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高级中学名校试卷PAGEPAGE1河北省衡水市2025-2026学年高三上学期质量检测注意事项:1.考试时间为75分钟,满分100分。2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效。一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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.下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是()A.维生素D属于固醇类物质,能促进人体肠道对钙、磷的吸收B.DNA的中文名称是脱氧核苷酸,主要分布在细胞核中C.甲壳类动物和昆虫的外骨骼中含有的几丁质是一种多糖D.发菜细胞中存在核酸—蛋白质复合体【答案】B【详析】A、维生素D属于固醇类物质(脂质的一种),能促进人体肠道对钙、磷的吸收,A正确;B、DNA的中文名称是脱氧核糖核酸,脱氧核苷酸是其基本组成单位(单体),B错误;C、几丁质是一种多糖(由N-乙酰葡糖胺组成),存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,C正确;D、发菜属于蓝藻(原核生物),其细胞中存在核酸—蛋白质复合体(如核糖体,由rRNA和蛋白质构成),D正确。故选B。2.下列关于物质运输的相关叙述,错误的是()A.囊泡、细胞骨架、tRNA均具有物质运输功能B.水通道蛋白影响水分跨膜运输的速度和方向C.根尖细胞逆浓度吸收K+时,细胞膜上某些蛋白质的自身构象会发生变化D.胞吞胞吐过程需要细胞膜上蛋白质的参与【答案】B【详析】A、囊泡参与细胞内蛋白质等物质的运输(如高尔基体形成的囊泡),细胞骨架(如微管和微丝)协助细胞器移动和物质运输,tRNA在翻译过程中运输氨基酸至核糖体,因此三者均具有物质运输功能,A正确;B、水通道蛋白是通道蛋白的一种,能加速水分子的被动运输(协助扩散),但水分运输的方向由膜两侧的渗透压梯度决定,水通道蛋白只影响运输速度,不影响方向,B错误;C、根尖细胞逆浓度吸收K⁺属于主动运输,需要载体蛋白和能量,载体蛋白在运输过程中会发生自身构象的变化,C正确;D、胞吞和胞吐是物质进出细胞的方式,涉及细胞膜内陷或外凸,需要膜上蛋白质(如受体蛋白)参与识别和运输,D正确。故选B。3.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列有关细胞结构的叙述,错误的是()A.细胞膜的流动镶嵌模型属于物理模型,构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动B.核糖体是蛋白质的装配机器,所以所有的生物都含有核糖体C.核仁与某种RNA的合成有关,无核仁的细胞也可能是真核细胞D.水绵细胞的中心体与其增殖有关【答案】B【详析】A、细胞膜的流动镶嵌模型是物理模型,描述磷脂分子可侧向自由移动,膜蛋白大多能运动,这体现了膜的流动性,A正确;B、核糖体是蛋白质合成的场所(即“装配机器”),但并非所有生物都含有核糖体,例如病毒没有细胞结构,不含核糖体,B错误;C、核仁与核糖体RNA(rRNA)的合成有关,无核仁的细胞也可能是真核细胞,如哺乳动物成熟的红细胞(无细胞核和核仁),但属于真核细胞,C正确;D、水绵是绿藻(真核生物),其细胞含有中心体,中心体在细胞有丝分裂中参与纺锤体形成,与细胞增殖有关,D正确。故选B。4.当生物体处于缺氧或氧气不足的环境时,细胞能通过无氧呼吸获取能量,维持生命活动的进行。下列叙述正确的是()A.无氧呼吸过程中有NADH的产生和NADH的消耗B.无氧呼吸的第二阶段会产生少量的腺苷三磷酸C.苹果无氧呼吸过程会使葡萄糖中的能量大部分留在乳酸中D.人体通过无氧呼吸产生二氧化碳的场所是线粒体基质【答案】A【详析】A、在无氧呼吸过程中,第一阶段(糖酵解)在细胞质基质中产生NADH,第二阶段(如乳酸发酵或酒精发酵)消耗NADH以还原丙酮酸,因此存在NADH的产生和消耗,A正确;B、无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸的还原过程(如生成乳酸或酒精),该阶段不产生腺苷三磷酸(ATP),无氧呼吸过程中,仅在ATP在糖酵解阶段生成少量的ATP,B错误;C、苹果无氧呼吸进行酒精发酵,产物为酒精和二氧化碳,葡萄糖中的能量大部分留在酒精中,而非乳酸;苹果通常不产生乳酸,C错误;D、人体无氧呼吸进行乳酸发酵,产物为乳酸,不产生二氧化碳;二氧化碳只在有氧呼吸第二阶段,即在线粒体基质中产生,D错误。故选A。5.某雌雄异株植物(2N=24)的叶形受三对等位基因D/d、E/e、F/f控制,三对基因均位于常染色体上。当显性基因D、E、F同时存在时表型为心形叶,其余情况均为卵形叶。一株纯合的心形叶雌株与隐性纯合卵形叶雄株杂交得F1,F1雌雄株随机传粉得到F2。已知F1产生的配子如下表所示,F1减数分裂过程中初级性母细胞发生交换的比例是()配子DEFDeFdEFdeFDEfDefdEfdef占比21%4%4%21%21%4%4%21%A.8% B.16% C.32% D.64%【答案】C【详析】据题干分析,D-E-F-为心形叶,其余均为卵形叶。纯合亲本DDEEFF与ddeeff杂交得F1DdEeFf。根据F₁配子比例分析,三对等位基因中,D/d和E/e基因位于同一对同源染色体上,存在连锁现象。DEF、deF、DEf、def各21%为亲本型,DeF、dEF、Def、dEf各4%为重组型,重组率为4%+4%+4%+4%=16%。发生交换的初级性母细胞比例为重组率的两倍,即32%。F/f基因独立遗传,不影响该比例计算。故ABD错误;C正确。故选C。6.双链DNA中,不能进行转录的那一条DNA链,叫做编码链。已知部分氨基酸对应的密码子,苯丙氨酸:5′-UUU-3′、5′-UUC-3′;组氨酸:5′-CAU-3′、5′-CAC-3′;丝氨酸:5′-UCC-3′、5′-UCA-3′、5′-UCG-3′、5′-UCU-3′。某生物基因组分析中,编码链的以下突变编码的是不同种氨基酸的是()A.5′-CAT-3′→5′-CAC-3′ B.5′-TTC-3′→5′-TCA-3′C.5′-TCG-3′→5′-TCA-3′ D.5′-TCG-3′→5′-TCT-3′【答案】B【详析】A、突变前编码链5′-CAT-3′对应mRNA密码子5′-CAU-3′,编码组氨酸;突变后5′-CAC-3′对应mRNA密码子5′-CAC-3′,也编码组氨酸,氨基酸未改变,A错误;B、突变前编码链5′-TTC-3′对应mRNA密码子5′-UUC-3′,编码苯丙氨酸;突变后5′-TCA-3′对应mRNA密码子5′-UCA-3′,编码丝氨酸,氨基酸种类从苯丙氨酸变为丝氨酸,B正确;C、突变前编码链5′-TCG-3′对应mRNA密码子5′-UCG-3′,编码丝氨酸;突变后5′-TCA-3′对应mRNA密码子5′-UCA-3′,也编码丝氨酸,氨基酸未改变,C错误;D、突变前编码链5′-TCG-3′对应mRNA密码子5′-UCG-3′,编码丝氨酸;突变后5′-TCT-3′对应mRNA密码子5′-UCU-3′,也编码丝氨酸,氨基酸未改变,D错误。故选B。7.某DNA分子含有2000个碱基对,其中A的含量为20%,a链中G的含量为20%,下列与该DNA分子有关的叙述正确的是()A.该DNA分子中含有的氢键数为个4.8×103个B.该DNA分子的两条单链中(A+C)/(T+G)的值相等C.该DNA分子的α链中碱基A所占的比例在0%~40%范围内D.由于碱基互补配对,DNA分子中C与G的和占50%【答案】C【详析】A、氢键数计算:DNA总碱基对数为2000,A占20%,则A-T碱基对数为800对(每个A-T对有2个氢键),G-C碱基对数为1200对(每个G-C对有3个氢键),总氢键数=800×2+1200×3=5200个(即5.2×10³个),不是4.8×10³个,A错误;B、根据碱基互补配对,两条单链中(A+C)/(T+G)的值互为倒数(一条链的A+C等于另一条链的T+G),因此该比值不一定相等,只有在特定情况下(如a链中A占20%)才可能相等,B错误;C、a链中碱基A的比例:由于总A为800个,a链碱基数为2000个,且a链中A的数量可在0到800之间变化(例如,当a链无A时比例为0%,当a链集中所有A时比例为40%),因此比例范围为0%~40%,C正确;D、DNA分子中C与G的和:总碱基数为4000个,C和G各占30%,因此C+G和=2400个,占60%,不是50%,D错误。故选C。8.生物学研究离不开实验和科学的方法,下列相关的叙述正确的是()A.用光学显微镜观察表皮细胞染色体的形态和数目B.在探究植物细胞的吸水和失水实验中,需用低倍镜对临时装片进行三次观察C.洋葱根尖在冰箱的低温室内诱导48~72h,可抑制细胞分裂中染色体的着丝粒分裂D.在碱性条件下用重铬酸钾溶液鉴定酒精,溶液颜色由橙色变成灰绿色【答案】B【详析】A、表皮细胞是成熟的植物细胞,一般不进行细胞分裂,染色体在光学显微镜下不可见。观察染色体形态和数目需使用分生组织(如根尖分生区细胞),A错误;B、在探究植物细胞吸水和失水(质壁分离及复原)实验中,需用低倍镜进行三次观察:第一次观察正常细胞状态,第二次观察在蔗糖溶液中的质壁分离现象,第三次观察在清水中的复原过程,以比较细胞变化,B正确;C、洋葱根尖低温(4℃)处理48~72h可抑制纺锤体形成,导致染色体加倍,但着丝粒分裂是细胞分裂后期的正常过程,不受低温抑制,C错误;D、鉴定酒精应使用酸化的重铬酸钾溶液(酸性条件),反应后溶液由橙色变为灰绿色;在碱性条件下,该反应不发生,D错误。故选B。9.适应的形成离不开生物的遗传和变异与环境的相互作用,下列与适应及其形成相关的表述错误的是()A.适应具有普遍性和相对性B.适应不仅是指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应C.适应相对性的根本原因是遗传的稳定性和环境不断变化之间的矛盾D.变异都能为生物适应环境提供原材料,并被自然选择保留【答案】D【详析】A、适应具有普遍性和相对性,普遍性指所有生物都有适应环境的特征(如保护色),相对性指适应不是绝对的,环境变化时可能失效(如雷鸟冬季保护色在无雪环境中暴露),A正确;B、适应不仅指生物对环境的适应,也包括生物的结构与功能相适应,如鸟的翅膀结构适应飞行功能,体现了结构与功能的统一,B正确;C、遗传的稳定性使生物特征不易改变,而环境变化(如气候变迁)导致原有适应不完全,故适应相对性的根本原因是遗传的稳定性和环境不断变化之间的矛盾,C正确;D、变异包括有利变异、不利变异和中性变异,只有有利变异(如抗药性突变)会被自然选择保留,不利变异(如致死突变)会被淘汰,中性变异可能不直接影响适应,D错误。故选D。10.内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。下列相关叙述正确的是()A.内环境稳态是指内环境中CO2等化学成分保持相对稳定B.静脉注射青霉素药物时,青霉素进入的内环境依次是血浆→组织液→细胞内液C.目前认为,神经—激素—免疫调节网络是机体维持内环境稳态的主要调节机制D.尿液中排出较多蛋白质时,血浆渗透压降低,发生组织水肿【答案】D【详析】A、内环境稳态包括化学成分(如CO2、葡萄糖等)和理化性质(如温度、pH、渗透压)的相对稳定,A错误;B、静脉注射时,青霉素首先进入血浆(内环境的一部分),随后可扩散至组织液,但细胞内液,不属于内环境(细胞外液),B错误;C、神经-体液-免疫调节网络是机体维持内环境稳态的主要调节机制,C错误;D、当尿液中排出较多蛋白质时,表明血浆蛋白减少,导致血浆渗透压降低,水分向组织液渗透,引发组织水肿,D正确。故选D。11.生物科学史是生物科学形成、发展和演变的历程,是探索生命现象及其本质的史实。下列有关叙述正确的是()A.1958年,梅塞尔森和斯塔尔利用放射性同位素标记法证明DNA的半保留复制B.1957年,科学家沃森和克里克提出了中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译C.1902年,斯他林等剪断小肠并将黏膜磨碎可以排除神经调节的干扰D.1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的“亮—暗—亮”三层结构【答案】C【详析】A、梅塞尔森和斯塔尔在1958年利用氮的同位素(15N和14N)进行密度梯度离心实验,证明了DNA的半保留复制,但使用的是稳定同位素标记法,而非放射性同位素标记法(放射性同位素如32P常用于其他实验),A错误;B、中心法则由克里克于1958年提出,描述了遗传信息从DNA到DNA(复制)、DNA到RNA(转录)、RNA到蛋白质(翻译)的流动,沃森和克里克主要贡献是1953年提出DNA双螺旋结构,且时间不符1957年,B错误;C、1902年,斯他林和贝利斯通过剪断小肠并磨碎黏膜的实验,成功排除了神经调节的干扰,发现了促胰液素(第一种激素),证实了体液调节的存在,符合史实,C正确;D、1959年,罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈“暗—亮—暗”三层结构(即单位膜模型,其中暗层为蛋白质,亮层为脂质),而非“亮—暗—亮”结构,描述顺序错误,D错误。故选C。12.脑和脊髓中含有大量的神经中枢,这些神经中枢分工负责调节机体的不同生理活动。下列有关叙述正确的是()A.人的屈腿反射属于非条件反射,通常受到自主神经系统的支配B.脊髓通过交感神经的调节使膀胱缩小,通过副交感神经的调节使膀胱扩大C.情绪是大脑的高级功能之一,抗抑郁药一般都通过作用于突触来影响神经系统的功能D.第一级记忆和第二级记忆相当于短时记忆,与大脑皮层下的海马脑区有关【答案】C【详析】A、屈腿反射属于非条件反射(生来就有,无需学习),由躯体运动神经支配(控制骨骼肌),而非自主神经系统(支配内脏、腺体和心血管),A错误;B、交感神经不能使膀胱缩小,副交感神经使膀胱缩小,B错误;C、情绪是大脑皮层的高级功能之一,抗抑郁药(如选择性5-羟色胺再摄取抑制剂)通过作用于突触(影响神经递质的释放、再摄取或降解)来调节神经系统功能,C正确;D、感觉性记忆和第一级记忆属于短时记忆,第二级记忆和第三级记忆属于长时记忆,短时记忆与大脑皮层下的海马脑区有关,D错误。故选C。13.如图表示人体内激素分泌的分级调节和反馈调节过程。①②③表示激素,abc表示腺体。下列叙述错误的是()A.b能分泌糖皮质激素、醛固酮、肾上腺素等多种激素B.胰岛素的分泌机制与上图所示产生的激素不同C.若图示性激素分泌过程,则②表示促性腺激素D.若激素③含量下降,则对a、c的抑制作用减弱【答案】A【详析】A、肾上腺素由肾上腺髓质分泌,肾上腺髓质并不参与分级调节,A错误;B、胰岛素的分泌机制与上图所示产生的激素不同,没有分级调节,B正确;C、若图示性激素分泌过程,③表示性激素,②表示促性腺激素,C正确;D、若激素③含量下降,则对a、c的抑制作用减弱,D正确。故选A。二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。14.蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质合成部位转运到发挥功能部位的过程,可分为两条途径:一是蛋白质在游离核糖体上合成后,转运至线粒体及细胞核,或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质合成在游离核糖体上起始之后,由信号序列引导边合成边转入内质网中,再经一系列加工通过囊泡运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,称为共翻译转运。下列相关叙述正确的是()A.内质网既参与物质合成,又参与物质运输和加工B.胰岛素、抗体的合成和转运属于翻译后转运途径C.囊泡运输的过程中会发生生物膜的融合和生物膜成分的更新D.形成分泌蛋白时,先在游离的核糖体中合成完整的多肽链,再转移到内质网腔内进行加工和折叠【答案】AC【详析】A、粗面内质网参与蛋白质合成、加工和运输,光面内质网参与脂质的合成和蛋白质的运输,A正确;B、胰岛素、抗体均属于分泌蛋白,都在细胞外发挥作用,其合成和转运属于共翻译转运途径,B错误;C、内质网形成的囊泡包裹着蛋白质与高尔基体膜融合,高尔基体形成的囊泡包裹着蛋白质与细胞膜融合,所以囊泡在运输分泌蛋白的过程中会发生生物膜的融合和膜成分的更新,C正确;D、形成分泌蛋白时,先在游离的核糖体中合成一段的多肽链,而后这段多肽链携带该核糖体一起转移到内质网上继续合成多肽链,合成的多肽链可以转移到内质网腔内进行加工和折叠,D错误。故选AC。15.2024年的诺贝尔生理学或医学奖聚焦于细胞中用于控制基因活性的一个重要调控机制的发现。RNAi(RNA干扰)主要是对基因转录后的调控,起作用的有miRNA和siRNA。miRNA由基因组内源DNA编码产生,可与目标mRNA配对;siRNA主要来源于外来生物,如寄生在宿主细胞内的病毒产生的异源双链RNA(dsRNA),dsRNA经过核酶Dicer的加工后成为siRNA,siRNA与目标mRNA完全配对,导致mRNA被水解,具体过程如图所示。研究发现,RNA介导的基因沉默现象会遗传给子代,属于一种表观遗传现象。下列相关叙述正确的是()A.核酶Dicer的作用是催化siRNA与目标mRNA进行碱基互补配对B.miRNA基因和前体miRNA中都存在氢键,但二者的碱基对种类不完全相同C.siRNA与目标mRNA配对,阻断了核糖体移动,导致翻译终止D.表观遗传在个体的生长发育中普遍存在,具有可逆性【答案】BD【详析】A、核酶Dicer的作用是切割长的双链RNA(dsRNA),将其加工成小的siRNA片段,而不是催化碱基配对,A错误;B、miRNA基因的碱基对中存在氢键,前体miRNA中部分序列发生碱基互补配对,也存在氢键,前体miRNA中可能存在碱基A与碱基U配对,而miRNA基因中则不存在,B正确;C、siRNA与目标mRNA完全配对,导致mRNA被水解,并非阻断核糖体移动导致翻译终止,C错误;D、表观遗传在个体的生长发育中普遍存在,具有可逆性,D正确。故选BD。16.糖尿病有两种类型,1型糖尿病也称胰岛素依赖型糖尿病;2型糖尿病患者有正常水平甚至高于正常水平的胰岛素,但靶细胞对胰岛素的敏感性降低了。胰岛素抵抗是指靶细胞对胰岛素的敏感性下降。下列说法错误的是()A.当血糖含量降低时,下丘脑某个区域兴奋并通过副交感神经使胰岛A细胞分泌相关激素,从而使血糖得以补充B.治疗1型糖尿病的有效措施是定时适量的注射胰岛素以补充自身分泌不足C.2型糖尿病患者体重减少可能是胰岛素过多导致葡萄糖氧化分解过快D.存在胰岛素自身抗体可能造成胰岛素抵抗【答案】ACD【详析】A、当血糖含量降低时,下丘脑某个区域兴奋并通过交感神经使胰岛A细胞分泌相关激素,从而使血糖得以补充,A错误;B、治疗1型糖尿病的有效措施是定时适量的注射胰岛素以补充自身分泌不足,B正确;C、2型糖尿病患者体重减少是因为能量利用障碍,分解脂肪和蛋白质从而导致体重下降,而非能量消耗过快的结果,C错误;D、胰岛素抵抗是指靶细胞对胰岛素的敏感性下降,推测可能是靶细胞出现问题,靶细胞上的受体受损,活性降低或数量减少,而胰岛素自身抗体与靶细胞无关,D错误。故选ACD。17.下图为某生物兴趣小组调查的某单基因遗传病的家系图(Ⅱ2不携带该病的致病基因),Ⅲ1还同时患有白化病(白化病在该地区的发病率为16%),下列说法正确的是()A.单基因遗传病是由单个基因控制的遗传病,该病的遗传方式为伴X染色体隐性B.Ⅲ2是一个还未出生的孩子,该个体是一个患此病的男孩的概率为1/8C.不考虑白化病致病基因,Ⅰ1的个体次级卵母细胞中带有致病基因的染色体数量可能为2、1、0D.Ⅱ1离婚后与该地区另一个表型正常的男性结婚,所生后代两种病都不患的概率为9/14【答案】BCD【详析】A、单基因遗传病是由一对等位基因控制的遗传病,由Ⅱ2和Ⅱ1的后代Ⅲ1患病。可知该遗传病是隐性遗传病,因为Ⅱ2不携带该病的致病基因,所以该遗传病是伴X染色体隐性遗传病,A错误;B、假设该遗传病由基因B/b控制,因为Ⅲ1为患病男孩,所以其基因型为XbY,Ⅱ1的基因型为XBXb,Ⅰ1的基因型为XBXb,Ⅰ2的基因型为XBY,则Ⅱ3的基因型为1/2XBXb。1/2XBXB,Ⅱ4的基因型是XBY,再生育一个患此病的男孩的概率为1/2×1/2×1/2=1/8,B正确;C、Ⅰ1的基因型为XBXb,考虑减数第二次分裂的不同时期,若含有正常基因,则为0,若含有致病基因,前期、中期染色体未分离,则为1,若为后期,姐妹染色体分开,则为2,C正确;D、白化病的遗传方式为常染色体隐性遗传病,假设控制白化病的基因为D/d,则Ⅲ1的基因型为ddXbY,由此可以推测Ⅱ1的基因型为DdXBXb,与该地区的表型正常的男性结婚,由白化病在该地区的发病率为16%,可以得到,d基因频率为40%,则D的基因频率为60%,所以可以得到在正常人群中Dd所占的比例为4/7,后代中患白化病的概率为4/7×1/4=1/7,则不患白化病的概率为1—1/7=6/7,XBXb×XBY后代中患另一种病(XbY)的概率为1/4,不患另一种病的概率为1-1/4=3/4,所生后代两种病都不患的概率为6/7×3/4=9/14,D正确。故选BCD。18.长期高盐饮食导致交感神经和醛固酮分泌系统过度激活,导致肾小管上皮细胞管腔侧钠离子转运蛋白增加对钠离子重吸收增强,引起盐敏感高血压,临床上常使用达格列净治疗。下列有关说法错误的是()A.高盐饮食后,肾上腺皮质分泌的醛固酮减少以维持钠平衡B.高盐饮食引起的高血压主要是由于肾小管对水的重吸收减少导致血液量下降C.达格列净可通过增强钠离子转运蛋白的活性,加速Na+排出以降低血压D.此病理过程中涉及神经调节和体液调节的共同作用【答案】ABC【详析】A、高盐饮食后,正常生理状态下,肾上腺皮质分泌醛固酮减少,以促进钠离子排出,维持钠平衡;但题干所述病理状态下,醛固酮分泌系统过度激活,分泌增加,导致钠重吸收增强,而非减少。因此,选项A的说法在本题病理背景下不成立,A错误;B、高盐饮食下,肾小管对Na⁺的重吸收增强,会使细胞外液渗透压升高,进而促进抗利尿激素分泌增加,肾小管对水的重吸收也会增加,最终血液量增多、血压升高,B错误;C、达格列净是一种SGLT2抑制剂,通过抑制肾小管上皮细胞管腔侧钠-葡萄糖协同转运蛋白(SGLT2)活性,减少钠离子和葡萄糖的重吸收,促进钠离子排出,从而降低血压;而非增强钠离子转运蛋白活性,C错误;D、题干中“交感神经和醛固酮分泌系统过度激活”表明,交感神经属于神经调节,醛固酮分泌属于体液调节,两者共同作用导致病理变化,D正确。故选ABC。三、非选择题:本题共5小题,共59分。19.新疆阿克苏糖心苹果备受广大消费者喜爱,也是当地的支柱产业。科研人员对其做了一些相关研究,回答下列问题:(1)为测定苹果叶片中的叶绿素含量,可用______作为提取液。根据色素提取液对可见光的吸收特性,为排除类胡萝卜素的干扰,可选用______光对叶绿素的含量进行测定。叶绿素合成酶通过______(机理)催化叶绿素的合成,导致叶片复绿。光合色素接受光能后,将从水中获得电子,电子经过光合电子传递链的传递,最终被受体______接收。(2)为研究苹果树对弱光和强光的适应性,科研人员对苹果树叶片照光1h后,通过观察发现弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面,其生理意义是______。(3)给苹果树浇形成(),此过程中的最短转移途径是______(用箭头的形式表示)。(4)科研人员在适宜CO2浓度条件下,探究环境因素对苹果树光合作用强度的影响,结果如图所示。该实验的自变量为______。图中C点时,苹果树在20℃条件下产生的氧气量______(填“大于”“等于”或“小于”)30℃条件下产生的氧气量。当光照强度大于12klx时,两条曲线都不再上升,此时植物自身内部的限制因素有______(答出1点即可)。【答案】(1)①.无水乙醇②.红③.降低化学反应的活化能④.NADP+(或氧化型辅酶Ⅱ)(2)最大程度吸收光能,以适应弱光环境(3)(4)①.光照强度和温度②.小于③.叶绿体的数量(或光合色素的含量、酶的活性、酶的含量等)〖祥解〗光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应产生的NADPH和ATP的作用下被还原,进而合成有机物。【解析】(1)叶绿素易溶于有机溶剂,常用无水乙醇作为提取液。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,选用红光可排除类胡萝卜素的干扰。酶的催化机理是降低化学反应的活化能,故叶绿素合成酶的作用机理也是降低活化能。光合电子传递链中,电子最终被NADP⁺接收,生成NADPH。(2)弱光环境中,光照强度不足会限制光合作用光反应速率。此时叶绿体集中分布在细胞的受光面,其生理意义是最大化利用有限的光能,提高对弱光的捕获效率保证光合作用的正常进行,是植物对弱光环境的适应性表现。(3)H218O可参与有氧呼吸第二阶段,与丙酮酸反应生成C18O2;C18O2参与暗反应,最终合成(CH218O)。具体的途径为:H218O→C18O2→(CH218O)。(4)实验曲线包含“不同光照强度”和“20℃、30℃两种温度”两组变量,故实验的自变量为光照强度和温度。产生的氧气量可反应总光合速率。C点苹果树在20℃条件和30℃条件下的二氧化碳吸收速率相同即净光合作用相同,但因为20℃时的呼吸速率小于30℃,所以苹果树在20℃条件下产生的氧气量小于30℃条件下产生的氧气量。当光照强度大于12klx时,随着光照强度的增加,光合速率也不在上升,此时植物自身内部的限制因素有叶绿体的数量(或光合色素的含量、酶的活性、酶的含量等)。20.第十五届全国运动会于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门举行。运动员在完成高难度动作的同时,心跳加快,血压升高,这与体内交感神经和副交感神经对心率和动脉血压的快速调节有关。请回答下列问题:(1)在自行车个人赛中,发令枪响后,运动员听觉感受器兴奋后由大脑向肌肉传递的过程中,需通过突触传递信号,电信号传导到轴突末梢,轴突末梢分支膨大形成______,______与突触前膜融合后释放______进入突触间隙,经______与突触后膜上的相关受体结合后引起下一个神经元兴奋,体现了细胞膜具有______的功能。骨骼肌细胞产生动作电位时,膜外发生的电位变化为______。(2)交感神经和副交感神经均属于______(填“传入”或“传出”)神经,两者往往作用于同一器官,这样的意义是______。(3)神经细胞外的Ca2+对Na+的内流具有竞争性抑制作用,该机制能使神经细胞保持正常的兴奋性。血钙较低,肌肉易抽搐痉挛,其原因是______。(4)为验证神经系统控制心脏活动时,在副交感神经元和心肌细胞之间传递的是化学信息。某研究小组进行了如下实验:①取两个蛙心脏,编号A、B,A有某副交感神经支配,B没有该神经支配,置于相同的培养液中;②刺激支配A蛙心的副交感神经,心脏跳动速率将______;③______;④根据实验现象得出实验结论。【答案】(1)①.突触小体②.突触小泡③.神经递质④.扩散⑤.(进行细胞间的)信息交流⑥.正电位变为负电位(2)①.传出②.使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化(3)Ca2+较少,对Na+内流的抑制作用减弱,神经细胞的兴奋性过强,很容易产生兴奋而使肌肉收缩(4)①.减慢②.从A蛙心培养液中取适量液体注入B蛙心的培养液中,测定B心脏的心率〖祥解〗(1)自主神经系统仅指支配内脏器官的传出神经,而不包括传入神经,并将其分成交感神经和副交感神经两部分。(2)兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡通过胞吐释放神经递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。【解析】(1)轴突末梢分支膨大形成的结构叫突触小体。突触小泡是突触小体内的囊泡,内含神经递质。神经递质是突触小泡与突触前膜融合后释放的化学物质。神经递质通过突触间隙的方式是扩散(顺浓度梯度)。神经递质与后膜受体结合传递信号,体现了细胞间的信息交流功能。骨骼肌细胞静息电位是“外正内负”,动作电位是“外负内正”,因此膜外电位变化是正电位→负电位。(2)交感/副交感神经属于支配内脏的传出神经(将中枢的信号传向效应器)。两者作用于同一器官(如心脏),通过“拮抗”调节(比如交感神经使心跳加快、副交感使心跳减慢),让机体对刺激的反应更精准、更适应环境。(3)血钙较低时,Ca2+对Na+内流的抑制作用减弱,神经细胞的兴奋性过强,会频繁产生兴奋,进而导致肌肉持续收缩(抽搐)。(4)副交感神经的作用是使心跳减慢(交感神经使心跳加快)。实验目的是验证“副交感神经元→心肌细胞”传递的是化学信息(即副交感神经释放了化学物质)。因此需要将A蛙心(被副交感神经支配过)的培养液(含释放的化学物质)转移到B蛙心,观察B蛙心是否出现“心率减慢”的效果。21.二氢睾酮(5α-DHT)是人体内的强效雄激素。研究表明,其除了通过核受体途径(与核内受体结合,调控基因转录,30分钟后促进肌动蛋白的合成)发挥基因组效应外,近期发现5α-DHT能在5分钟内快速增强肌肉力量,还可能存在膜受体(GPR)途径。为探究其发挥作用的途径,科研人员展开研究。实验一:在注射5α-DHT后的30分钟内,检测不同处理下小鼠骨骼肌中cAMP含量(cAMP可通过调节细胞质基质中Ca2+浓度快速提高肌肉收缩力)。结果如图1所示。实验二:cAMP通常被认为是胞膜受体途径中的关键信使。后续研究鉴定GPR为5α-DHT的特异性细胞膜受体,为验证这一结论,科研人员利用野生型和GPR缺失突变体开展图2所示实验,并在注射5α-DHT的30分钟之后测试小鼠握力。结果如图2所示。(1)睾酮的分泌通过下丘脑—垂体—性腺轴来调控,这称为______调节。雄激素选择靶细胞,是通过与靶细胞上的______相互识别,并发生特异性结合实现的。(2)实验一选择在“注射5α-DHT后的30分钟内”检测小鼠骨骼肌中cAMP含量的目的是______。随着5α-DHT浓度升高,小鼠骨骼肌中cAMP含量升高,且即使注射核受体拮抗剂,小鼠骨骼肌中cAMP含量并不降低,说明______。(3)根据图2实验,分析“GPR缺失突变体+5α-DHT”组小鼠的握力比“野生型+5α-DHT”组的小,但又比“GPR缺失突变体”组大的原因:______。(4)为了证明骨骼肌细胞膜对Ca2+通透性的变化是由5α-DHT引起的,研究者进一步选取健康成年雄性小鼠,随机分为A、B两组。A组小鼠注射适量5α-DHT,B组小鼠注射______。在注射30分钟后,通过电生理技术检测两组小鼠骨骼肌细胞膜对Ca2+的通透性。研究者预测A组小鼠骨骼肌细胞膜对Ca2+的通透性将显著______(填“升高”或“降低”),从而快速提高肌肉收缩力。(5)综合两个实验,说明5α-DHT除了通过核受体影响______的合成来控制代谢过程,还能通过膜受体介导cAMP通路,实现对肌肉功能的调节。【答案】(1)①.分级②.特异性受体(2)①.排除核受体途径的干扰②.5α-DHT可通过cAMP增强肌肉力量,且该途径不依赖核受体(3)(GPR为5α-DHT的特异性细胞膜受体),野生型+5α-DHT组存在核受体和膜受体途径,GPR缺失突变体只存在核受体途径,GPR缺失突变体+5α-DHT组只存在核受体途径,且核受体途径加强(5α-DHT能促进核受体途径)(4)①.等量的生理盐水(或溶剂)②.升高(5)酶〖祥解〗激素调节是指由内分泌器官(或细胞)分泌的化学物质进行的调节。不同激素的化学本质组成不同,但它们的作用方式却有一些共同的特点:(1)微量和高效;(2)通过体液运输;(3)作用于靶器官和靶细胞。【解析】(1)睾酮的分泌通过下丘脑-垂体-性腺轴来调控,这属于分级调节。激素选择靶细胞,是通过与靶细胞上的特异性受体相互识别,并发生特异性结合实现的。(2)核受体途径是在30分钟后增强肌肉力量。但近期发现5α-DHT能在5分钟内快速增强肌肉力量,推测其存在另一条作用途径,而cAMP可通过调节细胞质基质中Ca2+浓度快速提高肌肉收缩力,所以选择在“注射5α-DHT后的30分钟内”检测小鼠骨骼肌中cAMP含量的目的是排除核受体途径的干扰。从图1可以看出,随着5α-DHT浓度升高,小鼠骨骼肌中cAMP含量升高,且即使注射核受体拮抗剂,小鼠骨骼肌中cAMP含量并不降低,说明5α-DHT可通过cAMP增强肌肉力量,且该途径不依赖核受体。(3)野生型+5α-DHT组存核受体和膜受体途径,GPR缺失突变体只存在核受体途径,GPR缺失突变体+5α-DHT组只存在核受体途径,且核受体途径加强(5α-DHT能促进核受体途径)。(4)实验目的是“证明骨骼肌细胞膜对Ca2+通透性的变化是由5α-DHT引起的”,因此需设置空白对照(或溶剂对照),B组应注射等量的生理盐水(或5α-DHT的溶剂),保证单一变量。实验一提到“cAMP可通过调节细胞质基质中Ca2+浓度快速提高肌肉收缩力”,而实验一显示5α-DHT能提高cAMP含量,因此推测5α-DHT会通过cAMP通路升高骨骼肌细胞膜对Ca2+的通透性,从而快速提高肌肉收缩力。(5)综合两个实验,说明5α-DHT除了通过核受体影响酶的合成来控制代谢过程,还能通过膜受体介导cAMP通路,实现对肌肉功能的调节。22.人类(2n=46)染色体中的近端着丝粒染色体的短臂很短,长臂(q)相对较长。如图显示了人类中两条非同源的近端着丝粒染色体(14号和21号)的长臂通过着丝粒融合形成一条新的衍生染色体,短臂的丢失通常不会产生异常的临床特征。(1)上述图中发生的染色体结构变异的类型为______,含有该变异类型的个体含有______条染色体。(2)一女性经染色体检查发现,含有一条21q和14q融合形成的衍生染色体,其产生的卵子共有______种。若其与正常男性结婚,假设卵子中遗传物质有缺失、或14q拷贝数(指某基因在基因组中的数量)增加均不能形成受精卵,则生育先天愚型患儿(21号染色体的遗传物质有三份拷贝,忽略短臂的丢失)的概率是______,患儿的染色体数目为______条。(3)人21号染色体上的短串联重复序列(STR,一段核苷酸序列)可作为遗传标记对21三体综合征做出快速的基因诊断(遗传标记可理解为等位基因)。现有一个21三体综合征患儿,该遗传标记的基因型为NNn,其父亲该遗传标记的基因型为Nn,母亲该遗传标记的基因型为nn。该患儿的患病最可能原因是______。(4)某医院对一名女性先天愚型患者外周血进行了染色体检查,计数700个细胞,其中70%为46,XX(正常);30%为47,XX+21。推测该类型的先天愚型患儿的形成是由于______。【答案】(1)①.易位②.45(2)①6②.1/3③.46(3)父亲的21号子染色体在减数第二次分裂中未发生正常分离导致(4)受精卵早期卵裂时部分细胞发生了21号染色体不分离〖祥解〗染色体变异是指染色体结构和数目的改变。染色体结构的变异主要有缺失、重复、倒位、易位四种类型。染色体数目变异可以分为两类:一类是细胞内个别染色体的增加或减少,另一类是细胞内染色体数目以染色体组的形式成倍地增加或减少。【解析】(1)染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位。图中两条非同源的近端着丝粒染色体(14号和21号)的长臂通过着丝粒融合形成一条新的衍生染色体,短臂丢失,这种情况属于易位(非同源染色体之间交换片段),正常人类体细胞染色体数为46条,由于发生了染色体融合,含有该变异类型的个体染色体数为45条。(2)该女性含有一条21q和14q融合形成的衍生染色体,染色体组成为(衍生染色体+14号+21号),其产生的卵子类型有:正常14号和21号染色体、含衍生染色体、正常14号染色体、正常21号染色体、含衍生染色体和正常14号染色体、含衍生染色体和正常21号染色体,共6种。因为卵子中遗传物质有缺失或14q拷贝数增加均不能形成受精卵,在这6种卵子中,能完成受精的卵子为含正常14号和21号染色体、含衍生染色体、含衍生染色体和正常21号染色体这3种,其中只有含衍生染色体和正常21号染色体的卵子与含21号染色体的正常精子结合才能生育先天愚型患儿,所以生育先天愚型患儿的概率是1/3。正常人体细胞染色体数为46条,先天愚型患儿21号染色体多一条,但14号和21号染色体形成的衍生染色体使染色体少一条,所以患儿的染色体数目为仍为46条。(3)患儿遗传标记基因型为NNn,父亲为Nn,母亲为nn,患儿从父亲处获得两个N,说明父亲在减数分裂形成精子的过程中,21号子染色体在减数第二次分裂中未发生正常分离导致,产生了基因型为NN的精子,与母亲产生的n卵细胞结合形成该患儿。(4)某女性先天愚型患者外周血中70%为46,XX(正常),30%为47,XX+21,推测该类型先天愚型患儿的形成是由于胚胎发育过程中,早期卵裂时部分细胞发生了21号染色体不分离,导致部分细胞染色体数目异常。23.某科研小组研究发现某严格自花授粉植物的种子休眠与萌发是一对相对性状,下图显示了种子休眠性状形成的代谢示意图。请回答下列问题:(1)该植物的种子萌发/休眠这对相对性状由______对等位基因控制。科研人员将两种纯合基因能萌发的种子亲本进行种植,然后进行人工杂交,并收获F1,结果发现所有F1均为休眠性状,两亲本的基因型为______和______。(2)用某些外源的喷雾处理休眠/萌发种子,可人工诱导其萌发/休眠,这被称为模拟萌发或模拟休眠,这种现象称为表型模拟。将(1)中的F1经某种外源喷雾处理,促使其萌发并进行自交,F2的性状分离比为9:6,解释此比例产生的原因______。现有一株萌发的种子发育成的植株,如何判断它是正常萌发基因型,还是由于表型模拟而萌发?请设计实验思路并进行结果分析______。(3)研究人员将某基因的驱动元件Drive插入B基因所在的染色体上,带有Drive-B的个体在形成配子时会把90%b转化为B,驱动元件不影响种子萌发或休眠,也不作用于A/a基因。将模拟萌发的AaBb与携带Drive-B的萌发植株(aaDrive-Bb)杂交得F1,aaDrive-Bb产生的配子种类及比例为______,F1正常条件下萌发的比例为______。【答案】(1)①.2②.AAbb③.aaBB(2)①.萌发/休眠这对相对性状由两对独立遗传的基因决定,当A和B基因同时存在时表现为休眠,仅含有A或仅含有B基因时表现为萌发,而aabb基因型个体死亡,因而9(A_B_):6(3A_bb+3aaB_)=9:6②.实验思路:让该株植物自交,使其后代种子在正

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