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广东省广州市七校2025学年高二上学期期中联考生物试题(解析版)
第一章细胞结构与功能
(1)细胞是生命活动的基本单位,其结构复杂而精巧。细胞膜作为细胞的边界,不仅具有选择透过性,还参与细胞识别和信号转导等重要生理过程。细胞质中包含着各种细胞器,如线粒体、内质网、高尔基体等,它们分工合作,共同维持细胞的正常代谢。线粒体是细胞的能量工厂,通过有氧呼吸产生ATP,为细胞提供动力。内质网负责蛋白质的合成和加工,高尔基体则参与蛋白质的修饰和分泌。
(2)细胞核是细胞的控制中心,其中包含着DNA,是遗传信息的储存库。染色质和染色体是DNA的主要形态,它们在细胞分裂过程中进行复制和分离,确保遗传信息的准确传递。细胞核仁是核糖体合成RNA的场所,是蛋白质合成的重要起点。核膜将细胞核与细胞质分开,维持细胞内部环境的稳定。
(3)细胞骨架是细胞内的一种网络结构,由微管、微丝和中间纤维组成。它们在细胞形态维持、细胞运动、细胞分裂等方面发挥着重要作用。微管是细胞内的“管道系统”,负责细胞内物质的运输和细胞器的定位。微丝参与细胞收缩和分裂,而中间纤维则提供细胞结构的支持和稳定性。细胞骨架的动态变化与细胞的生长、发育和应激反应密切相关。
第二章遗传与变异
(1)遗传学作为生命科学的重要分支,研究生物体遗传信息的传递和变异规律。孟德尔的豌豆杂交实验揭示了遗传的分离定律和自由组合定律,奠定了现代遗传学的基础。DNA双螺旋结构的发现,标志着分子遗传学的诞生。DNA复制过程中,DNA聚合酶负责合成新的DNA链,保证遗传信息的准确复制。据估计,人类基因组中含有约30亿个碱基对,编码约2万至2.5万个基因。
(2)变异是遗传多样性的重要来源,分为基因突变、染色体变异和基因重组等类型。基因突变是指DNA序列的改变,可能导致蛋白质功能的丧失或异常。例如,镰状细胞贫血症就是一种由于基因突变导致的遗传病,突变基因导致血红蛋白结构异常,影响红细胞的正常功能。染色体变异包括染色体数目变异和结构变异,如唐氏综合症就是一种由染色体数目异常引起的遗传病。基因重组是指在有性生殖过程中,基因在配子形成过程中的重新组合,增加了遗传多样性。
(3)基因工程技术的应用为人类提供了控制遗传和变异的手段。基因编辑技术如CRISPR/Cas9系统,可实现高精度、高效率的基因编辑。2018年,全球首例基因编辑婴儿诞生,标志着基因编辑技术在临床治疗领域的突破。此外,基因检测技术在遗传病诊断、个性化医疗等领域发挥重要作用。据估计,全球每年有数十万例新生儿患有遗传病,基因检测技术有助于早期诊断和干预。随着科技的进步,遗传与变异的研究将为人类健康、农业、环境保护等领域带来更多创新和应用。
第三章生物进化与生态
(1)生物进化是自然界中物种形成和发展的基本规律。达尔文的自然选择理论认为,物种通过适应环境的变化,生存下来的个体将传递其有利的遗传特征,从而逐渐形成新的物种。例如,长颈鹿的颈部长度是长期适应食物来源的结果,而达尔文在他的著作《物种起源》中详细描述了这一进化过程。现代生物进化理论强调了遗传变异、自然选择、基因流动和遗传漂变在物种进化中的作用。
(2)生态系统是生物与其非生物环境相互作用形成的统一整体。生态平衡是生态系统稳定运行的关键,它依赖于生物种间的相互关系和能量流动。食物链和食物网是生态系统中能量流动和物质循环的主要途径。例如,草食动物以植物为食,捕食者则以草食动物为食,形成了一个复杂的食物网。生态系统的稳定性受到多种因素的影响,如气候变化、人类活动等。
(3)生物多样性是生态系统的基本特征之一,它包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。生物多样性对维持生态系统的稳定性和功能至关重要。例如,遗传多样性保证了物种对环境变化的适应能力,物种多样性则维持了生态系统的稳定性和复杂性。近年来,生物多样性面临严重威胁,如栖息地破坏、外来物种入侵、气候变化等。保护生物多样性对于维护地球生态系统的健康和人类的可持续发展具有重要意义。
第四章生物化学与分子生物学
(1)生物化学是研究生物体内化学过程和生物分子的学科,它揭示了生命现象的化学本质。蛋白质是生物体内最重要的生物大分子之一,由氨基酸组成,具有多种结构和功能。蛋白质的合成过程称为翻译,包括氨基酸的活化、tRNA的转运、核糖体的组装和肽链的延伸等步骤。蛋白质的功能包括催化反应、运输物质、信号转导、结构支持和免疫防御等。例如,胰岛素是一种蛋白质激素,它通过降低血糖水平来调节能量代谢。
(2)分子生物学是研究生物大分子(如DNA、RNA和蛋白质)的结构、功能和相互作用的学科。DNA是生物体的遗传物质,其结构为双螺旋,由四种碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶)组成。DNA复制、转录和翻译是分子生物学中的核心过程,它们确保
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