精品解析:陕西省咸阳市永寿县中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-28
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2026届高三总复习·月考卷(一) 生物 考试时间:75分钟 满分:100分 考试范围:必修1 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. 支原体肺炎是支原体感染导致的肺部疾病,如图是支原体的结构示意图。研究发现阿奇霉素与病原体的核糖体结合能抑制蛋白质的合成。下列叙述正确的是(  ) A. 支原体和流感病毒均以染色体作为遗传物质的载体 B. 与动物细胞相比,支原体没有成形的细胞核 C. 蓝细菌和肺炎支原体的遗传物质分别是DNA和RNA D. 支原体合成自身生命活动所需要的蛋白质需要依赖宿主细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、支原体属于原核生物,没有染色体,其遗传物质是裸露的DNA;流感病毒没有细胞结构,也没有染色体,其遗传物质是RNA,A错误; B、动物细胞属于真核细胞,有成形的细胞核,支原体属于原核生物,与动物细胞相比,支原体没有成形的细胞核,B正确; C、蓝细菌和肺炎支原体都属于原核生物,原核生物的遗传物质都是DNA,C错误; D、由图可知支原体含有核糖体,能合成自身生命活动所需要的蛋白质,不需要依赖宿主细胞,D错误。 故选B。 2. 兰州牛肉面作为我国三大快餐品牌之一,以“一清二白,三红四绿”著称。牛油熬制的面汤,香气扑鼻,喝上一口,牛油的醇厚与碱水面的筋道融为一体,再吃上一块卤牛肉,回味无穷。下列相关说法错误的是(  ) A. 面条中的淀粉不能被细胞直接吸收,需要在小肠中水解为葡萄糖才能被吸收 B. 卤牛肉中的蛋白质在高温条件下空间结构变得伸展、松散,易于被消化吸收 C. “四绿”是指香菜,其叶肉细胞含丰富的纤维素但不能为机体提供能量 D. 牛肉面中的有机化合物糖类、脂质和蛋白质等的共有元素为C、H、O、N 【答案】D 【解析】 【详解】A、面条中的淀粉属于多糖,不能被细胞直接吸收,需要在小肠中水解为葡萄糖才能被吸收,A正确; B、卤牛肉中的蛋白质在高温条件下空间结构变得伸展、松散,易被蛋白酶水解,易于被消化吸收,B正确; C、“四绿”是指香菜,其叶肉细胞含丰富的纤维素,纤维素是植物细胞壁的组成成分,但不能为机体提供能量,C正确; D、牛肉面中的有机化合物糖类、脂质和蛋白质等的共有元素为C、H、O,糖类和脂质一般不含N,D错误。 故选D。 3. 下列有关生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 显微镜可观察到被苏丹Ⅲ染液染成红色的脂肪颗粒 B. 将熟鸡蛋的蛋清蛋白研磨,加入双缩脲试剂并进行水浴加热,颜色变蓝 C. 葡萄汁中含有还原糖,与斐林试剂可发生反应生成紫色络合物 D. 酵母菌无氧呼吸的产物中加入酸性重铬酸钾可使颜色由橙色变为灰绿色 【答案】D 【解析】 【详解】A、用显微镜可观察到被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色的脂肪颗粒,A错误; B、将熟鸡蛋的蛋清蛋白研磨,加入双缩脲试剂,颜色由蓝变紫,同时,此实验不需要加热,B错误; C、葡萄汁中含有还原糖,在水浴加热条件下,与斐林试剂可发生反应生成砖红色沉淀,C错误; D、酵母菌无氧呼吸的产物有酒精,加入酸性重铬酸钾可使颜色由橙色变为灰绿色,D正确。 故选D。 4. 下列有关细胞器结构和功能的相关叙述,错误的是(  ) A. 真核生物通过线粒体进行有氧呼吸的第二、第三阶段 B. 中心体在有丝分裂前期完成增殖,完成增殖时需要核糖体的参与 C. 高尔基体的主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 D. 溶酶体中的酶可将大分子分解为小分子,然后运至细胞质基质,为细胞代谢所利用 【答案】B 【解析】 【详解】A、真核生物进行有氧呼吸的第二、第三阶段的场所是线粒体,A正确; B、中心体在有丝分裂间期完成增殖,而不是前期,B错误; C、高尔基体的主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,C正确; D、溶酶体中的酶可将大分子分解为小分子,然后运至细胞质基质,为细胞代谢所利用,D正确。 故选B。 5. 随着人民生活方式的变化、生活水平的提高,人群中超重肥胖呈现上升趋势。体重异常不仅影响体型美观、还与多种慢性疾病密切相关,是多种疾病产生的危险因素。为践行“健康饮食、科学运动”,下列相关说法错误的是(  ) A. 膳食纤维能增加饱腹感,可多食辅助控制体重和血糖 B. 适量摄取胆固醇,有利于血液中脂质的运输 C. 用碘液可检测某种食物中的蛋白质含量的高低 D. 长期大量饮用奶茶会使过剩的糖类转化为脂肪,导致肥胖 【答案】C 【解析】 【详解】A、膳食纤维不能被人体消化吸收,但能增加饱腹感,可辅助控制体重和血糖,A正确; B、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,所以适量摄取胆固醇有利于血液中脂质的运输,B正确; C、碘液可检测食物中是否含有淀粉,而检测蛋白质含量高低需要用双缩脲试剂,C错误; D、长期大量饮用奶茶,其中过剩的糖类会转化为脂肪,从而导致肥胖,D正确。 故选C。 6. 细胞生命活动的正常进行需要细胞内各个结构有序精密的协调配合,内质网中出现错误折叠蛋白时,伴侣蛋白通过帮助蛋白质正确折叠从而使细胞维持自身状态的相对稳定。下列相关说法错误的是(  ) A. 错误折叠的蛋白可作为信号调控伴侣蛋白的基因表达 B. 伴侣蛋白的合成与细胞核、线粒体等细胞结构有关 C. 伴侣蛋白受紫外线作用变性后还能与双缩脲试剂产生紫色反应 D. 伴侣蛋白修正错误蛋白空间结构时有肽键断裂与形成 【答案】D 【解析】 【详解】A、错误折叠的蛋白可作为信号分子使伴侣蛋白的基因表达,进而将其修复为具有活性的蛋白质,A正确; B、伴侣蛋白的本质是蛋白质,因此在核糖体上合成,并且需要线粒体供能,还需要核基因调控,B正确; C、伴侣蛋白受紫外线作用变性后其肽键没有断开,因此还能与双缩脲试剂产生紫色反应,C正确; D、伴侣蛋白修正错误蛋白空间结构时涉及肽链的折叠,可能涉及氢键的形成,没有涉及肽键断裂与形成,D错误。 故选D。 7. 最新研究表明线粒体有中区分裂和外围分裂两种分裂方式,过程分别如图1和图2所示,两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体的两种分裂方式可存在于同一细胞中 B. 外围分裂可以降低高ROS和高Ca2+对线粒体的损伤 C. 代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外围分裂满足能量需求 D. 外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程 【答案】C 【解析】 【详解】A、在一个细胞中可能发生两种方式的线粒体分裂,与细胞内线粒体的健康状况有关,A正确; B、当线粒体出现损伤(如Ca2+和活性氧自由基ROS增加)时,会出现外围分裂,产生的较小的子线粒体不包含mtDNA,但是包含了高ROS和高Ca2+,最终被线粒体通过自噬作用降解,所以线粒体可通过外围分裂降低高ROS和高Ca2+对细胞的损伤,B正确; C、当机体代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快中区分裂满足能量需求,当线粒体出现损伤时,才会出现外围分裂,则外围分裂不能满足能量需求,C错误; D、外围分裂是线粒体自噬的前兆,而线粒体的自噬与溶酶体有关,因此外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程,D正确。 故选C。 8. 最新研究表明心房颤动致病机制是核孔复合物的运输障碍,核孔复合物是细胞核膜上沟通核质与胞质的通道,由内外两层膜的局部融合所形成,核孔的直径为80~120 nm,可以看成一种特殊的跨膜运输蛋白复合体。下列分析合理的是(  ) A. RNA、蛋白质可通过核孔复合物进出细胞核 B. 代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞中,核孔较大,核仁较多 C. 同一个体不同细胞的核孔复合物数量不同,源自遗传物质的差异 D. 核膜由2层磷脂分子组成,房颤的成因可能与核膜内外的信息交流异常有关 【答案】A 【解析】 【详解】A、核孔复合物是RNA、蛋白质等大分子物质进出细胞核的通道,A正确; B、核仁与某种RNA的形成以及核糖体的形成有关,代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞中,核仁较大,核孔较多,B错误; C、同一个体不同细胞的遗传物质相同,核孔复合物数量不同,主要是基因的选择性表达,C错误; D、核膜具有2层膜结构,4层磷脂分子,D错误。 故选A。 9. 在盐化土壤中,大量Na+迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列说法错误的是(  ) A. 在盐胁迫下,Na+进出细胞的运输方式不同 B. 转运蛋白C能同时转运H+和Na+,具有特异性 C. 适量增施钙肥可促进在盐化土壤中生长的耐盐作物增产 D. Ca2+是通过促进转运蛋白A转运Na+进入细胞内来提高植物抗盐胁迫能力 【答案】D 【解析】 【详解】A、题图分析,Na+通过转运蛋白A运入细胞,为协助扩散,在盐胁迫下,Na+出细胞需要借助转运蛋白C的协助,该过程需要H+提供的势能,运输方式是主动运输,A正确; B、转运蛋白C可同时转运Na+和H+,但不能转运其他物质,说明该转运蛋白具有特异性,B正确; C、适量增施钙肥,可增加细胞外Ca2+浓度,促进Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高耐盐作物在盐化土壤中的生长状况,促进增产,C正确; D、由图可知,Ca2+是通过促进转运蛋白A将Na+转运出细胞(而非进入细胞内),减少Na+在细胞内的积累,从而提高植物抗盐胁迫能力,D错误。 故选D。 10. ATP和酶在生物体的生命活动中发挥着重要作用,下列有关细胞中的酶和ATP的说法,错误的是(  ) A. 在适宜的条件下,ATP和酶都能在细胞外发挥作用 B. 酶催化ATP水解时,能够降低ATP水解所需要的活化能 C. ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量较少 D. 蛋白质的磷酸化过程伴随ATP的水解,水解产物参与RNA的合成 【答案】D 【解析】 【详解】A、在适宜的条件下,ATP和酶都能在细胞外发挥作用,A正确; B、酶催化机理是降低ATP水解所需要的活化能,B正确; C、ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量较少,可以通过ATP与ADP相互转化保证供能,C正确; D、蛋白质的磷酸化过程伴随ATP的水解,形成的产物之一是ADP,ADP还需要再脱掉一个磷酸基团才能参与RNA的合成,D错误。 故选D。 11. 若某动物(2n=4)有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞,如图所示。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 甲细胞中,同源染色体分离,染色体数目减半 B. 乙细胞中,有4对同源染色体,4个染色体组 C. 甲和乙细胞可能同时处于该动物的精巢中 D. 乙细胞的染色体和核DNA数可能是MⅡ后期的两倍 【答案】A 【解析】 【详解】A、由图可知,甲细胞中正在进行非同源染色体自由组合,同源染色体分离,染色体数目不变,A错误; B、乙细胞中处于有丝分裂后期,有4对同源染色体,4个染色体组,即染色体和染色体组数都加倍,B正确; C、由于甲细胞是均等分裂,因此是初级精母细胞,乙细胞处于有丝分裂后期,精巢中的精原细胞既可以进行有丝分裂,也可以进行减数分裂,所以和乙细胞可能同时处于该动物的精巢中,C正确; D、乙细胞处于有丝分裂后期,此时染色体数为8条,核DNA数为8个;减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色体数暂时加倍,为4条,核DNA数为4个,故乙细胞的染色体和核DNA数可能是MⅡ后期的两倍,D正确。 故选A。 12. 实验是生物学中常用的方法,下列有关实验目的和操作不一致的是(  ) 选项 实验操作 目的 A 取新鲜的黑藻幼嫩小叶制成临时装片,置于显微镜下观察 观察黑藻叶肉细胞中细胞质的流动方向 B 分离菠菜叶中的色素时,需在通风好的条件下进行 层析液具有挥发性,有毒 C 取洋葱研磨液的上清液,在上清液中加入体积相等的70%的酒精溶液,静置2~3min 使DNA溶于酒精 D 探究酵母菌细胞呼吸方式时,将酵母菌的培养时间适当延长 耗尽培养液中的葡萄糖,防止其干扰实验结果 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【详解】A、观察叶肉细胞中细胞质的流动方向时,可选用新鲜的菠菜叶稍带叶肉的下表皮或幼嫩的黑藻小叶制成临时装片进行观察,A正确; B、分离菠菜叶中的色素时需要的层析液有挥发性且有毒,因此需在通风好的条件下进行,B正确; C、取洋葱研磨液的上清液,在上清液中加入体积相等的95%的酒精溶液,静置2~3min,目的是使DNA析出,蛋白质等杂质溶于酒精,C错误; D、探究酵母菌细胞呼吸方式时,将酵母菌的培养时间适当延长,否则葡萄糖和酸性重铬酸钾反应,干扰实验结果,D正确。 故选C。 13. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,再氧化分解生成CO2和H2O。其中磷酸果糖激酶1(PFK-1)是细胞呼吸第一阶段中的一种关键酶。当细胞中ATP/AMP的值发生变化时,ATP和AMP竞争性结合PFK-1而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,下列相关说法错误的是(  ) A. 将离体线粒体放入适宜浓度的葡萄糖溶液中,线粒体内有ATP的生成 B. 乙酰CoA参与有氧呼吸产生CO2和[H]的场所为线粒体基质 C. 细胞质基质中有PFK-1,在进行无氧呼吸时也需要PFK-1 D. 运动时肌细胞中AMP与PFK-1结合增多,细胞呼吸速率加快 【答案】A 【解析】 【详解】A、线粒体不能直接利用葡萄糖,葡萄糖需在细胞质基质中分解为丙酮酸后才能进入线粒体进一步分解,所以将离体线粒体放入适宜浓度的葡萄糖溶液中,线粒体内不会有ATP的生成,A错误; B、有氧呼吸第二阶段中,乙酰CoA参与反应产生CO2和[H],而有氧呼吸第二阶段的场所为线粒体基质,B正确; C、因为磷酸果糖激酶1(PFK-1)是细胞呼吸第一阶段中的关键酶,细胞呼吸第一阶段发生在细胞质基质,所以细胞质基质中有PFK-1,无氧呼吸的第一阶段与有氧呼吸第一阶段相同,因此进行无氧呼吸时也需要PFK-1,C正确; D、当细胞中ATP/AMP的值发生变化时,AMP与PFK-1结合增多,会改变酶活性,进而使细胞呼吸速率加快,D正确。 故选A。 14. 光反应过程是由两个叶绿素蛋白质复合体构成的,即光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ),PSⅠ和PSⅡ是叶肉细胞光合作用的两个关键功能单位,如图所示,下列相关说法错误的是(  ) A. PSI和PSⅡ主要分布在类囊体膜,是由光合色素和蛋白质组成的复合体 B. 图中电子的供体和最终受体分别是H2O和NADPH C. ATP合成酶有催化ATP合成和运输H+的双重作用 D. 若提高环境中的CO2浓度,则图中NADPH和ATP含量会短暂下降 【答案】B 【解析】 【分析】光系统涉及两个反应中心:光系统Ⅱ(PSⅡ)和光系统Ⅰ(PSⅠ)。PSⅡ光解水,PSⅠ还原NADP+。光系统Ⅱ的色素吸收光能以后,能产生高能电子,并将高能电子传送到电子传递体PQ,传递到PQ上的高能电子,依次传递给细胞色素b6f和PC。光系统Ⅰ吸收光能后,通过PC传递的电子与H+、NADP+在类囊体薄膜上结合形成NADPH。水光解产生H+,使类囊体腔内H+浓度升高,H+顺浓度梯度运输到类囊体腔外,而H+在类囊体薄膜上与NADP+结合形成NADPH使类囊体腔外中H+浓度降低,同时还可以通过PQ运回到类囊体腔内,这样就保持了类囊体薄膜两侧的H+浓度差。ATP合成酶利用类囊体薄膜两侧的H+浓度差,类囊体膜上的ATP合成酶合成了ATP。 【详解】A、PSI和PSⅡ是叶肉细胞光合作用的两个关键功能单位,主要参与光合作用的光反应,因此主要分布在类囊体膜,是由光合色素和蛋白质组成的复合体,A正确; B、由图示可知,图中PSⅡ的色素吸收光能后将H2O分解为O2、H+和电子,电子经过PS I传递给NADP+形成NADPH,所以电子的供体和最终受体分别是H2O和NADP+,B错误; C、由图可知ATP合成酶有催化ATP合成和运输H⁺的双重作用,C正确; D、提高环境中的CO2浓度,导致C3的含量升高,进而导致C3还原形成糖类的速率加快,因此会消耗更多的 NADPH 和 ATP,则图中NADPH 和 ATP 含量会短暂下降,D正确。 故选B。 15. 细胞增殖、生长、分化、衰老和凋亡是多细胞生物体基本的正常生命历程。异常生命现象在不同个体中也会发生,比如中风,也叫脑卒中,起因一般是由脑部血液循环障碍导致局部神经结构损伤、功能缺失。科研人员运用神经干细胞进行脑内移植治疗缺血性中风取得了一定的进展,中风患者局部神经结构损伤、功能缺失得到了一定程度的修复和重建。下列叙述错误的是(  ) A. 机体内不同细胞形态、结构、生理功能不同的根本原因是遗传物质的变化 B. 脑部血液循环障碍导致局部神经细胞死亡属于细胞坏死 C. 神经干细胞在增殖过程中,DNA的复制通常发生在S期 D. 神经干细胞分化成神经细胞时RNA和蛋白质的种类不完全相同 【答案】A 【解析】 【详解】A、机体内不同细胞形态、结构、生理功能不同的根本原因是基因的选择性表达,遗传物质没有改变,A错误; B、脑部血液循环障碍导致局部神经细胞死亡对人体不利,属于细胞坏死,B正确; C、神经干细胞在增殖过程中,S期进行DNA的复制,C正确; D、神经干细胞分化成神经细胞时,tRNA、rRNA和DNA不变,但是由于基因的选择性表达,mRNA和蛋白质的种类不完全相同,D正确。 故选A。 16. 阳光穿过上层植物的空隙形成光斑,它会随太阳的运动而移动。如图为红薯叶在光斑照射前后吸收CO2和释放O2的情况。下列分析错误的是(  ) A. 在光斑开始时,光反应速率大于暗反应速率 B. AB段变化的原因是ADP和NADP+浓度的限制 C. Ⅰ、Ⅱ所指示的阴影面积较大的是Ⅰ D. 光斑移开后,C3化合物的含量升高 【答案】C 【解析】 【详解】A、在光斑开始时,氧气释放量大于二氧化碳吸收量,这表明光反应产生氧气的速率大于暗反应消耗二氧化碳的速率,即光反应速率大于暗反应速率,A正确; B、AB段随着光斑的移开,光照强度降低,光反应减弱,因为光反应为暗反应提供的ATP和NADPH减少,所以暗反应中ADP和NADP⁺的消耗减少,导致ADP和NADP⁺浓度增加,从而限制了暗反应的进行,B正确; C、光合作用过程中氧气的释放量等于二氧化碳的吸收量,故Ⅰ、Ⅱ所指示的阴影面积是相等的,C错误; D、光斑移开后,光照强度降低,光反应产生的ATP和NADPH减少,使得C3化合物的还原减弱,而二氧化碳的固定仍在进行,所以C3化合物的含量升高,D正确。 故选C。 二、非选择题(本题5小题,共52分) 17. 研究人员对肝癌细胞(HepG2)和正常肝细胞(LO2)的细胞结构及生命活动进行了对比研究,结果如下: 实验一:通过电子显微镜观察两种细胞的亚显微结构,发现肝癌细胞的细胞膜表面糖蛋白显著减少,细胞质中核糖体数量增多,线粒体形态异常且嵴的数量减少。 实验二:用含放射性标记胸腺嘧啶(3H-TdR)的培养液培养两种细胞,一段时间后检测放射性强度。结果显示,肝癌细胞的放射性强度是正常肝细胞的3倍。 实验三:将两种细胞置于含化疗药物5—氟尿嘧啶(5—FU)的培养液中培养24小时,发现肝癌细胞的凋亡率显著高于正常肝细胞。进一步研究表明,5—FU抑制癌细胞内胸苷酸(dTTP,是合成DNA的原料之一)合成酶的活性。请回答下列问题: (1)由实验一结果可知在肝癌细胞中核糖体数量增多,表明癌细胞的___________能力增强,为___________和___________提供物质基础;线粒体嵴减少导致有氧呼吸效率降低,但癌细胞通过增强___________供能,满足快速增殖的能量需求。 (2)在实验二中肝癌细胞的放射性强度显著高于正常肝细胞,说明其细胞生命历程具有___________的特点,同时细胞膜糖蛋白减少可能与___________的异常表达有关。 (3)依据实验三结果,请推测5—FU诱导肝癌细胞凋亡的作用机制:___________。 【答案】(1) ①. 蛋白质合成 ②. DNA 复制 ③. 细胞分裂 ④. 无氧呼吸 (2) ①. 细胞周期短,DNA复制活跃 ②. 细胞周期调控基因(如原癌基因和抑癌基因) (3)5—FU抑制胸苷酸合成酶活性,阻断dTTP的合成,导致 DNA 复制原料不足,细胞周期停滞在 S期,促进癌细胞凋亡 【解析】 【分析】癌细胞与正常细胞相比,具有以下特征:能够无限增殖,形态结构发生显著变化,细胞膜上的糖蛋白等物质减少,细胞之间的黏着性降低,容易在体内分散和转移,等等。 【小问1详解】 核糖体是蛋白质合成的场所,实验一中肝癌细胞核糖体数量增多,表明癌细胞的蛋白质合成能力增强。蛋白质是生命活动的主要承担者,癌细胞无限增殖过程中需要大量结构蛋白(如细胞膜、细胞器的组成蛋白)和功能蛋白(如催化代谢反应的酶),因此蛋白质合成增强为DNA 复制和细胞分裂提供物质基础。​ 线粒体嵴是有氧呼吸第三阶段的场所(嵴上分布有氧呼吸相关酶),线粒体嵴减少导致有氧呼吸效率降低。但癌细胞需大量能量支持快速增殖,此时会通过增强无氧呼吸供能,满足能量需求。   【小问2详解】 胸腺嘧啶(3H-TdR)是合成DNA的原料(TdR为胸腺嘧啶脱氧核苷,参与DNA合成)。实验二中肝癌细胞放射性强度是正常肝细胞的3倍,说明肝癌细胞DNA合成更旺盛,反映其细胞生命历程具有细胞周期短,DNA复制活跃的特点。​ 细胞膜表面糖蛋白由基因控制合成,糖蛋白减少可能与细胞周期调控基因(如原癌基因和抑癌基因)的异常表达有关(如基因转录、翻译过程异常,导致糖蛋白合成量下降)。   【小问3详解】 实验三表明5—FU抑制癌细胞内胸苷酸(dTTP,合成DNA的原料之一)合成酶的活性。dTTP是DNA复制的关键原料,当dTTP合成酶活性被抑制时,dTTP合成减少,导致DNA复制所需的原料不足,进而DNA复制受阻。故5—FU诱导肝癌细胞凋亡的作用机制为5—FU抑制胸苷酸合成酶活性,阻断dTTP的合成,导致 DNA 复制原料不足,细胞周期停滞在 S期,促进癌细胞凋亡。 18. 海水稻由袁隆平院士和他的团队开发栽培。相比于普通水稻,海水稻耐盐碱,可用海水灌溉,且不易患普通水稻的病虫害。相比传统耐盐碱水稻品种,其能在盐分3%乃至12%、pH值8以上的中重度盐碱地生长,是我国特有的珍稀野生稻资源。如图为海水稻抗逆性相关的生理过程(注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质),请回答下列问题: (1)盐碱地的土壤盐浓度普遍较高,导致普通水稻无法生长,原因是___________。 (2)由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,___________(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。 (3)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,从而影响其细胞___________的功能。据图分析,海水稻根细胞解决上述问题的机制是___________。除耐盐碱性外,海水稻还具有___________的特点,因此与普通水稻相比产量更高。 (4)从环境保护的角度分析,种植海水稻的优点有___________。(答出2点) 【答案】(1)盐碱土壤溶液的浓度比普通水稻根细胞的细胞液的浓度大,因此根细胞发生渗透失水,进而导致代谢紊乱 (2)能 (3) ①. 表面识别、信息传递 ②. 通过 NHX蛋白将细胞质基质中的 Na⁺逆浓度梯度运输到液泡中或者通过 SOS1 蛋白将Na⁺逆浓度梯度运输到细胞外 ③. 抗菌性(或抗病虫害) (4)可用海水浇灌,节约淡水资源;减少农药的使用,绿色环保 【解析】 【分析】不同物质跨膜运输的方式不同,包括主动运输、被动运输和胞吞、胞吐,其中被动运输包括协助扩散和自由扩散。 【小问1详解】 植物细胞的吸水和失水遵循渗透作用原理:当细胞外溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水。盐碱土壤溶液的浓度比普通水稻根细胞的细胞液的浓度大,因此根细胞发生渗透失水,进而导致代谢紊乱,根细胞会因失水而无法正常生长(甚至死亡)。  【小问2详解】 转运蛋白的专一性是指一种转运蛋白通常只识别并转运特定的物质,其核心是基于转运蛋白结构上的特异性结合位点。由图可知,SOS1和NHX虽能运输两种物质,但每种转运蛋白对所运输的物质具有特异性识别,因此能体现转运蛋白的专一性。  【小问3详解】 膜表面糖蛋白是细胞膜进行细胞间表面识别、信息传递功能的关键物质。结合图示,NHX蛋白将细胞质基质中的 Na⁺逆浓度梯度运输到液泡中或者通过 SOS1 蛋白将Na⁺逆浓度梯度运输到细胞外,通过这两种方式降低细胞质基质中Na⁺的浓度,避免其破坏细胞膜结构和功能​;题干明确“海水稻不易患普通水稻的病虫害”,因此与普通水稻相比,海水稻还具有抗菌性(或抗病虫害)的特点,产量更高。   【小问4详解】 海水稻相比传统耐盐碱水稻品种,其能在盐分3%乃至12%、pH值8以上的中重度盐碱地生长,从环境保护的角度分析,种植海水稻的优点有可用海水浇灌,节约淡水资源;减少农药的使用,绿色环保。 19. 植物细胞受损后通常会释放出酚氧化酶,使无色的酚类物质生成褐色物质,此过程称为褐变。褐变不仅影响外观,还会导致营养损失。人们也可利用酚氧化酶的功能和特性加工制作茶类等商品。将酚氧化酶提取后作如下表的处理,加入缓冲液可以维持溶液的pH相对稳定。根据表格回答下列问题。 试管 酚氧化酶提取液的处理 加入缓冲液 加入酚类底物 实验后的颜色 A 不做处理 2mL 2mL 褐色 B 加入蛋白酶,10 min 2mL 2mL 无色 C 加入三氯乙酸(强酸),10 min 2mL 2mL ? (1)酚类物质最可能存在于植物细胞的___________(填细胞器名称)中,酚氧化酶位于细胞质基质中,细胞内的生物膜系统将两者分隔。酶促进反应的机理是___________。 (2)缓冲液为该实验中的___________变量。实验后试管C中的颜色是___________。 (3)新鲜绿茶制作时茶叶必须先进行___________(填“高温炒制”或“低温保存”),以防变色。泡茶时茶叶体积增大不是植物细胞渗透吸水的结果,判断依据是___________。 (4)如要探究温度对酚氧化酶活性的影响,将酶液和底物溶液混合前,需先分别将它们放在等温的水浴锅中保温,这样做的目的是___________。在本实验中,不同组溶液的pH要保证___________。 【答案】(1) ①. 液泡 ②. 降低化学反应所需的活化能 (2) ①. 无关 ②. 无色 (3) ①. 高温炒制 ②. 制作茶叶过程中,植物细胞已经死亡,不能发生细胞的渗透吸水 (4) ①. 保证酚氧化酶和底物溶液混合前温度一致,使酶促反应实验在预定温度下进行 ②. 相同且适宜 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化作用的有机物,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,使酶永久性失活)。 【小问1详解】 酚类物质最可能存在于植物细胞的液泡中。酚氧化酶位于细胞质基质中,细胞内具有的生物膜系统将两者分隔。酶促进反应的机理是降低化学反应所需的活化能。 【小问2详解】 缓冲液为该实验中的无关变量。C试管加入强酸使酶失活,不能使无色的酚类物质氧化生成褐色的物质。 【小问3详解】 高温可以改变酶的空间结构使其失活,绿茶制取过程中必须先进行热锅高温炒制以防变色。制作茶叶过程中,植物细胞已经死亡,不能发生细胞的渗透吸水,泡茶时茶叶体积增大不是植物细胞渗透吸水的结果。 【小问4详解】 如要探究温度对酚氧化酶活性的影响,将酶液和底物溶液混合前,需先分别将它们放在等温的水浴锅中保温,这样保证酚氧化酶和底物溶液混合前温度一致,使酶促反应实验在预定温度下进行,在本实验中,pH属于无关变量,不同组溶液的pH要保证相同且适宜。 20. 某实验小组分别用百香果研磨液、FeCl3溶液、清水浸泡过的滤纸圆片,呈一字整齐贴于广口瓶内部上侧,水平放置。向广口瓶内加入一定量3%H2O2溶液,并确保液体无法接触到滤纸片,用插有导管的瓶塞塞紧瓶口。再取一定体积量筒,装满水,倒置悬挂于铁架台上,下端浸入盛满水的水槽中,组装连接装置,如图1所示。将广口瓶旋转180度,使附有百香果研磨液的滤纸圆片与H2O2溶液接触,反应开始进行。每隔30s读取并记录一次量筒中液面刻度,直至不再有气泡产生为止,其余两组也作相同处理,结果如图2,回答下列问题。 (1)本实验的探究目的是___________,若要探究温度对H2O2酶活性的影响,是否可行,为什么?___________。 (2)如图1所示为实验小组设计的“排水集气法”装置,可用于记录特定时段内量筒内液面下降的数据,进而计算___________速率,以定量比较酶与无机催化剂的催化效率的高低。 (3)分析数据,实验结果说明___________。 (4)推测百香果研磨液与FeCl3溶液组最终排水量___________,原因是___________。 【答案】(1) ①. 探究酶的高效性和催化作用 ②. 不可行,因为温度会影响H2O2的分解 (2)O2产生的 (3)相较于无机催化剂,生物催化剂(酶)的催化效率更高 (4) ①. 相等 ②. 不论无机催化剂还是酶,都不改变平衡点 【解析】 【分析】酶的化学本质不同于无机催化剂。一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数的酶是蛋白质。 【小问1详解】 本实验中,实验变量是百香果研磨液(含过氧化氢酶)、FeCl3溶液(无机催化剂)、清水(空白对照),含过氧化氢酶组和FeCl3溶液对比可探究酶具有高效性,含过氧化氢酶组和清水组对比可探究酶具有催化性,所以探究目的是探究酶的高效性和催化作用,因为温度会影响过氧化氢的分解,在探究温度对H2O2酶活性的影响时,温度这一变量会干扰实验结果,无法单纯体现酶活性受温度的影响,所以不可行。 【小问2详解】 图1的“排水集气法”装置,通过记录特定时段内量筒内液面下降的数据,由于排出水的体积等于O2产生的体积,进而计算O2产生的速率,可用于计算过氧化氢分解速率,以此定量比较酶与无机催化剂的催化效率高低。 【小问3详解】 分析图2数据,百香果研磨液组排水量比FeCl3溶液组多,FeCl3溶液组又比清水组多,这说明相较于无机催化剂,生物催化剂(酶)的催化效率更高。 【小问4详解】 因为两组实验中过氧化氢的量是相等的,根据化学反应的计量关系,最终产生的氧气量相等,因为不论无机催化剂还是酶,都不改变平衡点。 21. 细胞周期包括分裂间期和分裂期(M),其中分裂间期又分为G1、S、G2期,G1期主要合成RNA和核糖体。G2期为有丝分裂的准备期,主要是RNA和蛋白质的大量合成。具体时间如图所示,回答下列问题。 (1)细胞周期是指___________,据图推测S期的特点是___________。 (2)M期细胞形态、结构发生显著改变,请具体举例进行说明:___________(至少写2点)。 (3)DNA合成阻断法是采用过量的TdR(DNA合成抑制剂)特异地抑制DNA合成,而不影响处于其他时期的细胞进行细胞周期运转,从而将被抑制的细胞抑制在DNA合成期的实验方法。当将过量的TdR加入细胞培养液,凡处于___________(填“G₁”或“S”或“G₂”或“M”)期的细胞立刻被抑制,而其他各期的细胞则照常运转,洗去TdR更换培养液后继续培养,当培养时间(t)为___________后第二次加入TdR,所有这些细胞则被抑制在G1期和S期的交界处。这种方法可以实现___________的目的。 【答案】(1) ①. 连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程 ②. DNA 复制期,主要是遗传物质的复制 (2)染色质丝缩短变粗成为染色体及再成为染色质,核膜、核仁解体及重建,细胞核消失再形成两个细胞核,细胞质一分为二 (3) ①. S ②. 2<t<8 ③. 细胞周期同步化 【解析】 【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞,从上一次分裂结束开始到下一次分裂结束为止的时间。根据染色体的行为特征,将其分为间期和分裂期,间期时间较长。 【小问1详解】 细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程,据图推测S期的特点是进行DNA复制,主要是遗传物质的复制。 【小问2详解】 M期细胞形态、结构发生显著改变,如染色质丝缩短变粗成为染色体及再成为染色质,核膜、核仁解体及重建,细胞核消失再形成两个细胞核,细胞质一分为二。 【小问3详解】 采用过量的TdR可特异地抑制DNA合成,而DNA的合成期是S期,因此,当将过量的TdR加入细胞培养液,凡处于S期的细胞立刻被抑制,而其他各期的细胞则照常运转,洗去TdR更换培养液后继续培养,若要将所有这些细胞都抑制在G1期和S期的交界处,培养的时间至少大于 S期的时长,小于(G2+M +G1)时长,故2<t<8,这种方法可以实现细胞周期同步化的目的。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三总复习·月考卷(一) 生物 考试时间:75分钟 满分:100分 考试范围:必修1 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. 支原体肺炎是支原体感染导致的肺部疾病,如图是支原体的结构示意图。研究发现阿奇霉素与病原体的核糖体结合能抑制蛋白质的合成。下列叙述正确的是(  ) A. 支原体和流感病毒均以染色体作为遗传物质的载体 B. 与动物细胞相比,支原体没有成形的细胞核 C. 蓝细菌和肺炎支原体的遗传物质分别是DNA和RNA D. 支原体合成自身生命活动所需要的蛋白质需要依赖宿主细胞 2. 兰州牛肉面作为我国三大快餐品牌之一,以“一清二白,三红四绿”著称。牛油熬制的面汤,香气扑鼻,喝上一口,牛油的醇厚与碱水面的筋道融为一体,再吃上一块卤牛肉,回味无穷。下列相关说法错误的是(  ) A. 面条中的淀粉不能被细胞直接吸收,需要在小肠中水解为葡萄糖才能被吸收 B. 卤牛肉中的蛋白质在高温条件下空间结构变得伸展、松散,易于被消化吸收 C. “四绿”是指香菜,其叶肉细胞含丰富的纤维素但不能为机体提供能量 D. 牛肉面中的有机化合物糖类、脂质和蛋白质等的共有元素为C、H、O、N 3. 下列有关生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 显微镜可观察到被苏丹Ⅲ染液染成红色的脂肪颗粒 B. 将熟鸡蛋的蛋清蛋白研磨,加入双缩脲试剂并进行水浴加热,颜色变蓝 C. 葡萄汁中含有还原糖,与斐林试剂可发生反应生成紫色络合物 D. 酵母菌无氧呼吸的产物中加入酸性重铬酸钾可使颜色由橙色变为灰绿色 4. 下列有关细胞器结构和功能的相关叙述,错误的是(  ) A. 真核生物通过线粒体进行有氧呼吸的第二、第三阶段 B. 中心体在有丝分裂前期完成增殖,完成增殖时需要核糖体的参与 C. 高尔基体的主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 D. 溶酶体中的酶可将大分子分解为小分子,然后运至细胞质基质,为细胞代谢所利用 5. 随着人民生活方式的变化、生活水平的提高,人群中超重肥胖呈现上升趋势。体重异常不仅影响体型美观、还与多种慢性疾病密切相关,是多种疾病产生的危险因素。为践行“健康饮食、科学运动”,下列相关说法错误的是(  ) A. 膳食纤维能增加饱腹感,可多食辅助控制体重和血糖 B. 适量摄取胆固醇,有利于血液中脂质的运输 C. 用碘液可检测某种食物中的蛋白质含量的高低 D. 长期大量饮用奶茶会使过剩的糖类转化为脂肪,导致肥胖 6. 细胞生命活动的正常进行需要细胞内各个结构有序精密的协调配合,内质网中出现错误折叠蛋白时,伴侣蛋白通过帮助蛋白质正确折叠从而使细胞维持自身状态的相对稳定。下列相关说法错误的是(  ) A. 错误折叠的蛋白可作为信号调控伴侣蛋白的基因表达 B. 伴侣蛋白的合成与细胞核、线粒体等细胞结构有关 C. 伴侣蛋白受紫外线作用变性后还能与双缩脲试剂产生紫色反应 D. 伴侣蛋白修正错误蛋白空间结构时有肽键断裂与形成 7. 最新研究表明线粒体有中区分裂和外围分裂两种分裂方式,过程分别如图1和图2所示,两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体的两种分裂方式可存在于同一细胞中 B. 外围分裂可以降低高ROS和高Ca2+对线粒体的损伤 C. 代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外围分裂满足能量需求 D. 外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程 8. 最新研究表明心房颤动致病机制是核孔复合物的运输障碍,核孔复合物是细胞核膜上沟通核质与胞质的通道,由内外两层膜的局部融合所形成,核孔的直径为80~120 nm,可以看成一种特殊的跨膜运输蛋白复合体。下列分析合理的是(  ) A. RNA、蛋白质可通过核孔复合物进出细胞核 B. 代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞中,核孔较大,核仁较多 C. 同一个体不同细胞的核孔复合物数量不同,源自遗传物质的差异 D. 核膜由2层磷脂分子组成,房颤的成因可能与核膜内外的信息交流异常有关 9. 在盐化土壤中,大量Na+迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列说法错误的是(  ) A. 在盐胁迫下,Na+进出细胞的运输方式不同 B. 转运蛋白C能同时转运H+和Na+,具有特异性 C. 适量增施钙肥可促进在盐化土壤中生长的耐盐作物增产 D. Ca2+是通过促进转运蛋白A转运Na+进入细胞内来提高植物抗盐胁迫能力 10. ATP和酶在生物体的生命活动中发挥着重要作用,下列有关细胞中的酶和ATP的说法,错误的是(  ) A. 在适宜的条件下,ATP和酶都能在细胞外发挥作用 B. 酶催化ATP水解时,能够降低ATP水解所需要的活化能 C. ATP是生物体生命活动的直接供能物质,但在细胞内含量较少 D. 蛋白质的磷酸化过程伴随ATP的水解,水解产物参与RNA的合成 11. 若某动物(2n=4)有甲、乙两个处于不同分裂时期的细胞,如图所示。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. 甲细胞中,同源染色体分离,染色体数目减半 B. 乙细胞中,有4对同源染色体,4个染色体组 C. 甲和乙细胞可能同时处于该动物的精巢中 D. 乙细胞的染色体和核DNA数可能是MⅡ后期的两倍 12. 实验是生物学中常用的方法,下列有关实验目的和操作不一致的是(  ) 选项 实验操作 目的 A 取新鲜的黑藻幼嫩小叶制成临时装片,置于显微镜下观察 观察黑藻叶肉细胞中细胞质的流动方向 B 分离菠菜叶中的色素时,需在通风好的条件下进行 层析液具有挥发性,有毒 C 取洋葱研磨液的上清液,在上清液中加入体积相等的70%的酒精溶液,静置2~3min 使DNA溶于酒精 D 探究酵母菌细胞呼吸方式时,将酵母菌的培养时间适当延长 耗尽培养液中的葡萄糖,防止其干扰实验结果 A. A B. B C. C D. D 13. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,再氧化分解生成CO2和H2O。其中磷酸果糖激酶1(PFK-1)是细胞呼吸第一阶段中的一种关键酶。当细胞中ATP/AMP的值发生变化时,ATP和AMP竞争性结合PFK-1而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,下列相关说法错误的是(  ) A. 将离体线粒体放入适宜浓度的葡萄糖溶液中,线粒体内有ATP的生成 B. 乙酰CoA参与有氧呼吸产生CO2和[H]的场所为线粒体基质 C. 细胞质基质中有PFK-1,在进行无氧呼吸时也需要PFK-1 D. 运动时肌细胞中AMP与PFK-1结合增多,细胞呼吸速率加快 14. 光反应过程是由两个叶绿素蛋白质复合体构成的,即光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ),PSⅠ和PSⅡ是叶肉细胞光合作用的两个关键功能单位,如图所示,下列相关说法错误的是(  ) A. PSI和PSⅡ主要分布在类囊体膜,是由光合色素和蛋白质组成的复合体 B. 图中电子的供体和最终受体分别是H2O和NADPH C. ATP合成酶有催化ATP合成和运输H+的双重作用 D. 若提高环境中的CO2浓度,则图中NADPH和ATP含量会短暂下降 15. 细胞增殖、生长、分化、衰老和凋亡是多细胞生物体基本的正常生命历程。异常生命现象在不同个体中也会发生,比如中风,也叫脑卒中,起因一般是由脑部血液循环障碍导致局部神经结构损伤、功能缺失。科研人员运用神经干细胞进行脑内移植治疗缺血性中风取得了一定的进展,中风患者局部神经结构损伤、功能缺失得到了一定程度的修复和重建。下列叙述错误的是(  ) A. 机体内不同细胞形态、结构、生理功能不同的根本原因是遗传物质的变化 B. 脑部血液循环障碍导致局部神经细胞死亡属于细胞坏死 C. 神经干细胞在增殖过程中,DNA的复制通常发生在S期 D. 神经干细胞分化成神经细胞时RNA和蛋白质的种类不完全相同 16. 阳光穿过上层植物的空隙形成光斑,它会随太阳的运动而移动。如图为红薯叶在光斑照射前后吸收CO2和释放O2的情况。下列分析错误的是(  ) A. 在光斑开始时,光反应速率大于暗反应速率 B. AB段变化的原因是ADP和NADP+浓度的限制 C. Ⅰ、Ⅱ所指示的阴影面积较大的是Ⅰ D. 光斑移开后,C3化合物的含量升高 二、非选择题(本题5小题,共52分) 17. 研究人员对肝癌细胞(HepG2)和正常肝细胞(LO2)的细胞结构及生命活动进行了对比研究,结果如下: 实验一:通过电子显微镜观察两种细胞的亚显微结构,发现肝癌细胞的细胞膜表面糖蛋白显著减少,细胞质中核糖体数量增多,线粒体形态异常且嵴的数量减少。 实验二:用含放射性标记胸腺嘧啶(3H-TdR)的培养液培养两种细胞,一段时间后检测放射性强度。结果显示,肝癌细胞的放射性强度是正常肝细胞的3倍。 实验三:将两种细胞置于含化疗药物5—氟尿嘧啶(5—FU)的培养液中培养24小时,发现肝癌细胞的凋亡率显著高于正常肝细胞。进一步研究表明,5—FU抑制癌细胞内胸苷酸(dTTP,是合成DNA的原料之一)合成酶的活性。请回答下列问题: (1)由实验一结果可知在肝癌细胞中核糖体数量增多,表明癌细胞的___________能力增强,为___________和___________提供物质基础;线粒体嵴减少导致有氧呼吸效率降低,但癌细胞通过增强___________供能,满足快速增殖的能量需求。 (2)在实验二中肝癌细胞的放射性强度显著高于正常肝细胞,说明其细胞生命历程具有___________的特点,同时细胞膜糖蛋白减少可能与___________的异常表达有关。 (3)依据实验三结果,请推测5—FU诱导肝癌细胞凋亡的作用机制:___________。 18. 海水稻由袁隆平院士和他的团队开发栽培。相比于普通水稻,海水稻耐盐碱,可用海水灌溉,且不易患普通水稻的病虫害。相比传统耐盐碱水稻品种,其能在盐分3%乃至12%、pH值8以上的中重度盐碱地生长,是我国特有的珍稀野生稻资源。如图为海水稻抗逆性相关的生理过程(注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质),请回答下列问题: (1)盐碱地的土壤盐浓度普遍较高,导致普通水稻无法生长,原因是___________。 (2)由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,___________(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。 (3)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,从而影响其细胞___________的功能。据图分析,海水稻根细胞解决上述问题的机制是___________。除耐盐碱性外,海水稻还具有___________的特点,因此与普通水稻相比产量更高。 (4)从环境保护的角度分析,种植海水稻的优点有___________。(答出2点) 19. 植物细胞受损后通常会释放出酚氧化酶,使无色的酚类物质生成褐色物质,此过程称为褐变。褐变不仅影响外观,还会导致营养损失。人们也可利用酚氧化酶的功能和特性加工制作茶类等商品。将酚氧化酶提取后作如下表的处理,加入缓冲液可以维持溶液的pH相对稳定。根据表格回答下列问题。 试管 酚氧化酶提取液的处理 加入缓冲液 加入酚类底物 实验后的颜色 A 不做处理 2mL 2mL 褐色 B 加入蛋白酶,10 min 2mL 2mL 无色 C 加入三氯乙酸(强酸),10 min 2mL 2mL ? (1)酚类物质最可能存在于植物细胞的___________(填细胞器名称)中,酚氧化酶位于细胞质基质中,细胞内的生物膜系统将两者分隔。酶促进反应的机理是___________。 (2)缓冲液为该实验中的___________变量。实验后试管C中的颜色是___________。 (3)新鲜绿茶制作时茶叶必须先进行___________(填“高温炒制”或“低温保存”),以防变色。泡茶时茶叶体积增大不是植物细胞渗透吸水的结果,判断依据是___________。 (4)如要探究温度对酚氧化酶活性的影响,将酶液和底物溶液混合前,需先分别将它们放在等温的水浴锅中保温,这样做的目的是___________。在本实验中,不同组溶液的pH要保证___________。 20. 某实验小组分别用百香果研磨液、FeCl3溶液、清水浸泡过的滤纸圆片,呈一字整齐贴于广口瓶内部上侧,水平放置。向广口瓶内加入一定量3%H2O2溶液,并确保液体无法接触到滤纸片,用插有导管的瓶塞塞紧瓶口。再取一定体积量筒,装满水,倒置悬挂于铁架台上,下端浸入盛满水的水槽中,组装连接装置,如图1所示。将广口瓶旋转180度,使附有百香果研磨液的滤纸圆片与H2O2溶液接触,反应开始进行。每隔30s读取并记录一次量筒中液面刻度,直至不再有气泡产生为止,其余两组也作相同处理,结果如图2,回答下列问题。 (1)本实验的探究目的是___________,若要探究温度对H2O2酶活性的影响,是否可行,为什么?___________。 (2)如图1所示为实验小组设计的“排水集气法”装置,可用于记录特定时段内量筒内液面下降的数据,进而计算___________速率,以定量比较酶与无机催化剂的催化效率的高低。 (3)分析数据,实验结果说明___________。 (4)推测百香果研磨液与FeCl3溶液组最终排水量___________,原因是___________。 21. 细胞周期包括分裂间期和分裂期(M),其中分裂间期又分为G1、S、G2期,G1期主要合成RNA和核糖体。G2期为有丝分裂的准备期,主要是RNA和蛋白质的大量合成。具体时间如图所示,回答下列问题。 (1)细胞周期是指___________,据图推测S期的特点是___________。 (2)M期细胞形态、结构发生显著改变,请具体举例进行说明:___________(至少写2点)。 (3)DNA合成阻断法是采用过量的TdR(DNA合成抑制剂)特异地抑制DNA合成,而不影响处于其他时期的细胞进行细胞周期运转,从而将被抑制的细胞抑制在DNA合成期的实验方法。当将过量的TdR加入细胞培养液,凡处于___________(填“G₁”或“S”或“G₂”或“M”)期的细胞立刻被抑制,而其他各期的细胞则照常运转,洗去TdR更换培养液后继续培养,当培养时间(t)为___________后第二次加入TdR,所有这些细胞则被抑制在G1期和S期的交界处。这种方法可以实现___________的目的。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:陕西省咸阳市永寿县中学2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题
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