精品解析:江苏省盐城市七校联盟第二次联考2025-2026学年高三上学期10月月考生物试题

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2025-10-30
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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2 遗传与进化
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 江苏省
地区(市) 盐城市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.00 MB
发布时间 2025-10-30
更新时间 2025-12-04
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-10-30
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来源 学科网

内容正文:

2025/2026学年度第一学期七校联盟第二次学情检测 高三生物试题2025.10 注意事项: 1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷。 2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分。 3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。 一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于人体内元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 蛋白质和核酸中的N分别主要分布在氨基、碱基中 B. 血红蛋白的某些氨基酸中含有Fe,有利于结合氧气 C. 蛋白质结构的多样性与氨基酸的种类、数目、空间结构等有关 D. ATP和还原型辅酶I(NADH)都含有大量元素C、H、O、N、P 2. 如图为某动物细胞的亚显微结构示意图(图中①~⑧表示相应的结构,②为核糖体)。下列叙述错误的是( ) A. 结构⑦含DNA、RNA和核糖体,内膜分布着与丙酮酸分解有关的酶 B. 结构⑤在间期复制,前期移向细胞两极,与细胞的有丝分裂有关 C. 由结构⑧参与构成细胞结构有①③④⑧⑦ D. 细胞质中的囊泡可能来自于结构③④⑥ 3. 图示蔗糖分子从韧皮部细胞运输至伴胞的过程。相关叙述正确的是( ) A. 图示细胞膜上载体种类的差异与胞内基因不同有关 B. 蔗糖载体转运蔗糖时,肽键断裂导致构象改变 C. 蔗糖与H+经协助扩散进入伴胞,不消耗ATP D. 环境温度的变化可影响伴胞对蔗糖的吸收速率 4. 下图表示夏季晴朗的白天,某农作物在不同遮光条件下相关指标的日变化曲线,下列有关叙述不合理的是(  ) A. N、Mg等大量元素及光照等环境因素均会影响叶绿素的含量 B. 遮光比例达到10%以上时,叶绿素b的含量增加更显著 C. 适当的遮光比例有利于提高农作物的产量 D. 遮光90%时,叶肉细胞产生ATP的场所为细胞质基质和线粒体 5. 下列关于细胞生命历程的叙述错误的是( ) A. 人体内可以同时存在无丝分裂、有丝分裂和减数分裂三种细胞分裂的方式 B. 衰老细胞中会出现细胞周期停滞、生物大分子受损、ATP 合成效率下降等现象 C. 人体肿瘤细胞可大量摄取葡萄糖并产生酒精,改变机体局部微环境实现免疫逃逸 D. 细胞凋亡过程中,细胞表面产生许多含有染色质片段的泡状突起并形成凋亡小体 6. 芦笋(2n=20)通常为雌雄异株,少数XY个体可以形成两性完全花,引起自花或异花传粉,且超雄株(YY)可育。如图为超雄株花粉母细胞减数分裂部分图像。下列叙述正确的有( ) A. 细胞分裂顺序为d→a→b→c B. 图a细胞含有10个四分体,染色体数是图c细胞的2倍 C. 图b细胞共有2个染色体组,11种染色体形态 D. 图c细胞着丝粒分裂,核DNA数与图d细胞相等 7. 原核生物环状DNA复制有多种类型,图示θ型复制过程。DNA聚合酶Ⅰ从片段1的5′端移除RNA引物,然后将脱氧核苷酸逐个添加到片段2的3′端。下列相关叙述正确的是(  ) A. DNA双链解旋时氢键断裂,该过程不消耗能量 B. 该DNA分子在复制前后的端粒数量分别为2个、4个 C. 新合成的两条子链分别由5′→3′和3′→5′的方向延伸 D. DNA聚合酶Ⅰ既能催化DNA子链延伸,又有核酸外切酶的活性 8. 脑源性神经营养因子(BDNF)是由两条肽链构成的蛋白质,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神异常。图示为BDNF基因的表达及调控过程,下列有关叙述正确的是( ) A. 图中miRNA-195基因是具有遗传效应的RNA片段 B. 同一个体不同组织细胞的同一条染色体DNA进行甲过程时,发挥作用的启动子不完全相同 C. 图中A侧为mRNA的5'端,多个核糖体结合在同一mRNA上,有利于提高翻译效率 D. 若miRNA-195基因的一条链中(A+G)/(T+C)为1.25,则miRNA-195中(U+C)/(A+G)为0.8 9. 甘蓝型油菜花色有黄色、白色、乳白色、金黄色,受W/w、Y1/y1、Y2/y2三对基因控制,W纯合时表现为白花。为研究花色遗传机理,某科研小组做了以下实验,据表分析正确的叙述是(  ) 组别 P F1表型 F2表型及比例 实验一 白花×黄花 乳白花 白花:乳白花:黄花=1:2:1 实验二 黄花×金黄花 黄花 黄花:金黄花=15:1 实验三 白花×金黄花 乳白花 白花:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1 A. 花色的遗传遵循基因的自由组合定律 B. 实验三中金黄花的基因型是wwwy1y1y2y2 C. 实验一中F2乳白花的基因型与F1相同的比例为50% D. 实验二中F2黄花自交后代仍然为黄花 10. Menkes综合征患者由于身体无法吸收铜离子,导致发育不良、智力障碍等症状,该病是由位于X染色体上的ATP7A基因发生突变引起的。图1为某家族Menkes病系谱图,图2为该家族部分成员基因检测的电泳结果。下列分析正确的是( ) A. 通过B超检测可确定Ⅲ3胎儿是否患Menkes综合征 B. Ⅲ1患病的原因最可能是父亲的次级精母细胞在形成精子时发生了突变 C. 通过对多个患者的家系进行调查可确定该病在人群中的发病率 D. 不再考虑其他突变的情况下,Ⅱ3与Ⅱ4生育正常孩子的概率是7/8 11. 下图为果蝇细胞中发生的某变异类型示意图,不考虑其他变异类型。下列叙述错误的是( ) A. 该变异类型属于染色体结构变异中的易位 B. 该变异类型可以为生物进化提供原材料 C. 若图中变异发生在某雌性果蝇 1 个卵原细胞中,则该细胞可产生 4 种卵细胞 D. 若图中变异发生在某雄性果蝇体细胞内,则该细胞中含有 7 种染色体 12. 研究人员利用油菜和萝卜进行了如图所示的杂交实验,其中每个A表示一个含10条染色体的染色体组,每个C表示一个含9条染色体的染色体组,每个R表示一个含9条染色体的染色体组。减数分裂时,不能配对的染色体会随机移向细胞两极。下列叙述正确的是( ) A. 该育种过程利用的主要原理是染色体结构变异 B. 经秋水仙素处理后得到的植株1为二倍体 C. 推测植株2在减数分裂I时可形成19个四分体 D. 植株3体细胞中的染色体数通常可有9种情况 13. 下列关于生物进化的叙述,错误的是( ) A. 自然选择通过直接作用于个体的表型改变种群的基因频率 B. 抗生素的使用会促使细菌不断发生耐药性增强的定向突变 C. 生殖隔离是新物种形成的标志,不一定经过长期的地理隔离 D. 适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾 14. 下列关于中学生物学科学史中实验方法的叙述,正确的是( ) A. 分离各种细胞器和证明 DNA 的半保留复制,均采用了差速离心法 B. 鲁宾和卡门研究光合作用中氧气的来源,采用了放射性同位素示踪法 C. 孟德尔研究遗传规律和摩尔根证明基因位于染色体上,均采用了假说一演绎法 D. 人、鼠细胞膜融合实验和研究分泌蛋白的合成与运输实验,均采用了荧光染料标记 15. 下列选项中教材实验的操作与目的,不一致的是( ) 选项 实验操作 目的 A 取事先放在光照、室温条件下培养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和速率 B 选择洋葱根尖制作有丝分裂装片,解离后放入卡诺氏液中一段时间 进行充分漂洗 C 观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离时,使用低倍镜观察 清晰观察整个过程现象 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 二、多选题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 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( ) 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,4℃ 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 17. 用同一打孔器在一白萝卜上打出若干萝卜条,切成相同长度,均分为三组,分别置于等体积的I、II、III三种溶液中一段时间,b点时将三组实验的萝卜条同时放到相应溶液的低浓度溶液中一段时间。实验期间持续观察萝卜条体积的变化,并计算相对体积,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 实验的自变量为溶液的种类和浓度,观测指标是萝卜条的体积变化 B. 初始I溶液浓度等于II溶液,I溶液中的溶质能进入细胞 C. b点时I溶液的浓度一定等于细胞液的浓度 D. 三组萝卜条细胞都发生了质壁分离和自动复原 18. 研究发现,细胞中染色体的正确排列、分离与粘连蛋白有关,粘连蛋白的水解是着丝粒分裂的原因。图 1、图 2 表示某果蝇细胞正常分裂过程中某物质数量变化曲线的一部分。下列叙述错误的是(  ) A. 若图 1 纵坐标表示同源染色体对数,则该曲线不可能表示减数分裂 B. 图 2 中,若 b = 8,c = 4,则②表示的细胞可能发生基因重组 C. 若细胞进行有丝分裂,a = 8,c = 4,BC 时粘连蛋白水解酶活性最高 D. 水解粘连蛋白的酶在初级卵母细胞和次级卵母细胞中均能发挥作用 19. 如图,细菌中一个正在转录的RNA在3'端可自发形成一种茎环结构,导致RNA聚合酶出现停顿并进一步终止转录。茎环结构的后面是一串连续的碱基U,容易与模板链分离,有利于转录产物的释放。下列说法错误的是( ) A. 图中的RNA聚合酶的移动方向是从右到左 B. 转录终止的原因是遇到了茎环结构后面的终止密码子 C. 图中转录结束后,mRNA将通过核孔进入细胞质指导蛋白质的合成 D. 转录产物易与模板分离的原因可能是连续的碱基U与DNA模板链之间形成的氢键较少 三、非选择题:共5题,共58分,除特殊说明外,每空1分。 20. 叶肉细胞中存在“苹果酸/草酰乙酸穿梭”和“苹果酸/天冬氨酸穿梭”,实现叶绿体和线粒体之间的物质和能量的转移,如下图所示,其中①②③表示相关代谢过程。请回答下列问题。 (1)图中过程②进行的场所是____,需过程①提供____;过程③进行的场所是____,过程③中苹果酸转化为草酰乙酸未表示出的生成物是____。 (2)研究表明,缺磷会抑制光合作用,一方面因为缺磷会影响____(结构)的形成,导致过程①速率降低;另一方面缺磷会抑制____运出叶绿体,导致过程②速率降低。 (3)光合产物以蔗糖的形式较稳定的进行长距离运输,其原因是____。 (4)“苹果酸/草酰乙酸穿梭”可有效地将____(物质)中的还原能输出叶绿体,再通过____输入线粒体,最终转化为ATP中的化学能。 (5)为研究外施草酰乙酸对光合作用的影响,科研人员利用不同浓度的草酰乙酸处理离体的菠菜叶,分别测定净光合速率和呼吸速率。请完成下表。 实验步骤目的 简要操作过程 配制不同浓度的草酰乙酸溶液 利用缓冲液为母液分别配制10μmol•L-1、30μmol•L-1、①____、70μmol•L-1的草酰乙酸溶液 设置对照处理组 用100mL②____浸泡离体菠菜叶15min 设置实验处理组 用100mL不同浓度草酰乙酸溶液浸泡离体的菠菜叶15min 叶片净光合速率测定 在400μmol•L-1CO2和160μmol•m-2•s-1光强下,运用便携式光合气体分析系统测定叶片的净光合速率 叶片呼吸速率测定 在③____条件下,运用呼吸速率测定仪测定叶片呼吸速率 结果分析 比较各组净光合速率和呼吸速率 21. 已知剑白香猪染色体数为2n=38。图1为剑白香猪体内某一精原细胞减数分裂的过程,图2为剑白香猪体内的细胞分裂图(仅示部分染色体),图3为该动物体内细胞分裂过程中某物质数量变化曲线图的一部分。 (1)据图1分析,细胞①→②发生的分子水平的生理过程主要为_____;细胞②含有____个染色体组;细胞③存在_______ 条Y染色体。若某精原细胞减数分裂过程中,姐妹染色单体上所携带的遗传信息不完全相同,那么造成这种情况的原因可能是_______ (答2种)。 (2)图2中,与乙细胞同时形成的细胞,减数第二次分裂后期的细胞形态与图乙_______(填“相同”或“不同”)。 (3)若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,则BC所处的细胞分裂时期是______ ;若图3表示剑白香猪正常细胞内染色体组数量变化, 某细胞在AB段可能会出现_______(填序号:①联会 ②同源染色体分离 ③76条染色体)的现象。 (4)一只雄性剑白香猪(AaXEY)与一只雌性剑白香猪(aaXeXe)的后代中,有一只基因型为AaXEXeY的变异个体。经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,若不考虑基因突变,该变异个体产生的原因是_______(填“父本”或“母本”)减数分裂_______(填“I”或“II”)异常造成的。 (5)兴趣小组进一步测定了有丝分裂和减数分裂不同时期的染色体和核 DNA 分子数目,结果如图乙所示,下列分析正确的是_______。 A.细胞a可能是精细胞 B.细胞d和e可能发生同源染色体联会 C.细胞 c 和细胞g 都可能发生了着丝粒的分裂 D.细胞f可能发生同源染色体的分离 (6)若用剑白香猪的白色中垂耳(GGHH)与黑色立耳(gghh)为亲本杂交得 F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为9:3: 3:1, 则F1中两对等位基因在染色体上的位置关系是_______ 。 22. 番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。 实验编号 亲本表型 子代表型及比例 实验一 紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 实验二 紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶;绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 (1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出________(填“0”或“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是________,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循________定律。 (2)亲本紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的基因型依次是________。 (3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为________,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占________。 (4)若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验: 实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不考虑染色体互换)。实验预测及结论: ①若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。 ②若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。 ③若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体。 23. 前体mRNA需要通过剪接因子去除内含子序列生成成熟mRNA,下图表示真核细胞中内含子序列的剪接去除过程,请据图回答下列问题: (1)图中内含子序列的基本组成单位是____________。 (2)内含子序列近3’端的一个腺嘌呤核苷酸(A)利用2’羟基与内含子序列_________________端核苷酸的磷酸基团反应形成________________键,整个内含子序列形成一个“套马索”结构。 (3)前一外显子序列3’端核苷酸暴露的羟基与下一个外显子套马索序列5’端核苷酸的磷酸反应。最终,两个______________之间连接起来,成“套马索”状的内含子序列从前体mRNA上解离出来,完成剪接过程。 (4)IncRNA和miR-3916是长短不同的非编码RNA。下图表示IncRNA调控某种肝纤维化发生发展机制,图中SF2是一种可以将前体mRNA剪接生成异常mRNA的剪接因子 ①催化miR-3916合成的酶是_______________。图中IncRNA常呈内部折叠状态原因是____________。 ②图中IncRNA通过____________,间接提高了SF2的表达量,SF2将前体mRNA中的______________剪接,产生异常蛋白,最终导致肝纤维化的形成。 ③根据上述机制,提出治疗这种肝纤维化的药物研制方向____________。 (5)高等生物体内约5%的基因的前体mRNA的剪接是可变的。这种机制存在的意义是____________。 24. I:科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,信号肽假说如下图所示。为证明该假说,科学家构建了体外的反应体系,结果见下表。(“+”代表存在,“—”不存在) 组别 核糖体 信号识别颗粒(SRP) 内质网 实验结果 1 + — — 合成的肽链比正常肽链长一段 2 + + — 合成的肽链比正常肽链短一段 3 + + + 合成的肽链与正常肽链一致 (1)若图示过程表示胰岛素的合成路径,最终胰岛素通过___________方式被运出细胞。上述过程中所需要的 ATP 可由__________ (填场所)产生。利用 3H标记亮氨酸的羧基,__________ (填“能”或“不能”)有效追踪这一过程。 (2)对比组别 2 和 3 的结果,结合图中信息可知,只有 ___________与内质网膜上的 DP(SRP受体)识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 (3)根据信号肽假说,请分析: ①:组别 2 中的肽链___________(填“含有”或“不含有”)信号序列。 ②:若在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体___________(填“能”或“不能”)附着于内质网上。 II:纳米材料为癌症治疗带来了曙光。科研人员利用纳米材料 SW 诱导肝癌细胞凋亡开展相关实验。正常情况下,线粒体内膜上的质子泵能够将线粒体基质中的 泵到膜间隙,使得线粒体内膜两侧形成跨膜电位,为 ATP 的合成奠定了基础。 (4)科研人员使用不同浓度的 SW 溶液与肝癌细胞混合后,置于 培养箱中培养 48 小时后,检测肝癌细胞的线粒体膜电位。(已有实验证明对正常细胞无影响) 组别 实验材料 实验处理 实验结果 线粒体膜电位的相对值 ATP 合成酶活性相对值 1 人肝癌细胞 不加入 SW 100 100 2 加入 SW 59 78 1、2组比较说明SW能___________、___________导致肝癌细胞产生ATP的能力下降,___________(填“促进”或“抑制”)肝癌细胞凋亡。 (5)科研人员使用SW处理肝癌细胞,一段时间后,相关物质含量变化如下图所示。由于细胞中的___________蛋白表达量相对稳定,在实验中可作为___________。VADC为线粒体膜上的通道蛋白,SW处理肝癌细胞后,VADC含量___________,促进CYTC___________,与细胞凋亡因子结合,诱导细胞凋亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025/2026学年度第一学期七校联盟第二次学情检测 高三生物试题2025.10 注意事项: 1.本试卷考试时间为75分钟,试卷满分100分,考试形式闭卷。 2.本试卷中所有试题必须作答在答题卡上规定的位置,否则不给分。 3.答题前,务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水签字笔填写在试卷及答题卡上。 一、单项选择题:共15题,每题2分,共30分。每题只有一个选项最符合题意。 1. 下列关于人体内元素和化合物的叙述,正确的是( ) A. 蛋白质和核酸中的N分别主要分布在氨基、碱基中 B. 血红蛋白的某些氨基酸中含有Fe,有利于结合氧气 C. 蛋白质结构的多样性与氨基酸的种类、数目、空间结构等有关 D. ATP和还原型辅酶I(NADH)都含有大量元素C、H、O、N、P 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白质中的N主要分布在-NH-CO-中,核酸中的N主要存在于含氮碱基中,A错误; B、血红蛋白中的Fe位于血红素辅基中,并非氨基酸的组成部分,B错误; C、蛋白质结构多样性由氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构共同决定,C错误; D、ATP由腺苷和三个磷酸基团组成,含C、H、O、N、P;NADH由烟酰胺腺嘌呤二核苷酸还原形成,同样含有C、H、O、N、P,D正确。 故选D。 2. 如图为某动物细胞的亚显微结构示意图(图中①~⑧表示相应的结构,②为核糖体)。下列叙述错误的是( ) A. 结构⑦含DNA、RNA和核糖体,内膜分布着与丙酮酸分解有关的酶 B. 结构⑤在间期复制,前期移向细胞两极,与细胞的有丝分裂有关 C. 由结构⑧参与构成的细胞结构有①③④⑧⑦ D. 细胞质中的囊泡可能来自于结构③④⑥ 【答案】A 【解析】 【详解】A、结构⑦是线粒体,含DNA、RNA和核糖体,是有氧呼吸的主要场所,丙酮酸分解属于有氧呼吸第二阶段,发生在线粒体基质中,而非线粒体内膜,所以内膜上没有与丙酮酸分解有关的酶,A错误; B、结构⑤是中心体,在有丝分裂间期复制,前期移向细胞两极,发出星射线形成纺锤体,与细胞的有丝分裂有关,B正确; C、结构⑧是磷脂双分子层,①细胞核(核膜含磷脂双分子层)、③高尔基体、④细胞膜、⑦线粒体都具有膜结构,膜结构以磷脂双分子层为基本支架,⑧自身也属于生物膜组成部分(磷脂双分子层是生物膜的基本支架),C正确; D、⑥内质网、③高尔基体可通过出芽形成囊泡,④细胞膜也可通过内陷形成囊泡,所以细胞质中的囊泡可能来自于结构③④⑥,D正确。 故选A。 3. 图示蔗糖分子从韧皮部细胞运输至伴胞的过程。相关叙述正确的是( ) A. 图示细胞膜上载体种类的差异与胞内基因不同有关 B. 蔗糖载体转运蔗糖时,肽键断裂导致构象改变 C. 蔗糖与H+经协助扩散进入伴胞,不消耗ATP D. 环境温度的变化可影响伴胞对蔗糖的吸收速率 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞膜上载体种类的差异与基因的选择性表达有关,而非胞内基因不同,A错误; B、蔗糖载体转运蔗糖时,是通过构象改变实现的,载体蛋白的肽键并未断裂,B错误; C、蔗糖与H+经同向转运体进入伴胞,此过程依赖H+的浓度梯度,故蔗糖进入伴胞属于主动运输,C错误; D、环境温度会影响H+-ATP酶的活性、细胞膜的流动性以及H+的浓度梯度,进而影响伴胞对蔗糖的吸收速率,D正确。 故选D。 4. 下图表示夏季晴朗的白天,某农作物在不同遮光条件下相关指标的日变化曲线,下列有关叙述不合理的是(  ) A. N、Mg等大量元素及光照等环境因素均会影响叶绿素的含量 B. 遮光比例达到10%以上时,叶绿素b的含量增加更显著 C. 适当的遮光比例有利于提高农作物的产量 D. 遮光90%时,叶肉细胞产生ATP的场所为细胞质基质和线粒体 【答案】D 【解析】 【分析】分析曲线可知,叶绿素含量随遮光比例增大而增加,农作物干重和净光合速率随遮光比例先增大后减小,遮光率在10%时最大。 【详解】A、N、Mg 是大量元素,N、Mg对叶绿素的合成有影响,同时光照等环境因素也会影响叶绿素的合成,进而影响叶绿素的含量,A正确; B、图中当遮光比例达到10%以上时,叶绿素含量增加,而叶绿素a含量与叶绿素b含量之比下降,说明叶绿素b含量增加的更多,B正确; C、由图可知,与10%遮光处理相比,未遮光处理植物干重小,由此可知适当的遮光比例有利于提高农作物的产量,C正确; D、遮光 90% 时,植物净光合速率为 0,但叶肉细胞仍能进行光合作用,说明叶肉细胞同时进行光合作用和呼吸作用,此时叶肉细胞产生 ATP 的场所为叶绿体、细胞质基质和线粒体,D 错误。 故选D。 5. 下列关于细胞生命历程的叙述错误的是( ) A. 人体内可以同时存在无丝分裂、有丝分裂和减数分裂三种细胞分裂方式 B. 衰老细胞中会出现细胞周期停滞、生物大分子受损、ATP 合成效率下降等现象 C. 人体肿瘤细胞可大量摄取葡萄糖并产生酒精,改变机体局部微环境实现免疫逃逸 D. 细胞凋亡过程中,细胞表面产生许多含有染色质片段的泡状突起并形成凋亡小体 【答案】C 【解析】 【分析】细胞凋亡:指基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种正常的自然生理过程,如蝌蚪尾消失。在成熟的生物体中,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的;细胞凋对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用 【详解】A、人体细胞主要进行有丝分裂和减数分裂,但在某些高度分化的细胞中,如肝细胞、肾小管上皮细胞和肾上腺皮质细胞,可以观察到无丝分裂的现象。这种无丝分裂主要见于特定类型的细胞,而不是广泛存在于人体所有细胞中,A正确; B、衰老细胞不再进行DNA复制,细胞内执行各种正常功能的生物分子比如DNA、蛋白质等受到损伤,呼吸酶的活性降低,呼吸速率代谢减慢,ATP 合成效率下降等等,B正确; C、人体肿瘤细胞可大量摄取葡萄糖并产生乳酸,C错误; D、染色质聚集、分块、位于核膜上;胞质凝缩;DNA被有规律地降解为大小不同的片段,最后核断裂,细胞通过出芽的方式形成许多凋亡小体细胞凋亡时染色质聚集、分块、位于核膜上,细胞质凝缩,最后细胞核破裂,D正确。 故选C。 6. 芦笋(2n=20)通常为雌雄异株,少数XY个体可以形成两性完全花,引起自花或异花传粉,且超雄株(YY)可育。如图为超雄株花粉母细胞减数分裂部分图像。下列叙述正确的有( ) A. 细胞分裂顺序为d→a→b→c B. 图a细胞含有10个四分体,染色体数是图c细胞的2倍 C. 图b细胞共有2个染色体组,11种染色体形态 D. 图c细胞着丝粒分裂,核DNA数与图d细胞相等 【答案】A 【解析】 【详解】A、根据减数分裂过程,图d为减数第一次分裂前的间期,图a为减数第一次分裂中期,图b为减数第一次分裂后期,图c为减数第二次分裂后期,所以细胞分裂顺序为d→a→b→c,A正确; B、芦笋体细胞染色体数为2n=20,超雄株(YY)的花粉母细胞减数分裂时,前期同源染色体联会形成四分体,四分体数等于同源染色体对数,即图a细胞(减数第一次分裂中期)含有20/2=10个四分体,图c细胞为减数第二次分裂后期,染色体数为20,与图a染色体数相同,B错误; C、图b为减数第一次分裂后期,此时细胞中含有2个染色体组,超雄株(YY)的染色体中,Y染色体只有1种形态,另外还有9种常染色体形态,所以共有10种染色体形态,C错误; D、图c为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,核DNA数与体细胞相同,图d为减数第一次分裂前期,已完成核DNA复制,核DNA数是体细胞的2倍,所以两者核DNA数不相等,D错误。 故选A。 7. 原核生物环状DNA的复制有多种类型,图示θ型复制过程。DNA聚合酶Ⅰ从片段1的5′端移除RNA引物,然后将脱氧核苷酸逐个添加到片段2的3′端。下列相关叙述正确的是(  ) A. DNA双链解旋时氢键断裂,该过程不消耗能量 B. 该DNA分子在复制前后的端粒数量分别为2个、4个 C. 新合成的两条子链分别由5′→3′和3′→5′的方向延伸 D. DNA聚合酶Ⅰ既能催化DNA子链延伸,又有核酸外切酶活性 【答案】D 【解析】 【分析】DNA复制需要解旋酶、DNA聚合酶、模板、原料、能量等。 【详解】A、 DNA双链解旋时氢键断裂,该过程需要解旋酶的作用,解旋酶水解ATP获取能量用于解开氢键,所以该过程消耗能量,A错误; B、端粒是存在于真核生物染色体末端的结构,原核生物的环状DNA没有端粒结构,B错误; C、 DNA复制时子链的延伸方向都是由5'到3',C错误; D、 根据题意“DNA聚合酶Ⅰ从片段1的5'端移除RNA引物,然后将脱氧核苷酸逐个添加到片段2的3'端”,可知DNA聚合酶Ⅰ既能催化DNA子链延伸(添加脱氧核苷酸),又有核酸外切酶的活性(移除RNA引物),D正确。 8. 脑源性神经营养因子(BDNF)是由两条肽链构成的蛋白质,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神异常。图示为BDNF基因的表达及调控过程,下列有关叙述正确的是( ) A. 图中miRNA-195基因是具有遗传效应的RNA片段 B. 同一个体不同组织细胞的同一条染色体DNA进行甲过程时,发挥作用的启动子不完全相同 C. 图中A侧为mRNA的5'端,多个核糖体结合在同一mRNA上,有利于提高翻译效率 D. 若miRNA-195基因的一条链中(A+G)/(T+C)为1.25,则miRNA-195中(U+C)/(A+G)为0.8 【答案】B 【解析】 【分析】图甲中miRNA-195基因转录形成的miRNA-195与BDNF基因转录形成的mRNA形成局部双链结构,从而使BDNF基因转录的mRNA无法与核糖体结合,进而影响蛋白质的合成。 【详解】A、图中miRNA-195基因是具有遗传效应的DNA片段,A错误; B、由于基因的选择性表达,同一个体不同组织细胞的同一条染色体DNA进行甲(转录)过程时,转录的基因不完全相同,所以发挥作用的启动子不完全相同,B正确; C、由图可知,B端合成肽链短,A端合成肽链长,所以翻译从B端开始,向A端方向进行 ,所以A侧为mRNA的3'端,C错误; D、若miRNA-195基因的一条链(A+G)/(T+C)为1.25,若此链为模板链,则其转录形成的miRNA-195中(A+G)/(U+C)为模板链的倒数,即1/1.25=0.8,若此链不是模板链,则其转录形成的miRNA-195中(A+G)/(U+C)与该链相同,即1.25,D错误。 故选B。 9. 甘蓝型油菜花色有黄色、白色、乳白色、金黄色,受W/w、Y1/y1、Y2/y2三对基因控制,W纯合时表现为白花。为研究花色遗传机理,某科研小组做了以下实验,据表分析正确的叙述是(  ) 组别 P F1表型 F2表型及比例 实验一 白花×黄花 乳白花 白花:乳白花:黄花=1:2:1 实验二 黄花×金黄花 黄花 黄花:金黄花=15:1 实验三 白花×金黄花 乳白花 白花:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1 A. 花色的遗传遵循基因的自由组合定律 B. 实验三中金黄花的基因型是wwwy1y1y2y2 C. 实验一中F2乳白花的基因型与F1相同的比例为50% D. 实验二中F2黄花自交后代仍然为黄花 【答案】A 【解析】 【分析】由题意可知,白花为WW_ _ _ _,结合实验三可知,Ww_ _ _ _为乳白花,wwy1y1y2y2为金黄花,其余基因型为黄花。 【详解】A、由表中实验三数据可知,乳白花F1自交后F2表型及比例为白花:乳白花:黄花:金黄花=16:32:15:1,其和为64=43,说明W/w、Y1/y1、Y2/y2位于三对同源染色体上,所以花色的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确; B、若油菜花色遗传受受W/w、Y1/y1、Y2/y2三对基因控制三对等位基因控制,金黄花占=()3,则金黄花为wwy1y1y2y2,B错误; C、实验一中乳白花自交后白花:乳白花:黄花=1:2:1,说明F1中只有一对杂合子,结合F2出现的表型可知F1基因型为WwY1Y1Y2Y2,F2乳白花基因型一定为WwY1Y1Y2Y2,所以实验一中F2乳白花的基因型与F1相同的比例为100%,C错误; D、实验二F1自交后F2表型比例之和为16,说明F1中有两对基因为杂合子,结合题意可知,F1的基因型是wwY1y1Y2y2,F2黄花的基因型中有杂合子,如wwY1y1Y2y2,该个体自交后代就会出现金黄花个体,D错误。 故选A。 10. Menkes综合征患者由于身体无法吸收铜离子,导致发育不良、智力障碍等症状,该病是由位于X染色体上的ATP7A基因发生突变引起的。图1为某家族Menkes病系谱图,图2为该家族部分成员基因检测的电泳结果。下列分析正确的是( ) A. 通过B超检测可确定Ⅲ3胎儿是否患Menkes综合征 B. Ⅲ1患病的原因最可能是父亲的次级精母细胞在形成精子时发生了突变 C. 通过对多个患者的家系进行调查可确定该病在人群中的发病率 D. 不再考虑其他突变的情况下,Ⅱ3与Ⅱ4生育正常孩子的概率是7/8 【答案】D 【解析】 【分析】图1分析,Ⅱ1和Ⅱ2均表现正常,所生的Ⅲ1号患病,说明该病为隐性遗传病,且控制该性状的基因存在于X染色体上,说明Menkes综合征为伴X染色体隐性遗传。图2分析,Ⅲ1患病,Ⅲ1必定含有致病基因,结合电泳结果可知,Ⅰ1、Ⅱ2为杂合子,Ⅰ2、Ⅱ1、Ⅱ4只含有正常基因,Ⅲ1只含有致病基因。 【详解】A、Menkes综合征为伴X染色体隐性遗传,为单基因遗传病,通过B超检测不可确定Ⅲ3胎儿是否患Menkes综合征,A错误; B、图1分析,Ⅱ1和Ⅱ2均表现正常,所生的Ⅲ1号患病,说明该病为隐性遗传病,且控制该性状的基因存在于X染色体上,说明Menkes综合征为伴X染色体隐性遗传。图2分析,Ⅲ1患病,Ⅲ1必定含有致病基因,结合电泳结果可知,Ⅱ2为杂合子,Ⅱ1只含有正常基因,假定基因用B、b控制,则Ⅱ1基因型为XBY,Ⅱ2基因型为XBXb,Ⅲ1只含有致病基因且为女性,基因型为XbXb,最可能是其父亲的精原细胞在减数第一次分裂前的间期复制形成初级精母细胞时发生突变,最终产生了基因型为Xb的精子,B错误; C、确定该病在人群中的发病率需要在人群中随机取样调查,C错误; D、假定基因用B、b控制,结合电泳结果可知,Ⅰ1基因型为XBXb,Ⅰ2基因型为XBY,Ⅱ3基因型为1/2XBXB,1/2XBXb,Ⅱ4基因型为XBY,生育患病孩子的概率为1/2×1/4=1/8,因此Ⅱ3与Ⅱ4生育正常孩子的概率是7/8,D正确。 故选D。 11. 下图为果蝇细胞中发生的某变异类型示意图,不考虑其他变异类型。下列叙述错误的是( ) A. 该变异类型属于染色体结构变异中的易位 B. 该变异类型可以为生物进化提供原材料 C. 若图中变异发生在某雌性果蝇 1 个卵原细胞中,则该细胞可产生 4 种卵细胞 D. 若图中变异发生在某雄性果蝇体细胞内,则该细胞中含有 7 种染色体 【答案】C 【解析】 【详解】A、从图中可以看出,两条非同源染色体之间发生了片段的交换,这种变异类型属于染色体结构变异中的易位,A正确; B、可遗传的变异(包括基因突变、基因重组和染色体变异)都可以为生物进化提供原材料,该变异属于染色体结构变异,所以可以为生物进化提供原材料,B正确; C、一个卵原细胞经过减数分裂只能产生 1 个卵细胞和 3 个极体,而不是 4 种卵细胞,C错误; D、果蝇体细胞中有 8 条染色体,4 对同源染色体,若发生图示的易位变异,原本的 4 种染色体形态中,有一对非同源染色体因为易位出现了4种形态,所以细胞中含有 4+1(另一对常染色体)+2(两条性染色体)=7 种染色体,D正确。 故选C。 12. 研究人员利用油菜和萝卜进行了如图所示的杂交实验,其中每个A表示一个含10条染色体的染色体组,每个C表示一个含9条染色体的染色体组,每个R表示一个含9条染色体的染色体组。减数分裂时,不能配对的染色体会随机移向细胞两极。下列叙述正确的是( ) A. 该育种过程利用的主要原理是染色体结构变异 B. 经秋水仙素处理后得到的植株1为二倍体 C. 推测植株2在减数分裂I时可形成19个四分体 D. 植株3体细胞中的染色体数通常可有9种情况 【答案】C 【解析】 【详解】A、该育种过程利用的主要原理是染色体数目变异,A错误; B、油菜是四倍体,萝卜是二倍体,两者杂交后获得F1是三倍体,秋水仙素处理后得到的植株1是六倍体,B错误; C、植株2(AACCR)减数分裂时,同源染色体配对形成四分体。2个A组(每个A组10条染色体),同源染色体配对,形成10个四分体; 2个C组(每个C组9条染色体),同源染色体配对,形成9个四分体;R组:仅1个R组,无同源染色体,无法配对。 因此,四分体总数为10+9=19个,C正确; D、减数分裂时,由于植株2(AACCR)细胞中一个R染色体组中的染色体无法正常联会,则其产生的配子含有的染色体数可能为19~28条,油菜(AACC)产生的配子含有的染色体数一般为19条,因此植株3体细胞中的染色体数可能为38~47条,共10种情况,D错误。 故选C。 13. 下列关于生物进化的叙述,错误的是( ) A. 自然选择通过直接作用于个体的表型改变种群的基因频率 B. 抗生素的使用会促使细菌不断发生耐药性增强的定向突变 C. 生殖隔离是新物种形成的标志,不一定经过长期的地理隔离 D. 适应相对性的根本原因是遗传的稳定性与环境不断变化之间的矛盾 【答案】B 【解析】 【详解】A、自然选择直接作用于个体的表型(选择适应环境的表型,淘汰不适应的表型),进而通过繁殖成功与否,改变种群的基因频率,A正确; B、突变是不定向的(细菌的耐药性突变在抗生素使用前就已存在),抗生素的作用是选择(保留耐药性个体,淘汰不耐药个体),B错误; C、生殖隔离是新物种形成的标志;新物种形成不一定经过长期地理隔离(如多倍体植物可通过染色体变异直接形成生殖隔离,无需地理隔离),C正确; D、适应具有相对性,根本原因是遗传的稳定性(生物的遗传物质相对稳定,性状难以快速改变)与环境的不断变化之间存在矛盾,当环境变化后,原有适应可能不再适用,D正确。 故选B。 14. 下列关于中学生物学科学史中实验方法的叙述,正确的是( ) A. 分离各种细胞器和证明 DNA 的半保留复制,均采用了差速离心法 B. 鲁宾和卡门研究光合作用中氧气的来源,采用了放射性同位素示踪法 C. 孟德尔研究遗传规律和摩尔根证明基因位于染色体上,均采用了假说一演绎法 D. 人、鼠细胞膜融合实验和研究分泌蛋白的合成与运输实验,均采用了荧光染料标记 【答案】C 【解析】 【详解】A、分离细胞器使用差速离心法正确,但证明DNA半保留复制采用的是密度梯度离心法,A错误; B、鲁宾和卡门通过同位素标记法(H₂¹⁸O和C¹⁸O₂)研究氧气来源,但¹⁸O是稳定性同位素,非放射性同位素,B错误; C、孟德尔提出遗传规律和摩尔根证明基因在染色体上,均通过假说—演绎法(如测交实验验证假说),C正确; D、人、鼠细胞膜融合实验使用荧光染料标记,但分泌蛋白研究采用放射性同位素(³H标记亮氨酸)追踪,D错误。 故选C。 15. 下列选项中教材实验的操作与目的,不一致的是( ) 选项 实验操作 目的 A 取事先放在光照、室温条件下培养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流动方向和速率 B 选择洋葱根尖制作有丝分裂装片,解离后放入卡诺氏液中一段时间 进行充分漂洗 C 观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离时,使用低倍镜观察 清晰观察整个过程现象 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】B 【解析】 【详解】A、黑藻幼嫩小叶在光照和室温下细胞质流动活跃,便于观察其流动方向和速率,操作与目的一致,A正确; B、制作有丝分裂装片的正确步骤为解离→漂洗→染色→制片。解离后应使用清水漂洗,B错误; C、质壁分离现象在低倍镜下即可清晰观察细胞体积变化,无需换高倍镜,操作与目的一致,C正确; D、葡萄糖与无氧呼吸产生的酒精都能与重铬酸钾发生相同的颜色反应,因此,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,D正确。 故选B。 二、多选题:共4题,每题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 16. 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( ) 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,4℃ 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 【答案】AD 【解析】 【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25℃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,4℃与25℃+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4℃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。 17. 用同一打孔器在一白萝卜上打出若干萝卜条,切成相同长度,均分为三组,分别置于等体积的I、II、III三种溶液中一段时间,b点时将三组实验的萝卜条同时放到相应溶液的低浓度溶液中一段时间。实验期间持续观察萝卜条体积的变化,并计算相对体积,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 实验的自变量为溶液的种类和浓度,观测指标是萝卜条的体积变化 B. 初始I溶液浓度等于II溶液,I溶液中的溶质能进入细胞 C. b点时I溶液的浓度一定等于细胞液的浓度 D. 三组萝卜条细胞都发生了质壁分离和自动复原 【答案】BCD 【解析】 【分析】分析题图可知,图示中Ⅰ溶液内的细胞先发生质壁分离,但随后复原,说明开始时的外界溶液浓度大于细胞液浓度,且溶质能进入细胞;Ⅱ溶液内的细胞也发生了质壁分离,但需要将细胞置于低渗溶液中才能复原,说明开始时的外界溶液浓度大于细胞液浓度,但溶质不能进入细胞;Ⅲ溶液中的细胞只发生了质壁分离,置于低渗溶液中也没有发生复原,说明细胞过度失水而死亡了。 【详解】A、自变量是人为改变的量,实验的自变量包括溶液的种类和浓度等,观测指标是萝卜条的体积变化,A正确; B、图示中Ⅰ溶液内的细胞先发生质壁分离后发生质壁分离复原,Ⅱ溶液内的细胞也发生了质壁分离,但需要将细胞置于低渗溶液中才能复原,由此说明I溶液中的溶质能进入细胞,且一开始就能被细胞吸收,且有段时间两条曲线重合,所以初始I溶液浓度与II溶液浓度不相等,B错误; C、b点时I溶液中细胞体积不再变化是由于细胞壁的阻挡,此时I溶液的浓度小于细胞液的浓度,C错误; D、由图可知,萝卜条在溶液Ⅰ中先发生质壁分离,故初始Ⅰ溶液浓度大于Ⅱ溶液,I溶液中细胞还没有放回低渗溶液内即复原,说明溶质能进入细胞,但Ⅱ溶液中细胞需要放回低渗溶液内细胞才能复原,Ⅲ溶液中的细胞只发生了质壁分离,置于低渗溶液中也没有发生复原,说明细胞过度失水而死亡了,D错误。 故选BCD。 18. 研究发现,细胞中染色体的正确排列、分离与粘连蛋白有关,粘连蛋白的水解是着丝粒分裂的原因。图 1、图 2 表示某果蝇细胞正常分裂过程中某物质数量变化曲线的一部分。下列叙述错误的是(  ) A. 若图 1 纵坐标表示同源染色体对数,则该曲线不可能表示减数分裂 B. 图 2 中,若 b = 8,c = 4,则②表示的细胞可能发生基因重组 C. 若细胞进行有丝分裂,a = 8,c = 4,BC 时粘连蛋白水解酶活性最高 D. 水解粘连蛋白的酶在初级卵母细胞和次级卵母细胞中均能发挥作用 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、减数分裂Ⅰ发生同源染色体的分离,故对于二倍体生物而言,减数分裂Ⅰ结束后子细胞中不存在同源染色体,则在减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂只会导致染色体数目加倍,但同源染色体对数不变,还是0对,因此若图1纵坐标表示同源染色体对数,则该曲线不可能表示减数分裂,A正确; B、图2中,若b=8,c=4,则表示有丝分裂,②表示的细胞发生在有丝分裂后期,不可能发生基因重组,B错误; C、果蝇有8条染色体,有丝分裂后期染色体加倍,为16条,则a=16,c=4,若图1纵坐标表示染色体数量,曲线BC段发生着丝粒分裂,之后染色体数量加倍,此时粘连蛋白水解酶的活性最高,C错误; D、水解粘连蛋白的酶发挥作用的结果是着丝粒分裂,该过程发生在有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期,可发生在次级卵母细胞中,不能发生在初级卵母细胞中,D错误。 故选BCD。 19. 如图,细菌中一个正在转录的RNA在3'端可自发形成一种茎环结构,导致RNA聚合酶出现停顿并进一步终止转录。茎环结构的后面是一串连续的碱基U,容易与模板链分离,有利于转录产物的释放。下列说法错误的是( ) A. 图中的RNA聚合酶的移动方向是从右到左 B. 转录终止的原因是遇到了茎环结构后面的终止密码子 C. 图中转录结束后,mRNA将通过核孔进入细胞质指导蛋白质的合成 D. 转录产物易与模板分离的原因可能是连续的碱基U与DNA模板链之间形成的氢键较少 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、RNA的3′端可自发形成一种茎环结构,说明题图中mRNA左端为5′端,RNA聚合酶的移动方向是从mRNA的5′端向3′端移动,即从左至右,A错误; B、转录终止的原因是遇到了茎环结构对应序列后面的终止子,B错误; C、细菌无核膜,mRNA不会通过核孔进入细胞质指导蛋白质的合成,C错误; D、相比于G-C之间有3个氢键,A-U之间只有2个氢键,氢键较少,容易与模板链分离,故转录产物易与模板分离的原因可能是连续的碱基U与DNA模板链之间形成的氢键较少,D正确。 故选ABC。 三、非选择题:共5题,共58分,除特殊说明外,每空1分。 20. 叶肉细胞中存在“苹果酸/草酰乙酸穿梭”和“苹果酸/天冬氨酸穿梭”,实现叶绿体和线粒体之间的物质和能量的转移,如下图所示,其中①②③表示相关代谢过程。请回答下列问题。 (1)图中过程②进行的场所是____,需过程①提供____;过程③进行的场所是____,过程③中苹果酸转化为草酰乙酸未表示出的生成物是____。 (2)研究表明,缺磷会抑制光合作用,一方面因为缺磷会影响____(结构)的形成,导致过程①速率降低;另一方面缺磷会抑制____运出叶绿体,导致过程②速率降低。 (3)光合产物以蔗糖的形式较稳定的进行长距离运输,其原因是____。 (4)“苹果酸/草酰乙酸穿梭”可有效地将____(物质)中的还原能输出叶绿体,再通过____输入线粒体,最终转化为ATP中的化学能。 (5)为研究外施草酰乙酸对光合作用的影响,科研人员利用不同浓度的草酰乙酸处理离体的菠菜叶,分别测定净光合速率和呼吸速率。请完成下表。 实验步骤目的 简要操作过程 配制不同浓度的草酰乙酸溶液 利用缓冲液为母液分别配制10μmol•L-1、30μmol•L-1、①____、70μmol•L-1的草酰乙酸溶液 设置对照处理组 用100mL②____浸泡离体的菠菜叶15min 设置实验处理组 用100mL不同浓度草酰乙酸溶液浸泡离体的菠菜叶15min 叶片净光合速率测定 在400μmol•L-1CO2和160μmol•m-2•s-1光强下,运用便携式光合气体分析系统测定叶片的净光合速率 叶片呼吸速率测定 在③____条件下,运用呼吸速率测定仪测定叶片呼吸速率 结果分析 比较各组净光合速率和呼吸速率 【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. ATP、NADPH ③. 线粒体基质 ④. NADH (2) ①. 类囊体 ②. 丙糖磷酸 (3)蔗糖是非还原糖,化学性质稳定 (4) ①. NADPH ②. “苹果酸/天冬氨酸穿梭” (5) ①. 50μmol•L-1 ②. 缓冲液 ③. 黑暗 【解析】 【分析】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[H]与氧气,以及ATP的形成。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。 【小问1详解】 图中过程②是暗反应过程,该过程进行的场所是叶绿体基质;暗反应需要①光反应过程提供的NADPH和ATP;③是丙酮酸被氧化分解的过程,发生在线粒体基质;过程③中苹果酸转化为草酰乙酸未表示出的生成物是NADH。 【小问2详解】 研究表明缺磷会抑制光合作用,磷元素是生物膜的组成元素,是ATP等化合物的组成元素,因此缺磷会影响类囊体薄膜的结构以及ATP的合成、进而影响光合作用的①光反应过程;同时缺磷还会影响丙糖磷酸转运出叶绿体,导致丙糖磷酸滞留在叶绿体中,进而影响光合速率。 【小问3详解】 光合产物以蔗糖的形式能较稳定的进行长距离运输,因为蔗糖是非还原性糖,化学性质稳定,从而能长距离运输到需要的位置,满足植物其他细胞对物质和能量的需求以及储存。 【小问4详解】 NADPH起还原剂的作用,含有还原能,苹果酸/草酰乙酸穿梭”可有效地将其输出叶绿体;再通过“苹果酸/天冬氨酸穿梭”输入线粒体,最终转化为ATP中的化学能。 【小问5详解】 分析题意可知,本实验目的是探究利用不同浓度的草酰乙酸对净光合速率和呼吸速率的影响,确定本实验的自变量是不同浓度的草酰乙酸溶液,据表分析,不同实验组相差20,故①是50μmol•L-1;对照组②用100mL缓冲液浸泡离体的菠菜叶15min;③测定呼吸速率应在黑暗条件下进行。 21. 已知剑白香猪染色体数为2n=38。图1为剑白香猪体内某一精原细胞减数分裂的过程,图2为剑白香猪体内的细胞分裂图(仅示部分染色体),图3为该动物体内细胞分裂过程中某物质数量变化曲线图的一部分。 (1)据图1分析,细胞①→②发生的分子水平的生理过程主要为_____;细胞②含有____个染色体组;细胞③存在_______ 条Y染色体。若某精原细胞减数分裂过程中,姐妹染色单体上所携带的遗传信息不完全相同,那么造成这种情况的原因可能是_______ (答2种)。 (2)图2中,与乙细胞同时形成的细胞,减数第二次分裂后期的细胞形态与图乙_______(填“相同”或“不同”)。 (3)若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,则BC所处的细胞分裂时期是______ ;若图3表示剑白香猪正常细胞内染色体组数量变化, 某细胞在AB段可能会出现_______(填序号:①联会 ②同源染色体分离 ③76条染色体)的现象。 (4)一只雄性剑白香猪(AaXEY)与一只雌性剑白香猪(aaXeXe)的后代中,有一只基因型为AaXEXeY的变异个体。经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,若不考虑基因突变,该变异个体产生的原因是_______(填“父本”或“母本”)减数分裂_______(填“I”或“II”)异常造成的。 (5)兴趣小组进一步测定了有丝分裂和减数分裂不同时期的染色体和核 DNA 分子数目,结果如图乙所示,下列分析正确的是_______。 A.细胞a可能是精细胞 B.细胞d和e可能发生同源染色体联会 C.细胞 c 和细胞g 都可能发生了着丝粒的分裂 D.细胞f可能发生同源染色体的分离 (6)若用剑白香猪的白色中垂耳(GGHH)与黑色立耳(gghh)为亲本杂交得 F1,F1自交得F2,F2的性状分离比为9:3: 3:1, 则F1中两对等位基因在染色体上的位置关系是_______ 。 【答案】(1) ①. DNA复制和蛋白质合成 ②. 2 ③. 0或1或2 ④. 基因突变或互换 (2)不同 (3) ①. 减数分裂后期或有丝分裂后期 ②. ①② (4) ①. 父本 ②. I (5)ACD (6)C 【解析】 【分析】减数分裂各时期的特征:①减数分裂前的间期:完成DNA复制和有关蛋白质的合成,细胞适度生长,DNA数目加倍,染色体数目不变。②减数第一次分裂:前期,同源染色体两两配对,形成四分体;中期,同源染色体成对的排列在赤道板两侧;后期,同源染色体彼此分离(非同源染色体自由组合),移向细胞两极;末期,细胞分裂为两个子细胞,染色体数目是体细胞数目的一半。③减数第二次分裂:前期,没有同源染色体,染色体散乱分布;中期,没有同源染色体,着丝粒排列在赤道板上;后期,没有同源染色体,着丝粒分裂,两条子染色体移向细胞两极;末期,细胞分裂为两个子细胞,子细胞染色体数目是体细胞染色体数目的一半。 【小问1详解】 据图1分析:细胞①→②细胞生长,并且为减数分裂做准备,则需要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;细胞②是初级精母细胞,已知剑白香猪染色体数为2n=38,为二倍体生物,故细胞②含有2个染色体组;细胞③是次级精母细胞,同源染色体已经分开,姐妹染色单体也可能已经分离,因此可能含有0或1或2条Y染色体;姐妹染色单体是由同一条染色体复制而来的,理论上,姐妹染色单体上所携带的遗传信息是相同的,若发生基因突变或互换(交叉互换)则精原细胞形成过程中,姐妹染色单体上所携带的遗传信息不完全相同。 【小问2详解】 乙进行的是细胞质不均等分裂,则表示次级卵母细胞,与乙同时形成的细胞是第一极体,第一极体在进行减数第二次分裂时细胞质均等分裂所以与图乙不同。 【小问3详解】 若图3表示细胞内每条染色体上DNA的数量变化,则BC表示着丝粒分裂,所处的细胞分裂时期是减数分裂后期或有丝分裂后期 ;若图3表示剑白香猪正常胞内染色体组数量变化, 则BC的结果是每条染色体上只有1个DNA分子,则所处的细胞分裂时期是减数第二次分裂后期或有丝分裂后期着丝粒分裂引起的。正常分裂的细胞在AB段时每条染色体上有两个DNA分子,则此时可能是减数第一次分裂各时期、减数第二次分裂的前期和中期、及有丝分裂的前期和中期,所以可能发生①联会、②同源染色体的分离,但不会出现③76条染色体,有丝分裂后期才会出现76条染色体,此时每条染色体上只有一个DNA分子。 【小问4详解】 一只雄性剑白香猪(AaXEY)与一只雌性剑白香猪(aaXeXe)的后代中,有一只基因型为AaXEXeY的变异个体,经分析发现是某一亲本产生的配子发生异常所致,若不考虑基因突变,该变异个体产生的原因是父本减数分裂过程中X、Y染色体没有分离移向了同一极,产生了基因型为AXEY的精子与基因型为aXe的卵细胞结合,产生了基因型为AaXEXeY的个体。 【小问5详解】 A、细胞a染色体数为n,核DNA数目也为n,可能是精细胞,A正确;B、细胞d和e染色体数目为2n,核DNA数目处于2n~4n,应该正在进行DNA复制,不会发生同源染色体联会,B错误;C、细胞c染色体数为2n,核DNA数目为2n,可能处于减数第二次分裂后期;细胞g染色体数目和核DNA数目为4n,处于有丝分裂后期,二者都可能发生了着丝粒的分裂,C正确;D、细胞f染色体数目为2n,核DNA数为4n,可能处于减数第一次分裂,发生同源染色体的分离,D正确。故选ACD。 【小问6详解】 GGHH与gghh杂交,子一代基因型是GgHh,自交后代的表现型比例是9:3:3:1,符合自由组合定律的性状分离比,因此2对等位基因分别位于2对同源染色体上,C符合题意。故选C。 22. 番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对基因独立遗传。现利用三种不同基因型的番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据表分析回答下列问题。 实验编号 亲本表型 子代表型及比例 实验一 紫茎缺刻叶①×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 实验二 紫茎缺刻叶③×绿茎缺刻叶② 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶;绿茎马铃薯叶=3:1:3:1 (1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出________(填“0”或“1”或“2”)对相对性状的显隐性关系,隐性性状是________,根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循________定律。 (2)亲本的紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的基因型依次是________。 (3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后代的表型及比例为________,后代的紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体占________。 (4)若番茄的果实颜色由两对等位基因(A和a、B和b)控制,且基因的表达与性状的关系如图1所示,为探究这两对等位基因是否位于同一对同源染色体上,某生设计了如下实验: 实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不考虑染色体互换)。实验预测及结论: ①若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上。 ②若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上。 ③若子代番茄果实颜色红色:黄色为________,则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体。 【答案】(1) ①. 2 ②. 绿茎和马铃薯叶 ③. 自由组合 (2)DDHh DdHh (3) ①. 紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:1 ②. 1/6 (4) ①. 3:13 ②. 0:4 ③. 1:3 【解析】 【分析】分析题意可知:实验一中,紫茎缺刻叶植株和绿茎缺刻叶植株杂交,后代全为紫茎,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明紫茎和缺刻叶为显性性状。两对基因独立遗传,这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律。 【小问1详解】 实验一中,紫茎缺刻叶植株和绿茎缺刻叶植株杂交,后代全为紫茎,说明紫茎是显性性状,缺刻叶:马铃薯叶=3:1,说明缺刻叶为显性性状,因此仅根据实验一的杂交的结果,能判断出2对相对性状的显隐性关系,隐性性状是绿茎和马铃薯叶。根据实验一、二的结果可知,这两对等位基因的遗传遵循自由组合定律。 【小问2详解】 分析由实验一可知,紫茎×绿茎→紫茎,可知紫茎①为DD,绿茎②为dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3∶1,可知缺刻叶①为Hh,故①为DDHh;分析实验二可知紫茎×绿茎→紫茎∶绿茎=1∶1,可知紫茎③为Dd,缺刻叶×缺刻叶→缺刻叶∶马铃薯叶=3:∶1,可知缺刻叶③为Hh,故③为DdHh。 小问3详解】 紫茎缺刻叶①为DDHh,紫茎缺刻叶③为DdHh,二者杂交后代中,均为紫茎,且有缺刻叶:马铃薯叶=3∶1,故后代表现型为紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶=3∶1;后代紫茎缺刻叶基因型为D-H-,能稳定遗传的基因型为DDHH,后代紫茎缺刻叶中能稳定遗传的个体所占比例为DDHH/D-H-=1/8÷3/4=1/6。 【小问4详解】 据图1分析,红色基因型为A_bb;黄色基因型为A_B_、aa_ _。 ①若A、a和B、b基因分别在两对同源染色体上,则满足自由组合定律,基因型为AaBb的植株自交,子代红色基因型为A_bb概率为3/4×1/4=3/16,黄色基因型为A_B_、aa_ _,概率为1-3/16=13/16,红色:黄色=3:13。 ②若A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和B在一条染色体上,基因型为AaBb的植株只能产生两种配子,AB:ab=1:1,雌雄配子随机结合后,子代基因型为AABB:AaBb:aabb=1:2:1,均为黄色,即红色:黄色=0:4。 ③若A、a和B、b基因在一对同源染色体上,且A和b在一条染色体,基因型为AaBb的植株只能产生两种配子,Ab:aB=1:1,雌雄配子随机结合后,子代基因型为AAbb:AaBb:aaBB=1:3,即红色:黄色=1:3。 23. 前体mRNA需要通过剪接因子去除内含子序列生成成熟mRNA,下图表示真核细胞中内含子序列的剪接去除过程,请据图回答下列问题: (1)图中内含子序列的基本组成单位是____________。 (2)内含子序列近3’端的一个腺嘌呤核苷酸(A)利用2’羟基与内含子序列_________________端核苷酸的磷酸基团反应形成________________键,整个内含子序列形成一个“套马索”结构。 (3)前一外显子序列3’端核苷酸暴露的羟基与下一个外显子套马索序列5’端核苷酸的磷酸反应。最终,两个______________之间连接起来,成“套马索”状的内含子序列从前体mRNA上解离出来,完成剪接过程。 (4)IncRNA和miR-3916是长短不同的非编码RNA。下图表示IncRNA调控某种肝纤维化发生发展机制,图中SF2是一种可以将前体mRNA剪接生成异常mRNA的剪接因子 ①催化miR-3916合成的酶是_______________。图中IncRNA常呈内部折叠状态原因是____________。 ②图中IncRNA通过____________,间接提高了SF2的表达量,SF2将前体mRNA中的______________剪接,产生异常蛋白,最终导致肝纤维化的形成。 ③根据上述机制,提出治疗这种肝纤维化的药物研制方向____________。 (5)高等生物体内约5%的基因的前体mRNA的剪接是可变的。这种机制存在的意义是____________。 【答案】(1)核糖核苷酸 (2) ①. 5’ ②. 磷酸二酯键 (3)外显子序列 (4) ①. RNA聚合酶 ②. 该RNA链中发生了碱基互补配对 ③. 与SF2-mRNA竞争miR-3916,进而减少了miR-3916与SF2-mRNA的结合 ④. 外显子序列2 ⑤. 将产生的AF2降解或设法抑制IncRNA的产生或促进miR-3916的合成 (5)这种机制可以增加细胞内蛋白质的种类,由于蛋白质是生命活动的主要承担者,因而可以提高生物对环境的适应能力,为生物的进化提供丰富的原材料。 【解析】 【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。 翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。 【小问1详解】 图中内含子序列是mRNA片段,因此其基本组成单位是核糖核苷酸。 【小问2详解】 内含子序列近3’端的一个腺嘌呤核苷酸(A)利用2’羟基与内含子序列5’端核苷酸的磷酸基团反应形成磷酸二酯键,进而使整个内含子序列形成一个“套马索”结构。 【小问3详解】 结合图示可知,前一外显子序列3’端核苷酸暴露的羟基与下一个外显子套马索序列5’端核苷酸的磷酸反应。最终,两个外显子序列之间连接起来,进而使成“套马索”状的内含子序列从前体mRNA上解离出来,完成剪接过程。 【小问4详解】 ①miR-3916是非编码RNA,是通过转录过程合成的,该过程中用到RNA聚合酶,即催化miR-3916合成的酶是RNA聚合酶。图中IncRNA常呈内部折叠状态,这是因为该RNA链中发生了碱基互补配对,互补的碱基之间通过氢键连接起来,进而表现出图示的空间构象。 ②图中IncRNA通过与SF2-mRNA竞争miR-3916,进而减少了miR-3916与SF2-mRNA的结合,进而间接提高了SF2的表达量,SF2将前体mRNA中的外显子序列2和内含子序列剪接,产生异常蛋白,最终导致肝纤维化的形成。 ③根据上述机制,需要设法减少异常RNA的产生,进而需要降低SF2的产生量,因此为了达到治疗这种肝纤维化的药物,则研究的方向可以是设法将产生的AF2降解或设法抑制IncRNA的产生或促进miR-3916的合成,从而达到治疗的目的。 【小问5详解】 高等生物体内约5%的基因的前体mRNA的剪接是可变的。这种机制可以增加细胞内蛋白质的种类,由于蛋白质是生命活动额主要承担者,因而可以提高生物对环境的适应能力,为生物的进化提供丰富的原材料。 24. I:科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,信号肽假说如下图所示。为证明该假说,科学家构建了体外的反应体系,结果见下表。(“+”代表存在,“—”不存在) 组别 核糖体 信号识别颗粒(SRP) 内质网 实验结果 1 + — — 合成的肽链比正常肽链长一段 2 + + — 合成的肽链比正常肽链短一段 3 + + + 合成的肽链与正常肽链一致 (1)若图示过程表示胰岛素的合成路径,最终胰岛素通过___________方式被运出细胞。上述过程中所需要的 ATP 可由__________ (填场所)产生。利用 3H标记亮氨酸的羧基,__________ (填“能”或“不能”)有效追踪这一过程。 (2)对比组别 2 和 3 的结果,结合图中信息可知,只有 ___________与内质网膜上的 DP(SRP受体)识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 (3)根据信号肽假说,请分析: ①:组别 2 中的肽链___________(填“含有”或“不含有”)信号序列。 ②:若在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体___________(填“能”或“不能”)附着于内质网上。 II:纳米材料为癌症治疗带来了曙光。科研人员利用纳米材料 SW 诱导肝癌细胞凋亡开展相关实验。正常情况下,线粒体内膜上的质子泵能够将线粒体基质中的 泵到膜间隙,使得线粒体内膜两侧形成跨膜电位,为 ATP 的合成奠定了基础。 (4)科研人员使用不同浓度的 SW 溶液与肝癌细胞混合后,置于 培养箱中培养 48 小时后,检测肝癌细胞的线粒体膜电位。(已有实验证明对正常细胞无影响) 组别 实验材料 实验处理 实验结果 线粒体膜电位的相对值 ATP 合成酶活性相对值 1 人肝癌细胞 不加入 SW 100 100 2 加入 SW 59 78 1、2组比较说明SW能___________、___________导致肝癌细胞产生ATP的能力下降,___________(填“促进”或“抑制”)肝癌细胞凋亡。 (5)科研人员使用SW处理肝癌细胞,一段时间后,相关物质含量变化如下图所示。由于细胞中的___________蛋白表达量相对稳定,在实验中可作为___________。VADC为线粒体膜上的通道蛋白,SW处理肝癌细胞后,VADC含量___________,促进CYTC___________,与细胞凋亡因子结合,诱导细胞凋亡。 【答案】(1) ①. 胞吐 ②. 细胞质基质或线粒体 ③. 不能 (2)结合了信号序列的SRP (3) ①. 含有 ②. 不能 (4) ①. 降低肝癌细胞线粒体膜电位的相对值 ②. 降低ATP 合成酶活性相对值 ③. 促进 (5) ①. GPDC ②. 标准对照 ③. 逐渐增多 ④. 由线粒体基质通过VADC通道蛋白转移到细胞质基质 【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】 胰岛素属于分泌蛋白,若图示过程表示胰岛素的合成路径,最终胰岛素通过胞吐方式被运出细胞。动物细胞的细胞质基质和线粒体均能产生ATP,上述过程中所需要的 ATP 可由细胞质基质和线粒体产生。一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基之间发生脱水缩合,形成水分子,如果用3H标记羧基,在氨基酸经过脱水缩合形成蛋白质的过程中,会脱掉羧基上的H生成水,则无法追踪上述蛋白质的合成和运输过程,故不能用3H标记亮氨酸的羧基来追踪这一过程。 【小问2详解】 对比组别2和3的结果可知,组别2反应体系中不存在内质网,则合成的肽链比正常肽链少一段。结合图中信息可知,只有结合了信号序列的SRP与内质网上的DP即SRP受体识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 【小问3详解】 ①组别2中反应体系中没有内质网,不能将信号序列切除,所以组别2中的肽链含有信号序列。②根据题干信息“游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,新生肽与SRP结合后,停止蛋白质的合成,只有引导核糖体附着于内质网上,才能继续蛋白质的合成”,所以在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体不能附着于内质网上。 【小问4详解】 题干信息:SW诱导肝癌细胞凋亡,结合题表可知,1、2组比较说明SW能降低肝癌细胞线粒体膜电位的相对值、降低ATP 合成酶活性相对值导致肝癌细胞产生ATP的能力下降,促进肝癌细胞凋亡。 【小问5详解】 分析题图可知,SW处理肝癌细胞,一段时间后,0.4s内,肝癌细胞中VADC含量逐渐增多,而肝癌细胞线粒体基质CYTC含量逐渐下降、细胞质基质CYTC含量逐渐增多,细胞质基质GPDC含量相对稳定;可见,细胞中的GPDC蛋白在实验中可作为标准对照,VADC为线粒体膜上的通道蛋白,SW处理肝癌细胞后,VADC含量逐渐增多,促进CYTC由线粒体基质通过VADC通道蛋白转移到细胞质基质,与细胞凋亡因子结合,诱导细胞凋亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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