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2025年山东生物试卷练习题及答案一、选择题(每题2分,共40分。每题只有一个正确答案,请将正确选项填涂在答题卡上)1.下列关于真核细胞内膜系统的叙述,正确的是A.高尔基体是合成磷脂的唯一场所B.溶酶体内的水解酶在粗面内质网合成后直接进入溶酶体C.内质网腔中的蛋白质若折叠错误,可通过内质网相关降解途径运回细胞质被蛋白酶体降解D.线粒体外膜与内质网膜可直接融合,便于脂质交换答案:C解析:A磷脂合成主要在内质网;B溶酶体酶需在高尔基体经M6P标记;D线粒体与内质网通过膜接触位点交换脂质而非直接融合。2.将某植物叶片在光下用¹⁴C标记的NaHCO₃溶液培养,最先在下列哪种化合物中检测到放射性A.3磷酸甘油酸B.葡萄糖C.核酮糖1,5二磷酸D.乙醇酸答案:A解析:C₄途径与C₃途径第一步均为CO₂与RuBP结合形成3PGA。3.某单基因遗传病在人群中发病率男性高于女性,致病基因最可能位于A.常染色体B.X染色体显性C.X染色体隐性D.Y染色体答案:C解析:X连锁隐性病男性只需一条X即表现,女性需两条X才表现,故男性发病率高于女性。4.下列关于CRISPRCas9系统的叙述,错误的是A.Cas9蛋白兼具核酸内切酶和解旋酶活性B.sgRNA的5'端决定靶位点特异性C.双链断裂后若仅通过NHEJ修复可导致基因敲除D.将Cas9mRNA与sgRNA显微注射至小鼠受精卵可获得敲除模型答案:A解析:Cas9无天然解旋酶活性,其PAM识别后由RNADNA配对介导局部解链。5.某湖泊因污染导致溶氧骤降,鱼类大量死亡,最先受到抑制的细胞代谢途径是A.柠檬酸循环B.糖酵解C.氧化磷酸化D.脂肪酸β氧化答案:C解析:氧化磷酸化对氧分压最敏感,缺氧时电子传递链迅速受阻,ATP合成骤降。6.在“探究生长素类似物促进插条生根最适浓度”实验中,下列操作可减小系统误差的是A.设置清水组作为空白对照B.每组插条均取自同一母株同一节位C.将插条基部用5%蔗糖溶液预处理24hD.实验期间每天更换蒸馏水答案:B解析:同一节位生理状态一致,可排除遗传差异带来的系统误差。7.某二倍体植物基因型为AaBb,若A、B位于同一条染色体且交换值为12%,则其产生aB配子的概率为A.6%B.12%C.44%D.50%答案:A解析:aB为重组型配子,交换值12%即重组配子总比例12%,aB占一半为6%。8.下列关于生态足迹的描述,正确的是A.生态足迹越小表明区域可持续发展能力越差B.计算时无需考虑碳排放吸收所需林地面积C.生态盈余出现时生态承载力大于生态足迹D.耕地与林地生产力折算系数相同答案:C解析:生态盈余=承载力足迹>0,表示资源供给富余。9.将大肠杆菌在含¹⁵N培养基繁殖多代后转入¹⁴N培养基,繁殖两代后提取DNA进行密度梯度离心,则离心管中可见A.一条重带B.一条中带C.一条轻带与一条中带D.一条轻带与一条重带答案:C解析:两代后1/2轻带(¹⁴N/¹⁴N)、1/2中带(¹⁵N/¹⁴N)。10.下列关于植物春化作用的叙述,正确的是A.感受低温部位必须是茎尖生长点B.春化效果可通过嫁接传递给未春化植株C.春化一旦完成即可立即开花D.赤霉素可完全替代低温春化答案:B解析:春化产生可运输信号物质(如mRNA或蛋白),嫁接实验可传递开花刺激。11.某tRNA反密码子为5'CUG3',其识别的mRNA密码子为A.5'CAG3'B.5'GUC3'C.5'CUG3'D.5'GAC3'答案:A解析:反密码子与密码子反向平行配对,且按5'→3'书写。12.下列关于免疫耐受的叙述,错误的是A.克隆删除可发生于胸腺髓质B.Treg细胞通过分泌IL10抑制免疫应答C.口服抗原易诱导耐受与肠道特殊微环境有关D.成熟B细胞在骨髓遭遇抗原必被删除答案:D解析:成熟B细胞在外周遭遇抗原可通过无能或Treg诱导耐受,并非必被删除。13.某群落中,物种A与B的Levins生态位宽度指数分别为0.85与0.35,则A.A的特化程度高于BB.B的资源利用范围更窄C.A与B存在完全相同的资源谱D.指数差异一定由种间竞争导致答案:B解析:指数越小特化程度越高,资源利用范围越窄。14.将离体叶绿体悬浮于pH4缓冲液至类囊体腔内外平衡后,迅速转入含ADP、Pi的pH8缓冲液,暗中可检测到ATP合成,说明A.光合磷酸化仅由pH差驱动B.电子传递是ATP合成的必要条件C.叶绿体被膜对H⁺自由通透D.暗反应可直接产生ATP答案:A解析:实验模拟化学渗透假说,仅ΔpH即可驱动CF₀CF₁合成ATP,无需电子传递。15.下列关于端粒酶的叙述,正确的是A.癌细胞中端粒酶活性通常低于正常体细胞B.端粒酶RNA组分作为引物提供3'OHC.端粒酶活性异常升高与细胞衰老直接相关D.人端粒酶逆转录酶(hTERT)基因位于X染色体短臂答案:D解析:hTERT定位于Xp11.23;癌细胞端粒酶活性高;RNA组分作为模板非引物。16.某动物种群增长模型为dN/dt=1.2N(1N/500),则环境容纳量K与内禀增长率r分别为A.500,1.2B.1.2,500C.600,0.002D.500,0.2答案:A解析:Logistic方程标准形式dN/dt=rN(1N/K),对比可得。17.下列关于RNA剪接的叙述,错误的是A.U1snRNP识别5'剪接位点B.剪接体组装依赖ATP水解C.Ⅰ型内含子剪接需snRNP参与D.可变剪接可产生不同蛋白异构体答案:C解析:Ⅰ型内含子为自剪接,无需snRNP。18.将某昆虫幼虫置于30℃恒温箱中发育为成虫,其体型小于自然种群,主要因A.温度升高提高代谢率,缩短发育时间导致细胞数量减少B.高温抑制保幼激素分泌C.温度系数Q₁₀小于1D.高温直接破坏蛋白质结构答案:A解析:符合温度体型规律(TemperatureSizeRule),高温加速发育但细胞分裂次数减少。19.下列关于表观遗传的叙述,正确的是A.DNA甲基化总是导致基因沉默B.组蛋白乙酰化可增强染色质压缩程度C.环境因子不可诱导表观遗传标记改变D.表观遗传信息在有丝分裂中可传递答案:D解析:甲基化在启动子区才致沉默;乙酰化松弛染色质;环境如饮食可改变甲基化;表观标记可遗传。20.某基因工程中,用BamHⅠ(识别GGATCC)与BglⅡ(识别AGATCT)双酶切后连接,则重组质粒可被下列哪种酶再次切开A.BamHⅠB.BglⅡC.Sau3AⅠ(识别GATC)D.均不能答案:C解析:BamHⅠ与BglⅡ产生相容黏性末端(GATC),连接后形成新序列GGATCT或AGATCC,均不再被原酶识别,但Sau3AⅠ可识别内部GATC。二、非选择题(共60分)21.(10分)为探究干旱胁迫对拟南芥光合作用的影响,研究人员设置正常供水(CK)与干旱(D)两组,测定第7天相关指标如图(略)。回答:(1)干旱组净光合速率下降,气孔导度降低,胞间CO₂浓度却升高,说明限制光合的主要因素为__________(填“气孔”或“非气孔”)限制,判断依据是__________。(2)检测Rubisco最大活性发现干旱组显著降低,其直接原因可能是__________。(3)干旱诱导叶片脱落酸(ABA)含量升高,ABA通过__________信号通路促进气孔关闭。(4)若对干旱组外源施加6苄氨基嘌呤(6BA),净光合速率有所恢复,说明细胞分裂素可__________(答两点)。答案:(1)非气孔;气孔导度下降应致胞间CO₂降低,但实际升高,表明叶肉细胞利用CO₂能力下降。(2)Rubisco活化状态下降或蛋白含量减少(或Rubisco抑制因子积累)。(3)ROSOST1SLAC1(或保卫细胞Ca²⁺蛋白激酶)。(4)延缓叶绿素降解、维持Rubisco活化、促进气孔reopening(任答两点)。22.(12分)某二倍体植物花色由两对独立遗传基因A/a、B/b控制,A_B_为紫花,A_bb为红花,aaB_为蓝花,aabb为白花。现有四个纯系:甲(紫花)、乙(红花)、丙(蓝花)、丁(白花)。杂交实验如下:P:甲×丁→F₁全紫花F₁自交→F₂紫:红:蓝:白=9:3:3:1(1)甲基因型为__________,丁为__________。(2)将F₂中所有红花植株随机交配,子代表现型及比例为__________。(3)若A、a位于常染色体,B、b位于性染色体同源区段(XY型,雌雄同株),则F₂中蓝花雌株占__________。(4)研究发现B基因编码类黄酮3'羟化酶,其启动子区域120bp处插入转座子后,酶表达量下降80%,此变异属于__________(填变异类型),检测该插入可用__________技术。答案:(1)AABB;aabb(2)红花基因型AAbb:Aabb=1:2,配子Ab:ab=2:1,随机交配得红花:白花=8:1(3)3/16(4)基因突变(插入突变);PCR扩增后电泳或qPCR。23.(10分)图(略)为某湖泊能量流动示意图,其中生产者为沉水植物,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为三个营养级,能量单位kJ·m⁻²·a⁻¹。回答:(1)输入该系统的总能量为__________,其中用于Ⅰ呼吸消耗的能量占__________%。(2)Ⅰ到Ⅱ的能量传递效率为__________(保留一位小数)。(3)若欲提高系统鱼产量,可采取__________(答两条生态学措施)。(4)调查发现Ⅲ营养级DDT浓度最高,这种现象称为__________,其原因是__________。答案:(1)8100kJ·m⁻²·a⁻¹;38.3%(2)12.3%(3)投放滤食性鱼类控制浮游动物、减少捕捞压力、种植高效沉水植物增加初级生产。(4)生物放大;DDT为脂溶性难降解,沿食物链富集。24.(8分)科研人员构建小鼠动脉粥样硬化模型,利用AAV9载体携带PCSK9gainoffunction突变体(D377Y)经尾静脉注射,8周后高脂饲喂,检测发现:(1)与对照相比,模型组血清LDLC升高3.2倍,其机制是__________。(2)肝组织切片油红O染色显示模型组脂质沉积显著,说明__________。(3)若欲验证PCSK9功能是否依赖LDLR,可设计__________实验。(4)治疗组注射AAV9PCSK9shRNA,LDLC下降60%,表明基因治疗可通过__________途径发挥疗效。答案:(1)PCSK9D377Y增强与LDLR结合,促进受体溶酶体降解,减少肝细胞表面LDLR,致LDL清除下降。(2)肝脏摄取LDL减少,循环LDL升高,内皮下沉积形成脂纹。(3)PCSK9敲除或LDLR敲除小鼠交叉实验,观察LDLC变化是否消失。(4)RNA干扰抑制PCSK9表达,恢复LDLR水平,加速LDL清除。25.(10分)阅读下列材料并回答问题:材料:2024年,我国科学家在黄河三角洲发现一种耐盐新物种“盐芥”。测序显示其基因组含一条独特片段,编码Na⁺/H⁺逆向转运蛋白(SsNHX1),启动子区含两个串联的ABRE元件。将该基因转入拟南芥,转基因株在200mmol·L⁻¹NaCl处理下存活率提高85%。(1)SsNHX1提高耐盐性的细胞学基础是__________。(2)ABRE元件可被__________(转录因子)识别,其结合后__________(促进/抑制)基因表达。(3)为确认SsNHX1功能,除转基因外,还可采用__________(技术)获得lossoffunction突变体。(4)若将SsNHX1启动子与GUS报告基因融合,经盐胁迫后检测到GUS活性显著升高,说明__________。(5)从进化角度,SsNHX1可能通过__________(机制)产生。答案:(1)将胞质Na⁺区隔化至液泡,降低细胞质Na⁺毒性,同时提高液泡渗透势利于吸水。(2)bZIP类转录因子(如AREB/ABF);促进。(3)CRISPRCas9敲除或RNAi。(4)SsNHX1启动子响应盐胁迫,具有转录激活功能。(5)基因复制后功能分化或水平基因转移。26.(10分)某研究小组利用大肠杆菌表达人源胰岛素原(proinsulin),发现包涵体形式占90%,且复性后活性仅15%。为解决该问题,请提出一套完整技术
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