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2023 年高考押题预测卷02【全国甲卷】
生物·全解全析
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6
A
A
D
C
D
B
1.A 【解析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,A 正确;脂质包括脂肪、磷脂和固醇,B 错误;
核酸包括脱氧核酸和核糖核酸,核苷酸是核酸的基本单位,C 错误;染色体被龙胆紫溶液着色呈现紫色,
D 错误。
2.A 【解析】减数第二次分裂后期,由于着丝粒分裂,染色体数∶核DNA 分子数为1∶1,此时次级精母
细胞中可能含有两条Y 染色体,A 正确;有丝分裂前期染色体散乱分布于纺锤体中央,但染色体的形态达
到最稳定的时期是有丝分裂中期,B 错误;若某细胞处于分裂后期且染色体数等于体细胞染色体数,则其
正进行减数第一次分裂或减数第二次分裂,C 错误;染色体数为4N 的细胞为有丝分裂后期的细胞,减数
第一次分裂后期发生同源染色体分离,同时非同源染色体自由组合,D 错误。
3.D 【解析】人体骨髓造血干细胞可通过有丝分裂不断产生红细胞,A 错误;根据题干信息,肌醇“正常
细胞可以在有关酶的作用下自行合成”,故AML 的肿瘤细胞无法合成肌醇的原因是没有相关的酶,B 错
误;分泌蛋白需要细胞中核糖体、内质网、高尔基体的直接参与,但肌醇是糖类,合成途径与分泌蛋白不
同,C 错误;由于肌醇是人体细胞生成所必需的糖类,而AML 的肿瘤细胞必须依赖肌醇转运蛋白
(SLC5A3)从内环境中获取,故阻断SLC5A3 功能可使AML 细胞由于缺少肌醇而死亡,而正常细胞仍然能
正常自行合成肌醇,不受伤害,D 正确。
4.C 【解析】促甲状腺激素可以促进甲状腺激素的分泌,而甲状腺激素会抑制垂体分泌促甲状腺激素,A
正确;种群数量增多,种内斗争加剧,斗争加剧后会影响种群存活,使种群数量下降,B 正确;自由基会
攻击生物膜上的磷脂分子,而磷脂分子受攻击后的产物是自由基,新产生的自由基又会攻击别的磷脂分子,
引发雪崩式反应,C 错误;被捕食者数量增多,会促进捕食者数量上升,捕食者数量上升会捕食更多的被
捕食者,使被捕食者的数量下降,D 正确。
5.D 【解析】一块长势整齐的玉米田,由于玉米田中不同层次上仍分布有不同的生物,因此存在群落的水
平结构和垂直结构,A 错误;蚜虫活动能力弱,活动范围小,可用样方法调查其种群密度,B 错误;调查
一块农田中土壤小动物类群丰富度时,常采用取样器取样法,统计方法常用记名计算法和目测估计法,C
错误;一块弃耕的农田在进行演替时,新生物不可能在短时间内进化出来,因此新生物的出现来自外界的
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迁入,D 正确。
6.B 【解析】探究酵母菌呼吸作用类型的实验中,常用澄清石灰水或溴麝香草酚蓝溶液检测产生CO2 的多
少情况,观测指标分别为石灰水的浑浊程度或试剂的颜色变化,A 错误;鲁宾和卡门通过同位素分别标记
H182O 和C18O2,两组中产生的氧气质量不同,两组对照说明光合作用释放的氧气全部来自水,而不是来
自于二氧化碳,B 正确;NaOH 进入琼脂块的速率是相同的,与琼脂块的大小无关,C 错误;由于32P 标
记的是DNA,而35S 标记的是蛋白质,故用32P、35S 标记的噬菌体,分别侵染未标记的细菌,离心后放
射性分别主要在沉淀物、上清液中,D 错误。
29. 答案 (除标注外,每空1 分,共11 分)(1)光照强度、温度、是否转双基因(或水稻品种)(3 分)
(2)温度、CO2 浓度等(2 分) 由图2 可知转基因水稻与原种水稻酶的最适温度基本相同(2 分) (3)30
℃ 左下 (4)强光 叶绿体基质
【解析】 (1)分析题干和题图可知,本实验的自变量是光照强度、温度、和水稻品种。
(2)图1 中A 点对应的光照已经是光饱和点,此时再增加光照强度不能再提高净光合速率,限制光合作用的
是其他因素,如温度、CO2 浓度等。由图2 可知转基因水稻与原种水稻酶的最适温度基本相同,所以提高
相关酶的最适温度并不能增加光合速率。
(3)由图1 可知,A 点是原种水稻的光合速率最大值,A 点时的净光合速率是20μmol·m-2·s-1,根据图2
可知,净光合速率是20μmol·m-2·s-1 对应的是30 ℃,因此结合图2 判断,图1 曲线所对应的温度应为
30 ℃;若将温度调低5 ℃,用温度为25 ℃,重复图1 相关实验,光合作用是减弱的,A 点会向左下移动。
(4)由图1 可知,转基因水稻的光饱和点要高于原种水稻,所以更适合栽种在光照强环境中。可以使用无水
乙醇来提取叶片的光合色素,用纸层析法分离光合色素,色素带的宽度可以反应色素的含量,结果发现两
植株各种光合色素含量无显著差异,可以推测转双基因水稻没有促进光反应,而是通过促进在叶绿体基质
中进行的暗反应过程,来提高光合速率。
30.(每空2 分,共10 分)答案 (1)X 基因和Y 基因 X 基因、Y 基因和反义X 基因 (2)A 乙烯具有促
进果实成熟的作用,该组果实的乙烯含量(或释放量)高于其他组 B
【解析】(1)B 组实验与A 组相比,乙烯释放量减少,说明X 基因与乙烯的含量有关,C 组与A 组比较说明
Y 基因与乙烯的含量也有关,由此可推知A 组果实中与乙烯含量有关的基因有X 基因和Y 基因;B 组反义
X 基因抑制X 基因的表达,从而导致乙烯含量降低,结合A 组可推知B 组果实中与乙烯的含量有关的基因
是X 基因、Y 基因和反义X 基因。
(2)乙烯的作用是促进果实成熟,由此可推知乙烯含量高的(或释放量大),果实成熟早,即A 组;乙烯含量
低的,果实成熟晚,利于储存,即B 组。
31. (除标注外,每空2 分,共8 分)答案 (1)就地(1 分) “S”型(1 分) 长江江豚是顶级消费者,
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食物链较长,在能量流动中损失的能量较多,恢复需更长时间
(2)渔网网孔过小,会捕捞许多未成熟鱼,使出生率下降,所以来年产量下降
(3)建立珍稀鱼类保护区;禁止排污,改善水质;人工繁育投放鱼苗;提高人们的环保意识;建立健全政策
法规,加强政府监督
【解析】(1)为了保护长江生态,实施了长江十年禁渔计划,属于就地保护,是保护生物多样性的最有效措
施。由于食物、空间都有限,有天敌捕食等,长江鱼类的种群数量可能呈现“S”型增长。在长江中,水
生植物和浮游植物是生产者,以水生植物和浮游植物为食的鱼类是初级消费者,以浮游生物为食的是二级
消费者,食物链较短,江豚是顶级消费者,食物链较长,食物链越长,在能量流动中损失的能量就越多,
恢复则需时间更长。
(2)渔网网目过小,许多幼鱼也会被捕捞上来,影响鱼种群的年龄结构,进而影响鱼种群的出生率,造成来
年鱼产量降低。
(3)除了“十年禁渔”之外,拯救长江鱼类还需要建立珍稀鱼类保护区;禁止排污,或者是污水处理达标排
放。改善长江水质:人工繁育并投放鱼苗,增加长江的渔业资源;加强宣传教育,提高人们的环保意识;
健全法律法规,采用法律手段、行政手段,经济手段等保护环境。
32. (每空2 分,共10 分)答案 (1)地理隔离 (2)70% (3)没有 该种群的基因频率没有发生变化
(4)基因(遗传)
【解析】(1)自然条件下,由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群之间不能发生基因交流,被称为
地理隔离。(2)该种群中A 基因的频率=AA 的基因型频率+1/2 Aa 的基因型频率=0.6+(1-0.6-0.2)×1/2
=0.7。(3)进化的实质是种群基因频率的改变。基因型为AA 和aa 的植株所占的比例由10%和70%变为4%
和64%,而A 的基因频率仍是20%,a 的基因频率仍是80%,两年间该种群的基因频率未变,说明该种群
未进化。(4)生物多样性包括基因(遗传)多样性、物种多样性、生态系统多样性。高纬度地区与低纬度地区
种群核基因之间的差异属于基因(遗传)多样性。
37. (除标注外,每空2 分,共15 分)答案 (1)亚硝酸盐 伊红美蓝(3 分) (2)让酵母菌进行有氧呼吸
大量繁殖 稀释涂布平板 (3)使原料和萃取剂充分接触 固定化酶 物理吸附法和化学结合法
【解析】(1)在泡菜腌制过程中,温度过高、食盐用量过低、腌制时间过短容易造成细菌大量繁殖,亚硝酸
盐含量增加。检测大肠杆菌,常用伊红美蓝培养基。
(2)制作果酒用的是酵母菌,酵母菌在有氧时进行繁殖,无氧时进行酒精发酵,通气的目的是让酵母菌进行
有氧呼吸大量繁殖。若要检测所制果酒中活体酵母菌的密度,可采用稀释涂布平板法,但是当两个或多个
细胞连在一起时,只能观察到一个菌落,因此此方法最终计算得出的菌体数往往比实际数目低。
(3)花色苷萃取前需进一步将皮渣干燥和粉碎,粉碎的目的是使原料和萃取剂充分接触。利用物理或化学方
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法将酶或细胞固定在一定空间内的技术是固定化酶技术,一般来说,酶更适合采用化学和物理吸附法固定
化,而细胞多采用包埋法固定化,因为细胞体积大,而酶分子很小,体积大的细胞难以被吸附或结合,而
体积小的酶容易从包埋材料中漏出。
38. (除标注外,每空2 分)答案 (1)脱氧核苷酸(1 分) 逆转录酶
(2)能自我复制(有一个或多个限制酶切割位点、有标记基因、对受体细胞无害)
(3)基因表达载体的构建 (4)抗原
(5)自然界中存在的蛋白质 基因的修饰或合成 现有蛋白质
【解析】(1)步骤②为逆转录过程,该过程需要逆转录酶的催化,该过程的产物是DNA,故需要脱氧核苷
酸作为原料。(2)基因工程的载体应该能自我复制、有一个或多个限制酶切割位点、有标记基因、对受体细
胞无害等特点,故被用作载体的Ad5 应具有上述特点。(3)步骤④是目的基因表达载体的构建,这是基因工
程的核心步骤。(4)重组疫苗注入志愿者体内后,S 蛋白基因指导合成的S 蛋白作为抗原,刺激机体产生能
与之相结合的抗体,从而对抗进入体内的新型冠状病毒,起到预防的作用。(5)基因工程和蛋白质工程相比
较,基因工程在原则上只能生产自然界已经存在的蛋白质;而蛋白质工程是以蛋白质分子的结构规律及其
与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有的蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白
质,以满足人类的生产和生活需求。蛋白质工程是在基因工程的基础上延伸出来的第二代基因工程。
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