精品解析:陕西省渭南市韩城市象山中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试卷
2025-09-13
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内容正文:
象山中学2025-2026学年度第一次月考试题
高三生物试题
(满分100分;时间:75分钟)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案填写在答题卡上。
一、单选题(每题3分)
1. 下列对真核细胞与原核细胞的比较,正确的是( )
A. 蓝细菌细胞的叶绿体中有光合色素和相关酶,故可进行光合作用
B. 没有核膜包被的细胞核是原核细胞区别于真核细胞的最重要特征
C. 幽门螺杆菌属于原核生物,不含染色质,因其缺乏合成蛋白质的场所
D. 原核细胞和真核细胞都有 DNA 和 RNA,以 DNA 和 RNA 为遗传物质
【答案】B
【解析】
【详解】A、蓝细菌属于原核生物,其细胞中无叶绿体,A错误;
B、原核细胞与真核细胞最本质的区别是原核细胞无核膜包被的细胞核,B正确;
C、幽门螺杆菌为原核生物,不含染色质,但其含有核糖体,能合成蛋白质,C错误;
D、原核细胞和真核细胞均含有DNA和RNA,但遗传物质均为DNA,D错误。
故选B。
2. 小吃“三大炮”的制作过程包括蒸制糯米团、炒制黄豆粉、熬制红糖汁和抛扔糯米糍粑等。下列叙述错误的是( )
A. “三大炮”中含有糖类、蛋白质和脂肪等多种有机物
B. 组成糯米糍粑中的淀粉和纤维素的基本单位是相同的
C. 红糖中富含的蔗糖要水解成单糖才能被人体细胞吸收
D. 炒熟的黄豆粉与双缩脲试剂发生反应没有紫色生成
【答案】D
【解析】
【详解】A、糯米含淀粉(糖类),黄豆粉含蛋白质和脂肪,红糖含蔗糖(糖类),故“三大炮”含糖类、蛋白质、脂肪等有机物,A正确;
B、淀粉和纤维素均为多糖,基本单位均为葡萄糖,B正确;
C、蔗糖为二糖,需水解为葡萄糖和果糖(单糖)才能被吸收,C正确;
D、双缩脲试剂检测的是肽键,高温使蛋白质变性但未破坏肽键,仍会显紫色,D错误。
故选D。
3. 血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质,是使血液呈红色的蛋白,由珠蛋白和血红素组成。图甲是血红蛋白的空间结构模式图,其含有两条α链和两条β链(α链和β链不同),图乙表示β链一端的氨基酸排列顺序。下列叙述错误的是( )
A. 图乙中①的名称是氨基,该段多肽链由3种氨基酸脱水缩合而成
B. 据甲、乙两图可知,1条β链至少含有3个羧基,若2条β链完全相同,则1个血红蛋白分子至少含有8个羧基
C. 构成蛋白质多样性的原因在于氨基酸的数目、种类、排列顺序及空间结构不同
D. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢都来自氨基和羧基
【答案】C
【解析】
【详解】A、分析图乙可知,①是氨基,分析题图中②④⑥⑧四个R基可知,⑥⑧R基相同,因此图乙显示的一段多肽链中含四个氨基酸共3种,A正确;
B、由题图可知,图乙表示的β链中有2个氨基酸中的R基含有羧基,因此该β链中至少含有3个羧基;若两条β链完全相同,则2条β链中的羧基至少是6个,2条α链至少含有2个羧基,因此1个血红蛋白分子至少含有8个羧基,B正确;
C、蛋白质多样性的原因是氨基酸的数目、种类、排列顺序和肽链(不是氨基酸)的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同,C错误;
D、氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢来自于氨基和羧基,D正确。
故选C。
4. 核酸甲和乙是某细胞内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列叙述正确的是( )
A. HIV 的遗传信息储存在核酸甲中
B. 核酸甲内有氢键,核酸乙中不会存在氢键
C. 与合成核酸乙的单体相比,核酸甲的单体的 3’位置的碳原子上少一个氧原子
D. 核酸甲的多样性与核苷酸的排列顺序有关,与其连接方式无关
【答案】D
【解析】
【详解】A、观察可知,核酸甲含有脱氧核糖,是DNA,HIV是RNA病毒,其遗传信息储存在RNA中,并非核酸甲(DNA)中,A错误;
B、由图可知核酸甲是DNA,DNA内有氢键,核酸乙含有核糖,是RNA,tRNA中也存在氢键,B错误;
C、核酸甲(DNA)的单体是脱氧核苷酸,核酸乙(RNA)的单体是核糖核苷酸,与核糖核苷酸相比,脱氧核苷酸的2'位置的碳原子上少一个氧原子,而不是3'位置,C错误;
D、核酸甲(DNA)的多样性取决于核苷酸的排列顺序,而核苷酸之间的连接方式是固定的,所以其多样性与其连接方式无关,D正确。
故选D。
5. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞膜上的糖被是由糖蛋白、糖脂和glycoRNA等构成的
B. glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等无关
C. 细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA
D. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜上的糖被是指细胞膜表面的糖类分子,A错误;
B、题干指出glycoRNA“可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能”,而糖蛋白和糖脂的核心功能包括细胞间的信息传递、细胞表面的识别等。由此推测,glycoRNA应与这些功能相关,B错误;
C、磷脂的化学组成中含有磷元素;glycoRNA以RNA为支架,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,也含磷元素,C正确;
D、细胞膜功能复杂程度主要与膜蛋白的种类和数量有关,而非glycoRNA,D错误。
6. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( )
A. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
B. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动
C. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关
D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道
【答案】A
【解析】
【详解】A、线粒体内膜含有大量与有氧呼吸第三阶段相关的酶,用于水的生成,而CO₂的产生发生在有氧呼吸第二阶段,场所为线粒体基质,A错误;
B、细胞骨架由蛋白质组成,参与细胞运动、分裂和物质运输等,若被破坏,相关生命活动会受影响,B正确;
C、核仁含有DNA、RNA和蛋白质,与rRNA的合成及核糖体亚基的组装有关,C正确;
D、内质网是膜性管道系统,附着其上的核糖体合成蛋白质后,内质网负责加工和运输,D正确。
故选A。
7. 维持细胞的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上的H+-ATP酶(质子泵)和Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡中),以维持细胞质基质中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是( )
A. 细胞膜上的H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变
B. 细胞膜两侧的H+浓度梯度可以驱动Na+转运到细胞外
C. H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,但不影响Na+转运
D. 盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的含量可能提高
【答案】C
【解析】
【分析】1、由图可知,H+-ATP酶(质子泵)向细胞外转运H+时伴随着ATP的水解,且为逆浓度梯度运输,推出H+-ATP酶向细胞外转运H+为主动运输;
2、由图可知,H+进入细胞为顺浓度梯度运输,Na+出细胞为逆浓度梯度运输,均通过Na+-H+逆向转运蛋白,H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,由此推出Na+-H+逆向转运蛋白介导的Na+跨膜运输为主动运输。
【详解】A、细胞膜上的H+-ATP酶介导H+向细胞外转运时为主动运输,需要载体蛋白的协助。载体蛋白需与运输分子结合,引起载体蛋白空间结构改变,A正确;
B、H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,B正确;
C、H+-ATP酶抑制剂干扰H+的转运,进而影响膜两侧H+浓度,对Na+的运输同样起到抑制作用,C错误;
D、盐胁迫下,会有更多的Na+进入细胞,为适应高盐环境,植物可能会通过增加Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平,以增加Na+-H+逆向转运蛋白的数量,将更多的Na+运出细胞,D正确。
故选C。
8. 某科研工作者用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况,如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 60s时,乙二醇溶液组的细胞吸水能力大于蔗糖溶液组的细胞
B. 120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度
C. 在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大
D. 240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、60s 时,蔗糖溶液组原生质体体积更小,说明其细胞液浓度更高,吸水能力更强,因此乙二醇溶液组的细胞吸水能力小于蔗糖溶液组,A错误;
B、120s时,蔗糖溶液中的的细胞正在发生质壁分离,因此细胞的细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,B正确;
C、处于乙二醇溶液中的细胞从开始即吸收乙二醇,C错误;
D、240s时细胞发生质壁分离太长时间,细胞失水过多可能会导致细胞死亡,再放入清水中不一定会发生复原现象,D错误。
故选B。
9. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 伴随蛋白质磷酸化形成的ADP进一步水解可产生构建RNA分子的单体
B. 蛋白质分子磷酸化的过程,会导致周围环境中ADP含量增多
C. 某物质通过磷酸化的载体蛋白来运输,其通过细胞膜的方式是协助扩散
D. Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白激酶作用,使载体蛋白的空间结构发生变化
【答案】C
【解析】
【分析】磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶的作用下,其氨基酸的羟基被磷酸基团取代,变成有活性有功能的蛋白质;去磷酸化是指磷酸化的蛋白质在蛋白磷酸酶的作用下去掉磷酸基团,复原成羟基,失去活性的过程。
【详解】A、伴随蛋白质磷酸化形成的ADP可进一步水解形成腺嘌呤核糖核苷酸,是构建RNA分子的单体,A正确;
B、蛋白质被磷酸化激活的过程中,ATP水解产生的磷酸分子转移到蛋白质上,变成有活性的蛋白质,该过中由于ATP的水解导致ADP的含量有所增加,B正确;
C、某物质通过磷酸化的载体蛋白来运输,其通过细胞膜的方式是主动运输,C错误;
D、Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要能量和载体蛋白,因此需要蛋白激酶作用使ATP水解供能,同时无活性载体蛋白质变成有活性载体蛋白质,空间结构发生变化,D正确。
故选C。
10. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 酶作为生物催化剂,只能催化有机物的反应
B. 人体胃蛋白酶适宜在酸性、37℃条件下保存
C. 乳酸菌中与乳酸产生相关的酶分布在线粒体基质中
D. 从成年牛、羊等草食类动物的胃内容物中可获得纤维素酶
【答案】D
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。
【详解】A、酶具有催化作用,其作用的底物不一定是有机物,如过氧化氢酶作用的底物过氧化氢就是无机物,A错误;
B、人体胃蛋白酶适宜在酸性、低温下保存,B错误;
C、乳酸菌是细菌,属于原核生物,没有线粒体,C错误;
D、成年牛、羊等草食类动物胃中有可以分解纤维素的微生物,所以从其胃内容物中可以获得纤维素酶,D正确。
故选D。
11. 人体大脑进行思考需要神经系统产生的生物电,生物电的产生又与细胞内外无机盐离子的分布和运输有关,在该过程中ATP发挥着重要作用。下列有关ATP的叙述错误的是( )
A. 神经细胞内K⁺浓度高于细胞外,该浓度差的维持需要消耗ATP
B. ATP是生物体生命活动的直接能源物质,但在细胞内含量很少
C. 与ATP水解释放能量的反应相关联的通常是放能反应
D. ATP去掉三个磷酸基团后与构成RNA中的碱基“A”不是同一物质
【答案】C
【解析】
【分析】ATP中的能量可以直接转换成其他各种形式的能量,用于各项生命活动,这些能量形式主要有以下几种:机械能、电能、渗透能、化学能、光能、热能。
【详解】A、神经细胞内K⁺浓度高于细胞外,该浓度差的维持需要主动运输来实现,主动运输需要消耗ATP,A正确;
B、ATP是生物体生命活动的直接能源物质,但在细胞内含量很少,通过ATP和ADP不断转化满足细胞对能量的需求,B正确;
C、与ATP水解释放能量的反应相关联的通常是吸能反应,C错误;
D、ATP去掉三个磷酸基团后形成的物质是腺苷(腺嘌呤+核糖),与构成RNA中的碱基“A”(腺嘌呤)不是同一物质,D正确。
故选C。
12. 细胞呼吸是细胞内有机物经过一系列氧化分解释放能量的过程,下图表示真核生物细胞以葡萄糖为底物进行细胞呼吸的图解。下列说法正确的是( )
A. 糖酵解只发生于真核细胞的无氧呼吸过程中,可以提供少量能量
B. 在真核细胞中,丙酮酸只能在线粒体基质中被分解产生CO2
C. 三羧酸循环存在有氧呼吸过程中,该过程不需要水的参与
D. 电子传递链主要分布于线粒体内膜,消耗O2并产生大量ATP
【答案】D
【解析】
【分析】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CO2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、糖酵解为呼吸作用的第一阶段,可以生成少量ATP,既可以发生在无氧呼吸过程中,也可以发生在有氧呼吸过程中,A错误;
B、在很多植物细胞中,无氧呼吸的产物是酒精和CO2,即丙酮酸也可以在细胞质基质当中被分解成酒精和CO2,B错误;
C、三羧酸循环是有氧呼吸的第二阶段,该过程需要水的参与,C错误;
D、电子传递链在有氧呼吸的第三阶段,场所在线粒体内膜,需要消耗O2并产生大量ATP,D正确。
故选D。
13. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( )
A. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用
B. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种、合理密植均是通过提高光合作用速率来提高农作物产量的
C. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少
D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,原因是矿质元素溶解在水中容易被植物吸收
【答案】B
【解析】
【详解】A、松土能增加土壤透气性,促进根细胞有氧呼吸,有利于根系吸收矿质元素;土壤板结导致根部无氧呼吸增强,产生的酒精会损伤根系,同时矿质吸收减少(如Mg²⁺缺乏影响叶绿素合成),间接导致光合作用减弱,A正确;
B、间作和套种通过不同作物的空间或时间搭配,提高光能利用率(如高矮作物分层利用光照),而合理密植是通过调整植株密度,减少叶片相互遮挡,使单位面积光合速率最大化,三者均能提高产量,但间作和套种并非直接提高光合速率,而是优化光能利用效率,B错误;
C、轮作可避免同一作物长期种植导致土壤中特定元素(如氮、磷、钾)过度消耗,维持土壤养分平衡,C正确;
D、矿质元素需溶解于水中形成离子,才能通过主动运输被根吸收,故施肥后浇水利于矿质吸收,D正确。
故选B。
14. 如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( )
A. 图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3
B. 图甲中①是类胡萝卜素
C. 图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离
D. 秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解
【答案】C
【解析】
【详解】AB、分析图甲,①表示类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光;②是叶绿素b,③表示叶绿素a;分析图乙,条带1是胡萝卜素,条带2是叶黄素,条带3是叶绿素a,条带4是叶绿素b。图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3,AB正确;
C、图乙的实验,可以用无水乙醇进行色素的提取,采用纸层析法用层析液进行色素的分离,C错误;
D、②是叶绿素b,③表示叶绿素a,秋天植物叶片变黄是因为图甲中的②③被分解,叶黄素和胡萝卜素成为主要成分,所以最终叶片变黄,D正确。
故选 C。
15. 图1表示基因型为AaXBXb的生物体某个细胞的分裂过程中某种物质或结构数量变化的相关模式图,图2表示图1过程某些时期细胞内染色体、染色单体和核DNA 的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1呈现的是细胞内染色体组数在细胞分裂不同时期的变化
B. 图2的Ⅰ时期细胞中无姐妹染色单体,可能位于图1的AB段、CD段、HI段
C. 若该细胞核DNA双链均被32P标记,在普通培养基中完成减数分裂后,至少1个细胞带标记
D. 若该细胞经历图1过程形成8个子细胞,其中有一个基因型为aXBXb,则其他7个子细胞的基因型可能有4种
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1呈现的是细胞内同源染色体对数在细胞分裂不同时期的变化,A错误;
B、图2的Ⅰ时期没有染色单体,并且染色体数为8条,图1中CD段为有丝分裂后期无染色单体,并且染色体数为8条,故图2的Ⅰ只对应图1中的CD段,B错误;
C、若该细胞核DNA双链均被32P标记,DNA复制方式为半保留复制,则在普通培养基中完成减数分裂后,产生的四个子细胞均带有标记,C错误;
D、若该细胞经历图1过程形成8个子细胞,即先进行有丝分裂产生2个卵原细胞,再进行减数分裂产生8个子细胞,则与aXBXb来自同一个卵原细胞的另外三个细胞可能为aXBXb 、A、A ,该卵原细胞的子细胞有2种。另一个卵原细胞正常分裂,则子细胞为2个AXB和2个aXb(或2个AXb和2个aXB),共2种。所以该细胞经历图1过程最终形成一个aXBXb的子细胞,则其他的子细胞基因型可能有4种,D正确。
故选D。
16. “清除衰老细胞”被美国《科学》杂志评为2016年十大科学突破之一,清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡的叙述,错误的是( )
A. 若某细胞中存在胰岛素基因,证明该细胞已分化
B. 细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用
C. 端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短
D. 衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大
【答案】A
【解析】
【分析】1、由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以常常被称为细胞编程性死亡。在成熟的生物体中,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的。
2、细胞衰老是正常环境条件下发生的功能减退,逐渐趋向死亡的现象。衰老是生物界的普遍规律,细胞作为生物有机体的基本单位,也在不断地新生和衰老死亡。生物体内的绝大多数细胞,都要经过增殖、分化、衰老、死亡等几个阶段.可见细胞的衰老和死亡也是一种正常的生命现象。
【详解】A、人体体细胞中一般都存在胰岛素基因,因此,含有胰岛素基因不能证明该细胞已分化,A错误;
B、细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,该过程离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用,B正确;
C、端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短,C正确;
D、衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大,D正确。
故选A。
二、解答题
17. 下图图 1 表示某细胞在显微镜视野下的亚显微结构图,1-7表示细胞结构;图2中 A、B、C、D、E 为细胞结构,3H 标记的亮氨酸(简写为3H -leu)参与图2过程合成了物质3H-X。 请回答下列问题
(1)从结构上看,图1所示细胞为植物还是动物细胞?判断依据是:_________。
(2)科学家分离各种细胞器常用的方法是________。图1中的结构6与图2中所示结构中哪个相同?其功能是__________。
(3)若合成的蛋白质是分泌蛋白,需要图2中_______(填字母)高尔基体的参与,在此过程中其功能是_______。
(4)图2中3H-X 的合成过程中 B与 C之间,C与 D之间通过_______ 结构进行物质运输。
(5)为获得纯净的细胞膜,以研究其结构与功能,一般选取哺乳动物成熟的红细胞作实验材料,原因是___________。
【答案】(1)动物细胞 有中心体, 无细胞壁、 叶绿体
(2) ①. 差速离心法 ②. E 细胞进行有氧呼吸的主要场所(为各项生命活动提供能量)
(3) ①. C ②. 对来自内质网的蛋白质进行加工、 分类和包装 (4)囊泡
(5)哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和各种细胞器
【解析】
【分析】题图分析:
图1:据图1可知,图示细胞没有细胞壁,为动物细胞。其中1为细胞膜,2为核糖体,3为中心体,4为内质网,5为高尔基体,6为线粒体,7为细胞核。
图2:据图2可知,A为核糖体,B为内质网,C为高尔基体,D为细胞膜,E线粒体。
【小问1详解】
据图1可知,图示细胞有中心体, 无细胞壁、 叶绿体,故其为动物细胞。
【小问2详解】
差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。科学家分离各种细胞器就常用差速离心法。据图可知,图1中结构6是线粒体,图2中E也是线粒体,其功能是细胞进行有氧呼吸的主要场所(为各项生命活动提供能量)。
【小问3详解】
据图2可知,C为高尔基体,在分泌蛋白的合成和分泌过程中,高尔基体的功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、 分类和包装。
【小问4详解】
分泌蛋白的合成过程中在内质网与高尔基体之间,高尔基体与细胞膜之间通过囊泡运输。
【小问5详解】
由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器,为获得纯净的细胞膜,以研究其结构与功能,一般选取哺乳动物成熟的红细胞作实验材料。
18. 耐盐植物滨藜可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞质内的积累,从而提高植株抗盐胁迫的能力,其机制如下图所示。回答下列问题:
(1)图中Ca2+通过通道蛋白B进入细胞的方式是__________,该过程体现了细胞膜__________的功能。
(2)H+泵消耗的ATP主要来自__________(填细胞器)。转运蛋白C借助H+浓度梯度运输Na+的过程属于__________(填“主动”或“被动”)运输。图中Na+可被运入__________(填细胞器)储存起来。
(3)在高盐环境下,滨藜根部细胞内也会积累大量的调节物质(如可溶性糖和氨基酸),这些物质的积累对滨藜适应盐胁迫的作用是__________。适当增施钙肥或增加土壤Ca2+浓度能减少Na+在细胞质内的积累,分析其原因是:__________(写出两点即可)。
【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 控制物质进出细胞
(2) ①. 线粒体 ②. 主动 ③. 液泡
(3) ①. 增大渗透压,维持细胞吸水能力 ②. 胞外Ca²⁺抑制转运蛋白A活性,减少Na⁺内流
【解析】
【分析】由图可知,液泡外H+顺浓度梯度经转运蛋白C流入细胞质基质的同时,可驱动转运蛋白C将Na+排到液泡内,Na+排入液泡的过程消耗氢离子电化学势能并需要转运蛋白协助,属于主动运输。
【小问1详解】
图中Ca²⁺通过通道蛋白B顺浓度梯度进入细胞,不消耗能量属于协助扩散。转运蛋白精准调控离子进出体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
细胞消耗的ATP主要来源于线粒体的有氧呼吸。转运蛋白C利用H⁺顺浓度梯度释放的能量,将Na⁺逆浓度梯度运入液泡属于主动运输。液泡膜具有离子转运蛋白功能,可将Na⁺运入液泡中储存。
【小问3详解】
可溶性糖或氨基酸积累后可提高细胞液浓度,增强吸水能力。如图所示,提高细胞外Ca²⁺浓度可抑制转运蛋白A的作用,阻断Na⁺通道,减少Na⁺内流。胞内Ca²⁺浓度增高后还可促进Na⁺转运至液泡储存,从而减少Na⁺在细胞质内的积累。
19. 在光下叶绿体中的C5能与CO2反应形成C3;当CO2/O2比值低时,C5也能与O2反应形成C2等化合物。C2在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中经过一系列化学反应完成光呼吸过程。上述过程在叶绿体与线粒体中主要物质变化如图1.回答下列问题。
(1)反应①是_________过程,场所在_________。需氧呼吸产生NADH(即[H])的场所是_________。
(2)光呼吸往往在高光照条件下发生,将已经同化的碳释放,整体上是消耗能量的过程。根据发生条件可以适当提高_________来降低光呼吸。
(3)我国科学家将改变光呼吸的相关基因转入某种农作物野生型植株(WT),得到转基因株系1和2,测定净光合速率,结果如图2、图3.图2中植物光合作用CO2的来源除了有外界环境外,还可来自_________和_________(填生理过程)。7—10时株系1和2与WT净光合速率逐渐产生差异,原因是_________。
(4)据图3中的数据_________(填“能”或“不能”)计算出株系1的总光合速率,理由是_________。结合上述结果分析,选择转基因株系1进行种植,产量可能更具优势,判断的依据是_________。
【答案】(1) ①. CO2的固定 ②. 叶绿体基质 ③. 细胞质基质 、 线粒体基质
(2)CO2浓度 (3) ①. 光呼吸 ②. 呼吸作用 ③. 净光合速率=总光合速率-呼吸速率-光呼吸速率,7—10时,随着光照强度的增加,与WT相比,株系1、株系2因转基因,增强了总光合速率,降低了光呼吸强度
(4) ①. 不能 ②. 总光合速率=净光合速率+细胞呼吸速率+光呼吸速率,在图3中,能看到净光合速率和呼吸作用速率,但无法得知光呼吸速率 ③. 与株系2与WT相比,转基因株系1的净光合速率最大
【解析】
【分析】1、光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,①光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成;②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;光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
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NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。
【小问1详解】
在光合作用的暗反应过程中,CO2在特定酶的作用下,与C5结合形成两个C3,这个过程称作CO2的固定,故反应①是CO2的固定过程,场所是叶绿体基质。
有氧呼吸第一 阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;需氧呼吸产生NADH(即[H])的场所是细胞质基质 、 线粒体基质。
【小问2详解】
光呼吸往往在高光照和CO2/O2比值低时条件下发生,所以要想降低光呼吸,可适当提高二氧化碳的浓度。
【小问3详解】
由图1可知,在线粒体中进行光呼吸的过程中,也会产生二氧化碳,因此植物光合作用CO2的来源除了有外界环境外,还可来自光呼吸、呼吸作用。净光合速率=总光合速率-呼吸速率-光呼吸速率,7—10时,随着光照强度的增加,与WT相比,株系1、株系2因转基因,增强了总光合速率,降低了光呼吸强度。
【小问4详解】
总光合速率=净光合速率+细胞呼吸速率+光呼吸速率,随着CO2浓度增加,光合速率增加,光呼吸速率减弱,图3中有净光合速率,该参数已知。当CO2浓度为0时,不能进行光合作用,只能进行呼吸作用,此时净光合速率是个负值,取正后相当于呼吸速率,图3曲线虽然没有与纵轴相交,但稍微延长即可见其与纵轴将交于-10的点,因此呼吸速率也可以大致确定。但公式中的最后一项参数光呼吸速率随CO2的变化完全未知,导致总光合速率无法计算。
由图2、图3可知,与株系2与WT相比,转基因株系1的净光合速率最大,因此选择转基因株系1进行种植,产量可能更具优势。
20. 农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动,促进作物的生长发育,达到增加产量等目的。请回答下列问题:
(1)中耕是指作物生长期中,在植株之间去除杂草并进行松土的一项栽培措施,该栽培措施对作物的作用有____(回答一点)。
(2)农业生产常采用间作(同一生长期内,在同一块农田上间隔种植两种作物)的方法以提高农田的光能利用率。现有4种作物,在正常条件下生长能达到的株高和光饱和点(光合速率达到最大时所需的光照强度)见下表。从提高光能利用率的角度考虑,最适合进行间作的两种作物是___,选择这两种作物的依据是___。
作物
A
B
C
D
株高/cm
170
65
59
165
光饱和点/μmol·m-2·s-1
1200
1180
560
623
(3)科研人员在密闭容器内栽培番茄,在CO2充足的条件下测得番茄的光合速率和呼吸速率变化曲线如下图所示。4~6h间,检测发现番茄体内有机物含量的变化是___,容器内O2含量增加的原因是___。
【答案】(1)减少杂草对水分、矿质元素和光的竞争(或增加土壤氧气含量,促进根系的细胞呼吸)
(2) ①. A和C ②. 作物A光饱和点高且株高高,可利用上层光照进行光合作用;作物C光饱和点低且长得矮,与作物A 间作后,能利用下层的弱光进行光合作用
(3) ①. 增加 ②. 4~6h期间,番茄的光合速率大于呼吸速率,光合作用产生的氧气量大于呼吸作用消耗的氧气量,有氧气释放(或植株从容器中吸收二氧化碳并释放出氧气)
【解析】
【分析】1、细胞呼吸原理在生产和生活中的应用之一是花盆里的上壤板结后,空气不足,会影响根系生长,需要及时松土透气。
2、总光合速率=净光合速率+呼吸速率。
【小问1详解】
由题意可知,中耕是指作物生长期中,在植株之间去除杂草并进行松土,其中去除杂草可以减少杂草对水分、矿质元素和光的竞争,从而增加作物产量;松土有利于增加土壤氧气含量,从而促进植物根系进行有氧呼吸,避免作物根系无氧呼吸影响作物根系的生长。
【小问2详解】
根据表格信息可知,A、C作物之间株高差最大,且作物A光饱和点高,作物C光饱和点低,而在同一生长期内,同一农田上间隔种植两种作物,高矮植物搭配,更有利于提高光能的利用率,更高的光饱和点能使植物吸收更多的光能,故应选择A、C作物进行间作。
【小问3详解】
4~6h之间,曲线中看出,虽然光合速率不变,但是番茄的光合速率大于呼吸速率,光合作用产生的氧气量大于呼吸作用消耗的氧气量,有氧气释放,因此容器内O2含量增加,CO2含量减少,由于净光合速率大于0,所以番茄体内有机物含量增加。
21. 下图1表示细胞分裂过程中细胞中核DNA和染色体数目的变化,图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表示某个生物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图4表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。
(1)图1中“B→C”核DNA数量增倍是_______所导致的,“G→H”染色体数量增倍是_________所导致的。
(2)图2中CD段发生的时期是______________,图3中_________细胞处于图2中的BC段。
(3)若丙细胞是乙细胞的子细胞,则丙细胞的名称是______,丙细胞所处的分裂时期是______________________,判断丙细胞的分裂方式及所处时期,依据的是细胞中染色体的_______。
(4)图4中IV所示数量关系的某细胞名称是_________。
【答案】(1) ①. DNA的复制 ②. 染色体的着丝粒分裂
(2) ①. 有丝分裂后期、减数第二次分裂后期 ②. 乙、丙
(3) ①. 极体##第一极体 ②. 减数第二次分裂中期 ③. 形态、位置和数目
(4)精细胞
【解析】
【分析】图1中细胞分裂结束时核DNA、染色体数目为最初的一半,表示减数分裂过程。图2中AB段形成原因是DNA的复制,CD段形成原因是着丝粒分裂。在图3中,甲细胞的每一极均存在同源染色体,处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,且细胞质进行不均等分裂,为处于减数第一次分裂后期的初级卵母细胞;丙细胞中无同源染色体,着丝粒排在细胞中央的赤道板上,处于减数第二次分裂后期。在图4中,a是染色体,b是染色单体,c是核DNA,根据三者数量关系可知:I表示DNA复制前的间期或减数第二次分裂后期;Ⅱ处于有丝分裂前期和中期或减数第一次分裂,Ⅲ处于减数第二次分裂前期和中期,IV为减数第二次分裂末期形成的子细胞。
【小问1详解】
图1中“B→C”核DNA数量增倍是DNA复制所导致的,“G→H”表示减数第二次分裂后期,染色体数量增倍是染色体的着丝粒分裂所导致的。
【小问2详解】
图2中CD段每条染色体DNA含量减半,该变化是由于着丝粒分裂所导致的,发生的时期是有丝分裂后期、减数第二次分裂后期。图2中的BC段每条染色体上有2个DNA分子,对应图3中的乙、丙细胞。
【小问3详解】
在图3中,乙细胞进行不均等分裂,且同源染色体正在分离,为初级卵母细胞。丙细胞不含同源染色体,且每条染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。若丙细胞是乙细胞的子细胞,则依据丙细胞中染色体的形态、位置和数目可推知:丙细胞的名称是极体(第一极体)。
【小问4详解】
图4表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,a、b、c分别表示染色体、染色单体、核DNA,其中IV对应的染色体数目为体细胞的一半,没有染色单体,因此IV为减数第二次分裂末期形成的子细胞,其名称是精细胞。
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象山中学2025-2026学年度第一次月考试题
高三生物试题
(满分100分;时间:75分钟)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案填写在答题卡上。
一、单选题(每题3分)
1. 下列对真核细胞与原核细胞的比较,正确的是( )
A. 蓝细菌细胞的叶绿体中有光合色素和相关酶,故可进行光合作用
B. 没有核膜包被的细胞核是原核细胞区别于真核细胞的最重要特征
C. 幽门螺杆菌属于原核生物,不含染色质,因其缺乏合成蛋白质的场所
D. 原核细胞和真核细胞都有 DNA 和 RNA,以 DNA 和 RNA 为遗传物质
2. 小吃“三大炮”的制作过程包括蒸制糯米团、炒制黄豆粉、熬制红糖汁和抛扔糯米糍粑等。下列叙述错误的是( )
A. “三大炮”中含有糖类、蛋白质和脂肪等多种有机物
B. 组成糯米糍粑中的淀粉和纤维素的基本单位是相同的
C. 红糖中富含的蔗糖要水解成单糖才能被人体细胞吸收
D. 炒熟的黄豆粉与双缩脲试剂发生反应没有紫色生成
3. 血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质,是使血液呈红色的蛋白,由珠蛋白和血红素组成。图甲是血红蛋白的空间结构模式图,其含有两条α链和两条β链(α链和β链不同),图乙表示β链一端的氨基酸排列顺序。下列叙述错误的是( )
A. 图乙中①的名称是氨基,该段多肽链由3种氨基酸脱水缩合而成
B. 据甲、乙两图可知,1条β链至少含有3个羧基,若2条β链完全相同,则1个血红蛋白分子至少含有8个羧基
C. 构成蛋白质多样性的原因在于氨基酸的数目、种类、排列顺序及空间结构不同
D. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢都来自氨基和羧基
4. 核酸甲和乙是某细胞内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列叙述正确的是( )
A. HIV 的遗传信息储存在核酸甲中
B. 核酸甲内有氢键,核酸乙中不会存在氢键
C. 与合成核酸乙的单体相比,核酸甲的单体的 3’位置的碳原子上少一个氧原子
D. 核酸甲的多样性与核苷酸的排列顺序有关,与其连接方式无关
5. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞膜上的糖被是由糖蛋白、糖脂和glycoRNA等构成的
B. glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等无关
C. 细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA
D. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关
6. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( )
A. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
B. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动
C. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关
D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道
7. 维持细胞的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上的H+-ATP酶(质子泵)和Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡中),以维持细胞质基质中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是( )
A. 细胞膜上的H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变
B. 细胞膜两侧的H+浓度梯度可以驱动Na+转运到细胞外
C. H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,但不影响Na+转运
D. 盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的含量可能提高
8. 某科研工作者用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况,如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 60s时,乙二醇溶液组的细胞吸水能力大于蔗糖溶液组的细胞
B. 120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度
C. 在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大
D. 240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象
9. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 伴随蛋白质磷酸化形成的ADP进一步水解可产生构建RNA分子的单体
B. 蛋白质分子磷酸化的过程,会导致周围环境中ADP含量增多
C. 某物质通过磷酸化的载体蛋白来运输,其通过细胞膜的方式是协助扩散
D. Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白激酶作用,使载体蛋白的空间结构发生变化
10. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 酶作为生物催化剂,只能催化有机物的反应
B. 人体胃蛋白酶适宜在酸性、37℃条件下保存
C. 乳酸菌中与乳酸产生相关的酶分布在线粒体基质中
D. 从成年牛、羊等草食类动物的胃内容物中可获得纤维素酶
11. 人体大脑进行思考需要神经系统产生的生物电,生物电的产生又与细胞内外无机盐离子的分布和运输有关,在该过程中ATP发挥着重要作用。下列有关ATP的叙述错误的是( )
A. 神经细胞内K⁺浓度高于细胞外,该浓度差的维持需要消耗ATP
B. ATP是生物体生命活动的直接能源物质,但在细胞内含量很少
C. 与ATP水解释放能量的反应相关联的通常是放能反应
D. ATP去掉三个磷酸基团后与构成RNA中的碱基“A”不是同一物质
12. 细胞呼吸是细胞内有机物经过一系列氧化分解释放能量的过程,下图表示真核生物细胞以葡萄糖为底物进行细胞呼吸的图解。下列说法正确的是( )
A. 糖酵解只发生于真核细胞的无氧呼吸过程中,可以提供少量能量
B. 在真核细胞中,丙酮酸只能在线粒体基质中被分解产生CO2
C. 三羧酸循环存在有氧呼吸过程中,该过程不需要水的参与
D. 电子传递链主要分布于线粒体内膜,消耗O2并产生大量ATP
13. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( )
A. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用
B. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种、合理密植均是通过提高光合作用速率来提高农作物产量的
C. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少
D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,原因是矿质元素溶解在水中容易被植物吸收
14. 如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( )
A. 图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3
B. 图甲中①是类胡萝卜素
C. 图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离
D. 秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解
15. 图1表示基因型为AaXBXb的生物体某个细胞的分裂过程中某种物质或结构数量变化的相关模式图,图2表示图1过程某些时期细胞内染色体、染色单体和核DNA 的数量关系。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1呈现的是细胞内染色体组数在细胞分裂不同时期的变化
B. 图2的Ⅰ时期细胞中无姐妹染色单体,可能位于图1的AB段、CD段、HI段
C. 若该细胞核DNA双链均被32P标记,在普通培养基中完成减数分裂后,至少1个细胞带标记
D. 若该细胞经历图1过程形成8个子细胞,其中有一个基因型为aXBXb,则其他7个子细胞的基因型可能有4种
16. “清除衰老细胞”被美国《科学》杂志评为2016年十大科学突破之一,清除衰老细胞对延缓机体衰老、防止癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡的叙述,错误的是( )
A. 若某细胞中存在胰岛素基因,证明该细胞已分化
B. 细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的分解作用
C. 端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短
D. 衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大
二、解答题
17. 下图图 1 表示某细胞在显微镜视野下的亚显微结构图,1-7表示细胞结构;图2中 A、B、C、D、E 为细胞结构,3H 标记的亮氨酸(简写为3H -leu)参与图2过程合成了物质3H-X。 请回答下列问题
(1)从结构上看,图1所示细胞为植物还是动物细胞?判断依据是:_________。
(2)科学家分离各种细胞器常用的方法是________。图1中的结构6与图2中所示结构中哪个相同?其功能是__________。
(3)若合成的蛋白质是分泌蛋白,需要图2中_______(填字母)高尔基体的参与,在此过程中其功能是_______。
(4)图2中3H-X 的合成过程中 B与 C之间,C与 D之间通过_______ 结构进行物质运输。
(5)为获得纯净的细胞膜,以研究其结构与功能,一般选取哺乳动物成熟的红细胞作实验材料,原因是___________。
18. 耐盐植物滨藜可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞质内的积累,从而提高植株抗盐胁迫的能力,其机制如下图所示。回答下列问题:
(1)图中Ca2+通过通道蛋白B进入细胞的方式是__________,该过程体现了细胞膜__________的功能。
(2)H+泵消耗的ATP主要来自__________(填细胞器)。转运蛋白C借助H+浓度梯度运输Na+的过程属于__________(填“主动”或“被动”)运输。图中Na+可被运入__________(填细胞器)储存起来。
(3)在高盐环境下,滨藜根部细胞内也会积累大量的调节物质(如可溶性糖和氨基酸),这些物质的积累对滨藜适应盐胁迫的作用是__________。适当增施钙肥或增加土壤Ca2+浓度能减少Na+在细胞质内的积累,分析其原因是:__________(写出两点即可)。
19. 在光下叶绿体中的C5能与CO2反应形成C3;当CO2/O2比值低时,C5也能与O2反应形成C2等化合物。C2在叶绿体、过氧化物酶体和线粒体中经过一系列化学反应完成光呼吸过程。上述过程在叶绿体与线粒体中主要物质变化如图1.回答下列问题。
(1)反应①是_________过程,场所在_________。需氧呼吸产生NADH(即[H])的场所是_________。
(2)光呼吸往往在高光照条件下发生,将已经同化的碳释放,整体上是消耗能量的过程。根据发生条件可以适当提高_________来降低光呼吸。
(3)我国科学家将改变光呼吸的相关基因转入某种农作物野生型植株(WT),得到转基因株系1和2,测定净光合速率,结果如图2、图3.图2中植物光合作用CO2的来源除了有外界环境外,还可来自_________和_________(填生理过程)。7—10时株系1和2与WT净光合速率逐渐产生差异,原因是_________。
(4)据图3中的数据_________(填“能”或“不能”)计算出株系1的总光合速率,理由是_________。结合上述结果分析,选择转基因株系1进行种植,产量可能更具优势,判断的依据是_________。
20. 农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动,促进作物的生长发育,达到增加产量等目的。请回答下列问题:
(1)中耕是指作物生长期中,在植株之间去除杂草并进行松土的一项栽培措施,该栽培措施对作物的作用有____(回答一点)。
(2)农业生产常采用间作(同一生长期内,在同一块农田上间隔种植两种作物)的方法以提高农田的光能利用率。现有4种作物,在正常条件下生长能达到的株高和光饱和点(光合速率达到最大时所需的光照强度)见下表。从提高光能利用率的角度考虑,最适合进行间作的两种作物是___,选择这两种作物的依据是___。
作物
A
B
C
D
株高/cm
170
65
59
165
光饱和点/μmol·m-2·s-1
1200
1180
560
623
(3)科研人员在密闭容器内栽培番茄,在CO2充足的条件下测得番茄的光合速率和呼吸速率变化曲线如下图所示。4~6h间,检测发现番茄体内有机物含量的变化是___,容器内O2含量增加的原因是___。
21. 下图1表示细胞分裂过程中细胞中核DNA和染色体数目的变化,图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表示某个生物处于细胞分裂不同时期的细胞图像,图4表示某雄性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系。
(1)图1中“B→C”核DNA数量增倍是_______所导致的,“G→H”染色体数量增倍是_________所导致的。
(2)图2中CD段发生的时期是______________,图3中_________细胞处于图2中的BC段。
(3)若丙细胞是乙细胞的子细胞,则丙细胞的名称是______,丙细胞所处的分裂时期是______________________,判断丙细胞的分裂方式及所处时期,依据的是细胞中染色体的_______。
(4)图4中IV所示数量关系的某细胞名称是_________。
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