR5含量的提高会促进细胞调
亡,故可通过提高DR5含量来促进癌细胞调亡。
参考答案及解析
4.D【解析】原核生物(如固氨菌)的蛋白质合成后通常无需内质
质量下降,且会引起血压升高、心率增大。因此,为减少蓝光对
网和高尔基体加工,但需正确折叠并与辅因子(如Fe、Mo)结合
人体健康的影响,应避免黑暗中长时间观看手机。
形成活性酶,此过程属于翻译后修饰。题干指出固氨酶遇氧失
17.
(1)蔗糖麦芽糖(2)减法原理减弱与野生型Tz65相
活,可推知,氧气可能破坏铁蛋白与钼铁蛋白的结构或结合,导
比,突变株Fn189的叶面积指数、叶绿素含量变化不明显,而
致酶失活。固氮菌为异养型,需外界提供碳源,在缺乏碳源的培
暗反应中Rubisco活性明显降低,光合作用减弱;突变株
养基中固氨菌无法生长。
Fn189叶片中的SS酶活性高,蔗糖被分解而无法运出,光合产
5.C【解析】不等交换虽发生在减数分裂中,但不属于基因重组
物积累抑制光合作用(合理即可)(3)低在大田单独种植突
重复的基因可能通过突变获得新功能,推动性状演化。
变株Fnl89,每天对突变株Fnl89喷洒适宜浓度的BR,待水稻
6.
B【解析】该细菌性叶绿素的功能与植物叶绿素相似,植物叶
成熟时测其有效穗数、每穗粒数和千粒重
绿素可在光反应中捕获光能促进光反应中水的光解。
18.(1)抗病型F,出现了性状分离(或亲本抗病型和敏感型杂
7.D【解析】个体通过长期饮用牛奶获得了耐受性并遗传给后代
交,F1只出现抗病型)(2)敏感型(♀)和抗病型()雌、雄
属于获得性遗传,而现代生物进化理论认为获得性性状不可遗
株均表现为抗病型雌株均为抗病型,雄株均为敏感型(3)1
传,只有遗传物质改变(如基因突变)才能遗传,故不符合现代生
和21、2和3(4)DDXX和ddXY6:2:1
物进化理论。
【解析】(1)由表中数据可知,抗病型和敏感型杂交,F1全为抗
8.C【解析】控制机械臂运动的信号应由大脑皮层的运动区(中
病型,说明抗病型是显性性状;F,随机授粉,后代出现敏感型,
央前回)发出,而非感觉区(中央后回)。
即性状分离,说明抗病型是显性性状。
9.D【解析】并非所有免疫活性物质均由免疫细胞产生,如溶菌
(2)由于抗病是显性性状,若检测基因是位于常染色体还是X
酶可由唾液腺细胞分泌。浆细胞不具备识别抗原的能力,其分
染色体,可用敏感型(♀)与抗病型()纯合个体杂交,若后代均
泌抗体(IgE)的过程不需要直接识别过敏原。过敏反应属于免
为抗病型,说明基因位于常染色体上。若后代中雌株均为抗病
疫系统的防御功能异常(过度敏感),而非免疫自稳功能异常(自
型,雄株均为敏感型,说明基因位于X染色体上。
稳功能异常会导致自身免疫病)。题干指出Th2过度活化导致
(3)题干“基因A和基因a分别含有1个和2个限制酶H的识
IgE分泌过多,益生菌可能通过促进Th1活化、抑制Th2活化,
别序列”信息可知,图中480kbp片段和193kbp片段为基因A
恢复Th1/Th2平衡,减少IgE分泌,从而改善过敏症状。
被限制酶H切割后的片段,而357kbp片段、123kbp片段和
10.A【解析】高浓度生长素可能抑制生长。若叶片喷施大量生
193kbp片段为基因a被限制酶H切割后的片段,进一步推测
长素,可能导致根部生长素浓度过高,抑制根的生长,反而不利
出泳道1的个体中含有基因A和a,泳道2的个体中只含有基
于抗旱。
因A,泳道3只含有基因a,若基因在X染色体上,亲本的基因
11.D【解析】由图可以看出,TS和MM的自由放牧区(FG)内植
型为XXA和XY,F:的基因型为XX、XAY,因此F2的基
物群落丰富度均呈下降趋势。封育期间TD原本就存在一定
因型为XAXA、XAX、XAY、XY,F1会出现图中的第1和2泳
数量的植物,并未发生初生演替。由图可以看出,10年的封育
道,F2个体会出现第1、2和3泳道。
对TS的植物群落丰富度的影响最大。
(4)仅考虑株型(披散型和半披散型)由等位基因B(b)控制,基
12.B【解析】粪污中的有机物需经分解者分解为无机物,元素可
因D不影响等位基因B、b的表达,但基因d会抑制其表达,使
被农作物吸收,但能量以热能形式散失,不能被农作物直接
植株茎秆挺拔,表现为直立型。纯合半披散型(♀)×纯合直立
利用。
型()杂交,F中披散型(9):半披散型(。)=1:1,表型与性
13.C【解析】DNA甲基化抑制番茄来自父本的基因的表达,甲
别相关联,推测亲本的基因型为DDXX和ddxBY,F,半披散
组子一代自交,母本产生的两种配子类型及比例为V:Vm
型基因型为DdXY,披散型的基因型为DdXX,由于F,随机
=1:1,且在后代中正常表现,不论被抑制的是来自父本的哪
授粉,F2中披散型:半披散型:直立型=3:3:2=6:6:4,
个基因,自交后代表型及比例均为高产:低产=1:1。由题干
故F2披散型的雌株基因型为1/3DDXX、2/3DXBX,雄株
正反交实验可推知,DNA甲基化抑制番茄来自父本的基因的
基因型为1/3 DDXEY、2/3 DdXBY,F2披散型个体产生的雄配
表达。
子基因型及比例为DXB:DY:dXB:dY=2:2:1:1,雌配
14.D【解析】进入线粒体参与有氧呼吸第二阶段的底物是丙酮
酸,不是葡萄糖。图示反应消耗氧气,该场所为线粒体内膜」
子基因型及比例为DX:DX:dX、dX=2:2:1:1,因此让
ADP和DNP加入后,曲线下降的斜率不同,所以促进细胞呼
F2中的披散型个体进行随机授粉,获得的F中披散型个体:
吸的效率不同。图示中显示加入DCCD后,氧气浓度不再下
半披散型个体:直立型个体=24:8:4=6:2:1。
19.(1)促进(2)突触小体正常光周期下突触小体释放的
降,结合两图推测DCCD的作用为抑制ATP合成。
15.B【解析】设计引物时自身连续多个碱基互补会促进引物二
GABA较多,短光周期下释放的GABA较少(3)抑制性线
聚体形成,增加非特异性产物。适当升高退火温度可增强引物
粒体、高尔基体控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流
与模板结合的特异性,减少非目标序列的扩增。扩增片段长度
(4)短光周期促进光受体CRY在神经元甲积累,使神经元甲活
由引物结合位置决定,但此描述与解决非特异性检测问题无
性减弱,释放的抑制性神经递质GABA减少,对神经元乙的抑
关。检测操作简便、成本低是SYBRGreenI的优点,但未解决
制作用减弱,神经元乙释放促进觉醒的物质增多,从而促进果
非特异性问题。
蝇觉醒
16.A【解析】褪黑素是一种激素,通过体液运输至全身,并能作
20.(1)物种组成次生演替(2)下降减弱径流系数反映地
用于特定的靶细胞,激素作为信号分子,不能直接参与靶细胞
表的入渗、蓄水能力,轻度利用强度区为12.81%,重度利用强
度区增至19.75%,表明重度利用强度区的保水能力减弱间
内的代谢反应。由图可知,相比对照组,蓝光处理后,收缩压、
舒张压以及心率都升高,说明手机蓝光可以导致血压升高、心
接(3)规范放牧时间和放牧次数,划区轮牧,补种牧草等
率增大。脑干有许多维持生命的必要中枢,具有调节呼吸、心
21.(1)氧气(或能量)(2)过氧化物酶体5'一GAATTC一3'和
脏功能的基本活动中枢,故蓝光刺激会影响脑干中调节心血
5'-GCGGCCGC-3'驱动ScIDP2基因转录(3)LPL1和
管活动的神经中枢的活动。手机蓝光会抑制人体褪黑素(调节
IZH3基因表达异常,使磷脂稳态被破坏(4)减少对动植物
资源和石油资源的依赖;降低生产成本;减少环境污染等
睡眠的关键激素)的分泌,打乱生物节律,导致入睡困难、睡眠2025一2026学年度高三二轮复习专题卷(十二)
生物学·综合检测题三
(考试时间75分钟,总分100分)
一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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.盐碱古生球菌是科学家在盐湖(盐度超过20%)的极端高盐碱性环境中发现的古菌,细胞微小
且结构简单,可通过氧化有机物获取能量。下列有关盐碱古生球菌的说法中正确的是
A.该菌依赖线粒体以满足高盐下主动运输排出多余盐分的能量需求
B.该菌与支原体都属于原核生物,都有细胞壁
C.细胞膜可能含特殊蛋白调节渗透压维持生存
D.该菌为自养型原核生物
2.囊泡单胺转运蛋白(VMAT2)是中枢神经系统中唯一介导单胺类物质储
Ht●
存的转运蛋白,其转运机制如图所示。下列叙述正确的是
H+
o98
囊泡
A.H+和单胺类物质都需要和VMAT2结合才能被转运
B.推测囊泡内的pH高于囊泡外
蛋白
C.抑制细胞呼吸不影响单胺类物质通过VMAT2转运进囊泡
单胺类物质
D.VMAT2能同时转运H+和单胺类物质,不具有专一性
3.研究发现,在肝细胞衰老时,去乙酰化酶(SIRT6)会促进膜蛋白(DR5)基因启动子区域的组蛋
白乙酰化来影响DR5的表达量,自然杀伤细胞(NK细胞)可通过自身表面蛋白TRAIL与
DR5结合,从而启动细胞调亡信号通路,诱导肝细胞调亡。下列推测正确的是
A.SIRT6通过抑制DR5表达来促进细胞调亡
B.敲除编码DR5的基因可延缓肝细胞的衰老
C.抑制TRAIL的活性可改变某些基因的表达
D.可通过降低DR5含量来促进癌细胞的凋亡
4.在固氨酶的催化作用下,固氨菌能够将N2转化为NH3。固氨酶由铁蛋白(Fe蛋白)和钼铁蛋
白(MoF蛋白)结合而成,对氧气高度敏感,一旦遇氧很快就会丧失活性。下列说法错误的是
A.固氮酶在固氮菌的核糖体上合成后还需进一步加工
B.氧气可能破坏了两种蛋白间的结合而使固氮酶失活
C.固氮酶发挥作用依赖于特定的空间结构
D.可以利用缺乏碳源和氮源的固体培养基筛选固氮菌
生物学G·专题卷(十二)第1页(共8页)】
鱼跃龙
5.不等交换是一种发生在同源染色体配对过程中的异常重组现象,导致基因或基因片段重复或
缺失。关于不等交换在进化中的后果,以下陈述错误的是
A.不等交换可导致某些基因数量增加或减少
B.不等交换是基因家族扩大的潜在机制,涉及磷酸二酯键的断裂和生成
C.不等交换通常发生在减数分裂中,不等交换属于基因重组
D.不等交换可能促进新基因功能的演化,从而出现新的性状
6.科学家在戈壁沙漠的天鹅湖中发现了一种不同寻常的细菌,它含有细菌性叶绿素,其功能与
植物叶绿素相似,推测该种叶绿素可赋予该细菌的“本领”是
A.促进纤维素合成
B.促进水的光解
C.促进DNA合成
D.促进NADH合成
7.多数哺乳动物断奶后乳糖酶基因表达量下降,少数个体成年后甚至不能产生乳糖酶,引起乳
糖不耐症。但在畜牧业发展后,部分人群(如北欧牧民)中出现了能终身表达乳糖酶的变异体
(耐受个体)。下列叙述不符合现代生物进化理论的是
A.乳糖酶基因的持续表达源于突变,为进化提供了原材料
B.畜牧业出现前,该突变基因频率极低,且耐受个体不具有生存优势
C.畜牧业出现后,耐受个体获得优势,基因频率定向提高
D.个体通过长期饮用牛奶获得了耐受性并遗传给后代
8.脑一机接口(BC)是一种允许人脑与外部设备实时交互的控制系统,该技术以神经电生理特
性、大脑可塑性及生物相容性为基础,实现神经信号“读取一解码一反馈”的闭环通路。下列
叙述错误的是
A.采集的电信号主要与Na+内流有关,此过程不消耗ATP
B.失语症患者可利用BCI解码,实现机器表达对应的话语
C.用于控制机械臂运动的信号主要来自大脑皮层的感觉区
D.植入的电极材料可能会引发排斥反应对脑细胞造成伤害
9.正常免疫系统中,Thl和Th2细胞处于动态平衡。过敏性鼻炎患者体内通常表现出Th2细胞
的过度活化,导致浆细胞分泌过多的抗体IgE。研究发现,益生菌可以调节细胞因子的产生,
影响Th1和Th2细胞的平衡,从而改善患者的过敏症状。下列叙述正确的是
A.抗体、细胞因子等免疫活性物质均由免疫细胞产生
B.过敏反应中,浆细胞识别过敏原后以胞吐的方式分祕IgE
C.过敏性鼻炎患者的过敏症状是由机体内免疫自稳功能过强导致的
D.益生菌可能通过促进Th1细胞的活化、抑制Th2细胞的活化,减轻过敏症状
卷
生物学G·专题卷(十二)第2页(共8页)
10.植物向水性强更能适应干旱环境。为研究干旱环境中黄花苜蓿的向水性机理,科研人员将
其培养在1/2MS培养基和添加不同物质的1/2MS培养基之间,结果如表所示。下列叙述错
误的是
组别
添加物质一侧培养基成分
向水弯曲角度
1
1/2MS培养基
0.13
2
1/2MS培养基+山梨醇
10.51
1/2MS培养基+山梨醇+生长素合成抑制剂
0.26
1/2MS培养基十山梨醇+生长素极性运输抑制剂
0.07
A.黄花苜蓿叶片喷施大量生长素可增强黄花苜蓿的抗旱能力
B.组别3黄花苜蓿根尖伸长区细胞中生长素的含量少于组别2
C.培养基中添加山梨醇是为了提高渗透压以模拟干旱胁迫环境
D.促进生长素的合成和运输可促进黄花苜蓿根尖向水弯曲生长
11.为探究不同草地类型植物群落多样性对封育的响应规律,研究人员
16口GE□FG
以三类典型草地一温性荒漠(TD)、温性草原(TS)和山地草甸懿12
(MM)为研究对象,对封育10年区(GE)和自由放牧区(FG)的植物
群落丰富度进行测定分析。下列相关叙述正确的是
A.牛羊捕食均可以增加植物群落丰富度
TS
MM
B.10年封育期间TD发生了初生演替
C.10年的封育对MM的植物群落丰富度的影响最大
D.提高TD的植物群落丰富度可能还需通过人工辅助式干预来实现
12.某地推广农膜(如地膜、棚膜)使用、粪污全量还田、秸秆综合利用等措施,构建“种养结合、资
源循环”的生态链,实现化肥减量、土壤改良、农民增收三重效益。下列叙述错误的是
A.利用农膜建造温室可选择无色透明的薄膜作为顶棚
B.粪污全量还田可使粪便中的元素和能量流入农作物
C.秸秆还田可改良土壤结构,同时实现物质良性循环
D.该生态农业模式遵循循环、整体等生态工程基本原理
I3.基因Ve3是番茄(二倍体,两性花)维生素E合成的关键基因,其等位基因Ve3m会抑制维生
素E合成,从而降低番茄维生素E含量。研究发现,DNA的甲基化会抑制番茄来自父本或
母本的上述某个基因的表达。某研究小组让纯合高产维生素E番茄与纯合低产维生素E番
茄进行正反交,结果如图所示。下列叙述正确的是
甲:♀Vie3 Vie3 x "Vte3 m Vieim乙:dVie3Vex9Ve3mVen
高产低产
高产↓低产
Vie Vicm
Vte3 Viem
高产
低产
生物学G·专题卷(十二)第3页(共8页)
鱼跃龙门
A.甲基化的DNA不再进行半保留复制
B.甲组子一代高产自交,后代不同表型之比为3:1
C.DNA的甲基化抑制来自父本的基因的表达
D.DNA甲基化后其碱基序列改变
14.将动物的完整线粒体悬浮于含有呼吸底物、氧气和无机磷酸的溶液中,并适时加入ADP、
DNP和DCCD三种化合物,测得氧气浓度的变化如图所示。据图分析,下列说法正确的是
+ADP
+DCCD
+ADP
+ADP
+DNP
时间
时间
A.悬浮液中含有的呼吸底物是葡萄糖
B.图示反应发生于线粒体基质
C.ADP和DNP都能抑制细胞呼吸且抑制效率相同
D.DCCD能够抑制细胞呼吸可能是由于抑制ATP合成
l5.SYBR GreenI是一种可与双链DNA非特异性结合的荧光染料,用于实时检测PCR产物的
扩增。由于该染料可与任何双链DNA结合发光,为了解决以上问题,在建立该检测方法时,
下列叙述最准确的是
A.设计引物时自身应有连续多个碱基互补B.退火温度适当升高以保证扩增的特异性
C.扩增片段长短取决于引物在模板上位置D.检测操作较为简便且实验成本相对低廉
16.研究显示,手机蓝光会抑制人体褪黑素(调节睡眠的关键激素)的分泌,打乱生物节律,导致
入睡困难、睡眠质量下降。某研究团队研究手机蓝光对人体血压和心率的影响,相关结果如
图所示。下列叙述错误的是
A.褪黑素通过体液运输至特定靶细胞,参与靶细胞内的代
140
口对照组
120
目低蓝光组
谢反应
延100
☑高蓝光组
B.蓝光刺激会影响脑干中调节心血管活动的神经中枢
60
的活动
0
C.由研究结果可知,手机蓝光可以导致血压升高、心率增大
0
收缩压舒张压
心率
D.为减少蓝光对人体健康的影响,应避免黑暗中长时间观看手机
二、非选择题:本题共5小题,共60分。
17.(11分)以水稻油菜素内酯(BR)合成缺陷型突变株Fn189及野生型Tz65为材料,在大田条件
下进行实验,探究BR对水稻光合作用相关生理指标和水稻产量的影响,实验结果如图表所示。
已知SS是水稻叶肉细胞中分解蔗糖的关键酶,Rubisco是卡尔文循环中固定CO2的酶。
卷
生物学G·专题卷(十二)第4页(共8页)】
班级
15
☐Tz65
5
☐Tz65
10
☐Tz65
15
☐Tz65
☐Fnl89
☐Fn189
☐Fn189
☐Fn189
白
604
姓名
三
9
3
6
9
历
6
2
6
得分
2
3
叶面积指数
总叶绿素含量
Rubisco活性
SS活性
材料
有效穗数
每穗粒数
千粒重/g
Tz65
504.0
96.73
26.56
选择题
Fn189
381.0
106.4
16.97
答题栏
1
(1)光合作用产物葡萄糖的积累会降低光合作用速率,一部分葡萄糖合成淀粉,另一部分合
2
成蔗糖,二者中可以进入筛管通过韧皮部运输到植株各处的是
,在植物体内糖
3
类中与该物质同类型物质还有
(2)本实验采用了自变量控制中的
(填科学方法),据图分析突变株Fn189光合作用
5
强度
(填“增强”或“减弱”),依据是
8
(3)据表分析突变株Fn189产量相对较
(填“高”或“低”),若要进一步确认BR对水
9
稻产量的影响,可利用突变株Fn189补充一个实验组。该实验组简要设计思路及检测指
10
11
标是
12
13
18.(14分)芦笋为典型的XY型性别决定的雌雄异株植物,其对根霉菌的抗性有抗病型和敏感
14
15
型,由等位基因A、控制;芦笋通常茎秆斜生或匍匐,使株型表现为半披散型或披散型之分,
16
由等位基因B、b控制;基因D不影响等位基因B、b的表达,但基因d会抑制二者的表达,使
植株茎秆挺拔,表现为直立型。研究人员利用抗病半披散型和敏感直立型两个纯合品系进
行了相关实验,实验过程及结果如下表所示。不考虑X、Y染色体同源区段。回答下列问题。
亲本组合
F
F1随机授粉,获得的F2
d
d
抗病
敏感
抗病
抗病
抗病型:敏感型=3:1
半披散型
直立型
披散型
半披散型
半披散型:披散型:直立型=3:3:2
(纯合)
(纯合)
(1)由表中数据可知,芦笋对根霉菌的抗性中显性性状是
,依据是
生物学G·专题卷(十二)第5页(共8页)
鱼跃龙门
(2)表中数据不能判断控制芦笋对根霉菌的抗性基因A、a在染色体上的位置,为确定其位
置,可选择表型为
的纯合个体进行杂交实验。若后代中
则基因A、a位于常染色体上;若后代中
,说明基因位于X染色体上。
(3)PCR和电泳技术也可用于研究芦笋对根霉菌的抗性基因A、a
kbp
泳道1
泳道2
泳道3
480
在染色体上的位置,研究人员分别提取表中的F1和F2的雌、
357
雄个体基因组DNA,根据基因A、a设计引物进行PCR扩增,
193
扩增产物用限制酶H切割并进行电泳,电泳结果如图所示。
123
基因A、a分别含有1个和2个限制酶H的识别序列。若F
和F2个体分别出现图中的第
(填数字)泳道和第
(填数字)泳道,则基因位
于X染色体上。
(4)仅考虑芦笋的株型,两亲本的基因型分别为
,让F2中的披散型个体进行随机授粉,
获得的F?中披散型个体:半披散型个体:直立型个体=
19.(13分)生物钟能接受环境中的光信息并调节生物体多种生理过程。目前认为生物钟在机体中
负责感知光周期(昼夜长短)的季节性变化并参与睡眠的季节性调控。研究发现,生物钟光受
体CRY在不同光周期条件下调控果蝇觉醒和睡眠,具体途径如图所示。请回答下列问题:
短光周期
正常光周期
·CRY
C
可
C
。GABA
SR上之
迷洛
®好
○9CRYE6a3
32的
神经元甲
神经元乙
神经元甲
神经元乙
GABA
促进果蝇觉醒
促进果蝇睡眠
注:①光受体CRY的积累导致神经元甲活性减弱;②神经元乙可释放促进觉醒的相关物质。
(1)与正常光周期相比,短光周期
(填“促进”或“抑制”)神经元甲的光受体CRY的
积累。
(2)神经元甲轴突末梢膨大的结构是
,这一结构在正常光周期与短光周期下的区别
是
(3)图中GABA属于
(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质。在GABA释放和发挥作
用的过程中涉及的细胞器有
,体现了细胞膜的
功能。
(4)综合上述分析,短光周期促进果蝇觉醒的原因是
“
生物学G·专题卷(十二)第6页(共8页)
20.(10分)由于过度放牧等原因,某草原日益退化,生产力下降,生态系统功能失调,生态环境遭
到了严重的破坏。草原退化导致土壤侵蚀和干旱,沙化、鼠害、虫害加剧,使生态环境日趋恶
化。回答下列问题:
(1)区别不同群落的重要特征是
。
由于过度放牧,以羊草、大针茅和杂草为主的植
物群落逐渐演替为以冷蒿为主的群落,这种演替属于
(填“初生演替”或“次生
演替”)。
(2)实验人员研究了不同放牧利用强度对植物草层高度、草群盖度和地上生物量及径流系数
的影响,结果如表所示。
利用强度
草层高度/cm
草群盖度/%
地上生物量/(g·m2)
径流系数/%
未加利用
12.8
71.5
340.8
8.38
轻度利用
8.3
47.4
196.8
12.81
适度利用
6.0
44.2
144.8
16.38
重度利用
3.7
33.2
92.8
19.75
注:径流系数越低,说明该地表的入渗、蓄水能力越强。
①随着放牧利用强度的增加,草层高度、草群盖度和地上生物量均呈现
趋势。
②与轻度利用强度区相比,重度利用强度区的保水能力
,判断依据是
生物的水土保持能力属于生物多样性价值中的
价值。
(3)为了该草原地区的可持续发展,可采取的措施是
(答出2点)。
21.(12分)甲醇作为一种可持续的生物炼制原料和清洁能源,可经C02大量制备。然而微生物
的甲醇代谢速度慢,且甲醇及甲醛(甲醇代谢的中间产物)有一定生物毒性,制约了甲醇到高
附加值化工产品的合成效率。我国研究团队通过基因工程改造甲醇酵母,将甲醇代谢与脂
肪醇合成途径进行偶联,实现了甲醇到脂肪醇的高效生物转化(如图1)。回答下列问题:
OM
CO,
甲醛
苹果酸
过氧化物
PyT循环Mal
酶体膜
DNA
SclDP2
(CH2O)
甲醇
NADPH
NADPH
乙酰辅」
脂肪酰
→脂肪醛
一→脂肪醇
酶A
辅酶A
图1
生物学G·专题卷(十二)第7页(共8页)
鱼跃龙门
EcoR I Not ITAOXI
限制酶识别序列及切割位点:
Sac I
EcoR I 5'-G AATTC-3'
Not I 5'-GC I GGCCGC-3
Sac I:5'-GAGCT I C-3'
Amp
pPIC9K
重组质粒
相关结构:
Pox:甲醇诱导型启动子
SelDP2基因
TAOx:终止子
Ori
Ori:复制原点
Amp:抗氨苄青霉素基因
Kan:抗卡那霉素基因
图2
(1)甲醇酵母是可利用甲醇作为唯一碳源的酵母,为使甲醇酵母数量迅速增加,培养过程需
保证充足的营养和
供应。
(2)据图1可知,转基因甲醇酵母的甲醇代谢和脂肪醇的合成均发生在
(细胞结构)
内。甲醇代谢到脂肪醇合成过程中,需要大量NADPH提供还原力。为持续增加
NADPH的供应,研究人员将ScIDP2基因(编码NADP+依赖的异柠檬酸脱氢酶)与
pPIC9K质粒重组(如图2)。在ScIDP2基因两侧的A和B位置应添加的限制酶识别序
列分别是
重组质粒中的PAo1作用是
(3)研究人员发现转基因甲醇酵母仍存在中间产物甲醛泄露而导致细胞生长缓慢甚至坏死,
经多组学分析发现,其关键基因是LPL1和IZH3基因(这两个基因均与磷脂稳态有
关)。据图1推测其原因可能
,导致甲醛泄漏。
因此研究人员通过敲除LPL1和IZH3这两个基因,再改造转基因菌株,以缓解甲醛泄
露,从而提高脂肪醇含量。
(4)脂肪醇可广泛用于制造合成洗涤剂、化妆品、医药等领域,以往是提取动植物油脂加工或
石油炼制而成。该研究团队为脂肪醇合成开辟了新的途径,其意义是
(答1点即可)。
恭
生物学G·专题卷(十二)第8页(共8页)