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2020年北京高考生物真题试卷

日期: 2025-04-01 高考真卷 来源:出卷网

选择题

在口腔上皮细胞中,大量合成ATP的细胞器是(   )
A、 溶酶体
B、 线粒体
C、 内质网
D、 高尔基体
蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是(   )
A、 组成元素含有C,H,O,N
B、 由相应的基本结构单位构成
C、 具有相同的空间结构
D、 体内合成时需要模板、能量和酶
丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是(   )
A、 细胞膜的基本结构是脂双层
B、 DNA是它们的遗传物质
C、 在核糖体上合成蛋白质
D、 通过有丝分裂进行细胞增殖
为探究干旱对根尖细胞有丝分裂的影响,用聚乙二醇溶液模拟干旱条件,处理白刺花的根尖,制片(压片法)后用显微镜观察染色体变异(畸变)的情况,细胞图像如图。相关叙述正确的是(   )

A、 制片需经龙胆紫染色→漂洗→盐酸解离等步骤
B、 直接使用高倍物镜寻找分生区细胞来观察染色体
C、 染色体的形态表明该细胞正处于细胞分裂的间期
D、 观察结果表明该细胞染色体发生了变异(畸变)
甲型血友病(HA)是由位于X染色体上的A基因突变为a所致。下列关于HA的叙述不正确的是(   )
A、 HA是一种伴性遗传病
B、 HA患者中男性多于女性
C、 XAXa个体不是HA患者
D、 男患者的女儿一定患HA
如图是雄性哺乳动物体内处于分裂某时期的一个细胞的染色体示意图。相关叙述不正确的是(   )

A、 该个体的基因型为AaBbDd
B、 该细胞正在进行减数分裂
C、 该细胞分裂完成后只产生2种基因型的精子
D、 A,a和D,d基因的遗传遵循自由组合定律
食欲肽是下丘脑中某些神经元释放的神经递质,它作用于觉醒中枢的神经元,使人保持清醒状态。临床使用的药物M与食欲肽竞争突触后膜上的受体,但不发挥食欲肽的作用。下列判断不合理的是(   )
A、 食欲肽以胞吐的形式由突触前膜释放
B、 食欲肽通过进入突触后神经元发挥作用
C、 食欲肽分泌不足机体可能出现嗜睡症状
D、 药物M可能有助于促进睡眠
近缘种动物常因利用相同的食物资源而竞争。为研究亲缘关系较远的啮齿动物和蚂蚁之间是否也存在竞争关系,研究者调查了5种啮齿动物与7种蚂蚁采食的种子,统计各种大小不同的种子所占的比例(如图)。以下叙述错误的是(   )

A、 应选择有共同活动区域的啮齿动物和蚂蚁
B、 啮齿动物与蚂蚁采食的种子大小有所重叠
C、 啮齿动物与蚂蚁之间一定不存在竞争关系
D、 无法判断啮因动物与蚂蚁间存在捕食关系
人体感染新冠病毒后,机体会产生多种特异性抗体。我国科学家从康复者的浆细胞中克隆出针对病毒表面抗原的抗体基因相关序列,构建表达载体并在相应系统中表达,可制备出全人源单克隆抗体。以下表述错误的是(   )
A、 该单抗可直接用于新冠病毒的核酸检测
B、 在该单抗制备过程中利用了基因工程技术
C、 该单抗可与新冠病毒相应蛋白特异性结合
D、 可用抗原-抗体反应检测抗体基因表达产物
为培育具有市场竞争力的无籽柑橘,研究者设计如下流程。相关叙述不正确的是(   )

A、 过程①需使用胰蛋白酶处理
B、 实现过程②依赖膜的流动性
C、 过程③需应用植物组培技术
D、 三倍体植株可产生无籽柑橘
下列高中生物学实验中,用紫色的洋葱鳞片叶和黑藻叶片作为实验材料均可完成的是(   )
A、 观察叶绿体和细胞质流动
B、 提取和分离叶绿素
C、 观察细胞质壁分离及复原
D、 观察细胞的有丝分裂
生物安全是国家安全体系的组成部分。新冠肺炎疫情蔓延对我国生物安全防御体系建设提出了新的要求,引起了全社会对生物安全形势的高度关注。以下选项中不会给我国带来生物安全风险的是(   )
A、 人类及动植物中可能爆发的重大疫病
B、 保护沿海滩涂红树林中的生物多样性
C、 全球气候变暖导致生态环境发生改变
D、 收集我国公民及生物资源的遗传信息

非选择题

阅读以下材料,回答(1)~(4)题。

创建D1合成新途径,提高植物光合效率

植物细胞中叶绿体是进行光合作用的场所,高温或强光常抑制光合作用过程,导致作物严重减产。光合复合体PSII是光反应中吸收、传递并转化光能的一个重要场所,D1是PSII的核心蛋白。高温或强光会造成叶绿体内活性氧(ROS)的大量累积。相对于组成PSII的其他蛋白,D1对ROS尤为敏感,极易受到破坏。损伤的D1可不断被新合成的D1取代,使PSII得以修复。因此,D1在叶绿体中的合成效率直接影响PSII的修复,进而影响光合效率。

叶绿体为半自主性的细胞器,具有自身的基因组和遗传信息表达系统。叶绿体中的蛋白一部分由叶绿体基因编码,一部分由核基因编码。核基因编码的叶绿体蛋白在N端的转运肽引导下进入叶绿体。编码D1的基因psbA位于叶绿体基因组,叶绿体中积累的ROS也会显著抑制psbAmRNA的翻译过程,导致PSII修复效率降低。如何提高高温或强光下PSII的修复效率,进而提高作物的光合效率和产量,是长期困扰这一领城科学家的问题。

近期我国科学家克隆了拟南芥叶绿体中的基因psbA,并将psbA与编码转运肽的DNA片段连接,构建融合基因,再与高温响应的启动子连接,导入拟南芥和水稻细胞的核基因组中。检测表明,与野生型相比,转基因植物中D1的mRNA和蛋白在常温下有所增加,高温下大幅增加;在高温下,PSII的光能利用能力也显著提高。在南方育种基地进行的田间实验结果表明,与野生型相比,转基因水稻的二氧化碳同化速率、地上部分生物量(干重)均有大幅提高,增产幅度在8.1%~21.0%之间。

该研究通过基因工程手段,在拟南芥和水稻中补充了一条由高温响应启动子驱动的D1合成途径,从而建立了植物细胞D1合成的“双途径”机制,具有重要的理论意义与应用价值。随着温室效应的加剧,全球气候变暖造成的高温胁迫日益成为许多地区粮食生产的严重威胁,该研究为这一问题提供了解决方案。

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