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北京市2026年普通高中学业水平等级性考试
生物
本试卷共10页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第一部分
本部分共15题,每题2分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1. 原核生物分布广泛,种类多样,其共有特征不包括()
A. 自养
B. 单细胞
C. 没有核膜
D. 以DNA为遗传物质
2. 洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞和根尖分生区细胞均能()
A. 在中央液泡中储存色素
B. 由中心体形成纺锤体
C. 进行旺盛的有丝分裂
D. 在线粒体中合成ATP
3. 下表给出了植物光合作用反应过程的部分原料和产物。
反应过程 | 原料 | 产物 |
① | H2O | O2 |
② | NADP+ | NADPH |
③ | ADP | ATP |
④ | CO2 | (CH2O) |
对上述反应过程的叙述,错误的是()
A.①只有在光下才能进行
B. ①②③在叶绿体基质中进行
C.④所需的还原剂为NADPH
D. ④消耗ATP和NADPH中的能量
4. 某西瓜品种为二倍体(2n=22),研究者获得了不育但染色体数目正常的突变体。野生型和突变体花粉母细胞减数分裂I前期的显微照片如图。下列描述正确的是( )

A. 图1有11条染色体
B. 图1染色体不含姐妹染色单体
C. 图2染色体正在复制
D. 图2同源染色体没有正常联会
5. 某11岁男孩生长发育迟缓,被确诊患一种伴X染色体的单基因遗传病。此男孩(Ⅳ-1)的家系如图。下列推测正确的是( )

A. Ⅳ-1的致病基因来自Ⅲ-2
B. Ⅱ-2携带致病基因的概率为2/3
C. Ⅱ-4和Ⅱ-8均为显性纯合子
D. 人群中男性患者是女性患者的2倍
6. 有机磷农药(OP)可抑制昆虫乙酰胆碱酯酶(AChE)的活性。上世纪在全球广泛使用后,发现昆虫很快对OP产生了抗性。某地区的研究发现,实蝇AChE基因单个碱基替换产生抗性基因,导致OP对AChE的抑制作用显著降低;2009年前,种群中抗性基因频率很高,之后OP被禁用;2022年发现种群中抗性基因频率很低。可以作出的判断是( )
A. OP诱导AChE基因发生突变
B. 单个碱基替换没有引起AChE氨基酸序列的改变
C. 不使用OP的情况下,表现抗性的个体比无抗性个体适应能力低
D. 继续禁用20年后,再使用OP,实蝇不会再产生抗性
7. 月季是北京的市花,环路和支路近千公里的月季景观带让初夏的京城绚丽多姿。月季的祖先品种为二倍体(2n=14),现栽培的“北京红”“约定”和“紫色美地兰”等多个品种为四倍体。下列叙述错误的是( )
A. 二倍体月季每个染色体组含有7条染色体
B. 四倍体月季可由二倍体通过转基因技术获得
C. 可通过扦插繁殖保持“北京红”的优良性状
D. 利用二倍体和四倍体月季杂交可培育三倍体
8. 神经元释放的神经递质乙酰胆碱(ACh)作用于肌肉细胞。筒箭毒碱与ACh受体(ACh-R)可逆结合,ɑ-银环蛇毒素与ACh-R特异性结合且不易分离。下列叙述错误的是( )
A. ACh与ACh-R结合后进入肌肉细胞发挥作用
B. 筒箭毒碱和ɑ-银环蛇毒素均可作用于突触后膜
C. 体外实验中提高ACh浓度可减少筒箭毒碱与ACh-R的结合
D. 体外实验中可用带标记的ɑ-银环蛇毒素检测ACh-R的分布
9. 放学后,同学们在运动场进行足球、篮球等体育活动时,机体会发生相应的变化。对此过程的叙述,错误的是()
A. 耗能增加,葡萄糖氧化增强,提供更多ATP
B. 产热增加,汗液分泌增多,散热加快
C. 细胞外液渗透压上升,抗利尿激素分泌减少
D. 产生的乳酸增加,但缓冲物质仍可维持血液pH相对稳定
10. 乙型肝炎疫苗的核心成分是乙肝病毒表面的S蛋白。对此疫苗作用的认识,错误的是( )
A. 能诱导机体产生体液免疫
B. 能诱导机体产生记忆细胞
C. 诱导产生的抗体主要通过激活T细胞发挥作用
D. 诱导产生的抗体能阻止乙肝病毒侵入靶细胞
11. 毛白杨在北京广泛种植,具有生态功能和观赏价值。但是,毛白杨雌株释放的飞絮(种子)会对人的呼吸道产生刺激,还会影响驾驶员的视线。因此,需兼顾生态功能和社会需求来管理毛白杨。下列建议不合理的是()
A. 毛白杨的生态功能难以在短期内被其他树种代替,不宜大规模移除
B. 考虑到景观和游人的需求,在公园内可采用恰当方式抑制毛白杨种子形成
C. 某大型防护林主要树种为毛白杨,产生大量飞絮,宜砍掉毛白杨改种其他树种
D. 毛白杨飞絮威胁行车安全,不宜在新建的高速公路两侧种植雌株
12. 单倍体育种是植物育种的一种有效途径。利用花药离体培养可获得单倍体植株,染色体加倍后获得纯合二倍体。下列叙述正确的是()
A. 可以用根尖代替花药作为外植体
B. 愈伤组织形成植株是脱分化过程
C. 用细胞分裂素处理使染色体加倍
D. 单倍体育种可以缩短育种年限
13. MT是工业化生产海藻糖必需的酶,但天然MT热稳定性差。研究者将MT第216位的丙氨酸变为苏氨酸,获得热稳定性高的MT,提高了海藻糖生产效率。下列叙述错误的是( )
A. 温度和pH会影响MT的催化活性
B. 第216位的丙氨酸对MT的专一性至关重要
C. 为筛选热稳定性高的MT,应在较高温度下测定酶活性
D. 对MT结构的改造属于蛋白质工程
14. 下列使用显微镜的高中生物学实验中,相应操作与目的不匹配的是()
A. 为使高倍物镜下观察到的细胞变清晰,调节细准焦螺旋
B. 为观察到黑藻叶肉细胞中叶绿体的运动,取用生长旺盛的叶片
C. 为清晰观察植物细胞的吸水和失水,用苏丹III染料对液泡染色
D. 为清晰观察根尖细胞的有丝分裂,用盐酸解离根尖
15. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中提出“开展绿色低碳全民行动”。下列属于绿色低碳生活理念和消费方式的是( )
A. 加强环境噪声污染治理
B. 推进超采地下水治理
C. 加强候鸟迁飞通道保护
D. 减少一次性用品使用
第二部分
本部分共6题,共70分。
16. 大气中CO2浓度升高是导致全球气候变暖的原因之一。减少CO2排放,增加CO2固定,是保护生态的重要举措。
(1)大气中的CO2会被生物群落固定,而生物群落中的碳会通过_______作用转化为CO2,重返大气。与碳一样,很多元素都不断进行着从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的传递过程,这就是生态系统的__________。
(2)在生物群落中碳会沿着食物链(网)传递,下列叙述正确的有__。(多选)
A. 从初级消费者传递到次级消费者的含碳有机物绝大部分是糖类
B. 碳在食物链(网)的传递过程伴随能量流动
C. 食物链(网)中各营养级生物均会释放CO2
(3)海洋中生活的双壳纲动物(简称贝类),取食水中的有机物颗粒和微小生物,供自身的软组织和贝壳生长。贝壳中含有大量CaCO3,其形成过程可以简化为:Ca2++2HCO3-→CaCO3+H2O+CO2,其中HCO3-来自海水。CO2溶解于水的过程中,一部分会与水发生反应形成H+和HCO3-。综合这些信息,分析贝类吸收和释放CO2的过程,并说明如何判断贝类生长过程中是吸收还是释放CO2。
__________________________________________________。
(4)贝类释放的CO2先进入水体,然后再排放到大气中,如果能够延缓或阻断水中CO2进入大气,就可以减少CO2的排放。为实现这个目标,养殖贝类时可混养__________。
17. 钾是植物必需的大量元素,缺钾严重影响作物产量,研究植物响应低钾的调控机制对农业生产有重要意义。科学家以拟南芥为材料,对细胞膜上向胞内运输K+的通道蛋白T1展开了相关研究。
(1)T1基因转录形成的mRNA进入细胞质,首先在游离的__________上开始翻译,多肽链再转移到内质网上继续合成、加工和折叠,之后在__________中进一步加工,最终T1蛋白被包裹在囊泡中,转运到细胞膜上。
(2)T1基因突变体在低钾条件下表现叶片黄化等低钾敏感表型。研究发现L基因突变体表型与T1突变体相似,且L基因在低钾条件下表达增强,其编码的酶可以磷酸化T1。将生长7天的野生型、L突变体和L基因过表达幼苗分别置于含K+的培养液中进行实验,结果如图所示,证明L酶有促进K+吸收的作用。

图中对应L过表达幼苗的曲线序号应为___________________________。
(3)已有研究证实,L酶的活性依赖CB1蛋白与之结合。非洲爪蟾卵母细胞是研究通道蛋白的理想材料,科学家向卵母细胞注射相应的mRNA,检测K+内流情况。实验分组及结果如表所示。
组别 | mRNA种类 | K+内流 |
组1 | T1 | 无 |
组2 | T1+L | 无 |
组3 | T1+CB1 | 无 |
组4 | T1+L+CB1 | 有 |
综合上述全部信息,推测在低钾条件下T1的激活机制:____________。
(4)将表中CB1替换为CB9后,实验结果相同。拟南芥单基因突变体cb1和cb9的表型都与野生型相似,不表现低钾敏感,而双突变体cb1 cb9为低钾敏感表型。说明植物适应低钾条件时,CB1和CB9基因具有功能冗余性,这在适应进化中的意义是:______________________________。
18. 生长素对植物生长发育起重要调节作用,研究者对其极性运输的机制进行了探索。
(1)生长素能从__________部位运输到作用部位,是一类对生长发育有显著影响的微量有机物,因此生长素是一类植物__________。
(2)极性运输过程中,生长素需要跨膜运出细胞,再跨膜进入下一个细胞。研究表明,用呼吸抑制剂处理,生长素的极性运输过程受到显著抑制,因此推测生长素的极性运输过程中有__________这种跨膜运输方式,细胞膜上存在能运输生长素的载体蛋白。
(3)用生长素极性运输抑制剂处理野生型拟南芥,产生了异常花序,这种表型和PN基因突变体pn类似,据此推测PN蛋白是生长素极性运输所必需的组分。研究者切取野生型和突变体pn的茎段,利用14C-IAA开展了如图1所示的实验,结果(图2)证明了该推测,并发现pn是功能减弱突变体。


实验中需要将切取茎段的上端或下端插入培养基中。图2中组1使用的茎段来源及插入培养基的部位应为__________,组3应为__________。(选填相应字母)
A.野生型,下端
B.野生型,上端
C.突变体pn,下端
D.突变体pn,上端
(4)根据上述研究,若要确定PN是运输生长素的载体蛋白,还需补充一系列证据。请提出一个需要补充的证据:_______________________。
19. 体育运动在健康促进、疾病预防和康复治疗等方面具有重要作用。研究者探究了运动在抗肿瘤中的作用。
(1)当体内出现肿瘤细胞时,T细胞可直接接触、识别并特异性杀伤肿瘤细胞,这属于特异性免疫方式中的__________。
(2)研究者以小鼠为材料,按图1所示的3种运动方案开展实验,“运动”指每天在跑步机上运动1小时,“不运动”指在同一时间处于有限空间内。所有小鼠第28天皮下植入黑色素瘤细胞,第49天测量肿瘤体积,实验结果见图2。


综合图2结果,可得出的结论是__________。
(3)研究者发现,相比不运动小鼠,长期运动小鼠的肠道菌群发生了显著变化,因此推测:运动通过改变肠道菌群抑制肿瘤生长。按图1所示的长期运动方案进行实验,不同的是实验中持续使用抗生素清除小鼠肠道菌群。实验组和对照组小鼠肿瘤体积测量结果支持上述推测,其结果应为__________。
20. 学习以下材料,回答(1)~(4)题。
合成生物学助力尿酸代谢平衡
尿酸是细胞中嘌呤分解代谢的产物。大多数哺乳动物可以依靠细胞内的U酶分解尿酸,但人类缺少U酶,导致血液中的尿酸浓度比大多数哺乳动物高几十倍。尿酸有多种生物学功能,如可以作为还原剂减少细胞中的自由基。若尿酸代谢异常,浓度超过0.43mmol-1时,尿酸可能沉积于关节囊中,引发痛风。
为探索痛风的新疗法,研究者利用合成生物学的方法建立了一个尿酸响应体系。他们首先构建了两种表达载体(见下图),右侧是报告基因SEAP表达载体,启动子和SEAP之间插入了cH序列;左侧是R表达载体,R是来自细菌的一种蛋白,既能与尿酸可逆结合,也能与cH可逆结合。当尿酸浓度较低时,与cH结合的R多,从而减少SEAP的转录;当尿酸浓度较高时,更多的R与尿酸结合,导致结合于cH的R减少,SEAP的转录增加(如下图)。将两种载体同时导入体外培养的细胞,发现SEAP的表达随培养液中尿酸浓度的变化而变化;在相同尿酸浓度下,SEAP的表达量随插入cH数目的增加而减少。

随后,研究者将U酶基因改造为sU基因,用sU基因替换图中的SEAP,构建sU表达载体,其中串联的cH数目为8个。将R表达载体和sU表达载体导入细胞,再将细胞植入U酶缺失的小鼠体内,7天后小鼠血液中尿酸水平由1.37mmol·L-1降为0.48mmol·L-1,与饲喂痛风常用药的效果相似。可见上述研究为痛风的治疗提供了新思路。
(1)表达载体中__________的功能是驱动目的基因的转录。
(2)由文中信息可知尿酸与cH序列之间的关系:二者__________结合R蛋白。
(3)为降解血液中而不是细胞内的尿酸,研究者将U酶基因改造为sU基因,sU基因应编码________的U酶。
(4)对文中的表达载体稍加改造,可进一步降低U酶缺失小鼠的血液尿酸浓度。为此,利用文中现有的DNA序列,可以在sU表达载体中进行的改造是__________。
(5)利用合成生物学构建类似的稳态调控系统,也有希望用于其他代谢相关疾病的治疗。如果采用文中设计思路助力血糖稳态的维持,关键是寻找__________。
21. 玉米是我国种植面积最大的农作物,籽粒大小是影响产量的重要因素。解析籽粒大小的遗传机制对高产玉米品种的培育有重要意义。
(1)甲是小籽粒玉米突变株,甲和野生型玉米(WT)杂交,F1表型为正常籽粒,F1自交,F2中小籽粒约占1/4,说明该小籽粒性状为__________性状。研究发现,甲的2号染色体上A基因突变,导致胚乳蔗糖转化酶(A)失活,胚乳发育异常,籽粒变小。
(2)B基因突变株乙(bb)也表现为小籽粒。位于6号染色体上的B基因突变,影响A的加工。检测WT和乙籽粒中A的含量,结果如图1所示。

乙表现小籽粒的原因是:B基因突变使A的含量__________,影响胚乳发育。
(3)另有一小籽粒显性纯合突变株丙(DD),D基因位于1号染色体上,抑制A基因的表达。将丙与乙杂交,F1表型为小籽粒,F1自交,F2表型及比例为__________。
(4)籽粒大小还可作为标记性状应用于玉米杂交制种。雄性不育株在育种中有重要价值,但无法通过自交保种,限制了其应用。现有隐性纯合突变体ee为雄性不育株,E基因位于9号染色体上。为方便保种,育种专家将D和E基因转入某品系玉米,获得了转基因植株丁。上述雄性不育株与丁杂交,F1有两种,表型分别与两个亲本相同,在种植前可通过籽粒大小区分;两者再杂交,依然产生相同结果。
①预期F1的表型和比例为__________。
②请在图2中画出上文所涉及的全部基因及其所在的同源染色体,以表示转基因植株丁的基因组成。同源染色体用竖线表示,基因用相应字母表示_________。(画出满足条件的一种情况即可)

【答案】
26真题‖北京市2026年普通高中学业水平等级性考试
生物参考答案(网络版)
1.【答案】A
2.【答案】D
3.【答案】B
4.【答案】D
5.【答案】A
6.【答案】C
7.【答案】B
8.【答案】A
9.【答案】C
10.【答案】C
11.【答案】C
12.【答案】D
13.【答案】B
14.【答案】C
15.【答案】D
16.【答案】
(1)呼吸 物质循环 (2)BC
(3)吸收CO2过程:贝类滤食水体有机颗粒、浮游生物,将含碳有机物同化合成软组织;同时利用海水HCO3-合成贝壳CaCO3,海水消耗HCO3-后,促进海水溶解、吸收大气CO2;释放CO2过程:贝类细胞呼吸分解有机物释放CO2;贝壳钙化反应也会生成CO2释放到水体。若贝类同化软组织、沉积贝壳固定的总碳量>呼吸+钙化释放的CO2对应碳量,整体净吸收CO2;反之则净释放CO2。
(4)藻类
17.【答案】
(1)核糖体 高尔基体 (2)③
(3)低钾条件下,CB1与L酶结合激活L酶;活化的L酶磷酸化T1通道蛋白,使T1具备转运K+的活性,介导胞外K⁺内流。
(4)单一基因发生突变时,另一个同源基因可代偿其功能,保证植物在低钾环境下仍能正常吸收钾离子,降低基因突变对植株存活的不利影响,提升植物对低钾逆境的适应能力。
18.【答案】
(1)产生 激素
(2) 主动运输
(3)B D
(4)示例:①证明PN蛋白定位在细胞膜上;②体外实验证明PN蛋白可转运生长素;③PN蛋白能与生长素特异性结合;④回补PN基因后pn突变体运输能力恢复(写出任意一条即可)
19.【答案】
(1)细胞免疫
(2)运动能够抑制小鼠肿瘤的生长,且长期运动的抑制效果相对最显著
(3)清除肠道菌群后,长期运动的实验组和不运动的对照组的肿瘤体积相对值无显著差异
20.【答案】
(1)启动子 (2)竞争 (3)分泌到细胞外
(4)减少串联的cH数日
(5)一种能与葡萄糖特异性结合的蛋白(类似R蛋白的功能)
21.【答案】
(1)隐性 (2)下降(减少)
(3)小籽粒:正常籽粒=13:3
(4)正常籽粒不育:小粒可育=1:1


