精品解析:湖南省长沙市开福区长沙大学附属中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-22
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内容正文:
2026年上学期高二期末教学质量检测
生物
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 科研人员探究外源脱落酸(ABA)与干旱胁迫对小麦幼苗气孔开度及抗氧化酶活性的影响,实验结果如下表。下列分析正确的是( )
组别
处理方式
气孔开度(μm)
SOD抗氧化酶相对活性
甲
正常供水+清水
12.6
28
乙
干旱胁迫+清水
4.2
56
丙
干旱胁迫+外源ABA
2.1
89
A. 干旱胁迫可通过降低抗氧化酶活性加剧细胞氧化损伤
B. 外源ABA可进一步关闭气孔,减少水分散失,增强抗旱性
C. ABA调控气孔开闭的机制与细胞液渗透压变化无关
D. 该实验无法证明干旱与ABA对气孔开度的作用具有协同性
【答案】B
【解析】
【详解】A、对比甲组(正常供水)和乙组(干旱胁迫),干旱胁迫下SOD抗氧化酶相对活性从28升高到56,说明干旱胁迫会升高抗氧化酶活性,A错误;
B、对比乙组(干旱+清水)和丙组(干旱+外源ABA),添加外源ABA后气孔开度进一步降低,说明气孔进一步关闭,可减少蒸腾作用水分散失,同时抗氧化酶活性更高,增强小麦抗旱性,B正确;
C、气孔开闭的本质是保卫细胞通过改变细胞液渗透压调节水分进出,ABA调控气孔开闭离不开细胞液渗透压的变化,C错误;
D、干旱可降低气孔开度、提高抗氧化酶活性,添加外源ABA后效果进一步增强,即通过乙、丙对照可证明干旱与ABA协同保水抗旱,可证明二者对气孔开度的作用具有协同性,D错误。
2. 线粒体自噬是细胞降解受损线粒体、维持稳态的关键机制,饥饿胁迫可诱导细胞启动线粒体自噬:受损线粒体被自噬体包裹,与溶酶体融合后被水解酶分解,分解产物可被细胞重新利用。下列相关叙述错误的是( )
A. 线粒体自噬可清除受损细胞器,降低细胞凋亡风险
B. 自噬体与溶酶体融合依赖生物膜的流动性
C. 饥饿胁迫下线粒体自噬增强,利于细胞物质循环利用
D. 自噬水解产物全部排出细胞,不能用于细胞代谢
【答案】D
【解析】
【详解】A、清除受损的线粒体等异常细胞器,可避免受损线粒体诱发细胞凋亡,能降低细胞凋亡风险,A正确;
B、自噬体和溶酶体都具有生物膜,膜融合过程依赖生物膜的结构特点,即具有一定的流动性,B正确;
C、由题干可知,饥饿胁迫可诱导线粒体自噬,分解产物可被细胞重新利用,该过程利于细胞的物质循环利用,缓解营养不足的问题,C正确;
D、题干明确说明线粒体自噬的分解产物可被细胞重新利用,并非全部排出细胞,分解产物可参与细胞代谢,D错误。
3. 科研人员探究温度与氧气浓度对农作物种子呼吸作用的耦合影响,测定不同条件下种子CO₂释放速率、O₂吸收速率,结果如下表。种子呼吸底物为葡萄糖,不考虑无氧呼吸产生乳酸,下列判断正确的是( )
组别
温度
O₂浓度(%)
CO₂释放速率
O₂吸收速率
①
15℃
0
8.2
0
②
15℃
5
6.5
3.1
③
25℃
5
9.8
5.4
④
25℃
15
7.3
7.3
A. ①组种子只进行无氧呼吸,有机物消耗最少
B. ②③组对比可知,温度升高可同时促进有氧、无氧呼吸
C. ④组有氧呼吸强度最大,适合种子长期储存
D. 5%氧气浓度下,25℃时无氧呼吸消耗葡萄糖速率低于15℃
【答案】B
【解析】
【详解】A、①组氧气吸收量为0,只进行无氧呼吸产生CO2,无氧呼吸每消耗1摩尔葡萄糖会产生2摩尔CO2,根据CO2释放速率,可知葡萄糖的消耗速率为4.1,②组氧气吸收速率为3.1,由于有氧呼吸消耗6摩尔氧气时会分解1摩尔葡萄糖,因此有氧呼吸消耗的葡萄糖速率为3.1÷6≈0.52,有氧呼吸消耗氧气的量与产生二氧化碳的量相等,因此无氧呼吸产生二氧化碳的速率为6.5-3.1=3.4,无氧呼吸消耗葡萄糖的速率为3.4÷2=1.7,即②组消耗葡萄糖的速率约为0.52+1.7=2.22,2.22<4.1,故①组有机物的消耗不是最少的,A错误;
B、②③组的单一变量为温度,温度升高后,氧气吸收速率增加,说明有氧呼吸速率加快,而无氧呼吸速率(6.5-3.1)<(9.8-5.4),因此升高温度后无氧呼吸的速率也加快,B正确;
C、④组氧气吸收速率等于二氧化碳产生速率,种子只进行有氧呼吸,有机物消耗多,不适合长期储存,C错误;
D、5%氧气浓度下,25℃时无氧呼吸消耗葡萄糖速率为(9.8-5.4)÷2=2.2,而15℃时无氧呼吸消耗葡萄糖速率为(6.5-3.1)÷2=1.7,因此5%氧气浓度下,25℃时无氧呼吸消耗葡萄糖速率高于15℃,D错误。
4. 细胞周期检查点精准调控细胞增殖,M期检查点主要监控染色体是否正确附着纺锤丝、排列在赤道板。若某动物体细胞M期检查点失效,最可能出现的后果是( )
A. DNA复制无法启动,停滞在S期
B. 染色体分配紊乱,产生染色体数目异常子细胞
C. 细胞无法完成DNA修复,G₂期阻滞
D. 细胞质分裂提前,形成多核细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、M期检查点主要监控染色体是否正确附着纺锤丝、排列在赤道板。DNA复制发生在间期的S期,与M期检查点无关,A错误;
B、M期检查点的作用是监控染色体是否正确附着纺锤丝、排列在赤道板,若该检查点失效,染色体未正确排列就进入分裂后期,会导致染色体分配紊乱,产生染色体数目异常的子细胞,B正确;
C、G2期检查点负责监控DNA修复是否完成,调控细胞是否进入M期,与M期检查点无关,C错误;
D、细胞质分裂发生在M期的末期,M期检查点失效不会导致细胞质分裂提前,多核细胞通常是细胞质分裂受阻形成的,D错误。
5. 科研人员探究不同诱变剂对某植物基因突变率的影响,统计相同处理条件下突变体株数,结果如下表。下列叙述正确的是( )
处理组
植株总数
突变株数
突变率(%)
清水对照组
200
3
1.5
紫外线诱变组
200
26
13.0
化学诱变剂组
200
38
19.0
A. 自发突变不存在,对照组突变由环境诱导产生
B. 化学诱变剂的诱变效果显著强于紫外线
C. 基因突变具有定向性,诱变剂可定点改造基因
D. 诱变产生的变异一定可以遗传给子代
【答案】B
【解析】
【详解】A、自发突变是自然条件下可自发发生的基因突变,是真实存在的,清水对照组的突变本身就包含自发突变,A错误;
B、化学诱变剂组突变率显著高于紫外线诱变组,可说明化学诱变剂的诱变效果显著强于紫外线,B正确;
C、基因突变具有不定向性,C错误;
D、若诱变产生的变异发生在体细胞中,一般不能遗传给子代,因此诱变变异不一定能传给后代,D错误。
6. 科研人员调查某山地植物种群进化特征,统计不同海拔种群的基因频率及基因型频率变化,结合现代生物进化理论分析,下列辨析正确的是( )
海拔梯度
A基因频率
a基因频率
AA基因型频率
环境选择压力
低海拔
0.45
0.55
0.20
弱
中海拔
0.62
0.38
0.39
中等
高海拔
0.81
0.19
0.65
强
A. 种群基因频率随海拔变化,说明种群发生了定向进化
B. 高海拔环境直接选择A基因,导致基因频率大幅上升
C. 各海拔种群基因型频率均符合哈迪-温伯格平衡定律
D. 协同进化仅发生在该植物与周边动物种群之间
【答案】A
【解析】
【详解】A、海拔升高环境选择压力增强,基因频率定向改变,种群发生定向进化,A正确;
B、自然选择直接选表型、不直接选基因,B错误;
C、哈迪-温伯格平衡定律成立的前提是无自然选择、无突变、随机交配、无迁入迁出等,本题中存在明显的环境选择压力;且计算可知,若符合平衡定律,AA基因型频率应为A基因频率的平方,表中实际数据与理论值不符,因此不符合哈迪-温伯格平衡定律,C错误;
D、协同进化可发生在不同物种之间,也可发生在生物与无机环境之间,并非仅发生在该植物与动物之间,D错误。
7. 研究者探究甲状腺激素、胰岛素对小鼠稳态的协同调控作用,对四组生理状态一致的小鼠进行不同处理,测定相关生理指标,下列关于生命活动调节的叙述正确的是( )
组别
处理方式
血糖浓度(mmol/L)
机体产热相对速率
甲
空白对照
5.3
100
乙
切除甲状腺
5.1
72
丙
注射过量胰岛素
2.8
95
丁
切除甲状腺+注射胰岛素
2.6
68
A. 静息电位K⁺内流消耗ATP,维持神经细胞稳态
B. 甲状腺激素可促进细胞代谢产热,与胰岛素存在间接调控关联
C. 浆细胞特异性识别病原体后分泌抗体,启动体液免疫
D. 胰岛素与胰高血糖素协同调控血糖平衡
【答案】B
【解析】
【详解】A、静息电位的形成是K⁺顺浓度梯度外流,属于协助扩散,不消耗ATP,A错误;
B、对比甲组(空白对照)和乙组(切除甲状腺),乙组产热显著降低,可证明甲状腺激素能促进细胞代谢产热;结合表格数据,注射胰岛素后,切除甲状腺组比未切除甲状腺组的血糖、产热下降更明显,说明甲状腺激素与胰岛素对机体稳态存在间接调控关联,B正确;
C、浆细胞不能识别病原体,仅能分泌抗体,启动体液免疫的是抗原呈递细胞和B细胞,C错误;
D、胰岛素降血糖、胰高血糖素升血糖,二者调控血糖平衡是拮抗关系,不是协同关系,D错误。
8. 某人工湿地生态系统能量流动统计数据如下表(单位:kJ·m⁻²·a⁻¹),流经该系统能量包含生产者固定太阳能与人工输入能量,下列分析错误的是( )
营养级
同化总能量
呼吸散失能量
流向分解者能量
未利用能量
生产者
8.6×10⁶
4.8×10⁶
1.2×10⁶
2.6×10⁶
初级消费者
1.1×10⁶(含人工输入3.5×10⁵)
6.2×10⁵
2.1×10⁵
2.7×10⁵
A. 生产者到初级消费者的自然能量传递效率约为8.7%
B. 初级消费者同化能量多数用于呼吸散失,维持生命活动
C. 该生态系统能量可循环利用,实现物质自给自足
D. 人工输入能量可补充下级营养级能量,提升系统稳定性
【答案】C
【解析】
【详解】A、生产者到初级消费者的自然传递效率为初级消费者从生产者同化的能量除以生产者同化总能量,初级消费者从生产者获得的能量为1.1×106-3.5×105=7.5×105kJ·m⁻²·a⁻¹,传递效率为(7.5×105)/(8.6×106)×100%≈8.7%,A正确;
B、初级消费者同化总能量为1.1×106kJ·m⁻²·a⁻¹,呼吸散失能量为6.2×105kJ·m⁻²·a⁻¹,占同化量的一半以上,多数用于呼吸散失维持生命活动,B正确;
C、生态系统能量流动的特点是单向流动、逐级递减,能量不可循环利用,且人工湿地属于人工生态系统,需要人为输入物质和能量,无法实现物质完全自给自足,C错误;
D、人工输入能量可补充下级营养级的能量来源,维持各营养级种群数量稳定,提升生态系统的抵抗力稳定性,D正确。
9. 下列关于种群、群落与生态系统的辨析,正确的是( )
A. 种群密度是种群最基本的数量特征,可直接决定种群数量变化
B. 群落水平结构由光照、地形、湿度差异导致,无种间关系影响
C. 次生演替速度通常快于初生演替,原有土壤条件基本保留
D. 生态系统抵抗力稳定性越强,恢复力稳定性一定越弱
【答案】C
【解析】
【详解】A、种群密度是种群最基本的数量特征,但出生率、死亡率、迁入率、迁出率才直接决定种群数量变化,种群密度仅反映种群当前数量,不能直接决定种群数量变化,A错误;
B、群落水平结构除受光照、地形、湿度影响外,也会受种间关系、生物自身生长特点等因素影响,B错误;
C、次生演替发生在原有植被虽已消失、但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物种子或其他繁殖体的区域,因此演替速度通常快于从裸岩/裸底开始的初生演替,C正确;
D、一般情况下抵抗力稳定性和恢复力稳定性呈负相关,但存在例外,比如极地苔原生态系统,气候恶劣,其抵抗力稳定性弱,恢复力稳定性也很弱,二者并不都符合此规律,D错误。
10. 科研人员探究不同发酵条件对泡菜腌制品质的影响,测定腌制过程中亚硝酸盐含量与乳酸菌数量变化,结果如下表。下列操作与原理叙述正确的是( )
腌制天数
亚硝酸盐含量(mg/kg)
乳酸菌数量(个/mL)
发酵液pH
1
2.8
1.2×10⁶
6.2
3
4.5
3.8×10⁷
5.4
7
1.6
5.2×10⁸
4.1
10
0.4
4.9×10⁸
3.9
A. 果酒发酵前期通气促酵母菌增殖,后期密封无氧发酵产酒精
B. 果醋发酵依赖无氧呼吸,高温密闭环境利于醋酸菌繁殖
C. 泡菜亚硝酸盐含量先升后降,第10天腌制安全性显著提升
D. 腐乳发酵依靠细菌分泌水解酶,全程无菌操作无需杂菌参与
【答案】AC
【解析】
【详解】A、果酒发酵前期通气,酵母菌进行有氧呼吸大量增殖,后期密封,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精,A正确;
B、醋酸菌是好氧细菌,果醋发酵需要有氧环境,不能密闭,B错误;
C、从表格数据看,亚硝酸盐含量第3天最高,之后下降,第10天含量最低,说明此时腌制安全性显著提升,C正确;
D、腐乳发酵主要依靠毛霉(真菌)分泌的水解酶,且发酵过程有多种微生物参与,D错误。
11. 基因工程与细胞工程现代生物技术综合辨析,正确的是( )
A. PCR技术需要解旋酶、Taq酶全程参与催化
B. 基因表达载体必须包含启动子、终止子、目的基因、标记基因
C. 植物体细胞杂交可克服远缘杂交不亲和,无需植物组织培养
D. 单克隆抗体制备无需筛选杂交瘤细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、PCR过程中在高温条件下DNA两条链解开螺旋,无需解旋酶, A错误;
B、构建的基因表达载体必须包含启动子、终止子、目的基因、标记基因,其中启动子和终止子可调控基因的转录过程,B正确;
C、植物体细胞杂交过程中形成的杂种细胞还需要经过植物组织培养过程培育为杂种植株,C错误;
D、由于细胞融合是随机的,且融合的概率不是100%,因此单克隆抗体制备过程中诱导细胞融合后还需要经过筛选才能获得杂交瘤细胞,得到的杂交瘤细胞还需要经过克隆化培养和抗体检测才能得到能产生所需抗体的杂交瘤细胞,D错误。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
12. 植物光合作用与细胞呼吸综合实验中,研究者测定某植物在不同温度下的代谢速率,下列说法正确的是( )
温度(℃)
总光合速率
呼吸速率
22
17.5
4.2
28
21.8
6.1
34
18.3
8.5
A. 28℃条件下植物净光合速率最大,有机物积累最快
B. 34℃高温下光合酶活性下降幅度大于呼吸酶
C. 昼夜恒温22℃比28℃更利于植物有机物积累
D. 温度通过影响酶活性调控光合与呼吸速率
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、计算可得22℃、28℃、34℃的净光合速率分别为17.5-4.2=13.3、21.8-6.1=15.7、18.3-8.5=9.8,28℃净光合速率最大,因此有机物积累最快,A正确;
B、温度从28℃升高到34℃时,总光合速率下降说明光合酶活性降低,而呼吸速率仍上升说明呼吸酶活性还在升高,因此光合酶活性下降幅度大于呼吸酶,B正确;
C、22℃、28℃的净光合速率分别为17.5-4.2=13.3、21.8-6.1=15.7、28℃净光合速率大于22℃,若光照时间充足,28℃有机物积累量更高,更利于植物积累有机物,C错误;
D、光合作用和细胞呼吸的过程都需要酶的催化,温度通过影响酶活性调控二者的反应速率,D正确。
13. 科研人员统计两种单基因遗传病在家系中的发病情况,结合遗传规律分析,下列推理正确的是( )
遗传病类型
患者男女比例
代代遗传情况
近亲婚配发病率
甲病
男∶女=1.8∶1
多隔代遗传
显著升高
乙病
男∶女=0.95∶1
多代代遗传
无明显变化
A. 甲病大概率为伴X隐性遗传,存在交叉遗传特点
B. 乙病大概率为常染色体显性遗传,无隔代遗传特征
C. 无中生有为隐性,隐性遗传看女病,女病父正非伴性
D. 多基因遗传病发病率低、受环境影响,单基因遗传病遗传规律更稳定
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、甲病男患者多于女患者、多隔代遗传、近亲婚配发病率显著升高,属于伴X染色体隐性遗传病,存在交叉遗传的特点,A正确;
B、乙病男女发病率接近1:1(与性别无关)、多代代连续遗传、近亲婚配发病率无明显变化,属于常染色体显性遗传病,显性遗传病一般连续遗传,无隔代遗传特征,B正确;
C、双亲无病子代患病为隐性遗传病;若为隐性遗传,女性患者的父亲正常,则可排除伴X染色体隐性遗传,致病基因位于常染色体,C正确;
D、多基因遗传病的特点是群体中发病率较高、易受环境影响,D错误。
14. 研究者探究神经、体液调节的差异,测定同等刺激下两种调节方式的响应特征,结果如下表。下列叙述正确的是( )
调节方式
响应速度
作用时长
作用范围
信号传递载体
神经调节
极快
短暂
精准局限
电信号、化学信号
体液调节
较慢
持久
广泛弥散
体液运输信号分子
A. 神经调节反应迅速、靶向性强,可快速调控机体应激反应
B. 体液调节通过体液运输,可远距离调控全身靶细胞、靶器官
C. CO₂、组胺可作为调节信号,并非均由内分泌腺分泌
D. 神经调节主导稳态调控,体液调节无法反向影响神经调节
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、神经调节的响应速度极快、作用范围精准局限(靶向性强),可以快速调控机体的应激反应,A正确;
B、体液调节通过体液(血液、组织液等)运输信号分子,可以远距离作用于全身的靶细胞、靶器官,B正确;
C、CO2是细胞代谢产生的、组胺是肥大细胞等释放的,它们都可以作为调节信号,但并非都由内分泌腺分泌,C正确;
D、神经调节主导稳态调控,但体液调节可以反向影响神经调节(如甲状腺激素可以提高神经系统的兴奋性),D错误。
15. 科研人员研究不同生态修复方式对退化草地群落的影响,统计修复5年后群落特征数据,下列措施与原理正确的是( )
修复方式
物种丰富度
群落均匀度
生态系统自我调节能力
自然恢复
18
0.72
较弱
人工补植乡土物种
29
0.85
较强
引入外来速生物种
22
0.68
较弱
A. 就地保护是生物多样性保护最有效手段,可稳定原生群落结构
B. 人工补植乡土物种可提升群落复杂度,增强生态系统稳定性
C. 外来物种引入可快速增加物种数,持续提升生态系统抵抗力稳定性
D. 生态修复可推动群落次生演替,恢复生态系统原有功能
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、就地保护是生物多样性保护最有效的手段,核心原理是在物种原生栖息地开展保护,减少人为干扰,保留完整的种间关系、食物链与原生群落结构,长期稳定本地群落、维持生物多样性。退化草地属于原生草原生态系统,就地保护可以依靠生态系统自身自愈力稳定原生群落结构,说法完全成立,A正确;
B、由表格数据可见:人工补植乡土物种组物种丰富度、群落均匀度均为三组最高。 乡土物种适配本地气候、土壤,能与原有动植物形成稳定食物链,提升群落物种多样性与垂直、水平结构复杂度;群落复杂程度越高,自我调节能力越强,生态系统抵抗力稳定性显著提升,与表格中 “自我调节能力较强” 的数据对应,B正确;
C、短期数据:引入外来速生物种仅小幅提升物种数,但群落均匀度显著降低; 长期风险:外来物种缺少本地天敌,易快速挤占本土植物资源,造成生物入侵,破坏原有食物链、降低群落均匀度; 结果:表格显示该组自我调节能力较弱,无法持续提升抵抗力稳定性,反而会破坏生态平衡,C错误;
D、演替类型:退化草地原有土壤条件、植物繁殖体保留,生态修复过程发生的是次生演替; 修复目标:通过自然恢复、人工补植等干预,逐步提升物种多样性、完善群落结构,恢复草地涵养水源、固碳、维持生物多样性等原有生态功能,符合生态修复的核心原理,D正确。
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
16. 科研人员为探究温度与光照强度对农作物光合呼吸代谢的交互影响,设置梯度实验,测定各组净光合速率、呼吸速率及叶绿素相对含量,结果如下表所示。已知实验CO₂浓度、水肥、土壤条件均为适宜且恒定。
组别
温度(℃)
光照强度
净光合速率
呼吸速率
叶绿素含量
A
25
适宜
15.6
5.2
3.6
B
30
适宜
16.8
6.7
3.5
C
35
适宜
11.2
8.1
2.8
D
30
弱光
9.5
6.6
3.4
(1)植物叶绿素分布于__________,光反应阶段为暗反应提供的物质是__________。
(2)对比A、B、C组,写出净光合速率先升后降的双重机制原因:___________________________。
(3)对比B、D组,分析弱光条件下光合速率显著下降、呼吸速率基本不变的原因:___________________________。
(4)结合实验数据,写出大棚种植增产的温度与光照调控策略:___________________________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. ATP和NADPH
(2)25~30℃,温度升高提升光合酶活性,总光合增速大于呼吸增速,净光合上升;30~35℃,高温导致叶绿素降解、光合酶活性大幅下降,总光合显著降低,而呼吸酶仍保持较高活性,呼吸消耗大幅增加,净光合快速下降
(3)弱光降低光反应速率,ATP、NADPH生成不足,暗反应受限,光合速率下降;呼吸作用主要受温度、氧气影响,光照对呼吸速率影响极小
(4)适宜光照、控制温度在25~30℃区间,白天适当升温提光合,夜间适当降温降呼吸,增大有机物净积累
【解析】
【小问1详解】
光合色素叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上;光反应为暗反应中C₃的还原提供能量(ATP)和NADPH。
【小问2详解】
对比A、B、C组数据:25~30℃,温度升高提升光合酶活性,总光合增速大于呼吸增速,净光合上升;30~35℃,高温导致叶绿素降解、光合酶活性大幅下降,总光合显著降低,而呼吸酶仍保持较高活性,呼吸消耗大幅增加,净光合快速下降,即可得出双重机制。
【小问3详解】
对比B、D组:弱光降低光反应速率,ATP、NADPH生成不足,暗反应受限,光合速率下降;呼吸作用主要受温度、氧气影响,光照对呼吸速率影响极小,因此光合速率下降、呼吸速率不变。
【小问4详解】
结合实验数据,大棚种植增产的温度与光照调控策略:适宜光照、控制温度在25~30℃区间,白天适当升温提光合,夜间适当降温降呼吸,增大有机物净积累。
17. 某高等植物花瓣颜色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b调控,基因调控机制为:A基因催化紫色色素合成,aa个体无色素合成表现为白色;B基因可抑制A基因的表达。科研人员选取纯合白花植株与纯合紫花植株杂交,F₁全部为白花,F₁自交得到F₂,表现型及比例为白花∶紫花=13∶3。回答下列问题:
(1)该花色遗传__________(遵循/不遵循)基因自由组合定律,判断依据是___________________________。
(2)F₂中紫花植株的基因型为__________;F₂白花植株中纯合子所占比例为__________。
(3)现有一株未知基因型的白花植株,要求仅通过一次杂交实验精准判定其基因型,写出实验方案、预期结果与对应结论____________________________。
(4)若该植物存在所有AA基因型胚胎致死现象,F₁自交后存活子代的表现型及比例为__________。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. F₂表现型比例为13:3,是9:3:3:1的变式,证明两对基因独立遗传
(2) ①. AAbb、Aabb ②. 3/13
(3)实验方案:选择多株待测白花植株与纯合紫花植株(AAbb)杂交,观察并统计子代的表现型及比例。预期结果与结论:①若子代全为紫花,则待测植株基因型为aabb;②若子代白花∶紫花=1∶1,则待测植株基因型为AABb、AaBb、aaBb;③若子代全为白花,则待测植株基因型为AABB、AaBB、aaBB。
(4)紫花∶白花=8∶1
【解析】
【小问1详解】
F₂表现型比例为13:3,是9:3:3:1的变式,证明两对基因独立遗传,则花色遗传遵循基因自由组合定律。
【小问2详解】
根据题意,A催化紫色色素合成,B抑制A表达,因此只有A存在且无B(即A_bb)时表现为紫花,F2中紫花植株的基因型为AAbb、Aabb;F2共16份,白花占13份,其中纯合白花基因型为AABB、aaBB、aabb,共3份,因此白花中纯合子比例为3/13。
【小问3详解】
白花植株的基因型可能为AABB、aaBB、aabb、AaBb、AaBB、AABb、aaBb,仅通过一次杂交实验精准判定其基因型,选择多株待测白花植株与纯合紫花植株(AAbb)杂交,观察并统计子代的表现型及比例。①若子代全为紫花,则待测植株基因型为aabb;②若子代白花∶紫花=1∶1,则待测植株基因型为AABb、AaBb、aaBb;③若子代全为白花,则待测植株基因型为AABB、AaBB、aaBB。
【小问4详解】
F1基因型为AaBb,所有AA胚胎致死,F1自交后代中,所有AA个体占总后代的1/4,共致死4份,存活后代共12份;紫花仅存活Aabb(2份),因此白花:紫花=5:1
18. 科研人员探究长期低温应激对大鼠稳态调节的影响,将生理状态相同的大鼠分为三组,分别进行不同处理,培养相同时间后测定相关指标,结果如下表。已知糖皮质激素可抑制淋巴细胞增殖、降低免疫活性。
组别
处理方式
甲状腺激素含量
糖皮质激素含量
淋巴细胞相对数量
对照组
常温正常饲养
100
100
100
低温短组
短期低温应激
128
115
96
低温长组
长期低温应激
82
163
68
回答下列问题:
(1)寒冷刺激下,兴奋在突触处的信号转换为__________,神经递质释放后需及时灭活,其意义是____________________________。
(2)结合表格分析,短期低温应激下甲状腺激素升高的生理意义是____________________________;长期低温应激甲状腺激素含量下降,推测原因是____________________________(负反馈调节机制)。
(3)根据表格数据,分析长期低温应激导致机体免疫力显著下降的直接与间接原因:____________________________。
(4)新冠病毒侵染机体后,体液免疫和细胞免疫协同发挥作用,简述二者的分工及协同机制:____________________________。
【答案】(1) ①. 电信号→化学信号→电信号 ②. 避免神经递质持续作用于突触后膜,维持突触后膜对刺激的正常反应能力
(2) ①. 甲状腺激素可以提高细胞代谢速率,促进有机物氧化分解,增加产热,帮助机体维持体温稳定 ②.
低温条件下,甲状腺激素分泌增加,但持续的高甲状腺激素通过负反馈作用对下丘脑和垂体的抑制作用增强,下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素和垂体分泌促甲状腺激素减少,通过分级调节,使甲状腺分泌甲状腺激素减少
(3)
直接原因:长期低温应激使糖皮质激素含量大幅升高,抑制淋巴细胞增殖,淋巴细胞数量减少
间接原因:甲状腺激素能影响神经系统和免疫系统的功能,甲状腺激素分泌减少,机体代谢与免疫调节失衡,特异性免疫能力下降
(4)分工:体液免疫产生抗体,结合细胞外的新冠病毒,阻止病毒扩散;细胞免疫通过细胞毒性T细胞使被病毒侵染的靶细胞裂解死亡。协同机制:靶细胞裂解后,病毒被释放出来,体液免疫中的抗体再与病毒结合,最终被吞噬细胞吞噬消化
【解析】
【小问1详解】
突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜构成,在突触前膜处可发生电信号到化学信号的转变,在突触后膜处可发生化学信号到电信号的转变,因此寒冷刺激下,兴奋在突触处的信号转换为电信号→化学信号→电信号。神经递质与突触后膜上的受体结合并发挥作用后需要及时被灭活,这样可避免神经递质持续作用于突触后膜,维持突触后膜对刺激的正常反应能力,保证神经调节的精准性。
【小问2详解】
由于甲状腺激素可以促进细胞新陈代谢,增加机体产热,维持寒冷环境下体温的相对稳定,因此短期低温应激下甲状腺激素会升高。长期低温应激下甲状腺激素长期维持较高水平,通过负反馈调节,持续抑制下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素、抑制垂体分泌促甲状腺激素,最终导致甲状腺合成和分泌的甲状腺激素减少,因此长期低温应激甲状腺激素含量会下降。
【小问3详解】
根据表格数据可知,长期低温应激导致机体免疫力下降的直接原因是糖皮质激素含量显著升高,糖皮质激素可抑制淋巴细胞增殖、降低淋巴细胞的活性,使淋巴细胞相对数量大幅减少,从而使机体免疫能力减少;而间接原因是长期低温应激后甲状腺激素含量显著下降,甲状腺激素可以提高神经系统的兴奋性,同时对免疫系统的正常功能有支持作用,甲状腺激素含量降低会导致机体免疫调节能力下降,进一步降低机体免疫力。
【小问4详解】
体液免疫的作用是依靠浆细胞产生的抗体,与内环境中的新冠病毒特异性结合,使病毒失去侵染和破坏宿主细胞的能力,阻止病毒在内环境中扩散;细胞免疫的作用是依靠细胞毒性T细胞与被新冠病毒寄生的宿主细胞密切接触,使靶细胞裂解死亡,释放出寄生于细胞内的新冠病毒。因此机体可通过细胞免疫裂解靶细胞释放出病毒,体液免疫产生的抗体可与释放出的病毒特异性结合,后续被吞噬细胞吞噬消化;同时体液免疫产生的抗体结合病毒后,可以降低病毒感染细胞的能力,因此体液免疫和细胞免疫共同配合,完成对新冠病毒的清除。
19. 研究者调查某草原生态系统不同营养级生物的同化量、呼吸散失量,结果如下表(单位:kJ·m⁻²·a⁻¹)。该生态系统结构完整,食物链为:草本植物→植食昆虫→小型鸟类。
营养级
同化总量
呼吸散失量
用于生长发育繁殖能量
第一营养级
9.2×10⁶
5.5×10⁶
3.7×10⁶
第二营养级
1.08×10⁶
7.2×10⁵
3.6×10⁵
第三营养级
1.22×10⁵
8.5×10⁴
3.7×10⁴
(1)计算第一、二营养级能量传递效率为__________,能量逐级递减的核心原因是__________。
(2)各营养级用于生长发育繁殖的能量去向包括__________。
(3)该草原群落随季节更替出现草木枯荣,该变化__________(属于/不属于)群落演替,理由是____________________________。
(4)适度放牧可提高草原生态系统稳定性,原因是____________________________。
【答案】(1) ①. 11.7% ②. 各营养级同化能量大部分通过呼吸散失、部分流向分解者、部分未利用,仅有少部分传递下一营养级
(2)流向下一营养级、流向分解者、未利用
(3) ①. 不属于 ②. 群落演替是群落优势种、物种组成发生定向改变,季节更替仅为群落季节性变化,无物种更替
(4)适度放牧可抑制优势草本过度繁殖,增加物种丰富度,提升营养结构复杂程度,增强自我调节能力
【解析】
【小问1详解】
相邻营养级的能量传递效率为下一营养级同化量与上一营养级同化量的比值,故第一、二营养级能量传递效率为第二营养级同化量÷第一营养级同化量×100%=1.08×10⁶÷9.2×10⁶×100%≈11.7%,由于每个营养级的同化量中,大部分能量会通过呼吸作用以热能形式散失,仅少部分可被下一营养级利用,因此能量流动逐级递减。
【小问2详解】
某营养级用于生长发育繁殖的能量=同化量-呼吸散失量,其去向分为三类:一部分流入下一营养级(最高营养级没有该去向),一部分随遗体残骸等被分解者利用,还有一部分暂时未被利用。
【小问3详解】
群落演替的核心标志是群落的物种组成发生根本性改变,出现一个群落替代另一个群落的变化。本题中草木枯荣是草原随季节变化的季相波动,群落物种组成没有改变,因此不属于演替。
【小问4详解】
生态系统稳定性与物种丰富度、营养结构复杂程度呈正相关。适度放牧可避免草本植物过度繁殖加剧种内竞争,促进植物更新,提高物种多样性,使食物链/食物网更复杂,自我调节能力增强,进而提升生态系统稳定性。
20. 现代生物工程技术广泛应用于医药研发、农业育种、生态治理。科研人员利用基因工程技术培育抗虫转基因棉花,同时利用植物细胞工程开展优良品种快速繁育。回答下列问题:
(1)PCR技术扩增目的基因时,需要的关键酶是__________,引物的作用是__________。
(2)构建基因表达载体时,限制酶与DNA连接酶的作用位点均为__________;启动子的功能是__________。
(3)将目的基因导入棉花体细胞常用的方法是__________,导入后需通过__________技术获得完整转基因植株。
(4)单克隆抗体制备过程中,杂交瘤细胞的特点是__________;相较于传统抗体,单克隆抗体的优势是__________。
(5)植物体细胞杂交技术的最大优势是__________。
【答案】(1) ①. 热稳定DNA聚合酶(Taq酶) ②. 使DNA聚合酶从引物3'端开始连接脱氧核苷酸,定位扩增目的基因
(2) ①. 磷酸二酯键 ②. RNA聚合酶识别和结合位点,驱动目的基因转录
(3) ①. 农杆菌转化法 ②. 植物组织培养
(4) ①. 既能无限增殖,又能产生特异性抗体 ②. 特异性强、灵敏度高、可大量制备
(5)克服远缘杂交不亲和的障碍,拓展育种范围
【解析】
【小问1详解】
PCR需要经历高温变性步骤,普通DNA聚合酶会失活,因此需要耐高温的热稳定DNA聚合酶;引物是与目的基因上下游互补的短单链核酸,使DNA聚合酶从引物3'端开始连接脱氧核苷酸,定位扩增目的基因。
【小问2详解】
限制酶切割磷酸二酯键断开DNA,DNA连接酶通过形成磷酸二酯键连接DNA片段,二者作用位点均为磷酸二酯键;启动子是位于目的基因上游的调控序列,是RNA聚合酶识别和结合位点,结合RNA聚合酶后才能启动转录,是目的基因表达的必要元件。
【小问3详解】
棉花是双子叶植物,农杆菌转化法是导入目的基因到双子叶植物的常用方法,农杆菌的Ti质粒可将T-DNA整合到宿主细胞染色体的DNA上;导入目的基因的棉花体细胞具有全能性,通过植物组织培养的脱分化、再分化过程可发育为完整转基因植株。
【小问4详解】
杂交瘤细胞是经抗原免疫的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合的产物,兼具骨髓瘤细胞无限增殖、经免疫的B细胞分泌特异性抗体的特点,即筛选得到的杂交瘤细胞既能无限增殖,又能产生特异性抗体;传统血清抗体是多种浆细胞分泌的混合抗体,纯度低、特异性差,单克隆抗体由单个杂交瘤细胞克隆产生,仅针对一种抗原表位,因此特异性强、灵敏度高且可大量制备。
【小问5详解】
传统有性杂交只能在同一物种内进行,不同物种存在生殖隔离,一般不能杂交;植物体细胞杂交可将不同物种的体细胞融合为杂种细胞,再培育为杂种植株,打破了生殖隔离,拓展了育种的亲本选择范围。
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2026年上学期高二期末教学质量检测
生物
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 科研人员探究外源脱落酸(ABA)与干旱胁迫对小麦幼苗气孔开度及抗氧化酶活性的影响,实验结果如下表。下列分析正确的是( )
组别
处理方式
气孔开度(μm)
SOD抗氧化酶相对活性
甲
正常供水+清水
12.6
28
乙
干旱胁迫+清水
4.2
56
丙
干旱胁迫+外源ABA
2.1
89
A. 干旱胁迫可通过降低抗氧化酶活性加剧细胞氧化损伤
B. 外源ABA可进一步关闭气孔,减少水分散失,增强抗旱性
C. ABA调控气孔开闭的机制与细胞液渗透压变化无关
D. 该实验无法证明干旱与ABA对气孔开度的作用具有协同性
2. 线粒体自噬是细胞降解受损线粒体、维持稳态的关键机制,饥饿胁迫可诱导细胞启动线粒体自噬:受损线粒体被自噬体包裹,与溶酶体融合后被水解酶分解,分解产物可被细胞重新利用。下列相关叙述错误的是( )
A. 线粒体自噬可清除受损细胞器,降低细胞凋亡风险
B. 自噬体与溶酶体融合依赖生物膜的流动性
C. 饥饿胁迫下线粒体自噬增强,利于细胞物质循环利用
D. 自噬水解产物全部排出细胞,不能用于细胞代谢
3. 科研人员探究温度与氧气浓度对农作物种子呼吸作用的耦合影响,测定不同条件下种子CO₂释放速率、O₂吸收速率,结果如下表。种子呼吸底物为葡萄糖,不考虑无氧呼吸产生乳酸,下列判断正确的是( )
组别
温度
O₂浓度(%)
CO₂释放速率
O₂吸收速率
①
15℃
0
8.2
0
②
15℃
5
6.5
3.1
③
25℃
5
9.8
5.4
④
25℃
15
7.3
7.3
A. ①组种子只进行无氧呼吸,有机物消耗最少
B. ②③组对比可知,温度升高可同时促进有氧、无氧呼吸
C. ④组有氧呼吸强度最大,适合种子长期储存
D. 5%氧气浓度下,25℃时无氧呼吸消耗葡萄糖速率低于15℃
4. 细胞周期检查点精准调控细胞增殖,M期检查点主要监控染色体是否正确附着纺锤丝、排列在赤道板。若某动物体细胞M期检查点失效,最可能出现的后果是( )
A. DNA复制无法启动,停滞在S期
B. 染色体分配紊乱,产生染色体数目异常子细胞
C. 细胞无法完成DNA修复,G₂期阻滞
D. 细胞质分裂提前,形成多核细胞
5. 科研人员探究不同诱变剂对某植物基因突变率的影响,统计相同处理条件下突变体株数,结果如下表。下列叙述正确的是( )
处理组
植株总数
突变株数
突变率(%)
清水对照组
200
3
1.5
紫外线诱变组
200
26
13.0
化学诱变剂组
200
38
19.0
A. 自发突变不存在,对照组突变由环境诱导产生
B. 化学诱变剂的诱变效果显著强于紫外线
C. 基因突变具有定向性,诱变剂可定点改造基因
D. 诱变产生的变异一定可以遗传给子代
6. 科研人员调查某山地植物种群进化特征,统计不同海拔种群的基因频率及基因型频率变化,结合现代生物进化理论分析,下列辨析正确的是( )
海拔梯度
A基因频率
a基因频率
AA基因型频率
环境选择压力
低海拔
0.45
0.55
0.20
弱
中海拔
0.62
0.38
0.39
中等
高海拔
0.81
0.19
0.65
强
A. 种群基因频率随海拔变化,说明种群发生了定向进化
B. 高海拔环境直接选择A基因,导致基因频率大幅上升
C. 各海拔种群基因型频率均符合哈迪-温伯格平衡定律
D. 协同进化仅发生在该植物与周边动物种群之间
7. 研究者探究甲状腺激素、胰岛素对小鼠稳态的协同调控作用,对四组生理状态一致的小鼠进行不同处理,测定相关生理指标,下列关于生命活动调节的叙述正确的是( )
组别
处理方式
血糖浓度(mmol/L)
机体产热相对速率
甲
空白对照
5.3
100
乙
切除甲状腺
5.1
72
丙
注射过量胰岛素
2.8
95
丁
切除甲状腺+注射胰岛素
2.6
68
A. 静息电位K⁺内流消耗ATP,维持神经细胞稳态
B. 甲状腺激素可促进细胞代谢产热,与胰岛素存在间接调控关联
C. 浆细胞特异性识别病原体后分泌抗体,启动体液免疫
D. 胰岛素与胰高血糖素协同调控血糖平衡
8. 某人工湿地生态系统能量流动统计数据如下表(单位:kJ·m⁻²·a⁻¹),流经该系统能量包含生产者固定太阳能与人工输入能量,下列分析错误的是( )
营养级
同化总能量
呼吸散失能量
流向分解者能量
未利用能量
生产者
8.6×10⁶
4.8×10⁶
1.2×10⁶
2.6×10⁶
初级消费者
1.1×10⁶(含人工输入3.5×10⁵)
6.2×10⁵
2.1×10⁵
2.7×10⁵
A. 生产者到初级消费者的自然能量传递效率约为8.7%
B. 初级消费者同化能量多数用于呼吸散失,维持生命活动
C. 该生态系统能量可循环利用,实现物质自给自足
D. 人工输入能量可补充下级营养级能量,提升系统稳定性
9. 下列关于种群、群落与生态系统的辨析,正确的是( )
A. 种群密度是种群最基本的数量特征,可直接决定种群数量变化
B. 群落水平结构由光照、地形、湿度差异导致,无种间关系影响
C. 次生演替速度通常快于初生演替,原有土壤条件基本保留
D. 生态系统抵抗力稳定性越强,恢复力稳定性一定越弱
10. 科研人员探究不同发酵条件对泡菜腌制品质的影响,测定腌制过程中亚硝酸盐含量与乳酸菌数量变化,结果如下表。下列操作与原理叙述正确的是( )
腌制天数
亚硝酸盐含量(mg/kg)
乳酸菌数量(个/mL)
发酵液pH
1
2.8
1.2×10⁶
6.2
3
4.5
3.8×10⁷
5.4
7
1.6
5.2×10⁸
4.1
10
0.4
4.9×10⁸
3.9
A. 果酒发酵前期通气促酵母菌增殖,后期密封无氧发酵产酒精
B. 果醋发酵依赖无氧呼吸,高温密闭环境利于醋酸菌繁殖
C. 泡菜亚硝酸盐含量先升后降,第10天腌制安全性显著提升
D. 腐乳发酵依靠细菌分泌水解酶,全程无菌操作无需杂菌参与
11. 基因工程与细胞工程现代生物技术综合辨析,正确的是( )
A. PCR技术需要解旋酶、Taq酶全程参与催化
B. 基因表达载体必须包含启动子、终止子、目的基因、标记基因
C. 植物体细胞杂交可克服远缘杂交不亲和,无需植物组织培养
D. 单克隆抗体制备无需筛选杂交瘤细胞
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
12. 植物光合作用与细胞呼吸综合实验中,研究者测定某植物在不同温度下的代谢速率,下列说法正确的是( )
温度(℃)
总光合速率
呼吸速率
22
17.5
4.2
28
21.8
6.1
34
18.3
8.5
A. 28℃条件下植物净光合速率最大,有机物积累最快
B. 34℃高温下光合酶活性下降幅度大于呼吸酶
C. 昼夜恒温22℃比28℃更利于植物有机物积累
D. 温度通过影响酶活性调控光合与呼吸速率
13. 科研人员统计两种单基因遗传病在家系中的发病情况,结合遗传规律分析,下列推理正确的是( )
遗传病类型
患者男女比例
代代遗传情况
近亲婚配发病率
甲病
男∶女=1.8∶1
多隔代遗传
显著升高
乙病
男∶女=0.95∶1
多代代遗传
无明显变化
A. 甲病大概率为伴X隐性遗传,存在交叉遗传特点
B. 乙病大概率为常染色体显性遗传,无隔代遗传特征
C. 无中生有为隐性,隐性遗传看女病,女病父正非伴性
D. 多基因遗传病发病率低、受环境影响,单基因遗传病遗传规律更稳定
14. 研究者探究神经、体液调节的差异,测定同等刺激下两种调节方式的响应特征,结果如下表。下列叙述正确的是( )
调节方式
响应速度
作用时长
作用范围
信号传递载体
神经调节
极快
短暂
精准局限
电信号、化学信号
体液调节
较慢
持久
广泛弥散
体液运输信号分子
A. 神经调节反应迅速、靶向性强,可快速调控机体应激反应
B. 体液调节通过体液运输,可远距离调控全身靶细胞、靶器官
C. CO₂、组胺可作为调节信号,并非均由内分泌腺分泌
D. 神经调节主导稳态调控,体液调节无法反向影响神经调节
15. 科研人员研究不同生态修复方式对退化草地群落的影响,统计修复5年后群落特征数据,下列措施与原理正确的是( )
修复方式
物种丰富度
群落均匀度
生态系统自我调节能力
自然恢复
18
0.72
较弱
人工补植乡土物种
29
0.85
较强
引入外来速生物种
22
0.68
较弱
A. 就地保护是生物多样性保护最有效手段,可稳定原生群落结构
B. 人工补植乡土物种可提升群落复杂度,增强生态系统稳定性
C. 外来物种引入可快速增加物种数,持续提升生态系统抵抗力稳定性
D. 生态修复可推动群落次生演替,恢复生态系统原有功能
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
16. 科研人员为探究温度与光照强度对农作物光合呼吸代谢的交互影响,设置梯度实验,测定各组净光合速率、呼吸速率及叶绿素相对含量,结果如下表所示。已知实验CO₂浓度、水肥、土壤条件均为适宜且恒定。
组别
温度(℃)
光照强度
净光合速率
呼吸速率
叶绿素含量
A
25
适宜
15.6
5.2
3.6
B
30
适宜
16.8
6.7
3.5
C
35
适宜
11.2
8.1
2.8
D
30
弱光
9.5
6.6
3.4
(1)植物叶绿素分布于__________,光反应阶段为暗反应提供的物质是__________。
(2)对比A、B、C组,写出净光合速率先升后降的双重机制原因:___________________________。
(3)对比B、D组,分析弱光条件下光合速率显著下降、呼吸速率基本不变的原因:___________________________。
(4)结合实验数据,写出大棚种植增产的温度与光照调控策略:___________________________。
17. 某高等植物花瓣颜色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b调控,基因调控机制为:A基因催化紫色色素合成,aa个体无色素合成表现为白色;B基因可抑制A基因的表达。科研人员选取纯合白花植株与纯合紫花植株杂交,F₁全部为白花,F₁自交得到F₂,表现型及比例为白花∶紫花=13∶3。回答下列问题:
(1)该花色遗传__________(遵循/不遵循)基因自由组合定律,判断依据是___________________________。
(2)F₂中紫花植株的基因型为__________;F₂白花植株中纯合子所占比例为__________。
(3)现有一株未知基因型的白花植株,要求仅通过一次杂交实验精准判定其基因型,写出实验方案、预期结果与对应结论____________________________。
(4)若该植物存在所有AA基因型胚胎致死现象,F₁自交后存活子代的表现型及比例为__________。
18. 科研人员探究长期低温应激对大鼠稳态调节的影响,将生理状态相同的大鼠分为三组,分别进行不同处理,培养相同时间后测定相关指标,结果如下表。已知糖皮质激素可抑制淋巴细胞增殖、降低免疫活性。
组别
处理方式
甲状腺激素含量
糖皮质激素含量
淋巴细胞相对数量
对照组
常温正常饲养
100
100
100
低温短组
短期低温应激
128
115
96
低温长组
长期低温应激
82
163
68
回答下列问题:
(1)寒冷刺激下,兴奋在突触处的信号转换为__________,神经递质释放后需及时灭活,其意义是____________________________。
(2)结合表格分析,短期低温应激下甲状腺激素升高的生理意义是____________________________;长期低温应激甲状腺激素含量下降,推测原因是____________________________(负反馈调节机制)。
(3)根据表格数据,分析长期低温应激导致机体免疫力显著下降的直接与间接原因:____________________________。
(4)新冠病毒侵染机体后,体液免疫和细胞免疫协同发挥作用,简述二者的分工及协同机制:____________________________。
19. 研究者调查某草原生态系统不同营养级生物的同化量、呼吸散失量,结果如下表(单位:kJ·m⁻²·a⁻¹)。该生态系统结构完整,食物链为:草本植物→植食昆虫→小型鸟类。
营养级
同化总量
呼吸散失量
用于生长发育繁殖能量
第一营养级
9.2×10⁶
5.5×10⁶
3.7×10⁶
第二营养级
1.08×10⁶
7.2×10⁵
3.6×10⁵
第三营养级
1.22×10⁵
8.5×10⁴
3.7×10⁴
(1)计算第一、二营养级能量传递效率为__________,能量逐级递减的核心原因是__________。
(2)各营养级用于生长发育繁殖的能量去向包括__________。
(3)该草原群落随季节更替出现草木枯荣,该变化__________(属于/不属于)群落演替,理由是____________________________。
(4)适度放牧可提高草原生态系统稳定性,原因是____________________________。
20. 现代生物工程技术广泛应用于医药研发、农业育种、生态治理。科研人员利用基因工程技术培育抗虫转基因棉花,同时利用植物细胞工程开展优良品种快速繁育。回答下列问题:
(1)PCR技术扩增目的基因时,需要的关键酶是__________,引物的作用是__________。
(2)构建基因表达载体时,限制酶与DNA连接酶的作用位点均为__________;启动子的功能是__________。
(3)将目的基因导入棉花体细胞常用的方法是__________,导入后需通过__________技术获得完整转基因植株。
(4)单克隆抗体制备过程中,杂交瘤细胞的特点是__________;相较于传统抗体,单克隆抗体的优势是__________。
(5)植物体细胞杂交技术的最大优势是__________。
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