内容正文:
2026学年第一学期9月学情调研生物参考答案
题号
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10
答案
A
D
C
C
B
A
B
C
D
C
题号
11
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答案
A
B
D
B
D
C
17.(1)抑制 暗(CO2的固定) 乙醇酸从叶绿体进入过氧化物酶体在G酶的参与下进行代谢
(2)“A酶”改为“G酶”(“A酶”改为“G酶、M酶、A酶”) GMA途径使得CO2/O2↑
(3)气孔导度、CO2浓度、温度 内源G酶表达量显著升高
(4)C→B→A
18.(1)终止子RNA聚合
(2)XbaⅠ、XhoⅠ 保证目的基因片段插入的方向正确、防止质粒载体或目的基因的自连(或保证目的基因和载体正确连接,防止目的基因或载体自身环化) 磷酸二酯
(3)72℃延伸 激活DNA聚合酶
(4)氯霉素 3、5
19.(1)水平 有利于充分利用空间和资源
(2)23.64% 生态系统的营养结构越复杂,生态系统自我调节能力越强
(3)树种类别、淹水时间 不同的红树植物分布于不同潮间带
(4)人类活动或环境恶化
20.(1)易感病、矮秆 AaBb
(2)两对等位基因位于1对同源染色体上 A和B连锁,a和b连锁,F1减数分裂时发生片段交换,产生4AB∶1Ab∶1aB∶4ab的雌雄配子,雌雄配子随机结合
(3)AabbD或AAbbD 9/16
21.(1)能发出 TetR基因的表达产物TetR蛋白对启动子2有抑制作用,四环素可解除该抑制作用,故GFP基因得以表达出绿色荧光蛋白并发出荧光
(2)5′ XbaⅠ
(3)
(4)琼脂糖凝胶电泳 四环素浓度变化是否能引起大肠杆菌工程菌荧光强度的相应改变
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2026学年第一学期9月学情调研
生 物
一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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.每个科学结论都离不开科学家使用合理的科学研究方法。下列相关叙述正确的是( )
A.沃森和克里克:利用模型建构提出反向平行的两条DNA链构成双螺旋结构
B.格里菲思:利用减法原理证明DNA才是使R型细菌发生稳定遗传变化的物质
C.赫尔希和蔡斯:利用放射性同位素标记证明DNA才是大肠杆菌的遗传物质
D.孟德尔:利用假说-演绎法证明非同源染色体上的非等位基因会进行自由组合
2.种子在萌发过程中需要消耗氧气。如图表示豌豆干种子吸水萌发过程中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的NADH的关系。已知无氧呼吸中,乙醇脱氢酶催化生成乙醇,与此同时NADH被氧化。下列叙述正确的是( )
A.p点之前种子主要进行有氧呼吸
B.氧气浓度不会影响乙醇脱氢酶活性
C.q点时有氧和无氧呼吸消耗等量的葡萄糖
D.NAD+可在细胞质基质和线粒体内膜上产生
3.中国科学家近期在《Cell》上发文,揭示水稻北移种植过程中低温诱导适应性性状获得的分子机制,为拉马克进化理论提供了分子学证据。研究表明低温胁迫降低了甲基转移酶MET1b的表达,引发基因ACT1的启动子DNA甲基化丢失,促进转录因子Dofl的结合,从而激活ACT1表达,赋予水稻耐冷性状。下列有关说法错误的是( )
A.该研究表明生物适应的来源是可遗传的有利变异,适应是自然选择的结果
B.水稻北移种植前,基因ACT1的甲基化水平高,ACT1不表达,水稻耐冷性特征差
C.拉马克提出生物会随环境变化主动做出改变,并将获得的有利性状遗传给后代。
D.Dofl可以促使RNA聚合酶更容易与ACT1的启动子结合,进而促进ACT1的转录
4.控制果蝇的翻翅基因A和正常翅基因a是X、Y染色体同源区段上的一对等位基因。下列有关说法错误的是( )
A.果蝇群体中正常翅的基因型可以有2种,翻翅的基因型可以有5种
B.若后代雄果蝇全为正常翅,雌果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XAYa
C.若后代雌果蝇和雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XAYA
D.若后代雌果蝇全为正常翅,雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XaYA
5.模型构建法是生物学上常用的研究方法,图示为某种生物细胞内部分代谢活动的概念模型图,其中①—⑤表示代谢过程,a—f表示代谢过程中产生的物质。据图分析,下列结论正确的是( )
A.③过程产生的能量可提供给骨骼肌细胞进行生命活动
B.④过程是有氧呼吸的第二阶段,④过程产生的d为CO2
C.缺氧条件下葡萄糖分解后大部分能量以热能形式散失
D.受损的线粒体功能退化会直接影响葡萄糖的氧化分解
6.为达到实验目的,需要选用合适的实验材料、实验试剂进行实验,同时还需要进行正确的实验操作程序。下列相关实验匹配正确的是( )
选项
高中生物学实验
详情
A
观察细胞质的流动
先低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察叶绿体随细胞质流动
B
检测生物组织中的蛋白质
向待测组织样液中加入双缩脲试剂的混合液,再观察实验结果
C
光合色素的分离
用无水乙醇提取并分离色素
D
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
将解离后的根尖用甲紫染液染色后,经清水漂洗后再观察
7.胃酸分泌是指胃部产生盐酸的过程,这对于食物的消化至关重要。下图表示胃壁细胞的一系列物质运输过程,下列说法正确的是( )
A.K+通过主动运输方式运出胃壁细胞时需与K+通道蛋白结合
B.胃壁细胞吸收K+和释放H+时ATPase蛋白会发生结构变化
C.胃壁细胞释放利用了Cl-内流的势能,属于主动运输
D.H+/K+ATPase能运输两种不同离子,说明载体蛋白无特异性
8.斑马鱼在面临“饥饿胁迫”时,仍能在一定范围内维持正常的生命活动。研究员对斑马鱼的成纤维细胞(ZF4)开展了相关研究,饥饿处理0~48 h,测得ZF4的细胞周期中各时期细胞总数占总细胞数的比例,如表所示,据此推测,“饥饿胁迫”对细胞增殖过程最主要的影响是( )
所处时期\处理时间
G1期(%)
S期(%)
G2+M期(%)
0 h
71
18
11
12 h
80
10
10
24 h
83
8
9
48 h
91
5
4
A.促进RNA和蛋白质合成 B.促进纺锤体的形成
C.抑制DNA复制酶的合成 D.使染色体数目加倍
9.二化螟和褐飞虱是水稻的害虫。二化螟单独取食水稻茎秆纤维时,水稻迅速启动防御反应,显著负面影响二化螟幼虫的生长发育。二化螟诱导水稻释放的挥发物对褐飞虱卵寄生天敌稻虱缨小蜂具有显著的排斥作用,褐飞虱选择到二化螟为害稻株上刺吸水稻茎叶汁液和产卵。褐飞虱与二化螟共同为害水稻时,可显著抑制水稻防御反应,消除对二化螟幼虫生长发育的负面影响。下列叙述错误的是( )
A.稻虱缨小蜂与褐飞虱之间是寄生关系,对彼此而言互为密度制约因素
B.褐飞虱和二化螟的生态位不完全相同,种间竞争并不激烈
C.水稻介导的二化螟和褐飞虱已发展为“互利共存”的关系
D.驱动褐飞虱和二化螟共同为害水稻的原因是两者食物需求不同
10.为实现“碳达峰”、“碳中和”目标(“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等形式,抵消CO2排放总量,实现相对“零排放”),我国科研人员采取了“碳减排”“碳捕集”“碳封存”和“碳利用”等多种措施。图为某生态系统碳元素流动模型,图中数字表示生理过程或化学反应过程。下列叙述正确的是( )
A.图中生态系统的基石是D,B在生态系统的物质循环中具有重要作用
B.若图中⑧=①+②+③,则达成“碳中和”
C.图中碳元素以含碳有机物形式流动的过程有⑤⑥⑦⑨
D.植树造林、使用清洁能源等都是达成碳减排的重要措施
11.遗传性视网膜病变是一类由RPE65基因突变导致的视网膜退化性疾病,通过视网膜下注射技术,利用腺相关病毒(AAV)递送功能正常的RPE65基因是治疗遗传性视网膜病变的最新疗法(如图),已使大量患者的视力得到改善。下列叙述错误的是( )
A.步骤①通过构建基因文库获取目的基因,此过程需RNA聚合酶催化
B.构建AAV表达载体时应在RPE65基因前连接视网膜特异性启动子
C.在视网膜下注射转入可让AAV载体更准确、高效地导入视网膜细胞
D.检测患者在低光照下的导航能力是否增强属于个体生物学水平的鉴定
12.青霉素的发酵生产过程中遇到两个问题,首先发酵过程中总会产生头孢霉素如图1,其次青霉素发酵需要大量氧气。为保证发酵过程中青霉素的持续高产,研究人员将透明颤菌(细菌)的血红蛋白引入青霉菌,设计方案如图2所示。相关叙述错误的是( )
A.菌种选育时,敲除青霉菌中控制酶B合成的基因可使其只产青霉素
B.①②过程需要用相同的酶去除细胞壁获得原生质体
C.③过程可在略高渗溶液中采用PEG融合法诱导原生质体融合
D.可利用缺乏甲硫氨酸和精氨酸的基本培养基筛选出融合细胞
13.全球变化背景下,生物多样性丧失日益严重。拥有较长分支年龄的物种经历了更长时间的自然选择过程。物种分支多样化率是指在一定时间内,某一特定生物类群中新物种形成的速率。我国幅员辽阔,地质历史复杂,植被类型众多,尤以丰富的植物多样性而闻名。在已被评估的29530种被子植物中,超过7%属于数据缺乏(data deficient,DD)物种,大约11%的物种受到威胁,急需采取有效的保护措施。下列叙述错误的是( )
A.物种的灭绝风险受物种地理分布范围、分支年龄和分支多样化率的影响
B.较低的种子产量、雌雄异株和依赖其他生物传粉等功能性状使植物灭绝风险加大
C.榕小蜂演化出特殊的头部结构钻进榕树花序取食花蜜并传粉是协同进化
D.科年龄与新物种形成的速率存在正相关关系
14.下列有关孟德尔一对相对性状的杂交实验的叙述,正确的是( )
A.“F2中既有高茎又有矮茎,且性状分离比接近3∶1”属于假说内容
B.F1测交产生了两种性状的子代且比例接近1∶1,是对演绎的检验
C.孟德尔提出“配子中只含有每对遗传因子中的一个”属于演绎推理
D.F1产生含显性遗传因子的雌配子与含隐性遗传因子的雄配子的数量比为1∶1
15.研究人员筛选和分离纤维素分解菌,在刚果红培养基平板上,筛选到有透明降解圈的菌落,所形成的菌落如图所示。相关说法错误的是( )
A.纤维素的基本单位是葡萄糖
B.透明圈的形成是由于纤维素被分解后刚果红不能与纤维素结合形成红色复合物
C.透明圈可能是分解刚果红的菌种形成的,为确定得到的是纤维素分解菌还需进行发酵产纤维素酶实验
D.菌落②的中心区域最大,纤维素分解菌含量多,是需要筛选和分离的目标菌株
16.CRISPR/Cas9技术在遗传病治疗中展现出巨大潜力。镰刀型细胞贫血症是因β-珠蛋白基因(HBB)发生点突变所致,患者红细胞呈镰刀状。科学家计划利用CRISPR/Cas9技术治疗该疾病,流程大致为:设计靶向突变HBB基因的单链向导RNA(SgRNA),引导Cas9蛋白切割突变序列,同时导入正常HBB基因片段作为修复模板,最终使细胞表达正常β-珠蛋白。下列叙述错误的是( )
A.若sgRNA与某正常基因序列存在部分碱基互补,可能导致Cas9错误切割该基因(脱靶效应)
B.Cas9切割突变HBB基因后,细胞可利用导入的正常基因片段进行修复,但该过程易受细胞内酶的影响,导致修复片段降解
C.构建重组表达载体时,需包含sgRNA基因、Cas9基因和正常HBB基因模板,无需添加启动子,需添加特定的标记基因
D.不同患者的HBB基因突变位点可能存在差异,因此需根据患者具体突变序列设计特异性sgRNA
二、非选择题:本大题共5小题,共60分。
17.植物的光呼吸是在光下消耗O2并释放CO2的过程,会导致光合作用减弱、作物减产。研究人员为获得光诱导型高产水稻,在其叶绿体内构建了一条光呼吸支路(GMA途径)。
(1)图1所示光呼吸过程中,O2与CO2竞争结合R酶,__________(填“抑制”或“促进”)了光合作用中的__________反应阶段。同时__________,造成碳流失,进而导致水稻减产。
(2)研究人员将外源G酶、A酶和M酶的基因导入水稻细胞,使其在光诱导下表达,并在叶绿体中发挥作用。检测发现,转基因水稻的净光合速率、植株干重等方面均高于对照组。可利用图2所示模型解释其原因,但图中存在两处错误,请改正①__________②__________。
(3)研究人员测定了转基因水稻叶片中外源G酶基因的表达量,以及G酶总表达量随时间的变化情况(图3)
①外源G酶基因表达量与PFD(代表光合有效光辐射强度)大致呈正相关,仅在14时明显下降,由此推测外源G酶基因表达除受光强影响外,还可能受__________(答出2点即可)等因素的影响。
②据图3可知,12~14时__________,推测此时段转基因水稻光呼吸增强。
(4)茎中光合产物的堆积会降低水稻结实率而减产,而本研究中GMA途径的改造并未降低水稻的结实率。结合上述研究将以下说法排序成合理解释:尽管GMA途径促进叶片产生较多光合产物→__________水稻茎中有机物不至于过度堆积而保证结实率。
A.光合产物可以及时运输到籽粒
B.光呼吸增强使得光合产物未爆发式增加
C.G酶表达量的动态变化,使中午进入GMA途径的乙醇酸未显著增加
18.幽门螺杆菌(Hp)可能会导致慢性胃炎等疾病,该菌的Ipp20基因编码其特有的蛋白质,研究者欲利用基因工程制备Hp疫苗。3种常见的限制酶识别序列如图1所示,该实验所用的质粒结构如图2所示,基本操作流程如图3所示。回答下列问题:
(1)重组质粒包含的组成部分有目的基因、启动子、__________、标记基因、复制原点。一般情况下,__________酶能识别并结合真核细胞基因上的特定部位,从而驱动该基因的转录过程。
(2)该基因工程中,构建基因表达载体时选用的限制酶是__________。选择双酶切的目的有__________,构建基因表达载体时选用T4 DNA连接酶,能使目的基因片段和质粒载体片段之间形成__________键。
(3)PCR扩增目的基因需在一定的缓冲溶液中进行,每一次循环过程包括94℃变性、50℃复性、__________三个步骤。PCR反应缓冲溶液中一般要添加Mg2+,作用是__________。
(4)为筛选出含有目的基因的大肠杆菌,实验可以采用影印法:用无菌毡布压在培养基A的菌落上,带出菌种,平移并压在培养基B上,培养一段时间后的结果如图3所示,数字表示不同的菌落。据题意分析,培养基B中添加的抗生素是__________,图3中符合要求的菌落是__________(填数字)。
19.广东省某沿海分布着不同潮间带群落:低潮带(日均淹水12小时)以白骨壤为主,中潮带(日均淹水8小时)以桐花树为主,高潮带(日均淹水4小时)以秋茄为主。β多样性是衡量这些群落间物种组成差异的指标,其计算公式为:β=(群落a独有物种数+群落b独有物种数)/(群落a物种数+群落b物种数)。某研究团队调查数据如下:
群落类型
物种数
独有物种数
低潮带
30
8
中潮带
25
5
高潮带
20
3
(1)不同潮间带分布不同红树植物,体现了群落的__________结构,从生态位角度分析,这种分布的意义是__________。
(2)计算低潮带与中潮带的β多样性为__________%(保留小数点后两位)。β多样性高的群落抵抗外界干扰的能力更强,从生态系统稳定性角度分析,原因是__________。
(3)为探究淹水时间对红树植物幼苗生长的影响,实验设计如下:选取白骨壤、桐花树、秋茄幼苗各20株,分别设置日均淹水4小时、8小时、12小时三组处理,测定株高增长率。
①本实验的自变量是__________。
②若白骨壤在12小时组生长最好,秋茄在4小时组生长最好,说明__________。
(4)近年来,该区域部分潮间带β多样性下降。提出一项可能的原因:__________。
20.某自花传粉农作物的抗病与易感病由等位基因A/a控制,高秆(易倒伏)与矮秆(抗倒伏)由等位基因B/b控制。调查发现,抗病植株均易倒伏,抗倒伏植株均易感病。为培育纯合抗病、矮秆植株,现选择抗病、高秆植株和易感病、矮秆植株杂交得F1,F1均为抗病、高秆植株,F1自交得F2不考虑突变和致死,回答下列问题:
(1)两对相对性状中的隐性性状分别为__________,F1的基因型为__________。
(2)甲研究小组发现F2中抗病、矮秆植株所占比例为9%。据此推测两对基因和染色体的位置关系为__________。该研究小组随机对F1产生的20个花粉的有关基因(A/a、B/b)进行PCR扩增后,电泳结果如图1所示(花粉的基因组成种类和比例与F1植株理论上产生的配子的基因组成种类和比例相同)。结合图1分析,F2中抗病、矮秆植株所占比例约为9%的原因是__________。
(3)乙研究小组通过转基因技术将抗虫基因(D)导入到F2的抗病、矮秆植株中,并从中筛选出单一插入D基因的①、②、③三株植株,从①、②植株的自交后代中分别选择多株抗病植株,对其D基因进行PCR扩增,电泳结果如图2(不考虑减数分裂时片段交换)。据下表分析,植株②的基因型是__________(用A/a、B/b、D表示)。若植株③相关基因在染色体上分布情况如图2所示,则其自交子代中,抗病、矮秆、抗虫植株所占比例为__________。
(3)乙研究小组通过转基因技术将抗虫基因(D)导入到F₂的抗病、矮秆植株中,并从中筛选出单一插入D基因的①、②、③三株植株,从①、②植株的自交后代中分别选择多株抗病植株,对其D基因进行PCR扩增,电泳结果如图2(不考虑减数分裂时片段交换)。据下表分析,植株②的基因型是__________(用A/a、B/b、D表示)。若植株③相关基因在染色体上分布情况如图2所示,则其自交子代中,抗病、矮秆、抗虫植株所占比例为__________。
21.某科研团队通过转基因获得了一种大肠杆菌工程菌,成为监测残留在生物组织或环境中的四环素水平的“报警器”,其监测原理如图1所示,天然大肠杆菌不具备图1中所示基因。回答下列问题:
注:GFP蛋白可在一定条件下发出荧光。
(1)据图1分析,当环境中四环素水平较高时,大肠杆菌工程菌__________(填“能发出”或“不能发出”)荧光,理由是__________。
(2)结合图2、3,构建含TetR基因和GFP基因的融合基因时,需要先在引物1的__________(填“3′”“或“5′”)端添加限制酶__________的识别序列。
(3)现将含TetR和GFP的融合基因导入图4所示的质粒中,请在图5中绘出最终成功构建的重组质粒示意图__________(要求:①标出TetR基因和GFP基因及其转录方向;②标出有关限制酶切割位点)。
(4)为了确定重组质粒和大肠杆菌工程菌建构成功,可用PCR技术进行检测,PCR完成以后常采用__________来鉴定PCR的产物。个体水平的检测也可通过观察__________来进行鉴定。
学科网(北京)股份有限公司
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