【文档说明】北京市第五十五中学2024—2025学年高三上学期10月考试生物试题 Word版无答案.docx,共(11)页,4.178 MB,由小赞的店铺上传
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北京市第五十五中学2024-2025学年度第一学期10月阶段调研试卷高三生物第一部分(选择题共30分)提示:请大家将答案填涂在答题卡上,共30分1.乳酸菌、黑藻叶肉细胞、人体小肠上皮细胞虽形态各异,但它
们也有共同之处,表现在()A.有细胞膜和核膜B.可进行有丝分裂C.以DNA作为遗传物质D.线粒体中进行能量转换2.细胞可通过蛋白酶体识别和水解需要降解的蛋白质,如错误折叠蛋白、变性蛋白和不再需要的结构正常蛋白等,过程如下图。下列相关叙述错误..的是()A.
蛋白酶体具有水解肽键的作用B.泛素标记蛋白质便于蛋白酶体识别C.抑制细胞呼吸不会影响该降解过程D.该过程有利于细胞生命活动正常进行3.盐碱地中含大量的NaCl、Na2CO3等钠盐,会威胁海水稻的生存。同时一些病原菌也会感染水稻植
株,影响正常生长。下图为海水稻抵抗逆境的生理过程示意图,相关叙述不正确的是()A.H2O可以通过自由扩散和协助扩散两种方式进入海水稻细胞B.海水稻细胞通过胞吐方式分泌抗菌蛋白抵御病原菌的侵染C.液泡逆浓度梯度吸收Na
+增大细胞液的浓度以适应高浓度环境D.H+以协助扩散的方式从细胞质基质运入液泡或运出细胞4.肺炎克雷伯菌(Kpn)存在于某些人群的肠道中,可通过细胞呼吸不断产生大量乙醇,引起内源性酒精性肝病。下列叙述正确的是()A.Kpn在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇并产生大量ATPB.Kpn无氧呼吸使有
机物中稳定的化学能全部转化为活跃的化学能C.乳酸菌、酵母菌、Kpn都可以引起内源性酒精性肝病D.高糖饮食可能会加重内源性酒精性肝病患者病情5.光呼吸是植物利用光能,吸收O2并释放CO2的过程。研究者将四种酶基因(GLO、CAT、GCL、TSR)导入水稻叶绿体,创造了一条新的
光呼吸代谢支路(GCGT支路),如图虚线所示。据图分析,下列推测错误..的是()A.光呼吸时C5与O2的结合发生在线粒体内膜上B.光呼吸可以将部分碳重新回收进入卡尔文循环C.GCGT支路有利于减少H2O2对叶绿体的损害D.GCGT支路可以降
低光呼吸从而提高光合效率6.KIF18A是以微管(纺锤丝由微管蛋白组成)为轨道的驱动蛋白,在细胞内依赖ATP影响微管末端动态不稳定性,从而在有丝分裂过程中发挥功能。结合下图,说法不正确的是()A.KIF18A对于纺锤体形态的维持具有重
要作用B.KIF18AG1期表达较高,在G2/M期表达量降低C.KIF18A与线粒体在M期均较为活跃D.KIF18A可促进染色体排列到赤道板上7.下图为显微镜下观察到的二倍体细叶百合(2n24=)花粉母细胞减数分裂各时期的图像。下列相关叙述正确的是()的在A.图B细胞中同源染色体联会形成6个四分
体B.图C到图D过程着丝粒一分为二,染色单体移向两极C.图F中每个细胞都含有一套完整的染色体组D.图H的每个细胞中均含有6对同源染色体8.摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示意图如图,相关叙述正确的是()果蝇X染色体上一些基因的示意图A
.所示基因控制的性状均表现为伴性遗传B.所示基因在Y染色体上都有对应的基因C.所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律D.四个与眼色表型相关基因互为等位基因9.辣椒果实有多对相对性状,其中包括着生方向(下垂、直立)和颜色(绿色、紫色、中间色)。为探究上述两
种性状的遗传,研究者选取两种辣椒进行杂交,F1自交,结果如下表。果实性状亲本组合F2表现型及比例着生方向下垂×直立下垂:直立=3:1颜色绿色×紫色绿色:中间色︰紫色=9:3:4下列叙述正确的是()A.上述两种性状中下垂和中间色为显性性状B.
果实着生方向的遗传遵循基因的分离定律C.F2果实中间色的个体中纯合子约占2/3D.F2果实直立且为绿色的个体约占1/410.囊性纤维病是常染色体隐性遗传病,患者CFTR蛋白异常,其中70%的患者CFTR蛋白第508位苯丙氨酸缺失。利用探针1和2分别能检测出决
定第508位苯丙氨酸正常和缺失的CFTR基因,对两个家系成员基因的检测结果如下图。下列叙述错误的是()A.甲家系Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱ-1均含有决定苯丙氨酸缺失的CFTR基因B.若甲家系Ⅱ-2表型正常,用探针1、2检测出两条带的概率为1/2C
.乙家系成员CFTR蛋白的第508位苯丙氨酸没有缺失D.探针1、2不适用于对乙家系Ⅱ-2的CETR基因进行产前诊断11.研究发现,AGPAT2基因表达的下调会延缓脂肪生成。湖羊尾部蓄脂量小,而广灵大尾羊尾部蓄脂量大。研究人员以若干只两种羊的尾部脂肪组织为材料,检测AGPAT2基因
启动子区7个位点的甲基化程度及基因表达水平,结果如下图。下列叙述正确的是()A.甲基化程度的差异会导致两种羊脂肪组织中AGPAT2基因的碱基序列不同B.DNA甲基化直接阻碍翻译过程实现了对AGPAT2基因表达的调控C.第33和63位点上的甲基化差异是影响AGPAT2基因表达量的关键
因素D.两种羊中AGPAT2基因的甲基化程度与其在脂肪组织中的表达量呈正相关12.BtPMAT1为植物中特有的基因,其编码的蛋白质可对植物产生的一种防御性化合物进行化学修饰,从而消除这种化合物的毒性。研究发现烟粉虱基因
组中也存在高度类似BtPMAT1基因的序列,使植物防御性化合物对烟粉虱失效。通过转基因技术使番茄产生能特异性抑制烟粉虱中BtPMAT1表达的RNA分子,烟粉虱食用该转基因番茄后会死亡。下列相关叙述不正确...的是()A.烟粉虱基因组中存在B
tPMAT1基因是自然选择的结果B.转基因番茄自身产生的该防御性化合物显著增多C.转基因番茄可有效抵御烟粉虱侵害D.大量种植转基因番茄可使烟粉虱的基因频率发生定向改变13.高温导致葡萄果实溃烂,影响品质和产量。为探究葡萄响应热胁迫的机制,研究者检测42℃处理后葡萄幼苗中V基因表达水平,结果如图。以
下说法不正确...的是()A.V基因表达出V蛋白的过程需要三种RNA参与B.提取葡萄的DNA进行PCR扩增可检测V基因表达水平C.实验结果表明V蛋白与葡萄响应热胁迫的调控过程相关D.敲除V基因检测葡萄的抗
热能力证明V蛋白是否参与热胁迫14.我国科学家体外诱导食蟹猴胚胎干细胞,形成了类似囊胚的结构(类囊胚),为研究灵长类胚胎发育机制提供了实验体系(如图)。相关叙述错误的是()A.实验证实食蟹猴胚胎干细胞具有分化潜能B.实验过程中使用的培养基含有糖类C.类囊胚的获得利用了核移植
技术D.可借助胚胎移植技术研究类囊胚的后续发育15.五彩缤纷的月季装点着美丽的京城,其中变色月季“光谱”备受青睐。“光谱”月季变色的主要原因是光照引起花瓣细胞液泡中花青素的变化。下列利用“光谱”月季进行的实验,难以达成目的的是()A.用花瓣细胞观察质壁分离现象B.用花瓣大量提取叶绿素C利用分
生区细胞制作临时装片并观察有丝分裂D.利用幼嫩茎段进行植物组织培养第二部分(非选择题共70分)16.紫茎泽兰根、茎、种子皆可繁殖且能产生多种化感物质抑制其他生物生长,是我国危害最严重的入侵植物。在防除过程中,紫茎泽兰残体亟待无害化处理与资源化利用
。(1)紫茎泽兰入侵会造成___降低或丧失,影响当地生态系统的___性。(2)以紫茎泽兰为原料,野外就近接种可降解化感物质高温纤维梭菌(最适温度60~65℃)进行堆肥发酵,检测堆肥温度和堆肥基质中两种主要化感物质含量变化,如图1。据图推测5~10天化感物质含量下
降速率最快的原因:一方面___一方面___,有利于化感物质的快速分解。(3)将未经堆肥(UA)和经过堆肥(CA)的紫茎泽兰浸提液加入灭菌土壤中,接种三种土壤真菌后检测生长情况,如图2。结果表明___。将UA组、CA组紫茎泽兰风干
粉碎后加入到种植有玉米幼苗的土壤中,60天后检测发现UA组玉米的生物量显著低于对照,而CA组则显著高于对照。(4)与上述研究相关叙述,正确的有___(多选)。A.堆肥过程中堆肥基质的有机物总量增加,肥力增强.的B.发酵初期堆肥温度升高有利于堆肥中杂菌的消毒和
灭菌C.发酵初期堆肥温度升高有利于高温纤维梭菌占据竞争优势D.堆肥发酵可分解紫茎泽兰的根、茎、种子,降低其扩散的风险E.堆肥发酵可减弱化感物质对农田生物群落其他生物的危害F.无害化的紫茎泽兰还田主要体现了生态工程的协调原理17.科研人员探究了细胞中
N基因对动物细胞利用能源物质途径的影响。(1)动物细胞可通过______过程将有机物氧化分解并获得能量。(2)科研人员进行实验,操作和结果如图1。分析图1数据:三组培养基中,转N基因组细胞的相对数量均______对照组,推测N基因促进细胞增殖。依据______,可以看出相比于
谷氨酰胺,葡萄糖对细胞增殖更重要。(3)研究人员对比转N基因小鼠与正常小鼠培养相同时间后培养液中的葡萄糖与乳酸水平,结果如图2,推测N蛋白______。随后,研究者证实了该推测。(4)已知GLUT4是依赖胰岛素的葡萄糖转运蛋白,分布于肌肉和脂肪
组织等。研究者设计了如下实验处理方案并预期了实验结果,表格中①应为______。请写出该研究者的假设______。组别实验材料实验处理检测指标和预期结果细胞相对数量检测液中葡萄糖余量实验组转N基因小鼠的脂肪细胞GLUT4
阻断剂加入适量①实验组少于对照组实验组多于对照组对照组无18.果蝇是遗传学研究中常用的模式生物,正常雌果蝇的性染色体如图1。科学家发现了在自然界能够正常存活的某品系雌果蝇,其性染色体中含有Y染色体和并联X染色体,组成
如图2。(1)正常雄果蝇的性染色体组成为________。在进行减数分裂时,这两条染色体会在________期分开,最终进入到不同的配子中。(2)科学家将图2品系雌果蝇与正常雄果蝇交配,发现子代的性染色体组成只有2种,
说明性染色体组成为________的果蝇不能存活。(3)基因型为的雌果蝇与基因型为XbY的雄果蝇连续交配多代,b基因在此过程中的遗传特点是________(4)减数分裂过程中________之间可发生交叉互换。然而在研究历史上的很长一段时
间,没有实验能够证明交叉互换是发生在染色体复制之后,直到某实验室利用图3品系雌果蝇进行了研究。注:并联X染色体的一条X臂上携带A基因,另一条X臂上携带a基因。Y染色体上无相关基因有研究表明X染色体臂之间可以进行“交叉互换”。当图3果蝇与正常雄果蝇杂交,若后代雌性个体的基因型为________,
说明交叉互换发生在染色体复制之前:若后代雌性个体的基因型为________,说明交叉互换发生在染色体复制之后。19.大白菜是重要的蔬菜作物,有显著的杂种优势。科研人员用EMS诱变白菜A品系,获得了雄性不育植株Am。为研究
该雄性不育性状的遗传特性,科研人员做了如下研究。(1)A品系与Am杂交,F2代可育株377株,不育株136株,该实验结果符合孟德尔_________定律,说明该性状受________________基因控制。进一步研究
发现在突变体Am中,Br基因对应的mRNA第160号位为U(在A植株中为C),导致___________,使蛋白质_________变化,该基因功能丧失。(2)为验证Br基因功能,进行了异源转基因实验。首先需要用PCR技术筛选拟南芥Br基因突变的纯合
植株M(引物结合位点如图1):T-DNA插入位点两侧的引物分别为LP和RP,T-DNA区段上的引物为BP,则PCR结果应为___________(若PCR目的片段包括完整T-DNA,则由于T-DNA过长,无条带)。A.利用LP+RP能扩增出条带B.利用LP+RP不能扩增出条带C.利用BP
+RP能扩增出条带D.利用BP+RP不能扩增出条带(3)将正常的Br基因导入M植株,质粒结构如图2所示,图中______________基因一般用于检测农杆菌是否导入了质粒,然后利用添加了_____________的培养基筛选转基因植株。获得转基因拟南芥后,检测该植株、M植株以及野生型植
株的花粉粒数和单荚结种数,若结果为_______________,说明Br基因异常是导致雄性不育的原因,可用于后续研究。20.学习以下材料,回答(1)~(4)题。筛选组织特异表达的基因筛选组织特异表达的基因,对研究细胞分化和组织、器官的形成机制非常重要。“增强子捕获”是筛选组织
特异表达基因的一种有效方法。真核生物的基本启动子位于基因5'端附近,没有组织特异性,本身不足以启动基因表达。增强子位于基因上游或下游,与基本启动子共同组成基因表达的调控序列。基因工程所用表达载体中的启动子,实际上包含增强子和基本启动子。很多增强子具有组织特异的活性,它们与特
定蛋白结合后激活基本启动子,驱动相应基因在特定组织中表达(图A)。基于上述调控机理,研究者构建了由基本启动子和报告基因组成的“增强子捕获载体”(图B),并转入受精卵。捕获载体会随机插入基因组中,如果插入位点附近存在有活性的增强子,则
会激活报告基因的表达(图C)。获得了一系列分别在不同组织中特异表达报告基因的个体后,研究者提取每个个体的基因组DNA,通过PCR扩增含有捕获载体序列的DNA片段。对PCR产物进行测序后,与相应的基因组序列比对,即可确定载体的插入位点,进而鉴定出相应的基因。研究者利用各种遗传学手
段,对筛选得到的基因进行突变、干扰或过表达,检测个体表型的改变,研究其在细胞分化和个体发育中的作用,从而揭示组织和器官形成的机理。(1)在个体发育中,来源相同的细胞在形态、结构和功能上发生___________的过程称为细胞分化,分化是基因___________的结果。(2)对文中“增
强子”的理解,错误的是________。A.增强子是含有特定碱基序列的DNA片段B.增强子、基本启动子和它们调控的基因位于同一条染色体上C.一个增强子只能作用于一个基本启动子D.很多增强子在不同组织中的活性不同(3)研究者将增强子捕获技术应用于斑马鱼,观察到报告基因在某幼体的心脏
中特异表达。鉴定出捕获载体的插入位点后,发现位点附近有两个基因G和H,为了确定这两个基因是否为心脏特异表达的基因,应检测___________。(4)真核生物编码蛋白的序列只占基因组的很少部分,因而在绝大多数表达报告基因的个体
中,增强子捕获载体的插入位点位于基因外部,不会造成基因突变。研究者对图B所示载体进行了改造,期望改造后的载体随机插入基因组后,在“捕获”增强子的同时,也造成该增强子所调控的基因发生突变,以研究基因功能。请画图表示改造后的载体,并标出各部分名称_____(略)。2
1.玉米是我国栽培面积最大的农作物,籽粒大小是决定玉米产量的重要因素之一,研究籽粒的发育机制,对保障粮食安全有重要意义。(1)研究者获得矮秆玉米突变株,该突变株与野生型杂交,F1表型与___________相同,说明矮秆是隐性性状。突变株基因型记作rr。(2
)观察发现,突变株所结籽粒变小。籽粒中的胚和胚乳经受精发育而成,籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究发现,R基因编码DNA去甲基化酶,亲本的该酶在本株玉米所结籽粒的发育中发挥作用。突变株的R基因失活,导致所结籽粒胚乳
中大量基因表达异常,籽粒变小。野生型及突变株分别自交,检测授粉后14天胚乳中DNA甲基化水平,预期实验结果为__________________。(3)已知Q基因在玉米胚乳中特异表达,为进一步探究R基因
编码的DNA去甲基化酶对Q基因的调控作用,进行如下杂交实验,检测授粉后14天胚乳中Q基因的表达情况,结果如表1。表1组别杂交组合Q基因表达情况1RRQQ(♀)×RRqq(♂)表达2RRqq(♀)×RRQQ(♂)
不表达3rrQQ(♀)×RRqq(♂)不表达4RRqq(♀)×rrQQ(♂)不表达综合已有研究和表1结果,阐述R基因对胚乳中Q基因表达的调控机制____。(4)实验中还发现另外一个籽粒变小的突变株甲,经证实,突变基因不是R或Q。将甲与野
生型杂交,F1表型正常,F1配子的功能及受精卵活力均正常。利用F1进行下列杂交实验,统计正常籽粒与小籽粒的数量,结果如表2。表2组别杂交组合正常籽粒:小籽粒5F1(♂)×甲(♀)3:16F1(♀)×甲(♂)1:1已知玉米子代中,某些来自父本或母本的基因,即使是显性也无功能。①根
据这些信息,如何解释基因与表2中小籽粒性状对应关系?请提出你的假设________。②若F1自交,所结籽粒的表型及比例为____________,则支持上述假设。的