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文档简介

2024年普通高中学业水平选择性考试压轴卷(T8联盟)生物学试题(一)试卷满分:100分考试用时:75分钟注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。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,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本大题共18小题,每题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.甲胎蛋白(AFP)可作为生长调节因子调节免疫功能,诱导T细胞凋亡。AFP主要由胎儿肝细胞及卵黄囊合成,在胎儿血液中具有较高的浓度,胎儿出生后则下降,出生2~3个月后,在婴儿血液中就较难检出。AFP在肝癌及多种肿瘤发生时浓度增加,可作为多种肿瘤的阳性检测指标。下列叙述正确的是()A.肝细胞中控制AFP合成的基因也存在于胎儿其他所有细胞中B.T细胞能被AFP诱导的根本原因是T细胞上AFP受体的基因得到表达C.AFP中肽键形成时,脱去的水分子中氧原子来自羧基,氢原子来自氨基D.肝癌细胞内控制合成AFP的基因发生突变,导致AFP功能发生了改变2.蓝球藻是蓝细菌的一种,是导致水体出现水华的主要生物。下列叙述正确的是()A.蓝球藻通过基因突变产生新的等位基因B.蓝球藻没有线粒体,不能进行有氧呼吸C.蓝球藻分裂前利用核糖体合成DNA聚合酶D.蓝细菌利用叶绿素和类胡萝卜素吸收光能3.2023年底,全国各地都报道呼吸道疾病高发,细菌、病毒、支原体和真菌导致的肺炎病例都较往年增多。下列叙述正确的是()A.细菌的生命活动依赖寄主细胞呼吸作用提供ATPB.病毒进入寄主细胞后,会与抗体结合并形成沉淀C.青霉素可抑制支原体细胞壁的形成,从而导致其死亡D.人体巨噬细胞吞噬真菌体现了细胞膜具有一定的流动性4.木质素是植物细胞壁中一类复杂的有机聚合物,它赋予细胞壁一定刚性。木质素很难分解,但有些真菌和细菌能够分泌木质素降解酶(一种蛋白质),以分解木质素。下列叙述正确的是()A.木质素降解酶能分解木质素是因为其降低了木质素的活化能B.真菌和细菌分泌木质素降解酶需要借助高尔基体形成的小囊泡C.高温会破坏木质素降解酶的肽键,导致木质素降解酶失去活性D.木质素降解酶能高效、专一地分解木质素与其特定的空间结构有关5.下图是叶绿体上发生的生化反应示意图,其中e表示电子。下列叙述正确的是()A.图示结构是类囊体薄膜,其上色素都主要吸收红光和蓝紫光B.图中蛋白复合体具有催化和运输的功能,其中CF0具有疏水性C.图中NADPH进入叶绿体基质中,以参与CO2的固定和C3的还原D.图中A侧是叶绿体基质,H+由B侧向A侧运输是主动运输6.DNA甲基化是指生物体在DNA甲基转移酶(DMT)的催化下,以s腺苷甲硫氨酸(SAM)为甲基供体,将甲基转移到特定碱基上的过程。在细胞的分化过程中,DNA甲基化能够在不改变DNA序列的前提下,依次关闭某些基因的表达。去甲基化酶则使关闭的基因重新活化和表达。DNA甲基化多发生在胞嘧啶碱基上,图是某基因片段上发生甲基化的示意图。下列叙述错误的是()A.发生DNA甲基化的基因可能不能被解旋酶解旋,从而不能转录B.DNA甲基化常发生在胞嘧啶碱基上,这体现了DMT具有专一性C.细胞的分化、衰老和凋亡都可能与DNA甲基化有密切的关系D.用去甲基化酶去除细胞中DNA的甲基的效率受温度影响7.某种豆科植物(两性花,闭花传粉)种子的子叶有有色和无色两种,色素是由酶A合成的。种子在形成过程中,酶B能把蔗糖转化成淀粉,使种子中淀粉含量高,种子干燥后呈饱满状态;若种子中不含酶B,则种子干燥后呈凹陷状态。现用纯合的子叶有色且种子饱满的个体和纯合的子叶无色且种子凹陷的个体作亲本进行杂交,并让F1与纯合的子叶无色且种子凹陷个体杂交得F2,实验过程如图所示。下列叙述错误的是()A.控制酶A和酶B合成的基因在减数分裂I后期发生互换B.在进行两次杂交实验时,都要对母本进行人工去雄,再进行人工授粉C.种子的两种性状都体现了基因通过控制酶的合成控制代谢过程,进而控制生物体的性状D.F1能产生四种配子,且比例约为27:1:1:278.科学的方法和精巧的实验是科学家成功进行科学研究的关键。下列对科学家研究遗传物质过程的叙述,正确的是()A.萨顿通过分析蝗虫基因与染色体的平行关系证明了基因位于染色体上B.格里菲思的肺炎链球菌转化实验,不能证明DNA与遗传物质有关系C.艾弗里提取并分离肺炎链球菌的DNA和蛋白质,证明DNA是遗传物质D.沃森和克里克用大肠杆菌和15N证明了DNA分子复制方式是半保留复制9.在蛋白质上连接由多个果糖、半乳糖等单糖形成的寡聚糖链,就可形成糖蛋白,这一过程称为糖基化。糖基化有三种功能:第一,提高蛋白质抵抗被酶降解的能力,减慢蛋白质的降解;第二,使蛋白质具有细胞间和细胞内信号传导能力;第三,使蛋白质特定区域形成折叠。下列对蛋白质糖基化的叙述正确的是()A.糖基化蛋白质的空间结构改变,遇双缩脲试剂不呈紫色B.癌细胞易扩散,可能与细胞膜蛋白糖基化水平下降有关C.在嗅觉感受器的轴突末梢,糖基化蛋白参与接受气味分子D.病原体的糖基化蛋白质会刺激浆细胞产生针对糖基化蛋白的抗体10.核糖体是由大、小两个亚基组成。每个亚基都是由rRNA片段和蛋白质构成。真核细胞的核糖体的两个亚基分别在细胞核中完成组装后,再分别进入细胞质基质中完成最后的组装,成为一个完整的核糖体。下列叙述正确的是()A.构成核糖体的蛋白质一定是由核糖体合成的B.大分子蛋白质进入细胞核,利用了生物膜的流动性C.构成核糖体的rRNA上最多有61种密码子D.唾液腺细胞中的核糖体都存在于内质网上11.如图是排尿反射弧的部分结构示意图。下列叙述正确的是()A.膀胱壁内的感受器产生的兴奋传导到脊髓产生憋尿感B.感受器产生的兴奋在背根和腹根上只能单向传导C.逼尿肌和内括约肌构成排尿反射弧的效应器D.排尿反射是神经中枢控制的负反馈调节12.图是病非进入人体后,机体发生的部分免疫反应示意图,TLR是位于树突状细胞表面的一种识别病毒的重要受体。下列叙述正确的是()A.病毒被吞噬后,抗原信息暴露在树突状细胞表面B.TLR能够识别病毒,体现了细胞膜具有细胞间信息交流的作用C.图示过程发生后,细胞毒性T细胞分泌细胞因子D.树突状细胞只参与构建人体免疫的第二道防线13.电离辐射会使人体细胞产生活性氧(ROS),ROS能破坏细胞中的蛋白质、DNA等物质,从而对细胞造成伤害。褪黑素是由脑松果体分泌的激素,经研究证明有促进机体清除ROS能力。为探究褪黑素和电离辐射对肝细胞SOD(超氧化物歧化酶,可清除细胞内ROS)活性的影响,研究人员设计了实验;并检测了四组不同培养条件下离体肝细胞中SOD活性随处理时间变化的曲线,如下图。下列叙述错误的是()注:甲组不进行电离辐射,也不添加褪黑素;乙组进行一定强度的电离辐射,不添加褪黑素;丁组不进行电离辐射,添加一定量的褪黑素。A.对丙组的处理是进行电离辐射,并添加与丁组等量的褪黑素B.乙、丙两组对照,说明电离辐射会导致肝细胞产生活性氧C.甲组是本实验的空白对照组,作用是排除其他培养条件的干扰D.SOD能清除细胞中的ROS,其活性也可能被ROS降低14.2022年,非洲蝗虫侵袭了巴基斯坦和印度等国,对农业造成了不可估量的损失。下列关于防治蝗虫与能量流动的叙述,正确的是()A.控制蝗灾可以实现能量的多级利用,从而提高了能量利用率B.某地蝗虫所含的总能量大概是农作物总能量的10%~20%C.蝗虫用于生长、发育和繁殖的能量有一部分流向了次级消费者D.由植物流入蝗虫体内的能量中,有一部分通过蝗虫粪便流向分解者15.某沿江城市将江边划为湿地保护区,禁止进行商业开发,并在湿地核心区人工种植芦苇等植物。目前该江边湿地已成为当地人休闲娱乐的重要场所。如图是该江边湿地的剖面图。下列叙述正确的是()A.在江边不同水深的区域生活着不同的植物属于群落的垂直结构B.江边湿地成为休闲娱乐的场所体现了生物多样性的直接价值C.人工种植芦苇等植物导致群落发生变化不属于群落演替D.保护湿地生态系统最有效的措施就是要禁止对其开发16.碳青霉烯类抗生素是抗菌活性最强的非典型β内酰胺抗生素,是治疗严重细菌感染最主要的抗菌药物之一。其作用方式是抑制胞壁粘肽合成酶(PBPs)的活性,从而抑制细菌细胞壁的形成,但现在已发现多种细菌对其产生了耐药性,且数量越来越多。下列叙述正确的是()A.耐药性的产生可能是碳青霉烯类抗生素诱导细菌基因突变导致的B.控制PBPs的基因突变后,PBPs的氨基酸序列就会随之发生改变C.耐药细菌数量增加的实质是相关基因的基因频率因抗生素的选择而增加D.不受碳青霉烯类抗生素影响的PBPs的产生是细菌耐药性产生的根本原因17.在果蝇减数分裂过程中,常见两种异常情况会导致精子或卵细胞中染色体异常:①减数分裂I异常,同源染色体进入一个细胞中;②减数分裂Ⅱ异常,姐妹染色单体形成的两条染色体进入一个细胞中。不同染色体组合的受精卵性别及存活情况见下表,下列叙述正确的是()染色体组合XXXYXXXXXYXYYXY和YY性状雌性可育雄性可育致死雌性可育雄性可育雄性不育致死A.染色体组成为XYY的受精卵,是染色体组成正常的亲本经减数分裂I异常产生的精子和正常卵细胞结合形成的B.正常情况下,亲本染色体组成分别为XYY和XX时,后代中雄性可育:雌性可育=1:1C.正常情况下,亲本染色体组成分别为XXY和XY时,子代中染色体组成为XXY的比例为1/6D.雄性不育是由减数分裂异常产生的不含性染色体的精子和正常的卵细胞结合形成的18.研究小组研究了用不同生长素类似物在不同浓度处理时对牡丹插条生根指数(生根指数是生根数和根长的综合指标,生根数越多,根越长,则生根指数越大)的影响,牡丹插条生根指数如下表所示,下列叙述正确的是()组别生长素类似物浓度/(mg·L1)生长素类似物种类NAA2.4DIBA10.152.457.820.420.354.470.017.830.556.067.816.6对照组015.015.114.9A.实验所用的牡丹插条要是生长状态基本相同的且不带芽的B.对照组所用的牡丹插条生根与生长素和生长素类似物无关C.实验说明IBA有低浓度促进生根,高浓度抑制生根的特点D.实验说明最适宜生根的2.4D浓度可能在0.3mg/L左右二、非选择题:本大题共4小题,共64分。19.(16分)羟基乙酸又叫乙醉酸,是一种重要的化工原料。科研人员构建了一种人造叶绿体,借助菠菜叶绿体的类囊体吸收的光能,将CO2转化成羟基乙酸(CETCH循环),反应过程如下图1。科研人员分别测量了人造叶绿体在不同条件下CO2吸收速率相对值,结果如下图2。回答下列问题:(1)图中为CETCH循环提供能量的物质有____________。人造叶绿体中的水的作用有_________(答2点即可)。(2)CETCH循环需要一系列的酶,这些酶是否需要安装在菠菜叶绿体的类囊体上?________(填“需要”或“不需要”)。请说明理由:____________。(3)根据图2分析,科研人员进行该实验的目的是:____________无论是在适宜光光照条件下,还是在强光光照条件下,温度为28℃时,该人造叶绿体的CO2吸收速率相对值都最大,原因是:________。(4)根据图2分析,在强光下,人造叶绿体的CO2吸收速率相对值会下降,有同学猜测,这是因为强光可能破坏了人造叶绿体中的叶绿素,使其吸收光能的能力下降,请以菠菜叶模拟人造叶绿体设计实验对这一猜测进行验证。请简要写出实验思路:________________。20.(16分)2021年5月22日,甘肃白银山地马拉松赛遭遇极端天气,21人因失温症不幸遇难,让失温症被大家关注。当人体核心温度低于35.0℃时,称为失温症。轻度失温可能造成发抖与意识混浊;重度失温患者会出现反常脱衣现象,患者开始脱去衣物,同时也增加了心搏停止的风险。右图是人体在低温时进行体温调节的部分调节过程。回答下列问题:(1)人体轻度失温时,浑身会颤抖,以产生更多热量,同时,在下丘脑的间接调节下,体内甲状腺激素水平也会上升,促进产热,从而使体温维持相对稳定。人体维持体温的调节网络是_________调节。但若长时间处在湿冷、大风等恶劣环境中,人体体温会快速下降,这说明________。(2)人体中度失温时,全身肌肉剧烈颤抖无法抑制,走路跌跌撞撞,甚至出现尿失禁的状况,原因可能是________________。(3)人体重度失温时,反而会感觉到热,出现反常脱衣的现象。热觉形成于________。有些人听到重度失温事故的消息时,会产生毛骨悚然的反应,这种反应属于________反射,该反射是在________反射的基础上,通过_________而建立的。(4)救治失温症患者时,除了使其尽快脱离寒冷的环境、提供保暖措施外,还可以注射盐酸洛贝林和盐酸肾上腺素等药物。盐酸洛贝林是一种呼吸中枢兴奋剂,会与颈动脉窦和主动脉体的化学感受器上的________结合并使其兴奋,兴奋传递到位于________的呼吸中枢而使呼吸加快。盐酸肾上腺素是一种肾上腺素类的药物,可以用于抢救失温导致的心脏骤停。肾上腺素分泌的调节机制是:在恐惧、紧张等情况下,下丘脑某一区域通过相关神经作用,使肾上腺分泌肾上腺素。下丘脑支配肾上腺的相关神经属于________(填“交感”或“副交感”)神经。请简述肾上腺素被用于抢救失温导致的心脏骤停的机理:________________。21.(16分)导致女性不孕的原因有很多。某家族性女性不孕症家族系谱图如下图甲所示,研究人员对该家族中部分人员与致病相关的一对基因的模板链进行了测序,发现该病是由一个碱基突变导致的。相关序列的测序结果如下图乙所示。回答下列问题:(1)根据图乙的测序结果可知,该家族女性不孕症的致病机理是相关基因的碱基对发生了________导致基因突变。该基因突变是发生在________染色体上的________性突变。(2)Ⅱ5不患红绿色盲,其与一个父母正常、但弟弟患红绿色盲的健康女性结婚,其女儿不携带致病基因的概率是________。(3)科研人员设计了一种基于PCR技术的快速检测技术,以检测该女性不孕症是否由这种基因突变导致。检测步骤是:提取患者DNA,先用________将DNA切割成适宜长度的片段,并将其加入PCR反应体系中。在该PCR反应体系中,一般要加________等(至少答出3点)。(4)Ⅱ4的丈夫不携带致病基因,但Ⅱ4很担心其女儿也患不孕症,若你是医生,你认为她的女儿________(填“有”或“没有”)必要到医院进行基因检测,理由是:________________________。22.(16分)2023年“诺贝尔生理学或医学奖”被授予美国科学家卡塔林·卡里

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