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生物参考答案
1.B【解析】新冠病毒为 RNA 病毒,核酸有 1 种,含氮碱基有 4 种,A 正确;大肠杆菌为原核生物,
核酸有 DNA、RNA2 种,参与核酸构成的核苷酸有 8 种,B 错误;骨骼肌细胞为真核细胞,含有 2 种
核酸,则含氮碱基有 5 种,核苷酸有 8 种,C 正确;小球藻植物细胞为真核细胞,含有 2 种核酸,则
五碳糖有 2 种,核酸有 2 种,D 正确。
2.B【解析】膜上的 H+-ATPase 的形成过程与高尔基体有关,A 错误;H+进入液泡消耗 ATP 的,则运输
方式为主动运输,B 正确;H+转运过程中,H+-ATPase 作为载体蛋白,会发生构象改变,协助物质运输,
C 错误;植物液泡没有合成酶的能力,蛋白酶的合成场所为核糖体,D 错误。
3.D【解析】线粒体内 DNA 是裸露的,转录和翻译同时进行,A 正确;DNA 转录需要 RNA 聚合酶的
参与,B 正确;线粒体中存在能识别并转运氨基酸的 tRNA,C 正确;线粒体中多个核糖体共同完成多
条肽链的合成,D 错误。
4.D【解析】精原细胞既能进行减数分裂,也能进行有丝分裂,其中甲方式过程中不发生基因重组,所
以甲为有丝分裂,乙为减数分裂,有丝分裂最终产生的子细胞中不含姐妹染色单体,A 错误;减数分
裂方式最终产生的子细胞中含有 1 个染色体组,B 错误;甲(有丝分裂)分裂方式中不会出现含有 4
个核 DNA 的细胞,至少都是 8 个核 DNA 分子的细胞,C 错误;甲、乙两种分裂方式均可发生基因突
变和染色体变异,D 正确。
5.B【解析】T 淋巴细胞在胸腺分化、发育、成熟,B 淋巴细胞在骨髓产生并成熟,无胸腺裸鼠能产生
B 淋巴细胞,不能产生 T 淋巴细胞,A 正确;细胞免疫过程中,T 细胞能增殖、分化,但不能处理、
呈递抗原,B 错误;体液免疫 B 细胞的活化需要来自抗原和来自辅助 T 细胞两个信号的刺激,细胞免
疫过程中不需要 B 细胞参与,C 正确;体液免疫过程中,细胞因子促进 B 细胞增殖分化为记忆 B 细胞
和浆细胞,细胞免疫过程中,细胞因子促进细胞毒性 T 细胞增殖、分化为记忆 T 细胞和细胞毒性 T 细
胞,D 正确。
6.B【解析】胰岛 A 细胞产生胰高血糖素,A 错误;细胞的转化本质是基因的选择性表达,B 正确;血
糖正常时,胰岛也会分泌胰岛素和胰高血糖素,机体内二者浓度维持相对稳定状态,C 错误;胰高血
糖素促进肝糖原分解,D 错误。
7.C【解析】生态系统的基石为生产者,图中的桑树和甘蔗为生产者,A 正确;塘泥中有机物中的能量
可被微生物氧化分解利用,桑树只能通过光合作用固定光能,B 正确;蚕沙和猪粪中的能量不属于蚕
和猪同化的能量,属于桑树和甘蔗同化的能量,C 错误;该生态系统中存在能量流动、物质循环和信
息传递,D 正确。
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8.D【解析】四个地区物种的丰富度不同,A 错误;6 种哺乳动物彼此种间关系、生境不确定,生态位
不一定彼此重叠,B 错误;数量金字塔由各营养级的数量比例绘制,C 错误;每种动物适应 4 个地区
环境的方式可能不同,形成的种间关系多元,呈现不同的数量比例关系,D 正确。
9.B【解析】生态足迹的值越大,所需资源越多,对生态与环境影响越大,A 正确;人类食用牛肉会比
食用蔬菜产生的生态足迹大,B 错误;人类生活方式不同,生态足迹的大小可能不同,C 正确;减少
化石燃料燃烧、垃圾分类等可减小生态足迹,D 正确。
10.A【解析】制作果酒利用了酵母菌的无氧呼吸产酒精过程,A 正确;制作果醋利用了醋酸杆菌的有
氧呼吸产生乙酸过程,B 错误;制作腐乳利用了毛霉产生的蛋白酶,C 错误;制作泡菜过程中水封的
主要目的是营造乳酸菌无氧发酵的环境,D 错误。
11.B【解析】植物体细胞杂交技术克服了物种间杂交的生殖隔离,A 正确;杂种细胞培养成杂种植株
的过程主要利用了植物细胞全能性原理,B 错误;粉蓝烟草细胞和朗氏烟草细胞需先去除细胞壁再诱
导融合,C 正确;杂交细胞将选择性表达粉蓝烟草细胞和朗氏烟草细胞的基因,D 正确。
12.B【解析】体外受精时,卵母细胞需培养成熟至 M期具备受精能力,才可以和获能精子进行体外
受精,A 正确;第四代试管婴儿的 DNA 来自携带者及其丈夫和捐赠者线粒体 DNA,B 错误;第四代
试管婴儿是由携带者突变线粒体的卵子供核,捐赠者供质,可避免携带者的线粒体疾病通过母系遗传
传递给下一代,C 正确;第四代试管婴儿的培育还需要经历早期胚胎培养到适宜时期,再经历胚胎移
植等技术移植到母体子宫孕育成熟,D 正确。
13.C【解析】这种繁殖方式速度快、数量大,涉及有丝分裂,没有涉及减数分裂过程,A 错误;该技
术的原理主要是植物细胞的全能性,B 错误;锻炼和驯化期间正午强光时可遮阴或温室培养以避免灼
伤幼苗,C 正确;变异是不定向的,随机的,对植株进行鉴定的原因是在培养过程中可能会发生变异,
D 错误。
14.ACD【解析】当亲本一方为抗病纯合子(DDDd)时,也能出现 F1 均为抗病植株的现象,A 错误;
若后代出现不抗病的雌株,则其基因型为 dd 或 XdXd,而乙为抗病植株,因此乙植株一定为杂合子,B
D D d D d
正确;若 F1 只有雄株出现不抗病,则植株甲、乙的基因型可以为 X Y(X Y )、X X ,基因 D、d 可
位于区段或区段,C 错误;若基因 D、d 位于区段,则甲植株的基因型为 XDY,乙植株的基因型
D D D d D D D D D
为 X X 或 X X ,当乙植株的基因型为 X X 时,F1 的基因型为 X X 、X Y,F1 自由交配形成的 F2
D d D D D d D d
中,幼苗全为抗病植株;当乙植株的基因型为 X X 时,F1 的基因型为 X X X X X YX Y=
d D d D
1111,由于 X Y 植株开花前死亡,因此雌配子中 X X =31,雄配子中 X Y=11, F2
幼苗中抗病植株的比例为 7/8,D 错误。
15.ABC【解析】流经该生态系统的总能量为 a+c,A 错误;传递效率为同化量之比,故为 h/a100%,
B 错误;e+f 为动物的摄入量,C 错误;同化量=呼吸消耗的能量+用于生长、发育和繁殖的能量,D 正
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确。
16.AB【解析】如图可知,EcoR V 切割出来的载体 P1 为平末端,A 正确;T4DNA 连接酶既可以连接
平末端,又可以连接黏性末端,但连接平末端的效率相对较低,B 正确;构建基因表达载体常用的工
具酶有限制酶、DNA 连接酶,C 错误;天然质粒除具备限制酶切割位点、标记基因外,还需要特定细
胞的启动子,终止子等,D 错误。
17.AC【解析】由于土壤中细菌的数量庞大,需将土壤稀释后再涂布在选择培养基上培养计数,A 正确;
稀释涂布平板法使用时需用无菌水进行稀释,B 错误;涂布器使用前和使用后均需要灼烧灭菌,C 正
确;在同一稀释度下至少对 3 个平板进行计数,当两个或多个细胞在一起时,平板上只能观察到一个
菌落,因此观察到的菌落数目往往比活菌的数目少,D 错误。
18.ACD【解析】过多的炎症因子会刺激下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴系统,生成更多的糖皮质激素,产
生抗炎作用,体现了反馈调节,A 正确;糖皮质激素增加抑制炎症反应,同时抑制了机体的免疫力,B
错误;三个系统通过信息分子形成调节网络,信息分子的作用方式都是和相应的受体直接接触,这种
作用方式具有特异性,C、D 正确。
19.(10 分,除标注外,每空 2 分)
(1)水(1 分)
(2)花生 在密闭玻璃罩内,随光合作用的进行,环境中 CO2 浓度下降,花生没有 PEP 羧化酶,
光合作用受到限制,生长首先受到影响;玉米通过 PEP 羧化酶可以维持细胞内较高的 CO2 浓度,仍能
进行光合作用积累有机物,在一段时间内仍能正常生长(合理叙述可得分)
(3)上升(1 分) PEP 羧化酶的活性降低,形成的 C3 减少,C3 还原时对 ATP 的消耗降低,同
时光反应产生 ATP 仍在进行(合理叙述可得分)
(4)农家肥富含有机物,在微生物的作用下分解,为作物生长提供无机盐和增加作物周围环境的 CO2
浓度
【解析】(1)在光反应中,叶绿体利用光能将水分解为氧气和 H+。
(2)在密闭玻璃罩内,随光合作用的进行,环境中 CO2 浓度下降,花生没有 PEP 羧化酶,光合作用
受到限制;玉米通过 PEP 羧化酶仍可以维持细胞内较高的 CO2 浓度,仍能进行光合作用积累有机物。
(3)当注入 PEP 羧化酶活性抑制剂后,PEP 羧化酶的活性降低,暗反应形成的 C3 减少,C3 还原时对
ATP 的消耗降低,同时光反应产生的 ATP 仍在进行,故 ATP 的含量呈上升趋势。
(4)农家肥富含有机物,在微生物的作用下分解,为植物生长提供了无机盐,增加了作物周围环境中
的 CO2 浓度。
20.(11 分,除标注外,每空 2 分)
(1)增强(1 分) 抑制肝糖原分解及非糖物质转变成葡萄糖,促进血糖进入组织细胞进行氧化
分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯等
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(2)升高(升高显著) 无显著性差异(无明显变化) 有显著性差异(变化明显、有所降低)
(3)该胰岛素分泌的增加可能与中枢神经系统调节有关,而且是通过迷走神经介导发挥作用
【解析】(1)略。
(2)分析表 1 和表 2 实验结果可知,适量葡萄糖从静脉注入后,可引起血糖和胰岛素急剧升高。手术
前、后比较,空腹和葡萄糖输注后 1、2、4、6、10min 所测的血糖值无显著性差异;而 1、2、4、6min
所测的胰岛素值手术后与手术前比较有所降低,变化明显。
(3)研究通过从颈动脉小剂量注入葡萄糖,使葡萄糖直接进入脑循环,刺激大脑相关神经元,观察
10min 内血浆胰岛素水平的变化。由于不引起体循环血糖变化,排除了血糖升高直接对胰岛 B 细胞分
泌的刺激。通过反复实验,发现葡萄糖从颈动脉持续输注量最大在 1mg(kgmin)时,体循环血糖仍可
维持基本不变。研究结果还显示,1mg(kgmin)葡萄糖从颈动脉的持续注入,在 24min 内引起胰岛
素分泌的增加并达到峰值,而迷走神经切断可使该胰岛素分泌明显降低,说明该胰岛素分泌的增加可
能与中枢神经系统调节有关,而且是通过迷走神经介导发挥作用。
21.(14 分,除标注外,每空 2 分)
(1)39(1 分) 常(1 分) 不论正交还是反交,子代雌雄羽毛表现为有色(黄色和栗色),
与性别没有关系,因此,Tt 基因应位于常染色体上
(2)TTZbW 3/8
(3)群体中白色鹌鹑的基因型不确定。若选用的白色雌鹌鹑基因型为 ttZBW,则能够成功通过羽色区
分性别;若选用的白色雌鹌鹑基因型为 ttZbW,则因后代均为黄色,导致失败
杂交方案:纯种黄色()纯种栗色()
预期后代情况:子代雄性都是栗色,雌性都是黄色
【解析】(1)鹌鹑的染色体数为 2N=78,因此,鹌鹑初级精母细胞可形成四分体 39 个;分析杂交
和可知,正交和反交的结果在羽毛有颜色(黄色或栗色)方面相同,与性别没有关联,因此,Tt 基
因位于常染色体上;羽毛颜色的正交和反交结果不同,说明羽色的遗传和性别相关联,B/b 基因位于性
染色体上。
(2)因实验用鹌鹑均为纯种鹌鹑,杂交实验中,黄色()白色()F1 雌雄鹌鹑均为栗色,则
杂交实验中黄色亲本的基因型为 TTZbW、白色亲本的基因型为 ttZBZB;杂交实验中母本(白色)
B b b b B b
的基因型为 ttZ W,父本(黄色)的基因型为 TTZ Z ,F1 雌雄鹌鹑的基因型分别是 TtZ W、TtZ Z ,
B b B
F1 雌雄鹌鹑相互交配,F2 代鹌鹑的基因型及比例为 TTZ W(栗色雌):TTZ W(黄色雌):TtZ W(栗
色雌):TtZbW(黄色雌):ttZBW(白色雌):ttZbW(白色雌):TTZBZb(栗色雄):TTZbZb(黄
色雄):TtZBZb(栗色雄):TtZbZb(黄色雄):ttZBZb(白色雄):ttZbZb(白色雄)=1:1:2:2:1:1:1:1:2:2:1:1,
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即栗色雌:黄色雌:白色雌:栗色雄:黄色雄:白色雄=3:3:2:3:3:2,F2 代出生栗色鹌鹑的比例约为 3/8。
(3)群体中白色鹌鹑的基因型不确定,若选用的白色雌鹌鹑基因型为 ttZBW,则后代雌雄羽色不同,
能够成功通过羽色区分性别;若选用的白色雌鹌鹑基因型为 ttZbW,则因后代由于不含有 B 基因,则
雌雄均为黄色而导致失败。为了实现在幼年阶段即可对雌、雄鹌鹑进行区分的设想,可以选择纯种黄
色雄性鹌鹑 TTZbZb 和纯种栗色雌性鹌鹑 TTZBW 进行杂交,这样子代雄性都是栗色,雌性都是黄色,
即可通过羽色在幼年阶段区分雌雄。
22.(12 分,每空 2 分)
(1)诱导小鼠甲产生能够分泌抗 p54 蛋白抗体的 B 淋巴细胞
(2)选择培养基 只有杂交瘤细胞才能够生长 克隆化培养 抗体检测
(3)p54 部分结构改变只改变了部分抗原决定簇,因此针对这部分抗原决定簇产生的抗体失效,但由
于还存在由其他抗原决定簇刺激机体产生的抗体,所以从小鼠血清中分离的抗体仍有效
【解析】(1)实验前给小鼠甲注射非洲猪瘟病毒衣壳蛋白 p54,是为了诱导小鼠甲产生能够分泌抗 p54
蛋白抗体的 B 淋巴细胞。
(2)图中筛选 1 需要用到选择培养基,只有杂交瘤细胞可以存活。筛选 2 是为了获得能产生特定抗体
的杂交瘤细胞,该过程要进行克隆化培养和抗体检测。
(3)p54 部分结构改变只是改变了部分抗原决定簇,因此由这部分抗原决定簇产生的抗体失效,但由
于还存在由其他抗原决定簇刺激机体产生的抗体,所以抗体仍可能有效。
23.(12 分,每空 2 分)
(1)DNA 半保留复制 目的基因(基因 ABP9)已导入受体细胞 高于 ABP9 基因已整合
到转基因玉米基因组中,并得到较高水平表达
(2)叶绿素含量均下降,但转基因植物叶绿素含量高于阴性对照组
(3)可以积累更多的有机物质,从而提高自身对高盐胁迫的耐受性
【解析】(1)利用特异性引物对转基因 ABP9 玉米植株进行 PCR 检测,依据的技术原理是 DNA 半
保留复制,植株能扩增出特异性条带,说明目的基因(基因 ABP9)已导入受体细胞。
(2)盐处理 3d 和 7d 植株叶片的叶绿素含量的结果显示,与对照组相比,150mmol/LNaCl 浓度下,转
基因植物与阴性对照组叶绿素含量均下降,但转基因植物叶绿素含量高于阴性对照植株。
(3)研究表明,盐胁迫后植物细胞通过积累一些有机小分子物质(如脯氨酸、可溶性糖等)来维持较
高的细胞质渗透压。本研究中玉米叶片中脯氨酸和可溶性糖含量受到胁迫后上升,且转基因植株始终
高于阴性。由此可见,遭受盐胁迫后转基因植株可以积累更多的有机物质,从而提高自身对高盐胁迫
的耐受性。
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