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高2024届拔尖强基联盟高三十二月联合考试生物试题(满分:100分;考试时间:75分钟)注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。1.李斯特氏菌的致死食源性细菌会在人体内的细胞之间快速传递,使人患脑膜炎。其原因是该菌的一种InIC蛋白可通过阻碍人类细胞中的Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌的转移。下列叙述正确的是()A.该菌进行增殖的方式是无丝分裂B.Tuba蛋白基因缺陷的人更容易患脑膜炎C.该菌进入宿主细胞时消耗的ATP由宿主细胞的细胞质基质产生D.Tuba蛋白和InIC蛋白的合成均需要人体细胞提供场所、原料以及能量2.维生素D3,又名胆钙化醇,是一种脂溶性维生素,研究发现,肾脏合成和释放的羟化酶可以促进维生素D₃的活化,活化维生素D₃可促进小肠和肾小管等部位对钙的吸收。下列叙述正确的一项是()A.若指导羟化酶合成的基因突变,少年儿童的骨骼发育一定受到影响B.维生素D3进入细胞时,不需要转运蛋白,但需要与特定的膜蛋白结合C.维生素D3缺乏可导致小肠吸收钙减少,进而导致细胞外液渗透压显著降低D.肾功能障碍时,通过食物补充维生素D₃不能有效缓解血钙浓度下降3.乳酸酸中毒是糖尿病的并发症之一,医生根据患者的病情为病人补充碱制剂或者胰岛素,以降低血液中乳酸的含量及提高血液的pH,以下叙述正确的一项是()A.丙酮酸分解为乳酸和二氧化碳的反应发生在内环境中B.给患者补充胰岛素的主要目的是加速血糖的氧化分解,为乳酸代谢提供大量的能量C.碱制剂可选用NaHCO₃、Na₂HPO₄D.通过胰岛素的作用可以促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖来调节血糖平衡高三十二月联合考试第1页(共10页)4.中国科学家在国际上首次构建出具有一条染色体的活酵母细胞。他们利用基因编辑工具CRISPR-Cas9切割端粒附近的基因组序列,进而利用修复DNA切口的酶让两条染色体融合在一起。同时,还移除了两条染色体中的一个着丝粒。下列说法正确的一项是()A.人造酵母菌只有一条染色体,无法进行正常的减数分裂,其遗传信息的表达遵循中心法则B.仅保留一个着丝粒可以避免染色体在细胞分裂时发生断裂,保证染色体的稳定性C.染色体的切割和拼接过程中发生的可遗传变异是基因突变及染色体结构变异D.CRISPR-Cas9可以准确的识别目标序列并进行切割和修复5.温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列相关叙述正确的一项是()A.t₁与t₂条件下酶促反应速率相同,此时酶的活性相同,酶的空间结构稳定性也相同B.未达到最适温度之前,底物分子的能量越多,酶促反应速率就越快C.t₁~t₂条件下酶活性相对较高,适合保存酶制剂D.酶促反应速率大小与酶空间结构有关,与反应物分子能量无关6.研究指出,细胞内钙离子能刺激脂肪合成,抑制脂肪分解,钙摄入量低及血钙浓度低引起甲状旁腺激素分泌增加,导致细胞内钙离子积聚,体脂增加,钙摄入量高则可反馈抑制甲状旁腺激素分泌,预防肥胖发生。下图为细胞内钙离子参与的脂肪合成示意图。有关叙述不正确的是()A.由图可知,Ca²⁺i调节了机体的生命活动,这体现了无机盐进行信息传递的功能B.Ca²⁺在线粒体基质中调控有氧呼吸的第二阶段,进而影响脂肪的合成C.Ca²⁺/从内质网腔运输至线粒体发挥作用,穿过了磷脂分子层D.通过抑制甲状旁腺激素受体的作用,可以达到预防肥胖的目的高三十二月联合考试第2页(共10页)7.科学家通过实验观察到,正在进行光合作用的叶片突然停止光照后,短时间内会释放出大量的CO₂,这一现象被称为“CO₂的猝发”,由此也得出光照条件下产生(CO₂的途径不只有细胞呼吸作用。下图为光饱和点下某植物叶片遮光前CO₂吸收速率和遮光后(CO₂释放速率随时间变化的曲线,(图中(CO₂吸收或释放速率是指单位面积叶片在单位时间内吸收或释放A.降低光照强度,短时期内C₃的含量下降B.降低光照强度,则图形A的面积变小,而B的面积保持不变C.该植物在光饱和点下细胞呼吸释放CO₂速率为5D.该植物在光饱和点下固定CO₂的速率为108.下列关于细胞生命历程的叙述不正确的是()A.未分化细胞中也会进行基因的选择性表达B.成人脑神经细胞衰老前后,增殖速率发生改变C.若染色质蛋白异常,在细胞核内发生自噬性降解D.癌变细胞中存在突变的原癌基因或抑癌基因9.玉米品系甲具有抗虫、高产等多种优良性状,但甜度不高,其它品系甜度高但产量低,为提高品系甲的甜度,育种工作者选取乙、丙两纯合品系分别与甲进行杂交实验,结果如下表1,已知相关基因通过如图2所示途径对甜度这一性状进行控制。下列相关叙述正确的一项是()杂交组合F₁表现型F₂表现型甲×乙不甜1/4甜、3/4不甜甲×丙甜3/4甜,1/4不甜乙×丙甜13/16甜、3/16不甜表1A.不甜植株的基因型有1种B.若控制甜与不甜这对相对性状的基因位于同一对同源染色体上,则乙×丙组的F2植株只有一种表型(不考虑变异)C.选择乙×丙组的F₂不甜植株进行自交,F₃中甜:不甜比例约1:1D.若选择基因工程育种的方法改造甲品系,盲目性较大,需要对大量材料进行处理高三十二月联合考试第3页(共10页)10.缺乏某蛋白的小鼠会表现为侏儒鼠。小鼠体内的H基因能控制该蛋白的合成,h基因则不能。H基因的表达受a序列(一段DNA序列)的调控,如图所示。a序列在精子中是非甲基化,传给子代后能正常表达;在卵细胞中是甲基化(甲基化需要甲基化酶的参与),传给子代后不能正常表达。下列有关叙述不正确的是()A.基因型为Hh的侏儒鼠,H基因只能来自于母本B.降低发育中的侏儒鼠甲基化酶的活性,侏儒症状均能一定程度上缓解C.两只侏儒鼠交配,子代小鼠不一定是侏儒鼠D.两只正常鼠交配,子代小鼠不一定是正常鼠11.一对表型正常的夫妇,生育一个21三体综合征男孩儿,对该患儿及其父母的21号染色体上的H基因(有H1~H4四种复等位基因)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图所示。下列关于该患儿致病的原因(不考虑基因突变),叙述不正确的是()A.考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第二次分裂21号染色体分离异常B.不考虑同源染色体交叉互换,可能是卵原细胞减数第一次分裂21号染色体分离异常C.若考虑精原细胞减数分裂时21号染色体分离异常,则生出的患儿应含有两个H1或两个H4D.次级卵母细胞形成的极体可能含有两条H基因不同的2染色体,也可能无21号染色体12.某山地存在两种鸭跖草,品种A生长于悬崖底部,品种B生长于悬崖顶部,两者具有不同的表现型。在山地的某些坡度缓和的区域则存在大量A和B的杂交种C(如图1),图2为品种A在某时间段内H基因频率的变化情况。下列相关叙述正确的一项是()A.A和B适应性特征的出现,是地理隔离导致的B.图2中RT段H的基因频率保持稳定,说明该品种已经进化至遗传平衡,在此之后不会发生进化C.杂交种C繁殖形成种群,说明鸭跖草A、B两个种群之间无生殖隔离,是同一个物种D.通过对A、B、C三品种进行DNA水平上测序,寻找生物进化最直接、最重要的证据高三十二月联合考试第4页(共10页)13.哺乳动物某些蛋白质如:肌红蛋白、血红蛋白等,在氧气浓度高的地方与氧气结合成为氧合蛋白,氧合蛋白在氧气浓度低的地方会改变构型成为还原蛋白,还原蛋白与氧气亲和力急剧降低,迅速与氧分离从而为机体组织细胞提供氧气。研究不同氧分压时三种人体蛋白氧饱和度变化如下图所示(其中A为胎儿血红蛋白,B为肌红蛋白,C为成人血红蛋白)。下列叙述不正确的是()A.在肺部毛细血管处,血红蛋白由还原型向氧合血红蛋白转变B.在肾脏毛细血管处,由氧合血红蛋白向还原血红蛋白转变,血红蛋白氧饱和度较正常情况高C.由图可知,肌红蛋白与氧亲和力最强,最不易与氧分离,推测肌红蛋白的作用是在组织中储存氧气,在组织极缺氧气(如剧烈运动)时快速释放出来D.胎儿血红蛋白对氧亲和力高于成人,便于胎儿尽可能多的从母体获得氧气14.小熊猫的濒危等级由“易危”改为了“濒危”。为探究其数量锐减的原因,科研工作者做了许多研究,如测定了小熊猫在不同环境温度下静止时的体温、皮肤温度的变化(图1),以及代谢率(即产热速率,图2)。下列相关叙述正确的一项是()A.寒冷环境中,当兴奋传递到体温调节中枢后,通过中枢的分析、综合,使支配血管的副交感神经兴奋,引起外周血管收缩,血流量减少,以减少散热B.由图分析可知:炎热环境中,小熊猫分泌的甲状腺激素和肾上腺素减少,以减少产热C.在环境温度0~30℃范围内,小熊猫的体温处于37℃~38℃之间,保持相对稳定,皮肤温度却随环境温度降低而降低,这是在神经-体液调节方式下,平衡产热与散热的结果D.甲状腺激素和肾上腺素的分泌通过下丘脑-垂体-腺体轴调节高三十二月联合考试第5页(共10页)15.尼古丁是一种高度成瘾的物质,自然存在于烟草中。它是烟草烟雾中的活性成分,长时间吸入会导致身体出现血压升高、心率加快,心脏负担加重等风险,其在人体内的作用机理如图所示,下列说法正确的一项是()A.据图推测,尼古丁引起POMC神经元兴奋的过程与吸入尼古丁量有关,吸入越多,Na⁺进入细胞越多,兴奋性越高B.吸入的尼古丁促使人体产生饱腹感的过程属于非条件反射C.戒烟后,肾上腺素的释放减少,脂肪的分解程度下降,体重也随之上升D.尼古丁通过消化系统进入内环境,定向运输至特定的细胞二、非选择题:本大题共5小题,共55分。16.(11分)为研究耐盐植物的抗盐机理,研究人员选择盐芥与拟南芥为材料,研究盐胁迫对两种植物光合作用的影响。实验中将两种植物置于不同浓度NaCl培养液中培养(其余环境条件相同且适宜),分别测得气孔导度(气孔张开程度)及叶片叶绿素a/叶绿素b比值(该比值在一定程度上可以反应类囊体膜的稳定性,比值高则稳定性强,反之也成立),结果如下表:处理盐芥拟南芥叶绿素a/叶绿素b比值气孔导度(molH₂0/m²·s)叶绿素a/叶绿素b比值气孔导度(molH₂0/m²·s)CK3.3210.473.4210.41NaCl(50mmol/L)3.1590.513.0750.32NaCl(100mmol/L)3.1620.532.8050.21NaCl(200mmol/L)3.1640.492.8120.15NaCl(300mmol/L)3.1610.502.8070.02高三十二月联合考试第6页(共10页)(1)叶绿素的作用是,其含量多少直接影响光合作用的过程。若要研究上述植物光合作用暗反应阶段CO₂的固定机制时,可以采用的研究方法是。(2)分析表格可知,对高盐环境耐受性较高的植物是盐芥,请写出得出此结论的理由:;请分析叶绿素a/叶绿素b比值下降对拟南芥光合作用光反应过程的影响,通过测量发现,当NaCl浓度大于100mmol/L时,拟南芥光合速率会进一步下降,试分析可能的原因是。(3)结合所学知识,选出植物适应高盐环境的生理特性有()(多选)A.细胞膜上离子转运蛋白增加B.能从外界环境中吸收无机盐离子至液泡中C.细胞质内合成可溶性有机小分子D.细胞内产生一类具有调节渗透作用的蛋白17.(9分)图甲为基因型为AaBb的某哺乳动物几个细胞分裂图像(部分染色体),其中②③④来自于同一个初级细胞;图乙是利用流式细胞仪(可根据细胞中DNA含量的不同对细胞分别计数)测出洋葱根尖分生区细胞周期中DNA含量不同的细胞数,请回答下列相关问题:(1)甲图中含有两个染色体组的细胞是;细胞③的名称是,该细胞继续分裂,得到的子细胞基因型最可能为。(2)已知图乙为加入某种药物前后的测量结果(⑤为用药前),该药物的作用可能是,乙图的b组细胞中染色体与DNA的比值为。若用低温处理材料后(不使用药物处理),一段时间后用流式细胞仪检测,有丝分裂中期细胞中的DNA相对含量可能是。高三十二月联合考试第7页(共10页)18.(12分)每年11月14日是世界防治糖尿病日,中国是世界上糖尿病患者最多的国家,有近一半的人血糖存在异常,研究糖尿病的发病机理、寻找治疗方案,势在必行。根据题意回答下列问题:(1)正常人进食后血糖浓度上升,通过神经—体液调节来降低血糖浓度,请将神经调节途径补充完整:→→→胰岛素分泌增多→血糖浓度降低。进食较长时间后,人体内血糖浓度会略低于正常水平,主要原因是。(2)胰岛素的降糖机理如下图1所示,当胰岛素与相应受体结合之后,经过细胞内信号转导,引起的融合,从而促进葡萄糖进入组织细胞。大多2型糖尿病患者体内的胰岛素水平高于常人,但血糖浓度却居高不下,原因是:。(3)科研人员发现了一种成纤维细胞生长因子(FGF1),推测其具有降血糖的功能。现利用胰岛素抵抗模型鼠(其胰岛素水平高于正常值,但功效降低)开展了相关研究。实验结果如图2所示。图2的实验结果说明。进一步推测FGF1可改善胰岛素抵抗,还需要在24小时后测量数据来验证该说法的正确性。高三十二月联合考试第8页(共10页)19.(12分)蛋白质的合成和分泌是维持细胞功能的重要过程,为研究酵母细胞中分泌蛋白的分泌机制,科研人员以芽殖酵母作为研究材料,用化学诱变剂处理,筛选出酵母蛋白分泌变异株I,以酵母细胞的某分泌蛋白P酶活性为检测指标(分泌到胞外的P酶活性可反映P酶的量),进行相关研究。(1)将等量的野生型芽殖酵母与变异株Ⅰ分别置于相同培养液中,两组胞外P酶活性检测结果如图所示。已知Ⅰ是种高温敏感型突变株,据图可知,曲线是变异株Ⅰ随时间的变化曲线,判断的依据是。37℃培养1h后电镜观察发现,变异株Ⅰ中高尔基体周围聚集了大量囊泡,推测导致此现象的原因可能是高温环境致使。由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,曲线a与b的P酶活性呈现不同的走势,对b曲线的合理解释是。(2)经检测变异株Ⅰ对高温敏感是因为A基因发生了碱基对的替换,如表所示是野生型和变异株Ⅰ中A基因突变前后的碱基对序列。酵母菌类型A基因A突变基因碱基对序列TGG-①ACC-②TGA-①ACT-②注:部分密码子:(色氨酸:UGG;苏氨酸:ACC,ACU,ACA,ACG;终止密码子:UGA,UAA,UAG)推测A基因在表达过程中以(选择①或②)为模板进行转录,阐述做出此推测的理由。(3)有一高温敏感型的变异株Ⅱ,通过测序发现A基因序列并未改变,但其甲基化程度一直很高。推测此变异株的形成与A基因甲基化水平改变有关。欲为此推测提供证据,合理的方案包括(多选),并检测A基因的甲基化水平及植株表型。A.将能表达的去甲基化酶基因导入变异株ⅡB.敲除野生型中去甲基化酶基因C.将甲基化酶基因导入变异株ⅡD.将能表达的甲基化酶基因导入野生型高三十二月联合考试第9页(共10页)20.(11分)玉米(2n=20,染色体编号1-10)果穗上的每一个籽粒都由受精卵发育而来,已知籽粒正常和干瘪这一对相对性状的遗传遵循孟德尔分离定律,甲品系玉米自交后的果穗上出现严重干瘪且无发芽能力的籽粒,这种异常籽粒约占1/4。为探究籽粒干瘪性状的遗传机制,第一步就是寻找到控制该性状的基因在玉米的几号染色体上。(1)科研人员构建了纯合籽粒正常玉米的一整套单体体系,分别编号1-10的单体品系(例如:1品系为1号染色体缺失1条,2-10号染色体数目正常)实验方案:甲品系分别与1-10号单体品系杂交,统计果穗上籽粒玉米的类型预测实验结果:若,则该基因不在该单体品系对应的染色体上;若,则该基因在该单体品系对应的染色体上。(2)通过杂交实验,确定了该对基因位于5号染色体上,其上A/a基因为疑似基因,为证实“A基因突变为a是导致籽粒干瘪的原因”。科研人员克隆了A基因片段,将A基因导入到甲品系中,获得了多株转入单个A基因的转基因玉米(转入的A基因在染色体上的位置不详),并利用转基因玉米进行了相关实验。实验方案:多株转基因玉米植株自交,单株收获玉米籽粒,单独统计每株玉米果穗上籽粒类型及比例预期结果:若每株玉米果穗上异常籽粒都大约占到1/4,说明A基因突变不是导致籽粒干瘪的原因。若,说明A基因突变是导致籽粒干瘪的原因。(3)现已确认A基因突变是导致籽粒干瘪的原因,序列分析发现a基因是A基因中插入了一段DNA,打乱了编码淀粉分支酶的基因,使A基因功能丧失,该实例反映了基因表达产物与性状的关系:。此外,另对控制籽粒甜与非甜的M/m基因也已经找到,用基因型为mm且籽粒正常的纯合子P与基因型为MM的甲品系杂交得F₁,F₁自交得F₂。用M、m基因的特异性引物,对F₁植株果穗上干瘪籽粒(F₂)胚组织的DNA进行PCR扩增,扩增结果有1、2、3三种类型,如图1所示。统计干瘪籽粒(F₂)的数量,发现类型1最多、类型2较少、类型3极少。请解释类型3数量极少的原因:
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