精品解析:吉林省吉林市实验中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-09
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吉林市实验中学高三年级2026开学模拟测试生物试题 一、选择题:共15题,每题2分,共30分 1. 研究证实,低剂量的镉进入细胞后不会引起基因组碱基序列的改变,但会导致抑癌基因p16的启动子区域发生异常的甲基化修饰,诱发细胞异常增殖,进而导致肿瘤发生。据此判断,该种肿瘤形成的原因属于( ) A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 表观遗传 【答案】D 【解析】 【详解】ABCD、表观遗传的特点是基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化,DNA甲基化是表观遗传的典型修饰方式,题干明确低剂量的镉进入细胞后不会引起基因组碱基序列的改变,但会导致抑癌基因p16的启动子区域发生异常的甲基化修饰,属于表观遗传,D正确、ABC错误。 2. 下列关于基因的本质的说法,正确的是( ) A. 基因是有遗传效应的mRNA片段 B. 基因通常是有遗传效应的DNA片段 C. 分子大小相同的基因所携带的遗传信息一定相同 D. 真核细胞中的基因都以染色体为载体 【答案】B 【解析】 【详解】A、基因的本质绝大多数为DNA,mRNA是DNA转录的产物,不属于基因的化学本质,A错误; B、绝大多数生物的遗传物质是DNA,仅少数RNA病毒的遗传物质是RNA,因此“基因通常是有遗传效应的DNA片段”,B正确; C、遗传信息是指基因中脱氧核苷酸(碱基)的排列顺序,分子大小相同的基因碱基排列顺序可能存在差异,所携带的遗传信息不一定相同,C错误; D、真核细胞中细胞核内的基因以染色体为载体,但线粒体、叶绿体中也存在少量裸露的DNA,其上的基因载体不是染色体,D错误。 3. “秋天的第一杯奶茶”中含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分。部分奶茶中的“奶”的主要成分为反式脂肪酸,长期食用易患心血管疾病。下列叙述正确的是( ) A. 奶茶中不含脂肪,长期饮用不会使人长胖 B. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸 C. 脂肪氧化分解可以得到甘油和脂肪酸 D. 果糖、淀粉和维生素D的化学组成元素不相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、奶茶中含有的反式脂肪酸属于脂肪类成分,同时含有的果糖、淀粉等糖类摄入过多也会转化为脂肪,长期饮用易使人长胖,A错误; B、脂肪酸分为饱和脂肪酸(不含碳碳双键)和不饱和脂肪酸(含碳碳双键),反式脂肪酸是含有反式碳碳双键的不饱和脂肪酸,B正确; C、脂肪水解的产物是甘油和脂肪酸,脂肪氧化分解的终产物为和,C错误; D、果糖、淀粉属于糖类,组成元素为C、H、O,维生素D属于固醇类脂质,组成元素也为C、H、O,三者化学组成元素相同,D错误。 4. 最新研究发现,CHST5基因发生突变(编码区的第444位碱基对C/G被替换为A/T)会引起眼部胶原纤维组织排列异常,进而导致高度近视。该致病机制如图所示,其中CHST5蛋白为维持硫酸角质素链长度的一种酶。下列相关分析不合理的是( ) A. CHST5基因发生突变后转录出的mRNA长度可能不发生改变 B. CHST5基因发生突变前后的嘌呤与嘧啶碱基比例未发生改变 C. 突变的CHST5蛋白直接导致了高尔基体无法对胶原纤维加工 D. CHST5基因通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物性状 【答案】C 【解析】 【详解】A、该基因突变属于编码区碱基对的替换,没有发生碱基对的增添或缺失,因此转录出的mRNA的碱基总数不变,长度可能不发生改变,A不符合题意; B、双链DNA中嘌呤和嘧啶互补配对,嘌呤总数始终等于嘧啶总数,因此突变前后嘌呤与嘧啶碱基的比例均为1,未发生改变,B不符合题意; C、据图可知,突变的CHST5蛋白高尔基体定位受阻,进而导致硫酸角质素链变短,最终引发胶原纤维排列异常,并非直接导致高尔基体无法对胶原纤维加工,C符合题意; D、CHST5蛋白是维持硫酸角质素链长度的酶,CHST5基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物性状,属于基因间接控制性状的途径,D不符合题意。 5. KH815是一种全球首创双载荷抗体-药物偶联物(DP-ADC)药物,靶向肿瘤细胞表面的Trop2受体。其载荷1为拓扑异构酶抑制剂(拓扑异构酶可促进DNA的复制),载荷2为RNA聚合酶抑制剂,药物作用机制如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞癌变后细胞膜上的糖蛋白减少,易在体内转移 B. DP-ADC通常由抗体、接头、药物三部分组成 C. 肿瘤细胞的溶酶体不会水解载荷1和载荷2 D. 载荷2直接通过阻断癌细胞内的翻译过程来发挥作用 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞癌变后细胞膜上的糖蛋白减少,细胞间黏着性降低,容易在体内分散和转移,A正确; B、抗体-药物偶联物(ADC)的基本结构通常为特异性抗体、接头、药物三部分,DP-ADC作为双载荷ADC也符合该结构特点,B正确; C、由题图可知,DP-ADC进入肿瘤细胞的溶酶体后,载荷1和载荷2可被释放并作用于对应靶点发挥作用,说明溶酶体不会水解两种载荷,C正确; D、RNA聚合酶是转录过程的关键酶,载荷2为RNA聚合酶抑制剂,是通过阻断癌细胞的转录过程发挥作用,并非直接阻断翻译过程,D错误。 6. 食指长于无名指时为长食指,反之为短食指,短食指由遗传因子TS控制,长食指由遗传因子TL控制。已知这对遗传因子的表达受性激素的影响,TS在男性中为显性,TL在女性中为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为( ) A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 【答案】A 【解析】 【详解】根据题意可知,TL在女性中为显性,因此女性短食指的基因型只能为纯合子TSTS,TS在男性中为显性,男性短食指基因型为TSTS或TSTL。由于夫妇生育的孩子既有长食指又有短食指,说明子代存在携带TL的个体,该基因只能来自父方,因此父方基因型为TSTL,这对夫妇再生一个孩子是长食指概率:子代基因型及比例为TSTS∶TSTL=1∶1,其中TSTS无论雌雄均为短食指;TSTL的个体中,男性因TS显性表现为短食指,女性因TL显性表现为长食指,生育女孩的概率为1/2。因此再生长食指孩子的概率为1/2×1/2=1/4,A正确。 7. 双角山羊草(SS)与节节麦(DD)的体细胞染色体数均为2n=14。研究人员将二者杂交获得的F1代幼苗用秋水仙素处理,成功合成了异源四倍体小麦(SSDD)。研究发现,该合成小麦在连续自交的早期世代中染色体数目和结构极不稳定;测序分析表明,S染色体组与D染色体组的1号染色体在DNA序列上存在一定相似性。下列相关推断错误的是( ) A. 未经秋水仙素处理的F1代植株为高度不育的异源二倍体 B. 合成小麦在减数分裂时,S组与D组的1号染色体间发生片段交换属于基因重组 C. 体细胞含有15条S组染色体的早期世代植株在减数分裂时会出现联会异常 D. 早期世代中频繁发生的染色体数目和结构变异可为进化提供原材料 【答案】B 【解析】 【详解】A、F₁由染色体组成为SS的双角山羊草和DD的节节麦杂交获得,染色体组成为SD,属于异源二倍体,细胞内无同源染色体,减数分裂时联会紊乱,因此高度不育,A正确; B、S染色体组和D染色体组属于不同物种的非同源染色体组,二者的1号染色体为非同源染色体,非同源染色体间发生片段交换属于染色体结构变异中的易位,不属于基因重组(交叉互换型基因重组仅发生在同源染色体的非姐妹染色单体之间),B错误; C、正常合成小麦的S组染色体为14条(含2个S染色体组,每组7条),体细胞含15条S组染色体说明存在某号S染色体有3条的情况,减数分裂时三条同源染色体无法正常配对,会出现联会异常,C正确; D、染色体数目变异和结构变异都属于可遗传变异,可遗传变异能为生物进化提供原材料,D正确。 8. 孟德尔的豌豆杂交实验表明,种子黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。某同学想重复孟德尔的实验,他用纯种黄色皱粒豌豆(P1)与纯种绿色圆粒豌豆(P2)杂交,得到F1,F1自交得到F2,F2的性状如图所示。根据自由组合定律,下列判断错误的是( ) A. ①②③④都是皱粒 B. ①②③都是黄色 C. 基因组成①出现的概率大于④ D. F2中重组表型占5/8 【答案】C 【解析】 【详解】A、①②③④控制粒形的基因型均为rr,皱粒为隐性性状,因此都表现为皱粒,A正确; B、①基因型为YY,②③基因型为Yy,黄色(Y)对绿色(y)为显性,因此三者都表现为黄色,B正确; C、F₁(YyRr)产生每种配子的概率为,①(YYrr)的出现概率为,④(yyrr)的出现概率为,二者概率相等,C错误; D、亲本表型为黄色皱粒、绿色圆粒,F₂中重组表型为黄色圆粒(占)和绿色皱粒(占),合计占,D正确。 9. 某基因片段含有400个碱基,其中一条链上A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,下列有关说法正确的是( ) A. 该基因片段的两条链会转录出完全一样的mRNA B. 该基因片段中4种含氮碱基A∶T∶G∶C=4∶4∶6∶6 C. 该基因片段中的碱基A+T的数量与C+G的数量相等 D. 该基因片段连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸180个 【答案】D 【解析】 【详解】A、转录仅以基因的一条链为模板,且基因两条链碱基序列互补,即使都转录得到的mRNA序列也互补,不会相同,A错误; B、已知一条链上A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,即A1∶T1∶G1∶C1=1∶2∶3∶4,根据碱基互补配对原则可知另一条链上A2∶T2∶G2∶C2=2∶1∶4∶3,该基因片段中4种含氮碱基A∶T∶G∶C=3∶3∶7∶7,B错误; C、该基因片段中4种含氮碱基A∶T∶G∶C=3∶3∶7∶7,该基因中含有400个碱基,则该基因片段中A=T=3/20×400=60个,C=G=7/20×400=140个,故该基因中A+T=120,C+G=280,二者数量不相等,C错误; D、该基因片段连续复制2次,共新合成个DNA片段,且该基因中A=60个,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸数量为个,D正确。 10. 脊髓灰质炎病毒为单股正链RNA病毒(+RNA),下图中①表示病毒合成蛋白质外壳,②③表示RNA的复制,据图分析下列叙述正确的是( ) A. ①过程不需要酶的参与 B. ①②③过程碱基互补配对方式不完全相同 C. 遗传物质都是通过控制酶的合成来控制性状的 D. +RNA既是病毒的遗传物质又可作为翻译的模板 【答案】D 【解析】 【详解】A、①过程为翻译,翻译过程需要催化肽键形成的酶等多种酶参与,还需要能量、tRNA等物质,并非不需要酶,A错误; B、①为翻译过程,碱基配对发生在mRNA和tRNA之间,②③为RNA复制过程,碱基配对发生在RNA链之间,三者的碱基配对方式均为A-U、U-A、G-C、C-G,配对方式完全相同,B错误; C、遗传物质控制性状有两种途径:一是通过控制酶的合成控制代谢间接控制性状,二是通过控制蛋白质的结构直接控制性状。图中①过程可合成结构蛋白直接参与子代病毒组装,属于直接控制性状,因此并非都通过控制酶的合成控制性状,C错误; D、脊髓灰质炎病毒的遗传物质是+RNA,同时由图可知+RNA可作为翻译的模板合成结构蛋白和酶,因此+RNA既是病毒的遗传物质又可作为翻译的模板,D正确。 11. 如图为某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,序号表示该部分的能量。下列叙述正确的是( ) A. 散失的能量可以被生产者重新捕获从而实现能量循环 B. 次级消费者未消化吸收的能量属于初级消费者的同化量 C. ①和②分别指初级消费者同化的能量和未利用的能量 D. 减少该生态系统的营养级可以有效提高能量传递效率 【答案】B 【解析】 【详解】A、生态系统的能量流动具有单向流动的特点,散失的能量为热能,无法被生产者重新捕获,能量不能循环利用,A错误; B、次级消费者未消化吸收的能量属于次级消费者的粪便量,粪便中的能量未被次级消费者同化,属于上一营养级即初级消费者的同化量,B正确; C、①是初级消费者的同化量,②是初级消费者用于自身生长、发育和繁殖的能量,C错误; D、能量传递效率是相邻两个营养级同化量的比值,一般稳定在10%~20%,减少营养级只能提高能量利用率,无法提高能量传递效率,D错误。 12. 某单基因遗传病是由于患者细胞内缺乏M而引起的一种疾病。研究表明,A1、A2、a互为等位基因,基因A1、A2能控制M的合成,基因a不能控制M的合成。某家族该病遗传系谱图以及该家族部分成员相关基因的电泳图谱如图所示,已知Ⅱ-7个体相关基因发生了稳定的甲基化修饰,不考虑X、Y的同源区段及其他变异。下列叙述正确的是( ) A. 该病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传 B. 结合图中信息推测,该家族患病成员的基因型共有2种 C. Ⅱ-7和Ⅱ-8婚配,后代男女患病的概率均为1/2 D. 通过遗传咨询和产前诊断的手段可对遗传病进行检测、预防和治疗 【答案】A 【解析】 【详解】A、由于II-7个体相关基因发生了稳定的甲基化修饰,表型发生了变化,因此不能通过I-1(正常男)和 I-2(正常女)生育了患病的 II-7(女)来判断常染色体隐性遗传,只能通过I-3(正常女)和 I-4(正常男)生育了患病的II-8,再结合电泳图可知,I-3XA1Xa,I-4XA1Y,患病的II-8XaY,如果是常染色体隐性遗传则和电泳图不符合,所以该病是伴X染色体隐性遗传病,A正确; B、根据电泳图谱可知,Ⅱ-7的基因型为XA2Xa(其中基因A2发生甲基化),该病患者的基因型还可能是XaXa,XaY,因此该病患者的基因型共有3种,B错误; C、由于Ⅱ-7XA2Xa的基因A2发生甲基化,且能传递给后代,II-8基因型为XaY,在后代中也不能表达,则他们的后代全部患病,C错误; D、遗传咨询和产前诊断只能实现遗传病的检测和预防,无法直接对遗传病进行治疗,D错误。 13. 下图是A、B两个家庭的遗传系谱图,甲病相关基因用E、e表示,乙病相关基因用G、g表示。假设I1不含乙病的致病基因,不考虑XY同源区段的遗传,下列叙述正确的是( ) A. 由图可知,I4的基因型为EeXGXg B. I2能产生四种配子且比例为1∶1∶1∶1 C. 若I1和I2再生一个女孩,则可能的基因型有4种 D. 若II3和II4婚配,则生一个患病孩子的概率是1/24 【答案】B 【解析】 【详解】A、没有甲病的双亲生出患甲病的女儿,说明甲病为常染色体隐性遗传病,没有乙病的双亲生出患乙病的儿子,说明乙病为隐性遗传病,又知I1不含乙病的致病基因,则乙病为伴X隐性遗传病,I4为正常的女性,Ⅱ6患甲病,因此Ⅰ4的基因型为EeXGXG或EeXGXg,A错误; B、由于家庭A的后代既有患甲病的也有患乙病的,则Ⅰ2的基因型为EeXGXg,其可以产生四种不同基因型的配子,且比例均等,B正确; C、I1和I2的基因型分别为EeXGY、EeXGXg,二者再生一个女孩,则可能的基因型有3×2=6种,C错误; D、Ⅱ3和Ⅱ4的基因型分别为1/2eeXGXG或1/2eeXGXg、1/3EEXGY、2/3EeXGY,考虑甲病,二者婚配生出患甲病孩子的概率为2/3×1/2=1/3,不患甲病的概率为2/3,考虑乙病,二者生出患乙病孩子的概率为1/2×1/4=1/8,不患乙病的概率为7/8,可见,生一个患病孩子的概率是1-2/3×7/8=5/12,D错误。 14. 反向PCR技术是一种用于扩增已知序列两侧未知序列的技术,其基本思路是先将目标DNA进行环化,再以环化的DNA为模板进行扩增,相关过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 过程②需要DNA聚合酶来催化磷酸二酯键的形成 B. PCR扩增时,只能从引物的3'端延伸子链 C. PCR扩增时,选择引物1和引物4可扩增序列L和序列R D. 反向PCR技术获得双链等长的目标产物至少需要扩增3轮 【答案】A 【解析】 【详解】A、过程②为 DNA 环化,是将 DNA 片段的两个末端连接起来,需要 DNA 连接酶催化磷酸二酯键的形成,不需要 DNA 聚合酶,A 错误; B、PCR 扩增时,DNA 聚合酶只能从引物的 3' 端延伸子链,B 正确; C、根据图示,已知序列在中间,未知序列在两侧。要扩增两侧的未知序列(L和R),引物必须背向已知序列向外延伸,引物 1 和引物 4 方向相反,这样才能扩增出包含两侧未知序列的片段,可扩增出序列 L 和序列 R,C 正确; D、PCR第一轮循环得到2个双链DNA分子,每个双链由1条环状模板单链和1条线性新合成子链组成,第二轮循环得到的部分DNA片段两条链不等长,至少要到第三轮循环才可获得两条链等长的DNA片段,D正确。 15. Cre-loxP系统能实现特定基因的敲除(如图1)。Cre酶是该系统的关键酶,可随机识别并结合两段相同的loxP序列,特异性敲除两个相同loxP序列之间的DNA片段。把几种荧光蛋白基因和Cre酶能识别并切割的序列(loxP1和loxP2)串在一起,构建表达载体T(如图2)。该敲除过程为随机事件,对应区间最多仅能被Cre酶敲除一次,未被敲除的基因片段可正常表达,使细胞随机呈现不同的颜色。下列说法错误的是( ) A. Cre酶切下一个待敲除基因的过程,需要破坏四个磷酸二酯键 B. 若小鼠细胞含一个表达载体T(不含Cre酶),其肌肉组织细胞无荧光 C. 若小鼠细胞含一个表达载体T(含Cre酶),其脑组织细胞可呈红色或黄色或蓝色 D. 若小鼠细胞含两个表达载体T(含Cre酶),其脑组织细胞呈现两种颜色 【答案】D 【解析】 【详解】A、DNA单链上相邻的两个脱氧核苷酸之间通过磷酸二酯键相连,DNA由两条单链螺旋缠绕形成,Cre酶切下一个待敲除基因的过程中,需要切断基因前后两端,因此需要破坏四个磷酸二酯键,A正确; B、据图可知,表达载体T上有编码红色、黄色、蓝色荧光蛋白的基因,前端有脑组织特异性表达的启动子,肌肉细胞不会表达颜色基因,故若小鼠细胞含一个表达载体T(不含Cre酶),其肌肉组织细胞呈无荧光,B正确; C、1oxP1、1oxP2位置如图2黑白三角符号所示,两个loxP1和两个loxP2之间的基因最多会被Cre酶敲除一次,当细胞内含有Cre酶时,Cre酶表达情况不同,识别的loxP不同,则有可能未敲除荧光蛋白基因,此时为红色(同不含Cre酶时),也有可能敲除两个loxP1之间的红色荧光蛋白基因,此时为黄色,也有可能敲除两个loxP2之间的红色和黄色荧光蛋白基因,此时为蓝色,因而不同脑细胞会差异表达红色、黄色或蓝色荧光蛋白基因,C正确; D、小鼠脑组织细胞内有2个相同表达载体T(含Cre酶),Cre酶对每个DNA片段随机剪切,若两个Cre酶敲除同一个荧光蛋白基因,则该脑组织细胞呈现一种颜色,若两个Cre酶敲除两个不同荧光蛋白基因,则该脑组织细胞呈现两种颜色,因此其脑组织细胞呈现一种或两种颜色,D错误。 二、选择题:共5题,每题3分,共15分。在四个选项中有一个或者多个选项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,错选得0分。 16. 关于生物的进化,只能靠证据和逻辑来推测。下列有关生物进化证据和结论的说法,正确的是( ) A. 人的阑尾与兔子的盲肠相似,可推测人类与兔子有亲缘关系 B. 人和鱼的胚胎在发育早期都会出现鳃裂和尾,说明二者有共同的祖先 C. 不同生物的遗传密码都是相同的,反映出各种生物之间有共同的起源 D. 越古老的地层中发现的生物化石,其所代表的生物结构越复杂 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、人的阑尾与兔子的盲肠属于同源器官,二者结构起源相似,可推测人类与兔子存在亲缘关系,A正确; B、人和鱼胚胎发育早期都出现鳃裂和尾的共同特征,属于生物进化的胚胎学证据,说明二者有共同的原始祖先,B正确; C、目前地球上存在的生物的遗传物质都是核酸,且都遵循中心法则和碱基互补配对原则,故所有生物共用一套遗传密码,反映出各种生物之间有共同的起源,C正确; D、生物进化的总体趋势是由简单到复杂、由低等到高等,因此越古老的地层中发现的生物化石,其所代表的生物结构越简单、越低等,D错误。 17. 下图表示细胞间信息交流的三种方式,叙述正确的是( ) A. ②为细胞膜上的受体,是细胞间进行信息交流的必需结构 B. 胰岛素调节血糖的过程中,信息交流方式与图 A 所示相同 C. 精子和卵细胞受精时发生图 B 所示的信息交流方式 D. ④为胞间连丝,一个细胞中信息分子可通过④进入另一个细胞 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、图中②为细胞膜上的受体蛋白,参与细胞间通过信号分子(如激素)进行的信息交流。但细胞间信息交流并非都依赖细胞膜上的受体,例如,植物细胞可通过④胞间连丝直接交流,无需受体;脂溶性信号分子(如性激素)可进入细胞内与胞内受体结合,也不依赖细胞膜上的受体,A错误; B、激素调节中激素随体液运输,作用于靶器官和靶细胞,信息交流方式与图A相同,B正确; C、精子和卵细胞之间通过细胞膜的直接接触来完成信息交流过程,符合图B过程,C正确; D、④为植物细胞的胞间连丝,是细胞间物质和信息交流的通道,一个细胞的信息分子可通过胞间连丝进入另一个细胞,D正确。 18. 人体内某些细胞的部分生命历程,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. I、Ⅱ过程为细胞分化 B. Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同 C. Ⅰ过程产生的细胞的 mRNA 相同,而蛋白质不同 D. 图中的细胞从左向右,细胞的全能性依次升高 【答案】AB 【解析】 【详解】A、Ⅰ过程是成体干细胞分化形成骨髓造血干细胞、骨骼肌细胞、肝细胞,Ⅱ过程是骨髓造血干细胞分化形成血细胞,二者均属于细胞分化,A正确; B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,该过程中遗传物质一般不发生改变,因此Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同,B正确; C、Ⅰ过程为细胞分化,由于基因的选择性表达,产生的不同细胞的mRNA不完全相同,蛋白质也不完全相同,C错误; D、细胞分化程度越高,全能性越低,图中细胞从左向右分化程度逐渐升高,全能性依次降低,D错误。 19. 人类白化病是一种遗传病,肤色正常由显性基因B控制,白化由隐性基因b控制。据下图分析,下列叙述正确的是( ) A. 母亲的基因组成为Bb B. 生殖细胞②中的基因为b C. 子代③表现为白化病 D. 这对夫妇生白化病孩子的可能性为25% 【答案】AD 【解析】 【详解】母亲的生殖细胞是B、b,所以母亲的基因组成是Bb,父亲的基因型为Bb,产生的配子类型为B、b。双亲的遗传图为: 由遗传图可以看出母亲的基因组成为Bb,生殖细胞②中的基因为B,子代③的基因组成是Bb,这对夫妇生白化病孩子的可能性为 25%,AD正确,BC错误。 20. 某种早发高度近视是由X染色体上的ARR3基因突变引起的遗传病,其特点是携带致病基因的女性几乎都患病,而携带致病基因的男性仅1/3患病。如图为该病的一个家族系谱图,该家系中携带致病基因的女性可视为100%患病,且Ⅰ-2和Ⅱ-3均不携带致病基因。下列分析正确的是( ) A. 该病与红绿色盲具有不同的遗传方式 B. Ⅱ-4与Ⅲ-5所携带的致病基因均源自Ⅰ-1 C. Ⅲ-1与Ⅲ-2再生一个正常男孩的概率是5/12 D. Ⅲ-3与Ⅲ-4再生一个正常孩子的概率是1/3 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、由题可知,该病是由X染色体上的ARR3基因突变引起的遗传病,由于系谱图中Ⅱ-2患病而Ⅰ-2不携带致病基因,说明该病不是隐性遗传病,故是伴X染色体显性遗传病,而红绿色盲是伴X染色体隐性遗传病,二者遗传方式不同,A正确; B、设该病致病基因为A(显性致病),正常基因为a,该家系中携带致病基因的女性可视为100%患病,Ⅰ-2不携带致病基因,则Ⅰ-1是携带致病基因的正常男性(XAY),Ⅰ-2不携带致病基因(XaXa),因此Ⅱ-4的致病基因一定来自Ⅰ-1,Ⅲ-5是Ⅱ-2(XAXa,致病基因来自Ⅰ-1)和不携带致病基因的Ⅱ-3(XaY)的患病女儿,致病基因也源自Ⅰ-1,B正确; C、Ⅱ-3不携带致病基因,基因型是XaY,则Ⅲ-2基因型是XAXa,Ⅲ-1是正常男性,基因型可能是XAY或XaY,但无论哪种情况,Ⅲ-1与Ⅲ-2所生子代中男孩XAY=XaY=1/4,由于携带致病基因的男性仅1/3患病,所以正常男性比例为1-1/3=2/3,故Ⅲ-1与Ⅲ-2再生一个正常男孩的概率=1/4XaY+2/3×1/4XAY=5/12,C正确; D、Ⅲ-3是患病女性,基因型为XAXa,Ⅲ-4是正常男性且生有正常女儿,基因型是XaY,子代基因型及比例是XAXa:XaXa:XAY:XaY=1∶1∶1∶1,其中患病个体包括1/4XAXa+1/3×1/4XAY=1/3,则生一个正常孩子的概率=1-1/3=2/3,D错误。 三、非选择题 21. 绿豆芽是绿豆种子在适宜的温度、湿度和避光条件下,经水培后萌发形成的芽体,传统方法生产的绿豆芽往往有较长的主根和较多的侧根,影响其品质,如图1所示。研究发现种子的萌发受乙烯、脱落酸和赤霉素共同调节,其相互作用如图2所示(图中“→”表示促进、“┤”表示抑制)。请回答下列问题: (1)据图2可知,乙烯除了能与受体结合调控种子萌发外,还能通过________途径,促进种子萌发。种子萌发是激素调节、________和________共同作用的结果。 (2)乙烯的产生具有“自促作用”,即乙烯的积累可以刺激产生更多的乙烯,结合图2,请从乙烯和赤霉素的角度解释这一现象产生的可能原因是________,此调节机制属于________调节。 (3)为了研究乙烯对绿豆芽生长及品质的影响,研究人员利用乙烯利进行了相关实验。 ①请将下表补充完整: 实验步骤 简要操作 试剂配制和实验分组 配制质量浓度为30、60、90和120mg/L的乙烯利溶液;选取________(至少答出2点)的绿豆种子若干,均分成________组,并编号。 实验处理和培养 将分组后的种子分别浸泡在等量的相应溶液中8h,然后在37℃恒温箱中________,统计各组萌发率; 数据测定 在种子萌发后的一定时间内测量并统计绿豆芽的下胚轴长度和侧根数。 ②对实验数据进行整理并制图,结果如图3所示。 下列对实验结果及分析的相关叙述,正确的有________。 A.乙烯利促进绿豆萌发的最适浓度是30mg/L,120mg/L时抑制绿豆萌发 B.实验中不同质量浓度的乙烯利对绿豆芽下胚轴的伸长均具有抑制作用 C.乙烯利能有效抑制绿豆芽侧根的形成,浓度越大抑制作用越明显 D.选择图中30mg/L的乙烯利进行浸种处理,能提高绿豆芽的品质 【答案】(1) ①. 促进赤霉素的合成与赤霉素的信号转导,抑制脱落酸的合成与脱落酸的信号转导 ②. 基因表达调控 ③. 环境因素调节 (2) ①. 乙烯促进赤霉素合成,赤霉素提高乙烯合成相关酶(ACS、ACO)的活性,进一步促进乙烯生成 ②. 正反馈 (3) ①. 籽粒饱满、大小一致、无损伤 ②. 5 ③. 避光条件下水培 ④. B 【解析】 【小问1详解】 观察框图,乙烯向外存在多组直接箭头:一方面调控激素合成途径,促进赤霉素合成、抑制脱落酸合成;另一方面直接调控信号转导环节,促进赤霉素的信号转导,抑制脱落酸的信号转导。 植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。 【小问2详解】 乙烯促进赤霉素合成,赤霉素又提高 ACS、ACO 乙烯合成相关酶活性,产生更多乙烯;结果反过来增强最初的反应,属于正反馈调节。 【小问3详解】 ①实验选材遵循单一变量原则,种子选籽粒饱满、大小一致、无损伤;设置 0、30、60、90、120 mg/L,共 5 组;绿豆芽培养需要避光条件下水培。 ②选项辨析: A、30 mg/L 萌发率只是在题中所给的浓度下效果最好,但题图浓度有限,不能确定 30 mg/L 是否为最适浓度,120 mg/L时比0 mg/L时萌发率低,表现为抑制, A 错误; B、所有乙烯利处理组下胚轴长度均低于空白对照组,各浓度乙烯利均抑制下胚轴伸长,B 正确; C、侧根数量:90 mg/L 大于 60 mg/L,抑制效果先增强后减弱,并非浓度越大抑制越强,C 错误; D、30 mg/L 条件下侧根数目仍然较多,侧根多降低豆芽品质,不能提升品质,D 错误。 22. 丙酮酸脱羧酶(PDC)是酵母菌细胞呼吸的关键酶。回答下列问题: (1)PDC催化丙酮酸分解的作用机理是__________________。 (2)下图是某同学构建的PDC催化丙酮酸分解的反应示意图,图中表示PDC的是______(填字母),通常可用__________________表示PDC的催化效率。 (3)研究发现,Mg2+和TPP是PDC发挥催化作用的关键辅因子,二者缺一不可。(注:结合底物的PDC不能正常被Mg2+和TPP激活。实验中有关物质的检测方法不做要求。) ①选择下列实验操作设计实验,证明上述结论,实验思路顺序为:________________________。 A.置于相同且适宜条件下反应一定时间 B.1号加等量蒸馏水,2号加等量Mg2+溶液,3号加等量TPP溶液,4号加等量Mg2+溶液和TPP溶液 C.1、2号试管先加适量丙酮酸溶液后分别加等量Mg2+溶液和TPP溶液 D.3、4号试管先加等量Mg2+溶液和TPP溶液后加入等量丙酮酸溶液 E.检测溶液中丙酮酸含量 F.向四支试管加入等量丙酮酸溶液并充分混合 G.取四支洁净的试管并编号,向四支试管中加入适量且相等的不含Mg2+的缓冲液和PDC溶液 ②实验结果和结论:若________________________________________________,则说明Mg2+和TPP是PDC发挥催化作用的关键辅因子,二者缺一不可。 【答案】(1)降低化学反应所需的活化能/降低丙酮酸分解所需的活化能 (2) ①. D ②. 单位时间内反应物(E)的消耗量或产物(F或G)的生成量 (3) ①. GBFAE ②. 4号试管丙酮酸含量(显著)低于1、2、3号 【解析】 【小问1详解】 PDC是酵母菌细胞呼吸的关键酶,催化丙酮酸分解的作用机理是降低化学反应所需的活化能。 【小问2详解】 酶在反应前后自身性状不会发生改变,图中D是PDC,单位时间内反应物(E)的消耗量或产物(F或G)的生成量表示酶的催化效率。 【小问3详解】 实验目的是验证Mg2+和TPP是PDC发挥催化作用的关键辅因子,二者缺一不可,同时结合底物的PDC不能正常被Mg2+和TPP激活,自变量是加入试剂的种类。 顺序是:G、取四支洁净的试管并编号,向四支试管中加入适量且相等的不含Mg2+的缓冲液和PDC溶液; B、1号加等量蒸馏水,2号加等量Mg2+溶液,3号加等量TPP溶液,4号加等量Mg2+溶液和TPP溶液; F、向四支试管加入等量丙酮酸溶液并充分混合; A、置于相同且适宜条件下反应一定时间; E、检测溶液中丙酮酸含量。 该实验是验证性的,所以第4组催化速率最快,因此4号试管丙酮酸含量(显著)低于1、2、3号。 23. 高盐胁迫是制约农业生产的重要环境问题。耐盐植物滨藜可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其机制如图。进一步探究发现,转录因子TSR1可激活耐盐相关基因NCL1编码转运蛋白C的表达,强化耐盐机制。为综合评估植物耐盐能力,科研团队对滨藜、柑橘及基因编辑改良后的新型耐盐柑橘(过表达TSR1)开展研究,部分数据如表。请结合图机制和表数据回答问题: 植物类型 NaCl浓度(mmol/L) 离子稳态指数 抗氧化酶活性(U/g) 滨藜 200 0.8 120 柑橘 200 1.5 80 改良柑橘 200 1.0 100 (注:离子稳态指数——反映细胞内Na+/K+比值;抗氧化酶活性——反映抗胁迫损伤能力) (1)图中,Ca2+通过转运蛋白B进入细胞的方式______________(填“需要”或“不需要”)与转运蛋白B结合。转运蛋白C借助H+浓度梯度将Na+运出细胞,该过程体现了细胞膜______________的功能。 (2)根据图中植物抗盐胁迫的机制,农业生产上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施有:______________(答出一点即可)。 (3)根据题干及表中滨藜、柑橘与改良柑橘的数据,推测过表达TSR1提升耐盐能力的可能原因:______________。 (4)有人提出,改良柑橘耐盐能力比柑橘高是因为改良柑橘根部细胞的细胞液浓度比柑橘根部细胞的细胞液浓度高。现提供蔗糖溶液,请利用质壁分离实验的方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路):______________。 【答案】(1) ①. 不需要 ②. 控制物质进出 (2)适当增施钙肥/增加土壤Ca2+浓度 (3)过表达TSR1,增强基因NCL1编码转运蛋白C的表达,促进Na+运出细胞,降低离子稳态指数;提高抗氧化酶活性,降低胁迫损伤 (4)配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取改良柑橘根部成熟区细胞和柑橘根部成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况 【解析】 【小问1详解】 图中显示“转运蛋白B为通道蛋白,Ca²+通过其进入细胞的方式为协助扩散,该过程不需要消耗能量,且不需要与转运蛋白B结合。转运蛋白C借助H+浓度梯度将Na+运出细胞,该过程体现了细胞膜的物质运输功能,该过程中钠离子运出细胞的方式为主动运输。 【小问2详解】 据图可知,在高盐胁迫下,胞外Ca2+直接抑制转运蛋白A,从而使进入胞内的Na+量减少,胞外Ca2+促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞内,促进转运蛋白C将Na+排到胞外,降低细胞内Na+浓度。可见,农业上促进盐化土壤中耐盐植物增产可采取适当增施钙肥(或增加土壤Ca2+浓度)的措施。 【小问3详解】 过表达TSR1,增强基因NCL1编码转运蛋白C的表达,促进Na+运出细胞,降低离子稳态指数;提高抗氧化酶活性,清除细胞内的活性氧,减轻氧化损伤,从而提升耐盐能力。 【小问4详解】 改良柑橘根部成熟区细胞的细胞液浓度比柑橘根部成熟区细胞的细胞液浓度高,为了验证该结论进行了实验设计,在实验设计时需要遵循对照原则和单一变量原则,实验的自变量为蔗糖溶液的浓度,因变量是细胞发生质壁分离的情况,因而相应的实验设计过程为:配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取改良柑橘根部成熟区细胞和柑橘根部成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况。 24. 肝脏是人体唯一可大规模清除胆固醇的脏器,肝内的脂质沉淀积聚,可对肝功能造成损伤,回答下列问题: (1)胆固醇除了参与人体血液中脂质的运输,还是构成______________的成分。低密度脂蛋白(LDL)是血浆中的胆固醇与磷脂、蛋白质形成的复合物,其表面有一层磷脂,该层磷脂的尾部应朝向______________(填“内部蛋白质”或“外部水溶液”)。细胞需要时LDL与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物进入细胞,LDL转运到溶酶体中,被其中的______________降解,胆固醇被释放进入细胞质基质中。 (2)肝细胞清除多余胆固醇需要消耗大量能量,细胞内直接供能细胞器是______________,该细胞器在心肌细胞中数量远多于肝细胞,原因是______________。 (3)为研究不同处理对高脂饮食诱导的胆固醇代谢紊乱的影响,研究人员将小型猪均分为三组:去势组(去除睾丸)、不去势组和去势+睾酮组,手术一周后,三组动物均采用高脂饲料饲喂12周,定期检测体内血清胆固醇含量,结果如图所示。 ①为避免无关变量的影响,对不去势组小型猪的处理为______________。据图分析,该实验结果表明______________。 ②高脂饮食诱导的高胆固醇血症是引发非酒精性脂肪肝的重要风险因素,结合本实验提出一条治疗该疾病的新思路:______________。 【答案】(1) ①. 动物细胞膜 ②. 内部蛋白质 ③. 水解酶 (2) ①. 线粒体 ②. 心肌细胞持续收缩舒张,生命活动消耗的能量远多于肝细胞,线粒体是有氧呼吸主要场所,能大量供能,因此心肌细胞中线粒体数量更多(意近即可) (3) ①. 做手术切口但不切除睾丸 ②. 睾酮能抑制高脂饮食引起的血清胆固醇升高 ③. 适量补充睾酮 【解析】 【小问1详解】 胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,可维持细胞膜的稳定性。磷脂分子头部亲水、尾部疏水,LDL内部是疏水的胆固醇和蛋白质核心,外部是血浆水环境,因此磷脂疏水的尾部朝向内部蛋白质,亲水头部朝向外侧水溶液。溶酶体内含多种水解酶,可降解进入其中的LDL复合物,释放出胆固醇。 【小问2详解】 细胞生命活动的直接能源物质是ATP,动物细胞内通过有氧呼吸大量合成ATP的细胞器是线粒体。心肌细胞持续收缩舒张,生命活动消耗的能量远多于肝细胞,线粒体是有氧呼吸主要场所,能大量供能,因此心肌细胞中线粒体数量更多。 【小问3详解】 ① 实验设置不去势组是为了排除手术操作本身的影响,遵循单一变量原则,因此需对不去势组做假手术(做手术切口但不切除睾丸),保证其余条件一致。从曲线可知去势组血清胆固醇远高于另外两组,而去势补充睾酮后胆固醇水平和正常不去势组接近,说明睾酮能抑制高脂饮食引起的血清胆固醇升高。 ② 结合实验结论,睾酮可降低高脂饮食下的血清胆固醇水平,因此可通过适量补充睾酮的方式,降低高胆固醇血症风险,进而治疗由其诱发的非酒精性脂肪肝。 25. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡,但肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。 (1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液____________异常;乳腺癌细胞培养时____________(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作处理时间不能过长,原因是____________。 (2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。构建重组质粒时,切割质粒应选用的限制酶是____________,扩增P基因时,应选择的一对引物为____________(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是____________。 (3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化,进而抑制S基因的转录。据此可推测,P基因可____________(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 【答案】(1) ①. pH ②. 不会 ③. 胰蛋白酶处理时间过长会过度分解细胞表面蛋白质,损伤细胞 (2) ①. Bgl Ⅱ和Spe Ⅰ ②. ①④或③④ ③. 将不含P基因的空质粒导入乳腺癌细胞 (3)促进 【解析】 【小问1详解】 动物细胞培养中CO₂的作用是维持培养液正常的pH,若CO₂不足会导致培养液pH异常;乳腺癌细胞是癌细胞,细胞膜上糖蛋白减少,失去了接触抑制特性,因此培养时不会出现接触抑制;胰蛋白酶处理贴壁细胞分散细胞时,处理时间过长会过度分解细胞蛋白、损伤细胞,因此需要控制处理时间。 【小问2详解】 构建重组质粒时,需要保证目的基因插入方向正确:质粒启动子在插入位点左侧,转录方向从左到右,而P基因自身转录方向向左,因此需要将P基因的右端(转录起点侧)连接靠近启动子的Bgl II位点,左端连接靠近终止子的Hind III位点,但因质粒的复制原点有Hind III的酶切位点,在启动子和复制原点之间还有BamH I的酶切位点,故只能选择Bgl II作为靠近启动子的酶切位点、Spe I作为靠近终止子的酶切位点。根据碱基互补配对,Bgl II识别序列为AGATCT,P基因右端序列匹配引物③(5'-AGATCTAGGCAT-3');Spe I识别序列为ACTAGT,P基因左端序列匹配引物④(5'-ACTAGTCCGTGT-3'),因此选引物③④。BglⅡ和BamHⅠ酶切产生的黏性末端相同,扩增P基因时,也可以在上游引物的5'端添加BamHⅠ识别序列,选择引物①和④。本实验探究P基因的作用,实验组导入含P基因的重组质粒,对照组需要排除质粒本身的影响,因此对照组为转入不含P基因的空质粒的乳腺癌细胞,其余条件与实验组一致。 【小问3详解】 启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,因此P蛋白诱导S基因启动子甲基化,会抑制S基因的转录;S基因的作用是抑制DNA损伤修复、抑制肿瘤增殖,S基因表达被抑制后,DNA损伤修复可以正常进行,因此会促进肿瘤耐药。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 吉林市实验中学高三年级2026开学模拟测试生物试题 一、选择题:共15题,每题2分,共30分 1. 研究证实,低剂量的镉进入细胞后不会引起基因组碱基序列的改变,但会导致抑癌基因p16的启动子区域发生异常的甲基化修饰,诱发细胞异常增殖,进而导致肿瘤发生。据此判断,该种肿瘤形成的原因属于( ) A. 基因突变 B. 基因重组 C. 染色体变异 D. 表观遗传 2. 下列关于基因的本质的说法,正确的是( ) A. 基因是有遗传效应的mRNA片段 B. 基因通常是有遗传效应的DNA片段 C. 分子大小相同的基因所携带的遗传信息一定相同 D. 真核细胞中的基因都以染色体为载体 3. “秋天的第一杯奶茶”中含有高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等成分。部分奶茶中的“奶”的主要成分为反式脂肪酸,长期食用易患心血管疾病。下列叙述正确的是( ) A. 奶茶中不含脂肪,长期饮用不会使人长胖 B. 反式脂肪酸中含有碳碳双键,是不饱和脂肪酸 C. 脂肪氧化分解可以得到甘油和脂肪酸 D. 果糖、淀粉和维生素D的化学组成元素不相同 4. 最新研究发现,CHST5基因发生突变(编码区的第444位碱基对C/G被替换为A/T)会引起眼部胶原纤维组织排列异常,进而导致高度近视。该致病机制如图所示,其中CHST5蛋白为维持硫酸角质素链长度的一种酶。下列相关分析不合理的是( ) A. CHST5基因发生突变后转录出的mRNA长度可能不发生改变 B. CHST5基因发生突变前后的嘌呤与嘧啶碱基比例未发生改变 C. 突变的CHST5蛋白直接导致了高尔基体无法对胶原纤维加工 D. CHST5基因通过控制酶的合成来控制代谢进而控制生物性状 5. KH815是一种全球首创双载荷抗体-药物偶联物(DP-ADC)药物,靶向肿瘤细胞表面的Trop2受体。其载荷1为拓扑异构酶抑制剂(拓扑异构酶可促进DNA的复制),载荷2为RNA聚合酶抑制剂,药物作用机制如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞癌变后细胞膜上的糖蛋白减少,易在体内转移 B. DP-ADC通常由抗体、接头、药物三部分组成 C. 肿瘤细胞的溶酶体不会水解载荷1和载荷2 D. 载荷2直接通过阻断癌细胞内的翻译过程来发挥作用 6. 食指长于无名指时为长食指,反之为短食指,短食指由遗传因子TS控制,长食指由遗传因子TL控制。已知这对遗传因子的表达受性激素的影响,TS在男性中为显性,TL在女性中为显性。若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为( ) A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 3/4 7. 双角山羊草(SS)与节节麦(DD)的体细胞染色体数均为2n=14。研究人员将二者杂交获得的F1代幼苗用秋水仙素处理,成功合成了异源四倍体小麦(SSDD)。研究发现,该合成小麦在连续自交的早期世代中染色体数目和结构极不稳定;测序分析表明,S染色体组与D染色体组的1号染色体在DNA序列上存在一定相似性。下列相关推断错误的是( ) A. 未经秋水仙素处理的F1代植株为高度不育的异源二倍体 B. 合成小麦在减数分裂时,S组与D组的1号染色体间发生片段交换属于基因重组 C. 体细胞含有15条S组染色体的早期世代植株在减数分裂时会出现联会异常 D. 早期世代中频繁发生的染色体数目和结构变异可为进化提供原材料 8. 孟德尔的豌豆杂交实验表明,种子黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性。某同学想重复孟德尔的实验,他用纯种黄色皱粒豌豆(P1)与纯种绿色圆粒豌豆(P2)杂交,得到F1,F1自交得到F2,F2的性状如图所示。根据自由组合定律,下列判断错误的是( ) A. ①②③④都是皱粒 B. ①②③都是黄色 C. 基因组成①出现的概率大于④ D. F2中重组表型占5/8 9. 某基因片段含有400个碱基,其中一条链上A∶T∶G∶C=1∶2∶3∶4,下列有关说法正确的是( ) A. 该基因片段的两条链会转录出完全一样的mRNA B. 该基因片段中4种含氮碱基A∶T∶G∶C=4∶4∶6∶6 C. 该基因片段中的碱基A+T的数量与C+G的数量相等 D. 该基因片段连续复制两次,需要游离的腺嘌呤脱氧核苷酸180个 10. 脊髓灰质炎病毒为单股正链RNA病毒(+RNA),下图中①表示病毒合成蛋白质外壳,②③表示RNA的复制,据图分析下列叙述正确的是( ) A. ①过程不需要酶的参与 B. ①②③过程碱基互补配对方式不完全相同 C. 遗传物质都是通过控制酶的合成来控制性状的 D. +RNA既是病毒的遗传物质又可作为翻译的模板 11. 如图为某生态系统中能量流经初级消费者的示意图,序号表示该部分的能量。下列叙述正确的是( ) A. 散失的能量可以被生产者重新捕获从而实现能量循环 B. 次级消费者未消化吸收的能量属于初级消费者的同化量 C. ①和②分别指初级消费者同化的能量和未利用的能量 D. 减少该生态系统的营养级可以有效提高能量传递效率 12. 某单基因遗传病是由于患者细胞内缺乏M而引起的一种疾病。研究表明,A1、A2、a互为等位基因,基因A1、A2能控制M的合成,基因a不能控制M的合成。某家族该病遗传系谱图以及该家族部分成员相关基因的电泳图谱如图所示,已知Ⅱ-7个体相关基因发生了稳定的甲基化修饰,不考虑X、Y的同源区段及其他变异。下列叙述正确的是( ) A. 该病的遗传方式是伴X染色体隐性遗传 B. 结合图中信息推测,该家族患病成员的基因型共有2种 C. Ⅱ-7和Ⅱ-8婚配,后代男女患病的概率均为1/2 D. 通过遗传咨询和产前诊断的手段可对遗传病进行检测、预防和治疗 13. 下图是A、B两个家庭的遗传系谱图,甲病相关基因用E、e表示,乙病相关基因用G、g表示。假设I1不含乙病的致病基因,不考虑XY同源区段的遗传,下列叙述正确的是( ) A. 由图可知,I4的基因型为EeXGXg B. I2能产生四种配子且比例为1∶1∶1∶1 C. 若I1和I2再生一个女孩,则可能的基因型有4种 D. 若II3和II4婚配,则生一个患病孩子的概率是1/24 14. 反向PCR技术是一种用于扩增已知序列两侧未知序列的技术,其基本思路是先将目标DNA进行环化,再以环化的DNA为模板进行扩增,相关过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 过程②需要DNA聚合酶来催化磷酸二酯键的形成 B. PCR扩增时,只能从引物的3'端延伸子链 C. PCR扩增时,选择引物1和引物4可扩增序列L和序列R D. 反向PCR技术获得双链等长的目标产物至少需要扩增3轮 15. Cre-loxP系统能实现特定基因的敲除(如图1)。Cre酶是该系统的关键酶,可随机识别并结合两段相同的loxP序列,特异性敲除两个相同loxP序列之间的DNA片段。把几种荧光蛋白基因和Cre酶能识别并切割的序列(loxP1和loxP2)串在一起,构建表达载体T(如图2)。该敲除过程为随机事件,对应区间最多仅能被Cre酶敲除一次,未被敲除的基因片段可正常表达,使细胞随机呈现不同的颜色。下列说法错误的是( ) A. Cre酶切下一个待敲除基因的过程,需要破坏四个磷酸二酯键 B. 若小鼠细胞含一个表达载体T(不含Cre酶),其肌肉组织细胞无荧光 C. 若小鼠细胞含一个表达载体T(含Cre酶),其脑组织细胞可呈红色或黄色或蓝色 D. 若小鼠细胞含两个表达载体T(含Cre酶),其脑组织细胞呈现两种颜色 二、选择题:共5题,每题3分,共15分。在四个选项中有一个或者多个选项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,错选得0分。 16. 关于生物的进化,只能靠证据和逻辑来推测。下列有关生物进化证据和结论的说法,正确的是( ) A. 人的阑尾与兔子的盲肠相似,可推测人类与兔子有亲缘关系 B. 人和鱼的胚胎在发育早期都会出现鳃裂和尾,说明二者有共同的祖先 C. 不同生物的遗传密码都是相同的,反映出各种生物之间有共同的起源 D. 越古老的地层中发现的生物化石,其所代表的生物结构越复杂 17. 下图表示细胞间信息交流的三种方式,叙述正确的是( ) A. ②为细胞膜上的受体,是细胞间进行信息交流的必需结构 B. 胰岛素调节血糖的过程中,信息交流方式与图 A 所示相同 C. 精子和卵细胞受精时发生图 B 所示的信息交流方式 D. ④为胞间连丝,一个细胞中信息分子可通过④进入另一个细胞 18. 人体内某些细胞的部分生命历程,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. I、Ⅱ过程为细胞分化 B. Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同 C. Ⅰ过程产生的细胞的 mRNA 相同,而蛋白质不同 D. 图中的细胞从左向右,细胞的全能性依次升高 19. 人类白化病是一种遗传病,肤色正常由显性基因B控制,白化由隐性基因b控制。据下图分析,下列叙述正确的是( ) A. 母亲的基因组成为Bb B. 生殖细胞②中的基因为b C. 子代③表现为白化病 D. 这对夫妇生白化病孩子的可能性为25% 20. 某种早发高度近视是由X染色体上的ARR3基因突变引起的遗传病,其特点是携带致病基因的女性几乎都患病,而携带致病基因的男性仅1/3患病。如图为该病的一个家族系谱图,该家系中携带致病基因的女性可视为100%患病,且Ⅰ-2和Ⅱ-3均不携带致病基因。下列分析正确的是( ) A. 该病与红绿色盲具有不同的遗传方式 B. Ⅱ-4与Ⅲ-5所携带的致病基因均源自Ⅰ-1 C. Ⅲ-1与Ⅲ-2再生一个正常男孩的概率是5/12 D. Ⅲ-3与Ⅲ-4再生一个正常孩子的概率是1/3 三、非选择题 21. 绿豆芽是绿豆种子在适宜的温度、湿度和避光条件下,经水培后萌发形成的芽体,传统方法生产的绿豆芽往往有较长的主根和较多的侧根,影响其品质,如图1所示。研究发现种子的萌发受乙烯、脱落酸和赤霉素共同调节,其相互作用如图2所示(图中“→”表示促进、“┤”表示抑制)。请回答下列问题: (1)据图2可知,乙烯除了能与受体结合调控种子萌发外,还能通过________途径,促进种子萌发。种子萌发是激素调节、________和________共同作用的结果。 (2)乙烯的产生具有“自促作用”,即乙烯的积累可以刺激产生更多的乙烯,结合图2,请从乙烯和赤霉素的角度解释这一现象产生的可能原因是________,此调节机制属于________调节。 (3)为了研究乙烯对绿豆芽生长及品质的影响,研究人员利用乙烯利进行了相关实验。 ①请将下表补充完整: 实验步骤 简要操作 试剂配制和实验分组 配制质量浓度为30、60、90和120mg/L的乙烯利溶液;选取________(至少答出2点)的绿豆种子若干,均分成________组,并编号。 实验处理和培养 将分组后的种子分别浸泡在等量的相应溶液中8h,然后在37℃恒温箱中________,统计各组萌发率; 数据测定 在种子萌发后的一定时间内测量并统计绿豆芽的下胚轴长度和侧根数。 ②对实验数据进行整理并制图,结果如图3所示。 下列对实验结果及分析的相关叙述,正确的有________。 A.乙烯利促进绿豆萌发的最适浓度是30mg/L,120mg/L时抑制绿豆萌发 B.实验中不同质量浓度的乙烯利对绿豆芽下胚轴的伸长均具有抑制作用 C.乙烯利能有效抑制绿豆芽侧根的形成,浓度越大抑制作用越明显 D.选择图中30mg/L的乙烯利进行浸种处理,能提高绿豆芽的品质 22. 丙酮酸脱羧酶(PDC)是酵母菌细胞呼吸的关键酶。回答下列问题: (1)PDC催化丙酮酸分解的作用机理是__________________。 (2)下图是某同学构建的PDC催化丙酮酸分解的反应示意图,图中表示PDC的是______(填字母),通常可用__________________表示PDC的催化效率。 (3)研究发现,Mg2+和TPP是PDC发挥催化作用的关键辅因子,二者缺一不可。(注:结合底物的PDC不能正常被Mg2+和TPP激活。实验中有关物质的检测方法不做要求。) ①选择下列实验操作设计实验,证明上述结论,实验思路顺序为:________________________。 A.置于相同且适宜条件下反应一定时间 B.1号加等量蒸馏水,2号加等量Mg2+溶液,3号加等量TPP溶液,4号加等量Mg2+溶液和TPP溶液 C.1、2号试管先加适量丙酮酸溶液后分别加等量Mg2+溶液和TPP溶液 D.3、4号试管先加等量Mg2+溶液和TPP溶液后加入等量丙酮酸溶液 E.检测溶液中丙酮酸含量 F.向四支试管加入等量丙酮酸溶液并充分混合 G.取四支洁净的试管并编号,向四支试管中加入适量且相等的不含Mg2+的缓冲液和PDC溶液 ②实验结果和结论:若________________________________________________,则说明Mg2+和TPP是PDC发挥催化作用的关键辅因子,二者缺一不可。 23. 高盐胁迫是制约农业生产的重要环境问题。耐盐植物滨藜可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其机制如图。进一步探究发现,转录因子TSR1可激活耐盐相关基因NCL1编码转运蛋白C的表达,强化耐盐机制。为综合评估植物耐盐能力,科研团队对滨藜、柑橘及基因编辑改良后的新型耐盐柑橘(过表达TSR1)开展研究,部分数据如表。请结合图机制和表数据回答问题: 植物类型 NaCl浓度(mmol/L) 离子稳态指数 抗氧化酶活性(U/g) 滨藜 200 0.8 120 柑橘 200 1.5 80 改良柑橘 200 1.0 100 (注:离子稳态指数——反映细胞内Na+/K+比值;抗氧化酶活性——反映抗胁迫损伤能力) (1)图中,Ca2+通过转运蛋白B进入细胞的方式______________(填“需要”或“不需要”)与转运蛋白B结合。转运蛋白C借助H+浓度梯度将Na+运出细胞,该过程体现了细胞膜______________的功能。 (2)根据图中植物抗盐胁迫的机制,农业生产上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施有:______________(答出一点即可)。 (3)根据题干及表中滨藜、柑橘与改良柑橘的数据,推测过表达TSR1提升耐盐能力的可能原因:______________。 (4)有人提出,改良柑橘耐盐能力比柑橘高是因为改良柑橘根部细胞的细胞液浓度比柑橘根部细胞的细胞液浓度高。现提供蔗糖溶液,请利用质壁分离实验的方法设计实验进行验证(简要写出实验设计思路):______________。 24. 肝脏是人体唯一可大规模清除胆固醇的脏器,肝内的脂质沉淀积聚,可对肝功能造成损伤,回答下列问题: (1)胆固醇除了参与人体血液中脂质的运输,还是构成______________的成分。低密度脂蛋白(LDL)是血浆中的胆固醇与磷脂、蛋白质形成的复合物,其表面有一层磷脂,该层磷脂的尾部应朝向______________(填“内部蛋白质”或“外部水溶液”)。细胞需要时LDL与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物进入细胞,LDL转运到溶酶体中,被其中的______________降解,胆固醇被释放进入细胞质基质中。 (2)肝细胞清除多余胆固醇需要消耗大量能量,细胞内直接供能细胞器是______________,该细胞器在心肌细胞中数量远多于肝细胞,原因是______________。 (3)为研究不同处理对高脂饮食诱导的胆固醇代谢紊乱的影响,研究人员将小型猪均分为三组:去势组(去除睾丸)、不去势组和去势+睾酮组,手术一周后,三组动物均采用高脂饲料饲喂12周,定期检测体内血清胆固醇含量,结果如图所示。 ①为避免无关变量的影响,对不去势组小型猪的处理为______________。据图分析,该实验结果表明______________。 ②高脂饮食诱导的高胆固醇血症是引发非酒精性脂肪肝的重要风险因素,结合本实验提出一条治疗该疾病的新思路:______________。 25. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡,但肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。 (1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液____________异常;乳腺癌细胞培养时____________(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作处理时间不能过长,原因是____________。 (2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。构建重组质粒时,切割质粒应选用的限制酶是____________,扩增P基因时,应选择的一对引物为____________(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是____________。 (3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化,进而抑制S基因的转录。据此可推测,P基因可____________(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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