精品解析:山西省忻州市第一中学校2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题

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2026-08-27
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2025级高二年级第一学期期始考试试题 高二生物 考生注意: 1.本试题分为单选题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。 2.请在答题卡区域内作答,超出答题区域书写答案无效。 一、单项选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分) 1. 乐山甜皮鸭是四川省乐山市传统名菜,以其皮酥略甜、肉质细嫩的独特风味闻名,制作技艺已入选四川省非物质文化遗产。下列叙述错误的是( ) A. 甜皮鸭卤制过程中,小火慢煮能使鸭肉质地变嫩,这与加热导致蛋白质的空间结构被破坏有关 B. 甜皮鸭卤制过程会加入盐、酱油,导致钠含量升高。过多钠的摄入会增加高血压等疾病的风险,对健康不利 C. 甜皮鸭的糖衣含有丰富的麦芽糖,麦芽糖能直接被细胞吸收利用。 D. 给活鸭提供富含糖类的饲料,使它们育肥,是因为糖类可以在它们体内转变成脂肪 【答案】C 【解析】 【详解】A、加热会破坏蛋白质的空间结构,使蛋白质发生变性,变性后的蛋白质结构更松散,使鸭肉质地变嫩,A正确; B、过多摄入钠会升高细胞外液渗透压,使血容量增加,提升高血压等疾病的发病风险,对健康不利,B正确; C、麦芽糖属于二糖,不能直接被细胞吸收,需要水解为葡萄糖(单糖)后才能被细胞吸收利用,C错误; D、生物体内糖类和脂肪可以相互转化,当糖类摄入充足时,糖类可以大量转化为脂肪储存,因此用富含糖类的饲料可使鸭子育肥,D正确。 2. 电影《给阿嬷的情书》里,产自中国的油柑鲜果长途邮寄运往泰国,储运中常低温保鲜。下列关于油柑细胞叙述正确的是( ) A. 油柑细胞矿物质含量丰富,其中含有的镁元素为微量元素 B. 油柑果肉细胞中淀粉和纤维素的单体均为葡萄糖,均可水解供能 C. 油柑细胞有氧呼吸时,葡萄糖在线粒体内彻底分解生成CO2和H2O D. 低温储存可以降低油柑细胞呼吸作用,减少有机物的消耗 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞中的大量元素包含C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,镁属于大量元素,不是微量元素,A错误; B、淀粉和纤维素的单体都是葡萄糖,但纤维素是植物细胞壁的组成成分,不能作为能源物质水解供能,B错误; C、有氧呼吸过程中,葡萄糖首先在细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体彻底分解为CO2和H2O,葡萄糖无法进入线粒体,C错误; D、低温可以降低呼吸相关酶的活性,从而降低油柑细胞的呼吸作用强度,减少有机物的消耗,有利于鲜果保鲜,D正确。 3. 下列关于物质鉴定的实验,相关叙述正确的是( ) A. 在“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,不可用碘液鉴定结果 B. 向2 mL豆浆中加入双缩脲试剂,水浴加热后,颜色将由无色变为紫色 C. 制作花生子叶临时装片观察脂肪颗粒时,加入50%酒精的作用是消毒 D. 向葡萄糖酵母菌混合培养液中加入酸性重铬酸钾,出现灰绿色说明一定有酒精产生 【答案】A 【解析】 【详解】A、碘液只能与淀粉显色,无法检测蔗糖是否发生水解(蔗糖及其水解产物都不与碘液发生显色反应),因此该实验不可用碘液鉴定结果,A正确; B、双缩脲试剂检测蛋白质时不需要水浴加热,且双缩脲试剂B液为蓝色,加入后体系初始颜色不是无色,B错误; C、观察花生子叶脂肪颗粒实验中,50%酒精的作用是洗去苏丹Ⅲ染液的浮色,而非消毒,C错误; D、葡萄糖可与酸性重铬酸钾反应使其变为灰绿色,因此出现灰绿色不能说明一定有酒精产生,D错误。 4. 如图1为细胞膜的流动镶嵌模型示意图。图2是磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列相关叙述错误的是( ) A. 图1中的②是磷脂分子,由其构成的脂质体(图2)到达细胞后可与细胞膜发生融合 B. ①是糖蛋白,分布在细胞膜外侧,与细胞识别、信息交流作用有关 C. 细胞膜的功能主要与③的种类和数量有关 D. 已知脂质体膜上的抗体能特异性识别癌细胞,因此药物能定向运送并通过扩散进入细胞 【答案】D 【解析】 【详解】A、图1中②是磷脂分子,细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,且细胞膜具有流动性,因此由磷脂构成的脂质体到达细胞后可与细胞膜发生融合,A正确; B、①是糖蛋白,仅分布在细胞膜的外侧,与细胞识别、细胞间信息交流的功能密切相关,B正确; C、③是细胞膜上的蛋白质,细胞膜的功能复杂程度主要由蛋白质的种类和数量决定,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,C正确; D、脂质体与癌细胞识别结合后,通过与细胞膜融合或者胞吞的方式将药物送入细胞,并非通过扩散作用进入细胞,D错误。 5. 多细胞生物的各细胞之间必须进行物质、能量的交换、信息交流,才能使生物体健康地生存。如图表示细胞间信息交流的三种基本方式,下列叙述正确的是( ) A. 图甲的A所表示的激素可以是胰岛素、性激素等蛋白质类激素 B. 图乙不能表示精子和卵细胞之间的识别和结合 C. 若A为胰岛素,则靶细胞B几乎可以是全身各处的组织细胞 D. 图丙中植物细胞之间依靠胞间连丝可进行信息交流,但不能进行物质运输 【答案】C 【解析】 【详解】A、性激素的化学本质是固醇,不属于蛋白质类激素,A错误; B、图乙是相邻细胞通过细胞膜直接接触实现信息交流的方式,精子和卵细胞之间的识别和结合就属于该方式,B错误; C、胰岛素的作用是促进组织细胞摄取、利用和储存葡萄糖,以降低血糖,其靶细胞几乎可以是全身各处的组织细胞,C正确; D、植物细胞的胞间连丝是相邻细胞之间的通道,既可以进行信息交流,也可以运输物质,D错误。 6. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( ) A. 人体的每个初级精母细胞和次级精母细胞中都含有Y染色体 B. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 C. 一个 DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 D. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 【答案】A 【解析】 【分析】染色体是由DNA和蛋白质组成,染色体DNA的主要载体,一条染色体上含有一个或者两个DNA分子,基因是具有遗传效应的DNA片段,每个DNA分子上含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,基因是由脱氧核苷酸构成的,每个基因中含有多个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸的排列顺序代表遗传信息。 【详解】A、人体的每个初级精母细胞中都含有Y染色体,但不是每个次级精母细胞中都含有Y染色体,因为次级精母细胞的产生经过了同源染色体的分离,A错误; B、基因通常是具有遗传效应的DNA片段,每个DNA分子上含有多个基因,一个DNA分子上可含有成百上千个基因,B正确; C、一个 DNA中含有许多个脱氧核苷酸,脱氧核苷酸是组成DNA的基本单位,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的特定排列顺序决定的,C正确; D、一个染色体上一般含有1个DNA分子,在细胞分裂时,染色体经过复制以后,一个染色体上可能含有两个DNA分子,D正确。 故选A。 7. 在细胞的生命历程中,不同的细胞可能会经历分裂、分化、衰老、凋亡、坏死和癌变等过程,下列叙述错误的是( ) A. 细胞因为严重的病理性刺激导致正常代谢活动中断引起的死亡属于细胞坏死 B. 氧气浓度较低时线粒体受损会释放自由基,细胞自噬清除过多受损线粒体可导致细胞坏死 C. 自由基攻击生物膜上的磷脂时,可产生新的自由基,由此引发雪崩式的反应 D. 细胞在分裂、分化、衰老、凋亡和癌变等过程中都会发生基因的选择性表达 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞坏死是不利病理性因素导致细胞正常代谢活动中断引起的被动死亡,该表述符合细胞坏死的定义,A正确; B、细胞自噬清除受损线粒体是细胞的自我保护机制,可减少自由基产生、维持细胞稳态,不会导致细胞坏死,B错误; C、根据自由基学说,自由基攻击生物膜的磷脂分子时,反应产物同样是自由基,新产生的自由基会继续攻击其他分子,引发雪崩式的反应,C正确; D、细胞分裂时有细胞周期相关基因的选择性表达,细胞分化的实质是基因的选择性表达,衰老、凋亡是基因调控的程序性过程,存在相关基因的选择性表达,癌变过程中也存在癌变相关基因的异常选择性表达,因此题述过程均会发生基因的选择性表达,D正确。 8. 家鸡羽色受一对等位基因B、b控制,且B、b只位于Z染色体上。受表观遗传的影响,B、b来自父本时不表达,来自母本时才表达。仅B表达时为黑色,仅b表达时为灰色,二者均不表达时为白色。让黑色雄鸡与某雌鸡杂交获得F1。下列叙述正确的是( ) A. 该种群中雌鸡羽色有两种 B. 亲本中黑色雄鸡是纯合子 C. F1的表型为黑色:白色=1:1 D. F1中的雌鸡和雄鸡羽色一定不同 【答案】D 【解析】 【分析】伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。 【详解】A、家鸡的染色体组成是ZW型,该种群中雌鸡性染色体组成是ZW型,羽色有ZBW、ZbW两种,该种群中雌鸡的W来自母本,Z来自父本,父本的B、b都不能表达,因此该种群中雌鸡都呈白色,故雌鸡的羽色有1种,A错误; B、雄性的性染色体组成是ZZ,分析题意,仅B表达时呈现黑色,且受表观遗传的影响,B来自母本时才表达,来自父本时不表达,故亲本中黑色雄鸡的基因型可能是ZBZB或ZBZb(ZB来自母本才表达),B错误; CD、亲本中黑色雄鸡的基因型可能是ZBZB或ZBZb,某雌鸡的基因型可能是ZBW或ZbW,由于来自父本的B、b不表达,则雄性均可视作ZZ(相当于不携带该基因):与ZBW杂交,子代为ZBZ:ZW,表现为黑色雄性∶白色雌性=1∶1;与ZbW杂交,子代为ZbZ:ZW,表现为灰色雄性∶白色雌性=1∶1,F1中雌鸡和雄鸡的羽色一定不同,C错误、D正确。 故选D。 9. 如图为某生物的基因表达过程示意图,下列叙述错误的是(  ) A. 过程Ⅰ中,RNA聚合酶与DNA分子上的起始密码子结合启动转录 B. 过程Ⅱ中,多个核糖体可以同时结合在mRNA上,提高了翻译效率 C. 图示的基因表达过程可发生在大肠杆菌或真核细胞线粒体中 D. 图中X的移动方向是从b→a,核糖体的移动方向是从右→左 【答案】A 【解析】 【详解】A、过程Ⅰ为转录,RNA聚合酶与DNA分子上的启动子结合启动转录,而起始密码子位于mRNA上,不是DNA分子上,A错误; B、过程Ⅱ为翻译,多个核糖体可以同时结合在mRNA上,各自合成一条多肽链,这样可以在短时间内合成大量相同的蛋白质,提高了翻译效率,B正确; C、图示转录和翻译同时进行,原核细胞(如大肠杆菌)以及真核细胞的线粒体中都有DNA,且转录和翻译都可以在这些场所同时进行,所以图示的基因表达过程可发生在大肠杆菌及真核细胞线粒体中,C正确; D、根据mRNA上正在合成的多肽链的长短,可判断核糖体的移动方向是从右→左;转录过程中,RNA聚合酶(图中X)沿着DNA模板链移动,根据mRNA的延伸方向可知,X的移动方向是从b→a,D正确。 故选A。 10. 镰状细胞贫血是由等位基因H、h控制的遗传病。患者(hh)的红细胞只含异常血红蛋白,仅少数患者可存活到成年;正常人(HH)的红细胞只含正常血红蛋白;携带者(Hh)的红细胞含有正常和异常血红蛋白,并对疟疾有较强的抵抗力。下列说法错误的是( ) A. 引起镰状细胞贫血的基因突变为中性突变 B. 疟疾流行区,基因h不会在进化历程中消失 C. 基因h通过控制血红蛋白的结构影响红细胞的形态 D. 基因h可影响多个性状,不能体现基因突变的不定向性 【答案】A 【解析】 【分析】基因突变指的是基因内部因碱基对的增加、缺失或替换而引起基因内部碱基对的排列顺序发生改变的现象。 【详解】A、患者(hh)的红细胞只含异常血红蛋白,仅少数患者可存活到成年,说明引起镰状细胞贫血的基因突变为有害突变,A错误; B、携带者(Hh)的红细胞含有正常和异常血红蛋白,并对疟疾有较强的抵抗力,说明基因h在抗疟疾过程中发挥一定的作用,是能适应某些特定环境的,因此疟疾流行区,基因h不会在进化历程中消失,B正确; C、正常红细胞和异常红细胞含有的血红蛋白不相同,血红蛋白的结构不同影响了红细胞的形态,因此说基因h通过控制血红蛋白的结构影响红细胞的形态,C正确; D、基因突变的不定向性指的是某一基因可以向多个方向突变,突变后控制的是同一性状的不同表现形式,基因h可影响多个性状,不能体现基因突变的不定向性,D正确。 故选A。 11. 单倍体技术被称为育种技术的“黑马”,它能极大缩短育种周期,提高育种效率。下图为诱导产生大麦(2n=14,开两性花)双单倍体的三条不同途径。种间杂交时,多棱大麦(母本)与球茎大麦(父本)杂交形成的受精卵中来自球茎大麦的染色体会逐渐消失。下列叙述错误的是( ) A. 孤雌生殖途径无需胚胎拯救,单倍体细胞仍具备发育为完整植株的全能性 B. 多棱大麦与球茎大麦能完成受精,但二者仍存在生殖隔离 C. 花粉处理法得到的大麦双单倍体与母本植株性状表现完全相同 D. 三种途径得到的大麦双单倍体植株均是纯合子,能稳定遗传 【答案】C 【解析】 【详解】A、孤雌生殖是雌配子直接发育成单倍体植株,无需胚胎拯救,单倍体细胞仍具备发育为完整植株的全能性,A正确; B、多棱大麦(母本)与球茎大麦(父本)杂交形成的受精卵中来自球茎大麦的染色体会逐渐消失,该现象说明二者之间存在生殖隔离,B正确; C、花粉处理法得到的大麦双单倍体来自配子,其基因型和母本不一定相同,性状表现与母本植株性状表现也不一定相同,C错误; D、三种途径都需要秋水仙素处理,得到的都是纯合子,均可以稳定遗传,D正确。 12. 秋冬季节是儿童支气管肺炎的高发季节,患儿常伴有咳嗽、呕吐等症状。针对患儿的诊疗方案有:口服或静脉注射抗生素;雾化(气溶胶吸入疗法)治疗。如图甲、乙、丙表示人体内环境三大主要成分,①②③表示人体内细胞。下列说法错误的是( ) A. 静脉注射药物直接进入乙中,可使药物快速到达患者病变部位 B. 患儿个体细胞外液渗透压可能发生改变 C. 由甲渗出进入丙的液体量多于由丙进入甲的液体量 D. 雾化治疗中,药物可不经过甲、乙、丙直接进入③ 【答案】A 【解析】 【详解】A、图中甲是血浆,丙是组织液,乙是淋巴液,静脉注射药物直接进入组织液中,可使药物快速到达患者病变部位,A错误; B、患儿常伴有呕吐症状,其细胞外液渗透压可能发生改变,B正确; C、组织液主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形成,大部分物质能够被重新吸收回血浆,因此,由甲渗出进入丙的液体量多于由丙进入甲的液体量,C正确; D、③是组织细胞,某些组织细胞直接与外界相通,雾化治疗中,药物可不经过甲、乙、丙直接进入③,D正确。 13. 自主神经系统由交感神经和副交感神经组成。二者对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。下列说法错误的是( ) A. 当交感神经兴奋时,可使肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素并作用于靶细胞 B. 血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升 C. 脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的,交感神经兴奋会导致膀胱缩小,副交感神经兴奋会使膀胱扩大 D. 大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调节作用,这就使得自主神经系统并不完全自主 【答案】C 【解析】 【详解】A、交感神经兴奋时,可支配肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素,作用于靶细胞发挥调节作用,A正确; B、血糖含量降低时,下丘脑的血糖调节中枢兴奋,通过交感神经作用于胰岛A细胞,促进其分泌胰高血糖素,进而升高血糖,B正确; C、交感神经兴奋会使膀胱扩大,抑制排尿;副交感神经兴奋会导致膀胱缩小,促进排尿,C错误; D、大脑皮层是调节机体生命活动的最高级中枢,可调控各级低级中枢的活动,因此自主神经系统的活动会受大脑皮层的调控,并不完全自主,D正确。 14. 2025年诺贝尔生理学奖授予了调节性T细胞(Treg)及其关键转录因子FOXP3(一种蛋白质)的研究者。Treg分泌的细胞因子能抑制辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的活化与增殖。FOXP3通过与Treg功能相关基因的启动子区域结合,调控Treg的正常发育。下列叙述正确的是( ) A. FOXP3通过直接调节Treg中的翻译过程从而调控Treg的功能 B. Treg主要通过增强机体的细胞免疫反应,来消灭侵入机体的病原体 C. 与正常组织相比,癌症患者的肿瘤组织中可能存在更多FOXP3和Treg D. 当Treg数量减少时,机体免疫监视功能异常从而易发生免疫缺陷病 【答案】C 【解析】 【详解】A、FOXP3是转录因子,通过与基因的启动子区域结合调控转录过程,A错误; B、Treg分泌的细胞因子可抑制辅助性T细胞、细胞毒性T细胞的活化增殖,会抑制细胞免疫反应,B错误; C、FOXP3可调控Treg的正常发育,肿瘤组织中若FOXP3和Treg含量更高,增多的Treg会抑制效应T细胞对癌细胞的杀伤作用,利于癌细胞逃避免疫监视,因此癌症患者的肿瘤组织中可能存在更多FOXP3和Treg,C正确; D、Treg数量减少时,对免疫反应的抑制作用减弱,机体免疫功能过强,易发生自身免疫病,免疫缺陷病是免疫功能不足导致的,D错误。 15. 如图为人体内四种激素分泌过程的调节机制示意图,下列说法错误的是( ) A. 若激素A为胰高血糖素,则细胞Y为胰岛A细胞,神经X为交感神经 B. 若激素B表示由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素,则激素C表示性激素 C. 途径③中的激素D表示抗利尿激素,若大量出汗则该激素分泌会增多 D. 人体激素作为信使传递信息,具有微量高效的特点,需要源源不断地合成 【答案】B 【解析】 【详解】A、胰高血糖素由胰岛A细胞合成分泌,血糖调节过程中,下丘脑可通过交感神经直接调控胰岛A细胞的分泌活动,对应途径①,A正确; B、若激素B为下丘脑分泌的促性腺激素释放激素,该激素作用于垂体后,垂体产生的激素C应为促性腺激素,性激素是由性腺分泌的,并非垂体产生,B错误; C、抗利尿激素由下丘脑合成、垂体释放,对应途径③;大量出汗会使细胞外液渗透压升高,抗利尿激素分泌增多,促进肾小管和集合管对水的重吸收,C正确; D、激素作为信息分子传递信息,具有微量高效的特点,激素发挥作用后会被灭活,因此需要源源不断合成以维持激素含量的动态平衡,D正确。 16. 下图是血液中CO2浓度升高刺激I型细胞,最终引发呼吸加深、加快的部分机制。相关叙述正确的是( ) A. CO2浓度升高引发呼吸加深、加快的调节属于体液调节 B. I型细胞膜电位变化后引起钙通道开放,进而引起钾通道关闭 C. 神经递质与传入神经上受体结合,可增加传入神经对Na+的通透性 D. 传入神经兴奋后将信号传递到下丘脑呼吸中枢,呼吸加深、加快 【答案】C 【解析】 【详解】A、CO₂浓度升高引发呼吸加深、加快的过程,CO₂作为体液因子刺激I型细胞后,还需要通过神经调节完成整个调控过程,属于神经-体液调节,并非仅为体液调节,A错误; B、由图可知调节顺序为:CO₂浓度升高首先引起钾通道关闭,进而引发膜电位变化,最终导致钙通道开放,选项所述因果顺序颠倒,B错误; C、该过程中释放的是兴奋性神经递质,与传入神经上的受体结合后,会增加传入神经对Na+的通透性,使Na+内流产生动作电位,进而传导兴奋,C正确; D、人体的呼吸中枢位于脑干,下丘脑无呼吸中枢,D错误。 二、非选择题(本题共5小题,共52分) 17. 某家族关于甲、乙两种单基因遗传病的遗传图谱如图所示,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。已知其中一种遗传病为伴性遗传病,不考虑致病基因位于X、Y染色体同源区段的情况。回答下列问题: (1)结合题干和系谱图可判断出,甲病的遗传方式为____________,乙病的遗传方式为____________。 (2)Ⅱ—3和Ⅱ—4产生的配子不含致病基因的概率分别为____________、____________。 (3)Ⅲ-8的基因型是____________,若Ⅲ—8和一个不患甲病但携带甲病致病基因并患有乙病的女性结婚,他们生出的孩子正常的概率是____________。 (4)若要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,除B超检测外,还可以通过______________________________(答2种)等手段。 【答案】(1) ①. 伴X染色体隐性遗传 ②. 常染色体隐性遗传 (2) ①. 1/4 ##25% ②. 1/2##50% (3) ①. BBXaY或BbXaY   ②. 1/3 (4)羊水检测、孕妇血细胞检查、基因检测(任答两种即可) 【解析】 【小问1详解】 分析系谱图可知,Ⅱ-3和Ⅱ-4均不患乙病,但生有一个患乙病的女儿(Ⅲ-7),说明乙病为常染色体隐性遗传病。Ⅱ-3和Ⅱ-4均不患甲病,但生有一个患甲病的儿子(Ⅲ-8),说明甲病为隐性遗传病,且有一种遗传病为伴性遗传病,所以甲病为伴X染色体隐性遗传病。 【小问2详解】 由(1)可知,甲病为伴X染色体隐性遗传病,乙病为常染色体隐性遗传病,则Ⅱ-3的基因型为BbXAXa,其产生的配子有BXA、BXa、bXA、bXa,均不含致病基因BXA的概率为1/4,Ⅱ-4的基因型为BbXAY,其产生的配子有BXA、BY、bXA、bY,均不含致病基因BXA、BY的概率为1/2。 【小问3详解】 Ⅱ-3的基因型为BbXAXa,Ⅱ-4的基因型为BbXAY,Ⅲ-8的基因型是1/3BBXaY或2/3BbXaY,若Ⅲ-8和一个不患甲病但携带甲病致病基因并患有乙病的女性bbXAXa结婚,若基因型为1/3BBXaY与bbXAXa婚配生育孩子正常的概率为1/3×1/2=1/6,若基因型为2/3BbXaY与bbXAXa婚配生育孩子正常的概率为2/3×1/2×1/2=1/6,故Ⅲ-8和一个不患甲病但携带甲病致病基因并患有乙病的女性结婚,他们生出的孩子正常的概率是1/6+1/6=1/3。 【小问4详解】 若要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,除B超检测外,还可以通过羊水检查、孕妇血细胞检查、基因诊断等手段。 18. 科研人员用黑毛小鼠进行了相关研究,发现过度紧张、焦虑等刺激能导致毛囊细胞数量减少从而引起脱发,也会导致黑色素细胞减少引起毛发变白,相关机制如图所示。 回答下列问题: (1)图中存在下丘脑-垂体-肾上腺轴的_____________调节系统。其中①属于肾上腺_____________,在血钠含量降低时,其分泌的_____________增加,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收。 (2)以上通路中的传出神经属于_____________运动神经,与躯体运动神经相比,该神经的作用特点是_____________(答出1点即可)。 (3)图中传出神经末梢产生的去甲肾上腺素可作为_____________参与神经调节,肾上腺产生的去甲肾上腺素作为_____________参与体液调节。据图分析,神经调节和体液调节之间存在的联系是_____________。 (4)已知成纤维细胞合成的蛋白X能促进毛囊细胞干细胞增殖分化。推测糖皮质激素引起脱发的作用机理是_____________。 【答案】(1) ①. 分级 ②. 皮质 ③. 醛固酮 (2) ①. 内脏 ②. 不受意识支配 (3) ①. 神经递质 ②. 激素 ③. 内分泌腺直接或间接地受中枢神经系统的调节,体液调节可以看作神经调节的一个环节 (4)糖皮质激素抑制成纤维细胞合成蛋白X,进而使毛囊细胞干细胞增殖分化形成的毛囊细胞减少,引起脱发 【解析】 【小问1详解】 下丘脑-垂体-肾上腺轴属于典型的分级调节系统,分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态;肾上腺分为皮质和髓质,皮质分泌糖皮质激素,因此①为肾上腺皮质;当血钠含量降低时,肾上腺皮质分泌的醛固酮增加,促进肾小管和集合管重吸收Na+,维持血钠平衡。 【小问2详解】 图中传出神经支配肾上腺(内脏腺体),属于内脏运动神经(自主神经);内脏运动神经与躯体运动神经相比,其作用特点是不受意识支配。 【小问3详解】 传出神经末梢释放的去甲肾上腺素是突触传递的信号分子,属于神经递质,参与神经调节;肾上腺分泌的去甲肾上腺素通过体液运输发挥作用,属于激素,参与体液调节。从图中机制可以看出,肾上腺的分泌活动受中枢神经系统的调控,说明神经调节和体液调节的联系是:不少内分泌腺直接或间接接受中枢神经系统的调节,体液调节可看作神经调节的一个环节。 【小问4详解】 已知蛋白X的作用是促进毛囊干细胞增殖分化,糖皮质激素会引发脱发(毛囊细胞减少),因此可推知作用机理为:糖皮质激素抑制成纤维细胞合成蛋白X,进而使毛囊细胞干细胞增殖分化形成的毛囊细胞减少,引起脱发。 19. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 【答案】(1)渗透失水 (2) ①. 协助扩散 ②. 细胞膜两侧H+的电化学梯度 (3) ①. 通过NHX将Na+转运至液泡中 ②. 提高液泡中细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的Na+损伤细胞结构 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 渗透压的大小与无机盐等浓度有关,土壤中盐浓度过高会引起土壤溶液的渗透压大于植物根细胞的渗透压,引起根细胞渗透失水,造成“生理干旱”,严重影响植物生长。 【小问2详解】 结合图示可知,在盐胁迫的情况下,进入细胞的运输方式是协助扩散,植物细胞内的浓度增加,导致细胞质中水平的升高,SOS3感知这种变化,并与SOS2形成复合物,这些复合物通过激活细胞膜上的/反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运,主动运输需要消耗能量,该过程中其动力来自于细胞膜两侧的电化学梯度。 【小问3详解】 据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有液泡膜上的/交换器(NHX)可将过多的转运到液泡内进行储存,其生理学意义是提高液泡细胞液渗透压,促进细胞吸水;避免过量的损伤细胞结构。 20. 照光时,叶肉细胞中的O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与RuBP羧化酶/加氧酶的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸,如图所示。科研人员获得了水稻叶绿体中酶X缺陷型的突变植株,给予不同CO2浓度后检测植株的生长情况与部分代谢产物的含量,结果如表所示。回答下列问题: 条件 0.5%CO2 0.03%CO2 0.03%CO2 0.03%CO2 指标 平均株高/cm 平均株高/cm 乙醇酸含量/(μg·g-1叶重) 乙醛酸含量/(μg·g-1叶重) 突变植株 42.45 24.47 825.54 1.26 野生植株 43.26 42.21 1.54 1.78 (1)叶肉细胞中进行光呼吸的结构包括________,产生乙醇酸的具体场所是________。甘油酸转化为C3会消耗ATP产生ADP和Pi,产生的ADP和Pi在叶绿体中被再利用的途径是________。 (2)结合实验结果分析,在光呼吸的过程中酶X的功能是________。在较低的大气CO2浓度(0.03%)条件下,突变植株的长势不如野生植株的,机制可能是___________________________。 (3)研究人员通过转基因技术使水稻叶绿体表达酶Y,酶Y能催化乙醇酸生成CO2,并抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达。该途径提高了水稻的净光合速率,原因是________。 A. 改变了乙醇酸的利用途径 B. 减少了叶绿体中碳的损失 C. 加速了C3生成C5 D. 提高了RuBP羧化酶/加氧酶的活性 E. 抑制了光呼吸 【答案】(1) ①. 叶绿体、线粒体、过氧化物酶体 ②. 叶绿体基质 ③. 进行光反应重新生成ATP (2) ①. 催化乙醇酸生成乙醛酸 ②. 因酶X缺陷,乙醇酸无法正常转变为C3,糖类生成受阻;而自然状态下CO2含量较低,固定的效率较低,积累有机物较少 (3)ABCE 【解析】 【分析】由图可知:光呼吸需要叶绿体和线粒体共同参与。光呼吸时,叶绿体内生成乙醇酸,细胞质基质转化成乙醛酸,经过线粒体生成甘氨酸,最后在叶绿体内消耗ATP生成C3。 【小问1详解】 由图分析可知,光呼吸完整过程依次经过叶绿体、过氧化物酶体和线粒体,产生乙醇酸的具体场所是叶绿体基质,甘油酸转化为C3会消耗ATP产生ADP和Pi,产生的ADP和Pi在叶绿体类囊体薄膜上进行光反应重新生成ATP。 【小问2详解】 酶X缺陷型的水稻突变株在0.03%CO2的条件下,乙醇酸含量明显增加。再根据图中所示,乙醇酸可转化为乙醛酸,故推知酶A具有催化乙醇酸生成乙醛酸的功能。在较低的大气CO2浓度(0.03%)条件下,突变植株的长势不如野生植株的,机制可能是因酶X缺陷,乙醇酸无法正常转变为C3,糖类生成受阻;而自然状态下CO2含量较低,固定的效率较低,积累有机物较少。 【小问3详解】 酶Y能催化乙醇酸生成CO2,并抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达,这样一来就改变了乙醇酸的利用途径,减少了叶绿体中碳的损失,一定程度抑制了光呼吸,有利于加速C3生成C5,故该途径提高了水稻的净光合速率,ABCE符合题意。 21. 图甲表示DNA分子片段的平面结构模型,图乙是DNA复制过程的示意图,结合所学知识回答下列问题: (1)据图甲分析,DNA分子的基本骨架由_____交替连接构成。DNA的组成单位由图甲中的_____(填序号)构成。 (2)图甲中⑥代表碱基对,碱基之间遵循_____原则。由20个碱基对组成的双链DNA片段,排列顺序最多有_____种不同类型。 (3)从图乙可看出DNA复制的方式是_____,酶A是_____,催化子链延伸的酶是_________________(填名称)。DNA分子能精确复制的原因是_____。 (4)如果图乙中a链的序列是3'-AGGTCC-5',那么它的互补链d的序列是_____。 A. 3'-TCCAGG-5' B. 3'-GATACC5' C. 3'-AGGTCC-5' D. 3'-GGACCT-5' (5)若图甲DNA分子共有1000个碱基对,其中腺嘌呤有600个,则该DNA分子复制4次,第4次复制需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_____个。 【答案】(1) ①. 脱氧核糖和磷酸 ②. ①③④ (2) ①. 碱基互补配对 ②. 420 (3) ①. 半保留复制 ②. 解旋酶 ③. DNA聚合酶 ④. DNA分子独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板;碱基互补配对原则,保证了复制的准确进行 (4)D (5)3200 【解析】 【小问1详解】 DNA分子的基本骨架由脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧构成;DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,1分子脱氧核苷酸由1分子磷酸④、1分子脱氧核糖③、1分子含氮碱基①组成。 【小问2详解】 图甲中⑥代表碱基对,DNA碱基配对遵循碱基互补配对原则(A-T、G-C配对);DNA的遗传信息储存在碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序中;含n个碱基对的DNA,最多有4n种排列顺序,20个碱基对就是420种。 【小问3详解】 从图乙可知,DNA复制时得到的子代DNA都有一条链来自模板,故DNA复制的方式是半保留复制;图乙中酶A的作用是解开DNA双螺旋,是解旋酶,B是DNA聚合酶,催化子链的延伸;DNA能精确复制的原因包括DNA分子独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,严格的碱基互补配对原则保证了复制能准确进行,因而子代DNA与亲代DNA的碱基排列顺序一模一样。 【小问4详解】 DNA双链反向平行,且表现为互补,已知a链为3′-AGGTCC-5′,互补链d链方向相反,配对后得到d链序列为3′-GGACCT-5′,D正确,ABC错误。 【小问5详解】 图甲DNA共1000碱基对,其中A=600,根据A=T、G=C,可得胞嘧啶C=(1000×2−600×2)/2=400个;DNA第n次复制过程是在利用第n-1次的DNA为模板的基础上进行的,因此新合成的子代DNA的数目为2n-2n-1个,因此第4次复制需要400×(24-24−1)=3200个。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025级高二年级第一学期期始考试试题 高二生物 考生注意: 1.本试题分为单选题和非选择题两部分,满分100分,考试时间75分钟。 2.请在答题卡区域内作答,超出答题区域书写答案无效。 一、单项选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分) 1. 乐山甜皮鸭是四川省乐山市传统名菜,以其皮酥略甜、肉质细嫩的独特风味闻名,制作技艺已入选四川省非物质文化遗产。下列叙述错误的是( ) A. 甜皮鸭卤制过程中,小火慢煮能使鸭肉质地变嫩,这与加热导致蛋白质的空间结构被破坏有关 B. 甜皮鸭卤制过程会加入盐、酱油,导致钠含量升高。过多钠的摄入会增加高血压等疾病的风险,对健康不利 C. 甜皮鸭的糖衣含有丰富的麦芽糖,麦芽糖能直接被细胞吸收利用。 D. 给活鸭提供富含糖类的饲料,使它们育肥,是因为糖类可以在它们体内转变成脂肪 2. 电影《给阿嬷的情书》里,产自中国的油柑鲜果长途邮寄运往泰国,储运中常低温保鲜。下列关于油柑细胞叙述正确的是( ) A. 油柑细胞矿物质含量丰富,其中含有的镁元素为微量元素 B. 油柑果肉细胞中淀粉和纤维素的单体均为葡萄糖,均可水解供能 C. 油柑细胞有氧呼吸时,葡萄糖在线粒体内彻底分解生成CO2和H2O D. 低温储存可以降低油柑细胞呼吸作用,减少有机物的消耗 3. 下列关于物质鉴定的实验,相关叙述正确的是( ) A. 在“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,不可用碘液鉴定结果 B. 向2 mL豆浆中加入双缩脲试剂,水浴加热后,颜色将由无色变为紫色 C. 制作花生子叶临时装片观察脂肪颗粒时,加入50%酒精的作用是消毒 D. 向葡萄糖酵母菌混合培养液中加入酸性重铬酸钾,出现灰绿色说明一定有酒精产生 4. 如图1为细胞膜的流动镶嵌模型示意图。图2是磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列相关叙述错误的是( ) A. 图1中的②是磷脂分子,由其构成的脂质体(图2)到达细胞后可与细胞膜发生融合 B. ①是糖蛋白,分布在细胞膜外侧,与细胞识别、信息交流作用有关 C. 细胞膜的功能主要与③的种类和数量有关 D. 已知脂质体膜上的抗体能特异性识别癌细胞,因此药物能定向运送并通过扩散进入细胞 5. 多细胞生物的各细胞之间必须进行物质、能量的交换、信息交流,才能使生物体健康地生存。如图表示细胞间信息交流的三种基本方式,下列叙述正确的是( ) A. 图甲的A所表示的激素可以是胰岛素、性激素等蛋白质类激素 B. 图乙不能表示精子和卵细胞之间的识别和结合 C. 若A为胰岛素,则靶细胞B几乎可以是全身各处的组织细胞 D. 图丙中植物细胞之间依靠胞间连丝可进行信息交流,但不能进行物质运输 6. 下列有关染色体、DNA、基因、脱氧核苷酸的说法,不正确的是( ) A. 人体的每个初级精母细胞和次级精母细胞中都含有Y染色体 B. 基因一般是具有遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上可含有成百上千个基因 C. 一个 DNA含有许多个脱氧核苷酸,DNA的特异性是由脱氧核苷酸的排列顺序决定的 D. 染色体是DNA的主要载体,一条染色体上含有1个或2个DNA分子 7. 在细胞的生命历程中,不同的细胞可能会经历分裂、分化、衰老、凋亡、坏死和癌变等过程,下列叙述错误的是( ) A. 细胞因为严重的病理性刺激导致正常代谢活动中断引起的死亡属于细胞坏死 B. 氧气浓度较低时线粒体受损会释放自由基,细胞自噬清除过多受损线粒体可导致细胞坏死 C. 自由基攻击生物膜上的磷脂时,可产生新的自由基,由此引发雪崩式的反应 D. 细胞在分裂、分化、衰老、凋亡和癌变等过程中都会发生基因的选择性表达 8. 家鸡羽色受一对等位基因B、b控制,且B、b只位于Z染色体上。受表观遗传的影响,B、b来自父本时不表达,来自母本时才表达。仅B表达时为黑色,仅b表达时为灰色,二者均不表达时为白色。让黑色雄鸡与某雌鸡杂交获得F1。下列叙述正确的是( ) A. 该种群中雌鸡羽色有两种 B. 亲本中黑色雄鸡是纯合子 C. F1的表型为黑色:白色=1:1 D. F1中的雌鸡和雄鸡羽色一定不同 9. 如图为某生物的基因表达过程示意图,下列叙述错误的是(  ) A. 过程Ⅰ中,RNA聚合酶与DNA分子上的起始密码子结合启动转录 B. 过程Ⅱ中,多个核糖体可以同时结合在mRNA上,提高了翻译效率 C. 图示的基因表达过程可发生在大肠杆菌或真核细胞线粒体中 D. 图中X的移动方向是从b→a,核糖体的移动方向是从右→左 10. 镰状细胞贫血是由等位基因H、h控制的遗传病。患者(hh)的红细胞只含异常血红蛋白,仅少数患者可存活到成年;正常人(HH)的红细胞只含正常血红蛋白;携带者(Hh)的红细胞含有正常和异常血红蛋白,并对疟疾有较强的抵抗力。下列说法错误的是( ) A. 引起镰状细胞贫血的基因突变为中性突变 B. 疟疾流行区,基因h不会在进化历程中消失 C. 基因h通过控制血红蛋白的结构影响红细胞的形态 D. 基因h可影响多个性状,不能体现基因突变的不定向性 11. 单倍体技术被称为育种技术的“黑马”,它能极大缩短育种周期,提高育种效率。下图为诱导产生大麦(2n=14,开两性花)双单倍体的三条不同途径。种间杂交时,多棱大麦(母本)与球茎大麦(父本)杂交形成的受精卵中来自球茎大麦的染色体会逐渐消失。下列叙述错误的是( ) A. 孤雌生殖途径无需胚胎拯救,单倍体细胞仍具备发育为完整植株的全能性 B. 多棱大麦与球茎大麦能完成受精,但二者仍存在生殖隔离 C. 花粉处理法得到的大麦双单倍体与母本植株性状表现完全相同 D. 三种途径得到的大麦双单倍体植株均是纯合子,能稳定遗传 12. 秋冬季节是儿童支气管肺炎的高发季节,患儿常伴有咳嗽、呕吐等症状。针对患儿的诊疗方案有:口服或静脉注射抗生素;雾化(气溶胶吸入疗法)治疗。如图甲、乙、丙表示人体内环境三大主要成分,①②③表示人体内细胞。下列说法错误的是( ) A. 静脉注射药物直接进入乙中,可使药物快速到达患者病变部位 B. 患儿个体细胞外液渗透压可能发生改变 C. 由甲渗出进入丙的液体量多于由丙进入甲的液体量 D. 雾化治疗中,药物可不经过甲、乙、丙直接进入③ 13. 自主神经系统由交感神经和副交感神经组成。二者对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。下列说法错误的是( ) A. 当交感神经兴奋时,可使肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素并作用于靶细胞 B. 血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升 C. 脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的,交感神经兴奋会导致膀胱缩小,副交感神经兴奋会使膀胱扩大 D. 大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调节作用,这就使得自主神经系统并不完全自主 14. 2025年诺贝尔生理学奖授予了调节性T细胞(Treg)及其关键转录因子FOXP3(一种蛋白质)的研究者。Treg分泌的细胞因子能抑制辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的活化与增殖。FOXP3通过与Treg功能相关基因的启动子区域结合,调控Treg的正常发育。下列叙述正确的是( ) A. FOXP3通过直接调节Treg中的翻译过程从而调控Treg的功能 B. Treg主要通过增强机体的细胞免疫反应,来消灭侵入机体的病原体 C. 与正常组织相比,癌症患者的肿瘤组织中可能存在更多FOXP3和Treg D. 当Treg数量减少时,机体免疫监视功能异常从而易发生免疫缺陷病 15. 如图为人体内四种激素分泌过程的调节机制示意图,下列说法错误的是( ) A. 若激素A为胰高血糖素,则细胞Y为胰岛A细胞,神经X为交感神经 B. 若激素B表示由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素,则激素C表示性激素 C. 途径③中的激素D表示抗利尿激素,若大量出汗则该激素分泌会增多 D. 人体激素作为信使传递信息,具有微量高效的特点,需要源源不断地合成 16. 下图是血液中CO2浓度升高刺激I型细胞,最终引发呼吸加深、加快的部分机制。相关叙述正确的是( ) A. CO2浓度升高引发呼吸加深、加快的调节属于体液调节 B. I型细胞膜电位变化后引起钙通道开放,进而引起钾通道关闭 C. 神经递质与传入神经上受体结合,可增加传入神经对Na+的通透性 D. 传入神经兴奋后将信号传递到下丘脑呼吸中枢,呼吸加深、加快 二、非选择题(本题共5小题,共52分) 17. 某家族关于甲、乙两种单基因遗传病的遗传图谱如图所示,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。已知其中一种遗传病为伴性遗传病,不考虑致病基因位于X、Y染色体同源区段的情况。回答下列问题: (1)结合题干和系谱图可判断出,甲病的遗传方式为____________,乙病的遗传方式为____________。 (2)Ⅱ—3和Ⅱ—4产生的配子不含致病基因的概率分别为____________、____________。 (3)Ⅲ-8的基因型是____________,若Ⅲ—8和一个不患甲病但携带甲病致病基因并患有乙病的女性结婚,他们生出的孩子正常的概率是____________。 (4)若要确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病,除B超检测外,还可以通过______________________________(答2种)等手段。 18. 科研人员用黑毛小鼠进行了相关研究,发现过度紧张、焦虑等刺激能导致毛囊细胞数量减少从而引起脱发,也会导致黑色素细胞减少引起毛发变白,相关机制如图所示。 回答下列问题: (1)图中存在下丘脑-垂体-肾上腺轴的_____________调节系统。其中①属于肾上腺_____________,在血钠含量降低时,其分泌的_____________增加,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收。 (2)以上通路中的传出神经属于_____________运动神经,与躯体运动神经相比,该神经的作用特点是_____________(答出1点即可)。 (3)图中传出神经末梢产生的去甲肾上腺素可作为_____________参与神经调节,肾上腺产生的去甲肾上腺素作为_____________参与体液调节。据图分析,神经调节和体液调节之间存在的联系是_____________。 (4)已知成纤维细胞合成的蛋白X能促进毛囊细胞干细胞增殖分化。推测糖皮质激素引起脱发的作用机理是_____________。 19. 盐胁迫是当前限制农业可持续发展的主要因素之一。为了适应盐胁迫环境,植物通过激活多种信号通路来实现耐盐性,其中,SOS途径是最重要的一种途径,下图为根部细胞内SOS的作用机制示意图。回答下列问题: (1)根系对植物生长具有重要作用,与土壤直接接触,容易受环境影响。土壤中盐浓度过高会引起根细胞___________,严重影响植物生长。 (2)据图分析,在盐胁迫的情况下,Na+进入细胞的运输方式是___________。细胞内的Na+浓度升高后,会引起Ca2+水平的升高,随后SOS3与SOS2形成复合物。该复合物通过激活Na+/H+反转运体(SOS1)的活性,向细胞外以主动运输方式转运Na+,其动力来自____________________,从而降低细胞内Na+毒害,帮助植物抵抗盐胁迫。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,植物降低细胞内Na+毒害的途径还有____________________,其生理学意义是______________________。 20. 照光时,叶肉细胞中的O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与RuBP羧化酶/加氧酶的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸,如图所示。科研人员获得了水稻叶绿体中酶X缺陷型的突变植株,给予不同CO2浓度后检测植株的生长情况与部分代谢产物的含量,结果如表所示。回答下列问题: 条件 0.5%CO2 0.03%CO2 0.03%CO2 0.03%CO2 指标 平均株高/cm 平均株高/cm 乙醇酸含量/(μg·g-1叶重) 乙醛酸含量/(μg·g-1叶重) 突变植株 42.45 24.47 825.54 1.26 野生植株 43.26 42.21 1.54 1.78 (1)叶肉细胞中进行光呼吸的结构包括________,产生乙醇酸的具体场所是________。甘油酸转化为C3会消耗ATP产生ADP和Pi,产生的ADP和Pi在叶绿体中被再利用的途径是________。 (2)结合实验结果分析,在光呼吸的过程中酶X的功能是________。在较低的大气CO2浓度(0.03%)条件下,突变植株的长势不如野生植株的,机制可能是___________________________。 (3)研究人员通过转基因技术使水稻叶绿体表达酶Y,酶Y能催化乙醇酸生成CO2,并抑制叶绿体膜上乙醇酸转运蛋白基因的表达。该途径提高了水稻的净光合速率,原因是________。 A. 改变了乙醇酸的利用途径 B. 减少了叶绿体中碳的损失 C. 加速了C3生成C5 D. 提高了RuBP羧化酶/加氧酶的活性 E. 抑制了光呼吸 21. 图甲表示DNA分子片段的平面结构模型,图乙是DNA复制过程的示意图,结合所学知识回答下列问题: (1)据图甲分析,DNA分子的基本骨架由_____交替连接构成。DNA的组成单位由图甲中的_____(填序号)构成。 (2)图甲中⑥代表碱基对,碱基之间遵循_____原则。由20个碱基对组成的双链DNA片段,排列顺序最多有_____种不同类型。 (3)从图乙可看出DNA复制的方式是_____,酶A是_____,催化子链延伸的酶是_________________(填名称)。DNA分子能精确复制的原因是_____。 (4)如果图乙中a链的序列是3'-AGGTCC-5',那么它的互补链d的序列是_____。 A. 3'-TCCAGG-5' B. 3'-GATACC5' C. 3'-AGGTCC-5' D. 3'-GGACCT-5' (5)若图甲DNA分子共有1000个碱基对,其中腺嘌呤有600个,则该DNA分子复制4次,第4次复制需要游离的胞嘧啶脱氧核苷酸为_____个。 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:山西省忻州市第一中学校2026-2027学年高二上学期开学考试生物试题
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