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高级中学名校试卷PAGEPAGE1云南省红河州、文山州2026届高三第二次统一检测注意事项:1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、学校、班级、考场号、座位号在答题卡上填写清楚,并将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号,回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将答题卡交回。一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。1.糯玉米含有较多的支链淀粉。支链淀粉高度分支,具有吸水快的特点,加热后更易形成透明的黏稠糊状(糊化),使糯玉米具有软糯顺滑的独特口感。此外糯玉米还含有蛋白质、脂肪酸等营养物质。下列叙述错误的是()A.支链淀粉的结构特点决定其易糊化的特性,体现结构与功能相适应B.从糯玉米籽粒中获得的脂肪酸大多为不饱和脂肪酸,室温下呈液态C.糯玉米中的蛋白质具有催化、运输、调节和组成细胞结构等多种功能D.糯玉米糯性基因的遗传信息储存在其DNA的核糖核苷酸排列顺序中【答案】D【详析】A、支链淀粉高度分支的结构使其吸水快、易糊化,体现了结构与功能相适应的生物学观点,A正确;B、植物的脂肪酸多为不饱和脂肪酸,其熔点较低,室温下呈液态,B正确;C、蛋白质具有多种功能,如酶(催化)、载体蛋白(运输)、激素(调节)、结构蛋白(组成细胞结构)等,糯玉米中的蛋白质亦具备这些功能,C正确;D、糯玉米的糯性基因属于DNA片段,遗传信息储存在DNA的脱氧核糖核苷酸排列顺序中,D错误。故选D。2.“生老病死”是生物界的普遍现象,生物个体如此,细胞亦如此,下列相关叙述正确的是()A.草履虫之所以能执行运动、摄食等多种复杂功能,依靠的是细胞分化B.根据“自由基学说”,我们应该减少运动降低有氧代谢强度以延缓衰老C.镰状细胞贫血患者的红细胞容易破裂,任何情况下对人类都是有害的D.选择健康的生活方式,珍惜当下,在实践中发展面向未来变革的能力【答案】D【详析】A、草履虫为单细胞生物,不能进行细胞分化,A错误;B、自由基学说认为自由基积累导致细胞衰老,但适度运动可增强细胞清除自由基的能力(如提升抗氧化酶活性),过度减少运动反而不利于延缓衰老,B错误;C、镰状细胞贫血患者红细胞呈镰刀状,虽易破裂导致贫血,但杂合子个体对疟疾具有抵抗力(自然选择优势),C错误;D、选择健康的生活方式,珍惜当下,在实践中发展面向未来变革的能力,符合生物学倡导的主动适应环境变化的理念,D正确。故选D。3.光反应过程的发现是很多科学家共同努力的结果。1943年,爱默生以小球藻为材料,做了如表所示的实验。据实验结果,希尔等人提出了双光系统,即吸收远红光的光系统I和吸收红光的光系统Ⅱ。下列有关爱默生实验的叙述错误的是()组别实验处理光合速率①单独用红光照射10.0单位②单独用远红光照射43.5单位③同时用远红光和红光照射72.5单位A.自变量是照射光的类型及组合,因变量可用氧气的释放速率表示B.当两种光同时照射时,光合速率高于两种光单独照射的速率之和C.实验结果表明,小球藻进行光合作用时只能利用红光和远红光D.与组③比,单独用远红光可能只激发光系统I而导致光合速率较低【答案】C【详析】A、实验设置不同光照条件(红光、远红光、混合光),自变量为照射光的类型及组合,因变量是光合速率,光合速率通过氧气释放速率量化,A正确;B、单独红光照射时光合速率为10.0单位,单独远红光时光合速率为43.5单位,二者光合速率之和为53.5单位,混合光下光合速率为72.5单位,显著高于53.5单位,说明当两种光同时照射时,光合速率高于两种光单独照射的速率之和,B正确;C、实验仅测试红光和远红光,但叶绿素a、叶绿素b等光合色素可吸收多种波长光(如蓝紫光),"只能利用"过度推断实验结果,C错误;D、光系统Ⅱ主要吸收红光,光系统Ⅰ主要吸收远红光,②单独远红光仅激活光系统Ⅰ,导致光合速率低,而③混合光同时激活光系统Ⅱ和光系统Ⅰ,光合速率更高,D正确。故选C。4.澄江生物化石群是“寒武纪大爆发”的重要化石证据。该化石群中的群体小卵海绵具有规则的海绵骨架且排列方式与对角四层海绵化石类似,规则的骨架使其更容易形成定向水流以提高滤食效率。下列关于群体小卵海绵的叙述错误的是()A.属于分解者且使当时生态系统结构更复杂B.具有规则骨架体现了其对当时环境适应C.它的发现增加了海绵化石的物种多样性D.推测它与对角四层海绵有共同原始祖先【答案】A【详析】A、群体小卵海绵通过滤食获取营养,属于消费者或分解者,A错误;B、规则骨架形成定向水流以提高滤食效率,体现了结构与功能相适应,是对当时水生滤食生活环境的适应,B正确;C、群体小卵海绵作为新发现的化石物种,丰富了海绵化石的种类,增加了物种多样性,C正确;D、群体小卵海绵的骨架排列方式与对角四层海绵化石类似,说明二者可能具有同源结构,可推测存在共同原始祖先,D正确。故选A。5.T-box核糖开关(简称“T-box”)是广泛存在于革兰氏阳性菌中的基因表达调控元件,哺乳动物体内没发现该元件。其位于mRNA上游的非翻译区,通过识别tRNA是否携带氨基酸来感知氨基酸是否充足,从而调控相关基因的表达来适应生存需求。以调控异亮氨酰-tRNA合成酶基因(I基因)的表达为例,说明T-box的调控机制,如图1、图2所示。下列叙述正确的是()A.每种tRNA能识别并转运多种氨基酸B.tRNA不携带异亮氨酸是抑制翻译的信号C.tRNA携带异亮氨酸会使T-box暴露SD序列D.可用T-box作为设计靶点研发只杀灭病菌而对人安全的药物【答案】D【详析】A、tRNA的结构特点是一种tRNA只能识别并转运一种特定的氨基酸,但一种氨基酸可以由多种tRNA转运,A错误;B、从图2可知:tRNA不携带异亮氨酸时,T-box暴露出SD序列→核糖体结合,促进翻译,B错误;C、从图2可知:tRNA携带异亮氨酸时,T-box的SD序列被隐藏→抑制翻译,C错误;D、题干明确说明T-box是革兰氏阳性菌特有、哺乳动物体内没有调控元件。以T-box为靶点设计药物,可特异性作用于病菌,而不会影响人体细胞,因此安全有效,D正确。故选D。6.DNA复制时两条子链的合成存在差异:前导链连续合成,后随链分段合成产生冈崎片段。由于DNA聚合酶只能催化单链核酸片段的3'—OH末端连接游离的脱氧核苷酸,而不能连接两个游离的脱氧核苷酸,因此两条子链合成时均需一段RNA引物(由引发酶催化形成),过程如图。下列叙述错误的是()A.解旋酶需要在能量的驱动下才能将DNA双链解开B.单链DNA结合蛋白可阻止解旋后的单链DNA重新配对形成双链C.冈崎片段形成的原因是DNA聚合酶只能催化子链沿3'→5'方向合成D.RNA引物使DNA聚合酶能够从引物的3'—OH端开始连接脱氧核苷酸【答案】C【详析】A、DNA解旋是一个需要消耗能量(ATP)的过程,解旋酶通过水解ATP获得能量来破坏碱基对之间的氢键,A正确;B、单链DNA结合蛋白(SSB)的作用就是稳定解旋后的单链DNA,防止其重新配对形成双链,也能避免核酸酶的降解,B正确;C、DNA聚合酶的催化方向是5′→3′(即只能将脱氧核苷酸添加到子链的3′—OH末端)。后随链的模板链是3′→5′走向,因此子链只能不连续地合成短片段(冈崎片段),再由DNA连接酶连接,C错误;D、题干已说明:DNA聚合酶不能连接两个游离的脱氧核苷酸,必须依赖已有的3′—OH末端。RNA引物的作用就是提供这个3′—OH末端,让DNA聚合酶可以开始添加脱氧核苷酸,D正确。故选C。7.当外界环境变化过于剧烈,或人体自身的调节功能出现障碍时,会发生内环境稳态的失调。下列叙述错误的是()A.炎热导致机体产热过快,体温异常升高引发中暑B.持续高热,体内酶活性会发生变化引发代谢紊乱C.严重腹泻后,若只喝水会导致内环境渗透压降低D.进入高原后,有的人会出现头痛、乏力等症状【答案】A【详析】A、炎热环境中,机体散热受阻(而非产热过快),导致热量积累引发中暑,A错误;B、持续高热使酶空间结构改变,活性降低或丧失,导致细胞代谢紊乱,B正确;C、严重腹泻丢失大量电解质,仅补充水分会使细胞外液溶质微粒浓度下降(Na⁺等减少),导致渗透压降低,C正确;D、高原低氧环境引发机体缺氧,部分个体因代偿不足出现头痛、乏力等高原反应症状,属于稳态失调,D正确。故选A。8.茎尖合成的生长素向下运输,一方面使侧芽细胞分裂素含量降低,另一方面通过活化独脚金内酯合成酶基因来促进独脚金内酯的合成,抑制侧芽生长。下列叙述错误的是()A.茎尖合成的生长素向下运输需能量B.生长素作为信息分子未直接参与细胞代谢C.细胞分裂素和独脚金内酯对侧芽生长有协同作用D.生长素、细胞分裂素和独脚金内酯参与调节顶端优势【答案】C【详析】A、生长素在茎尖的极性运输属于主动运输,需消耗ATP供能,A正确;B、生长素作为植物激素,通过传递信息调节细胞代谢(如基因表达),但本身不直接参与代谢反应,B正确;C、由题干信息可知,生长素向下运输,抑制侧芽生长,侧芽处细胞分裂素会降低,说明在抑制侧芽生长方面生长素和细胞分裂素相抗衡,而生长素和独脚金内酯存在协同关系,故细胞分裂素和独脚金内酯相抗衡,C错误;D、顶端优势由生长素抑制侧芽生长引发,题干明确提到生长素通过调控细胞分裂素含量和独脚金内酯合成实现抑制,故三者均参与调节,D正确。故选C。9.为探究罗汉果提取物对甲状腺功能减退的干预效果,研究人员采用低碘饲料联合高氯酸钠处理构建甲减模型鼠,分组干预后,检测血清T4(甲状腺激素)、TSH(促甲状腺激素)和TRH(促甲状腺激素释放激素)水平,结果如下表。下列叙述正确的是()组别处理方式T4(nmol/L)TRH(μIU/mL)TSH(μIU/mL)正常组生理盐水灌胃91.254.521.62甲减模型组生理盐水灌胃30.253.307.35阳性对照组0.08%甲状腺药片混悬液35.583.655.45罗汉果组100mg/kg罗汉果提取物43.254.003.21A.去除阳性对照组对验证罗汉果药效无影响B.该研究证明罗汉果可以替代药物治疗甲减C.切除垂体后罗汉果组T4浓度将高于正常组D.模型组TSH升高是T4负反馈调节减弱的结果【答案】D【详析】A、阳性对照组(甲状腺药片处理)用于验证实验方法的有效性,若去除则无法判断罗汉果组的效果是否优于常规治疗,A错误;B、虽然罗汉果组的T4水平(43.25nmol/L)高于阳性对照组(35.58nmol/L),显示出一定的干预效果,但仍显著低于正常组,不能直接推断其可以替代药物用于临床治疗,B错误;C、垂体分泌的促甲状腺激素(TSH)是甲状腺合成T4的直接驱动力。切除垂体后,TSH分泌会停止,甲状腺失去主要刺激源,T4的合成会大幅下降。因此,即使使用罗汉果提取物,T4浓度也无法高于正常组,C错误;D、模型组T4降低(30.25nmol/L)导致对垂体的负反馈抑制减弱,使TSH升高(7.35μIU/mL),D正确。故选D。10.快速眼动(REM)睡眠阶段肌肉处于松弛状态,但中枢神经系统十分活跃,可以及时感知危险信号,一旦苏醒,脑桥中的某类神经元释放的5-HT使肌肉兴奋,肌肉张力瞬间达到最高值,中枢神经系统对肌肉调节的部分过程如图所示,下列叙述错误的是()A.5-HT与突触后膜上的受体结合,会引发突触后膜的电位变化B.5-HT和GABA都会抑制相应神经元,有利于维持REM睡眠C.中枢神经系统对REM睡眠的调控体现了躯体运动的分级调节D.神经元与肌肉细胞之间也是通过突触释放的神经递质建立联系【答案】B【详析】A、神经递质(如5-HT)与突触后膜受体结合后,会改变突触后膜的离子通透性,从而引发膜电位变化(如产生兴奋),A正确;B、5-HT是兴奋性递质(图中标注为“促进”),它作用于脑桥的神经元,会促进其释放GABA,GABA是抑制性递质,它会抑制延髓的神经元,进而抑制脊髓中控制肌肉的神经元,最终维持肌肉松弛,有利于REM睡眠,B错误;C、从图中可以看到,脑桥、延髓(属于脑干)对脊髓中的运动神经元进行调控,这体现了中枢神经系统对躯体运动的分级调节(高位神经中枢对低位神经中枢的调控),C正确;D、神经元和肌肉细胞的连接是神经-肌肉突触,神经元通过释放神经递质(如乙酰胆碱)作用于肌肉细胞,引起肌肉收缩或舒张,D正确。故选B。11.蚊子会传播多种疾病。科研人员采用黑光灯诱捕法,调查了某地区不同环境中的蚊子物种数量与种群密度。结果显示,在所调查的蚊子种类中淡色库蚊数量最多;农户和牲畜棚的蚊子密度显著高于其他环境。下列叙述错误的是()A.黑光灯诱捕法既能调查蚊子物种丰富度,又能估算其种群密度B.种内竞争既能调节淡色库蚊的种群密度,又能直接改变其K值C.为有效控制蚊子的种群数量,应在蚊子数量达到K/2值前进行防治D.农村可通过开展环境治理降低蚊子密度,以减少蚊媒传染病的传播【答案】B【详析】A、黑光灯诱捕法利用昆虫的趋光性,可统计不同种类蚊子的数量,从而计算物种丰富度(物种数目)和估算种群密度(单位空间内的个体数),A正确;B、种内竞争属于密度制约因素,可通过争夺食物、空间等调节种群密度,但环境容纳量(K值)由环境资源(如食物、栖息地)决定,种内竞争不能直接改变K值,B错误;C、种群数量在K/2时增长速率最大,防治应在种群数量低于K/2前进行,以避免种群快速增长,C正确;D、环境治理(如清除积水)可减少蚊子孳生地,降低种群密度,从而减少蚊媒传染病传播途径,D正确。故选B。12.藻类是湖泊群落的重要组成成分。2024年黄陂湖中主要藻类的物种丰富度调查结果如下图。下列有关叙述正确的是()A.不同季节中隐藻门物种丰富度均高于其他藻类B.图中不同藻类的物种组成随着季节而发生变化C.冬季该湖泊生态系统的稳定性高于其他季节D.绿藻和蓝藻均能进行光合作用故生态位相同【答案】B【详析】A、从图中可以看到,夏季时绿藻门的物种丰富度是最高的,而隐藻门的物种数低于绿藻门,A错误;B、柱状图显示,不同季节里,隐藻门、绿藻门、裸藻门、蓝藻门、硅藻门的物种数都有明显差异。这说明湖泊中藻类的物种组成会随着季节发生变化,B正确;C、生态系统的稳定性通常与物种丰富度和营养结构的复杂程度正相关。从图中可知,冬季藻类的总物种丰富度是四个季节中最低的,所以其稳定性也应低于其他季节,C错误;D、生态位不仅包括营养方式,还涵盖了栖息地、资源利用方式、种间关系等多个维度,绿藻和蓝藻的生态位不一定相同,D错误。故选B。13.某海域生态系统中生物多种多样,在某次调查中各营养级生物量关系呈上窄下宽的金字塔形,各营养级生物量如下表所示。下列相关叙述错误的是()营养级甲乙丙丁戊生物量(t·m-2)209.263.7215.253.6540.422A.甲至戊可以依次表示第一营养级至第五营养级B.甲、乙、丙、丁、戊构成了一条食物链C.该生态系统的生物量金字塔有时会出现倒置D.甲的同化量大于其他各营养级的同化量之和【答案】B【详析】A、生物量随营养级升高而递减(甲209.2>乙63.72>丙15.25>丁3.654>戊0.422),符合第一营养级(生产者)生物量最大的特点,故甲至戊可以依次表示第一至第五营养级,A正确;B、每个营养级有多种生物,不能判断其中含有几条食物链,B错误;C、生物量金字塔在特定生态系统(如浮游植物个体小、繁殖快,被大量浮游动物消耗)中可能出现倒置,C正确;D、能量沿着食物链逐级递减,甲生产者的同化量大于其他各营养级同化量之和,D正确。故选B。14.藠头是一种传统发酵蔬菜,其自然发酵过程常受腐败微生物污染,为筛选优良发酵菌株,研究人员从风味优良的发酵藠头样品中分离出10株疑似乳酸菌的菌株,并从中筛选出一株优质发酵菌株经鉴定为植物乳杆菌,其能显著抑制腐败微生物生长。下列叙述正确的是()A.植物乳杆菌主要通过产生酒精抑制腐败微生物的生长B.须从菌落数为30~300的平板上挑取单菌落进一步纯化C.培养基接种后需倒置培养,目的是防止冷凝水滴落污染培养基D.统计发酵液中植物乳杆菌活菌数时,用平板划线法接种并计数【答案】C【详析】A、植物乳杆菌属于乳酸菌,其发酵产物主要为乳酸而非酒精,乳酸能降低环境pH,抑制腐败微生物生长,A错误;B、单菌落挑取的关键是菌落独立分离,无需限定30~300个菌落范围,只要平板上出现形态单一、边缘清晰的单菌落,即可用于菌种纯化,B错误;C、培养基倒置培养可防止冷凝水滴落至培养基表面,避免造成杂菌污染,C正确;D、平板划线法用于菌种分离纯化,无法直接计数活菌数,统计活菌数需采用稀释涂布平板法,D错误。故选C。15.杂交瘤细胞的无血清悬浮培养是制备单克隆抗体的关键技术之一。科研人员将适应低血清的杂交瘤细胞转入无血清培养基(内含胰岛素等多种关键成分),检测培养基pH、细胞数目变化,如图A、B。下列分析错误的是()A.用无血清培养基可避免血清杂蛋白干扰更利于抗体的分离纯化B.培养基pH下降的主要原因是细胞代谢产生的酸性代谢物累积C.第4天后杂交瘤细胞数目下降说明此杂交瘤细胞不能无限增殖D.无血清培养基中加入胰岛素可促进细胞对葡萄糖的摄取和利用【答案】C【详析】A、无血清培养基中不含有血清蛋白,避免了血清蛋白对抗体分离纯化干扰,因此可避免血清蛋白干扰更利于抗体的分离纯化,A正确;B、细胞代谢过程中会产生乳酸、CO₂等酸性代谢产物,这些物质会使培养基的pH下降,B正确;C、杂交瘤细胞的特点是既能无限增殖,又能产生特异性抗体。第4天后杂交瘤细胞数目下降,是因为无血清培养基中的营养物质逐渐消耗、代谢废物积累等环境因素限制,并非杂交瘤细胞不能无限增殖,C错误;D、胰岛素的作用是促进细胞对葡萄糖的摄取和利用,因此在无血清培养基中加入胰岛素可以促进细胞对葡萄糖的摄取和利用,D正确。故选C。16.曾广泛分布在非洲的北方白犀牛,现仅剩两只雌性存活于世,为了避免该生物的灭绝,研究人员根据辅助生殖技术设计了以下方案,有关叙述正确的是()A.①中使用孕激素处理供体获得的卵母细胞需培养至MⅡ
期才能受精B.②中获得能量的精子与卵细胞膜融合激活透明带反应,阻止多精入卵C.③中的卵裂过程发生在透明带内,胚胎细胞数量增加、胚胎体积增大D.④中早期胚胎在含有血清的培养基中培养到桑葚胚或囊胚再进行移植【答案】D【详析】A、超数排卵需要使用促性腺激素,来促使雌性动物排出更多卵子,采集到的卵母细胞确实需要在体外培养至MⅡ期(减数第二次分裂中期),才具备与精子受精的能力,A错误;B、精子获能是指获得受精的能力,不是获得能量,精子获能后与卵细胞膜融合时,首先发生的是顶体反应,而非透明带反应,透明带反应是在精子入卵后发生的,它是防止多精入卵的第一道屏障,B错误;C、卵裂过程发生在透明带内,但这个阶段的特点是细胞数量增加,胚胎总体积基本不变,甚至略有缩小,C错误;D、早期胚胎在体外培养时,通常会在含有血清的培养基中进行,血清可以提供细胞生长所需的多种营养物质和因子。胚胎移植的最佳时期是桑葚胚或囊胚阶段,这个阶段的胚胎细胞分化程度低,移植成功率高,D正确。故选D。二、非选择题:共52分。17.温度是影响桑葚贮藏品质的重要因素,适宜的贮藏温度能够降低桑葚代谢强度,延缓果实衰老软化,延长贮藏时间。科研人员探究不同温度对桑葚贮藏品质的影响,实验结果如下图。回答下列问题:(1)贮藏温度会影响桑葚的细胞呼吸速率,细胞呼吸的实质是有机物________的过程,该过程释放的能量一部分储存在________中,直接用于各项生命活动。(2)桑葚贮藏时需保证适量氧气供应,以________(填“促进”或“抑制”)无氧呼吸。(3)据图分析,_______(填“4℃”或“-0.5℃”或“15℃”)能显著抑制细胞呼吸速率,进而延长桑葚贮藏时间。从酶的角度分析,其原因是________。(4)贮藏一段时间后,三组果实均出现腐烂现象,测得的呼吸速率均急速升高,对此合理的解释是_______。【答案】(1)①.氧化分解②.ATP(2)抑制(3)①.-0.5℃②.低温能降低细胞内与细胞呼吸相关酶的活性,-0.5℃时酶活性被抑制得更显著,从而使呼吸速率更低(4)贮藏后期果实出现腐烂是由于微生物侵染,微生物大量繁殖,微生物的呼吸作用增强,同时果实细胞受损,细胞呼吸相关酶活性异常升高,也会使呼吸速率上升〖祥解〗细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放能量并生成ATP的过程。【解析】(1)细胞呼吸的实质是有机物氧化分解,释放能量的过程;细胞呼吸释放的能量,一部分储存在ATP中,直接用于各项生命活动;(2)桑葚贮藏时需保证适量氧气供应,因为适量氧气可以抑制无氧呼吸,减少无氧呼吸产生的酒精对细胞的毒害作用,从而延长桑葚的贮藏时间;(3)从图中曲线可以看出,近冰温组(-0.5℃)的呼吸速率最低,对细胞呼吸的抑制作用最显著,进而延长桑葚贮藏时间;从酶的角度分析,其原因是低温能降低细胞内与细胞呼吸相关酶的活性,-0.5℃时酶活性被抑制得更显著,从而使呼吸速率更低;(4)贮藏后期果实出现腐烂是由于微生物侵染,微生物大量繁殖,微生物的呼吸作用增强,同时果实细胞受损,细胞呼吸相关酶活性异常升高,也会使呼吸速率上升。18.有一种罕见的单基因遗传性皮肤病,由等位基因A/a控制。图1是某家族遗传病的系谱图,图2是部分个体的致病基因及其等位基因的电泳检测结果。只含致病基因的个体病情较严重,会在胚胎期死亡,如Ⅲ-3。回答下列问题:(1)单基因遗传病是指______的遗传病。(2)研究发现控制该病基因位于X染色体上,请结合图1、图2判断,该致病基因为______(填“显性”或“隐性”)基因,判断依据为_____。(3)Ⅱ-1和Ⅱ-2不幸又生下了一个患病男孩(XXY),推测该男孩的基因型为_____。从减数分裂角度分析该男孩患病的原因是______。(4)第(3)问中患病男孩成年后,与一正常女性结婚,欲生一个健康孩子,需通过_____和______等手段,对该遗传病进行检测和预防,并推测后代不患该病的概率为______。【答案】(1)受一对等位基因控制(2)①.显性②.图2中I-1和Ⅱ-1对应的电泳条带均有2条,说明I-1和Ⅱ-1均为杂合子,图1中I-1和Ⅱ-1均患病,杂合子患病说明致病基因为显性基因(3)①.XAXaY②.Ⅱ-1的卵原细胞在减数第一次分裂后期基因A和a所在的同源染色体未正常分离(4)①.遗传咨询②.产前诊断③.1/2〖祥解〗人类遗传病是由于遗传物质的改变而引起的人类疾病,包括单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病,遗传病的检测和预防手段主要是遗传咨询和产前诊断。优生措施有禁止近亲结婚,提倡适龄生育等。【解析】(1)单基因遗传病是指受一对等位基因控制的遗传病。(2)已知控制该病的基因位于X染色体上,且只含致病基因的个体病情较严重,会在胚胎期死亡。图2中I-1、Ⅱ-1对应的电泳条带均有2条,说明I-1、Ⅱ-1均为杂合子,图1中I-1、Ⅱ-1均为女性(性染色体组成为XX)且均患病,杂合子患病说明该致病基因为显性基因。(3)分析图1可知,Ⅱ-1的基因型为XAXa,Ⅱ-2的基因型为XaY,Ⅱ-1和Ⅱ-2不幸又生下了一个患病男孩(XXY),则该男孩的基因型可能为XAXaY、XAXAY,由于只含致病基因的个体病情较严重,会在胚胎期死亡,因此该男孩的基因型为XAXaY。结合减数分裂过程分析可知,男孩母亲Ⅱ-1的卵原细胞在减数第一次分裂后期基因A和a所在的同源染色体未正常分离,使得次级卵母细胞中含有等位基因A和a,其经过减数第二次分裂后产生了基因型为XAXa的卵细胞,男孩父亲Ⅱ-2的精子正常,受精后形成了基因型为XAXaY的受精卵,最终发育为患病男孩。(4)人类遗传病的检测和预防手段主要是遗传咨询和产前诊断。患病男孩(XAXaY)产生的精子的基因型及比例为XA:XaY:Xa:XAY:XAXa:Y=1:1:1:1:1:1,正常女性(XaXa)产生的卵子的基因型为Xa,患病男孩成年后与一正常女性结婚,则后代不患病的概率=1/6(XaXaY)+1/6(XaXa)+1/6(XaY)=1/2。19.1型糖尿病是T细胞靶向破坏自身胰岛B细胞引起的一种自身免疫病。为探究小鼠骨髓间充质干细胞(BMSCs)移植对1型糖尿病小鼠发病的影响及机制,科研人员以非肥胖型糖尿病(NOD)小鼠模型开展了相关研究。回答下列问题:(1)自身免疫病是由于机体免疫系统的______功能异常导致的免疫失调。(2)研究者从NOD小鼠骨髓中分离获得BMSCs,经培养获得BMSCs培养液用于后续实验。BMSCs属于成体干细胞,干细胞具有的特征是______(答出2点即可)。(3)选取12周龄NOD小鼠,分别经腹腔注射等量培养液和生理盐水2周(1周1次),检测小鼠体重和血糖至26周,实验分组及结果如下图,说明BMSCs能______(填“延缓”或“加速”)NOD小鼠糖尿病的发病,生理盐水组小鼠体重第________周开始下降,下降原因是______。(4)T细胞通过参与机体的_______免疫来发挥免疫作用。为验证BMSCs对1型糖尿病小鼠的作用机制是通过调节T细胞免疫来进行,取第(3)问中26周两组小鼠的脾脏做T细胞增殖及活化相关检测,以T细胞的增殖抑制率为检测指标,预期检测结果______。【答案】(1)免疫自稳(2)持续的分裂能力和多向分化潜能(3)①.延缓②.17③.NOD小鼠由于胰岛B细胞被自身免疫性T细胞破坏,胰岛素分泌不足,血糖升高,机体利用脂肪和蛋白质供能,导致体重下降。(4)①.细胞②.BMSCs处理组小鼠的T细胞增殖抑制率高于生理盐水组(即T细胞增殖被抑制程度更大)。〖祥解〗自身免疫病是免疫系统功能过强,或自身细胞表面发生变化产生抗原,从而被免疫系统攻击。【解析】(1)自身免疫病是由于机体免疫系统的免疫自稳功能异常导致的免疫失调。(2)由于干细胞的分化程度低,因此干细胞的核心特征为持续的分裂能力和多向分化潜能,可以分化成多种的细胞。(3)根据图示,分别经腹腔注射等量培养液和生理盐水2周(1周1次),检测小鼠体重和血糖至26周,相较于生理盐水组,小鼠的体重,BMSCs组保持得较为稳定,随着BMSCs施加时间的增长,生理盐水组的糖尿病发病率一直在提高,而BMSCs组的发病率先上升后保持稳定;因此说明BMSCs能延缓NOD小鼠糖尿病的发病,生理盐水组小鼠体重第17周开始下降,下降的原因是NOD小鼠由于胰岛B细胞被自身免疫性T细胞破坏,胰岛素分泌不足,血糖升高,机体利用脂肪和蛋白质供能,导致体重下降。(4)
T细胞参与细胞免疫来发挥作用(在1型糖尿病中主要是细胞免疫直接攻击胰岛B细胞)。若BMSCs通过抑制T细胞免疫起作用,则预期检测结果:BMSCs处理组小鼠的T细胞增殖抑制率高于生理盐水组(即T细胞增殖被抑制程度更大)。20.内蒙古草原是我国北方重要的温带草原生态系统,在碳循环和气候调节中发挥关键作用,下表是该草原温室气体在不同放牧强度下的全年排放累积量(kg·hm-2)。回答下列问题:处理全年CO2排放累积量全年CH4排放累积量全年N2O排放累积量温室气体排放总量不放牧20892.6-241.0160.720812.3轻度放牧22308.9-200.4176.122284.6中度放牧24375.5-196.8237.824416.5重度放牧30342.6-173.8308.5130477.31注:草原生态系统的土壤中需氧型甲烷氧化菌的数量大于厌氧型产甲烷菌的数量(1)草原生态系统达到生态平衡时,会表现出结构平衡、功能平衡和________平衡三个特征,其主要是通过_______调节实现的。(2)据表分析,该生态系统温室气体排放总量随放牧强度增加而增加,其原因是:一方面随放牧强度增加,牲畜啃食植被后,牲畜的排泄物和植物残体增多,促使土壤中微生物的_______作用增强,使CO2排放累积量增加;另一方面,牲畜的践踏作用使土壤空隙度_______(填“增大”或“减小”),导致甲烷氧化菌对CH4的氧化减弱,同时产甲烷菌活动增强,使CH4的排放累积量______(填“增多”或“减少”);此外,土壤微生物活动会使N2O的排放累积量增多,从而促进______循环。(3)从能量流动的角度分析,草原生态系统放养的牲畜数量不能过多也不宜过少的原因是_______。(4)请从减小碳足迹的角度提出保护草原生态系统的合理措施______(答出2点即可)。【答案】(1)①.收支②.负反馈(2)①.分解(呼吸)②.减小③.增加④.氮(3)草原生态系统放养的牲畜数量过多,会导致草原生产者(牧草)被过度啃食,生产者固定的太阳能无法满足过多牲畜的需求,造成草场退化,生态系统失衡;放养数量过少,无法充分利用草原上的牧草资源,会导致能量的浪费,不能实现生态系统能量的高效利用,同时会降低经济效益(4)合理控制放牧强度(如轮牧、休牧),避免过度放牧导致植被破坏和土壤微生物活动异常,减少CO2、CH4和N2O的排放;恢复退化草地,如人工种草、围栏封育,增强植被固碳能力,提高土壤有机质含量,减少温室气体排放;减少人为干扰,如限制车辆碾压、减少化肥使用〖祥解〗处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡三个特征,生态系统遇到了破坏或干扰,对抗这种破坏或干扰,使生态系统恢复的调节机制是负反馈。【解析】(1)草原生态系统达到生态平衡时,会表现出结构平衡、功能平衡和收支平衡三个特征,生态系统主要通过负反馈调节维持自身的稳定;(2)据表分析,该生态系统温室气体排放总量随放牧强度增加而增加,其原因是:一方面随放牧强度增加,牲畜啃食植被后,牲畜的排泄物和植物残体增多,会促使土壤中微生物的分解(呼吸)作用增强,进而使CO2排放累积量增加;另一方面,牲畜的践踏作用使土壤空隙度减小,土壤中氧气减少,导致需氧型甲烷氧化菌对CH4的氧化减弱,同时厌氧型产甲烷菌活动增强,使CH4的排放累积量增加;此外,土壤微生物活动会使N2O的排放累积量增多,从而促进氮循环;(3)从能量流动的角度分析,草原生态系统放养的牲畜数量过多,会导致草原生产者(牧草)被过度啃食,生产者固定的太阳能无法满足过多牲畜的需求,造成草场
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