精品解析:四川省眉山市2024-2025学年高一上学期1月期末考试生物试题

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2025-08-06
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2025-2026
地区(省份) 四川省
地区(市) 眉山市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.69 MB
发布时间 2025-08-06
更新时间 2025-09-14
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-08-06
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来源 学科网

内容正文:

秘密★启用前 眉山市高2027届第一学期期末教学质量检测生物试题 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共20题,共100分,共8页,考试时间75分钟。考试结束后,将答题卡交回,试题卷自行保存。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 第Ⅰ卷(选择题,共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 水华是有害的生态现象,其成因是含氮或磷的污水排放,造成水体富营养化,从而导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖,使得水体呈现绿色或蓝色。下列有关蓝细菌的叙述正确的是(  ) A. 蓝细菌是原核细胞,不具有细胞壁 B. 蓝细菌具有叶绿体,能进行光合作用 C. 蓝细菌的细胞膜中含有N和P两种元素 D. 蓝细菌通过有丝分裂增殖而大量爆发 2. 组成细胞的化学元素,常见的有20多种。下表是玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重,质量分数),据表分析,下列叙述错误的是(  ) 元素 C H O N K Ca P Mg S 玉米细胞 43.57 6.24 44.43 1.46 0.92 0.23 0.20 0.18 0.17 人体细胞 55.99 7.46 14.62 9.33 1.09 4.67 3.11 0.16 0.78 注:其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3% A. 不同细胞中的元素种类大体一致,说明生物具有共同的物质基础 B. 细胞中有些元素含量很少,说明这些元素对生命活动没有重要作用 C. 玉米细胞中O元素含量高于人体细胞,这与植物细胞富含糖类有关 D. 组成细胞的元素中,C、H、O、N的含量很高,其原因与组成细胞的化合物有关 3. 班氏试剂是斐林试剂的改良(也是含有Cu2+的碱性溶液),能使还原性糖氧化生成砖红色或黄色的Cu2O,称为Benedict反应,下列可用班氏试剂来检测还原性糖的最佳材料是(  ) A. 梨组织样液 B. 甘蔗组织样液 C 番茄组织样液 D. 淀粉溶液 4. 在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化,抗寒能力逐渐增强。下图为冬小麦在不同时期含水量变化关系图。下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞内的自由水和结合水间可发生转化 B. 细胞内的结合水失去了流动性和溶解性 C. 结合水含量升高增强了冬小麦的抗寒能力 D. 11~12月冬小麦细胞的代谢强度与9~10月的相当 5. 利用配制的含有糖类、氨基酸、无机盐、维生素及适量动物血清等营养物质的培养液,在无菌条件下培养动物脂肪细胞,一段时间后脂肪细胞大量增殖,取适量脂肪细胞用相应化学试剂检测,观察到脂肪细胞内出现橘黄色的脂肪颗粒。下列相关叙述错误的是(  ) A. 培养液中添加的氨基酸必须含有各种非必需氨基酸 B. 培养液中添加的糖类主要作用是为细胞提供能量 C. 上述实验现象说明糖类可经细胞代谢转化为脂肪 D. 实验过程中检测脂肪时所用到的试剂是苏丹Ⅲ染液 6. 人胰岛素由A链和B链构成,天然胰岛素制剂容易形成二聚体或六聚体,皮下注射胰岛素后往往要经历一个逐渐解离为单体的过程,这在一定程度上延缓了疗效。目前,科学家通过蛋白质工程,已实现了对相应氨基酸序列的改造,使B链的第28位脯氨酸替换为天冬氨酸,从而有效抑制了胰岛素的聚合,由此研发出的速效胰岛素类似物产品已经在临床上广泛应用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 胰岛素的A、B肽链能盘曲、折叠与氢键的形成有关 B. B链第28位脯氨酸替换为天冬氨酸不影响胰岛素的功能 C. 二聚体或六聚体解离为单体的过程是胰岛素分解为氨基酸的过程 D. 胰岛素是一种信息分子,能够调节机体的生命活动 7. 病原体侵入机体后,其表面所含有的一些特定蛋白质可刺激机体获得相应的免疫能力,这类蛋白称为抗原蛋白,但一般情况下病原体需经体内巨噬细胞等免疫细胞吞入胞内进行相关处理,将其抗原蛋白暴露在细胞表面,才能传给其他免疫细胞,进而引发免疫反应,下图为巨噬细胞吞噬并处理细菌的过程示意图,据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 巨噬细胞内吞细菌的跨膜运输方式为胞吞 B. 巨噬细胞内吞细菌与细胞膜的流动性有关 C. 巨噬细胞内含有水解酶的细胞器是溶酶体 D. 巨噬细胞内吞细菌时不需要细胞代谢供能 8. 硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,对细胞没毒害。将相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞分为甲、乙两组,甲组先用AgNO3处理,再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中。下列图中能正确表示两组鳞片叶外表皮细胞原生质体(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)体积变化趋势的是(  ) A. B. C. D. 9. 将3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中用以合成某种消化酶,该消化酶的合成、加工与分泌的部分过程如下图所示,若高尔基体膜上某种蛋白质异常,导致高尔基体膜不能缢裂形成囊泡,从而使该消化酶的分泌异常。下列分析中合理的是(  ) A. 该消化酶的合成会受阻 B. 内质网脱下来囊泡可能与高尔基体膜无法融合 C. 质膜外侧附近会检测到较强的放射性 D. 内质网中的放射性强度增强到一定程度后稳定 10. 生长在含盐量高、干旱土壤中的盐生植物,通过在液泡中储存大量的Na+而促进细胞吸收水分,该现象说明液泡内的无机盐具有的功能是(  ) A. 可调节细胞液的浓度 B. 可作为细胞内化合物的组成成分 C. 可维持细胞液正常的pH D. 可为水分吸收提供能量 11. 动物脑组织中含有丰富的谷氨酸脱羧酶,能专一催化谷氨酸分解为γ—氨基丁酸和CO2,下图图甲表示在谷氨酸浓度过量时,反应速度与酶浓度的关系。重金属离子能与谷氨酸脱羧酶按比例牢固结合,不可解离,迅速使酶失活。在反应物浓度过量的条件下,向反应混合物中加入一定量的重金属离子后,反应速度与酶浓度的关系可用下列哪个图表示(  ) A. B. C. D. 12. 在探究萤火虫发光器发光原理的过程中,科学家进行了一个经典实验,甲组:捣碎的发光器+生理盐水+2mLATP制剂;乙组:捣碎的发光器+生理盐水+2mL葡萄糖溶液;丙组:捣碎的发光器+生理盐水+2mL蒸馏水,结果甲组能发出荧光,而乙、丙两组不能发光。下列有关叙述错误的是(  ) A. 上述实验中,对照组是丙组,实验组是甲组和乙组 B. 上述实验证明ATP是发光器发光的直接能源物质 C. ATP供能时,ATP中的两个磷酸键断裂释放能量 D. ATP供能时,脱离下来的磷酸基团使荧光素发生磷酸化 13. 泡菜制作过程中发挥主要作用的是乳酸菌,酿酒过程中发挥主要作用的是酵母菌。下图是酒精发酵过程和乳酸发酵过程简图,据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. 葡萄糖→丙酮酸是无氧呼吸经历的阶段而有氧呼吸无该阶段 B. 葡萄糖→丙酮酸及丙酮酸→乙醇(乳酸)的过程中都能生成ATP C. 图示过程中产生NADH和光反应产生的NADPH都是氧化剂 D. 酵母菌和乳酸菌所含酶种类的不同导致各自发酵的产物不同 14. 干细胞(stemcell)的培养成功是动物细胞培养领域重大的成就之一,干细胞的应用前景吸引着众多科学家投入到相关研究中。在一定条件下,干细胞可以分化成其他类型的细胞。干细胞存在于早期胚胎、骨髓和脐带血等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和成体干细胞等。下列有关叙述错误的是(  ) A. 干细胞分化为其他类型细胞的过程中会发生遗传物质的改变 B. 干细胞分化为其他类型细胞的过程中会发生基因的选择性表达 C. 将正常的造血干细胞移植到白血病病人体内,可恢复病人的造血功能 D. 胚胎干细胞和成体干细胞,它们的分化潜能是有差别的 15. 随着科学技术的发展,关于细胞衰老的原因,有的科学家又提出了衰老基因学说,该学说认为,DNA链上可能存在一些“长寿基因”或“衰老基因”来决定个体的寿限。研究表明当细胞衰老时,一些衰老相关基因(SAC)表达特别活跃,其表达水平大大高于年轻细胞,已在人1号染色体、4号染色体及X染色体上发现SAG。下列有关叙述错误的是(  ) A. 细胞衰老过程中,凋亡基因会启动进而导致细胞凋亡 B. 细胞衰老过程中,酶的活性增强导致细胞代谢逐渐旺盛 C. 按照衰老基因学说,促进长寿基因表达可延长人的寿限 D. 按照衰老基因学说,抑制衰老基因表达可延长人的寿限 第Ⅱ卷(非选择题,共55分) 二、非选择题:本题共5个小题,共55分。 16. 下图为某种植物幼苗(大小、长势相同)均分为甲、乙两组后,在两种不同浓度的)KNO3溶液中培养时鲜重的变化情况(其他条件相同且不变)。回答下列问题。 (1)成熟的植物细胞能发生渗透作用,是因为具有相当于半透膜的__________,该结构在功能上具有的特点是__________。 (2)两组幼苗在6h都发生了萎蔫现象,这是由于一方面叶片蒸腾作用散失了水分,另一方面可能是由于外界KNO3溶液浓度__________(填“大于”或“等于”或“小于”)根细胞细胞液浓度,导致根细胞__________,此时两组幼苗的根细胞可能都发生了__________现象。 (3)乙组KNO3溶液浓度__________甲组KNO3溶液浓度(填“大于”或“等于”或“小于”),作出该判断的依据是__________。 (4)甲组幼苗在12h又逐渐恢复至处理前的鲜重水平,导致这种变化的原因是__________。 17. 研究人员从深海海底微生物中分离到一种在低温下有催化活性的α-淀粉酶A3,并对其进行了研究,其研究之一是,配制不同组分的三种pH缓冲液缓冲系统[pH缓冲液是由弱酸(碱)及盐配制而成,能够抵抗外来酸碱对溶液pH影响的溶液,从而维持溶液pH的稳定]以此探究该酶的最适pH,结果如下图所示。回答下列问题。 (1)在以淀粉为底物测定A3酶活性时,既可检测淀粉的减少,检测应采用的试剂是__________,也可采用__________试剂检测还原糖的增加。 (2)在实验过程中,每组的温度应控制为__________,且温度应设置在__________(填“低温”或“常温”或“高温”),设置该温度的依据是__________。 (3)据图判断,缓冲系统的组分对酶活性______(填“有”或“无”)影响,判断依据是______。 18. 下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。回答问题。 (1)丙酮酸在线粒体中分解的场所是__________,产物是__________。 (2)MCT(转运蛋白)是一种通道蛋白,则乳酸从胶质细胞转运到神经元的跨膜运输方式是_________,该转运过程__________(填“消耗”或“不消耗”)ATP。 (3)转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤的原因是__________。 (4)若Rheb蛋白失活,将会导致神经元的损伤_________(填“减轻”或“加重”),原因是_________。 19. 长江流域的油菜生长易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成的胁迫及伤害。回答下列问题: (1)发生渍害时,油菜地上部分以有氧(需氧)呼吸为主,有氧呼吸释放能量最多的是第__________阶段。地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵。这一过程发生的场所是__________。 (2)以某种油菜品种为材料,分别经短时长(D—ZH)、中时长(Z—ZH)、长时长(C—ZH)的渍害处理,测定相关生理指标,结果见下图。 ①Rubisco酶催化CO2形成C3的场所是________,形成的C3被还原形成糖类需要光反应提供________。 ②图示结果表示,长时长的渍害处理会导致油菜的净光合速率显著下降,其原因是__________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”),作出判断的依据是__________。 ③实验过程中还观察到长时长渍害处理会导致油菜叶片逐渐变黄,其原因可能是根系长期缺氧影响了__________等无机盐离子的吸收(答出两种即可),从而使__________合成量降低的结果。 20. 细胞分裂周期包括间期和分裂期两个阶段,其中间期又可分为G1期(DNA合成前期)、S期(DNA合成期)、G2期(DNA合成后期)。利用一定方法使细胞群体处于细胞周期同一阶段,称为细胞周期同步化,其中DNA合成阻断法是常用的方法之一。某种连续分裂的动物细胞,细胞周期如图所示,包括G1期(8h)、S期(8h)、G2期(6h)和M期(2h)。现有该种细胞若干,为使所有细胞处于细胞周期同一时期,需按如下步骤操作:①在培养液中添加过量TdR(一种DNA合成抑制剂),培养细胞足够长时间;②去除TdR,培养细胞10h;③再次添加过量TdR,培养细胞足够长时间。回答问题。 (1)分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,包括__________、__________。 (2)有丝分裂产生的子细胞,其染色体数目与亲代细胞__________,原因是__________。 (3)进行操作①后,推断原处于G1、G2、M期的细胞将会停滞于__________(填“G1/S”或“S/G2”或“G2/M”)交界处,作出此推断的依据是__________。 (4)进行操作③后,所有细胞都停滞于__________(填“G1/S”或“S/G2”或“G2/M”)交界处。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 秘密★启用前 眉山市高2027届第一学期期末教学质量检测生物试题 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共20题,共100分,共8页,考试时间75分钟。考试结束后,将答题卡交回,试题卷自行保存。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 第Ⅰ卷(选择题,共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 水华是有害的生态现象,其成因是含氮或磷的污水排放,造成水体富营养化,从而导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖,使得水体呈现绿色或蓝色。下列有关蓝细菌的叙述正确的是(  ) A. 蓝细菌是原核细胞,不具有细胞壁 B. 蓝细菌具有叶绿体,能进行光合作用 C. 蓝细菌的细胞膜中含有N和P两种元素 D. 蓝细菌通过有丝分裂增殖而大量爆发 【答案】C 【解析】 【详解】A、蓝细菌是原核生物,但仍具有细胞壁,A错误; B、蓝细菌不含叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,B错误; C、细胞膜的主要成分为磷脂(含C、H、O、N、P)和蛋白质(含N),因此细胞膜中一定含有N和P,C正确; D、蓝细菌通过二分裂增殖,有丝分裂是真核生物的增殖方式,D错误。 故选C。 2. 组成细胞的化学元素,常见的有20多种。下表是玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重,质量分数),据表分析,下列叙述错误的是(  ) 元素 C H O N K Ca P Mg S 玉米细胞 43.57 6.24 44.43 1.46 092 0.23 0.20 0.18 0.17 人体细胞 55.99 7.46 14.62 9.33 1.09 4.67 3.11 0.16 0.78 注:其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3% A. 不同细胞中的元素种类大体一致,说明生物具有共同的物质基础 B. 细胞中有些元素含量很少,说明这些元素对生命活动没有重要作用 C. 玉米细胞中O元素含量高于人体细胞,这与植物细胞富含糖类有关 D. 组成细胞的元素中,C、H、O、N的含量很高,其原因与组成细胞的化合物有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、不同细胞元素种类大体一致,体现了生物界的统一性,说明生物有共同的物质基础,A正确; B、元素含量少并不代表不重要,如微量元素(如Fe、Mn等)对生命活动至关重要,B错误; C、玉米细胞O含量高,因植物细胞含大量糖类(如纤维素、淀粉),糖类含较多O元素,C正确; D、C、H、O、N是构成水、蛋白质、核酸等化合物的主要元素,其高含量与这些化合物相关,D正确。 故选B。 3. 班氏试剂是斐林试剂的改良(也是含有Cu2+的碱性溶液),能使还原性糖氧化生成砖红色或黄色的Cu2O,称为Benedict反应,下列可用班氏试剂来检测还原性糖的最佳材料是(  ) A. 梨组织样液 B. 甘蔗组织样液 C. 番茄组织样液 D. 淀粉溶液 【答案】A 【解析】 【详解】梨组织样液富含还原糖(如果糖、葡萄糖),且颜色较浅,不会干扰颜色反应,适合使用班氏试剂检测;甘蔗组织样液含大量蔗糖(非还原糖),淀粉属于非还原糖,均无法与班氏试剂发生颜色反应,不适合使用班氏试剂检测;;番茄组织样液可能含还原糖,但其红色色素会掩盖砖红红色或黄色的观察,不适合使用班氏试剂检测;综上分析可知, 可用班氏试剂来检测还原性糖的最佳材料是梨组织样液,A符合题意。 故选A。 4. 在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化,抗寒能力逐渐增强。下图为冬小麦在不同时期含水量变化关系图。下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞内的自由水和结合水间可发生转化 B. 细胞内的结合水失去了流动性和溶解性 C. 结合水含量升高增强了冬小麦的抗寒能力 D. 11~12月冬小麦细胞的代谢强度与9~10月的相当 【答案】D 【解析】 【分析】水在细胞中以两种形式存在,绝大部分的水呈游离状态,可以自由流动,叫作自由水;一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫作结合水。北方冬小麦在冬天来临前,自由水的比例会逐渐降低,而 结合水的比例会逐渐上升,以避免气温下降时自由水过多 导致结冰而损害自身。 【详解】A、随着生物体所处的环境,自由水和结合水之间可以相互转化,自由水主要与代谢相关,结合水可以增强抗逆性,A正确; B、细胞内结合水的存在形式主要是与蛋白质、多糖等物质结合,这样水就失去了流动性和溶解性,成为生物体的构成成分,B正确; CD、在正常情况下,细胞内自由水所占的比例越大,细胞的代谢就越旺盛,而结合水越多,细胞抵抗干旱和寒冷等不良环境的能力就越强。分析图示,在9~12月期间,冬小麦的自由水含量下降,而结合水含量升高,因此与9~10月相比,11~12月冬小麦细胞的自由水占比变小,C正确,D错误。 故选D 5. 利用配制的含有糖类、氨基酸、无机盐、维生素及适量动物血清等营养物质的培养液,在无菌条件下培养动物脂肪细胞,一段时间后脂肪细胞大量增殖,取适量脂肪细胞用相应化学试剂检测,观察到脂肪细胞内出现橘黄色的脂肪颗粒。下列相关叙述错误的是(  ) A. 培养液中添加的氨基酸必须含有各种非必需氨基酸 B. 培养液中添加的糖类主要作用是为细胞提供能量 C. 上述实验现象说明糖类可经细胞代谢转化为脂肪 D. 实验过程中检测脂肪时所用到的试剂是苏丹Ⅲ染液 【答案】A 【解析】 【详解】A、动物细胞培养液中必须提供必需氨基酸,而非必需氨基酸可由细胞自身合成,A错误; B、糖类在培养基中主要作为能源物质,通过细胞呼吸为细胞提供能量,B正确; C、培养液中无脂肪,但脂肪细胞中检测到脂肪颗粒,说明糖类可通过代谢转化为脂肪,C正确; D、检测脂肪的试剂是苏丹Ⅲ染液,与脂肪结合后呈现橘黄色,D正确。 故选A。 6. 人胰岛素由A链和B链构成,天然胰岛素制剂容易形成二聚体或六聚体,皮下注射胰岛素后往往要经历一个逐渐解离为单体的过程,这在一定程度上延缓了疗效。目前,科学家通过蛋白质工程,已实现了对相应氨基酸序列的改造,使B链的第28位脯氨酸替换为天冬氨酸,从而有效抑制了胰岛素的聚合,由此研发出的速效胰岛素类似物产品已经在临床上广泛应用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 胰岛素的A、B肽链能盘曲、折叠与氢键的形成有关 B. B链的第28位脯氨酸替换为天冬氨酸不影响胰岛素的功能 C. 二聚体或六聚体解离为单体的过程是胰岛素分解为氨基酸的过程 D. 胰岛素是一种信息分子,能够调节机体的生命活动 【答案】C 【解析】 【详解】A、胰岛素A、B链的盘曲折叠涉及氢键等化学键的形成,氢键是维持蛋白质二级结构的重要作用力,A正确; B、脯氨酸替换为天冬氨酸改变了局部结构,抑制了聚合,但未影响胰岛素与受体结合的核心功能(降血糖),B正确; C、二聚体或六聚体解离为单体是空间结构的改变(物理过程),并非水解为氨基酸(需破坏肽键的化学过程),C错误; D、胰岛素作为激素,通过传递信息调节血糖浓度,属于信息分子,D正确。 故选C。 7. 病原体侵入机体后,其表面所含有的一些特定蛋白质可刺激机体获得相应的免疫能力,这类蛋白称为抗原蛋白,但一般情况下病原体需经体内巨噬细胞等免疫细胞吞入胞内进行相关处理,将其抗原蛋白暴露在细胞表面,才能传给其他免疫细胞,进而引发免疫反应,下图为巨噬细胞吞噬并处理细菌的过程示意图,据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 巨噬细胞内吞细菌的跨膜运输方式为胞吞 B. 巨噬细胞内吞细菌与细胞膜的流动性有关 C. 巨噬细胞内含有水解酶的细胞器是溶酶体 D. 巨噬细胞内吞细菌时不需要细胞代谢供能 【答案】D 【解析】 【详解】A、巨噬细胞“内吞细菌”属于胞吞(大分子或颗粒性物质进入细胞的跨膜运输方式)。细菌是颗粒性异物,巨噬细胞通过胞吞将其包裹进入细胞,A正确; B、胞吞过程中,细胞膜会凹陷形成囊泡包裹细菌,这一过程依赖于细胞膜的流动性(细胞膜的结构特性)。因此巨噬细胞内吞细菌与细胞膜流动性有关,B正确; C、溶酶体是细胞内的“消化车间”,含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,也能吞噬并杀死侵入细胞的病原体(如细菌)。因此巨噬细胞内含有水解酶的细胞器是溶酶体,C正确; D、胞吞是大分子/颗粒物质进入细胞的方式,该过程需要细胞代谢供能(如ATP水解提供能量),D错误。 故选D 8. 硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,对细胞没毒害。将相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞分为甲、乙两组,甲组先用AgNO3处理,再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中。下列图中能正确表示两组鳞片叶外表皮细胞原生质体(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)体积变化趋势的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】水分子更多地是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞,少部分水分子通过自由扩散方式进出细胞,所以甲组先用AgNO3处理后,水通道蛋白活性丧失,当再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中时,细胞只能借助自由扩散出细胞,原生质体的体积缓慢下降;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中,水通道蛋白具有活性,所以原生质体的体积下降明显,C正确,ABD错误。 故选C。 9. 将3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中用以合成某种消化酶,该消化酶的合成、加工与分泌的部分过程如下图所示,若高尔基体膜上某种蛋白质异常,导致高尔基体膜不能缢裂形成囊泡,从而使该消化酶的分泌异常。下列分析中合理的是(  ) A. 该消化酶的合成会受阻 B. 内质网脱下来的囊泡可能与高尔基体膜无法融合 C. 质膜外侧附近会检测到较强的放射性 D. 内质网中的放射性强度增强到一定程度后稳定 【答案】D 【解析】 【详解】A、消化酶的合成发生在核糖体,后续内质网负责初步加工、高尔基体负责进一步加工与分泌。题干中高尔基体的异常是“分泌阶段(无法形成囊泡运输)”,不影响核糖体和内质网的合成、加工环节,因此该消化酶的合成不会受阻,A错误; B、内质网脱下来的囊泡与高尔基体膜的融合,属于“内质网→高尔基体”的运输环节;而题干中高尔基体的异常是“自身膜不能缢裂形成囊泡(即高尔基体→细胞膜的运输环节受阻)”。二者属于分泌过程的不同阶段,B错误; C、质膜外侧检测到放射性,依赖于“高尔基体形成囊泡→囊泡与细胞膜融合→消化酶分泌到细胞外”。但题干中高尔基体无法缢裂形成囊泡,消化酶无法通过囊泡运输到细胞膜并分泌,因此质膜外侧附近不会检测到较强放射性,C错误; D、放射性标记的亮氨酸参与消化酶合成,会随流程依次进入核糖体→内质网→高尔基体。当高尔基体不能形成囊泡时,内质网加工后的消化酶无法通过囊泡运输到高尔基体,会在内质网中积累;当内质网中“待运输的消化酶”达到饱和后,放射性强度就会稳定(不再继续增加)。因此内质网中的放射性强度会“增强到一定程度后稳定”,D正确。 故选D。 10. 生长在含盐量高、干旱土壤中的盐生植物,通过在液泡中储存大量的Na+而促进细胞吸收水分,该现象说明液泡内的无机盐具有的功能是(  ) A. 可调节细胞液的浓度 B. 可作为细胞内化合物的组成成分 C. 可维持细胞液正常的pH D. 可为水分吸收提供能量 【答案】A 【解析】 【详解】A、盐生植物液泡中储存大量Na+,使细胞液浓度升高,促进细胞吸收水分,说明液泡内的无机盐可调节细胞液的浓度,A正确; B、题干未提及Na⁺参与化合物组成,仅强调储存以吸水,B错误; C、维持pH需缓冲对,题干现象与渗透压相关,C错误; D、无机盐不能为水的吸收提供能量,水的吸收是自由扩散或协助扩散,不需要能量,D错误。 故选A。 11. 动物脑组织中含有丰富的谷氨酸脱羧酶,能专一催化谷氨酸分解为γ—氨基丁酸和CO2,下图图甲表示在谷氨酸浓度过量时,反应速度与酶浓度的关系。重金属离子能与谷氨酸脱羧酶按比例牢固结合,不可解离,迅速使酶失活。在反应物浓度过量的条件下,向反应混合物中加入一定量的重金属离子后,反应速度与酶浓度的关系可用下列哪个图表示(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】在底物(谷氨酸)浓度过量时,酶促反应速度主要取决于酶浓度:酶浓度越高,能催化的反应越多,反应速度随酶浓度线性上升。 重金属离子能与谷氨酸脱羧酶按比例牢固结合(不可解离),使酶失活。这意味着:加入重金属离子后,部分酶会被“灭活”(失去催化能力),只有未被结合的酶能发挥作用。 “加入重金属后,反应速度与酶浓度的关系” 当酶浓度较低时:所有酶都被重金属离子结合并失活,无催化作用,反应速度为0。 当酶浓度超过被结合的量后:剩余未被结合的酶具有活性,此时底物仍过量,反应速度随(有活性的)酶浓度增加而线性上升(与图甲的上升趋势一致,但起点是“酶浓度需达到一定值后才开始上升”),B正确,ACD错误。 故选B。 12. 在探究萤火虫发光器发光原理的过程中,科学家进行了一个经典实验,甲组:捣碎的发光器+生理盐水+2mLATP制剂;乙组:捣碎的发光器+生理盐水+2mL葡萄糖溶液;丙组:捣碎的发光器+生理盐水+2mL蒸馏水,结果甲组能发出荧光,而乙、丙两组不能发光。下列有关叙述错误的是(  ) A. 上述实验中,对照组是丙组,实验组是甲组和乙组 B. 上述实验证明ATP是发光器发光的直接能源物质 C. ATP供能时,ATP中的两个磷酸键断裂释放能量 D. ATP供能时,脱离下来的磷酸基团使荧光素发生磷酸化 【答案】C 【解析】 【详解】A、丙组未添加任何能源物质(蒸馏水中无ATP或葡萄糖),作为空白对照,甲组(ATP)和乙组(葡萄糖)为实验组,A正确; B、甲组发光而乙组不发光,说明ATP可直接供能,葡萄糖不能直接供能,B正确; C、ATP供能时仅断裂远离腺苷的一个特殊化学键,C错误; D、ATP水解时,末端磷酸基团转移至荧光素使其磷酸化,储存能量,D正确。 故选C。 13. 泡菜制作过程中发挥主要作用的是乳酸菌,酿酒过程中发挥主要作用的是酵母菌。下图是酒精发酵过程和乳酸发酵过程简图,据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. 葡萄糖→丙酮酸是无氧呼吸经历的阶段而有氧呼吸无该阶段 B. 葡萄糖→丙酮酸及丙酮酸→乙醇(乳酸)的过程中都能生成ATP C. 图示过程中产生的NADH和光反应产生的NADPH都是氧化剂 D. 酵母菌和乳酸菌所含酶种类的不同导致各自发酵的产物不同 【答案】D 【解析】 【详解】A、有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段完全相同,都是“葡萄糖→丙酮酸”(场所为细胞质基质),A错误; B、葡萄糖→丙酮酸:细胞呼吸第一阶段,该过程能生成少量ATP。 丙酮酸→乙醇(或乳酸):是无氧呼吸第二阶段,此阶段没有能量释放(不生成ATP),能量储存在酒精或乳酸中,B错误; C、图示中NADH是细胞呼吸过程的中间产物,作为还原剂参与后续反应(被氧化释放能量); 光反应产生的NADPH是光合作用的中间产物,作为还原剂参与暗反应(还原C₃化合物),C错误; D、酶具有专一性(一种酶催化一种或一类反应)。酵母菌能进行酒精发酵,是因为其含有“丙酮酸脱羧酶、乙醇脱氢酶”等;乳酸菌能进行乳酸发酵,是因为其含有“乳酸脱氢酶”等。酶种类的差异直接导致发酵产物不同,D正确。 故选D。 14. 干细胞(stemcell)的培养成功是动物细胞培养领域重大的成就之一,干细胞的应用前景吸引着众多科学家投入到相关研究中。在一定条件下,干细胞可以分化成其他类型的细胞。干细胞存在于早期胚胎、骨髓和脐带血等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和成体干细胞等。下列有关叙述错误的是(  ) A. 干细胞分化为其他类型细胞的过程中会发生遗传物质的改变 B. 干细胞分化为其他类型细胞的过程中会发生基因的选择性表达 C. 将正常的造血干细胞移植到白血病病人体内,可恢复病人的造血功能 D. 胚胎干细胞和成体干细胞,它们的分化潜能是有差别的 【答案】A 【解析】 【详解】AB、干细胞分化为其他类型细胞的实质是基因的选择性表达,该过程中遗传物质(DNA)并未发生改变,A错误,B正确; C、白血病患者造血功能异常,移植正常的造血干细胞可重建其造血系统,恢复病人的造血功能,C正确; D、胚胎干细胞可以分化为各种细胞,而成体干细胞只能分化出相应的细胞,D正确; 故选A。 15. 随着科学技术的发展,关于细胞衰老的原因,有的科学家又提出了衰老基因学说,该学说认为,DNA链上可能存在一些“长寿基因”或“衰老基因”来决定个体的寿限。研究表明当细胞衰老时,一些衰老相关基因(SAC)表达特别活跃,其表达水平大大高于年轻细胞,已在人1号染色体、4号染色体及X染色体上发现SAG。下列有关叙述错误的是(  ) A. 细胞衰老过程中,凋亡基因会启动进而导致细胞凋亡 B. 细胞衰老过程中,酶的活性增强导致细胞代谢逐渐旺盛 C. 按照衰老基因学说,促进长寿基因表达可延长人的寿限 D. 按照衰老基因学说,抑制衰老基因表达可延长人的寿限 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞衰老过程中,细胞会启动凋亡基因的表达,引发细胞凋亡,这是正常的生理过程,A正确; B、细胞衰老时,多数酶的活性会下降(如呼吸酶),导致细胞代谢减弱,B错误; C、根据衰老基因学说,若存在“长寿基因”,促进其表达可能延缓衰老、延长寿限,C正确; D、若存在“衰老基因”,抑制其表达可能延缓细胞衰老进程,从而延长寿限,D正确。 故选B。 第Ⅱ卷(非选择题,共55分) 二、非选择题:本题共5个小题,共55分。 16. 下图为某种植物幼苗(大小、长势相同)均分为甲、乙两组后,在两种不同浓度的)KNO3溶液中培养时鲜重的变化情况(其他条件相同且不变)。回答下列问题。 (1)成熟的植物细胞能发生渗透作用,是因为具有相当于半透膜的__________,该结构在功能上具有的特点是__________。 (2)两组幼苗在6h都发生了萎蔫现象,这是由于一方面叶片蒸腾作用散失了水分,另一方面可能是由于外界KNO3溶液浓度__________(填“大于”或“等于”或“小于”)根细胞细胞液浓度,导致根细胞__________,此时两组幼苗的根细胞可能都发生了__________现象。 (3)乙组KNO3溶液浓度__________甲组KNO3溶液浓度(填“大于”或“等于”或“小于”),作出该判断的依据是__________。 (4)甲组幼苗在12h又逐渐恢复至处理前的鲜重水平,导致这种变化的原因是__________。 【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 选择透过性 (2) ①. 大于 ②. 渗透失水 ③. 质壁分离 (3) ①. 大于 ②. 在前6h乙组鲜重下降幅度大于甲组且不能恢复到处理前水平,说明乙组细胞液浓度大于甲组,从而导致乙组幼苗渗透失水多于甲组 (4) 甲组幼苗根细胞不断吸收K+和NO3-,导致细胞液浓度大于外界KNO3溶液浓度,进而促使根细胞吸水 【解析】 【分析】1、渗透作用必须具备两个条件:一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。 2、物质跨膜运输的方式有自由扩散,例如氧和二氧化碳进出细胞膜;协助扩散,例如葡萄糖穿过红细胞的细胞膜;主动运输,例如 Na+、K+穿过细胞膜。 3、曲线分析:图为某种植物幼苗(大小、长势相同)均分为甲、乙两组后,在两种不同浓度的KNO3溶液中培养时鲜重的变化情况,甲组幼苗先质壁分离,一段时间后自动复原;而乙组幼苗质壁分离后不能复原,可能是溶液浓度过高,细胞大量失水,导致死亡。 【小问1详解】 成熟植物细胞发生渗透作用,是因为具有相当于半透膜的原生质层(由细胞膜、液泡膜及两层膜之间细胞质组成),原生质层功能特点是具有选择透过性。 【小问2详解】 6h 时幼苗鲜重下降,因外界 KNO3溶液浓度大于根细胞细胞液浓度,根细胞渗透失水,此时根细胞发生质壁分离现象(植物细胞失水,原生质层与细胞壁分离)。 【小问3详解】 乙组幼苗鲜重下降幅度比甲组大,说明乙组细胞失水更多,即乙组 KNO3溶液浓度大于甲组,依据是在前6h乙组鲜重下降幅度大于甲组且不能恢复到处理前水平,说明乙组细胞液浓度大于甲组,从而导致乙组幼苗渗透失水多于甲组。 【小问4详解】 甲组幼苗在12h恢复鲜重,是因为甲组幼苗根细胞不断吸收K+和NO3-,导致细胞液浓度大于外界KNO3溶液浓度,进而促使根细胞吸水。 17. 研究人员从深海海底微生物中分离到一种在低温下有催化活性的α-淀粉酶A3,并对其进行了研究,其研究之一是,配制不同组分的三种pH缓冲液缓冲系统[pH缓冲液是由弱酸(碱)及盐配制而成,能够抵抗外来酸碱对溶液pH影响的溶液,从而维持溶液pH的稳定]以此探究该酶的最适pH,结果如下图所示。回答下列问题。 (1)在以淀粉为底物测定A3酶活性时,既可检测淀粉的减少,检测应采用的试剂是__________,也可采用__________试剂检测还原糖的增加。 (2)在实验过程中,每组的温度应控制为__________,且温度应设置在__________(填“低温”或“常温”或“高温”),设置该温度的依据是__________。 (3)据图判断,缓冲系统的组分对酶活性______(填“有”或“无”)影响,判断依据是______。 【答案】(1) ①. 碘液 ②. 斐林 (2) ①. 适宜且相同 ②. 低温 ③. 因为该酶是从深海海底微生物中分离提取的,而海底微生物的生活环境为低温环境,从而说明该酶适合于低温环境中发挥作用 (3) ①. 有 ②. 因为在pH相同而缓冲液的组成成分不同时,酶的活性存在差异 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有生物催化作用的有机物,绝大部分酶是蛋白质,少数是RNA。酶的作用机理主要是通过降低化学反应的活化能来提高反应速率。 2、酶的特性:酶具有高效性、专一性、作用条件温和性。 3、酶活性的大小可以用在一定条件下,它所催化的某一化学反应的转化速率来表示,即酶催化的转化速率越快,酶的活力就越高;反之,速率越慢,酶的活力就越低。酶转化速率可以用单位时间内单位体积中底物的减少量或产物的增加量来表示。 【小问1详解】 在以淀粉为底物测定A3酶活性时,淀粉会被A3水解为葡萄糖,在底物淀粉没有完全被水解时,反应液中含有淀粉和葡萄糖,检测淀粉可用碘液,淀粉遇碘液颜色会变为蓝色,而葡萄糖是还原性糖,其与斐林试剂在50﹣60℃水浴加热条件下会形成砖红色沉淀,故在以淀粉为底物测定A3酶活性时,既可检测淀粉的减少,检测应采用的试剂是碘液,也可采用斐林试剂检测葡萄糖的增加。 【小问2详解】 该酶是从深海低温微生物中分离的,在低温下有催化活性,实验的自变量是 pH 和缓冲系统,温度为无关变量,应控制为适宜且相同,以保证酶活性最高且稳定。 温度应设置在低温,因为该酶是从深海海底微生物中分离提取的,而海底微生物的生活环境为低温环境,从而说明该酶适合于低温环境中发挥作用。 【小问3详解】 据图可知,在相同 pH 条件下,不同缓冲系统(Na2HPO4-KH2PO₄、Tris-HCl、Gly-NaOH)的相对酶活性不同(如 pH=8.0 时,三种缓冲系统的相对酶活性差异明显),说明缓冲系统的组分对酶活性有影响。 18. 下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。回答问题。 (1)丙酮酸在线粒体中分解的场所是__________,产物是__________。 (2)MCT(转运蛋白)是一种通道蛋白,则乳酸从胶质细胞转运到神经元的跨膜运输方式是_________,该转运过程__________(填“消耗”或“不消耗”)ATP。 (3)转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤的原因是__________。 (4)若Rheb蛋白失活,将会导致神经元的损伤_________(填“减轻”或“加重”),原因是_________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. NADH与CO2 (2) ①. 协助扩散 ②. 不消耗 (3)乳酸被过多地转入神经元,进入线粒体分解产生过多的自由基和ATP,自由基会导致神经元损伤 (4) ①. 加重 ②. 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 【解析】 【分析】分析题图: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。 【小问1详解】 丙酮酸在线粒体中分解的场所是细胞质基质,产物是NADH与CO2。 【小问2详解】 MCT(转运蛋白)是一种通道蛋白,一般参与的是协助扩散,所以乳酸从胶质细胞转运到神经元的跨膜运输方式是协助扩散,该转运过程不消耗ATP。 【小问3详解】 MCT活性过高,乳酸被过多地转入神经元,进入线粒体分解产生过多的自由基和ATP,自由基会导致神经元损伤。 【小问4详解】 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。 19. 长江流域的油菜生长易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成的胁迫及伤害。回答下列问题: (1)发生渍害时,油菜地上部分以有氧(需氧)呼吸为主,有氧呼吸释放能量最多的是第__________阶段。地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵。这一过程发生的场所是__________。 (2)以某种油菜品种为材料,分别经短时长(D—ZH)、中时长(Z—ZH)、长时长(C—ZH)的渍害处理,测定相关生理指标,结果见下图。 ①Rubisco酶催化CO2形成C3的场所是________,形成的C3被还原形成糖类需要光反应提供________。 ②图示结果表示,长时长的渍害处理会导致油菜的净光合速率显著下降,其原因是__________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”),作出判断的依据是__________。 ③实验过程中还观察到长时长渍害处理会导致油菜叶片逐渐变黄,其原因可能是根系长期缺氧影响了__________等无机盐离子的吸收(答出两种即可),从而使__________合成量降低的结果。 【答案】(1) ①. 三 ②. 细胞质基质 (2) ①. 叶绿体基质 ②. ATP和NADPH ③. 非气孔限制因素 ④. 气孔导度下降,但胞间CO2上升,且Rubisco酶活性下降 ⑤. N、Mg、P等(答两点即可) ⑥. 叶绿素 【解析】 【分析】有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质进行,第二阶段在线粒体基质进行,第三阶段在线粒体内膜进行,且第三阶段释放的能量最多。无氧呼吸分为两个阶段,均在细胞质基质进行。光合作用包括光反应和暗反应,光反应包括水的光解,ATP的合成,暗反应包括CO2的固定,C3的还原,光反应为暗反应提供ATP和NADPH。 【小问1详解】 有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,是有氧呼吸过程中释放能量最多的阶段。地下部分细胞利用丙酮酸进行乙醇发酵,属于无氧呼吸第二阶段,其场所为细胞质基质。 【小问2详解】 Rubisco酶催化CO2形成C3是在叶绿体基质中完成的,光反应产生的ATP和NADPH为暗反应C3的还原提供能量和还原剂。 由表可知,由于胞间CO2浓度与光合速率和气孔导度呈负相关,即虽然气孔导度下降,但胞间CO2上升,且Rubisco酶活性下降,说明光合速率下降主要由非气孔限制因素导致的。根系缺氧影响矿质元素如N、Mg、P参与叶绿素的合成和吸收,叶绿素合成减少导致叶片黄化。 20. 细胞分裂周期包括间期和分裂期两个阶段,其中间期又可分为G1期(DNA合成前期)、S期(DNA合成期)、G2期(DNA合成后期)。利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化,其中DNA合成阻断法是常用的方法之一。某种连续分裂的动物细胞,细胞周期如图所示,包括G1期(8h)、S期(8h)、G2期(6h)和M期(2h)。现有该种细胞若干,为使所有细胞处于细胞周期同一时期,需按如下步骤操作:①在培养液中添加过量TdR(一种DNA合成抑制剂),培养细胞足够长时间;②去除TdR,培养细胞10h;③再次添加过量TdR,培养细胞足够长时间。回答问题。 (1)分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,包括__________、__________。 (2)有丝分裂产生子细胞,其染色体数目与亲代细胞__________,原因是__________。 (3)进行操作①后,推断原处于G1、G2、M期的细胞将会停滞于__________(填“G1/S”或“S/G2”或“G2/M”)交界处,作出此推断的依据是__________。 (4)进行操作③后,所有细胞都停滞于__________(填“G1/S”或“S/G2”或“G2/M”)交界处。 【答案】(1) ①. DNA复制 ②. 有关蛋白质的合成 (2) ①. 相同 ②. 亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中 (3) ①. G1/S ②. 因为TdR只抑制DNA复制,而对G1、G2、M期无影响,因此原G1、G2、M期正常进行,但当进行到G1/S交界处时就会停滞 (4)G1/S 【解析】 【分析】细胞周期的概念: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。 1、G1期:DNA合前期,合成RNA和核糖体。 2、S期:DNA复制期,主要是遗传物质的复制,即DNA、组蛋白和复制所需要酶的合成。 3、G2期:DNA合成后期,有丝分裂的准备期,主要是RNA和蛋白质(包括微管蛋白等)的大量合成。 4、M期:细胞分裂期。 【小问1详解】 分裂间期为分裂期进行物质准备,包括完成 DNA 分子的复制(S 期 )和有关蛋白质的合成(G1、G2期 )。 【小问2详解】 有丝分裂产生的子细胞染色体数目与亲代细胞相同,原因是亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中。 【小问3详解】 TdR 是DNA合成抑制剂,G1期(DNA 合成前期)、G2期(DNA 合成后期)、M 期(分裂期)细胞进行到要进入S期(DNA 合成期)时,因TdR抑制DNA合成,会停滞于G1/S交界处,依据是因为因为TdR只抑制DNA复制,而对G1、G2、M期无影响,因此原G1、G2、M期正常进行,但当进行到G1/S交界处时就会停滞。 【小问4详解】 操作①使部分细胞停滞于G1/S交界处以及部分细胞处于S期,去除TdR培养10h可让所有细胞不位于S期,再次添加过量TdR,此时所有细胞继续分裂后都会停滞于G1/S交界处(因为进入S期就会被TdR抑制 )。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:四川省眉山市2024-2025学年高一上学期1月期末考试生物试题
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