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高级中学名校试卷PAGEPAGE1辽宁省五校联盟2025-2026学年高三上学期期末试题一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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.下列关于生物体内某些生理变化的叙述,错误的是()A.酶与底物结合→可提高底物化学反应的活化能B.抗体与病原体结合→可抑制病原体的增殖C.载体蛋白磷酸化→可使载体蛋白空间结构改变D.突触后膜接受神经递质→可使突触后膜对离子的通透性改变【答案】A【详析】A、酶通过降低化学反应的活化能来催化反应,而非提高活化能,A错误;B、抗体与病原体结合后,主要通过形成沉淀或细胞集团,便于吞噬细胞识别清除,从而抑制病原体增殖,B正确;C、载体蛋白磷酸化(如主动运输中的Na+-K+泵)会改变其空间构象,实现物质运输,C正确;D、神经递质与突触后膜受体结合后,可打开离子通道(如Na+内流或Cl-内流),改变膜对离子的通透性,引发电位变化(兴奋性或抑制性),D正确。故选A。2.下列有关细胞器的说法正确的是()选项过程细胞器及对应的生理变化A哺乳动物精原细胞减数分裂形成精子中心体经历两次倍增B真核细胞的有氧呼吸线粒体在内膜上不断产生[H]C分解衰老、损伤的细胞器溶酶体合成多种水解酶D分泌蛋白的合成、加工及分泌内质网作为囊泡运输的枢纽A.A B.B C.C D.D【答案】A【详析】A、中心体在细胞分裂时会进行复制。哺乳动物精原细胞进行减数分裂时,过程分为减数第一次分裂和减数第二次分裂。每次分裂前,中心体都需要复制以提供分裂时的纺锤体形成基础,因此减数分裂过程中中心体经历两次倍增,A正确;B、有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质中,葡萄糖分解为丙酮酸和[H];第二阶段在线粒体基质中,丙酮酸与水反应生成CO2和大量[H];第三阶段在线粒体内膜上,[H]与O2结合生成水,释放大量能量。可见,线粒体内膜是消耗[H]而非“产生[H]”,B错误;C、溶酶体的功能是储存并利用多种水解酶分解衰老、损伤的细胞器,但水解酶的合成场所是核糖体,C错误;D、分泌蛋白的合成与分泌过程为:核糖体合成多肽链→内质网初步加工→通过囊泡运输到高尔基体→高尔基体进一步加工、分类、包装→通过囊泡运输到细胞膜分泌。其中,高尔基体是囊泡运输的“枢纽”(接收内质网的囊泡,又产生囊泡运输到细胞膜),而内质网是分泌蛋白初步加工后产生囊泡的起点,并非“枢纽”,D错误。

故选A。3.分泌细胞可通过产生微囊泡、外泌体等胞外囊泡将蛋白质、mRNA等物质传递到受体细胞,相关过程如下图所示。下列有关叙述错误的是()A.胞外囊泡的形成过程借助了生物膜的流动性B.外泌体的释放过程需要细胞膜上蛋白质的参与C.微囊泡和外泌体都会使受体细胞的细胞膜面积增大D.某些基因控制蛋白质合成时,转录和翻译可发生在不同细胞【答案】C【详析】A、胞外囊泡(微囊泡、外泌体)的形成涉及膜的融合、出芽等过程,依赖生物膜的流动性,A正确;B、外泌体释放(胞吐)需要细胞膜上蛋白质参与(如识别、运输相关蛋白),B正确;C、从图中看出,微囊泡与受体细胞融合后,导致受体细胞的细胞膜面积增大,而外泌体通过胞吞方式进入受体细胞,会导致受体细胞的细胞膜面积减小,C错误;D、分泌细胞可通过产生微囊泡和外泌体将蛋白质、RNA等大分子传递到受体细胞,而分泌细胞的RNA可能会在受体细胞内翻译,故基因控制蛋白质合成时,转录和翻译过程可能发生在不同细胞,D正确。故选C。4.发烧是人体阻止病毒传播的一种方式,禽流感病毒能在高于人体典型发烧温度下复制。科研人员鉴定出一个决定禽流感病毒温度敏感性的基因,这个基因转移到了人类流感病毒中,由此导致了某地流感病毒大流行的发生。下列有关叙述正确的是()A.流感病毒侵入人体后,可在内环境中大量繁殖B.发烧时甲状腺激素分泌的过程存在分级调节C.人体细胞毒性T细胞特异性识别并裂解流感病毒D.温度敏感性基因的转移导致病毒发生染色体变异【答案】B【详析】A、流感病毒是寄生生物,必须在宿主细胞内复制,不能在人体内环境(细胞外液)中繁殖,A错误;B、发烧时甲状腺激素分泌的过程,需要下丘脑-垂体-甲状腺轴的参与,存在分级调节,B正确;C、细胞毒性T细胞识别的是被流感病毒感染的宿主细胞(靶细胞)表面的抗原,通过裂解靶细胞间接消灭病毒,不能直接识别并裂解游离的病毒,C错误;D、病毒无染色体,禽流感病毒基因转移到人类流感病毒属于基因重组,不属于染色体变异,D错误。故选B。5.某动物种群的少数个体从原种群中分离,迁移到新栖息地建立新种群。下列有关叙述正确的是()A.新种群通过发生定向变异适应新栖息地环境B.新种群的基因频率可能与原种群有较大差异C.不同迁地新种群进化的方向取决于该地建立者的基因库D.若新栖息地环境保持稳定,新种群基因频率就会保持稳定【答案】B【详析】A、变异是不定向的,新种群是通过自然选择适应新栖息地环境的,而不是发生定向变异,A错误;B、由于新种群是原种群少数个体的迁移,其基因库与原种群存在差异,所以新种群的基因频率可能与原种群有较大差异,B正确;C、不同迁地新种群进化的方向取决于自然选择,而不是该地建立者的基因库,C错误;D、即使新栖息地环境保持稳定,由于突变和基因重组等因素,新种群基因频率也不一定保持稳定,D错误。故选B。6.Na+电压门控通道是存在于神经细胞膜上的通道蛋白,当膜电位变化超过一定程度时该通道开放,进而引发动作电位。细胞外Ca2+能与该通道蛋白的特定位点结合,使Na+电压门控通道对膜电位变化的敏感性下降。下列有关叙述错误的是()A.静息状态时,神经细胞膜两侧的电位表现为内负外正B.到达动作电位峰值时,细胞内的钠离子浓度低于细胞外C.Na+电压门控通道不需要与Na+结合,因此对其大小和电荷没有要求D.内环境中Ca2+浓度过高会降低神经细胞兴奋性,可能导致肌无力现象【答案】C【详析】A、静息状态时,由于钾离子外流,导致神经细胞膜两侧的电位表现为内负外正,这是静息电位的特点,A正确;B、到达动作电位峰值时,虽然Na+大量内流,但细胞内的钠离子浓度仍低于细胞外,B正确;C、Na+电压门控通道是通道蛋白,离子通过通道蛋白时不需要与通道蛋白结合,但通道蛋白对通过的离子有大小和电荷等要求,C错误;D、细胞外Ca2+能与该通道蛋白的特定位点结合,使Na+电压门控通道对膜电位变化的敏感性下降,据此推测,内环境中Ca2+浓度过高会抑制动作电位的产生,降低神经细胞兴奋性,导致肌无力现象,D正确。故选C。7.果蝇细胞中基因沉默蛋白(PcG)的缺失,会引起染色质结构变化,导致细胞增殖失控形成肿瘤,如下图所示(图中甲基位于组蛋白上)。下列相关叙述错误的是()A.图示基因表达调控机制可存在于果蝇的细胞核和线粒体中B.DNA和组蛋白的甲基化修饰都可能影响细胞中基因的转录C.PcG缺失使染色质松散和组蛋白去甲基化,促进了某些基因表达D.细胞增殖失控可由基因突变引起,也可由染色质结构变化引起【答案】A【详析】A、图示为染色质上基因甲基化对基因表达的影响,线粒体中没有染色质,A错误;B、图示中组蛋白的甲基化修饰影响了基因的转录,DNA的甲基化修饰会影响RNA聚合酶识别启动子,进而抑制基因的转录,B正确;C、结合图示可知,PcG缺失使染色质松散和组蛋白去甲基化,促进了某些基因表达,从而促进细胞分裂蛋白的合成,C正确;D、抑癌基因和原癌基因的突变会引起细胞的增殖失控,图示染色体的结构变异也会引起细胞增殖失控,D正确。故选A。8.某遗传病与性染色体同源区段上的SHOX基因突变有关。下图为某家族该遗传病的系谱图,其中I-2不含致病基因。不考虑基因突变和染色体变异,下列有关叙述错误的是()A.SHOX基因的遗传会出现与性别相关联的现象B.该遗传病的致病基因为显性C.Ⅱ-2在产生配子时X、Y染色体发生了互换D.Ⅲ-1和Ⅲ-2再生一个不患该遗传病的孩子的概率是1/4【答案】D【详析】A、基因位于性染色体上,遗传会与性别相关联(如X、Y染色体的传递与性别有关),A正确;B、Ⅱ-2(不含致病基因)与Ⅱ-1生育了患病的Ⅲ-1,说明致病基因为显性(若为隐性,Ⅱ-2无致病基因则后代不会患病),B正确;C、Ⅱ-2(不携带致病基因)的X染色体无致病基因、Y染色体也无致病基因,但Ⅲ-1(女性)患病,说明Ⅱ-2的X染色体可能因同源区段互换获得了致病基因(性染色体同源区段可发生交叉互换),C正确;D、Ⅲ-1(患病女性)的基因型为XAXa(A为致病基因),Ⅲ-2(正常男性)的基因型为XaYa,二者生育不患病孩子(XaXa、XaYa)的概率为1/2​,而非1/4,D错误。故选D。9.下列有关植物生命活动调节及应用的叙述,正确的是()A.生长素主要促进细胞核分裂,赤霉素主要促进细胞质的分裂B.植物根中具有感受重力的物质和细胞,能够将重力信号转换为生长素运输信号C.有些植物种子需要在有光的条件下才能萌发,是由于光可为种子的萌发提供能量D.生产啤酒时用赤霉素处理大麦种子,原因是赤霉素可以催化种子中的淀粉水解【答案】B【详析】A、生长素主要促进细胞核的分裂,细胞分裂素主要促进细胞质的分裂,A错误;B、植物根冠中存在感受重力的特殊细胞(如平衡石细胞),其内部淀粉体沉降可转换重力信号,通过影响生长素运输(如向地侧积累)调节根的向地性,B正确;C、需光种子萌发依赖光信号(如红光激活光敏色素),该过程为信号传导而非能量供给,C错误;D、赤霉素处理大麦可诱导α-淀粉酶合成(催化淀粉水解),但赤霉素本身无催化功能,其作用是启动相关基因表达,D错误。故选B。10.某动物种群的增长速率与种群初始密度之间的关系如图所示。下列有关叙述错误的是()A.初始密度为a时,近亲繁殖可能是其衰退的重要原因B.保护该动物时,要避免其分散成多个较小的种群C.初始密度大于c后,其环境容纳量不断下降直至为0D.若人为改变该种群的性别比例,b点的位置可能改变【答案】C【详析】A、初始密度为a时,种群增长速率小于0,种群出生率小于死亡率,近亲繁殖会降低种群活力,可能是衰退的重要原因,A正确;B、较小种群初始密度低,增长速率低甚至衰退,因此保护时应避免分散成小种群,B正确;C、初始密度大于c后,增长速率下降,是因为种群密度过高,导致种群增长变缓,但环境的资源承载能力(环境容纳量)并没有改变,更不会下降至0,不会因为初始密度高就导致环境彻底无法承载该物种,C错误;D、性别比例影响种群出生率,会改变种群增长速率,因此b点的位置可能改变,D正确。故选C。11.金合欢树是非洲稀树草原上的“生命之树”,它能为长颈鹿提供食物。当长颈鹿取食金合欢树叶时,金合欢树会释放乙烯气体报警,邻近金合欢树接收到信息后会迅速增加叶片中的单宁酸含量,使叶片变得难以食用。下列相关叙述正确的是()A.金合欢树固定的太阳能是流经该生态系统的总能量B.长颈鹿同化的能量大部分会流向狮子等顶级捕食者C.金合欢树通过乙烯气体向长颈鹿传递了化学信息D.金合欢树对稀树草原环境的适应是协同进化的结果【答案】D【详析】A、金合欢树固定的太阳能仅为该生态系统总能量的一部分,稀树草原生态系统中还存在其他生产者(如草本植物),其固定的太阳能也属于流经生态系统的总能量,A错误;B、长颈鹿同化的能量大部分通过呼吸作用以热能形式散失,仅少部分用于自身生长繁殖,流向下一营养级(如狮子)的能量通常不超过20%(能量传递效率为10%-20%),B错误;C、乙烯气体是金合欢树向邻近金合欢树传递的化学信息(用于触发防御反应),而非向长颈鹿传递信息,C错误;D、金合欢树通过释放乙烯、增加单宁酸等适应策略,与长颈鹿的取食行为形成相互选择关系,这一过程体现了协同进化(不同物种之间、生物与无机环境之间相互影响共同进化),D正确。故选D。12.下列关于微生物的选择培养和计数方法的叙述错误的是()A.不含氮源或碳源的培养基也能用于某些微生物的培养B.倒平板时,应将打开的皿盖放到一边,以免培养基溅到皿盖上C.用营养齐全的培养基在条件下培养栖热菌属于选择培养D.稀释涂布平板法统计的菌落数往往少于活菌数【答案】B【详析】A、某些微生物(如自生固氮菌)能利用空气中的氮气合成含氮物质,可在无氮源培养基上生长,部分微生物(如某些光合细菌)能利用无机碳源,故不含氮源或碳源的培养基可用于特定微生物培养,A正确;B、倒平板时,培养皿盖应打开一条缝隙,将培养基倒入皿底,而非完全取下皿盖放置一边,否则会增加杂菌污染风险,B错误;C、选择培养指利用特定条件筛选目标微生物,栖热菌为嗜热菌,在80℃培养时,普通微生物无法生长,而栖热菌可增殖,属于利用温度条件的选择培养,C正确;D、稀释涂布平板法中,多个细胞可能形成一个菌落,且部分菌落可能重叠,导致统计的菌落数通常少于实际活菌数,D正确。故选B。13.抗体—药物偶联物(ADC)可实现对肿瘤细胞的选择性杀伤,其通常由能特异性识别肿瘤抗原的单克隆抗体、接头和药物(如细胞毒素)三部分组成。下列有关叙述错误的是()A.制备单克隆抗体可利用动物细胞培养和动物细胞融合技术B.ADC中单克隆抗体的主要作用是特异性杀伤靶细胞C.肿瘤细胞吞噬ADC后,药物在溶酶体的作用下释放D.接头的稳定性对ADC的安全性和有效性有重要影响【答案】B【详析】A、制备单克隆抗体需将免疫后的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合,再通过动物细胞培养技术筛选并扩增杂交瘤细胞,该过程涉及动物细胞融合和动物细胞培养技术,A正确;B、ADC中单克隆抗体的作用是特异性识别肿瘤细胞表面的抗原,引导药物靶向递送,但抗体本身不具备杀伤功能,实际杀伤靶细胞的是偶联的细胞毒素,B错误;C、肿瘤细胞通过胞吞作用摄取ADC后,药物在溶酶体的酸性环境中被降解释放,进而发挥细胞毒性作用,C正确;D、接头连接抗体与药物,其稳定性决定药物是否在靶点精准释放,D正确。故选B。14.辣椒素是一种在辣椒特定器官合成小分子有机化合物,在食品和医药领域有广泛用途。下图为利用植物细胞工程获得辣椒素的两种途径。下列有关叙述正确的是()A.辣椒素是辣椒体内重要的初生代谢物B.两条途径的基本原理都是植物细胞的全能性C.经过程①,外植体细胞失去其特有的结构和功能D.过程①和②分别使用生长素和细胞分裂素诱导【答案】C【详析】A、辣椒素是辣椒体内的小分子有机化合物,不属于植物生长发育必需的初生代谢物,而是具有防御等功能的次生代谢物,A错误;B、途径一(外植体→脱毒苗)的原理是植物细胞的全能性,途径二(外植体→愈伤组织→高产细胞系)的原理是植物细胞的增殖(无需发育成完整植株),B错误;C、过程①为脱分化,外植体细胞经脱分化失去其特有的结构和功能,形成未分化的愈伤组织,C正确;D、过程①(脱分化)和②(再分化)均需生长素和细胞分裂素共同诱导,二者比例调控分化方向(如生长素/细胞分裂素高时促进根分化,低时促进芽分化),并非分别使用单一激素,D错误。故选C。15.下列有关酵母菌相关实验的叙述,正确的是()选项实验名称操作A观察细胞质流动将显微镜的视野适当调暗B探究细胞呼吸的方式各锥形瓶内的玻璃管均应插入液面以下C探究种群数量变化在盖玻片一侧滴加培养液,另一侧用吸水纸吸引D纯培养平板划线时从第一次划线的起点开始第二次划线A.A B.B C.C D.D【答案】A【详析】A、观察细胞质流动时,酵母菌细胞透明度高,调暗视野可增强明暗对比,便于观察细胞质(含细胞器)的运动,A正确;B、探究细胞呼吸方式实验中,有氧呼吸组锥形瓶的玻璃管需暴露于空气中以保证氧气供应,仅无氧呼吸组需插入液面下形成无氧环境,B错误;C、探究种群数量变化时,需使用血球计数板计数。操作时应先盖盖玻片,再滴加培养液使其自行渗入,避免气泡影响计数,C错误;D、平板划线法纯培养时,每次划线需从上一次划线的末端开始,以逐步稀释菌液,D错误。故选A。二、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,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。16.植物光反应主要相关结构如下图所示。光反应中电子传递方式主要有线性电子传递和环式电子传递两种。在强光条件下,由于暗反应提供的NADP+不足,会导致电子在PSI处过度积累。为避免电子积累的伤害,PSI会将电子传递给Cytb6/f形成环式电子传递(图中虚线所示),Cytb6/f不再接受PSII提供的电子,PSII工作暂时停止,但ATP可继续合成,相关机制如下图所示。下列有关叙述正确的是()A.NADPH可为CO2的固定提供能量并作为还原剂B.H+从类囊体腔进入叶绿体基质的方式为主动运输C.强光条件下,叶绿体中ATP/NADPH的比值会发生变化D.环式电子传递的发生有助于缓解电子在PSI处的过度积累【答案】CD【详析】A、CO2的固定不需要能量,NADPH是在C3的还原阶段提供能量并作为还原剂,A错误;B、分析示意图,H+从类囊体腔进入叶绿体基质是顺浓度梯度进行的,且借助了ATP合酶这个载体,该运输方式为协助扩散,而非主动运输,B错误;C、强光条件下,会触发环式电子传递,该过程ATP继续合成,NADPH合成减少,会使叶绿体中ATP的含量相对上升,NADPH的含量相对下降,因此ATP/NADPH的比值会发生变化,C正确;D、题干明确说明,为避免电子在PSI处过度积累的伤害,PSI会将电子传递给Cytb₆/f形成环式电子传递,由此可知环式电子传递有助于缓解电子在PSI处的过度积累,D正确。故选CD。17.“小龙虾—水稻同田种养”的虾稻模式是我国稻渔综合种养的重要模式。种植人员在进行水稻收割后留下水稻桩并将秸秆还田,田中使用秸秆处理剂加速秸秆部分降解成可溶性糖并种植水草,水草成熟后进行冬虾养殖。下列有关叙述错误的是()A.水稻收割后种植水草,可增加流入该生态系统的总能量B.水草光合作用可增加水体溶氧量,有利于小龙虾的生存C.小龙虾粪便被分解者分解,实现了能量的循环利用D.秸秆降解后产生的可溶性糖,作为水草生长的主要碳源【答案】CD【详析】A、水稻收割后种植水草,水草作为生产者可通过光合作用固定太阳能,增加输入该生态系统的总能量,A正确;B、水草进行光合作用释放氧气,可提高水体溶氧量,满足小龙虾等水生生物对氧气的需求,B正确;C、小龙虾粪便中的有机物被分解者分解为无机物,实现了物质的循环利用,但能量流动具有单向性,能量不能循环利用,C错误;D、秸秆降解产生的可溶性糖虽然含碳元素,但不能为水草生长提供碳源,水草作为自养生物,利用CO2进行光合作用,D错误。故选CD。18.有多种方法可以获得早期胚胎并移植给受体获得后代。下列有关叙述错误的是()A.体外受精技术获得的早期胚胎细胞中,含有来自父母各一半的DNAB.体细胞核移植技术获得的重构胚,需使用特定方法激活细胞的分裂和发育C.人工授精前需要对供体和受体雌性动物分别进行超数排卵处理D.为防止发生免疫排斥反应,胚胎移植前需要对早期胚胎和受体进行配型【答案】ACD【详析】A、体外受精技术获得的早期胚胎细胞中,核DNA含有来自父母各一半,但细胞质DNA几乎都来自卵细胞,并非含有来自父母各一半的DNA,A错误;B、体细胞核移植中,重构胚由体细胞核与去核卵母细胞融合形成,需通过电刺激、化学激活等方法激活卵母细胞,启动细胞分裂和发育进程,B正确;C、人工授精前需要对供体雌性动物进行超数排卵处理,而受体雌性动物不需要进行超数排卵处理,C错误;D、受体对移入子宫的外来胚胎不发生免疫排斥反应,因此胚胎移植前不需要对早期胚胎和受体进行配型,D错误。故选ACD。19.免疫PCR是对微量抗原的一种检测方法,下图是利用该技术检测牛乳中微量抗生素的流程。下列有关叙述错误的是()A.PCR扩增的目的是放大微量抗原抗体反应信号B.图示中的DNA必须是牛乳基因中的DNA片段C.如果第三次冲洗不充分则有可能出现假阳性现象D.PCR扩增产物的量与牛乳中抗生素的量呈负相关【答案】BD【详析】A、免疫PCR的核心就在于借助可扩增的DNA标签来放大本来微弱的抗原–抗体结合信号,A正确;B、免疫PCR中所用的DNA不选用受检样品中可能存在的DNA。待检测的牛乳中可能含有牛乳腺细胞的DNA(其上含有牛乳基因的DNA片段),若图示中的DNA用牛乳基因中的DNA片段,经过PCR扩增后的产物中,不仅有抗体2上的DNA扩增产物,还可能有牛乳中本身含有的牛乳基因片段的扩增产物,使检测结果偏大,B错误;C、微量抗原抗体反应,利用的是PCR技术扩增“固定抗体1—抗生素—抗体2”上连接的DNA,如果第三次冲洗不充分,可能使残留的、呈游离状态的抗体2上的DNA也作为PCR的模板参与扩增,会出现假阳性现象,C正确;D、微量抗原抗体反应,是通过PCR技术扩增抗体2上连接的DNA,最后通过检测扩增产物—DNA的量来确定抗生素的量的方法,因此,PCR扩增产物的量与牛乳中抗生素的量呈正相关,D错误。故选BD。20.人类9号染色体三体(T9)分为完全型和嵌合型,常见类型如下表。已知A/a基因位于9号染色体上,某T9胎儿的父母基因型为Aa。只考虑已高度分化的体细胞中的A/a基因,不考虑其他变异。下列有关叙述正确的是()完全型T9所有体细胞均为9号染色体三体嵌合型T9(部分体细胞为9号染色体三体)分裂错误型正常早期胚胎部分细胞分裂过程中一条9号染色体的染色单体未分离,形成只含一条9号染色体的细胞和三体细胞,只有三体细胞存活,与正常细胞共同发育三体自救型完全型T9早期胚胎部分细胞随机丢失一条9号染色体A.该胎儿的父母必定有一方减数分裂过程中染色体异常分离B.若该胎儿为完全型T9,则该个体的基因型有4种可能性C.若该胎儿为分裂错误型T9,则其体内可能同时存在3种基因型的体细胞D.若该胎儿为自救型T9,则体内可能同时存在6种基因型的体细胞【答案】BC【详析】A、父母基因型为Aa,若胎儿为分裂错误型嵌合体,其形成源于早期胚胎有丝分裂错误,与父母减数分裂无关,因此父母未必有减数分裂异常。A错误;B、完全型T9的体细胞基因型由异常配子(AA/aa/Aa)与正常配子(A/a)结合形成,可能为AAA、AAa、Aaa、aaa四种,B正确;C、分裂错误型嵌合体可能同时存在正常细胞Aa、AAa、Aaa三种基因型,C正确;D、自救型嵌合体的体细胞基因型组合取决于原三体类型。原三体为AAa或Aaa时,自救后最多存在三种基因型(如AAa、AA、Aa),而非6种情况,D错误。故选BC。三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.磷酸丙糖是卡尔文循环的初始产物,可在叶绿体中转化成淀粉,也能通过叶绿体膜上的磷酸转运器运出叶绿体,合成蔗糖(如图1所示),此过程释放的Pi可进入叶绿体中交换磷酸丙糖到叶绿体外。蔗糖可从叶片向根、茎和果实等运输和分配。据图回答问题:(1)若用于合成淀粉和合成蔗糖的磷酸丙糖的比例为1:2,则每合成1mol蔗糖(分子式为),相当于固定了____mol的,在叶肉细胞中,磷酸丙糖合成的具体场所是____。(2)在植株生长旺盛的时期,磷酸转运器活性较高,分析其生理意义是____。(3)蔗糖磷脂是一种能结合Pi,使细胞质基质中的Pi减少的物质。研究人员选取生理状态相同的离体叶片和正常叶片(植株上的叶片),培养后检测细胞内蔗糖磷脂酶(能催化蔗糖磷脂分解)的活性和淀粉的积累量,结果如图2所示。试根据上述材料分析离体叶片积累淀粉较多的原因是____。(4)有研究表明,水稻籽粒中的赤霉素含量能够影响叶片中的蔗糖向籽粒的输送,为验证赤霉素的该作用,科研人员以赤霉素合成缺失突变体为材料,利用放射性同位素标记法设计了一个实验方案,请将实验步骤补充完整。①选取若干株长势相同的处于灌浆期的赤霉素合成缺失突变体水稻,在每株稻穗上选定两处籽粒,分别标为A、B。②____。③供给叶片14CO2,其他条件相同且适宜。④一段时间后检测____。【答案】(1)①.18②.叶绿体基质(2)有利于向叶绿体外运出更多的磷酸丙糖,从而转化出更多的蔗糖,蔗糖转运至根、茎或果实等,促进植物生长(3)蔗糖磷脂酶的活性降低引起蔗糖磷脂分解减少,蔗糖磷脂结合更多的Pi使细胞质基质中的Pi减少,导致磷酸丙糖的输出减少,合成淀粉增多(4)①.在A处籽粒上涂抹适宜浓度的赤霉素溶液,在B处籽粒上涂抹等量的蒸馏水②.A、B两处籽粒中放射性的强度〖祥解〗光合作用的过程包括光反应和暗反应过程,光反应的能量转变是光能转变为ATP、NADPH中活跃的化学能;暗反应的能量转变是ATP、NADPH中活跃的化学能转变为糖类等有机物中稳定的化学能。图1与淀粉、蔗糖的合成有关;图2离体组和正常组相比,离体组蔗糖磷脂酶活性更低,淀粉积累量更高。【解析】(1)蔗糖的分子式是C12H22O11,合成1mol蔗糖需要2mol葡萄糖,1mol葡萄糖是由6molCO2固定后经一系列反应生成的,已知用于制造淀粉和合成蔗糖的磷酸丙糖比例为1:2,那么合成1mol蔗糖相当于固定了18mol的CO2。因为1分子磷酸丙糖含有3个碳原子,2分子磷酸丙糖共6个碳原子,而1分子CO2固定后经过一系列反应最终可形成含1个碳原子的中间产物,所以合成含12个碳原子的蔗糖需要固定12÷2/3=18molCO2。磷酸丙糖是卡尔文循环的初始产物,卡尔文循环即暗反应场所是叶绿体基质。(2)磷酸转运器可以将磷酸丙糖运出叶绿体,磷酸转运器活性较高,有利于向叶绿体外运出更多的磷酸丙糖,从而转化出更多的蔗糖,蔗糖转运至根、茎或果实等,促进植物生长。(3)分析图2可知离体组蔗糖磷脂酶活性更低,当蔗糖磷脂酶的活性降低引起蔗糖磷脂分解减少,蔗糖磷脂结合更多的Pi使细胞质基质中的Pi减少,磷酸转运器运输Pi减少导致磷酸丙糖运出叶绿体的量减少,合成淀粉增多。(4)实验目的是验证籽粒中的赤霉素能够调配叶片光合产物向籽粒输送,自变量是有无赤霉素,选取若干组赤霉素合成缺失突变体水稻稻穗上的A、B两处籽粒。对A、B两处籽粒分别做如下处理:在A处籽粒上涂抹适宜浓度的赤霉素溶液,在B处籽粒上涂抹等量的蒸馏水(作为对照)。这样设置可以形成有无赤霉素的对照。一段时间后检测A、B两处籽粒中放射性的强度。因为供给叶片14CO2,光合产物会带有放射性,通过检测籽粒中放射性强度可判断叶片光合产物向籽粒的输送情况。22.IRS-1/PI3K/Akt信号通路是胰岛素信号转导的主要途径,GLUT4是人体细胞膜上负责协助葡萄糖顺浓度梯度进入细胞的关键蛋白,相关机制如下图所示。回答下列问题:(1)葡萄糖通过GLUT4进入细胞的物质跨膜运输方式是____。(2)由图1可知,胰岛素激活IRS-1/PI3K/Akt信号通路后,细胞可以通过____和____降低血糖含量。(3)研究表明,长期高脂饮食会抑制Akt磷酸化,其结果是使细胞对胰岛素的敏感性____(填“升高”或“降低”),机体内胰岛素浓度会偏____(填“高”或“低”)。(4)我国科研人员发现了一种全新降糖激素Feimin,Feimin与受体结合后,可影响PI3K/AKT信号通路。下图为实验者以小鼠为实验材料对Feimin降低血糖效果进行研究的实验结果。Feimin虽能影响PI3K/Akt信号通路,但不通过IRS-1激活此通路,推测原因是____,由图2可得出的结论有:____。【答案】(1)协助扩散(2)①.促进GLUT4向细胞膜转移,增加细胞对葡萄糖的摄取②.促进细胞内葡萄糖的利用(或氧化分解、合成糖原等)(3)①.降低②.偏高(4)①.Feimin与受体结合后不依赖IRS-1也可激活PI3K/Akt信号通路②.Feimin具有降低血糖的作用,且与胰岛素联合使用时降血糖效果更显著〖祥解〗物质跨膜运输主要包括两种方式:被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散,被动运输是由高浓度向低浓度一侧扩散,而主动运输是由低浓度向高浓度一侧运输,其中协助扩散需要转运蛋白的协助,但不需要消耗能量;而主动运输既需要消耗能量,也需要载体蛋白的协助。【解析】(1)葡萄糖通过转运蛋白GLUT4进入细胞是从高浓度一侧到低浓度一侧,属于协助扩散。(2)从图1可知,胰岛素激活IRS-1/PI3K/Akt信号通路后,一方面会促进细胞内的GLUT4转移到细胞膜上,增加细胞膜上葡萄糖转运蛋白的数量,从而促进细胞摄取葡萄糖;另一方面会促进细胞内对葡萄糖的利用,从而降低血糖含量。(3)据题意可知长期高脂饮食抑制Akt磷酸化,会导致GLUT4向细胞膜转移的过程受阻,细胞对葡萄糖的摄取和利用减少,使细胞对胰岛素的敏感性降低,机体为了维持血糖平衡,会分泌更多的胰岛素,导致胰岛素浓度偏高。(4)根据题意可知Feimin“不通过IRS-1激活此通路”,因此其激活PI3K/Akt信号通路的机制与胰岛素不同,不依赖IRS-1。从图2曲线可知:Feimin处理组的血糖浓度低于对照组,说明Feimin能降低血糖。胰岛素+Feimin处理组的血糖浓度最低,说明二者联合使用时降血糖效果更显著,具有协同作用。23.位于小兴安岭东南部的凉水国家级自然保护区内的某些区域曾在不同年代经历全伐,之后植被逐渐恢复,形成了多个主要以红松为优势种的处于不同演替阶段的次生林。研究人员选定了保护区内四个红松树龄不同的群落,利用样方法进行取样,模拟研究群落演替过程,获得的相关生态学参数如下表所示(39a代表该群落红松平均树龄为39年)。回答下列问题:不同演替阶段林分空间结构参数演替阶段平均角尺度混交度(%)天然枫桦次生林(39a)0.57769.94次生阔叶林(69a)0.55770.08次生针阔混交林(125a)0.63465.56原始阔叶红松林(230a)0.58963.64注:平均角尺度是描述植物种群个体在空间中分布均匀程度的指标,0.5≤平均角尺度<0.577为聚集分布,平均角尺度=0.577为随机分布,0.577<平均角尺度≤1.0为均匀分布。(1)红松作为群落中的优势种,不仅数量较多,而且____也很大。红松的生态位包括其所处的空间位置以及____等(答出一点)。(2)角尺度分析显示,次生针阔混交林和原始阔叶红松林阶段红松种群呈____分布,形成这一分布特征的主要原因是:随着红松个体不断生长,对资源需求不断增加,导致红松种群内的____不断增强。(3)混交度的大小反映了某一树种个体被其他树种包围的概率或程度的高低。由表中数据可知,演替后期红松在群落中的优势度比前期____(填“高”或“低”)。(4)演替至原始阔叶红松林阶段,林冠层____度较高,红松林下形成了以耐阴阔叶树种为主的伴生种,群落在垂直方向上形成了明显的____现象,群落演替达到顶级形态。此阶段群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,其意义是____。(5)生态系统的自然恢复过程为生态工程建设提供了重要参考,例如,在进行森林生态系统的修复过程中,应采用渐进式恢复模式,利用适应能力强的先锋物种改善条件,为顶级树种创造适宜环境,并充分发挥生态系统的自我修复能力,这体现了生态工程建设的____原理(答出两点)。【答案】(1)①.对群落中其他物种的影响②.占用资源的情况或与其他物种的关系(2)①.均匀②.(种内)竞争(3)高(4)①.郁闭②.分层③.有利于不同生物充分利用环境资源(5)自生、协调〖祥解〗(1)群落:在相同时间聚集在一定地域中的各种生物种群的集合,叫作生物群落。(2)生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。【解析】(1)在群落中,有些物种不仅数量很多,它们对群落中其他物种的影响也很大,往往占据优势,称为优势种。题目中的红松作为优势种,也具有这个特点。生态位一个物种在群落中的地位或作用,红松的生态位包括其所处的空间位置以及占用资源的情况或与其他物种的关系等。(2)根据题干信息,0.577<平均角尺度≤1.0为均匀分布;次生针阔混交林平均角尺度为0.634,原始阔叶红松林为0.589,均大于0.577,因此种群呈均匀分布。随着红松个体生长,对光照、水分、养分等资源的需求增加,导致种群内的(种内)竞争不断增强,进而促使种群呈现均匀分布以减少个体间的资源争夺。(3)混交度反映某树种被其他树种包围的程度,混交度越低,说明该树种被其他树种包围的概率越小,自身优势度越高。演替后期(次生针阔混交林、原始阔叶红松林)的混交度(65.56%、63.64%)低于前期(天然枫桦次生林、次生阔叶林,69.94%、70.08%),因此红松在群落中的优势度比前期高。(4)演替至顶级群落(原始阔叶红松林)时,林冠层枝叶茂密,郁闭度较高,导致红松林下形成了以耐阴阔叶树种为主的伴生种,林冠层和林下植被的分布差异,说明群落在垂直方向上形成了明显的分层现象。不同生物占据相对稳定的生态位,能减少物种间的竞争,其意义是有利于不同生物充分利用环境资源。(5)“利用先锋物种改善条件、发挥生态系统自我修复能力”体现自生原理(生物组分自组织、自我调节、自我维持);“利用适应能力强的先锋物种改善条件、为顶级树种创造适宜条件”体现协调原理(生物与环境、生物间的协调适应)。24.某植物为二倍体两性花植物,其耐旱基因D、不耐旱基因d和雄性可育(指雄蕊可育)基因F、雄性不育(指雄蕊败育)基因f均位于1号染色体,另有雄性可育基因N、雄性不育基因S分布在线粒体中(子代细胞质基因均来自母本),只有核质均存在雄性可育基因才表现为雄性可育。位于5号染色体上的基因B可以使各种类型的雄性不育恢复为可育,基因b无此功能。不考虑突变和互换。回答下列问题:(1)若只考虑F/f、N/S基因,雄性可育株的基因型为N(FF)或____。(2)若只考虑D/d、F/f、N/S基因,基因型为S(ddFF)的植株与纯合耐旱植株杂交,后代能否出现耐旱雄性可育植株?____(填“能”或“不能”),判定理由是____。(3)若考虑B/b、D/d、F/f、N/S基因,基因型分别为S(bbddff)与N(BBDDFF)的纯合植株杂交,继续利用F1进行研究。①子一代自交,子二代雄性不育植株所占的比例为____。纯合耐旱雄性可育植株的基因型为____,其在耐旱雄性可育植株中所占比例为____。②若通过基因工程技术使一个抗菜青虫基因M转入了上述F1,使其再自交,后代不耐旱抗虫雄性可育个体占1/8,则基因M插入了____基因所在的染色体。【答案】(1)N(Ff)(2)①.不能②.S(ddFF)为雄性不育株,杂交时只能做母本,后代线粒体基因均为S,无(耐旱)雄性可育植株(3)①.1/4②.S(BBDDFF)③.1/9④.b〖祥解〗细胞质基因(线粒体基因)遗传特点:母系遗传,子代的线粒体基因只来自母本,父本的细胞质基因不传给后代。基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。【解析】(1)细胞质(线粒体)中雄性可育基因为N,不育基因为S;细胞核1号染色上雄性可育基因为F,不育基因为f。只有核质均存在雄性可育基因才表现为雄性可育,即N、F同时存在,所以雄性可育株的基因型为N(FF)或N(Ff)。(2)若只考虑D/d、F/f、N/S基因,基因型为S(ddFF)的植株与纯合耐旱植株杂交,后代不能出现耐旱雄性可育植株,因为S(ddFF)为雄性不育株,杂交时只能做母本,后代线粒体基因均来自母本为S,无(耐旱)雄性可育植株。(3)①若考虑B/b、D/d、F/f、N/S基因,基因型分别为S(bbddff)与N(BBDDFF)的纯合植株杂交,S(bbddff)只能做母本,F1基因型为S(BbDdFf)。由题可知,D与F连锁,d和f连锁,位于5号染色体上的基因B可以使各种类型的雄性不育恢复为可育,基因b无此功能,不考虑突变和互换,所以,F1自交后子二代有S(bb----)不育,S(B-----)可育,只需考虑B、b这对基因就可以,F1的自交后代子二代中bb占1/4,故F1自交后代子二代中S(bb----)雄性不育植株占1/4;子二代中细胞质基因继承母本都是S,不含N,纯合耐旱雄性可育植株的基因型为S(BBDDFF);在子二代中耐旱雄性可育植株基因型为S(B-D---),D与F连锁、d和f连锁位于1号染色体上,B、b位于5号染色体上,子二代B-中有1/3BB、2/3Bb,D---有1/3DDFF、2/3DdFf,故S(BBDDFF)在耐旱雄性可育植株中所占比例为1/3×1/3=1/9;②若通过基因工程技术使一个抗菜青虫基因M转入了上述F1,使其再自交,后代不耐旱抗虫雄性可育个体占1/8,由题得,子二代细胞质基因是S,可育含有B,不耐旱dd,抗虫必须带外源基因M。D与F连锁,d和f连锁位于1号染色体上,B、b位于5号染色

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