江西省上犹中学南校区2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题

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2025-10-11
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2025-2026学年上学期上犹中学高三年级生物学科综合检测(一)参考答案 题号 1 3 4 5 6 个 8 9 10 答案 c D A C A D 夕 D B D 题号 11 12 13 14 15 16 答案 D C BCD BC AD ABD 1.C【详解】A.施莱登和施旺分别研究植物和动物,但使用的是不完全归纳法(因无法观察所有生 物),而非完全归纳法,A错误:B.细胞学说的核心是揭示动植物结构的统一性,而非先阐述差 异性,B错误;C.细胞学说提出“细胞是生命活动基本单位”,标志着生物学研究进入细胞水平, C正确:D.细胞学说强调细胞是“相对独立的单位”,无论单细胞还是多细胞生物,细胞均具有独 立性,而多细胞生物的细胞协作属于功能层面,并非学说直接内容,D错误。故选C。 2.D【详解】A、脂肪的鉴定需要使用显微镜,无法直接观察到组织切片中的脂肪,且染色后需要使 用酒精洗去浮色后再观察,A错误;B、蛋白质鉴定时,先加双缩脲试剂A,再加双缩脲试剂B, B错误:C、蛋白质鉴定时不需要水浴加热,C错误;D、还原糖可以用斐林试剂检验,现象是产 生砖红色沉淀,因此若对该野果的组织样液检测后出现较多的砖红色沉淀,说明该野果中含有大量 的还原糖D正确。故选D。 3.A【详解】A、武都油橄榄种子脂肪含量高,而脂肪中C、H比例高,氧化分解时需要的氧气更多。 浅播能保证种子萌发时获得充足的氧气,因此播种时应当浅播,A正确:B、种子萌发过程中,细 胞呼吸会消耗有机物(如淀粉、脂肪等),导致有机物总量减少:但同时会产生多种中间代谢产物 (如丙酮酸、氨基酸等),并合成新的有机物(如蛋白质),因此有机物种类会增加,B错误;C、 脂肪的状态与脂肪酸的饱和度有关:饱和脂肪酸含量高的脂肪(如动物脂肪),室温下通常呈固态: 不饱和脂肪酸含量高的脂肪(如植物油脂),室温下通常呈液态。武都油橄榄的油脂室温下呈液态, 说明其不饱和脂肪酸含量高,而非饱和脂肪酸,C错误;D、苏丹Ⅲ染液与脂肪反应,会将脂肪颗 粒染成橘黄色,“紫色”是双缩脲试剂鉴定蛋白质的颜色。因此,高倍镜下观察到的是橘黄色的脂 肪颗粒,而非紫色,D错误。故选A。 4.C【详解】A、角蛋白属于结构蛋白,其S元素来源于氨基酸的R基(如半胱氨酸中的一SH),A 正确;B、烫发过程中二硫键断裂(一S—S一变为一SH)会加入H原子,导致相对分子质量增加: 重建时可能减少H原子,但若二硫键数量变化,总分子质量可能改变,B正确;C、高温仅破坏蛋 白质的空间结构(如氢键),不破坏肽键;烫发药剂破坏二硫键,而非肽键,C错误;D、重建的 二硫键位置改变会导致角蛋白空间结构变化,从而固定新发型,D正确。故选C。 5.A【详解】A、胞间连丝是植物细胞间的信息交流方式,缝隙连接是动物细胞间的信息交流方式, 它们都能实现细胞间物质交换和信息传递,属于同一类信息交流方式,A正确:B、由题可知,缝 隙连接的小管可供细胞间交换离子和某些小分子物质以及传递化学信息,这些物质通过小管直接进 入另一个细胞,不需要与细胞膜上的受体结合,B错误;C、因为小管直径约1.0-1.4m,可供细胞 间交换离子和某些小分子物质,而蛋白质属于大分子物质,无法通过该小管,所以两个相邻细胞不 能通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质,C错误:D、相邻细胞除了通过细胞膜的接触和细胞通道 进行信息交流外,还可以通过体液运输信号分子来进行信息交流,D错误。故选A。 6.D【详解】A、肽链的合成均起始于游离的核糖体,当合成出定向信号序列后,这段肽链会与核糖 体一起转移至内质网上继续其合成过程,A错误;B、用H标记亮氨酸的羧基,脱水缩合时,会 答案第1 脱掉羧基上的H,生成H2O,无法追踪蛋白质的合成和分泌途径,B错误:C、由题意和题图可 知:溶酶体中的蛋白质来自分泌途径,成熟的蛋白质通过⑥过程进入细胞核需要借助核孔,C错误: D、胰岛素、抗体、某些消化酶等均为分泌蛋白质,分泌过程均需线粒体供能,D正确。故选D。 7.B【详解】A、0-60s内,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组的原生质体体积都在减小,说明细胞都在失水。 细胞失水时,细胞液浓度逐渐增大,吸水能力逐渐增强,而非减弱,A错误;B、120s时,蔗糖溶 液的叶肉细胞正在发生质壁分离,因此叶肉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。 8.D【详解】A、H+由筛管-伴胞复合体运输到细胞外空间,需要H泵且消耗ATP,是逆浓度梯度运 输,属于主动运输,A正确;B、H由细胞外空间运输到筛管-伴胞复合体,是顺浓度梯度,需要 SU载体,属于易化扩散,B正确;C、蔗糖进入筛管-伴胞复合体依赖H+的浓度差提供的动力,抑 制H+泵的作用会影响H+的运输,进而影响蔗糖进入,C正确:D、H+泵是载体蛋白,SU载体也 是载体蛋白,D错误。故选D。 9.B【详解】A、0-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,水解淀粉的最终产物中有葡萄糖,B-淀粉酶从末端 以两个单糖为单位进行水解淀粉,故其水解淀粉的主要产物为麦芽糖,A正确;B、由图2可知, B-淀粉酶的最适pH值低于-淀粉酶,两种淀粉酶在胃液(pH为1.5左右)中会失活,B错误;C、 从图1的对照组曲线可以看到,B-淀粉酶在50℃条件下处理1h后,酶活性降为0,说明酶的空间 结构全部遭到破坏,C正确:D、由图1可知,C2+、淀粉与淀粉酶共存时,B-淀粉酶的热稳定性 维持的时间更长,说明C2+、淀粉与淀粉酶共存时,更有利于较长时间维持β-淀粉酶的热稳定性, D正确。故选B。 1O.D【详解】A、GDP由鸟嘌呤、核糖和2个磷酸基团组成。GDP为鸟苷二磷酸,其结构与ADP类 似,仅含两个磷酸基团,且核糖为RNA中核苷酸的组成成分,A正确;B、Af蛋白从结合GDP 的非活性状态转为结合GTP的活性状态时,GTP的结合会引发其空间构象改变(类似G蛋白激活 机制),从而具备功能活性,B正确:C、Af激活需结合GTP,此过程需消耗能量(如通过GTP 水解供能或与其他放能反应偶联),属于吸能反应,C正确:D、核糖体负责蛋白质合成,核糖体 没有膜结构,不能产生囊泡。囊泡来源包括内质网(运输至高尔基体)、高尔基体(运输至细胞膜 或溶酶体)及细胞膜(胞吞),D错误。故选D。 11.D【详解】A、由图可知,金鱼骨骼肌细胞无氧条件下进行无氧呼吸,分解丙酮酸的场所是线粒体, 在线粒体中将丙酮酸分解为乙醇和CO2,A错误;B、从图中可知,金鱼其他组织细胞厌氧呼吸的 终产物是乳酸,并不是所有组织细胞厌氧呼吸终产物都是乙醇和CO2,B错误;C、由图可知,金 鱼组织细胞厌氧呼吸产生的乳酸会运至骨骼肌细胞,在骨骼肌细胞中转化为丙酮酸,丙酮酸进入线 粒体进一步转化为乙醇和CO2排出体外,C错误;D、因为金鱼组织细胞在无氧条件下产生的乳酸 会运至骨骼肌细胞转化为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体被分解为CO2、H2O或乙醇和CO2,所以金鱼 在无氧条件下一段时间,体内也不会累积大量乳酸,D正确。故选D。 12.C【详解】A、长期处于黑暗状态下,光反应无法产生ATP和NADPH为暗反应(⑥→⑤→⑥的循 环)提供物质和能量,故长期处于黑暗状态下,⑥→⑤→⑥的循环不能进行,A正确;B、正常状 态下,该叶肉细胞中ATP的合成和分解始终处于动态平衡,B正确:C、短时间内适当提高CO2 浓度,⑤(C3)含量多,②(ATP)消耗增多,②的含量下降:最适温度下,C的限制因素是CO2 浓度,适当提高CO2后,C点向右下移动,C错误;D、当光照强度处于BD间时,光合作用速率 大于呼吸速率,光合作用储存有机物的量为S>0,D正确。故选C。 共2页 13.BCD【详解】A、3H标记氨基酸的羧基在脱水缩合时H会脱去,形成的蛋白质几乎不含有放射性, 不能有效追踪分泌蛋白的合成途径,A错误:B、分析题意可知,ERGIC是一种细胞器,而细胞器 的分离方法是差速离心法,故可用差速离心法分离ERGIC,B正确;C、由题干可知,ERGIC53 可识别糖基化蛋白,并介导了经典分泌途径,所以经过内质网的蛋白很可能被糖基化,C正确:D 由图可知,ERGIC膜上的TMED在介导经典分泌与非经典分泌时的状态是不相同的,能否运输非 经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化,D正确。故选BCD。 14.BC【详解】A、I进入细胞的方式为主动运输,但该过程需要消耗钠离子的电化学梯度势能,A 错误;B、钠钾泵能将钠离子转运到细胞外,同时能催化ATP分解,具有酶的作用,因而能降低 ATP水解的活化能,其能维持膜内外Na浓度差,B正确:C、结合实验结果可知,CAP和TSH均 能促进I进入细胞,且二者同时使用时的效果更好,C正确:D、由图2实验结果可推知,CAP和 TSH均能促进I厂进入细胞,且二者同时使用时的效果更好,但不能得出TSH通过增加IS的数量 来增加碘摄入的结论,D错误。故选BC。 15.AD【详解】A、图示发生在线粒体内膜上,表示有氧呼吸的第三阶段,该阶段是有氧呼吸过程中 产能最多的阶段,依据乙图可知,与25C时相比,4℃时有氧呼吸耗氧量更多,消耗葡萄糖的量更 多,A正确;B、在电子传递链中,有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给 了氧气,生成水,由图乙可知,4C与25C+DNP处理的结果十分相似,推测两者可能有相似的有 氧呼吸第三阶段过程,但DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶,对前面的电子传递过程并 无直接影响,同理4C时线粒体内膜上的电子传递无影响,B错误:C、高能电子在传递过程中逐 级释放能量推动H+从线粒体基质跨过内膜到达内外膜间隙,用于建立膜两侧H+浓度差,C错误; D、电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H浓度差,使能量转换成H电化学势能,当H从 内外膜间隙进入基质时,顺浓度梯度会释放能量,为ATP的合成提供驱动力,D正确。故选AD。 16.ABD【分析】1、光合作用的过程及场所:光反应发生在类囊体薄膜中,主要包括水的光解和AIP 的合成两个过程:暗反应发生在叶绿体基质中,主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程。光反 应与暗反应紧密联系,相互影响,光反应为暗反应提供NADPH和ATP,暗反应为光反应提供ADP、 Pi、NADP+。2、影响光合作用强度的因素:①外因:光照强度,温度,CO2浓度,矿质元素,水 分等。②内因:酶的种类、数量、活性,叶面积指数等。【详解】A、图甲中,CO2吸收速率表示净 光合作用速率,CO2产生速率表示呼吸作用速率,叶绿体消耗的CO2量是指总光合作用量,总光合 速率=呼吸速率+净光合速率,温度为30C时,总光合作用量=8+2=10mmol/(cm2h);温度为 40C时,总光合作用量=5+5=10mmol/(cm2.h),因此温度为30℃和40C时,叶绿体消耗C02的 速率相等,A正确; B、40C条件下,龙血树净光合速率和呼吸速率相等均为5mol/(cm2-h),若白天和黑夜时间相等, 则黑夜期间(12小时)呼吸作用消耗5×12=60mmol/(cm2h),白天(12小时)有机物积累量为 5×12=60mmol/(cm2h),一昼夜之后,植物有机物积累量为0,植物不能正常生长,B正确;C、 图乙中D为光补偿点,补充适量的Mg元素可能使龙血树的光补偿点会降低,即D点左移,C错 误;D、图乙中影响C、D、E三点均处于光饱和点之前,其光合速率的主要环境因素都是光照强 度,D正确。故选ABD。 17.(除标注外每空2分,共14分) (1)应将NaOH溶液和C1SO4溶液等量混合配成斐林试剂后再加入样液中 CuSO4溶液的浓度应 为0.05g/mL 加入斐林试剂后要进行水浴加热 若试管产生砖红色沉淀,则香蕉中含有还原 糖 若试管中的样液呈淡蓝色,则香蕉中无还原糖 (2)放射性同位素标记法(1分) 不能(1分) 15N或18O属于稳定性同位素,无放射性 答案第2 (1分) (3)细胞膜具有一定的流动性(1分) 18.(除标注外每空2分,共10分) (1)高尔基体(1分) 脂肪酸和甘油 被细胞利用或排出细胞外 (2)特异(1分) 提高PLIN2的表达量/增强Hsc70的活性/增加LAMP2A受体的数量等 (3) 控制物质进出细胞 19.(除标注外每空2分,共14分) (1)较高(1分) 参与细胞中化合物的组成、维持细胞的渗透压、维持酸碱平衡、维持生物体 生命活动 (2)主动运输(1分) 细胞外和液泡内 SOS1和NHX (3)协助扩散(1分) 抑制 激活 吸水(1分) 20.(除标注外每空2分,共12分) (1)细胞质基质或线粒体基质(1分) ③(1分) (2)线粒体内膜(1分) 氧气(1分) H+浓度差形成的(电)化学能 (3)①③④ ①② 萌发的小麦种子换成等量的煮沸杀死的小麦种子,小烧杯中应放入清水 21.(除标注外每空2分,共10分) (1)I(1分) (2)水(1分) ATP和NADPH (3)催化ATP的合成,协助H跨膜运输 水的光解产生H、PQ蛋白将H从A侧运输到B侧、 合成NADPH消耗H (4)二溴百里香醌(DBMIB)阻断电子传递,会抑制水光解产生H和H从A侧运输到B侧,使膜 内外H的浓度差减小甚至消失 页,共2页2025-2026学年上学期上犹中学高三年级 生物学科综合检测(一) 一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24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.细胞学说被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一,是生物学大厦的重要基石。下列相关 叙述正确的是() A.施莱登和施旺分别对动物体和植物体进行了研究,并用完全归纳法进行了理论概括 B.细胞学说在阐述了动植物的差异性的基础上,揭示了动植物的统一性 C.细胞学说中关于"细胞是生命活动基本单位"的观点,使生物学的研究进入细胞水平 D.细胞学说认为,单细胞生物的细胞是独立的,多细胞生物的细胞是相互联系的 2.某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,该小组把这些野果带回实验 室欲鉴定其中是否含有还原糖、脂肪和蛋白质,下列叙述正确的是() A.可用苏丹Ⅲ染液对该野果的组织切片进行染色后直接观察是否含有脂肪 B.若该野果中含有大量的蛋白质,将双缩脲试剂A液和双缩脲试剂B液等量混匀,反应呈紫色 C.若对该野果进行蛋白质鉴定实验时,需将盛有组织样液的试管进行水浴加热 D.若对该野果的组织样液检测后出现较多的砖红色沉淀,说明该野果中含有大量的还原糖 3.武都油橄榄是中国国家地理标志产品,其产量高、含油率高、营养丰富、脂肪酸含量高,具 有良好的营养和保健功能,被誉为“液体黄金”和“植物油皇后”。下列叙述正确的是() A.武都油撖榄种子播种时应当浅播,与其脂肪含量较高有关 B.武都油橄榄种子萌发过程中有机物含量减少,有机物种类不变 C.武都油橄榄含有丰富的饱和脂肪酸,所以在室温下通常呈液态 D.苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶时,在高倍镜下可观察到紫色的脂肪颗粒 4.头发中的主要蛋白质是角蛋白,它含有二硫键(一S一S一),从而使头发强韧且有弹性。烫发 药剂会破坏角蛋白中的二硫键,使头发软化并改变形状,随后通过氧化剂重建二硫键从而固 定发型。烫发、染发等化学处理会不可逆地破坏部分二硫键,导致头发脆化、易断。下列相 关叙述错误的是() A.角蛋白是一种结构蛋白,其S元素存在于氨基酸的R基中 B.与烫发前相比,烫发后角蛋白的相对分子质量可能会发生改变 C.烫发药剂与高温可分别破坏角蛋白的二硫键、肽键使蛋白质变性 D.烫发后重建的二硫键位置可能与原结构不同,导致头发形状改变 5.缝隙连接广泛地存在于动物细胞间,在此连接处细胞间隙很窄(仅为2~3n),相邻两细胞的细 胞膜之间形成连接小体(由6个跨膜蛋白亚单位环状排列构成),中央有直径约1.0~14nm的小 管,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,以及传递化学信 息和协调细胞功能等。下列说法正确的是() 缝隙连接 小管 连接小体 A.缝隙连接和胞间连丝是细胞间的同一类信息交流方式 B.通过小管的信息分子与细胞膜上的受体结合后才能发挥作用 细胞膜 C.两个相邻细胞可以通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质 D.相邻细胞只能通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流 信息分子 6.如图表示某细胞内蛋白质合成分泌的基本途径与类型,其中途 连接小体 径②和⑧分别表示蛋白质转运的非分泌途径和分泌途径,相关叙述正确的是() 2025-2026学年上学期上犹中学高三年 mRNA ⑦ ① 七赞觀 新生 ②白质线粒 卤 蛋白质) ④ ⑤ 艾污乙内质网 回 叶绿体 C 高尔 基体 细胞① 细胞膜 表面 (分泌)溶酶体 细胞核 过氧物酶体 分泌途径 非分泌途径 A.肽链的合成均起始于游离的核糖体,当合成出定向信号序列后会从核糖体上脱离,转移至 内质网上进行加工 B.用H标记亮氨酸的羧基,可追踪蛋白质合成和分泌途径 C.细胞器和细胞核中的蛋白质均来自非分泌途径,过程⑥需要借助核孔 D.图中⑩的分泌物可能是胰岛素、抗体、某些消化酶等,该过程需要线粒体供能 7.某科研工作者用物质的量浓度均为2olL的乙二醇溶液和蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶 外表皮细胞,观察细胞质壁分离现象,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() 原生质体 相对体积 口乙二醇溶液 100 口蔗糖溶液 0 60120180240 →时间/s A.0-60s,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组细胞的吸水能力逐渐减弱 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 8.高等植物光合产物会以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛 管-伴胞复合体,再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。如图为 细胞膜 H泵 蔗糖进入筛管-伴胞复合体的模式图,图中“SU载体”为筛管-伴胞复 ATP 合体质膜上的“蔗糖H”共运输载体。下列叙述错误的是() 细 H' 警 A.H由筛管.伴胞复合体运输到细胞外空间的方式属于主动运输 ADP+Pi 外 伴 B.H+由细胞外空间运输到筛管.伴胞复合体的方式属于易化扩散 ,SU载体 C.能够抑制H+泵作用的物质,可能会影响蔗糖进入到筛管伴胞 间 ◆H 蔗糖 蔗糖 幂 复合体中 高H+浓度 低H浓度 D.H泵和SU载体都是通道蛋白 级生物学科综合检测(一)1/4 9.0-淀粉酶是一种内切酶,可在淀粉内部随机水解;阝-淀粉酶是一种外切酶,可在淀粉末端以两 个单糖为单位进行水解。对这两种淀粉酶进行相关实验,结果如图所示,下列叙述错误的是() 2501 …●…对照 1201 ■ā一淀粉酶 200 -暑·2%淀粉 绿100 ★一B一淀粉酶 士30mmol·lCa2+ 1509 -0000 80 -0-30mo1·1Ca2++2%淀粉 60 100 50 30 020406080100120时间/min 456789pH 图1B-淀粉酶在50℃、不同处理条件下的酶活性的变化 图2pH对淀粉酶活性的影响 A.0-淀粉酶水解淀粉的终产物中有葡萄糖,B-淀粉酶水解淀粉的主要产物为麦芽糖 B.阝-淀粉酶的最适pH值低于-淀粉酶,在人体胃内阝-淀粉酶活性高于-淀粉酶 C.对照组β-淀粉酶在50℃条件下处理1h后,溶液中酶的空间结构全部遭到破坏 D.Ca+、淀粉与淀粉酶共存时,更有利于较长时间维持β-淀粉酶的热稳定性 10.Af家族蛋白是分泌、内吞等过程的关键引发因子,Af家族蛋白在与GDP结合的非活性状 态和与GTP结合的活性状态之间循环(GTP和ATP的结构和性质相似,仅是碱基A 被G替代)。活性状态的Af家族蛋白能募集胞质蛋白进入囊泡,然后运输到特定的 亚细胞位点。以下叙述不正确的是() A.GDP是由鸟嘌呤、核糖和2个磷酸基团结合而成 B.Af由非活性状态转化为活性状态,其空间结构会发生改变 C.Af由非活性状态转化为活性状态是一个吸能反应 D.运输货物蛋白的囊泡可能来自核糖体、内质网或高尔基体 11.金鱼可以在氧气不足的环境中存活5个月。下图为金鱼不同细胞的细胞呼吸代谢图解。据图 分析,下列叙述正确的是( ) 线粒体 细胞质基质 线粒体 细胞质基质 其 丙酮酸 葡萄糖 葡萄糖 丙酮酸无Q2,C02 他 骨 糖酵解 糖酵解」 有02 有02 乙醛 丙酮酸 丙酮酸 肌 细 无0, 乙醇 胞 C02、H20 CO2、H20 乳酸 ·乳酸 A.金鱼骨骼肌细胞无氧条件下分解丙酮酸的场所是细胞质基质 B.金鱼组织细胞厌氧呼吸的终产物是乙醇和CO2 C.金鱼组织细胞厌氧呼吸产生的乳酸会运至肝脏细胞发生转化 D.金鱼在无氧条件下一段时间,体内也不会累积大量乳酸 12.图1表示绿色植物叶肉细胞部分结构中的某些生命活动过程,①~一⑦代表各种物质,甲、乙 代表两种细胞器。图2表示低CO2浓度,环境温度为光合作用最适温度时该植物叶片CO2释 放量随光照强度变化的曲线,S代表有机物量。下列叙述错误的是() 2025-2026学年上学期上犹中学高 ◆CO2释放量 光照强度 (CH,O) 图2 图1 A.长期处于黑暗状态下,⑥→⑤→⑥的循环不能进行 B.B点时,该叶肉细胞中ATP的合成和分解处于动态平衡 C.短时间内适当提高CO2浓度,②的含量上升,C点上移 D.当光照强度处于BD间时,光合作用储存有机物的量为S2>0 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两 个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13.近年来发现一种新的细胞器一一内质网一高尔基 细胞膜 体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质 经典分泌途径 非经典分泌途径 网一高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时 也是非经典分泌途径的关键枢纽,分泌过程如图 所示。ERGIC53和TMED是ERGIC膜上的两种 自噬体 关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白:TMED 分泌途径 能够形成同源寡聚体并调控多种非经典分泌蛋白 离开ERGIC。有关叙述正确的是() A.若要追踪分泌蛋白的合成途径,需要用H 040 ERGIC TMED 标记氨基酸的羧基 聚体 ERGIC53 B.可用差速离心法分离ERGIC TMED TMED C.内质网可能使蛋白质糖基化 D.能否运输非经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化 14.I可通过图1所示方式进入甲状腺滤泡上皮细胞,钠碘同向转运体(IS)从组织液向细胞内转 入Na的同时也会转入I。科研人员用辣椒素(CAP)和促甲状腺激素(TSH)处理甲状腺滤泡上皮细胞, 段时间后检测细胞中I的积累量,实验结果如图2所示。下列有关分析正确的是() 一钠钾泵 ATP ADP+P CAP TSH - 注:“+”代表施加,“”代表未施加。 图1 图2 A.进入细胞的方式为主动运输,但该过程不需要消耗能量 B.钠钾泵能降低化学反应的活化能,维持膜内外Na浓度差 C.CAP和TSH均能促进I进入细胞,且二者同时使用时的效果更好 D.由图2实验结果可推知,TSH通过增加NIS的数量来增加碘摄入。 年级生物学科综合检测(一)2/4 15.呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的 “轨道”,如图甲所示;为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件 下处理,分组情况及结果如图乙所示。已知DNP不影响电子传递,可使H+进入线粒体基质 时不经过ATP合酶。下列相关叙述正确的是() H H H Cytc ☐ATP生成量 ■耗氧量 NADH+H' 延胡索酸 H,O NAD' 琥珀酸 20+2 线粒体基质 25℃ 4C25C+DNP→ ADP+Pi 甲 乙 A.图示过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,与25℃时相比, 4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多 B.有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气,4C时线粒体 内膜上的电子传递受阻 C.高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质 D.呼吸链的电子传递所产生的膜两侧H+浓度差为ATP的合成提供了驱动力 16.龙血树在《本草纲目》中被誉为活血圣药有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为 龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmo/(cm2h)]。下列叙述正确的是() CO2吸收或产生速率 CO,吸收量 8 8… CO,吸收 6 6 -C02产生 4-- 2 D/ 15304560温度/℃ 2345光照强度kx -2KC 甲 A.据图甲分析,温度为30℃和40C时,叶绿体消耗CO2的速度相等 B.40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树不能正常生长 C.补充适量的Mg元素可能导致图乙中D点右移 D.图乙中影响C、D、E三点光合速率的主要环境因素是光照强度 三、非选择题:本题共5小题,共60分。 17.回答下列关于生物实验的问题: (1)某位同学欲探究香蕉中是否含有还原糖,其处理方法是:将香蕉皮去除,将果肉打成匀浆并稀 释待用→取1支试管并加入2mL待测样液→先加入1mL0.1g/mL的NaOH溶液,再加入4滴 0.01g/nLCuSO4溶液→观察颜色变化。 ①上述操作中有3处错误(不考虑对照组),请纠正: ②纠正后,可能得到的实验结果和结论: (2)科学家向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射H标记的亮氨酸,随后在不同时刻检测H在核糖体、内 质网和高尔基体中出现的情况,该研究方法是,氨基酸除了含有H元素外,还含有C、O、 N等元素,那么 (填“能”或“不能”)用15N或18O替换3H元素,理由 是 2025-2026学年上学期上犹中学高 (3)1970年,科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质,用发红色荧光的染料标记 人细胞表面的蛋白质,然后将小鼠细胞和人细胞融合。融合初期,融合细胞的一半发绿色荧光, 另一半发红色荧光,一段时间后,两种颜色的荧光均匀分布。人、鼠细胞可以融合依赖 于 18.高糖高脂食物过量摄入导致非酒精性脂肪肝炎NASH)、肥胖等疾病高发。NASH的特点是 过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。研究发现,肝细胞内存在的脂质自噬过程可以有效 降解脂滴从而减少脂质的堆积,脂质自噬的方式及过程如下图。 ®脂滴 方式A: 》吞噬泡 →降解 自噬小体 溶酶体 自噬溶酶体 方式B: 溶酶体内陷 (促进) LAMP2A 受体 方式C:脂滴膜蛋白PLN2® →Q 分子伴侣Hsc70 溶酶体 (1)溶酶体内含有的酸性脂解酶具有降解脂滴的作用。酸性脂解酶的合成首先在核糖体上形成肽链, 然后进入内质网加工,并借助囊泡移向 进行加工修饰,最后转移至溶酶体中。脂滴 中的脂肪在自噬溶酶体中会被水解为 其水解产物的去向是 (2)图中方式C中脂滴膜蛋白PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的相应受体结合 进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的 性。根据方式C提出一种预防 NASH的思路 (3)NASH患者血液中谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量会明显上升。研究表明,这是由于糖脂摄 入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子,导致肝细胞膜受损,细胞膜的 功能丧失所致。 19.盐地碱蓬是一种高度耐盐碱植物,既可以固着地表盐分,又可以吸盐于体内,在盐地土壤种 植后,对土壤起到积极的修复作用。下图是盐地碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫的示意图。请回答 下列问题: 细胞膜外 Na" H pH:5.5 Na H H-ATP泵 Na ADP+Pi ADP+Pi H -H* Ca2+ Na HH ATP 液泡pH:5.5 ATP pH7.5 H-ATP泵 注:HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白 (1)与一般不耐盐碱植物相比,盐地碱蓬根细胞的细胞液浓度 (选填“较高’或“较低”),其 吸收的盐分在体内的生理作用有(需答出两点)。 年级生物学科综合检测(一)3/4 (2)盐地碱蓬根细胞的细胞质基质与细胞液、细胞膜外的pH不同,这种差异主要由H-ATP泵以 方式将H转运到 来维持的。这种H分布特点为图中 蛋白运输Na提供了动力, 以减少其对细胞代谢的影响。 (3)在高盐胁迫下,当盐浸入到根周围的环境时,Na*借助通道蛋白HKT1以 方式大量进入 根部细胞,同时抑制了K+进入细胞,导致细胞中Na+、K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影 响蛋白质的正常合成。盐地碱蓬的根细胞会借助Ca+调节Na、K+转运蛋白的功能,进而调节 细胞中Na、K的比例。由此推测,细胞质基质中的Ca+对HKT1和AKT1的作用依次为 (选填“激活’或“抑制”),使细胞内的蛋白质合成恢复正常。另外,一部分离子被运入液泡内, 通过调节细胞液的渗透压促进根细胞 从而降低细胞内盐浓度。 20.下图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,其中AE表示物质,①④表示过程; 图2表示某种生物膜的部分结构及有氧呼吸某阶段简化示意图。回答下列问题: 膜间隙 H 、H* H H'H' HH HH Cytc◆ HH H' 能量 葡萄糖 酶 →A ① EB ② H20 D 酶 c+ 1④ ③ 延胡索酸 D →能量 NADH+H H,O NAD 琥珀酸 202+2H 能量酶 B 基质 H,O ADP+Pi ATP 图1 图2 H 大试管筒状滤纸 带刻度的玻璃管 甲 试管塞 墨滴 萌发的小麦种子清水 乙饿 萌发的小麦种子NaOH溶液 (1)图1中,B的产生部位有 。图2所示是图1中 过程(用数字表示)。 (2)图2中的膜结构是 其中NADH作为电子供体,释放电子通过膜上的复合物I、Ⅲ和 V,最后传递给 与H+结合生成水,高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨膜到 达膜间隙。同时H由膜间隙顺浓度梯度转运到基质一侧并驱动ATP合成,ATP合成的直接驱 动力由 提供。 (3)假设小麦种子只以糖类为呼吸底物,在25℃下经10in观察墨滴的移动情况,如图3所示。 ①如发现甲装置中墨滴不动,乙装置中墨滴左移,则10in内小麦种子中发生图1中的(填 序号)过程;如发现甲装置中墨滴右移,乙装置中墨滴不动,则10in内小麦种子中发生图1 中的 (填序号)过程。 ②为校正装置甲中因压强等物理因素引起的气体体积变化,还应设置一个对照装置。对照装置 中应该如何设置? 2025-2026学年上学期上犹中学高三 21.阅读材料,完成下列要求。 叶绿体进行能量转换依靠光系统(指光合色素与各种蛋白质结合形成的大型复合物,包括 PSI和PSⅡ)将光能转换为电能。光系统产生的高能电子沿光合电子传递链依次传递促使 NADPH的形成,同时驱动膜内的质子泵在膜两侧建立H+梯度,进而驱动AIP的合成。 ① NADP+H) A侧(低H) ADP+PIATP NADPH 光 光 ATP PO 70( PQH ǒ 质体氢醌 (PC H200,+E ①质体蓝素 B侧(高H) 注:类囊体膜上主要有光系统缸(PSI)、光系统Ⅱ(PSI)、细胞色素b6f蛋白复合体和ATP合酶 蛋白复合体四类蛋白复合体,参与光能吸收、传递和转化,以及电子传递、H输送和AP 合成等过程。 据图回答下列问题: (1)光反应过程中,ATP的形成与光系统 (填“T“Ⅱ或I和Ⅱ”)发挥作用产生的H浓度 梯度有关。 (2)叶绿素a(P680和P700)接受光的照射后被激发,释放势能高的电子,电子的最终供体(供 给电子的物质)是 。通过光合电子传递链,光能最终转化为 中的化学能。 (3)图中AIP合酶的作用是 ;据图分析,增加膜两侧的H浓度差的生理过程有(答 出三点即可)。 (4)除草剂二溴百里香醌(DBMIB)是质体醌(PQ)的类似物,可充当PQ的电子受体。DBMIB 能够和细胞色素b6f特异性结合,阻止光合电子传递到细胞色素b6f。若用该除草剂处理无内 外膜的叶绿体,会导致ATP含量显著下降,其原因可能是 年级生物学科综合检测(一)4/4

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江西省上犹中学南校区2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题
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