内容正文:
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高三生物学参考答案及评分意见
1.C【解析】高温处理使蛋白质变性,空间结构被破坏,但肽键并未断裂。双缩脲试剂检测的是肽键,
因此变性后的蛋白质依然能与双缩脲试剂发生紫色反应,A错误;植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,
熔点较低,在室温下呈液态;动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,熔点较高,在室温下呈固态,B错误:
多糖(单糖聚合)、蛋白质(氨基酸聚合)、核酸(核苷酸聚合)都是由单体脱水缩合而成的多聚体,
其单体均以碳链为基本骨架,C正确;细胞中的无机盐大多以离子形式存在,D错误。
2.D【解析】该AI病毒以噬菌体为模板,其遗传物质是DNA。DNA彻底水解产物包括磷酸、脱氧核
糖、4种含氮碱基(A、T、G、C),共6种产物,A正确:病毒是专性寄生生物,必须依赖宿主细
胞完成增殖。该AI病毒以大肠杆菌为宿主,其蛋白质外壳是以大肠杆菌的核糖体为场所,利用宿主
细胞提供的原料、能量和酶系统进行合成,B正确;病毒没有细胞结构,主要由核酸和蛋白质组成:
大肠杆菌属于细菌,具有细胞结构。这是病毒与细胞生物最本质的区别,C正确;该AI病毒的遗传
物质是DNA,DNA中的遗传信息储存在4种脱氧核糖核苷酸的排列顺序中,D错误。
3B【解析】成人体内的小肠上皮细胞属于增殖型细胞,其更新速率很快,具有分裂增殖能力,A错
误;细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,在此过程中,既有调凋亡相关酶等新蛋白质的
合成,也有原有细胞结构蛋白等的水解,因此细胞内蛋白质的种类和数量会发生改变,B正确:根据
端粒学说,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截,当其缩短到一定程度时,细胞会进入衰老
状态,C错误;细胞自噬是细胞的自我保护机制,在营养缺乏时,自噬可降解自身物质以提供维持生
存所需的物质和能量,某些激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,D错误。
4.B【解析】该过程“类似植物的光合作用”,即利用电能将CO2合成有机物,这属于合成代谢。细
胞呼吸属于分解代谢。因此,利用电能固定CO2类似于化能合成作用或光合作用的合成代谢,A错误:
由题千知,该类细菌“在无氧环境中持续生长”,说明其适应无氧环境。若该细菌为专性厌氧菌,则
O,会抑制其生长甚至导致死亡,无法进行正常的细胞呼吸。若为兼性厌氧菌,则可在有氧条件下进
行有氧呼吸,B正确;有氧呼吸的电子传递链中,最终电子受体是O2,但这一过程需要O2参与,在
无氧环境中,电子无法传递给O2,其最终受体可能是其他物质,C错误:植物细胞的有氧呼吸可产
生CO2和水,但无氧呼吸可产生酒精和CO2,或只产生乳酸。该类细菌在无氧环境中生长,可能进行
无氧呼吸,其产物可能是乳酸或酒精和CO2,不产生水,D错误。
5.A【解析】将黑藻叶肉细胞从清水环境置于适宜浓度的蔗糖溶液中,细胞外液浓度高于细胞液,细
胞会通过渗透作用失水。失水后,原生质层(包括细胞膜、细胞质和液泡膜)收缩,由于细胞壁的伸
缩性较小,原生质层会与细胞壁逐渐分离,即发生质壁分离。叶绿体作为观察细胞质流动的标志物,
随原生质层的收缩而向细胞中央(原生质体收缩的中心区域)集中,A正确:将菠菜叶片置于100℃
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下烘干,会严重破坏叶绿素的结构,导致色素含量大幅降低,甚至完全分解,B错误;在脂肪鉴定实
验中,使用苏丹Ⅲ染液染色后,需要用50%的乙醇洗去浮色,C错误;解离的日的是用药液(如盐酸
和酒精的混合液)使组织中的细胞相互分离开来。缩短解离时间会导致细胞之间分离不充分,在后续
的制片过程中,细胞难以分散成单层,容易重叠,这会严重影响对染色体的观察,D错误。
6.B【解析】DNA复制时,解旋酶通过断裂碱基对之间的氢键使DNA双链解开,A错误;真核生物
的DNA分子较长,具有多个复制起点,可从多个起点复制,显著提高了DNA复制的速率,B正确:
DNA复制所需的原料是4种脱氧核糖核苷酸,而4种核糖核苷酸是RNA合成的原料,C错误;并非
所有生物细胞都有细胞核(如原核细胞无细胞核,其DNA位于拟核),且真核细胞中的线粒体、叶
绿体也含有DNA;真核生物核DNA复制发生于细胞分裂前的间期,线粒体、叶绿体中DNA的复制
不受细胞周期的限制,原核生物无细胞周期,D错误。
7A【解析】多倍体植株通常具有茎秆粗壮,叶片、果实和种子较大等特征,四倍体蝴蝶兰属于同源
四倍体,其营养器官和生殖器官往往比二倍体更硕大,A正确;2型配子的形成是温度激变导致纺
锤体异常或细胞质分裂异常,使染色体数目加倍,用2型配子培育4型蝴蝶兰过程是配子之间的随
机结合,B错误;秋水仙素抑制纺锤体形成的作用时期是有丝分裂前期,C错误;二倍体蝴蝶兰(2=38)
与四倍体蝴蝶兰(4=76)杂交,产生的后代是由受精卵发育而来,其体细胞中含有三个染色体组
(3n=57),称为三倍体,D错误。
8.B【解析】神经元兴奋时,Na+内流使膜电位由静息的“内负外正”变为“内正外负”,A错误:在
BCI系统中,微电极采集信号(类比传入神经),微电脑接收、解码并下达指令(类比神经中枢对信
息的整合处理),假肢执行动作(类比效应器),因此微电脑在功能上与神经中枢最为接近,B正确:
体温调节中枢位于下丘脑,大脑皮层是感觉、运动等高级中枢,发热时炎症因子作用于下丘脑使调定
点上移,C错误:假肢是外部机械装置,并非生物体的肌肉,其运动受微电脑输出的电信号直接驱动,
而不依赖传出神经支配。传出神经只能支配生物体的效应器(如肌肉、腺体),不能直接控制外部设
备,D错误。
9C【解析】过敏性结膜炎属于过敏反应,而非自身免疫病。自身免疫病是指免疫系统攻击自身正常
组织(如类风湿关节炎),而过敏反应是免疫系统对非致病性抗原(过敏原)产生的过度反应,A
错误;B细胞不能产生抗体,产生抗体的是浆细胞,B错误;在初次接触过敏原(柳絮)时,机体会
产生特异性抗体,这些抗体吸附在皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中某些细胞的表面,特别是肥
大细胞和嗜碱性粒细胞表面,使机体处于致敏状态。当再次接触相同过敏原时,过敏原与吸附在肥大
细胞表面的相应抗体特异性结合,导致肥大细胞释放组胺等物质,从而引发过敏反应,C正确;过敏
反应有明显的遗传倾向和个体差异,D错误。
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10.D【解析】实验设计的自变量是实验中人为改变的因素,图1和图2均设置了对照组和EBR施加
组,并记录了不同贮藏时间下的数据,因此自变量是贮藏时间和是否施加EBR,因变量是实验测定
的指标,即乙烯释放量和纤维素酶活性,A正确:乙烯是促进果实成熟的关键激素,图1数据显示,
EBR施加组在整个贮藏期的乙烯释放量均低于对照组,说明EBR处理抑制了乙烯的释放,从而延缓
了猕猴桃果实的成熟进程,B正确:纤维素酶可水解细胞壁中的纤维素,细胞壁的分解是果实软化的
主要原因。图2数据显示,EBR施加组的纤维素酶活性低于对照组,说明EBR处理降低了纤维素酶
活性,从而减慢了细胞壁的分解速度,果实的软化过程被延缓,因此可延长果实采后贮藏期,C正确:
植物生长调节剂(如EBR)作用效果更稳定,主要原因是植物体内缺乏分解该类人工合成化合物的
酶,因此不易被代谢降解,D错误。
11B【解析】乔木、灌木、草本在垂直方向上的分层现象,属于群落的垂直结构,水平结构主要指种
群在水平方向上的不均匀分布,A错误:花香作为一种化学信息,能够吸引昆虫进行传粉,这属于生
态系统中的信息传递(信息传递在种间关系中起调节作用),B正确;涵养水土、净化空气等生态功
能,属于生物多样性的间接价值,直接价值主要指食用、药用、工业原料、科研、美学等直接利用价
值,C错误;清除外来入侵杂草属于生物入侵防治,划定核心保护区属于就地保护;易地保护是指将
濒危物种迁出原地进行保护(如动物园、植物园、种子库等),D错误。
12.B【解析】红树林、盐沼地、海草床三大“蓝碳”生态系统的主要生产者分别是红树植物、盐沼植
物(如互花米草、碱蓬等)和海草(属于高等被子植物),藻类(如浮游藻类)是海洋生态系统的重
要组成部分,但并非红树林、盐沼和海草床这三大特定滨海生态系统的主要生产者,A错误;蓝碳生
态系统中的有机碳因长期缺氧被封存于海底淤泥,微生物分解作用受抑制,这些碳暂时被固定为有机
碳而不被分解为CO2释放,因此暂未参与当前碳循环,B正确;赤潮是海洋水体富营养化导致浮游植
物过度繁殖的现象。赤潮爆发会导致水体缺氧、水质恶化、大量水生生物死亡,破坏原有的生态系统
平衡,尤其是底层海水缺氧加剧,反而可能抑制海草床、红树林等蓝碳生态系统植物的正常光合作用,
甚至导致其死亡,从而降低蓝碳固碳效率,C错误;碳中和是指温室气体排放量与吸收量实现动态平
衡,除提升“绿碳”“蓝碳”的碳汇量外,还需要配合减少碳排放等措施,仅提升碳汇无法完全达成
碳中和目标,D错误。
13A【解析】培养基需用高压蒸汽灭菌,干热灭菌会破坏培养基的营养成分,导致水分流失,仅玻璃
器皿、金属器具可采用干热灭菌,A错误;诱导愈伤组织时,生长素与细胞分裂素的质量浓度比值适
中,当二者比值大于1时更有利于诱导生根,小于1时有利于诱导生芽,B正确:植物组织培养过程
中,外植体茎段首先经脱分化形成愈伤组织,调整培养基激素比例后可诱导愈伤组织分化生芽,C正
确;愈伤组织诱导阶段一般不需要光照,但后续再分化(分化)培养时需要光照,用于诱导叶绿素合
成,满足植株光合作用需求,D正确。
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14.D【解析】CHO细胞属于真核细胞,具有内质网、高尔基体等细胞器,能够对翻译后的抗体多肽
链进行折叠、二硫键形成、糖基化等加工和修饰,使抗体具有正常的生物学活性,A正确;悬浮培养
液中需添加糖、氨基酸、无机盐、维生素及血清等成分,B正确;大规模悬浮培养动物细胞时,细胞
代谢会积累乳酸、氨等有害代谢废物,同时消耗培养液中的营养物质。定期更换培养液可以清除代谢
废物,补充新鲜营养,维持细胞正常的生长和增殖,C正确;该抗体是针对特定靶点(如PD-1)的
单克隆抗体,对表达该靶点的肿瘤具有特异性治疗作用,但并非对所有肿瘤患者都有效,D错误。
15.C【解析】流程I中,从较低浓度(50mgL1)逐步提高到较高浓度(300mg·L1),是一个梯度
筛选的过程,其目的是逐步淘汰不耐受高浓度氰戊菊酯的菌株,富集耐受高浓度氰戊菊酯的降解菌,
A正确;分离培养基中需要加入琼脂等凝固剂制成固体培养基,才能在表面形成单菌落,便于挑取和
纯化,B正确;氰戊菊酯含C、H、O、N、C1,理论上可作为碳源和氮源。但在筛选降解菌时,通常
将氰戊菊酯作为唯一碳源,而非唯一氮源,C错误;将不同降解菌株分别接种到含相同浓度氰戊菊酯
的液体培养基中,在相同条件下培养后,比较不同菌株的降解率(如残留氰戊菊酯的含量),可直接
比较其降解能力,D正确。
16.B【解析】分析电泳图谱可知,IⅡ2患甲病(含条带1),Ⅲ3患甲病(含条带1、2、3),Ⅱ3不患
甲病(含条带2、3),说明患甲病必须要有条带1,条带1是甲病的致病基因,Ⅲ3患甲病且为杂合
子,说明该病为显性遗传病,图2中条带1代表B基因,A正确;结合遗传系谱图可知,关于甲病,
Ⅱ致病纯合子和Ⅱ3正常纯合子生下了患病女儿和正常儿子,所以该致病基因位于X染色体上,为
伴X染色体显性遗传。Ⅱ致病基因X来自其母亲,可能来自其外祖父,不可能来自其祖父,B错
误;Ⅱ2和Ⅱ3均不患乙病,后代Ⅲ3为乙病患者,说明乙病为常染色体上的隐性遗传病,则Ⅱ2的基因
型为CcXBY,IⅡ3的基因型为CcXbX,IⅡ2和IⅡ3再生一个孩子,患甲病的概率为1/2,患乙病的概率
为1/4,同时患甲、乙两病的概率为1/8,C正确;B、b基因经特定限制酶切割后,电泳条带显示:
杂合子(BXb)有三个条带(条带1、2、3),其中条带2和3对应的片段长度之和等于条带1的长
度,且纯合子(XBY)仅有条带1,最可能的原因是B基因在进化过程中发生了碱基替换,导致新增
了一个限制酶识别位点,因此切割后产生两个较短片段(条带2和3),D正确。
17.(10分,除标注外,每空1分)
(1)NADPH和ATP
O2、H+(和e)
C3(或三碳化合物)
(2)类囊体腔
主动运输
作为H+通道蛋白,允许H+顺浓度梯度跨膜(1分);催化ADP和
Pi合成ATP(1分)
(3)加快(或增大)
相关酶的活性下降,光反应速率降低,NADPH生成量减少(2分)
【解析】(1)光反应中,光能经光系统Ⅱ和光系统I吸收、传递、转化,驱动电子传递链,将能量
储存在NADPH和ATP中,用于暗反应。光系统IⅡ(PSIⅡ)处发生HO的光解,产物为O2、H+和
①生物学答案第4页(共7页)
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电子(e)。NADPH在暗反应(叶绿体基质)中作为还原剂,参与还原三碳化合物(C3)为糖类。
(2)图1显示,PQ在获取电子后将H从叶绿体基质转运至类囊体腔。PQ转运H+方向是逆浓度梯
度(从低H的基质到高H+的类囊体腔),需要利用电子传递链释放的能量,因此属于主动运输。ATP
合酶的功能包含两个方面:一是提供H+顺浓度梯度通过的通道(通道蛋白作用),二是催化ADP和
Pi合成ATP。
(3)图2所示,随着温度从15℃升高至45℃,NADPH生成量在相同时间内的数值整体上升,说明
生成速率加快。15℃时NADPH生成量显著下降的原因可能是温度降低使光反应相关酶(如电子传递
链相关蛋白、ATP合酶、NADP+还原酶等)活性下降,导致光反应速率降低。
18.(10分,除标注外,每空1分)
(1)肾上腺素
促肾上腺皮质激素释放激素
分级
(2)下丘脑和垂体负
抑制
(3)肝糖原分解为葡萄糖(1分),非糖物质转化为葡萄糖(1分)
自(或实验)
对动物无
创(或对动物无伤害、不干扰动物正常生活,合理即可)
【解析】(1)肾上腺髓质分泌的激素是肾上腺素,下丘脑分泌激素②作用于垂体,进而调节肾上腺
皮质。根据下丘脑一垂体一肾上腺皮质轴的分级调节路径,下丘脑分泌的是促肾上腺皮质激素释放激
素。分级调节的意义是可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机
体的稳态。
(2)皮质醇浓度升高后,作用于下丘脑(抑制促肾上腺皮质激素释放激素的分泌)和垂体(抑制促
肾上腺皮质激素的分泌),从而减少皮质醇分泌。该调节使激素维持在稳定水平,属于负反馈调节。
皮质醇反馈抑制下丘脑和垂体的分泌活动,即抑制相关腺体的分泌,使皮质醇含量降至正常水平。
(3)皮质醇属于糖皮质激素,其生理功能之一是促进肝糖原分解和氨基酸等非糖物质转化为葡萄糖,
使血糖浓度升高。在验证游客干扰会导致黄颊长臂猿皮质醇含量升高的实验中,游客干扰是实验者
主动施加、可以改变的因素,属于自变量(或实验变量)。采集粪便样本无需捕捉动物,对动物无创、
不干扰正常生活,适合长期监测。
19.(10分,除标注外,每空1分)
(1)5三、四
标记重捕
高眼鲽还可以捕食小型软体动物和小型鱼类,食物来源多样化,
部分个体转而摄取其他食物,因此数量不会明显下降(意思相似即可)
(2)虾类、小型软体动物和小型鱼类(2分)
高眼鲽流向分解者的能量(或粪便、遗体残骸被
分解者分解利用的能量)
(3)(一定的)自我调节能力(或抵抗力稳定性)
高眼鲽
生物富集
【解析】(1)图1中从浮游植物(生产者)出发到高眼鲽(最高营养级)的食物链共有5条:①浮
①生物学答案第5页(共7页)
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游植物→浮游动物→虾类→高眼鲽;②浮游植物→小型软体动物→小型鱼类→高眼鲽;③浮游植物→
小型软体动物→高眼鲽;④浮游植物→小型鱼类→高眼鲽;⑤浮游植物→小型软体动物→虾类→高眼
鲽。高眼鲽在食物链①②⑤中处于第四营养级,在食物链③④中处于第三营养级。高眼鲽活动能力强、
活动范围大,调查种群密度常用标记重捕法。虾类减少,但高眼鲽的食物还包括小型软体动物和小型
鱼类,因此可以通过调整捕食策略维持数量稳定。
(2)图2中b处能量来自高眼鲽粪便中的有机物,这些有机物是未消化吸收的食物残渣,属于上一
营养级的同化量。图1中高眼鲽的上一营养级包括虾类、小型软体动物和小型鱼类。图2中c表示分
解利用的能量,即高眼鲽的粪便和遗体残骸等有机物经分解者分解利用的能量。
(3)轻微污染后通过物理沉降、化学分解和微生物作用恢复,体现了生态系统具有一定的的自我调
节能力。石油中的有毒物质通过食物链富集,营养级越高的生物体内浓度越高,高眼鲽是该食物网的
最高营养级,因此体内污染物浓度最高。有毒物质沿食物链在生物体内逐渐累积、浓度逐级升高的现
象称为生物富集。
20.(12分,每空1分)
(1)抗稻瘟病
性状分离
(2)4
3/4
(3)aabbcc71/9(或7/63)
(4)①PICI1 OsMETS蛋白降解减少(或OsMETS蛋白更多地转化合成乙烯)
②促进PICI1蛋白降解结合毒性蛋白,保护PICI1不被降解
协同进化
【解析】(1)甲(抗稻瘟病纯合)与丁(易感稻瘟病)杂交,F1全为抗稻瘟病,说明抗稻瘟病对易
感稻瘟病为显性,1自交后代同时出现显性(抗稻瘟病)和隐性(易感稻瘟病)性状的现象称为性
状分离。
(2)实验二F2中,抗稻瘟病:易感稻瘟病=15:1,符合两对独立遗传基因的(双显+单显):双隐
=15:1,说明F1基因型为AaBb(两对基因杂合),可产生AB、Ab、aB、ab共4种配子。AaBb×aabb
(丁)测交,子代基因型及比例为AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,其中前三者至少含一对
显性基因,表现为抗稻瘟病,因此抗稻瘟病植株占比为3/4。
(3)实验三中,抗稻瘟病:易感稻瘟病=63:1,说明由3对独立遗传的基因控制,易感稻瘟病为
纯合隐性(aabbcc),易感稻瘟病比例为l/64=(1/4)3,对应3对基因均隐性纯合。F抗稻瘟病植株
纯合子有23-1=7种(排除易感稻瘟病纯合子aabbcc)。F2抗稻瘟病植株理论比例为63/64,纯合抗稻
瘟病植株占7/64,因此纯合子占抗稻瘟病植株的比例=7/63=1/9。
(4)①图甲中PTI途径经信号转导激活PICI1基因表达(增强转录),产生的PICI1蛋白促进乙烯
合成。图甲中PICI1蛋白增强OsMETS蛋白的稳定性(抑制其降解),从而促进乙烯合成。
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②图乙中稻瘟病原菌分泌的毒性蛋白进入水稻细胞后,直接作用于PICI1蛋白并将其降解,从而抑制
PTI途径。水稻通过进化产生的毒性蛋白受体,能够结合毒性蛋白,从而保护PICI1不被降解,使PICI1
得以继续发挥功能,促进乙烯合成。稻瘟病原菌分泌毒性蛋白降解PIC1蛋白以抑制水稻抗病性,水
稻则进化出毒性蛋白受体结合毒性蛋白,保护PICI1不被降解,从而恢复乙烯合成。这种病原菌进攻、
水稻反制的过程,是双方相互施加选择压力、彼此驱动对方发生适应性进化的结果。不同物种之间、
生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。
21.(10分,除标注外,每空1分)
(1)2和3
碱基互补配对
通过高温变性破坏氢键使DNA双链解旋
(2)基因表达载体的构建
EcoR I Bcl I
防止质粒自身环化、防止目的基因反向连接、
确保目的基因定向插入载体、防止载体自连(答出一点即可,2分)
(3)大豆细胞的染色体DNA(或植物细胞的基因组DNA/染色体)
潮霉素
【解析】(1)图中PCR2和PCR1扩增产物在变性后,通过引物2和引物3的重叠区(互补序列)
进行搭桥连接,原理是碱基互补配对。PCR利用高温(90~95℃)使DNA双链变性解旋,不需要解
旋酶。
(2)基因表达载体的构建是基因工程的核心步骤。图中质粒A的T-DNA区内,启动子和终止子之
间有EcoR I和BclI的酶切位点。融合基因需插入此处才能正确转录,因此选用的限制酶是EcoR I
和Bc1I。使用两种不同限制酶(双酶切)切割,可使载体和目的基因产生不同的黏性末端,优点是:
①防止载体自身环化(两个黏性末端不同,不能自连);②防止目的基因反向连接(确保定向插入,
正向连接)。
(3)农杆菌Ti质粒上的T-DNA可携带目的基因转移至受体细胞并整合到受体细胞的染色体DNA(或
基因组DNA)上,实现稳定遗传和表达。从图中质粒A的结构可知,潮霉素抗性基因位于T-DNA
区内,而四环素抗性基因位于T-DNA区外。农杆菌转化植物细胞时,只有T-DNA区(含Po-Bt融
合基因和潮霉素抗性基因)会被转移并整合到植物细胞基因组中,四环素抗性基因不会进入植物细胞。
因此,植物细胞只能获得潮霉素抗性,故筛选时应在培养基中添加潮霉素。
①生物学答案第7页(共7页)®
高三生物学
时间75分钟,满分100分
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目
要求。
1.组成细胞的化学元素与化合物是细胞执行各项生命活动的物质基础。下列有关叙述正
确的是
A.向经高温处理后的蛋白质溶液中加入双缩脲试剂,不会出现紫色反应
B植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温下呈液态
C.细胞内的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子均以碳链为骨架
D.细胞中的无机盐大多以化合物形式存在
2.2025年9月,科学家创造了第一个以DNA噬菌体$×174为模板设计的人工智能(AI)病
毒,该病毒能够追踪并杀死大肠杆菌。下列关于该AI病毒的叙述错误的是
A.该AI病毒的遗传物质彻底水解产物有6种
B该AI病毒可在大肠杆菌内增殖,其蛋白质外壳在宿主细胞的核糖体上合成
C.该AI病毒与大肠杆菌的主要区别是病毒没有细胞结构
D.该AI病毒的遗传信息储存在核糖核苷酸的排列顺序中
3.细胞会经历生长、增殖、分化、衰老和死亡等生命进程。下列有关叙述正确的是
A.成人体内的小肠上皮细胞不能分裂增殖
B.细胞凋亡过程中,细胞内蛋白质的种类和数量会发生改变
C.端粒DNA序列在每次细胞分裂后会延长一截,随着分裂次数增加导致细胞衰老
D.营养缺乏时,细胞自噬能为细胞供能,但不会诱导细胞调亡
4.研究发现,某些细菌能在无氧环境的导电材料上持续生长并释放电子,还能利用电能固
定CO2,类似植物的光合作用。该机制可为研发无氧环境适用的生物电子传感器提供思
路,从而用于医疗诊断、深空探索等。下列叙述正确的是
A.该类细菌在无氧环境中利用电能固定CO2的过程,属于细胞呼吸范畴
B若将该类细菌置于有氧环境中,其可能无法进行正常的细胞呼吸
C.该类细菌在无氧环境中释放的电子,最终受体是O2
D.该类细菌与植物细胞一样,其细胞呼吸过程中均能产生C02和水
①高三生物学第1页(共8页)
5.下列关于实验操作的叙述,合理的是
A.用适宜浓度的蔗糖溶液替代清水制作黑藻叶肉细胞临时装片,可观察到叶绿体随原生
质层收缩向细胞中央聚集
B.将新鲜菠菜叶片置于100℃下烘干2h后再研磨,可提高光合色素的提取与分离效果
C.用蒸馏水替代50%的乙醇洗去浮色,可提高花生子叶脂肪染色后的观察效果
D,缩短解离时间,可提高洋葱根尖分生区组织细胞的染色观察效果
6.DNA复制是遗传信息传递的基础。下列关于DNA复制的叙述,正确的是
A.DNA复制时,解旋酶通过水解磷酸二酯键使DNA双链解开
B.真核生物DNA上有多个复制起点,提高了DNA复制的速率
C.DNA复制时,以4种核糖核苷酸为原料,在DNA聚合酶催化下合成子链
D.DNA分布在所有生物细胞的细胞核中,其复制均发生于细胞分裂的间期
7.蝴蝶兰原生种为二倍体(2n=38),研究人员通过温度激变处理诱导产生2n型配子,2n型
配子结合,进而培育出四倍体蝴蝶兰。下列叙述正确的是
A.与二倍体蝴蝶兰相比,四倍体蝴蝶兰的叶片、花朵通常更大
B.利用2型配子培育四倍体蝴蝶兰的过程,属于基因突变在育种实践中的应用
C.秋水仙素也可诱导形成2型配子,其机理是抑制减数分裂I时纺锤体的形成
D.二倍体与四倍体蝴蝶兰杂交产生的后代,体细胞中含有三个染色体组,称为单倍体
8.脑机接口(BCI)技术可通过采集大脑皮层神经信号控制外部设备。我国自主研发的“北
脑一号”系统采用半侵入式电极植人,帮助截瘫患者通过意念控制机械假肢书写,其工作
流程可概括为:大脑皮层产生运动意图→植入微电极阵列采集神经信号→微电脑解码→
假肢执行书写动作。下列叙述正确的是
A.患者试图书写时,大脑皮层神经元兴奋,膜电位表现为内负外正
B.文中“微电脑”在信号处理过程中,所扮演的角色相当于反射弧中的神经中枢
C,术后患者因炎症因子作用于大脑皮层体温调节中枢,使调定点上移而发热
D.书写过程中,大脑皮层通过传出神经直接控制机械假肢完成精细动作
9.飘散在空气中的柳絮(柳树种子表面的绒毛)对一些过敏体质的人来说是“过敏原”。当这
些人的眼结膜接触到柳絮后,会引发免疫系统过度反应,出现眼痒、流泪等过敏性结膜炎
的症状。下列关于该过程的叙述正确的是
A.柳絮引起的过敏性结膜炎属于自身免疫病
B.柳絮接触眼结膜可直接刺激B细胞增殖、分化并产生抗体
C,再次接触柳絮时,柳絮中的过敏原与吸附在肥大细胞表面的相应抗体结合
D.柳絮引起的过敏反应有明显的个体差异,但无明显的遗传倾向
①高三生物学第2页(共8页)
10.科研人员为了探究油菜素内酯对猕猴桃果实采后成熟过程的影响,用EBR(油菜素内酯
类似物)处理果实,并检测乙烯释放量和纤维素酶活性,结果如图1、图2所示。据图分
析,下列叙述错误的是
5.5
日50
对照组
对照组
5.0
40
4.5
30
日
、
4.0
20
EBR施加组
EBR施加组
10
3.5
3.0
0124610141822263034
0124610141822263034
贮藏时间(天)
贮藏时间(天)
图1
图2
A.实验自变量为贮藏时间和是否施加EBR,因变量为乙烯释放量和纤维素酶活性
BEBR处理可通过抑制乙烯的释放来延缓猕猴桃果实的成熟
C.EBR处理可降低纤维素酶活性,从而延缓细胞壁的分解,延长果实贮藏期
D,EBR作用效果比油菜素内酯更稳定,原因是植物体内存在分解EBR的特异性酶
11.某森林公园内,乔木、灌木、草本植物呈分层分布;花香吸引昆虫前来采蜜传粉;公园提供
观光、研学服务,其植被能涵养水土、净化空气;工作人员定期清除外来入侵杂草,并划定
生态核心保护区。下列叙述正确的是
A.乔木、灌木、草本的分层分布属于群落的水平结构
B.花香吸引昆虫传粉,体现了生态系统信息传递的功能
C植被涵养水土、净化空气,体现了生物多样性的直接价值
D.清除外来入侵杂草和划定核心保护区均属于易地保护
12.陆地“绿碳”与滨海“蓝碳”是实现碳中和的两大核心。“绿碳”指陆地生态系统通过植物
固定并储存的碳;“蓝碳”则主要指红树林、盐沼地、海草床三大沿海生态系统中长期封存
的有机碳。由于海底淤泥长期缺氧,微生物分解作用被抑制,碳一旦埋人底泥就能封存
上千年。下列叙述正确的是
A.“蓝碳”生态系统中的生产者是各种藻类植物
B.“蓝碳”中的有机碳被封存后暂未参与当前碳循环
C,若海洋中的浮游植物大量繁殖形成赤潮,会增强该水域的“蓝碳”固碳效率
D.只要提升“绿碳”与“蓝碳”的总碳汇量,就能完全达成碳中和目标
13.菊花的组织培养实现了从茎段到植株的转变。下列说法错误的是
A.培养基、玻璃器皿和金属器具需进行干热灭菌
B.诱导生根的培养基中,生长素与细胞分裂素的质量浓度比大于1
①高三生物学第3页(共8页)
C.外植体茎段先脱分化形成愈伤组织,再诱导生芽
D.愈伤组织后续分化培养过程需要光照
14.某科研团队将人源抗PD一1单克隆抗体的基因导人仓鼠卵巢(CHO)细胞中,通过大规
模悬浮培养生产该抗体,用于癌症免疫治疗。下列叙述错误的是
A.CHO细胞作为工程细胞,能对翻译后的抗体进行加工和修饰
B.悬浮培养液中需加人糖、氨基酸、无机盐、血清等成分
C,悬浮培养时,需定期更换培养液以清除代谢废物并补充营养
D.从培养液中纯化获得的该抗体,可直接用于治疗所有肿瘤患者
15.农药氰戊菊酯(C2sH22CINO3)常用于棉花、果树、蔬菜及小麦的害虫防治,但容易通过食
物链发生富集。为筛选耐氰戊菊酯的降解菌,研究人员进行了相关实验,流程如图所示。
下列叙述错误的是
稀释
取样
添加100mgL
取样
取样
添加300mgL1
取样
茶园表加人
添加50mgL-1
氰戊菊酯的
加人
氯戊菊酯的加人…加人
氰戊菊酯的
稀释分离培养基
层土样
无机盐培养基
无机盐培养基
无机盐培养基
培养、挑选
30℃,培养7d
30℃,培养7d
30℃,培养7d
--流程I---
--…流程Ⅱ-----
A.流程I的目的是富集耐高浓度氰戊菊酯的降解菌
B.分离培养基中除氰戊菊酯外,还需加人琼脂等凝固剂,以便于单菌落的挑取和纯化
C,若要从土壤中分离能降解氰戊菊酯的细菌,所用选择培养基中的氮源只能是氰戊菊酯
D,将分离得到的降解菌分别接种培养,测定残留氰戊菊酯含量可比较其降解能力
16.图1是某一家系有关甲、乙两病(致病基因不位于X、Y染色体的同源区段)的遗传系谱
图;用特定限制酶切割处理与甲病相关的基因后,该家系部分成员与甲病相关基因的电
泳结果如图2所示。已知甲病受等位基因B/b控制,乙病受等位基因C/c控制。下列叙
述错误的是
1曼
冒●患甲病男性、女性
聊患乙病男性
●
患甲乙两病女性
Ⅱ2Ⅱ,Ⅲg
45
条带1
-1.2×104bp
☐○正常男性、女性
条带2
一
一
7.3×103bp
M
5
6
条带3
一
4.7×103bp
图1
图2
A.图2中条带1代表B基因
B.Ⅱ2的甲病致病基因可能来自其祖父,也可能来自其外祖父
C.若Ⅱ2和Ⅱ3再生一个孩子,则其同时患甲病和乙病的概率为1/8
D,根据图2结果,可判断b基因可能由B基因通过碱基替换产生
①高三生物学第4页(共8页)
®
®
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(10分)科研人员将天然类囊体膜(Tk)嵌入温敏性水凝胶骨架(PNI),构建了热响应类
囊体(Tk@PNI)。Tk@PNI保留类囊体的光合功能,通过温度调控类囊体空间状态与
酶活性,使NADPH和ATP的生成效率是天然类囊体的10倍。图1为植物类囊体膜上
的部分反应示意图,图2表示温度对Tk@PNI生成NADPH的影响。回答下列问题:
D+@
光
光NADP+H
NADPH
质体醌
FNR
ATP
基质(低H)
Fd
合酶
P680
细胞
S
P700
色素
PS
类囊体膜
PQH
b
1
类囊体腔
PC
H200,(f
H
图1
800
o15℃420℃025℃
(-I.loum)/
■30℃◆35℃4409℃
600
●45℃
●
400
200
.1
△-
0
10
15
20时间/min
图2
(1)图1中,光系统Ⅱ(PSⅡ)和光系统I(PSI)均能吸收光能。据图分析,光能转化为
中的化学能,水在光下分解的产物有
。
NADPH作为还原剂,在叶绿
体基质中参与
(填物质名称)的还原。
(2)图1中,在光照驱动下,伴随着电子的传递,通过PQ将叶绿体基质中的H+转运
至
,PQ转运H+的方式是
。ATP合酶的作用有
(3)图2所示实验结果说明:在一定温度范围内(15~45℃),随着温度升高,Tk@PNI生
成NADPH的速率
。与30℃相比,15℃时NADPH生成量显著下降,其原因
可能是温度降低导致
①高三生物学第5页(共8页)
18.(10分)皮质醇是肾上腺皮质分泌的糖皮质激素,其分泌受特定调节轴调控,且含量变化
可反映动物应激状态。动物园中常通过检测圈养动物的毛发、粪便等样本中的皮质醇及
其代谢物水平来评估动物福利水平。圈养黄颊长臂猿的粪便中皮质醇含量会随季节变
化,冬季皮质醇含量显著高于其他季节,且雌性发情期皮质醇与雌激素呈正相关。回答
下列问题:
肾上腺
酒精、
下
反馈(-)
髓质
激素①
精神压力
等刺激
脑
→激素②
垂体
促肾上腺
肾上腺
皮质激素
·皮质醇等
皮质
反馈()
(1)图中激素①和激素②的名称分别为
和
下丘脑通过垂体调节肾上
腺皮质分泌皮质醇,这种调节方式称为
调节。
(2)当血液中皮质醇浓度升高到一定程度时,会通过反馈调节作用于
(填
“下丘脑”“垂体”或“下丘脑和垂体”),该过程属于
(填“正”或“负”)反馈调节,从
而
(填“促进”或“抑制”)相关腺体的分泌活动,使皮质醇含量维持在正常水平。
(3)冬季黄颊长臂猿皮质醇含量升高,可以促进
,使血糖浓度升高,
从而为其越冬提供足够能量。若想验证游客干扰会导致黄颊长臂猿皮质醇含量升高,则
游客干扰属于
变量。与采集血液样本相比,采集粪便样本检测皮质醇含量的优
势主要是
19.(10分)图1是某海域生态系统中的部分食物网,图2表示该生态系统中能量流经高眼
鲽的示意图,其中a、b、c表示能量。回答下列问题:
浮游动物·虾类
浮游植物→小型软体动物→高眼鲽
高眼鲽摄人高眼鲽同化
用于自身生长、发育和繁殖
、小型鱼类
C
图1
图2
(1)图1中共有
条食物链,其中高眼鲽在该食物网中处于第
营养级。
若想调查该海域中高眼鲽的种群密度,一般采用
法。若因过度捕捞导致虾类大
量减少,但短期内高眼鲽的数量并未明显下降,可能的原因是
(2)图2中b处的能量属于图1中
同化量的一部分,c表示
(3)该海域曾受到轻微污染,但通过物理沉降、化学分解和微生物的作用,很快恢复到正
常状态,这说明生态系统具有
。若该海域受到石油泄漏污染,则体内污染物浓
度最高的生物可能是
,这种现象称为
①高三生物学第6页(共8页)
20.(12分)水稻稻瘟病是由稻瘟病原菌侵染所致,严重影响水稻生产。为解析其抗病性遗
传规律,某研究团队选用抗病纯合突变体甲、乙、丙,分别与易感病野生型品种丁进行杂
交实验,结果如图所示。请回答下列问题:
实验一
实验二
实验三
甲×丁
P乙X丁
P丙×丁
F,
抗稻瘟病
F
抗稻瘟病
F
抗稻瘟病
☒
1⑧
1⑧
F2抗稻瘟病:易感稻瘟病=3:1F2抗稻瘟病:易感稻瘟病=15:1F2抗稻瘟病:易感稻瘟病=63:1
(1)根据实验结果,水稻的抗稻瘟病和易感稻瘟病中,显性性状是
。F自交后代
同时出现显性性状和隐性性状的现象,这种现象被称为
0
(2)实验二中,F可产生
种基因型的配子;若将F1与易感稻瘟病植株(丁)进行
测交,则测交子代中抗稻瘟病植株所占比例为
(3)实验三F2中,抗稻瘟病:易感稻瘟病=63:1,说明丙的抗性由3对等位基因控制
(设为A/a、B/b、C/c)。F2中纯合易感稻瘟病植株的基因型为
;F2抗稻瘟病植
株中,纯合子共有
种,纯合子占抗稻瘟病植株的比例为
0
(4)研究表明,乙烯能对抗稻瘟病原菌的侵染,且存在两种对抗模式:甲表示针对不同病
原菌的基础抗性(PTI),乙表示针对稻瘟病原菌的专化抗性(ETI),相关机制如图所示。
病原菌
稻瘟病
原菌
分泌.OQ毒性
蛋百
信
信号转
oo
毒性
信号转导
受体
☑当降
●●
蛋
●OsEI
PICI1基因
解
PICI1基因
●
会降解
系统
系统
乙烯
乙烯
甲
乙
注:PICI1、OsMETS均为能够加速乙烯产生的蛋白,⊥表示抑制。
①图甲中,PTI途径由病原菌与细胞膜上的受体结合而触发,通过信号转导,最终促进乙
①高三生物学第7页(共8页)
烯合成。该途径中,乙烯合成量增加的原因是
基因表达增强,从而使
②与图甲相比,图乙中稻瘟病原菌分泌的毒性蛋白能直接
,从而
抑制PTI途径。水稻通过进化产生的毒性蛋白受体,其作用是
从而恢复并加强乙烯的合成。这种病原菌进攻、水稻反制的关系,体现了不同物种之间
的
21.(10分)科研人员将耐低磷基因(Pho基因)与抗虫基因(Bt基因)拼接成Pho一Bt融合
基因,构建了含Po一Bt融合基因的表达载体,培育出耐低磷且抗豆荚螟的大豆新品种
(如图)。请回答下列问题:
Pho基因
B基因
引物1
引物3
PCR1
引物2
PCR2
引物4
潮霉素XhoI
☐3'
抗性基因
启动子
-EcoR I
搭桥变性后杂交
5匠
3
质粒A
延伸
转录方向
BclI
3
四环素
抗性基因
终止子
Pho-Bt融合基因
①转化筛选
农杆菌②大豆细胞③,愈伤组织④转基因大豆植株
(I)图中构建Pho一Bt融合基因时,先通过PCR1和PCR2分别扩增Pho基因和Bt基
因,然后利用引物
的重叠区进行搭桥连接。该搭桥连接的原理是
与
细胞内DNA复制相比,该PCR过程中使模板DNA解旋的方式是
(2)
是基因工程的核心步骤。据图分析,为将Pho一Bt融合基因定
向插人质粒A的T一DNA区,应选用限制酶
和
进行切割。选择两种
酶进行双酶切的一条优点是
0
(3)图中转化筛选过程采用了农杆菌转化法。农杆菌中的Ti质粒上的T一DNA可将融
合基因转移至受体细胞,并整合到
上。将转化后的愈伤组织在含
(填“潮
霉素”或“四环素”)的培养基中培养,可筛选出成功导人重组质粒的大豆细胞。
①高三生物学第8页(共8页)
®