精品解析:海南省海口市琼山中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题

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2025-09-23
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高三年级第一学期第一次月考试卷 生物科试题 (考试时间:90分钟,满分:100分) 注意事项: 1.本试卷共分两部分,第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。 2.第Ⅰ卷的答案用铅笔准确填涂,第Ⅱ卷的答案用黑色签字笔或钢笔填写,答案均写在答题卡上,答在试卷上无效。 第I卷(选择题共45分) 一、选择题(本大题共15小题,每小题3分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意) 1. 组成细胞的各种元素大多以水、蛋白质、核酸、糖类、脂质等化合物的形式存在。下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞内的水能与蛋白质、多糖等物质结合,从而失去流动性和溶解性 B. 纤维素属于多糖,不溶于水,在人体内很难被消化水解为葡萄糖分子 C. 蛋白质和DNA均具有多样性,与构成它们的单体排列顺序多样有关 D. 脂质分子通常结构都较相似,且都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞内的水能与蛋白质、多糖等物质结合形成结合水,结合水失去自由水的流动性和溶解性,A正确; B、纤维素属于多糖,不溶于水,由于人体内缺乏分解纤维素的酶,因此很难被消化水解为葡萄糖,B正确; C、蛋白质由氨基酸单体组成,DNA由脱氧核苷酸单体组成,两者的多样性均与单体的排列顺序多样性有关,C正确; D、脂质分子均不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂,脂质结构差异较大:脂肪由甘油和脂肪酸组成,磷脂含有磷酸基团和亲水头部,固醇具有环状结构,D错误。 故选D。 2. 某种昆虫病毒的遗传物质为双链环状DNA,该病毒具有包膜结构,包膜上的蛋白A与宿主细胞膜上的受体结合后,两者的膜发生融合,从而使病毒DNA 进入细胞内进行自我复制。体外培养的梭形昆虫细胞,被上述病毒感染后会转变为圆球形。下列有关叙述错误的是(  ) A. 病毒包膜上的蛋白质是在核糖体上合成 B. 病毒的遗传物质双链环状 DNA 位于拟核中 C. 蛋白A 与细胞膜受体结合离不开细胞膜上的蛋白质 D. 感染病毒后细胞形态的改变与细胞骨架的改变有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、病毒没有核糖体,病毒包膜上的蛋白质由宿主细胞的核糖体合成,A正确; B、拟核是原核生物中的结构,病毒无细胞结构,没有拟核,B错误; C、受体的化学本质为蛋白质,蛋白A与宿主细胞膜受体的结合需依赖膜上蛋白质的识别功能,C正确; D、细胞形态改变由细胞骨架重组引起,感染后梭形变圆球形与细胞骨架的改变相关,D正确。 故选B。 3. 中华传统美食烩面采用羊肉和羊骨熬制汤底,用蛋白质含量高的面粉加食盐制成宽面条,并配上海带丝、鹌鹑蛋等食材制作而成,营养美味,深受人们喜爱。下列叙述正确的是(  ) A. 面条中的淀粉经消化分解吸收后可参与人体内糖原的合成 B. 高温熬制汤底使羊肉中的蛋白质生物活性丧失但理化性质不变 C. 羊肉和海带的细胞中,遗传物质基本单位的种类及排列顺序不同 D. 鹌鹑蛋中富含磷脂和胆固醇,消化吸收后均可参与动植物细胞膜组成 【答案】A 【解析】 【详解】A、淀粉经消化分解为葡萄糖,吸收后可转化为糖原储存,A正确; B、高温使蛋白质空间结构破坏,导致理化性质(如溶解度)改变,B错误; C、羊肉(动物)和海带(植物)的遗传物质均为DNA,基本单位均为4种脱氧核苷酸,种类相同,C错误; D、胆固醇是动物细胞膜成分,植物细胞膜不含胆固醇,D错误。 故选A。 4. 黑藻和洋葱是高中生物学实验常见的材料,下列相关叙述正确的是(  ) A. 黑藻叶绿体大而清晰,可在光学显微镜下观察到基粒 B. 洋葱鳞片叶内外表皮颜色不同是基因选择性表达的结果 C. 将黑藻放在光照充足、低温环境下预处理,利于胞质环流现象的观察 D. 用一定浓度的尿素溶液处理洋葱鳞片叶细胞,可观察到质壁分离,但不能观察到自动复原现象 【答案】B 【解析】 【详解】A、光学显微镜的分辨率不足以观察到叶绿体的基粒结构,基粒属于亚显微结构,需电子显微镜才能观察,A错误; B、洋葱鳞片叶内外表皮细胞的颜色差异由液泡中色素含量不同导致,而色素合成由基因选择性表达调控,属于细胞分化的结果,B正确; C、低温会抑制细胞代谢,减缓胞质环流速度,实验中通常采用适宜温度或光照促进流动,低温预处理等非常规方法,C错误; D、尿素溶液能通过细胞膜进入细胞。用一定浓度的尿素溶液处理洋葱鳞片叶细胞,细胞会先因失水发生质壁分离,随后尿素进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞又会吸水,能观察到质壁分离自动复原现象,D错误。 故选B。 5. 野生型水稻籽粒糊粉层细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上 G 蛋白作用下定位至液泡膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,相关过程如图 1 所示;研究人员发现一株异常水稻,该水稻胚乳出现萎缩、粉化,粒重减少了 30%,为探究原因,科研小组用放射性标记物追踪谷蛋白的合成和运输过程,并检测相应部位的放射性相对强度,结果如图 2 所示。下列叙述错误的是(  ) A. 可以用14C 代替3H 标记氨基酸研究 G 蛋白的运输过程 B. G 蛋白的合成起始于附着在①上的核糖体,③结构起运输枢纽作用 C. 含有 G 蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞内的信息交流 D. 图 2 的实验结果表明水稻出现异常的原因可能是谷蛋白的运输发生障碍 【答案】B 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成过程大致是:首先,游离的核糖体以氨基酸为原料开始多肽链 的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会 与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合 成过程,并且边合成边转移到内质网腔内, 再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构 的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。 【详解】A、氨基酸中含有 C、H 等元素,14C 和3H 都具有放射性,可以用14C 代替3H 标记氨基酸来研究蛋白质(包括 G 蛋白)的运输过程,A 正确; B、G蛋白的合成起始于游离的核糖体,其在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到A(粗面内质网)上继续其合成过程;B结构为高尔基体,起运输枢纽作用,B错误; C、含有谷蛋白的囊泡②与液泡膜融合,体现了细胞内的信息交流,C正确; D、由图 2 可知,与正常水稻相比,异常水稻中高尔基体处放射性相对强度较高,液泡处放射性相对强度较低,这表明水稻出现异常的原因可能是谷蛋白的运输发生障碍,导致谷蛋白不能正常运输到液泡中,D 正确。 故选B。 6. 图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. 口腔黏膜、胃黏膜都属于生物膜系统 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 有丝分裂A消失和重现时期分别是间期和末期 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 【答案】D 【解析】 【详解】A、生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误; B、蛋白质分子是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则C(叶绿体膜)和G(线粒体膜)中的蛋白质分子是不相同的,B错误; C、A是核膜,在有丝分裂过程中,核膜消失于前期,重现于末期,C错误; D、分泌蛋白由附着在内质网上的核糖体合成后,经内质网(J)初步加工,而后形成具膜小泡包裹后运往高尔基体,小泡膜与高尔基体膜(K)融合,成为高尔基体膜的一部分,高尔基体对蛋白质进一步修饰加工,再由具膜小泡包裹运往细胞膜(B),小泡膜与细胞膜融合,并将分泌蛋白分泌到细胞外,可见分泌蛋白的修饰和加工由内质网和高尔基体共同完成,生物膜之间可通过具膜小泡的转移进行相互转化,实现膜成分的更新,D正确。 故选D。 7. 结构与功能关系的探索一直是生物学研究中的重要基础部分,细胞的结构与功能有密切的联系,下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,有利于有氧呼吸的进行 B. 细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化等有关 C. 染色质、染色体的不同形态,分别适宜于间期和分裂期完成各自的功能 D. 神经细胞轴突末梢有大量突起,有利于神经递质受体蛋白的附着 【答案】D 【解析】 【详解】A、线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,增大了内膜的面积,有利于酶的附着,有利于有氧呼吸的进行,A正确; B、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,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、分化等有关,B正确; C、染色质是丝状存在于分裂间期、染色体是杆状存在于分裂期,分别适宜于间期和有丝分裂阶段完成各自的功能,C正确; D、神经细胞轴突末梢有大量突起为突触前膜,突触前膜释放神经递质,没有接受神经递质的功能,没有受体蛋白,神经细胞的树突或胞体有受体蛋白,D错误。 故选D。 8. 铁调素(Hepc)是由肝脏合成并分泌的富含半胱氨酸的抗菌多肽。Hepc通过与位于肠道上皮细胞基底外侧表面和网状内皮细胞(巨噬细胞)质膜上的膜铁转运蛋白(FPN)结合来抑制铁离子的转运。Hepc最终分解溶酶体中的转运蛋白,抑制FPN而阻止铁离子的输出,铁离子被隔离在细胞中。下列叙述错误的是(  ) A. 铁调素的合成场所是核糖体 B. Hepc与FPN竞争铁离子,使铁离子的转运受抑制 C. 铁是构成人体细胞的微量元素,缺铁会导致贫血 D. Hepc基因表达增强会导致肠道上皮细胞向血液中输送铁减少 【答案】B 【解析】 【详解】A、铁调素(Hepc)是由肝脏合成并分泌的富含半胱氨酸的抗菌多肽,其合成场所是核糖体,A正确; B、Hepc通过与膜铁转运蛋白(FPN)结合来抑制铁离子的转运,并最终导致FPN在溶酶体中降解。该过程是Hepc直接作用于FPN蛋白,而不是与FPN竞争铁离子,B错误; C、铁是人体必需的微量元素,参与构成血红蛋白等物质,缺铁会导致血红蛋白合成不足,引发缺铁性贫血,C正确; D、Hepc通过抑制FPN(位于肠道上皮细胞基底外侧)阻止铁离子输出到血液,若Hepc基因表达增强,则Hepc蛋白增多,对FPN的抑制作用增强,导致肠道上皮细胞向血液输送铁减少,D正确。 故选B。 9. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的葡萄糖溶液中,某一时刻观察到的图像如图。下列说法错误的是(  ) A. ①③⑤构成原生质层,其伸缩性大于④ B. 若细胞正在进行质壁分离,则⑤处渗透压大于②处 C. 若细胞表现为吸水,说明外界葡萄糖已进入细胞 D. 若细胞正由失水转为吸水,则②处葡萄糖浓度与外界溶液相等 【答案】D 【解析】 【详解】A、原生质层由①细胞膜、③液泡膜以及两层膜之间的⑤细胞质构成;原生质层具有较大伸缩性,而细胞壁④伸缩性较小,这是质壁分离及复原的结构基础,A正确; B、若细胞正在进行质壁分离,说明细胞失水,此时细胞质⑤处的渗透压大于细胞液(②)的渗透压,导致水分外流,B正确; C、细胞表现为吸水,由于外界溶液是葡萄糖溶液,细胞吸水的原因可能是葡萄糖进入细胞,使细胞液浓度升高,渗透压增大,从而吸水,C正确; D、若细胞正由失水转为吸水,此时细胞处于质壁分离复原的转折点,说明细胞液②的渗透压大于外界溶液渗透压,水分进入细胞,D错误。 故选D。 10. 葡萄糖转运体是一类镶嵌在细胞膜上转运葡萄糖的载体蛋白,广泛存在于体内各种组织细胞中。它分为两类:一类是钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT1),另一类是非钠依赖的葡萄糖转运体(GLUT2)。培养液中葡萄糖浓度与葡萄糖转运速率的关系如图1,该细胞中氧气浓度与两种葡萄糖转运蛋白运输葡萄糖速率的关系如图2。下列叙述错误的是( ) A. 由图1可知,葡萄糖转运速率受载体类型和葡萄糖浓度的影响 B. 由图2可知,SGLT1和GLUT2分别参与主动运输和协助扩散 C. 培养液中葡萄糖浓度较低时,该细胞吸收葡萄糖不一定消耗能量 D. SGLT1和GLUT2均可转运葡萄糖,说明载体蛋白不具有特异性 【答案】D 【解析】 【分析】由题图1可知,载体类型和葡萄糖浓度均会影响葡萄糖转运速率;由题图2可知,SGLT1转运葡萄糖的速率与O2浓度有关,说明是主动运输,GLUT2的葡萄糖转运速率与O2浓度无关,说明是协助扩散。 【详解】A、由题图1可知,载体类型和葡萄糖浓度均会影响葡萄糖转运速率,A正确; B、由题图2可知,GLUT2的葡萄糖转运速率与O2浓度无关,说明是协助扩散;SGLT1转运葡萄糖的速率与O2浓度有关,说明是主动运输,B正确; C、由题图1可知,当培养液中葡萄糖浓度较低时,SGLT1和GLUT2均可以转运葡萄糖,其中SGLT1转运葡萄糖需要消耗能量(主动运输),GLUT2转运葡萄糖不需要消耗能量(协助扩散),C正确; D、SGLT1和GLUT2虽然都能转运葡萄糖,但它们在转运机制上存在差异,SGLT1主要参与主动运输,而GLUT2则参与协助扩散,说明载体蛋白具有特异性,D错误。 故选D。 11. 辅酶与酶蛋白以非共价键疏松结合,这对于该酶活性的发挥是必要的。丙酮酸脱氢酶(PDH)是有氧代谢所必需的关键酶,可将丙酮酸转化为乙酰辅酶A,使其进入柠檬酸循环被分解为二氧化碳和[H]。维生素Bl是PDH的重要辅酶。下列叙述错误的是(  ) A. 维生素B1作为辅酶能直接降低化学反应的活化能 B. 人体缺乏维生素B1可能会导致细胞内产生的乳酸增多 C. PDH主要存在于线粒体基质中 D. 长跑运动员比赛前可补充一定量的维生素B1 【答案】A 【解析】 【详解】A、酶能降低化学反应的活化能,而辅酶是辅助酶发挥作用的,本身不能直接降低化学反应的活化能,A错误; B、 因为维生素B1是PDH的重要辅酶,人体缺乏维生素B1,PDH活性受影响,丙酮酸不能顺利转化为乙酰辅酶A进入柠檬酸循环,可能会更多地进行无氧呼吸产生乳酸,导致细胞内产生的乳酸增多,B正确; C、丙酮酸转化为乙酰辅酶A后进入柠檬酸循环,柠檬酸循环发生在线粒体基质中,PDH可将丙酮酸转化为乙酰辅酶A,所以PDH主要存在于线粒体基质中,C正确; D、长跑运动员比赛时有氧代谢旺盛,需要丙酮酸脱氢酶(PDH)正常发挥作用,而维生素B1是PDH的重要辅酶,所以长跑运动员比赛前可补充一定量的维生素B1,D正确。 故选A。 12. 人线粒体呼吸链受损,有氧呼吸受阻,可导致代谢物X的积累,由此引发多种疾病。动物实验发现,给呼吸链受损的小鼠注射适量的酶A和酶B溶液,可发生如图所示的代谢反应,从而降低线粒体呼吸链受损导致的危害。下列叙述错误的是( ) A. 线粒体呼吸链受损,丙酮酸直接在细胞质基质中被还原成乳酸 B. 代谢物X为乳酸,酶A加速代谢物X氧化有利于维持细胞内的pH C. 酶B催化过氧化氢的分解,可避免过氧化氢对细胞的毒害 D. 无氧呼吸第一阶段和第二阶段都释放能量,生成ATP 【答案】D 【解析】 【分析】1、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。 2、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。 【详解】A、有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,线粒体呼吸链受损,丙酮酸则直接在细胞质基质中被还原成乳酸,A正确; B、代谢物X为乳酸,酶A加速乳酸分解,避免了乳酸的大量积累,利于维持细胞内的pH稳定,B正确; C、酶B催化过氧化氢的分解,避免过氧化氢对细胞的毒害,C正确; D、无氧呼吸只在第一阶段释放出少量的能量,生成少量的ATP,D错误。 故选D。 13. 种群数量受出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响,任何能够引起这些特征变化的生物和非生物因素,如光照、水分、温度、食物、年龄结构和性别比例等,都会影响种群的数量。下列叙述正确的是(  ) A. 自然种群中的个体可以迁入和迁出,种群数量的变化不受种群密度的制约 B. 光照、水分、温度和食物等因子的变化都能够引起种群环境容纳量的变化 C. 幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群,其数量可以保持稳定性增长 D. 种群中不同年龄个体的数量和雌雄比例都能影响种群的出生率和死亡率 【答案】B 【解析】 【分析】种群的数量特征包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例等。生物因素和非生物因素都会影响种群数量的变化。 【详解】A、自然种群中的个体可以迁入和迁出,种群数量的变化会受种群密度的制约。当种群密度过大时,种内竞争加剧,会影响出生率、死亡率、迁入率和迁出率,从而影响种群数量,A错误; B、环境容纳量(K值)由资源、空间、气候等非生物因素决定。光照、水分、温度和食物等因子的变化会直接改变资源供给或生存条件,从而引起K值变化,B正确; C、幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群,其年龄结构为稳定型,种群数量应该保持相对稳定,而不是稳定性增长,C错误; D、种群中不同年龄个体的数量(年龄结构)能影响种群的出生率和死亡率,性别比例主要影响种群的出生率,一般不影响死亡率,D错误。 故选B。 14. SLPI蛋白是免疫应答的重要调节因子。通过基因工程技术,利用大肠杆菌表达系统表达的猪源SLPI蛋白,用于制备可稳定分泌抗SLPI单克隆抗体的杂交瘤细胞。利用该单克隆抗体以研究相关病原体的致病机理。关于此实验叙述正确的是( ) A. 工程菌生产的SLPI蛋白是单细胞蛋白 B. PEG可介导甲细胞和乙细胞特异性融合 C. 所有融合细胞均可在HAT培养基中生长 D. SLPI蛋白可参与到图中过程①和过程④ 【答案】D 【解析】 【分析】在制备单克隆抗体时,首先要给小鼠免疫,产生相应的浆细胞,然后将浆细胞与骨髓瘤细胞融合,经过选择培养基两次筛选,最后获得能产生所需抗体的杂交瘤细胞。在单克隆抗体的制备过程中,使用了动物细胞培养和动物细胞融合等动物细胞工程技术。 【详解】A、单细胞蛋白是微生物菌体,而不是蛋白质,A错误; B、PEG可介导甲细胞和乙细胞融合,而不是特异性的融合,也可能存在相同的细胞融合,B错误; C、如果同种细胞核融合形成的细胞不能再HAT培养基中生长,C错误; D、猪源SLPI蛋白用于制备可稳定分泌抗SLPI单克隆抗体的杂交瘤细胞,在过程①中可以作为抗原刺激机体产生B细胞,过程④中可以用于抗体检测,D正确。 故选D。 15. 束顶病毒能够引起香蕉的严重病害,科研人员用感病植株的茎尖作为外植体进行培养获得脱毒苗,实验结果如下图所示。下列有关叙述正确的是( ) A. 感病植株的茎尖需经灭菌处理后才能用于脱毒苗的培育 B. 培养过程中培养基常添加生长激素、细胞分裂素等激素 C. 超低温保存感病植株茎尖可提高其脱毒率,降低成活率 D. 茎尖脱分化形成的愈伤组织是一团呈正方形的薄壁细胞 【答案】C 【解析】 【分析】植物组织培养的原理是植物细胞具有全能性,其过程为:离体的植物组织,器官或细胞经过脱分化过程形成愈伤组织,愈伤组织经过再分化过程形成胚状体,进一步发育成为植株。 【详解】A、灭菌会将植株的茎尖杀死,所以需要对感病植株的茎尖消毒处理,A错误; B、培养过程中加入生长素和细胞分裂素,B错误; C、从图中可以看出,经过超低温处理后,感病植株的脱毒率增加,但成活率由93.75%下降至55%,C正确; D、愈伤组织是无定形状态,D错误。 故选C。 第II卷(非选择题共55分) 二、非选择题:(本大题包括5小题,除特别标注外其余的每空1分共计55分) 16. 生物膜系统在生命活动中发挥着极其重要的作用,图1为某细胞的部分细胞膜结构示意图,其中A、B、C表示膜上的蛋白质;图2表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、H分别为构成生物大分子的基本单位。回答下列问题: (1)某同学判断图1细胞最可能为动物细胞,其判断依据是___________。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程与细胞膜___________功能有关。 (2)据图1分析,如果该细胞为哺乳动物成熟的红细胞,则其产生ATP的生理过程是_________,通过该生理过程葡萄糖被最终分解为_________(物质)。 (3)图2中V和Ⅳ可在细胞膜的外侧结合成糖蛋白,这类V分子被称作_____。与Ⅱ相比,Ⅲ特有的成分是_________。脂质中与I元素组成相同的化合物还有___________(答出2个)。 (4)某种肽酶能专门水解位于第26、71、72、99、153位苯丙氨酸(C9H11NO2)羧基端的肽键(图3),则该肽酶完全作用于该肽链后,产物中的多肽有______种,这些产物中的所有多肽链之和与原肽链相比,氧原子数目______(“增多”或“减少”)。 (5)某种小分子环状毒性肽,其分子式是C55H68O18N10,将它彻底水解后只能得到下列四种氨基酸,分别是甘氨酸C2H5NO2,丙氨酸C3H7NO2,苯丙氨酸C9H11NO2,谷氨酸C5H9NO4,彻底水解后可得到1个甘氨酸,______个谷氨酸和______个苯丙氨酸等产物。 【答案】(1) ①. 细胞膜上含有胆固醇 ②. 进行细胞间的信息交流 (2) ①. 无氧呼吸 ②. 乳酸 (3) ①. 糖被 ②. 核糖和尿嘧啶 ③. 胆固醇、维生素D(性激素)等 (4) ①. 4##四 ②. 增加 (5) ①. 4##四 ②. 3##三 【解析】 【分析】题图分析:图2中Ⅰ是细胞内良好的储能物质,是脂肪,Ⅱ、Ⅲ携带遗传信息,Ⅱ主要分布在细胞核,Ⅲ主要分布在细胞质,所以Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,Y是脱氧核苷酸,Z是核糖核苷酸;Ⅳ承担生命活动,所以Ⅳ是蛋白质,H为氨基酸;甲代表的元素是C、H、O,V是糖原,X是葡萄糖。 【小问1详解】 动物细胞膜上含有胆固醇,故可以推测图1细胞最可能为动物细胞。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程与细胞进行细胞间的信息交流这个功能有关。 【小问2详解】 动物产生ATP的过程是细胞呼吸,哺乳动物成熟的红细胞只能进行无氧呼吸,无氧呼吸的产物是乳酸。 【小问3详解】 图2中V是多糖,Ⅳ是蛋白质,Ⅴ和Ⅳ可在细胞膜的外侧结合成糖蛋白,这类Ⅴ分子被称作糖被。Ⅱ、Ⅲ携带遗传信息,Ⅱ主要分布在细胞核,Ⅲ主要分布在细胞质,所以Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,与Ⅱ相比,Ⅲ特有的成分是核糖和尿嘧啶。物质Ⅰ是细胞内良好的储能物质,故物质Ⅰ的名称是脂肪,脂质中与Ⅰ元素组成相同的化合物还有胆固醇、维生素D(性激素)等。 【小问4详解】 由题图3可知,该肽链由153个氨基酸脱水缩合形成,若某种肽酶能专门水解位于第26、71、72、99、153位氨基酸羧基端的肽键,则该肽酶完全作用于肽链后的产物有一个二十六肽、一个四十五肽、一个氨基酸、一个二十七肽、一个五十四肽,共5种,形成这些产物需要破坏4个肽键,需要4分子水,形成4个多肽,1个氨基酸,故这些产物中的所有多肽链之和与原肽链相比,氧原子数目增加。 【小问5详解】 四种氨基酸的每个分子中都只含有一个N原子,因此根据N原子的数目可知该多肽是由10个氨基酸脱水缩合形成的环十肽化合物,假设谷氨酸分子数为M,则多肽中的氧原子数目=(10-M)×2+4M-10=18,计算可知M=4,设该多肽中含有甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸分别为x、y、z个,根据该多肽中含有的氨基酸数、(原子和H原子守恒则有x+y+z=10-4,2x+3y+9z+20=55,5x+7y+11z+36=68+20,以上二式联立解得x=1,y=2、z=3,即该多肽中含有甘氨酸1个,丙氨酸2个,苯丙氨酸3个、谷氨酸4个。 17. 为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A组(20℃)、B组(40℃)和C组(60℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),结果如图所示。回答下列问题: (1)酶催化特定化学反应的能力称为酶活性,酶活性可通过测定___________表示。由图可知,酶具有___________的特性。 (2)如果在时间t2时,向C组反应体系中增加2倍量的底物,其他条件保持不变,那么在t3时,C组产物的总量___________,原因是___________。 (3)研究人员测定了α-淀粉酶的活性,结果50℃时酶的活性最高,0℃、100℃时酶活性很低,但认为0℃和100℃使酶活性很低的机理不同,为证明上述推论,请补充完成实验思路:取适量淀粉酶溶液均分为甲、乙两组,分别置于 0℃、100℃下处理相同时间,然后再将两组酶___________,保温一段时间,再分别与___________充分混合,反应适当时间后,测定产物的生成量。 【答案】(1) ①. 单位时间产物的生成量(或“单位时间反应物的消耗量”或“产物的生成速率”或“反应物的消耗速率”即可) ②. 作用条件较温和 (2) ①. 不变 ②. 60℃条件下,t2 时酶已失活,即使增加底物,反应产物总量也不会增加 (3) ①. 重新置于 50℃水浴 ②. 等体积 50℃预热的淀粉溶液 【解析】 【分析】温度能影响酶促反应速率,在最适温度前,随着温度的升高,酶活性增强,酶促反应速率加快;到达最适温度时,酶活性最强,酶促反应速率最快;超过最适温度后,随着温度的升高,酶活性降低,酶促反应速率减慢。 【小问1详解】 酶活性可用单位时间内产物的生成量(或生成速率表示)或单位时间内反应物的消耗量(或消耗速率表示),由图可知,酶在高温下会失活,具有作用条件温和的特性。 【小问2详解】 由图可知,60℃条件下,t2 时酶已失活,即使增加底物,其他条件保持不变,反应产物总量也不会增加,故在 t3 时,C 组产物的总量不变。 【小问3详解】 为验证 0℃和 100℃使酶活性很低的机理不同,取适量淀粉酶溶液均分为甲乙两组,分别置于 0℃、100℃下处理相同时间,然后再将两组酶重新置于 50℃水浴保温一段时间,再分别与等体积 50℃预热的淀粉溶液充分混合,反应适当时间后测定产物的生成量。 18. 线粒体中维持正常的钙离子浓度对脂肪合成具有重要作用,其作用机理如图所示。请回答下列问题: (1)对于哺乳动物,脂肪除是储能物质外,还具有的其他作用有___________。(答2点) (2)脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴形式存在,推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由___________(填“单”或“双”)层磷脂分子构成,原因是___________。 (3)已知内质网具有储存Ca2+的功能,由图分析可知,细胞质基质中的Ca2+通过______方式进入内质网中。内质网中Ca2+不足会导致____________,使脂肪合成受到影响。 (4)研究发现肥胖人群中蛋白N常处于关闭状态,请根据图示机制,提出一条治疗肥胖的可能思路:_____________。 【答案】(1)保温、缓冲和减压 (2) ①. 单 ②. 构成膜结构的磷脂分子头部亲水,尾部疏水,因此尾部聚集在一起形成疏水区有利于脂肪稳定储存 (3) ①. 主动运输 ②. 线粒体中Ca2+缺乏,进而导致柠檬酸的合成量减少 (4)通过药物激活蛋白N,促进线粒体中的Ca2+释放,从而减少脂肪的合成 【解析】 【分析】据图可知,钙离子可通过蛋白A进入内质网,线粒体内的钙离子可通过蛋白N进入细胞质基质。 【小问1详解】 脂肪除作为良好的储能物质以外,还有缓冲、减压和保温的作用。 【小问2详解】 磷脂分子具有疏水的尾部和亲水的头部,而脂肪细胞内的环境是水溶液,所以脂滴膜中的磷脂分子呈“头部”向外与细胞质基质接触、“尾部”向内与脂肪接触,因此是单层磷脂分子 【小问3详解】 由图分析可知,细胞质基质中的Ca2+通过蛋白A协助并消耗能量进入内质网,因此运输方式为主动运输。内质网中Ca2+不足会导致进入线粒体中的Ca2+减少,进而导致丙酮酸转化形成的柠檬酸减少,使脂肪合成受到影响。 【小问4详解】 蛋白N关闭会导致线粒体内钙离子增加,促进柠檬酸的形成,从而形成脂肪增加,因此可通过药物激活蛋白N,促进线粒体中的Ca2+释放,从而减少脂肪的合成,以达到治疗肥胖的目的。 19. 硝酸根离子是植物生长的重要氮源,植物可能因土壤中的硝酸根离子分布不均匀而缺乏氮源。拟南芥Y基因的表达产物Y蛋白是硝酸根离子的主要转运蛋白,作用机制如图1所示。回答下列问题。 (1)Y蛋白介导的硝酸根离子运输方式是主动运输,判断的依据是_____________。与Y蛋白不同,在转运H+过程中H+-ATPase被__________,导致其___________改变。 (2)土壤氧气含量会影响氮元素的吸收,在细胞呼吸过程中,氧气直接参与的物质变化是____,同时产生的大量ATP会影响H+-ATPase转运H+的过程。 (3)科研小组探究了氮源分布不均匀时拟南芥基因Y的表达情况,实验设置如图2所示,除培养基有无硝酸根离子外,其他条件均相同。由图3所示检测结果可得出的结论是:氮源分布不均匀会_________。这对拟南芥的生长发育的意义是____________。 【答案】(1) ①. 逆浓度梯度运输要消耗利用ATP建立的H+电化学势能​ ②. 磷酸化 ③. 空间结构 (2)NADH通过一系列化学反应,与O2结合生成水 (3) ①. 促进有硝酸根离子区域的根中基因Y的表达 ②. 通过增加有硝酸根区域的根的吸收能力,满足植物生长发育对氮的需求 【解析】 【分析】物质跨膜运输的基本方式: 1、自由扩散: (1)定义:物质通过简单扩散作用进出细胞,叫做自由扩散; (2)特点:①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;②不需要提供能量;   ③没有膜蛋白的协助; (3)举例:氧气、二氧化碳、水、甘油、乙醇、苯、脂肪酸、尿素、胆固醇、 脂溶性维生素、气体小分子等; 2、协助扩散:也称易化扩散。 (1)特点:①比自由扩散转运速率高; ②存在最大转运速率;在一定限度内运输速率同物质浓度成正比。如超过一定限度,浓度不再增加,运输也不再增加。因膜上载体蛋白的结合位点已达饱和;③有特异性,即与特定溶质结合。这类特殊的载体蛋白主要有离子载体和通道蛋白两种类型;④不需要提供能量。 (2)举例:红细胞摄取葡萄糖; 3、主动运输: (1)概念:是指物质逆浓度梯度,在载体的协助下,在能量的作用下运进或运出细胞膜的过程; (2)特点: ①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输(小肠运输葡萄糖时也有顺浓度梯度的特例); ②需要能量(由ATP直接供能)或与释放能量的过程偶联(协同运输);③都有载体蛋白,依赖于膜运输蛋白;④具有选择性和特异性; (3)举例:小肠吸收K+、Na+、Ca2+等离子,葡萄糖、氨基酸、无机盐、核苷酸、带电荷离子等。 【小问1详解】 由图可知Y蛋白介导的硝酸根离子运输时是逆浓度梯度运输NO3-且需要消耗利用ATP建立的H+电化学势能,因此Y蛋白介导的硝酸根离子运输方式是主动运输;与Y蛋白不同,在转运H+过程中H+-ATPase被磷酸化,导致其空间结构改变。 【小问2详解】 在细胞呼吸过程中,氧气直接参与的是有氧呼吸第三阶段的反应,与还原氢结合生成水,因此发生的物质变化是NADH通过一系列化学反应,与O2结合生成水,同时产生的大量ATP会影响H+-ATPase转运H+的过程。 【小问3详解】 由图3可以看出,A组添加硝酸根离子的左根基因Y在根中表达量远高于未添加硝酸根离子的右根,而两侧都添加硝酸根离子的B组的左根和右根基因Y在根中表达量相当,说明氮源分布不均匀会促进有硝酸根离子区域的根中基因Y的表达;对拟南芥来说,可通过增加有硝酸根区域的根的吸收能力,满足植物生长发育对氮的需求。 20. 金鱼可以在缺氧的环境中存活5个月。下图为金鱼不同细胞的细胞呼吸代谢图解。回答下列问题: (1)据图可知,在无氧条件下,金鱼的骨骼肌细胞分解丙酮酸的场所是_____,其他组织细胞分解丙酮酸的场所是_____。对于金鱼的某一细胞来说,在无氧条件下无氧呼吸的终产物是_____。 (2)即使长时间缺氧,金鱼体内也不会累积乳酸,这是由于金鱼的骨骼肌细胞能将乳酸转变为乙醇(酒精)。从骨骼肌细胞中基因表达的角度分析,金鱼实现上述代谢过程的原因是_____。 (3)人体肝脏细胞也能产生乙醇脱氢酶,但该酶在人体肝脏细胞中可将乙醇分解为乙醛,其酶活性高低可作为解酒能力强弱的一个指标。若有来自A、B两个志愿者的乙醇脱氢酶,现提供酒精、酒精测试仪等材料用具,设计一个简单的实验测定A、B的乙醇脱氢酶的活性大小,写出实验思路并预期结果。 实验思路:________________。 预期结果:_________________。 【答案】(1) ①. 线粒体 ②. 细胞质基质 ③. 乳酸或乙醇(酒精)和CO2 (2)金鱼骨骼肌细胞中表达了丙酮酸脱羧酶(PDC)基因和乙醇脱氢酶8a3(ADH8a3)基因,合成了相应基因产物:丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱氢酶8a3(ADH8a3) (3) ①. 实验思路:取等量的酒精分别加入到编号为甲、乙的两支试管中,再向甲、乙两支试管分别加入等量且适量来自A、B志愿者的乙醇脱氢酶,在相同且适宜的条件下处理相同时间,用酒精测试仪测定两支试管中的酒精剩余量 ②. 预期结果:若甲试管中酒精剩余量多于乙试管中的,则A志愿者的乙醇脱氢酶活性低于B志愿者的。若甲试管中酒精剩余量少于乙试管中的,则A志愿者的乙醇脱氢酶活性高于B志愿者的。若甲、乙两试管中酒精剩余量相等,则A、B志愿者的乙醇脱氢酶活性相等(或“若两试管中酒精剩余量不等,则酒精剩余量多的试管中的酶活性低,酒精剩余量少的试管中的酶活性高;若两试管中酒精剩余量相等,则两试管中的酶活性相等”) 【解析】 【分析】1、 有氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。第二阶段:丙酮酸进入线粒体基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]和少量能量。第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。 2、 无氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同。即一分子的葡萄糖在酶的作用下分解成两分子的丙酮酸,过程中释放少量的[H]和少量能量。第二阶段:在细胞质基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸。无氧呼吸第二阶段不产生能量。 【小问1详解】 据图可知,在无氧条件下,金鱼的骨骼肌细胞分解丙酮酸的场所是线粒体基质,其他组织细胞分解丙酮酸的场所是细胞质基质。对于金鱼的某一细胞来说,在无氧条件下无氧呼吸的终产物是乙醇和二氧化碳,或者是乳酸。 【小问2详解】 即使长时间缺氧,金鱼体内也不会累积乳酸,这是由于金鱼的骨骼肌细胞能将乳酸转变为乙醇(酒精),最终释放出去。从骨骼肌细胞中基因表达的角度分析,金鱼骨骼肌细胞中表达了丙酮酸脱羧酶(PDC)基因和乙醇脱氢酶(ADH8a3)基因,进而合成了相应基因产物:丙酮酸脱羧酶(PDC)和乙醇脱氢酶ADH8a3,进而实现了丙酮酸的分解和乙醇的产生,即金鱼体内不会积累乳酸,是相关基因表达的结果。 【小问3详解】 若有来自A、B两个志愿者的乙醇脱氢酶,本实验的目的是要检测来源不同的乙醇脱氢酶的活性,又知该酶在人体肝脏细胞中可将乙醇分解为乙醛,其酶活性高低可作为解酒能力强弱的一个指标,因此实验设计中的自变量为酶来源不同,因变量是酒精含量的变化,因此实验思路如下:取等量的酒精分别加入到编号为甲、乙的两支试管中,再向甲、乙两支试管分别加入等量且适量来自A、B志愿者的乙醇脱氢酶,在相同且适宜的条件下处理相同时间,用酒精测试仪测定两支试管中的酒精剩余量。 预期结果:若甲试管中酒精剩余量多于乙试管中的,则A志愿者的乙醇脱氢酶活性低于B志愿者的;若甲试管中酒精剩余量少于乙试管中的,则A志愿者的乙醇脱氢酶活性高于B志愿者的;若甲、乙两试管中酒精剩余量相等,则A、B志愿者的乙醇脱氢酶活性相等。该实验结果说明,不同人体产生的乙醇脱氢酶活性不同,因而酒量不同。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级第一学期第一次月考试卷 生物科试题 (考试时间:90分钟,满分:100分) 注意事项: 1.本试卷共分两部分,第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。 2.第Ⅰ卷的答案用铅笔准确填涂,第Ⅱ卷的答案用黑色签字笔或钢笔填写,答案均写在答题卡上,答在试卷上无效。 第I卷(选择题共45分) 一、选择题(本大题共15小题,每小题3分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题意) 1. 组成细胞的各种元素大多以水、蛋白质、核酸、糖类、脂质等化合物的形式存在。下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞内的水能与蛋白质、多糖等物质结合,从而失去流动性和溶解性 B. 纤维素属于多糖,不溶于水,在人体内很难被消化水解为葡萄糖分子 C. 蛋白质和DNA均具有多样性,与构成它们的单体排列顺序多样有关 D. 脂质分子通常结构都较相似,且都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂 2. 某种昆虫病毒的遗传物质为双链环状DNA,该病毒具有包膜结构,包膜上的蛋白A与宿主细胞膜上的受体结合后,两者的膜发生融合,从而使病毒DNA 进入细胞内进行自我复制。体外培养的梭形昆虫细胞,被上述病毒感染后会转变为圆球形。下列有关叙述错误的是(  ) A. 病毒包膜上的蛋白质是在核糖体上合成 B. 病毒的遗传物质双链环状 DNA 位于拟核中 C. 蛋白A 与细胞膜受体结合离不开细胞膜上的蛋白质 D. 感染病毒后细胞形态的改变与细胞骨架的改变有关 3. 中华传统美食烩面采用羊肉和羊骨熬制汤底,用蛋白质含量高的面粉加食盐制成宽面条,并配上海带丝、鹌鹑蛋等食材制作而成,营养美味,深受人们喜爱。下列叙述正确的是(  ) A. 面条中的淀粉经消化分解吸收后可参与人体内糖原的合成 B. 高温熬制汤底使羊肉中的蛋白质生物活性丧失但理化性质不变 C. 羊肉和海带的细胞中,遗传物质基本单位的种类及排列顺序不同 D. 鹌鹑蛋中富含磷脂和胆固醇,消化吸收后均可参与动植物细胞膜组成 4. 黑藻和洋葱是高中生物学实验常见的材料,下列相关叙述正确的是(  ) A. 黑藻叶绿体大而清晰,可在光学显微镜下观察到基粒 B. 洋葱鳞片叶内外表皮颜色不同是基因选择性表达的结果 C. 将黑藻放在光照充足、低温环境下预处理,利于胞质环流现象的观察 D. 用一定浓度的尿素溶液处理洋葱鳞片叶细胞,可观察到质壁分离,但不能观察到自动复原现象 5. 野生型水稻籽粒糊粉层细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上 G 蛋白作用下定位至液泡膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,相关过程如图 1 所示;研究人员发现一株异常水稻,该水稻胚乳出现萎缩、粉化,粒重减少了 30%,为探究原因,科研小组用放射性标记物追踪谷蛋白的合成和运输过程,并检测相应部位的放射性相对强度,结果如图 2 所示。下列叙述错误的是(  ) A. 可以用14C 代替3H 标记氨基酸研究 G 蛋白的运输过程 B. G 蛋白的合成起始于附着在①上的核糖体,③结构起运输枢纽作用 C. 含有 G 蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞内的信息交流 D. 图 2 的实验结果表明水稻出现异常的原因可能是谷蛋白的运输发生障碍 6. 图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. 口腔黏膜、胃黏膜都属于生物膜系统 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 有丝分裂A消失和重现时期分别是间期和末期 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 7. 结构与功能关系的探索一直是生物学研究中的重要基础部分,细胞的结构与功能有密切的联系,下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,有利于有氧呼吸的进行 B. 细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化等有关 C. 染色质、染色体的不同形态,分别适宜于间期和分裂期完成各自的功能 D. 神经细胞轴突末梢有大量突起,有利于神经递质受体蛋白的附着 8. 铁调素(Hepc)是由肝脏合成并分泌的富含半胱氨酸的抗菌多肽。Hepc通过与位于肠道上皮细胞基底外侧表面和网状内皮细胞(巨噬细胞)质膜上的膜铁转运蛋白(FPN)结合来抑制铁离子的转运。Hepc最终分解溶酶体中的转运蛋白,抑制FPN而阻止铁离子的输出,铁离子被隔离在细胞中。下列叙述错误的是(  ) A. 铁调素的合成场所是核糖体 B. Hepc与FPN竞争铁离子,使铁离子的转运受抑制 C. 铁是构成人体细胞的微量元素,缺铁会导致贫血 D. Hepc基因表达增强会导致肠道上皮细胞向血液中输送铁减少 9. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的葡萄糖溶液中,某一时刻观察到的图像如图。下列说法错误的是(  ) A. ①③⑤构成原生质层,其伸缩性大于④ B. 若细胞正在进行质壁分离,则⑤处渗透压大于②处 C. 若细胞表现为吸水,说明外界葡萄糖已进入细胞 D. 若细胞正由失水转为吸水,则②处葡萄糖浓度与外界溶液相等 10. 葡萄糖转运体是一类镶嵌在细胞膜上转运葡萄糖的载体蛋白,广泛存在于体内各种组织细胞中。它分为两类:一类是钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT1),另一类是非钠依赖的葡萄糖转运体(GLUT2)。培养液中葡萄糖浓度与葡萄糖转运速率的关系如图1,该细胞中氧气浓度与两种葡萄糖转运蛋白运输葡萄糖速率的关系如图2。下列叙述错误的是( ) A. 由图1可知,葡萄糖转运速率受载体类型和葡萄糖浓度的影响 B. 由图2可知,SGLT1和GLUT2分别参与主动运输和协助扩散 C. 培养液中葡萄糖浓度较低时,该细胞吸收葡萄糖不一定消耗能量 D. SGLT1和GLUT2均可转运葡萄糖,说明载体蛋白不具有特异性 11. 辅酶与酶蛋白以非共价键疏松结合,这对于该酶活性的发挥是必要的。丙酮酸脱氢酶(PDH)是有氧代谢所必需的关键酶,可将丙酮酸转化为乙酰辅酶A,使其进入柠檬酸循环被分解为二氧化碳和[H]。维生素Bl是PDH的重要辅酶。下列叙述错误的是(  ) A. 维生素B1作为辅酶能直接降低化学反应的活化能 B. 人体缺乏维生素B1可能会导致细胞内产生的乳酸增多 C. PDH主要存在于线粒体基质中 D. 长跑运动员比赛前可补充一定量的维生素B1 12. 人线粒体呼吸链受损,有氧呼吸受阻,可导致代谢物X的积累,由此引发多种疾病。动物实验发现,给呼吸链受损的小鼠注射适量的酶A和酶B溶液,可发生如图所示的代谢反应,从而降低线粒体呼吸链受损导致的危害。下列叙述错误的是( ) A. 线粒体呼吸链受损,丙酮酸直接在细胞质基质中被还原成乳酸 B. 代谢物X为乳酸,酶A加速代谢物X氧化有利于维持细胞内的pH C. 酶B催化过氧化氢的分解,可避免过氧化氢对细胞的毒害 D. 无氧呼吸第一阶段和第二阶段都释放能量,生成ATP 13. 种群数量受出生率、死亡率、迁入率和迁出率的影响,任何能够引起这些特征变化的生物和非生物因素,如光照、水分、温度、食物、年龄结构和性别比例等,都会影响种群的数量。下列叙述正确的是(  ) A. 自然种群中的个体可以迁入和迁出,种群数量的变化不受种群密度的制约 B. 光照、水分、温度和食物等因子的变化都能够引起种群环境容纳量的变化 C. 幼年、成年和老年个体数量大致相等的种群,其数量可以保持稳定性增长 D. 种群中不同年龄个体的数量和雌雄比例都能影响种群的出生率和死亡率 14. SLPI蛋白是免疫应答的重要调节因子。通过基因工程技术,利用大肠杆菌表达系统表达的猪源SLPI蛋白,用于制备可稳定分泌抗SLPI单克隆抗体的杂交瘤细胞。利用该单克隆抗体以研究相关病原体的致病机理。关于此实验叙述正确的是( ) A. 工程菌生产的SLPI蛋白是单细胞蛋白 B. PEG可介导甲细胞和乙细胞特异性融合 C. 所有融合细胞均可在HAT培养基中生长 D. SLPI蛋白可参与到图中过程①和过程④ 15. 束顶病毒能够引起香蕉的严重病害,科研人员用感病植株的茎尖作为外植体进行培养获得脱毒苗,实验结果如下图所示。下列有关叙述正确的是( ) A. 感病植株的茎尖需经灭菌处理后才能用于脱毒苗的培育 B. 培养过程中培养基常添加生长激素、细胞分裂素等激素 C. 超低温保存感病植株茎尖可提高其脱毒率,降低成活率 D. 茎尖脱分化形成的愈伤组织是一团呈正方形的薄壁细胞 第II卷(非选择题共55分) 二、非选择题:(本大题包括5小题,除特别标注外其余的每空1分共计55分) 16. 生物膜系统在生命活动中发挥着极其重要的作用,图1为某细胞的部分细胞膜结构示意图,其中A、B、C表示膜上的蛋白质;图2表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、H分别为构成生物大分子的基本单位。回答下列问题: (1)某同学判断图1细胞最可能为动物细胞,其判断依据是___________。人体内分泌细胞分泌的激素与靶细胞表面受体结合,这一过程与细胞膜___________功能有关。 (2)据图1分析,如果该细胞为哺乳动物成熟的红细胞,则其产生ATP的生理过程是_________,通过该生理过程葡萄糖被最终分解为_________(物质)。 (3)图2中V和Ⅳ可在细胞膜的外侧结合成糖蛋白,这类V分子被称作_____。与Ⅱ相比,Ⅲ特有的成分是_________。脂质中与I元素组成相同的化合物还有___________(答出2个)。 (4)某种肽酶能专门水解位于第26、71、72、99、153位苯丙氨酸(C9H11NO2)羧基端的肽键(图3),则该肽酶完全作用于该肽链后,产物中的多肽有______种,这些产物中的所有多肽链之和与原肽链相比,氧原子数目______(“增多”或“减少”)。 (5)某种小分子环状毒性肽,其分子式是C55H68O18N10,将它彻底水解后只能得到下列四种氨基酸,分别是甘氨酸C2H5NO2,丙氨酸C3H7NO2,苯丙氨酸C9H11NO2,谷氨酸C5H9NO4,彻底水解后可得到1个甘氨酸,______个谷氨酸和______个苯丙氨酸等产物。 17. 为了研究温度对某种酶活性的影响,设置三个实验组:A组(20℃)、B组(40℃)和C组(60℃),测定各组在不同反应时间内的产物浓度(其他条件相同),结果如图所示。回答下列问题: (1)酶催化特定化学反应的能力称为酶活性,酶活性可通过测定___________表示。由图可知,酶具有___________的特性。 (2)如果在时间t2时,向C组反应体系中增加2倍量的底物,其他条件保持不变,那么在t3时,C组产物的总量___________,原因是___________。 (3)研究人员测定了α-淀粉酶的活性,结果50℃时酶的活性最高,0℃、100℃时酶活性很低,但认为0℃和100℃使酶活性很低的机理不同,为证明上述推论,请补充完成实验思路:取适量淀粉酶溶液均分为甲、乙两组,分别置于 0℃、100℃下处理相同时间,然后再将两组酶___________,保温一段时间,再分别与___________充分混合,反应适当时间后,测定产物的生成量。 18. 线粒体中维持正常的钙离子浓度对脂肪合成具有重要作用,其作用机理如图所示。请回答下列问题: (1)对于哺乳动物,脂肪除是储能物质外,还具有的其他作用有___________。(答2点) (2)脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴形式存在,推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由___________(填“单”或“双”)层磷脂分子构成,原因是___________。 (3)已知内质网具有储存Ca2+的功能,由图分析可知,细胞质基质中的Ca2+通过______方式进入内质网中。内质网中Ca2+不足会导致____________,使脂肪合成受到影响。 (4)研究发现肥胖人群中蛋白N常处于关闭状态,请根据图示机制,提出一条治疗肥胖的可能思路:_____________。 19. 硝酸根离子是植物生长的重要氮源,植物可能因土壤中的硝酸根离子分布不均匀而缺乏氮源。拟南芥Y基因的表达产物Y蛋白是硝酸根离子的主要转运蛋白,作用机制如图1所示。回答下列问题。 (1)Y蛋白介导的硝酸根离子运输方式是主动运输,判断的依据是_____________。与Y蛋白不同,在转运H+过程中H+-ATPase被__________,导致其___________改变。 (2)土壤氧气含量会影响氮元素的吸收,在细胞呼吸过程中,氧气直接参与的物质变化是____,同时产生的大量ATP会影响H+-ATPase转运H+的过程。 (3)科研小组探究了氮源分布不均匀时拟南芥基因Y的表达情况,实验设置如图2所示,除培养基有无硝酸根离子外,其他条件均相同。由图3所示检测结果可得出的结论是:氮源分布不均匀会_________。这对拟南芥的生长发育的意义是____________。 20. 金鱼可以在缺氧的环境中存活5个月。下图为金鱼不同细胞的细胞呼吸代谢图解。回答下列问题: (1)据图可知,在无氧条件下,金鱼的骨骼肌细胞分解丙酮酸的场所是_____,其他组织细胞分解丙酮酸的场所是_____。对于金鱼的某一细胞来说,在无氧条件下无氧呼吸的终产物是_____。 (2)即使长时间缺氧,金鱼体内也不会累积乳酸,这是由于金鱼的骨骼肌细胞能将乳酸转变为乙醇(酒精)。从骨骼肌细胞中基因表达的角度分析,金鱼实现上述代谢过程的原因是_____。 (3)人体肝脏细胞也能产生乙醇脱氢酶,但该酶在人体肝脏细胞中可将乙醇分解为乙醛,其酶活性高低可作为解酒能力强弱的一个指标。若有来自A、B两个志愿者的乙醇脱氢酶,现提供酒精、酒精测试仪等材料用具,设计一个简单的实验测定A、B的乙醇脱氢酶的活性大小,写出实验思路并预期结果。 实验思路:________________。 预期结果:_________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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