精品解析:安徽省六校教育研究会2023-2024学年高三上学期入学素质检测生物试题

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2026-08-15
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安徽六校教育研究会2024届高三年级入学素质测试 生物试题 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。 第I卷(选择题 满分40分) 一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 细胞作为最基本的生命系统,是由各种化合物组成的有序结构。下列有关细胞中的化合物的叙述正确的是( ) A. 若在某野果的组织样液中加入斐林试剂并水浴加热出现较深的砖红色沉淀,说明该野果中含大量葡萄糖 B. 核酸和蛋白质等生物大分子结构的多样性都与单体的种类、排列顺序及单体间的连接方式有关 C. 结合水和无机盐可以是细胞中重要化合物的成分,结合水可以参与细胞内的许多反应,无机盐主要以化合物形式存在 D. 由于花生和油菜种子富含脂肪,相对于玉米种子而言,种植时需要浅种更有利于萌发 2. 细胞生命活动的正常进行依赖于细胞的膜结构与外界环境进行物质运输、能量转化和信息传递来完成,如下图为细胞的生物膜系统的概念图,据图相关描述正确的是( ) A. a将细胞内外环境分开来,并通过该结构实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 B. 若h功能异常,可能会引起衰老、损伤的细胞结构在细胞中积累 C. m中存在吸收红光和远红光的光合色素,能将光信号传递到细胞内调节细胞的生命活动 D. g与c的融合过程需要膜上转运蛋白的参与,且与磷脂双分子层的流动性有关 3. 如图表示ATP为细胞膜上转运Ca2+的蛋白质运输供能的过程,ATP分子末端磷酸基团脱离后与转运Ca2+的蛋白质结合从而使其磷酸化,转运Ca2+的蛋白质的空间结构发生变化,活性也会改变。下列相关分析错误的是( ) A. 转运Ca2+的蛋白质的磷酸化导致其空间结构发生变化,该过程伴随着能量的转移 B. 转运Ca2+的蛋白质本质上是通道蛋白、加入蛋白质变性剂会降低Ca2+跨膜转运的速率 C. 转运Ca2+的蛋白质既具有运输 Ca2+的作用也能催化ATP水解 D. ATP分子末端脱离两个磷酸基团后的产物可能作为合成mRNA的原料 4. 目前科学家较为认可的衰老机制是线粒体学说。该学说的内容是:在衰老过程中,线粒体产生的大量氧自由基不仅会对细胞造成直接损伤,还能启动一系列的信号转导途径,促进细胞衰老;线粒体呼吸酶复合物的活性随年龄增长而下降,导致ATP生成减少,细胞能量代谢功能下降,从而导致衰老。雌激素具有良好的抗衰老作用,科学家发现在许多组织细胞的线粒体内均存在雌激素受体。下列叙述错误的是( ) A. 细胞中ATP合成酶基因表达说明细胞发生了细胞分化 B. 在线粒体产生的氧自由基促进细胞衰老过程中会发生信息传递 C. 线粒体产生的氧自由基会攻击DNA,可能会引起基因突变 D. 雌激素可能通过与线粒体内的受体结合来保护线粒体,发挥抗衰老的作用 5. 下列有关实验技术与实验内容的说明,正确的选项是( ) 选项 实验目的 实验方法 实验说明 A 证明细胞死活 台盼蓝染色法 活细胞能被染成蓝色,死细胞无色 B 分离细胞器 差速离心法 要求离心液的pH和渗透压与细胞质基质相同 C 研究分泌蛋白的合成和运输 同位素标记法 用3H标记亮氨酸的氨基或羧基中氢原子 D 探究淀粉酶的最适温度 用淀粉酶和淀粉溶液,设置一系列温度梯度 用斐林试剂检测砖红色沉淀的多少和颜色的深浅 A. A B. B C. C D. D 6. 科研人员发现了一种二倍体植物(性别决定为XY型),存在多对易于区分的优良性状,适合用于遗传学实验研究的材料。该植物的叶的形状由A和a控制,产量高低由B和b控制,茎的颜色由D和d控制,控制三种性状的基因独立遗传且控制茎颜色的基因位于X染色体上。现让植株M与植株N进行杂交,统计F1中三种性状的个体数量及比例,结果如下图,已知植株N表现为显性性状绿茎高产。下列选项中错误的是( ) A. 根据杂交结果,可推断植株M的基因型为AabbXdXD B. 若要判断植株N的性别,则需要统计子一代紫茎个体的性别比例 C. 若M为雌性,选择F1中圆叶高产紫茎与细叶高产绿茎个体杂交,F2中纯合子占比为1/8 D. 选上述选项F2中表型为圆叶绿茎的雌雄个体杂交,若不考虑性别,则其后代的表型比例为9:3:3:1 7. 组成皮肤的表皮和真皮之间有一层“细胞外间质”,其中的层黏连蛋白能够把表皮牢牢地“粘”在真皮之上。交界型大疱性表皮松解症是一种常染色体隐性遗传病,研究发现该病的病因是编码层黏连蛋白的LAMB3基因中发生了2个碱基替换,让这种蛋白失去了作用,导致表皮无法黏附在真皮上。日常磕碰甚至轻轻摩擦、都会让皮肤受伤甚至扯下一块皮肤.使皮肤出现糜烂和水疱,患者皮肤也因为容易受损而导致皮肤长期处于慢性炎症状态。下列相关分析错误的是( ) A. 交界型大疱性表皮松解症与镰状细胞贫血发生的根本原因不同 B. LAMB3基因中发生碱基对替换,从而导致其控制合成的黏连蛋白的空间结构发生改变, C. 由于患者皮肤长期处于慢性炎症状态,推测患者较正常人患上皮肤癌概率可能有所增加 D. 可利用基因工程和细胞工程技术对患者的皮肤细胞进行体外改造和培养来治疗该病 8. 2022年诺贝尔生理学或医学奖获得者斯万特·帕博从尼安德特人的遗骸中先后提取到了线粒体DNA和核DNA并进行了研究和测序,发现生活在非洲之外的欧洲或亚洲血统的现代人体内都有1%-4%的尼安德特人基因(用NADTC表示),现代人的线粒体和Y染色体基因中则没有发现尼安德特人基因。下列说法错误的是( ) A. 现代人线粒体和Y染色体无NADTC的原因是NADTG在人线粒体和Y染色体上分别为母系和父系遗传 B. 若对尼安德特人的基因组测序,需要测定24条染色体上的所有碱基序列 C. 不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可以揭示物种亲缘关系的远近 D. 上述实验结果表明,尼安德特人和现代人的祖先曾经发生过基因的交流 9. 在新冠肺炎治疗时,需要监测血氧饱度、离子浓度、酸碱平衡和血液中肝酶等各项指标,还需要将药物溶解到生理浓度的葡萄糖溶液、氯化钠溶液或氯化钾溶液中,再进行静脉滴注给药。下列叙述错误的是( ) A. 若血浆酸碱平衡失调会影响细胞代谢 B. 将药物溶解测生理浓度的几种溶液中再进行静脉滴注是为了保持内环境渗透压的稳定 C. 静脉滴注氯化钾溶液会导致神经细胞的动作电位增强 D. 给新冠肺炎重症患者注射康复者的血清能缓解症状,主要是新冠病毒抗体起作用 10. 哺乳动物体内GH(生长激素)的调节和分泌机制复杂,应激刺激、慢波睡眠等多种刺激能通过神经调节作用于下丘脑,影响GHRH(促生长激素释放激素)和SS(生长抑素)的分泌,从而影响GH的分泌。已知CHRH和SS均能调节GH的分泌,IGF-1为生长介素(图中实线代表促进作用,虚线代表抑制作用)。下列相关叙述错误的是( ) A. 多种刺激能通过神经调节作用于下丘脑,此时下丘脑细胞属于效应器的一部分 B. 下丘脑分泌的GHRH可以通过体液运输作用于垂体细胞,从而促进GH的分泌 C. 当血浆中GH含量较高时,IGF-1只能通过直接抑制垂体分泌GH和抑制下丘脑分泌GHRH含量间接抑制垂体分泌GH两种方式维持含量的稳定 D. 垂体分泌GH的过程受GHRH、血浆中GH、SS以及ICF-1的共同调节 11. 某生物兴趣小组在实验室培养酵母菌,调查酵母菌种群数量的变化。各组均用10毫升适宜浓度的葡萄糖溶液培养,同学们发现培养的温度不同时,酵母菌达到K值的时间不同。下列说法错误的是( ) A. 调查酵母菌的种群数量可以用抽样检测的方法 B. 酵母菌种群数量的变化由出生率和死亡率决定,也与环境因素有关 C. 不同温度下酵母菌的种群数量达到K值的时间不同与温度影响酶活性有关 D. 酵母菌种群数量达到K值后,能长时间在K值左右保持稳定 12. 研究人员利用CD14蛋白制备抗 CD14 单克隆抗体的制备流程如图所示,下列选项中错误的是( ) A. 步骤②可直接将小鼠脾脏中分离出的能分泌抗CD14抗体的浆细胞与骨髓瘤细胞诱导融合 B. 步骤③中的特定培养基功能上属于选择培养基 C. 步骤⑤除图中所示途径外还可以将筛选出的杂交瘤细胞置于动物细胞培养液中培养 D. 图中步骤⑥能从小鼠的腹水中提取与CD14蛋白特异性结合的抗CD14单克隆抗体 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题所给的4个选项中,有一项或者多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 高等植物体内的光合产物会以蔗糖的形式从叶肉细胞移动到邻近的小叶脉进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体的其他部位。下图为蔗糖进入SE-CC的途径之一,下列说法正确的是( ) A. 蔗糖由叶肉细胞运输到韧皮部薄壁细胞通过的结构还可以完成细胞间的信息交流 B. SE-CC质膜上的H+泵将胞内H+运输到细胞外空间,有助于SU载体将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中 C. 预测使用细胞呼吸抑制剂和提高SE-CC中的pH均会降低蔗糖向SE-CC中的运输速率 D. 图中蔗糖和H⁺都通过SU载体蛋白运输且方向相同,因此运输方式相同 14. Crick于1966年提出密码子的摆动理论认为,密码子在与反密码子之间进行碱基配对时,前两对碱基严格遵守标准的碱基配对规则、第三对碱基(密码子3′位碱基和反密码子5′位碱基,也称为摆动位置)具有一定的自由度,但并非任何碱基之间都可以配对,其规则如下表,图表示蛋白质的合成示意图。下列有关说法正确的是( ) 反密码子(5′端)第1位碱基 密码子(3′端)第3位碱基 A U C G G U或C U A或C I(稀有碱基-次黄嘌呤) A、U或C A. 密码子摇摆配对可能能降低密码子中由于第3个碱基发生改变造成的误差 B. 根据该学说,细胞中tRNA上反密码子种类可能少于61种 C. 图中结构1与物质1结合部位一般形成2个结合位点,且物质1会沿着结构1移动 D. 抗生素治疗疾病的原理可能是能干扰结构1形成,从而干扰细菌蛋白质的合成 15. 有的番茄品种的果实远端凸起形成果尖,已知果实尖端细胞的发育起源于果实远端细胞的分裂和生长,为研究生长素对果尖形成的调节作用,研究人员设计如下实验。下列相关说法正确的是( ) 组别 品种 处理 检测 实验组 有果尖品种 在果实远端喷洒生长素转运抑制剂NPA水溶液 无果尖 对照组 ______品种 在果实远端喷洒______ 有果尖 A. 对照组应为有果尖品种,在果实远端喷洒等量不含NPA的溶剂 B. 生长素能促进番茄果实的成熟 C. 实验结果说明,降低远端生长素浓度会抑制番茄果尖的发育 D. 番茄果尖的形成只受遗传因素和生长素的调节 16. 在某海水池塘立体养殖生态系统中,上层养殖以浮游动物为食的海蜇,中间进行鱼类养殖,底泥养殖滤食浮游植物及鱼类粪便的缢蛏:下图表示该生态系统能量流动的部分图解,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为从饲料中同化的能量。下列叙述正确的是( ) A. 生态系统的能量流动是生态系统的主要功能之一 B. 流经该生态系统的总能最大于生产者固定的太阳能总量 C. 将海蜇、鱼类和缢蛭共同养殖能充分利用资源和空间 D. 第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3/a2 第II卷(非选择题 满分60分) 三、非选择题:本题共5大题,共60分。 17. 植物吸收的光能超过光合作用所能利用的量时,引起光能转化效率下降的现象称为光抑制。光抑制主要发生在光合系统PSⅡ,PSⅡ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,能将水分解为O2和H+并释放电子。电子积累过多会产生活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降。研究发现,某种真核微藻在低氧环境中,其叶绿体内产氢酶活性提高,部分NADPH会参与生成氢气的代谢过程,如图甲。中国科学院研究人员提出“非基因方式电子引流”的策略,利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制现象,实验结果如下图乙所示。据图回答下列问题: (1)光合色素吸收的光能经过转换后,可以储存到______中,用于暗反应供能。 (2)由图甲可知,PSⅡ将水分解释放的电子可以传递给______,接收电子后形成NADPH。低氧环境中,生成氢气的代谢过程会使该微藻生长不良。根据题目信息从先合作用物质转化的角度分析原因:______。 (3)据图乙分析,当光照强度由I1增加到I2的过程中,对题组微藻的光能转化效率______(填“下降”“不变”或“上升”),理由是______。 (4)根据实验结果可知,当光照强度过大时,加入铁氰化钾能够有效解除光抑制,原因是______。 18. 某种性染色体组成为ZW型的二倍体昆虫,研究人员对其进行研究时发现了该昆虫的翅型和体色两对相对性状的一些信息,记录如下表,请根据表中信息,对该昆虫开展后续的研究。 性状 已知信息 翅型 由一组位于性染色体上的复等位基因(A+控制长翅、A控制短翅、a控制残翅)共同决定,其相对显隐性为A+>A>a,且当a纯合时会有一半子代致死、有长翅、短翅和残翅纯合的雌性个体 体色 有显隐性未知黑色和灰色,已知控制体色的基因不在ZW的同源区段,有黑色和灰色纯合的雌雄个体 (1)控制该昆虫的翅型的一组复等位基因(A+、A、a)的根本区别是______。 (2)当控制该昆虫翅型的基因在仅位于Z染色体的非同源区段时,则雌雄昆虫的基因型分别有______种。 (3)若控制翅型的基因仅位于Z染色体的非同源区段时,杂交组合:长翅♀×杂交短翅♂杂交的子代的表型及比例为______,子代中a的基因频率为______。 (4)研究人员欲确定昆虫的黑色和灰色的显隐性;并判断控制体色的基因是否位于常染色体上,有人设计了如下实验过程,请补充和完善: 实验思路:选取纯合的黑色和纯合的灰色雌雄昆虫,分别进行正交和反交、观察并统计子代的表型情况。 预期结果及结论:若正反交结果相同且只出现一种性状,则表现出来的性状为显性性状,且控制黑色和灰色的基因位于______染色体上;若正反交结果不同,则控制黑色和灰色的基因位于______染色体上,且F1中______(填“雌性”或“雄性”)个体表现出的性状为显性性状。 19. 目前普遍认为,机体维持稳态的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络。请回答以下相关问题: (1)神经调节的基本方式是______,其中______使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 (2)机体血糖平衡的调节,可以通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率,其中最主要的是______。在血糖调节过程中,激素维持血糖含量的稳定,同时,某种激素作用的结果会反过来影响该激素的分泌,这种调节方式叫做______,它的意义是______。 (3)免疫系统通过三道防线共同实现免疫的三大基本功能,并实现对机体内环境稳态的维持。其中机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能,称为______。体内突变的肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化,被______细胞识别后,该细胞经分裂、分化形成新的细胞,新形成的某些细胞可以识别并接触、______肿瘤细胞,从而维持机体的稳态。 (4)神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络,它们各自以特有的方式在内环境稳态的维持中发挥作用,请写出这个调节网络中的信号分子,比如______、激素和细胞因子等,通过这些信号分子直接与______接触,复杂的机体才能够实现统一协调,稳态才能够得以保持。 20. 研究人员对被污染的匡河进行了生态修复,已原有水系治理为基础,结合造园艺术点缀园林建筑和山石小品,形成线带状敞开式河道公园,打造形成“一带十二园”,通过不同季节不同特色花卉植物色彩,形成“合肥彩带”,既实现了污水净化,又为市民提供了休闲娱乐重要的场所。 (1)匡河公园的外貌和结构会随每年四季变化发生规律性改变,体现了群落的______。在生态修复过程中,“高滩建设林带,低滩栽水生植物”体现了群落中各物种在空间分布上具有______结构,这样的分布使不同物种的______重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。 (2)匡河利用生态浮床工艺,将经过筛选、驯化的吸收水中污染物功能较强的水生(陆生)植物,植入预制好的漂浮载体种植槽内,让植物在类似无土栽培的环境下生长,植物根系自然延伸并悬浮于水体中,茎叶伸展于空气中,该项技术在净化水体的同时,又能营造赏心悦目的水上生态景观,甚至带来一定程度的经济收益。这项技术选择植物时,一般选择能适应这一环境的当地植物进行驯化,这体现了生态工程的______原理。生态浮床工艺能够减轻匡河水华爆发的原因有______(写出2点即可)。 (3)为了研究城市人工光照对节肢动物群落的影响,研究者在匡河沿岸进行了延长光照时间的实验(此实验中人工光源对植物的影响可以忽略;实验期间,天气等环境因素基本稳定)。实验持续15天:1~5天,无人工光照;6~10天,每日黄昏后和次日太阳升起前人为增加光照时间;11~15天,无人工光照。在此期间,每日黄昏前特定时间段,通过多个调查点的装置捕获节肢动物,按食性将其归入三种生态功能团,即植食动物(如蛾类幼虫)、肉食动物(如蜘蛛)和腐食动物(如蚂蚁),其中动物捕获量直接反映动物的活跃程度,结果如右图。 ①根据题目分析,判断节肢动物在生态系统的组成成分中属于______。 ②本研究______(填“能”或“不能”)说明人为增加光照时间会增强节肢动物的活跃程度,理由是______。 ③分析本研究的相关内容,请回答在进行生态景观设计选择景观照明光源时,不能只以有利于植物生长或者市民的审美需求作为标准,还应该考虑______。 21. 淀粉酶是工业生产中使用的重要酶制剂之一。为了获得高产淀粉酶菌株,研究人员从细菌中获取了一种淀粉酶基因,按下图所示流程进行基因工程操作。 (1)基因工程培育高产淀粉酶菌株的核心步骤是基因表达载体的构建,构建成功的基因表达载体应包含淀粉酶基因、启动子、______等,其中启动子位于基因的首端,是______识别、结合并启动转录的部位。 (2)将重组载体导入大肠杆菌后,需要对重组大肠杆菌进行检测和鉴定。判断淀粉酶基因是否导入大肠杆菌常用______等技术进行检测,这属于______水平的检测。 (3)为了初步筛选高产菌株,研究人员将得到的3个工程菌株接种到以淀粉为唯一碳源的培养基上,经过培养后用稀碘液处理,可观察到由于淀粉被分解,在平板上形成以菌落为中心的透明圈,下图为其中一个平板上的菌落。测量不同菌株形成的菌落及透明圈直径,结果见下表。 工程菌 菌落直径(C,mm) 透明圈直径(H,mm) H/C 菌株Ⅰ 8.1 13.0 1.6 菌株Ⅱ 5.1 11.2 2.2 菌株Ⅲ 9.5 17.1 1.8 ①培养基需要提前进行______(填灭菌方法)处理,工程菌的接种方式为______。 ②根据表中数据,可推断其中淀粉酶产量最高的菌株是______,判断的依据是______。 (4)筛选出的菌株经过多次纯培养后获得纯净的工程菌菌种,经扩大培养后可以接种到发酵罐中生产淀粉酶。扩大培养工程菌时应将工程菌接种于______(填物理状态)培养基中,这样做的优势是______。 (5)若利用乳腺生物反应器生产淀粉酶,则在构建淀粉酶基因表达载体时,应选择在______细胞中特异性表达的基因的启动子,并通过显微注射的方法将基因表达载体导入动物的______细胞中培育转基因动物用于生产。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 安徽六校教育研究会2024届高三年级入学素质测试 生物试题 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。 第I卷(选择题 满分40分) 一、单项选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 细胞作为最基本的生命系统,是由各种化合物组成的有序结构。下列有关细胞中的化合物的叙述正确的是( ) A. 若在某野果的组织样液中加入斐林试剂并水浴加热出现较深的砖红色沉淀,说明该野果中含大量葡萄糖 B. 核酸和蛋白质等生物大分子结构的多样性都与单体的种类、排列顺序及单体间的连接方式有关 C. 结合水和无机盐可以是细胞中重要化合物的成分,结合水可以参与细胞内的许多反应,无机盐主要以化合物形式存在 D. 由于花生和油菜种子富含脂肪,相对于玉米种子而言,种植时需要浅种更有利于萌发 【答案】D 【解析】 【分析】1、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉、蔗糖)。 2、自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水。其主要功能:(1)细胞内的良好溶剂。(2)细胞内的生化反应需要水的参与。(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中。(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。 【详解】A、若在某野果的组织样液中加入斐林试剂并水浴加热出现较深的砖红色沉淀,只说明该野果中含大量还原糖,不能确定是葡萄糖,A错误; B、生物大分子包括核酸、蛋白质和多糖,其中淀粉、糖原和纤维素等多糖的单体都是葡萄糖,核酸的单体连接方式相同,蛋白质的单体连接方式也相同,B错误; C、参与细胞内许多反应的是自由水,无机盐主要以离子形式存在,C错误; D、由于花生和油菜种子富含脂肪,细胞氧化分解脂肪需要消耗更多的氧气,所以需要浅种更有利于萌发,D正确。 故选D。 2. 细胞生命活动的正常进行依赖于细胞的膜结构与外界环境进行物质运输、能量转化和信息传递来完成,如下图为细胞的生物膜系统的概念图,据图相关描述正确的是( ) A. a将细胞内外环境分开来,并通过该结构实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 B. 若h功能异常,可能会引起衰老、损伤的细胞结构在细胞中积累 C. m中存在吸收红光和远红光的光合色素,能将光信号传递到细胞内调节细胞的生命活动 D. g与c的融合过程需要膜上转运蛋白的参与,且与磷脂双分子层的流动性有关 【答案】B 【解析】 【分析】生物膜系统 1、概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。 2、功能:(1)保证内环境的相对稳定,对物质运输、能量转换和信息传递等过程起决定作用。(2)为多种酶提供附着位点,是许多生物化学反应的场所。(3)生物膜将细胞区室化,保证细胞生命活动高效、有序地进行。 【详解】A、a是核膜将细胞的核质分开来,而实现核质之间频繁的物质交换和信息交流的结构是核孔,A错误; B、h是高尔基体,与溶酶体的形成有关,若h功能异常使细胞中溶酶体的形成异常,可能导致衰老、损伤的细胞结构在细胞中积累,B正确; C、m是叶绿体,叶绿体中存在进行光合作用的光合色素,光合色素只能吸收可见光(包括红光),不能吸收远红光,C错误; D、g、c的融合过程需要膜上受体蛋白的参与,不需要转运蛋白,D错误。 故选B。 3. 如图表示ATP为细胞膜上转运Ca2+的蛋白质运输供能的过程,ATP分子末端磷酸基团脱离后与转运Ca2+的蛋白质结合从而使其磷酸化,转运Ca2+的蛋白质的空间结构发生变化,活性也会改变。下列相关分析错误的是( ) A. 转运Ca2+的蛋白质的磷酸化导致其空间结构发生变化,该过程伴随着能量的转移 B. 转运Ca2+的蛋白质本质上是通道蛋白、加入蛋白质变性剂会降低Ca2+跨膜转运的速率 C. 转运Ca2+的蛋白质既具有运输 Ca2+的作用也能催化ATP水解 D. ATP分子末端脱离两个磷酸基团后的产物可能作为合成mRNA的原料 【答案】B 【解析】 【分析】ATP 的结构简式是 A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,P代表磷酸基团。ATP合成在线粒体,叶绿体,细胞质基质。 【详解】A、转运Ca2+蛋白质本质上是载体蛋白,ATP分子末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,发生载体蛋白的磷酸化,这一过程伴随着能量的转移,A正确; B、转运Ca2+的蛋白质本质上是载体蛋白,转运钙离子的过程中需要与钙离子发生结合,加入蛋白质变性剂会降低Ca2+跨膜转运的速率,B错误; C、由题图可知,参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化 ATP水解的酶,既能运输Ca2+也能催化ATP水解供能,C正确; D、ATP分子末端脱离两个磷酸基团后的产物是腺嘌呤核糖核苷酸,可以作为合成mRNA的原料,D正确。 故选B。 4. 目前科学家较为认可的衰老机制是线粒体学说。该学说的内容是:在衰老过程中,线粒体产生的大量氧自由基不仅会对细胞造成直接损伤,还能启动一系列的信号转导途径,促进细胞衰老;线粒体呼吸酶复合物的活性随年龄增长而下降,导致ATP生成减少,细胞能量代谢功能下降,从而导致衰老。雌激素具有良好的抗衰老作用,科学家发现在许多组织细胞的线粒体内均存在雌激素受体。下列叙述错误的是( ) A. 细胞中ATP合成酶基因表达说明细胞发生了细胞分化 B. 在线粒体产生的氧自由基促进细胞衰老过程中会发生信息传递 C. 线粒体产生的氧自由基会攻击DNA,可能会引起基因突变 D. 雌激素可能通过与线粒体内的受体结合来保护线粒体,发挥抗衰老的作用 【答案】A 【解析】 【分析】细胞衰老的特征: (1)细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢速率减慢; (2) 细胞内多种酶的活性降低; (3)细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐累积,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能; (4)细胞内呼吸速度减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深; (5)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低。 【详解】A、ATP合成酶基因是维持细胞基本生命活动所需的基础基因,在几乎所有活细胞中均会表达(如呼吸酶),并非细胞分化的标志。细胞分化的本质是基因选择性表达,但基础功能基因的表达不能说明细胞分化,A错误; B、题干明确指出氧自由基能启动信号转导途径,而信号转导属于细胞间的信息传递过程,B正确; C、氧自由基攻击线粒体或细胞核中的DNA,可能导致DNA损伤,引发基因突变,C正确; D、线粒体内存在雌激素受体,雌激素可能通过与该受体结合,减少自由基损伤或提高呼吸酶活性,从而保护线粒体功能,D正确; 故选A。 5. 下列有关实验技术与实验内容的说明,正确的选项是( ) 选项 实验目的 实验方法 实验说明 A 证明细胞死活 台盼蓝染色法 活细胞能被染成蓝色,死细胞无色 B 分离细胞器 差速离心法 要求离心液的pH和渗透压与细胞质基质相同 C 研究分泌蛋白的合成和运输 同位素标记法 用3H标记亮氨酸的氨基或羧基中氢原子 D 探究淀粉酶的最适温度 用淀粉酶和淀粉溶液,设置一系列温度梯度 用斐林试剂检测砖红色沉淀的多少和颜色的深浅 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【详解】1、活细胞的细胞膜具有控制物质进出的功能,死细胞的细胞膜是全透性的。 2、斐林试剂鉴定还原糖时需水浴加热。 【分析】A、活细胞的细胞膜具有控制物质进出的功能,台粉蓝不能进入活细胞内,台粉蓝能把死细胞染成蓝色,而活细胞不会被染色,A错误; B、为防止细胞器吸水破裂和功能受损,要求离心液的pH和渗透压与细胞质基质相同,B正确; C、用3H标记亮氨酸的氨基或羧基中氢原子,可能会因为脱水缩合而丢失,应该标记R基中的氢原子,C错误; D、斐林试剂进行检测,需要水浴加热,会改变实验的自变量对实验结果造成影响,应选择碘液进行检测,D错误。 故选B。 6. 科研人员发现了一种二倍体植物(性别决定为XY型),存在多对易于区分的优良性状,适合用于遗传学实验研究的材料。该植物的叶的形状由A和a控制,产量高低由B和b控制,茎的颜色由D和d控制,控制三种性状的基因独立遗传且控制茎颜色的基因位于X染色体上。现让植株M与植株N进行杂交,统计F1中三种性状的个体数量及比例,结果如下图,已知植株N表现为显性性状绿茎高产。下列选项中错误的是( ) A. 根据杂交结果,可推断植株M的基因型为AabbXdXD B. 若要判断植株N的性别,则需要统计子一代紫茎个体的性别比例 C. 若M为雌性,选择F1中圆叶高产紫茎与细叶高产绿茎个体杂交,F2中纯合子占比为1/8 D. 选上述选项F2中表型为圆叶绿茎的雌雄个体杂交,若不考虑性别,则其后代的表型比例为9:3:3:1 【答案】A 【解析】 【分析】该题中这三对等位基因独立遗传,符合基因自由组合定律。自由组合定律计算问题可用“拆分法”求解,解题思路是首先,将自由组合定律问题转化为若干个分离定律问题,然后,按分离定律进行逐一分析。最后,将获得的结果进行综合,得到正确答案。该题要分析图中每一对相对性状的分离比,可推出亲本的基因型。 【详解】A、植株N表现为显性性状绿茎高产,单独分析每一对相对性状,F1中圆叶:细叶=3:1,可知圆叶为显性,且亲代基因型组合为Aa×Aa;F1中高产:高产=1:1,可知亲代基因型组合为bb×Bb;控制茎颜色的基因位于X染色体上,仅根据子代绿茎(显性性状):紫茎=1:1,可知亲代基因型组合为XDY×XdXd或XdY×XDXd,无法确定植株N 和植株 M 的性别,所以植株M的基因型为AabbXdXd或AabbXdY,植株N的基因型为AaBbXDY或AaBbXDYd(显性性状绿茎、高产),A错误; B、当植株M的基因型为AabbXdXd,植株N的基因型为AaBbXDY时,子代中绿茎全为雌性,紫茎全为雄性;而当植株M的基因型为AabbXDY,植株N的基因型为AaBbXDYd,子代中雌雄个体都表现为绿茎:紫茎=1:1,因此若要判断植株N的性别,则需要统计子一代紫茎个体的性别比例,B正确; C、若植株M为雌性,,则植株M的基因型为AabbXdXd,植株N的基因型为AaBbXDY,子一代中圆叶高产紫茎基因型为A_(1/3AA、2/3Aa)BbXdY,细叶高产绿茎基因型为aaBbXDXd,让它们杂交子代中纯合子占比2/3×1/2×1/2×3/4=1/8,C正确; D、子二代表型为圆叶绿茎的雌雄个体基因型分别为AaXDXd、AaXDY,若不考虑性别,杂交后代的表型及比例为圆叶绿茎:圆叶紫茎:细叶绿茎:细叶紫茎=9:3:3:1,D正确。 故选A。 7. 组成皮肤的表皮和真皮之间有一层“细胞外间质”,其中的层黏连蛋白能够把表皮牢牢地“粘”在真皮之上。交界型大疱性表皮松解症是一种常染色体隐性遗传病,研究发现该病的病因是编码层黏连蛋白的LAMB3基因中发生了2个碱基替换,让这种蛋白失去了作用,导致表皮无法黏附在真皮上。日常磕碰甚至轻轻摩擦、都会让皮肤受伤甚至扯下一块皮肤.使皮肤出现糜烂和水疱,患者皮肤也因为容易受损而导致皮肤长期处于慢性炎症状态。下列相关分析错误的是( ) A. 交界型大疱性表皮松解症与镰状细胞贫血发生的根本原因不同 B. LAMB3基因中发生碱基对替换,从而导致其控制合成的黏连蛋白的空间结构发生改变, C. 由于患者皮肤长期处于慢性炎症状态,推测患者较正常人患上皮肤癌概率可能有所增加 D. 可利用基因工程和细胞工程技术对患者的皮肤细胞进行体外改造和培养来治疗该病 【答案】A 【解析】 【分析】基因对性状的控制有两种方式:基因通过控制蛋白质的合成来直接控制性状;基因通过控制酶的合成近而控制代谢过程,以此来控制性状。 【详解】A、交界型大疱性表皮松解症与镰状细胞贫血发生的根本原因相同,都是基因突变,A错误; B、基因中的遗传信息指的是基因中碱基对的排列顺序,LAMB3基因中发生碱基替换后基因中碱基对的排列顺序也发生了改变,从而使得该基因的遗传信息改变,基因能指导蛋白质的合成,因而其指导合成的蛋白质空间结构也会发生变化,B正确; C、由于患者皮肤长期处于慢性炎症状态,而皮肤作为人体的第一道防线其防卫能力下降,因而推测患者较正常人患上皮肤癌概率可能有所增加,C正确; D、可利用基因工程技术将患者的皮肤细胞中的LAMB3基因替换成正常的LAMB3基因,再通过细胞工程技术将改造后的细胞培养成“皮肤”组织后进行移植来治疗该疾病,D正确。 故选A。 8. 2022年诺贝尔生理学或医学奖获得者斯万特·帕博从尼安德特人的遗骸中先后提取到了线粒体DNA和核DNA并进行了研究和测序,发现生活在非洲之外的欧洲或亚洲血统的现代人体内都有1%-4%的尼安德特人基因(用NADTC表示),现代人的线粒体和Y染色体基因中则没有发现尼安德特人基因。下列说法错误的是( ) A. 现代人线粒体和Y染色体无NADTC的原因是NADTG在人线粒体和Y染色体上分别为母系和父系遗传 B. 若对尼安德特人的基因组测序,需要测定24条染色体上的所有碱基序列 C. 不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可以揭示物种亲缘关系的远近 D. 上述实验结果表明,尼安德特人和现代人的祖先曾经发生过基因的交流 【答案】A 【解析】 【分析】进化的实质是种群基因频率的改变。由于DNA分子和蛋白质分子都具有物种特异性,因此可以利用不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异来揭示物种亲缘关系的远近。 【详解】A、非洲以外现代人类族群具有少量尼安德特人基因(1.5%到4%),这少部分的尼安德特人基因都存在于人类的常染色体,而不是父系遗传的Y染色体或母系遗传,A错误; B、人类为二倍体生物,染色体组成是44条常染色体+2条性染色体,因此基因组测序应该测定22条常染色体+XY两条性染色体上的所有序列(即需要测定24条染色体上的所有碱基序列),B正确; C、不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可以揭示物种亲缘关系的远近,属于分子水平的证据,C正确; D、欧洲或亚洲血统的现代人中,大约有1%至4%的基因组来自尼安德特人说明尼安德特人和现代人的祖先曾经发生过基因的交流,D正确。 故选A。 9. 在新冠肺炎治疗时,需要监测血氧饱度、离子浓度、酸碱平衡和血液中肝酶等各项指标,还需要将药物溶解到生理浓度的葡萄糖溶液、氯化钠溶液或氯化钾溶液中,再进行静脉滴注给药。下列叙述错误的是( ) A. 若血浆酸碱平衡失调会影响细胞代谢 B. 将药物溶解测生理浓度的几种溶液中再进行静脉滴注是为了保持内环境渗透压的稳定 C. 静脉滴注氯化钾溶液会导致神经细胞的动作电位增强 D. 给新冠肺炎重症患者注射康复者的血清能缓解症状,主要是新冠病毒抗体起作用 【答案】C 【解析】 【分析】内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官、系统协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;主要包括内环境的组成成分以及渗透压、温度、pH等理化特性处于相对稳定的状态;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。 【详解】A、内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件,若血浆酸碱平衡失调会影响酶的活性进而影响细胞代谢,A正确; B、将药物溶解到生理浓度的几种溶液中再进行静脉滴注是为了保持内环境渗透压的稳定,同时也有利于药效的发挥,B正确; C、神经细胞的动作电位是由钠离子内流引起的,静脉注射氯化钾对神经细胞的动作电位影响不大,C错误; D、康复者体内产生了特异性抗体,将康复者的血清注射给新冠肺炎重症患者,其中的抗体能与抗原结合,阻止抗原在机体内扩散或增殖,从而缓解症状,D正确。 故选C。 10. 哺乳动物体内GH(生长激素)的调节和分泌机制复杂,应激刺激、慢波睡眠等多种刺激能通过神经调节作用于下丘脑,影响GHRH(促生长激素释放激素)和SS(生长抑素)的分泌,从而影响GH的分泌。已知CHRH和SS均能调节GH的分泌,IGF-1为生长介素(图中实线代表促进作用,虚线代表抑制作用)。下列相关叙述错误的是( ) A. 多种刺激能通过神经调节作用于下丘脑,此时下丘脑细胞属于效应器的一部分 B. 下丘脑分泌的GHRH可以通过体液运输作用于垂体细胞,从而促进GH的分泌 C. 当血浆中GH含量较高时,IGF-1只能通过直接抑制垂体分泌GH和抑制下丘脑分泌GHRH含量间接抑制垂体分泌GH两种方式维持含量的稳定 D. 垂体分泌GH的过程受GHRH、血浆中GH、SS以及ICF-1的共同调节 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析,血浆中的GH浓度升高会反过来抑制GH的合成分泌,以及血浆中GH升高促进SS以及IGF-1的分泌,SS的分泌以及IGF-1也可以抑制GH的分泌,从而减少GH的分泌,因此,血浆中的GH可通过两种途径对自身合成和分泌进行反馈调节。 【详解】A、多种刺激能通过神经调节作用于下丘脑,下丘脑细胞分泌GHRH,表现出效应,此时下丘脑细胞属于效应器的一部分,A正确; B、下丘脑分泌的GHRH可以通过体液运输,作用于垂体细胞,从而促进GH的分泌,这是激素调节的特点之一,B正确; C、当血浆中GH含量较高时,IGF-1通过直接抑制垂体分泌GH和抑制下丘脑分泌GHRH含量间接抑制垂体分泌GH,以及IGF-1促进下丘脑神经内分泌细胞分泌SS的量增多,进而抑制垂体的分泌GH三种方式维持GH含量的稳定,C错误; D、图中可以看出垂体分泌GH受GHRH的促进和血浆中的GH、SS以及IGF-1的抑制作用共同调节,D正确。 故选C。 11. 某生物兴趣小组在实验室培养酵母菌,调查酵母菌种群数量的变化。各组均用10毫升适宜浓度的葡萄糖溶液培养,同学们发现培养的温度不同时,酵母菌达到K值的时间不同。下列说法错误的是( ) A. 调查酵母菌的种群数量可以用抽样检测的方法 B. 酵母菌种群数量的变化由出生率和死亡率决定,也与环境因素有关 C. 不同温度下酵母菌的种群数量达到K值的时间不同与温度影响酶活性有关 D. 酵母菌种群数量达到K值后,能长时间在K值左右保持稳定 【答案】D 【解析】 【分析】探究酵母菌种群数量的变化实验中,实验流程为:(1)酵母菌培养(液体培养基,无菌条件)→(2)振荡培养基(酵母菌均匀分布于培养基中)→(3)观察并计数→重复(2)、(3)步骤(每天计数酵母菌数量的时间要固定)→绘图分析。 【详解】A、调查酵母菌的种群数量可以用抽样检测的方法,A正确; B、题目中说明不同温度下,酵母菌达到K值的时间不同,说明酵母菌种群数量的变化与环境因素有关,另外出生率和死亡率能决定种群密度,B正确; C、由于温度影响酶活性,所以不同温度下,酵母菌代谢和繁殖的速率不同,因此,不同温度下酵母菌的种群数量达到K值的时间不同与温度影响酶活性有关,C正确; D、本实验中没有营养物质的补充,酵母菌种群数量达到K值后,由于营养物质的减少,代谢废物的积累,pH改变很快数量会减少,D错误。 故选D。 12. 研究人员利用CD14蛋白制备抗 CD14 单克隆抗体的制备流程如图所示,下列选项中错误的是( ) A. 步骤②可直接将小鼠脾脏中分离出的能分泌抗CD14抗体的浆细胞与骨髓瘤细胞诱导融合 B. 步骤③中的特定培养基功能上属于选择培养基 C. 步骤⑤除图中所示途径外还可以将筛选出的杂交瘤细胞置于动物细胞培养液中培养 D. 图中步骤⑥能从小鼠的腹水中提取与CD14蛋白特异性结合的抗CD14单克隆抗体 【答案】A 【解析】 【分析】单克隆抗体的制备时动物细胞融合技术的应用之一,此过程中需要先注射抗原,使生物体产生具有免疫能力的B淋巴细胞,再将B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合,并筛选出能产生特异性抗体和大量增殖的杂交瘤细胞,最后经过体内和体外培养获取单克隆抗体。单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高,并可能大量制备的优点。 【详解】A、步骤②无法将能分泌抗CD14抗体的浆细胞与其他B淋巴细胞分离开,因此应先将B淋巴细胞与骨髓瘤细胞诱导融合,之后再进行筛选,A错误; B、步骤③进行第一步筛选,用选择培养基进行选择培养,筛选出杂交瘤细胞,步骤④进行第二步筛选,利用克隆化培养和专一抗体检测,筛选出既能大量增殖,又能产生所需抗体的杂交瘤细胞,B正确; C、筛选出的细胞可以在小鼠腹腔中进行体内培养,也可以在动物细胞培养液中进行体外培养,C正确; D、步骤⑤将筛选出的杂交瘤细胞注射到小鼠腹腔中进行体内培养,步骤⑥能从小鼠的腹水中提取与CD14蛋白特异性结合的抗CD14单克隆抗体,D正确。 故选A。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题所给的4个选项中,有一项或者多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 高等植物体内的光合产物会以蔗糖的形式从叶肉细胞移动到邻近的小叶脉进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体的其他部位。下图为蔗糖进入SE-CC的途径之一,下列说法正确的是( ) A. 蔗糖由叶肉细胞运输到韧皮部薄壁细胞通过的结构还可以完成细胞间的信息交流 B. SE-CC质膜上的H+泵将胞内H+运输到细胞外空间,有助于SU载体将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中 C. 预测使用细胞呼吸抑制剂和提高SE-CC中的pH均会降低蔗糖向SE-CC中的运输速率 D. 图中蔗糖和H⁺都通过SU载体蛋白运输且方向相同,因此运输方式相同 【答案】ABC 【解析】 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖、K+等。 【详解】A、从图中可以看出,蔗糖通过胞间连丝由叶肉细胞运输到韧皮部薄壁细胞,胞间连丝具有物质运输和进行细胞间信息交流的功能,A正确; B、根据胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H⁺浓度可知,H⁺在膜两侧有浓度差,因此H+泵在膜两侧形成的H+浓度差(H+浓度梯度、H+电化学势能)有助于SU载体将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中,B正确; C、蔗糖进入SE-CC中是主动运输,且结合前面的分析可知,H⁺浓度差会影响蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中,因此用细胞呼吸抑制剂和提高SE-CC中的pH均会降低蔗糖向SE-CC中的运输速率,C正确; D、图中蔗糖和H⁺都通过SU载体蛋白运输且方向相同,蔗糖是主动运输,依赖于膜两侧H⁺浓度差形成的电化学势能驱动跨膜转运,而H⁺是顺浓度梯度的协助扩散通过SU载体蛋白,D错误。 故选ABC。 14. Crick于1966年提出密码子的摆动理论认为,密码子在与反密码子之间进行碱基配对时,前两对碱基严格遵守标准的碱基配对规则、第三对碱基(密码子3′位碱基和反密码子5′位碱基,也称为摆动位置)具有一定的自由度,但并非任何碱基之间都可以配对,其规则如下表,图表示蛋白质的合成示意图。下列有关说法正确的是( ) 反密码子(5′端)第1位碱基 密码子(3′端)第3位碱基 A U C G G U或C U A或C I(稀有碱基-次黄嘌呤) A、U或C A. 密码子摇摆配对可能能降低密码子中由于第3个碱基发生改变造成的误差 B. 根据该学说,细胞中tRNA上反密码子种类可能少于61种 C. 图中结构1与物质1结合部位一般形成2个结合位点,且物质1会沿着结构1移动 D. 抗生素治疗疾病的原理可能是能干扰结构1形成,从而干扰细菌蛋白质的合成 【答案】ABD 【解析】 【分析】翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【详解】A、tRNA的3'端携带氨基酸。依据摆动论则要满足翻译需求,由于密码子的A、U、C都可以和次黄嘌呤配对,而G能和C配对,所以tRNA只需要CCI和CCC,其细胞质中最少需要携带甘氨酸的tRNA种类数为2种。密码子摇摆配的意义可以降低了由于第3个碱基发生突变造成的误差,A正确; B、根据该学说,决定氨基酸的密码子有61种,则与其对应的反密码子应有61种,但由于第三对有一定自由度,一个tRNA可以对应多个密码子,因此反密码子可能少于61种,即细胞中的tRNA不是61种,B正确; C、图乙中结构1是核糖体,与mRNA物质1mRNA结合部位会形成2个tRNA结合位点,但是翻译时是核糖体沿着mRNA移动,C错误; D、结构1是核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所,因而可推测,抗生素治疗疾病的原理可能是能干扰结构1形成,从而干扰细菌蛋白质的合成,D正确。 故选ABD。 15. 有的番茄品种的果实远端凸起形成果尖,已知果实尖端细胞的发育起源于果实远端细胞的分裂和生长,为研究生长素对果尖形成的调节作用,研究人员设计如下实验。下列相关说法正确的是( ) 组别 品种 处理 检测 实验组 有果尖品种 在果实远端喷洒生长素转运抑制剂NPA水溶液 无果尖 对照组 ______品种 在果实远端喷洒______ 有果尖 A. 对照组应为有果尖品种,在果实远端喷洒等量不含NPA的溶剂 B. 生长素能促进番茄果实的成熟 C. 实验结果说明,降低远端生长素浓度会抑制番茄果尖的发育 D. 番茄果尖的形成只受遗传因素和生长素的调节 【答案】AC 【解析】 【分析】植物生长发育的调控,是由基因表达调控、植物激素调控和环境因素调节共同完成的。生长素主要由幼嫩的芽、叶和发育中的种子产生,其中发育中的种子产生的生长素能促进番茄果实的发育。 【详解】A、本实验目的为研究生长素对果尖形成的调节作用,自变量是有无生长素,使用抑制剂NPA处理,结合结果推测,材料选择有果尖品种,实验组用抑制剂处理,对照组用不含抑制剂的溶剂处理,A正确; B、生长素能促进果实发育,乙烯促进果实成熟,B错误; C、实验结果说明,有果尖品种使用生长素转运抑制剂后无果尖,说明降低远端生长素浓度会抑制番茄果尖的发育,C正确; D、植物生长发育的调控,是由基因表达调控、植物激素调控和环境因素调节共同完成的,激素调节一般由多种激素共同调节,D错误。 故选AC。 16. 在某海水池塘立体养殖生态系统中,上层养殖以浮游动物为食的海蜇,中间进行鱼类养殖,底泥养殖滤食浮游植物及鱼类粪便的缢蛏:下图表示该生态系统能量流动的部分图解,其中a2和b3分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为从饲料中同化的能量。下列叙述正确的是( ) A. 生态系统的能量流动是生态系统的主要功能之一 B. 流经该生态系统的总能最大于生产者固定的太阳能总量 C. 将海蜇、鱼类和缢蛭共同养殖能充分利用资源和空间 D. 第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3/a2 【答案】ABC 【解析】 【分析】每一营养级能量的去路:①流向下一营养级(最高营养级除外),②自身呼吸消耗,③分解者分解利用,④未被利用。 【详解】A、生态系统的功能有物质循环、能量流动和信息传递,生态系统的能量流动是生态系统的主要功能之一,A正确; B、这是一个海水养殖生态系统,需要投入饲料,所以流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能总量加上人为输入的能量,故经该生态系统的总能最大于生产者固定的太阳能总量,B正确; C、海蜇、鱼类和缢蛭共同养殖,属于立体养殖,立体养殖可以充分利用资源和空间,C正确; D、第二营养级同化的总能量是a2+d1或b1+b2+b3,第二营养级流向第三营养级的能量是b3,所以第二和第三营养级之间的能量传递效率=b3/(a2+d1)×100%或b3/(b1+b2+b3)×100%,D错误。 故选ABC。 第II卷(非选择题 满分60分) 三、非选择题:本题共5大题,共60分。 17. 植物吸收的光能超过光合作用所能利用的量时,引起光能转化效率下降的现象称为光抑制。光抑制主要发生在光合系统PSⅡ,PSⅡ是由蛋白质和光合色素组成的复合物,能将水分解为O2和H+并释放电子。电子积累过多会产生活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降。研究发现,某种真核微藻在低氧环境中,其叶绿体内产氢酶活性提高,部分NADPH会参与生成氢气的代谢过程,如图甲。中国科学院研究人员提出“非基因方式电子引流”的策略,利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制现象,实验结果如下图乙所示。据图回答下列问题: (1)光合色素吸收的光能经过转换后,可以储存到______中,用于暗反应供能。 (2)由图甲可知,PSⅡ将水分解释放的电子可以传递给______,接收电子后形成NADPH。低氧环境中,生成氢气的代谢过程会使该微藻生长不良。根据题目信息从先合作用物质转化的角度分析原因:______。 (3)据图乙分析,当光照强度由I1增加到I2的过程中,对题组微藻的光能转化效率______(填“下降”“不变”或“上升”),理由是______。 (4)根据实验结果可知,当光照强度过大时,加入铁氰化钾能够有效解除光抑制,原因是______。 【答案】(1)NADPH和ATP (2) ①. NADP+和H+ ②. 低氧环境中,部分NADPH会参与生成氢气的代谢过程,参与暗反应的NADPH减少,C3的还原减少,有机物生成量减少 (3) ①. 下降 ②. 光照强度由Ⅰ1增加到Ⅰ2过程中,微藻的光合放氧速率不变,光合作用利用的光能不变,但由于光照强度增加,因此光能转化效率下降 (4)铁氰化钾能将光合作用产生电子及时消耗,使细胞内活性氧水平下降,降低PSⅡ受损伤的程度 【解析】 【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。 【小问1详解】 光合色素分布在类囊体薄膜上,吸收到的光能可储存到NADPH和ATP,用于暗反应三碳化合物的还原供能。 【小问2详解】 光反应中,水分解为氧气、H+和电子,电子与H+、NADP+结合形成NADPH,结合图示可知,PSⅡ将水分解释放的电子可以传递给NADP+和H+,接收电子后形成NADPH。该微藻在低氧环境中,其叶绿体内产氢酶活性提高,部分NADPH会参与生成氢气的代谢过程,这样参与暗反应的NADPH减少,C3的还原减少,有机物生成量减少,进而导致该微藻生长不良。 【小问3详解】 由图可知光照强度从Ⅰ1增加到Ⅰ2的过程中,对照组微藻的光合放氧速率不变,光合作用利用的光能不变,但由于光照强度增加,因此光能转化效率下降。 【小问4详解】 由题干信息可知,“电子积累过多会产生活性氧破坏PSⅡ,使光合速率下降”,推测铁氰化钾能将光合作用产生电子及时消耗,使细胞内活性氧水平下降,降低PSⅡ受损伤的程度,因而能够有效解除光抑制。 18. 某种性染色体组成为ZW型的二倍体昆虫,研究人员对其进行研究时发现了该昆虫的翅型和体色两对相对性状的一些信息,记录如下表,请根据表中信息,对该昆虫开展后续的研究。 性状 已知信息 翅型 由一组位于性染色体上的复等位基因(A+控制长翅、A控制短翅、a控制残翅)共同决定,其相对显隐性为A+>A>a,且当a纯合时会有一半子代致死、有长翅、短翅和残翅纯合的雌性个体 体色 有显隐性未知黑色和灰色,已知控制体色的基因不在ZW的同源区段,有黑色和灰色纯合的雌雄个体 (1)控制该昆虫的翅型的一组复等位基因(A+、A、a)的根本区别是______。 (2)当控制该昆虫翅型的基因在仅位于Z染色体的非同源区段时,则雌雄昆虫的基因型分别有______种。 (3)若控制翅型的基因仅位于Z染色体的非同源区段时,杂交组合:长翅♀×杂交短翅♂杂交的子代的表型及比例为______,子代中a的基因频率为______。 (4)研究人员欲确定昆虫的黑色和灰色的显隐性;并判断控制体色的基因是否位于常染色体上,有人设计了如下实验过程,请补充和完善: 实验思路:选取纯合的黑色和纯合的灰色雌雄昆虫,分别进行正交和反交、观察并统计子代的表型情况。 预期结果及结论:若正反交结果相同且只出现一种性状,则表现出来的性状为显性性状,且控制黑色和灰色的基因位于______染色体上;若正反交结果不同,则控制黑色和灰色的基因位于______染色体上,且F1中______(填“雌性”或“雄性”)个体表现出的性状为显性性状。 【答案】(1)基因中的脱氧核苷酸(或碱基)的排列顺序不同 (2)3、6 (3) ①. 长翅雄性:短翅雌性:残翅雌性=4:2:1 ②. 3/11 (4) ①. 常 ②. Z ③. 雄性 【解析】 【分析】判断性状的显隐性时常用一对相对性状的亲本杂交,子代只表现出一种性状,则该性状为显性性状,判断基因位于常染色体上还是性染色体上,通常采用正反交或隐雌和显雄的杂交组合。 【小问1详解】 控制该昆虫的翅型的基因互为复等位基因(A+、A、a),是由基因突变而来,根本区别是基因中的脱氧核苷酸(或碱基)的排列顺序不同。 【小问2详解】 当控制该昆虫翅型的基因在仅位于Z染色体的非同源区段,则雌性昆虫的基因型有3种(ZA+W、ZAW、ZaW),雄性昆虫的基因型有6种(ZA+ZA+、ZA+ZA、ZA+Za、ZAZA、ZAZa、ZaZa)。 【小问3详解】 若控制翅型的基因仅位于Z染色体上,杂交组合纯合长翅♀(ZA+W)与杂合短翅♂ZAZa杂交,子代基因型为ZA+ZA、ZA+Za、ZAW、ZaW,由于a纯合时会有一半子代致死,所以子代表型及比例为长翅雄性:短翅雌性:残翅雌性=4:2:1,子代中a的基因频率=(1+2)/(8+1+2)=3/11。 【小问4详解】 由于显隐性未知,欲确定昆虫的黑色和灰色的显隐性,并判断控制体色的基因是否位于常染色体上,用正反交实验进行证明。实验思路:选取纯合的黑色和纯合的灰色雌雄昆虫,分别进行正交和反交,观察并统计子代的表型及比例: 预期结果及结论:若正反结果只出现一种性状,则表现出来的性状为显性性状,且控制有黑色和灰色的基因是位于常染色体上; 若正反交结果不同,则控制黑色和灰色的基因是位于Z染色体上,且F1中雄性(ZZ)个体表现出的性状为显性性状(由于亲本都是纯合子且为一对相对性状,故雄性为杂合子)。 19. 目前普遍认为,机体维持稳态的主要调节机制是神经-体液-免疫调节网络。请回答以下相关问题: (1)神经调节的基本方式是______,其中______使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 (2)机体血糖平衡的调节,可以通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率,其中最主要的是______。在血糖调节过程中,激素维持血糖含量的稳定,同时,某种激素作用的结果会反过来影响该激素的分泌,这种调节方式叫做______,它的意义是______。 (3)免疫系统通过三道防线共同实现免疫的三大基本功能,并实现对机体内环境稳态的维持。其中机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能,称为______。体内突变的肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化,被______细胞识别后,该细胞经分裂、分化形成新的细胞,新形成的某些细胞可以识别并接触、______肿瘤细胞,从而维持机体的稳态。 (4)神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节,通过信息分子构成一个复杂网络,它们各自以特有的方式在内环境稳态的维持中发挥作用,请写出这个调节网络中的信号分子,比如______、激素和细胞因子等,通过这些信号分子直接与______接触,复杂的机体才能够实现统一协调,稳态才能够得以保持。 【答案】(1) ①. 反射 ②. 条件反射 (2) ①. 胰岛素和胰高血糖素 ②. 反馈调节 ③. 对于机体维持稳态具有重要意义 (3) ①. 免疫监视 ②. 细胞毒性T ③. 裂解 (4) ①. 神经递质 ②. 受体 【解析】 【分析】免疫系统的功能: 1、免疫防御:指机体抵御外来抗原性异物入侵的一种保护功能。 2、免疫自稳:指维持体内环境相对稳定的生理机能。 3、免疫监视:即免疫系统及时识别,清除体内突变、畸变细胞和病毒感染细胞的一种生理保护功能。 【小问1详解】 神经调节的基本方式是反射,反射包括非条件反射和条件反射,其中条件反射使机体具有更强的预见性、灵活性和适应性,大大提高了动物应对复杂环境变化的能力。 【小问2详解】 机体血糖平衡的调节,最主要的激素是胰岛素和胰高血糖素。在血糖调节过程中,激素维持血糖含量的稳定,同时,某种激素作用的结果会反过来影响该激素的分泌,这种调节方式叫做反馈调节,它的意义是对于机体维持稳态具有重要意义。 【小问3详解】 免疫系统通过三道防线共同实现免疫防御、免疫自稳和免疫监视三大基本功能,并实现对机体内环境稳态的维持。机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能,称为免疫监视。体内突变的肿瘤细胞膜表面的某些分子发生变化,被细胞毒性T细胞识别,细胞毒性T细胞分裂、分化形成新的细胞毒性T细胞和记忆细胞,新的细胞毒性T细胞可以识别并接触、裂解肿瘤细胞,从而维持机体的稳态。 【小问4详解】 神经系统、内分泌系统与免疫系统中的信号分子比如神经递质、激素和细胞因子等,通过这些信号分子直接与受体接触,复杂的机体才能够实现统一协调,稳态才能够得以保持。 20. 研究人员对被污染的匡河进行了生态修复,已原有水系治理为基础,结合造园艺术点缀园林建筑和山石小品,形成线带状敞开式河道公园,打造形成“一带十二园”,通过不同季节不同特色花卉植物色彩,形成“合肥彩带”,既实现了污水净化,又为市民提供了休闲娱乐重要的场所。 (1)匡河公园的外貌和结构会随每年四季变化发生规律性改变,体现了群落的______。在生态修复过程中,“高滩建设林带,低滩栽水生植物”体现了群落中各物种在空间分布上具有______结构,这样的分布使不同物种的______重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。 (2)匡河利用生态浮床工艺,将经过筛选、驯化的吸收水中污染物功能较强的水生(陆生)植物,植入预制好的漂浮载体种植槽内,让植物在类似无土栽培的环境下生长,植物根系自然延伸并悬浮于水体中,茎叶伸展于空气中,该项技术在净化水体的同时,又能营造赏心悦目的水上生态景观,甚至带来一定程度的经济收益。这项技术选择植物时,一般选择能适应这一环境的当地植物进行驯化,这体现了生态工程的______原理。生态浮床工艺能够减轻匡河水华爆发的原因有______(写出2点即可)。 (3)为了研究城市人工光照对节肢动物群落的影响,研究者在匡河沿岸进行了延长光照时间的实验(此实验中人工光源对植物的影响可以忽略;实验期间,天气等环境因素基本稳定)。实验持续15天:1~5天,无人工光照;6~10天,每日黄昏后和次日太阳升起前人为增加光照时间;11~15天,无人工光照。在此期间,每日黄昏前特定时间段,通过多个调查点的装置捕获节肢动物,按食性将其归入三种生态功能团,即植食动物(如蛾类幼虫)、肉食动物(如蜘蛛)和腐食动物(如蚂蚁),其中动物捕获量直接反映动物的活跃程度,结果如右图。 ①根据题目分析,判断节肢动物在生态系统的组成成分中属于______。 ②本研究______(填“能”或“不能”)说明人为增加光照时间会增强节肢动物的活跃程度,理由是______。 ③分析本研究的相关内容,请回答在进行生态景观设计选择景观照明光源时,不能只以有利于植物生长或者市民的审美需求作为标准,还应该考虑______。 【答案】(1) ①. 季节性 ②. 水平 ③. 生态位 (2) ①. 协调 ②. 浮床植物能从水中吸收氮、磷等无机盐;遮光,抑制水中蓝细菌和藻类等的生长 (3) ①. 消费者、分解者 ②. 不能 ③. 6-10天肉食动物和腐食动物的平均捕获量显著增加,植食动物平均捕获量明显减少 ④. 人工光照对节肢动物等其他生物的影响 【解析】 【分析】1、群落垂直结构:在垂直方向上,大多数群落具有明显的分层现象;植物主要受阳光的影响,动物主要受食物和栖息空间的影响。 2、生态工程所遵循的基本原理:整体、协调、循环、自生。 【小问1详解】 群落的外貌和结构会随每年四季变化发生规律性改变,体现了群落的季节性。在生态修复过程中,“高滩建设林带,低滩栽水生植物”体现了由于地形的起伏群落中各种群在空间分布上不同,这体现的是群落的水平结构,这样的分布使不同种群的生态位重叠较少,有利于充分利用光照、水分、营养物质等资源。 【小问2详解】 选择的生物适应当地环境体现了生态工程协调原理。水华产生的原因是水体氮、磷含量过高,蓝细菌和绿藻等大量繁殖,生态浮床工艺能够减轻匡河水华的原因有浮床植物能从水中吸收氮、磷等无机盐,其遮光的作用可抑制水中蓝细菌和藻类等的生长。 【小问3详解】 由于节肢动物包括植食动物、肉食动物和腐食动物,所以在生态系统中有的是消费者,有的是分解者(如蚂蚁)。从图中可以看出6-10天肉食动物和腐食动物的平均捕获量显著增加,植食动物平均捕获量明显减少,所以不能说人为增加光照时间会增强节肢动物的活跃程度。通过本研究,在进行生态景观设计选择景观照明光源时,不能只以有利于植物生长或者市民的审美需求作为标准,还应该考虑人工光照对节肢动物等其他生物的影响。 21. 淀粉酶是工业生产中使用的重要酶制剂之一。为了获得高产淀粉酶菌株,研究人员从细菌中获取了一种淀粉酶基因,按下图所示流程进行基因工程操作。 (1)基因工程培育高产淀粉酶菌株的核心步骤是基因表达载体的构建,构建成功的基因表达载体应包含淀粉酶基因、启动子、______等,其中启动子位于基因的首端,是______识别、结合并启动转录的部位。 (2)将重组载体导入大肠杆菌后,需要对重组大肠杆菌进行检测和鉴定。判断淀粉酶基因是否导入大肠杆菌常用______等技术进行检测,这属于______水平的检测。 (3)为了初步筛选高产菌株,研究人员将得到的3个工程菌株接种到以淀粉为唯一碳源的培养基上,经过培养后用稀碘液处理,可观察到由于淀粉被分解,在平板上形成以菌落为中心的透明圈,下图为其中一个平板上的菌落。测量不同菌株形成的菌落及透明圈直径,结果见下表。 工程菌 菌落直径(C,mm) 透明圈直径(H,mm) H/C 菌株Ⅰ 8.1 13.0 1.6 菌株Ⅱ 5.1 11.2 2.2 菌株Ⅲ 9.5 17.1 1.8 ①培养基需要提前进行______(填灭菌方法)处理,工程菌的接种方式为______。 ②根据表中数据,可推断其中淀粉酶产量最高的菌株是______,判断的依据是______。 (4)筛选出的菌株经过多次纯培养后获得纯净的工程菌菌种,经扩大培养后可以接种到发酵罐中生产淀粉酶。扩大培养工程菌时应将工程菌接种于______(填物理状态)培养基中,这样做的优势是______。 (5)若利用乳腺生物反应器生产淀粉酶,则在构建淀粉酶基因表达载体时,应选择在______细胞中特异性表达的基因的启动子,并通过显微注射的方法将基因表达载体导入动物的______细胞中培育转基因动物用于生产。 【答案】(1) ①. 终止子、标记基因(复制原点) ②. RNA聚合酶 (2) ①. PCR(或DNA分子杂交) ②. 分子 (3) ①. 高压蒸汽灭菌(或湿热灭菌) ②. 稀释涂布平板法 ③. 菌株Ⅱ ④. 菌株Ⅱ的H/C 值最大,说明单位面积的菌落产生的淀粉酶最多 (4) ①. 液体 ②. 有利于微生物充分接触并吸收营养物质 (5) ①. 乳腺 ②. 受精卵 【解析】 【分析】基因工程的基本操作程序:目的基因的获取→基因表达载体的构建(核心)→将目的基因导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定 【小问1详解】 基因工程的基本操作程序:目的基因的获取→基因表达载体的构建→将目的基因导入受体细胞→目的基因的检测与鉴定,其中核心步骤是基因表达载体的构建。构建成功的基因表达载体应包含淀粉酶基因、启动子、终止子、标记基因、复制原点等。其中启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,是转录开始的地方。 【小问2详解】 将重组载体导入大肠杆菌后,需要对重组大肠杆菌进行检测和鉴定。分子水平的检测包括检测淀粉酶基因是否导入大肠杆菌,淀粉酶基因是否转录,常用的方法是PCR检测法;检测是否翻译,常用抗原—抗体杂交法,这是分子水平的检测;还要进行个体生物学水平的检测,检测大肠杆菌产生的淀粉酶是否有活性。 【小问3详解】 ①培养基的灭菌方式是高压蒸汽灭菌法,图示平板中菌落均匀分布,所以这里工程菌的接种方式为稀释涂布平板法。②菌株Ⅱ的H/C值最大,说明单位面积的菌落产生的淀粉酶最多,淀粉酶的产量最高。 【小问4详解】 扩大培养工程菌时应将工程菌接种于液体培养基中,液体培养基有利于微生物充分接触并吸收营养物质,从而有利于微生物的代谢和繁殖。 【小问5详解】 若利用乳腺生物反应器生产淀粉酶,则应构建在乳腺细胞中特异性表达的基因的启动子驱动的淀粉酶基因表达载体,并通过显微注射的方法将基因表达载体导入动物的受精卵细胞中,培育转基因动物用于生产。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:安徽省六校教育研究会2023-2024学年高三上学期入学素质检测生物试题
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