2025年高职单招每日一练《生物》8月26日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:955

试卷答案:有

试卷介绍: 2025年高职单招每日一练《生物》8月26日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

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试卷预览

  • 1. 植物叶片表皮上有大量的气孔。组成气孔的保卫细胞吸水膨胀时,气孔开启;反之,气孔关闭。在气孔关闭过程中,保卫细胞不会发生的是()  

    A水分子双向进出细胞

    B细胞液的浓度在逐渐增加

    C细胞的吸水能力在逐渐降低

    D原生质层和细胞壁发生分离

  • 2. 大鼠的毛色由独立遗传的两对等位基因控制。用黄色大鼠与黑色大鼠进行杂交实验,结果如图所示。据图判断,下列叙述正确的是()  

    A黄色为显性性状,黑色为隐性性状

    BF1与黄色亲本杂交,后代有两种表现型

    CF1和F2中灰色大鼠均为杂合体

    DF2黑色大鼠与米色大鼠杂交,其后代中出现米色大鼠的概率为1/4

  • 1. 人体甲状腺分泌和调节示意图如下,+表示促进作用,-表示抑制作用。据图分析,下列相关叙述正确的是(    )  

    A寒冷信号能直接刺激垂体分泌更多的TSH

    B长期缺碘会影响T3、T4、TSH和TRH的分泌

    C该图能体现甲状腺激素的分级调节和反馈调节

    D甲状腺分泌的T4可通过脱碘作用转化为T3发挥作用

  • 2. 过敏性哮喘的发病机制较复杂,受遗传和环境的双重影响。当哮喘发作时,会导致呼吸道平滑肌收缩,黏液分泌增加,毛细血管壁对蛋白质等物质的通透性增加,从而产生哮喘临床症状。下列有关说法错误的是(    )  

    A过敏原初次进入人体时,机体不会发生免疫反应

    B过敏原的化学本质是蛋白质

    CT细胞是过敏反应的主要免疫细胞

    D哮喘发作时,毛细血管周围组织液的渗透压升高

  • 1. 2020年9月1日晚,“人民英雄”国家荣誉称号获得者张定宇,拖着蹣跚的脚步走上了《开学第一课》,让渐冻症进入了公众视野。渐冻症又叫运动神经元病,它是由于运动神经元损伤导致的包括四肢、躯干、胸部、腹部等肌肉逐渐无力和萎缩现象。请回答问题:(1)人体运动在_______________等神经中枢的_______________调节下精准进行,依靠运动神经元完成,而渐冻症患者将会逐渐丧失运动功能。运动神经元生活的内环境是组织液,组织液的作用是_______________________________________________________。
    (2)氨基酸毒性学说是渐冻症发病机制的假说之一,下图表示渐冻症患者病变部位的有关生理变化过程。请回答: ①当兴奋传递到突触小体时,Ca2+通道开启,引起Ca2+内流,则Ca2+的跨膜运输方式是_______________。若用荧光标记技术,可观察到______________向突触前膜定向移动,从而释放神经递质谷氨酸。
    ②谷氨酸被释放后,与受体NMDA结合。据图推测谷氨酸属于______________(填“兴奋”或“抑制”)性神经递质,判断理由是______________。
    ③为研究Ca2+对神经冲动的产生及神经元之间兴奋传递的影响,研究者做了如下实验:将能与Ca2+结合的药物注入突触小体内,电刺激突触前神经元,发现突触前膜发生了电位变化,但神经递质的释放量减少。由此得出的结论是____________________________。
  • 2. 冠状病毒属于具外套膜的正链单股RNA病毒。新型冠状病毒可通过其表面的刺突状糖蛋白(S蛋白)与人呼吸道黏膜上皮细胞表面的ACE2蛋白特异性结合,侵入人体,引起肺炎。患者往往出现干咳、乏力、发热,会出现缺氧低氧状态,严重时导致急性呼吸窘迫综合征。根据所学知识,回答下列问题: (1)新型冠状病毒主要通过呼吸道侵入人体。鼻腔中的黏膜是抵御病原体入侵的第()道防线。 (2)已知青霉素的作用是抑制原核细胞细胞壁的形成,从而达到灭菌的作用。当人体感染新型冠状病毒时,()(填“能”或“不能”)用青霉素进行治疗。少数人注射青霉素后会出现胸闷、气急和呼吸困难等症状,严重者发生休克,这种现象是人体免疫功能失调中的()。 (3)对新型冠状病毒疑似患者的检查,分为病原学检查和血清学检查:采集鼻咽拭子主要用于病原学检查,检测病毒的();采集血液样本主要用于血清学检查,检测()。 (4)2021年初,我国开始逐步推进新型冠状病毒疫苗免费注射工作。在疫苗接种的过程中,当兴奋传到()时人会产生痛觉。注射疫苗后,部分人出现轻度发热现象,从体温调节的角度说明发热的原因是()。 (5)针对新冠肺炎的疫苗有DNA疫苗、mRNA疫苗、蛋白质疫苗等,其机理都是通过病毒特异的抗原蛋白刺激机体产生()细胞,当人体再次接触这种抗原时,此类细胞能迅速增殖分化。在检测该疫苗有效性和安全性的动物实验中,考虑到个体差异,为了提高实验的可重复性需要注意()(写出两个方面),检测有效性的最简单方法是()。  
  • 1. 色素缺失会严重影响叶绿体的功能,造成玉米减产。科研人员诱变得到叶色突变体玉米,并检测突变体与野生型玉米叶片中的色素含量,结果如图1所示。请回答问题: (1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。 (2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。 (3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。
  • 2. 研究人员用野生一粒小麦与山羊草杂交可获得二粒小麦,过程如图所示。 请回答问题: (1)野生一粒小麦与山羊草()(填“是”或“不是”)同一物种,判断依据是() (2)培育二粒小麦的过程中,秋水仙素抑制了细胞分裂过程中()的形成,最终使得二粒小麦的体细胞中染色体的数目变为条。 (3)培育出的二粒小麦是()(填“可育”或“不可育”)的。
  • 1. 阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。 在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。  
  • 2. 请阅读下面的科普短文,并回答问题: 20世纪60年代,有人提出:在生命起源之初,地球上可能存在一个RNA世界。在原始生命中,RNA既承担着遗传信息载体的功能,又具有催化化学反应的作用。 现有很多证据支持“RNA世界论”的观点。例如,RNA能自我复制,满足遗传物质传递遗传信息的要求;RNA既可作为核糖体结构的重要组成部分,又能在遗传信息的表达过程中作为DNA与蛋白质之间的信息纽带;科学家在原生动物四膜虫等生物中发现了核酶(具有催化活性的RNA)后,又陆续发现在蛋白质合成过程和mRNA的加工过程中均有核酶参与。 蛋白质有更复杂的氨基酸序列,更多样的空间结构,催化特定的底物发生化学反应,而RNA在催化反应的多样性及效率上均不如蛋白质。所以,RNA的催化功能逐渐被蛋白质代替。 RNA结构不稳定,容易受到环境影响而发生突变。RNA还能发生自身催化的水解反应,不易产生更长的多核苷酸链,携带的遗传信息量有限。所以,RNA作为遗传物质的功能逐渐被DNA代替。现今的绝大多数生物均以DNA为遗传物质,还有一个重要原因是DNA不含碱基U。研究发现,碱基C容易自发脱氨基而转变为U,若DNA含碱基U,与DNA复制相关的“修复系统”就无法区分并切除突变而来的U,导致DNA携带遗传信息的准确性降低。 地球生命共同传承着几十亿年来原始RNA演绎的生命之树,生命演化之初的RNA世界已转变为当今由RNA、DNA和蛋白质共同组成的生命世界。 (1)核酶的化学本质是() (2)RNA病毒的遗传信息蕴藏在()的排列顺序中。 (3)在“RNA世界”以后的亿万年进化过程中,RNA作为()的功能分别被蛋白质和DNA代替。 (4)在进化过程中,绝大多数生物以DNA作为遗传物质的原因是:与RNA相比,DNA分子() a.结构简单b.碱基种类多c.结构相对稳定d.复制的准确性高 (5)有人认为“生命都是一家”。结合上文,你是否认同这一说法,请说明理由:()