精品解析:安徽皖江名校联盟2026届高三下学期5月模拟预测生物试题
2026-05-25
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2份
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32页
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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) | 安徽省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.59 MB |
| 发布时间 | 2026-05-25 |
| 更新时间 | 2026-05-25 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58035158.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
生物
(在此卷上答题无效)
(试卷满分:100分;考试用时:75分钟)
考生注意:
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 某种哺乳动物细胞膜上Ca2+跨膜运输的过程如下图所示,图中Ca2+通道和钙泵(Ca2+−ATP酶)是两类不同的转运蛋白,①~④表示转运蛋白的不同构象状态。下列相关叙述正确的是( )
A. 钙泵的作用过程为①→③→②,ATP通过转移磷酸基团供能
B. Ca2+通道和钙泵均需与Ca2+特异性结合,并发生空间结构的改变
C. 钙泵和Ca2+通道共同参与维持细胞膜两侧的Ca2+浓度梯度
D. 若抑制线粒体的功能,成熟红细胞排出Ca2+的速率会显著降低
【答案】C
【解析】
【详解】A、钙泵的工作顺序为①先结合细胞内的Ca2+,之后ATP转移磷酸基团使钙泵磷酸化,构象变为②,再转变为③向细胞外释放Ca2+,过程为①→②→③,A错误;
B、Ca2+通道属于通道蛋白,转运Ca2+时不需要与Ca2+特异性结合,仅钙泵(载体蛋白)需要与Ca2+特异性结合并发生空间构象改变,B错误;
C、钙泵通过主动运输逆浓度梯度将Ca2+运出细胞,维持细胞外Ca2+浓度高于细胞内的状态,Ca2+通道介导Ca2+顺浓度梯度进入细胞,二者共同作用维持细胞膜两侧的Ca2+浓度梯度,C正确;
D、哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,其能量由细胞质基质中的无氧呼吸提供,抑制线粒体功能不会影响其ATP生成,因此排出Ca2+的速率不会显著降低,D错误。
2. 某研究小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮的临时装片进行连续渗透实验,操作及现象如下:将装片置于一定浓度的蔗糖溶液X中,一段时间后观察到原生质层与细胞壁逐渐分离;随后用蔗糖溶液Y进行引流替换,原生质层体积逐渐恢复至初始状态。下列关于该过程的分析,最合理的是( )
A. 该实验需进行两次溶液替换与两次显微镜观察
B. 溶液X和Y的初始浓度比洋葱鳞片叶细胞的细胞液浓度高
C. 实验全过程中,鳞片叶外表皮细胞的吸水能力先下降后升高
D. 细胞膜保持流动性和选择透过性是出现该实验现象的前提
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验至少需要3次显微镜观察:第一次观察初始状态下的正常细胞,第二次观察蔗糖溶液X处理后的质壁分离状态,第三次观察蔗糖溶液Y处理后的质壁分离复原状态,A错误;
B、蔗糖不能被植物细胞吸收,细胞在溶液X中发生质壁分离,说明X浓度高于细胞液浓度;细胞在溶液Y中发生质壁分离复原,说明Y浓度低于细胞液浓度,B错误;
C、细胞吸水能力与细胞液浓度呈正相关:质壁分离过程中细胞失水,细胞液浓度升高,吸水能力升高;质壁分离复原过程中细胞吸水,细胞液浓度降低,吸水能力降低,因此吸水能力先升高后下降,C错误;
D、细胞膜的流动性是原生质层可伸缩、与细胞壁分离及复原的结构基础,细胞膜的选择透过性是原生质层相当于半透膜、发生渗透作用的前提,若细胞死亡,选择透过性丧失,不会出现题述实验现象,D正确。
3. 恶性肿瘤细胞增殖失控,内部常处于缺氧、营养匮乏及低pH的微环境中,导致错误折叠的蛋白质在内质网中大量积累,进而诱发内质网应激(ERS)。ERS可诱导细胞合成CRT蛋白,相关作用机制如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 只有正确折叠的蛋白质才能进入囊泡,运往高尔基体
B. 内质网加工蛋白质的速率过快是导致蛋白质错误折叠的直接原因
C. CRT蛋白可能提高了高尔基体对蛋白质的加工与修饰能力
D. ERS诱导CRT蛋白合成以修复内质网的过程属于正反馈调节
【答案】A
【解析】
【详解】A、从图中可以看到,只有正确折叠的蛋白质才能被囊泡包裹,运往高尔基体,错误折叠的蛋白质会留在内质网中,直到被CRT蛋白修复为正确折叠的状态,A正确;
B、题干说明,错误折叠的蛋白质大量积累是因为肿瘤细胞内部缺氧、营养匮乏及低pH的微环境,B错误;
C、CRT蛋白的作用是修复内质网中错误折叠的蛋白质,使内质网功能恢复正常,C错误;
D、ERS诱导CRT蛋白合成,修复内质网、减少错误折叠蛋白的积累,从而减弱内质网应激反应,这属于负反馈调节,D错误。
4. 成熟促进因子(MPF)是由周期蛋白(CyclinB)和周期蛋白依赖性激酶(CDK1)结合形成,能催化多种靶蛋白磷酸化,从而驱动细胞进入分裂期。CyclinB在分裂期后期被降解;CDK1在整个细胞周期中相对稳定。下列相关叙述错误的是( )
A. MPF的活性会随CyclinB的浓度变化而呈周期性波动
B. MPF的组装与染色质的复制均发生在细胞分裂间期
C. 若用药物抑制MPF的活性,将使癌细胞停留在分裂期
D. MPF通过靶蛋白磷酸化,促进核膜崩解和染色体形成
【答案】C
【解析】
【详解】A、MPF由CyclinB和CDK1结合形成,CDK1在整个细胞周期中含量稳定,因此MPF的活性由CyclinB的含量决定;CyclinB会周期性合成、分裂期后期降解,因此MPF活性随CyclinB的浓度变化呈周期性波动,A正确;
B、MPF的作用是驱动细胞进入分裂期,因此其组装需在分裂间期完成;染色质的复制(DNA复制和相关蛋白质合成)也发生在分裂间期,B正确;
C、MPF的功能是驱动细胞进入分裂期,若用药物抑制MPF的活性,细胞将无法进入分裂期,停留在分裂间期,C错误;
D、细胞进入分裂期的前期会发生核膜崩解、染色质螺旋化形成染色体的过程,MPF通过催化靶蛋白磷酸化驱动细胞进入分裂期,可促进上述过程发生,D正确。
5. 在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中,将酵母菌培养液稀释103倍后,用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)进行计数,观察到如图的视野。下列有关叙述错误的是( )
A. 该调查属于抽样检测法,通过定时取样以实现自身对照
B. 在酵母菌种群数量增长的不同阶段,可能存在相等的增长速率
C. 培养温度过高、杂菌污染均会抑制酵母菌增殖,使其K值下降
D. 依据图示结果,可以估算培养液中酵母菌密度为3.5×108个·mL-1
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验统计酵母菌数量使用抽样检测法,实验无需设置额外对照组,通过不同时间的定时取样即可实现自身前后对照,A正确;
B、酵母菌种群呈“S”型增长时,增长速率先升高后降低,在增长速率上升和下降的两个阶段,可能存在增长速率相等的两个时间点,B正确;
C、K值是环境容纳量,受环境条件影响,培养温度过高会抑制酵母菌的酶活性,杂菌污染会与酵母菌竞争营养、空间等资源,均会使酵母菌的K值下降,C正确;
D、血细胞计数板的计数室体积为1mm×1mm×0.1mm=0.1mm3=1×10-4mL,计数遵循“计相邻两边及夹角菌体”的规则可知一个中方格中有14个酵母菌,据图可知计数室有25个中方格,经计算可得原培养液酵母菌密度为14×25÷10-4×103=3.5×109个·mL-1,D错误。
6. 灌丛化是指在干旱/半干旱区演替过程中,木本植物密度与生物量逐渐增加,导致草本植物种类与密度下降的生态现象。研究发现,在草地灌丛化过程中,小叶锦鸡儿(木本植物)的密度和高度逐渐增加;仅在轻度灌丛化阶段,草本植物生物量有所增加。下列针对草地灌丛化的有关变化,相关叙述错误的是( )
A. 小叶锦鸡儿与草本植物的生态位重叠逐渐增多
B. 在高度灌丛化阶段,群落物种多样性可能较低
C. 在轻度灌丛化阶段,冠层适度遮荫以及凋落物的积累有利于草的生长
D. 生态系统的能量分配格局发生了变化,但固定的太阳能总量未必增加
【答案】A
【解析】
【详解】A、随着灌丛化程度加深,与小叶锦鸡儿生态位重叠较多的草本植物会因竞争处于劣势逐渐被淘汰,存活的草本与小叶锦鸡儿的生态位重叠逐渐减少,A错误;
B、高度灌丛化阶段草本植物的种类和密度大幅下降,群落物种丰富度降低,因此群落物种多样性可能较低,B正确;
C、干旱/半干旱区光照强、水分蒸发旺盛,轻度灌丛化阶段冠层适度遮荫可减少土壤水分蒸发,凋落物分解可增加土壤养分,均有利于草本生长,C正确;
D、灌丛化过程中木本植物占比上升、草本植物占比下降,生态系统的能量分配格局发生变化;干旱/半干旱区环境资源有限,木本增加带来的太阳能固定量的提升,可能无法抵消草本减少的固定量,因此固定的太阳能总量未必增加,D正确。
7. 大鼠脊髓中神经元A与神经元B之间存在一种特殊化学突触:给予低强度刺激时,神经元A释放5-羟色胺(5-HT),促使神经元B细胞膜上的Cl-通道开放;给予高强度刺激时,神经元A释放去甲肾上腺素(NE),促使神经元B细胞膜上的K+通道关闭、Ca2+通道开放,Ca2+内流可触发神经元B产生动作电位。下列相关叙述正确的是( )
A. 5-羟色胺与受体结合后引起突触后膜兴奋
B. 5-羟色胺和去甲肾上腺素在神经元B上的受体不同
C. 高强度刺激使神经元B的静息电位绝对值增大
D. 该突触间隙内成分的变化仅取决于刺激的强度
【答案】B
【解析】
【详解】A、5-羟色胺与受体结合后促使神经元B的Cl-通道开放,Cl-内流会使突触后膜膜内负电位进一步增大,更难达到动作电位阈值,引起突触后膜抑制,A错误;
B、神经递质与突触后膜受体的结合具有特异性,5-羟色胺和去甲肾上腺素是两种不同的神经递质,二者在神经元B上的受体不同,且引发的生理效应也存在差异,B正确;
C、静息电位主要由K+外流维持,高强度刺激下神经元B的K+通道关闭,K+外流减少,静息电位的绝对值会减小,C错误;
D、突触间隙内的成分除了受刺激强度影响(决定突触前膜释放的神经递质种类),还受神经递质的降解、回收等过程的影响,D错误。
8. 神经—体液调节是指机体通过神经系统调控内分泌腺(或内分泌细胞)的活动,进而由其分泌的激素经体液运输对靶器官或靶细胞发挥调节作用的过程。下列生理过程的调节方式符合该定义的是( )
A. 交感神经末梢释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜受体结合使心跳加快
B. 下丘脑渗透压感受器兴奋,使其合成的抗利尿激素释放入血以促进水的重吸收
C. 下丘脑通过神经支配胰岛A细胞分泌胰高血糖素,经血液运输至肝脏以升高血糖
D. 迷走神经既直接促进胃平滑肌收缩,又促进G细胞分泌胃泌素入血调节胃液分泌
【答案】C
【解析】
【详解】A、该过程中交感神经末梢释放的去甲肾上腺素属于神经递质,不存在内分泌腺/细胞分泌激素的环节,属于神经调节,不符合定义,A错误;
B、抗利尿激素由下丘脑合成、垂体释放入血,B错误;
C、下丘脑属于神经系统结构,通过传出神经支配胰岛A细胞(内分泌细胞)分泌胰高血糖素,胰高血糖素经血液运输作用于靶器官肝脏升高血糖,完全符合神经—体液调节的定义,C正确;
D.该过程中迷走神经直接促进胃平滑肌收缩属于纯神经调节,整个生理过程包含神经调节和神经—体液调节两种方式,不符合题干定义的调节方式,D错误。
9. 植物的生长发育除受到植物激素调节之外,还受光、温度、重力等多种环境因素的调控,下列关于植物生命活动调节的叙述,正确的有几项( )
①光作为一种环境信号,可参与调控植物生长发育的全过程
②种子萌发过程中,赤霉素、细胞分裂素与脱落酸的含量变化趋势相同
③年轮的形成、春化作用均能说明温度参与植物生长发育的调节
④植物的根可以感受重力,并将其转换为运输生长素的信号,影响生长素分布
⑤环境因素和植物激素对植物生长发育的调节作用相互独立,但均具有重要影响
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
【答案】C
【解析】
【详解】①光不仅为植物光合作用提供能量,还可作为环境信号,通过光敏色素等受体传递信号,参与调控植物种子萌发、生长、开花、衰老等生长发育的全过程,①正确;
②种子萌发过程中,赤霉素(促进萌发)、细胞分裂素(促进细胞分裂)含量上升,脱落酸(抑制萌发、维持休眠)含量下降,三者含量变化趋势不同,②错误;
③年轮是不同季节温度差异导致形成层细胞分裂、生长速率不同形成的,春化作用是低温诱导植物开花的过程,二者均能说明温度参与植物生长发育的调节,③正确;
④植物根中的平衡石细胞可以感受重力刺激,将重力信号转换为运输生长素的信号,导致生长素在近地侧、远地侧分布不均匀,进而调控根的向地生长,④正确;
⑤环境因素和植物激素的调节作用并非相互独立,环境因素可通过调控植物激素的合成、分布来影响植物生长发育,⑤错误;
C正确,ABD错误。
10. 某植物的性别受复等位基因aD、a+、ad控制,显隐性关系是:aD>a+>ad(前者对后者完全显性),该植物可发生自花传粉和异花传粉,其中aD决定雄性,a+决定雌雄同株,ad决定雌性。下列相关分析正确的是( )
A. 该植物种群中关于性别的基因型共有6种,表型共有3种
B. 两株雌雄同株的植株杂交,子代中不会出现雌株
C. 一株雄株与一株雌株杂交,子代中雄株所占的比例一定是1/2
D. 若种群中雄株与雌株的比例为1∶1,则种群中aD的基因频率将逐渐下降
【答案】C
【解析】
【详解】A、 aD决定雄性,含aD的个体均为雄株,无法产生含aD的卵细胞,因此不存在aDaD的纯合基因型,种群中性别相关的基因型共aDa+、aDad、a+a+、a+ad、adad5种,表型为雄性、雌雄同株、雌性3种,A错误;
B、 雌雄同株的基因型可以为a+ad,两株基因型为a+ad的雌雄同株杂交,子代可出现基因型为adad的雌株,B错误;
C、 雄株均为杂合子(无aDaD纯合个体),产生的配子有1/2含aD、1/2不含aD;雌株基因型只能为adad,仅产生含ad的配子,因此子代中含aD的雄株所占比例一定为1/2,C正确;
D、 若种群中仅存在雄株(基因型aDad)和雌株(基因型adad)且比例为1:1,二者杂交后代仍为雄株:雌株=1:1,aD的基因频率保持稳定,不会逐渐下降,D错误。
11. 图1为牡丹(2n=10,基因型Aa)的花粉形成过程的模式图,图2甲、乙为减数分裂后期部分细胞的显微照片。其中丙、丁为花粉形成过程中不同时期的两个细胞,丁是由丙再经有丝分裂所形成的生殖细胞。不考虑基因突变和染色体变异,下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙中单个细胞含有的同源染色体对数分别是10对、0对
B. 图乙为丙分裂产生丁的过程,丙、丁的基因型均为AA或aa
C. 仅考虑A/a,若前期Ⅰ发生交叉互换,丙细胞基因型可能有3种
D. 若将丙置于32P培养液中培养至丁细胞形成,丁细胞中含32P的染色体数为5条
【答案】D
【解析】
【详解】A、牡丹体细胞中染色体数2n=10,则同源染色体对数为5对。图甲为减数第一次分裂后期,此时同源染色体分离,但仍在同一细胞内,所以单个细胞含有的同源染色体对数是5对。图乙为减数第二次分裂后期,此时同源染色体已经分离,细胞中不含同源染色体,所以单个细胞含有的同源染色体对数是0,A错误;
B、花粉母细胞基因型为Aa,减数分裂产生的子细胞丙的基因型为A或a,丙进行有丝分裂产生丁(生殖细胞)和营养细胞,有丝分裂能保持遗传物质的稳定性,所以丁和营养细胞的基因型与丙相同,为A或a,B错误;
C、若花粉母细胞在前期Ⅰ(同源染色体联会时期)发生片段交换(属于基因重组),减数分裂产生的子细胞丙的基因型可能有2种(A或a),C错误;
D、丙进行有丝分裂产生丁,有丝分裂过程中,染色体复制后平均分配到两个子细胞中,由于DNA的复制为半保留复制,若将丙置于含32P的培养液中培养,其细胞内染色体复制后的每条子染色体中的DNA均为杂合链,均含有32P,所以丁细胞中含32P的染色体有5条,D正确。
12. 如图所示,在U形管两侧分别培养野生型菌及苯丙氨酸营养缺陷型菌株(phe-,无法合成苯丙氨酸)。在培养液中加入了充足的DNA酶。经抽吸后,将右侧的菌液涂布在无苯丙氨酸的培养基上,结果长出了野生型菌落,同时在右侧检测到噬菌体P,P侵染细菌后可合成子代噬菌体并裂解细菌。下列说法正确的是( )
A. 右侧菌的转化现象证明DNA是该菌的遗传物质
B. 噬菌体P可能参与了两种细菌之间遗传物质的传递
C. 培养基上出现野生型菌的根本原因是发生了基因突变
D. 进一步探究,需要在无DNA酶的条件下重复该实验
【答案】B
【解析】
【详解】A、U形管中加入了充足的DNA酶,DNA会被降解,所以右侧的转化现象不是由DNA直接转化引起的,无法证明DNA是该菌的遗传物质,A错误;
B、U型管的滤膜允许噬菌体通过,但不允许细菌通过。野生型菌的遗传物质通过噬菌体P的转导作用,传递到了phe⁻突变菌中,使其恢复为野生型,说明噬菌体P参与了两细菌间遗传物质的传递,B正确;
C、phe⁻突变菌获得了野生型菌的DNA片段,通过基因重组恢复了合成苯丙氨酸的能力,因此能在无苯丙氨酸的培养基上生长,即培养基上出现野生型菌的根本原因是发生了基因重组,C错误;
D、本实验已经加入了DNA酶排除了转化的可能,若要进一步探究,不需要在无DNA酶的条件下重复,可以通过检测噬菌体是否携带相关基因来验证,D错误。
13. 某遗传病的家系如图1,其中的Ⅱ-2与Ⅱ-3为双胞胎,Ⅲ代在发育过程中未发生新的变异。图2为部分成员相关基因测序结果(椭圆框示关键测序位点)。下列叙述正确的是( )
A. 该遗传病属于伴X染色体隐性遗传,因为患者Ⅱ-3的父母表型均正常
B. 测序结果表明发生了碱基替换,可能会导致表达产物特定位点氨基酸替换
C. Ⅱ-3的致病基因最早产生于受精卵分裂或早期胚胎细胞分裂过程中
D. Ⅱ-2和Ⅱ-3很可能是同卵双胞胎,Ⅱ-2的子代不可能携带该病致病基因
【答案】B
【解析】
【详解】A、若该病为伴X染色体隐性遗传,患者Ⅱ-3的X染色体应来自母亲Ⅰ-2,Ⅰ-2应为携带者,但从测序结果看,Ⅰ-1和Ⅰ-2的序列相同,Ⅱ-2序列与父母一致,Ⅱ-3序列在关键位点发生了改变,说明该病不是伴X隐性遗传,更可能是常染色体相关的变异,A错误;
B、从测序峰图可以看到,Ⅱ-3的关键测序位点的碱基与其他成员不同,说明发生了碱基替换,碱基替换属于基因突变,可能会导致对应的密码子改变,进而引起表达产物特定位点的氨基酸替换(也可能因密码子简并性不改变氨基酸),B正确;
C、Ⅰ-1和Ⅰ-2均无致病基因,Ⅱ-3的致病基因最早应产生于减数分裂形成配子的过程中(父母一方的配子发生突变),C错误;
D、Ⅱ-2和Ⅱ-3的测序结果不同,说明二者不是同卵双胞胎(同卵双胞胎核基因应完全相同)。Ⅱ-2可能携带隐性致病基因(若为隐性),其子代有可能携带致病基因,D错误。
14. 在涂有细菌的固体培养基上,不同区域贴上浸有不同种类(或浓度)抗生素的滤纸片,培养一段时间后测量抑菌圈大小,从而评估受试菌株对药物的敏感性。某次实验结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 在图示固体培养基上接种病原菌的方法是平板划线法
B. 出现抑菌圈说明细菌在接触抗生素后发生了抗性变异
C. 未出现抑菌圈可能是病原菌对该种抗生素并不敏感
D. 抑菌圈直径越大,说明该细菌对抗生素的抗性越强
【答案】C
【解析】
【详解】A、该实验需要病原菌在培养基上均匀分布,所用接种方法为稀释涂布平板法,A错误;
B、细菌的抗性变异是不定向的,且在接触抗生素之前就已经产生,抗生素仅起到选择作用,B错误;
C、若病原菌对该种抗生素不敏感,该抗生素无法抑制病原菌生长,就不会出现抑菌圈,C正确;
D、抑菌圈直径越大,说明该抗生素的抑菌效果越强,细菌对抗生素的抗性越弱,D错误。
15. 正常抗体是由2条轻链和2条重链构成的复合体,其中可变区能特异性识别结合抗原。如图是将控制噬菌体外壳蛋白的基因与控制人抗丙肝病毒抗体基因融合后,制备新型单链抗体(scFv)的技术流程。下列有关叙述正确的是( )
注:VH基因、VL基因分别控制合成抗体重链和轻链的可变区;scFv是由VH和VL基因拼接而成的单链抗体基因。
A. 提取患者T细胞的总mRNA,通过逆转录获得VH和VL基因
B. 噬菌体载体需要携带氨苄青霉素抗性基因和DNA聚合酶基因
C. 专一抗体检验利用的原理是抗原和抗体的特异性结合
D. 用该技术获得的抗体融合蛋白可以直接用于疾病的检测或治疗
【答案】C
【解析】
【详解】A、抗体是由浆细胞合成并分泌的,T细胞不能合成抗体,因此应提取丙肝患者浆细胞的总mRNA,通过逆转录获得VH和VL基因,A错误;
B、噬菌体作为载体需要携带标记基因(氨苄青霉素抗性基因作为标记基因用于筛选),但不需要携带DNA聚合酶基因,DNA聚合酶可由宿主细胞大肠杆菌提供,B错误;
C、专一抗体检验的原理是抗原与抗体能够特异性结合,可通过该方法检测目的基因是否成功表达出相应抗体,C正确;
D、大肠杆菌是原核生物,细胞内无内质网、高尔基体等细胞器,无法对核糖体合成的抗体融合蛋白进行加工,获得的蛋白不具备相应生物活性,需进一步加工纯化后才能用于疾病的检测或治疗,不能直接使用,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 在水稻中,硝酸盐()是主要的氮源,其供应状况和吸收效率会显著影响水稻对高CO2环境的响应。前期研究表明,水稻对CO2的响应与DRN1蛋白有关。科研人员利用野生型粳稻及其DRN1功能缺失突变株,在正常CO2条件(aCO2)和高CO2条件(eCO2)下,进行了相关实验。回答下列问题:
(1)CO2浓度会直接影响光合作用的_____阶段,进而提高植物对光的利用率。图1显示,相较于突变株,野生型植株在eCO2条件下产量增幅有限。若要进一步探究其限制因素是否为“固定CO2的酶的含量和光合色素含量不足”,除检测上述两项指标外,还需要检测各组植株的_____(写出2点)等生理指标,以排除气孔限制因素。
(2)水稻根系吸收需要根毛细胞膜上_____的协助且消耗能量;结合图2结果推测,eCO2条件下,突变体吸收的速率显著增加,其原因可能是eCO2提高了植株体内生长素的含量,_____(答出1点)。
(3)进一步研究表明,DNR1蛋白通过抑制生长素的合成,间接调节同化作用相关基因的表达。某同学设计了如下实验进行验证:
组别
实验材料
处理方法
检测指标
①
野生型幼苗
/
生长素含量、同化作用相关基因的表达量
②
野生型幼苗
喷施生长素合成抑制剂
③
DRN1功能缺失突变株幼苗
/
④
DRN1功能缺失突变株幼苗
喷施生长素合成抑制剂
结合图3实验结果分析,该实验需要在______(填“aCO2”或“eCO2”)条件下进行。若检测结果满足:组②的各项指标显著低于组①,而______,则支持上述研究结论。
【答案】(1) ①. 暗反应 ②. 气孔导度、胞间CO2浓度(或净光合速率、蒸腾速率等)(答出2点即可)
(2) ①. 载体(蛋白) ②. 促进根系生长,增加了吸收面积(或促进了载体蛋白的合成/表达)(合理即可)
(3) ①. aCO2 ②. 组别④的检测结果均与组别①无显著差异,且低于组别③(合理即可)
【解析】
【小问1详解】
光合作用分为光反应和暗反应两个阶段: 光反应:需要光,产生 ATP 和 NADPH,不直接消耗 CO₂。 暗反应:利用光反应的 ATP 和 NADPH,固定 CO₂合成有机物。因此,CO₂浓度直接影响暗反应阶段,暗反应速率提升后,能更高效消耗光反应产物,进而提高植物对光的利用率。题目要探究 “野生型产量增幅有限,是否由固定 CO₂的酶含量 / 光合色素不足导致”,需要排除气孔限制的影响。气孔限制的本质是气孔导度低,导致胞间 CO₂浓度不足,影响暗反应。因此,需要检测: 气孔导度:反映气孔开放程度,直接影响 CO₂进入叶片的量。 胞间 CO₂浓度:叶片细胞间隙的 CO₂浓度,若此浓度低,说明是气孔限制导致的 CO₂供应不足;若浓度高但产量仍低,则排除气孔限制,指向酶或色素的问题。
【小问2详解】
水稻根毛细胞吸收 NO₃⁻的方式是主动运输:需要载体蛋白协助,且消耗 ATP。因此,根毛细胞膜上需要载体(蛋白) 协助。结合图 2,eCO₂条件下突变体的根系长度、NO₃⁻吸收速率、生长素浓度都显著高于 aCO₂条件。生长素的作用之一是促进细胞伸长和根系生长,因此: eCO₂提高了突变体的生长素含量,生长素促进根系生长,增加了吸收面积,从而提升 NO₃⁻吸收速率。
【小问3详解】
图 3 的 DRN1 蛋白电泳图显示: 野生型在 aCO₂条件下 DRN1 蛋白表达量高,eCO₂条件下表达量低; 突变体无论在 aCO₂还是 eCO₂条件下,均无 DRN1 蛋白。 实验目的是验证 “DRN1 蛋白通过抑制生长素的合成,间接调节同化作用相关基因的表达”。要观察 DRN1 蛋白的作用,需要 DRN1 蛋白正常表达,因此应在aCO₂条件下进行(此时野生型的 DRN1 蛋白表达量高,能抑制生长素合成,便于观察抑制剂的效果)。组①:野生型,无处理,DRN1 蛋白正常表达→生长素含量低,同化作用相关基因表达量低。 组②:野生型 + 生长素合成抑制剂→生长素合成被抑制,含量更低,同化作用相关基因表达量更低(显著低于组①)。 组③:DRN1 突变体,无处理→无 DRN1 蛋白,生长素合成不受抑制,含量高,同化作用相关基因表达量高。 组④:DRN1 突变体 + 生长素合成抑制剂→生长素合成被抑制,含量降低,同化作用相关基因表达量应和组①无显著差异,且低于组③。 因此,支持结论的结果是:组别④的检测结果均与组别①无显著差异,且低于组别③。
17. 经过多年植树造林,塞罕坝从只有少量耐旱草本的荒原演变成繁茂的森林。华北落叶松喜光耐寒,作为主要树种,大量种植后曾爆发大规模落叶松毛虫虫害。林场通过引入白桦树,改善生态环境,利用构建的“落叶松→松毛虫→杜鹃”食物链进行生物防治。结合所学知识回答下列问题:
(1)塞罕坝的转变过程属于_____演替;引入杜鹃进行生物防治时,白桦树在生态系统中的主要作用可能是_____。
(2)下图为该食物链的部分能量流动示意图(字母A~E代表能量值)。图中表示松毛虫同化后用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量为_____,松毛虫和杜鹃之间的能量传递效率可用算式表示为_____×100%(均用图中字母作答)。
(3)引入白桦树可有效缓解松毛虫虫害,其生态学机制遵循一定的逻辑顺序。对此有以下6种不同的解释,请从中选择正确的表达,并进行合理排序:_____(填序号)。
①栖息地类型增加,承载更多天敌物种
②物种多样性增加,恢复力稳定性提高
③种间关系更复杂,能量流动的通道更多
④群落植被形成更复杂的水平和垂直结构
⑤种间竞争加剧,种群数量波动幅度增大
⑥生态系统自我调节能力增强,维持稳态
(4)抚育采伐是在林木未成熟阶段,有选择地伐除部分树木、保留优质幼苗的营林措施。为探究该人工林的天然更新能力,研究人员调查了不同林分密度下华北落叶松幼苗的年龄结构分布(结果见柱状图)。依据图示数据,从种内关系角度阐述采用抚育采伐的生态学意义:_____。
注:林分密度为单位面积成年华北落叶松的株数。
【答案】(1) ①. 次生 ②. 为杜鹃提供栖息场所(或觅食或隐蔽所)
(2) ①. B ②. E/A
(3)④①③⑥ (4)随着林分密度增加,幼苗株数呈现减少趋势,说明树木间种内竞争加剧,抑制幼苗生长与更新;而抚育采伐则可降低林分密度,有效缓解种内竞争强度,使优质幼苗获得更充足的资源,从而提高其存活率,使种群年龄结构接近增长型(促进人工林的天然更新)(合理即可)
【解析】
【小问1详解】
塞罕坝改造前保留了原有土壤条件和植物繁殖体,因此属于次生演替;引入白桦后可丰富群落结构,为松毛虫的天敌杜鹃提供适宜的栖息场所,利于杜鹃繁殖,实现生物防治。
【小问2详解】
松毛虫同化量A=呼吸散失能量+用于生长发育繁殖的能量,因此用于生长发育繁殖的能量是B;能量传递效率是相邻营养级同化量的比值,松毛虫同化量为A,杜鹃同化量为E(摄入能量减粪便能量后为同化量),因此传递效率为E/A×100%。
【小问3详解】
逻辑顺序为:引入白桦→群落植被结构更复杂(④)→栖息地类型增加,可承载更多天敌(①)→物种丰富度增加,种间关系更复杂(③)→生态系统自我调节能力增强,维持稳态控制虫害(⑥)。②物种增多后抵抗力稳定性提升、恢复力稳定性下降,错误;⑤生态系统稳定后松毛虫种群波动幅度减小,错误;因此正确排序为④①③⑥。
【小问4详解】
结合柱状图结果,从种内关系角度分析可知,随着林分密度增加,幼苗株数呈现减少趋势,说明树木间种内竞争加剧,抑制幼苗生长与更新;而抚育采伐则可降低林分密度,有效缓解种内竞争强度,使优质幼苗获得更充足的资源,从而提高其存活率,使种群年龄结构接近增长型(促进人工林的天然更新)。
18. 当面临威胁和环境突变等急性压力时,动物会立刻动员体内能量、升高血糖,同时毛囊过度增殖细胞会坏死,从而引起脱发。在长期压力下,动物往往出现血糖偏高的现象。下图表示小鼠在面临急性压力或长期压力时的部分调节过程,其中MeA、VMH、PVN为下丘脑中的功能区,Ⅰ~Ⅲ表示调节途径。回答下列问题:
(1)在急性压力刺激下,MeA中的神经元产生兴奋,膜电位发生方向相反的两次变化。在此过程中,神经元的细胞膜对Na+的通透性的变化是_____。
(2)调节途径Ⅱ中,影响PVN分泌活动的化学物质(信号分子)至少有_____。研究表明,激素与激素Y均能升高血糖,但对肝细胞的作用机制不同,其中激素Y主要通过促进肝糖原分解来升高血糖,推测激素X的主要功能是_____。
(3)研究表明,与急性压力下的调节不同,长期压力主要通过途径Ⅱ调节血糖。结合图中信息,途径Ⅱ的调节特点有_____(答出2点)。
(4)经历急性压力后的小鼠,在受到轻度感染等刺激时,就会出现毛囊损伤而脱发,而未经历压力的小鼠则无此现象。结合免疫学知识分析,其可能的原因是_____。
【答案】(1)先升高再降低
(2) ①. 神经递质 ②. 促进肝细胞内非糖物质转化为糖类
(3)①存在分级调节,具有放大效应;②存在(负)反馈调节,维持激素水平稳定;③通过体液运输,反应速度较慢但作用时间持久(合理即可)
(4)急性压力导致毛囊细胞坏死,释放的抗原引发初次免疫,产生了记忆T细胞;当再次受到轻度感染刺激时,记忆T细胞迅速增殖分化为细胞毒性T细胞,攻击毛囊细胞,导致脱发
【解析】
【小问1详解】
神经元产生兴奋的过程中,受刺激初期Na+通透性增大,Na+内流完成第一次膜电位变化(静息→动作);恢复静息电位时Na+通透性降低,因此通透性变化为先升高后降低。
【小问2详解】
据图可知,调节途径Ⅱ中,MeA神经元通过突触传递兴奋,作用于PVN的信号分子是神经递质;同时该调节路径为分级调节,存在负反馈调节,下游分泌的激素X会反馈抑制PVN的分泌活动,因此影响PVN分泌的信号分子有神经递质(和激素)。 升高血糖的两条核心途径为肝糖原分解、非糖物质转化为葡萄糖,已知Y促进肝糖原分解升血糖,因此X主要通过促进非糖物质转化为葡萄糖升高血糖。
【小问3详解】
据图及第2小问分析可知,途径Ⅱ的调节存在分级调节,具有放大效应;存在(负)反馈调节,维持激素水平稳定;通过体液运输,反应速度较慢但作用时间持久。
【小问4详解】
经历急性压力后的小鼠,在受到轻度感染等刺激时,就会出现毛囊损伤而脱发,而未经历压力的小鼠则无此现象。说明急性压力导致毛囊细胞坏死,释放的抗原引发初次免疫,产生了记忆T细胞;当再次受到轻度感染刺激时,记忆T细胞迅速增殖分化为细胞毒性T细胞,攻击毛囊细胞,导致脱发。
19. 纺织用的棉纤维是棉花种子的绒毛,野生型棉花种子有短绒毛,栽培棉花品种甲的种子有长绒毛,纯合突变体棉花乙种子无绒毛。为研究棉花种子绒毛性状的遗传机制,研究者用上述棉花品种进行杂交实验,结果如下表所示。
组别
杂交组合
F1表型
F2表型及分离比
Ⅰ
甲×野生型
全为短绒毛
短绒毛∶长绒毛=3∶1
Ⅱ
乙×野生型
全为无绒毛
无绒毛∶短绒毛=3∶1
Ⅲ
?
全为无绒毛
无绒毛∶长绒毛=3∶1
(1)表中组别Ⅲ的杂交组合是_____。
(2)现有两种假说,均可解释表中实验结果:
假说1:种子绒毛性状是单基因性状,野生型、甲、乙分别携带等位基因A1、A2、A3;
假说2:种子绒毛性状由两对基因共同控制,短绒毛和长绒毛由基因(A/a)控制,有无绒毛由基因(B/b)控制。
①在假说1中,三个基因的显隐性关系为:______(用“”连接,最左侧基因显性地位最高)。
②在假说2中,两对基因位于______(填“一对同源染色体”或“两对非同源染色体”)上,乙的基因型为______。
③科研人员进一步对组别Ⅱ的F2扩大种植,出现了少量种子长绒毛植株,从而确认该性状遗传符合假说2,取组别Ⅰ的F1和组别Ⅲ的F1杂交,子代表型及比例为______。
(3)进一步测序发现,乙与野生型都具有A基因,但是乙的A基因上游增加了约6.8 kb的插入片段。研究者推测插入片段仅通过调节与其在同一条染色体(8号)上的基因表达来调控绒毛性状。为验证该推测,科研人员利用野生型植株,使用基因敲入技术进行实验。请写出实验设计思路:______。
【答案】(1)甲×乙 (2) ①. A3>A1>A2 ②. 一对同源染色体 ③. aaBB ④. 无绒毛∶短绒毛∶长绒毛=2∶1∶1
(3)将野生型植株分为甲乙两组,甲组将插入片段导入8号染色体,乙组将插入片段导入非8号染色体,相同条件培养并自交,观察并统计子代种子绒毛性状
【解析】
【小问1详解】
由组别Ⅰ可知短绒毛对长绒毛显性,由组别Ⅱ可知无绒毛对短绒毛显性,甲(长绒毛)、乙(无绒毛)均为纯合子。组别ⅢF1全为无绒毛,F2无绒毛∶长绒毛=3∶1,说明亲本为纯合无绒毛乙和纯合长绒毛甲,因此杂交组合为甲×乙。
【小问2详解】
①假说1为复等位基因遗传:Ⅰ组甲(A2A2)×野生型(A1A1),F1全为短绒毛,说明A1对A2显性;Ⅱ组乙(A3A3)×野生型(A1A1),F1全为无绒毛,说明A3对A1显性,因此显隐性关系为A3>A1>A2。
②假说2中,根据组别Ⅱ可知无绒毛对有绒毛为显性,可知乙为BB,根据组别Ⅰ可知短绒毛对长绒毛为显性,所以甲基因型为aabb,野生型基因型为AAbb,由于组别Ⅲ中F1全为无绒毛,F2无绒毛∶长绒毛=3∶1,所以乙基因型为aaBB。若两对基因位于两对非同源染色体,组别Ⅱ中乙(aaBB)×野生型(AAbb)的F2会出现长绒毛个体(aabb),无法得到无绒毛∶短绒毛=3∶1的结果;只有两对基因位于一对同源染色体(乙个体中a与B连锁、野生型中A与b连锁,F1为AaBb,产生配子1/2Ab、1/2aB,所以F2为AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1,即无绒毛(AaBb和aaBB):短绒毛(AAbb)=3:1),才能符合F2的分离比。
③Ⅰ组F1基因型为Aabb,产生配子Ab:ab=1:1;Ⅲ组F1基因型为aaBb,产生配子aB:ab=1:1,杂交后代表型及比例为:无绒毛(AaBb=1/2Ab×1/2aB、aaBb=1/2ab×1/2aB)∶短绒毛(Aabb=1/2Ab×1/2ab)∶长绒毛(aabb=1/2ab×1/2ab)=2:1:1。
【小问3详解】
推测插入片段仅调控同一条染色体上的A基因表达改变性状,因此可通过基因敲入技术,将插入片段敲入野生型A基因所在8号染色体的对应位置,观察种子绒毛表型即可验证推测。实验思路为:将野生型植株分为甲乙两组,甲组将插入片段导入8号染色体,乙组将插入片段导入非8号染色体,相同条件培养并自交,观察并统计子代种子绒毛性状。若推测正确甲组子代短绒毛:长绒毛=3:1,乙组全为短绒毛。
20. 抗性淀粉具有升糖慢的特点,对糖尿病患者友好。科研人员利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除了水稻控制SBE酶的SBE基因,显著提升水稻中抗性淀粉的含量。gRNA是引导Cas9蛋白切割DNA的关键成分,其构建过程决定了编辑位点的准确性。基因编辑的操作过程如图所示。
回答下列问题:
(1)构建gRNA表达盒的关键技术是引入靶点序列。在选择SBE基因的靶点序列时,需要考虑的因素有_____(不定项选择)。
A. 靶点可选择影响SBE酶功能的关键区
B. 靶点可选择SBE基因的启动子序列
C. 序列中较高的GC含量更有利于精准编辑
D. 靶点序列在基因组中具有较高的特异性
(2)为将靶点序列连接到质粒1上,需要在PCR扩增时,在引物的_____(填“5'”或“3'”)端添加限制酶的识别序列。使用凝胶电泳技术检测靶点序列PCR产物时,需要通过观察条带的_____来判断扩增的特异性。
(3)gRNA表达盒转录形成的gRNA,一部分与SBE基因结合,另一部分能结合Cas9蛋白。据此分析,填写gRNA表达盒中相关元件的正确排序_____。
(4)为提高过程①的转化率,质粒2中除图中构成元件外,还应有_____。在过程①和②的培养基中,除营养物质外,还需分别添加_____和______。另外,在过程②培养基中添加适宜浓度的生长素和细胞分裂素的目的是_____。
【答案】(1)ABD (2) ①. 5′ ②. 位置和数量(或大小和单一性)
(3) (4) ①. 复制原点 ②. 卡那霉素 ③. 潮霉素(两空答案可互换) ④. 促进细胞分裂(或促进愈伤组织生长/维持愈伤组织状态)(合理即可)
【解析】
【小问1详解】
A、我们的目的是使SBE酶失活,因此靶点选择SBE酶功能的关键区,编辑后可使SBE酶失活,达到目的,A符合题意;
B、启动子是SBE基因转录的必需调控序列,编辑启动子后,SBE基因无法转录,也不能合成SBE酶,可以达到目的,B符合题意;
C、靶点的GC含量高会增加gRNA与靶点结合的稳定性,但是GC含量过高会增加gRNA与非目标序列结合的概率,提高脱靶率,不利于精准编辑,C不符合题意;
D、靶点序列特异性越高,越不容易错误切割基因组其他位点,避免脱靶,D符合题意。
【小问2详解】
PCR扩增时,DNA子链延伸方向是从引物的3'端延伸,因此需要在引物5'端添加限制酶识别序列,不影响引物延伸。凝胶电泳中,不同大小的DNA片段迁移速率不同,对应条带位置不同,可通过观察条带的位置和数量(大小和单一性)判断扩增产物是否为目的片段,进而判断扩增特异性。
【小问3详解】
gRNA转录合成方向为5'→3',其中5'端的靶点序列负责和SBE基因互补结合,3'端的gRNA骨架负责结合Cas9蛋白,因此从启动子(转录起始端)到终止子(转录终止端)的顺序为:启动子→gRNA靶点序列→gRNA骨架序列→终止子。
【小问4详解】
质粒作为基因工程的运载体,除了目的基因、标记基因、启动子终止子外,还需要复制原点保证质粒能在宿主细胞中复制,提高转化率。根据题干信息:卡那霉素只对原核(农杆菌)有毒性,过程①筛选成功导入质粒的农杆菌,因此培养基添加卡那霉素;潮霉素对真核细胞有毒性,HPT是潮霉素抗性基因,过程②筛选成功转化的水稻愈伤组织,因此添加潮霉素。植物组织培养中,适宜浓度的生长素和细胞分裂素可以促进愈伤组织的生长,诱导愈伤组织分化形成根和芽,最终发育为完整植株。
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生物
(在此卷上答题无效)
(试卷满分:100分;考试用时:75分钟)
考生注意:
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,只有一项是符合题目要求的。
1. 某种哺乳动物细胞膜上Ca2+跨膜运输的过程如下图所示,图中Ca2+通道和钙泵(Ca2+−ATP酶)是两类不同的转运蛋白,①~④表示转运蛋白的不同构象状态。下列相关叙述正确的是( )
A. 钙泵的作用过程为①→③→②,ATP通过转移磷酸基团供能
B. Ca2+通道和钙泵均需与Ca2+特异性结合,并发生空间结构的改变
C. 钙泵和Ca2+通道共同参与维持细胞膜两侧的Ca2+浓度梯度
D. 若抑制线粒体的功能,成熟红细胞排出Ca2+的速率会显著降低
2. 某研究小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮的临时装片进行连续渗透实验,操作及现象如下:将装片置于一定浓度的蔗糖溶液X中,一段时间后观察到原生质层与细胞壁逐渐分离;随后用蔗糖溶液Y进行引流替换,原生质层体积逐渐恢复至初始状态。下列关于该过程的分析,最合理的是( )
A. 该实验需进行两次溶液替换与两次显微镜观察
B. 溶液X和Y的初始浓度比洋葱鳞片叶细胞的细胞液浓度高
C. 实验全过程中,鳞片叶外表皮细胞的吸水能力先下降后升高
D. 细胞膜保持流动性和选择透过性是出现该实验现象的前提
3. 恶性肿瘤细胞增殖失控,内部常处于缺氧、营养匮乏及低pH的微环境中,导致错误折叠的蛋白质在内质网中大量积累,进而诱发内质网应激(ERS)。ERS可诱导细胞合成CRT蛋白,相关作用机制如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 只有正确折叠的蛋白质才能进入囊泡,运往高尔基体
B. 内质网加工蛋白质的速率过快是导致蛋白质错误折叠的直接原因
C. CRT蛋白可能提高了高尔基体对蛋白质的加工与修饰能力
D. ERS诱导CRT蛋白合成以修复内质网的过程属于正反馈调节
4. 成熟促进因子(MPF)是由周期蛋白(CyclinB)和周期蛋白依赖性激酶(CDK1)结合形成,能催化多种靶蛋白磷酸化,从而驱动细胞进入分裂期。CyclinB在分裂期后期被降解;CDK1在整个细胞周期中相对稳定。下列相关叙述错误的是( )
A. MPF的活性会随CyclinB的浓度变化而呈周期性波动
B. MPF的组装与染色质的复制均发生在细胞分裂间期
C. 若用药物抑制MPF的活性,将使癌细胞停留在分裂期
D. MPF通过靶蛋白磷酸化,促进核膜崩解和染色体形成
5. 在“探究培养液中酵母菌种群数量变化”的实验中,将酵母菌培养液稀释103倍后,用血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)进行计数,观察到如图的视野。下列有关叙述错误的是( )
A. 该调查属于抽样检测法,通过定时取样以实现自身对照
B. 在酵母菌种群数量增长的不同阶段,可能存在相等的增长速率
C. 培养温度过高、杂菌污染均会抑制酵母菌增殖,使其K值下降
D. 依据图示结果,可以估算培养液中酵母菌密度为3.5×108个·mL-1
6. 灌丛化是指在干旱/半干旱区演替过程中,木本植物密度与生物量逐渐增加,导致草本植物种类与密度下降的生态现象。研究发现,在草地灌丛化过程中,小叶锦鸡儿(木本植物)的密度和高度逐渐增加;仅在轻度灌丛化阶段,草本植物生物量有所增加。下列针对草地灌丛化的有关变化,相关叙述错误的是( )
A. 小叶锦鸡儿与草本植物的生态位重叠逐渐增多
B. 在高度灌丛化阶段,群落物种多样性可能较低
C. 在轻度灌丛化阶段,冠层适度遮荫以及凋落物的积累有利于草的生长
D. 生态系统的能量分配格局发生了变化,但固定的太阳能总量未必增加
7. 大鼠脊髓中神经元A与神经元B之间存在一种特殊化学突触:给予低强度刺激时,神经元A释放5-羟色胺(5-HT),促使神经元B细胞膜上的Cl-通道开放;给予高强度刺激时,神经元A释放去甲肾上腺素(NE),促使神经元B细胞膜上的K+通道关闭、Ca2+通道开放,Ca2+内流可触发神经元B产生动作电位。下列相关叙述正确的是( )
A. 5-羟色胺与受体结合后引起突触后膜兴奋
B. 5-羟色胺和去甲肾上腺素在神经元B上的受体不同
C. 高强度刺激使神经元B的静息电位绝对值增大
D. 该突触间隙内成分的变化仅取决于刺激的强度
8. 神经—体液调节是指机体通过神经系统调控内分泌腺(或内分泌细胞)的活动,进而由其分泌的激素经体液运输对靶器官或靶细胞发挥调节作用的过程。下列生理过程的调节方式符合该定义的是( )
A. 交感神经末梢释放去甲肾上腺素,与心肌细胞膜受体结合使心跳加快
B. 下丘脑渗透压感受器兴奋,使其合成的抗利尿激素释放入血以促进水的重吸收
C. 下丘脑通过神经支配胰岛A细胞分泌胰高血糖素,经血液运输至肝脏以升高血糖
D. 迷走神经既直接促进胃平滑肌收缩,又促进G细胞分泌胃泌素入血调节胃液分泌
9. 植物的生长发育除受到植物激素调节之外,还受光、温度、重力等多种环境因素的调控,下列关于植物生命活动调节的叙述,正确的有几项( )
①光作为一种环境信号,可参与调控植物生长发育的全过程
②种子萌发过程中,赤霉素、细胞分裂素与脱落酸的含量变化趋势相同
③年轮的形成、春化作用均能说明温度参与植物生长发育的调节
④植物的根可以感受重力,并将其转换为运输生长素的信号,影响生长素分布
⑤环境因素和植物激素对植物生长发育的调节作用相互独立,但均具有重要影响
A. 一项 B. 两项 C. 三项 D. 四项
10. 某植物的性别受复等位基因aD、a+、ad控制,显隐性关系是:aD>a+>ad(前者对后者完全显性),该植物可发生自花传粉和异花传粉,其中aD决定雄性,a+决定雌雄同株,ad决定雌性。下列相关分析正确的是( )
A. 该植物种群中关于性别的基因型共有6种,表型共有3种
B. 两株雌雄同株的植株杂交,子代中不会出现雌株
C. 一株雄株与一株雌株杂交,子代中雄株所占的比例一定是1/2
D. 若种群中雄株与雌株的比例为1∶1,则种群中aD的基因频率将逐渐下降
11. 图1为牡丹(2n=10,基因型Aa)的花粉形成过程的模式图,图2甲、乙为减数分裂后期部分细胞的显微照片。其中丙、丁为花粉形成过程中不同时期的两个细胞,丁是由丙再经有丝分裂所形成的生殖细胞。不考虑基因突变和染色体变异,下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙中单个细胞含有的同源染色体对数分别是10对、0对
B. 图乙为丙分裂产生丁的过程,丙、丁的基因型均为AA或aa
C. 仅考虑A/a,若前期Ⅰ发生交叉互换,丙细胞基因型可能有3种
D. 若将丙置于32P培养液中培养至丁细胞形成,丁细胞中含32P的染色体数为5条
12. 如图所示,在U形管两侧分别培养野生型菌及苯丙氨酸营养缺陷型菌株(phe-,无法合成苯丙氨酸)。在培养液中加入了充足的DNA酶。经抽吸后,将右侧的菌液涂布在无苯丙氨酸的培养基上,结果长出了野生型菌落,同时在右侧检测到噬菌体P,P侵染细菌后可合成子代噬菌体并裂解细菌。下列说法正确的是( )
A. 右侧菌的转化现象证明DNA是该菌的遗传物质
B. 噬菌体P可能参与了两种细菌之间遗传物质的传递
C. 培养基上出现野生型菌的根本原因是发生了基因突变
D. 进一步探究,需要在无DNA酶的条件下重复该实验
13. 某遗传病的家系如图1,其中的Ⅱ-2与Ⅱ-3为双胞胎,Ⅲ代在发育过程中未发生新的变异。图2为部分成员相关基因测序结果(椭圆框示关键测序位点)。下列叙述正确的是( )
A. 该遗传病属于伴X染色体隐性遗传,因为患者Ⅱ-3的父母表型均正常
B. 测序结果表明发生了碱基替换,可能会导致表达产物特定位点氨基酸替换
C. Ⅱ-3的致病基因最早产生于受精卵分裂或早期胚胎细胞分裂过程中
D. Ⅱ-2和Ⅱ-3很可能是同卵双胞胎,Ⅱ-2的子代不可能携带该病致病基因
14. 在涂有细菌的固体培养基上,不同区域贴上浸有不同种类(或浓度)抗生素的滤纸片,培养一段时间后测量抑菌圈大小,从而评估受试菌株对药物的敏感性。某次实验结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 在图示固体培养基上接种病原菌的方法是平板划线法
B. 出现抑菌圈说明细菌在接触抗生素后发生了抗性变异
C. 未出现抑菌圈可能是病原菌对该种抗生素并不敏感
D. 抑菌圈直径越大,说明该细菌对抗生素的抗性越强
15. 正常抗体是由2条轻链和2条重链构成的复合体,其中可变区能特异性识别结合抗原。如图是将控制噬菌体外壳蛋白的基因与控制人抗丙肝病毒抗体基因融合后,制备新型单链抗体(scFv)的技术流程。下列有关叙述正确的是( )
注:VH基因、VL基因分别控制合成抗体重链和轻链的可变区;scFv是由VH和VL基因拼接而成的单链抗体基因。
A. 提取患者T细胞的总mRNA,通过逆转录获得VH和VL基因
B. 噬菌体载体需要携带氨苄青霉素抗性基因和DNA聚合酶基因
C. 专一抗体检验利用的原理是抗原和抗体的特异性结合
D. 用该技术获得的抗体融合蛋白可以直接用于疾病的检测或治疗
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 在水稻中,硝酸盐()是主要的氮源,其供应状况和吸收效率会显著影响水稻对高CO2环境的响应。前期研究表明,水稻对CO2的响应与DRN1蛋白有关。科研人员利用野生型粳稻及其DRN1功能缺失突变株,在正常CO2条件(aCO2)和高CO2条件(eCO2)下,进行了相关实验。回答下列问题:
(1)CO2浓度会直接影响光合作用的_____阶段,进而提高植物对光的利用率。图1显示,相较于突变株,野生型植株在eCO2条件下产量增幅有限。若要进一步探究其限制因素是否为“固定CO2的酶的含量和光合色素含量不足”,除检测上述两项指标外,还需要检测各组植株的_____(写出2点)等生理指标,以排除气孔限制因素。
(2)水稻根系吸收需要根毛细胞膜上_____的协助且消耗能量;结合图2结果推测,eCO2条件下,突变体吸收的速率显著增加,其原因可能是eCO2提高了植株体内生长素的含量,_____(答出1点)。
(3)进一步研究表明,DNR1蛋白通过抑制生长素的合成,间接调节同化作用相关基因的表达。某同学设计了如下实验进行验证:
组别
实验材料
处理方法
检测指标
①
野生型幼苗
/
生长素含量、同化作用相关基因的表达量
②
野生型幼苗
喷施生长素合成抑制剂
③
DRN1功能缺失突变株幼苗
/
④
DRN1功能缺失突变株幼苗
喷施生长素合成抑制剂
结合图3实验结果分析,该实验需要在______(填“aCO2”或“eCO2”)条件下进行。若检测结果满足:组②的各项指标显著低于组①,而______,则支持上述研究结论。
17. 经过多年植树造林,塞罕坝从只有少量耐旱草本的荒原演变成繁茂的森林。华北落叶松喜光耐寒,作为主要树种,大量种植后曾爆发大规模落叶松毛虫虫害。林场通过引入白桦树,改善生态环境,利用构建的“落叶松→松毛虫→杜鹃”食物链进行生物防治。结合所学知识回答下列问题:
(1)塞罕坝的转变过程属于_____演替;引入杜鹃进行生物防治时,白桦树在生态系统中的主要作用可能是_____。
(2)下图为该食物链的部分能量流动示意图(字母A~E代表能量值)。图中表示松毛虫同化后用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量为_____,松毛虫和杜鹃之间的能量传递效率可用算式表示为_____×100%(均用图中字母作答)。
(3)引入白桦树可有效缓解松毛虫虫害,其生态学机制遵循一定的逻辑顺序。对此有以下6种不同的解释,请从中选择正确的表达,并进行合理排序:_____(填序号)。
①栖息地类型增加,承载更多天敌物种
②物种多样性增加,恢复力稳定性提高
③种间关系更复杂,能量流动的通道更多
④群落植被形成更复杂的水平和垂直结构
⑤种间竞争加剧,种群数量波动幅度增大
⑥生态系统自我调节能力增强,维持稳态
(4)抚育采伐是在林木未成熟阶段,有选择地伐除部分树木、保留优质幼苗的营林措施。为探究该人工林的天然更新能力,研究人员调查了不同林分密度下华北落叶松幼苗的年龄结构分布(结果见柱状图)。依据图示数据,从种内关系角度阐述采用抚育采伐的生态学意义:_____。
注:林分密度为单位面积成年华北落叶松的株数。
18. 当面临威胁和环境突变等急性压力时,动物会立刻动员体内能量、升高血糖,同时毛囊过度增殖细胞会坏死,从而引起脱发。在长期压力下,动物往往出现血糖偏高的现象。下图表示小鼠在面临急性压力或长期压力时的部分调节过程,其中MeA、VMH、PVN为下丘脑中的功能区,Ⅰ~Ⅲ表示调节途径。回答下列问题:
(1)在急性压力刺激下,MeA中的神经元产生兴奋,膜电位发生方向相反的两次变化。在此过程中,神经元的细胞膜对Na+的通透性的变化是_____。
(2)调节途径Ⅱ中,影响PVN分泌活动的化学物质(信号分子)至少有_____。研究表明,激素与激素Y均能升高血糖,但对肝细胞的作用机制不同,其中激素Y主要通过促进肝糖原分解来升高血糖,推测激素X的主要功能是_____。
(3)研究表明,与急性压力下的调节不同,长期压力主要通过途径Ⅱ调节血糖。结合图中信息,途径Ⅱ的调节特点有_____(答出2点)。
(4)经历急性压力后的小鼠,在受到轻度感染等刺激时,就会出现毛囊损伤而脱发,而未经历压力的小鼠则无此现象。结合免疫学知识分析,其可能的原因是_____。
19. 纺织用的棉纤维是棉花种子的绒毛,野生型棉花种子有短绒毛,栽培棉花品种甲的种子有长绒毛,纯合突变体棉花乙种子无绒毛。为研究棉花种子绒毛性状的遗传机制,研究者用上述棉花品种进行杂交实验,结果如下表所示。
组别
杂交组合
F1表型
F2表型及分离比
Ⅰ
甲×野生型
全为短绒毛
短绒毛∶长绒毛=3∶1
Ⅱ
乙×野生型
全为无绒毛
无绒毛∶短绒毛=3∶1
Ⅲ
?
全为无绒毛
无绒毛∶长绒毛=3∶1
(1)表中组别Ⅲ的杂交组合是_____。
(2)现有两种假说,均可解释表中实验结果:
假说1:种子绒毛性状是单基因性状,野生型、甲、乙分别携带等位基因A1、A2、A3;
假说2:种子绒毛性状由两对基因共同控制,短绒毛和长绒毛由基因(A/a)控制,有无绒毛由基因(B/b)控制。
①在假说1中,三个基因的显隐性关系为:______(用“”连接,最左侧基因显性地位最高)。
②在假说2中,两对基因位于______(填“一对同源染色体”或“两对非同源染色体”)上,乙的基因型为______。
③科研人员进一步对组别Ⅱ的F2扩大种植,出现了少量种子长绒毛植株,从而确认该性状遗传符合假说2,取组别Ⅰ的F1和组别Ⅲ的F1杂交,子代表型及比例为______。
(3)进一步测序发现,乙与野生型都具有A基因,但是乙的A基因上游增加了约6.8 kb的插入片段。研究者推测插入片段仅通过调节与其在同一条染色体(8号)上的基因表达来调控绒毛性状。为验证该推测,科研人员利用野生型植株,使用基因敲入技术进行实验。请写出实验设计思路:______。
20. 抗性淀粉具有升糖慢的特点,对糖尿病患者友好。科研人员利用CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除了水稻控制SBE酶的SBE基因,显著提升水稻中抗性淀粉的含量。gRNA是引导Cas9蛋白切割DNA的关键成分,其构建过程决定了编辑位点的准确性。基因编辑的操作过程如图所示。
回答下列问题:
(1)构建gRNA表达盒的关键技术是引入靶点序列。在选择SBE基因的靶点序列时,需要考虑的因素有_____(不定项选择)。
A. 靶点可选择影响SBE酶功能的关键区
B. 靶点可选择SBE基因的启动子序列
C. 序列中较高的GC含量更有利于精准编辑
D. 靶点序列在基因组中具有较高的特异性
(2)为将靶点序列连接到质粒1上,需要在PCR扩增时,在引物的_____(填“5'”或“3'”)端添加限制酶的识别序列。使用凝胶电泳技术检测靶点序列PCR产物时,需要通过观察条带的_____来判断扩增的特异性。
(3)gRNA表达盒转录形成的gRNA,一部分与SBE基因结合,另一部分能结合Cas9蛋白。据此分析,填写gRNA表达盒中相关元件的正确排序_____。
(4)为提高过程①的转化率,质粒2中除图中构成元件外,还应有_____。在过程①和②的培养基中,除营养物质外,还需分别添加_____和______。另外,在过程②培养基中添加适宜浓度的生长素和细胞分裂素的目的是_____。
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