山东省济南第一中学2025-2026学年高三上学期期中考试生物试题

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2025-11-17
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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-期中
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) 济南市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.89 MB
发布时间 2025-11-17
更新时间 2025-11-17
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-11-17
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来源 学科网

内容正文:

2023级高三上学期期中学情检测 生物试题 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个 选项是最符合题目要求的。 1.植原体是指能侵染并引发植物生长异常的一类支原体。正常情况下,植物细胞内的错误折叠蛋白被添加 泛素标记后,由蛋白酶体上的泛素受体识别并降解为多个短肽,这是植物体降解错误折叠蛋白的途径之一。 植原体释放的蛋白质P05,会与植物细胞的正常调控蛋白结合,并劫持蛋白酶体上的泛素受体,引起调控 蛋白降解,进而引发细胞代谢异常。下列说法正确的是() A.用肽聚糖水解酶可除去植原体的细胞壁 B.蛋白酶体催化了错误折叠蛋白所有肽键的水解 C.P05引起正常调控蛋白在蛋白酶体的降解不需要泛素的参与 D.感染植原体后错误折叠蛋白都不会被降解而引发代谢异常 2.科学家用离心技术分离得到了有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体,其核糖体上最初合成的多肽链 含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网 腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列相关推测 正确的是() A.微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分 B.该微粒体不存在DNA、RNA等成分 C.SP合成缺陷的浆细胞中,抗体会在内质网腔中聚集 D.内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 3.己知生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,通过胞吞进入细胞,专一性地抑制人核糖体的功 能。为研究a的结构与功能的关系,某小组取生物毒素a、蛋白质b和c(由a经高温加热处理获得,糖链 不变)三种样品蛋白,分别加入三组等量的某种癌细胞(X)培养物中,适当培养后,检测X细胞内样品蛋 白的含量和X细胞活力(初始细胞活力为100%),结果如图所示。下列相关分析不合理的是() A.动物细胞中,蛋白质的糖链修饰可能发生在内质网中细 细胞活力(%) B.根据图1可知,糖蛋白进入细胞几乎不受蛋白质b变 100 6 性的影响 蛋 的 C.与蛋白质b组细胞的蛋白质合成相比,生物毒素a组 量 6 ★ 细胞的蛋白质合成量较少 0 样品蛋白的浓度O 样品蛋白的浓度 图1 图2 D.生物毒素a能显著抑制X细胞的活力,主要依赖糖链和蛋白质b 第1页/共8页 4.许多糖的运输依赖于无机盐离子或H浓度梯度储存的能量。大肠杆菌吸收乳糖时,伴随着H的顺浓度梯 度同向运输。肾细胞吸收葡萄糖时,Na同时被运进细胞,如果细胞外Na的浓度明显降低,葡萄糖的运输就 会停止。己知细胞膜上的NaK-ATP酶可将细胞内的Na运输到细胞外。下列说法错误的是() A.H和乳糖的同向转运均属于协助扩散 B.乳糖进入大肠杆菌细胞的过程会使细胞内的pH降低 C.若肾细胞膜上的Na/K-ATP酶失活,则葡萄糖的运输会受到影响 D.若用有氧呼吸抑制剂处理肾细胞,则其对葡萄糖的吸收会减少 5.生物实验设计中需遵循对照原则,下列对照设计方法错误的是() A.“探究酶的高效性”实验中,可设计加入二氧化锰的一组作相互对照 B.“检测生物组织中的糖类和蛋白质”实验中,可设计不含蛋白质和葡萄糖的溶液作空白对照 C.“探究pH对胃蛋白酶活性的影响”实验中,可设计pH2.0、7.0、12.0组以构成相互对照 D.“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及复原”实验中,通过实验前后细胞的变化进行自身对照 6.真核生物参与氧化磷酸化的酶利用氧化ADH释放的能量,先将H泵入线粒体内、外膜间隙,产生跨膜 电化学梯度。然后H经ATP合酶(通道蛋白)返回线粒体基质并促使AP合成。过量的甲状腺激素可增大 线粒体内膜对H的通透性,降低H电化学梯度。下列叙述正确的是() A.呼吸作用产生的ATP都需要经过氧化磷酸化过程 B.H*进入线粒体内外膜间隙的方式属于协助扩散 C.H*不需要与ATP合酶结合由膜间隙进入线粒体基质 D.过量的甲状腺激素会促进ATP的产生 7.真核细胞的细胞周期受到环境因素及多种周期蛋白的调控。研究发现,芽殖酵母中的抑制因子Whi5可 以记录环境信息并调控细胞周期起始,复杂的环境信息可定量转化为W15蛋白水平。SF是一种促进细胞 周期起始的关键转录因子,在G,期Wh15蛋白能结合并抑制SBF,i5失活标志着细胞周期的起始。下列说 法错误的是() A.酵母细胞的G期可合成DNA聚合酶和解旋酶等 B.酵母细胞在G期感受周围环境,由此决定细胞周期起始的时机 C.当酵母细胞缺少营养或处于不良环境时,Whi5蛋白水平会降低 D.研发hi5蛋白合成促进剂,可为治疗癌症提供思路 8.动物细胞有丝分裂阶段,中心体负责纺锤体的组装并受蛋白激酶(PLK4)的调控,多功能骨架蛋白(CEP192) 参与纺锤体的形成。PLK4失活后,PLK4凝聚体可招募其他成分充当中心体作用,使正常细胞分裂可在无中 心体复制的条件下进行。泛素连接酶(TRIM37)可抑制PLK4凝聚、促进CEP192的降解。下列分析错误的 第2页/共8页 是() A.中心体由两个相互垂直排列的中心粒组成,会在间期复制一次 B.PLK4失活后,TRIM37的水平会影响非中心体型纺锤体的组装 C.在PLK4失活的情况下,TRIM37基因过度表达可抑制细胞分裂 D.TRIM37基因过度表达的细胞中染色体数目可能是正常体细胞的2倍 9.减数分裂I时,若同源染色体异常联会,则异常联会的同源染色体可进入1个或2个子细胞;减数分裂 Ⅱ时,若有同源染色体则同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,若无同源染色体则姐妹染色单体分离。 异常联会不影响配子的存活和其他染色体的行为。基因型为Aa的多个卵原细胞在减数分裂I时,仅A、a 所在的同源染色体异常联会且非姐妹染色单体发生交换。关于这些卵原细胞最终形成的子细胞、下列说法 错误的是() A.只考虑细胞类型和A/a基因,卵原细胞最多产生12种子细胞 B.与精原细胞Aa正常减数分裂形成的精子结合形成受精卵最多有10种 C.卵原细胞产生基因组成为AA卵细胞的同时,会产生等量基因组成为aa的极体 D.若产生了基因组成A卵细胞,则减数分裂I时同源染色体进入1个子细胞 10.将核DNA全部用P标记的果蝇精原细胞置于含1P的培养液中培养。经过连续两次细胞分裂后产生4 个子细胞,检测子细胞及细胞内染色体的标记情况。下列分析不正确的是() A.若进行有丝分裂,则第二次分裂中期含P的染色单体有8条 B.若进行减数分裂,则第二次分裂中期含P的染色单体有8条 C.含P染色体的子细胞比例为1,则一定进行减数分裂 D.含P染色体的子细胞比例为1/2,则一定进行有丝分裂 11.果蝇的棒眼与正常眼由X染色体上的基因A、a控制;长翅与残翅由常染色体上的基因B、b控制。某 科研小组用一对表型都为棒眼长翅的雌雄果蝇进行杂交,实验前对其中一只果蝇进行了X射线处理,致使 其产生的某种配子不具备受精能力。随后进行多次实验,得到如下结果。下列说法错误的是() A.果蝇眼形和翅形的遗传遵循基因的自由组合 P 棒眼长翅雄蝇×棒眼长翅雌蝇 定律 B.亲本雌雄果蝇的基因型分别为BbXX、BbXY F 棒眼长翅正常眼长翅棒眼残翅正常眼残翅 4: 0 :2:0 C.若未经过X射线处理,理论上F棒眼长翅果 雄 1:3 :1:1 蝇中雌雄之比为2:1 D.经过X射线处理后,可能是基因型为BX的雄配子失活 12.研究发现,用N1-甲基假尿苷替代mRNA中部分碱基U,可提高mRNA疫苗的稳定性和安全性。但在翻译 第3页/共8页 过程中,核糖体遇到RNA上含有N1-甲基假尿苷的密码子时,大部分核糖体以原来的密码子翻译,只有少 部分核糖体会发生移码,即在mRA上会向前或者向后移动一个核苷酸,并以新的密码子继续翻译。下列说 法错误的是() A.核糖体移码导致的变异属于可遗传变异 B.核糖体移码产生的蛋白很少,但也存在免疫风险 C.N1-甲基假尿苷修饰的mRWA可能会使翻译提前终止 D.通过对mRA疫苗接种效果的数据分析,可评估其安全性 13.弗里德赖希共济失调(FRDA)是一种神经退行性线粒体紊乱疾病,主要由9号染色体FN基因中GAA重 复序列异常扩增引起(患者≥66次)。产生配子时重复序列在41-65次之间的基因有1/5的概率会增加到66 次以上。图1为患病家族系谱图,图2为家族部分个体FN基因中GAA重复序列PCR电泳图谱。下列说 法错误的是() 复次数M12马马2马匹2皿 200 ]○正常男女 160 恐府男性 120 性状性别 未知 80 40 图1 图2 A.FRDA为常染色体隐性遗传病 B.Ⅲ1为男孩且患病的概率为3/25 C.Ⅲ4为携带者且致病基因可能来自I2 D.GAA重复次数存在逐代累积效应 14.某卵原细胞正常染色体和倒位染色体由于同源区段的配对及交换,在减数分裂过程中形成倒位环,产 生一条含双着丝粒桥的染色体,如图所示,“×”表示交换位点。无着丝粒片段会因水解而丢失,双着丝粒 桥在两着丝粒之间随机发生断裂。不考虑其他突变和基因被破坏的情况,下列说法错误的是() A.次级卵母细胞中一条染色单体上的 ABCD。E正常染色体 a d c b ◆e倒位染色体 基因不可能是ebcAB 联会形成倒位环 B.卵细胞的基因组成最多有10种可能 A B C D c倒d D A B C.若卵细胞的基因组成是Dcbe,则第二 位 双着丝粒桥 极体可能是ABCDE、adcbe和E a e D.若卵细胞基因组成是Dc,则双着丝粒桥断裂位点一定发生在c、d之间 15.细胞色素c是线粒体中普遍含有的一种蛋白质,约有104个氨基酸。据测算,细胞色素c的氨基酸序 列每2000万年才发生1%的改变,而碳酸酐酶I的进化速度则快的多。不同生物与人的细胞色素c氨基酸序 列的差异如下表所示。下列说法错误的是() 第4页/共8页 生物名称 黑猩猩 猕猴 袋鼠 鲨鱼 天蚕蛾 小麦 酵母菌 氨基酸差异/个 0 10 23 31 35 44 A.细胞色素c可作为生物进化细胞水平的证据 B.表中生物与人的亲缘关系最近的是黑猩猩 C.细胞色素c的变化可反映出线粒体的进化历程 D.若进一步研究人与黑猩猩的进化关系可选择碳酸酐酶I 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.下图表示一个动物细胞内外不同物质的相对浓度,相关说法正确的是( ) A.细胞内外Na+浓度差的维持依赖于膜上的通道蛋白 ↑相对浓度 口细胞外 口细胞内 B.维持细胞内外的K+浓度差需要消耗能量 C.胰岛素以胞吞的方式进入细胞 D.CO,通过被动运输的方式运出细胞 Na+K+胰岛素CO2物质种类 17.许多植物可合成氰化物,氰化物能抑制线粒体内膜上的细胞色素氧化酶(图中Ⅳ)的活性,而对同在 该膜上的交替氧化酶(AQX)的活性无影响。抗氰呼吸指某些植物的组织或器官在氰化物存在的情况下仍能 进行的呼吸。参与抗氰呼吸的末端氧化酶为交替氧化酶。结合图示,下列叙述正确的是( ) H A.由F,和F,组成的ATP合成酶也是H的通道蛋白 H H'H HHH B.正常呼吸和抗氰呼吸时,线粒体内膜上均有ATP的生成 C.线粒体内膜转运的H是有氧呼吸第三阶段水分解产生的 NADH 0,+2HH,0 D.植物在开花期通过生热吸引昆虫可能与抗氰呼吸有关 NAD 线粒体基质20+2H 18.同位素标记法是生物学研究中常用的方法,下列说法错 ADP+Pi 误的是() A.用含H标记鸟苷的培养液培养动物细胞,可在核糖体、线粒体中检测到放射性 B.给细胞提供0标记的葡萄糖,被0标记的化合物均为细胞呼吸的产物 C.噬菌体侵染细菌的实验若用N标记噬菌体,则上清液和沉淀物中都有放射性 D.用4℃标记的CO,供小球藻光合作用,可根据放射性化合物出现的先后顺序推断暗反应过程中碳原子的转 移路径 19.SRY基因是哺乳动物雄性性别决定基因,只位于Y染色体上。X染色体上SDX基因缺失的雄性小鼠(X-Y) 成年后,有1/4会发生性逆转,转变为可育雌鼠,未发生性逆转的小鼠表现为生精受阻,SDX基因缺失对雌 第5页/共8页 鼠无影响。胚胎若无X染色体则无法发育。假设小鼠子代数量足够多。下列相关说法正确的是() A.SRY基因与SDX基因是控制小鼠性别的一对等位基因 B.性逆转雌鼠与野生型雄鼠杂交,子代小鼠雌雄个体数比例为7:5 C.非性逆转雌鼠细胞中不含有SDX基因和SRY基因 D.SRY基因与SDX基因在雄性个体的正常发育中具有协同作用 20.甘蓝型油菜花的花色通常以黄色为主,也有白色,乳白色、金黄色等,为探究花色基因的遗传机理, 研究人员进行了如下杂交实验。下列说法正确的是( 组别 P F2 甲组 白色×金黄色 金黄色 金黄色:乳白色:白色=9:3:4 乙组 黄色×乳白色 金黄色 金黄色:黄色:乳白色=9:3:4 A.甘蓝型油菜花色至少受三对等位基因控制 B.甲、乙两组的F1进行杂交,子代乳白色个体占比为1/4 C.某隐性纯合个体与金黄色亲本杂交,F2中白色个体占比为1/64 D.亲本中的白色与黄色个体杂交,F2中黄色个体占比可能为3/16 三、非选择题:本题包括4小题,共55分。 21.(12分)类囊体膜上的光反应过程如图所示。当光照过强时,NADP+供应不足导致电子传递给O,产 生超氧阴离子自由基(O,1)等有毒产物,这些有毒产物会攻击PSⅡ(叶绿素蛋白质复合体)反应中心的 D1蛋白,使得D1蛋白受到损伤进而发生降解,导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。研究发现,在强 光条件下,类囊体膜蛋白PSS可感应类囊体腔内的高H+浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜 上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物造成损伤。 (1)据图分析、H+由类囊体腔进入叶绿体 ADP+Pi ATP+HO NADP++H NADPH 基质的运输方式为, 。若药 光1 光 物X可以阻断类囊体膜上PQ蛋白的功能,则 PS II Cytbf PO CR 类囊体膜 喷施药物X将 (填“有利于”或“不 e ATP合成酶 类囊体腔 利于”)PSBS发挥功能,原因是 20 0+H (2)推测干旱环境下,光抑制会 (填“增强”或“减弱”),理由是 (3)研究发现,水杨酸可以在一定程度上缓解光抑制。为探究水杨酸缓解光抑制的机理,科研人员用清水 处理灌浆期小麦(W)为对照组、0.3mo1/L水杨酸溶液处理相同小麦(SA)为实验组,设置适宜温度中等 强光(MTL)组、高等强光(HTL)组,处理一段时间后,提取不同条件下小麦叶绿体中的D1蛋白并进行电 第6页/共8页 泳,实验结果如图所示。该实验结果表明 MTL HTL SA W SA 22.(14分)Rubisco(R酶)具有双重酶活性,既可催化CO,和RuBP反应生成C,也能在光照下催化RuBP 与02反应最终生成C02(该过程称为光呼吸),C02和O,竞争结合R酶(如图所示)。NaHS0,能通过抑制乙醇 酸氧化酶的活性,达到抑制光呼吸作用的目的。向小麦喷施不同浓度的NHSO溶液,相应的叶绿素含量和 净光合速率情况见下表。 NaHSO,浓度(mg·kgl) 50 100 150 200 250 叶绿素含量(干重%) 0.64 0.66 0.69 0.73 0.78 0.79 净光合速率(mg·dm2.h1) 8.58 9.01 11.52 12.7 12.7 12.3 CO C 糖类 ATP NADPH 卡尔文循环 R酶 光呼吸 乙醛酸 ATP NADPH 乙醇酸 乙醇酸 氧化酶 回答下列问题: (1)在提取小麦的叶绿素时,需在研钵中加入剪碎的叶片和无水乙醇,再加入 。研磨是为了 使叶绿素游离并溶于乙醇中。 (2)结合图中信息,从物质变化角度分析,光呼吸和有氧呼吸的相同点是 (3)在较强光照下,光呼吸加强,使得0,氧化分解加强,一部分碳以C02的形式散失,从而减少了 的合成和积累。光呼吸过程中消耗了 造成能量的损耗,合成的乙醇酸积累导致 叶绿体pH下降,使光合酶活性下降,但乙醇酸代谢过程中会生成甘氨酸和丝氨酸,据此分析光呼吸的积极 意义是 (4)结合图表分析,在一定范围内,随NHS0浓度的增加,小麦的净光合速率增加的原因是 23.(18分)直链淀粉含量与米饭口感呈负相关,是影响稻米品质的主要因素。光合作用产生的蔗糖经过一 系列反应生成支链淀粉,支链淀粉经过淀粉合酶I(GB$SI,由W基因编码)催化后得到直链淀粉。科研人 员对某品系水稻诱变后筛选到了支链淀粉含量分数>95%的突变体,但种子干重明显下降。进一步研究发现, W基因编码区替换了10个碱基对突变为W基因,W基因编码的GBSSI蛋白分子量明显变小,且不能起催化 第7页/共8页 作用,也不影响W基因的表达。 (1)W基因会影响稻米的品质,原因是 (2)突变体水稻的基因型为 W基因编码蛋白质分子量变小的原因最可能是 (3)水稻的叶形有正常叶和卷曲叶,分别由A、控制;叶色有绿色叶和白条纹叶,分别由B、b控制。为 获得口感好、产量高的水稻品种,科研人员对两株高产水稻(基因型AaBb)进行基因改造,使每株水稻中 的一个W基因替换为W基因,再将两株水稻自交获得的种子分别装袋,从每袋中选出部分支链淀粉含量分 数>95%的种子,分别提取胚中与叶形、叶色相关的基因进行PC,并进行电泳分析,每袋分别出现了三种电 泳结果如下,已知条带IV代表基因b。 袋1 袋2 ①请画出产生袋1的亲本细胞中三对基因(A、a;B、b:W、W) 在染色体上的相对位置一一。(染色体用「表示,基因用•和相 应字母在竖线上表示,图示在方框内完成) Ⅲ V ②为了在幼苗期就能选育出所结籽粒支链淀粉含量高的植株,应 选择 (填“袋1”或“袋2”)中的种子进行种植,叶形和叶色表型为 的 幼苗即为所需植株。 ③将选育出的幼苗继续种植并使其自交后,发现部分水稻籽粒口感较差,从产生配子的角度分析,原因最 可能是 现 用W基因中替换部分的碱基序列设计PC扩增引物,对选育出个体的W基因进行扩增,根据扩增产物的有 无 (填“能”或“不能”)选育出符合要求的个体,理由是 24.(11分)基因沉默是指由于各种原因,在未损伤原有DNA的情况下,基因不表达或低表达的现象,分为 转录水平的沉默(TGS)和转录后水平的沉默(PTGS)。RNA介导的基因沉默主要是对mRNA进行干扰,起作 用的有miRNA和sRNA.miRNA由基因组内源DA编码产生,可与目标mRNA配对,阻碍核糖体的移动;siRNA 主要来自外源的双链RNA分子,如病毒感染或实验室合成,siRNA可与目标mRNA完全配对,导致目标mRNA 被水解。 (1)RNA介导的基因沉默属于(填“TGS”或“PTGS”)。科研人员认为RNA介导的基因沉默属于表观 遗传,其依据是 (2)基因中部分碱基发生甲基化修饰,也可引起基因沉默,从基因表达的角度分析,其作用机理可能是 (3)研究发现,在个体发育的不同阶段会产生不同的miRNA,推测其可能与有关。m1RNA基因复制过 程中两条子链延伸方向是 (填“5'端到3'端”或“3端到5端”),若miRNA基因中腺嘌 呤有n个,占该基因全部碱基的比例为m,则该miRNA基因第4次复制所需的鸟嘌呤脱氧核苷酸为个。 第8页/共8页■■ ■ 济南一中2023级高三上学期期中学情检测(2025.11) 高三生物 姓名 考场 座号 准考正号 2318分别 学校 年级 注上符量洗将姓名,此强。准考证号端写清路 之.第1春用佰笔得对皮恩门的答案标号牵男。 贴条形码区域 工第加参使用阻色字连签中笔书环,笔难调地 事 4保中面清,严禁折叠。 (3) 考生转填■专口通三口 选择题(45分) t8](cJ [ 12 (A)I](C) 8【a1la1】【c】【D 18a1[]【e)【] I8LA]fB】【c1LD 4taI【B]Ic[D] 9【a1Im】【e]tD时 I4【AJ[B]tc1] 19[a11a1[c1to1 5【【w]【c1【] I0Iw】【sJ【e1ol 15【1【]【c】[1 20a1a]【c1【o】 21(12分别 2411分别 (1) (1 (1分】 (21 a (3) 22(14分] (1) 9 (3) (4 南在各遂日区域内作答,超出边题作答无效 ◆ 请在各整目区域内作答,超出边都作答无效 ◆ 生物第1页供2到 生物第2页供2页 2023级高三上学期期中学情检测 生物试题 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。 1.植原体是指能侵染并引发植物生长异常的一类支原体。正常情况下,植物细胞内的错误折叠蛋白被添加泛素标记后,由蛋白酶体上的泛素受体识别并降解为多个短肽,这是植物体降解错误折叠蛋白的途径之一。植原体释放的蛋白质 P05,会与植物细胞的正常调控蛋白结合,并劫持蛋白酶体上的泛素受体,引起调控蛋白降解,进而引发细胞代谢异常。下列说法正确的是(  ) A.用肽聚糖水解酶可除去植原体的细胞壁 B.蛋白酶体催化了错误折叠蛋白所有肽键的水解 C.P05引起正常调控蛋白在蛋白酶体的降解不需要泛素的参与 D. 感染植原体后错误折叠蛋白都不会被降解而引发代谢异常 2.科学家用离心技术分离得到了有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列相关推测正确的是(  ) A.微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分 B.该微粒体不存在DNA、RNA等成分 C.SP合成缺陷的浆细胞中,抗体会在内质网腔中聚集 D.内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 3. 已知生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,通过胞吞进入细胞,专一性地抑制人核糖体的功能。为研究a的结构与功能的关系,某小组取生物毒素a、蛋白质b和c(由a经高温加热处理获得,糖链不变)三种样品蛋白,分别加入三组等量的某种癌细胞(X)培养物中,适当培养后,检测X细胞内样品蛋白的含量和X细胞活力(初始细胞活力为100%),结果如图所示。下列相关分析不合理的是( ) A. 动物细胞中,蛋白质的糖链修饰可能发生在内质网中 B. 根据图1可知,糖蛋白进入细胞几乎不受蛋白质b变性的影响 C. 与蛋白质b组细胞的蛋白质合成相比,生物毒素a组细胞的蛋白质合成量较少 D. 生物毒素a能显著抑制X细胞的活力,主要依赖糖链和蛋白质b 4. 许多糖的运输依赖于无机盐离子或H+浓度梯度储存的能量。大肠杆菌吸收乳糖时,伴随着H+的顺浓度梯度同向运输。肾细胞吸收葡萄糖时,Na+同时被运进细胞,如果细胞外Na+的浓度明显降低,葡萄糖的运输就会停止。已知细胞膜上的Na+/K+-ATP酶可将细胞内的Na+运输到细胞外。下列说法错误的是( ) A. H+和乳糖的同向转运均属于协助扩散 B. 乳糖进入大肠杆菌细胞的过程会使细胞内的pH降低 C. 若肾细胞膜上的Na+/K+-ATP酶失活,则葡萄糖的运输会受到影响 D. 若用有氧呼吸抑制剂处理肾细胞,则其对葡萄糖的吸收会减少 5. 生物实验设计中需遵循对照原则,下列对照设计方法错误的是( ) A.“探究酶的高效性”实验中,可设计加入二氧化锰的一组作相互对照 B.“检测生物组织中的糖类和蛋白质”实验中,可设计不含蛋白质和葡萄糖的溶液作空白对照 C.“探究pH对胃蛋白酶活性的影响”实验中,可设计pH2.0、7.0、12.0组以构成相互对照 D.“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及复原”实验中,通过实验前后细胞的变化进行自身对照 6. 真核生物参与氧化磷酸化的酶利用氧化NADH释放的能量,先将H⁺泵入线粒体内、外膜间隙,产生跨膜电化学梯度。然后H⁺经ATP合酶(通道蛋白)返回线粒体基质并促使ATP 合成。过量的甲状腺激素可增大线粒体内膜对H⁺的通透性,降低H⁺电化学梯度。下列叙述正确的是( ) A. 呼吸作用产生的 ATP 都需要经过氧化磷酸化过程 B. H⁺进入线粒体内外膜间隙的方式属于协助扩散 C. H⁺不需要与 ATP 合酶结合由膜间隙进入线粒体基质 D. 过量的甲状腺激素会促进 ATP 的产生 7.真核细胞的细胞周期受到环境因素及多种周期蛋白的调控。研究发现,芽殖酵母中的抑制因子Whi5可以记录环境信息并调控细胞周期起始,复杂的环境信息可定量转化为Whi5蛋白水平。SBF是一种促进细胞周期起始的关键转录因子,在G1期Whi5蛋白能结合并抑制SBF,Whi5失活标志着细胞周期的起始。下列说法错误的是(  ) A.酵母细胞的G1期可合成DNA聚合酶和解旋酶等 B.酵母细胞在G1期感受周围环境,由此决定细胞周期起始的时机 C.当酵母细胞缺少营养或处于不良环境时,Whi5蛋白水平会降低 D.研发Whi5蛋白合成促进剂,可为治疗癌症提供思路 8. 动物细胞有丝分裂阶段,中心体负责纺锤体的组装并受蛋白激酶(PLK4)的调控,多功能骨架蛋白(CEP192)参与纺锤体的形成。PLK4失活后,PLK4凝聚体可招募其他成分充当中心体作用,使正常细胞分裂可在无中心体复制的条件下进行。泛素连接酶(TRIM37)可抑制PLK4凝聚、促进CEP192的降解。下列分析错误的是( ) A. 中心体由两个相互垂直排列的中心粒组成,会在间期复制一次 B. PLK4失活后,TRIM37的水平会影响非中心体型纺锤体的组装 C. 在PLK4失活的情况下,TRIM37基因过度表达可抑制细胞分裂 D. TRIM37基因过度表达的细胞中染色体数目可能是正常体细胞的2倍 9.减数分裂Ⅰ时,若同源染色体异常联会,则异常联会的同源染色体可进入1个或2个子细胞;减数分裂Ⅱ时,若有同源染色体则同源染色体分离而姐妹染色单体不分离,若无同源染色体则姐妹染色单体分离。异常联会不影响配子的存活和其他染色体的行为。基因型为Aa的多个卵原细胞在减数分裂Ⅰ时,仅A、a所在的同源染色体异常联会且非姐妹染色单体发生交换。关于这些卵原细胞最终形成的子细胞、下列说法错误的是(  ) A.只考虑细胞类型和A/a基因,卵原细胞最多产生12种子细胞 B.与精原细胞Aa正常减数分裂形成的精子结合形成受精卵最多有10种 C.卵原细胞产生基因组成为AA卵细胞的同时,会产生等量基因组成为aa的极体 D.若产生了基因组成Aa卵细胞,则减数分裂Ⅰ时同源染色体进入1个子细胞 10. 将核DNA全部用32P标记的果蝇精原细胞置于含31P的培养液中培养。经过连续两次细胞分裂后产生4个子细胞,检测子细胞及细胞内染色体的标记情况。下列分析不正确的是( ) A. 若进行有丝分裂,则第二次分裂中期含32P的染色单体有8条 B. 若进行减数分裂,则第二次分裂中期含32P的染色单体有8条 C. 含32P染色体的子细胞比例为1,则一定进行减数分裂 D. 含32P染色体子细胞比例为1/2,则一定进行有丝分裂 11. 果蝇的棒眼与正常眼由X染色体上的基因A、a控制;长翅与残翅由常染色体上的基因B、b控制。某科研小组用一对表型都为棒眼长翅的雌雄果蝇进行杂交,实验前对其中一只果蝇进行了X射线处理,致使其产生的某种配子不具备受精能力。随后进行多次实验,得到如下结果。下列说法错误的是( ) A. 果蝇眼形和翅形的遗传遵循基因的自由组合定律 B. 亲本雌雄果蝇的基因型分别为BbXAXa、BbXAY C. 若未经过X射线处理,理论上F棒眼长翅果蝇中雌雄之比为2:1 D. 经过X射线处理后,可能是基因型为BXA的雄配子失活 12. 研究发现,用N1-甲基假尿苷替代mRNA中部分碱基U,可提高mRNA疫苗的稳定性和安全性。但在翻译过程中,核糖体遇到mRNA上含有N1-甲基假尿苷的密码子时,大部分核糖体以原来的密码子翻译,只有少部分核糖体会发生移码,即在mRNA上会向前或者向后移动一个核苷酸,并以新的密码子继续翻译。下列说法错误的是( ) A. 核糖体移码导致的变异属于可遗传变异 B. 核糖体移码产生的蛋白很少,但也存在免疫风险 C. N1-甲基假尿苷修饰的mRNA可能会使翻译提前终止 D. 通过对mRNA疫苗接种效果的数据分析,可评估其安全性 13. 弗里德赖希共济失调(FRDA)是一种神经退行性线粒体紊乱疾病,主要由9号染色体FXN基因中GAA 重复序列异常扩增引起(患者≥66次)。产生配子时重复序列在41-65次之间的基因有1/5的概率会增加到66次以上。图1为患病家族系谱图,图2为家族部分个体FXN基因中 GAA 重复序列 PCR 电泳图谱。下列说法错误的是( ) A. FRDA 为常染色体隐性遗传病 B. Ⅲ₁为男孩且患病的概率为3/25 C. Ⅲ₄为携带者且致病基因可能来自I₂ D. GAA 重复次数存在逐代累积效应 14.某卵原细胞正常染色体和倒位染色体由于同源区段的配对及交换,在减数分裂过程中形成倒位环,产生一条含双着丝粒桥的染色体,如图所示,“×”表示交换位点。无着丝粒片段会因水解而丢失,双着丝粒桥在两着丝粒之间随机发生断裂。不考虑其他突变和基因被破坏的情况,下列说法错误的是( ) A. 次级卵母细胞中一条染色单体上的基因不可能是ebcAB B. 卵细胞的基因组成最多有10种可能 C. 若卵细胞的基因组成是Dcbe,则第二极体可能是ABCDE、adcbe和E D. 若卵细胞基因组成是EDc,则双着丝粒桥断裂位点一定发生在c、d之间 15. 细胞色素c是线粒体中普遍含有的一种蛋白质,约有104个氨基酸。据测算,细胞色素c的氨基酸序列每2000万年才发生1%的改变,而碳酸酐酶I的进化速度则快的多。不同生物与人的细胞色素c氨基酸序列的差异如下表所示。下列说法错误的是( ) 生物名称 黑猩猩 猕猴 袋鼠 鲨鱼 天蚕蛾 小麦 酵母菌 氨基酸差异/个 0 1 10 23 31 35 44 A. 细胞色素c可作为生物进化细胞水平的证据 B. 表中生物与人的亲缘关系最近的是黑猩猩 C. 细胞色素c的变化可反映出线粒体的进化历程 D. 若进一步研究人与黑猩猩的进化关系可选择碳酸酐酶I 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 下图表示一个动物细胞内外不同物质的相对浓度,相关说法正确的是( ) A. 细胞内外浓度差的维持依赖于膜上的通道蛋白 B. 维持细胞内外的浓度差需要消耗能量 C. 胰岛素以胞吞的方式进入细胞 D. 通过被动运输的方式运出细胞 17. 许多植物可合成氰化物,氰化物能抑制线粒体内膜上的细胞色素氧化酶(图中Ⅳ)的活性,而对同在该膜上的交替氧化酶(AQX)的活性无影响。抗氰呼吸指某些植物的组织或器官在氰化物存在的情况下仍能进行的呼吸。参与抗氰呼吸的末端氧化酶为交替氧化酶。结合图示,下列叙述正确的是( ) A. 由F0和F1组成的ATP合成酶也是H+的通道蛋白 B. 正常呼吸和抗氰呼吸时,线粒体内膜上均有ATP的生成 C. 线粒体内膜转运的H+是有氧呼吸第三阶段水分解产生的 D. 植物在开花期通过生热吸引昆虫可能与抗氰呼吸有关 18. 同位素标记法是生物学研究中常用的方法,下列说法错误的是( ) A. 用含3H标记鸟苷的培养液培养动物细胞,可在核糖体、线粒体中检测到放射性 B. 给细胞提供18O标记的葡萄糖,被18O标记的化合物均为细胞呼吸的产物 C. 噬菌体侵染细菌的实验若用15N标记噬菌体,则上清液和沉淀物中都有放射性 D. 用14C标记的CO2供小球藻光合作用,可根据放射性化合物出现的先后顺序推断暗反应过程中碳原子的转移路径 19. SRY基因是哺乳动物雄性性别决定基因,只位于Y染色体上。X染色体上SDX基因缺失的雄性小鼠(XSDX-Y)成年后,有1/4会发生性逆转,转变为可育雌鼠,未发生性逆转的小鼠表现为生精受阻,SDX基因缺失对雌鼠无影响。胚胎若无X染色体则无法发育。假设小鼠子代数量足够多。下列相关说法正确的是( ) A. SRY基因与SDX基因是控制小鼠性别的一对等位基因 B. 性逆转雌鼠与野生型雄鼠杂交,子代小鼠雌雄个体数比例7:5 C. 非性逆转雌鼠细胞中不含有SDX基因和SRY基因 D. SRY基因与SDX基因在雄性个体的正常发育中具有协同作用 20. 甘蓝型油菜花的花色通常以黄色为主,也有白色,乳白色、金黄色等,为探究花色基因的遗传机理,研究人员进行了如下杂交实验。下列说法正确的是( ) 组别 P F₁ F₂ 甲组 白色×金黄色 金黄色 金黄色:乳白色:白色=9:3:4 乙组 黄色×乳白色 金黄色 金黄色:黄色:乳白色=9:3:4 A.甘蓝型油菜花色至少受三对等位基因控制 B.甲、乙两组的 F₁进行杂交,子代乳白色个体占比为1/4 C.某隐性纯合个体与金黄色亲本杂交,F₂中白色个体占比为1/64 D.亲本中的白色与黄色个体杂交,F₂中黄色个体占比可能为3/16 三、非选择题:本题包括4小题,共55分。 21.(12分) 类囊体膜上的光反应过程如图所示。当光照过强时,供应不足导致电子传递给产生超氧阴离子自由基()等有毒产物,这些有毒产物会攻击PSⅡ(叶绿素蛋白质复合体)反应中心的D1蛋白,使得D1蛋白受到损伤进而发生降解,导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。研究发现,在强光条件下,类囊体膜蛋白PSBS可感应类囊体腔内的高浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,从而防止强光对植物造成损伤。 (1)据图分析、由类囊体腔进入叶绿体基质的运输方式为________________。若药物X可以阻断类囊体膜上PQ蛋白的功能,则喷施药物X将________(填“有利于”或“不利于”)PSBS发挥功能,原因是_________。 (2)推测干旱环境下,光抑制会_____(填“增强”或“减弱”),理由是____________________________。 (3)研究发现,水杨酸可以在一定程度上缓解光抑制。为探究水杨酸缓解光抑制的机理,科研人员用清水处理灌浆期小麦(W)为对照组、0.3mol/L水杨酸溶液处理相同小麦(SA)为实验组,设置适宜温度中等强光(MTL)组、高等强光(HTL)组,处理一段时间后,提取不同条件下小麦叶绿体中的D1蛋白并进行电泳,实验结果如图所示。该实验结果表明________________________________________________________。 22.(14分) Rubisco(R酶)具有双重酶活性,既可催化 CO2和RuBP 反应生成C3,也能在光照下催化 RuBP 与O2反应最终生成CO2(该过程称为光呼吸),CO2和O2竞争结合R酶(如图所示)。NaHSO3能通过抑制乙醇酸氧化酶活性,达到抑制光呼吸作用的目的。向小麦喷施不同浓度的NaHSO3溶液,相应的叶绿素含量和净光合速率情况见下表。 NaHSO3浓度(mg·kg-1) 0 50 100 150 200 250 叶绿素含量(干重%) 0.64 0.66 0.69 0.73 0.78 0.79 净光合速率(mg·dm-2·h-1) 8.58 9.01 11.52 12.7 12.7 12.3 回答下列问题: (1)在提取小麦的叶绿素时,需在研钵中加入剪碎的叶片和无水乙醇,再加入_________。研磨是为了_____________,使叶绿素游离并溶于乙醇中。 (2)结合图中信息,从物质变化角度分析,光呼吸和有氧呼吸的相同点是________________________。 (3)在较强光照下,光呼吸加强,使得 O2氧化分解加强,一部分碳以CO2的形式散失,从而减少了____________的合成和积累。光呼吸过程中消耗了___________,造成能量的损耗,合成的乙醇酸积累导致叶绿体pH下降,使光合酶活性下降,但乙醇酸代谢过程中会生成甘氨酸和丝氨酸,据此分析光呼吸的积极意义是__________。 (4)结合图表分析,在一定范围内,随NaHSO3浓度的增加,小麦的净光合速率增加的原因是___________。 23.(18分)直链淀粉含量与米饭口感呈负相关,是影响稻米品质的主要因素。光合作用产生的蔗糖经过一系列反应生成支链淀粉,支链淀粉经过淀粉合酶I(GBSSI,由W基因编码)催化后得到直链淀粉。科研人员对某品系水稻诱变后筛选到了支链淀粉含量分数>95%的突变体,但种子干重明显下降。进一步研究发现,W基因编码区替换了10个碱基对突变为Wr基因,Wr基因编码的GBSSI蛋白分子量明显变小,且不能起催化作用,也不影响W基因的表达。 (1)W基因会影响稻米的品质,原因是_________________________________________________________。 (2)突变体水稻的基因型为______________。Wr基因编码蛋白质分子量变小的原因最可能是_________。 (3)水稻的叶形有正常叶和卷曲叶,分别由A、a控制;叶色有绿色叶和白条纹叶,分别由B、b控制。为获得口感好、产量高的水稻品种,科研人员对两株高产水稻(基因型AaBb)进行基因改造,使每株水稻中的一个W基因替换为Wr基因,再将两株水稻自交获得的种子分别装袋,从每袋中选出部分支链淀粉含量分数>95%的种子,分别提取胚中与叶形、叶色相关的基因进行PCR,并进行电泳分析,每袋分别出现了三种电泳结果如下,已知条带IV代表基因b。 ①请画出产生袋1的亲本细胞中三对基因(A、a;B、b;W、Wr)在染色体上的相对位置_____。(染色体用 表示,基因用•和相应字母在竖线上表示, 图示在方框内完成) ②为了在幼苗期就能选育出所结籽粒支链淀粉含量高的植株,应选择_____(填“袋1”或“袋2”)中的种子进行种植,叶形和叶色表型为__________________________的幼苗即为所需植株。 ③将选育出的幼苗继续种植并使其自交后,发现部分水稻籽粒口感较差,从产生配子的角度分析,原因最可能是__________________________________________________________________________________。现用Wr基因中替换部分的碱基序列设计PCR扩增引物, 对选育出个体的Wr基因进行扩增, 根据扩增产物的有无_________(填“能”或“不能”)选育出符合要求的个体,理由是________________________________。 24.(11分)基因沉默是指由于各种原因,在未损伤原有DNA的情况下,基因不表达或低表达的现象,分为转录水平的沉默(TGS)和转录后水平的沉默(PTGS)。RNA介导的基因沉默主要是对mRNA进行干扰,起作用的有miRNA和siRNA.miRNA由基因组内源DNA编码产生,可与目标mRNA配对,阻碍核糖体的移动;siRNA主要来自外源的双链RNA分子,如病毒感染或实验室合成,siRNA可与目标mRNA完全配对,导致目标mRNA被水解。 (1)RNA介导的基因沉默属于_____(填“TGS”或“PTGS”)。科研人员认为RNA介导的基因沉默属于表观遗传,其依据是__________________________________________________________________________。 (2)基因中部分碱基发生甲基化修饰,也可引起基因沉默,从基因表达的角度分析,其作用机理可能是_____。 (3)研究发现,在个体发育的不同阶段会产生不同的miRNA,推测其可能与_____有关。miRNA基因复制过程中两条子链延伸方向是_______________(填“5'端到3′端”或“3'端到5'端”),若miRNA基因中腺嘌呤有n个,占该基因全部碱基的比例为m,则该miRNA基因第4次复制所需的鸟嘌呤脱氧核苷酸为_____个。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 2023级高三上学期期中学情检测 生物试题答案 一、选择题(每题2分,共30分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C D D A C C C A B C D A B D A 二、选择题(每题3分,共15分) 题号 16 17 18 19 20 答案 BD ABD BC D ABD 三、非选择题(共55分) 21. (每空2分,共12分) (1) ①. 协助扩散 ②. 不利于 ③. 喷施药物X后,PQ蛋白失去功能,使得类囊体腔内的浓度偏低,不利于PSBS的激活 (2) ①. 增强 ②. 干旱环境下气孔关闭,胞间浓度下降,使得暗反应减慢,NADP⁺供应不足,光抑制加剧 (3)水杨酸通过抑制D1蛋白的降解缓解光抑制 22.(每空2分,共14分) (1) ①. 碳酸钙和二氧化硅 ②. 破坏膜结构/破坏细胞和叶绿体 (2)消耗氧气,产生CO2 (3) ①. 光合产物 ②. ATP 和NADPH ③. 补充细胞所需的部分氨基酸 (4)NaHSO3抑制乙醇酸氧化酶的活性,抑制光呼吸,有利于Rubisco 酶更好地催化CO2和 RuBP反应;同时随着NaHSO3浓度增大,叶绿素含量增加,促进光反应。 23.(每空2分,共18分) (1)直链淀粉含量是影响稻米品质的主要因素;W基因可通过控制淀粉合酶Ⅰ的合成控制支链淀粉到直链淀粉的转化,导致稻米中直链淀粉含量高 (2) ①. ②. 较W基因,基因编码区转录形成的mRNA中提前出现了终止密码子,翻译提前终止 (3) ①. ②. 袋1 ③. 正常白条纹叶或卷曲白条纹叶 ④. 亲本减数分裂产生配子过程中发生了染色体互换,产生了bW基因的配子,使筛选出的某些植株含有W基因 ⑤. 不能 ⑥. 杂合子W与纯合子都含有基因,均有扩增产物 24. (除标注外,每空2分,共11分) (1) ①. PTGS(1分) ②. RNA介导的基因沉默不改变基因的碱基序列,但基因表达和表型发生可遗传变化 (2)基因中部分碱基发生甲基化修饰后,导致启动子结构发生改变,RNA聚合酶不能识别并与之结合,基因的转录被抑制而不能表达 (3) ①. 细胞分化(或基因的选择性表达) ②. 5'端到3'端 ③. 学科网(北京)股份有限公司 $

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