2023—2024学年度杨村一中高三年级上学期第三次学业质量检测
生物试卷
一、单选题(共15小题,每题3分,共45分)
1.抗酒石酸酸性磷酸酶(TRACP)是一种含铁的分泌蛋白,在破骨细胞和活化的吞噬细胞中
表达。测定血清中TRACP浓度,有助于了解骨代谢状况。下列相关叙述正确的是( )
A.可用双缩脲试剂来检测破骨细胞中TRACP的氨基酸含量
B.重金属盐作用可直接使TRACP的氨基酸排列顺序发生改变
C.TRACP基因及相关mRNA只存在于吞噬细胞,破骨细胞中
D.细胞中内质网、高尔基体的参与使TRACP具有特定的功能
2.科研人员在多种细胞中发现了一种RNA上连接糖分子的“糖RNA”,而之前发现的糖修饰的分子是细胞膜上的糖蛋白和糖脂。下列有关糖RNA、糖蛋白、糖脂分子的叙述,正确的是( )
A.组成元素都含有C、H、O、N、P、S
B.都在细胞核中合成后转移到细胞膜
C.糖蛋白和糖RNA都是以碳链为骨架的生物大分子
D.细胞膜的外表面有糖蛋白,这些糖蛋白也叫做糖被
3.下图所示的染色体来自同一个二倍体生物,字母表示基因,下列有关判断不正确的是
( )
A.染色体1、2、3、4中可能有同源染色体
B.染色体4、5可能发生了染色体结构变异
C.染色体1、2、3、4不可能在一个细胞中同时出现
D.染色体2、4在减数第一次分裂前期可能联会
4.p53蛋白能延迟细胞周期进程以修复DNA损伤,或在DNA损伤严重时参与启动细胞凋亡而防止癌变。下列叙述错误的是( )
A.推测p53基因可能为抑癌基因
B.连续分裂的细胞p53基因表达水平较高
C.p53蛋白能使细胞周期停滞在分裂间期
D.p53蛋白能参与启动细胞的程序性死亡
5.三刺鱼根据栖息环境可分为湖泊型和溪流型。科研人员在实验室中让湖泊型和溪流型三刺鱼进行几代杂交,形成一个实验种群。之后将上述实验种群的幼鱼放生到一条没有三刺鱼的天然溪流中。一年后,他们将这条溪流中的三刺鱼重新捕捞上来进行基因检测。发现溪流型标志基因的基因频率增加了约2. 5%,而湖泊型标志基因的基因频率则减少了。对上述材料分析,下列选项正确的是( )
A.溪流型和湖泊型三刺鱼不属于同一物种,两个物种存在竞争关系
B.突变和基因重组使种群产生定向变异,导致基因频率改变,为进化提供原材料
C.自然选择可以定向改变种群的基因频率,但不一定导致新物种的形成
D.湖泊型和溪流型的标志基因组成了三刺鱼的基因库
6.菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H] (NADH)与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根韧皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述正确的是( )
A.NADH是还原性辅酶II,主要在菜粉蝶幼虫细胞的线粒体基质中产生
B.鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
C.鱼藤酮作用机制是抑制ATP水解使菜粉蝶幼虫因为缺乏能量而死亡
D.长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
7.利用化学诱变法筛选得到昼夜节律失调的突变体果蝇,鉴定出了第一个生物钟相关基因
per。研究表明per基因编码的PER蛋白表达水平在24小时内与昼夜节律保持同步“振荡”,
呈现夜间积聚、白天降解的规律(关键分子调控机制如图)。下列叙述正确的是( )
A.化学诱变只作用于有丝分裂前的间期使果蝇发生基因突变
B.PER蛋白与TIM蛋白结合后穿过核膜进入细胞核
C.据图分析,per基因的表达过程中可能存在负反馈调节
D.TIM蛋白通过抑制PER蛋白的翻译发挥作用
8.减数分裂II时,两条姐妹染色单体可分别将自身两端粘在一起,着丝粒分开后,2个环状染色体互锁在一起,如图所示。2个环状染色体随机交换一部分染色体片段后分开,分别进入2个子细胞,交换的部分大小可不相等,位置随机,不考虑其他突变和基因被破坏的情况,O代表不含基因E、e。下列叙述错误的是( )
A.若某卵原细胞的基因组成为Ee,则形成的次级卵母细胞基因组成不可能为Ee
B.基因组成为EE的次级卵母细胞所形成卵细胞的基因组成可能为E、EE、O
C.若卵细胞的基因组成为Ee,则由第一极体形成的第二极体有4种可能
D.若第二极体的基因组成为E、ee、O,则卵细胞和第一极体的基因组成分别为E、ee
9.选择正确的研究思想、方法才能够有效达成实验目的,寻求突破性成果。下列有关教材中
实验的叙述错误的是( )
A.孟德尔利用演绎推理的方法为遗传规律的假说提供间接证据
B.梅塞尔森、斯塔尔研究DNA的半保留复制实验时,运用了假说一演绎法
C.艾弗里利用减法原理的实验设计证实DNA是R型菌的“转化因子”
D.探究酵母菌无氧呼吸方式时,培养液中的葡萄糖会干扰酸性重铬酸钾检测酒精
10.耐盐植物根部细胞通过多种“策略’’降低细胞质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害。细
胞膜和液泡膜上都存在Na+ /H+转运蛋白,能借助膜内外H+浓度梯度,驱动Na+转运至细胞外或液泡内;细胞质中的Na+还可通过囊泡运输到液泡。下列说法错误的是( )
A.Na+通过Na+ /H+转运蛋白转运和通过囊泡运输,均与膜的流动性有关
B.细胞膜和液泡膜上均能通过协助扩散运输H+,以维持膜内外H+的浓度差
C.Na+通过Na+ /H+转运蛋白进入液泡和运出细胞的方式均为主动运输
D.液泡膜上Na+ /Hb转运蛋白的存在,能够提高根部细胞的吸水能力
11.人体通过自动控制系统将体温维持在相对恒定的水平(体温调定点)。病理条件下的发热是发热激活物(如细菌、病毒、类固醇等)作用于受体细胞产生内生致热原EP(细胞因子),透过血脑屏障作用于体温调节中枢,从而使体温调定点上移的结果。下列叙述正确的是( )
A.EP与下丘脑某些神经细胞表面的受体结合使体温调定点上移
B.发热是机体仅通过下丘脑一垂体一甲状腺、肾上腺皮质系统使产热增加的结果
C.长时间39℃发热状态下,机体产热多于散热
D.长时间发热有利于机体代谢,产生更加强烈的免疫反应
12.某研究发现,环境温度升高使AC神经元的阳离子通道(TrpAI)被激活,阳离子内流导
致AC神经元兴奋并释放乙酰胆碱(Ach)。该信号通过神经传导,最终抑制PI神经元兴奋,
从而促进夜晚觉醒。具体过程如图所示,下列相关分析不正确的是( )
A.AC神经元受到高温刺激时TrpAI被激活,阳离子内流产生动作电位
B.兴奋由AC神经元传至DNIP神经元时,完成电信号一化学信号一电信号转换
C.干扰AC神经元中TrpA1的表达会使人体对高温更加敏感,容易夜晚觉醒
D.DNIP神经元释放的递质CNMa与CNMa受体结合使PI神经元抑制
13. rRNA是细胞中含量最多的一类RNA,由rRNA基因转录产生。rRNA基因在染色质轴丝上呈串联重复排列,新生rRNA链沿转录方向从DNA长轴两侧垂直伸展出来,从一端到另一端有规律地逐渐增长形成箭头状,外形似“圣诞树”。每个箭头状结构代表一个rRNA基因转录单位,具体结构铺展开后如下图所示。下列说法错误的是( )
A.b段是此时该细胞未被转录的区段
B.f是rRNA基因转录产物的5’末端
C.RNA聚合酶的移动方向是由右向左
D.新合成的RNA上附着大量核糖体
14. SRY基因为雄性的性别决定基因,只位于Y染色体上。近期我国科学家发现X染色体上的SDX基因突变后,25%的雄鼠会发生性逆转,转变为可育雌鼠,其余为生精缺陷雄鼠。无X染色体的胚胎无法发育。下列相关说法不正确的是( )
A.SRY基因与SDX基因是同源染色体上的非等位基因
B.可育雌性小鼠的性染色体组成可能为xx或XY
C.SDX蛋白促进SRY基因表达可以解释SDX基因突变雄鼠的异常表型
D.若上述发生性逆转的雄鼠与野生型雄鼠杂交,子代小鼠的雌雄比例为1:2
15.研究表明,正常女性细胞核内两条X染色体中的一条会随机失活,浓缩形成染色较深的巴氏小体(形成生殖细胞时会恢复活性)。肾上腺脑白质营养不良(ALD)是伴X染色体隐性遗传病(致病基因用a表示),女性杂合子中有5%的个体会患病,图1为某患者家族遗传系谱图。利用图中四位女性细胞中与此病有关的基因片段经能识别特定碱基序列的酶进行切割(如图2),产物的电泳结果如图3所示。下列叙述正确的是( )
A.女性杂合子患ALD的原因是巴氏小体上的基因丢失
B.a基因比A基因多一个酶切位点是因为发生了碱基的增添或缺失
C.若Ⅱ-1和一个基因型与Ⅱ-4相同的女性婚配,后代患ALD的概率为10%
D.Ⅱ-2个体的基因型是XAXa,患ALD的原因是来自父方的X染色体形成巴氏小体
二、综合题(共55分)
16.帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中Q-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素。
研究发现患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异,如图所示。为探究TMEM175蛋白在该病发生中的作用,进行了一系列研究。请回答下列问题:
(1)帕金森综合征患者TMEM175蛋白的第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,说明MEM175基因发生碱基对的____导致基因突变,患者神经元中发生的这种突变____ (从“能”“不能”“不一定”中选填)遗传。
(2)突变的TMEM175基因在细胞核中以____为原料,由 酶催化形成磷酸二酯键,不断延伸合成mRNA。
(3) mRNA转移到细胞质中,与____结合,合成一段肽链后转移到粗面内质网上继续合成,再由囊泡包裹沿着细胞质中的____由内质网到达高尔基体。突变的TMEM175基因合成的肽链由于氨基酸之间作用的变化使肽链的空间结构改变,从而影响TMEM175蛋白的功能。
(4)基因敲除等实验发现TMEM175蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节。如图l所示,溶酶体膜
膜上的H+转运蛋白将H+以____的方式运入溶酶体,使溶酶体内pH小于细胞质基质。
(5)综上推测,TMEM175蛋白变异是引起d-Synuclein蛋白聚积致病的原因,理由是TMEM175
蛋白结构的改变导致无法行使正常的功能,即使得溶酶体中的氢离子无法转运到细胞质基质,
导致溶酶体中的pH下降,影响了溶酶体中________,导致细胞中a-Synuclein蛋白无法被分解,进而聚积致病。
17.水稻、小麦、玉米等农作物是人类的主要食物来源,以袁隆平院士为代表的科学家们积
极寻求提高水稻、玉米等光合速率的办法,以提高粮食作物的产量。卡尔文循环的Rubisco
酶对CO2的Km为450μmol·L-1 (Km越小,酶对底物的亲和力越大),诙酶既可催化RuBP与CO2反应,进行卡尔文循环,又可催化RuBP与O2反应,进行光呼吸(绿色植物在光照下消耗O2并释放CO2的反应)。回答下列问题:
(1)水稻的卡尔文循环中第一个光合还原产物是 (填具体名称),该产物的产生需要光反应提供____。据图可知,水稻在光呼吸过程中由于消耗了 ,从而导致光合作用暗反应中固定CO2减少。
(2)玉米暗反应的场所为____,玉米叶肉细胞与维管束鞘细胞之间的胞间连丝比较发达,
有利于 。
(3)在夏季晴朗的白天,玉米的光合作用在中午不会出现午休现象,由此推测PEPC对CO2的Km
(填“高于”或“低于”)450 μmol·L-1,光合作用过程中CO2先后与 反应从而被固定。
(4)某兴趣小组将一批长势相同的玉米植株随机均分成两组:对照组和施加氮肥组,测得相关生理指标如下表所示。
①由上表可知,施加氮肥组玉米植株光合速率提高,是由于 。
②为有效促进玉米根对氮肥的吸收,可在施加氮肥时适当补充水分,原因:
a.水是良好的溶剂,有利于营养物质的运输;
b.补充水分可以使细胞内____的比值增大,细胞代谢旺盛,产生更多能量,从而促进玉米根系对氮的主动运输。
18.迁移体是近年来新发现的细胞器,科研人员对其功能进行了研究。
(1)人们发现,细胞迁移离开初始位置时,会留下一些单层膜结构,聚集成囊泡状的迁移体,
这个过程体现了生物膜具有一定的____性。
(2)近期研究发现,在斑马鱼早期胚胎发育过程中产生大量的迁移体。为了研究迁移体与胚
胎发育的关系,科研人员进行实验。
①科研人员观察并统计了T4基因缺失突变斑马鱼的胚胎发育过程中迁移体的数量及胚胎发
育情况,结果如图1所示。
由实验结果可知,T4基因可以 ,据此推测T4基因是通过影响迁移体数量进而促进胚胎发育。
②为验证上述推测,科研人员从野生型斑马鱼胚胎中分离出若干个迁移体,置于PBS缓冲液中。实验组处理是将一定量的迁移体注射到T4基因突变体斑马鱼的胚胎中,对照组的处理是将____斑马鱼的胚胎中,观察两组胚胎发育情况,支持假设的预期结果为____。
(3)进一步观察发现,在斑马鱼胚胎发育的过程中,迁移体聚集在胚胎的特定区域(如图2),
迁移体内包含的趋化因子、细胞因子、生长因子等多种信号分子释放出来。由于发育的斑马
鱼胚胎细胞与该特定区域距离不同,使胚胎细胞膜表面的____接受信号分子的浓度和时间
等不同,导致胚胎不同细胞中____,从而引起细胞分化,进而导致胚胎的不对称分化和发育。
19.糖屎病有1型和2型之分,大多数糖尿病患者属于2型糖尿病,患者并未丧失产生胰岛
素的能力,2型糖尿病的成因和治疗是近年的研究热点。
(1)胰岛素降低血糖的途径包括:促进血糖进入组织细胞进行 ,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯;另一方面又能抑制 的分解和非糖物质转变为葡萄糖。
(2)由于2型糖尿病患者常常较肥胖,有人提出2型糖尿病是一种肠道疾病,是因高糖高脂饮食,导致肠道内的一些分泌细胞及其分泌的激素发生变化,为研究其成因,某研究组对大鼠进行高糖高脂饮食等诱导制造糖尿病模型鼠并检测其体内的一种肠源性激素(GLP-1)的水平。
胰岛B细胞分泌胰岛素的机制如上图1,正常人进食后,血糖浓度升高,葡萄糖通过Glut2
转运蛋白进入胰岛B细胞,经细胞呼吸改变ATP/ADP的比例,最终引起____,进而促进胰岛素分泌。胰岛素分泌后,通过 进行运输,作用于靶器官靶细胞,从而发挥调节作用。
(3)上图2数据显示,随着处理时间的增加,模型组的GLP-1水平越来越低于对照组。推测高糖高脂饮食 (促进或抑制)GLP-I分泌。
(4)另有研究表明,回肠切除术的大鼠胰岛B细胞表面的Glut2转运蛋白的表达量明显下降。
据此,有人提出假说,认为回肠的内分泌细胞及其分泌的GLP-1对血糖的控制至关重要。为验证该假说,研究者选择生理状况良好的同种大鼠若干,随机平均分为5组,检测血糖变化,其中部分进行高糖高脂饮食等诱导制成糖尿病模型鼠。部分实验方案如下。
请将上述实验方案补充完整,2. ;5. 。若以上五组小鼠的餐后血糖水平大小顺序为2>4>5>3=1,则____(填“支持”或“不支持”)该假说。
20.遗传印记是指同一个基因由于来源于父本与母本的不同而产生表达差异的现象。DNA甲基化是指不改变DNA序列,通过碱基连接甲基基团来抑制基因表达,是遗传印记的重要原因之一。胰岛素样生长因子2 (Igf2)基因是最早发现的印记基因,位于小鼠7号常染色体上,存在有功能型的A基因和无功能型的a基因,A基因能促进小鼠生长,而a基因无此功能。Igf2基因在雌鼠形成配子时印记重建为甲基化,在雄鼠形成配子时为去甲基化,过程如图所示。回答下列问题:
(1)图中雌雄小鼠基因型相同,但表现型不同的原因是____。
(2)图中雌鼠在形成配子时,A和a基因遵循____定律。雌鼠的A基因来自它的____(“母本’’或“父本”或“不确定’’)。
(3)某研究小组要验证雌配子形成过程中A基因印记重建为甲基化。现有小鼠若干:
①纯合的生长正常雌鼠②杂合的生长正常雌鼠③杂合的生长缺陷雌鼠④纯合的生长正常雄鼠
⑤纯合的生长缺陷雄鼠,请选择一个杂交组合并预期实验结果。
杂交组合(写序号):
预期实验结果: 。
(4)小鼠毛色褐色(B)对黄色(b)为显性,且基因B、b没有遗传印记。将基因型为AaBb的雌雄小鼠杂交,根据子代生长情况和毛色可以推知基因B、b是否在7号染色体上:
若子代生长正常褐色鼠:生长缺陷褐色鼠:生长正常黄色鼠:生长缺陷黄色鼠= ,则基因B、b不在7号染色体上;反之则在7号染色体上。
2023—2024学年度杨村一中高三年级上学期第三次学业质量检测
生物答案
1-5 DCCBC 6-10 BCACB 11-15 ACDDD
16.(11分,除注明外,每空1分)
(1) 替换 不能
(2) 核糖核苷酸RNA聚合
(3) 游离的核糖体(2分) 细胞骨架(2分)
(4) 主动运输
(5) (相关)酶的活性(2分)
17.(12分,除注明外,每空1分)
(1) 3一磷酸甘油醛 ATP和NADPH RuBP
(2) 维管束鞘细胞叶绿体基质 进行细胞间的物质运输和信息交流(2分)
(3)低于 PEP、c5(或RuBP)(2分)
(4) 叶绿素含量升高,使光反应速率提高;RuBP羧化酶活性增强,使暗反应速率提高(2
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18.(9分,除注明外,每空1分)
(1)流动
(2)增加迁移体数量、降低异常胚胎比例(2分) 等量的PBS缓冲液注射到T4基因
突变体(2分) 斑马鱼体内实验组异常胚胎的比例低于对照组(2分)
(3)受体 基因选择性表达
19.(12分,除注明外,每空1分)
(1)氧化分解 肝糖原
(2) Ca2+内流 体液(血液不给分)
(3)抑制(2分)
(4)糖尿病模型大鼠(2分) 正常大鼠+切回肠术+GLP-1(2分) 支持(2分)
20.(II分,除注明外,每空1分)
(1)雄性小鼠A基因甲基化,抑制其表达,雌性小鼠A基因没有甲基化,正常表达(2分)
(2)分离 父本(2分)
(3)①×⑤(或②×⑤)(2分) 子代全为生长缺陷(2分)
(4)3:3:1:1(2分)