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文档简介
备战2024年高考生物模拟卷(湖南专用)
生物卷02
(满分100分,考试时间75分钟。)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1.细胞和生物体的各种生命活动都有其物质基础,下列关于元素与化合物叙述正确的是()
A.碳是生物体内最基本的元素,其原因是碳元素在细胞干重中含量第一
B.细胞中的各种元素、无机盐大多数分别以化合物、离子的形式存在
C.细胞中的糖类都是主要的能源物质,脂质都是良好的储能物质
D.多糖、蛋白质、核酸彻底水解产物分别为葡萄糖、氨基酸和核甘酸
【答案】B
【解析】A、碳元素是最基本的元素,原因是碳链是构成有机物的基本骨架,A错误;
B、细胞中的元素主要以化合物的形式存在,而无机盐大多以离子的形式存在,B正确;
C、糖类不都是主要的能源物质,如纤维素是构成植物细胞壁的成分,脂质中的脂肪是良好的储能物质,磷脂是构
成生物膜的重要成分,胆固醇是构成动物细胞膜的成分,性激素可调节生命活动,C错误;
D、多糖彻底水解的产物是葡萄糖,蛋白质彻底水解的产物是氨基酸,核酸彻底水解的产物为四种碱基、磷酸和五
碳糖,D错误。
故选B。
2.蛋白质在生物体内具有重要作用。下列有关蛋白质的叙述,错误的是()
A.强酸、强碱等化学物质可使蛋白质的空间结构发生改变
B.构成蛋白质的氨基酸之间的差异只是R基团的不同
C.蛋白质是细胞及整个生物体的遗传特性的直接体现者
D.“检测生物组织中的蛋白质”需要先后加入C11SO4溶液和NaOH溶液
【答案】D
【解析】A、某些化学物质可使蛋白质的空间结构发生改变,如强酸强碱等导致蛋白质发生变性,A正确;
B、构成蛋白质的氨基酸之间的差异取决于其R基不同,B正确;
C、蛋白质是细胞及整个生物体的遗传特性的直接体现者,蛋白质不同生物性状不同,C正确;
D、“检测生物组织中的蛋白质”需要用双缩腺试剂,使用时先加NaOH溶液,再加CuSC>4溶液,若存在蛋白质,
会出现紫色,D错误。
故选:D。
3.美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔化学奖,通道蛋白分为两大类:水通道蛋白
和离子通道蛋白,阿格雷成功分离出了水通道蛋白,麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构。如图为肾小管上皮细
胞重吸收水分和K+通道蛋白的立体结构的示意图。下列与通道蛋白有关的叙述不正确的是()
水通道.
蛋白
储存水通道’
蛋白的囊泡
A.水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中
B.K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,不需要消耗ATP
C.通道蛋白运输时没有选择性,比通道直径小的物质可自由通过
D.机体可通过调节细胞膜上通道蛋白的数量或开关来调节物质的运输
【答案】C
【解析】A、由题图可知,水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中,A正确;
B、K+可从高浓度一侧向低浓度一侧运输,故K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,不需要消耗ATP,B正确;
C、通道蛋白运输时有选择性,水通道蛋白只能运输水分子,K+通道蛋白只能运输K+,C错误;
D、机体可通过调节细胞膜上通道蛋白的数量(如水通道蛋白)或开关(如K+通道蛋白)来调节物质的运输,D正
确。
故选C。
4.人肠腔中的葡萄糖经小肠上皮细胞吸收进入血液由两种特异性转运蛋白一一SGLT1和GLUT2共同完成,如图所
示。SGLT1从肠腔中逆浓度梯度转运葡萄糖,小肠上皮细胞内的葡萄糖再经GLUT2转运进入组织液,然后进入血
液。当进食一段时间后,小肠肠腔局部的葡萄糖浓度可达50~300mmol/L(高于小肠上皮细胞内),此时GLUT2数量
增加,小肠上皮细胞吸收和输出葡萄糖都由GLUT2参与转运;当葡萄糖被大量快速吸收后,小肠肠腔局部的葡萄
糖浓度降低到2mmol/L(低于小肠上皮细胞内)时,SGLT1活性增强。下列相关说法正确的是()
2
A.SGLT能同时转运葡萄糖和Na+,说明其不具有特异性
B.肠腔葡萄糖浓度降至2mmol/L时,主要依赖SGLT1吸收葡萄糖
C.加入ATP水解酶抑制剂,会直接导致SGLT1运输葡萄糖的速率下降
D.SGLT1和GLUT2的作用都会降低膜两侧葡萄糖分子的浓度差
【答案】B
【解析】A、运输葡萄糖的SGLT1虽然也能运输Na+,但结合位点具有特异性,A错误;
B、GLUT2介导的物质运输方式为协助扩散,顺浓度梯度运输,当肠腔葡萄糖浓度降至2mmol/L时,肠腔葡萄糖浓
度低于小肠上皮细胞内,此时主要依赖SGLT1吸收葡萄糖,B正确;
C、SGLT1运输葡萄糖的直接动力来自Na+浓度梯度形成的势能,因此加入ATP水解酶抑制剂,不会直接导致SGLT1
运输葡萄糖的速率下降,C错误;
D、GLUT2会降低膜两侧葡萄糖分子的浓度差,但SGLT1会增大膜两侧葡萄糖分子的浓度差,D错误。
故选B。
5.在有丝分裂中期,若出现单附着染色体(染色体的着丝粒只与一侧的星射线相连,如图所示),细胞将延缓后期
的起始,直至该染色体与另一极的星射线相连,并正确排列在赤道板上。此过程受位于前期和错误排列的中期染色
体上的Mad2蛋白的监控,正确排列的中期染色体上没有Mad2蛋白。用玻璃微针勾住单附着染色体,模拟施加来
自对极的正常拉力时,细胞会进入分裂后期。下列说法错误的是()
A.细胞分裂能否进入到后期可能与来自两极星射线的均衡拉力有关
B.Mad2蛋白基因的表达发生于有丝分裂前的间期并于有丝分裂前期可结合到着丝粒上
C.Mad2蛋白功能异常,细胞将在染色体错误排列时停滞在分裂中期
D.癌细胞的染色体排布异常时仍然能继续分裂可能与监控缺失有关
【答案】c
【解析】A、由题意可知,出现单附着染色体时,细胞后期将延后,而用微针勾出单附着染色体施加压力,细胞分
裂能正常进行,故细胞分裂能否进入后期与来自两极星射线的均衡拉力有关,A正确;
B、有丝分裂前的间期进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,所以Mad2蛋白基因的表达发生于有丝分裂前的间期,
在有丝分裂前期可结合到着丝粒上,B正确;
C、MAD2蛋白监控细胞中染色体的错误排列,若该蛋白功能异常,则染色体错误排列时分裂无法在中期停止,C
错误;
D、癌细胞的染色体排布异常时仍能继续分裂,可能与MAD2蛋白的监控功能缺失有关,D正确。
故选C。
6.柳穿鱼植株A和植株B的花型不同,其他性状基本相同。植株A的Lcyc基因在开花时表达,植株B的Lcyc基
因高度甲基化不表达。下列叙述正确的是()
A.甲基化修饰会使该基因碱基序列发生改变
B.甲基化抑制DNA聚合酶与该基因结合进而影响表达
C.Lcyc基因的甲基化引起花型改变属于表观遗传
D.Lcyc基因的遗传不遵循孟德尔遗传规律
【答案】C
【解析】A、甲基化修饰未改变该基因碱基序列,但影响基因表达,A错误;
B、甲基化抑制RNA聚合酶与该基因结合进而影响表达,B错误;
C、Lcyc基因的甲基化引起花型改变属于表观遗传,C正确;
D、Lcyc基因的遗传符合孟德尔遗传规律,但对Lcyc基因修饰之后所表现出来的性状可能不符合孟德尔遗传规律,
D错误。
故选C。
7.许多生物的隐性等位基因很不稳定,会以较高的频率逆转为野生型。玉米的一个基因A决定果实中产生红色素;
等位基因a1或a2不会产生红色素(A对ara?为显性)。a1在玉米果实发育中较晚发生逆转,且逆转频率高;a2较早
发生逆转,但逆转频率低。下列说法正确的是()
A.Aa1自交后代成熟果实红色和无色之比为3:1
B.a/]自交后代成熟果实表现出有数量较少的小红斑
C.a2a2自交后代成熟果实表现出有数量较多的大红斑
D.2产2自交后代成熟果实一半既有小红斑又有大红斑
【答案】D
【解析】A、Aaj自交后AA:Aa[:aia]=l:2:l,由于al在玉米果实发育中较晚发生逆转,且逆转频率高,因此后代成
熟果实红色和无色比例不为(大于)3:1,A错误;
4
B、由于在在玉米果实发育中较晚发生逆转,且逆转频率高,因此a.1自交后代成熟果实表现为有数量较多的小红
斑,B错误;
C、由于a2较早发生逆转,但逆转频率低,因此a2a2自交后代成熟果实表现为有数量较少的大红斑,C错误;
D、ae自交后代为2产1出产2沿2a2=121,因此后代成熟果实一半既有小红斑又有大红斑,D正确。
故选D。
8.假设某一年桦尺蛾种群的基因型组成及比例为:SS(黑色)10%,Ss(黑色)10%,ss(浅色)80%。由于寄居
的树干变黑不利于浅色个体的生存,使得种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%。下列叙述错误
的是()
A.自然选择作用的对象是个体的表型
B.浅色桦尺蛾和黑色桦尺蛾同时存在体现了遗传多样性
C.第二年浅色(ss)基因型频率为76.6%
D.黑色与浅色桦尺蛾发生了协同进化
【答案】D
【解析】A、在生存斗争中,适应环境的个体保留下来,不适应的个体被淘汰,所以自然选择直接作用的是生物个
体的表型,A正确;
B、生物多样性包括遗传(基因)多样性、物种多样性和生态系统多样性,浅色桦尺蛾与黑色桦尺蛾同时存在体现
了遗传(基因)多样性,B正确;
C、种群中浅色个体每年减少10%,黑色个体每年增加10%,第二年浅色个体基因型的比例为
80%x0.9/(80%x0.9+20%xl.l)=76.6%,C正确;
D、不同种生物之间发生协同进化,黑色与浅色桦尺蟆是同一物种,D错误。
故选D。
9.炎症反应是临床常见的一个病理过程,可以发生于机体各部位的组织和器官。炎症状态下,损伤或濒死细胞可释
放大量ATP到细胞外,作用于靶细胞膜上的P2X7受体,促进靶细胞产生并分泌细胞因子等物质,促进炎症反应。
一种纳米抗体可以阻断炎症并减轻疼痛,其作用机理如图。下列分析正确的是()
A.图中ATP作用的靶细胞可能是细胞毒性T细胞
B.图中“处理”可能是用蛋白酶将抗体水解为氨基酸
C.纳米抗体可以减少ATP与P2X7受体结合的机会
D.ATP在炎症状态下可进入细胞内发挥信息分子的作用
【答案】C
【解析】A、分析图示可知,图中纳米抗体可以与P2X7受体结合,其作用类似于体液免疫中抗体与抗原的特异性
结合。靶细胞可分泌细胞因子,故靶细胞可能是辅助性T细胞,A错误;
B、据图可知,图中“处理”可能是抗体可能被蛋白酶处理为纳米抗体,B错误;
C、纳米抗体的作用机理是与ATP争夺P2X7受体,抑制细胞因子的合成和分泌,从而阻止炎症的发生,C正确;
D、据图可知,ATP可作为信息分子,被靶细胞识别,不进入细胞内,D错误。
故选C。
10.草莓果实表面有许多瘦果。将生长一致的草莓植株分为四组,对照组不作处理,SpS2和S3组植株上的幼
果去除瘦果,再在S2组叶片上,及S3组幼果上分别喷施一定浓度的生长素(IAA)溶液,实验结果如图所示。下
列说法正确的是()
A.果实开始发育后,瘦果内能合成生长素促进果实长大和成熟
B.S1组的果实由于缺少IAA无法催化细胞代谢而发育不良
C.S2组的结果表明喷施到叶片上的外源IAA可运输到果实
D.S?组果实的大小与IAA溶液的浓度呈正相关
【答案】C
【解析】A、生长素不能促进果实成熟,A错误;
B、生长素是植物激素,并无催化作用,植物激素对植物生长的起着调节作用,B错误;
C、S2组的结果表明喷施到叶片上的外源IAA可运输到果实,促进果实生长发育,C正确;
D、生长素的作用表现为低浓度可以促进果实发育,浓度过高可能会抑制果实的发育,D错误。
故选C。
11.下图表示生态系统中生产者和初级消费者的能量类型和去向(d表示营养级未被利用的能量)。相关叙述错误的
是()
6
A.生产者和初级消费者获得能量的方式不相同
B.生产者用于生长发育和繁殖的能量值是b]+C]+d]
C.生产者到初级消费者的能量传递效率为b/(a]+b]+C]+dj)xlOO%
D.初级消费者粪便中的能量属于生产者所同化的能量
【答案】C
【解析】A、生产者通过自养的方式获得物质和能量,初级消费者通过异养获得物质和能量,A正确;
B、根据图示可知,斗是初级消费者摄入的能量,生产者用于生长发育和繁殖的能量值是b]+C]+d],B正确;
C、bj是初级消费者摄入的能量,不是同化量,生产者到初级消费者的能量传递效率为(a2+b2+C2+d2)/(a1+bi+C]+dJ
xlOO%,C错误;
D、初级消费者粪便中的能量存在于有机物中,没有被初级消费者同化,属于生产者所同化的能量,D正确。
故选C。
12.利用农杆菌转化法将苏云金杆菌的Bt基因导入棉花细胞获得抗虫棉,可有效减少农药使用,提高棉花产量。下
列相关叙述错误的是()
A.农杆菌转化法和肺炎链球菌转化实验的原理相同
B.苏云金杆菌和棉花的基因都是有遗传效应的DNA片段
C.Bt基因和棉花基因都是4种碱基对的随机排列
D.苏云金杆菌和棉花的DNA组成碱基相同说明它们起源于共同的祖先
【答案】C
【解析】A、农杆菌转化法和肺炎链球菌转化实验的原理均是基因重组,A正确;
B、苏云金杆菌和棉花的遗传物质均是DNA,故苏云金杆菌和棉花的基因都是有遗传效应的DNA片段,B正确;
C、DNA具有特异性,Bt基因和棉花基因都是4种碱基对特定的顺序进行排列的,C错误;
D、苏云金杆菌和棉花的DNA组成碱基均为A、T、C、G,说明它们起源于共同的祖先,D正确。
故选C。
二、不定项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题意,全
部选对得4分,选对但不全得2分,选错0分。)
13.下列有关教材实验的操作或改进的叙述,错误的是()
A.在“细胞中脂肪检测和观察”实验中,染色后用70%酒精洗去浮色
B.观察质壁分离和复原现象可用黑藻的叶片细胞代替洋葱外表皮细胞
C.探究温度对唾液淀粉酶活性影响的实验时,可将检测试剂换成斐林试剂
D.探究酵母菌细胞呼吸方式时,用酸性重辂酸钾代替澄清石灰水检测CO2的产生情况
【答案】ACD
【解析】A、在“细胞中脂肪检测和观察”实验中,染色后用50%酒精洗去浮色,A错误;
B、成熟的叶肉细胞含有叶绿体,有颜色,能代替洋葱外表皮细胞观察质壁分离和复原现象,B正确;
C、斐林试剂使用时需要水浴加热,能改变原来的预设温度,探究温度对唾液淀粉酶活性影响的实验时,不能用斐
林试剂,C错误;
D、酸性重辂酸钾能检测酒精,探究酵母菌细胞呼吸方式时,可用澳麝香草酚蓝水溶液代替澄清石灰水检测CO?的
产生情况,D错误。
故选ACDO
14.风湿性心脏病是因风湿热引起的一种累及心脏瓣膜的慢性疾病,下图为风湿性心脏病的发病机理。糖皮质激素
是临床上常用的免疫抑制剂。相关叙述正确的是()
人体
蓝森函蓑亩着二语薪扁石字「石风
染
感
:脏瓣膜上的一种物质的结构十分相似:湿
种
某*»
性
球
链
心
菌
脏
病
A.风湿性心脏病与先天性胸腺发育不全具有相似的发病机理
B.链球菌被巨噬细胞吞噬消化后形成的抗原肽需与MHC蛋白结合呈递到细胞表面
C.风湿性心脏病的发病过程中体液免疫发挥主要作用,可通过提前接种疫苗进行预防
D.可使用抗生素控制链球菌感染,糖皮质激素控制风湿热进行对症治疗
【答案】BD
【解析】A、由题干信息知,风湿性心脏病是由免疫系统的功能过强,攻击心脏瓣膜上的一种物质导致的;而先天
性胸腺发育不全的患者体内由于缺乏T细胞。二者的发病机理不同,A错误。
B、链球菌作为抗原,被巨噬细胞吞噬消化后暴露出来的抗原肽需与MHC蛋白结合呈递到细胞表面,B正确。
C、风湿性心脏病的发病过程中细胞免疫发挥主要作用,C错误。
D、可使用抗生素控制链球菌感染,糖皮质激素是一种免疫抑制剂,故可用来控制风湿热,D正确。
故选BD。
15.种子萌发时,都是根向地生长、茎背地生长。科研人员将黄瓜的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中,并加
入少量蔗糖。结果发现培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯的浓度也越高,根尖生长所受的抑
制也越强。下列相关叙述错误的是()
A.根和茎生长方向不同的主要原因是对生长素的敏感程度不同
B.重力可能使根的近地侧生长素浓度高,细胞生长慢
8
C.生长素和乙烯对促进黄瓜根尖向地生长的作用相抗衡
D.增设用含等量蔗糖但不含生长素的培养液培养根尖的对照更严谨
【答案】C
【解析】A、根对生长素敏感,茎对生长素较不敏感,所以根和茎生长方向不同的主要原因是对生长素的敏感程度
不同,A正确;
B、由于重力的影响,生长素在近地侧的浓度高,根对生长素浓度敏感,近地侧受抑制,生长慢,背地侧生长较快,
B正确;
C、依据题意可知,培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯的浓度也越高,根尖生长所受的抑制
也越强,所以生长素和乙烯对促进黄瓜根尖向地生长的作用协同的,C错误;
D、为了使实验更严谨,需要增设用含等量蔗糖但不含生长素的培养液培养根尖,D正确。
16.在社会主义新农村建设中,“村容整治”是新农村建设的重要内容。为解决农村生活垃圾处理问题,某研究机
构结合现有处理状况提出了如下表所示的方案。相关叙述正确的是()
生活垃圾分类处置办法
1.废品类可回收垃圾废品回收站
2.厨余垃圾堆肥或生产沼气
3.包装类垃圾卫生填埋
4.有害垃圾专业化处理
A.参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于消费者
B.若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料为唯一碳源
C.废旧电池若进入土壤,其中的重金属离子可能会出现在人体内
D.垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用
【答案】BCD
【解析】A、参与菜根、菜叶等厨余垃圾发酵产生沼气的微生物属于分解者,A错误;
B、分解塑料的细菌能分解塑料,因此,若筛选能分解塑料的细菌,选择培养基应以塑料为唯一碳源,B正确;
C、有害垃圾主要包括废旧电池、过期药物等,此类垃圾若进入土壤或水体中,其中的重金属离子等物质会通过食
物链和食物网逐级积累,最高营养级的重金属离子含量最高,最后可能出现在人体细胞内,这种现象属于生物富集
作用,C正确;
D、垃圾分类处理后,实现了垃圾资源化和物质的循环利用,既减少了污染,又实现了资源的重复利用,厨余垃圾
发酵产生沼气也可以实现能量的多级利用,因此垃圾分类处理有利于实现物质的循环再生和能量的多级利用,D正
确。
故选BCD。
三、综合题(共5大题,共60分。)
17(15分).为研究低温对番茄的光合作用的影响,科研人员在其他条件适宜的环境中用6C低温对生长期的番茄
进行处理。同时以最适温度(25匕)作为对照,测定叶片的相关指标(光能转换效率与Rubisc。酶活性,后者能催
化CC)2和五碳糖反应),结果如图所示:
(
U光
-IS能
•转
也—*25℃Rubisco防活性
s换
渊
B效-*-6℃Rubisco酶活性
髭
w率
M-25C光能转换效率
q相
W・6c光能转换效率
nC对
O
MU值
O
U
D
回答下列问题:
⑴番茄果实发育及成熟过程中,果皮的颜色由绿色渐变为红色,该过程果实所需的有机物来
自(填部位)的光合作用。果皮中的红色光合色素主要吸收光。欲将红色的果皮
脱色,常使用的试剂是O
⑵光反应中的光能转换效率可通过检测叶绿体中的含量来判定,这些物质将参与碳反应
的过程。
⑶本研究中的Rubisco酶活性是以__________________________________________
为检测指标。该酶发挥作用的场所是。该酶活性的下降导致光
能的转化效率下降,可能的原因是
(4)把实验组温度从6。(2升高到25℃,发现光合作用强度远低于对照组的数据,推测可能的原因
是o
【答案】(1)叶(片)和果皮(果实)、(幼茎)(2分)蓝紫(1分)95%乙醇/有机溶剂(1分)
⑵ATP、NADPH(2分)三碳酸的还原/CO?的还原(2分)
(3)单位酶量(酶蛋白)在单位时间内消耗(固定/吸收/同化)的CO?量/每分钟每毫克酶消叶绿体(2分)
基质(1分)Rubisco酶活性的下降导致碳反应速率下降,从而导致光反应产物ATP、NADPH增加,进
而导致光反应速率下降,光能的转化效率也下降/Rubisco酶活性的下降导致碳反应速率下降,从而对光反应产物
ATP、NADPH的需求量减少,进而导致光反应速率下降,光能的转化效率也下降(2分)
(4)低温使叶绿体结构发生(不可逆)破坏/低温使光合色素(叶绿素)含量下降(2分)
【解析】(1)绿色果皮细胞含有叶绿体,能进行光合作用,叶肉细胞进行光合作用产生的有机物也回运往果实,番茄
果实发育过程中,果皮的颜色由绿色渐变为红色,该过程果实所需的有机物来自果皮和叶片的光合作用。光合色素
主要吸收红光和蓝紫光,红色的色素不吸收红光,主要吸收蓝紫光。光合色素是脂溶性的,可用有机溶剂如95%乙
醇提取。
X)
(2)光反应中的光能转化效率是指光合产物中贮存在ATP和NADPH中的化学能占光合作用吸收的有效能量的百分
率,故光反应中反映的光能转换效率可通过检测光反应的产物,即叶绿体中的ATP、NADPH含量来定量判定,而
ATP、NADPH参与碳反应中三碳酸的还原。
(3)根据图示的纵坐标,本研究中的Rubisco酶活性是以酶蛋白在单位时间内消耗的CO2量来衡量的。该酶的在碳反
应中发挥作用,光合作用碳反应的场所是叶绿体基质。由图分析可得:低温(6()处理会抑制光合作用的原因主
要包括两方面:一方面,低温会导致光能转换效率下降从而引起光反应减弱;另一方面,低温还能降低Rubisco酶
的活性,Rubisco酶能催化CO2和RuBP反应,从而导致碳反应速率下降。
(4)把实验组温度从6。(2升高到25℃,发现光合作用强度与对照组的数据差距明显,可能的原因是低温使光合色素
含量下降,导致光反应速度降低,进而导致光合作用速度降低。
18(9分).玉米的雄性不育株有两种类型(A、B),都是野生型玉米的突变体,表现为高温雄性不育、低温可育。
(1)在条件下,将雄性不育突变体与野生型间行种植,这样可以避免人工传粉套袋的麻烦。收获植
株上的种子并在相同环境下种植得到FrF1自交获得F2,后代表现型见下表:
杂交组合亲本工育性F2育性
甲Ax野生型可育可育:雄性不育=15:1
乙Bx野生型可育可育:雄性不育=3:1
(2)杂交组合甲中可全部为可育,说明为显性性状,F2可育:雄性不育=15:1,说明控制雄性不育性状的
基因的遗传符合定律O
(3)不育的类型有多种,下图为细胞质雄性不育与恢复性的分子机理。
从图中可以看出WA352基因表达出WA352蛋白在花粉母细胞期的绒毡层积累并与COX11互作,诱
发爆发和Cytc释放到细胞浆,导致花药绒毡层细胞提前凋亡和花粉败育。从mRNA
水平或蛋白水平,以不同的机制(填“促进”或“抑制”)不育基因WA352表达而恢复育性。
【答案】(1)高温(1分)雄性不育(1分)
⑵可育(1分)基因的自由组合(1分)
⑶活性氧(ROS)(2分)RF4和RF3(2分)抑制(1分)
【解析】(1)由题干信息可知,A、B为玉米雄性不育的两个突体植株,其表现型均为高温雄性不育、低温可育,因
此培养温度条件应该是高温条件,可排除雄性不育系植株进行相互授粉的干扰;因高温条件下雄性不育,故可收集
雄性不育植株上的种子并在相同环境下种植。
(2)杂交组合甲中,耳全部为可育,说明可育对不育是显性性状;F2可育:雄性不育=15:1,说明控制雄性不育性
状由2对等位基因控制,符合自由组合定律,2对基因分别位于2对同源染色体上。
⑶WA352蛋白为蛋白质,蛋白质的合成需要经过基因的表达,即转录和翻译过程;据图可知,WA352蛋白在花粉
母细胞期的绒毡层积累并与C0X11互作,诱发活性氧(ROS)和Cytc释放到细胞浆,导致花药绒毡层细胞提前凋
亡和花粉败育;据图可知,细胞核中的Rf3和Rf4基因可转录或翻译出RF4和RF3,从mRNA水平或蛋白水平,
以不同的机制抑制不育基因WA352表达而恢复育性。
19(8分).人体受某些病毒感染后会引起发热,在体温上升期机体体温调节过程示意图如下(注:体温调定点是下
丘脑体温调节中枢预设的一个温度值,高于或低于此值,机体会进行相应调节,正常生理状态下体温调定点为37C
左右)O
病毒(毒素)
激
状腺
甲
素
激素
甲
致热性细胞代
细椀因子谢增强
」作用于
骨骼肌
增强产热
下丘脑传出||攵缩
(体温调定点
神经皮肤血
上调至38.5。。f减少散热
管收缩
(1)图中激素乙通过运输作用于甲状腺。甲状腺激素除了图中的作用以外,还对神经系统有影响,该影响
具体是(写一点即可)。
⑵体温上升期,皮肤血管收缩,人体骨骼肌节律性收缩,即出现“寒战”,使产热量_____(选填“大于”、“小
于”或“等于”)散热量。综合图解分析,体温上升期人体进行体温调节的方式是
⑶体温上升期,人体有时会出现脱水现象。人体脱水后,垂体释放的激素增加,促
进从而减少尿量。
【答案】(1)体液(1分)提高神经系统的兴奋性、(幼年时)促进神经系统的发育(2分)
⑵大于(1分)神经一体液调节(2分)
⑶抗利尿(1分)肾小管和集合管对水的重吸收(1分)
【解析】(1)激素乙能作用于甲状腺,使其分泌甲状腺激素,故激素乙表示垂体分泌的促甲状腺激素;甲状腺激素
除可以提高体温外,还可以提高神经系统的兴奋性,对于幼年期神经系统的发育有重要作用。
⑵体温上升期,皮肤血管收缩(散热减少),人体骨骼肌节律性收缩(产热增加),即出现“寒战”,使产热量
大于散热量,有助于体温上升到已上调的体温调定点;据图分析,在体温上升期,体温的调节方式既包括神经调节,
12
如传出神经,也包括体液调节,如甲状腺激素的作用等,即体温上升期人体进行体温调节的方式为神经一体液调节。
(3)人体脱水后,细胞外液渗透压升高,由下丘脑神经分泌细胞合成的抗利尿激素经垂体释放进入血液的量增加,
使肾小管和集合管对水的重吸收增加,从而减少尿量。
20(15分).海洋是地球表面覆盖最广的水域,珊瑚礁被誉为“海洋中的热带雨林”,约21%的海洋物种依赖于它
们生存。随着全球工业的发展和人口的增长,海洋生态系统面临各种威胁,其中最主要的是过度捕捞、环境污染和
气候变化。回答下列问题:
⑴海洋的不同水层存在不同生物,体现了群落的结构。群落中每种生物都占据着不同的生态位,意义
是。下图是能量流经底栖动物的变化示意图,图中B表示
底栖动物用于的能量。
底栖<c-HW
动物*A覆面类摄入卜一
摄入
<p-HWI
(2)为了保护鱼类资源不受破坏,并能持续获得最大捕鱼量,根据种群增长的“S”形曲线,应使该鱼的种群数量保
持在K/2水平,原因是o
⑶某种有毒的塑料微粒进入海洋生态系统,可能会通过途径逐渐累积和浓缩,对生物造成危
害。若该有毒的塑料微粒能抑制某种雄鱼精子的活力,可能会使该鱼类种群的下降,进而影响种群密度。
(4)珊瑚礁是由珊瑚虫及其分泌的石灰质骨架组成的。调查珊瑚礁中某种珊瑚虫的种群密度可采用法。研究发
现,珊瑚虫能与体内的藻类形成共生体,有时也会捕食海水中的浮游生物,推测该共生体属
于(填生态系统的生物成分)。由于环境污染和全球变暖的影响,珊瑚礁逐渐减少,大量依
赖珊瑚礁的海洋生物也将会因失去逐渐消失,导致生物多样性中
的下降。
【答案】(1)垂直(1分)充分利用环境资源/减少竞争,充分利用环境资源(2分)生长、繁殖/生长、发育、
繁殖(2分)
(2)种群增长速率(度)最大/在这个水平上种群增长速率(度)最大/单位时间内种群增长量最大(2分)
(3)食物链/食物链和食物网(1分)出生率(1分)
(4)样方(1分)生产者和消费者(2分)栖息地/食物和栖息地(1分)遗传多样性/物种多样性和遗传多样
性(2分)
【解析】(1)生物群落具有垂直结构和水平结构,垂直结构主要与食物和栖息空间等因素有关,海洋的不同水层存在
不同生物,体现了群落的垂直结构。群落中的每种生物占据不同的生态位,对资源等的生态需求存在差异,可使不
同的生物充分利用环境资源。图示信息底栖动物摄入的能量有一部分被同化,成为A同化量,同化量中有一部分A
用于呼吸作用而散失,另一部分B用于底栖动物的生长、发育和繁殖。
(2)K值是种群的环境容纳量,K/2时种群增长速率(度)最大,种群数量保持在K/2水平可快速恢复数量,达到最
大收益。
(3)若某种有毒的塑料微粒由于某种原因随着污水进入并影响该海洋生态系统,可能会通过食物链逐级累积和浓缩,
最终在图甲中最高营养级体内含量最高,若该有毒的塑料微粒能抑制某种雄鱼精子的活力,可能会出现的结果是该
鱼类种群的繁殖能力将下降,使其出生率降低,种群密度下降。
(4)珊瑚虫的活动范围小,活动能力弱,可以用样方法调查种群密度。珊瑚虫能与体内的藻类形成共生体,有时也会
捕食海水中的浮游生物,该共生体的藻类属于生产者,珊瑚虫属于消费者。当珊瑚礁减少时,依赖珊瑚礁的生物失
去了栖息地,栖息地的破坏导致了这些生物数量减少,可能影响了遗传多样性和物种多样性,但不会影响生态系统
多样性。
21(14分).植物内生菌是一定阶段或全部阶段生活于健康植物的组织和器官内部的真菌或细菌,普遍存在于高等
植物中。
(1)放线菌也是一种常见的内生菌,能抑制病原菌的生长。研究人员利用两种不同类型的放线菌获得新型工程菌,过
程如下:
原生质体融1工程放线菌
土壤放线菌SCI+植物内生放线菌SF4
收集上述两种菌丝体,加入(填“纤维素酶”或“溶菌酶”)处理,分离原生质体,将两种原生质体悬
液等量混合,加入适量促融剂处理一段时间。终止反应并洗涤后,取一定量混合液接种于(填“固体”或
“液体”)培养基中培养。根据菌落特征,选出性状稳定的融合菌株。
⑵某真菌的W基因可编码一种高效降解纤维素的酶,已知图中W基因转录方向为从左往右。为使放线菌产生该酶,
以图中质粒为载体,进行转基因。
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