2025届江苏省如东市如东县高三下学期4月模拟考试生物试题
试卷更新日期:2025-05-18 类型:高考模拟
一、单项选择题:本部分包括14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。
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1. 下列关于构成生物体的元素和化合物的叙述,错误的是( )A、构成几丁质和肽聚糖的元素不只包含C、H、O B、核糖体和细胞膜中都存在含P元素的有机物 C、正常人体内的各种脂质中,性激素含量最少 D、活细胞内合成新的生物大分子时都需要模板2. 下列有关生物学理论的形成或实验的叙述,错误的是( )A、探究酵母菌的呼吸方式的实验采用了对比实验的探究方法 B、原生质层伸缩性强于细胞壁,所以可观察到质壁分离现象 C、制作细胞有丝分裂装片时,洋葱根尖解离后需漂洗后再用甲紫溶液染色 D、施莱登和施旺运用完全归纳法提出了细胞学说3. 奶茶中含有反式脂肪酸、高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等。其中反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸容易被分解,二者的结构如图甲所示。另外,反式脂肪酸还可影响智力发育,使高密度脂蛋白与低密度脂蛋白(参与体内胆固醇的运输,如图乙)的比值降低。以下分析错误的是( )A、图甲中顺式脂肪酸属于不饱和脂肪酸,室温下不容易凝固 B、相比顺式脂肪酸,反式脂肪酸可能更容易储存在人体中 C、常饮奶茶可能导致高密度脂蛋白增加,进而促进脂质向肝脏运输 D、由于顺式和反式脂肪酸不溶于水,故需结合脂蛋白才能在血液中运输4. 气孔的开关与保卫细胞积累钾离子密切相关。某种质子泵(H+-ATPase)具有ATP水解酶的活性,利用水解ATP释放的能量,使H+从质膜内侧向外侧泵出,在H+浓度梯度的驱动下K+通过转运蛋白进入保卫细胞,保卫细胞吸水膨胀,气孔打开。以下说法错误的是( )A、K+进入保卫细胞的过程不需要消耗能量 B、H+转运过程中质子泵会因磷酸化发生构象改变 C、K+对气孔的调节体现了无机盐调节生命活动的功能 D、气孔导度(气孔张开的程度)的大小可影响蒸腾速率和暗反应速率5. 用3H标记洋葱根尖分生区细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入含有秋水仙素但不含3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则下列叙述正确的是( )A、在低倍镜下找到圆形的根尖分生区细胞后,换成高倍镜仔细观察 B、秋水仙素会抑制纺锤体的形成而影响着丝粒的分裂 C、DNA第二次复制后,3H标记的染色单体所占比例为1/4 D、可通过对细胞中不含染色单体时的染色体进行计数,推测DNA复制的次数6. 核糖体是mRNA进行翻译的主要场所,主要由核糖体RNA(rRNA)和多种蛋白质构成,核糖体内部有3个tRNA结合位点,分别为E、P、A(如下图所示),其中E是空载tRNA释放的位点。下列叙述正确的是( )A、细胞核中的核仁与rRNA、tRNA及核糖体蛋白的形成有关 B、tRNA的端结合的氨基酸是由其反密码子编码的 C、图中E位点的tRNA在进入核糖体时携带的氨基酸是Gly D、图中mRNA的端在右侧,端在左侧7. 基因渐渗是物种之间进行基因交流的现象。捻角山羊是巴基斯坦的“国宝”,适合在高海拔的极端环境生存。山羊大约3000~5000年前才迁徙至青藏高原,通过与捻角山羊的杂交以及后代与亲代的反复回交,将捻角山羊的部分基因转移和整合到山羊中,最终形成了我国的西藏山羊。下列说法正确的是( )A、基因渐渗现象可能会使得生物进化的速度减慢 B、基因渐渗不能打破生殖隔离现象 C、我国西藏山羊通过基因渐渗主动适应了青藏高原的严酷生态环境 D、可以通过对亲本物种和基因渐渗的后代进行基因组测序来验证这一现象8. 坐骨神经可以支配包括腓肠肌在内的多块骨骼肌,由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加,单根神经纤维的动作电位存在“全或无”现象。取坐骨神经腓肠肌标本,将电位表的两个电极置于坐骨神经表面Ⅱ、Ⅲ两处,如图甲。在坐骨神经I处,给一个适当强度的电刺激,指针偏转情况如图乙,其中h1>h2 , t1<t3。下列描述不合理的是( )A、增加外界Na+浓度,h1和h2可能都会增大 B、t1<t3可能与不同神经纤维的传导速率不同有关 C、Ⅱ处兴奋的神经纤维数量可能比Ⅲ处的多 D、相同刺激下,t2越大,则h2越小9. 科研人员发明了治疗糖尿病的胰岛素泵:包埋在皮肤下面的血糖传感器可以测量患者的血糖浓度并将信息发送到控制器,计算出胰岛素释放速度,并将信号发送到胰岛素泵。通过放置在皮肤下面的导管释放胰岛素,具体作用机制如图。下列叙述正确的是( )A、糖尿病患者体重减少是因为胰岛素过多导致葡萄糖氧化分解过快 B、胰岛素泵中的控制器相当于大脑皮层,胰岛素泵相当于胰岛B细胞 C、安装了胰岛素泵的糖尿病中期患者体内的胰岛素完全来源于胰岛素泵释放 D、除了使用药物,糖尿病的防治还应控制进食糖类食物,适当运动并避免暴饮暴食10. 白细胞介素(IL-10)和干扰素(IFN-γ)能够作用于免疫细胞而调节机体的生理活动,其部分调节机制如图所示。下列叙述正确的是( )A、各类免疫活性物质均是由免疫细胞产生的 B、IFN-γ的分泌会抑制巨噬细胞对抗原的摄取和加工 C、IFN-γ和IL-10对巨噬细胞的活化的作用呈抗衡关系 D、若抑制IL-10的产生,则机体的特异性免疫功能会减弱11. CO是响应日照长度的重要基因;AP2是种子发育的调控基因。为探究CO和AP2在光周期调控种子大小中的作用,研究人员以野生型拟南芥、CO缺失突变型拟南芥、AP2缺失突变型拟南芥开展相关实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是( )A、CO能响应长日照,并抑制种子的发育 B、短日照能够抑制拟南芥体内AP2的表达 C、AP2的表达产物可能会抑制拟南芥种子的生长 D、长日照下,CO表达增强,其表达产物能促进AP2的表达12. 下列有关现代生物技术操作注意事项或应用的叙述,错误的是( )A、电泳法可以用于蛋白质、DNA、RNA等生物大分子的分离 B、果醋制作时需要经过先通气的主发酵和密封的后发酵两个主要阶段 C、在进行果酒发酵过程中要定期“放气”,也要防止外界细菌进入发酵瓶 D、利用DNA在0.14mol/LNaCl溶液中溶解度最小的特点将DNA与杂质分离13. 再生医学领域在2019年首次利用异源诱导多能干细胞(iPS细胞)培养出的眼角膜组织,移植到病人体内,成功治疗一名失明患者,且未发生免疫排斥反应。下列有关叙述正确的是( )A、造血干细胞和诱导多能干细胞(iPS细胞)的分化程度相同 B、神经干细胞和iPS细胞在治疗阿尔茨海默病等方面有重要价值 C、体外培养iPS细胞时培养液中不需要加入血清等物质 D、患者未发生免疫排斥反应是因为移植细胞与其自身细胞的基因相同14. 候鸟在迁徙中保持正确的前进方向是非常重要的,为了研究城市人工光照对我国典型候鸟定向能力(包括定向角度、定向强烈程度)和活跃度的影响,研究者利用候鸟黄喉进行以下室内研究。下列分析错误的是( )
注:箭头方向表示定向角度,箭头长度表示定向强烈程度,黑点表示脚印数量,代表活跃度
A、天然光照和人工光照都是物理信息,影响候鸟黄喉迁徙的方向 B、图1、4自变量是光的颜色,绿光下候鸟黄喉鸱能保持正确的迁徙方向 C、图4、6说明随绿光光照强度增加,候鸟黄喉定向强烈程度越来越小 D、候鸟迁徙期间活跃度如果过高,不利于候鸟迁徙的顺利完成二、多项选择题:本部分包括5题,每题3分,共15分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。
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15. 研究表明,肌糖原磷酸化形成葡萄糖-6-磷酸后不能离开肌肉细胞,只能在肌肉细胞内直接氧化分解供能。下图为某种糖原分解的过程和场所(局部)示意图。下列有关叙述正确的是( )A、推测图示细胞应为肌肉细胞形成的葡萄糖会进入线粒体氧化分解供能 B、据图分析,糖原分解为葡萄糖发生的场所在内质网和细胞质基质中 C、据图推测转运蛋白T1、T2和T3有疏水的肽段,能稳定地贯穿在a中 D、组成糖原的元素是C、H、O,与等质量的糖原相比脂肪储存的能量更多16. 菠菜是通过官方和民间等多种途径从中亚和南亚等地先后传入我国的。如今,菠菜在我们生活中非常普遍,不仅出现在人们的餐桌上,还经常被用作实验材料。下列有关叙述错误的是( )A、根据不同色素在层析液中的溶解度不同可提取菠菜绿叶中的色素 B、菠菜叶肉细胞虽有大液泡,但不适合探究植物细胞的吸水和失水 C、菠菜根尖分生区细胞可以用来观察植物细胞的有丝分裂 D、菠菜根尖成熟区细胞不含叶绿体,因此不可能观察到细胞质流动17. 表皮松解性掌跖角化症是一种单基因(KRT9基因)遗传病,如图为该病的一个家族系谱图,已知I2个体没有该病的致病基因。下列叙述错误的有( )A、表皮松解性掌跖角化症的遗传方式是常染色体显性遗传 B、I1产生的次级精母细胞在分裂后期含有0或2个致病基因 C、如只考虑KRT9基因,该家系成员中杂合子只有I1、Ⅱ3和Ⅱ4 D、Ⅱ2和Ⅱ3生育的后代Ⅲ1患病概率为1/2,可通过B超检测性别判断胎儿是否患病18. X染色体上存在部分基因能够在失活X染色体(Xi)上逃避失活,可以正常表达。失活X染色体基因逃逸的分子机制如图所示,逃避失活过程涉及DNA甲基化、组蛋白修饰、多种非编码RNA调控等。下列叙述错误的有( )A、RNA聚合酶识别和结合的DNA片段中GC含量偏高,有利于相应基因转录的发生 B、X染色体失活可能与CpG甲基化、组蛋白的甲基化和Xi失活基因的RNA包裹有关 C、组蛋白H3、H4乙酰化诱使DNA携带更多正电荷,导致Xi解螺旋和相应基因逃避失活 D、CTCF能够与特定基因结合,参与染色质结构的隔离,将失活基因与活性基因分离开19. 如图为某农场的能量流动关系,字母A~I代表能量,其中D和G分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,E和H为摄入的人工饲料中的能量。下列叙述正确的是( )A、B+C+D是生产者用于生长、发育和繁殖的能量 B、第二、第三营养级粪便中的能量分别属于C+E、F+H C、第二和第三营养级之间的能量传递效率为G/(D+E)×100% D、优化农场的营养结构可提高该农场能量的利用率
三、非选择题:本部分包括5题,共57分。
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20. 三羧酸循环(TCA循环)是糖类、脂肪、蛋白质等物质分解代谢的最终共同途径。图1为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。回答下列问题:(1)、生物通过等代谢中间物,将生物小分子的分解与合成代谢相互联系。在(填细胞结构名称)中,糖类酵解产生 , 脂肪分解产生 , 蛋白质分解产生氨基酸。这些物质最终都需转化为才能参加TCA循环。(2)、糖酵解和TCA循环产生的分解产生高能电子和H+。电子通过中的电子传递链,最终传递给。H+在膜间隙中聚集产生较高的化学势能,最终通过ATP合酶释放,ATP合酶的作用有。(3)、ATP合酶的结构与功能如图2所示。β亚基有β1~β3三个催化位点,每个位点可呈现三种构象,O为开放构象,T为紧密构象,L为松弛构象,其中构象能催化ADP和Pi合成ATP。H+势能推动γ亚基旋转,从而引起β亚基依次呈现(用字母和箭头表示)构象变化。(4)、研究表明,大肠杆菌中每合成一个ATP分子的H+/ATP值约为3.3,即10个H+可推动γ亚基旋转一周。中心线粒体完成该过程需要8个H+ , 其H+/ATP值约为。21. 水稻矮缩病毒(RDV)可借助叶蝉侵染水稻。研究者对三种生物的互作关系进行了研究。(1)、RDV与水稻种间关系是;叶蝉通过取食水稻获得水稻同化的。(2)、利用携带RDV的叶蝉(带毒叶蝉)取食水稻后移除叶蝉,获得带毒水稻作为实验组;用取食水稻后移除叶蝉,获得对照组水稻。将15头饥饿处理的叶蝉接入图1装置两株水稻的中心点,统计水稻上的叶蝉数量,结果如图2.
图2体现出不带毒、带毒叶蝉对水稻的取食偏好分别是。
(3)、研究发现,RDV感染使水稻释放两种挥发性物质E和H。将叶蝉置于图3a所示的四臂嗅觉仪的中心,其中一臂连接气味源,统计一段时间内叶蝉在四个区域停留的时间,如图3b、c。①据图3b、c分析E、H对叶蝉的作用。
②现有无法合成E的突变体甲,无法合成H的突变体乙。利用图1装置设计实验验证“RDV通过诱导水稻产生挥发性物质影响叶蝉的取食偏好”。
组别
左侧水稻
右侧水稻
不带毒叶蝉的实验结果
带毒叶蝉的实验结果
1
野生型
突变体甲
a
a
2
带毒野生型
带毒突变体甲
3
野生型
突变体乙
a
a
4
带毒野生型
带毒突变体乙
请依据图3结果,预期本实验结果(选择字母填于表内)。
a、左侧水稻上的叶蝉数量与右侧水稻的基本相同
b、左侧水稻上的叶蝉数量多于右侧水稻
c、左侧水稻上的叶蝉数量少于右侧水稻
(4)、进一步研究发现,病毒会影响叶蝉嗅觉相关基因的表达。RDV对水稻和叶蝉的影响有利于RDV在水稻间和繁殖,这是的结果。22. CAR-T细胞疗法是一种利用患者自身的免疫系统攻击肿瘤细胞的治疗方法。科研人员将嵌合肿瘤抗原受体(CAR)表达于T细胞表面,获得特异性识别肿瘤的T细胞,实现对血液肿瘤细胞的靶向杀伤,部分过程如图1。请回答下列问题:(1)、取癌症患者外周血,用的方法获取单核细胞,纯化并富集T细胞,T细胞活化后转入CAR基因,筛选获得的CAR-T细胞置于(培养装置)中扩增到一定剂量备用。(2)、CAR-T细胞经质量检测合格后回输入患者体内,其CAR中可与肿瘤细胞特异性结合,最终使肿瘤细胞裂解,这体现了免疫系统的功能。据图推测CAR-T细胞疗法效果较持久的原因是。(3)、研究发现CAR-T细胞难以进入肿瘤组织内部,对实体瘤疗效不佳。科研人员欲利用某种厌氧型细菌进行改造,获得的工程菌可定植在肿瘤的核心区并释放靶标分子,将CAR-T细胞招募到肿瘤周围,以期提高CAR-T细胞的靶向性,主要过程如图2。①科研人员选择厌氧型细菌的原因可能是。
②已知绿色荧光和红色荧光叠加时显示为黄色荧光。科研人员用红色荧光蛋白标记CAR-T细胞,再将其与肿瘤细胞、靶标分子共同培养,在显微镜下检测荧光分布情况。若之间出现黄色荧光,则说明靶标分子可正常发挥作用。
③为检验上述方法的治疗效果,科研人员对三组小鼠进行了不同的注射处理,部分结果如图3。其中组1处理是。请预测组1结果并画出对应曲线。该工程菌(能/不能)提高CAR-T的治疗效果,判断依据是。
23. 基因驱动是指特定基因有偏向性地遗传给下一代的自然现象。CRISPR/Cas9基因编辑系统包含Cas9基因和sgRNA编码序列(gRNAs),科学家借助该系统研发出人工基因驱动系统,并在拟南芥和蚊子等生物中实现了外部引入的基因多代遗传。在作物快速育种、根除疟疾等方面具有广阔的前景。请回答下列问题:(1)、为研发拟南芥蓝光受体CRY1基因驱动系统,科学家首先构建了基因驱动元件,将基因驱动元件精确插入到一条染色体上的CRY1基因中,过程如图1所示。①将基因驱动元件导入拟南芥细胞,在细胞中表达Cas9/sgRNA复合物,该复合物通过识别和结合DNA特定序列,并引导Cas9酶切断DNA双链的 , 从而将基因驱动元件插入到CRY1基因中,该过程属于定点(基因突变/染色体变异)。
②为确定基因驱动元件是否插入CRY1基因,选择引物进行PCR-电泳,结果如图2。条带1的大小约为7800bp,条带2的大小约为3200bp。基因驱动元件成功插入的是条带 , 基因驱动元件的大小约为左右。
(2)、当携带基因驱动元件的动物与野生型动物交配时,它们的后代从父母中各获得一份DNA 副本:自然版本和基因驱动版本。受精后,来自不同亲本的染色体排列在一起时,基因驱动DNA中的CRISPR被激活。它能识别对侧染色体上自然基因的拷贝,并在胚胎发育开始前引导Cas9酶切除自然拷贝。一旦自然基因受损,细胞的特殊修复机制就会启动,修复丢失的DNA,但它使用未断裂的染色体(携带基因驱动的染色体)作为模板。所以当修复完成后,两条染色体都携带一份基因驱动的拷贝。此过程被称为同源定向修复。①用CRY1基因纯合突变体作为母本与野生型父本杂交,F1中有多达8%的植株为纯合突变体。纯合突变体产生的原因是F1中来自母本的基因驱动序列通过同源定向修复,使来自父本的(部位)上也插入CRY1基因驱动元件。
②用基因驱动技术改造传播疟疾的按蚊X染色体上的A基因获得a基因,已知含a基因的精子不能成活。用改造后的纯合雌蚊突变体与野生型雄蚊交配获得子一代,子一代相互交配,子二代中的性别组成为 , 且子二代中含有a基因的比例(填“大于”“等于”或“小于”)1/2。若将基因驱动雌蚊释放到疟疾疫区,可通过降低按蚊的种群密度。
24. 家蚕(ZW型)体表有斑纹和无斑纹由基因A、a控制,斑纹的颜色深浅受基因B、b控制。科研人员利用无斑纹品系和深斑纹品系进行杂交,实验结果见下图(不考虑ZW同源区),请回答:(1)、无斑纹和有斑纹中,为显性性状。A、B基因分别位于、染色体上。(2)、亲本的基因型分别为、。F1无斑纹雄蚕的一个次级精母细胞中含有个b基因。(3)、F2代中无斑纹蚕包含种基因型,无斑纹蚕相互交配,后代中深斑纹雄蚕的概率为。(4)、野生型家蚕的卵色为黑色,已知w-1白色隐性突变品系的突变基因位于2号染色体,现又发现两个白色隐性突变品系w-2和w-3,让其与w-1白色突变品系进行杂交(正反交结果一致),结果如下表:杂交组合
F1
F2
黑卵
白卵
分离比
一
w-2×w-1
全部为黑卵
765
527
9∶7
二
w-3×w-1
全部为黑卵
613
609
1∶1
①请在答题卡相应的图中标注杂交组合一、二中F1的突变型基因与野生型基因的相对位置(w-1、w-2、w-3的隐性突变基因分别用w1、w2、w3表示,野生型基因用“+”表示)
②杂交组合一、二的F1相互杂交,子代出现白卵的概率是。