2026年新高考5年真题生物河北专版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年新高考5年真题生物河北专版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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18. 隐甲藻是一种好氧的异养真核微藻,多在海水中腐烂的植物叶片上生长繁殖,是工业生产DHA(一种功能性脂肪酸)的藻类之一。从海洋中筛选获得的高产油脂隐甲藻,可用于DHA的发酵生产。下列叙述正确的是(
A.隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源
B.采集海水中腐烂的叶片,湿热灭菌后接种到固体培养基,以获得隐甲藻
C.选择培养基中可加入抑制细菌生长的抗生素,以减少杂菌生长
D.适当提高发酵时的通气量和搅拌速率均可增加溶氧量,以提高DHA产量
ACD
)A.隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源
B.采集海水中腐烂的叶片,湿热灭菌后接种到固体培养基,以获得隐甲藻
C.选择培养基中可加入抑制细菌生长的抗生素,以减少杂菌生长
D.适当提高发酵时的通气量和搅拌速率均可增加溶氧量,以提高DHA产量
答案:
18. 参考答案 ACD
命题意图 本题主要考查微生物的培养与发酵工程的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路 腐烂的叶片含有丰富的有机碳,而隐甲藻是异养型的微藻,多在海水富腐的植物叶片上生长繁殖,据此可知隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源,A正确;海水中腐烂的叶片上有隐甲藻,湿热灭菌会将隐甲藻杀死,故不能对叶片进行湿热灭菌处理,B错误;抗生素可抑制细菌的增殖,对隐甲藻不起作用,因此选择培养基中可加入抗生素,以减少杂菌生长,C正确;由于隐甲藻是好氧的真核微藻,故适当提高发酵时的通气量和搅拌速率可增加溶氧量,促进隐甲藻的增殖和代谢,从而提高DHA产量,D正确。
命题意图 本题主要考查微生物的培养与发酵工程的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路 腐烂的叶片含有丰富的有机碳,而隐甲藻是异养型的微藻,多在海水富腐的植物叶片上生长繁殖,据此可知隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源,A正确;海水中腐烂的叶片上有隐甲藻,湿热灭菌会将隐甲藻杀死,故不能对叶片进行湿热灭菌处理,B错误;抗生素可抑制细菌的增殖,对隐甲藻不起作用,因此选择培养基中可加入抗生素,以减少杂菌生长,C正确;由于隐甲藻是好氧的真核微藻,故适当提高发酵时的通气量和搅拌速率可增加溶氧量,促进隐甲藻的增殖和代谢,从而提高DHA产量,D正确。
19. (11分)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。请回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可

(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于
主动运输
。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;自由基攻击蛋白质,使蛋白质活性下降等(答出两点即可)
(答出两点即可)。(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可
减弱
(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化,磷酸化的F诱导细胞膜内陷,形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量减少
,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有流动性
的特点。(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量
减少
(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F数量减少;砷竞争性结合转运蛋白F,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,从而导致植物对磷的吸收减少
(答出两点即可)。
答案:
19. 参考答案
(1)主动运输 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;自由基攻击蛋白质,使蛋白质活性下降等(答出两点即可)
(2)减弱 流动性
(3)减少 砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F数量减少;砷竞争性结合转运蛋白F,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,从而导致植物对磷的吸收减少
命题意图 本题主要考查物质的输入与输出、细胞的衰老与死亡、细胞膜的结构与功能的相关知识,意在考查考生的理解能力、获取信息的能力和实验与探究能力。
解题思路
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,故进入根细胞的方式是主动运输。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高,并攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。当自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。最终造成细胞损伤甚至死亡。
(2)由题图可知,C缺失突变体的根细胞中砷浓度比野生型的高,C过量表达植株的根细胞中砷浓度比野生型的低,说明蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化,诱导细胞膜内陷,形成含蛋白F的囊泡,这使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。细胞膜内陷形成囊泡,体现了细胞膜具有流动性的结构特点。
(3)结合
(2)的信息可知,砷激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F数量减少;结合
(3)的信息可知,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,从而导致植物对磷的吸收减少。
(1)主动运输 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;自由基攻击蛋白质,使蛋白质活性下降等(答出两点即可)
(2)减弱 流动性
(3)减少 砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F数量减少;砷竞争性结合转运蛋白F,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,从而导致植物对磷的吸收减少
命题意图 本题主要考查物质的输入与输出、细胞的衰老与死亡、细胞膜的结构与功能的相关知识,意在考查考生的理解能力、获取信息的能力和实验与探究能力。
解题思路
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,故进入根细胞的方式是主动运输。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高,并攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。当自由基攻击磷脂分子时,产物同样是自由基,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。最终造成细胞损伤甚至死亡。
(2)由题图可知,C缺失突变体的根细胞中砷浓度比野生型的高,C过量表达植株的根细胞中砷浓度比野生型的低,说明蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化,诱导细胞膜内陷,形成含蛋白F的囊泡,这使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。细胞膜内陷形成囊泡,体现了细胞膜具有流动性的结构特点。
(3)结合
(2)的信息可知,砷激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F数量减少;结合
(3)的信息可知,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,从而导致植物对磷的吸收减少。
20. (10分)运动过程中,人体会通过神经调节和体液调节等方式使机体适时做出多种适应性反应,以维持内环境稳态。请回答下列问题:
(1)运动时,自主神经系统中的
(2)运动过程中,机体大量出汗,抗利尿激素分泌增多,该激素的作用是
(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和ADM升高对血压的影响分别是
(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是
(1)运动时,自主神经系统中的
交感
神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动减弱
,体现了不同系统之间的协调配合。(2)运动过程中,机体大量出汗,抗利尿激素分泌增多,该激素的作用是
促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量
。运动还可导致血糖消耗增加,机体中可直接促使血糖升高的激素有胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素(答出两种即可)
(答出两种即可)。(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和ADM升高对血压的影响分别是
升高、降低
。(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是
通过提高机体ADM和ADM受体的量,增强血管舒张能力,降低血压
。
答案:
20. 参考答案
(1)交感 减弱
(2)促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量 胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素(答出两种即可)
(3)升高、降低
(4)通过提高机体ADM和ADM受体的量,增强血管舒张能力,降低血压
命题意图 本题主要考查神经调节与体液调节的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)运动时,人体处于兴奋状态,自主神经系统中的交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。
(2)抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量。除胰高血糖素外,肾上腺素、甲状腺激素均具有升高血糖的作用。
(3)运动时,自主神经系统中的交感神经活动占据优势,促使心跳加快,血管收缩,可使血压升高;运动时,血液中的ADM含量升高数倍,而ADM可舒张血管,从而使血压降低。
(4)高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高,据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼,可提高机体ADM和ADM受体的量,ADM与ADM受体的结合可舒张血管,进而降低血压。
(1)交感 减弱
(2)促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量 胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素(答出两种即可)
(3)升高、降低
(4)通过提高机体ADM和ADM受体的量,增强血管舒张能力,降低血压
命题意图 本题主要考查神经调节与体液调节的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)运动时,人体处于兴奋状态,自主神经系统中的交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。
(2)抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量。除胰高血糖素外,肾上腺素、甲状腺激素均具有升高血糖的作用。
(3)运动时,自主神经系统中的交感神经活动占据优势,促使心跳加快,血管收缩,可使血压升高;运动时,血液中的ADM含量升高数倍,而ADM可舒张血管,从而使血压降低。
(4)高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高,据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼,可提高机体ADM和ADM受体的量,ADM与ADM受体的结合可舒张血管,进而降低血压。
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