安徽省部分学校2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-08-28
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高三8月生物学 注意事项: 1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45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.细胞内普遍存在一类由核酸和蛋白质结合形成的复合物。下列关于该类复合物的叙述,错误的是 A.在元素组成方面,都只含C、H、O、N、P B.在功能方面,部分是遗传物质的主要载体 C.在结构方面,部分是没有膜结构的细胞器 D.在稳定性方面,部分是临时结合构成的、不稳定 2.囊性纤维病的致病机制与细胞膜上的CFTR蛋白密切相关。CFTR属于ATP结合调控型Cl−通道蛋白,ATP作为信号分子,与CFTR上的两个结合位点相互作用,控制CFTR通道开闭。CFTR由M、N和R组成,当胞内Cl−浓度升高时,R被磷酸化,使N结合ATP,CFTR通道打开,Cl−外流。下列叙述正确的是 A.正常情况下CFTR运输Cl−时,需要与Cl−特异性结合 B.ATP水解释放的能量直接驱动Cl−经CFTR运出细胞 C.CFTR的空间结构异常可导致细胞外黏液含水量下降 D.ATP与CFTR的结合过程,也是CFTR的磷酸化过程 3.研究发现,拟南芥表皮毛前体细胞经多次有丝分裂产生细胞簇,簇内一子细胞停止正常有丝分裂,只重复DNA复制而不分裂,细胞核DNA持续加倍形成多倍体细胞;该细胞再分化形成一个多分支的表皮毛,成熟后永久失去分裂能力,叶片衰老时发生由基因所决定的程序性细胞死亡。下列叙述正确的是 A.拟南芥每一个多分支的表皮毛都由多个细胞构成 B.该细胞簇中的每个细胞仍存在完整的细胞周期 C.拟南芥高度分化的体细胞中核DNA数目均相同 D.拟南芥叶片衰老时,表皮毛细胞先衰老后凋亡 4.莲藕地下根茎埋藏于淤泥中,因淤泥中缺氧,根茎细胞可进行无氧呼吸产生酒精;莲藕内部存在发达的通气组织,能将叶片吸收的O2输送至根茎细胞。研究发现,莲藕根茎细胞内乳酸脱氢酶仅短时微量表达,乙醇脱氢酶持续高表达;若长期完全隔绝O2,根茎会出现黑腐。下列叙述错误的是 A.莲藕根茎细胞内既有乙醇脱氢酶基因,也有乳酸脱氢酶基因 B.通气组织输送的O2通过直接抑制乙醇脱氢酶合成,彻底阻断无氧呼吸 C.莲藕根茎细胞长期只进行无氧呼吸时,酒精大量积累会引起细胞坏死 D.莲藕根茎细胞无氧呼吸与有氧呼吸消耗等量的葡萄糖时,CO2产量不等 5.土壤中的腐生毛霉可分解枯枝落叶中的纤维素,跳虫取食毛霉菌丝,林下雀类捕食跳虫;纤维素分解产生的CO2可被灌木固定,灌木枯落物持续向土壤补充纤维素类有机质。下列关于该局部生态系统的功能的叙述,错误的是 A.毛霉分解纤维素的过程既推动了物质循环,也伴随着能量流动 B.跳虫同化的能量一部分经呼吸作用散失,一部分用于生长和繁殖等 C.灌木通过光合作用固定的能量沿食物链单向流动,且逐级等比例递减 D.生物间的取食关系既推动了物质循环,又伴随着信息传递调节种间关系 6.科研人员对某林地的一种小型动物开展调查,绘制的该动物年度捕获率变化曲线如图所示,捕获率与种群数量呈正相关。下列叙述正确的是 A.1~3月捕获率上升,可推测该阶段该种群的增长速率大于0 B.5月捕获率跌至全年低谷,与食物匮乏这一非密度制约因素有关 C.6月捕获率达到全年峰值,说明该月迁入个体数量为全年最高 D.与9月相比,3月该林地中该小型动物的种群数量较接近K值 7.乙烯是一种气态植物激素,除促进果实成熟外,还可抑制植物细胞伸长、促进叶片脱落,且参与调控逆境响应等生命活动。下列叙述或推测不合理的是 A.乙烯使纤维素、果胶的交联程度升高,细胞壁延展性降低,细胞伸长受抑制 B.密闭大棚内乙烯积累会加速叶柄基部离层区细胞分离,导致叶片提前脱落 C.成熟木瓜释放乙烯,可诱导未成熟的芒果肉合成淀粉水解酶,提升果实甜度 D.干旱条件下,乙烯可增大植物的气孔导度减少水分散失,以维持水分平衡 8.科研人员利用生理状况一致的健康小鼠探究下丘脑—垂体—甲状腺轴分级调节与相关负反馈调节机制,设置了四组手术处理,培养相同时间后检测小鼠血液中促甲状腺激素(TSH)、甲状腺激素(TH)相对含量,实验结果如表所示,无关变量保持相同且适宜。下列叙述错误的是 组别 手术处理 TSH 相对含量 TH 相对含量 甲组 假手术(仅切开小鼠皮肤,不损伤腺体) 1.00 1.00 乙组 切除垂体,但下丘脑、甲状腺保留完整 0.00 0.12 丙组 切断下丘脑与垂体间的门静脉,腺体保留完整 0.45 0.48 丁组 特异性阻断下丘脑细胞和垂体细胞内的TH受体 1.85 1.78 A.甲组作为对照组,可排除手术操作本身对实验结果的干扰 B.乙组检测出少量TH,可推测甲状腺能接受垂体以外的信号调控 C.丁组的激素含量上升,说明TH通过负反馈促进下丘脑和垂体的分泌活动 D.下丘脑分泌的TRH可通过门静脉运输至垂体,体现激素通过体液运输的特点 9.嗅觉是动物感知环境的重要方式,但持续闻一种气味,短时间内嗅觉敏感度会大幅下降,气味感知明显减弱,停止刺激后,嗅觉敏感度通常能较快恢复。如图表示气味分子与细胞膜上的嗅觉受体结合后引发的细胞内信号转导过程。下列叙述错误的是 A.气味分子引起G蛋白被活化,可体现细胞膜的信息传递功能 B.活化的C酶催化ATP生成cAMP,cAMP可促进Na+通道开放 C.Na+通道开放导致Na+内流,使膜电位由外正内负变为外负内正 D.气味分子触发嗅觉产生属于非条件反射,该类反射一般是永久的 10.科研人员为了研究果蝇的等位基因R/r在减数分裂过程中的分离情况,先利用绿色荧光和红色荧光分别标记R基因、r基因,获得若干标记细胞,其中某标记细胞M在减数分裂过程中部分时期的荧光种类和分布情况如图所示。不考虑突变,下列叙述正确的是 A.其他标记细胞都会发生图中乙所示的分离情况 B.观察标记细胞M前,需用到解离液以制备装片 C.正常情况下,丙细胞内的DNA无法遗传给子代 D.细胞M内的每个染色体组含1条X或Y染色体 11.已知等位基因S+、S−的碱基序列只有表中M对应位置的碱基不同,并且该对等位基因编码的多肽链长度是相同的;表中多肽链的氨基酸序列与mRNA、单链DNA的碱基序列上下对应;多肽链的合成起始于氨基端。下列叙述错误的是 基因S+ 其中一条链 A端……TAC - ATT - TMA - CCA - AAC……B端 其中一条链 A端……TAC - ATT - TGA - CCA - AAC……B端 基因S− mRNA C端……AUG - UAA - ACU - GGU - UUG……D端 多肽链 E端…… ■ - ☆ - ★ - ● - ■ ……F端 注:■、☆、★、●表示不同种类的氨基酸;AUG是起始密码子,UAA、UAG、UGA为终止密码子。 A.B端、D端、F端分别为3′端、5′端、氨基端 B.基因S+中,M位置对应的碱基不能是G、T、C C.表中信息表明,编码氨基酸的密码子具有简并性 D.基因S−模板链与mRNA形成杂交分子需RNA聚合酶催化 12.2026年,某研究团队解析树栖蛇类尾部延长进化机制时发现,其相关基因组区域中的多个保守非编码调控元件在树栖蛇类中发生了显著的趋同分化,促进HOX等发育基因表达,拉长体节。下列分析不合理的是 A.树栖蛇类与非树栖蛇类在尾长性状上的差异是自然选择的结果 B.尾部延长是树栖蛇类主动适应树栖环境,诱导定向突变的结果 C.调控元件趋同分化说明自然选择在分子水平上可趋同塑造性状 D.该实例说明基因表达调控引起的变异可作为种群进化的原材料 13.某种鸟的羽色有红色、白色两种,由常染色体上的等位基因TL/TR控制。研究发现,该种鸟种群中含基因TL的雄鸟表现为红羽,不含基因TL的雄鸟表现为白羽;含基因TR的雌鸟表现为白羽,不含基因TR的雌鸟表现为红羽。在某地区,该种鸟种群中基因TL的频率稳定在20%;红羽雄鸟甲与白羽雌鸟乙交配,F1中雄鸟均为红羽且雌鸟均为白羽。下列叙述错误的是 A.该种鸟中等位基因TL/TR的显隐性关系与性别相关联 B.红羽雄鸟甲与白羽雌鸟乙的基因型分别为TLTL、TRTR C.该地区,该种鸟种群中含基因TR的个体约占80% D.该地区,该种鸟种群中红羽个体约占20% 14.下列有关植物细胞工程和动物细胞工程的叙述,正确的是 A.植物细胞悬浮培养中,液体培养基中添加蔗糖的目的是调节渗透压 B.单克隆抗体制备中,杂交瘤细胞能无限增殖可能源于自身端粒长度得以维持 C.哺乳动物体细胞核移植选用MⅡ期卵母细胞作受体,主要原因是去核方便 D.马铃薯—番茄体细胞杂交获得的杂种植株,两个亲本的全部优良基因都能表达 15.解脂假丝酵母分布广泛,可从多种环境中分离得到。某研究小组从被食用油污染的土壤中分离获得该菌株,并进行了如下实验:将分离得到的菌株分别接种于以脂肪、果胶或淀粉为唯一碳源的液体培养基中,测定其生长曲线,结果如图所示。下列叙述错误的是 A.在上述三种培养基上均能生长的真菌未必是解脂假丝酵母 B.0~18 h,解脂假丝酵母释放的酶活性低,增殖速度较缓慢 C.30~36 h,培养基中的细胞数量上升最快的是含脂肪的培养基 D.目的菌在以脂肪为唯一碳源的培养基上增殖能力强,筛选效果好 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16.(11分)小麦麦穗下方最靠近穗部的叶片被称作旗叶,该叶片是供给麦粒有机物、支撑产量形成的主要光合器官。科研人员为明确旗叶光合作用相关参数在不同生长阶段对小麦产量的影响,开展对照实验,所得相关性数据整理如图所示。回答下列问题: (1)小麦叶绿体中吸收光能的色素分布在____________________(填结构)上;提取叶绿素常用的试剂是__________。若以小麦旗叶的成熟筛管细胞为外植体,经植物组织培养无法获得愈伤组织,原因是____________________________________________________________。 (2)从气孔导度角度分析,图示各生长阶段中,__________期遭遇干旱对小麦产量的影响最大,理由是______________________________________________________________________。 (3)科研人员认为,在小麦的灌浆过程中,小麦胚乳中的淀粉主要由旗叶提供,为验证该观点,设计了如下实验,请将实验设计思路补充完整并预测结果及结论。 ①实验设计思路:将长势相同的小麦植株随机均分为两组,甲组只将旗叶套入密闭透明袋,袋内通入适量14CO2,植株其余叶片暴露在含普通CO2的空气中;乙组_________________________________________________________________________________。将小麦培养至籽粒成熟时期收获籽粒,测定小麦籽粒胚乳中________________________________________________________。实验期间,无关变量保持相同且适宜。 ②预测结果及结论:若_____________________,则证明小麦胚乳中的淀粉主要由旗叶提供。 17.(11分)安徽省庐江县钟山硫铁矿山曾是环巢湖流域典型的废弃矿区,长期采矿导致山体裸露,土壤呈强酸性,重金属(在酸性条件下更易被植物吸收)富集,原生植被近乎消亡,微生物群落单一,经系统修复后,矿区从寸草不生的裸岩演替为稳定的乔灌混交林,植被覆盖率升高,土壤微生物、鸟类、小型兽类物种数显著回升,巢湖支流水质持续改善。回答下列问题: (1)采矿彻底破坏原有植被,该矿区进行生态修复时,人工在陡坡采用生态长袋技术,袋内装填改良基质、菌剂、乡土灌木或草本种子,锚杆固定于岩坡实现植被定植,该措施可显著提高群落演替的_______________;修复后期,构建草本—灌木—乔木复层群落,可显著增强生态系统的_______________稳定性,同时丰富了群落的_______________结构。 (2)生态修复选用胡枝子、华东木蓝等乡土固氮植物,主要体现生态工程的_____________原理;同步治理矿坑酸性废水、山体土壤、流域水环境,兼顾生态、民生、文旅产业发展,体现生态工程的_____________原理。 (3)科研人员为探究不同改良措施对废弃矿坡土壤生态修复效果的影响,选取3块坡度、污染程度一致的废弃矿坡,甲组仅覆土、乙组覆土+石灰石、丙组覆土+石灰石+硫酸盐还原菌剂(可固定、沉淀重金属),连续3年监测土壤pH、植物盖度、土壤微生物丰富度。 ①甲组、乙组和丙组中,既可作为对照组,也可作为实验组的是_______________。 ②连续监测3年后,测定3组中植物的重金属富集程度,预计丙组的植物中重金属富集程度最低,理由是_____________________________________________________________________________________________________________________________________(答出2点)。 ③若要验证石灰石与硫酸盐还原菌剂对土壤pH、植物盖度、土壤微生物丰富度的提升有协同作用,则还应设置一组处理是______________________________。 18.(11分)炎症应激会打破机体稳态。研究发现,外周组织炎症释放的炎症因子IL-6是一种水溶性蛋白质类信号分子,无法自由跨膜,靶细胞需通过特异性受体识别。IL-6既可改变血浆渗透压扰乱内环境稳态,又能经血液循环透过血脑屏障作用于下丘脑神经中枢;同时,下丘脑分泌的交感神经兴奋性神经递质,可调控脾脏免疫细胞活化。回答下列问题: (1)重度炎症患者体内IL-6大量释放,促使肝细胞合成大量水溶性球蛋白释放至血浆,引发血浆渗透压升高。 ①从内环境组成角度分析,该变化会引发机体出现______________(填“组织水肿”或“机体脱水”)。 ②内环境渗透压稳态的主要调节中枢位于下丘脑,除渗透压调节外,下丘脑还参与______________________________(答出2点)等的调节。 ③IL-6作为体液信号分子,不能进入靶细胞内部的直接原因是__________________________________________________________________________________________________ (2)下丘脑接受IL-6信号后,交感神经末梢会释放去甲肾上腺素,该信号分子作用于脾脏T淋巴细胞表面受体后,可促进细胞毒性T细胞增殖分化为____________________________________________________________________________________________,放大炎症免疫反应。 (3)若要验证“炎症因子IL-6通过激活下丘脑交感神经,进而使机体体液免疫增强”的假说,则需证明三个关键环节: 环节一:___________________________________________________________________。即外源性或内源性IL-6刺激下,下丘脑交感神经出现电活动增强或神经递质释放增加。 环节二:下丘脑交感神经激活可使机体体液免疫增强。即通过相应的方法直接激活下丘脑交感神经,可检测到脾脏等免疫器官中________________________________________________________________________(答出2点)等。 环节三:IL-6使体液免疫增强的效应必须依赖下丘脑交感神经的激活。 19.(11分)某雌雄异株观赏植物的性别决定方式为XY型,幼苗期从株型上无法分别雌雄。该植物的花色(红花和白花)、花瓣纹路(纯色瓣和条纹瓣)、叶缘形态(锯齿缘叶和全缘叶)分别受3对独立遗传的等位基因A/a、B/b、D/d控制。科研人员选取纯合的白花纯色瓣锯齿缘叶雄株甲与纯合的红花条纹瓣全缘叶雌株乙杂交,F1全部为红花纯色瓣全缘叶;让F1雌雄个体相互交配得到F2;同时提取亲本、F1个体基因组DNA,再用PCR技术扩增D/d基因特异性片段,最后采用琼脂糖凝胶电泳分离出D/d基因,电泳结果如图所示。不考虑突变、致死效应、X和Y染色体同源区段,回答下列问题: (1)该植物的花色、花瓣纹路、叶缘形态三对相对性状中,隐性性状分别是_______________________________________________________。 (2)根据题意,推测等位基因A/a、B/b位于______________(填“常染色体”或“X染色体”)上,判断理由是____________________________________________________________。 (3)雄株甲和雌株乙的基因型分别是____________________________________________。F2雌株中白花纯色瓣全缘叶个体所占比例为_______________。 (4)已知A、a基因扩增片段长度一致;B、b基因扩增片段长度不同;三对基因之间的长度差异较大且对应电泳条带的位置已确定。PCR扩增出来的DNA片段不再使用限制酶处理,如借助电泳初步从F₂幼苗中筛选出纯合红花纯色瓣全缘叶雌株,从众多样本中挑选出的样本对应基因型有_______________种。 20.(11分)Taq DNA聚合酶是PCR的核心工具酶,通常从天然嗜热水生菌中分离,产量极低。科研人员利用基因工程构建重组大肠杆菌,通过高密度液体发酵工程规模化量产该酶,流程如下: ①提取嗜热水生菌总DNA,利用特异性引物通过PCR技术扩增taq基因,taq基因上的限制酶切割位点如图1所示。 ②选用质粒D作为基因的载体,质粒D的结构及相关限制酶识别序列和切割位点如图2所示。 ③双酶切后,构建重组质粒D,导入大肠杆菌获得转化工程菌。 ④将阳性工程菌接种至500 L发酵罐中,添加碳源、氮源等营养物质并控温等诱导其大量表达Taq DNA聚合酶;Taq DNA聚合酶在常温下不切割宿主DNA,发酵过程安全、稳定。 ⑤破碎菌体,经离心、层析等分离纯化步骤,得到商品化Taq DNA聚合酶。 回答下列问题: (1)利用PCR技术扩增taq基因时,反应体系中,除添加Taq DNA聚合酶外,还需要添加的物质有___________________________________________(答出2点)等。 (2)构建基因表达载体时,不能同时使用EcoR Ⅰ和Sac Ⅰ切割taq基因和质粒D,请给出合理的解释:_________________________________________________________________________________;使用EcoR Ⅰ和Sma Ⅰ切割taq基因,EcoR Ⅰ和SnaB Ⅰ切割质粒D,可有效完成载体的构建,由此推知,Sma Ⅰ切割DNA形成的末端类型为_________________。若该正确拼接重组质粒经EcoR Ⅰ和Sac Ⅰ完全切割,则可以得到________________条长短不同的DNA片段。 (3)初步筛选含重组质粒的大肠杆菌,固体培养基中需添加________________。在该选择培养基上能生长的是导入________________________________________________________________的大肠杆菌。 (4)工业上,破碎菌体的常用方法是利用高压使菌液高速撞击构件,借助巨大的剪切力撕裂菌体。实验室小规模可使用“溶菌酶+低渗缓冲液”破碎菌体,其原理是________________________________________________________________________________________________________________。 学科网(北京)股份有限公司 $

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