精品解析:福建省福鼎第四中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题

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2024-10-10
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福鼎四中2024-2025学年第一学期高三月考 生物试题 时间:75分钟 分值:100分 一、单选题(1-15小题,每题2分,16-20小题,每题4分,共50分) 1. 下列有关酶的叙述,错误的是(  ) A. 酶只有释放到细胞外才起作用 B. 绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA C. 酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物 D. 酶通过降低化学反应的活化能提高催化效率 【答案】A 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多是蛋白质,少数是RNA;酶具有高效性、专一性,酶的催化活性易受外界环境影响,一般需要温和的条件发挥作用。 【详解】A、酶在细胞内和细胞外均可起作用,A错误; BC、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA,BC正确; D、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,进而起到催化作用,D正确。 故选A。 2. 关于呼吸作用的叙述,正确的是(  ) A. 酵母菌无氧呼吸不产生使溴麝香草酚蓝水溶液变黄的气体 B. 种子萌发时需要有氧呼吸为新器官的发育提供原料和能量 C. 有机物彻底分解、产生大量ATP的过程发生在线粒体基质中 D. 通气培养的酵母菌液过滤后,滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后变为灰绿色 【答案】B 【解析】 【分析】1、 无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。 2、 有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、能使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄的成分是二氧化碳,酵母菌无氧呼吸可产生二氧化碳,A错误; B、种子萌发时种子中的有机物经有氧呼吸氧化分解,可为新器官的发育提供原料和能量,B正确; C、有机物彻底分解、产生大量ATP的过程是有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,C错误; D、酸性的重铬酸钾可用于检测酒精,两者反应呈灰绿色,而通气培养时酵母菌进行有氧呼吸,不产生酒精,故酵母菌液过滤后的滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后不会变为灰绿色,D错误。 故选B。 3. 为探究酵母菌的细胞呼吸方式,可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实验。下列关于该实验的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量 B. 酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量 C. 可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检测指标 D. 不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等 【答案】C 【解析】 【分析】探究酵母菌的细胞呼吸方式的实验中,酵母菌用量和葡萄糖溶液是无关变量;氧气的有无是自变量;需氧呼吸比厌氧呼吸释放的能量多。 【详解】A、酵母菌用量和葡萄糖溶液是无关变量,A错误; B、氧气的有无是自变量,B错误; C、有氧呼吸不产生酒精,无氧呼吸产生酒精和CO2且比值为1:1,因此可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检测指标,C正确; D、等量的葡萄糖有氧呼吸氧化分解彻底,释放能量多;无氧呼吸氧化分解不彻底,大部分能量还储存在酒精中,释放能量少,D错误。 故选C。 4. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键 【答案】C 【解析】 【分析】细胞生命活动的直接能源物质是ATP,ATP的结构简式是A-P~P~P,其中“A”是腺苷,“P”是磷酸;“A”代表腺苷,“T”代表3个。 【详解】A、ATP为直接能源物质,γ位磷酸基团脱离ATP形成ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正确; B、ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸,故用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA,B正确; C、ATP可在细胞核中发挥作用,如为rRNA合成提供能量,故β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误; D、光合作用光反应,可将光能转化活跃的化学能储存于ATP的高能磷酸键中,故光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键,D正确。 故选C。 5. 手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖;肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是( ) A. 肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制 B. 肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程 C. 卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达 D. 卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性 【答案】D 【解析】 【分析】细胞的全能性是指细胞分裂分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。 【详解】A、肝细胞增殖过程中,会发生细胞的分裂使得细胞数目增多,需要进行DNA复制,A正确; B、肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程,有利于维持机体内部环境的相对稳定,B正确; C、卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达,合成承担相应功能的蛋白质,C正确; D、细胞的全能性是指细胞分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,卵圆细胞能形成新的肝细胞,未证明其具有全能性,D错误。 故选D。 6. 核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是( ) A. 细胞在修复受损的DNA时,抗氧化能力也会提高 B. ATM在细胞质合成和加工后,经核孔进入细胞核发挥作用 C. H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老 D. ATM基因表达增强的个体受辐射后更易患癌 【答案】D 【解析】 【分析】细胞衰老的学说:自由基学说、端粒学说。 自由基:通常把异常活跃的带电分子或基团称为自由基。 【详解】A、依据题干信息,当核DNA受到损伤时,ATM蛋白与受损部位结合,可诱导抗氧化酶基因H的表达,即提高了其抗氧化能力,A正确; B、ATM属于胞内蛋白,所以在细胞质合成、加工后,经核孔进入细胞核发挥作用,B正确; C、H蛋白是抗氧化酶基因H表达的产物,可以减缓氧化过程中所产生的自由基导致的细胞衰老,C正确; D、核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,ATM基因表达增强的个体受辐射后不易患癌,D错误。 故选D。 7. 心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是(  ) A. 细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量 B. 转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率增大 D. 被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 【答案】C 【解析】 【分析】由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱。 【详解】A、巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细胞呼吸提供能量,A正确; B、转运ITA为主动运输,载体蛋白L的构象会发生改变,B正确; C、由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率减小,C错误; D、被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解,为机体的其他代谢提供营养物质,D正确。 故选C。 8. 现有6块未贴标签的三类细胞有丝分裂两个时期的装片,编号1~6,已知1、3号确定为同一类细胞,其他4块装片为另两类细胞。某同学在显微镜下观察的结果如下表,据此作出的判断正确的是(  ) 编号 观察结果 1与5 中心粒发出星射线,染色体散乱排列 2 细胞中部凹陷 3与6 细胞中部形成了细胞板 4 细胞两极发出纺锤丝,染色体散乱排列 A. 1、3号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片 B. 5、2号分别为低等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片 C. 4、6号分别为高等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片 D. 4、2号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片 【答案】C 【解析】 【分析】动物细胞含有中心体,但不含细胞壁,其有丝分裂前期出现的纺锤体是由中心体发出星射线形成的,末期是细胞中部凹陷;高等植物细胞没有中心体,但含有细胞壁,其有丝分裂前期出现的纺锤体是由细胞两极发出纺锤丝形成的,末期是细胞中部形成细胞板;低等植物细胞含有中心体和细胞壁,其有丝分裂前期出现的纺锤体是由中心体发出星射线形成的,末期是细胞中部形成细胞板。 【详解】A、低等植物细胞含有中心体和细胞壁,其有丝分裂前期出现的纺锤体是由中心体发出星射线形成的,即装片1或5;末期细胞中部形成细胞板,即装片3或6,已知1、3确定为同一种细胞有丝分裂的两个时期,由此可以说明1、3均来自低等植物,A错误; B、动物细胞不含细胞壁,末期细胞中部凹陷,即装片2号,B错误; C、高等植物细胞没有中心体,但含有细胞壁,其有丝分裂前期出现的纺锤体是由细胞两极发出纺锤丝形成的,即装片4号;末期细胞中部形成细胞板,即装片6号,故4、6号分别为高等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片,C正确; D、动物细胞含有中心体,有丝分裂前期出现的纺锤体是由中心体发出星射线形成的,即装片1或5号,装片4号是高等植物细胞有丝分裂前期细胞两极发出纺锤丝,D错误。 故选C。 9. 细胞周期中存在一系列检验点,对其过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,才能进入下一个阶段,下列选项中错误的是( ) A. 检验点1可检测是否有生长因子调控可通过 B. 检验点2可检测DNA复制是否受到损伤 C. 检验点3可检测细胞中合成的物质是否足够多 D. 检验点4检验点5的检测范围不包括染色体是否已经正确分离 【答案】D 【解析】 【分析】分裂间期包括G1期、S期和G2期,细胞进入G1期后,各种与DNA复制有关的酶在G1期明显增加,核糖体等细胞器都增多了,内质网扩大,高尔基体、溶酶体等的数目都增加了,动物细胞的2个中心粒也彼此分离并开始复制;S期主要完成DNA的复制和组蛋白合成;在G2期,中心粒完成复制而形成两对中心粒,微管蛋白以及一些与细胞分裂有关的物质也在此时期大量合成。 【详解】A、检验点1是从G1期到S期,要进行细胞分裂需要某些生长因子的调控,A正确; B、检验点2是在S期过程中存在的,S期主要完成DNA的复制和组蛋白合成,检验点2可检测DNA复制是否受到损伤,B正确; C、检验点3在G2期进入M期的过程中,在G2期,中心粒完成复制而形成两对中心粒,微管蛋白以及一些与细胞分裂有关的物质也在此时期大量合成,G2期是为M期做物质准备,C正确; D、检验点4和5的检测包括纺锤体组装的检验以及染色体是否已经正确分离,D错误; 故选D。 10. 洋葱根尖细胞中有16条染色体,下列叙述正确的是( ) A. 分裂间期为分裂期提供物质基础 B. 中期细胞中染色体数目为32条 C. 后期细胞中染色单体数量为32条 D. 末期DNA和染色体数量比为2∶1 【答案】A 【解析】 【分析】1、细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。真核生物连续分裂的体细胞才具有细胞周期。 2、有丝分裂过程: (1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成; (2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体; (3)中期:染色体形态固定、数目清晰; (4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极; (5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、细胞分裂间期进行了DNA的复制和有关蛋白质的合成,为分裂期提供物质基础,A正确; B、分裂中期染色体形态固定,数目清晰,是观察染色体最好的时期,此时细胞中的染色体为16条,B错误; C、后期细胞中着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,为32条,染色单体数量为0条,C错误; D、末期细胞中DNA和染色体数量比为1∶1,D错误。 故选A。 11. 如图表示某细胞有丝分裂过程,下列叙述正确的是( ) A. 细胞在a和b时期都含有姐妹染色单体 B. b时期着丝粒分离导致核DNA数目加倍 C. 细胞周期中处于c时期的细胞数目最多 D. d时期的细胞板由e时期的赤道板形成 【答案】C 【解析】 【分析】分析图,a为有丝分裂前期,b为有丝分裂后期,c为间期,d为有丝分裂末期,e为有丝分裂中期。 【详解】A、b为有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,不含姐妹染色单体,A错误; B、b时期着丝粒分离导致染色体数目加倍,B错误; C、间期大约占整个细胞周期的90%-95%,持续时间长,所以细胞周期中处于c(间期)时期的细胞数目最多,C正确; D、赤道板是人为假象的平面,实际不存在,D错误。 故选C。 12. 植物甲的花产量、品质(与叶黄素含量呈正相关)与光照长短密切相关。研究人员用不同光照处理植物甲幼苗,实验结果如下表所示。下列叙述正确的是( ) 组别 光照处理 首次开花时间 茎粗(mm) 花的叶黄素含量(g/kg) 鲜花累计平均产量() ① 光照8h/黑暗16h 7月4日 9.5 2.3 13000 ② 光照12h/黑暗12h 7月18日 10.6 4.4 21800 ③ 光照16h/黑暗8h 7月26日 11.5 2.4 22500 A. 第①组处理有利于诱导植物甲提前开花,且产量最高 B. 植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时长呈负相关 C. 综合考虑花的产量和品质,应该选择第②组处理 D. 植物甲花的叶黄素含量与花的产量呈正相关 【答案】C 【解析】 【分析】据表分析,该实验的自变量是不同光照处理,因变量是首次开花时间、茎粗、花的叶黄素含量、鲜花累计平均产量,数据表明③组的产量最高,②组的品质最高,①组最先开花。 【详解】A、由表中数据分析可知,三组中,第①组首次开花时间最早,说明第①组处理有利于诱导植物甲提前开花,但在三组中产量最低,A错误; B、由题干信息可知,植物甲的花品质与叶黄素含量呈正相关,根据表格数据分析,第①组光照处理中的黑暗时长最长,花的叶黄素含量最低,而第③组光照处理中的黑暗时长最短,但花的叶黄素含量却不是最高的,说明植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时长不是呈负相关,B错误; C、由表中信息可知,第②组光照处理,花的叶黄素含量最高,植物甲的花品质最好,第③组光照处理,鲜花累计平均产量最高,说明植物甲的花产量最高,综合考虑花的产量和品质,应该选择第②组处理,C正确; D、由表中数据分析可知,第②组光照处理,花的叶黄素含量最高,但鲜花累计平均产量却不是最高,说明植物甲花的产量不是最高,所以植物甲花的叶黄素含量与花的产量不是呈正相关,D错误。 故选C。 13. 图A表示细胞进行有丝分裂的一个细胞周期,图B表示连续分裂的细胞相邻的两个细胞周期,图C是根据每个细胞中核DNA相对含量不同,将某种连续分裂的动物细胞分为e、f、g三组统计后的数据。下列叙述正确的是( ) A. 图A中的甲→乙阶段、图C的e组细胞中染色体数目可能加倍 B. 图B中a段和c段对应图A中的甲→乙阶段 C. 图C的g组细胞中染色体数:核DNA数均为1:2 D. 将细胞周期阻断在DNA复制前会导致e组细胞数目增多 【答案】D 【解析】 【分析】题图分析:A图中乙→甲表示分裂间期,甲→乙表示分裂期,乙→乙表示一个细胞周期;B图中a、c表示分裂间期,b、d表示分裂期,a+b、c+d可以表示细胞周期;C图中e表示G1期,f表示S期,g表示G2期、前期、中期、后期和末期。 【详解】A、A图中甲→乙表示分裂期,该时期可能在后期发生染色体数目加倍,C图中e表示G1期,该时期不会发生染色体数目加倍,A错误; B、B图中a、c表示分裂间期,A图中甲→乙表示分裂期,B错误; C、图C的g表示G2期、前期、中期、后期和末期,在后期和末期时染色体数:核DNA数为1:1,C错误; D、e表示G1期,DNA分子复制发生在此后的S期,故将细胞周期阻断在DNA复制前会导致e组细胞数目增多,D正确。 故选D。 14. 图甲表示某植物的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化。图乙表示该植物在25℃下(光合作用的最适温度)CO2吸收速率与光照强度的关系。下列叙述正确的是( ) A. 图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率 B. 图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 C. 图乙中,光照强度从0到h范围内植物固定的CO2量为 D. 图乙中,若将温度升高到30℃,f点右移,光饱和点下移 【答案】B 【解析】 【分析】本题考查影响光合作用因素的知识。意在考查能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。 【详解】A、分析甲图可知,光强度为b时,CO2释放量和O2生产总量相等,都为3,说明呼吸作用释放的CO2首先供应叶绿体进行光合作用,剩余部分释放到外界,说明此时呼吸作用大于光合作用,A错误; B、光照强度为d时,水稻光合作用速率大于呼吸作用速率,光照强度为a时,CO2释放量为6即为净呼吸速率,则d点时,O2产生量为8,需要消耗的CO2也为8,所以单位时间内需从外界吸收CO2为8-6=2个单位,B正确; C、图乙中,光照强度从0到h范围内植物固定的CO2量为净光合量+呼吸量,即eof围成的面积与eg围成的直角三角形面积,C错误 D、图乙表示该植物在25℃下(光合作用的最适温度)CO2吸收速率与光照强度的关系,若将温度升高到30℃,则光合作用会降低,f点右移,光饱和点左移,D错误。 故选B。 15. 夏季晴朗的一天,甲乙两种农作物在相同条件下CO2吸收速率的变化如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 甲种农作物在a点开始进行光合作用 B. 乙种农作物b点时有机物的积累量最多 C. 农作物乙在bc段和de段CO2吸收速率下降的原因不同 D. c点提高环境中CO2浓度可以使乙种农作物光合作用增强 【答案】C 【解析】 【分析】分析图可知,图示a点表示早晨6时,光照较弱,光合速率与呼吸速率相等,a-b段随光照强度增加光合速率加快,bc光合速率下降是由于中午气温较高导致蒸腾作用剧烈,植物防止水分过多蒸发将气孔关闭,导致二氧化碳供应不足,暗反应减弱,d-e段随光照强度减弱光合速率下降,据此答题即可。 【详解】A、图示a点表示早晨6时,光照较弱,甲种农作物光合速率与呼吸速率相等,所以甲种农作物在a点之前就开始进行光合作用,A错误; B、乙农作物有机物积累量最多是18时,因为18时之前光合速率大于呼吸速率,一直积累有机物,18时之后呼吸速率大于光合速率,开始消耗有机物,B错误; C、bc光合速率下降是由于中午气温较高导致蒸腾作用剧烈,植物防止水分过多蒸发将气孔关闭,导致二氧化碳供应不足,暗反应减弱,de段光合速率下降的原因为光照强度减弱,即农作物乙在bc段和de段CO2吸收速率下降的原因不同,C正确; D、c点光合速率降低是由于气孔关闭,导致二氧化碳供应不足,即使c点提高环境中CO2浓度,由于气孔关闭,也不能使乙光合作用增强,D错误。 故选C。 16. 如图为两种细胞代谢过程的示意图。转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤。下列叙述错误的是( ) A. 抑制MCT可降低神经元损伤 B. Rheb蛋白失活可降低神经元损伤 C. 乳酸可作为神经元的能源物质 D. 自由基累积可破坏细胞内的生物分子 【答案】B 【解析】 【分析】分析图形:图中胶质细胞中的葡萄糖分解成丙酮酸后一方面在Rheb蛋白的作用下,促进丙酮酸进入线粒体氧化分解供能,另一方面,丙酮酸转变成乳酸,乳酸经MCT运输进入神经元,进入线粒体分解产生自由基和ATP。 【详解】A、抑制MCT,可减少乳酸进入神经元,减少自由基的产生,降低神经元损伤,A正确; B、Rheb蛋白能促进丙酮酸进入线粒体氧化分解供能,而Rheb蛋白失活会导致乳酸进入神经元的量更多,产生更多的自由基,使神经元损伤增加,B错误; C、图中乳酸能进入神经元的线粒体分解,产生ATP,故可作为神经元的能源物质,C正确; D、自由基可使蛋白质活性降低,自由基可攻击DNA分子导致DNA损伤,故自由基累积可破坏细胞内的生物分子,D正确。 故选B。 17. 光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是(  ) A. 酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应 B. 光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量 C. 新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物 D. 在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程 【答案】D 【解析】 【分析】由题干信息可知,植物在光下会进行一种区别于光合作用和呼吸作用的生理作用,即光呼吸作用,该作用在光下吸收O2形成C3和C2,该现象与植物的Rubisco 酶有关,它催化五碳化合物反应取决于CO2和O2的浓度,当CO2的浓度较高时,会进行光合作用的暗反应阶段,当O2的浓度较高时,会进行光呼吸。 【详解】A、叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5,催化CO2与C5生产C3酸,催化O2与C5生成C3酸与C2,A正确; B、光呼吸O2与C5结合生成C3酸与C2酸,C2酸最终又生成CO2,参与二氧化碳固定的C5减少,导致光合作用产量降低,B正确; C、新的光呼吸代谢支路,将C2酸转化为叶绿体内的二氧化碳,增大叶绿体中二氧化碳浓度,促进叶绿体中二氧化碳的固定,有利于植物积累有机物,C正确; D、在农业生产中,给大棚通风可增大大棚中的气体交换速率,增大大棚中的二氧化碳浓度,降低O2浓度,可降低农作物的光呼吸,D错误。 故选D。 18. 成体果蝇的神经干细胞(NSC)对维持机体细胞数量稳定或修复有重要作用。在早期胚胎发育时,NSC可能进入暂不增殖的状态(即处于停滞期)。如图是NSC进入或解除停滞状态的机制,其中Trbl、Akt、dILPs都是蛋白质分子,M属于分裂期。下列说法错误的是( ) A. NSC可以分化成神经细胞,但没有全能性 B. Trbl可促进NSC进入停滞期,并抑制Akt的作用 C. 如果Trbl、Akt均不能合成,则NSC最可能停止于停滞期 D. dILPs可以促进NSC进入M期,并抑制NSC进入停滞期 【答案】C 【解析】 【分析】干细胞的分类:(1)全能干细胞:具有形成完整个体的分化潜能;(2)多能干细胞:具有分化出多种细胞组织的潜能;(3)专能干细胞:只能向一种或两种密切相关的细胞类型分化。 【详解】A、NSC可以分化成神经细胞,说明其为专能干细胞,没有全能性,A正确; B、由图可知,Trbl可促进NSC进入停滞期,并抑制Akt的作用,从而使NSC可能进入暂不增殖的状态,B正确; C、由图可知,Trbl可促进NSC进入停滞期,若无Trbl合成,则NSC不能进入停滞期,C错误; C、dILPs通过激活细胞内信号,从而激活Akt,可以促进NSC进入M期,Akt通过抑制Trbl的作用,从而抑制NSC进入停滞期,D正确。 故选C。 19. 渗透压降低对菠菜叶绿体光合作用的影响如图所示,图甲是不同山梨醇浓度对叶绿体完整率和放氧率的影响,图乙是两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量和放氧量的影响。CO2以HCO3-形式提供,山梨醇为渗透压调节剂,0.33 mol·L-1时叶绿体处于等渗状态。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,光合速率大小相似 B. 渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大 C. 低渗条件下,即使叶绿体不破裂,卡尔文循环效率也下降 D. 破碎叶绿体占全部叶绿体比例越大,放氧率越低 【答案】A 【解析】 【分析】根据图示,由图甲可知,在一定范围内(0.15 moL·L-1~0.33 mol·L-1山梨醇浓度),渗透压从低到高变化过程中,菠菜叶绿体的完整率和放氧率都逐渐变大,增幅不同;由图乙可知,两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量影响比较相似,而对放氧量的影响差别较大。 【详解】A、根据分析,由图甲可知,与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,但放氧率较低,放氧率可以代表光合速率,故说明低渗条件下光合速率较低,A错误; B、根据分析,由图乙可知,渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大,B正确; C、由图甲可知,低渗条件下,即使叶绿体完整率没有明显降低的范围内,叶绿体放氧率仍明显降低,即光反应速率下降,影响了暗反应,即卡尔文循环效率下降,C正确; D、由图甲可以看出,低渗条件下叶绿体完整率越低,放氧率也越低,D正确。 故选A。 20. 光合作用的卡尔文循环可分为羧化、还原和再生3个阶段,如下图所示。下列有关说法错误的是( ) A. RuBP是一种五碳化合物 B. 图中羧化表示CO2的固定过程 C. CO2浓度突然降低,PGA/RuBP的值减小 D. 卡尔文循环的3个阶段均直接受光反应影响 【答案】D 【解析】 【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):光反应阶段产生NADPH与氧气,以及ATP的形成;光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。 【详解】A、在羧化阶段,RuBP与CO2结合,而光合作用过程中二氧化碳与五碳化合物结合生成三碳化合物,故RuBP为一种五碳化合物,A正确; B、在羧化阶段,RuBP与CO2结合,表示CO2的固定过程,B正确; C、当CO2浓度突然降低,二氧化碳的固定过程受阻,RuBP的量会增加,PGA的量会减少,故PGA/RuBP的值减小,C正确; D、光反应产生NADPH和ATP应用于暗反应,即卡尔文循环中的还原和再生2个阶段受光反应的影响,而羧化不受光反应的影响,D错误。 故选D。 第II卷(非选择题) 二、非选择题(共4小题,共50分) 21. 高原地区蓝光和紫外光较强,常采用覆膜措施辅助林木育苗。为探究不同颜色覆膜对藏川杨幼苗生长的影响,研究者检测了白膜、蓝膜和绿膜对不同光的透过率,以及覆膜后幼苗光合色素的含量,结果如图、表所示。 覆膜处理 叶绿素含量(mg/g) 类胡萝卜素含量(mg/g) 白膜 1.67 0.71 蓝膜 2.20 0.90 绿膜 1.74 0.65 回答下列问题: (1)如图所示,三种颜色的膜对紫外光、蓝光和绿光的透过率有明显差异,其中________光可被位于叶绿体________上的光合色素高效吸收后用于光反应,进而使暗反应阶段的还原转化为________和________。与白膜覆盖相比,蓝膜和绿膜透过的________较少,可更好地减弱幼苗受到的辐射。 (2)光合色素溶液的浓度与其光吸收值成正比,选择适当波长的光可对色素含量进行测定。提取光合色素时,可利用________作为溶剂。测定叶绿素含量时,应选择红光而不能选择蓝紫光,原因是_______________________。 (3)研究表明,覆盖蓝膜更有利于藏川杨幼苗在高原环境的生长。根据上述检测结果,其原因为_________________________________(答出两点即可)。 【答案】(1) ①. 蓝光 ②. 类囊体薄膜 ③. C5 ④. 糖类 ⑤. 紫外光 (2) ①. 无水乙醇 ②. 叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光,选择红光可排除类胡萝卜素的干扰 (3)覆盖蓝膜紫外光透过率低,蓝光透过率高,降低紫外光对幼苗的辐射的同时不影响其光合作用;与覆盖白膜和绿膜比,覆盖蓝膜叶绿素和类胡萝卜素含量都更高,有利幼苗进行光合作用 【解析】 【分析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。光合作用第一个阶段的化学反应,必须有光才能进行,这个阶段叫作光反应阶段。光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的产物有O2、ATP和NADPH。光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都能进行,这个阶段叫作暗反应阶段。暗反应阶段的化学反应是在叶绿体的基质中进行的。在这一阶段, CO2被利用,经过一系列的反应后生成糖类。 【小问1详解】 叶绿体由双层膜包被,内部有许多基粒。每个基粒都由一个个圆饼状的囊状结构堆叠而成,这些囊状结构称为类囊 体。吸收光能的4种色素就分布在类囊体的薄膜上。其中叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。这 4种色素吸收的光波长有差别,但是都可以用于光合作用。光合色素吸收的光能用于暗反应阶段,在这一阶段,一些接受能量并被还原的C3,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的C3,经过一系列变化,又形成C5。据图可知,与白膜覆盖相比,蓝膜和绿膜透过的紫外光较少,可更好地减弱幼苗受到的辐射。 【小问2详解】 绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光,为了排除类胡萝卜素的干扰,测定叶绿素含量时,应选择红光而不能选择蓝紫光。 【小问3详解】 据图可知,与覆盖其它色的膜相比,覆盖蓝膜的紫外光透过率低,蓝光透过率高,在降低紫外光对幼苗的辐射的同时不影响其光合作用;据表中数据分析,与覆盖白膜和绿膜比,覆盖蓝膜叶绿素和类胡萝卜素含量都更高,有利幼苗进行光合作用。 22. CDK1(周期蛋白依赖性蛋白激酶)对细胞周期起着核心性调控作用,其活性的调节过程如图1所示:周期蛋白与CDK1结合形成复合物后,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化相应位点的氨基酸磷酸化,然后CDK1在cdc25c的催化下,再使相成位点的氨基酸去磷酸化,才能表现出激酶活性。CDK1可以使组蛋白磷酸化,促进染色质凝缩。图2为细胞生命历程的过程图。请回答下列问题: 注:CyclinB/A为周期蛋白,Thr14、Tyr15和Thr161分别对应CDK1第14位的苏氨酸、第15位的酪氨酸和第161位的苏氨酸 (1)激活后的CDK1在细胞有丝分裂的_____起作用。根据图1所示CDK1激活的条件是CDKI与_____结合形成复合物,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化_____磷酸化,然后在cdc25c的催化下_____去磷酸化,从而使CDK1表现出激酶活性。 (2)根据题干信息,细胞分裂前期的主要变化是_____,细胞周期运转到分裂中期后,分裂期的cyclinA/B将迅速分解,CDK1的活性丧失对细胞增殖的调控意义是促进_____,细胞进入分裂后期。 (3)使CDK1磷酸化的磷酸基团最可能来自_____。 【答案】(1) ①. 前期 ②. CyclinB/A ③. Thr14、Tyr15、Thr161 ④. Thr14、Tyr15 (2) ①. 染色质螺旋变粗形成染色体,散乱地排列细胞中 ②. 姐妹染色单体的着丝粒发生分离,在纺锤丝的牵引下,分别移向两极 (3)ATP的末端磷酸基团 【解析】 【分析】根据题图分析可知:图1中CDK1与CyclinB/A结合,在不同酶的作用下发生磷酸化与去磷酸化,从而使CDK1激活或抑制;图2表示细胞的分裂和分化,1过程为细胞分裂间期,2过程为细胞分裂期,3为细胞脱分化,4、5为细胞分化,6为细胞生长,7为细胞表达全能性形成个体的过程。 【小问1详解】 根据题意可知,CDK1可以使组蛋白磷酸化,促进染色质凝缩,因此其发挥作用的时间为细胞周期的分裂前期。根据题干分析可知,CDK1与CyclinB/A结合形成复合物,Wee1/mik1激酶和CDK活化激酶催化Thr14、Tyr15、Thr161磷酸化,在cdc25c的催化Thr14、Tyr15去磷酸化,才能表现出激酶活性。 【小问2详解】 在细胞分裂前期,染色质螺旋变粗形成染色体,散乱地排列细胞中。细胞周期运转到分裂中期后,姐妹染色单体间的着丝粒分裂,分别移向细胞两极,因此分裂期的CDK1的活性丧失能促进此过程,细胞进入分裂后期阶段。 【小问3详解】 ATP中两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,也就是具有较高的转移势能,当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团挟能量与其他分子结合,从而使后者发生变化。 23. Hela细胞是1951年从一位美国黑人妇女海瑞塔•拉克斯(Henrietta Lacks)宫颈分离得到的宫颈癌细胞,图1为Hela细胞细胞周期示意图及各时期时间。cAMP(环化一磷酸腺苷)是一种细胞内重要的化学分子。研究表明,cAMP 对Hela细胞的G2/M/G1期均有抑制作用,大致机理如下图2所示。 (1)Hela 细胞的分裂方式为_____,该分裂方式的实质是将____________精确地平均分配到两个子代细胞中。 (2)细胞周期是指_______,A时期Hela细胞内主要进行_________及核糖体的增生,染色体加倍发生在____________(填图1中字母)。 (3)信号分子1和信号分子2可结合在细胞膜的受体上从而影响cAMP的合成水平,继而促进或抑制细胞分裂。根据图2可知,信号分子1_________(填写“促进”或“抑制”或“不影响”)Hela的G2/M/G1期。 (4)以足量的cAMP 刺激 Hela 细胞,并将其置于含有放射性同位素标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液中进行培养,预计约_________小时后,所有Hela 细胞的增殖进程都会停滞。在此时间之后,将这些Hela细胞再置于无放射性的培养液中进行培养,并给予足量的cAMP 抑制剂,至少约_______小时后,可以在子代细胞中检测到放射性。 【答案】(1) ①. 有丝分裂 ②. DNA分子复制一次后 (2) ①. 连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程 ②. DNA复制所需的蛋白质的合成 ③. C (3)抑制 (4) ①. 6.1 ②. 2.6 【解析】 【分析】j题图分析: 1、连续分裂的细胞从一次分裂结束开始到下一次分裂结束时为止,为一个细胞周期。 2、依据图1可知A时期为G1期时间长度为12.1h,B时期为G2期,时间长度为2.1h,C期为细胞分裂期时间长度为0.5h。根据图二可知,信号分子1促进cAMP 的形成,信号分子2抑制cAMP 的形成。 【小问1详解】 Hela 细胞是癌细胞,癌细胞在体外培养条件下可以通过有丝分裂进行增殖。该分裂方式的实质是DNA分子复制一次后被精确地平均分配到两个子代细胞中。 【小问2详解】 连续分裂的细胞才有细胞周期,细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。A时期是细胞周期中的G1期,主要进行RNA的合成和相关蛋白质的合成,为S期DNA复制准备条件。有丝分裂过程中染色体数目的加倍是由于着丝粒的分裂,而着丝粒的分裂发生在有丝分裂后期即C时期中。 【小问3详解】 信号分子 1 和信号分子 2 可结合在细胞膜的受体上从而影响 cAMP 的合成水平,进而影响细胞分裂。cAMP 对 Hela 细胞的 G2/M/G1 期均有抑制作用,根据图 2 可知,信号分子 1激活 cAMP的合成,从而 抑制Hela的 G2/M/G1 期。 【小问4详解】 用放射性同位素标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液中进行培养,足量的 cAMP 刺激 Hela 细胞,会抑制Hela的 G2/M/G1 期,但不会抑制S期,因此经过S期的时长6.1h后,所有的细胞增殖进程都会停滞。后将这些 Hela 细胞再置于无放射性的培养液中进行培养,并给予足量的 cAMP 抑制剂,对Hela的 G2/M/G1 期的抑制解除,开始进行一系列的生命活动,含放射性的增殖最快的细胞也需要度过G2期和分裂期才能产生子代细胞,因此至少需要2.6个小时才能在子代细胞中检测到放射性。 24. 光能过剩会导致光合作用强度下降,这种现象称为光抑制。低温会使植物出现光抑制而诱导活性氧(ROS)产生进而削弱光合作用的强度。为探究低温条件下褪黑素与植物光合速率关系及其作用机制,研究人员将长势相同的番茄幼苗平均分成甲乙两组,甲组浇灌200umol/L的褪黑素溶液(褪黑素溶于微量无水乙醇,用清水定容),乙组浇灌等量清水(进行X处理)。经连续常温处理5天后,将甲乙两组分别选取一半的幼苗移至低温处理室中生长12天,另一半在原来条件下继续生长,形成表1中的分组处理类型。在处理的第0、3、6、9、12天随机选取幼苗,采集相同位置的叶片,提取叶绿体检测相关指标,结果如图所示。回答下列问题: 分组 处理 NW 常温+水 NM 常温+褪黑素 CW 低温+水 CM 低温+褪黑素 (1)绿叶中不能吸收红光的色素是__________。叶肉细胞中水的光解过程______(填“需要”或“不需要”)酶的催化。光抑制条件下植物进行光反应的产物有__________。 (2)根据实验过程和表1的分组情况进行分析,本实验中乙组进行的X处理是___________,根据图1中对光合速率(Pn)的数据分析,可得出的结论是___________。 (3)超氧化物歧化酶(SOD),是植物细胞内的一种可以清除ROS类物质的酶。结合图2实验结果分析,请推测褪黑素通过影响SOD而减弱光抑制的机制可能是___________。 【答案】(1) ①. 类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素) ②. 需要 ③. O2、ATP、NADPH、ROS (2) ①. 含相同浓度(或等量)的无水乙醇 ②. 一定浓度的褪黑素能够缓解(或减弱)低温条件(光抑制)对光合作用的影响 (3)褪黑素通过增强SOD的活性促进ROS的清除 【解析】 【分析】光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。呼吸作用一般指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。 【小问1详解】 绿叶中的色素包括叶绿素和类胡萝卜素两大类,类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素)只能吸收蓝紫光不能吸收红光。叶肉细胞中水的光解过程需要酶的催化。正常情况下植物光反应的产物有O2、ATP、NADPH,根据题目信息光抑制条件下植物进行光反应的产物还有ROS。 【小问2详解】 根据实验过程和表1的分组情况进行分析,由于甲组中褪黑素溶解在无水乙醇中,为了控制单一变量,乙组应为含相同浓度(或等量)的无水乙醇。常温和加水均为对照,因为正常情况下植物生长在常温条件下,需要定期浇水,因此本实验的变量是低温和加入褪黑素,根据光合速率(Pn)的数据分析,可以得出的结论是一定浓度的褪黑素能够缓解(或减弱)低温条件(光抑制)对光合作用的影响。 【小问3详解】 SOD可以清除ROS类物质的酶,加入褪黑素的分组,光抑制减弱,可以推测褪黑素通过增强SOD的活性促进ROS的清除。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 福鼎四中2024-2025学年第一学期高三月考 生物试题 时间:75分钟 分值:100分 一、单选题(1-15小题,每题2分,16-20小题,每题4分,共50分) 1. 下列有关酶的叙述,错误的是(  ) A. 酶只有释放到细胞外才起作用 B. 绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA C. 酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物 D. 酶通过降低化学反应的活化能提高催化效率 2. 关于呼吸作用的叙述,正确的是(  ) A. 酵母菌无氧呼吸不产生使溴麝香草酚蓝水溶液变黄的气体 B. 种子萌发时需要有氧呼吸为新器官的发育提供原料和能量 C. 有机物彻底分解、产生大量ATP的过程发生在线粒体基质中 D. 通气培养的酵母菌液过滤后,滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后变为灰绿色 3. 为探究酵母菌的细胞呼吸方式,可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实验。下列关于该实验的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量 B. 酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量 C. 可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检测指标 D. 不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等 4. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键 5. 手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖;肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是( ) A. 肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制 B. 肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程 C. 卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达 D. 卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性 6. 核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是( ) A. 细胞在修复受损的DNA时,抗氧化能力也会提高 B. ATM在细胞质合成和加工后,经核孔进入细胞核发挥作用 C. H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老 D. ATM基因表达增强的个体受辐射后更易患癌 7. 心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是(  ) A. 细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量 B. 转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率增大 D. 被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 8. 现有6块未贴标签的三类细胞有丝分裂两个时期的装片,编号1~6,已知1、3号确定为同一类细胞,其他4块装片为另两类细胞。某同学在显微镜下观察的结果如下表,据此作出的判断正确的是(  ) 编号 观察结果 1与5 中心粒发出星射线,染色体散乱排列 2 细胞中部凹陷 3与6 细胞中部形成了细胞板 4 细胞两极发出纺锤丝,染色体散乱排列 A. 1、3号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片 B. 5、2号分别为低等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片 C. 4、6号分别为高等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片 D. 4、2号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片 9. 细胞周期中存在一系列检验点,对其过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,才能进入下一个阶段,下列选项中错误的是( ) A. 检验点1可检测是否有生长因子调控可通过 B. 检验点2可检测DNA复制是否受到损伤 C. 检验点3可检测细胞中合成的物质是否足够多 D. 检验点4检验点5的检测范围不包括染色体是否已经正确分离 10. 洋葱根尖细胞中有16条染色体,下列叙述正确的是( ) A. 分裂间期为分裂期提供物质基础 B. 中期细胞中染色体数目为32条 C. 后期细胞中染色单体数量为32条 D. 末期DNA和染色体数量比为2∶1 11. 如图表示某细胞有丝分裂过程,下列叙述正确的是( ) A. 细胞在a和b时期都含有姐妹染色单体 B. b时期着丝粒分离导致核DNA数目加倍 C. 细胞周期中处于c时期的细胞数目最多 D. d时期的细胞板由e时期的赤道板形成 12. 植物甲的花产量、品质(与叶黄素含量呈正相关)与光照长短密切相关。研究人员用不同光照处理植物甲幼苗,实验结果如下表所示。下列叙述正确的是( ) 组别 光照处理 首次开花时间 茎粗(mm) 花的叶黄素含量(g/kg) 鲜花累计平均产量() ① 光照8h/黑暗16h 7月4日 9.5 2.3 13000 ② 光照12h/黑暗12h 7月18日 10.6 4.4 21800 ③ 光照16h/黑暗8h 7月26日 11.5 2.4 22500 A. 第①组处理有利于诱导植物甲提前开花,且产量最高 B. 植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时长呈负相关 C. 综合考虑花的产量和品质,应该选择第②组处理 D. 植物甲花的叶黄素含量与花的产量呈正相关 13. 图A表示细胞进行有丝分裂的一个细胞周期,图B表示连续分裂的细胞相邻的两个细胞周期,图C是根据每个细胞中核DNA相对含量不同,将某种连续分裂的动物细胞分为e、f、g三组统计后的数据。下列叙述正确的是( ) A. 图A中的甲→乙阶段、图C的e组细胞中染色体数目可能加倍 B. 图B中a段和c段对应图A中的甲→乙阶段 C. 图C的g组细胞中染色体数:核DNA数均为1:2 D. 将细胞周期阻断在DNA复制前会导致e组细胞数目增多 14. 图甲表示某植物的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化。图乙表示该植物在25℃下(光合作用的最适温度)CO2吸收速率与光照强度的关系。下列叙述正确的是( ) A. 图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率 B. 图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 C. 图乙中,光照强度从0到h范围内植物固定的CO2量为 D. 图乙中,若将温度升高到30℃,f点右移,光饱和点下移 15. 夏季晴朗的一天,甲乙两种农作物在相同条件下CO2吸收速率的变化如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 甲种农作物在a点开始进行光合作用 B. 乙种农作物b点时有机物的积累量最多 C. 农作物乙在bc段和de段CO2吸收速率下降的原因不同 D. c点提高环境中CO2浓度可以使乙种农作物光合作用增强 16. 如图为两种细胞代谢过程的示意图。转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤。下列叙述错误的是( ) A. 抑制MCT可降低神经元损伤 B. Rheb蛋白失活可降低神经元损伤 C. 乳酸可作为神经元的能源物质 D. 自由基累积可破坏细胞内的生物分子 17. 光照充足时,叶肉细胞中Rubisco催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisco的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是(  ) A. 酶Rubisco既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应 B. 光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量 C. 新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物 D. 在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程 18. 成体果蝇的神经干细胞(NSC)对维持机体细胞数量稳定或修复有重要作用。在早期胚胎发育时,NSC可能进入暂不增殖的状态(即处于停滞期)。如图是NSC进入或解除停滞状态的机制,其中Trbl、Akt、dILPs都是蛋白质分子,M属于分裂期。下列说法错误的是( ) A. NSC可以分化成神经细胞,但没有全能性 B. Trbl可促进NSC进入停滞期,并抑制Akt的作用 C. 如果Trbl、Akt均不能合成,则NSC最可能停止于停滞期 D. dILPs可以促进NSC进入M期,并抑制NSC进入停滞期 19. 渗透压降低对菠菜叶绿体光合作用的影响如图所示,图甲是不同山梨醇浓度对叶绿体完整率和放氧率的影响,图乙是两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量和放氧量的影响。CO2以HCO3-形式提供,山梨醇为渗透压调节剂,0.33 mol·L-1时叶绿体处于等渗状态。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,光合速率大小相似 B. 渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大 C. 低渗条件下,即使叶绿体不破裂,卡尔文循环效率也下降 D. 破碎叶绿体占全部叶绿体比例越大,放氧率越低 20. 光合作用的卡尔文循环可分为羧化、还原和再生3个阶段,如下图所示。下列有关说法错误的是( ) A. RuBP是一种五碳化合物 B. 图中羧化表示CO2的固定过程 C. CO2浓度突然降低,PGA/RuBP的值减小 D. 卡尔文循环的3个阶段均直接受光反应影响 第II卷(非选择题) 二、非选择题(共4小题,共50分) 21. 高原地区蓝光和紫外光较强,常采用覆膜措施辅助林木育苗。为探究不同颜色覆膜对藏川杨幼苗生长的影响,研究者检测了白膜、蓝膜和绿膜对不同光的透过率,以及覆膜后幼苗光合色素的含量,结果如图、表所示。 覆膜处理 叶绿素含量(mg/g) 类胡萝卜素含量(mg/g) 白膜 1.67 0.71 蓝膜 2.20 0.90 绿膜 1.74 0.65 回答下列问题: (1)如图所示,三种颜色的膜对紫外光、蓝光和绿光的透过率有明显差异,其中________光可被位于叶绿体________上的光合色素高效吸收后用于光反应,进而使暗反应阶段的还原转化为________和________。与白膜覆盖相比,蓝膜和绿膜透过的________较少,可更好地减弱幼苗受到的辐射。 (2)光合色素溶液的浓度与其光吸收值成正比,选择适当波长的光可对色素含量进行测定。提取光合色素时,可利用________作为溶剂。测定叶绿素含量时,应选择红光而不能选择蓝紫光,原因是_______________________。 (3)研究表明,覆盖蓝膜更有利于藏川杨幼苗在高原环境的生长。根据上述检测结果,其原因为_________________________________(答出两点即可)。 22. CDK1(周期蛋白依赖性蛋白激酶)对细胞周期起着核心性调控作用,其活性的调节过程如图1所示:周期蛋白与CDK1结合形成复合物后,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化相应位点的氨基酸磷酸化,然后CDK1在cdc25c的催化下,再使相成位点的氨基酸去磷酸化,才能表现出激酶活性。CDK1可以使组蛋白磷酸化,促进染色质凝缩。图2为细胞生命历程的过程图。请回答下列问题: 注:CyclinB/A为周期蛋白,Thr14、Tyr15和Thr161分别对应CDK1第14位的苏氨酸、第15位的酪氨酸和第161位的苏氨酸 (1)激活后的CDK1在细胞有丝分裂的_____起作用。根据图1所示CDK1激活的条件是CDKI与_____结合形成复合物,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化_____磷酸化,然后在cdc25c的催化下_____去磷酸化,从而使CDK1表现出激酶活性。 (2)根据题干信息,细胞分裂前期的主要变化是_____,细胞周期运转到分裂中期后,分裂期的cyclinA/B将迅速分解,CDK1的活性丧失对细胞增殖的调控意义是促进_____,细胞进入分裂后期。 (3)使CDK1磷酸化的磷酸基团最可能来自_____。 23. Hela细胞是1951年从一位美国黑人妇女海瑞塔•拉克斯(Henrietta Lacks)宫颈分离得到的宫颈癌细胞,图1为Hela细胞细胞周期示意图及各时期时间。cAMP(环化一磷酸腺苷)是一种细胞内重要的化学分子。研究表明,cAMP 对Hela细胞的G2/M/G1期均有抑制作用,大致机理如下图2所示。 (1)Hela 细胞的分裂方式为_____,该分裂方式的实质是将____________精确地平均分配到两个子代细胞中。 (2)细胞周期是指_______,A时期Hela细胞内主要进行_________及核糖体的增生,染色体加倍发生在____________(填图1中字母)。 (3)信号分子1和信号分子2可结合在细胞膜的受体上从而影响cAMP的合成水平,继而促进或抑制细胞分裂。根据图2可知,信号分子1_________(填写“促进”或“抑制”或“不影响”)Hela的G2/M/G1期。 (4)以足量的cAMP 刺激 Hela 细胞,并将其置于含有放射性同位素标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液中进行培养,预计约_________小时后,所有Hela 细胞的增殖进程都会停滞。在此时间之后,将这些Hela细胞再置于无放射性的培养液中进行培养,并给予足量的cAMP 抑制剂,至少约_______小时后,可以在子代细胞中检测到放射性。 24. 光能过剩会导致光合作用强度下降,这种现象称为光抑制。低温会使植物出现光抑制而诱导活性氧(ROS)产生进而削弱光合作用的强度。为探究低温条件下褪黑素与植物光合速率关系及其作用机制,研究人员将长势相同的番茄幼苗平均分成甲乙两组,甲组浇灌200umol/L的褪黑素溶液(褪黑素溶于微量无水乙醇,用清水定容),乙组浇灌等量清水(进行X处理)。经连续常温处理5天后,将甲乙两组分别选取一半的幼苗移至低温处理室中生长12天,另一半在原来条件下继续生长,形成表1中的分组处理类型。在处理的第0、3、6、9、12天随机选取幼苗,采集相同位置的叶片,提取叶绿体检测相关指标,结果如图所示。回答下列问题: 分组 处理 NW 常温+水 NM 常温+褪黑素 CW 低温+水 CM 低温+褪黑素 (1)绿叶中不能吸收红光的色素是__________。叶肉细胞中水的光解过程______(填“需要”或“不需要”)酶的催化。光抑制条件下植物进行光反应的产物有__________。 (2)根据实验过程和表1的分组情况进行分析,本实验中乙组进行的X处理是___________,根据图1中对光合速率(Pn)的数据分析,可得出的结论是___________。 (3)超氧化物歧化酶(SOD),是植物细胞内的一种可以清除ROS类物质的酶。结合图2实验结果分析,请推测褪黑素通过影响SOD而减弱光抑制的机制可能是___________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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