精品解析:宁夏灵武市第一中学2025-2026学年高三上学期入学测试生物试题

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2025-09-27
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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 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2025-2026
地区(省份) 宁夏回族自治区
地区(市) 银川市
地区(区县) 灵武市
文件格式 ZIP
文件大小 2.67 MB
发布时间 2025-09-27
更新时间 2026-01-06
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-09-27
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/54131837.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

灵武市第一中学2026届高三入学学业水平定位测试 生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修1第1章~第5章。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 细胞学说是19世纪自然科学三大发现之一。下列关于细胞学说的叙述,错误的是( ) A. 施莱登和施旺提出细胞学说运用的是完全归纳法 B. 一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成 C. 根据魏尔肖的研究推知:细胞都来源于先前存在的细胞的分裂,完善了细胞学说 D. 细胞学说揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性 【答案】A 【解析】 【分析】细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺,综合为以下几条要点:1、细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成;2、细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用;3、新细胞是由老细胞分裂产生的。 【详解】A、施莱登和施旺通过观察发现部分动植物是由细胞构成的,推测所有动植物都是由细胞构成,细胞学说的建立运用了不完全归纳法,A错误; B、细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,B正确; C、魏尔肖的研究表明,细胞都来源于先前存在的细胞,细胞通过分裂产生新细胞,可推知:细胞都来源于先前存在的细胞的分裂,C正确; D、细胞学说认为一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成,揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性,D正确。 故选A。 2. 光学显微镜是中学生最常用的实验仪器。图1表示光学显微镜的一组镜头,目镜标有5×和15×字样,物镜标有10×和40×字样;图2中7mm、0.5mm表示物像清晰时物镜与观察物之间的距离。某同学和用提供的目镜和物镜显微观察菠菜细胞中叶绿体形态和细胞质的流动。下列相关叙述错误的是( ) A. 该实验应取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮制作装片,且随时保持有水状态 B. 观察叶绿体形态时选择的目镜和物镜及其与物像距离的组合为a、d和乙 C. 若观察的物像位于视野的左下方,可将装片向左下方移动使其位于视野中央 D. 观察时若发现有一异物,移动装片异物不动,则此异物可能存在于目镜或物镜上 【答案】B 【解析】 【分析】显微镜的放大倍数是将长或者是宽放大,显微镜放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。由低倍镜换用高倍镜进行观察的步骤是:移动玻片标本使要观察的某一物像到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物像更加清晰。 【详解】A、本实验的目的是观察菠菜细胞中叶绿体形态和细胞质的流动,因此所取材料应含有叶绿体且保持活性,故该实验应取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮制作装片,且随时保持有水状态,A正确; B、观察叶绿体形态时应该增大显微镜放大倍数,目镜选择b,物镜选择c和乙,B错误; C、若观察的物像位于视野的左下方,那么将装片向左下方移动即可让观察的物象位于视野中央,C正确; D、异物可能存在于载玻片、目镜或物镜上,现移动装片异物不动,则此异物可能存在于目镜或物镜上,D正确。 故选B。 3. 益生菌是定植在人体内,改变宿主某一部位菌群组成的一类对宿主有益的活性微生物。双歧杆菌能增强人体免疫力,具有抗肿瘤、抗衰老的能力,以及改善胃肠道功能等。下列关于双歧杆菌与人体肠道细胞的叙述,正确的是( ) A. 两者遗传物质组成上的差异体现在碱基和五碳糖两个方面 B. 两者合成和分泌蛋白时均会出现生物膜系统膜成分的更新 C. 两者在衰老过程中均会出现核膜内折、染色质收缩等现象 D. 双歧杆菌在生命系统的结构层次中既属于细胞也属于个体 【答案】D 【解析】 【详解】A、双歧杆菌的遗传物质是DNA,人体细胞的遗传物质也是DNA,两者的DNA均由脱氧核糖(五碳糖)和A、T、C、G四种碱基组成,因此碱基和五碳糖无差异,A错误; B、双歧杆菌为原核生物,无生物膜系统(仅有细胞膜),其分泌蛋白通过细胞膜直接完成,不涉及膜成分更新;而人体细胞分泌蛋白需经内质网、高尔基体等膜结构,导致生物膜系统膜成分更新,B错误; C、双歧杆菌为原核生物,无细胞核,故不存在核膜内折现象;人体细胞衰老时才会出现核膜内折、染色质收缩,C错误; D、双歧杆菌是单细胞生物,单个细胞即构成个体层次,因此既属于细胞层次也属于个体层次,D正确。 故选D。 4. 硒是一种非金属元素,能替换半胱氨酸中的硫原子形成第21种氨基酸——硒代半胱氨酸。该氨基酸能直接参与合成蛋白质。硒遍布人体各组织、器官和体液中,肾脏中浓度最高。缺硒会引发克山病、大骨节病等地方性疾病。下列相关叙述正确的是( ) A. 硒属于微量元素,硒替代的是位于半胱氨酸R基中的硫元素 B. 硒参与硒代半胱氨酸合成,说明元素在细胞中均以化合物形式存在 C. 硒能替换半胱氨酸中的硫形成硒代半胱氨酸,说明元素的功能可相互替代 D. 缺硒会引发克山病、大骨节病等,说明无机盐能维持人体细胞的酸碱平衡 【答案】A 【解析】 【详解】A、硒属于微量元素,半胱氨酸的R基含有硫(结构式为-CH₂SH),硒替换的是R基中的硫,A正确; B、硒参与形成硒代半胱氨酸,但细胞中的元素主要以化合物形式存在而不是均以化合物形式存在,B错误; C、硒替换硫形成特定氨基酸,仅说明两者在此结构中有相似性,不能推断所有元素功能均可替代,C错误; D、缺硒引发疾病是因硒是某些蛋白质的必需成分,而非维持酸碱平衡(该功能主要与HCO₃⁻/HPO₄²⁻等离子相关),D错误。 故选A。 5. 下列关于动物体内脂质和糖类的叙述,错误的是( ) A. 维生素D能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收 B. 脂肪酸、甘油和麦芽糖、乳糖的组成元素相同 C. 动物脂肪含有不饱和脂肪酸,室温时呈液态 D. 糖脂位于细胞膜外表面,与细胞识别、信息传递有关 【答案】C 【解析】 【分析】脂质包括脂肪、磷脂,固醇等:(1)脂肪:储藏能量,缓冲压力,减少摩擦,保温作用 。(2)磷脂: 是细胞膜、细胞器膜和细胞核膜的重要成分 。(3)固醇:①胆固醇:细胞膜的重要成分,与细胞膜的流动性有关;②性激素:促进生殖器官的生长发育,激发和维持第二性征及雌性动物的性周期;③维生素D:促进动物肠道对钙磷的吸收。 【详解】A、维生素D能促进动物肠道对钙磷的吸收,调节钙磷的平衡,A正确; B、脂肪酸、甘油和麦芽糖、乳糖组成元素相同,都是C、H、O,B正确; C、大多数动物脂肪中含有的脂肪酸为饱和脂肪酸,因此,室温下成固态,C错误; D、细胞膜的外表面还有糖蛋白和糖脂,称作糖被,它们与细胞表面的识别 、细胞间的信息传递有密切关系,D正确。 故选C。 6. 下列关于细胞中有机物检测的叙述,正确的是( ) A. 检测豆浆中含有蛋白质时,应将双缩脲试剂A液和B液混匀后滴加入样液中 B. 检测花生子叶中含有脂肪时,染色后需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色 C. 检测苹果匀浆中含有还原糖时,在样液中加入斐林试剂后即可观察到预期的颜色反应 D. 在小麦种子匀浆中滴加一定量碘液,若匀浆出现深砖红色,则说明小麦种子中含大量淀粉 【答案】B 【解析】 【分析】生物组织中还原糖有葡萄糖、果糖、乳糖、麦芽糖等,常用的材料为梨、苹果和白萝卜等。脂肪鉴定常用苏丹Ⅲ染液,常用的材料为花生。蛋白质的鉴定实验,使用双缩脲试剂,常用稀释的鸡蛋清。 【详解】A、使用双缩脲试剂检测蛋白质时,先加A液1mL,再加B液4滴,A错误; B、苏丹Ⅲ染液是脂溶性的,可溶于酒精,脂肪鉴定过程中需用体积分数50%的酒精洗去浮色,B正确; C、斐林试剂鉴定还原糖产生砖红色沉淀需要水浴加热,C错误; D、淀粉与碘液反应呈蓝色,D错误。 故选B。 7. 冷冻蚀刻技术是一种将断裂和复型相结合的制备透射电镜样品的技术。通过冷冻蚀刻让样本表面的冰在真空中升华,可显示出原本无法观察到的断裂面细节。如图为细胞膜的冷冻断裂面示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. ES侧表示细胞膜外侧,依据是其上有糖蛋白和糖脂 B. 膜蛋白的种类和数量决定了细胞膜功能的复杂程度 C. 图中蛋白质的分布是不对称的,而磷脂的分布是对称的 D. 冷冻蚀刻模型表面的冰在真空中升华对细胞原位结构的破坏较小 【答案】C 【解析】 【分析】流动镶嵌模型的基本内容:生物膜的流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。 【详解】A、ES侧表示细胞膜外侧,由图可以看出是其上有糖蛋白和糖脂,A正确; B、功能越复杂的细胞膜,其膜蛋白的种类和数量就越多,B正确; C、细胞膜中磷脂分子和蛋白质都不是对称分布的,C错误; D、冷冻蚀刻模型表面的冰在真空中升华,没有其他因素的影响,对细胞原位结构的破坏较小,D正确。 故选C。 8. 细胞在胁迫条件下,一方面部分核蛋白发生错误折叠并进入核仁与NPM1蛋白结合,促使错误折叠蛋白移动速度降低;另一方面在Hsp70蛋白的帮助下,错误折叠蛋白将被重新折叠以避免凝聚,在胁迫消失后回到核基质发挥功能。下列关于细胞核和核仁的叙述,错误的是( ) A. 细胞核外膜上可附着核糖体并与内质网膜直接相连 B. 蛋白质重新折叠后离开细胞核,不需要经过核孔复合体的识别 C. 胁迫过度或蛋白质已经凝聚,核仁可能无法修复错误折叠蛋白 D. 错误折叠蛋白进入核仁后移动速度变慢,可避免不可逆的凝聚 【答案】B 【解析】 【分析】内质网膜向里与核膜相连,向外与细胞膜相连,是物质运输的通道,有利于物质的运输。 【详解】A、细胞核外膜上可附着核糖体,并与内质网膜直接相连,A正确; B、核孔具有选择透过性,蛋白质重新折叠后离开细胞核,需经过核孔复合体的识别,B错误; C、若胁迫过度或蛋白质已经发生了凝聚,核仁可能无法修复错误折叠蛋白,C正确; D、错误折叠蛋白一定程度的凝聚也可被核仁修复,错误折叠蛋白进入核仁后移动速度变慢,可避免不可逆的凝聚,D正确。 故选B。 9. 伴侣蛋白介导的自噬(CMA)是通过溶酶体途径选择性降解胞质中带有KFERQ短肽序列的蛋白质;其可被胞质伴侣HSC70识别形成底物一分子伴侣,并与溶酶体相关的膜蛋白LAMP2A′相互作用,将底物一分子伴侣复合物募集到溶酶体的外表面,并进一步将底物转运至内腔中进行降解。下列相关叙述错误的是(  ) A. CMA过程通过囊泡将物质输送到溶酶体,溶酶体膜内陷从而降解蛋白质 B. 带KFERQ的蛋白进入溶酶体的过程可体现生物膜具有信息识别的功能 C. 细胞内伴侣蛋白可识别并结合含短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合物 D. CMA自噬方式具有高度选择性,能降解自身受损、变性的蛋白质分子 【答案】A 【解析】 【分析】溶酶体是分解蛋白质、核酸、多糖等生物大分子的细胞器。内含许多水解酶,溶酶体在细胞中的功能,是分解从外界进入到细胞内的物质,也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,当细胞衰老时,其溶酶体破裂,释放出水解酶,消化整个细胞而使其死亡。 【详解】A、根据题干信息分析可知,CMA过程是通过伴侣蛋白识别并结合带有KFERQ短肽序列的蛋白质,然后与溶酶体相关的膜蛋白LAMP2A′相互作用,将底物-分子伴侣复合物募集到溶酶体的外表面,并进一步将底物转运至内腔中进行降解。这个过程并没有提到囊泡的参与,而是直接通过膜蛋白的相互作用进行转运,A错误; B、据题干信息分析可知,带KFERQ的蛋白能够被胞质伴侣HSC70识别,并与溶酶体相关的膜蛋白LAMP2A′相互作用,这体现了生物膜具有信息识别的功能,B正确; C、根据题干信息分析可知,细胞内伴侣蛋白可识别并结合含短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合物,这是CMA过程的第一步,C正确; D、CMA自噬方式通过识别特定的短肽序列KFERQ来选择性地降解蛋白质,这表明它具有高度选择性。同时,由于它能够降解自身受损、变性的蛋白质分子,因此在维持细胞内蛋白质稳态方面起着重要作用,D正确。 故选A。 10. 某实验小组先取紫色洋葱鳞片叶外表皮制作临时装片,再先后用质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液和清水浸润材料,在显微镜下观察细胞的形态及变化,分别如图甲、乙所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲图中细胞发生质壁分离的条件之一是原生质层的伸缩性大于细胞壁 B. 甲图中细胞质壁分离程度有所不同,说明不同细胞的初始细胞液浓度有差异 C. 用清水处理后,细胞的原生质层逐渐向细胞壁贴合,细胞体积会明显增大 D. 若乙图表示细胞完成质壁分离后的复原,则此时水分子进出细胞可能达到平衡状态 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞能够发生质壁分离的条件之一是原生质层的伸缩性大于细胞壁,A正确; B、由图可知,甲图细胞发生质壁分离,且质壁分离的程度有差异,说明不同细胞的初始细胞液浓度有所不同,B正确; C、将质壁分离后的细胞置于清水后,细胞会吸水,细胞质壁分离逐步复原,由于细胞壁的存在,细胞体积不会明显变大,C错误; D、乙图表示清水浸润后细胞已完成质壁分离的复原,此时水分子进出细胞可能已达到平衡,也可能由于细胞壁的束缚不能继续吸水,而导致水分子进出细胞没有达到平衡状态,D正确。 故选C。 11. 物质的跨膜运输对细胞吸收营养物质至关重要。下列关于物质进出细胞的叙述,正确的是( ) A. 以胞吐方式排出细胞物质一定都是生物大分子 B. 分子或离子通过通道蛋白时,需要与通道蛋白结合 C. 主动运输使膜内外物质浓度趋于一致,维持了细胞的正常代谢 D. 肾小管细胞通过水通道蛋白吸收水的速率远大于以自由扩散方式吸收水的速率 【答案】D 【解析】 【分析】物质进出细胞的方式主要有被动运输(包括自由扩散和协助扩散)、主动运输和胞吞胞吐。被动运输是顺浓度梯度进行,不需要消耗能量;主动运输是逆浓度梯度进行,需要消耗能量。 【详解】A、以胞吐方式排出细胞的物质不一定都是生物大分子,比如神经递质,A错误; B、分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,B错误; C、主动运输是逆浓度梯度进行,使膜内外物质保持一定的浓度差,而不是使膜内外物质浓度趋于一致,C错误; D、肾小管细胞通过水通道蛋白吸收水属于协助扩散,其速率远大于以自由扩散方式吸收水的速率,D正确。 故选D。 12. 如图表示ATP的结构,科研人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP,发现其含量没有明显变化,但大部分ATP的磷酸基团已带上放射性标记。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中“X”代表的基团为“—H” B. 细胞内ATP被32P标记的位点是β和α C. ADP可接受ATP释放的能量并结合Pi重新合成ATP D. 有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞 【答案】D 【解析】 【分析】ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放能量,供给各项生命活动,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 【详解】A、图示为ATP结构,“X”代表的基团为“-OH”,,A错误; B、根据题意,ATP水解时远离A的磷酸键易断裂,所以细胞内ATP被32P标记的位点是γ,,B错误; C、动物体内ATP合成的能量来源为细胞呼吸,C错误; D、ATP为蛋白质磷酸化的提供能量,磷酸化的蛋白质会通过改变自身的空间构象来运输物质,所以部分载体蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才具有活性运输物质,D正确。 故选D。 13. 酵母菌在有氧和无氧条件下都能生活。某兴趣小组为探究酵母菌的细胞呼吸方式,设计了如下实验装置。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲装置中的NaOH溶液和澄清石灰水分别用于吸收和检测CO2 B. 乙装置酵母菌培养的时间控制在8~10h,主要是为了检测酒精 C. 将乙组澄清石灰水换成溴麝香草酚蓝溶液后,溶液由橙色变为绿色 D. 甲组间歇性地通入空气时,间隔时间不能太长,否则会有酒精产生 【答案】C 【解析】 【详解】A、NaOH溶液可以吸收CO2,澄清石灰水可以检测CO2,题图可知图甲表示有氧呼吸装置;甲装置中的NaOH溶液和澄清石灰水分别用于吸收和检测CO2,A正确; B、乙装置中酵母菌培养时间控制为8~10h,目的是消耗掉葡萄糖,防止葡萄糖与重铬酸钾进行反应,以便于检测酒精,B正确; C、将乙组澄清石灰水换成溴麝香草酚蓝溶液后,溶液会由蓝变绿再变黄,C错误; D、酵母菌可以进行无氧呼吸产生酒精;甲组间歇性地通空气时,间隔时间不能太长,否则会有酒精产生,D正确。 故选C。 14. 下列关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述,错误的是(  ) A. 用盖玻片蘸印法得到的滤液细线细、直、均匀,且操作简单 B. 用纸层析法分离色素时,扩散最快的是胡萝卜素且其含量最低 C. 若用韭黄进行实验可得到2条色素带,颜色分别为橙黄色和黄色 D. 若用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于最上端 【答案】D 【解析】 【详解】A、盖玻片蘸印法利用盖玻片边缘蘸取滤液,按压在滤纸条上,可得到细、直、均匀的滤液细线,操作简便,A正确; B、纸层析法中,胡萝卜素溶解度最高,扩散最快,含量最低的是胡萝卜素,色素带最窄,B正确; C、韭黄因缺乏光照,叶绿素未形成,仅含类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),提取后出现橙黄色和黄色2条带,C正确; D、花青素为水溶性色素,存在于液泡中,而实验使用脂溶性层析液,花青素无法溶解扩散,故滤纸条上仍为4条色素带,D错误。 故选D。 15. 下列关于光合作用和细胞呼吸原理应用的叙述,正确的有( ) ①合理密植有利于作物对CO2的吸收,进而提高作物产量 ②为提高大棚蔬菜的产量,一般选用透明塑料薄膜覆盖大棚 ③适时进行灌溉可缓解夏季晴天中午植物的“光合午休”现象 ④包扎伤口应选用透气的敷料,目的是促进伤口附近细胞的有氧呼吸 ⑤对板结的土壤及时进行松土透气,有利于根系生长和对无机盐的吸收 ⑥在低温、低氧、干燥条件下储藏种子和蔬菜,能够降低细胞呼吸速率,减少有机物损耗 A. 两项 B. 四项 C. 五项 D. 六项 【答案】B 【解析】 【详解】①合理密植通过优化群体结构,增强通风,促进CO₂的吸收,提高光能利用率,进而增加产量,①正确; ②透明塑料薄膜允许各种波长的光透过,提高光能利用效率,②正确; ③夏季正午高温导致气孔关闭(光合午休),灌溉可降低温度、增加湿度,缓解气孔关闭,③正确; ④透气的敷料抑制厌氧菌繁殖,而非促进细胞有氧呼吸,④错误; ⑤松土增加土壤氧气,促进根细胞有氧呼吸,为主动运输吸收无机盐提供能量,⑤正确; ⑥干燥条件不适用于蔬菜储藏(易失水),⑥错误。 综上,①②③⑤正确,④⑥错误,B正确,ACD错误。 故选B。 16. 羧酶体是一种类似细胞器的结构,广泛存在于蓝细菌中。它的外壳是由蛋白质组成的正面体结构,内部主要含有Rubisco(羧化酶)、碳酸酐酶。位于光合片层(具有吸收光能的作用)内部的羧酶体结构与功能如图所示(注:→表示促进,表示抑制;3-PGA表示三碳化合物)。下列相关叙述正确的是( ) A. 蓝细菌的光合片层上仅分布有捕获光能的叶绿素 B. 羧酶体壳蛋白允许碳酸盐透过,也可有效阻止CO2溢出 C. 羧酶体中主要发生的生化反应是CO2的固定和C3的还原 D. 羧酶体能实现CO2的浓缩,从而降低Rubisco周围的CO2浓度 【答案】B 【解析】 【详解】A、蓝细菌捕获光能的色素有叶绿素和藻蓝素,均位于光合片层上,A错误; B、据图可知,羧酶体壳蛋白允许碳酸盐透过,也可有效阻止CO2溢出,因而保证了光合作用对二氧化碳的需求,B正确; C、由图可知,羧酶体中主要发生CO2的固定,C3还原不发生在此结构中,C错误; D、据图分析,羧酶体可浓缩CO2,从而提高Rubisco周围的CO2浓度,提高光合效率,D错误。 故选B。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 如图为蛋白质合成和内质网加工的部分过程。信号肽序列合成后,被信号识别颗粒(SRP)识别和结合,多肽链进入易位子通道内,蛋白质合成重新开始,而SRP被释放返回细胞质基质。回答下列问题: (1)由图可知信号肽的作用是________,从内质网腔输出的蛋白质并不包含信号肽,原因是________。 (2)SRP由多肽链和RNA两部分组成。SRP可在核糖体翻译出信号肽序列后立即结合在信号肽序列上,形成SRP—核糖体—新生多肽链复合体。复合体通过SRP与内质网膜上的_________特异性结合,介导核糖体与易位子发生结合,易位子通道打开。结合图示分析,通道打开有助于易位子________。 (3)据图分析前体蛋白合成后,热休克蛋白(Hsp70)伴随_________(填“放能”或“吸能”)反应与前体蛋白结合,这一过程的主要意义是_________。 【答案】(1) ①. 与信号识别颗粒(SRP)结合,引导新合成的肽链进入内质网腔 ②. 信号肽在内质网腔中被(信号肽酶)切除 (2) ①. SRP受体 ②. 与信号肽结合并引导新合成的多肽链进入内质网 (3) ①. 吸能 ②. 防止前体蛋白提前折叠 【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】 图中信号肽的作用是与信号识别颗粒(SRP)结合,引导新合成的肽链进入内质网腔,而后继续多肽链的合成,从内质网腔输出的蛋白质并不包含信号肽,因为多肽链在内质网中被加工的过程中信号肽被切除。 【小问2详解】 SRP由多肽链和RNA两部分组成。SRP可在核糖体翻译出信号肽序列后立即结合在信号肽序列上,形成SRP—核糖体—新生多肽链复合体。复合体通过SRP与内质网膜上的SRP受体特异性结合,介导核糖体与易位子发生结合,易位子通道打开。结合图示分析,通道打开有助于易位子与信号肽结合并引导新合成的多肽链进入内质网,进而实现多肽链在内质网中的加工。 【小问3详解】 据图分析前体蛋白合成后,热休克蛋白(Hsp70)伴随着“吸能”反应与前体蛋白结合,因为该过程中有ATP的释放,这一过程可以防止前体蛋白提前折叠,避免影响多肽链在内质网中的加工过程。 18. 某研究人员以柽柳为实验对象,通过浇灌不同浓度的NaCl溶液进行盆栽耐盐实验,分析不同处理对细胞膜通透性的影响,结果如图所示(注:MDA含量能反映细胞膜受到破坏的程度,正常条件下,植物体内的MDA含量极少)。回答下列问题: (1)柽柳根能通过根毛细胞从土壤溶液中吸收水分必须具备两个条件,一是具有______,二是_______。 (2)根据图示,盐胁迫在________浓度范围时,对细胞膜的破坏急剧增大,在3.0%、3.5%直至更大盐浓度时,MDA含量变化不大,说明_______。 (3)柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的无机盐排出体外。有一种泌盐机理假说认为:植株将体内的盐离子暂时储存在小囊泡中,泌盐时,小囊泡与细胞膜有融合现象。这说明泌盐过程最可能进行的物质运输方式为________,泌盐过程对植物的主要意义是_________。 【答案】(1) ①. 半透膜(大液泡) ②. 根毛细胞液渗透压大于土壤溶液渗透压(细胞液浓度大于土壤溶液浓度) (2) ①. 1.0%~2.5% ②. 细胞膜已经受到严重破坏,失去了功能 (3) ①. 胞吐 ②. 排除多余盐分,保持植物细胞渗透压的稳定(,使植物正常生长发育) 【解析】 【分析】1、根细胞吸收无机盐为主动运输的方式,需要载体协助并消耗能量,其消耗的能量来自细胞呼吸产生。 2、题图分析:随着NaCl溶液浓度的升高,MDA含量逐渐上升,说明随着NaCl溶液浓度的升高,细胞膜受到破坏的程度逐渐增大。 【小问1详解】 植物根毛细胞从土壤溶液中吸收水分必须具备的两个条件:一是根毛细胞具有半透膜(中央大液泡),二是根毛细胞细胞液渗透压大于土壤溶液渗透压,因而能吸收水分。 【小问2详解】 根据图示,盐胁迫在 1.5% - 2.5%浓度范围时,对细胞膜的破坏急剧增大。在 3.0%、3.5%直至更大盐浓度时,MDA 含量变化不大,说明细胞膜在一定盐浓度范围内达到极限,细胞膜已经受到严重破坏,失去了功能,导致植物本身受到影响,无法进行正常代谢活动。 【小问3详解】 植株将体内的盐离子暂时储存在小囊泡中,泌盐时,小囊泡与细胞膜有融合现象。这说明泌盐过程最可能进行的物质运输方式为胞吐;泌盐过程对植物的主要意义是排出过多的无机盐,维持细胞内的离子平衡,保证细胞正常的生命活动。 19. α-葡萄糖苷酶是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶,它的主要功能是水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖。回答下列问题: (1)α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,其作用机理是_________。 (2)庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶(GAA,含有M6P标志)遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,可推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是______。庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加_________的含量。 (3)研究人员探究了不同提取溶剂对芭蕉不同部位α-葡萄糖苷酶活性的影响,结果如图所示: ①根据图示________相比较可得出,芭蕉根的石油醚提取物抑制活性高于乙酸乙酯和正丁醇提取物。 ②若要探究石油醚和正丁醇在提取物浓度为800g·mL-1时对芭蕉根中α-葡萄糖苷酶活性抑制是否具有协同作用,请在此实验基础上简要写出实验思路及预期实验结果。实验思路:________;预期实验结果及结论:若________,则说明两者具有协同作用。 【答案】(1)降低化学反应的活化能 (2) ①. 溶酶体 ②. 肌细胞膜上M6P受体 (3) ①. 同一部位不同溶剂 ②. 在该实验基础上增加一组实验,芭蕉根中分别加入质量浓度为800g·mL的石油醚、正丁醇,一定时间后测定该组中α-葡萄糖苷酶活性,计算抑制率,并与芭蕉根石油醚组和芭蕉根正丁醇组进行比较 ③. 芭蕉根石油醚+正丁醇组的抑制率大于另外两组 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA,酶具有催化作用的原因是酶能降低化学反应的活化能。酶催化作用的发挥需要适宜的条件。 【小问1详解】 α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,酶催化作用的机理是降低化学反应的活化能,进而促进麦芽糖的分解。 【小问2详解】 推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是溶酶体,因为溶酶体是细胞中的消化车间。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤,庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加肌细胞膜上M6P受体,而患者肌细胞膜上该受体明显减少,因而表现为患病。 【小问3详解】 ①根据图示可知,实验的自变量是溶剂的不同,根据同一部位不同溶剂相比较可知,芭蕉根的石油醚提取物抑制活性高于乙酸乙酯和正丁醇。 ②浓度为800g·mL-1时对芭蕉根中α-葡萄糖苷酶活性抑制是否具有协同作用,则在此实验基础上需要添加一组实验是芭蕉根中分别加入质量浓度为800g·mL-1的石油醚、正丁醇,一定时间后测定该组中α-葡萄糖苷酶活性,计算抑制率,并与芭蕉根石油醚组和芭蕉根正丁醇组进行比较,若芭蕉根石油醚+正丁醇组的抑制率大于另外两组,则可说明石油醚和正丁醇在提取物浓度为800g·mL-1时对芭蕉根中α-葡萄糖苷酶活性抑制具有协同作用。 20. 细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成无机物或小分子有机物,并释放出能量的过程。如图为某哺乳动物细胞有氧呼吸和无氧呼吸部分生理过程的简图,其中乙酰CoA为乙酰辅酶A,FADH2属于一种还原性辅酶,参与电子传递,其中的H2分离成游离的H+和e-。回答下列问题: (1)缺氧条件下,葡萄糖中能量的去路有_____,乳酸积累一般不会引起内环境pH明显下降,原因是_______。 (2)过程②③发生的场所是_____,丙酮酸脱羧后与辅酶A(CoA)结合,产生______进入三羧酸循环。三羧酸循环中,琥珀酰CoA→琥珀酸的反应过程有GTP生成,据此判断该步反应是______(填“放能”或“吸能”)反应。三羧酸循环中产生CO2时还需要消耗的物质是______;①~⑤过程中,消耗NADH并产生ATP的生理过程有_____(填序号)。 (3)氧化磷酸化过程中电子的供体是_____,电子通过线粒体内膜中的电子传递链,最终传递给氧气。同时在线粒体基质与线粒体内外膜的膜间隙形成H+浓度差,H+浓度高的一侧是_______(填“线粒体基质”或“膜间隙”)。 【答案】(1) ①. 以热能散失、存储在ATP和乳酸中 ②. 内环境中含有大量缓冲物质 (2) ①. 线粒体基质 ②. 乙酰辅酶A(乙酰CoA) ③. 放能 ④. 水 ⑤. ⑤ (3) ①. NADH和FADH2 ②. 膜间隙 【解析】 【分析】有氧呼吸的三个阶段:有氧呼吸第一阶段即糖酵解,发生在细胞质基质中,该阶段葡萄糖分解形成丙酮酸和[H],同时释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中进行,该阶段丙酮酸与水反应形成二氧化碳和[H],同时释放少量能量;有氧呼吸第三阶段,在线粒体内膜上完成,该过程[H]与氧气结合生成水,同时释放大量能量。细胞呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少部分用于合成ATP。 【小问1详解】 某哺乳动物细胞缺氧条件下,进行乳酸式无氧呼吸,葡萄糖中能量的去路有以热能散失、存储在ATP和乳酸中,其中绝大多数能量储存在乳酸中,乳酸积累一般不会引起内环境pH明显下降,因为内环境中含有大量的缓冲物质,缓冲物质的存在能调节内环境pH处于相对稳定状态。 【小问2详解】 图中过程②③发生的场所是线粒体基质,丙酮酸脱羧后与辅酶A(CoA)结合,产生乙酰辅酶A(乙酰CoA)进入三羧酸循环。三羧酸循环中,琥珀酰CoA→琥珀酸的反应过程有GTP生成,GTP为高能磷酸化合物,因而判断该步反应是“放能”反应,释放的能量转移到ATP中。三羧酸循环中产生CO2时还需要消耗的物质是水,即有氧呼吸第二阶段会消耗水;①~⑤过程中,消耗NADH并产生ATP的生理过程有⑤,该过程会释放大量的能量,产生大量的ATP,发生的场所是线粒体内膜。 【小问3详解】 根据图示信息可知,氧化磷酸化过程中电子的供体为NADH和FADH2,电子通过线粒体内膜中的电子传递链,最终传递给氧气。同时在线粒体基质与线粒体内外膜的膜间隙形成H+浓度差,H+浓度高的一侧是“膜间隙”,进而为ATP的产生提供了H+的梯度势能。 21. 某兴趣小组以晶瑶草莓品种为材料,探究了遮阴对草莓光合特性的影响,获得如表所示结果。回答下列问题: 处理 羧化效率 呼吸速率 (μmol·m-2·s-1) 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) CO2补偿点 (μmol/mol) CK 0.125 1.52 750 71.93 68.687 50%遮光 0.073 1.05 390 50.40 95.364 75%遮光 0.046 056 264 26.80 110.164 注:羧化效率是指叶片进行羧化反应的效率。 (1)草莓叶肉细胞中的叶绿素分布于_____上,其主要吸收可见光中的____光。提取和分离草莓绿叶中的色素时,加入无水乙醇的作用是_______。 (2)测定光饱和点和光补偿点时,应控制______(答两点)等外界因素相同且适宜,并设置不同的_____测定净光合速率,绘制叶片的光合一光响应曲线。 (3)遮阴处理后,呼吸速率、光饱和点和光补偿点等均显著低于CK(对照组),说明草莓植株已经适应了_____条件。从光合指标来看,遮阴后草莓叶片对CO2利用效率下降的依据是______ 【答案】(1) ①. (叶绿体的)类囊体薄膜 ②. 红光和蓝紫 ③. 溶解绿叶中的色素(提取绿叶中的色素) (2) ①. CO2浓度、温度 ②. 光照强度 (3) ①. 弱光 ②. 羧化效率下降,CO2补偿点增大 【解析】 【分析】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。 【小问1详解】 叶绿素分布于叶绿体的类囊体薄膜上,草莓叶肉细胞中也是如此, 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素。 【小问2详解】 为探究了遮阴对草莓光合特性的影响,该实验的自变量为遮光程度,因变量为呼吸速率 、光饱和点、光补偿点、CO2补偿点,其他影响光合作用的外界因素属于无关变量,故测定光饱和点和光补偿点时,应控制温度、CO2浓度等外界因素相同且适宜,并设置不同的光照强度测定净光合速率,绘制叶片的光合—光响应曲线。 【小问3详解】 遮阴处理后,呼吸速率、光饱和点和光补偿点等均显著低于CK(对照组),说明草莓植株已经适应了弱光条件。遮阴处理显著提高其CO2补偿点,同时光饱和点下降,因而草莓叶片对CO2利用效率下降,即表现为羧化效率下降,CO2补偿点增大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 灵武市第一中学2026届高三入学学业水平定位测试 生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修1第1章~第5章。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 细胞学说是19世纪自然科学三大发现之一。下列关于细胞学说的叙述,错误的是( ) A. 施莱登和施旺提出细胞学说运用的是完全归纳法 B. 一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成 C. 根据魏尔肖的研究推知:细胞都来源于先前存在的细胞的分裂,完善了细胞学说 D. 细胞学说揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性 2. 光学显微镜是中学生最常用的实验仪器。图1表示光学显微镜的一组镜头,目镜标有5×和15×字样,物镜标有10×和40×字样;图2中7mm、0.5mm表示物像清晰时物镜与观察物之间的距离。某同学和用提供的目镜和物镜显微观察菠菜细胞中叶绿体形态和细胞质的流动。下列相关叙述错误的是( ) A. 该实验应取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮制作装片,且随时保持有水状态 B. 观察叶绿体形态时选择的目镜和物镜及其与物像距离的组合为a、d和乙 C. 若观察的物像位于视野的左下方,可将装片向左下方移动使其位于视野中央 D. 观察时若发现有一异物,移动装片异物不动,则此异物可能存在于目镜或物镜上 3. 益生菌是定植在人体内,改变宿主某一部位菌群组成的一类对宿主有益的活性微生物。双歧杆菌能增强人体免疫力,具有抗肿瘤、抗衰老的能力,以及改善胃肠道功能等。下列关于双歧杆菌与人体肠道细胞的叙述,正确的是( ) A. 两者遗传物质组成上的差异体现在碱基和五碳糖两个方面 B. 两者合成和分泌蛋白时均会出现生物膜系统膜成分的更新 C. 两者在衰老过程中均会出现核膜内折、染色质收缩等现象 D. 双歧杆菌在生命系统的结构层次中既属于细胞也属于个体 4. 硒是一种非金属元素,能替换半胱氨酸中硫原子形成第21种氨基酸——硒代半胱氨酸。该氨基酸能直接参与合成蛋白质。硒遍布人体各组织、器官和体液中,肾脏中浓度最高。缺硒会引发克山病、大骨节病等地方性疾病。下列相关叙述正确的是( ) A. 硒属于微量元素,硒替代的是位于半胱氨酸R基中的硫元素 B. 硒参与硒代半胱氨酸合成,说明元素在细胞中均以化合物形式存在 C. 硒能替换半胱氨酸中的硫形成硒代半胱氨酸,说明元素的功能可相互替代 D. 缺硒会引发克山病、大骨节病等,说明无机盐能维持人体细胞的酸碱平衡 5. 下列关于动物体内脂质和糖类的叙述,错误的是( ) A. 维生素D能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收 B. 脂肪酸、甘油和麦芽糖、乳糖的组成元素相同 C. 动物脂肪含有不饱和脂肪酸,室温时呈液态 D. 糖脂位于细胞膜外表面,与细胞识别、信息传递有关 6. 下列关于细胞中有机物检测的叙述,正确的是( ) A. 检测豆浆中含有蛋白质时,应将双缩脲试剂A液和B液混匀后滴加入样液中 B. 检测花生子叶中含有脂肪时,染色后需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色 C. 检测苹果匀浆中含有还原糖时,在样液中加入斐林试剂后即可观察到预期的颜色反应 D. 在小麦种子匀浆中滴加一定量碘液,若匀浆出现深砖红色,则说明小麦种子中含大量淀粉 7. 冷冻蚀刻技术是一种将断裂和复型相结合的制备透射电镜样品的技术。通过冷冻蚀刻让样本表面的冰在真空中升华,可显示出原本无法观察到的断裂面细节。如图为细胞膜的冷冻断裂面示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. ES侧表示细胞膜外侧,依据是其上有糖蛋白和糖脂 B. 膜蛋白的种类和数量决定了细胞膜功能的复杂程度 C. 图中蛋白质的分布是不对称的,而磷脂的分布是对称的 D. 冷冻蚀刻模型表面的冰在真空中升华对细胞原位结构的破坏较小 8. 细胞在胁迫条件下,一方面部分核蛋白发生错误折叠并进入核仁与NPM1蛋白结合,促使错误折叠蛋白移动速度降低;另一方面在Hsp70蛋白的帮助下,错误折叠蛋白将被重新折叠以避免凝聚,在胁迫消失后回到核基质发挥功能。下列关于细胞核和核仁的叙述,错误的是( ) A. 细胞核外膜上可附着核糖体并与内质网膜直接相连 B. 蛋白质重新折叠后离开细胞核,不需要经过核孔复合体的识别 C. 胁迫过度或蛋白质已经凝聚,核仁可能无法修复错误折叠蛋白 D. 错误折叠蛋白进入核仁后移动速度变慢,可避免不可逆的凝聚 9. 伴侣蛋白介导的自噬(CMA)是通过溶酶体途径选择性降解胞质中带有KFERQ短肽序列的蛋白质;其可被胞质伴侣HSC70识别形成底物一分子伴侣,并与溶酶体相关的膜蛋白LAMP2A′相互作用,将底物一分子伴侣复合物募集到溶酶体的外表面,并进一步将底物转运至内腔中进行降解。下列相关叙述错误的是(  ) A. CMA过程通过囊泡将物质输送到溶酶体,溶酶体膜内陷从而降解蛋白质 B. 带KFERQ的蛋白进入溶酶体的过程可体现生物膜具有信息识别的功能 C. 细胞内伴侣蛋白可识别并结合含短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合物 D. CMA自噬方式具有高度选择性,能降解自身受损、变性的蛋白质分子 10. 某实验小组先取紫色洋葱鳞片叶外表皮制作临时装片,再先后用质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液和清水浸润材料,在显微镜下观察细胞的形态及变化,分别如图甲、乙所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲图中细胞发生质壁分离的条件之一是原生质层的伸缩性大于细胞壁 B. 甲图中细胞质壁分离程度有所不同,说明不同细胞的初始细胞液浓度有差异 C. 用清水处理后,细胞的原生质层逐渐向细胞壁贴合,细胞体积会明显增大 D. 若乙图表示细胞完成质壁分离后的复原,则此时水分子进出细胞可能达到平衡状态 11. 物质的跨膜运输对细胞吸收营养物质至关重要。下列关于物质进出细胞的叙述,正确的是( ) A. 以胞吐方式排出细胞的物质一定都是生物大分子 B. 分子或离子通过通道蛋白时,需要与通道蛋白结合 C. 主动运输使膜内外物质浓度趋于一致,维持了细胞的正常代谢 D. 肾小管细胞通过水通道蛋白吸收水的速率远大于以自由扩散方式吸收水的速率 12. 如图表示ATP的结构,科研人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP,发现其含量没有明显变化,但大部分ATP的磷酸基团已带上放射性标记。下列相关叙述正确的是( ) A. 图中“X”代表基团为“—H” B. 细胞内ATP被32P标记的位点是β和α C. ADP可接受ATP释放的能量并结合Pi重新合成ATP D. 有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞 13. 酵母菌在有氧和无氧条件下都能生活。某兴趣小组为探究酵母菌的细胞呼吸方式,设计了如下实验装置。下列相关叙述错误的是( ) A. 甲装置中的NaOH溶液和澄清石灰水分别用于吸收和检测CO2 B. 乙装置酵母菌培养的时间控制在8~10h,主要是为了检测酒精 C. 将乙组澄清石灰水换成溴麝香草酚蓝溶液后,溶液由橙色变为绿色 D. 甲组间歇性地通入空气时,间隔时间不能太长,否则会有酒精产生 14. 下列关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述,错误的是(  ) A. 用盖玻片蘸印法得到的滤液细线细、直、均匀,且操作简单 B. 用纸层析法分离色素时,扩散最快的是胡萝卜素且其含量最低 C. 若用韭黄进行实验可得到2条色素带,颜色分别为橙黄色和黄色 D. 若用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于最上端 15. 下列关于光合作用和细胞呼吸原理应用的叙述,正确的有( ) ①合理密植有利于作物对CO2的吸收,进而提高作物产量 ②为提高大棚蔬菜的产量,一般选用透明塑料薄膜覆盖大棚 ③适时进行灌溉可缓解夏季晴天中午植物的“光合午休”现象 ④包扎伤口应选用透气的敷料,目的是促进伤口附近细胞的有氧呼吸 ⑤对板结的土壤及时进行松土透气,有利于根系生长和对无机盐的吸收 ⑥在低温、低氧、干燥条件下储藏种子和蔬菜,能够降低细胞呼吸速率,减少有机物损耗 A. 两项 B. 四项 C. 五项 D. 六项 16. 羧酶体是一种类似细胞器的结构,广泛存在于蓝细菌中。它的外壳是由蛋白质组成的正面体结构,内部主要含有Rubisco(羧化酶)、碳酸酐酶。位于光合片层(具有吸收光能的作用)内部的羧酶体结构与功能如图所示(注:→表示促进,表示抑制;3-PGA表示三碳化合物)。下列相关叙述正确的是( ) A. 蓝细菌的光合片层上仅分布有捕获光能的叶绿素 B. 羧酶体壳蛋白允许碳酸盐透过,也可有效阻止CO2溢出 C. 羧酶体中主要发生的生化反应是CO2的固定和C3的还原 D. 羧酶体能实现CO2的浓缩,从而降低Rubisco周围的CO2浓度 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 如图为蛋白质合成和内质网加工的部分过程。信号肽序列合成后,被信号识别颗粒(SRP)识别和结合,多肽链进入易位子通道内,蛋白质合成重新开始,而SRP被释放返回细胞质基质。回答下列问题: (1)由图可知信号肽的作用是________,从内质网腔输出的蛋白质并不包含信号肽,原因是________。 (2)SRP由多肽链和RNA两部分组成。SRP可在核糖体翻译出信号肽序列后立即结合在信号肽序列上,形成SRP—核糖体—新生多肽链复合体。复合体通过SRP与内质网膜上_________特异性结合,介导核糖体与易位子发生结合,易位子通道打开。结合图示分析,通道打开有助于易位子________。 (3)据图分析前体蛋白合成后,热休克蛋白(Hsp70)伴随_________(填“放能”或“吸能”)反应与前体蛋白结合,这一过程的主要意义是_________。 18. 某研究人员以柽柳为实验对象,通过浇灌不同浓度的NaCl溶液进行盆栽耐盐实验,分析不同处理对细胞膜通透性的影响,结果如图所示(注:MDA含量能反映细胞膜受到破坏的程度,正常条件下,植物体内的MDA含量极少)。回答下列问题: (1)柽柳根能通过根毛细胞从土壤溶液中吸收水分必须具备两个条件,一是具有______,二是_______。 (2)根据图示,盐胁迫在________浓度范围时,对细胞膜的破坏急剧增大,在3.0%、3.5%直至更大盐浓度时,MDA含量变化不大,说明_______。 (3)柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝可以将吸收到植物体内的无机盐排出体外。有一种泌盐机理假说认为:植株将体内的盐离子暂时储存在小囊泡中,泌盐时,小囊泡与细胞膜有融合现象。这说明泌盐过程最可能进行的物质运输方式为________,泌盐过程对植物的主要意义是_________。 19. α-葡萄糖苷酶是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶,它的主要功能是水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖。回答下列问题: (1)α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,其作用机理是_________。 (2)庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶(GAA,含有M6P标志)遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,可推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是______。庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加_________的含量。 (3)研究人员探究了不同提取溶剂对芭蕉不同部位α-葡萄糖苷酶活性影响,结果如图所示: ①根据图示________相比较可得出,芭蕉根的石油醚提取物抑制活性高于乙酸乙酯和正丁醇提取物。 ②若要探究石油醚和正丁醇在提取物浓度为800g·mL-1时对芭蕉根中α-葡萄糖苷酶活性抑制是否具有协同作用,请在此实验基础上简要写出实验思路及预期实验结果。实验思路:________;预期实验结果及结论:若________,则说明两者具有协同作用。 20. 细胞呼吸是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成无机物或小分子有机物,并释放出能量的过程。如图为某哺乳动物细胞有氧呼吸和无氧呼吸部分生理过程的简图,其中乙酰CoA为乙酰辅酶A,FADH2属于一种还原性辅酶,参与电子传递,其中的H2分离成游离的H+和e-。回答下列问题: (1)缺氧条件下,葡萄糖中能量的去路有_____,乳酸积累一般不会引起内环境pH明显下降,原因是_______。 (2)过程②③发生的场所是_____,丙酮酸脱羧后与辅酶A(CoA)结合,产生______进入三羧酸循环。三羧酸循环中,琥珀酰CoA→琥珀酸的反应过程有GTP生成,据此判断该步反应是______(填“放能”或“吸能”)反应。三羧酸循环中产生CO2时还需要消耗的物质是______;①~⑤过程中,消耗NADH并产生ATP的生理过程有_____(填序号)。 (3)氧化磷酸化过程中电子的供体是_____,电子通过线粒体内膜中的电子传递链,最终传递给氧气。同时在线粒体基质与线粒体内外膜的膜间隙形成H+浓度差,H+浓度高的一侧是_______(填“线粒体基质”或“膜间隙”)。 21. 某兴趣小组以晶瑶草莓品种为材料,探究了遮阴对草莓光合特性的影响,获得如表所示结果。回答下列问题: 处理 羧化效率 呼吸速率 (μmol·m-2·s-1) 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) CO2补偿点 (μmol/mol) CK 0.125 1.52 750 71.93 68.687 50%遮光 0.073 105 390 50.40 95.364 75%遮光 0.046 0.56 264 26.80 110.164 注:羧化效率是指叶片进行羧化反应的效率。 (1)草莓叶肉细胞中的叶绿素分布于_____上,其主要吸收可见光中的____光。提取和分离草莓绿叶中的色素时,加入无水乙醇的作用是_______。 (2)测定光饱和点和光补偿点时,应控制______(答两点)等外界因素相同且适宜,并设置不同的_____测定净光合速率,绘制叶片的光合一光响应曲线。 (3)遮阴处理后,呼吸速率、光饱和点和光补偿点等均显著低于CK(对照组),说明草莓植株已经适应了_____条件。从光合指标来看,遮阴后草莓叶片对CO2利用效率下降的依据是______ 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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