精品解析:江苏决胜新高考2022-2023学年高三12月大联考生物试题
2026-05-30
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2022-2023 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.44 MB |
| 发布时间 | 2026-05-30 |
| 更新时间 | 2026-05-30 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58122849.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
决胜新高考——2023届高三年级大联考
生物
一、单项选择题:本部分包括14题,每题2分,共计28分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 细胞内物质或结构的转变是维持生命活动正常进行的重要条件之一,相关叙述错误的是( )
A. ATP与ADP之间的迅速转化保证了生命活动的能量供应
B. 肌细胞中葡萄糖与肌糖原的相互转化保证了机体血糖浓度的相对稳定
C. 浆细胞中内质网膜转化为高尔基体膜保证了抗体的正确加工和转运
D. 根尖分生区细胞中染色质转化为染色体有利于核内遗传物质的平分
【答案】B
【解析】
【分析】ATP是生命活动的直接能源物质;血浆中葡萄糖可转化为肌糖原,但肌糖原不能转化为血浆中的葡萄糖。抗体属于分泌蛋白,其分泌过程中依靠内质网和高尔基体形成囊泡运输。
【详解】A、ATP是生命活动的直接能源物质,ATP与ADP之间的迅速转化保证了生命活动的能量供应,A正确;
B、肌糖原不能转化为血浆中的葡萄糖,B错误;
C、抗体属于分泌蛋白,其合成、加工和转运离不开内质网和高尔基体的参与,细胞中通过一系列机制,保证只有正确折叠的蛋白质才能由内质网转运给高尔基体,C正确;
D、根尖分生区细胞中染色质在分裂期转化为染色体有利于核内遗传物质的平分,从而保证了亲子代细胞间遗传物质的稳定性,D正确。
故选B。
2. 下列关于物质X跨膜运输的描述中错误的是( )
A. 若X是H2O,则其在膜蛋白的协助下更易完成跨膜转运
B. 若X是C6H12O6,则其转运既可顺浓度梯度也可逆浓度梯度进行
C. 若X是Na+,则其跨膜转运离不开载体蛋白的参与
D. 若X是尿素分子,则其跨膜运输不受细胞O2供应量的限制
【答案】C
【解析】
【分析】被动运输:物质顺浓度梯度的扩散进出细胞称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散。自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞,叫做自由扩散,不需要载体协助,不消耗能量。协助扩散(影响因素:浓度差、载体):需要载体,但不需要能量。主动运输概念:物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时消耗能量,这种方式叫主动运输。
【详解】A、水分子可以通过水通道蛋白协助扩散,与自由扩散相比,通道蛋白的转运速率更快,A正确;
B、葡萄糖可以通过协助扩散顺浓度梯度转运,也可逆浓度梯度主动运输,B正确;
C、Na+可通过通道蛋白转运,如突触后膜上有Na+通道,C错误;
D、尿素通过自由扩散转运,不消耗ATP,不受有氧呼吸速率的限制,D正确。
故选C。
3. 下图是显微镜下观察到的马蛔虫(2N=4)受精卵部分分裂图,有关叙述正确的是
A. 马蛔虫受精卵细胞中染色体少,是观察动物细胞有丝分裂的良好材料
B. 图中a细胞中含有4对同源染色体、8个DNA分子,没有染色单体
C. 图中b细胞染色体的主要变化是全部染色体的着丝点排列在细胞板中央
D. 显微镜下连续观察b细胞,会发现该细胞出现a、c细胞的染色体变化
【答案】A
【解析】
【分析】马蛔虫的受精卵进行的是有丝分裂,有丝分裂的过程包括分裂间期、前期、中期、后期和末期。据图分析,图中a处于有丝分裂后期,b处于有丝分裂中期,c处于有丝分裂末期。
【详解】A、据图分析可知,马蛔虫的染色体数目较少,有利于有丝分裂过程的观察,A正确;
B、细胞中的DNA不仅分布在染色体上,还在线粒体中分布,因此a细胞中DNA含量大于8个,B错误;
C、图中b细胞染色体的主要变化是全部染色体的着丝点排列在赤道板中央,C错误;
D、由于在制作临时装片时,细胞已经死亡,因此显微镜下观察到的细胞不再分裂,不可能观察到连续的动态变化,D错误。
故选A。
4. 有关细胞衰老、凋亡和癌变的叙述中错误的是( )
A. 衰老细胞中自由水含量低、多种酶活性低
B. 不是所有细胞的凋亡都受到基因的控制
C. 细胞癌变不一定是由于基因突变引起的
D. 所有细胞都经历增殖、分化、衰老和凋亡的过程
【答案】D
【解析】
【分析】由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡
【详解】A、衰老细胞中自由水含量低、细胞体积缩小,多种酶活性低,如酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少,导致头发变白,A正确;
B、一些特殊细胞,如哺乳动物成熟红细胞、植物筛管细胞等,分化过程中细胞核消失,不再含有基因,因此,这类细胞的凋亡不是由基因决定的,B正确。
C、细胞癌变的原因可能有原癌基因和抑癌基因的突变或原癌基因高甲基化等,C正确;
D、癌细胞具有了连续分裂的不死亡性,失去了正常的分化、衰老和凋亡的过程,D错误。
故选D。
5. 在生物实验中,实验材料选择往往对实验现象、实验结果起着重要作用,相关叙述正确的( )
A. 在观察细胞减数分裂的实验中,最好选用盛花期豌豆的花药作为材料
B. 在观察细胞质壁分离实验中,选用红色花瓣作材料,便于利用红色原生质层判断其位置
C. 在绿叶中色素提取实验中,选用新鲜菠菜叶片作材料,有利于获得绿色更深的色素液
D. 在白化病发病率调查中,选择某中学师生做抽样调查,更能反映社会人群的发病率
【答案】C
【解析】
【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏),分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
【详解】A、豌豆是闭花授粉植物,盛花期豌豆花药中的花粉母细胞已经完成减数分裂,A错误;
B、红色花瓣中的色素分布在细胞液中,细胞原生质层呈无色,B细胞;
C、新鲜菠菜叶片中叶绿素含量高,适合进行色素提取和分离实验,C正确;
D、白化病是人群发病率较低的单基因遗传病,中学中师生的发病率几乎为0,因而对这一特殊人群的调查结果不能反映社会人群的发病率,D错误。
故选C。
6. 研究人员用15N培养基培养大肠杆菌以获得DNA两条链都含有15N的大肠杆菌,再将上述细菌转接到14N培养基中培养,每隔20min取样、破碎细菌细胞、提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如下图(a是0min时取样结果)。相关叙述错误的是( )
A. b、c分别是40min、20min时取样结果 B. 实验中要用无水乙醇进行DNA粗提取
C. 大肠杆菌的繁殖周期大约为20min D. 结果说明DNA具有半保留复制的特点
【答案】B
【解析】
【分析】DNA复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶(解旋酶和DNA聚合酶等)、原料(游离的脱氧核苷酸)。DNA复制特点:半保留复制。
【详解】A、亲代大肠杆菌的DNA两条链均含有15N,a是0min时取样结果,说明a中DNA均为15N,则图示结果中,b同时有轻链DNA(14N//14N)和中链DNA(14N//15N),由于DNA复制为半保留复制,因此b中DNA至少经过了两次复制,c中仅有中链DNA,属于DNA复制一次的结果,根据题意“每隔20min取样、破碎细菌细胞、提取DNA,并进行密度梯度离心”,因此b、c分别是40min、20min时取样结果,A正确;
B、DNA的粗提取和鉴定中可以用体积分数为95%的冷酒精进一步纯化DNA等,不必使用无水乙醇,B错误;
C、根据亲代DNA两条链均为15N,由A项分析可知,c是20min时取样结果,为中链DNA(14N//15N),说明DNA复制了一次,即大肠杆菌的繁殖周期大约为20min,C正确;
D、亲代DNA两条链均为15N,子一代DNA为中链DNA(14N//15N),子二代DNA为轻链DNA(14N//14N)和中链DNA(14N//15N),因此说明DNA具有半保留复制的特点,D正确。
故选B。
7. 某种昆虫的翅型有长翅、正常翅、小翅3种,依次由常染色体上的等位基因C+、C、c控制。正常翅个体间杂交,子代可能出现小翅个体,但不出现长翅个体;长翅个体间杂交,子代可出现3种翅型个体,但每对长翅杂交后代中不可能全都是长翅型个体。若让一只长翅个体与一只小翅个体杂交,理论上子代的性状比例为( )
A. 1∶1 B. 2∶1 C. 3∶1 D. 1∶2∶1
【答案】A
【解析】
【分析】同源染色体的相同位点上,可以存在两种以上的等位基因,称为复等位基因。复等位基因在遗传时遵循孟德尔遗传规律。
【详解】根据正常翅个体杂交后代可能出现小翅,即性状分离现象,确定C对c显性;正常翅杂交后代不出现长翅(C+_),确定C+对C显性;根据长翅个体杂交后代中出现3种翅型,包括小翅,确定C+对c显性,综上,复等位基因的显隐性关系为C+>C>c;再根据每对长翅杂交后代不可能全为长翅,说明长翅个体中不可能有纯合子,即C+C+纯合致死,自然界中长翅个体基因型为C+C或C+c,因此长翅与小翅(cc)杂交,杂交后基因型为C+c(长翅)∶Cc(正常翅)=1∶1或C+c(长翅):cc(小翅)=1∶1,后代性状比均为1∶1,BCD错误,A正确。
故选A。
8. 考古学家从古代尼安德特人细胞中发现了一种未知线粒体DNA(mtDNA),并与不同地区的现代人、黑猩猩的mtDNA进行碱基序列比较,结果如下图所示。相关叙述不合理的是( )
A. mtDNA分布于线粒体基质中,控制着线粒体部分蛋白质的合成
B. 图示结果不可为现代人的进化来源提供直接证据
C. 现代人之间mtDNA的差异可能与迁徙有关
D. 三者的进化顺序是:黑猩猩→尼安德特人→现代人
【答案】D
【解析】
【分析】线粒体是半自助细胞器,其中含有少量DNA,可合成自身所需的部分蛋白质。
生物进化的直接证据是化石。
【详解】A、线粒体DNA(mtDNA)分布在线粒体基质中,控制组成线粒体的部分蛋白质和酶的合成,A正确;
B、生物进化的直接证据是化石,图示证据属于分子生物学证,B正确;
C、现代人之间mtDNA的差异可能与迁徙而形成地理隔离,在不同环境下被自然选择有关,C正确;
D、一方面图示没有表明黑猩猩与古代尼安德特人的差异数,另一方面,不同生物基因差异碱基对数量的多少,仅能反映他们之间亲缘关系的远近,不能说明他们的直接进化关系,D错误。
故选D。
9. 植物激素对植物的生长发育至关重要,下列叙述正确的是( )
A. 植物激素是由专门的组织、器官合成的微量有机物
B. 植物的内源激素对植物的生长和发育均起着促进作用
C. 高浓度生长素会诱导植物组织合成乙烯,进而抑制植物生长
D. 植物激素的调节作用是通过直接影响细胞内酶活力实现的
【答案】C
【解析】
【分析】植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。植物激素不直接参与细胞代谢,给细胞传达一种调节代谢的信息。生长素的生理作用具有两重性,和生长素的浓度、植物细胞的成熟情况和器官种类有关。低浓度促进生长,高浓度生长素抑制生长。赤霉素能促进细胞伸长,从而引起植株增高,还能促进种子萌发和果实发育。
【详解】A、植物激素不是由专门组织器官合成的,如生长素可由幼嫩的芽、叶、发育中的种子合成,A错误;
B、植物激素对植物的生长、发育起调节作用,这种调节可能是促进或抑制,如生长素在低浓度下促进生长,高浓度下抑制生长,B错误;
C、实验研究表现,高浓度的生长素会促进乙烯的合成,而乙烯对植物的生长起抑制作用,这是高浓度生长素抑制植物生长的主要原因,C正确;
D、激素对生命活动的调节是受体间接发挥作用的,影响细胞内基因的表达,D错误。
故选C。
10. 海马体神经元参与记忆,科学家发现海马体神经元的突触前端能分泌APP蛋白,通过与突触小体上的GABABR1a受体结合,对突触功能产生抑制作用(如图)。相关叙述正确的是( )
A. GABABR1a受体分布在神经元轴突末梢的细胞膜上
B. APP蛋白与受体结合可抑制该部位膜内电位由正转负
C. 突触小体分泌神经递质需要载体蛋白的参与
D. 促进神经元合成分泌APP蛋白可延缓记忆衰退
【答案】A
【解析】
【分析】1.神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,神经纤维膜对钠离子通透性增加,Na+内流,使得刺激点处膜两侧的电位表现为内正外负,该部位与相邻部位产生电位差而发生电荷移动,形成局部电流。
2.兴奋在神经纤维上是以电信号的方式传导的;兴奋在神经元之间的传递是通过突触进行的,此突触部位的信号变化为电信号→化学信号→电信号,由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡中,只能由突触前膜释放作用于突触后膜,使下一个神经元产生兴奋或抑制,因此兴奋在神经元之间的传递只能是单向的。
【详解】A、结合图示可知,GABABR1a受体位于突触小体上,突触小体属于神经元轴突末梢部分,A正确;
B、根据题干信息“APP蛋白对突触功能产生抑制作用”,即APP蛋白与受体结合后,抑制相应部位神经细胞膜的兴奋,即抑制该部位膜内电位由负转正,B错误;
C、神经递质分泌属于胞吐过程,需要膜上识别蛋白参与,不需要载体蛋白,C错误;
D、由于APP蛋白抑制突触的兴奋传递功能,对记忆不利,因此抑制APP蛋白的分泌可延缓记忆衰退,D错误。
故选A。
11. 下图是探究温度对乳酸菌种群密度影响的实验结果,相关叙述错误的是( )
A. 实验中应防止杂菌污染,以免造成实验结果偏大
B. 可进行摇床培养,以增大培养液的溶氧量,促进乳酸菌增殖
C. 可使用细菌计数板对乳酸菌的种群密度进行取样检测
D. 10℃培养下种群不呈“J”或“S”型增长,是低温导致代谢减慢引起的
【答案】B
【解析】
【分析】据图分析,实验的自变量是温度,因变量是乳酸菌种群密度,其中30℃下培养乳酸菌种群数量增长较快。
【详解】A、在实验中应防止杂菌污染,如被杂菌污染,在计数时杂菌会被计数,会造成实验结果偏大,A正确;
B、乳酸菌属于无氧呼吸型生物,在有氧时生命活动反而受到抑制,B错误;
C、乳酸菌是单细胞生物,计数时得借助显微镜、滴管、量筒、吸水纸、血细胞计数板、盖玻片等器具,血细胞计数板是一种微生物细胞计数的常用工具,C正确;
D、在10℃培养下,乳酸菌种群密度不变,可能是低温导致乳酸菌代谢减慢引起的,D正确。
故选B。
12. A、B两工厂的有机废水排放口位于某河流上,环保人员对该河流相应河段水体溶氧量进行测量,结果如下图。相关叙述错误的是( )
A. 水体溶氧量主要与生物呼吸和植物的光合作用有关
B. ab段溶氧量迅速降低主要是该水域没有生产者引起的
C. B厂排放污水中有机物含量可能要比A厂低
D. 水体溶氧量变化体现了生态系统具有一定自我调节能力
【答案】B
【解析】
【分析】生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力称为生态系统的稳定性。
(1)抵抗力稳定性①概念:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构和功能保持原状的能力。②原因:生态系统内部具有一定的自我调节能力。③规律:生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低,反之则越高。
(2)恢复力稳定性①概念:生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。②规律:一般环境条件越好,恢复力稳定性越高;反之,越低。
【详解】A、植物的光合作用释放氧气,生物呼吸作用吸收氧气,故水体溶氧量主要与生物呼吸和植物的光合作用有关,A正确;
B、污染水域不可能没有生产者,仅可能因为水体透光度低,生产者少、光合能力低,而分解者消耗O2是水体溶氧量迅速下降的主要原因,B错误;
C、污水中有机物含量越多,微生物为代谢分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,溶解氧的量就减少,根据曲线图可知,B厂排污口附近水体溶氧量比A厂排污口附近水体溶氧量高,故B厂排放污水中有机物含量可能要比A厂低,C正确;
D、水体溶氧量变化总是维持在动态的平衡过程中,这体现了生态系统具有一定自我调节能力,D正确。
故选B。
13. 下图是研究果醋制作中酒精浓度对醋酸发酵影响的实验结果,相关叙述错误的是( )
A. 本研究的实验自变量是发酵液的酒精度
B. 应向发酵液中接种等量醋酸菌,并保持不断通气
C. 不同酒精度的发酵液可能生产出相同酸度的果醋
D. 实验结果表明,果醋发酵的适宜酒精度为6.5%
【答案】D
【解析】
【分析】果醋制作中起到主要作用的微生物是醋酸菌,醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动,其代谢类型属于异养需氧型。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解为醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。
【详解】A、本实验是为了研究酒精浓度对醋酸发酵的影响,自变量是发酵液的酒精度,因变量为发酵液中的酸度,A正确;
B、醋酸菌是好氧菌,故向发酵液中接种等量醋酸菌时,需要保持不断通气,B正确;
C、由图可知,随着酒精浓度的升高,发酵液中的酸度先升高再降低,故不同酒精度的发酵液可能生产出相同酸度的果醋,C正确;
D、实验结果表明果醋发酵的适宜酒精度为6.0%~7.0%,D错误。
故选D。
14. 下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述中,错误的是( )
A. 胚胎发育起点是受精卵,一般是在输卵管中开始的
B. 囊胚期细胞开始分化,但内细胞团细胞仍具全能性
C. 胚胎移植前,需要对受体母畜进行同期发情处理
D. 可对原肠胚进行多等份分割,以获得更多克隆动物
【答案】D
【解析】
【分析】胚胎工程:是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术,如胚胎移植、体外受精、胚胎分割、胚胎干细胞培养等技术。经过处理后获得的胚胎,还需移植到雌性动物体内生产后代,以满足人类的各种需求。胚胎干细胞,由早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞。具有发育的全能性,即可分化为成年动物体任何一种组织细胞;在体外可增殖而不发生分化;可冷冻保存;可进行遗传改造。
【详解】A、受精卵是有性生殖生物个体发育的起点,受精卵一旦形成即开始卵裂,而受精的场所是输卵管,A正确;
B、囊胚已经分化形成滋养层和内细胞团细胞,其中内细胞团细胞具有发育成个体的全能性,B正确;
C、为使受体母畜的子宫处于能够接受胚胎着床和发育的良好条件,因此需要先对受体母畜群进行同期发情处理,以便集中进行胚胎移植,C正确;
D、胚胎分割选择的早期胚胎是桑椹胚或囊胚,同时,实践证明目前主要二等份分割成功率高,D错误。
故选D。
二、多项选择题:本部分包括5题,每题3分,共计15分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
15. 为提高牛粪中纤维素的降解效果,研究人员拟筛选耐高温纤维素降解菌株,相关叙述正确的是( )
A. 可从牛粪发酵高温期(大于50℃)的堆肥中取样
B. 样品要在灭菌后制成悬浮液,再进行富集培养和分离
C. 筛选使用的培养基是加入刚果红的牛肉膏蛋白胨培养基
D. 纯化菌种需要借助生化方法进行纤维素酶的酶活力测定
【答案】AD
【解析】
【分析】本实验要筛选耐高温纤维素降解菌株,以牛粪为样本来源,借助以纤维素为唯一碳源的选择培养基,进行筛选,从而获得降解纤维素的菌株,再通过复筛获得高效降解纤维素的菌株。
【详解】A、本实验的目的是筛选耐高温纤维素降解菌株,因此从牛粪发酵高温期的堆肥中取样是合理的,A正确;
B、本实验要筛选耐高温纤维素降解菌株,如果样品中含有该菌株,灭菌会杀死该菌株,因此样品不能灭菌,B错误;
C、分解纤维素菌的筛选是用以纤维素为唯一碳源的刚果红培养基,不能使用牛肉膏蛋白胨细菌培养基,C错误;
D、纤维素酶能将纤维素降解成纤维二糖和葡萄糖,具有还原性末端 的纤维二糖糖和有还原基团的单糖在沸水浴条件下可与 DNS 试剂发生 显色反应,因此纯化菌种可以借助生化方法进行纤维素酶的酶活力测定,D正确。
故选AD。
16. PEPCK1是糖异生的一种关键酶,其涉及主要过程如下图,相关叙述正确的是( )
A. PEPCK1可能为糖异生反应提供活化能
B. 胰高血糖素可能通过促进糖异生而升高血糖
C. 高浓度血糖激活乙酰化酶,有利于维持血糖浓度的稳定
D. 乙酰化酶的激活剂可能成为糖尿病治疗的有效药物
【答案】BCD
【解析】
【分析】依据题干分析,PEPCK1是一种催化非糖类物质转化成葡萄糖的一种关键性酶,如果血糖浓度偏低,PEPCK1基因则会活跃表达,PEPCKI浓度增加,促进糖异生,提高血糖浓度,若血糖浓度偏高,则会促进PEPCKI乙酰化,进而使PEPCKI水解,减少糖异生。
【详解】A、PEPCK1(磷酸烯醇式丙酮酸激酶)是一种酶,酶催化的机理是降低反应所需活化能,酶不为反应提供能量,A错误;
B、根据图示糖异生是指非糖物质转化为葡萄糖,是一种升血糖过程,胰高血糖素可通过促进糖异生升血糖,B正确;
C、根据图示,当血糖浓度升高时,激活乙酰化酶,促进PEPCK1水解,减少糖异生,有利于维持血糖稳定,C正确;
D、乙酰化酶的激活剂可促进乙酰化酶活性,继而加速PEPCK1乙酰化,降低糖异生,即降血糖,D正确。
故选BCD。
17. 下列农田生态系统的结构和功能的叙述,错误的是( )
A. 农作物长势整齐,说明农田生态系统的生物群落没有垂直结构
B. 输入该农田生态系统的总能量是农作物固定的全部太阳能
C. 除草、治虫的目的是调整能量流动方向,提高生态系统能量利用效率
D. 农田生态系统的营养结构简单、自我调节能力弱,更需加强管理
【答案】AB
【解析】
【分析】农田生态系统的结构单一,抵抗力稳定性小,一旦失去人的控制,会发生很大的变化,并非只朝着对人有益的方向发展;人们必须不断地从事播种、施肥、灌溉、除草和治虫等活动,才能够使农田生态系统朝着对人有益的方向发展。
【详解】A、农田中长势整齐的作物一般是同一种作物,属于种群不属于群落,没有垂直结构,A错误;
B、农田生态系统中的生产者不仅仅有农作物,还存在杂草等其它绿色植物,同时农田生态系统属于人工生态系统,一般还有人工输入的能量,B错误;
C、除草、治虫的目的是调整生态系统能量流动方向,提高了人类对生态系统的能量利用率,不影响营养级之间的能量传递效率,C正确;
D、农田生态系统的生物种类少,营养结构简单、自我调节能力弱,更需加强管理,D正确。
故选AB。
18. 下图是某类抗原诱发特异性免疫过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 参与抗原呈递细胞处理和呈递抗原的细胞器有溶酶体、内质网、线粒体等
B. CD4+和CD8+T细胞起源于造血干细胞,在胸腺中分化成熟
C. CD4+和CD8+T细胞接受不同类型的抗原刺激是由基因种类差异决定的
D. 辅助性T细胞能分泌细胞因子,促进细胞毒性T细胞的增殖和分化,实现细胞免疫
【答案】ABD
【解析】
【分析】细胞免疫过程:①被病原体(如病毒)感染的宿主细胞(靶细胞)膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号。②细胞毒性T细胞分裂并分化,形成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。细胞因子能加速这一过程。③新形成的细胞毒性T细胞在体液中循环,它们可以识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞。④靶细胞裂解、死亡后,病原体暴露出来,抗体可以与之结合;或被其他细胞吞噬掉。
【详解】A、根据图示抗原呈递过程需要溶酶体参与消化、MHCⅠ(主要组织相容性复合体Ⅰ)、Ⅱ分布在内质网膜类上,相应过程(如蛋白酶体消化等)需要消耗线粒体提供的ATP,A正确;
B、T淋巴细胞起源于造血干细胞,但是在胸腺中分化成熟的,B正确;
C、同一生物体内CD4+和CD8+表面受体的差异是基因选择性表达的结果,C错误;
D、在细胞免疫过程中,辅助T细胞能分泌细胞因子,能加速细胞免疫过程,D正确。
故选ABD。
19. 研究人员从家蚕中发现两种位于Z染色体上的隐性致死基因l1和l2,且W染色体上没有其等位基因。现用正常雌蛾Z(++)W与平衡致死系雄蛾(如下图,图示两对等位基因间一般不发生互换)杂交。相关叙述正确的是( )
A. 基因l1与l2属于非等位基因,来源于不同等位基因的突变
B. 平衡致死系可利用Z(+l1)W与Z(++)Z(+l2)杂交获得
C. 杂交形成的受精卵中,理论上仅有一半可以发育,且幼蚕均为雄性
D. 若杂交后代中出现少数雌性家蚕,则父本减数分裂形成精子时发生了互换
【答案】ACD
【解析】
【分析】由题可知,Z(+l1)W中Z(+l1)是致死配子,原则上自然界不会出现该类基因型。
等位基因是位于同源染色体相同位置上,控制一对相对性状的基因。
【详解】A、等位基因是位于同源染色体相同位置上,控制一对相对性状的基因,由此可知,基因l1与l2属于非等位基因,其来源于不同等位基因的突变,A正确;
B、由于Z(+l1)W个体中隐性致死基因没有显性等位基因的抑制,能够正常表达,因而,理论上自然界不存在这种个体,B错误;
C、根据遗传图解,理论上杂交获得4种受精卵:Z(+l1)W∶和Z(l2+)W∶Z(++)Z(+l2)∶Z(++)Z(l1+)=1∶1∶1∶1,其中,前两种受精卵中因致死基因能够表达,而不能发育,后两种均发育成雄蚕,C正确;
D、两对等位基因间一般不发生互换,出现少数雌性家蚕(Z(++)W),说明亲代产生了少数基因型为Z(++)的精子,即父本减数分裂形成精子时两对等位基因间发生了互换,D正确。
故选ACD。
三、非选择题:本部分包括5题,共计57分。
20. 景天科植物(如瓦松、菠萝、龙舌兰等)生活在季节性降水稀少的干旱地区,这类植物的光合作用过程与普通C3植物之间存在着差异,下图1表示这类植物的部分光合过程。请据图回答问题。
(1)景天科植物的叶片表面积与体积比小、气孔开放度低,有利于_____________;而白天叶肉细胞紧密排列,有利于_____________,因而这类植物能在干旱、少雨的环境中生存。
(2)夜晚,借助于_____________中淀粉分解产生的磷酸烯醇式丙酮酸,经PEPC(酶)催化固定生成草酰乙酸,最终转化为苹果酸贮存,过程②消耗的NADH(还原氢)最可能来源于叶肉细胞的_____________过程。
(3)白天,叶肉细胞光合作用消耗CO2的来源有_____________,通过卡尔文循环产生的丙糖磷酸迅速转化为淀粉或转运出叶绿体,其生理意义有_____________。
(4)研究发现景天科植物在初见光阶段会出现明显CO2吸收峰,对这一现象有两种解释:一是光使PEPC活性增强,加快图1中过程①,二是图1中过程①进行的同时,RuBPC催化直接固定外源CO2(图1过程③)。为探究景天科植物见光初期CO2的同化途径,研究人员以瓦松为材料进行实验,请完成下表。
实验目的
主要实验步骤
材料准备
从旧瓦屋顶取瓦松幼苗盆栽,室外(自然条件下)培养若干天。
实验前光强控制
将材料分成三组,一组在天亮前放入暗室,保持连续黑暗;一组在测定前放在适宜的人工恒定光照下;第三组置于①_____________。
测定CO2吸收曲线
使用红外线CO2分析仪,在早上6点、7点、8点分别测定三种光控条件下,瓦松的吸收曲线,结果如图2。
PEPC酶活力测定
分别在早上6:00、7:00、8:00取等量瓦松叶片,②_____________,结果如图2。
CO2固定初产物比较
在适宜光下测定14CO2培养6s后,瓦松叶肉细胞中草酰乙酸(C4)和PGA(C3)的含量,计算C4/C3比。预期:随着光照强度增加,C4/C3值会③_____________。
【答案】(1) ①. 降低蒸腾,减少水分散失 ②. 充分利用CO2
(2) ①. 叶绿体(基质) ②. 有氧呼吸
(3) ①. 苹果酸脱羧和细胞呼吸 ②. 避免丙糖磷酸积累抑制光合作用(或降低叶绿体内液的渗透压);为夜晚固定CO2生成草酰乙酸提供原料
(4) ①. 自然光下 ②. 研磨,提取粗酶液,测定PEPC的酶活力 ③. 降低
【解析】
【分析】1、叶绿体分布在能进行光合作用的植物细胞中,叶肉细胞能进行光合作用,含有叶绿体,植物幼嫩的茎和果实也能进行光合作用,因此也含有叶绿体。
2、光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应为暗反应提供了还原氢和ATP,暗反应消耗ATP和还原氢,保证了光反应的顺利进行。
【小问1详解】
景天科植物叶片表面积与体积比小(叶表面积小),气孔开放度小,有利于降低蒸腾作用,减少植物体内水分散失。白天光下,气孔关闭,叶肉细胞排列紧密,可以充分利用胞间CO2。
【小问2详解】
根据图1,夜晚气孔开放,CO2通过过程①被固定生成草酰乙酸,该过程消耗的磷酸烯醇式丙酮酸来源于叶绿体基质中暂时贮存的淀粉分解反应。过程②发生在夜晚,细胞不能进行光合作用生成还原氢,因此,该过程消耗的NADH(还原型辅酶Ⅰ)主要来源于细胞的有氧呼吸过程。
【小问3详解】
根据图1,白天光合作用卡尔文循环固定的CO2,主要来源于苹果酸的分解,此外,叶肉细胞自身的有氧呼吸也能产生CO2。卡尔文循环中产生的丙糖磷酸(TP),迅速转化为淀粉暂时贮存,可以为夜晚CO2固定生成草酰乙酸提供原料(磷酸烯醇式丙酮酸),而TP转化为大分子淀粉或运出叶绿体,可避免丙糖磷酸积累抑制光合作用,也可降低叶绿体内的渗透压,对叶绿体起保护作用。
【小问4详解】
①根据实验目的“探究景天科植物见光初期CO2的同化途径”确定,实验中必须在早晨对瓦松进行光控制处理,实验分三组,一组黑暗(实验对照)、一组人工恒定光照,第三组一定是自然光照。②根据图1所示,PEPC催化的过程发生在叶肉细胞的细胞质中,因此测定PEPC酶活力,首先应提取粗酶液(利用缓冲液研磨、离心或过滤获取上清液),再进行酶活力测定。③根据图2可知,随着光照强度的增加,PEPC酶活力降低,可见景天科植物见光初期CO2吸收峰主要是RuBPC催化直接固定CO2的结果,由于PEPC催化产物是草酰乙酸(C4),RuBPC催化产生是PGA(C3),因此可以推测,随着光强的增加细胞中C4/C3的比值会降低。
21. 当培养基中葡萄糖和乳糖共存时大肠杆菌首先利用葡萄糖,只有当乳糖成为主要碳源时才利用乳糖,科学家为解释这一现象,结合相关实验研究提出下图所示的主要调控机理。请据图回答问题。
(1)乳糖的水解产物有_____________,组成cAMP的化学元素有_____________。
(2)根据图示,结构基因转录只形成一种mRNA,后者可翻译出3种酶,这种“多基因mRNA”的形成是由于lacZ、lacY和lacA共用一个_____________。有研究发现当lacY发生突变后,大肠杆菌细胞内酶a正常、酶b的相对分子质量明显减小、酶c缺乏,出现这种现象最可能的原因是_____________。
(3)科学家发现:葡萄糖供应量与大肠杆菌细胞中cAMP的含量呈负相关性,试解释这一现象_____________。当培养基中有葡萄糖和乳糖供应时,异乳糖与阻遏蛋白结合,竞争性地解除阻遏蛋白与操纵子的结合,弱启动子lacP可少量结合_____________(酶),细胞合成少量的乳糖分解酶,保持着分解乳糖的能力。在培养基中的葡萄糖全部消耗完后,细胞中cAMP含量增多,CAP-cAMP与lacP结合,_____________,迅速合成乳糖分解酶,保证了细胞的及时能量供应。
(4)为探究在葡萄糖与乳糖质量比为1∶2条件下,大肠杆菌种群密度变化,研究人员利用液体培养基在适宜条件下培养大肠杆菌,每隔一段时间利用_____________法检测、计算大肠杆菌的活菌密度,请在指定坐标图中用曲线预期最可能的实验结果_____________。
【答案】(1) ①. 葡萄糖和半乳糖 ②. C、H、O、N、P
(2) ①. 启动子和终止子 ②. lacY内部发生了无义突变,使mRNA上提前出现终止密码子,合成出正常的酶a和氨基酸数目减少的酶b;同时由于核糖体从提前出现的终止密码处脱离,导致下游的mRNA序列不能翻译,不能合成酶c
(3) ①. 葡萄糖充足时,细胞内ATP多,经转化、结合形成的CAP-cAMP多;由于CAP-cAMP既能抑制cAMP的合成,又能促进cAMP的分解,最终导致细胞中cAMP迅速减少 ②. RNA聚合酶 ③. 促进结构基因的转录(或表达)
(4) ①. 稀释涂布平板 ②.
【解析】
【分析】转录过程中,需要以DNA的一条链为模板合成mRNA;翻译过程中,需要以mRNA为模板,tRNA运送氨基酸,从而合成多肽链,多肽链经盘曲折叠变成具有一定空间结构的蛋白质。
【小问1详解】
乳糖是二糖,可水解形成一分子葡萄糖和一分子半乳糖。cAMP(环状一磷酸腺苷酸)是ATP水解的产物,其化学元素组成与ATP相同,有C、H、O、N、P。
【小问2详解】
图中3种酶基因组成同时转录,仅形成一种mRNA,说明结构基因共用同一个启动子和终止子,由于转录形成的mRNA中有3个起始密码、1个终止密码,核糖体只能从mRNA的5'端插入,然后移动依次合成酶a、b、c;当基因lacY内部发生了无义突变,导致对应mRNA序列中提前出现终止密码,核糖体提前从mRNA上脱离,结果释放合成的酶a正常,酶b的氨酸酸数目减少,而酶c不能合成。
【小问3详解】
根据图示,葡萄糖充足时,细胞内ATP多,经转化、结合形成的CAP-cAMP多;由于CAP-cAMP抑制ATP合成cAMP和促进cAMP转化为AMP,结果导致大肠杆菌细胞中cAMP的含量与葡萄糖供应呈明显负相关性。弱启动子是一类不易与RNA聚合酶结合、转录效率低的启动子。在环境中同时有葡萄糖和乳糖时,异乳糖与阻遏蛋白结合,竞争性地解除阻遏蛋白与操纵子的结合,弱启动子lacP可少量结合RNA聚合酶,细胞合成少量的乳糖分解酶,保持着分解乳糖的能力。这样既减少了物质和能量的浪费,又保证了细胞利用乳糖的能力。在培养基中的葡萄糖全部消耗完后,细胞中cAMP含量增多。CAP-cAMP与结合启动子结合,促进结构基因的转录(或表达),保证细胞的能量供应。
【小问4详解】
测量微生物活菌数通常采用稀释涂布平板法。在葡萄糖和乳糖共存时,大肠杆菌首先利用葡萄糖供能,在葡萄糖消耗完后,细胞内迅速合成乳糖分解酶,开始利用乳糖供能,因而出现二次生长曲线,可用下图表示:
。
22. 分泌型多囊卵巢综合征是一种神经—内分泌—代谢紊乱性疾病,临床上以雄激素高、排卵障碍、卵巢多囊变为主要特征。下图是利用针灸治疗分泌型多囊卵巢综合征的部分机理(GnRH为促性腺激素释放激素,FSH为促性腺激素,其主要功能是促进卵泡成熟,LH为促黄体生成素,其主要功能是促进排卵以及雌激素和雄激素的合成等)。请据图回答问题。
(1)GnRH由_____________细胞合成分泌并运送到全身各组织,但它仅作用于垂体细胞,促进FSH和LH的合成,这是因为_____________。健康女性在排卵前一天左右,卵巢分泌的雌激素增加,高浓度的雌激素经过程③,诱导LH迅速增加出现,这种LH分泌调节机制属于_____________。
(2)用低频电进行穴位治疗过程中,“穴位”属于反射弧的_____________(结构)部分,该结构的主要功能是_____________。治疗中,神经纤维①上兴奋以_____________信号形式进行_____________(单向或双向)传导。
(3)交感神经是植物性神经的一部分,与躯体运动神经相比,植物性神经支配_____________的运动,一般不受意识支配。针灸同时会引起分布于_____________中的心血管运动中枢兴奋,导致血压降低。
(4)针灸治疗可使分泌型多囊卵巢综合征患者恢复排卵的主要机理是_____________。
【答案】(1) ①. 下丘脑(神经) ②. 仅垂体细胞有GNRH受体 ③. 正反馈
(2) ①. 感受器 ②. 接受刺激产生兴奋并传导兴奋 ③. 电信号 ④. 单向
(3) ①. 内脏、血管和腺体 ②. 脑干
(4)针灸促进GnRH分泌,导致LH/FSH比值降低,结果降低雄激素含量,有利于卵泡的发育和成熟
【解析】
【分析】1、分析题图:分泌型多囊卵巢综合征主要是由于促性腺激素释放激素(GnRH)分泌频率不协调,导致促卵泡激素(FSH)分泌量减少、黄体生成素(LH)分泌量增加引起的,针灸治疗分泌型多囊卵巢综合征机理是针灸通过相关神经使患者体内LH/FSH的比值下降,激发排卵。针灸刺激产生的兴奋传导到脑干,引起其内的血管运动中枢兴奋,导致血压降低。
2、该图说明了人体生命活动的正常进行是神经调节与激素调节共同作用的结果。
【小问1详解】
促性腺激素释放激素(GnRH)由下丘脑神经细胞合成并分泌,激素仅作用于靶细胞是因为只有靶细胞分布有相应激素的特异受体,正常女性排卵期的雌激素通过作用于下丘脑和垂体,使GnRH、LH分泌量增加,进而促进排卵,这种调节机制属于正反馈调节。
【小问2详解】
针灸过程中,穴位持续受到刺激并产生冲动,穴位属于反射弧的感受器部分,反射活动中,由于兴奋只能从感受器传出,导致神经纤维上的冲动以电信号的形式呈单向传导。
【小问3详解】
植物性神经,又称自主神经,是一类支配内脏、血管和腺体的传出神经,一般不受意识控制。人类心血管运动中枢位于脑干部位。
【小问4详解】
根据题干信息“以雄激素高、排卵障碍为主要特征”、“FSH促进卵泡成熟”、“LH促进排卵以及雌激素和雄激素的合成”,结合图示可知,针灸可调整下丘脑-垂体-性腺轴的分泌,使患者体内LH/FSH的比值下降(FSH相对增多、HL相对减少),结果降低雄激素含量,有利于卵泡的发育和成熟,激发排卵。
23. 靛蓝是最早发现的天然染料之一。研究人员将靛蓝色素酶基因(IDG)与棉纤维特异启动子PTL12相连以构建基因表达载体(如下图,KpnⅠ、HindⅢ、BamH、PstⅠ代表不同限制酶),并最终培育出彩色棉新品种。请据图回答问题。
(1)基因启动子的主要功能是_____________。本研究中将IDG与特异启动子PTL12结合的主要目的是_____________,两者可以拼接在一起的原因是_____________。
(2)过程①、②同时都使用KpnⅠ切割质粒形成相同的黏性末端,以保证_____________。过程③使用的Ti质粒上T-DNA内部一定要有_____________(限制酶)的识别序列,理由是_____________。
(3)重组Ti质粒导入农杆菌前要对农杆菌进行_____________处理。重组质粒导入农杆菌一方面提高了转染植物细胞的成功率,另一方面可以_____________,为研究提供充足材料。
(4)研究人员将导入重组Ti质粒的农杆菌与棉花花粉混合,将混合液涂抹到去雄的棉花雌蕊柱头上,最终筛选出彩色棉新品种。与用农杆菌直接转染棉花体细胞相比,本研究转染方法的优点是_____________(答一点即可)。首次筛选得到的彩色棉会发生性状分离,这是因为_____________。
【答案】(1) ①. 启动基因的转录 ②. 保证IDG基因能在棉纤维细胞中特异表达 ③. 两者化学结构相似
(2) ①. IDG与PTL12能正确连接(或连接形成的融合基因能表达出正常蛋白质) ②. HindⅢ和BamHⅠ ③. IDG与PTL12拼接形成的基因片段两端的限制酶位点是这两种;目的基因必须插入到T-DNA内部,才能转移到宿主细胞染色体上
(3) ①. 钙离子(或氯化钙或感受态) ②. 大量扩增目的基因
(4) ①. 操作简单(或不需要利用植物组织培养技术或可直接获得转基因种子,合理即可) ②. 目的基因仅导入花粉细胞,发育形成的种子一定是杂合子
【解析】
【分析】基因表达载体的组成:目的基因+启动子+终止子+标记基因。启动子是RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列,是基因的一个组成部分,控制基因表达(转录)的起始时间和表达的程度。终止子是给予RNA聚合酶转录终止信号的DNA序列。
【小问1详解】
启动子是基因转录的启始信息,其作用是启动基因的转录。由于PTL12是棉纤维细胞特异启动子,将IDG与特异启动子PTL12结合的主要目的是保证IDG基因能在棉纤维细胞中特异表达。不同生物DNA能够拼接在一起是因为不同生物的DNA结构相似,都是由脱氧核苷酸聚合形成,这是基因工程的基础,因此IDG与特异启动子PTL12可以拼接在一起的原因是两者化学结构相似。
【小问2详解】
根据图示拼接过程分析,过程①、②均使用了KpnⅠ,可形成相同的黏性末端,使PTL12片段后能与IDG按设计方向正确连接,保证IDG的正确表达。结合过程①、②可以确定“PTL12-IDG”片段的两端分别是HindⅢ和BamH的识别序列,且Ti质粒中仅有T-DNA可转移整合到受体细胞中,因此选择的Ti质粒的T-DNA内部必需有这两种酶识别序列。
【小问3详解】
用氯化钙处理农杆菌细胞,增加其细胞壁的通透性,使其成为易于吸收周围环境中DNA分子的感受态细胞,这样可提高重组DNA分子的导入成功率。Ti质粒导入农杆菌不仅方便筛选(利用选择培养基筛选),还能通过农杆菌的快速繁殖,大量扩增目的基因为研究提供充足材料。
【小问4详解】
人工授粉操作简单,不涉及植物组织培养;可直接获得转基因种子。本研究中以花粉细胞为受体细胞,而花粉属于单倍体细胞,转基因的花粉与普通卵细胞受精后,获得的种子一定是杂合子,因而会发生性状分离。
24. 茄子是两性花、自花传粉植物。为研究茄子的花色、果皮和果肉颜色的遗传规律,现选取4个纯合品系进行亲本进行杂交实验:P1(紫花、白果皮、白果肉)、P2(白花、绿果皮、绿果肉)、P3(白花、白果皮、白果肉)和P4(紫花、紫果皮、绿果肉)。请回答问题。
(1)在分别研究茄子花色和果肉颜色遗传时,以P1、P2作亲本,适时采集父本的_____________,对母本进行_____________,实验结果如下表:
亲本组合
F1性状
F2性状比
P1×P2
紫花、绿果肉
紫花∶白花=3∶1;绿果肉∶白果肉=3∶1
可见控制这两对性状的基因遵循_____________定律。
(2)以P3作母本、P4作父本进行杂交实验,母本植株上结出茄子的果皮颜色是_____________,F1植株结出的茄子均是紫果皮,F1自交,F2表型为:紫果皮∶绿果皮∶白果皮=12∶3∶1,则F2中紫果皮茄子的基因型有_____________种。
(3)若控制果皮颜色的基因中有一对与控制果肉颜色的基因位于同一对同源染色体上,则以P1和P4作亲本进行杂交,F1全为紫花、紫果皮、绿果肉。F1自交得到的F2中绿果皮、绿果肉茄子占_____________。若控制茄子花色、果皮和果肉颜色的基因均位于非同源染色体上,则让P3、P4进行杂交,F1再与P3品系回交,则F2中会出现_____________种性状的茄子,让F2中紫花、紫果皮、绿果肉植株随机传粉(假设自花和异花传粉的几率相等),其后代中白花、白果皮、白果肉植株理论上占_____________。
(4)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体,其颜色可能被其他色素所掩盖,以紫果皮茄子为材料开展实验探究:用_____________浸泡茄子皮;再利用_____________法分离色素,观察分析。
【答案】(1) ①. 花粉 ②. 去雄、人工授粉和套袋 ③. 分离
(2) ①. 白色 ②. 6
(3) ①. 0 ②. 12 ③. 9/1024
(4) ①. 无水乙醇 ②. (纸)层析法
【解析】
【分析】孟德尔两对相对性状实验的杂交子二代的表现型比例为9:3:3:1。两对等位基因共同控制生物性状时,F2中出现的表现型异常比例若为12:3:1即(9A_B_+3A_bb):3aaB_:1aabb或(9A_B_+3aaB_):3A_bb:1aabb;说明两对基因在两对染色体上,符合自由组合定律。
【小问1详解】
人工杂交实验中,需要在花粉成熟时从父本植株上采集花粉,并在花蕾期未受粉前对母本进行去雄、人工授粉、套袋等处理。分别研究两对相对性状,F2的性状分离比均为3∶1,说明控制这两对性状的基因遵循分离定律。
【小问2详解】
由于果皮、果肉是由植物雌蕊子房壁发育而来的,因此P3植株(白花、白果皮、白果肉)上结出的茄子应是白果皮、白果肉。根据F2果皮性状比12∶3∶1,符合9∶3∶3∶1的变形,确定果皮性状至少受到两对等位基因控制,且两对基因遗传时遵循自由组合定律,即紫果皮植株的基因型可表示为R_M_或R_mm,F2中紫果皮植株的基因型的6种。 结合(1)、(2)中的实验结果,假设紫花受基因A控制,绿果肉受基因B控制,P1(紫花、白果皮、白果肉)的基因型为AAbbrrmm,P4(紫花、紫果皮、紫果肉)的基因型为AABBRRMM,假设B与R连锁,则P1与P4杂交,F1(紫花、紫果皮、绿果肉)基因型为AABbRrMm,产生配子时B和R连锁,因此F1自交后代F2中绿果肉一定是紫果皮,绿果皮、绿果肉茄子占比为0。若控制茄子花色、果皮和果肉颜色的基因均位于非同源染色体上(本题三对性状涉及的4对等位基因遵循自由组合定律),则P3(aabbrrmm)与P4(AABBRRMM)杂交F1(AaBbRrMm)再与P3(aabbrrmm)品系回交(类似测交),则F2中会出现比例相等的16种基因型、12种性状组合的植株。让F2中紫花、紫果皮、绿果肉植株(AaBbRrMm∶AaBbRrmm=1∶1)随机传粉,由该植株产生基因型为abrm配子的几率为3/32,则杂交后代中出现白花、白果皮、白果肉植株(aabbrrmm)的几率为(3/32)2=9/1024。
【小问3详解】
叶绿体中色素的提取一般使用无水乙醇或丙酮等有机溶剂进行溶解,利用纸层析法进行色素分离,再根据色素带颜色初步判断是否含有叶绿素及其它色素。
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生物
一、单项选择题:本部分包括14题,每题2分,共计28分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 细胞内物质或结构的转变是维持生命活动正常进行的重要条件之一,相关叙述错误的是( )
A. ATP与ADP之间的迅速转化保证了生命活动的能量供应
B. 肌细胞中葡萄糖与肌糖原的相互转化保证了机体血糖浓度的相对稳定
C. 浆细胞中内质网膜转化为高尔基体膜保证了抗体的正确加工和转运
D. 根尖分生区细胞中染色质转化为染色体有利于核内遗传物质的平分
2. 下列关于物质X跨膜运输的描述中错误的是( )
A. 若X是H2O,则其在膜蛋白的协助下更易完成跨膜转运
B. 若X是C6H12O6,则其转运既可顺浓度梯度也可逆浓度梯度进行
C. 若X是Na+,则其跨膜转运离不开载体蛋白的参与
D. 若X是尿素分子,则其跨膜运输不受细胞O2供应量的限制
3. 下图是显微镜下观察到的马蛔虫(2N=4)受精卵部分分裂图,有关叙述正确的是
A. 马蛔虫受精卵细胞中染色体少,是观察动物细胞有丝分裂的良好材料
B. 图中a细胞中含有4对同源染色体、8个DNA分子,没有染色单体
C. 图中b细胞染色体的主要变化是全部染色体的着丝点排列在细胞板中央
D. 显微镜下连续观察b细胞,会发现该细胞出现a、c细胞的染色体变化
4. 有关细胞衰老、凋亡和癌变的叙述中错误的是( )
A. 衰老细胞中自由水含量低、多种酶活性低
B. 不是所有细胞的凋亡都受到基因的控制
C. 细胞癌变不一定是由于基因突变引起的
D. 所有细胞都经历增殖、分化、衰老和凋亡的过程
5. 在生物实验中,实验材料选择往往对实验现象、实验结果起着重要作用,相关叙述正确的( )
A. 在观察细胞减数分裂的实验中,最好选用盛花期豌豆的花药作为材料
B. 在观察细胞质壁分离实验中,选用红色花瓣作材料,便于利用红色原生质层判断其位置
C. 在绿叶中色素提取实验中,选用新鲜菠菜叶片作材料,有利于获得绿色更深的色素液
D. 在白化病发病率调查中,选择某中学师生做抽样调查,更能反映社会人群的发病率
6. 研究人员用15N培养基培养大肠杆菌以获得DNA两条链都含有15N的大肠杆菌,再将上述细菌转接到14N培养基中培养,每隔20min取样、破碎细菌细胞、提取DNA,并进行密度梯度离心,结果如下图(a是0min时取样结果)。相关叙述错误的是( )
A. b、c分别是40min、20min时取样结果 B. 实验中要用无水乙醇进行DNA粗提取
C. 大肠杆菌的繁殖周期大约为20min D. 结果说明DNA具有半保留复制的特点
7. 某种昆虫的翅型有长翅、正常翅、小翅3种,依次由常染色体上的等位基因C+、C、c控制。正常翅个体间杂交,子代可能出现小翅个体,但不出现长翅个体;长翅个体间杂交,子代可出现3种翅型个体,但每对长翅杂交后代中不可能全都是长翅型个体。若让一只长翅个体与一只小翅个体杂交,理论上子代的性状比例为( )
A. 1∶1 B. 2∶1 C. 3∶1 D. 1∶2∶1
8. 考古学家从古代尼安德特人细胞中发现了一种未知线粒体DNA(mtDNA),并与不同地区的现代人、黑猩猩的mtDNA进行碱基序列比较,结果如下图所示。相关叙述不合理的是( )
A. mtDNA分布于线粒体基质中,控制着线粒体部分蛋白质的合成
B. 图示结果不可为现代人的进化来源提供直接证据
C. 现代人之间mtDNA的差异可能与迁徙有关
D. 三者的进化顺序是:黑猩猩→尼安德特人→现代人
9. 植物激素对植物的生长发育至关重要,下列叙述正确的是( )
A. 植物激素是由专门的组织、器官合成的微量有机物
B. 植物的内源激素对植物的生长和发育均起着促进作用
C. 高浓度生长素会诱导植物组织合成乙烯,进而抑制植物生长
D. 植物激素的调节作用是通过直接影响细胞内酶活力实现的
10. 海马体神经元参与记忆,科学家发现海马体神经元的突触前端能分泌APP蛋白,通过与突触小体上的GABABR1a受体结合,对突触功能产生抑制作用(如图)。相关叙述正确的是( )
A. GABABR1a受体分布在神经元轴突末梢的细胞膜上
B. APP蛋白与受体结合可抑制该部位膜内电位由正转负
C. 突触小体分泌神经递质需要载体蛋白的参与
D. 促进神经元合成分泌APP蛋白可延缓记忆衰退
11. 下图是探究温度对乳酸菌种群密度影响的实验结果,相关叙述错误的是( )
A. 实验中应防止杂菌污染,以免造成实验结果偏大
B. 可进行摇床培养,以增大培养液的溶氧量,促进乳酸菌增殖
C. 可使用细菌计数板对乳酸菌的种群密度进行取样检测
D. 10℃培养下种群不呈“J”或“S”型增长,是低温导致代谢减慢引起的
12. A、B两工厂的有机废水排放口位于某河流上,环保人员对该河流相应河段水体溶氧量进行测量,结果如下图。相关叙述错误的是( )
A. 水体溶氧量主要与生物呼吸和植物的光合作用有关
B. ab段溶氧量迅速降低主要是该水域没有生产者引起的
C. B厂排放污水中有机物含量可能要比A厂低
D. 水体溶氧量变化体现了生态系统具有一定自我调节能力
13. 下图是研究果醋制作中酒精浓度对醋酸发酵影响的实验结果,相关叙述错误的是( )
A. 本研究的实验自变量是发酵液的酒精度
B. 应向发酵液中接种等量醋酸菌,并保持不断通气
C. 不同酒精度的发酵液可能生产出相同酸度的果醋
D. 实验结果表明,果醋发酵的适宜酒精度为6.5%
14. 下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述中,错误的是( )
A. 胚胎发育起点是受精卵,一般是在输卵管中开始的
B. 囊胚期细胞开始分化,但内细胞团细胞仍具全能性
C. 胚胎移植前,需要对受体母畜进行同期发情处理
D. 可对原肠胚进行多等份分割,以获得更多克隆动物
二、多项选择题:本部分包括5题,每题3分,共计15分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
15. 为提高牛粪中纤维素的降解效果,研究人员拟筛选耐高温纤维素降解菌株,相关叙述正确的是( )
A. 可从牛粪发酵高温期(大于50℃)的堆肥中取样
B. 样品要在灭菌后制成悬浮液,再进行富集培养和分离
C. 筛选使用的培养基是加入刚果红的牛肉膏蛋白胨培养基
D. 纯化菌种需要借助生化方法进行纤维素酶的酶活力测定
16. PEPCK1是糖异生的一种关键酶,其涉及主要过程如下图,相关叙述正确的是( )
A. PEPCK1可能为糖异生反应提供活化能
B. 胰高血糖素可能通过促进糖异生而升高血糖
C. 高浓度血糖激活乙酰化酶,有利于维持血糖浓度的稳定
D. 乙酰化酶的激活剂可能成为糖尿病治疗的有效药物
17. 下列农田生态系统的结构和功能的叙述,错误的是( )
A. 农作物长势整齐,说明农田生态系统的生物群落没有垂直结构
B. 输入该农田生态系统的总能量是农作物固定的全部太阳能
C. 除草、治虫的目的是调整能量流动方向,提高生态系统能量利用效率
D. 农田生态系统的营养结构简单、自我调节能力弱,更需加强管理
18. 下图是某类抗原诱发特异性免疫过程示意图,相关叙述正确的是( )
A. 参与抗原呈递细胞处理和呈递抗原的细胞器有溶酶体、内质网、线粒体等
B. CD4+和CD8+T细胞起源于造血干细胞,在胸腺中分化成熟
C. CD4+和CD8+T细胞接受不同类型的抗原刺激是由基因种类差异决定的
D. 辅助性T细胞能分泌细胞因子,促进细胞毒性T细胞的增殖和分化,实现细胞免疫
19. 研究人员从家蚕中发现两种位于Z染色体上的隐性致死基因l1和l2,且W染色体上没有其等位基因。现用正常雌蛾Z(++)W与平衡致死系雄蛾(如下图,图示两对等位基因间一般不发生互换)杂交。相关叙述正确的是( )
A. 基因l1与l2属于非等位基因,来源于不同等位基因的突变
B. 平衡致死系可利用Z(+l1)W与Z(++)Z(+l2)杂交获得
C. 杂交形成的受精卵中,理论上仅有一半可以发育,且幼蚕均为雄性
D. 若杂交后代中出现少数雌性家蚕,则父本减数分裂形成精子时发生了互换
三、非选择题:本部分包括5题,共计57分。
20. 景天科植物(如瓦松、菠萝、龙舌兰等)生活在季节性降水稀少的干旱地区,这类植物的光合作用过程与普通C3植物之间存在着差异,下图1表示这类植物的部分光合过程。请据图回答问题。
(1)景天科植物的叶片表面积与体积比小、气孔开放度低,有利于_____________;而白天叶肉细胞紧密排列,有利于_____________,因而这类植物能在干旱、少雨的环境中生存。
(2)夜晚,借助于_____________中淀粉分解产生的磷酸烯醇式丙酮酸,经PEPC(酶)催化固定生成草酰乙酸,最终转化为苹果酸贮存,过程②消耗的NADH(还原氢)最可能来源于叶肉细胞的_____________过程。
(3)白天,叶肉细胞光合作用消耗CO2的来源有_____________,通过卡尔文循环产生的丙糖磷酸迅速转化为淀粉或转运出叶绿体,其生理意义有_____________。
(4)研究发现景天科植物在初见光阶段会出现明显CO2吸收峰,对这一现象有两种解释:一是光使PEPC活性增强,加快图1中过程①,二是图1中过程①进行的同时,RuBPC催化直接固定外源CO2(图1过程③)。为探究景天科植物见光初期CO2的同化途径,研究人员以瓦松为材料进行实验,请完成下表。
实验目的
主要实验步骤
材料准备
从旧瓦屋顶取瓦松幼苗盆栽,室外(自然条件下)培养若干天。
实验前光强控制
将材料分成三组,一组在天亮前放入暗室,保持连续黑暗;一组在测定前放在适宜的人工恒定光照下;第三组置于①_____________。
测定CO2吸收曲线
使用红外线CO2分析仪,在早上6点、7点、8点分别测定三种光控条件下,瓦松的吸收曲线,结果如图2。
PEPC酶活力测定
分别在早上6:00、7:00、8:00取等量瓦松叶片,②_____________,结果如图2。
CO2固定初产物比较
在适宜光下测定14CO2培养6s后,瓦松叶肉细胞中草酰乙酸(C4)和PGA(C3)的含量,计算C4/C3比。预期:随着光照强度增加,C4/C3值会③_____________。
21. 当培养基中葡萄糖和乳糖共存时大肠杆菌首先利用葡萄糖,只有当乳糖成为主要碳源时才利用乳糖,科学家为解释这一现象,结合相关实验研究提出下图所示的主要调控机理。请据图回答问题。
(1)乳糖的水解产物有_____________,组成cAMP的化学元素有_____________。
(2)根据图示,结构基因转录只形成一种mRNA,后者可翻译出3种酶,这种“多基因mRNA”的形成是由于lacZ、lacY和lacA共用一个_____________。有研究发现当lacY发生突变后,大肠杆菌细胞内酶a正常、酶b的相对分子质量明显减小、酶c缺乏,出现这种现象最可能的原因是_____________。
(3)科学家发现:葡萄糖供应量与大肠杆菌细胞中cAMP的含量呈负相关性,试解释这一现象_____________。当培养基中有葡萄糖和乳糖供应时,异乳糖与阻遏蛋白结合,竞争性地解除阻遏蛋白与操纵子的结合,弱启动子lacP可少量结合_____________(酶),细胞合成少量的乳糖分解酶,保持着分解乳糖的能力。在培养基中的葡萄糖全部消耗完后,细胞中cAMP含量增多,CAP-cAMP与lacP结合,_____________,迅速合成乳糖分解酶,保证了细胞的及时能量供应。
(4)为探究在葡萄糖与乳糖质量比为1∶2条件下,大肠杆菌种群密度变化,研究人员利用液体培养基在适宜条件下培养大肠杆菌,每隔一段时间利用_____________法检测、计算大肠杆菌的活菌密度,请在指定坐标图中用曲线预期最可能的实验结果_____________。
22. 分泌型多囊卵巢综合征是一种神经—内分泌—代谢紊乱性疾病,临床上以雄激素高、排卵障碍、卵巢多囊变为主要特征。下图是利用针灸治疗分泌型多囊卵巢综合征的部分机理(GnRH为促性腺激素释放激素,FSH为促性腺激素,其主要功能是促进卵泡成熟,LH为促黄体生成素,其主要功能是促进排卵以及雌激素和雄激素的合成等)。请据图回答问题。
(1)GnRH由_____________细胞合成分泌并运送到全身各组织,但它仅作用于垂体细胞,促进FSH和LH的合成,这是因为_____________。健康女性在排卵前一天左右,卵巢分泌的雌激素增加,高浓度的雌激素经过程③,诱导LH迅速增加出现,这种LH分泌调节机制属于_____________。
(2)用低频电进行穴位治疗过程中,“穴位”属于反射弧的_____________(结构)部分,该结构的主要功能是_____________。治疗中,神经纤维①上兴奋以_____________信号形式进行_____________(单向或双向)传导。
(3)交感神经是植物性神经的一部分,与躯体运动神经相比,植物性神经支配_____________的运动,一般不受意识支配。针灸同时会引起分布于_____________中的心血管运动中枢兴奋,导致血压降低。
(4)针灸治疗可使分泌型多囊卵巢综合征患者恢复排卵的主要机理是_____________。
23. 靛蓝是最早发现的天然染料之一。研究人员将靛蓝色素酶基因(IDG)与棉纤维特异启动子PTL12相连以构建基因表达载体(如下图,KpnⅠ、HindⅢ、BamH、PstⅠ代表不同限制酶),并最终培育出彩色棉新品种。请据图回答问题。
(1)基因启动子的主要功能是_____________。本研究中将IDG与特异启动子PTL12结合的主要目的是_____________,两者可以拼接在一起的原因是_____________。
(2)过程①、②同时都使用KpnⅠ切割质粒形成相同的黏性末端,以保证_____________。过程③使用的Ti质粒上T-DNA内部一定要有_____________(限制酶)的识别序列,理由是_____________。
(3)重组Ti质粒导入农杆菌前要对农杆菌进行_____________处理。重组质粒导入农杆菌一方面提高了转染植物细胞的成功率,另一方面可以_____________,为研究提供充足材料。
(4)研究人员将导入重组Ti质粒的农杆菌与棉花花粉混合,将混合液涂抹到去雄的棉花雌蕊柱头上,最终筛选出彩色棉新品种。与用农杆菌直接转染棉花体细胞相比,本研究转染方法的优点是_____________(答一点即可)。首次筛选得到的彩色棉会发生性状分离,这是因为_____________。
24. 茄子是两性花、自花传粉植物。为研究茄子的花色、果皮和果肉颜色的遗传规律,现选取4个纯合品系进行亲本进行杂交实验:P1(紫花、白果皮、白果肉)、P2(白花、绿果皮、绿果肉)、P3(白花、白果皮、白果肉)和P4(紫花、紫果皮、绿果肉)。请回答问题。
(1)在分别研究茄子花色和果肉颜色遗传时,以P1、P2作亲本,适时采集父本的_____________,对母本进行_____________,实验结果如下表:
亲本组合
F1性状
F2性状比
P1×P2
紫花、绿果肉
紫花∶白花=3∶1;绿果肉∶白果肉=3∶1
可见控制这两对性状的基因遵循_____________定律。
(2)以P3作母本、P4作父本进行杂交实验,母本植株上结出茄子的果皮颜色是_____________,F1植株结出的茄子均是紫果皮,F1自交,F2表型为:紫果皮∶绿果皮∶白果皮=12∶3∶1,则F2中紫果皮茄子的基因型有_____________种。
(3)若控制果皮颜色的基因中有一对与控制果肉颜色的基因位于同一对同源染色体上,则以P1和P4作亲本进行杂交,F1全为紫花、紫果皮、绿果肉。F1自交得到的F2中绿果皮、绿果肉茄子占_____________。若控制茄子花色、果皮和果肉颜色的基因均位于非同源染色体上,则让P3、P4进行杂交,F1再与P3品系回交,则F2中会出现_____________种性状的茄子,让F2中紫花、紫果皮、绿果肉植株随机传粉(假设自花和异花传粉的几率相等),其后代中白花、白果皮、白果肉植株理论上占_____________。
(4)研究人员推测,紫果皮茄子果皮中存在叶绿体,其颜色可能被其他色素所掩盖,以紫果皮茄子为材料开展实验探究:用_____________浸泡茄子皮;再利用_____________法分离色素,观察分析。
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