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2023年北京丰台区高三二模生物试题 附答案

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    • 1、北京市丰台区20222023学年度第二学期综合练习(二)高三生物2023.04本试卷共10 页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第一部分本部分共15题,每题2分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。1.下列对相关物质检测及实验现象描述错误的是A.用双缩脲试剂检测蛋清稀释液呈蓝色B.酸性重铬酸钾溶液与乙醇发生反应变成灰绿色C.斐林试剂检测梨汁中的还原糖水浴加热后出现砖红色沉淀D.在 DNA粗提取物溶液中加入二苯胺试剂沸水浴后显蓝色2.内共生学说认为真核细胞的祖先是一种古核生物,它将需氧细菌吞噬,建立起共生关系,需氧细菌最终演化为线粒体。蓝细菌也通过类似的过程演化成为叶绿体。下列选项不能作为支持内共生学说的证据是A.线粒体和叶绿体的DNA结构与核DNA一致B.线粒体和叶绿体有自己独立的蛋白质合成系统C.线粒体和叶绿体能以类似细菌分裂的方式进行增殖D.线粒体和叶绿体基因组在大小和结构方面与细菌类似3.环孢菌素A是一种从真菌培养液中分离出的由11个氨基酸组成的天然环肽,其具有膜穿透性,是临床

      2、上常用的免疫抑制药物。下列关于环孢菌素A说法正确的是A.结构中含有10个肽键B.在真菌的高尔基体上合成C.可用于治疗免疫缺陷综合征D.可能是一种脂溶性肽类分子4.我国科学家发现人类基因组序列中存在约8%的内源性逆转录病毒基因序列。随年龄增长,它们会逃离人体表观遗传的监控而转录“复活”,进一步驱动细胞的衰老进程。下列说法不正确的是A.细胞生命历程中内源性逆转录病毒基因序列不一定会表达B.逆转录病毒基因序列经逆转录后插入到了人类基因组中C.内源性逆转录病毒基因序列的表达需要 DNA 聚合酶的参与D.基因编辑技术破坏这些内源性逆转录病毒基因序列可使其无法表达5下列关于减数分裂的说法正确的是A.等位基因只能随同源染色体的分离而分离B.卵母细胞的减数分裂过程需要纺锤体的参与C.减数第一次分裂后期姐妹染色单体发生分离D.减数分裂和受精作用过程中均发生了基因重组6.研究发现单基因突变导致卵母细胞死亡是女性无法生育的原因之一。图甲为某不孕女性家族系谱图,图乙为家族成员一对基因的模板链部分测序结果,下列相关叙述正确的是A.由图乙可知,-1的致病基因来自-2B.卵母细胞死亡导致的不育为隐性性状C.-1不育

      3、的根本原因是基因碱基对发生了替换D.-5和正常女性婚配,子代患病的概率是1/47.某公司对即将上市的杀虫剂产品做预期调查,下表是对不同地区家蝇种群的杀虫剂抗性的调查结果。该抗药性的出现是由于家蝇的神经细胞膜上某通道蛋白结构改变。根据以上信息,下列说法不正确的是A.家羌种群间的基因交流可能会使杀虫剂逐渐失效B.依据以上数据推测乙地区使用该产品效果最差C.具有抗性基因的家蝇可以分解该杀虫剂使其失活D.由于选择作用,丙地区敏感性基因的基因频率最高8.番茄中的PG基因控制合成的多聚半乳糖醛酸酶,能破坏细胞壁使番茄软化。科学家将抗PC基因导入番茄细胞,其合成的mRNA能与PC基因合成的mRNA 相结合,从而培育出抗软化的转基因番茄。下列叙述错误的是A.PG基因与抗PC基因的碱基序列不完全相同B.利用PCR 技术可检测抗PC基因是否正常转录C.转基因番茄可能会由于花粉扩散导致基因污染问题D.抗PC基因通过抑制PC基因的转录使其mRNA无法合成9.下图为北京奥林匹克森林公园,是市内优良的研究鸟类和植物群落的场所。以下说法正确的是A.调查公园中银杏的种群密度可采用样方法,设置样方大小为1 m 1 mB

      4、.植物的垂直分层为鸟类创造栖息空间和食物条件,影响鸟类的分布C.奥林匹克森林公园的生态廊道导致两侧的生物产生地理隔离D.奥森公园内资源丰富,鸟类众多,两种不同的鸟生态位可能完全重合10.球场上,运动员奔跑、抢断、配合,下列相关生理活动叙述错误的是A.运动员频繁奔跑,产热增加,体温会暂时升高B.长时间奔跑需要消耗肝糖原和肌糖原,用于供能C.比赛过程中运动员大量出汗,抗利尿激素水平升高D.运动员在比赛中心跳加快,只有副交感神经发挥作用11.AIH是一种自身免疫反应介导的肝脏损伤疾病,表现为自身抗体出现,转氨酶升高。糖皮质激素是常用治疗药物。下列关于AIH的说法不正确的是A.AIH的发生可能是体液免疫作用的结果,与细胞免疫无关B.环境因素和遗传因素可能在AIH 患者发病过程中起作用C.AIH 患者肝脏细胞表面特异性抗原被免疫系统当作“异己”识别D.人参皂甙能提高糖皮质激素受体的表达量,可用于辅助治疗AIH12.在神经调节过程中,兴奋会在神经纤维上传导和神经元之间传递。下列有关叙述正确的是A.兴奋从神经元的细胞体传导至突触前膜,会引起Na+外流B.乙酰胆碱是一种神经递质,可由突触前膜通过协助扩

      5、散释放C.在膝跳反射过程中,兴奋在神经纤维上的传导是双向的D.神经递质与突触后膜受体结合,引起突触后膜电位变化13.生产维生素C常用混菌发酵法,其中一种菌为产酸菌能合成分泌维生素C前体,另一种为伴生菌,能促进产酸菌生长和产酸。下列相关说法正确的是A.可以利用平板划线法纯化混菌发酵法所需的目的菌B.单独筛选高效的产酸菌和伴生菌即可用于混菌发酵C.伴生菌与产酸菌二者互利共生,不存在种间竞争D.生产过程采用混菌发酵法不需要严格的无菌操作14.为研究酵母菌种群数量的变化,某兴趣小组将酵母菌分别接种于3个盛有等量同种液体培养基的锥形瓶中,并放置在摇床上培养,转速分别为210r/min,230r/ min和250r/min。培养时间与酵母菌种群密度的关系如图所示。以下分析不正确的是A.接种酵母前,需用高压蒸汽灭菌法对培养基等进行灭菌B.不同转速下,酵母菌种群密度在一段时间内均呈“S”形增长C.提高转速可以促进酵母菌的有氧呼吸,利于酵母菌的繁殖D.培养时间8h左右时,3组酵母菌均已达到环境容纳量15.科学家利用雌性小鼠的体细胞获得诱导多能干细胞(iPS细胞),随后添加生物活性物质诱导生成原始生殖细胞

      6、样细胞,使其完成减数分裂形成卵细胞,进行体外受精,最后生育健康小鼠。下列说法错误的是A.该过程需要动物细胞培养、体外受精、胚胎移植等技术B.iPS细胞的培养基中通常需要加入血清等一些天然成分C.iPS细胞、原始生殖细胞样细胞、卵细胞染色体组成相同D.该技术有望解决某些女性不能产生卵细胞的不育问题第二部分本部分共6题,共70 分。16.( 12分)硝酸盐是植物主要的氮肥形式,植物能感知硝酸盐并快速诱导基因表达,调控生长发育。为了研究植物如何感知硝酸盐,科学家进行了相关研究。(1)植物吸收氮元素后可以用于合成 等组成生物大分子的单体。(2)细胞膜上的C蛋白一直被认为能够感受和转运硝酸盐。在以硝酸盐为唯一氮源的培养基上,同时培养野生型、C基因缺失突变体和N基因缺失突变体拟南芥,结果如下图。研究者认为N蛋白更可能是硝酸盐的受体,而C蛋白不是,作出此判断的依据是 。(3)进一步实验结果表明,N蛋白可以直接结合硝酸盐,之后会引起N蛋白 的改变,使N蛋白两端相互靠近,从而激活其转录调节功能,通过 进入细胞核内调节相关基因表达。(4)利用N蛋白与硝酸盐结合的特点,研究者通过基因工程将黄色荧光蛋白基因切

      7、成两半分别连接到N基因的两端,转入野生型拟南芥,试图构建一个结合硝酸盐后可以发出荧光的硝酸盐感受器。请以拟南芥为材料设计实验检测该感受器是否构建成功。在实际生产中,为提高作物产量经常过量使用氮肥,因此会对生态环境造成破坏。请从可持续发展角度分析该硝酸盐感受器的应用价值。17.(10分)环境条件的变化可能会改变种间关系并影响植物入侵的最终结果。科研工作者对入侵植物豚草和本地植物鬼针草施加不同浓度的酸雨模拟溶液探索酸雨对植物入侵的影响。(1)豚草和鬼针草属于生态系统组成成分中的 ,二者的种间关系是 。(2)研究者设置系列实验如图1,施加不同浓度的模拟溶液(pH =3、4、5、7),记录植株在第24、34,45天以及生长季结束时的株高。该实验的自变量是 。(3)单栽组结果如下表所示:分析数据可知,在鬼针草生长过程中,pH为 的模拟溶液体现出先促进后抑制的效果; 对高浓度酸雨的耐受能力更强。(4)混栽实验结果采用相对邻株效应指数(RNE)衡量该植物受到的生存压力,RNE越高意味着生存压力越大,结果如图2所示。依据结果分析,在 的条件下,鬼针草的生存压力最大。(5)综合以上研究,分析豚草在酸雨严

      8、重的地区更易成功入侵的原因。18.(12分)研究表明,电子设备中的蓝光会对线粒体造成损伤影响有氧呼吸过程,对机体产生一定的伤害。(1)有氧呼吸过程中ATP合成机制如图1,来自NADH的电子沿电子传递链传递时,释放出的能量驱动图中 转运H+从 到膜间隙,形成 ,驱动H*通过ATP合成酶,进而合成ATP。(2)科研人员用LED灯模拟手机和平板电脑等设备发出的蓝光照射果蝇,检测其ATP、线粒体和呼吸链复合物的相对含量,结果如右表。结合图1及上述结果,分析蓝光导致果蝇体内ATP减少的机制是 。(3)进一步研究发现,蓝光还会影响果羌的存活率。科研人员选取同日龄果羌,分组后分别培养,其中14组分别进行2天.20天、40天.60天暗培养,然后转入蓝光条件下培养(每日12小时蓝光照射,12小时黑暗),统计果蝇存活率,结果如图2。实验结果表明 。第五组果蝇的培养条件是 。(4)为研究蓝光对神经组织的影响,科研人员对老龄果蝇大脑切片观察,结果如图3,其中箭头所指为脑神经组织空泡的位置。综合上述研究,推测蓝光导致老龄果蝇脑神经退化的机制可能是 。19.(12分)学习以下材料,回答(1)(4)题。合成生物学新

      9、进展合成生物学指对已有生物系统进行修改或进行人工设计改造,从而合成自然界不存在或未发现的生物系统等。利用合成生物学,人们对细菌基因组进行改造并利用这些改造的细菌来发酵生产药物(如胰岛素)或其他有用物质(如生物燃料),但发酵罐中的细菌可能被病毒污染或逃逸到自然界,造成潜在危害。目前科学家合成大肠杆菌基因组,用同义序列替换所有UCC和UCA的丝氨酸密码子对应的 DNA序列,并进一步删除了与UCG和UCA 密码子对应的tRNA基因;并设计添加诱骗tRNA基因,该诱骗tRNA会把UCG和UCA从原本的丝氨酸识别为亮氨酸,从而合成了一种能够抵抗迄今已知所有天然病毒感染的大肠杆菌X。研究团队还在改造的大肠杆菌上添加了两个独立的保障措施。第一个保障措施是防止水平基因转移。水平基因转移是指遗传物质被水平转移给非子代的其他细胞,这是一种不断发生的自然现象。研究团队在大肠杆菌X中将亮氨酸的密码子替换成了UCC或UCA,如果大肠杆菌X的遗传物质水平转移到了其他生物体中,那么这些生物体的天然 tRNA仍然将UCG和UCA转换为丝氨酸,从而得到一堆没有进化优势的乱码蛋白。同样,如果改造的大肠杆菌的诱骗tRNA 基因被水平转移到了其他生物体,那么这些诱骗tRNA会将代表丝氨酸的密码子误读为亮氨酸密码子,从而杀死细胞,防止进一步传播。也就是说,任何逃逸的诱骗tRNA基因都“走不远”,因为它们对自然生物

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