精品解析:2026届四川省资阳市雁江区四川省资阳中学高考适应性演练(一) 生物

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2026-05-19
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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-模拟预测
学年 2026-2027
地区(省份) 四川省
地区(市) 资阳市
地区(区县) 雁江区
文件格式 ZIP
文件大小 5.22 MB
发布时间 2026-05-19
更新时间 2026-05-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-19
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

资阳中学2023级高考适应性演练(一)生物 (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. 细胞骨架是一种在真核细胞质内纵横交错的蛋白质网架结构,该结构中一定不含(  ) A. 肽键 B. 氢键 C. 磷酸二酯键 D. 二硫键 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. 端粒是染色体末端一段高度简单重复的核苷酸序列和蛋白质组成的复合体,在分裂的细胞中,端粒会随着分裂次数的增加而缩短。而端粒核苷酸序列的合成只能在端粒酶(由RNA和蛋白质组成)催化下完成,端粒酶作用过程如下图。下列分析不合理的是(  ) A. 端粒酶是一种逆转录酶,以RNA为模板合成端粒核苷酸序列 B. 一般情况下,癌细胞和胚胎细胞中端粒酶活性高于神经细胞 C. 若干细胞中端粒酶活性降低,端粒随分裂缩短而致细胞衰老 D. 增强端粒酶合成基因的表达可为研发癌症治疗药物提供依据 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(  ) 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. 支气管哮喘是由支气管平滑肌持续收缩导致的,海鲜过敏可引起支气管哮喘。呼吸系统由自主神经支配,其调节机制如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A. 交感神经不仅支配躯体运动,还可以支配内脏器官活动 B. 哮喘是条件反射过程,没有过敏原刺激该反射就会消失 C. 海鲜过敏引发支气管哮喘时,副交感神经的活动占优势 D. 自主神经支配的生理活动不存在分级调节和负反馈调节 8. 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 9. 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 10. 沙棘是塞罕坝主要的防风固沙绿化树种,地下根系发达,是一种耐旱性极强、目前世界上含有天然维生素种类最多的珍贵经济林树种,其维生素C的含量远远高于鲜枣和猕猴桃。下列关于沙棘生命活动调节的叙述错误的是( ) A. 乙烯和脱落酸是促进沙棘叶和果实脱落的两种植物激素,它们均直接参与细胞内的代谢活动 B. 在沙棘成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,生长素浓度升高到一定值时会影响乙烯的合成 C. 光作为一种信号,通过光敏色素影响特定基因的表达以影响调控沙棘生长发育的全过程 D. 沙棘生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成 11. 川西某地的植被因过度放牧,导致产草量降低,优质牧草大幅减少,湿地萎缩。当地政府采用了“围栏封育”,通过围栏将退化草地隔离起来,禁止放牧和人为破坏,依靠自然力恢复植被。下列叙述正确的是(  ) A. 上图体现了群落的水平结构,群落中各植物都具有耐寒和耐旱能力 B. 该群落在演替过程中不具有季节性,不同种群的生态位会发生变化 C. 图中在沙质甸子上发生的演替属于初生演替,群落优势种不会改变 D. 围栏封育不仅促进优质牧草恢复,还能提高群落的生物量和稳定性 12. 繁殖曲线可应用于渔业资源管理领域。该曲线可分为贝弗顿模型和里卡模型。亲体量是种群在繁殖季节内参与生殖活动的雌雄个体数;补充量指由亲体数量所产生的后代数量,反映了种群的再生能力。某研究团队发现,某种鱼类的补充量在亲体量中等时达到峰值,亲体量过高或过低均会导致补充量下降,且环境变化会加剧这种趋势。下列叙述正确的是(  ) A. 据图可知,该种鱼类适合用里卡模型描述而不适合用于贝弗顿模型描述 B. 贝弗顿模型和里卡模型属于数学模型,可更直观的反映物种组成的变化 C. 贝弗顿模型和里卡模型可以分别对应于种群的J形增长和S形增长模型 D. 两类模型所代表的生物种群的补充量与亲体量呈正相关和循环因果关系 13. 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 14. 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 15. 某常染色体遗传病致病基因为M,M基因在精子中为甲基化状态而失活,在卵细胞中为去甲基化状态而恢复表达,且都在受精后被子代保留。图1是该病的系谱图,Ⅱ2的基因型为Mm,图2为图1部分个体(相关基因M和m)的电泳图,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列叙述错误的是( ) A. 图2中的③一定是Ⅲ1的电泳结果 B. Ⅰ1和Ⅰ2均含有甲基化的M基因 C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2 D. Ⅱ1电泳结果可能为图2中的① 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. Rubisco(简称R酶)是卡尔文循环中固定的关键酶,和能竞争性地与其活性中心结合。当比值较高时,R酶能催化与反应;当比值较高时,R酶能催化与反应生成磷酸乙醇酸,进而启动光呼吸过程(图中“”和“”部分)。请分析回答: (1)叶绿体中催化卡尔文循环的R酶分布在_________。 (2)研究发现,磷酸乙醇酸能抑制卡尔文循环中有关酶的活性,导致光合效率降低;但它也能通过系列反应生成_________,使之重新进入卡尔文循环,光呼吸过程伴随_________的消耗,这对植物生存有着积极的意义。 (3)为研究光呼吸中有机物的转化路径,研究人员用标记,将植物置于_________环境,在不同时间内快速终止反应,再提取有机物检测放射性,根据_________推断物质的转化路径。 (4)为减弱光呼吸,科学家通过基因工程技术,将大肠杆菌编码乙醇酸脱氢酶(GDH)、乙醛酸羧化酶(GCL)、酒石酸半醛还原酶(TSR)的基因导入水稻细胞中,构建出光呼吸支路(图中“”部分),从而提高水稻产量。请据图,从角度分析,该转基因水稻产量提高的机制是_________。 17. 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____________。 18. 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________。 19. 为响应国家“十五五”规划中“加快农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴”、“加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”的号召,某地区聚焦生态农业、循环利用、生物多样性保护、生态修复等方向开展系列生态建设工作。结合该地区的实践措施和相关研究实验,回答下列问题: (1)措施一:建立和优化“农业废弃物+种茶+养殖+酿酒+沼气”的生态农业模式。该农业模式中涉及的微生物属于生态系统组成成分中的________。与常规农业种植模式相比,该生态农业模式的优势有________(答出1点即可)。农业生态系统中间种套作体现研究能量流动的意义是可以帮助人们________,增大流入某个生态系统的总能量。 (2)措施二:实施生物多样性保护,调查辖区内外来物种,发现部分水体中外来植物长梗满天星泛滥成灾。从种间关系的角度推测出现该现象的原因________。研究表明,凤尾蕨的水浸提液能降低长梗满天星的种群密度,这说明凤尾蕨通过________信息来调节种间关系。若要在该地区引种凤尾蕨对长梗满天星进行生物防治,需要考虑的问题有________(答出2点即可)。 (3)措施三:研究辖区内对矿区不同处理措施的生态恢复效果,研究人员在退化草地上开展相关实验,以周边天然草地为对照组,得到不同处理下的植被与土壤关键指标如下表 处理 植被覆盖度(%) 平均株高(cm) 地上生物量(g/m2) 物种数 补播(R) 41.8 14.79 113.60 8.2 补播+覆土(RRS) 83 17.64 297.60 7.4 补播+覆土+施肥(RRSF) 90.4 18.19 322.40 8.4 天然草地(NG) 92.2 8.36 76.8 11.4 在三种恢复措施中,物种数最多和植被覆盖度最低的处理分别是________(填写字母),若在该矿区的平地上大规模地实施生态修复,你认为最佳的修复措施是________(填写字母)。分析天然草地的物种数为什么比RRSF组更高________。 20. 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。 (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。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 资阳中学2023级高考适应性演练(一)生物 (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. 细胞骨架是一种在真核细胞质内纵横交错的蛋白质网架结构,该结构中一定不含(  ) A. 肽键 B. 氢键 C. 磷酸二酯键 D. 二硫键 【答案】C 【解析】 【详解】A、肽键是蛋白质中氨基酸之间脱水缩合形成的基本连接键,细胞骨架本质为蛋白质,因此含有肽键,A不符合题意; B、蛋白质的二级结构(如α-螺旋、β-折叠)依靠氢键维持,细胞骨架的蛋白质具有稳定空间结构,因此含有氢键,B不符合题意; C、磷酸二酯键是核酸(DNA、RNA)中相邻核苷酸之间连接的特有化学键,细胞骨架仅由蛋白质构成,不含核酸,因此一定不含磷酸二酯键,C符合题意; D、二硫键可存在于蛋白质的空间结构中,用于维持蛋白质空间结构的稳定性,细胞骨架的蛋白质中可能含有二硫键,不属于一定不含的结构,D不符合题意。 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 【答案】B 【解析】 【详解】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,除此之外,机体还能通过肝糖原水解等补充血糖,从而获得能量,A正确; B、由图可知,泛素能标记损伤的线粒体和错误的蛋白质,其缺乏时,溶酶体的功能受到抑制,可能会使细胞凋亡减弱,B错误; C、损伤的线粒体如果不被清除,可能会释放有害物质(如细胞色素 c、活性氧),破坏细胞内环境。自噬可以将其包裹并降解,避免损伤物质扩散,维持细胞内部环境的稳定,C正确; D、持续“辟谷”,导致自噬体积累过多无法及时降解,不能及时提供机体所需的物质和能量,易引发疾病,D正确。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、差速离心分离细胞器时,转速由低到高逐步提升,会先分离出体积、密度更大的细胞器,顺序为叶绿体、线粒体,最后才能分离出最小的核糖体,A错误; B、15N标记的双链DNA在14N培养液中复制两次,共得到4个DNA分子,其中2个15N/14N为杂合DNA(中带),2个为全14N的DNA(轻带),密度梯度离心后仅出现两条带,B错误; C、噬菌体侵染细菌实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体外壳与细菌分离,离心的目的是让重量较轻的噬菌体颗粒进入上清液,被侵染的大肠杆菌留在沉淀物中,C错误; D、DNA的粗提取与鉴定实验中,洋葱研磨液中的细胞碎片等杂质密度较大,离心后会沉淀到下层,DNA溶解在上清液中,D正确。 4. 端粒是染色体末端一段高度简单重复的核苷酸序列和蛋白质组成的复合体,在分裂的细胞中,端粒会随着分裂次数的增加而缩短。而端粒核苷酸序列的合成只能在端粒酶(由RNA和蛋白质组成)催化下完成,端粒酶作用过程如下图。下列分析不合理的是(  ) A. 端粒酶是一种逆转录酶,以RNA为模板合成端粒核苷酸序列 B. 一般情况下,癌细胞和胚胎细胞中端粒酶活性高于神经细胞 C. 若干细胞中端粒酶活性降低,端粒随分裂缩短而致细胞衰老 D. 增强端粒酶合成基因的表达可为研发癌症治疗药物提供依据 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图可知,端粒酶是一种逆转录酶,以RNA为模板合成端粒核苷酸序列,A正确; B、一般来说,癌细胞和胚胎细胞具有较强的分裂能力,而端粒酶与细胞分裂过程中端粒的长度维持有关,因此其端粒酶活性较高,神经细胞高度分化,不再进行分裂,端粒酶活性低,B正确; C、若干细胞中端粒酶活性降低,不能延长端粒,端粒随分裂缩短而致细胞衰老,C正确; D、端粒酶可延长端粒,抑制端粒酶合成基因的表达可为研发癌症治疗药物提供依据,D错误。 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(  ) 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、PIP2s 是水通道蛋白,属于细胞膜上的跨膜蛋白,其合成起始于游离核糖体,之后会进入内质网和高尔基体进行加工、折叠和转运,最终到达细胞膜,A正确; B、从图中可见:敲除 AT1 基因后,PIP2s 磷酸化水平升高,细胞向外运输的H2O2增多; 题干提到H2O2在细胞内积累会破坏细胞结构,因此向外运输可以减少细胞内的H2O2,降低损伤,利于存活,B正确; C、水通道蛋白(PIP2s)运输物质的原理是:通道蛋白的空间结构(孔径、形状) 与被运输的物质相适配,让物质顺浓度梯度通过通道,但不需要与物质结合(载体蛋白才需要与物质结合并发生构象改变),C错误; D、AT1 基因表达的蛋白会抑制 PIP2s 的磷酸化;降低其表达量后,抑制作用减弱,PIP2s 磷酸化水平升高,细胞向外运输H2O2的能力增强,减少细胞损伤,提升耐盐碱性,D正确。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、由题干可知电流强度与亚硝酸盐浓度呈正相关,亚硝酸盐含量下降会使生成的一氧化氮减少,进而导致电信号减弱;氧气是一氧化氮氧化反应的反应物,氧气含量下降会使该反应速率降低,也会导致电信号减弱,A正确; B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,加快反应速率,酶不能为化学反应提供能量,B错误; C、NiR的数量是有限的,当亚硝酸盐浓度达到饱和值后,反应速率不再随亚硝酸盐浓度升高而增大,此时限制因素是酶的数量,C错误; D、低pH会破坏酶的空间结构使酶失活,两种酶的适宜pH为中性偏酸到中性,因此需要在低温、适宜pH条件下保存酶,D错误。 7. 支气管哮喘是由支气管平滑肌持续收缩导致的,海鲜过敏可引起支气管哮喘。呼吸系统由自主神经支配,其调节机制如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A. 交感神经不仅支配躯体运动,还可以支配内脏器官活动 B. 哮喘是条件反射过程,没有过敏原刺激该反射就会消失 C. 海鲜过敏引发支气管哮喘时,副交感神经的活动占优势 D. 自主神经支配的生理活动不存在分级调节和负反馈调节 【答案】C 【解析】 【详解】A、交感神经属于自主神经系统(内脏传出神经),仅支配内脏、腺体等器官的活动,不支配躯体运动,躯体运动由躯体运动神经支配,A错误; B、海鲜过敏引发支气管哮喘是先天的免疫异常反应,不属于后天学习形成的条件反射;没有过敏原刺激只是不会诱发哮喘发作,反射弧结构始终存在,反射不会消失,B错误; C、支气管哮喘的病理是支气管平滑肌持续收缩;副交感神经兴奋会引起支气管平滑肌收缩,交感神经兴奋会使支气管平滑肌舒张,因此哮喘发作时副交感神经的活动占优势,C正确; D、自主神经的活动受大脑皮层高级中枢的调控,存在分级调节;同时自主神经调节的生理活动也存在负反馈调节,维持内环境稳态,D错误。 8. 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、运动员比赛过程中,细胞代谢旺盛,产热大幅增加,为维持体温相对稳定,皮肤毛细血管舒张,以增大血流量,进而增加散热,同时汗腺分泌增多,通过汗液蒸发带走热量,A正确; B、抗利尿激素由下丘脑分泌,可促进肾小管和集合管重吸收水,但醛固酮的分泌部位是肾上腺皮质,醛固酮可促进肾小管和集合管重吸收钠,以维持血钠稳定,B错误; C、球迷呐喊助威会消耗大量能量,会导致血糖含量下降,胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增多,通过促进肝糖原分解、非糖物质转化为葡萄糖而升高血糖,C正确; D、人在紧张状态下,肾上腺素分泌量增加,可使心跳加快、呼吸频率提升、代谢速率加快,以提高机体的应激能力,D正确。 9. 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、正常CD8+T细胞来源于造血干细胞,在骨髓中发育,在胸腺中成熟,A错误; B、依据题干信息,PD-L1与PD-1 结合会加速CD8+T细胞耗竭,抗PD-L1抗体能与肿瘤细胞表面高表达的PD-L1结合,阻断PD-L1分子与PD-1受体结合,进而缓解CD8⁺T细胞耗竭,恢复T细胞对肿瘤细胞的杀伤能力,增强机体的免疫监视功能,B正确; C、据图可知,去甲肾上腺素会降低CD8⁺T细胞的活性,因此,促进去甲肾上腺素释放反而会加剧耗竭,C错误; D、据图可知,R受体过表达会加剧去甲肾上腺素对CD8⁺T细胞活性的抑制,因此,敲除R受体基因使CD8⁺T细胞对去甲肾上腺素不敏感,从而不易耗竭,有利于癌症免疫治疗,D错误。 10. 沙棘是塞罕坝主要的防风固沙绿化树种,地下根系发达,是一种耐旱性极强、目前世界上含有天然维生素种类最多的珍贵经济林树种,其维生素C的含量远远高于鲜枣和猕猴桃。下列关于沙棘生命活动调节的叙述错误的是( ) A. 乙烯和脱落酸是促进沙棘叶和果实脱落的两种植物激素,它们均直接参与细胞内的代谢活动 B. 在沙棘成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,生长素浓度升高到一定值时会影响乙烯的合成 C. 光作为一种信号,通过光敏色素影响特定基因的表达以影响调控沙棘生长发育的全过程 D. 沙棘生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成 【答案】A 【解析】 【分析】生长素:通过促进细胞伸长、增大细胞体积促进生长;赤霉素:促进细胞伸长,引起植株增高;脱落酸:抑制细胞分裂,促进果实的衰老和脱落。植物生命活动中,各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素相互作用、共同调节。 【详解】A、乙烯可促进果实成熟,脱落酸促进叶和果实脱落,在促进叶和果实脱落方面,乙烯和脱落酸有协同作用,但植物激素只能调节生命活动,不能直接参与植物细胞内的代谢活动,A错误; B、在成熟组织中,生长素可以通过输导组织进行非极性运输,即可以从形态学下端向形态学上端运输,植物体内生长素浓度升高到一定值时会促进乙烯的合成,B正确; C、光敏色素是一类蛋白质(色素-蛋白复合体)分布在植物的各个部位,它主要吸收红光和远红光,受到光照射后→光敏色素结构会发生变化→这一变化的信息传导到细胞核内→基因选择性表达→表现出生物学效应,影响、调控植物生长发育的全过程,C正确; D、植物生长发育的调控由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成。对于多细胞植物体来说,细胞与细胞之间、器官和器官之间的协调、需要通过激素传递信息,D正确。 故选A。 11. 川西某地的植被因过度放牧,导致产草量降低,优质牧草大幅减少,湿地萎缩。当地政府采用了“围栏封育”,通过围栏将退化草地隔离起来,禁止放牧和人为破坏,依靠自然力恢复植被。下列叙述正确的是(  ) A. 上图体现了群落的水平结构,群落中各植物都具有耐寒和耐旱能力 B. 该群落在演替过程中不具有季节性,不同种群的生态位会发生变化 C. 图中在沙质甸子上发生的演替属于初生演替,群落优势种不会改变 D. 围栏封育不仅促进优质牧草恢复,还能提高群落的生物量和稳定性 【答案】D 【解析】 【详解】A、图中展示了不同地段分布着不同的植物,体现了群落的水平结构,但群落中适应湿润环境的芦苇等植物可能不具有耐寒和耐旱能力,A错误; B、该群落所在地区的气候等条件会随季节变化,群落演替过程中具有季节性。在群落演替过程中,不同种群的生态位会发生变化,B错误; C、沙质甸子上原本存在植被等条件,在沙质甸子上发生的演替属于次生演替。随着演替的进行,群落优势种会发生改变,C错误; D、围栏封育通过隔离退化草地,禁止放牧和人为破坏,依靠自然力恢复植被,能促进优质牧草恢复,增加群落中的生物种类和数量,提高群落的生物量和稳定性,D正确。 12. 繁殖曲线可应用于渔业资源管理领域。该曲线可分为贝弗顿模型和里卡模型。亲体量是种群在繁殖季节内参与生殖活动的雌雄个体数;补充量指由亲体数量所产生的后代数量,反映了种群的再生能力。某研究团队发现,某种鱼类的补充量在亲体量中等时达到峰值,亲体量过高或过低均会导致补充量下降,且环境变化会加剧这种趋势。下列叙述正确的是(  ) A. 据图可知,该种鱼类适合用里卡模型描述而不适合用于贝弗顿模型描述 B. 贝弗顿模型和里卡模型属于数学模型,可更直观的反映物种组成的变化 C. 贝弗顿模型和里卡模型可以分别对应于种群的J形增长和S形增长模型 D. 两类模型所代表的生物种群的补充量与亲体量呈正相关和循环因果关系 【答案】A 【解析】 【详解】A、贝弗顿的繁殖曲线的形状说明最大的补充量出现于亲体量为N的时候,随着亲体量的逐渐减少,补充量就逐渐减少;里卡的繁殖曲线与此不同,曲线的中段是凸形的,所以最大补充量出现于中等的亲体量水平,该鱼类的补充量在亲体量中等时达到峰值,属于里卡模型,A正确; B、贝弗顿模型和里卡模型属于数学模型,可更直观地反映种群数量的变化,不能反映物种组成的变化,B错误; C、J形增长是种群在理想条件下无限增长的模型,贝弗顿模型和里卡模型均不能对应J形增长模型,C错误; D、里卡繁殖曲线模型的补充量在亲体量超过一定值后会下降,不是全程正相关,且两类模型都不能体现循环因果关系,D错误。 13. 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、方案1中酪氨酸羟化酶是多巴胺合成的关键酶,导入该基因表达后是通过增加多巴胺的合成量改善症状,并非增加多巴胺受体的表达,A错误; B、方案2移植的多巴胺能干细胞需要分化为多巴胺能神经元,神经元之间通过形成突触传递兴奋,才能重建神经传导通路,B正确; C、方案3中电极直接捕捉运动皮层神经元的电信号,兴奋在神经纤维上以电信号形式传导到电极位置即可被捕捉,不需要经过电信号→化学信号→电信号的突触处信号转换过程,C错误; D、方案3的原理是绕过受损神经通路直接控制外部设备,不需要依赖神经递质的合成、释放与突触传递,D错误。 14. 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、次生代谢产物的特点就是: 不是生物生长发育所必需的(必需的是糖类、脂质、蛋白质等初生代谢产物) 通常在特定的组织、器官或特定发育阶段产生,A正确; B、植物原生质体融合的诱导方法:物理法(电激、离心、振荡)、化学法(PEG 聚乙二醇诱导) 灭活病毒诱导是动物细胞融合的特有方法,植物原生质体融合不能用灭活病毒,B错误; C、植物体细胞杂交获得的杂种植株可育,是因为人工技术让两种不同物种的细胞融合,染色体组组合在一起,减数分裂时染色体能正常联会,并不代表自然状态下二者不存在生殖隔离。 自然状态下,紫花苜蓿和百脉根仍属于不同物种,存在生殖隔离,C错误; D、植物体细胞杂交的原理是细胞膜的流动性和细胞的全能性,它能将两种生物的性状组合在一起,但: 该过程没有发生基因突变,不能产生新的基因,只能实现现有基因的重组,获得新的性状组合 传统杂交育种同样是基因重组,也不产生新基因,D错误。 15. 某常染色体遗传病致病基因为M,M基因在精子中为甲基化状态而失活,在卵细胞中为去甲基化状态而恢复表达,且都在受精后被子代保留。图1是该病的系谱图,Ⅱ2的基因型为Mm,图2为图1部分个体(相关基因M和m)的电泳图,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列叙述错误的是( ) A. 图2中的③一定是Ⅲ1的电泳结果 B. Ⅰ1和Ⅰ2均含有甲基化的M基因 C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2 D. Ⅱ1电泳结果可能为图2中的① 【答案】B 【解析】 【详解】A、根据题图信息可知:条带①为m,条带2为M,患病个体的基因型应为MM或Mm,图中只有Ⅱ2和Ⅲ1患病,且Ⅱ2的基因型为Mm,图2为图1部分个体(相关基因M和m)的电泳图,因此图2中的③一定是Ⅲ1的电泳结果;A正确; B、根据题干信息分析可知:子代若获得母亲提供的M基因则患病,否则不患病,Ⅱ2的基因型为Mm,其致病基因来自于I2,因此Ⅰ2含有甲基化的M基因,Ⅰ1的基因型为Mm或者mm,可能不含有甲基化的M基因,B错误; C、III1患病,其患病的基因M只能来自于母亲II3,而II3不患病,因此II3的基因型为Mm,Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病基因取决于Ⅱ3,因此子代患病的概率为1/2,C正确; D、Ⅱ2的基因型为Mm,其致病基因来自于I2,但Ⅰ2不患病,因此Ⅰ2的基因型为Mm,而Ⅰ1个体为男性且不患病,因此Ⅰ1的基因型为—m,所以Ⅱ1的基因型可能为mm,可能对应为图2中的①,D正确; 故选B。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. Rubisco(简称R酶)是卡尔文循环中固定的关键酶,和能竞争性地与其活性中心结合。当比值较高时,R酶能催化与反应;当比值较高时,R酶能催化与反应生成磷酸乙醇酸,进而启动光呼吸过程(图中“”和“”部分)。请分析回答: (1)叶绿体中催化卡尔文循环的R酶分布在_________。 (2)研究发现,磷酸乙醇酸能抑制卡尔文循环中有关酶的活性,导致光合效率降低;但它也能通过系列反应生成_________,使之重新进入卡尔文循环,光呼吸过程伴随_________的消耗,这对植物生存有着积极的意义。 (3)为研究光呼吸中有机物的转化路径,研究人员用标记,将植物置于_________环境,在不同时间内快速终止反应,再提取有机物检测放射性,根据_________推断物质的转化路径。 (4)为减弱光呼吸,科学家通过基因工程技术,将大肠杆菌编码乙醇酸脱氢酶(GDH)、乙醛酸羧化酶(GCL)、酒石酸半醛还原酶(TSR)的基因导入水稻细胞中,构建出光呼吸支路(图中“”部分),从而提高水稻产量。请据图,从角度分析,该转基因水稻产量提高的机制是_________。 【答案】(1)叶绿体基质 (2) ①. CO2、C3 ②. ATP和NADPH (3) ①. 高氧(低CO₂) ②. 放射性出现的先后顺序 (4)光呼吸支路将乙醇酸转化,释放CO₂,提高了叶绿体中CO₂/O₂的比值,减少了光呼吸对卡尔文循环的抑制,同时回收了CO₂,提高了CO₂的利用率,促进光合作用合成更多有机物,从而提高产量。 【解析】 【小问1详解】 卡尔文循环(暗反应)发生在叶绿体基质中,因此催化卡尔文循环的R酶分布在叶绿体基质。 【小问2详解】 磷酸乙醇酸通过GDH、GCL、TSR等酶催化的一系列反应可转化为甘油酸,经过系列反应,最终生成可参与卡尔文循环的CO2、C3,重回卡尔文循环;光呼吸过程伴随ATP和NADPH的消耗,同时可消耗多余的O₂,减少O₂对卡尔文循环的抑制,还能为细胞代谢提供中间产物,对植物生存有积极意义。 【小问3详解】 分析题意,只有O2​/CO2​比值较高时才会启动光呼吸,因此要研究光呼吸的转化路径,需要将植物放在高氧(低CO₂)环境中;通过检测不同时间出现放射性的物质或放射性出现的先后顺序,推断物质的转化路径。 【小问4详解】 光呼吸支路中,GDH、GCL、TSR催化乙醇酸转化,最终将乙醇酸分解产生的CO₂释放到叶绿体基质中,提高了叶绿体局部的CO₂/O₂比值;高CO₂/O₂比值下,R酶更倾向于催化C₅与CO₂的羧化反应(卡尔文循环),减少了R酶与O₂结合引发的光呼吸;同时回收了光呼吸产生的CO₂,减少了CO₂的流失,提高了CO₂的利用率,促进卡尔文循环合成更多有机物,从而提高水稻产量。 17. 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____________。 【答案】(1) ①. 套袋→人工授粉→套袋 ②. 不能 ③. 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) ④. 雄 (2) ①. 雌配子 ②. 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 ③. 父本 (3)红花:黄花:白花=3∶1∶4 【解析】 【小问1详解】 将白花雌株与红花雄株杂交,具体操作是对母本套袋,待花成熟后授以父本的花粉,再套袋。子一代表型及其比例是红花:黄花 = 1:1,不能判断R/r基因位于X染色体上,因为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)。进一步统计子一代的雄株表型,若全为黄色则说明R/r基因位于X染色体上,因为若R/r基因在X染色体上,白花雌株基因型为eeXrXr,红花雄株基因型为EEXRY,杂交后代雄株基因型为EeXrY(黄色),雌株的基因型为EeXRXr(红色),若雄株全为黄色则说明R/r在X染色体上。 【小问2详解】 从实验结果推测,E基因在雌配子中发生甲基化,理由是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基因在雌配子中发生了甲基化。纯合红花甲的基因型为EERR,白花乙为eerr。F1为EeRr,其中来自父本的E基因未被甲基化,来自母本的E基因被甲基化,因此甲作为父本提供了未被甲基化的E基因。 【小问3详解】 已知纯合红花甲基因型为EERR,白花乙基因型为eerr,F1基因型为EeRr。F1红花雌株产生的配子为1/4E*R(E基因在雌配子中部分甲基化,记作E*)、1/4E*r、1/4eR、1/4er,雄株产生的配子为1/4ER、1/4Er、1/4eR、1/4er,F1的红花雌雄株相互交配子代为:。经分析可得子代的表型及比例为红花:黄花:白花 = 3:1:4。 18. 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________。 【答案】(1) ①. 吲哚丁酸和苯乙酸(或IBA和PAA) ②. 芽、幼嫩的叶和发育中的种子 (2) ①. 有利于 ②. ⑤组的R基因相对表达量低于①组 ③. (3) ①. Ⅱ ②. 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      【解析】 【小问1详解】 植物体内的生长素类物质除吲哚乙酸(IAA)外,还有苯乙酸、吲哚丁酸等;生长素的合成部位主要是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。 【小问2详解】 实验中,⑤组是野生型加入组蛋白乙酰化抑制剂,对比①组野生型不添加抑制剂,左图显示⑤组R基因表达量显著低于①组,说明抑制组蛋白乙酰化会降低R基因表达,因此组蛋白乙酰化有利于R基因表达;根据实验结果可知R基因表达量越高,愈伤组织形成率越高,⑤组R基因表达量约为0.7,低于①组的1.0、远高于③④组的接近0,因此愈伤形成率柱高介于①和③④之间。 。 【小问3详解】 观点 I:R 基因促进 IAA 合成→提高愈伤组织形成率。若该观点成立,则 rr 突变体本身 IAA 合成不足,添加外源 IAA 应能弥补缺陷,提高愈伤组织形成率。但实验中④组(rr+IAA)的形成率仍和③组(rr 无 IAA)一样低,说明即使有 IAA,没有 R 基因也无法提高形成率,观点 I 不成立。 观点 II:IAA 促进 R 基因表达→提高愈伤组织形成率。从 R 基因表达图看:②组(WT+IAA)的 R 基因表达量高于①组(WT 无 IAA),说明 IAA 能促进 R 基因表达;而 rr 突变体无法表达 R 基因,因此添加 IAA 也无效(④组形成率低),说明 IAA 的作用依赖于 R 基因的表达,观点 II 成立。 19. 为响应国家“十五五”规划中“加快农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴”、“加快经济社会发展全面绿色转型,建设美丽中国”的号召,某地区聚焦生态农业、循环利用、生物多样性保护、生态修复等方向开展系列生态建设工作。结合该地区的实践措施和相关研究实验,回答下列问题: (1)措施一:建立和优化“农业废弃物+种茶+养殖+酿酒+沼气”的生态农业模式。该农业模式中涉及的微生物属于生态系统组成成分中的________。与常规农业种植模式相比,该生态农业模式的优势有________(答出1点即可)。农业生态系统中间种套作体现研究能量流动的意义是可以帮助人们________,增大流入某个生态系统的总能量。 (2)措施二:实施生物多样性保护,调查辖区内外来物种,发现部分水体中外来植物长梗满天星泛滥成灾。从种间关系的角度推测出现该现象的原因________。研究表明,凤尾蕨的水浸提液能降低长梗满天星的种群密度,这说明凤尾蕨通过________信息来调节种间关系。若要在该地区引种凤尾蕨对长梗满天星进行生物防治,需要考虑的问题有________(答出2点即可)。 (3)措施三:研究辖区内对矿区不同处理措施的生态恢复效果,研究人员在退化草地上开展相关实验,以周边天然草地为对照组,得到不同处理下的植被与土壤关键指标如下表 处理 植被覆盖度(%) 平均株高(cm) 地上生物量(g/m2) 物种数 补播(R) 41.8 14.79 113.60 8.2 补播+覆土(RRS) 83 17.64 297.60 7.4 补播+覆土+施肥(RRSF) 90.4 18.19 322.40 8.4 天然草地(NG) 92.2 8.36 76.8 11.4 在三种恢复措施中,物种数最多和植被覆盖度最低的处理分别是________(填写字母),若在该矿区的平地上大规模地实施生态修复,你认为最佳的修复措施是________(填写字母)。分析天然草地的物种数为什么比RRSF组更高________。 【答案】(1) ①. 分解者 ②. 减少环境污染;实现废弃物的资源化;提高能量的利用率 ③. 将生物在时间、空间上进行合理配置 (2) ①. 没有天敌和其他竞争物种 ②. 化学 ③. 凤尾蕨是否适应当地的环境;凤尾蕨产生的物质是否会抑制本地物种的生长;凤尾蕨对当地资源的争夺能力是否比长梗满天星强 (3) ①. RRSF、R ②. RRSF ③. 施肥,补播的优势牧草仍占据群落主导,抑制了部分原生物种;而天然草地是长期演替的稳定群落,物种多样性更高、生态系统更稳定 【解析】 【小问1详解】 该生态农业模式中的微生物主要功能是分解秸秆、粪便等废弃物中的有机物,在生态系统中属于分解者;生态农业相比常规农业,具有减少环境污染;实现废弃物的资源化;提高能量的利用率等优势;间种套作是人工优化的种植模式,可帮助人们将生物在时间、空间上进行合理配置,增大流入某个生态系统的总能量。 【小问2详解】 外来物种泛滥从种间关系角度分析:新迁入地没有天敌和其他竞争物种,因此种群快速增长泛滥;凤尾蕨水浸提液中的化学物质发挥作用,属于化学信息调节种间关系;引种生物防治时,需要提前考量凤尾蕨是否适应当地的环境;凤尾蕨产生的物质是否会抑制本地物种的生长;凤尾蕨对当地资源的争夺能力是否比长梗满天星强等问题。 【小问3详解】 根据表格数据:三种恢复处理中,物种数最多的是RRSF(8.4),植被覆盖度最低的是补播R(41.8%);矿区退化草地生态修复需要快速提升植被覆盖、提高生态系统稳定性,RRSF处理的植被覆盖度接近天然草地,物种数和地上生物量都高于另外两种人工恢复方式,是最佳修复措施;施肥,补播的优势牧草仍占据群落主导,抑制了部分原生物种;而天然草地是长期演替的稳定群落,物种多样性更高、生态系统更稳定,因此物种丰富度更高,物种数更多。 20. 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。 (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。 【答案】(1) ①. PCR  ②. ②链 ③. 噬菌体、动植物病毒 (2) ①. Xho Ⅰ和Mum Ⅰ ②. 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. 可以通过以甲醇作为唯一碳源来调控hCGβ基因表达 (3) ①. 增加环化质粒的数量 ②. 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) (4)提取、分离和纯化 【解析】 【小问1详解】 获取目的基因最常用的方法是PCR扩增,也可以用反转录法(从mRNA反转录得到cDNA)或人工化学合成;转录方向是从5'→3',RNA聚合酶以DNA的3'→5' 链为模板合成RNA;图中hCGβ基因的转录方向向右,因此模板链是下方的②链(3'→5' 方向);基因工程中使用的载体除了质粒,还有噬菌体的衍生物、动植物病毒等。 【小问2详解】 扩增hCGβ基因时,需要在2种引物的5′端分别添加Xho Ⅰ和Mum Ⅰ限制酶的序列,不选择另外三种限制酶的原因分别是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。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,因此选用AOX1作为hCGβ基因启动子,可以通过控制培养液中甲醇的有无,来控制hCGβ基因的表达,即hCGβ蛋白的合成。 【小问3详解】 大肠杆菌繁殖快,可作为“工程菌”大量扩增重组质粒,从而增加环化质粒的数量,方便后续提取纯化。将重组质粒从大肠杆菌提取后导入酵母菌发酵的原因是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)。 【小问4详解】 因为hCGβ是一种糖蛋白,酵母菌可通过分泌蛋白的加工过程对其进行加工,所以将酵母菌接种到发酵罐内,在阶段Ⅵ采取适当的提取、分离和纯化措施获得抗 hCGβ疫苗。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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