精品解析:青海省西宁市海湖中学2024-2025学年高三上学期第二次阶段测试生物试卷

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2024-12-30
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西宁市海湖中学2024---2025学年第一学期第二阶段考试高三生物试卷 考试时间:75分钟 分值:100分 第Ⅰ卷(选择题) 一、单选题(每小题3分,共48分) 1. 人类用电子显微镜观察到细胞的形态多种多样,同时也发现了细胞结构的不同,基于对原核生物和真核生物的理解,下列叙述正确的是(  ) A. 所有真核细胞都有细胞膜、细胞质和细胞核 B. 颤蓝细菌和发菜均无叶绿体,但却是自养生物 C. 支原体自身的蛋白质均在宿主细胞核糖体上合成 D. 酵母菌、大肠杆菌的遗传物质分别是DNA、RNA 【答案】B 【解析】 【分析】原核生物和真核生物最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核。 【详解】A、并不是所有真核细胞都有细胞核,如哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核,A错误; B、颤蓝细菌和发菜属于原核生物,均无叶绿体,但却具有光合色素和相关的酶,属于能进行光合作用的自养生物,B正确; C、支原体是原核生物,具有核糖体,可在自身细胞内的核糖体上合成蛋白质,C错误; D、酵母菌、大肠杆菌都是细胞生物,遗传物质都是DNA,D错误。 故选B。 2. 糖类是自然界中广泛分布的一类重要的有机化合物,我们的衣食住行等方面都可能出现糖类的身影。下列有关糖类的叙述,正确的是( ) A. 脱氧核糖不能为细胞提供能量,它是 的组成成分 B. 芹菜富含纤维素等糖类,所以摄入芹菜会导致血糖明显升高 C. 几丁质是一种多糖,能用于处理含有重金属离子的废水 D. 棉麻类衣物中含有纤维素,它是植物细胞中的储能物质 【答案】C 【解析】 【分析】壳多糖又称几丁质,为N-乙酰葡萄糖胺通过β连接聚合而成的结构同多糖。广泛存在于甲壳类动物的外壳、昆虫的甲壳和真菌的细胞壁中,也存在于一些绿藻中,主要是用来作为支撑身体骨架以及对身体起保护的作用。其用途有:用于废水处理、制作食品包装纸、制作食品添加剂、制作人造皮肤等。 【详解】A、脱氧核糖不能为细胞提供能量,它是DNA 的组成成分,A错误; B、芹菜富含纤维素等糖类,但是纤维素在人和动物体内很难被消化,所以摄入芹菜不会导致血糖明显升高,B错误; C、几丁质是一种多糖,能与溶液中的重金属离子有效结合,所以可用于处理含有重金属离子的废水,C正确; D、棉麻类衣物中含有纤维素,它是植物细胞细胞壁的主要成分之一,不能作为储能物质提供能量,D错误。 故选C。 3. 中国科学院邹承鲁院士说“我发现许多生命科学的问题,都要到细胞中去寻找答案”。下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞膜的保护 B. 细菌没有内质网和高尔基体,因此细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构无关 C. 人体细胞中的细胞骨架锚定并支撑许多细胞器,并与细胞的运动有关 D. 核孔主要是mRNA、DNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道 【答案】C 【解析】 【分析】细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。在分泌蛋白的合成、加工、运输过程中,生物膜系统各部分之间协调配合。 【详解】A、酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞壁的保护,A错误; B、细菌为原核生物,没有内质网和高尔基体,但细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构有关,B错误; C、细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,C正确; D、DNA不能通过核孔进出细胞核,D错误。 故选C。 4. 内质网中钙离子浓度过高时,跨膜蛋白T形成具有活性的钙离子载体,将内质网中的钙离子排出,当内质网中钙离子下降至正常水平后,钙离子载体失活。据此推测合理的是(  ) A. 内质网中钙离子正常水平的维持,依赖于正反馈调节 B. 内质网中Ca2+失衡可能影响胞内脂质的正常合成 C. 若敲除T蛋白基因,则内质网中钙离子浓度会下降 D. T蛋白可双向运输Ca2+从而实现内质网中Ca2+的摄取和释放 【答案】B 【解析】 【分析】根据题意可知,钙离子载体的活性会受到内质网中钙离子浓度的调节,其调节的效果又会影响内质网中的钙离子浓度,使钙离子浓度趋于稳定,这属于一种负反馈调节。 【详解】A、根据题意分析,内质网中钙离子浓度高,会使钙离子载体被激活,从而排出钙离子,使钙离子浓度下降,因此内质网中钙离子正常水平的维持,依赖于这种负反馈调节,A错误; B、内质网是细胞内脂质的合成场所,因此内质网中Ca2+失衡可能影响胞内脂质的正常合成,B正确; C、若敲除T蛋白基因,则内质网中T蛋白不能表达,就无法形成具有活性的钙离子载体,不能将钙离子排出内质网,因此钙离子浓度会上升,C错误; D、T蛋白形成具有活性的钙离子载体,可从而内质网往外排出Ca2+,而不是双向运输,D错误。 故选B。 5. 姜撞奶以新鲜牛奶和现榨姜汁为主要原料制成。70℃左右,生姜蛋白酶水解牛奶胶体颗粒表面的酪蛋白,使其内部结构暴露出来与Ca2+作用形成凝胶体。温度及生姜蛋白酶量等会影响凝胶体形成效果。下列叙述错误的是(  ) A. 榨姜可以破坏细胞以获得生姜蛋白酶 B. 生姜蛋白酶降低酪蛋白水解所需活化能 C. 撞奶温度过高可能导致酶失活而影响凝乳 D. 生姜蛋白酶量越大,形成凝胶体的时间越长 【答案】D 【解析】 【分析】酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。 【详解】A、生姜蛋白酶属于胞内酶,榨姜可以破坏细胞以获得生姜蛋白酶,A正确; B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,所以生姜蛋白酶降低酪蛋白水解所需活化能,B正确; C、酶的作用条件比较温和,撞奶温度过高可能导致酶失活而影响凝乳,C正确; D、由题干信息可知,温度及生姜蛋白酶量等会影响凝胶体形成效果,所以在一定的范围内,随着生姜蛋白酶量增大,形成凝胶体的时间越短,但也不是生姜蛋白酶量越大越好,D错误。 故选D。 6. 耐力性运动是指机体进行一定时间(每次30min以上)的低中等强度的运动,如步行、游泳、慢跑、骑行等,有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主要方式。坚持耐力性运动训练,肌纤维中线粒体数量会出现适应性变化。下列叙述正确的是( ) A. 肌细胞进行有氧呼吸时,能产生ATP的场所是线粒体 B. 若肌细胞进行有氧呼吸作用产生30mol的CO2,则需消耗5mol葡萄糖 C. 推测每周坚持耐力性运动会使无氧呼吸增强,线粒体数量减少 D. 线粒体中丙酮酸分解生成CO2和H2O的过程需要O2的参与 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸的过程: 第一阶段:在细胞质基质中进行,反应式:C6H12O6(葡萄糖)2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量; 第二阶段:在线粒体基质中进行,反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O20[H]+6CO2+少量能量 ; 第三阶段:在线粒体的内膜上,这一阶段需要氧的参与,反应式:24[H]+6O212H2O+大量能量。 【详解】A、肌细胞进行有氧呼吸时,能产生ATP的场所是线粒体和细胞质基质,A错误; B、有氧呼吸的方程式为:C6H12O6+6O2+6H206CO2+12H2O+能量,故肌细胞进行有氧呼吸作用产生30mol的CO2,则需消耗5mol葡萄糖,B正确; C、依据题干信息,有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主要方式,线粒体是有氧呼吸的主要场所,故推测每周坚持耐力性运动会使线粒体数量先增多后保持相对稳定,C错误; D、丙酮酸分解生成CO2发生在有氧呼吸第二阶段,不需要O2的参与;有氧呼吸第三阶段生成H2O的过程,需要O2的参与,D错误。 故选B。 7. 矿质离子主要由植物根系吸收,对光合作用有一定的影响。在适宜条件下,将黄瓜幼苗培养在完全培养液中,测定其光合作用速率与光照强度的关系,结果如图。若将黄瓜幼苗培养在缺镁培养液中(缺镁对呼吸作用速率影响不大),下列分析错误的是(  ) A. 缺镁会影响叶绿素的合成,使光合速率下降,C点向左下方移动 B. 缺镁对呼吸作用速率影响不大,所以A点不会有明显移动 C. 图中B点是光补偿点,在缺镁培养液培养后B点左移 D. 图中D点是光饱和点,在缺镁培养液培养后D点左移 【答案】C 【解析】 【分析】镁是叶绿素的组成元素,镁会影响叶绿素的合成,植物捕获光能的能力下降,导致光反应速率下降,暗反应速率下降,光合速率下降。 【详解】AB、缺镁会影响叶绿素的合成,植物捕获光能的能力下降,导致光反应速率下降,对呼吸速率影响不大,所以在缺镁培养液中培养后,C 点向左下方移动,A点不会有明显移动,A、B正确; C、B点为光补偿点,该点的呼吸作用强度与光合作用强度相等;植物体缺镁时,呼吸速率影响不大,而体内叶绿素合成减少,光合作用速率下降,植物必需在较强光照下光合速率才能与呼吸速率相同,故B点会右移,C错误; D、D点为正常植物的光饱和点,缺镁植物的光合速率下降,D点会向左移动,D正确。 故选C。 8. 太空环境下导致的机体衰老症状,是宇航员常常面临的健康问题,其中骨质疏松的问题最为明显,有研究发现微重力导致的骨质疏松与成骨活性不足有关。已有研究表明,间充质干细胞老化后其成骨活性会下降。槲皮素是著名的抗氧化药物,可以通过抗氧化来延缓细胞衰老,还可以促进间充质干细胞的增殖及其成骨活性。下列有关叙述错误的是( ) A. 在衰老过程中,干细胞的再生潜力和分化能力均下降 B. 间充质干细胞在衰老过程中细胞内自由基增多 C. 由题干信息可推知宇航员在太空中物质流速可能有所加快 D. 槲皮素可以治疗微重力导致的骨质疏松,也有利于加快老年人骨折后的愈合速度 【答案】C 【解析】 【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、在衰老过程中,干细胞的分裂和分化能力均下降,A正确; B、自由基可攻击磷脂、蛋白质和DNA等分子,导致细胞衰老,故间充质干细胞在衰老过程中细胞内自由基增多,B正确; C、间充质干细胞老化后其成骨活性会下降,槲皮素是可以通过抗氧化来延缓细胞衰老,还可以促进间充质干细胞的增殖及其成骨活性,可推知宇航员在太空中的物质流速可能有所下降,C错误; D、槲皮素可以通过消除自由基抗氧化来延缓细胞衰老,还可以促进间充质干细胞的增殖及其成骨活性,说明可以加速老人骨折后的愈合速度,D正确。 故选C。 9. Y、y和R、r两对等位基因独立遗传,基因型为YyRr的牵牛花自交,下列错误的是( ) A. 该牵牛花能产生数量相等的YR、Yr、yR、yr四种雌雄配子 B. 自交时,四种雌雄配子能随机结合,结合方式有16种 C. 亲本牵牛花产生配子时,Y、y和R、r的分离与组合互不干扰 D. 若该牵牛花测交,产生后代有四种表型且比例为1﹕1﹕1﹕1 【答案】A 【解析】 【分析】自由组合定律实质:在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等基因自由组合。 【详解】A、该牵牛花能产生的雌雄配子数量不相等,一般雄配子数量多于雌配子,A错误; B、Y、y和R、r两对等位基因独立遗传,该牵牛花的基因型为YyRr,产生的雌雄配子都为YR、Yr、yR、yr,共4种,故自交时,四种雌雄配子能随机结合,结合方式有16种,B正确; C、由于Y、y和R、r两对等位基因独立遗传,故亲本牵牛花产生配子时,Y、y和R、r的分离与组合互不干扰,C正确; C、该牵牛花能产生YR、Yr、yR、yr配子,且比例为1:1:1:1,若该牵牛花测交即YyRr与基因型为yyrr的植株杂交,产生后代有四种表型且比例为1﹕1﹕1﹕1,D正确。 故选A。 10. 果蝇的体细胞有8条染色体(2n=8),某同学通过高倍显微镜观察某雄果蝇的细胞。下列有关叙述错误的是( ) A. 若某细胞只有4条染色体,则该细胞可能处于减数分裂Ⅱ的前期 B. 若某细胞有4个四分体,则该细胞的名称可能是初级精母细胞 C. 若某细胞有16条染色体,则该细胞中不存在姐妹染色单体 D. 若某细胞有8条染色体,则该细胞不可能进行有丝分裂 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程:(1)分裂间期:染色体的复制;(2)减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合。(3)减数分裂Ⅱ:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③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。 【详解】A、果蝇的体细胞有8条染色体,若某细胞只有4条染色体,染色体数目减半,则该细胞不可处于有丝分裂,可能处于减数分裂Ⅱ的前期(或中期等),A正确; B、四分体出现在减数分裂Ⅰ前期,若某细胞有4个四分体,则该细胞处于减数分裂Ⅰ前期,则该细胞的名称可能是初级精母细胞, B正确; C、果蝇的体细胞有8条染色体,若某细胞有16条染色体,则该细胞处于有丝分裂后期,着丝粒已经分裂,该细胞中不存在姐妹染色单体,C正确; D、若某细胞有8条染色体,则该细胞可能处于有丝分裂前期、中期或减数分裂Ⅰ或减数分裂Ⅱ后期,因此该细胞可能进行有丝分裂,D错误。 故选D。 11. 下列对遗传物质探索历程的叙述,正确的是( ) A. 加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响 B. 在艾弗里细菌体外转化实验中,R型细菌发生基因突变产生了荚膜基因 C. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组是实验组,35S标记组是对照组 D. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体都含有放射性 【答案】A 【解析】 【分析】1、格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验中,格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 2、T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S和32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。 【详解】A、加热杀死的S型菌不会使小白鼠死亡,说明加热杀死的S型菌的蛋白质功能丧失,而加热杀死的S型菌的DNA可以使R型菌发生转化,可知其DNA功能不受影响,A正确; B、在艾弗里细菌转化实验中, S型细菌的DNA片段进入R型细菌并整合到R型细菌的DNA上,使R型细菌转化为S型细菌,这属于基因重组,B错误; C、T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组和35S标记组均为实验组,两组之间形成对比,C错误; D、T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体少数含有放射性,D错误。 故选A。 12. 某双链DNA分子有10000个碱基对,其中含有腺嘌呤4000个,该DNA复制示意图(局部)如下。下列有关叙述错误的是( ) A. DNA分子中一条链上的嘧啶数与其互补链上的嘌呤数相等 B. 该DNA分子复制时子链的延伸方向都是5'→3' C. 可用放射性同位素15N标记法来研究DNA的复制方式 D. 进行第3次复制,共需要游离的胞嘧啶核苷酸24000个 【答案】C 【解析】 【分析】碱基互补配对原则的规律: (1)在双链DNA分子中,互补碱基两两相等,A=T,C=G,A+T=C+G,即嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数。 (2)DNA分子的一条单链中(A+T)/(G+C)的比值等于其互补链和整个DNA分子中该种比例的比值。 (3)DNA分子一条链中(A+G)/(T+C)的比值与互补链中的该种碱基的比值互为倒数,在整个双链中该比值为1。 (4)不同生物的DNA分子中互补配对的碱基之和的比值不同,即(A+T)/(C+G)的比值不同,该比值体现了不同生物DNA分子的特异性。 (5)双链DNA分子中,A=(A1+A2)/2,其他碱基同理。 【详解】A、两条链上的碱基遵循碱基互补配对原则,DNA分子中一条链上的嘧啶数与其互补链上的嘌呤数相等,A正确; B、DNA分子复制时子链的延伸方向都是5'→3',B正确; C、15N不具有放射性,C错误; D、DNA分子有10000个碱基对,其中含有腺嘌呤4000个,胞嘧啶6000个,进行第3次复制,共需要游离的胞嘧啶核苷酸6000×23-1=24000个,D正确。 故选C。 13. 1957年,克里克提出中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,也可以从DNA流向RNA进而流向蛋白质。随着更多事实被发现,人们开始注意到传统的中心法则存在不足之处,对其进行了补充。如图表示完整的中心法则,数字表示生理过程,假设不考虑真核细胞中线粒体、叶绿体内发生的相应过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中的生理过程在人体每个细胞中都能发生 B. 进行图中过程④和⑤时所需的原料相同 C. 洋葱根尖分生区细胞可进行过程①②③④ D. 洋葱根尖成熟区细胞只能进行过程②③ 【答案】D 【解析】 【分析】中心法则的证内容:信息可以从DNA流向DNA,即DNA的自我复制;也可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。 但是,遗传信息不能从蛋白质传递到蛋白质,也不能从蛋白质流向RNA或DNA。中心法则的后续补充有:遗传信息从RNA流向RNA以及从RNA流向DNA这两条途径。 【详解】A、图中的生理过程①表示DNA复制、②表示转录、③表示翻译、④表示RNA复制、⑤表示逆转录。过程④⑤在某些RNA病毒侵入宿主中才能完成,人体细胞不能完成,②③是人体大多数细胞能完成的(成熟红细胞除外),但只有能分裂的细胞才能完成①,A错误; B、过程④是RNA的复制,原料是核糖核苷酸,过程⑤是逆转录,原料是脱氧核苷酸,B错误; C、洋葱根尖分生区细胞是能分裂的细胞,可以进行过程①②③,不能进行过程④,C错误; D、洋葱根尖成熟区细胞不能分裂,不进行DNA的复制,只能进行过程②③,D正确。 故选D。 14. 科学家在研究小鼠毛色的遗传时发现,纯合黄色小鼠(AvyAvy)与黑色小鼠(aa)杂交,F1(Avya)中小鼠的体色表现为介于黄色和黑色之间的过渡类型。进一步研究发现,F1中不同体色小鼠的Avy基因碱基序列相同,但有不同程度的甲基化现象,甲基化程度越高,Avy基因表达受到的抑制越明显。下列推测正确的是(  ) A. 该种小鼠体色的遗传不遵循孟德尔的遗传定律 B. 被甲基化的基因的遗传信息发生改变,从而使生物体的性状发生改变 C. Avy基因的甲基化程度越高,F1小鼠的体色就越浅 D. 基因的甲基化可能会阻止RNA聚合酶与Avy基因前端的结合 【答案】D 【解析】 【分析】分析题干:黄色小鼠(AvyAvy)与黑色小鼠(aa)杂交,F1的基因型为Avya,但由于Avy基因中碱基序列中某些核苷酸有不同程度的甲基化现象,不同程度地抑制Avy基因的表达,使F1中小鼠表现出不同的体色。 【详解】A、控制小鼠体色的基因Avy和a属于等位基因,遵循孟德尔的分离定律,A错误; B、基因的甲基化未改变基因的碱基排序,其遗传信息未发生改变。基因的甲基化影响基因的表达,从而使生物性状发生改变,B错误; C、基因的甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显,F1小鼠体色的颜色就越深,C 错误; D、基因的甲基化程度越高,Avy基因的表达受到的抑制越明显,推测基因的甲基化可能阻止RNA聚合酶与该基因的结合,从而抑制Avy基因的表达,D正确。 故选D。 15. 结肠癌是一种常见的消化道恶性肿瘤。如图是结肠癌发生的简化模型。下列相关叙述正确的是( ) A. 癌细胞的代谢速率高于正常细胞,从而导致癌细胞容易扩散 B. 原癌基因与抑癌基因同时存在于细胞中更容易发生癌变 C. 抑癌基因表达的蛋白质可以抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡 D. 将患者体内癌细胞中突变的原癌基因和抑癌基因换成正常基因是可行的治疗方法 【答案】C 【解析】 【分析】原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,抑癌基因的作用是阻止细胞不正常的增殖,细胞发生癌变后具有无限增殖的能力。 【详解】A、癌细胞容易扩散的原因是癌细胞膜上的糖蛋白含量减少,A错误; B、正常的原癌基因和抑癌基因都是正常细胞所必需的,B错误; C、抑癌基因产生的蛋白质可以抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡,C正确; D、癌细胞能够无限增殖,不可能将每个癌细胞中的突变原癌基因和突变抑癌基因都换成正常基因,D错误。 故选C。 16. 某猫3号染色体上的基因用字母A(a)~F(f)顺序表示,下图为其中一条3号染色体上的基因组成(甲为染色体上部分基因的位置)。下列相关叙述正确的是( ) A. B基因与C基因发生位置互换,属于基因重组 B. A基因整体缺失,最可能发生了染色体结构变异 C. 若甲处为基因e和基因f,说明发生了染色体易位 D. D基因中插入一小段碱基序列,会引发基因重组 【答案】B 【解析】 【分析】在自然条件或人为因素的影响下,染色体发生的结构变异主要有以下4种类型:染色体的某一段缺失引起变异;染色体中增加某一段引起变异;染色体的某一段移接到另一条非同源染色体上引起变异;染色体的某一片段位置颠倒也可引起变异。 【详解】A、B基因与C基因发生位置互换,说明发生了染色体倒位,属于染色体结构变异的一种,A错误; B、A基因整体缺失,最可能发生了染色体结构变异中的染色体片段缺失,B正确; C、e、f分别为E、F的等位基因,若甲为ef,可能是由于四分体时期与另一条3号染色体的片段发生互换,属于基因重组,不属于染色体易位,C错误; D、D基因中插入一小段碱基序列,会引发基因突变,不属于基因重组,D错误; 故选B。 第Ⅱ卷(非选择题) 二、填空题(每空2分,共52分) 17. 水稻(2n=24)为二倍体雌雄同株植物,自然状态下以自交为主,是世界上最重要的粮食作物之一。水稻籽粒形态会影响其千粒质量,进而影响水稻产量。盐胁迫是限制水稻等作物产量和品质形成的重要环境因子之一。 以某品系水稻为材料,在其秧苗期进行盐胁迫处理,外源喷施适合浓度的黄腐酸钾。一段时间后,测定的叶绿素含量、水稻株高、干物质量数据如下图所示。回答下列问题: (注:H2O表示清水处理;PFA表示黄腐酸钾处理。有相同小写字母者表示差异不显著。) (1)研磨时加入______以防叶绿素被破坏。根据色素提取液对可见光的吸收特性,为排除类胡萝卜素的干扰,可选用______光对叶绿素的含量进行测定。由上图可知,盐胁迫条件下水稻叶绿素含量______。 (2)水稻叶片是水稻光合作用的主要部位,其水光解的场所是叶肉细胞的______。生成的O2可进入同一细胞的线粒体参与需氧呼吸的第______阶段。 (3)据图分析,黄腐酸钾处理对水稻株高影响______(“显著”或“不显著”);使用黄腐酸钾能缓解盐胁迫的原因是___________。 【答案】(1) ①. 碳酸钙 ②. 红 ③. 下降 (2) ①. 类囊体膜上 ②. 三 (3) ①. 不显著 ②. 盐胁迫下使用黄腐酸钾可显著提升叶绿素含量,进而提升光合速率,提升干物质量 【解析】 【分析】绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。叶绿体中的色素包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光,不吸收红光。 【小问1详解】 光合色素提取时,为防止叶绿素被破坏, 可在研磨时加入碳酸钙;由于叶绿素吸收红光和蓝紫光,而类胡萝卜素吸收蓝紫光,故为排除类胡萝卜素的干扰,可选用红光对叶绿素的含量进行测定;由上图可知,与对照组相比,盐胁迫条件下水稻叶绿素含量下降。 【小问2详解】 水稻叶片是水稻光合作用的主要部位,其水光解的过程是光反应过程,场所是叶肉细胞的类囊体膜上;水光解产物有O2、H+和电子,O2可进入同一细胞的线粒体参与需氧呼吸的第三阶段。 【小问3详解】 据图分析,在自然条件和盐胁迫条件下,PFA组与清水组相比,都有相同的小写字母(自然种植条件下,黄腐酸钾对水稻植株株高影响不显著,盐胁迫下,黄腐酸钾处理相对清水处理对株高影响不显著),故黄腐酸钾处理对水稻株高影响不显著;由于盐胁迫下使用黄腐酸钾可显著提升叶绿素含量,进而提升光合速率,提升干物质量,故使用黄腐酸钾能缓解盐胁迫。 18. 如图是甲病和乙病遗传的家族系谱图(已知I3不携带乙病基因),其中甲病受 A、a基因控制;乙病受B、b基因控制。请据图回答: (1)甲病的遗传方式是___________,控制乙病的致病基因位于_________上。乙病在人群中男患者_______(多于、少于、等于)女患者。 (2)Ⅱ8的基因型为___________,Ⅲ11的基因型为_________。 (3)Ⅳ13两病都患的概率是______。 【答案】(1) ①. 常染色体显性 ②. X染色体 ③. 多于 (2) ①. aaXBXb ②. aaXBXB或aaXBXb (3)1/16 【解析】 【分析】判断遗传病常用的口诀“无中生有为隐性,隐性遗传看女病,女病父正非伴性;有中生无为显性,显性遗传看男病,男病母正非伴性” 【小问1详解】 根据题意和系谱图分析可知:1号和2号个体患甲病,而其女儿正常,说明甲病是常染色体显性遗传病;由于3号、4号正常,而7号患乙病,说明乙病是隐性遗传病,又已知I3不携带乙病基因,所以乙病为伴X隐性遗传病;伴X隐性遗传病在人群中男患者多于女患者。 【小问2详解】 甲病是常染色体显性遗传病,乙病为伴X隐性遗传病,由于12号患乙病,而7号、8号正常,所以Ⅱ8的基因型为aaXBXb;Ⅲ11号正常,根据Ⅱ8的基因型为aaXBXb可知,Ⅱ9的基因型为aaXBY,可知Ⅲ11的基因型为aaXBXB或aaXBXb。 【小问3详解】 由于5号正常,10号患甲病,所以10号的基因型为AaXBY,Ⅲ11的基因型为1/2aaXBXB、/1/2aaXBXb,10号和11号婚配,所生后代Ⅳ13两病都患(AaXbY)的概率是1/2×1/2×1/4=1/16。 19. 洋葱根尖分生区细胞的遗传信息的传递和表达过程如图所示,图中字母a~g表示物质,序号①~③表示过程。 回答下列问题: (1)过程①表示DNA复制,发生的主要场所是____________。该过程以a链和d链为模板,分别按照碱基互补配对合成子链b链和c链,体现了DNA复制的_______特点。 (2)过程②表示_______,需要____________酶参与催化反应过程。已知模板链e链的部分碱基序列为3'-CAATTG-5',则f链中相对应区域的碱基序列为_________。 (3)过程③中核糖体结合g链开始翻译的位置靠近________(填“A 端”或“B端”),一条g链结合多个核糖体的意义是___________。 【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 半保留复制 (2) ①. 转录 ②. RNA聚合 ③. 5'-GUUAAC-3' (3) ①. A端 ②. 少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质 【解析】 【分析】DNA复制是一个边解旋边复制的过程,需要模板、原料、能量和酶等基本条件。DNA独特的双螺旋结构,为复制提供了精确的模板,通过碱基互补配对,保证了复制能够准确地进行。 【小问1详解】 过程①表示DNA复制,洋葱根尖分生区细胞进行DNA复制的主要场所是细胞核,此外,线粒体也可以进行DNA复制。DNA复制过程以a链和d链为模板,分别按照碱基互补配对合成子链b链和c链,体现了DNA复制的半保留复制的特点。 【小问2详解】 过程②表示转录,需要RNA聚合酶参与催化反应过程。转录时游离的核糖核苷酸与DNA模板链上的碱基互补配对,DNA中的碱基A、T、C、G分别与RNA中的U、A、G、C互补配对,RNA聚合酶沿模板链的3'端向5'端移动,催化合成RNA,RNA的合成方向是5'→3',所以模板链e链的部分碱基序列为3'-CAATTG-5',则f链中相对应区域的碱基序列为5'-GUUAAC-3'。 【小问3详解】 过程③表示翻译过程,图中g为mRNA,核糖体与mRNA结合的越早,合成的多肽链越长,所以核糖体在mRNA上的移动方向是从肽链短的一端到肽链长的,即核糖体结合g链开始翻译的位置靠近A端,从A端向B端移动。一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。 20. I.如图1所示的图解表示构成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d、e代表不同的小分子物质,A、B、C、E代表不同的大分子物质。如图2所示中X代表某一生物学概念,其内容包括①②③④四部分。 (1)在图1中,在动物细胞内与A作用最相近的物质是_______。 (2)在图1中,d的化学本质是_______,若c是核糖核苷酸,则C的组成元素是_______。 (3)若图2中X是图1中的B,则①~④表示合成及加工它的过程中所需的细胞器,①~④中具有单层膜的是_______(填细胞器的名称)。 Ⅱ.瘦素是一种主要由脂肪细胞分泌的蛋白质类激素,在抑制食欲,增加能量消耗,抑制脂肪合成等方面起重要作用,最终可达到减轻体质量(体重除以身高的平方,能反映肥胖程度)的作用。回答下列问题: (4)学龄前期是儿童生长发育的关键时期,为了解此时期儿童的体质量指数和瘦素、血脂的关系,研究人员对某地区生长发育正常的多名处于学龄前期的儿童进行调查,结果如表所示。 组别 体质量/(kg·m-2) 瘦素含量/(mg·L-1) 总胆固醇量/(mmol·L-1)/ 高密度脂蛋白-胆固醇量/(mmol·L-1) 低密度脂蛋白-胆固醇量/(mmol·L-1) 正常 15.6 3.8 3.6 1.4 1.6 超重 16.9 5.8 4.0 1.3 2.0 肥胖 17.7 7.9 5.0 1.2 2.4 注:高密度脂蛋白-胆固醇指高密度脂蛋白中携带的胆固醇。低密度脂蛋白-胆固醇指低密度脂蛋白中携带的胆固醇。 肥胖者常常伴随血液中的胆固醇升高,胆固醇在血液中沉积容易诱发心血管疾病。脂蛋白参与胆固醇的运输,其中一种脂蛋白有助于清除体内的胆固醇,另一种脂蛋白可增加血液中胆固醇的含量,据表推测,可将胆固醇从肝外组织转运到肝脏进行分解代谢并清除的脂蛋白是______(填“高密度脂蛋白”或“低密度脂蛋白”)。脂肪细胞分泌的瘦素与靶细胞膜上的_______结合,将信息传递给靶细胞,这与细胞膜能_______的功能密切相关。 【答案】(1)糖原 (2) ①. 固醇 ②. C、H、O、N、P (3)内质网、高尔基体 (4) ①. 高密度脂蛋白 ②. 受体(或糖蛋白) ③. 进行细胞间的信息交流 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网出芽形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽形 成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【小问1详解】 在图1中,A是淀粉,淀粉是植物细胞内的储能物质,在动物细胞内与A作用最相近的物质是糖原,糖原是动物细胞内的储能物质。 【小问2详解】 在图1中,d是性激素,性激素的化学本质是固醇类物质;若c是核糖核苷酸,则C是RNA,RNA的组成元素是C、H、O、N、P。 【小问3详解】 若图2中X是图1中的B(蛋白质),合成及加工蛋白质的过程中所需的细胞器有核糖体(无膜结构)、内质网(单层膜结构)、高尔基体(单层膜结构)、线粒体(双层膜结构),其中具有单层膜的是内质网和高尔基体。 【小问4详解】 根据表格信息可知,肥胖和超重体内高密度脂蛋白含量减少,而低密度脂蛋白含量增多,但总胆固醇量都增多,说明高密度脂蛋白能够将胆固醇从肝外组织转运到肝脏进行分解代谢和清除,而低密度脂蛋白可增加血液中胆固醇的含量;瘦素是一种蛋白质类激素(调节功能),故瘦素需要与靶细胞膜上的受体结合,将信息传递给靶细胞,这与细胞膜有进行细胞间信息交流的功能。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 西宁市海湖中学2024---2025学年第一学期第二阶段考试高三生物试卷 考试时间:75分钟 分值:100分 第Ⅰ卷(选择题) 一、单选题(每小题3分,共48分) 1. 人类用电子显微镜观察到细胞的形态多种多样,同时也发现了细胞结构的不同,基于对原核生物和真核生物的理解,下列叙述正确的是(  ) A. 所有真核细胞都有细胞膜、细胞质和细胞核 B. 颤蓝细菌和发菜均无叶绿体,但却是自养生物 C. 支原体自身的蛋白质均在宿主细胞核糖体上合成 D. 酵母菌、大肠杆菌的遗传物质分别是DNA、RNA 2. 糖类是自然界中广泛分布的一类重要的有机化合物,我们的衣食住行等方面都可能出现糖类的身影。下列有关糖类的叙述,正确的是( ) A. 脱氧核糖不能为细胞提供能量,它是 的组成成分 B. 芹菜富含纤维素等糖类,所以摄入芹菜会导致血糖明显升高 C. 几丁质是一种多糖,能用于处理含有重金属离子的废水 D. 棉麻类衣物中含有纤维素,它是植物细胞中的储能物质 3. 中国科学院邹承鲁院士说“我发现许多生命科学的问题,都要到细胞中去寻找答案”。下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( ) A. 酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞膜的保护 B. 细菌没有内质网和高尔基体,因此细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构无关 C. 人体细胞中的细胞骨架锚定并支撑许多细胞器,并与细胞的运动有关 D. 核孔主要是mRNA、DNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道 4. 内质网中钙离子浓度过高时,跨膜蛋白T形成具有活性的钙离子载体,将内质网中的钙离子排出,当内质网中钙离子下降至正常水平后,钙离子载体失活。据此推测合理的是(  ) A. 内质网中钙离子正常水平的维持,依赖于正反馈调节 B. 内质网中Ca2+失衡可能影响胞内脂质的正常合成 C. 若敲除T蛋白基因,则内质网中钙离子浓度会下降 D. T蛋白可双向运输Ca2+从而实现内质网中Ca2+的摄取和释放 5. 姜撞奶以新鲜牛奶和现榨姜汁为主要原料制成。70℃左右,生姜蛋白酶水解牛奶胶体颗粒表面的酪蛋白,使其内部结构暴露出来与Ca2+作用形成凝胶体。温度及生姜蛋白酶量等会影响凝胶体形成效果。下列叙述错误的是(  ) A. 榨姜可以破坏细胞以获得生姜蛋白酶 B. 生姜蛋白酶降低酪蛋白水解所需活化能 C. 撞奶温度过高可能导致酶失活而影响凝乳 D. 生姜蛋白酶量越大,形成凝胶体的时间越长 6. 耐力性运动是指机体进行一定时间(每次30min以上)的低中等强度的运动,如步行、游泳、慢跑、骑行等,有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主要方式。坚持耐力性运动训练,肌纤维中线粒体数量会出现适应性变化。下列叙述正确的是( ) A. 肌细胞进行有氧呼吸时,能产生ATP的场所是线粒体 B. 若肌细胞进行有氧呼吸作用产生30mol的CO2,则需消耗5mol葡萄糖 C. 推测每周坚持耐力性运动会使无氧呼吸增强,线粒体数量减少 D. 线粒体中丙酮酸分解生成CO2和H2O的过程需要O2的参与 7. 矿质离子主要由植物根系吸收,对光合作用有一定的影响。在适宜条件下,将黄瓜幼苗培养在完全培养液中,测定其光合作用速率与光照强度的关系,结果如图。若将黄瓜幼苗培养在缺镁培养液中(缺镁对呼吸作用速率影响不大),下列分析错误的是(  ) A. 缺镁会影响叶绿素的合成,使光合速率下降,C点向左下方移动 B. 缺镁对呼吸作用速率影响不大,所以A点不会有明显移动 C. 图中B点是光补偿点,在缺镁培养液培养后B点左移 D. 图中D点是光饱和点,在缺镁培养液培养后D点左移 8. 太空环境下导致的机体衰老症状,是宇航员常常面临的健康问题,其中骨质疏松的问题最为明显,有研究发现微重力导致的骨质疏松与成骨活性不足有关。已有研究表明,间充质干细胞老化后其成骨活性会下降。槲皮素是著名的抗氧化药物,可以通过抗氧化来延缓细胞衰老,还可以促进间充质干细胞的增殖及其成骨活性。下列有关叙述错误的是( ) A. 在衰老过程中,干细胞的再生潜力和分化能力均下降 B. 间充质干细胞在衰老过程中细胞内自由基增多 C. 由题干信息可推知宇航员在太空中物质流速可能有所加快 D. 槲皮素可以治疗微重力导致的骨质疏松,也有利于加快老年人骨折后的愈合速度 9. Y、y和R、r两对等位基因独立遗传,基因型为YyRr的牵牛花自交,下列错误的是( ) A. 该牵牛花能产生数量相等的YR、Yr、yR、yr四种雌雄配子 B. 自交时,四种雌雄配子能随机结合,结合方式有16种 C. 亲本牵牛花产生配子时,Y、y和R、r的分离与组合互不干扰 D. 若该牵牛花测交,产生后代有四种表型且比例为1﹕1﹕1﹕1 10. 果蝇的体细胞有8条染色体(2n=8),某同学通过高倍显微镜观察某雄果蝇的细胞。下列有关叙述错误的是( ) A. 若某细胞只有4条染色体,则该细胞可能处于减数分裂Ⅱ的前期 B. 若某细胞有4个四分体,则该细胞的名称可能是初级精母细胞 C. 若某细胞有16条染色体,则该细胞中不存在姐妹染色单体 D. 若某细胞有8条染色体,则该细胞不可能进行有丝分裂 11. 下列对遗传物质探索历程的叙述,正确的是( ) A. 加热杀死S型细菌使其蛋白质功能丧失而DNA功能可能不受影响 B. 在艾弗里细菌体外转化实验中,R型细菌发生基因突变产生了荚膜基因 C. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组是实验组,35S标记组是对照组 D. T2噬菌体侵染细菌的实验中,32P标记组产生的子代噬菌体都含有放射性 12. 某双链DNA分子有10000个碱基对,其中含有腺嘌呤4000个,该DNA复制示意图(局部)如下。下列有关叙述错误的是( ) A. DNA分子中一条链上的嘧啶数与其互补链上的嘌呤数相等 B. 该DNA分子复制时子链的延伸方向都是5'→3' C. 可用放射性同位素15N标记法来研究DNA的复制方式 D. 进行第3次复制,共需要游离的胞嘧啶核苷酸24000个 13. 1957年,克里克提出中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,也可以从DNA流向RNA进而流向蛋白质。随着更多事实被发现,人们开始注意到传统的中心法则存在不足之处,对其进行了补充。如图表示完整的中心法则,数字表示生理过程,假设不考虑真核细胞中线粒体、叶绿体内发生的相应过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中的生理过程在人体每个细胞中都能发生 B. 进行图中过程④和⑤时所需的原料相同 C. 洋葱根尖分生区细胞可进行过程①②③④ D. 洋葱根尖成熟区细胞只能进行过程②③ 14. 科学家在研究小鼠毛色的遗传时发现,纯合黄色小鼠(AvyAvy)与黑色小鼠(aa)杂交,F1(Avya)中小鼠的体色表现为介于黄色和黑色之间的过渡类型。进一步研究发现,F1中不同体色小鼠的Avy基因碱基序列相同,但有不同程度的甲基化现象,甲基化程度越高,Avy基因表达受到的抑制越明显。下列推测正确的是(  ) A. 该种小鼠体色的遗传不遵循孟德尔的遗传定律 B. 被甲基化的基因的遗传信息发生改变,从而使生物体的性状发生改变 C. Avy基因的甲基化程度越高,F1小鼠的体色就越浅 D. 基因的甲基化可能会阻止RNA聚合酶与Avy基因前端的结合 15. 结肠癌是一种常见的消化道恶性肿瘤。如图是结肠癌发生的简化模型。下列相关叙述正确的是( ) A. 癌细胞的代谢速率高于正常细胞,从而导致癌细胞容易扩散 B. 原癌基因与抑癌基因同时存在于细胞中更容易发生癌变 C. 抑癌基因表达的蛋白质可以抑制细胞的生长和增殖,或者促进细胞凋亡 D. 将患者体内癌细胞中突变的原癌基因和抑癌基因换成正常基因是可行的治疗方法 16. 某猫3号染色体上的基因用字母A(a)~F(f)顺序表示,下图为其中一条3号染色体上的基因组成(甲为染色体上部分基因的位置)。下列相关叙述正确的是( ) A. B基因与C基因发生位置互换,属于基因重组 B. A基因整体缺失,最可能发生了染色体结构变异 C. 若甲处为基因e和基因f,说明发生了染色体易位 D. D基因中插入一小段碱基序列,会引发基因重组 第Ⅱ卷(非选择题) 二、填空题(每空2分,共52分) 17. 水稻(2n=24)为二倍体雌雄同株植物,自然状态下以自交为主,是世界上最重要的粮食作物之一。水稻籽粒形态会影响其千粒质量,进而影响水稻产量。盐胁迫是限制水稻等作物产量和品质形成的重要环境因子之一。 以某品系水稻为材料,在其秧苗期进行盐胁迫处理,外源喷施适合浓度的黄腐酸钾。一段时间后,测定的叶绿素含量、水稻株高、干物质量数据如下图所示。回答下列问题: (注:H2O表示清水处理;PFA表示黄腐酸钾处理。有相同小写字母者表示差异不显著。) (1)研磨时加入______以防叶绿素被破坏。根据色素提取液对可见光的吸收特性,为排除类胡萝卜素的干扰,可选用______光对叶绿素的含量进行测定。由上图可知,盐胁迫条件下水稻叶绿素含量______。 (2)水稻叶片是水稻光合作用的主要部位,其水光解的场所是叶肉细胞的______。生成的O2可进入同一细胞的线粒体参与需氧呼吸的第______阶段。 (3)据图分析,黄腐酸钾处理对水稻株高影响______(“显著”或“不显著”);使用黄腐酸钾能缓解盐胁迫的原因是___________。 18. 如图是甲病和乙病遗传的家族系谱图(已知I3不携带乙病基因),其中甲病受 A、a基因控制;乙病受B、b基因控制。请据图回答: (1)甲病的遗传方式是___________,控制乙病的致病基因位于_________上。乙病在人群中男患者_______(多于、少于、等于)女患者。 (2)Ⅱ8的基因型为___________,Ⅲ11的基因型为_________。 (3)Ⅳ13两病都患的概率是______。 19. 洋葱根尖分生区细胞的遗传信息的传递和表达过程如图所示,图中字母a~g表示物质,序号①~③表示过程。 回答下列问题: (1)过程①表示DNA复制,发生的主要场所是____________。该过程以a链和d链为模板,分别按照碱基互补配对合成子链b链和c链,体现了DNA复制的_______特点。 (2)过程②表示_______,需要____________酶参与催化反应过程。已知模板链e链的部分碱基序列为3'-CAATTG-5',则f链中相对应区域的碱基序列为_________。 (3)过程③中核糖体结合g链开始翻译的位置靠近________(填“A 端”或“B端”),一条g链结合多个核糖体的意义是___________。 20. I.如图1所示的图解表示构成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d、e代表不同的小分子物质,A、B、C、E代表不同的大分子物质。如图2所示中X代表某一生物学概念,其内容包括①②③④四部分。 (1)在图1中,在动物细胞内与A作用最相近的物质是_______。 (2)在图1中,d的化学本质是_______,若c是核糖核苷酸,则C的组成元素是_______。 (3)若图2中X是图1中的B,则①~④表示合成及加工它的过程中所需的细胞器,①~④中具有单层膜的是_______(填细胞器的名称)。 Ⅱ.瘦素是一种主要由脂肪细胞分泌的蛋白质类激素,在抑制食欲,增加能量消耗,抑制脂肪合成等方面起重要作用,最终可达到减轻体质量(体重除以身高的平方,能反映肥胖程度)的作用。回答下列问题: (4)学龄前期是儿童生长发育的关键时期,为了解此时期儿童的体质量指数和瘦素、血脂的关系,研究人员对某地区生长发育正常的多名处于学龄前期的儿童进行调查,结果如表所示。 组别 体质量/(kg·m-2) 瘦素含量/(mg·L-1) 总胆固醇量/(mmol·L-1)/ 高密度脂蛋白-胆固醇量/(mmol·L-1) 低密度脂蛋白-胆固醇量/(mmol·L-1) 正常 15.6 3.8 3.6 1.4 1.6 超重 16.9 5.8 4.0 1.3 2.0 肥胖 17.7 7.9 5.0 1.2 2.4 注:高密度脂蛋白-胆固醇指高密度脂蛋白中携带的胆固醇。低密度脂蛋白-胆固醇指低密度脂蛋白中携带的胆固醇。 肥胖者常常伴随血液中的胆固醇升高,胆固醇在血液中沉积容易诱发心血管疾病。脂蛋白参与胆固醇的运输,其中一种脂蛋白有助于清除体内的胆固醇,另一种脂蛋白可增加血液中胆固醇的含量,据表推测,可将胆固醇从肝外组织转运到肝脏进行分解代谢并清除的脂蛋白是______(填“高密度脂蛋白”或“低密度脂蛋白”)。脂肪细胞分泌的瘦素与靶细胞膜上的_______结合,将信息传递给靶细胞,这与细胞膜能_______的功能密切相关。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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