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文档简介
机密★启用前2023-2024学年度第一学期高二期中测试生物试题本试卷共8页,22小题,满分100分。考试用时75分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。4.作答选考题时,请先用2B铅笔填涂选做题的题号对应的信息点,再作答。漏涂、错涂、多涂的,答案无效。5.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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.构成原核细胞的基因组比较小,基因数目较少,无法进行较为复杂的细胞分化及相关基因表达的调控,无法形成较为高等的多细胞生物体。下列关于原核细胞结构的叙述错误的是()A.硝化细菌属于原核生物,没有叶绿素但可将CO2和H2O合成糖类B.原核细胞DNA上的基因不存在等位基因,也没有游离的磷酸基团C.原核细胞中只有核糖体一种细胞器,可合成自身所需要的蛋白质D.细菌细胞壁具有支持保护作用,还可避免酒精导致细胞内蛋白质变性2.无机盐在细胞中含量很少,但对于维持细胞和生物体的生命活动有非常重要的作用。下列关于无机盐的叙述,错误的是()A.N和Mg缺乏都会对植物的光合作用产生影响B.镰刀型细胞贫血症的发生与Fe的供给不足无关C.P是许多重要化合物(如核酸、ATP)和生物膜的重要组成成分D.K+、Na+参与维持神经肌肉的兴奋性,Ca2+与神经肌肉的兴奋性无关3.细胞内的各种生物膜在结构上既有明确的分工,又有紧密的联系。如图为溶酶体的发生过程和‘消化”功能示意图,下列说法错误的是()A.生物膜是生物体内所有膜结构的统称B图示e含有4层生物膜,将与溶酶体融合形成fC.f的形成反映了生物膜具有流动性的结构特性D.b是刚形成的溶酶体,它来源于高尔基体4.α-变形菌的细胞膜镶嵌有光驱动蛋白,其作为“质子泵”可将H+从细胞内侧泵到细胞膜外,形成的H+浓度梯度(化学势能)可用于ATP合成、物质的跨膜运输或驱动细菌鞭毛运动。如图为α-变形菌能量转化的部分示意图。下列叙述错误的是()A.ɑ-变形菌的鞭毛运动不能利用光能作为直接能源B.光驱动蛋白可以利用光能逆浓度梯度转运物质C.氢离子进出细胞跨膜运输方式是主动运输D.α-变形菌分泌H+对维持细胞酸碱平衡有重要作用5.脑梗可导致脑局部的血液终端和脑组织缺血性死亡。利用干细胞移植技术把健康的干细胞移植到患者脑部,以修复或替换损伤脑细胞或组织,对治疗脑梗有一定效果。下列说法错误的是()A.利用干细胞移植技术治疗脑梗时,干细胞存在基因的选择性表达B.干细胞分化形成的神经细胞不会有与干细胞相同的蛋白质C.脑梗导致少数神经细胞缺血性死亡属于细胞坏死D.人体内神经细胞不能分化形成干细胞6.P基因是调节细胞凋亡的重要基因,通过RNA干扰可调控P基因表达进而影响细胞凋亡,其调控机制如下图所示。图中miRNA可与mRNA靶向结合并使其降解,而circRNA可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合。下列相关叙述错误的是()A.细胞中mRNA、miRNA和circRNA都是通过转录产生的B.circRNA和mRNA在细胞质中对miRNA存在竞争性结合C.miRNA表达量升高可抑制P基因的表达,从而促进细胞凋亡D.可通过特异性促进癌细胞中P基因的表达来治疗相关癌症7.如图表示某动物一个正在分裂的性原细胞中两对同源染色体及染色体上的基因种类、位置示意图。下列叙述正确的是()A.若该图表示有丝分裂前期,则一定不发生同源染色体联会,但一定发生过染色体互换B.2、4染色体的形态存在差异,但两条染色体上仍可能存在相同或等位基因C.图示细胞一定是精原细胞,2为Y染色体D.若该细胞产生了一个基因型为AaXB的精细胞,则其他三个精细胞的基因型为XB、AY、AY8.新型冠状病毒是RNA病毒,侵入宿主细胞后的部分生理过程如图,下列相关叙述正确的是()A.过程①有三种RNA参与,核糖体从左至右移动B.过程①产生的三条多肽链氨基酸序列不同C.过程②所需嘌呤与过程③所需嘧啶数相等D.HIV侵入人体后也能发生①②③过程9.研究发现,分泌蛋白的合成起始于细胞质中游离的核糖体,合成的初始序列为信号序列,当它露出核糖体后,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SPR)识别,并引导核糖体附着于内质网上,信号序列穿过内质网的膜,并在内质网腔中将信号序列切除。合成结束后,核糖体与内质网分离,重新进入细胞质。基于以上事实,相关推测正确的是()A.控制信号序列合成的基因片段发生突变,可能会影响该蛋白的继续合成B.信号序列的作用是引导核糖体进入内质网C.mRNA疫苗中的mRNA进入机体细胞必须先结合游离核糖体才能合成有关蛋白D.溶酶体酶属于细胞内蛋白质,其合成不需要信号序列引导核糖体与内质网的结合10.人工组建的雌雄数量相等的果蝇种群彼此间可以相互交配繁殖,第一年种群的基因频率A为80%,a为20%,在此后5年中基因频率保持不变。从第6年开始种群中A的基因频率开始下降,a的基因频率上升,第12年到第18年间种群A和a的基因频率保持A的基因频率为20%,a的基因频率为80%。下列相关叙述正确的()A.果蝇种群在18年间发生了进化且基因库不断发生改变,产生了新物种B.第6年开始环境对果蝇种群进行了选择导致A、a的基因频率发生改变C.第6~12年环境对果蝇个体进行定向选择,导致种群基因型频率发生改变D.第12~18年间种群多次繁殖,A、a的基因频率不变,但基因型频率有变化11.组织液中因含大量的胶原纤维和透明质酸而呈凝胶状,不能自由流动,但不影响其中的水和各种溶质分子的扩散。下列有关叙述正确的是()A.人体站立时,身体下部的组织液含量明显增多B.毛细血管的通透性大小会影响组织液的成分和含量C组织液因不含蛋白质而渗透压略低于血浆D.免疫细胞不能直接与组织液进行物质交换12.生物体里的化学反应能够在较为温和的条件下进行,其中一个很重要的原因是因为生物体含有酶,下列说法错误的是()A.体外储存酶时,最好将其置于低温和适宜的pH环境中B.酶具有不改变化学反应方向而改变化学反应速率的作用特点C.高温、重金属、紫外线等易使蛋白类酶空间结构遭到破坏D.某人夏季食欲不佳的主要原因是其体内酶活性受到外界高温的抑制或破坏13.乙酰胆碱(ACh)受体可分为烟碱受体(N型受体)和毒蕈碱受体(M型受体)两类。骨骼肌上的ACh受体为N型受体,其与ACh结合后通道开放,允许Na+和K+通过,以Na+内流为主。而心肌上的受体为M型受体,这类受体与G蛋白偶联,引起K+外流。下列分析错误的是()A.ACh与骨骼肌上N型受体结合后,引起骨骼肌兴奋产生收缩效应B.ACh的作用效果与突触后膜上受体的类型有关C.ACh与心肌上的M型受体结合后,增强心肌的收缩和提高心率DACh与受体分开后,迅速被降解或回收进细胞,以免持续发挥作用14.研究发现,腺苷酸活化蛋白激酶(AMPK)可通过调控哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)促进细胞自噬。脂联素是由脂肪细胞分泌的一种增进胰岛素敏感性的蛋白质,其能够激活AMPK调控骨骼肌细胞自噬,改善肥胖小鼠骨骼肌细胞胰岛素敏感性和线粒体氧化代谢水平,并使小鼠炎症反应降低。下列相关说法正确的是()A.在营养缺乏的条件下,腺苷酸活化蛋白激酶的活性可能降低B.脂联素可通过促进葡萄糖进入骨骼肌细胞合成肌糖原来对抗1型糖尿病C.腺苷酸活化蛋白激酶被激活后,有利于葡萄糖进入线粒体氧化分解供能D.若将肥胖小鼠骨骼肌细胞中脂联素受体相关基因敲除,该细胞炎症反应会显著升高15.水杨酸是一种有机酸,过量服用会刺激呼吸中枢,使肺通气过度,呼吸加深加快,导致血浆的CO2浓度降低,出现“呼吸性碱中毒”现象。下列叙述错误的是()A.内环境中的HCO3-能在一定程度上缓解由水杨酸引起的血浆pH的变化B.水杨酸通过体液传送的方式对位于脑干中的呼吸中枢进行调节C.出现“呼吸性碱中毒”时,患者血浆由正常时的弱酸性变为弱碱性D.临床上,可输入含5%的CO2的混合气体来缓解“呼吸性碱中毒”症状16.心肌收缩是Ca2+流入细胞质触发的,这一过程需要Ca2+通道RyR2来介导,人体对RyR2活性的精确调控对维持心跳是至关重要的。某科研团队研究了咖啡因对正常RyR2和发生某种突变后的RyR2的影响,结果如下图所示。下列有关说法正确的是()A.低浓度咖啡因可提高RyR2活性,高浓度咖啡因可抑制RyR2活性B.上述突变后的RyR2仍会受到咖啡因影响,但对咖啡因的敏感程度下降C.在1mmol/L咖啡因作用下,Ca2+流入细胞需要的能量比0.1mmol/L时多D.正常人饮用咖啡会引起支配心脏的副交感神经兴奋,使心跳加快二、非选择题:共60分,共5小题。考生根据要求作答。17.在许多植物中,花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压,即原生质体对细胞壁的压力变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,水通道蛋白在该过程中发挥了重要作用,其相关机理如下图所示。(1)水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的运输方式可以是__________________。(2)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐______,该过程可以体现出细胞膜的功能是________________________。(3)据图分析,蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化______(会/不会)引起水通道蛋白构象的改变,龙胆花由低温转正常温度、光照条件下重新开放的机理是:一方面温度升高__________________,另一方面光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的活性增强。推测在常温、黑暗条件下,龙胆花开放速度会变______。18.大麦是高度自交植物,配制杂种相当困难。育种工作者采用染色体诱变的方法培育获得三体品系,该品系的一对染色体上有紧密连锁的两个基因,一个是雄性不育基因(ms),使植株不能产生花粉,另一个是黄色基因(r),控制种皮的颜色。这两个基因的显性等位基因Ms能形成正常花粉,R控制茶褐色种皮,带有这两个显性基因的染色体片段易位连接到另一染色体片段上,形成一个额外染色体,成为三体,该品系的自交后代分离出两种植株,如下图所示。请回答下列问题:(1)已知大麦的体细胞染色体是7对,育成的新品系三体大麦体细胞染色体为_____________条。(2)三体大麦减数分裂时,其他染色体都能正常配对,唯有这条额外的染色体,在后期随机分向一极,其中花粉中有额外染色体的配子无授粉能力。减数分裂结束后可产生的配子基因组成是_________。使该三体大麦自花授粉,子代黄色种皮的种子和茶褐色种皮的种子的理论比值为________,这是因为______________。(3)三体大麦自花授粉后,子代中_____________种皮的个体为雄性不育,_____________种皮的个体与亲本一样,雄性可育,由于种皮颜色不同,可采用机选方式分开,方便实用。在生产中采用不育系配制杂种的目的是____________。19.果蝇体型小、繁殖系数高、染色体数目少、有许多易于区分的相对性状,常作为遗传学研究的实验材料。Ⅰ.在果蝇中,细眼(A)对粗眼(a)为显性,基因位于常染色体;直毛(B)对分叉毛(b)为显性,基因位于X染色体。当细眼直毛雌果蝇(AaXBXb)与细眼分叉毛雄果蝇(AaXbY)杂交时(已知某一种配子致死),后代中细眼:粗眼=2:1,直毛雌性:分叉毛雌性:直毛雄性:分叉毛雄性=2:1:2:1,回答下列问题:(1)由子代表型及比例推理出基因型为__________配子致死,子代中Xb的基因频率为__________。(2)若让子代中的粗眼分叉毛雄果蝇与亲本中的细眼直毛雌果蝇进行回交,回交子代雌果蝇中细眼直毛所占比例为__________。Ⅱ.果蝇的灰体和黄体受一对等位基因控制,但相对性状的显隐性关系和该等位基因所在的染色体是未知的(不考虑XY同源区段)。某同学用一只灰体雌果蝇与一只黄体雄果蝇杂交,子代中♀灰体:♀黄体:♂灰体:♂黄体=1:1:1:1。(3)黄体性状的遗传方式__________(填“可能”或“不可能”)为伴X显性遗传,理由是__________。(4)黄体性状的遗传方式可能为__________。为了进一步探究你的假设,我们可以从子代中选取个体进行一次杂交实验,应选子代中的多只表型为__________的雄果蝇和__________的雌果蝇进行杂交,观察并统计子二代的表型及比例,请写出你的预期结果及结论。_________________________20.氮肥有铵态氮肥和硝态氮肥等多种。下图所示为野生型拟南芥的根系吸收氮素营养的相关机制。的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,的吸收由H+浓度梯度驱动。铵态氮肥施用过多时,根细胞内的浓度增加,使细胞膜外酸化,从而引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。细胞膜上的载体蛋白NRT1.1和通道蛋白SLAH3相互作用形成一个功能单元,即NRT1.1-SLAH3复合体,在高/低,条件下介导的循环跨膜运输,从而有效抑制铵胁迫,达到缓解铵毒的目的。回答下列问题。(1)与细胞呼吸直接相关的物质中含氮元素的物质有_______________。(至少答出两项)(2)载体蛋白NRT1.1和通道蛋白SLAH3在根细胞膜上位置相近,功能相关,以功能单元形式协同发挥作用,高效缓解细胞膜外酸化的机制是通过NO3-的高效跨膜循环转运,将________________
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