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湖南省长沙市2026-2027学年高三秋季开学学情自测卷生物学试题(解析版)题号12345678910答案ADBDCCBCBC题号111213141516答案BCCDADBCDBC1.A【分析】PCR技术的基本原理:该技术是在模板DNA、引物和四种脱氧核糖核苷酸存在下,依赖于TaqDNA聚合酶的酶促合成反应。DNA聚合酶以单链DNA为模板,借助一小段双链DNA来启动合成,通过人工合成的引物与单链DNA模板中的一段互补序列结合,形成部分双链。在适宜的温度和环境下,DNA聚合酶将脱氧单核苷酸加到引物3′-OH末端,并以此为起始点,沿模板5′→3′方向延伸,合成一条新的DNA互补链。【详解】A、探究CO2对光合作用强度的影响实验中,用CO2缓释片可以较稳定且持续地释放CO2,相比吹气法,吹气法释放CO2可能不均匀、不稳定,所以用CO2缓释片代替吹气法,利于探究CO2对光合作用强度的影响,A正确;B、性状分离比的模拟实验中,不同颜色的彩球模拟的是配子,且要求彩球大小、质地等一致,以保证抓取的随机性。绿豆和黑豆大小、质地等存在差异,不能准确模拟配子的随机结合,不能代替不同颜色的彩球进行该实验,B错误;C、琼脂糖凝胶浓度的选择需要考虑PCR产物中DNA片段的大小,不同大小的DNA片段在不同浓度的琼脂糖凝胶中的迁移速率不同,合适的凝胶浓度才能更好地分离不同大小的DNA片段,C错误;D、向麦芽浆中加入斐林试剂并加热后出现砖红色沉淀,只能说明麦芽浆中含有还原糖,但不一定是麦芽糖,可能是葡萄糖等其他还原糖,D错误。故选A。2.D【分析】细胞膜中的大多数蛋白质分子和磷脂分子是可以运动的,这体现细胞膜的流动性,是细胞膜的结构特性;而细胞膜具有不同种类和数量的载体蛋白,这才是细胞膜选择透过性的基础,是细胞膜的功能特性。【详解】A、外泌体是由单层膜包被的囊泡,A错误;B、外泌体分泌到细胞外的过程需要膜的流动性,会受温度的影响,B错误;C、水解酶大部分属于蛋白质,由核糖体合成,C错误;D、浆细胞分泌抗体,若某外泌体是由浆细胞分泌的,里面可能含有抗体,D正确。故选D。3.B【分析】分离微生物的一般步骤是:土壤取样、选择培养、梯度稀释、涂布培养和筛选菌株.筛选或分类微生物时需要使用固体培养基进行平板划线法或稀释涂布平板法接种,其中稀释涂布平板法还可以用来进行微生物的计数。【详解】AC、平板划线法是将菌液通过接种环在固体培养基表面连续划线的操作,不需要进行梯度稀释,AC错误;B、平板划线法和稀释涂布平板法都能在培养基表面形成单个菌落,B正确;D、稀释涂布平板法是将不同稀释度的菌液涂布到固体培养基的表面,D错误。故选B。4.D【详解】A、由图可知培养基①按物理状态划分属于液体培养基,可增加目的菌株的数量;按功能划分属于选择培养基,可富集目的菌株,A错误;B、图示表明培养基①的溶液被稀释了105倍,但由于缺乏初始数值,故油泥混合液的稀释倍数无法确定,B错误;C、培养基①②③均要以原油为唯一碳源,以筛选得到高效降解石油污染物的细菌,C错误;D、培养基③采用了平板划线法接种微生物,该方法无法用于活菌数量的统计,D正确。故选D。5.C【分析】当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。【详解】A、胞吞过程是一个耗能过程,需要消耗能量,去唾液酸糖蛋白的胞吞也不例外,A正确;B、胞吞过程中细胞膜会发生形态的改变,这依赖于膜脂的流动性,所以去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动,B正确;C、已知蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关,蛋白R参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解从而调节胆固醇代谢,那么抑制蛋白R合成,会使蛋白R减少,可能导致血液中胆固醇水平降低,而不是增加,C错误;D、溶酶体中含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,去唾液酸糖蛋白被胞吞后可以在溶酶体中被降解,D正确。故选C。6.C【分析】主动运输的特点:逆浓度梯度、需要载体蛋白、消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。【详解】A、Na+在液泡中的积累,细胞液浓度增加,从而有利于酵母细胞吸水,A正确;B、液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,作为载体蛋白,蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变,B正确;C、为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞,外排Na+也是主动运输,需要细胞提供能量,C错误;D、Na+通过离子通道进入细胞时,Na+不需要与通道蛋白结合,D正确。故选C。7.B【详解】A、酶解法中,向甲、乙两组分别加入DNA酶和RNA酶是将相应的核酸物质去除,这是减法原理(即去除某种物质来观察实验结果的变化),A正确;B、若乙组不能产生子代病毒B而甲组能产生,说明RNA被RNA酶水解后病毒无法增殖产生子代,所以该病毒的遗传物质是RNA,B错误;C、本实验可增设未用任何酶处理的核酸去侵染A细菌的一组作为对照,排除其他因素对实验结果的干扰,C正确;D、胸腺嘧啶是DNA特有碱基,尿嘧啶是RNA的特有碱基。用32P标记的胸腺嘧啶和尿嘧啶分别培养A细菌,用病毒B侵染后,若子代病毒B有胸腺嘧啶的放射性,说明其遗传物质是DNA;若子代病毒B有尿嘧啶的放射性,说明其遗传物质是RNA,D正确。故选B。8.C【详解】A、“陈泡菜水”含有大量乳酸菌,可快速繁殖形成优势菌群,缩短发酵时间,A正确;B、“覆水坛”通过水密封隔绝空气,为乳酸菌的无氧呼吸提供适宜环境,B正确;C、乳酸菌进行无氧呼吸的产物为乳酸,不产生CO₂,发酵初期若有气泡,可能来自其他微生物(如酵母菌)的有氧呼吸,C错误;D、煮沸冷却后的盐水可杀灭杂菌,同时避免高温破坏蔬菜表面的乳酸菌,D正确。故选C。9.B【分析】小鼠无氧呼吸的产物是乳酸,没有CO2;线粒体不能直接利用葡萄糖,葡萄糖在有氧呼吸的第一阶段被分解成丙酮酸后才能进入线粒体进一步被氧化分解。【详解】A、小鼠细胞的细胞质基质发生无氧呼吸和有氧呼吸的第一阶段,均不产生CO2,且小鼠细胞无氧呼吸也不产生CO2,A正确;B、线粒体中只发生有氧呼吸的第二、三阶段,葡萄糖在细胞质基质中被分解成丙酮酸后才能进入线粒体,葡萄糖不能在线粒体内直接被分解,B错误;C、将线粒体放置于等渗溶液中不会过度失水和过度吸水,有利于保持线粒体原有的状态,因此为了保持线粒体活性,需将其置于与线粒体基质浓度相当的缓冲溶液中,C正确;D、降低温度会使有氧呼吸过程所需酶的活性下降,从而降低线粒体的耗氧速率,D正确。故选B。10.C【分析】1、分析图甲,图中含有四条染色体,含2对同源染色体,细胞中着丝点整齐排列在赤道板上,处于有丝分裂中期。2、分析图乙:ab段形成的原因是DNA分子的复制;bc段表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂全过程、减数第二次分裂前期、中期;cd段形成的原因是着丝点的分裂;de段表示有丝分裂后期和末期、减数第二次分裂的后期和末期。【详解】A、图甲细胞处于有丝分裂中期,有丝分裂产生的子细胞的基因型与亲代细胞相同,保证了亲子代之间遗传的稳定性,A正确;B、图乙中ab段每条染色体上的DNA数目由1变为2,表示染色体复制,处于bc段的细胞中存在染色单体,可能处于减数第二次分裂前期和中期,此时细胞中无同源染色体,B正确;C、图甲细胞处于有丝分裂中期,此时每条染色体上有2个DNA分子,C错误;D、若两对非等位基因位于非同源染色体上,则可以产生四种基因型的配子,若为同源染色体上的非等位基因,则在四分体时期发生互换,则经减数分裂可产生4种基因型的精细胞,D正确。故选C。11.B【详解】A、天然蛋白质的合成遵循中心法则(DNA→RNA→蛋白质);蛋白质工程是从预期蛋白质功能出发,反向推导基因序列(蛋白质→氨基酸序列→基因),与中心法则方向相反,A正确;B、蛋白质工程的操作对象是基因(通过修饰或合成基因来改造蛋白质),而非蛋白质(干扰素)本身。若直接操作蛋白质,无法实现可遗传的改造,B错误;C、经改造的干扰素基因可导入工程菌,工程菌繁殖时会复制该基因,从而实现基因的遗传(进而持续表达改造后的干扰素),C正确;D、蛋白质的高级结构(空间结构)十分复杂,而蛋白质工程需精准设计蛋白质的空间结构以实现预期功能,这是改造过程中面临的最大难题之一,D正确。故选B。12.C【分析】1、基因控制蛋白质的合成从而控制性状,有两种方式:(1)基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。(2)基因通过控制蛋白质的结构,直接控制生物体的性状。2、基因与基因、基因与基因产物、基因与环境之间存在着复杂的相互作用,精细地调控生物体的性状。【详解】AC、白色花基因型是aa--,蓝紫色花基因型是A-B-,F1有红花A-bb和蓝紫色花A-B-,且A-bb:A-B-=1:1,则亲本基因型是白色花aabb,蓝紫色花AABb,F1的基因型为AaBb、Aabb,亲本蓝紫色花AABb的花瓣细胞中合成的A酶含量较F1(AaBb)多,则亲本蓝紫色花的花瓣细胞中合成的矢车菊素较F1多,A错误,C正确;BD、亲本蓝紫色花AABb的花瓣细胞中合成的A酶含量较F1(AaBb)多,B酶含量相同,亲本蓝紫色花的花瓣细胞中合成的天竺葵素较F1多,BD错误。故选C。13.CD【详解】A、从近岸海域到深海域,海洋动物类群逐渐丰富,体现了群落的水平结构,A错误;B、半封闭内海海水交换能力尽管较弱,但重金属污染也在生物圈内进行循环,只不过由于不易分解导致循环速度慢,B错误;C、Cd和Hg等重金属不易分解,因而易于富集在有机质中,尽管含量低但可沿食物链逐级富集,C正确;D、随沿海地区的不断开发,港口航运、海上养殖等人类活动成为影响近岸海域重金属块状分布的重要因素,D正确。故选CD。14.AD【详解】A、过程1是白菜(AA)与甘蓝(CC)杂交,形成异源二倍体AC并用秋水仙素处理后形成AACC;过程2是AACC与RR杂交后形成ACR再经秋水仙素等诱导使其染色体加倍成为AACCRR,该过程属于多倍体育种,原理是染色体变异,A正确;B、虽然油菜(AACC)可育,但白菜(AA)和甘蓝(CC)的杂交后代AC是不育的,说明两者存在生殖隔离,B错误;C、图中A、C、R表示3个不同的染色体组,分别含有10、9、9条染色体,杂交后代1(AACCR)在减数分裂时可形成10+9=19个四分体,C错误;D、杂交后代2是油菜(AACC)与杂交后代1(AACCR)的杂交产物,由于萝卜具有抗线虫基因,后代可能通过染色体片段转移或整条染色体附加的方式获得萝卜的抗线虫基因,从而表现出抗病性,D正确。故选AD。15.BCD【详解】A、氨基酸和核苷酸不具有抗原特性,不属于抗原,A错误;B、由图可知,黑色素细胞释放的抗原可被树突状细胞吞噬、摄取和处理并将抗原呈递给T细胞,T细胞分化为Th17细胞,进而解除了调节性T细胞对细胞毒性T细胞的抑制作用,这是细胞毒性T细胞激活的一个途径,抗原还可直接作用于细胞毒性T细胞,这是细胞毒性T细胞激活的另一个途径,B正确;C、据图可知,调节性T细胞会抑制CTL的生理功能,所以增强调节性T细胞的功能可降低CTL的生理功能,C正确;D、树突状细胞能将抗原呈递给T细胞,所以树突状细胞可通过直接接触的方式作用于T细胞,D项正确。故选BCD。16.BC【详解】A、该主题定位中的“休闲佳境和观光胜地”体现生物多样性的直接价值,“生态门户、湿地天堂、候鸟栖地、净化平台”体现生物多样性的间接价值,A正确;B、河岸、河坡、水畔等地分布不同植物,体现了群落的水平结构,而光照强度是影响群落水平结构的因素之一,B错误;C、修复后的湿地生态系统,其恢复力稳定性下降,抵抗力稳定性升高,C错误;D、螺蚌可取食水底的动植物遗体,利于三河交汇处水质的净化,D正确。故选BC。17.(1)信号(2)H+浓度差形成的势能细胞通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要(3)协助扩散(被动运输)增大细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。【详解】(1)根据图示信息可知,盐胁迫出现后,细胞膜上的磷脂分子PA可以在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,因此在SOS信号转导途径中细胞膜上的磷脂分子作为信号分子起作用。(2)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,转运蛋白SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。(3)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大,Na+/K+比值减小。从结构方面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。18.(1)RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录使MaSp1基因在家蚕丝腺细胞中表达不是(2)眼睛发红色荧光2、3抗原与抗体的特异性结合MaSp1基因的表达水平更高(3)大肠杆菌没有和蜘蛛相似的纺丝过程,得到的MaSp1还需进行人工组装形成丝纤维,增加了生产难度和成本【分析】本题围绕基因工程在蜘蛛丝蛋白生产中的应用展开,涉及启动子功能、基因表达载体构建目的、转录模板链判断、转基因筛选与检测(荧光观察、电泳、抗原-抗体杂交)、原核与真核表达系统差异,考查基因工程操作及原理的综合应用,需结合基因表达调控、检测技术和生物系统特点分析。【详解】(1)①启动子是基因转录起始的关键元件,其核心功能是与RNA聚合酶识别并结合,驱动基因转录过程。②FibH启动子的特性是仅在家蚕丝腺细胞中启动基因表达,将MaSp1基因与该启动子连接,能精准让MaSp1基因在丝腺细胞表达,实现蜘蛛丝蛋白在蚕丝中的生产。③红色荧光蛋白基因由3xp3启动子驱动(眼细胞表达),MaSp1基因由FibH启动子驱动(丝腺细胞表达),二者启动子不同,转录时模板链为DNA分子上不同的链,故“不是”同一条链。(2)①载体中红色荧光蛋白基因受3xp3启动子调控(仅眼细胞表达),转基因家蚕眼细胞会表达红色荧光蛋白,出现“眼细胞发红光”可初步筛选。②图2中编号3有MaSp1蛋白条带,说明该个体成功表达MaSp1基因,是转基因家蚕。③抗原-抗体杂交基于“抗体能特异性识别并结合对应抗原(MaSp1蛋白)”的原理,检测目的蛋白是否存在。④条带宽度与蛋白含量正相关,编号3个体条带宽,可能因MaSp1基因表达更高效(转录、翻译强),或载体整合后基因拷贝数多,提升了蛋白产量。(3)家蚕是真核生物,细胞内有内质网、高尔基体,可对MaSp1蛋白进行修饰、组装,形成有功能的蜘蛛丝纤维;大肠杆菌是原核生物,缺乏这些细胞器,无法完成蛋白的复杂加工,难以生产出自然组装的新型茧丝,这是与家蚕作为表达系统的核心差异。19.(1)维持细胞对葡萄糖的基础转运量,保障细胞生命活动的基本能量需求细胞内外葡萄糖浓度差,细胞膜上葡萄糖转运体(GLUT)的数量,温度(2)神经递质、胰高血糖素浓度肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖(3)GLP-1受体交感大脑皮层(4)腺苷酸环化酶抑制K+外流(5)低血糖体内没有降解司美格鲁肽的酶【分析】血糖平衡的调节,也就是调节血糖的来源和去向,使其处于平衡状态。研究发现,机体是通过一些特定的激素来调节血糖的代谢速率的,其中最主要的是胰岛分泌的胰高血糖素和胰岛素。【详解】(1)GLUT1~3作为葡萄糖转运载体,其转运过程不受胰岛素调控,能够持续将葡萄糖输送至细胞内。这种特性确保了即使在胰岛素水平波动时(如糖尿病状态下),细胞仍能通过基础葡萄糖转运维持正常代谢活动,即维持细胞对葡萄糖的基础转运量,保障细胞生命活动的基本能量需求。影响葡萄糖转运速率的因素有细胞内外葡萄糖浓度差,细胞膜上葡萄糖转运体(GLUT)的数量,温度等。(2)激素X为胰岛素,影响其分泌的信号包括神经递质、胰高血糖素浓度等。胰岛素发挥作用的机制包括促进细胞摄取、利用、储存葡萄糖,抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖,维持血糖平衡。(3)从图中可以看出,胰高血糖素样肽-1(GLP-1)由肠道L细胞分泌,GLP-1一方面能够与细胞膜上的GLP-1受体特异性结合,促进激素X的分泌,另一方面可促进交感神经兴奋,心跳加快。还可在大脑皮层产生饱腹感,从而抑制食欲。(4)据图分析,ATP可以在腺苷酸环化酶的催化下生成cAMP,促进线粒体释放Ca²⁺;还可通过抑制K+外流,进而促进Ca²⁺通道打开,Ca²⁺内流,促进激素X的分泌。(5)胰岛素直接作用于组织细胞降低血糖,当胰岛素注射过多时,可能出现低血糖,而GLP-1发挥作用依赖葡萄糖产生的ATP转化为cAMP,当GLP-1类似物注射过多导致血糖降低时,胰岛B细胞摄入葡萄糖减少,细胞呼吸减慢导致ATP浓度降低,使得GLP-1的胞内信号转导的促进作用减弱,进而对胰岛素分泌的促进效果也减弱,避免了低血糖症状。人体内的激素起作用后被灭活,而不能长久发挥作用,司美格鲁肽作用时间更持久,因为人体内没有降解司美格鲁肽的酶。20.(1)脂质胆固醇属于脂质,不溶于水,需与载脂蛋白结合形成脂蛋白(如LDL)才能在血液中运输(2)内质网、高尔基体生物膜结构和功能(3)溶酶体氨基酸细胞膜(或生物膜)(4)快快慢【分析】脂质包括脂肪、磷脂、固醇,固醇又分为胆固醇、性激素、维生素D等,脂肪是良好的储能物质,磷脂是构成细胞膜的成分,胆固醇是构成动物细胞膜的成分,而且参与血液中脂质的运输,性激素维持生物的第二性征,维生素D促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。【详解】(1)胆固醇属于脂质类物质(脂质包括脂肪、磷脂、固醇,固醇又分为胆固醇、性激素、维生素D等)。在血液中必须以LDL形式运输,原因是胆固醇属于脂质,不溶于水,需与载脂蛋白结合形成脂蛋白(如LDL),才能在水溶性的血液中运输。(2)LDL受体是膜蛋白,其合成与加工过程为:先在核糖体合成,然后进入内质网进行初步加工,再通过囊泡运输到高尔基体进行进一步加工,最终转移至细胞膜上发挥功能。这一过程体现了生物膜系统在结构和功能上的联系(内质网、高尔基体、细胞膜通过囊泡实现结构联系,且功能上协同完成蛋白质的加工与运输)。(3)携带胆固醇的LDL颗粒进入细胞后,在细胞器[4]溶酶体的作用下分解释放氨基酸和胆固醇(LDL的蛋白质部分被溶酶体中的水解酶分解为氨基酸)。胆固醇在细胞内可以参与细胞膜(或生物膜)的构建(细胞膜的主要成分包括脂质,胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分)。(4)常规条件下,正常细胞可从血清中获取胆固醇,自身合成速度慢,FH患者LDL受体缺陷,无法从血清获取胆固醇,需自身快速合成;去除血清成分后,正常细胞失去外源胆固醇来源,自身合成速度会加快,FH患者本就依赖自身合成,去除血清后合成速度还是快;无血清培养基中加入LDL后,正常细胞可通过LDL受体吸收胆固醇,自身合成速度会减慢,FH患者因LDL受体缺陷,加入LDL也无法利用,仍依赖自身快速合成。21.(1)蛋白质核苷酸序列(2)T-A或C-GT(3)引物2和引物3中存在互补配对片段,置于同一反应系统时它们会发生结合而失去作用(4)实验思路:用限制酶DpnⅠ分别处理天然水蛭素基因和上述过程获得的突变后的基因,然后对二者进行琼脂糖凝胶电泳,观察电
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