内容正文:
2026-2027学年上学期高三生物9月一模学情调研
(考试时间:75分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
第Ⅰ卷(选择题)
一、单项选择题:(本题共15小题,每小题2分,每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 如图是生物界常见的四种细胞,下列相关叙述正确的是( )
A. a细胞含有多种细胞器,可用差速离心法来分离细胞器
B. b、c两种细胞均含有线粒体,因此都可以进行有氧呼吸
C. b、c、d三种细胞均含有细胞膜、核糖体、拟核
D. c、d两种细胞均具有细胞壁,但细胞壁的成分不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、a是哺乳动物成熟的红细胞,该细胞没有细胞核和任何细胞器,无法分离得到多种细胞器,A错误;
B、c是细菌,属于原核生物,细胞内只有核糖体一种细胞器,不含线粒体,B错误;
C、b为神经细胞、d为植物细胞,二者均是真核细胞,具有核膜包被的细胞核,不具有拟核,只有原核生物c细菌具有拟核,C错误;
D、c细菌的细胞壁主要成分为肽聚糖,d植物细胞的细胞壁主要成分为纤维素和果胶,二者都具有细胞壁但组成成分不同,D正确。
2. 下列关于生物体内的水和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 细胞内的温度变化比较缓和与水分子间的氢键有关
B. 哺乳动物的血液中钙离子含量过高,会出现抽搐等症状
C. 细胞中无机盐含量很少且大多数是以离子形式存在
D. 自由水具有溶解、运输营养物质和代谢废物等功能
【答案】B
【解析】
【详解】A、水分子间存在氢键,使水的比热容较大,使得细胞中的水具有缓和温度变化的作用,A正确;
B、哺乳动物血液中钙离子含量过低时会出现抽搐等症状,钙离子含量过高会引发肌无力,B错误;
C、细胞中无机盐含量很少,仅占细胞鲜重的1%~1.5%,且大多数以离子形式存在,少数以化合物形式存在,C正确;
D、自由水是细胞内的良好溶剂,具有溶解、运输营养物质和代谢废物的功能,还可参与细胞内的生化反应,D正确。
3. 已知①叶绿体、②核糖体、③线粒体、④高尔基体,都是细胞内有重要作用的细胞器,下列说法正确的是( )
A. ①④的膜结构中都含有蛋白质和RNA
B. ②④可通过囊泡发生膜之间的转化
C. ①②③中均可发生碱基互补配对
D. ②③中可进行多肽链的加工、修饰等
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物膜的主要成分是脂质和蛋白质,①叶绿体、④高尔基体的膜结构中不含RNA,A错误;
B、核糖体无膜结构,无法通过囊泡发生膜之间的转化,B错误;
C、叶绿体和线粒体为半自主性细胞器,含有DNA,可进行DNA复制、转录过程,内部的核糖体可进行翻译过程,均存在碱基互补配对;核糖体是翻译的场所,mRNA密码子和tRNA反密码子之间会发生碱基互补配对,因此三者都可发生碱基互补配对,C正确;
D、核糖体是多肽链的合成场所,无法对多肽链进行加工、修饰;线粒体是有氧呼吸的主要场所,不承担多肽链加工修饰的功能,多肽链的加工修饰主要发生在内质网和高尔基体,D错误。
4. 下列关于不同微生物对培养基需求的叙述,正确的是( )
A. 以纤维素为唯一碳源的培养基上可能长有不同形态的菌落
B. 硝化细菌为自养微生物,培养基中无需添加营养物质
C. 培养破伤风芽孢杆菌时需严格隔绝氧气,以避免有机物的分解
D. 尿素分解菌只能由尿素提供氮源,因此培养基中以尿素为唯一氮源
【答案】A
【解析】
【详解】A、能分解利用纤维素的微生物有多种类群,不同微生物的菌落特征存在差异,因此以纤维素为唯一碳源的选择培养基上可能长出不同形态的菌落,A正确;
B、硝化细菌是化能自养型微生物,可利用氧化氨释放的化学能将CO2转化为有机物,但培养基中仍需添加水、无机盐等营养物质,并非无需添加任何营养物质,B错误;
C、破伤风芽孢杆菌为严格厌氧菌,有氧环境会抑制其呼吸作用,进而抑制其生长繁殖甚至导致其死亡,因此培养时需隔绝氧气,与避免有机物分解无关,C错误;
D、尿素分解菌可利用尿素作为氮源,也可利用其他含氮物质(如铵盐)作为氮源,使用以尿素为唯一氮源的培养基是为了筛选尿素分解菌,并非尿素分解菌只能利用尿素作为氮源,D错误。
5. 调查法是生物学常用的方法之一,下列相关叙述正确的是( )
A. 若要调查某高中校园内银杏树的种群密度,宜选择样方法
B. 调查沿河岸分布的某植物种群密度时,宜采用五点取样法
C. 用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,可用滤纸在盖玻片一侧吸引培养液进入计数室
D. 用标记重捕法调查某种鸟类的种群密度,若标记个体死亡会使调查值比实际值偏大
【答案】D
【解析】
【分析】调查种群密度常用样方法和标记重捕法,其中样方法适用于调查植物和活动能力弱、活动范围小的动物,而标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物。此外,调查酵母菌种群数量的方法是抽样检测法;当种群数量极少,调查其种群数量时,应该逐个计数。
【详解】A、校园内的银杏树数量少、个体体积大,宜采用逐个计数法,A错误;
B、宜采用等距取样法调查沿河岸分布的植物种群密度,B错误;
C、用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,应先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余的培养液用滤纸吸走,C错误;
D、用标记重捕法调查某鸟类的种群密度,若标记个体死亡,会使调查值比实际值偏大,D正确。
故选D。
6. “碳中和”是指通过计算一定时间内二氧化碳的排放总量,然后通过植树造林、节能减排等措施把这些排放量吸收和抵消掉,实现二氧化碳相对“零排放”。下列叙述错误的是( )
A. 生物群落中的碳元素含量不会因实现“碳中和”而降低
B. 不是所有生态系统都可以依靠自身结构成分实现“碳中和”
C. 通过开发可再生能源和低碳清洁技术,可发展绿色低碳循环经济
D. “碳中和”时,生产者吸收的CO2总量等于消费者和分解者释放的CO2总量
【答案】D
【解析】
【分析】碳在无机环境和生物群落之间是以二氧化碳形式进行循环的。碳在生物群落中,以含碳有机物形式存在。大气中的碳主要通过植物光合作用进入生物群落。生物群落中的碳通过动植物的呼吸作用、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧等方式可以回到大气中。
【详解】A、“碳中和”把CO2的排放量吸收和抵消掉,实现二氧化碳相对“零排放”,生物群落中的碳元素含量实现“碳中和”后将会保持相对稳定,A正确;
B、不是每个生态系统都可以依靠自身结构成分实现“碳中和”,例如小型的生态系统,尤其人工生态系统的CO2吸收量小于CO2排放量,依靠自身结构成分无法实现“碳中和”,B正确;
C、通过开发可再生能源和低碳清洁技术,可发展绿色低碳循环经济,C正确;
D、“碳中和”时,CO2的吸收量与排放量相等,生产者吸收的CO2总量不等于消费者和分解者释放的CO2总量,因为还有生产者也通过呼吸作用释放CO2,还有化石燃料的燃烧等,D错误。
故选D。
7. 对检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验的分析,正确的是( )
A. 糖类遇斐林试剂都变砖红色
B. 脂肪鉴定时要用体积分数为75%的酒精溶液洗去浮色
C. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质不需要加热
D. 使用双缩脲试剂时需先将A液和B液等量混合
【答案】C
【解析】
【详解】A、只有还原糖(如葡萄糖、麦芽糖)与斐林试剂在水浴加热条件下才会产生砖红色沉淀,蔗糖、淀粉等非还原糖遇斐林试剂无砖红色沉淀,A错误;
B、脂肪鉴定时洗去浮色需用体积分数为50%的酒精溶液,75%的酒精一般用于消毒,B错误;
C、双缩脲试剂与蛋白质在常温下即可发生紫色反应,不需要加热,C正确;
D、使用双缩脲试剂时,应先加A液(0.1g/mL NaOH溶液)创造碱性环境,摇匀后再加少量B液(0.01g/mL CuSO4溶液),不能等量混合,等量混合现配现用是斐林试剂的使用方法,D错误。
8. 若用含14C的葡萄糖追踪酵母菌细胞内有氧呼吸过程中的碳原子,14C转移的途径是( )
A. 葡萄糖→丙酮酸→酒精 B. 葡萄糖→丙酮酸→CO2
C. 葡萄糖丙酮酸→乳酸 D. 葡萄糖→丙酮酸→CO2和酒精
【答案】B
【解析】
【分析】1有氧呼吸全过程:
第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。
第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]和少量能量。
第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。
2.酵母菌是兼性厌氧型微生物,在有氧条件下能够将葡萄糖分解成二氧化碳和水;在无氧条件下能够将葡萄糖分解成二氧化碳和酒精。
【详解】A、14C标记的葡萄糖经过有氧呼吸的第一阶段放射性可以出现在丙酮酸中,但在有氧条件下不会转移到酒精中,A错误;
B、在有氧条件下酵母菌会进行有氧呼吸,14C标记的葡萄糖经过有氧呼吸的第一阶段放射性可以出现在丙酮酸中,经过有氧呼吸的第二阶段出现在CO2,B正确;
C、14C标记的葡萄糖经过有氧呼吸的第一阶段14C可以出现在丙酮酸中,但不会转移到乳酸中,因为酵母菌呼吸不产生乳酸,C错误;
D、CO2和酒精是酵母菌无氧呼吸的产物,因此有氧条件下,14C不会转移到无氧呼吸产物酒精和二氧化碳中,D错误。
故选B。
【点睛】
9. 如图甲是DNA分子复制的过程示意图,A和B代表两种不同的酶,将图甲中某一片段放大后如图乙所示,下列叙述错误的是( )
A. 图甲中A为解旋酶,B为DNA聚合酶,图乙中7表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸
B. 图甲中b链和c链(A+G)/(T+C)的比值相等
C. 图甲过程在绿色植物根尖细胞中进行的场所是线粒体和细胞核
D. 图乙中5和6交替连接构成DNA的基本骨架
【答案】B
【解析】
【分析】甲图是DNA复制过程,A为解旋酶,B为DNA聚合酶,DNA复制为半保留复制,边解旋边复制;图乙1是胞嘧啶,2是腺嘌呤,3鸟嘌呤,4是胸腺嘧啶,5是脱氧核糖,6是磷酸,7是胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。
【详解】A、解旋酶的作用是让两条母链之间的氢键断裂,使双螺旋解开,A为解旋酶;DNA聚合酶的作用是合成子链,让子链不断延伸,B为DNA聚合酶,图乙中DNA双链碱基配对符合碱基互补配对原则,A和T配对,4表示胸腺嘧啶,7表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸,A正确;
B、b链和c链的碱基序列互补,互补链中A+G/T+C的比值互为倒数,B错误;
C、图甲是DNA分子复制过程,在绿色植物根尖细胞中进行图甲过程的场所有细胞核和线粒体,C正确;
D、5是脱氧核糖,6是磷酸基团,脱氧核糖和磷酸交替连接,构成DNA的基本骨架,D正确。
故选B。
10. 钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的Ca2+感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合2个Ca2+。下列叙述错误的是( )
A. 钙调蛋白的合成场所是核糖体
B. Ca2+是钙调蛋白的基本组成单位
C. 钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关
D. 钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化
【答案】B
【解析】
【分析】蛋白质的合成场所为核糖体,组成蛋白质的基本单位为氨基酸,蛋白质一定含有的元素为C、H、O、N。
【详解】A、钙调蛋白的合成场所是核糖体,核糖体是生产蛋白质的机器,A正确;
B、Ca2+不是钙调蛋白的基本组成单位,钙调蛋白的基本组成单位是氨基酸,B错误;
C、氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能够盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子,钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关,C正确;
D、小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合2个Ca2+,钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化,D正确。
故选B。
11. 栽培马铃薯为同源四倍体,育性偏低。GBSS基因(显隐性基因分别表示为G和g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换,下列叙述错误的是( )
A. 相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大
B. 选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状
C. Gggg个体产生的次级精母细胞中均含有1个或2个G基因
D. 若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,子代中产直链淀粉的个体占35/36
【答案】C
【解析】
【分析】多倍体具有的特点:茎秆粗壮,叶、果实和种子较大,糖分和蛋白质等营养物质含量较多。
【详解】A、相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大,所含的营养物质也更多,A正确;
B、植物可进行无性繁殖,可保持母本的优良性状,选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状,B正确;
C、Gggg细胞复制之后为GGgggggg,减数第一次分裂后期同源染色体分离,非同源染色体自由组合,故Gggg个体产生的次级精母细胞含有2或0个G基因,C错误;
D、若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,GGgg产生的配子为1/6GG、4/6Gg、1/6gg,只有存在G基因才能产生直链淀粉,故子代中产直链淀粉的个体占1—1/6×1/6=35/36,D正确。
故选C。
12. 中外科学家经多年合作研究,发现circDNMT1(一种RNA分子)通过与抑癌基因p53表达的蛋白结合诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提供了新思路。下列叙述错误的是( )
A. p53基因突变可能引起细胞癌变
B. p53蛋白能够调控细胞的生长和增殖
C. circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢
D. circDNMT1的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究
【答案】C
【解析】
【分析】人和动物细胞中的DNA上本来就存在与癌变相关的基因:原癌基因和抑癌基因。一般来说,原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的,这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强,就可能引起细胞癌变。相反,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变。
【详解】A、p53基因是抑癌基因,这类基因突变可能引起细胞癌变,A正确;
B、p53基因是抑癌基因,抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,或促进细胞凋亡,B正确;
C、依据题意,circDNMT1通过与抑癌基因p53表达的蛋白结合诱发乳腺癌,则circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变快,C错误;
D、circDNMT1的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究,D正确。
故选C。
13. 根据子代病毒释放时宿主细胞是否裂解,病毒可分为裂解型和非裂解型。下列叙述错误的是( )
A. 与裂解型相比,非裂解型病毒被清除过程中细胞免疫发挥更关键的作用
B. 裂解型病毒引起的体液免疫不需要抗原呈递细胞的参与
C. 病毒的感染可引起辅助性T细胞分泌细胞因子,促进B细胞的分裂和分化
D. 病毒感染后,浆细胞产生的抗体可特异性结合胞外游离的病毒
【答案】B
【解析】
【分析】细胞免疫过程:①被病原体(如病毒)感染的宿主细胞(靶细胞)膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号;②细胞毒性T细胞分裂并分化,形成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。细胞因子能加速这一过程;③新形成的细胞毒性T细胞在体液中循环,它们可以识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞;④靶细胞裂解、死亡后,病原体暴露出来,抗体可以与之结合;或被其他细胞吞噬掉。
【详解】A、非裂解型病毒潜伏在宿主细胞内,需通过细胞免疫裂解被感染的细胞,释放病毒再由体液免疫清除,因此细胞免疫更关键,A正确;
B、体液免疫中,大多数病原体(包括裂解型病毒)需要抗原呈递细胞摄取、处理和呈递抗原给辅助性T细胞,辅助性T细胞分泌细胞因子促进B细胞的分裂和分化,所以裂解型病毒引起的体液免疫需要抗原呈递细胞的参与,B错误;
C、病毒感染机体后,会引起机体的免疫反应,辅助性T细胞会分泌细胞因子,细胞因子能促进B细胞的分裂和分化,形成浆细胞和记忆B细胞,C正确;
D、病毒感染后,浆细胞产生的抗体具有特异性,可特异性结合胞外游离的病毒,形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬消化,D正确。
故选B。
14. 科研人员通过稀释涂布平板法筛选出高耐受且降解金霉素(C22H23ClN2O8)能力强的菌株,旨在解决金霉素过量使用所导致的环境污染问题。下列叙述错误的是( )
A. 以金霉素为唯一碳源可制备选择培养基
B. 逐步提高培养基中金霉素的浓度有助于获得高耐受的菌株
C. 配制选择培养基时,需确保pH满足实验要求
D. 用接种环将菌液均匀地涂布在培养基表面
【答案】D
【解析】
【分析】在微生物学中,将允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基,称为选择培养基。
【详解】A、以金霉素为唯一碳源的选择培养基,仅允许能利用金霉素的微生物生长(其他无法利用金霉素的微生物被抑制),符合选择培养基的设计原理,A正确;
B、逐步提高金霉素浓度可模拟环境胁迫,筛选出耐受性更强的菌株(类似“驯化”过程),B正确;
C、培养基的pH需根据目标微生物的生长需求调整(如细菌通常中性偏碱,真菌偏酸性),是配制培养基的基本要求,C正确;
D、稀释涂布平板法需用涂布器将菌液均匀涂布在培养基表面,而接种环用于平板划线法(分离单菌落)。用接种环涂布无法保证菌液均匀,D错误。
故选D。
15. IFN-I是机体被病毒感染后产生的一类干扰素,具有广谱抗病毒活性,已被用于乙型肝炎的治疗。研究人员对新冠患者的病情与IFN-I的相关性进行了3项独立的研究,结果如下。
研究①:危重症患者的血清中检测不到或仅有微量IFN-I,轻症患者血清中能检测到IFN-I。
研究②:10.2%的危重症患者体内检测到抗IFN-I的抗体,血清中检测不到IFN-I。轻症患者血清中未检测到该种抗体,血清中检测到IFN-I。
研究③:3.5%危重症患者存在IFN-I合成的相关基因缺陷,血清中检测不到IFN-I。
下列相关叙述错误的是( )
A. 研究③中3.5%的危重症患者同时还患有自身免疫病
B. 研究②中10.2%的危重症患者不适合用IFN-I治疗
C. 部分危重症患者的生理指标之一是血清中缺乏IFN-I
D. 结果提示测定血清中的IFN-I含量有助于对症治疗新冠患者
【答案】A
【解析】
【详解】A、自身免疫病是免疫系统异常敏感,将自身正常物质当作抗原攻击引发的疾病,研究③中3.5%的危重症患者是IFN-I合成相关基因缺陷,导致无法合成IFN-I,属于遗传物质异常引发的问题,不属于自身免疫病,A错误;
B、研究②中10.2%的危重症患者体内存在抗IFN-I的抗体,若输入IFN-I会被该抗体结合而失去活性,因此这类患者不适合用IFN-I治疗,B正确;
C、从三个研究结果均可看出,危重症患者普遍存在血清中IFN-I检测不到或仅有微量的特征,故血清缺乏IFN-I是部分危重症患者的生理指标之一,C正确;
D、不同新冠患者血清中IFN-I含量不同,缺乏IFN-I的原因也存在差异,测定血清IFN-I含量可辅助判断病因,有助于对症治疗新冠患者,D正确。
二、不定项选择题:(本题共5小题,每小题3分,每小题有一个或多个选项符合题目要求,选对但不全得1分,错选得0分。)
16. 下列选项中不能够依次表示图中细胞1、2和物质甲、乙关系的是( )
A. 浆细胞、细菌细胞、抗体、抗原
B. 垂体细胞、胰腺细胞、促胰液素、受体
C. 神经细胞、肌肉细胞、神经递质、载体
D. 下丘脑细胞、性腺细胞、促性腺激素释放激素、受体
【答案】BCD
【解析】
【分析】由图可知,细胞1可以释放甲,甲可以与细胞2表面乙结合。
【详解】A、浆细胞可以分泌抗体与细菌细胞表面的抗原结合,A正确;
B、促胰液素是小肠黏膜细胞分泌的,B错误;
C、神经细胞可以分泌神经递质作用于肌肉细胞表面的受体,C错误;
D、下丘脑细胞可以分泌促性腺激素释放激素作用于垂体细胞上的受体,D错误。
故选BCD。
17. 无脉络膜症患者在儿童期会出现夜盲症,成年时视觉丧失。下图是一个无脉络膜症家族系谱图,相关基因用A、a表示,其中Ⅱ-1无致病基因,下列说法错误的是( )
A. Ⅲ-2的致病基因来自Ⅰ-3
B. Ⅲ-1的基因型是AA或Aa,是杂合子的概率为2/3
C. 家系分析是研究遗传病遗传方式的常用方法
D. 用基因治疗的方法治愈的Ⅲ-2,则其后代不会患此病
【答案】BD
【解析】
【详解】A、Ⅱ-1无致病基因,与正常的Ⅱ-2生育出患病男性Ⅲ-2,说明致病基因来自Ⅱ-2,且该病为伴X染色体隐性遗传(若为常染色体隐性遗传,Ⅱ-1无致病基因则子代不可能患病)。Ⅲ-2基因型为XaY,Xa来自母亲Ⅱ-2;Ⅰ-4为正常男性,基因型为XAY,只能给Ⅱ-2传递XA,因此Ⅱ-2的Xa来自Ⅰ-3,即Ⅲ-2的致病基因来自Ⅰ-3,A正确;
B、Ⅲ-1为正常女性,父亲Ⅱ-1基因型为XAY,只能传递XA,母亲Ⅱ-2基因型为XAXa,传递XA、Xa的概率各为1/2,因此Ⅲ-1基因型为XAXA或XAXa,是杂合子的概率为1/2,B错误;
C、通过家系系谱分析是研究人类遗传病遗传方式的常用手段,C正确;
D、常规基因治疗仅改造患者的体细胞,生殖细胞的遗传物质未发生改变,Ⅲ-2的致病基因仍可通过生殖细胞传递给后代,后代仍有患病风险,D错误。
18. 吞噬细胞内相应核酸受体能识别病毒的核酸组分,引起吞噬细胞产生干扰素。干扰素几乎能抵抗所有病毒引起的感染。下列说法错误的是( )
A. 吞噬细胞产生干扰素的过程属于特异性免疫
B. 吞噬细胞的溶酶体分解病毒与细胞毒性 T 细胞抵抗病毒的机制相同
C. 再次接触相同抗原时,吞噬细胞参与免疫反应的速度明显加快
D. 上述过程中吞噬细胞产生的干扰素属于免疫活性物质
【答案】ABC
【解析】
【分析】人体的三道防线:
第一道防线是由皮肤和黏膜构成的,他们不仅能够阻挡病原体侵入人体,而且它们的分泌物(如乳酸、脂肪酸、胃酸和酶等)还有杀菌的作用。
第二道防线是体液中的杀菌物质——溶菌酶和吞噬细胞。
第三道防线主要由免疫器官(扁桃体、淋巴结、胸腺、骨髓、和脾脏等)和免疫细胞(淋巴细胞、吞噬细胞等)借助血液循环和淋巴循环而组成的。
【详解】A、根据题干信息“干扰素几乎能抵抗所有病毒引起的感染”,说明吞噬细胞产生干扰素不具有特异性,属于非特异性免疫,A错误;
B、溶酶体分解病毒,是将大分子分解为小分子,而细胞毒性T 细胞抵抗病毒的机制是胞毒性T细胞将靶细胞裂解,使病毒失去藏身之所,B错误;
C、吞噬细胞对病毒的识别作用不具有特异性,所以再次接触相同抗原时,吞噬细胞参与免疫反应的速度不会加快,C错误;
D、干扰素是免疫细胞产生的具有免疫作用的物质,属于免疫活性物质,D正确。
故选ABC。
19. 下图为某地区2015~2022年相关统计数据及确定的水资源生态足迹模型,绘制出了2015~2022年的农业、工业和生态用水的水资源生态足迹,如图所示,下列有关说法错误的是( )
A. 绿色出行、节水节能、多食蛋白含量高的牛肉等生活方式会缩小生态足迹
B. 相比2015年,2022年的生态足迹更高,其生态赤字更大
C. 2018年该区域的水资源生态承载力虽然最低,但也有可能出现了生态盈余
D. 一般来说,生态系统维持生态平衡的能力越强,生态承载力越大
【答案】AB
【解析】
【详解】A、多食蛋白含量高的牛肉,需要的水域面积、草地面积等会更多,生态足迹越大,A错误;
B、相比2015年,2022年的用水生态足迹更高,但总生态足迹未知,且2022年的生态承载力也更大,B错误;
C、2018年水资源生态承载力相对最低,但是否出现生态盈余,要比较总生态足迹和总承载力,C正确;
D、生态承载力与生态系统自我调节能力有关,生态承载力越大,则生态系统维持生态平衡的能力越强,D正确。
故选AB。
20. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析正确的是( )
A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质
B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段一定增强
C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻
D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中产生的[H]可进入线粒体参与第三阶段反应,因此线粒体中的[H]可来自细胞质基质,A正确;
B、玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶,T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损,有氧呼吸第二阶段能产生[H],第三阶段[H]和氧气生成水,导致第一、二阶段积累的[H]被消耗,突变体线粒体内膜受损,第三阶段减弱,[H]积累,会抑制第二阶段的进行,因此突变体中有氧呼吸的第二阶段减弱,B错误;
C、T蛋白缺失会造成线粒体内膜受损,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,因此突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻,C正确;
D、突变体有氧呼吸中间产物[H]更多且线粒体内膜受损,因此有氧呼吸强度变小,而突变体乳酸含量远大于野生型,因此无氧呼吸增强,D正确。
第II卷(非选择题)
三、解答题:(本题共5小题,共55分。)
21. 下面是某植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸的物质变化示意图,其中①~⑤为生理过程,a~f为物质名称。请回答下列问题:
(1)图中很多化学反应的进行都离不开酶,一般来说,酶是活细胞产生的具有_____作用的_____。
(2)图中物质e和g分别是_____和_____。
(3)若突然停止光照,则图中h的含量将_____(填“增加”,“减少”或“不变”)
(4)该叶肉细胞有氧呼吸与无氧呼吸完全相同的阶段是_____(填图中序号),⑤过程为发生的场所是_____。
(5)该细胞光合作用过程中产生了1mol的物质b,将其全部用于有氧呼吸,则可消耗葡萄糖_____mol。图中②阶段的能量变化是_____。
【答案】(1) ①. 催化 ②. 有机物
(2) ①. NADPH ②. CO2
(3)增加 (4) ①. ③ ②. 线粒体内膜
(5) ①. 1/6 ②. ATP和NADPH中的活跃的化学能转化为(CH2O)中稳定的化学能
【解析】
【分析】题图分析,①为光合作用的光反应,②是暗反应,③为细胞呼吸第一阶段,④是有氧呼吸第二阶段,⑤是有氧呼吸第三阶段;a是叶绿体的类囊体薄膜,b是氧气,c是ATP,d是ADP,c是NADPH,f为(五碳化合物),g为二氧化碳,h是(三碳化合物)。
【小问1详解】
酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物(多数是蛋白质,少数是RNA)。
【小问2详解】
识图分析可知,①为光合作用的光反应,②是暗反应,则图中e代表的是NADPH,为光反应的产物之一,g为CO2是光合作用暗反应的原料。
【小问3详解】
图中h是三碳化合物,当突然停止光照,会导致光反应阶段产生的NADPH和ATP减少,则C3还原量减少,但二氧化碳的固定过程基本不变,即C3的生成不变,因此,图中h的含量将增加。
【小问4详解】
叶肉细胞中有氧呼吸与无氧呼吸完全相同的阶段为第一阶段,对应图中的③;⑤表示有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上。
【小问5详解】
物质b为氧气,根据有氧呼吸的过程可知,1mol的氧气全部用于有氧呼吸,可消耗葡萄糖1/6mol。图中②为暗反应,在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,CO2与C5结合,形成两个C3分子。在有关酶的催化作用下,C3接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。故②阶段的能量变化是ATP和NADPH中的活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。
22. 科研人员应用X射线、γ射线和亚硝酸、碱基类似物等多次处理玉米,获得了位于玉米9号染色体上的抗虫性显性突变基因(以A表示)。请回答下列有关问题。
(1)经对该抗虫性玉米分析可知,玉米的抗虫性与组成酶M的一个氨基酸(苯丙氨酸→丝氨酸)发生变化有关。
①该抗虫性基因形成是因为碱基对的__________而导致其基因结构的改变。
②从基因、蛋白质和性状关系的角度分析,该抗虫性的表现机制是________________________。
(2)为进一步确定该突变基因在9号染色体上的位置,获得了某一中间区段缺失的9号染色体。该染色体变异虽不影响减数分裂过程,却能造成雄配子不育。该染色体结构的改变可能会使排列在9号染色体上的基因的________发生改变而导致性状变异。
(3)现有普通玉米(染色体正常)和抗虫性玉米不含非抗虫性基因a(9号染色体中有一条上述区段缺失的染色体)。利用这些玉米进行实验,以判断抗虫性基因是否在缺失区段上。请简要叙述实验的基本思路:用所给的_________玉米作母本,_________玉米作父本进行杂交,获得F1并统计表型及其比例,预期实验结果和结论:若_______________,则抗虫性基因在缺失区段上;若_______________,则抗虫性基因不在缺失区段上。
【答案】(1) ①. 替换 ②. (抗虫性)基因通过控制酶(M)的合成来控制代谢过程,进而控制性状(或玉米的抗虫性)
(2)数目 (3) ①. 抗虫性 ②. 普通 ③. F1中抗虫性∶非抗虫性=1∶1 ④. F1全为抗虫性
【解析】
【小问1详解】
①基因突变的类型包括碱基对的替换、增添、缺失,其中只有碱基对替换通常仅导致单个氨基酸改变,增添/缺失会引发移码突变,改变多个氨基酸序列,因此该突变为碱基对替换。②本题中抗虫突变使酶M的氨基酸序列改变、结构异常,最终导致抗虫性状出现,体现了基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物性状。
【小问2详解】
染色体结构变异中的片段缺失,会使排列在染色体上的基因数目减少,最终引发性状变异。
【小问3详解】
题干明确仅含缺失区段9号染色体的雄配子不育,雌配子可育,因此选择抗虫玉米作母本(可产生含正常9号、缺失9号的两种可育雌配子),普通玉米作父本(仅产生含a的可育雄配子):若抗虫基因在缺失区段:母本基因型为AO(A位于正常9号,缺失9号无A),产生雌配子A:O=1:1,与父本的a配子结合后代表型为抗虫性(Aa):非抗虫性(aO)=1:1;若抗虫基因不在缺失区段:母本基因型为AA(正常、缺失9号均携带A),所有雌配子都含A,后代全为Aa,全部表现抗虫性。
23. 某地区内,适宜生存于某群落生态环境的所有物种构成该群落的物种库,物种库大小指物种的总数目。存在于该群落物种库中,但未在该群落出现的物种称为缺失物种。群落完整性可用群落物种丰富度与物种库大小的比值表示。
(1)区别同一地区不同群落的重要特征是_____,该特征也是决定群落性质最重要的因素。调查群落中植物的物种丰富度常用样方法,此法还可用于估算植物种群的_____。
(2)两个群落的物种丰富度相同,缺失物种数也相同,这两个群落的物种库_____(填“一定”或“不一定”)相同,原因是_____。
(3)调查时发现某物种为某群落的缺失物种,在该群落所在地区建立保护区后此物种自然扩散到该群落,针对此物种的保护类型为_____。缺失物种自然扩散到该群落,以该群落为唯一群落的生态系统的抵抗力稳定性_____(填“提高”或“降低”)。
(4)分析受到破坏的荒漠和草原两个群落的生态恢复成功程度的差异时,最合适的指标为_____(填标号)。
A. 群落的物种丰富度 B. 群落缺失的物种数目 C. 群落完整性 D. 群落物种库大小
【答案】(1) ①. 群落的物种组成 ②. 种群密度
(2) ①. 不一定 ②. 物种丰富度相同,缺失物种数也相同,两群落物种数相同,群落中含有的物种不一定相同
(3) ①. 就地保护 ②. 提高 (4)C
【解析】
【分析】1.物种组成是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质的最重要因素。
2.一个群落中的物种数目,称为物种丰富度。
【小问1详解】
区别同一地区不同群落的重要特征是群落的物种组成,群落的物种组成是决定群落性质最重要的因素。样方法除了可以用于调查群落中植物的物种丰富度外,还可以用于估算植物种群的种群密度。
【小问2详解】
一个群落中的物种数目,称为物种丰富度,两个群落的物种丰富度相同,是指两个群落中的物种数目相同,物种库是指适宜生存于某群落生态环境的所有物种,物种丰富度相同,缺失物种数也相同,两群落物种数相同,群落中含有的物种不一定相同。
【小问3详解】
建立保护区属于就地保护。缺失物种自然扩散到该群落,以该群落为唯一群落的生态系统中物种数目增多,营养结构会变得复杂,所以该生态系统的抵抗力稳定性提高。
【小问4详解】
群落完整性可用群落物种丰富度与物种库大小的比值来进行表示,所以分析受到破坏的荒漠和草原两个群落的生态恢复成功程度的差异时,最合适的指标应为群落完整性,C正确,ABD错误。
故选C。
24. 胃酸由胃壁细胞分泌。已知胃液中H⁺的浓度大约为150 mmol/L,远高于胃壁细胞中H⁺浓度,胃液中Cl⁻的浓度是胃壁细胞中的10倍。回答下列问题:
(1)胃壁细胞分泌Cl⁻的运输方式是____________。食用较多的陈醋后,胃壁细胞分泌的H⁺量将____________(填“增加”、“减少”或“不变”)。
(2)图1是胃蛋白酶的活力随pH变化的曲线。在弥漫性胃黏膜萎缩时,胃壁细胞数量明显减少。此时,胃蛋白酶的活力将____________(填“升高”、“降低”或“不变”)。
(3)假饲是指让动物进食后,食物从食管接口流出而不能进入胃。常用假饲实验来观察胃液的分泌。假饲动物进食后,用胃瘘口相连的引流瓶来收集胃液,如图2所示。科学家观察到假饲动物进食后,引流瓶收集到了较多胃液,且在愉悦环境下给予假饲动物喂食时,动物分泌的胃液量明显增加。根据该实验结果,能够推测出胃液分泌的调节方式是____________。为证实这一推测,下一步实验操作应为______________,预期实验现象是____________。
【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 减少
(2)降低 (3) ①. 神经调节 ②. 切除通向胃壁细胞的神经 ③. 无胃液分泌(收集不到胃液等)
【解析】
【小问1详解】
根据题干信息可知,胃壁细胞分泌Cl-是由低浓度到高浓度,方式是主动运输,Cl-在胃壁细胞中的浓度低于胃液中。食用较多的陈醋后,胃液中H+浓度升高,因此为维持胃液中H+浓度的相对稳定,胃壁细胞分泌的H+量将减少。
【小问2详解】
图1是胃蛋白酶的活力随pH变化的曲线。在弥漫性胃黏膜萎缩时,胃壁细胞数量明显减少,导致胃液中H+数量减少,pH升高。此时,胃蛋白酶的活力将降低。
【小问3详解】
在愉悦环境下给予假饲动物喂食时,动物分泌的胃液量明显增加,说明胃液分泌的调节方式是神经调节,即胃液的分泌受到相关神经元的支配。为证实这一推测,下一步实验操作应为切除通向胃壁细胞的神经,使神经系统无法支配胃液的分泌,预期实验现象是无胃液分泌(收集不到胃液等),证明分泌依赖神经。
25. 科研人员在某基因工程实验中使用的五种限制酶的识别序列和切割位点如下图所示,在使用的质粒上仅有限制酶Spe Ⅰ的识别序列,而目的基因的两端都有五种限制酶的识别序列,且目的基因内部有限制酶Spe Ⅰ的识别序列。回答下列问题:
(1)限制酶主要是从____________(填生物类型)中分离纯化出来的,根据限制酶的来源和作用推测,限制酶存在于该类生物中的主要作用是____________。
(2)质粒作为目的基因进入受体细胞的载体,需要具备____________(答出两点)等条件。该实验中构建基因表达载体时,质粒上限制酶Spe Ⅰ的识别序列应位于_________的下游和________的上游。
(3)切割目的基因时只能选取五种限制酶中的___________(填图中限制酶英文名)进行切割。质粒和目的基因连接完成后,该连接点_________(填“能”或“不能”)被这两种限制酶中的某一种酶切割。
(4)通过基因工程能够跨物种实现基因转移并成功表达的基础是____________(答出两点)。
【答案】(1) ①. 原核生物 ②. 当外源DNA侵入原核细胞时,限制酶可剪切外源DNA,使之无法表达,以保证细胞自身的安全
(2) ①. 能自我复制或随宿主DNA复制而复制、含有标记基因、含有一个或多个限制酶切割位点(合理即可) ②. 启动子 ③. 终止子
(3) ①. Xba Ⅰ ②. 不能
(4)不同生物体内DNA分子的结构和化学组成一般相同;自然界中几乎所有的生物共用一套遗传密码(密码子)
【解析】
【小问1详解】
限制酶主要是从原核生物中分离纯化出来的,根据限制酶的来源和作用推测,限制酶存在于该类生物中的主要作用是当外源DNA侵入原核细胞时,限制酶可剪切外源DNA,使之无法表达,以保证细胞自身的安全。
【小问2详解】
在基因工程中质粒是最常用的载体,质粒作为基因进入受体细胞的载体,需要具备能自我复制、含有标记基因、含有一个或多个限制酶切割位点等条件。基因表达载体中,目的基因需要插入在启动子下游、终止子上游,才能被驱动转录、完成正常表达,因此质粒上唯一的SpeⅠ酶切位点需要位于该区间内。
【小问3详解】
切割后的目的基因和质粒必须具有相同的末端才能连接,质粒上仅有限制酶SpeⅠ的识别序列,但目的基因内部有限制酶Spe I的识别序列,因此不能使用限制酶SpeⅠ切割目的基因,而剩下的四种限制酶中切割后产生的末端与SpeⅠ切割后产生的末端相同的只有限制酶XbaⅠ,因此切割目的基因时只能选取五种限制酶中的XbaⅠ进行切割。SpeⅠ切割后产生的末端与XbaⅠ切割后产生的末端相连接后,由于碱基序列发生改变,因此,该连接点不能被这两种限制酶中的某一种酶切割。
【小问4详解】
通过基因工程能够跨物种实现基因转移并成功表达的基础是不同生物的DNA一般具有相同的结构(双螺旋结构)和化学组成(都由四种脱氧核苷酸构成),因此不同种生物的DNA片段能够连接起来;自然界中几乎所有的生物共用一套密码子,因此一种生物的基因能在另一种生物体内表达。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2026-2027学年上学期高三生物9月一模学情调研
(考试时间:75分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息
2.请将答案正确填写在答题卡上
第Ⅰ卷(选择题)
一、单项选择题:(本题共15小题,每小题2分,每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 如图是生物界常见的四种细胞,下列相关叙述正确的是( )
A. a细胞含有多种细胞器,可用差速离心法来分离细胞器
B. b、c两种细胞均含有线粒体,因此都可以进行有氧呼吸
C. b、c、d三种细胞均含有细胞膜、核糖体、拟核
D. c、d两种细胞均具有细胞壁,但细胞壁的成分不同
2. 下列关于生物体内的水和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 细胞内的温度变化比较缓和与水分子间的氢键有关
B. 哺乳动物的血液中钙离子含量过高,会出现抽搐等症状
C. 细胞中无机盐含量很少且大多数是以离子形式存在
D. 自由水具有溶解、运输营养物质和代谢废物等功能
3. 已知①叶绿体、②核糖体、③线粒体、④高尔基体,都是细胞内有重要作用的细胞器,下列说法正确的是( )
A. ①④的膜结构中都含有蛋白质和RNA
B. ②④可通过囊泡发生膜之间的转化
C. ①②③中均可发生碱基互补配对
D. ②③中可进行多肽链的加工、修饰等
4. 下列关于不同微生物对培养基需求的叙述,正确的是( )
A. 以纤维素为唯一碳源的培养基上可能长有不同形态的菌落
B. 硝化细菌为自养微生物,培养基中无需添加营养物质
C. 培养破伤风芽孢杆菌时需严格隔绝氧气,以避免有机物的分解
D. 尿素分解菌只能由尿素提供氮源,因此培养基中以尿素为唯一氮源
5. 调查法是生物学常用的方法之一,下列相关叙述正确的是( )
A. 若要调查某高中校园内银杏树的种群密度,宜选择样方法
B. 调查沿河岸分布的某植物种群密度时,宜采用五点取样法
C. 用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,可用滤纸在盖玻片一侧吸引培养液进入计数室
D. 用标记重捕法调查某种鸟类的种群密度,若标记个体死亡会使调查值比实际值偏大
6. “碳中和”是指通过计算一定时间内二氧化碳的排放总量,然后通过植树造林、节能减排等措施把这些排放量吸收和抵消掉,实现二氧化碳相对“零排放”。下列叙述错误的是( )
A. 生物群落中的碳元素含量不会因实现“碳中和”而降低
B. 不是所有生态系统都可以依靠自身结构成分实现“碳中和”
C. 通过开发可再生能源和低碳清洁技术,可发展绿色低碳循环经济
D. “碳中和”时,生产者吸收的CO2总量等于消费者和分解者释放的CO2总量
7. 对检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验的分析,正确的是( )
A. 糖类遇斐林试剂都变砖红色
B. 脂肪鉴定时要用体积分数为75%的酒精溶液洗去浮色
C. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质不需要加热
D. 使用双缩脲试剂时需先将A液和B液等量混合
8. 若用含14C的葡萄糖追踪酵母菌细胞内有氧呼吸过程中的碳原子,14C转移的途径是( )
A. 葡萄糖→丙酮酸→酒精 B. 葡萄糖→丙酮酸→CO2
C. 葡萄糖丙酮酸→乳酸 D. 葡萄糖→丙酮酸→CO2和酒精
9. 如图甲是DNA分子复制的过程示意图,A和B代表两种不同的酶,将图甲中某一片段放大后如图乙所示,下列叙述错误的是( )
A. 图甲中A为解旋酶,B为DNA聚合酶,图乙中7表示胸腺嘧啶脱氧核苷酸
B. 图甲中b链和c链(A+G)/(T+C)的比值相等
C. 图甲过程在绿色植物根尖细胞中进行的场所是线粒体和细胞核
D. 图乙中5和6交替连接构成DNA的基本骨架
10. 钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的Ca2+感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合2个Ca2+。下列叙述错误的是( )
A. 钙调蛋白的合成场所是核糖体
B. Ca2+是钙调蛋白的基本组成单位
C. 钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关
D. 钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化
11. 栽培马铃薯为同源四倍体,育性偏低。GBSS基因(显隐性基因分别表示为G和g)在直链淀粉合成中起重要作用,只有存在G基因才能产生直链淀粉。不考虑突变和染色体互换,下列叙述错误的是( )
A. 相比二倍体马铃薯,四倍体马铃薯的茎秆粗壮,块茎更大
B. 选用块茎繁殖可解决马铃薯同源四倍体育性偏低问题,并保持优良性状
C. Gggg个体产生的次级精母细胞中均含有1个或2个G基因
D. 若同源染色体两两联会,GGgg个体自交,子代中产直链淀粉的个体占35/36
12. 中外科学家经多年合作研究,发现circDNMT1(一种RNA分子)通过与抑癌基因p53表达的蛋白结合诱发乳腺癌,为解决乳腺癌这一威胁全球女性健康的重大问题提供了新思路。下列叙述错误的是( )
A. p53基因突变可能引起细胞癌变
B. p53蛋白能够调控细胞的生长和增殖
C. circDNMT1高表达会使乳腺癌细胞增殖变慢
D. circDNMT1的基因编辑可用于乳腺癌的基础研究
13. 根据子代病毒释放时宿主细胞是否裂解,病毒可分为裂解型和非裂解型。下列叙述错误的是( )
A. 与裂解型相比,非裂解型病毒被清除过程中细胞免疫发挥更关键的作用
B. 裂解型病毒引起的体液免疫不需要抗原呈递细胞的参与
C. 病毒的感染可引起辅助性T细胞分泌细胞因子,促进B细胞的分裂和分化
D. 病毒感染后,浆细胞产生的抗体可特异性结合胞外游离的病毒
14. 科研人员通过稀释涂布平板法筛选出高耐受且降解金霉素(C22H23ClN2O8)能力强的菌株,旨在解决金霉素过量使用所导致的环境污染问题。下列叙述错误的是( )
A. 以金霉素为唯一碳源可制备选择培养基
B. 逐步提高培养基中金霉素的浓度有助于获得高耐受的菌株
C. 配制选择培养基时,需确保pH满足实验要求
D. 用接种环将菌液均匀地涂布在培养基表面
15. IFN-I是机体被病毒感染后产生的一类干扰素,具有广谱抗病毒活性,已被用于乙型肝炎的治疗。研究人员对新冠患者的病情与IFN-I的相关性进行了3项独立的研究,结果如下。
研究①:危重症患者的血清中检测不到或仅有微量IFN-I,轻症患者血清中能检测到IFN-I。
研究②:10.2%的危重症患者体内检测到抗IFN-I的抗体,血清中检测不到IFN-I。轻症患者血清中未检测到该种抗体,血清中检测到IFN-I。
研究③:3.5%危重症患者存在IFN-I合成的相关基因缺陷,血清中检测不到IFN-I。
下列相关叙述错误的是( )
A. 研究③中3.5%的危重症患者同时还患有自身免疫病
B. 研究②中10.2%的危重症患者不适合用IFN-I治疗
C. 部分危重症患者的生理指标之一是血清中缺乏IFN-I
D. 结果提示测定血清中的IFN-I含量有助于对症治疗新冠患者
二、不定项选择题:(本题共5小题,每小题3分,每小题有一个或多个选项符合题目要求,选对但不全得1分,错选得0分。)
16. 下列选项中不能够依次表示图中细胞1、2和物质甲、乙关系的是( )
A. 浆细胞、细菌细胞、抗体、抗原
B. 垂体细胞、胰腺细胞、促胰液素、受体
C. 神经细胞、肌肉细胞、神经递质、载体
D. 下丘脑细胞、性腺细胞、促性腺激素释放激素、受体
17. 无脉络膜症患者在儿童期会出现夜盲症,成年时视觉丧失。下图是一个无脉络膜症家族系谱图,相关基因用A、a表示,其中Ⅱ-1无致病基因,下列说法错误的是( )
A. Ⅲ-2的致病基因来自Ⅰ-3
B. Ⅲ-1的基因型是AA或Aa,是杂合子的概率为2/3
C. 家系分析是研究遗传病遗传方式的常用方法
D. 用基因治疗的方法治愈的Ⅲ-2,则其后代不会患此病
18. 吞噬细胞内相应核酸受体能识别病毒的核酸组分,引起吞噬细胞产生干扰素。干扰素几乎能抵抗所有病毒引起的感染。下列说法错误的是( )
A. 吞噬细胞产生干扰素的过程属于特异性免疫
B. 吞噬细胞的溶酶体分解病毒与细胞毒性 T 细胞抵抗病毒的机制相同
C. 再次接触相同抗原时,吞噬细胞参与免疫反应的速度明显加快
D. 上述过程中吞噬细胞产生的干扰素属于免疫活性物质
19. 下图为某地区2015~2022年相关统计数据及确定的水资源生态足迹模型,绘制出了2015~2022年的农业、工业和生态用水的水资源生态足迹,如图所示,下列有关说法错误的是( )
A. 绿色出行、节水节能、多食蛋白含量高的牛肉等生活方式会缩小生态足迹
B. 相比2015年,2022年的生态足迹更高,其生态赤字更大
C. 2018年该区域的水资源生态承载力虽然最低,但也有可能出现了生态盈余
D. 一般来说,生态系统维持生态平衡的能力越强,生态承载力越大
20. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析正确的是( )
A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质
B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段一定增强
C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻
D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强
第II卷(非选择题)
三、解答题:(本题共5小题,共55分。)
21. 下面是某植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸的物质变化示意图,其中①~⑤为生理过程,a~f为物质名称。请回答下列问题:
(1)图中很多化学反应的进行都离不开酶,一般来说,酶是活细胞产生的具有_____作用的_____。
(2)图中物质e和g分别是_____和_____。
(3)若突然停止光照,则图中h的含量将_____(填“增加”,“减少”或“不变”)
(4)该叶肉细胞有氧呼吸与无氧呼吸完全相同的阶段是_____(填图中序号),⑤过程为发生的场所是_____。
(5)该细胞光合作用过程中产生了1mol的物质b,将其全部用于有氧呼吸,则可消耗葡萄糖_____mol。图中②阶段的能量变化是_____。
22. 科研人员应用X射线、γ射线和亚硝酸、碱基类似物等多次处理玉米,获得了位于玉米9号染色体上的抗虫性显性突变基因(以A表示)。请回答下列有关问题。
(1)经对该抗虫性玉米分析可知,玉米的抗虫性与组成酶M的一个氨基酸(苯丙氨酸→丝氨酸)发生变化有关。
①该抗虫性基因形成是因为碱基对的__________而导致其基因结构的改变。
②从基因、蛋白质和性状关系的角度分析,该抗虫性的表现机制是________________________。
(2)为进一步确定该突变基因在9号染色体上的位置,获得了某一中间区段缺失的9号染色体。该染色体变异虽不影响减数分裂过程,却能造成雄配子不育。该染色体结构的改变可能会使排列在9号染色体上的基因的________发生改变而导致性状变异。
(3)现有普通玉米(染色体正常)和抗虫性玉米不含非抗虫性基因a(9号染色体中有一条上述区段缺失的染色体)。利用这些玉米进行实验,以判断抗虫性基因是否在缺失区段上。请简要叙述实验的基本思路:用所给的_________玉米作母本,_________玉米作父本进行杂交,获得F1并统计表型及其比例,预期实验结果和结论:若_______________,则抗虫性基因在缺失区段上;若_______________,则抗虫性基因不在缺失区段上。
23. 某地区内,适宜生存于某群落生态环境的所有物种构成该群落的物种库,物种库大小指物种的总数目。存在于该群落物种库中,但未在该群落出现的物种称为缺失物种。群落完整性可用群落物种丰富度与物种库大小的比值表示。
(1)区别同一地区不同群落的重要特征是_____,该特征也是决定群落性质最重要的因素。调查群落中植物的物种丰富度常用样方法,此法还可用于估算植物种群的_____。
(2)两个群落的物种丰富度相同,缺失物种数也相同,这两个群落的物种库_____(填“一定”或“不一定”)相同,原因是_____。
(3)调查时发现某物种为某群落的缺失物种,在该群落所在地区建立保护区后此物种自然扩散到该群落,针对此物种的保护类型为_____。缺失物种自然扩散到该群落,以该群落为唯一群落的生态系统的抵抗力稳定性_____(填“提高”或“降低”)。
(4)分析受到破坏的荒漠和草原两个群落的生态恢复成功程度的差异时,最合适的指标为_____(填标号)。
A. 群落的物种丰富度 B. 群落缺失的物种数目 C. 群落完整性 D. 群落物种库大小
24. 胃酸由胃壁细胞分泌。已知胃液中H⁺的浓度大约为150 mmol/L,远高于胃壁细胞中H⁺浓度,胃液中Cl⁻的浓度是胃壁细胞中的10倍。回答下列问题:
(1)胃壁细胞分泌Cl⁻的运输方式是____________。食用较多的陈醋后,胃壁细胞分泌的H⁺量将____________(填“增加”、“减少”或“不变”)。
(2)图1是胃蛋白酶的活力随pH变化的曲线。在弥漫性胃黏膜萎缩时,胃壁细胞数量明显减少。此时,胃蛋白酶的活力将____________(填“升高”、“降低”或“不变”)。
(3)假饲是指让动物进食后,食物从食管接口流出而不能进入胃。常用假饲实验来观察胃液的分泌。假饲动物进食后,用胃瘘口相连的引流瓶来收集胃液,如图2所示。科学家观察到假饲动物进食后,引流瓶收集到了较多胃液,且在愉悦环境下给予假饲动物喂食时,动物分泌的胃液量明显增加。根据该实验结果,能够推测出胃液分泌的调节方式是____________。为证实这一推测,下一步实验操作应为______________,预期实验现象是____________。
25. 科研人员在某基因工程实验中使用的五种限制酶的识别序列和切割位点如下图所示,在使用的质粒上仅有限制酶Spe Ⅰ的识别序列,而目的基因的两端都有五种限制酶的识别序列,且目的基因内部有限制酶Spe Ⅰ的识别序列。回答下列问题:
(1)限制酶主要是从____________(填生物类型)中分离纯化出来的,根据限制酶的来源和作用推测,限制酶存在于该类生物中的主要作用是____________。
(2)质粒作为目的基因进入受体细胞的载体,需要具备____________(答出两点)等条件。该实验中构建基因表达载体时,质粒上限制酶Spe Ⅰ的识别序列应位于_________的下游和________的上游。
(3)切割目的基因时只能选取五种限制酶中的___________(填图中限制酶英文名)进行切割。质粒和目的基因连接完成后,该连接点_________(填“能”或“不能”)被这两种限制酶中的某一种酶切割。
(4)通过基因工程能够跨物种实现基因转移并成功表达的基础是____________(答出两点)。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$