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文档简介

1、2018 北京顺义区高三一模生物1 .下列有关高中生物实验操作的叙述,不正确的是A.提取菠菜绿叶中的色素时,可用无水乙醇溶解色素B.将肝脏研磨液煮沸冷却后,加入到过氧化氢溶液中立即出现大量气泡C.苹果汁是否有还原糖,加入适量斐林试剂摇匀后水浴加热观察颜色变化D.在低倍镜下可观察到紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原过程2 .下图为某生态系统食物网示意图,该生态系统中轮虫A.绿藻、水草吸收的光能是流经该生态系统的总能量B.轮虫和螺蛔为初级消费者,属于第一营养级C.鲫鱼和螺蛔的种间关系包括竞争和捕食D.鲫鱼位于最高营养级,其群体所含的能量最多3.下图表示科研人员研究温度对番茄茎生长速率的影响,

2、据图分析相关说法错误的是A.在昼夜温度相同条件下,番茄茎生长随温度升高而加快B.在昼夜温差为 6c 时,番茄茎的生长最快C.昼夜温差存在可减少呼吸作用对有机物的消耗D.昼夜温差越大,对番茄茎的生长越有利4.下列说法中不符合自然与人和谐统一思想的是A.桑基鱼塘生态系统与普通水稻田生态系统相比实现了能量的多级利用B.人类应以保持生态系统相对稳定为原则,确定对生态系统的消耗标准C.利用生物防治农田、森林等病虫害,有利于保护环境、减少污染D.禁止开发和利用自然资源是保护生物多样性的基本原则茎的生长速率5.研究人员为了研究 C48/80(是一种可激活吞噬细胞的聚合物),对疫苗免疫效应的影响做了如下表所示

3、实验。下列说法错误的是组别疫苗剂量(gg)辅助剂C48/80接种疫苗 28 天后,实验处理及结果检测注射致死剂里病是小鼠血清 IgG抗体水平注射病毒 21 天后小鼠存活率(为A1.5十十13100B1.5一+11.3100C0.15十+11.387.5D0.15一+9.6750E一十+6.00F1.5CTB*+14.33100注:CTB*已被证实为一种安全有效的免疫辅助剂,可增强疫苗的免疫效力A.该实验的对照组只有 B、DF 三组B.C48/80 有增强 H1N1 疫苗免疫效力的作用C.E 组小鼠的血清抗体水平最低,最可能的原因是缺少记忆细胞D.实验结果表明,随 H1N1 疫苗剂量的增加,小鼠

4、的 IgG 抗体水平和存活率升高29. (16分)丝状温度敏感蛋白(FtsZ)是细菌中一种含量丰富且结构稳定的蛋白质, 几乎存在于包括结核杆菌的所有病原细菌中。 FtsZ也是一种 GTP 酶,有一个 GTP(三磷酸鸟甘)的结合位点,在 GTP 存在的条件下,可以在分裂细菌中间部位聚集成 Z 环,Z 环不断收缩,引导细菌的细胞分裂。寻找靶向 FtsZ 的抑制剂,可有效抑制细菌的细胞分裂。为建立靶向 FtsZ 的新型抗菌药筛选模型,科研人员对大肠杆菌表达的 FtsZ 蛋白进行了相关研究。(1)人类病原微生物耐药性的提高,严重影响传染性疾病治疗的成功几率。FtsZ 抑制剂与以往的抗菌药相比不易形成耐

5、药性,原因是 FtsZ 蛋白。(2)下图 1 表示利用荧光散射法测定 FtsZ 蛋白在体外的聚集程度。当加入时,FtsZ 蛋白迅速聚集,由此可见,FtsZ 在体外依然具备功能。实验选取 BSA 作为对照,原因是0I111Tli1246KW121416时间 l/oin图 1(3)下面两组实验研究温度对 FtsZ 酶活性的影响。实验一:将 FtsZ 蛋白分别置于 25C、30C、37C、45C、50C、55C,同时加入等量 GTP 混匀反应 30min,测定酶的活性,结果见图 2。实验二:将 FtsZ 蛋白分另 1J 置于 25C、30C、37C、45C、50C、55c 保温 2h,然后加入等量

6、GTP 混匀,置聚窠程度于 37c 反应 30min,测定酶的活性,结果见图 3。FtsZ 酶的最适温度,请你设计实验确定其最适温度,实验思路是实验一、实验二处理的区别是。实验二的目的是。当温度高于 45c 时,酶的活性迅速丧失,原因是。30.(18 分)普通小麦为六倍体,染色体的组成为 AABBDD=42 普通小麦的近缘物种有野生一粒小麦(AA)、提莫菲维小麦(AAGG 和黑麦(RR)等,其中AB、DGR 分别表示一个含 7 条染色体的染色体组。黑麦与普通小麦染色体组具有部分同源关系。研究人员经常采用杂交育种的方法来改善小麦品质。(1)野生一粒小麦含抗条锈病基因和抗白粉病基因,普通小麦无相应

7、的等位基因,改良普通小麦通常采用如下操作:将纯合野生一粒小麦与普通小麦进行杂交获得 Fi,然后再获彳导F20若两个基因独立遗传,则在 F2中同时具有抗条锈病和抗白粉病的个体最可能占。(2)野生提莫菲维小麦(AAGG 含抗叶斑病基因(位于 G 组染色体上),可以通过如下方案改良普通小麦:野生提莫菲维小麦(AACC)x 普通小麦(AAHBDD)叱谢线矍虬杂种为乂普通小麦(AABBDD)I杂种冉 x 普通小麦(AABBDD)|选育杂种 F?白交第代选育抗叶镌病普通小麦新品种(AABBDD)杂种 Fi染色体的组成为。Fi产生的配子中,理论上所有配子都含有组染色体。检测发现 F2中 G 组染色体的抗病基

8、因转移到了 A 组染色体上,原因是60Co 射线照射 Fi导致细胞内发生变化,F2与普通小麦杂交选育 F3,F3自交多代选育抗叶锈病普通小麦新品种AABBDD。(3)利用黑麦(RR 采取与(2)相同的操作改良普通小麦时,培育出了多个具有黑麦优良性状的普通小麦改良品种(AABBDD,而且自交多代稳定遗传。为研究相关机制,科研人员利用黑麦 R 组第 6 号、7 号、3 号染色体和普通小麦特异性引物扩增,相关结果如下:37c 不一定是JfiOObp*500即正25庇*根据实验结果分析,高山姬鼠通过增加减轻体脂和适应低温环境。图 1R 组的 6 号染色体特异引物 pSc119.1 扩增结果注:M:标准

9、物;1:黑麦;2:普通小麦;3:R 组 6 号染色体;415:待测新品系。注:M 标准物;1:黑麦的 3 号染色体;2:普通小麦;37:待测新品系。在上述卞测中 R 组 6 号染色体的 750bp 条带,R 组 7 号染色体的 150bp 条带,R 组 3 号染色体的 198bp 条带对应的品种具有不同的优良抗病性状。其中号品系具有全部抗病性状。(4)研究人员通过光学显微镜观察普通小麦改良品种染色体,观察有丝分裂中期染色体的,观察减数分裂染色体的行为,可以从细胞学角度判断新品系是否稳定遗传。(5)进一步利用不同荧光素标记的探针检测小麦和黑麦染色体片段,可知普通小麦改良品种染色体中含有 R 组染

10、色体片段。由于 R 组染色体中有普通小麦染色体的同源区段,因此普通小麦改良品种在进行减数分裂时,从而使其细胞中染色体更加稳定,该研究也为小麦品种改良提供新思路。31.(16 分)高山姬鼠是栖息于横断山区的重要小型哺乳动物,为了解高山姬鼠在横断山区的低温胁迫下的适应性生存策略,科研人员开展相关研究。|(1)选取 12 只非繁殖期的成年个体,随机分为两组,分别处于 25c 和 5c 环境下正常饲喂 28 天,进行相关指标检测,结果如下:平均体重(g)平均体脂(g)平均摄食量(g)0 天28 天28 天0 天28 天对照组36.036.15.96.16.0实验组37.030.23.15.818.1注

11、:M 标准物;1:黑麦的 7 号染色体;2:普通小麦;38:待测新品系。图 3R 组的 3 号染色体特异引物 SCM206r 增结果高山姬鼠在低温胁迫下,下丘脑分泌的增多,通过垂体促进甲状腺的分泌活动,导致增强,弥补了低温条件下因散热而导致的机体能量消耗的增加;0-4iI234567体脂市鼠(2)科研小组继续检测了实验鼠瘦素含量和下丘脑神经肽基因的表达量,结果如下:下丘脑的某些神经元合成的瘦素受体依次由(填细胞器)加工、 分类和包装并运送到相应部位,与瘦素结合后导致相关基因表达发生变化。瘦素是一类激素,有两方面作用,一方面是抑制下丘脑某些神经元合成促进食欲的神经肽 NPYAgRp 另一方面是促

12、进下丘脑另一些神经元合成抑制食欲的神经肽 POMCCART 从而调节动物的食欲。在低温胁迫下,高山姬鼠体内瘦素的含量(增加/不变/减少),而摄食量增加,原因是(3)综上分析,高山姬鼠通过调节,实现体重、摄食量等指标的生理变化,维持了内环境的,最终适应了低温环境。基因瓢M(nH)对照组口实验组NPYAeRPPOMCCART2018 北京顺义区高三一模生物参考答案1.B2.C3.D4.D5.A29.(除(3)3 分,1 分,其余每空 2 分,共 16 分)(1)结构稳定(2)GTP 催化不会在 GTP 的诱导下发生聚合反应(3)在 3045c 温度范围设置温度梯度;重复实验一;酶活性最高时对应的温度是最适温度。实验一是先混匀再在不同温度下反应;实验二是先保温再加 GTR测定酶具有催化活性的温度范围。温度过高使蛋白质的空间结构遭到破坏,导致酶失活。30.(每空 2 分,共 18 分)(1)自交 9/16(2)AABDG=35A 组G 组含抗病基因的染色体片段转移到 A 组染色体上(3)4、7(4)形态、数目、结构联会和平分(5)黑麦染色体与普通小麦染色体的同源区段可进行交叉互换,导

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