广东省汕头市潮南区2022届高三高考(5月)冲刺理综生物试卷

一、单选题
1. 难度:中等 详细信息

在高等植物细胞的生命活动中,不会发生的是

A. 分生区细胞分裂时形成纺锤体    B. 水分透过原生质层进入液泡

C. 花瓣细胞的细胞质基质中分解葡萄糖    D. 叶肉细胞叶绿体外膜上合成ATP

2. 难度:中等 详细信息

下列关于生物科学研究方法和相关实验的叙述,正确的是

A. 同位素标记法:肺炎双球菌转化实验和T2噬菌体侵染大肠杆菌实验

B. 对比实验法:探究酵母菌呼吸方式和探究酶的最适温度

C. 模型构建法:DNA双螺旋结构的发现和研究种群数量变化规律

D. 假说一演绎法:基因分离定律的发现和果蝇白眼基因位于X染色体上的发现

3. 难度:中等 详细信息

许多基因的启动子(转录起始位点)内富含CG重复序列,若其中的部分胞嘧啶(C)被甲基化成为5-甲基胞嘧啶,就会抑制基因的转录。下列与之相关的叙述中,正确的是

A. 在一条单链上相邻的CG之间通过氢键连接

B. 胞嘧啶甲基化导致表达的蛋白质结构改变

C. 胞嘧啶甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合

D. 基因的表达水平与基因的甲基化程度无关

4. 难度:中等 详细信息

美洲热带的切叶蚁只吃它们用叶子碎片“种”出来的真菌A;真菌B会攻击并毀坏切叶蚁的菌圃;—种生活在切叶蚁身上的放线菌能产生抑制真菌B生长的抗生素:这种放线菌主要靠切叶蚁独特的腺体分泌物生存。根据上述信息,不能得出的推论是

A. 切叶蚁单一的食性是自然选择的结果

B. 上述生物相互影响,共同构成了生物群落

C. 切叶蚁和真菌B的种群数量相互制约

D. 切叶蚁和放线菌互惠互利,共同进化

5. 难度:中等 详细信息

某种南瓜矮生突变体可分为两类:激素合成缺陷型突变体和激素不敏感型突变体。为研究某种矮生南瓜的矮生突变体属于哪种类型,研究者应用赤霉素和生长素溶液进行了相关实验,结果如图所示。下列相关分析正确的是

A. 由图可看出,赤霉素能促进正常植株茎的伸长,生长素对正常植株的作用具有两重性

B. 由图可以判断,该矮生南瓜突变体是生长素和赤霉素不敏感型突变体

C. 同生长素相比,正常南瓜茎的伸长对赤霉素的作用更敏感

D. 若两种南瓜体内生长素和赤霉素的含量都很接近,则可以判断该矮生南瓜突变体是激素合成缺陷型

6. 难度:中等 详细信息

研究表明,线粒体功能异常与衰老的发生和发展密切相关。科研人员研究中药党参对某种衰老模型小鼠肝细胞线粒体中酶活性的影响,以此了解其对延缓衰老的作用及机制,实验结果如下表。相关分析不合理的是       

组別

a酶活性相对值

b酶活性相对值

正常小鼠组

11.76

52.44

模型小鼠组

7.75

38.57

党参提取物低剂量组

7.66

38.93

党参提取物中剂量组

9.81

43.15

党参提取物高剂量组

11.02

49.63

(注:a酶存在于线粒体基质中,b酶存在于线粒体内膜上,二者均与细胞呼吸相关。)

A. 细胞呼吸中a酶与b酶催化的反应均需消耗氧气

B. 本实验中的正常小鼠组和模型小鼠组均为对照组

C. 随着党参提取物剂量的升高,a酶和b酶的活性逐渐增强

D. 高剂量党参提取物可通过增强酶活性改善衰老小鼠的线粒体功能

二、非选择题
7. 难度:简单 详细信息

下图表示夏季某植株在密闭的玻璃罩内一昼夜二氧化碳浓度的变化。请据图回答下列问题:

(1)图中I点时,植株叶肉细胞中产生[H]ATP 的场所是______________;FG段曲线形成的原因是_____________

(2)图中D、H两点植株处于何种生理活动状态_____________

(3)若将该植株密闭在无O2但其他条件适宜的玻璃罩内照光培养一段时间后,发现该植株的有氧呼吸增加,分析其原因是__________________________

8. 难度:中等 详细信息

为探究冷水刺激对空腹大鼠生理功能的影响,请回答下列问题。

(1)冷觉调节中枢位于___________,冷水刺激引起实验大鼠皮肤血管收缩,甲状腺激素分泌增加,甲状腺激素在此调节过程中的作用是_____________________________

(2)冷水刺激产生的兴奋还可以通过神经调节作用于胰岛,引起胰高血糖素分泌__________,从而促进___________分解,血糖水平升高,以对抗冷水刺激。

(3)冷水刺激会引起胃黏膜内的HCO3-减少,使胃黏膜组织液的pH ________,从而引起胃黏膜损伤。胃黏膜在大鼠免疫调节中属于_____免疫,该免疫的特点是______________

9. 难度:中等 详细信息

下图为大草履虫在池塘中的种群增长曲线,请据图分析回答:

(1)某同学从池塘中取水样0.1mL于凹玻片上,在显微镜下看到有游动的草履虫时,用滴管取一小滴鲁哥氏固定液于凹玻片上杀死草履虫并计数,得到一个数据。若要获得较准确数据,还需__________

(2)从图中可以看出,大草履虫的增长曲线呈________________增长,该池塘中大草履虫的环境容纳量大约是____________个/cm3。若在实验室内培养该草履虫,增大其环境容纳量常用的方法是____________

(3)将大草履虫与双小核草履虫在容器中共同培养,一段时间后大草履虫死亡,表明两种草履虫的种间关系为________,而在池塘中两种草履虫能共同生存,可能的原因是____________

(4)自然状态下群落是一个动态系统,在群落演替过程中仍有生物进化,理由是____________

10. 难度:简单 详细信息

果蝇是遗传学研究的经典材料,分析下列与之有关的遗传问题:

(1)果蝇的灰体和黑檀体由Ee控制,Ee的根本区别是______________________________。科研人员对Ee基因进行测序并比较,发现e基因的编码序列缺失一个碱基对。据此推测,e 基因在翻译时,可能出现____________________

(2)视网膜色素变性病是一种单基因遗传病,是影响人类健康的重要因素之一。有科学家发现,某果蝇种群中也有这种单基因遗传病,为研究人类视网膜色素变性病提供了实验材料。

为判断视网膜色素变性病的遗传方式,请用该种群的果蝇进行相关实验,并完成以下内容:

实验材料:选择亲本表现型为____________________的果蝇作为杂交实验材料。

杂交方法:________________________________________

实验结果:子一代表现型均正常。

结论:视网膜色素变性病的遗传方式为常染色体上隐性遗传病。

②视网膜色素变性病也有只发生在X染色体上的隐性遗传,若用荧光分子标记法检测,女性患者体细胞在有丝分裂中期应有__________个荧光点

 

11. 难度:简单 详细信息

硝基苯酚是工业污水中重要污染物,某同学欲从污水处理厂污泥中分离分解硝基苯酚的细菌。请回答下列有关问题:

(1)为了筛选污泥中可分解硝基苯酚的细菌,在配置培养基时应选择________(硝基苯酚,硝基苯酚+牛肉膏,硝基苯酚十葡萄糖)作为碳源,不采用其他两组的原因是_______________

(2)纯化菌株时,通常使用的划线工具是_____________。划线的某个平板培养后,第一划线区域的划线上都不间断地长满了菌落,第二划线区域的第一条线上无菌落,其它划线上有菌落。分析造成第一条线无菌落的可能原因有________________________

(3)进行梯度稀释时的一般操作是将1mL菌液移入盛有_______mL的无菌水中;常用______法进行活菌计数,其原理是_________,但统计的菌落数往往___________(填“多于”或“少于”)稀释液中的活菌数,原因是__________________

(4)实验数据显示,当培养基中加入碳源葡萄糖时,该细菌降解速率明显提高,原因可能是_______

12. 难度:困难 详细信息

请根据资料回答问题:

资料1:人体器官移植最大的难题是免疫排斥。猪细胞表面有一些人体没有的抗原,如α-l,3半乳糖苷转移酶就是其中的一种,因此人体会对移植的猪器官产生免疫排斥反应。

资料2:可利用基因打靶技术对猪细胞α-l,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,去除α-l,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥,主要过程如下:

第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞(野生ES)。需要改造的基因称为“靶基因”。

第二步:在含有一段与靶基因同源的序列上,插入新霉素抗性基因(neo)完成打靶载体的构建。

第三步:打靶载体导入胚胎干细胞,与含有同源序列的DNA分子重新组合,发生置换,形成突变ES细胞基因。

第四步:突变ES细胞筛选、增殖。

(1)除了经济易获取因素外,请写出科学家选择猪器官作为人体器官移植供体的生物学依据(写出其中一条即可)_______________

(2)资料2基因改造过程中,“靶基因”是______________,打靶载体的构建过程相当于基因工程基本操作步骤中的_____________。插入新霉素抗性基因后,“靶基因”不能表达的原因是___________,插入的新霉素抗性基因作为标记基因起到_______作用。

(3)利用克隆技术,使突变ES细胞增殖、分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷转移酶的猪器官,该过程体现了胚胎干细胞在功能上具有_____________。但得到的器官还不能直接移植入人体,原因是______________________________

(4)基因打靶技术给人体移植器官短缺难题的解决带来了可能。据图可知,该项技木能精准定位进行基因改造是由于_____________________________