广东省三校2024-2025学年高三年级上册开学生物试题(解析版)_第1页
广东省三校2024-2025学年高三年级上册开学生物试题(解析版)_第2页
广东省三校2024-2025学年高三年级上册开学生物试题(解析版)_第3页
广东省三校2024-2025学年高三年级上册开学生物试题(解析版)_第4页
广东省三校2024-2025学年高三年级上册开学生物试题(解析版)_第5页
已阅读5页,还剩17页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

广东省三校2025届8月新高三年级摸底考试

生物试题卷

建文外国语学校、广东碧桂园学校、广州亚加达外国语高级中学

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上,

将条形码横贴在答题卡”条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂

黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应

位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以

上要求作答无效。

4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

1.稳态转换是指在气候变化、人类活动影响下,生态系统的结构和功能可能发生大规模、持续和突然的变

化,导致生态系统从一个相对稳定的状态快速重组进入另一个相对稳定状态的现象。其转换过程可用下图

“球一杯模型”解释,小球位于“山顶”代表稳态转换的临界点。下列有关叙述错误的是()

稳态1稳态2

A.若小球到达临界点前又重新回到谷底,说明此生态系统具有抵抗力稳定性

B.“野火烧不尽,春风吹又生”,说明草原生态系统发生了稳态转换

C.生态系统由稳态1转变为稳态2后,生态系统的营养结构将变简单

D.识别生态系统稳态转换临界点,有利于维持生态平衡

【答案】C

【解析】

【分析】抵抗力稳定性的大小取决于该生态系统的生物物种的多少和营养结构的复杂程度。生物种类越

多,营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性就越高;而恢复力稳定性则是生态系统被破坏后恢复原状

的能力,恢复力稳定性的大小和抵抗力稳定性的大小往往存在着相反的关系。

【详解】A、小球到达临界点前又重新回到谷底,说明生态系统具有一定的抵抗力稳定性,A正确;

B、“野火烧不尽,春风吹又生”,野火过后,草原生态系统可恢复稳态,说明草原生态系统发生了稳态转

换,B正确;

C、从生态系统由稳态1转变为稳态2后,即生态系统发生稳态转换后,生态系统的营养结构不一定会变简

单,也可能变复杂,C错误;

D、识别生态系统的稳态转换临界点,可及时采取相应措施,有利于维持生态平衡,D正确。

故选C。

2.免耕法是指农业生产中不松土或少松土,收获时只收割麦穗或稻穗等部位,而将经过处理后的农作物秸

秆和残茬保留在农田地表,任其腐烂。提倡免耕法取代传统种植方法(例如深耕、中耕松土等措施)的原因

不包括()

A.增加土壤的透气性,促进根系的有氧呼吸

B.传统中耕松土不利于水土保持,能增加沙尘暴的发生

C.减少土壤水分蒸发,从而减少灌溉次数

D.减少了农田生态系统的物质输出,使土壤肥力得以提高

【答案】A

【解析】

【分析】由题意可知,收获时只收割麦穗或稻穗等部位,而将经过处理后的农作物秸秆和残茬保留在农田

地表,任其腐烂,因此可以提高土壤肥力,也可减少土壤CO2的排放量,地表破坏少,减少沙尘。

【详解】A、免耕法不松土或少松土,不能增加土壤的透气性,A错误;

B、地表破坏少,有利于水土保持,能减少沙尘暴的发生,B正确;

C、传统中耕松土,会使水分蒸发,免耕法可减少土壤水分蒸发,从而减少灌溉次数,C正确;

D、免耕法的作物秸秆残留在地里,减少了农田生态系统的物质输出,使土壤肥力得以提高,D正确。

故选Ao

3.下列关于图甲、图乙、图丙的叙述,正确的是()

A,成熟的植物细胞能发生质壁分离的原因之一是其原生质层相当于图甲中的③

B.图乙中,三种物质的跨膜运输方式中只有氨基酸的运输是主动运输

C.图乙中,转运葡萄糖和钠离子的载体不同,说明载体具有特异性

D.图丙中,限制b点和c点的物质运输速率的因素分别是载体数量和能量

【答案】A

【解析】

【分析】1、分析图甲,①表示外界溶液,②表示漏斗内的溶液,③表示半透膜。

2、分析图乙,氨基酸和葡萄糖进入细胞时,是由低浓度向高浓度一侧运输,属于主动运输;而钠离子进

入细胞时,是由高浓度向低浓度一侧运输,需要载体,不需要能量,属于协助扩散。

3、分析图丙,随着氧气浓度的增加,物质运输速率先增加后稳定,说明在主动运输,c点受载体的数量的

限制。

【详解】A、题图甲中,③指的是半透膜,而成熟的植物细胞内相当于半透膜的是原生质层,A正确;

B、题图乙中,氨基酸和葡萄糖都是逆浓度梯度进入细胞的,故两者都是以主动运输的方式进入细胞,而

钠离子是顺浓度梯度进入细胞的,且需要载体,其运输方式应为协助扩散,B错误;

C、由图乙可知,运输葡萄糖的载体也能运输钠离子,C错误;

D、题图丙中,限制b点的物质运输速率的因素应为能量,而限制c点的才可能是载体数量,D错误。

故选Ao

4.有些神经元释放的递质不仅激活突触后膜上的受体,也能通过受体作用于突触前膜。向体外培养的神经

元突触小体内注入足量标记的递质(NA),间隔一段时间给予适当刺激,检测递质释放量(如图)。下列

叙述第送的是()

A.递质通过突触前膜的受体转运到突触小体中

B.递质与突触后膜的受体结合实现信息的传递

C.胞外递质浓度增加抑制了突触前膜释放递质

D.这种递质释放的自身抑制现象属负反馈调节

【答案】A

【解析】

【分析】神经递质是神经细胞突触前膜释放的信息分子,作用于突触后膜受体,引起突触后膜电位的变

化,神经递质也可以通过受体作用于突触前膜,该作用主要维持细胞间隙中递质的含量。

【详解】A、根据图示信息,在胞外加入NA,细胞递质释放量降低,说明突触前膜受体可感受递质的含

量,进行反馈调节,保证细胞间隙中递质的含量不会过多,不能转运到突触小体中,A错误;

B、递质与突触后膜的受体结合,引起突触后膜电位变化,实现信息的传递,B正确;

C、胞外递质浓度增加,导致递质释放量减少,说明抑制了突触前膜释放递质,C正确;

D、这种递质释放的自身抑制现象导致递质的含量不会过多,维持平衡和稳定,属负反馈调节,D正确。

故选Ao

5.叶绿体中的Fo-FiATP合成酶是由一个跨膜的H+通道Fo和位于基质侧的Fi两个亚基组成。死。分解成

的H+通过Fo顺浓度梯度运动到叶绿体基质,释放的能量可驱动Fi±ATP的合成。下列叙述正确的是

()

A.Fo-FiATP合成酶位于叶绿体内膜上

B.驱动ATP合成的能量直接来自色素吸收的光能

c.H2O分解成的H+通过膜的方式为主动运输

D.光照下,类囊体腔内的pH小于叶绿体基质

【答案】D

【解析】

【分析】叶绿体的类囊体薄膜是ATP合成的场所,其合成过程与氢离子的浓度梯度和pH值密切相关。

【详解】A、根据试题分析:Fo-FiATP合成酶位于类囊体薄膜,A错误;

B、驱动ATP合成的能量直接来自H+通过Fo顺浓度梯度运动的势能,B错误;

C、根据试题分析,H2O分解成的H+通过膜的方式为协助扩散,C错误;

D、比0分解成的H+通过Fo顺浓度梯度运动到叶绿体基质,可见类囊体腔内的pH小于叶绿体基质,D正

确。

故选D。

6.如图表示细胞中主要化合物的相对含量,其中序号代表不同的化合物,面积代表含量,其中I和II代表

两大类化合物。下列叙述正确的是()

组成细胞的化合物

A.在细胞鲜重和干重中含量最高的是m

B.人体血浆渗透压的大小主要与IV和V有关

C.IV主要以离子形式存在,呆小症、贫血病等均与其含量异常有关

D.V在核糖体上合成,合成所需要的能量均由线粒体提供

【答案】B

【解析】

【分析】此图表示组成细胞的化合物,据图示含量可知,I为无机物,n为有机物,m为水,w为无机盐,

v为蛋白质,w为脂质,vn为糖类或者核酸。

【详解】A、I为无机物,in和iv分别为水和无机盐,II为有机物,可以确定v为蛋白质,一般而言鲜重

和干重中含量最高的分别是HI水和v蛋白质,A错误;

B、人体血浆渗透压主要与无机盐IV和蛋白质V有关,B正确;

C、贫血的原因有多种,c错误;

D、核糖体合成蛋白质所需要的能量由线粒体和细胞质基质共同提供,D错误。

故选B。

7.DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,在胞喀咤上结合一个甲基基团,但仍能与鸟喋吟互补

配对。DNA甲基化若发生在启动子区域会导致该基因不能转录,且这种变化是可遗传的。下列有关叙述正

确的是()

A.DNA甲基化转移酶的合成是在细胞核中完成的

B.DNA甲基化若发生在启动子区可能会影响RNA聚合酶与启动子结合

C.甲基化改变了DNA分子的化学元素组成和碱基中喋吟的比例

D.DNA甲基化使DNA的碱基序列发生改变从而导致生物性状发生改变

【答案】B

【解析】

【分析】表观遗传学的主要特点:

1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。

2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能。

3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。

【详解】A、酶的本质多为蛋白质,故DNA甲基化转移酶合成在核糖体上完成,A错误;

B、启动子是RNA聚合酶结合和识别的位点,用于驱动基因的转录,甲基化会抑制基因的转录,说明甲基

化可能会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,B正确;

CD、甲基化没有DNA序列的改变,故甲基化不能改变DNA分子的化学元素组成和碱基中喋吟的比例,

C、D错误。

故选B„

8.下列有关现代生物进化理论的叙述,正确的是()

A.所有的变异都能为生物进化提供原材料

B.突变和基因重组使种群的基因频率定向改变

C.少数新物种的形成可能不需要经过地理隔离

D.人为因素和物种入侵都不改变生物进化的速度和方向

【答案】C

【解析】

【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的

改变。突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生

分化,最终导致新物种的形成。其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发

生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。

【详解】A、不可遗传的变异不能为生物进化提供原材料,A错误;

B、自然选择使种群的基因频率定向改变,B错误;

C、少数新物种的形成可能不需要经过地理隔离,如二倍体西瓜和四倍体西瓜培育三倍体西瓜的过程,C

正确;

D、人为因素和物种入侵都能改变生物进化的速度和方向,D错误。

故选C。

9.水果释放出C02的量(x)与氧气浓度(y)的关系曲线如下图所示,则保存水果时,应选择最合适的氧

气浓度为()

x

A.AB.BC.CD.D

【答案】B

【解析】

【分析】在水果储存时,一般选择低温、低氧、一定湿度的条件,氧气浓度一般为5%左右,因为此时无

氧呼吸受到抑制,有氧呼吸也很弱,从而减少有机物的消耗。

【详解】A、A点时氧气浓度很低,此时产生的二氧化碳全部由水果无氧呼吸产生,水果无氧呼吸产生酒

精和二氧化碳,酒精会影响水果口味,并且此时消耗有机物也较多,不适宜保存水果,A错误;

B、图中看出,B点时氧气浓度条件下,二氧化碳产生量最少,消耗有机物最少,此时有氧条件下,无氧

呼吸受到抑制,同时有氧呼吸也表现最弱,因此最有利于水果的储存,B正确;

C、C点时氧气浓度较高,有氧呼吸较强,且此时释放的二氧化碳较多,说明消耗的有机物较多,不利于

水果的储存,C错误;

D、同C项,D点时氧气浓度高,有氧呼吸较强,此时释放的二氧化碳多,消耗有机物多,不利于水果储

存,D错误。

故选B。

10.下列是关于“检测土壤中细菌总数”的实验操作叙述中错误的是()

A.常用稀释涂布平板法计数

B.取104、105、106倍的土壤稀释液和无菌水各0.1mL,分别涂布于各组平板上

C.将实验组和对照组平板倒置,37℃恒温培养24〜48小时

D.确定对照组无菌后,选择菌落数在300以上的实验组平板进行计数

【答案】D

【解析】

【分析】统计菌落数目的方法:(1)显微镜直接计数法①原理:利用特定细菌计数板或血细胞计数板,

在显微镜下计算一定容积的样品中微生物数量;②方法:用计数板计数;③缺点:不能区分死菌与活

菌。(2)间接计数法(活菌计数法)①原理:当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个菌落,

来源于样品稀释液中的一个活菌.通过统计平板上的菌落数,就能推测出样品中大约含有多少活菌;②操

作a:设置重复组,增强实验的说服力与准确性;b:为了保证结果准确,一般选择菌落数在30〜300的平

板进行计数;③计算公式:每克样品中的菌株数=(c-V)XM,其中c代表某一稀释度下平板上生长的

平均菌落数,V代表涂布平板时所用的稀释液的体积(mL),M代表稀释倍数。

【详解】A、“检测土壤中细菌总数”常用稀释涂布平板法计数,A正确;

B、由于土壤中细菌的数量庞大,需要对土样进行充分稀释,因此取10文105、106倍的土壤稀释液和无菌

水各0.1mL,分别涂布于各组平板上,B正确;

C、待涂布的菌液被培养基吸收后,需要将平板倒置,并放入37℃恒温培养24〜48小时,C正确;

D、确定对照组无菌后,选择菌落数在30-300之间的实验组平板进行计数,D错误.

故选D。

11.视网膜病变是糖尿病常见并发症之一、高血糖环境中,在DNA甲基转移酶催化下,部分胞嚏咤加上活

化的甲基被修饰为S-甲基胞喀咤,使视网膜细胞线粒体DNA甲基化水平升高,从而引起视网膜细胞线粒

体损伤和功能异常,下列叙述错误的是()

A.视网膜细胞线粒体DNA甲基化不改变其碱基排列顺序

B.线粒体损伤和功能异常可能会影响视网膜细胞的能量供应

C.高血糖引起线粒体DNA甲基化的现象不会遗传给后代

D.视网膜细胞线粒体DNA甲基化水平升高可能会影响基因的表达

【答案】C

【解析】

【分析】基因的碱基序列没有变化,但部分碱基发生了甲基化修饰,抑制了基因的表达,进而对表型产生

影响。这种DNA甲基化修饰可以遗传给后代,使后代出现同样的表型。像这样,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。

【详解】A、由题意可知,视网膜细胞线粒体DNA甲基化是指在DNA甲基转移酶催化下,部分胞喀咤加

上活化的甲基被修饰为5、甲基胞嚏咤,该过程中碱基排列顺序未改变,A正确;

B、线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,因此线粒体损伤和功能异常可能会影响视网膜细胞的能量供应,B

正确;

C、受精卵中的细胞质基因来自母亲,若女性高血糖引起线粒体DNA甲基化的现象也会遗传给后代,C错

误;

D、视网膜细胞线粒体DNA甲基化水平升高,可能抑制相关基因的表达,可引起视网膜细胞线粒体损伤和

功能异常,D正确。

故选Co

12.反射有非条件反射和条件反射之分。下列有关它们的叙述,错误的是()

A.两者都有助于动物适应环境

B.条件反射是建立在非条件反射基础上的

C.条件反射是可以消退的,非条件反射一般是永久的

D.条件反射和非条件反射的形成都需要大脑皮层的参与

【答案】D

【解析】

【分析】条件反射是有大脑皮层参与的反射活动。非条件反射是先天形成的,条件反射是后天学习获得

的。

【详解】A、非条件反射和条件反射都有助于动物适应环境,A正确;

B、条件反射是建立在非条件反射基础上的,B正确;

C、条件反射是可以消退的,非条件反射一般是永久的,C正确;

D、条件反射需要大脑皮层的参与,非条件反射可以由脊髓来控制完成,D错误。

故选D。

【点睛】本题考查了条件反射和非条件反射的区别。条件反射有大脑皮层参与,非条件反射没有。

13.卿猴桃果实采摘后,置于常温下贮藏,所测得果实内的ABA(脱落酸)及其他相关生理生化指标所发

生的变化趋势如图所示。下列有关叙述正确的是()

3车

S

A,狮猴桃采摘后,乙烯释放增加,果实硬度增大,加快果实的成熟

B.ABA释放可有效促进果实的软化,促进果实的成熟

C.猫猴桃果实的成熟过程受ABA、乙烯等多种激素的共同调节

D.第6天舜猴桃果实呼吸强度骤降后又升高,此变化不利于果实成熟

【答案】C

【解析】

【分析】据图分析可知,御猴桃采摘后1至4天内,ABA释放增加,果实硬度增加,第4天之后,ABA

释放增加,果实硬度减小;狮猴桃采摘后,乙烯释放增加,果实硬度减小。乙烯主要作用是促进果实成

熟,此外,还有促进老叶等器官脱落的作用;植物体各部位都能合成乙烯。

【详解】A、由图可知,舜猴桃采摘后,乙烯释放增加,果实硬度减小,结合乙烯的生理作用可知,乙烯

有加快果实成熟的作用,A错误;

B、由图可知,由于舜猴桃采摘后屋4d内,ABA释放增加,果实硬度减小,4d后,ABA释放减少,果

实硬度继续减小,所以无法得出ABA有促进果实软化和成熟生理作用,B错误;

C、据图可知,舜猴桃果实的成熟过程受ABA、乙烯等多种激素的共同调节,C正确;

D、第6d狮猴桃果实呼吸强度骤然下降,此后又迅速升高,此变化有利于果实成熟,不利于延长果实的

贮藏时间,D错误。

故选C。

14.如图表示孟德尔揭示两个遗传定律时所选用的豌豆植株及其体内相关基因控制的性状、显隐性及其在

染色体上的分布。下列叙述错误的是()

显性隐性

D:高茎d:矮茎

Y:黄色y:绿色

R:圆粒r:皱粒

甲乙丙丁

A.甲、乙、丙、丁都可以作为验证基因分离定律的材料

B.图丁个体自交后代中表现型及比例为黄色皱粒:绿色皱粒=3:1

C.图甲、乙所表示个体减数分裂时,没有揭示基因的自由组合定律的实质

D.图丙个体自交,子代表现型比例为9:3:3:1,属于假说-演绎的验证阶段

【答案】D

【解析】

【分析】基因的分离定律:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配

子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

【详解】A、甲、乙、丙、丁均含有等位基因,都可以作为研究基因分离定律的材料,A正确;

B、图丁个体自交后代中DDYYrr:DdYyrr:ddyyrr=l:2:l,其中黄色皱粒:绿色皱粒=3:1,B正确;

C、图甲、乙都只有一对等位基因,所表示个体减数分裂时,不能用来揭示基因的自由组合定律的实质,C

正确;

D、图丙个体自交,子代表现型比例为9:3:3:1,属于假说一演绎的提出问题阶段,D错误。

故选D。

15.葡萄糖被人的红细胞吸收时,从高浓度到低浓度且要借助细胞膜转运蛋白,但不消耗能量。该物质跨

膜运输的方式是()

A.渗透作用B.自由扩散C.主动运输D.协助扩散

【答案】D

【解析】

【分析】自由扩散的特点:顺浓度梯度运输、不需要载体、不消耗能量;协助扩散的特点:顺浓度梯度运

输、需要载体、不消耗能量;主动运输的特点:逆浓度梯度运输、需要载体、消耗能量。

【详解】通过题干可知:葡萄糖被人的红细胞吸收时,是从高浓度到低浓度,不需要能量,说明葡萄糖进

入红细胞的方式为被动运输,运输过程需要载体,说明该跨膜运输方式是协助扩散,ABC错误,D正确。

故选D。

16.天然的玫瑰没有蓝色花,这是由于缺少控制蓝色色素合成的基因B,而开蓝色花的矮牵牛中存在碱基

序列已知的基因B。现用基因工程技术培育蓝玫瑰,下列操作正确的是()

A.基因B常与天然质粒连接后导入玫瑰细胞

B.利用PCR技术扩增目的基因时,需要加入解旋酶

C.将基因B直接导入大肠杆菌,然后感染并转入玫瑰细胞

D,可利用抗原一抗体杂交法判断导入的基因是否成功表达

【答案】D

【解析】

【分析】矮牵牛蓝色花的mRNA,经逆转录获得互补的DNA,再扩增基因B,控制蓝色色素的合成,从

而培育出蓝玫瑰。

【详解】A、基因工程中所用的质粒通常是人工改造后的质粒,而非天然质粒,A错误;

B、PCR技术是利用高温解旋,B错误;

C、将目的基因导入植物细胞时,常采用农杆菌转化法,即将基因B先导入农杆菌,然后感染并转入玫瑰

细胞,C错误;

D、抗原与抗体能特异性结合,利用抗原一抗体杂交法判断导入的基因是否成功表达,D正确。

故选D。

17.“日出而作,日落而息”是一种原始的作息节律。科学家从果蝇体内克隆出per基因,并对其调控昼夜

节律的分子机制展开研究。

(1)野生型果蝇昼夜节律是24h,经诱变获得节律为19h、28h和无节律的三种突变体,相应per基因记

作per8、perL和per°。

①已知per基因位于X染色体上,科学家将无节律、长节律的雄性个体分别与野生型的雌性个体杂交,Fi全

为正常节律,表明per。、peW均为性基因。

②欲探究per。基因和perL基因的位置关系,进行下图所示杂交实验(棒眼为伴X显性遗传)。研究者观察

F2中个体的节律,发现其均表现为长节律,说明per。和peW为(填,,等位”或“非等位”)

基因,做出此判断的理由是o

非棒眼长节律雄蝇X纯合棒眼正常节律雌蝇

选择F1棒眼雌蝇X非棒眼无节律雄蝇

2

(2)科学家发现per基因的表达也存在昼夜周期性节律,于是提出负反馈理论解释per基因表达的周期性

变化,即PER蛋白被合成后,一部分在细胞质中降解,一部分入核抑制per基因的表达。进入细胞核的

PER蛋白越多,per基因表达量越低。一定时间后,PER蛋白含量开始下降,per基因的表达量随之升高,

完成一个昼夜节律的循环。能支持上述解释的证据包括o

A.PER蛋白可定位在细胞核中

B.与PER蛋白相比较,PERS蛋白的稳定性更高,不易在细胞质降解

C.被转入额外per(正常节律)基因的果蝇,昼夜节律变短

D.PER蛋白没有与DNA结合的位点

(3)PER蛋白需与TIM蛋白结合才能进入细胞核,据此推测peW突变体昼夜节律延长的原因可能是

(4)从进化与适应的角度分析,per基因突变改变昼夜节律给自然界生物带来的不良影响是o

【答案】(1)①.隐②.非棒眼雌性③.等位④.若per。和peW为非等位基因,那么per。

和perL会被相同位置上的野生型基因掩盖掉,表现出野生型的性状(节律正常)(2)ABC

(3)PERL蛋白空间结构改变,与TIM蛋白结合能力变弱

(4)打破了生物在进化过程中与环境形成的协调关系,适应性下降

【解析】

【分析】基因突变的特点:①普遍性:所有生物都可能发生基因突变,低等生物、高等动植物等。②随机性:

可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内不同的DNA分子上;同一DNA分子的不同部位。

③不定向性:可以向不同的方向发生突变,产生一个以上的等位基因。④低频性:自然状态下,突变的频率

比较低。⑤多害少利性:多数有害,少数有利,也有中性。

【小问1详解】

①per基因位于X染色体上,将无节律、长节律的雄性个体分别与野生型的雌性个体杂交,Fi全为正常节

律,表明per。、perL均为隐性基因;

②应观察非棒眼雌性个体的节律,发现其均表现为长节律,说明per。和peW为等位基因,理由如下:若

per。和peW为非等位基因,那么per。和peW会被相同位置上的野生型基因掩盖掉,表现出野生型的性状

(节律正常)。

【小问2详解】

PER蛋白被合成后,一部分在细胞质中降解,一部分入核抑制per基因的表达。进入细胞核的PER蛋白越

多,per基因表达量越低。一定时间后,PER蛋白含量开始下降,per基因的表达量随之升高,完成一个昼

夜节律的循环,即负理论调节。因此推测推测果蝇通过直接调节per基因的转录,使per的mRNA和蛋白

质呈周期性变化。故:

A、PER蛋白可定位在细胞核中,A正确;

B、与PER蛋白相比较,PERS蛋白的稳定性更高,不易在细胞质降解,B正确;

C、被转入额外per(正常节律)基因的果蝇,昼夜节律变短,C正确;

D、PER蛋白没有与DNA结合的位点,D错误。

故选ABC„

【小问3详解】

PERL蛋白空间结构改变,与TIM蛋白结合能力变弱,导致PER蛋白需与TIM蛋白结合才能进入细胞核,

使perL突变体昼夜节律延长。

【小问4详解】

从进化与适应的角度分析,per基因突变改变昼夜节律给自然界生物带来的不良影响是打破了生物在进化

过程中与环境形成的协调关系,适应性下降。

18.玉米是我国重要的粮食作物,研究其雄性不育性状对玉米育种有重要意义。

(1)已知玉米籽粒颜色由一对等位基因控制。紫色籽粒与黄色籽粒的玉米杂交,子代籽粒均为紫色,籽

粒颜色中显性性状为O在子代中获得一株表现为雄性不育的突变株。利用该突变株进行如图1所示

杂交实验,结果说明控制花粉育性和籽粒颜色这两对基因的位置关系是o用杂交得到的雄性不育株

建立品系甲。

纯合

P突变株X

黄色可育

耳紫色不育黄色可育

112株107株

(品系甲)

图1

(2)绒毡层是雄蕊花粉囊最内侧的细胞层。与花粉发育密切相关。已知M基因在绒毡层特异性表达,M

蛋白依赖前端的信号序列S引导进入内质网中完成合成和加工。S序列被切除后M蛋白才能分泌到细胞外

发挥作用。研究发现,品系甲的M基因发生突变。导致所表达蛋白的S序列最后一位氨基酸发生改变。对

两种M蛋白进行研究,结果分别如图2、图3所示。

可育品系品系甲

15kDa

lOkDa

注:kDa是蛋白质分子质量单位注:荧光指示M蛋白的分布

图2加工后的M蛋白电泳结果图3M蛋白在花药中的定位情况

根据上述研究结果推测,导致品系甲雄性不育的原因是M基因突变。

(3)研究发现,雄性不育玉米的花粉败育使更多物质被用于果穗生长,有利于提高产量。研究人员对品

系甲(突变基因记为M+)进行改造,获得具有一对M+基因,且在M+基因所在染色体的非同源染色体上

插入单个N片段的品系乙。N片段含3个紧密连锁不发生重组的序列:能持续抑制M+基因表达的序列、

花粉特异表达的花粉败育基因和籽粒特异表达的红色荧光蛋白基因。根据图4流程继续进行育种。

可育品系

种子A可育品系X陵种子D

X收获

品系乙褥C…产植株

种植

种子E—►植株

图4

种子A用于继续繁殖品系乙,种子B用于培育不含转基因成分的子代,这两种籽粒在果穗上的比例约为

一,筛选出种子B的方法是。在生产种植上,与种子C相比,种植种子D不需要分别种植母本植

株和父本植株,既操作方便,又可保证传粉效率,原因是O

【答案】(1)①.紫色②.位于一对同源染色体上

(2)引起M蛋白氨基酸序列改变,在加工过程中信号序列S无法被正常切除,M蛋白不能从绒毡层细胞分

泌到细胞外,影响花粉的正常发育

(3)①.1:1②.选择无荧光的种子③.种植种子D得到的植株中有50%基因型为M+M的雄

性不育株作为母本,也有50%基因型为MM的可育株作为父本

【解析】

【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,

位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。

【小问1详解】

依题意,紫色籽粒与黄色籽粒的玉米杂交,子代籽粒均为紫色,因此,籽粒颜色中紫色相对黄色为显性,

且亲本紫色籽粒也为纯合子。据图1可知,突变体与纯合黄色可育株进行杂交,子代紫色不育:黄色可育

为1:1,则亲本突变体表型为紫色不育,据此可知,突变体与纯合黄色可育株进行的杂交属于测交,测交

结果紫色不育:黄色可育为1:1,符合一对染色体上基因分离的规律,因此可推测控制花粉育性和籽粒颜

色这两对基因位于一对染色体上。

【小问2详解】

据图2可知,突变蛋白比正常蛋白分子量大,依题意S序列被切除后M蛋白才能分泌到细胞外发挥作

用,由此可推测,基因突变导致M蛋白氨基酸序列改变,在M蛋白加工过程中信号序列S无法被正常切

除,M蛋白不能从绒毡层细胞分泌到细胞外,影响花粉的正常发育。

【小问3详解】

依题意,品系乙由品系甲改造而来,则品系乙的基因型可以表示为M+M+NO(用N表示N片段的所有基

因,不含N片段的同源染色体用O表示)。N片段含能持续抑制M+基因表达的序列、花粉特异表达的花

粉败育基因,因此,当品系乙自交时,花粉中含N片段时,花粉不育。品系乙自交时产生的雌配子基因型

及比例是1M+N:1M+O;产生的雄配子基因型是1M+0;则子代基因型及比例是:1M+M+N0:

1M+M+00。依题意,种子A用于继续繁殖品系乙,种子B用于培育不含转基因成分的子代,则种子A

是:M+M+NO,种子B是M+M+OO。因此,这两种籽粒在果穗上的比例约为1:1。种子B中无N片段,

N片段中含红色荧光蛋白基因,所以子代中无荧光的种子就是种子B。分析图4,可育品系为MM,种子

B为M+M+(M的非同源染色体上都不含相关基因,不再用0表示),则种子C为M+M,种子D为

1M+M:1MM。由以上分析可知,种植种子D得到的植株中有50%基因型为M+M的雄性不育株作为母

本,也有50%基因型为MM的可育株作为父本,因此,在生产种植上,与种子C相比,种植种子D不需

要分别种植母本植株和父本植株,既操作方便,又可保证传粉效率。

19.城市高楼林立,屋顶花园能有效增加绿地覆盖率,逐渐成为净化空气,降低室温的一项重要举措,为

提高屋顶植物的生态效益,有人做了相关实验,并绘出了有关图象.请据图分析回答下列问题:

CCh印

叫0.2mL

绿色植物

(1)夏季中午,屋顶植物的光合强度与呼吸强度之间的关系可用甲图中的表示(填字母),此时

细胞内产生CO2的具体场所是.若长期处于甲图中所示状态(填字母),则植物无法正常生

长。

(2)图乙是探究绿色植物光合作用速率的实验示意图,装置中的碳酸氢钠溶液可维持瓶内的二氧化碳浓

度.实验开始时,针筒的读数是0.2mL,毛细管内的水滴在位置X.10分钟后,针筒的容量需要调至0.6mL

的读数,才能使水滴仍维持在位置X.据此实验回答下列问题:

①以氧气的释放量代表光合作用速率,图示条件下,光合作用速率是_____mL/ho

②用这一方法测得的光合作用速率,要比实际的光合作用速率低,原因是.

③有同学认为该实验缺少对照组导致实验结果误差较大,请简述如何设置对照组.

(3)某研究小组欲使用该装置测定某屋顶植物在不同氧气条件下时的细胞呼吸速率,需要将装置中的碳

酸氢钠溶液换成,同时应将该装置置于环境中,图丙为测得在氧浓度为a、b、c、d时,

CO2释放量和02吸收量的关系图,若细胞呼吸的底物是葡萄糖,则在氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄

糖量是有氧呼吸消耗葡萄糖量的倍,该无氧呼吸的反应式为:o

【答案】(1)@.D②.线粒体基质③.A、B、C

(2)①.2.4②.植物同时进行呼吸作用,消耗氧气③.除去原装置中的植物,其他均不变

(3)①.NaOH/KOH(或其他可吸收二氧化碳的碱性溶液)②.黑暗©.5④.C6Hl2。6

—2c2H5OH+2cO2+少量能量

【解析】

【分析】在该装置中,植物在进行光合作用的同时,也在进行着呼吸作用。针筒中气体增加的体积实际上

是植物光合作用释放的氧气与呼吸作用消耗的氧气的差值。很明显,通过这种方式测得的速率其实是表观

光合作用速率,它比实际光合作用速率偏低。正确的做法是还应测出植物呼吸作用速率,再根据:表观光

合速率=实际光合速率-呼吸速率。

【小问1详解】

夏季光合强度大于呼吸强度,从外界吸收二氧化碳,用甲图中的D表示。此时的细胞进行有氧呼吸,产

生二氧化碳的场所是线粒体基质。植物要能正常生长,必须光合作用强度大于呼吸作用强度,图中A的呼

吸作用强度小于光合强度,B只进行呼吸作用,C的呼吸强度等于光合强度,长期处于ABC三种状态下,

植物均无法正常生长。

【小问2详解】

图中测定的是植物的表观光合速率,10分钟的氧气释放量是06-0.2=0.4,每小时的氧气释放速率是

04x6=2.4。用这一方法测得的表观光合速率+呼吸速率=实际光合速率,所以这一方法测得的光合作用速

率,要比实际的光合作用速率低,因为植物同时进行呼吸作用,消耗氧气。该实验需要排出物理因素的干

扰,所以需要设置一组对照:除去原装置中的植物,其他均不变。

【小问3详解】

若要测定呼吸速率,需要在装置中加入吸收二氧化碳的溶液氢氧化钠或者氢氧化钾,装置置于黑暗条件

下,排除光合作用对实验的干扰。有氧呼吸中分解1分子的葡萄糖,需要消耗6分子的氧气,同时产生6

分子的二氧化碳,消耗的氧气和产生的二氧化碳相等,等于3,据此计算,消耗的葡萄糖是0.5,无氧呼吸

产生的二氧化碳=8-3=5,无氧呼吸过程中产生的二氧化碳是葡萄糖的2倍,所以消耗的葡萄糖是2.5,即

无氧呼吸消耗的葡萄糖是哦有氧呼吸的5倍。无氧呼吸的反应式是:

C6Hl2。6t2C2H5OH-2CO?十少量能量。

20.树线是划分高山景观类型的重要生态过渡带。树线是指高海拔山地天然森林分布的上限,树线以上为

高山灌丛和草甸,树线以下分布的是以乔木为主的森林,如图1所示。全球气候变暖造成树线之上的植被

厚度增加,树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响如图2所示。当植被厚度较大时,会形成一道厚厚的

“封锁墙”,植物种子落于此地难以萌发。回答下列问题:

10o

.-8o

6O

40

20

0.51.01.52.02.53.03.5

植被厚度指数

图2

(1)树线之上和树线之下的植物群落明显不同,主要受(填非生物因素)的影响。

(2)区分高山灌丛、草甸、乔木群落的首要特征是o

(3)目前随着化石燃料的大量燃烧,CO2排放增加,全球气候变暖使高山冰雪融化加快,导致高山树线海

拔高度—(填“上升”或“下降”)o在该过程中,随着群落演替的进行,输入该生态系统的总能量

一(填“减少”或“增多”),原因是一。

(4)结合图2及以上信息分析,树线之上植被厚度指数会对树线上升幅度产生影响,原因是。

【答案】(1)温度(2)物种组成

(3)①.上升②.增多③.树线海拔高度上升,乔木增多,群落空间结构更加复杂,植物对光

能的利用率提高(或生产者固定的太阳能增多)

(4)植被厚度越大,种子落于此地越难以萌发,树线上升幅度越小;反之,上升幅度就大

【解析】

【分析】群落的结构分为垂直结构和水平结构。群落结构的意义在于能提高生物群落对光等资源的利用

率。

【小问1详解】

树线上和树线下海拔不同,因此影响两个地方的植物群落的非生物因素主要是温度。

【小问2详解】

区分不同群落的特征是物种的组成。

【小问3详解】

全球变暖可使树线上植被厚度增加,使树线海拔高度上升;随着演替的进行,树线海拔高度上升,乔木增

多,群落空间结构更加复杂,植物对光能的利用率提高(生产者固定的太阳能增多)输入生物群落的总能

量增加。

【小问4详解】

由题干信息可知,植被厚度增加,会使落于此地的植物种子难以萌发,使树线上升幅度减小,反之,上升

幅度就大。

21.人体要维持正常的生命活动,需要通过复杂而精巧的调节机制来实现。当调节功能出现异常时,就会导

致相关疾病出现。请回答下列问题:

(1)正常人体中,当血糖浓度升高时,位于的血糖调节中枢兴奋,使细胞分泌活

动增强,血糖浓度下降,此过程属于调节,最终使血糖浓度维持在__________范围,维持血

糖相对稳定。

(2)胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种由肠道内分泌L细胞产生的肽类激素,研究显示2型糖尿病患者

GLP-1分泌异常。科学家推测L细胞分泌GLP-1的分子机制如图:

的特点(至少答三点)。

研究发现运动能增加2型糖尿病患者体内GLP-1水平,结合图中信息,推测运动影响GLP-1分泌的过程是

【答案】(1)①.下丘脑②.胰岛B细胞③.神经-体液调节3.9-6.Immol/L

(2)①.Ca2+和cAMP②.微量高效,通过体液运输,作用于靶器官靶细胞,作为信使传递信息③.

运动过程中产生ATP,使ATP/ADP比值升高,KATP通道关闭,Ca2+内流,与cAMP共同作用促进GLP-1分泌

增加

【解析】

【分析】体内血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成

并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论