内容正文:
临澧一中2026届高三年级阶段性检测卷
生物学
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24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. 国家卫健委启动2024-2027“体重管理年”行动,呼吁大家减少高糖食物的摄入,多吃蔬菜、坚持运动,科学管理体重,远离慢性疾病。下列相关叙述错误的是( )
A. 肥胖患者胰岛细胞中含量最多的化合物是水
B. 减少高糖食物摄入的原因是糖可以大量转化为脂肪
C. 蔬菜中含有丰富的纤维素,可以刺激肠胃蠕动
D. 运动过程中细胞消耗的O2量始终等于产生的CO2的量
2. 种皮会限制O2进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的NADH的关系如图所示。已知无氧呼吸中,乙醇脱氢酶催化生成乙醇,与此同时NADH被氧化。下列分析正确的是( )
A. Ⅰ阶段种子中NADH全部在无氧呼吸过程中被氧化
B. Ⅲ阶段子叶耗氧量急剧增加,p为种皮被突破的时间点
C. q点时有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖速率相等
D. Ⅲ、Ⅳ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
3. 下列有关实验的说法中正确的是( )
A. 探究植物细胞的吸水和失水实验中,使用低倍镜观察细胞中央液泡和细胞的大小、原生质层的位置
B. 探究环境因素对光合作用强度的影响实验中,将加入质量分数为1%的NaHCO3的烧杯先后置于强、中、弱光照下
C. 探究土壤中小动物类群的丰富度和脂肪鉴定实验都使用体积分数为50%的酒精
D. 低温诱导植物细胞染色体数目的变化实验中,诱导处理的根尖放入卡诺氏液中浸泡后将整个装置放入4℃冰箱冷藏48~72h
4. 体外滚环转录是一种以单链环状DNA为模板,转录出串联重复RNA的体外技术,可大规模生产科研中广泛应用的小RNA,主要过程如下图。下列叙述正确的是( )
A. 过程①前,需将T7启动子序列添加在模板DNA的5′端
B. 过程①中,夹板DNA与模板DNA的杂交需要DNA聚合酶的催化
C. 过程⑤中,T7RNA聚合酶沿环状模板转录一周后脱离
D. 过程⑤后,利用特定酶定点切割串联重复RNA可获得小RNA
5. 科研人员发现,果蝇(染色体组成2N=8)除存在常规减数分裂外,部分卵原细胞会发生“逆反”减数分裂。“逆反”减数分裂在减数分裂Ⅰ中发生着丝粒的分裂和染色体的平均分配,而在减数分裂Ⅱ完成同源染色体的分离,如图所示。下列说法错误的是( )
A. “逆反”减数分裂的减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ均可发生基因重组
B. 果蝇“逆反”减数分裂过程中处于④时期的细胞染色体数为8条
C. 在图中细胞①-④中,①②③④均具有同源染色体
D. “逆反”减数分裂Ⅱ与有丝分裂发生的染色体行为相同
6. 吸血蝙蝠的血液共享机制通常被认为是社会性动物适应性生存的一个典型例子。在危急关头,吸饱了血液的吸血蝙蝠会与挨饿的成员分享自己获得的血液,从而增加饥饿个体的生存机会。如图为吸血蝙蝠饲喂前重量百分比与从饥饿开始至死亡所需时间的关系曲线图,重量为D的吸血蝙蝠为重量为R的同伴共享血液,B、C分别表示血液共享后两只蝙蝠从饥饿开始到死亡所需时间(濒死时间)的变化值。下列相关叙述正确的是( )
A. 吸血蝙蝠的血液共享机制是长期进化形成的一种原始合作
B. 蝙蝠重量百分比达到75%左右开始死亡
C. 血液共享后,饥饿者延长的濒死时间小于分享者减少的濒死时间
D. 根据蝙蝠有翼手,麻雀有翅膀可推理出蝙蝠和麻雀有共同的祖先
7. 植物甲抗旱、抗病性强,植物乙分蘖能力强、结实性好。科研人员通过植物体细胞杂交技术培育出兼有甲、乙优良性状的植物丙,过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 过程①中酶处理的时间差异,原因可能是两种亲本的细胞壁结构有差异
B. 过程②中可采用电刺激、离心、振荡和PEG等方法诱导原生质体融合
C. 过程③融合的原生质体再生出新的细胞壁就形成了杂种细胞
D. 过程④和⑤的培养基中均需要添加生长素类和细胞分裂素类物质
8. 利用囊胚的细胞经过动物细胞培养获得大量的胚胎干细胞,从而获得多种类型的体细胞,以下为培育的流程图。下列叙述正确的是( )
A. 图中a、b细胞的遗传物质完全相同,这两类细胞均发育为胎儿的组织
B. 囊胚外面的透明带会一直保护着胚胎,否则胚胎将无法正常发育
C. a处细胞需经胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理,胚胎干细胞在液体培养基中只能悬浮生长
D. ②过程为细胞分化,胚胎干细胞可分化为各种组织细胞,这体现胚胎干细胞的全能性
9. 2025年诺贝尔生理学或医学奖的研究揭示了免疫系统中一类调节性Т细胞(Treg细胞)的作用,即通过细胞接触及分泌细胞因子等方式来抑制细胞毒性T细胞和辅助性T细胞的活化。造血干细胞中Foxp3基因的表达能促进Treg细胞形成,但Treg细胞的数量同时还受促凋亡蛋白质Bmin和抗凋亡因子Mcl-1的调控,其关系如下图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 包含Treg细胞在内的多种T细胞参与构成人体第三道免疫防线
B. Foxp3基因缺失可能会导致机体患自身免疫病的几率增大
C. 降低Bmin蛋白的活性或数量不利于移植器官的成活
D. Mcl-1基因高水平表达可导致细胞免疫减弱,同时也会影响体液免疫
10. 我国科研团队成功实现国内首例“感觉—运动”闭环脑机接口。研究人员将微电极阵列植入脊髓损伤患者大脑的中央前回和中央后回,通过向中央后回特定皮层区域施加不同频率和波形的电刺激,成功使患者分辨出“软、硬、光滑、粗糙”四种触觉质地,并引导患者完成抓握。下列叙述正确的是( )
A. 抓握运动是受意识支配的,而内脏运动都是不受意识支配的
B. 患者交感神经兴奋时,可使瞳孔扩张、心跳加快,并抑制胃肠蠕动
C. 中央后回是躯体运动中枢,该区域植入的电极负责采集运动意图
D. 患者的条件反射需要大脑皮层参与,其消退过程是突触结构丧失的结果
11. 我国卫生部门规定了自来水中微生物的相关标准,自来水出厂前需要抽样检测细菌总数并鉴定大肠杆菌。已知伊红—亚甲蓝(EMB)培养基可用于鉴别大肠杆菌,在EMB上生长的大肠杆菌菌落呈深紫色并带有金属光泽。某同学用两种方法对自来水厂水源地同一水样进行检测,结果如下:
方法一(涂布平板法测定细菌总数):取0.1mL稀释10倍的水样,涂布于普通营养琼脂平板,37℃培养24小时,三个重复平板的菌落数分别为48、35、67。
方法二(滤膜法结合EMB培养基检测大肠杆菌):取100mL水样通过滤膜过滤,将滤膜置于EMB培养基上培养,37℃培养24小时后,计数具有典型大肠杆菌特征的菌落。
下列叙述正确的是( )
A. 方法一计算水样中细菌的总数结果为5×103个/mL,此结果较实际值偏高
B. 方法二中若将0.1mL水样直接涂布培养,可能导致大肠杆菌无法检出
C. 两种方法所使用培养基在配制和灭菌后,均需要将pH调节至中性
D. 使用方法二统计大肠杆菌菌落数目不需要设计阴性对照和阳性对照
12. 某男性因“下肢水肿伴恶心呕吐”入院,检查发现该患者血液中的尿素和肌酐含量(尿素和肌酐是评估肾功能的重要生化指标)均远高于正常人,进一步诊断该患者为慢性肾衰竭。下列分析错误的是( )
A. 血液中尿素和肌酐含量高会导致内环境稳态失调
B. 血液中尿素和肌酐含量高是导致水肿的主要原因
C. 血液透析法可以缓解该男性患者慢性肾衰竭症状
D. 过量摄入蛋白质会加重该患者肾脏的代谢负担
二、选择题(本题共4小题,共16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。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
13. 下图是不同自然生态系统中生产者用于自身生长、发育和繁殖的能量与固定于有机物的能量的比值(NP/GP)随纬度变化的曲线图。下列叙述正确的是( )
A. 赤道附近地区NP/GP值较低的原因是呼吸速率过强所致
B. 不同纬度地区NP/GP值越大,生产者的生物量也越大
C. 高纬度地区NP/GP值很高说明生产者积累的有机物量很多
D. 某一纬度群落在演替过程中生产者的NP/GP值<1
14. 线粒体置换术可用于预防母系线粒体遗传病,操作流程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 吸出的次级卵母细胞细胞核实际上是纺锤体-染色体复合物
B. 重组次级卵母细胞可以用乙醇和蛋白酶合成抑制剂等进行激活
C. 重组次级卵母细胞在体外培养至减数第二次分裂中期才能受精
D. 图示胚胎发育至原肠胚阶段,其内细胞团细胞仍然具有全能性
15. 人体会将吸收的碘元素储存在滤泡腔中与甲状腺球蛋白结合完成碘化(T₀-I),再吸收回滤泡上皮细胞中水解形成甲状腺激素(碘化酪氨酸),然后分泌到血浆中。图1为甲状腺滤泡示意图,图2为甲状腺滤泡上皮细胞示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 图中K⁺、Na⁺进入细胞的方式分别为主动运输和协助扩散
B. 甲状腺滤泡上皮细胞通过主动运输的方式吸收I⁻,由ATP供能
C. 图中消耗的ATP都是由线粒体中进行的有氧呼吸提供的
D. 甲状腺球蛋白和甲状腺激素与双缩脲试剂反应均呈紫色
16. 双分子荧光互补技术是判断目标蛋白在活细胞中的位置及相互作用的新技术,其原理见下图,YN(对应基因为yn)和YC(对应基因为yc)是由黄色荧光蛋白YFP拆分成的两个无荧光活性的片段。VQ10蛋白(图中简写为V)与拟南芥的抗病性有关,而该蛋白需要与其他蛋白结合发挥作用,为了寻找细胞中与VQ10蛋白相互作用的蛋白,设计了表中的实验。下列分析错误的是( )
表 将基因表达载体导入拟南芥原生质体的实验
组别
导入的表达载体
预期结果
对照组1
yn
①
②
对照组2
yn
yc-x
无荧光
对照组3
③
yc
无荧光
实验组
yn-v
yc-x
④
注:X₁、X₂……代表一系列待检测蛋白质;x、v代表相应基因;“yc-x”表示同时含有yc和x基因,其余同理。
A. 制备原生质体时,需将拟南芥的细胞置于含有纤维素酶和果胶酶的低渗溶液中
B. 表中的①为导入yc基因的表达载体,可利用PEG介导的转化法将其导入原生质体
C. 对照组3的目的是排除V蛋白通过与YN互作来实现YC和YN重新组装的可能性
D. 实验预期结果中的②为无荧光,若④为在核膜上出现荧光,则说明V蛋白与目标蛋白相互作用的场所是核膜
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
17. 为探究不同CO2施肥方式对葡萄叶片光合特性的影响,某研究小组进行了实验。CK组不施肥,TW组采用CO2传统施肥(利用化学反应袋施加CO2),IW组采用CO2加气灌溉施肥(通过地下滴灌管道施加CO2)。实验结果如图所示。
回答下列问题:
(1)据图a分析,与CK组相比,TW组和IW组的净光合速率均有所提高,原因是_____。同一灌溉周期内,三组净光合速率均呈现先上升后下降的趋势,可能与土壤中_____等环境因素的变化有关。
(2)研究发现,两种施肥方式还提高了叶片叶绿素a和叶绿素b的含量,且IW组叶绿素a/b值显著高于其他组。由此推断IW组的光饱和点_____(“高于”或“低于”)TW组。叶绿素含量升高,直接促进了光反应中_____的合成,为碳反应提供更多能量和还原力。
(3)图b和c显示,IW组的气孔导度和蒸腾速率均低于CK组和TW组,但结合图a和d分析,IW组却能维持较高的净光合速率和水分利用效率。推测其可能的原因是:CO₂加气灌溉施肥能_____,从而在气孔开放程度较小的情况下,仍能满足碳反应对CO₂的需求。
18. 赤霉素(GA)在拟南芥下胚轴生长中起着重要作用,研究发现该过程受到水杨酸(SA,一种植物激素)的影响。
(1)GA作为一种植物激素,其具体作用有_____(答出两点)。
(2)GA促进下胚轴生长的主要机理是:GA与GA受体结合形成复合物,促进D蛋白降解(D蛋白抑制生长)。为研究SA对GA作用的影响,研究者开展了一系列实验。
①用GA与SA处理野生型拟南芥,一段时间后测定其下胚轴的长度(图1)。从图1可以看出,在影响下胚轴生长方面,两种激素的作用效果______。结合前人研究,推测SA可能抑制GA介导的拟南芥下胚轴生长。
②用SA处理野生型和nprl基因突变体拟南芥(见图2,nprl基因编码NPR1蛋白),可知突变体对SA处理_______(选填“敏感”或“不敏感”)。研究发现当SA存在时,NPR1蛋白与某物质结合,形成的复合物可促进GA受体降解。推测经SA处理后,与野生型相比,nprl基因突变体中的GA受体______。
③为进一步验证SA能抑制D蛋白降解,且该过程依赖NPR1蛋白。结合相关信息,将图3中的I和Ⅱ补充完整I______,Ⅱ______。
(3)结合上述研究,请写出SA抑制GA介导的拟南芥下胚轴生长的作用机制:_______。
19. 陕西洋县的朱鹮国家级自然保护区现拥有世界上最大的野生朱鹮种群,该种群的各种数量特征(A~G)之间的关系如图1所示。
____
(1)为攻克朱鹮繁育的技术难题,科研人员在该自然保护区建立了人工繁育基地,此措施主要影响了图1中的____(填字母)。在保护区内朱鹮主要以鱼类为食,黄鼬除了捕食鱼类外,还会盗食朱鹮的卵和幼鸟。据此推测,黄鼬属于影响朱鹮数量的____(填“密度”或“非密度”)制约因素,它通过影响图1中朱鹮种群的____(填字母)来影响其数量。
(2)科研人员为调查朱鹮的种群数量,先捕捉20只朱鹮,佩戴无线电追踪器后放归野外。1个月后再次捕捉30只朱鹮,其中佩戴追踪器的有3只。据此可估算该区域朱鹮种群数量约为____只。若将再次捕获时间由1个月改为1年,可能会导致无线电追踪器脱落,则估算的种群数量会比实际值____。
(3)2007年后,陕西省在多地进行野化放归,其增长率与种群数量的关系如图2所示。放归数量在b、c两点之间,放归初期朱鹮种群数量下降,其原因最可能是____,图中____点对应的种群数量最可能表示其K值,据图分析其原因是____。
20. 肠易激综合征是常见的胃肠病之一,与肠道运动紊乱、肠道菌群紊乱、肠道炎症等有关。人体在应激源的刺激下容易引发肠易激综合征,其机制如图所示。回答下列问题:
注:(+)表示促进,(-)表示抑制,CRH表示促肾上腺皮质激素释放激素,ACTH表示促肾上腺皮质激素,CORT表示皮质酮(属于糖皮质激素)。
(1)图中调节CRH分泌的方式属于_____(填“神经调节”“体液调节”或“神经——体液调节”)。长期应激刺激会加重肠道炎症,过度炎症反应会增加机体肿瘤发生风险,这说明过度炎症反应会降低免疫系统的_____功能。
(2)图中副交感神经兴奋可导致多种促炎细胞因子的释放量_____(填“增加”或“减少”)。人体内的交感神经与副交感神经可对同一器官起作用,二者的作用特点是_____(答出一点)。
(3)CORT 的分泌受“下丘脑——垂体—肾上腺皮质轴”的分级调节,分级调节的意义是_____。CORT的分泌过程还存在负反馈调节机制,请用箭头和符号在图中补充该调节过程_______。
(4)研究发现,长时间使用外源糖皮质激素会导致体内糖皮质激素受体(GR)含量降低,而物质X能够缓解这种现象。请利用体外培养的动物细胞(含GR)为材料对此进行验证,实验思路是:_________
21. 小麦条锈病是由条形柄锈菌引起并主要危害小麦叶片的真菌病害。科研人员拟将广谱抗病Yr15基因(编码WTK1蛋白)和Ti质粒构建成重组质粒,再通过其他基因工程技术培育出抗条锈病的小麦新品种。Yr15基因和Ti质粒的部分结构以及限制酶的识别序列和酶切位点如图所示,回答下列问题:
(1)据图分析,需选用SmaⅠ对目的基因进行完全酶切,再选择SmaⅠ和_______对Ti质粒进行完全酶切,该限制酶切割后会产生黏性末端,可以使用_______酶将黏性末端补平为平末端,最后利用DNA连接酶构建成重组质粒。经卡那霉素筛选并提取质粒后再选用SmaⅠ和SpeⅠ进行完全酶切并电泳检测出两条条带,若较短的电泳条带长度为_______bp,则是正向重组质粒。
(2)科研人员对某株抗条锈病小麦的核基因进行检测后发现,其Yr15基因存在多位点插入现象(如图2所示)。该株小麦自交后,能稳定遗传的抗条锈病子代的比例为______。注:图中仅展示含Yr15基因的染色体。(不考虑交叉互换、基因突变和染色体变异)。
(3)某实验小组欲通过WTK1蛋白的氨基酸序列推导获得Yr15基因的碱基序列,结果发现推导所得的碱基序列与Yr15基因的实际碱基序列存在差异,原因是_______(答出2点即可)。
(4)推广抗条锈病小麦可减少化学农药的使用,但若长期大面积种植抗条锈病小麦,条形柄锈菌种群对WTK1蛋白的抗性基因频率会_______。为避免或有效延缓该过程,在同一地块的同一生长季内,可采用的种植策略是________(答出1点即可)。
临澧一中2026届高三年级阶段性检测卷
生物学
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24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题答案】
【答案】D
【2题答案】
【答案】B
【3题答案】
【答案】A
【4题答案】
【答案】D
【5题答案】
【答案】D
【6题答案】
【答案】B
【7题答案】
【答案】C
【8题答案】
【答案】D
【9题答案】
【答案】C
【10题答案】
【答案】B
【11题答案】
【答案】B
【12题答案】
【答案】B
二、选择题(本题共4小题,共16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。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
【13题答案】
【答案】AD
【14题答案】
【答案】ABC
【15题答案】
【答案】A
【16题答案】
【答案】AD
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
【17题答案】
【答案】(1) ①. TW组和IW组提高了CO2浓度,促进了暗反应的进行 ②. 水分或无机盐(矿质元素)
(2) ①. 高于 ②. ATP和NADPH
(3)将CO2更直接地输送至根系或叶片附近,提高了CO2的利用效率
【18题答案】
【答案】(1)促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发;促进开花;促进果实发育(答出两点)
(2) ①. 相反(相抗衡、拮抗) ②. 不敏感 ③. 降解减少(数量更多) ④. + ⑤. npr1基因突变体
(3)SA能促进NPR1蛋白与某物质形成复合物,促进GA受体降解,使GA无法发挥作用,D蛋白不降解,从而抑制下胚轴生长
【19题答案】
【答案】(1) ①. C ②. 密度 ③. F
(2) ①. 200 ②. 偏大
(3) ①. 不适应野外环境,导致死亡率大于出生率 ②. d ③. 当种群数量达到d点时,增长率为0,种群数量不再增长,达到环境容纳量(K值)
【20题答案】
【答案】(1) ①. 神经调节 ②. 免疫监视
(2) ①. 减少 ②. 通常对同一器官的作用相反,可使机体对外界刺激作出更精确的反应,适应环境变化
(3) ①. 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. CORT下丘脑,CORT垂体
(4)将体外培养含GR的动物细胞随机均分为三组,甲组不作处理,乙组添加适量外源糖皮质激素,丙组添加等量外源糖皮质激素和物质X,在相同且适宜的条件下培养一段时间后,检测并比较三组细胞的GR含量(合理即可)
【21题答案】
【答案】(1) ①. XbaⅠ ②. DNA聚合 ③. 400(bp)
(2)37/64 (3)密码子具有简并性,一种氨基酸可对应多种密码子;基因存在非编码序列,通过氨基酸序列反向获得的DNA序列中不含有启动子、终止子以及终止密码子对应的DNA序列
(4) ①. 上升 ②. 将抗条锈病小麦与普通小麦混合种植(间作)【将不同抗病基因的小麦品种混合种植】
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