四川高考生物真题试卷答案解析版Word文档下载推荐.docx
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顶体膜和精子细胞膜融合体现生物膜的结构特点(即流动性),C项错误;
受精卵细胞核中的遗传物质(染色质DNA或核DNA)一半来自父方另一半来自母方,而细胞质中的遗传物质(如线粒体中的DNA)主要来自母方,D项错误。
3.下列是以酵母菌为材料进行的实验,有关叙述错误的是
A.探究酵母菌的呼吸方式,可用溴麝香草酚蓝检测产生的CO2
B.用酵母菌发酵酿制果酒,选择酸性重铬酸钾检测产生的酒精
C.探究酵母菌种群数量变化,应设空白对照排除无关变量干扰
D.用稀释涂布平板法培养计数,应选择有30~300菌落数的平板
A
溴麝香草酚蓝可用来检测细胞呼吸产生的CO2,但酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸时均可产生CO2,不能通过检测CO2的产生与否来确定呼吸方式,但可以通过酒精的产生与否来确定,A项错误;
检测酵母菌发酵酿制的果酒时,可选择酸性重铬酸钾看颜色是否变为灰绿色来进行检测,B项正确;
探究酵母菌种群数量变化,应设空白对照排除无关变量干扰,C项正确;
用稀释涂布平板法培养计数,为保证实验结果可靠,应选择有30~300菌落数的平板进行计数,D项正确。
4.在适宜温度和大气CO2浓度条件下,测得某森林中林冠层四种主要乔木的幼苗叶片的生理指标(见下表)。
下列分析正确的是
A.光强大于140μmol·
m-2·
s-1,马尾松幼苗叶肉细胞中产生的O2全部进入线粒体
B.光强小于1255μmol·
s-1,影响苦储幼苗光合速率的环境因素是CO2浓度
C.森林中生产者积累有机物的能量总和,即为输入该生态系统的总能量
D.在群落演替过程中,随着林冠密集程度增大青冈的种群密度将会增加
D
140μmol·
s-1为马尾松植株的光饱和点,当光强大于140μmol·
s-1时马尾松幼苗叶肉细胞中产生的O2除进入线粒体外,还扩散至细胞外,A项错误;
光强小于1255μmol·
s-1,苦储的光合作用强度在随着光照强度的增加而增加,所以影响苦储幼苗光合速率的环境因素是光照强度,B项错误;
森林中生产者制造有机物的能量总和,即为输入该生态系统的总能量(生产者通过光合作用固定的所有太阳能)。
而固定的能量一部分自身呼吸消耗或积累下来,一部分传递给下一营养级,一部分传递给分解者,C项错误;
由表格信息可知,青冈的光补偿点较低,更易在弱光条件下积累有机物,因而更适应弱光环境,在群落演替过程中,随着林冠密集程度增大光照强度减弱,青冈的种群密度将会增加,D项正确。
5.人体感染链球菌等细菌后可致急性肾小球肾炎,患者体内存在抗原-抗体复合物,并出现蛋白尿。
A.用双缩脲试剂检测蛋白尿,需水浴加热方可呈现出紫色
B.患者血浆蛋白减少使血浆渗透压升高,可出现组织水肿
C.链球菌的抗原由核糖体合成并经高尔基体运输至细胞膜
D.内环境中形成的抗原-抗体复合物可被吞噬细胞吞噬消化
用双缩脲试剂检测蛋白尿时,无需水浴加热直接观察是否有紫色出现即可,A项错误;
患者血浆蛋白减少,溶质减少,血浆浓度下降,使血浆渗透压降低,血浆进入组织液,使组织液含量增加,出现组织水肿,B项错误;
对抗链球菌的抗体是浆细胞分泌出来的分泌蛋白质,由核糖体合成并经内质网和高尔基体加工运输,最终运输至细胞膜。
而链球菌的抗原是由链球菌产生,链球菌属于细菌,是原核生物,其细胞内只存在一种细胞器核糖体,不存在高尔基体,C项错误;
内环境中形成的抗原-抗体复合物可被吞噬细胞吞噬然后被吞噬细胞中的溶酶体消化分解,D项正确。
6.M基因编码含63个氨基酸的肽链。
该基因发生插入突变,使mRNA增加了一个三碱基序列AAG,表达的肽链含64个氨基酸。
以下说法正确的是
A.M基因突变后,参与基因复制的嘌呤核苷酸比例增加
B.在M基因转录时,核糖核苷酸之间通过碱基配对连接
C.突变前后编码的两条肽链,最多有2个氨基酸不同
D.在突变基因的表达过程中,最多需要64种tRNA参与
C
M基因突变后,由于mRNA中A碱基的增加,因而参与基因复制的嘌呤核苷酸数量增加,但是DNA中碱基之间通过碱基互补配对原则,嘌呤的数量等于嘧啶的数量,所以基因复制的时候消耗的嘌呤核苷酸的数量增加但是比例不变始终占50%,A项错误;
在M基因转录时,核糖核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,核糖核苷酸与DNA上的脱氧核糖核苷之间是通过碱基配对形成的氢键连接,以便于RNA聚合酶作用形成RNA,B项错误;
由于插入了3个碱基,而mRNA上的3个碱基组成一个密码子,突变前后编码的两条肽链,最多有2个氨基酸不同,C项正确;
在突变基因的表达过程中,因tRNA携带氨基酸与密码子碱基互补配对,而密码子中只有61种决定氨基酸,有三种密码子为终止密码子不决定氨基酸,所以最多需要61种tRNA参与,D项错误。
7.某放牧草地有一些占地约1m2的石头。
有人于石头不同距离处,调查了蜥蝎个体数、蝗虫种群密度和植物生物量(干重),结果见下图。
下列叙述错误的是
A.随着蝗虫种群密度的增大,植物之间的竞争将会加剧
B.蜥蝎活动地点离石头越远,被天敌捕食的风险就越大
C.距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素
D.草地上放置适量石头,有利于能量流向对人类有益的部分
随着蝗虫种群密度的增大,禾草植物和非禾草植物的生物量均在减少,两种植物竞争阳光,水分等情况减弱,所以两者之间的竞争将会减少,A项错误;
蜥蝎活动地点离石头越远,其个体平均数越少,种内互助越弱,被天敌捕食的风险就越大,B项正确;
距石头的远近是引起该群落水平结构变化的重要因素,因为群落中的蜥蝎均随着距离石头的距离远近数量呈相应变化,所以距离石头的远近可以影响群落水平结构变化C项正确;
由图可知,草地上放置适量石头,可有效降低蝗虫的数量,增加禾草植物和非禾草植物的生物量,使草地中的能量更多的流向牲畜等对人类有益的部分,D项正确。
8.(11分)进食可刺激胃腺细胞分泌胃液,胃液中含有胃酸及胃蛋白酶,有利于消化。
(1)胃酸可以杀灭进入胃内的细菌,这属于机体的____免疫;
胃蛋白酶仅对食物中的蛋白质成分有消化作用,这体现了酶的____性。
(2)哺乳动物进食时,食物尚未进入胃内就可引起胃液分泌,称为头期胃液分泌。
该过程受神经调节和神经-体液调节的共同调控,如图所示。
①胃泌素通过____运输到达胃腺细胞,促进胃液分泌。
若胃酸分泌过多,又可抑制胃泌素的分泌,这种调节方式叫做______。
②促进胃腺细胞分泌胃液的信号物质除胃泌素外还有____。
(3)为探究两种调节机制对头期胃液分泌的影响,有人用同一只狗连续进行了以下实验:
步骤
实验操作
4小时胃液分泌量
1
假饲
+++++++++
2
切除胃窦,再假饲
+
3
假饲,并注射一定量的胃泌素
(控制胃泌素的注射剂量,使胃液分泌量与步骤1相当)
4
只注射与步骤3相同剂量的胃泌素,但不假饲
++++
①步骤2中胃液的分泌是_____调节的结果。
②步骤3的目的是_____________。
③步骤4是为了确定在___调节作用下的胃液分泌量。
④重复上述实验均得到相同结果,表明在头期胃液分泌的两种调节机制中,___的作用效应更大;
二者共同作用效应___(大于/小于/等于)各自单独作用效应之和。
(1)非特异性 专一
(2)①体液 反馈调节 ②神经递质
(3)①神经 ②排除体液调节的干扰 ③体液 ④神经-体液 大于
(1)胃酸可以杀灭进入胃内的细菌,这是机体的第二道防线,属于机体的非特异性免疫;
胃蛋白酶仅对食物中的蛋白质成分有消化作用,体现了酶的专一性。
(2)胃泌素通过体液(血液)运输到达胃腺细胞,促进胃液分泌,若胃酸分泌过多,又可以抑制胃泌素的分泌,这种调节方式叫做(负)反馈调节。
由图示信息可知,促进胃腺细胞分泌胃液的信号物质除胃泌素外还有神经元细胞分泌的神经递质。
(3)①步骤2中切除胃窦后,胃液的分泌不再受胃窦分泌的胃泌素影响,仅是神经调节的结果;
②步骤3的目的根据括号中的注释可知,是为了排除体液调节对该实验的的干扰;
③步骤4中仅注射胃泌素,是为了确定在体液调节作用下的胃液分泌量。
④重复上述实验均得到相同结果,表明在头期胃液分泌的两种调节机制中,神经-体液的作用效应更大,二者共同作用效应大于各自单独作用效应之和。
9.(11分)将苏云金杆菌Bt蛋白的基因导入棉花细胞中,可获得抗棉铃虫的转基因棉,其过程如下图所示(注:
农杆菌中Ti质粒上只有T-DNA片段能转移到植物细胞中)。
(1)过程①需用同种____酶对含Bt基因的DNA和Ti质粒进行酶切。
为将过程②获得的含重组质粒的农杆菌筛选出来,应使用____培养基。
(2)过程③中将棉花细胞与农杆菌混合后共同培养,旨在让__进入棉花细胞;
除尽农杆菌后,还须转接到含卡那霉素的培养基上继续培养,目的是________。
(3)若过程④仅获得大量的根,则应在培养基中增加____以获得芽;
部分接种在无激素培养基上的芽也能长根,原因是________。
(4)检验转基因棉的抗虫性状,常用方法是____。
种植转基因抗虫棉能减少___的使用,以减轻环境污染。
(1)限制 选择
(2)T-DNA片段 筛选出含目的基因的受体细胞
(3)细胞分裂素 部分细胞也能产生生长素
(4)接种害虫 农药
(1)过程需要用同种限制性核酸内切酶(限制酶)对含有Bt基因的DNA和Ti质粒进行酶切,利用酶的专一性,保证在酶切以后含Bt基因的DNA和Ti质粒有相同的黏性末端,在构建重组Ti质粒的时候正常连接。
为了将过程获得的含有重组质粒的农杆菌筛选出来,应使用选择培养基,利用重组质粒上面的抗性基因,在培养基中加入卡那霉素,将含有重组质粒的农杆菌细胞筛选出来。
(2)过程中将棉花细胞与农杆菌混合后共同培养,旨在让重组质粒中的T-DNA片段进入棉花细胞,除尽农杆菌后,还须转接到含卡那霉素的培养基上继续培养,目的是利用重组质粒的标记基因筛选出含有目的基因的受体细胞。
(3)若过程仅获得大量的根,则应在培养基中增加细胞分裂素以获得芽;
部分接种在无激素培养基上的芽叶能长根,原因是部分细胞也能产生生长素,促进生根。
因为在植物组织培养中,需要不断的去调节生长素和细胞分裂素的比例来调节脱分化和再分化过程,增加细胞分裂素的比例,可以促进芽的生长,增加生长素的含量,可以促进根的生长,细胞分裂素和生长素的比例适中的时候促进愈伤组织的生长。
(4)检验转基因棉的抗虫性状,常用方法是直接接种害虫,观察其生存情况,如果害虫使用棉花叶片以后死亡率大大增加,说明转基因成功。
种植转基因抗虫棉能减少农药的使用,以减轻环境污染,减少农民经济投入,达到增产增收的目的。
10.(12分)植物侧芽的生长受生长素(IAA)及其他物质的共同影响。
有人以豌豆完整植株为对照进行了以下实验:
实验一:
分组进行去除顶芽、去顶并在切口涂抹IAA处理后,定时测定侧芽长度,见下左图;
实验二:
用14CO2饲喂叶片,测定去顶8h时侧芽附近14C放射性强度和IAA含量,见下右图。
(1)IAA是植物细胞之间传递____的分子,顶芽合成的IAA通过____方式向下运输。
(2)实验一中,去顶32h时Ⅲ组侧芽长度明显小于Ⅱ组,其原因是________。
(3)实验二中,14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C的有机物是___,该物质被还原成糖类需要光反应提供______。
a、b两组侧芽附近14C信号强度差异明显,说明去顶后往侧芽分配的光合产物______。
(4)综合两个实验的数据推测,去顶8h时Ⅰ组和Ⅲ组侧芽附近的IAA浓度关系为:
Ⅰ组___(大于/小于/等于)Ⅲ组;
去顶8h时Ⅱ组侧芽长度明显大于Ⅰ组,请对些结果提出合理的假设:
____________。
(1)信息 主动运输
(2)人工涂抹的IAA起到抑制作用
(3)C3化合物 ATP和[H] 增加
(4)大于 生长素浓度降低,抑制生长的效果被解除
(1)IAA的化学本质是吲哚乙酸,属于植物激素,会引起植物细胞的代谢发生相应的改变,是植物细胞之间传递信息的分子,IAA属于小分子有机物,其运输方式属于主动运输,所以顶芽合成的IAA通过主动运输方式向下运输。
(2)实验一中,去顶32h时Ⅲ组侧芽长度明显小于Ⅱ组,其原因是人工涂抹的IAA后,导致侧芽部位生长素浓度过高,起到抑制作用。
因为生长素对植物的作用具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长,所以如果人工涂抹IAA后,可以导致侧芽部位的IAA浓度明显高于侧芽生长所需的最适浓度,抑制其生长。
(3)实验二中,14CO2进入叶绿体后,先在叶绿体基质中与C5化合物结合,在酶的催化下形成C3,所以首先能检测到含14C的有机物是C3化合物,该物质被还原成糖类需要光反应提供ATP和[H]。
a、b两组侧芽附近14C信号强度差异明显,14C的信号越强说明光合作用产物含量越高,所以去顶后往侧芽分配的光合产物增加。
(4)综合两个实验的数据推测,由实验一Ⅰ组可知,完整植株侧芽生长缓慢,几乎不怎么生长,而Ⅲ组中,侧芽长度明显高于Ⅰ组,所以在Ⅰ组中侧芽生长受到了较大的抑制,而生长素在高浓度情况下抑制生长,低浓度下促进生长,所以去顶8h时Ⅰ组和Ⅲ组侧芽附近的IAA浓度关系为:
Ⅰ组大于Ⅲ组;
去顶8h时Ⅱ组侧芽长度明显大于Ⅰ组,而Ⅱ组与Ⅰ组的实验变量只有是否去顶,而去顶可以解除顶端优势,所以Ⅱ组很可能是生长素浓度降低,抑制生长的效果被解除。
11.(14分)果蝇的黑身、灰身由一对等位基因(B、b)控制。
(1)实验一:
黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2雌雄果蝇表型比均为灰身:
黑身=3:
1。
①果蝇体色性状中,__为显性。
F1的后代重新出现黑身的现象叫做____;
F2的灰身果蝇中,杂合子占__。
②若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中Bb的基因型频率为___。
若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会___,这是__的结果。
(2)另一对同源染色体上的等位基因(R、r)会影响黑身果蝇的体色深度。
黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表型比为:
雌蝇中灰身:
1;
雄蝇中灰身:
黑身:
深黑身=6:
1:
①R、r基因位于___染色体上,雄蝇丁的基因型为___,F2中灰身雄蝇共有___种基因型。
②现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞(2n=8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异。
变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。
用该果蝇重复实验二,则F1雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有一条染色体,F2的雄蝇中深黑身个体占__。
(1)①灰色 性状分离 2/3 ②18% 降低 自然选择
(2)①X BBXrY 4 ②0
(1)①由果蝇的交配结果黑身与灰身后代均为灰身可知,果蝇体色性状中,灰色对黑色为显性。
F1的后代重新出现黑身的现象叫做性状分离。
F2的灰身果蝇中,BB与Bb的基因型比例为1:
2,所以杂合子占2/3。
②由该果蝇种群中后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇可知,黑身果蝇的基因型频率(bb)为1/100,即黑身的基因频率(b)为1/10,则灰身的基因频率(B)为9/10,群体中Bb的基因型频率为2×
1/10×
9/10=18%。
若该群体置于天然黑色环境中,由于自然选择的作用,黑身果蝇更适应环境,与环境相似度更高,被捕食概率下降,所以黑身果蝇的比例会升高,灰身果蝇的比例会降低。
(2)①由交配结果中雄性和雌性的表型型比例不同可知,R、r基因位于X染色体上,则杂交过程为bbXRXR×
BBXrY→F1:
BbXRY、BbXRXr,F1随机交配得F2:
(1BB、2Bb、1bb)(1XRXR、1XRXr、1XRY、1XrY),F2中灰身雄蝇共有BBXRY、BBXrY、BbXRY、BbXrY4种基因型。
②雌蝇丙(bbXRXR)的一个细胞发生染色体变异后,F1中雌蝇的基因型为BbXRXr,但其只能产生bR、B、Xr3种含一条染色体的配子,与BbXRY交配后无法得到bbXRY的个体。
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