精品解析:河南信阳市浉河区信阳高级中学2025-2026学年高二下学期6月阶段检测生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-06-04
| 2份
| 30页
| 26人阅读
| 0人下载

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 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 河南省
地区(市) 信阳市
地区(区县) 浉河区
文件格式 ZIP
文件大小 4.97 MB
发布时间 2026-06-04
更新时间 2026-06-04
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-06-04
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58209776.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

河南省信阳高级中学国际部高考班 2025-2026学年高二下期05月测试(二) 生物试题 一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有项是符合题目要求的。 1. 2025年3月,国家卫健委呼吁全民启动为期3年的“体重管理年”活动。下列叙述不合理的是(  ) A. 纤维素不能被人体消化吸收,但可促进肠道蠕动 B. 日常饮食中摄入的脂质不仅用于人体储存能量,还参与细胞膜的构成 C. 相比糖类和脂质,蛋白质不是能量供给的主要来源 D. 糖类和蛋白质的代谢终产物相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、人体不存在分解纤维素的酶,因此纤维素无法被人体消化吸收,但纤维素可以促进肠道蠕动、促进消化吸收,该叙述合理,A错误; B、日常摄入的脂质包含脂肪、磷脂等,脂肪是人体重要的储能物质,磷脂是细胞膜的重要组成成分,因此脂质既可以储存能量也可参与细胞膜构成,该叙述合理,B错误; C、糖类是人体主要的能源物质,脂肪是人体主要的储能物质,蛋白质是生命活动的主要承担者,正常情况下仅在糖类、脂肪供能不足时才会分解蛋白质供能,因此蛋白质不是能量供给的主要来源,该叙述合理,C错误; D、动物体内的糖类的组成元素仅为C、H、O,代谢终产物是二氧化碳和水;蛋白质的组成元素包含C、H、O、N,代谢终产物除二氧化碳和水外,还有尿素等含氮废物,二者代谢终产物不相同,该叙述不合理,D正确。 2. 图中①②③表示一种细胞器的部分结构。下列叙述正确的是(  ) A. ①和②的基本支架均为磷脂双分子层 B. 该细胞器可以产生ATP但不消耗ATP C. 该细胞器消耗O2和产生CO2的过程发生在同一场所 D. 醋酸杆菌利用该细胞器完成有氧呼吸过程 【答案】A 【解析】 【详解】A、①线粒体外膜和②线粒体内膜都属于生物膜,基本支架均为磷脂双分子层,A 正确; B、线粒体进行有氧呼吸的第二、三阶段,会产生 ATP;同时线粒体 DNA 复制、转录、蛋白质合成等过程也需要消耗 ATP,B错误; C、该细胞器消耗 O₂(有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜)和产生 CO₂(有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质)的过程发生在不同场所,C错误; D、醋酸杆菌是原核生物,没有线粒体,其有氧呼吸过程发生在细胞质基质和细胞膜上,D错误。 3. 下列现象不能体现生物体结构与功能相适应观点的是( ) A. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多细胞器,利于携带氧 B. 线粒体的内膜面积较大,有利于附着更多的与有氧呼吸有关的酶 C. 分泌旺盛的胰腺细胞核,核仁较大,核孔较多 D. 不同生物膜成分和结构相似,决定了它们的功能也相似 【答案】D 【解析】 【分析】哺乳动物的红细胞在成熟过程中,将细胞核和各种细胞器排出。线粒体内膜向内折叠形成嵴,增大内膜的面积。线粒体是有氧呼吸的主要场所。核仁与某种 RNA 的合成以及核糖体的形 成有关,核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息 交流。 【详解】A、哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多细胞器,细胞内含有大量的血红蛋白,利于携带氧,体现了结构和功能相适应的观点,A不符合题意; B、线粒体的内膜向内折叠形成嵴,增大了内膜的面积,有利于附着更多的与有氧呼吸有关的酶,体现了结构和功能相适应的观点,B不符合题意; C、核仁与核糖体的形成有关,而核糖体是合成蛋白质的场所,核孔是大分子物质如RNA和蛋白质进出细胞核的通道,故分泌旺盛的胰腺细胞核,核仁较大,核孔较多,体现了结构和功能相适应的观点,C不符合题意; D、不同生物膜上成分和结构相似,但不同的生物膜有不同的功能,不能体现结构和功能相适应的观点,D符合题意。 故选D。 4. 谚语是广泛流传于民间的短语,总结了劳动人民多年的生产实践经验。下列关于谚语的解释,不合理的是( ) A. “换茬不换土,一亩顶两亩”体现了轮作的种植模式,保证充分利用土壤中的无机盐 B. “种豆肥田”是因为在大豆根部的根瘤菌将空气中的N2固定为含氮的养料,增加土壤肥力 C. “地是铁,肥是钢,粪堆就是粮食仓”说明农作物可直接吸收粪肥中的有机物,以增加产量 D. “麦种深谷种浅,油料种子盖半脸”是因为油料种子富含脂肪,萌发需要消耗大量的氧气 【答案】C 【解析】 【详解】A、轮作通过交替种植不同作物,利用其矿质元素需求差异,减少土壤养分耗竭,实现资源高效利用,A正确; B、根瘤菌与大豆共生,其固氮酶能将大气中的N₂转化为NH₃,进而形成含氮无机盐(如硝酸盐),提升土壤肥力,B正确; C、植物根系仅能吸收水、无机盐等小分子物质。粪肥中的有机物需经分解者分解为无机盐(如铵盐、磷酸盐)后方可被吸收,植物不能直接吸收有机物,C错误; D、麦种淀粉含量较多,油料种子脂肪含量较多,脂肪H比例大,氧化分解需大量氧气,因此油料种子浅播利于氧气供应,D正确。 故选C。 5. 下列相关的叙述中,正确的是( ) ①血液、组织液和淋巴液共同构成了机体内细胞生活的直接环境; ②神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是神经元; ③激素是通过体液的传输,作用于靶细胞或靶器官的信息分子,激素可以持续起作用; ④抗毒素、抗生素和干扰素等人体免疫系统分泌的物质在免疫调节中具有重要作用; ⑤恒温动物维持体温恒定,只通过神经系统完成了体内产热量和散热量平衡的过程; ⑥体液免疫过程中,有吞噬细胞参与的阶段有两次。 A. ③⑥ B. ①②④ C. ⑥ D. ①②⑤ 【答案】C 【解析】 【分析】内环境主要由组织液、血浆和淋巴液构成;神经系统的基本单位是神经元,神经调节的基本活动方式是反射,而反射的结构基础是反射弧;激素调节的特点是微量和高效、通过体液运输、作用于靶细胞或靶器官;血糖的平衡和体温的相对稳定是神经和体液共同调节的结果。 【详解】①血浆、组织液和淋巴液共同构成了机体内细胞生活的直接环境,即内环境,①错误; ②神经调节的基本活动方式是反射,完成反射的结构基础是反射弧,包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器,②错误; ③激素是通过体液的传输,作用于靶细胞或靶器官的信息分子,一般发挥作用后就会被灭活或分解,不能持续起作用,③错误; ④抗生素不是人体免疫系统分泌的免疫活性物质,是细菌的代谢产物,④错误; ⑤恒温动物维持体温的恒定,是通过神经和体液共同调节完成了体内产热量和散热量平衡的过程,⑤错误; ⑥体液免疫过程中,有吞噬细胞参与的阶段有两次,包括摄取、处理和呈递抗原以及吞噬抗原与抗体结合形成的细胞集团或沉淀,⑥正确。 因此只有⑥正确。即ABD错误、C正确。 故选C。 6. 为验证水通道蛋白(AQP)的功能及探究Hg2+对AQP功能的影响,科研人员利用囊泡和低渗溶液进行了三组相关实验,实验设计及结果如图所示。已知谷胱甘肽与Hg2+有极高的亲和力。下列相关叙述错误的是(  ) A. 由图中数据推测水分子通过囊泡的运输方式是自由扩散和协助扩散 B. 水通道蛋白运输水分子的速率取决于水分子与AQP的结合速率 C. 对比Ⅱ组与Ⅲ组数据,说明Hg2+对AQP功能有抑制作用 D. 在Ⅲ组基础上增设加入谷胱甘肽组,可用于探究其对Hg2+作用的影响 【答案】B 【解析】 【详解】A、Ⅰ组不含水通道蛋白AQP,水分子通过速率不为0,说明水分子可以通过自由扩散通过囊泡膜;含AQP的Ⅱ组水分子速率远大于Ⅰ组,说明AQP可以协助水分子运输,因此水分子还存在协助扩散方式,A正确; B、水通道蛋白属于通道蛋白,水分子直接通过通道蛋白形成的通道跨膜,不需要和水通道蛋白结合;水通道运输水分子的速率主要取决于膜两侧水分子的浓度差、水通道的数量等,B错误; C、Ⅱ组(含AQP无Hg2+)水分子速率远高于Ⅲ组(含AQP加Hg2+),说明Hg2+对AQP的功能有抑制作用,C正确; D、题干已知谷胱甘肽与Hg2+亲和力极高,在Ⅲ组基础上增设加入谷胱甘肽的组,可通过检测水分子运输速率是否回升,探究谷胱甘肽对Hg2+作用的影响,D正确。 7. 在氧浓度为a、b、c、d的遮光条件下,某同学分别测定了马铃薯进行细胞代谢时CO2释放量和O2吸收量的变化,并绘制了如下柱形图。下列判断中不准确的一项是 A. 该实验中使用的材料是马铃薯块茎,可以进行无氧呼吸 B. 氧浓度为a时,该实验中马铃薯光合强度远小于呼吸强度 C. 氧浓度为b时,马铃薯无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 D. 在氧浓度为d时,该实验中马铃薯只进行有氧呼吸不进行无氧呼吸 【答案】A 【解析】 【分析】由图可知,马铃薯有氧呼吸和无氧呼吸均可产生二氧化碳,a时不消耗氧气,只有无氧呼吸;b、c条件下,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量,表示同时存在有氧呼吸和无氧呼吸;d条件下,二氧化碳的释放量=氧气吸收量,表示只存在有氧呼吸。 【详解】A、马铃薯块茎进行无氧呼吸产生乳酸不产生CO2,题中氧浓度为b、c时,马铃薯CO2释放量和O2吸收量不相等,说明实验并没有用马铃薯块茎,A错误; B、实验条件下,光合作用强度为零,小于呼吸作用强度,B正确; C、氧气浓度为b时,有氧呼吸消耗的氧气是3,产生的二氧化碳是3,消耗的葡萄糖是0.5,无氧呼吸产生的二氧化碳是8-3=5,消耗的葡萄糖是2.5,有氧呼吸消耗葡萄糖的量是无氧呼吸的5倍,C正确; D、氧气浓度为d时,细胞呼吸吸收的氧气与释放的二氧化碳的量相等,细胞只进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸,D正确。 故选A。 【点睛】根据题意可知,无氧呼吸和有氧呼吸均可产生二氧化碳,而马铃薯块茎无氧呼吸的产物是乳酸,故题目中所用材料不是马铃薯块茎。 8. 温度的变化往往会影响生物学实验的结果。下列叙述正确的是(  ) A. 观察黑藻细胞中叶绿体时,适当升高温度,叶绿体围绕细胞核流动加快 B. 探究细胞的失水和吸水时,适当提高温度可加快水分子转运速率 C. 探究酶的最适温度时,为缩短反应时间,可将酶与底物混合后保温 D. DNA粗提取时,为提高提取量,将洋葱研磨液过滤后在室温下静置过夜 【答案】B 【解析】 【详解】A、黑藻叶肉细胞有中央大液泡,叶绿体随细胞质沿液泡周围环流,并非围绕细胞核流动,该选项对叶绿体流动路径的描述错误,A错误; B、适当提高温度会加快水分子热运动速率,同时会增强细胞膜的流动性,可使水分子跨膜转运速率加快,因此探究细胞失水和吸水时适当升温能加快水分子转运,B正确; C、探究酶的最适温度时,若先将酶与底物混合再保温,在体系达到预设温度前,酶已经与底物发生反应,会导致实验结果出现误差,正确操作是先将酶和底物分别在预设温度下保温后再混合,C错误; D、DNA粗提取时,室温下研磨液中的DNA酶活性较高,会催化DNA降解,导致提取量下降,应在低温条件下静置以降低DNA酶活性,减少DNA降解,D错误。 9. 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下图。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 B. 线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高 C. MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加 D. 丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变 【答案】B 【解析】 【详解】A、结合图示可知,H+会协助丙酮酸根进入线粒体,pH的变化受H+浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率,A正确; B、丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H+电化学梯度(H+浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及H+浓度的影响,故并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高,B错误; C、MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,C正确; D、结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H+,两者共同与MPC结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和H+,D正确。 故选B。 10. 下列关于生态学研究的叙述,错误的是(  ) A. 用不同弃耕年限农田研究群落演替过程 B. 用标记重捕法调查野生动物的丰富度 C. 通过建立数学模型预测田鼠数量的变化 D. 用同位素标记法研究生态系统物质循环 【答案】B 【解析】 【详解】A、不同弃耕年限的农田处于群落次生演替的不同阶段,可以用不同弃耕年限农田研究群落演替过程,A正确; B、标记重捕法是调查活动能力强、活动范围大的动物种群密度的方法,物种丰富度是群落中物种的数目,不能用标记重捕法调查,B错误; C、可通过建立“J”形、“S”形增长等数学模型,预测田鼠种群数量的变化趋势,C正确; D、研究生态系统物质循环时,可利用同位素标记法追踪元素的转移路径,如用14C标记CO2研究碳循环过程,D正确。 11. “无酒不成席”,酒席上,有些人喝了少量酒就脸红,我们称为“红脸人”,有些人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”,“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶(ADH),没有乙醛脱氢酶(ALDH),导致乙醛积累才会出现红脸。乙醇进入人体后的代谢途径如下,下列判断不正确的是(  ) A. “红脸人”的基因型有4种 B. 一对“白脸人”夫妇,后代“白脸人”与“红脸人”的比可能为3∶1 C. 若某正常乙醛脱氢酶基因复制时,其中一条母链上的G被A所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制n次后,突变型该基因占的比例为1/4 D. 老年人醉酒后较长时间才能恢复,且肝脏、脑组织等容易受损伤这与酒精代谢有关酶的活性下降有关 【答案】C 【解析】 【详解】A、根据题意可知:“红脸人”为A_B_,其基因型有4种:AABB、AaBB、AABb、AaBb,A正确; B、“白脸人”为aa _ _或A_bb,若一对“白脸人”夫妇的基因型分别为Aabb和aaBb,则二者的后代中,“白脸人”与“红脸人”的比为3:1,B正确; C、若某正常乙醛脱氢酶基因复制时,其中一条母链上的G被A所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制n次后,产生的子代DNA中有一半是以正常链为模板合成,一半是以突变后的单链为模板合成,所以突变型该基因占的比例为1/2,C错误; D、老年人体内与酒精代谢有关酶的活性下降,导致醉酒后较长时间才能恢复,且肝脏、脑组织等容易受损伤,D正确。 12. GLP-1可刺激胰岛素分泌并抑制胰高血糖素分泌,而天然的GLP-1分泌2min后就被二肽基肽酶-4(DPP-4)降解,因而无法用于治疗糖尿病。基于此,研究者将原有第8位的丙氨酸(Ala)替代为另一种氨基酸——α-氨基异丁酸(Aib),将原有第34位的赖氨酸(Lys)替代为精氨酸(Arg),并在第26位的赖氨酸上连接一条棕榈酸链,将天然的GLP-1改造为半衰期165小时的司美格鲁肽,实现了糖尿病的长效治疗。下列说法错误的是(  ) A. 天然的GLP-1是由37个氨基酸经脱水缩合脱去36个水分子形成的一条多肽 B. 组成天然GLP-1与司美格鲁肽的氨基酸种类,数目与排列顺序不同,使二者空间结构出现差异,并导致二者功能上的不同 C. 将第8位的丙氨酸替代为α-氨基异丁酸后,可能降低了DPP-4与司美格鲁肽的亲和力,从而抑制司美格鲁肽被分解 D. 司美格鲁肽可作用于内分泌系统的靶细胞,这体现蛋白质具有调节机体生命活动的功能 【答案】B 【解析】 【详解】A、天然GLP-1是一条多肽,由37个氨基酸脱水缩合形成,所以在该过程中脱去了36个水分子,A正确; B、司美格鲁肽与天然GLP-1的氨基酸数目相同(均为37个),但种类与排列顺序有差异(如第8位Ala替代为Aib,第34位Lys替代为Arg),且第26位赖氨酸连接棕榈酸链,导致二者空间结构与功能不同,B错误; C、将第8位Ala替换为Aib可能降低DPP-4对其亲和力,抑制降解,C正确; D、司美格鲁肽可作用于内分泌系统的靶细胞,调节胰岛素和胰高血糖素分泌,体现蛋白质的调节功能,D正确。 故选B。 13. 某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。 下列叙述正确的是(  ) A. 若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B. 若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C. 若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D. 若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 【答案】D 【解析】 【详解】 A 、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,现在若减小刺激强度,坐骨神经中部分神经纤维会不兴奋,因此腓肠肌的收缩强度也会变小,A错误; B、若在a处将坐骨神经损伤,原先用S强度的刺激已经使坐骨神经中所有神经纤维都兴奋,再增大刺激强度,动作电位的幅度不会再增大,B错误; C、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋无法传至腓肠肌,腓肠肌不收缩,C错误; D、若损伤在b处,用S强度刺激,兴奋能传至电位检测仪处,进而被检测出,且动作电位的幅度不变,D正确。 故选D。 14. 果实成熟到一定程度会自动脱落,某植物果实脱落的调控过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 脱落酸与生长素的比值影响该果实的脱落 B. 生长素通过抑制脱落酸的合成,间接促进果实脱落 C. 若乙烯合成酶的活性下降,则会抑制果实中乙烯的生成与积累 D. 该植物果实脱落过程中产生的乙烯对自身合成的调节属于正反馈调节 【答案】B 【解析】 【详解】A、脱落酸与生长素的比值影响该果实的脱落,该比值升高促进脱落,反之抑制脱落,A正确; B、生长素抑制脱落酸的合成,会使脱落酸含量下降,进而导致乙烯合成酶减少、乙烯生成不足,最终抑制果实脱落,即生长素通过抑制脱落酸的合成,间接抑制果实脱落,B错误; C、乙烯合成酶是催化乙烯生成的关键酶,若其活性下降,会抑制果实中乙烯的生成与积累,C正确; D、乙烯的产生会抑制生长素的形成,而生长素会抑制脱落酸的合成,即乙烯合成解除了生长素对脱落酸的抑制作用,脱落酸促进乙烯合成,即乙烯的产生会促进乙烯合成酶的合成,从而导致更多的乙烯被合成,因此该植物果实脱落过程中产生的乙烯对自身合成的调节属于正反馈调节,D正确。 15. 在某自由交配的昆虫种群中,翅型由一对等位基因(A/a)控制,AA为长翅,Aa为中翅,aa为短翅。长期调查发现,该种群中A基因频率从0.3升至0.9。下列推测不合理的是(  ) A. 长翅个体可能具有更强的生存或繁殖优势 B. 短翅个体可能因易被天敌捕食而大量减少 C. 与调查初期相比,该种群发生了进化但未形成新物种 D. 若人为淘汰所有短翅个体,则下一代的a基因频率将降至0 【答案】D 【解析】 【详解】A、A基因控制长翅性状,种群中A基因频率显著升高,说明长翅个体更适应环境,可能具有更强的生存或繁殖优势,A正确; B、短翅个体基因型为aa,若短翅个体由于被捕食而大量减少会导致a基因频率下降,对应A基因频率上升,B正确; C、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,该种群A基因频率发生变化说明发生了进化,新物种形成的标志是出现生殖隔离,而题干未显示种群间出现生殖隔离,因此未形成新物种,C正确; D、若淘汰所有短翅个体(aa),种群中仍存在基因型为Aa的中翅个体,携带a基因,因此自由交配后下一代a基因频率不会降至0,D错误。 16. 果蝇的翅型存在野生型、突变型1和突变型2(相关基因如图),已知野生型和突变型2的碱基数量相同。下列叙述正确的是(  ) A. 启动子是DNA聚合酶识别与结合的位点 B. 突变型1的形成是因碱基缺失影响了相关基因的复制过程 C. 突变型2的形成是因为基因发生了碱基的增添 D. 野生型、突变型1和突变型2相关基因中嘧啶所占比例均相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、启动子是位于基因首端的一段特殊 DNA 序列,是RNA聚合酶识别与结合的位点,用于启动转录。DNA聚合酶用于DNA复制(识别复制原点),而非转录,A错误; B、图示显示突变型1相比野生型,启动子区发生了碱基对的缺失(GAAA 缺失)。启动子是转录的起点(控制RNA合成),不参与DNA复制。该突变主要影响基因的表达(转录),而非复制,B错误; C、图示显示: 野生型碱基序列为GAAA,突变型2的碱基序列为GCAA,对比可知,是第二个碱基A替换为了C,属于碱基对的替换,而非增添,C错误; D、根据碱基互补配对原则,在DNA分子中,嘌呤(A+G)总数=嘧啶(T+C)总数,各占碱基总数的 50%。突变型1是碱基缺失,突变型2是碱基替换,二者均未改变碱基总数,也未改变嘌呤与嘧啶的总数比例。因此,三个基因中嘧啶(T+C)所占比例始终为50%,保持相同,D正确。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 图1是植株进行光合作用的示意图,光合作用的光反应依赖类囊体膜上的PSⅠ和PSⅡ,它们都是由蛋白质和光合色素组成的复合物。研究发现,蛋白质LHCⅡ通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图2所示),LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。回答下列问题: (1)PSⅠ和PSⅡ的功能是________。PSⅡ中的色素吸收光能后,将H2O分解为________,并产生电子传递给PSⅠ用于________。为了维持图1膜内外H+的浓度差,质子泵将H+运进膜内的运输方式属于________。 (2)图1中①过程产生的气体要被同一细胞所利用至少需要经过________层磷脂分子层,②③过程发生的场所为________。 (3)提取PSⅠ和PSⅡ中含有的光合色素可以用________(填溶剂),用纸层析法对提取的色素进行分离时,滤纸条上最宽的色素带呈现________色。 (4)叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降会导致PSⅡ对光能的捕获增强,原因是________;Mg2+含量减少会导致PSⅡ对光能的捕获减弱,原因是________。 【答案】(1) ①. 吸收、传递、转化光能 ②. O2和H+ ③. NADP+和H+结合形成NADPH ④. 主动运输 (2) ①. 10 ②. 叶绿体基质 (3) ①. 无水乙醇 ②. 蓝绿 (4) ①. 叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,LHCⅡ与PSⅡ的分离减少,PSⅡ对光能的捕获增强 ②. Mg2+是叶绿素的组成成分,其含量减少会使PSⅡ上的叶绿素含量减少,导致对光能的捕获减弱 【解析】 【小问1详解】 据图1可知,PSⅠ和PSⅡ具有吸收、传递、转化光能的作用。PSⅡ中的色素吸收光能后,将H2O分解为O2、H+和电子,电子传递给PSⅠ用于NADP+和H+结合形成NADPH,在ATP合酶的作用下,H+顺浓度梯度转运并产生能量促进ADP和Pi合成ATP,故膜内H+浓度高于膜外,质子泵将H+运进膜内是逆浓度梯度运输,所以是主动运输。 【小问2详解】 ①过程表示水光解,O2在类囊体膜中产生,要被同一个细胞利用,O2需要出叶绿体并进入线粒体,因此需要穿过1+2+2=5层生物膜,共10层磷脂分子层。②③过程是暗反应,发生在叶绿体基质。 【小问3详解】 光合色素易溶于有机溶剂,可用无水乙醇提取;光合色素中含量最多的为蓝绿色的叶绿素a;因此用纸层析法对提取的色素进行分离时,滤纸条上最宽的色素带呈现蓝绿色,代表的叶绿素a。 【小问4详解】 由题意可知,强光下LHC蛋白激酶催化LHCⅡ与PSⅡ的分离,弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,从而改变对光能的捕获强度。叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,LHCⅡ与PSⅡ分离减少,PSⅡ对光能的捕获增强。Mg2+参与叶绿素的组成,其含量减少会使PSⅡ上的叶绿素含量减少,导致对光能的捕获减弱。 18. 内环境稳态是机体正常生命活动的必需条件,依赖于神经调节、体液调节和免疫调节的共同作用,下图为细菌感染机体后炎症反应的调节示意图,请回答下列问题。 (1)细菌感染机体后,______通过与相关细胞表面受体结合,产生信号传导至_______(结构),促进相关基因表达,合成促炎细胞因子,这些细胞因子在抗原_______(填“存在”或“不存在”)情况下会继续促进相关基因表达,当细胞因子合成过量时会引起细胞因子“风暴”,从而造成组织器官的损伤。这种调节机制为_______。 (2)为了避免机体损伤,促炎细胞因子可通过_______(填序号:①神经调节②体液调节③神经—体液调节)调节方式抑制炎症反应。在此过程中,垂体通过分泌_______激素促进糖皮质激素的分泌。 (3)在维持内环境稳定的过程中,神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节。上图中,联系三者的信号分子有_______,这些信号分子通过与_______受体结合,精确调控生命活动。 【答案】(1) ①. 抗原 ②. 细胞核 ③. 存在 ④. (正)反馈调节 (2) ①. ①②③ ②. 促肾上腺皮质 (3) ①. 促炎细胞因子、乙酰胆碱、糖皮质激素 ②. 特异性 【解析】 【分析】体液免疫: ①一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号。 ②一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取。 ③抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞。 ④辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子。 ⑤B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化、大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞。细胞因子能促进B细胞的分裂、分化过程。 ⑥浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合。抗体与病原体的结合可以抑制病原体的增殖或对人体细胞的黏附。 【小问1详解】 具图可知,细菌感染机体后,抗原通过与相关细胞表面受体结合,产生信号传导至细胞核,促进相关基因表达,合成促炎细胞因子,这些细胞因子在抗原存在的情况下会继续促进相关基因表达,当细胞因子合成过量时会引起细胞因子“风暴”,从而造成组织器官的损伤,这是属于正反馈调节机制。 【小问2详解】 据图,促炎细胞因子促进腺体分泌糖皮质激素,体现了体液调节,促炎细胞因子促进下丘脑相关神经分泌乙酰胆碱,体现了神经调节,促炎细胞因子还能促进“下丘脑-垂体-腺体轴”分泌糖皮质激素,体现了神经-体液调节,综上,促炎细胞因子可通过①②③调节方式抑制炎症反应,在此过程中,垂体分泌的促肾上腺皮质激素促进肾上腺皮质分泌糖皮质激素。 【小问3详解】 据图,联系神经系统、内分泌系统与免疫系统的信号分子有促炎细胞因子、乙酰胆碱、糖皮质激素,这些信号分子通过与特异性受体的结合,精确调控生命活动。 19. 玉米是我国重要的雌雄同株异花传粉的农作物,其天然杂交(异花授粉)的特性易导致不同品种间发生“串粉”现象,进而影响目标性状的稳定遗传。研究表明,玉米产量与品质受多对农艺性状相关基因的调控,其中结实特性和籽粒糯性是两类具有重要育种价值的遗传性状。已知A、a是与结实有关的基因,B、b是与糯性有关的基因(b控制糯性),两对基因独立遗传。现有甲、乙、丙三类玉米植株,基因型分别为AABB、AaBB、aabb,科学家利用这三类植株进行了四组实验,结实情况如表所示。分析回答下列问题: 组别 ① ② ③ ④ 亲本 甲(♂)×乙(♀) 乙(♂)×甲(♀) 甲(♂)×丙(♀) 丙(♂)×甲(♀) 结实情况 结实 结实 结实 不结实 (1)第④组杂交不结实是由于基因型为______的雌配子不能与另一种基因型的雄配子结合导致,这种现象属于异交不亲和。 (2)利用第(1)题的结论,为培育异交不亲和且能稳定遗传的糯性玉米新品种,研究者以甲、乙、丙三类玉米为材料进行了选育工作。 ①第一步:以______为母本,______为父本杂交,获得F1AaBb。 ②第二步:再用丙与F1植株杂交得F2,杂交时以______作为母本,原因是______。 ③第三步:F2中选择糯性玉米自交获得F3,筛选出异交不亲和的糯性玉米新品种。 (3)有人认为上述选育方案所需时间较长,请你在上述方案的基础上提出另一种方案以达到加快育种进程的目的______。 【答案】(1)A(或AB) (2) ①. 丙 ②. 甲 ③. 丙 ④. 若F1作母本,由于A基因的雌配子无法接受a基因的雄配子而不能结实,无法获得异交不亲和的糯性玉米 (3)将上述方案中F1(AaBb)产生的花药(或花粉)进行离体培养获得单倍体,再用秋水仙素处理单倍体幼苗,筛选出异交不亲和的糯性玉米新品种 【解析】 【分析】利用单倍体植株培育新品种,能明显缩短育种年限。育种工作者常常采用花药(或花粉)离体培养的方法来获得单倍体植株,然后人工诱导使这些植株的染色体数目加倍,恢复到正常植株的染色体数目。 【小问1详解】 第④组亲本为丙(♂,aabb)× 甲(♀,AABB),不结实的原因是甲产生的雌配子基因型为 AB(含 A 基因),无法与丙产生的含 a 基因的雄配子(ab)结合,因此,不能完成受精的雌配子基因型为A(或 AB)。 【小问2详解】 ①异交不亲和且能稳定遗传的糯性玉米新品种基因型未AAbb,目标获得 F1(AaBb),丙(aabb)作母本时,其含 a 的雌配子可接受甲(AABB)含 A 的雄配子(AB),能顺利结实;若反交(甲作母本、丙作父本),会因异交不亲和无法获得后代。 ②若以 F1(AaBb)作母本,其产生的含 A 基因的雌配子无法接受丙(aabb)产生的含 a 基因的雄配子,导致杂交不结实,无法获得目标后代(异交不亲和的糯性玉米),而丙(aabb)作母本时,含 a 的雌配子可接受 F₁的雄配子,能顺利获得 F2。 【小问3详解】 杂交育种育种周期长,利用单倍体育种缩短育种时间,加快育种进程,即将上述方案中F1(AaBb)产生的花药(或花粉)进行离体培养获得单倍体,再用秋水仙素处理单倍体幼苗,筛选出异交不亲和的糯性玉米新品种。 20. 生态修复是指对生态系统停止人为干扰,利用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措施,如增加物质和能量的投入,使遭到破坏的生态系统逐步恢复。如图1为矿区生态系统恢复工程流程图,图2为湿地生态恢复工程中常用的复合式生态浮床示意图,请回答下列问题: (1)矿区生态恢复的关键在于植被恢复,以及植被恢复所必需的______的重建。修复矿区生态系统时植被类型的选择应根据矿区的土壤、气候的条件来确定,这主要遵循了生态工程的______原理。 (2)复合式生态浮床能净化水质,观光旅游,体现了生物多样性的______价值。有人提出,复合式生态浮床中植物如睡莲、荷花等,能够抑制水体藻类的快速繁殖,为什么?______。 (3)恢复湿地生态系统时,可以将一定区域规划为自然保护区,从生物多样性的角度分析,可以保护______;除上述措施外,还可采取哪些措施恢复湿地生态系统:______。(写出一项) 【答案】(1) ①. 土壤微生物 ②. 协调 (2) ①. 直接、间接 ②. 复合式生态浮床植物与藻类是竞争关系,且能有效遮挡阳光,使光线不足,从而抑制藻类的繁殖 (3) ①. 遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性 ②. 建立缓冲带、废水处理、点源和非点源污染控制、动植物物种引进 【解析】 【分析】生态系统的稳定性:生态系统维持或恢复自身结构与功能处于相对平衡状态的能力。(1)原因:生态系统具有自我调节能力。(2)调节基础:负反馈调节。(3)种类①抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。规律:生态系统的组分越少,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。特点:调节能力有一定限度,超过限度,自我调节能力就遭到破坏。②恢复力稳定性: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。与抵抗力稳定性的关系:往往相反。 【小问1详解】 矿区生态恢复关键在于植被恢复,而植被恢复需要重建土壤微生物,因为土壤微生物对土壤肥力等有重要作用,影响植被生长。 植被类型选择依据矿区土壤、气候条件,这遵循了生态工程的协调原理,即生物与环境要协调适应。 【小问2详解】 复合式生态浮床能净化水质、观光旅游,净化水质体现了生物多样性的间接价值(对生态系统起重要调节功能),观光旅游体现了直接价值(对人类有食用、药用、观赏等实用意义)。 复合式生态浮床中植物如睡莲、荷花能抑制藻类繁殖,是因为植物与藻类是竞争关系,且植物能遮挡阳光,使藻类因光线不足而繁殖受抑制。 【小问3详解】 将一定区域规划为自然保护区,从生物多样性角度可保护遗传(基因)多样性、物种多样性、生态系统多样性。 恢复湿地生态系统还可采取建立缓冲带、废水处理、点源和非点源污染控制、动植物物种引进等措施。 21. 大肠杆菌S在不补加TdR(胸腺嘧啶核苷)的基本培养基中难以增殖,科研人员将目的基因thyA(thyA的表达产物可催化合成TdR)插入质粒p0构建基因表达载体,再将基因表达载体转化至菌株S后进行筛选培养。质粒p0的部分结构和相关限制酶的识别序列和切割位点见图1。回答下列问题: (1)PCR扩增时可在thyA基因两侧引入BamHI和BglII的酶切位点,thyA基因末端的部分碱基序列如图2所示,则应在PCR体系中加入的两种引物序列分别是GGATCCTAGCTC和______(按照5′→3′的方向写)。 (2)请将目的基因thyA插入质粒p0构建基因表达载体,再将基因表达载体转化至菌株S的步骤补充完整: ①用限制酶BamHI和BglII切割引入酶切位点的thyA; ②用限制酶______切割质粒p0; ③用______将切割产物连接形成重组质粒; (3)按照上述步骤构建的基因表达载体存在正向与反向两种连接方式。已知p0上BamHI和EcoRI的识别序列间隔1.1 kb,可用BamHI和EcoRI对两种重组质粒进行酶切。若质粒上不具有其他的BamHI和EcoRI的识别序列,则正向连接的重组质粒会被切成______(填长度)的片段,反向连接的重组质粒会被切成_______(填长度)的片段。通过凝胶电泳分析酶切产物大小进行区分,结果如图3所示,图中______(填“样品1”或“样品2”)为所需基因表达载体的酶切产物。 (4)为获得成功转化thyA基因的受体菌,筛选思路是______。为了证明上述筛选过程有选择作用,应设置的对照组是______。 【答案】(1)AGATCTTAAGGC (2) ①. BamHⅠ ②. DNA连接酶 (3) ①. 2.9kb和3.4kb ②. 1.1kb和5.2kb ③. 样品2 (4) ①. 将受体菌菌液涂布到不补加TdR的基本培养基上,能长出菌落的即为成功转化 ②. 将未转化thyA基因的菌株S的菌液涂布到不补加TdR的基本培养基上 【解析】 【小问1详解】 PCR扩增时可在thyA基因两侧引入BamH I(5'-GGATCC-3')和 BglⅡ(5'-AGATCT-3')的酶切位点,根据thyA基因末端的部分碱基序列,可在PCR体系中加入的两种引物的序列分别是5′-GGATCCTAGCTC-3'和5′-AGATCTTAAGGC-3'。 【小问2详解】 将目的基因thyA插入质粒p0构建基因表达载体,再将基因表达载体转化至菌株S的步骤是:①用限制酶BamH I和BglⅡ切割引入酶切位点的thyA;②质粒P0的启动子和终止子之间只有BamH I的识别位点,用限制酶BamH I切割质粒p0;③用DNA连接酶将切割产物连接形成重组质粒。 【小问3详解】 BamH I和BglⅡ切割产生的黏性末端相同,所以按照上述步骤构建的基因表达载体存在正向与反向两种连接方式,重组质粒的大小为4.5kb+1.8kb=6.3kb,已知p0上BamH I和EcoR I的识别序列间隔1.1kb,用BamH I和EcoR I对两种重组质粒进行酶切,若质粒上不具有其他BamH I和EcoR I的识别序列,则正向连接的重组质粒会被切成1.1kb+1.8kb=2.9kb和6.3kb-2.9kb=3.4kb的片段,反向连接的重组质粒会被切成1.1kb和6.3kb-1.1kb=5.2kb的片段。通过凝胶电泳可对酶切产物大小进行区分,图3中样品2为所需基因表达载体的酶切产物。 【小问4详解】 为了将成功转化thyA基因的受体菌筛选出来,筛选思路是将受体菌菌液涂布到不补加TdR的基本培养基上,能长出菌落的即为成功转化thyA基因的受体菌。为了证明上述筛选过程有选择作用,应设置的对照组是将未转化thyA基因的菌株S的菌液涂布到不补加TdR的基本培养基上,结果为没有菌落长出。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 河南省信阳高级中学国际部高考班 2025-2026学年高二下期05月测试(二) 生物试题 一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有项是符合题目要求的。 1. 2025年3月,国家卫健委呼吁全民启动为期3年的“体重管理年”活动。下列叙述不合理的是(  ) A. 纤维素不能被人体消化吸收,但可促进肠道蠕动 B. 日常饮食中摄入的脂质不仅用于人体储存能量,还参与细胞膜的构成 C. 相比糖类和脂质,蛋白质不是能量供给的主要来源 D. 糖类和蛋白质的代谢终产物相同 2. 图中①②③表示一种细胞器的部分结构。下列叙述正确的是(  ) A. ①和②的基本支架均为磷脂双分子层 B. 该细胞器可以产生ATP但不消耗ATP C. 该细胞器消耗O2和产生CO2的过程发生在同一场所 D. 醋酸杆菌利用该细胞器完成有氧呼吸过程 3. 下列现象不能体现生物体结构与功能相适应观点的是( ) A. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多细胞器,利于携带氧 B. 线粒体的内膜面积较大,有利于附着更多的与有氧呼吸有关的酶 C. 分泌旺盛的胰腺细胞核,核仁较大,核孔较多 D. 不同生物膜成分和结构相似,决定了它们的功能也相似 4. 谚语是广泛流传于民间的短语,总结了劳动人民多年的生产实践经验。下列关于谚语的解释,不合理的是( ) A. “换茬不换土,一亩顶两亩”体现了轮作的种植模式,保证充分利用土壤中的无机盐 B. “种豆肥田”是因为在大豆根部的根瘤菌将空气中的N2固定为含氮的养料,增加土壤肥力 C. “地是铁,肥是钢,粪堆就是粮食仓”说明农作物可直接吸收粪肥中的有机物,以增加产量 D. “麦种深谷种浅,油料种子盖半脸”是因为油料种子富含脂肪,萌发需要消耗大量的氧气 5. 下列相关的叙述中,正确的是( ) ①血液、组织液和淋巴液共同构成了机体内细胞生活的直接环境; ②神经调节的基本方式是反射,完成反射的结构基础是神经元; ③激素是通过体液的传输,作用于靶细胞或靶器官的信息分子,激素可以持续起作用; ④抗毒素、抗生素和干扰素等人体免疫系统分泌的物质在免疫调节中具有重要作用; ⑤恒温动物维持体温恒定,只通过神经系统完成了体内产热量和散热量平衡的过程; ⑥体液免疫过程中,有吞噬细胞参与的阶段有两次。 A. ③⑥ B. ①②④ C. ⑥ D. ①②⑤ 6. 为验证水通道蛋白(AQP)的功能及探究Hg2+对AQP功能的影响,科研人员利用囊泡和低渗溶液进行了三组相关实验,实验设计及结果如图所示。已知谷胱甘肽与Hg2+有极高的亲和力。下列相关叙述错误的是(  ) A. 由图中数据推测水分子通过囊泡的运输方式是自由扩散和协助扩散 B. 水通道蛋白运输水分子的速率取决于水分子与AQP的结合速率 C. 对比Ⅱ组与Ⅲ组数据,说明Hg2+对AQP功能有抑制作用 D. 在Ⅲ组基础上增设加入谷胱甘肽组,可用于探究其对Hg2+作用的影响 7. 在氧浓度为a、b、c、d的遮光条件下,某同学分别测定了马铃薯进行细胞代谢时CO2释放量和O2吸收量的变化,并绘制了如下柱形图。下列判断中不准确的一项是 A. 该实验中使用的材料是马铃薯块茎,可以进行无氧呼吸 B. 氧浓度为a时,该实验中马铃薯光合强度远小于呼吸强度 C. 氧浓度为b时,马铃薯无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的5倍 D. 在氧浓度为d时,该实验中马铃薯只进行有氧呼吸不进行无氧呼吸 8. 温度的变化往往会影响生物学实验的结果。下列叙述正确的是(  ) A. 观察黑藻细胞中叶绿体时,适当升高温度,叶绿体围绕细胞核流动加快 B. 探究细胞的失水和吸水时,适当提高温度可加快水分子转运速率 C. 探究酶的最适温度时,为缩短反应时间,可将酶与底物混合后保温 D. DNA粗提取时,为提高提取量,将洋葱研磨液过滤后在室温下静置过夜 9. 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下图。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 B. 线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高 C. MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加 D. 丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变 10. 下列关于生态学研究的叙述,错误的是(  ) A. 用不同弃耕年限农田研究群落演替过程 B. 用标记重捕法调查野生动物的丰富度 C. 通过建立数学模型预测田鼠数量的变化 D. 用同位素标记法研究生态系统物质循环 11. “无酒不成席”,酒席上,有些人喝了少量酒就脸红,我们称为“红脸人”,有些人喝了很多酒,脸色却没有多少改变,我们称为“白脸人”,“红脸人”体内只有乙醇脱氢酶(ADH),没有乙醛脱氢酶(ALDH),导致乙醛积累才会出现红脸。乙醇进入人体后的代谢途径如下,下列判断不正确的是(  ) A. “红脸人”的基因型有4种 B. 一对“白脸人”夫妇,后代“白脸人”与“红脸人”的比可能为3∶1 C. 若某正常乙醛脱氢酶基因复制时,其中一条母链上的G被A所替代,而另一条链正常,则该基因连续复制n次后,突变型该基因占的比例为1/4 D. 老年人醉酒后较长时间才能恢复,且肝脏、脑组织等容易受损伤这与酒精代谢有关酶的活性下降有关 12. GLP-1可刺激胰岛素分泌并抑制胰高血糖素分泌,而天然的GLP-1分泌2min后就被二肽基肽酶-4(DPP-4)降解,因而无法用于治疗糖尿病。基于此,研究者将原有第8位的丙氨酸(Ala)替代为另一种氨基酸——α-氨基异丁酸(Aib),将原有第34位的赖氨酸(Lys)替代为精氨酸(Arg),并在第26位的赖氨酸上连接一条棕榈酸链,将天然的GLP-1改造为半衰期165小时的司美格鲁肽,实现了糖尿病的长效治疗。下列说法错误的是(  ) A. 天然的GLP-1是由37个氨基酸经脱水缩合脱去36个水分子形成的一条多肽 B. 组成天然GLP-1与司美格鲁肽的氨基酸种类,数目与排列顺序不同,使二者空间结构出现差异,并导致二者功能上的不同 C. 将第8位的丙氨酸替代为α-氨基异丁酸后,可能降低了DPP-4与司美格鲁肽的亲和力,从而抑制司美格鲁肽被分解 D. 司美格鲁肽可作用于内分泌系统的靶细胞,这体现蛋白质具有调节机体生命活动的功能 13. 某同学将蛙坐骨神经腓肠肌标本置于生理溶液中进行实验。在a处将坐骨神经损伤,如图所示,用S强度(坐骨神经中所有神经纤维都兴奋的刺激强度)刺激坐骨神经,记录其动作电位和腓肠肌的收缩强度。 下列叙述正确的是(  ) A. 若损伤后,减小刺激强度,腓肠肌的收缩强度变大 B. 若损伤后,增大刺激强度,动作电位的幅度变大 C. 若损伤在b处,用S强度刺激,腓肠肌的收缩强度不变 D. 若损伤在b处,用S强度刺激,动作电位的幅度不变 14. 果实成熟到一定程度会自动脱落,某植物果实脱落的调控过程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 脱落酸与生长素的比值影响该果实的脱落 B. 生长素通过抑制脱落酸的合成,间接促进果实脱落 C. 若乙烯合成酶的活性下降,则会抑制果实中乙烯的生成与积累 D. 该植物果实脱落过程中产生的乙烯对自身合成的调节属于正反馈调节 15. 在某自由交配的昆虫种群中,翅型由一对等位基因(A/a)控制,AA为长翅,Aa为中翅,aa为短翅。长期调查发现,该种群中A基因频率从0.3升至0.9。下列推测不合理的是(  ) A. 长翅个体可能具有更强的生存或繁殖优势 B. 短翅个体可能因易被天敌捕食而大量减少 C. 与调查初期相比,该种群发生了进化但未形成新物种 D. 若人为淘汰所有短翅个体,则下一代的a基因频率将降至0 16. 果蝇的翅型存在野生型、突变型1和突变型2(相关基因如图),已知野生型和突变型2的碱基数量相同。下列叙述正确的是(  ) A. 启动子是DNA聚合酶识别与结合的位点 B. 突变型1的形成是因碱基缺失影响了相关基因的复制过程 C. 突变型2的形成是因为基因发生了碱基的增添 D. 野生型、突变型1和突变型2相关基因中嘧啶所占比例均相同 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 图1是植株进行光合作用的示意图,光合作用的光反应依赖类囊体膜上的PSⅠ和PSⅡ,它们都是由蛋白质和光合色素组成的复合物。研究发现,蛋白质LHCⅡ通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图2所示),LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。回答下列问题: (1)PSⅠ和PSⅡ的功能是________。PSⅡ中的色素吸收光能后,将H2O分解为________,并产生电子传递给PSⅠ用于________。为了维持图1膜内外H+的浓度差,质子泵将H+运进膜内的运输方式属于________。 (2)图1中①过程产生的气体要被同一细胞所利用至少需要经过________层磷脂分子层,②③过程发生的场所为________。 (3)提取PSⅠ和PSⅡ中含有的光合色素可以用________(填溶剂),用纸层析法对提取的色素进行分离时,滤纸条上最宽的色素带呈现________色。 (4)叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降会导致PSⅡ对光能的捕获增强,原因是________;Mg2+含量减少会导致PSⅡ对光能的捕获减弱,原因是________。 18. 内环境稳态是机体正常生命活动的必需条件,依赖于神经调节、体液调节和免疫调节的共同作用,下图为细菌感染机体后炎症反应的调节示意图,请回答下列问题。 (1)细菌感染机体后,______通过与相关细胞表面受体结合,产生信号传导至_______(结构),促进相关基因表达,合成促炎细胞因子,这些细胞因子在抗原_______(填“存在”或“不存在”)情况下会继续促进相关基因表达,当细胞因子合成过量时会引起细胞因子“风暴”,从而造成组织器官的损伤。这种调节机制为_______。 (2)为了避免机体损伤,促炎细胞因子可通过_______(填序号:①神经调节②体液调节③神经—体液调节)调节方式抑制炎症反应。在此过程中,垂体通过分泌_______激素促进糖皮质激素的分泌。 (3)在维持内环境稳定的过程中,神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节。上图中,联系三者的信号分子有_______,这些信号分子通过与_______受体结合,精确调控生命活动。 19. 玉米是我国重要的雌雄同株异花传粉的农作物,其天然杂交(异花授粉)的特性易导致不同品种间发生“串粉”现象,进而影响目标性状的稳定遗传。研究表明,玉米产量与品质受多对农艺性状相关基因的调控,其中结实特性和籽粒糯性是两类具有重要育种价值的遗传性状。已知A、a是与结实有关的基因,B、b是与糯性有关的基因(b控制糯性),两对基因独立遗传。现有甲、乙、丙三类玉米植株,基因型分别为AABB、AaBB、aabb,科学家利用这三类植株进行了四组实验,结实情况如表所示。分析回答下列问题: 组别 ① ② ③ ④ 亲本 甲(♂)×乙(♀) 乙(♂)×甲(♀) 甲(♂)×丙(♀) 丙(♂)×甲(♀) 结实情况 结实 结实 结实 不结实 (1)第④组杂交不结实是由于基因型为______的雌配子不能与另一种基因型的雄配子结合导致,这种现象属于异交不亲和。 (2)利用第(1)题的结论,为培育异交不亲和且能稳定遗传的糯性玉米新品种,研究者以甲、乙、丙三类玉米为材料进行了选育工作。 ①第一步:以______为母本,______为父本杂交,获得F1AaBb。 ②第二步:再用丙与F1植株杂交得F2,杂交时以______作为母本,原因是______。 ③第三步:F2中选择糯性玉米自交获得F3,筛选出异交不亲和的糯性玉米新品种。 (3)有人认为上述选育方案所需时间较长,请你在上述方案的基础上提出另一种方案以达到加快育种进程的目的______。 20. 生态修复是指对生态系统停止人为干扰,利用生态系统的自我恢复能力,辅以人工措施,如增加物质和能量的投入,使遭到破坏的生态系统逐步恢复。如图1为矿区生态系统恢复工程流程图,图2为湿地生态恢复工程中常用的复合式生态浮床示意图,请回答下列问题: (1)矿区生态恢复的关键在于植被恢复,以及植被恢复所必需的______的重建。修复矿区生态系统时植被类型的选择应根据矿区的土壤、气候的条件来确定,这主要遵循了生态工程的______原理。 (2)复合式生态浮床能净化水质,观光旅游,体现了生物多样性的______价值。有人提出,复合式生态浮床中植物如睡莲、荷花等,能够抑制水体藻类的快速繁殖,为什么?______。 (3)恢复湿地生态系统时,可以将一定区域规划为自然保护区,从生物多样性的角度分析,可以保护______;除上述措施外,还可采取哪些措施恢复湿地生态系统:______。(写出一项) 21. 大肠杆菌S在不补加TdR(胸腺嘧啶核苷)的基本培养基中难以增殖,科研人员将目的基因thyA(thyA的表达产物可催化合成TdR)插入质粒p0构建基因表达载体,再将基因表达载体转化至菌株S后进行筛选培养。质粒p0的部分结构和相关限制酶的识别序列和切割位点见图1。回答下列问题: (1)PCR扩增时可在thyA基因两侧引入BamHI和BglII的酶切位点,thyA基因末端的部分碱基序列如图2所示,则应在PCR体系中加入的两种引物序列分别是GGATCCTAGCTC和______(按照5′→3′的方向写)。 (2)请将目的基因thyA插入质粒p0构建基因表达载体,再将基因表达载体转化至菌株S的步骤补充完整: ①用限制酶BamHI和BglII切割引入酶切位点的thyA; ②用限制酶______切割质粒p0; ③用______将切割产物连接形成重组质粒; (3)按照上述步骤构建的基因表达载体存在正向与反向两种连接方式。已知p0上BamHI和EcoRI的识别序列间隔1.1 kb,可用BamHI和EcoRI对两种重组质粒进行酶切。若质粒上不具有其他的BamHI和EcoRI的识别序列,则正向连接的重组质粒会被切成______(填长度)的片段,反向连接的重组质粒会被切成_______(填长度)的片段。通过凝胶电泳分析酶切产物大小进行区分,结果如图3所示,图中______(填“样品1”或“样品2”)为所需基因表达载体的酶切产物。 (4)为获得成功转化thyA基因的受体菌,筛选思路是______。为了证明上述筛选过程有选择作用,应设置的对照组是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:河南信阳市浉河区信阳高级中学2025-2026学年高二下学期6月阶段检测生物试题
1
精品解析:河南信阳市浉河区信阳高级中学2025-2026学年高二下学期6月阶段检测生物试题
2
精品解析:河南信阳市浉河区信阳高级中学2025-2026学年高二下学期6月阶段检测生物试题
3
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。