资源简介 2025届浙江省义乌市高三下学期适应性考试生物试题1.(2025·义乌模拟)我国南极科学考察队员发现,南极地区的部分海冰正在逐年融化,使企鹅的栖息地越来越少,导致这一现象的原因是( )A.水土流失 B.温室效应 C.大气污染 D.海洋污染【答案】B【知识点】全球性生态环境问题【解析】【解答】南极地区的部分海冰逐年融化是因为大气中二氧化碳浓度较高出现温室效应,造成环境温度升高,使海冰融化导致海平面上升,所以企鹅栖息地减少。A、C、D错误,B正确。故答案为:B。【分析】全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土壤荒漠化、海洋污染、生物多样性锐减等。2.(2025·义乌模拟)2025年初,科学家设计出了一种能与眼镜蛇毒素结合并使其失效的新型蛋白质,其设计依据主要是眼镜蛇毒素的( )A.元素组成和氨基酸种类 B.空间结构和其氨基酸序列C.基因的碱基种类和序列 D.mRNA的碱基种类和序列【答案】B【知识点】蛋白质工程【解析】【解答】A、仅知道元素组成和氨基酸种类,无法确定蛋白质的具体结构和功能,不能设计出能与眼镜蛇毒素结合并使其失效的新型蛋白质,A不符合题意;B、蛋白质的功能与其空间结构和氨基酸序列密切相关。了解眼镜蛇毒素的空间结构和氨基酸序列,就可以设计出与之互补结合的新型蛋白质,从而使其失效,B符合题意;C、基因的碱基种类和序列最终也是通过指导合成蛋白质的氨基酸序列来影响蛋白质结构和功能,但直接依据基因的碱基种类和序列不如依据蛋白质本身的空间结构和氨基酸序列直接,C不符合题意;D、mRNA的碱基种类和序列同样是与合成蛋白质的氨基酸序列相关,也不是最直接设计新型蛋白质的依据,D不符合题意。故答案为:B。【分析】蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,来改造现有蛋白质,或制造一种新的蛋白质,以满足人类生产和生活的需求。它是在基因工程的基础上,延伸出来的第二代基因工程,是涉及多学科的综合科技工程。3.(2025·义乌模拟)蓝细菌中不会发生的生命活动是( )A.核膜的消失 B.肽键的形成 C.ATP的合成 D.基因的表达【答案】A【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、蓝细菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,也就不存在核膜的消失这一生命活动,A符合题意;B、蓝细菌细胞内有核糖体,能够进行蛋白质的合成,在蛋白质合成过程中,氨基酸之间通过脱水缩合形成肽键,B不符合题意;C、蓝细菌可通过光合作用和细胞呼吸合成ATP,为生命活动供能,C不符合题意;D、基因的表达包括转录和翻译过程,蓝细菌细胞内有DNA,也有核糖体等结构,能够进行转录和翻译,即能进行基因的表达,D不符合题意。故答案为:A。【分析】原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,遗传物质相对集中于拟核区域,无核膜、核仁;真核细胞有核膜包被的细胞核,有明显核仁等构造。原核细胞只有核糖体这一种细胞器;真核细胞有线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、溶酶体等多种细胞器。原核细胞细胞壁主要成分是肽聚糖(支原体无细胞壁);真核细胞中植物细胞壁主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁成分各异,动物细胞没有细胞壁。4.(2025·义乌模拟)下列生理过程不会发生在人体的内环境中的是( )A.血液中pH值的稳定 B.淀粉的水解C.神经递质的分解 D.抗原抗体的结合【答案】B【知识点】内环境的组成;内环境的理化特性【解析】【解答】A、血液是内环境的组成部分,血液中pH值的稳定依赖于内环境中的缓冲物质,该过程发生在内环境中,A不符合题意;B、淀粉的水解发生在消化道中,消化道与外界环境直接相通,不属于内环境,B符合题意;C、神经递质释放到突触间隙(组织液,属于内环境)后,会被相应的酶分解,神经递质的分解发生在内环境中,C不符合题意;D、抗体主要存在于血浆等内环境中,抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中,D不符合题意。故答案为:B。【分析】内环境是由血浆、组织液、淋巴液等细胞外液共同构成的,它是机体细胞赖以生存的液体环境。内环境含有相对稳定的化学成分,渗透压、pH、温度等理化性质处于相对稳定的状态,能为机体细胞提供适宜的生活环境。5.(2025·义乌模拟)ATP是细胞中的能量“通货”,下列关于ATP的表述错误的是( )A.厌氧呼吸的第二阶段有ADP转化为ATPB.叶绿体类囊体和基质之间存在ATP的转移C.线粒体内膜上存在ATP合成酶D.突触前膜释放乙酰胆碱需消耗ATP【答案】A【知识点】ATP的作用与意义;无氧呼吸的过程和意义;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能【解析】【解答】A、厌氧呼吸(无氧呼吸)只在第一阶段产生ATP,第二阶段不产生ATP,也就没有ADP转化为ATP的过程,A符合题意;B、叶绿体类囊体进行光反应产生ATP,这些ATP会转移到叶绿体基质中用于暗反应,所以叶绿体类囊体和基质之间存在ATP的转移,B不符合题意;C、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,有氧呼吸第三阶段会产生大量ATP,存在ATP合成酶,C不符合题意;D、突触前膜释放乙酰胆碱(神经递质)的方式是胞吐,胞吐过程需要消耗ATP,D不符合题意。故答案为:A。【分析】ATP是由1个核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成的。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现储能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。6.(2025·义乌模拟)用新制备的马铃薯悬液进行分解H2O2的实验。在pH=7.0、20℃条件下进行第1组实验。若与第1组相比,第2组实验只做了一个改变。则据图分析,第2组实验提高了( )A.悬液中酶的浓度 B.反应体系的温度C.H2O2溶液的浓度 D.反应体系的pH【答案】C【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、若提高悬液中酶的浓度,反应速率会加快,但是最终生成O2的总量不变,因为底物的量没有改变。而图中第2组生成O2的总量明显增加,所以不是提高了酶的浓度,A不符合题意;B、适当提高反应体系的温度,会加快酶促反应速率,但不会增加反应的平衡点,即生成O2的总量不会改变。图中第2组生成O2总量增加,所以不是提高了温度,B不符合题意;C、提高H2O2溶液的浓度,即增加了底物的量,在酶的催化作用下,反应生成O2的总量会增加,符合图中第2组生成O2总量高于第1组的情况,C符合题意;D、改变反应体系的pH,会影响酶的活性,从而改变反应速率,但不会增加反应的平衡点,即生成O2的总量不会改变。图中第2组生成O2总量增加,所以不是改变了pH,D不符合题意。故答案为:C。【分析】同无机催化剂相比,酶显著降低了化学反应的活化能。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质。酶的催化作用具有专一性、高效性,并对温度、pH等条件有严格的要求。7.(2025·义乌模拟)某酒厂对比了密闭罐(氧气含量<0.1%)与半密闭罐(氧气含量5%)中酿酒酵母的发酵效果,数据如下。下列叙述错误的是( )发酵条件 乙醇产量(g/L) 葡萄糖消耗量(g/L)密闭罐 12.3 18.5半密闭罐 4.1 15.2A.密闭罐中酵母菌主要通过厌氧呼吸产生ATPB.密闭罐中酵母菌线粒体功能比半密闭罐中的更弱C.密闭罐中比半密闭罐中产生乙醇更多,能量利用率更高D.密闭罐中与半密闭罐中丙酮酸代谢的终产物有所不同【答案】C【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、密闭罐中氧气含量<0.1%,氧气含量极低,酵母菌主要通过厌氧呼吸产生ATP,A不符合题意;B、半密闭罐中氧气含量相对较高,酵母菌可进行有氧呼吸,线粒体参与有氧呼吸,密闭罐中酵母菌主要进行无氧呼吸,线粒体功能比半密闭罐中的更弱,B不符合题意;C、密闭罐中酵母菌进行无氧呼吸,无氧呼吸时葡萄糖中的能量大部分存留在酒精中,能量利用率低;半密闭罐中酵母菌可进行有氧呼吸,有氧呼吸能将葡萄糖彻底氧化分解,能量利用率高。所以密闭罐中比半密闭罐中产生乙醇更多,但能量利用率更低,C符合题意;D、密闭罐中酵母菌主要进行无氧呼吸,丙酮酸代谢的终产物是乙醇和CO2;半密闭罐中酵母菌可进行有氧呼吸,丙酮酸代谢的终产物是CO2和H2O,二者丙酮酸代谢的终产物有所不同,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。8.(2025·义乌模拟)引发今年我省流感的病毒主要是甲型和乙型流感病毒,目前常用的四价疫苗可预防两种甲型流感病毒和两种乙型流感病毒感染。下列叙述正确的是( )A.四价流感疫苗也能引发机体产生非特异性免疫B.注射四价流感疫苗后体内只产生一种抗体C.注射四价流感疫苗是治疗流感的有效方法D.注射四价流感疫苗后产生的抗体可终身防御【答案】A【知识点】免疫学的应用【解析】【解答】A、疫苗作为抗原,能引发机体的免疫反应,免疫系统的第一道防线和第二道防线参与的免疫为非特异性免疫,在疫苗引发的免疫过程中,非特异性免疫也会发挥作用,A符合题意;B、四价疫苗可预防两种甲型流感病毒和两种乙型流感病毒感染,不同的抗原会刺激机体产生不同的抗体,所以注射四价流感疫苗后体内会产生多种抗体,B不符合题意;C、注射四价流感疫苗是预防流感的有效方法,而不是治疗流感,治疗流感需要使用相应的药物等,C不符合题意;D、注射四价流感疫苗后产生的抗体不能终身防御,抗体在体内存在一段时间后会被分解等,D不符合题意。故答案为:A。【分析】疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体,从而对特定传染病具有抵抗力。9.(2025·义乌模拟)大肠杆菌作为模式生物,在科学研究、生物工程和基因编辑等领域具有重要应用价值。在实验室培养大肠杆菌过程中,下列操作正确的是( )A.锥形瓶中的培养基灭菌之后再调节培养基的pHB.只能用划线分离法将大肠杆菌接种至平板上C.大肠杆菌的扩大培养需在CO2培养箱进行D.培养结束的培养基应先高压蒸汽灭菌再丢弃【答案】D【知识点】微生物的培养与应用综合【解析】【解答】A、应该在培养基灭菌之前调节pH,若灭菌之后再调节pH,可能会造成杂菌污染,A不符合题意;B、将大肠杆菌接种至平板上的方法有划线分离法和涂布分离法等,并非只能用划线分离法,B不符合题意;C、大肠杆菌的扩大培养一般用液体培养基,在摇床上振荡培养即可,不需要在CO2培养箱进行,C不符合题意;D、培养结束的培养基含有大量微生物,为防止污染环境,应先高压蒸汽灭菌再丢弃,D符合题意。故答案为:D。【分析】在微生物学中,将接种于培养基内,在合适条件下形成的含特定种类微生物的群体称为培养物。由单一个体繁殖所获得的微生物群体称为纯培养物,获得纯培养物的过程就是纯培养。微生物的纯培养包括配制培养基、灭菌、接种、分离和培养等步骤。10.(2025·义乌模拟)研究人员发现一种能感染螨虫的新型病毒,利用同位素标记的方法以体外培养的螨虫细胞等为材料,设计可相互印证的甲、乙两组实验,以确定该病毒的核酸类型。下列叙述正确的是( )A.本实验应选用35S、32P分别标记该病毒的蛋白质和核酸B.该实验中使用的同位素标记法曾用于研究DNA双螺旋结构C.该新型病毒核酸复制过程中所需的原料、模板、ATP和酶都来自螨虫细胞D.应先将两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记尿嘧啶、胸腺嘧啶的培养基中【答案】D【知识点】DNA与RNA的异同;DNA分子的复制;病毒【解析】【解答】A、要确定病毒的核酸类型(是DNA还是RNA),应标记核酸特有的碱基,DNA特有的碱基是胸腺嘧啶(T),RNA特有的碱基是尿嘧啶(U),而不是用35S、32P分别标记病毒的蛋白质和核酸,A不符合题意;B、DNA双螺旋结构模型是通过构建物理模型的方法得出的,没有用到同位素标记法,B不符合题意;C、病毒核酸复制过程中,模板是病毒自身的核酸,原料、ATP和酶来自螨虫细胞,C不符合题意;D、因为病毒是寄生生物,不能直接在培养基上培养,应先将两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记尿嘧啶(用于标记RNA)、胸腺嘧啶(用于标记DNA)的培养基中,然后再用病毒侵染这些螨虫细胞,根据子代病毒的放射性情况判断病毒的核酸类型,D符合题意。故答案为:D。【分析】病毒无细胞结构,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳构成。像噬菌体由DNA和蛋白质外壳组成;烟草花叶病毒由RNA和蛋白质组成。专营细胞内寄生生活,离开宿主细胞后无生命活动,如流感病毒寄生于人体呼吸道上皮细胞。11.(2025·义乌模拟)科研人员研究了日照长短对菊花开花的影响,实验分组处理与结果如下图。下列叙述正确的是( )A.菊花感受光照时间长短的部位是茎尖B.菊花感受光照时间长短的物质是一种植物激素C.持续每天光照总时长超过临界日长,菊花便能开花D.持续每天光照总时长小于临界日长,菊花不一定能开花【答案】D【知识点】环境因素参与调节植物的生命活动【解析】【解答】A、植株下部的叶子接受短日照时开花,植株的顶端接受短日照时不开花,所以菊花开花时感受光照时间长短的部位是叶子,而不是茎尖,A不符合题意;B、菊花感受光照时间长短的物质是叶片细胞的受体,并非植物激素,B不符合题意;C、菊花是短日照植物,持续每天光照总时长超过临界日长,菊花不能开花,C不符合题意;D、在短日照的情况下,光照打断暗期植株不开花,这说明持续每天光照总时长小于临界日长,菊花不一定能开花,D符合题意。故答案为:D。【分析】菊花的开花受到日照长短的影响。对于短日照植物来说,其开花与接受日照的时长有关。在研究中,通过不同的实验分组处理来观察菊花的开花情况。12.(2025·义乌模拟)mTOR是一种对细胞生长和增殖有调节作用的胞内蛋白激酶。抑制mTOR活性可使小鼠囊胚的内细胞团增殖减慢,进而导致胚胎发育停滞;当mTOR被重新激活时,囊胚恢复正常发育。下列叙述错误的是( )A.移植前用mTOR抑制剂处理囊胚可提高移植成功率B.在囊胚移植到受体母鼠前受体要进行同期发情处理C.该研究可为体外培养胚胎的非冷冻保存提供理论基础D.通过体外受精和胚胎培养技术可获得小鼠囊胚【答案】A【知识点】胚胎移植【解析】【解答】A、抑制mTOR活性会使小鼠囊胚的内细胞团增殖减慢,进而导致胚胎发育停滞,这不利于胚胎移植后的正常发育,所以移植前用mTOR抑制剂处理囊胚不能提高移植成功率,A符合题意;B、在囊胚移植到受体母鼠前,对受体进行同期发情处理,使供体和受体的生理状态相同,为胚胎移入受体提供相同的生理环境,有利于胚胎的存活和发育,B不符合题意;C、因为抑制mTOR活性可使胚胎发育停滞,重新激活又能恢复正常发育,这为体外培养胚胎时,通过调控mTOR活性来实现非冷冻保存胚胎提供了理论基础,C不符合题意;D、体外受精技术可以获得受精卵,受精卵经过胚胎培养技术能够发育到囊胚阶段,所以通过体外受精和胚胎培养技术可获得小鼠囊胚,D不符合题意。故答案为:A。【分析】胚胎移植是指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎,移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内,使之继续发育为新个体的技术。13.(2025·义乌模拟)ABC转运蛋白是一类广泛存在于生物界的跨膜转运蛋白,与细胞吸收多种营养物质相关,每一种ABC转运蛋白对物质运输都具有特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如下图所示,下列叙述错误的是( )A.小分子进入细胞的过程体现了细胞膜的选择透过性B.Na+和氨基酸依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输C.ABC转运蛋白结合2个ATP后引起空间结构改变D.ABC转运蛋白参与运输小分子的过程属于吸能反应【答案】B【知识点】生物膜的功能特性;ATP的作用与意义;主动运输【解析】【解答】A、细胞膜的选择透过性是指细胞膜可以让某些物质通过,而阻止其他物质通过。小分子通过ABC转运蛋白进入细胞,这一过程是有选择性的,体现了细胞膜的选择透过性,A不符合题意;B、题干中提到每一种ABC转运蛋白对物质运输都具有特异性,所以Na+和氨基酸是不同的物质,不会依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输,B符合题意;C、从图中可以看到,ABC转运蛋白结合2个ATP后,其状态发生了改变,这会引起空间结构改变,C不符合题意;D、ABC转运蛋白运输小分子的过程需要消耗ATP水解释放的能量,属于吸能反应,D不符合题意。故答案为:B。【分析】物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。14.(2025·义乌模拟)制备蛙的坐骨神经-腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是( )A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化B.对坐骨神经的刺激强度增大,腓肠肌的收缩强度随之增大C.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩【答案】D【知识点】神经冲动的产生和传导【解析】【解答】A、兴奋在神经元之间是单向传递的,只能由突触前膜传递到突触后膜。坐骨神经-腓肠肌之间存在突触结构,刺激腓肠肌,兴奋不能逆向传递到坐骨神经,所以在坐骨神经上不能检测到电位变化,A不符合题意;B、当刺激强度达到一定阈值后,腓肠肌的收缩强度不再随刺激强度的增大而增大,即存在最大收缩强度,B不符合题意;C、动作电位是由Na+内流引起的,降低生理溶液中Na+浓度,Na+内流的动力减小,内流的量减少,其动作电位幅度减小,C不符合题意;D、乙酰胆碱是神经-肌肉接头处的神经递质,抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经产生的乙酰胆碱持续作用于腓肠肌细胞膜上的受体,使腓肠肌持续兴奋,从而一定时间内腓肠肌持续收缩,D符合题意。故答案为:D。【分析】兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将信号传递到下一个神经元。静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。由于细胞膜内外这种特异的离子分布特点,细胞膜两侧的电位表现为内负外正,这称为静息电位。当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。15.(2025·义乌模拟)现有甲、乙两种牵牛花。甲开白花,由a基因控制,释放的挥发性物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,由A基因控制,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,其他性状不变。下列叙述正确的是( )A.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群基因库未发生改变B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快C.两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离有重要作用D.甲释放的挥发性物质与牵牛花个体的生存有密切关系【答案】C【知识点】现代生物进化理论的主要内容【解析】【解答】A、基因库是种群内所有个体的全部基因。将A基因引入原本不含A基因的甲植物种群后,种群基因种类增加,基因库发生了改变,A不符合题意;B、在蛾类多而蜂类少的环境下,甲因主要靠蛾类传粉有选择优势,但基因突变具有随机性和低频性,环境选择不会加快A基因突变,B不符合题意;C、甲靠蛾类传粉,乙靠蜂类传粉,传粉昆虫的差异使得两种牵牛花之间难以交叉传粉,从而对维持两物种生殖隔离有重要作用,C符合题意;D、将A基因转入甲后,花颜色改变,挥发物质不变,但对蛾类和蜂类的吸引情况改变,说明吸引蛾类传粉的决定性因素是花冠颜色而非释放的挥发物,D不符合题意。故答案为:C。【分析】种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。16.(2025·义乌模拟)小熊猫主要分布区年气温一般在0℃—25℃,现测得安静状态下小熊猫在不同环境温度中的皮肤温度和体温(如图)。下列说法错误的是( )A.环境温度在0℃-30℃范围时,小熊猫机体的产热量与散热量始终大致相等B.在安静时,环境温度从20℃降至10℃过程中,皮肤毛细血管收缩C.环境温度从20℃降至0℃,小熊猫体内的甲状腺激素和肾上腺素分泌增加D.环境温度从20℃降至0℃,机体代谢加快,水分消耗增多而使得尿量减少【答案】D【知识点】体温平衡调节;水盐平衡调节【解析】【解答】A、由图可知,在环境温度0-30℃范围内,小熊猫体温保持相对稳定。根据体温调节原理,体温恒定意味着机体的产热量与散热量始终大致相等,A不符合题意;B、当环境温度从20℃降至10℃过程中,外界温度降低,为了减少热量散失以维持体温恒定,皮肤毛细血管会收缩,这是人体体温调节的一种方式,B不符合题意;C、环境温度从20℃降至0℃,寒冷刺激会使小熊猫体内的甲状腺激素和肾上腺素分泌增加。因为甲状腺激素和肾上腺素能促进物质氧化分解,从而增加产热,帮助机体适应寒冷环境,C不符合题意;D、环境温度从20℃降至0℃,由皮肤蒸发的水分减少。但是,为了维持体内的水盐平衡,肾脏排出的尿液量会增加,而不是减少,D符合题意。故答案为:D。【分析】(1)代谢产热是机体热量的主要来源。在安静状态下,人体主要通过肝、脑等器官的活动提供热量;运动时,骨骼肌成为主要的产热器官。而皮肤是人体最主要的散热器官,皮肤散热主要通过辐射(如以红外线等形式将热量传到外界)、传导(机体热量直接传给同它接触的物体)、对流(通过气体来交换热量)以及蒸发(如汗液的蒸发)的方式进行。体温调节是通过调节上述器官的产热和散热实现的。(2)人体每天都要从饮食中获得水和各种无机盐,同时又要通过多种途径排出一定的水和无机盐。人体内水的来源是饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水;水的排出有四条途径,其中肾排尿是人体排出水的最主要途径。机体能够通过调节排尿量,使水的排出量与摄入量相适应,以保持机体的水平衡。17.(2025·义乌模拟)miRNA是一段单链小RNA,可以和mRNA结合并将其彻底降解。其作用原理如图,①②③④代表生理过程。下列有关叙述正确的是( )A.图中需要RNA聚合酶参与的过程有①②③B.②过程核糖体从右往左同时移动合成多条肽链C.miRNA与mRNA结合抑制相关基因的表达D.miRNA干扰基因转录的现象属于表观遗传【答案】C【知识点】遗传信息的转录;遗传信息的翻译;表观遗传【解析】【解答】A、RNA聚合酶参与转录过程,图中①是DNA转录形成mRNA的过程,需要RNA聚合酶;②是翻译过程,不需要RNA聚合酶;③是DNA转录形成miRNA的过程,需要RNA聚合酶。所以需要RNA聚合酶参与的过程是①③,A不符合题意;B、观察可知,②过程中核糖体上肽链长度从左到右逐渐变长,说明核糖体从左往右移动合成多条肽链,B不符合题意;C、因为miRNA可以和mRNA结合并将其彻底降解,mRNA是翻译的模板,mRNA被降解后无法进行翻译,从而抑制了相关基因的表达,C符合题意;D、miRNA干扰的是基因的翻译过程,而不是转录过程,且表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,miRNA干扰基因表达不属于表观遗传,D不符合题意。故答案为:C。【分析】(1)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。(2)基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。18.(2025·义乌模拟)研究者在不同培养瓶内培养小球藻和以小球藻为食的水蚤,获得下图所示结果。据图可得出( )A.小球藻种群和水蚤种群在培养瓶内的K值相同B.增加乙、丙瓶中磷含量可能使水蚤干重日增长率增加C.小球藻生物量与流向水蚤的能量值呈正相关D.培养瓶内的小球藻和水蚤构成一个微型群落【答案】B【知识点】种群的数量变动及其原因;种群数量的变化曲线;群落的概念及组成【解析】【解答】A、观察可知,图中未体现小球藻种群和水蚤种群在培养瓶内的K值情况,且不同生物在同一培养瓶内K值一般不同,A不符合题意;B、由图中信息,对比甲瓶(磷碳比相对较高)与乙、丙瓶,甲瓶水蚤干重日增长率较高,所以合理推测增加乙、丙瓶中磷含量可能使水蚤干重日增长率增加,B符合题意;C、从中看到,甲、乙、丙三瓶中小球藻生物量依次增加,而水蚤干重增长率依次减少,可推测小球藻生物量与流向水蚤的能量值呈负相关,C不符合题意;D、群落是指在一定时间内一定空间内的各种生物种群集合,培养瓶内仅有小球藻和水蚤,缺少其他生物,不能构成群落,D不符合题意。故答案为:B。【分析】(1)在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落。(2)在绝大多数情况下,种群数量的“J”型增长都是暂时的,并且这种增长情况一般发生在种群密度很低、资源相对丰富的条件下。一定空间中的环境容纳量一般是有限的。种群数量达到环境容纳量时,往往会稳定在一定的水平,不再增长。一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。19.(2025·义乌模拟)SDR指减数分裂I正常,减数分裂Ⅱ时,姐妹染色单体分开后没有移向两极。这种由于原始生殖细胞(2n)减数分裂失败而形成染色体数为2n配子的过程称为核重组。现有一雄性个体基因型为AaBb,染色体如图所示,不考虑其他变异。下列说法错误的是( )A.该雄性个体最多可以产生2种染色体加倍的精子B.光学显微镜不能观察初级精母细胞中Aa、B/b是否发生基因重组C.核重组是可遗传的变异,可为生物进化提供原材料D.若把精原细胞中的B基因用3H标记,则SDR后的一半细胞含3H【答案】D【知识点】精子的形成过程;基因重组及其意义;变异是自然选择的原材料;减数分裂异常情况分析【解析】【解答】A、观察可知,不考虑其他变异,该雄性个体中精原细胞进行减数分裂时,若发生核重组,可产生AABB和aabb两种染色体加倍的精子,A不符合题意;B、基因重组属于分子水平的变异,在光学显微镜下无法观察到初级精母细胞中Aa、B/b是否发生基因重组,B不符合题意;C、核重组是由于减数分裂异常产生的可遗传变异,可遗传变异能为生物进化提供原材料,C不符合题意;D、若把精原细胞中的B基因用3H标记,精原细胞进行DNA复制后,每条染色体的两条姐妹染色单体都含3H,经过减数分裂I,同源染色体分离,一个次级精母细胞(含B基因)含3H,另一个次级精母细胞(含b基因)不含3H。减数分裂Ⅱ时,若是含B基因次级精母细胞发生SDR,则含有3H标记的细胞占1/4;若是含b基因次级精母细胞发生SDR,则含有3H标记的细胞占1/2,D符合题意。故答案为:D。【分析】(1)进行有性生殖的生物,在由原始生殖细胞形成成熟生殖细胞的过程中,染色体只复制一次,而细胞经减数分裂连续分裂两次,最终使成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。在减数分裂过程中,同源染色体发生分离,非同源染色体自由组合,使分配到子细胞中的染色体组合类型出现多样性。不仅如此,在减数分裂过程中同源染色体联会时,非姐妹染色单体间还常常发生互换,进一步增加了生殖细胞遗传的多样性。(2)基因重组有两种类型:一是在减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;二是在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合。20.(2025·义乌模拟)进行性脊髓性肌萎缩症(SMA)和假肥大型进行性肌营养不良(DMD)两种单基因遗传病都会导致肌肉力量不足,如图1表示某家系中有关这两种遗传病的遗传系谱图,图2表示对该家系中的某些成员体内控制SMA和DMD的相关基因进行电泳获得的电泳图(每个基因均只显示一条带,SMA的相关基因用A/a表示,DMD的相关基因用B/b表示)。下列说法错误的是( )A.条带①表示DMD的致病基因,条带④表示SMA的致病基因B.Ⅱ4的基因型只有一种可能性,其中DMD的致病基因来自于I2号C.若Ⅲ7和一个携带致病基因的正常男性婚配,后代正常的概率是5/8D.若对Ⅱ5进行电泳,会出现条带②、条带③和条带④【答案】C【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;伴性遗传;PCR技术的基本操作和应用;遗传系谱图【解析】【解答】A、由Ⅰ1和Ⅰ2均未患SMA,却生下患SMA的女儿(Ⅱ3),根据“无中生有为隐性,生女患病为常隐”,可知SMA为常染色体隐性遗传病,所以Ⅰ1和Ⅰ2的基因型均为Aa,Ⅱ3的基因型为aa。又因为Ⅰ1和Ⅰ2均未患DMD,却生下患DMD的儿子Ⅱ6,且Ⅰ1、Ⅱ6均只有3条带,所以DMD为伴X染色体隐性遗传病。再结合电泳图分析,可得条带①为b(DMD的致病基因),条带②为B,条带③为A,条带④为a(SMA的致病基因),A不符合题意;B、由前面分析可知Ⅰ1和Ⅰ2的基因型分别为AaXBY、AaXBXb,Ⅱ4、Ⅱ5正常但生下Ⅲ8患两病,所以Ⅱ4的基因型为AaXBXb,其中DMD的致病基因(b)来自于I2号,B不符合题意;C、已知Ⅱ4的基因型为AaXBXb,Ⅱ5的基因型为AaXBY,那么Ⅲ7(A-XBX-)。关于SMA,Ⅲ7的基因型为1/3AA、2/3Aa,与携带致病基因的正常男性(Aa)婚配,后代患SMA的概率为2/3×1/4=1/6,正常的概率为1-1/6=5/6;关于DMD,Ⅲ7的基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,与正常男性(XBY)婚配,后代患DMD的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,正常的概率为1-1/8=7/8。所以后代两病皆不患的概率是5/6×7/8=35/48,C符合题意;D、因为Ⅱ5的基因型为AaXBY,根据前面分析的条带对应基因,若对Ⅱ5进行电泳,会出现条带②(B)、条带③(A)和条带④(a),D不符合题意。故答案为:C。【分析】(1)位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。(2)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。21.(2025·义乌模拟)浙江在近年的“千村示范、万村整治工程”的全面推进下,不仅造就了一批如义乌市李祖村等美丽乡村,还涌现了一批如德清“稻鳖共生养殖模式”的生态农业样本,实现了生态和经济效益双丰收。(1)乡村治理,最重要的工作之一就是水系治理。村民会在池塘里洗衣服、洗菜,导致水体 引起藻类滋生。为了保持池塘水质,可引入挺水植物,其主要作用是 ,人工投放鲢、鳙等鱼类的举措本质上是降低了藻类的 。(2)为推进“乡村振兴”战略,政府采取措施将已荒废的农田复耕种植水稻和油菜,该过程中群落发生了 演替。春季,油菜花开吸引大量游客观光打卡,并在一定程度上净化了空气,这主要体现了生物多样性的 使用价值;油菜秸秆和菜籽饼经 的发酵、分解后还田,促进 从而增加稻田土壤的肥力。(3)在德清打造的“稻鳖共生养殖模式”中,鳖在生态系统中的作用是 (至少答出两点)。为保证水稻和鳖的正常生长,仍需要不断进行人工物质投入的原因是 。【答案】(1)富营养化;遮光抑制藻类生长,植物的根能吸收水体中的氮、磷元素;环境容纳量(K值)(2)次生;直接和间接;微生物;物质循环(3)除草和除虫,改善土壤,增加水体溶解氧,促进物质循环;该生态系统每年都会有大米、鳖等产品的输出【知识点】种群数量的变化曲线;群落的演替;生态系统的功能;生物多样性的价值【解析】【解答】(1)村民在池塘里洗衣服、洗菜,会使水体中含有的氮、磷等营养物质增多,从而引起水体富营养化,导致藻类滋生。引入挺水植物,一方面挺水植物植株较高,能在水面上方遮光,使得藻类获得的光照减少,抑制藻类生长;另一方面,植物的根可以吸收水体中的氮、磷等元素,降低水体中藻类生长所需营养物质的含量,进而抑制藻类生长。人工投放鲢、鳙等鱼类,这些鱼类会捕食藻类,使得藻类在池塘中的生存环境改变,所能容纳的藻类个体数量减少,即本质上降低了藻类的环境容纳量(K值)。(2)将已荒废的农田复耕,由于农田原本就有土壤条件以及一些植物的种子或繁殖体等,在这种基础上发生的群落演替属于次生演替。油菜花开吸引大量游客观光打卡,这体现了生物多样性的直接使用价值(供人类观赏等直接用途);油菜在一定程度上净化了空气,这体现了生物多样性的间接使用价值(对生态系统起调节作用的价值)。油菜秸秆和菜籽饼经微生物(如细菌、真菌等分解者)的发酵、分解后还田。微生物将油菜秸秆和菜籽饼分解,促进了物质从有机物形式转化为无机物形式,重新回到土壤中,参与物质循环,从而增加稻田土壤的肥力。(3)在“稻鳖共生养殖模式”中,鳖可以捕食稻田中的杂草和害虫,起到除草和除虫的作用;鳖在活动过程中可以改善土壤结构;其呼吸等生理活动能增加水体溶解氧;同时,鳖作为消费者,参与生态系统的物质循环。在“稻鳖共生养殖模式”生态系统中,每年都会有大米(水稻的产品)、鳖等产品的输出,这些产品带走了生态系统中的物质,为保证水稻和鳖的正常生长,维持生态系统的物质平衡,仍需要不断进行人工物质投入。【分析】(1)一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。(2)生物多样性包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性是生物进化的结果,既有直接价值,也有维持生态系统稳定性等间接价值,还有尚未明确的潜在价值。但是长期以来由于人类掠夺式的开发和利用、环境污染等原因,生物多样性正在以惊人的速度锐减。对生物多样性可采取就地保护和易地保护等措施。(3)物质循环、能量流动和信息传递是生态系统的基本功能。在生态系统中,物质是可以在生物群落和无机环境之间不断循环的;能量则是沿食物链单向流动并逐级递减的;各种各样的信息在生物的生存、繁衍以及调节种间关系等方面起着十分重要的作用。(4)一个群落替代另一个群落的过程叫作群落演替。群落演替可以分为初生演替和次生演替。人类活动会影响演替的进程和方向。(1)富营养化是在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。村民会在池塘里洗衣服、洗菜,导致水体富营养化引起藻类滋生。挺水植物,即植物的根、根茎生长在水的底泥之中,茎、叶挺出水面的植物,生长的挺水植物具良好的遮光作用,根系还能吸收水体中的氮、磷元素,可有效抑制藻类的增殖;鲢、鳙能滤食藻类,人工投放鲢、鳙等鱼类本质上是降低了藻类的环境容纳量。(2)在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替为次生演替,已荒废的农田复耕种植水稻和油菜,该过程中群落发生了次生演替。油菜花开吸引大量游客观光打卡,体现了生物多样性的直接价值;在一定程度上净化了空气,体现了生物多样性的间接价值。油菜秸秆和菜籽饼经微生物的发酵、分解后还田,促进物质循环从而增加稻田土壤的肥力。(3)稻鳖共生养殖模式是一种将水稻种植和中华鳖养殖相结合的新型综合种养模式,鳖在生态系统中的作用是除草和除虫,改善土壤,增加水体溶解氧,促进物质循环。为保证水稻和鳖的正常生长,仍需要不断进行人工物质投入的原因是该生态系统每年都会有大米、鳖等产品的输出。22.(2025·义乌模拟)2024年义乌草莓种植面积达到900多亩,某些大棚因长期连作导致土壤含盐量逐年提升,影响了草莓的产量和品质。研究人员探究了施加不同浓度外源精胺(Spm)以缓解盐胁迫对草莓植株的影响,结果如下:组别 处理 干重(g) 净光合速率[μmol/(m2·s)] 气孔导度[mmol(m2·s)] 胞间CO2浓度[mmol(m2·s)] 叶绿素含量(mg/g)1 CK 7.63 25.33 136.33 291.00 3.032 NaCl 3.46 2.27 33.33 519.67 2.203 NaCl+0.3Spm 4.90 10.23 59.67 331.00 2.564 NaCl+0.6Spm 6.15 11.60 65.33 307.33 2.695 NaCl+0.9Spm 4.67 9.07 53.00 346.00 2.50(注:Spm的浓度单位是mmol/L;气孔导度越高,气孔张开程度越大。)(1)叶绿素位于叶绿体的 上,主要吸收 光,草莓植株叶肉细胞中光合色素吸收的光能转化到 中,供碳反应利用。(2)由表可知,草莓的净光合速率 (选填“是”或“不是”)与胞间CO2浓度正相关,判断依据是 。在实验范围内,0.6mmol/LSpm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响,其理由是 。(3)进一步探究发现,植物体在不良环境中会产生过多自由基,攻击磷脂分子,SOD酶(超氧化物歧化酶)可以有效清除自由基,推测Spm可能是通过 缓解草莓的盐胁迫。(4)为提高冬季大棚草莓产量,科研人员探究补光情况对草莓净光合速率(Pn)的影响,结果如图,据此判断 为最佳补光方案。但也有同学认为实验方案不够完善,请指出不足之处 (说出1点即可)。【答案】(1)类囊体膜;红光和蓝紫光;ATP和NADPH(2)不是;第2组净光合速率最低而胞间CO2浓度最高(或第1组净光合速率最高而胞间CO2浓度最低);与仅NaCl处理组相比,NaCl+0.6Spm处理组的草莓干重增加,净光合速率提高。(3)提高SOD酶含量(或活性)、保护类囊体薄膜、增加酶的附着从而促进光合作用的进行(4)每日补照4h红蓝复合光;未探究补光时长大于4h的数据;未探究红蓝复合光的比例对草莓的影响【知识点】光合作用综合【解析】【解答】(1)叶绿体是植物进行光合作用的场所,其中类囊体膜上分布着光合色素。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。在光合作用的光反应阶段,光合色素吸收的光能会转化为ATP和NADPH中的化学能,用于碳反应中C3的还原。(2)净光合速率反映了植物实际光合作用积累有机物的能力,受气孔导度、胞间CO2浓度等多种因素影响。观察表格中的数据,第2组净光合速率最低(2.27μmol/(m2·s)),但胞间CO2浓度最高(519.67 mmol(m2·s));第1组净光合速率最高(25.33μmol/(m2·s)),而胞间CO2浓度最低(291.00 mmol(m2·s)),这说明草莓的净光合速率不是与胞间CO2浓度正相关。与仅NaCl处理组(第2组)相比,NaCl+0.6Spm处理组(第4组)的草莓干重增加(从3.46 g增加到6.15 g),净光合速率提高(从2.27μmol/(m2·s)提高到11.60μmol/(m2·s)),所以在实验范围内,0.6 mmol/L Spm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响。(3)植物体在不良环境中产生的自由基会攻击磷脂分子,而SOD酶可以清除自由基。观察表格中添加Spm后的实验数据,盐胁迫导致的光合速率下降得到一定的缓解。因为自由基会攻击磷脂分子,SOD酶可清除自由基,所以推测Spm可能通过提高SOD酶含量(或活性),从而保护类囊体薄膜(类囊体膜含有磷脂),增加酶的附着,促进光合作用的进行,进而缓解草莓的盐胁迫。(4)通过探究补光情况对草莓净光合速率(Pn)的影响,来寻找提高冬季大棚草莓产量的方法。观察图像,每日补照4h红蓝复合光下,Pn最大,所以每日补照4h红蓝复合光为最佳补光方案。该实验存在不足之处,比如图中未探究补光时长大于4h的数据,无法确定补光时长超过4h时对草莓净光合速率的影响;也未探究红蓝复合光的比例对草莓的影响,不知道不同比例的红蓝复合光是否会对草莓净光合速率产生不同的效果。【分析】(1)光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。(2)叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(黄绿色)主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色)主要吸收蓝紫光。(1)叶绿素位于叶绿体的类囊体膜上,主要吸收红光和蓝紫光,草莓植株叶肉细胞中光合色素吸收的光能转化到ATP和NADPH中,供碳反应C3的还原利用。(2)据表可知,与第1组相比,盐胁迫(第2组)下光合速率降低,其中气孔导度降低,但胞间CO2却升高了,因此说明草莓的净光合速率不是与胞间CO2浓度正相关,据表可知,与仅NaCl处理组相比,NaCl+0.6Spm处理组的草莓干重增加,净光合速率提高,说明在实验范围内,0.6mmol/LSpm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响,从而提高有机物的积累量。(3)由题意可知,植物体在逆环境中会产生自由基,积累过多攻击磷脂分子,SOD酶(超氧化物歧化酶)可以有效清除上述物质,据表3、4、5组可知,添加Spm后,盐胁迫导致的光合速率下降得到一定的缓解,说明Spm可能通过提高SOD酶含量保护类囊体薄膜,增加酶的附着,促进光合作用的进行,从而缓解草莓的盐胁迫。(4)由图可知,每日补照4h红蓝复合光下,Pn最大,所以图中每日补照4h红蓝复合光下为最佳方案。但由于图中未探究补光时长大于4h的数据;无法获知红蓝复合光中光的比例是否会有影响,所以不能保证每日补照4h红蓝复合光下为最佳补光方案。23.(2025·义乌模拟)玉米(2n=20)是一年生草本植物,雌雄同株异花,雄花序生长于植株顶部,雌花序生长于植株中部,常用作遗传规律研究的实验材料。请回答下列问题:(1)玉米作为遗传学研究的良好材料,除雌雄同株异花外还具有 等优点(至少写出两点)。(2)玉米籽粒的紫色与白色、非甜与甜两对相对性状分别由A/a,B/b两对等位基因控制。现利用甲、乙、丙三种纯合的玉米品系两两杂交得F1,F1再自交得F2,F2代性状分离比如下表所示。回答下列问题:编号 杂交组合 F2性状分离比I 甲×乙 紫色非甜:紫色甜:白色非甜:白色甜=9:3:3:1Ⅱ 甲×丙 紫色非甜:紫色甜=3:1Ⅲ 乙×丙 紫色非甜:白色非甜=3:1①在玉米籽粒的非甜与甜相对性状中,显性性状是 。亲代甲品系的基因型是 。②请写出Ⅲ组杂交组合F1自交得到F2的遗传图解 。(3)雄性不育一般是指雄配子丧失生理机能的现象。玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,该对等位基因位于6号染色体上。若某品系植株(甲)与雄性不育植株杂交,子代植株均表现为雄性不育,则甲为保持系。回答下列问题:①让雄性不育植株与纯合的雄性可育植株杂交,所得F1表现为 。让F1自交,若所得F2的结果是 ,则可验证基因分离定律;该F1不属于保持系,原因是 。②上述F1植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占的比例为 。【答案】(1)有多对易于区分的相对性状 籽粒多,便于统计分析(2)非甜;AAbb;(3)雄性可育;雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1;F1与雄性不育植株杂交,子代一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育;1/6【知识点】生物的性状、相对性状及性状的显隐性;基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用;遗传的基本规律综合【解析】【解答】(1)玉米作为遗传学研究良好材料,除雌雄同株异花外,有多对易于区分的相对性状,这样便于观察和研究不同性状的遗传规律;籽粒多,在统计数据时,样本数量大,结果更具可靠性,便于统计分析。(2)①对于玉米籽粒非甜与甜这对相对性状,从杂交组合I(甲×乙)和Ⅱ(甲×丙)中F2非甜:甜=3:1,根据分离定律,可判断非甜为显性性状。从杂交组合I中F2紫色:白色=3:1,可知紫色是显性性状。再结合各杂交组合情况分析:乙和丙杂交获得F1,F1再自交得F2全为非甜性状,说明甲是甜;甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2全为紫色,说明甲和丙为紫色,乙是白色。所以亲代甲品系的表型是紫色甜玉米,基因型为AAbb。②已知乙的基因型为aaBB,丙的基因型为AABB,Ⅲ组杂交组合F1基因型为AaBB。遗传图解如下:(3)①因为玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,雄性不育植株(msms)与纯合雄性可育植株(MsMs)杂交,F1基因型为Msms,表现为雄性可育。F1(Msms)自交,根据分离定律,F2基因型为MsMs:Msms:msms=1:2:1,表现型为雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1,可验证基因分离定律。F1(Msms)与雄性不育植株(msms)杂交,子代基因型为Msms:msms=1:1,即一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育,而保持系与雄性不育植株杂交子代应均为雄性不育,所以F1不属于保持系。②F1(Msms)自交一代,F2基因型种类及比例为MsMs:Msms:msms=1:2:1,由于msms雄性不育不能自交,能自交的是MsMs和Msms,其中MsMs占1/3,Msms占2/3。MsMs自交后代全是MsMs,Msms自交后代中msms占1/4,所以F2自交,雄性不育msms的概率为2/3×1/4=1/6。【分析】(1)基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。(2)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。(1)玉米作为遗传学研究的良好材料,除雌雄同株异花外还具有有多对易于区分的相对性状 籽粒多,便于统计分析等优点。(2)①甲、乙和丙均为纯合的玉米,甲和乙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2非甜:甜=3:1,甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2非甜:甜=3:1,说明非甜植株为显性性状。同理,甲和乙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2紫色:白色=3:1,说明紫色是显性性状。乙和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2全为非甜性状,说明甲是甜,乙和丙是非甜,甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2全为紫色,说明甲和丙为紫色,乙是白色,因此亲代甲品系的表型是紫色甜玉米,基因型为AAbb。②已知乙的表型为白色非甜玉米,基因型为aaBB,丙的表型为紫色非甜玉米,基因型为AABB,Ⅲ组杂交组合F1基因型为AaBB,自交得到F2的遗传图解如下所示:(3)①由于玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,因此让雄性不育植株与纯合的雄性可育植株杂交,所得F1表现为雄性可育。雄性不育植株msms和纯合的雄性可育植株MsMs杂交,F1基因型为Msms,让F1自交,若所得F2的结果是雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1。由于F1(Msms)和雄性不育植株(msms)杂交,子代一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育,因此F1不属于保持系。②F1(Msms)自交一代,F2基因型种类及比例为MsMs:Msms:msms=1:2:1,由于msms雄性不育不能自交,因此F2自交,雄性不育msms的概率为2/3×1/4=1/6。24.(2025·义乌模拟)汉麻是一种应用于纺织、医药等领域的经济作物。但在种植过程中易受灰霉病菌侵害,且除草剂的使用可对其生长造成影响。半乳糖醛酶抑制蛋白基因(PGIP)编码的蛋白能够抑制灰霉病菌的侵染,增强植物的抗病性。抗除草剂基因(bar基因)使植物对特定除草剂具有抗性。基于以上信息,科研人员尝试运用基因工程培育抗病、抗除草剂的汉麻(如下图示)。(1)获取目的基因:对于已知的PGP基因和bar基因,可以用 获得,通过步骤①形成PGIP-bar融合基因。(2)构建重组质粒:过程②中选取HindⅢ和BamHI切割Ti质粒和CaMV 35S启动子,再经DNA连接酶处理。替换原有启动子的目的是 。过程③需通过设计引物在PGIP-bar融合基因两端添加限制性核酸内切酶 的酶切位点,防止反向连接。(3)导入受体细胞:过程④将建好的PGIP-bar融合基因表达载体与感受态农杆菌在 上共培养,该过程可通过调整物质浓度和转速来提升导入率。(4)筛选含目的基因的细胞:过程⑤将含重组质粒的农杆菌通过农杆菌转化法将T-DNA整合到汉麻外植体的染色体上,可利用含 的培养基筛选转化成功的外植体细胞。设计探针利用 技术进一步验证目标基因的整合情况。(5)继代培养:在首次转化实验中,超过50%的外植体经脱分化产生了愈伤组织。再通过体细胞胚发生途径依次诱导获取 、转基因汉麻,但该路径再生率较低。选取幼嫩的外植体和成熟的外植体对照实验发现, 具有更高的再生率。获取转基因汉麻后可在个体层面上通过 检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上 (存在/不存在)显著性差异,为通过植物组织培养进行汉麻的快速繁殖提供可靠的科学依据。(7)研究者发现通过植物组织培养技术可以极大的缩短汉麻的繁殖时间,具体流程如下图所示。汉麻茎段茎段腋芽丛生芽再生植株①剪取汉麻茎段后要进行 ,其目的是 。②过程b到过程c需要更换新的培养基,其原因是 。③与常用的种子繁殖方法相比,植物组织培养技术的优点有 (答出2点即可)。【答案】(1)PCR(2)CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达;BamH I和SacI(3)摇床(4)潮霉素;核酸分子杂交(5)胚状体;较嫩的外植体;转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力(6)不存在(7)消毒;防止外植体表面微生物引起污染;诱导形成丛生芽和形成再生植株所需的生长素和细胞分裂素比例不同;能较好地保持原有亲本植株的遗传特性、繁殖速度快【知识点】PCR技术的基本操作和应用;植物组织培养的过程;基因工程的基本工具(详细);基因工程的操作程序(详细)【解析】【解答】(1)PCR技术能够在体外大量扩增特定的DNA片段。对于已知序列的PGP基因和bar基因,利用PCR技术可以快速、大量地获得。(2)启动子的作用是被RNA聚合酶识别和结合,从而驱动基因转录。从图注可知,CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达,所以用它替换原有启动子。要将PGIPbar融合基因按正确方向插入到Ti质粒的启动子与终止子之间,观察可知,在Ti质粒的启动子与终止子之间依次有BamH I、SacI的酶切位点,所以通过设计引物在PGIPbar融合基因两端添加限制性核酸内切酶BamH I和Sac I的酶切位点,这样可以防止基因反向连接。(3)将建好的PGIPbar融合基因表达载体与感受态农杆菌在摇床上共培养,通过调整物质浓度和转速能够提升导入率。(4)观察,在Ti质粒的TDNA上,LB(左边界)与RB(右边界)之间有潮霉素抗性基因(HYG),所以利用含潮霉素的培养基可以筛选出转化成功的外植体细胞。检测目标基因是否整合到受体细胞染色体DNA上,常用核酸分子杂交技术,通过设计探针来进行验证。(5)植物组织培养中,外植体经脱分化形成愈伤组织,再通过体细胞胚发生途径依次诱导可获取胚状体,进而得到转基因汉麻。幼嫩的外植体分化程度低,细胞分裂能力强,在组织培养中更容易再生,所以较嫩的外植体具有更高的再生率。因为半乳糖醛酶抑制蛋白基因编码的蛋白能抑制灰霉病菌的侵染,所以在个体层面上通过比较转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力来检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上不存在显著性差异,这为植物组织培养进行汉麻快速繁殖提供了依据。(7)外植体在自然环境中会携带微生物,若不消毒,微生物在培养过程中繁殖会污染培养基导致培养失败,所以剪取汉麻茎段后要进行消毒,目的是防止外植体表面的微生物引起污染。过程b诱导形成丛生芽,过程c诱导形成再生植株,不同阶段所需的生长素和细胞分裂素比例不同,所以过程b到过程c需要更换新的培养基。植物组织培养技术相比种子繁殖,优点有能较好地保持原有亲本植株的遗传特性(无性繁殖)、繁殖速度快(可在短时间内大量繁殖)。【分析】(1)基因工程是一种DNA操作技术,需要借助限制酶、DNA连接酶和载体等工具才能进行。它的基本操作程序包括:目的基因的筛选与获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测与鉴定。(2)PCR是聚合酶链式反应的缩写。它是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。(3)植物组织培养是指将离体的植物器官、组织或细胞等,培养在人工配制的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其形成完整植株的技术。(1)PCR是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。对于已知的PGP基因和bar基因,可以用PCR获得。(2)启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,用于驱动基因的转录,从题中图注可知用CaMV 35S启动子替换原有启动子的目的是CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达。PGIP-bar融合基因要按转录方向(从左至右)插入到Ti质粒的启动子与终止子之间,从图中提取信息,在Ti质粒的启动子与终止子之间依次存在BamHI、SacI的酶切位点,程③需通过设计引物在PGIP-bar融合基因两端添加限制性核酸内切酶BamHI和SacI的酶切位点,防止反向连接。(3)过程④将建好的PGIP-bar融合基因表达载体与感受态农杆菌在摇床上共培养,该过程可通过调整物质浓度和转速来提升导入率。(4)过程⑤将含重组质粒的农杆菌通过农杆菌转化法将T-DNA整合到汉麻外植体的染色体上,据图可知,在Ti质粒的T-DNA上,LB(左边界)与RB(右边界)之间有个HYG(潮霉素抗性基因),可利用含潮霉素的培养基筛选转化成功的外植体细胞。设计探针利用核酸分子杂交技术进一步验证目标基因的整合情况。(5)胚状体 是植物细胞在离体培养条件下,通过 脱分化 和 再分化 形成的一种类似胚胎的结构。在首次转化实验中,超过50%的外植体经脱分化产生了愈伤组织。再通过体细胞胚发生途径依次诱导获取胚状体、转基因汉麻,但该路径再生率较低。幼嫩的外植体通常处于生长旺盛期,细胞分化程度较低,细胞分裂能力强、代谢旺盛,这使得它们在组织培养过程中更容易进行细胞分裂和再生 。所以选取幼嫩的外植体和成熟的外植体对照实验发现,较嫩的外植体具有更高的再生率。半乳糖醛酶抑制蛋白基因编码的蛋白能够抑制灰霉病菌的侵染,增强植物的抗病性。获取转基因汉麻后可在个体层面上通过转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上不存在显著性差异,为通过植物组织培养进行汉麻的快速繁殖提供可靠的科学依据。(7)外植体在自然环境中采集时,表面会携带大量微生物,如果不进行消毒处理,这些微生物会在培养过程中繁殖,导致培养基污染,最终导致培养失败。所以剪取汉麻茎段后要进行消毒,其目的是防止外植体表面的微生物引起污染。过程b是形成丛生芽,过程c是形成再生植株;过程b到过程c需要更换新的培养基,其原因是诱导形成丛生芽和形成再生植株所需的生长素和细胞分裂素比例不同。与常用的种子繁殖方法相比,植物组织培养技术的优点:能较好地保持原有亲本植株的遗传特性、繁殖速度快。25.(2025·义乌模拟)胰腺是人体重要的消化腺和内分泌腺,其外分泌腺能分泌胰液,内分泌腺能分泌胰岛素和胰高血糖素。糖尿病发病率高,并发症多且严重,其病理涉及胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能损伤。请回答下列问题(1)下图示盐酸进入小肠后,人体调节胰腺分泌胰液的部分过程。小肠分泌促胰液素经 传送至胰腺,促使其分泌胰液。图中反射弧的效应器为 。(2)在胰岛素的发现历程中,科学家试图直接通过研磨胰腺提取胰岛素,但总是失败。试分析其原因是 。胰岛素能作用于全身组织,而胰高血糖素不能,说明激素调节具有 特点。(3)研究发现,苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢。某科研小组欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。请完善实验思路,表述实验结果并进行分析。材料与药剂如下:健康成年大鼠6只,糖尿病模型大鼠24只(通过高脂饮食联合链脲佐菌素诱导),低浓度苦瓜素溶液(L-BM),高浓度苦瓜素溶液(H-BM),AMPK抑制剂(CompoundC),生理盐水,灌胃装置、血糖仪等。①实验过程:第1步:将健康大鼠编号为A组(6只),糖尿病模型大鼠随机分为B、C、D、E四组,每组6只,适应性喂养7天, 。第2步:A组每日灌胃生理盐水;B组灌胃生理盐水;C组灌胃L-BM;D组灌胃H-BM;E组灌胃 ,连续8周。第3步:每周测定各组 ,记录动态变化;第8周末,处死大鼠,取肝脏组织检测AMPK磷酸化水平。第4步: 。②实验结果预测:请在答题卷上绘制坐标曲线图表示各组大鼠测得实验结果的变化趋势 。③实验分析:实验过程中设置A组的目的是 。若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明 。与C组相比,D组血糖下降更显著,表明苦瓜素的作用具有 。【答案】(1)体液运输;传出神经末梢及胰腺(2)胰腺中含有胰蛋白酶,会将胰岛素降解导致提取失效;作用于靶器官、靶细胞(3)测量各组初始空腹血糖浓度并记录;H-BM+Compound C(AMPK抑制剂);空腹血糖浓度;统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性;;对照;苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活;剂量依赖性【知识点】反射弧各部分组成及功能;动物激素的调节;激素调节的特点;血糖平衡调节【解析】【解答】(1)促胰液素是一种激素,激素调节的特点之一是通过体液运输,所以小肠分泌的促胰液素经体液运输传送至胰腺,促使其分泌胰液。反射弧的效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体等,在该反射弧中,神经中枢通过传出神经支配胰腺分泌胰液,所以效应器为传出神经末梢及胰腺。(2)胰腺作为外分泌腺能分泌胰蛋白酶等消化酶,胰岛素是蛋白质类激素,直接研磨胰腺时,胰蛋白酶会将胰岛素降解,导致提取失效。胰岛素能作用于全身组织,而胰高血糖素主要作用于肝脏等器官,这体现了激素调节具有作用于靶器官、靶细胞的特点。(3)①要探究苦瓜素对糖尿病大鼠的疗效,需要测量实验前各组的初始血糖浓度,以便后续对比,所以测量各组初始空腹血糖浓度并记录。E组要验证苦瓜素作用与AMPK通路激活相关,所以要在给予高浓度苦瓜素溶液(H-BM)的同时给予AMPK抑制剂(Compound C),即灌胃H-BM+Compound C。因为要探究苦瓜素对糖尿病大鼠血糖的影响,所以每周测定各组空腹血糖浓度。实验结束后需要对数据进行处理和分析,统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性,以得出实验结论。②已知苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢,C组灌胃低浓度苦瓜素溶液(L-BM),D组灌胃高浓度苦瓜素溶液(H-BM),所以C、D组血糖会下降,且D组下降更明显;E组由于加入了AMPK抑制剂,苦瓜素不能通过激活AMPK通路发挥作用,所以血糖与B组(灌胃生理盐水的糖尿病模型大鼠组)基本一致;A组是健康大鼠,灌胃生理盐水,血糖最低。据此可绘制坐标曲线图如下:③A组是健康成年大鼠且灌胃生理盐水,设置A组的目的是作为对照,与糖尿病模型大鼠组进行对比。若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明没有AMPK通路的激活,苦瓜素不能发挥降血糖的作用,即苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活。C组灌胃低浓度苦瓜素溶液(L-BM),D组灌胃高浓度苦瓜素溶液(H-BM),与C组相比,D组血糖下降更显著,表明随着苦瓜素浓度的增加,其降血糖作用更明显,即苦瓜素的作用具有剂量依赖性。【分析】(1)反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成的。(2)激素调节具有一些共同特征:激素通过体液进行运输;作用于靶器官、靶细胞;作为信使来传递信息;虽然微量,但在发挥作用时却很高效。(3)除了作为自变量的因素外,其余因素(无关变量)都保持一致,并将结果进行比较的实验叫作对照实验,对照实验一般要设置对照组和实验组。(1)小肠分泌促胰液素是一种激素,由体液运输到胰腺,促使其分泌胰液。据图可知,神经中枢通过传出神经支配胰腺分泌胰液,因此反射弧的效应器为传出神经末梢及胰腺。(2)胰脏包括外分泌腺和内分泌腺,外分泌腺可分泌消化酶,消化酶中包括蛋白酶,内分泌腺可分泌激素,如胰岛α细胞分泌胰高血糖素,胰岛β细胞分泌胰岛素,直接研磨时外分泌腺释放的消化酶中的蛋白酶会将胰岛β细胞释放的胰岛素分解,因此科学家试图直接通过研磨胰腺提取胰岛素,但总是失败。激素具有作用于靶器官、靶细胞的特点,因此不同激素作用的细胞可能不同。(3)①该实验目的是欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。因此自变量为苦瓜素的浓度和AMPK通路是否被激活,因变量为血糖浓度的变化,因此需要测量实验前各组的初始血糖浓度,即第1步:将健康大鼠编号为A组(6只),糖尿病模型大鼠随机分为B、C、D、E四组,每组6只,适应性喂养7天,测量各组初始空腹血糖浓度并记录;第2步进行自变量处理:A组每日灌胃生理盐水(对照);B组灌胃生理盐水(对照);C组灌胃L-BM(实验组);D组灌胃H-BM(实验组);E组灌胃H-BM+CompoundC(实验组),连续8周。第3步培养并记录数据:每周测定各组空腹血糖浓度,记录动态变化;第8周末,处死大鼠,取肝脏组织检测AMPK磷酸化水平。由于本实验是欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。故第4步分析数据找血糖变化和AMPK磷酸化水平的关联性:统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性。②已知苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢。因此C和D组的苦瓜素能通过体内AMPK磷酸化使血糖降低,而E组由于AMPK抑制剂抑制了AMPK信号通路,使苦瓜素不能发挥作用,因此E组血糖与B组基本一致,而A组是正常对照组,血糖最低,故各组大鼠测得实验结果的变化趋势为 。③A组是正常饲养的健康大鼠,设置A组的目的是对照。E组AMPK抑制剂抑制了AMPK信号通路,血糖变化与B组接近,因此若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活。C和D组的苦瓜素浓度不同,若与C组相比,D组血糖下降更显著,表明苦瓜素的作用具有剂量依赖性。1 / 12025届浙江省义乌市高三下学期适应性考试生物试题1.(2025·义乌模拟)我国南极科学考察队员发现,南极地区的部分海冰正在逐年融化,使企鹅的栖息地越来越少,导致这一现象的原因是( )A.水土流失 B.温室效应 C.大气污染 D.海洋污染2.(2025·义乌模拟)2025年初,科学家设计出了一种能与眼镜蛇毒素结合并使其失效的新型蛋白质,其设计依据主要是眼镜蛇毒素的( )A.元素组成和氨基酸种类 B.空间结构和其氨基酸序列C.基因的碱基种类和序列 D.mRNA的碱基种类和序列3.(2025·义乌模拟)蓝细菌中不会发生的生命活动是( )A.核膜的消失 B.肽键的形成 C.ATP的合成 D.基因的表达4.(2025·义乌模拟)下列生理过程不会发生在人体的内环境中的是( )A.血液中pH值的稳定 B.淀粉的水解C.神经递质的分解 D.抗原抗体的结合5.(2025·义乌模拟)ATP是细胞中的能量“通货”,下列关于ATP的表述错误的是( )A.厌氧呼吸的第二阶段有ADP转化为ATPB.叶绿体类囊体和基质之间存在ATP的转移C.线粒体内膜上存在ATP合成酶D.突触前膜释放乙酰胆碱需消耗ATP6.(2025·义乌模拟)用新制备的马铃薯悬液进行分解H2O2的实验。在pH=7.0、20℃条件下进行第1组实验。若与第1组相比,第2组实验只做了一个改变。则据图分析,第2组实验提高了( )A.悬液中酶的浓度 B.反应体系的温度C.H2O2溶液的浓度 D.反应体系的pH7.(2025·义乌模拟)某酒厂对比了密闭罐(氧气含量<0.1%)与半密闭罐(氧气含量5%)中酿酒酵母的发酵效果,数据如下。下列叙述错误的是( )发酵条件 乙醇产量(g/L) 葡萄糖消耗量(g/L)密闭罐 12.3 18.5半密闭罐 4.1 15.2A.密闭罐中酵母菌主要通过厌氧呼吸产生ATPB.密闭罐中酵母菌线粒体功能比半密闭罐中的更弱C.密闭罐中比半密闭罐中产生乙醇更多,能量利用率更高D.密闭罐中与半密闭罐中丙酮酸代谢的终产物有所不同8.(2025·义乌模拟)引发今年我省流感的病毒主要是甲型和乙型流感病毒,目前常用的四价疫苗可预防两种甲型流感病毒和两种乙型流感病毒感染。下列叙述正确的是( )A.四价流感疫苗也能引发机体产生非特异性免疫B.注射四价流感疫苗后体内只产生一种抗体C.注射四价流感疫苗是治疗流感的有效方法D.注射四价流感疫苗后产生的抗体可终身防御9.(2025·义乌模拟)大肠杆菌作为模式生物,在科学研究、生物工程和基因编辑等领域具有重要应用价值。在实验室培养大肠杆菌过程中,下列操作正确的是( )A.锥形瓶中的培养基灭菌之后再调节培养基的pHB.只能用划线分离法将大肠杆菌接种至平板上C.大肠杆菌的扩大培养需在CO2培养箱进行D.培养结束的培养基应先高压蒸汽灭菌再丢弃10.(2025·义乌模拟)研究人员发现一种能感染螨虫的新型病毒,利用同位素标记的方法以体外培养的螨虫细胞等为材料,设计可相互印证的甲、乙两组实验,以确定该病毒的核酸类型。下列叙述正确的是( )A.本实验应选用35S、32P分别标记该病毒的蛋白质和核酸B.该实验中使用的同位素标记法曾用于研究DNA双螺旋结构C.该新型病毒核酸复制过程中所需的原料、模板、ATP和酶都来自螨虫细胞D.应先将两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记尿嘧啶、胸腺嘧啶的培养基中11.(2025·义乌模拟)科研人员研究了日照长短对菊花开花的影响,实验分组处理与结果如下图。下列叙述正确的是( )A.菊花感受光照时间长短的部位是茎尖B.菊花感受光照时间长短的物质是一种植物激素C.持续每天光照总时长超过临界日长,菊花便能开花D.持续每天光照总时长小于临界日长,菊花不一定能开花12.(2025·义乌模拟)mTOR是一种对细胞生长和增殖有调节作用的胞内蛋白激酶。抑制mTOR活性可使小鼠囊胚的内细胞团增殖减慢,进而导致胚胎发育停滞;当mTOR被重新激活时,囊胚恢复正常发育。下列叙述错误的是( )A.移植前用mTOR抑制剂处理囊胚可提高移植成功率B.在囊胚移植到受体母鼠前受体要进行同期发情处理C.该研究可为体外培养胚胎的非冷冻保存提供理论基础D.通过体外受精和胚胎培养技术可获得小鼠囊胚13.(2025·义乌模拟)ABC转运蛋白是一类广泛存在于生物界的跨膜转运蛋白,与细胞吸收多种营养物质相关,每一种ABC转运蛋白对物质运输都具有特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如下图所示,下列叙述错误的是( )A.小分子进入细胞的过程体现了细胞膜的选择透过性B.Na+和氨基酸依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输C.ABC转运蛋白结合2个ATP后引起空间结构改变D.ABC转运蛋白参与运输小分子的过程属于吸能反应14.(2025·义乌模拟)制备蛙的坐骨神经-腓肠肌标本,将其置于生理溶液中进行实验。下列叙述正确的是( )A.刺激腓肠肌,在肌肉和坐骨神经上都能检测到电位变化B.对坐骨神经的刺激强度增大,腓肠肌的收缩强度随之增大C.降低生理溶液中Na+浓度,刺激神经纤维,其动作电位幅度增大D.抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经,一定时间内腓肠肌持续收缩15.(2025·义乌模拟)现有甲、乙两种牵牛花。甲开白花,由a基因控制,释放的挥发性物质多,主要靠蛾类传粉;乙开紫花,由A基因控制,主要靠蜂类传粉。若将A基因转入甲,其花颜色由白变紫,对蛾类的吸引下降,对蜂类的吸引增强,其他性状不变。下列叙述正确的是( )A.将A基因引入甲植物种群后,甲植物种群基因库未发生改变B.在蛾类多而蜂类少的环境下,甲有选择优势,A基因突变加快C.两种牵牛花传粉昆虫的差异,对维持两物种生殖隔离有重要作用D.甲释放的挥发性物质与牵牛花个体的生存有密切关系16.(2025·义乌模拟)小熊猫主要分布区年气温一般在0℃—25℃,现测得安静状态下小熊猫在不同环境温度中的皮肤温度和体温(如图)。下列说法错误的是( )A.环境温度在0℃-30℃范围时,小熊猫机体的产热量与散热量始终大致相等B.在安静时,环境温度从20℃降至10℃过程中,皮肤毛细血管收缩C.环境温度从20℃降至0℃,小熊猫体内的甲状腺激素和肾上腺素分泌增加D.环境温度从20℃降至0℃,机体代谢加快,水分消耗增多而使得尿量减少17.(2025·义乌模拟)miRNA是一段单链小RNA,可以和mRNA结合并将其彻底降解。其作用原理如图,①②③④代表生理过程。下列有关叙述正确的是( )A.图中需要RNA聚合酶参与的过程有①②③B.②过程核糖体从右往左同时移动合成多条肽链C.miRNA与mRNA结合抑制相关基因的表达D.miRNA干扰基因转录的现象属于表观遗传18.(2025·义乌模拟)研究者在不同培养瓶内培养小球藻和以小球藻为食的水蚤,获得下图所示结果。据图可得出( )A.小球藻种群和水蚤种群在培养瓶内的K值相同B.增加乙、丙瓶中磷含量可能使水蚤干重日增长率增加C.小球藻生物量与流向水蚤的能量值呈正相关D.培养瓶内的小球藻和水蚤构成一个微型群落19.(2025·义乌模拟)SDR指减数分裂I正常,减数分裂Ⅱ时,姐妹染色单体分开后没有移向两极。这种由于原始生殖细胞(2n)减数分裂失败而形成染色体数为2n配子的过程称为核重组。现有一雄性个体基因型为AaBb,染色体如图所示,不考虑其他变异。下列说法错误的是( )A.该雄性个体最多可以产生2种染色体加倍的精子B.光学显微镜不能观察初级精母细胞中Aa、B/b是否发生基因重组C.核重组是可遗传的变异,可为生物进化提供原材料D.若把精原细胞中的B基因用3H标记,则SDR后的一半细胞含3H20.(2025·义乌模拟)进行性脊髓性肌萎缩症(SMA)和假肥大型进行性肌营养不良(DMD)两种单基因遗传病都会导致肌肉力量不足,如图1表示某家系中有关这两种遗传病的遗传系谱图,图2表示对该家系中的某些成员体内控制SMA和DMD的相关基因进行电泳获得的电泳图(每个基因均只显示一条带,SMA的相关基因用A/a表示,DMD的相关基因用B/b表示)。下列说法错误的是( )A.条带①表示DMD的致病基因,条带④表示SMA的致病基因B.Ⅱ4的基因型只有一种可能性,其中DMD的致病基因来自于I2号C.若Ⅲ7和一个携带致病基因的正常男性婚配,后代正常的概率是5/8D.若对Ⅱ5进行电泳,会出现条带②、条带③和条带④21.(2025·义乌模拟)浙江在近年的“千村示范、万村整治工程”的全面推进下,不仅造就了一批如义乌市李祖村等美丽乡村,还涌现了一批如德清“稻鳖共生养殖模式”的生态农业样本,实现了生态和经济效益双丰收。(1)乡村治理,最重要的工作之一就是水系治理。村民会在池塘里洗衣服、洗菜,导致水体 引起藻类滋生。为了保持池塘水质,可引入挺水植物,其主要作用是 ,人工投放鲢、鳙等鱼类的举措本质上是降低了藻类的 。(2)为推进“乡村振兴”战略,政府采取措施将已荒废的农田复耕种植水稻和油菜,该过程中群落发生了 演替。春季,油菜花开吸引大量游客观光打卡,并在一定程度上净化了空气,这主要体现了生物多样性的 使用价值;油菜秸秆和菜籽饼经 的发酵、分解后还田,促进 从而增加稻田土壤的肥力。(3)在德清打造的“稻鳖共生养殖模式”中,鳖在生态系统中的作用是 (至少答出两点)。为保证水稻和鳖的正常生长,仍需要不断进行人工物质投入的原因是 。22.(2025·义乌模拟)2024年义乌草莓种植面积达到900多亩,某些大棚因长期连作导致土壤含盐量逐年提升,影响了草莓的产量和品质。研究人员探究了施加不同浓度外源精胺(Spm)以缓解盐胁迫对草莓植株的影响,结果如下:组别 处理 干重(g) 净光合速率[μmol/(m2·s)] 气孔导度[mmol(m2·s)] 胞间CO2浓度[mmol(m2·s)] 叶绿素含量(mg/g)1 CK 7.63 25.33 136.33 291.00 3.032 NaCl 3.46 2.27 33.33 519.67 2.203 NaCl+0.3Spm 4.90 10.23 59.67 331.00 2.564 NaCl+0.6Spm 6.15 11.60 65.33 307.33 2.695 NaCl+0.9Spm 4.67 9.07 53.00 346.00 2.50(注:Spm的浓度单位是mmol/L;气孔导度越高,气孔张开程度越大。)(1)叶绿素位于叶绿体的 上,主要吸收 光,草莓植株叶肉细胞中光合色素吸收的光能转化到 中,供碳反应利用。(2)由表可知,草莓的净光合速率 (选填“是”或“不是”)与胞间CO2浓度正相关,判断依据是 。在实验范围内,0.6mmol/LSpm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响,其理由是 。(3)进一步探究发现,植物体在不良环境中会产生过多自由基,攻击磷脂分子,SOD酶(超氧化物歧化酶)可以有效清除自由基,推测Spm可能是通过 缓解草莓的盐胁迫。(4)为提高冬季大棚草莓产量,科研人员探究补光情况对草莓净光合速率(Pn)的影响,结果如图,据此判断 为最佳补光方案。但也有同学认为实验方案不够完善,请指出不足之处 (说出1点即可)。23.(2025·义乌模拟)玉米(2n=20)是一年生草本植物,雌雄同株异花,雄花序生长于植株顶部,雌花序生长于植株中部,常用作遗传规律研究的实验材料。请回答下列问题:(1)玉米作为遗传学研究的良好材料,除雌雄同株异花外还具有 等优点(至少写出两点)。(2)玉米籽粒的紫色与白色、非甜与甜两对相对性状分别由A/a,B/b两对等位基因控制。现利用甲、乙、丙三种纯合的玉米品系两两杂交得F1,F1再自交得F2,F2代性状分离比如下表所示。回答下列问题:编号 杂交组合 F2性状分离比I 甲×乙 紫色非甜:紫色甜:白色非甜:白色甜=9:3:3:1Ⅱ 甲×丙 紫色非甜:紫色甜=3:1Ⅲ 乙×丙 紫色非甜:白色非甜=3:1①在玉米籽粒的非甜与甜相对性状中,显性性状是 。亲代甲品系的基因型是 。②请写出Ⅲ组杂交组合F1自交得到F2的遗传图解 。(3)雄性不育一般是指雄配子丧失生理机能的现象。玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,该对等位基因位于6号染色体上。若某品系植株(甲)与雄性不育植株杂交,子代植株均表现为雄性不育,则甲为保持系。回答下列问题:①让雄性不育植株与纯合的雄性可育植株杂交,所得F1表现为 。让F1自交,若所得F2的结果是 ,则可验证基因分离定律;该F1不属于保持系,原因是 。②上述F1植株连续自交两代,F2中雄性不育植株所占的比例为 。24.(2025·义乌模拟)汉麻是一种应用于纺织、医药等领域的经济作物。但在种植过程中易受灰霉病菌侵害,且除草剂的使用可对其生长造成影响。半乳糖醛酶抑制蛋白基因(PGIP)编码的蛋白能够抑制灰霉病菌的侵染,增强植物的抗病性。抗除草剂基因(bar基因)使植物对特定除草剂具有抗性。基于以上信息,科研人员尝试运用基因工程培育抗病、抗除草剂的汉麻(如下图示)。(1)获取目的基因:对于已知的PGP基因和bar基因,可以用 获得,通过步骤①形成PGIP-bar融合基因。(2)构建重组质粒:过程②中选取HindⅢ和BamHI切割Ti质粒和CaMV 35S启动子,再经DNA连接酶处理。替换原有启动子的目的是 。过程③需通过设计引物在PGIP-bar融合基因两端添加限制性核酸内切酶 的酶切位点,防止反向连接。(3)导入受体细胞:过程④将建好的PGIP-bar融合基因表达载体与感受态农杆菌在 上共培养,该过程可通过调整物质浓度和转速来提升导入率。(4)筛选含目的基因的细胞:过程⑤将含重组质粒的农杆菌通过农杆菌转化法将T-DNA整合到汉麻外植体的染色体上,可利用含 的培养基筛选转化成功的外植体细胞。设计探针利用 技术进一步验证目标基因的整合情况。(5)继代培养:在首次转化实验中,超过50%的外植体经脱分化产生了愈伤组织。再通过体细胞胚发生途径依次诱导获取 、转基因汉麻,但该路径再生率较低。选取幼嫩的外植体和成熟的外植体对照实验发现, 具有更高的再生率。获取转基因汉麻后可在个体层面上通过 检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上 (存在/不存在)显著性差异,为通过植物组织培养进行汉麻的快速繁殖提供可靠的科学依据。(7)研究者发现通过植物组织培养技术可以极大的缩短汉麻的繁殖时间,具体流程如下图所示。汉麻茎段茎段腋芽丛生芽再生植株①剪取汉麻茎段后要进行 ,其目的是 。②过程b到过程c需要更换新的培养基,其原因是 。③与常用的种子繁殖方法相比,植物组织培养技术的优点有 (答出2点即可)。25.(2025·义乌模拟)胰腺是人体重要的消化腺和内分泌腺,其外分泌腺能分泌胰液,内分泌腺能分泌胰岛素和胰高血糖素。糖尿病发病率高,并发症多且严重,其病理涉及胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能损伤。请回答下列问题(1)下图示盐酸进入小肠后,人体调节胰腺分泌胰液的部分过程。小肠分泌促胰液素经 传送至胰腺,促使其分泌胰液。图中反射弧的效应器为 。(2)在胰岛素的发现历程中,科学家试图直接通过研磨胰腺提取胰岛素,但总是失败。试分析其原因是 。胰岛素能作用于全身组织,而胰高血糖素不能,说明激素调节具有 特点。(3)研究发现,苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢。某科研小组欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。请完善实验思路,表述实验结果并进行分析。材料与药剂如下:健康成年大鼠6只,糖尿病模型大鼠24只(通过高脂饮食联合链脲佐菌素诱导),低浓度苦瓜素溶液(L-BM),高浓度苦瓜素溶液(H-BM),AMPK抑制剂(CompoundC),生理盐水,灌胃装置、血糖仪等。①实验过程:第1步:将健康大鼠编号为A组(6只),糖尿病模型大鼠随机分为B、C、D、E四组,每组6只,适应性喂养7天, 。第2步:A组每日灌胃生理盐水;B组灌胃生理盐水;C组灌胃L-BM;D组灌胃H-BM;E组灌胃 ,连续8周。第3步:每周测定各组 ,记录动态变化;第8周末,处死大鼠,取肝脏组织检测AMPK磷酸化水平。第4步: 。②实验结果预测:请在答题卷上绘制坐标曲线图表示各组大鼠测得实验结果的变化趋势 。③实验分析:实验过程中设置A组的目的是 。若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明 。与C组相比,D组血糖下降更显著,表明苦瓜素的作用具有 。答案解析部分1.【答案】B【知识点】全球性生态环境问题【解析】【解答】南极地区的部分海冰逐年融化是因为大气中二氧化碳浓度较高出现温室效应,造成环境温度升高,使海冰融化导致海平面上升,所以企鹅栖息地减少。A、C、D错误,B正确。故答案为:B。【分析】全球性生态环境问题主要包括全球气候变化、水资源短缺、臭氧层破坏、酸雨、土壤荒漠化、海洋污染、生物多样性锐减等。2.【答案】B【知识点】蛋白质工程【解析】【解答】A、仅知道元素组成和氨基酸种类,无法确定蛋白质的具体结构和功能,不能设计出能与眼镜蛇毒素结合并使其失效的新型蛋白质,A不符合题意;B、蛋白质的功能与其空间结构和氨基酸序列密切相关。了解眼镜蛇毒素的空间结构和氨基酸序列,就可以设计出与之互补结合的新型蛋白质,从而使其失效,B符合题意;C、基因的碱基种类和序列最终也是通过指导合成蛋白质的氨基酸序列来影响蛋白质结构和功能,但直接依据基因的碱基种类和序列不如依据蛋白质本身的空间结构和氨基酸序列直接,C不符合题意;D、mRNA的碱基种类和序列同样是与合成蛋白质的氨基酸序列相关,也不是最直接设计新型蛋白质的依据,D不符合题意。故答案为:B。【分析】蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,来改造现有蛋白质,或制造一种新的蛋白质,以满足人类生产和生活的需求。它是在基因工程的基础上,延伸出来的第二代基因工程,是涉及多学科的综合科技工程。3.【答案】A【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、蓝细菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,也就不存在核膜的消失这一生命活动,A符合题意;B、蓝细菌细胞内有核糖体,能够进行蛋白质的合成,在蛋白质合成过程中,氨基酸之间通过脱水缩合形成肽键,B不符合题意;C、蓝细菌可通过光合作用和细胞呼吸合成ATP,为生命活动供能,C不符合题意;D、基因的表达包括转录和翻译过程,蓝细菌细胞内有DNA,也有核糖体等结构,能够进行转录和翻译,即能进行基因的表达,D不符合题意。故答案为:A。【分析】原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,遗传物质相对集中于拟核区域,无核膜、核仁;真核细胞有核膜包被的细胞核,有明显核仁等构造。原核细胞只有核糖体这一种细胞器;真核细胞有线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、溶酶体等多种细胞器。原核细胞细胞壁主要成分是肽聚糖(支原体无细胞壁);真核细胞中植物细胞壁主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁成分各异,动物细胞没有细胞壁。4.【答案】B【知识点】内环境的组成;内环境的理化特性【解析】【解答】A、血液是内环境的组成部分,血液中pH值的稳定依赖于内环境中的缓冲物质,该过程发生在内环境中,A不符合题意;B、淀粉的水解发生在消化道中,消化道与外界环境直接相通,不属于内环境,B符合题意;C、神经递质释放到突触间隙(组织液,属于内环境)后,会被相应的酶分解,神经递质的分解发生在内环境中,C不符合题意;D、抗体主要存在于血浆等内环境中,抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中,D不符合题意。故答案为:B。【分析】内环境是由血浆、组织液、淋巴液等细胞外液共同构成的,它是机体细胞赖以生存的液体环境。内环境含有相对稳定的化学成分,渗透压、pH、温度等理化性质处于相对稳定的状态,能为机体细胞提供适宜的生活环境。5.【答案】A【知识点】ATP的作用与意义;无氧呼吸的过程和意义;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能【解析】【解答】A、厌氧呼吸(无氧呼吸)只在第一阶段产生ATP,第二阶段不产生ATP,也就没有ADP转化为ATP的过程,A符合题意;B、叶绿体类囊体进行光反应产生ATP,这些ATP会转移到叶绿体基质中用于暗反应,所以叶绿体类囊体和基质之间存在ATP的转移,B不符合题意;C、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,有氧呼吸第三阶段会产生大量ATP,存在ATP合成酶,C不符合题意;D、突触前膜释放乙酰胆碱(神经递质)的方式是胞吐,胞吐过程需要消耗ATP,D不符合题意。故答案为:A。【分析】ATP是由1个核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成的。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现储能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。6.【答案】C【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、若提高悬液中酶的浓度,反应速率会加快,但是最终生成O2的总量不变,因为底物的量没有改变。而图中第2组生成O2的总量明显增加,所以不是提高了酶的浓度,A不符合题意;B、适当提高反应体系的温度,会加快酶促反应速率,但不会增加反应的平衡点,即生成O2的总量不会改变。图中第2组生成O2总量增加,所以不是提高了温度,B不符合题意;C、提高H2O2溶液的浓度,即增加了底物的量,在酶的催化作用下,反应生成O2的总量会增加,符合图中第2组生成O2总量高于第1组的情况,C符合题意;D、改变反应体系的pH,会影响酶的活性,从而改变反应速率,但不会增加反应的平衡点,即生成O2的总量不会改变。图中第2组生成O2总量增加,所以不是改变了pH,D不符合题意。故答案为:C。【分析】同无机催化剂相比,酶显著降低了化学反应的活化能。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质。酶的催化作用具有专一性、高效性,并对温度、pH等条件有严格的要求。7.【答案】C【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、密闭罐中氧气含量<0.1%,氧气含量极低,酵母菌主要通过厌氧呼吸产生ATP,A不符合题意;B、半密闭罐中氧气含量相对较高,酵母菌可进行有氧呼吸,线粒体参与有氧呼吸,密闭罐中酵母菌主要进行无氧呼吸,线粒体功能比半密闭罐中的更弱,B不符合题意;C、密闭罐中酵母菌进行无氧呼吸,无氧呼吸时葡萄糖中的能量大部分存留在酒精中,能量利用率低;半密闭罐中酵母菌可进行有氧呼吸,有氧呼吸能将葡萄糖彻底氧化分解,能量利用率高。所以密闭罐中比半密闭罐中产生乙醇更多,但能量利用率更低,C符合题意;D、密闭罐中酵母菌主要进行无氧呼吸,丙酮酸代谢的终产物是乙醇和CO2;半密闭罐中酵母菌可进行有氧呼吸,丙酮酸代谢的终产物是CO2和H2O,二者丙酮酸代谢的终产物有所不同,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。8.【答案】A【知识点】免疫学的应用【解析】【解答】A、疫苗作为抗原,能引发机体的免疫反应,免疫系统的第一道防线和第二道防线参与的免疫为非特异性免疫,在疫苗引发的免疫过程中,非特异性免疫也会发挥作用,A符合题意;B、四价疫苗可预防两种甲型流感病毒和两种乙型流感病毒感染,不同的抗原会刺激机体产生不同的抗体,所以注射四价流感疫苗后体内会产生多种抗体,B不符合题意;C、注射四价流感疫苗是预防流感的有效方法,而不是治疗流感,治疗流感需要使用相应的药物等,C不符合题意;D、注射四价流感疫苗后产生的抗体不能终身防御,抗体在体内存在一段时间后会被分解等,D不符合题意。故答案为:A。【分析】疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体,从而对特定传染病具有抵抗力。9.【答案】D【知识点】微生物的培养与应用综合【解析】【解答】A、应该在培养基灭菌之前调节pH,若灭菌之后再调节pH,可能会造成杂菌污染,A不符合题意;B、将大肠杆菌接种至平板上的方法有划线分离法和涂布分离法等,并非只能用划线分离法,B不符合题意;C、大肠杆菌的扩大培养一般用液体培养基,在摇床上振荡培养即可,不需要在CO2培养箱进行,C不符合题意;D、培养结束的培养基含有大量微生物,为防止污染环境,应先高压蒸汽灭菌再丢弃,D符合题意。故答案为:D。【分析】在微生物学中,将接种于培养基内,在合适条件下形成的含特定种类微生物的群体称为培养物。由单一个体繁殖所获得的微生物群体称为纯培养物,获得纯培养物的过程就是纯培养。微生物的纯培养包括配制培养基、灭菌、接种、分离和培养等步骤。10.【答案】D【知识点】DNA与RNA的异同;DNA分子的复制;病毒【解析】【解答】A、要确定病毒的核酸类型(是DNA还是RNA),应标记核酸特有的碱基,DNA特有的碱基是胸腺嘧啶(T),RNA特有的碱基是尿嘧啶(U),而不是用35S、32P分别标记病毒的蛋白质和核酸,A不符合题意;B、DNA双螺旋结构模型是通过构建物理模型的方法得出的,没有用到同位素标记法,B不符合题意;C、病毒核酸复制过程中,模板是病毒自身的核酸,原料、ATP和酶来自螨虫细胞,C不符合题意;D、因为病毒是寄生生物,不能直接在培养基上培养,应先将两组螨虫细胞分别培养在含同位素标记尿嘧啶(用于标记RNA)、胸腺嘧啶(用于标记DNA)的培养基中,然后再用病毒侵染这些螨虫细胞,根据子代病毒的放射性情况判断病毒的核酸类型,D符合题意。故答案为:D。【分析】病毒无细胞结构,一般由核酸(DNA或RNA)和蛋白质外壳构成。像噬菌体由DNA和蛋白质外壳组成;烟草花叶病毒由RNA和蛋白质组成。专营细胞内寄生生活,离开宿主细胞后无生命活动,如流感病毒寄生于人体呼吸道上皮细胞。11.【答案】D【知识点】环境因素参与调节植物的生命活动【解析】【解答】A、植株下部的叶子接受短日照时开花,植株的顶端接受短日照时不开花,所以菊花开花时感受光照时间长短的部位是叶子,而不是茎尖,A不符合题意;B、菊花感受光照时间长短的物质是叶片细胞的受体,并非植物激素,B不符合题意;C、菊花是短日照植物,持续每天光照总时长超过临界日长,菊花不能开花,C不符合题意;D、在短日照的情况下,光照打断暗期植株不开花,这说明持续每天光照总时长小于临界日长,菊花不一定能开花,D符合题意。故答案为:D。【分析】菊花的开花受到日照长短的影响。对于短日照植物来说,其开花与接受日照的时长有关。在研究中,通过不同的实验分组处理来观察菊花的开花情况。12.【答案】A【知识点】胚胎移植【解析】【解答】A、抑制mTOR活性会使小鼠囊胚的内细胞团增殖减慢,进而导致胚胎发育停滞,这不利于胚胎移植后的正常发育,所以移植前用mTOR抑制剂处理囊胚不能提高移植成功率,A符合题意;B、在囊胚移植到受体母鼠前,对受体进行同期发情处理,使供体和受体的生理状态相同,为胚胎移入受体提供相同的生理环境,有利于胚胎的存活和发育,B不符合题意;C、因为抑制mTOR活性可使胚胎发育停滞,重新激活又能恢复正常发育,这为体外培养胚胎时,通过调控mTOR活性来实现非冷冻保存胚胎提供了理论基础,C不符合题意;D、体外受精技术可以获得受精卵,受精卵经过胚胎培养技术能够发育到囊胚阶段,所以通过体外受精和胚胎培养技术可获得小鼠囊胚,D不符合题意。故答案为:A。【分析】胚胎移植是指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎,移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内,使之继续发育为新个体的技术。13.【答案】B【知识点】生物膜的功能特性;ATP的作用与意义;主动运输【解析】【解答】A、细胞膜的选择透过性是指细胞膜可以让某些物质通过,而阻止其他物质通过。小分子通过ABC转运蛋白进入细胞,这一过程是有选择性的,体现了细胞膜的选择透过性,A不符合题意;B、题干中提到每一种ABC转运蛋白对物质运输都具有特异性,所以Na+和氨基酸是不同的物质,不会依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输,B符合题意;C、从图中可以看到,ABC转运蛋白结合2个ATP后,其状态发生了改变,这会引起空间结构改变,C不符合题意;D、ABC转运蛋白运输小分子的过程需要消耗ATP水解释放的能量,属于吸能反应,D不符合题意。故答案为:B。【分析】物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。14.【答案】D【知识点】神经冲动的产生和传导【解析】【解答】A、兴奋在神经元之间是单向传递的,只能由突触前膜传递到突触后膜。坐骨神经-腓肠肌之间存在突触结构,刺激腓肠肌,兴奋不能逆向传递到坐骨神经,所以在坐骨神经上不能检测到电位变化,A不符合题意;B、当刺激强度达到一定阈值后,腓肠肌的收缩强度不再随刺激强度的增大而增大,即存在最大收缩强度,B不符合题意;C、动作电位是由Na+内流引起的,降低生理溶液中Na+浓度,Na+内流的动力减小,内流的量减少,其动作电位幅度减小,C不符合题意;D、乙酰胆碱是神经-肌肉接头处的神经递质,抑制乙酰胆碱的分解,刺激坐骨神经产生的乙酰胆碱持续作用于腓肠肌细胞膜上的受体,使腓肠肌持续兴奋,从而一定时间内腓肠肌持续收缩,D符合题意。故答案为:D。【分析】兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将信号传递到下一个神经元。静息时,膜主要对K+有通透性,造成K+外流,使膜外阳离子浓度高于膜内。由于细胞膜内外这种特异的离子分布特点,细胞膜两侧的电位表现为内负外正,这称为静息电位。当神经纤维某一部位受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,这个部位的膜两侧出现暂时性的电位变化,表现为内正外负的兴奋状态。此时的膜电位称为动作电位。而邻近的未兴奋部位仍然是内负外正。15.【答案】C【知识点】现代生物进化理论的主要内容【解析】【解答】A、基因库是种群内所有个体的全部基因。将A基因引入原本不含A基因的甲植物种群后,种群基因种类增加,基因库发生了改变,A不符合题意;B、在蛾类多而蜂类少的环境下,甲因主要靠蛾类传粉有选择优势,但基因突变具有随机性和低频性,环境选择不会加快A基因突变,B不符合题意;C、甲靠蛾类传粉,乙靠蜂类传粉,传粉昆虫的差异使得两种牵牛花之间难以交叉传粉,从而对维持两物种生殖隔离有重要作用,C符合题意;D、将A基因转入甲后,花颜色改变,挥发物质不变,但对蛾类和蜂类的吸引情况改变,说明吸引蛾类传粉的决定性因素是花冠颜色而非释放的挥发物,D不符合题意。故答案为:C。【分析】种群是生物进化的基本单位;突变和基因重组提供进化的原材料,自然选择导致种群基因频率的定向改变,进而通过隔离形成新的物种;生物进化的过程实际上是生物与生物、生物与无机环境协同进化的过程;生物多样性是协同进化的结果。16.【答案】D【知识点】体温平衡调节;水盐平衡调节【解析】【解答】A、由图可知,在环境温度0-30℃范围内,小熊猫体温保持相对稳定。根据体温调节原理,体温恒定意味着机体的产热量与散热量始终大致相等,A不符合题意;B、当环境温度从20℃降至10℃过程中,外界温度降低,为了减少热量散失以维持体温恒定,皮肤毛细血管会收缩,这是人体体温调节的一种方式,B不符合题意;C、环境温度从20℃降至0℃,寒冷刺激会使小熊猫体内的甲状腺激素和肾上腺素分泌增加。因为甲状腺激素和肾上腺素能促进物质氧化分解,从而增加产热,帮助机体适应寒冷环境,C不符合题意;D、环境温度从20℃降至0℃,由皮肤蒸发的水分减少。但是,为了维持体内的水盐平衡,肾脏排出的尿液量会增加,而不是减少,D符合题意。故答案为:D。【分析】(1)代谢产热是机体热量的主要来源。在安静状态下,人体主要通过肝、脑等器官的活动提供热量;运动时,骨骼肌成为主要的产热器官。而皮肤是人体最主要的散热器官,皮肤散热主要通过辐射(如以红外线等形式将热量传到外界)、传导(机体热量直接传给同它接触的物体)、对流(通过气体来交换热量)以及蒸发(如汗液的蒸发)的方式进行。体温调节是通过调节上述器官的产热和散热实现的。(2)人体每天都要从饮食中获得水和各种无机盐,同时又要通过多种途径排出一定的水和无机盐。人体内水的来源是饮水、食物中所含有的水和代谢中产生的水;水的排出有四条途径,其中肾排尿是人体排出水的最主要途径。机体能够通过调节排尿量,使水的排出量与摄入量相适应,以保持机体的水平衡。17.【答案】C【知识点】遗传信息的转录;遗传信息的翻译;表观遗传【解析】【解答】A、RNA聚合酶参与转录过程,图中①是DNA转录形成mRNA的过程,需要RNA聚合酶;②是翻译过程,不需要RNA聚合酶;③是DNA转录形成miRNA的过程,需要RNA聚合酶。所以需要RNA聚合酶参与的过程是①③,A不符合题意;B、观察可知,②过程中核糖体上肽链长度从左到右逐渐变长,说明核糖体从左往右移动合成多条肽链,B不符合题意;C、因为miRNA可以和mRNA结合并将其彻底降解,mRNA是翻译的模板,mRNA被降解后无法进行翻译,从而抑制了相关基因的表达,C符合题意;D、miRNA干扰的是基因的翻译过程,而不是转录过程,且表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,miRNA干扰基因表达不属于表观遗传,D不符合题意。故答案为:C。【分析】(1)生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫作表观遗传。(2)基因的表达是指基因通过mRNA指导蛋白质的合成,包括遗传信息的转录和翻译两个阶段。转录是以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,在细胞核内合成mRNA的过程。翻译是以mRNA为模板,按照密码子和氨基酸之间的对应关系,在核糖体上合成具有一定氨基酸顺序的蛋白质的过程。18.【答案】B【知识点】种群的数量变动及其原因;种群数量的变化曲线;群落的概念及组成【解析】【解答】A、观察可知,图中未体现小球藻种群和水蚤种群在培养瓶内的K值情况,且不同生物在同一培养瓶内K值一般不同,A不符合题意;B、由图中信息,对比甲瓶(磷碳比相对较高)与乙、丙瓶,甲瓶水蚤干重日增长率较高,所以合理推测增加乙、丙瓶中磷含量可能使水蚤干重日增长率增加,B符合题意;C、从中看到,甲、乙、丙三瓶中小球藻生物量依次增加,而水蚤干重增长率依次减少,可推测小球藻生物量与流向水蚤的能量值呈负相关,C不符合题意;D、群落是指在一定时间内一定空间内的各种生物种群集合,培养瓶内仅有小球藻和水蚤,缺少其他生物,不能构成群落,D不符合题意。故答案为:B。【分析】(1)在相同时间聚集在一定地域中各种生物种群的集合,叫作生物群落,简称群落。(2)在绝大多数情况下,种群数量的“J”型增长都是暂时的,并且这种增长情况一般发生在种群密度很低、资源相对丰富的条件下。一定空间中的环境容纳量一般是有限的。种群数量达到环境容纳量时,往往会稳定在一定的水平,不再增长。一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。19.【答案】D【知识点】精子的形成过程;基因重组及其意义;变异是自然选择的原材料;减数分裂异常情况分析【解析】【解答】A、观察可知,不考虑其他变异,该雄性个体中精原细胞进行减数分裂时,若发生核重组,可产生AABB和aabb两种染色体加倍的精子,A不符合题意;B、基因重组属于分子水平的变异,在光学显微镜下无法观察到初级精母细胞中Aa、B/b是否发生基因重组,B不符合题意;C、核重组是由于减数分裂异常产生的可遗传变异,可遗传变异能为生物进化提供原材料,C不符合题意;D、若把精原细胞中的B基因用3H标记,精原细胞进行DNA复制后,每条染色体的两条姐妹染色单体都含3H,经过减数分裂I,同源染色体分离,一个次级精母细胞(含B基因)含3H,另一个次级精母细胞(含b基因)不含3H。减数分裂Ⅱ时,若是含B基因次级精母细胞发生SDR,则含有3H标记的细胞占1/4;若是含b基因次级精母细胞发生SDR,则含有3H标记的细胞占1/2,D符合题意。故答案为:D。【分析】(1)进行有性生殖的生物,在由原始生殖细胞形成成熟生殖细胞的过程中,染色体只复制一次,而细胞经减数分裂连续分裂两次,最终使成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。在减数分裂过程中,同源染色体发生分离,非同源染色体自由组合,使分配到子细胞中的染色体组合类型出现多样性。不仅如此,在减数分裂过程中同源染色体联会时,非姐妹染色单体间还常常发生互换,进一步增加了生殖细胞遗传的多样性。(2)基因重组有两种类型:一是在减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;二是在减数第一次分裂后期,非同源染色体上的非等位基因自由组合。20.【答案】C【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;伴性遗传;PCR技术的基本操作和应用;遗传系谱图【解析】【解答】A、由Ⅰ1和Ⅰ2均未患SMA,却生下患SMA的女儿(Ⅱ3),根据“无中生有为隐性,生女患病为常隐”,可知SMA为常染色体隐性遗传病,所以Ⅰ1和Ⅰ2的基因型均为Aa,Ⅱ3的基因型为aa。又因为Ⅰ1和Ⅰ2均未患DMD,却生下患DMD的儿子Ⅱ6,且Ⅰ1、Ⅱ6均只有3条带,所以DMD为伴X染色体隐性遗传病。再结合电泳图分析,可得条带①为b(DMD的致病基因),条带②为B,条带③为A,条带④为a(SMA的致病基因),A不符合题意;B、由前面分析可知Ⅰ1和Ⅰ2的基因型分别为AaXBY、AaXBXb,Ⅱ4、Ⅱ5正常但生下Ⅲ8患两病,所以Ⅱ4的基因型为AaXBXb,其中DMD的致病基因(b)来自于I2号,B不符合题意;C、已知Ⅱ4的基因型为AaXBXb,Ⅱ5的基因型为AaXBY,那么Ⅲ7(A-XBX-)。关于SMA,Ⅲ7的基因型为1/3AA、2/3Aa,与携带致病基因的正常男性(Aa)婚配,后代患SMA的概率为2/3×1/4=1/6,正常的概率为1-1/6=5/6;关于DMD,Ⅲ7的基因型为1/2XBXB、1/2XBXb,与正常男性(XBY)婚配,后代患DMD的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,正常的概率为1-1/8=7/8。所以后代两病皆不患的概率是5/6×7/8=35/48,C符合题意;D、因为Ⅱ5的基因型为AaXBY,根据前面分析的条带对应基因,若对Ⅱ5进行电泳,会出现条带②(B)、条带③(A)和条带④(a),D不符合题意。故答案为:C。【分析】(1)位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。(2)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。21.【答案】(1)富营养化;遮光抑制藻类生长,植物的根能吸收水体中的氮、磷元素;环境容纳量(K值)(2)次生;直接和间接;微生物;物质循环(3)除草和除虫,改善土壤,增加水体溶解氧,促进物质循环;该生态系统每年都会有大米、鳖等产品的输出【知识点】种群数量的变化曲线;群落的演替;生态系统的功能;生物多样性的价值【解析】【解答】(1)村民在池塘里洗衣服、洗菜,会使水体中含有的氮、磷等营养物质增多,从而引起水体富营养化,导致藻类滋生。引入挺水植物,一方面挺水植物植株较高,能在水面上方遮光,使得藻类获得的光照减少,抑制藻类生长;另一方面,植物的根可以吸收水体中的氮、磷等元素,降低水体中藻类生长所需营养物质的含量,进而抑制藻类生长。人工投放鲢、鳙等鱼类,这些鱼类会捕食藻类,使得藻类在池塘中的生存环境改变,所能容纳的藻类个体数量减少,即本质上降低了藻类的环境容纳量(K值)。(2)将已荒废的农田复耕,由于农田原本就有土壤条件以及一些植物的种子或繁殖体等,在这种基础上发生的群落演替属于次生演替。油菜花开吸引大量游客观光打卡,这体现了生物多样性的直接使用价值(供人类观赏等直接用途);油菜在一定程度上净化了空气,这体现了生物多样性的间接使用价值(对生态系统起调节作用的价值)。油菜秸秆和菜籽饼经微生物(如细菌、真菌等分解者)的发酵、分解后还田。微生物将油菜秸秆和菜籽饼分解,促进了物质从有机物形式转化为无机物形式,重新回到土壤中,参与物质循环,从而增加稻田土壤的肥力。(3)在“稻鳖共生养殖模式”中,鳖可以捕食稻田中的杂草和害虫,起到除草和除虫的作用;鳖在活动过程中可以改善土壤结构;其呼吸等生理活动能增加水体溶解氧;同时,鳖作为消费者,参与生态系统的物质循环。在“稻鳖共生养殖模式”生态系统中,每年都会有大米(水稻的产品)、鳖等产品的输出,这些产品带走了生态系统中的物质,为保证水稻和鳖的正常生长,维持生态系统的物质平衡,仍需要不断进行人工物质投入。【分析】(1)一定的环境条件所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。(2)生物多样性包括遗传多样性(基因多样性)、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性是生物进化的结果,既有直接价值,也有维持生态系统稳定性等间接价值,还有尚未明确的潜在价值。但是长期以来由于人类掠夺式的开发和利用、环境污染等原因,生物多样性正在以惊人的速度锐减。对生物多样性可采取就地保护和易地保护等措施。(3)物质循环、能量流动和信息传递是生态系统的基本功能。在生态系统中,物质是可以在生物群落和无机环境之间不断循环的;能量则是沿食物链单向流动并逐级递减的;各种各样的信息在生物的生存、繁衍以及调节种间关系等方面起着十分重要的作用。(4)一个群落替代另一个群落的过程叫作群落演替。群落演替可以分为初生演替和次生演替。人类活动会影响演替的进程和方向。(1)富营养化是在人类活动的影响下,生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流水体,引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖,水体溶解氧量下降,水质恶化,鱼类及其他生物大量死亡的现象。村民会在池塘里洗衣服、洗菜,导致水体富营养化引起藻类滋生。挺水植物,即植物的根、根茎生长在水的底泥之中,茎、叶挺出水面的植物,生长的挺水植物具良好的遮光作用,根系还能吸收水体中的氮、磷元素,可有效抑制藻类的增殖;鲢、鳙能滤食藻类,人工投放鲢、鳙等鱼类本质上是降低了藻类的环境容纳量。(2)在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替为次生演替,已荒废的农田复耕种植水稻和油菜,该过程中群落发生了次生演替。油菜花开吸引大量游客观光打卡,体现了生物多样性的直接价值;在一定程度上净化了空气,体现了生物多样性的间接价值。油菜秸秆和菜籽饼经微生物的发酵、分解后还田,促进物质循环从而增加稻田土壤的肥力。(3)稻鳖共生养殖模式是一种将水稻种植和中华鳖养殖相结合的新型综合种养模式,鳖在生态系统中的作用是除草和除虫,改善土壤,增加水体溶解氧,促进物质循环。为保证水稻和鳖的正常生长,仍需要不断进行人工物质投入的原因是该生态系统每年都会有大米、鳖等产品的输出。22.【答案】(1)类囊体膜;红光和蓝紫光;ATP和NADPH(2)不是;第2组净光合速率最低而胞间CO2浓度最高(或第1组净光合速率最高而胞间CO2浓度最低);与仅NaCl处理组相比,NaCl+0.6Spm处理组的草莓干重增加,净光合速率提高。(3)提高SOD酶含量(或活性)、保护类囊体薄膜、增加酶的附着从而促进光合作用的进行(4)每日补照4h红蓝复合光;未探究补光时长大于4h的数据;未探究红蓝复合光的比例对草莓的影响【知识点】光合作用综合【解析】【解答】(1)叶绿体是植物进行光合作用的场所,其中类囊体膜上分布着光合色素。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。在光合作用的光反应阶段,光合色素吸收的光能会转化为ATP和NADPH中的化学能,用于碳反应中C3的还原。(2)净光合速率反映了植物实际光合作用积累有机物的能力,受气孔导度、胞间CO2浓度等多种因素影响。观察表格中的数据,第2组净光合速率最低(2.27μmol/(m2·s)),但胞间CO2浓度最高(519.67 mmol(m2·s));第1组净光合速率最高(25.33μmol/(m2·s)),而胞间CO2浓度最低(291.00 mmol(m2·s)),这说明草莓的净光合速率不是与胞间CO2浓度正相关。与仅NaCl处理组(第2组)相比,NaCl+0.6Spm处理组(第4组)的草莓干重增加(从3.46 g增加到6.15 g),净光合速率提高(从2.27μmol/(m2·s)提高到11.60μmol/(m2·s)),所以在实验范围内,0.6 mmol/L Spm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响。(3)植物体在不良环境中产生的自由基会攻击磷脂分子,而SOD酶可以清除自由基。观察表格中添加Spm后的实验数据,盐胁迫导致的光合速率下降得到一定的缓解。因为自由基会攻击磷脂分子,SOD酶可清除自由基,所以推测Spm可能通过提高SOD酶含量(或活性),从而保护类囊体薄膜(类囊体膜含有磷脂),增加酶的附着,促进光合作用的进行,进而缓解草莓的盐胁迫。(4)通过探究补光情况对草莓净光合速率(Pn)的影响,来寻找提高冬季大棚草莓产量的方法。观察图像,每日补照4h红蓝复合光下,Pn最大,所以每日补照4h红蓝复合光为最佳补光方案。该实验存在不足之处,比如图中未探究补光时长大于4h的数据,无法确定补光时长超过4h时对草莓净光合速率的影响;也未探究红蓝复合光的比例对草莓的影响,不知道不同比例的红蓝复合光是否会对草莓净光合速率产生不同的效果。【分析】(1)光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。(2)叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(黄绿色)主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色)主要吸收蓝紫光。(1)叶绿素位于叶绿体的类囊体膜上,主要吸收红光和蓝紫光,草莓植株叶肉细胞中光合色素吸收的光能转化到ATP和NADPH中,供碳反应C3的还原利用。(2)据表可知,与第1组相比,盐胁迫(第2组)下光合速率降低,其中气孔导度降低,但胞间CO2却升高了,因此说明草莓的净光合速率不是与胞间CO2浓度正相关,据表可知,与仅NaCl处理组相比,NaCl+0.6Spm处理组的草莓干重增加,净光合速率提高,说明在实验范围内,0.6mmol/LSpm能有效缓解盐胁迫对草莓的影响,从而提高有机物的积累量。(3)由题意可知,植物体在逆环境中会产生自由基,积累过多攻击磷脂分子,SOD酶(超氧化物歧化酶)可以有效清除上述物质,据表3、4、5组可知,添加Spm后,盐胁迫导致的光合速率下降得到一定的缓解,说明Spm可能通过提高SOD酶含量保护类囊体薄膜,增加酶的附着,促进光合作用的进行,从而缓解草莓的盐胁迫。(4)由图可知,每日补照4h红蓝复合光下,Pn最大,所以图中每日补照4h红蓝复合光下为最佳方案。但由于图中未探究补光时长大于4h的数据;无法获知红蓝复合光中光的比例是否会有影响,所以不能保证每日补照4h红蓝复合光下为最佳补光方案。23.【答案】(1)有多对易于区分的相对性状 籽粒多,便于统计分析(2)非甜;AAbb;(3)雄性可育;雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1;F1与雄性不育植株杂交,子代一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育;1/6【知识点】生物的性状、相对性状及性状的显隐性;基因的分离规律的实质及应用;基因的自由组合规律的实质及应用;遗传的基本规律综合【解析】【解答】(1)玉米作为遗传学研究良好材料,除雌雄同株异花外,有多对易于区分的相对性状,这样便于观察和研究不同性状的遗传规律;籽粒多,在统计数据时,样本数量大,结果更具可靠性,便于统计分析。(2)①对于玉米籽粒非甜与甜这对相对性状,从杂交组合I(甲×乙)和Ⅱ(甲×丙)中F2非甜:甜=3:1,根据分离定律,可判断非甜为显性性状。从杂交组合I中F2紫色:白色=3:1,可知紫色是显性性状。再结合各杂交组合情况分析:乙和丙杂交获得F1,F1再自交得F2全为非甜性状,说明甲是甜;甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2全为紫色,说明甲和丙为紫色,乙是白色。所以亲代甲品系的表型是紫色甜玉米,基因型为AAbb。②已知乙的基因型为aaBB,丙的基因型为AABB,Ⅲ组杂交组合F1基因型为AaBB。遗传图解如下:(3)①因为玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,雄性不育植株(msms)与纯合雄性可育植株(MsMs)杂交,F1基因型为Msms,表现为雄性可育。F1(Msms)自交,根据分离定律,F2基因型为MsMs:Msms:msms=1:2:1,表现型为雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1,可验证基因分离定律。F1(Msms)与雄性不育植株(msms)杂交,子代基因型为Msms:msms=1:1,即一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育,而保持系与雄性不育植株杂交子代应均为雄性不育,所以F1不属于保持系。②F1(Msms)自交一代,F2基因型种类及比例为MsMs:Msms:msms=1:2:1,由于msms雄性不育不能自交,能自交的是MsMs和Msms,其中MsMs占1/3,Msms占2/3。MsMs自交后代全是MsMs,Msms自交后代中msms占1/4,所以F2自交,雄性不育msms的概率为2/3×1/4=1/6。【分析】(1)基因的分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。(2)基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。(1)玉米作为遗传学研究的良好材料,除雌雄同株异花外还具有有多对易于区分的相对性状 籽粒多,便于统计分析等优点。(2)①甲、乙和丙均为纯合的玉米,甲和乙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2非甜:甜=3:1,甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2非甜:甜=3:1,说明非甜植株为显性性状。同理,甲和乙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2紫色:白色=3:1,说明紫色是显性性状。乙和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2全为非甜性状,说明甲是甜,乙和丙是非甜,甲和丙杂交获得F1,F1再自交得F2,F2全为紫色,说明甲和丙为紫色,乙是白色,因此亲代甲品系的表型是紫色甜玉米,基因型为AAbb。②已知乙的表型为白色非甜玉米,基因型为aaBB,丙的表型为紫色非甜玉米,基因型为AABB,Ⅲ组杂交组合F1基因型为AaBB,自交得到F2的遗传图解如下所示:(3)①由于玉米雄性不育基因(ms)对雄性可育基因(Ms)为隐性,因此让雄性不育植株与纯合的雄性可育植株杂交,所得F1表现为雄性可育。雄性不育植株msms和纯合的雄性可育植株MsMs杂交,F1基因型为Msms,让F1自交,若所得F2的结果是雄性可育植株:雄性不育植株≈3:1。由于F1(Msms)和雄性不育植株(msms)杂交,子代一半表现为雄性可育、一半表现为雄性不育,因此F1不属于保持系。②F1(Msms)自交一代,F2基因型种类及比例为MsMs:Msms:msms=1:2:1,由于msms雄性不育不能自交,因此F2自交,雄性不育msms的概率为2/3×1/4=1/6。24.【答案】(1)PCR(2)CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达;BamH I和SacI(3)摇床(4)潮霉素;核酸分子杂交(5)胚状体;较嫩的外植体;转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力(6)不存在(7)消毒;防止外植体表面微生物引起污染;诱导形成丛生芽和形成再生植株所需的生长素和细胞分裂素比例不同;能较好地保持原有亲本植株的遗传特性、繁殖速度快【知识点】PCR技术的基本操作和应用;植物组织培养的过程;基因工程的基本工具(详细);基因工程的操作程序(详细)【解析】【解答】(1)PCR技术能够在体外大量扩增特定的DNA片段。对于已知序列的PGP基因和bar基因,利用PCR技术可以快速、大量地获得。(2)启动子的作用是被RNA聚合酶识别和结合,从而驱动基因转录。从图注可知,CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达,所以用它替换原有启动子。要将PGIPbar融合基因按正确方向插入到Ti质粒的启动子与终止子之间,观察可知,在Ti质粒的启动子与终止子之间依次有BamH I、SacI的酶切位点,所以通过设计引物在PGIPbar融合基因两端添加限制性核酸内切酶BamH I和Sac I的酶切位点,这样可以防止基因反向连接。(3)将建好的PGIPbar融合基因表达载体与感受态农杆菌在摇床上共培养,通过调整物质浓度和转速能够提升导入率。(4)观察,在Ti质粒的TDNA上,LB(左边界)与RB(右边界)之间有潮霉素抗性基因(HYG),所以利用含潮霉素的培养基可以筛选出转化成功的外植体细胞。检测目标基因是否整合到受体细胞染色体DNA上,常用核酸分子杂交技术,通过设计探针来进行验证。(5)植物组织培养中,外植体经脱分化形成愈伤组织,再通过体细胞胚发生途径依次诱导可获取胚状体,进而得到转基因汉麻。幼嫩的外植体分化程度低,细胞分裂能力强,在组织培养中更容易再生,所以较嫩的外植体具有更高的再生率。因为半乳糖醛酶抑制蛋白基因编码的蛋白能抑制灰霉病菌的侵染,所以在个体层面上通过比较转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力来检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上不存在显著性差异,这为植物组织培养进行汉麻快速繁殖提供了依据。(7)外植体在自然环境中会携带微生物,若不消毒,微生物在培养过程中繁殖会污染培养基导致培养失败,所以剪取汉麻茎段后要进行消毒,目的是防止外植体表面的微生物引起污染。过程b诱导形成丛生芽,过程c诱导形成再生植株,不同阶段所需的生长素和细胞分裂素比例不同,所以过程b到过程c需要更换新的培养基。植物组织培养技术相比种子繁殖,优点有能较好地保持原有亲本植株的遗传特性(无性繁殖)、繁殖速度快(可在短时间内大量繁殖)。【分析】(1)基因工程是一种DNA操作技术,需要借助限制酶、DNA连接酶和载体等工具才能进行。它的基本操作程序包括:目的基因的筛选与获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测与鉴定。(2)PCR是聚合酶链式反应的缩写。它是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。(3)植物组织培养是指将离体的植物器官、组织或细胞等,培养在人工配制的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其形成完整植株的技术。(1)PCR是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术,它可看作是生物体外的特殊DNA复制,PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。对于已知的PGP基因和bar基因,可以用PCR获得。(2)启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,用于驱动基因的转录,从题中图注可知用CaMV 35S启动子替换原有启动子的目的是CaMV 35S启动子能驱动基因在植物几乎所有组织和发育阶段中高效表达。PGIP-bar融合基因要按转录方向(从左至右)插入到Ti质粒的启动子与终止子之间,从图中提取信息,在Ti质粒的启动子与终止子之间依次存在BamHI、SacI的酶切位点,程③需通过设计引物在PGIP-bar融合基因两端添加限制性核酸内切酶BamHI和SacI的酶切位点,防止反向连接。(3)过程④将建好的PGIP-bar融合基因表达载体与感受态农杆菌在摇床上共培养,该过程可通过调整物质浓度和转速来提升导入率。(4)过程⑤将含重组质粒的农杆菌通过农杆菌转化法将T-DNA整合到汉麻外植体的染色体上,据图可知,在Ti质粒的T-DNA上,LB(左边界)与RB(右边界)之间有个HYG(潮霉素抗性基因),可利用含潮霉素的培养基筛选转化成功的外植体细胞。设计探针利用核酸分子杂交技术进一步验证目标基因的整合情况。(5)胚状体 是植物细胞在离体培养条件下,通过 脱分化 和 再分化 形成的一种类似胚胎的结构。在首次转化实验中,超过50%的外植体经脱分化产生了愈伤组织。再通过体细胞胚发生途径依次诱导获取胚状体、转基因汉麻,但该路径再生率较低。幼嫩的外植体通常处于生长旺盛期,细胞分化程度较低,细胞分裂能力强、代谢旺盛,这使得它们在组织培养过程中更容易进行细胞分裂和再生 。所以选取幼嫩的外植体和成熟的外植体对照实验发现,较嫩的外植体具有更高的再生率。半乳糖醛酶抑制蛋白基因编码的蛋白能够抑制灰霉病菌的侵染,增强植物的抗病性。获取转基因汉麻后可在个体层面上通过转基因汉麻与未转基因汉麻对霉病菌的抵抗力检测半乳糖醛酶抑制蛋白的表达。(6)经由组织培养获得的汉麻植株与常规栽培生长汉麻植株在大麻素含量上不存在显著性差异,为通过植物组织培养进行汉麻的快速繁殖提供可靠的科学依据。(7)外植体在自然环境中采集时,表面会携带大量微生物,如果不进行消毒处理,这些微生物会在培养过程中繁殖,导致培养基污染,最终导致培养失败。所以剪取汉麻茎段后要进行消毒,其目的是防止外植体表面的微生物引起污染。过程b是形成丛生芽,过程c是形成再生植株;过程b到过程c需要更换新的培养基,其原因是诱导形成丛生芽和形成再生植株所需的生长素和细胞分裂素比例不同。与常用的种子繁殖方法相比,植物组织培养技术的优点:能较好地保持原有亲本植株的遗传特性、繁殖速度快。25.【答案】(1)体液运输;传出神经末梢及胰腺(2)胰腺中含有胰蛋白酶,会将胰岛素降解导致提取失效;作用于靶器官、靶细胞(3)测量各组初始空腹血糖浓度并记录;H-BM+Compound C(AMPK抑制剂);空腹血糖浓度;统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性;;对照;苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活;剂量依赖性【知识点】反射弧各部分组成及功能;动物激素的调节;激素调节的特点;血糖平衡调节【解析】【解答】(1)促胰液素是一种激素,激素调节的特点之一是通过体液运输,所以小肠分泌的促胰液素经体液运输传送至胰腺,促使其分泌胰液。反射弧的效应器是指传出神经末梢及其所支配的肌肉或腺体等,在该反射弧中,神经中枢通过传出神经支配胰腺分泌胰液,所以效应器为传出神经末梢及胰腺。(2)胰腺作为外分泌腺能分泌胰蛋白酶等消化酶,胰岛素是蛋白质类激素,直接研磨胰腺时,胰蛋白酶会将胰岛素降解,导致提取失效。胰岛素能作用于全身组织,而胰高血糖素主要作用于肝脏等器官,这体现了激素调节具有作用于靶器官、靶细胞的特点。(3)①要探究苦瓜素对糖尿病大鼠的疗效,需要测量实验前各组的初始血糖浓度,以便后续对比,所以测量各组初始空腹血糖浓度并记录。E组要验证苦瓜素作用与AMPK通路激活相关,所以要在给予高浓度苦瓜素溶液(H-BM)的同时给予AMPK抑制剂(Compound C),即灌胃H-BM+Compound C。因为要探究苦瓜素对糖尿病大鼠血糖的影响,所以每周测定各组空腹血糖浓度。实验结束后需要对数据进行处理和分析,统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性,以得出实验结论。②已知苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢,C组灌胃低浓度苦瓜素溶液(L-BM),D组灌胃高浓度苦瓜素溶液(H-BM),所以C、D组血糖会下降,且D组下降更明显;E组由于加入了AMPK抑制剂,苦瓜素不能通过激活AMPK通路发挥作用,所以血糖与B组(灌胃生理盐水的糖尿病模型大鼠组)基本一致;A组是健康大鼠,灌胃生理盐水,血糖最低。据此可绘制坐标曲线图如下:③A组是健康成年大鼠且灌胃生理盐水,设置A组的目的是作为对照,与糖尿病模型大鼠组进行对比。若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明没有AMPK通路的激活,苦瓜素不能发挥降血糖的作用,即苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活。C组灌胃低浓度苦瓜素溶液(L-BM),D组灌胃高浓度苦瓜素溶液(H-BM),与C组相比,D组血糖下降更显著,表明随着苦瓜素浓度的增加,其降血糖作用更明显,即苦瓜素的作用具有剂量依赖性。【分析】(1)反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构、功能上受损,反射就不能完成。反射弧通常是由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成的。(2)激素调节具有一些共同特征:激素通过体液进行运输;作用于靶器官、靶细胞;作为信使来传递信息;虽然微量,但在发挥作用时却很高效。(3)除了作为自变量的因素外,其余因素(无关变量)都保持一致,并将结果进行比较的实验叫作对照实验,对照实验一般要设置对照组和实验组。(1)小肠分泌促胰液素是一种激素,由体液运输到胰腺,促使其分泌胰液。据图可知,神经中枢通过传出神经支配胰腺分泌胰液,因此反射弧的效应器为传出神经末梢及胰腺。(2)胰脏包括外分泌腺和内分泌腺,外分泌腺可分泌消化酶,消化酶中包括蛋白酶,内分泌腺可分泌激素,如胰岛α细胞分泌胰高血糖素,胰岛β细胞分泌胰岛素,直接研磨时外分泌腺释放的消化酶中的蛋白酶会将胰岛β细胞释放的胰岛素分解,因此科学家试图直接通过研磨胰腺提取胰岛素,但总是失败。激素具有作用于靶器官、靶细胞的特点,因此不同激素作用的细胞可能不同。(3)①该实验目的是欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。因此自变量为苦瓜素的浓度和AMPK通路是否被激活,因变量为血糖浓度的变化,因此需要测量实验前各组的初始血糖浓度,即第1步:将健康大鼠编号为A组(6只),糖尿病模型大鼠随机分为B、C、D、E四组,每组6只,适应性喂养7天,测量各组初始空腹血糖浓度并记录;第2步进行自变量处理:A组每日灌胃生理盐水(对照);B组灌胃生理盐水(对照);C组灌胃L-BM(实验组);D组灌胃H-BM(实验组);E组灌胃H-BM+CompoundC(实验组),连续8周。第3步培养并记录数据:每周测定各组空腹血糖浓度,记录动态变化;第8周末,处死大鼠,取肝脏组织检测AMPK磷酸化水平。由于本实验是欲探究苦瓜素对糖尿病大鼠的长期疗效,并验证其作用与AMPK通路激活相关。故第4步分析数据找血糖变化和AMPK磷酸化水平的关联性:统计分析各组数据,比较AMPK磷酸化水平与血糖变化的相关性。②已知苦瓜素能通过激活AMPK信号通路改善糖代谢。因此C和D组的苦瓜素能通过体内AMPK磷酸化使血糖降低,而E组由于AMPK抑制剂抑制了AMPK信号通路,使苦瓜素不能发挥作用,因此E组血糖与B组基本一致,而A组是正常对照组,血糖最低,故各组大鼠测得实验结果的变化趋势为 。③A组是正常饲养的健康大鼠,设置A组的目的是对照。E组AMPK抑制剂抑制了AMPK信号通路,血糖变化与B组接近,因此若E组的AMPK磷酸化水平与B组无差异,说明苦瓜素降血糖疗效依赖于AMPK通路的激活。C和D组的苦瓜素浓度不同,若与C组相比,D组血糖下降更显著,表明苦瓜素的作用具有剂量依赖性。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 2025届浙江省义乌市高三下学期适应性考试生物试题(学生版).docx 2025届浙江省义乌市高三下学期适应性考试生物试题(教师版).docx