广东省部分学校2026-2027学年高三上学期9月阶段检测生物试题

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2026-09-22
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2027届高三供题训练(C1) 生物试题 本试卷共8页,满分100分.考试用时75分钟. 注意事项: 1.答题前,考生务必清楚地将自己的姓名、考号准确填涂。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂:非选择题必须使用黑色墨水签字笔或钢笔作答,字体工整、笔迹清楚。 3.考生必须在答题卡各题目的规定答题区域内答题,超出答题区域范围书写的答案无效。 4.保持答题卡清洁、完整,不得折叠.严禁在答题卡上做任何标记,严禁使用涂改液和修正带。 一、选择题:共16小题,第1-12题每题2分,第13-16题每题4分,共40分。在每题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。 1.“低碳草场”是一种通过科学放牧、牧草优化等管理措施,提升草场固碳能力、减少CO2排放,实 现碳汇盈余的草场生态系统。下列措施有利于打造低碳草场的是() A.确定合理载畜量,维持草畜平衡 B.引入大型食草动物,促进物质循环 C.焚烧枯草残茬,提升土壤肥力 D.大量施用氯肥,促进牧草快速生长 2.肽核酸(PNA)是一种人工合成的DNA类似物,其多肽骨架取代了DNA的脱氧核糖一磷酸骨架, 但碱基保持不变。PNA常作为核酸探针识别并结合特定的核酸序列,维持PNA与DNA单链结合的 化学键是() A.氢键 B.磷酸二酯键 C.二硫键 D.肽键 3.某同学在“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,将洋葱鳞片叶外表皮细胞分别置于清水、0.3gL 硝酸钾溶液中,观察到如图所示状态。下列叙述错误的是( 图a清水 图b硝酸钾溶液 A.图a中细胞液浓度小于图b B.图b细胞处于渗透作用失水状态 C.图a、b均有水分子进出细胞 D.可选用黑藻叶片作为实验材料 4.研究发现,蝎毒素Cn2能与神经细胞膜上的Na+通道结合,像“楔子”一样卡住Na通道,使其无 法关闭,导致神经细胞持续兴奋。下列叙述正确的是( A.Na通道运输Na*需要消耗细胞内ATP B.Cn2与Na+竞争性结合Na通道的结合位点 C.Cn2促进Na*内流,并延缓通道失活 D.可利用Cn2的作用机制研发镇痛类药物 5.下列关于生物学科学史和科学研究方法的叙述,错误的是() A.艾弗里等人将DNA酶加入细胞提取物采用加法原理 B.摩尔根研究基因与染色体的关系运用了假说一演绎法 C.探究酵母菌种群数量变化实验采用了数学模型构建法 D.探究光合作用产生的O2的来源运用了同位素标记法 6.在佛山传统“叠滘龙舟赛”中,参赛选手精神高度集中、挥汗如雨。下列叙述正确的是() A.肌肉细胞中葡萄糖在线粒体内氧化分解为机体供能 B.队员接听到鼓声后迅速作出反应,属于非条件反射 C.下丘脑合成并释放的抗利尿激素增多导致尿量减少 D. 交感神经兴奋促进肾上腺素分泌,应对激烈的比赛 2027届高三供题训练(C1)生物第1页共8页 7.为研究驱动蛋白一1样蛋白(PSS1)对水稻同源染色体分离的影响,科学家构建了PSS1突变体, 并用荧光染色法观察水稻(2=24)初级卵母细胞中某时期染色体的形态和分布。下列叙述错误的是 () 野生型 突变体 A.图示细胞处于减数第一次分裂中期 B.该时期的细胞具有12对同源染色体 C.突变体水稻细胞的染色体不能整齐地排列在细胞板上 D.PSS1可能通过影响纺锤体的形成影响同源染色体分离 8.子遗植物银缕梅野生种群极小,自然更新困难。调查发现,常有害虫刺吸银缕梅的新叶汁液,刺 激叶片形成虫瘿,影响银缕梅的生长、发育和繁殖。下列叙述错误的是() A.可以采用逐个计数法统计银缕梅的种群密度 B.害虫属于影响银缕梅种群数量的密度制约因素 C.刺吸式害虫和银缕梅的种间关系属于寄生关系 D.喷洒害虫性信息素干扰其交配属于化学防治 9.深海冷泉生态系统中,甲烷氧化菌、硫氧化菌可利用冷泉喷发的甲烷、硫化氢氧化所释放的化学 能,将无机物合成有机物。下图为该生态系统的部分食物网。下列叙述正确的是() 甲烷氧化菌 鱼/蟹/珊瑚 线虫类 硫氧化菌等 多毛类/管栖蠕虫 蛤类/贻贝类 蛤类/贻贝类 A.图中的生物与非生物环境构成深海冷泉生态系统 B.线虫类生物在该食物网占据第三、四、五营养级 C.甲烷氧化菌合成的有机物在生物群落内循环流动 D.流经该生态系统的总能量是生产者固定的太阳能 10.藏鸡因其耐受低氧环境、耐粗饲、适应性强等特性,成为青藏高原特色禽种。研究发现,藏鸡的 高原适应性基因来源于三类祖源:中国西北、川滇邻接区域和南喜马拉雅山麓。下列说法正确的是() 中国西北来源祖源 南喜马拉雅山麓来源祖源川滇邻接区域来源祖源 A.藏鸡与其他鸟类的DNA序列是研究生物进化最直接的证据 B.高原环境使藏鸡耐受低氧相关基因的基因频率发生定向改变 C.藏鸡高原适应性基因的来源反驳了“生物有共同祖先”观点 D.经历长期的地理隔离和自然选择过程即形成藏鸡这一新物种 2027届高三供题训练(C1)生物第2页共8页 11.肺泡类器官芯片是指利用微流控技术构建出能够高度模拟人类肺泡结构和微环境的体外模型(如 图所示),芯片由上、下两个腔室构成,中间由多孔分隔薄膜隔开,薄膜两侧分别覆盖一层肺泡上皮 细胞和血管内皮细胞。下列叙述正确的是() 上腔通道 空气 肺泡上皮细胞 分 血管内皮细胞 膜 细胞培养液 下腔通道 A.前期培养血管内皮细胞的气体环境应设置为95%O2和5%CO2 B.用胰蛋白酶处理两种细胞可以解除接触抑制进而形成多层细胞 C.肺泡类器官芯片上腔通道通入空气,模拟细胞外液的气体环境 D.肺泡上皮细胞与血管内皮细胞间的液体模拟的是机体的组织液 12.我国科学家通过连续多代冷胁迫处理冷敏感水稻品种,成功获得了耐冷性状稳定遗传的耐冷水稻。 研究发现,水稻的耐冷性状与ACT1基因的表达有关,而冷胁迫影响了ACT1基因上游区段的甲基化 修饰,部分机制如下图所示。下列叙述错误的是() 转录 子 CH CHCH 抑制 烟 ①①X ACT1基因 冷敏感水稻 迫 +表达 转录 因子 ①① ACT1基因 耐冷性水稻 A.ACT1基因上游区段的甲基化不改变其碱基序列,属于可遗传变异 B.冷胁迫降低ACT1基因上游区段甲基化水平有利于耐冷性状的形成 C.ACT1基因上游区域低甲基化水平促进转录因子与起始密码子结合 D.上述研究结果表明环境诱导的表观遗传变异为生物进化提供原材料 13.Rubisco是催化CO2固定的关键酶。研究者获得Rubisco活性升高的某植株突变体,其呼吸速率 与野生型一致。野生型在大气CO2浓度条件下净光合速率随光照强度的变化如下图所示。下列叙述正 确的是() B C 区 区 个 注:光饱和点为光合速率不再 随光照强度增加而增加时 的光照强度;光补偿点为 光合过程中吸收的C02与 呼吸过程中释放的C02量 乙光补偿点 一光饱和点 相等时的光照强度。 光照强度 A.在A区和B区,限制净光合速率的主要因素是CO2的浓度 B.在C区,突变体的暗反应速率更高,光饱和点低于野生型 C.若适当升高温度,两种植株的光补偿点均相应地向右移动 D.若在A区两种植株的曲线重合,与光反应的产物不足有关 2027届高三供题训练(C1)生物第3页共8页 14.科研人员发现某种野生型植株与PL15基因缺失突变体在远红光下蒸腾速率存在明显差异(图a), PL15基因参与脱落酸信号通路的调控过程如图b。下列叙述错误的是() 306 口野生型 哥7a0.4 口突变体 红光一回@收想圆口开生 (细胞核) 信号 远红光 图a 图b 注:远红光下植物的相关反应与夜间相似,“+”表示促进,“”表示抑制。 A.①表示光敏色素,其化学本质为色素一蛋白质复合体 B.远红光作为信号,被①吸收后调控PL15基因的表达 C.结合图a结果和分析图b中信号通路,②处应为(-) D.据图推测PL15基因的表达量与气孔开放程度呈负相关 15.脂质纳米颗粒包裹的RNA进入细胞后,可激活免疫反应,部分机制见下图。鼻病毒易引发严 重呼吸道疾病,研究人员拟研发针对鼻病毒抗原VP1的mRNA疫苗,下列叙述错误的是() A,脂质纳米颗粒通过胞吞进入抗原呈递细胞,释放 mRNA合成抗原肽 mRNA包裹进 细胞因子澈活,(《 B.抗原肽可与甲细胞上的特异性受体结合,促进丙增 脂质纳米颗粒 抗原肚呈递。人 丙 殖分化并产生抗体 细胞因子激活 Y人 C.乙细胞表示细胞毒性T细胞,被激活后可通过裂解 Y人 靶细胞发挥作用 D.研发VP1的mRNA疫苗,一般无需考虑整合到宿 主基因组的安全性问题 16.甲型血友病为伴X染色体隐性遗传病,与F8基因异常有关。研究人员设计了两对引物(FF2 和F3/F4)通过逆转录PCR技术对相关个体的F8基因进行检测,结果见下图。下列叙述正确的是() 正常人F8基因 血友病患者F8基因 h2 h3 h3 h2 h1 1 2326 22/2326 .人HEHK● 2径HH人V-e 转录、加工 转录、加工 22酒2324一mRNA 一19丽202122h1圆一mRNA E !逆转录 F !逆转录 ■222324 eDNA 191202122h1工cDNA F PCR、琼脂糖凝胶电泳 PCR、琼脂糖凝胶电泳 男性女性 男性女性 标准正常人患者携带者 标准正常人患者携带者 吴 ◆225bp +378bp 注:1~26表示外显子(编码蛋白质的碱基序列),h1h3表示内含子(不编码蛋白质的碱基序列)。 A.凝胶中DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度无关 B.血友病患者F8基因发生染色体结构变异中的易位 C.仅用F,和F2或F3和F4引物进行PCR即可判断男性是否患病 D.仅用F,和F2或F3和F4引物进行PCR即可判断女性是否患病 2027届高三供题训练(C1)生物第4页共8页 二、非选择题,共5题,共60分。 17.(12分)水稻是我国华南地区重要的粮食作物之一,夏季高温胁迫常导致减产。研究发现,水稻 MF基因的表达水平与水稻的耐热性有关。为探究其调控水稻耐热性的机制,科研人员以野生型水稻 (WT)、MF基因敲除型水稻(MKO)为材料,分别进行常温(28C)和高温(45℃)处理后测定相 关生理指标,结果如下表。 组别 处理 叶绿素含量(mgg) 电解质渗漏率(%) 存活率(%) WT+28℃处理 4.3 32 100 2 WT+45℃处理 3.8 73 60 3 MK0+28℃处理 5.5 30 100 4 MK0+45℃处理 5.5 41 80 注:电解质渗漏率与细胞膜的损伤程度呈正相关。 回答下列问题: (1)高温胁迫下WT的叶绿素含量降低,使光反应为暗反应提供的 减少,导致光合速率下 降;同时高温破坏了细胞膜的 功能,导致细胞损伤加剧,存活率下降。 (2)据表分析, (答组别)的结果存在显著差异,说明降低MF基因的表达水平可提高水 稻的耐热性。为进一步验证MF基因的表达水平与水稻耐热性的关系,需增设一个实验组: (3)研究发现,热休克转录因子H蛋白可与MF基因的启动子结合调控其转录。科研人员检测了 WT常温和高温下H基因的表达水平(图1)以及高温处理下三种水稻中MF基因的表达水平(图 2)。据图分析,H基因和MF基因调控水稻耐热性的分子机制 0.35 ▣28℃ 0.35 WT:野生型 0.3 ■45℃ ¥0.30 HKO:H基因功能缺失突变体 0.25 0.25 HOE:H基因过量表达突变体 0.20 0.15 0.15 0.1 0.10 0.05 0.05 14 16 20 24时间/h WT HKO HOE 图1 图2 (4)基于上述研究,从育种改良的角度,提出增强华南地区水稻耐热性的措施 18.(14分)骨髓是免疫细胞的发育场所,其内部造血干细胞的稳态受到神经系统的精密调控。慢性 应激(如长期熬夜)情况下,可激活交感神经,通过“神经一骨髓轴”导致外周血中炎症细胞剧增, 引发全身慢性炎症,其调控机制如图3所示。 交感神经 © 造血干细胞 NET CXCL12 CXCL12 基因 骨髓基质细胞 分化⊙ 炎症细胞 图3 注:NE表示去甲肾上腺素;NET表示去甲肾上腺素转运蛋白:CXCL12为骨髓基质细胞分泌的趋化 因子:“”表示抑制。 2027届高三供题训练(C1)生物第5页共8页 回答下列问题: (1)长期熬夜情况下,交感神经轴突末梢以 方式释放NE从而调控骨髓基质细胞表达 CXCL12,该过程属于 调节。 (2)突触前膜释放的NE发挥作用后,会被前膜上的NET重新回收。科研人员将NET抑制剂注射到 正常小鼠体内,发现造血干细胞开始大量分裂和分化。由此推测,NE对CXCL12基因的表达具有 (填“促进”或“抑制”)作用。 (3)为进一步验证慢性应激通过“神经一骨髓轴”诱发全身慢性炎症,研究者进行如下实验: 组别 材料 实验处理 检测指标 A 正常鼠 定期注射生理盐水 相同条件下培养一段 B 慢性应激模型鼠 定期注射生理盐水 时间,测定各组小鼠体 C 定期注射适量NE受体阻断剂 内CXCL12的含量。 ①实验检测指标除检测CXCL12的含量外,还需要检测 ②若CXCL12的含量和①中的检测指标分别为 (用各组别代号及大小关系表示), 则说明“慢性应激引发全身慢性炎症”这一过程,必须依赖于NE与其受体的特异性结合。 (4)进一步研究表明,长期规律运动可促进骨髓基质细胞分泌神经营养因子,该因子能抑制NE的 过度释放。结合上述研究,从内环境稳态的角度,分析“日出而作、日落而息”这一生活方式对降低 慢性炎症风险的意义: 19.(11分)我国栽培水稻品种包括籼稻和粳稻,科研人员将纯合籼稻和纯合粳稻杂交,获得F1杂交 稻。杂交稻具有抗逆性强、产量高的优势,但常表现为花粉育性下降。 回答下列问题: (1)从生物进化的角度看,杂交稻育性下降是逐渐出现 现象的表现,该现象是物种形成的 必要条件。 (2)水稻育性与12号染色体的特殊区段RHS相关:纯合籼稻该染色体区段记为RR1,纯合粳稻该 染色体区段记为RRj,F1杂交稻该染色体区段记为RR。为进一步研究杂交稻育性的遗传机制,科研 人员将F1杂交稻与纯合粳稻进行正反交,结果如下表。据表分析,杂交稻产生含有 (填“R:” 或“R”)的大部分花粉败育。 杂交组合 子代及比例 RR(♀)×RR(3) RR(49.1%) RR(50.9%) RR(♂)×RR(♀) RR;(91.2%) RR(8.8%) (3)研究发现,籼稻的HS区段同时存在“毒药”和“解药”基因,而粳稻的RHS区段没有相关 基因。其中,“毒药”基因在减数分裂前表达一种毒蛋白并分泌到花药腔中,引发花粉死亡;而“解 药”基因编码蛋白可诱导毒蛋白降解使花粉存活。 ①为鉴定相关基因,科研人员利用基因编辑技术分别将F1杂交稻RHS区段中的IORFI~lORF4基因 敲除或沉默,并统计花粉育性,结果如下表。 敲除或沉默基因 IORFI基因 IORF2基因 IORF3基因 IORF4基因 花粉可育比例 50% 50% 100% 0% 据表推测,“毒药”基因是 “解药”基因是 ②为进一步验证上述“解药”基因是否具有恢复花粉育性的功能,科研人员利用基因工程技术将上述 “解药”基因单位点插入到F杂交稻的另一对同源染色体上,如图4所示。若该转基因杂交稻自 交后代中12号染色体RHS组成出现RR:RR:RR的比例约为 (不考虑互换),则说 明“解药”基因具有恢复花粉育性的功能。 2027届高三供题训练(C1)生物第6页共8页 “解药”基因 ■ “毒药”基因 “青药”基因 单位点插入 R “解药”基因 解药基因 “解药”基因 “解药” 12号染色体 其他对染色体 12号染色休 其他对染色体 图4 (4)“毒药-解药”系统可作为一种基因驱动系统:携带“毒药-解药”的配子存活率高,使特定基 因在种群中快速扩散。研究发现,基因V可使蚊虫抵抗登革热病毒。现有防控途径是将基因V导入 蚊虫基因组,抑制登革热病毒的传播,但难以长期维持。请利用“毒药-解药”系统,提出一种更有 效、更持久的防控策略: 20.(10分)豚草是一种原产于北美的入侵植物。研究人员引入豚草专食性天敌广聚萤叶甲,使两者 在入侵地发生重新互作(恢复两物种的种间关系),控制豚草的入侵。 回答下列问题: (1)利用广聚萤叶甲防治豚草的方式属于 防治。豚草在空间和资源的利用上存在竞争优势, 导致本地物种部分消失,降低了本地生物群落的 (2)为探究豚草与广聚萤叶甲重新互作过程中是否发生资源分配的适应性进化,研究人员测定不同 互作时间豚草合成两类次生代谢产物的含量,结果如图5所示。 1.0 (s6m) 0.04 0.0 .0 ☐无天敌互作种群 观和天敌重新互作9年 和天敌重新互作13年 圆和天敌重新互作17年 图5 注:单宁和木质素主要抵御植食性昆虫取食:绿原酸和类黄酮主要抵御干旱等非生物胁迫。 据图可知,随着豚草与广聚萤叶甲互作时间延长,豚草的抗虫性 ,抗旱性 (3)研究表明,苯丙烷代谢途径是连接豚草抗虫与抗旱性状的关键通路。其中,对香豆酰辅酶A是 该途径的关键中间产物(图6)。图6 对香豆酰辅酶A 咖啡酰辅酶A 苯丙烷 HCT酶 COMT酶 绿原酸 木质素 2027届高三供题训练(C1) 生物第7页共8页 ①为进一步探究干旱胁迫对不同互作时间豚草物质合成的影响,研究人员将入侵地无互作种群、长时 间互作种群的豚草,一起放置在正常供水和干旱胁迫环境下培养。根据(2)的结论,预测豚草相关 物质的含量变化,完成下表。 无互作种群 长互作种群 实验分组 正常供水 干旱胁迫 正常供水 干旱胁迫 木质素含量 + + +++ b 绿原酸含量 +++ ++++ a 注:“+”越多表示物质相对含量越高,假设苯丙烷代谢途径分配给木质素和绿原酸的资源总量不变。 ②与无互作种群相比,结合图6从基因表达水平的角度分析,长互作种群出现上述变化可能的原因是 ③从资源分配角度分析引入广聚萤叶甲后,干旱地区豚草入侵危害逐步降低的原因 21.(13分)大麦种子萌发时,糊粉层细胞中A基因的启动子(全长1400bp)可特异性驱动A基因表 达-淀粉酶。为究A基因的启动子能否在玉米糊粉层细胞中驱动外源基因表达,研究人员将A基因 启动子的片段(PAB,含核心调控元件,长约688bp)与红色荧光蛋白基因(RFP)拼接后导入质粒p, 构建成重组质粒质粒p01,部分流程如图7所示。 目的片段(1656bp) P REP SmaI Kpn I BamH I T-DNA Bar终止子 M1 1 2 T-DNA 终止子 质粒p01 点样孔 15500 10000 质粒p (11319bp) 5000 2500 1500 图7 图8 注:Bar是草铵膦抗性基因;KanR是卡那霉素抗性基因;EcoR I、KpnI、SmaI、BamHI为限制酶。 回答下列问题: (1)大麦种子萌发时期,糊粉层细胞中的 酶能够识别和结合A基因的启动子,从而驱动A 基因的 过程,最终合成-淀粉酶。 (2)据图分析,为将目的片段正确插入质粒p中,在设计引物时需要在引物的5'端分别加上 限制酶的识别序列。 (3)为验证重组质粒p01是否构建成功,研究人员提取p01质粒并使用(2)中的限制酶进行酶切后, 采用 来鉴定其酶切产物,在图8中画出p01表达载体构建成功的预期结果:1号泳道为重组 质粒p01,2号泳道为p01酶切产物。 (4)常用农杆菌转化法将目的片段导入玉米细胞,该过程需要多次进行筛选或鉴定:先用含 的培养基筛选出阳性农杆菌,然后将阳性农杆菌与玉米的愈伤组织共培养,再利用含 培养基 进行筛选,获得成功转化目的片段的玉米细胞。 (5)经(4)筛选的转基因玉米种子的糊粉层出现明显的红色荧光,说明 。除此之外,转基 因玉米的根、茎、叶片和枝梗中都发现有微弱的红色荧光,请从启动子的结构解释这一现象: 2027届高三供题训练(C1)生物第8页共8页

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