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PAGE2生物学一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.细胞是具有一定结构和功能的基本生命系统。下列细胞器或结构中不会出现核酸分子的是A.细胞核 B.线粒体 C.高尔基体 D.染色体2.某嗜盐古细菌生活在高盐湖中,其细胞膜上存在一种光驱动质子泵(细菌视紫红质)。光照下,该泵能将H+泵出细胞,形成跨膜质子梯度驱动ATP合成。下列叙述错误的是A.该嗜盐古细菌细胞内没有线粒体B.该质子泵将H+泵出细胞属于主动运输C.该嗜盐古细菌生命活动的直接能源物质是ATPD.该质子泵发挥作用时构象不会发生改变3.研究发现,某些癌细胞的特定蛋白会在细胞质内凝聚成无膜液滴,富集蛋白质类信号分子以促进增殖。若破坏该无膜液滴,癌细胞增殖减缓。下列叙述正确的是A.光学显微镜可以清晰观察到该无膜液滴的内部结构细节B.该无膜液滴的作用体现了蛋白质具有信息传递功能C.破坏该无膜液滴后,癌细胞中的染色质会固缩并萎缩解体D.该特定蛋白在核糖体上合成后进入内质网、高尔基体加工4.剧烈运动时,人体骨骼肌细胞通过无氧呼吸快速补充供能。下列关于人体骨骼肌细胞无氧呼吸的叙述,正确的是A.丙酮酸被还原为乳酸的过程会生成NAD+B.葡萄糖转化成乳酸的过程会生成大量ATPC.无氧呼吸的全过程都在线粒体基质中进行D.无氧呼吸产生乳酸的过程会产生CO25.研究发现,男性吸烟者精子中某些DNA甲基化水平会发生改变,且这种改变可存在于其子女的体细胞中。下列叙述正确的是A.吸烟诱导的DNA甲基化变化属于可遗传变异,会直接改变基因的碱基序列B.若父辈吸烟使抑癌基因高度甲基化,则其子女抑癌基因甲基化程度也一直较高C.通常同卵双胞胎的基因组相同,但表观遗传修饰的差异可能导致其性状不同D.染色体上DNA甲基化必然会促进基因表达,而组蛋白的乙酰化必然会抑制基因表达6.研究人员对某孤岛生态系统中的某昆虫种群进行了长期监测。因长期使用某种有机磷杀虫剂,二十年间该孤岛中的该昆虫种群中抗药性基因频率从初始的5%上升至85%。全面停用杀虫剂五年后,调查发现农药抗性型个体的繁殖能力低于农药敏感型个体,且农药抗性型个体比例显著下降至40%左右。下列关于全面停用杀虫剂五年后农药抗性型个体比例显著下降的叙述,最合理的是A.种群内发生了定向基因突变,农药抗性基因突变回农药敏感基因B.在无杀虫剂环境下,农药抗性型个体处于竞争劣势C.该杀虫剂残留持续诱发昆虫农药抗性基因的突变D.岛外的农药敏感型昆虫迁入,通过交配改变了种群基因组成7.下图为某家族的遗传系谱图及部分个体基因型,A1、A2、A3是位于X染色体上的等位基因。女性的基因型为XA2XA2或含XA1时正常,其余均患病。男性的基因型为XA1Y时正常,其余均患病。Ⅱ-2的基因型为XA2XA2。Ⅳ-1为纯合子的概率是A. B. C. D.8.胰岛B细胞感知血糖浓度变化是其分泌胰岛素的核心调节机制。当血糖浓度升高时,葡萄糖通过载体蛋白进入胰岛B细胞,经细胞代谢产生ATP。细胞内ATP/ADP比值升高,促使ATP敏感型K+通道关闭,K+外流减少,引发细胞膜去极化,进而激活电压门控Ca2+通道,Ca2+内流,细胞内Ca2+浓度升高,进而触发胰岛素分泌颗粒的胞吐作用释放胰岛素。下列叙述错误的是A.若使用葡萄糖载体蛋白抑制剂,则会抑制胰岛素的释放B.若细胞外液Ca2+的浓度显著降低,则会抑制胰岛素的释放C.胰岛素以胞吐方式释放至细胞外,该过程依赖细胞膜的流动性D.若ATP敏感型K+通道持续处于开放状态,则会促进胰岛素的释放9.肿瘤细胞表面的PD-L1与T细胞表面的PD-1结合后,会抑制T细胞的活化,从而使肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。下列叙述错误的是A.肿瘤细胞可能会过表达PD-L1来逃避免疫监视B.抗PD-1抗体可以解除对T细胞活化的抑制,使细胞免疫正常发挥作用C.抗PD-1抗体直接与肿瘤细胞表面的PD-L1结合,进而抑制PD-L1的活性D.若过度使用抗PD-1抗体使T细胞过度活化,则可能引发自身免疫病10.某植物种子萌发的部分调控过程如图所示。下列叙述错误的是A.脱落酸与赤霉素在植物体内的含量微少,但对植物的生长发育很重要B.脱落酸与赤霉素在调控种子休眠与萌发方面的作用相抗衡C.红光作为环境信号可能通过促进赤霉素合成来促进种子萌发D.萌发种子内的赤霉素含量会持续增多,脱落酸会持续减少直至含量为零11.某城市利用人工湿地(含挺水植物、浮水植物、沉水植物等植物)净化生活污水,该湿地生物群落中的物种较为丰富,有鱼类、两栖类和鸟类等多种动物。下列叙述正确的是A.植物的分层分布主要与光照强度、水深等因素有关B.微生物分解有机物所释放的能量可被植物重新利用C.该人工湿地生态系统的主要能量来源是污水中的化学能D.在污水净化过程中,湿地的物种丰富度会无限持续增加12.在探究pH对淀粉酶活性影响的实验中,可以“先混合,再使用”的是A.先将淀粉溶液与淀粉酶混合,再用缓冲液调节pHB.先将淀粉酶与不同pH的缓冲液混合,再加入淀粉溶液C.先将淀粉溶液与不同pH的缓冲液混合,再加入淀粉酶D.先将碘液、不同pH的缓冲液与淀粉溶液混合,再加入淀粉酶二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.为治理城市河道富营养化,环保部门构建了如图所示的“生态浮床”生态系统。浮床上种植水生植物,其根系附着人工添加的有益微生物,形成复合净化体系。下列叙述错误的是A.浮床植物、浮游植物和浮游动物等各种生物种群共同构成了生物群落B.滤食性鱼类适度摄食浮游动物和浮游植物,有助于维持生态系统结构稳定C.底栖动物利用底泥中的有机物、不助于加速城市河道生态系统中的物质循环D.生态浮床的引入能提高该生态系统光能的利用率和食物链(网)的能量传递效率14.利用农杆菌转化法培育抗虫棉,借助农杆菌Ti质粒上的T-DNA将Bt毒蛋白基因导入到棉花细胞,Ti质粒上的T-DNA携带Bt毒蛋白基因。下列叙述正确的是A.用Ca2+溶液处理农杆菌和植物细胞以提高转化效率B.Ti质粒上的T-DNA可整合到棉花细胞的染色体DNA上C.可用逆转录PCR技术检测Bt毒蛋白基因是否转录出mRNAD.抗虫接种实验可以鉴定转基因抗虫棉植株是否抗虫15.研究人员从盐湖中分离出一株嗜盐酵母菌,探究其在不同盐浓度下利用不同碳源生长的能力,其他条件均相同且适宜。实验设置及结果如表所示。下列叙述正确的是组别NaCl浓度葡萄糖甘油菌落生长①1%+-+②1%-+-③8%+-+④8%-++注:“+”表示添加或生长;“-”表示未添加或未生长。A.通常不使用平板划线法来统计该菌的活菌数量B.制备固体培养基时,应先倒平板再进行高压蒸汽灭菌C.由①③组可知,高盐浓度会抑制该菌利用葡萄糖的能力D.由②④组可知,高盐浓度下该菌能够以甘油作为碳源16.椎实螺外壳的旋转方向(右旋或左旋)由一对等位基因D/d控制,且表现为母性效应,即子代外壳的旋向由母本的基因型决定,与子代自身的基因型无关。已知右旋对左旋为显性。现有基因型为Dd的右旋雌性椎实螺与基因型为dd的左旋雄性椎实螺杂交。下列叙述正确的是A.F1外壳的旋向全为右旋B.F1的基因型及比例为Dd∶dd=1∶1C.某左旋雄性个体与F1中右旋雌性个体杂交,子代旋向全为右旋D.让F1个体随机交配,F2中右旋个体所占比例为三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.(12分)好氧堆肥技术是利用微生物代谢处理有机废物的生物技术,其本质是微生物通过细胞呼吸分解有机物并释放能量。高温期(>55℃),嗜热菌群成为优势种群,纤维素等难降解物质开始分解。科研人员为探究碳氮比(C/N)对堆肥效率的影响,进行了模拟实验,主要数据如表所示。实验组别物料初始C/N微生物代谢强度(CO2释放速率相对值)高温期(>55℃)的持续时间/天纤维素降解率/%甲20∶185±51065.2±4.1乙30∶1152±81591.5±2.7丙40∶1130±71388.3±3.3回答下列问题:(1)堆肥中,好氧微生物可在细胞质基质和线粒体内将葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生________和[H],[H]与O2结合生成水并释放大量能量,其中一部分能量储存在__中,用于驱动各项生命活动;另一部分能量以热能形式散失,导致堆体温度上升。(2)由表中数据可知,物料初始C/N为________时,微生物代谢最旺盛。当物料初始C/N为40∶1时,微生物代谢强度下降,从细胞中化合物合成的角度分析,其原因是物料中氮源相对不足,这直接影响微生物细胞中________(答两种)等含氮大分子的合成,从而影响细胞代谢。(3)高温能杀灭大多数病原体(细菌、病毒等生物)。从蛋白质的角度解释,原因是________。(4)为进一步探究“在最佳物料初始C/N条件下,添加外源纤维素酶能否通过提高反应速率来缩短堆肥周期”,请补充实验设计思路。实验分组:空白对照组和添加适量外源纤维素酶的实验组,两组除是否添加外源纤维素酶外,其他条件(如温度、湿度、物料等)应________。观测指标:________(答两点)。18.(12分)果蝇是经典的遗传学实验材料,体色、刚毛形状、平衡棒、眼色等性状由不同基因控制。研究者在一个果蝇纯系中发现了几只黑檀体果蝇(雌、雄均有),其他个体均为灰体。已知黑檀体是常染色体上的单基因隐性突变性状(基因型为ee).回答下列问题:(1)某灰体果蝇的4种突变性状各由一种显性突变基因控制,并且突变基因纯合的胚胎死亡,其基因分布如图所示(不考虑新的基因突变、染色体互换、染色体变异等)。若只考虑Ⅱ号染色体和Ⅲ号染色体,该灰体果蝇减数分裂时产生________种配子。该灰体果蝇连续自由交配若干代后,后代种群中A和C基因的频率________(填“会”或“不会”)发生改变,原因是________。(2)为进一步定位控制灰/黑檀体色的基因(E/e),研究人员用一只黑檀体雌蝇(ee)和一只灰体雄蝇(E)杂交。F1中灰体与黑檀体比例为1∶1,且灰体果蝇全部表现为短刚毛、正常平衡棒,黑檀体果蝇全部表现为正常刚毛、钝圆平衡棒。根据上述结果判断,控制体色的基因位于________号染色体上。(3)已知果蝇的红眼对白眼为显性,由X染色体上的基因控制。科研人员希望通过一次杂交实验验证控制眼色的基因位于X染色体上,应选择的纯合杂交组合是:________(填表型)。控制眼色的基因位于X染色体的依据是________。19.(12分)随着中国空间站进入常态化运营,保障航天员在长期微重力环境下的骨骼健康成为重要课题。研究表明,微重力会导致骨量快速丢失。骨吸收是指破骨细胞分解骨基质,释放钙磷入血的过程,其过度活跃是骨丢失的核心环节,该过程与激素调节失衡密切相关。回答下列问题:(1)骨骼稳态依赖于成骨细胞合成骨与破骨细胞分解骨的动态平衡,该平衡主要受降钙素和甲状旁腺素的调节。这两种激素均需通过________运输,作用于靶细胞膜表面的________。(2)研究发现降钙素的作用是抑制骨吸收和促进骨形成,主要靶细胞是破骨细胞,可抑制破骨细胞的活性并促进其凋亡,________(填“升高”或“降低”)血钙浓度。甲状旁腺素的主要靶细胞是成骨细胞,可间接促进破骨细胞的分化与成熟,最终升高血钙浓度。(3)为探究特定激素对骨丢失的干预效果,研究者以尾悬吊小鼠模拟微重力环境,设计实验并检测相关指标,结果如表1所示。表1组别处理方式骨密度(相对值)血清骨钙素/(ng·mL-1)血清TRAP5b/(U·L-1)血清Ca2+/(mmol·L-1)A正常对照1.008.533.12.13B尾悬吊(模拟微重力4周)0.157.836.52.39C尾悬吊(模拟微重力4周)+外源性激素X0.658.204.22.25注:血清骨钙素是骨形成标志物,血清TRAP5b是骨吸收(分解)标志物。对比A、B组可知,模拟微重力使B组小鼠的骨密度降低,其原因是骨形成________(填“强于”或“弱于”)骨吸收。根据C组结果推测,外源性激素X最可能是________(填“降钙素”或“甲状旁腺素”),判断依据是________。(4)为验证机械力对骨形成的作用,研究者另取一批小鼠,对其右侧后肢实施手术以去除神经(使其无法自主运动,但保留血管),然后进行全身振动训练。一段时间后,检测骨形成表面占比,结果如表2所示。表2检测部位骨形成表面占比/%左侧后肢(有神经支配)18.0右侧后肢(无神经支配)17.9该实验结果说明,全身振动训练对骨形成的促进作用________(填“依赖于”或“不依赖于”)完整的神经支配。研究者为完善实验,补充设计了以下两组。Ⅰ组:小鼠双侧后肢均去除神经,不接受全身振动训练。Ⅱ组:小鼠双侧后肢均去除神经,接受全身振动训练。一段时间后检测,Ⅰ组小鼠双侧后肢骨形成表面占比均约为10.5%,Ⅱ组小鼠双侧后肢骨形成表面占比均约为17.9%。比较Ⅰ组与Ⅱ组的数据,可得出的结论是________。20.(12分)我国在青藏高原推进以国家公园为主体的新型自然保护地体系。研究者在三江源国家公园内,根据放牧强度将区域划分为低干扰区和高干扰区,利用红外相机连续监测雪豹及其主要猎物岩羊的活动节律。部分研究结果如表所示。区域雪豹夜间活动比例岩羊夜间活动比例雪豹和岩羊的日活动节律重叠度低干扰区58%32%0.68高干扰区79%18%0.41注:日活动节律重叠度的取值范围为0~1,值越大表示活动时间越同步。回答下列问题:(1)岩羊是雪豹的主要猎物,二者构成________关系。(2)放牧产生的犬吠、摩托车声等属于生态系统中的________信息。(3)据表分析,在高干扰区,雪豹夜间活动比例________(填“升高”或“降低”),而岩羊夜间活动比例降低,导致二者日活动节律重叠度________(填“增大”或“减小”)。(4)雪豹和岩羊二者日活动节律重叠度减小,可能会对雪豹种群的生存产生不利影响,请分析原因:__。(5)为提高雪豹的环境容纳量(K值),除控制放牧强度外,还可采取的措施有________(答两点)。21.(12分)乳糖酶是一种重要的酶制剂,但天然的乳糖酶在高温条件下容易失活,限制了其应用。为获得能在较高温度下稳定发挥作用的乳糖酶,研究人员尝试将来源于嗜热微生物的耐高温乳糖酶基因(bgaB基因)导入枯草杆菌,构建能够高效表达耐高温乳糖酶的工程菌株。如图展示了该研究中通过PCR扩增bgaB基因以及构建基因表达载体的主要步骤。回
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