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第第页【高考真题】山东省2026年高考真题生物试卷(网络参考版)一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是()A.组成元素中都有C、H、O B.不能通过转运蛋白运输C.是由许多单体连接成的多聚体 D.是构成细胞骨架的主要成分2.果肉细胞中,液泡膜上的质子泵消耗ATP将H+运入液泡,转运蛋白TST可利用H+浓度梯度在运输H+的同时将蔗糖运入液泡储存,增加果实甜度。下列说法错误的是()A.质子泵是一种载体蛋白,也是一种能催化ATP水解的酶B.质子泵在运输H+的过程中空间结构会发生变化C.TST运输蔗糖的方向和其运输H+的方向相同D.H+与蔗糖经TST跨膜运输时都需要与其结合3.染料Z是一种能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料。该染料不能透过细胞膜且对细胞无毒性。下列说法错误的是()A.染料Z和苏丹Ⅲ都属于脂溶性染料B.染料Z和甲紫都可以将染色体染色C.染料Z和台盼蓝都可以用于鉴别动物细胞是否死亡D.染料Z和标记膜蛋白的红、绿荧光染料都可用于探究细胞膜的流动性4.关于“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”和“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”两个实验,下列说法正确的是()A.均需要设置对照实验B.所用酒精的作用完全相同C.都使用卡诺氏液固定细胞形态D.均能观察到染色体数目加倍的细胞5.水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时间后,酶Ⅰ和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是()①丙酮酸→酶Ⅰ乙醛+CO2

②乙醛+NADH+H+→酶ⅡA.根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中B.反应①和②均发生在细胞质基质中C.该时间段内,反应①和②产生的ATP增加D.水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中6.以4种脱氧核苷酸(dATP、dCTP、dGTP和32P标记的dTTP)为原料,以一段单链DNA为模板进行PCR,获得大量双链DNA。酶W可切断DNA中5´碳与磷酸基团之间的化学键。用酶W对上述PCR产物充分酶切后获得3´-核苷酸,如图所示。所有带32P的3´-核苷酸中,碱基均为胞嘧啶。若用32P标记某种脱氧核苷酸,以相同单链DNA为模板进行PCR,产物经充分酶切后,带32P的3´-核苷酸的碱基均为腺嘌呤,则被标记的脱氧核苷酸为()A.dATP B.dGTP C.dCTP或dGTP D.dATP或dCTP7.某动物基因型为MmNn,其处于分裂期的甲、乙细胞如图所示,其中乙为甲的子细胞,位点①代表某基因。甲所处时刻之后未发生突变,下列判断正确的是()A.甲所处时期为减数分裂Ⅱ后期B.甲中2对同源染色体均发生了互换C.乙中位点①代表的基因可能为m或MD.甲减数分裂形成的4个细胞的基因型有3种8.家蚕的性别决定方式为ZW型。只位于Z染色体上的2对等位基因A、a与B、b控制家蚕成虫是否有鳞,同时含基因A和基因B表现为有鳞,否则表现为无鳞。以雌蚕甲和有鳞雄蚕乙为亲本杂交,F1中有鳞雄蚕和有鳞雌蚕占比均为5%。已知减数分裂中仅雄蚕的染色体可发生互换,且互换形成的重组型配子的比例小于非重组型配子的比例。各配子和个体活力相同,不考虑突变。下列说法正确的是()A.甲的基因型可能为ZAbWB.乙的基因型可能为ZABZabC.乙产生的配子中基因型为ZAb的占40%D.F1雄蚕中基因A和基因B的频率不相等9.健康人体的各项指标在正常范围内变化,部分指标相对值在一定范围内的变化趋势如图所示。下列各选项中的相应指标依次为甲、乙和丙,符合图示关系的是()A.睾酮,促性腺激素,促性腺激素释放激素B.血糖,胰高血糖素,胰岛素C.血浆渗透压,抗利尿激素,尿的产生量D.冷觉感受器兴奋性,甲状腺激素,肾上腺素10.母牛给犊牛哺乳或者听到犊牛的叫声均可引起下丘脑神经元分泌激素OT,OT能促进乳腺分泌乳汁,还能通过促进子宫平滑肌收缩恢复子宫形态。下列说法错误的是()A.乳汁分泌的调节方式属于神经—体液调节B.犊牛吸吮乳头引起乳汁分泌的过程属于条件反射C.声音信号引起子宫平滑肌收缩的过程需要大脑皮层的参与D.乳腺和子宫的活动都不受意识支配11.植物生长调节剂在农林园艺生产上应用广泛。下列说法错误的是()A.吲哚丁酸可在植物体内合成,也可人工合成为植物生长调节剂B.α−C.乙烯利可促进叶、花和果实脱落D.喷施乙烯利可诱导柿子自身产生乙烯以加速成熟12.用样方法调查并比较了等面积样地上的甲、乙两个植物群落,分别将每个群落中种群密度相同的物种归到同一组,相关数据如图所示。物种L的相关数据在a点,物种J的相关数据在b点。下列说法正确的是()A.植物群落甲的物种丰富度大于乙B.J的个体数量最多,因此该物种在群落中影响最大C.曲线交点代表两群落物种组成相同D.群落乙中L的种群密度估算值比J的更接近真实值13.生态足迹可用于评价人类对生态和环境的影响。下列说法错误的是()A.吸收人类代谢产生的二氧化碳所需的森林面积属于碳足迹B.生态足迹的值越大,代表人类所需要的资源越多C.增加食物中的低营养级生物所占比例,有助于降低生态足迹D.利用生态工程的循环原理减少废弃物产生,有助于降低生态足迹14.利用微型繁殖技术扩繁某种兰花时,待愈伤组织诱导出芽后,将芽转入增殖培养基进行扩增培养,以诱导芽的数量增加。下列说法正确的是()A.扩增培养期间不需要光照B.接种时应将芽的形态学上端插入培养基C.诱导出的芽在转入增殖培养基时,必须对芽进行消毒处理D.为获得试管苗,还需将芽转接到诱导生根的培养基上培养15.某酱厂制作甜面酱的流程为:选料→蒸料→接种→制曲→恒温发酵→蒸煮→灌装。除米曲霉外,酵母菌、乳酸菌等多种微生物也参与发酵过程。下列说法错误的是()A.制曲应在有氧条件下进行,以便于发酵过程所用微生物均迅速增殖B.恒温发酵过程中,pH和溶解氧的改变会影响微生物代谢物的形成C.蒸煮具有终止发酵和延长产品保存期的作用D.酵母菌和乳酸菌在参与发酵的过程中存在竞争二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。16.在充入了适量空气的恒温密闭发酵罐中,酵母菌以充足的葡萄糖为原料进行呼吸作用,随着时间的延长,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比如图所示。下列说法正确的是()A.从a到b时,有氧呼吸速率不变B.从b到d时,无氧呼吸速率增大C.c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的速率相等D.d时以后,无氧呼吸速率始终不变17.果蝇的等位基因A、a的部分序列相关信息如表所示。基因a与A的单链序列相比,只有表中带下划线的碱基不同,但二者编码多肽链的氨基酸数目相同。已知AUG为起始密码子,UAA、UAG、UGA为终止密码子。据表推断,基因a中N代表的碱基为()基因a单链DNA……TACATTTNACCAGTA……基因A单链DNA……TACATTTGACCAGTA……mRNA……AUGUAAACUGGUCAU……多肽…………注:“”表示对应位置的氨基酸A.腺嘌呤 B.胞嘧啶C.腺嘌呤或胸腺嘧啶 D.胞嘧啶或胸腺嘧啶18.膜内外离子浓度差为离子移动提供了化学驱动力;膜内外电位差则为离子移动提供了电场驱动力,驱动离子向与它所带电荷相反的电位移动。神经纤维某部位受到刺激时的电位变化如图所示。下列各选项中,所示离子受到的化学驱动力(实线箭头)和电场驱动力(虚线箭头)的方向,与曲线上a、b、c、d点对应正确的是()A. B.C. D.19.研究人员每年在相同时间、地点利用同样的方法捕获某封闭草场中的某种食草动物,并估算了该动物成体和幼体的存活率,相关数据如图所示,曲线上的数字为捕获到的成体或幼体的个体数。调查期间该地气候稳定。下列说法错误的是()A.第1~2年幼体存活率升高,是由于种群密度下降所致B.第2~3年幼体存活率降低,导致种群死亡率大于出生率C.第3~4年幼体存活率降低,种群数量基本保持稳定D.第5~6年成体和幼体存活率均降低,可能是由于其天敌的捕食导致20.刚果红与纤维素可形成红色复合物。在含刚果红和纤维素的培养基中培养细菌时,细菌产生的纤维素酶将纤维素分解,使菌落周围形成透明圈。为获得分解纤维素能力强的菌株,将筛选到的菌株a进行诱变处理得到菌株b、c、d。在相同且适宜的条件下培养,选取大小相近的菌落进行统计,相关数据如表所示。下列说法正确的是()菌株abcd菌落直径与透明圈直径的比值0.50.30.50.7A.筛选菌株a所用培养基应以纤维素为唯一碳源B.将菌液接种到培养基进行菌株筛选时必须使用平板划线法C.从表中数据可得出,菌株c的纤维素酶合成基因未发生突变D.在4种菌株中,菌株b分解纤维素的能力最强三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.某细菌是严格厌氧的光合细菌,在光线充足的条件下主要通过光合作用为自身供能。其光合作用与呼吸作用过程如图所示,其中①~④表示反应过程。(1)与高等植物相比,该细菌特有的光反应产物有和。①和②属于光合作用的阶段。(2)②与高等植物有氧呼吸第一阶段的反应过程相反,图中C3是(填物质名称),②的进行除C3外还需要的原料有和。(3)①和③是合成C3的两个路径,在光线充足、乙酸含量高的环境中,该菌会优先通过③进行光合作用。从能量的角度推测,其原因是。22.花粉诱发过敏时,可伴随气管平滑肌和呼吸肌功能异常,相关过程如图所示,a、b、c、d表示神经纤维上的点。(1)花粉进入呼吸道黏膜被树突状细胞摄取并处理后,呈递给的细胞是,该细胞活化并分泌细胞因子,从而促进抗体的产生。花粉引发的过敏反应常在免疫系统的功能异常时发生。(2)吸入花粉后,气管平滑肌过度收缩引起喘息症状,呼吸肌过度收缩引起咳嗽症状。研究人员在研究其调控机制时,实验处理及现象如表所示。受到花粉刺激时,神经纤维cd段膜外的局部电流方向为(填“由c到d”或“由d到c”)。表中“阻断b点后,花粉刺激”引起喘息(填“属于”或“不属于”)反射。实验处理现象花粉刺激喘息、咳嗽阻断a点后,花粉刺激无喘息、无咳嗽阻断b点后,花粉刺激喘息、无咳嗽(3)已知神经递质Y与平滑肌细胞膜上的受体M结合引起平滑肌收缩,药物甲会影响该过程,其作用机理可能为以下两种之一:①药物甲仅具有阻断神经递质Y与受体M结合的作用;②药物甲通过受体M发挥与神经递质Y相反的作用,即引起平滑肌舒张。研究人员通过以下实验已经直接证明了药物甲的作用机理,请补充实验结果和结论。实验材料:药物甲、受体M阻断剂、生理盐水、离体气管平滑肌实验步骤及结果:Ⅰ、将静置在生理盐水中的处于初始状态的离体气管平滑肌随机均分为2组,编号为A、B.Ⅱ、A组:加入药物甲,平滑肌处于(填“初始”“收缩”或“舒张”)状态。B组:加入足量受体M阻断剂,平滑肌处于初始状态;再加入药物甲,平滑肌状态不变。实验结论:药物甲的作用机理为(填“①”或“②”)。23.某二倍体昆虫的性别决定方式为XY型,其体色由2对等位基因A、a和B、b控制。研究发现,有基因B时,表现为黑身;无基因B时,是否表现为黑身与基因A、a的组成有关。现有该种昆虫的黑身品系Ⅰ和灰身品系Ⅱ,同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯合子(只含等位基因中的一种基因视为纯合子)。为进一步探究体色的遗传规律,进行了如图甲所示的杂交实验。然后利用DNA分子杂交技术检测F2所有雄性个体中控制体色的全部基因,实验结果表明F2雄性群体中只有6种基因型,如图乙所示。不考虑致死、突变及染色体互换。(1)据图分析,基因A、a位于(填“常”或“X”)染色体上。图甲中雄性亲本的基因型为或。(2)某雄性个体与图甲中的F1雌性个体杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则该雄性个体可能的3种基因型为。(3)以黑身品系Ⅰ、灰身品系Ⅱ和基因型为图乙中①~③的个体为实验对象,通过1次杂交实验确定黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型。实验方案:用品系(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)中的个体与基因型为(填“①”“②”或“③”)的个体杂交。预期结果及结论:若子代全为黑身,则黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型为。24.图甲为某无人为干预的沙漠样地部分物种生物量的变化。图乙为该地a~c时段各营养级能量流动情况。a时前,该样地只存在物种A1,物种A2和B2在b时迁入。注:图中数字为能量数值,单位是J/(m2.a);表示呼吸量,↓表示未利用量;A(2)表示A营养级有A1、A2两个物种,依此类推(1)A1具有固沙保水的作用,这体现的生物多样性的价值是。该样地发生的群落演替属于初生演替,据图甲分析,判断依据是。(2)A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套,沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有和。(3)a~c时段,B1的呼吸量为60J/(m2.a),未利用量为20J/(m2.a),B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过J/(m2.a)。营养级A到B的能量传递效率为2%,A2的未利用量为90J/(m2.a),A1的未利用量为J/(m2.a)。(4)该生态系统的第一营养级中,未利用量占比较高,可能的原因是____(填标号)。A.分解者分解有机物的速率慢B.消费者数量少,对物质循环的促进作用弱C.气温高,植物的呼吸作用强,代谢旺盛25.小鼠基因W编码的蛋白质可调节脂肪代谢。研究人员将基因W转入酵母菌并使其稳定表达,实现了该蛋白的高效合成。该过程中用到末端脱氧核苷酸转移酶(TdT),该酶不需要模板,可在DNA的3´端随机添加4种脱氧核苷酸,若只提供1种脱氧核苷酸,则连续添加多个该种脱氧核苷酸,称为同聚物加尾。相关信息所示。(1)载体上RNA聚合酶识别和结合的部位是,载体上与其能自我复制相关的结构是。(2)研究人员选取2种限制酶切开载体,再用TdT分别对基因W和切开的载体进行同聚物加尾,然后将两者连接;若载体酶切后产生的黏性末端为5´端突出,则需先用DNA聚合酶补平后再进行同聚物加尾。因后续研究还需要用这2种限制酶将基因W从重组载体中切下,据图分析,应选取的2种限制酶为。(3)基因W和载体两者的同聚物尾配对后形成的重组载体存在部分单链区,为构建完整重组载体需要的2种酶是,该过程中(填“需要”或“不需要”)添加引物,原因是。(4)为检测基因W是否在酵母菌中表达出相应蛋白,在分子水平上的检测方法是。

答案解析部分1.【答案】D【解析】【解答】A、糖类的组成元素一般只有C、H、O三种,而多糖属于糖类的一大类,因此所有多糖的组成元素都包含C、H、O,A正确;

B、蛋白质和多糖等有机大分子由于分子太大,靠转运蛋白无法运输,它们进出细胞则需要通过胞吞或胞吐的方式完成,B正确;

C、多糖属于生物大分子,是由许多单糖这类基本单位(单体)通过特定的共价键脱水缩合连接形成的多聚体,C正确;

D、细胞骨架是真核细胞细胞质内由纤维蛋白构成的网状结构,其主要组成成分为蛋白质,D错误。

故答案为:D。

【分析】糖类是细胞的主要能源物质,也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等。2.【答案】C【解析】【解答】A、根据题文可知,质子泵将氢离子运入液泡中,故质子泵是一种载体蛋白;质子泵消耗ATP,故质子泵是一种能催化ATP水解的酶,A正确;

B、质子泵在结合被转运的氢离子后,会在ATP水解释放的能量推动下发生空间结构的改变,从而完成物质的跨膜转运,B正确;

C、TST将蔗糖从细胞质基质运进液泡中,将氢离子从液泡运进细胞质基质中,故TST运输蔗糖的方向和其运输H+的方向不同,C错误;

D、载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,每次转运时都会发生自身构象的改变,分子或离子需要与载体蛋白的对应部位结合才能完成跨膜转运,TST是一种载体蛋白,不是通道蛋白,故H+与蔗糖经TST跨膜运输时都需要与其结合,D正确;

故答案为:C。

【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。3.【答案】A【解析】【解答】A、苏丹Ⅲ可以穿过质膜并溶于细胞内的脂肪滴中,从而对脂肪进行染色,属于脂溶性染料;染料Z是只能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料,它不能透过细胞膜,不属于脂溶性染料,A错误;

B、甲紫是碱性染料,能够使染色体着色,是观察有丝分裂实验中对染色体进行染色的常用试剂;染色体的核心组成是DNA和蛋白质,染料Z是能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料,故染料Z可以将染色体染色,B正确;

C、活细胞的细胞膜具有控制物质进出的功能,能够阻挡台盼蓝进入细胞,因此活细胞不会被染色;而死细胞的细胞膜失去了选择透过性,台盼蓝可以进入细胞将其染成蓝色,以此区分死细胞和活细胞

台盼蓝是经典的细胞活性鉴别染料;染料Z不能透过活细胞完整的细胞膜,无法对活细胞内的蛋白质进行染色;但死细胞的细胞膜通透性丧失,染料Z可以进入细胞,与细胞内蛋白质的氨基特异性结合产生荧光信号,因此也可以通过是否产生荧光来区分死细胞和活细胞,实现对动物细胞死活的鉴别,C正确;

D、在人-鼠细胞融合实验中,科学家分别用标记膜蛋白的红、绿荧光染料这两种荧光染料标记两种细胞表面的膜蛋白,通过观察融合细胞上荧光分布从各占一半到最终均匀分布的现象,直接证明了膜蛋白的运动性,以此验证细胞膜具有流动性,是该类实验的标准试剂;染料Z是无法透过活细胞完整细胞膜的小分子荧光染料,但它能对活细胞的细胞膜上的蛋白质进行染色,因此能用于追踪活细胞膜蛋白的运动状态,也能用于探究细胞膜的流动性,D正确。

故答案为:A。

【分析】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,根据相似相溶原理,脂溶性物质更容易穿过细胞膜,水溶性物质难以自由透过完整细胞膜。

(2)染色体的组成成分为DNA和蛋白质,碱性染料可与染色体中DNA结合使染色体着色,能与蛋白质氨基结合的荧光染料也可标记染色体上的蛋白质实现染色。

(3)活细胞的细胞膜具有选择透过性,大分子、水溶性染料无法自由进入细胞;细胞死亡后细胞膜丧失选择透过性,外界染料可自由进入细胞,利用该特性可鉴别细胞存活状态。

(4)细胞膜具有流动性,膜上的蛋白质分子大多可以运动,用不同荧光标记膜蛋白,通过观察荧光融合现象可验证细胞膜的流动性。

(5)苏丹Ⅲ染液为脂溶性染料,可与脂肪发生显色反应,将脂肪染成橘黄色。4.【答案】D【解析】【解答】A、“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”属于观察类验证实验,无需额外设置对照,可通过同一视野内不同分裂时期的细胞完成相互对照;“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”需要设置常温培养的对照组,因此并非两个实验都需要设置对照实验,A错误;

B、在“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验中,体积分数95%的酒精是解离液的组成成分,作用是使组织细胞相互分离开;在“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验中,95%的酒精除了可参与解离,还需要在卡诺氏液固定细胞后,用于冲洗根尖2~3次,冲洗掉残留的固定液,B错误;

C、“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验需要使用卡诺氏液固定根尖细胞形态;“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验的标准操作流程中并未要求使用卡诺氏液固定细胞,C错误;

D、“观察根尖分生组织细胞的有丝分裂”实验的观察对象是正常进行有丝分裂的植物根尖细胞,能观察到处于末期染色体数目加倍的细胞;“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验,通过低温抑制纺锤体形成,能够观察到染色体数目发生加倍的细胞,D正确。

故答案为:D。

【分析】(1)对照实验分为空白对照、相互对照、自身对照等,部分观察类实验依靠细胞自身不同分裂时期形成自身对照,无需额外设置实验组与对照组。

(2)体积分数95%酒精在不同实验中有不同作用,可参与解离液配制使细胞分散,也可用于冲洗卡诺氏固定液,还可用于提纯DNA。

(3)卡诺氏液的功能是固定细胞形态,维持细胞内染色体结构稳定,仅在低温诱导染色体数目变异实验中使用。

(4)有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,细胞内染色体数目临时加倍。

(5)低温会抑制纺锤体的形成,细胞分裂后期染色体不能移向两极,细胞不能完成分裂,最终导致细胞内染色体数目加倍。5.【答案】C【解析】【解答】A、水稻根细胞无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,其中CO2是丙酮酸分解为乙醛的反应①中释放的,后续反应②是乙醛被还原为乙醇的过程,不会产生CO2,A正确;

B、无氧呼吸的全部两个阶段都在细胞质基质中进行,反应①和②属于无氧呼吸第二阶段的分步反应,因此同样发生在细胞质基质中,B正确;

C、无氧呼吸全程仅在第一阶段(糖酵解,即葡萄糖分解为丙酮酸的阶段)释放少量能量,生成少量ATP,题目中的反应①和②属于无氧呼吸的第二阶段,该阶段不会产生ATP,C错误;

D、无氧呼吸属于有机物的不完全氧化分解,葡萄糖中的大部分能量并没有被释放出来,而是储存在酒精(乙醇)这类未彻底分解的产物当中,D正确;

故答案为:C。

【分析】细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。6.【答案】B【解析】【解答】DNA链5'→3'的延伸方向。酶W可以切断DNA中5´碳与磷酸基团之间的化学键,最终得到3´-核苷酸。这意味着原本连接在脱氧核苷酸5´位的磷酸基团,在酶切后会成为更靠近DNA链5'端的相邻一个核苷酸的3´位的磷酸基团。

根据题文可知,使用被32P标记的dTTP作为PCR原料,最终所有带32P的3´-核苷酸的碱基均为胞嘧啶C,说明dTTP分子上的32P标记的是自身5´位的α-磷酸基团,在PCR合成DNA链时,这个磷酸基团会连接到前一个脱氧核苷酸的3´端,经过酶切后,这个带标记的磷酸就会出现在前一个(3´端)的胞嘧啶核苷酸上。也就是说,新链中T的前一个紧邻的核苷酸是C,标记T的原料最终会让C带上放射性。该DNA双链是5'-CT-3'(扩展链)、3'-GA-5'(模板链)。

现在用32P标记某种脱氧核苷酸,以相同单链DNA为模板(3'-GA-5')进行PCR,产物是5'-CT-3'(扩展链)、3'-GA-5'(模板链)。经充分酶切后,带32P的3´-核苷酸的碱基均为腺嘌呤A,腺嘌呤获得的32P是来自于它3'相邻的核苷酸G,则被标记的脱氧核苷酸为dGTP,B符合题意,ACD不符合题意。

故答案为:B。

【分析】(1)脱氧核苷酸之间依靠3',5'-磷酸二酯键连接:前一个脱氧核糖的3'羟基,与后一个脱氧核苷酸5'端的磷酸脱水成键。

(2)PCR扩增时子链沿5'→3'方向合成,原料dNTP的5'磷酸参与磷酸二酯键形成,若原料磷酸带放射性,该放射性磷酸会留在下游(3'端)相邻脱氧核苷酸的3'-核苷酸片段上。

(3)DNA双链碱基互补配对原则:腺嘌呤(A)与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)与胞嘧啶(C)配对。7.【答案】D【解析】【解答】A、甲细胞内存在同源染色体分离,且每条染色体均含有姐妹染色单体,该时期为减数第一次分裂后期,并非减数分裂Ⅱ后期,A不符合题意;

B、甲细胞左侧一对同源染色体的姐妹染色单体上同时出现Mm和MM两种情况,说明这对同源染色体发生发生基因突变(m变为M),右侧一对同源染色体的染色单体均携带N和n基因,发生互换,可见仅有1对同源染色体发生互换,B不符合题意;

C、根据图甲可知,正在进行不均等分裂,则为卵母细胞进行减数第一次分裂,且极体为上面较小部分,基因型为MmNn。根据图乙可知,正在进行均等分裂,则为极体进行减数第二次分裂,故①为m,C不符合题意;

D、甲细胞有一对同源染色体发生互换和另一对同源染色体发生基因突变,初级卵母细胞减数第一次分裂产生1个次级卵母细胞和1个第一极体,次级卵母细胞减数第二次分裂产生MN、Mn两种基因型的子细胞,第一极体减数第二次分裂产生Mn、mN两种基因型的子细胞,可见最终形成的4个子细胞一共存在3种基因型,分别是MN、Mn、mN,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】进行有性生殖的生物,在由原始生殖细胞形成成熟生殖细胞的过程中,染色体只复制一次,而细胞经减数分裂连续分裂两次,最终使成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。在减数分裂过程中,同源染色体发生分离,非同源染色体自由组合,使分配到子细胞中的染色体组合类型出现多样性。不仅如此,在减数分裂过程中同源染色体联会时,非姐妹染色单体间还常常发生互换,进一步增加了生殖细胞遗传的多样性。8.【答案】C【解析】【解答】AB、亲本:甲♀ZW×乙♂(有)ZZ→子一代:♀(有)ZW5%、♂(有)ZZ5%、♀ZW(无)45%、♂ZZ(无)45%。子一代中存在有鳞的雌性,则该雌性的基因型为ZABW,其中ZAB来自乙,占比只有5%,说明乙的染色体可发生互换,且互换形成的重组型配子为ZAB和Zab,则非重组型配子为ZAb和ZaB,即乙的基因型为ZAbZaB。子一代中存在45%无鳞雄性,也就是说,子一代无鳞雄性中AB不共存。乙产生的大多数配子(非重组配子)中要么有A,要么有B,只要甲产生有A或B或AB存在的Z,都会导致大多数子一代雄性为有鳞,与实际不符,因此甲一定没有A和B,则甲的基因型为ZabW,AB错误;

C、乙产生的配子中,重组型配子ZAB和Zab的比例各为5%×2=10%,非重组型配子为ZAb和ZaB的比例各为(1-10%-10%)÷2=40%,C正确;

D、亲本:甲♀ZabW×乙♂ZAbZaB(有)。子一代中,有鳞雌性ZABW占5%;有鳞雄性ZABZab占5%;无鳞雌性ZabW、ZAbW、ZaBW占10%×1/2+40%×1/2+40%×1/2=45%,无鳞雄性ZabZab、ZAbZab、ZaBZab占10%×1/2+40%×1/2+40%×1/2=45%。子一代中雄蚕的A基因频率为(5%×1/2+20%×1/2+20%×1/2)÷50%=45%,B基因频率为(5%×1/2+20%×1/2+20%×1/2)÷50%=45%,可见F1雄蚕中基因A和基因B的频率相等,D错误。

故答案为:C。

【分析】(1)ZW型性别决定生物,雄性性染色体组成为ZZ,雌性为ZW,Z染色体特有基因在W染色体无对应等位基因;雌性个体只能将自身Z传给雄性子代,W传给雌性子代。

(2)两对等位基因完全连锁在同一条Z染色体上时,不发生互换只产生两种亲本型配子;同源染色体非姐妹染色单体互换后产生四种配子,亲本型配子数量多于重组型配子。

(3)本题有鳞表型的基因型限制:个体必须同时拥有显性基因A和显性基因B,仅含单种显性基因或全隐性基因均表现无鳞。

(4)子代雌性的Z染色体全部来自父本,W来自母本;子代雄性一条Z来自父本、一条Z来自母本,因此雌性子代是否有鳞仅由父本配子决定。

(5)基因频率指种群中某等位基因占全部等位基因的比例,若群体内所有个体携带的A、B基因数量完全一致,则二者基因频率相等。9.【答案】C【解析】【解答】A、睾酮(甲)属于性腺分泌的类固醇类激素,当血液中睾酮含量升高到一定水平时,会通过负反馈调节抑制下丘脑分泌促性腺激素释放激素(丙),同时也会抑制垂体分泌促性腺激素(乙),简单说,睾酮(甲)升高,促性腺激素(乙)和性腺激素释放激素(丙)降低,A不符合题意;

B、血糖(甲)浓度的变化会直接作用于胰岛细胞:血糖升高时会促进胰岛B细胞分泌胰岛素(丙),胰岛素的作用是降低血糖;血糖降低时会促进胰岛A细胞分泌胰高血糖素(乙),胰高血糖素的作用是升高血糖,简单说,血糖(甲)升高,胰高血糖素(乙)降低,胰岛素(丙)升高,B不符合题意;

C、血浆渗透压(甲)升高时,会刺激下丘脑渗透压感受器,促使下丘脑分泌、垂体释放的抗利尿激素(乙)增多,抗利尿激素可以促进肾小管和集合管对水的重吸收,最终使尿的产生量(丙)减少;反之大量饮水后血浆渗透压下降,抗利尿激素分泌减少,尿的产生量增加,简单说,血浆渗透压(甲)升高,抗利尿激素(乙)升高,尿的产生量(丙)降低,C符合题意;

D、当进入寒冷环境,冷觉感受器(甲)兴奋性升高,产生的信号传至下丘脑体温调节中枢,最终会促使甲状腺激素(乙)和肾上腺素(丙)的分泌量增加,两种激素均可提高细胞代谢的速率,使机体产热量增加,以此维持体温稳定,简单说,冷觉感受器(甲)升高,甲状腺激素(乙)和肾上腺素(丙)升高,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】(1)性激素分级调节存在负反馈机制,性激素含量上升会抑制下丘脑分泌促性腺激素释放激素、垂体分泌促性腺激素。

(2)血糖平衡调节中,血糖浓度升高促进胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌;血糖浓度降低促进胰高血糖素分泌、抑制胰岛素分泌。

(3)血浆渗透压升高会刺激下丘脑渗透压感受器,促使抗利尿激素分泌增加;抗利尿激素增强肾小管和集合管对水分的重吸收,使尿量减少。

(4)寒冷刺激下,冷觉感受器兴奋,通过神经-体液调节促使甲状腺激素和肾上腺素分泌量均上升,二者协同促进产热。10.【答案】B【解析】【解答】A、母牛给犊牛哺乳的刺激先通过神经调节引发下丘脑分泌OT(催产素),属于神经调节;OT通过体液运输作用于乳腺促进乳汁分泌,属于体液调节,可见整个过程属于神经—体液调节,A正确;

B、犊牛吸吮乳头引起乳汁分泌的过程是生来就有的先天性反射,不需要后天学习建立,属于非条件反射,B错误;

C、声音信号属于外界的听觉刺激,需要经过大脑皮层的听觉中枢进行信号处理,才能最终通过调节通路引发后续的激素分泌、促进子宫平滑肌收缩的过程,可见该过程需要大脑皮层参与,C正确;

D、乳腺的分泌活动、子宫平滑肌的收缩都受自主神经和体液激素共同调节,不受意识的直接支配,D正确。

故答案为:B。

【分析】(1)神经-体液调节指生命活动既存在神经系统参与的信号传导,又存在激素等体液信号随内环境运输发挥作用的调节模式。

(2)反射分为条件反射和非条件反射,非条件反射是先天具备、由遗传决定,反射弧固定;条件反射需要后天学习、大脑皮层持续参与才能建立。

(3)听觉、视觉等所有感觉的形成中枢均位于大脑皮层,外界声音信号的识别与传导必须经过大脑皮层相关中枢处理。

(4)自主神经系统分为交感神经和副交感神经,支配内脏、血管、腺体、平滑肌的活动,其调节过程不受主观意识直接控制。11.【答案】B【解析】【解答】A、吲哚丁酸属于生长素类物质,既可以在植物体内自身合成,也可以通过人工合成作为植物生长调节剂使用,A正确;

B、α-萘乙酸(NAA)属于人工合成的植物生长调节剂,它的分子结构与植物自身的生长素差别较大,仅生理效应和生长素类似,并非分子结构和生理效应都与生长素类似,B错误;

C、乙烯利可以分解释放出乙烯,乙烯具有促进叶、花和果实脱落的生理作用,因此乙烯利可起到对应的促进脱落的效果,C正确;

D、乙烯利是人工合成的液态化合物,在pH大于4.1时会分解成乙烯,同时也可以诱导柿子自身合成乙烯,从而加速果实成熟,生产上常用乙烯利对柿子进行催熟处理,D正确;

故答案为:B。

【分析】(1)植物激素是植物体内天然产生的调节物质,植物生长调节剂是人工合成或人工提取、可调节植物生命活动的化学物质,部分天然激素也可人工合成作为调节剂使用。

(2)生长素的化学本质是吲哚乙酸,萘乙酸、2,4-D等生长素类似物人工合成,仅生理功能与生长素相近,化学分子结构不相同。

(3)乙烯的生理功能包括促进果实成熟、促进叶片和花果脱落、促进雌花分化等。

(4)乙烯利是人工合成的乙烯释放剂,被植物吸收后会分解产生乙烯,同时能刺激植物自身乙烯的合成,提升体内乙烯含量。12.【答案】A【解析】【解答】A、物种丰富度是指群落中物种种类的数量,甲的物种数=7+10+11+8+3+1=40;乙的物种数=3+4+7+8+7+3+1=33,可见群落甲的物种总数量多于群落乙,因此植物群落甲的物种丰富度大于乙,A正确;

B、判断一个物种在群落中的影响大小,依据的是该物种的优势度、生态位等特征,并非仅由个体数量多少决定,仅通过个体数量最多不能得出该物种在群落中影响最大的结论,B错误;

C、曲线交点仅代表两个群落中存在某一相同种群密度的物种数量一致,并不代表两个群落的物种组成完全相同,C错误;

D、样方法的估算值与真实值的接近程度和样方数量、取样随机性等因素相关,无法仅通过物种所在的a、b两点位置,判断群落乙中L的种群密度估算值比J的更接近真实值,D正确。

故答案为:A。

【分析】(1)物种丰富度指一个群落中全部物种的种类总数,反映群落物种多少,不能仅凭某一密度分组的物种数判断整体丰富度。

(2)判断物种在群落中的作用大小依据优势度,优势度结合种群密度、植株覆盖度、生物量等综合指标,并非只看种群密度。

(3)物种组成是区分不同群落的首要特征,指群落内具体包含的物种种类;相同物种数量不等于相同物种种类。

(4)样方法估算种群密度时,种群个体数量越少,随机取样带来的统计误差越大;种群个体数量越多,估算结果越接近真实数值。13.【答案】A【解析】【解答】A、碳足迹的定义是扣除海洋对碳的吸收量之后,吸收化石燃料燃烧排放的二氧化碳等所需的森林面积,并非吸收人类代谢产生的二氧化碳所需的森林面积,A错误;

B、根据教材定义,生态足迹的值越大,代表人类所需的资源越多,对生态和环境的影响就越大,B正确;

C、能量在沿食物链流动的过程中会逐级递减,低营养级生物的能量利用效率更高,增加食物中的低营养级生物所占比例,可以减少生产食物所需的资源占用,有助于降低生态足迹,C正确;

D、生态工程的循环原理要求在系统设计中实现物质的循环利用,让前一环节产生的废物尽可能被后一环节利用,减少整个生产环节的“废物”产生,从而降低人类所需占用的资源与吸纳废物的面积,起到降低生态足迹的作用,D正确。

故答案为:A。

【分析】(1)碳足迹属于生态足迹的组成部分,计算时需要扣除海洋对二氧化碳的自然吸收量,仅统计陆地植被所需面积。生态足迹数值大小与人类资源消耗、废弃物排放正相关,数值越高,对生态系统的压力越大。

(2)生态系统能量流动具有逐级递减的特点,营养级越低,获取同等能量消耗的生产者资源越少。

(3)生态工程的循环原理能够实现物质循环再生,减少污染物与废弃物的产生,减小吸纳废物所需的生态空间。14.【答案】D【解析】【解答】A、在植物组织培养的后续培养阶段,每日需要给予适当时间和强度的光照。诱导出芽后的扩增培养属于后续培养过程,需要提供适宜光照,A错误;

B、植物组织培养的接种操作要求注意外植体的方向,不要倒插,若将芽的形态学上端插入培养基,会影响其正常生长,B错误;

C、该操作属于无菌接种环节,此前的外植体灭菌、培养基灭菌等步骤已经完成,转入增殖培养基的芽本身处于无菌体系中,不需要额外进行消毒处理,C错误;

D、植物组织培养中,诱导形成的芽需要转接到含有特定激素的生根培养基上,进一步诱导生根,才能发育为完整的试管苗,D正确。

故答案为:D。

【分析】(1)植物组织培养不同阶段光照需求不同,脱分化形成愈伤组织阶段可避光,再分化形成芽、丛芽增殖、生根阶段均需要适宜光照。

(2)植物存在形态学上下端极性,生长素由形态学上端运输至下端,只有形态学下端接触培养基,才能吸收营养、正常分化生长。

(3)无菌操作中,已在无菌体系内培养的外植体、愈伤组织、丛芽,转移继代培养时无需再次消毒;只有从外界环境获取的材料才需要接种前消毒。

(4)完整试管苗需要同时具备根、茎、叶结构,丛芽仅存在地上部分,需更换含适宜生长素比例的生根培养基诱导生根。15.【答案】A【解析】【解答】A、制曲过程的核心菌种是米曲霉,米曲霉的生长增殖需要有氧环境,但参与后续发酵的乳酸菌是厌氧细菌,酵母菌在无氧条件下才能完成酒精发酵,并非所有参与发酵的微生物都能在有氧条件下迅速增殖,A错误;

B、微生物的生长代谢需要适宜的环境条件,pH和溶解氧的变化会直接影响微生物的酶活性和代谢路径,进而改变微生物代谢物的形成,B正确;

C、流程中的蒸煮操作可以通过高温杀灭发酵体系内的微生物,终止发酵进程,同时也能减少杂菌污染,延长产品的保存期,C正确;

D、酵母菌和乳酸菌在发酵过程中会共同利用发酵体系内的糖类等营养物质,二者存在对生存资源的竞争关系,D正确。

故答案为:A。

【分析】(1)微生物呼吸类型存在差异,好氧微生物需要充足氧气才能快速繁殖,厌氧微生物在有氧环境下生长受抑制。微生物的酶活性受pH、氧气含量影响,酶种类决定代谢途径,环境改变会改变代谢产物。

(2)种间竞争指两种或多种生物利用相同有限资源时产生的相互抑制关系。

(3)高温蒸煮能杀灭微生物,终止发酵;灭菌可降低后续储存过程中腐败微生物的数量,延长食品保质期。16.【答案】B,C【解析】【解答】A、a→b中,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比为1,说明该阶段酵母菌正在只进行有氧呼吸,但无法说明该阶段中酵母菌有氧呼吸速率有没有变化,A错误;

B、b→c中,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比为1→3/4,说明该阶段酵母菌从只进行有氧呼吸转变为同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,且无氧呼吸比值越来越大,即无氧呼吸速率增大,B正确;

C、c时,O2消耗速率CO2有氧呼吸产生速率+CO2氧呼吸产生速率=3/4,也就是说,有3个单位O2消耗,那么就有3个单位有氧呼吸CO2产生,有4-3=1个单位无氧呼吸CO2产生。1个单位葡萄糖消化,有氧呼吸会产生6个单位CO2,无氧呼吸会产生2个单位CO2,即有氧呼吸CO2产生:无氧呼吸CO2产生=6:2=3:1,因此c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的速率相等,C正确;

D、d时,呼吸作用中O2的消耗速率与CO2的产生速率比为0,说明该阶段酵母菌正在只进行无氧呼吸,但无法说明该阶段中酵母菌有无呼吸速率有没有变化。一般情况下,罐中葡萄糖会不断被消耗,同时无氧呼吸产生的酒精会抑制酵母菌活性,之后无氧呼吸速率会逐渐降低,D错误;

故答案为:BC。

17.【答案】A【解析】【解答】基因A的mRNA为……AUGUAAACUGGUCAU……,单链DNA为……TACATTTGACCAGTA……,可见单链DNA为模板链,则基因a的单链DNA也为模板链。基因A的mRNA为UAA时,多肽存在对应氨基酸,故UAA不是终止密码子(5'-UAA-3'),是3'-UAA-5'。UAA、UAG、UGA为终止密码子,则终止密码子为3'-AAU-5'、3'-GAU-5'、3'-AGU-5'。根据题文可知,基因a与A编码多肽链的氨基酸数目相同,故TNA对应的密码子不能为终止密码子(3'-AAU-5'、3'-GAU-5'、3'-AGU-5'),也不能与基因A的TGA相同,故N一定不是G鸟嘌呤。

若N=A腺嘌呤,模板链TAA,mRNA为AUU,不是终止密码子,符合题意;

若N=T胸腺嘧啶,模板链TTA,mRNA为AAU,是终止密码子,不符合题意;

若N=C胞嘧啶,模板链TCA,mRNA为AGU,是终止密码子,不符合题意;

综上所述,据表推断,基因a中N代表的碱基为A腺嘌呤,A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A。

【分析】(1)转录时,DNA模板链与mRNA碱基互补配对:T-A、A-U、C-G、G-C。

(2)AUG是翻译起始密码子,UAA、UAG、UGA三种为翻译终止密码子,mRNA上出现终止密码子,肽链合成就会停止。

(3)若基因突变后提前出现终止密码子,翻译提前终止,合成的多肽氨基酸数量会减少。18.【答案】B,C,D【解析】【解答】A、神经细胞外液中Na+浓度远高于细胞内液,则a点的Na+化学驱动力方向是膜外→膜内;a点时,膜内为正电位,膜外为负电位,则a点的Na+电场驱动力方向是膜内→膜外,A错误;

B、神经细胞外液中细胞内液中的K+浓度远高于细胞外液,则b点的K+化学驱动力方向是膜内→膜外;b点时,膜内为正电位,膜外为负电位,则b点的K+电场驱动力方向是膜内→膜外,B正确;

C、神经细胞外液中细胞内液中的K+浓度远高于细胞外液,则c点的K+化学驱动力方向是膜内→膜外;c点时,膜内为负电位,膜外为正电位,则c点的K+电场驱动力方向是膜外→膜内,C正确;

D、神经细胞外液中Na+浓度远高于细胞内液,则d点的Na+化学驱动力方向是膜外→膜内;d点时,膜内为负电位,膜外为正电位,则d点的Na+电场驱动力方向是膜外→膜内,D正确。

故答案为:BCD。

【分析】(1)化学驱动力由细胞内外离子多少决定,钠离子细胞外面多,始终有往细胞内部移动的趋势;钾离子细胞里面多,始终有往细胞外面移动的趋势。

(2)电场驱动力由细胞膜两侧正负电位决定,带正电的离子会被负电位吸引、被正电位排斥。

(3)膜内电位为负时,正离子的电场驱动力指向细胞内部;膜内电位为正时,正离子的电场驱动力指向细胞外部。

(4)刺激后电位上升阶段主要是钠离子向内移动,电位下降阶段主要是钾离子向外移动。

(5)电位低于初始静息水平时为超极化,之后依靠钠钾泵主动转运离子,恢复初始的离子分布状态。19.【答案】A,B【解析】【解答】A、第1-2年幼体存活率升高,不能直接归因于种群密度下降。题干明确说明调查期间该地气候稳定,且封闭草场的资源、天敌等条件没有给出种群密度显著下降的相关依据,同时没有信息能证明种群密度下降是幼体存活率升高的原因,A错误;

B、第2-3年幼体存活率降低,仅代表幼体这一群体的存活情况变差,但无法据此推导出整个种群的死亡率大于出生率。种群的出生率和死亡率还受到成体存活率、繁殖个体数量等多种因素的共同影响,仅通过幼体存活率降低不能得出种群死亡率大于出生率的结论,B错误;

C、第3-4年幼体存活率降低,但结合成体的存活情况(164→164)以及封闭草场环境条件稳定的背景,该阶段种群的出生率和死亡率大概率处于相对平衡的状态,种群数量基本保持稳定的推测是合理的,C正确;

D、第5-6年成体和幼体存活率均降低,天敌捕食是可以同时作用于不同年龄段个体、造成各年龄段存活率同步下降的典型影响因素,该推测符合种群数量影响因素的相关规律,D正确。

故答案为:AB。

【分析】(1)种群密度可通过捕获的个体数量反映,相同调查条件下,捕获个体越多代表对应年龄段种群密度越大。

(2)判断种群出生率和死亡率的大小,需要综合幼年个体存活、新生后代数量、成年个体存活等全部数据,单一幼体存活率变化不能确定整体种群数量变化趋势。

(3)种群数量稳定时,种群新增个体数和死亡个体数大致相等。

(4)气候稳定时,天敌捕食、食物不足、种内竞争是造成生物存活率下降的常见外界因素,天敌捕食会同时影响幼体与成体存活率。

(5)存活率指同一时期出生的个体,经过一段时间后存活个体所占的比例,存活率下降代表该年龄段死亡个体变多。20.【答案】A,D【解析】【解答】A、要筛选出能够分解纤维素的菌株a,需要使用以纤维素为唯一碳源的选择培养基,这样只有可以利用纤维素作为碳源的菌株能够正常生长,其他无法分解纤维素的微生物会因缺乏可利用的碳源被抑制生长,从而实现目标菌株的筛选,A正确;

B、将菌液接种到培养基进行菌株筛选时,除了平板划线法之外,稀释涂布平板法同样可以实现单菌落的分离与筛选,并非必须使用平板划线法,B错误;

C、菌株c和原始菌株a的菌落直径与透明圈直径的比值均为0.5,仅能说明二者分解纤维素的能力相近,无法证明菌株c的纤维素酶合成基因未发生突变。有可能突变后编码的纤维素酶功能未发生改变,或是发生了其他不影响酶活性的同义突变,因此不能直接得出该基因未发生突变的结论,C错误;

D、菌落直径与透明圈直径的比值越小,代表单个菌落周围形成的透明圈相对越大,说明该菌株分解纤维素的能力越强。4种菌株中菌株b的该比值仅为0.3,是所有菌株里最小的,因此它分解纤维素的能力最强,D正确。

故答案为:AD。

【分析】(1)选择培养基原理:以目标底物为唯一碳/氮源,淘汰无法利用该物质的微生物,达到筛选目的。

(2)微生物分离纯化常用两种接种方法:平板划线法、稀释涂布平板法,二者均可获得单菌落。

(3)基因突变不一定改变蛋白质功能,同义突变后氨基酸序列不变,生物性状无明显变化。

(4)刚果红染色筛选纤维素分解菌的判断标准:透明圈相对菌落越大(二者比值越小),菌株产纤维素酶能力越强。21.【答案】(1)S;NADH;暗反应(2)丙酮酸;ATP;NADH(3)路径③合成有机物消耗的光能更少,能节省光反应固定的能量,且乙酸中的能量可以转移到糖类等有机物中,能量利用效率更高。【解析】【解答】(1)该细菌为严格厌氧的光合细菌,和高等植物的光反应产物(O2、ATP、NADPH)不同,其特有的光反应产物为S和NADH;过程①和②不需要直接依赖光照,属于光合作用的暗反应(碳反应)阶段,该阶段在对应的代谢场所中完成CO2等物质的还原,合成储存能量的有机物。

(2)高等植物有氧呼吸第一阶段是将葡萄糖分解为丙酮酸,过程②和该反应完全相反,因此图中的C3是丙酮酸。高等植物的光合作用暗反应中,在有关酶的催化作用下,C3接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。可见该逆反应需要消耗能量ATP和还原剂NADH,则除丙酮酸外,还需要ATP提供能量、NADH作为氢的供体完成还原过程,最终合成对应的有机物。

(3)在光线充足、乙酸含量高的环境中,优先通过路径③合成有机物,是因为该路径可以直接利用环境中乙酸自带的化学能,相比完全依靠光反应固定的光能来合成有机物的路径①,消耗的光能更少,能够节省光反应产生的能量,同时将乙酸中的能量转移到糖类等有机物中,整体的能量利用效率更高,更适配该环境下的代谢需求。

【分析】(1)高等绿色植物光反应场所为叶绿体类囊体薄膜,光解水生成O2、ATP、NADPH;光合细菌无叶绿体,部分厌氧光合细菌光解硫化氢,产物为单质硫、ATP、还原型辅酶,其还原型辅酶为NADH,植物为NADPH。

(2)光合作用分为光反应和暗反应两个阶段,光反应完成光能转化为活跃化学能,暗反应包含二氧化碳固定、三碳化合物还原两步,将活跃化学能转化为有机物中稳定化学能。

(3)有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,葡萄糖分解为丙酮酸,释放少量能量;可逆反应的物质转化方向相反,所需能量、还原氢等条件也反向对应。

(4)化能与光能协同利用的微生物,可直接利用环境有机物储存的化学能,减少光能的消耗,提升整体能量利用效率,环境底物充足时会优先选择该代谢路径。22.【答案】(1)辅助性T细胞;免疫防御(2)由d到c;不属于(3)舒张;②【解析】【解答】(1)树突状细胞作为抗原呈递细胞,摄取处理花粉这类过敏原后,会将抗原信息呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞活化后分泌细胞因子,进一步促进B细胞增殖分化,最终推动抗体的产生。免疫系统的免疫防御功能之一是识别并清除外来抗原的功能,过敏反应是机体对外来过敏原产生的过度异常免疫应答,属于免疫防御功能过强引发的异常情况。

(2)神经纤维上兴奋传导时,膜外的局部电流方向是从未兴奋部位流向兴奋部位。兴奋在cd段从c向d传导,那么c点先进入兴奋状态,d点仍为未兴奋状态,因此膜外局部电流方向为由d到c。反射的完成需要经过完整的反射弧,阻断b点后,虽然花粉刺激仍能引发喘息,但该过程的信号传导路径不具备完整的反射弧结构(没有到达脊髓神经中枢),因此不属于反射。

(3)结合后续B组的实验结果反推,B组先加入足量受体M阻断剂,平滑肌处于初始状态;再加入药物甲,平滑肌状态不变,说明药物甲必须依托受体M才能发挥作用,符合机理②的特征。机理②是药物甲通过受体M发挥与神经递质Y相反的作用,即引起平滑肌舒张,因此A组加入药物甲,平滑肌处于舒张状态。

【分析】(1)抗原呈递细胞处理抗原后将抗原呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞分泌细胞因子调控B细胞的活化、增殖分化;免疫系统分为免疫防御、免疫自稳、免疫监视三大功能,免疫防御针对外来异物,功能过强会诱发过敏反应,功能过弱会引发免疫缺陷病。

(2)神经纤维兴奋时膜电位变为外负内正,未兴奋部位为外正内负,膜外局部电流由未兴奋区域流向兴奋区域,膜内局部电流由兴奋区域流向未兴奋区域。

(3)反射发生的必备条件是完整反射弧、适宜刺激,缺少反射弧任意环节的信号传导过程都不能称为反射。

(4)竞争性阻断剂会占据细胞膜上受体,使对应信号分子无法与受体结合;若物质需要依靠特定受体才能产生生理效应,受体被阻断后该物质无法发挥作用。

(5)同一受体可以结合不同信号分子产生相反生理效应,配体结合后引发收缩,另一种物质结合同一受体引发舒张。23.【答案】(1)常;AAXBY;aaXBY(2)AAXBY、AaXBY、aaXBY(3)Ⅱ;①;AAXBXB【解析】【解答】(1)子二代雄性群体只有6种基因型,根据图乙可知,对于A/a来说,子二代雄性群体有三种,对于B/b来说,子二代雄性群体有二种,据此推测,A/a位于常染色体,B/b位于X染色体上。有基因B时,表现为黑身,亲本的灰身品系Ⅱ的雌性个体的基因型为XbXb,子一代不论雌雄都是黑身,且子二代雄性个体含XB,则亲本的黑身品系Ⅰ的雄性个体的基因型为XBY。由于子二代中雄性个体出现AA、Aa、aa组合,则子一代雌雄个体的基因型都为Aa。子二代雄性的基因型为AaXbY,表型为黑身,则推测出无B时,Aa呈现灰身。子二代中,黑身:灰身=3:1,且黑身与灰身群体中雌雄比均为1:1,也就是说,子二代中雄性个体中黑身:灰身=3:1。子二代中,XBY:XbY=1:1,AA:Aa:aa=1:2:1,已确认AaXbY黑身(2/4×1/2=1/4),AAXBY、AaXBY、aaXBY黑身(1×1/2=1/2),目前黑身占3/4,剩下的基因型AAXbY(1/4×1/2=1/8)、aaXbY(1/4×1/2=1/8)为灰身,才满足黑身:灰身=3:1。可见无B基因时,aa和AA导致灰身。同一个品系内雌雄个体交配,子代均为纯合子,说明黑身品系Ⅰ和灰身品系Ⅱ都为纯合子,则图甲中雄性亲本的基因型为AAXBY或aaXBY,雌性亲本的基因型为aaXbXb或AAXbXb。

(2)根据(1)分析可知,子一代中雌性的基因型为AaXBXb。某雄性个体与图甲中的F1雌性个体AaXBXb杂交,子代中黑身个体所占比例为7/8,则子代灰身个体所占比例为1-7/8=1/8。灰身个体的基因型只有AAXbXb、aaXbXb、AAXbY、aaXbY这四种可能。1/8可以拆分为1/4×1/2,若该雄性的基因型为XbY,那么子代XbXb、XbY为1/2,则AA+aa占1/4,但不论是AA×Aa,还是Aa×Aa,还是

aa×Aa,都无法满足子代中AA+aa占1/4,因此该雄性的基因型不为XbY;当该雄性的基因型为XBY,那么子代没有XbXb,XbY为1/4,则AA+aa占1/2,不论是AA×Aa,还是Aa×Aa,还是

aa×Aa,都能满足子代中AA+aa占1/2,因此该雄性个体可能的3种基因型为AAXBY、AaXBY、aaXBY。

(3)图甲中雄性亲本的基因型为AAXBY或aaXBY,雌性亲本的基因型为aaXbXb或AAXbXb,则同为品系Ⅰ的黑身雌性的的基因型为AAXBXB或aaXBXB,同为品系Ⅱ灰身雄性的基因型为aaXbY或AAXbY。品系Ⅰ的黑身雌性的的基因型为XBXB,则子代一定都为黑身,无法通过判断品系Ⅰ的黑身雌性的的基因型为AA,还是aa。所以使用的是品系Ⅱ灰身雌性(aaXbXb或AAXbXb)来推断黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型。图乙中①的基因型为AAXBY,②的基因型为AaXbY,③的基因型为AaXBY。①AAXBY×aaXbXb→AaXBXb(黑身)、AaXbY(黑身);AAXBY×AAXbXb→AAXBXb(黑身)AAXbY(灰身),可以判断出品系Ⅱ灰身雌性的基因型。

②AaXbY×aaXbXb→AaXbXb(黑身)、aaXbXb(灰身)、AaXbY(黑身)、aaXbY(灰身);AaXbY×AAXbXb→AaXbXb(黑身)、AAXbXb(灰身)、AaXbY(黑身)、AAXbY(灰身),无法判断出品系Ⅱ灰身雌性的基因型。

③AaXBY×aaXbXb→AaXBXb(黑身)、aaXBXb(黑身)、AaXbY(黑身)、aaXbY(灰身);AaXBY×AAXbXb→AAXBXb(黑身)、AaXBXb(黑身)、AAXbY(灰身)、AaXbY(黑身)可以判断出品系Ⅱ灰身雌性的基因型。

预期结论是子代全为黑身,只有品系Ⅱ与①杂交会有这个现象。当子代全为黑身,品系Ⅱ灰身雌性的基因型为aaXbXb,故黑身品系Ⅰ中雌性个体的基因型为AAXBXB。

【分析】(1)性状分离比雌雄无差异,说明对应基因位于常染色体;性状表现存在雌雄差异,基因位于性染色体XY。

(2)两对等位基因一对常染色体、一对X染色体,遵循基因分离定律与自由组合定律,配子自由组合产生多种基因型。

(3)杂交实验判断待测纯合个体基因型,选用隐性纯合品系或标准纯合显性个体杂交,通过子代表型直接推导亲本基因型。

(4)基因型种类由染色体连锁关系决定,无交叉互换时,雄性XY仅能产生两种性染色体配子,结合常染色体基因型限定总基因型数量。24.【答案】(1)间接价值;该演替发生在从未有过植被或原有植被被彻底消灭的沙漠裸地上,属于初生演替(2)种间关系;生物对环境的改造作用(3)90;5610(4)A;B

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