山东省烟台市2021届高三一模生物试题

山东省烟台市2021届高三一模生物试题
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.某嗜热好氧杆菌长有许多触角,内含大量叶绿素,能在培养基上同其他细菌争夺阳光。下列叙述正确的是
A.该菌的细胞质高度区室化、功能专一化
B.除去该菌的细胞壁需要利用纤维素酶和果胶酶
C.培养该菌的培养基可以不用碳源,但必须给予光照
D.该菌与有氧呼吸有关的酶全部游离在细胞质中
2.ABC转运体是一类消耗ATP的运输蛋白,广泛分布在从细菌到人类各种生物体中。第一种被鉴定的真核细胞ABC转运体是癌细胞中表达量高的一种多药物抗性运输蛋白(MDR)。下列叙述正确的是
A.ABC转运体是一种膜蛋白,镶嵌于磷脂双分子层表面
点火
B.在各种细胞中,ABC转运体都需要经内质网、高尔基体加工后运输至细胞膜
C.MDR能将外界的药物分子主动吸收到细胞内部,从而使细胞产生抗药性
D.ABC转运体同时具有ATP水解酶活性和运输物质的活性
3.某生物实验小组欲探究温度对淀粉酶活性的影响。已知淀粉酶催化淀粉水解是一个多步反应,会依次形成较大分子糊精、小分子糊精、麦芽糖,加入碘液后的溶液颜分别是蓝紫、橙红、黄褐(碘液颜)。下列操作错误的是
A.设置一系列温度梯度,确定淀粉酶活性较强的温度范围
B.实验过程中需将酶和淀粉分别保温,达到一定温度后再混合保温处理
C.混合保温一段时间后,在保温装置中直接加碘液即可检测淀粉水解情况
D.通过观察加入碘液后不同温度下溶液颜的变化可确定酶活性的强弱
4.羟胺可使胞嘧啶转化为羟化胞嘧啶而与腺嘌呤配对,一个精原细胞在进行核DNA复制时,一个DNA分子的两个胞嘧啶碱基发生羟化(不考虑其他变异),不可能出现的现象是
扩阴器
A.进行两次有丝分裂后,只有一个子细胞中含有羟化胞嘧啶
B.形成的两个次级精母细胞中都含有羟化胞嘧啶
C.产生的四个精子中,只有两个精子的DNA序列发生改变
D.DNA序列发生改变的精子正常受精后,发育成的个体不含有异常基因
5.细胞中出现的异常mRNA被SURF复合物识别而发生降解的过程被称为NMD作用,是一种广泛存在于真核细胞中的mRNA质量监控机制,该机制能识别并降解含有提前终止密码子的转录产物以防止毒性蛋白的产生。图中异常mRNA与正常mRNA长度相同,AUG、UAG分别表示起始密码子和终止密码子。据图分析错误的是
A.NMD作用有助于人类对染体异常遗传病的防治
B.SURF复合物只能识别异常mRNA的终止密码子
C.NMD的降解机制可以有效防止相对分子质量减小的毒性蛋白的产生
D.异常mRNA产生的原因是DNA发生了碱基对替换造成的,其降解产物为核糖核苷酸
6.某地有两个习性相似的猴面花妹种——粉龙头(花瓣呈粉红)和红龙头(花瓣呈红),起源于一个粉花的祖先种,两者分布区重叠,前者由黄蜂投粉,后者山蜂鸟投粉。下列分析正确的是
A.粉龙头和红龙头猴面花是因长期地理隔离而产生生殖隔离形成的
B.两者分布区重叠导致自然选择对两种基因频率改变所起的作用相同
C.两个猴面花妹种的生活区域重叠越多,对资源的利用就越不充分
D.因起源于同一祖先种,所以粉龙头和红龙头猴面花种的基因库相同
7.甲乙两病均为单基因遗传病,其中一种为伴性遗传病,人中每100人有一个甲病患者。
电动车贴花右图为某家族的系谱图,Ⅱ3无甲病致病基因,不考虑性染体同源区段。下列叙述错误的是
A.甲病为常染体隐性遗传病
B.Ⅱ6与Ⅰ1基因型相同的概率为2/11
C.Ⅱ4和Ⅱ5产生同时含甲、乙两病致病基因配子的概率分别为1/6和1/4
D.Ⅲ7和Ⅲ8生一个两病兼患的孩子的概率为1/24
8.神经细胞内K+浓度始终高于细胞外液的K+浓度,Na+正好相反。下列关于K+和Na+进出神经细胞的跨膜运输及膜电位变化的叙述,错误的是
A.神经细胞未兴奋部位,K+外流的跨膜运输方式为协助扩散
B.兴奋性神经递质与相应受体结合会导致突触后膜上K+通道开启
C.抑制性神经递质与相应受体结合会引起突触后膜的膜电位值发生变化
D.神经细胞兴奋部位,Na+内流的跨膜运输方式不是主动运输
9.当健康人一次性摄入过多的糖,血糖浓度逐渐增大到2.0g/L左右时,会出现生理性糖尿,在此过程中机体的生理变化不包括
A.细胞中葡萄糖的氧化分解加快并产生乳酸,使血浆pH降低
B.胰岛B细胞的分泌增强,血浆中胰岛素的浓度比常态时高
C.细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器兴奋,大脑皮层产生渴觉
D.垂体向血液中释放的抗利尿激素增多
10.血清中免疫球蛋白M(IgM)是人体受到抗原刺激后出现最早的抗体;血清中免疫球蛋白G(IgG)是所有抗体中唯一可以通过胎盘的抗体。在新型冠状病毒检测中,核酸检测采用的是逆转录—多聚酶链反应(RT—PCR)的方法;抗原抗体检测则是检测血清中的IgM和IgG。下图曲线表示人体感染新型冠状病毒后核酸检测和特异性IgM、IgG抗体的变化情况。相关
说法错误的是
A.IgM浓度的检测可以作为感染性疾病的早期诊断,IgG可以从乳腺分泌进入初乳,使新生儿第一时间得到抗体保护
B.人体感染后,新型冠状病毒刺激B细胞增殖分化产生记忆细胞,但仍需定期进行预防接种,平时注意戴口罩防护
C.核酸阴性、IgM阳性、IgG阳性,这种情况说明是感染的晚期,也可能是感染中后期,病毒未完全清除,但核酸水平低,没有检测出来
D.核酸检测与抗原抗体检测原理不同,任何一种方法均可准确检测出人中的感染者
11.落的结构广义上包括落的种类组成、种的数量特征、物种多样性、种间关系、落的空间结构和时间结构。落的时间结构是指落结构在时间上的分化或配置。下列说法正确的是
A.春季乔木、灌木开始萌动;秋末植物干枯,草本层消失,这不属于落结构的范畴
B.竞争、捕食等种间关系,以及人为干扰,在生物落结构的形成中起着重要作用
C.当生物落演替到顶极落时,落的空间结构和种间关系等仍然不会达到相对稳定
D.落演替过程中,生物落中物种的组成、落的结构都不会发生显著改变
12.我国西部沙漠干旱地区生长着一种叶退化的药用植物锁阳,依附另一种植物小果白刺生长,从其根部获取营养物质。下列叙述正确的是
A.锁阳与小果白刺经过漫长的共同进化形成了互利共生的种间关系
用电监控
B.锁阳与小果白刺都是该生态系统的生产者,是生态系统的基石
C.种植小果白刺等沙生植物固沙体现了生物多样性的间接价值
D.该地区自我调节能力较差,所以抵抗力稳定性较低,但恢复力稳定性较高
13.山东酱豆的制作要经过两次发酵。第一阶段以大豆为主要原料,利用毛霉、曲霉或细菌的作用,分解大豆蛋白质。第二阶段以蔬菜与发酵过的大豆为主,进行乳酸发酵。下列叙述正确的是
A.第一阶段在空气中发酵时保湿,有利于霉菌的菌丝生长
B.第二阶段定期通入空气有利于乳酸菌活动
C.毛霉、曲霉产生的蛋白酶能促进大豆蛋白质、脂肪分解,可以丰富营养成分
D.乳酸发酵能促进蔬菜中纤维素水解,损失了营养
14.研究人员通过基因工程技术将T细胞激活,并装上定位导航装置CAR(肿瘤嵌合抗原受体),改造成CAR—T细胞。它能专门识别体内肿瘤细胞,并通过免疫作用释放多种效应因子,高效地杀灭肿瘤细胞。下列说法错误的是
A.CAR—T细胞免疫疗法需要从肿瘤病人血液中分离出T细胞并纯化
B.改造T细胞时可利用病毒载体把CAR基因导入T细胞
C.培养扩增CAR—T细胞时,培养液中需要通入纯净的O2
防伪打印机D.CAR—T细胞经体外扩增后需通过静脉回输到病人体内,该免疫疗法属于体外基因
15.现代生物工程技术为人类提供所需要的物质和产品,造福了人类。如图所示,a、b、c表示现代工程技术,①、②、③表示其结果,下列说法正确的是
A.若a是核移植技术,①反映了动物细胞也具有全能性
B.若c是胚胎分割技术,③中个体的基因型和表现型一定相同
C.①②③中作为受体的动物品种是珍稀的或存量少的雌性动物
D.若b是体外受精技术,则②为良种家畜快速大量繁殖提供了可能
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16.我国科学家设计了一种可以基因编码的光敏蛋白(PSP),成功模拟了光合系统的部分过程。在光照条件下,PSP能够将CO2直接还原,使电子传递效率和CO2还原效率明显提高。下列说法错误的是
A.自然光合系统只能还原C3,而光敏蛋白可直接还原CO2
B.黑暗条件下自然光合系统中的暗反应可持续进行,而光敏蛋白发挥作用离不开光照
C.光敏蛋白与自然光合系统中光合素、[H]和ATP等物质的功能相似
D.该研究为减轻温室效应提供了新思路
17.某XY型性别决定的二倍体植物雌雄异株,叶形阔叶和细叶由一对等位基因(D/d)控制。现有两株阔叶植株杂交,F1表现型及比例为阔叶雌株:阔叶雄株:细叶雄株≈2:1:1。已知带有d的精子与卵细胞受精后受精卵无法成活。下列分析错误的是
A.该相对性状中,阔叶为显性性状,D基因位于X染体上
B.亲代雌株能产生2种配子,判断依据是F1中的雄性有两种表现型
C.若F1中的雌、雄株相互杂交,理论上F2的表现型及其比例为阔叶雌株:阔叶雄株:细叶雄株=3:2:1
D.若F1中的雌、雄株相互杂交,理论上F2中D的基因频率为13/24
18.生长素促进植株生长的原理模式图如下所示:生长素与细胞表面受体结合后可启动细胞内一系列代谢过程,使植物细胞表面的质子(H+)运载体活化,运载体将细胞中的质子运输到细胞膜外使细胞壁酸化松弛,同时细胞吸水使细胞体积增大。下列说法错误的是
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A.生长素由植物细胞内的氨酸通过一系列转变形成,该转变过程的场所为核糖体
B.图中的载体蛋白结构A可将质子(H+)通过主动运输的方式送至细胞壁发挥作用
C.植物细胞吸水的过程中,细胞质基质中水分明显增多

本文发布于:2024-09-22 10:01:16,感谢您对本站的认可!

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