内容正文:
2022—2023学年度第一学期期末学业水平检测
高三生物试题
一、选择题
1. 科学家用离心技术分离得到了有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列相关推测正确的是( )
A. 微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分
B. 细胞中每个基因都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列
C. SP合成缺陷的浆细胞中,抗体会在内质网腔中聚集
D. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶
2. 在细胞生长和细胞分裂的活跃期,线粒体通过中间分裂产生两个生理状态相似的子线粒体(如图1)。当线粒体出现损伤(如Ca2+和活性氧自由基ROS增加)时,会出现外周分裂(如图2),产生的较小的子线粒体不包含mtDNA,最终被线粒体通过自噬作用降解,而较大的子线粒体得以保全。下列说法错误的是( )
A. 中间分裂产生的子线粒体中含有mtDNA的数量大致相同
B. 通过药物抑制DRP1的活性,线粒体中间分裂和外周分裂均会受到抑制
C. 当机体代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外周分裂满足能量需求
D. 逆境胁迫下,线粒体可通过外周分裂消除ROS和Ca2+对细胞的损伤
3. 转分化是指一种类型的分化细胞在结构和功能上转变成另一种分化细胞的过程。临床研究发现,当机体的肝脏出现慢性损伤时,肝脏的星状细胞就会持续增生,并转化为肌纤维母细胞、成纤维样细胞以及肌成纤维细胞等。下列说法错误的是( )
A. 转分化的实质是基因的选择性表达
B. 转分化的过程与植物组织细胞脱分化的过程相同
C. 星状细胞转分化过程中发生了细胞的分裂与分化
D. 星状细胞转分化形成的三种细胞遗传物质均相同
4. 瘦素是一种由脂肪组织分泌的激素,与糖尿病发病呈高度相关性。研究表明,Ⅱ型糖尿病患者体内控制瘦素基因表达的启动子区域(启动子是DNA上与RNA聚合酶识别和结合的部位)甲基化水平显著降低,导致瘦素含量明显升高。进一步研究发现,母体瘦素基因的甲基化水平降低能导致胎儿瘦素基因甲基化水平也降低,使胎儿患Ⅱ型糖尿病的概率增大。下列说法错误的是( )
A. 瘦素基因启动子区域甲基化程度下降会促使其与RNA聚合酶的结合
B. DNA分子甲基化直接影响了碱基的互补配对,导致 mRNA不能合成
C. 瘦素基因在转录和翻译的过程中,都存在碱基A与U、G与C的配对
D. 在基因碱基序列没有发生改变的情况下,个体表型也能发生可遗传的变化
5. 某种哺乳动物,其毛色由两对等位基因A/a和B/b共同决定,其中一对位于X染色体上。A是有色基因,a为白化基因;A与B相互作用表现为棕色,A与b相互作用表现为黄色。现有白色、黄色和棕色三种纯合品系,研究人员利用其进行了相关实验:♀棕色与♂黄色杂交,F1均为棕色,F1雌雄相互交配,F2中♀棕色∶♂棕色∶♂黄色=2∶1:1。下列说法正确的是( )
A. 根据实验结果可以判定A/a基因位于X染色体上
B. 上述棕色品系与白色品系杂交,可能会产生白色个体
C. 上述黄色品系与白色品系杂交,若出现两种性状的后代,则父本的基因型为 aaXBY
D. 某两个棕色个体杂交,若出现三种性状的后代,则后代中黄色个体占3/8
6. 甲、乙为某种二倍体植物的植株,其体细胞中2对同源染色体(I和Ⅱ)及相关基因分别见图甲和图乙,其中图乙表示变异情况,且变异不影响基因的表达。减数分裂时,染色体联会过程均不发生交叉互换。A和a分别控制高茎和矮茎;B和b分别控制红花和白花。下列说法错误的是( )
A. 甲植株进行自交产生的高茎白花后代中杂合子占2/3
B. 乙植株发生的变异类型是易位,基因B的碱基序列未改变
C. 乙植株减数分裂过程中,会产生同时含有a、B、b的配子
D. 甲、乙植株杂交,后代中高茎红花植株占9/16
7. 氨基酸脱氨基产生的氨经肝脏代谢转变为尿素,此过程发生障碍时,大量进入脑组织的氨与谷氨酸反应生成谷氨酰胺,谷氨酰胺含量增加可引起脑组织水肿、代谢障碍,患者会出现昏迷、膝跳反射明显增强等现象。下列说法错误的是( )
A. 谷氨酰胺含量增加能改变内环境的成分和理化性质
B. 脑组织水肿是脑组织的细胞外液渗透压降低导致的
C. 在患者可以进食后,应该减少蛋白类食品的摄入
D. 患者膝跳反射增强的原因是高级神经中枢对低级神经中枢的控制减弱
8. 如图1是用电流表研究突触上兴奋传导的示意图;图2、图3分别为该突触结构浸泡某种毒素前、后给予突触前神经元相同剌激后,测得的突触后神经元的电位变化。下列相关分析错误的是( )
A. 刺激图1的a处时,指针偏转两