重庆市南开中学2025-2026学年高三上学期第四次质量检测生物试卷(含答案)

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重庆市南开中学2025-2026学年高三上学期第四次质量检测生物试卷(含答案)

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重庆市南开中学高2026 届高三第四次质量检测
生 物 试 题
考生注意:
1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答案答在答题卡上。必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上答题无效。
一、选择题:本题共15 小题,每小题3分,共45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.下图为淀粉的结构示意图,下列物质中也能用该图表示的是
A.脂肪 B.几丁质 C.钠离子通道 D.叶绿素
2.适宜的温度是完成生物实验的重要条件,下列说法错误的是
A.可将用于移植的皮肤组织直接放入冰箱冷冻室中保存,原理是零下低温可有效抑制微生物的繁殖
B.探究“淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”的实验中使用沸水浴加热会使淀粉酶空间结构改变导致其失活
C.“低温诱导植物细胞染色体数目变化”的实验中,低温会影响酶的活性和能量供应导致纺锤体形成受阻
D.探究“温度对植物光合作用的影响”实验中,温度为自变量,实验无需设置空白对照
3.北京大学邓宏魁课题组建立了利用化学小分子诱导人体细胞重编程为多能干细胞(人CiPS 细胞)的技术体系,并利用人 CiPS 细胞初步实现了1 型糖尿病的功能性治愈,过程如下图所示。下列说法正确的是
A.小分子化合物可通过改变体细胞的遗传物质,从而获得 CiPS 细胞
B.与体细胞相比,CiPS 细胞具有很强的分裂能力,分化程度更高
C.人CiPS 细胞在体外形成大量胰岛细胞的增殖方式为有丝分裂
D.图中治疗性克隆所需的卵母细胞可在卵巢中采集,采集所得的细胞均处于MⅡ期
4.含羞草在受到机械触动等刺激时会迅速将叶片闭合,这是通过叶片基部的叶枕细胞(薄壁细胞)改变膨压(水分因渗透作用大量进入中央液泡后,对细胞壁产生的压力)来实现的。机械刺激使叶枕细胞膜通透性改变,(Ca 内流,进而激活K 通道,使K 外流,水分随之流出,细胞膨压下降导致叶片闭合。下列相关叙述正确的是
A.含羞草受到外界触动引起叶片闭合属于植物激素调节
B.K 外流引起细胞内渗透压上升导致水分流出
C.若将叶枕薄壁细胞放在淡盐水中,当膨压不再增大时细胞内外渗透压相等
D.叶片闭合可减少叶片表面积,有利于降低含羞草在自然状态下被捕食的风险
5.高温会造成叶绿体内活性氧(ROS)大量累积,类囊体薄膜的核心蛋白 D1 对ROS 尤为敏感,极易受到破坏,如图展示类囊体薄膜上D1 蛋白的跨膜结构。近期我国科学家将编码D1 的psbA基因(位于叶绿体基因组)与高温响应的启动子连接,导入水稻核基因组中,培育出具有D1“双途径”合成机制的转基因水稻。与野生水稻相比,转基因水稻在高温下光能利用能力显著提高。下列说法错误的是
A. D1 蛋白肽链氨基端位于细胞质基质
B. D1 蛋白的疏水部分分布于磷脂双分子层内,亲水部分分布于磷脂双层分子外
C.该研究中使用的高温响应的启动子属于诱导型启动子
D.“双途径”机制中psbA 基因的表达场所有叶绿体、细胞核和细胞质中的核糖体
6.咖啡中的二咖啡酰奎宁酸(3,4-DCQA)的生物活性一直备受关注。研究表明3,4-DCQA能抑制心肌细胞凋亡,某研究小组进一步探究3,4-DCQA对心肌细胞凋亡的影响,部分实验数据如图所示(TBHP 可诱导心肌细胞凋亡)。下列有关说法错误的是
A.心肌细胞需在含95%空气和5%二氧化碳混合气体的培养箱中培养
B. Caspase-3、Bax 基因高表达抑制细胞凋亡,Bcl-2基因高表达促进细胞凋亡
C.20μM的3,4-DCQA 对TBHP 诱导后细胞起到一定的抗凋亡效果
D.浓度超过160μM时抗凋亡能力下降,可能与大剂量使用3,4-DCQA产生细胞毒性有关
7.一个精原细胞((2N=8))所有染色体的 DNA 均被 P 标记,将该精原细胞置于只含 P)的培养液中培养,先进行一次有丝分裂,子细胞继续进行减数分裂,产生8个精细胞。下列叙述错误的是
A.正常情况下上述细胞中染色体数最多时为16条
B.有丝分裂后期含 的染色体是16条,含 的染色体组数是4个
C.减数分裂时一个四分体中被 P标记的脱氧核苷酸链占1/2
D.减数第二次分裂后期的细胞中不含姐妹染色单体,细胞中被标记的核DNA 占1/2
18.有氧条件下细胞质基质中的NADH不能直接进入线粒体。一部分NADH 所携带的氢可通过α-磷酸甘油穿梭途径进入线粒体,被FAD 接受形成] ,最终发生氧化反应。具体过程如图所示,下列说法正确的是
A. NADH 携带的氢借助α-磷酸甘油进入线粒体,说明α-磷酸甘油具有较强的水溶性
B.没有氧气时,NADH 因无法被消耗而在细胞质基质中大量积累,导致ATP 合成减少
C.有氧气时丙酮酸可继续氧化分解,在线粒体内膜上产生大量 NADH
所携带的电子最终还原氧气生成水,并释放大量能量
9.脑脊液是脑细胞和脊髓细胞直接生活的液体环境。在血液和脑脊液之间存在着由毛细血管内皮细胞组成的“血脑屏障”,该屏障通透性降低,可阻挡一些物质从血管进入脑脊液,这也使一些治疗脑部疾病的小分子药物很难通过血脑屏障。血浆中的铁蛋白可以和毛细血管内皮细胞膜上的受体结合穿过血脑屏障。经科研人员改造的药物与铁蛋白结合后也能穿过血脑屏障进入脑脊液。下列说法错误的是
A.与血浆相比,脑脊液和淋巴液中蛋白质的含量较少
B.改造后的药物进入脑细胞的过程需要消耗ATP
C.血脑屏障中毛细血管通透性降低,故O 不能自由通过
D.血脑屏障的存在有助于保护脑组织免受血液中病原体的伤害
10. C H 锌指蛋白是一类具有“手指”状空间结构的转录因子,对基因表达起重要的调控作用。它由一个含30个氨基酸的肽链与 构成,环上的2个半胱氨酸( 和2个组氨酸(His)可与一个 形成共价键,其结构如图所示。下列说法错误的是
A.锌指蛋白中至少含有6种元素
B.锌指蛋白与核膜上的载体蛋白结合后进入细胞核调控基因表达
C.锌指蛋白体现了无机盐可作为某些复杂化合物组成成分的作用
D.锌指蛋白可通过识别并结合到启动子的特定序列来调控相关基因的表达
11.质粒可在细菌间转移,使细菌快速获得新的性状,如抗生素抗性、降解特殊物质的能力等,促进细菌的进化。但也会使细菌产生适应性代价,即在不表达质粒基因时细菌的竞争力减弱,细菌生长速率降低。下列叙述错误的是
A.质粒的转移可使细菌直接获得新基因,这种变异属于基因重组
B.将含抗生素抗性基因的质粒导入细菌后可大大提高其生存能力
C.生物对环境的适应性进化可能是渐变式的,也可能是骤变式的
D.由于适应性代价,在无抗生素的环境中耐药菌易被野生菌淘汰
12.某植物(2N=12)品种A 产量高,口感好但不抗锈病,品种A 产量低、品质差但抗锈病,已知TaS基因为显性抗锈病基因(如图所示)。科研人员利用回交育种培育出产量高、口感好、抗锈病的新品种,流程如图所示。下列相关叙述错误的是
A.回交育种的原理是基因重组,可将优良性状集中在一起
B.第一次回交得到的子代可包含6~12 条来自A 的染色体,同时不一定获得TaS 基因
C.回交过程中,无需发生染色体互换即可获得图中的第 n次回交的个体
D.多次回交的目的是降低后代中来自 A 的与抗锈病无关的基因和染色体的比例
13.水稻不耐高温为野生型(WT),现有耐高温隐性突变体甲。为确定突变基因在3号染色体上的突变位点,将甲与WT进行杂交,最终获得 F ,如图 个体的3号染色体彼此均有差异,且与甲和WT的3号染色体均不相同)。对WT、突变体甲和 R ~R 进行分子标记及耐高温性检测,结果如图2、图3 所示。下列说法正确的是
A.图1中的单倍体育种指的是花药离体培养,原理为植物细胞的全能性
B.染色体变异导致 F 中 个体具有多种类型的3号染色体
C.由图2 和图3 得出耐高温突变基因位于分子标记caps4~caps5 之间
D.另有一耐高温隐性突变体乙,若甲乙杂交后子代均不耐高温,则甲、乙突变位点不同
14.家蚕(ZW型)体色有黑色和白色,幼体体壁有正常体壁和透明体壁。这两对相对性状各由一对等位基因控制。现用1 只黑色正常体壁雄蚕和1 只白色透明体壁雌蚕杂交得 中黑色正常体壁:黑色透明体壁:白色正常体壁:白色透明体壁:=1:1:1:11(不考虑突变、染色体互换和性染色体同源区段)。下列说法正确的是
A.若F 每种表型都有雌雄个体,则亲本雌雄个体均能产生4种配子
B.若F 每种表型都有雌雄个体,则两对基因均位于常染色体上
C.若F 雌性和雄性各只有两种表型,则黑色和正常体壁均可为显性性状
D.若F 雌性和雄性各只有两种表型,则两对基因不可都位于Z染色体上
15.某遗传病系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因 A 突变成 或 引起,且 对 A 和 为显性,A对A 为显性。为确定家系中某些个体的基因型,分别根据. 和 两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR 扩增及电泳,结果如图乙所示。下列叙述正确的是
A.表型相同的个体电泳结果不一定相同,电泳结果相同的个体表型一定相同
B.若Ⅱ 的电泳结果有2条条带,则Ⅲ 和Ⅲ 基因型相同的概率为1/3
C.若Ⅲ 与正常女子结婚,其表型正常的后代电泳结果与Ⅱ 相同
D.若Ⅲ 的电泳结果仅有1条条带,则Ⅱ 的基因型只有1种可能
二、非选择题(共55 分)
16.(10分)黄瓜是我国主要栽培蔬菜之一,多种气候因素会影响黄瓜产量。某科研小组进行了高温胁迫对黄瓜产量及光合作用特性影响的相关实验,结果如下表。请回答下列问题:
项目 最大净光合速率 叶绿素含量 前15节雌花均数 前15节雄花均数 产量
CK(对照) 13.73 14.50 5.94 61.00 11.95
T35℃ 10.46 12.20 5.31 44.33 11.00
T41℃ 7.82 8.50 4.63 40.81 7.70
(注:T——温度;CK(对照)组为T28℃;前15节是指自地面起黄瓜的1-15节位)
(1)与CK组相比,41℃高温显著降低黄瓜的产量,据表分析原因是 。
(2)高温胁迫下细胞内自由基增加,引起生物膜损伤,超氧化物歧化酶(SOD)可清除自由基,从而减少膜受损程度。该科研小组在上述实验的基础上,进一步研究外源褪黑素(MT)缓解高温胁迫的机理,实验过程与结果如下表。
组别 实验处理 受损程度 SOD 含量
甲(CK) A 低 + +
乙 B 高 + + +
丙 41℃,MT溶液处理黄瓜幼苗 C + + + +
(注:MT溶液用蒸馏水配制;受损程度和SOD 含量的具体检测方法不作要求)
①完善表格中的实验处理和结果:A: 、C: 、C: 。
②据上述实验结果分析外源MT缓解高温胁迫的机理是 。
17.(9分)研究发现丛枝菌根真菌(AMF)能通过庞大的菌丝网络促进植物获取根际范围之外的养分。为探究AMF对植物生长的影响,研究人员以紫花苜蓿为材料,在低磷条件下利用图1 所示装置进行实验,B、C隔室之间用玻璃板阻隔,其他隔室之间用尼龙筛网阻隔(根系无法通过,菌丝可以通过),隔室中的圆圈表示土壤采样点。他们将同一株植物的根系分别种植在 B、C隔室土壤中,接种组的C、D室均接种AMF并出现菌丝(AMF菌丝在宿主植物根系周围形成)。温室培养2个月后检测相关指标,其中生物量表示单位面积或体积内生物体所含有机物的总量,结果如表1所示。
表1不同条件下植物生物量、每克生物量中磷含量的检测结果
组别 P 含量 生物量/(g·盆 ) P 含量
未接种组 低磷 0.63±0.08 1.41±0.02
接种组 低磷 1.45±0.05 1.74±0.07
(1)实验自变量为 ,据表1分析AMF 对紫花苜蓿的生长作用是 。
(2)研究人员还测定了紫花苜蓿的根冠比(植物地下与地上部分干重或鲜重的比值),实验结果如表2所示。
表2 不同隔室根部及地上生物量的检测结果
组别 P 含量 B 室根部生物量 (g·盆 ) C 室根部生物量 (g·盆 ) 地上部分生物量 (g·盆 )
未接种组 低磷 0.07±0.02 0.08±0.02 0.48±0.07
接种组 低磷 0.11±0.01 0.14±0.03 1.21±0.06
由表2可知接种AMF会降低紫花苜蓿的根冠比,请从有机物的分配角度分析接种AMF 对紫花苜蓿生存策略的影响: 。
(3)进一步研究发现 AMF 能通过菌丝将植物制造的有机物转运至土壤中影响微生物的生长。为验证此发现,可将图1装置置于密闭透明容器中,分别通入一定量的 CO ,一段时间后检测不同隔室土壤中 。
8.(10分)剪秋罗是一种雌雄异株(XY 型)植物,其叶型由基因 M/m控制,花色由基因N/n控制。现有一个M/m基因已达到遗传平衡的种群甲,将种群甲中所有宽叶红花个体作为亲本混种得 结果如下表所示(不考虑基因突变、染色体互换及性染色体同源区段),回答下列问题:
雌株 宽叶红花 窄叶红花 宽叶白花 窄叶白花
9/36 9/36
雄株 宽叶红花 窄叶红花 宽叶白花 窄叶白花
5/36 4/36 5/36 4/36
(1)F 中红花:白花:=1:1,,进一步对F 所有的红花雄株进行测交,子代全为白花,推测出现这种现象的原因可能是 。
(2)控制宽叶的基因的遗传方式是 ,亲本雌株基因型为 ,种群甲中M基因频率为 ,将F 植株随机交配得F ,F 雌株中 m的基因频率为 。
9.(13分)玉米籽粒中果糖和葡萄糖含量越高口感越甜,支链淀粉含量越高则越具糯性,图1 表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA 是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码 RNA,图2表示miRNA 的合成及其介导的基因调控示意图,①~③代表过程。请回答下列问题:
(1)蔗糖作为重要的光合产物可通过 (结构)从叶片运输到玉米籽粒,再转化为淀粉。据图1分析由果糖和葡萄糖合成淀粉 (填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)育种人员筛选出S 基因的纯合突变体S S 。图3为S、S 基因cDNA 的非模板链,部分测序结果如下图所示。
(“—”表示缺少一个碱基 起始密码子:AUG,终止密码子:UAA、UAG、UGA)
由图3可知,S 酶共有 个氨基酸,该酶因结构改变而失活,使S S 个体籽粒的口感 ,同时淀粉含量 ,细胞吸水能力下降,导致籽粒凹陷。
(3)图2 中前体 miRNA 在细胞质中被 Dicer 酶作用于 键,最终成为单链RNA。过程③中,RISC复合物与靶基因mRNA 精准结合依赖于 。
(4)利用本题信息提出一个提高玉米籽粒糯性的实验思路: 。
.(13 分)噬菌体展示技术是指将外源基因整合到噬菌体基因组中,从而使“展示蛋白”展示在噬菌体表面的技术。此技术可构建噬菌体抗体库,并可筛选出高亲和力抗体,过程如图1。图2为噬菌体展示示意图,其中罗马数字代表编码外壳蛋白的基因,例如基因Ⅲ负责编码pⅢ蛋白。请回答下列问题:
(1)图1收集血液后分离血细胞,其中能提取到目的RNA 的细胞是 。将多种噬菌体加到固相载体上,需先将 固定在固相载体上才能筛选出展示特定抗体的噬菌体。欲将“展示蛋白”展示在图2噬菌体的★处,应将外源基因与基因 整合。
(2)噬菌体中的外源基因表达出“展示蛋白”需要大肠杆菌提供 。(选填编号)
①核糖体 ②细菌DNA ③转运 RNA ④核糖核苷三磷酸
⑤氨基酸 ⑥ATP ⑦脱氧核糖核苷三磷酸
(3)杂交瘤技术是获得单克隆抗体的技术之一,制备过程需要进行两次筛选。第二次筛选时,需利用96孔板进行 以及抗体检测,多次重复此操作,最终获得产生特定抗体的杂交瘤细胞。此重复操作与图1的 操作过程类似。
(4)关于噬菌体展示技术,下列叙述正确的是 。
A.噬菌体结构简单,便于构建抗体基因与展示蛋白(抗体)之间的对应关系
B.筛选的高效性和特异性有利于挑选到高亲和力的抗体
C.筛选出的特异性噬菌体可通过侵染大肠杆菌进行大规模培养
D.与杂交瘤细胞制备单克隆抗体相比,噬菌体展示技术产量较低,无法大量制备

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