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·生物学·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度备考信息导航演练生物学(六)
一、选择题
催化效率,可体现酶的高效性,二氧化锰作为无机
1.B【解析】线粒体自噬发生在红细胞前体阶段,
催化剂,与酶形成相互对照,符合实验设计原则,A
此时细胞仍含有细胞核,Vix基因的表达受基因
正确;“检测生物组织中的糖类和蛋白质”实验中,
调控,A正确;LC3 GABARAP蛋白通过与Nix
可设计不含葡萄糖和蛋白质的溶液作空白对照,
蛋白相互作用锚定线粒体,而非直接识别线粒体
与含葡萄糖和蛋白质的生物组织样液形成相互对
DNA,B错误;自噬体与溶酶体的融合依赖于生物
照,以确保实验结果的准确性,B正确;胃蛋白酶
膜的流动性,C正确;Nix基因的存在是线粒体自
的最适pH为1.5,“探究pH对胃蛋白酶活性的
噬的关健,若敲除该基因,网织红细胞无法清除线
影响”实验中,设置低于、等于、高于最适pH的不
粒体,导致红细胞成熟受阻,D正确。
同pH组(如1.0、1.5、2.0等)构成相互对照,C选
2.A【解析】结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮
项设置的pH均高于最适pH,不符合对照原则,C
酸根和H+,两者共同与丙酮酸转运蛋白(MPC)
错误;“观察质壁分离及复原”实验中,同一细胞在
结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和
不同处理下的变化(如初始状态→质壁分离·复
H+,A正确;丙酮酸根的运输需要MPC的参与,
原)形成自身对照,无需另设对照组,D正确。
且需要H+电化学梯度(H+浓度差),因此丙酮酸5.C【解析】4个反应体系中应均需加入4种脱氧核
进入线粒体基质的运输方式为主动运输,H+进入
苷三磷酸(dNTP)和1种双脱氧核苷三磷酸
线粒体基质的运输方式为协助扩散,B错误;丙酮
(ddNTP),A正确;磷酸二酯键是磷酸基团与3'一C
酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受
的-OH失去一分子水形成的,ddNTP的3'-C
MPC的数量及H+浓度的影响,因此并不是线粒
没有一OH,故不能形成磷酸二酯键,B正确;结合
体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越
表格结果,新合成的子链中,从5'端开始,第一个
高,C错误;MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线
碱基是T,第二个碱基是C,以此方法,可得出子链
粒体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行
的碱基序列是5一TCGAAGTCAG-3',则模板链
无氧呼吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中
的碱基序列是5'-CTGACTTCGA-3',C错误;
乳酸积累将会增加,D错误。
DNA复制时,子链由5'端向3'端延伸,因此ddNTP
3.B【解析】丙酮酸转化为乳酸属于无氧呼吸第二
与dNTP竞争的位,点是DNA子链的3'端,D正确。
个阶段,无氧呼吸仅第一个阶段产生少量ATP,第
6,B【解析】图甲中①→②表示联会,②→③表示
二个阶段不产生ATP。因此,LDHc催化该过程
联会后的四分体排列在赤道板两侧,③→④表示
不会生成ATP,A错误;从图中可见,7.5℃和
同源染色体分离;图乙中①→②表示染色体排列
22.5℃时反应速率相同。酶降低活化能的程度
在赤道板上,②③表示着丝粒分裂,染色体数目
与酶活性直接相关,该酶的最适温度在15℃,温
加倍。图乙为有丝分裂后期,图乙中的位置③,细
度从30℃降低到10℃时,30℃时已因热变性失
胞内有4个荧光点,故A、C、D正确,B错误。
活的酶无法恢复活性;7.5℃时酶活性较低(但热7.C【解析】家鸡性别决定为ZW型,雄性为ZZ,雌
变性少),22.5℃时酶因热变性失活较多(但初始
性为ZW。与喙相关的基因型雄性有3种(ZZ、
活性高),最终反应速率相同,但酶的活性不同,B
ZZ、ZZ),雌性有2种(ZEW、ZW),其中一种雌
正确,C错误;肌细胞可进行有氧呼吸和无氧呼
性致死,共4种基因型,A正确;F1雄性:雌性=
吸,LDH-C仅参与无氧呼吸的乳酸发酵过程。即
2:1,且雌性中某基因型致死。假设ZW致死,当
使用LDH-c抑制剂,肌细胞仍可通过有氧呼吸维
F雄性有杂合子(ZZ),说明亲本为ZZ(d)和
持呼吸速率,不会降为0,D错误。
ZW(♀),则雌性子代ZW致死,存活雌性为ZW,
4.C【解析】“探究酶的高效性”实验中,通过比较
符合比例2:1;假设ZW致死,当F1雄性有杂合子
过氧化氢酶与无机催化剂(如F+或二氧化锰)的
(ZZ),则亲本为ZZ()和ZW(♀),雌性子代
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2026
备考信息导航演练(六)
ZW致死,存活雌性为ZW,符合比例2:1,因此不
细胞为细胞毒性T细胞,B错误;CDI9CAR-T细
能判断雌性致死基因型种类,B正确;若ZW致死,
胞能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,
随着代数增加,Z基因逐渐减少,雌性死亡率下降
所以是通过降低患者的体液免疫来治疗SLE,C正
雄性比例不会持续增大,C错误;根据B选项可知,
确;CDI9CAR-T细胞裂解具有CDI9抗原的B细
若ZW致死,F1雄性中ZZ和ZZE各占50%,雌
胞,所以CD19CAR-T细胞也会攻击正常B细
性为ZW,自由交配后,F2为ZZ:ZZ:ZW=
胞,D错误。
13:3,Z基因频率=1.(1×2+3×2十3)=
12.B【解析】由于实验过程中两组胚芽鞘尖端始
1/11;同理若ZW致死,F1雄性中ZZ和ZZ
终都有光照,因此,云母片实验不能证明胚芽鞘
各占50%,雌性为ZW,自由交配后,F2为ZZ:
的感光部位在尖端,A错误;云母片植入的部位
ZZ:ZW=1:3:3,Z基因频率=1(1×2+3×
不同,导致的实验结果也不同,说明植入云母片
2十3)=111,因此无论ZW还是ZW致死,F
可能影响胚芽鞘内的物质运输,B正确;当云母
自由交配,F2中致死基因的频率均为111,D
片置于背光侧时,胚芽鞘的向光性会消失,说明
正确。
云母片能阻断引起胚芽鞘弯曲生长的物质运输
8.B【解析】图2中的男性患者同时含有2种相关
(向胚芽鞘下端运输),同时也可说明引起胚芽鞘
基因,说明为显性基因致病且位于常染色体上,故
弯曲生长的物质在向光侧也能运输(向胚芽鞘下
单独根据图2能判断该病的遗传方式,A错误;该
端运输),C错误;明胶实验可证明尖端产生的物
男性患者为图1中的Ⅱ-2,据图分析可知在该男性
质可以通过明胶向尖端下部组织运输,D错误。
患者的亲属中只有I-2有可能是显性纯合子,而
二、选择题
图2中甲和丙都为纯合子,可知上面的条带代表
13.BD【解析】分析题意和图形可知该实验的自变
显性基因,下面的条带代表隐性基因。Ⅱ-3不患
量有两个:一个是储藏时间,一个是有无充入氮
病可用图2中的甲或丙表示,Ⅲ-2为杂合子,可用
气,A正确;与对照组相比,实验组的樱桃果实
图中的乙表示,B正确;Ⅱ-2为杂合子,他的致病
CO2释放速率下降更快,进行无氧呼吸的时间
基因来自I-2,又因Ⅱ-3不患病,故I-2个体的致
早,B错误;6~9d时,实验组樱桃果实产生CO2
病基因传递到Ⅲ-2的概率为1,C错误;Ⅱ-2为杂
的速率相对稳定,由此判断该阶段其只进行无氧
合子,Ⅱ-3为隐性纯合子,二者再生一个男孩,该
呼吸,因此9d时,实验组樱桃果实细胞产生CO2
男孩患病的概率为12,D错误。
的场所是细胞质基质,C正确;若继续延长储藏
9.A【解析】体温维持在40℃时,产热量与散热量
时间,实验组因充氨保鲜有效阻断氧气供应,但
相等,A错误:高温破坏酶的空间结构,导致酶活
无氧呼吸强度会增大,可能导致C○2释放速率升
性降低,代谢紊乱,B正确;高温损伤多器官,降温
高,D错误。
可减少伤害;脱水时补水维持内环境渗透压等生
14.ABC【解析】PcG通过影响组蛋白或DNA的
理功能,C正确;内环境稳态调节能力有限,外界
甲基化(表观遗传修饰),使染色体凝集,从而抑
剧烈变化(如高温)超过调节限度会破坏稳态,热
制靶基因表达,A正确;促细胞分裂蛋白表达异
射病符合此情况,D正确。
常,可能由基因突变(如基因结构改变)或染色体
10.C【解析】动作电位的产生主要依赖于Na+内
结构变异(如染色体片段缺失、易位等)引起,B
流,该过程属于协助扩散,不消耗ATP,A正确:
正确;由图可知,组蛋白的甲基化会改变染色体
失语症患者大脑语言区受损,但BCI可通过解码
的凝集状态,进而影响RNA聚合酶与DNA的
神经信号,将意图转化为机器输出,B正确;控制
结合(如染色体凝集时,RNA聚合酶难以结合启
机械臂运动的信号应由大脑皮层的运动区(中央
动子),C正确;PcG基因的作用是抑制细胞增
前回)发出,而非感觉区(中央后回),C错误;植
殖,若其所在染色体片段发生互换,不会导致
入的电极作为异物可能引发免疫排斥反应,导致
PcG基因功能丧失,只有当PcG基因发生突变
脑细胞损伤,D正确。
或缺失等导致功能异常时,才会引发细胞增殖失
11.C【解析】SLE的发生与部分B细胞的异常活
控形成肿瘤,D错误。
化有关,与过敏反应致病机理不同,A错误;科学
15.AB【解析】通过“生态牧养箱”技术养鱼治理富
家将患者的T细胞改造成表达CD19抗原受体的
营养化水体,能使生态系统的生物种类和数量更
T细胞(CD19CAR-T细胞),使其能特异性识别并
合理,营养结构更复杂,可以提高生态系统抵抗
裂解具有CD19抗原的B细胞,所以治疗选取的T
力稳定性,A正确;该技术可解决人工收割沉水
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生物学答案(六)第2页(共5页)
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参考答案及解析
植物不及时的问题,让沉水植物的物质能更及时
(4)百草枯(除草剂)是PQ的类似物,可接受来
地通过鱼等生物进行传递,加快了生态系统的物
自PSⅡ反应中心的电子,且能够与Cytbof特异
质循环,B正确;能量传递效率是指相邻两个营
性结合,阻止电子传递到Cytbe f,抑制H+的运
养级之间同化量的比值,“生态牧养箱”技术养鱼
输。从电子传递角度分析,使用百草枯后,电子
只是合理利用了能量,不能提高沉水植物到鱼的
传递受阻,H+浓度差无法有效形成,所以叶绿体
能量传递效率,C错误;沉水植物不能直接吸收
ATP含量减少。为了保证其除草效果,应选择
污水中有机化合物,D错误。
的天气状况是晴天,因为晴天光照强,光反应旺
16.AB【解析】为了获得多个卵母细胞,需对捐献
盛,百草枯对电子传递的抑制作用更易体现,除
者进行超数排卵处理,A正确;后期在进行体外
草效果更好。
受精时,对于质量较差的精子需要通过显微注射
18.(12分,除标注外,每空2分)
技术将精子直接注入卵母细胞中,B正确:培养
(1)显性(1分)位于同一对染色体上②③
受精卵时,培养液中加入血清或血浆等天然成分
(2)aaMM、AAmm1/9
可提供营养,C错误;试管婴儿技术依据的是有
(3)A基因会抑制M基因的表达,且A基因表达
性生殖原理,核移植技术依据的是动物细胞核的
量AA>Aa,基因表达产物对白斑基因的抑制作
全能性,两者生物学原理不同,D错误。
用AA>Aa,白斑基因表达受抑制程度不同,导
三、非选择题
致表型差异(3分)
17.(12分,除标注外,每空1分)
【解析】(1)B6品系白斑突变小鼠(基因型设为
(1)吸收光能的色素分子类囊体膜上和叶绿体
M_)与D2品系野生型小鼠(mm)杂交,F1中白
基质中(2分)
斑:野生型=1:1,说明B6品系白斑突变小鼠
(2)O2和H
PQ和Cytbof转运H+(2分)
基因型为Mm,即白斑基因为显性突变基因(若
协助扩散
为隐性突变,突变小鼠基因型为mm,与MM野
(3)减少上升
生型杂交,F1全为Mm,表型为野生型,与结果不
(4)百草枯阻止电子传递抑制了H的运输,使膜
符)。微卫星与基因连锁时,会随基因一起遗传。
内外H+的浓度差减小,ATP的合成量减少(2
B6品系白斑突变小鼠携带Mit12345,D2品系携
分)晴天
带Mit12328,F,白斑小鼠基因型为Mm,应同时
【解析】(1)在叶绿体内部巨大的膜(类囊体膜)
携带Mit12345(随M基因)和Mit1232s(随m基
表面分布着许多吸收光能的色素分子,在叶绿体
因)。若Mm与Mit123独立遗传,F,表型与微
类囊体膜和叶绿体基质中有许多进行光合作用
卫星类型应随机组合,但表格中白斑小鼠多携带
所必需的酶,这是叶绿体捕获光能、进行光合作
Mit12345和Mit12328,野生型多携带Mit12328,
用的结构基础。
说明二者位于同一条染色体上(连锁)。若减数
(2)据图分析,在PSⅡ处水分解为O2和H+,释
分裂无互换,F1白斑小鼠(Mm,带Mit1235
放出电子,电子经过传递最终可用于NADP+与
Mit12328)产生的配子只有两种:M(带Mit1235)
H+结合形成NADPH。该过程中还会通过PQ
和m(带Mit12328)。与D2品系(mm,只产m配
和Cytbaf将H+转运到类囊体腔中进一步提高
子,带Mit12328)杂交,F2基因型应为Mm(白斑,
膜两侧的H浓度差,用于驱动ATP的合成,因
Mit12345/Mit12328)和mm(野生型,Mit12328/
此H+由类囊体腔经ATP合酶顺浓度转运到叶
Mit12328),即只有①(白斑,Mit1235/Mit12328)
绿体基质的方式是协助扩散。
和④(野生型,Mit12328Mit12328),不会出现②
(3)玉米等植物在强光条件下NADP+不足、
(白斑,Mit12328/Mit12328)和③(野生型,Mit12345/
NADPH积累时,PSI将电子通过质体醌(PQ)
Mit12328)。
传递给Cytbef形成环式电子传递。此时,仅由
(2)根据子代的表型及比例可知,子代全身白斑:
PSI推动的环式电子传递被激活,由于环式电子
局部白斑:野生型=3:9:4,符合9:3:3:1
传递不产生NADPH,所以这使得NADPH的生
的变形,因此全身白斑的个体基因型为aaM,局
成量减少,同时形成跨膜质子(H+)梯度,光反应
部白斑个体的基因型为AM,野生型的基因型
产生的ATP与NADPH的比值上升,从而避免
为A_mm和aamm,因此亲本的基因型组合为
电子在PSI处积累对其造成的损伤」
aaMM、AAmm。F2的全部局部白斑基因型为
生物学答案(六)第3页(共5页)】
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AM,其中m的基因频率为13,因此随机交配
(3)物质循环(和能量流动)
用于自身生长、发
后的子代中野生型占1/9。
育和繁殖等生命活动(2分)
(3)白斑小鼠中根据白斑大小存在两种表型,且
(4)增加湿地面积、提高生物多样性、增强生态系
比例为2:1,据此推测局部白斑个体间表型差
统稳定性
异的分子机制为A基因会抑制M基因的表达,
【解析】(1)盐地碱蓬、芦苇等植物是生产者,处
且A基因表达量AA>Aa,基因表达产物对白
于第一营养级,该生态系统中,细菌、真菌等微生
斑基因的抑制作用AA>Aa,白斑基因表达受抑
物主要是分解者,其作用是将动植物遗体和动物
制程度不同,导致表型差异。
的排遗物等分解成无机物。
19.(12分,除标注外,每空1分)》
(2)在生物防治中,引入互花米草的天敌来控制
(1)原癌基因和抑癌基因(2分)
表观遗传细
其数量,这种方法的优,点是减少了化学农药的使
胞免疫
用;减轻了环境污染;效果持久,成本低等。次生
(2)细胞因子肿瘤抗原(抗原决定簇)树突状
演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条
细胞(或抗原呈递细胞)免疫调节
件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁
(3)①更强DOX②进行体内实验、研究NPS
殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,治
的用量等(2分)
理过程中清除互花米草并恢复盐地碱蓬群落,这
【解析】(I)癌症主要由携带遗传信息的DNA的
属于次生演替。随着生态系统的结构和功能逐
病理变化而引起;癌症的发生主要与一系列关键
渐变得复杂,生态系统的抵抗力稳定性逐渐
基因如原癌基因和抑癌基因等的致癌突变有关。
增强。
基因组表观遗传修饰具有DNA甲基化和组蛋白
(3)黄河三角洲地区通过“挖塘抬田”模式实现生
修饰两种重要形式。少数癌细胞的基因组DNA
态修复与资源利用。该复合系统中,台田作物为
甲基化、组蛋白修饰等发生变化,即表观遗传改
池塘鱼虾提供有机碎屑,池塘淤泥可作为台田肥
变导致基因表达模式的改变,从而引发癌症。T
料,这体现生态系统的物质循环(和能量流动)的
细胞识别肿瘤细胞后,增殖、分化为(激活的)细
功能。池塘鱼虾同化的能量一部分通过呼吸作
胞毒性T细胞将肿瘤细胞杀灭,这种免疫方式为
用以热能形式散失,另一部分用自身于生长、发
细胞免疫。
育和繁殖等生命活动。
(2)分析题图可知,重塑的1巨噬细胞释放细胞因
(4)“退耕还湿、退养还滩”措施的生态意义是增
子,杀伤肿瘤细胞。铁离子诱导肿瘤细胞发生铁死
加湿地面积、提高生物多样性、增强生态系统稳
亡,肿瘤细胞死亡后暴露肿瘤抗原,在CpG ODNS
定性。
辅助下,可活化树突状细胞(或抗原呈递细胞),增
21.(12分,除标注外,每空2分)
加T细胞的数量。综上分析可知,NPS可构建
(1)EcoRI、HindⅢ
免疫调节、肿瘤铁死亡及化疗的三重协同肿瘤治
(2)SF和P-R50℃激活耐高温的DNA聚
疗策略,有效杀伤肿瘤细胞。
合酶(1分)
(3)①由图1可知,与游离的DOX组相比,NPS
(3)③
组细胞存活率更低,即NPS对肿瘤细胞具有更
(4)SOD(1分)s组的过氧化物含量与WT组
强的杀伤效应,原因可能是NPS可携带更多的
的差值大于c组与WT组的差值
DOX进入肿瘤细胞。②由图2可知,NPS对三
【解析】(1)要将ELPo片段插入pET-SOD构建
类正常细胞进行处理,细胞存活率均几乎100%,
重组质粒pET-SOD-ELP:o,需要用限制酶切割
即几乎不损伤正常细胞,但若将NPS用于临床
出相同的黏性末端。从图中可知,EIP。片段两
治疗,为了安全性,还需进行体内实验、研究NPS
端的限制酶识别序列对应的限制酶是EcoR I和
的用量等研究。
HindⅢ,所以步骤①双酶切时,需使用的限制酶
20.(12分,除标注外,每空1分)》
是EcoRI、HindⅢ。
(1)一将动植物遗体和动物的排遗物等分解成
(2)已知引物EF和ER不与限制酶识别序列结
无机物(3分)
合。要筛选成功导入重组质粒的大肠杆菌,需要
(2)减少了化学农药的使用:减轻了环境污染:效
扩增出包含目的基因(ELP片段插入后的序
果持久,成本低等(2分)次生抵抗力
列)的片段。引物SF和PR能与重组质粒上的
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生物学答案(六)第4页(共5页)
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相应序列结合,从而扩增出目标片段,所以应选
证实CaM与SOD能够相互结合,该次实验结果中
用的最佳引物组合是SF和P-R。PCR扩增过
有1条异常条带,该条带为③
程中,引物与cDNA结合的温度大约是50℃。
(4)要判断CaM和SOD谁直接调控细胞内过氧
PCR反应体系使用的缓冲溶液中一般要添加
化物含量,需对比相关突变体与野生型WT的过
Mg2+,其作用是激活耐高温的DNA聚合酶。
氧化物含量差异。SOD功能缺失突变体(s)的过
(3)单独表达CaM-GST的大肠杆菌组(C组),用
氧化物含量与野生型(WT)的差值更大,说明
GST抗体检测会出现条带①,用Hs抗体检测不
SOD对细胞内过氧化物含量的直接调控作用更
会出现条带;单独表达SOD-His的大肠杆菌组(S
显著,所以SOD可以直接调控细胞内过氧化物
组),用His抗体检测会出现条带④,用GST抗体
含量。细胞内的钙调蛋白(CaM)和超氧化物歧
检测不会出现条带;共表达CaM-GST和SOD-His
化酶(SOD)通过调节过氧化物分解进而影响细
的大肠杆菌组(C十S组),若CaM与SOD相互结
胞衰老。因为SOD能直接调控过氧化物含量,
合,那么GST抗体不仅能检测到CaM-GST(条带
且CaM与SOD能相互结合,所以推测CaM通
①),还能通过CM与SOD的结合,检测到结合有
过促进SOD的活性,使SOD更有效地分解过氧
SOD-His的复合物,此时用GST抗体检测会出现
化物,减少过氧化物在细胞内的积累,从而延缓
条带②;用His抗体检测会出现条带④(SOD-His
细胞衰老。
本身以及与CaM-GST结合的SOD-His)。所以若
生物学答案(六)第5页(共5页)》
82025一2026学年度备芳信息导航演练
生物学(六)
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。
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。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
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4个选项中,只有1
项是符合题目要求的。答对得2分,答错得0分。
1.哺乳动物红细胞前体(如网织红细胞)的线粒体自噬途径:首先Nix基因表达上调并定
位在线粒体上;Nix直接与自噬体形成的关键蛋白LC3/GABARAP相互作用,将待降
解的线粒体锚定到正在形成的自噬体上,而后自噬体包裹线粒体,并与溶酶体融合,完
成降解。下列说法错误的是
A.哺乳动物红细胞线粒体的自噬过程受基因调控
B.LC3/GABARAP可直接识别并结合线粒体DNA
C.自噬体与溶酶体的融合依赖于生物膜的流动性
D.敲除网织红细胞的Vix基因可能会抑制其成熟
2.丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体
内膜的过程如图。下列叙述正确的是
丙酮酸→丙酮酸根+H
低pH
线粒体内外膜间隙
线粒体内膜
线粒体基质
高pH
注:⊙表示丙酮酸根。
A.丙酮酸根、H+共同与MPC结合使MPC构象改变
B.丙酮酸根、H+进入线粒体基质的方式均为主动运输
C.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高
D.MP℃功能减弱的动物细胞中乳酸的积累将会降低
3.头籽北极虾的肌细胞中存在一种冷适应型乳酸脱氢酶(LDH-℃)。低温下,该酶可高效
催化丙酮酸转化为乳酸。已知在一定范围内温度越高,因热变性而失活的酶分子数量
越多。如图表示温度对LDH-c酶促反应速率的影响。下列叙述正确的是
10
0
510152025
温度/℃
生物学试题(六)第1页(共8页)
备考信息
A.LDH-c催化丙酮酸转化为乳酸的过程中会生成少量ATP
班级
B.a、b两点时酶的活性不同但反应速率相同
C.温度从30℃降低到10℃,LDH-c酶活性先增大后减小
D.若用LDH-c抑制剂处理,肌细胞的呼吸速率将降为O
姓名
4.生物实验设计需严格遵循对照原则,下列对照设置不符合该原则的是
A.“探究酶的高效性”实验中可设计加入二氧化锰的一组作相互对照
B.“检测生物组织中的糖类和蛋白质”实验中可设计不含葡萄糖和蛋白质的溶液作对照
得分
C.“探究pH对胃蛋白酶活性的影响”实验中可设计pH2.0、7.0、12.0组以构成相互
对照
D.“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及复原”实验中通过实验前后细胞变化进行自身对照
5.双脱氧DNA测序技术主要利用DNA聚合酶在合成DNA链时,双脱氧核苷三磷酸
(ddNTP,ddATP,ddTTP、ddGTP、ddCTP)也遵循碱基互补配对原则,但会使子链延伸
终止的特性,测序过程中ddNTP会在反应体系中获得多个DNA单链片段,据此得出模
板链的碱基顺序。dNTP和脱氧核苷三磷酸(dNTP)的结构均类似于核苷三磷酸,其
中dNTP核糖的第2位碳原子上的羟基(一OH)被氢原子取代,而ddNTP核糖第2、3
位碳原子上的羟基均被氢原子取代。如表表示加入ddNTP时的产物,竖线表示碱基位
置。下列说法错误的是
ddNTP种类
产物
ddNTP种类
产物
3 45
G
3-1115
ddATP
A
31LLL⊥5
G
ddGTP
3 1L1LL⊥5”
tuuus
9 uuus
C
31L5
ddTTP
ddCTP
T
3-11111115
3S山LS
A.4个反应体系中均需加入4种dNTP和其中1种ddNTP
B.子链延伸终止的原因是不能形成磷酸二酯键
C.模板链的碱基序列是3'一CTGACTTCGA一5'
D.ddNTP与dNTP竞争的位点是DNA子链的3'端
6.图甲、图乙表示某二倍体动物细胞分裂过程中一对同源染色体(分别用红色荧光和绿色
荧光标记着丝粒)位置的变化路径(①②③④表示位置)。下列叙述错误的是
0
12n
●红色荧光④
②
o绿色荧光
④
3g
31
赤道板位置
赤道板位置
图甲
图乙
A.图甲、图乙分别表示减数分裂和有丝分裂
B.两图①→②过程中均发生同源染色体联会
C.图甲③→④过程中可发生等位基因的分离
D.图乙中的位置③,细胞内有4个荧光点
导航演练
生物学试题(六)第2页(共8页)
8
7.家鸡的正常喙和交叉喙分别由Z染色体上的E和e基因控制,其中某种基因型雌性致
死,现有一对家鸡杂交,F1中雄性:雌性=2:1。下列分析不合理的是
A.该家鸡种群关于喙型的基因型共有4种
B.若F,雄性个体中存在杂合子,则不能推测雌性致死基因型
C.若该对家鸡子代自由交配且ZW致死,则随代数增加雄性比例不断增大
D.无论ZW还是ZW致死,F1自由交配,F2中致死基因的频率均为1/11
8.如图1为某种单基因遗传病的家系图,图2为家系中男性患者及其亲属遗传病相关基因
的电泳结果。不考虑XY同源区段,不考虑各种变异。下列叙述正确的是
患者
免
正常女性
正常男性
患病女性
患病男性
图1
图2
A.仅根据图1或者图2无法判断出此遗传病的遗传方式
B.图1中的Ⅱ-3、Ⅲ-2可分别对应图2中的甲、乙
C.I-2个体的致病基因传递到Ⅲ-2的概率为1/2
D.Ⅱ-2与Ⅱ-3再生一男孩,其患病概率为1/4
9.“热射病”即重症中暑,是指高温引起人体核心温度迅速升高,超过40℃,机体出现脱水
现象,且引发多器官和系统的损伤。下列叙述错误的是
A.若患者体温维持在40℃,则此时机体产热量大于散热量
B.热射病患者因体温过高,细胞内酶活性降低,机体代谢紊乱
C.高温环境下工作时,预防热射病的有效措施是及时降温和补水
D.出现热射病表明人体维持内环境稳态的能力存在一定限度
10.脑一机接口(BCI)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异反应对脑细胞造成伤害
11.系统性红斑狼疮(SLE)的发生与部分B细跑胞的异常活化有关,人体绝大多数B细胞表
面具有CD19抗原。科学家将患者的T细胞改造成表达CD19抗原受体的T细胞
(CD19CAR-T细胞),使其能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,为治疗SLE
开辟新途径。下列叙述正确的是
A.SLE和过敏反应的致病机理相同
B.治疗选取的T细胞为辅助性T细胞
C.CD19CAR-T细胞主要通过减弱患者的体液免疫来治疗SLE
D.CD19CAR-T细胞能裂解异常活化的B细胞,但不会攻击正常B细胞
12.研究人员分别在燕麦胚芽鞘顶部背光侧和向光侧植入云母片(深度达到胚芽鞘横截面
的一半)进行实验,结果显示仅当云母片置于背光侧时,胚芽鞘的向光性会消失,该实
验称为云母片实验。若切除胚芽鞘尖端,在切口覆盖可渗透明胶薄片后,将尖端放回
明胶上,向光性依然发生,该实验称作明胶实验,如图所示。下列叙述正确的是
生物学试题(六)第3页(共8页)
备考信息导
云母片
云母片
(弯曲生长)(弯曲生长)
切下用明胶仍能产生
尖端薄片隔开向光弯曲
云母片实验
明胶实验
A.云母片实验证明胚芽鞘的感光部位在尖端
B.植入云母片可能影响胚芽鞘内的物质运输
C.云母片实验表明引起胚芽鞘弯曲生长的物质只在背光侧运输
D.明胶实验证明尖端产生的物质可以通过明胶进行横向运输
二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有2项或
2项以上符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13.为探究充入氨气对樱桃果实低温贮藏的影响,科研人员在0℃贮藏温度下进行实验,
结果如图所示。下列叙述错误的是
70
60
对照组
50
。
30
20
实验组
8
10
0
0
3
6
9
储藏时间/d
A.据图可推知,该实验的自变量为储藏时间和有无充入氮气
B.与实验组相比,对照组的樱桃果实进行无氧呼吸的时间较早
C.9d时,实验组樱桃果实细胞产生CO2的场所为细胞质基质
D.若继续延长储藏时间,则实验组的CO2释放速率不可能升高
14.细胞中基因沉默蛋白(PcG)缺失,导致细胞增殖失控形成肿瘤的调控机制如图所示。
下列说法正确的是
组蛋白。
甲基
表达,●促细胞分裂蛋白
DNA母Pe PeGk缺失
母母
母
凝集的染色体
松散的染色体
A.PcG蛋白通过表观遗传实现对靶基因表达的抑制
B.促细胞分裂蛋白的表达可由基因突变或染色体结构改变引起
C.组蛋白甲基化可能会影响RNA聚合酶与DNA的识别与结合
D.PcG基因所在染色体片段发生互换会导致肿瘤的形成
15.为改善富营养化水体生态,治理人员采用“生态牧养箱”技术养鱼:将鱼与沉水植物分
隔于箱内外,通过动态调整箱的位置,精准控制鱼对沉水植物的摄食。下列叙述正确
的是
A.通过该技术养鱼治理富营养化水体可提高生态系统抵抗力稳定性
B.该技术可解决人工收割沉水植物不及时的问题,加快了生态系统的物质循环
C.该技术养鱼提高了能量在沉水植物到鱼的传递效率
D.沉水植物吸收污水中的有机化合物体现了生态系统的物质循环功能
航演练
生物学试题(六)第4页(共8页)
16.身患线粒体遗传疾病的女性可通过“三亲婴儿”技术获得更多的生育选择和机会。三
亲婴儿的培育过程可选用如图技术路线。下列叙述正确的是
MⅡ期
去核
卵母细胞
核移植
捐献者卵母细胞
0璃养⊙体然贝一
母亲卵母细胞
精子
受精卵
A.为获得多个卵母细胞,需对捐献者进行超数排卵处理
B.体外受精时,质量较差的精子需通过显微注射技术将其直接注入卵母细胞中
C.因卵母细胞含较多细胞质,培养受精卵时无需在其培养液中加入血清或血浆
D.该培育过程运用了试管婴儿与核移植技术,二者依据的生物学原理相同
三、非选择题:本题共5小题,每小题12分,共60分。
17.(12分)叶绿体依靠光系统将光能转换为电能。光系统主要包括光系统Ⅱ(PSⅡ)、质
体醌(PQ)、细胞色素b6f(Cytbef)和光系统I(PSI),光系统产生的高能电子沿光合电
子传递链依次传递,电子传递方式主要有线性电子传递和环式电子传递两种。回答下
列问题:
H
光
光[NADP+H(H
ADP+(Pi)
NADPH
叶绿体基质
H
R
ATP
合酶
细胞色
类囊体腔
H,0O,+
H
注:→线性电子传递,
…-环式电子传递
(1)在叶绿体内部巨大的膜表面分布着许多
,在
有许多进行光合作用所必需的酶,能够吸收、传递和转化
光能。
(2)据图分析,在PSⅡ处水分解为
,在膜两侧建立H+梯度,同时
还会通过
进一步提高类囊体腔一侧的H+浓度差,用
于推动ATP合成。H+经ATP合酶进入叶绿体基质的方式属于
(3)玉米等植物在强光条件下NADP+不足、NADPH过度积累时,PSI将电子通过质
体醌(PQ)传递给Cytbef形成环式电子传递,使得NADPH的生成量
,同时形
成跨膜质子(H+)梯度,光反应产生的ATP与NADPH的比值
(填“上升”“下
降”或“基本不变”),从而避免电子在PSI处积累对其造成的损伤。
(4)百草枯(除草剂)是PQ的类似物,可接受来自PSⅡ反应中心的电子,且能够与
Cytbef特异性结合,阻止电子传递到Cytb6f,抑制H+的运输。经一系列反应生成各种
活性氧,大量活性氧攻击生物膜使细胞死亡。从电子传递角度分析,使用百草枯后叶
绿体ATP含量会发生变化,原因是
。为了保证其除草效果,应选择的天气状况
是
(填“晴天”或“阴天”)。
生物学试题(六)第5页(共8页)
备考信息导
18.(12分)微卫星DNA分子标记是均匀分布于真核生物基因组中的简单重复序列,在个
体间呈高度特异性。研究者以B6品系小鼠为材料,通过诱变获得白斑突变体。为了
对白斑突变基因进行初步定位,将B6品系白斑突变小鼠(携带微卫星Mt123)与D2
纯合品系野生型小鼠(携带微卫星Mit12328)杂交得F1,F1中的白斑:野生型=1:1,
让F1中白斑小鼠与D2品系野生型(纯合子)小鼠杂交,提取子代不同表型的微卫星
DNA分子并电泳,微卫星与基因连锁时,会随基因一起遗传,结果如图所示(突变基因
用M/m表示)。回答下列问题:
编号
①
②
③
⑦
表型
白斑
白斑
野生型
野生型
数量
38
12
10
40
Mit123+5
Mit12328
(1)根据F1的表型比例可知,B6品系小鼠的白斑基因为
(填“显性”或“隐性”)突
变基因,根据F2的表型结果可知,M,m基因和微卫星Mit123在染色体上的位置关系
为
;若F1中白斑小鼠与D2品系野生小鼠杂交时,减数分
裂过程中四分体时期未发生同源染色体片段的互换,则F2不会出现的类型为
(填编号)。
(2)白斑突变小鼠的毛色表型存在差异,部分小鼠为全身白斑,部分小鼠为局部白斑。
局部白斑形成的原因是其白斑基因的表达受另外一对等位基因A:的影响,为探究表
型差异的遗传机制,实验小组设计了如图杂交实验:
P
全身白斑(甲)×
野生型(乙)
F
局部白斑(雌雄交配)
F2
全身白斑
局部白斑
野生型
数量
301
905
402
甲、乙的基因型分别为
,F2的全部“局部白斑”小鼠随机交配产
生的子代中野生型占比为
(3)进一步研究发现,“局部白斑”小鼠群体中表型也存在差异,且上述杂交实验中F2的局
部白斑小鼠中根据白斑大小存在两种表型,且比例为2:1,据此从基因表达的角度推
测“局部白斑”个体间表型差异的原因为
19.(12分)免疫疗法可激活患者自身免疫系统以对抗癌症。研究人员制备的氧化铁颗粒
(SPIONS)可负载CpG ODNs(免疫佐剂)和化疗药物阿霉素(DOX),形成复合颗粒
PS,其能促进体内系列反应以达到杀伤肿瘤细胞的目的,相关机制如图所示。回答
下列问题:
航演练
生物学试题(六)第6页(共8页)
d
巨噬细胞重塑
免疫调节
适应性免疫反应
8
安
NPS
⊙-
海
SPIONS CpG ODNs
细胞毒性
T细胞
记忆T细胞
CpG
ODNs
M2巨噬细胞
。M1巨噬细胞
(促肿瘤型之
。(抗肿瘤型
肿瘤抗原
肿瘤细胞
细胞因子
肿瘤细胞
免疫激活
免疫激活
化疗
铁死亡
●
Fe/Fe2
肿瘤细胞
DOX
SPIONS
肿瘤细胞
(1)癌症的发生主要与一系列
的致癌突变有关。少数癌细
胞的基因组DNA甲基化、组蛋白修饰等发生变化,即
改变导致基因表
达模式改变,从而引发癌症。机体杀灭肿瘤细胞的免疫方式为
(2)SPIONS和CpG ODNs可将肿瘤微环境中的M2巨噬细胞重塑为M1巨噬细胞,进
而释放
,以增强化疗和免疫治疗的有效性,杀伤肿瘤细胞。铁离子诱导
肿瘤细胞发生铁死亡,肿瘤细胞死亡后暴露
,在CpG ODNs辅助下,可活
化
,增加T细胞的数量。综上分析可知,NPS可构建
、肿
瘤铁死亡及化疗的三重协同肿瘤治疗策略,有效杀伤肿瘤细胞。
(3)为验证NPS的肿瘤杀伤效应,选取人乳腺肿瘤细胞系以探究NPS(负载DOX)和游
离的DOX对体外肿瘤细胞的杀伤效果,结果如图1所示。
100
☐NPS
80
DOX
80
60
40
40
20
N2
10
25
50
浓度(μg/mL)
细胞类型
图1
图2
①与游离的DOX组相比,NPS对肿瘤细胞具有
的杀伤效应,原因可能是
NPS可携带更多的
进入肿瘤细胞。
②为进一步研究NPS对正常细胞的影响,科研人员提取三种正常细胞,分别标记为
N0、N1、N2,用NPS对三类细胞进行处理,结果如图2所示。综合上述研究分析:若将
NPS用于临床治疗,还需
(答出一点即可)。
20.(12分)近年来,黄河三角洲国家级自然保护区建成“引、输、蓄、排”科学生态补水体系,
“挖塘抬田”(如图)的绿色养殖模式等,实现了从“盐碱荒滩”到“生态乐园”的转变。回
答下列问题:
自然降水和灌溉水
棉花种植
自然降水
引黄河淡水
上水位
黑枸杞种植
水位地下
1沟渠(20%1台田(40%)⊥虾塘(40%1台田(40%
(1)盐地碱蓬、芦苇等植物处于第
营养级,该生态系统中,细菌、真菌等微生物的
主要作用是
生物学试题(六)第7页(共8页)
备考信息导
(2)曾经,外来物种互花米草的入侵对黄河三角洲生态系统造成了严重破坏,后来采用
多种方法,最终使互花米草的清除率达到99%。如在生物防治中,引入互花米草的天
敌来控制其数量,这种方法的优点是
(答出两点即可)。治理过程中清除互花米草并恢复盐地碱蓬群落,这属于演替,
该过程中生态系统的
稳定性逐渐增强
(3)“挖塘抬田”模式中,台田作物为池塘鱼虾提供有机碎屑,池塘淤泥可作为台田肥
料,这体现生态系统的
功能。池塘鱼虾同化的能量一部分通过呼吸作
用以热能形式散失,另一部分
(4)“退耕还湿、退养还滩”措施的生态意义是
(答出两点即可)。
21.(12分)细胞内的钙调蛋白(CM)和超氧化物歧化酶(SOD)通过调节过氧化物分解,进
而影响细胞衰老。为高效纯化SOD,科研人员将ELP5o片段插入pET-SOD构建重组
质粒pET-SOD-ELP5o,以表达SOD-ELP5o蛋白,过程如图。其中,ELP5o是由人工合
成的DNA片段,序列为限制酶a识别序列一(GTTCCTGGTGTTGGC)o一限制酶b
识别序列,50为重复次数。回答下列问题:
限制酶a
ELPso
限制酶
S-F
E-F
30bp
:注:→表示PCR引物
S-R....E-R.P-R
BamH I SODEcoR
(462 bp)
Hind m Dra
①
:启动子S1终止子
双酶切
pET-SOD-
连接
ELPso
pET-SOD
②转化③诱导④转化SOD-ELP0
筛选表达
蛋白
复制原点
卡那霉素抗性基因
(1)步骤①双酶切时,需使用的限制酶a和限制酶b分别是
(2)步骤②转化筛选时,科研人员常用PCR技术筛选成功导入重组质粒的大肠杆菌,已
知引物EF和E-R不与限制酶识别序列结合。若要成功筛选且电泳产生的条带数目
相对较少,应选用的最佳引物组合是
。
PCR扩增过程中,引物与cDNA结
合的温度大约是
。PCR反应体系使用的缓冲溶液中一般要添加Mg2+,其作
用是
(3)为研究CaM和SOD能否相互结合,科学家利用蛋白质工程使CaM接上GST标签
肽段,SOD接上Hs标签肽段,使两种改造后的酶单独或共表达于三组大肠杆菌中:C
表示单独表达CaM-GST的大肠杆菌组,S表示单独表达SOD-His的大肠杆菌组,C+
S表示共表达CM-GST和SOD-His的大肠杆菌组。裂解三组大肠杆菌,分别纯化含
GST标签的蛋白质,再利用GST抗体和His抗体对纯化获得的蛋白质进行检测,实验
结果如图所示。若已证实CM与SOD能够相互结合,则推断该次实验结果中有1条
异常条带,该条带为
(填序号)。
S C+S
GST抗体检测
His抗体检测
注:条带表示发生抗原一抗体反应。
WT
c/s
(4)以拟南芥为实验材料,检测了野生型(WT)、CaM功能缺失突变体(c)、SOD功能缺
失突变体(s)和CM/SOD双功能缺失突变体(c/s)细胞的过氧化物含量,统计结果如
图所示。若CaM和SOD能通过结合相互作用,共同调控过氧化物含量,则
(填“CaM”或“SOD”)可以直接调控细胞内过氧化物含量,判断依据为
航演练
生物学试题(六)第8页(共8页)