内容正文:
高三生物学参考答案及评分意见
1.C 2.D 3.B 4.B 5.A 6.B 7.A 8.B 9.C 10.D
11.B 12.B 13.A 14.D 15.C 16.B
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)
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)
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
20.(12分,每空1分)
(1)抗稻瘟病 性状分离
(2)4 3/4
(3)aabbcc 7 1/9(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
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
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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φ×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,但不会诱导细胞凋亡
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CO2和水
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2 h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2n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2n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入,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
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
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
B.EBR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,碳一旦埋入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
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—1单克隆抗体的基因导入仓鼠卵巢(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.悬浮培养液中需加入糖、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(C25H22ClNO3)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
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,还需加入琼脂等凝固剂,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
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
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:
(1)图1中,光系统Ⅱ(PS Ⅱ)和光系统Ⅰ(PS Ⅰ)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__________。
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:
(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:
(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__________。
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:
(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__________。F1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__________。
(2)实验二中,F1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__________。
(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。
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-Bt融合基因,构建了含Pho-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:
(1)图中构建Pho-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-Bt融合基因定向插入质粒A的T-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__________________________________。
(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-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,可筛选出成功导入重组质粒的大豆细胞。
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