精品解析:湖北云学联盟2026-2027学年高三上学期8月阶段训练生物试卷

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2026-08-25
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2026年高三年级8月阶段训练 生物学试卷 一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 在深海中有一类名为“阿斯加德古菌”的原核生物,其基因组中编码了大量此前被认为只存在于真核细胞中的蛋白质,如细胞骨架肌动蛋白、膜运输相关蛋白等。下列叙述错误的是( ) A. 阿斯加德古菌偏好厌氧环境 B. 该古菌以DNA为遗传物质,体现细胞的统一性 C. 推测该古菌细胞中存在具膜细胞器和细胞骨架 D. 古菌可为“真核生物起源于原核生物”提供证据 2. 蛋白质结构预测面临诸多挑战:现有预测多为水溶性蛋白,膜蛋白嵌入脂质双层的疏水区较少涉及;部分蛋白质在溶液中呈动态无序状态,不具备稳定的三维构象;此外,预测出的蛋白质静态结构,难以反映其在行使催化功能时发生的构象变化。下列叙述正确的是( ) A. 肽链的盘曲折叠发生在核糖体、内质网和高尔基体中 B. 膜蛋白疏水区的特性主要来源于氨基酸的R基 C. 动态无序状态蛋白质的功能与其空间结构无关 D. 行使功能时的构象变化会引起蛋白质肽键断裂和变性 3. 在某植物的研究中发现一种突变型,其叶片的叶绿素含量明显低于野生型,但固定CO2的酶的活性显著增强。在适宜温度、不同光照强度下测定两者的CO2吸收速率,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 突变型植物的光补偿点更高,与其叶绿素含量低有关 B. 可用无水乙醇进行纸层析法分离色素,比较条带宽度 C. c点时,限制两种植物光合速率的主要因素相同 D. p点时,突变型植物固定的CO2多于野生型植物 4. EPAS1是感受低氧并启动低氧应激反应的调控蛋白,泛素pVHL会使其降解。低氧应激时,EPAS1活性增强,抑制丙酮酸进入线粒体以减少氧气消耗。适应高原低氧环境的猎隼,其EPAS1蛋白发生了突变。与野生型相比,该突变使EPAS1与pVHL结合增强。下列叙述错误的是( ) A. 低氧条件下,突变细胞内EPAS1更易与pVHL结合而降解 B. 该突变使丙酮酸进入线粒体受阻程度减弱,有利于维持有氧呼吸 C. 低氧时,丙酮酸在细胞质基质中转化为乳酸,同时产生少量ATP D. 长期低氧,野生型猎隼糖类消耗更多,脂肪有氧分解供能耗氧更多 5. 细胞周期包括DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)、DNA合成后期(G2期)和分裂期(M期)。已知5-氮杂尿苷(5-AU)可抑制DNA合成。研究者先用5-AU处理离体培养的植物细胞,使细胞同步停滞;洗去药物后继续培养一段时间,加入秋水仙素,由此四倍体细胞的比例大幅提升。下列相关叙述正确的是( ) A. 细胞增殖时,大部分时间处于分裂期 B. 5-AU通过抑制DNA复制使细胞停滞在G1期 C. 秋水仙素使着丝粒分裂,导致染色体数目加倍 D. 同步化促使细胞同步进入M期,提高加倍效率 6. 内环境稳态依靠各器官协同调控,血液流经器官后的物质含量变化能够反映机体代谢状态,模式图如下,下列叙述正确的是( ) A. 若甲为骨骼肌细胞,则血液流经时气体①为氧气 B. 若甲为胰岛B细胞,饭后半小时,A处胰岛素浓度高于B处 C. 若甲为肝脏细胞,人处于饥饿状态时,A处血糖浓度高于B处 D. 若甲为肾小管和集合管细胞,饮水不足时,A处渗透压高于B处 7. 下图为花粉过敏的调节过程,a-d为神经纤维上的点。吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状。研究其调控机制时,实验处理及现象如表。下列叙述错误的是( ) 实验处理 现象 花粉刺激 喘息、咳嗽 阻断a点后,花粉刺激 无喘息、无咳嗽 阻断b点后,花粉刺激 喘息、无咳嗽 A. 静息时ab段神经纤维膜外K+浓度低于膜内 B. 花粉刺激引发喘息时,cd段膜外局部电流方向为c→d C. 阻断a点后的现象说明引起咳嗽与喘息时共用同一传入神经 D. 阻断b点仍能喘息说明该过程可以不需要神经中枢的参与 8. 为探究大叶藓多糖RGP的免疫调节作用,研究者利用RGP处理小鼠巨噬细胞,结果显示RGP能增强吞噬能力,诱导细胞因子分泌;但是抑制巨噬细胞表面受体TLR4后,RGP的上述促进效果明显下降。下列叙述正确的是( ) A. 巨噬细胞吞噬病原体后,溶酶体内溶菌酶可将其降解 B. 细胞因子属于免疫活性物质,仅参与免疫调节的过程 C. TLR4是RGP的载体蛋白,可将RGP转运进入巨噬细胞 D. RGP与TLR4的结合调控了巨噬细胞内基因的表达状态 9. 拟南芥是典型长日照植物,遭受干旱胁迫时能够加速开花、快速完成生命周期,以实现干旱逃逸。实验发现:ABA缺失突变体(不能合成ABA)在正常供水条件下开花时间明显延后;干旱胁迫下,该突变体开花延迟的现象会进一步加剧。下列叙述正确的是( ) A. ABA作为信号分子,可直接参与细胞内的物质代谢 B. 干旱胁迫对ABA缺失突变体的开花时间无显著影响 C. 上述ABA缺失突变体实验的进行应在长日照条件下完成 D. 野生型拟南芥遭遇干旱时,体内ABA含量下降有利于干旱逃逸 10. 我国传统农耕俗语蕴含丰富生态学智慧,下列俗语对应的生物学原理分析错误的是( ) A. “多粪肥田”可使粪便中的能量更多地流向农作物 B. “高矮间作”可提高阳光、土壤养分等资源利用率 C. “谷田必须岁易”可减轻专属病虫害、均衡消耗土壤养分 D. “稻虾共育”可提高能量利用率、促进生态系统物质循环 11. 杜鹃花是云南八大名花之一。云南某高山的杜鹃花属植物分布情况如下表。下列说法正确的是( ) 植被类型 海拔/ m 杜鹃花属物种数 常绿阔叶林 2000-3000 8 寒温性针叶林 3000-4300 57 寒温性灌丛 3200-4400 56 高山草甸 4200-4500 30 A. 建立高山濒危杜鹃花的基因库属于就地保护 B. 不同海拔不同植被错落分布体现了群落的垂直结构 C. 在各植被类型中,寒温性针叶林的物种丰富度最大 D. 温度是限制高山草甸某杜鹃数目的非密度制约因素 12. “科学号”科考船在中国南海1146米深海冷泉沉积物(有大量藻类解体后形成的难降解多糖碎屑)采样并分离得到一株新型拟杆菌,科研人员探究该菌株利用5种不同多糖碳源的生长情况如下图。下列叙述错误的是( ) A. 可采用平板划线法和稀释涂布平板法获得该拟杆菌纯种 B. 该拟杆菌在以纤维素为碳源时增殖速率最快、菌体密度最高 C. 深海样品中微生物难以用培养基分离主要因为添加碳源种类少 D. 推测该拟杆菌属于分解者,能推动深海生态系统的碳循环进程 13. 类黄酮是野生马铃薯遭受低温胁迫合成的代谢产物,体外喷施类黄酮能明显增强栽培马铃薯的耐寒性。科研人员利用植物细胞工厂工业化生产类黄酮,检测高产细胞的细胞生物量与代谢产物产量随培养时间变化如下图。下列叙述正确的是( ) A. 推测类黄酮是马铃薯细胞的初生代谢物 B. 贴壁培养高产愈伤组织细胞有利于细胞与培养液充分接触 C. 类黄酮大量合成积累主要发生在细胞生长的指数生长前期 D. 待细胞达到稳定期时施加低温胁迫可诱导类黄酮合成积累 14. 制备体细胞克隆猴时,取卵母细胞去核,注入猕猴胎儿成纤维细胞的细胞核,通过电融合法使之融合;重构胚用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA与组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理以调节相关基因的表达;随后化学方法激活,胚胎培养至囊胚后移植入受体母猴体内。下列叙述正确的是( ) A. 克隆猴的核基因来自受体母猴,线粒体来自供体细胞 B. 用胎儿而非成年猕猴体细胞作供体,是因成年细胞分化程度低 C. Kdm4d处理重构胚,能去除组蛋白甲基化以提高发育率 D. 化学方法激活应在供体细胞核与卵母细胞质膜融合之前完成 15. 某孔雀(ZW型)种群雌性和雄性个体数的比例为1∶1。该种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/5患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( ) A. 该种群有12%的个体患该病 B. 该种群雄性中h基因的频率是10% C. 该种群中全部个体含有的全部H、h基因共同构成该种群的基因库 D. 若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,则该种群不一定发生进化 16. 当某些基因转录形成的mRNA分子与模板链未分离时,会形成RNA-DNA杂交体,此时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成了如图所示的R环结构。下列叙述正确的是( ) A. R环中碱基互补配对的方式一定没有A-T B. 图中使DNA解旋的酶和催化磷酸二酯键形成的酶均有两种 C. 翻译完成后的①②③三条肽链的氨基酸序列一定不同 D. 图示遗传信息的传递过程一定不会发生在大肠杆菌细胞中 17. 某XY型的二倍体生物,控制眼色的基因用A/a表示,翅型的基因用B/b表示。现用纯合亲本白眼长翅和红眼残翅个体进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。下列叙述错误的是( ) A. A/a基因位于X染色体上,B/b基因位于常染色体上 B. 亲代产生F1的过程不能判断眼色性状的显隐性关系 C. F1雌性个体和雄性个体都只有一种基因型 D. F2白眼残翅个体在雌性中占1/8 18. 如图是基因型为AABb的某动物的几个细胞分裂示意图。据图判断正确的是( ) A. 丙图细胞的名称是次级精母细胞 B. 乙图所产生的变异类型仅发生于减数分裂Ⅰ前期 C. 皱粒豌豆编码淀粉分支酶的基因中插入一段外来DNA序列所发生的变异类型与丙图产生的变异类型一致 D. 甲图和乙图所产生的变异类型是生物变异的根本来源,丙图所产生的变异类型不能产生新的基因 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 许多工业生产离不开酶的催化。某工业原料中含有物质C,工业酶C能催化物质C的水解,且物质C与红色试剂R混合,静置后会出现红色沉淀,而其水解产物不会。回答下列问题: (1)酶C具有高效性的原因是_______________________________________________。该酶促反应中,检测酶C活性的指标可以用______________________________量来表示。 (2)下图中曲线①表示酶C在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比;曲线②是将该酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,得到了酶的热稳定性数据。 由图可知,曲线②中各数据点是在_________℃时测得的。若利用该酶投入生产,使用的最佳温度范围是_______________________。(填“50~60℃”或“60~70℃”或“70~80℃”) (3)酶的激活剂能使酶活性增加,酶的抑制剂能使酶的活性降低甚至丧失。已知一定浓度的Cl-是酶C的激活剂,一定浓度的Cu2+是酶C的抑制剂。研究人员取4支干净的试管,按照下表加入相应的试剂,其余条件相同且适宜。将4支试管都放入适宜水浴锅中保温15 min。期间每隔1分钟,取样,滴加红色试剂R进行鉴定,观察反应进行情况。 试管号 1 2 3 4 酶C溶液 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 蒸馏水 1 mL 1%CuSO4 1 mL 1%Na2SO4 1 mL 0.3%NaCl 1 mL 3%物质C溶液 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL ①请分析设置3号试管的目的是____________________________________________________________。 ②1号试管在第5 min时开始不再出现红色沉淀。与1号试管相比,4号试管的实验结果为______________________________________________________________________。 (4)图3为酶抑制剂的两种作用机理模型,已知Cu2+抑制该酶活性的作用机理如模型A。图4为物质C浓度与酶促反应速率的关系,结合对照组(不加酶抑制剂)曲线,在图4中绘制Cu2+作用下的酶促反应速率变化曲线__________。 20. 化感作用是指植物释放化学物质影响临近植物生长的现象。艾草具有较强的化感作用,能抑制水稻生长。为探究艾草化感作用的生理机制,研究者以水稻幼苗为受试植物开展实验。回答下列问题: (1)借助电子显微镜观察艾草水提液(AAWE)处理后的水稻叶肉细胞,发现类囊体薄膜和线粒体内膜均破损。类囊体薄膜破损将直接影响光合作用__________反应的进行;暗反应过程需要多种含氮物质参与,写出两种__________;线粒体膜破损推测水稻无氧呼吸强度将__________(填“增强”或“减弱”)。 (2)研究者利用不同浓度的AAWE处理水稻幼苗,测量了水稻根的长度和根中IAA的含量,结果分别如下图1、2。据图分析AAWE影响水稻根系生长的机制为______________________________。 (3)已知AAWE能够抑制水稻根系吸收Mg2+。为验证这一结论,研究者设置了两组实验,一组培养液中加适量的AAWE,另一组培养液中添加等量的清水。两组培养液中镁离子初始浓度一致,培养一段时间后,可通过测定__________进行验证。 (4)研究者进一步测量了不同浓度AAWE处理后水稻幼苗根系和叶片中Mg的含量,结果如下图3。为解释图中结果研究者提出一种假说:AAWE阻碍水稻根系中Mg向叶片转运。 现有两个实验设计方案,你认为方案__________可以验证上述假说,并说明另一个实验方案不合理的理由____________________________________________________________。 方案1:将水稻幼苗均分为甲、乙两组,分别置于含放射性28Mg的培养液中,甲组添加适量AAWE,乙组添加等量蒸馏水。培养一段时间后测量甲、乙两组水稻叶片的放射性强度。 方案2:将水稻幼苗均分为甲、乙两组,先在含放射性28Mg的培养液中培养相同时间。再将两组幼苗分别转移至普通培养液中,甲组添加适量AAWE,乙组添加等量蒸馏水。培养一段时间后测量甲、乙两组水稻叶片的放射性强度。 21. TROP2是在多种癌细胞表面高表达的蛋白质,在正常细胞中表达量很低。研究人员制备了抗TROP2的单克隆抗体X,并将其与某种用于传统化疗的毒素通过连接子连接,获得抗体偶联药物W。为探究药物W对癌细胞A的抗肿瘤效果及作用机制,研究人员以正常细胞N为对照,分别用药物W、单克隆抗体X和游离毒素处理癌细胞A和正常细胞N,48 h后检测各组的半数抑制浓度(IC50)。IC50是指使细胞增殖被抑制50%所需的药物浓度,值越小表示杀伤力越强。结果如下表: 处理方式 癌细胞A IC50 (nmol·L-1) 正常细胞N IC50 (nmol·L-1) 药物W 1.49 ① 单克隆抗体X >100 >100 游离毒素 0.26 0.77 回答下列问题。 (1)TROP2在多种癌细胞与正常细胞中表达量不同的根本原因是___________________。为患者治疗癌细胞A时,以TROP2为靶点的药物W比使用游离毒素的传统化疗更有优势,上表中最能支持该结论的数据①为__________。 A.>100 B.1.48 C.0.77 (2)药物W被癌细胞A胞吞并转运至溶酶体是毒素有效释放的前提。为验证胞吞效果,将癌细胞A分别置于37℃和4℃条件下与药物W共孵育相同时间,再用荧光标记法观察药物W的位置。4℃处理时,药物W的荧光信号出现在__________(填“细胞表面”或“细胞表面和溶酶体内”),从细胞膜特性和细胞代谢角度分析,其原因是______________________________。 (3)为进一步验证“药物W对癌细胞A的特异性杀伤,确实依赖于TROP2”,以癌细胞A、药物W、单克隆抗体X、细胞培养相关试剂为材料,写出实验思路及预期结果。 实验思路:____________________________________________________________________。 预期结果:_____________________________________________________________________。 22. 科研人员以入侵植物黄花刺茄为研究对象,在我国北方草原开展调查,利用CSR功能策略体系(如下图)分析入侵机制。研究发现:与本土植物显著不同,黄花刺茄稳定维持较高C策略投入,同时可在S策略、R策略间发生可塑性调整(在高干扰环境中优选R策略,在高胁迫环境下优选S策略),利于成功入侵。回答下列问题: (1)天然草原群落结构相对稳定,依靠__________调节机制维持稳态。黄花刺茄入侵后,__________(填“会”或“不会”)改变本地草原群落演替的类型。 (2)黄花刺茄与本土植物利用资源的策略出现明显分化,这种功能分化本质是二者__________的分化。请分析该性状分化利于入侵种共存的原因是_____________________。 (3)重度放牧会频繁破坏地表植被,该环境下黄花刺茄会提高__________策略投入,请从种群数量特征的角度分析该策略的优势是______________________________。 (4)在干旱贫瘠的地带,黄花刺茄会提高S策略投入。推测此环境下哪些是黄花刺茄适应性的叶片特征__________。 a.叶面积小 b.叶面积大 c.叶片较薄 d.叶片较厚 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年高三年级8月阶段训练 生物学试卷 一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 在深海中有一类名为“阿斯加德古菌”的原核生物,其基因组中编码了大量此前被认为只存在于真核细胞中的蛋白质,如细胞骨架肌动蛋白、膜运输相关蛋白等。下列叙述错误的是( ) A. 阿斯加德古菌偏好厌氧环境 B. 该古菌以DNA为遗传物质,体现细胞的统一性 C. 推测该古菌细胞中存在具膜细胞器和细胞骨架 D. 古菌可为“真核生物起源于原核生物”提供证据 【答案】C 【解析】 【详解】A、深海环境氧气含量极低,可推测生存于深海的阿斯加德古菌偏好厌氧环境,A正确; B、阿斯加德古菌属于原核生物,所有细胞结构生物的遗传物质都是DNA,体现了细胞的统一性,B正确; C、阿斯加德古菌是原核生物,仅含有核糖体这一种无膜细胞器,不存在具膜细胞器;其基因组编码细胞骨架肌动蛋白,可推测其存在细胞骨架,C错误; D、该古菌含有此前被认为仅真核细胞才有的蛋白的编码基因,说明真核生物可能起源于这类原核生物,可为该进化观点提供证据,D正确。 2. 蛋白质结构预测面临诸多挑战:现有预测多为水溶性蛋白,膜蛋白嵌入脂质双层的疏水区较少涉及;部分蛋白质在溶液中呈动态无序状态,不具备稳定的三维构象;此外,预测出的蛋白质静态结构,难以反映其在行使催化功能时发生的构象变化。下列叙述正确的是( ) A. 肽链的盘曲折叠发生在核糖体、内质网和高尔基体中 B. 膜蛋白疏水区的特性主要来源于氨基酸的R基 C. 动态无序状态蛋白质的功能与其空间结构无关 D. 行使功能时的构象变化会引起蛋白质肽键断裂和变性 【答案】B 【解析】 【详解】A、核糖体是氨基酸脱水缩合形成多肽链的场所,肽链的盘曲折叠发生在内质网中,高尔基体仅对蛋白质做进一步修饰加工,肽链盘曲折叠不在核糖体和高尔基体中进行,A错误; B、氨基酸的性质差异由R基决定,膜蛋白疏水区的疏水特性来源于对应氨基酸的疏水R基,B正确; C、蛋白质的功能直接由其空间结构决定,即便是动态无序状态的蛋白质,其功能也和自身空间结构特征相适应,C错误; D、蛋白质行使功能时的构象变化是可逆的正常生理变化,不会断裂肽键,变性是指蛋白质空间结构被破坏、失去生物活性的现象,构象变化不属于变性,D错误。 3. 在某植物的研究中发现一种突变型,其叶片的叶绿素含量明显低于野生型,但固定CO2的酶的活性显著增强。在适宜温度、不同光照强度下测定两者的CO2吸收速率,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 突变型植物的光补偿点更高,与其叶绿素含量低有关 B. 可用无水乙醇进行纸层析法分离色素,比较条带宽度 C. c点时,限制两种植物光合速率的主要因素相同 D. p点时,突变型植物固定的CO2多于野生型植物 【答案】A 【解析】 【详解】A、光补偿点是光合速率等于呼吸速率时的光照强度,突变型叶绿素含量低,相同光照下光反应更弱,光合速率更低,需要更高光照强度才能使光合速率等于呼吸速率,因此光补偿点更高,A正确; B、无水乙醇是光合色素的提取剂,分离色素需要使用层析液,B错误; C、c点时,野生型光合速率已达光饱和,限制其光合速率的主要因素是CO₂浓度等非光照因素;突变型光合速率随光照强度升高仍能上升,限制其光合速率的主要因素是光照强度,二者限制因素不同,C错误; D、固定CO₂的量代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。p点两种植物净光合速率相等,且二者呼吸速率(光照强度为0时的CO₂释放速率)相同,因此固定的CO₂量相等,D错误。 4. EPAS1是感受低氧并启动低氧应激反应的调控蛋白,泛素pVHL会使其降解。低氧应激时,EPAS1活性增强,抑制丙酮酸进入线粒体以减少氧气消耗。适应高原低氧环境的猎隼,其EPAS1蛋白发生了突变。与野生型相比,该突变使EPAS1与pVHL结合增强。下列叙述错误的是( ) A. 低氧条件下,突变细胞内EPAS1更易与pVHL结合而降解 B. 该突变使丙酮酸进入线粒体受阻程度减弱,有利于维持有氧呼吸 C. 低氧时,丙酮酸在细胞质基质中转化为乳酸,同时产生少量ATP D. 长期低氧,野生型猎隼糖类消耗更多,脂肪有氧分解供能耗氧更多 【答案】C 【解析】 【详解】A、题干明确突变使EPAS1与pVHL结合增强,而pVHL的作用是介导EPAS1降解,因此突变细胞内EPAS1更易结合pVHL而被降解,A正确; B、EPAS1的作用是抑制丙酮酸进入线粒体,突变型EPAS1更易被降解,细胞内有活性的EPAS1含量降低,对丙酮酸进入线粒体的抑制作用减弱,有利于维持有氧呼吸,B正确; C、动物细胞无氧呼吸仅第一阶段(葡萄糖分解为丙酮酸)产生少量ATP,第二阶段丙酮酸在细胞质基质中转化为乳酸的过程不产生ATP,C错误; D、野生型猎隼低氧时EPAS1活性高,有氧呼吸受抑制,依赖放能效率低的无氧呼吸供能,因此消耗更多糖类;脂肪的C/H比例高于糖类,等量脂肪有氧分解时消耗的氧气远多于糖类,D正确。 5. 细胞周期包括DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)、DNA合成后期(G2期)和分裂期(M期)。已知5-氮杂尿苷(5-AU)可抑制DNA合成。研究者先用5-AU处理离体培养的植物细胞,使细胞同步停滞;洗去药物后继续培养一段时间,加入秋水仙素,由此四倍体细胞的比例大幅提升。下列相关叙述正确的是( ) A. 细胞增殖时,大部分时间处于分裂期 B. 5-AU通过抑制DNA复制使细胞停滞在G1期 C. 秋水仙素使着丝粒分裂,导致染色体数目加倍 D. 同步化促使细胞同步进入M期,提高加倍效率 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞周期中分裂间期占总时长的90%~95%,说明细胞增殖时大部分时间处于分裂间期,A错误; B、DNA复制发生在S期,5-AU抑制DNA合成,会使细胞停滞在S期(或G1/S交界处),而非G1期,B错误; C、秋水仙素的作用机理是抑制纺锤体的形成,导致染色体无法移向细胞两极,从而使染色体数目加倍,秋水仙素不影响着丝粒的正常分裂,C错误; D、同步化处理使细胞都停滞在分裂间期的同一阶段,洗去药物后细胞会同步进入后续时期,可保证更多细胞同时进入M期,此时加入秋水仙素能作用于更多分裂期细胞,提高染色体加倍效率,D正确。 6. 内环境稳态依靠各器官协同调控,血液流经器官后的物质含量变化能够反映机体代谢状态,模式图如下,下列叙述正确的是( ) A. 若甲为骨骼肌细胞,则血液流经时气体①为氧气 B. 若甲为胰岛B细胞,饭后半小时,A处胰岛素浓度高于B处 C. 若甲为肝脏细胞,人处于饥饿状态时,A处血糖浓度高于B处 D. 若甲为肾小管和集合管细胞,饮水不足时,A处渗透压高于B处 【答案】D 【解析】 【详解】A、骨骼肌细胞有氧呼吸消耗氧气、产生二氧化碳,氧气从红细胞扩散进入骨骼肌细胞,二氧化碳从骨骼肌细胞扩散进入红细胞。图中气体①是进入红细胞的气体,应为二氧化碳,A错误; B、饭后半小时血糖浓度升高,胰岛B细胞分泌胰岛素增加,胰岛素释放到血液中,因此血流的静脉端B处胰岛素浓度高于动脉端A处,B错误; C、人处于饥饿状态时,血糖浓度低,肝脏细胞中肝糖原分解为葡萄糖释放到血液中,因此B处血糖浓度高于A处,C错误; D、饮水不足时,抗利尿激素分泌增多,肾小管和集合管重吸收的水进入血液,使B端血液中水含量升高,血浆渗透压降低,因此A处渗透压高于B处,D正确。 7. 下图为花粉过敏的调节过程,a-d为神经纤维上的点。吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状。研究其调控机制时,实验处理及现象如表。下列叙述错误的是( ) 实验处理 现象 花粉刺激 喘息、咳嗽 阻断a点后,花粉刺激 无喘息、无咳嗽 阻断b点后,花粉刺激 喘息、无咳嗽 A. 静息时ab段神经纤维膜外K+浓度低于膜内 B. 花粉刺激引发喘息时,cd段膜外局部电流方向为c→d C. 阻断a点后的现象说明引起咳嗽与喘息时共用同一传入神经 D. 阻断b点仍能喘息说明该过程可以不需要神经中枢的参与 【答案】B 【解析】 【详解】A、神经细胞内K⁺浓度远高于膜外,因此静息时ab段神经纤维膜外K⁺浓度低于膜内,A正确; B、花粉刺激引发喘息时,兴奋在cd段沿近中枢端向气管平滑肌(效应器)传导,膜外局部电流的方向与兴奋传导的方向相反,兴奋传导方向为c→d,则膜外局部电流方向为d→c,B错误 C、阻断a点后花粉刺激无喘息、无咳嗽,说明两种反应的兴奋均需要经过a点所在的传入神经传导,二者共用同一传入神经,C正确; D、神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础反射弧必须包含神经中枢,阻断b点仍能喘息说明喘息的产生可不经过b点和脊髓调控,即此时喘息的发生不需要神经中枢,也不属于反射活动,D正确。 8. 为探究大叶藓多糖RGP的免疫调节作用,研究者利用RGP处理小鼠巨噬细胞,结果显示RGP能增强吞噬能力,诱导细胞因子分泌;但是抑制巨噬细胞表面受体TLR4后,RGP的上述促进效果明显下降。下列叙述正确的是( ) A. 巨噬细胞吞噬病原体后,溶酶体内溶菌酶可将其降解 B. 细胞因子属于免疫活性物质,仅参与免疫调节的过程 C. TLR4是RGP的载体蛋白,可将RGP转运进入巨噬细胞 D. RGP与TLR4的结合调控了巨噬细胞内基因的表达状态 【答案】D 【解析】 【详解】A、溶酶体内含有多种酸性水解酶,可降解吞噬的病原体,溶菌酶主要分布在唾液、泪液、体液等环境中,A错误; B、细胞因子属于免疫活性物质,但并非仅参与免疫调节过程,例如部分细胞因子还可调控造血干细胞分化等其他生命活动,B错误; C、抑制巨噬细胞表面的TLR4后RGP的作用效果下降,说明TLR4是识别RGP的受体蛋白,起到传递信号的作用,并非转运RGP的载体蛋白,C错误; D、RGP与TLR4结合后可增强巨噬细胞吞噬能力、诱导细胞因子分泌,上述生理功能的实现依赖巨噬细胞内相关基因的表达,说明二者结合调控了巨噬细胞内基因的表达状态,D正确。 9. 拟南芥是典型长日照植物,遭受干旱胁迫时能够加速开花、快速完成生命周期,以实现干旱逃逸。实验发现:ABA缺失突变体(不能合成ABA)在正常供水条件下开花时间明显延后;干旱胁迫下,该突变体开花延迟的现象会进一步加剧。下列叙述正确的是( ) A. ABA作为信号分子,可直接参与细胞内的物质代谢 B. 干旱胁迫对ABA缺失突变体的开花时间无显著影响 C. 上述ABA缺失突变体实验的进行应在长日照条件下完成 D. 野生型拟南芥遭遇干旱时,体内ABA含量下降有利于干旱逃逸 【答案】C 【解析】 【详解】A、ABA是植物激素,属于信号分子,仅对细胞代谢起调节作用,不直接参与细胞内的物质代谢,A错误; B、题意显示,干旱胁迫下ABA缺失突变体开花延迟的现象会进一步加剧,说明干旱胁迫对其开花时间有显著影响,B错误; C、拟南芥是典型长日照植物,光照时长是该实验的无关变量,需保持适宜且一致,因此实验应在长日照条件下完成,C正确; D、题意显示,ABA缺失会导致开花延迟,说明ABA可促进开花,因此野生型拟南芥遭遇干旱时,体内ABA含量上升才能加速开花,实现干旱逃逸,D错误。 10. 我国传统农耕俗语蕴含丰富生态学智慧,下列俗语对应的生物学原理分析错误的是( ) A. “多粪肥田”可使粪便中的能量更多地流向农作物 B. “高矮间作”可提高阳光、土壤养分等资源利用率 C. “谷田必须岁易”可减轻专属病虫害、均衡消耗土壤养分 D. “稻虾共育”可提高能量利用率、促进生态系统物质循环 【答案】A 【解析】 【详解】A、农作物是生产者,能量来源为太阳能,粪便中的能量会流向分解者,无法被农作物利用,“多粪肥田”的原理是粪便被分解后可为农作物提供无机盐,有利于农作物的生长,A错误; B、“高矮间作”利用群落垂直结构的原理,高矮作物分层分布可更充分利用不同层次的光照,且不同作物对土壤养分的需求存在差异,可提高阳光、土壤养分等资源的利用率,B正确; C、“谷田必须岁易”指的是轮作,轮作可改变原有食物链,降低专属病虫害的繁殖速率,同时不同作物吸收土壤养分的种类和量存在差异,可均衡消耗土壤养分,C正确; D、“稻虾共育”模式中,虾可捕食稻田中的害虫、杂草,使原本流向害虫、杂草的能量更多流向对人类有益的部分,提高了能量利用率,虾的代谢废物可被水稻利用,可促进生态系统的物质循环,D正确。 11. 杜鹃花是云南八大名花之一。云南某高山的杜鹃花属植物分布情况如下表。下列说法正确的是( ) 植被类型 海拔/ m 杜鹃花属物种数 常绿阔叶林 2000-3000 8 寒温性针叶林 3000-4300 57 寒温性灌丛 3200-4400 56 高山草甸 4200-4500 30 A. 建立高山濒危杜鹃花的基因库属于就地保护 B. 不同海拔不同植被错落分布体现了群落的垂直结构 C. 在各植被类型中,寒温性针叶林的物种丰富度最大 D. 温度是限制高山草甸某杜鹃数目的非密度制约因素 【答案】D 【解析】 【详解】A、就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区等保护形式,建立濒危杜鹃花基因库属于易地保护(离体保护)范畴,A错误; B、群落的垂直结构是同一群落内部不同生物种群在垂直方向上的分层现象,不同海拔的植被属于不同群落,其错落分布是地形起伏导致的不同群落的水平分布,不属于群落的垂直结构,B错误; C、物种丰富度是指一个群落中所有物种的总数,表格仅给出了杜鹃花属的物种数,无法判断各植被类型整体的物种丰富度大小,C错误; D、非密度制约因素是指对种群数量的影响强度与种群密度无关的因素,温度等气候因素属于非密度制约因素,D正确。 12. “科学号”科考船在中国南海1146米深海冷泉沉积物(有大量藻类解体后形成的难降解多糖碎屑)采样并分离得到一株新型拟杆菌,科研人员探究该菌株利用5种不同多糖碳源的生长情况如下图。下列叙述错误的是( ) A. 可采用平板划线法和稀释涂布平板法获得该拟杆菌纯种 B. 该拟杆菌在以纤维素为碳源时增殖速率最快、菌体密度最高 C. 深海样品中微生物难以用培养基分离主要因为添加碳源种类少 D. 推测该拟杆菌属于分解者,能推动深海生态系统的碳循环进程 【答案】C 【解析】 【详解】A、平板划线法和稀释涂布平板法是分离纯化微生物、获得纯种菌株的常用方法,A正确; B、由曲线可知,以纤维素为碳源时,细胞数增长曲线的斜率最大,说明增殖速率最快,且曲线的峰值最高,说明菌体密度最高,B正确; C、深海样品中的微生物长期适应高压、低温、低氧等特殊的深海环境,普通培养基的培养条件(压强、温度、氧气含量等)无法满足其生长需求,因此难以分离,并非是添加碳源种类少导致的,C错误; D、该拟杆菌可分解藻类解体产生的多糖碎屑获取能量,属于生态系统中的分解者,可将有机物中的碳转化为无机物返回无机环境,推动深海生态系统的碳循环进程,D正确。 13. 类黄酮是野生马铃薯遭受低温胁迫合成的代谢产物,体外喷施类黄酮能明显增强栽培马铃薯的耐寒性。科研人员利用植物细胞工厂工业化生产类黄酮,检测高产细胞的细胞生物量与代谢产物产量随培养时间变化如下图。下列叙述正确的是( ) A. 推测类黄酮是马铃薯细胞的初生代谢物 B. 贴壁培养高产愈伤组织细胞有利于细胞与培养液充分接触 C. 类黄酮大量合成积累主要发生在细胞生长的指数生长前期 D. 待细胞达到稳定期时施加低温胁迫可诱导类黄酮合成积累 【答案】D 【解析】 【详解】A、初生代谢物是细胞生长、繁殖所必需的基础代谢物质,类黄酮是马铃薯响应低温胁迫合成的产物,不属于初生代谢物,属于次生代谢物,A错误; B、悬浮培养高产愈伤组织细胞更有利于细胞与培养液充分接触,贴壁培养会降低细胞与培养液的接触效率,B错误; C、由图可知,代表代谢产物产量的虚线在稳定期才快速上升,说明类黄酮大量合成积累主要发生在稳定期,不是指数生长前期,C错误; D、题干说明低温胁迫可诱导马铃薯合成类黄酮,且类黄酮的大量合成发生在稳定期,因此待细胞达到稳定期时施加低温胁迫可诱导类黄酮合成积累,D正确。 14. 制备体细胞克隆猴时,取卵母细胞去核,注入猕猴胎儿成纤维细胞的细胞核,通过电融合法使之融合;重构胚用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA与组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理以调节相关基因的表达;随后化学方法激活,胚胎培养至囊胚后移植入受体母猴体内。下列叙述正确的是( ) A. 克隆猴的核基因来自受体母猴,线粒体来自供体细胞 B. 用胎儿而非成年猕猴体细胞作供体,是因成年细胞分化程度低 C. Kdm4d处理重构胚,能去除组蛋白甲基化以提高发育率 D. 化学方法激活应在供体细胞核与卵母细胞质膜融合之前完成 【答案】C 【解析】 【详解】A、克隆猴的核基因来自供体猕猴胎儿成纤维细胞,代孕受体母猴不提供遗传物质,A错误; B、成年猕猴体细胞的分化程度高于胎儿体细胞,用胎儿细胞作供体是因为其分化程度更低,细胞核全能性更容易表达,B错误; C、Kdm4d是组蛋白去甲基化酶,可催化去除组蛋白的甲基化修饰,调节相关基因的表达,从而提高重构胚的发育率,C正确; D、化学方法激活的作用是诱导重构胚启动发育,需在供体细胞核与去核卵母细胞融合完成后进行,D错误。 15. 某孔雀(ZW型)种群雌性和雄性个体数的比例为1∶1。该种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/5患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( ) A. 该种群有12%的个体患该病 B. 该种群雄性中h基因的频率是10% C. 该种群中全部个体含有的全部H、h基因共同构成该种群的基因库 D. 若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,则该种群不一定发生进化 【答案】A 【解析】 【详解】A、雌性仅含1条Z染色体,携带h即患病,因此雌性中h基因频率等于雌性患病率为1/5=20%;遗传平衡时雄性中h基因频率也为20%,雄性患病ZhZh的比例为(20%)2=4%。种群总患病率为1/2×20%+1/2×4%=12%,A正确; B、遗传平衡时种群雌雄的h基因频率相等,均为20%,B错误; C、基因库是种群中全部个体所含有的全部基因,并非仅H、h一对等位基因,C错误; D、进化的实质是种群基因频率的定向改变,患甲病雄性减少会导致h基因频率下降,基因频率发生改变,一定发生进化,D错误。 16. 当某些基因转录形成的mRNA分子与模板链未分离时,会形成RNA-DNA杂交体,此时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成了如图所示的R环结构。下列叙述正确的是( ) A. R环中碱基互补配对的方式一定没有A-T B. 图中使DNA解旋的酶和催化磷酸二酯键形成的酶均有两种 C. 翻译完成后的①②③三条肽链的氨基酸序列一定不同 D. 图示遗传信息的传递过程一定不会发生在大肠杆菌细胞中 【答案】B 【解析】 【详解】A、R环包含RNA-DNA杂交体,其中存在RNA上的A与DNA模板链上的T配对的情况,属于A-T碱基配对方式,A错误; B、使DNA解旋的酶有两种:酶1为RNA聚合酶,转录时可使DNA解旋;酶3为解旋酶,DNA复制时可使DNA解旋。催化磷酸二酯键形成的酶有两种:RNA聚合酶催化RNA合成时形成磷酸二酯键,酶2为DNA聚合酶,催化DNA子链合成时形成磷酸二酯键,B正确; C、①②③三条肽链是以同一条mRNA为模板翻译得到的,模板相同,因此氨基酸序列相同,C错误; D、大肠杆菌为原核生物,无核膜阻隔,可边转录边翻译,同时也可进行DNA复制,该过程可以发生在大肠杆菌细胞中,D错误。 17. 某XY型的二倍体生物,控制眼色的基因用A/a表示,翅型的基因用B/b表示。现用纯合亲本白眼长翅和红眼残翅个体进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。下列叙述错误的是( ) A. A/a基因位于X染色体上,B/b基因位于常染色体上 B. 亲代产生F1的过程不能判断眼色性状的显隐性关系 C. F1雌性个体和雄性个体都只有一种基因型 D. F2白眼残翅个体在雌性中占1/8 【答案】B 【解析】 【详解】A、眼色遗传符合交叉遗传特点:纯合白眼雌与红眼雄杂交,F₁雌性全为红眼、雄性全为白眼,说明A/a位于X染色体;翅型F₁全为长翅,F₂长翅:残翅=3:1且雌雄均有两种翅型,说明B/b位于常染色体,A正确; B、结合A选项可知,纯合白眼雌和红眼雄杂交,子代雌性均表现红眼,可直接判断红眼对白眼为显性,能判断眼色显隐性关系,B错误; C、亲本均为纯合,基因型为BBXaXa(白眼长翅雌)、bbXAY(红眼残翅雄),F₁雌性基因型只有BbXAXa、雄性基因型只有BbXaY,C正确; D、F₁(BbXAXa×BbXaY)交配,后代雌性中残翅(bb)概率为1/4,雌性中白眼(XaXa)概率为1/2,故F₂白眼残翅个体在雌性中占1/4×1/2=1/8,D正确。 18. 如图是基因型为AABb的某动物的几个细胞分裂示意图。据图判断正确的是( ) A. 丙图细胞的名称是次级精母细胞 B. 乙图所产生的变异类型仅发生于减数分裂Ⅰ前期 C. 皱粒豌豆编码淀粉分支酶的基因中插入一段外来DNA序列所发生的变异类型与丙图产生的变异类型一致 D. 甲图和乙图所产生的变异类型是生物变异的根本来源,丙图所产生的变异类型不能产生新的基因 【答案】D 【解析】 【详解】A、丙图细胞质均等分裂,可能是次级精母细胞,也可能是第一极体,不能确定性别,A错误; B、乙图的变异类型为基因突变,主要发生在细胞分裂间期(有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期),B错误; C、皱粒豌豆编码淀粉分支酶的基因插入外来DNA序列的变异属于基因突变,丙图的变异属于基因重组,二者类型不一致,C错误; D、甲、乙的变异为基因突变,是生物变异的根本来源,可产生新基因;丙的变异为基因重组,只能产生新的基因型,不能产生新基因,D正确。 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 许多工业生产离不开酶的催化。某工业原料中含有物质C,工业酶C能催化物质C的水解,且物质C与红色试剂R混合,静置后会出现红色沉淀,而其水解产物不会。回答下列问题: (1)酶C具有高效性的原因是_______________________________________________。该酶促反应中,检测酶C活性的指标可以用______________________________量来表示。 (2)下图中曲线①表示酶C在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比;曲线②是将该酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,得到了酶的热稳定性数据。 由图可知,曲线②中各数据点是在_________℃时测得的。若利用该酶投入生产,使用的最佳温度范围是_______________________。(填“50~60℃”或“60~70℃”或“70~80℃”) (3)酶的激活剂能使酶活性增加,酶的抑制剂能使酶的活性降低甚至丧失。已知一定浓度的Cl-是酶C的激活剂,一定浓度的Cu2+是酶C的抑制剂。研究人员取4支干净的试管,按照下表加入相应的试剂,其余条件相同且适宜。将4支试管都放入适宜水浴锅中保温15 min。期间每隔1分钟,取样,滴加红色试剂R进行鉴定,观察反应进行情况。 试管号 1 2 3 4 酶C溶液 1 mL 1 mL 1 mL 1 mL 蒸馏水 1 mL 1%CuSO4 1 mL 1%Na2SO4 1 mL 0.3%NaCl 1 mL 3%物质C溶液 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL ①请分析设置3号试管的目的是____________________________________________________________。 ②1号试管在第5 min时开始不再出现红色沉淀。与1号试管相比,4号试管的实验结果为______________________________________________________________________。 (4)图3为酶抑制剂的两种作用机理模型,已知Cu2+抑制该酶活性的作用机理如模型A。图4为物质C浓度与酶促反应速率的关系,结合对照组(不加酶抑制剂)曲线,在图4中绘制Cu2+作用下的酶促反应速率变化曲线__________。 【答案】(1) ①. 与无机催化剂相比,酶C降低物质C水解反应的活化能的作用(或酶C降低活化能的作用)更显著 ②. 单位时间内物质C的消耗(或产物的生成)(量) (2) ①. 80 ②. 60~70℃ (3) ①. 作为对照,排除Na+、SO₄2-对酶C活性的影响 ②. 开始不再出现红色沉淀的时间早于(不到或少于或短于)5 min(更早) (4) 【解析】 【小问1详解】 酶具有高效性的原因是与无机催化剂相比,酶C降低物质C水解反应的活化能的作用(或酶C降低活化能的作用)更显著。因为物质C与红色试剂R混合静置后会出现红色沉淀,而其水解产物不会,所以在该酶促反应中,检测酶C活性的指标可以用单位时间内物质C的消耗量(或单位时间内水解产物的生成量)来表示,通过这些量的变化能够反映酶催化反应的速率,进而体现酶活性大小。 【小问2详解】 曲线①表示酶C在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比,从曲线①可以看出酶活性最高的温度是80℃,曲线②是将该酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,所以曲线②中各数据点是在80℃时测得的。 若利用该酶投入生产,需要同时保证酶的催化活性较高,且酶的热稳定性好,长时间保温后残余酶活性仍处于较高水平,由图可知,60~70℃范围内,酶的相对活性接近最高值,同时该温度下保温足够时间后的残余酶活性也维持在较高水平,因此使用的最佳温度范围是60~70℃。 【小问3详解】 ①3号试管加入的是1%Na₂SO₄溶液,其中含有Na+和SO₄2-,2号试管加入的是1%CuSO₄溶液,含有Cu2+和SO₄2-。设置3号试管的目的是排除Na⁺、SO₄2-对酶C活性的干扰,确保实验中是Cu2+对酶C活性产生抑制作用,通过对照可以明确变量是Cu2+而非SO₄2-。 ②已知一定浓度的Cl⁻是酶C的激活剂,4号试管中加入了0.3%NaCl溶液,其中的Cl⁻会激活酶C,使酶C活性增强。1号试管在第5min时开始不再出现红色沉淀,由于4号试管中酶C活性更高,催化反应速率更快,所以与1号试管相比,4号试管的实验结果为不再出现红色沉淀的时间也更早(早于5 min)。 【小问4详解】 模型A是竞争性抑制,抑制剂(Cu2+)和底物竞争酶的活性部位。底物(物质C)浓度较低时,抑制剂抢占活性位点,反应速率比对照组低;当底物浓度不断升高,大量底物可以“挤走”抑制剂,最终可以达到和对照组一样的最大反应速率,只是需要更高底物浓度,因此在Cu2+作用下的酶促反应速率变化曲线为:。 20. 化感作用是指植物释放化学物质影响临近植物生长的现象。艾草具有较强的化感作用,能抑制水稻生长。为探究艾草化感作用的生理机制,研究者以水稻幼苗为受试植物开展实验。回答下列问题: (1)借助电子显微镜观察艾草水提液(AAWE)处理后的水稻叶肉细胞,发现类囊体薄膜和线粒体内膜均破损。类囊体薄膜破损将直接影响光合作用__________反应的进行;暗反应过程需要多种含氮物质参与,写出两种__________;线粒体膜破损推测水稻无氧呼吸强度将__________(填“增强”或“减弱”)。 (2)研究者利用不同浓度的AAWE处理水稻幼苗,测量了水稻根的长度和根中IAA的含量,结果分别如下图1、2。据图分析AAWE影响水稻根系生长的机制为______________________________。 (3)已知AAWE能够抑制水稻根系吸收Mg2+。为验证这一结论,研究者设置了两组实验,一组培养液中加适量的AAWE,另一组培养液中添加等量的清水。两组培养液中镁离子初始浓度一致,培养一段时间后,可通过测定__________进行验证。 (4)研究者进一步测量了不同浓度AAWE处理后水稻幼苗根系和叶片中Mg的含量,结果如下图3。为解释图中结果研究者提出一种假说:AAWE阻碍水稻根系中Mg向叶片转运。 现有两个实验设计方案,你认为方案__________可以验证上述假说,并说明另一个实验方案不合理的理由____________________________________________________________。 方案1:将水稻幼苗均分为甲、乙两组,分别置于含放射性28Mg的培养液中,甲组添加适量AAWE,乙组添加等量蒸馏水。培养一段时间后测量甲、乙两组水稻叶片的放射性强度。 方案2:将水稻幼苗均分为甲、乙两组,先在含放射性28Mg的培养液中培养相同时间。再将两组幼苗分别转移至普通培养液中,甲组添加适量AAWE,乙组添加等量蒸馏水。培养一段时间后测量甲、乙两组水稻叶片的放射性强度。 【答案】(1) ①. 光 ②. 与光合作用有关的酶、ATP、NADPH ③. 增强 (2)AAWE促使水稻根系IAA含量增加,IAA浓度较高抑制根系生长 (3)培养液剩余镁离子浓度(答Mg2+浓度/含量/浓度变化) (4) ①. 2 ②. AAWE既能抑制根系吸收镁,也能抑制镁从根向叶片转运,方案1中变量不唯一无法验证 【解析】 【小问1详解】 类囊体薄膜是光合作用光反应发生的场所,因此类囊体薄膜破损将直接影响光合作用光反应的进行。暗反应过程需要多种含氮物质参与,含氮物质有与光合作用有关的酶、ATP、NADPH等。 当线粒体膜破损时,水稻有氧呼吸过程无法正常进行,推测水稻无氧呼吸强度将增强。 【小问2详解】 分析图示可知,随着AAWE浓度的增加,水稻根的长度逐渐减小,根中IAA的含量逐渐增加,因此推测AAWE影响水稻根系生长的机制为AAWE促使水稻根系IAA含量增加,IAA浓度较高会抑制根系生长。 【小问3详解】 已知AAWE能够抑制水稻根系吸收Mg2+。为验证这一结论,研究者设置了两组实验,一组培养液中加适量的AAWE,另一组培养液中添加等量的清水。两组培养液中镁离子初始浓度一致,培养一段时间后,可通过测定培养液剩余镁离子浓度来进行验证。 【小问4详解】 结合上述题意已知,AAWE能够抑制水稻根系吸收Mg2+,而此小问给出假设:AAWE阻碍水稻根系中Mg向叶片转运。对比分析方案1和方案2可知,方案1中变量不唯一,无法验证AAWE是抑制根系吸收镁,还是抑制镁从根向叶片转运,因此方案2可验证上述假说。 21. TROP2是在多种癌细胞表面高表达的蛋白质,在正常细胞中表达量很低。研究人员制备了抗TROP2的单克隆抗体X,并将其与某种用于传统化疗的毒素通过连接子连接,获得抗体偶联药物W。为探究药物W对癌细胞A的抗肿瘤效果及作用机制,研究人员以正常细胞N为对照,分别用药物W、单克隆抗体X和游离毒素处理癌细胞A和正常细胞N,48 h后检测各组的半数抑制浓度(IC50)。IC50是指使细胞增殖被抑制50%所需的药物浓度,值越小表示杀伤力越强。结果如下表: 处理方式 癌细胞A IC50 (nmol·L-1) 正常细胞N IC50 (nmol·L-1) 药物W 1.49 ① 单克隆抗体X >100 >100 游离毒素 0.26 0.77 回答下列问题。 (1)TROP2在多种癌细胞与正常细胞中表达量不同的根本原因是___________________。为患者治疗癌细胞A时,以TROP2为靶点的药物W比使用游离毒素的传统化疗更有优势,上表中最能支持该结论的数据①为__________。 A.>100 B.1.48 C.0.77 (2)药物W被癌细胞A胞吞并转运至溶酶体是毒素有效释放的前提。为验证胞吞效果,将癌细胞A分别置于37℃和4℃条件下与药物W共孵育相同时间,再用荧光标记法观察药物W的位置。4℃处理时,药物W的荧光信号出现在__________(填“细胞表面”或“细胞表面和溶酶体内”),从细胞膜特性和细胞代谢角度分析,其原因是______________________________。 (3)为进一步验证“药物W对癌细胞A的特异性杀伤,确实依赖于TROP2”,以癌细胞A、药物W、单克隆抗体X、细胞培养相关试剂为材料,写出实验思路及预期结果。 实验思路:____________________________________________________________________。 预期结果:_____________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 基因的选择性表达 ②. A (2) ①. 细胞表面 ②. 4℃下细胞膜的流动性降低;且酶活性下降,细胞呼吸减慢,供能减少,胞吞过程受阻 (3) ①. 实验思路:将癌细胞A均分为甲、乙两组。甲组用过量单克隆抗体X处理后,加入适量药物W;乙组直接加入等量药物W。在相同条件下培养一段时间后,检测并比较两组细胞的存活率(凋亡率)。 ②. 预期结果:甲组的细胞存活率显著高于乙组(甲组的细胞凋亡率显著低于乙组)。 【解析】 【小问1详解】 TROP2在多种癌细胞与正常细胞中表达量不同的根本原因是基因的选择性表达,即这是细胞分化的结果。为患者治疗癌细胞A时,以TROP2为靶点的药物W比使用游离毒素的传统化疗更有优势,即药物W的优势是靶向杀伤癌细胞、对正常细胞毒副作用远低于游离毒素。游离毒素对正常细胞N的IC₅₀仅为0.77 nmol·L⁻¹,若①为>100,说明药物W对正常细胞的增殖抑制能力极弱,几乎不会损伤正常细胞,完全体现靶向药物相比传统化疗的优势,A正确。 【小问2详解】 药物W被癌细胞A胞吞并转运至溶酶体是毒素有效释放的前提。为验证胞吞效果,将癌细胞A分别置于37℃和4℃条件下与药物W共孵育相同时间,再用荧光标记法观察药物W的位置。4℃处理时,药物W的荧光信号出现在“细胞表面”,这是因为胞吞过程依赖膜流动性、同时需要消耗细胞代谢产生的能量,而低温同时限制膜流动性和能量供应,阻断胞吞,因而药物无法进入细胞到达溶酶体,只能停留在细胞表面。 【小问3详解】 为进一步验证“药物W对癌细胞A的特异性杀伤,确实依赖于TROP2”,以癌细胞A、药物W、单克隆抗体X、细胞培养相关试剂为材料,写出实验思路及预期结果,根据实验目的可知,该实验的自变量为是否使用单克隆抗体X,因变量为癌细胞的存活率,则相应的实验思路为:将癌细胞A均分为甲、乙两组。甲组用过量单克隆抗体X处理后,加入适量药物W;乙组直接加入等量药物W。在相同条件下培养一段时间后,检测并比较两组细胞的存活率(凋亡率)。则支持上述结论的实验结果为甲组的细胞存活率显著高于乙组(甲组的细胞凋亡率显著低于乙组),即甲组细胞的TROP2被抗体X结合,因而降低了药效。 22. 科研人员以入侵植物黄花刺茄为研究对象,在我国北方草原开展调查,利用CSR功能策略体系(如下图)分析入侵机制。研究发现:与本土植物显著不同,黄花刺茄稳定维持较高C策略投入,同时可在S策略、R策略间发生可塑性调整(在高干扰环境中优选R策略,在高胁迫环境下优选S策略),利于成功入侵。回答下列问题: (1)天然草原群落结构相对稳定,依靠__________调节机制维持稳态。黄花刺茄入侵后,__________(填“会”或“不会”)改变本地草原群落演替的类型。 (2)黄花刺茄与本土植物利用资源的策略出现明显分化,这种功能分化本质是二者__________的分化。请分析该性状分化利于入侵种共存的原因是_____________________。 (3)重度放牧会频繁破坏地表植被,该环境下黄花刺茄会提高__________策略投入,请从种群数量特征的角度分析该策略的优势是______________________________。 (4)在干旱贫瘠的地带,黄花刺茄会提高S策略投入。推测此环境下哪些是黄花刺茄适应性的叶片特征__________。 a.叶面积小 b.叶面积大 c.叶片较薄 d.叶片较厚 【答案】(1) ①. 负反馈(或反馈) ②. 不会 (2) ①. 生态位 ②. 不同物种占据差异化生态位,提高了光照、土壤养分等资源的利用率,降低种间竞争,使入侵种与本土物种可以共存 (3) ①. R ②. 增加繁殖生长的投资以提高种群出生率,寿命短以减少老年个体数,种群年龄结构呈增长型,种群密度增加 (4)a、d 【解析】 【小问1详解】 天然草原群落结构稳定依赖于 负反馈调节机制。该机制通过抑制种群过度增长或衰退,维持系统动态平衡。黄花刺茄入侵后不会改变本地草原群落演替的类型,原因是入侵发生在原有植被基础上,属于次生演替范畴;虽可能改变演替速度或方向,但未导致群落从零开始重建(如初生演替)。 【小问2详解】 功能分化本质上是二者适应性性状(或资源利用策略)的分化,源于长期自然选择形成的生态位差异,即功能分化本质是二者生态位的分化。该性状分化利于入侵种共存的原因是不同物种占据差异化生态位,提高了光照、土壤养分等资源的利用率,降低种间竞争,使入侵种与本土物种可以共存。 【小问3详解】 重度放牧会频繁破坏地表植被,属于高干扰环境,根据题干信息,黄花刺茄在高干扰环境中优选R策略,所以该环境下黄花刺茄会提高R策略投入。从种群数量特征的角度分析,R策略的优势是:R策略增加繁殖生长的投资以提高种群出生率,寿命短以减少老年个体数,种群年龄结构呈增长型,种群密度增加。 【小问4详解】 在干旱贫瘠的地区,黄花刺茄会提高S策略投入,S策略适应高胁迫环境,干旱环境下植物为减少水分散失,叶面积小(a选项)可降低蒸腾作用,叶片较厚(d选项)能储存水分、减少水分蒸发,而叶面积大(b选项)会增加蒸腾失水,叶片较薄(c选项)不利于保水,所以适应性的叶片特征是ad。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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