内容正文:
树德中学2024级高三生物入学考试
参考答案
1.B 2.C 3.B 4.B 5.D 6.C 7.D 8.C 9.B 10.C
11.C 12.D 13.B 14.C 15.ABC
16.(1)光照强度 在相同土壤含水量条件下,改变光照强度时光合速率变化更大
(2)CO2供应不足 叶绿体类囊体薄膜 NADPH和ATP
(3)炎热条件下,适当增大土壤含水量,气孔开放度提高,进入气孔的CO2增多,光合速率提高
(4)植物根部因缺氧进行无氧呼吸,根部能量供应不足,影响物质运输;无氧呼吸产生大量酒精而出现烂根现象等
17.(1)多肽+CaCl2
(2)无关变量 保证实验的单一变量,排除pH和温度对实验结果的影响(或该酶的最适pH为3.0,最适温度为40℃)
(3)提高 降低 降低
(4)多肽+血红素+Cu2+ 相对降解率低于+++(或不能降解)
18.(1)减数分裂Ⅱ前期 ② 基因突变
(2)①③⑦ ⑥ 细胞分裂前的间
(3)常染色体显性遗传
(4)①② 2 0或1或2 100%
19.(1)5/五 能
(2)bbDd或BbDd
(3)紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1
(4)4/四 3/4或1/2
20.(1)T-DNA 将目的基因序列转移到水稻细胞并整合到水稻细胞的染色体DNA上
(2)SmaⅠ、BglⅡ XbaⅠ DNA聚合 BamHⅠ 左 XbaⅠ或PstⅠ
(3)将转基因的水稻与野生型水稻在相同且适宜的条件下培养,比较两种水稻侧枝的多少和产量 主茎生长过旺,植株过高、易倒伏
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树德中学2024级高三生物入学考试
一、单选题(每题3分,共45分)
1.“浓霜打白菜,霜威空自严。不见菜心死,翻教菜心甜”,我国唐代诗人白居易描述了白菜经历低温后变甜的现象。研究表明,这是因为白菜中淀粉大量水解为葡萄糖,以适应低温环境。下列说法正确的是( )
A.淀粉是白菜细胞中含量最多的有机物,仅由C、H、O构成
B.低温条件下,白菜细胞中自由水的比例下降,细胞代谢减弱
C.白菜中淀粉大量水解为葡萄糖需要消耗细胞呼吸产生的ATP
D.白菜中的淀粉和纤维素都属于多糖,是细胞中重要的储能物质
2.长沙臭豆腐以其“闻起来臭,吃起来香”的特点而闻名。其独特风味部分源于豆腐在发酵过程中,蛋白质被微生物分解产生的硫化物、胺类等物质。下列叙述正确的是( )
A.豆腐“长毛”过程需要在20-25℃无氧条件下培养
B.臭豆腐发酵过程中,卤水中微生物的代谢使蛋白质变性是肽键断裂引起的
C.上述发酵过程主要微生物与生产泡菜所用的主要微生物关键区别在有核膜包裹的细胞核
D.为了提高发酵效率,传统发酵技术中可适当增加菌种量并严格灭菌
3.酶与ATP协同调控细胞全部有序代谢,结合酶促反应能量变化、ATP分子结构综合判断,说法正确的是( )
A.所有合成类酶促反应均消耗ATP,所有分解类反应均生成ATP
B.ATP脱去两分子磷酸基团得到腺嘌呤核糖核苷酸,可作为转录的原料
C.低温、过碱均会破坏酶的空间结构,造成酶永久不可逆失活
D.活细胞大量储存ATP,依靠ATP、ADP快速转化持续供给代谢能量
4.生物体中的DNA常与蛋白质结合形式DNA-蛋白质复合物。下列叙述错误的是( )
A.真核细胞中的DNA-蛋白质复合物主要是染色质
B.原核细胞的拟核中不存在DNA-蛋白质复合物
C.DNA-蛋白质复合物中的蛋白质可能是RNA聚合酶
D.病毒颗粒也可能是核酸和蛋白质组成的DNA-蛋白质复合物
5.机械传导指细胞将物理力转化为其他信号的过程。溶酶体通过质子泵等转运蛋白,将H+、Cl-等离子大量汇聚于内部形成高渗环境。TMEM63蛋白是位于溶酶体上的机械敏感Ca2+通道,在细胞质基质渗透压下降、溶酶体膜产生机械张力时被激活,产生低渗应激,以维持溶酶体的形态和功能。下列说法正确的是( )
A.质子泵发挥作用时,其自身的空间结构不变
B.H+和Cl-通过主动运输进入溶酶体的过程都直接依赖于呼吸作用产生的能量
C.溶酶体借助H+和Cl-的主动运输增加水分流入,实现低渗应激保护
D.若TMEM63蛋白功能异常,可能导致异常蛋白在胞内大量积累
6.复合物M和N参与线粒体内膜上电子(e-)传递,如图所示。盐胁迫使植物甲的种子中N的活性下降,e-积累导致细胞中自由基大量产生。乙物质可缓解盐胁迫带来的不利影响,当乙物质与M专性抑制剂同时使用时,乙物质不能起作用。据图分析,下列说法错误的是( )
A.e-中能量经过途径①、②传递后只有部分转化到ATP中
B.盐胁迫时,自由基会攻击线粒体膜,最终影响ATP合成
C.乙物质通过促进途径②来消耗多余e-,减少自由基产生
D.使用物质乙后,呼吸作用释放能量中热能的比例会提高
7.细胞周期可分为分裂间期(包括G1、S和G2期)和分裂期(M期),细胞周期的有序进行与蛋白CDK1活性密切相关,部分调控机制如图所示。CDK1与cyclinB结合,进而发生磷酸化后被激活。下列分析错误的是( )
A.cyclinB在G2期大量积累,为分裂期提供物质准备
B.磷酸化的CDK1可能促进染色质螺旋化形成染色体
C.使用CDK1活性抑制剂处理会使细胞停留在G2/M期
D.肿瘤细胞中cyclinB基因的表达水平会低于正常细胞
8.细胞分化、衰老、凋亡、癌变构成完整细胞生命历程,结合基因表达调控机制分析,叙述逻辑无误的是( )
A.细胞分化基因组DNA不变,细胞内所有mRNA、蛋白质的种类与数量均发生改变
B.细胞凋亡仅由外界损伤、病原体被动诱发,凋亡相关基因在正常细胞中全程关闭不表达
C.衰老细胞细胞核体积增大、染色质高度固缩,多种代谢关键酶活性显著下降
D.原癌基因抑制细胞无限增殖,单一抑癌基因突变失活即可直接诱发细胞癌变
9.某二倍体动物(2n=6)雄性个体的基因型为AaBb,其体内某细胞处于细胞分裂某时期的示意图如下。该细胞之后进行正常分裂,下列叙述正确的是( )
A.该细胞处于减数分裂I前期
B.该细胞分裂形成的配子的基因型为aBX、aBXA、AbY、bY
C.该细胞含有2个染色体组,12条染色体,12个DNA分子
D.该细胞形成过程中发生了基因突变
10.某单基因显性遗传病的表现受表观遗传影响,控制该病的等位基因在精子中被甲基化,传给子代后在子代体内不表达,在卵细胞中会被去甲基化,传给子代后在子代体内表达。一对正常的夫妇生了一个患该病的儿子和一个正常女儿。提取这对儿女的DNA扩增相关基因并电泳分离,结果如下图所示。不考虑性染色体同源区段和突变,下列推断错误的是( )
A.父母双方都一定是杂合子
B.致病基因位于常染色体上
C.若儿子与正常女性生育后代有女性患病,则患病后代是杂合子的概率为2/3
D.若女儿与正常男性结婚,后代中女性患病的概率为1/2
11.研究者利用一种甜瓜(2n)的纯合亲本进行杂交得到F1,F1经自交得到F2,结果如表所示。已知决定果皮底色的基因与决定果皮覆纹的某基因同在一条染色体上。不考虑染色体互换、染色体变异、基因突变等情况。下列叙述错误的是( )
性状
P
F1
F1自交获得F2
果皮底色
黄绿色×黄色
黄绿色
黄绿色∶黄色≈3∶1
果肉颜色
白色×橘红色
橘红色
橘红色∶白色≈3∶1
果皮覆纹
无覆纹×无覆纹
有覆纹
有覆纹∶无覆纹≈9∶7
A.决定果皮底色与果肉颜色的等位基因均遵循分离定律
B.果皮覆纹至少由2对等位基因控制
C.F1为杂合子,产生的配子类型有16种
D.据表中信息无法判断果皮底色与果肉颜色是否独立遗传
12.细菌X合成的tcel蛋白和tcil蛋白使其在与其他细菌的竞争中占优势,其中tcel蛋白是一种有毒性的分泌蛋白。研究人员利用野生型细菌X及其不同突变体进行了如下实验:在固体培养基表面放置一张能隔离细菌的滤膜,将一种菌(下层菌)滴加在滤膜上后再放置第二张滤膜,滴加等量的另一种菌(上层菌),共同培养后,对上、下层菌计数得到的结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.对上、下层菌计数可以将滤膜菌体稀释后采用血球计数板计数
B.野生型细菌X在与tcel-tcil双突变体和tcel突变体的竞争中均占优势
C.由甲、乙,丙三组结果可推测tcil蛋白与tcel蛋白同为分泌蛋白
D.由甲、乙,丙三组结果可推测tcil蛋白能够中和tcel蛋白的毒性
13.现有一长度为3000碱基对(bp)的线性DNA分子,用限制性内切核酸酶酶切后进行凝胶电泳,使降解产物分开。用酶H单独酶切,结果如下图1。用酶B单独酶切,结果如下图2。用酶H和酶B同时酶切,结果如下图3。下列相关叙述正确的是( )
A.酶H有2个识别位点和切割位点
B.酶B和酶H同时酶切时,有3个识别位点和切割位点
C.酶B和酶H同时酶切时,能产生完全相同的酶切片段
D.酶B和酶H有相同的识别位点和切割位点
14.我国科学家用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA和组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚,培育出克隆猴的操作流程如图。已知组蛋白乙酰化修饰与基因转录激活有关。下列叙述错误的是( )
A.灭活病毒表面的糖蛋白和酶,使细胞膜上的物质重排而发生融合
B.操作①可使用梯度离心、紫外光照射和化学物质等方法实现去核
C.组蛋白去甲基化和组蛋白去乙酰化等修饰利于重构胚的分裂发育
D.操作②胚胎移植前,应选择同种健康受体母猴进行同期发情处理
15.生物技术让我们摆脱了许多疾病的威胁,有了检测和攻克更多疑难杂症以及健康长寿的信心。生物技术还在建设生态文明,改善生存环境和保护生物多样性等方面发挥着更加重要的作用。下列叙述正确的是( )
A.对土壤中某种分解塑料的细菌可以通过平板划线法和稀释涂布平板法进行分离与计数
B.制备单克隆抗体过程中,第一次筛选是为了获得既能产生抗体又能增殖的杂交瘤细胞,第二次筛选是要筛选出相应抗体检测为阴性的杂交瘤细胞
C.①受精卵体外培养所需的气体环境中含有5%的CO2,②给病人输的氧气中混有5%的CO2,①②中CO2的作用相同
D.科学家试着在猪的基因组中导入某种调节因子,以抑制抗原决定基因的表达,这样培育出不会引起免疫排斥反应的猪的器官,以解决人类器官移植面临的问题
二、填空题(共55分)
16.(10分)炎热条件下,植物体内用于散失的水分多少与气孔开放度大小呈正相关。为了探究光照强度和土壤含水量对密闭容器中某植株光合速率的影响,研究小组进行了相关实验,实验处理及其结果如下表所示。请回答下列问题:
土壤含水量 光合速率 光照强度
20%
40%
60%
强
13.3(A组)
13.9(B组)
14.5(C组)
中
19.3(D组)
20.4(E组)
21.5(F组)
弱
10.1(G组)
11.1(H组)
12.3(I组)
注:光合速率单位为mgCO2·dm-2·h-1,密闭容器中每组的温度和CO2浓度均相同
(1)由实验可知,对该植株的光合速率影响较大的因素是____________,判断依据是________________________________________________。
(2)炎热的中午植物会产生“光合午休”现象。通常认为引起植物“光合午休”的原因包括两个方面:一是气孔开放度减小引起___________,直接影响暗反应;二是温度升高,导致___________上的光合色素或者酶的活性降低,使光反应减弱,供给暗反应的___________减少,导致叶片光合作用能力降低。
(3)炎热条件下,适当提高土壤含水量能提高光合速率的原理是___________。
(4)当土壤中含水量过高时,反而不利于植物的正常生长,可能的原因有___________(答出两点即可)。
17.(10分)锰过氧化物酶是一种含铁血红素的过氧化物酶,由一条多肽链和血红素组成,广泛存在于真菌及部分细菌中,在木质素的降解中发挥核心作用。实验人员研究了不同金属离子对该酶活性的影响,结果如下表。回答下列问题:
组别
处理
pH
温度
相对降解率
①
多肽
3.0
40℃
-
②
多肽+血红素
3.0
40℃
-
③
3.0
40℃
-
④
多肽+血红素+CaCl2
3.0
40℃
+++
⑤
多肽+血红素+CaCl2+Cu2+
3.0
40℃
+++++
⑥
多肽+血红素+CaCl2+Fe2+
3.0
40℃
++
⑦
多肽+血红素+CaCl2+Zn2+
3.0
40℃
++
注:“+”表示能降解,“-”表示不能降解,“+”数量越多,单位时间降解率越高
(1)表中①②③④组为对照组,其中组别③的处理是______;结果说明仅多肽并没有催化作用,其催化功能的发挥必须依赖血红素和CaCl2。
(2)在实验中pH和温度属于实验的______,各组别的pH和温度都维持在3.0和40℃的原因可能是______________________________。
(3)根据表中结果分析,Cu2+、Fe2+和Zn2+对锰过氧化物酶催化活性的影响分别是______、______、______。(填“提高”或“降低”)
(4)为了探究Cu2+能否取代CaCl2对锰过氧化物酶的作用,需要再增设一组实验,其处理为______,如果实验结果为______,则表明Cu2+不能取代CaCl2对锰过氧化物酶的作用。
18(13分).Ⅰ.某雄性哺乳动物的基因型为HHXBY,图1代表该动物某器官内细胞分裂模式图;图2中①-⑦代表该动物体内处于不同增殖时期的细胞中染色体数与核DNA分子数的关系图。
Ⅱ.面肩肱型肌营养不良(FSHD)是一种遗传病,患者表现为运动能力进行性丧失,40岁之后通常生活不能自理。FSHD有I型和II型两种类型,其中I型为单基因遗传病。某家系中孩子父母表型正常(年龄分别为58岁和53岁),但外祖父母均患有I型FSHD。外祖父体内某一精原细胞(2N=46)减数分裂的过程如图3所示。不考虑其他变异情况,请回答下列问题:
(1)图1细胞所处分裂时期是______,该细胞所处时期与图2中______细胞相同(填序号)。图1细胞中存在基因h可能是______的结果。
(2)图2中肯定不含姐妹染色单体的细胞有______(填序号),可能出现四分体的细胞是______(填序号)。图2中细胞④正处于______期。
(3)根据题意判断I型FSHD的遗传方式是______。
(4)据图3分析,细胞中存在同源染色体的细胞编号为______;细胞②含有______个染色体组;细胞③存在______条Y染色体。已知精子⑧参与受精,孩子表型正常;如果参与受精的是精子⑥,则孩子患病的概率为______。(不考虑其他变异情况)
19.(10分)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。
实验
亲本
F1表型
F2表型及比例
实验1
叶色∶紫叶×绿叶
紫叶
紫叶∶绿叶=9∶7
实验2
粒色∶紫粒×白粒
紫粒
紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4
(1)实验1中,F2的绿叶水稻有_________种基因型;实验2中,控制水稻粒色的两对基因_________(填“能”或“不能”)独立遗传。
(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,基因型为Bbdd的水稻与基因型为_________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。
(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为_________。
(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。
①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到_________个荧光标记。
②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为_________。
20(12分).水稻的TCP2基因可调控侧枝分生组织活性,其表达产物能显著促进侧枝萌发与生长。在农业生产中,水稻侧枝过多会造成主茎养分过度分散,导致籽粒灌浆不足、产量降低。科研人员采用反义RNA技术,将TCP2基因的序列反向插入表达载体,经农杆菌转化法导入水稻细胞。该载体在水稻细胞内可转录出与TCP2基因的正常mRNA互补的反义RNA,以此实现对靶基因表达的精准调控,如图为TCP2基因、Ti质粒的结构示意图,如表为相关限制酶的酶切位点。请回答下列问题。
(1)构建反义基因表达载体时,需将TCP2基因序列反向插入Ti质粒的________中,该结构的作用是________。
(2)构建表达载体有两种方法,方法一:选用图中的限制酶________对TCP2基因进行酶切,选择限制酶________对Ti质粒进行酶切,再用________酶将产生的黏性末端补平,然后用限制酶________再次酶切Ti质粒,用DNA连接酶进行连接,构建表达载体;方法二:在TCP2基因的________(填“左”或“右”)侧引物的5´端添加限制酶________的识别序列,以便和切割后的载体连接。
(3)欲判断转基因水稻是否成功抑制TCP2基因的表达,从个体水平写出设计实验思路:________。若完全抑制了TCP2基因的表达,则转基因水稻可能表现出________(答出一点)等不良性状。
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