内容正文:
2025-2026学年自治区普通高考适应性检测月考试卷
生物学测试卷(一)
(考试时间:100分钟;满分100分)
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列有关细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 施莱登和施旺发现细胞是通过分裂产生的
B. 细胞学说的提出,揭示了细胞的统一性和多样性
C. 运用不完全归纳法得出动植物都是由细胞构成的,这一结论是不可靠的
D. 多细胞生物中细胞都相对独立地生活着,但同时又从属于有机体的整体功能
【答案】D
【解析】
【详解】A、施莱登和施旺创立了细胞学说,但细胞通过分裂产生新细胞是由魏尔肖补充的,并非施莱登和施旺的发现,A错误;
B、细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性(即动植物都由细胞构成,结构上具有统一性),但并未揭示 “细胞的多样性”,B错误;
C、施莱登和施旺通过不完全归纳法(观察部分动植物组织,归纳出 “动植物都由细胞构成”)得出结论。虽然是 “不完全归纳”,但该结论后续被大量事实(如更多动植物的显微观察)证实,是可靠的,C错误;
D、细胞学说指出,多细胞生物中,细胞既 “相对独立地生活”(有自己的代谢等生命活动),又 “从属于有机体的整体功能”(与其他细胞协作,共同完成生物体的生命活动),D正确。
故选D。
2. 关于大肠杆菌和黑藻的共同点,下列表述正确的是( )
A. 都是真核生物 B. 都具有核糖体
C. 都能进行光合作用 D. 能量代谢都发生在细胞器中
【答案】B
【解析】
【详解】A、大肠杆菌属于原核生物,黑藻是真核生物,因此两者不都是真核生物,A错误;
B、原核生物和真核生物的细胞中均含有核糖体,大肠杆菌的核糖体游离于细胞质基质,黑藻的核糖体分布于细胞质基质和附着于内质网上,B正确;
C、大肠杆菌不能进行光合作用(除部分光能自养型细菌外,但大肠杆菌为异养型),而黑藻含有叶绿体,可进行光合作用,C错误;
D、大肠杆菌的能量代谢(如呼吸作用)发生在细胞质基质和细胞膜,无细胞器参与;黑藻的能量代谢(如呼吸作用、光合作用)涉及线粒体和叶绿体等细胞器,因此两者能量代谢并非都发生在细胞器中,D错误。
故选B。
3. 化学元素含量对生命活动十分重要。下列说法错误的是( )
A. 植物缺镁导致叶绿素合成减少 B. 哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C. 人体缺铁导致镰状细胞贫血症 D. 人体缺碘甲状腺激素合成减少
【答案】C
【解析】
【分析】化学元素在生命活动中起着至关重要的作用。例如,镁是叶绿素的重要组成成分,钙对于维持肌肉的正常功能很关键,铁是血红蛋白的组成部分,碘是合成甲状腺激素的原料。
【详解】 A 、 镁是叶绿素的组成元素,植物缺镁会导致叶绿素合成减少,A 正确;
B 、 哺乳动物血液中钙离子含量过低会出现抽搐症状,这体现了钙对维持肌肉正常功能的重要性,B 正确;
C 、 人体缺铁会导致缺铁性贫血,而镰状细胞贫血症是由于基因突变导致血红蛋白结构异常引起的,并非缺铁所致,C 错误;
D 、 碘是合成甲状腺激素的原料,人体缺碘会使甲状腺激素合成减少,D 正确。
故选C。
4. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是( )
A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力
B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向
D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
【答案】B
【解析】
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散和主动运输,其中协助扩散和主动运输需要转运蛋白的协助,主动运输需要消耗能量。根据题干信息分析,已知水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输,且该过程不需要消耗能量,说明其跨膜运输方式为被动运输中的协助扩散,还可以自由扩散进出细胞。
【详解】A、结合水是与细胞内的其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确;
B、水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输时,不与通道蛋白相结合,B错误;
C、蛋白M是细胞膜上的水分子通道蛋白,增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向,水的运输方向为水的顺浓度梯度,C正确;
D、水进出细胞的方式有水通道蛋白介导的协助扩散和自由扩散,D正确。
故选B。
5. 甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂肪。由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是( )
A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温下通常呈液态
B. 苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C. 油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
【答案】C
【解析】
【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。其中甘油的分子比较简单,而脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态;大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。
【详解】A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,在室温下通常呈液态,A正确;
B、油橄榄子叶富含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,因此在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,B正确;
C、油橄榄中脂肪含量多,初期脂肪先转变为糖类,糖类的含氧量高,故有机物的含量是先增加后减少,但由于发生了有机物的转化,故有机物的种类增多,C错误;
D、脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收,D正确。
故选C。
6. 胶原蛋白是细胞外基质的主要成分之一,其非必需氨基酸含量比蛋清蛋白高。下列叙述正确的是( )
A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中
B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收
C. 胶原蛋白比蛋清蛋白的营养价值高
D. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、胶原蛋白的氮元素主要存在于肽键中,而非氨基。氨基中的氮仅来自每个氨基酸的末端,而肽键中的氮占大部分,A错误;
B、皮肤表面的胶原蛋白为大分子,无法直接通过细胞膜被吸收,需分解为氨基酸才能吸收,B错误;
C、营养价值取决于必需氨基酸含量,胶原蛋白非必需氨基酸含量高,但缺乏某些必需氨基酸(如色氨酸),属于不完全蛋白,营养价值低于蛋清蛋白,C错误;
D、胶原蛋白为分泌蛋白,其加工和运输依赖内质网和高尔基体,D正确。
故选D。
7. 下列关于细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,两者都与膜的流动性有关
B. 细胞膜上的糖类都能与蛋白质结合形成糖蛋白,并参与细胞识别
C. 磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端
D. 细胞膜的选择透过性主要与其上分布的蛋白质种类和数量有关
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞膜的主要成分为磷脂和蛋白质,磷脂分子具有流动性,大多数蛋白质也是可以运动的,A正确;
B、细胞膜上的糖类并非全部与蛋白质结合,部分糖类会与膜中的脂质结合形成糖脂,糖蛋白和糖脂均参与细胞识别,B错误;
C、磷脂双分子层中,疏水的脂肪酸链尾部朝内排列,构成膜的内部疏水区,符合流动镶嵌模型,C正确;
D、细胞膜的选择透过性依赖于膜上载体蛋白的种类和数量,这些蛋白质控制物质进出,D正确。
故选B。
8. 细胞核的结构与功能有密切的联系。下列关于细胞核的叙述,错误的是( )
A. 核孔是 DNA、某些蛋白质等大分子物质进出细胞核的通道
B. 细胞有丝分裂过程中,核膜和核仁会周期性的消失与重建
C. 细胞器进行物质合成和能量转换受细胞核控制
D. 细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关
【答案】A
【解析】
【详解】A、核孔是RNA、蛋白质等大分子物质选择性运输的通道,但DNA主要存在于细胞核内,不会通过核孔进入细胞质,A错误;
B、在有丝分裂前期,核膜和核仁解体消失;在分裂末期,核膜和核仁重新形成,这一过程具有周期性,B正确;
C、细胞核是细胞的控制中心,它含有遗传物质,能够控制细胞的代谢和遗传。细胞器作为细胞内的结构,进行物质合成和能量转换都受到细胞核的控制,C正确;
D、细胞中的遗传物质DNA携带着遗传信息,DNA与蛋白质结合形成染色质存在于细胞核中,染色质中的DNA通过DNA复制、转录、翻译,合成相应的物质,调控着细胞的分裂、分化及其他生命活动,所以细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关,D正确。
故选A。
9. 某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是( )
A. X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B. t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯
C. t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D. t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
【答案】C
【解析】
【详解】A、葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过。开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为2.5mol/L和1.2mol/L,由于葡萄糖能透过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,而蔗糖不能透过,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖透过玻璃纸,其液面会下降。蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以X表示蔗糖溶液在垂直管中的高度变化,A错误;
B、t1—t3时X液面快速上升,这只能说明单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,并不是水分子不会从漏斗进入烧杯,B错误;
C、因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确;
D、由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,但蔗糖不能通过玻璃纸,所以垂直管中液面高度不会不变,D错误。
故选C。
10. 有同学以紫色洋葱为实验材料,进行“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验。下列相关叙述合理的是( )
A. 制作临时装片时,先将撕下的表皮放在载玻片上,再滴一滴清水,盖上盖玻片
B. 用低倍镜观察刚制成的临时装片,可见细胞多呈长条形,细胞核位于细胞中央
C. 通过观察紫色中央液泡体积大小变化,可推测表皮细胞是处于吸水还是失水状态
D. 用吸水纸引流使0.3g/mL蔗糖溶液替换清水,可先后观察到质壁分离和复原现象
【答案】C
【解析】
【分析】“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验原理:原生质层(细胞膜、液泡膜、两层膜之间细胞质)相当于半透膜, 当外界溶液的浓度大于细胞液浓度时,细胞将失水,原生质层和细胞壁都会收缩,但原生质层伸缩性比细胞壁大,所以原生质层就会与细胞壁分开,发生“质壁分离”。反之,当外界溶液的浓度小于细胞液浓度时,细胞将吸水,原生质层会慢慢恢复原来状态,使细胞发生“质壁分离复原”。
【详解】A、制作临时装片时,通常是先滴一滴清水在载玻片上,然后将撕下的表皮放在清水上,再盖上盖玻片,A错误;
B、用低倍镜观察刚制成的临时装片时,由于细胞中存在大液泡,细胞核通常位于细胞的一侧,而不是中央,B错误;
C、当液泡体积变大,说明细胞吸水,液泡体积变小,说明细胞失水,所以通过观察紫色中央液泡体积大小变化,可推测表皮细胞是处于吸水还是失水状态,C正确;
D、用吸水纸引流蔗糖溶液替换清水,可以观察到质壁分离现象,但要观察复原现象需要重新用清水替换蔗糖溶液,D错误。
故选C。
11. 婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白,此过程不涉及( )
A. 消耗 ATP B. 受体蛋白识别 C. 载体蛋白协助 D. 细胞膜流动性
【答案】C
【解析】
【分析】小分子的物质可以通过主动运输和被动运输来进出细胞,大分子进出细胞是通过内吞和外排来完成的。被动运输的动力来自细胞内外物质的浓度差,主动运输的动力来自ATP。胞吞和胞吐进行的结构基础是细胞膜的流动性。胞吞和胞吐与主动运输一样也需要能量供应。
【详解】AD、免疫球蛋白化学本质是蛋白质,是有机大分子物质,吸收方式为胞吞,需要消耗ATP,胞吞体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点,AD正确;
BC、免疫球蛋白是有机大分子物质,细胞吸收该物质,需要受体蛋白的识别,不需要载体蛋白的协助,B正确,C错误。
故选C。
12. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物
B. 胃蛋白酶应在酸性、37℃条件下保存
C. 醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上
D. 从成年牛、羊等草食类动物的肠道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催化作用的有机物,应在最适pH、低温条件下保存。原核生物只有唯一的细胞器核糖体,无细胞核和其他细胞器。
【详解】A、一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,但其作用的反应物不一定是有机物,如过氧化氢酶作用的反应物过氧化氢就是无机物,A错误;
B、胃蛋白酶应在酸性、低温下保存,B错误;
C、醋酸杆菌是细菌,属于原核生物,不具有线粒体结构,C错误;
D、成年牛、羊等草食类动物肠道中有可以分解纤维素的微生物,所以从其肠道内容物中可以获得纤维素酶,D正确。
故选D。
13. 某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60℃以上热水。下列叙述错误的是( )
A. 该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物
B. 洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解
C. 减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度
D. 水温过高导致酶活性下降
【答案】A
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤维素,而该洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;
B、洗涤前浸泡可延长酶与污渍的接触时间,有利于酶与污渍结合催化其分解,B正确;
C、一定范围内,减少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速率,C正确;
D、酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其空间结构导致酶活性下降,故勿使用60℃以上热水,D正确。
故选A。
14. 下列关于实验操作和现象的叙述,错误的是( )
A. 用斐林试剂检测梨汁中的还原糖时,需要加热后才能呈现砖红色
B. 观察叶绿体的形态和分布,需先用低倍镜找到叶绿体再换用高倍镜
C. 在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,可用碘液进行检测
D. 分离菠菜叶中的色素时,因层析液有挥发性,需在通风好的条件下进行
【答案】C
【解析】
【详解】A、斐林试剂检测还原糖需在水浴加热(50~65℃)条件下,还原糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,A正确;
B、观察叶绿体时,先用低倍镜找到细胞中的叶绿体(因叶绿体较大、颜色深,易观察),再换高倍镜观察形态和分布,B正确;
C、碘液只能检测淀粉是否被水解,而无法检测蔗糖是否被水解。该实验需通过斐林试剂检测还原糖的生成,从而判断酶的作用,C错误;
D、层析液(如石油醚、丙酮等)易挥发且可能有毒,实验需在通风良好的环境中进行(如通风橱),防止吸入有害气体,D正确。
故选C。
15. 下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP 中的“A”是腺苷,由腺嘌呤和脱氧核糖结合而成
B. ATP 中两个相邻的磷酸基团因都带正电荷而相互排斥
C. 肌肉细胞中ATP含量因大量消耗而明显降低
D. 菠菜根尖细胞中能合成ATP的细胞器只有线粒体
【答案】D
【解析】
【详解】A、ATP中的“A”是腺苷,由腺嘌呤和核糖结合而成,而非脱氧核糖(脱氧核糖属于DNA成分),A错误;
B、ATP中的磷酸基团均带负电荷,相邻磷酸基团因同性相斥导致高能磷酸键易断裂,B错误;
C、肌肉细胞中ATP与ADP的转化速率快,ATP含量极少但保持动态平衡,不会因消耗而明显降低,C错误;
D、菠菜根尖细胞无叶绿体,合成ATP的细胞器只有线粒体(细胞质基质虽能合成ATP,但不属于细胞器),D正确。
故选D。
16. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是( )
A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气
B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率
C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段
D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量
【答案】B
【解析】
【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。
【详解】A、酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,故酶Ⅰ主要分布在线粒体基质中,催化的反应不需要消耗氧气,需要消耗水和丙酮酸,A错误;
B、有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,故低温抑制酶Ⅰ的活性,有氧呼吸的第二阶段减慢,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率,B正确;
C、酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段生成ATP较少,有氧呼吸中生成ATP最多的是第三阶段,C错误;
D、在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会抑制有氧呼吸,生成ATP减少,细胞生长发育活动受抑制,减少甜菜产量,D错误。
故选B。
17. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( )
A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉
B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验
C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度
D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关
【答案】C
【解析】
【分析】该实验的原理是:当叶圆片抽取空气沉入水底后,光合作用大于呼吸作用时产生的氧气在细胞间隙积累,圆叶片的浮力增加,叶片上浮,根据上浮的时间判断出光合作用的强弱。
【详解】A、用打孔器打出叶圆片的目的是使其进行光合作用产生氧气,依据单一变量原则,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉,A正确;
B、调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以模拟不同的光照强度,该实验都是实验组,为对比实验,B正确;
C、实际光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度,用化学传感器监测光照时O2浓度变化,只可计算出净光合作用强度,无法得知呼吸强度,无法计算出实际光合作用强度,C错误;
D、同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,说明光合作用强度不同,可能与其接受的光照强度不同有关,D正确。
故选C。
18. 某兴趣小组将培养获得的二倍体和四倍体洋葱根尖,分别制作有丝分裂的临时装片进行观察。下图为二倍体洋葱根尖细胞的照片。下列叙述,正确的是( )
A. 植物细胞有丝分裂临时装片的制作步骤为解离—染色—漂洗—制片
B. 细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,视野中细胞②的数量比①、③多
C. 处于①状态的细胞完成分裂后,细胞内染色体数目是体细胞的一半
D. 四倍体洋葱处于有丝分裂中期的细胞中染色体数是②、③的4倍
【答案】B
【解析】
【分析】观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(目的是使细胞分离)→漂洗(洗去解离液,便于染色)→染色(用龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料)→制片→观察(用显微镜观察时要求遵循先低倍镜观察后高倍镜观察的原则)
【详解】A、观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(目的是使细胞分离) →漂洗(洗去解离液,便于染色) →染色(用龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料) →制片→观察(用显微镜观察时要求遵循先低倍镜观察后高倍镜观察的原则),A错误;
B、细胞①处于有丝分裂前的分裂后期,细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,细胞③处于有丝分裂前的分裂前期,因为在一个细胞周期中,分裂间期持续的时间远远长于分裂期,因此视野中细胞②的数量比①、③多,B正确;
C、细胞①处于有丝分裂前的分裂后期,由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分离成为染色体,使染色体数目加倍,该细胞分裂后形成的细胞染色体数目与体细胞相同,C错误;
D、四倍体洋葱处于有丝分裂中期的细胞中染色体数是②、③的2倍,D错误。
故选B。
19. 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。
20. 细胞衰老表现为细胞形态、结构和功能的改变。下列叙述错误的是( )
A. 细胞持续分裂过程中端粒缩短可引起细胞衰老
B. 皮肤生发层新形成细胞替代衰老细胞过程中有新蛋白合成
C. 哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老
D. 衰老小肠上皮细胞的膜通透性改变,物质吸收效率降低
【答案】C
【解析】
【分析】衰老细胞的特征: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;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、端粒随细胞分裂逐渐缩短,当端粒缩短到临界值时,细胞停止分裂并衰老,符合端粒学说,A正确;
B、皮肤生发层细胞分裂产生新细胞时,需合成DNA复制所需的酶及结构蛋白,故有新蛋白生成,B正确;
C、哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡是机体细胞的自然更新过程,即使是新生个体,也会通过成熟红细胞的程序性死亡更新机体细胞,故哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老说法不正确,C错误;
D、衰老细胞的细胞膜通透性改变,载体蛋白减少或功能下降,物质吸收效率降低,D正确;
故选C。
二、非选择题:本题共6小题,每小题10分,共60分。
21. 黄河三角洲自然保护区物种资源极为丰富,是全球最大的东方白鹳繁殖地。以下是湿地中常见的几种单细胞生物,结合生物学知识回答下列问题。
(1)在生命系统的结构层次中,该自然保护区内所有的东方白鹳属于______层次。
(2)图中属于原核细胞的是______,判断依据是______,其能进行光合作用的主要原因是细胞内含有______以及与光合作用有关的酶,是一类营______(填“自养”或“异养”)生活的生物,在生态系统的成分中属于______。
(3)下列结构和物质中能体现图中细胞具有统一性的是______。
A. DNA B. 细胞壁 C. 核糖体 D. 细胞膜
(4)图中与绿色开花植物细胞的结构最相似的生物是______。脊髓灰质炎病毒的结构与上述生物相比,最典型的区别是______。
(5)采集湿地水样进行显微观察,如下图所示是在显微镜下观察到的不同视野,若将视野1转为视野2,正确的操作步骤是______(选择下列需要进行的操作进行排序,填序号)。
①调节粗准焦螺旋抬高镜筒
②调节光圈使视野明亮
③调节细准焦螺旋使物像清晰
④转动转换器换上高倍镜
⑤向右移动装片
⑥向左移动装片
【答案】(1)种群 (2) ①. 蓝细菌 ②. 没有以核膜为界限的细胞核 ③. 叶绿素和藻蓝素 ④. 自养 ⑤. 生产者 (3)ACD
(4) ①. 衣藻 ②. 病毒没有细胞结构 (5)⑥④②③
【解析】
【分析】真核细胞与原核细胞的最本质区别是有无以核膜为界限的细胞核。原核细胞包括各种细菌,真核细胞有真菌、植物、动物、原生生物。病毒没有细胞结构,只能寄生在活细胞。
【小问1详解】
种群指在一定范围内所有同种生物个体的集合,自然保护区中所有的东方白鹳属于种群层次。
【小问2详解】
蓝细菌没有以核膜为界限的细胞核,属于原核细胞,细胞内有藻蓝素和叶绿素以及与光合作用有关的酶可以进行光合作用,营自养生活,在生态系统中充当生产者。
【小问3详解】
真原核细胞的共同特点包括都有细胞膜、细胞质、核糖体、都以DNA为遗传物质。
【小问4详解】
衣藻属于低等植物,和绿色开花植物细胞的结构较为相似;病毒与细胞生物最典型的区别是没有细胞结构。
【小问5详解】
视野2中的细胞,处于视野1的左侧,先要将观察的细胞移到视野中央,移动装片遵循同向原则,向左移动装片,再换用高倍镜,高倍镜视野较暗。需要先调节光圈及反光镜,使视野明亮,再调节细准焦螺旋使物像清晰。
22. 糖类是生物体维持生命活动的主要能源物质,蛋白质是生命活动的主要承担者。如图1为糖类的概念图,图2是某种需要能量的蛋白质的降解过程。科学家发现,一种被称为泛素的多肽在图2所示过程中起重要作用。泛素激活酶E1将泛素分子激活,然后由E1将泛素交给泛素结合酶E2,最后在泛素连接酶E3的指引下将泛素转移到靶蛋白上,这一过程不断重复,靶蛋白就被绑上一批泛素分子。被泛素标记的靶蛋白很快就被送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解,整个过程如图2所示。回答下列问题。
(1)图1中,若某种单糖A为葡萄糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①在植物细胞中是______,由多个A缩合形成的③在动物细胞中是______。
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是______;如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺嘧啶,则某种单糖A是______,④是组成______的单位。
(3)在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核和细胞质中,是细胞内降解蛋白质的大分子复合体。泛素______(填“能”或“不能”)通过核孔进入细胞核。
(4)E1、E2、E3在蛋白质降解过程中所起的作用不同,从氨基酸水平上分析,其原因是______。
(5)高温加热后,蛋白质______(填“具有”或“不具有”)生物活性,______(填“能”或“不能”)和______发生紫色反应。
【答案】(1) ①. 麦芽糖 ②. 糖原
(2) ①. 尿嘧啶核糖核苷酸 ②. 脱氧核糖 ③. DNA
(3)能 (4)氨基酸的种类、数目、排列顺序不同
(5) ①. 不具有 ②. 能 ③. 双缩脲试剂
【解析】
【分析】 糖类根据能否水解分为单糖、二糖和多糖。麦芽糖由两分子葡萄糖构成,蔗糖由1分子葡萄糖和1分子果糖构成,乳糖由1分子葡萄糖和1分子半乳糖构成。多糖包括纤维素、淀粉、糖原和几丁质等。构成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲折叠所形成的空间结构不同导致蛋白质结构具有多样性。
【小问1详解】
甲图中,如果某种单糖 A 为葡萄糖,则它与葡萄糖缩合失去 1 分子水后形成的物质①是麦芽糖;如果缩合反应形成的物质③在动物细胞中应该是糖原。
【小问2详解】
甲图中,如果某种单糖 A 与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则单糖 A 是核糖,形成的物质②是尿嘧啶核糖核苷酸;如果某种单糖 A 与磷酸和碱基结合形成物质④,其中碱基是胸腺嘧啶,则单糖是脱氧核糖,④(脱氧核苷酸)是DNA的基本组成单位。
【小问3详解】
核孔是大分子物质进出细胞核的通道,泛素能通过核孔进入细胞核,参与细胞核内蛋白质降解的过程。
【小问4详解】
由题意可知, E 1 、 E 2 、 E 3 在功能上有着很大的差异,而蛋白质的功能之所以有这么大的差异,是因为形成这样蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的空间结构都有差异。
【小问5详解】
高温使得蛋白质空间结构被破坏,失去生物活性,但肽键未被破坏,仍然能与双缩脲试剂发生紫色反应。
23. 人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时,LDL与细胞膜上的受体结合成LDL—受体复合物进入细胞。下图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图(1~5表示细胞结构,①~⑨表示生理过程)。回答下列问题。
(1)核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积将____,该细胞含有核酸的细胞器有____(填结构名称)。
(2)胆固醇是构成____的重要成分,在人体内还具有____的功能,是人体所必需的物质。
(3)由图可知,溶酶体起源于____(填结构名称)。溶酶体中的多种水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:____→溶酶体(用数字和箭头表示)。
(4)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有____的功能,这是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。
(5)研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会____(填“促进”或“抑制”)肿瘤的发生,结合图中自噬过程,推测其原因可能是____。
【答案】(1) ①. 变大 ②. 线粒体和核糖体
(2) ①. 动物细胞膜 ②. 参与血液中脂质的运输
(3) ①. 高尔基体 ②. 2→1→4
(4)分解衰老、损伤的细胞器
(5) ①. 促进 ②. 癌细胞可利用自噬过程的降解产物作为自身细胞代谢的原料,以满足其持续增殖和生长的需要
【解析】
【分析】溶酶体内含有许多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化系统”。
【小问1详解】
核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积大;核酸包括DNA和RNA,人体细胞不含叶绿体,于是含有核酸的细胞器有线粒体和核糖体。
【小问2详解】
胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还具有参与血液中脂质的运输功能,是人体所必需的物质,但血液中胆固醇含量高时,可能引发心脑血管疾病。
【小问3详解】
由图可知,溶酶体起源于高尔基体。溶酶体中的多种水解酶是在固着核糖体(附着在内质网上的核糖体)上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2(核糖体合成)→1(内质网加工和运输)→4(高尔基体进一步加工)→溶酶体。
【小问4详解】
图中过程⑥→⑨过程为衰老的线粒体被溶酶体分解的过程,该过程体现了溶酶体分解衰老、损伤的细胞器的功能。
【小问5详解】
研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会促进肿瘤的发生。结合图中细胞自噬过程可知,细胞自噬的产物中有用的物质可以再利用,故癌细胞可利用自噬过程的降解产物作为自身细胞代谢的原料,以满足其持续增殖和生长的需要,进而促进癌细胞的增殖。
24. 人体小肠上皮细胞内能够维持高浓度的K+和低浓度的Na+状态,这种状态的维持主要依赖于Na+-K+泵,Na+-K+泵实际上还是一种能催化ATP水解的酶,下图1表示钠驱动的葡萄糖载体蛋白(SGLTs)和Na+-K+泵协助小肠上皮细胞转运葡萄糖、Na+和K+的过程。胃壁细胞膜上具有另外一种物质运输的载体蛋白——质子泵(H+-K+-ATP酶),对胃酸的分泌及胃的消化功能具有重要的生理意义,其作用机理如图2所示。
(1)据图1可知,Na+和葡萄糖通过SGLTs进入小肠上皮细胞的运输方式________(填“相同”或“不同”);Na+-K+系转运Na+和K+的过程体现了蛋白质具有________的功能(答两点)。
(2)小肠上皮细胞吸收葡萄糖时,转运蛋白同时将Na+运输到细胞内。若抑制Na+-K+泵的活动,试推测小肠吸收葡萄糖的速率将会________(填“升高”、“降低”或“不变”),原因是________。
(3)图2中,H+通过质子泵的跨膜运输方式属于________,判断的依据是________。
(4)人发生一氧化碳中毒后,由于________,质子泵运输离子的速率将降低。
(5)空腹时,胃壁细胞分泌到胃腔中的H+过多,易引起胃溃疡。奥美拉唑对胃溃疡有一定的治疗作用,据图2推测,奥美拉唑治疗胃溃疡的机理是________。
【答案】(1) ①. 不同 ②. 运输物质、催化反应
(2) ①. 降低 ②. 抑制Na+-K+泵的活性,使细胞内外Na+浓度差难于维持,而小肠上皮细胞吸收葡萄糖的能量来源于细胞内外的Na+浓度差(形成的势能),所以小肠吸收葡萄糖的速率降低
(3) ①. 主动运输 ②. 消耗ATP,由低浓度到高浓度,需要载体蛋白
(4)氧气缺乏,有氧呼吸速率下降,ATP生成量少
(5)奥美拉唑通过抑制质子泵活性,降低胃腔中H+的含量
【解析】
【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
【小问1详解】
据图1可知,Na+通过SGLTs进入小肠上皮细胞为顺浓度梯度运输,为协助扩散;葡萄糖通过SGLTs进入小肠上皮细胞为逆浓度梯度运输,需要消耗能量,为主动运输,所以Na+和葡萄糖通过SGLTs进入小肠上皮细胞的运输方式不同。
Na⁺ - K⁺泵能将Na⁺和K⁺进行跨膜运输,体现了蛋白质具有运输物质功能;同时它还能催化ATP水解,为离子的运输提供能量,这体现了蛋白质具有催化反应功能。
【小问2详解】
抑制Na+-K+泵的活性,使细胞内外Na+浓度差难于维持,而小肠上皮细胞吸收葡萄糖的能量来源于细胞内外的Na+浓度差(形成的势能),所以小肠吸收葡萄糖的速率降低。
【小问3详解】
图2中,H+通过质子泵的跨膜运输消耗ATP,由低浓度到高浓度,需要载体蛋白,所以为主动运输。
【小问4详解】
一氧化碳中毒会导致人体组织细胞缺氧。 因为质子泵运输离子的过程需要消耗ATP水解释放的能量,而细胞呼吸是产生ATP的主要途径,缺氧会影响细胞呼吸,使ATP的生成量减少,从而导致质子泵运输离子的速率将降低
【小问5详解】
由图2可知,质子泵(H⁺ - K⁺ - ATP酶)能将胃壁细胞内的H⁺运输到胃腔中,同时将胃腔中的K⁺运输到胃壁细胞内。 奥美拉唑对胃溃疡有一定的治疗作用,推测其机理是奥美拉唑能抑制质子泵的活性,使H⁺通过质子泵进入胃腔的量减少,降低胃腔中H+的含量,减轻胃酸对胃壁细胞的刺激,达到治疗胃溃疡的目的
25. 在温室中种植番茄,光照强度和CO2浓度是制约产量的主要因素。某地冬季温室的平均光照强度约为200μmol·m-2·s-1,CO2浓度约为400μmol·mol-1。为提高温室番茄产量,有人测定了补充光照和CO2后番茄植株相关生理指标,结果见下表。回答下列问题。
组别
光照强度μmol·m-2·s-1
CO2浓度μmol·mol-1
净光合速率μmol·m-2·s-1
气孔导度mol·m-2·s-1
叶绿素含量mg·g-1
对照
200
400
7.5
0.08
42.8
甲
400
400
14.0
0.15
59.1
乙
200
800
10.0
0.08
55.3
丙
400
800
17.5
0.13
65.0
注:气孔导度和气孔开放程度呈正相关
(1)为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用_________提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择_________(填“蓝紫光”或“红光”)来测定叶绿素含量。
(2)与对照组相比,甲组光合作用光反应为暗反应提供了更多的_________,从而提高了净光合速率。与甲组相比,丙组的净光合速率更高,气孔导度略低,但经测定发现其叶肉细胞间的CO2浓度却更高,可能的原因是_________。
(3)根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择_________,依据是_________。
【答案】(1) ①. 无水乙醇##无水酒精##丙酮##C2H5OH ②. 红光
(2) ①. ATP(腺苷三磷酸/能量)和NADPH(还原性辅酶II) ②. 环境/外界/温室/提供/补充的 CO2更多##甲比丙的 CO2多##丙比甲的 CO2少
(3) ①. 光照强度加倍##光强加倍 ②. 甲>乙(乙<甲)的光合作用速率(净光合作用速率/有机物生成量/有机物积累量),光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大
【解析】
【分析】实验的自变量为光照强度和CO2浓度,因变量包括叶绿素含量、气孔导度、净光合速率。影响光合作用的因素包括内因和外因:内因:色素含量、酶数量等;外因:光照强度、二氧化碳浓度、温度、含水量、矿质元素等。
【小问1详解】
叶绿素可溶解在有机溶剂无水乙醇中,故为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用无水乙醇/无水酒精/丙酮/C2H5OH提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,光合作用中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。为减少类胡萝卜素的干扰,应选择红光来测定叶绿素含量。
【小问2详解】
与对照组相比,甲组光合作用光反应为暗反应提供了更多的ATP(腺苷三磷酸/能量)和NADPH(还原性辅酶II),从而提高了净光合速率。甲组和丙组的光照强度相同,丙组的二氧化碳浓度是甲的二倍,与甲组相比,丙组的净光合速率更高,气孔导度略低,但经测定发现其叶肉细胞间的CO2浓度却更高,可能的原因是环境/外界/温室/提供/补充的 CO2更多(丙比甲的CO2多/甲比丙的CO2少)。
【小问3详解】
根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,甲>乙(乙<甲)的光合作用速率(净光合作用速率/有机物生成量/有机物积累量),光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大,故若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择光照强度加倍/光强加倍。
26. 荧光标记染色体上的着丝粒可研究染色体的行为和数量变化。取果蝇(体细胞中含8条染色体)的一个正在分裂的细胞,用不同颜色的荧光标记其中一对同源染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如图甲箭头所示,图甲中的中轴线表示赤道板位置,①②③④表示染色体着丝粒的位置;图乙是该细胞不同时期染色体与核DNA数目比。回答下列问题。
(1)若该细胞中有______种形态的染色体,则该果蝇是雄果蝇。
(2)图甲中两个荧光点同时从①向②移动的过程中,发生的染色体行为是______。
(3)由图甲可知,该细胞的分裂方式是______,当两个荧光点同时移动到③所示位置时,所处的时期是______。
(4)两个荧光点从③向④移动的过程中,发生的染色体行为是______;该细胞分裂后直接形成的子细胞中含有______条染色体,这些染色体属于______(填“同源染色体”或“非同源染色体”)。
(5)图甲所示染色体数量变化处于图乙的______(用字母组合表示)段。图乙BC段产生的原因是______,DE段产生的原因是______。
【答案】(1)5##五
(2)同源染色体联会形成四分体
(3) ①. 减数分裂 ②. 减数第一次分裂中期
(4) ①. 同源染色体分离##同源染色体分离,非同源染色体自由组合 ②. 4##四 ③. 非同源染色体
(5) ①. CD ②. DNA复制(或染色体复制) ③. 着丝粒分裂
【解析】
【分析】1、减数第一次分裂的过程:前期,同源染色体联会形成四分体,同源染色体上的非姐妹染色单体可能会发生交叉互换;中期,各对同源染色体排列在细胞中央的赤道板两侧;后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合;末期,细胞质分裂,细胞一分为二。
2、观察图甲,观察到两个荧光点随时间依次出现在细胞中①(两条同源染色体散乱排列)→②(两条染色体联会)→③(两条染色体排列在赤道板两侧)→④(两条染色体分离),因此判断该细胞正在进行减数分裂,这两条染色体为同源染色体。
【小问1详解】
果蝇细胞内有4对同源染色体,包括3对常染色体和一对性染色体,在雄果蝇中这对性染色体为X和Y,由于X、Y大小形状有较大的差异,具有两种形态,成对的常染色体大小、形状基本相同,因此雄果蝇细胞中有5种不同形态的染色体。
【小问2详解】
观察图甲,两个荧光点随时间依次出现在细胞中①(两条染色体散乱排列)→②(两条染色体联会)→③(两条染色体排列在赤道板两侧)→④(两条染色体分离),因此判断该细胞正在进行减数分裂,这两条染色体为同源染色体。图甲中荧光点从①向②移动的过程中,两条染色体的着丝点由散乱分布到紧密靠在一起,发生的染色体行为变化是:同源染色体联会形成四分体。
【小问3详解】
观察图甲,两个荧光点随时间依次出现在细胞中①(两条染色体散乱排列)→②(两条染色体联会)→③(两条染色体排列在赤道板两侧)→④(两条染色体分离),因此判断该细胞正在进行减数分裂。当荧光点移动到③所示位置时,两条染色体的着丝点整齐的排列在赤道板的两侧,所以可以判断该时期为减数第一次分裂的中期,即细胞的分裂方式是减数分裂,所处的时期是减数第一次分裂中期。
【小问4详解】
由小问1分析可知,两个荧光点从③(两条同源染色体排列在赤道板两侧)向④(两条同源染色体分离)移动的过程中,发生的染色体行为是同源染色体分离,非同源染色体自由组合;果蝇有8条染色体,减数第一次分裂末期细胞一分为二,产生的子细胞中染色体数目减半,含有4条染色体,这些染色体属于非同源染色体。
【小问5详解】
图乙为该细胞分裂过程中染色体与核DNA数目比,图甲所示过程为减数第一次分裂过程中染色体的行为变化,此时果蝇细胞内每条染色体都具有两条姐妹染色单体,因此处于图乙的CD段。图乙中BC段染色体与核DNA数目之比由1变成1/2,其下降的原因是DNA复制。DE段染色体与核DNA数目之比由1/2变成1,产生的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。
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2025-2026学年自治区普通高考适应性检测月考试卷
生物学测试卷(一)
(考试时间:100分钟;满分100分)
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列有关细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 施莱登和施旺发现细胞是通过分裂产生的
B. 细胞学说的提出,揭示了细胞的统一性和多样性
C. 运用不完全归纳法得出动植物都是由细胞构成的,这一结论是不可靠的
D. 多细胞生物中细胞都相对独立地生活着,但同时又从属于有机体的整体功能
2. 关于大肠杆菌和黑藻的共同点,下列表述正确的是( )
A. 都是真核生物 B. 都具有核糖体
C. 都能进行光合作用 D. 能量代谢都发生在细胞器中
3. 化学元素含量对生命活动十分重要。下列说法错误的是( )
A. 植物缺镁导致叶绿素合成减少 B. 哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C. 人体缺铁导致镰状细胞贫血症 D. 人体缺碘甲状腺激素合成减少
4. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是( )
A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力
B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向
D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
5. 甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂肪。由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是( )
A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温下通常呈液态
B. 苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C. 油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
6. 胶原蛋白是细胞外基质的主要成分之一,其非必需氨基酸含量比蛋清蛋白高。下列叙述正确的是( )
A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中
B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收
C. 胶原蛋白比蛋清蛋白的营养价值高
D. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关
7. 下列关于细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,两者都与膜的流动性有关
B. 细胞膜上的糖类都能与蛋白质结合形成糖蛋白,并参与细胞识别
C. 磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端
D. 细胞膜的选择透过性主要与其上分布的蛋白质种类和数量有关
8. 细胞核的结构与功能有密切的联系。下列关于细胞核的叙述,错误的是( )
A. 核孔是 DNA、某些蛋白质等大分子物质进出细胞核的通道
B. 细胞有丝分裂过程中,核膜和核仁会周期性的消失与重建
C. 细胞器进行物质合成和能量转换受细胞核控制
D. 细胞核功能的实现与细胞核中的染色质密切相关
9. 某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是( )
A. X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B. t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯
C. t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D. t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
10. 有同学以紫色洋葱为实验材料,进行“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验。下列相关叙述合理的是( )
A. 制作临时装片时,先将撕下的表皮放在载玻片上,再滴一滴清水,盖上盖玻片
B. 用低倍镜观察刚制成的临时装片,可见细胞多呈长条形,细胞核位于细胞中央
C. 通过观察紫色中央液泡体积大小变化,可推测表皮细胞是处于吸水还是失水状态
D. 用吸水纸引流使0.3g/mL蔗糖溶液替换清水,可先后观察到质壁分离和复原现象
11. 婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白,此过程不涉及( )
A. 消耗 ATP B. 受体蛋白识别 C. 载体蛋白协助 D. 细胞膜流动性
12. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物
B. 胃蛋白酶应在酸性、37℃条件下保存
C. 醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上
D. 从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶
13. 某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60℃以上热水。下列叙述错误的是( )
A. 该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物
B. 洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解
C. 减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度
D. 水温过高导致酶活性下降
14. 下列关于实验操作和现象的叙述,错误的是( )
A. 用斐林试剂检测梨汁中的还原糖时,需要加热后才能呈现砖红色
B. 观察叶绿体的形态和分布,需先用低倍镜找到叶绿体再换用高倍镜
C. 在“探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用”实验中,可用碘液进行检测
D. 分离菠菜叶中的色素时,因层析液有挥发性,需在通风好的条件下进行
15. 下列关于ATP的叙述,正确的是( )
A. ATP 中的“A”是腺苷,由腺嘌呤和脱氧核糖结合而成
B. ATP 中两个相邻的磷酸基团因都带正电荷而相互排斥
C. 肌肉细胞中ATP含量因大量消耗而明显降低
D. 菠菜根尖细胞中能合成ATP的细胞器只有线粒体
16. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是( )
A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气
B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率
C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段
D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量
17. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( )
A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉
B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验
C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度
D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关
18. 某兴趣小组将培养获得的二倍体和四倍体洋葱根尖,分别制作有丝分裂的临时装片进行观察。下图为二倍体洋葱根尖细胞的照片。下列叙述,正确的是( )
A. 植物细胞有丝分裂临时装片的制作步骤为解离—染色—漂洗—制片
B. 细胞②处于有丝分裂前的分裂间期,视野中细胞②的数量比①、③多
C. 处于①状态的细胞完成分裂后,细胞内染色体数目是体细胞的一半
D. 四倍体洋葱处于有丝分裂中期的细胞中染色体数是②、③的4倍
19. 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
20. 细胞衰老表现为细胞形态、结构和功能的改变。下列叙述错误的是( )
A. 细胞持续分裂过程中端粒缩短可引起细胞衰老
B. 皮肤生发层新形成细胞替代衰老细胞过程中有新蛋白合成
C. 哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老
D. 衰老小肠上皮细胞的膜通透性改变,物质吸收效率降低
二、非选择题:本题共6小题,每小题10分,共60分。
21. 黄河三角洲自然保护区物种资源极为丰富,是全球最大的东方白鹳繁殖地。以下是湿地中常见的几种单细胞生物,结合生物学知识回答下列问题。
(1)在生命系统的结构层次中,该自然保护区内所有的东方白鹳属于______层次。
(2)图中属于原核细胞的是______,判断依据是______,其能进行光合作用的主要原因是细胞内含有______以及与光合作用有关的酶,是一类营______(填“自养”或“异养”)生活的生物,在生态系统的成分中属于______。
(3)下列结构和物质中能体现图中细胞具有统一性的是______。
A. DNA B. 细胞壁 C. 核糖体 D. 细胞膜
(4)图中与绿色开花植物细胞的结构最相似的生物是______。脊髓灰质炎病毒的结构与上述生物相比,最典型的区别是______。
(5)采集湿地水样进行显微观察,如下图所示是在显微镜下观察到的不同视野,若将视野1转为视野2,正确的操作步骤是______(选择下列需要进行的操作进行排序,填序号)。
①调节粗准焦螺旋抬高镜筒
②调节光圈使视野明亮
③调节细准焦螺旋使物像清晰
④转动转换器换上高倍镜
⑤向右移动装片
⑥向左移动装片
22. 糖类是生物体维持生命活动的主要能源物质,蛋白质是生命活动的主要承担者。如图1为糖类的概念图,图2是某种需要能量的蛋白质的降解过程。科学家发现,一种被称为泛素的多肽在图2所示过程中起重要作用。泛素激活酶E1将泛素分子激活,然后由E1将泛素交给泛素结合酶E2,最后在泛素连接酶E3的指引下将泛素转移到靶蛋白上,这一过程不断重复,靶蛋白就被绑上一批泛素分子。被泛素标记的靶蛋白很快就被送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解,整个过程如图2所示。回答下列问题。
(1)图1中,若某种单糖A为葡萄糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①在植物细胞中是______,由多个A缩合形成的③在动物细胞中是______。
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是______;如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺嘧啶,则某种单糖A是______,④是组成______的单位。
(3)在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核和细胞质中,是细胞内降解蛋白质的大分子复合体。泛素______(填“能”或“不能”)通过核孔进入细胞核。
(4)E1、E2、E3在蛋白质降解过程中所起的作用不同,从氨基酸水平上分析,其原因是______。
(5)高温加热后,蛋白质______(填“具有”或“不具有”)生物活性,______(填“能”或“不能”)和______发生紫色反应。
23. 人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时,LDL与细胞膜上的受体结合成LDL—受体复合物进入细胞。下图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图(1~5表示细胞结构,①~⑨表示生理过程)。回答下列问题。
(1)核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积将____,该细胞含有核酸的细胞器有____(填结构名称)。
(2)胆固醇是构成____的重要成分,在人体内还具有____的功能,是人体所必需的物质。
(3)由图可知,溶酶体起源于____(填结构名称)。溶酶体中的多种水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:____→溶酶体(用数字和箭头表示)。
(4)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有____的功能,这是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。
(5)研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会____(填“促进”或“抑制”)肿瘤的发生,结合图中自噬过程,推测其原因可能是____。
24. 人体小肠上皮细胞内能够维持高浓度的K+和低浓度的Na+状态,这种状态的维持主要依赖于Na+-K+泵,Na+-K+泵实际上还是一种能催化ATP水解的酶,下图1表示钠驱动的葡萄糖载体蛋白(SGLTs)和Na+-K+泵协助小肠上皮细胞转运葡萄糖、Na+和K+的过程。胃壁细胞膜上具有另外一种物质运输的载体蛋白——质子泵(H+-K+-ATP酶),对胃酸的分泌及胃的消化功能具有重要的生理意义,其作用机理如图2所示。
(1)据图1可知,Na+和葡萄糖通过SGLTs进入小肠上皮细胞的运输方式________(填“相同”或“不同”);Na+-K+系转运Na+和K+的过程体现了蛋白质具有________的功能(答两点)。
(2)小肠上皮细胞吸收葡萄糖时,转运蛋白同时将Na+运输到细胞内。若抑制Na+-K+泵的活动,试推测小肠吸收葡萄糖的速率将会________(填“升高”、“降低”或“不变”),原因是________。
(3)图2中,H+通过质子泵的跨膜运输方式属于________,判断的依据是________。
(4)人发生一氧化碳中毒后,由于________,质子泵运输离子的速率将降低。
(5)空腹时,胃壁细胞分泌到胃腔中的H+过多,易引起胃溃疡。奥美拉唑对胃溃疡有一定的治疗作用,据图2推测,奥美拉唑治疗胃溃疡的机理是________。
25. 在温室中种植番茄,光照强度和CO2浓度是制约产量的主要因素。某地冬季温室的平均光照强度约为200μmol·m-2·s-1,CO2浓度约为400μmol·mol-1。为提高温室番茄产量,有人测定了补充光照和CO2后番茄植株相关生理指标,结果见下表。回答下列问题。
组别
光照强度μmol·m-2·s-1
CO2浓度μmol·mol-1
净光合速率μmol·m-2·s-1
气孔导度mol·m-2·s-1
叶绿素含量mg·g-1
对照
200
400
7.5
0.08
42.8
甲
400
400
14.0
0.15
59.1
乙
200
800
10.0
0.08
55.3
丙
400
800
17.5
0.13
65.0
注:气孔导度和气孔开放程度呈正相关
(1)为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用_________提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择_________(填“蓝紫光”或“红光”)来测定叶绿素含量。
(2)与对照组相比,甲组光合作用光反应为暗反应提供了更多的_________,从而提高了净光合速率。与甲组相比,丙组的净光合速率更高,气孔导度略低,但经测定发现其叶肉细胞间的CO2浓度却更高,可能的原因是_________。
(3)根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择_________,依据是_________。
26. 荧光标记染色体上的着丝粒可研究染色体的行为和数量变化。取果蝇(体细胞中含8条染色体)的一个正在分裂的细胞,用不同颜色的荧光标记其中一对同源染色体的着丝粒(分别用“●”和“○”表示),在荧光显微镜下观察到它们的移动路径如图甲箭头所示,图甲中的中轴线表示赤道板位置,①②③④表示染色体着丝粒的位置;图乙是该细胞不同时期染色体与核DNA数目比。回答下列问题。
(1)若该细胞中有______种形态的染色体,则该果蝇是雄果蝇。
(2)图甲中两个荧光点同时从①向②移动的过程中,发生的染色体行为是______。
(3)由图甲可知,该细胞的分裂方式是______,当两个荧光点同时移动到③所示位置时,所处的时期是______。
(4)两个荧光点从③向④移动的过程中,发生的染色体行为是______;该细胞分裂后直接形成的子细胞中含有______条染色体,这些染色体属于______(填“同源染色体”或“非同源染色体”)。
(5)图甲所示染色体数量变化处于图乙的______(用字母组合表示)段。图乙BC段产生的原因是______,DE段产生的原因是______。
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