精品解析:湖南省长沙市望城区第六中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-21
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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) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 望城区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 100 KB |
| 发布时间 | 2026-07-21 |
| 更新时间 | 2026-07-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58913911.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
机密★启用前
2026年上学期高二期末考试
生物学
(试卷满分:100分 考试用时75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)
1. 真核细胞存在泛素 - 蛋白酶体降解途径:异常折叠或衰老的蛋白质会被泛素分子特异性标记,被标记的蛋白质可被蛋白酶体识别并水解为氨基酸;正常折叠的功能性蛋白不会被泛素标记,可稳定发挥作用。该途径可快速清除细胞内异常蛋白,避免蛋白聚集引发细胞损伤。下列叙述错误的是( )
A. 泛素标记可实现细胞内蛋白质的精准降解
B. 蛋白酶体可破坏肽键,完成蛋白质水解
C. 该途径异常会导致细胞代谢紊乱、加速细胞衰老
D. 正常蛋白质不被降解的原因是不含有肽键结构
【答案】D
【解析】
【详解】A、泛素特异性标记异常蛋白,实现精准降解,A正确;
B、蛋白酶体水解蛋白质,破坏肽键,B正确;
C、该途径异常会使异常蛋白堆积,从而导致细胞代谢紊乱、加速细胞衰老,C正确;
D、所有蛋白质的基本结构均含有肽键,正常蛋白质不被降解,是因为没有被泛素特异性标记,而非不含肽键,D错误。
2. 科研人员研究夏季高温胁迫对水稻光合的影响:高温会导致叶绿体类囊体薄膜松散破损,光合色素降解速率加快;同时高温使暗反应关键酶 Rubisco 活性大幅下降,CO2固定效率降低。适度增施镁肥可缓解高温对光合系统的损伤,提升耐热性。下列分析正确的是( )
A. 镁是构成所有光合色素的核心元素
B. 高温胁迫下光反应、暗反应均受到显著抑制
C. 类囊体破损会直接阻碍 CO2的固定过程
D. 增施镁肥可无限提升高温下的净光合速率
【答案】B
【解析】
【详解】A、镁是构成叶绿素的核心元素,其他光合色素中不含有镁,A错误;
B、高温破坏类囊体薄膜、降解光合色素抑制光反应,降低暗反应酶活性抑制暗反应,双向抑制光合作用,B正确;
C、CO2固定属于暗反应,场所是叶绿体基质,类囊体薄膜破损不直接阻碍暗反应,C错误;
D、酶的催化能力、光合速率均有上限,增施镁肥不能无限提升高温下的净光合速率,D错误。
3. 正常体细胞存在DNA 损伤应答机制:细胞 DNA 受辐射、毒素损伤后,会暂停细胞周期并启动 DNA 修复;若损伤无法修复,细胞启动程序性凋亡,避免突变基因积累。肿瘤细胞该机制缺陷,DNA 损伤后不启动凋亡,持续异常增殖。下列说法错误的是( )
A. DNA 损伤应答机制可维持细胞基因组稳定性
B. 细胞凋亡由基因调控,属于细胞程序性死亡
C. 肿瘤细胞周期检验点功能异常,逃避凋亡监控
D. DNA 损伤的细胞一定会发生基因突变并癌变
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA损伤应答机制可通过修复损伤DNA,或诱导无法修复的细胞凋亡,避免突变基因积累,因此能维持细胞基因组稳定性,A正确;
B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,属于细胞程序性死亡,B正确;
C、肿瘤细胞的DNA损伤应答机制缺陷,DNA损伤后不启动凋亡、持续异常增殖,说明其细胞周期检验点功能异常,逃避了凋亡监控,C正确;
D、DNA损伤的细胞可通过修复机制恢复正常,若损伤无法修复也会启动程序性凋亡,并非一定会发生基因突变并癌变,D错误。
4. 某二倍体高等动物(2n=6)雄性个体,精原细胞减数分裂过程中,无基因突变、无交叉互换,某初级精母细胞减数第一次分裂后期一对同源染色体整体移向同一极,后续分裂过程正常。下列关于该分裂结果的叙述正确的是( )
A. 产生的四个精子染色体数目均正常
B. 产生两种精子,染色体数为 2 条、4 条
C. 该变异属于染色体结构变异
D. 异常精子受精后子代基因型一定异常
【答案】B
【解析】
【详解】AB、减Ⅰ后期一对同源染色体未分离,会导致次级精母细胞染色体数为3+1=4条和3-1=2条,减Ⅱ正常分裂,最终产生2种异常精子,含有2条或4条染色体,A错误,B正确;
C、变异属于染色体数目变异,C错误;
D、若染色体数目异常的精子与染色体组成互补的异常卵细胞结合,后代可出现染色体数目正常、基因型正常的情况,D错误。
5. 将全部 DNA 被15N 标记的动物体细胞置于14N 培养基中连续有丝分裂两次,DNA 半保留复制,子代 DNA 随机分配至子细胞。下列分析正确的是( )
A. 第一次分裂结束,所有 DNA 均为15N/14N 杂合链
B. 第二次分裂结束,所有子细胞均含15N 标记 DNA
C. 第二次分裂后含15N 的 DNA 占总 DNA 的 75%
D. DNA 复制时核糖核苷酸为原料,解旋破坏氢键
【答案】A
【解析】
【详解】A、DNA 半保留复制,第一次有丝分裂复制一次,所有 DNA 均为15N/14N 杂合链,A正确;
B、第二次分裂前DNA复制后,每条染色体的两个姐妹染色单体中,仅1个DNA含¹⁵N,另1个DNA全为¹⁴N;着丝粒分裂后,不含¹⁵N的染色单体可全部进入同一个子细胞,因此不是所有子细胞都含¹⁵N标记的DNA,B错误;
C、1个亲代DNA经两次复制共得到4个子代DNA,其中只有2个DNA含¹⁵N,含¹⁵N的DNA占总DNA的比例为2/4=50%,不是75%,C错误;
D、DNA 复制原料为脱氧核糖核苷酸,D错误。
6. 真核生物基因转录的前体mRNA,可通过可变剪接剪切不同内含子、保留不同外显子,同一基因可加工出多种成熟mRNA,翻译出多种结构、功能不同的蛋白质,该机制是真核生物蛋白质多样性的重要原因。下列叙述错误的是( )
A. 可变剪接不改变基因的碱基序列
B. 同一基因可控制合成多种蛋白质
C. 剪切异常会导致mRNA密码子序列改变
D. 原核生物普遍存在可变剪接机制
【答案】D
【解析】
【详解】A、可变剪接是基因转录出前体mRNA后进行的加工过程,该过程不会改变基因本身的碱基序列,A正确;
B、同一基因可通过可变剪接加工出多种成熟mRNA,进而翻译出多种结构、功能不同的蛋白质,说明同一基因可控制合成多种蛋白质,B正确;
C、密码子是成熟mRNA上决定氨基酸的三个相邻碱基,剪切异常会导致成熟mRNA的碱基序列改变,因此mRNA的密码子序列也会发生改变,C正确;
D、可变剪接是真核生物特有的转录后调控机制,原核生物的基因编码区是连续的,无内含子和外显子的区分,转录产生的mRNA不需要剪接即可直接翻译,普遍不存在可变剪接机制,D错误。
7. 某种雌雄同花植物,两对等位基因 A/a、B/b 独立遗传,A 基因控制花色合成,aa 植株白化致死;B 基因控制花瓣形态,双显性为红花宽瓣、单显性为红花窄瓣、aabb 致死。基因型为 AaBb 植株自交,下列子代分析正确的是( )
A. 存活子代共 4 种基因型
B. 表现型比例为红花宽瓣∶红花窄瓣 = 3∶1
C. 子代纯合子比例为 1/6
D. 子代不存在致死个体
【答案】BC
【解析】
【详解】AD、AaBb 自交,遵循自由组合定律,原子代9:3:3:1,根据题意aa__(白化致死)、aabb(致死),仅保留A_B_、A_bb两类存活个体,存活基因型:AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb,共6种,A错误,D错误;
B、存活表现型:红花宽瓣(A_B_):红花窄瓣(A_bb)=9:3=3:1,B正确;
C、子代存活个体共12份,纯合子(AABB、AAbb)共占2份,因此,子代纯合子比例为 1/6,C正确。
8. 科研发现:高频适度刺激突触可导致突触可塑性增强,突触前膜神经递质释放量增加、突触后膜受体数量增多,突触传递效率长期提升;过度低频刺激会导致突触抑制、传递效率下降。该机制是学习记忆的细胞学基础。下列说法正确的是( )
A. 神经递质通过主动运输释放至突触间隙
B. 突触后膜受体增多会降低离子跨膜效率
C. 突触可塑性改变不会影响反射活动完成
D. 神经调节具有精细、动态调节的特点
【答案】D
【解析】
【详解】A、神经递质通过胞吐释放,A错误;
B、突触后膜受体增多会提升离子跨膜效率,B错误;
C、突触可塑性改变会影响突触传递效率,突触传递效率改变会直接影响反射完成,C错误;
D、突触可根据刺激强度动态调整传递效率,体现神经调节精细、动态调节的特点,D正确。
9. 人体血糖稳态存在双重调节机制:进食后血糖升高,胰岛 B 细胞分泌胰岛素,促进组织摄取、利用、储存葡萄糖;饥饿时血糖降低,胰岛 A 细胞、肾上腺分泌激素,促进肝糖原分解、非糖物质转化。长期高糖饮食会导致胰岛素抵抗,靶细胞对胰岛素敏感性下降。下列分析错误的是( )
A. 胰岛素是唯一降低血糖的激素
B. 胰岛素抵抗患者血糖居高不下,胰岛素分泌量偏高
C. 胰高血糖素可促进肌糖原分解升高血糖
D. 血糖调节存在负反馈调节,维持稳态平衡
【答案】C
【解析】
【详解】A、人体中胰岛素是唯一具备降低血糖功能的激素,胰高血糖素、肾上腺素等为升血糖激素,A正确;
B、胰岛素抵抗患者靶细胞对胰岛素敏感性下降,血糖无法正常被降低,持续高血糖会刺激胰岛B细胞合成分泌更多胰岛素,因此患者表现为血糖居高不下、胰岛素分泌量偏高,B正确;
C、胰高血糖素主要作用于肝脏,可促进肝糖原分解升高血糖,肌糖原无法分解为葡萄糖补充到血液中升高血糖,C错误;
D、血糖浓度的变化会反向调节胰岛素、胰高血糖素等相关激素的分泌,属于负反馈调节,可维持血糖的稳态平衡,D正确。
10. 新型疫苗采用抗原递呈技术:疫苗抗原被吞噬细胞摄取、处理后,将抗原片段递呈给 T 细胞,激活细胞免疫和体液免疫;相较于传统灭活疫苗,该方式免疫应答更强、记忆细胞留存更久。下列叙述正确的是( )
A. 吞噬细胞特异性识别并降解疫苗抗原
B. 辅助性 T 细胞激活后可分泌细胞因子促进 B 细胞增殖分化
C. 记忆细胞可直接分泌抗体清除抗原
D. 疫苗接种后产生的免疫能力可永久保持
【答案】B
【解析】
【详解】A、吞噬细胞识别抗原无特异性,A错误;
B、辅助性 T 细胞活化后分泌细胞因子,促进 B 细胞增殖分化为浆细胞和记忆细胞,B正确;
C、记忆细胞不能直接分泌抗体,浆细胞才可分泌抗体,C错误;
D、疫苗免疫能力会随时间衰减,无法永久保持,D错误。
11. 某废弃农田次生演替过程:一年生草本→多年生草本→灌木→乔木森林。演替过程中,群落物种丰富度、营养结构复杂程度持续提升,生态系统抵抗力稳定性增强;人类开荒、放牧等干扰会改变演替速度和方向。下列说法错误的是( )
A. 次生演替起始条件优于初生演替,速度更快
B. 演替过程中群落优势种会发生定向替换
C. 复杂的营养结构可降低生态系统自我调节能力
D. 人类活动可改变群落演替的速度和方向
【答案】C
【解析】
【详解】A、次生演替保留了原有土壤条件,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,而初生演替的起始是没有土壤、没有任何植物繁殖体的裸岩等环境,因此次生演替起始条件优于初生演替,演替速度更快,A正确;
B、演替过程中随着环境变化和物种间的竞争,优势种会发生定向替换,如题中的一年生草本逐步被多年生草本、灌木、乔木替代,B正确;
C、生态系统的自我调节能力与营养结构复杂程度呈正相关,营养结构越复杂,生态系统自我调节能力越强、抵抗力稳定性越高,该项表述与事实相反,C错误;
D、人类活动如开荒、放牧等可改变群落演替的速度和方向,即改变自然状态下的演替进程,D正确。
12. 构建重组质粒时,限制酶可识别特定脱氧核苷酸序列并切割磷酸二酯键;DNA 连接酶可连接目的基因和运载体。科研人员选用两种不同限制酶切割目的基因和质粒,可有效避免目的基因反向连接、质粒自身环化。下列叙述正确的是( )
A. 限制酶和 DNA 连接酶均不破坏氢键
B. 同种限制酶切割可避免目的基因反向连接
C. 重组质粒构建成功即可完成基因表达
D. 质粒作为载体必须具备标记基因、终止密码子
【答案】A
【解析】
【详解】A、限制酶切割磷酸二酯键,DNA连接酶连接磷酸二酯键,二者均不作用于氢键、不破坏氢键,A正确;
B、同种限制酶易导致质粒自身环化、目的基因反向连接,B错误;
C、重组质粒构建成功后,需导入受体细胞、转录翻译才能完成表达,C错误;
D、质粒无终止密码子,终止密码子位于mRNA上,D错误。
二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,全部选对得 4 分,选对但不全得 2 分,有错选得 0 分,共 16 分)
13. 科研探究昼夜温差对农作物代谢的影响:白天适宜高温可提升光合酶活性,加快有机物合成;夜间低温可显著抑制呼吸酶活性,减少有机物消耗;昼夜温差过大,会导致细胞渗透压失衡、气孔紊乱,反而降低产量。下列说法正确的是( )
A. 净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率,温差合理可提升有机物积累
B. 夜间低温通过降低呼吸速率,减少有机物的分解消耗
C. 昼夜温差越大,农作物有机物积累量一定越多
D. 温度通过影响酶活性,实现对细胞代谢的精准调控
【答案】AB
【解析】
【详解】A、净光合速率的定义就是总(真正)光合速率减去呼吸速率,公式正确;合理昼夜温差下,白天适宜高温提升光合酶活性,增加有机物合成,夜间低温抑制呼吸酶活性,减少有机物消耗,最终可提升有机物积累量,A正确;
B、酶活性受温度影响,夜间低温会抑制呼吸酶活性、降低呼吸速率,从而减少有机物的分解消耗,B正确;
C、题干明确说明昼夜温差过大,会导致细胞代谢紊乱、反而降低产量,因此有机物积累量不是随温差增大一定增多,C错误;
D、温度只是外界环境因素,只能通过影响酶活性改变细胞代谢强度,不能对细胞代谢实现精准调控;细胞代谢的精准调控依赖细胞自身的调节机制,且温差过大时会导致代谢紊乱,不符合“精准调控”的描述,D错误。
14. 下列关于生物变异、内环境稳态的叙述,正确的是( )
A. 基因突变具有随机性、不定向性,可为进化提供原材料
B. 同源染色体交叉互换属于基因重组,可增加配子多样性
C. 内环境稳态是细胞代谢正常进行的必要条件,恒定不变
D. 血浆渗透压失衡、pH 紊乱会直接导致细胞代谢异常
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、基因突变具有随机性、不定向性,是生物变异的根本来源,可为进化提供原材料,A正确;
B、同源染色体交叉互换属于基因重组,会导致配子中基因组合改变,增加配子多样性,B正确;
C、内环境稳态是细胞代谢正常进行的必要条件,但内环境稳态是动态平衡,不是恒定不变,C错误;
D、血浆渗透压失衡会通过影响细胞吸水或失水改变细胞正常形态与功能、pH 紊乱会直接影响酶的活性,二者均会进而导致细胞代谢异常,D正确。
15. 植物生长发育由多种激素共同调控:赤霉素促进细胞伸长、解除种子休眠;脱落酸抑制生长、维持种子休眠;生长素极性运输调控顶端优势;乙烯促进果实成熟。环境胁迫可改变激素比例,调控植物适应性生长。下列说法正确的是( )
A. 赤霉素与脱落酸在种子萌发中存在拮抗作用
B. 生长素的极性运输需要载体和能量
C. 乙烯只在成熟果实中合成,调控果实发育
D. 植物激素独立发挥作用,互不干扰调控植物生命活动
【答案】AB
【解析】
【详解】A、赤霉素促进种子萌发,脱落酸抑制种子萌发,二者存在拮抗作用,A正确;
B、生长素极性运输属于主动运输,需要载体蛋白和能量,B正确;
C、乙烯在植物体各个部位均能合成,主要促进果实成熟,不调控果实发育,C错误;
D、植物生长发育过程中,多种激素相互作用、共同调节,D错误。
16. 关于细胞工程、基因工程生物技术,叙述正确的是( )
A. 植物组织培养依据细胞全能性原理,全程需避光培养
B. 动物细胞培养需无菌无毒环境、适宜温度和 pH
C. PCR 技术通过高温变性、低温复性、中温延伸扩增 DNA
D. 单克隆抗体制备可获得特异性强、灵敏度高的抗体
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、植物组织培养依据细胞全能性原理,植物组织培养脱分化避光,再分化需光照,并非全程避光,A错误;
B、动物细胞培养需无菌无毒环境、适宜温度和 pH,B正确;
C、PCR 技术通过高温变性(90℃以上)、低温复性(50℃左右)、中温延伸(72℃左右)扩增 DNA,C正确;
D、单克隆抗体特异性强、灵敏度高、可大量制备,D正确。
三、非选择题(共 5 大题,共60分)
17. 材料:科研团队以湖南本地水稻品种为实验材料,探究盐碱胁迫对水稻光合、呼吸代谢的影响。盐碱环境会导致根系吸水困难、胞内渗透压失衡,同时抑制光合色素合成、降低暗反应酶活性。实验测定:正常组水稻净光合速率 15 μmol/(m2・s),呼吸速率 4 μmol/(m2・s);盐碱胁迫组净光合速率降至 6 μmol/(m2・s),呼吸速率升至 5 μmol/(m2・s)。适度喷施外源脯氨酸可提高细胞渗透压,缓解盐碱损伤。回答下列问题:
(1)水稻叶绿体中捕获光能的色素分布在________,暗反应发生的场所是________。
(2)盐碱胁迫导致水稻净光合速率下降的两点原因:________________、________________。
(3)喷施脯氨酸可缓解盐碱胁迫的机理是________________________________。
(4)计算正常条件下水稻总光合速率为________μmol/(m2・s);盐碱胁迫下有机物积累大幅下降的原因是________________________________。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 叶绿体基质
(2) ①. 光合色素合成减少,光反应速率下降 ②. 暗反应酶活性降低,暗反应受阻
(3)提升植物细胞液渗透压,增强根系吸水能力,缓解盐碱渗透胁迫,保护光合结构与酶活性
(4) ①. 19 ②. 光合速率大幅下降、呼吸速率上升,有机物合成减少、消耗增多,积累量骤降
【解析】
【小问1详解】
叶绿体中参与光反应的光合色素分布在类囊体(基粒)的薄膜上,负责捕获光能;暗反应的相关酶位于叶绿体基质中,因此暗反应的发生场所是叶绿体基质。
【小问2详解】
结合题干给出的盐碱胁迫危害推导:①光合色素合成被抑制,光能吸收转化效率下降,光反应产生的ATP和NADPH不足,光合速率下降;②暗反应酶活性被抑制,暗反应固定CO₂的速率减慢,光合速率下降;除此之外根系吸水困难、胞内渗透压失衡也会扰乱细胞正常代谢,导致光合速率下降。
【小问3详解】
已知“外源脯氨酸可提高细胞渗透压”:盐碱环境中细胞外渗透压高于胞内,细胞吸水困难、代谢紊乱,喷施脯氨酸后胞内渗透压升高,既增强根系吸水能力,又能维持细胞正常形态和代谢,缓解盐碱对光合、呼吸过程的抑制,从而减轻胁迫损伤。
【小问4详解】
总光合速率的计算公式为总光合速率=净光合速率+呼吸速率,代入正常组数据得总光合速率为15+4=19 μmol/(m2・s);有机物积累速率由净光合速率决定,盐碱胁迫下净光合速率从15降至6,本质是总光合速率下降(仅为6+5=11)且呼吸消耗增加,有机物合成减少、消耗增多,积累量骤降。
18. 材料:某二倍体雌雄异株植物,性别决定为 XY 型。控制植株茎高(高茎 D / 矮茎 d)、花色(红花 E / 白花 e)的两对基因均位于 X 染色体上,存在连锁遗传现象。现有纯合高茎红花雌株与矮茎白花雄株杂交,F1雌雄个体相互交配获得 F2,在产生后代的过程中,若不考虑突变、互换,且存在含XDE的雄配子致死现象。请回答下列问题:
(1)两对基因遵循________(填 “自由组合 / 连锁遗传”)定律,原因是_______________________。
(2)F1基因型:雌株________、雄株________。
(3)F2存活植株的表现型及比例为________。
(4)该植物雌雄植株比例始终不等于 1∶1,原因是_______________________。
【答案】(1) ①. 连锁遗传 ②. 两对基因位于一对同源染色体(X 染色体)上,不遵循自由组合
(2) ①. XDEXde ②. XDEY
(3)矮茎白花雄株∶高茎红花雄株 =1∶1
(4)XDE的雄配子致死,雄性可育配子种类、数量受限,雌雄受精概率不均等
【解析】
【小问1详解】
根据题意可知,两对基因位于一对同源染色体(X 染色体)上,不遵循自由组合,遵循连锁遗传定律。
【小问2详解】
亲本为纯合高茎红花雌株与矮茎白花雄株。基因型分别为XDEXDE、XdeY,F1的基因型及表现型为高茎红花雌性XDEXde,高茎红花雄性XDEY。
【小问3详解】
F1雌性为XDEXde,产生的配子及比例为:XDE:Xde=1:1,雄性为XDEY,产生的配子只有Y,F2存活植株的表现型及比例为高茎红花雄性XDEY:矮茎白花雄性XdeY=1:1。
【小问4详解】
由于XDE的雄配子致死,可育雄配子中含Y染色体的比例高于含X染色体的,后代雄性个体占比更高,故雌雄植株比例始终不等于1:1。
19. 材料:人体遭遇寒冷、高强度压力时,启动神经 - 体液 - 免疫三级调节网络:神经系统快速感知寒冷,通过传出神经调控皮肤血管收缩、减少散热;同时下丘脑 - 垂体 - 甲状腺轴激活,分泌甲状腺激素提升细胞代谢产热;长期寒冷胁迫会抑制淋巴细胞增殖,降低抗体分泌量,导致机体免疫力下降,易感染病原体。
(1)寒冷刺激下,皮肤冷觉感受器兴奋,神经冲动在神经纤维上以________形式传导,血管收缩属于________调节。
(2)甲状腺激素的分泌存在分级调节和负反馈调节,分级调节的意义是_______________________。
(3)长期寒冷导致免疫力下降的机理是_______________________。
(4)内环境稳态的调节机制是_______________________,三级调节网络共同作用的意义是_______________________。
【答案】(1) ①. 电信号(局部电流、神经冲动) ②. 神经
(2)放大激素调节效应,精细调控甲状腺激素分泌,适应环境变化
(3)长期寒冷抑制淋巴细胞增殖分化,抗体分泌减少,体液免疫减弱,特异性免疫力下降
(4) ①. 神经 - 体液 - 免疫调节网络 ②. 多层次、精细化调节,快速响应环境变化,维持内环境稳态,保障细胞代谢正常进行
【解析】
【小问1详解】
根据高中神经调节基础知识,神经冲动在神经纤维上以电信号(局部电流)的形式传导;题干明确说明血管收缩是神经系统通过传出神经直接调控的反应,该过程属于神经调节。
【小问2详解】
下丘脑-垂体-甲状腺轴的分级调节,可以逐级放大激素的调节效应,仅微量的下丘脑分泌激素就能调控甲状腺产生足量甲状腺激素,实现精准调控,最终维持机体稳态,这是分级调节的核心意义。
【小问3详解】
结合题干信息和免疫知识,淋巴细胞是特异性免疫的核心细胞,抗体是体液免疫的关键物质;长期寒冷抑制淋巴细胞增殖、减少抗体分泌,直接降低了机体特异性免疫能力,因此免疫力下降。
【小问4详解】
目前高中教材明确内环境稳态的调节机制为神经-体液-免疫调节网络;三级调节网络相互配合,多层次、精细化调节,快速响应环境变化,维持内环境稳态,保障细胞代谢正常进行。
20. 材料:湖南某湿地生态系统,存在食物链:浮游藻类→浮游动物→小型鱼类→大型肉食鱼类。该湿地定期接受少量生活污水,可通过分解者分解、物质循环实现自净;若污水过量输入,会导致藻类爆发式增殖、水体缺氧、鱼类大量死亡,生态系统稳态被破坏。科研通过人工投放适量滤食性鱼类,有效治理水华、修复湿地生态。
(1)该食物链中,生产者固定的太阳能能量去向包括:自身呼吸消耗__________、__________。
(2)少量污水可被湿地净化,过量污水导致生态崩溃,说明_____________。
(3)藻类爆发引发水体缺氧的原因是_______________________。
(4)投放滤食性鱼类修复生态,体现了生物防治的优点是_______________________;从能量流动角度分析,治理水华的意义是_______________________。
【答案】(1) ①. 流向下一营养级 ②. 流向分解者(未利用)
(2)生态系统自我调节能力具有一定限度,超过限度稳态遭到破坏
(3)藻类大量增殖,夜间呼吸消耗大量氧气;藻类死亡后分解者分解遗体进一步耗氧,导致水体缺氧
(4) ①. 无污染、可持续、不破坏生态环境 ②. 调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分
【解析】
【小问1详解】
该食物链中,生产者固定的太阳能能量去向包括:通过细胞呼吸以热能形式散失, 流向下一营养级,流向分解者,以及未利用的能量。
【小问2详解】
湿地生态系统能够通过分解者分解、物质循环等方式净化少量生活污水,这体现了生态系统具有一定的自我调节能力(或抵抗力稳定性)。 然而,当污水过量输入时,超过了生态系统的自我调节能力限度,就会导致藻类爆发、水体缺氧、鱼类死亡,最终生态系统稳态被破坏,这说明生态系统的自我调节能力是有限度的。
【小问3详解】
夜间藻类进行呼吸作用会消耗大量氧气,藻类大量死亡后水体中好氧微生物(分解者)大量繁殖,分解藻类遗体时消耗水中大量的溶解氧,从而导致水体严重缺氧。
【小问4详解】
相比于化学防治(如使用杀藻剂),生物防治具有无污染、可持续、不破坏生态环境等优点,能有效避免二次污染。 治理水华(如投放滤食性鱼类),可以控制藻类数量,调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分。
21. 材料:科研人员利用基因工程培育抗虫转基因水稻。流程:①提取抗虫目的基因;②选用双酶切切割目的基因和 Ti 质粒;③构建重组 Ti 质粒;④农杆菌转化法导入水稻愈伤组织;⑤植物组织培养获得转基因植株;⑥分子水平、个体水平鉴定抗虫性状。回答:
(1)双酶切的优势是_____________。Ti 质粒作为农杆菌载体,核心优势是__________________。
(2)愈伤组织培养过程需要经过________和________过程发育为完整植株。
(3)分子水平鉴定目的基因成功表达的两种方法:__________、__________。
(4)相比于传统农药防虫,转基因抗虫水稻的生态优势是_____________;从生物多样性角度分析,大面积种植单一转基因品种的风险是_______________________。
【答案】(1) ①. 防止质粒自身环化、避免目的基因反向连接,提高重组质粒构建成功率 ②. 可将目的基因整合到植物细胞染色体 DNA 上,实现稳定遗传和表达
(2) ①. 脱分化 ②. 再分化
(3) ①. 分子杂交技术(检测 mRNA) ②. 抗原 - 抗体杂交技术(检测蛋白质)
(4) ①. 减少农药使用,降低环境污染,保护生态系统 ②. 降低生物基因多样性,生态系统抵抗力稳定性下降,易爆发新型虫害病害
【解析】
【小问1详解】
基因工程的核心是基因表达载体的构建,该步骤中通常选用两种不同的限制酶,其优点是防止质粒自身环化、避免目的基因反向连接,提高重组质粒构建成功率;Ti 质粒上基于T-DNA,核心优势是可将目的基因整合到植物细胞染色体 DNA 上,实现稳定遗传和表达。
【小问2详解】
利用植物组织培养技术将一个细胞培养成一个完整植株的基本程序是:离体植物细胞愈伤组织根、芽→植株。
【小问3详解】
分子水平鉴定目的基因成功表达的两种方法:分子杂交技术(检测 mRNA)和抗原 - 抗体杂交技术(检测蛋白质)。
【小问4详解】
转基因抗虫水稻自身抗虫,可大幅减少农药喷洒,故转基因抗虫水稻的生态优势是减少农药使用,降低环境污染,保护生态系统。大面积种植单一转基因品种会导致基因类型单一,生态系统自我调节能力减弱,降低生物基因多样性,生态系统抵抗力稳定性下降,易爆发新型虫害病害。
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2026年上学期高二期末考试
生物学
(试卷满分:100分 考试用时75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)
1. 真核细胞存在泛素 - 蛋白酶体降解途径:异常折叠或衰老的蛋白质会被泛素分子特异性标记,被标记的蛋白质可被蛋白酶体识别并水解为氨基酸;正常折叠的功能性蛋白不会被泛素标记,可稳定发挥作用。该途径可快速清除细胞内异常蛋白,避免蛋白聚集引发细胞损伤。下列叙述错误的是( )
A. 泛素标记可实现细胞内蛋白质的精准降解
B. 蛋白酶体可破坏肽键,完成蛋白质水解
C. 该途径异常会导致细胞代谢紊乱、加速细胞衰老
D. 正常蛋白质不被降解的原因是不含有肽键结构
2. 科研人员研究夏季高温胁迫对水稻光合的影响:高温会导致叶绿体类囊体薄膜松散破损,光合色素降解速率加快;同时高温使暗反应关键酶 Rubisco 活性大幅下降,CO2固定效率降低。适度增施镁肥可缓解高温对光合系统的损伤,提升耐热性。下列分析正确的是( )
A. 镁是构成所有光合色素的核心元素
B. 高温胁迫下光反应、暗反应均受到显著抑制
C. 类囊体破损会直接阻碍 CO2的固定过程
D. 增施镁肥可无限提升高温下的净光合速率
3. 正常体细胞存在DNA 损伤应答机制:细胞 DNA 受辐射、毒素损伤后,会暂停细胞周期并启动 DNA 修复;若损伤无法修复,细胞启动程序性凋亡,避免突变基因积累。肿瘤细胞该机制缺陷,DNA 损伤后不启动凋亡,持续异常增殖。下列说法错误的是( )
A. DNA 损伤应答机制可维持细胞基因组稳定性
B. 细胞凋亡由基因调控,属于细胞程序性死亡
C. 肿瘤细胞周期检验点功能异常,逃避凋亡监控
D. DNA 损伤的细胞一定会发生基因突变并癌变
4. 某二倍体高等动物(2n=6)雄性个体,精原细胞减数分裂过程中,无基因突变、无交叉互换,某初级精母细胞减数第一次分裂后期一对同源染色体整体移向同一极,后续分裂过程正常。下列关于该分裂结果的叙述正确的是( )
A. 产生的四个精子染色体数目均正常
B. 产生两种精子,染色体数为 2 条、4 条
C. 该变异属于染色体结构变异
D. 异常精子受精后子代基因型一定异常
5. 将全部 DNA 被15N 标记的动物体细胞置于14N 培养基中连续有丝分裂两次,DNA 半保留复制,子代 DNA 随机分配至子细胞。下列分析正确的是( )
A. 第一次分裂结束,所有 DNA 均为15N/14N 杂合链
B. 第二次分裂结束,所有子细胞均含15N 标记 DNA
C. 第二次分裂后含15N 的 DNA 占总 DNA 的 75%
D. DNA 复制时核糖核苷酸为原料,解旋破坏氢键
6. 真核生物基因转录的前体mRNA,可通过可变剪接剪切不同内含子、保留不同外显子,同一基因可加工出多种成熟mRNA,翻译出多种结构、功能不同的蛋白质,该机制是真核生物蛋白质多样性的重要原因。下列叙述错误的是( )
A. 可变剪接不改变基因的碱基序列
B. 同一基因可控制合成多种蛋白质
C. 剪切异常会导致mRNA密码子序列改变
D. 原核生物普遍存在可变剪接机制
7. 某种雌雄同花植物,两对等位基因 A/a、B/b 独立遗传,A 基因控制花色合成,aa 植株白化致死;B 基因控制花瓣形态,双显性为红花宽瓣、单显性为红花窄瓣、aabb 致死。基因型为 AaBb 植株自交,下列子代分析正确的是( )
A. 存活子代共 4 种基因型
B. 表现型比例为红花宽瓣∶红花窄瓣 = 3∶1
C. 子代纯合子比例为 1/6
D. 子代不存在致死个体
8. 科研发现:高频适度刺激突触可导致突触可塑性增强,突触前膜神经递质释放量增加、突触后膜受体数量增多,突触传递效率长期提升;过度低频刺激会导致突触抑制、传递效率下降。该机制是学习记忆的细胞学基础。下列说法正确的是( )
A. 神经递质通过主动运输释放至突触间隙
B. 突触后膜受体增多会降低离子跨膜效率
C. 突触可塑性改变不会影响反射活动完成
D. 神经调节具有精细、动态调节的特点
9. 人体血糖稳态存在双重调节机制:进食后血糖升高,胰岛 B 细胞分泌胰岛素,促进组织摄取、利用、储存葡萄糖;饥饿时血糖降低,胰岛 A 细胞、肾上腺分泌激素,促进肝糖原分解、非糖物质转化。长期高糖饮食会导致胰岛素抵抗,靶细胞对胰岛素敏感性下降。下列分析错误的是( )
A. 胰岛素是唯一降低血糖的激素
B. 胰岛素抵抗患者血糖居高不下,胰岛素分泌量偏高
C. 胰高血糖素可促进肌糖原分解升高血糖
D. 血糖调节存在负反馈调节,维持稳态平衡
10. 新型疫苗采用抗原递呈技术:疫苗抗原被吞噬细胞摄取、处理后,将抗原片段递呈给 T 细胞,激活细胞免疫和体液免疫;相较于传统灭活疫苗,该方式免疫应答更强、记忆细胞留存更久。下列叙述正确的是( )
A. 吞噬细胞特异性识别并降解疫苗抗原
B. 辅助性 T 细胞激活后可分泌细胞因子促进 B 细胞增殖分化
C. 记忆细胞可直接分泌抗体清除抗原
D. 疫苗接种后产生的免疫能力可永久保持
11. 某废弃农田次生演替过程:一年生草本→多年生草本→灌木→乔木森林。演替过程中,群落物种丰富度、营养结构复杂程度持续提升,生态系统抵抗力稳定性增强;人类开荒、放牧等干扰会改变演替速度和方向。下列说法错误的是( )
A. 次生演替起始条件优于初生演替,速度更快
B. 演替过程中群落优势种会发生定向替换
C. 复杂的营养结构可降低生态系统自我调节能力
D. 人类活动可改变群落演替的速度和方向
12. 构建重组质粒时,限制酶可识别特定脱氧核苷酸序列并切割磷酸二酯键;DNA 连接酶可连接目的基因和运载体。科研人员选用两种不同限制酶切割目的基因和质粒,可有效避免目的基因反向连接、质粒自身环化。下列叙述正确的是( )
A. 限制酶和 DNA 连接酶均不破坏氢键
B. 同种限制酶切割可避免目的基因反向连接
C. 重组质粒构建成功即可完成基因表达
D. 质粒作为载体必须具备标记基因、终止密码子
二、多项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,全部选对得 4 分,选对但不全得 2 分,有错选得 0 分,共 16 分)
13. 科研探究昼夜温差对农作物代谢的影响:白天适宜高温可提升光合酶活性,加快有机物合成;夜间低温可显著抑制呼吸酶活性,减少有机物消耗;昼夜温差过大,会导致细胞渗透压失衡、气孔紊乱,反而降低产量。下列说法正确的是( )
A. 净光合速率 = 总光合速率 - 呼吸速率,温差合理可提升有机物积累
B. 夜间低温通过降低呼吸速率,减少有机物的分解消耗
C. 昼夜温差越大,农作物有机物积累量一定越多
D. 温度通过影响酶活性,实现对细胞代谢的精准调控
14. 下列关于生物变异、内环境稳态的叙述,正确的是( )
A. 基因突变具有随机性、不定向性,可为进化提供原材料
B. 同源染色体交叉互换属于基因重组,可增加配子多样性
C. 内环境稳态是细胞代谢正常进行的必要条件,恒定不变
D. 血浆渗透压失衡、pH 紊乱会直接导致细胞代谢异常
15. 植物生长发育由多种激素共同调控:赤霉素促进细胞伸长、解除种子休眠;脱落酸抑制生长、维持种子休眠;生长素极性运输调控顶端优势;乙烯促进果实成熟。环境胁迫可改变激素比例,调控植物适应性生长。下列说法正确的是( )
A. 赤霉素与脱落酸在种子萌发中存在拮抗作用
B. 生长素的极性运输需要载体和能量
C. 乙烯只在成熟果实中合成,调控果实发育
D. 植物激素独立发挥作用,互不干扰调控植物生命活动
16. 关于细胞工程、基因工程生物技术,叙述正确的是( )
A. 植物组织培养依据细胞全能性原理,全程需避光培养
B. 动物细胞培养需无菌无毒环境、适宜温度和 pH
C. PCR 技术通过高温变性、低温复性、中温延伸扩增 DNA
D. 单克隆抗体制备可获得特异性强、灵敏度高的抗体
三、非选择题(共 5 大题,共60分)
17. 材料:科研团队以湖南本地水稻品种为实验材料,探究盐碱胁迫对水稻光合、呼吸代谢的影响。盐碱环境会导致根系吸水困难、胞内渗透压失衡,同时抑制光合色素合成、降低暗反应酶活性。实验测定:正常组水稻净光合速率 15 μmol/(m2・s),呼吸速率 4 μmol/(m2・s);盐碱胁迫组净光合速率降至 6 μmol/(m2・s),呼吸速率升至 5 μmol/(m2・s)。适度喷施外源脯氨酸可提高细胞渗透压,缓解盐碱损伤。回答下列问题:
(1)水稻叶绿体中捕获光能的色素分布在________,暗反应发生的场所是________。
(2)盐碱胁迫导致水稻净光合速率下降的两点原因:________________、________________。
(3)喷施脯氨酸可缓解盐碱胁迫的机理是________________________________。
(4)计算正常条件下水稻总光合速率为________μmol/(m2・s);盐碱胁迫下有机物积累大幅下降的原因是________________________________。
18. 材料:某二倍体雌雄异株植物,性别决定为 XY 型。控制植株茎高(高茎 D / 矮茎 d)、花色(红花 E / 白花 e)的两对基因均位于 X 染色体上,存在连锁遗传现象。现有纯合高茎红花雌株与矮茎白花雄株杂交,F1雌雄个体相互交配获得 F2,在产生后代的过程中,若不考虑突变、互换,且存在含XDE的雄配子致死现象。请回答下列问题:
(1)两对基因遵循________(填 “自由组合 / 连锁遗传”)定律,原因是_______________________。
(2)F1基因型:雌株________、雄株________。
(3)F2存活植株的表现型及比例为________。
(4)该植物雌雄植株比例始终不等于 1∶1,原因是_______________________。
19. 材料:人体遭遇寒冷、高强度压力时,启动神经 - 体液 - 免疫三级调节网络:神经系统快速感知寒冷,通过传出神经调控皮肤血管收缩、减少散热;同时下丘脑 - 垂体 - 甲状腺轴激活,分泌甲状腺激素提升细胞代谢产热;长期寒冷胁迫会抑制淋巴细胞增殖,降低抗体分泌量,导致机体免疫力下降,易感染病原体。
(1)寒冷刺激下,皮肤冷觉感受器兴奋,神经冲动在神经纤维上以________形式传导,血管收缩属于________调节。
(2)甲状腺激素的分泌存在分级调节和负反馈调节,分级调节的意义是_______________________。
(3)长期寒冷导致免疫力下降的机理是_______________________。
(4)内环境稳态的调节机制是_______________________,三级调节网络共同作用的意义是_______________________。
20. 材料:湖南某湿地生态系统,存在食物链:浮游藻类→浮游动物→小型鱼类→大型肉食鱼类。该湿地定期接受少量生活污水,可通过分解者分解、物质循环实现自净;若污水过量输入,会导致藻类爆发式增殖、水体缺氧、鱼类大量死亡,生态系统稳态被破坏。科研通过人工投放适量滤食性鱼类,有效治理水华、修复湿地生态。
(1)该食物链中,生产者固定的太阳能能量去向包括:自身呼吸消耗__________、__________。
(2)少量污水可被湿地净化,过量污水导致生态崩溃,说明_____________。
(3)藻类爆发引发水体缺氧的原因是_______________________。
(4)投放滤食性鱼类修复生态,体现了生物防治的优点是_______________________;从能量流动角度分析,治理水华的意义是_______________________。
21. 材料:科研人员利用基因工程培育抗虫转基因水稻。流程:①提取抗虫目的基因;②选用双酶切切割目的基因和 Ti 质粒;③构建重组 Ti 质粒;④农杆菌转化法导入水稻愈伤组织;⑤植物组织培养获得转基因植株;⑥分子水平、个体水平鉴定抗虫性状。回答:
(1)双酶切的优势是_____________。Ti 质粒作为农杆菌载体,核心优势是__________________。
(2)愈伤组织培养过程需要经过________和________过程发育为完整植株。
(3)分子水平鉴定目的基因成功表达的两种方法:__________、__________。
(4)相比于传统农药防虫,转基因抗虫水稻的生态优势是_____________;从生物多样性角度分析,大面积种植单一转基因品种的风险是_______________________。
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