1、寿光现代中学2025年生物高三第一学期期末复习检测试题 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 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.下面关于激素、神经递质、抗体的叙述正确的是( ) A.三者都是由核糖体合成,经内质网、高尔基体分泌到细胞外 B.抗体是一种由B细胞分泌的具有特异性识别能力的免疫球蛋白 C.激素的特点是微量、高效,对
2、生命活动起催化作用 D.激素、神经递质、抗体都可存在于内环境并对人体内的生理活动起一定的作用 2.如图表示某二倍体动物细胞分裂的相关图像。以下说法正确的是( ) A.甲图和丙图所示细胞都可能发生基因重组 B.乙图和丙图所示细胞都含有两个染色体组 C.丁图所示细胞是次级精母细胞或第一极体 D.丙图和丁图所示细胞与戊图所示比例相符 3.在前人进行的下列研究中,采用的核心技术相同(或相似)的一组是 ①证明光合作用所释放的氧气来自于水 ②用紫外线等处理青霉菌选育高产青霉素菌株 ③用T2噬菌体侵染大肠杆菌证明DNA是遗传物质 ④用甲基绿和吡罗红对细胞染色,观察核酸的分布
3、 A.①② B.①③ C.②④ D.③④ 4.桦尺蠖体色由一对等位基因控制。为研究环境对桦尺蠖体色的影响,选择大量消耗燃煤的工业污染区和非污染区,对不同体色的桦尺蠖进行两次捕获和统计。结果如图所示,相关分析正确的是 A.本研究中采用样方法进行调查来获得相关的数据 B.位于两个不同区域的桦尺蠖的浅体色基因频率相近 C.结果支持桦尺蠖借助与环境相似的体色逃避天敌 D.结果可以说明地理隔离是产生新物种的重要原因 5.科研人员将一种喜湿热的半阴生蔓藤植物绿萝在不同条件下测定发育良好的A、B两组绿萝叶片表观光合速率的变化情况,结果如下图所示(晴天为A 组,阴天为B 组。实验期间CO2浓度
4、相对稳定,约为0.035%)。下列相关叙述正确的是 A.曲线a~b 段,限制绿萝叶片净光合速率的主要环境因素只有光照强度、CO2 浓度 B.曲线c~d 段,绿萝体内有机物量总量的变化情况是先增加后减少 C.若晴天和阴天8:30 的温度相同,则A 、B 两组叶片的光饱和点相等 D.若阴天的8:30 光照强度很弱,则适当提高实验环境中CO2浓度后,B 组叶片的光合作用速率将会变大 6.树线是指直立树木分布的海拔上限,如图 1 所示。生态学者研究了全球变暖环境下树线之上植被厚度对树线上升幅度的影响,结果如图 2 所示。下列叙述错误的是( ) A.树线之上和之下的主要植被分别
5、为草甸和森林,影响植被分布的最主要因素是阳光 B.该研究表明,在全球变暖环境下,树线上升幅度大小与树线之上植被厚度呈负相关 C.树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中输入该生态系统的总能量增加 D.生态学者可以采用样方法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度 二、综合题:本大题共4小题 7.(9分)地中海贫血症是一种高发的基因遗传病,患者除了需要输血缓解症状之外,常见治疗手段是进行异体骨髓移植。日前科学家正在研究利用生物工程技术将患者的体细胞转化为多能干细胞,以获得用于自体移植的细胞,具体操作过程如下图。 (1)异体骨髓移植治疗的局限性主要是发生_______
6、反应。上图所用生物工程技术没有该局限性,其变异原理是________。 (2)分析生物工程操作过程并回答: Ⅰ:基因表达载体含有目的基因、启动子、终止子等。其中启动子是________的部位。慢病毒表达载体所含的病毒经________形成cDNA片段,该片段帮助外源基因整合到宿主细胞染色体DNA上,使外源基因稳定表达。 Ⅱ:由图可知,将________导入包装细胞,一段时间后可以获得能够转化患者多能干细胞的慢病毒颗粒。 Ⅲ:为了便于筛选出成功转化的多能干细胞,其中的________载体含有易检测的标记基因。 (3)理论上在获得成功转化的多能干细胞后,需要诱导其定向分化为______
7、然后植入患者骨髓。该方法虽然操作复杂,但效果较为可靠,称为________治疗。 8.(10分)某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花.现用纯合的高茎紫花个体与纯合的矮茎白花个体杂交,F1均表现为高茎紫花,F1自交产生F2,F2有四种表现型:高茎紫花162株,高茎白花126株,矮茎紫花54株,矮茎白花42株。回答下列问题: (1)控制上述两对相对性状的基因之间__________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的依据是_______________________________________。 (2)为了验证关于(1)的判断,将F1与亲本矮茎白花杂交,如果子代的表
8、现型及比例为_____________,则假设成立。 (3)从实验结果可以判断控制花紫色与白色的遗传由_________对等位基因控制。 (4)若该植物为XY型性别决定,控制高茎与矮茎位于X染色体上,让F1高茎紫花相互杂交,F2中雌性个体的表现型有________种。 9.(10分)拟柱胞藻是一种蓝藻,其色素分布于光合片层上。拟柱胞藻进行光合作用时优先利用水体中的CO2,也能利用水体中的HCO3-(产生碳酸醉酶催化HCO3-分解为CO2)。科研人员将甲、乙、丙三种不同的拟柱胞藻放在不同浓度的NaHCO3溶液中培养,测得净光合速率与NaHCO3溶液浓度的关系如下图。回答下列问题: (
9、1)拟柱胞藻细胞内产生O2的场所是________,固定CO2的场所是________。与其他藻类相比,拟柱胞藻在CO2浓度低的水体中具有一定的竞争优势,原因是________。 (2)图中显示,藻种丙在B点时的净光合速率比A点高,原因是________。据图推测,若甲、乙、丙三个藻种产生碳酸酐酶的能力相同,那么,碳酸酐酶活性最强的藻种是________,做出此推测的依据是________。 10.(10分)下图一是一年内Wisconsin绿湾中藻类数量随环境的变化曲线图。图二是美国佛罗里达州银泉的能量流动分析图(其中GP代表总生产量,NP代表净生产量:单位:J/m1.a)。请回答下列问题
10、 (l)据图一分析,Wisconsin绿湾中各种藻类的种群数量变化属于_________类型,就环境因素分析,其种群数量变化主要是由于藻类对_________和营养物质等的变化敏感而造成的。 (1)科学家对Wisconsin绿湾的调查还发现,藻类某一时刻的生物量比浮游动物少,其主要原因可能是_________。 (3)根据图二分析,“V”和“X”代表的含义分别是_________和_________。 (4)图二中最高营养级和前一营养级之间的能量传递效率是_________。在实际调查中发现银泉的能量输入,除了来自银泉中植物的光合作用固定的太阳能外,还会来自各条支流和陆地
11、的_________的补给。 11.(15分)图所示甲、乙两个家族中的遗传病分别由一对等位基因控制(分别用A/a、B/b表示),两个家族中的致病基因均可单独致病,Ⅱ-2和Ⅱ-3均不含有对方家族的致病基因。据图分析并回答下列问题: (1)这两个家族的致病基因都是_______________性基因(填“显”或“隐”),可以确定________(填“甲”或“乙”)家族的致病基因在________________(填“常”或“性”)染色体上。甲、乙两个家族的遗传病属于______________(填“单基因”“多基因”或:“染色体异常”)遗传病。 (2)若这两个家族的致病基因存在于一对同源
12、染色体上,请在图中画出Ⅲ-2相应染色体上的基因_________。 参考答案 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、D 【解析】 激素和神经递质是信息分子,需要与特定的受体分子结合,激素作用于靶细胞,调节靶细胞代谢,之后激素会被分解;神经递质作用于突触后神经元,引起突触后神经元兴奋或抑制,之后神经递质被分解或重新利用;浆细胞(效应B细胞)能合成并分泌抗体,一种抗体只能结合一种抗原,主要分布在血清中,也分布于组织液及外分泌液中。 【详解】 A. 有些激素和神经递质不是蛋白质,不在核糖体中合成,A错误; B. 抗体是由浆细胞分泌的
13、浆细胞是由B细胞增值分化得到的,B错误; C. 激素的特点是微量、高效,对生命活动起调节作用,C错误; D. 激素、神经递质、抗体都可存在于内环境并对人体内发生的生理活动起一定的作用,D正确。 2、B 【解析】 图丙为减数第一次分裂后期,细胞质均等分裂,因此该二倍体动物为雄性,且体细胞含有4条染色体。图甲为有丝后期。图乙为体细胞的示意图。图丁为减II前期(次级精母细胞)。戊图表示减数分裂第二次分裂前期及中期,染色体数:染色单体数:DNA分子数=1:2:2。 【详解】 A、甲图所示细胞进行的是有丝分裂,不能发生基因重组,A错误; B、乙图和丙图所示细胞都含有两个染色体组,B正确;
14、 C、丁图所示细胞只能是次级精母细胞,C错误; D、戊图中染色体数为N,与其所示比例相符的是丁图所示细胞,D错误。 故选B。 3、B 【解析】 】1、鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水。 2、诱变育种原理:基因突变,方法:用物理因素(如X射线、γ射线、紫外线、激光等)或化学因素(如亚硝酸、硫酸二乙脂等)来处理生物,使其在细胞分裂间期DNA复制时发生差错,从而引起基因突变,举例:太空育种、青霉素高产菌株的获得。 3、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,
15、检测上清液和沉淀物中的放射性物质.该实验证明DNA是遗传物质。 4、观察DNA和RNA在细胞中分布实验的原理:甲基绿和吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力不同,甲基绿可使DNA呈绿色,吡罗红可使RNA呈红色,利用甲基绿和吡罗红混合染色剂对细胞染色,同时显示DNA和RNA在细胞中的分布,观察的结果是细胞核呈绿色,细胞质呈红色,说明DNA主要分布在细胞核,RNA主要分布在细胞质。 【详解】 ①采用同位素标记法证明光合作用所释放的氧气来自于水; ②采用诱变育种的方法用紫外线等处理青霉菌选育高产青霉素菌株; ③采用同位素标记法用T2噬菌体浸染大肠杆菌证明DNA是遗传物质; ④采用颜色鉴
16、定法用甲基绿和呲罗红对细胞染色,观察核酸的分布; 所以,①③采用的都是同位素标记法。 故选C。 4、C 【解析】 依题文可知,在非工业污染区,树干呈浅灰色,浅色的桦尺蛾能适应环境而生存,深色的桦尺蛾不适应环境而不能很好的生存;在工业污染区,树变黑,深色的桦尺蛾能适应环境,而浅色的桦尺蛾不能适应环境,以此相关知识做出判断。 【详解】 A、对桦尺蠖进行两次捕获和统计应是采用标志重捕法获得相关的数据,A错误; B、依题表数据可知,非工业污染区的桦尺蠖的浅体色基因频率大于工业污染区的桦尺蠖的浅体色基因频率,B错误; C、实验结果支持“桦尺蠖借助与环境相似的体色逃避”,C正确; D、依
17、题文分析,实验结果不能说明“地理隔离是产生生殖隔离的重要原因”,D错误。 故选C。 本题文结合柱形图,考查生物进化及生物多样性的形成,意在考查学生的识图能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力。 5、C 【解析】 图中两条曲线,一条是阴天测得,一条是晴天测得的,a-b段是在阴天条件下测得的数据,因此限制净光合速率的主要环境因素是光照强度,总体来看,c-d对应时段合成的远大于消耗的,因此,植物体内有机物总量是增加的.晴天情况下,净光合速率由e点急剧下降到f点,肯定与叶片的气孔关闭,CO2吸收量减少有关。 【详解】 A、B组为阴天时的净光合速率曲线,曲线a~b 段,限制绿萝叶片
18、净光合速率的主要环境因素只有光照强度,A错误; B、净光合速率小于0,则表示有机物总量减少,曲线c~d 段,绿萝体内有机物量总量的变化情况是先减少后增加,B错误; C、A、B两组CO2浓度相同,若晴天和阴天8:30 的温度相同,则A、B两组叶片的光饱和点相等,C正确; D、阴天的8:30光照强度很弱,是光合作用的限制因素,提高实验环境中CO2浓度,B 组叶片的光合作用速率不会变大,D错误。 故选C。 解答本题的关键是:明确光饱和点受温度、CO2浓度等环境因素的影响,若温度、CO2浓度等环境因素相同,则光饱和点相同。 6、A 【解析】 分析题图可知,树线上升幅度与树线之上的植被厚度
19、指数呈负相关。 次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还留下了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。 【详解】 A、分析题图可知,影响树线上下的光照程度相差无几,影响植被分布的最主要因素应该是海拔(温度),A错误; B、分析题图可知,植被厚度指数越高,树线上升幅度越小,二者呈负相关,B正确; C、树线上升过程中,群落发生了次生演替,演替过程中,树木的数量增加,输入该生态系统的总能量增加,C正确; D、生态学者以采用样方法调查不同样地内的植被类型,从而确定树线的上升幅度,D正确; 故选A。 二、综合题:本大题共4小题 7、免疫排
20、斥 基因重组 RNA聚合酶识别和结合 逆转录 表达载体和包装载体 表达 造血干细胞 体外基因 【解析】 基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。 (2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。 (3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。
21、 (4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因—DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA—分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【详解】 (1)地中海贫血症患者常见的治疗手段是进行异体骨髓移植,它的局限性主要是移入的骨髓易被机体识别为抗原而发生发生免疫排斥。上图所用生物工程技术主要为基因工程,其变异原理是基因重组。 (2)Ⅰ:启动子位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位。慢病毒表达载体所含的病毒经逆转录形成cDNA片段,该片段帮助外源基
22、因整合到宿主细胞染色体DNA上,使外源基因稳定表达。 Ⅱ:由图可知,要将包装载体和表达载体一起导入包装细胞,一段时间后可以获得能够转化患者多能干细胞的慢病毒颗粒。 Ⅲ:为了便于筛选出成功转化的多能干细胞,其中表达载体含有易检测的标记基因。 (3)由于干细胞在体外培养时一般只分裂不分化,因此在获得成功转化的多能干细胞后,需要诱导其定向分化为造血干细胞,然后植入患者骨髓。该方法是在体外改造基因并转移到体内的治疗方式,称为体外基因治疗。 本题考查免疫调节和基因工程的相关知识,要求考生掌握免疫调节过程、识记基因工程的概念、原理及操作步骤,掌握各操作步骤中需要注意的细节,能结合所学的知识准确答题
23、 8、遵循 F2中高茎:矮茎=3:1,紫花:白花=9:7,且F2中高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=27:21:9:7,符合自由组合定律 高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=3:1:3:1 两 两 【解析】 1、基因分离规律实质:减数第一次分裂后期等位基因随着同源染色体的分离而分离,分别加入不同的配子中,研究对象是一对相对性状。 2、基因自由组合规律的实质:在F1产生配子时,等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,研究对象是两对或两对以上的相对性状。要求控制两对或两对相对性状的基因位于非同源染色体上,能彼此对立的,这是基因自由组
24、合的前提。每对相对性状都遵循基因分离定律。 3、根据F2中,高茎:矮茎=(162+126):(54+42)=3:1,可知株高是受一对等位基因控制;紫花:白花=(162+54):(126+42)=9:7,是9:3:3:1的变式,可知花色是受两对等位基因控制,并且遵循基因的自由组合定律;高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=27:21:9:7,可知控制株高和花色的等位基因之间遵循基因的自由组合定律。 【详解】 (1)根据F2中高茎:矮茎=3:1,紫花:白花=9:7,且F2中高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=27:21:9:7,可知控制株高和花色的等位基因之间遵循基因的自由组合定律。
25、 (2)为了验证关于(1)的判断,将F1与亲本矮茎白花杂交,如果子代的表现型及比例为高茎紫花:高茎白花:矮茎紫花:矮茎白花=3:1:3:1,则假设成立。 (3)由分析可知,控制花紫色与白色的遗传由两对等位基因控制。 (4)若该植物为XY型性别决定,控制高茎与矮茎位于X染色体上,让F1高茎紫花相互杂交,F2中雌性个体的表现型只有紫花高茎、白花高茎两种。 本题主要考查基因的自由组合定律的应用,意在考查考生对所学知识的理解,把握知识间内在联系的能力。 9、光合片层 细胞质基质 拟柱胞藻产生碳酸酐酶,能分解水中的HCO3产生CO2 NaHCO3溶液浓度较高,能分解产生较多的C
26、O2 甲 当NaHCO3溶液浓度达到一定值后,在相同浓度的NaHCO3溶液中,甲的净光合速率最大,说明其催化HCO3-分解为CO2的能力更强 【解析】 拟柱胞藻是一种蓝藻,属于原核生物,没有叶绿体,其色素分布于光合片层上,拟柱胞藻细胞内光合作用光反应就在光合片层上进行。 【详解】 (1)据上分析可知拟柱胞藻细胞内产生O2的场所是光合片层,固定CO2的场所是细胞质基质。由于拟柱胞藻能产生碳酸酐酶,可以分解水中的HCO3-产生CO2为光合作用提供原料,因此,与其他藻类相比,拟柱胞藻在CO2浓度低的水体中具有一定的竞争优势。 (2)藻种丙在B点时的净光合速率比A点高,原因
27、是B点对应的NaHCO3溶液浓度较高,藻种丙能分解HCO3-产生较多的CO2提供给光合作用。当NaHCO3溶液浓度达到一定值后(A点后),甲、乙、丙三个藻种在相同浓度的NaHCO3溶液中,甲的净光合速率最大,说明其催化HCO3-分解为CO2的能力最强,三个藻种产生碳酸酐酶的能力相同,因此推测碳酸酐酶活性最强的藻种是甲。 此题考查光合作用的原理、过程以及影响光合作用的因素,主要考查理解能力和综合运用能力。 10、波动 温度 藻类个体小、代谢快、寿命短 分解者 呼吸作用散失的热能 5.53% 有机物质 【解析】 分析表格:图二表示对美国佛罗里达州的
28、银泉进行能量流动的分析结果,其中Gp表示生物同化的能量,X表示呼吸散失的能量,NP表示每个营养级生物用于生长、发育、繁殖的能量,表中Ⅰ是生产者、Ⅱ是初级消费者、Ⅲ是次级消费者、Ⅳ是三级消费者,Ⅴ是分解者,能量沿着食物链流动时,其特点是单向流动,逐级递减。 【详解】 (1)从图中看出种群数量呈现波动变化,图中数量的变化在4月份最高,然后不断下降,至7月份达到一个高峰后,种群数量降低,所以可以推测是温度和营养物质发生变化造成的。 (1)在某一时刻藻类的生物量比浮游动物少,可能是藻类个体小、代谢快、寿命短。 (3)图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ都有部分能量传递给Ⅴ,所以推测Ⅴ是分解者,X是呼吸作用过程中
29、以热能散失的能量。 (4)Ⅳ是最高营养级,同化的能量是0.88×105,Ⅲ同化的能量是15.91×105,所以二者之间能量传递效率为0.88/15.91=5.53%,在各条支流和陆地都有有机物质流向银泉,其中也含有能量。 本题结合图解,考查生态系统的结构和功能,要求考生识记生态系统的组成及营养结构;识记生态系统中能量流动的过程,掌握能量流动的特点及能量流动过程中的相关计算,能结合表中数据准确答题。 11、隐 乙 常 单基因 如图(染色体顺序、基因顺序颠倒也对) 【解析】 两个家族都存在“无中生有”——父母正常、子女中至少一个患病,则这两个家族的致病基
30、因都为隐性基因。据图分析,甲病致病基因既可以在常染色体上,也可以在X染色体上,不可能在Y染色体上;Ⅱ−3是女性患者,其父母正常,则乙病致病基因不可能在X染色体上,否则其父亲要患病,因此乙病致病基因只能在常染色体上。 【详解】 (1)据上分析可知,这两个家族的致病基因都是隐性基因。甲病致病基因既可以在常染色体上,也可以在X染色体上,不可能在Y染色体上;Ⅱ−3是女性患者,其父母正常,则乙病致病基因不可能在X染色体上,否则其父亲要患病,因此乙病致病基因只能在常染色体上。甲、乙两个家族中的遗传病分别由一对等位基因控制,因此都属于单基因遗传病。 (2)这两个家族的致病基因存在于一对同源染色体上,因为乙家族的致病基因在常染色体上,则甲家族的致病基因也要在同源的常染色体上,但是两种致病基因不能在同一条染色体上,否则Ⅱ−2和Ⅱ−3就含有对方家族的致病基因。Ⅱ−2致病基因为a,Ⅱ−3致病基因为b,则Ⅱ−2基因型为Ⅱ−3基因型为其女儿基因型就为。即Ⅲ-2相应染色体上的基因如下图所示: 。 本题结合遗传系谱图考查人类遗传病的相关知识,目的考查学生对遗传规律的运用,掌握常见遗传病的遗传特点,学会遗传病的相关计算是关键。






