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届高三生物尖子生非选择题专练
2017届高三生物非选择题专练
(1)
1.(15北京海淀期末)31.(10分)胰岛素是人体血糖调节中的重要激素,其释放受到机体的精确调控。
(1)人体内胰岛素释放通路是:
餐后血糖升高,葡萄糖由细胞膜上的________蛋白转运到胰岛B细胞内,经过__________过程产生大量ATP,阻断ATP敏感型钾离子通道,进而抑制了钾离子的外流,使细胞膜内的电位______,打开电压依赖性的Ca2+通道,升高了胞内的Ca2+浓度,促进胰岛素分子以__________的方式释放到细胞外。
(2)研究发现,高浓度葡萄糖可引起胰岛A细胞合成并分泌谷氨酸,为研究谷氨酸的作用机理,科研人员将三组数目相等的小鼠离体胰岛进行培养,培养条件及结果如图1所示(CNQX为谷氨酸受体阻断剂)。
实验结果表明,在高浓度葡萄糖条件下,____________。
由此推测,谷氨酸与胰岛B细胞表面的_________结合发挥作用。
(3)科研人员进一步用谷氨酸溶液处理正常小鼠和K+通道基因敲除小鼠的胰岛B细胞,检测细胞内Ca2+荧光强度,结果如图2所示。
①由实验结果可知,谷氨酸能够__________正常小鼠胰岛B细胞内的Ca2+浓度。
②K+通道基因敲除小鼠和正常小鼠相比,细胞内的基础Ca2+浓度显著高于正常小鼠,从胰岛素释放通路分析,是由于K+通道基因敲除小鼠的K+通道不能正常发挥作用,导致Ca2+通道_________。
③该实验结果说明谷氨酸对胰岛B细胞的作用是通过__________实现的。
2.(15北京海淀期末)32.(7分)油菜容易被胞囊线虫侵染造成减产,萝卜具有抗线虫病基因。
(1)自然界中,油菜与萝卜存在_____________,无法通过杂交产生可育后代。
(2)科研人员以萝卜和油菜为亲本杂交,通过下图所示途径获得抗线虫病油菜。
①F1植株由于减数第一次分裂时染色体不能________,因而高度不育。
用秋水仙素处理使染色体__________,形成异源多倍体。
②将异源多倍体与亲本油菜杂交(回交),获得BC1。
BC1细胞中的染色体组成为________(用字母表示)。
用BC1与油菜再一次杂交,得到的BC2植株群体的染色体数目为_______。
③获得的BC2植株个体间存在胞囊线虫抗性的个体差异,其原因是不同植株获得的_________不同。
(3)从BC2植株中筛选到胞囊线虫抗性强的个体后,使其抗性基因稳定转移到油菜染色体中并尽快排除萝卜染色体的方法是_________。
3.(15北京海淀期末)34.(12分)乳头瘤病毒(HPV)持续感染可导致宫颈癌发生。
科研人员将HPV外壳L1蛋白基因与在人体中不能复制但能有效表达外源基因的痘苗病毒重组,制备新型疫苗。
(1)用痘苗病毒感染鸡胚细胞,一段时间后洗去吸附的病毒,将鸡胚细胞转入液体培养基中培养,培养基中加入适量抗生素以避免_______。
在培养基中加入L1蛋白基因与质粒连接构建的重组质粒,使L1蛋白基因与____________在鸡胚细胞内发生DNA重组,得到重组病毒疫苗。
依据Ll基因序列设计引物扩增重组病毒DNA,以检测________。
(2)为研究重组疫苗的保护作用,将生长发育状况一致的小鼠随机均分为三组,1组注射用PBS缓冲液配制的重组病毒疫苗100μL,2组注射_________作为对照,3组注射_________作为空白对照。
(3)给上述三组小鼠皮下注射C3细胞(含有HPV基因的癌细胞),
组别
各组平均瘤重(g)
1
0.192
2
0.347
3
0.916
观察、记录小鼠成瘤情况,结果如下。
据实验结果分析,尽管各组小鼠都可成瘤,但实验组小鼠____________,
说明重组病毒疫苗具有一定的免疫保护作用。
接种重组病毒疫苗的小鼠体内表达____________作为抗原,刺激机体产生特异性免疫。
皮下注射C3细胞时,HPV引起______________细胞迅速增殖、分化,产生大量抗体,从而起到免疫保护作用。
根据免疫学知识,注射疫苗后,只有诱发出机体的_________免疫,才能有效清除癌细胞。
(4)若欲检验重组病毒疫苗是否有治疗作用,对小鼠进行的处理最恰当的是____(选填下列字母)。
a.先注射HPV病毒,一段时间后注射重组病毒疫苗b.先注射重组病毒疫苗,一段时间后再注射HPV病毒
c.先注射C3细胞,一段时间后注射重组病毒疫苗d.先注射重组病毒疫苗,一段时间后再注射C3细胞
4.(15北京海淀期末)35.(10分)生物量是指某一调查时刻单位面积内现存生物的有机物总量。
科研人员对我国某自然保护区地震导致山体滑坡30年后,恢复群落和未受干扰的原始林群落不同植被类型的生物量进行了研究。
(1)科研人员在两个群落中________选取多个样地,收获全部植物,按照_________分类后,测定生物量,结果如下图所示。
图中代表恢复群落生物量的是______(填“S1”或“S2”)。
(2)地震导致山体滑坡后,原有植被虽不存在,但还可能存在植物的种子、可能发芽的地下茎或植物根系等,在这一基础上形成恢复群落的过程为_________演替。
伴随这一演替过程,群落的物种_________逐渐增加。
未受干扰的原始林群落具有较好的垂直结构,有利于提高_______利用率。
(3)恢复群落植被的总生物量只有原始林群落的______%,这是由于山体滑坡后_______稳定性较低,群落在短时间内难以恢复到原状。
(4)恢复群落植被不易恢复的关键限制因子是______条件,可利用人工措施重建_____群落,帮助群落植被快速恢复。
5.(15北京40所示范校12月)34.(10分)运动神经中枢中的多巴胺神经元损伤或死亡会导致帕金森病的发生,多巴胺含量可以指示多巴胺神经元细胞的损伤或死亡程度。
研究者认为该病的发生与机体免疫有关,并进行了实验探究。
(1)机体的特异性免疫(免疫应答)包括细胞免疫和体液免疫。
后者主要是通过浆细胞分泌_________发挥免疫功能。
(2)研究发现,效应T细胞表面的CD8受体与其发挥正常免疫功能有关,MPTP可诱导正常小鼠产生帕金森病。
给正常小鼠和CD8基因敲除小鼠注射MPTP或生理盐水10天后,分别测定两组小鼠神经元多巴胺含量,结果如下图所示。
据图可知,注射MPTP可导致_______________________,推测MPTP可能导致多巴胺神经元细胞_____________。
与正常小鼠多巴胺的含量变化相比较,CD8基因敲除小鼠多巴胺含量变化是____________,据此推测_______________________________________。
(3)有人假设,帕金森病患者体液免疫产生的自身抗体也可能导致帕金森病加重。
为此,研究者进行了如下体外实验。
依据实验结果可知,注射MPTP的正常小鼠多巴胺神经元表面蛋白________(“发生了”或“没有发生”)改变,注射MPTP可使正常小鼠产生_______________,由此推测,帕金森病小鼠的_______会导致帕金森病加重。
(4)依据上述实验结果判断,下列免疫失调引起的疾病中,与帕金森病最相似的是________。
a.花粉过敏b.系统性红斑狼疮
c.先天性免疫缺陷d.艾滋病
(5)综合上述结果分析,帕金森病与________调节有关。
6.(15北京东城期末)32.(9分)Cu2+是植物生长发育必需的微量元素,但过量的Cu2+又会影响植物的正常生长。
科研人员以白蜡幼苗为实验材料,研究Cu2+对植物生长的影响。
(1)将CuSO4·5H2O水溶液加入基质中,制成不同Cu2+质量分数的“污染土壤”,另设
作为对照。
选择健康且生长基本一致的植株,分别进行培养。
(2)培养几个月后,摘取植株顶部刚成熟的叶片,用来提取绿叶中的色素,进而测定滤液中叶绿素的含量,同时每月定时测定其他相关指标,结果取平均值。
(3)实验结果及分析:
①在Cu2+质量分数为2.5×10-4时,与对照组相比,叶片中叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量均增加,从而使植物吸收的
增加,净光合速率提高。
随着Cu2+质量分数的升高,净光合速率下降,可能的原因是重金属铜会引起叶绿体内相关的活性改变,叶绿素含量下降,而叶片中的叶绿素a/b值逐渐,表明重金属Cu2+对叶片中的影响高于对的影响。
②与Cu2+质量分数为2.5×10-4相比,Cu2+质量分数为5.0×10-4时,净光合速率随着气孔导度和胞间CO2浓度的下降而下降,表明此时,成为净光合速率的主要限制因子,因其下降导致CO2供应不足进而光合速率下降。
由表中数据分析可知,当Cu2+质量分数继续增大时,气孔导度继续下降,而,表明此时影响净光合速率的因素可能有非气孔因素的存在。
7.(15北京东城期末)34.(10分)从植物中提取的苦皮藤素Ⅳ和苦皮藤素Ⅴ具有很好的灭虫作用。
它们均对昆虫的突触有影响,能抑制并阻断神经-肌肉兴奋性接点电位(EJPs)。
(1)正常情况下,兴奋沿着昆虫体内的神经传导到神经-肌肉接点的突触前膜,突触小泡释放谷氨酸。
谷氨酸以方式通过突触间隙,然后与肌肉细胞膜上的特异性受体结合,引起肌肉细胞的兴奋。
苦皮藤素Ⅳ增大了细胞膜的膜电位,使细胞更不易兴奋,导致肌肉,进而起到杀灭昆虫的作用。
(2)研究人员将果蝇幼虫神经-肌肉标本分别置于图中所示A~F组不同溶液中,电刺激神经并在肌肉细胞处测定电位变化。
记录数据并整理如下图。
①上述实验的目的是研究。
为保证神经细胞能维持正常电位变化,实验所用的生理溶液中至少应加入、K+、Ca2+、Cl-等无机盐离子。
②从图中总体趋势看,不同条件处理下各组的EJPs幅值变化率均比对照组。
图中结果显示,单用苦皮藤素Ⅳ时在分钟阻断EJPs,而在苦皮藤素Ⅳ:
Ⅴ=时与单用苦皮藤素Ⅳ阻断作用相似,但当苦皮藤素Ⅴ比例(填“高”或“低”)时,EJPs阻断时间明显延长,说明此时苦皮藤素Ⅴ使苦皮藤素Ⅳ的作用效果。
8.(15北京东城期末)35.(7分)乔木树种馨香木兰是云南特有的珍稀濒危物种。
研究人员为探讨馨香木兰种群的生态学特性,进行了相关的调查研究。
(1)为调查馨香木兰所处群落的物种多样性,可采用样方法进行调查。
本研究中调查乔木层和灌木层时最小样方面积为5m×5m,而调查草本层时最小样方面积为1m×1m,可见设计最小样方面积的原则是。
(2)下表为馨香木兰所处的A、B、C三个群落物种丰富度的调查结果。
物种丰富度(种)
乔木层
灌木层
草本层
A群落
21.5
35.5
19.5
B群落
22.5
23.8
16.25
C群落
22
31.5
13.5
由上表可以看出,三个群落中的丰富度最高为。
在三个群落的垂直结构中,丰富度最高的是层,推测是由于其中不仅有相应的种类,还含有一定数量的
幼树,因而其种类和个体数都较丰富。
(3)科研人员调查了三种群落中的馨香木兰的植株胸径(胸径的大小可表示植株的树龄大小),绘制成下图。
研究种群的年龄组成可以预测在一段时间内的变化趋势,但需结合生物的生存环境具体分析。
由图可以看出,馨香木兰种群的年龄结构属于型。
虽然现在馨香木兰有丰富的幼树,但难以进一步发育为优势种。
其原因可能是幼树耐荫蔽,在茂密的常绿阔叶林下能生长良好。
但随着年龄的增长,其树木对光照的需求加大,在与其他阔叶乔木的中不占优势,从而生长受阻。
2017届高三生物非选择题专练
(2)
1.(15广东深圳市一调)蓝色氧化剂DCPIP被还原后变成无色。
某兴趣小组探究了水溶性物质M对光反应的影响,实验过程及结果如下表所示,请分析回答。
组别
实验操作
蓝色消失
时间(min)
叶绿体
悬浮液
试剂1
试剂2
光照强度
CO2
甲
5ml
0.1%DCPIP溶液5~6滴
细胞等渗液配制的M溶液(1mmol/L)2ml
3KLx
未通入
30
乙
5ml
Y
60
丙
5ml
细胞等渗液配制的M溶液(1mmol/L)2ml
1KLx
65
丁
5ml
Y
120
(1)分离细胞中叶绿体的常用方法是。
实验乙、丁中Y为,用细胞等渗溶液取代清水配制M溶液的目的是。
(2)蓝色消失是因为光反应产生了。
实验中观察到有气泡产生,相关气体产生的具体部位是。
因未通入CO2,暗反应不能为光反应提供,所以气泡不能持续产生。
(3)本实验的结论有:
①,②。
2.(15重庆一中一诊)随着城镇化的进程加快,城市对蔬菜的需求量逐年增加,温室大棚的作用凸显。
题图中曲线a是自然状态下重庆郊区一个密闭温室中一天的CO2含量变化曲线,假定温室中温度恒定。
据图回答:
(1)曲线a的B点处植物产生ATP的细胞器有,BC段CO2含量降低的原因是。
经过24小时后温室中CO2含量减少了,减少的CO2的去向是。
(2)曲线b是在17时到20时之间采取某种措施后形成的,该措施是。
与曲线a相比,曲线b的总产量增加了
(用CO2量表示)。
(3)有人在曲线b的D点(20时)后继续维持上述措施谋求更大产量,但是CO2含量的变化却如曲线c,形成EF段的主要原因是,为了增加经济效益他在EF时期的有效辅助措施是。
(4)假定某个活的离体叶肉细胞处于EF时期,请你推测该细胞质基质中CO2的浓度(大于/等于/小于)图中24时温室中的CO2浓度。
3.选取长势相同的若干同种植株随机均分为甲、乙、丙三组进行实验,甲、乙两组培养在CO2浓度为0.05%环境中,丙组培养在CO2浓度为0.0l%的环境中,其他条件适宜。
在一个无云的晴天,甲、丙两组遮阴,乙不遮阴,测定得到三组植株光合速率的日变化曲线(如图)。
请据图回答:
(1)I、II、III曲线分别表示________________组植株光合速率的日变化曲线。
(2)一天内,Ⅱ曲线所示植株体内有机物总量在________点对应时刻最少,原因是_______________________。
(3)在h点对应时刻,I、II曲线产生O2量较多的是______组植物,原因是_____________________。
(4)I曲线在f~g段逐渐下降的原因是________________________,此时细胞内[H]的含量_________,C3化合物的含量__________。
(5)在a~b段,Ⅱ曲线所示植物进行光合作用的主要限制因素是___________。
此时若提高环境中CO2浓度,则光合速率将_____________。
(6)III曲线d点后趋于稳定,原因是________________________________。
4.(15山西大同期末)下列是某植物的光合作用和呼吸作用的有关坐标曲线图。
图甲是植物在20℃、空气CO2浓度和不同光照强度下,单位时间内光合作用CO2体积变化量曲线;图乙是在不同O2浓度条件下,单位时间内无氧呼吸与有氧呼吸的CO2释放体积量变化曲线;图丙是在图甲H点条件下测得的相关曲线。
假定呼吸底物全部为葡萄糖,且图甲与图乙的总呼吸速率始终相同;图甲中氧气吸收量(有氧呼吸)用a表示数值;图乙中有氧与无氧呼吸总共释放的二氧化碳量用b表示数值。
请据图回答:
(1)图甲G点的含义是 。
细胞中与此生理活动有关的场所是 。
(2)图甲为图乙中氧浓度为A点时测量的光合作用随光照强度变化的速率曲线。
则光照强度为F时,光合作用固定的CO2量表示为 (仅用字母a表示)。
(3)图乙中,当O2浓度为 范围时a=b。
当O2浓度为B时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖之比是 。
(4)在图丙的M点条件下测得该植物光照强度与净光合速率(以CO2吸收量表示)的关系曲线,则该曲线相对于图甲曲线的H点的移动情况是 。
5.(15陕西五校一模)回答下列有关光合作用的问题
(1)如图1中甲场所发生的反应属于光合作用的阶段,物质a可能是,物质c转变为(CH2O)需经历
两个过程。
(2)图示反应中,当突然停止光照,以下物质含量可能会突然减少的是
A.物质aB.物质bC.三碳化合物
D.五碳化合物E.ADP+PiF.(CH2O)
(3)如下图2是探究光照强度对某水草光合作用影响的实验装置图,将该装置置于不同光强下得到如右表1实验数据,其中每格对应气体变化量是10μmol。
装置中水草的呼吸速率是
molO2.h-1,分析表中数据,在光强50μmol.m-2.s-1,装置中水草每小时产生的氧气量是。
A.20μmolB.60μmolC.80μmolD.120μmol
表1
光强
(μmol.m-2.s-1)
右侧刻度变化
(格/h)
0
2
50
6
100
12
150
18
200
18
(4)从表1中数据分析,该装置中的水草达到光合作用饱和时,可能对应的光强是。
A.100μmol.m-2.s-1B.150μmol.m-2.s-1C.200μmol.m-2.s-1D.无法精确确定
(5)为了实验数据更为精确,在实验实施中应如何设置对照组来校正物理等因素引起的误差?
6.(14潍坊二模)下图表示枫杨在正常情况和遭受水淹时的生理变化过程。
各项指标均在晴天同一时间测得,其中,气孔导度反映了气体通过气孔的难易程度,气孔导度越大,越有利于气体交换。
请据图回答:
(1)水淹时,为根系吸收Mg2+提供能量的场所是_________,此时根毛细胞液的渗透压________。
(2)综合分析以上两图曲线可推断,水淹早期枫杨光合速率快速降低的原因是_____________,此时,叶绿体内[H]的含量__________。
(3)产生不定根是枫杨水淹后气孔导度逐渐恢复正常的主要原因,据图分析枫杨从第_________天开始长出不定根,第_________天开始正常生长。
(4)若研究叶绿体中色素含量对水淹的响应,可以用________法将色素分离,其中溶解度最小的色素是_________。
(5)水淹第_____天时对枫杨生长影响最大,在此条件下水淹枫杨每平方米每分钟比对照组少积累葡萄糖___
mol。
7.(14湖北孝感五月)将一小株绿色植物放入一个三角瓶中,如图1所示,在瓶内放置一个测定CO2浓度的传感器,将瓶口用橡胶塞塞上,传感器的另一端与计算机连接,以监测一段时间瓶内CO2浓度的变化,测得系统的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示。
图3所示为25℃时,a、b两种植物CO2吸收量随光照强度的变化曲线。
据图回答下列问题:
(1)图1中,将18O2放入该三角瓶中,放射性元素(能或不能)出现在植物呼吸作用产生的CO2中。
测定该植物的光合速率可以为指标。
(2)图2中,如果在密闭容器中充满N2与CO2,9~10h间,光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是;10h时不再产生ATP的细胞器是;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时另一细胞器即停止ATP的合成,成为ATP合成的唯一场所。
(3)图3中,对于b植物,假如白天和黑夜各12小时,白天平均光照强度在kLx以上植物才能生长。
对于a植物,光合作用和呼吸作用最适温度为25℃和30℃。
若使温度提高到30℃(其他条件不变),图中P、M点移动方向为:
P,M。
8.为研究高温对盛花期棉花植株光合速率的影响,研究者将A、B、C三个品系植株从30℃环境移入40℃环境培养,测得相关数据如下图1。
请分析回答:
(1)在高温环境下,三个品系光合速率均下降,原因可能有:
①高温破坏了膜的结构,使捕获(吸收)光能的效率下降,光反应受到抑制。
②高温下,使叶片吸收的二氧化碳减少,暗反应受到抑制。
(2)三个品系中的品系在高温条件下光合速率下降最少。
原因之一,该品系在高温下更显著,因而能更有效地散热,以降低高温对叶绿体结构和功能的影响。
(3)在30℃时,测定三种品系光合速率变化情况如图2。
当光照强度过大时,棉花叶片的光合速率。
在P点时,检测的是棉花叶片的。
9. (14临沂三模)天气晴朗时,蜜柑叶片的净光合速率和胞间
浓度的日变化如图所示。
请据图分析回答:
(1)与蜜柑叶肉细胞净光合速率直接相关的细胞器有___________________。
(2)在4月晴天的11:
00一13:
00时,蜜柑叶片净光合速率下降,其直接原因可能是_______________________________________________________________。
(3)在6月晴天的11:
00一13:
00时,蜜柑叶片胞间CO2浓度明显上升,但净光合速率却显著降低。
进一步研究发现,此时叶绿体的ATP相对含量显著降低,一方面可能是_____,另一方面可能是叶肉细胞叶绿体中的类囊体受损,进而影响了净光合速率。
(4)在黑暗时把叶绿体类囊体(基粒)放在pH=4的溶液中,待类囊体膜腔的pH下降至4,将基粒移入pH=8并含有ADP和Pi的缓冲溶液中(如图)。
一段时间后,有ATP产生。
①该实验必须在黑暗环境中操作的目的是______________________。
为获取叶绿体,先要破碎叶肉细胞,再用________________法进行分离。
②上述实验结果表明,叶绿体类囊体合成ATP时膜内外存在__________差。
据此推测,叶绿体在自然状态下产生ATP的过程中,光能的作用是______________________。
10.(14泰安二模)下图甲表示某植物在红光照射下,叶肉细胞中发生的一系列生化反应(①②表示发生在细胞内的反应过程,图中的SSU、LSU、LHCP表示三种不同的蛋白质,A、B表示结构);图乙是利用该植物进行实验的相关装置,请分析回答:
(1)该植物叶片发育过程中,叶片面积逐渐增大,是的结果。
(2)图甲中,在结构A上发生的能量变化为;过程①需要作为原料。
据图可知,过程②发生在位于的核糖体上;SSU、LSU组装成Rubisco酶,说明Rubisco酶的合成受和叶绿体基因共同控制。
(3)右图曲线表示在最适温度下,CO2浓度对Rubisco酶所催化的化学反应速率的影响。
如果自A点开始温度升高5℃,曲线会发生变化,请绘出变化后的曲线。
(4)若要测定该植物有氧呼吸强度,图乙装置的烧杯D中应放入溶液,并且应,此时单位时间内液滴移动的距离(记为a)即可代表其大小;若要测定该植物实际光合作用大小,除先按上述操作外,还需要再把图乙装置D中的溶液换成,给予适当光照并测定单位时间内液滴向右移动的距离(记为b),即代表实际光合作用大小。
11.(15江苏四市一模)某科研人员将绿色的小麦叶片放在温度适宜的密闭容器内,在不同的光照条件下,测定该容器内氧气量的变化如下图所示。
请分析回答:
(1)小麦叶肉细胞进行光合作用的场所是。
CO2进入叶肉细胞后被固定,固定产物的还原需要光反应提供。
(2)B点时,叶片的光合作用速率(填“大于”、“小于”或“等于”)呼吸作用速率。
A点以后的短时间内,叶片细胞内C3的量将。
(3)在0-5min内,该容器内氧气量减少的原因是。
在5-15min内,该容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为。
(4)如果小麦叶片的呼吸速率始终不变,则在5-15min内,小麦叶片光合作用的平均速率(用氧气产生量表示)是
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