解题方法
1 . 适量氮肥对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用。土壤中的NO3-和NH4+是植物利用的主要无机氮源,相关转运机制如图所示。
(2)据图分析,根细胞吸收NO3-和NH4+的跨膜运输方式是_______ 的。(编号选填)
①相同 ②不同 ③无法判断
(3)据图推测,以下正确的是_______。
利用水氮互作效应进行合理施肥,既能提高农作物产量,又能减少氮肥的浪费。研究人员在不同水氮条件下处理燕麦,测定相关生理数据。图为处理后连续测量60天后的平均数据。其中,水分胁迫是指缺水条件,气孔导度反映气孔的开放程度。____ 来影响光合作用速率。(编号选填)
①光反应 ②碳反应
(5)高氮处理时,与充分灌溉相比,中度水分胁迫下的燕麦平均净光合速率却基本不变,据图分析可能的原因_________ 。
(6)根据本实验研究结果,选用_______ 的水肥条件,最有利于燕麦的生长。
(1)肥料中的氮元素可用于合成_______。
A.氨基酸 | B.核糖 | C.ATP | D.碱基 |
(2)据图分析,根细胞吸收NO3-和NH4+的跨膜运输方式是
①相同 ②不同 ③无法判断
(3)据图推测,以下正确的是_______。
A.结构A、B、C的化学成分相同 |
B.NO3-的吸收受H+浓度梯度驱动 |
C.图中的ATP可来自于光合作用和呼吸作用 |
D.结构C可运输两种物质,故不具有特异性 |
利用水氮互作效应进行合理施肥,既能提高农作物产量,又能减少氮肥的浪费。研究人员在不同水氮条件下处理燕麦,测定相关生理数据。图为处理后连续测量60天后的平均数据。其中,水分胁迫是指缺水条件,气孔导度反映气孔的开放程度。
(4)根据所学知识和图,水分胁迫可通过
①光反应 ②碳反应
(5)高氮处理时,与充分灌溉相比,中度水分胁迫下的燕麦平均净光合速率却基本不变,据图分析可能的原因
(6)根据本实验研究结果,选用
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2024-04-11更新
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140次组卷
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2卷引用:2024届上海市松江区高三二模生物试题
2 . 听力障碍是影响人类生活质量和导致残疾的主要问题之一,内耳中的毛细胞在听力的形成中起重要作用,图中a所示为正常毛细胞中的信息传递过程,b和c为两种由毛细胞功能改变造成的听力障碍机制。
(1)从参与反射来看,毛细胞在反射弧中属于________ ,图a中发生的信息传递或转变是( )
(2)图2表明,Ca2+发生跨膜运输的条件是( )
(3)根据图b和图c中的信息,以下分析正确的是( )
耳铁蛋白异常由基因X突变引起并导致耳聋,测得在某耳铁蛋白异常造成的耳聋患者家系(图3)中,第一代个体的致病基因临近片段上有特异性DNA序列M1,正常基因所在染色体的相应位置上有特异性DNA序列M2。图4为家族4人进行PCR检测的结果。
(4)该遗传性耳聋的遗传方式是____________________ 。
(5)用A和a表示基因X的等位基因,则Ⅱ1的基因型是____________________ ,他和一位耳聋的女性(致病基因相同)婚配后,后代患有遗传性耳聋的概率是_____________________ 。
(6)M1和M2的遗传符合__________________ 。(编号选填)
①基因的自由组合定律 ②基因的分离定律 ③基因的连锁与交换
(7)Ⅱ1的体细胞中,来自于Ⅰ1染色体可能是______________ 。(编号选填)
(1)从参与反射来看,毛细胞在反射弧中属于
A.由电信号向化学信号转变 |
B.由化学信号向电信号转变 |
C.只有电信号传导 |
D.只有化学信号传递 |
(2)图2表明,Ca2+发生跨膜运输的条件是( )
A.质膜内外的Ca2+存在浓度差 |
B.质膜上有Ca2+通道 |
C.细胞内有神经冲动的传导 |
D.毛细胞能为Ca2+内流提供能量 |
(3)根据图b和图c中的信息,以下分析正确的是( )
A.图b中长期高分贝声音直接抑制了Ca2+内流 |
B.图c中异常耳铁蛋白直接抑制了突触小泡与质膜融合 |
C.两者的钙通道蛋白空间构象不同 |
D.两种听力障碍都可以通过改变用耳习惯缓解 |
耳铁蛋白异常由基因X突变引起并导致耳聋,测得在某耳铁蛋白异常造成的耳聋患者家系(图3)中,第一代个体的致病基因临近片段上有特异性DNA序列M1,正常基因所在染色体的相应位置上有特异性DNA序列M2。图4为家族4人进行PCR检测的结果。
(4)该遗传性耳聋的遗传方式是
(5)用A和a表示基因X的等位基因,则Ⅱ1的基因型是
(6)M1和M2的遗传符合
①基因的自由组合定律 ②基因的分离定律 ③基因的连锁与交换
(7)Ⅱ1的体细胞中,来自于Ⅰ1染色体可能是
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解题方法
3 . 生物工程
乙醇是一种绿色、可再生能源。我国研究人员已研究出木糖专用酵母,可以利用非粮食资源的木糖为原料发酵生产乙醇,其合成途径如图。木糖是单糖的一种,属于五碳糖。图中酵母细胞可分别通过木糖/H+协运系统和木糖/葡萄糖扩散系统吸收木糖,前者消耗ATP,后者不消耗ATP。
(1)图中进出酵母细胞需要转运蛋白的物质________。
(2)酵母细胞质膜上的转运蛋白从合成到定位,与该过程有关的细胞结构有________ 。(编号选填)
①细胞核 ②溶酶体 ③核糖体 ④内质网 ⑤高尔基体 ⑥中心体
最新研究发现了一种由基因Xyp29表达的特异性木糖转运蛋白,可实现木糖转运率的大幅度提高,进而加快乙醇合成效率,研究者尝试对木糖专用酵母进行改造,以期实现大规模生产,改造过程如图所示。
注:Ampr为氨苄青霉素抗性基因,Terr为四环素素抗性基因,氨苄青霉素和四环素均可抑制细菌的生长,对真核生物生长无影响。LacZ’为某种酶蛋白基因,其表达产物可将一种无色化合物(X-gal)水解成蓝色物质,该基因在原核、真核细胞中均可表达。限制性内切核酸酶切割位点如图所示。
(3)为保证最终能获得高产菌种,切割质粒pBR322的限制酶可选取_______。
(4)已知目的基因Xyp29的一端已有相应的限制酶序列,通过PCR技术大量扩增Xyp29时需要在另一端添加特定的限制酶序列,预期经过____轮复制可得到目标产物。
(5)为获得大量重组质粒,培养过程Ⅰ应该为____________。
①将大肠杆菌接种到含有四环素的液体培养基中培养
②将大肠杆菌接种到含有青霉素的液体培养基中培养
③将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基中培养
④将大肠杆菌接种到含有青霉素的固体培养基中培养
⑤将大肠杆菌接种到含有无色化合物(X-gal)固体培养基中培养
⑥将大肠杆菌从固体培养基上转接至液体培养进行扩大培养
若对目的基因Xyp29采用PCR技术扩增时随机改变反应条件,创建一系列新基因序列,导入受体细胞后筛选得到了高亲和性的Xyp29转运蛋白,发现其第4个氨基酸由甘氨酸替换为丙氨酸。
(6)此改造过程属于蛋白质工程操作策略中基因的__________ (定向进化/定点突变)。
(7)将改造后的酵母加入发酵罐进行发酵生产乙醇,其过程需要___________。
(8)工作人员监测发酵罐中酵母的活力,发现酵母出现细胞自噬现象。酵母细胞自噬作用是一种“应急”机制,如图。细胞自噬过程是( )
乙醇是一种绿色、可再生能源。我国研究人员已研究出木糖专用酵母,可以利用非粮食资源的木糖为原料发酵生产乙醇,其合成途径如图。木糖是单糖的一种,属于五碳糖。图中酵母细胞可分别通过木糖/H+协运系统和木糖/葡萄糖扩散系统吸收木糖,前者消耗ATP,后者不消耗ATP。
(1)图中进出酵母细胞需要转运蛋白的物质________。
A.木糖 | B.葡萄糖 | C.乙醇 | D.H+ |
①细胞核 ②溶酶体 ③核糖体 ④内质网 ⑤高尔基体 ⑥中心体
最新研究发现了一种由基因Xyp29表达的特异性木糖转运蛋白,可实现木糖转运率的大幅度提高,进而加快乙醇合成效率,研究者尝试对木糖专用酵母进行改造,以期实现大规模生产,改造过程如图所示。
注:Ampr为氨苄青霉素抗性基因,Terr为四环素素抗性基因,氨苄青霉素和四环素均可抑制细菌的生长,对真核生物生长无影响。LacZ’为某种酶蛋白基因,其表达产物可将一种无色化合物(X-gal)水解成蓝色物质,该基因在原核、真核细胞中均可表达。限制性内切核酸酶切割位点如图所示。
(3)为保证最终能获得高产菌种,切割质粒pBR322的限制酶可选取_______。
A.XhoI和Sau3AI | B.XhoI和SacI | C.XhoI和BamHI | D.BamHI和SacI |
A.1 | B.2 | C.3 | D.4 |
①将大肠杆菌接种到含有四环素的液体培养基中培养
②将大肠杆菌接种到含有青霉素的液体培养基中培养
③将大肠杆菌接种到含有四环素的固体培养基中培养
④将大肠杆菌接种到含有青霉素的固体培养基中培养
⑤将大肠杆菌接种到含有无色化合物(X-gal)固体培养基中培养
⑥将大肠杆菌从固体培养基上转接至液体培养进行扩大培养
A.①→③→④→⑥ | B.②→④→③→⑥ | C.①→③→⑤→⑥ | D.②→④→⑤→⑥ |
若对目的基因Xyp29采用PCR技术扩增时随机改变反应条件,创建一系列新基因序列,导入受体细胞后筛选得到了高亲和性的Xyp29转运蛋白,发现其第4个氨基酸由甘氨酸替换为丙氨酸。
(6)此改造过程属于蛋白质工程操作策略中基因的
(7)将改造后的酵母加入发酵罐进行发酵生产乙醇,其过程需要___________。
A.对培养基进行灭菌 | B.定时收集发酵液 | C.全程通入无菌空气 | D.定时补充菌种和培养基 |
A.细胞坏死 | B.细胞凋亡 | C.主动死亡 | D.被动死亡 |
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解题方法
4 . 小麦根细胞中的PHO2蛋白能够下调质膜上的磷转运蛋白数量。研究人员发现,当叶肉细胞磷含量变化时,叶肉细胞产生特定的miRNA并转运至根细胞中发挥调控作用以维持小麦的磷稳态。下图是该机制的示意图。
(1)miRNA的单体是________________ ,构成RNA的单体与构成DNA的单体在成分上有何不同________________
(2)结合题中信息分析,小麦对外界磷浓度变化的反应,并用下列编号表示,外界磷充足时:________________ ;(编号选填)短期磷缺乏时:________________ 。(编号选填)
①磷含量变化抑制miRNA的合成
②磷含量变化促进miRNA的合成
③根细胞PHO2量高
④根细胞PHO2量低
⑤根细胞质膜上磷转运蛋白的数量增加
⑥根细胞质膜上磷转运蛋白的数量减少
⑦小麦磷含量维持在正常水平
⑧小麦磷含量维持在较低水平
(1)miRNA的单体是
(2)结合题中信息分析,小麦对外界磷浓度变化的反应,并用下列编号表示,外界磷充足时:
①磷含量变化抑制miRNA的合成
②磷含量变化促进miRNA的合成
③根细胞PHO2量高
④根细胞PHO2量低
⑤根细胞质膜上磷转运蛋白的数量增加
⑥根细胞质膜上磷转运蛋白的数量减少
⑦小麦磷含量维持在正常水平
⑧小麦磷含量维持在较低水平
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解题方法
5 . 材料一:马铃薯植株下侧叶片合成的有机物通过筛管主要运向块茎贮藏。图1是马铃薯光合作用产物的形成及运输示意图,图2是蔗糖进入筛分子-伴胞复合体的一种模型。
材料二:科研人员以Q9、NB1、G2三个品种的马铃薯为材料,研究不同光周期处理对马铃薯块茎产量的影响,在24h昼夜周期中对马铃薯幼苗分别进行16h(长日照)、12h(中日照)、8h(短日照)三种光照时间处理,保持其他条件相同且适宜,培养一段时间后,发现长日照组叶绿素含量最高,但只有中日照和短日照组有块茎生成,结果如图3。
(1)图1所示的代谢过程中,需要光反应产物参与的过程是____ (编号选填)。为马铃薯叶片提供C18O2,块茎中会出现18O的淀粉,请描述18O转移的路径____ (编号选填并排序).
①C5 ②C3 ③C18O2 ④18O ⑤淀粉 ⑥碳酸丙糖 ⑦蔗糖
(2)研究发现,叶绿体中淀粉的大量积累可能会导致____ (编号选填)结构被破坏,进而直接影响光反应。保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔导度,使____ ,进而抑制暗反应。
①类囊体 ②线粒体 ③叶绿体 ④细胞质膜
(3)图2中甲应该是____ 。乙(SUT1)是一种蔗糖转运蛋白,在成功导入蔗糖转运蛋白反义基因的马铃薯植株中SUTl的表达水平降低,叶片中可溶性糖和淀粉总量____ ,最终导致块茎产量____ 。
(4)综合分析材料一与材料二,光影响马铃薯幼苗的生理过程可能有____ ,
(5)概述图3实验结果____ 。
(6)进一步研究表明,在16h光照下,G2无匍匐茎生成,Q9和NB1仅有部分植株产生匍匐茎。下列关于16h光照下没有生成马铃薯块茎的原因可能有____。
材料二:科研人员以Q9、NB1、G2三个品种的马铃薯为材料,研究不同光周期处理对马铃薯块茎产量的影响,在24h昼夜周期中对马铃薯幼苗分别进行16h(长日照)、12h(中日照)、8h(短日照)三种光照时间处理,保持其他条件相同且适宜,培养一段时间后,发现长日照组叶绿素含量最高,但只有中日照和短日照组有块茎生成,结果如图3。
(1)图1所示的代谢过程中,需要光反应产物参与的过程是
①C5 ②C3 ③C18O2 ④18O ⑤淀粉 ⑥碳酸丙糖 ⑦蔗糖
(2)研究发现,叶绿体中淀粉的大量积累可能会导致
①类囊体 ②线粒体 ③叶绿体 ④细胞质膜
(3)图2中甲应该是
(4)综合分析材料一与材料二,光影响马铃薯幼苗的生理过程可能有
(5)概述图3实验结果
(6)进一步研究表明,在16h光照下,G2无匍匐茎生成,Q9和NB1仅有部分植株产生匍匐茎。下列关于16h光照下没有生成马铃薯块茎的原因可能有____。
A.长日照导致暗反应时间不足,光合速率低 |
B.马铃薯匍匐茎是块茎形成的必要条件 |
C.长日照导致马铃薯叶片叶绿素含量下降 |
D.长日照不利于有机物向块茎运输 |
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6 . 小麦种子萌发后,长出幼苗。幼苗在生长过程中,根系从土壤或培养液中吸收水分和养分,同时地上部分也开始伸展,长出嫩绿的叶子。将小麦幼苗置于培养液中培养,并检测小麦根细胞对K+的吸收速率与培养液中K+浓度、溶氧量的关系,结果如图所示,下列分析正确的是( )
A.由图可知,小麦根细胞吸收K+的方式是主动运输 |
B.cd段下降的原因可能与根细胞的质壁分离有关 |
C.限制bc段和fg段的因素都是细胞膜上载体蛋白的数量 |
D.e点表明细胞缺氧时可进行无氧呼吸,维持能量的供应 |
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7 . 小麦种子磨成面粉后可制作面包、馒头、饼干、面条等食物,被人体吃下后,淀粉会被分解为葡萄糖,并在小肠中被吸收。下图表示人体小肠上皮细胞与肠腔及组织液进行物质交换的情况。图中SGLT1是Na+-葡萄糖转运蛋白,其上有两个结合位点,分别与肠腔中的Na+和葡萄糖相结合,转运蛋白的构象发生改变,当Na'进入细胞时,葡萄糖利用Na+浓度梯度产生的势能被“拉进”细胞内;GLUT2是葡萄糖转运蛋白。
(1)由图可知,SGLT1和GLUT2参与的葡萄糖跨膜运输的方式分别是___________ 、________________
(2)SGLT1与GLUT2运输葡萄糖的相同点是________________
(1)由图可知,SGLT1和GLUT2参与的葡萄糖跨膜运输的方式分别是
(2)SGLT1与GLUT2运输葡萄糖的相同点是
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名校
8 . 资料1:甜椒是我国温室栽培的主要蔬菜之一!下图中甲表示甜椒叶肉细胞中的两种细胞器,乙表示利用甜椒叶圆片探究光照强度对光合作用速率影响的实验装置。
(1)下列对甲图中两种细胞器Ⅰ和Ⅱ的列表比较正确的是____
(2)甲图中结构a中发生的光合作用阶段是____ 。
(3)下列关于甲图中CO2的叙述,正确的有____。
(4)温度会影响光合速率,当温室内温度升高或高温时间延长,可能会导致甜椒叶片的光合速率下降,可能的原因有____。
(5)干旱发生时,植物细胞可因失水而质壁分离。经研究发现,细胞质膜上的水通道蛋白能帮助水分子从低浓度溶液向高浓度溶液跨膜运输,这种水分子跨膜运输的方式是下图中的____ (填字母)。
资料2:某小组选取颜色相同的甜椒叶制成大小相同的叶圆片若干,用一定的方法先排除叶肉细胞间隙中的空气并按乙图装置使叶圆片沉于NaHCO3溶液中,探究光照强度与光合速率的关系(本实验中采用特殊光源,其对温度的影响可忽略不计)。该装置的实验原理是光合作用产生的O2在水溶液中的溶解度很小,主要积累在细胞间隙中,结果可使原来下沉的叶片上浮。
(6)使用乙图所示装置,适当改变条件,还可以探究哪些因素对光合作用的影响____。
(7)小组同学根据实验结果绘制了坐标曲线图(见下图)其中表示相同时间内叶圆片浮起个数与光源距离关系的曲线是____ (①/②)简述理由____ 。
下表为甜椒不同部位叶片面积、单个叶片质量(鲜重)、叶绿体色素含量、气孔开放度、净光合速率的比较。
(8)据表分析,哪个部位的叶片净光合速率最高?结合表中数据及实际情况,分析造成这一现象的原因是什么?____ 。
资料三:研究者用荧光标记法在显微镜下观察减数第一次分裂中期细胞内各结构的形态,结果如下表所示。
注:+表示有荧光-表示没有荧光;荧光染料在相应物质合成过程插入
(9)根据已有知识,可推断显微镜下正常卵母细胞减Ⅰ中期的蓝色荧光在细胞中的分布特点是____ 。
(10)经检测,突变卵母细胞的第一极体产生量下降。结合上表分析可知,TUBB8基因突变抑制卵细胞成熟的过程可能表现为____。
(11)在研究中发现,不孕女性的突变TUBBS基因来自父亲,由此说明____。
(1)下列对甲图中两种细胞器Ⅰ和Ⅱ的列表比较正确的是____
选项 | 比较项目 | 细胞器Ⅰ | 细胞器Ⅱ |
A | 具有双层膜结构 | 是 | 否 |
B | 内膜是产生ATP的场所 | 否 | 是 |
C | 基质中含有相关反应的酶 | 是 | 否 |
D | 广泛分布在动植物细胞中 | 是 | 是 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
(2)甲图中结构a中发生的光合作用阶段是
(3)下列关于甲图中CO2的叙述,正确的有____。
A.存在于I的基质 |
B.存在于Ⅱ的基质 |
C.产生于三羧酸循环 |
D.产生于卡尔文循环 |
E.产生于糖酵解过程 |
(4)温度会影响光合速率,当温室内温度升高或高温时间延长,可能会导致甜椒叶片的光合速率下降,可能的原因有____。
A.光照强度减弱 |
B.叶片面积减小 |
C.气孔关闭降低CO2吸收 |
D.酶活性受影响 |
(5)干旱发生时,植物细胞可因失水而质壁分离。经研究发现,细胞质膜上的水通道蛋白能帮助水分子从低浓度溶液向高浓度溶液跨膜运输,这种水分子跨膜运输的方式是下图中的
资料2:某小组选取颜色相同的甜椒叶制成大小相同的叶圆片若干,用一定的方法先排除叶肉细胞间隙中的空气并按乙图装置使叶圆片沉于NaHCO3溶液中,探究光照强度与光合速率的关系(本实验中采用特殊光源,其对温度的影响可忽略不计)。该装置的实验原理是光合作用产生的O2在水溶液中的溶解度很小,主要积累在细胞间隙中,结果可使原来下沉的叶片上浮。
(6)使用乙图所示装置,适当改变条件,还可以探究哪些因素对光合作用的影响____。
A.CO2浓度 | B.光质 | C.O2浓度 | D.温度 |
(7)小组同学根据实验结果绘制了坐标曲线图(见下图)其中表示相同时间内叶圆片浮起个数与光源距离关系的曲线是
下表为甜椒不同部位叶片面积、单个叶片质量(鲜重)、叶绿体色素含量、气孔开放度、净光合速率的比较。
叶片部位 | 叶片面积(cm²) | 单叶片质量(g) | 总叶绿体色素含量(mg/g鲜重) | 气孔开放度(mmol·m-2·s-1) | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) |
上部 | 124.31 | 1.52 | 4.16 | 0.23 | 0.25 |
中部 | 188.62 | 3.38 | 3.60 | 0.12 | 0.10 |
下部 | 341.74 | 6.93 | 1.16 | 0.08 | 0.07 |
(8)据表分析,哪个部位的叶片净光合速率最高?结合表中数据及实际情况,分析造成这一现象的原因是什么?
资料三:研究者用荧光标记法在显微镜下观察减数第一次分裂中期细胞内各结构的形态,结果如下表所示。
监测细胞 | 纺锤体(绿色荧光标记) | DNA(蓝色荧光标记) |
正常卵母细胞减Ⅰ中期 | + | + |
突变卵母细胞减Ⅰ中期 | – | + |
(9)根据已有知识,可推断显微镜下正常卵母细胞减Ⅰ中期的蓝色荧光在细胞中的分布特点是
(10)经检测,突变卵母细胞的第一极体产生量下降。结合上表分析可知,TUBB8基因突变抑制卵细胞成熟的过程可能表现为____。
A.纺锤体相关蛋白合成受阻 |
B.DNA不发生复制 |
C.同源染色体未分离 |
D.DNA发生复制但细胞未分 |
(11)在研究中发现,不孕女性的突变TUBBS基因来自父亲,由此说明____。
A.TUBB8基因突变会影响精子的成熟 |
B.TUBB8基因在精子形成过程中不表达 |
C.TUBB8基因在Y染色体上 |
D.含突变TUBB8基因的精子没有参与受精 |
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9 . 人红细胞中的K+的浓度比血浆高30倍,说明红细胞有积累K+的能力,可以推测其吸收K+的方式应该是( )
A.胞吐 | B.自由扩散 |
C.协助扩散 | D.主动运输 |
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