内容正文:
绝密★启用前
2025-2026年礼县第一中学、第二中学、第三中学、礼县实验中学高三5月考前模拟生物试卷
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。如需或动,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,请将试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 肺炎链球菌是引发人类肺炎和小鼠败血症的病原体。下列关于肺炎链球菌的叙述,正确的是( )
A. 具备由纤维素组成的细胞壁 B. 核仁是其核糖体装配的重要场所
C. 细胞内各结构通过生物膜系统紧密相连 D. 细胞内的脱氧核糖核酸储存着遗传信息
【答案】D
【解析】
【详解】A、肺炎链球菌是原核生物,细胞壁主要成分为肽聚糖,纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,A错误;
B、肺炎链球菌无成形的细胞核,不存在核仁结构,其核糖体的装配与核仁无关,B错误;
C、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同组成,肺炎链球菌仅具有细胞膜这一种生物膜,不存在生物膜系统,C错误;
D、肺炎链球菌的遗传物质是脱氧核糖核酸(DNA),其遗传信息储存在DNA的脱氧核苷酸排列顺序中,D正确。
2. 2026年长江鲟除了人工种群外,在金沙江水域首次实现野外自然繁殖,标志着我国濒危物种保护取得重大突破。下列叙述正确的是( )
A. 若长江鲟“野外灭绝”就意味着该物种的遗传多样性完全丧失
B. 利用超声波标记追踪放流鲟鱼,调查种群密度的方法是样方法
C. 野外自然繁殖可显著提高长江鲟种群的出生率,利于种群恢复
D. 迁地保护(如繁育中心)是保护生物多样性最有效的措施
【答案】C
【解析】
【详解】A、长江鲟“野外灭绝”仅指自然环境中无野生种群,但仍存在人工繁育的种群,保留了该物种的基因资源,遗传多样性并未完全丧失,A错误;
B、样方法适用于植物、活动能力弱且活动范围小的动物的种群密度调查,长江鲟活动能力强、活动范围广,利用超声波标记追踪调查其种群密度的方法属于标记重捕法,B错误;
C、野外自然繁殖可大幅增加长江鲟的新生个体数量,显著提高种群的出生率,有利于种群数量恢复,C正确;
D、保护生物多样性最有效的措施是就地保护(如建立自然保护区),迁地保护是就地保护的补充措施,D错误。
3. LIP蛋白是存在于七鳃鳗免疫系统中的免疫活性物质。近期科研人员发现LIP 会识别人体肿瘤细胞上特有的糖链,锁定细胞后从外面打孔,导致肿瘤细胞因膜破裂而死亡。已知膀胱癌患者尿液样本中该特有糖链的含量是正常人的2~3倍。下列说法错误的是
A. LIP 可能是细胞因子,在特异性免疫中发挥重要作用
B. LIP 可利用双缩脲试剂进行检测,且合成需经内质网加工
C. LIP 导致肿瘤细胞因膜破裂引起的死亡属于细胞凋亡
D. 利用 LIP 对疑似病人的尿液进行检测可帮助医生对膀胱癌进行确诊
【答案】C
【解析】
【分析】分析题意,LIP蛋白是存在于七鳃鳗免疫系统中的免疫活性物质,LIP 会识别人体肿瘤细胞上特有的糖链,进而锁定细胞后从外面打孔,导致肿瘤细胞因膜破裂而死亡,可由此推测LIP在肿瘤治疗方面的应用。
【详解】A、根据题干信息“锁定细胞后从外面打孔,导致肿瘤细胞因膜破裂而死亡”,这与免疫过程中细胞因子的作用相似,故可推测LIP 可能是细胞因子,在特异性免疫中发挥重要作用,A正确;
B、结合A解析可知,LIP可能是细胞因子,细胞因子是辅助T细胞分泌的蛋白质,需要内质网和高尔基体加工,可以与双缩脲试剂出现紫色反应,B正确;
C、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,而LIP 使肿瘤细胞死亡,是因为细胞膜破裂导致的,不属于细胞凋亡,C错误;
D、由于“膀胱癌患者尿液样本中该特有糖链的含量是正常人的2~3倍”,而“LIP 会识别人体肿瘤细胞上特有的糖链”,所以能利用LIP对糖链的识别能力对膀胱癌进行确诊,D正确。
故选C。
4. 甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。
相关推测正确的是( )
A. 甲氨蝶呤通过RFC1主动运输进入细胞
B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外不需要消耗能量
C. 图2中的蛋白I为图1中的P-gp蛋白
D. RFC1蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性
【答案】C
【解析】
【详解】AB、据题图1可知,甲氨蝶呤通过RFC1进入细胞时顺浓度梯度运输,故其转运方式为协助扩散;而甲氨蝶呤从细胞内运出细胞外是逆浓度运输,故转运方式为主动运输,需要消耗能量,AB错误;
C、P-gp负责运出甲氨蝶呤,其含量越高,细胞排出药物越多,耐药性越强。图2显示耐药型细胞中蛋白I含量远高于敏感型细胞,符合P-gp的特点,因此蛋白I是P-gp,C正确;
D、RFC1是将甲氨蝶呤运入细胞的蛋白,若抑制RFC1,细胞摄入的药物会减少,反而会增强耐药性;逆转耐药性应抑制P-gp的外排作用,D错误。
5. 下列关于光合色素的说法正确的是( )
A. 与油菜相比,发菜中不仅含有叶绿素,还含有藻蓝素
B. 光合色素仅能感受可见光,参与光合作用的调节过程
C. 缺Mg会影响绿色植物的光合作用,使其光补偿点和光饱和点均变大
D. 叶绿素b的分子量大于叶绿素a是其在纸层析后的滤纸条上更接近滤液细线的直接原因
【答案】A
【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、与油菜相比,发菜中不仅含有叶绿素,还含有藻蓝素,且发菜为原核生物,细胞中不含叶绿体,而油菜细胞中含有叶绿体,A正确;
B、光合色素主要吸收可见光,吸收、传递和转化光能的作用,不是调节作用,B错误;
C、Mg是叶绿素的组成成分,缺Mg会影响绿色植物的光合作用,使其光补偿点变大,光饱和点变小,C错误;
D、叶绿素b的在层析液中的溶解度小于叶绿素a是其在纸层析后的滤纸条上更接近滤液细线的直接原因,D错误。
故选A。
6. 研究人员将白菜(2n=20)和甘蓝(2n=18)进行杂交,对杂种子一代幼苗进行秋水仙素处理,获得人工育种油菜。如图为人工育种油菜的减数分裂Ⅰ图像,出现了多价体(两条以上的染色体联会)、单价体(单独1条染色体,未联会)等行为异常染色体,相关叙述错误的是( )
注:箭头为行为异常染色体。
A. 人工育种油菜的多价体中不可能发生不同物种来源的染色体交换片段
B. 杂种子一代为异源二倍体,人工育种油菜为异源四倍体
C. 人工育种油菜可能产生染色体数目异常的配子,从而导致育性下降
D. 将白菜和甘蓝借助植物体细胞杂交技术也可获得新品种的油菜植株
【答案】A
【解析】
【详解】A、白菜和甘蓝的染色体可能存在部分同源区段,联会时形成多价体,联会过程中可以发生交换,因此可能发生不同物种来源染色体的片段交换,A错误;
B、白菜配子含1个染色体组(10条染色体),甘蓝配子含1个染色体组(9条染色体),二者杂交得到的杂种子一代是受精卵发育而来,体细胞含2个异源染色体组(共19条),属于异源二倍体;加倍后的人工育种油菜含两个物种各两个染色体组,属于异源四倍体,B正确;
C、人工育种油菜减数分裂存在单价体(未联会的单独染色体),联会行为异常,会导致染色体分配紊乱,产生染色体数目异常的配子,最终导致育性下降,C正确;
D、植物体细胞杂交技术可以将白菜和甘蓝的体细胞融合,直接获得染色体数目加倍的杂种细胞,经植物组织培养即可得到新品种油菜,D正确。
7. 诱导多能干细胞(iPS细胞)可通过将转录因子导入已分化的小鼠皮肤成纤维细胞中获得,iPS细胞可诱导分化成多种组织器官。如图所示为iPS细胞定向诱导过程中蛋白质的合成过程。下列说法错误的是( )
A. 病人自体细胞诱导获得的iPS细胞定向诱导形成器官,进行器官移植可避免免疫排斥
B. 细胞分化可使细胞中细胞核的大小和数量发生变化
C. iPS细胞的细胞核中转录产生的新生RNA需通过核孔进入细胞质基质中进行加工
D. 图中抑制子可能是通过抢占核糖体的结合部位阻止翻译过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、病人自体细胞诱导获得的iPS细胞定向诱导形成器官,无外来抗原,可避免免疫排斥,A正确;
B、细胞分化可增加细胞种类,使细胞中细胞核的大小和数量发生变化,B正确;
C、题图中显示新生RNA在细胞核内就开始了加工,C错误;
D、抑制子阻止翻译过程可能是通过抢占核糖体的结合部位,D正确。
8. 丙草胺(C17H26ClNO2)是一种广泛应用的除草剂,能抑制土壤细菌、放线菌和真菌的生长。为筛选修复污染土壤的微生物,某研究小组从某地土壤中分离出能有效降解丙草胺的细菌菌株,并对其计数,操作过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 培养基在恒温培养时不能将平板倒置
B. 该方法的计数结果往往比显微镜直接计数法偏大
C. 涂布培养的结果表明每克土壤中的菌株数约为1.7×109个
D. 在选择培养基中添加少量有机碳源以加速丙草胺降解菌的分离
【答案】C
【解析】
【详解】A、培养基在恒温培养时需要将平板倒置,这样做可以防止皿盖上的水珠落入培养基造成污染,A错误;
B、稀释涂布平板法计数时,当两个或多个细胞连在一起,会被统计为一个菌落,导致计数结果比显微镜直接计数的实际活菌数偏少,B错误;
C、图中共稀释6次,稀释倍数为106,然后取0.1mL 涂布,3 个平板菌落数分别为168、175、167,平均菌落数=(168+175+167)÷3=170,最后计算每克土壤中菌株数为170÷0.1×106=1.7×109,C正确;
D、要筛选能降解丙草胺的细菌,应让丙草胺作为唯一碳源,这样只有能利用丙草胺的细菌才能生长,D错误。
9. 图1表示某河流生态系统中某种植食性鱼类的种群数量与种群增长速率之间的关系,图2表示该河流生态系统中A、B两种动物(具有捕食关系)的种群数量随时间的变化情况。下列有关说法错误的是( )
A. 图2中A、B两种动物分别为被捕食者和捕食者
B. 图1所示的植食性鱼类的种群数量增长曲线呈“S”形
C. 图2中A、B的数量最终均维持相对稳定是反馈调节的结果
D. 为了持续大量地捕捞该植食性鱼类,捕捞后应使种群数量保持在a左右
【答案】D
【解析】
【分析】在捕食关系中,被捕食者的数量变化往往先于捕食者。从图2可以看出,A的数量先增加先减少,B的数量后增加后减少,所以A是被捕食者,B是捕食者
【详解】A、在捕食关系中,被捕食者的数量变化往往先于捕食者。从图2可以看出,A的数量先增加先减少,B的数量后增加后减少,所以A是被捕食者,B是捕食者,A正确;
B、图1中种群增长速率先增大后减小,当种群增长速率为0时,种群数量达到K值,这符合“S”形增长曲线的特点,即种群数量增长曲线呈“S”形,B正确;
C、图2中A、B两种动物的数量最终均维持相对稳定,这是生态系统自我调节能力的体现,而反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,所以是反馈调节的结果,C正确;
D、图1中b点时种群增长速率最大,对应的种群数量为 K/2 (K值为环境容纳量)。为了持续大量地捕捞该植食性鱼类,捕捞后应使种群数量保持在 K/2 左右,因为此时种群增长速率最大,能快速恢复种群数量,捕捞后应使种群数量保持在b左右,D错误。
故选D。
10. 下图为最适温度下酶催化反应的图像,相关阐述正确的是( )
A. 图1两条曲线对比说明酶的催化具有高效性
B. 图1中a代表酶为化学反应提供的活化能
C. 图2中曲线AB段出现的原因可能是酶浓度较低
D. 图2中在A点提高反应温度一定会得到曲线AC
【答案】C
【解析】
【详解】A、酶的高效性是通过酶与无机催化剂的催化效率对比得出的,图1是无酶催化和有酶催化的对比,仅能说明酶具有催化作用,无法体现高效性,A错误;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不能为化学反应提供能量,图中a代表酶降低的活化能,B错误;
C、图2中AB段随反应物浓度升高,反应速率不再明显上升,此时反应物充足,限制反应速率的主要因素是酶浓度较低,C正确;
D、题干明确该图像是最适温度下的结果,若在A点提高反应温度,酶活性会下降,反应速率会降低,无法得到速率更高的曲线AC,D错误。
11. 生物学中常采用摘除、损伤、基因敲除、饲喂等实验方法来探究腺体或激素对生理活动的影响。某研究小组以实验动物为材料设计一系列实验,并预测了实验结果或进行了相关分析,下列合理的是( )
A. 若摘除家兔(XY)胚胎期发育为睾丸的组织,幼体外生殖器官会表现为雌性
B. 若损伤下丘脑不同区域,可探究出体温调节中枢及呼吸中枢的具体部位
C. 若敲除甲状腺激素合成相关基因,体内的TRH、TSH相对含量水平会降低
D. 若给1型糖尿病动物服用胰岛素,一段时间后会出现体内血糖降低现象
【答案】A
【解析】
【详解】A、胚胎期睾丸分泌的雄性激素可促进雄性外生殖器官的发育,若摘除胚胎期发育为睾丸的组织,无法合成雄性激素,幼体外生殖器官会朝雌性方向发育,A正确;
B、体温调节中枢位于下丘脑,但呼吸中枢位于脑干,损伤下丘脑无法探究呼吸中枢的位置,B错误;
C、若敲除甲状腺激素合成相关基因,甲状腺激素合成量减少,其对下丘脑、垂体的负反馈抑制作用减弱,体内TRH、TSH的相对含量会升高,C错误;
D、胰岛素的化学本质是蛋白质,口服后会被消化道中的蛋白酶分解失活,无法发挥降血糖的作用,1型糖尿病患者需注射胰岛素治疗,D错误。
12. 某伴X染色体单基因隐性遗传病患者的染色体型为XXY,其父母表型正常。已知无基因突变且只有一次异常情况发生,则下列亲本减数分裂的过程图(只显示部分染色体)中,可以解释该病的致病原因的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】假设疾病相关基因为A/a,则该患者的基因型为XaXaY,亲本的基因型分别为XAXa、XAY,由此可知,该病的致病原因是母亲在减数分裂Ⅱ后期,两条X染色体移向了细胞同一极,产生了基因型为XaXa的异常卵细胞,综上所述,C正确,ABD错误。
故选C。
13. 研究发现运动锻炼后情绪关键脑区中的乳酸水平提高,能缓解焦虑。为验证运动缓解焦虑与大脑乳酸水平的升高有关,研究人员利用抑郁焦虑模型(CRS)小鼠、正常小鼠、乳酸以及乳酸合成抑制剂(DCA)做了系列实验,部分结果如图。下列相关分析错误的是( )
A. 与①组相比,②组小鼠的焦虑水平更高
B. 与②组相比,③组非焦虑行为持续时间延长,说明乳酸可缓解焦虑
C. ④组结果表明,运动可通过提高大脑乳酸水平缓解焦虑
D. ⑤组非焦虑行为持续时间会显著高于④组
【答案】D
【解析】
【详解】A、①组(对照)非焦虑行为持续时间长,②组(CRS)非焦虑行为持续时间短,说明CRS模型组小鼠焦虑水平更高,A正确;
B、③组(CRS+注射乳酸)非焦虑行为持续时间比②组长,说明乳酸可缓解CRS小鼠的焦虑,B正确;
C、④组(CRS+跑动)非焦虑行为持续时间接近①组,结合③组的结果,可说明运动通过提高大脑乳酸水平缓解焦虑,C正确;
D、DCA是乳酸合成抑制剂,⑤组(CRS+跑动+DCA)会抑制运动带来的乳酸升高,无法发挥乳酸缓解焦虑的作用,因此非焦虑行为持续时间会低于④组,D错误。
14. 脱落酸(ABA)可抑制水稻种子萌发。研究人员检测发现野生型水稻中脱落酸含量低于phyB突变体(无法合成光敏色素),进一步探究光敏色素对ABA合成和降解的影响,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 赤霉素和脱落酸在种子萌发过程中作用相互抗衡
B. 光敏色素分布在植物的各个部位,在分生组织细胞内比较丰富
C. 与ABA合成和降解相关的基因分别是Os1基因和Os2基因
D. 野生型水稻可通过感受光信号降低ABA含量,从而减弱对种子萌发的抑制
【答案】C
【解析】
【详解】A、赤霉素可促进种子萌发,脱落酸可抑制种子萌发,二者在种子萌发过程中作用相互抗衡,A正确;
B、光敏色素是植物接受光信号的蛋白质,分布在植物的各个部位,在分生组织细胞内比较丰富,B正确;
C、已知野生型水稻ABA含量低于phyB突变体:Os1基因在野生型中表达量更高,说明Os1基因表达产物可促进ABA降解,使野生型ABA含量降低;Os2基因在phyB突变体中表达量更高,说明Os2基因表达产物可促进ABA合成,使突变体ABA含量升高,C错误;
D、野生型水稻含光敏色素,可感受光信号,最终使ABA含量降低,从而减弱ABA对种子萌发的抑制作用,D正确。
15. 近日,研究人员在东北虎豹国家公园通过红外相机拍摄到一虎带五崽的罕见影像。该公园整合了林区19个不同类型保护地,将原有村庄人口包罗其中,野生动植物资源丰富。公园自设立以来,野生东北虎数量不断上升,目前已监测到70余只。下列叙述错误的是( )
A. 设立东北虎豹国家公园属于就地保护
B. 公园中的野生动物与人类有地理隔离
C. 该公园建设遵循生态工程的整体原理
D. 红外相机可以调查恒温动物种群数量
【答案】B
【解析】
【详解】A、就地保护是指在物种原有的生存区域内建立自然保护区、国家公园等,设立东北虎豹国家公园属于就地保护措施,A正确;
B、地理隔离发生在同种生物的不同群落间,人和野生动物之间的是生殖隔离,B错误;
C、该公园整合多类保护地同时保留原有村庄,兼顾了生态保护和居民需求,遵循整体原理,C正确;
D、恒温动物会向外释放红外热辐射,红外相机可感应红外线自动触发拍摄,通过识别个体、统计拍摄结果可调查恒温动物的种群数量,D正确。
16. 内质网是细胞内重要的Ca2+库,其Ca2+稳态的维持依赖多种跨膜运输机制(如图所示)。下列相关叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+泵进入内质网的过程中,所需要的ATP均由线粒体提供
B. Ca2+通过IP3通道蛋白、雷诺丁通道蛋白的运输方式都属于协助扩散
C. 图中的三种Ca2+转运蛋白在转运Ca2+时都会发生构象的改变
D. 两种通道蛋白都运输Ca2+,说明二者的氨基酸序列与空间结构相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、Ca2+通过Ca2+泵进入内质网的过程属于主动运输,所需ATP主要由线粒体提供,细胞质基质也可产生ATP,A错误;
B、Ca2+顺浓度梯度通过IP3通道蛋白、雷诺丁通道蛋白的运输,需转运蛋白协助且不消耗ATP,都属于协助扩散,B正确;
C、Ca2+泵(载体蛋白)参与主动运输时会发生空间结构改变,但通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,其介导的协助扩散不依赖自身空间结构的改变,C错误;
D、IP3通道蛋白和雷诺丁通道蛋白是两种不同的蛋白质,其氨基酸序列和空间结构不会完全相同,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 强光照射下,拟南芥叶肉细胞内因NADP+不足,O2浓度过高,会生成大量光有毒产物,这些物质会攻击叶绿素和光系统Ⅱ,导致光合作用下降,出现光抑制现象,拟南芥细胞内的交替呼吸途径可帮助其抵抗强光等逆境。eATP与呼吸链对光合作用的影响如图1所示,其中iATP为细胞内ATP,eATP为细胞外ATP。请回答下列问题。
(1)图1中的光系统I和光系统Ⅱ是由蛋白质和________组成,对后者进行提取及分离实验时,距离滤液细线最近的色度带颜色为________,据题干及已学知识推测,NADPH直接促进的反应过程是________。强光下NADP+不足的原因可能是________。
(2)交替呼吸途径由交替氧化酶(AOX)主导,营养缺乏、呼吸抑制剂等都可能抑制该途径。交替呼吸途径不发生H+跨膜运输过程,故不能形成驱动ATP合成的膜质子(H+)势差。AOX主要分布于________,可催化水的生成,交替呼吸途径产生的ATP较少。
(3)研究人员继续对拟南芥的光合特性展开研究,结果如图2。
①种植拟南芥的光照强度宜控制在________。
②光照强度超过1000μmol/(m2·s),拟南芥光合作用出现光抑制现象,此时其胞间CO2浓度增加的主要原因是________。
(4)为探究eATP对植物光系统反应效率的影响及其作用机制,研究者以野生型拟南芥(WT)和eATP受体缺失突变体拟南芥(Dorn-1)为实验材料,利用交替呼吸抑制剂(SHAM)进行实验,结果如图3。
①结合图1、图2中的相关信息,下列分析正确的是________。
A.SHAM会影响叶肉细胞产生iATP
B.交替呼吸对光系统反应效率的保护依赖细胞内的物质和能量转移
C.DORN1受体缺失降低了光系统反应效率对SHAM的敏感性
D.SHAM对光系统反应效率的影响与eATP的含量变化有关
②结合题干信息,阐述强光照射下植物防御光损伤,避免光抑制发生的机制:强光环境下,叶绿体产生大量的________,该物质过多通过“苹果酸-草酰乙酸穿梭”途径合成________并转移到线粒体,在AOX的作用下,将其中大部分能量以________形式散失,减少光有毒产物的产生及对光系统的损伤,同时,________通过DORN1受体可缓解因交替呼吸抑制引起的光系统反应效率下降,进一步避免光抑制现象产生。
【答案】(1) ①. 光合色素 ②. 黄绿色 ③. C3的还原 ④. 强光下,光反应产生的NADPH量大于暗反应的消耗量
(2)线粒体内膜 (3) ①. 500-700μmol/(m-2·s-1)(或500μmol/(m-2·s-1) ②. 光合作用强度降低,叶肉细胞消耗的二氧化碳减少,且气孔导度增加,从外界吸收的二氧化碳增加,导致胞间二氧化碳增加
(4) ①. ABCD ②. NADPH ③. NADH ④. 热能 ⑤. eATP
【解析】
【小问1详解】
光系统是叶绿体类囊体上由蛋白质和光合色素组成的复合体;叶绿体色素纸层析实验中,溶解度越小的色素距离滤液细线越近,叶绿素b溶解度最小,颜色为黄绿色;光反应产生的NADPH直接为暗反应中C3的还原提供还原剂和能量;强光下光反应速率远大于暗反应,NADP+被大量还原为NADPH后不能及时再生,因此NADP+不足。
【小问2详解】
交替呼吸途径中,[H]和O2结合生成水的过程发生在线粒体内膜,因此催化该过程的AOX(交替氧化酶)主要分布于线粒体内膜。
【小问3详解】
①据图2可知,光照强度宜控制在500-700μmol/m-2⋅s-1,因为在该光照强度下,拟南芥的净光合速率达到最大值,植物有机物积累量将最大,利于生长;
②光照强度超过1000μmol/m-2⋅s-1,拟南芥光合作用出现光抑制现象,此时其胞间CO2浓度增加的主要原因是光合作用强度降低,叶肉细胞消耗的二氧化碳减少,且气孔导度增加,从外界吸收的二氧化碳增加,导致胞间二氧化碳增加;
【小问4详解】
①A、在WT叶片中,与对照组相比,SHAM处理能够引起实际光系统反应效率降低,说明SHAM会影响叶肉细胞产生iATP,A正确;
B、由图1可知,交替呼吸通过穿梭途径转移叶绿体中过多的还原力,依赖细胞内的物质和能量转移,起到保护光系统的作用,B正确;
C、对比图3两组结果,受体缺失突变体组中SHAM处理无显著差异,野生型SHAM处理后光系统效率显著下降,说明DORN1缺失降低了光系统对SHAM的敏感性,C正确;
D、野生型中SHAM处理后效率下降,添加外源ATP后效率恢复,说明SHAM的影响与eATP含量变化有关,D正确。
②结合题干和图示过程可推知:强光下叶绿体积累大量NADPH,经穿梭途径生成NADH转移到线粒体,AOX将NADH中大部分能量以热能形式散失,减少光有毒产物;同时细胞内ATP释放到细胞外成为eATP,通过DORN1受体缓解交替呼吸抑制导致的光系统效率下降。
18. 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_____。
【答案】(1) ①. Bcl I ②. DNA聚合 ③. T4 DNA连接酶
(2) ①. 卡那霉素 ②. Sma I、Bcl I ③. 2
(3) ①. 雌激素 ②. 2
【解析】
【小问1详解】
由于质粒被切割后产生的是平末端,则目的基因被限制酶切割后产生的黏性末端,需要用DNA聚合酶来补平,让末端变成平末端。根据Sac I的酶切位点可知,酶切后产生的黏性末端为,DNA聚合酶只能从3'末端连接脱氧核苷酸,则不能通过DNA聚合酶补平;根据Bcl I的酶切位点可知,酶切后产生的黏性末端为,能够利用DNA聚合酶补平,所以选择Sma I和Bcl I对荧光蛋白基因进行完全酶切,将产生的黏性末端用DNA聚合酶补平。E. coliDNA连接酶连接具有平末端的DNA片段的效率要远远低于 T4 DNA连接酶,这里补平后是平末端连接,所以用T4 DNA连接酶。
【小问2详解】
质粒上的氨苄青霉素抗性基因(Amp')在切割时被破坏了,而卡那霉素抗性基因(Kan')完好,所以用含卡那霉素的培养基筛选成功导入重组质粒的大肠杆菌。如果荧光蛋白基因组装正确,用Sma I、Bcl I这两种酶切割重组质粒,会把荧光蛋白基因切下来,同时质粒也会被切割,所以会产生2个条带。
【小问3详解】
题目说明“极微量雌激素污染水体可使大肠杆菌发出荧光”,说明这个启动子是受雌激素诱导的,只有在雌激素存在时才会启动荧光蛋白基因的表达。题目提到“一定范围内,雌激素污染越严重荧光越强”,图2里样品2的荧光强度最高,所以它的雌激素污染最严重。
19. 入侵植物喜马拉雅凤仙花原产于喜马拉雅山脉,自19世纪被引入欧洲后迅速扩散,对当地植物群落造成了严重威胁。为了探究其入侵机制,研究者进行实验。
(1)喜马拉雅凤仙花与当地植物水苏的________重叠,二者在光照、水分和土壤营养等资源上存在剧烈竞争。
(2)熊蜂是当地常见的传粉动物。熊蜂采食花蜜所同化的能量,除了自身呼吸作用消耗外,还用于______等生命活动。研究者推测“喜马拉雅凤仙花可能通过提供更丰富的花蜜来吸引熊蜂”,为此,除了测定同一生长区域的两种植物的花蜜产出率外,还需测定________。
(3)为验证“与喜马拉雅凤仙花竞争传粉者是导致水苏衰退的重要原因”,研究者设计了“模拟入侵”实验。
实验组:将10株喜马拉雅凤仙花连带花盆整体转移至水苏生长区;
对照组:不移栽喜马拉雅凤仙花至水苏生长区。
实验结果:若干天后,实验组水苏的结实率约为对照组的50%。
实验中将喜马拉雅凤仙花连带花盆整体转移而非直接移栽到水苏生长区的土壤中,该操作可以排除_______。
(4)研究者通过生态学调查,发现在喜马拉雅凤仙花入侵过程中,水苏的花期逐渐发生了变化,与喜马拉雅凤仙花的花期错开。请补充相关内容,完善该调查方案。
①在________不同的地区随机选取样地;
②在样地中随机选取并标记若干水苏和喜马拉雅凤仙花植株;
③设计调查记录表格并观察记录。记录表格的要素应包括________(请写出两项);
④统计分析调查结果。
【答案】(1)生态位 (2) ①. 自身生长、发育和繁殖 ②. 熊蜂对两种植物花的访花频率(或“熊蜂对两种植物花的单花访问时长”)
(3)两种植物根系间竞争土壤中的资源对实验结果的影响
(4) ①. 入侵程度(或“时长”) ②. 植物种类 / 植株编号 / 调查日期 / 植株开花状态(合理即可)
【解析】
【小问1详解】
两种植物在光照、水分和土壤营养等资源上存在剧烈竞争,说明它们的生态位高度重叠。生态位重叠度越高,物种间的竞争越激烈。
【小问2详解】
同化量=呼吸消耗的能量+用于自身生长、发育和繁殖的能量。要验证 “提供更丰富的花蜜吸引熊蜂”,除测定花蜜产出率外,还需测定熊蜂对两种植物花的访花频率或单花访问时长,以此判断哪种植物对熊蜂更具吸引力。
【小问3详解】
将喜马拉雅凤仙花连带花盆整体转移,而非直接移栽,是为了排除两种植物根系间竞争土壤中的资源这一无关变量,确保实验中竞争的是传粉者而非土壤资源。
【小问4详解】
调查水苏花期是否随入侵发生变化,需在入侵程度(或入侵时长)不同的地区随机取样地。调查记录表格需包含植物种类、植株编号、调查日期、植株开花状态(如开花起始时间、花期持续时间等),以统计花期变化。
20. 恶性肿瘤是严重威胁人类健康的疾病。机体通过复杂的免疫网络监视并清除异常细胞。请结合免疫调节的知识回答下列问题:
(1)正常机体中,效应T细胞(细胞毒性T细胞)识别并接触肿瘤细胞后,会诱导其发生________,该过程受基因控制。
(2)肿瘤细胞为了逃避免疫系统的攻击,常会降低其表面抗原呈递相关分子(如MHC-Ⅰ类分子)的表达。研究发现,这与肿瘤细胞内EZH2蛋白(一种组蛋白修饰酶)的过量积累有关。
①EZH2蛋白增多会导致染色质结构变得致密,使得相关抗原基因的________过程受阻。这种基因表达发生改变但核苷酸序列未变的现象称为________。
②临床研究发现,单独使用人工改造的T细胞对该类肿瘤疗效较差,结合题干信息分析,其原因是________。
(3)科研人员为探究“EZH2抑制剂”与“人工改造的T细胞”联合使用的效果,利用患同种肿瘤的小鼠进行实验。
分组
处理方式(每3天注射一次,连续4次)
肿瘤体积相对值
对照组
注射0.2mL生理盐水
100%
A组
注射0.1 mL EZH2抑制剂+①
75%
B组
②+0.1 mL生理盐水
55%
C组
注射0.1 mL EZH2抑制剂+0.1 mL人工改造的T细胞悬液
18%
a.A组①处应注射________;B组②处应注射________。
b.从免疫机制角度分析,C组抑瘤效果显著优于B组的逻辑链条是:EZH2抑制剂通过抑制组蛋白甲基化→________→从而解决了肿瘤的免疫逃逸问题。
c.若实验发现联合治疗组小鼠出现了严重的肺部炎症,这可能是因为T细胞攻击了________。
【答案】(1)细胞凋亡
(2) ①. 转录 ②. 表观遗传 ③. 肿瘤细胞抗原基因“沉默”,导致表面抗原呈递分子减少,T细胞无法精准识别肿瘤细胞
(3) ①. 0.1mL生理盐水 ②. 0.1mL人工改造的T细胞悬液 ③. 使肿瘤细胞表面抗原(MHC-I类分子)表达量回升(或:解除抗原基因的沉默状态) ④. 同样表达该抗原的正常肺组织细胞
【解析】
【小问1详解】
效应 T 细胞诱导靶细胞发生的受基因控制的程序性死亡称为细胞凋亡。
【小问2详解】
①EZH2 使染色质致密会阻碍 RNA 聚合酶结合,导致基因转录受阻;这种表型改变但序列未变的现象称为表观遗传。
②由于肿瘤细胞内 EZH2 积累导致 MHC-I 类分子表达量极低,肿瘤细胞抗原呈递受阻,使人工改造的T细胞无法识别肿瘤细胞,导致单用疗效差。
【小问3详解】
该实验目的是探究“EZH2抑制剂”与“人工改造的T细胞”联合使用的效果。
a.遵循等量原则,A 组①补齐 0.1mL 生理盐水,B 组②处理为注射 0.1mL 人工改造的T 细胞悬液。
b.联合组增效的逻辑是:抑制剂通过抑制甲基化,使肿瘤细胞表面抗原(MHC-I 类分子)表达量回升(或:解除抗原基因的沉默状态),从而让 T 细胞能精准识别。
c.出现炎症反映了免疫攻击了同样表达该抗原的正常肺组织细胞(或:正常的肺部细胞)。
21. 番茄和豌豆一样属于严格的闭花受粉作物,传统杂交生产以人工去雄授粉法为主,种子纯度无法保障,所以开发便于生产应用的雄性不育系是番茄杂交育种研究的重点。
(1)番茄传统杂交育种步骤大致为____。
(2)番茄的雄性不育突变基因ms15及其等位突变基因ms1526、ms1547被定位于2号染色体的SlTM6基因上,导致植株不产生雄蕊。ms15、ms1526、ms1547均与野生型基因MS互为____,表明基因突变具有____的特点。
(3)番茄苗期花蕾瘦长(B)对苗期花蕾粗短(b)为显性。用纯合苗期花蕾瘦长型有雄蕊正常植株与纯合苗期花蕾粗短型无雄蕊雄性不育植株进行杂交,所得F1全部为雄蕊正常植株。将所有F1进行自交,对所得F2中的801株植株进行观察并统计,得到如下数据:
F2
所得植株
雄蕊正常植株
无雄蕊植株
花蕾瘦长植株
602
602
0
花蕾粗短植株
199
0
199
该结果说明MS基因与B基因在染色体上的位置有何特点?____。该研究对研究人员选育番茄雄性不育植株的意义在于____。
(4)四川农科院通过CRISPR-Cas9基因编辑技术定向敲除番茄的SlTM6基因,成功获取不含外源基因的雄性不育植株,该基因敲除雄性不育植株表现为雌蕊柱头外露,花药极度缩小变形,花粉败育。比起传统的寻找基因突变雄性不育植株而言,该技术的优点在于____。
【答案】(1)去雄套袋人工授粉套袋
(2) ①. 等位基因 ②. 不定向性
(3) ①. B基因和MS基因位于一条染色体上且不发生互换 ②. 可以尽早在花蕾时期直接通过观察花蕾形状选择雄性不育植株,从而快速选育雄性不育植株用于生产
(4)能通过定向敲除雄性不育相关基因而快速创制雄性不育植株用于生产实践,大大缩短了育种进程
【解析】
【分析】1、基因突变:DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变。
2、生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫做表观遗传。
【小问1详解】
番茄花属于两性花,开花前受粉,故传统杂交就同豌豆杂交过程一样,包括雄蕊成熟前去雄,套袋防止外来花粉污染(如微小传粉昆虫携带),人工授粉,套袋几个步骤。
【小问2详解】
番茄的雄性不育突变基因ms15及其等位突变基因ms1526、ms1547被定位于2号染色体的SlTM6基因上,故与对应的野生型基因MS互为等位基因,MS的等位基因有多个是通过基因突变造成的,说明基因突变具有不定向性。
【小问3详解】
题干和题表中的亲代杂交后代中没有表型重组类型且F1自交后代表型仅有两种,比例约为3:1,说明两对等位基因位于一对同源染色体上,并且没有互换现象。通过该研究可以尽早在花蕾时期直接通过观察花蕾形状选择雄性不育植株,快速选育雄性不育植株用于生产。
【小问4详解】
CRISPR-Cas9基因编辑技术定向敲除番茄的SlTM6基因,成功获取不含外源基因的雄性不育植株。与自然突变的低频率特点相比,该技术能通过定向敲除雄性不育相关基因而快速创制雄性不育植株用于生产实践,大大缩短了育种进程。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
绝密★启用前
2025-2026年礼县第一中学、第二中学、第三中学、礼县实验中学高三5月考前模拟生物试卷
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。如需或动,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,请将试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 肺炎链球菌是引发人类肺炎和小鼠败血症的病原体。下列关于肺炎链球菌的叙述,正确的是( )
A. 具备由纤维素组成的细胞壁 B. 核仁是其核糖体装配的重要场所
C. 细胞内各结构通过生物膜系统紧密相连 D. 细胞内的脱氧核糖核酸储存着遗传信息
2. 2026年长江鲟除了人工种群外,在金沙江水域首次实现野外自然繁殖,标志着我国濒危物种保护取得重大突破。下列叙述正确的是( )
A. 若长江鲟“野外灭绝”就意味着该物种的遗传多样性完全丧失
B. 利用超声波标记追踪放流鲟鱼,调查种群密度的方法是样方法
C. 野外自然繁殖可显著提高长江鲟种群的出生率,利于种群恢复
D. 迁地保护(如繁育中心)是保护生物多样性最有效的措施
3. LIP蛋白是存在于七鳃鳗免疫系统中的免疫活性物质。近期科研人员发现LIP 会识别人体肿瘤细胞上特有的糖链,锁定细胞后从外面打孔,导致肿瘤细胞因膜破裂而死亡。已知膀胱癌患者尿液样本中该特有糖链的含量是正常人的2~3倍。下列说法错误的是
A. LIP 可能是细胞因子,在特异性免疫中发挥重要作用
B. LIP 可利用双缩脲试剂进行检测,且合成需经内质网加工
C. LIP 导致肿瘤细胞因膜破裂引起的死亡属于细胞凋亡
D. 利用 LIP 对疑似病人的尿液进行检测可帮助医生对膀胱癌进行确诊
4. 甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。
相关推测正确的是( )
A. 甲氨蝶呤通过RFC1主动运输进入细胞
B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外不需要消耗能量
C. 图2中的蛋白I为图1中的P-gp蛋白
D. RFC1蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性
5. 下列关于光合色素的说法正确的是( )
A. 与油菜相比,发菜中不仅含有叶绿素,还含有藻蓝素
B. 光合色素仅能感受可见光,参与光合作用的调节过程
C. 缺Mg会影响绿色植物的光合作用,使其光补偿点和光饱和点均变大
D. 叶绿素b的分子量大于叶绿素a是其在纸层析后的滤纸条上更接近滤液细线的直接原因
6. 研究人员将白菜(2n=20)和甘蓝(2n=18)进行杂交,对杂种子一代幼苗进行秋水仙素处理,获得人工育种油菜。如图为人工育种油菜的减数分裂Ⅰ图像,出现了多价体(两条以上的染色体联会)、单价体(单独1条染色体,未联会)等行为异常染色体,相关叙述错误的是( )
注:箭头为行为异常染色体。
A. 人工育种油菜的多价体中不可能发生不同物种来源的染色体交换片段
B. 杂种子一代为异源二倍体,人工育种油菜为异源四倍体
C. 人工育种油菜可能产生染色体数目异常的配子,从而导致育性下降
D. 将白菜和甘蓝借助植物体细胞杂交技术也可获得新品种的油菜植株
7. 诱导多能干细胞(iPS细胞)可通过将转录因子导入已分化的小鼠皮肤成纤维细胞中获得,iPS细胞可诱导分化成多种组织器官。如图所示为iPS细胞定向诱导过程中蛋白质的合成过程。下列说法错误的是( )
A. 病人自体细胞诱导获得的iPS细胞定向诱导形成器官,进行器官移植可避免免疫排斥
B. 细胞分化可使细胞中细胞核的大小和数量发生变化
C. iPS细胞的细胞核中转录产生的新生RNA需通过核孔进入细胞质基质中进行加工
D. 图中抑制子可能是通过抢占核糖体的结合部位阻止翻译过程
8. 丙草胺(C17H26ClNO2)是一种广泛应用的除草剂,能抑制土壤细菌、放线菌和真菌的生长。为筛选修复污染土壤的微生物,某研究小组从某地土壤中分离出能有效降解丙草胺的细菌菌株,并对其计数,操作过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 培养基在恒温培养时不能将平板倒置
B. 该方法的计数结果往往比显微镜直接计数法偏大
C. 涂布培养的结果表明每克土壤中的菌株数约为1.7×109个
D. 在选择培养基中添加少量有机碳源以加速丙草胺降解菌的分离
9. 图1表示某河流生态系统中某种植食性鱼类的种群数量与种群增长速率之间的关系,图2表示该河流生态系统中A、B两种动物(具有捕食关系)的种群数量随时间的变化情况。下列有关说法错误的是( )
A. 图2中A、B两种动物分别为被捕食者和捕食者
B. 图1所示的植食性鱼类的种群数量增长曲线呈“S”形
C. 图2中A、B的数量最终均维持相对稳定是反馈调节的结果
D. 为了持续大量地捕捞该植食性鱼类,捕捞后应使种群数量保持在a左右
10. 下图为最适温度下酶催化反应的图像,相关阐述正确的是( )
A. 图1两条曲线对比说明酶的催化具有高效性
B. 图1中a代表酶为化学反应提供的活化能
C. 图2中曲线AB段出现原因可能是酶浓度较低
D. 图2中在A点提高反应温度一定会得到曲线AC
11. 生物学中常采用摘除、损伤、基因敲除、饲喂等实验方法来探究腺体或激素对生理活动的影响。某研究小组以实验动物为材料设计一系列实验,并预测了实验结果或进行了相关分析,下列合理的是( )
A. 若摘除家兔(XY)胚胎期发育为睾丸的组织,幼体外生殖器官会表现为雌性
B. 若损伤下丘脑不同区域,可探究出体温调节中枢及呼吸中枢的具体部位
C. 若敲除甲状腺激素合成相关基因,体内的TRH、TSH相对含量水平会降低
D. 若给1型糖尿病动物服用胰岛素,一段时间后会出现体内血糖降低现象
12. 某伴X染色体单基因隐性遗传病患者的染色体型为XXY,其父母表型正常。已知无基因突变且只有一次异常情况发生,则下列亲本减数分裂的过程图(只显示部分染色体)中,可以解释该病的致病原因的是( )
A. B. C. D.
13. 研究发现运动锻炼后情绪关键脑区中的乳酸水平提高,能缓解焦虑。为验证运动缓解焦虑与大脑乳酸水平的升高有关,研究人员利用抑郁焦虑模型(CRS)小鼠、正常小鼠、乳酸以及乳酸合成抑制剂(DCA)做了系列实验,部分结果如图。下列相关分析错误的是( )
A. 与①组相比,②组小鼠的焦虑水平更高
B. 与②组相比,③组非焦虑行为持续时间延长,说明乳酸可缓解焦虑
C. ④组结果表明,运动可通过提高大脑乳酸水平缓解焦虑
D. ⑤组非焦虑行为持续时间会显著高于④组
14. 脱落酸(ABA)可抑制水稻种子萌发。研究人员检测发现野生型水稻中脱落酸含量低于phyB突变体(无法合成光敏色素),进一步探究光敏色素对ABA合成和降解的影响,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 赤霉素和脱落酸在种子萌发过程中作用相互抗衡
B. 光敏色素分布在植物的各个部位,在分生组织细胞内比较丰富
C. 与ABA合成和降解相关的基因分别是Os1基因和Os2基因
D. 野生型水稻可通过感受光信号降低ABA含量,从而减弱对种子萌发的抑制
15. 近日,研究人员在东北虎豹国家公园通过红外相机拍摄到一虎带五崽的罕见影像。该公园整合了林区19个不同类型保护地,将原有村庄人口包罗其中,野生动植物资源丰富。公园自设立以来,野生东北虎数量不断上升,目前已监测到70余只。下列叙述错误的是( )
A. 设立东北虎豹国家公园属于就地保护
B. 公园中的野生动物与人类有地理隔离
C. 该公园建设遵循生态工程的整体原理
D. 红外相机可以调查恒温动物种群数量
16. 内质网是细胞内重要的Ca2+库,其Ca2+稳态的维持依赖多种跨膜运输机制(如图所示)。下列相关叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+泵进入内质网的过程中,所需要的ATP均由线粒体提供
B. Ca2+通过IP3通道蛋白、雷诺丁通道蛋白的运输方式都属于协助扩散
C. 图中的三种Ca2+转运蛋白在转运Ca2+时都会发生构象的改变
D. 两种通道蛋白都运输Ca2+,说明二者的氨基酸序列与空间结构相同
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 强光照射下,拟南芥叶肉细胞内因NADP+不足,O2浓度过高,会生成大量光有毒产物,这些物质会攻击叶绿素和光系统Ⅱ,导致光合作用下降,出现光抑制现象,拟南芥细胞内的交替呼吸途径可帮助其抵抗强光等逆境。eATP与呼吸链对光合作用的影响如图1所示,其中iATP为细胞内ATP,eATP为细胞外ATP。请回答下列问题。
(1)图1中的光系统I和光系统Ⅱ是由蛋白质和________组成,对后者进行提取及分离实验时,距离滤液细线最近的色度带颜色为________,据题干及已学知识推测,NADPH直接促进的反应过程是________。强光下NADP+不足的原因可能是________。
(2)交替呼吸途径由交替氧化酶(AOX)主导,营养缺乏、呼吸抑制剂等都可能抑制该途径。交替呼吸途径不发生H+跨膜运输过程,故不能形成驱动ATP合成的膜质子(H+)势差。AOX主要分布于________,可催化水的生成,交替呼吸途径产生的ATP较少。
(3)研究人员继续对拟南芥的光合特性展开研究,结果如图2。
①种植拟南芥的光照强度宜控制在________。
②光照强度超过1000μmol/(m2·s),拟南芥光合作用出现光抑制现象,此时其胞间CO2浓度增加的主要原因是________。
(4)为探究eATP对植物光系统反应效率的影响及其作用机制,研究者以野生型拟南芥(WT)和eATP受体缺失突变体拟南芥(Dorn-1)为实验材料,利用交替呼吸抑制剂(SHAM)进行实验,结果如图3。
①结合图1、图2中的相关信息,下列分析正确的是________。
A.SHAM会影响叶肉细胞产生iATP
B.交替呼吸对光系统反应效率的保护依赖细胞内的物质和能量转移
C.DORN1受体缺失降低了光系统反应效率对SHAM的敏感性
D.SHAM对光系统反应效率的影响与eATP的含量变化有关
②结合题干信息,阐述强光照射下植物防御光损伤,避免光抑制发生的机制:强光环境下,叶绿体产生大量的________,该物质过多通过“苹果酸-草酰乙酸穿梭”途径合成________并转移到线粒体,在AOX的作用下,将其中大部分能量以________形式散失,减少光有毒产物的产生及对光系统的损伤,同时,________通过DORN1受体可缓解因交替呼吸抑制引起的光系统反应效率下降,进一步避免光抑制现象产生。
18. 为监测水体中雌激素污染程度,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_____。
19. 入侵植物喜马拉雅凤仙花原产于喜马拉雅山脉,自19世纪被引入欧洲后迅速扩散,对当地植物群落造成了严重威胁。为了探究其入侵机制,研究者进行实验。
(1)喜马拉雅凤仙花与当地植物水苏的________重叠,二者在光照、水分和土壤营养等资源上存在剧烈竞争。
(2)熊蜂是当地常见的传粉动物。熊蜂采食花蜜所同化的能量,除了自身呼吸作用消耗外,还用于______等生命活动。研究者推测“喜马拉雅凤仙花可能通过提供更丰富的花蜜来吸引熊蜂”,为此,除了测定同一生长区域的两种植物的花蜜产出率外,还需测定________。
(3)为验证“与喜马拉雅凤仙花竞争传粉者是导致水苏衰退的重要原因”,研究者设计了“模拟入侵”实验。
实验组:将10株喜马拉雅凤仙花连带花盆整体转移至水苏生长区;
对照组:不移栽喜马拉雅凤仙花至水苏生长区。
实验结果:若干天后,实验组水苏的结实率约为对照组的50%。
实验中将喜马拉雅凤仙花连带花盆整体转移而非直接移栽到水苏生长区的土壤中,该操作可以排除_______。
(4)研究者通过生态学调查,发现在喜马拉雅凤仙花入侵过程中,水苏的花期逐渐发生了变化,与喜马拉雅凤仙花的花期错开。请补充相关内容,完善该调查方案。
①在________不同地区随机选取样地;
②在样地中随机选取并标记若干水苏和喜马拉雅凤仙花植株;
③设计调查记录表格并观察记录。记录表格的要素应包括________(请写出两项);
④统计分析调查结果。
20. 恶性肿瘤是严重威胁人类健康的疾病。机体通过复杂的免疫网络监视并清除异常细胞。请结合免疫调节的知识回答下列问题:
(1)正常机体中,效应T细胞(细胞毒性T细胞)识别并接触肿瘤细胞后,会诱导其发生________,该过程受基因控制。
(2)肿瘤细胞为了逃避免疫系统的攻击,常会降低其表面抗原呈递相关分子(如MHC-Ⅰ类分子)的表达。研究发现,这与肿瘤细胞内EZH2蛋白(一种组蛋白修饰酶)的过量积累有关。
①EZH2蛋白增多会导致染色质结构变得致密,使得相关抗原基因的________过程受阻。这种基因表达发生改变但核苷酸序列未变的现象称为________。
②临床研究发现,单独使用人工改造的T细胞对该类肿瘤疗效较差,结合题干信息分析,其原因是________。
(3)科研人员为探究“EZH2抑制剂”与“人工改造的T细胞”联合使用的效果,利用患同种肿瘤的小鼠进行实验。
分组
处理方式(每3天注射一次,连续4次)
肿瘤体积相对值
对照组
注射0.2mL生理盐水
100%
A组
注射0.1 mL EZH2抑制剂+①
75%
B组
②+0.1 mL生理盐水
55%
C组
注射0.1 mL EZH2抑制剂+0.1 mL人工改造的T细胞悬液
18%
a.A组①处应注射________;B组②处应注射________。
b.从免疫机制角度分析,C组抑瘤效果显著优于B组的逻辑链条是:EZH2抑制剂通过抑制组蛋白甲基化→________→从而解决了肿瘤的免疫逃逸问题。
c.若实验发现联合治疗组小鼠出现了严重的肺部炎症,这可能是因为T细胞攻击了________。
21. 番茄和豌豆一样属于严格的闭花受粉作物,传统杂交生产以人工去雄授粉法为主,种子纯度无法保障,所以开发便于生产应用的雄性不育系是番茄杂交育种研究的重点。
(1)番茄传统杂交育种步骤大致____。
(2)番茄的雄性不育突变基因ms15及其等位突变基因ms1526、ms1547被定位于2号染色体的SlTM6基因上,导致植株不产生雄蕊。ms15、ms1526、ms1547均与野生型基因MS互为____,表明基因突变具有____的特点。
(3)番茄苗期花蕾瘦长(B)对苗期花蕾粗短(b)为显性。用纯合苗期花蕾瘦长型有雄蕊正常植株与纯合苗期花蕾粗短型无雄蕊雄性不育植株进行杂交,所得F1全部为雄蕊正常植株。将所有F1进行自交,对所得F2中的801株植株进行观察并统计,得到如下数据:
F2
所得植株
雄蕊正常植株
无雄蕊植株
花蕾瘦长植株
602
602
0
花蕾粗短植株
199
0
199
该结果说明MS基因与B基因在染色体上的位置有何特点?____。该研究对研究人员选育番茄雄性不育植株的意义在于____。
(4)四川农科院通过CRISPR-Cas9基因编辑技术定向敲除番茄SlTM6基因,成功获取不含外源基因的雄性不育植株,该基因敲除雄性不育植株表现为雌蕊柱头外露,花药极度缩小变形,花粉败育。比起传统的寻找基因突变雄性不育植株而言,该技术的优点在于____。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$