精品解析:河北省雄安新区2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-05
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高三生物学 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 生物膜模型中的某种状态如图所示。该图能够直接说明的是( ) A. 生物膜由脂质和蛋白质组成 B. 生物膜具有一定的流动性 C. 生物膜中的磷脂分子的头部具有亲水性 D. 生物膜具有选择透过性 【答案】C 【解析】 【详解】题图中磷脂分子的头部都朝向两侧的水环境,可直接说明生物膜中的磷脂分子头部具有亲水性,C正确,ABD错误。 2. Tau蛋白是存在于神经元中的一种微管相关蛋白,对维持细胞骨架稳定性和神经元功能至关重要。Tau蛋白过度磷酸化会导致神经纤维缠结,引发阿尔茨海默病。下列叙述错误的是( ) A. 同一个体的神经细胞和肌肉细胞均含有Tau蛋白基因 B. Tau蛋白的合成场所是核糖体 C. Tau蛋白的基本组成单位是氨基酸 D. 引发阿尔茨海默病的Tau蛋白过度磷酸化属于基因突变 【答案】D 【解析】 【详解】A、同一个体的神经细胞和肌肉细胞都由受精卵经有丝分裂产生,遗传物质一致,均含有Tau蛋白基因,二者功能差异是基因选择性表达的结果,A正确; B、Tau蛋白属于蛋白质,核糖体是所有蛋白质的合成场所,B正确; C、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,Tau蛋白本质为蛋白质,因此其基本组成单位是氨基酸,C正确; D、基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失或替换导致的基因结构改变,Tau蛋白过度磷酸化是蛋白质合成后的修饰过程,没有发生基因结构的改变,不属于基因突变,D错误。 3. 研究表明,溶酶体膜上的质子泵(V-ATPase)和H+通道蛋白(TMEM175)共同调节其内部的pH稳态,机理如图所示。为探究对溶酶体酸性环境的维持影响更大的是TMEM175还是V-ATPase,研究人员进行了如表所示的实验。若结果表明V-ATPase的影响更大,则实验结果可能是( ) 组别 处理 甲组 加入TMEM175特异性抑制剂 乙组 加入等量V-ATPase特异性抑制剂 A. 甲组溶酶体的pH略有下降,乙组溶酶体的pH显著升高 B. 甲组溶酶体的pH显著升高,乙组溶酶体的pH显著下降 C. 甲组溶酶体的pH升高幅度大于乙组的 D. 甲组溶酶体的pH下降幅度大于乙组的 【答案】A 【解析】 【详解】V-ATPase为质子泵,消耗ATP将细胞质基质的主动运输到溶酶体腔内,维持溶酶体的酸性环境();TMEM175是通道蛋白,协助从溶酶体腔运输到细胞质基质,会使溶酶体pH升高;甲组抑制TMEM175,无法运出溶酶体,溶酶体内略有积累,pH略有下降;乙组抑制V-ATPase,无法泵入溶酶体,溶酶体内大幅减少,pH显著升高,说明V-ATPase对溶酶体酸性环境维持的影响更大,A符合题意,BCD不符合题意。 4. 研究发现,衰老细胞中蛋白质质量控制系统的核糖体蛋白、分子伴侣(参与蛋白质的折叠)及蛋白酶体亚基表达普遍性下调。下列叙述错误的是( ) A. 与正常细胞相比,衰老细胞的染色体端粒更短 B. 参与蛋白质折叠的分子伴侣仅定位于内质网上 C. 衰老细胞中错误折叠及功能失调的蛋白质增多 D. 衰老细胞中核糖体组装的速率减慢,使其数量减少 【答案】B 【解析】 【详解】A、根据端粒学说,细胞每分裂一次染色体两端的端粒就会缩短一截,衰老细胞分裂次数更多,因此其染色体端粒比正常细胞更短,A正确; B、分子伴侣并非仅定位于内质网,细胞质基质中也存在分子伴侣,参与胞内蛋白的折叠过程,B错误; C、衰老细胞中参与蛋白质折叠的分子伴侣、降解异常蛋白的蛋白酶体亚基表达均下调,错误折叠的蛋白质无法被正常加工,异常蛋白也无法被及时清除,因此该类蛋白质含量增多,C正确; D、核糖体由核糖体蛋白和rRNA共同组成,衰老细胞中核糖体蛋白表达下调,会导致核糖体组装速率减慢,最终核糖体数量减少,D正确。 5. 有些动物的卵细胞不经过受精也能发育成正常的新个体,这种生殖方式被称为孤雌生殖,在昆虫中最为常见。图1、2、3表示某种昆虫孤雌生殖的三种方式。下列叙述错误的是( ) A. 图示生殖方式不存在基因重组 B. 通过图1所示方式产生的个体大都为纯合子 C. 染色体组成为XX的昆虫产生的后代均为雌性 D. 染色体组成为ZW的昆虫产生的后代中雌雄都有 【答案】A 【解析】 【详解】A、基因重组发生在减数第一次分裂的交叉互换、非同源染色体自由组合阶段,图示孤雌生殖过程存在减数分裂产生配子的环节,因此存在基因重组,A错误; B、图1是同一个次级卵母细胞经减数第二次分裂产生的两个子细胞融合发育为新个体,减数第二次分裂是姐妹染色单体分离,不考虑低概率的交叉互换时两个子细胞基因型完全相同,融合后个体为纯合子,因此产生的个体大都为纯合子,B正确; C、染色体组成为XX的昆虫,减数分裂产生的配子均只含X染色体,孤雌生殖后代的性染色体组成均为XX,因此后代均为雌性,C正确; D、染色体组成为ZW的昆虫,减数分裂可产生含Z、含W的两种配子,孤雌生殖时可形成ZZ(雄性)、ZW(雌性)的正常存活个体,因此后代雌雄都有,D正确。 6. 家蝇中有对拟除虫菊酯类杀虫剂存在抗性的个体(抗性基因为T)。实验人员调查了某地区使用拟除虫菊酯类杀虫剂前后家蝇种群抗性个体所占比例,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该地区的抗性家蝇与敏感型家蝇属于同一物种 B. 基因t突变为基因T是拟除虫菊酯类杀虫剂定向诱导的结果 C. 使用拟除虫菊酯类杀虫剂后,基因T的频率为20% D. 使用拟除虫菊酯类杀虫剂后,该地区家蝇种群发生了进化 【答案】B 【解析】 【详解】A、判断是否为同一物种的依据是是否存在生殖隔离,抗性家蝇和敏感型家蝇仅在抗性性状上存在差异,没有形成生殖隔离,属于同一物种,A正确; B、基因突变具有不定向性,拟除虫菊酯类杀虫剂不能定向诱导t基因突变为T基因,仅能对已经存在的抗性性状起到定向选择的作用,B错误; C、使用杀虫剂后,TT基因型频率为4%,Tt基因型频率为32%,等位基因频率计算公式为:某等位基因频率=该基因纯合子频率+1/2杂合子频率,因此T的频率=,C正确; D、生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,使用杀虫剂后种群T基因频率升高,说明种群基因频率发生改变,该地区家蝇种群发生了进化,D正确。 7. 科研团队在亚马孙雨林中发现了一种独特的树蛙,经形态学与分子生物学研究,确认其鸣叫频率、繁殖行为与同域分布的近缘种显著不同,且实验显示二者杂交无法产生后代。据此可知,认定该种树蛙为新物种的关键依据是二者存在( ) A. 生态位分化 B. 生殖隔离 C. 染色体数目差异 D. 地理分布重叠 【答案】B 【解析】 【详解】生殖隔离指不同物种间一般无法相互交配,或交配后不能产生可育后代,是新物种形成的核心标志。题干中两种树蛙杂交无法产生后代,符合生殖隔离的特征,是认定新物种的关键依据,B正确,ACD错误。 8. 人体在剧烈运动后大量出汗,丢失大量水分和无机盐,此时机体通过一系列调节维持水盐平衡。下列相关叙述正确的是( ) A. 大量出汗后,细胞外液渗透压降低,抗利尿激素分泌增加 B. 下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素作用于肾上腺,促进醛固酮的分泌 C. 大量丢失Na+会使肾上腺皮质分泌的醛固酮增多,促进肾小管对Na+的重吸收 D. 水盐平衡调节过程中,只有神经调节参与,没有体液调节参与 【答案】C 【解析】 【详解】A、大量出汗时机体失水多于失盐,细胞外液渗透压升高,抗利尿激素分泌增加,A错误; B、下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素的靶器官是垂体,该激素促进垂体分泌促肾上腺皮质激素,再由促肾上腺皮质激素作用于肾上腺促进醛固酮分泌,B错误; C、醛固酮由肾上腺皮质分泌,功能是促进肾小管和集合管对的重吸收(保钠排钾),大量丢失会刺激肾上腺皮质分泌更多醛固酮,C正确; D、水盐平衡调节属于神经-体液调节,既有神经调节参与,也有抗利尿激素、醛固酮等参与的体液调节过程,D错误。 9. 雾化吸入式单克隆抗体可直接作用于呼吸道感染部位,减少全身性副作用,这是呼吸道传染病治疗的重要研究方向。下列叙述正确的是( ) A. 人体吸入抗体后会刺激机体产生长时间免疫 B. 单克隆抗体与特定抗原的结合具有特异性 C. 吸入式抗体会进入肺部细胞内持续发挥作用 D. 该抗体可与靶细胞结合并直接裂解靶细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、吸入的抗体属于免疫活性物质,不属于抗原,无法刺激机体产生免疫反应并形成记忆细胞,因此不能使机体产生长时间免疫,A错误; B、单克隆抗体具有特异性强的特点,能够与特定抗原发生特异性结合,B正确; C、抗体本质为蛋白质,无法进入宿主细胞内,且抗体发挥作用后会被灭活,无法持续发挥作用,C错误; D、细胞毒性T细胞可与靶细胞结合并裂解靶细胞,抗体只能与抗原结合形成沉淀或细胞集团,之后被吞噬细胞吞噬消化,不能直接裂解靶细胞,D错误。 10. 某园区分布着大量的野茶树。实验小组采用样方法(20 m×20 m)调查该园区野茶树种群,结果如表所示。下列有关叙述正确的是( ) 幼苗、幼树 (繁殖前期)数量/株 中树、大树 (繁殖期)数量/株 老树 (繁殖后期)数量/株 总数/株 样方数/个 918 156 3 1077 24 A. 该园区野茶树种群密度为2.70株·m-2 B. 该园区野茶树种群的年龄结构为增长型 C. 使用样方法进行统计时,若某样方内个体数太少,则该样方数据应舍弃 D. 气候和天敌是影响该园区内野茶树种群数量增长的非密度制约因素 【答案】B 【解析】 【详解】A、种群密度为种群总个体数除以样方总面积,样方总面积为,因此种群密度为株·,A错误; B、该种群繁殖前期(幼年)个体数量远多于繁殖期、繁殖后期(老年)个体数量,符合增长型年龄结构的特征,B正确; C、样方法调查种群密度时需保证随机取样,无论样方内个体数量多少都不能随意舍弃,否则会增大实验误差,C错误; D、气候的影响强度与种群密度无关,属于非密度制约因素;天敌的作用强度与种群密度有关,属于密度制约因素,D错误。 11. 《中华人民共和国国家公园法》自2026年1月1日起施行,旨在将国家公园的设立、保护与管理纳入法治轨道。下列相关叙述错误的是( ) A. 国家公园的设立属于对生物多样性的就地保护 B. 《国家公园法》的颁布有利于实现对生态系统的系统性保护 C. 国家公园的建立,可以提高当地的生态承载力 D. 国家公园内严格禁止一切生产活动,这是保护生物多样性最有效的措施 【答案】D 【解析】 【详解】A、就地保护是指在原地对被保护的生态系统或物种建立自然保护区、国家公园等,是保护生物多样性的重要形式,因此国家公园的设立属于就地保护,A正确; B、《国家公园法》的颁布为国家公园的保护、管理提供了法律依据,有利于统筹规划、实现对生态系统的系统性保护,B正确; C、国家公园建立后,区域内生态环境得到改善,资源供给能力提升,能够提高当地的生态承载力,C正确; D、国家公园内并非严格禁止一切生产活动,可在生态保护优先的前提下合理开展生态友好型的适度生产活动(如科普教育、生态旅游等);且就地保护才是保护生物多样性最有效的措施,而非禁止一切生产活动本身,D错误。 12. 传统酱油酿造工艺中,制曲阶段,人们将蒸熟的黄豆和面粉混合,接入米曲霉等菌种进行培养;发酵阶段则加入大量盐水并进行搅拌,辅以长时间的日晒夜露工艺。下列相关叙述正确的是( ) A. 制曲阶段需对原料和用具进行严格灭菌,以避免杂菌污染 B. 发酵阶段加入高浓度盐水,目的是为米曲霉提供充足的无机盐 C. 制曲阶段米曲霉分泌的蛋白酶可将蛋白质分解为氨基酸和小分子肽 D. 发酵阶段需营造严格无氧环境,从而使酵母菌产生大量酒精 【答案】C 【解析】 【详解】A、传统酱油酿造属于传统发酵工艺,制曲阶段仅需对原料和用具做消毒处理,无需严格灭菌,严格灭菌成本过高且会杀灭部分有益菌群,无实际必要性,A错误; B、发酵阶段加入高浓度盐水的主要目的是形成高渗环境,抑制杂菌生长繁殖,避免发酵物腐败,高浓度盐反而会抑制米曲霉的代谢活动,并非为其提供无机盐,B错误; C、黄豆的主要有机成分包括蛋白质,米曲霉可分泌蛋白酶,将蛋白质分解为小分子肽和氨基酸,是酱油鲜味的主要来源,C正确; D、发酵阶段需要进行搅拌以增加溶氧量,说明无需营造严格无氧环境,且酱油酿造的核心产物不是酒精,不需要酵母菌产生大量酒精,D错误。 13. 我国研究团队利用细胞工程和基因编辑技术,成功培育出世界上首例只有母亲来源的孤雌小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,实验流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 从卵泡中分离出的卵母细胞培养到减数分裂Ⅰ中期即可使用 B. 通过图示过程得到的小鼠B仅含有一个染色体组 C. 将融合细胞培养成囊胚时需充入含5%CO2的空气 D. 甲基化或去甲基化会影响相关基因的表达,但不会遗传给后代 【答案】C 【解析】 【详解】A、进行相关胚胎工程操作时,从卵泡中分离出的卵母细胞需要培养到减数分裂Ⅱ中期才具备相应功能,A错误; B、图示过程中极体和次级卵母细胞完成减数分裂Ⅱ产生的子细胞融合,融合细胞含有2个来自母本的染色体组,最终发育来的小鼠B为二倍体,含2个染色体组,B错误; C、融合细胞培养成囊胚属于早期胚胎培养,所需气体环境为含5%CO₂的空气,CO₂的作用是维持培养液的pH,C正确; D、基因的甲基化或去甲基化属于表观遗传修饰,既会影响相关基因的表达,也可以遗传给后代,D错误。 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 帕金森病等神经系统疾病大都与多巴胺神经元的损伤或功能异常有关,其机制如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 神经元1的树突以胞吐的方式释放多巴胺,使其进入突触间隙 B. 多巴胺作用于神经元2的受体,使电信号转变为化学信号 C. 帕金森病患者的神经元1、2不会发生Na+的内流 D. 促进多巴胺合成和释放的药物可用于帕金森病的治疗 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、神经递质是由突触前神经元的轴突末梢(突触小体)以胞吐方式释放,树突的功能是接收信号,不释放神经递质,A错误; B、多巴胺作为神经递质作用于突触后膜(神经元2的受体)时,发生的信号转换是化学信号转变为电信号,电信号转变为化学信号发生在突触前膜,B错误; C、内流是神经元产生动作电位的基础,帕金森病患者只是神经元1释放多巴胺的量减少,神经元1、2仍可产生兴奋,会发生内流,C错误; D、 帕金森病的病因是多巴胺释放不足,因此促进多巴胺合成和释放的药物可增加突触间隙多巴胺含量,缓解症状,可用于帕金森病的治疗,D正确。 15. AM(真菌)可促使Rh(根瘤菌)诱导根的局部膨大,形成根瘤。研究人员为研究AM促进根瘤形成的机制,将灭菌的土壤分为甲、乙、丙、丁4组,进行了如表所示的实验。下列有关叙述正确的是( ) 组别 甲 乙 丙 丁 接种 AM++Rh− AM−+Rh+ AM++Rh+ AM−+Rh− 大豆根瘤数量 — + +++ — 注:AM+、Rh+表示接种相应生物,AM−、Rh−表示未接种相应生物,“—”表示未长出根瘤,“+”表示长出根瘤,且“+”越多,根瘤数量越多。 A. 对土壤进行灭菌处理是为了排除土壤原有微生物对实验结果的影响 B. 设置丁组是为了形成空白对照 C. 单独接种AM或Rh均能诱导大豆根系形成根瘤 D. AM可能会刺激豆科植物根部形成分泌物吸引根瘤菌,形成更多的根瘤 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、本实验的自变量为是否接种AM和Rh,对土壤进行灭菌处理可以排除土壤中原有微生物对实验结果的干扰,保证实验结果是由人工接种的AM、Rh导致的,A正确; B、丁组既不接种AM也不接种Rh,属于空白对照,可排除土壤等无关变量对实验结果的影响,B正确; C、甲组仅接种AM,实验结果显示未长出根瘤,说明单独接种AM不能诱导大豆根系形成根瘤,C错误; D、丙组同时接种AM和Rh,根瘤数量远多于仅接种Rh的乙组,据此可推测AM可能会刺激豆科植物根部产生吸引根瘤菌的分泌物,从而促进更多根瘤形成,D正确。 16. 胰脂肪酶和α-淀粉酶是影响脂肪和淀粉消化、吸收的关键酶,控制其活性可以有效减少糖类、脂质的吸收。花椒和辣椒是传统的调味香辛料,某研究小组制备了花椒提取物(ZBM)和辣椒提取物(CAL),以研究两种等浓度的提取物对胰脂肪酶和α-淀粉酶活性的抑制效果,结果如图所示,图中奥利司他和阿卡波糖分别是胰脂肪酶和α-淀粉酶的抑制剂。下列对该实验的分析正确的是( ) 注:IC50值越低,物质对酶活性的抑制作用越强。 A. 该实验的自变量为酶的种类 B. 设置奥利司他组和阿卡波糖组的目的是作为对照 C. CAL对胰脂肪酶和α-淀粉酶的抑制作用比ZBM更显著 D. ZBM对胰脂肪酶的抑制作用比对α-淀粉酶的抑制作用强 【答案】BD 【解析】 【详解】A、题图可知,该实验的自变量包括酶的种类和抑制剂(提取物)的种类,A错误; B、奥利司他和阿卡波糖是已知的胰脂肪酶、α-淀粉酶的专用抑制剂,设置两组的目的是作为阳性对照,与两种植物提取物的抑制效果形成参照对比,B正确; C、题干说明值越低,对酶活性的抑制作用越强,CAL对两种酶的值均高于ZBM,说明CAL对两种酶的抑制作用弱于ZBM,C错误; D、ZBM对胰脂肪酶的值低于其对α-淀粉酶的值,说明ZBM对胰脂肪酶的抑制作用更强,D正确。 17. 随着温度的升高,DNA双螺旋结构逐渐解开,向无规则单链结构转变,这一转变过程的中间点温度(DNA双链解开一半时的温度)被称为熔解温度Tm,如图1所示。图2表示在不同盐浓度下,DNA的Tm与(G+C)含量之间的关系。下列叙述正确的是( ) A. 温度从100℃降到60℃,单链DNA可互补聚合成双链 B. DNA分子中的(G+C)含量越高,其结构越稳定,Tm越高 C. 同一DNA分子在低盐条件下的Tm低于在高盐条件下的Tm D. 提高盐浓度会使DNA的Tm降低,从而有利于DNA解旋 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、DNA的热变性具有可逆性,100℃时DNA双链完全解开为单链,当温度适宜降低时,互补的两条单链可重新配对形成双链,因此该过程中单链DNA可互补聚合成双链,A正确; B、G和C之间通过3个氢键连接,A和T之间通过2个氢键连接,(G+C)含量越高,DNA分子中氢键总数越多,结构越稳定,解开双链需要的温度更高,即越高,结合图2也可看出与(G+C)含量呈正相关,B正确; C、同一DNA分子的(G+C)含量固定,结合图2可知,相同(G+C)含量下,低盐条件对应的(横坐标数值)低于高盐条件对应的,C正确; D、结合图2可知,相同(G+C)含量下,盐浓度越高越高,说明提高盐浓度会使升高,DNA双链稳定性更强,不利于DNA解旋,D错误。 18. 某科研小组发现某二倍体植物新品种,其野生型植株表现为绿叶。已知浅绿叶性状均由单基因隐性突变导致。该科研小组将浅绿叶突变体甲、乙、丙进行了如图所示的三组杂交实验,以判断这三个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系。下列叙述正确的是( ) A. 实验一表明,甲、乙的突变是由同一基因突变导致的 B. 实验二、三表明,丙的突变基因与甲、乙的突变基因不同 C. 若甲、丙的浅绿叶基因位于一对同源染色体上,则实验二的F1绿叶植株自交,后代中浅绿叶∶绿叶=1∶3 D. 将实验三的F1绿叶植株自交,若后代中浅绿叶∶绿叶=7∶9,则乙、丙的浅绿叶基因位于两对同源染色体上 【答案】ABD 【解析】 【详解】AB、甲、乙、丙均为单基因隐性突变形成的浅绿叶突变体,实验一甲、乙杂交,F1仍为浅绿叶,说明甲和乙为相同隐性基因控制;实验二甲、丙杂交,实验三乙、丙杂交,F1均表现绿叶,说明丙的浅绿叶基因与甲、乙不是同一基因,即属于非等位基因,AB正确; C、设甲(乙)的浅绿叶基因为a,丙的浅绿叶基因为b,则当任何一对隐性基因纯合时就表现为浅绿叶。若突变体甲、丙的浅绿叶基因均在同一对染色体上,则实验二为甲(aaBB)×丙(AAbb),F1基因型为AaBb,F1产生的配子为aB、Ab,自交后代F2为1aaBB(浅绿叶)、1AAbb(浅绿叶)、2AaBb(绿叶),即绿叶:浅绿叶=1:1,C错误; D、若突变体乙、丙的浅绿叶基因位于两对染色体上,则实验三为乙(aaBB)×丙(AAbb),F1基因型为AaBb,F1产生配子时,A、a和B、b可以进行自由组合,产生4种配子,自交后代F2符合9:3:3:1,由于任何一对隐性基因纯合时就表现为浅绿叶,则F2的表现型为绿叶:浅绿叶=9:7,D正确。 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 为探究光照强度对田七菜生长和光合特性的影响,科研人员测定了不同光照强度下田七菜的株高、根长以及叶绿素荧光参数[光化学荧光猝灭(PQ)和非光化学荧光猝灭(NPQ)],结果如图1、2、3所示。回答下列问题: (1)据图1分析,田七菜移栽初期应将光照强度控制在__________μmol·m-2·s-1左右,以促进__________的生长。 (2)在光合作用中,光合色素吸收的光能通过电子传递,进而转化为ATP和NADPH中的化学能。PQ反映吸收的光能用于电子传递的份额,间接反映了光合作用__________阶段的活跃程度。光照强度过高会导致气孔导度下降,结合图2分析,光照强度达到250 μmol·m-2·s-1时PQ反而下降,推测其原因是__________。 (3)NPQ反映植物将过剩光能转化为热能进行耗散的能力。NPQ对植物的生理意义是__________。据图3分析,NPQ随光照强度的变化趋势是__________。 (4)不同光照强度下田七菜的光合速率差异还与叶片中叶绿素含量有关。请设计一个实验验证不同光照强度下叶片中叶绿素含量存在差异,写出实验思路:__________。 【答案】(1) ①. 150 ②. 根 (2) ①. 光反应 ②. 光照强度 250 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时气孔导度下降,CO₂供应不足,暗反应速率降低,消耗的 ATP 和 NADPH 减少,电子传递受阻,PQ 下降 (3) ①. 耗散过剩光能,避免光合结构被强光破坏,保护叶绿体(光合系统) ②. 在光照强度 100‑200 μmol・m⁻²・s⁻¹ 范围内,NPQ 随光照强度增大而升高,光照强度超过 200 μmol・m⁻²・s⁻¹ 后 NPQ 有所下降 (4)取等量不同光照强度条件下培养的田七菜叶片,分别用无水乙醇提取叶片中的色素,采用纸层析法分离色素,观察并比较各组叶绿素色素带的宽度 【解析】 【分析】图中信息显示:图 1 光照强度 150 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时根长最大,200 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时株高最大;移栽初期根系生长尤为关键。图 2 中 PQ 代表光化学荧光猝灭,随光照强度升高 PQ 先上升,光照强度达到 250 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时 PQ 下降;图 3 中 NPQ 代表非光化学荧光猝灭,随光照增强 NPQ 先升高,200 μmol・m⁻²・s⁻¹ 达到峰值后有所下降。PQ 反映光能用于电子传递的份额,对应光反应;NPQ 可耗散过剩光能,保护光合结构。 【小问1详解】 由图 1 可知,光照强度为 150 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时田七菜根长达到最大值。移栽初期根系发达有利于吸水、吸收矿质营养,提高移栽成活率,因此该光照条件重点促进根的生长。 【小问2详解】 电子传递、ATP 与 NADPH 生成为光合作用光反应阶段的变化,PQ 反映光能用于电子传递的份额,间接体现光反应阶段活跃程度。光照强度过高,气孔导度下降,植物吸收 CO₂减少,暗反应速率下降,暗反应消耗 ATP、NADPH 减少,造成光反应电子传递受阻,因此 PQ 数值下降。 【小问3详解】 NPQ 可将过剩光能转化为热能散失,防止强光损伤叶绿体类囊体薄膜上的光合结构,起到保护光合系统的作用。分析图 3,光照强度从 100 升高至 200 μmol・m⁻²・s⁻¹,NPQ 上升;光照强度达到 250 μmol・m⁻²・s⁻¹ 时 NPQ 相比 200 组下降。 【小问4详解】 验证不同光照下叶绿素含量存在差异,利用色素提取与分离实验。遵循单一变量原则,叶片等量,用无水乙醇提取并纸层析分离光合色素,叶绿素色素带的宽度可以反映叶绿素含量多少,通过比较色素带宽度判断叶绿素含量差异。 20. 血糖的稳态调节涉及多器官、多激素的协同作用。肠L细胞分泌的GLP-1是一种多效激素,其部分机理如图所示。回答下列问题: (1)GLP-1由肠L细胞分泌后,并不会持续抑制胃肠道蠕动,原因是__________。在神经调节途径中,GLP-1与神经中枢的受体结合后,主要通过__________(填“交感”或“副交感”)神经抑制胃肠道蠕动,并将兴奋传导至__________,产生饱腹感。 (2)据图分析,GLP-1通过作用于胰岛,__________,从而发挥其降血糖效应。 (3)索马鲁肽是一种GLP-1受体激动剂,能模拟GLP-1效应,激活GLP-1受体。GLP-1受体拮抗剂能阻断GLP-1受体激动剂的效应。为验证索马鲁肽的作用机制,科研人员分离了小鼠的胰岛细胞,并随机分为A、B、C三组,实验处理及结果(相对值)如表所示。 组别 实验处理 条件 胰岛素分泌量 胰高血糖素分泌量 A组 生理盐水 低糖 1.0 1.0 高糖 3.2 0.2 B组 索马鲁肽 低糖 1.1 0.6 高糖 8.0 0.1 C组 索马鲁肽+GLP-1受体拮抗剂 低糖 1.0 1.0 高糖 3.0 0.2 ①与B组相比,C组实验处理运用了__________(填“加法”或“减法”)原理。 ②根据表中结果分析,该实验能否验证索马鲁肽的作用机制?__________(填“能”或“不能”),理由是__________。 (4)某些单纯降糖药物的药理机制是促进胰岛素分泌,其在低血糖时仍会刺激胰岛素大量分泌。请结合图、表中的信息分析,与上述药物相比,索马鲁肽在低血糖风险控制方面的优势及理由:__________。 【答案】(1) ①. 激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活 ②. 交感 ③. 大脑皮层 (2)促进胰岛素的分泌,抑制胰高血糖素的分泌 (3) ①. 减法 ②. 能 ③. B 组高糖条件下胰岛素分泌量显著高于 A 组,C 组加入 GLP‑1 受体拮抗剂后,胰岛素、胰高血糖素分泌量恢复接近 A 组水平,说明索马鲁肽需要激活 GLP‑1 受体才能发挥调节胰岛分泌的效应,符合索马鲁肽作为 GLP‑1 受体激动剂的作用机制 (4)索马鲁肽在低糖条件下,几乎不会促进胰岛素大量分泌,高糖条件下才显著促进胰岛素分泌;不会在低血糖时过度刺激胰岛素分泌,因此低血糖风险更低 【解析】 【分析】图中信息显示:肠 L 细胞分泌 GLP‑1,GLP‑1 一方面作用于胰岛,促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌;另一方面作用于胃肠道和神经系统,延长胃排空时间、产生饱腹感,降低摄食量。表格中 A 组为空白对照,B 组加入索马鲁肽,C 组加入索马鲁肽 + GLP‑1 受体拮抗剂,可对比验证索马鲁肽依靠 GLP‑1 受体发挥作用,同时对比低糖、高糖条件下激素分泌量,分析索马鲁肽的作用特点。 【小问1详解】 ①激素调节的特点为激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活,因此 GLP‑1 发挥作用后会被灭活,不会持续抑制胃肠道蠕动。②交感神经兴奋会抑制胃肠道蠕动,副交感神经兴奋促进胃肠道蠕动,因此 GLP‑1 通过交感神经抑制胃肠道蠕动。③感觉(饱腹感)的产生部位是大脑皮层。 【小问2详解】 据题图,GLP‑1 作用于胰岛,“+” 代表促进,促进胰岛分泌胰岛素;箭头指向胰高血糖素,结合降血糖效应,可知 GLP‑1 抑制胰高血糖素分泌。胰岛素可降低血糖,胰高血糖素可升高血糖,一促一抑共同实现降血糖效果。 【小问3详解】 ①减法原理是人为去除某种影响因素,C 组在索马鲁肽基础上加入 GLP‑1 受体拮抗剂,阻断 GLP‑1 受体的作用,属于减法原理。②③A 组为生理盐水对照组;B 组加入索马鲁肽,高糖环境胰岛素分泌大幅上升;C 组加入索马鲁肽与 GLP‑1 受体拮抗剂,激素分泌量回到接近 A 组的水平,拮抗剂阻断受体后索马鲁肽失效,证明索马鲁肽通过激活 GLP‑1 受体发挥作用,可以验证该作用机制。 【小问4详解】 分析表格,B 组(索马鲁肽处理)低糖条件胰岛素分泌量 1.1,与 A 组 1.0 接近;高糖条件胰岛素分泌量大幅升高。单纯降糖药物低血糖时仍刺激胰岛素大量分泌,易引发低血糖;索马鲁肽仅在高糖环境显著促进胰岛素分泌,低糖环境几乎不促进胰岛素分泌,低血糖风险得到控制。 21. 冷泉是深海底层富含甲烷(CH4)等气体的流体渗漏区。冷泉生态系统以甲烷为能量和物质来源,依赖甲烷氧化菌等微生物的化能合成作用维系生物群落,被誉为“深海绿洲”。目前已在冷泉生态系统中发现600余种生物,其中甲烷氧化菌扮演着核心角色。回答下列问题: (1)甲烷氧化菌能利用氧化甲烷释放的化学能,将无机碳(CO2)固定为自身的有机物。甲烷氧化菌属于冷泉生态系统成分中的__________;从物质循环和能量流动的角度分析,甲烷氧化菌对维持该生态系统稳定的重要作用是__________。 (2)冷泉生态系统中存在蠕虫、贝类、海星、海虾、海鱼等生物。与浅海生态系统相比,这些动物大多具有__________(答出2点)等特点。甲烷氧化菌→蠕虫→扁形虫是冷泉生态系统中的一条食物链,在该食物链中扁形虫属于第__________营养级。 (3)科研人员拟从冷泉沉积物样品中分离甲烷氧化菌,并进行培养,用于生产单细胞蛋白(微生物菌体)和甲烷氧化菌素(纳米材料原料)。 ①分离甲烷氧化菌时,常用的接种方法是__________(答出1种)。该过程必须以__________作为唯一碳源。 ②通过工业发酵生产单细胞蛋白的过程中,发酵结束后,常用的提取方法是__________。 (4)甲烷的温室效应是等量CO2的25倍,而甲烷氧化菌可以将甲烷转化为CO2并将部分碳固定于菌体中,从而在自然界中起到重要的碳储存作用。同时,甲烷氧化菌代谢产生的甲烷氧化菌素可用于制造纳米材料,以上信息体现了生物多样性的__________价值。 【答案】(1) ①. 生产者 ②. 作为生态系统的能量输入和物质转化的起点,将甲烷中的能量转化为生物可利用的有机物中的化学能,同时将无机碳固定进入生物群落,为冷泉生态系统的所有异养生物提供物质和能量来源,维系整个群落的运转 (2) ①. 代谢速率缓慢、繁殖周期长(或能量利用效率高、耐受高压/低温/黑暗环境的结构特征) ②. 三 (3) ①. 平板划线法(或稀释涂布平板法) ②. 甲烷(或CH4) ③. 过滤、沉淀(或离心法) (4)间接和直接 【解析】 【小问1详解】 甲烷氧化菌能通过化能合成作用将无机碳合成为自身有机物,属于自养型生物,是生态系统的生产者。该生态系统没有光能输入,完全依赖甲烷氧化菌的化能合成作用固定碳、转化能量,是整个群落物质和能量的供给基础。甲烷氧化菌作为生态系统的能量输入和物质转化的起点,将甲烷中的能量转化为生物可利用的有机物中的化学能,同时将无机碳固定进入生物群落,为冷泉生态系统的所有异养生物提供物质和能量来源,维系整个群落的运转。 【小问2详解】 深海环境光照完全缺失、食物资源匮乏、高压低温,生物普遍演化出低代谢、繁殖慢、耐极端环境的特征来适应低营养的特殊环境;食物链中第一营养级是生产者甲烷氧化菌,第二营养级是初级消费者蠕虫,扁形虫以蠕虫为食,属于第三营养级。 【小问3详解】 分离甲烷氧化菌时,常用的接种方法是平板划线法(或稀释涂布平板法);要筛选出能利用甲烷的甲烷氧化菌,需要设置选择培养基,以甲烷作为唯一碳源,抑制不能利用甲烷的杂菌生长。单细胞蛋白是微生物菌体本身,属于细胞类产物,发酵结束后通过离心、过滤等物理方法将菌体从发酵液中分离提取即可。 【小问4详解】 甲烷氧化菌固碳、缓解温室效应属于维持生态功能的间接价值;其代谢产物甲烷氧化菌素作为工业纳米材料原料,属于实用意义上的直接价值。 22. 土豆发芽过程中,PGA1和PGA2基因会分别参与合成有毒物质α-茄碱和α-卡茄碱。为降低土豆中这两种物质的含量,科研人员拟利用RNA干扰(RNAi)技术,通过构建反向表达载体(能在细胞中转录产生反义RNA)来特异性地沉默这两个基因。重组表达载体及部分限制酶酶切位点如图所示。回答下列问题: (1)利用PCR技术特异性扩增PGA1和PGA2的保守序列时,DNA复制所需的基本条件包括模板DNA、引物、四种脱氧核苷酸、含Mg2+的缓冲液和__________。 (2)为了使PGA1和PGA2基因的特异性序列能正确连接到图中质粒上,进行PCR时需在引物1和引物2的__________端分别连接限制酶__________和限制酶__________识别的序列,并用这两种限制酶切割质粒。 (3)PGA1和PGA2的特异性序列反向表达载体的构建需要使用真核生物基因的启动子的原因是__________。 (4)将重组Ti质粒导入农杆菌后,用该农杆菌侵染土豆细胞。为筛选出成功导入T-DNA区段的土豆细胞,应在培养基中加入__________(填抗生素名称)。从个体水平检测该转基因土豆是否培育成功的方法是__________。 (5)如果转基因土豆的有毒物质含量显著下降,请从中心法则的角度解释RNA干扰技术的作用机理:__________。 【答案】(1)热稳定 DNA 聚合酶(Taq 酶) (2) ①. 5' ②. Xba Ⅰ ③. EcoR Ⅰ (3)土豆属于真核生物,只有真核生物的启动子才能被土豆细胞内的 RNA 聚合酶识别并结合,驱动目的片段转录产生反义 RNA;Ti 质粒自带的原核启动子不能被真核细胞的 RNA 聚合酶识别,无法启动转录 (4) ①. 潮霉素 ②. 检测转基因土豆发芽过程中 α‑茄碱和 α‑卡茄碱的含量,与普通土豆对比 (5)反向表达载体转录产生的反义 RNA,可与 PGA1、PGA2 基因转录出的 mRNA 互补结合,阻碍 mRNA 翻译过程,抑制相关蛋白质的合成,使有毒物质合成减少 【解析】 【分析】图中信息显示:Ti 质粒的 T‑DNA 区域存在 BamH Ⅰ、Xba Ⅰ、Nde Ⅰ、EcoR Ⅰ酶切位点,T‑DNA 可以转移并整合到植物细胞的染色体 DNA 上;PGA1‑PGA2 特异性序列片段内部含有 BamH Ⅰ、Nde Ⅰ 酶切位点,因此不能选用这两种酶切割 PCR 扩增产物,否则会切断目的片段。需要通过引物 5' 端引入 Xba Ⅰ 与 EcoR Ⅰ 酶切位点,实现目的片段的反向插入,使载体转录产生反义 RNA,进而发生 RNA 干扰,抑制相关基因表达;潮霉素抗性基因位于 T‑DNA 内部,氨苄青霉素抗性基因在 T‑DNA 外侧,不会整合到植物染色体 DNA 上。 【小问1详解】 PCR 反应需要经过高温变性步骤,普通 DNA 聚合酶在高温条件下会失活,因此 PCR 扩增需要使用热稳定 DNA 聚合酶(Taq 酶)。 【小问2详解】 PCR 扩增时,引物的 3' 端需要与模板 DNA 互补配对,限制酶识别序列只能添加在引物的 5' 端。PGA1‑PGA2 特异性序列内部含有 BamH Ⅰ、Nde Ⅰ 酶切位点,若使用这两种酶切割 PCR 产物,会切碎目的片段,因此不选用 BamH Ⅰ、Nde Ⅰ。选择质粒自带的 Xba Ⅰ,同时在另一条引物 5' 端引入 EcoR Ⅰ 酶切位点。双酶切后将目的片段反向插入启动子和终止子之间,载体转录产生反义 RNA,实现 RNA 干扰。 【小问3详解】 启动子是 RNA 聚合酶识别和结合的位点,负责驱动下游 DNA 片段发生转录。原核生物与真核生物的 RNA 聚合酶识别的启动子序列存在差异,Ti 质粒上自带的为原核启动子,无法在土豆(真核)细胞中发挥转录驱动作用,因此需要选用真核生物基因的启动子,保证在土豆细胞中转录出反义 RNA,完成 RNA 干扰。 【小问4详解】 Ti 质粒中只有 T‑DNA 区段可以整合到植物细胞的染色体 DNA 上,潮霉素抗性基因位于 T‑DNA 内部,氨苄青霉素抗性基因在 T‑DNA 之外,不会转入植物细胞,因此筛选转基因土豆细胞的培养基中应加入潮霉素。进行个体水平鉴定时,需要检测转基因土豆发芽过程中毒性物质 α‑茄碱、α‑卡茄碱的含量,并与普通土豆做对照。 【小问5详解】 反向表达载体转录得到反义 RNA,反义 RNA 可以和 PGA1、PGA2 转录的 mRNA 发生碱基互补配对,阻碍 mRNA 进行翻译,细胞不能合成催化有毒物质合成的相关蛋白质,从而降低土豆发芽时有毒物质的含量。 23. 某遗传病严重影响患者神经系统的发育,属于罕见的单基因遗传病,其致病基因位于核DNA上。某研究小组对该遗传病在多个独立家族中的发病情况进行了调查,获得了三个家族的系谱图,如图1、2、3所示。不考虑X、Y染色体同源区段和突变。回答下列问题: (1)根据图1,可判断该病为__________(填“显性”或“隐性”)遗传病。 (2)分析图2,能判断该病的遗传方式为伴Y染色体遗传吗?__________(填“能”或“不能”),理由是__________。 (3)分析图3,若要通过基因测序确定该家族中的致病基因是否位于X染色体上,建议提取该家族中__________(填“正常女性”“正常男性”“患病女性”或“患病男性”)的DNA进行测序,写出预期的结果及结论:__________。 (4)进一步研究表明,该病的致病基因中CGG三核苷酸重复序列异常扩增(6~50次扩增变为200~2000次扩增),导致该基因无法表达蛋白质。从可遗传变异的类型分析,该变异属于__________(填“基因突变”或“染色体结构变异”),其分子机制是阻断了__________酶与DNA上的启动子结合,从而抑制了__________过程。 【答案】(1)隐性 (2) ①. 不能 ②. 若该病为常染色体隐性遗传,也可能出现图2中男性代代患病的情况,无法排除该可能性  (3) ①. 正常男性 ②. 若测序结果显示该正常男性的X染色体上不存在致病基因,则致病基因位于X染色体上;若该正常男性携带致病基因,则致病基因位于常染色体上 (4) ①. 基因突变 ②. RNA聚合酶 ③. 转录 【解析】 【小问1详解】 图1中父母双方均表现正常,却生育了患病的女儿,符合“无中生有”的隐性遗传病特征,因此可判断该病为隐性遗传病。 【小问2详解】 伴Y染色体遗传的特点是致病基因仅位于Y染色体上,家族中所有男性后代均患病、女性均正常且致病基因仅由父传子。但图2的系谱特征也完全可以对应常染色体隐性遗传:当家族中恰好仅男性个体获得纯合隐性致病基因时,也会出现图中所有患病个体均为男性、且父传子的表象,因此无法仅凭图2确定是伴Y染色体遗传。 【小问3详解】 该病为隐性遗传病,若致病基因在X染色体上,家族里的正常男性的性染色体组成为XY,X染色体上不会携带该隐性致病基因;若致病基因在常染色体上,图3中正常男性均为杂合的致病基因携带者。选择正常男性测序可以直接通过其X染色体是否存在致病基因,区分致病基因的位置,是最简便的检测对象。 【小问4详解】 三核苷酸重复序列扩增是基因内部的碱基序列增添,属于基因层面的碱基对改变,符合基因突变的定义,不属于染色体结构变异。基因无法表达是因为RNA聚合酶无法结合基因的启动子,直接阻断了基因的转录过程,最终导致蛋白质无法合成。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三生物学 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 生物膜模型中的某种状态如图所示。该图能够直接说明的是( ) A. 生物膜由脂质和蛋白质组成 B. 生物膜具有一定的流动性 C. 生物膜中的磷脂分子的头部具有亲水性 D. 生物膜具有选择透过性 2. Tau蛋白是存在于神经元中的一种微管相关蛋白,对维持细胞骨架稳定性和神经元功能至关重要。Tau蛋白过度磷酸化会导致神经纤维缠结,引发阿尔茨海默病。下列叙述错误的是( ) A. 同一个体的神经细胞和肌肉细胞均含有Tau蛋白基因 B. Tau蛋白的合成场所是核糖体 C. Tau蛋白的基本组成单位是氨基酸 D. 引发阿尔茨海默病的Tau蛋白过度磷酸化属于基因突变 3. 研究表明,溶酶体膜上的质子泵(V-ATPase)和H+通道蛋白(TMEM175)共同调节其内部的pH稳态,机理如图所示。为探究对溶酶体酸性环境的维持影响更大的是TMEM175还是V-ATPase,研究人员进行了如表所示的实验。若结果表明V-ATPase的影响更大,则实验结果可能是( ) 组别 处理 甲组 加入TMEM175特异性抑制剂 乙组 加入等量V-ATPase特异性抑制剂 A. 甲组溶酶体的pH略有下降,乙组溶酶体的pH显著升高 B. 甲组溶酶体的pH显著升高,乙组溶酶体的pH显著下降 C. 甲组溶酶体的pH升高幅度大于乙组的 D. 甲组溶酶体的pH下降幅度大于乙组的 4. 研究发现,衰老细胞中蛋白质质量控制系统的核糖体蛋白、分子伴侣(参与蛋白质的折叠)及蛋白酶体亚基表达普遍性下调。下列叙述错误的是( ) A. 与正常细胞相比,衰老细胞的染色体端粒更短 B. 参与蛋白质折叠的分子伴侣仅定位于内质网上 C. 衰老细胞中错误折叠及功能失调的蛋白质增多 D. 衰老细胞中核糖体组装的速率减慢,使其数量减少 5. 有些动物的卵细胞不经过受精也能发育成正常的新个体,这种生殖方式被称为孤雌生殖,在昆虫中最为常见。图1、2、3表示某种昆虫孤雌生殖的三种方式。下列叙述错误的是( ) A. 图示生殖方式不存在基因重组 B. 通过图1所示方式产生的个体大都为纯合子 C. 染色体组成为XX的昆虫产生的后代均为雌性 D. 染色体组成为ZW的昆虫产生的后代中雌雄都有 6. 家蝇中有对拟除虫菊酯类杀虫剂存在抗性的个体(抗性基因为T)。实验人员调查了某地区使用拟除虫菊酯类杀虫剂前后家蝇种群抗性个体所占比例,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该地区的抗性家蝇与敏感型家蝇属于同一物种 B. 基因t突变为基因T是拟除虫菊酯类杀虫剂定向诱导的结果 C. 使用拟除虫菊酯类杀虫剂后,基因T的频率为20% D. 使用拟除虫菊酯类杀虫剂后,该地区家蝇种群发生了进化 7. 科研团队在亚马孙雨林中发现了一种独特的树蛙,经形态学与分子生物学研究,确认其鸣叫频率、繁殖行为与同域分布的近缘种显著不同,且实验显示二者杂交无法产生后代。据此可知,认定该种树蛙为新物种的关键依据是二者存在( ) A. 生态位分化 B. 生殖隔离 C. 染色体数目差异 D. 地理分布重叠 8. 人体在剧烈运动后大量出汗,丢失大量水分和无机盐,此时机体通过一系列调节维持水盐平衡。下列相关叙述正确的是( ) A. 大量出汗后,细胞外液渗透压降低,抗利尿激素分泌增加 B. 下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素作用于肾上腺,促进醛固酮的分泌 C. 大量丢失Na+会使肾上腺皮质分泌的醛固酮增多,促进肾小管对Na+的重吸收 D. 水盐平衡调节过程中,只有神经调节参与,没有体液调节参与 9. 雾化吸入式单克隆抗体可直接作用于呼吸道感染部位,减少全身性副作用,这是呼吸道传染病治疗的重要研究方向。下列叙述正确的是( ) A. 人体吸入抗体后会刺激机体产生长时间免疫 B. 单克隆抗体与特定抗原的结合具有特异性 C. 吸入式抗体会进入肺部细胞内持续发挥作用 D. 该抗体可与靶细胞结合并直接裂解靶细胞 10. 某园区分布着大量的野茶树。实验小组采用样方法(20 m×20 m)调查该园区野茶树种群,结果如表所示。下列有关叙述正确的是( ) 幼苗、幼树 (繁殖前期)数量/株 中树、大树 (繁殖期)数量/株 老树 (繁殖后期)数量/株 总数/株 样方数/个 918 156 3 1077 24 A. 该园区野茶树种群密度为2.70株·m-2 B. 该园区野茶树种群的年龄结构为增长型 C. 使用样方法进行统计时,若某样方内个体数太少,则该样方数据应舍弃 D. 气候和天敌是影响该园区内野茶树种群数量增长的非密度制约因素 11. 《中华人民共和国国家公园法》自2026年1月1日起施行,旨在将国家公园的设立、保护与管理纳入法治轨道。下列相关叙述错误的是( ) A. 国家公园的设立属于对生物多样性的就地保护 B. 《国家公园法》的颁布有利于实现对生态系统的系统性保护 C. 国家公园的建立,可以提高当地的生态承载力 D. 国家公园内严格禁止一切生产活动,这是保护生物多样性最有效的措施 12. 传统酱油酿造工艺中,制曲阶段,人们将蒸熟的黄豆和面粉混合,接入米曲霉等菌种进行培养;发酵阶段则加入大量盐水并进行搅拌,辅以长时间的日晒夜露工艺。下列相关叙述正确的是( ) A. 制曲阶段需对原料和用具进行严格灭菌,以避免杂菌污染 B. 发酵阶段加入高浓度盐水,目的是为米曲霉提供充足的无机盐 C. 制曲阶段米曲霉分泌的蛋白酶可将蛋白质分解为氨基酸和小分子肽 D. 发酵阶段需营造严格无氧环境,从而使酵母菌产生大量酒精 13. 我国研究团队利用细胞工程和基因编辑技术,成功培育出世界上首例只有母亲来源的孤雌小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,实验流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 从卵泡中分离出的卵母细胞培养到减数分裂Ⅰ中期即可使用 B. 通过图示过程得到的小鼠B仅含有一个染色体组 C. 将融合细胞培养成囊胚时需充入含5%CO2的空气 D. 甲基化或去甲基化会影响相关基因的表达,但不会遗传给后代 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 帕金森病等神经系统疾病大都与多巴胺神经元的损伤或功能异常有关,其机制如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 神经元1的树突以胞吐的方式释放多巴胺,使其进入突触间隙 B. 多巴胺作用于神经元2的受体,使电信号转变为化学信号 C. 帕金森病患者的神经元1、2不会发生Na+的内流 D. 促进多巴胺合成和释放的药物可用于帕金森病的治疗 15. AM(真菌)可促使Rh(根瘤菌)诱导根的局部膨大,形成根瘤。研究人员为研究AM促进根瘤形成的机制,将灭菌的土壤分为甲、乙、丙、丁4组,进行了如表所示的实验。下列有关叙述正确的是( ) 组别 甲 乙 丙 丁 接种 AM++Rh− AM−+Rh+ AM++Rh+ AM−+Rh− 大豆根瘤数量 — + +++ — 注:AM+、Rh+表示接种相应生物,AM−、Rh−表示未接种相应生物,“—”表示未长出根瘤,“+”表示长出根瘤,且“+”越多,根瘤数量越多。 A. 对土壤进行灭菌处理是为了排除土壤原有微生物对实验结果的影响 B. 设置丁组是为了形成空白对照 C. 单独接种AM或Rh均能诱导大豆根系形成根瘤 D. AM可能会刺激豆科植物根部形成分泌物吸引根瘤菌,形成更多的根瘤 16. 胰脂肪酶和α-淀粉酶是影响脂肪和淀粉消化、吸收的关键酶,控制其活性可以有效减少糖类、脂质的吸收。花椒和辣椒是传统的调味香辛料,某研究小组制备了花椒提取物(ZBM)和辣椒提取物(CAL),以研究两种等浓度的提取物对胰脂肪酶和α-淀粉酶活性的抑制效果,结果如图所示,图中奥利司他和阿卡波糖分别是胰脂肪酶和α-淀粉酶的抑制剂。下列对该实验的分析正确的是( ) 注:IC50值越低,物质对酶活性的抑制作用越强。 A. 该实验的自变量为酶的种类 B. 设置奥利司他组和阿卡波糖组的目的是作为对照 C. CAL对胰脂肪酶和α-淀粉酶的抑制作用比ZBM更显著 D. ZBM对胰脂肪酶的抑制作用比对α-淀粉酶的抑制作用强 17. 随着温度的升高,DNA双螺旋结构逐渐解开,向无规则单链结构转变,这一转变过程的中间点温度(DNA双链解开一半时的温度)被称为熔解温度Tm,如图1所示。图2表示在不同盐浓度下,DNA的Tm与(G+C)含量之间的关系。下列叙述正确的是( ) A. 温度从100℃降到60℃,单链DNA可互补聚合成双链 B. DNA分子中的(G+C)含量越高,其结构越稳定,Tm越高 C. 同一DNA分子在低盐条件下的Tm低于在高盐条件下的Tm D. 提高盐浓度会使DNA的Tm降低,从而有利于DNA解旋 18. 某科研小组发现某二倍体植物新品种,其野生型植株表现为绿叶。已知浅绿叶性状均由单基因隐性突变导致。该科研小组将浅绿叶突变体甲、乙、丙进行了如图所示的三组杂交实验,以判断这三个突变体所含的浅绿叶基因之间的位置关系。下列叙述正确的是( ) A. 实验一表明,甲、乙的突变是由同一基因突变导致的 B. 实验二、三表明,丙的突变基因与甲、乙的突变基因不同 C. 若甲、丙的浅绿叶基因位于一对同源染色体上,则实验二的F1绿叶植株自交,后代中浅绿叶∶绿叶=1∶3 D. 将实验三的F1绿叶植株自交,若后代中浅绿叶∶绿叶=7∶9,则乙、丙的浅绿叶基因位于两对同源染色体上 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 为探究光照强度对田七菜生长和光合特性的影响,科研人员测定了不同光照强度下田七菜的株高、根长以及叶绿素荧光参数[光化学荧光猝灭(PQ)和非光化学荧光猝灭(NPQ)],结果如图1、2、3所示。回答下列问题: (1)据图1分析,田七菜移栽初期应将光照强度控制在__________μmol·m-2·s-1左右,以促进__________的生长。 (2)在光合作用中,光合色素吸收的光能通过电子传递,进而转化为ATP和NADPH中的化学能。PQ反映吸收的光能用于电子传递的份额,间接反映了光合作用__________阶段的活跃程度。光照强度过高会导致气孔导度下降,结合图2分析,光照强度达到250 μmol·m-2·s-1时PQ反而下降,推测其原因是__________。 (3)NPQ反映植物将过剩光能转化为热能进行耗散的能力。NPQ对植物的生理意义是__________。据图3分析,NPQ随光照强度的变化趋势是__________。 (4)不同光照强度下田七菜的光合速率差异还与叶片中叶绿素含量有关。请设计一个实验验证不同光照强度下叶片中叶绿素含量存在差异,写出实验思路:__________。 20. 血糖的稳态调节涉及多器官、多激素的协同作用。肠L细胞分泌的GLP-1是一种多效激素,其部分机理如图所示。回答下列问题: (1)GLP-1由肠L细胞分泌后,并不会持续抑制胃肠道蠕动,原因是__________。在神经调节途径中,GLP-1与神经中枢的受体结合后,主要通过__________(填“交感”或“副交感”)神经抑制胃肠道蠕动,并将兴奋传导至__________,产生饱腹感。 (2)据图分析,GLP-1通过作用于胰岛,__________,从而发挥其降血糖效应。 (3)索马鲁肽是一种GLP-1受体激动剂,能模拟GLP-1效应,激活GLP-1受体。GLP-1受体拮抗剂能阻断GLP-1受体激动剂的效应。为验证索马鲁肽的作用机制,科研人员分离了小鼠的胰岛细胞,并随机分为A、B、C三组,实验处理及结果(相对值)如表所示。 组别 实验处理 条件 胰岛素分泌量 胰高血糖素分泌量 A组 生理盐水 低糖 1.0 1.0 高糖 3.2 0.2 B组 索马鲁肽 低糖 1.1 0.6 高糖 8.0 0.1 C组 索马鲁肽+GLP-1受体拮抗剂 低糖 1.0 1.0 高糖 3.0 0.2 ①与B组相比,C组实验处理运用了__________(填“加法”或“减法”)原理。 ②根据表中结果分析,该实验能否验证索马鲁肽的作用机制?__________(填“能”或“不能”),理由是__________。 (4)某些单纯降糖药物的药理机制是促进胰岛素分泌,其在低血糖时仍会刺激胰岛素大量分泌。请结合图、表中的信息分析,与上述药物相比,索马鲁肽在低血糖风险控制方面的优势及理由:__________。 21. 冷泉是深海底层富含甲烷(CH4)等气体的流体渗漏区。冷泉生态系统以甲烷为能量和物质来源,依赖甲烷氧化菌等微生物的化能合成作用维系生物群落,被誉为“深海绿洲”。目前已在冷泉生态系统中发现600余种生物,其中甲烷氧化菌扮演着核心角色。回答下列问题: (1)甲烷氧化菌能利用氧化甲烷释放的化学能,将无机碳(CO2)固定为自身的有机物。甲烷氧化菌属于冷泉生态系统成分中的__________;从物质循环和能量流动的角度分析,甲烷氧化菌对维持该生态系统稳定的重要作用是__________。 (2)冷泉生态系统中存在蠕虫、贝类、海星、海虾、海鱼等生物。与浅海生态系统相比,这些动物大多具有__________(答出2点)等特点。甲烷氧化菌→蠕虫→扁形虫是冷泉生态系统中的一条食物链,在该食物链中扁形虫属于第__________营养级。 (3)科研人员拟从冷泉沉积物样品中分离甲烷氧化菌,并进行培养,用于生产单细胞蛋白(微生物菌体)和甲烷氧化菌素(纳米材料原料)。 ①分离甲烷氧化菌时,常用的接种方法是__________(答出1种)。该过程必须以__________作为唯一碳源。 ②通过工业发酵生产单细胞蛋白的过程中,发酵结束后,常用的提取方法是__________。 (4)甲烷的温室效应是等量CO2的25倍,而甲烷氧化菌可以将甲烷转化为CO2并将部分碳固定于菌体中,从而在自然界中起到重要的碳储存作用。同时,甲烷氧化菌代谢产生的甲烷氧化菌素可用于制造纳米材料,以上信息体现了生物多样性的__________价值。 22. 土豆发芽过程中,PGA1和PGA2基因会分别参与合成有毒物质α-茄碱和α-卡茄碱。为降低土豆中这两种物质的含量,科研人员拟利用RNA干扰(RNAi)技术,通过构建反向表达载体(能在细胞中转录产生反义RNA)来特异性地沉默这两个基因。重组表达载体及部分限制酶酶切位点如图所示。回答下列问题: (1)利用PCR技术特异性扩增PGA1和PGA2的保守序列时,DNA复制所需的基本条件包括模板DNA、引物、四种脱氧核苷酸、含Mg2+的缓冲液和__________。 (2)为了使PGA1和PGA2基因的特异性序列能正确连接到图中质粒上,进行PCR时需在引物1和引物2的__________端分别连接限制酶__________和限制酶__________识别的序列,并用这两种限制酶切割质粒。 (3)PGA1和PGA2的特异性序列反向表达载体的构建需要使用真核生物基因的启动子的原因是__________。 (4)将重组Ti质粒导入农杆菌后,用该农杆菌侵染土豆细胞。为筛选出成功导入T-DNA区段的土豆细胞,应在培养基中加入__________(填抗生素名称)。从个体水平检测该转基因土豆是否培育成功的方法是__________。 (5)如果转基因土豆的有毒物质含量显著下降,请从中心法则的角度解释RNA干扰技术的作用机理:__________。 23. 某遗传病严重影响患者神经系统的发育,属于罕见的单基因遗传病,其致病基因位于核DNA上。某研究小组对该遗传病在多个独立家族中的发病情况进行了调查,获得了三个家族的系谱图,如图1、2、3所示。不考虑X、Y染色体同源区段和突变。回答下列问题: (1)根据图1,可判断该病为__________(填“显性”或“隐性”)遗传病。 (2)分析图2,能判断该病的遗传方式为伴Y染色体遗传吗?__________(填“能”或“不能”),理由是__________。 (3)分析图3,若要通过基因测序确定该家族中的致病基因是否位于X染色体上,建议提取该家族中__________(填“正常女性”“正常男性”“患病女性”或“患病男性”)的DNA进行测序,写出预期的结果及结论:__________。 (4)进一步研究表明,该病的致病基因中CGG三核苷酸重复序列异常扩增(6~50次扩增变为200~2000次扩增),导致该基因无法表达蛋白质。从可遗传变异的类型分析,该变异属于__________(填“基因突变”或“染色体结构变异”),其分子机制是阻断了__________酶与DNA上的启动子结合,从而抑制了__________过程。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:河北省雄安新区2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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