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重庆市2023届高三上学期第四次质量检测生物试题

更新时间:2023-02-23 浏览次数:41 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. 下列化合物中,含有微量元素的是(   )
    A . 叶绿素 B . 几丁质 C . 性激素 D . 血红蛋白
  • 2. 下图为某类化合物的结构式,有关叙述错误的是(   )

    A . 若m和n都是-OH,则该化合物为ATP B . 若m是-OH,n是-H,则②是DNA的基本单位之一 C . 若m和n都是-OH,则②是部分酶的基本单位之一 D . ①与构成DNA,RNA中的碱基"A"不是同一种物质
  • 3. 下图为溶酶体形成的两条途径的局部示意图。进入高尔基体中的溶酶体酶前体,在S酶的作用下形成M6P标记,具有M6P标记的蛋白质能被细胞膜或高尔基体膜M6P受体识别,引发如图所示的过程。下列相关叙述错误的是(   )

    A . 与溶酶体酶形成相关的细胞器除高尔基体外,还有核糖体、内质网、线粒体 B . 高尔基体中只有溶酶体酶能形成M6P标记,体现了S酶具有专一性的特点 C . 溶酶体酶与M6P受体结合,体现了生物膜具有信息交流的功能 D . 正常生理状态下的溶酶体对自身细胞结构无分解作用
  • 4. 下列现象中,能体现细胞膜流动性的是(   )

    ①植物原生质体的融合②神经递质的释放③白细胞吞噬细菌④洋葱鳞片叶表皮细胞的质壁分离及复原⑤精子与卵细胞的结合

    A . ①②③ B . ①②③④ C . ①②③⑤ D . ①②③④⑤
  • 5. 图示科学家将甲种伞藻的伞柄嫁接到乙种伞藻的假根上,长出了伞帽。下列相关叙述最合理的是(   )

    A . 第一次长出的伞帽与乙种伞藻的伞帽特征完全相同 B . 该实验证明了细胞核是细胞代谢的控制中心 C . 该实验证明了细胞核是细胞遗传的控制中心 D . 伞藻核移植实验比该实验更能说明细胞核的功能
  • 6. 冰叶日中花是一种耐盐性极强的盐生植物,其茎、叶表面有盐囊细胞,下图表示盐囊细胞中4种离子的转运方式。据图分析,下列相关叙述错误的是(   )

    A . H+以协助扩散的方式进入原生质层 B . P型和V型质子泵转运H+形成的H+浓度梯度,为Na+、Cl、K+的转运提供了动力 C . 一种转运蛋白可转运不同种的离子,同一种离子可由不同种的转运蛋白转运 D . NHX 向细胞外和液泡内运输 Na+有利于提高盐囊细胞的耐盐性
  • 7. 现将一洋葱鳞片叶外表皮细胞(初始状态如下图 a)置于一定浓度的KNO3溶液中,在不同时间观察其细胞状态如下图的b~e。下列相关叙述正确的是(   )

    A . 若状态b时细胞体积不再改变,此时细胞液与外界溶液浓度相等 B . 状态e时细胞正在失水 C . 图中所示的细胞状态中,c状态的细胞吸水能力最强 D . b~e的观察时间由早到晚为b、d、e、c
  • 8. 自动酿酒综合征是一种罕见疾病。患者即便滴酒不沾,只进食富含碳水化合物的食物,也会像醉酒一样。这种疾病往往由肠道菌群发酵引起,其中酵母菌起到了重要的作用。下列叙述正确的是(   )
    A . 肠道菌群中各种细胞的核糖体形成都与核仁有关 B . 酵母菌产物为酒精的呼吸过程中不能产生ATP但能产生CO2 C . 酵母菌进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量大部分储存在酒精中,所以能量转化效率比较低 D . 患者口服抗病毒药物,对病情有明显的缓解作用
  • 9. 绿色植物的光合产物制造器官,常被称作“源”,如绿色叶片;而光合产物的储存部位则被称作“库”,如马铃薯的块茎。图是马铃薯光合产物的形成及运输示意图,表是马铃薯去留块茎的相关实验结果。下列相关叙述中错误的是(   )

    组别

    净光合速率 (u mol · m-2s-1)

    叶片蔗糖含量(mg – g-1'FW)

    对照组(留块茎)

    5.39

    30.14

    实验组(去块茎)

    2.48

    34.20

    A . 马铃薯叶片光合作用合成的有机物通过筛管运到块茎 B . 马铃薯和红薯的“库”都富含淀粉,但前者不甜的原因可能是细胞中缺乏淀粉酶 C . 据表中数据推测,去除马铃薯块茎降低了库的大小,使叶片中蔗糖输出量降低,进而抑制了光合速率 D . 将实验组的部分叶片进行遮光处理,检测未遮光叶片的蔗糖含量及光合速率,与只去除块茎植株的叶片相比,若蔗糖含量上升、光合速率下降,则支持C选项的推测
  • 10. 研究发现,姐妹染色单体在分离之前,彼此间通过黏连蛋白相互黏着在一起,黏连蛋白可被分离酶降解,使姐妹染色单体分离。通常情况下,分离酶与一种抑制性蛋白结合而不表现酶活性。当后期开始时,后期促进因子复合体(APC)被激活并介导抑制性蛋白的降解,解除其对分离酶的抑制作用。下列相关叙述,错误的是(   )
    A . 抑制分离酶活性的药物可使连续分裂的细胞停滞在有丝分裂中期 B . 秋水仙素可能通过改变APC的活性来影响细胞正常的有丝分裂 C . 减数第一次分裂过程中,黏连蛋白没有发生降解 D . 黏连蛋白被降解后,细胞中的染色体数目加倍,但染色体DNA分子数不变
  • 11. 壁虎在断尾后可再生出新的尾巴,但再生的尾巴仪由肌肉、脂肪、皮肤等组成,缺少原尾的脊椎及神经系统。科研工作者通过植入胚胎干细胞的方法,帮助壁虎拥有了一条接近原装的尾巴。下列相关描述错误的是(   )
    A . 胚胎干细胞在分化成尾部的过程中细胞内核酸不会发生改变 B . 断尾后再生出新尾巴的过程不能体现细胞的全能性 C . 壁虎自然再生的尾巴对外界刺激的感应能力减弱 D . 若将该方法用于治疗人体器官损伤可以减弱免疫排斥
  • 12. 20世纪末人们发现的一种能诱发羊瘙痒症的阮粒,对下图所示的中心法则提出了挑战。研究发现,羊细胞核中的基因编码产生的正常糖蛋白PrPc一旦遇到PrPsc(阮粒),其构象就会转变为PrPsc , 从而使阮粒增殖。而PrPsc在神经细胞中沉积,最终就会引发羊瘙痒症。下列相关叙述正确的是(   )

    A . 图中表示的5个遗传信息流动方向遵循了相同的碱基互补配对原则 B . 不能独立进行“氨基酸→蛋白质”这个过程的生物,其遗传物质可能是RNA C . 羊心肌细胞中的遗传信息流动过程可表示为 D . 阮粒的发现,使中心法则可修正为
  • 13. 将S型肺炎链球菌的DNA与R型活细菌混合后,均分为两组,一组注射到小鼠体内(体内转化实验),一组接种到适宜的培养基中进行培养(体外转化实验)。下图为该小组绘制的实验过程中两种细菌数量变化的曲线图。下列相关叙述正确的是(   )

    A . 甲、乙分别代表的是体内转化和体外转化实验 B . 2、4代表R型活细菌 C . 1、4代表R型活细菌 D . 4号曲线先下降的原因是部分S细菌被小鼠的免疫系统杀死
  • 14. 下图表示人类1号染色体上三对基因的分布位置,不考虑变异的情况下,下列相关叙述错误的是(   )

    基因控制的性状

    等位基因及其控制性状

    红细胞形态

    E:椭圆形细胞e:正常细胞

    Rh血型

    D : Rh阳性d : Rh阴性

    能否产生淀粉酶

    A:能a:不能

    A . 这三对等位基因的遗传不遵循自由组合定律 B . 图中夫妇的孩子出现正常红细胞的可能性为1/2 C . 若仅考虑上述3对相对性状,该夫妇所生后代最多有4种表型 D . 图中父亲的次级精母细胞中可能有2个或0个A基因
  • 15. 豌豆灰种皮(A)对白种皮(a)为显性性状,种子圆粒(B)对皱粒(b)为显性性状(由胚中糖的种类决定),两组性状独立遗传。现将纯合的灰种皮圆粒豌豆植物与白种皮皱粒豌豆植物杂交获得F1 , F1种下后待其结实,采收圆粒种子(F2)进行播种,则F2种下后所结的种子中白种皮皱粒的占比为 (   )
    A . 1/32 B . 1/24 C . 1/12 D . 1/8
  • 16. 下图为两种单基因遗传病的遗传系谱图,其中一种遗传病为伴性遗传。在男性中,甲病的发病率为1/16。下列叙述错误的是(   )

    A . Ⅲ-1的甲病致病基因来自于I-2和I-4 B . 甲病在男性中的发病率高于女性 C . 若Ⅱ-4与Ⅱ-5再生一个孩子,不携带致病基因的概率为4/17 D . Ⅳ-1同时患甲、乙两病的概率为1/36
  • 17. 在种群扩散过程中,常会出现少数个体迁移到其他生境中建立新种群的现象,相较于原种群,新种群的基因组成受这些个体的影响很大,此现象被称为奠基者效应。图所示为一个种群迁移的实例。下列相关叙述,最不合理的是(   )

    A . 图中新种群发生的进化与自然选择无关 B . 新种群与原种群的基因库存在差异 C . 新种群的遗传多样性可能低于原种群 D . 奠基者效应可能造成大陆周围环境相似的岛屿上同一物种的基因库差异变大
  • 18. 下图为肝细胞与内环境之间的物质交换关系图,以下相关叙述正确的是(   )

    A . B中的O2在肝细胞中被利用至少需要跨过6层磷脂双分子层 B . A与B在组成成分上最大的差异是A中蛋白质含量较高 C . 在饥饿条件下,肝脏周围葡萄糖浓度A>B D . 内环境中如HCO3-/H2CO3等缓冲对的存在,使得其pH能保持稳定不变
  • 19. 下列关于体液调节的叙述中,正确的是(   )
    A . 激素经靶细胞接受并起作用后就失活,因此需要源源不断地产生 B . 当饮水过多时,垂体合成的抗利尿激素将增加 C . 糖尿病患者可通过口服胰岛素减轻症状 D . 激素的定向运输是保证其能精确调控靶细胞生理活动的基础
  • 20. 长时程增强是发生在两个神经元信号传输中的一种持久增强的现象,产生机制如下所示∶突触后膜上有NMDA与AMPA两种Glu受体,其中NMDA 被Mg2+阻塞。当突触前膜释放少量Glu时,AMPA引导Na+内流,使突触后膜兴奋;当突触前膜释放较多Glu时,Mg2+被移出,Ca2+与Na+同时进入突触后神经元;当突触后神经元内Ca2+浓度较高时,AMPA的数量与活性提高,反之则AMPA数量与活性降低。下列叙述错误的是(   )
    A . Na+进入突触后神经元的方式为协助扩散 B . 突触前膜释放Glu的过程实现了电信号-化学信号的转变 C . 长时程增强不需要消耗细胞代谢产生的能量 D . 长时程增强是通过提高突触后膜上相应受体的数量和活性实现的
二、综合题
  • 21. 银心吊兰叶片中心部分细胞光合色素合成异常,具有较强的观赏性。现以银心吊兰与普通吊兰为材料,进行如下实验∶

    实验一∶将两品种吊兰培育在不同光照强度下,测量其光合速率(P)与呼吸速率(R),并计算比值(P/R),结果如图一所示。

    实验二∶将两品种吊兰植株分别培养在实验一中的某光照强度下的密闭容器中,定时测量两容器中的O2含量的变化,结果如图二所示。

    根据以上信息回答下列问题∶

    1. (1) 图一中,代表银心吊兰的曲线是,银心吊兰的叶片部分白化表明基因可以通过控制生物的性状。
    2. (2) 实验表明,在其他外界条件一致的情况下,银心吊兰的呼吸速率与普通吊兰相等。实验一中光照强度为c时,普通吊兰的有机物积累速率是银心吊兰的倍。
    3. (3) 实验二中的光照强度对应图一中的点。在e时刻,限制普通吊兰光合作用的主要因素是,其叶肉细胞的光合速率(填大于、小于或等于)呼吸速率。
  • 22. 在DNA甲基转移酶(Dnmt)的作用下,甲基基团能够被加到DNA的胞嘧啶上,此过程称DNA甲基化。科学家发现用富含甲基的饲料饲喂动物,其后代甲基化水平明显升高,会引起后代性状改变,且甲基化位点还可随 DNA 的复制而遗传。科研小组为验证小鼠体色会受所喂的饲料的影响以及变异性状会遗传给下一代,利用若干体色为黄色、灰色(一对相对性状,受一对等位基因B、b控制)的小鼠,做了如下的实验∶

    第1组∶多对(黄色×灰色),只喂适量的标准饲料→F1灰色

    第2组∶多对(黄色×黄色),只喂等量的标准饲料→F1黄色

    第3组∶多对(黄色×黄色),雌鼠受孕前两周起投喂等量的添加了叶酸、乙酰胆碱等富含甲基的标准饲料→F1棕褐色

    请根据上述杂交组合及杂交结果回答以下问题∶

    1. (1) 小鼠的黄色和灰色这对相对性状中,为显性性状,实验中起对照作用的是第组。
    2. (2) 据题分析,第3组中F1小鼠表现为棕褐色的原因是。请设计实验验证该变化会遗传给下一代(写出实验思路及预期结果)。

      实验思路∶

      预期结果∶

    3. (3) 进一步研究发现,体外无 Dnmt 时,甲基化的 DNA 复制出的子链不会被甲基化,下列说法正确的是(   )
      A . 基因被甲基化后其携带的遗传信息发生改变进而影响其表达 B . 基因甲基化现象本质上属于基因突变,故可以遗传给子代 C . 无 Dnmt 时双链均甲基化的 DNA 复制一次后50%的 DNA 完全去甲基化 D . 无Dnmt时双链均甲基化的DNA复制两次后可出现完全去甲基化的DNA
  • 23. 迄今新型冠状病毒仍在肆虐全球,危害人们的健康。下图一表示免疫力正常的人感染新冠病毒后,体内病毒核酸及病毒抗原的变化趋势,图二是重症患者感染后机体内出现细胞因子风暴的主要机理。分析回答下列有关问题∶

    1. (1) 图一显示人体感染初期,特异性免疫尚未被激活,病毒在体内快速增殖的情形,能准确、快速判断个体是否被病毒感染的是(填“核酸”或“抗原”)检测法。病毒侵入人体后需要免疫细胞来消灭,这些免疫细胞直接生活的内环境是
    2. (2) 体液免疫过程中,细胞表面的特异分子发生变化并与B细胞结合是激活B细胞的第二个信号,B细胞在两个信号的刺激以及细胞因子的作用下活化。重症患者细胞因子迅速大量产生的原因有
    3. (3) 接种新冠病毒疫苗能大幅度降低重症和死亡风险。通常使用的灭活疫苗在注入人体后会引发免疫,属于(填"免疫预防"、"免疫诊断"或"免疫治疗")。
  • 24. DNA分子杂交时,常需要大量的单链DNA探针。不对称PCR是一种常见的单链DNA探针制备方法,其原理是反应体系中加入一对数量不相等的引物。在PCR反应的早期10-15个循环中,扩增产物主要是双链DNA,当后期数量较少的限制性引物耗尽后,数量较多的非限制性引物将引导合成大量目标DNA单链。

    1. (1) 若A链为所需的DNA分子探针,则非限制性引物应选用引物;PCR反应缓冲体系中一般要添加以激活耐高温的DNA聚合酶。
    2. (2) 进行最初10-15个循环的目的是。如果体系中原模板DNA的数量为a,最初10次循环产物为双链,后15次循环产物为单链,则最终获得的单链探针数为。因为DNA单链与双链的分子量不同,可通过将单链探针DNA分离出米。
    3. (3) 为精确控制产物生成量,科学家尝试设计了较长的非限制性引物与较短的限制性引物,在进行一定的循环次数后,适当提高复性温度以避免残留限制性引物与模板结合。高复性温度条件下限制性引物不能结合模板链的原因是
三、实验题
  • 25. 科学家在对生长素极性运输的研究中提出了化学渗透假说,其原理如图所示∶细胞膜上的H+-ATP酶使得细胞壁呈酸性,生长素在细胞壁中以分子态(IAAH)存在,而在细胞质中以离子态(IAA-)存在,在细胞的一侧存在生长素输出载体将生长素运出细胞。进一步研究发现,生长素在与细胞内受体结合后,还能活化H+-ATP酶,加强细胞壁酸化,酸性条件会使得细胞壁松弛,进而通过膨压导致细胞伸长。

    1. (1) IAA-进入细胞与排出细胞的方式分别为图中B侧为植物茎段的形态学(填“上端”或“下端”)。
    2. (2) 某兴趣小组欲验证是细胞壁酸化导致的细胞伸长,现有pH分别为5、7的缓冲液及其他必须实验器材,请完善实验方案并进行结果预测。

      ①选择的小麦幼苗若干,切取等长的胚芽鞘(填“尖端”或“伸长区”)置于蒸馏水中2小时备用;

      ③适宜条件下培养一段时间,测量实验材料的长度。

      结果预测∶若,则表明是细胞壁酸化导致的细胞伸长。

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