广东省佛山市第一中学2026届高三一模考试生物试题

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2026-08-25
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**基本信息** 佛山市一中2026届高考生物一模卷,以真实情境整合核心素养,如高脂饮食代谢实验(科学思维)、SARS-CoV受体研究(科技前沿),覆盖细胞代谢、调节、生态等模块。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|16题/40分|细胞分子组成(1题)、微生物培养(2题)、神经调节(8题)等|基础题(1-12题)考查概念辨析,提升题(13-16题)结合实验分析| |解答题|5题/60分|实验设计(17题)、基因工程(18题)、植物生理(19题)、光合作用(20题)、病毒受体研究(21题)|综合题融合图表分析(如17题血糖实验数据)与科技前沿(21题“垂钓法”受体筛选),体现探究实践与态度责任|

内容正文:

佛山市第一中学2026届高考适应性测试(一) 生物学 请注意:满分100分,考试时间75分钟 一、单选题(共40分,其中1~12题每题2分,13~16题每题4分) 1.下面是用于无土栽培番茄的一种培养液配方,下列说法正确的是() Ca(NO3)2 MgSO4 KH-PO4 KCI FeCl3 H2O 1.0g 0.25g 0.25g 0.12g 0.005g 1000mL A.番茄汁可以作为检测还原糖的材料 B.在该培养液配方中,Fe属于大量元素 C.水是番茄细胞含量最多的化合物 D. 番茄植株的果实属于生命系统的系统层次 2.甲、乙、丙为三种微生物,下表中1、Ⅱ、Ⅲ是用来培养微生物的三种培养基。甲、乙、丙都能在Ⅲ中正常生 长繁殖;甲能在I中正常生长繁殖,而乙和丙都不能;乙能在Ⅱ中正常生长繁殖,甲、丙都不能。下列说法正确的 是( 培养基 FeSO4 蔗糖 (NH4)2S04 H2O MgSO4 CaCl + + + + + + + 父 + 注:“+”表示培养基中加入了这种物质,“-”表示培养基中没有加入这种物质。 A.甲、乙、丙都是异养微生物 B.甲、乙都是自养微生物,丙是异养微生物 C.甲是异养微生物,乙是固氮微生物,丙是自养微生物 D.甲是固氨微生物,乙是自养微生物,丙是异养微生物 3.心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K*通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。蛋白E由4条肽链构成,最初合 成的肽链在内质网经初加工成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体在高尔基体经再加工 成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。研究人员检测正常细 胞和E基因突变细胞中这两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,两种细胞中都检测到E-135,且突变细胞 的E-135含量明显增多。不考虑有关蛋白E的其他合成途径,下列叙述正确的是() A.合成和加工肽链的结构中均含有磷脂和蛋白质 B.K+与K+通道蛋白结合后顺浓度梯度运出心肌细胞 C.心律失常的患者细胞膜上的K+通道蛋白含量增多 D.突变细胞的蛋白E前体可能大量滞留积累在内质网中 4.甲基转移酶介导的N6-甲基腺苷(A)修饰是小鼠肝脏发育所必需的,具体机制如图1所示,其中Mett基团 是甲基转移酶复合物的重要组成元件,nf4a是核心转录因子,Ibpl是在该过程中发挥重要作用的一种有机物分 子,ADOC3是与肝脏发育和成熟密切相关的基因。科学家分析了mRNA不同区域被mA修饰的频率,结果如图2 所示。下列说法错误的是() 试卷第1页(共10页) 细胞核 M mA 2.0 Hnf4a mRNA 1.5 1gf2bpl 沁 1.0 含AD0C3的片段… 女X不 分 … 90.5 核糖体 0.0 3非翻译区 翻译区 5非翻译区 Hnf4a mA修饰发生在mRNA的区域 图1 图2 A.甲基转移酶复合物催化mRNA上的腺苷发生mA修饰, 影响ADOC3基因的转录过程 B.Igfbpl发挥的作用可能是通过与mA特异性结合,维持Hnf4 a mRNA的稳定 C.若mA修饰的碱基序列是“GGAC,理论上nRNA上发生msA修饰的概率是1/256 D.mA修饰的峰值发生在mRNA上的终止密码子附近 5.如图是加拉帕戈斯群岛地雀的一种物种分化模型,对该模型理解错误的是() a a 大岛 b bc 小岛 甲 乙 →丙 A.a、b物种是由同一祖先经地理隔离、突变和重组、自然选择逐渐形成的 B.乙图到丙图过程中小岛上的a地雀发生了进化,b地雀没有发生进化 C.迁移到小岛的a地雀没有进化成b地雀的原因之一是生态位构成竞争 D.在自然选择的作用下,各岛屿地雀种群的基因频率会发生定向改变 6.如图所示,细胞呼吸过程产生的NADH,通过线粒体内膜上的呼吸链将电子传递给氧生成HO,伴有H经蛋白 复合体I、Ⅱ、Ⅲ从内膜基质侧跨膜泵至内外膜之间的膜间隙,以维持基质和膜间隙一个极大的H浓度梯度,H+经 F1-F偶联因子复合体合成ATP.同时也可能发生H不经过F1-F偶联因子复合体而进入基质,这种现象叫做质子漏, 质子漏发生过程中能量全部以热能的形式释放。质子漏的生理功能有产热、清除有害自由基等。下列相关分析不合 理的是( H H H 膜 H H H yto 膜 CoC 基 H H 2c H 质 2c ADO+Pi ATP NADH NAD +H 2H+1/20,H0 电子传递链 ←-ATP合成 试卷第2页(共10页) A.F1-F偶联因子是H的通道蛋白,可能还具有催化ATP合成的作用 B.在不发生质子漏的情况下NADH中的能量都转移到ATP中 C.熊在冬眠时肝脏细胞线粒体内质子漏的速率可能会增大 D.水分子的生成是增大基质和膜间隙H浓度梯度的原因之 7.机体感染ⅡV一段时间后血浆中HIV含量的变化如图所示。下列叙述正确的是() ←一时期I→←一时期Ⅱ→抗病毒治疗 新 时间 A.机体的第三道防线在0-t1,阶段已启动 B. 时期I血浆中病毒的清除主要依赖于细胞免疫 C.时期Ⅱ病毒量上升伴随着辅助性T细胞的增加 D.在t2开始治疗比t更有利于维持机体的免疫功能 8.下图表示离体的神经纤维表面接受适宜刺激后,膜两侧电位变化(图甲)及该电位的传导(图乙),下列相关叙 述正确的是() ③ +40 .40 湿 西 西 ② (④ 位置 时间 B ① -70 ⑤ e 70 A B 一十十+++++ 轴突 ---+++++ ---+++++ +++-----+++++++ 甲 乙 A.若降低K+浓度或者提高培养液中Na+浓度可使图甲中测得的c点上移 B.图甲中,bc段中神经纤维正在发生反极化过程,Na+内流速度逐步减慢 C.图乙中,A和B之间会形成局部电流,电流的方向与兴奋传导方向相同 D.图乙中,②③段形成的原因是K+外流,这也导致胞外K+浓度高于胞内 9.图甲是一株盆栽植物,图乙表示该植物不同器官对生长素浓度的反应。下列叙述错误的是() 试卷第3页(共10页) ① ③◆ -④ 促 根B 茎 ② 长 G 0 抑 6 生 10-210010810610-4102 生长素浓度moL 甲 乙 A.若图甲植物①处的生长素浓度为图乙中的B,则图甲植物④处的生长素浓度大于D B.经浓度大于10ol/L的生长素溶液处理的某植物器官,因受到抑制而不再生长 C.将图甲中植物置于右侧光照射下,若③侧生长素浓度为图乙中C,则④侧生长素浓度小于C D. 若将图甲中植物顶芽朝向左侧水平放置,则⑤处的生长素浓度大于⑥处,植物的根向地生长,体现了生长素 低浓度促进生长,高浓度抑制生长的特点 10.为实现“碳达峰”、“碳中和目标(“碳中和是指通过植树造林、节能减排等形式,抵消C02排放总量,实现相 对“零排放”),我国科研人员采取了“碳减排”、“碳捕集”、“碳封存和“碳利用”等多种措施。图为某生态系统碳元素 流动模型,图中数字表示生理过程或化学反应过程。下列叙述错误的是() ⑧ ① ③ ⑤ ⑥ 遗体残骸 →化石燃料 A.图中B的作用是促进生态系统的物质循环 B.若图中⑧=①+②③+④,则可达成“碳中和” C.图中碳元素以含碳有机物形式流动的过程有⑤⑥⑦⑨ D.植树造林、使用清洁能源等都是达成碳减排的重要措施 11.尿素是一种重要的农业氮肥,但尿素并不能直接被农作物吸收,只有当土壤中的细菌将尿素分解成氨之后,才 能被植物利用。某课题小组从土壤中分离能够分解尿素的细菌并进行计数,过程如图所示。下列相关叙述正确的是 () 取lmL取1mL取lmL取lmL取1mL ② ③ ④1 1g土壤 99mL 加mL加_mL加mL加mL 接种 计算菌落数 无菌水无菌水无菌水无菌水无菌水 (即99g)稀释10倍稀释10倍稀释10倍稀释10倍 A.①~⑤系列的操作称为梯度稀释,②~⑤应加10mL无菌水 B.接种培养基应以尿素为唯一氮源,该培养基属于鉴别培养基 C.图示所用培养基需先用千热灭菌法进行灭菌后,再调节PH 试卷第4页(共10页) D.若接种的三个平板平均菌落数为62个,则1g土样中约有菌落6.2×107个 12.研究发现,高度分化的心肌细胞不再增殖。ARC基因在心肌细胞中特异性表达形成调亡抑制因子(蛋白质), 抑制心肌细胞调亡以维持其正常数量。当心肌细胞缺血、缺氧时,ARC基因表达量下降,导致心肌细胞死亡,造成 心力衰竭。下列叙述正确的是() A.高度分化的心肌细胞不能进行细胞分裂是由于细胞失去了全能性 B.有氧运动会抑制心肌细胞中ARC基因的表达,心肌细胞调亡率会降低 C.ARC基因只存在于心肌细胞,并在该细胞中特异性表达形成调亡抑制因子 D.心脏老化会损失心肌细胞,原因可能是调亡抑制因子减少引起细胞凋亡 13.为研究红粒小麦和白粒小麦中淀粉酶的活性,取发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子在低温条件下加 蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下表,下列相关叙述错 误的是() 分组 红粒管 步骤 白粒管 对照管 ① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C ② 加缓冲液(mL) y 1 ③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 ⑧ 37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色 显色结果 ++ × +十+++ A. 步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水 B. 在低温条件下研磨是为了防止酶失活 C.实验中缓冲液的pH不宜设置为酸性 D.实验结果说明白粒小麦中淀粉酶活性低于红粒小麦 14.研究表明,生长素(LAA)、细胞分裂素(CTK)和独脚金内酯(一种植物激素)共同参与调控顶端优势的形成。 在茎尖,生长素向下极性运输时,通过影响侧芽位置的细胞分裂素和独脚金内酯含量,抑制侧芽生长,相关生理机 制如图所示,下列叙述正确的是() 生长素 CKX 生 细胞分裂素 长 极 BRC1H侧芽生长 性 输 独脚金内酯 MAX3/4 IPT:细胞分裂素合成酶 CKX:细胞分裂素氧化酶 →表示促进 BRC1:转录因子 一表示抑制 A.生长素通过作用于PT和CKX促进细胞分裂素的分泌 B.生长素和细胞分裂素在侧芽生长过程中始终具有协同效应 试卷第5页(共10页) C.顶芽摘除后,侧芽处的细胞分裂素和独脚金内酯含量均升高 D.生长素与独脚金内酯在PT表达过程中始终具有协同效应 15.某学习小组利用黑光灯捕获了某昆虫数只(视为一个种群),置于大小一定的容器内饲养,对其在不同温度和 湿度条件下种群数量的变化进行研究。研究期间,供给足够的食物和水,保证空气流通,结果如下图。据图分析, 下列相关叙述正确的是() +种群数量 32.5℃ 30℃ 35℃ 80 85 90 95 100→ 相对湿度% A. 灯光诱捕该昆虫是利用了昆虫的避光性和避热性 B.该昆虫种群的大小由种群的出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定 C.在温度32.5℃、相对湿度90%的条件下,该昆虫呈“丁'形增长 D.该昆虫种群数量变化是温度和湿度综合作用的结果 16.某常染色体遗传病的致病基因(H或h)可因甲基化而失活,又可因去甲基化而恢复表达。该致病基因在精子 中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精的子代中保留。某家族系谱图如下,Ⅱ1、Ⅲ1的基因型 分别为亚H、,不考虑其他变异的影响,下列分析正确的是() 正常男性 正常女性 男性患者 女性患者 A.该病致病基因为h B.I1的父亲和I2的父亲均患病 C.Ⅲ1的致病基因来自I2 D.Ⅱ与Ⅱ3再生一个患病男孩的概率为1/4 二、解答题(共60分) 17.对人群的调查显示,每日大量摄入高脂食物会导致肥胖及糖代谢异常,但是目前尚不清楚是较高的热量摄入还 是食物中较高的脂肪比例导致的。为此,某科研小组利用小鼠进行了如表所示的实验。回答下列问题: 实验处理方式及12周后检测结果 每日热 食物中脂 肥胖指数(体 空腹胰岛 胰岛B细 空腹血糖 组别 量摄入 肪质量分 重1/3×1000/ 素 胞凋亡 (mmol L) (kcal) 数(6 体长) (ng/mL) 率(6) ①正常饮 70 5 318 5.3 0.4 13 食组 ②高热高 105 19 352 6.7 0.8 24 脂组 ③等热高 70 19 320 5.9 0.8 试卷第6页(共10页) 脂组 (1)促进胰岛B细胞分泌胰岛素的信息分子是 (答两点),胰岛素作用于肝细胞时可导致 (答两 点) (2)表格中设置③组一是与①组形成对照,从而确定食物中 是否会导致肥胖、影响糖代谢;二是与②组 形成对照,从而确定食物中的 是否导致肥胖、影响糖代谢。 (3)为进一步测量小鼠血糖代谢状态,该科研小组进行了高葡萄糖一正胰岛素钳夹试验。如图1所示,将小鼠麻醉后, 设置3个留置针,分别用于监测胰岛素、血糖水平和注入葡萄糖水。通过实时调节糖水的注入速率,使血糖维持在 11.5mol/L,实验结果如图2所示。能通过血样检测胰岛素水平的原因是 。 由图可得出,外周组织利 用高血糖能力最强的是 组。结合图表分析,高热高脂组和等热高脂组未来有可能患 (填1 型或“2型”或“1型和2型)糖尿病。 取血,持续 ●正常饮食■高热高脂 ▲等热高脂 依据当前 监测胰岛 血糖定量 素水平 40 201 注入葡萄 日 糖水 10 50 取血,持续 监测血糖水平 0 010304560 010304560 时间/min 时间/min 图1 图2 (4)有人提倡使用生酮饮食法来促进健康.具体做法是每日摄入热量正常,但将营养成分比例调整为10%的糖类、70% 的脂肪和20%的蛋白质。基于本研究结果,你认为该饮食方案能否避免肥胖、保持健康,请加以说明: 18.谷蛋白含量低的稻米适合肾病患者食用。自然条件下,野生型水稻中基因B1与B2之间以及B2的DNA片段 发生部分缺失,会形成低谷蛋白水稻LGC-1,机理如图1所示。在研发、鉴定低谷蛋白水稻时,使用的PCR技术 仅能扩增2kb以内的片段。 启动子Sp1 终止子Sp2终止子 Sp1 启动子 DNA长度刻度尺:LIkb 野生型: LGC-1: 变异 K 注:K~N代表该位点可结合的引物 图1 注:K~N代表该位点可结合的引物 回答下列问题: (1)产生LGC-1的变异类型属于 。已知基因B1与B2的序列相同,而LGC-1中基因B2失去了 ,导致 转录得到的RNA内部形成互补的双链结构,从而影响了该基因的过程,谷蛋白合成量减少。在鉴定野生 型植株和LGC-1时,若选用引物(填字母)进行PCR,出现阳性结果的只有LGC-1. (2)科研人员构建基因编辑载体,对水稻细胞内基因B1、B2的DNA片段进行剪切,研发同类型低谷蛋白水稻。研 发中,可选择限制酶对图2所示的基因编辑载体和T质粒进行酶切,利用酶将酶切产物连接,形成 重组Ti质粒;再将其导入处理过的农杆菌;然后,利用含重组T质粒的农杆菌侵染野生型水稻愈伤组织, 在含有」 的培养基上筛选。基因编辑载体在水稻细胞内表达,生成的产物能特异性识别并剪切Spl、Sp2序列, 使水稻DNA断裂,细胞自身对DNA断裂处进行修复的过程中可能会丢失DNA片段 试卷第7页(共10页) 抗四环素 抗潮霉素 基因 基因 EcoRI 启动子 BamHI 基因编辑相关序列 HindⅢ 复制 BamHI ☐☐H 起点 HindⅢ 转录方向◆ EcoR I 基因编辑载体 终止子 图2 T质粒 (3)经基因编辑处理,基因B1、B2的DNA段中存在不同程度的缺失,形成了多种突变体。若要筛选出图3所示类 型的突变体,需选用引物(填字母)进行PC,经电泳验证,结果为阳性。为了进一步鉴定该植株是否具备 目标性状,还需要测定 并与野生型、LGC-1相对比。 Spl DNA长度刻度尺: L」1kb 图3 19.干旱胁迫会引起小麦体内脱落酸(ABA)水平升高,ABA能通过调节使小麦适应干旱环境。为探究ABA对小 麦抗旱能力的影响,科研小组将小麦幼苗均分为四组,处理方式及所检测的小麦幼苗生理特性的结果如表所示。回 答下列问题: 组别 处理方式 气孔导度/(molm2g) Rubisco酶活性(相对值) 光合速率/(molm2.s-l) 匆 正常供水 3.9 0.023 38.1 乙 正常供水+ABA 2.7 0.038 23.5 丙 重度干旱 1.9 0.016 17.8 重度干旱+ABA 1.8 0.028 22.6 注:气孔导度表示的是气孔张开的程度。Rubisco能催化Cs与CO2结合形成C3 (I)小麦叶肉细胞中Rubisco发挥作用的场所是 暗反应中C3生成C5的过程,需要类囊体膜提供的物质是 0 (2)比较丙、丁两组实验可知,在重度干旱的条件下,施加ABA会 (填“促进或“抑制)气孔关闭,这是植 物通过ABA的调节减少 的保水机制。 (3)在水分充足和重度干旱的情况下,使用ABA对小麦光合速率的影响不同。水分充足时使用ABA,, 因而光 合速率下降;重度干旱时使用ABA,,因而光合速率升高。 (④干旱胁迫时,小麦根系细胞会主动积累小分子和离子物质,如脯氨酸、可溶性糖和钾离子等,其生理意义是 20.高粱是典型的植物,具有循环途径,可以浓缩C02,对干旱的土壤有较强的适应能力。图1是高粱叶片细胞中 相关生理过程。已知PEP羧化酶对低浓度CO2具有较强的亲和力。请回答下列问题。 试卷第8页(共10页) PEP羧化酶 C02 →C02 苹果酸 等果酸 (C4) 淀粉 C4循环 PEP 丙酮酸 丙酮酸 (C3) (C3) C3) 2 叶肉细胞 维管束鞘细胞 图1 (1)图中过程①的名称是 该过程中CO2的来源有 (填代谢过程). (2)过程②需要的能量来自于 (物质),产物以淀粉而不以葡萄糖的形式暂时储存在叶绿体中,其意义是 (3)气候干燥时,为了减少水分散失,植物的气孔导度降低,进入细胞的CO2也随之减少,但由于高粱 ⑧ 此依然能保持较高的光合速率。 (4)高粱不仅耐干旱还具有有一定的耐盐性,科研人员以高粱幼苗为材料,研究aC1胁迫下其光合作用相关指标, 实验结果见下图: 1.8r 士叶绿素含量a+b 1.6 ◆一叶绿素含量ab 20 1.4 5 1.2 4 15 1.0 3 版 08 0.6 0.4 古0.2 5.CMpi.ay.除:I-S 10 0. 10 0 10203050100 海水浓度(%) 图2 红 0 10203050100 -5L 海水浓度(%) 图3 900r 800 8 500 400 100 冥 0 5102030 50 100 海水浓度/% 图4 ①据图2分析,随着海水浓度的增大,叶绿素 降解速度更快。 ②图3中海水浓度为20%时,高粱叶片中固定C02的物质有 ③已知与对照组相比,海水浓度为5%时气孔导度明显下降。此时净光合速率明显下降是 (选填“气孔限制 或“非气孔限制)因素导致,判断理由是 试卷第9页(共10页) ④结合图2、3、4分析,随着海水浓度的增加,净光合速率逐渐减小的原因可能是 21.已知S1蛋白是SARS-CoV病毒入侵细胞的关键蛋白,为明确宿主细胞上能与S1蛋白相互作用的关键受体,研 究者以“垂钓法为核心,结合基因工程的相关技术开展了系列实验。流程简化如下:构建“诱饵蛋白”→捕获互作蛋 白→细胞与个体水平验证受体功能。回答下列问题: EcoR I BamHI gG基因片段 图(a) 图b) Xhol EcoR T7 加入S-Ig融 S基因 PCMV, 合蛋白, S-lg融 PCMV T7.Smal 合蛋白 35S标记的VeroE6 Xhol S基因 细胞裂解液 蛋白A Fc pcDNA3.1 NA3S-IgG 07 - wwww EcoR I 1gG,基因片段固相载体 固相载体 固相载体 BamHI AmpR AmpR (1)该项目实施过程中多次用到PCR技术。从引物角度可以通过 ,从温度控制的角度可以通过 来提 升PCR中基因扩增的特异性。PCR完成后常采用 来鉴定产物。 (2)图(a)为构建诱饵”S1-Ig融合蛋白(SARS-CoVS蛋白的S,结构域与人类抗体的IgG的Fc片段融合)表达 载体示意图。从病毒中提取RNA,通过 酶合成cDNA,再用PCR技术扩增S1基因。将含有S1基因与IgG1 基因片段的融合基因连接到质粒pcDNA3.1上构建重组载体的过程中,需要用到的限制酶是 一。将重组载体导 入H正K293人源真核细胞而不是大肠杆菌中表达融合蛋白的原因是 (3)图(b)是捕获互作蛋白的示意图。捕获互作蛋白的原理是S1-Ig融合蛋白一端的Fc片段可以与蛋白A结合并固 定在固相载体上,另一端的S1蛋白能 。分离出的固相载体经过洗涤去除杂蛋白后,就可以初步筛选出候选 受体,经过鉴定发现受体蛋白为ACE2. (4)若要在细胞水平上验证ACE2的功能,可以利用SARS-CoV去侵染被敲除 基因的VeroE6细胞(实验室 常用的病毒宿主细胞之一),若发现 即可验证ACE2的功能。 试卷第10页(共10页) 适应性测试(一)答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C D D D B B A B B D 题号 11 12 13 14 15 16 答案 D D D D D D 17.(1) 胰高血糖素、神经递质(其他合理答案也可) 肝糖原的合成上升、由糖转化为非糖物质的量上升、葡萄糖氧化分解加快(任答两点) (2) 脂肪比例 热量 (3) 胰岛素(激素)通过体液运输 正常饮食(①) 1型和2型 (4)该方案应该不会导致肥胖,但是可能导致胰岛B细胞凋亡增多、血糖含量上升等糖代谢异常问题 18.(1) 基因突变 终止子 翻译 L (2) BamH Ⅰ、Hind Ⅲ DNA连接酶 氯化钙 潮霉素 (3) M、N 水稻籽粒谷蛋白含量 19.(1) 叶绿体基质 ATP、NADPH (2) 促进 蒸腾失水 (3) 气孔导度下降对光合速率的影响大于Rubisco酶活性升高的影响 气孔导度下降对光合速率的影响小于Rubisco酶活性升高的影响 (4)提高根系细胞的渗透压,有利于小麦从土壤溶液中吸收水分 20.(1) CO2的固定 苹果酸的分解和呼吸作用 (2) ATP和NADPH 大分子淀粉与葡萄糖相比,溶剂中溶质分子的数目减少,细胞液浓度较低,有利于维持较低的渗透压,防止叶绿体吸水涨破 (3)含有PEP羧化酶,可利用较低浓度的CO2 (4) b PEP、C5 非气孔限制 海水浓度为5%时胞间CO2浓度与海水浓度为20%时的胞间CO2浓度不相上下 由于随着海水浓度的增加,叶绿素含量降低,导致光反应减慢,进一步导致暗反应减慢,使得光合速率减慢,净光合速率逐渐减小 21.(1) 适当增加引物长度 适当增加复性温度(退火温度) 琼脂糖凝胶电泳 (2) 逆转录/反转录 Xho I和 BamH I 与大肠杆菌相比,HEK293有内质网、高尔基体等细胞器,能对融合蛋白进一步的加工修饰,进而保证融合蛋白的功能 (3)特异性结合VeroE6细胞裂解液中的受体蛋白(或候选受体蛋白) (4) ACE2 病毒无法有效感染细胞(或细胞上清液中病毒RNA含量显著降低) 学科网(北京)股份有限公司 $ 佛山市第一中学2026届高考适应性测试(一) 生 物 学 请注意:满分100分, 考试时间75分钟 一、单选题(共40分,其中1~12题每题2分,13~16题每题4分) 1.下面是用于无土栽培番茄的一种培养液配方,下列说法正确的是(    ) Ca(NO3)2 MgSO4 KH2PO4 KCl FeCl3 H2O 1.0g 0.25g 0.25g 0.12g 0.005g 1000mL A.番茄汁可以作为检测还原糖的材料 B.在该培养液配方中,Fe属于大量元素 C.水是番茄细胞含量最多的化合物 D.番茄植株的果实属于生命系统的系统层次 2.甲、乙、丙为三种微生物,下表中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是用来培养微生物的三种培养基。甲、乙、丙都能在Ⅲ中正常生长繁殖;甲能在Ⅰ中正常生长繁殖,而乙和丙都不能;乙能在Ⅱ中正常生长繁殖,甲、丙都不能。下列说法正确的是(  ) 培养基 FeSO4 蔗糖 (NH4)2SO4 H2O MgSO4 CaCl2 Ⅰ + + - + + + Ⅱ + - + + + + Ⅲ + + + + + + 注:“+”表示培养基中加入了这种物质,“-”表示培养基中没有加入这种物质。 A.甲、乙、丙都是异养微生物 B.甲、乙都是自养微生物,丙是异养微生物 C.甲是异养微生物,乙是固氮微生物,丙是自养微生物 D.甲是固氮微生物,乙是自养微生物,丙是异养微生物 3.心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。蛋白E由4条肽链构成,最初合成的肽链在内质网经初加工成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体在高尔基体经再加工成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中这两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,两种细胞中都检测到E-135,且突变细胞的E-135含量明显增多。不考虑有关蛋白E的其他合成途径,下列叙述正确的是(  ) A.合成和加工肽链的结构中均含有磷脂和蛋白质 B.K+与K+通道蛋白结合后顺浓度梯度运出心肌细胞 C.心律失常的患者细胞膜上的K+通道蛋白含量增多 D.突变细胞的蛋白E前体可能大量滞留积累在内质网中 4.甲基转移酶介导的N6-甲基腺苷(m6A)修饰是小鼠肝脏发育所必需的,具体机制如图1所示,其中Mettl3基团是甲基转移酶复合物的重要组成元件,Hnf4a是核心转录因子,Igf2bpl是在该过程中发挥重要作用的一种有机物分子,ADOC3是与肝脏发育和成熟密切相关的基因。科学家分析了mRNA不同区域被m6A修饰的频率,结果如图2所示。下列说法错误的是(    ) A.甲基转移酶复合物催化mRNA上的腺苷发生m6A修饰,影响ADOC3基因的转录过程 B.Igf2bpl发挥的作用可能是通过与m6A特异性结合,维持Hnf4a mRNA的稳定 C.若m6A修饰的碱基序列是“GGAC”,理论上mRNA上发生m⁶A修饰的概率是1/256 D.m6A修饰的峰值发生在mRNA上的终止密码子附近 5.如图是加拉帕戈斯群岛地雀的一种物种分化模型,对该模型理解错误的是(  )    A.a、b物种是由同一祖先经地理隔离、突变和重组、自然选择逐渐形成的 B.乙图到丙图过程中小岛上的a地雀发生了进化,b地雀没有发生进化 C.迁移到小岛的a地雀没有进化成b地雀的原因之一是生态位构成竞争 D.在自然选择的作用下,各岛屿地雀种群的基因频率会发生定向改变 6.如图所示,细胞呼吸过程产生的NADH,通过线粒体内膜上的呼吸链将电子传递给氧生成H2O,伴有H+经蛋白复合体I、Ⅱ、Ⅲ从内膜基质侧跨膜泵至内外膜之间的膜间隙,以维持基质和膜间隙一个极大的H+浓度梯度,H+经F1-F0偶联因子复合体合成ATP。同时也可能发生H⁺不经过F1-F0偶联因子复合体而进入基质,这种现象叫做质子漏,质子漏发生过程中能量全部以热能的形式释放。质子漏的生理功能有产热、清除有害自由基等。下列相关分析不合理的是(  ) A.F1-F0偶联因子是H⁺的通道蛋白,可能还具有催化ATP合成的作用 B.在不发生质子漏的情况下NADH中的能量都转移到ATP中 C.熊在冬眠时肝脏细胞线粒体内质子漏的速率可能会增大 D.水分子的生成是增大基质和膜间隙H+浓度梯度的原因之一 7.机体感染HIV一段时间后血浆中HIV含量的变化如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.机体的第三道防线在0-t1,阶段已启动 B.时期I血浆中病毒的清除主要依赖于细胞免疫 C.时期Ⅱ病毒量上升伴随着辅助性T细胞的增加 D.在t2开始治疗比t1更有利于维持机体的免疫功能 8.下图表示离体的神经纤维表面接受适宜刺激后,膜两侧电位变化(图甲)及该电位的传导(图乙),下列相关叙述正确的是(    ) A.若降低K+浓度或者提高培养液中Na+浓度可使图甲中测得的c点上移 B.图甲中,bc段中神经纤维正在发生反极化过程,Na+内流速度逐步减慢 C.图乙中,A和B之间会形成局部电流,电流的方向与兴奋传导方向相同 D.图乙中,②③段形成的原因是K+外流,这也导致胞外K+浓度高于胞内 9.图甲是一株盆栽植物,图乙表示该植物不同器官对生长素浓度的反应。下列叙述错误的是(  ) A.若图甲植物①处的生长素浓度为图乙中的B,则图甲植物④处的生长素浓度大于D B.经浓度大于10-6mol/L的生长素溶液处理的某植物器官,因受到抑制而不再生长 C.将图甲中植物置于右侧光照射下,若③侧生长素浓度为图乙中C,则④侧生长素浓度小于C D.若将图甲中植物顶芽朝向左侧水平放置,则⑤处的生长素浓度大于⑥处,植物的根向地生长,体现了生长素低浓度促进生长,高浓度抑制生长的特点 10.为实现“碳达峰”、“碳中和”目标(“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等形式,抵消 CO2排放总量,实现相对“零排放”),我国科研人员采取了“碳减排”、“碳捕集”、“碳封存”和“碳利用”等多种措施。图为某生态系统碳元素流动模型,图中数字表示生理过程或化学反应过程。下列叙述错误的是(  ) A.图中B的作用是促进生态系统的物质循环 B.若图中⑧=①+②+③+④,则可达成“碳中和” C.图中碳元素以含碳有机物形式流动的过程有⑤⑥⑦⑨ D.植树造林、使用清洁能源等都是达成碳减排的重要措施 11.尿素是一种重要的农业氮肥,但尿素并不能直接被农作物吸收,只有当土壤中的细菌将尿素分解成氨之后,才能被植物利用。某课题小组从土壤中分离能够分解尿素的细菌并进行计数,过程如图所示。下列相关叙述正确的是(    ) A.①~⑤系列的操作称为梯度稀释,②~⑤应加10mL无菌水 B.接种培养基应以尿素为唯一氮源,该培养基属于鉴别培养基 C.图示所用培养基需先用干热灭菌法进行灭菌后,再调节PH D.若接种的三个平板平均菌落数为62个,则1g土样中约有菌落6.2×107个 12.研究发现,高度分化的心肌细胞不再增殖。ARC基因在心肌细胞中特异性表达形成凋亡抑制因子(蛋白质),抑制心肌细胞凋亡以维持其正常数量。当心肌细胞缺血、缺氧时,ARC基因表达量下降,导致心肌细胞死亡,造成心力衰竭。下列叙述正确的是(    ) A.高度分化的心肌细胞不能进行细胞分裂是由于细胞失去了全能性 B.有氧运动会抑制心肌细胞中ARC基因的表达,心肌细胞凋亡率会降低 C.ARC基因只存在于心肌细胞,并在该细胞中特异性表达形成凋亡抑制因子 D.心脏老化会损失心肌细胞,原因可能是凋亡抑制因子减少引起细胞凋亡 13.为研究红粒小麦和白粒小麦中淀粉酶的活性,取发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子在低温条件下加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下表,下列相关叙述错误的是(    ) 分组 步骤 红粒管 白粒管 对照管 ① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C ② 加缓冲液(mL) 1 1 1 ③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1 ④ 37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色 显色结果 +++ + +++++ A.步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水 B.在低温条件下研磨是为了防止酶失活 C.实验中缓冲液的pH不宜设置为酸性 D.实验结果说明白粒小麦中淀粉酶活性低于红粒小麦 14.研究表明,生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)和独脚金内酯(一种植物激素)共同参与调控顶端优势的形成。在茎尖,生长素向下极性运输时,通过影响侧芽位置的细胞分裂素和独脚金内酯含量,抑制侧芽生长,相关生理机制如图所示,下列叙述正确的是(    )    A.生长素通过作用于IPT和CKX促进细胞分裂素的分泌 B.生长素和细胞分裂素在侧芽生长过程中始终具有协同效应 C.顶芽摘除后,侧芽处的细胞分裂素和独脚金内酯含量均升高 D.生长素与独脚金内酯在IPT表达过程中始终具有协同效应 15.某学习小组利用黑光灯捕获了某昆虫数只(视为一个种群),置于大小一定的容器内饲养,对其在不同温度和湿度条件下种群数量的变化进行研究。研究期间,供给足够的食物和水,保证空气流通,结果如下图。据图分析,下列相关叙述正确的是(    )    A.灯光诱捕该昆虫是利用了昆虫的避光性和避热性 B.该昆虫种群的大小由种群的出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定 C.在温度32.5℃、相对湿度90%的条件下,该昆虫呈“J”形增长 D.该昆虫种群数量变化是温度和湿度综合作用的结果 16.某常染色体遗传病的致病基因(H或h)可因甲基化而失活,又可因去甲基化而恢复表达。该致病基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精的子代中保留。某家族系谱图如下,Ⅱ1、Ⅲ1的基因型分别为HH、Hh,不考虑其他变异的影响,下列分析正确的是(  ) A.该病致病基因为h B.Ⅰ1的父亲和Ⅰ2的父亲均患病 C.Ⅲ1的致病基因来自Ⅰ2 D.Ⅱ2与Ⅱ3再生一个患病男孩的概率为1/4 二、解答题(共60分) 17.对人群的调查显示,每日大量摄入高脂食物会导致肥胖及糖代谢异常,但是目前尚不清楚是较高的热量摄入还是食物中较高的脂肪比例导致的。为此,某科研小组利用小鼠进行了如表所示的实验。回答下列问题: 实验处理方式及12周后检测结果 组别 每日热量摄入(kcal) 食物中脂肪质量分数(%) 肥胖指数(体重1/3×1000/体长) 空腹血糖(mmol·L-1) 空腹胰岛素(ng/mL) 胰岛B细胞凋亡率(%) ①正常饮食组 70 5 318 5.3 0.4 13 ②高热高脂组 105 19 352 6.7 0.8 24 ③等热高脂组 70 19 320 5.9 31 (1)促进胰岛B细胞分泌胰岛素的信息分子是___________(答两点),胰岛素作用于肝细胞时可导致___________(答两点)。 (2)表格中设置③组一是与①组形成对照,从而确定食物中___________是否会导致肥胖、影响糖代谢;二是与②组形成对照,从而确定食物中的___________是否导致肥胖、影响糖代谢。 (3)为进一步测量小鼠血糖代谢状态,该科研小组进行了高葡萄糖一正胰岛素钳夹试验。如图1所示,将小鼠麻醉后,设置3个留置针,分别用于监测胰岛素、血糖水平和注入葡萄糖水。通过实时调节糖水的注入速率,使血糖维持在11.5mmol/L,实验结果如图2所示。能通过血样检测胰岛素水平的原因是___________。由图可得出,外周组织利用高血糖能力最强的是___________组。结合图表分析,高热高脂组和等热高脂组未来有可能患___________(填“1型”或“2型”或“1型和2型”)糖尿病。 (4)有人提倡使用生酮饮食法来促进健康。具体做法是每日摄入热量正常,但将营养成分比例调整为10%的糖类、70%的脂肪和20%的蛋白质。基于本研究结果,你认为该饮食方案能否避免肥胖、保持健康,请加以说明:___________。 18.谷蛋白含量低的稻米适合肾病患者食用。自然条件下,野生型水稻中基因B1与B2之间以及B2的DNA片段发生部分缺失,会形成低谷蛋白水稻LGC-1,机理如图1所示。在研发、鉴定低谷蛋白水稻时,使用的PCR技术仅能扩增2kb以内的片段。 注:K~N代表该位点可结合的引物 回答下列问题: (1)产生LGC-1的变异类型属于______。已知基因B1与B2的序列相同,而LGC-1中基因B2失去了______,导致转录得到的mRNA内部形成互补的双链结构,从而影响了该基因的______过程,谷蛋白合成量减少。在鉴定野生型植株和LGC-1时,若选用引物______(填字母)进行PCR,出现阳性结果的只有LGC-1。 (2)科研人员构建基因编辑载体,对水稻细胞内基因B1、B2的DNA片段进行剪切,研发同类型低谷蛋白水稻。研发中,可选择限制酶______对图2所示的基因编辑载体和Ti质粒进行酶切,利用______酶将酶切产物连接,形成重组Ti质粒;再将其导入______处理过的农杆菌;然后,利用含重组Ti质粒的农杆菌侵染野生型水稻愈伤组织,在含有______的培养基上筛选。基因编辑载体在水稻细胞内表达,生成的产物能特异性识别并剪切Spl、Sp2序列,使水稻DNA断裂,细胞自身对DNA断裂处进行修复的过程中可能会丢失DNA片段。 (3)经基因编辑处理,基因B1、B2 的DNA 段中存在不同程度的缺失,形成了多种突变体。若要筛选出图3所示类型的突变体,需选用引物______(填字母)进行PCR,经电泳验证,结果为阳性。为了进一步鉴定该植株是否具备目标性状,还需要测定______,并与野生型、LGC-1相对比。 19.干旱胁迫会引起小麦体内脱落酸(ABA)水平升高,ABA能通过调节使小麦适应干旱环境。为探究ABA对小麦抗旱能力的影响,科研小组将小麦幼苗均分为四组,处理方式及所检测的小麦幼苗生理特性的结果如表所示。回答下列问题: 组别 处理方式 气孔导度/(μmol·m-2·s-1) Rubisco酶活性(相对值) 光合速率/(μmol·m-2·s-1) 甲 正常供水 3.9 0.023 38.1 乙 正常供水+ABA 2.7 0.038 23.5 丙 重度干旱 1.9 0.016 17.8 丁 重度干旱+ABA 1.8 0.028 22.6 注:气孔导度表示的是气孔张开的程度。Rubisco能催化C5与CO2结合形成C3. (1)小麦叶肉细胞中Rubisco发挥作用的场所是_____。暗反应中C3生成C5的过程,需要类囊体膜提供的物质是_____。 (2)比较丙、丁两组实验可知,在重度干旱的条件下,施加ABA会______(填“促进”或“抑制”)气孔关闭,这是植物通过ABA的调节减少_______的保水机制。 (3)在水分充足和重度干旱的情况下,使用ABA对小麦光合速率的影响不同。水分充足时使用ABA,____,因而光合速率下降;重度干旱时使用ABA,______,因而光合速率升高。 (4)干旱胁迫时,小麦根系细胞会主动积累小分子和离子物质,如脯氨酸、可溶性糖和钾离子等,其生理意义是______。 20.高粱是典型的植物,具有循环途径,可以浓缩CO2,对干旱的土壤有较强的适应能力。图1是高粱叶片细胞中相关生理过程。已知PEP羧化酶对低浓度CO2具有较强的亲和力。请回答下列问题。 (1)图中过程①的名称是_____,该过程中CO2的来源有______(填代谢过程)。 (2)过程②需要的能量来自于________(物质),产物以淀粉而不以葡萄糖的形式暂时储存在叶绿体中,其意义是_______。 (3)气候干燥时,为了减少水分散失,植物的气孔导度降低,进入细胞的CO2也随之减少,但由于高粱_______,因此依然能保持较高的光合速率。 (4)高粱不仅耐干旱还具有有一定的耐盐性,科研人员以高粱幼苗为材料,研究NaCl胁迫下其光合作用相关指标,实验结果见下图: ①据图2分析,随着海水浓度的增大,叶绿素_______降解速度更快。 ②图3中海水浓度为20%时,高粱叶片中固定CO2的物质有________。 ③已知与对照组相比,海水浓度为5%时气孔导度明显下降。此时净光合速率明显下降是________(选填“气孔限制”或“非气孔限制”)因素导致,判断理由是_______。 ④结合图2、3、4分析,随着海水浓度的增加,净光合速率逐渐减小的原因可能是_______。 21.已知S1蛋白是SARS-CoV病毒入侵细胞的关键蛋白,为明确宿主细胞上能与S1蛋白相互作用的关键受体,研究者以“垂钓法”为核心,结合基因工程的相关技术开展了系列实验。流程简化如下:构建“诱饵蛋白”→捕获互作蛋白→细胞与个体水平验证受体功能。回答下列问题: (1)该项目实施过程中多次用到PCR技术。从引物角度可以通过______,从温度控制的角度可以通过________来提升PCR中基因扩增的特异性。PCR完成后常采用______来鉴定产物。 (2)图(a)为构建“诱饵”—S1-Ig融合蛋白(SARS-CoVS蛋白的S,结构域与人类抗体的IgG的Fc片段融合)表达载体示意图。从病毒中提取RNA,通过_______酶合成cDNA,再用PCR技术扩增S1基因。将含有S1基因与IgG1基因片段的融合基因连接到质粒pcDNA3.1上构建重组载体的过程中,需要用到的限制酶是______。将重组载体导入HEK293人源真核细胞而不是大肠杆菌中表达融合蛋白的原因是_______。 (3)图(b)是捕获互作蛋白的示意图。捕获互作蛋白的原理是S1-Ig融合蛋白一端的Fc片段可以与蛋白A结合并固定在固相载体上,另一端的S1蛋白能_______。分离出的固相载体经过洗涤去除杂蛋白后,就可以初步筛选出候选受体,经过鉴定发现受体蛋白为ACE2。 (4)若要在细胞水平上验证ACE2的功能,可以利用SARS-CoV去侵染被敲除________基因的VeroE6细胞(实验室常用的病毒宿主细胞之一),若发现_________,即可验证ACE2的功能。 试卷第1页(共3页) 学科网(北京)股份有限公司 $

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