广西钦州市某中学2022年高三二诊模拟考试生物试卷(含解析)

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2022学年高考生物模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保待卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)1.如图为某植物叶肉细胞部分结构示意图,@是叶绿体。下列有关叙述错误的是()@$@A.@是内质网,能对蛋白质进行加工B.@和@中都含有光合色素C.@是线粒体,是有氧呼吸的主要场所D.@是进行光合作用的场所2.利用基因工程技术生产狻酸酷酶(CarE)制剂的流程如下图所示,下列叙述正确的是()I伐岭马拉硫氐残留~-@下硒可]A.过程@所需的逆转录酶可取自千抗农药马拉硫磷小菜蛾的任一细胞B.过程@利用PCR技术扩增目的基因需使用耐高温的解旋酶和引物对c.过程@常用Ca2+处理大肠杆菌使其成为易千吸收DNA的感受态细胞D.过程@可利用抗原一抗体杂交技术鉴定目的基因是否已导入受体细胞3.下列有关生态学规律的叙述正确的是A.在果园中适当增加果树数量,能提高该生态系统的稳定性B.生态系统的信息传递是沿食物链进行的C.低碳生活方式有助千维持生物圈中碳循环的平衡D.湿地生态系统调节气候的作用体现了生物多样性的直接价值4.下列有关生长素的叙述,正确的是()A.顶端优势是由千侧芽产生的生长素过多引起的B.同一植株的幼芽对生长素的敏感程度高于幼根

1C.燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关D.用一定浓度的生长素溶液处理番茄幼苗可获得多倍体5.下列有关颤藻细胞的叙述,错误的是()A.含有与光合作用有关的酶和色素B.生命活动所需能量主要来自线粒体c.在核糖体中合成蛋白质D.既含有DNA又含有RNA6.正常情况下,当人大量失水时,会发生的生理现象是()A.血浆渗透压降低B.垂体释放抗利尿激素增加C.肾小管减少对水的重吸收D.排尿次数增多二、综合题:本大题共4小题7.(9分)杂交水稻是我国对当代世界农业的巨大贡献,在实际种植过程中体现了巨大的杂种优势。(1)杂交水稻自交后代会产生性状分离,其原因是杂交水稻在减数分裂过程中发生了的分离,导致其品质下降,因此不可直接留种。(2)传统的杂交水稻制种过程中,需要选择花粉败育的品种(不育系)作为母本,这样可以避免自花受粉。为了解决不育系的获得和保待问题,科研人员做了如下研究:G)水稻的雄性可育是由N基因决定的,人工诱变处理野生型水稻,最终获得基因型为DD的雄性不育植株。让该植株与野生纯合水稻杂交,得到的F,代(可育/不可育)。@为快速筛选可育种子与不育种子,科研人员将基因N、花粉败育基因M(只在配子中表达)、红色荧光蛋白基因R一起构建重组Ti质粒,可采用法将其导入雄性不育植株(nn)细胞中,获得雄性可育杂合体转基因植株(已知N-M-R所在区段不发生交叉互换)。该植株自交得到的种子中红色荧光:无荧光=。选择种子种植自交,可继续获得不育类型。(3)科研人员尝试让杂交水稻通过无性繁殖产生种子,解决留种繁殖问题。@研究发现,来自卵细胞中B基因的表达是启动受精卵发育成胚胎的必要条件,机制如下图所示:飞兰)受精受精卵胚胎据图分析,敲除精子中B基因后,则受精卵中来自卵细胞的B基因。若让卵细胞中的B基因表达,该卵细胞可直接发育为植株,因其不可育则不能留种繁殖。

2@科研人员发现敲除杂交水稻中控制减数分裂的R、P、0三个关键基因,利用MiMe技术使其卵原细胞以有丝分裂方式产生"卵细胞”,则获得的"卵细胞“与杂交水稻基因型。@基千上述研究,请你设计杂交水稻保持杂种优势适宜留种繁殖的方案:。8.(l0分)随着基因工程等现代生物技术的发展,动物细胞工程的理论和应用均获得了突破性的进展。图为动物细胞工程涉及的主要技术领域。回答下列问题:(1)在进行动物细胞培养时,将成块的组织中的细胞分散成单个细胞的方法是。在培养过程中,要向培养液中加入一定量的,以防止微生物的污染。(2)1980年,科学家首次通过显微注射法培育出世界上第一个转基因小鼠。目前,主要通过等途径获取基因工程需要的目的基因。(3)与植物细胞不同,动物细胞的全能性会随着而逐渐受到限制,因此,到目前为止,用动物体细胞克隆的动物,实际是通过上图中所示的技术实现的。采用上图中的技术,可使两个或多个动物细胞结合形成一个(选择“单核“或“多核“)的杂交细胞。9.(10分)小麦是我国北方的主要衣作物,研究环境条件变化对其产量的影响对农业生产有重要意义。(1)科研人员测定小麦一昼夜净光合速率(Pn)的变化,发现小麦与其他植物一样出现了“午睡“现象。一般认为,午后温度较高,植物通过蒸腾作用使叶片降温,同时,植物体也会(填“降低”或“升高“)叶片气孔开度来避免过度失水对细胞造成的损伤。这一变化会引起叶肉细胞间的不足,使午后小麦光合速率降低。(2)科研人员推测,午间强光照可能会导致由色素和蛋白质组成的光系统II发生损伤,导致速率下降,进而抑制叶片的光合作用。D1是对光系统11活性起调节作用的关键蛋白,科研人员使用蛋白质凝胶电泳技术检测不同光照条件下的D1蛋白含量,结果如图1所示,分析可知午间较强光照使细胞中,导致活性降低,从而在一定程度上导致“午睡“现象。

3402000806040200一实验一氓知匕习实验二Dl蛋白1----Ii.xtH点嘉}一.一Ij-昢CKW2云CK:适宜光照强度照射汃咐W2:较强光照强度照射切卜时ckw2ckw2sA图2图l(3)水杨酸(SA)是一种与植物抗热性有关的植物激素,科研人员用适宜浓度的SA喷洒小麦叶片后,测定两种光照条件下的D1蛋白含量,结果如图2所示,可推测,SA能(填“减弱“或“增强“)较强光照造成的D1蛋白含量及光系统II活性降低程度,(填“缓解”或“加剧“)小麦的“午睡“现象。10.(10分)国家二级重点保护植物一翅果油树,是一种优良木本油料兼药用树种,集中分布千山西省南部。目前,翅果油树繁殖方法主要有分根繁殖和种子繁殖,但是其生根困难,种子自然发芽率低。回答下列相关问题:(1)为提高翅果油树插条的生根率,可以用对其进行处理。(2)为解决种子发芽率低的问题,可以利用植物组织培养先得到,进而制成。在培养过程中,可用诱导芽的分化。(3)为了增强翅果油树的抗逆性,扩展其生长范围,研究者依据原理用叠氮化钠大量处理细胞,然后对其进行得到具有抗逆性的突变体,进而培育成为新品种;还可以利用技术,定向获得抗逆性较强的植株。(4)为了得到大量的细胞有效成分,可进行细胞产物的工业化生产。在此应用中,植物组织培养一般进行到阶段即可。11.(15分)烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是一种蛋白质类物质,它普遍存在千哺乳动物体内,对延缓细胞衰老有重要作用(1)对哺乳动物而言,细胞衰老与个体衰老并不是一回事,二者的关系是。细胞衰老是细胞的生理状态和化学反应发生复杂变化的过程,最终细胞核会表现出的特征。(1)研究发现,衰老细胞中NAD十的含量明显降低。通常情况下,哺乳动物细胞的(填场所)中可通过有氧呼吸将NAD十转化成NADH。NAMPT是NAD十合成的关键限速酶(指整条代谢通路中催化反应速度最慢的酶),其可决定代谢中NAD十的水平。为探究细胞衰老与NAMPT之间的关系,研究小组选取了两组健康的小鼠,甲组注射补充剂,乙组注射等量生理盐水,结果发现甲组小鼠的平均寿命约为I.8年,乙组小鼠的平均寿命约为1.4年;且与乙组相比较,甲组小鼠的脂肪细胞、心肌细胞等处均检测出了高水平的NAD+。由此推测NAMPT延缓细胞衰老的机制是。(3)NAMPT合成后分泌到细胞外的方式是。NAMPT在血液中运输时需包裹在囊泡中,若脱去囊泡则会失去活性。试推测NAMPT在血液中运输时脱掉囊泡会失去活性的原因是。

4参考答案(含详细解析)一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求)l、B【答案解析】分析题图:该图为植物叶肉细胞部分结构示意图,其中@是叶绿体、@是内质网、@是线粒体、@是液泡。【题目详解】A、@是内质网,能对来自核糖体的蛋白质进行加工和运输,A正确;B、@叶绿体中含有光合色素,@液泡中含有色素,但不属千光合色素,B错误;C、@是线粒体,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,C正确;D、@是叶绿体,含有光合色素,是植物进行光合作用的场所,D正确。故选B。【答案点睛】本题结合模式图,考查细胞结构和功能,要求考生识记细胞中各种结构的图象,能准确判断图中各结构的名称,再根据题干要求准确答题。2、C(答案解析】分析题图:图中过程@表示通过反转录法合成相应的DNA;过程@表示利用PCR技术对目的基因进行扩增;过程@表示将目的基因导入受体细胞;过程@表示通过筛选获得工程菌。【题目详解】A、过程@表示通过反转录法合成目的基因,该过程需要逆转录酶,但逆转录酶不是抗农药马拉硫磷小菜蛾提供的,A错误;B、过程@表示利用PCR技术对目的基因进行扩增,该过程中解旋是通过高温解链实现的,不需要利用解旋酶,B错误;C、过程@常用C砫处理大肠杆菌使其成为易千吸收DNA的感受态细胞,C正确;D、过程@可利用DNA分子杂交鉴定目的基因是否已导入受体细胞,D错误。故选C。

5【考点定位】基因工程的原理及技术3、C【答案解析】【分析】本题考查的知识点有生态系统的稳定性,生态系统的信息传递的特点,生态系统的物质循环以及生物多样性的价值。【题目详解】在果园中适当增加食物链,使自我调节能力增加,能提高该生态系统的抵抗力稳定性,A错误;生态系统的信息传递是双向的,B错误;低碳生活方式有助千减少大气的二氧化碳的来源,维持生物圈中碳循环的平衡,c正确;湿地生态系统调节气候的作用体现了生物多样性的间接价值,D错误。【答案点睛】本题是生态系统的一道综合题,只有熟练的掌握生态系统的基本知识基本概念,才能解答正确。4、C【答案解析】1、生长素作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长,主要表现为:既能促进生长,也能抑制生长;既可以疏花蔬果,也可以防止落花落果;既能促进生根,也能抑制生根。2、顶端优势是顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。原因是顶芽产生的生长素向下运输,使近顶端的侧芽部位生长素浓度较高,从而抑制了该部位侧芽的生长。【题目详解】A、顶端优势是由千顶端产生的生长素大量运输给侧芽抑制侧芽的生长,并非是侧芽产生的生长素过多引起,A错误;B、同一植株的幼芽对生长素的敏感程度低千幼根,B错误;C、燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照的方向无关,重力和单侧光照都不影响生长素的极性运输,C正确;D、用一定浓度的秋水仙素溶液处理番茄幼苗可获得多倍体,D错误。故选C。5、B【答案解析】颤藻属千蓝细菌的一种,为原核生物,不含细胞核和复杂的细胞器,只含核糖体一种细胞器。【题目详解】A、颤藻为自养的原核生物,含有与光合作用有关的酶和色素,能进行光合作用,A正确;B、颤藻为原核生物,不含线粒体,B错误;C、颤藻为原核生物,含核糖体,核糖体是细胞生物蛋白质合成的场所,C正确;D、颤藻为原核细胞构成的原核生物,细胞中既含有DNA又含有RNA,D正确。故选B。6、B

6【答案解析】当吃食物过咸、饮水不足、失水过多时,细胞外液渗透压升高,一方面下丘脑把有关信息通过有关神经传到大脑皮层,使人体产生渴觉,通过主动饮水来降低细胞外液渗透压,另一方面下丘脑能够合成抗利尿激素,垂体后叶释放,作用千肾小管和集合管,促进水分的篮吸收。【题目详解】A、当人大量失水时,会使得血浆渗透压升高,A错误;B、由于细胞外液渗透压升高,刺激位千下丘脑的渗透压感受器兴奋,使下丘脑产生的抗利尿激素通过垂体后叶释放增加,B正确;CD、失水时血浆渗透压升高,下丘脑渗透压感受器受到的刺激增强,抗利尿激素增加,肾小管和集合管对水的重吸收作用增强,因此尿量减少,排尿次数减少,CD错误。故选B。二、综合题:本大题共4小题7、等位基因可育衣杆菌转化(基因枪)1:1红色荧光不能表达单倍体一致敲除杂交水稻中控制减数分裂的三个关键基因,同时让该水稻卵细胞中B基因表达(B蛋白),以此获得种子【答案解析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,位千非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。杂交育种是将父母本杂交,形成不同的遗传多样性,再通过对杂交后代的筛选,获得具有父母本优良性状,且不带有父母本中不良性状的新品种的育种方法。【题目详解】(1)杂交育种过程中,后代会发生性状分离的根本原因是减数分裂过程中等位基因发生了分离。(2)@已知水稻的雄性可育是由N基因决定的,人工诱变处理野生型水稻,最终获得基因型为nn的雄性不育植株,让该植株与野生纯合水稻NN杂交获得的后代基因型为Nn,是可育的。@由千雄性不育植株无法形成花粉管,因此将重组Ti质粒导入雄性不育植株(nn)细胞可以用农杆菌转化法或基因枪法,而不能使用花粉管通道法。由于与R基因连锁的基因M导致花粉败育,但是不影响卵细胞的形成,因此该植株自交得到的种子中红色荧光:无荧光=1:1;选择红色荧光种子种植自交,可继续获得不育类型。(3)@据图分析,精子中的B基因可以表达,而卵细胞中的B基因不能表达,因此若敲除精子中B基因,则受精卵中只有来自千卵细胞中的B基因,是不能表达的;已知来自卵细胞中B基因的表达是启动受精卵发育成胚胎的必要条件,图中显示受精卵中卵细胞的B基因表达了,所以受精卵发育成胚胎了,因此若让卵细胞中的B基因表达,该卵细胞可以直接发育为个体,为单倍体,是高度不孕的。@有丝分裂产生的子细胞基因型不变,因此卵原细胞以有丝分裂方式产生”卵细胞”,其基因型与杂交水稻的基因型相

7同。@结合以上分析可知,要求杂交水稻保持杂种优势适宜留种繁殖,则应该让其不能进行减数分裂,只能进行有丝分裂,且要让卵细胞中的B基因表达,即敲除杂交水稻中控制减数分裂的三个关键基因,同时让该水稻卵细胞中B基因表达(B蛋白),以此获得种子。【答案点睛】解答本题的关键是掌握基因分离定律的实质、基因工程的相关知识点,明确雄性不育的本质,分析重组质粒导入植物细胞的方法以及杂交后代的性状分离比。8、用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理抗生素从自然界已有的物种中分离、人工合成、从基因文库中获取细胞分化程度的提高核移植细胞融合单核【答案解析】依题图可知,动物细胞工程包括多项技术,其基础技术是动物细胞的培养和动物细胞融合,以此相关知识解答。【题目详解】(1)动物细胞培养时用胰蛋白酶处理成块的组织使其分散成单个细胞。培养细胞的过程中,为防止微生物的污染,应加入一定量的抗生素。(2)获取目的基因的途径包括从自然界已有的物种中分离、人工合成、从基因文库中获取等。(3)动物细胞分化程度越高,其全能性越受到限制。依题图可知,用动物体细胞克隆动物,实际是通过图中所示的核移植技术实现的。通过细胞融合技术,可使两个或多个动物细胞结合形成一个单核的杂交细胞。【答案点睛】本题文重在考查学生对关于动物细胞工程相关技术的原理、操作步骤等内容的识记能力。9、降低CO2光反应DJ蛋白的含量降低光系统II减弱缓解【答案解析】植物蒸腾作用旺盛会导致叶片气孔开度下降,气孔开度下降又引起细胞吸收的CO2减少,导致叶肉细胞间的CO2不足,使午后小麦光合速率降低。图1显示,较强光照会导致D1蛋白含量下降,图2说明喷洒适宜浓度的SA会减弱较强光照造成的DJ蛋白含量降低,对小麦的“午睡“现象起到缓解作用,据此,若要减少“午睡“现象提高小麦产量,从外源因素考虑,可喷洒适宜浓度的水杨酸,从分子水平考虑,可通过提高D1蛋白的含量来实现,据此作答。【题目详解】(1)午后温度较高,植物蒸腾作用旺盛,植物会降低叶片气孔开度来避免过度失水,这会导致叶肉细胞间的CO2不足,使午后小麦光合速率降低。(2)强光照引起光系统11发生损伤,会导致光反应的速率下降;图1中数据显示,强光照会导致D1含量下降,因此“午睡“原因可能是午间较强光照使细胞中D1蛋白的含量降低,从而导致光系统II活性降低。(3)根据图2中D1蛋白含量所示,可推测经SA处理后,能减弱较强光照造成的D1蛋白含量及光系统II活性降低

8程度,缓解小麦的“午睡“现象。【答案点睛】本题以“环境条件变化对小麦产量的影响“为背景,结合反映实验处理和结果信息,考查学生对光合作用及其影响因素的知识的理解和掌握,对实验现象和结果进行分析和处理的能力,解答本题,需要学生认真阅读题干,提取有效信息,结合所学的相关知识分析和判断,进行知识的整合和迁移。10、一定浓度的生长素(类似物)溶液胚状体人工种子细胞分裂素基因突变筛选基因工程(转基因)愈伤组织(答案解析】1、生长素可刺激形成层细胞分裂;刺激枝的细胞伸长、抑制根细胞生长;促进木质部、韧皮部细胞分化,促进插条发根、调节愈伤组织的形态建成。2、植物的组织培养指的是在无菌的条件下,将植物的茎尖、茎段或是叶片等切成小块,培养在特制的培养基上,通过细胞的增殖和分化,使它逐渐发育成完整的植物体.组织培养属千无性生殖的范畴。3、诱变育种可产生新的基因,具有不定向性。基因工程可从外源基因中得到该目的基因,能定向改造生物体的性状。【题目详解】(1)生长素具有促进扦插枝条生根的作用,为提高翅果油树插条的生根率,可以用一定浓度的生长素(类似物)溶液对其进行处理。(2)用植物组织培养方法诱导离体的植物组织形成具有生根发芽能力的胚状体结构,若包裹上人工种皮,制成人工种子,可解决有些种子发芽率低的问题。细胞分裂素能诱导植物组织培养中芽的分化。(3)利用叠氮化钠大量处理细胞,诱导遗传物质发生改变,进而筛选出具有抗逆性的突变体,这种诱变育种利用的原理是基因突变。基因工程技术能定向改变植株的抗逆性。(4)获得细胞的产物只需将植物组织培养到愈伤组织阶段。【答案点睛】本题考查的是植物激素的作用、常见的育种方法以及植物组织培养等相关知识,考查的知识比较基础,但比较综合,考生需要具备一定的理解分析能力。11、个体衰老的过程是细胞普遍衰老的过程体积增大、核膜内折、染色质收缩(染色加深)细胞质基质和线粒体基质NAMPTNAMPT通过促进NAD十的合成来延缓细胞衰老胞吐血液中的pH等影响了蛋白质的空间结构【答案解析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(1)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。

9【题目详解】(1)对哺乳动物而言,个体衰老的过程是细胞普遍衰老的过程。衰老的细胞中细胞核体积增大、核膜内折、染色质收缩。(1)哺乳动物细胞有氧呼吸的第一和第二阶段会将NAD十转化成NADH,场所为细胞质基质和线粒体基质。要探究细胞衰老与NAMPT之间的关系,实验的自变量应该是是否注射NAMPT,因变量是小鼠的平均寿命,两组健康的小鼠,甲组注射NAMPT补充剂,乙组注射等量生理盐水,结果发现甲组小鼠的平均寿命约为1.8年,乙组小鼠的平均寿命约为1.4年;且与乙组相比较,甲组小鼠的脂肪细胞、心肌细胞等处均检测出了高水平的NAD十。由此推测NAMPT通过促进NAD十的合成来延缓细胞衰老。(3)NAMPT是大分子物质,其合成后通过胞吐分泌到细胞外。NAMPT在血液中运输时需包裹在囊泡中,若脱去囊泡则会失去活性。可能是血液中的pH等影响了蛋白质的空间结构,进而导致NAMPT在血液中运输时脱掉囊泡会失去活性。【答案点睛】有氧呼吸的第一、第二阶段产生NADH,第三阶段消耗NADH。

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