广东省韶关市新丰县2025-2026学年高三上学期12月考试生物试题(含解析)

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广东省韶关市新丰县2025-2026学年高三上学期12月考试生物试题(含解析)

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2025—2026学年第一学期高三12月考试生物试题
一、单选题(1-12题,每题2分;13-16题,每题4分;共40分)
1.习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上强调要秉持生态文明理念。我国正加快推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设,提升生态系统质量和稳定性。下列说法错误的是( )
A.千姿百态的物种、丰富多彩的基因库、多种多样的生态系统均与协同进化有关
B.保护生物多样性,关键是要提高生态系统的稳定性
C.以国家公园为主体的自然保护地体系建设属于就地保护
D.自然保护地体系中捕食者的存在有利于增加物种多样性
2.柿果自然生长过程中,伴随糖类等物质的积累和转化会产生一种有机物——单宁。食用时,单宁刺激口腔黏膜蛋白,产生麻涩感。单宁在果肉细胞中储存的主要场所是(  )
A.液泡 B.叶绿体 C.内质网 D.溶酶体
3.下列关于高中生物学基础实验的叙述,下列叙述正确的是( )
A.观察根尖细胞有丝分裂实验中,解离的目的是破坏细胞结构,便于同源染色体拉向两极
B.探究酵母菌细胞呼吸方式实验中,可用溴麝香草酚蓝水溶液检测酒精的生成
C.用苏丹Ⅳ染液检测花生子叶中的脂肪时,需用体积分数为50%的酒精洗去浮色
D.调查人群中某单基因遗传病的发病率时,应在患者家系中进行调查
4.苦杏仁中的苦杏仁苷是一种氰化物,它能与线粒体某种蛋白质结合,导致细胞难以利用氧气进行有氧呼吸。因此,氰化物中毒又称为“细胞内窒息”。下列有关人体氰化物中毒的叙述正确的是(  )
A.可能会破坏内环境酸碱平衡
B.不影响有氧呼吸的第一、二阶段
C.氰化物直接作用于线粒体基质
D.中毒后不会影响体温变化
5.2025年武汉马拉松吸引超45万人报名。下列有关马拉松过程中人体生理反应的叙述正确的是( )
呼吸频率加快过程不依赖体液调节
通过脑干协调运动,维持身体平衡
C.交感神经活动占优势,胃肠平滑肌蠕动减弱
D.大脑皮层发出动作指令,直接传达效应器
6.弥漫性毒性甲状腺肿是甲状腺功能亢进的疾病表现。其发病机理是机体免疫系统产生了能够特异性识别TSHR 的激活型抗体,甲状腺细胞表面的TSHR受到抗体持续激活,进而引起甲状腺分泌过多的甲状腺激素引发疾病。该类疾病属于( )
A.过敏反应
B.自身免疫病
C.先天性免疫缺陷病
D.获得性免疫缺陷病
7.我国科学家首次成功将诱导多能干细胞分化为胰岛细胞并进行移植,治愈了一名糖尿病患者。患者在移植前曾经历多次低血糖昏迷并长期依赖胰岛素治疗。下列叙述正确的是( )
A.诱导多能干细胞的分化体现了细胞的全能性
B.患者可能是由胰岛素抵抗引起的Ⅱ型糖尿病
C.低血糖时,通过副交感神经促进胰高血糖素分泌
D.移植后应持续监测胰岛移植部位,预防肿瘤发生
8.DNA甲基化会抑制相关基因的表达。在细胞分化过程中,细胞内的DNA甲基化水平会明显提高。下列叙述错误的是(  )
A.DNA甲基化不改变基因的碱基序列,故不能遗传给后代
B.细胞分化过程中,其形态、结构和生理功能均会发生改变
C.细胞可通过改变DNA的甲基化水平实现基因的选择性表达
D.受精卵中可能存在去甲基化酶,以降低DNA的甲基化水平
9.患者自身的树突状细胞及杀伤细胞(CIK)经分离诱导培养及肿瘤抗原活化后回输患者体内。成熟树突状细胞能激活细胞毒性T细胞,成熟CIK可识别并杀伤肿瘤细胞。下列叙述正确的是( )
A.体外培养细胞时,培养基要置于含95%和5%的气体环境
B.树突状细胞、B细胞和CIK都具有摄取、处理并呈递抗原的能力
C.活化的细胞毒性T细胞清除肿瘤细胞体现了免疫系统的监视功能
D.不同CIK回输患者体内可识别多种肿瘤细胞,但有免疫排斥风险
10.植物生长发育过程中会受到各种因素的影响。下列说法正确的是(  )
A.赤霉素和油菜素内酯在促进种子萌发的过程中表现出抗衡作用
B.激素的产生和分布是基因表达调控的结果,也受到环境因素的影响
C.植株生长过程中出现顶端优势,是因为顶芽处生长素浓度较高
D.莴苣种子需要接收一定波长的光信息才能萌发,体现了种群的繁衍离不开信息传递
11.根据植物经济谱理论,植物为适应环境变化会采取不同的资源利用策略。在资源较丰富的低海拔地区,植物为实现快速生长会采取资源获取型策略。随着海拔升高,植物为适应恶劣环境逐步转变为资源保守型策略。下列叙述正确的是( )
A.资源获取型植物叶片厚且角质层发达,以减少水分蒸发
B.资源获取型植物通过降低代谢速率,减少物质和能量消耗
C.资源保守型植物根系发达,有利于吸收深层土壤中的有机物
D.资源保守型植物通过提高细胞液浓度,以抵抗恶劣环境
12.研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。如图是缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程。下列有关叙述错误的是( )
A.①②过程中都会发生氢键的生成和断裂
B.②为翻译过程,需要①过程产生的三种RNA的参与
C.密码子有简并性,tRNA上的反密码子可以与多种氨基酸结合
D.细胞缺乏氨基酸时,③④过程加强以满足细胞内氨基酸的调配利用
13.正常情况下,人体体温处于稳定状态,当外界环境发生变化时,人体体温会产生相应的调节,过程如图所示,其中 a、b、c、d 表示不同阶段。下列叙述正确的是( )
A.推测 m 时刻,人由常温环境进入了高温环境
B.相比于 m 时刻前,n 时刻后人体的细胞呼吸强度减弱
C.a 阶段和 d 阶段时,人体的体温处于相对稳定的状态
D.m、n 时刻间隔越长,人的自我调节能力越强
14.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,实验结果如表所示。
组别 1 2 3 4 5
温度(℃) 27 37 47 57 67
滤液变澄清时间(min) 16 9 4 6 50min未澄清
据表分析,下列叙述正确的是( )
A.滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈正相关
B.组3滤液变澄清时间最短,酶促反应速率最快
C.若实验温度为52℃,则滤液变澄清时间为4~6min
D.若实验后再将组5放置在57℃,则滤液变澄清时间为6min
15.研究人员对某地薇甘菊入侵状况的调查发现,在入侵地,薇甘菊成片、成团或成簇生长,覆盖其他植物,使其他植物死亡,形成薇甘菊为单一优势种的群落。薇甘菊可通过类似图示的两种途径影响当地的生态系统。下列叙述正确的是( )
A.薇甘菊的入侵丰富了物种的多样性,利于生态系统的稳定
B.途径Ⅱ薇甘菊群落取代入侵地的生物群落属于初生演替
C.薇甘菊最可能是通过途径Ⅰ入侵了调查区域所在的生态系统
D.薇甘菊的入侵途径会受到入侵地薇甘菊的初级消费者的影响
16.脊髓小脑性共济失调(SCAs)是一种人体运动能力、协调能力障碍的单基因遗传病,图1为某SCAs6患者(SCAs中一种亚型之一)的家系图,图2为该病致病基因和正常基因编码链的部分碱基序列,研究人员对家系中正常个体进行相关基因检测,发现CAG都为重复22次一种类型。下列分析错误的是(  )
A.致病基因是常染色体上的显性基因
B.图1中患病个体的基因型均相同
C.SCAs6的变异类型属于基因突变
D.致病基因指导合成的蛋白质中氨基酸数量增加
二、非选择题(共60分)
17.(12分)类囊体膜上的光反应过程如图所示。当光照过强时,供应不足导致电子传递给产生超氧阴离子自由基()等有毒产物,这些有毒产物会攻击PSⅡ(叶绿素蛋白质复合体)反应中心的D1蛋白,使得D1蛋白受到损伤进而发生降解,导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。研究发现,在强光条件下,类囊体膜蛋白PSBS可感应类囊体腔内的高浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物造成损伤。
据图分析、由类囊体腔进入叶绿体基质的运输方式为 。若药物X可以阻断类囊体膜上PQ蛋白的功能,则喷施药物X将 (填“有利于”或“不利于”)PSBS发挥功能,原因是 。
(2)推测干旱环境下,光抑制会 (填“增强”或“减弱”),理由是 。
(3)研究发现,水杨酸可以在一定程度上缓解光抑制。为探究水杨酸缓解光抑制的机理,科研人员用清水处理灌浆期小麦(W)为对照组、0.3mol/L水杨酸溶液处理相同小麦(SA)为实验组,设置适宜温度中等强光(MTL)组、高等强光(HTL)组,处理一段时间后,提取不同条件下小麦叶绿体中的D1蛋白并进行电泳,实验结果如图所示。该实验结果表明 。
18.(12分)为研究药物D对机体生理功能的影响和药物Z对细胞增殖的影响,某同学进行以下实验并提出一个实验方案。回答下列问题:
给一组大鼠隔日注射药物D,每隔一定时间,测定该组大鼠的血糖浓度和尿糖浓度。
实验结果:血糖浓度增加,出现尿糖且其浓度增加。
(1)由上述实验结果推测,药物D损伤了大鼠的 细胞,大鼠肾小管中葡萄糖含量增加,会使其尿量 。同时大鼠的进食量增加,体重下降,原因是 。
(2)为验证药物Z对肝癌细胞增殖有抑制作用,但对肝细胞增殖无抑制作用,根据以下材料和用具,完善实验思路。
材料和用具:若干份细胞数为N的大鼠肝癌细胞悬液和肝细胞悬液、细胞培养液、药物Z、细胞培养瓶、CO2培养箱、显微镜等。(说明与要求:细胞的具体计数方法不作要求,不考虑加入药物Z对培养液体积的影响,实验条件适宜。)
完善实验思路:
①.取细胞培养瓶,分为A、B、C、D四组,分别加入细胞培养液。
②.A、B组加入 悬液,C、D组加入肝细胞悬液。
③.A、C组不加药物Z的细胞培养液,B、D组 。
④.将上述细胞培养瓶置于 ,培养一段时间后,在显微镜下观察并计数细胞数,记录并处理所得数据。
19.(12分)玉米是重要的粮食作物,其叶片细胞中的P蛋白是一种水通道蛋白,由P基因编码,在植物生长发育过程中对水分的吸收具有重要的调节功能。科研人员成功培育出超量表达P蛋白的转基因玉米,回答下列问题。
(1)利用PCR技术以图1中的DNA片段为模板扩增P基因,需要的引物有 (从A、B、C、D四种单链DNA片段中选择)。
(2)科研人员成功培育出超量表达P蛋白的转基因玉米,在P基因表达过程中转录所需的原料是 。
(3)研究人员利用PCR技术获得了P基因,有关该过程的叙述正确的是______。
A.需要了解P基因的全部碱基序列
B.新链的合成只能从3'→5'
C.反应体系加入的酶需要具有热稳定性
D.G/C含量高的引物在与模板链结合时,复性的温度较低
(4)培育超量表达P蛋白的转基因玉米过程中所用DNA片段和Ti质粒的酶切位点如图2所示。为使P基因在玉米植株中超量表达,应优先选用 酶组合,理由是 。
(5)图2中强启动子是 的结合位点,可驱动基因的表达。将农杆菌浸泡过的玉米愈伤组织进行植物组织培养,培养基中需加入 (填“潮霉素”“卡那霉素”或“潮霉素或卡那霉素”)进行筛选。
20.(12分)稻蛙综合种养技术通过构建稻蛙共养系统,促进水稻种植与蛙类养殖的协同发展,提升了生态和经济效益。黑斑蛙主要摄取动物性食物,也摄取少量植物性食物,排泄的含氮废物主要是尿素。经营者在移栽水稻一段时间后,投放黑斑蛙幼蛙且定期投喂。回答下列问题:
(1)稻田引入黑斑蛙进行养殖,提高食物网的复杂性,使稻田生态系统抵抗外界干扰的能力变 。蛙能捕食稻飞虱等水稻害虫,因此可利用这种关系进行 防治,实现水稻的绿色生产。
(2)稻蛙共养系统的能量来源为 。能量可以沿着“水稻→稻飞虱→黑斑蛙→蛇”流动,体现了能量流动的 特点。
(3)生态系统中 的缺失都会导致物质循环停滞,造成系统崩溃。合理投喂饲料可促进蛙的生长,从物质循环角度考虑,这种系统外的物质输入促进水稻生长,原因是

21.(12分)矮秆水稻具有抗倒伏、高产等优点。为培育矮秆水稻,科研人员用EMS诱变剂处理高秆水稻Wt得到了mp和ac两个矮秆突变品系,利用两个突变品系水稻进行杂交实验,实验结果如下,
杂交实验①:亲本Wt×ac,F1均为高秆,F2中高秆:矮秆=3:1。
杂交实验②:亲本Wt×mp,F1均为高秆,F2中高秆:矮秆=3:1。
回答下列问题:
(1)由于水稻具有 (回答2点)等优点,因此是研究遗传学的理想材料。对水稻进行人工杂交的基本操作程序为 。
(2)根据杂交实验①分析,ac的矮秆性状至少受 对等位基因控制,其F2中的高秆水稻自交得F3,则矮秆纯合植株所占比例为 。
(3)进一步研究发现,控制ac和mp矮秆性状的基因分别是由不同的基因突变引起的。为探究ac和mp的矮秆基因是位于一对同源染色体上,还是位于两对同源染色体上,请你设计实验予以证明。
实验设计思路: 。
实验结果及结论: 。
2025—2026学年第一学期高三12月考试生物试题--答案
1.【答案】B
【详解】A、通过漫长的协同进化过程,地球上不仅出现了千姿百态的物种,丰富多彩的基因库,而且形成了多种多样的生态系统,A正确;
B、保护生物多样性关键是协调好人与生态环境的关系,减少人类对环境的过度使用,B错误;
C、就地保护包括建立自然保护区以及风景名胜区,故加快以国家公园为主体的自然保护体系属于就地保护,C正确;
D、捕食者与被捕食者也是相互选择,协同进化,捕食者的存在有利于增加物种多样性,D正确。故选B。
2.【答案】A
【详解】A、柿果的果肉细胞的液泡中含有单宁,是单宁储存的主要场所,A正确;
B、叶绿体是光合作用的场所,柿果的果肉细胞中无叶绿体,B错误;
C、内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,不是单宁在果肉细胞中的储存场所,C错误;
D、溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,植物细胞中没有真正的溶酶体,D错误。故选A。
3.【答案】C
【详解】A、解离的目的是用药液使组织细胞分离开,同时杀死细胞,固定细胞形态,A错误;
B、溴麝香草酚蓝水溶液用于检测CO2,酒精需在酸性条件下与重铬酸钾反应呈现灰绿色,B错误;
C、苏丹Ⅳ染液检测脂肪时,需用50%酒精洗去浮色,以去除多余染料干扰观察,C正确;
D、调查单基因遗传病发病率应在人群中随机抽样,而遗传方式调查需在患者家系中进行,D错误。故选C。
4.【答案】A
【详解】A、由于氰化物中毒导致细胞难以利用氧气进行有氧呼吸,细胞会进行无氧呼吸产生乳酸,乳酸在体内积累过多会导致代谢性酸中毒,破坏内环境酸碱平衡,A正确;
B、氰化物能与线粒体某种蛋白质结合,阻碍了有氧呼吸第三阶段,导致NADH积累,影响有氧呼吸的第一、二阶段,B错误;
C、氰化物是与线粒体中参与有氧呼吸第三阶段的蛋白质结合,有氧呼吸第三阶段的场所是线粒体内膜,而不是线粒体基质,C错误;
D、细胞呼吸是细胞产生能量的过程,有氧呼吸被抑制后,细胞会通过无氧呼吸产生能量,但无氧呼吸产生能量的效率远低于有氧呼吸,由于能量供应减少,身体的产热会受到影响,体温可能会下降,所以中毒后会影响体温变化,D错误。故选A。
5.【答案】C
【详解】 A 、激素如肾上腺素促进呼吸加快,CO2随着体液运输也刺激呼吸加快,因此呼吸频率加快过程同样依赖体液调节,A错误;
B、小脑的功能是维持躯体的平衡,B错误;
C、交感神经活动占优势,此时副交感神经受抑制,胃肠平滑肌蠕动减弱,C正确;
D、运动员听到枪响完成出发反应,其反射弧为听觉感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器(骨骼肌),大脑皮层发出动作指令,通过脊髓传达效应器,D错误。故选C。
6.【答案】B
【详解】弥漫性毒性甲状腺肿患者的免疫系统产生了特异性识别TSHR(TSH受体)的激活型抗体,该抗体持续激活甲状腺细胞表面的TSHR,导致甲状腺激素分泌过多。因此弥漫性毒性甲状腺肿患者是抗体攻击正常细胞导致的,属于自身免疫病,B正确,ACD错误。故选B。
7.【答案】D
【详解】A、细胞的全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体或形成各种细胞的潜能,诱导多能干细胞分化为胰岛细胞,只是形成了特定的细胞类型,没有发育成完整的个体,不能体现细胞的全能性,A错误;
B、患者长期依赖胰岛素治疗,说明是胰岛素分泌不足引起的,而不是由胰岛素抵抗引起的Ⅱ型糖尿病,B错误;
C、低血糖时,是通过交感神经促进胰高血糖素分泌,而不是副交感神经,C错误;
D、由于多能干细胞具有无限增殖的特性,虽然分化为胰岛细胞后进行了移植,但为了确保安全,预防异常增殖形成肿瘤等情况,移植后应持续监测胰岛移植部位,D正确。故选D。
8.【答案】A
【详解】A、DNA甲基化是表观遗传的一种,该过程不改变基因的碱基序列,但属于可遗传变异,能遗传给后代,A错误;
B、细胞分化过程中,会发生基因的选择性表达,其形态、结构和生理功能均会发生改变,使细胞种类增多,功能趋向于专门化,B正确;
C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,甲基化可以调控基因的选择性表达,进而调控分化细胞的功能,C正确;
D、酶具有专一性,受精卵中可能存在去甲基化酶,以降低DNA的甲基化水平,D正确。故选A。
9.【答案】C
【详解】A、动物细胞培养通常需要95%空气和5%二氧化碳的混合气体,A错误;
B、树突状细胞和B细胞可处理并呈递抗原,但CIK(类似细胞毒性T细胞)不具备抗原呈递能力,B错误;
C、活化的细胞毒性T细胞清除肿瘤细胞属于免疫系统的监视功能,C正确;
D、CIK为患者自身细胞,回输后不会引发免疫排斥,D错误。故选C。
10.【答案】B
【详解】A、赤霉素和油菜素内酯在促进种子萌发的过程中表现出协同作用,均能促进萌发,A错误;
B、植物激素的产生和分布是基因表达调控的结果,同时也受到光照、温度等环境因素的影响,例如植物的向光性就是光照影响了生长素的分布,B正确;
C、植株生长过程中出现顶端优势,是因为顶芽处生长素运至侧芽,积累在侧芽,抑制侧芽生长,C错误;
D、莴苣种子需要接收一定波长的光信息才能萌发,体现了生命活动的正常进行离不开信息传递,而不是种群的繁衍离不开信息传递,D错误。故选B。
11.【答案】D
【详解】A、资源获取型植物优先将资源分配给光合器官(如叶片),以实现快速生长和繁殖,其叶片通常较薄、面积较大,角质层较薄,以最大化光合效率,A错误;
B、资源获取型植物代谢速率较高,以支持快速生长,B错误;
C、植物不能直接利用有机物,该类植物根系发达是为了吸收深层土壤中的水分和无机盐,而非有机物,C错误;
D、资源保守型植物通过提高细胞液浓度(如积累溶质)降低冰点或增强保水能力,以抵抗低温、干旱等恶劣环境,D正确。故选D。
12.【答案】C
【详解】A、①为转录过程,②为翻译过程,两过程中都会发生碱基之间氢键的形成与断裂,A正确;
B、翻译过程中需要mRNA、tRNA和rRNA的共同参与,B正确;
C、tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子结合,氨基酸与tRNA的3'-OH端结合,C错误;
D、细胞缺乏氨基酸时,负载tRNA会转化为空载tRNA,因此③④过程加强,进而抑制①②过程,该调控机制有利于氨基酸的调配利用,D正确。故选C。
13.【答案】C
【详解】A、人由常温环境进入了低温环境时,由于环境温度比人体低,人体向外辐射的热量大大增加,即散热量增加,后为了维持体温平衡,产热量要增加,所以是散热量先增加,后产热量增加。由图可知,m时刻以后,人体散热量先增加,后产热量增加,推测该时刻人由常温环境进入了低温环境,A错误;
B、细胞呼吸释放的一部分能量转化为热量来维持体温。相比于m时刻前,n时刻后人体的产热量大,细胞呼吸强度应增强,B错误;
C、在a 阶段和 d 阶段时,产热量等于散热量,体温保持相对稳定状态,C正确;
D、m、n时刻间隔越短,人的自我调节能力越强,D错误。故选C。
14.【答案】B
【详解】A、浑浊的滤液为变性的蛋白质液体,滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈负相关,即蛋白酶活性越强,蛋白质水解越快,澄清时间越短,A错误;
B、组3滤液变澄清时间最短,说明酶活性最高,酶促反应速率最快,B正确;
C、若实验温度为52℃,可能酶活性大于第3、4组,时间可能小于4min,C错误;
D、组5蛋白酶已经失活,实验后再将组5放置在57℃,滤液也不会澄清,D错误。故选B。
15.【答案】D
【详解】A、薇甘菊的入侵降低了当地物种的生存空间,降低了物种多样性,不利于生态系统的稳定,A错误;
B、途径II薇甘菊群落取代入侵地的生物群落,原有的土壤条件基本保留,属于次生演替,B错误;
C、由薇甘菊成片、成团或成簇生长,覆盖其他植物,使其他植物死亡可知,其最可能通过途径II取代当地植物,入侵调查区域所在的生态系统,C错误;
D、由图可知不同入侵途径中消费者不同,所以薇甘菊的入侵途径会受到入侵地薇甘菊的初级消费者的影响,D正确。故选D。
16.【答案】B
【详解】A、题意显示,对图1家系中的所有正常个体进行了基因检测,发现CAG都为重复22次一种类型,即全部含正常基因,不含致病基因,据此可判断SCAs是一种显性遗传病,若相关基因位于X染色体上,则4号个体的女儿应该患病,不符合题意,因而判断致病基因是常染色体上的显性基因,A正确;
B、图1中4号个体和5号个体均表现为患病,且有表现正常的母亲2号,因而可判断,4号和5号都为杂合子,10号患病其父亲表现正常,可知10号为杂合子,但1号个体可能为杂合子也可能为纯合子,无法判断,故图1中患病个体的基因型不一定相同,B错误;
C、题意显示,图2为该病致病基因和正常基因编码链的部分碱基序列,结合图示可知,该病的发生是相关基因中碱基对发生增添导致的,该变化发生在基因结构内部,因而属于基因突变,C正确;
D、根据图2判断SCAs6的变异是因为基因上的碱基对发生了重复,多了15×3个碱基对,导致转录出的mRNA的增加了15个相同的密码子,编码的氨基酸数量增加,D正确。故选B。
17.(11分)【答案】(1) 协助扩散 不利于 喷施药物X后,PQ蛋白失去功能,使得类囊体腔内的浓度偏低,不利于PSBS的激活
(2) 增强 干旱环境下气孔关闭,胞间浓度下降,使得暗反应减慢,NADP 供应不足,光抑制加剧
(3)水杨酸通过抑制D1蛋白的降解缓解光抑制
【分析】光合作用过程包括光反应和暗反应两个阶段。光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,发生的物质变化有水的光解、ATP和NADPH的生成;暗反应的场所是叶绿体基质,发生的物质变化有CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。
【详解】(1)据图可知,水光解的一侧为类囊体腔,H+由类囊体腔进入叶绿体基质需要转运蛋白的参与(同时能促进ATP的合成),但不消耗能量,因此运输方式为协助扩散。由图可知,PQ蛋白能将H+从类囊体膜外运到类囊体腔,该过程为逆浓度梯度运输,可使类囊体腔积累H+,形成的H+浓度差有利于促进ATP的合成。已知在强光条件下,类囊体膜蛋白PSBS可感应类囊体腔内的高H+浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物造成损伤。若药物X可以阻断类囊体膜上PQ蛋白的功能,则喷施药物X后,PQ蛋白失去功能,使得类囊体薄膜两侧的H+浓度差会减小,不利于PSBS的激活。
(2)根据题意可知,光照过强时会产生光抑制,干旱环境下,植物为了保水,气孔会关闭,导致胞间CO2浓度下降,使得暗反应减慢,暗反应生成的NADP+供应不足,导致电子传递给O2产生超氧阴离子自由基(O2 1)等有毒产物,进而使得D1蛋白受到损伤进而发生降解,导致光合速率下降,因此光抑制会加剧。
(3)与中等强光(MTL)组相比,高等强光(HTL)组中用清水处理灌浆期小麦(W)的D1蛋白含量明显减少,而高等强光(HTL)组中用0.3mol/L水杨酸溶液处理小麦(SA)的D1蛋白含量与中等强光(MTL)组下接近,由于强光可促进D1蛋白的降解,因此上述结果说明水杨酸通过抑制D1蛋白的降解缓解光抑制。
18.(11分)【答案】(1) 胰岛B 增加 由于大量的葡萄糖随尿排出(由于细胞吸收利用葡萄糖减少),为补充能量,需增加食物的摄取,同时加速脂肪等非糖物质的转化与分解
(2) 肝癌细胞悬液 加药物Z的等量细胞培养液 CO2培养箱
【分析】1、一般在探究实验中,要遵循单一变量原则和对照原则。
2、胰岛B细胞分泌的胰岛素具有降血糖的作用,胰岛A细胞分泌的胰高血糖素具有升血糖的作用。
3、该实验中自变量是药物Z处理的细胞类型和是否使用药物Z,因变量是细胞的增殖情况。
【详解】(1)注射药物D后,血糖浓度增加,说明药物D损伤了胰岛B细胞,导致胰岛素分泌减少。大鼠肾小管中葡萄糖含量增加,外环境渗透压升高,相当于内环境渗透压降低,会使下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素减少,肾小管和集合管对水的重吸收减弱,尿量增加。由于大量的葡萄糖随尿排出,为补充能量,需增加食物的摄取,同时加速脂肪等非糖物质的转化与分解,从而导致大鼠的进食量增加,体重下降。
(2) 该实验中自变量是药物Z处理的细胞类型和是否使用药物Z,因变量是细胞的增殖情况。所以可细胞培养瓶,分为A、B、C、D四组,分别加入细胞培养液;A 、B组加入肝癌细胞悬液,C 、D组加入肝细胞悬液;A、C组不加药物Z,B 、D 组加药物Z;将上述细胞培养瓶置于CO2培养箱,培养一段时间后,在显微镜下观察并计数细胞数,记录并处理所得数据。
19.(12分)【答案】(1)BC
(2)4种核糖核苷酸
(3)C
(4) BamHI和SacI 能将P基因和强启动子完整切割,且在与Ti质粒连接的过程中可避免自身环化等问题
(5) RNA聚合酶 潮霉素
【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与鉴定。
【详解】(1)已知DNA的合成方向总是从子链的5'端向3'端延伸,由图1可知,需要的引物分别是B和C。
(2)转录是以DNA为模板合成RNA的过程,故在P基因表达过程中转录所需的原料是4种核糖核苷酸。
(3)只需了解P基因的部分碱基序列,用于合成引物即可,A错误;新链的合成只能从5'→3',B错误;PCR是利用了DNA分子热变性原理,反应体系加入的酶需要具有热稳定性,C正确;G/C对之间有三个氢键,G/C含量高时稳定性高,所以需要更高的复性温度,D错误。故选C。
(4)为使P基因在玉米植株中超量表达,则需要强启动子,因此应优先选用BamHI和SacI酶组合,将Ti质粒切开后构建重组表达载体,原因是能将P基因和强启动子完整切割,且在与Ti质粒连接的过程中可避免自身环化等问题。
(5)强启动子是一段有特殊结构的DNA片段,能被RNA聚合酶识别并结合,驱动基因的持续转录。由图可知,T-DNA中的标记基因是潮霉素抗性基因,因此将农杆菌浸泡过的玉米愈伤组织进行植物组织培养,培养基中需加入潮霉素进行筛选。
20(12分)【答案】(1) 强 生物防治
(2)太阳光和饲料(2分) 单向流动
(3) 生产者或分解者(2分) ①增加了排泄物 ②增加了水稻中的氮③增加土壤肥力(2分)
【详解】(1)生态系统的营养结构越复杂,其自我调节能力越强,抵抗外界干扰的能力就越强。稻田引入黑斑蛙提高了食物网的复杂性,所以使稻田生态系统抵抗外界干扰的能力变强。蛙能捕食稻飞虱等害虫,利用生物之间的捕食关系来控制害虫数量,这种方法属于生物防治,可实现水稻的绿色生产。
(2) 稻蛙共养系统中,能量来源主要是生产者(水稻)固定的太阳能,同时定期投喂的饲料也为系统提供了能量,所以能量来源为太阳能和饲料中的化学能。 能量沿着食物链 “水稻→稻飞虱→黑斑蛙→蛇” 流动,只能从第一营养级流向第二营养级,再依次向后,不能逆向流动,也不能循环流动,体现了能量流动的单向流动特点。在食物链 “水稻→稻飞虱→黑斑蛙→蛇” 中,蛇是黑斑蛙的天敌,去除蛇,黑斑蛙被捕食的压力减小,可在一定程度上增加蛙的产量。
(3)生态系统中生产者或分解者的缺失都会导致物质循环停滞,造成系统崩溃。 合理投喂饲料促进蛙的生长,蛙的排泄物等有机物被分解者分解后形成无机盐等物质,这些物质可以被水稻吸收利用,从而促进水稻生长,从物质循环角度看,①增加了排泄物 ②增加了水稻中的氮③增加土壤肥力。
21.(14分)【答案】
(1) 多对易于区分的相对性状、繁殖周期短、子代数量多便于统计
去雄→套袋→人工授粉→套袋
(2) 1 1/6
(3) 让ac和mp杂交得F1,F1自交得F2,观察并统计F2的表现型及比例; (2分)
若F2中高秆:矮秆=1:1,则ac和mp的矮秆基因位于一对同源染色体上;若F2中高秆:矮秆=9:7,则ac和mp的矮秆基因位于两对同源染色体上 (2分)
【详解】(1)水稻具有多对易于区分的相对性状、繁殖周期短、子代数量多便于统计,因此是研究遗传学的理想材料。水稻属于两性花,对水稻进行人工杂交的基本操作程序为去雄→套袋→人工授粉→套袋。
(2)分析杂交实验①亲代杂交组合与子一代、子二代性状分离比。发现与分离定律模型数据一致,由此可判断ac的矮秆性状至少受一对等位基因控制;设ac的高矮秆性状由A/a基因控制,根据高秆Wt与矮秆ac杂交子一代均为高秆,可判断高秆为显性性状且Wt为纯合子,则亲本Wt的基因型为AA,ac的基因型为aa,子一代基因型为Aa,子二代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,取子二代高秆水稻自交,其基因型即比例为AA:Aa=1:2,则子代中矮秆纯合植株所占比例为2/3×1/4=1/6。
(3)根据题目信息可设ac控制矮秆的基因为aaBB,mp控制矮秆的基因型为AAbb,让ac和mp杂交得F1,则F1基因型为AaBb,让F1自交得F2,观察并统计F2的表现型及比例;若ac和mp的矮秆基因位于一对同源染色体上,A与b连锁,a与B连锁,子代基因型及比例为AAbb:AaBb:aaBB=1:2:1,F2中表现型比例为高秆:矮秆=1:1;若ac和mp的矮秆基因位于两对同源染色体上,则A/a与B/b遵循自由组合定律,子代基因型及比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,F2中表现型比例为高秆:矮秆=9:7。
试卷第1页,共3页

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