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文档简介
2024-2025学年湖北省宜荆荆恩四校高三下学期4月联考生物试卷一、单选题(★★)1.下列实验中,使用培养基的物理性质与其他实验不同的是()
A.菊花的植物组织培养B.艾弗里区分肺炎链球菌的类型C.探究抗生素对细菌的选择作用D.培养骨髓瘤细胞用于制备单克隆抗体(★★)2.研究生命系统各层次及其相互关系,首先要研究细胞。下列叙述错误的是()
A.小球藻进行光合作用的部位主要组成元素有C、H、O、N、P、Mg等B.肺炎支原体与酵母菌都含有细胞膜、细胞质、细胞壁等结构C.发菜细胞内含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物D.可通过观察衣藻细胞中染色体行为变化研究细胞的有丝分裂(★★)3.生物进化的实质是种群基因频率的改变。下列有关叙述错误的是()
A.无机环境的选择作用可定向改变种群的基因频率,导致生物朝着一定的方向进化B.所有变异都不能决定生物进化的方向,但都能提供进化的原材料C.不考虑其他因素,自交使种群中后代基因型频率改变,基因频率不变D.不考虑其他因素,自由交配下,种群中亲子代的基因频率不变,子一代开始基因型频率不变(★★★)4.出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是()
A.加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡B.正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质C.添加Cys转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制D.液泡酸化消失将导致O2消耗减少,CO2释放增加(★★★)5.植物的气孔由两个保卫细胞构成,保卫细胞吸水体积膨大时气孔打开,反之关闭,保卫细胞含有叶绿体,可进行光合作用。研究表明,水稻叶片保卫细胞膜上OSA1蛋白受光诱导后活性提高,运出H⁺,促进K⁺进入细胞,过程如图所示,其中①~④表示物质。下列说法错误的是()
A.保卫细胞内存在②→糖类→ATP的能量转换路径B.K⁺进入保卫细胞后,气孔开放程度增加,短时间内②④含量增加C.根细胞膜上的OSA1蛋白将NH转化产生的H⁺转移至细胞外,可防止细胞质酸化D.若提高水稻OSA1蛋白的表达量,可提高C、N元素的利用率,提高叶片的光合速率(★★★)6.血液运输CO₂的形式有三种:①少量CO₂直接溶解在血浆中(即血液中的CO₂分压,即PCO₂),②部分CO₂与O₂竞争结合血红蛋白Hb成为HbCO₂,③大量CO₂转化成HCO₃-溶解于血浆中。如图为血液中CO₂解离曲线(纵坐标表示血液中三种CO₂存在形式的总含量,横坐标表示CO₂分压)。据此下列说法错误的是()
A.红细胞对人体内环境PCO₂的改变和酸碱平衡的维持起着重要作用B.骨骼肌处毛细血管静脉端O₂含量低,有助于Hb与CO₂结合,及时排出CO₂C.血液流经肺部毛细血管时,O₂与CO₂的交换使曲线发生上移,从点Ⅱ变为点ID.人体发生酸中毒时,缓冲物质HCO₃-结合H⁺转化成CO₂,曲线可能发生右移(★★★)7.真核细胞中,细胞周期检验点是细胞周期的一种调控机制,通过细胞的反馈信号来启动或推迟进入下一个时期。四种常见检验点的功能如下表,下列说法正确的是()
检验点功能①评估细胞大小、环境因素是否适合细胞分裂②评估DNA是否损伤,外界环境是否适合细胞进行DNA复制③评估DNA是否损伤,若损伤则修复,同时评估DNA是否复制完成④评估纺锤体是否正确组装
A.检验点③④之间的核DNA载体可能仍处于松散状态B.分裂过程中各检验点起作用的顺序是①②③④C.只要检验点①接收到细胞体积增大的反馈信号,细胞就能通过检验点①D.通过检验点②后,细胞中核DNA与染色体的数量比变为1:2(★★★)8.我们能有意识地控制呼吸运动的频率和深度,这属于随意呼吸运动;睡眠时人体仍进行有节律性的呼吸运动,这属于自主呼吸运动。下列有关说法中错误的是()
A.随意呼吸运动属于条件反射,自主呼吸运动属于非条件反射B.随意呼吸运动和自主呼吸运动均体现了神经调节的分级调节C.随意呼吸运动的中枢分布在大脑皮层、脑干和脊髓,自主呼吸运动的中枢位于脊髓D.呼吸运动受神经和体液的共同调节(★★★)9.体温调定点学说认为,在人体体温调节中枢内有一个调定点(正常人体体温为37.5℃左右),体温调节中枢将体温与调定点比较,通过对机体产热和散热的调控,维持体温的相对稳定,但因为某些因素,人体体温调定点可能上升或降低。下图是某人感染新冠病毒后的体温变化曲线。下列是依据本学说的相关叙述,错误的是()
A.ab段表示人体感染病毒,体温调定点上升后体温上升B.bc段机体的产热量约等于散热量C.cd段该人可能会出现身体出汗等症状D.ab段热觉感受器兴奋,cd段冷觉感受器兴奋(★★★)10.肿瘤疫苗(OVA)可预防或治疗肿瘤,物质P作为安全的纳米材料常用作疫苗载体。物质Q具有干扰溶酶体膜稳定性的作用。将Q引入到纳米疫苗(OVA—P)后与体外培养的树突状细胞共同培养,得到结果如图。下列相关推测错误的是()
A.与普通疫苗相比,纳米疫苗更易被树突状细胞摄取处理B.树突状细胞利用溶酶体处理抗原,加工后传递给辅助性T细胞C.引入Q的纳米疫苗,可减少树突状细胞中从溶酶体逃逸到细胞质基质的疫苗量D.从溶酶体逃逸到细胞质基质的疫苗,可能刺激细胞毒性T细胞,引发细胞免疫(★★★)11.研究发现,B淋巴瘤细胞中存在如图所示的调控机制。c—Myc基因异常高水平表达会引发B淋巴细胞瘤,正常表达或低水平表达则不会。正常机体中Mxd1蛋白抑制c—Myc基因的表达,使其含量在细胞中维持正常水平。下列叙述错误的是()
A.合成miR—21时需要RNA聚合酶B.Mxdl基因过度表达会引起细胞癌变C.抑制miR—21的合成有助于治疗B淋巴细胞瘤D.肿瘤细胞中c—Myc通过反馈调节大幅上调自身的表达水平(★★★)12.如图所示,下丘脑特定神经元上的胰岛素受体与胰岛素结合后,导致该神经元的某激酶、钾离子通道相继被激活,最终通过迷走神经作用于肝脏,使肝脏中葡萄糖的生成减少,降低血糖水平。下列分析正确的是()
A.图中的迷走神经是脑神经,属于中枢神经系统B.若一只正常小鼠下丘脑特定神经元的胰岛素受体出现功能障碍,则短期内该小鼠血液中胰岛素含量会降低C.当血糖水平升高时,下丘脑某区域兴奋,通过交感神经促进胰岛B细胞分泌胰岛素D.从血糖来源方面分析,肝脏中葡萄糖生成减少的途径分别是肝糖原分解减少和脂肪等非糖物质转化减少(★★★)13.下丘脑产生的催产素能缓解社交障碍,在社交活动时释放,增强突触后神经元的兴奋性并促进多巴胺释放。5-羟色胺(5-HT)是调控情绪和社交行为的关键神经递质,主要由中缝背核(DRN)区域产生,DRN-5-HT能神经元输入基底外侧杏仁核的基底核(BA)区域,在社交或焦虑时,Pyr神经元和PV神经元对5-HT的释放进行调控,其作用机理如图所示,图中M处是神经纤维,N处是突触。下列说法正确的是()
A.特异性催产素受体抑制剂可缓解小鼠的社交障碍B.BA区域的N处突触前神经元释放兴奋性神经递质后引起焦虑C.社交活动时,催产素和5-HT分泌会增加D.静息时,M处膜电位为外正内负时,膜内的K+浓度低于膜外(★★★)14.为防控入侵物种福寿螺,某地引入青鱼(以福寿螺为食)进行生物防治。研究人员发现,青鱼偏好捕食成年福寿螺,而幼螺存活率升高。一年后,福寿螺种群数量反而增加。下列分析错误的是()
A.青鱼的捕食行为改变了福寿螺种群的年龄结构B.该案例说明生物防治可能因物种特性失效C.幼螺增多会导致福寿螺种群的K值增大D.可尝试补充捕食幼螺的天敌以提高防治效果(★★★)15.某湿地公园设计“沉水植物→滤食性贝类→肉食性鱼类”的净化系统,监测发现引入贝类后水体透明度提高,但鱼类总产量低于预期。对该现象解释最合理的是()
A.贝类滤食浮游藻类,导致植食性鱼类食物来源减少B.能量在贝类呼吸作用中大量散失C.沉水植物释放化感物质抑制鱼类生长D.贝类与鱼类存在种间竞争(★★★)16.CAR-T细胞疗法中,需将患者T细胞提取后转入嵌合抗原受体(CAR)基因。最新研究发现,部分患者治疗后出现“细胞因子风暴”(CRS),原因是CAR-T细胞在靶向肿瘤抗原时过度激活免疫系统,并引发全身炎症反应。下列改进措施不合理的是()
A.在CAR基因中加入凋亡诱导开关以控制T细胞存活时间B.使用基因编辑技术敲除T细胞的某些细胞因子受体基因以抑制炎症C.改用异体通用型CAR-T细胞以降低个体化成本D.增加CAR与肿瘤抗原的亲和力以提高靶向准确性(★★★)17.研究人员将蓝细菌的羧酶体基因簇导入大肠杆菌,构建出“人工光合菌”。该工程菌在光照下固定CO₂的效率为天然蓝细菌的30%,但夜间因代谢失衡大量死亡。下列解决方案不可行的是()
A.添加昼夜交替的LED光源以延长光照时间B.引入蓝细菌的生物钟基因调控代谢节律C.敲除大肠杆菌分解葡萄糖的关键酶以减少夜间能量浪费D.通过蛋白质工程修改固定CO₂的酶的结构以提升CO₂固定效率(★★★)18.科学家将金鱼草的橙色花青素合成基因导入水稻,培育出“黄金大米”。为确保其安全性,需特别检测()
A.花青素合成基因是否整合到水稻基因组B.转基因大米中维生素A前体含量是否稳定C.花青素合成酶是否会引起人体过敏反应D.转基因水稻花粉是否会导致邻近杂草变异二、未知(★★★)19.我国南方地区推广的稻-蟹共生系统是可持续性综合发展新模式,此系统是在稻田中引入蟹种群后形成的以蟹、稻为主导的复合农田生态系统,实现了“一水两用、一地双收”,获得了良好的经济效益和生态效益。(1)中华绒螯蟹是杂食性动物,喜食水生杂草、昆虫、鱼及腐臭的动物尸体;其排出的粪便中的氮、磷等可供水稻吸收利用。这些说明中华绒螯蟹在生态系统中具有______________的作用。(2)在设计蟹-稻复合生态系统时,为实现生态系统的自我调节和更新,同时带来更高的经济效益,要考虑栽种作物与养殖动物之间合适的比例。这主要体现了生态工程的__________原理。不确定中华绒螯蟹的投放量,应根据食物网中的营养级,调查投放池塘中华绒螯蟹__________的生物积累量。(3)褐飞虱和二化螟是我国当前水稻上常见的害虫。褐飞虱在水稻上取食和繁殖,二化螟幼虫以水稻茎秆为食。稻田中养殖的中华绒螯蟹可捕食褐飞虱和二化螟。从长期实践对比发现,稻田引入蟹后,水稻产量明显提高,结合以上信息,请从种间关系和能量流动的角度分析,可能的原因是____________;_____________。(答出2点)(4)要对蟹的生态位进行研究,需要研究其__________________(答出3点)。(5)在水稻收获的同时,农业种植户会将秸秆就地粉碎,均匀地洒在地表。为了践行农业绿色发展理念,需要提高水稻秸秆利用率。要想增加土壤肥力,除了粉碎还田之外,还有哪些合适的处理水稻秸秆的措施?______________________________________(答出一点即可)。三、解答题(★★★★)20.研究者用ENU(乙烷基亚硝基脲)处理后的B6品系雄鼠与野生型(黑色)雌鼠杂交,得到发生单基因突变的小鼠若干只。从中筛选出2只毛色白斑(腹部白斑,四肢及尾部末端呈白色)的突变小鼠(M,N)进一步研究。两组杂交实验过程和结果如下表所示:
实验对象F1F1中的白斑小鼠相互交配得F2实验一:白斑突变小鼠M×野生型小鼠杂交子代43只白斑、45只黑色子代出现全身白色头部黑色的“黑头白”性状实验二:白斑突变小鼠N×野生型小鼠杂交子代73只白斑、70只黑色子代42只白斑、22只黑色,未出现“黑头白”小鼠“黑头白”为新性状(全身大部白色、头部黑色花斑)(1)据此实验结果分析,白斑突变性状是__________(填“隐性”或“显性”)性状。白斑突变小鼠为__________(填“纯合子”和“杂合子”),判定依据是______________________。(2)实验二,F2代小鼠中未出现“黑头白”最可能的原因是______________________________。(3)SSR是一类广泛分布于真核生物核DNA中的简单重复序列,不同品系小鼠的不同染色体的SSR差异很大。为确定实验一中白斑基因是否位于10号染色体上,研究者提取实验一中亲本及F2野生型小鼠10号染色体的DNA,电泳检测10号染色体上特异的SSR部分结果如图所示:根据图中的扩增结果推测,白斑突变基因____(填“位于”或“不位于”)10号染色体上。2号和48号出现特殊结果的原因最可能是______________________________。(4)研究发现,白斑性状是由位于常染色体上的kit基因发生突变引起的。测序结果显示野生小鼠的kit基因与白斑小鼠相比,作为转录的模板链中的一个碱基由C→T,导致密码子发生的变化是______,引起甘氨酸变为精氨酸。
A.GGG→AGGB.CGG→UGGC.AGG→GGGD.CGG→TGG四、实验题(★★★)21.血压是指血液在血管内流动时作用于血管壁的侧压力。肾性高血压是一种常见的继发性高血压,肾脏实质性病变是引起肾性高血压的主要原因。下图为肾性高血压发生的部分机制示意图。醛固酮的作用是促进Na+重吸收,同时排出K+。请回答下列问题:(1)图示肾脏实质性病变引起交感神经兴奋,进而使得球旁细胞分泌肾素增加的调节方式是____________________调节,图中促进外周血管收缩的信号分子有________________。(2)肾脏发生实质性病变后,皮层近曲小管细胞分泌激肽释放酶的量______________(填“增加”或“减少”)。在临床上可通过B超检查肾上腺皮质是否增生,来分析是否患肾性高血压,其理由是___________。(3)下列药物或疗法在高血压病的治疗中不合理的是__________。
A.抗利尿激素B.血管紧张素转换酶抑制剂C.醛固酮受体抑制剂D.降低肾交感神经兴奋性的疗法(4)部分高血压患者在服用缬沙坦(一种血管紧张素II受体的拮抗剂)后,血压仍不能有效降低,进一步研究发现肾交感神经过度兴奋可通过途径1升高血压。科研人员利用能在肾交感神经特异性表达膜通道蛋白ChR2的转基因老鼠(蓝色激光照射ChR2时,引起交感神经兴奋)为材料,分组实验验证以上结论,得到了下图所示结果:其中,A组的实验操作为不用蓝色激光照射转基因小鼠,不服用缬沙坦。B组,C组,D组的操作依次为________。①用蓝色激光照射转基因小鼠,服用缬沙坦②不用蓝色激光照射转基因小鼠,服用缬沙坦③用蓝色激光照射转基因小鼠,不服用缬沙坦五、未知(★★★)22.磷脂酸(PA)是调节植物生长发育和逆境响应的重要信使物质。为了解植物细胞中PA的动态变化,研究人员用无缝克隆技术将高度专一的PA结合蛋白(PABD)基因与绿色荧光蛋白(GFP
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