黑龙江省佳木斯市第一中学2026-2027学年高三上学期8月阶段检测生物试题
2026-09-03
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摘要:
**基本信息**
以HIV入侵抑制、小球藻光合产氢等科技前沿为情境,结合细胞结构、遗传规律等核心知识,通过实验分析与逻辑推理考查科学思维与探究实践能力。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|20/40|细胞代谢(酶促反应)、遗传规律(卷舌调查)|结合角蛋白72与HIV结合考查蛋白质功能|
|不定项选择|5/15|DNA复制(BrdU标记)、遗传病系谱分析|以R环结构考查转录与复制关联|
|非选择题|4/45|光合产氢机制、基因调控(miRNA)|26题整合光合电子传递与低氧环境分析,29题联系miRNA与淀粉合成路径|
内容正文:
《佳一中2026-2027学年度高三学年第二次调研考试》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
B
A
C
B
B
C
A
D
B
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
D
D
C
D
D
D
C
C
A
B
题号
21
22
23
24
25
答案
ACD
BC
CD
ABC
B
1.B
【详解】A、酒精、重金属、加热等使蛋白质变性的原理是破坏蛋白质的空间结构,并不会使肽键断裂,A错误;
B、HIV是病毒,没有细胞结构,自身不含核糖体,其衣壳蛋白需要在宿主细胞的核糖体上,利用宿主细胞的原料合成,B正确;
C、是稳定同位素,不具有放射性,不能作为放射性同位素来标记追踪相关过程,C错误;
D、HIV不具有细胞结构,KRT72与HIV衣壳蛋白的结合过程不存在细胞间的信息交流与识别,D错误。
2.B
【详解】A、STR是DNA片段,DNA一条链上相邻的两个脱氧核苷酸通过磷酸二酯键连接,相邻碱基之间通过“脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖”的结构间接相连,并非通过磷酸二酯键直接连接,A错误;
B、真核生物细胞中同时含有DNA和RNA,DNA含A、G、C、T四种碱基,RNA含A、G、C、U四种碱基,因此细胞中共存在A、G、C、T、U五种碱基,B正确;
C、DNA亲子鉴定的原理是不同个体的DNA碱基排列顺序具有特异性,该应用体现了DNA分子的特异性,而非多样性,C错误;
D、STR是DNA片段,初步水解产物是四种脱氧核苷酸,彻底水解产物是脱氧核糖、磷酸和4种含氮碱基,D错误。
3.A
【详解】A、颗粒成分是核糖体亚基的前身,属于亚显微结构,需要用电子显微镜观察,A 错误;
B、NOR是染色体的片段,含有DNA和蛋白质;NOR转录形成的细丝成分为rRNA,颗粒成分(核糖体亚基前身)含有rRNA和蛋白质,因此核仁的组成成分包括DNA、RNA和蛋白质,B正确;
C、酵母菌和霉菌细胞都是真核细胞,均具有细胞核,也具有核仁,因此酵母菌和黑藻细胞中核糖体的形成都与NOR有关,C正确;
D、NOR中rRNA 基因的表达水平影响核糖体的合成,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质是生命活动的主要承担者,所以会影响细胞代谢的速率,D正确。
4.C
【详解】A、生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成,①核膜、③内质网、⑤高尔基体、⑥线粒体都具有膜结构,均属于生物膜系统的组成部分,A正确;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,功能包括锚定并支撑细胞器、维持细胞形态等,与⑤高尔基体、⑥线粒体等细胞器的锚定密切相关,B正确;
C、②为核孔,核孔对进出的物质具有严格的选择透过性(如细胞核内的DNA不能通过核孔进入细胞质),是核质之间物质交换和信息交流的通道,C错误;
D、植物细胞有丝分裂末期,⑤高尔基体参与细胞壁的形成,若破坏高尔基体,细胞分裂末期无法形成新的细胞壁,细胞不能完成细胞质分裂,会导致细胞内染色体数目加倍,D正确。
5.B
【详解】A、共转运体属于载体蛋白,转运物质时载体蛋白的构型会发生可逆变化,因此转运蔗糖时共转运体构型改变,A错误;
B、蔗糖通过与H⁺协同运输进入细胞,该过程依赖细胞内外的H⁺浓度差,而H⁺外运需要H⁺-ATP酶消耗ATP;使用ATP合成抑制剂会导致ATP供应不足,H⁺外运受阻,细胞内外H⁺浓度差减小,最终蔗糖运输速率下降,B正确;
C、植物组织培养过程中,蔗糖可作为碳源并有助于维持渗透压,但蔗糖并非唯一碳源,C错误;
D、pH越高H⁺浓度越低,若培养基pH高于细胞内,培养基中H⁺浓度低于细胞内,H⁺浓度差减小,不利于蔗糖与H⁺的协同运输,会抑制蔗糖吸收,D错误。
6.B
【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不会为反应提供活化能,A错误;
B、初始底物浓度增加一倍,底物总含量增多,而酶量不变,因此相同条件下两组实验中底物完全降解所需时间均会延长,B正确;
C、本实验仅设置了35℃和50℃两个温度组别,无法确定该酶的最适温度,需设置更精细的温度梯度才能探究最适温度,C错误;
D、酶仅能改变化学反应速率,不改变反应的平衡点,最终产物释放量由初始底物的量决定,调整温度后最终产物释放量不会降低,D错误。
7.C
【详解】A、人体无氧呼吸不消耗氧气也不产生CO2,而有氧呼吸消耗氧气产生等量的二氧化碳,因此高强度比赛项目的运动员肌肉细胞RQ值等于1,A错误;
B、酵母菌的代谢类型是兼性厌氧型,随氧气浓度增大,无氧呼吸减弱,有氧呼吸增强,细胞呼吸产生的CO2量与消耗O2量的比值(RQ)逐渐减小至1,即当无氧呼吸完全被抑制后,CO2释放量的数值与O2消耗量的数值相等,B错误;
C、若某细胞RQ值为7/6,说明呼吸作用产生的二氧化碳大于氧气的消耗量,若氧气的消耗量为6,且细胞呼吸底物为葡萄糖时,则该细胞有氧呼吸消耗的葡萄糖为1,此时无氧呼吸产生二氧化碳的量为1,消耗葡萄糖的量为1/2,由此可知,该细胞有氧呼吸消耗葡萄糖占2/3,C正确;
D、若测定并计算出某细胞RQ值为3/4,小于1,说明细胞以脂肪为呼吸底物,未必测定结果有误,D错误。
8.A
【详解】A、CO₂补偿点是净光合速率为0时对应的CO₂浓度,由图可知,100μmol·mol⁻¹时三种植株净光合速率都大于0,说明CO₂补偿点低于100μmol·mol⁻¹,A错误;
B、由图可知,相同CO₂浓度下,净光合速率:Y基因过表达植株>野生型>Y基因敲除植株;Y蛋白可增强R酶的表达,更高的R酶含量可以提高低温下暗反应速率,维持更高净光合速率,说明Y蛋白可缓解低温对植物造成的伤害,B正确;
C、Y蛋白增强R酶基因的转录,转录产物mRNA翻译得到R酶,因此Y蛋白作用越强,R酶含量越高;检测三种植株的R酶含量,若出现Y过表达植株>野生型>Y敲除植株的结果,即可验证Y蛋白对R酶基因转录的增强作用,C正确;
D、胞内CO₂浓度充足(大于300μmol·mol⁻¹时),相同CO₂浓度下,净光合速率随Y蛋白含量升高而升高,说明Y蛋白含量不足会限制光合速率,因此Y蛋白是该条件下限制光合速率增加的因素之一,D正确。
9.D
【详解】A、黏连蛋白被水解即着丝粒分裂,黏连蛋白被水解发生的时期是减数分裂Ⅱ后期和有丝分裂后期,A正确;
B、DNA 复制次数: 有丝分裂间期复制一次; 减数分裂前的间期复制一次; 共2 次复制。 细胞分裂次数: 有丝分裂(A-E):1 次分裂,产生 2 个子细胞; 减数分裂(E-I):减数分裂 Ⅰ 和减数分裂 Ⅱ,共 2 次分裂; 共3 次分裂,B正确;
C、图2中甲细胞处于有丝分裂的后期,有4对同源染色体,丙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,有2对同源染色体,因此分别处于图1中的CD段和FG段,C正确;
D、根据细胞中染色体大小、颜色可知,丁为次级卵母细胞,若丁继续分裂则丁产生的子细胞的名称是卵细胞和(第二)极体,D错误。
10.B
【详解】A、题干明确椎间盘退变的核心机制与椎间盘细胞衰老相关,因此清除衰老细胞可以为延缓椎间盘退变提供新思路,A正确;
B、葡萄糖分解为丙酮酸是细胞呼吸的第一阶段,反应场所为细胞质基质,和线粒体无关,因此线粒体碎片化不会阻断该过程,B错误;
C、端粒缩短诱导细胞周期阻滞,细胞无法正常进行分裂增殖,因此会抑制细胞的自我更新,C正确;
D、SA-β-gal是衰老相关β-半乳糖苷酶,退变程度更高、细胞衰老更显著的椎间盘组织中其活性明显升高,因此其活性检测可用于判断椎间盘细胞的衰老程度,D正确。
11.D
【详解】A、R型细菌转化为S型细菌的实质是S型菌的S基因与R型菌的DNA发生基因重组,R型菌的遗传物质发生了改变,A错误;
B、肺炎链球菌体外转化实验中,单个菌体无法用肉眼直接观察,是通过观察菌落是否光滑判断有无S型菌,而非观察菌体,B错误;
C、直接将S型肺炎链球菌的DNA导入小鼠体内,无活的R型菌作为受体完成转化过程,无法产生有毒的活S型菌,小鼠不会患败血症死亡,C错误;
D、加热杀死S型细菌的过程中,原本的完整环状DNA断裂为多个DNA片段,断裂过程破坏了部分磷酸二酯键,与题干中“DNA片段保持完整”的描述相符,D正确。
12.D
【分析】DNA分子的复制条件:模板(DNA的双链)、能量(ATP水解提供)、酶、原料(游离的脱氧核苷酸);过程:边解旋边复制;结果:一条DNA复制出两条DNA;特点:半保留复制。
【详解】A、由题意可知,该DNA分子的复制起始于断口处,由于只有一个断口处,故只有一个复制起点,A错误;
B、由题意可知,新合成的DNA的两条子链中,一条子链的合成是连续的,另一条子链的合成是不连续的,B错误;
C、此DNA分子复制过程中由于只有一个复制起点,因而为单向复制,需要引物,但发生部位并不能确定,可能位于细胞核,也可能位于细胞质,C错误;
D、据图可知,该复制方式符合半保留复制的特点,D正确。
故选D。
13.C
【详解】A、根据表中第三类(不是第一类)家庭数据推断:卷舌是显性性状,非卷舌是隐性性状,A错误;
B、男性产生的精子有两种类型,染色体组成分别是22条+X或22条+Y,所以第二类家庭中父亲的精子染色体组成不一定是22条+Y,B错误;
C、卷舌是显性性状(基因组成为AA或Aa),非卷舌是隐性性状(基因组成为aa),第二类家庭中,子代有隐性性状(非卷舌aa),说明表现为卷舌的亲代基因组成是Aa×aa,子代卷舌的概率是1/2,C正确;
D、第三类家庭父母都是卷舌,子女中有非卷舌(aa),这表明父母都能提供a基因,所以父母的基因组成只能是Aa,不可能是AA,D错误。
14.D
【详解】A、“三体”番茄含有三条6号染色体,即6号染色体多了一条,属于染色体数目变异,A正确;
B、叶型由一对等位基因控制,遵循分离定律,B正确;
C、将该番茄与马铃薯叶型番茄杂交,F1均表现为正常叶型,说明正常叶型为显性性状,且该番茄的基因型为DDD,在减数分裂时,该个体可以产生DD、D两种配子,因此,F1中的“三体”番茄的基因型为DDd,C正确;
D、F1中的“三体”番茄的基因型为DDd,其产生的配子种类及比例为D:DD:d:Dd=2:1:1:2,将其与马铃薯叶型番茄杂交得F2,F2中马铃薯叶型植株占1/6,D错误。
15.D
【详解】A、①为减数分裂产生配子的过程,生物体产生的雄配子数量远多于雌配子,雌雄配子数量不相等,A错误;
B、非等位基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,对应①过程,②为受精作用,不发生基因的自由组合,B错误;
C、雌、雄配子各有4种,配子结合方式M=4×4=16;两对等位基因自由组合,子代N基因型共有9种,即N=9,C错误;
D、该植株自交后代表型比为12:3:1,是9:3:3:1的变形,说明含一种显性基因的两类个体表型相同。测交后代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,对应表型比为2:1:1,D正确。
16.D
【详解】A、一个初级卵母细胞经减数分裂仅产生1个卵细胞(其余为极体),不可能产生4个卵细胞,A错误;
B、图示为同源染色体非姐妹染色单体间的交叉互换,属于基因重组;而“易位”指非同源染色体间片段交换,属染色体结构变异。二者本质不同,B错误;
C、基因型为EeFf的雄果蝇,若E与f位于同一条染色体上,e与F位于同一条染色体上,则可以产生Ef和eF两种可育配子,C错误;
D、设发生图示交叉互换的初级卵母细胞占比为28%,则未发生交换者占72%,产生卵细胞:EF36%、ef36%;发生交换者占28%,因交叉互换使四条染色单体基因型分别为EF、ef、Ef、eF的卵细胞各占7%,故Ef卵细胞总占比为7%,D正确。
17.C
【详解】A、若卷翅有翅脉雌雄个体基因型均为,二者杂交后代可出现基因型为的残翅无翅脉果蝇,A错误;
B、只考虑翅形基因时,由于胚胎致死,可存活的个体基因型为、、、、,共5种,表型为卷翅、长翅、残翅3种,B错误;
C、基因型为的雌雄果蝇杂交,单独分析翅形:后代致死,存活个体中卷翅:长翅=2:1;单独分析翅脉:有翅脉:无翅脉=3:1,两对基因自由组合,故后代表型比例为,C正确;
D、基因型为和的亲本杂交,后代长翅()占,有翅脉()占,故长翅有翅脉果蝇占,D错误。
18.C
【详解】首先确定亲本基因型:体色B/b位于常染色体,F1黑斑:白斑=3:1,说明亲本体色均为Bb;尾型A/a仅位于X染色体,黑斑短尾雌鼠基因型为BbXaXa,黑斑长尾雄鼠基因型为BbXAY。剔除F1中白斑鼠(bb)后,剩余个体:雌鼠均为B_XAXa(BB占1/3、Bb占2/3),雄鼠均为B_XaY(BB占1/3、Bb占2/3),B基因频率为2/3,b基因频率为1/3。
A、F2中BB=(2/3)2=4/9,Bb=2×2/3×1/3=4/9,bb=1/9,黑斑个体(B_)中杂合子占4/9÷(4/9+4/9)=1/2,不是4/9,A错误;
B、F2雌鼠中,产生B配子的概率为2/3,雌鼠性染色体为XAXa:XaXa=1:1,产生Xa配子的概率为1/2×1/2+1/2×1=3/4,故产生BXa配子的概率为2/3×3/4=1/2,不是1/6,B错误;
C、F2中bb概率为1/9,短尾雌鼠XaXa占所有后代的比例为1/4,故白斑短尾雌鼠比例为1/9×1/4=1/36,C正确;
D、F1基因型:体色3种(BB、Bb、bb),尾型2种(XAXa、XaY),共3×2=6种,不是4种,D错误。
19.A
【详解】A、Ⅰ片段为X的非同源区,位于Ⅰ片段的基因,在雌果蝇的体细胞中可能有等位基因,A错误;
B、基因位于 X、Y 同源区段。截毛雌果蝇基因型XaXa,与刚毛雄果蝇杂交,F1雌性全截毛(XaXa),雄性全刚毛(XaYA),推导出亲本雄果蝇基因型为XaYA,B正确;
C、F1中雌性XaXa、雄性XaYA。随机交配后代XaXa(截毛雌):XaYA(刚毛雄)=1:1,截毛个体占1/2,C正确;
D、Ⅰ 是X 特有区段、Ⅱ 是XY同源区段。如选取隐性雌性和纯合的显性雄性亲本进行正反交:若正反交结果不同,基因在 Ⅰ 片段;正反交结果一致,基因位于 Ⅱ 同源区段,可区分基因位置,D正确。
20.B
【详解】A、翻译过程需要mRNA(模板)、tRNA(转运氨基酸)、rRNA(核糖体组成成分)共3种RNA,真核细胞中参与翻译过程的密码子共有64种,UGA除作为终止密码子外还可编码硒代半胱氨酸,因此真核细胞编码氨基酸的密码子共62种,A正确;
B、密码子的简并性是多种不同密码子编码同一种氨基酸的现象,本题中是同一个密码子UGA具有终止翻译、编码硒代半胱氨酸两种不同功能,不属于密码子简并性,B错误;
C、密码子是mRNA上的碱基序列,反密码子是tRNA上与密码子互补配对的碱基序列。 UGA作为编码Sec的密码子(5'-UGA-3'),按照碱基互补配对原则(A-U,G-C),tRNA上的反密码子应该是5'-UCA-3',C正确;
D、该mRNA的3'端存在不编码氨基酸的S序列,除此之外mRNA还存在不翻译的调控区域,因此mRNA总碱基数量与肽链氨基酸数量的比值一定大于3,D正确。
21.ACD
22.BC
23.CD
24.ABC
25.B
【详解】A、根据图示信息可知,第Ⅰ代双亲没有患病,子代女儿患病,说明是常染色体隐性遗传病,A错误;
B、假设该遗传病由基因A/a控制,则Ⅰ-1和Ⅰ-2的基因型均为Aa,Ⅱ-1的基因型为1/3AA、2/3Aa。人群中的发病率为1/10000,即aa为1/10000,可知a为1/100,A为99/100,根据遗传平衡公式,可求出人群中某正常女性的基因型为Aa的概率为:2Aa/(A2+2Aa)=2a/(A+2a)=2/101,Ⅱ-1与人群中某正常女性婚配,生患病孩子的概率为2/3×2/101×1/4=1/303,B正确;
C、正常基因与分子标记2在同一条染色体上,不符合自由组合定律,C错误;
D、根据题意可知,致病基因和分子标记1在同一条染色体上,Ⅱ-2患病,只含有致病基因,本应只和分子标记1在一起,结果显示致病基因和分子标记2在一起,可能原因是Ⅰ-1或Ⅰ-2减数分裂过程中发生过染色体片段的交换,D错误。
26.(1) 类囊体薄膜 吸收、传递和转化光能
(2) 浓度差或的电化学势能 增强 变小
(3)光合作用产生的氧气使氢酶失活
(4) 细胞呼吸 在0~400mg/L范围内,随Fe2+浓度升高产氢量增加,超过400mg/L后产氢量下降
(5) 将Fe2+浓度控制在400mg/L左右 改造氢酶基因提高其耐氧性
【详解】(1)图示为光反应场所,对应的生物膜是类囊体薄膜。PSⅡ 上光合色素的功能:吸收、传递光能,少数特殊状态叶绿素 a 可以转化光能。
(2) 类囊体膜上ATP合酶依靠膜两侧H+浓度梯度(H+电化学势能)驱动 ATP 合成,因此合成 ATP 的直接能量来源是H+浓度差(H+电化学势能)。强光胁迫下PSⅡ受损,为保障PSI正常功能,电子传递过程Ⅰ增强,分流电子。Fd经过程Ⅰ传递给PQ的电子更多,经过程Ⅱ产生的NADPH就更少,短时间NADPH含量下降,ATP 生成相对稳定,NADPH/ATP比值变小。
(3)因为氢酶遇氧会发生不可逆失活,而自然状态下小球藻进行光合作用会产生氧气,氧气会使氢酶失活,所以自然状态下小球藻产氢效率低的可能原因是光合作用产生的氧气使氢酶失活。
(4)聚集体内部小球藻被外层细胞遮挡,光照不足导致光合产氧减少,而细胞呼吸持续消耗O2,共同营造低氧环境保护氢酶;结合图2分析,Fe2+浓度与聚集体产氢量的关系是在0~400mg/L范围内,随Fe2+浓度升高产氢量增加,超过400mg/L后产氢量下降。
(5)为进一步提高小球藻聚集体的产氢效率,结合实验结果和光合产氢机制,提出两项具体措施:一是将Fe2+浓度控制在400mg/L左右,可提升产氢量;二是改造氢酶基因提高其耐氧性,可突破产氢限制。
27.(1)氢
(2)控制物质进出、将液泡内物质与细胞质基质分隔开(或分隔细胞内区域)、进行细胞间信息交流
(3)①②
(4)第一步应选取多株生长状况一致的荔枝树,避免偶然误差对实验结果的影响;第二步对照组应添加等量不含高产漆酶菌株的空白悬浮液,排除悬浮液溶剂本身对实验结果的干扰;第三步应在采摘后连续多天测定指标,保证实验结果的准确性
(5)低温储存:低温可降低漆酶活性,减缓酚类物质氧化(合理即可)
【详解】(1)氨基酸脱水缩合后形成多肽链,多肽链中不同氨基酸之间还可以形成氢键和二硫键,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。
(2)由图2可知,正常生理状态下液泡膜将酚类物质限制在液泡中,阻止其流出接触细胞壁周围的漆酶,体现了液泡膜控制物质进出的功能。同时还可以作为辅助色素参与荔枝果皮褐变,体现了液泡膜具有进行细胞间信息交流的功能。
(3)漆酶的合成需要Cu2+,高产漆酶的微生物会吸收土壤中的Cu2+,可降低土壤Cu2+含量(①正确);荔枝吸收Cu2+减少,自身合成的有活性漆酶含量降低,延缓酚类氧化褐变(②正确);促进醌类合成会加速褐变,③错误;题干中机制和微生物高产漆酶特性相关,与提高土壤保水性无直接关联,④错误,因此选①②。
(4)实验设计需要遵循平行重复原则,仅2株荔枝树样本量太少,偶然误差大,第一步应选取多株生长状况一致的荔枝树,避免偶然误差对实验结果的影响;同时第三步应在采摘后连续多天测定指标,保证实验结果的准确性。
(5)延缓果皮褐变方式,低温储存;原理:低温降低漆酶活性,减慢酚类氧化速率,延缓褐变。
28.(1) 自由组合 6
(2) 1:1 0或1或2 BbXdY
(3) 白毛雄性 BBXDXd
(4) BE 黄色折叠耳∶黄色直立耳∶白色折叠耳∶白色直立耳=2∶5∶1∶1
【详解】(1)题意显示,某哺乳动物的毛色有白色、黄色、紫色和黑色四种类型,毛色性状是由两对独立遗传的等位基因B/b、D/d控制,即该动物毛色的遗传遵循自由组合定律,结合图1中基因与表型的对应关系可知:黑毛个体的基因型可表示为B_D_、黄毛表示为B_dd、紫毛个体的基因型为bbD_、白毛个体的基因型为bbdd。根据杂交实验一和二的正反交结果,可推出至少有一对位于X染色体上,题中显示有一对基因位于常染色体上,这里可假设B/b位于X染色体,D/d位于常染色体,则实验一的亲本可表示为ddXbXb、DDXBY,子代的基因型和表型为DdXBXb、DdXbY,表型为黑色雌和紫色雄,与实验结果不符,因而可知相关基因的位置是B/b位于常染色体上,D/d位于X染色体上;可见黑毛基因型:雌性为B_XDX−(BBXDXD、BBXDXd、BbXDXD、BbXDXd共4种),雄性为B_XDY(BBXDY、BbXDY共2种),总计6种。
(2)杂交实验一亲本白毛雌基因型为bbXdXd,黑毛雄基因型为BBXDY,杂交产生的子代基因型及比例为BbXDXd:BbXdY=1:1,即杂交实验一F1黑毛个体与黄毛个体的比例为1:1。杂交实验二亲本的基因型为BBXDXD、bbXdY,F1的基因型为BbXDXd、BbXDY,则黑毛雄性个体(BbXDY)经过减数第一次分裂过程中同源染色体分离进入不同的子细胞得到的次级精母细胞中含有的X染色体条数为0(含Y)或1(着丝粒未裂之前)或2(着丝粒已经分裂)。杂交实验三亲本黄毛雌基因型为BBXdXd,紫毛雄基因型为bbXDY,杂交实验三F1黄毛雄性个体的基因型是BbXdY。
(3)杂交实验一:亲本bbXdXd(白毛♀)×BBXDY(黑毛♂),F1为BbXDXd(黑毛♀)∶BbXdY(黄毛♂)=1∶1。F2黑毛B_XD_占3/4×1/2=3/8,纯合黑毛为BBXDY占1/4×1/4=1/16,故黑毛中纯合子占比为1/6。鉴定F2黑毛雌性(B_XDXd)基因型,让其与多只纯合的白毛雄性(bbXdY)杂交:若后代只出现黑毛和黄毛,说明后代无bb(紫/白毛),且雌雄都有黑黄,说明雌性亲本为BBXDXd(若为BbXDXd,则后代会出现黑、紫、白毛个体)。
(4)该动物的耳型有折叠耳(E基因控制)和直立耳(e基因控制),E/e基因位于另一对常染色体上。两纯合个体杂交,F1全部表现为黄色折叠耳,F1雌雄个体随机交配,F2的表型及比例为黄色折叠耳∶黄色直立耳∶白色折叠耳∶白色直立耳=5∶3∶3∶1。子代只有黄毛和白毛没有黑毛和紫毛出现说明亲本中全为d基因,所以只考虑B/b、E/e,正常情况下F2应为B_E_∶B_ee∶bbE_∶bbee=9∶3∶3∶1,与题中不符,说明可能是BE雄配子不育。若上述假设成立,F1雄性(BbEe)可育雄配子为Be∶bE∶be=1∶1∶1;F2黄色直立耳雌性(B_ee)产生雌配子为Be∶be=2∶1,配子结合后后代表型比为:黄色折叠耳(bE×Be)∶黄色直立耳(Be×Be、Be×be、be×Be)∶白色折叠耳(bE×be)∶白色直立耳(be×be)=2∶5∶1∶1。
29.(1)碱基的排列顺序不同
(2) 控制合成S酶的S基因缺失,会导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖、葡萄糖不能转化为ADP-Glu,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此黏性低 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;一个基因可影响多个性状(甜度、黏性)
(3) 5'端 少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率 相同
(4) 翻译 抑制MIR-15a基因的表达,并促进X基因的表达/抑制成熟miRNA与S基因mRNA的结合,并促进X基因的表达
【详解】(1)基因是有遗传效应的DNA片段,不同基因的本质差异在于DNA上碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序不同。
(2)控制合成S酶的S基因缺失,会导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖、葡萄糖不能转化为ADP-Glu,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此黏性低;同时果糖积累使籽粒甜度升高。 该实例说明基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;还可以说明一个基因可影响多个性状(甜度、黏性)。
(3)翻译时核糖体沿mRNA从5'→3'移动,多肽链越长代表翻译起始越早,图中靠近a端的多肽更短,说明核糖体从a(5')向b(3')移动。 一条mRNA上结合多个核糖体,可使少量mRNA短时间内合成大量相同的蛋白质,提高翻译效率。 ③④以同一条mRNA为模板翻译,模板碱基序列一致,故多肽氨基酸序列相同。
(4)成熟miRNA与S基因的mRNA双链结合,阻碍核糖体与mRNA结合,抑制翻译过程,S酶减少。故可以通过抑制MIR-15a基因的表达,减少成熟miRNA生成,解除对S基因mRNA翻译的抑制,S酶含量上升,淀粉合成原料增多,同时促进X基因表达合成X酶,使支链淀粉增加。
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佳一中2026-2027学年度高三学年第二次调研考试
生物试题
时间:75分钟 总分:100分
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第I卷(选择题共55分)
一、单选题(共20道小题,每题2分,共40分)
1.角蛋白72(KRT72)是由人体巨噬细胞产生并分泌的,其能识别并结合HIV的衣壳蛋白,阻止HIV与巨噬细胞膜结合,从而抑制HIV入侵巨噬细胞。下列叙述正确的是( )
A.除加热外,酒精、重金属等均能使KRT72肽键断裂而变性
B.HIV的衣壳蛋白是在宿主细胞的核糖体上合成的
C.可用放射性同位素18O标记KRT72,追踪其与HIV衣壳蛋白结合的过程
D.KRT72能特异性结合HIV衣壳蛋白,依赖细胞间的信息交流与识别
2.微卫星DNA(STR)是真核生物核DNA中的高度重复序列,其序列差异可用于亲子鉴定、刑侦破案等领域。下列叙述正确的是( )
A.STR序列中,一条链上相邻的碱基通过磷酸二酯键相连
B.真核生物细胞中存在A、G、C、T、U五种碱基
C.STR序列可用于DNA亲子鉴定体现了DNA分子的多样性
D.STR序列彻底水解可得到四种脱氧核苷酸
3.核仁组织区(NOR)是染色体上一段含有rRNA基因的区域。核仁由颗粒成分、NOR和NOR中的基因转录形成的细丝成分这三部分构成。其中,颗粒成分通常被认为是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成。下列说法错误的是( )
A.在光学显微镜下能看到被碱性染料染成深色的颗粒成分
B.核仁的组成成分包括DNA、RNA和蛋白质
C.酵母菌和霉菌细胞中核糖体的形成都与NOR有关
D.NOR中rRNA基因的转录水平可影响细胞代谢的速率
4.如图是根尖细胞部分结构示意图。下列叙述错误的是( )
A.结构①③⑤⑥的膜参与构成该细胞的生物膜系统
B.细胞骨架与结构⑤⑥等细胞器的锚定密切相关
C.结构②无选择透过性,与核质之间信息交流有关
D.若离体培养该细胞,破坏结构⑤会使细胞内染色体数目加倍
5.植物组织培养过程中,培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如图所示。下列叙述正确的是( )
A.转运蔗糖时,共转运体的构型不发生变化
B.使用ATP合成抑制剂,会使蔗糖运输速率下降
C.植物组培过程中蔗糖是植物细胞吸收的唯一碳源
D.培养基的pH值高于细胞内,有利于蔗糖的吸收
6.科研人员分别测定了35℃和50℃条件下某酶促反应的产物释放量,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.与50℃相比,35℃下该酶提供的活化能较低
B.若将初始底物浓度增加一倍,则相同条件下两组实验中底物完全降解所需时间均会延长
C.50℃下产物释放量更大,说明该酶的最适温度为50℃
D.若将反应体系的温度由50℃调整为35℃,相同条件下最终产物释放量会降低
7.呼吸熵(RQ)是指细胞在同一时间内呼吸作用产生的二氧化碳量和消耗的氧气量的比值,下列叙述正确的是( )
A.奥运赛场上高强度比赛项目中,运动员肌细胞RQ值小于1
B.随着氧气浓度增大,酵母菌RQ值会逐渐减小至1/2
C.若某细胞RQ值为7/6,则其需氧呼吸消耗的葡萄糖占2/3
D.若测定并计算出某细胞RQ值为3/4,则该测定结果有误
8.R酶是CO2固定过程中的关键酶,对低温胁迫敏感,Y蛋白能与R酶基因的启动子结合并增强其转录。如图为野生型、Y基因过表达及敲除植株,4℃低温处理12小时后在最适光照强度下测定的净光合速率。下列说法不正确的是( )
A.低温下三种植株的CO2补偿点为100μ mol·mol-1
B.由图可知Y蛋白可在一定程度上缓解低温胁迫对植物造成的伤害
C.对三种植株R酶含量进行检测可用于验证Y蛋白对R酶基因转录的增强作用
D.CO2浓度大于300μ mol·mol-1时,Y蛋白是限制光合速率增加的因素之一
9.对细胞内一种新型蛋白质复合物的研究表明,该蛋白质主要集中在染色体的着丝粒所在位置,是对细胞分裂有调控作用的黏连蛋白。在细胞分裂过程中,细胞产生的分离酶会将黏连蛋白分解,导致姐妹染色单体的分离,分离酶对染色体上的其他蛋白质无影响。图1曲线表示某动物有丝分裂和减数分裂的不同时期细胞内同源染色体对数的变化情况,图2表示该动物处于细胞分裂不同时期的部分细胞图像。下列相关叙述错误的是( )
A.黏连蛋白被分解发生的时期是减数分裂Ⅱ后期和有丝分裂后期
B.A~I段间该雌性动物细胞DNA分子复制两次,细胞分裂三次
C.图2中甲、丙细胞内同源染色体对数分别对应图1中的CD段和FG段
D.据图2分析,若丁继续分裂,则产生的子细胞名称是卵细胞
10.椎间盘退变的核心机制与椎间盘细胞衰老相关。科研人员研究不同退变程度的椎间盘样本发现:①线粒体碎片化导致活性氧积累、能量代谢紊乱;②端粒缩短激活p53/p21通路,诱导细胞周期阻滞;③退变组织中SA-β-gal(衰老相关β-半乳糖苷酶)活性显著升高。下列叙述错误的是( )
A.清除衰老细胞可为延缓椎间盘退变提供新思路
B.线粒体碎片化会阻断葡萄糖分解为丙酮酸的过程
C.端粒缩短引发的细胞周期阻滞会抑制细胞自我更新
D.SA-β-gal活性检测可用于判断椎间盘细胞的衰老程度
11.肺炎链球菌分为S型菌和R型菌,加热灭活的S型菌会遗留下完整的细菌DNA的各个片段。下图为肺炎链球菌转化实验的实质,下列叙述正确的是( )
A.R型细菌转化为S型细菌的过程中,遗传物质未发生改变
B.在肺炎链球菌体外转化实验中,通过观察菌体是否光滑来判断有无S型菌
C.直接将S型肺炎链球菌的DNA导入小鼠体内,小鼠会患败血症而死亡
D.加热杀死S型细菌过程中破坏了部分磷酸二酯键
12.环状DNA通常以“滚环”的模式进行复制,复制时,1链首先被断开形成3'、5'端口,接着5'端与2链发生分离,随后DNA分子以2链为模板,通过滚动从1链的3'端开始延伸子链,同时还以分离出来的5'端单链为模板合成另一条子链,复制过程如图所示。下列有关分析正确的是( )
A.该过程是从两个起点同时开始进行的
B.滚环复制时两条子链的合成都是连续的
C.该复制过程只能发生在细胞核中,不需要引物的参与,复制的方向是单向的
D.该复制方式符合半保留复制的特点
13.某生物兴趣小组向全校同学发放问卷,回收后分类统计结果如表所示,若显性基因用A表示,隐性基因用a表示,下列说法正确的是( )
类别
家庭数目
父母性状
子女性状
卷舌
非卷舌
第一类
89
非卷舌
非卷舌
0
89
第二类
160
非卷舌
卷舌
104
56
第三类
120
卷舌
卷舌
97
23
A.根据表中第一类家庭数据推断非卷舌是显性性状
B.第二类家庭中父亲的精子染色体组成一定是22条+Y
C.若第二类家庭中的一对夫妻第一个孩子是非卷舌,则第二个孩子卷舌的概率是1/2
D.第三类家庭中非卷舌子女的父亲的基因组成为Aa或AA
14.番茄(2N=24)开两性花,其控制叶型的基因D/d位于6号染色体上。研究人员发现了一株正常叶型的纯合“三体”番茄(比正常番茄多了一条6号染色体),将该番茄与马铃薯叶型番茄杂交,F1均表现为正常叶型;选择F1中的“三体”番茄与马铃薯叶型番茄杂交得F2。下列叙述错误的是( )
A.“三体”番茄的产生是因为其染色体数目变异
B.控制叶型的基因的遗传遵循分离定律
C.F1中的“三体”番茄的基因型为DDd
D.F2中马铃薯叶型植株占1/4
15.下图为某植株自交产生后代过程的示意图,下列对此过程及结果的叙述,正确的是( )
A.①过程产生的雌雄配子数量相等
B.A与B、b的自由组合发生在②
C.M、N分别为16、4
D.该植株测交后代表型比为2:1:1
16.基因型为EeFf的雌果蝇某初级卵母细胞发生了图示变化,但雄果蝇通常不发生此行为,且基因型为ef的雄配子不育。不考虑基因突变,下列分析正确的是( )
A.图示初级卵母细胞产生的4个卵细胞基因型各不相同
B.图示初级卵母细胞发生了易位。从而导致基因重组
C.与该雌果蝇基因型相同的雄果蝇只能产生EF的可育配子
D.若发生图示变化的初级卵母细胞占比为28%,则该雌果蝇的卵细胞中Ef占7%
17.控制某品系果蝇翅形的一组复等位基因、、v位于常染色体上,控制卷翅,控制长翅,v控制残翅。对、v为显性,对v为显性,且的胚胎完全致死。另一对等位基因W、w位于其他常染色体上,分别控制有翅脉和无翅脉且为完全显性。下列说法正确的是( )
A.卷翅有翅脉雌雄个体杂交,后代不会出现残翅无翅脉果蝇
B.只考虑翅形基因时,可存活的个体基因型有6种,表型有3种
C.基因型为的雌雄果蝇杂交,后代表型比例为6∶3∶2∶1
D.基因型为和的亲本杂交,中长翅有翅脉果蝇占1/4
18.小鼠的体色黑斑(B)与白斑(b)的基因位于常染色体上,长尾(A)与短尾(a)的基因仅位于X染色体上。黑斑短尾雌鼠和黑斑长尾雄鼠交配,产生的中黑斑∶白斑=3∶1,剔除中的白斑鼠后,剩余的子代个体随机交配得到。下列说法正确的是( )
A.的黑斑个体中杂合子占4/9
B.雌鼠产生基因型为配子的概率是1/6
C.中白斑短尾雌鼠的比例是1/36
D.、的基因型分别为4种、12种
19.雄果蝇的X、Y染色体上有同源区段和非同源区段。刚毛(A)和截毛(a)是一对相对性状,控制此性状的基因位于X、Y染色体的同源区段。现用一只刚毛雄果蝇与一只截毛雌果蝇杂交,中雌性全为截毛,雄性全为刚毛。不考虑突变和互换,下列说法错误的是( )
A.位于Ⅰ片段的基因在体细胞中没有等位基因
B.亲本雄果蝇的基因型为
C.若雌雄果蝇随机交配,中截毛个体占1/2
D.欲判断某基因在Ⅰ或Ⅱ片段上,可用纯合亲本进行正反交
20.终止密码子有UAA、UAG和UGA三种,其中UGA可以在特殊情况下编码硒代半胱氨酸(Sec)。真核细胞中控制合成硒蛋白的mRNA的3'端有一段特有的茎环结构(S序列),S序列可远程招募Sec-tRNA到UGA处,从而实现编码Sec,过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.翻译过程需3种RNA参与,真核细胞可编码氨基酸的密码子最多有62种
B.UGA的不同功能体现了密码子的简并性,降低了基因突变对性状的影响
C.携带Sec到核糖体上的tRNA上的反密码子是5´-UCA-3´
D.该mRNA中碱基数量与其指导合成的肽链中氨基酸数量的比值大于3
二、不定项选择题(共5题,每题3分,共15分。每题有一项或多项符合题目要求。 全对3分; 漏选1分;选错0分。)
21.在生物科学发展的历史长河中,涌现出了许多著名的科学家及一些经典的科学实验和相关理论,为生物科学的发展做出了不可磨灭的贡献。下列叙述错误的是( )
A.罗伯特森利用荧光标记技术证明了细胞膜具有一定的流动性
B.梅塞尔森和斯塔尔运用假说—演绎法证明了DNA半保留复制
C.通过完全归纳法可得出"DNA是主要的遗传物质"的结论
D.萨顿用类比推理法证明了基因在染色体上
22.圆柏具有刺叶和鳞叶两种叶形,幼树以刺叶为主。随着树龄增长,树木长高, 叶不易被遮挡,刺叶逐渐被鳞叶取代。两种叶形的叶绿素含量和气孔开放程度如下图所示。下列分析正确的是( )
A. 刺叶可减少叶片间相互遮挡,会降低光合作用
B. 刺叶的叶绿素含量更高,有助于幼树生长发育
C.鳞叶的气孔开放程度小,具有较好的抗旱功能
D.树龄增长,鳞叶取代刺叶有利于适应弱光环境
23.DNA复制时,BrdU可替代胸腺嘧啶脱氧核苷酸掺入DNA子链中,当用某种荧光染料对复制后的染色体进行染色,发现含半标记DNA(一条链被标记)的染色单体发出明亮荧光,含全标记DNA(两条链均被标记)的染色单体荧光被抑制(无荧光)。将植物根尖分生区细胞(2N=20)放入含BrdU的培养液培养,一段时间后进行观察。下列分析错误的是( )
A.DNA中的碱基A可以与BrdU进行配对
B.第一次有丝分裂中期,每条染色单体均发出荧光
C.第二次有丝分裂中期,1/4的染色单体发出明亮荧光
D.第二次有丝分裂后的子细胞,含荧光的染色体数量都为20条
24.科学家研究发现某种生物的细胞中遗传信息传递的部分过程如下图所示。当某些基因转录形成的mRNA分子难与模板链分离时,会形成RNA—DNA杂交体,这时非模板链、RNA—DNA杂交体会共同构成R环结构。以下相关叙述正确的是( )
A.转录过程形成的R环,可能会使过程①停止
B.图中三个过程都有氢键的形成和断裂
C.过程②的酶C从3'→5'方向阅读模板链,催化RNA沿5'→3'方向延伸
D.进行过程①时,需通过核孔向细胞核内运入解旋酶和DNA聚合酶等物质
25.某家系中有一种单基因遗传病,人群中的发病率为1/10000,致病基因邻近片段有特异性序列分子标记1,正常基因对应位置为分子标记2。对该家系成员的两种特异性分子标记进行电泳检测,结果如图。不考虑X、Y染色体同源区段,下列相关叙述正确的是( )
A.该遗传病属于伴X染色体隐性遗传病
B.若Ⅱ-1与人群中某正常女性结婚,所生子女患病的概率是1/303
C.正常基因与分子标记2的遗传符合自由组合定律
D.Ⅱ-2电泳结果出现的原因一定是Ⅰ-1减数分裂发生了染色体片段的交换
第II卷(非选择题共45分)
26.(12分)小球藻光合产氢是清洁能源开发的重要方向,其产氢气依赖光合系统(PSI、PSII)与氢酶的协同作用,而氢酶遇氧会发生不可逆失活。PQ、PC、Fd是光合作用电子传递的载体,具体位置和电子传递过程如下图所示。
(1)图示生物膜是指__________,膜上PSII中色素的作用是__________。
(2)图中合成ATP的能量直接来源为__________。强光胁迫下,过剩的光能会使PSII的某蛋白受损,此时电子传递过程Ⅰ会__________(填“减弱”或“增强”),以保障PSI的正常生理功能;短时间内NADPH/ATP的值会__________(填“变大”或“变小”)。
(3)自然状态下小球藻产氢效率低,可能原因是____。
(4)科研人员以小球藻为材料,探究硫酸亚铁(Fe2+)诱导小球藻形成聚集体对光合产氢的影响,实验结果如图2所示。
Fe2+诱导小球藻形成聚集体后产氢量显著提升,聚集体内部小球藻因光照不足,光合作用产生的O2减少,同时小球藻的____仍在进行消耗O2,使内部形成低氧环境;结合图2分析,Fe2+浓度与聚集体产氢量的关系是____。
(5)为进一步提高小球藻聚集体的产氢效率,结合实验结果和光合产氢机制,提出两项具体措施:①____;②____。
27. (10分)果皮褐变是影响荔枝保鲜的重要原因。研究表明果皮褐变与分布在细胞壁周围的漆酶催化酚类物质氧化有关。图1是漆酶合成的部分过程,此过程需参与。图2是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。回答下列问题。
(1)据图1分析,漆酶在细胞内的合成过程中多肽链上不同氨基酸间能形成____________键和二硫键,从而使肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。
(2)酚类物质主要存在于细胞液中,作为辅助色素参与荔枝果皮褐变。图2说明液泡膜具有____________的功能(答2点)。
(3)研究发现,在土壤中添加具有高产漆酶特性的微生物菌剂,能起到在采摘后延缓果皮褐变的效果。推测其机制可能是____________。(多选)
①降低土壤中含量
②降低荔枝果皮细胞中漆酶含量
③促进荔枝果皮细胞中醌类物质合成
④提高土壤保水性,满足荔枝树的水分需求
(4)为探究高产漆酶菌株是否会影响荔枝果皮漆酶活性从而延缓果皮褐变,研究小组设计以下实验方案:
第一步:选取同一品种、长势一致的两株荔枝树;
第二步:在相同条件下种植养护,向其中一株的根部土壤中添加含高产漆酶菌株的悬浮液,另一株不处理;
第三步:在荔枝采摘后的1天后,测定各组果皮漆酶活性和果皮褐变指数。
请指出该实验方案需要完善或修正的问题:________。
(5)据题意,分析荔枝采摘后可采取的延缓果皮褐变方式及原理______________。(答1种方式及原理即可)
28.(11分)某哺乳动物(XY型性别决定)的毛色有白色、黄色、紫色和黑色四种类型,毛色性状是由两对独立遗传的等位基因B/b、D/d控制,其中至少一对基因位于常染色体,不同毛色相互转变机制如图1,科研人员用三组纯合个体杂交得到实验结果如图2所示(不考虑X、Y染色体同源区段的遗传,视为纯合子)。回答下列问题:
(1)该动物毛色的遗传遵循_____定律。黑毛个体的基因型总共有____种。
(2)杂交实验一F1黑毛个体与黄毛个体的比例为______,杂交实验二F1黑毛雄性个体的次级精母细胞中有___条X染色体。杂交实验三F1黄毛雄性个体的基因型是________。
(3)欲判断F2中某黑毛雌性个体的基因型,可让其与多只_____(填表型)个体杂交,若后代只出现黑毛和黄毛个体,则可判断其基因型为____。
(4)该动物的耳型有折叠耳(E基因控制)和直立耳(e基因控制),E/e基因位于另一对常染色体上。两纯合个体杂交,F1全部表现为黄色折叠耳,F1雌雄个体随机交配,F2的表型及比例为黄色折叠耳黄色直立耳白色折叠耳白色直立耳=。则F2出现该比例的原因可能是基因型为_______的雄配子不育。若上述假设成立,F1中雄性个体与F2中的黄色直立耳雌性个体杂交,预测后代的表型及比例为____________。
29.(12分)玉米籽粒中的果糖含量越高则越甜,糯性则是因为胚乳淀粉中支链淀粉的含量超过95%。图1表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码RNA,图2表示miRNA的合成及其介导的基因调控示意图,①~③代表过程。请回答下列问题:
(1)图中S基因和MIR-15a基因的根本区别是_________________________________。
(2)品尝发现超甜玉米的糯性往往较低;研究发现是由于某基因缺失导致,据图1分析其原因是:____________________________________________________________________________________。这表明基因表达产物与性状的关系是______________________________________________________。
(3)图2的②中a为____________(填“5′”或“3′”)端,结合多个核糖体的意义是__________________,最终形成的③与④的氨基酸序列_____________________(填“相同”或“不同”)。
(4)在MIR-15a基因的调控下,S酶合成量下降的原因是MIR-15a基因的成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链,进而抑制__________________过程。利用上述研究成果提出一个提高非甜玉米籽粒糯性的思路:______________________________________________________________________________________。
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