宁夏石嘴山市第一中学2026届高三下学期考前自测生物试卷(含解析)

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宁夏石嘴山市第一中学2026届高三下学期考前自测生物试卷(含解析)

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石嘴山市第一中学2026届高三下学期考前自测生物试卷
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.下列有关生态足迹的叙述,正确的是( )
A.生态足迹值越大,对生态和环境的影响越大
B.它是指维持人类生存所需的生产资源的土地面积
C.多食牛肉有利于减少生态足迹中草地面积的占用
D.发达国家经济发展快,技术发达,人均生态足迹小
2.我国科研人员利用自体诱导多能干细胞(iPSC)治疗帕金森病,在不改变基因序列的情况下重新激活或抑制相关基因的表达,从而改变细胞分化状态以达到治疗的目的。下列相关叙述错误的是( )
A.重新激活或抑制相关基因的表达的过程,细胞核内的遗传物质不会发生定向改变
B.直接将特定蛋白导入细胞中或用小分子化合物来诱导都能形成iPSC
C.与核移植技术一样,利用iPSC治疗帕金森病的过程也利用了细胞核的全能性
D.胚胎干细胞疗法比iPSC治疗帕金森病的疗法更具伦理争议,应该严格审查
3.贝螅具有终生保留胚胎干细胞的能力。若头部被切除,其颈部的干细胞会很快再生出新的头部。下列相关叙述错误的是( )
A.头部再生过程中需进行DNA复制
B.颈部干细胞中的染色体端粒修复能力弱
C.再生出头部的过程中可能出现细胞凋亡现象
D.头部和颈部细胞中蛋白质的种类并不完全相同
4.干扰素是动物细胞受到病毒侵染后产生的一种糖蛋白,可用于对抗病毒的感染和癌症,但体外保存相当困难。下图是利用蛋白质工程设计生产干扰素的流程图,错误的是( )
A.图中构建新的干扰素模型的主要依据是蛋白质的预期功能
B.图中新的干扰素基因必须插入质粒上的起始密码子和终止密码子之间才能表达
C.图中改造干扰素结构的实质是改造干扰素基因的结构
D.图中各项技术环节中,有些需要通过基因工程实现
5.某研究团队将抗秆锈病(AA)和非抗秆锈病(aa)小麦杂交,得F1,F1自交得F2,将F1与F2均种植于含禾秆锈菌的土壤中(不考虑突变)。下列关于该实验的叙述,错误的是( )
A.基因A与基因a的根本区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同
B.若抗秆锈病基因被甲基化修饰,则其基因表达可能会受抑制
C.禾秆锈菌的存在,会导致种群中非抗秆锈病基因的频率升高
D.F2中抗秆锈病植株与非抗秆锈病植株的比值可能会偏离3:1
6.下图表示某群落中两个相互影响的种群的数量变化关系。下列有关叙述错误的是( )
A.甲和乙可能为捕食关系,其中甲为被捕食者
B.甲和乙种群数量变化是反馈调节的结果
C.甲和乙可能存在种间竞争,甲占据更多的生态位
D.“螟蛉有子,蜾蠃负之”体现的种间关系可用该图表示
7.下列相关实验操作正确的是( )
A.植物组织培养中,生长素和细胞分裂素比例一直保持不变
B.在DNA的粗提取与鉴定实验中,粗提取的DNA中可能含有蛋白质
C.将配制的酵母培养基煮沸并冷却后,在酒精灯火焰旁倒平板
D.将接种环烧红,迅速蘸取酵母菌液在培养基上划线培养,获得单菌落
8.下列相关实验操作的改变对实验结果影响的分析,合理的是( )
选项 实验课题 实验操作改变 对实验结果的影响
A 还原糖的鉴定 将加热温度从50-60℃升高到近100℃ 可在较短时间内观察到砖红色沉淀
B 探究酵母菌的呼吸方式 将酵母菌培养液的葡萄糖浓度从5%提高到10% 酒精检测时加入酸性重铬酸钾后无颜色变化
C 绿叶中色素的提取和分离 研磨时加入石英砂和无水乙醇 滤纸条上分布的色素带颜色基本不受影响
D 探究酵母菌种群数量的变化 未对培养液摇匀就取样计数 计数结果偏大
A.A B.B C.C D.D
9.研究发现,与平原相比,高原暴露2h时的运动员出现呼吸频率加快、血液pH升高、血糖浓度升高、体温略有下降、尿量减少、血浆Na+浓度升高等现象,高原暴露24h后上述指标均逐渐恢复至原水平。下列叙述正确的是( )
A.血液pH升高是由于低氧直接刺激呼吸中枢导致CO2过度排出
B.体温略有下降是低氧环境中甲状腺激素分泌减少使代谢速率下降的结果
C.血糖浓度升高是由于交感神经兴奋促进了肾上腺素和胰高血糖素的分泌
D.尿量减少和血浆Na+浓度升高是由于抗利尿激素和醛固酮分泌均减少
10.果蝇(2n=8)羽化(从蛹变蝇)的时间有19h、24h和29h三种,分别由基因A1、A2和A3控制,这三个基因的显隐性关系未知,且都不位于X、Y染色体的同源区段。现用一只羽化时间为19h的雌蝇和一只羽化时间为24h的雄蝇杂交,F1的羽化时间及比例为19h:24h:29h=1:2:1,且羽化时间为24h的果蝇都是雌性,其余都是雄性。下列说法正确的是( )
A.基因A1、A2和A3的遗传遵循基因自由组合定律
B.基因A1、A2和A3的显隐性关系是A2>A3>A1
C.控制果蝇羽化时间相关的基因型有6种
D.F1自由交配产生的子代中羽化时间为19h的果蝇占5/16
11.姬林蛙是我国已知体型最小的林蛙,其对气候等环境要求颇高,目前仅发现分布于浙江丽水龙泉。下图表示该区域内姬林蛙的出生率与死亡率的关系。下列说法错误的是( )
A.气候属于影响姬林蛙种群数量的非密度制约因素
B.出生率和死亡率是种群最基本的数量特征
C.据图可知,该区域姬林蛙种群的环境容纳量大约是600只
D.据图可知,种群数量过大或过小都不利于该种群增长
12.科研人员给予突触a和突触b的突触前神经元以相同的电刺激,通过微电极分别测量突触前、后两神经元的膜电位,结果如图。据此判断不合理的是( )
A.静息状态下膜内电位比膜外低约70mV
B.突触a的突触后神经元出现了阳离子内流
C.突触a和b分别为兴奋性突触和抑制性突触
D.兴奋在突触前后两神经元间的传递没有延迟
13.草地贪夜蛾属于鳞翅目农业害虫,成虫往往在夜间活动,主要危害玉米,喜食玉米茎叶和果穗等,入侵初期呈疯狂蔓延趋势,可通过引入寄生蜂进行防治。下列叙述错误的是( )
A.草地贪夜蛾与本地玉米害虫之间的种间关系主要为种间竞争
B.晚上使用性引诱剂诱捕雄性草地贪夜蛾成虫,直接改变其种群的出生率
C.入侵初期草地贪夜蛾的种群数量在一段时间内呈“J”形增长
D.引入天敌、黑光灯诱杀草地贪夜蛾,在保护环境的同时可调整能量的流动关系
14.我国科学家成功地用·iPS细胞克隆出了活体小鼠,部分流程如下图所示,其中Kdm4d为组蛋白去甲基化酶,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂。下列说法正确的是( )
A.组蛋白脱乙酰化和去甲基化有利于重构胚后续的胚胎发育过程
B.用电刺激、Ca2+载体等方法激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程
C.③过程中诱导细胞融合体现了细胞膜的选择透过性
D.图示流程运用了重组DNA、体细胞核移植、胚胎移植等技术
15.对一个受到轻度农药污染的湖泊进行调查,测量得该湖泊内具有捕食关系的食物链中甲、乙、丙、丁4个种群所同化的总能量如下表。下列说法中不正确的是( )
生物种群 甲 乙 丙 丁
能量/kJ 1.3×108 2.8×109 2.9×107 1.1×108
A.在这四个种群中,种群乙为生产者
B.种群甲与种群丁之间存在竞争关系
C.按照能量传递规律,丙最可能属于第三营养级
D.按照生物富集原理,丙种群体内的农药残留浓度可能最低
16.下图表示洋葱细胞内的部分能量转换过程,下列叙述正确的是( )
A.洋葱鳞片叶外表皮细胞中可发生①②③④过程
B.洋葱细胞内①过程中产生的ATP可用于④过程
C.洋葱细胞在②过程中合成有机物与放能反应相联系
D.④过程释放的能量可用于洋葱细胞吸收矿质离子
二、读图填空题
17.科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体先合成一段氨基酸序列作为信号肽。信号肽被细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,使肽链合成暂停。携带着肽链和核糖体的SRP与内质网膜上的SRP受体(DP)结合,并介导核糖体附着于内质网的转运体。随后肽链通过转运体进入内质网腔,继续合成。最终,得到不含信号肽的正常肽链,而SRP返回细胞质基质中重复使用,过程如图所示。回答下列问题:
(1)在实验室中,研究分泌蛋白合成、运输和分泌途径的方法为__________。最终,合成的肽链中不含信号肽,其原因是__________。
(2)内质网上的DP的化学本质是__________。破坏DP会影响细胞正常的生命活动,原因是__________。
(3)实验小组为了验证信号肽假说,构建了体外的反应体系,改变条件,观察肽链的长度。若向试管中加入核糖体,未加入SRP和内质网,则实验结果为__________;若向试管中加入核糖体和_____(填“SRP”或“内质网”),则合成的肽链比正常的肽链短,原因是__________。
三、填空题
18.乙烯是植物果实成熟所需的激素,阻断乙烯的合成可使果实不能正常成熟,这一特点可以用于解决果实不耐储存的问题,以达到增加经济效益的目的。现有某种植物的3个纯合子(甲、乙、丙),其中甲和乙表现为果实不能正常成熟(不成熟),丙表现为果实能正常成熟(成熟),用这3个纯合子进行杂交实验,F1自交得F2,结果见下表。
实验 杂交组合 F1 F2
① 甲×丙 不成熟 不成熟:成熟=3:1
② 乙×丙 成熟 成熟:不成熟=3:1
③ 甲×乙 不成熟 不成熟:成熟=13:3
若丙的基因型为aaBB,且B基因控制合成的酶能够催化乙烯的合成,回答下列问题。
(1)利用物理、化学等因素处理生物,可以使生物发生基因突变,从而获得新的品种。基因突变是指基因中碱基对的替换、插入、__________引起核苷酸序列的变化,从而导致__________的改变。
(2)果实能否正常成熟的遗传受__________对等位基因控制,且遵循__________定律。
(3)不考虑变异,植物丙的细胞中最多有__________个B基因,植物丙产生的次级精母细胞中a基因的个数为__________。
(4)甲、乙的基因型分别是__________、__________。实验③中,F2不成熟个体中纯合子所占的比例为__________,其中F2成熟个体的基因型是__________,F2成熟个体自由交配后代的表现型及比例为__________。
四、读图填空题
19.某研究团队追踪了一批新冠病毒感染者的免疫应答动态。如图1表示感染者体内特异性抗体IgM和IgG的平均浓度随时间变化的曲线,同时标注了感染进程中的几个关键阶段。回答下列问题:
(1)图中较早出现且持续时间较短的抗体是____________;在病毒感染中后期起主要免疫作用的抗体是____________,该抗体可通过____________的方式发挥中和病毒的作用。
(2)目前针对新冠病毒的检测方法主要有核酸检测和抗体检测,结合图中“潜伏期”与“核酸阳性”阶段,推测感染初期____________检测是更灵敏的诊断方法,分析其原因是____________。
(3)新冠病毒侵入机体后,非特异性免疫会发挥重要作用,吞噬细胞识别并吞噬病原体后,除了可以利用溶酶体中水解酶直接消化病原体外,还会启动细胞内不同的酶系统通过其代谢产物来杀伤病原体。吞噬细胞吞噬新冠病毒后的部分过程如图2所示。
①非特异性免疫是机体在长期进化过程中与病原微生物相互作用,逐渐建立起来的天然防御功能,人人生来就有,除此之外,这种免疫还具有的特点是____________。吞噬细胞吞噬病原体后耗氧量会显著增加而出现呼吸爆发的现象,据图2推测其原因是____________。
②由图2可知,吞噬细胞可通过两条并行的酶系统杀伤病原体。实验发现,敲除小鼠的诱导型NO合成酶基因后,其免疫防御功能并没有严重受损,其原因可能是当敲除诱导型NO合成酶基因后,虽然NO途径缺失,但____________这一条途径依然存在并可发挥作用。
③研究表明,对于某些胞内寄生菌如结核分枝杆菌,诱导型NO合成酶产生的NO比反应性氧中间物更为重要。试从NO的理化性质和该菌的生存特点,推测可能的原因是____________。
20.为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图1。回答下列问题。
(1)甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和____________上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复______(填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能______(填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。
(2)根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过____________调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和____________。
(3)为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(图2)分析,对处于B状态的岩龙虾种群进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为____________只;当年最大捕捞量不能超过____________只,否则需要采取有效保护措施保证岩龙虾种群的延续,原因是____________。
21.stn为鼠伤寒沙门菌的肠毒素基因,为研究其在菌株致病机理中的功能,某课题组构建了含有突变stn基因的重组质粒,过程如图1所示,并通过重组质粒与野生型菌株的同源序列发生交换,以突变stn基因置换野生型stn基因,获得stn基因突变菌株。请回答下列问题。
(1)为增加stn基因两侧同源DNA序列长度,提高突变stn基因与野生型基因同源交换的概率。应选用限制酶______________________________________同时处理质粒pEEI和pCPI,催化____________________________________键断开,产生两种______________________________________末端,将切割后的pCPI与stn基因上游片段混合,在加入____________________________________酶的作用下获得pKP7。
(2)在质粒pKP7中插入Kmr基因,既可使____________________________________失活,形成突变stn基因,又可作为__________________________________用于筛选含突变stn基因的宿主细胞。
(3)重组质粒pMWKS不能在伤寒沙门菌中复制,导入伤寒沙门菌中的质粒pMWKS一段时间后会丢失,却仍可在菌体中检测到stn突变基因,其原因是______________________________________。
(4)筛选突变菌株时,先将重组质粒pMWKS与野生型伤寒沙门菌株共培养,然后进行筛选扩增,筛选出在卡那霉素培养基上____________________________________生长、在氯霉素培养基上____________________________________生长的菌株即为突变菌株。
(5)利用stn基因探针对野生型菌株和突变型菌株进行DNA鉴定,结果如图2,其中__________________(填“样本1”或“样本2”)表示突变菌株。
参考答案
1.答案:A
解析:A、生态足迹是指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积。生态足迹值越大,代表人类对资源的消耗和废物的排放越多,对生态和环境的影响也就越大,A正确;
B、生态足迹不仅包括维持人类生存所需生产资源的土地面积,还包括吸纳人类产生废物所需的水域、林地等面积,B错误;
C、牛肉生产需要消耗大量草地资源,多食牛肉会增加生态足迹中草地面积的占用,而非减少,C错误;
D、发达国家人口消费量大、资源消耗多,虽然技术发达,但人均生态足迹通常远大于发展中国家,D错误。
故选A。
2.答案:C
解析:A、iPSC治疗帕金森病是在不改变基因序列的前提下,激活或抑制相关基因表达,属于表观遗传调控,细胞核内遗传物质(DNA序列)不会发生定向改变,A正确;
B、诱导多能干细胞(iPSC)可通过导入特定转录因子蛋白、小分子化合物诱导等方式实现,无需改变基因序列,B正确;
C、细胞核全能性是指细胞核发育成完整个体的潜能,而利用iPSC治疗帕金森病仅涉及细胞分化形成特定功能细胞,未发育成完整个体,未体现细胞核全能性,C错误;
D、胚胎干细胞来源于早期胚胎,涉及胚胎伦理问题,而iPSC由体细胞诱导而来,伦理争议更小,因此胚胎干细胞疗法伦理争议更突出,需严格审查,D正确。
故选C。
3.答案:B
解析:A、头部再生过程依赖细胞增殖和分化,细胞增殖的间期会进行DNA复制,为细胞分裂做准备,A正确;
B、贝螅终生保留胚胎干细胞且可再生头部,说明其干细胞端粒修复能力强,能维持细胞分裂能力,若端粒修复能力弱,细胞分裂次数有限,无法长期再生,B错误;
C、再生过程中,多余、受损或功能异常的细胞会通过细胞凋亡清除,以保证再生组织的正常结构和功能,C正确;
D、头部和颈部细胞由受精卵分化而来,分化的实质是基因的选择性表达,因此两种细胞中蛋白质种类不完全相同,D正确。
故选B。
4.答案:B
解析:A、蛋白质工程的流程是:预期蛋白质功能→设计预期蛋白质结构→推测氨基酸序列→合成对应基因,因此构建新的干扰素模型的主要依据是蛋白质的预期功能,A正确;
B、新的干扰素基因需插入质粒的启动子和终止子之间才能表达,起始密码子和终止密码子位于mRNA上,并非质粒(DNA)的调控序列,B错误;
C、蛋白质工程改造蛋白质结构的实质是改造控制蛋白质合成的基因结构,因为基因决定蛋白质的氨基酸序列,进而决定蛋白质结构,C正确;
D、蛋白质工程中,人工合成新基因、将新基因导入受体细胞表达等环节,均需要借助基因工程的相关技术实现,D正确。
故选B。
5.答案:C
解析:A、等位基因A和a的根本区别是脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序不同,这是基因特异性的本质原因,A正确;
B、基因甲基化修饰属于表观遗传,会抑制基因的转录过程,进而抑制基因表达,因此抗秆锈病基因甲基化后表达可能受抑制,B正确;
C、禾秆锈菌存在时,非抗秆锈病(aa)小麦易被感染死亡,抗秆锈病(A)小麦存活概率高,会导致种群中A基因频率升高,a基因频率降低,C错误;
D、F2理论性状分离比为3:1,但若抗秆锈病基因表达受环境影响、存在表观遗传修饰,或个体存活概率差异,比值可能偏离3:1,D正确。
故选C。
6.答案:C
解析:A、捕食关系中,被捕食者数量先增先减,捕食者数量后增后减,若甲为被捕食者、乙为捕食者,数量变化符合图示规律,A正确;
B、甲、乙种群数量相互制约、动态平衡,是负反馈调节的结果,负反馈调节能维持生态系统的相对稳定,B正确;
C、若为种间竞争关系,图示中甲种群数量始终高于乙,说明甲竞争能力更强,占据更多生态位,但竞争关系中常出现“你死我活”或数量同步波动,图示数量变化更符合捕食关系,C错误;
D、“螟蛉有子,蜾蠃负之”描述的是蜾蠃捕食螟蛉,属于捕食关系,可用该捕食关系的数量变化图表示,D正确。
故选C。
7.答案:B
解析:A、植物组织培养中,生长素和细胞分裂素的比例会随培养阶段调整:诱导脱分化形成愈伤组织时比例适中,诱导生根时生长素比例高,诱导生芽时细胞分裂素比例高,并非一直不变,A错误;
B、DNA粗提取过程中,DNA与蛋白质结合紧密,粗提取的DNA中会残留少量蛋白质,后续可通过蛋白酶处理去除,B正确;
C、酵母培养基煮沸后冷却至50℃左右再倒平板,温度过高会杀死接种的微生物,煮沸冷却后在酒精灯火焰旁倒平板,是为了防止杂菌污染,C错误;
D、接种环烧红后需冷却再蘸取菌液,高温会杀死酵母菌,冷却后划线才能获得单菌落,D错误。
故选B。
8.答案:A
解析:A、还原糖鉴定的斐林试剂反应需水浴加热,50-60℃是适宜温度,升高至近100℃会加快反应速率,短时间内可观察到砖红色沉淀,A正确;
B、酵母菌培养液葡萄糖浓度提高到10%,酵母菌仍可进行无氧呼吸产生酒精,酸性重铬酸钾遇酒精会由橙色变灰绿色,并非无颜色变化,B错误;
C、绿叶中色素提取时,石英砂使研磨充分,无水乙醇提取色素,若仅加入二者,研磨不充分会导致色素提取量减少,滤纸条色素带颜色变浅,并非基本不受影响,C错误;
D、探究酵母菌种群数量变化时,未摇匀培养液取样,若从上层取样,酵母菌数量少,计数结果偏小;若从下层取样,酵母菌数量多,计数结果偏大,并非一定偏大,D错误。
故选A。
9.答案:C
解析:A、低氧刺激呼吸中枢,使呼吸频率加快,CO2过度排出,血液中H2CO3减少,pH升高,但低氧是通过刺激外周化学感受器间接调节呼吸,并非直接刺激呼吸中枢,A错误;
B、体温略有下降是因为低氧环境下细胞呼吸减弱,产热减少,并非甲状腺激素分泌减少,短时间内甲状腺激素分泌不会明显改变,B错误;
C、高原低氧使机体交感神经兴奋,促进肾上腺素和胰高血糖素分泌,二者协同升高血糖,保证能量供应,C正确;
D、尿量减少是抗利尿激素分泌增加,促进肾小管重吸收水;血浆Na+浓度升高是醛固酮分泌减少,肾小管重吸收Na+减少,二者分泌并非均减少,D错误。
故选C。
10.答案:D
解析:基因 A1、A2和 A3是控制同一性状的不同基因,属于等位基因,其遗传遵循基因的分离定律,A错误;基因 A1、A2和 A3的显隐性关系是A2>A1>A3,B错误;由题意分析可知,控制羽化时间的基因 A1、A2和 A3位于X染色体上,则雌性的基因型有6种,雄性的基因型有3种,共9种基因型,C错误;亲本的基因型为 XA1 XA3×XA2Y,则F1的基因型为XA1XA2、XA2 XA3、XA1Y、XA3Y,比例为1:1:1:1,则F1雌性个体产生的配子及比例为1/4XA1、2/4XA2、1/4XA3,雄性个体产生的配子中 XA3的比例为1/4,XA1的比例为1/4,Y的比例为1/2,故F1自由交配产生的子代中羽化时间为19 h的果蝇占5/16,D正确。
11.答案:B
解析:A、非密度制约因素是指影响程度与种群密度无关的因素,气候、自然灾害等属于此类,气候对姬林蛙种群数量的影响与密度无关,A正确;
B、种群最基本的数量特征是种群密度,出生率和死亡率是决定种群密度的直接因素,并非最基本特征,B错误;
C、环境容纳量(K值)是出生率等于死亡率时的种群数量,据图可知,种群数量约600只时出生率=死亡率,即K值约600只,C正确;
D、据图,种群数量小于200只或大于600只时,出生率<死亡率,种群数量下降,不利于种群增长,只有数量在200-600只时,出生率>死亡率,种群增长,D正确。
故选B。
12.答案:D
解析:A、静息电位为-70mV,即膜内电位比膜外低约70mV,这是神经细胞静息状态的典型电位特征,A正确;
B、突触a的突触后神经元电位由-70mV变为-60mV(去极化),是阳离子(如Na+)内流导致,阳离子内流使膜内正电荷增加,电位升高,B正确;
C、突触a使突触后神经元去极化,产生兴奋,为兴奋性突触;突触b使突触后神经元电位更负(超极化),抑制兴奋产生,为抑制性突触,C正确;
D、兴奋在突触处传递时,需经历突触前膜释放神经递质、递质扩散、递质与突触后膜受体结合等过程,存在突触延搁,传递有延迟,D错误。
故选D。
13.答案:B
解析:A、草地贪夜蛾与本地玉米害虫均以玉米为食,争夺相同食物资源,种间关系主要为种间竞争,A正确;
B、性引诱剂诱捕雄性成虫,直接改变种群的性别比例,进而降低出生率,并非直接改变出生率,B错误;
C、入侵初期,草地贪夜蛾食物充足、空间充裕、无天敌,种群数量短时间内呈“J”形增长,C正确;
D、引入寄生蜂(生物防治)、黑光灯诱杀(物理防治),可减少农药使用,保护环境,同时调整能量流动关系,使能量更多流向人类有益的方向,D正确。
故选B。
14.答案:B
解析:A、Kdm4d为组蛋白去甲基化酶,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂,说明组蛋白乙酰化、去甲基化有利于重构胚发育,脱乙酰化、甲基化不利于发育,A错误;
B、重构胚需通过电刺激、Ca2+载体等方法激活,模拟受精作用,使其完成细胞分裂和发育进程,这是体细胞核移植的关键步骤,B正确;
C、③过程为细胞融合,依赖细胞膜的流动性,而非选择透过性,选择透过性是细胞膜控制物质进出的功能特点,C错误;
D、图示流程运用了体细胞核移植、胚胎移植技术,未运用重组DNA技术(基因工程),重组DNA技术需构建重组质粒,图中无此过程,D错误。
故选B。
15.答案:D
解析:A、生态系统中生产者同化能量最多,表格中乙种群同化能量(2.8×109kJ)远高于其他种群,因此乙为生产者,A正确;
B、食物链为乙(生产者)→甲、丁→丙,甲和丁均以乙为食,存在种间竞争关系,B正确;
C、能量传递效率约10%-20%,乙(第一营养级)→甲、丁(第二营养级)→丙(第三营养级),丙同化能量最少,最可能为第三营养级,C正确;
D、农药难以降解,会通过食物链生物富集,营养级越高,体内农药残留浓度越高,丙为最高营养级,农药残留浓度最高,并非最低,D错误。
故选D。
16.答案:D
解析:A、图中①为光反应、②为暗反应、③为细胞呼吸第一阶段、④为有氧呼吸二、三阶段。洋葱鳞片叶外表皮细胞无叶绿体,不能进行①②光合作用过程,只能进行③④细胞呼吸,A错误;
B、①光反应产生的ATP仅用于②暗反应,不能用于④有氧呼吸,④过程的ATP用于细胞生命活动,B错误;
C、②暗反应合成有机物是吸能反应,需要ATP供能,并非放能反应,C错误;
D、④有氧呼吸释放的能量一部分以热能散失,一部分转化为ATP,ATP水解释放能量可用于洋葱细胞主动运输吸收矿质离子,D正确。
故选D。
17.答案:(1)同位素标记法;信号肽在肽链合成后被切除
(2)蛋白质;破坏DP会影响核糖体与内质网的结合,从而影响分泌蛋白的合成和运输
(3)肽链会一直延长;SRP;SRP能使肽链合成暂停,若没有内质网,肽链无法进入内质网腔继续合成,导致合成的肽链比正常的肽链短
解析:(1)研究分泌蛋白合成、运输和分泌途径的经典方法为同位素标记法,该方法通过标记特定元素(如3H标记亮氨酸),追踪物质的转移路径,清晰展现分泌蛋白从核糖体合成→内质网加工→高尔基体再加工→细胞膜分泌的全过程。最终合成的肽链不含信号肽,原因是信号肽仅作为引导肽链进入内质网的“信号”,当肽链进入内质网腔后,信号肽会被内质网中的酶切除,因此成熟肽链中无信号肽。
(2)内质网上的DP(SRP受体)是细胞膜上识别并结合信号识别颗粒(SRP)的物质,其化学本质为蛋白质(糖蛋白),糖蛋白具有识别功能,符合受体蛋白的特性。破坏DP会影响细胞正常生命活动,原因是DP是SRP与内质网结合的关键受体,DP被破坏后,携带着肽链和核糖体的SRP无法与内质网结合,核糖体不能附着于内质网,导致分泌蛋白的合成、加工和运输过程受阻,分泌蛋白无法正常合成并分泌,进而影响细胞的分泌功能及相关生命活动。
(3)验证信号肽假说的体外实验中,若加入核糖体,未加入SRP和内质网,肽链合成不受SRP暂停作用,会持续进行,因此实验结果为肽链会一直延长,直至核糖体读取到终止密码子才停止。若加入核糖体和SRP,不加入内质网,合成的肽链比正常肽链短,原因是SRP能识别信号肽并使肽链合成暂停,此时因无内质网,核糖体无法附着内质网,肽链不能进入内质网腔继续合成,合成过程提前终止,最终得到比正常肽链短的肽链。
18.答案:(1)缺失;基因结构
(2)2;基因自由组合
(3)4;2
(4)AABB;aabb;3/13;aaBB、aaBb;成熟:不成熟=8:1
解析:(1)基因突变的定义为:基因中碱基对的替换、插入、缺失引起核苷酸序列的变化,从而导致基因结构的改变。碱基对的替换是指一个碱基对被另一个碱基对替代;插入是指增加一个或多个碱基对;缺失是指减少一个或多个碱基对,这三种改变均会导致基因的核苷酸序列改变,进而破坏基因的原有结构,引发基因突变。
(2)分析杂交实验:实验③甲×乙,F2性状分离比为不成熟:成熟=13:3,是9:3:3:1的变式,说明果实成熟与否受2对等位基因控制,且遵循基因的自由组合定律,两对等位基因独立遗传,符合孟德尔自由组合定律的遗传规律。
(3)已知丙的基因型为aaBB,成熟果实基因型为aaB。植物丙(aaBB)体细胞有丝分裂后期,染色体加倍,基因也加倍,此时细胞中B基因数量最多,为4个。植物丙(aaBB)产生次级精母细胞时,减数第一次分裂同源染色体分离,次级精母细胞基因型为aaBB(减数第二次分裂前期、中期)或aB(减数第二次分裂后期),因此次级精母细胞中a基因个数为2(前期、中期)或2(后期,染色体加倍后),即固定为2个。
(4)已知丙基因型为aaBB(成熟),实验①甲×丙→F1不成熟,F2不成熟:成熟=3:1,说明甲含A基因;实验②乙×丙→F1成熟,F2成熟:不成熟=3:1,说明乙含b基因;实验③甲×乙→F213:3,结合丙aaBB,可推导出甲基因型为AABB,乙基因型为aabb。实验③F1基因型为AaBb,F2不成熟个体基因型为A_B_、Abb、aabb(共13份),其中纯合子为AABB、AAbb、aabb,共3份,因此不成熟个体中纯合子比例为3/13。F2成熟个体基因型为aaBB、aaBb(共3份)。F2成熟个体(1/3aaBB、2/3aaBb)自由交配,产生配子:aB(2/3)、ab(1/3),子代基因型及比例:aaBB(4/9)、aaBb(4/9)、aabb(1/9),表现型及比例为成熟:不成熟=8:1。
19.答案:(1)IgM;IgG;与病毒特异性结合,阻止其入侵宿主细胞
(2)核酸;在感染初期,病毒核酸已在体内复制,但免疫系统尚未产生足够量可检出的特异性抗体,因此抗体检测(尤其是IgG)可能为阴性。而核酸检测,只要样本中存在病毒核酸(RNA),即可被检测到,故感染初期核酸检测更灵敏
(3)反应迅速,不针对某一类特定的病原体,而是对多种病原体都有防御作用;由图可知,吞噬细胞吞噬病原体后,激活了膜上的吞噬细胞氧化酶,该酶催化氧气生成反应性氧中间物,此过程消耗大量氧气,导致耗氧量急剧增加;氧化酶催化生成反应性氧中间物;NO是气体,能自由扩散进入细胞内,而胞内寄生菌(结核分枝杆菌)生活在细胞内,吞噬细胞中产生的反应性氧中间物难以进入(肺泡)细胞内发挥作用(,因此NO对胞内寄生菌的杀伤效果更重要)(或NO具有很好的脂溶性和扩散性,能更有效地穿透吞噬溶酶体膜以及结核分枝杆菌自身的厚脂质细胞壁,作用于菌体内部。结核分枝杆菌作为胞内寄生菌,可能对NO介导的杀伤更敏感)
解析:(1)从图1曲线可知,IgM抗体出现时间更早、峰值更高、持续时间较短,感染初期快速产生后迅速下降;IgG抗体出现时间较晚、峰值持续时间长,在病毒感染中后期维持较高浓度,起主要免疫作用。IgG作为中和抗体,发挥作用的方式为与病毒特异性结合,阻止病毒吸附并入侵宿主细胞,使病毒失去感染能力,进而被吞噬细胞清除。
(2)感染初期核酸检测是更灵敏的诊断方法。原因分析:感染初期处于潜伏期,病毒已侵入机体并在细胞内大量复制,体内已存在大量病毒核酸,核酸检测可直接检测到病毒RNA,结果为阳性;而此时免疫系统尚未被充分激活,B细胞未增殖分化为浆细胞,无法产生足够量可检出的特异性抗体(IgM、IgG),抗体检测易出现假阴性,因此核酸检测更灵敏。
(3)①非特异性免疫的特点:生来就有、反应迅速,不针对某一类特定病原体,对多种病原体都有防御作用,由皮肤、黏膜、吞噬细胞、体液中的杀菌物质等组成,无特异性识别能力。吞噬细胞吞噬病原体后耗氧量显著增加(呼吸爆发),原因是:由图2可知,吞噬细胞吞噬病原体后,激活了膜上的吞噬细胞氧化酶,该酶催化氧气生成反应性氧中间物,此过程需要消耗大量氧气,导致细胞耗氧量急剧增加,引发呼吸爆发。②吞噬细胞通过两条酶系统杀伤病原体:一条是氧化酶催化生成反应性氧中间物,另一条是诱导型NO合成酶催化生成NO。敲除诱导型NO合成酶基因后,NO途径缺失,但氧化酶催化生成反应性氧中间物的途径依然完整,可正常产生反应性氧中间物杀伤病原体,因此小鼠免疫防御功能未严重受损。③NO对胞内寄生菌(结核分枝杆菌)杀伤更重要的原因:NO是气体小分子,具有脂溶性,能自由扩散穿透吞噬溶酶体膜及结核分枝杆菌的厚脂质细胞壁,进入菌体内部发挥杀伤作用;而反应性氧中间物多为水溶性物质,难以穿透结核分枝杆菌的细胞壁和宿主细胞膜,无法有效作用于胞内寄生菌内部,因此NO对结核分枝杆菌的杀伤效果更关键。
20.答案:(1)死亡率;缓解;间接
(2)负反馈;收支平衡
(3)9;29;处于B状态的岩龙虾种群数量为34只时,若当年最大捕捞量超过29只,种群数量降到A点以下,死亡率大于出生率,种群会衰退
解析:(1)甲区域捕捞岩龙虾,海胆因天敌减少密度上升,种内竞争加剧,种内竞争会导致海胆迁出率和死亡率上升,以维持种群数量平衡。乙区域禁捕后,岩龙虾(海胆天敌)数量恢复,捕食压力增大,海胆密度下降,缓解了海胆的种内竞争,海藻被捕食减少,生物量增加。捕捞通过影响岩龙虾数量,间接影响海胆、海藻数量,因此捕捞能间接降低海藻生物量。
(2)生态系统通过负反馈调节维持稳态,甲区域捕捞破坏稳态后,可通过负反馈调节,使岩龙虾、海胆、海藻数量逐步恢复至乙区域的稳定状态。生态平衡的特征包括:结构平衡(物种组成、种群比例稳定)、功能平衡(物质循环、能量流动正常)、收支平衡(物质和能量输入与输出平衡)。
(3)分析图2:B状态岩龙虾种群数量为34只,此时出生率-死亡率差值最大,种群增长速率最快。为持续获得较大产量,当年捕捞量应为9只,捕捞后种群数量为25只,仍处于增长速率较高的阶段;当年最大捕捞量不能超过29只,若超过29只,种群数量会降至5只以下(A点以下),此时死亡率>出生率,种群数量持续下降,会导致种群衰退甚至灭绝,需采取保护措施。
21.答案:(1)KpnI和ClaI;磷酸二酯键;(碱基序列不同的)黏性;DNA连接酶
(2)stn基因;标记基因
(3)stn突变基因已经整合到鼠伤寒沙门菌的DNA中随其DNA同步复制
(4)能;不能
(5)样本1
解析:(1)为增加stn基因两侧同源DNA序列长度,需选择能切割出匹配黏性末端、且不破坏关键基因的限制酶,结合质粒酶切位点,应选用KpnI和ClaI同时处理质粒pEEI和pCPI。限制酶的作用是识别特定核苷酸序列,催化磷酸二酯键断开,将双链DNA切割,产生两种碱基序列不同的黏性末端,便于后续连接。切割后的pCPI与stn基因上游片段混合,需加入DNA连接酶,该酶能催化黏性末端之间磷酸二酯键形成,将DNA片段连接,获得重组质粒pKP7。
(2)质粒pKP7中插入Kmr(卡那霉素抗性)基因,会破坏stn基因的结构,使stn基因失活,形成突变stn基因;同时Kmr基因作为标记基因,其功能是鉴别受体细胞中是否含有目的基因,将含突变stn基因的宿主细胞筛选出来,含Kmr基因的细胞能在卡那霉素培养基上存活。
(3)重组质粒pMWKS不能在伤寒沙门菌中复制,导入后会丢失,但仍可检测到stn突变基因,原因是stn突变基因通过同源重组,已经整合到鼠伤寒沙门菌的染色体DNA中,随宿主菌DNA同步复制、遗传,即使质粒丢失,突变基因仍稳定存在于宿主菌基因组中。
(4)突变菌株含卡那霉素抗性基因(Kmr)、不含氯霉素抗性基因(Cm),因此筛选时,突变菌株能在卡那霉素培养基上能生长,在氯霉素培养基上不能生长,以此区分野生型菌株(含Cm、不含Kmr)和突变菌株。
(5)野生型菌株含完整stn基因,突变菌株stn基因被插入片段替换,DNA片段长度改变。图2中,样本1的DNA条带大小与野生型不同,为突变菌株;样本2为野生型菌株,因此样本1表示突变菌株。

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