北京市第十八中学2026——2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-03
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北京市第十八中学高三年级9月检测 生物 2026.09 第一部分 一、单选题 1.支原体是原核生物。关于支原体的叙述错误的是 A.细胞膜以磷脂双分子层为基本支架 B.分裂方式为有丝分裂 C.核糖体合成蛋白质 D.遗传物质为DNA 2.水熊虫在极端环境下会大量合成海藻糖保护细胞结构,并通过损伤抑制蛋白(Dsup)保护DNA,关于 海藻糖、Dsup及DNA的叙述,不正确的是 A.三者都含C、H、O、N、P等元素 B.组成DNA的基本单位是脱氧核苷酸 C.Dsup的合成需通过氨基酸间的脱水缩合D.Dsup和DNA都是由单体构成的多聚体 3.盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上维持细胞质基质中低N水平机制如图。下列叙述错误的是 。 H'-ATP酶 Na" Na.H逆向转运蛋白 细胞外 88新 情份89886868911992898 细胞内 Na" ATP ADP+Pi H' AH' A.细胞膜上的H-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变 B.细胞膜两侧的H浓度梯度可以驱动Na转运到细胞外 C.H-ATP酶抑制剂会干扰H*的转运,但不影响Na转运 D.盐胁迫下Na+H逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高 4.过氧化氢(H2O2)在高温下分解速率加快,细胞内的过氧化氢酶可将代谢产生的H02及时分解。 下列关于过氧化氢酶的叙述,错误的是 A.提供活化能的效率高 B.催化具有专一性 C.活性受温度和pH影响 D.是基因表达的产物 ·5.细胞中进行着各种物质间的转化。下列相关叙述错误的是 A,光反应中NADP+转化为NADPH,暗反应中NADPH转化为NADP+ B,血糖浓度高时葡萄糖合成肌糖原,血糖浓度低时肌糖原水解为葡萄糖 C,光合作用过程中发生有机物的合成,呼吸作用过程中发生有机物的分解 D.ATP转化为ADP常与吸能反应相联系,ADP转化为ATP常与放能反应相联系 6.某同学用植物叶片在室温下进行光合作用实验,测定单位时间单位叶面积的氧气释放量,结果如图 所示。若想提高X,可采取的做法是 A.增加叶片周围环境C02浓度 》 B.将叶片置于4℃帆冷室中 C.给光源加滤光片改变光的颜色 D.移动冷光源缩短与叶片的距离 光照强度 7,部分肺纤维化患者的肺泡上皮细胞容易受损衰老。患者衰老的肺泡上皮细胞不会出现 A.DNA损伤积累 B.染色体端粒异常加长 C.自由基增加 D.线粒体功能减弱 8.下图为拟南芥(2n=10)花粉母细胞减数分裂过程中先后出现的显微图像。下列叙述错误的是 ① ② ③ 4) A.②可能发生了基因重组 B.③发生了着丝粒的分裂 C.①②③含有姐妹染色单体 D.④中核DNA数目和染色体数目相等 9.纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交 结果,下列推测错误的是 P 白眼长翅(♀) 红眼残翅(o) ↓ F 红眼长翅(?) 白眼长翅(o) F雌、雄交配 F,白眼长翅 白眼残翅红眼长翅红眼残翅 3:1:3:1 A.控制两对相对性状基因都位于X染色体上 B.F1雌果蝇只有一种基因型 C.2白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变 D.上述杂交结果符合自由组合定律 10.甲型血友病(HA)是由位于X染色体上的A基因突变为a所致。下列关于HA的叙述不正确的是 A.HA是一种伴性遗传病 B.HA患者中男性多习女性 C.XX个体不是HA患者 D.男患者的女儿一定患HA 11.下图表示猕猴桃醋生产的基本工艺流程,下列叙述正确的是 果胶酶 酵母菌、乳酸菌 酷酸菌 猕猴桃一→确解→钟→酒精发酵→》择→醋酸发酵→→品 75.℃ A.与酵母菌相比,乳酸菌和醋酸菌均没有核膜包被的细胞核 B.75℃和121℃处理都属于灭菌,能杀灭发酵液中所有微生物 C.酒精发酵阶段所添加的乳酸菌能够无氧呼吸产生酒精 D.醋酸发酵阶段需要密封,以免有氧时醋酸被分解为二氯化碳 12.某种L-17A单抗能够阻断L-17A与L-17A受体结合,抑制强直性脊柱炎的炎症发生和发展。有 关单抗制备过程叙述不正确的是 A.需要利用动物细胞培养及动物细胞融合技术 B.从L-17A免疫的小鼠中获取骨髓瘤细胞和B细胞 C.使用PEG、灭活病毒均可诱导骨髓瘤细胞和B细胞融合 D.将抗体检测阳性的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔大量生产单抗 13:易错PCR是通过改变反应条件和酶,在DNA扩增中随机引入错误緘基,来获取突变基因的技术。 对易错PCR的叙述错误的是 A.使目标基因发生定向哭变 B.需加入脱氧核苷酸作为原料 C.需根据目标基因碱基序列设计引物 D.可用于蛋白质的优化改造 14.利用小麦细胞与柴胡细胞进行植物体细胞杂交,希望获得具有柴胡药效的小麦。通过PCR对杂种植 株和双亲植株的物种特异性DNA进行扩增,电泳结果如下图所示。下列说法不正确的是 杂种植株 柴胡小麦 A.用纤维素酶和果胶酶处理柴胡和小麦细胞B.用电融合的方法或PEG诱导原生质体融合 C、杂种细胞中丢失了部分来自小麦的遗传信息D.杂种细胞染色体组成与柴胡细胞完全相同 15.高中生物学实验中,下列实验操作能达成所述目标的是 A.对植物细胞用胶原蛋白酶或胰蛋白酶制备原生质体 B.向泡菜坛盖边沿的水槽中注满水形成内部无菌环境 C.对外植体进行消毒以杜绝接种过程中的微生物污染 D,用NaCI溶液溶解提取的DNA后加二苯胺试剂鉴定 第二部分 16、啤酒经酵母菌发酵酿制而成。生产中,需从密闭的发酵能中采集酵母菌用于再发酵,而直接开邻采 集的传统方式会损失一些占比很低的独特菌种。研究者探究了不同氧气含量下酵母菌的生长繁殖及相关 调控,以优化采集条件。 (1)酵母菌是兼性厌氧微生物,在密闭发酵饿中会产生 和CO2。有氧培时,酵 母菌增殖速度明显快于无氧培养,原因是酵母菌进行有氧呼吸,产生大量 (2)本实验中,采集是指取样并培养4天。在不同的气体条件下从发酵罐中采集酵母菌,统计菌落 数(图1)。由结果可知,有利于保留占比很低菌种的采集条件是 700r 有氧:18%02 合500叶 低氧:6%02 ←300 3F 闔 圆 有氧/有氢有氫/低氧无低氧无氧/无( 气体条件(取样培养) 图1 (3)根据上述实验结果可知,采集酵母菌时O2浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡。研究者推测, 酵母菌接触O2的最初阶段、细胞产生的过氧化氢(H2O2)浓度会持续卜升,使酵母菌受损。 己知H02能扩散进出细胞。研究者在无氧条件下从发酵罐中取出酵母菌,分别接种至含不同 浓度H2O2的培养基上,无氧培养后得到如图2所示结果。请判断该实验能否宗全证实上述推 测,并说明理由 0mmol·L 3.75mnol·Ll 5.001mmol·L1H202浓度 图2 (4)上述推测经证实后,研究者在有氧条件下从发膨罐中取样并分为两组,A组菌液直接滴加到H2O2 溶液中,无气泡产生;B组菌液有氧培养4天后,取与A组活菌数相同的菌液,滴加到O2 溶液中,出现明显气泡。结果说明,酵母菌可通过产生 以抵抗HO2的伤害 17.植物的光合作用效率与叶绿体的发育(形态结构建成)密切相关。叶绿体发育受基因的精细调控, 以适应环境。科学家对光响应基因BG在此过程中的作用进行了研究, (1)实验中发现一株叶绿素含量升高的拟南芥突变体。经鉴定,其BG基因功能缺失,命名为bg 图1是使用 观察到的叶绿体亚显微结构。与野生型相比,可见突变体基粒(“[”所 示)中的 增多, 斯生型 图1 突变体加 (2)已知GK蛋白促进叶绿体发育相关基因的转录,BG蛋白可以与GK蛋白结合。研究者构建了GK 功能缺失突变体gk(叶绿索金量降低、及双突变体bggk。对三种突变体进行观察,发现双突 变体的表型与突变体 相同,由此推测BG通过抑制GK的功能影响叶绿体发育。 (3)为进一步证明BG对GK的抑制作用并探索其作用机制,将一定浓度的GK蛋白与系列浓度BG 蛋白混合后,再加入GK蛋白靶基因CAO的启动子DNA片段,反应一段时间后,经电泳检测 DNA所在位置,结果如图2。分析实验结果可得出BG抑制GK功能的机制是. BG蛋白 1.42.7 5.4(数字表示BG蛋白与GK蛋白的浓度比) OK袋白 CAO启动子片段 与GK蛋白结合的DNA片段 泳方向 一浙离DNA片段 图2 (4)基于突变体bg的表型,从进化与适应的角度推测光响应基因BG存在的意义。 18.学习以下材料,回答(1)(4)题。 调控植物细胞活性氧产生机制的新发现 能量代谢本质上是一系列氧化还原反应。在植物细胞中,线粒体和叶绿体是能量代谢的重要场所。 叶绿体内气化还原稳态的维持对叶绿体行使正常功能非常重要。在细胞的氧化还原反应过程中会有活性 氧产生,活性氧可以调控细胞代谢,并与细胞调亡有关。 我国科学家发现一个拟南芥突变体m(M基因突变为基因),在受到长时间连续光照时,植林会 出现因细胞调亡而引起的叶片黄斑等表型。M基因编码叶绿体中催化脂肪酸合成的M酶。与野生型相 比,突变体m中M酶活性下降,脂肪酸含量显著降低。 为探究M基因突变导致细胞凋亡的原因,研究人员以诱变剂处理突变体m,筛选不表现细胞调亡, 但仍保留m基因的突变林。通过对所获一系列突变体的详细解析,发现叶绿体中pMDH酶、线粒体中 MDH酶和线粒体内膜复合物I(催化有氧呼吸第三阶段的酶)等均参与细胞调亡过程。'由此揭示出一 条活性氧产生的新途径(如图):A酸作为叶绿体中氧化还原平衡的调节物质,从叶绿体经细胞质基质进 入到线粒体中,在mMDH酶的作用下产生NADH([H])和B酸,NADH被氧化会产生活性氧。活性 氧超过一定水平后引发细胞调亡, 活性氧 叶绿体 细胞质 M酶 基质 前体物质 →脂肪酸 线粒体 促进 长时间产生 NADH NAD 载体蛋白 光照 NAD* NADH ([H]) (H]) pMDH mMDH B酸 ·A酸 A酸- A酸 →B酸 -B酸 在上述研究中,科学家从拟南芥突变体m入手,揭示出在叶绿体和线粒体之间存在着一条A酸B 酸循环途径。对A酸-B酸循环的进一步研究,将为探索植物在不同环境胁迫下生长的调控机制提供新 的思路。 (1)叶绿体通过 作用将C02转化为糖。从文中可知,叶绿体也可以合成脂肪的组分 (2)结合文中图示分析,M基因突变为m后,植株在长时间光照条件下出现细胞调亡的原因是: A酸转运到线粒体, 最终导致产生过量活性氧并诱发细胞调亡。 (3)请将下列各项的序号排序,以呈现本文中科学家解析‘M基因突变导致细胞调亡机制”的研究思 路 ①确定相应蛋白的细胞定位和功能 ②用诱变剂处理突变体m ③鉴定相关基因 ④筛选保留m基因但不表现调亡的突变株 (4)本文拓展了高中教材中关于细胞器间协调配合的内容,请从细胞器间协作以维持稳态与平衡的角 度加以概括说明。 19.随着腊食营养的丰富,血清总胆固醇含量高的人数逐年增加。研究人员拟从酸笋发酵液中筛选能降 解胆固醇的乳酸菌,为开发降胆固醇功能产品提供益生菌, (1)胆固醇属于」 类有机物, (2)传统酸笋发酵中水封腌制的目的是 。将酸笋发酵液稀释后用 法接种 到含有CaCO3的固体培养基上,以 (填选项前字母)为最佳指标,初步分离出目标菌株。 A.菌落直径大小 B.溶钙圈大小 C.溶钙圈直径与菌落直径的比值 (3)通过观察菌落的 ,初步鉴定为乳酸菌。为进一步鉴定类群,扩增其l6SDNA 序列并测序,从 水平确定其为植物乳杆菌。再从中筛选出降解胆固醇能力最强的菌株L。 (④)科研人员研究不同碳源和温度对菌株L降解胆固醇的影响,结果如下图。 60 45I --24h ☐24h 48h @48h 35 40 30 20 15 10 二 葡萄糖 乳糖 蔗糖 淀粉 碳源) 22 27323742(温度/C) 根据上述结果,有人认为可确定菌株L适合开发为人体降胆固醇的功能性菌剂,有人认为不能确 定,请评价这两种观点 20.为实现对肝瘤的有效治疗,研究人员通过比较肝肿瘤细胞和正常细胞间差异,筛选有效的免疫治疗 靶点,制备相应单克隆抗体并构建抗体—药物偶联物。 (I)检测发现细胞的CLDN6蛋白能够促进肿瘤发生,选定其作为单克隆抗体的作用靶点。,CLD6蛋白是 一个跨膜蛋白,包括胞外区、跨膜区和胞内区,制备免疫小鼠所用的抗原时,应提取 区基因序列用于设计抗原。 (2)将CLDN6蛋白抗原注射到小鼠体内,从该小鼠脾脏中获取 细胞,利用」 诱导此细胞与骨髓瘤细胞融合,经筛选得到杂交瘤细胞,通过克隆化培养和抗体阳性检测, 多次筛选得到产生单克隆抗体的杂交瘤细胞,最终可通过 培养获得大量单克隆抗体。 (3)将该单克隆抗体与抗癌药物DM1结合构建抗体一一药物偶联物CLDN6-DM1。用不同浓度的游离DM1、 CLDN6-DM1或1gG-DM1(无关抗体-DM1)分别处理高表达CLDN6细胞和低表达CI.DN6细胞,检测细 胞活力,结果如图。 高表达CLDN6细胞 低表达CLDX6细胞 150 ◆DI--CLDN6-DMI-◆IgG-DMI 1501◆DM.·-CLDN6-DM-IgG-DM 8100 50 50- 0 10310:10110°102102103 10310:101100101102103 药物浓度(M) 药物浓度() ①由图可知,CLDN6-DM1能特异性杀伤高表达CLDN6细胞, 依据是 ②研究发现,DM1是一种小分子物质,能够抑制纺锤体微管的形成,由此分析DM1能够进入细胞中通 过抑制细胞的 过程起到抗癌的作用。 ③下图表示抗体-药物偶联物CLDN6-DM1的作用机制。 被细胞吞啦 抗休 由图分析,CLDN6--DM1能特异性杀伤高表达CLDN6细胞的原因是 若用红色荧光标记的CLDN6-DM1和IgG-DM1处理册肿痛细胞来证明上述机制,则应观察到的现象是 21某二倍体两性花植物的花色、茎高和籽粒颜色3种性状的遗传只涉及2对等位基因,且每种性状只 由1对等位基因控制,其中控制籽粒颜色的等位基因为D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形是由2对等位基 因A、a和B、b控制的1对相对性状,且只要有1对隐性纯合基因,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上 述性状的遗传特性,进行了如表所示的杂交实验。另外,拟用乙组F1自交获得的F2中所有锯齿叶绿粒 植株的叶片为材料,通过PC承检测每株个体中控制这2种性状的所有等位基因,以辅助确定这些基因在 染色体上的相对位置关系。预期对被检测群体中所有个体按PC产物的电泳条带组成(即基因型)相同 的原则归类后,该群体电泳图谱只有类型I或类型Ⅱ,如图所示,其中条带③和④分别代表基因a和d。 已知各基因的PC产物通过电泳均可区分,各相对性状呈完全显隐性关系,不考虑突变和染色体互换。 组别 亲本杂交组合 F1的表型及比例。 甲 紫花矮茎黄粒X红花高茎绿 紫花高茎黄粒:红花高茎绿粒:紫花矮茎黄粒:红花矮茎绿粒 粒 =1:1:1:1 锯齿叶黄粒X锯齿叶绿粒 全部为光滑叶黄粒 ②⑧ ② ④ ④ (1)据表分析,由同一对等位基因控制的2种性状是 判断依据是 (2)据表分析,甲组F1随机交配,若子代中高茎植株占比为 则能确定甲组中 涉及的2对等位基因独立遗传, (3)图中条带②代表的基因是 ;乙组中锯齿叶黄粒亲本的基因型为 。 若电泳图谱 为类型I,则被检测群体在2中占比为 (4)若电冰图谱为类型Ⅱ,只根据该结果还不能确定控制叶边缘形状和籽粒颜色的等位基因在染色体上 的相对位置关系,需辅以对F2进行调查。已知调查时正值F2的花期,调查思路: 预期调查结果并得出结论: (要求: 仅根据表型预期调查结果,并简要描述结论。

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