精品解析:浙江省舟山市2025-2026学年高二下学期期末检测生物学试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-06-26
| 2份
| 34页
| 19人阅读
| 0人下载

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 浙江省
地区(市) 舟山市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.05 MB
发布时间 2026-06-26
更新时间 2026-06-26
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-26
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58517014.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

舟山市2025学年第二学期期末检测 高二生物试题卷 考生注意: 1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。 2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。 3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内,作图时可先使用2B铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。 选择题部分 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求,不选、多选、错选均不得分) 1. 下列做法有助于实现“碳中和”目标的是( ) A. 商品过度包装 B. 开发海上风电 C. 烧炭取暖 D. 焚烧秸秆 【答案】B 【解析】 【详解】A、商品过度包装会提升包装材料的生产需求,既会在材料生产过程中增加CO2排放,还会消耗更多林木资源、减少植物对CO2的固定,不利于实现碳中和,A错误; B、开发海上风电属于清洁能源利用,可减少化石燃料的使用量,大幅降低CO2排放,有助于实现碳中和,B正确; C、烧炭取暖时炭的燃烧会释放大量CO2,增加碳排放,不利于实现碳中和,C错误; D、焚烧秸秆会释放大量CO2,同时造成大气污染,增加碳排放,不利于实现碳中和,D错误。 2. 微囊藻毒素是蓝藻产生的毒性物质,可导致粗面内质网上的附着核糖体大量脱落。摄入该毒素后,下列哪种物质的合成影响最大( ) A. 胰岛素 B. 糖原 C. 核糖核酸 D. 性激素 【答案】A 【解析】 【详解】A、胰岛素属于分泌蛋白,由附着在粗面内质网上的核糖体合成,该毒素会导致附着核糖体大量脱落,因此对胰岛素的合成影响最大,A符合题意; B、糖原属于多糖,合成场所为细胞质基质,与核糖体无关,不受该毒素影响,B不符合题意; C、核糖核酸(RNA)是转录的产物,合成场所主要是细胞核,不需要核糖体参与,不受该毒素影响,C不符合题意; D、性激素属于脂质中的固醇,合成场所是光面内质网,与核糖体无关,不受该毒素影响,D不符合题意。 3. 脑缺血会导致局部脑神经细胞死亡,造成不可逆损伤。骨髓基质细胞(M)是一种干细胞,可用于脑缺血的治疗。下列叙述正确的是( ) A. M可通过细胞分裂和分化修复受损脑组织 B. M与神经细胞的核内遗传物质存在明显差异 C. 脑缺血导致的神经细胞死亡属于细胞凋亡 D. 成熟神经细胞具备较强的分裂能力 【答案】A 【解析】 【详解】A、骨髓基质细胞(M)属于干细胞,具备分裂和分化能力,可分化出神经类细胞修复受损脑组织,A正确; B、M分化为神经细胞的实质是基因的选择性表达,二者均来源于同一个受精卵,核内遗传物质相同,B错误; C、脑缺血属于外界不利因素,该条件下的神经细胞死亡是细胞非正常损伤死亡,属于细胞坏死,C错误; D、成熟神经细胞是高度分化的动物细胞,已经丧失分裂能力,D错误。 4. 研究发现,正常大豆植株几乎不释放法尼烯(EBF)。蚜虫取食时,大豆会释放少量EBF吸引蚜虫的天敌瓢虫;引入瓢虫后大豆会释放大量EBF。对该过程分析正确的是( ) A. EBF属于物理信息 B. EBF只对大豆生存有利 C. EBF能调节种间关系 D. 该过程为负反馈调节 【答案】C 【解析】 【详解】A、EBF是大豆释放的化学物质,属于化学信息,A错误; B、EBF吸引瓢虫捕食蚜虫,既有利于大豆降低蚜虫的取食危害,也有利于瓢虫获取食物,并非只对大豆有利,B错误; C、EBF由大豆释放,可调节大豆、蚜虫、瓢虫三个不同物种的种间关系,C正确; D、该过程中引入瓢虫后大豆释放EBF的量进一步增加,是对原有释放过程的促进,属于正反馈调节,D错误。 5. 为研究某自然保护区野生动物的种群特征,研究人员从动物粪便中提取DNA,再进行PCR扩增和序列分析,从而识别不同个体。这一技术最直接有助于调查( ) A. 年龄结构 B. 种群密度 C. 性别比例 D. 出生率 【答案】B 【解析】 【详解】A、年龄结构是种群中各年龄期个体的数目比例,仅通过DNA识别不同个体,无法直接判断个体所处的年龄阶段,不能调查年龄结构,A错误; B、种群密度是单位面积或单位体积中的种群个体数,该技术可区分不同个体,统计调查区域内的不同个体总数后可直接计算种群密度,是该技术最直接的应用,B正确; C、性别比例是种群中雌雄个体的数目比例,仅识别不同个体无法直接判断个体性别,C错误; D、出生率是单位时间内新产生的个体数占种群总个体数的比值,仅识别个体无法直接统计新出生个体的数量,不能调查出生率,D错误。 6. 研究发现雪莲的次生代谢产物能提高免疫调节能力,抑制炎症反应。下图是利用植物组织培养技术获得雪莲次生代谢产物的基本流程,下列叙述正确的是( ) A. 此项技术的原理是细胞的全能性 B. 过程①需对雪莲茎尖进行灭菌 C. 过程③需要进行液体悬浮培养 D. 过程④需将细胞放在无菌水中涨破 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞全能性的体现以发育成完整个体为标志,该流程最终仅获取次生代谢产物,未获得完整植株,原理不是细胞全能性,A错误; B、过程①处理雪莲茎尖(外植体)需进行消毒,灭菌会杀死外植体的活细胞,无法完成后续培养,B错误; C、过程③培养单个细胞获得大量细胞培养物,采用液体悬浮培养可使细胞充分接触营养,利于细胞增殖,C正确; D、植物细胞存在细胞壁,在无菌水中不会涨破,且提取次生代谢产物无需该操作,D错误。 7. 某实验室研究大蒜根尖细胞的细胞周期,在显微镜下随机观察并统计1000个细胞,结果如下。已知该细胞一个完整周期为12h。下列叙述正确的是( ) 时期 间期 前期 中期 后期+末期 细胞数 840 80 30 50 A. 本实验选用根尖的伸长区细胞作为实验材料 B. 本实验的制片流程为:解离→染色→漂洗→制片 C. 前期中心体移向细胞两极并发出纺锤丝形成纺锤体 D. 据表可推测间期持续时间约为10.08h 【答案】D 【解析】 【详解】A、观察细胞有丝分裂需选择分裂旺盛的根尖分生区细胞,伸长区细胞高度分化,不再进行有丝分裂,不能作为实验材料,A错误; B、观察有丝分裂的制片流程为解离→漂洗→染色→制片,解离后需先漂洗去除残留的解离液,既避免解离过度,也防止解离液影响后续染色效果,B错误; C、大蒜是高等植物,细胞中不存在中心体,其纺锤体是由细胞两极直接发出纺锤丝形成的,C错误; D、细胞周期中各时期的时长与该时期细胞数占统计总细胞数的比例呈正相关,因此间期持续时间为(840 ÷1000)×12h=10.08h,D正确。 8. 2026年5月,高黎贡山泸水塔黄被证实为新物种。其特殊的厚实苞片、矮小的植株特征能抵御高海拔恶劣环境。依据现代生物进化理论,下列叙述正确的是( ) A. 恶劣环境诱发泸水塔黄产生定向变异以适应环境 B. 自然选择作用于泸水塔黄个体表型从而改变种群基因组成 C. 控制苞片厚薄和植株高度的基因构成泸水塔黄种群基因库 D. 地理隔离是泸水塔黄新物种形成的根本动力 【答案】B 【解析】 【详解】A、变异是不定向的,恶劣环境仅起到选择作用,筛选出种群中已存在的适应环境的变异类型,无法诱发定向变异,A错误; B、自然选择直接作用于生物个体的表型,淘汰不适应环境的个体,保留适应环境的个体,使种群的基因频率发生定向改变,进而改变种群的基因组成,B正确; C、种群基因库是指一个种群中全部个体所含有的全部基因,仅控制苞片厚薄和植株高度的基因不能构成泸水塔黄的种群基因库,C错误; D、自然选择是生物进化和物种形成的动力,新物种形成的标志是生殖隔离,D错误。 9. 受盗猎、栖息地破坏影响,北方白犀牛濒临灭绝,2021年调查显示全球仅存两只雌性个体。科研人员利用数量较多的南方白犀牛,借助体细胞核移植技术克隆北方白犀牛。下列叙述正确的是( ) A. 去核时选用的卵母细胞为初级卵母细胞 B. 重构胚形成后可直接进行早期胚胎体外培养 C. 胚胎移植前需对受体动物进行同期发情处理 D. 该克隆技术能从根本上解决北方白犀牛灭绝危机 【答案】C 【解析】 【详解】A、体细胞核移植的受体细胞是处于减数第二次分裂中期的次级卵母细胞,其细胞质含有能诱导细胞核全能性表达的物质,初级卵母细胞未发育成熟,不适合作为核移植受体,A错误; B、重构胚形成后,需要先通过物理或化学方法进行激活,使其启动分裂和发育进程,不能直接进行早期胚胎体外培养,B错误; C、胚胎移植前对受体进行同期发情处理,可使受体生殖器官的生理状态与供体匹配,为胚胎着床和发育提供适宜的生理环境,C正确; D、克隆获得的个体遗传背景与供核个体高度一致,无法丰富北方白犀牛的遗传多样性,不能从根本上解决其灭绝危机,D错误; 10. 某智慧农业基地采用低氧贮藏技术延长葡萄保鲜期,研究团队绘制了葡萄细胞呼吸的部分反应示意图,①②③表示不同的反应阶段。下列叙述正确的是( ) A. ①发生在细胞溶胶,②③均发生在线粒体基质 B. ③中[H]与O2结合生成H2O并释放大量能量 C. 低氧条件下,③可能完全停止但①②仍正常进行 D. 无氧条件下,[H]可用于还原丙酮酸产生乳酸 【答案】B 【解析】 【详解】A、①为有氧呼吸第一阶段,发生在细胞溶胶,②为有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质,③为有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜,A错误; B、③是有氧呼吸第三阶段,该阶段前两个阶段产生的[H]与O2结合生成H2O,同时释放大量能量,B正确; C、低氧条件下仍存在少量氧气,③不会完全停止,且②属于有氧呼吸的第二阶段,低氧时有氧呼吸受抑制,②也无法正常进行,C错误; D、葡萄细胞无氧呼吸的产物是酒精和CO2,无氧条件下[H]用于还原丙酮酸产生酒精和CO2,不会生成乳酸,D错误。 11. 某盐碱滩涂湿地生态系统结构稳定,物种丰富多样。以下因素的变动最可能导致该生态系统崩溃的是( ) A. 外来生物迁入,其种群数量持续逐年增长 B. 潮汐短期变化,部分草本植物生长受阻 C. 盐分小幅波动,少数底栖生物数量下降 D. 汛期积水增多,滩涂区域植被生长放缓 【答案】A 【解析】 【详解】A、外来生物迁入后种群数量持续逐年增长,缺乏天敌制约且环境适宜,会持续抢占本地物种的生存资源,导致本地物种大量消亡,严重破坏生态系统的营养结构,可能导致生态系统崩溃,A正确; B、潮汐属于短期变化,仅造成部分草本植物生长受阻,干扰强度极低,生态系统可通过自我调节维持稳定,不会导致该生态系统崩溃,B错误; C、盐分属于小幅波动,仅造成少数底栖生物数量下降,对生态系统整体结构影响极小,可通过自我调节维持稳定,不会导致该生态系统崩溃,C错误; D、汛期积水增多仅使滩涂植被生长放缓,未造成物种大量死亡,生态系统结构可通过自我调节维持稳定,不会导致该生态系统崩溃,D错误。 12. 下图是肺炎链球菌体外转化实验的部分过程示意图,下列叙述正确的是( ) A. ①、④组培养后可能出现光滑型菌落 B. 该实验证明了DNA是S型菌主要的遗传物质 C. 各种物质与R型活细菌混合后均使用固体培养基 D. 实验结果出现的S型菌与原S型菌遗传信息完全相同 【答案】A 【解析】 【详解】A、①组加入完整S型菌破碎物,含有活性的S型菌DNA,④组加入S型菌的DNA,二者都能使部分R型菌转化为有荚膜的S型菌,而S型菌的菌落为光滑型,即两组都可能出现光滑型菌落,A正确; B、该实验只能证明DNA是肺炎链球菌的遗传物质,“DNA是主要的遗传物质”是基于绝大多数生物的遗传物质是DNA得出的结论,B错误; C、物质与R型活细菌混合时需要先使用液体培养基,让R型菌和外源物质充分接触完成转化过程,之后再接种到固体培养基上观察菌落,并非混合后均使用固体培养基,C错误; D、转化形成的S型菌是R型菌整合了S型菌控制荚膜合成的DNA片段形成的,其遗传信息大部分来自原R型菌,与原S型菌遗传信息并不完全相同,D错误。 13. 在相同且适宜条件下用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,观察质壁分离现象,一段时间后每组用清水处理再观察,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. T1组→T4组蔗糖溶液浓度依次增大 B. 处理前同一组细胞的细胞液浓度不一定相同 C. T1和T2组经清水处理后细胞体积恢复到初始状态 D. 持续清水处理,T3和T4组质壁分离的细胞比例可能降到0 【答案】C 【解析】 【详解】A、外界蔗糖溶液浓度越高,洋葱鳞片叶表皮细胞越容易失水发生质壁分离,T₁~T₄组经蔗糖处理后质壁分离的细胞比例依次升高,说明蔗糖溶液浓度依次增大,A正确; B、同一组的蔗糖溶液浓度相同,部分细胞发生质壁分离、部分不发生,说明不同细胞的细胞液浓度存在差异,即处理前同一组细胞的细胞液浓度不一定相同,B正确; C、T₁和T₂组经清水处理后质壁分离的细胞比例为0,说明所有发生质壁分离的活细胞均完成质壁分离复原,但不一定所有细胞体积恢复到初始状态,C错误; D、T₃、T₄组经清水处理后仍有部分细胞保持质壁分离状态,持续清水处理,T3和T4组质壁分离的细胞比例可能降到0,D正确。 14. 为研究脱落酸(ABA)与光信号对拟南芥种子萌发的共同作用,科研人员对不同处理下种子的萌发率进行了检测,所得结果如下表: ABA浓度(μmol/L) 野生型-暗处理 野生型-光照 突变体-暗处理 突变体-光照 0 100 100 100 100 1 82 90 61 80 5 41 75 22 57 10 20 66 11 40 注:表中突变体是某一种光受体缺失突变体。 下列叙述正确的是( ) A. 本实验的自变量是ABA浓度和是否光照 B. 实验浓度范围内ABA对萌发的抑制作用先升高后降低 C. 黑暗条件下,野生型种子对ABA的敏感性高于突变体种子 D. 光照可缓解ABA对两种类型种子萌发的抑制作用 【答案】D 【解析】 【详解】A、结合表格信息可知,本实验的自变量除ABA浓度、是否光照外,还包括拟南芥的类型(野生型/突变体),A错误; B、实验浓度范围内,随ABA浓度升高,各组种子萌发率均持续下降,说明ABA对种子萌发的抑制作用随浓度升高逐渐增强,B错误; C、黑暗条件下,相同ABA浓度处理时,野生型种子萌发率均高于突变体,说明野生型种子对ABA的敏感性低于突变体,C错误; D、相同ABA浓度、相同种子类型的组别中,光照组萌发率均高于暗处理组,说明光照可缓解ABA对两种类型种子萌发的抑制作用,D正确。 15. 近日,中科院团队在侵入式脑机接口临床试验取得重大突破,一位仅头颈可活动的患者,能依靠意念操控电脑、平板等设备。研究发现,患者用意念操控设备时,大脑运动皮层神经元动作电位频率明显升高,突触间隙内谷氨酸(兴奋型递质)含量也随之增加。下列叙述错误的是( ) A. 增加刺激强度,不会改变神经元动作电位的峰值 B. 血浆中Na+浓度降低,会使神经元动作电位峰值下降 C. 血浆中K+浓度降低,静息电位绝对值减小削弱信号传递 D. 谷氨酸含量升高,提升神经元兴奋频率增强信号传递 【答案】C 【解析】 【详解】A、只要刺激强度达到阈值,再增加刺激强度也不会改变动作电位的峰值,A正确; B、动作电位的形成是Na+顺浓度梯度内流的结果,血浆中Na+浓度降低会使细胞膜内外Na+浓度差减小,Na+内流量减少,动作电位峰值下降,B正确; C、静息电位的形成是K+顺浓度梯度外流的结果,血浆中K+浓度降低会使细胞膜内外K+浓度差增大,K+外流量增加,静息电位绝对值增大,C错误; D、谷氨酸是兴奋型神经递质,突触间隙中谷氨酸含量升高,会提升突触后神经元兴奋的频率,进而增强信号传递,D正确。 16. 下图是单克隆抗体的制备流程,其中①②③表示细胞。下列叙述正确的是( ) A. 可用胃蛋白酶处理脾脏组织获得B淋巴细胞悬液 B. ①中的细胞在培养时均会出现接触抑制现象 C. ②中细胞都具有无限增殖和产生所需抗体的能力 D. ③可注射到小鼠腹腔后从腹水中提取单克隆抗体 【答案】D 【解析】 【详解】A、可用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理脾脏组织获得B淋巴细胞悬液,胃蛋白酶的最适pH为酸性,在动物细胞生活的中性偏碱的环境中会失活,无法分散组织获得B淋巴细胞悬液,A错误; B、①为诱导融合后得到的混合细胞,其中包含的未融合骨髓瘤细胞、骨髓瘤细胞自身融合细胞、杂交瘤细胞均可无限增殖,培养时不会出现接触抑制现象,即①中细胞不都会出现接触抑制,B错误; C、②是经选择培养基筛选得到的杂交瘤细胞,具备无限增殖的能力,但部分杂交瘤细胞不能产生特异性抗体,还需后续抗体检测筛选,因此并非②中所有细胞都能产生所需抗体,C错误; D、③是经抗体检测筛选出的既能无限增殖又能产生所需特异性抗体的杂交瘤细胞,可将其注射到小鼠腹腔内增殖,之后从腹水中提取单克隆抗体,D正确。 17. 一名同学冬季在户外进行长跑训练,寒冷刺激下机体启动体温调节机制以维持体温稳定,机体产热的部分调节通路如下图所示,下列叙述错误的是( ) A. 寒冷刺激下,皮肤毛细血管收缩可减少机体散热量 B. 通路①中的去甲肾上腺素经血液运输作用于靶细胞 C. 与通路①相比,通路②调节产热的速度较慢 D. 通路①②中的去甲肾上腺素与相应受体结合后均会失活 【答案】B 【解析】 【详解】A、寒冷刺激下,机体通过神经调节使皮肤毛细血管收缩,减少皮肤血流量,从而减少散热量,维持体温稳定,A正确; B、通路①中的去甲肾上腺素是传出神经末梢释放的神经递质,通过突触间隙的组织液扩散作用于靶细胞,不需要经血液运输,B错误; C、通路①为神经调节,反应速度快;通路②属于神经-体液调节,其中肾上腺分泌的去甲肾上腺素作为激素需要通过体液运输才能作用于靶细胞,调节速度更慢,C正确; D、神经递质和激素与相应受体结合发挥作用后均会失活,保证调节的精准性,因此两条通路中的去甲肾上腺素发挥作用后都会失活,D正确。 18. 某二倍体动物(2n=4)的基因型为AaBb。下图表示其体内分裂过程中的某个时期的细胞示意图。不考虑其他变异,下列叙述正确的是( ) A. 该细胞为次级精母细胞 B. 该细胞中不含同源染色体 C. 同时期另一个细胞的基因组成是BB D. 该细胞形成过程中发生了基因突变和染色体变异 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞质均等分裂,该细胞可能是次级精母细胞、第一极体,无法确定一定是次级精母细胞,A错误; B、细胞同一极中存在一对形态大小相同、但颜色不同的黑色和白色染色体,属于同源染色体,原因是减数分裂Ⅰ 时这对同源染色体未分离,同时进入该次级性母细胞,所以减 Ⅱ 后期细胞内仍存在同源染色体,B错误; C、该细胞的基因型为AAaabb,原因是含A/a的一对同源染色体在减数分裂Ⅰ时未分离,因此同时期另一个细胞的基因组成为BB,C正确; D、由图可知,该细胞形成过程中发生了染色体数目变异,未发生基因突变,D错误。 阅读以下材料,完成下面小题: 杜氏肌营养不良(DMD)是一种单基因遗传病,该遗传病的某系谱图如图甲所示,I1不携带致病基因;DMD基因部分内含子序列(基因中不编码蛋白质的序列)的限制酶切位点存在两种分布形式如图乙所示,缺陷DMD基因和正常DMD基因内含子中都可能存在这两种分布形式;该家系部分成员的DMD部分基因片段,经限制性内切酶Hind Ⅲ完全酶切后进行电泳分离结果如图丙所示。 19. 下列关于该遗传病的调查及检测的叙述,正确的是( ) A. 该病为常染色体隐性遗传病 B. 对患者进行染色体核型分析可确定病因 C. 人群中随机抽样调查可确定该病的遗传方式 D. I2个体中长度为10.1 kb的片段来自缺陷DMD基因 20. 若Ⅱ1与一位正常男性婚配,后代患该病的概率为( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 0 【答案】19. D 20. D 【解析】 【19题详解】 A、Ⅰ₁不携带致病基因,双亲正常生育患病儿子Ⅱ₃,若为常染色体隐性遗传病,Ⅰ₁必须携带致病基因,和题干矛盾,因此该病是伴X染色体隐性遗传病,A错误; B、该病是单基因遗传病,染色体核型分析只能检测染色体数目/结构异常的遗传病,无法确定单基因遗传病的病因,B错误; C、确定遗传方式需要在患者家系中调查,人群随机抽样只能调查遗传病的发病率,C错误; D、Ⅱ₃是患病男性,仅携带缺陷DMD基因,电泳仅显示10.1kb条带,说明该家系中缺陷DMD基因酶切后得到10.1kb的片段;Ⅰ₂是携带者,同时含正常和缺陷基因,因此其10.1kb片段来自缺陷基因,D正确。 【20题详解】 该病为伴X隐性遗传病,设致病基因为d: Ⅰ₁基因型为XDY,Ⅰ₂基因型为XDXd;结合电泳结果,Ⅱ3患病,基因型为XdY,且电泳条带为10.1kb,故从Ⅰ2那里获得的是致病基因条带长度为10.1kb,Ⅰ₂基因型为XDXd,故其5.05kb的条带为正常基因条带,Ⅱ₁从亲本获得两条X染色体,所以图示Ⅱ₁的两条电泳条带均为正常基因的条带,则Ⅱ₁基因型为XDXD。 Ⅱ₁和正常男性(XDY)婚配,后代基因型为XDXD、XDY,因此后代患病概率为0。 非选择题部分 二、非选择题(本大题共5小题,共60分) 21. 为比较生态种养模式对稻田污染物的降低效果,研究者设置传统种植(CK)与生态种养(OF)对照试验。CK模式于水稻生长前期、生长期、生长后期多次施用无机肥;OF模式仅在水稻生长前期一次性施用有机肥,并在水稻生长前期放养适量雏鸭,鸭子在稻田中活动,捕食杂草、昆虫、藻类及小型水生动物。研究人员在水稻生长前期与生长后期,采集进水口及出水口的水样,并对水中总氮(TN)含量进行检测,结果如下图: 回答下列问题: (1)OF模式引入鸭子后,稻田生物群落的________结构更加复杂,鸭子同化的能量除用于自身生长、繁殖外还可用于________;鸭子的加入使其在食物网中占据了新的________(填“营养级”或“生态位”),并通过捕食减少害虫和杂草,起到_________的作用。 (2)CK模式在水稻生长前期出水口总氮含量显著高于进水口的原因是________________________;OF模式在水稻________(填“生长前期”或“生长后期”)对氮素流失的控制更具优势的依据是________________________________。OF模式除了可减少氮素排入周边水体,还通过鸭子________,减少水体中藻类数量,进一步减轻水体________的风险。 (3)OF模式在生长后期出水口总氮并未因有机肥分解而升高,主要原因是:灌溉进水口总氮浓度已降低;此时鸭子通常已被________,不再活动扰动底泥或排泄粪便增加水体氮素;加之水稻植株对氮素的________能力较强,导致出水口氮浓度处于较低水平。 (4)本研究中,传统种植模式与生态种养模式在肥料类型、施肥次数、是否放养鸭子等方面均存在差异。但该实验设计不违背单一变量原则,理由是__________________________。 【答案】(1) ①. 垂直和水平##空间结构 ②. 呼吸作用以热能形式散失 ③. 生态位 ④. 生物防治 (2) ①. 生长前期水稻植株较小,对氮素吸收能力有限;CK组施用无机氮肥,易随灌溉水流失(写出一点即可) ②. 生长前期 ③. OF模式生长前期进水口与出水口总氮的差值明显低于CK模式 ④. 取食 ⑤. 富营养化 (3) ①. 移除##收获 ②. 吸收 (4)本实验的自变量是不同种养模式,肥料类型、施肥次数、放养鸭子等都是两种种植模式本身的特征 【解析】 【小问1详解】 引入鸭子增加了群落物种丰富度,使群落的垂直和水平(空间)结构更复杂;根据同化量的分配规律,鸭子同化的能量一部分用于自身生长繁殖,另一部分通过呼吸作用以热能形式散失;生态位是物种在群落中占据的地位与资源空间,鸭子是引入的新物种,占据了原有群落没有的新生态位;鸭子通过捕食减少害虫和杂草,属于生物防治,可控制有害生物数量。 【小问2详解】 生长前期水稻植株较小,对氮素吸收能力有限;CK组施用无机氮肥,易随灌溉水流失(写出一点即可),所以CK模式在水稻生长前期出水口总氮含量显著高于进水口;从柱形数据可知,生长前期OF出水口总氮远低于CK出水口,生长后期二者总氮接近,即OF模式生长前期进水口与出水口总氮的差值明显低于CK模式,因此OF在生长前期对氮素流失控制更有优势;OF模式除了可减少氮素排入周边水体,还通过鸭子取食减少水体中藻类数量,进一步减轻水体富营养化的风险。 【小问3详解】 生态种养模式中,前期放养的雏鸭到水稻生长后期已经发育完成,会被捕获迁出稻田,不再扰动底泥、排泄增加氮素;同时生长后期水稻生长旺盛,对氮素的吸收利用能力强,因此出水口总氮维持较低水平。 【小问4详解】 本实验研究目的是比较传统种植和生态种养两种模式的整体效果,自变量就是种植模式类型,肥料、施肥方式、是否放鸭的差异,都是两种种植模式本身的固有处理差异,属于同一个自变量范畴,因此不违背单一变量原则。 22. 罗汉果为攀援植物,依靠茎蔓缠绕支撑物生长,可形成遮阴环境;板蓝根根系富含药用成分。为探究罗汉果遮阴对板蓝根根系产量的影响,科研人员设置两组实验:甲组为板蓝根露天单作,乙组为板蓝根种植于罗汉果架下。在板蓝根生长旺盛期测定相关指标,结果见下表: 检测指标(相对值) 甲组 乙组 总叶绿素(mg·g-1) 11.62 32.73 净光合速率(μmol·m-2·s-1) 5.21 10.49 气孔导度(mmol·m-2·s-1) 0.23 0.12 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) 396.71 337.52 丙二醛(nmol·g-1) 5.21 3.41 根系产量(kg/hm2) 3.12 5.24 注:合成有机物的叶片为光合源,贮存、消耗有机物的根、果实等器官为库,源制造的有机物需转运入库才能实现积累增产;丙二醛是膜脂过氧化产物,其含量越低,膜损伤越轻。 回答下列问题: (1)测定板蓝根叶片叶绿素含量时,先用________提取叶片中的色素,随后于________光下测定其吸光度。 (2)表中的甲组净光合速率小于乙组,是由________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”)导致,依据是________________________________________。据表分析甲组净光合速率较低的原因:________________________________(写出2点),使ATP、NADPH生成减少,导致三碳酸的还原受阻。 (3)乙组根系产量高于甲组,从源库角度分析: ①源端:净光合速率更强,光合有机物积累更多。 ②库端:丙二醛含量较低,根系________损伤较轻,有氧呼吸供能充足,根系利用、贮存有机物增强。 ③运输:膜损伤轻有利于光合产物从________。 (4)先定植罗汉果,待藤蔓形成遮阴环境后再种植板蓝根。该种植方式可减少虫害发生,原因是其为害虫天敌提供了栖息环境,抑制害虫繁衍,降低害虫________。且两种植物无明显的种间竞争,原因是________________________________________。 【答案】(1) ①. 无水乙醇 ②. 红光 (2) ①. 非气孔限制因素 ②. 甲组气孔导度、胞间二氧化碳浓度较高,但净光合速率较低 ③. 总叶绿素含量低、丙二醛含量高 (3) ①. 线粒体膜 ②. 叶片(源)运输至根系(库) (4) ①. 种群密度/环境容纳量/出生率 ②. 两者对光照、空间等资源的利用存在差异/两者存在生态位分化 【解析】 【小问1详解】 光合色素易溶于乙醇等有机溶剂,因此提取叶绿素常用无水乙醇;测定叶绿素总含量时,为排除类胡萝卜素的干扰,通常在红光下测定吸光度。 【小问2详解】 若为气孔限制因素导致净光合速率低,应是气孔导度下降,CO₂吸收不足,胞间CO₂浓度降低;但表格中甲组气孔导度、胞间CO₂浓度均高于乙组,说明净光合速率低是非气孔限制因素。结合表格,甲组净光合低影响光反应的原因:一是甲组总叶绿素含量远低于乙组,吸收光能少;二是甲组丙二醛含量高,类囊体(光反应的场所)膜损伤重,光反应受抑制,因此ATP、NADPH生成减少。 【小问3详解】 根据题干注释,丙二醛含量越低,膜损伤越轻,因此乙组丙二醛低,根系生物膜损伤轻,有氧呼吸(主要依赖线粒体膜结构)供能充足;光合产物由源(叶片)合成,需要转运到库(根系)储存,膜损伤轻更利于有机物的运输,促进根系产量提升。 【小问4详解】 天敌捕食抑制害虫繁衍,最终会降低害虫的种群密度(或降低害虫的环境容纳量);罗汉果是攀援植物在上层生长,板蓝根在下层遮阴环境生长,二者存在空间上的垂直分层,对光照、空间等资源利用不同,生态位分化明显,因此无明显种间竞争。 23. 研究人员从野生型(长毛)安哥拉兔中诱变获得三种短毛单基因隐性突变体,分别命名为甲、乙、丙。为确定突变基因之间的关系,进行了三组实验(所有亲本均为纯合子),结果如下表: 组合类型 F1 F2 ①甲×乙 全为长毛 长毛∶短毛=9∶7 ②甲×丙 全为短毛 全为短毛 ③乙×丙 全为长毛 长毛∶短毛=9∶7 回答下列问题: (1)基于表中的结果,推测甲与乙控制毛长的突变基因位于________(填“同源”或“非同源”)染色体上。甲和丙是否为同一基因突变________(填“是”或“否”)。理由:________________________________。 (2)组合①的F2长毛个体基因型有________种,组合③的F2中所有短毛个体随机交配,后代中长毛个体的比例是________。 (3)对野生型、甲、丙控制毛长的基因进行测序,测序结果只给出该基因编码链的序列。野生型和甲的测序结果表示为: (说明:G/23表示该基因编码链的第23位碱基为G;两条同源染色体上编码链的序列分别列出) 已知丙控制毛长基因的23位碱基正常,58位碱基由C突变为G。说明甲和丙中该基因均发生了碱基对________,参照上述书写规则,丙的基因测序结果表示为:________。为判断测序所得DNA单链是编码链还是模板链,可将测序结果与________序列进行比对。 (4)野生型兔控制毛长基因发生突变,形成不同类型的突变基因。这些基因转录出的mRNA长度存在差异,翻译得到的蛋白质分子量也各不相同。下列叙述错误的是________。 A. 基因突变可能导致mRNA上终止密码子提前出现 B. 突变后基因的转录、翻译场所可能会发生改变 C. 碱基对替换一定会导致蛋白质中氨基酸种类改变 D. 突变基因与野生型基因的基因结构一定不同 【答案】(1) ①. 非同源 ②. 是 ③. 甲和丙杂交,后代均为短毛 (2) ①. 4 ②. 8/49 (3) ①. 替换 ②. ③. mRNA (4)BC 【解析】 【小问1详解】 组合①,甲×乙的F2出现长毛:短毛=9:7,是9:3:3:1的变形,说明控制毛长的两对基因符合自由组合定律,因此甲、乙的突变基因位于非同源染色体上。组合②甲和丙杂交,后代均为短毛,说明甲和丙的突变是同一基因发生的隐性突变,F1没有野生型显性基因,因此全表现为短毛。 【小问2详解】 设甲、乙突变基因分别为a、b,则长毛为双显性A_B_,基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb共4种。 组合③乙(AAbb)×丙(aaBB),F1为AaBb,F2中短毛基因型及比例为:AAbb:Aabb:aaBB:aaBb:aabb=1:2:1:2:1。短毛个体产生的配子只有3种:Ab(频率为2/7)、aB(频率为2/7​)、ab(频率为3/7​),只有Ab和aB结合才能得到长毛AaBb,因此后代长毛比例为2×2/7​​×2/7​=8/49。 【小问3详解】 甲和丙都只有一个碱基发生改变,属于碱基对的替换。丙是纯合子,23位碱基正常(都是G),58位C突变为G,因此测序结果两条同源染色体均为G/23、G/58,即。编码链的序列与转录出的mRNA序列一致(仅T替换为U),因此可将测序结果与mRNA序列比对判断是否为编码链。 【小问4详解】 A、基因突变若碱基对提前出现终止密码,会导致mRNA终止密码提前,使翻译提前终止,A正确; B、兔是真核生物,基因突变仅改变基因碱基序列,不改变基因位置,核基因始终在细胞核转录、细胞质翻译,场所不会改变,B错误; C、由于密码子具有简并性,碱基对替换后,对应的氨基酸可能不变,因此不一定改变蛋白质中氨基酸种类,C错误; D、基因突变的本质是基因中碱基对的增添、缺失或替换,一定会改变基因的碱基序列,因此突变基因与野生型基因结构一定不同,D正确。 24. 聚羟基脂肪酸酯(PHA)是微生物合成的一种可降解高分子材料,是传统塑料的理想替代物。在自然条件下,PHA在微生物中含量低,难以工业化生产。科研人员通过基因工程技术改造大肠杆菌来实现高效生产。目的基因、表达载体和相关酶切位点如下图所示。回答下列问题: 回答下列问题: (1)获取目的基因:首先检索基因数据库,获得PHA相关合成酶基因序列。为保证PHA合成酶基因正确的插入质粒中,在引物1和2的5'端分别添加________的限制酶序列,其中引物1部分碱基序列为5'________3'(写出12个碱基数量)。利用PCR技术扩增获得目的基因,该技术的原理是________________________。 (2)构建重组表达载体:用相同的限制酶切割载体和目的基因,再选择________酶(A.T4DNA连接酶B.E.coli DNA连接酶)进行连接形成重组质粒。 (3)表达载体导入大肠杆菌:将表达载体导入经________处理后的大肠杆菌,再将大肠杆菌接种到含________的固体培养基上,可初步筛选出导入了质粒的菌落。若要进一步筛选出含有重组质粒的大肠杆菌菌落,可提取质粒DNA并电泳检测,相比普通质粒,重组质粒电泳时迁移速率较________;或者选择限制酶________和Hind Ⅲ对质粒进行酶切后电泳检测,若结果出现条带数目为________条,则说明是重组质粒。 (4)大规模生产PHA:外源基因的持续表达会加重菌体代谢负担,影响菌体生长。改造后的大肠杆菌含温控阻遏蛋白,可通过调节温度来控制菌体生长与PHA合成。30℃时阻遏蛋白具有较强活性可结合启动子,抑制基因转录,42℃以上时阻遏蛋白失活,解除抑制作用。据此实现高效生产的技术流程为________________。(用字母和“→”表示) A.大肠杆菌置于温度42℃的发酵罐中培养 B.大肠杆菌置于温度30℃的发酵罐中培养 C.启动子与RNA聚合酶结合 D.PHA合成酶基因不表达 E.大肠杆菌大量合成PHA F.大肠杆菌大量繁殖,菌体增多 (5)由于PHA在大肠杆菌细胞中积累,不会释放到细胞外。因此发酵结束后,先通过________收集菌体,再破碎处理细胞释放产物。大肠杆菌中表达的外源蛋白常被细菌蛋白酶水解,使PHA产量降低。为提高PHA产量,提出一条可行性的措施________________________________。 【答案】(1) ①. PstI、Smal I ②. CTGCAGATGCCC ③. DNA半保留复制 (2)A (3) ①. CaCl2 ②. 氨苄青霉素 ③. 慢 ④. Spe I ⑤. 3##三 (4)B→D→F→A→C→E (5) ①. 离心##过滤##沉淀 ②. 选择蛋白酶基因突变的大肠杆菌/敲除蛋白酶基因##加入某种蛋白酶抑制剂 【解析】 【小问1详解】 由于限制酶Hind Ⅲ会破坏复制元件,且要保证PHA合成酶基因正确的插入质粒中,编码链的5'端要与质粒的启动子相连、3'端与终止子相连,因此在引物1和2的5'端分别添加Pst I、Smal I的限制酶序列,其中引物1部分碱基序列为5‘-CTGCAGATGCCC-3'。利用PCR技术扩增获得目的基因的原理是DNA半保留复制。 【小问2详解】 用相同限制酶切割载体和目的基因后,因载体和目的基因的一端为平末端,所以选T4DNA连接酶(A选项)进行连接形成重组质粒,E.coli DNA连接酶只能连接黏性末端。 【小问3详解】 感受态细胞制备:用CaCl2处理大肠杆菌,使细胞膜通透性改变。质粒上的标记基因为氨苄青霉素抗性基因,在含氨苄青霉素的选择培养基筛选导入质粒的大肠杆菌。重组质粒插入了目的基因,分子量更大,琼脂糖电泳迁移速率比空载普通质粒更慢。重组质粒上有Spe I的酶切位点,有两个Hind Ⅲ酶切位点,因此选择限制酶Spe I和Hind Ⅲ对质粒进行酶切后电泳检测,若结果出现条带数目为3条,则说明是重组质粒。 【小问4详解】 由题意可知,30℃时阻遏蛋白具有较强活性可结合启动子,抑制基因转录,42℃以上时阻遏蛋白失活,解除抑制作用。因此要实现高效生产的技术流程为先将大肠杆菌置于温度30℃的发酵罐中培养(B)→PHA合成酶基因不表达(D)→大肠杆菌大量繁殖,菌体增多(F)→大肠杆菌置于温度42℃的发酵罐中培养(A)→启动子与RNA聚合酶结合(C)→大肠杆菌大量合成PHA(E)。 【小问5详解】 因PHA不释放到细胞外,发酵结束后通过离心(或过滤、沉淀)收集菌体。为防止外源蛋白被细菌蛋白酶水解,可通过选择蛋白酶基因突变的大肠杆菌(或敲除蛋白酶基因或加入某种蛋白酶抑制剂),使其表达的蛋白酶不能识别并水解PHA合成酶来提高PHA产量。 25. 人体受到压力刺激时,会通过下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA轴)分泌糖皮质激素(GC)进行调节如下图所示,以维持人体自身稳态和适应环境。回答下列问题: (1)GC的分泌受HPA轴的________调节,GC属于小分子脂溶性物质,与________的受体结合,形成激素-受体复合物,随后与染色质上特定区域结合,进而影响基因的________。当糖皮质激素含量达到一定程度时,可通过负反馈调节机制抑制________分泌相应激素。 (2)已知正常状态下雌雄个体血清中GC含量无显著差异,压力刺激后雄性个体血清中GC含量显著高于雌性。为验证该结论,科研人员利用生理状况一致的小鼠和压力刺激仪(具体操作不做要求)开展验证实验,请完善实验方案并预测实验结果。 ①完善实验步骤: 第一步:将生理状态相同的小鼠按________分为两组,检测小鼠血清中GC浓度; 第二步:________________________。 ②预测实验结果:请绘制柱形图表示实验结果________(无需标注具体数值)。 (3)有研究表明,长期承受压力的人群更易患病,分析该现象产生的机理________________________________。 【答案】(1) ①. 分级 ②. 细胞内 ③. 转录##表达 ④. 下丘脑和垂体 (2) ①. 性别##雌雄 ②. 各组小鼠置于同种压力刺激下,一段时间后检测血清中GC的浓度 ③. 或者 (3)长期压力使GC含量升高;高浓度GC加速免疫细胞凋亡,导致机体免疫能力降低,抵御病原体的能力下降 【解析】 【小问1详解】 GC的分泌受HPA轴的分级调节,因为从图中可以看到下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)作用于垂体,垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH)作用于肾上腺皮质,这是典型的分级调节过程。GC属于小分子脂溶性物质,根据物质跨膜运输知识,脂溶性物质易通过自由扩散进入细胞,所以与细胞内的受体结合,形成激素 - 受体复合物,随后与染色质上特定区域结合,进而影响基因的转录(或表达)。当糖皮质激素含量达到一定程度时,可通过负反馈调节机制抑制下丘脑和垂体分泌相应激素,从而维持激素含量的相对稳定。 【小问2详解】 ①实验目的是验证正常状态下雌雄个体血清中GC含量无显著差异,压力刺激后雄性个体血清中GC含量显著高于雌性,所以自变量是小鼠性别和是否施加压力刺激,因变量是血清中GC含量。 第一步:将生理状态相同的小鼠按性别(或雌雄)分为两组,检测小鼠血清中GC浓度,这是为了获取初始状态下雌雄小鼠血清中GC含量的数据。第二步:各组小鼠置于同种压力刺激下,一段时间后检测血清中GC的浓度,通过施加压力刺激,观察雌雄小鼠在压力刺激下GC含量的变化情况。 ②正常状态下雌雄个体血清中GC含量无显著差异,压力刺激后雄性个体血清中GC含量显著高于雌性,柱形图横坐标为组别(正常雌性、正常雄性、压力刺激雌性、压力刺激雄性),纵坐标为GC含量,正常状态下雌雄两组柱高相近,压力刺激后雄性组柱高显著高于雌性组柱高,绘制的柱形图如下: 或。 【小问3详解】 长期承受压力的人群,体内GC含量持续处于较高水平,从图中可知GC会促进免疫细胞凋亡,所以长期压力下GC含量过高,高浓度GC加速免疫细胞凋亡,导致机体免疫能力降低,抵御病原体的能力下降,导致免疫系统的功能降低,从而更易患病。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 舟山市2025学年第二学期期末检测 高二生物试题卷 考生注意: 1.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。 2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。 3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内,作图时可先使用2B铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。 选择题部分 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求,不选、多选、错选均不得分) 1. 下列做法有助于实现“碳中和”目标的是( ) A. 商品过度包装 B. 开发海上风电 C. 烧炭取暖 D. 焚烧秸秆 2. 微囊藻毒素是蓝藻产生的毒性物质,可导致粗面内质网上的附着核糖体大量脱落。摄入该毒素后,下列哪种物质的合成影响最大( ) A. 胰岛素 B. 糖原 C. 核糖核酸 D. 性激素 3. 脑缺血会导致局部脑神经细胞死亡,造成不可逆损伤。骨髓基质细胞(M)是一种干细胞,可用于脑缺血的治疗。下列叙述正确的是( ) A. M可通过细胞分裂和分化修复受损脑组织 B. M与神经细胞的核内遗传物质存在明显差异 C. 脑缺血导致的神经细胞死亡属于细胞凋亡 D. 成熟神经细胞具备较强的分裂能力 4. 研究发现,正常大豆植株几乎不释放法尼烯(EBF)。蚜虫取食时,大豆会释放少量EBF吸引蚜虫的天敌瓢虫;引入瓢虫后大豆会释放大量EBF。对该过程分析正确的是( ) A. EBF属于物理信息 B. EBF只对大豆生存有利 C. EBF能调节种间关系 D. 该过程为负反馈调节 5. 为研究某自然保护区野生动物的种群特征,研究人员从动物粪便中提取DNA,再进行PCR扩增和序列分析,从而识别不同个体。这一技术最直接有助于调查( ) A. 年龄结构 B. 种群密度 C. 性别比例 D. 出生率 6. 研究发现雪莲的次生代谢产物能提高免疫调节能力,抑制炎症反应。下图是利用植物组织培养技术获得雪莲次生代谢产物的基本流程,下列叙述正确的是( ) A. 此项技术的原理是细胞的全能性 B. 过程①需对雪莲茎尖进行灭菌 C. 过程③需要进行液体悬浮培养 D. 过程④需将细胞放在无菌水中涨破 7. 某实验室研究大蒜根尖细胞的细胞周期,在显微镜下随机观察并统计1000个细胞,结果如下。已知该细胞一个完整周期为12h。下列叙述正确的是( ) 时期 间期 前期 中期 后期+末期 细胞数 840 80 30 50 A. 本实验选用根尖的伸长区细胞作为实验材料 B. 本实验的制片流程为:解离→染色→漂洗→制片 C. 前期中心体移向细胞两极并发出纺锤丝形成纺锤体 D. 据表可推测间期持续时间约为10.08h 8. 2026年5月,高黎贡山泸水塔黄被证实为新物种。其特殊的厚实苞片、矮小的植株特征能抵御高海拔恶劣环境。依据现代生物进化理论,下列叙述正确的是( ) A. 恶劣环境诱发泸水塔黄产生定向变异以适应环境 B. 自然选择作用于泸水塔黄个体表型从而改变种群基因组成 C. 控制苞片厚薄和植株高度的基因构成泸水塔黄种群基因库 D. 地理隔离是泸水塔黄新物种形成的根本动力 9. 受盗猎、栖息地破坏影响,北方白犀牛濒临灭绝,2021年调查显示全球仅存两只雌性个体。科研人员利用数量较多的南方白犀牛,借助体细胞核移植技术克隆北方白犀牛。下列叙述正确的是( ) A. 去核时选用的卵母细胞为初级卵母细胞 B. 重构胚形成后可直接进行早期胚胎体外培养 C. 胚胎移植前需对受体动物进行同期发情处理 D. 该克隆技术能从根本上解决北方白犀牛灭绝危机 10. 某智慧农业基地采用低氧贮藏技术延长葡萄保鲜期,研究团队绘制了葡萄细胞呼吸的部分反应示意图,①②③表示不同的反应阶段。下列叙述正确的是( ) A. ①发生在细胞溶胶,②③均发生在线粒体基质 B. ③中[H]与O2结合生成H2O并释放大量能量 C. 低氧条件下,③可能完全停止但①②仍正常进行 D. 无氧条件下,[H]可用于还原丙酮酸产生乳酸 11. 某盐碱滩涂湿地生态系统结构稳定,物种丰富多样。以下因素的变动最可能导致该生态系统崩溃的是( ) A. 外来生物迁入,其种群数量持续逐年增长 B. 潮汐短期变化,部分草本植物生长受阻 C. 盐分小幅波动,少数底栖生物数量下降 D. 汛期积水增多,滩涂区域植被生长放缓 12. 下图是肺炎链球菌体外转化实验的部分过程示意图,下列叙述正确的是( ) A. ①、④组培养后可能出现光滑型菌落 B. 该实验证明了DNA是S型菌主要的遗传物质 C. 各种物质与R型活细菌混合后均使用固体培养基 D. 实验结果出现的S型菌与原S型菌遗传信息完全相同 13. 在相同且适宜条件下用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,观察质壁分离现象,一段时间后每组用清水处理再观察,实验结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. T1组→T4组蔗糖溶液浓度依次增大 B. 处理前同一组细胞的细胞液浓度不一定相同 C. T1和T2组经清水处理后细胞体积恢复到初始状态 D. 持续清水处理,T3和T4组质壁分离的细胞比例可能降到0 14. 为研究脱落酸(ABA)与光信号对拟南芥种子萌发的共同作用,科研人员对不同处理下种子的萌发率进行了检测,所得结果如下表: ABA浓度(μmol/L) 野生型-暗处理 野生型-光照 突变体-暗处理 突变体-光照 0 100 100 100 100 1 82 90 61 80 5 41 75 22 57 10 20 66 11 40 注:表中突变体是某一种光受体缺失突变体。 下列叙述正确的是( ) A. 本实验的自变量是ABA浓度和是否光照 B. 实验浓度范围内ABA对萌发的抑制作用先升高后降低 C. 黑暗条件下,野生型种子对ABA的敏感性高于突变体种子 D. 光照可缓解ABA对两种类型种子萌发的抑制作用 15. 近日,中科院团队在侵入式脑机接口临床试验取得重大突破,一位仅头颈可活动的患者,能依靠意念操控电脑、平板等设备。研究发现,患者用意念操控设备时,大脑运动皮层神经元动作电位频率明显升高,突触间隙内谷氨酸(兴奋型递质)含量也随之增加。下列叙述错误的是( ) A. 增加刺激强度,不会改变神经元动作电位的峰值 B. 血浆中Na+浓度降低,会使神经元动作电位峰值下降 C. 血浆中K+浓度降低,静息电位绝对值减小削弱信号传递 D. 谷氨酸含量升高,提升神经元兴奋频率增强信号传递 16. 下图是单克隆抗体的制备流程,其中①②③表示细胞。下列叙述正确的是( ) A. 可用胃蛋白酶处理脾脏组织获得B淋巴细胞悬液 B. ①中的细胞在培养时均会出现接触抑制现象 C. ②中细胞都具有无限增殖和产生所需抗体的能力 D. ③可注射到小鼠腹腔后从腹水中提取单克隆抗体 17. 一名同学冬季在户外进行长跑训练,寒冷刺激下机体启动体温调节机制以维持体温稳定,机体产热的部分调节通路如下图所示,下列叙述错误的是( ) A. 寒冷刺激下,皮肤毛细血管收缩可减少机体散热量 B. 通路①中的去甲肾上腺素经血液运输作用于靶细胞 C. 与通路①相比,通路②调节产热的速度较慢 D. 通路①②中的去甲肾上腺素与相应受体结合后均会失活 18. 某二倍体动物(2n=4)的基因型为AaBb。下图表示其体内分裂过程中的某个时期的细胞示意图。不考虑其他变异,下列叙述正确的是( ) A. 该细胞为次级精母细胞 B. 该细胞中不含同源染色体 C. 同时期另一个细胞的基因组成是BB D. 该细胞形成过程中发生了基因突变和染色体变异 阅读以下材料,完成下面小题: 杜氏肌营养不良(DMD)是一种单基因遗传病,该遗传病的某系谱图如图甲所示,I1不携带致病基因;DMD基因部分内含子序列(基因中不编码蛋白质的序列)的限制酶切位点存在两种分布形式如图乙所示,缺陷DMD基因和正常DMD基因内含子中都可能存在这两种分布形式;该家系部分成员的DMD部分基因片段,经限制性内切酶Hind Ⅲ完全酶切后进行电泳分离结果如图丙所示。 19. 下列关于该遗传病的调查及检测的叙述,正确的是( ) A. 该病为常染色体隐性遗传病 B. 对患者进行染色体核型分析可确定病因 C. 人群中随机抽样调查可确定该病的遗传方式 D. I2个体中长度为10.1 kb的片段来自缺陷DMD基因 20. 若Ⅱ1与一位正常男性婚配,后代患该病的概率为( ) A. 1/2 B. 1/4 C. 1/8 D. 0 非选择题部分 二、非选择题(本大题共5小题,共60分) 21. 为比较生态种养模式对稻田污染物的降低效果,研究者设置传统种植(CK)与生态种养(OF)对照试验。CK模式于水稻生长前期、生长期、生长后期多次施用无机肥;OF模式仅在水稻生长前期一次性施用有机肥,并在水稻生长前期放养适量雏鸭,鸭子在稻田中活动,捕食杂草、昆虫、藻类及小型水生动物。研究人员在水稻生长前期与生长后期,采集进水口及出水口的水样,并对水中总氮(TN)含量进行检测,结果如下图: 回答下列问题: (1)OF模式引入鸭子后,稻田生物群落的________结构更加复杂,鸭子同化的能量除用于自身生长、繁殖外还可用于________;鸭子的加入使其在食物网中占据了新的________(填“营养级”或“生态位”),并通过捕食减少害虫和杂草,起到_________的作用。 (2)CK模式在水稻生长前期出水口总氮含量显著高于进水口的原因是________________________;OF模式在水稻________(填“生长前期”或“生长后期”)对氮素流失的控制更具优势的依据是________________________________。OF模式除了可减少氮素排入周边水体,还通过鸭子________,减少水体中藻类数量,进一步减轻水体________的风险。 (3)OF模式在生长后期出水口总氮并未因有机肥分解而升高,主要原因是:灌溉进水口总氮浓度已降低;此时鸭子通常已被________,不再活动扰动底泥或排泄粪便增加水体氮素;加之水稻植株对氮素的________能力较强,导致出水口氮浓度处于较低水平。 (4)本研究中,传统种植模式与生态种养模式在肥料类型、施肥次数、是否放养鸭子等方面均存在差异。但该实验设计不违背单一变量原则,理由是__________________________。 22. 罗汉果为攀援植物,依靠茎蔓缠绕支撑物生长,可形成遮阴环境;板蓝根根系富含药用成分。为探究罗汉果遮阴对板蓝根根系产量的影响,科研人员设置两组实验:甲组为板蓝根露天单作,乙组为板蓝根种植于罗汉果架下。在板蓝根生长旺盛期测定相关指标,结果见下表: 检测指标(相对值) 甲组 乙组 总叶绿素(mg·g-1) 11.62 32.73 净光合速率(μmol·m-2·s-1) 5.21 10.49 气孔导度(mmol·m-2·s-1) 0.23 0.12 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) 396.71 337.52 丙二醛(nmol·g-1) 5.21 3.41 根系产量(kg/hm2) 3.12 5.24 注:合成有机物的叶片为光合源,贮存、消耗有机物的根、果实等器官为库,源制造的有机物需转运入库才能实现积累增产;丙二醛是膜脂过氧化产物,其含量越低,膜损伤越轻。 回答下列问题: (1)测定板蓝根叶片叶绿素含量时,先用________提取叶片中的色素,随后于________光下测定其吸光度。 (2)表中的甲组净光合速率小于乙组,是由________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”)导致,依据是________________________________________。据表分析甲组净光合速率较低的原因:________________________________(写出2点),使ATP、NADPH生成减少,导致三碳酸的还原受阻。 (3)乙组根系产量高于甲组,从源库角度分析: ①源端:净光合速率更强,光合有机物积累更多。 ②库端:丙二醛含量较低,根系________损伤较轻,有氧呼吸供能充足,根系利用、贮存有机物增强。 ③运输:膜损伤轻有利于光合产物从________。 (4)先定植罗汉果,待藤蔓形成遮阴环境后再种植板蓝根。该种植方式可减少虫害发生,原因是其为害虫天敌提供了栖息环境,抑制害虫繁衍,降低害虫________。且两种植物无明显的种间竞争,原因是________________________________________。 23. 研究人员从野生型(长毛)安哥拉兔中诱变获得三种短毛单基因隐性突变体,分别命名为甲、乙、丙。为确定突变基因之间的关系,进行了三组实验(所有亲本均为纯合子),结果如下表: 组合类型 F1 F2 ①甲×乙 全为长毛 长毛∶短毛=9∶7 ②甲×丙 全为短毛 全为短毛 ③乙×丙 全为长毛 长毛∶短毛=9∶7 回答下列问题: (1)基于表中的结果,推测甲与乙控制毛长的突变基因位于________(填“同源”或“非同源”)染色体上。甲和丙是否为同一基因突变________(填“是”或“否”)。理由:________________________________。 (2)组合①的F2长毛个体基因型有________种,组合③的F2中所有短毛个体随机交配,后代中长毛个体的比例是________。 (3)对野生型、甲、丙控制毛长的基因进行测序,测序结果只给出该基因编码链的序列。野生型和甲的测序结果表示为: (说明:G/23表示该基因编码链的第23位碱基为G;两条同源染色体上编码链的序列分别列出) 已知丙控制毛长基因的23位碱基正常,58位碱基由C突变为G。说明甲和丙中该基因均发生了碱基对________,参照上述书写规则,丙的基因测序结果表示为:________。为判断测序所得DNA单链是编码链还是模板链,可将测序结果与________序列进行比对。 (4)野生型兔控制毛长基因发生突变,形成不同类型的突变基因。这些基因转录出的mRNA长度存在差异,翻译得到的蛋白质分子量也各不相同。下列叙述错误的是________。 A. 基因突变可能导致mRNA上终止密码子提前出现 B. 突变后基因的转录、翻译场所可能会发生改变 C. 碱基对替换一定会导致蛋白质中氨基酸种类改变 D. 突变基因与野生型基因的基因结构一定不同 24. 聚羟基脂肪酸酯(PHA)是微生物合成的一种可降解高分子材料,是传统塑料的理想替代物。在自然条件下,PHA在微生物中含量低,难以工业化生产。科研人员通过基因工程技术改造大肠杆菌来实现高效生产。目的基因、表达载体和相关酶切位点如下图所示。回答下列问题: 回答下列问题: (1)获取目的基因:首先检索基因数据库,获得PHA相关合成酶基因序列。为保证PHA合成酶基因正确的插入质粒中,在引物1和2的5'端分别添加________的限制酶序列,其中引物1部分碱基序列为5'________3'(写出12个碱基数量)。利用PCR技术扩增获得目的基因,该技术的原理是________________________。 (2)构建重组表达载体:用相同的限制酶切割载体和目的基因,再选择________酶(A.T4DNA连接酶B.E.coli DNA连接酶)进行连接形成重组质粒。 (3)表达载体导入大肠杆菌:将表达载体导入经________处理后的大肠杆菌,再将大肠杆菌接种到含________的固体培养基上,可初步筛选出导入了质粒的菌落。若要进一步筛选出含有重组质粒的大肠杆菌菌落,可提取质粒DNA并电泳检测,相比普通质粒,重组质粒电泳时迁移速率较________;或者选择限制酶________和Hind Ⅲ对质粒进行酶切后电泳检测,若结果出现条带数目为________条,则说明是重组质粒。 (4)大规模生产PHA:外源基因的持续表达会加重菌体代谢负担,影响菌体生长。改造后的大肠杆菌含温控阻遏蛋白,可通过调节温度来控制菌体生长与PHA合成。30℃时阻遏蛋白具有较强活性可结合启动子,抑制基因转录,42℃以上时阻遏蛋白失活,解除抑制作用。据此实现高效生产的技术流程为________________。(用字母和“→”表示) A.大肠杆菌置于温度42℃的发酵罐中培养 B.大肠杆菌置于温度30℃的发酵罐中培养 C.启动子与RNA聚合酶结合 D.PHA合成酶基因不表达 E.大肠杆菌大量合成PHA F.大肠杆菌大量繁殖,菌体增多 (5)由于PHA在大肠杆菌细胞中积累,不会释放到细胞外。因此发酵结束后,先通过________收集菌体,再破碎处理细胞释放产物。大肠杆菌中表达的外源蛋白常被细菌蛋白酶水解,使PHA产量降低。为提高PHA产量,提出一条可行性的措施________________________________。 25. 人体受到压力刺激时,会通过下丘脑-垂体-肾上腺皮质(HPA轴)分泌糖皮质激素(GC)进行调节如下图所示,以维持人体自身稳态和适应环境。回答下列问题: (1)GC的分泌受HPA轴的________调节,GC属于小分子脂溶性物质,与________的受体结合,形成激素-受体复合物,随后与染色质上特定区域结合,进而影响基因的________。当糖皮质激素含量达到一定程度时,可通过负反馈调节机制抑制________分泌相应激素。 (2)已知正常状态下雌雄个体血清中GC含量无显著差异,压力刺激后雄性个体血清中GC含量显著高于雌性。为验证该结论,科研人员利用生理状况一致的小鼠和压力刺激仪(具体操作不做要求)开展验证实验,请完善实验方案并预测实验结果。 ①完善实验步骤: 第一步:将生理状态相同的小鼠按________分为两组,检测小鼠血清中GC浓度; 第二步:________________________。 ②预测实验结果:请绘制柱形图表示实验结果________(无需标注具体数值)。 (3)有研究表明,长期承受压力的人群更易患病,分析该现象产生的机理________________________________。 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:浙江省舟山市2025-2026学年高二下学期期末检测生物学试卷
1
精品解析:浙江省舟山市2025-2026学年高二下学期期末检测生物学试卷
2
精品解析:浙江省舟山市2025-2026学年高二下学期期末检测生物学试卷
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。