2026年四川省宜宾市普通高中高考适应性演练生物

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2026-05-15
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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-三模
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) 宜宾市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 711 KB
发布时间 2026-05-15
更新时间 2026-05-15
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-15
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

普通高中2023级高考适应性演练 生物学 考试时间:75分钟;全卷满分:100分 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,将答案书写在答题卡相应位置上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。 1.豆花泡馍是陕西凤翔特色美食,其核心食材为大豆制作的豆花和小麦粉烙制的锅盔馍。下列叙述正确的是 A.组成大豆蛋白和小麦淀粉的基本单位都含有C、H、O、N B.大豆种子中脂肪含量较高,脂肪分子中氧的含量远高于糖类 C.豆花泡馍中淀粉水解产生的麦芽糖是人体合成糖原的原料 D.大豆和小麦种子的遗传信息均蕴藏在脱氧核苷酸的排列顺序中 2.“辟谷”是道家学者崇尚的一种养生方式,它是指一段时间内不摄取谷类食物,仅以水、果汁等为食,以增强身体健康或减脂为目的。现代医学认为,“辟谷”期间,细胞自噬活动会加强,其原理如下图所示。下列叙述错误的是 A.在短期“辟谷”条件下,细胞自噬可作为机体获得物质和能量的途径之一 B.泛素能标记损伤的线粒体和错误的蛋白质,缺乏时会使细胞坏死减弱 C.“辟谷”期间,细胞可通过自噬清除损伤的线粒体,利于维持细胞内部环境稳定 D.持续“辟谷”因能量和物质摄入不足,自噬体积累过多,易引发疾病 3.离心是利用离心力产生的差异,使不同密度、大小的物质实现分层或分离。下列关于生物实验中常用的离心操作的叙述,正确的是 A.差速离心分离细胞器时,逐步提高转速可依次得到核糖体、线粒体、叶绿体 B.15N标记的双链DNA在14N培养液中复制两次,密度梯度离心后试管中出现三条带 C.噬菌体侵染细菌实验中,离心的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离 D.DNA的粗提取与鉴定实验中,将洋葱研磨液离心后细胞碎片等杂质沉淀到下层 4.近年来,干细胞技术在疑难疾病治疗中取得革命性突破。2026年3月,中国科学家利用内胚层干细胞体外再造胰岛,成功让1型糖尿病患者脱离外源胰岛素并维持血糖平稳。下列相关叙述正确的是 A.iPS细胞进行体外培养时需要在CO2培养箱中通入95%的O2和5%的CO2 B.内胚层干细胞定向分化为胰岛细胞的过程中,细胞内的核酸分子未发生改变 C.利用iPS细胞获得心肌细胞、神经细胞等多种细胞,体现了动物细胞的全能性 D.利用异体内胚层干细胞体外再造胰岛移植到患者体内,可能引发免疫排斥 5.在盐碱地种植的普通作物细胞会因盐碱胁迫产生过量的H2O2,H2O2积累会破坏细胞的结构和成分,最终导致作物死亡或减产。研究发现H2O2的积累与AT1蛋白基因以及某种水通道蛋白PIP2s的磷酸化有关,相关物质作用如下图。下列叙述错误的是 注:图中表示抑制;代表磷酸化;AT1代表AT1基因表达的蛋白质 A.PIP2s蛋白的合成起始于游离的核糖体,需要内质网和高尔基体的加工 B.PIP2s蛋白磷酸化水平升高促进细胞向外运输H2O2,利于植物在盐碱地中存活 C.H2O2分子因与磷酸化后的PIP2s直径和形状相适配而与之结合,促进H2O2的运输 D.种植作物时适度降低AT1基因的表达量,可提高作物在盐碱地中的耐盐碱性 6.为快速检测食品中的亚硝酸盐含量,科研人员研发了一种双酶生物传感器,其核心设计为:亚硝酸盐还原酶(NiR,最适PH约为6.5)催化亚硝酸盐生成一氧化氮,随后一氧化氮在氧化酶(OX,最适PH7.0-7.5)催化下与氧气反应,引发电极表面电流变化,电流强度与亚硝酸盐浓度呈正相关。下列叙述正确的是 A.若电信号强度减弱,可能原因是亚硝酸盐含量下降或氧气含量下降 B.该传感器中,NiR和OX可为化学反应提供能量,从而加快反应速率 C.亚硝酸盐浓度越高,NiR催化亚硝酸盐生成一氧化氮的速率越大 D.为便于取用,可在低温、低PH条件下对两种酶进行保存 7.L-谷氨酸是增鲜剂“味精”的重要原料,谷氨酰胺在医疗中发挥着重要的作用,这两种物质在谷氨酸棒状杆菌(其生长最适pH为7.0)中的代谢过程如图所示。下列叙述错误的是 A.谷氨酸脱氢酶和谷氨酸合成酶都位于谷氨酸棒状杆菌的细胞质中 B.发酵初期pH为7.0,后期调pH为5.6,有利于提高L-谷氨酰胺产量 C.发酵结束后,采用过滤、沉淀的方法将菌体分离和干燥获得产品 D.在发酵过程中选择多次排出部分发酵产物,可适当提高发酵效率 8.紫花苜蓿是利用广泛的牧草,但青饲易造成家畜臌胀病。百脉根富含缩合单宁(一种次生代谢产物),能防止反刍动物臌胀病的发生。为了改良苜蓿饲用品质,研究人员采用植物体细胞杂交技术培育抗臌胀病型苜蓿,过程如下图。下列叙述正确的是 A.缩合单宁不是百脉根生长所必需的,一般在特定的组织或器官中产生 B.过程①利用细胞膜的流动性原理,通过灭活病毒诱导原生质体融合 C.该技术获得的杂种植株能产生可育后代,说明两者之间不存在生殖隔离 D.与传统杂交育种相比,该育种方式能产生新的基因和新的性状 9.在2025-2026跨年度川超联赛中,场上足球运动员们奋力拼搏,场下球迷热情助威,运动员和球迷的身体会发生一些生理变化,下列叙述错误的是 A.运动员比赛过程中大汗淋漓,此时皮肤毛细血管舒张、汗腺分泌增多 B.运动员大量流汗后,下丘脑分泌抗利尿激素和醛固酮维持血钠含量的稳定 C.球迷全程呐喊助威,可能会引起血糖下降,胰岛A细胞分泌的激素将会增多 D.在紧张的比赛时刻,运动员体内的肾上腺素含量增加,提高机体的应激能力 10.UGA既是终止密码子,又可编码硒代半胱氨酸(Sec)。真核细胞中控制合成硒蛋白的mRNA的3’端有一段特有的茎环结构(S序列),S序列可远程招募Sec-tRNA到UGA处从而实现编码Sec,过程如图所示,下列相关叙述不合理的是 A.该mRNA中碱基数量与其指导合成的肽链中氨基酸数量的比值大于3 B.翻译过程需3种RNA参与,真核细胞可编码氨基酸的密码子有62种 C.推测mRNA中的S序列不编码氨基酸,mRNA可能含有功能不同的两个UGA序列 D.UGA的不同功能体现了密码子的简并性,降低了基因突变对性状的影响 11.生境破碎是指由于人类活动等因素,生物的生存环境被分割为相互隔离的碎片,这些碎片称为生境碎片。为研究生境破碎对濒危植物景东翅子树(乔木,最高可达12米)种群数量的影响,科研人员对某地不同类型的生境碎片进行了相关调查,各调查组设置的样地总面积均为1.5公顷,调查结果如下表所示。 生境碎片类型 植株数/株 幼树 小树 成树 合计 5公顷碎片 21 9 3 33 15公顷碎片 57 8 17 82 连续森林 39 22 26 87 下列叙述正确的是 A.可采用样方法调查景东翅子树的种群密度,样方法大小为1 m2 B.与连续森林相比,15公顷碎片中景东翅子树的年龄结构更接近稳定型 C.5公顷碎片中景东翅子树种群的基因库比连续森林中的大,更有利于种群进化 D.生境破碎会降低种群间的基因交流频率,长期来看可能导致种群遗传多样性下降 12.近年来,帕金森综合征的前沿治疗方案不断涌现,下表为3种主流前沿方案的核心原理。结合神经调节相关知识,下列关于前沿治疗方案的叙述正确的是 治疗方案 核心原理 方案1:基因治疗 向患者中脑区域导入多巴胺合成关键基因(如酪氨酸羟化酶基因),修复多巴胺能神经元功能 方案2:干细胞治疗 移植诱导分化的多巴胺能干细胞,替代受损神经元,重建神经传导通路 方案3:脑机接口治疗 通过电极捕捉大脑运动皮层信号,绕过受损神经通路,直接控制外部设备辅助运动 A.方案1中利用酪氨酸羟化酶基因表达,通过增加多巴胺受体的表达来改善症状 B.方案2中移植的干细胞需分化为多巴胺能神经元,形成突触重建神经传导通路 C.方案3中运动皮层神经元的兴奋以电信号→化学信号→电信号的形式传导至电极被捕捉 D.三种治疗方案的作用机制均需依赖于神经递质的合成、释放与突触传递 13.为研究长江上游微生物群落的演替,研究者将灭菌后的裸石置于该江段中,统计裸石上自养类群和异养类群在不同时间新增物种数目(如图1)和相对数量的变化(如图2)(A和H分别代表自养和异养类群的优势种)。下列叙述正确的是 A.在灭菌后的裸石上发生的演替类型属于次生演替 B.由图可知,在演替过程中物种的丰富度在逐渐降低 C.由图可知,120天后群落中物种组成已经不再发生变化 D.裸石上的演替和其物种组成属于群落水平研究的问题 14.肿瘤细胞表面高表达的PD-L1分子,可与CD8+T细胞毒性T细胞表面的PD-1受体结合,促使其分化为失去免疫活性的耗竭状态,从而实现免疫逃逸。研究表明,交感神经能释放去甲肾上腺素,且CD8+T细胞膜上存在其特异性受体R。科研人员分别向正常CD8+T细胞和受体R过量表达的CD8+T细胞中加入相应肿瘤抗原,培养一段时间后检测结果如图。下列叙述正确的是 A.正常CD8+T细胞来源于造血干细胞,在骨髓中成熟,分布于各免疫器官中 B.使用抗PD-L1的单克隆抗体,可以缓解CD8+T细胞耗竭,增强免疫监视功能 C.通过药物促进交感神经释放去甲肾上腺素,耗竭状态CD8+T细胞的比例下降 D.若将CD8+T细胞的R受体基因敲除,则不易分化为耗竭状态,不利于癌症治疗 15.亨廷顿病(HD)是一种由HTT基因中CAG重复数量增多导致的单基因遗传病(如下图1),发病年龄多见于40~45岁,利用琼脂糖凝胶电泳技术和直接测序等方法对某HD家系(图2)个体进行HTT基因分子诊断,部分个体检测结果如图3所示,且该家系中Ⅲ4为红绿色盲患者,Ⅲ2的双亲均正常但弟弟是红绿色盲患者,不考虑X、Y染色体同源片段的遗传。下列相关判断正确的是 A.亨廷顿病的遗传方式具有代代遗传,男性患者多于女性患者的特点 B.HTT基因中CAG重复次数越多,染色体重复片段就越多,个体也越容易发病 C.可通过设计出RNA抑制HTT基因异常序列的表达,从而治疗亨廷顿病 D.若基因型和Ⅳ2相同的个体与Ⅳ1结婚,生育的儿子同时患两种病的概率为1/24 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16.(10分) 近年来光伏产业发展迅速,盐碱地是建设光伏的主要土地类型之一,该区域内生长的作物会受到光伏组件的遮荫胁迫。为积极探索“农光互补”模式,具有一定耐盐能力的油葵(油用向日葵)成了“香饽饽”,图为探究不同遮荫处理对油葵生理指标的影响结果。 注:CK为无遮荫处理,S30、S60、S90分别为30%、60%、90%遮荫处理;羧化酶是CO2固定过程中的关键酶。 (1)在本研究中,油葵中叶绿素a含量______________(填“能”或“不能”)采用纸层析法测定。与对照组相比,实验组的叶绿素a含量较高,其对植物适应环境的意义是______________。 (2)结合柱形图,从光合作用角度分析,适度遮荫下油葵株高增长的原因是______________。 (3)羧化酶所参与反应实现的物质转换为______________。相对于CK组,90%遮荫处理增强了油葵的羧化酶活性,但光合产物合成量反而减少,最可能的原因是______________。 (4)本研究对大田无遮荫条件下种植油葵提高产量的启示是______________。 17.(10分) 稻纵卷叶螟是水稻的主要害虫,幼虫啃食稻叶导致水稻减产。稻螟赤眼蜂可将卵产于稻纵卷叶螟的受精卵中,使其无法孵化,从而实现生物防治。科研人员对该稻田生态系统及生物防治机制开展了相关研究。请回答下列问题: (1)稻田生态系统属于人工生态系统,该生态系统基石是______________,其营养结构是______________。 (2)稻纵卷叶螟易在稻田中暴发成灾,主要原因是______________。 (3)为研究稻纵卷叶螟的防治,科学家探究吸引稻螟赤眼蜂气味分子的来源,相关实验如图2所示。 ①水稻释放的气味分子可吸引稻螟赤眼蜂,这属于______________信息,该过程说明信息传递具有______________功能。 ②据图2判断,气味分子释放量最多的是______________。 A.PCE1 B.PCE2 C.PCE3 D.PCE4 ③研究发现气味分子来源于水稻。为支持该结论,在上述实验的基础上,需增设的实验是____________。 18.(11分) 某小组以拟南芥原生质体为材料,研究了生长素(IAA)、组蛋白乙酰化及R基因对原生质体形成愈伤组织的影响。野生型(WT)和R基因突变型(rr)的原生质体分别经下表不同条件培养相同时间后,检测培养材料中R基因表达量,并统计愈伤组织形成率,结果如图所示。 编号 原生质体 培养条件 ① WT 培养基 ② WT 培养基+合适浓度的IAA ③ rr 培养基 ④ rr 培养基+合适浓度的IAA ⑤ WT 培养基+组蛋白乙酰化抑制剂 ⑥ ? ? 回答下列问题: (1)生长素除了IAA,还有____________,它们的合成部位是____________。 (2)据图判断,组蛋白乙酰化____________(有利于/不利于)R基因的表达,判断依据是____________。并在柱形图中绘制⑤组的愈伤组织形成率。 (3)关于生长素(IAA)和R基因对原生质体形成愈伤组织的影响目前有两种观点 观点Ⅰ:R基因通过促进IAA的合成提高愈伤组织形成率 观点Ⅱ:IAA通过促进R基因表达提高愈伤组织形成率 本实验结果支持观点____________,理由是____________。 (4)诱导拟南芥愈伤组织的过程需要在黑暗条件下进行,结合上述实验说明植物生长发育的调控,是由____________调节共同完成的。 19.(12分) 人绒毛膜促性腺激素(hCGβ)是胎盘滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,与肿瘤的发生、发展及转移有一定关系。研发抗hCGβ疫苗已成为近年来肿瘤生物治疗新的热点,下图为其制备的基本方案。回答下列问题: 注:甲序列指导合成的信号肽能引导后续合成的肽链进入内质网腔;AOX1为甲醇氧化酶基因的启动子,只能在以甲醇为唯一碳源的培养基中正常表达。 (1)获取hCGβ基因最常用的方法是____________,hCGβ基因转录时的模板链是____________(填“①链”或“②链”)。在基因工程中使用的载体除了质粒,还有____________等。 (2)扩增hCGβ基因时,需要在2种引物的5’端分别添加____________限制酶的序列,不选择另外三种限制酶的原因分别是____________。AOX1启动子属于诱导型启动子,从生产控制的角度分析它的优点是____________。 (3)将环化质粒导入大肠杆菌的目的是____________,结合甲序列的功能,推测将重组质粒从大肠杆菌提取后导入酵母菌发酵的原因是____________。 (4)将酵母菌接种到发酵罐内,在阶段Ⅵ采取适当的____________措施获得抗hCGβ疫苗。 20.(12分) 某植物(XY型)的花色受2对等位基因(E/e和R/r)控制,遵循自由组合定律。已知E/e基因位于常染色体上,该植物花色产生机制见图。回答下列问题: (1)将白花雌株与红花雄株杂交,具体操作是____________。子一代表型及其比例是红花∶黄花=1∶1,据此____________(能/不能)判断R/r基因位于X染色体上,理由是____________。进一步统计子一代的____________株表型,若全为黄色则说明R/r基因位于X染色体上。 (2)统计后确定R/r基因位于常染色体上。将纯合红花(甲)与白花(乙)杂交,F1全为红花,F1雌雄株之间相互交配得到F2,F2的表型比例异常。进一步研究发现E基因在某种配子中发生甲基化,使RNA聚合酶无法与基因E结合(e基因无相关遗传效应),将F1与基因型为eerr的个体进行正反交,结果如下表。 组别 杂交组合 F2的表型及比例 1 F1(♂)×eerr(♀) 1红花∶1黄花∶2白花 2 F1(♀)×eerr(♂) 白花 从实验结果推测,E基因在____________(雄配子/雌配子)中发生甲基化,理由是____________。据此推断,亲本纯合红花(甲)是____________(父本/母本)。 (3)若让F1的红花雌雄株相互交配,则子代的表型及比例为____________。 学科网(北京)股份有限公司 $ 高2023级高考适应性演练生物学参考答案 1~5:DBDDC 6~10:ACABD 11~15:DBDBC 16.(10分,除标注外,每空2分) (1)不能(1分) 叶绿素含量增加可以提高植物对弱光环境的适应能力 (2)适度遮荫下油葵叶绿素a含量升高,羧化酶活性增强,光合作用合成的有机物增多,为株高增长提供了物质和能量 (3)五碳化合物(C5)和CO2反应生成三碳化合物(C3) 90%遮荫处理时光照不足,导致光反应生成的ATP和NADPH减少,进一步抑制C3的还原,光合产物合成量减少 (4)(大田无遮荫条件下种植油葵)要合理密植(1分) 17.(10 分,除标注外每空1分) (1)生产者 食物链和食物网(具体到该生态系食物网也可) (2)该生态系统物种组成简单,自我调节能力弱,稳定性较低(2分) (3)①化学 信息传递可以调节种间关系,维持生态系统的稳定性。(2分) ② B ③移除水稻,测定无稻纵卷叶螟卵和稻纵卷叶螟卵对稻螟赤眼蜂的吸引率。(2分) 18.(11分,除标注外每空1分) (1)吲哚丁酸和苯乙酸(或IBA和PAA,答到1个即可) 芽、幼嫩的叶和发育中的种子 (2)有利于 ⑤组的R基因相对表达量低于①组(2分) (画图正确1分) (3)Ⅱ 比较②④可知,缺少R基因时,单独的IAA无法提高愈伤组织的形成率(2分) (4)基因控制、激素调节和环境因素(2分,不全对扣1分) 19.(12分,除标注外每空1分) (1)PCR ②链 噬菌体、动植物病毒 (2)Xho Ⅰ和Mum Ⅰ EcoR Ⅰ会破坏氨苄青霉素抗性基因,Sal Ⅰ会破坏组氨酸合成酶基因,Xma Ⅰ与Sma Ⅰ的识别序列相同,会破坏目的基因(3分,按点给分) 可以通过以甲醇作为唯一碳源来调控hCGβ基因表达 (3)增加环化质粒的数量 hCGβ属于真核细胞的分泌蛋白,大肠杆菌是原核生物,不具备内质网、高尔基体等细胞器,无法对分泌蛋白加工修饰(或酵母菌是真核生物,具有内质网、高尔基体等细胞器,可以对分泌蛋白加工修饰)(2分) (4)提取、分离和纯化 20.(12分,除标注外每空1分) (1)套袋→人工授粉→套袋(可答具体过程) 不能 未统计子一代不同性别的表型比例(或R/r基因无论位于X染色体上还是常染色体上,都可能出现红花:黄花=1:1的结果)(2分) 雄 (2)雌配子 F1红花(EeRr)作为母本时,F2中基因型为EeRr和Eerr的植株均表现为白花,即E基因在雌配子发生了甲基化(2分) 父本(2分) (3)红花:黄花:白花=3:1:4(2分) 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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