河北省石家庄市
2026届普通高中学校毕业年级教学质量检测(二)
生物答案及解析
1.【答案】B
【解析】Fe2+是血红素的核心组成成分,血红素是血红蛋白的重要组成单位,A正确;诱导原生质体融合的常用方法包括物理法(离心、振动、电融合等)、化学法(聚乙二醇诱导等),动物细胞融合还可使用灭活病毒诱导,Na+没有诱导原生质体融合的作用,B错误;HCO3-与H2CO3是血浆中的重要缓冲对,可参与维持血浆pH的相对稳定,C正确;Mg2+是DNA聚合酶的激活剂,能激活DNA聚合酶,D正确。
2.【答案】A
【解析】核酸的多样性来源于碱基排列顺序的多样性,特异性来源于每个核酸分子特定的碱基排列顺序,DNA和RNA的碱基排列顺序均存在多样性和特异性的特点,A正确;细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要”的表述(“DNA是主要遗传物质”是针对所有生物类群的总结);且DNA彻底水解的产物是磷酸、脱氧核糖、4种含氮碱基,初步水解的产物才是4种脱氧核苷酸,B错误;真核细胞中DNA复制、转录过程主要发生在细胞核,因此DNA和RNA主要在细胞核合成,但核孔具有选择透过性,细胞核内的DNA不能通过核孔进入细胞质,C错误;叶绿体、线粒体为半自主细胞器,同时含有DNA和RNA,核糖体的组成为rRNA和蛋白质,不含DNA,D错误。
3.【答案】C
【解析】性激素属于脂质中的固醇类,进入细胞的方式为自由扩散,不需要膜蛋白参与,无法体现膜蛋白的运输功能,A错误;溶酶体膜具有选择透过性,其内部的水解酶为大分子蛋白质,不能自由通过溶酶体膜,可避免水解酶释放破坏细胞正常结构,B错误;线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,[H]与O₂结合的反应发生在有氧呼吸第三阶段,内膜折叠成嵴可增大膜面积,为催化该反应的酶提供更多附着位点,C正确;洋葱表皮细胞在蔗糖溶液中发生质壁分离是细胞渗透失水的结果,体现了细胞膜控制物质进出的功能和细胞膜的流动性,未体现信息交流功能,D错误。
4.【答案】A
【解析】质子泵一方面可以催化ATP水解(将ATP 转化为ADP和Pi,释放能量),另一方面可以主动运输 H+,将H+从细胞质转运到液泡中,导致液泡中的H+浓度增大,NHX运输H+属于顺浓度梯度不需要消耗ATP,也就不会产生ADP,A错误;质子泵可以主动运输 H⁺,将 H⁺从细胞质转运到液泡中,需要载体蛋白参与,NHX顺浓度梯度运输H+,需要载体蛋白的参与,载体蛋白在运输物质的时候需要与被运输的物质结合,结合后,载体蛋白的空间结构(构象)发生改变,BC正确;提高质子泵的活性,H⁺的浓度梯度(细胞质→液泡)会增大,而 NHX 是利用 H⁺顺浓度梯度回流的能量来驱动 Na⁺逆浓度梯度运输的,H⁺浓度梯度增大会增大NHX 运输 Na⁺的速率,有利于提高植物的耐盐性,D正确。
5.【答案】D
【解析】玉米叶肉细胞和根细胞都由受精卵经有丝分裂和细胞分化形成,所含遗传物质相同,因此都含有ADH基因和LDH基因,A正确;乙醇即酒精,可与酸性重铬酸钾发生颜色反应,使溶液由橙色变为灰绿色,因此可用酸性重铬酸钾溶液鉴定乙醇,B正确;ADH和LDH催化的是无氧呼吸第二阶段的反应,无氧呼吸第一阶段在细胞质基质中产生的[H],会在第二阶段被消耗,用于还原丙酮酸生成乙醇或乳酸,C正确;无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量、产生少量ATP,ADH和LDH催化的无氧呼吸第二阶段不释放能量,没有ATP生成,因此两个反应产生的ATP量相等,均为0,D错误。
6.【答案】D
【解析】维持细胞基本生命活动的必需基因是管家基因,特点是在所有细胞中均普遍表达,只在某类细胞中特异性表达的是奢侈基因,与细胞的特异性功能相关,A错误;几乎所有生物体共用一套密码子是生物具有共同祖先的分子水平间接证据,化石才是生物具有共同祖先的直接证据,B错误;转录时游离的核糖核苷酸通过随机碰撞与模板链完成碱基互补配对,无需转运工具,转运工具是翻译过程中运输氨基酸的tRNA,C错误;翻译过程中,核糖体与mRNA结合后沿mRNA移动,依次读取密码子合成肽链,直至遇到终止密码子时翻译过程终止,D正确。
7.【答案】D
【解析】由电泳结果可知,父亲不含有异常DMD基因,母亲含有,儿子含有异常DMD基因,女儿不含有异常DMD基因,表现出伴性遗传的特点,所以可推测DMD基因和HS6S12基因位于X染色体上,A正确;从图中能够看出,DMD基因结构改变后,通过不同引物组合扩增产物出现差异,其原因可能是发生了染色体某片段位置的颠倒,B正确;因为DMD基因和HS6S12基因位于X染色体上,女儿是否携带DMD致病基因,利用引物组合①④进行PCR扩增,根据电泳结果是可以检出的,C正确;假设相关基因为A、a,由电泳图可知,母亲为携带者(XAXa),父亲为XAY,女儿基因型为1/2 XAXA或1/2 XAXa。若女儿为XAXA(概率1/2),与正常男性(XAY)婚配,子代均不患病,概率为 0;若女儿为 XAXa(概率1/2),与正常男性(XAY)婚配,子代患病概率为1/8,D错误。
8.【答案】A
【解析】DNA粗提取时,洋葱研磨液过滤后冷藏静置的目的是使不溶性杂质沉淀,DNA溶解于上清液中,实验中需取上清液进行后续操作,而非弃上清液,A错误;PCR扩增DNA时,若不加模板的对照组也得到了扩增产物,说明PCR体系存在外源DNA污染,增设该对照组可检验体系的污染情况,B正确;碱基数量相同的环状DNA和链状DNA的空间构象不同,电泳过程中受到的阻力不同,因此迁移速率不同,C正确;艾弗里的实验将S型细菌的DNA、蛋白质、多糖等物质分开,单独研究各类物质的转化效应;赫尔希和蔡斯的实验用同位素标记法分别标记DNA和蛋白质,单独观察二者在噬菌体侵染细菌过程中的作用,两个实验均分别研究了DNA和蛋白质各自的效应,D正确。
9.【答案】B
【解析】AI识别宫颈细胞图像仅属于检测诊断技术,仅能判断细胞是否发生病变或HPV感染,不具备清除HPV的功能,无法直接阻断细胞癌变,A错误;疫苗的本质是抗原类物质,进入机体后可激发特异性免疫应答,产生对应的抗体和记忆细胞,利用AI筛选HPV抗原并设计疫苗的思路符合免疫学原理,B正确;AI是人工智能算法,本身不具备基因编辑的功能,且即使对HPV基因进行编辑,也无法使人体细胞获得永久抗病毒的能力,C错误;AI辅助筛查为阴性仅代表当前未检测出HPV感染或相关宫颈病变,个体后续仍存在感染HPV的风险,仍需接种疫苗获得免疫保护,无法实现终身免疫,D错误。
10.【答案】D
【解析】植物激素属于信息分子,不直接参与细胞代谢,通过调控基因表达来发挥生理作用,GA和ABA对种子萌发的调控也符合该特点,A正确;根据题干信息,GA富集时介导RGL2降解即可解除萌发抑制,说明RGL2的存在会抑制种子萌发,即RGL2具有抑制种子萌发的作用,B正确;RGL2是蛋白质,其降解过程需要水解肽键,因此GA解除萌发抑制的过程涉及肽键断裂,C正确;干旱环境下,植物为避免种子萌发后缺水死亡,会抑制种子萌发,此时ABA含量升高,根据题干信息ABA富集时PYLs结合RGL2阻遏萌发,因此PYLs与RGL2的结合能力增强,D错误。
11.【答案】C
【解析】初期种群数量以固定倍数增长,符合J形曲线的特征,而非S形曲线,A错误;后期种群增长速率下降,但若增长速率仍大于0,说明出生率仍大于死亡率,种群数量仍在上升,仅增长速度变慢,B错误;种群数量达到K值时,种群数量保持相对稳定,增长速率为0,此时出生率与死亡率基本相等,C正确;K值是环境容纳量,指环境条件不受破坏时一定空间所能维持的种群最大数量,并非种群实际能达到的最大数量,且K值会随环境条件的改变发生变化,D错误。
12.【答案】B
【解析】题意显示,高原鼢鼠发生染色体结构变异后,种群间基因交流中断,快速形成新物种,而生殖隔离是新物种形成的标志,说明染色体结构变异可加速种群间生殖隔离的形成,A正确;基因突变具有不定向性,抗旱突变在干旱环境作用前就已经存在,干旱环境仅起到定向选择的作用,不能定向诱导产生抗旱突变,B错误;现代生物进化理论指出,自然选择能定向改变种群的基因频率,决定进化方向,C正确;逆境中的微生物有些性状仅发生中性基因突变的积累,中性突变对生物生存既无利也无害,说明生物应对胁迫时有些性状不一定会发生有利变异的积累,D正确。
13.【答案】B
【解析】稀释涂布平板法可通过对海水样品梯度稀释后涂布培养,获得由单个细菌繁殖形成的单菌落,实现菌种的分离纯化,A正确;细菌具有细胞壁,细胞壁有支持和保护作用,低渗环境下不会发生吸水涨破,培养基添加NaCl是为了模拟海水的高渗环境,适配海洋细菌的渗透压需求以保证其正常生长,而非防止细胞吸水涨破,B错误;抑菌圈是海洋细菌分泌的抑菌物质扩散后,抑制周围李斯特氏菌生长形成的透明区域,抑菌圈越大说明该菌株对李斯特氏菌的抑制效果越强,C正确;实验所用培养基含有致病菌李斯特氏菌,若直接丢弃会造成环境污染或生物安全风险,需严格灭菌后再妥善处理,D正确。
14.【答案】BC
【解析】甲状腺激素(T3、T4)是氨基酸衍生物,并非在核糖体上合成(核糖体合成的是蛋白质或多肽类激素),也不用经过内质网和高尔基体的加工,A错误;甲状腺激素的分级调节:下丘脑分泌TRH → 垂体分泌TSH → 甲状腺分泌甲状腺激素;甲状腺激素的负反馈调节:当血液中甲状腺激素浓度过高时,会抑制下丘脑和垂体的分泌活动,维持激素水平稳定,B正确;据图分析可知,甲状腺激素通过抑制肠道L细胞合成FXR蛋白,进而促进肠道L细胞分泌GLP-1,从而降低血糖,C正确;GLP-1作为激素,通过血液循环(体液运输)到达靶器官,但运输是全身性的、非定向的,D错误。
15.【答案】BCD
【解析】DNA甲基化不会改变基因的碱基序列,DNA甲基化属于表观遗传,其引起的性状改变可以遗传给下一代,A错误;DNA甲基化会抑制基因的转录,成熟诱导基因发生DNA甲基化会降低该基因的转录水平,B正确;根据题中的抑制M基因的表达,减少乙烯产生,抑制果实软化,可知与果实成熟相关的M基因可能是一种成熟诱导基因,C正确;组蛋白H3K9位点的去乙酰化可抑制M基因的表达,减少乙烯产生,抑制果实软化。因此组蛋白H3K9位点的乙酰化可促进乙烯产生,加速果实成熟过程,D正确。
16.【答案】BD
【解析】支配内脏、血管和腺体的传出神经,其活动不受意识支配,称为自主神经系统,也可称为内脏运动神经,若释放的乙酰胆碱与心肌细胞结合,那么该胆碱能纤维属于内脏运动神经,A错误;胆碱能纤维释放的乙酰胆碱作为神经递质,经扩散通过突触间隙,然后与胆碱能敏感细胞的相关受体结合,B正确;胆碱酯酶抑制剂的作用是抑制胆碱酯酶的活性,使乙酰胆碱不能被水解,从而使乙酰胆碱持续与受体结合并发挥作用,并非直接影响胆碱能敏感细胞的电位变化,C错误;乙酰胆碱在心肌和骨骼肌两个地方引起的效应不同,可以推断引起的电位变化不同,说明两种细胞的乙酰胆碱受体不同,D正确。
17.【答案】ACD
【解析】该模式沿袭了“无废弃物农业”的传统,遵循物质循环原理,菌糠和秸秆由废弃物变为了生产原料,达到了物质的循环利用,A正确;生产者是生态系统的基石,水稻是生产者,赤松茸是分解者,B错误;该模式培育了土壤微生物,增加生物种类,使营养结构更加复杂,提高了稻田抵抗力稳定性,C正确;该模式将种稻和产菇模式有序结合,增加了生态效益和经济效益,促进乡村振兴,可体现生态工程中的整体性原理,D正确。
18.【答案】ABD
【解析】蓝粒小麦染色体组成为40W+2E,产生的配子为20W+1E(共21条染色体);普通小麦染色体组成为42W,产生的配子为21W(共21条染色体)。二者杂交后,F1染色体组成为41W+1E,减数分裂前期同源染色体联会形成四分体,F1中只有20对W染色体可以联会配对,剩余1条W和1条E无同源染色体,无法联会,因此形成20个四分体,A正确;F1中2条未配对的染色体(1条W、1条E)减数分裂时随机分配:若两条都不进入配子,染色体数为20;若只有1条进入,染色体数为21;若两条都进入,染色体数为22。因此配子染色体数目确实可能为20、21、22,B正确;蓝粒单体小麦的染色体组成为40W+1E。F1(41W+1E)产生4种配子,比例为20W+0E:21W+0E:20W+1E:21W+1E=1:1:1:1;得到40W+1E需要(20W+1E)和(20W+0E)结合,概率为2×1/4×1/4=1/8,C错误;蓝粒单体小麦(40W+1E,浅蓝色)产生配子:1/2为20W+1E,1/2为20W。自交后代性状为:40W+2E(深蓝色):40W+1E(浅蓝色):40W(缺体,白色)=1:2:1,缺体一定表现为白色,因此无需镜检,仅凭种子颜色即可鉴定出缺体,D正确。
19.【答案】
(1)参与呼吸作用和释放到大气 NADP+ATP
(2)类囊体 抑制D1蛋白合成 直接损伤D1蛋白(改变D1蛋白结构)
(3)根冠比升高,促进根系对水的吸收;气孔导度下降,减少水的蒸发 叶绿素含量下降,捕获光能减少(光反应降低)
【解析】
(1)光反应阶段,水光解产生的O2,一部分进入线粒体参与呼吸作用,另一部分排出细胞释放到大气中;水光解产生的H⁺与NADP⁺结合形成NADPH;光能转化的活跃化学能,可促使ADP和Pi合成ATP,为暗反应提供能量。
(2)光系统PSⅡ位于叶绿体的类囊体薄膜上,高温会使类囊体膜的流动性增强,导致PSⅡ从膜上脱落失活。据图可知,高温引发的ROS过量,一方面会抑制D1蛋白的合成,无法形成有活性的PSⅡ,另一方面可直接损伤D1蛋白使其失活,两条途径共同抑制光反应。
(3)①抗旱策略:根冠比升高,促进根系生长以增强吸水能力,同时降低地上部分的生物量,减少水分消耗;气孔导度下降,减少水的蒸发,降低蒸腾作用的水分散失。
②净光合速率下降的原因:持续干旱导致小麦叶绿素含量降低,吸收和转化光能的能力减弱,光反应速率下降;同时干旱胁迫降低了光合作用相关酶的活性,叶肉细胞对CO2的固定和利用能力大幅减弱(非气孔限制),因此净光合速率显著下降。
20.【答案】
(1)神经中枢 突触小泡 C (细胞膜对Na+通透性增加,)Na+内流
(2)冰毒与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺持续发挥作用(含量增多) 减少
(3)辅助性T细胞能分泌细胞因子参与体液免疫和细胞免疫
【解析】
(1)中枢神经系统中,功能相同的神经元细胞体聚集形成神经中枢,分别调控特定的生理功能。多巴胺属于神经递质,神经递质合成后储存在轴突末梢的突触小泡中,受到神经冲动刺激后通过胞吐释放到突触间隙;突触前膜释放的神经递质,只能与突触后神经元的受体结合,图1中神经元B为突触前神经元,神经元C为突触后神经元,因此多巴胺与神经元C上的受体结合;神经元兴奋的产生机制是细胞膜对Na⁺的通透性骤增,Na⁺顺浓度
(2)正常生理状态下,多巴胺发挥作用后,会被多巴胺转运体回收至突触前神经元。冰毒与多巴胺转运体结合,阻止了多巴胺进入突触前膜,导致突触间隙中多巴胺持续发挥作用,持续激活受体产生持续的“快感”;长期使用冰毒,突触间隙持续高浓度的多巴胺会使突触后膜的多巴胺受体数量减少(受体脱敏、下调),机体需要更大剂量的冰毒才能达到同等的愉悦感,最终导致毒瘾不断加深。
(3)辅助性T细胞能分泌细胞因子参与体液免疫和细胞免疫。T细胞数量明显下降,会导致细胞免疫和体液免疫大幅减弱,因此毒品会降低人体的体液免疫和细胞免疫。
21.【答案】
(1)生物群落 非生物环境 生产者固定的太阳能和溪流沿岸流入的有机物残体中化学能
(2)水平 属于
(3)藻类个体小、代谢快、寿命短,或浮游动物以冰川融水带来的有机物为食,或藻类被浮游动物大量捕食 间接(或生态)
(4)无需捕获或观察生物体本身、不损伤生物、一次可测多种物种、适合难调查类群、适合大范围长期生态监测
【解析】
(1)生态系统是由生物群落与非生物环境相互作用形成的统一整体。该湖泊为冰川补给型湖泊,除了生产者固定的太阳能,溪流沿岸流入的有机物残体中化学能也属于流入该生态系统的总能量。
(2)然乌湖的入湖口、湖岸带、湖心区有不完全相同的生物分布,这是由于在水平方向上存在地形变化、土壤湿度和盐碱度差异、光照强度不同等因素,构成群落的水平结构。冬季湖中的硅藻占比低,鱼类集中在深水区活动较少;夏季湖中的硅藻达到全年峰值,鱼类摄食活跃,这种不同季节生物分布和活动情况的改变,属于群落结构的变化。
(3)藻类个体小、代谢快、寿命短,或浮游动物以冰川融水带来的有机物为食,或藻类被浮游动物大量捕食,因此会出现某一时刻生物量低于浮游动物的现象。生物多样性的间接价值是指其对生态系统起到的重要调节功能(生态功能),藻类促进生态系统协同进化、维持生态稳定的作用,属于间接价值。
(4)环境DNA技术除具有高灵敏度、不受环境条件限制等,还具有的优点有无需捕获或观察生物体本身、不损伤生物、一次可测多种物种、适合难调查类群、适合大范围长期生态监测。
22.【答案】
(1)DNA半保留复制 变性、复性和延伸 6 4
(2)易发生质粒或目的基因的自身环化;易发生质粒与目的基因间的反向连接;连接效率低 不能 Pst Ⅰ切割DNA形成的黏性末端为
,DNA聚合酶催化子链延伸的方向为5ʼ→3ʼ,无法从3ʼ→5ʼ延伸
(3)①② (4)解药R蛋白不能完全中和毒素T蛋白
【解析】
(1)PCR的原理是DNA的半保留复制,每次循环一般分为变性(高温使双链DNA解旋)、复性(低温使引物与单链模板结合)、延伸(耐高温的DNA聚合酶催化子链合成)三步。融合PCR拼接3个独立基因时,每个基因需要2条特异性引物,共6条引物;其中相邻两个基因之间的互补配对引物(共4条),可使相邻片段在第二阶段PCR中完成“搭桥”连接。
(2)平末端连接无碱基互补的方向性,因此易发生质粒或目的基因的自身环化;易发生质粒与目的基因间的反向连接;连接效率低。Pst Ⅰ切割DNA形成的黏性末端为
,DNA聚合酶催化子链延伸的方向为5ʼ→3ʼ,无法从3ʼ→5ʼ延伸,不能对3'突出的末端进行补平操作。
(3)题干明确“不含T基因的菌体,会在筛选平板上出现小菌落;只有含启动子-R-X-T-终止子的菌体才长出大菌落”。①未导入质粒的菌体,不含T基因,形成小菌落;②导入空质粒的菌体,空质粒无R、T基因,不含T基因,形成小菌落;③导入重组质粒的菌体,若质粒结构正确会形成大菌落,若质粒含T基因但结构错误,会因毒素毒害死亡,无法形成菌落,因此小菌落的导入情况仅为①②。
(4)题干明确“仅R基因与T基因先后依次表达时,解药R蛋白才能完全中和毒素T蛋白”,即必须R先表达产生解药,T后表达产生毒素,才能避免菌体被毒害。若序列为“启动子-T-X-R-终止子”,T基因先表达、R基因后表达,解药R蛋白不能完全中和毒素T蛋白,导致菌体提前死亡。
23.【答案】
(1)调节种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定 全叶紫色 4
(2)仅在叶缘细胞中,Y基因转录产生的mRNA与调控序列转录产生的RNA互补配对,导致翻译过程受阻,(无法产生蛋白Y,使得酶H正常催化无色底物转化为紫色素,其他细胞调控序列不转录,使得其他细胞中蛋白Y正常,蛋白Y与酶H结合促进酶H降解,最终使得叶片仅边缘有紫色)
(3)叶缘紫色:全叶紫色:全叶绿色=27:12:25 叶缘紫色:全叶紫色:全叶绿色=6:3:7
(4)出现两条条带的泳道(有出现一条条带的泳道,也有出现两条条带的泳道)
【解析】
(1)紫色作为物理信息,帮助紫背天葵躲避昆虫啃食,调节了紫背天葵与昆虫的种间关系,体现了信息传递调节种间关系,进而维持生态系统的平衡与稳定的作用。根据机制:只有含H才能合成酶H,催化产生紫色素;Y表达的蛋白Y会降解酶H,调控序列仅在叶边缘抑制Y的表达,表型与基因型的对应关系:叶缘紫色H_Y_、全叶紫色H_yy、绿色hh_(Y_或yy);Hhyy含H但无Y,没有蛋白Y降解酶H,因此表型为全叶紫色。叶缘紫色H_Y_,共有HHYY、HHYy、HhYY、HhYy 4种基因型。
(2)mRNA是翻译的模板,与互补序列结合后无法被核糖体识别进行翻译,所以叶缘紫色性状出现的分子生物学机制是:仅在叶缘细胞中,Y基因转录产生的mRNA与调控序列转录产生的RNA互补配对,导致翻译过程受阻,(无法产生蛋白Y,使得酶H正常催化无色底物转化为紫色素,其他细胞调控序列不转录,使得其他细胞中蛋白Y正常,蛋白Y与酶H结合促进酶H降解,最终使得叶片仅边缘有紫色)。
(3)亲本杂交得F1基因型为HhYy+ −(+为正常调控,−为失活调控),若调控序列不在基因H/h和Y/y所在的染色体上,三对基因自由组合,F2全叶绿色:hh_和H_Y_−−=1/4+(3/4×3/4×1/4)=25/64;全叶紫色:H_yy_=3/4×1/4=12/64;叶缘紫色:H_Y_++和H_Y_+−=3/4×3/4×3/4=27/64,因此叶缘紫色:全叶紫色:全叶绿色=27:12:25。若调控序列与基因H/h或Y/y位于同一对染色体上(不交换),假设调控序列与 H/h 连锁 ,亲本HHYY- -× hhyy++,F1为HhYy+−,F1产生配子为HY-、Hy-、hY+、hy+,F2叶缘紫色:HhY_+-=1/2×3/4=6/16、全叶紫色:H_yy(HHyy++和Hhyy+−)=3/4×1/4=3/16、全叶绿色:HHY_- -和hh_ =1/4×3/4+1/4=7/16,所以叶缘紫色:全叶紫色:全叶绿色=6:3:7。
(4)若调控序列与H/h位于同一对染色体,则H与失活调控(−)连锁,h与正常调控(+)连锁;F2全叶紫色均为H_yy,其中HHyy的调控基因型为−−,仅扩增出失活条带;Hhyy的调控基因型为+ −,可同时扩增出两种条带,因此电泳现象为出现两条条带的泳道(有出现一条条带的泳道,也有出现两条条带的泳道)。