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文档简介
2025-2026学年新未来大联考高三年级11月联合测评生物学试题(试卷满分:100分考试用时:75分钟)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.下列有关细胞骨架的叙述中,正确的是A.叶肉细胞在形态上保持不规则的立方体状主要依赖于细胞骨架的支撑功能B.在分泌蛋白的合成与运输过程中,内质网产生的囊泡能够沿着细胞骨架定向移动至高尔基体C.有丝分裂后期,牵引染色体运动的纺锤丝作为一种临时性的细胞骨架,其主要成分是核酸D.植物细胞分裂时,细胞膜向内凹陷,将细胞缢裂为两个子细胞的动力来源于细胞骨架的剧烈收缩2.下列有关脂质和蛋白质的叙述,正确的是A.磷脂分子由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,其头部疏水、尾部亲水的特性是形成生物膜双分子层的基础B.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,胆固醇的存在能够维持细胞膜的正常流动性C.构成细胞膜的所有蛋白质都可以侧向自由移动,这种运动赋予了膜流动性,也是膜功能得以实现的前提D.雄性激素的化学本质是类固醇,其合成与内质网无关,主要由附着在高尔基体上的酶催化完成3.ATP和核酸是细胞生命活动的关键物质。下列相关叙述正确的是A.ATP水解时,其特殊的化学键断裂释放的能量可用于核酸的合成B.真核细胞中,ATP的合成主要在线粒体内膜上进行,而核酸的合成均发生在细胞核内C.ATP分子中含有两个特殊的化学键,而核酸分子中也含有类似的特殊化学键D.ATP在细胞中易于再生,含量保持动态平衡,而DNA作为遗传物质,在细胞中含量特别稳定4.以下有关细胞核的叙述中,正确的是A.伞藻的嫁接实验直接证明了伞藻的遗传物质全部位于细胞核中B.将蝾螈受精卵横缢为有核和无核的两半,无核的一半不能分裂,有核的一半能正常分裂,不能证明细胞核控制着细胞的遗传C.哺乳动物成熟红细胞的结构与功能特点,以及其寿命较短的现象,有力地支持了“细胞核是细胞代谢的控制中心”这一观点D.端粒是细胞核内核仁部位的一段特殊DNA序列,随着细胞分裂次数的增加而逐渐缩短5.肾脏对水和钠的重吸收是调节血压的重要环节。研究发现,在肾小管上皮细胞的顶端膜上,存在一种“钠一葡萄糖协同转运蛋白”(SGLT)。它能利用Na+顺浓度梯度从管腔(原尿侧)进入细胞时释放的能量,将葡萄糖逆浓度梯度从管腔转运到细胞内。随后,细胞内的Na+会被基底侧膜上的“钠一钾泵”主动泵出到组织液中,以维持细胞内外A.SGLT介导的葡萄糖转运属于主动运输B.“钠-钾泵”介导的Na+转运属于主动运输C.若“钠一钾泵”功能增强,可能导致细胞外液中Na+增加,进而引起血容量增加D.Na+顺浓度梯度进入细胞的过程属于主动运输6.细胞呼吸是细胞能量代谢的中心环节,下列叙述正确的是A.人体剧烈运动时,骨骼肌细胞中CO2的产生量会始终等于O2的消耗量,这与细胞只进行有氧呼吸有关B.在苹果果肉细胞中,丙酮酸在细胞质基质中生成后,只能进入线粒体被彻底氧化分解C.有氧呼吸第三阶段,[H]与O2结合生成水的同时合成ATP,此过程与细胞内的放能反应直接关联D.若某种毒素能抑制线粒体内膜上的电子传递过程,则果蝇幼虫细胞内的丙酮酸浓度将下降7.下图为探究光合速率、呼吸速率的装置,A、B为CO2缓冲液。下列叙述正确的是生物学试题第2页共8页甲玻璃罩外有适宜光照
乙乙玻璃罩用黑布完全遮光A.若将甲、乙装置中的CO2缓冲液更换为NaOH溶液,则一段时间后,甲装置的液滴变化值可代表净光合速率,乙装置的液滴变化值可代表呼吸速率B.缓冲液维持装置内CO2浓度恒定,甲装置内压强增大是由于光合作用产生O2C.若撤去CO2缓冲液,则甲装置的变化速率代表净光合速率,而乙装置的液滴变化速率代表呼吸速率D.若要计算总光合速率,用甲、乙装置的计算方式是:总光合速率=甲装置液滴变化速率十乙装置液滴变化速率8.有丝分裂和减数分裂对生物的遗传和变异起着决定性作用。下列有关叙述正确的是A.有丝分裂后期与减数分裂II后期,细胞中发生的主要行为相同,其生物学意义也完全相同B.在减数分裂I前期,同源染色体的非姐妹染色单体间可能发生片段交换,这种变异会导致配子中基因序列的改变,但不会改变细胞中基因的数量C.一个基因型为AaBb的雄性哺乳动物,其一个精原细胞经过一次完整的减数分裂,只能产生两种基因型的精子D.有丝分裂间期和减数分裂前的间期,细胞都会完成一次染色体复制来保证亲子代细胞间遗传信息的连续性9.下列关于DNA复制、转录和翻译过程的比较,叙述正确的是A.真核细胞中,这三个过程使用的核苷酸原料都是完全相同的B.三个过程均遵循碱基互补配对原则,且配对方式都包含A-T、T-A、C-G、G-CC.转录和翻译在正常人体不同类型的细胞中进行的活跃程度可以完全不同D.真核细胞中,一个DNA分子转录形成的mRNA分子所含的核苷酸数量,与其指导合成的一条肽链中的氨基酸个数一定遵循3:1的关系10.下图为某单基因遗传病(相关基因用A/a表示)的系谱图。研究人员对部分成员进行了基因检测,通过电泳技术得到相关基因的条带图。已知该致病基因会导致男性胚胎致死,女患者多于男患者,若不考虑突变和X、Y同源区段。下列叙述正确的是A.该病的遗传方式为常染色体显性遗传B.II-1的致病基因可能来自其父I-1,也可能来自其母I-2C.若II-1与一正常男性结婚,他们所生女儿患病的概率为1/2D.电泳图中,条带①代表正常基因,条带②代表致病基因11.某二倍体植物(2n=20)种群中发现了四种变异个体。A植株:某基因发生碱基对替换,导致花色改变。B植株:减数分裂I前期时可见染色体的十字形构型。C植株:某染色体缺失一个含开花基因的片段,开花延迟。D植株:染色体数目为40条,表现为茎粗果大。下列关于这些变异的叙述,正确的是A.A和B的变异在光学显微镜下相应时期均可观察到B.B的变异会导致基因的排列顺序发生改变C.C的变异属于基因突变,自交后代一定发生性状分离D.D的变异为基因重组,其配子具有可育性12.下列有关变异、自然选择和适应的叙述,正确的是A.自然选择直接作用于生物的基因型,通过淘汰不利基因来获得适应性性状B.生物个体在其生命周期内为适应环境而获得的性状构成进化的原材料C.生存斗争是生物进化的动力,激烈的生存斗争必然导致种群中有利变异的积累和物种的进化D.适应的形成本质上是自然选择对种群中广泛存在的、不定向的变异进行定向选择的结果13.长期吸烟会改变特定基因的DNA甲基化水平(如抑癌基因p16启动子区高甲基化、原癌基因MYC低甲基化),增加癌症风险。下列叙述正确的是A.吸烟导致的DNA甲基化改变属于基因突变,会直接改变基因碱基序列B.戒烟后所有异常的甲基化修饰均可快速逆转,恢复至健康状态C.孕妇吸烟导致的p16基因甲基化修饰可能通过生殖细胞遗传给子代D.吸烟引起抑癌基因p16高甲基化,导致该基因过度表达而诱发癌症14.某运动员在高温下完成比赛后,出现头晕恶心等症状。其血液生化检测显示:pH为7.32(正常值7.35~7.45),血浆乳酸含量升高,血液中K+为3.3mmol/L(正常值3.5~5.5)。下列对此情况的分析中,最合理的是A.内环境的理化性质稳定是细胞进行正常生命活动的前提,当前pH和电解质的波动会直接影响细胞的能量代谢和兴奋性B.血浆中的HCO3-/H2CO3缓冲对能中和部分乳酸,此过程会使血浆HCO3-浓度升高C.当前内环境的变化,主要是由于呼吸系统和泌尿系统没有发挥调节作用D.优先补充大量纯净水以降低血液渗透压,是缓解头晕、恢复体液平衡最安全快捷的方式15.下列关于神经电位和突触结构的叙述,正确的是A.静息状态下,神经细胞膜对K+的通透性增大,KB.动作电位产生过程中,NaC.突触前膜释放的神经递质进入突触后膜所在的神经元之后,会与特异性受体结合并发挥作用,之后迅速被降解或回收D.无论是兴奋性神经递质还是抑制性神经递质,与受体结合后,一定会引起突触后神经元产生电位变化16.脑机接口技术是在大脑与外部设备之间创建的直接连接通路,其在康复医疗领域展现出巨大潜力。科学家帮助一位脊髓受损的瘫痪患者,通过植入其大脑运动皮层的传感器收集神经信号,经计算机解码后,控制机械臂完成抓取动作。下列相关叙述正确的是A.患者控制机械臂时,其神经冲动传递的途径是:大脑运动皮层→脊髓→传出神经→机械臂B.在该过程中,患者大脑运动皮层神经元产生的兴奋,通过电信号形式被传感器识别C.机械臂成功抓取水杯后,患者通过视觉观察到抓取成功,该信息会传递到大脑皮层躯体感觉中枢形成触觉D.该技术证明了人体的所有生命活动都完全受大脑皮层的意识支配二、非选择题:本题共5小题,共52分。17.(12分)细胞分裂的正常进行依赖于精密的调控机制。在连续分裂的细胞中,一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的整个过程称为一个细胞周期,通常包括分裂间期(G1期、S期、G2期)和分裂期(M期)。为了确保分裂的正确性,细胞周期中设有多个检查点,其中G1/S检查点决定细胞是否开始DNA合成,G2/M检查点决定细胞是否能进入分裂期。当细胞分裂调控失常时,常伴随端粒维持机制的异常,可能诱发细胞癌变。p53蛋白在细胞应对DNA损伤等应激信号时被激活,进而引起细胞周期阻滞,促进DNA修复或细胞凋亡。(1)高等植物细胞分裂时,由形成纺锤体,纺锤体形成于期,细胞周期中G2/M检查点是检查。p53蛋白激活后可通过诱导p21基因的表达来引发细胞周期阻滞,推断p21蛋白最可能作用于细胞周期的检查点。(2)结合细胞分裂调控和端粒理论,解释癌细胞“无限增殖”的原因:。(3)某药物可抑制端粒酶活性,推测其对癌细胞的影响:。(4)科研人员常利用DNA合成抑制剂实现细胞周期同步,下页表是某动物细胞的细胞周期各阶段时间。若在细胞的培养液中加入DNA合成抑制剂,处于S期的细胞立刻被抑制,再至少培养小时,则其余细胞都将被抑制在G1/S交界处,此时处于S期的细胞占全部细胞的比例为。随后去除抑制剂,更换新鲜培养液培养,之后在_小时范围内,再次加入DNA合成抑制剂,则全部细胞都将被阻断在G1/S交界处,实现周期同步。周期G1SG2M合计时长/h119412518.(9分)家族性高胆固醇血症(FH)的主要病因是低密度脂蛋白受体(LDLR)基因发生突变,导致肝脏细胞膜上的LDLR缺失或功能异常。低密度脂蛋白(LDL)是内环境成分之一,主要负责运输胆固醇。(1)与正常人相比,FH患者血浆中LDL-C(低密度脂蛋白胆固醇)的含量会显著(填“升高”或“降低”)。从内环境稳态的角度看,这属于内环境中的失调。(2)肝脏细胞通过LDLR识别并摄取LDL,从而调节血浆中胆固醇的含量。FH患者由于LDLR异常,使得这种调节机制受阻,这体现了内环境稳态的调节机制是。(3)长期的高胆固醇血症会使胆固醇沉积在血管壁上,引发动脉粥样硬化,动脉粥样硬化会使血管壁增厚,血管腔变窄,并且血管内壁变得不光滑,这最直接可能导致(填字母)。A.血浆渗透压升高 B.血浆pH值发生剧烈波动C.组织液渗透压降低 D.血液流动不畅(4)除了动脉粥样硬化,FH患者还可能因胆固醇在皮下和肌腱处沉积形成黄色瘤。这再次说明,是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。(5)现有一个FH患病家族,系谱图如下图所示。请判断该遗传病的遗传方式最可能为,并写出判断依据:。19.(10分)囊性纤维病约70%患者病因是CFTR蛋白508号位置上的苯丙氨酸(Phe508)缺失。研究者设计了两种分子探针:探针1和2分别能与Phe508(1)通过遗传咨询和产前诊断等手段,可以对遗传病进行检测和预防,遗传咨询的步骤通常为:①了解家族病史,对是否患有某种遗传病作出诊断;②;③;④向咨询对象提出防治对策和建议。(2)根据系谱图,可否用探针1和探针2对丙家系的II-2进行产前诊断?并说明理由。。(3)乙家系成员CFTR蛋白的Phe508是否缺失?并说明理由。。(4)丙家系II-1携带的两个CFTR基因序列是否相同?说明判断依据。。(5)若丙家系II-2的表型正常,用这两种探针可以检测出两条带的概率为。20.(10分)光呼吸是C3植物在光照条件下吸收氧气并释放二氧化碳的过程,该过程依赖于O2/CO2的浓度比值(Rubisco酶是一种双功能酶,若O2/CO2的浓度比值较高,则催化C5与O2反应,反之则与CO2反应),会消耗光合作用已固定碳的30%~50%,显著制约作物产量。传统光呼吸改造策略仅能减少碳损失,近期科学家在水稻叶绿体中引入源自细菌的三种酶,构建了一条全新的人工光呼吸旁路,该旁路能将乙醇酸(光呼吸产物)转化为甘油酸,此过程不仅减少能量消耗,还额外固定1分子CO2,实现了从“碳消耗”到“碳固定”的转变。同时,另一项前沿研究通过在植物叶绿体中创建了“双固碳系统”,将人工设计的McG根据上述材料,回答下列问题。(1)光呼吸的强弱主要取决于O2/CO2的浓度比值。请从环境胁迫对气孔的调节角度解释,为什么在高温、干旱和强光照条件下,(2)人工光呼吸旁路“额外固定1分子CO2”,从能量来源的角度看,这一额外过程所需的ATP和[H]主要直接依赖于光合作用的阶段。(3)为验证转基因水稻的生理变化,科研人员在正常条件下测定了其与普通水稻的CO2补偿点(即净光合速率=0时的环境CO2浓度)。预期结果:转基因水稻的CO2补偿点比普通水稻(填“高”或“低”),理由是。(4)材料中的两项研究都涉及对叶绿体的改造,请从结构与功能观的角度,分析叶绿体适于作为人工代谢途径改造平台的一个优势:。(5)基于上述材料中的技术突破,请提出一个能够提高农田水稻整体产量的栽培管理措施,并解释其原理:。21.(11分)研究表明,夜间暴露于手机、电脑屏幕发出的蓝光会抑制人体褪黑素的分泌,扰乱睡眠。视网膜上存在一类对蓝光敏感的固有光敏视网膜神经节细胞(ipRGC),它不参与视觉成像。ipRGC被蓝光激活后,其产生的兴奋通过视神经传递至下丘脑中的视交叉上核(SCN,生物钟中枢),SCN的神经元再抑制松果体分泌褪黑素。为探究其具体神经通路,科学家利用小鼠模型进行了以下实验。实验一:科研人员培育出ipRGC不表达光敏蛋白(失去感光功能)的转基因小鼠(A组)和正常小鼠(B组)。在夜间用相同强度的蓝光照射两组小鼠,检测其松果体中褪黑
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