江苏省南通市海安市2021-2022高三上学期生物开学试卷

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名称 江苏省南通市海安市2021-2022高三上学期生物开学试卷
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文件大小 1.1MB
资源类型 试卷
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科目 生物学
更新时间 2021-10-27 12:01:39

文档简介

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江苏省南通市海安市2021-2022高三上学期生物开学试卷
一、单选题
1.(2021高三上·海安开学考)杜甫的《发秦州》有“充肠多薯蓣,崖蜜亦易求”的名句,薯蓣俗名山药,其块茎中平均含粗蛋白14.48%,粗纤维3.48%,淀粉43.7%及多种微量元素等。相关叙述正确的是( )
A. 山药细胞中微量元素有Zn、Fe、Ca等
B. 山药细胞中的糖类都是其能源物质
C. 山药细胞中核酸的彻底水解产物有3种
D. 山药中蛋白质的药用功能由其结构直接决定
【答案】 D
【考点】蛋白质在生命活动中的主要功能,核酸的基本组成单位,糖类的种类及其分布和功能,组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、Ca是大量元素,不是微量元素,A错误;
B、山药细胞中的糖类并非都是其能源物质,如纤维素是构成山药细胞壁的成分,不是其能源物质,B错误;
C、山药中核酸的彻底水解产物是磷酸、2种五碳糖、5种含氮碱基,C错误;
D、结构决定功能,山药中蛋白质的药用功能由其结构直接决定,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、组成细胞的元素从含量的角度分为大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、S、P、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N这四种元素的含量最多,是细胞的基本元素;微量元素Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu含量少,但是对于生物体的生长发育具有重要作用。
2、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。几丁质也叫壳多糖,是N-乙酰葡糖胺通过β连接聚合而成的结构,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中。
3、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。

2.(2021高三上·海安开学考)采用新鲜菠菜叶片开展“绿叶中色素的提取与分离”实验,下列叙述错误的是( )
A. 菠菜叶片液氮处理后再研磨有利于色素的充分释放
B. 过滤时,使用滤纸比使用单层尼龙布提取的色素量少
C. 菠菜叶片中酸性物质少,不加或少加CaCO3对实验结果影响较小
D. 层析完毕后应迅速记录实验结果,否则叶绿素条带会很快随溶剂挥发消失
【答案】 D
【考点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】A、菠菜叶片液氮处理后,因缺氧而导致细胞死亡,生物膜失去选择透过性作用,再研磨有利于色素的充分释放,A正确;
B、滤纸能吸收含有色素的提取液,因此使用滤纸比使用单层尼龙布提取的色素量少,B正确;
C、CaCO3能防止酸破坏叶绿素,菠菜叶片中酸性物质少,不加或少加CaCO3对实验结果影响较小,C正确;
D、层析完毕后应迅速记录结果,否则叶绿素条带会因色素分解而消失,但不会随层析液挥发而消失,D错误。
故答案为:D。
【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏)﹔分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色))、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。绿叶中的色素包括叶绿素a和叶绿素a,类胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素a能够吸收传递光能之外还能转化光能,叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光。
3.(2021高三上·海安开学考)我国科研人员唐道林课题组及其团队在国际上首次报道了胰腺癌的发生与抑癌基因HMGB1的缺失有关,他们制备了世界上第一个HMGB1基因敲除小鼠,发现HMGB1基因缺失可显著增加胰腺癌的发生。相关叙述错误的是( )
A. 胰腺细胞发生癌变,其细胞周期变短,分裂速度明显加快
B. 癌变的胰腺细胞无限增殖,与其细胞膜上糖蛋白减少有关
C. HMGB1基因编码的蛋白质可能会阻止胰腺细胞的异常增殖
D. HMGB基因突变也有可能导致胰腺癌的发生
【答案】 B
【考点】癌细胞的主要特征,细胞癌变的原因
【解析】【解答】A、癌变后细胞的分裂能力增强,细胞周期变短,A正确;
B、癌变细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使细胞间的黏着性降低,导致细胞易分散转移,但不是无限增殖的原因,B错误;
C、HMGB1基因缺失可显著增加胰腺癌的发生,也就是没有HMGB1基因编码的蛋白质,癌症会发生,细胞会异常增殖,因此HMGB1基因编码的蛋白质可能会阻止胰腺细胞的异常增殖,C正确;
D、癌症的发生是基因突变的结果,HMGB基因突变也有可能导致胰腺癌的发生,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。
2、细胞癌变的原因:(1)外因:主要是三类致癌因子,即物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子。(2)内因:原癌基因和抑癌基因发生基因突变,其中原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。
4.(2021高三上·海安开学考)科研人员用荧光染料对银灰杨(2n=38)花粉母细胞的染色体进行染色,观察减数分裂过程,部分图像如下。相关叙述错误的是( )
A. 图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂时期
B. 图乙细胞中同源染色体正在彼此分离
C. 图丙细胞中19个四分体排列在赤道板附近
D. 图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为丙→甲→丁→乙
【答案】 B
【考点】减数分裂概述与基本过程,减数第一、二次分裂过程中染色体的行为变化
【解析】【解答】A、据分析可知,图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂后期和中期,A正确;
B、乙是减数第二次分裂后期,进行着丝点的分裂,不会进行同源染色体分裂,B错误;
C、据题意可知,体细胞中含有38条染色体,因此图丙细胞中19个四分体排列在赤道板附近,C正确;
D、据分析可知,图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为丙→甲→丁→乙,D正确。
故答案为:B。
【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂Ⅰ前的间期:染色体的复制。( 2)减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期∶同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。( 3)减数分裂Ⅱ过程∶①前期∶核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期∶着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期∶核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
5.(2021高三上·海安开学考)海安里下河地区的湿地公园内总植树量达6万多株,水生植物占水面面积的1/3,区内有120亩自然鸟林。相关叙述错误的是( )
A. 建立湿地公园是保护生物多样性的有效措施
B. 湿地公园中物种丰富,自我调节能力较强,抵抗力稳定性较高
C. 可采用标志重捕法对公园内鸟类的物种丰富度进行调查
D. 不宜大量引入外来植物,防止造成生物入侵
【答案】 C
【考点】估算种群密度的方法,生态系统的稳定性
【解析】【解答】A、建立湿地公园属于就地保护,是保护生物多样性的有效措施,A正确;
B、湿地公园中物种丰富,生态系统结构复杂,自我调节能力较强,抵抗力稳定性较高,B正确;
C、标志重捕法是种群密度的调查方法,不是物种丰富度的调查方法,C错误;
D、一个外来物种引入后,可能成为真正的入侵者,打破平衡,改变或破坏当地的生态环境、严重破坏生物多样性,因此不宜大量引入外来植物,防止造成生物入侵,D正确。
故答案为:C。
【分析】1、生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性;生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力,该能力的基础是负反馈调节;物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大,抵抗力稳定性越高;生态系统的稳定性具有相对性,当受到大规模干扰或外界压力超过该生态系统自身更新和自我调节能力时,便可导致生态系统稳定性的破坏、甚至引发系统崩渍。
2、估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法: (1)一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度。 (2)活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。
6.(2021高三上·海安开学考)在某病原菌均匀分布的平板上,铺设含有不同种抗生素的纸片后进行培养,在纸片周围会出现透明区域抑菌圈,可测定该病原菌对各种抗生素的敏感性。相关叙述正确的是( )
A. 图中的接种方法可能为平板划线法或者稀释涂布平板法
B. 未出现抑菌圈可能是病原菌与抗生素接触后发生抗性变异
C. 形成的抑菌圈较小的原因可能是微生物对药物较敏感
D. 不同抗生素在平板上的扩散速度不同可能会对实验结果造成一定影响
【答案】 D
【考点】微生物的分离和培养,培养基对微生物的选择作用
【解析】【解答】A、图示确保正确无误,采用的接种方法是涂布法,A错误;
B、未出现抑菌圈可能是病原菌对该抗生素不敏感,B错误;
C、形成的抑菌圈较小的原因可能是微生物对药物敏感程度较低,C错误;
D、在平板上扩散速度慢的抗生素,形成的透明圈可能会比实际结果偏小,因此,不同抗生素在平板上的扩散速度不同会对实验结果造成影响,D正确。
故答案为:D。
【分析】微生物常见的接种的方法①平板划线法:将已经熔化的培养基倒入培养皿制成平板,接种,划线,在恒温箱里培养。在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落。②稀释涂布平板法:将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。
7.(2021高三上·海安开学考)下图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制,相关叙述错误的是( )
A. 突触前膜的电位变化会通过一系列调节,促进突触小泡向突触前膜移动并融合
B. 神经递质储备于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏,也便于胞吐释放
C. 突触后膜上存在的多种特异性受体有助于神经调节的精细化
D. 神经递质在突触小泡中的储备、通过突触前膜的释放和在突触间隙的扩散均消耗ATP
【答案】 D
【考点】反射的过程,突触的结构
【解析】【解答】A、当有神经冲动传到神经末梢时,突触前膜(突触小体的膜)会发生电位变化,促进突触小泡向突触前膜移动并融合,从而释放出神经递质,A正确;
B、突触小泡由高尔基体分泌形成,具有单层膜组成,神经递质储备于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏,也便于突触小泡与细胞膜融合通过胞吐释放神经递质,B正确;
C、神经递质由突触前膜释放,与突触后膜上的特异性受体结合,从而引起兴奋或抑制,突触后膜上存在的多种特异性受体,能与多种神经质特异性结合,有助于神经调节的精细化,C正确;
D、神经递质在突触小泡中的储备、通过突触前膜的释放都需要消耗ATP,但在突触间隙的扩散不需要消耗ATP,D错误。
故答案为:D。
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
8.(2021高二上·秦安期末)下列关于生长素及其类似物的叙述正确的是( )
A. 缺乏氧气会影响植物体内生长素的极性运输
B. 植物向光生长能够说明生长素作用的两重性
C. 在花期喷洒高浓度的2,4-D可防止落花落果
D. 用生长素类似物处理二倍体番茄幼苗,可得到多倍体
【答案】 A
【考点】生长素的作用及其作用的两重性
【解析】【解答】A、生长素的极性运输是一种主动运输,需要能量和载体,植物体的能量主要来自有氧呼吸,所以缺乏氧气会影响植物体内生长素的极性运输,A正确;
B、生长素的两重性是指低浓度促进生长,高浓度抑制生长。植物向光生长的原因是单侧光照射导致茎尖端背光侧生长素浓度高于向光侧,背光侧生长较快,向光侧生长较慢,无论背光侧还是向光侧都体现了生长素的促进作用,不能体现两重性,B错误;
C、2,4-D是生长素类似物,低浓度可以防止落花落果,高浓度可以疏花疏果,花期应该使用低浓度溶液,C错误;
D、用秋水仙素处理二倍体番茄幼苗,可以得到多倍体;用适宜浓度的生长素类似物处理未授粉的番茄雌蕊柱头,可以获得无子番茄,D错误。
故答案为:A。
【分析】生长素作用的两重性分析方法(1)生长素的作用具有两重性,即在一定浓度范围内促进植物器官生长,浓度过高则抑制植物器言生长。(2)生长素作用的两重性多涉及坐标曲线图形式的试题。一定要区分清促进作用或抑制作用时对应的生长素浓度。不要误把最适生长素浓度看成促进作用和抑制作用的“分水岭”。(3)常见的体现生长素作用两重性的实例①植物的顶端优势:生长素对顶芽表现为促进作用,对侧芽表现为抑制作用。②除草剂:一定浓度的生长素类似物对双子叶杂草表现为抑制作用,而对单子叶作物表现为促进作用。③根的向地性:近地侧高浓度的生长素表现为抑制作用,远地侧低浓度的生长素表现为促进作用。
9.(2021高三上·海安开学考)某患者血液化验的部分结果如下表,据此推测该患者体内最可能发生的是( )
项目 结果 参考值 单位
甲状腺激素 26.20 5.00~13.00 ug/dL
葡萄糖 10.61 3.89~6.11 mmol/L
钾 3.12 3.50~5.50 mmol/L
A. 基础体温较高,食欲旺盛,体重迅速下降
B. 胰高血糖素分泌增加,肝糖原合成加快
C. 静息状态时,神经纤维膜内外电位差减小
D. 促甲状腺激素增加,促甲状腺激素释放激素减少
【答案】 A
【考点】动物激素的调节,神经、体液调节在维持稳态中的作用,体温平衡调节,血糖平衡调节
【解析】【解答】A、表中显示甲状腺激素和血糖含量明显高于参考值,甲状腺激素促进新陈代谢,使基础体温较高,血糖含量明显高于参考值使患者食欲旺盛,体重迅速下降,A正确;
B、表中显示血糖含量明显高于参考值,患者体内可能发生的是胰岛素分泌量增加,使肝糖原合成加快,B错误;
C、由于静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正,若血液中K+浓度偏低,膜内外的浓度差加大,导致K+外流增加,会导致静息电位的绝对值增大,C错误;
D、表中显示甲状腺激素含量明显高于参考值,由于负反馈作用,促甲状腺激素和促甲状腺激素释放激素都减少,D错误。
故答案为:A。
【分析】1、(1)甲状腺激素的作用是促进新陈代谢,加速体内物质分解,促进动物个体发育,提高神经系统兴奋性。(2)甲状腺激素的分级调节:如果外界条件寒冷等因素的刺激下,下丘脑会分泌促甲状腺激素释放激素,这种激素作用于垂体后,使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,使甲状腺分泌甲状腺激素分泌增多;(3)甲状腺激素的调节属于反馈调节:当甲状腺激素增多后,反过来又会抑制下丘脑和垂体的激素分泌,使得机体得到甲状腺激素的调节,同时又保证甲状腺激素分泌不致过多。
2、胰岛素的作用:①促进各组织、细胞对血糖的吸收;②促进葡萄糖的氧化分解;③促进肝脏、肌肉组织合成糖原;④促进葡萄糖转化为非糖物质;⑤抑制肝糖原的分解;④抑制非糖物质转化为葡萄糖;胰高血糖素的作用:①促进肝糖原分解;②促进非糖物质转化为葡萄糖。
3、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位。

10.(2021高三上·海安开学考)下列关于制备甘蓝原生质体的说法正确的是( )
A. 用于制备原生质体的甘蓝叶片应先进行灭菌
B. 纤维素酶和果胶酶的酶解时间不会影响原生质体的产量
C. 原生质体活力可通过质壁分离与复原实验进行检查
D. 分离出的甘蓝原生质体具有全能性,可用于植物体细胞杂交
【答案】 D
【考点】植物组织培养的过程,植物组织培养的影响因素
【解析】【解答】A、用于制备原生质体的甘蓝叶片应先进行消毒,并非灭菌处理,A错误;
B、酶解一定时间后,细胞失去细胞壁的保护,原生质体极易吸水涨破,所以酶解时间会影响原生质体的产量,B错误;
C、原生质体已经去除细胞壁,不能发生质壁分离和复原实验,C错误;
D、原生质体是裸露的具有生命活性的细胞,体内包裹着细胞核、细胞器、细胞质等,因此原生质体具有再生细胞壁、进行连续分裂并生成完整植株的能力,即县有细胞全能性,可用于植物体细胞杂交,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、植物组织培养依据的原理是植物细胞的全能性。嫩枝或分化程度较低的部位的细胞分裂能力强、分化程度低,全能性容易表达,故外植体一般选用嫩枝或分化程度较低的部位成功率更高。植物组织培养的流程为:制备MS培养基→外植体消毒→接种→培养→移裁→栽培。
2、在离体的植物器言、组织或细胞脱分化形成愈伤组织的过程中,需要的条件:①消毒灭菌;②一定浓度的植物激素;③适宜的温度; ④充足的养料。
11.(2021高三上·海安开学考)长时间浸泡的木耳可能滋生椰毒假单胞杆菌,其代谢产生的米酵菌酸是一种可以引起人食物中毒的毒素。米酵菌酸分子量较小不能单独引起免疫反应,为了高效检测米酵菌酸,科研人员在制备米酵菌酸单克隆抗体时,要将米酵菌酸经过处理后再将其多次注射小鼠,经检测合格后,才从小鼠脾脏中提取相应细胞与骨髓瘤细胞进行融合,相关叙述正确的是( )
A. 米酵菌酸分子经过特殊处理的目的是制备供免疫细胞识别的抗原
B. 经特殊处理的米酵菌酸分子多次注入小鼠是为了促进记忆T细胞的产生
C. 处理后的米酵菌酸分子注入小鼠的次数是由血液中米酵菌酸分子的浓度决定的
D. 从小鼠脾脏中提取的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞两两融合形成3种能增殖的杂交瘤细胞
【答案】 A
【考点】单克隆抗体的制备过程
【解析】【解答】A、根据题干信息,米酵菌酸分子量较小不能单独引起免疫反应,在制备米酵菌酸单克隆抗体时,要将米酵菌酸经过处理后再将其多次注射小鼠,经检测合格后,才从小鼠脾脏中提取相应细胞与骨髓瘤细胞进行融合,因此米酵菌酸分子经过特殊处理的目的是制备供免疫细胞识别的抗原,进而产生能产生抗体的浆细胞,A正确;
B、经特殊处理的米酵菌酸分子多次注入小鼠是为了促进记忆B细胞的产生,进而使得二次免疫反应产生更多的浆细胞,B错误;
C、处理后的米酵菌酸分子注入小鼠的次数由机体内浆细胞的数量决定,C错误;
D、从小鼠脾脏中提取的B淋巴细胞与肿瘤细胞两两融合形成3种杂交细胞(B淋巴细胞自身融合的细胞、骨髓瘤细胞自身融合的细胞、杂交瘤细胞),但只有骨髓瘤细胞自身融合的细胞和杂交瘤细胞能增殖,D错误。
故答案为:A。
【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。
12.(2021高三上·海安开学考)下图为某同学设计的酿制苹果醋的基本流程图和发酵装置示意图。相关叙述错误的是( )
A. ①过程要先清洗再切块以减少杂菌的污染
B. ②过程加入果胶酶可以提高苹果的出汁率
C. ③过程发酵所用的醋酸菌无具膜结构的细胞器
D. ④过程需要将图2发酵装置中的充气口开关打开
【答案】 C
【考点】果酒果醋的制作
【解析】【解答】A、①过程要先清洗后切块以减少杂菌的污染,A正确;
B、②过程加入果胶酶可以破坏细胞壁,提高苹果的出汁率,B正确;
C、③过程发酵属于酒精发酵,所需要的菌种为酵母菌,酵母菌属于真核细胞,存在具膜结构的细胞器,C错误;
D、④过程为醋酸发酵,所需要的菌种为醋酸杆菌,为需氧菌,故需要将发酵装置中的充气口开关打开,D正确。
故答案为:C。
【分析】醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动。醋酸菌对氧气的含量特别敏感,当进行深层发酵时,即使只是短时间中断通入氧气,也会引起醋酸菌死亡。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。
13.(2021高三上·海安开学考)脂肪完全氧化分解,消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量。某兴趣小组同学取鸢尾叶片黑暗处理24 h,再用下图装置探究了鸢尾叶片细胞衰老过程中呼吸速率的变化。相关叙述错误的是( )
A. 实验前将叶片进行黑暗处理24 h的目的是消耗叶片中的糖类
B. 实验过程中将装置放在纸箱的目的是排除叶片进行光合作用对实验结果的影响
C. 设置滤纸模拟叶、死叶的目的是排除实验自变量以外的因素对实验结果的影响
D. 一段时间后,老黄叶组气球内陷程度大于成熟叶组说明细胞衰老过程呼吸速率下降
【答案】 D
【考点】影响光合作用的环境因素,影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、实验前将叶片进行黑暗处理24 h的目的是消耗叶片中的糖类,以保证实验过程中细胞呼吸的底物为脂肪,从而能判断出叶片细胞衰老过程中呼吸速率的变化,A正确;
B、实验过程中将装置放在纸箱里,防止鸢尾叶片接受到光照,目的是排除叶片进行光合作用对实验结果的影响,B正确;
C、该实验的自变量为叶片衰老程度,即老黄叶和成熟叶,设置滤纸模拟叶、死叶对照组,目的是排除实验自变量以外的因素对实验结果的影响,C正确;
D、一段时间后,老黄叶组气球内陷程度大于成熟叶组,说明老黄叶组中消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量,即消耗的脂肪更多,说明细胞衰老过程呼吸速率增强,D错误。
故答案为:D。
【分析】影响细胞呼吸的因素:(1)温度:温度主要影响酶的活性,在一定范围内,随着温度的升高,呼吸作用增强。(2)O浓度:在O浓度为零时,只进行无氧呼吸;O浓度较低时,既进行有氧呼吸,有进行无氧呼吸;O浓度将高时,只进行有氧呼吸。(3)CO浓度:CO是呼吸作用的产物,从化学平衡的角度分析,CO浓度增加,呼吸速率下降,CO浓度过大,会抑制呼吸作用的进行。(4)含水量在一定范围内,水的含量增加,呼吸作用增强。
14.(2021高三上·海安开学考)胞呼吸过程中,线粒体内膜上的质子泵能将NADH(即[H])分解产生的H+转运到膜间隙,使膜间隙中H+浓度增加,大部分H+通过结构①回流至线粒体基质,同时驱动ATP的合成,主要过程如图所示。相关叙述错误的是( )
A. 乳酸菌不可能发生上述过程
B. 该过程发生于有氧呼吸第二阶段
C. 图中①是具有ATP合成酶活性的转运蛋白
D. H+由膜间隙向线粒体基质的跨膜运输属于协助扩散
【答案】 B
【考点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,三种跨膜运输方式的比较,有氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】A、乳酸菌属于原核生物,原核细胞中没有线粒体,所以不可能发生图示过程,A正确;
B、线粒体内膜上进行的是有氧呼吸第三阶段,B错误;
C、根据题意可知,结构①能够驱动ATP合成,因此是一种具有ATP合成酶活性的通道蛋白,C正确;
D、根据题意可知,H+由线粒体基质向膜间隙的跨膜运输是由高浓度向低浓度一侧运输,属于协助扩散,D正确。
故答案为:B。
【分析】(1)原核细胞、真核细胞的比较
原核细胞 真核细胞
主要区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核
遗传物质 都是DNA
细胞核 无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体 有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体
细胞器 只有核糖体,无其他细胞器 有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器
细胞壁 细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖 植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质
举例 放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体 动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等
增殖方式 一般是二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
(2)物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等

二、多选题
15.(2021高三上·海安开学考)已知提高植物细胞质基质中K+/Na+比,对提高植物耐盐性至关重要,下图是某种耐盐植物细胞中4种离子的转运方式。相关叙述正确的是( )
A. Na+通过NHX运输到细胞外和液泡中的方式属于主动运输
B. H+-ATPase转运H+能间接为NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-提供动力
C. K+通过KUP进入细胞的方式属于协助扩散提高了植物的耐盐性
D. 一种转运蛋白可转运多种离子,一种离子只能由一种转运蛋白转运
【答案】 A,B
【考点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、分析图可知,NHX将Na+从细胞质基质中运出细胞和运入液泡,是逆浓度运输,需要载体,为主动运输,A正确;
B、由图可知,NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-都为逆浓度运输,同时伴随着H+-ATPase转运H+ , 所以H+-ATPase转运H+能间接为NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-提供动力,B正确;
C、K+通过KUP进入细胞的方式属于主动运输,使细胞内K+更高,提高了植物的耐盐性,C错误;
D、从图中看出一种转运蛋白可转运多种离子,一种离子可由多种转运蛋白转运,D错误。
故答案为:AB。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等


16.(2021高三上·海安开学考)2021年国内新冠疫情在局部地区有爆发态势,新冠肺炎的病原体是新型冠状病毒。相关叙述正确的是( )
A. 佩戴口罩和保持社交距离有助于阻断新型冠状病毒的传播
B. 新冠病毒无症状感染者具有传染性,存在传播风险
C. 给重症新冠肺炎患者注射新型冠状病毒灭活疫苗是一种有效的治疗手段
D. 首次注射新冠灭活疫苗可使机体产生初次免疫应答,要增强免疫效果需再次接种
【答案】 A,B,D
【考点】体液免疫
【解析】【解答】A、新型冠状病毒能通过唾液进行传播,通过佩戴口罩和保持社交距离有助于阻断新型冠状病毒传播途径,能有效预防新型冠状病毒,A正确;
B、新冠病毒无症状感染者具有传染性,存在传播风险,B正确;
C、给重症新冠肺炎患者注射新冠病毒的相关抗体才是一种有效的治疗手段,因为抗体能直接与抗原特异性结合被吞噬细胞吞噬消灭,而注射新冠病毒灭活疫苗是用于免疫预防,而不能用于免疫治疗,C错误;
D、新冠病毒疫苗相当于抗原,多次注射新冠病毒疫苗能促进机体产生更多相应抗体和记忆细胞,能增强人体对新型冠状病毒的特异性免疫反应,D正确。
故答案为:ABD。
【分析】1、引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原.抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器言等,抗原的基本特性有两种,一是诱导免疫应答的能力,也就是免疫原性,二是与免疫应答的产物发生反应,也就是抗原性。
2、体液免疫过程为:(1)感应阶段:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇;吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,再由T细胞产生淋巴因子作用于B细胞;(2)反应阶段:B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞;(3)效应阶段:浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。
当相同的抗原再次进入机体,记忆细胞可以快速增殖分化成浆细胞,产生大量的抗体,称为二次免疫(再次免疫)。
17.(2021高三上·海安开学考)下图所示为真核细胞中发生的某些相关生理和生化反应过程。相关叙述正确的是( )
A. 结构a是核糖体,物质b是mRNA,过程①是翻译过程
B. 过程②正在形成细胞中的核糖体,这一过程与细胞核中的核仁密切相关
C. 如果细胞中的r-蛋白含量较多,r-蛋白就与b结合,阻止b与a结合
D. c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,需要DNA聚合酶参与催化
【答案】 A,B,C
【考点】遗传信息的转录,遗传信息的翻译
【解析】【解答】A、看图可知:结构a是核糖体,物质b是mRNA,过程①是翻译产生r蛋白过程,A正确;
B、过程②是r蛋白和转录来的rRNA组装成核糖体的过程,核仁和核糖体的形成有关,B正确;
C、看图可知:r-蛋白可与b结合,这样阻碍b与a结合,影响翻译过程,C正确;
D、c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,转录需要RNA聚合酶参与催化,D错误。
故答案为:ABC。
【分析】转录和翻译的比较:
比较内容 表达遗传信息
转录 翻译
进行场所 细胞核、线粒体、叶绿体 核糖体
模板 以DNA一条链为模板 mRNA
原料 核糖核苷酸 氨基酸
条件 RNA聚合酶、能量等 酶、能量、tRNA等
产物 RNA 多肽
遗传信息的传递方向 DNA→RNA RNA→蛋白质

18.(2021高三上·海安开学考)下列关于胚胎干细胞及生物技术的叙述正确的是( )
A. 在胚胎工程中,胚胎干细胞可来自桑葚胚的内细胞团
B. 胚胎干细胞体积小、细胞核大、核仁明显,具有发育的全能性
C. 胚胎干细胞在滋养层细胞上或在添加抑制因子的培养液中能维持不分化的状态
D. 胚胎干细胞可以治疗帕金森综合征等由于细胞坏死、退化或功能异常引起的疾病
【答案】 B,D
【考点】胚胎干细胞及其应用
【解析】【解答】A、在胚胎工程中,胚胎干细胞来自囊胚的内细胞团,A错误;
B、胚胎干细胞是由早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞,其体积小、细胞核大、核仁明显,具有发育的全能性,B正确;
C、胚胎干细胞在饲养层细胞上或在添加分化抑制因子的培养液中,能维持只增殖不分化的状态,而在有诱导因子存在的情况下,可以发生分化,C错误;
D、利用胚胎干细胞定向诱导分化形成新的组织细胞,并移植给病人,使坏死或退化的组织得以恢复,因此胚胎干细胞可以治疗帕金森综合征等由于细胞坏死、退化或功能异常引起的疾病,D正确。
故答案为:BD。
【分析】1、胚胎工程是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术,如胚胎移植、体外受精、胚胎分割、胚胎干细胞培养等技术。经过处理后获得的胚胎,还需移植到雌性动物体内生产后代,以满足人类的各种需求。
2、动物胚胎发育的基本过程:
(1)受精场所是母体的输卵管上段。
(2)卵裂期:细胞有丝分裂,细胞数量不断增加,但胚胎的总体体积并不增加,或略有减小。
(3)桑湛胚:胚胎细胞数目达到32个左右时,胚胎形成致密的细胞团,形似桑椹,是全能细胞。
(4)囊胚:细胞开始出现分化(该时期细胞的全能性仍比较高)。聚集在胚胎一端个体较大的细胞称为内细胞团,将来发育成胎儿的各种组织,中间的空腔称为囊胚腔。
(5)原肠胚:有了三胚层的分化,具有囊胚腔和原肠腔。
19.(2021高三上·海安开学考)酶联免疫吸附试验(ELISA)是常用的测定抗体的技术,其基本原理如下图所示。相关叙述正确的是( )
A. 待测抗体既可以和抗原结合又可以和酶标二抗结合
B. 酶标二抗和抗原由于结构相同均能与待测抗体发生结合
C. 酶标抗体有免疫学活性和酶活性可催化待测抗体的水解
D. 可通过测定单位时间内有色产物的生成量来推测待测抗体的含量
【答案】 A,D
【考点】体液免疫,免疫学的应用
【解析】【解答】A、根据图像,待测抗体既可以和抗原结合又可以和酶标二抗结合,A正确;
B、抗原和酶标抗体分别和抗体的不同部位发生结合,说明两者结构不同,B错误;
C、酶标抗体有免疫学活性和酶的活性可催化标本中的底物水解,C错误;
D、加入酶标抗体的目的是酶催化检测底物反应,通过测定酶反应产物量来判断待测抗体量,D正确。
故答案为:AD。
【分析】(1)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原.抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器言等,抗原的基本特性有两种,一是诱导免疫应答的能力,也就是免疫原性,二是与免疫应答的产物发生反应,也就是抗原性。
(2)酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。

三、综合题
20.(2021高三上·海安开学考)三角褐指藻是一种海洋中的硅藻,科研人员用光照强度200 μmol/(m2·s)、50 μmol/(m2·s)驯化培养三角褐指藻一段时间后得到两种藻种,测定两种藻的叶绿素a、c含量、以及核酮糖-1,5二磷酸羧化酶/氧化酶(RubisCO)活性,并测定不同的光照强度对两种三角褐指藻净光合速率的影响,实验结果见下图1、2、3,请回答:
(1).测定三角褐指藻中的叶绿素含量时一般需要用 提取。与高光强驯化相比,在低光强下三角褐指藻叶绿素含量明显 , 这是对光的响应,可以 。叶绿素 (填a或c)对光强的敏感性更大。
(2).RubisCO是固定CO2的酶,主要发挥作用的场所在 。根据图2的结果推测,与低光强相比,高光强下RubisCO活性较高的意义是 。
(3).结合图1与图2分析,图3中与b点相比a点光合速率较高的原因是 , a点的总光合速率为 μmolO2/(mgChl.a·h)。
(4).海洋浮游硅藻细胞内部存在CO2浓缩机制,主要通过HCO3-的主动转运和碳酸酐酶(CA)的作用使得CO2在细胞内得以浓缩,推测在高光强下碳酸酐酶(CA)的活性将 。
(5).据本实验的结果分析,有人认为低光强的驯化不利于三角褐指藻光合速率的提高,你同意他的观点吗,请说明理由 。
【答案】 (1)无水乙醇;增加;适应低光照条件;a
(2)叶绿体基质;有利于高光照条件下光合速率的提高
(3)光照强度更强;500
(4)增强
(5)不同意,低光照条件下叶绿素含量更高,叶绿素含量升高有利于光合速率的提高
【考点】叶绿体色素的提取和分离实验,光合作用的过程和意义,影响光合作用的环境因素
【解析】【解答】(1)叶绿体中的色素容易溶解在无水乙醇中,因此可以用无水乙醇提取。据图1可知,与高光强驯化相比,在低光强下三角褐指藻叶绿素含量明显较高,这是对光的响应,可以适应低光照环境。据图1可知,高光照和低光照相比,叶绿素a变化更大,说明叶绿素a对光强的敏感性更大。

(2)RubisCO是固定CO2的酶是暗反应的一个过程,场所是在叶绿体基质。与低光强相比,高光强下光反应更强,产生的还原性氢和ATP更多,如果RubisCO活性较高,三碳化合物还原更多,更有利于提高光合效率。有利于植物适应高光照条件。
(3)图3中与b点相比a点光照更强,RubisCO活性较高,因此光合速率更高。a点净光合为400μmolO2/(mgChl.a·h),呼吸作用为100μmolO2/(mgChl.a·h),因此a点的总光合速率为500μmolO2/(mgChl.a·h)。
(4)高光强下,光合作用更强,需要消耗的二氧化碳更多,需要HCO3-的主动转运和碳酸酐酶(CA)的作用使得CO2在细胞内浓缩更多,因此碳酸酐酶(CA)的活性将增强。
(5)据图1可知,低光强下,三角褐指藻叶绿素含量明显较高,叶绿素主要是吸收、传递和转化光能,能提高光反应,进而提高光合光合作用,因此低光强的驯化有利于三角褐指藻光合速率的提高。
【分析】(1)绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏)﹔分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色))、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。绿叶中的色素包括叶绿素a和叶绿素a,类胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素a能够吸收传递光能之外还能转化光能,叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光。
(2)光合作用过程分为光反应和暗反应两个阶段,光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,是水光解产生氧气和NADPH, 同时将光能转变成化学能储存在ATP和NADPH中,暗反应又叫碳反应,发生在细胞质基质中,分为二氧化碳固定和三碳化合物还原两个过程;二氧化碳与五碳化合物结合形成两个三碳化合物叫二氧化碳固定;三碳化合物还原是三碳化合物被NADPH还原形成糖类等有机物,同时将储存在ATP、NADPH中的化学能转移动糖类等有机物中。
(3)总光合速率=净光合速率+呼吸速率。
21.(2021高三上·海安开学考)某植物的花分为喉部和冠部,控制喉部颜色的基因由R和r控制,控制冠部颜色的基因由3个复等位基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ控制:Ⅰ1制红色、Ⅰ2控制紫色、ⅰ控制白色。科研人员进行了如下杂交实验,请回答:
(1).控制冠部花色的基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ遵循 定律。
(2).喉部花色中 色为显性性状,冠部花色共 种表现型。
(3).实验一、二中F1的基因型分别为 、 。
(4).为了确定两对等位基因的位置关系,让实验一F1自交:
①若后代中表现型及比例为 则两对基因位于一对同源染色体上;
②若两对基因位于两对同源染色体上则后代出现紫喉白冠的概率是 。
【答案】 (1)基因的分离
(2)紫;6
(3)RrⅠ1ⅰ;RrⅠ2ⅰ
(4)紫喉红冠:紫喉粉红冠:白喉白冠=1:2:1;3/16
【考点】基因的分离规律的实质及应用,基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)控制冠部花色的基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ是3个复等位基因,遵循基因的分离定律。

(2)由分析可知,喉部花色中紫色为显性性状,冠部花色共6种表现型,分别为红色、紫色、白色、粉红色、浅紫色和深红色。
(3)由分析可知,实验一中亲本的基因型为RRⅠ1Ⅰ1和rrⅰⅰ,故F1的基因型RrⅠ1ⅰ;实验二中亲本的基因型为RRⅠ2Ⅰ2和rrⅰⅰ,故F1的基因型RrⅠ2ⅰ。
(4)为了确定两对等位基因的位置关系,让实验一F1(RrⅠ1ⅰ)自交 ,
①若两对基因位于一对同源染色体上,亲本的基因型为RRⅠ1Ⅰ1和rrⅰⅰ,则F1(RrⅠ1ⅰ)产生的雌雄配子种类以及比例为RⅠ1:rⅰ=1:1,因此后代中的基因型以及比例为RRⅠ1Ⅰ1:RrⅠ1ⅰ:rrⅰⅰ=1:2:1,故表现型及比例为紫喉红冠:紫喉粉红冠:白喉白冠=1:2:1。
②若两对基因位于两对同源染色体上,F1(RrⅠ1ⅰ)自交 ,后代出现紫喉白冠(R-ⅰⅰ)的概率为3/4×1/4=3/16。
【分析】(1)基因的分离定律的实质∶在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
(2)基因的自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解决。

22.(2021高三上·海安开学考)红树林是多种候鸟南北迁徙道路上重要的“中转站”、“停歇地”和“加油站”,是被多个城市包围的滨海湿地自然保护区。下图1是红树林保护区内部分食物关系示意图,图2是图1生态系统中第一、第二营养级(甲、乙)的能量流动示意图,其中a~e表示能量值。请回答:
(1).该生态系统的成分除图1所示外还有 和 。
(2).鸟类与昆虫的种间关系有 。某学生提出“红树植物→昆虫→鸟类”不止一条食物链,其依据是 。
(3).下列属于红树林群落层次研究的有 (填序号)。
①性别比例 ②迁入率 ③垂直结构 ④物种丰富度 ⑤次生演替
(4).红树林除了可以给候鸟提供 和食物,还能降解有机污水,吸附重金属和吸收大气污染物。近年来,旅游功能也成为了红树林研究的新热点。上述事实说明生物多样性具有 价值。
(5).图2中甲包括 等生物,乙粪便中的能量包含在 (填图2中字母)中。甲、乙两营养级的能量传递效率可表示为 ×100%(用图2中字母和计算符号表示)。
【答案】 (1)分解者;非生物的物质和能量
(2)竞争、捕食;昆虫和鸟类都不止一种
(3)③④⑤
(4)栖息空间;间接价值
(5)红树植物、藻类;c;a/( a+c+e)×100%
【考点】种间关系,生态系统的结构,生态系统的能量流动,生物多样性的价值
【解析】【解答】(1)图1有生产者(红树植物、藻类)、消费者(鱼类、鸟类、昆虫),还差分解者和非生物的物质和能量。

(2)鸟类与昆虫都以植物为食是竞争的关系,鸟类又以昆虫为食是捕食关系;“红树植物→昆虫→鸟类”不止一条食物链,是因为昆虫和鸟类都不止一种。
(3)①性别比例 ②迁入率都属于种群层次研究;③垂直结构 ④物种丰富度 ⑤次生演替属于群落水平上研究的问题。
(4)红树林除了可以给候鸟提供了栖息的场所和食物;红树林能降解有机污水,吸附重金属和吸收大气污染物,上述事实说明生物多样性具有间接价值。
(5)甲是第一营养级属于生产者包括红树植物、藻类;乙粪便中的能量属于乙的摄入量,但是因为乙没有消化、吸收的能量,因此不是乙的同化量而是甲同化的能量中流向分解者的一部分,故乙粪便中食物残渣的能量包含在c中。能量传递效率等于两个相邻营养级间的同化量的比值,因此题图2甲的同化量等于三个流出能量a、c、e之和,乙同化的能量为a,甲乙之间的能量传递效率为a/( a+c+e)×100%。
【分析】(1)生态系统的结构是指生态系统的组成成分和营养结构(食物链和食物网)。组成成分又包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。营养结构是指食物链和食物网。
(2)种间关系包括:①互利共生:两种生物生活在一起,彼此有利,相互依存,如地衣、根瘤、白蚁与鞭毛虫等;②捕食:一种生物以另一种生物为食的现象,比如兔和草,狼和羊;③竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等;④寄生:一种生物寄居于另一种生物的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。
(3)生物多样性的价值:包括直接价值、间接价值、潜在价值;直接价值:是指能为人类提供形式多样的食物、纤维、燃料和建材等。间接价值:是指对生态平衡、生物圈稳态的调节功能。潜在价值:指目前人类尚不清楚的价值。
(4)生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。
摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。


23.(2021高三上·海安开学考)糖尿病是一种严重危害人类健康的常见病。Ⅰ型糖尿病多发生于青少年,其胰岛素分泌缺乏,被称为胰岛素依赖型糖尿病;Ⅱ型糖尿病多见于30岁以后的中老年人,肥胖、焦虑和长期处于应激状态导致的胰岛素抵抗是常见的诱因。请回答:
(1).我国古代医学将糖尿病称之为“消渴症”的原因是:糖尿病患者体内大部分糖随尿液排出,带走大量水分,细胞外液渗透压升高,导致机体在 产生渴觉;同时细胞因糖类供能不足,加大对 等的消耗,体重骤减。
(2).1889年到1920年,科学家进行了数百次实验试图证明胰腺中内分泌物(胰岛素)的存在:他们将胰腺研磨,然后将提取物注射给胰腺受损诱发糖尿病的狗或患者,疗效甚微。这其中的原因是 。
(3).胰岛素的靶细胞很广泛,其特异性受体分布于靶细胞的 上,原因是 。
(4).血糖稳态的调节是“神经调节和体液调节”的结果,其调节中枢位于 。下列激素参与血糖调节的有 (①甲状腺激素 ②胰高血糖素 ③肾上腺素 ④糖皮质激素)。
(5).长期处于焦虑等应激状态,会引起人体内胰岛素的生物学效应下降,这种生理现象称为胰岛素抵抗。下图是胰岛素抵抗与Ⅱ型糖尿病形成关系图,胰岛素抵抗可能是胰岛素的结构或功能发生改变导致的,也可能是 敏感性下降引起的。在应激状态下 升高直接促进胰岛素分泌,长期以往导致 负荷重,最终受损,进而导致Ⅱ型糖尿病的发生。
【答案】 (1)大脑皮层;脂肪
(2)胰岛素本质是一种蛋白质,胰腺中含有胰蛋白酶,在胰腺研磨的提取液中,胰蛋白酶会水解胰岛素,导致提取失效
(3)细胞膜表面;胰岛素本质是蛋白质,不能进入靶细胞,所以其受体在靶细胞的细胞膜表面
(4)下丘脑;②③
(5)胰岛素受体;空腹血糖;胰岛素受体
【考点】血糖平衡调节
【解析】【解答】(1)感觉在大脑皮层产生,所以机体在大脑皮层产生渴觉,糖类是主要能源物质,糖尿病患者细胞因糖类供能不足,加大对脂肪的消耗,体重骤减。

(2)胰岛素本质是一种蛋白质,胰腺中含有胰蛋白酶,在胰腺研磨的提取液中,胰蛋白酶会水解胰岛素,导致提取失效,所以将提取物注射给胰腺受损诱发糖尿病的狗或患者,疗效甚微。
(3)胰岛素本质是一种蛋白质,不能进入靶细胞中,其特异性受体分布于靶细胞的细胞膜表面。
(4)血糖稳态的调节是“神经调节和体液调节”的结果,其调节中枢位于下丘脑。参与血糖调节的激素有:使血糖浓度降低的胰岛素;能使血糖浓度升高的胰高血糖素和肾上腺素,胰岛素和胰高血糖素之间为拮抗作用,故答案为:②③。
(5)由曲线分析可知,胰岛素抵抗可能是胰岛素的结构或功能发生改变导致的,也可能是胰岛素受体敏感性下降引起的。在应激状态下空腹血糖升高直接促进胰岛素分泌,长期以往导致胰岛素受体负荷重,最终受损,进而导致Ⅱ型糖尿病的发生。
【分析】(1)血糖的来源:食物中的糖类的消化吸收、肝糖原的分解、脂肪等非糖物质的转化;去向:血糖氧化分解为CO2、H,O和能量、合成肝糖原、肌糖原(肌糖原不能水解为葡萄糖)、血糖转化为脂肪、某些氨基酸。
(2)下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽。
(3)血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和贮存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。

24.(2021高三上·海安开学考)家畜胚胎的性别鉴定技术对畜牧业的发展具有重要意义。巢式PCR扩增反应在两次PCR反应中使用两组不同引物,先使用外引物对目标区域DNA片段进行第一次PCR扩增,产生中间产物,然后使用内引物对中间产物进行第二次PCR扩增,产生目标产物。下图是式PCR工作原理示意图,请回答:
(1).巢式PCR反应体系中需要加入模板、 、 、引物、Mg2+、缓冲液等。
(2).相比于常规PCR获得的产物而言,巢式PCR获得的产物特异性 , 原因是如果利用外引物扩增产生了错误片段,再利用内引物扩增在错误片段上进行引物配对并扩增的概率 。
(3).巢式PCR通常在一个试管中进行第一阶段反应,然后将中间产物等转移到第二试管中进行第二阶段反应,不在同一试管完成的主要原因是 。
(4).科研人员利用多重巢式PCR技术同时扩增Y染色体上雄性决定基因(SRY)和常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1),进行早期胚胎的性别鉴定,并将鉴定后的胚胎进行移植。下表是主要实验步骤,请完成下表:
实验目的 方法步骤要点
胚胎样品DNA提取 选取囊胚的① 细胞提取DNA
PCR引物的设计和合成 根据牛的SRY和CSN1S1基因序列设计合成② 对引物
PCR过程 预变性→③ →退火→延伸
观察扩增结果 电泳分析
受体牛④ 处理 对受体牛注射前列腺素
胚胎移植 将筛选出的胚胎移植到受体牛的子宫内
(5).电泳结果如下图所示,1~5号为取自不同胚胎的DNA样品进行巢式PCR的产物。A和B条带中代表CSN1S1的是 。可以确定1~5号中 号胚胎为雌性。
(6).牛胚胎性别的鉴定除了可以利用PCR外,下列方法也可行的有 。
①差速离心法
②核酸探针杂交法
③染色体核型分析法
④H-Y抗血清免疫学法(H-Y抗原编码基因位于Y染色体上)
【答案】 (1)TaqDNA聚合酶;dNTP
(2)更强;升高
(3)防止引物配对特异性不强造成的非特异性扩增的污染
(4)滋养层;2;变性;同期发情
(5)A;1,2,4
(6)②③④
【考点】其它细胞器及分离方法,基因工程的操作程序(详细)
【解析】【解答】(1)PCR(聚合酶链式反应)反应包括三个基本步骤,即:模板DNA的变性、模板DNA与引物的退火复性、引物的延伸。PCR反应体系包括5种基本成分,依次为:引物、DNA聚合酶、dNTP(原料)、模板DNA,Mg2+。

(2)巢式PCR通过两轮PCR反应,使用两套引物扩增特异性的DNA片断,第二对引物的功能是特异性的扩增位于首轮PCR产物内的一段DNA片断。 第一轮扩增中,外引物用以产生扩增产物,此产物在内引物的存在下进行第二轮扩增,从而提高反应的特异性,获得的产物特异性更强。利用内引物扩增在错误片段上进行引物配对并扩增的概率提高。
(3)巢式PCR两次扩增所用的引物是不同的,因此两个阶段反应不在同一试管完成的主要原因是防止引物配对特异性不强造成的非特异性扩增的污染。
(4)对胚胎进行性别鉴定时,宜取囊胚期的滋养层细胞进行鉴定。本实验用巢式PCR技术,用的是两轮PCR,因此需要设计2对引物。PCR过程一般是预变性→变性→退火→延伸。在胚胎移植前需要对受体牛进行同期发情处理,便于移植。
(5)题中利用多重巢式PCR技术同时扩增Y染色体上雄性决定基因(SRY)和常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1)进行电泳,雌性个体没有SRY,只有一条带,雄性有两条带,因此1,2,4是雌性,3,5是雄性,雌性和雄性共有的是常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1),因此A是CSN1S1,B是SRY。
(6)①差速离心法是分离各种细胞器的方法,不能性别鉴定;②核酸探针杂交法,Y染色体上雄性决定基因(SRY)制成探针可以鉴定性别;③染色体核型分析法,XY染色体形态不同,因此也可以进行性别鉴定;④H-Y抗血清免疫学法(H-Y抗原编码基因位于Y染色体上),也可以性别鉴定。因此可行的是②③④。
【分析】1、PCR技术(1)概念:PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。(2)原理:DNA复制。(3)前提:要有一段已知目的基因的核苷酸序列以便合成一对引物(4)条件:模板DNA、四种脱氧核苷酸、一对引物、热稳定DNA聚台酶(Taq酶)。(5)过程:①高温变性:DNA解旋过程;②低温复性:引物结合到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。PCR扩増中双链DNA解开不需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开。
2、差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由 各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。
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江苏省南通市海安市2021-2022高三上学期生物开学试卷
一、单选题
1.(2021高三上·海安开学考)杜甫的《发秦州》有“充肠多薯蓣,崖蜜亦易求”的名句,薯蓣俗名山药,其块茎中平均含粗蛋白14.48%,粗纤维3.48%,淀粉43.7%及多种微量元素等。相关叙述正确的是( )
A. 山药细胞中微量元素有Zn、Fe、Ca等
B. 山药细胞中的糖类都是其能源物质
C. 山药细胞中核酸的彻底水解产物有3种
D. 山药中蛋白质的药用功能由其结构直接决定
2.(2021高三上·海安开学考)采用新鲜菠菜叶片开展“绿叶中色素的提取与分离”实验,下列叙述错误的是( )
A. 菠菜叶片液氮处理后再研磨有利于色素的充分释放
B. 过滤时,使用滤纸比使用单层尼龙布提取的色素量少
C. 菠菜叶片中酸性物质少,不加或少加CaCO3对实验结果影响较小
D. 层析完毕后应迅速记录实验结果,否则叶绿素条带会很快随溶剂挥发消失
3.(2021高三上·海安开学考)我国科研人员唐道林课题组及其团队在国际上首次报道了胰腺癌的发生与抑癌基因HMGB1的缺失有关,他们制备了世界上第一个HMGB1基因敲除小鼠,发现HMGB1基因缺失可显著增加胰腺癌的发生。相关叙述错误的是( )
A. 胰腺细胞发生癌变,其细胞周期变短,分裂速度明显加快
B. 癌变的胰腺细胞无限增殖,与其细胞膜上糖蛋白减少有关
C. HMGB1基因编码的蛋白质可能会阻止胰腺细胞的异常增殖
D. HMGB基因突变也有可能导致胰腺癌的发生
4.(2021高三上·海安开学考)科研人员用荧光染料对银灰杨(2n=38)花粉母细胞的染色体进行染色,观察减数分裂过程,部分图像如下。相关叙述错误的是( )
A. 图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂时期
B. 图乙细胞中同源染色体正在彼此分离
C. 图丙细胞中19个四分体排列在赤道板附近
D. 图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为丙→甲→丁→乙
5.(2021高三上·海安开学考)海安里下河地区的湿地公园内总植树量达6万多株,水生植物占水面面积的1/3,区内有120亩自然鸟林。相关叙述错误的是( )
A. 建立湿地公园是保护生物多样性的有效措施
B. 湿地公园中物种丰富,自我调节能力较强,抵抗力稳定性较高
C. 可采用标志重捕法对公园内鸟类的物种丰富度进行调查
D. 不宜大量引入外来植物,防止造成生物入侵
6.(2021高三上·海安开学考)在某病原菌均匀分布的平板上,铺设含有不同种抗生素的纸片后进行培养,在纸片周围会出现透明区域抑菌圈,可测定该病原菌对各种抗生素的敏感性。相关叙述正确的是( )
A. 图中的接种方法可能为平板划线法或者稀释涂布平板法
B. 未出现抑菌圈可能是病原菌与抗生素接触后发生抗性变异
C. 形成的抑菌圈较小的原因可能是微生物对药物较敏感
D. 不同抗生素在平板上的扩散速度不同可能会对实验结果造成一定影响
7.(2021高三上·海安开学考)下图表示当有神经冲动传到神经末梢时,神经递质从突触小泡内释放并作用于突触后膜的机制,相关叙述错误的是( )
A. 突触前膜的电位变化会通过一系列调节,促进突触小泡向突触前膜移动并融合
B. 神经递质储备于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏,也便于胞吐释放
C. 突触后膜上存在的多种特异性受体有助于神经调节的精细化
D. 神经递质在突触小泡中的储备、通过突触前膜的释放和在突触间隙的扩散均消耗ATP
8.(2021高二上·秦安期末)下列关于生长素及其类似物的叙述正确的是( )
A. 缺乏氧气会影响植物体内生长素的极性运输
B. 植物向光生长能够说明生长素作用的两重性
C. 在花期喷洒高浓度的2,4-D可防止落花落果
D. 用生长素类似物处理二倍体番茄幼苗,可得到多倍体
9.(2021高三上·海安开学考)某患者血液化验的部分结果如下表,据此推测该患者体内最可能发生的是( )
项目 结果 参考值 单位
甲状腺激素 26.20 5.00~13.00 ug/dL
葡萄糖 10.61 3.89~6.11 mmol/L
钾 3.12 3.50~5.50 mmol/L
A. 基础体温较高,食欲旺盛,体重迅速下降
B. 胰高血糖素分泌增加,肝糖原合成加快
C. 静息状态时,神经纤维膜内外电位差减小
D. 促甲状腺激素增加,促甲状腺激素释放激素减少
10.(2021高三上·海安开学考)下列关于制备甘蓝原生质体的说法正确的是( )
A. 用于制备原生质体的甘蓝叶片应先进行灭菌
B. 纤维素酶和果胶酶的酶解时间不会影响原生质体的产量
C. 原生质体活力可通过质壁分离与复原实验进行检查
D. 分离出的甘蓝原生质体具有全能性,可用于植物体细胞杂交
11.(2021高三上·海安开学考)长时间浸泡的木耳可能滋生椰毒假单胞杆菌,其代谢产生的米酵菌酸是一种可以引起人食物中毒的毒素。米酵菌酸分子量较小不能单独引起免疫反应,为了高效检测米酵菌酸,科研人员在制备米酵菌酸单克隆抗体时,要将米酵菌酸经过处理后再将其多次注射小鼠,经检测合格后,才从小鼠脾脏中提取相应细胞与骨髓瘤细胞进行融合,相关叙述正确的是( )
A. 米酵菌酸分子经过特殊处理的目的是制备供免疫细胞识别的抗原
B. 经特殊处理的米酵菌酸分子多次注入小鼠是为了促进记忆T细胞的产生
C. 处理后的米酵菌酸分子注入小鼠的次数是由血液中米酵菌酸分子的浓度决定的
D. 从小鼠脾脏中提取的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞两两融合形成3种能增殖的杂交瘤细胞
12.(2021高三上·海安开学考)下图为某同学设计的酿制苹果醋的基本流程图和发酵装置示意图。相关叙述错误的是( )
A. ①过程要先清洗再切块以减少杂菌的污染
B. ②过程加入果胶酶可以提高苹果的出汁率
C. ③过程发酵所用的醋酸菌无具膜结构的细胞器
D. ④过程需要将图2发酵装置中的充气口开关打开
13.(2021高三上·海安开学考)脂肪完全氧化分解,消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量。某兴趣小组同学取鸢尾叶片黑暗处理24 h,再用下图装置探究了鸢尾叶片细胞衰老过程中呼吸速率的变化。相关叙述错误的是( )
A. 实验前将叶片进行黑暗处理24 h的目的是消耗叶片中的糖类
B. 实验过程中将装置放在纸箱的目的是排除叶片进行光合作用对实验结果的影响
C. 设置滤纸模拟叶、死叶的目的是排除实验自变量以外的因素对实验结果的影响
D. 一段时间后,老黄叶组气球内陷程度大于成熟叶组说明细胞衰老过程呼吸速率下降
14.(2021高三上·海安开学考)胞呼吸过程中,线粒体内膜上的质子泵能将NADH(即[H])分解产生的H+转运到膜间隙,使膜间隙中H+浓度增加,大部分H+通过结构①回流至线粒体基质,同时驱动ATP的合成,主要过程如图所示。相关叙述错误的是( )
A. 乳酸菌不可能发生上述过程
B. 该过程发生于有氧呼吸第二阶段
C. 图中①是具有ATP合成酶活性的转运蛋白
D. H+由膜间隙向线粒体基质的跨膜运输属于协助扩散
二、多选题
15.(2021高三上·海安开学考)已知提高植物细胞质基质中K+/Na+比,对提高植物耐盐性至关重要,下图是某种耐盐植物细胞中4种离子的转运方式。相关叙述正确的是( )
A. Na+通过NHX运输到细胞外和液泡中的方式属于主动运输
B. H+-ATPase转运H+能间接为NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-提供动力
C. K+通过KUP进入细胞的方式属于协助扩散提高了植物的耐盐性
D. 一种转运蛋白可转运多种离子,一种离子只能由一种转运蛋白转运
16.(2021高三上·海安开学考)2021年国内新冠疫情在局部地区有爆发态势,新冠肺炎的病原体是新型冠状病毒。相关叙述正确的是( )
A. 佩戴口罩和保持社交距离有助于阻断新型冠状病毒的传播
B. 新冠病毒无症状感染者具有传染性,存在传播风险
C. 给重症新冠肺炎患者注射新型冠状病毒灭活疫苗是一种有效的治疗手段
D. 首次注射新冠灭活疫苗可使机体产生初次免疫应答,要增强免疫效果需再次接种
17.(2021高三上·海安开学考)下图所示为真核细胞中发生的某些相关生理和生化反应过程。相关叙述正确的是( )
A. 结构a是核糖体,物质b是mRNA,过程①是翻译过程
B. 过程②正在形成细胞中的核糖体,这一过程与细胞核中的核仁密切相关
C. 如果细胞中的r-蛋白含量较多,r-蛋白就与b结合,阻止b与a结合
D. c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,需要DNA聚合酶参与催化
18.(2021高三上·海安开学考)下列关于胚胎干细胞及生物技术的叙述正确的是( )
A. 在胚胎工程中,胚胎干细胞可来自桑葚胚的内细胞团
B. 胚胎干细胞体积小、细胞核大、核仁明显,具有发育的全能性
C. 胚胎干细胞在滋养层细胞上或在添加抑制因子的培养液中能维持不分化的状态
D. 胚胎干细胞可以治疗帕金森综合征等由于细胞坏死、退化或功能异常引起的疾病
19.(2021高三上·海安开学考)酶联免疫吸附试验(ELISA)是常用的测定抗体的技术,其基本原理如下图所示。相关叙述正确的是( )
A. 待测抗体既可以和抗原结合又可以和酶标二抗结合
B. 酶标二抗和抗原由于结构相同均能与待测抗体发生结合
C. 酶标抗体有免疫学活性和酶活性可催化待测抗体的水解
D. 可通过测定单位时间内有色产物的生成量来推测待测抗体的含量
三、综合题
20.(2021高三上·海安开学考)三角褐指藻是一种海洋中的硅藻,科研人员用光照强度200 μmol/(m2·s)、50 μmol/(m2·s)驯化培养三角褐指藻一段时间后得到两种藻种,测定两种藻的叶绿素a、c含量、以及核酮糖-1,5二磷酸羧化酶/氧化酶(RubisCO)活性,并测定不同的光照强度对两种三角褐指藻净光合速率的影响,实验结果见下图1、2、3,请回答:
(1).测定三角褐指藻中的叶绿素含量时一般需要用 提取。与高光强驯化相比,在低光强下三角褐指藻叶绿素含量明显 , 这是对光的响应,可以 。叶绿素 (填a或c)对光强的敏感性更大。
(2).RubisCO是固定CO2的酶,主要发挥作用的场所在 。根据图2的结果推测,与低光强相比,高光强下RubisCO活性较高的意义是 。
(3).结合图1与图2分析,图3中与b点相比a点光合速率较高的原因是 , a点的总光合速率为 μmolO2/(mgChl.a·h)。
(4).海洋浮游硅藻细胞内部存在CO2浓缩机制,主要通过HCO3-的主动转运和碳酸酐酶(CA)的作用使得CO2在细胞内得以浓缩,推测在高光强下碳酸酐酶(CA)的活性将 。
(5).据本实验的结果分析,有人认为低光强的驯化不利于三角褐指藻光合速率的提高,你同意他的观点吗,请说明理由 。
21.(2021高三上·海安开学考)某植物的花分为喉部和冠部,控制喉部颜色的基因由R和r控制,控制冠部颜色的基因由3个复等位基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ控制:Ⅰ1制红色、Ⅰ2控制紫色、ⅰ控制白色。科研人员进行了如下杂交实验,请回答:
(1).控制冠部花色的基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ遵循 定律。
(2).喉部花色中 色为显性性状,冠部花色共 种表现型。
(3).实验一、二中F1的基因型分别为 、 。
(4).为了确定两对等位基因的位置关系,让实验一F1自交:
①若后代中表现型及比例为 则两对基因位于一对同源染色体上;
②若两对基因位于两对同源染色体上则后代出现紫喉白冠的概率是 。
22.(2021高三上·海安开学考)红树林是多种候鸟南北迁徙道路上重要的“中转站”、“停歇地”和“加油站”,是被多个城市包围的滨海湿地自然保护区。下图1是红树林保护区内部分食物关系示意图,图2是图1生态系统中第一、第二营养级(甲、乙)的能量流动示意图,其中a~e表示能量值。请回答:
(1).该生态系统的成分除图1所示外还有 和 。
(2).鸟类与昆虫的种间关系有 。某学生提出“红树植物→昆虫→鸟类”不止一条食物链,其依据是 。
(3).下列属于红树林群落层次研究的有 (填序号)。
①性别比例 ②迁入率 ③垂直结构 ④物种丰富度 ⑤次生演替
(4).红树林除了可以给候鸟提供 和食物,还能降解有机污水,吸附重金属和吸收大气污染物。近年来,旅游功能也成为了红树林研究的新热点。上述事实说明生物多样性具有 价值。
(5).图2中甲包括 等生物,乙粪便中的能量包含在 (填图2中字母)中。甲、乙两营养级的能量传递效率可表示为 ×100%(用图2中字母和计算符号表示)。
23.(2021高三上·海安开学考)糖尿病是一种严重危害人类健康的常见病。Ⅰ型糖尿病多发生于青少年,其胰岛素分泌缺乏,被称为胰岛素依赖型糖尿病;Ⅱ型糖尿病多见于30岁以后的中老年人,肥胖、焦虑和长期处于应激状态导致的胰岛素抵抗是常见的诱因。请回答:
(1).我国古代医学将糖尿病称之为“消渴症”的原因是:糖尿病患者体内大部分糖随尿液排出,带走大量水分,细胞外液渗透压升高,导致机体在 产生渴觉;同时细胞因糖类供能不足,加大对 等的消耗,体重骤减。
(2).1889年到1920年,科学家进行了数百次实验试图证明胰腺中内分泌物(胰岛素)的存在:他们将胰腺研磨,然后将提取物注射给胰腺受损诱发糖尿病的狗或患者,疗效甚微。这其中的原因是 。
(3).胰岛素的靶细胞很广泛,其特异性受体分布于靶细胞的 上,原因是 。
(4).血糖稳态的调节是“神经调节和体液调节”的结果,其调节中枢位于 。下列激素参与血糖调节的有 (①甲状腺激素 ②胰高血糖素 ③肾上腺素 ④糖皮质激素)。
(5).长期处于焦虑等应激状态,会引起人体内胰岛素的生物学效应下降,这种生理现象称为胰岛素抵抗。下图是胰岛素抵抗与Ⅱ型糖尿病形成关系图,胰岛素抵抗可能是胰岛素的结构或功能发生改变导致的,也可能是 敏感性下降引起的。在应激状态下 升高直接促进胰岛素分泌,长期以往导致 负荷重,最终受损,进而导致Ⅱ型糖尿病的发生。
24.(2021高三上·海安开学考)家畜胚胎的性别鉴定技术对畜牧业的发展具有重要意义。巢式PCR扩增反应在两次PCR反应中使用两组不同引物,先使用外引物对目标区域DNA片段进行第一次PCR扩增,产生中间产物,然后使用内引物对中间产物进行第二次PCR扩增,产生目标产物。下图是式PCR工作原理示意图,请回答:
(1).巢式PCR反应体系中需要加入模板、 、 、引物、Mg2+、缓冲液等。
(2).相比于常规PCR获得的产物而言,巢式PCR获得的产物特异性 , 原因是如果利用外引物扩增产生了错误片段,再利用内引物扩增在错误片段上进行引物配对并扩增的概率 。
(3).巢式PCR通常在一个试管中进行第一阶段反应,然后将中间产物等转移到第二试管中进行第二阶段反应,不在同一试管完成的主要原因是 。
(4).科研人员利用多重巢式PCR技术同时扩增Y染色体上雄性决定基因(SRY)和常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1),进行早期胚胎的性别鉴定,并将鉴定后的胚胎进行移植。下表是主要实验步骤,请完成下表:
实验目的 方法步骤要点
胚胎样品DNA提取 选取囊胚的① 细胞提取DNA
PCR引物的设计和合成 根据牛的SRY和CSN1S1基因序列设计合成② 对引物
PCR过程 预变性→③ →退火→延伸
观察扩增结果 电泳分析
受体牛④ 处理 对受体牛注射前列腺素
胚胎移植 将筛选出的胚胎移植到受体牛的子宫内
(5).电泳结果如下图所示,1~5号为取自不同胚胎的DNA样品进行巢式PCR的产物。A和B条带中代表CSN1S1的是 。可以确定1~5号中 号胚胎为雌性。
(6).牛胚胎性别的鉴定除了可以利用PCR外,下列方法也可行的有 。
①差速离心法
②核酸探针杂交法
③染色体核型分析法
④H-Y抗血清免疫学法(H-Y抗原编码基因位于Y染色体上)
答案解析部分
一、单选题
1.【答案】 D
【考点】蛋白质在生命活动中的主要功能,核酸的基本组成单位,糖类的种类及其分布和功能,组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、Ca是大量元素,不是微量元素,A错误;
B、山药细胞中的糖类并非都是其能源物质,如纤维素是构成山药细胞壁的成分,不是其能源物质,B错误;
C、山药中核酸的彻底水解产物是磷酸、2种五碳糖、5种含氮碱基,C错误;
D、结构决定功能,山药中蛋白质的药用功能由其结构直接决定,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、组成细胞的元素从含量的角度分为大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、S、P、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N这四种元素的含量最多,是细胞的基本元素;微量元素Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu含量少,但是对于生物体的生长发育具有重要作用。
2、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。几丁质也叫壳多糖,是N-乙酰葡糖胺通过β连接聚合而成的结构,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中。
3、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。

2.【答案】 D
【考点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】A、菠菜叶片液氮处理后,因缺氧而导致细胞死亡,生物膜失去选择透过性作用,再研磨有利于色素的充分释放,A正确;
B、滤纸能吸收含有色素的提取液,因此使用滤纸比使用单层尼龙布提取的色素量少,B正确;
C、CaCO3能防止酸破坏叶绿素,菠菜叶片中酸性物质少,不加或少加CaCO3对实验结果影响较小,C正确;
D、层析完毕后应迅速记录结果,否则叶绿素条带会因色素分解而消失,但不会随层析液挥发而消失,D错误。
故答案为:D。
【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏)﹔分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色))、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。绿叶中的色素包括叶绿素a和叶绿素a,类胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素a能够吸收传递光能之外还能转化光能,叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光。
3.【答案】 B
【考点】癌细胞的主要特征,细胞癌变的原因
【解析】【解答】A、癌变后细胞的分裂能力增强,细胞周期变短,A正确;
B、癌变细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,使细胞间的黏着性降低,导致细胞易分散转移,但不是无限增殖的原因,B错误;
C、HMGB1基因缺失可显著增加胰腺癌的发生,也就是没有HMGB1基因编码的蛋白质,癌症会发生,细胞会异常增殖,因此HMGB1基因编码的蛋白质可能会阻止胰腺细胞的异常增殖,C正确;
D、癌症的发生是基因突变的结果,HMGB基因突变也有可能导致胰腺癌的发生,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、癌细胞的主要特征:(1)无限增殖;(2)形态结构发生显著改变;(3)细胞表面发生变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,易转移。
2、细胞癌变的原因:(1)外因:主要是三类致癌因子,即物理致癌因子、化学致癌因子和病毒致癌因子。(2)内因:原癌基因和抑癌基因发生基因突变,其中原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的过程,抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。
4.【答案】 B
【考点】减数分裂概述与基本过程,减数第一、二次分裂过程中染色体的行为变化
【解析】【解答】A、据分析可知,图甲、丙中细胞处于减数第一次分裂后期和中期,A正确;
B、乙是减数第二次分裂后期,进行着丝点的分裂,不会进行同源染色体分裂,B错误;
C、据题意可知,体细胞中含有38条染色体,因此图丙细胞中19个四分体排列在赤道板附近,C正确;
D、据分析可知,图中细胞按照减数分裂时期排列的先后顺序为丙→甲→丁→乙,D正确。
故答案为:B。
【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂Ⅰ前的间期:染色体的复制。( 2)减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期∶同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。( 3)减数分裂Ⅱ过程∶①前期∶核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期∶着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期∶核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
5.【答案】 C
【考点】估算种群密度的方法,生态系统的稳定性
【解析】【解答】A、建立湿地公园属于就地保护,是保护生物多样性的有效措施,A正确;
B、湿地公园中物种丰富,生态系统结构复杂,自我调节能力较强,抵抗力稳定性较高,B正确;
C、标志重捕法是种群密度的调查方法,不是物种丰富度的调查方法,C错误;
D、一个外来物种引入后,可能成为真正的入侵者,打破平衡,改变或破坏当地的生态环境、严重破坏生物多样性,因此不宜大量引入外来植物,防止造成生物入侵,D正确。
故答案为:C。
【分析】1、生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,称为生态系统的稳定性;生态系统之所以能维持相对稳定,是由于生态系统具有自我调节能力,该能力的基础是负反馈调节;物种数目越多,营养结构越复杂,自我调节能力越大,抵抗力稳定性越高;生态系统的稳定性具有相对性,当受到大规模干扰或外界压力超过该生态系统自身更新和自我调节能力时,便可导致生态系统稳定性的破坏、甚至引发系统崩渍。
2、估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法: (1)一般植物和个体小、活动能力小的动物以及虫卵常用的是样方法,其步骤是确定调查对象→选取样方→计数→计算种群密度。 (2)活动能力大的动物常用标志重捕法,其步骤是确定调查对象→捕获并标志个体→重捕并计数→计算种群密度。
6.【答案】 D
【考点】微生物的分离和培养,培养基对微生物的选择作用
【解析】【解答】A、图示确保正确无误,采用的接种方法是涂布法,A错误;
B、未出现抑菌圈可能是病原菌对该抗生素不敏感,B错误;
C、形成的抑菌圈较小的原因可能是微生物对药物敏感程度较低,C错误;
D、在平板上扩散速度慢的抗生素,形成的透明圈可能会比实际结果偏小,因此,不同抗生素在平板上的扩散速度不同会对实验结果造成影响,D正确。
故答案为:D。
【分析】微生物常见的接种的方法①平板划线法:将已经熔化的培养基倒入培养皿制成平板,接种,划线,在恒温箱里培养。在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落。②稀释涂布平板法:将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。
7.【答案】 D
【考点】反射的过程,突触的结构
【解析】【解答】A、当有神经冲动传到神经末梢时,突触前膜(突触小体的膜)会发生电位变化,促进突触小泡向突触前膜移动并融合,从而释放出神经递质,A正确;
B、突触小泡由高尔基体分泌形成,具有单层膜组成,神经递质储备于突触小泡内可避免被细胞内其他酶系破坏,也便于突触小泡与细胞膜融合通过胞吐释放神经递质,B正确;
C、神经递质由突触前膜释放,与突触后膜上的特异性受体结合,从而引起兴奋或抑制,突触后膜上存在的多种特异性受体,能与多种神经质特异性结合,有助于神经调节的精细化,C正确;
D、神经递质在突触小泡中的储备、通过突触前膜的释放都需要消耗ATP,但在突触间隙的扩散不需要消耗ATP,D错误。
故答案为:D。
【分析】兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。
8.【答案】 A
【考点】生长素的作用及其作用的两重性
【解析】【解答】A、生长素的极性运输是一种主动运输,需要能量和载体,植物体的能量主要来自有氧呼吸,所以缺乏氧气会影响植物体内生长素的极性运输,A正确;
B、生长素的两重性是指低浓度促进生长,高浓度抑制生长。植物向光生长的原因是单侧光照射导致茎尖端背光侧生长素浓度高于向光侧,背光侧生长较快,向光侧生长较慢,无论背光侧还是向光侧都体现了生长素的促进作用,不能体现两重性,B错误;
C、2,4-D是生长素类似物,低浓度可以防止落花落果,高浓度可以疏花疏果,花期应该使用低浓度溶液,C错误;
D、用秋水仙素处理二倍体番茄幼苗,可以得到多倍体;用适宜浓度的生长素类似物处理未授粉的番茄雌蕊柱头,可以获得无子番茄,D错误。
故答案为:A。
【分析】生长素作用的两重性分析方法(1)生长素的作用具有两重性,即在一定浓度范围内促进植物器官生长,浓度过高则抑制植物器言生长。(2)生长素作用的两重性多涉及坐标曲线图形式的试题。一定要区分清促进作用或抑制作用时对应的生长素浓度。不要误把最适生长素浓度看成促进作用和抑制作用的“分水岭”。(3)常见的体现生长素作用两重性的实例①植物的顶端优势:生长素对顶芽表现为促进作用,对侧芽表现为抑制作用。②除草剂:一定浓度的生长素类似物对双子叶杂草表现为抑制作用,而对单子叶作物表现为促进作用。③根的向地性:近地侧高浓度的生长素表现为抑制作用,远地侧低浓度的生长素表现为促进作用。
9.【答案】 A
【考点】动物激素的调节,神经、体液调节在维持稳态中的作用,体温平衡调节,血糖平衡调节
【解析】【解答】A、表中显示甲状腺激素和血糖含量明显高于参考值,甲状腺激素促进新陈代谢,使基础体温较高,血糖含量明显高于参考值使患者食欲旺盛,体重迅速下降,A正确;
B、表中显示血糖含量明显高于参考值,患者体内可能发生的是胰岛素分泌量增加,使肝糖原合成加快,B错误;
C、由于静息时,K+外流,造成膜两侧的电位表现为内负外正,若血液中K+浓度偏低,膜内外的浓度差加大,导致K+外流增加,会导致静息电位的绝对值增大,C错误;
D、表中显示甲状腺激素含量明显高于参考值,由于负反馈作用,促甲状腺激素和促甲状腺激素释放激素都减少,D错误。
故答案为:A。
【分析】1、(1)甲状腺激素的作用是促进新陈代谢,加速体内物质分解,促进动物个体发育,提高神经系统兴奋性。(2)甲状腺激素的分级调节:如果外界条件寒冷等因素的刺激下,下丘脑会分泌促甲状腺激素释放激素,这种激素作用于垂体后,使垂体分泌促甲状腺激素,促甲状腺激素作用于甲状腺,使甲状腺分泌甲状腺激素分泌增多;(3)甲状腺激素的调节属于反馈调节:当甲状腺激素增多后,反过来又会抑制下丘脑和垂体的激素分泌,使得机体得到甲状腺激素的调节,同时又保证甲状腺激素分泌不致过多。
2、胰岛素的作用:①促进各组织、细胞对血糖的吸收;②促进葡萄糖的氧化分解;③促进肝脏、肌肉组织合成糖原;④促进葡萄糖转化为非糖物质;⑤抑制肝糖原的分解;④抑制非糖物质转化为葡萄糖;胰高血糖素的作用:①促进肝糖原分解;②促进非糖物质转化为葡萄糖。
3、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位。

10.【答案】 D
【考点】植物组织培养的过程,植物组织培养的影响因素
【解析】【解答】A、用于制备原生质体的甘蓝叶片应先进行消毒,并非灭菌处理,A错误;
B、酶解一定时间后,细胞失去细胞壁的保护,原生质体极易吸水涨破,所以酶解时间会影响原生质体的产量,B错误;
C、原生质体已经去除细胞壁,不能发生质壁分离和复原实验,C错误;
D、原生质体是裸露的具有生命活性的细胞,体内包裹着细胞核、细胞器、细胞质等,因此原生质体具有再生细胞壁、进行连续分裂并生成完整植株的能力,即县有细胞全能性,可用于植物体细胞杂交,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、植物组织培养依据的原理是植物细胞的全能性。嫩枝或分化程度较低的部位的细胞分裂能力强、分化程度低,全能性容易表达,故外植体一般选用嫩枝或分化程度较低的部位成功率更高。植物组织培养的流程为:制备MS培养基→外植体消毒→接种→培养→移裁→栽培。
2、在离体的植物器言、组织或细胞脱分化形成愈伤组织的过程中,需要的条件:①消毒灭菌;②一定浓度的植物激素;③适宜的温度; ④充足的养料。
11.【答案】 A
【考点】单克隆抗体的制备过程
【解析】【解答】A、根据题干信息,米酵菌酸分子量较小不能单独引起免疫反应,在制备米酵菌酸单克隆抗体时,要将米酵菌酸经过处理后再将其多次注射小鼠,经检测合格后,才从小鼠脾脏中提取相应细胞与骨髓瘤细胞进行融合,因此米酵菌酸分子经过特殊处理的目的是制备供免疫细胞识别的抗原,进而产生能产生抗体的浆细胞,A正确;
B、经特殊处理的米酵菌酸分子多次注入小鼠是为了促进记忆B细胞的产生,进而使得二次免疫反应产生更多的浆细胞,B错误;
C、处理后的米酵菌酸分子注入小鼠的次数由机体内浆细胞的数量决定,C错误;
D、从小鼠脾脏中提取的B淋巴细胞与肿瘤细胞两两融合形成3种杂交细胞(B淋巴细胞自身融合的细胞、骨髓瘤细胞自身融合的细胞、杂交瘤细胞),但只有骨髓瘤细胞自身融合的细胞和杂交瘤细胞能增殖,D错误。
故答案为:A。
【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。
12.【答案】 C
【考点】果酒果醋的制作
【解析】【解答】A、①过程要先清洗后切块以减少杂菌的污染,A正确;
B、②过程加入果胶酶可以破坏细胞壁,提高苹果的出汁率,B正确;
C、③过程发酵属于酒精发酵,所需要的菌种为酵母菌,酵母菌属于真核细胞,存在具膜结构的细胞器,C错误;
D、④过程为醋酸发酵,所需要的菌种为醋酸杆菌,为需氧菌,故需要将发酵装置中的充气口开关打开,D正确。
故答案为:C。
【分析】醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动。醋酸菌对氧气的含量特别敏感,当进行深层发酵时,即使只是短时间中断通入氧气,也会引起醋酸菌死亡。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。
13.【答案】 D
【考点】影响光合作用的环境因素,影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、实验前将叶片进行黑暗处理24 h的目的是消耗叶片中的糖类,以保证实验过程中细胞呼吸的底物为脂肪,从而能判断出叶片细胞衰老过程中呼吸速率的变化,A正确;
B、实验过程中将装置放在纸箱里,防止鸢尾叶片接受到光照,目的是排除叶片进行光合作用对实验结果的影响,B正确;
C、该实验的自变量为叶片衰老程度,即老黄叶和成熟叶,设置滤纸模拟叶、死叶对照组,目的是排除实验自变量以外的因素对实验结果的影响,C正确;
D、一段时间后,老黄叶组气球内陷程度大于成熟叶组,说明老黄叶组中消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量,即消耗的脂肪更多,说明细胞衰老过程呼吸速率增强,D错误。
故答案为:D。
【分析】影响细胞呼吸的因素:(1)温度:温度主要影响酶的活性,在一定范围内,随着温度的升高,呼吸作用增强。(2)O浓度:在O浓度为零时,只进行无氧呼吸;O浓度较低时,既进行有氧呼吸,有进行无氧呼吸;O浓度将高时,只进行有氧呼吸。(3)CO浓度:CO是呼吸作用的产物,从化学平衡的角度分析,CO浓度增加,呼吸速率下降,CO浓度过大,会抑制呼吸作用的进行。(4)含水量在一定范围内,水的含量增加,呼吸作用增强。
14.【答案】 B
【考点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,三种跨膜运输方式的比较,有氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】A、乳酸菌属于原核生物,原核细胞中没有线粒体,所以不可能发生图示过程,A正确;
B、线粒体内膜上进行的是有氧呼吸第三阶段,B错误;
C、根据题意可知,结构①能够驱动ATP合成,因此是一种具有ATP合成酶活性的通道蛋白,C正确;
D、根据题意可知,H+由线粒体基质向膜间隙的跨膜运输是由高浓度向低浓度一侧运输,属于协助扩散,D正确。
故答案为:B。
【分析】(1)原核细胞、真核细胞的比较
原核细胞 真核细胞
主要区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核
遗传物质 都是DNA
细胞核 无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体 有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体
细胞器 只有核糖体,无其他细胞器 有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器
细胞壁 细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖 植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质
举例 放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体 动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等
增殖方式 一般是二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
(2)物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等

二、多选题
15.【答案】 A,B
【考点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、分析图可知,NHX将Na+从细胞质基质中运出细胞和运入液泡,是逆浓度运输,需要载体,为主动运输,A正确;
B、由图可知,NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-都为逆浓度运输,同时伴随着H+-ATPase转运H+ , 所以H+-ATPase转运H+能间接为NHX、KUP、CLC转运Na+、K+、Cl-提供动力,B正确;
C、K+通过KUP进入细胞的方式属于主动运输,使细胞内K+更高,提高了植物的耐盐性,C错误;
D、从图中看出一种转运蛋白可转运多种离子,一种离子可由多种转运蛋白转运,D错误。
故答案为:AB。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等


16.【答案】 A,B,D
【考点】体液免疫
【解析】【解答】A、新型冠状病毒能通过唾液进行传播,通过佩戴口罩和保持社交距离有助于阻断新型冠状病毒传播途径,能有效预防新型冠状病毒,A正确;
B、新冠病毒无症状感染者具有传染性,存在传播风险,B正确;
C、给重症新冠肺炎患者注射新冠病毒的相关抗体才是一种有效的治疗手段,因为抗体能直接与抗原特异性结合被吞噬细胞吞噬消灭,而注射新冠病毒灭活疫苗是用于免疫预防,而不能用于免疫治疗,C错误;
D、新冠病毒疫苗相当于抗原,多次注射新冠病毒疫苗能促进机体产生更多相应抗体和记忆细胞,能增强人体对新型冠状病毒的特异性免疫反应,D正确。
故答案为:ABD。
【分析】1、引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原.抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器言等,抗原的基本特性有两种,一是诱导免疫应答的能力,也就是免疫原性,二是与免疫应答的产物发生反应,也就是抗原性。
2、体液免疫过程为:(1)感应阶段:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇;吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,再由T细胞产生淋巴因子作用于B细胞;(2)反应阶段:B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞;(3)效应阶段:浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。
当相同的抗原再次进入机体,记忆细胞可以快速增殖分化成浆细胞,产生大量的抗体,称为二次免疫(再次免疫)。
17.【答案】 A,B,C
【考点】遗传信息的转录,遗传信息的翻译
【解析】【解答】A、看图可知:结构a是核糖体,物质b是mRNA,过程①是翻译产生r蛋白过程,A正确;
B、过程②是r蛋白和转录来的rRNA组装成核糖体的过程,核仁和核糖体的形成有关,B正确;
C、看图可知:r-蛋白可与b结合,这样阻碍b与a结合,影响翻译过程,C正确;
D、c是基因,是指导rRNA合成的直接模板,转录需要RNA聚合酶参与催化,D错误。
故答案为:ABC。
【分析】转录和翻译的比较:
比较内容 表达遗传信息
转录 翻译
进行场所 细胞核、线粒体、叶绿体 核糖体
模板 以DNA一条链为模板 mRNA
原料 核糖核苷酸 氨基酸
条件 RNA聚合酶、能量等 酶、能量、tRNA等
产物 RNA 多肽
遗传信息的传递方向 DNA→RNA RNA→蛋白质

18.【答案】 B,D
【考点】胚胎干细胞及其应用
【解析】【解答】A、在胚胎工程中,胚胎干细胞来自囊胚的内细胞团,A错误;
B、胚胎干细胞是由早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞,其体积小、细胞核大、核仁明显,具有发育的全能性,B正确;
C、胚胎干细胞在饲养层细胞上或在添加分化抑制因子的培养液中,能维持只增殖不分化的状态,而在有诱导因子存在的情况下,可以发生分化,C错误;
D、利用胚胎干细胞定向诱导分化形成新的组织细胞,并移植给病人,使坏死或退化的组织得以恢复,因此胚胎干细胞可以治疗帕金森综合征等由于细胞坏死、退化或功能异常引起的疾病,D正确。
故答案为:BD。
【分析】1、胚胎工程是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术,如胚胎移植、体外受精、胚胎分割、胚胎干细胞培养等技术。经过处理后获得的胚胎,还需移植到雌性动物体内生产后代,以满足人类的各种需求。
2、动物胚胎发育的基本过程:
(1)受精场所是母体的输卵管上段。
(2)卵裂期:细胞有丝分裂,细胞数量不断增加,但胚胎的总体体积并不增加,或略有减小。
(3)桑湛胚:胚胎细胞数目达到32个左右时,胚胎形成致密的细胞团,形似桑椹,是全能细胞。
(4)囊胚:细胞开始出现分化(该时期细胞的全能性仍比较高)。聚集在胚胎一端个体较大的细胞称为内细胞团,将来发育成胎儿的各种组织,中间的空腔称为囊胚腔。
(5)原肠胚:有了三胚层的分化,具有囊胚腔和原肠腔。
19.【答案】 A,D
【考点】体液免疫,免疫学的应用
【解析】【解答】A、根据图像,待测抗体既可以和抗原结合又可以和酶标二抗结合,A正确;
B、抗原和酶标抗体分别和抗体的不同部位发生结合,说明两者结构不同,B错误;
C、酶标抗体有免疫学活性和酶的活性可催化标本中的底物水解,C错误;
D、加入酶标抗体的目的是酶催化检测底物反应,通过测定酶反应产物量来判断待测抗体量,D正确。
故答案为:AD。
【分析】(1)引起淋巴细胞产生抗体的抗原物质就是抗原.抗原包括进入人体的微生物等病原体、异物、异体器言等,抗原的基本特性有两种,一是诱导免疫应答的能力,也就是免疫原性,二是与免疫应答的产物发生反应,也就是抗原性。
(2)酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。

三、综合题
20.【答案】 (1)无水乙醇;增加;适应低光照条件;a
(2)叶绿体基质;有利于高光照条件下光合速率的提高
(3)光照强度更强;500
(4)增强
(5)不同意,低光照条件下叶绿素含量更高,叶绿素含量升高有利于光合速率的提高
【考点】叶绿体色素的提取和分离实验,光合作用的过程和意义,影响光合作用的环境因素
【解析】【解答】(1)叶绿体中的色素容易溶解在无水乙醇中,因此可以用无水乙醇提取。据图1可知,与高光强驯化相比,在低光强下三角褐指藻叶绿素含量明显较高,这是对光的响应,可以适应低光照环境。据图1可知,高光照和低光照相比,叶绿素a变化更大,说明叶绿素a对光强的敏感性更大。

(2)RubisCO是固定CO2的酶是暗反应的一个过程,场所是在叶绿体基质。与低光强相比,高光强下光反应更强,产生的还原性氢和ATP更多,如果RubisCO活性较高,三碳化合物还原更多,更有利于提高光合效率。有利于植物适应高光照条件。
(3)图3中与b点相比a点光照更强,RubisCO活性较高,因此光合速率更高。a点净光合为400μmolO2/(mgChl.a·h),呼吸作用为100μmolO2/(mgChl.a·h),因此a点的总光合速率为500μmolO2/(mgChl.a·h)。
(4)高光强下,光合作用更强,需要消耗的二氧化碳更多,需要HCO3-的主动转运和碳酸酐酶(CA)的作用使得CO2在细胞内浓缩更多,因此碳酸酐酶(CA)的活性将增强。
(5)据图1可知,低光强下,三角褐指藻叶绿素含量明显较高,叶绿素主要是吸收、传递和转化光能,能提高光反应,进而提高光合光合作用,因此低光强的驯化有利于三角褐指藻光合速率的提高。
【分析】(1)绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏)﹔分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色))、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。绿叶中的色素包括叶绿素a和叶绿素a,类胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素a能够吸收传递光能之外还能转化光能,叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光。
(2)光合作用过程分为光反应和暗反应两个阶段,光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,是水光解产生氧气和NADPH, 同时将光能转变成化学能储存在ATP和NADPH中,暗反应又叫碳反应,发生在细胞质基质中,分为二氧化碳固定和三碳化合物还原两个过程;二氧化碳与五碳化合物结合形成两个三碳化合物叫二氧化碳固定;三碳化合物还原是三碳化合物被NADPH还原形成糖类等有机物,同时将储存在ATP、NADPH中的化学能转移动糖类等有机物中。
(3)总光合速率=净光合速率+呼吸速率。
21.【答案】 (1)基因的分离
(2)紫;6
(3)RrⅠ1ⅰ;RrⅠ2ⅰ
(4)紫喉红冠:紫喉粉红冠:白喉白冠=1:2:1;3/16
【考点】基因的分离规律的实质及应用,基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)控制冠部花色的基因Ⅰ1、Ⅰ2和ⅰ是3个复等位基因,遵循基因的分离定律。

(2)由分析可知,喉部花色中紫色为显性性状,冠部花色共6种表现型,分别为红色、紫色、白色、粉红色、浅紫色和深红色。
(3)由分析可知,实验一中亲本的基因型为RRⅠ1Ⅰ1和rrⅰⅰ,故F1的基因型RrⅠ1ⅰ;实验二中亲本的基因型为RRⅠ2Ⅰ2和rrⅰⅰ,故F1的基因型RrⅠ2ⅰ。
(4)为了确定两对等位基因的位置关系,让实验一F1(RrⅠ1ⅰ)自交 ,
①若两对基因位于一对同源染色体上,亲本的基因型为RRⅠ1Ⅰ1和rrⅰⅰ,则F1(RrⅠ1ⅰ)产生的雌雄配子种类以及比例为RⅠ1:rⅰ=1:1,因此后代中的基因型以及比例为RRⅠ1Ⅰ1:RrⅠ1ⅰ:rrⅰⅰ=1:2:1,故表现型及比例为紫喉红冠:紫喉粉红冠:白喉白冠=1:2:1。
②若两对基因位于两对同源染色体上,F1(RrⅠ1ⅰ)自交 ,后代出现紫喉白冠(R-ⅰⅰ)的概率为3/4×1/4=3/16。
【分析】(1)基因的分离定律的实质∶在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
(2)基因的自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合,由于自由组合定律同时也遵循分离定律,因此可以将自由组合问题转化成分离定律问题进行解决。

22.【答案】 (1)分解者;非生物的物质和能量
(2)竞争、捕食;昆虫和鸟类都不止一种
(3)③④⑤
(4)栖息空间;间接价值
(5)红树植物、藻类;c;a/( a+c+e)×100%
【考点】种间关系,生态系统的结构,生态系统的能量流动,生物多样性的价值
【解析】【解答】(1)图1有生产者(红树植物、藻类)、消费者(鱼类、鸟类、昆虫),还差分解者和非生物的物质和能量。

(2)鸟类与昆虫都以植物为食是竞争的关系,鸟类又以昆虫为食是捕食关系;“红树植物→昆虫→鸟类”不止一条食物链,是因为昆虫和鸟类都不止一种。
(3)①性别比例 ②迁入率都属于种群层次研究;③垂直结构 ④物种丰富度 ⑤次生演替属于群落水平上研究的问题。
(4)红树林除了可以给候鸟提供了栖息的场所和食物;红树林能降解有机污水,吸附重金属和吸收大气污染物,上述事实说明生物多样性具有间接价值。
(5)甲是第一营养级属于生产者包括红树植物、藻类;乙粪便中的能量属于乙的摄入量,但是因为乙没有消化、吸收的能量,因此不是乙的同化量而是甲同化的能量中流向分解者的一部分,故乙粪便中食物残渣的能量包含在c中。能量传递效率等于两个相邻营养级间的同化量的比值,因此题图2甲的同化量等于三个流出能量a、c、e之和,乙同化的能量为a,甲乙之间的能量传递效率为a/( a+c+e)×100%。
【分析】(1)生态系统的结构是指生态系统的组成成分和营养结构(食物链和食物网)。组成成分又包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。营养结构是指食物链和食物网。
(2)种间关系包括:①互利共生:两种生物生活在一起,彼此有利,相互依存,如地衣、根瘤、白蚁与鞭毛虫等;②捕食:一种生物以另一种生物为食的现象,比如兔和草,狼和羊;③竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等;④寄生:一种生物寄居于另一种生物的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。
(3)生物多样性的价值:包括直接价值、间接价值、潜在价值;直接价值:是指能为人类提供形式多样的食物、纤维、燃料和建材等。间接价值:是指对生态平衡、生物圈稳态的调节功能。潜在价值:指目前人类尚不清楚的价值。
(4)生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。生态系统能量流动的起点是生产者,因此输入生态系统的总能量是生产者光合作用固定的太阳能。能量流动的特点是单向流动,逐级递减。
摄入的能量有两个去向,一是成为粪便被分解者利用,二是同化的能量;其中,同化的能量又有两个去向,一是可以作为呼吸作用消耗掉,二是可以用于生长发育和繁殖。用于生长发育繁殖的能量又可分为:一、死后的遗体(分解者分解),二、次级消费者摄入量(流入下一营养级)。能量流动效率=下一营养级的同化量/上一营养级的同化量×100%。


23.【答案】 (1)大脑皮层;脂肪
(2)胰岛素本质是一种蛋白质,胰腺中含有胰蛋白酶,在胰腺研磨的提取液中,胰蛋白酶会水解胰岛素,导致提取失效
(3)细胞膜表面;胰岛素本质是蛋白质,不能进入靶细胞,所以其受体在靶细胞的细胞膜表面
(4)下丘脑;②③
(5)胰岛素受体;空腹血糖;胰岛素受体
【考点】血糖平衡调节
【解析】【解答】(1)感觉在大脑皮层产生,所以机体在大脑皮层产生渴觉,糖类是主要能源物质,糖尿病患者细胞因糖类供能不足,加大对脂肪的消耗,体重骤减。

(2)胰岛素本质是一种蛋白质,胰腺中含有胰蛋白酶,在胰腺研磨的提取液中,胰蛋白酶会水解胰岛素,导致提取失效,所以将提取物注射给胰腺受损诱发糖尿病的狗或患者,疗效甚微。
(3)胰岛素本质是一种蛋白质,不能进入靶细胞中,其特异性受体分布于靶细胞的细胞膜表面。
(4)血糖稳态的调节是“神经调节和体液调节”的结果,其调节中枢位于下丘脑。参与血糖调节的激素有:使血糖浓度降低的胰岛素;能使血糖浓度升高的胰高血糖素和肾上腺素,胰岛素和胰高血糖素之间为拮抗作用,故答案为:②③。
(5)由曲线分析可知,胰岛素抵抗可能是胰岛素的结构或功能发生改变导致的,也可能是胰岛素受体敏感性下降引起的。在应激状态下空腹血糖升高直接促进胰岛素分泌,长期以往导致胰岛素受体负荷重,最终受损,进而导致Ⅱ型糖尿病的发生。
【分析】(1)血糖的来源:食物中的糖类的消化吸收、肝糖原的分解、脂肪等非糖物质的转化;去向:血糖氧化分解为CO2、H,O和能量、合成肝糖原、肌糖原(肌糖原不能水解为葡萄糖)、血糖转化为脂肪、某些氨基酸。
(2)下丘脑:有体温调节中枢、渗透压感受器(水平衡中枢)、血糖平衡调节中枢,是调节内分泌活动的总枢纽。
(3)血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和贮存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。

24.【答案】 (1)TaqDNA聚合酶;dNTP
(2)更强;升高
(3)防止引物配对特异性不强造成的非特异性扩增的污染
(4)滋养层;2;变性;同期发情
(5)A;1,2,4
(6)②③④
【考点】其它细胞器及分离方法,基因工程的操作程序(详细)
【解析】【解答】(1)PCR(聚合酶链式反应)反应包括三个基本步骤,即:模板DNA的变性、模板DNA与引物的退火复性、引物的延伸。PCR反应体系包括5种基本成分,依次为:引物、DNA聚合酶、dNTP(原料)、模板DNA,Mg2+。

(2)巢式PCR通过两轮PCR反应,使用两套引物扩增特异性的DNA片断,第二对引物的功能是特异性的扩增位于首轮PCR产物内的一段DNA片断。 第一轮扩增中,外引物用以产生扩增产物,此产物在内引物的存在下进行第二轮扩增,从而提高反应的特异性,获得的产物特异性更强。利用内引物扩增在错误片段上进行引物配对并扩增的概率提高。
(3)巢式PCR两次扩增所用的引物是不同的,因此两个阶段反应不在同一试管完成的主要原因是防止引物配对特异性不强造成的非特异性扩增的污染。
(4)对胚胎进行性别鉴定时,宜取囊胚期的滋养层细胞进行鉴定。本实验用巢式PCR技术,用的是两轮PCR,因此需要设计2对引物。PCR过程一般是预变性→变性→退火→延伸。在胚胎移植前需要对受体牛进行同期发情处理,便于移植。
(5)题中利用多重巢式PCR技术同时扩增Y染色体上雄性决定基因(SRY)和常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1)进行电泳,雌性个体没有SRY,只有一条带,雄性有两条带,因此1,2,4是雌性,3,5是雄性,雌性和雄性共有的是常染色体上的酪蛋白基因(CSN1S1),因此A是CSN1S1,B是SRY。
(6)①差速离心法是分离各种细胞器的方法,不能性别鉴定;②核酸探针杂交法,Y染色体上雄性决定基因(SRY)制成探针可以鉴定性别;③染色体核型分析法,XY染色体形态不同,因此也可以进行性别鉴定;④H-Y抗血清免疫学法(H-Y抗原编码基因位于Y染色体上),也可以性别鉴定。因此可行的是②③④。
【分析】1、PCR技术(1)概念:PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。(2)原理:DNA复制。(3)前提:要有一段已知目的基因的核苷酸序列以便合成一对引物(4)条件:模板DNA、四种脱氧核苷酸、一对引物、热稳定DNA聚台酶(Taq酶)。(5)过程:①高温变性:DNA解旋过程;②低温复性:引物结合到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。PCR扩増中双链DNA解开不需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开。
2、差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由 各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。
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