湖北省随州市2026届高三上学期1月期末质量检测生物试卷(含答案)

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湖北省随州市2026届高三上学期1月期末质量检测生物试卷(含答案)

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湖北省随州市2025-2026学年高三上学期1月期末生物试题
一、单选题
1.湖北孝感米酒的制作主要包括糯米浸泡、蒸煮、冷却、加酒曲发酵等步骤。其中,“发酵”是形成米酒风味的关键工序,其本质是糯米中的淀粉在酒曲中酶的作用下水解为葡萄糖,进而被酵母菌转化为酒精和的过程。下列叙述错误的是( )
A.“浸泡”过程中,糯米细胞主要吸收自由水
B.“蒸煮”过程通过高温破坏细胞结构,使淀粉糊化并杀死杂菌
C.“发酵”过程中,酵母菌产生酒精和的场所分别是细胞质基质、线粒体
D.“冷却”是为了防止高温杀死酒曲中的酵母菌和酶,保证发酵正常进行
2.葡萄糖和果糖发生脱水缩合形成蔗糖的过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.一分子蔗糖经水解产生一分子葡萄糖和一分子果糖
B.葡萄糖-1-磷酸和果糖经过磷酸化后才能结合形成蔗糖
C.磷酸与葡萄糖结合,使其发生磷酸化,伴随着能量的转移
D.形成蔗糖的过程需要酶的参与和消耗ATP
3.心脏在发育过程中,部分心肌细胞会发生程序性死亡,以塑造心脏结构;而冠状动脉发生严重、持续的阻塞等情况,可导致心肌缺血,从而迅速引发心肌细胞的坏死。下列相关分析正确的是( )
A.人体可以清除死亡的心肌细胞,这依赖于免疫系统的免疫自稳功能
B.心脏发育过程中心肌细胞的死亡对个体不利,应尽可能避免
C.心脏发育和心肌缺血所导致的心肌细胞死亡均是由基因所决定的
D.为减少发育中的心脏畸形,应使用药物完全抑制心肌细胞的凋亡过程
4.研究发现,细胞核中的每条染色质包括常染色质和异染色质两个部分。前者较疏松,能活跃转录;后者较致密,转录活性低。进一步实验显示,在细胞分裂间期的S期,常染色质区域的DNA较早复制,而异染色质区域的DNA较晚复制。下列推断错误的是( )
A.常染色质和异染色质均主要由DNA和蛋白质组成
B.分裂间期,细胞核中能进行转录且主要发生在常染色质区域
C.两种染色质区域DNA复制过程都需要解旋酶和DNA聚合酶参与
D.分裂前期,常染色质与异染色质将独立凝缩成形态不同的染色体
5.为评估两种新型药物(P和Q)对乳腺癌细胞的抑制作用,研究人员将等量乳腺癌细胞接种于培养基,实验组分别加入等体积、相同浓度的药物P或药物Q,对照组加入等体积完全培养液,培养48小时后,检测细胞存活率,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.培养基和乳腺癌细胞应进行灭菌处理,以排除微生物等的污染
B.应将含有乳腺癌细胞的培养基置于含有95%O2和5%CO2的CO2培养箱中培养
C.培养乳腺癌细胞的合成培养基中需要加入糖类、氨基酸、无机盐、血清和琼脂等
D.根据实验结果,药物P和Q都会抑制乳腺癌细胞的存活,且药物P效果更好
6.α-珠蛋白基因和β-珠蛋白基因来源于单链珠蛋白基因的变异,在大约5亿年前产生的α-珠蛋白基因和β-珠蛋白基因分别编码α-珠蛋白和β-珠蛋白。演化过程中2条α-珠蛋白和2条β-珠蛋白形成四链珠蛋白,也就是哺乳动物的血红蛋白。β-珠蛋白基因还变异出类β-珠蛋白基因,由其参与组成的胎儿血红蛋白对氧气的亲和力高于成人血红蛋白。下列分析错误的是( )
A.在自然选择作用下,α-珠蛋白基因和β-珠蛋白基因在种群中的频率会有所增加
B.α-珠蛋白与β-珠蛋白的根本差异在于组成两者的氨基酸序列不同,是长期进化的结果
C.胎儿血红蛋白氧亲和力更高,有利于氧气通过胎盘从母体血液向胎儿运输
D.若能在低等动物体内发现单链珠蛋白基因,可为题述生物进化提供分子水平的证据
7.某患者因严重腹泻入院,检查发现其血浆pH偏酸性,血钠浓度偏低,并伴有心率加快、血压下降等症状。下列相关叙述错误的是( )
A.严重腹泻可能导致机体丢失大量水分和无机盐,影响内环境稳态
B.血浆pH偏酸性可能与腹泻导致碱性物质流失或酸性代谢产物积累有关
C.血钠浓度偏低会使细胞外液渗透压下降,抗利尿激素分泌增加
D.交感神经兴奋,使心率加快、血管收缩,有利于提高血压
8.柳树花粉是常见过敏原,过敏者在接触柳树花粉后体内发生的变化如图所示。下列分析正确的是( )
A.细胞1能对花粉进行吞噬和处理,其包括树突状细胞、巨噬细胞和T细胞
B.细胞2表面的特定分子发生变化并与细胞3结合,这是激活细胞3的第二个信号
C.过敏者再次接触柳树花粉时,记忆细胞增殖、分化并释放组胺,进而引起过敏反应
D.首次接触柳树花粉的过敏者体内所发生的过敏反应较弱,再次接触时则较强
9.研究表明,吸烟者的某些基因甲基化水平与不吸烟者存在显著差异。研究人员发现,吸烟会提高肺细胞中基因M的甲基化水平,并降低其表达水平。戒烟一段时间后,部分人基因M的甲基化水平可恢复至接近不吸烟者的状态。下列相关分析正确的是( )
A.基因M甲基化后,其碱基序列发生改变导致编码的蛋白质也发生改变
B.该研究说明环境因素可通过影响表观遗传修饰来调控基因表达
C.父母吸烟导致基因M甲基化水平改变,这种修饰不会遗传给子女
D.戒烟后,基因M的甲基化水平降低,使基因M的表达产物减少,有利于机体恢复健康
10.长时间熬夜会使精神压力增大,这种压力会导致人体内交感神经被过度激活,从而使机体释放大量去甲肾上腺素(NE),导致黑色素干细胞(McSC)迅速增殖、迁移并耗竭,进而引起头发变白,机制如图所示。下列分析错误的是( )
A.NE不仅可由肾上腺髓质分泌,还可以由神经细胞分泌
B.图中信息表明内脏运动神经可以接受高级神经中枢的调控
C.该调节过程属于神经—体液调节,其中NE作为激素需通过体液运输作用于靶细胞
D.熬夜压力的信号通过交感神经传至脑中,进而再通过脊髓调节McSC的增殖、迁移
11.在大肠杆菌中,70%的亮氨酸由密码子CUA编码,而大肠杆菌细胞内的其他四种亮氨酸密码子(UUA、UUG、CUU、CUC)使用频率较低。科研人员通过基因改造,将目标蛋白基因中的亮氨酸密码子全部替换为大肠杆菌偏好的CUA,以提升该蛋白的表达量。此改造过程中发生的主要变化是( )
A.改造后的基因的碱基序列发生改变
B.目标蛋白中的亮氨酸含量显著增加
C.转录出的mRNA分子数量大幅下降
D.大肠杆菌核糖体的活性增强
12.“酸生长假说”(生长素调控植物生长)认为:生长素与受体结合后会激活细胞膜上的H+-ATP酶,H+-ATP酶将H+排到细胞壁区域,使pH降低,从而激活相关酶类使细胞壁变得可塑,进而促进细胞伸长。结合“酸生长假说”分析,下列推断不合理的是( )
A.使用碱性缓冲液处理细胞,会抑制生长素所诱导的细胞伸长
B.能够促进H+外排的膜蛋白复合物,应能模拟生长素的作用而促进细胞伸长
C.若用酸性缓冲液处理细胞壁,即使在无生长素条件下也可能引起细胞的短期伸长
D.在单侧光照射下,胚芽鞘向光侧细胞膜上的H+-ATP酶活性比背光侧高
13.种群数量增加后,常通过不同调节模式维持动态平衡。模式一适用于低密度种群,主要通过出生率和死亡率的内部调节实现平衡;模式二适用于高密度种群,主要通过迁出实现平衡,调节过程如图所示。下列分析正确的是( )
A.两种调节模式中,决定种群数量变化的主要因素均为出生率和死亡率
B.只要种群数量增加,就会立即触发其中一种调节模式来进行平衡调节
C.以模式一进行调节的种群对区域外的其他种群影响较小
D.同一物种的种群在不同时期或地区,只能固定采用其中一种调节模式
14.研究人员发现,苍鹰对斑尾林鸽进攻的成功率与鸽群中鸽子的数量有关,结果如图1所示。而鸽群对苍鹰的攻击的平均反应距离与鸽群中鸽子的数量关系如图2所示。据图1、2分析,下列叙述错误的是( )
A.苍鹰的捕食属于影响斑尾林鸽种群数量的密度制约因素
B.当斑尾林鸽群体较大时,其目标比较明显,更容易被苍鹰攻击成功
C.随着斑尾林鸽种群数量的增加,其警戒苍鹰攻击的反应距离也会增加
D.斑尾林鸽种群维持较高的数量,更有利于维持自身的生存与发展
15.甲植物的细胞核基因控制多个优良性状,乙植物的细胞质基因含有抗旱基因。为获得兼具两者优良性状的杂种植株,科研人员尝试进行植物体细胞杂交,实验流程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.R-6G处理可破坏甲植株细胞核的功能,紫外线照射可破坏乙植株细胞质的功能
B.过程①是在等渗溶液中用纤维素酶和果胶酶处理,以获得具有活性的原生质体
C.过程②可使用聚乙二醇(PEG)、离心或灭活病毒等方法诱导原生质体融合
D.经过过程④再分化阶段得到的植株即具备两者优良性状的杂种植株
16.某公园湖泊因长期有生活污水排入,水体富营养化严重,藻类大量繁殖,生态系统严重退化。为修复该生态系统,研究人员采取以下措施:①投放滤食性贝类,②放养植食性鱼类,③沿岸栽种挺水植物。一段时间后,水体基本恢复至“水清、景美、鱼肥”的状态。下列相关叙述错误的是( )
A.挺水植物与藻类竞争光照和营养,导致藻类的环境容纳量降低
B.治理后湖泊中的生物种类越多,自我调节能力越强,恢复力稳定性越高
C.生活污水中的有机物被分解者分解,产生的无机盐可供生产者利用
D.选择生态位有差异,且污染物净化能力强的多种挺水植物遵循了生态工程的自生原理
17.巢式PCR是一种通过两轮PCR反应提高扩增特异性和灵敏度的技术,其基本原理如图1所示。在畜牧业中,对家畜早期胚胎进行性别鉴定具有重要意义。为此,科研人员利用多重巢式PCR,同时扩增Y染色体上的雄性决定基因(SRY)与常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1),以实现胚胎性别的早期鉴定,并将鉴定后的胚胎进行移植。图2表示1~5号不同胚胎DNA样品经巢式PCR扩增后的电泳结果。下列分析错误的是( )
A.从囊胚中获取用于性别鉴定的DNA时,通常从滋养层取样
B.图1中两次PCR反应分别进行可防止内引物在第一次PCR反应中发挥作用
C.若要培养高产奶牛,应当选择图2中的3号和5号
D.该技术可以提高优良母畜的繁殖效率,加速育种进程
18.某家庭的遗传系谱图如图所示,甲、乙两种遗传病分别受到独立遗传的基因A/a、B/b的控制。研究人员检测该家系部分人员的基因,结果如表所示。不考虑基因突变、染色体变异等异常情况和X、Y染色体同源区段,下列分析错误的是( )
检测个体 Ⅰ1 Ⅱ3 Ⅱ4 Ⅲ3
基因1 + + ?
基因2 + + + ?
基因3 + + ?
基因4 + ?
A.甲病的致病基因来自Ⅰ1和Ⅰ2,乙病的致病基因来自Ⅰ2
B.基因2是甲病的致病基因,基因4是乙病的致病基因
C.Ⅱ1和Ⅱ2不携带基因4,两者再生育的后代也不会患乙病
D.图中Ⅲ3同时检测到基因1~4的概率为3/8
二、实验题
19.盐雾由悬浮在沿海空气中的微小含盐液滴组成,其颗粒随风从海洋传输至陆地,沉降于植物叶片表面。为探究海岸带植物对盐雾胁迫的适应机制,研究小组以三角梅(灌木)为材料,在大棚内设置四种处理:CK(无风无盐雾)、W(仅有风)、S(仅有盐雾)、SW(风+盐雾)。检测其光合生理指标变化,结果见图1~3.回答下列问题:
(1)盐雾沉降于叶片表面,可能引起叶片细胞 ,甚至死亡。
(2)据图1分析,风和盐雾对三角梅光合作用的影响表现为:① ;② 。
(3)图2所示结果表明,处理时间超过40d后,SW组三角梅的气孔导度显著升高,但其净光合速率反而进一步降低。结合图3分析,试从光合作用过程的角度分析,可能的原因是 。
(4)某团队在海岸带生态修复工程中计划选用三角梅,并针对当地盐雾与风频发的环境,设计了两种种植方案。
方案一:以抗盐雾、抗风性强的乔木为前排挡风带,后方种植三角梅。
方案二:将三角梅与喜湿耐阴的常绿灌木进行间行混种。
请结合上述实验研究结果分析,上述两种方案中,更适合海岸带盐雾与风复合胁迫环境的是方案 ,该方案的优点是 (答出2点)。
20.2型糖尿病的病因主要是胰岛素抵抗等。肥胖会加剧胰岛素抵抗,使患者代谢紊乱更严重,治疗更困难。为探究在控制血糖的基础上,联合控制体重对改善2型糖尿病患者代谢状况的效果,研究人员进行了一项临床研究。将病情相近的肥胖2型糖尿病患者分为两组,对照组口服常规降糖药盐酸二甲双胍片,实验组在口服相同剂量盐酸二甲双胍片的基础上,联合注射可改善糖脂代谢的药物度拉糖肽,结果如表所示。回答下列问题:
指标(单位略) 对照组 实验组
治疗前 治疗后 治疗前 治疗后
平均血糖波动幅度 4.52 3.37 4.43 2.58
空腹胰岛素水平 27.35 22.09 27.46 16.35
胰岛素抵抗指数 8.59 4.88 8.32 2.49
甘油三酯 3.12 2.37 3.09 1.28
内脏脂肪 116.57 105.57 114.38 96.41
(1)一般情况下,健康人体内,餐后血糖浓度升高,胰岛素一方面可以通过 (答出2点)来降低血糖,另一方面还能减少血糖的来源。当胰岛素发挥作用后,血糖浓度降低又会导致该激素分泌减少,这种调节方式称为 。
(2)胰岛素抵抗表现为组织细胞对胰岛素的敏感性下降,常与靶细胞膜上的 数量减少或功能异常有关,从而导致胰岛素传递信息受阻。肥胖易导致胰岛素抵抗的机制之一是过多的脂肪细胞会分泌抵抗素、肿瘤坏死因子-α等物质,这些物质可干扰胰岛素传递信息,从而 (填“促进”或“抑制”)胰岛素的作用。结合表中数据可知,联合使用度拉糖肽可显著 (填“升高”或“降低”)胰岛素抵抗指数。
(3)表中结果表明,与单独控制血糖相比,控制血糖的同时联合控制体重对血糖的影响是 ,得出此结论的依据是实验组治疗后的 。
(4)研究发现,度拉糖肽能促进脂肪细胞中葡萄糖转运蛋白GLUT4向膜上转移,从而增强脂肪细胞对葡萄糖的摄取。请以胰岛素抵抗模型小鼠的脂肪细胞为材料,设计实验验证该结论,简要写出实验思路和预期结果。
实验思路: 。
预期结果: 。
三、解答题
21.果蝇眼色受多对基因控制,研究人员获得了多个隐性纯合的眼色突变体(每种突变体只考虑1种基因突变)。为探究这些突变是否由同一基因突变所致,进行了互补测试:将不同突变体两两杂交,观察F1的眼色表现,结果如表(“+”表示野生型红眼,“-”表示非野生型眼色)。回答下列问题:
项目 白色 石榴红 宝石红 朱红 樱桃红 珊瑚红 杏黄 浅黄 淡红
白色 - + + + - - - - +
石榴红 - + + + + + + +
宝石红 - + + + + + +
朱红 - - - - + ?
樱桃红 - - - - +
珊瑚红 - - - +
杏黄 - - +
浅黄 - +
淡红 -
(1)果蝇具有 (答出2点)等优点,因而将其作为遗传学研究的模式生物能大大缩短研究周期。
(2)互补测试的原理是:若两个隐性突变位于同一基因的不同突变位点,则不能互补而表现为突变型性状;若由不同基因突变而来,则F1可以互补,且表型为 。根据表中白色突变体与其他突变体杂交的结果,可推断白色突变与 (填具体突变名称)突变性状属于同一基因的突变。
(3)根据表中结果并不能判断控制宝石红和珊瑚红的基因是否位于非同源染色体上。假设控制宝石红的基因为d,控制珊瑚红的基因为e,仅考虑常染色体,请用“|”表示染色体,“·”表示基因位置,在下图中画出图解来解释上述推断。
假设一:两对基因位于一对同源染色体上 假设二:两对基因位于两对同源染色体上
根据图中结果可知,两种假设下F1的基因型均为 ,表型一致,故不能判断控制宝石红和珊瑚红的基因是否位于非同源染色体上。若要进一步探究,可采用的最简便的实验方案是让F1果蝇 。若基因D/d、E/e的遗传不遵循自由组合定律,则预期结果是 。
22.土壤被石油污染会导致生态系统的结构和功能被破坏,利用微生物降解石油烃是环境修复的重要策略。生物刺激法通过添加营养物质或改良剂,提升土壤微生物的活性以加速石油烃降解。科研人员为评估不同生物刺激方案对中度石油污染老化土壤的修复效果,进行了实验,部分结果如表所示。回答下列问题:
组别 修复方案 石油烃去除率 土壤pH 微生物Shannon指数 生态多功能度
1 自然条件下放置 4.87% 8.21 2.97 0.10
2 玉米秸秆生物炭 4.46% 7.98 2.45 0.12
3 膨润土 7.89% 8.71 1.94 0.27
4 牛粪有机肥 20.28% 8.01 2.07 0.19
5 菌菇棒有机肥 22.60% 8.07 2.94 0.81
注:1.微生物Shannon指数是衡量群落多样性的常用指标,数值越大,表明物种丰富度和均匀度越高,群落越稳定。2.生态多功能度是综合评估土壤碳固定、养分循环、污染物降解等多种生态功能的指标,数值越高,生态功能越完善。
(1)从生态系统组成成分的角度看,土壤中的大多数微生物主要属于 。
(2)实验结果表明,多数修复方案会 (填“提高”或“降低”)微生物多样性,这可能是因为添加物改变了 ,使适应性强的少数物种成为优势种。
(3)综合各项指标可知, 方案的整体修复效果最佳,理由是 。为使该方案优势更全面,结合表格分析,还需要结合其他技术来降低土壤的 。
(4)为探究最佳方案的修复效果是否与其所含的特定功能微生物有关,科研人员取上述方案中的土壤样品,需要以 为唯一碳源配制选择培养基,对土壤中可能的高效降解菌进行培养和筛选,然后通过测定 来筛选出高效降解石油烃的微生物。
(5)研究发现,分离得到的高效降解菌在实验室纯培养条件下活性很高,降解石油烃的效果较好,但直接添加到石油烃污染土壤中时效果不佳。请从土壤环境复杂性的角度分析,可能的原因是 (答出2点)。
参考答案
1.C
2.B
3.A
4.D
5.D
6.B
7.C
8.B
9.B
10.D
11.A
12.D
13.C
14.B
15.B
16.B
17.C
18.D
19.(1)渗透失水(或质壁分离)
(2) 单一风(W)或单一盐雾(S)处理均会降低三角梅的净光合速率,抑制三角梅生长 风与盐雾复合处理(SW)对三角梅的净光合速率的抑制效应更强,说明二者具有协同作用
(3)尽管SW细胞间CO2浓度升高,暗反应底物充足,但风和盐雾处理显著降低了叶绿素含量,导致光反应中ATP和NADPH的生成量减少,进而限制了暗反应的进行,使得净光合速率继续降低
(4) — 防风林可同时降低风速、拦截盐雾,减轻风与盐雾对三角梅的协同抑制;乔木与灌木搭配会形成复合群落结构,可提高生态系统稳定性;形成生态位分化,降低不同植物间的种间竞争程度
20.(1) 促进血糖进入组织细胞氧化分解,促进血糖进入肝、肌肉并合成糖原,促进血糖进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯 (负)反馈调节
(2) 胰岛素受体 抑制 降低
(3) 更有效地降低血糖水平并减少其波动 平均血糖波动幅度和空腹胰岛素水平均显著低于对照组治疗后的
(4) 取胰岛素抵抗模型小鼠的脂肪细胞,随机分为两组,实验组注射一定浓度的度拉糖肽溶液,对照组注射等体积生理盐水。在相同条件下培养一段时间后,分别检测两组细胞膜上GLUT4的数量和细胞对葡萄糖的摄取速率 实验组细胞膜上GLUT4的数量显著高于对照组,且细胞对葡萄糖的摄取速率也显著高于对照组
21.(1)繁殖快、子代数量多、染色体数目少、易于饲养、性状易于区分
(2) 野生型(或红眼) 樱桃红、珊瑚红、杏黄、浅黄
(3) DdEe 相互交配,统计后代的表型及比例 宝石红∶珊瑚红∶野生型=1∶1∶2(或突变型∶野生型=1∶1)
22.(1)分解者
(2) 降低 土壤的理化环境(或“营养结构”“微生物的生存环境”)
(3) 菌菇棒有机肥 该方案的石油烃去除率最高,同时能较好地维持微生物多样性,且生态功能提升显著 pH
(4) 石油烃(或石油) 培养基中石油烃的剩余量(或石油烃降解率)
(5)土壤中微生物的种间竞争激烈;环境条件(如pH、温度、水分)不稳定;污染物分布不均,菌株无法有效接触;存在其他有毒物质抑制菌株活性

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