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浙江省2023届高三6月适应性考试生物试题
作者UID:18051825
日期: 2024-11-15
高考模拟
单选题
生物多样性是维持生态系统稳定以及人类生存和发展的重要条件,近年来,我国的生物多样性保护成就显着,下列措施不利于保护生物多样性的是( )
A、 建立自然保护区和国家公园
B、 把某些保护对象迁至异地进行专门保护
C、 大力引进外来物种以增加当地物种多样性
D、 建立种子库等对物种的遗传资源进行长期保存
生物体内的细胞不断地衰老和死亡,关于衰老的机制存在自由基学说和端粒学说。下列叙述正确的是( )
A、 不同于细胞凋亡,细胞衰老是一种正常的生命现象
B、 自由基产生后会攻击DNA、蛋白质等物质,导致细胞衰老
C、 细菌中端粒DNA随分裂次数增加而缩短可能导致细胞衰老
D、 衰老细胞内色素积累,多种酶的活性降低,细胞核体积减小
生物武器素来令人谈虎色变,下列叙述错误的是( )
A、 生物武器不同于常规武器的是有些具有传染性
B、 历史上生物武器对人类造成了严重的威胁与伤害
C、 随着医学技术发展,生物武器造成的威胁不断降低
D、 我国对生物武器及其技术和设备的扩散持反对态度
牛胰核糖核酸酶是一种能催化核糖核酸降解的蛋白质分子,而物质X会导致该酶去折叠而失去活性,当去除物质X后,它又会重新折叠恢复活性。下列叙述正确的是( )
A、 组成牛胰核糖核酸酶和核糖核酸的元素相同
B、 牛胰核糖核酸酶和核糖核酸均由各自基本单位脱水形成
C、 物质X可能破坏了牛胰核糖核酸酶中的肽键而使其失去活性
D、 该实例表明高温下变性失活的蛋白质通过一定处理也能恢复活性
细胞中特定的结构必然有与之相对应的功能存在,且其功能的实现也需要以特定的结构作为基础。下列叙述正确的是( )
A、 细胞膜具有一定的流动性,有助于完成物质运输、细胞分裂等功能
B、 溶酶体合成的多种水解酶,能分解外界吞入的颗粒和自身衰老、损伤的细胞器
C、 细胞质内的纤维素交错连接构成细胞骨架,有利于维持细胞形态和进行胞内运输
D、 细胞核中的核仁是核糖体装配的重要场所,细胞中核糖体的合成离不开核仁结构
“S”形增长是自然界中生物种群数量增长的普遍方式,它总会受到K值(环境容纳量)的限制下列叙述正确的是( )
A、 K值是指种群在特定环境中所能达到的最大数量
B、 当种群数量达到K值时,种群的出生率接近于零
C、 渔业养殖中增加某种鱼苗的投放可提高其K值水平
D、 渔业捕捞后应使被捕鱼群的种群数量保持在K/2水平
野生型大肠杆菌能在基本培养基上生长,基因突变所产生的氨基酸依赖型菌株需要在基本培养基上补充相应氨基酸才能生长,将甲硫氨酸依赖型菌株M和苏氨酸依赖型菌株N单独接种在基本培养基上时,均不会产生菌落。某同学在实验中将M、N菌株混合培养一段时间,充分稀释后再涂布到基本培养基上,培养后出现多个菌落,将这些菌落分别接种到基本培养基上,培养后期有菌落出现。这些菌落出现的原因不可能是( )
A、 杂菌污染
B、 基因突变
C、 染色体变异(畸变)
D、 基因重组
某地区生活的一种丽鱼包含两类群体:一类具有磨盘状齿形,专食蜗牛和贝壳类软体动物;另一类具有乳突状齿形,专食昆虫和其他软体动物。下列叙述错误的是( )
A、 丽鱼两类齿形性状由相应基因控制,该基因的出现是自然选择的结果
B、 两类齿形性状所对应的新基因的出现,丰富了该地区丽鱼种群的基因库
C、 磨盘状齿形和乳突状齿形这两种齿形差异有利于丽鱼对该地区环境的适应
D、 磨盘状齿形和乳突状齿形丽鱼之间未产生生殖隔离,仍能交配产生可育后代
动物细胞工程包括细胞培养、细胞融合、核移植等技术。下列叙述正确的是( )
A、 体外培养白细胞到一定阶段时,会出现贴壁生长和接触抑制现象
B、 用生物方法诱导动物细胞融合时,采用的仙台病毒已进行灭活处理
C、 骨髓瘤细胞和B淋巴细胞混合后,经诱导融合的细胞即为杂交瘤细胞
D、 通过核移植和体外受精所获得的胚胎都须移植给特定受体才能获得后代
新冠肺炎由感染新冠病毒引起,接种新冠疫苗可预防感染,新冠危重症患者还可通过肺移植手术进行救治。下列相关叙述正确的是( )
A、 利用抗原-抗体杂交技术检测,出现阳性反应表明机体感染了新冠病毒
B、 新冠疫苗接种者产生的相应记忆B细胞,再次接触抗原后可快速分泌抗体
C、 新冠病毒灭活疫苗经一定方法处理后其致病能力比较小,因此相对比较安全
D、 新冠危重症患者肺移植会存在排斥反应,治疗性克隆是解决该问题的有效途径
酶是一类能催化生化反应的有机物,其活性会受到多种环境因素的影响。下列叙述正确的是( )
A、 具有生物催化作用的RNA统称为核酶,具有生物催化作用的蛋白质统称为蛋白酶
B、 随着温度升高酶变性的速率加快,因此随着温度的升高酶促反应速率也会逐渐降低
C、 抑制剂甲会与底物竞争性结合酶的催化活性部位,从而阻碍酶与底物的结合,则通过增加底物浓度也不会减弱该抑制作用
D、 抑制剂乙通过与酶的非催化活性部位结合从而改变了酶的构型,则反应体系中增加酶量有助于提高酶促反应速率
细胞色素C氧化酶(CytC)是细胞呼吸中电子传递链末端的蛋白复合物,缺氧时,随着膜的通透性增加,外源性CytC进入线粒体内,参与[H]和氧气的结合,从而增加ATP的合成,提高氧气利用率,外源性CytC因此可用于各种组织缺氧的急救或辅助治疗,下列叙述错误的是( )
A、 真核细胞中,线粒体内膜折叠形成嵴增加了CytC的附着位点
B、 正常情况下,有(需)氧呼吸第三阶段中与氧气结合的[H]部分来自丙酮酸
C、 相对缺氧时,外源性CytC进入线粒体发挥作用抑制了肌细胞中乳酸的产生
D、 相对缺氧时,外源性CytC的使用提高了有(需)氧呼吸释放能量转化到ATP中的效率
制作和观察洋葱根尖细胞的有丝分裂临时装片,观察到如图所示的部分视野,其中a、b、c表示分裂期的不同时期。下列叙述正确的是( )
A、 用纤维素酶和果胶酶混合液代替解离液,同样可达到解离的目的
B、 a属于前期,染色质螺旋缠绕形成染色体导致细胞中无法发生转录
C、 b属于中期,此时的染色体便于观察,着丝粒排列在细胞中央的平面上
D、 c属于后期,着丝粒分裂后产生的两条姐妹染色单体分别移向细胞两极
某二倍体高等动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中a、b、c、d均表示姐妹染色单体。下列叙述正确的是( )
A、 该细胞处于减数第二次分裂,为次级卵母细胞
B、 该细胞的染色体数和核DNA数均为体细胞的一半
C、 a与b在后期分离后,a与c或d的组合是随机的
D、 该细胞的形成过程中没有发生基因重组
盐胁迫环境下,过多的Na
+
积累在细胞内,会造成Na
+
/K
+
的比例异常,从而导致细胞内部分酶失活,影响蛋白质的正常合成,植物根部细胞对此形成了应对策略,部分生理过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A、 通过外排或将Na
+
区隔化在液泡中可降低Na
+
过量积累对胞内代谢的影响
B、 Na
+
以主动运输(转运)的方式进入液泡,有利于提高液泡内渗透压,增强细胞吸水能力
C、 K
+
借助KUP蛋白进入细胞有利于维持正常的Na
+
/K
+
比例,该运输方式为协助(易化)扩散
D、 P型和V型ATP酶转运H
+
可为NHX蛋白、CLC蛋白分别转运Na
+
和Cl
-
提供动力
短期记忆与脑内海马区神经元的环状联系有关,信息在环路中循环运行,使神经元活动的时间延长,相关结构如图所示,其中①②③表示相关神经元。下列叙述正确的是( )
A、 神经元①的M处膜电位为外负内正时,膜外的Na
+
正流向膜内
B、 神经元②兴奋后,兴奋的传导方向与膜外局部电流的方向保持一致
C、 神经元③在接受上一个神经元刺激产生兴奋后释放出兴奋性神经递质
D、 N处的神经递质与突触后膜相应受体结合后,进入膜内进一步发挥作用
如图为生态系统结构的一般模型,其中生产者每年固定的能量值为a,消费者和分解者每年获得的能量值分别为b、c。下列叙述正确的是( )
A、 太阳能只能通过生产者才能输入到生态系统中,其输入效率约为10%
B、 根据能量流动特点,肉食性动物1的数量会少于植食性动物的数量
C、 若该生态系统处于相对稳定的状态,则相关能量值关系应为a=b+c
D、 肉食性动物2流向A(分解者)的能量不包括其粪便中的能量
二倍体作物M雌雄同体,其甜度受相关基因的控制,种质(种子)资源库中的品系甲甜度一般(非甜),乙、丙两个品系甜度较高(甜),用三个纯合品系进行杂交,得到的F
1
再自交得到F
2
, 结果如下表:
杂交编号
杂交组合
F;表现型
F₂表现型
I
甲x乙
非甜
1/4甜、3/4非甜
Ⅱ
甲x丙
甜
3/4甜,1/4非甜
Ⅲ
乙x丙
甜
13/16甜、3/16非甜
乙烯作为一种植物激素,在调节植物生命活动中发挥重要作用。野生型拟南芥中乙烯的作用途径如图所示,在有乙烯的条件下,植物最终表现出有乙烯生理反应。下列相关叙述正确的是( )
A、 R蛋白具有接收信息和催化两种功能,促进果实成熟是乙烯生理反应之一
B、 乙烯进入细胞核后可能通过调节基因的表达进而导致乙烯生理反应的出现
C、 酶T作用导致E蛋白磷酸化后使E蛋白被酶切,从而出现无乙烯生理反应
D、 酶T活性丧失的纯合突变体在无乙烯的条件下也会表现出有乙烯生理反应
综合题
机体会通过调节使体温达到调定点水平正常人体的调定点约为37℃。中没有逗号分隔开,应改为机体会通过调节使体温达到调定点水平,正常人体的调定点约为37℃。回答下列问题
凤眼蓝(俗称“水葫芦”)为多年生漂浮性水生植物,其在环境适宜时暴发迅速,会对当地生态系统产生严重影响。如图所示为甲、乙两个群落的物种丰富度随时间的变化情况,其中A、B、C表示相应的时间点回答下列问题:
光合作用有助于解决食物短缺、能源枯竭、全球气候变化等问题,研究光合作用机理提高自然光合作用效率、发展人工光合作用一直是科学研究的重点。回答下列问题:
研究人员欲将嗜盐微生物中的某种抗盐基因导入单子叶水稻,从而培育抗盐水稻新品种,回答下列问题:
蓝粒小麦是小麦(核型2n=42)与其近缘种长穗偃麦草杂交得到的,其与小麦的染色体差异为细胞中的一对4号染色体被来自长穗偃麦草的一对4号染色体(均带有蓝色素基因E)代换。某雄性不育小麦的不育基因T与等位可育基因t位于4号染色体上。减数分裂过程中同源染色体正常配对和分离,而来自小麦的和来自长穗偃麦草的两条4号染色体会随机分配到子细胞中,小麦5号染色体上的h基因纯合则可诱导这两条4号染色体配对并发生交叉互换。为培育蓝粒和不育两种性状不分离的小麦,研究人员设计了如图所示的杂交实验。回答下列问题:
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