摘要:
**基本信息**
2026年高三生物仿真卷(三模)以真实科研情境和实验数据为载体,覆盖核心知识,梯度设计凸显科学思维与探究实践。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|20题45分|细胞结构(溶酶体膜)、代谢调节(干旱胁迫脱落酸)、遗传(等臂染色体)、生态(生态位宽度)|以Rab蛋白囊泡运输、PHB合成等前沿情境考查结构与功能观|
|非选择题|5题55分|遗传杂交(昆虫眼色翅型)、生态修复(湖泊稳态转化)、基因工程(荧光蛋白质粒构建)|通过RDE突变体实验数据、益生菌应激实验设计,提升数据分析与探究能力,契合高考命题趋势|
内容正文:
参照秘密级管理★启用前
2026年高三仿真考试
生 物 学
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 下列有关细胞器及其功能的叙述,错误的是
A.溶酶体膜是以磷脂双分子层为基本支架的单层膜
B.线粒体的内膜折叠形成嵴增大了ATP合酶的附着面积
C.光面内质网是合成糖类、脂质及蛋白质的重要场所
D.胞间连丝是植物细胞间物质运输及信息交流的通道
2. Rab蛋白对囊泡运输起重要作用。Rab结合GDP(Rab-GDP)时无活性,位于细胞质基质;结合GTP(Rab-GTP)时被激活,促进供体膜“出芽”形成囊泡。Rab-GTP随囊泡被定向运输到靶膜后,促进囊泡与靶膜融合,随后Rab-GTP被水解为Rab-GDP进入细胞质基质。下列说法错误的是
A.供体膜的“出芽”及囊泡与靶膜融合依赖膜的流动性
B.囊泡形成和运输的能量主要来自GTP
C.细胞骨架参与了囊泡的定向运输
D.缺少GTP时,细胞内的囊泡运输受阻
3. 干旱胁迫下,小麦叶肉细胞因缺水导致膜结构破损,脱落酸含量升高,同时气孔导度(气孔的开放程度)下降。下列说法错误的是
A.小麦根冠及萎蔫的叶片均能合成脱落酸
B.脱落酸含量升高加剧了小麦叶肉细胞的膜结构破损
C.干旱胁迫下,小麦的光反应及暗反应速率均下降
D.干旱胁迫下,小麦叶肉细胞内结合水与自由水的比值增大
4. 细胞周期受多种检查点通路调控。有丝分裂过程中,若染色体的着丝粒未正确连接到纺锤丝,纺锤体组装检查点(SAC)被活化,抑制APC(促进黏连蛋白的降解,使姐妹染色单体分开)的活性,阻止细胞进入分裂后期。所有着丝粒均正确连接后,SAC失活,细胞进入后期。下列说法错误的是
A.染色体着丝粒与纺锤丝的连接发生在分裂前期
B.SAC的活化会导致细胞周期停滞在分裂中期
C.分裂后期,纺锤丝的牵引导致着丝粒分裂、染色单体分开
D.若SAC功能缺失,可能导致子细胞染色体数目异常
5. 一个mRNA上可结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,称为多聚核糖体。下列说法正确的是
A.翻译时,核糖体沿mRNA的5′→3′移动
B.核糖体与启动子结合后会形成tRNA的结合位点
C.反密码子与终止密码子互补配对是翻译结束的信号
D.多聚核糖体缩短了单条肽链的合成时间
6. 某遗传病由离子通道蛋白结构异常引起。基因A1控制合成正常通道蛋白,基因A2、A3分别控制合成分子量为28kDa、22kDa的异常通道蛋白,只含异常通道蛋白的个体在胚胎期致死。下图是某家庭该遗传病的系谱图及部分个体的通道蛋白检测结果。下列推测错误的是
A.该病为常染色体显性遗传病 B.A2和A3均发生了碱基对的缺失
C.可通过表型确定患者的基因型 D.1、2号个体再生一表型正常孩子的概率为1/3
7. X染色体着丝粒靠近染色体一端,着丝粒两侧的长臂和短臂差异较大。在减数分裂过程中,着丝粒的异常横裂可出现只含2个长臂或2个短臂的等臂X染色体。含有1个等臂X染色体的情况多见于女性,男性极为罕见。下列说法错误的是
A.等臂染色体的形成发生在减数分裂I
B.等臂X染色体两臂的形态和遗传信息相同
C.等臂X染色体发生了染色体片段的缺失和重复
D.含等臂X染色体的男性多因遗传物质失衡死亡
8. 支配心肌的传出神经末梢与心肌细胞形成的接头在结构上类似于突触。当神经冲动传至突触前膜时引起Ca2+内流,触发突触小泡释放神经递质,导致心肌收缩。若Ca2+内流异常增多,可能引起心肌过度兴奋。下列说法错误的是
A.Ca2+借助通道蛋白内流的过程不消耗ATP
B.Ca2+内流主要促进高尔基体产生突触小泡
C.Ca2+内流会增加突触间隙中神经递质的含量
D.研发Ca2+通道抑制剂可为治疗某些心动过速提供新思路
9. EB病毒可感染人类B细胞,长期潜伏感染会导致B细胞增殖异常甚至癌变,机体依赖细胞毒性T细胞与自然杀伤细胞(NK细胞)识别并清除癌变细胞。下列说法错误的是
A.机体主要依赖免疫监视功能清除癌变细胞
B.细胞毒性T细胞与NK细胞都能识别并杀伤异常增殖细胞
C.细胞毒性T细胞在靶细胞和细胞因子的共同作用下活化,可直接识别并裂解EB病毒
D.NK细胞的数量和功能下降时,人体患癌症的风险增大
10.草莓果实的发育与成熟受多种植物激素共同调控。研究发现草莓幼果期的生长素(IAA)、赤霉素(GA)含量较高,促进果实膨大;成熟期乙烯含量上升,启动果实成熟相关基因表达,同时乙烯会抑制生长素的合成,其调控机理如图所示。下列说法错误的是
A.在草莓幼果阶段,生长素与赤霉素通过协同作用促进果实发育
B.乙烯通过调控基因表达促进果实成熟,该过程受基因组程序性控制
C.成熟期喷施适宜浓度的生长素类调节剂,可延缓草莓成熟软化
D.乙烯抑制生长素合成,避免生长素促进果实继续膨大,属于正反馈调节
11.化感作用通常指植物(微生物)向周围环境释放的物质对周围植物(微生物)产生影响,主要表现为种间他感作用、种内自毒作用。下列说法错误的是
A.种内自毒作用可调节种群密度
B.种内自毒作用不利于维持生态平衡
C.种间他感作用可调节群落的物种组成
D.化感作用是群落演替的重要因素
12.生态位包括物种所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等多个维度。生态位宽度反映了生态位的大小。在协同进化过程中,某些物种演化成对特定环境条件高度依赖的特化种,而能在多种环境条件下生存繁殖的物种称为泛化种。下列说法错误的是
A.同一物种在不同维度上的生态位宽度可能不同
B.一个物种的生态位越宽,其特化程度通常越小
C.与特化种相比,泛化种的遗传多样性通常较低
D.特化种能在一定程度上减少与其他物种的竞争
13.在泡菜腌制过程中,坛内硝酸还原菌将蔬菜中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,乳酸菌产生亚硝酸还原酶将亚硝酸盐分解,使泡菜中的亚硝酸盐含量下降。制作传统泡菜时,常向泡菜坛中加入一些“陈泡菜水”。下列说法错误的是
A.加入“陈泡菜水”的主要目的是增大乳酸菌的接种量
B.加入“陈泡菜水”可明显缩短泡菜的成熟时间
C.亚硝酸盐含量的变化反映了硝酸还原菌与乳酸菌的竞争消长
D.泡菜中乳酸含量最高时乳酸菌的种群数量达到最大
14.如图为利用植物组织培养技术生产次生代谢物紫杉醇的流程图,下列说法正确的是
A.次生代谢物是在一定阶段及特定环境条件下产生的
B.①过程细胞的结构没有变化,而功能发生了明显改变
C.②过程用果胶酶处理的主要目的是为了获得原生质体
D.愈伤组织的获得体现了植物细胞的全能性
15.离心技术是生物学实验中常用的操作手段。下列说法正确的是
A.PCR加样后,需对离心管进行短暂离心,使反应液集中到管底部
B.动物细胞传代培养时,可直接用离心法收集贴壁生长的细胞
C.离心处理是原生质体融合和动物细胞融合的主要手段
D.将过滤后的洋葱研磨液滤液离心,从沉淀物中分离得到DNA
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.某酶是玉米将蔗糖合成淀粉的关键酶,由α、β两条肽链组成,分别由A1、B1基因控制合成,A2、B2基因无此功能。该酶活性下降时,玉米子粒的含糖量升高成为甜玉米。甲、乙两甜玉米的自交后代均为甜玉米,杂交后代均为非甜玉米。下列说法错误的是
A.基因A、B通过控制酶的结构直接控制生物性状
B.甜玉米均含有纯合的A2或B2基因
C.甲与乙的A、B基因组成不同
D.杂交后代自交,后代中非甜玉米多于甜玉米
17.交替氧化酶(AOX)是植物线粒体抗氰呼吸途径的关键酶。干旱、低温、盐胁迫等诱导时,电子从细胞色素途径的泛醌(Q)处分叉,直接传递到AOX,将O2还原为H2O,但不合成ATP,能量主要以热能散失。下列说法错误的是
A.抗氰呼吸的电子传递途径比细胞色素途径短
B.AOX主要催化来自NADPH的H+与O2结合生成H2O
C.AOX途径增强时,单位葡萄糖释放的能量增加
D.AOX途径不会阻止细胞呼吸中间代谢产物的产生
18.为研究雌激素与胰岛素之间的关系,研究人员取正常小鼠肝细胞作为对照组,用雌激素激活生理状况相同的另一正常小鼠,并取其肝细胞作为激活组。将以上两组细胞分别置于不含葡萄糖的培养液中,一段时间后检测培养液中葡萄糖的含量,结果如图。下列说法错误的是
A.小鼠体内的雌激素可定向运输至肝细胞
B.雌激素与胰高血糖素的作用效果相抗衡
C.雌激素与胰岛素之间存在协同作用
D.雌激素和胰岛素均可在肝细胞内发挥作用
19.在碳源充足但缺乏氮、磷等必需营养素的胁迫条件下,许多细菌可在细胞内合成PHB。PHB是一种能被亲脂性染料染色的热塑性塑料,可作为能量和碳源储备物,其分解产物为二氧化碳和水。科研人员分离纯化了三株圆褐固氮菌,其菌体指标如下表。下列说法错误的是
菌株编号
产PHB颗粒直径
(μm)
菌落直径
(cm)
PHB占细胞干重
(%)
N1
1.8
2.8
37.3
N2
1.5
2.1
34.9
N3
1.3
1.9
28.4
A.用于富集培养的液体培养基应不含氮源
B.检测胞内PHB颗粒直径时,可用苏丹Ⅲ染色
C.初步确定N1为最佳菌株
D.菌落直径主要反映了圆褐固氮菌的运动扩张能力
20.下表为某近海生态系统1980年与2020年的能量流动与成熟度指标对比数据。下列说法错误的是
指标名称
1980年
2020年
指标含义
总初级生产量/总呼吸量
4.57
2.58
反映生态系统能量收支平衡状况,数值越贴近1表示系统成熟度越高
系统净生产量
5601.80
1562.05
生态系统有机物净积累量,反映生产力水平
Finn’s循环指数
3.34
5.46
物质再循环效率,数值越高表示物质循环越充分
Finn’s平均路径长度
2.29
2.54
能量流动的平均环节数,数值越高表示食物网越复杂
A.生态系统净生产量下降时,流入该系统的能量也相应减少
B.随着Finn’s循环指数的增大,物质和能量再循环的效率提高
C.随着Finn’s平均路径长度升高,生态系统抵抗力稳定性增强
D.当总初级生产量/总呼吸量贴近1时,生态系统达到生态平衡
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(9分)子叶出土后,细胞内的黄化质体合成光合色素成为叶绿体,开始进行光合作用。同时,细胞自身也快速生长,通过体积或数量的扩张来支撑幼苗的伸展。研究发现,黑暗条件下,RDE蛋白能弯曲DNA形成闭合环,将DPa(转录因子)“锁”在其中。光照条件下,RDE蛋白迅速降解。
组别
光照条件
叶绿素含量
(相对值)
S期细胞比例(%)
PCNA1蛋白表达量(相对值)
DG1蛋白表达量(相对值)
野生型(WT)
黑暗
0.5
10
0.3
0.2
野生型(WT)
光照
1.0
45
1.0
1.0
RDE突变体
黑暗
0.9
40
0.8
0.7
RDE突变体
光照
1.8
50
1.2
1.5
注:叶绿素含量、PCNA1、DG1蛋白表达量均以野生型光照组为1.0标准。PCNA1基因编码S期相关蛋白,DG1基因编码叶绿体发育关键因子。
(1)叶绿素位于叶绿体______上,能吸收光能并将光能储存在______中。叶绿体内膜与外膜的功能差异较大,主要是由于其上的______差异较大。
(2)实验数据表明,RDE蛋白对叶绿素的合成起______(填“促进”或“抑制”)作用。光照影响叶绿体发育的机理是______。光照条件下,在野生型子叶细胞的叶绿体发育过程中,细胞周期会______(填“变长”或“变短”)。
(3)研究人员认为RDE基因是农作物改良的潜在靶点,其应用前景是______。
22.(16分)某昆虫的眼色由R和W基因控制,R基因编码的酶能将白色前体物合成红色素,r基因无此功能。W基因位于X染色体上,编码的转运蛋白负责将红色素运往复眼,无色素时表现为白眼。正常翅和卷翅是一对相对性状,由Cy/cy控制。实验室中有该昆虫的正常翅红眼(甲)、卷翅红眼(乙)和正常翅白眼(丙)三个品系,除乙品系外,其它品系均为纯合体。杂交实验及结果如下图所示,不考虑突变、互换及X、Y染色体同源区段。
(1)该昆虫翅型中的显性性状为______,控制该性状的基因位于______(填“常”“X”或“Y”)染色体。
(2)为解释卷翅果蝇不能纯种传代的原因,有人提出果蝇中存在隐性纯合致死基因m,并构建了四种模型。根据杂交一的结果推测,正确的模型为______。
(3)仅根据杂交二的F1分析,丙亲本的基因型不可能为______。结合杂交二的F2分析,若控制眼色的基因位于非同源染色体上,则丙亲本的基因型为______。
(4)为确定丙的基因型,研究人员用特异性引物对全部F2雄蝇的眼色控制基因进行单精子基因检测,预期的电泳结果有以下三种类型。
①基因W为条带______,判断依据是______。条带③代表基因______。
②若检测结果为类型Ⅲ,则丙的基因型为______。
23.(9分)在动物养殖过程中,心理应激(如束缚)会导致动物体重下降,降低其经济价值。为研究该过程的调节机制,研究人员利用生理状况相同的健康小鼠进行相关实验,对调节过程中起关键作用的多种化学物质进行检测,这些化学物质能直接或间接调控肠道生态,实验过程及结果如表所示。
组别
实验处理
实验结果
束缚
注射生理盐水
IL-1β
多巴胺
NE
肠道微生物群
体重
对照组
-
+
稳定
稳定
稳定
正常
稳定
实验组
+
+
升高
降低
升高
紊乱
下降
注:束缚为一种心理应激;NE为去甲肾上腺素;IL-1β为一种细胞因子。
(1)细胞因子是由______产生的发挥免疫作用的物质,IL-1β升高可______,降低消化能力,小鼠体重下降。
(2)NE的产生受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”(HPA轴)的调控,这种分级调控可以______,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肠道微生物可以合成多巴胺,多巴胺通过影响迷走神经调节肠道蠕动,使肠道蠕动______(填“加快”或“减弱”),该迷走神经属于______(填“交感神经”或“副交感神经”)。
(3)益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。为验证这一观点,取上述健康小鼠若干设计实验如下,请完善实验设计(检测指标:小鼠体重)。
第1组:不束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃。目的:作为正常体重基准。
第2组:______。目的:作为益生菌疗效的阴性对照。
第3组:束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,益生菌灌胃。目的:______。
第4组:______。目的:验证益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。
24.(9分)浅水湖泊存在“藻型浊水态”与“草型清水态”两种稳态,持续污水输入会导致湖泊爆发水华,由草型清水态转为藻型浊水态。科研人员对藻型浊水态进行生态修复研究,部分结果如下表所示。
组别
处理方式
浊度
(NTU)
TP
(mg/L)
TN
(mg/L)
沉水植物生物量相对值
甲
空白对照
90
0.31
1.85
—
乙
仅沉水植物
15
0.06
0.85
100%
丙
沉水植物+白鲢
40
0.18
1.40
62%
丁
沉水植物+三角帆蚌
5
0.025
0.45
127%
戊
沉水植物+白鲢+三角帆蚌
28
0.085
1.00
75%
注:表格中的沉水植物为净化能力较强的先锋种。浊度是水体浑浊程度,反映水体中底泥再悬浮颗粒的含量。TP指水体中P含量,TN指水体中N含量。
(1)藻型浊水态转化为草型清水态属于______演替,蓝细菌与沉水植物的种间关系为______。
(2)与甲组相比,乙组TP、TN、浊度均显著下降,该过程中沉水植物的作用有______。
(3)白鲢是体型较大、活动能力强的滤食性鱼类,主要以浮游藻类(包括蓝细菌)为食。研究人员在浅水湖泊生态修复中移植沉水植物的同时投放一定量的白鲢,但效果并不理想,结合表格数据分析,丙组沉水植物生物量下降的原因是______。
(4)综上所述,在促进湖泊由藻型浊水态向草型清水态转化过程中,生态修复的合理措施是______。除生态修复外,下列措施中可行的有______(填序号)。
①内源清淤(清除水底污泥)
②外源截污(减少污水注入)
③科技控藻(用高水压灭活蓝细菌,并将过滤后的清水回注)
④减小湖区水体面积
25.(12分)为监测水体中雌激素的污染程度,研究人员将荧光蛋白基因导入大肠杆菌,极微量雌激素污染水体可使大肠杆菌发出荧光,一定范围内,雌激素污染越严重荧光越强。荧光蛋白基因和质粒的结构如图1所示,质粒上只含有图中的限制酶识别序列。
限制酶
酶切位点
Sma I
5'-CCC↓GGG-3'
Sac I
5'-GAGCT↓C-3'
Bcl I
5'-T↓GATCA-3'
EcoR V
5'-GAT↓ATC-3'
(1)为构建重组质粒,研究人员先用Sma I和EcoR V对质粒进行完全酶切,再选择Sma I和______对荧光蛋白基因进行完全酶切,将产生的黏性末端用______酶补平。最好利用______(填“E.coli DNA连接酶”或“T4 DNA连接酶”)将酶切并补平的荧光蛋白基因和酶切后的质粒进行连接,构建重组质粒。
(2)将重组质粒转化大肠杆菌时,培养基中加入______进行筛选。用限制酶______对重组质粒进行完全酶切并电泳检测,若电泳结果呈现______个条带,则荧光蛋白基因组装正确。
(3)重组质粒中荧光蛋白基因的启动子是______诱导型启动子,现有3个水体样品,荧光强度检测结果如图2所示,污染最严重的是样品______。
高三生物学 第8页 (共8页)
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生物学答案
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.B 7.A 8.B
9.C 10.D 11.B 12.C 13.D 14.A 15.A
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.AD 17.BC 18.ABD 19.D 20.ABD
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)类囊体薄膜 ATP、NADPH 蛋白质种类和数量
(2)抑制 光照后,RDE蛋白迅速降解,DPa得以释放,促进DG1基因合成DG1蛋白,进而促进叶绿体的发育(2分) 变短
(3)通过抑制RDE基因的功能,有望培育出光合作用更强、生长周期更短的农作物品种(2分)
22.(16分,除特殊说明外,每空2分)
(1)卷翅(1分) 常(1分)
(2)模型3
(3)(cycy)rrXWXW (cycy)RRXwXw
(4)① 雄蝇中有一半红眼,均含R、W,因此条带①为基因W r
②(cycy)XrwXrw
23.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)免疫细胞或其他细胞 导致小鼠免疫调节异常,进而使肠道微生物群紊乱
(2)放大激素的调节效应,并形成多级反馈调节(2分) 加快 副交感神经
(3)束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃
验证益生菌可以缓解束缚对小鼠体重的影响
束缚小鼠,进行迷走神经切断手术,益生菌灌胃
24.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)次生 竞争
(2)吸收水体中的氮、磷,降低水体N、P含量;根系能固定底泥,减少底泥再悬浮,降低水体浊度(2分)
(3)白鲢体型较大,活动能力强,其活动会扰动底泥使水体浊度升高,抑制沉水植物光合作用(2分)
(4)投放沉水植物和一定量三角帆蚌(减少白鲢等扰动底泥的鱼类的投放)(2分) ①②③
25.(12分,除特殊说明外,每空1分)
(1)Bcl I(2分) DNA聚合(2分) T4 DNA连接酶
(2)卡那霉素 Sma I、Bcl I(2分) 2(2分)
(3)雌激素 2
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生物学答案
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一
个选项符合题目要求。
1.C2.B3.B4.C5.A6.B7.A8.B
9.C10.D11.B12.C13.D14.A15.A
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要
求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.AD 17.BC 18.ABD
19.D
20.ABD
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)类囊体薄膜ATP、NADPH
:蛋白质种类和数量
(2)抑制光照后,RDE蛋白迅速降解,DPa得以释放,促进DG1基因合成DG1蛋白,
进而促进叶绿体的发育(2分)
变短
(3)通过抑制RDE基因的功能,有望培育出光合作用更强、生长周期更短的农作物品种(2
分)
22.(16分,除特殊说明外,每空2分)
(1)卷翅(1分)
常(1分)
(2)模型3
(3)(cycy)rrxwxw
(cycy)RRXWXw
(4)①雄蝇中有一半红眼,均含R、W,因此条带①为基因W
②(cycy)XwXw
23.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)免疫细胞或其他细胞
导致小鼠免疫调节异常,进而使肠道微生物群紊乱
(2)放大激素的调节效应,并形成多级反馈调节(2分)
加快
副交感神经
(3)束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃
验证益生菌可以缓解束缚对小鼠体重的影响
束缚小鼠,进行迷走神经切断手术,益生菌灌胃
24.(9分,除特殊说明外,每空1分)
(1)次生
竞争
(2)吸收水体中的氮、磷,降低水体、P含量;根系能固定底泥,减少底泥再悬浮,降
低水体浊度(2分)
(3)白鲢体型较大,活动能力强,其活动会扰动底泥使水体浊度升高,抑制沉水植物光合
作用(2分)
(4)投放沉水植物和一定量三角帆蚌(减少白鲢等扰动底泥的鱼类的投放)(2分)
①②③
25.(12分,除特殊说明外,每空1分)
(1)BclI(2分)
DNA聚合(2分)
T4DNA连接酶
(2)卡那霉素
SaI、BclI(2分)
2(2分)
(3)雌激素
2参照秘密级管理★启用前
2026年高三仿真考试
生物学
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
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2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.下列有关细胞器及其功能的叙述,错误的是
A.溶酶体膜是以磷脂双分子层为基本支架的单层膜
B.线粒体的内膜折叠形成嵴增大了ATP合酶的附着面积
C.光面内质网是合成糖类、脂质及蛋白质的重要场所
D.胞间连丝是植物细胞间物质运输及信息交流的通道
2.Rab蛋白对囊泡运输起重要作用。Rab结合GDP(Rab-GDP)时无活性,位于细胞质
基质;结合GTP(Rab-GTP)时被激活,促进供体膜“出芽”形成囊泡。Rab-GTP随
囊泡被定向运输到靶膜后,促进囊泡与靶膜融合,随后Rb-GTP被水解为Rab-GDP
进入细胞质基质。下列说法错误的是
A.供体膜的“出芽”及囊泡与靶膜融合依赖膜的流动性
B.囊泡形成和运输的能量主要来自GTP
C.细胞骨架参与了囊泡的定向运输
D.缺少GTP时,细胞内的囊泡运输受阻
3.
干旱胁迫下,小麦叶肉细胞因缺水导致膜结构破损,脱落酸含量升高,同时气孔导度
(气孔的开放程度)下降。下列说法错误的是
A.小麦根冠及萎蔫的叶片均能合成脱落酸
B.脱落酸含量升高加剧了小麦叶肉细胞的膜结构破损
C.干旱胁迫下,小麦的光反应及暗反应速率均下降
D.干旱胁迫下,小麦叶肉细胞内结合水与自由水的比值增大
4.
细胞周期受多种检查点通路调控。有丝分裂过程中,若染色体的着丝粒未正确连接到
纺锤丝,纺锤体组装检查点(SAC)被活化,抑制APC(促进黏连蛋白的降解,使姐
妹染色单体分开)的活性,阻止细胞进入分裂后期。所有着丝粒均正确连接后,SAC
失活,细胞进入后期。下列说法错误的是
A.染色体着丝粒与纺锤丝的连接发生在分裂前期
B.SAC的活化会导致细胞周期停滞在分裂中期
C.分裂后期,纺锤丝的牵引导致着丝粒分裂、染色单体分开
D.若SAC功能缺失,可能导致子细胞染色体数目异常
5.一个RNA上可结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,称为多聚核糖体。下列
说法正确的是
A.翻译时,核糖体沿mRNA的5'→3移动
B.核糖体与启动子结合后会形成RNA的结合位点
C.反密码子与终止密码子互补配对是翻译结束的信号
D.多聚核糖体缩短了单条肽链的合成时间
高三生物学第1页(共8页)
6.某遗传病由离子通道蛋白结构异常引起。基因A1控制合成正常通道蛋白,基因A2、
A3分别控制合成分子量为28kDa、22kDa的异常通道蛋白,只含异常通道蛋白的个体
在胚胎期致死。下图是某家庭该遗传病的系谱图及部分个体的通道蛋白检测结果。下
列推测错误的是
个体
图例:
1.26
分子量
■
●
重症
电
22kDa
中症
28kDa
正常
高
5
6
■33kDa
遗传系谱图
通道蛋白的电泳图
A.该病为常染色体显性遗传病
B.A2和A3均发生了碱基对的缺失
C.可通过表型确定患者的基因型D.1、2号个体再生一表型正常孩子的概率为1/3
7.X染色体着丝粒靠近染色体一端,着丝粒两侧的长臂和短臂差异较大。在减数分裂过
程中,着丝粒的异常横裂可出现只含2个长臂或2个短臂的等臂X染色体。含有1个
等臂X染色体的情况多见于女性,男性极为罕见。下列说法错误的是
A.等臂染色体的形成发生在减数分裂I
B.等臂X染色体两臂的形态和遗传信息相同
C.等臂X染色体发生了染色体片段的缺失和重复
D.含等臂X染色体的男性多因遗传物质失衡死亡
8.支配心肌的传出神经末梢与心肌细胞形成的接头在结构上类似于突触。当神经冲动传
至突触前膜时引起Ca+内流,触发突触小泡释放神经递质,导致心肌收缩。若Ca+内
流异常增多,可能引起心肌过度兴奋。下列说法错误的是
A.Ca+借助通道蛋白内流的过程不消耗ATP
B.Ca+内流主要促进高尔基体产生突触小泡
C.Ca+内流会增加突触间隙中神经递质的含量
D.研发Ca+通道抑制剂可为治疗某些心动过速提供新思路
9.
EB病毒可感染人类B细胞,长期潜伏感染会导致B细胞增殖异常甚至癌变,机体依
赖细胞毒性T细胞与自然杀伤细胞(K细胞)识别并清除癌变细胞。下列说法错误
的是
A.机体主要依赖免疫监视功能清除癌变细胞
B.细胞毒性T细胞与NK细胞都能识别并杀伤异常增殖细胞
C.细胞毒性T细胞在靶细胞和细胞因子的共同作用下活化,可直接识别并裂解EB病毒
D.K细胞的数量和功能下降时,人体患癌症的风险增大
10.草莓果实的发育与成熟受多种植物激素共同调控。研究发现草莓幼果期的生长素(IAA)、
赤霉素(GA)含量较高,促进果实膨大;成熟期乙烯含量上升,启动果实成熟相关基
因表达,同时乙烯会抑制生长素的合成,其调控机理如图所示。下列说法错误的是
GA
IAA→促进果实细胞伸长与分裂一果实膨大
乙烯→促进果实成熟、果实软化
(注:→表示促进;表示抑制)
A.在草莓幼果阶段,生长素与赤霉素通过协同作用促进果实发育
B.乙烯通过调控基因表达促进果实成熟,该过程受基因组程序性控制
C.成熟期喷施适宜浓度的生长素类调节剂,可延缓草莓成熟软化
D.乙烯抑制生长素合成,避免生长素促进果实继续膨大,属于正反馈调节
高三生物学第2页(共8页)
11.化感作用通常指植物(微生物)向周围环境释放的物质对周围植物(微生物)产生影
响,主要表现为种间他感作用、种内自毒作用。下列说法错误的是
A.种内自毒作用可调节种群密度
B.种内自毒作用不利于维持生态平衡
C.种间他感作用可调节群落的物种组成
D.化感作用是群落演潜的重要因素
12.生态位包括物种所处的空间位置、占用资源情况以及与其他物种的关系等多个维度。
生态位宽度反映了生态位的大小。在协同进化过程中,某些物种演化成对特定环境条
件高度依赖的特化种,而能在多种环境条件下生存繁殖的物种称为泛化种。下列说法
错误的是
A.同一物种在不同维度上的生态位宽度可能不同
B.一个物种的生态位越宽,其特化程度通常越小
C.与特化种相比,泛化种的遗传多样性通常较低
D.特化种能在一定程度上减少与其他物种的竞争
13.在泡菜腌制过程中,坛内硝酸还原菌将蔬菜中的硝酸盐还原为亚硝酸盐,乳酸菌产生
亚硝酸还原酶将亚硝酸盐分解,使泡菜中的亚硝酸盐含量下降。制作传统泡菜时,常
向泡菜坛中加入一些“陈泡菜水”。下列说法错误的是
A.加入“陈泡菜水”的主要目的是增大乳酸菌的接种量
B.加入“陈泡菜水”可明显缩短泡菜的成熟时间
C.亚硝酸盐含量的变化反映了硝酸还原菌与乳酸菌的竞争消长
D.泡菜中乳酸含量最高时乳酸菌的种群数量达到最大
14.如图为利用植物组织培养技术生产次生代谢物紫杉醇的流程图,下列说法正确的是
外植体①愈伤组织②悬浮细胞③培养体系
A.次生代谢物是在一定阶段及特定环境条件下产生的
B.①过程细胞的结构没有变化,而功能发生了明显改变
C.②过程用果胶酶处理的主要目的是为了获得原生质体
D.愈伤组织的获得体现了植物细胞的全能性
15.离心技术是生物学实验中常用的操作手段。下列说法正确的是
A.PCR加样后,需对离心管进行短暂离心,使反应液集中到管底部
B.动物细胞传代培养时,可直接用离心法收集贴壁生长的细胞
C.离心处理是原生质体融合和动物细胞融合的主要手段
D.将过滤后的洋葱研磨液滤液离心,从沉淀物中分离得到DNA
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目
要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.某酶是玉米将蔗糖合成淀粉的关键酶,由α、B两条肽链组成,分别由A1、B1基因控
制合成,A2、B2基因无此功能。该酶活性下降时,玉米子粒的含糖量升高成为甜玉
米。甲、乙两甜玉米的自交后代均为甜玉米,杂交后代均为非甜玉米。下列说法错误
的是
A.基因A、B通过控制酶的结构直接控制生物性状
B.甜玉米均含有纯合的A2或B2基因
C.甲与乙的A、B基因组成不同
D.杂交后代自交,后代中非甜玉米多于甜玉米
高三生物学第3页(共8页)
17.交替氧化酶(AOX)是植物线粒体抗氰呼吸途径的关键酶。千旱、低温、盐胁迫等诱
导时,电子从细胞色素途径的泛醌(Q)处分叉,直接传递到AOX,将O2还原为HO,
但不合成ATP,能量主要以热能散失。下列说法错误的是
e
Cty
e
线粒体
复合体I
复合体Ⅲ
复合体V
内膜
AOX
02
H20
02
H20
A.抗氰呼吸的电子传递途径比细胞色素途径短
B.AOX主要催化来自NADPH的H+与O2结合生成HO
C.AOX途径增强时,单位葡萄糖释放的能量增加
D.AOX途径不会阻止细胞呼吸中间代谢产物的产生
18.为研究雌激素与胰岛素之间的关系,研究人员取正常小鼠肝细胞作为对照组,用雌激
素激活生理状况相同的另一正常小鼠,并取其肝细胞作为激活组。将以上两组细胞分
别置于不含葡萄糖的培养液中,一段时间后检测培养液中葡萄糖的含量,结果如图。
下列说法错误的是
6
口对照组
口激活组
萄糖相对
4
0
不添加
添加等量
先添加等量胰高血糖素
激素
胰高血糖素
后添加等量胰岛素
A.小鼠体内的雌激素可定向运输至肝细胞
B.雌激素与胰高血糖素的作用效果相抗衡
C.雌激素与胰岛素之间存在协同作用
D.雌激素和胰岛素均可在肝细胞内发挥作用
19.在碳源充足但缺乏氨、磷等必需营养素的胁迫条件下,许多细菌可在细胞内合成PB。
PHB是一种能被亲脂性染料染色的热塑性塑料,可作为能量和碳源储备物,其分解产
物为二氧化碳和水。科研人员分离纯化了三株圆褐固氨菌,其菌体指标如下表。下列
说法错误的是
菌株编号
产PHB颗粒直径
菌落直径
PHB占细胞干重
(m)
(cm)
(%)
NI
1.8
2.8
37.3
N2
1.5
2.1
34.9
N3
1.3
1.9
28.4
A.用于富集培养的液体培养基应不含氮源
B.检测胞内PHB颗粒直径时,可用苏丹I染色
C.初步确定N1为最佳菌株
D.菌落直径主要反映了圆褐固氨菌的运动扩张能力
高三生物学第4页(共8页)
20.下表为某近海生态系统1980年与2020年的能量流动与成熟度指标对比数据。下列说
法错误的是
指标名称
1980年
2020年
指标含义
总初级生产量/总呼吸量
反映生态系统能量收支平衡状况,
4.57
2.58
数值越贴近1表示系统成熟度越高
系统净生产量
生态系统有机物净积累量,反映生
5601.80
1562.05
产力水平
Finn's循环指数
物质再循环效率,数值越高表示物
3.34
5.46
质循环越充分
能量流动的平均环节数,数值越高
Finn's平均路径长度
2.29
2.54
表示食物网越复杂
A.生态系统净生产量下降时,流入该系统的能量也相应减少
B.随着Fn's循环指数的增大,物质和能量再循环的效率提高
C.随着Fin's平均路径长度升高,生态系统抵抗力稳定性增强
D.当总初级生产量/总呼吸量贴近1时,生态系统达到生态平衡
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(9分)子叶出土后,细胞内的黄化质体合成光合色素成为叶绿体,开始进行光合作
用。同时,细胞自身也快速生长,通过体积或数量的扩张来支撑幼苗的伸展。研究发
现,黑暗条件下,RDE蛋白能弯曲DNA形成闭合环,将DPa(转录因子)“锁”在
其中。光照条件下,RDE蛋白迅速降解。
光照
叶绿素含量
S期细胞比
PCNA1蛋白表
DG1蛋白表达
组别
条件
(相对值)
例(%)
达量(相对值)
量(相对值)
野生型(WT)
黑暗
0.5
10
0.3
0.2
野生型(WT)
光照
1.0
45
1.0
1.0
RDE突变体
黑暗
0.9
40
0.8
0.7
RDE突变体
光照
1.8
50
1.2
1.5
注:叶绿素含量、PCNA1、DG1蛋白表达量均以野生型光照组为1.0标准。PCNA1基
因编码S期相关蛋白,DG1基因编码叶绿体发育关键因子。
(1)叶绿素位于叶绿体
上,能吸收光能并将光能储存在
中。叶绿体内膜
与外膜的功能差异较大,主要是由于其上的
差异较大。
(2)实验数据表明,RDE蛋白对叶绿素的合成起
(填“促进”或“抑制”)
作用。光照影响叶绿体发育的机理是。光照条件下,在野生型子叶细胞的叶绿体发
育过程中,细胞周期会
(填“变长”或“变短”)。
(3)研究人员认为RDE基因是农作物改良的潜在靶点,其应用前景是
高三生物学第5页(共8页)
22.(16分)某昆虫的眼色由R和W基因控制,R基因编码的酶能将白色前体物合成红
色素,r基因无此功能。W基因位于X染色体上,编码的转运蛋白负责将红色素运往
复眼,无色素时表现为白眼。正常翅和卷翅是一对相对性状,由Cycy控制。实验室
中有该昆虫的正常翅红眼(甲)、卷翅红眼(乙)和正常翅白眼(丙)三个品系,除
乙品系外,其它品系均为纯合体。杂交实验及结果如下图所示,不考虑突变、互换及
X、Y染色体同源区段。
杂交一
杂交二
乙×乙
甲6×丙♀
F1卷翅红眼♀:卷翅红眼:正常翅红眼♀:正常翅红眼d
F
红眼♀×白眼3
2:2:1
:1
1
1
F2红眼♀:红眼3:白眼:白眼
1:1:1:1
(1)该昆虫翅型中的显性性状为,控制该性状的基因位于
(填“常”“X”
或“Y”)染色体。
(2)为解释卷翅果蝇不能纯种传代的原因,有人提出果蝇中存在隐性纯合致死基因
,并构建了四种模型。根据杂交一的结果推测,正确的模型为
模型1
模型2
模型3
模型4
Cy
M
Cy
m
Cy
Cy
M
cy
cy
M
cy
m
cy
m
m
(3)仅根据杂交二的F1分析,丙亲本的基因型不可能为
。
结合杂交二的F分
析,若控制眼色的基因位于非同源染色体上,则丙亲本的基因型为
(4)为确定丙的基因型,研究人员用特异性引物对全部F3雄蝇的眼色控制基因进行
单精子基因检测,预期的电泳结果有以下三种类型。
类型I
类型Ⅱ
类型Ⅲ
精子1精子2
精子1精子2
精子1精子2
基因R
口
□
条带①
条带②
条带③
①基因W为条带
判断依据是
。条带③代表基因
②若检测结果为类型,则丙的基因型为
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23.(9分)在动物养殖过程中,心理应激(如束缚)会导致动物体重下降,降低其经济
价值。为研究该过程的调节机制,研究人员利用生理状况相同的健康小鼠进行相关实
验,对调节过程中起关键作用的多种化学物质进行检测,这些化学物质能直接或间接
调控肠道生态,实验过程及结果如表所示。
实验处理
实验结果
组别
束缚
注射生理盐水
IL-16
多巴胺
NE
肠道微生物群
体重
对照组
+
稳定
稳定
稳定
正常
稳定
实验组
+
升高
降低
升高
紊乱
下降
注:束缚为一种心理应激:NE为去甲肾上腺素;Ⅱ-1B为一种细胞因子。
(1)细胞因子是由
产生的发挥免疫作用的物质,L-1β升高可
降低消
化能力,小鼠体重下降。
(2)NE的产生受“下丘脑一垂体一肾上腺皮质轴”(PA轴)的调控,这种分级调
控可以
,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肠道微生物可以合成多巴胺,多
巴胺通过影响迷走神经调节肠道蠕动,使肠道蠕动
(填“加快”或“减弱”),该
迷走神经属于
(填“交感神经”或“副交感神经”)。
(3)益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。为验证这一观点,取上述
健康小鼠若干设计实验如下,请完善实验设计(检测指标:小鼠体重)。
第1组:不束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃。目的:作为正常体
重基准。
第2组:
。目的:作为益生菌疗效的阴性对照。
第3组:束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,益生菌灌胃。目的:
第4组:
一。目的:验证益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。
24.(9分)浅水湖泊存在“藻型浊水态”与“草型清水态”两种稳态,持续污水输入会
导致湖泊爆发水华,由草型清水态转为藻型浊水态。科研人员对藻型浊水态进行生态
修复研究,部分结果如下表所示。
浊度
TN
沉水植物生
组别
处理方式
TP
(NTU)
(mg/L)
(mg/L)
物量相对值
甲
空白对照
90
0.31
1.85
Z
仅沉水植物
15
0.06
0.85
100%
丙
沉水植物+白鲢
40
0.18
1.40
62%
丁
沉水植物+三角帆蚌
5
0.025
0.45
127%
戊
沉水植物+白鲢+三角帆蚌
28
0.085
1.00
75%
注:表格中的沉水植物为净化能力较强的先锋种。浊度是水体浑浊程度,反映水体中
底泥再悬浮颗粒的含量。TP指水体中P含量,TN指水体中N含量。
(1)藻型浊水态转化为草型清水态属于
演替,蓝细菌与沉水植物的种间关系为
(2)与甲组相比,乙组TP、TN、浊度均显著下降,该过程中沉水植物的作用有
高三生物学第7页(共8页)
(3)白鲢是体型较大、活动能力强的滤食性鱼类,主要以浮游藻类(包括蓝细菌)为
食。研究人员在浅水湖泊生态修复中移植沉水植物的同时投放一定量的白鲢,但效果并不
理想,结合表格数据分析,丙组沉水植物生物量下降的原因是
(4)综上所述,在促进湖泊由藻型浊水态向草型清水态转化过程中,生态修复的合理
措施是。除生态修复外,下列措施中可行的有
(填序号)。
①内源清淤(清除水底污泥)
②外源截污(减少污水注入)
③科技控藻(用高水压灭活蓝细菌,并将过滤后的清水回注)
④减小湖区水体面积
25.(12分)为监测水体中雌激素的污染程度,研究人员将荧光蛋白基因导入大肠杆菌,
极微量雌激素污染水体可使大肠杆菌发出荧光,一定范围内,雌激素污染越严重荧光
越强。荧光蛋白基因和质粒的结构如图1所示,质粒上只含有图中的限制酶识别序列。
Sma I
SacI BelI
5'
限制酶
酶切位点
转录的3
荧光蛋白基因
5
模板链
Sma I
5-CCCLGGG-3'
Sma I EcoR V
Sac I
5'-GAGCTIC-3'
J
3
3
启动子Amp终止子
Kan'
BclI
5-TIGATCA-3'
质粒的部分序列
Amp':氨苄青霉素抗性基因Ka:卡那霉素抗性基因
EcoR V
5'-GATLATC-3'
图1
(1)为构建重组质粒,研究人员先用SaI和EcoRV对质粒进行完全酶切,再选择
SaI和
对荧光蛋白基因进行完全酶切,将产生的黏性末端用
酶补平。最好
利用
(填“E.coli DNA连接酶”或“T4DNA连接酶”)将酶切并补平的荧光蛋白
基因和酶切后的质粒进行连接,构建重组质粒。
(2)将重组质粒转化大肠杆菌时,培养基中加入
进行筛选。用限制酶
对
重组质粒进行完全酶切并电泳检测,若电泳结果呈现
个条带,则荧光蛋白基因组装
正确。
(3)重组质粒中荧光蛋白基因的启动子是
诱导型启动子,现有3个水体样品,
荧光强度检测结果如图2所示,污染最严重的是样品
光强
对照样品1样品2
样品3
图2
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