精品解析: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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2026-08-29
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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. 0~18h,解脂假丝酵母释放的酶活性低,增殖速度较缓慢 C. 30~36h,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. 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. 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. 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. 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. TaqDNA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500L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TaqDNA聚合酶;TaqDNA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TaqDNA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TaqDNA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EcoRⅠ和SacⅠ切割taq基因和质粒D,请给出合理的解释:_________________________________________________________________________________;使用EcoRⅠ和SmaⅠ切割taq基因,EcoRⅠ和SnaBⅠ切割质粒D,可有效完成载体的构建,由此推知,SmaⅠ切割DNA形成的末端类型为_________________。若该正确拼接重组质粒经EcoRⅠ和SacⅠ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________________________________________________________________________________________________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、核酸的元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成以C、H、O、N为主,部分蛋白质还含有S等元素,A错误; B、真核生物遗传物质的主要载体是染色体,染色体由DNA和蛋白质结合形成,B正确; C、核糖体是无膜结构的细胞器,由rRNA和蛋白质结合形成,C正确; D、转录时RNA聚合酶(蛋白质)与DNA临时结合形成复合物、翻译时核糖体与mRNA临时结合形成复合物,完成对应的生理过程后二者就会解离,属于临时、不稳定的结合,D正确。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、通道蛋白转运物质时不需要与被转运的离子特异性结合,仅通过形成的亲水性通道允许特定离子顺浓度梯度通过,因此CFTR运输时无需与特异性结合,A错误; B、题干明确说明ATP是作为信号分子调控CFTR通道开闭,且是顺浓度梯度外流(属于协助扩散),不需要ATP水解释放的能量驱动,B错误; C、若CFTR空间结构异常,会导致无法正常外流到细胞外,细胞外渗透压降低,水分向细胞内转移,进而使细胞外黏液含水量下降,C正确; D、由题干可知,R被磷酸化后才会使N结合ATP,磷酸化过程发生在ATP与CFTR结合之前,二者是不同的生理过程,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、由题干信息可知,多分支表皮毛是由簇内单个多倍体细胞分化形成的,仅由1个细胞构成,A错误; B、只有连续进行有丝分裂的细胞才具有完整的细胞周期,细胞簇中部分细胞已停止正常有丝分裂、成熟后永久失去分裂能力,不存在完整细胞周期,B错误; C、表皮毛细胞是DNA持续加倍形成的多倍体细胞,其核DNA数目与其他高度分化的正常体细胞不相同,C错误; D、细胞凋亡是由基因决定的程序性细胞死亡,叶片衰老时,表皮毛细胞先发生衰老,随后发生基因决定的程序性死亡即凋亡,D正确。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、莲藕根茎细胞是由受精卵经有丝分裂形成的体细胞,包含该物种全套遗传物质,因此既有乙醇脱氢酶基因,也有乳酸脱氢酶基因,二者的表达差异是基因选择性表达的结果,A正确; B、通气组织输送的O₂会促进有氧呼吸进行,使无氧呼吸的底物丙酮酸、[H]进入有氧呼吸反应路径,从而抑制无氧呼吸,并非直接抑制乙醇脱氢酶的合成。且淤泥中仍存在缺氧环境,无法彻底阻断无氧呼吸,B错误; C、酒精对细胞有毒害作用,莲藕根茎细胞长期只进行无氧呼吸时,酒精大量积累会损伤细胞,引起细胞坏死,导致根茎黑腐,C正确; D、有氧呼吸消耗1分子葡萄糖产生6分子CO₂,产酒精的无氧呼吸消耗1分子葡萄糖仅产生2分子CO₂,因此二者消耗等量葡萄糖时,CO₂产量不等,D正确。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、毛霉作为分解者分解纤维素的过程可将有机物分解为无机物回归无机环境,推动物质循环;分解过程中有机物储存的化学能一部分以热能形式散失,一部分用于毛霉自身生命活动,伴随能量流动,A正确; B、任何营养级生物同化的能量均分为两部分:一部分经呼吸作用以热能形式散失,另一部分用于自身生长、发育和繁殖等生命活动,跳虫也符合该规律,B正确; C、能量流动的传递效率为10%~20%,相邻营养级间能量递减比例不是固定值,不存在“逐级等比例递减”的特点;且灌木固定的能量还有一部分会流向分解者,并非全部沿捕食食物链流动,C错误; D、生物间的取食关系可以推动物质在生物群落内、生物群落与无机环境之间循环,同时取食过程中的信息传递能够调节种间关系,维持生态系统的稳定,D正确。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、捕获率与种群数量呈正相关,1~3月捕获率上升说明该阶段种群数量增加,种群增长速率大于0时种群数量才会上升,A正确; B、食物匮乏对种群的影响程度和种群密度相关,属于密度制约因素,且无法确定5月捕获率低的原因是食物匮乏,B错误; C、种群数量受出生率、死亡率、迁入率、迁出率共同影响,6月种群数量最高,不能说明该月迁入个体数为全年最高,也可能是出生率较高等其他原因,C错误; D、K值是环境条件不受破坏时,一定空间中所能维持的种群最大数量,6月的临时数量峰值无法长期维持,不属于K值,8~12月种群数量波动小、相对稳定,更接近K值,因此9月种群数量比3月更接近K值,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞伸长依赖细胞壁具备一定延展性,乙烯可抑制细胞伸长,若纤维素、果胶交联程度升高会降低细胞壁延展性,从而抑制植物细胞伸长,A不符合题意; B、题干明确乙烯可促进叶片脱落,密闭大棚中乙烯无法排出而积累,会加速叶柄基部离层区细胞分离,导致叶片提前脱落,B不符合题意; C、乙烯具有促进果实成熟的作用,成熟木瓜释放的乙烯可催熟未成熟芒果,芒果成熟过程中淀粉水解为可溶性还原糖使甜度升高,该过程需要淀粉水解酶催化,C不符合题意; D、气孔导度越大代表气孔开放程度越高,水分散失量越多;干旱条件下需减小气孔导度以减少水分散失,D符合题意。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、甲组为假手术组,作为对照可排除手术操作本身对实验结果的干扰,A正确; B、乙组切除垂体后没有促甲状腺激素(TSH),但仍检测到少量甲状腺激素(TH),说明甲状腺可接受垂体以外的信号调控分泌TH,B正确; C、TH对下丘脑和垂体的分泌活动起负反馈抑制作用,丁组阻断二者的TH受体后,TH无法发挥抑制作用,才导致激素含量上升,并非TH促进二者分泌,C错误; D、下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素(TRH)通过下丘脑与垂体间的门静脉运输至垂体,门静脉属于体液运输的通道,体现了激素通过体液运输的特点,D正确。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、气味分子作为信息分子,与细胞膜上的嗅觉受体结合后引起G蛋白活化,实现了细胞间的信息传递,体现了细胞膜的信息传递功能,A正确; B、由题图可知,活化的C酶可催化ATP生成cAMP,cAMP可作用于Na+通道,促进Na+通道开放,B正确; C、静息状态下神经细胞膜电位为外正内负,Na+通道开放后Na+内流,膜电位转变为外负内正的动作电位,C正确; D、反射的结构基础是完整的反射弧,气味分子触发嗅觉产生的过程仅为信号传导至大脑皮层产生感觉,没有经过传出神经和效应器,未经过完整反射弧,不属于反射,D错误。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、图乙的分离现象是减数分裂时发生交叉互换后进行同源染色体分离导致的,并非所有标记细胞都会发生交叉互换,A错误; B、解离液会杀死细胞,还会破坏荧光标记结构,无法观察减数分裂过程中的荧光动态分布,因此观察前无需用解离液制备装片,B错误; C、乙细胞为不均等分裂,说明该过程是卵细胞的形成过程,丙细胞进行均等分裂,属于第一极体的减数第二次分裂,其分裂产生的子细胞为第二极体,最终会退化消失,正常情况下其DNA无法遗传给子代,C正确; D、该细胞为雌性果蝇的生殖细胞,雌性果蝇不含Y染色体,每个染色体组仅含1条X染色体,不存在Y染色体,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、转录时DNA模板链方向为,合成的mRNA与模板链反向平行,方向为;由表格可知,基因S+的单链DNA与mRNA是碱基互补配对的,说明基因S+的单链DNA是模板链,如果从左往右读,第二个UAA就是终止密码子,与能翻译出氨基酸相矛盾,说明mRNA阅读的方向是从右往左,即mRNA右侧是5'端(D端),左侧是3'端(C端),基因S+的A端为5'端,B端为3'端;多肽链合成是从氨基端开始的,即F端是氨基端,A正确; B、若基因的M位置为G、T、C,即3'AGT5'、3'ATT5'、3'ACT5',对应的密码子为5'UCA3'、5'UAA3'、5'UGA3',前者碱基与S+基因另一条链序列一致,与题干相矛盾,后两个都是终止密码子,会减少氨基酸个数;与题干“两基因编码的多肽链长度相同”矛盾,因此M位置不能是G、T、C,B正确; C、与仅M位置碱基不同,但编码的多肽链长度相同、氨基酸序列无显著差异,说明不同密码子可编码同一种氨基酸,体现了密码子的简并性,C正确; D、模板链与mRNA的杂交分子依靠碱基互补配对形成氢键,氢键的形成不需要酶催化;RNA聚合酶的作用是催化核糖核苷酸间形成磷酸二酯键,合成mRNA,D错误。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、不同生存环境对蛇类尾长性状进行定向选择,树栖蛇类与非树栖蛇类在尾长性状上的差异是长期自然选择的结果,A正确; B、突变具有不定向的特点,生物不能主动诱导定向突变,尾部延长是自然选择将适应树栖环境的有利变异逐代积累的结果,B错误; C、不同类群的树栖蛇类均出现调控元件的趋同分化,最终都表现为尾部延长的性状,说明自然选择可在分子水平上趋同塑造适应性性状,C正确; D、保守非编码调控元件的变异属于可遗传变异,其通过调控基因表达引起的性状变异可以为种群进化提供原材料,D正确。 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% 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析题意可知,雄鸟只要含TL即表现红羽,仅TRTR为白羽;雌鸟只要含TR即表现白羽,仅TLTL为红羽。杂合子TLTR在雄鸟中表现为红羽(TL为显性),在雌鸟中表现为白羽(TR为显性),说明等位基因的显隐性关系与性别相关联,A正确; B、F1雄鸟全为红羽说明父本甲只能提供TL,故甲基因型为TLTL,F1雌鸟全为白羽说明母本乙只能提供TR,故乙基因型为TRTR,B正确; C、种群中TL基因频率为20%,TR为80%,仅TLTL个体不含TR,其基因型频率为20%×20%=4%,故含TR的个体占比为1-4%=96%,C错误; D、假设种群雌雄比例为1:1,雄鸟中红羽占比为1-80%×80%=36%,雌鸟中红羽占比为20%×20%=4%,故种群红羽个体总占比为1/2×36%+1/2×4%=20%,D正确。 故选C。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物细胞悬浮培养的液体培养基中添加蔗糖,不仅可以调节渗透压,还能为细胞提供碳源和能源,A错误; B、杂交瘤细胞由B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合形成,其无限增殖的特性来源于骨髓瘤细胞,细胞可无限增殖的重要原因是端粒长度可被维持,不会随细胞分裂不断缩短,B正确; C、哺乳动物体细胞核移植选用MⅡ期卵母细胞作为受体,主要原因是该时期卵母细胞的细胞质中含有能诱导细胞核全能性表达的物质,去核方便不是主要原因,C错误; D、马铃薯—番茄体细胞杂交获得的杂种植株中,基因的表达会受基因互作、细胞内环境等多种因素调控,无法实现两个亲本全部优良基因都表达,D错误。 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. 0~18h,解脂假丝酵母释放的酶活性低,增殖速度较缓慢 C. 30~36h,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 【答案】B 【解析】 【详解】A、部分真菌可同时合成分解脂肪、果胶、淀粉的胞外酶,也能在三种培养基上生长,因此能在三种培养基生长的真菌未必是解脂假丝酵母,A正确; B、0~18h解脂假丝酵母处于调整期,需要合成相应的水解酶以分解大分子碳源,该时期增殖缓慢是因为分泌的水解酶的量不足,并非酶活性低,B错误; C、曲线斜率代表细胞数量增长速率,30~36h脂肪组曲线斜率最大,因此细胞数量上升最快的是含脂肪的培养基,C正确; D、解脂假丝酵母在以脂肪为唯一碳源的培养基中增殖能力最强、细胞数量最高,且其他无法利用脂肪的微生物不能在该培养基生长,因此筛选效果好,D正确。 二、非选择题:本题共5小题,共55分。 16. 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。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 无水乙醇 ③. 小麦成熟筛管细胞没有细胞核,失去了全能性,无法经脱分化形成愈伤组织 (2) ①. 灌浆前 ②. 该时期气孔导度与小麦产量的相关性数值最大,干旱会导致气孔导度下降,对光合速率的抑制作用最强,最终对产量的影响最大 (3) ①. 只将旗叶套入密闭透明袋,袋内通入适量普通CO₂,植株其余叶片暴露在含¹⁴CO₂的空气中 ②. ¹⁴C的放射性强度 ③. 甲组籽粒胚乳的放射性强度远高于乙组 【解析】 【小问1详解】 叶绿体中吸收光能的光合色素全部附着在类囊体薄膜上,参与光反应;叶绿素易溶于有机溶剂,常用无水乙醇作为提取试剂。植物组织培养的原理是植物细胞的全能性,而小麦成熟筛管细胞无细胞核,不具备发育成完整植株的全套遗传物质,因此无法脱分化形成愈伤组织。 【小问2详解】 根据题干注释“与小麦产量的相关性数据越大,影响越强”,图中灌浆前期气孔导度和产量的相关性数值(0.70)是所有时期里最高的:干旱会使植物气孔导度降低,减少CO₂吸收量,直接限制暗反应,该阶段气孔导度对产量的影响权重最大,因此此时遭遇干旱对产量的负面影响最强。 【小问3详解】 该实验为对照实验,目的是验证胚乳淀粉主要来自旗叶的光合产物,采用同位素标记法设置对照:甲组标记旗叶的CO₂来源,乙组作为对照标记其余叶片的CO₂来源,通过检测胚乳的放射性强度判断淀粉的主要来源。若旗叶是淀粉的主要供给源,那么甲组(仅旗叶利用¹⁴CO₂合成有机物)的胚乳放射性会远高于乙组(仅其余叶片利用¹⁴CO₂合成有机物),即可验证实验结论。 17. 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______________________________。 【答案】(1) ①. 速度和方向 ②. 抵抗力 ③. 垂直 (2) ①. 协调 ②. 整体 (3) ①. 乙组 ②. 石灰石可提升土壤pH,降低重金属的生物可利用性(减少植物对重金属的吸收),硫酸盐还原菌剂可固定、沉淀重金属,进一步降低土壤中可被植物吸收的重金属含量 ③. 覆土+硫酸盐还原菌剂 【解析】 【小问1详解】 人工投入改良基质、菌剂和植物种子,改变了裸岩自然演替的慢进程,显著提高群落演替的速度;复层群落使物种丰富度提升,营养结构更复杂,生态系统抵抗外界干扰的抵抗力稳定性增强;草本-灌木-乔木在垂直空间上分层分布,丰富了群落的垂直结构。 【小问2详解】 选用乡土适应当地强酸性矿区环境的固氮植物,兼顾生物与环境的协调平衡,体现协调原理;修复同时兼顾生态、经济、民生等多方面效益,统一协调自然-经济-社会整体系统,体现整体原理。 【小问3详解】 ① 甲组是空白对照(仅覆土),乙组和甲组对照时是实验组,和丙组对照时是对照组,因此乙组既可以做对照组也可以做实验组。 ② 题干明确说明重金属在酸性条件下更易被植物吸收:一方面石灰石中和酸性提升pH,减少植物对重金属的吸收;另一方面硫酸盐还原菌直接固定沉淀重金属,降低有效态重金属含量,因此丙组植物重金属富集程度最低。 ③ 验证协同作用需要补充缺失的单独处理组:现有甲组(仅覆土)、乙组(覆土+石灰石)、丙组(覆土+石灰石+菌剂),缺少仅加菌剂的组别,即覆土+硫酸盐还原菌剂组,才能对比出二者共同作用的效果大于单独作用之和,证明协同性。 18. 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。 【答案】(1) ①. 机体脱水 ②. 体温调节、血糖平衡调节、生物节律的控制(答出任意2点即可) ③. IL-6是水溶性蛋白质类大分子物质,无法自由跨膜,且靶细胞识别IL-6的特异性受体位于细胞膜上,无需其进入细胞内部发挥作用 (2)新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞 (3) ①. IL-6可以激活下丘脑交感神经 ②. 浆细胞数量增多、抗体分泌量升高 【解析】 【小问1详解】 ①血浆渗透压升高,会使组织液中的水分渗透进入血浆,最终导致组织液减少、机体细胞失水,引发机体脱水。 ②下丘脑是多项稳态调节的中枢,除渗透压调节外,还参与体温调节、血糖平衡调节、生物节律管控等生命活动调节过程。 ③IL-6是水溶性蛋白质类大分子物质,无法自由跨膜,且靶细胞识别IL-6的特异性受体位于细胞膜上,无需其进入细胞内部发挥作用,因此不能进入靶细胞内部。 【小问2详解】 细胞毒性T细胞接受抗原等信号刺激后,会增殖分化为具有更强杀伤能力的新细胞毒性T细胞和记忆T细胞。 【小问3详解】 该假说的逻辑链条是“IL-6→激活下丘脑交感神经→体液免疫增强”,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,环节一的后续描述是IL-6刺激下下丘脑交感神经活动增强,对应要证明的第一个关键环节就是IL-6能够激活下丘脑交感神经。体液免疫的核心效应是B细胞增殖分化为浆细胞、浆细胞分泌抗体,对应要证明的第二个关键环节是:体液免疫增强的直接可检测指标就是免疫器官内浆细胞数量上升、抗体的生成量增加。 19. 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。 【答案】(1)白花、条纹瓣、锯齿缘叶 (2) ①. 常染色体 ②. 三对等位基因独立遗传,结合电泳结果可判定D/d位于X染色体上,若A/a或B/b位于X染色体则会与D/d连锁,不满足独立遗传条件,因此A/a、B/b位于常染色体上 (3) ①. aaBBXdY、AAbbXDXD ②. 3/16 (4)3##三 【解析】 【小问1详解】 纯合的白花雄株和纯合的红花雌株杂交,F₁全为红花,说明红花为显性、白花为隐性;纯合纯色瓣雄株和纯合条纹瓣雌株杂交,F₁全为纯色瓣,说明纯色瓣为显性、条纹瓣为隐性;纯合锯齿缘叶雄株和纯合全缘叶雌株杂交,F₁全为全缘叶,说明全缘叶为显性、锯齿缘叶为隐性,因此三对隐性性状为白花、条纹瓣、锯齿缘叶。 【小问2详解】 结合电泳图分析D/d的遗传:雄株甲只有D/d的1种条带、雌株乙只有另1种条带,F₁雌株有2种条带、F₁雄株只有1种条带,说明D/d位于X染色体上,三对等位基因独立遗传,D/d位于X染色体上,若A/a或B/b位于X染色体则会与D/d连锁,不满足独立遗传条件,因此A/a、B/b只能位于常染色体上。 【小问3详解】 现已推知D/d位于X染色体上:雄株甲(锯齿缘叶)基因型为XdY,雌株乙(全缘叶)基因型为XDXD。结合A/a、B/b为常染色体纯合亲本,甲为白花纯色瓣,乙为红花条纹瓣,可得甲基因型为aaBBXdY,乙为AAbbXDXD。 F₁基因型为AaBbXDXd、AaBbXDY,F₂雌株中:白花(aa)概率为1/4,纯色瓣(B_)概率为3/4,全缘叶(XDX-)概率为1,因此白花纯色瓣全缘叶的比例为1/4×3/4×1=3/16。 【小问4详解】 要筛选纯合红花纯色瓣全缘叶雌株(AABBXDXD),根据题干条件:A/a扩增片段长度一致,电泳无法区分AA和Aa;B/b片段长度不同,纯合BB只有1种B的条带、纯合bb只有1种b的条带、杂合Bb有2种条带;D/d为伴X基因,纯合XDXD只有1种D的条带、纯合XdXd只有1种d的条带、杂合XDXd有2种条带。 符合“纯合B条带+纯合D条带”电泳特征的雌株基因型有3种:AABBXDXD(目标纯合子)、AaBBXDXD、aaBBXDXD,这三类的电泳条带完全一致,因此初步筛选出的样本对应基因型共3种。 20. TaqDNA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500L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TaqDNA聚合酶;TaqDNA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TaqDNA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TaqDNA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EcoRⅠ和SacⅠ切割taq基因和质粒D,请给出合理的解释:_________________________________________________________________________________;使用EcoRⅠ和SmaⅠ切割taq基因,EcoRⅠ和SnaBⅠ切割质粒D,可有效完成载体的构建,由此推知,SmaⅠ切割DNA形成的末端类型为_________________。若该正确拼接重组质粒经EcoRⅠ和SacⅠ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________________________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1)模板DNA、dNTP、特异性引物、缓冲液(含Mg²⁺等适宜离子的反应缓冲液)(答出任意2点即可) (2) ①. 结合EcoRⅠ和SacⅠ的切割位点在目的基因和质粒上的位置可知,使用这两种酶切割会导致目的基因反向插入载体质粒中,无法获得目标产物 ②. 平末端 ③. 2 ##两 (3) ①. 卡那霉素 ②. 空质粒和含目的基因的重组质粒 (4)溶菌酶可以水解大肠杆菌细胞壁的肽聚糖,破坏细胞壁结构,使细菌失去细胞壁的保护;在低渗缓冲液环境中,失去细胞壁的细胞会大量吸水,最终因渗透吸水涨破,完成菌体破碎 【解析】 【小问1详解】 PCR反应体系的核心组分除Taq酶外,还需要扩增的模板DNA、合成新链的原料dNTP、定位扩增区域的特异性引物,以及维持酶活性的合适缓冲环境(含Mg²⁺等适宜离子的反应缓冲液)。 【小问2详解】 结合EcoRⅠ和SacⅠ的切割位点在目的基因和质粒上的位置可知,使用这两种酶切割会导致目的基因反向插入载体质粒中,无法获得目标产物。SmaⅠ切割taq基因产生的末端,能和SnaBⅠ切割质粒产生的末端完成连接,而SnaBⅠ的识别序列5'-TACGTA-3'是回文序列、切割位点在序列正中间,产生平末端,因此SmaⅠ切割也形成平末端。构建重组质粒时,目的基因替换了质粒上EcoRⅠ和SnaBⅠ之间的片段,重组质粒上仍保留1个EcoRⅠ位点和1个SacⅠ位点,双酶切环状重组质粒后会得到2条长度不同的DNA片段。 【小问3详解】 质粒D上的标记基因为卡那霉素抗性基因,因此初步筛选的选择培养基需要添加卡那霉素。未转入质粒的大肠杆菌无卡那霉素抗性无法生长,导入空质粒和导入重组质粒的大肠杆菌都携带完整的卡那霉素抗性基因,都能在该选择培养基上存活。 【小问4详解】 大肠杆菌的细胞壁主要成分为肽聚糖,溶菌酶可特异性降解肽聚糖去除细胞壁,之后原生质体在低渗环境中渗透压远高于外界,大量吸水后细胞膜破裂,所以可使用“溶菌酶+低渗缓冲液”破碎菌体。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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