内容正文:
大庆实验中学2026—2027学年度上学期高三年级阶段考试
生物学试题
第Ⅰ卷(选择题,共45分)
一、单项选择题:本大题共15小题,每小题2分,共30分,在每小题给出的四个选项中,只有一个符合题目要求。
1.显微镜是生物学研究中重要的实验设备,下列有关说法正确的是( )
A.高倍光学显微镜下观察酵母菌时,细胞核、线粒体和核糖体清晰可见
B.若要观测的物像在视野左上方,需将装片向右下方移动后才能转换高倍镜
C.用黑藻制作临时装片,显微镜下可观察到叶绿体在黑藻细胞内的运动情况
D.利用电子显微镜,罗伯特森看到细胞膜由“亮—暗—亮”的三层结构构成
2.2026年央视“3.15”晚会曝光部分水产企业在虾仁加工过程中,违规超量添加“复合磷酸盐”保水剂。磷酸盐改变肌肉蛋白的电荷分布,使蛋白质分子间斥力增加,空间结构变得疏松,从而吸收并保持大量水分,导致虾仁增重超过20%。下列叙述错误的是( )
A.复合磷酸盐处理后的虾仁蛋白,不能与双缩脲试剂反应呈紫色
B.水分子与蛋白质分子结合后,失去了流动性和溶解性成为结合水
C.磷酸盐能保持水分,说明无机盐对维持细胞的水盐平衡有重要作用
D.磷酸盐参与合成ATP、DNA等,但大量食用“保水虾仁”不利于健康
3.斑点钝口螈胚胎与绿藻存在独特的内共生关系,绿藻常聚集在斑点钝口螈胚胎细胞线粒体周围,通过光合作用为其提供有机物,下列叙述正确的是( )
A.绿藻细胞进行光合作用的场所为细胞质基质
B.绿藻周围的线粒体能及时利用葡萄糖氧化分解供能
C.斑点钝口螈细胞的细胞核是其细胞代谢和遗传的中心
D.线粒体能从绿藻中获得氧气,并为绿藻提供二氧化碳
4.单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)是蓝细菌光合片层(蓝细菌进行光反应的场所)膜、叶绿体类囊体膜的主要膜脂,其结构如图所示。下列说法错误的是( )
A.在类囊体膜中,脂肪酸位于双分子层结构内部
B.MGDG和DGDG分子间分布着固定CO2的酶
C.上述两种膜的脂质成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”假说
D.在缺磷环境中,上述两种膜中的MGDG和DGDG含量会上升
5.通道蛋白广泛存在于植物叶肉细胞和保卫细胞的细胞膜上。气孔的开闭与保卫细胞的细胞壁伸缩性、水的渗透作用密切相关,保卫细胞吸水时气孔开放,其结构如图1所示。甲同学将图1保卫细胞分别放在不同浓度的蔗糖溶液①、②、③中,气孔状态如图2中的a、b、c所示。乙同学将叶肉细胞放置于一定浓度的乙二醇溶液中,观察一段时间,并测量M值(外界溶液浓度/细胞液浓度),结果如图3所示。下列相关叙述错误的是( )
A.保卫细胞吸水的主要方式是协助扩散,水分子不与通道蛋白结合
B.图2中,保卫细胞b吸水能力大于c,蔗糖溶液的浓度是①>②>③
C.图3中t0~t1阶段,细胞的吸水能力逐渐增强,t1后乙二醇进入细胞
D.乙同学适当升温后重新测量,水分子进出达到动态平衡的时间会提前
6.皮肤表皮细胞膜上存在氨基酸转运蛋白EAAT。皮肤表皮细胞刚受损时,周围细胞分泌蛋白质类表皮生长因子EGF,EGF与皮肤表皮细胞膜上特异性受体结合后激活胞内信号通路,促进囊泡将EAAT转运至细胞膜,提升细胞摄取氨基酸的速率,加快细胞修复。若皮肤表皮细胞长期接触紫外线而持续受损,会启动另一信号,诱导膜上EAAT胞吞后被溶酶体降解。下列叙述正确的是( )
A.囊泡将EAAT转运至细胞膜的过程不需要蛋白质参与
B.EGF是分泌蛋白,其在附于内质网上的核糖体开始合成
C.长期紫外线照射会使表皮细胞膜上EAAT数量减少,促进细胞修复
D.EGF作为信号分子起作用的过程体现了细胞膜能进行细胞间信息交流
7.某实验小组取鸡蛋清加入蒸馏水混匀并加热一段时间后,过滤得到浑浊的滤液。以该滤液为反应物,探究不同温度对某种蛋白酶活性的影响,实验结果如下图所示。当温度设置为67℃时,滤液始终未变澄清。下列叙述正确的是( )
A.实验的自变量是温度和滤液变澄清时间,因变量是酶活性
B.实验后将67℃实验组的温度降为47℃,滤液不会变澄清
C.温度低于47℃时,该酶的活性随着温度升高而逐渐提高
D.若要对该蛋白酶进行保存,则应该在47℃条件下保存
8.活鱼被宰杀后,鱼肉中的ATP会在一系列酶的作用下,最终降解为次黄嘌呤和核糖,如下图所示。IMP具有鲜味而次黄嘌呤和核糖无鲜味。下列叙述正确的是( )
A.ATP脱去2个磷酸基团后是构成RNA的基本组成单位之一
B.可在IMP降解前有效抑制腺苷脱氢酶的活性以保持鱼肉鲜味
C.腺苷脱氢酶、酸性磷酸酶、酶X都能为化学反应提供活化能
D.活细胞内ATP含量很高,以保证为细胞生命活动持续供能
9.细胞衰老是由压力源(如DNA损伤、氧化应激等)触发的稳定的细胞周期停滞状态,调控机制如图所示。研究表明,miR-302b通过调控Cdknla蛋白来逆转衰老细胞的细胞周期停滞。下列叙述错误的是( )
A.压力源可通过促进Cdknla蛋白的抑制作用来调节细胞周期
B.压力源引起衰老细胞中各种酶的活性降低导致细胞周期停滞
C.CDK/Cyclin复合物活性升高可能使细胞周期的停滞发生逆转
D.适当提高细胞中miR-302b的活性有助于延缓细胞衰老
10.图1中的数字标号表示高等生物个体发育和生殖相关的生理过程;图2中的盒和小球用于模拟基因分离定律和自由组合定律,下列有关叙述正确的是( )
A.盒中小球总数必须相同,利用Ⅰ、Ⅲ可验证分离定律
B.从Ⅰ和Ⅲ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
C.将Ⅱ和Ⅳ中的小球放在同一盒内,可用于验证自由组合定律
D.从Ⅰ和Ⅱ中抓取小球并组合在一起,模拟了②③过程
11.某种雌雄同株异花植物的果实有甜果、酸甜果和酸果三种风味,受一对等位基因B/b控制,B基因是“自私基因”,杂合子产生配子时B基因能“杀死”部分基因型为b的雄配子。甜果(BB)与酸果(bb)杂交,F1全为酸甜果,F1自交F2中甜果∶酸甜果∶酸果=2∶3∶1,下列分析错误的是( )
A.B基因与b基因不同的原因是碱基排列顺序不同
B.F1产生的基因型为b的雄配子有1/2被“杀死”
C.F2自交,后代甜果∶酸甜果∶酸果=2∶1∶1
D.F2随机传粉交配,后代酸果植株占25/228
12.关于“DNA是主要的遗传物质”的探究实验,下列叙述正确的是( )
A.噬菌体侵染细菌实验依次分为培养、混合、离心、搅拌和检测等步骤
B.烟草花叶病毒的感染实验证明了烟草花叶病毒的遗传物质主要是RNA
C.噬菌体侵染细菌实验中,细菌裂解后得到的噬菌体只有一部分带有32P标记
D.肺炎链球菌体外转化实验中,转化来的S型活细菌中不含R型细菌的遗传物质
13.如图表示某核基因编码区部分碱基序列,在生物体内其指导合成的肽链的氨基酸序列为“甲硫氨酸—组氨酸—脯氨酸—赖氨酸……”。下列叙述错误的是( )
注:AUG(起始密码子)对应甲硫氨酸;CAU、CAC对应组氨酸;ACC对应苏氨酸;CCU对应脯氨酸;AAC对应赖氨酸;UCC对应丝氨酸;UAA为终止密码子。
A.若第3对碱基对发生替换,会导致该基因不能转录
B.若①链第6位碱基A替换成G,则合成的肽链不会改变
C.②链的左侧是5′端,右侧是3′端,启动子位于该片段的左侧
D.若第6对碱基对后面插入一个碱基对A/T,则合成的肽链会变短
14.研究表明,猿类(包括人类、黑猩猩、大猩猩等不同物种)的Y染色体差异较大。不同物种间Y染色体的长度因DNA重复序列的数量和类型不同而存在明显差异,并且Y染色体上含有大量物种特异性基因。下列说法正确的是( )
A.由于黑猩猩与大猩猩的亲缘关系较近,因此二者不存在生殖隔离
B.Y染色体的长度差异和基因序列差异可作为细胞水平上猿类进化的证据
C.Y染色体上的DNA重复序列可能源于染色体变异,不能决定猿类进化方向
D.X和Y染色体存在同源区段,在有丝分裂前期二者能联会配对
15.在自然选择过程中,种群内某一具有选择优势的突变会在群体中迅速扩散。由于遗传连锁,该优势突变附近的中性甚至不利突变基因可能通过“搭车”效应而频率升高,导致该区域遗传多样性显著下降,这种现象称为“选择扫荡”。下列相关叙述正确的是( )
A.选择扫荡过程不能定向改变种群的基因频率,因此该种群未发生进化
B.选择扫荡导致局部遗传多样性下降,可能降低该种群适应新环境的能力
C.自然状态下,选择扫荡可能会导致种群不经过隔离而形成新物种
D.不利突变基因因“搭车”而频率升高,说明自然选择可以违背其原有的方向
二、不定项选择题:本大题共5小题,每小题3分,共15分,在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求,每道题全对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16.将含番茄植株的密闭容器置于黑暗环境中,一段时间内容器中CO2浓度和O2浓度的变化速率如图所示,若细胞呼吸底物全部是葡萄糖,曲线中MN=NK。下列说法错误的是( )
A.图中曲线a表示O2浓度变化速率
B.甲时刻之前,番茄植株有氧呼吸和无氧呼吸速率相同
C.甲到乙期间,番茄植株无氧呼吸消耗葡萄糖占比增大
D.乙时刻,无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为1∶1
17.硒代半胱氨酸(C3H7NO2Se)是组成人体蛋白质的一种非必需氨基酸。硒在自然界中常以有毒性的亚硒酸盐()等形式存在,某些微生物能将还原为低毒性的单质硒。科研人员选用细菌H作为实验材料对硒的跨膜运输进行研究,实验设计及结果见下表,下列叙述正确的是( )
组号
处理条件
的吸收速率(nmol.10-9个细胞)
I
将细菌H放入液体培养基
5
II
将细菌H放入含AgNO3(通道蛋白抑制剂)的液体培养基
1
III
将细菌H放入含2,4-DNP(细胞呼吸抑制剂)的液体培养基
4
IV
将细菌H放入含亚硫酸盐()的液体培养基
<0.5
A.人体细胞能合成硒代半胱氨酸,也可从食物中获得,其侧链基团为-CH4Se
B.分析I组、III组结果,推测细菌H吸收的过程需线粒体提供少量能量
C.分析I组、II组、III组结果,推测细菌H主要通过易化扩散的方式吸收
D.分析I组、IV组结果,推测亚硫酸盐可能会与竞争细胞膜上的转运蛋白
18.科学家利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,涉及的两对相对性状分别是:圆形果(圆)与长形果(长),单一花序(单)与复状花序(复)。实验结果如下表,下列叙述正确的是( )
实验
亲代
F1
F2
实验一
圆单×长复
圆单
660圆单、90圆复、90长单、160长复
实验二
圆复×长单
圆单
510圆单、240圆复、240长单、10长复
A.控制上述两对相对性状的基因均遵循基因的分离定律
B.控制上述两对相对性状的基因位于两对同源染色体上
C.实验一的F2中基因型与F1基因型相同的个体约占34%
D.实验二F1在产生配子时约有20%的初级性母细胞发生互换
19.核DNA复制时会出现复制泡和复制叉,如图所示,其中a~h代表相应位置,“→”表示子链延伸的方向。某DNA分子片段含50个碱基对,其中一条链中的(T+A)/(G+C)=2/3。下列说法错误的是( )
A.a、d处为DNA链的3′端,b、c处有游离的磷酸基团
B.一个复制起点产生两个复制叉可避免DNA复制时出现差错
C.该DNA分子连续复制5次需消耗640个腺嘌呤脱氧核苷酸
D.图中c处子链的合成与f处子链的连接用到酶的种类不同
20.PLM法是测定细胞周期的经典方法,其原理及过程如下:TdR可抑制DNA复制,使处于S期的细胞受到抑制,其他时期的细胞不受影响,洗去TdR后,S期细胞继续分裂。用3H-TdR(胸腺嘧啶脱氧核苷)短期体外培养细胞,使S期的全部细胞被3H标记,然后将3H-TdR洗脱,置换新鲜培养液并继续培养。随后,每隔一段时间定期取样并检测放射性,计算M期标记细胞数占M期细胞总数的比例(PLM),可确定细胞周期各时期的时长。下表为实验过程中记录的一些时间数据。下列叙述正确的是( )
时间点
实验现象
t0时
置换新鲜培养液并开始培养
t1(t1=t0+3 h)时
M期开始出现被标记的细胞
t2(t2=t1+2 h)时
PLM值刚达到100%
t3(t3=t2+4 h)时
PLM值开始减小
t4(t4=t3+9 h)时
M期再次开始出现被标记的细胞
注:分裂间期依次包含G1、S、G2三个时期,其中S期完成DNA复制,G1期和G2期完成相关蛋白质的合成,为后续阶段做准备,分裂期用M表示
A.G1期合成的相关蛋白可能有解旋酶,G2期合成的相关蛋白可能与纺锤体形成相关
B.若培养液中加入32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸,其会在G1、G2和M期被大量利用
C.从M期开始出现被标记的细胞,到PLM值刚达到100%,所经历的时间为M期时长
D.由表可知,该细胞的细胞周期总时长为15 h,其中G2期时长为3 h,S期时长为6 h
第Ⅱ卷(非选择题,共55分)
三、填空题:本大题共5小题,每小题11分,共55分。把答案填在答题卡的相应位置。
21.重唇石斛的碳同化途径兼具C3和CAM途径(CAM途径机制如图1所示)的特征。请回答下列问题。
(1)重唇石斛在特定条件下可协同进行C3和CAM途径,此时CO2固定的具体场所有__________。夜间叶肉细胞的细胞呼吸减弱会影响苹果酸的生成,据图分析其原因是细胞呼吸减弱,为苹果酸的合成提供的__________减少。当受到重度干旱胁迫时,重唇石斛启动CAM途径,白天气孔关闭,进行卡尔文循环所需的CO2来源于__________。
(2)研究人员在夏季晴朗天气测定了重唇石斛净光合速率和气孔的日变化,结果如图2、图3所示。请据图回答下列问题。
①00:00-06:00期间,重唇石斛叶片__________(填“能”或“不能”)进行光合作用。
②06:00-10:00期间,重唇石斛叶片净光合速率快速上升,此时影响光合作用速率的主要环境因素是__________。
③10:00-14:00期间,叶片净光合速率快速下降的主要原因是__________。
22.某昆虫的G、g和H、h两对基因都位于常染色体上且独立遗传。图甲表示基因型为GgHh的雌虫处于细胞分裂不同时期的图像(染色体未发生互换)其中A表示卵原细胞,图乙表示该动物细胞分裂的不同时期染色体数目变化曲线。请回答下列问题。
(1)正常情况下,甲图中含有等位基因的细胞有__________(填字母),B细胞的染色体组数是D细胞的__________倍。
(2)甲图中的F细胞所处的分裂时期属于乙图中的__________(填数字标号)阶段。G、g和H、h两对基因自由组合发生在图乙的__________(填数字标号)阶段。
(3)该昆虫某一雄性个体的两条非同源染色体相互连接形成了一条异常染色体,在减数分裂时三条染色体配对情况如图丙所示。研究表明含有同源着丝粒的一对染色体(Ⅱ与Ⅲ)在减数第一次分裂后期分离,另一条染色体随机分配。(注:只含G/g或H/h基因的雄配子不育,染色体变异不影响子代个体存活,不考虑其他变异)该雄虫产生可育配子的基因型为__________;若该雄虫与基因型为GgHh的正常雌虫交配,则含有异常染色体的子代中,杂合子占__________。
23.蓝灰色羽毛是野生型岩鸽的典型特征,羽色由两对基因(B/b,A/a)控制,其中B控制蓝灰色,b控制红棕色,杂合时表现为浅灰色。A/a基因不控制具体的羽色性状,仅与羽毛色素合成有关,当某一个基因纯合时,表现为白羽。科研小组选取纯合蓝灰羽雄鸽与纯合白羽雌鸽杂交,F1全为浅灰羽,F1雌雄相互交配所得F2中浅灰羽∶蓝灰羽∶红棕羽∶白羽=6∶3∶3∶4,其中白羽全为雌鸽(注:ZW视为纯合子)。不考虑Z、W染色体同源区段的遗传,每一代雌、雄个体数相等。回答下列问题:
(1)亲本纯合蓝灰羽雄鸽与纯合白羽雌鸽的基因型分别为__________。
(2)F2中A的基因频率为__________(用分数表示)。在F2的白羽个体中,与亲本基因型不同的个体的比例为__________。F2中的蓝灰羽雄鸽与红棕羽雌鸽随机交配,后代中浅灰羽个体的比例为__________。
(3)家蚕的性染色体与野生型岩鸽的相同,雌性家蚕的性染色体组成为ZW。研究人员使用X射线获得了甲、乙两只雌性突变体,均发生了Z染色体的片段缺失,利用Z染色体上不同区域对应引物进行PCR,结果如图。据图分析,与甲相比,乙缺失的Z染色体片段__________(填“更长”“更短”或“等长”),判断的依据是__________。
24.安格曼综合征(AS)是一种罕见的神经发育疾病,病症包括严重的智力、运动、语言障碍以及癫痫发作等,大多数患者婴儿期即出现明显症状。
(1)15号染色体上的母源UBE3A基因缺失或突变是AS常见致病原因,该基因在大脑成熟神经元中仅母源基因表达,父源基因沉默,其编码的酶对神经元功能非常重要。图1是一个AS家族系谱图,II-IV代基因测序显示II-1、II-3、III-2及4位患者均为携带突变基因的杂合子。
II-1和IV-1均携带致病基因但表型不同,是由于其致病基因分别来自__________。III-1和III-2再生育一个孩子,子代是正常男孩的概率为__________。
(2)研究者对父源UBE3A基因在成熟神经元中特异性沉默的机制进行探索。
①研究发现,UBE3A基因的表达受其上游区域调控,原理见图2。在成熟神经元中,SNHG14基因转录产物延伸覆盖UBE3A基因,与UBE3A基因的转录发生碰撞,使__________酶均从模板上停滞并解离,导致父源UBE3A基因无法产生全长成熟mRNA进而沉默。而母源的UBE3A基因能够正常表达的原因是__________。
②下列相关说法正确的是__________。
a.控制AS的基因遗传时不遵循基因分离定律
b.父源UBE3A基因特异性沉默属于表观遗传现象
c.UBE3A基因通过控制酶的合成直接控制性状
d.构建含正常UBE3A基因的表达载体可用于治疗AS
(3)约3~5%的AS是由两条15号染色体来自同一亲本所致(单亲源二倍体)。现有一名上述类型的患者,若其双亲均不携带致病基因,则该患者两条15号染色体的来源是__________(填“均来自父亲”或“均来自母亲”或“一条来自父亲,一条来自母亲”)。
25.为研究Gata3蛋白在细胞中的定位,科研人员将GFP(绿色荧光蛋白)基因与Gata3基因融合,形成Gata3-GFP(融合蛋白)基因。图甲为构建重组载体的过程及相关限制酶识别序列和作用位点,A、B、C、F、R为不同引物。请回答下列问题:
(1)在PCR扩增GFP编码区序列的过程中,除图示条件外还需添加4种脱氧核苷酸、含Mg2+的缓冲液、水和__________。为使GFP基因能正确插入载体中,在设计引物时,R和F的5′端需分别添加限制酶__________的识别序列。若用引物R和F进行PCR扩增时,没能扩增出GFP基因片段,从PCR操作过程中温度控制角度分析,可能的原因有__________(写出2点)。
(2)图乙为构建后的重组载体,外侧链为α链,内侧链为β链,据图判断,基因GFP转录时的编码链(非模板链)属于__________(填“α”或“β”)链的片段。
(3)将重组载体导入小鼠的受精卵中,获得杂合小鼠。对于定位研究,荧光信号越强,结果越可靠,纯合小鼠能提供更强的荧光信号。为获得转入Gata3-GFP融合基因的纯合小鼠,科研人员将两只雌、雄杂合小鼠进行杂交获得F1若干,从F1小鼠中选取4只,提取它们的Gata3基因相关DNA片段扩增后电泳,结果如图丙。据图甲、丙判断,扩增时所选引物应是__________,其中小鼠__________(填编号)是Gata3-GFP基因纯合小鼠。
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