内容正文:
2026全国高考押题最后5卷(四)
B.在正常细胞中,BCL一2与BAX含量的动态平衡是维持细胞稳态的重要基础
生物学试题
C.某些癌细胞可能通过高表达BCL一2蛋白,使其逃避凋亡而获得生存优势
D,研发一种能特异性促进BCL一2蛋白合成的药物,是治疗癌症的一种可行策略
注意事项:
4,关于细胞以葡萄榭为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是
1,答卷前,考生务必将自己的姓名,考场号,座位号,准考证号填写在答题卡上。
A.有氧呼吸第三阶段消耗氧气,并在线粒体内膜上产生大量的ATP
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改
B无氧呼吸过程中,葡萄糖中的能量大部分会以热能形式散失
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在
C,无氧呼吸两个阶段均在细胞质基质中释放少量能量,并合成少量ATP
本试卷上无效。
D.丙酮酸作为反应物生成CO,的阶段,发生在线粒体基质
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
5,关于真核细胞中遗传信息的传递和表达过程,下列叙述错误的是
考试时间为75分钟,满分100分
A三个过程均需婴模板链的参与,但只有翻译过程的模板链会离开细胞核发挥作用
B.三个过程都消耗能量且均涉及氢键的形成与断裂
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目
要求。
C,三个过程均可产生生物大分子,但只有翻译过程的产物具有催化功能
D.翻译时,核糖体与mRNA结合后,从mRNA的5'端向3'端移动
1,核酸是承载遗传信息的生物大分子。下列细胞结构中,不含胸腺嘧啶的是
6.DNA甲基化,组蛋白修饰(可改变染色质松紧状态)和非编码RNA(如miRNA)调控等过
A.线粒体
B.核糖体
C.叶绿体
D.染色体
2.植物细胞通过液泡膜上的H一ATPase消耗ATP建立并维持液泡膜两侧的H+浓度梯
程发生异常,均可导致癌症的发生,相关机制如图所示。下列叙述错误的是
度。植物细胞对相关物质的运输如图所示,下列叙述错误的是
组蛋白
H'-ATPase
注:Me表示甲基
Ac表示乙酰基
Na
?表示甲基化
ihioooudoo
SUT
ADP
80
MRNA
细胞癌变
液泡
miRNA
细胞质基质
A.肺癌细胞中DNA甲基化可导致抑癌基因的碱基对缺失,进而抑制其表达
A.SUT运输蔗糖时,其构象会发生变化
B组蛋白的乙酰化修饰能改变染色质的开放程度,进而调控基因的表达
B液泡内pH值高于细胞质基质,液泡吸收无机盐离子有利于细胞保持坚挺
C.miRNA与靶mRNA结合,阻止翻译过程,属于翻译水平调控
C.H+一ATPase的磷酸化水平升高导致其活性增强,液泡内蔗糖的积累速率可能会加快
D.部分癌细胞基因组序列不变,但表观遗传修饰异常仍可引发癌症
D.利用ATPase抑制剂处理该植物,蔗糖转运的速率会降低
7.蝴蝶的性别决定方式为ZW型,蝴蝶的长口器(R)对短口器(r)为显性,且Rr仅位于Z
3细胞凋亡的异常调控与肿瘤的发生密切相关。BCL一2蛋白是重要的凋亡抑制蛋白,
染色体上。研究人员培育出一种特殊长口器蝴蝶雄性品系(Z*2),其中一条Z染色体上
BAX蛋白是关键的凋亡执行蛋白。当BAX蛋白被激活后,会在线粒体膜上形成通道,导
携带隐性致死基因,当t基因纯合时胚胎死亡。为确定致死基因t位于哪条Z染色体
致细胞色素©等物质释放,从而引发细胞调亡。下列叙述错误的是
上,研究人员让该蝴蝶品系与短口器雌性(ZW)个体交配,统计F,蝴蝶的表型及比例。
A细胞调亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,受严格的遗传机制调控
下列相关叙述错误的是
生物学试题第1页(共8页)
生物学试题第2页(共8页)
A若子代表型及比例为长口器雌:短口器雄:短口器雌=1:1:1,则t基因位于Z染
11.某农田生态系统中,玉米田内同时种植了大豆,并引人了瓢虫来防治蚜虫,蚜虫侵害玉米
色体上
时,玉米会释放挥发性化学物质吸引瓢虫。调查发现,该农田中玉米螟,蚜虫等害虫数量
B若子代表型及比例为长口器雄:短口器雄:长口器雌=1:1:1,则t基因位于Z染
保持相对稳定,土壤肥力得到改善。下列叙述正确的是
色体上
A玉米和大豆的根系深浅不同,合理利用了土壤中的物质和能量
C.若t基因位于Z染色体上,F,短口器个体有雄性和雌性,F,群体中R基因的率为1/5
B瓢虫捕食蚜虫使能量从害虫流向瓢虫,提高了能量传递效率
C,可以人工合成该化学物质类似物,对害虫进行化学防治
D,若t基因位于Z:染色体上,F,雌性全为长口器,F群体中r基因的频率为3/4
D.根瘤菌通过固氨作用改善土壤肥力,体现了生物多样性的间接价值
8CO2是调节呼吸运动的重要体液因子之一。当血液流经组织时.CO,从肝脏组织细胞进
12生态学家为研究一个无迁人和迁出、无天敌的封闭动物种群的能量动态,进行了为期一
入血浆,继而大部分进入红细胞,在碳酸酐酶催化下发生水合反应,进一步解离为H+和
年的观测。起始时测得该种群个体储存的有机物总能量为M,一年后测得所有存活个
HCO,,H与血红蛋白结合,能促进O,释放;而HCO,则通过特定载体运出红细胞。下
体储存的有机物总能量为M:。已知该种群一年内因呼吸作用以热能形式散失的总能量
列推断错误的是
为R,一年内死亡个体在被分解前所含的有机物总能量为D。下列相关叙述正确的是
A.碳酸酐酶活性抑制剂会减缓红细胞内H的下降,有利于氧气在组织的释放
A.该种群一年的同化量可表示为(M一M,)十R十D
B.若红细胞中的O,被组织细胞中线粒体利用,则至少穿过6层磷脂双分子层
B.该种群用于生长,发育和繁殖的能量可表示为M2一M
C,血液流经肝脏组织后,血浆中HCO,浓度上升,是维持血浆pH稳定的关键
C,若该种群处于第二营养级,其类便中的能量属于M的一部分
D,机体产生的CO,随体液运输,刺激感受器并引起其兴奋,该过程属于体液调节
D,若M2>M,说明该种群同化的能量大于呼吸散失的能量,种群数量一定增加
9科研人员通过注射完全弗氏佐剂构建足部炎症疼痛模型大鼠,使用不同压力的机械刺激
13.某同学选用红色苋菜叶(其液泡中含大量水溶性的花青素)为材料进行色素的提取和分
作用于正常大鼠和模型大鼠的足部,测定引发大鼠缩腿反应的机械痛闽值(引起疼痛反
离实验,完成后滤纸条上出现了四条清晰的色素带。下列相关叙述正确的是
应的最小压力值)。进一步研究发现,模型大鼠感觉神经元中ASC3受体(一种酸敏感离
A研磨时加人Si),有助于充分破碎细胞,保证花青素等色素充分溶解在有机溶剂中
子通道)的表达量显著升高。下列说法错误的是
B使用碳酸钙能增大色素在有机溶剂中的溶解度
A大鼠受到机械刺激后,信号会经完整的反射弧上传至大脑皮层形成痛觉
C滤纸条从下往上第三条色素带的颜色为黄色
B.与正常大鼠相比,模型大鼠机械痛阙值降低,表明模型大鼠构建成功
D,色素在滤纸条上宽窄不同的原因是不同色素在层析液中的溶解度不同
CASC3的含量升高可能会降低大鼠的疼痛闲值,使大鼠对疼痛更敏感
14.野生马铃薯(2n=24)具有抗病的特性,但块茎产量低;栽培马铃薯(2n=24)产量高,但
D,若H+与ASIC3受体结合引发Na+内流增加,会促进痛觉的形成过程
抗病性差。科研人员欲利用植物体细胞杂交技术培育高产抗病的马铃薯新品种,部分培
育过程如图所示。下列有关叙述错误的是答案解析网
10.下列有关植物生命活动调节及应用的叙述,正确的是
野生马铃鹑
A.失重状态下,植物体内的生长素将无法进行极性运输,导致根失去向地性
原生质体①
杂种细胞②·愈伤组织③·杂种植株
拔培马铃薯
B.脱落酸能够维持种子休眠,且在高温干早条件下,其含量升高可以促进气孔关闭
原生质体
C光敏色素主要吸收蓝紫光,其空间结构的变化可影响基因的表达,进而调节种子的
A,获得原生质体的过程应该在低渗溶液中利用酶解法进行去除细胞壁
萌发
B杂种细胞成功获得的标志是再生出细胞壁
D.用适宜浓度的生长素类似物处理未受粉的二倍体番茄雌蕊柱头,可获得多倍体无子
C,②③过程中均有基因的选择性表达答案解析网
果实
D,相较于传统的杂交育种,该技术能克服远缘杂交不亲和障碍
生物学试题第3页(共8页)
生物学试题第4页(共8页)
15,科研人员从含油废水中筛选产脂肪酶的芽孢杆菌,主要流程包括:样品稀释、选择培养,
(3)LP组的胞间CO2浓度高于CK组,请结合(2)问对这一现象作出合理解释:
分离纯化和酶活性检测。下列叙述正确的是
A取含油废水灭菌后溶于无菌水中稀释制成菌悬液
(4)实验设置LP+PA组的日的是
。该组数据说
B应将脂肪作为选择培养基的唯一碳源,以保证芽孢杆菌的生长
明,通过
,可以缓解低磷胁迫对大豆生长的不利影响。
C,为了解培养基是否被污染,可用以葡萄糖为碳源的培养基在相同条件下培养检测
18.(11分)长期的慢性压力会造成神经内分泌系统紊乱,也会影响人的免疫系统,下图表示
D若采用平板划线法纯化菌种,仅需在接种前和划线结束后对接种环进行灼烧灭菌
长期精神压力通过“下丘脑一垂体一肾上腺皮质轴”影响肾上腺糖皮质激素(GC》的分
16传统固态发酵制醋工艺是我国劳动人民的智慧结晶,其简要流程为:糯米→蒸熟→冷却
泌,进而影响机体部分生命活动的机制。回答下列问题:
→拌酒曲→糖化和酒精发酵→醋酸发酵→灭菌→装坛。下列对该工艺流程的分析正确
的是
楼性刺激下丘脑C阳垂体人一肾上腺一C?,肿瘋细胞
压力
增殖迁移
A需将蒸熟的糯米冷却至室温,目的是防止高温影响酒曲中微生物的活性
B.酒精发酵阶段,容器内会产生大量气泡,这是酵母菌进行有氧呼吸产生CO,所致
一细胞因子
刺邀免疫系统
注:“+”表示促进,“”表示抑制
C,为防止杂南污染,醋酸发酵过程中应完全密封,但需要定期排气排出发酵产生的CO,
D.化和酒精发酵阶段的温度应高于醋酸发酵阶段的温度
()人长期处于慢性压力中,机体会通过“下丘脑一垂体一肾上腺轴”作用于肾上腺,使肾上
腺分泌的糖皮质激素
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
,该过程体现了糖皮质激素的分泌具有
调节的特
点,该调节的意义是答案解析网
17.(10分)磷是植物生长发育的必需元素。为研究低磷胁迫对大豆光合作用及物质分配的
影响,科研人员以“鲁豆12号”为材料,设置正常磷浓度(CK,1.0mmol/L)、低磷浓度
(2)据图推测,糖皮质激素长期分泌增多会导致免疫力
(填“增强”或“减弱”),可
(LP,0.O5mmol/L)和低瞬并添加磷转运蛋白激活剂(LP+PA)三组进行水培实验。培
能原因是抑制了辅助性T细胞分泌
,从而使细胞毒性T细胞和B细胞
养25天后测定相关生理指标,部分数据如下表。进一步研究测得:①LP组叶片中催化
的能力减弱答案解析网
CO,固定的Rubisco酶活性仅为CK组的39%,②与CK组相比,L,P组根系干重下降
(3)科研人员以小鼠为材料,探究糖皮质激素对肿瘤发生的影响路径,实验思路如下:将
21%,大豆籽粒干重下降33%,但叶片干重增加18%。请回答下列向题:
生理状态相同的健康小鼠随机均分为4组分别进行处理,一段时间后,测量各组小鼠的
组别
净光合速率(mol·m·s1)
胞间CO,浓度(mol·mol1)
肿瘤体积(相对值),并检测小鼠体内细胞毒性T细胞(CTL)的活性(相对值)。
CK
18.5
256
组别
处理方法
肿摇体积CTL活性(%)
LP
9.2
295
A组
定期注射等量生理盐水
100
LP+PA
14.8
263
B组
注射等量生理盐水十接种肿瘤细胞
100
65
(1)磷是叶绿体膜和核酸的重要组成元素,也直接参与光反应中
(答出
C组
注射GC+接种肿瘤细胞
180
30
2种)等物质的合成。
D组
注射GC+接种肿貔细胞十注射白细胞介素一2
60
80
(2)除了影响光反应之外,与CK组相比,LP组净光合速率显著下降的原因还有:
①根据实验结果可知,GC能够
(填“促进”或“抑制”)肿瘤的生长,其作用机制
①低磷胁迫使Rubisco酶活性降低,导致
过程受阻。
是答案解析网
②低磷胁迫抑制
,导致叶片中合成的有机物(如蔗糖)向根系和大豆籽
②基于本研究,请为长期使用GC的临床患者提出一条预防肿瘤的合理化建议:
粒的主动运输过程受阻,光合产物在叶片积累。
生物学试题第5页(共8页)
生物学试题第6页(共8页)
19.(10分)昆嵛山国家级自然保护区是山东省森林生态系统的典型代表,其稳定的群落结
情况一:答案解析网
构对维持区域生态平衡具有重要作用。研究人员对该保护区的建群种(群落主要层的优
情况二:答案解折网
势种)一赤松进行了长期监测。赤松树高可达20米以上,其球果成熟后借助种翅进行
21,(11分)酸菜,又称泡菜,是我国传统发酵蔬菜制品,每年到了白菜、青菜、萝卜收获的季
风力传播。实际调查发现,该树种在林下的自然更新面临困难,林下幼苗数量稀少。回
节,各家各户都会选恰当的时间,腌浸过冬食用的酸菜,其制作过程中天然菌种发挥关键
答下列问题:
作用。酸菜表面的杂菌产生的硝酸还原酶将硝酸盐还原成亚硝酸盐,在特定条件下能转
(1)为掌握保护区内成年赤松的种群密度,应采用
法,取样的关键是要做到。
变成有致癌作用的亚硝胺。如图是三种食盐浓度的酸菜中亚硝酸盐含量与发酵天数的
,常用的取样方法包括
和等距取样法。
关系。回答下列问题:答案解析网
(2)赤松作为昆嵛山森林群落的建群种,说明
是区别不同群落的重要特征,其
0
-5%NaCl
-o-10%NaCl
在群落中所占据的
决定了它对群落结构和环境的形成具有关键作用。
30
◆15%NuC
(3)研究发现,赤松种翅在风中传播时产生的特殊振动颜率,能吸引林下某些啮齿类动物
20
协助传播种子。此过程中生态系统的信息传递对赤松种群的意义是
(4)赤松虽能形成茂密林冠,且种子具翅适于风力传播,但其种群自然更新仍面临困难
试从种间关系或群落结构的角度分析,可能导致其更新困难的原因:
4
12
腌制时间(d)
(答出1点)。
(1)制作酸菜利用的微生物主要是
,其代谢类型是异养
(填“好氧”
20.(10分)豌豆的花色有红、粉,白3种表型,由等位基因A/a、B/b控制。已知若有基因A
或“厌氧”)型。在发酵过程中,会出现坛中溶液量增加的现象,主要原因是
或基因B,则植物开粉花:若基因A和B同时存在,则植物开红花:其余开白花。科研人
(2)装坛时往往加人“陈酸菜汤”,目的是
:装坛时一般装八成满而
员在进行遗传实验时发现,含有a基因的花粉育性会降低。不考虑变异,利用纯合亲本
不装满的原因是
用白菜制作酸菜时,发酵初期会有气泡
进行了两组杂交实验,结果如下表。回答下列问题:
冒出,但气泡的产生逐渐减少,原因是
组别
P
F,自交得F
(3)①与10%食盐浓度、15%食盐浓度的酸菜相比较,5%食盐浓度的酸菜中亚硝酸盐含
实验一
红花早×粉花
全为红花
红花:粉花=5:1
量的峰值出现的最早,且峰值较高,原因是
实验二
粉花早×粉花刀
全为红花
②酸菜虽然美味却不宜过量食用。根据图中的相关数据,对酸菜腌制或食用提出1条合
(1)实验一中,亲本中粉花的基因型为
,基因a的花粉育性下降比例为
理建议:答案解析网
(2)实验二中,预期F:的表型及比例为
。为进一步探究两对基因在染色体上的
位置,科研人员选取实验二的F,作父本与白花母本进行了杂交实验,请画出该F:植株的
基因在染色体上的位置并写出对应的测交实验结果。
情况
情况二
生物学试题第7页(共8页)
生物学试题第8页(共8页)2026全国高考押题最后5卷(四)
生物学参考答案及评分意见
1.B【解析】线粒体是半自主性细胞器,其基质中含有环状的DNA分子,含有胸腺嘧啶,A不
符合题意;核糖体由RNA和蛋白质构成,核糖体中不含胸腺嘧啶,B符合题意;叶绿体是半
自主性细胞器,其基质中含有环状的DNA分子,该DNA分子含有胸腺嘧啶,C不符合题意:
染色体主要由DNA和蛋白质组成,含有胸腺嘧啶,D不符合题意。
2.B【解析】SUT为载体蛋白,转运蔗糖时,其构象会发生变化,A正确:液泡膜上的Ht-ATPase
将细胞质基质内的H+逆浓度梯度转运到液泡内,消耗ATP,说明液泡中H+浓度高,即液泡内
pH值低于细胞质基质。液泡吸收无机盐离子,使细胞液浓度升高,细胞吸水能力增强,有利
于细胞保持坚挺,B错误;H+-ATPase的磷酸化是其活性调控的重要方式。其活性增强会建立
更高的H浓度梯度,从而为SUT提供更大的驱动力,因此可能会加快蔗糖的积累速率,C正
确:ATPase抑制剂处理植物会抑制ATPase的活性,从而无法形成液泡膜两侧H浓度梯度,
SUT介导的蔗糖的转运过程依赖H浓度梯度,所以液泡转运蔗糖的速率会降低,D正确。
3.D【解析】细胞调亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,受严格的遗传机制调控,
A正确:在正常细胞中,促调亡蛋白(如BAX)和抑调亡蛋白(如BCL-2)处于精细的平衡
状态,共同调控细胞的生存与死亡,这对于机体发育和组织稳态至关重要,B正确:细胞调亡
是机体清除异常细胞的重要机制。癌细胞通过高表达BCL-2这类抑制调亡的蛋白,来逃避机
体的清除,这是其能够无限增殖的关键条件之一,C正确:此策略与治疗癌症的目标背道而驰。
癌细胞本身已经高表达BCL-2来抵抗调亡,再促进其合成只会进一步增强癌细胞的存活能力,
应该是研发抑制BCL-2蛋白活性或合成的药物来治疗癌症,D错误。
4.A【解析】有氧呼吸第三阶段是前两个阶段产生的[H]与氧气反应生成水,该过程在线粒体内
膜上进行,并释放大量能量,合成大量的ATP,A正确:无氧呼吸过程中,葡萄糖中的能量大
部分仍储存在其不完全分解的产物如乳酸或酒精中,B错误:无氧呼吸仅在第一阶段释放少量
能量,合成少量ATP:第二阶段不释放能量,也不合成ATP,C错误:丙酮酸分解产生CO2
的过程,在有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,在无氧呼吸的第二阶段发生在细胞质基质,
D错误。
5.C【解析】复制和转录的模板链(DNA)始终位于细胞核内;翻译的模板(RNA)需从细
胞核转运至细胞质,在核糖体上发挥作用,A正确:三个过程均消耗能量且涉及氢键的形成与
断裂,B正确;翻译产物为蛋白质,其中酶类具有催化功能;但转录产物RNA中的核酶也具
(四)生物学答案第1页(共7页)
有催化功能,C错误;在翻译的过程中,核糖体与mRNA结合后,核糖体读取mRNA的方向
是5'→3',逐次读取密码子,D正确。
6.A【解析】DNA甲基化属于表观遗传修饰,通常不影响DNA的碱基序列,而主要通过抑制
转录过程影响基因表达,A错误;组蛋白乙酰化可降低染色质致密程度,促进转录因子结合,
从而激活基因表达,B正确;niRNA通过不完全碱基配对与靶mRNA结合,抑制翻译过程,
属于翻译水平调控,C正确:表观遗传异常(如DNA甲基化、组蛋白修饰改变等)可导致基
因表达紊乱,进而促进癌症发生,无需基因序列改变,D正确。
7.D【解析】若t基因位于ZR染色体上,则父本基因型为ZZ,与ZW杂交,子代基因型及
比例为:Z忆(长口器雄):ZW(致死:ZZr(短口器雄):ZW(短口器雌)=1:0:1:1,A正确:
若t基因位于Z染色体上,则父本为ZZ,与ZW杂交,子代ZRZr(长口器雄):ZRW(长口器
雌):Z忆(短口器雄):ZW(致死)=1:1:1:0,B正确:若t基因位于Z上,子代短口器个
体有雄性和雌性,F1代R基因频率=1/(2+2+1)=1/5,C正确;若t基因位于Z上,子代雌性全
为长口器,F代r基因频率=(2+1)/(2+2+1)=3/5,D错误。
8.A【解析】碳酸酐酶抑制剂会减慢CO2生成H的速率,导致红细胞内H+浓度上升不足。H+
浓度降低,会减缓与血红蛋白的结合,不利于O2在组织的释放,A错误;若红细胞中的O2
被组织细胞利用,则至少穿过1层红细胞的细胞膜、1层毛细血管壁细胞(2层细胞膜)、1
层组织细胞的细胞膜、2层线粒体膜,才能被线粒体利用,每层膜都由1层磷脂双分子层构成,
所以至少需穿过6层磷脂双分子层,B正确:血液流经组织时,大量HCO,从红细胞进入血浆,
使血浆HCO3浓度上升。HCO3是血浆中最重要的缓冲对(HCO3HCO3)的组成成分,其浓
度的适应性变化是缓冲进入血液的酸性物质(如乳酸)、维持血浆pH相对稳定的关键,C正
确:机体产生的CO2随体液运输到化学感受器,并刺激感受器引起兴奋的过程,属于体液调
节,D正确。
9.A【解析】受到刺激后,大鼠的躯体感觉神经将兴奋传递到大脑皮层引发痛觉,但该过程不
属于反射,没有经过完整的反射弧,A错误:与正常大鼠相比,炎症疼痛模型大鼠疼痛阈值降
低,疼痛更敏感,说明模型大鼠构建成功,B正确:研究发现模型大鼠疼痛阈值降低,ASIC3
的表达量会明显提高,据此推测ASIC3含量的升高可能会降低大鼠的疼痛阈值,使大鼠对疼
痛更敏感,C正确:兴奋的产生传导与Na内流有关,若H+与ASIC3受体结合引发Na内流增
加,使大鼠对疼痛更敏感,D正确。
10B【解析】极性运输是细胞膜上的生长素输出载体蛋白介导的主动运输过程,其方向由细胞
(四)生物学答案第2页(共7页)
形态决定,与重力无关。在失重状态下,极性运输依然可以进行。根失去向地性是因为重力信
号的缺失影响了生长素的横向运输和不对称分布,A错误;脱落酸是重要的胁迫激素和生长抑
制剂。它能促进种子和芽的休眠,并且在高温、干旱等逆境条件下,植物体内脱落酸含量会迅
速升高,进而诱导气孔关闭,减少水分散失,这是植物重要的抗逆机制,B正确:光敏色素是
植物感受光信号(主要是红光和远红光)的受体,并非主要吸收蓝紫光,C错误:用适宜浓度
的生长素类似物处理未受粉的番茄雌蕊柱头,由于没有受精,染色体组数未变,获得的是二倍
体无子果实。该过程并未诱导染色体加倍,D错误。
11.D【解析】玉米和大豆的根系深浅不同,合理利用了土壤中水分和无机盐等物质,A错误:
能量从蚜虫流向瓢虫是正常的能量流动过程,但能量传递效率不会因此提高,营养级间的能量
传递效率一般为10%20%,B错误:可以人工合成该化学物质类似物,对害虫进行生物防治,
C错误:大豆根瘤菌的固氮作用改善土壤肥力,属于生态系统的调节功能,体现了生物多样性
的间接价值,D正确。
12.A【解析】该种群无天敌,所以同化量有三个去向:呼吸散失(R)、转化为种群生物量的
净增长(M2-M1)、转化为死亡个体所积累的生物量(D)。因此总同化量=(M2-M1)+R+D,
A正确:用于生长、发育和繁殖的能量=同化量-呼吸作用消耗的能量=(M2-M1)+R+D-R=(M2-M1)
+D,B错误:粪便中的能量是摄入但未被同化的能量,它并非本级营养级同化量的一部分,
而是属于上一营养级同化量中流向分解者的部分。因此,它不属于M1,C错误:M2>M1仅
代表种群总生物量(有机物总能量)增加,这可能源于个体数量的增加,也可能源于个体平均
体型的增大(即个体重量的增加)。因此,不能直接推断种群数量一定增加,D错误。
13.C【解析】SO2的作用是使研磨更充分,花青素不溶于有机溶剂,它是水溶性色素,A错误:
加入碳酸钙的作用是防止研磨过程中叶绿素被破坏,B错误:滤纸条从下往上第三条色素带含
有的色素是叶黄素,颜色为黄色,C正确;色素在滤纸条上宽窄不同的原因是细胞中不同色素
含量不同,D错误。
14.A【解析】由于原生质体没有细胞壁的保护,在低渗溶液中会吸水涨破,A错误;杂种细胞
成功获得的标志是再生出细胞壁,B正确:脱分化过程中和再分化过程中都有基因的选择性表
达,C正确:该技术确实能克服远缘杂交不亲和障碍,D正确。
15B【解析】可取含油废水溶于无菌水中制成菌悬液,不需要对含油废水进行灭菌,A错误:
为了获得能产脂肪酶的芽孢杆菌,配制的培养基中脂肪是唯一碳源,B正确:检测培养基是否
被污染的方法是将未接种的培养基在相同的环境下放置适宜的时间,观察培养基上是否有菌落
(四)生物学答案第3页(共7页)
产生,C错误;平板划线法中,每次划线前均需灼烧接种环以杀死残留菌体,D错误。
16A【解析】酒曲中含有霉菌、酵母菌等多种微生物,高温会使其失活,A正确:在酒精发酵
阶段,酵母菌进行无氧呼吸(酒精发酵),该过程中会产生CO2,故是无氧呼吸的产物CO2
的作用,B错误;醋酸菌是好氧菌,其将乙醇转化为醋酸的过程需要氧气的参与,不能完全密
封,C错误:糖化和酒精发酵阶段的温度应低于醋酸发酵阶段的温度,D错误。
17.(10分,除标注外,每空2分)
(1)ATP(1分)、NADPH(1分)
(2)①CO2的固定(或暗反应)(1分)
②ATP的合成(或载体蛋白的合成)(1分)
(3)低磷胁迫抑制了暗反应,导致CO2的固定(或消耗)速率显著降低,胞间CO2浓度升高
(4)验证磷转运蛋白激活剂是否能缓解低磷胁迫
激活磷转运蛋白,增加植物对磷的吸收,
提高光合产物的生成和转运
【解析】(1)光反应的核心产物是ATP和NADPH。ATP和NADPH的分子结构中都含有磷
酸基团。磷是直接合成这两种能量载体和还原剂的必需原料。
(2)①Rubisco酶是光合作用暗反应(卡尔文循环)中固定CO2最关键的酶。其活性下降,
直接导致CO2固定形成有机物的速率减慢,从而降低光合速率。
②有机物(如蔗糖)的长距离运输是一个主动运输过程,需要载体蛋白和ATP,低磷胁迫可能
会抑制载体蛋白的合成或影响ATP的合成,运输时所需的载体蛋白或能量供应不足,导致有
机物从叶片向根系、果实的运输过程受阻,使有机物在叶片中积累。
(3)低磷胁迫使Rubisco酶活性骤降至39%,说明暗反应对CO2的固定能力(消耗)大幅下
降,即CO2消耗速率下降,导致大量的CO2堆积”在细胞间隙,无法被及时利用,从而表现为
胞间CO2浓度升高。
(4)LP+PA组数据说明PA通过激活磷转运蛋白,增加植物对磷的吸收,促进了光合产物的
合成与转运,缓解了低磷胁迫。
18.(11分,除标注外,每空1分)
(1)增加
分级
放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而
维持机体的稳态
(2)减弱
细胞因子
增殖分化
(3)①促进
通过抑制细胞毒性T细胞(CTL)的活性,从而削弱机体对肿瘤的免疫监视
(四)生物学答案第4页(共7页)
功能(2分)
②在医生指导下,使用免疫增强剂(干扰素或者白细胞介素),并定期监测免疫功能(2分)
【解析】(1)人长期处于慢性压力中,机体会通过“下丘脑-垂体-肾上腺轴”作用于肾上腺,
使肾上腺分泌的糖皮质激素增加,该过程体现了糖皮质激素的分泌具有分级调节的特点,分级
调节的意义是放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳
态。
(2)从图示可以直接看出,GC对免疫系统有抑制作用。因此,GC长期分泌增多会导致机体
免疫力减弱:辅助性T细胞在免疫应答中的核心功能之一是分祕细胞因子(如白细胞介素、
干扰素等),这些细胞因子是激活B细胞(使其增殖分化为浆细胞产生抗体)和细胞毒性T
细胞(增强其杀伤能力)的关键信号。GC抑制了辅助性T细胞活性,也就抑制了细胞因子的
分泌,从而间接削弱了体液免疫和细胞免疫的功能。
(3)①对比B组和C组,变量为是否注射GC,而C组肿瘤体积更大,说明GC促进了肿瘤
的生长,机制分析需要结合B组和C组CTL活性的数据,这说明GC显著抑制了CTL的活性。
CTL是机体清除癌细胞的主要免疫细胞,其活性下降,意味着机体对肿瘤的免疫监视功能下
降,从而导致肿瘤更容易生长。D组的实验进一步佐证了这一点:通过注射白细胞介素-2(一
种能激活CTL的细胞因子)部分恢复了CTL活性(80%),肿瘤生长也随之受到抑制(体积
降至60)·
②在医生指导下,使用免疫增强剂(干扰素或者白细胞介素等),并定期监测免疫功能,可预
防并提早发现肿瘤。
19.(10分,除标注外,每空2分)
(1)样方(1分)
随机取样(1分)
五点取样法(1分)
(2)物种组成(1分)
生态位
(3)促进种子的传播,有利于赤松种群的繁衍和扩散
(4)赤松林冠层茂密,导致林下光照不足,影响幼苗的生长;林下灌木和草本植物竞争激烈,
赤松幼苗在获取水分和矿质营养方面处于劣势:其种子被动物大量取食,降低了种子的存活几
率等(答出1点)
【解析】(1)针对建群种一般采用样方法更合适,需注意随机取样,不能掺入主观因素,其
目的是保证调查结果更能真实反映实际情况:五点取样法和等距取样法是常用的两种取样方法。
(2)物种组成是区别不同群落的重要特征。其在群落中所占据的生态位,决定了它对群落结
(四)生物学答案第5页(共7页)
构和环境的形成具有关键作用。
(3)赤松种翅在风中传播时产生的特殊振动频率,能吸引林下某些啮齿类动物协助传播种子,
体现了生物种群的繁衍离不开信息的传递。
(4)从“群落结构”或“种间关系”层面分析建群种更新困难的原因有赤松林冠层茂密,导
致林下光照不足,影响幼苗的光合作用,影响生长;林下灌木和草本植物竞争激烈,赤松幼苗
在获取水分和矿质营养方面处于劣势:其种子被动物大量取食,降低了种子的存活几率等。
20.(10分,除标注外,每空1分)
(1)aaBB
50%(或1/2)
(2)红花:粉花:白花=15:8:1(1分)或红花:粉花=1:1(1分)
(1分)
b
(1分)
情况
情况二
情况一:红花:粉花:白花=2:3:1(2分)
情况二:全为粉花(2分)
【解析】(1)由题意可知,红花基因型为AB,粉花基因型为Abb、aaB,白花基因型为
aabb。利用纯合植株作为亲本进行实验,实验一亲代红花基因型为AABB,粉花基因型为aaBB
或AAbb。若粉花基因型为AAbb,则F1的基因型为AABb,F1正常产生配子,故自交后代应
为红花:粉花=3:1的结果,而表格中自交后代红花:粉花=5:1,说明亲代中粉花的基因型
为aaBB,F的基因型为AaBB,F1自交时含基因a的花粉的育性降低,后代出现红花:粉花
=5:1的结果,后代中粉花(aaBB)占1/6,自交时母本产生的雌配子aB占1/2,说明父本产
生的雄配子(花粉)aB占l3,即父本产生的雄配子AB:aB=2:1,故含基因a的花粉育性
下降50%。
(2)根据实验一的结果,不能证明Aa、B/b是否独立遗传,即花色的等位基因A/a、B/b可
能位于一对同源染色体上,也可能位于两对同源染色体上。实验二亲代基因型为粉花AAbb、
aaBB,F基因型为AaBb。若A/a、Bb的遗传遵循自由组合定律,只考虑B/b,F自交后代为
B:bb=3:1,只考虑Aa,由于含基因a的花粉育性下降50%。则F1自交后代为A:aa=5:
1。实验二F2为(5A:1aa)(3B:1bb)=15AB:5Abb:3aaB:1aabb,即红花:粉花:
(四)生物学答案第6页(共7页)
白花=15:8:1:若Aa、Bb的遗传不遵循自由组合定律,由于含基因a的花粉育性下降50%,
那么F1(AaBb)产生的花粉为2/3Ab、1/3aB,产生的卵细胞为1/2Ab、1/2aB,因此F2为1/3AAbb、
1/2AaBb、1/6aaBB,则F2的表型及比例为红花:粉花=1:1。F1基因型为AaBb,若A/a、B/b
的遗传遵循自由组合定律,F1作父本产生配子及比例分别为2/6AB、2/6Ab、1/6aB、1/6ab,测
交后表型及比例为红花:粉花:白花=2:3:1。若Aa、Bb连锁遗传,F1作父本产生配子及
比例分别为2/3Ab、13aB,测交后表型全为粉花
21.(11分,除标注外,每空1分)
(1)乳酸菌
厌氧外界溶液浓度过高使蔬菜细胞渗透失水
(2)增加乳酸菌的数量
酸菜发酵初期,坛中的微生物发酵会产生较多的C02,装坛装得
太满,发酵液可能会溢到坛外(或装坛装太满,盐水不容易完全淹没菜料,从而导致菜料变质
腐烂)(2分)
刚入坛内,白菜表面的杂菌(酵母菌等)呼吸产生CO2,随着乳酸积累
抑制了杂菌的生长,而且乳酸菌产生乳酸的过程不产生CO2(2分)
(3)①食盐用量过低,造成杂菌大量繁殖,大量硝酸还原酶将硝酸盐还原成亚硝酸盐(2分)
②使用适宜浓度的食盐腌制酸菜;酸菜腌制到一定时间后才能食用等(答出1点)
【解析】(1)制作酸菜利用的微生物是乳酸菌,其代谢类型为异养厌氧型。在发酵过程中,
会出现坛中溶液量增加的现象,主要因为酸菜汤浓度过高,使蔬菜细胞渗透失水。
(2)“陈酸菜汤”中含有大量乳酸菌,装坛时往往加入“陈酸菜汤”是为了增加乳酸菌的量。
装坛时一般装八成而不装满,因为酸菜发酵初期,坛中的微生物发酵会产生较多的C02,装坛
装得太满,发酵液可能会溢到坛外;装坛装太满,盐水不容易完全淹没菜料,从而导致菜料变
质腐烂。刚入坛内,白菜表面的杂菌(酵母菌)呼吸产生二氧化碳,以气泡形式溢出,随着乳
酸积累和厌氧环境的形成抑制了杂菌的生长,乳酸菌产生乳酸的过程不产生二氧化碳。因此白
菜腌制过程的初期会有气泡冒出,但气泡的产生逐渐减少。
(3)①食盐用量过低,会造成杂菌大量繁殖,大量杂菌产生的硝酸还原酶将硝酸盐还原成亚
硝酸盐,因此图中酸菜食盐的浓度越低,亚硝酸盐含量的峰值出现的越早,且峰值较高。
②酸菜虽然美味却不宜过量食用,应使用适宜浓度的食盐腌制酸菜,酸菜腌制到一定时间后才
能食用。
四)生物学答案第7页(共7页)