精品解析:福建省泉州市第七中学2025-2026学年高三上学期11月期中生物试题

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2025-11-28
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泉州七中2025-2026学年度上学期高三年期中考生物试卷 考试时间:75分钟 试卷满分:100分 一、单项选择题(1-10每小题2分,11-15每小题4分,共40分) 1. 科学家试图用益生菌来治疗人体的某些胃肠道疾病。益生菌是一类包括酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌等在内的多种微生物的统称,大多对氧气极为敏感。下列相关叙述正确的是( ) A. 益生菌中核糖体的合成都与核仁有关 B. 益生菌中都含有容易被碱性染料染成深色的染色质 C. 大多益生菌能够通过无丝分裂进行增殖 D. 大多数肠胃微生物是厌氧型的 【答案】D 【解析】 【详解】A、核仁是真核生物细胞核的结构,参与核糖体RNA的合成;原核生物(如双歧杆菌、乳酸菌)无核仁,其核糖体合成与核仁无关。益生菌包含原核生物,A错误; B、染色质是真核生物细胞核内的结构,原核生物遗传物质为拟核区DNA,无染色质结构。益生菌中的原核生物不含染色质,B错误; C、无丝分裂为某些真核细胞(如蛙的红细胞)的分裂方式,原核生物通过二分裂增殖,酵母菌通过出芽或有丝分裂增殖。益生菌中大多数为原核生物,不会进行无丝分裂,C错误; D、肠胃环境(如肠道)氧气含量低,益生菌中多数(如双歧杆菌、乳酸菌)为严格厌氧型或兼性厌氧型,且题干提到“大多对氧气极为敏感”,符合厌氧特性,D正确。 故选D。 2. 佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内某种元素缺乏有关。该元素还可以( ) A. 参与构成叶绿素 B. 用于诱导原生质体融合 C. 辅助血红蛋白携氧 D. 参与构成甲状腺激素 【答案】B 【解析】 【分析】手足抽搐是由于血钙浓度降低引起的,而佝偻病与钙吸收不足有关。 【详解】A、佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内钙(Ca2+)缺乏有关,叶绿素的核心元素是镁(Mg2+),钙(Ca2+)不参与叶绿素构成,A错误; B、在植物体细胞杂交技术中,高Ca2+-高pH是植物原生质体融合的其中一种方法,与钙(Ca2+)有关,B正确; C、血红蛋白的辅基含铁(Fe2+),负责携氧,与钙无关,C错误; D、甲状腺激素含碘(I-),钙不参与其构成,D错误。 故选B。 3. 治疗癌症的某脂溶性小分子药物进入细胞后经信号传导,激活癌细胞内促凋亡基因的表达,进而发挥治疗作用。试验表明,该药物对某些病人疗效较差,原因可能是( ) ①药物进入细胞的方式改变 ②药物在细胞内降解较快 ③结合药物的胞内受体活性较低 ④促凋亡基因的表达水平较低 A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④ 【答案】B 【解析】 【详解】①药物进入细胞的方式改变:脂溶性小分子通过自由扩散进入细胞,该方式由浓度梯度驱动,无需载体或能量。若药物进入量减少,可能因浓度梯度降低或膜通透性变化,但方式本身未改变,①错误; ②药物在细胞内降解较快:降解快会导致有效药物浓度不足,无法充分激活信号通路,②正确; ③结合药物的胞内受体活性较低:受体活性低会阻碍信号传导,即使药物进入足够,也无法触发促凋亡基因表达,③正确; ④促凋亡基因的表达水平较低:若基因本身表达水平低(如甲基化抑制),药物可能无法有效上调其表达,导致疗效差,④正确。 故选B。 4. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,可以达成实验目的的是( ) 选项 实验内容 替代措施 A 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液” B 检测生物组织中的还原糖 用“甘蔗汁”替代“葡萄匀浆” C 用高倍显微镜观察叶绿体 用“韭黄”替代“藓类叶片” D 制备纯净的细胞膜 用“猪的肝细胞”替代“猪成熟红细胞” A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A、醋酸洋红液和甲紫溶液均为碱性染料,均可用于染色体染色,替代可行,A正确; B、甘蔗汁富含蔗糖(非还原糖),无法与斐林试剂发生显色反应,而葡萄匀浆含葡萄糖(还原糖),不可替代,B错误; C、韭黄因缺乏光照导致叶绿体发育受阻,无法观察到叶绿体,而藓类叶片叶绿体大且易观察,不可替代,C错误; D、猪的肝细胞含有细胞核和细胞器膜,破裂后杂质多,无法获得纯净细胞膜,而猪成熟红细胞无细胞核及细胞器,不可替代,D错误。 故选A。 5. 通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述正确的是( ) A. 溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程合成并提供水解酶 B. 线粒体作为“动力车间”能分解葡萄糖为细胞自噬过程提供所需的能量 C. 细胞自噬产生的氨基酸、核苷酸可作为原料重新用于蛋白质、核酸的合成 D. 细胞自噬“吃掉”部分细胞器会导致细胞死亡,有利于维持细胞内部环境稳定 【答案】C 【解析】 【详解】A、溶酶体中的水解酶由核糖体合成,经内质网和高尔基体加工后运输至溶酶体,溶酶体自身不能合成酶,A错误; B、线粒体不能直接分解葡萄糖,葡萄糖需先在细胞质基质中分解为丙酮酸,再进入线粒体氧化供能,B错误; C、细胞自噬分解自身结构和物质后,产生的氨基酸可用于蛋白质合成,核苷酸可用于核酸合成,实现物质的循环利用,C正确; D、细胞自噬 “吃掉”的是受损或衰老的细胞器,这是细胞自我调节的机制,有利于维持细胞内环境稳定,不会导致细胞死亡,D错误。 故选C。 6. 研究人员在流动镶嵌模型基础上提出了脂筏模型,脂筏就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号转导、跨膜物质运输等均有密切的关系,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂(一种磷脂)亲和力很高。细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞。下列相关叙述正确的是( ) A. 细菌与该细胞受体的结合会发生在A侧 B. 脂筏在生物膜上是固定不动的 C. 脂筏的存在会提高细胞膜的流动性 D. 破坏胆固醇可能会导致脂筏结构的解体 【答案】D 【解析】 【详解】A、细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞,根据脂筏模型及题意可知,锚定蛋白位于B侧即细胞膜外侧,故细菌与该细胞受体的结合会发生在B侧,A错误; B、生物膜具有流动性,脂筏作为膜结构的一部分,并非固定不动,B错误; C、脂筏中的胆固醇像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,且脂筏就像一个蛋白质停泊的平台,会使膜的部分区域相对稳定,因此脂筏会降低细胞膜的流动性,C错误; D、胆固醇是维持脂筏结构的关键成分,其通过高亲和力结合鞘磷脂,将脂筏中的分子黏合在一起。一旦破坏胆固醇,这种结合作用消失,脂筏结构会随之解体,D正确。 故选D。 7. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列叙述正确的是( ) A. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构 B. 肌动蛋白等生物大分子能通过核膜进出细胞核 C. 编码Cofilin-1的基因表达可导致细胞核变形 D. Cofilin-1可能与细胞运动、分裂、分化等生命活动有关 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞骨架由蛋白质纤维组成,而非纤维素。纤维素是植物细胞壁的主要成分,A错误; B、肌动蛋白等大分子通过核孔复合体进出细胞核,而非直接通过核膜,B错误; C、Cofilin-1缺失导致细胞核变形,说明其正常表达可维持核结构。若基因不表达(缺失Cofilin-1)才会引发异常,C错误; D、细胞骨架参与细胞运动、分裂和分化,Cofilin-1通过调控肌动蛋白影响细胞骨架功能,因此与这些生命活动相关,D正确。 故选D。 8. 一位同学设计下图装置验证酶的特性。透析袋是由半透膜制成的袋状容器,其只允许水分子进出。A组透析袋加入淀粉、碘液和蔗糖酶,B组等大的透析袋加入等量的淀粉、碘液和淀粉酶,A组和B组透析袋均未装满。下列叙述错误的是( ) A. 实验显示A组蓝色变浅,B组蓝色褪去 B. 当透析袋呈最大体积时,水分子仍可出入透析袋 C. 本实验的结论为淀粉酶具有高效性 D. 实验结束后,两组透析袋的重量均增加,A组增加的重量可能小于B组 【答案】C 【解析】 【详解】A、A组中蔗糖酶不能分解淀粉,淀粉与碘液结合呈蓝色; B组中淀粉酶可分解淀粉,淀粉被分解后蓝色褪去,A正确; B、当透析袋达到最大体积时,水分子进出达到动态平衡,仍可双向进出透析袋,B正确; C、本实验通过 “蔗糖酶不能分解淀粉,淀粉酶能分解淀粉” 的对照,验证的是酶的专一性;而酶的 “高效性” 需与无机催化剂对比才能体现,C错误; D、A组淀粉未被分解,渗透压变化小,吸水较少; B组淀粉被分解为小分子(如麦芽糖),渗透压升高,吸水更多。 因此A 组增加的重量可能小于B组,D正确。 故选C。 9. 在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是( ) A. 在低光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因主要是植物呼吸速率下降 B. 在高光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因主要是光合作用速率下降 C. 在高光强下,M点左侧CO2吸收速率升高与光合作用有关酶活性增强相关 D. 在图中两个CP点处,此时植物光合速率等于呼吸速率 【答案】A 【解析】 【详解】A、在低光强下,光合速率较低,随温度升高,呼吸速率上升,导致净光合速率较低,故在低光强下,CO2吸收速率(净光合速率)随叶温升高而下降的原因与呼吸速率上升相关,A错误; B、在高光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降,主要是因为温度过高,光合作用有关酶活性降低,导致光合作用速率下降,B正确; C、结合题图可知,在高光强下,M点左侧CO2吸收速率(净光合速率)升高,横坐标叶温为自变量,随温度升高,与光合作用有关酶活性增强相关,C正确; D、结合题图可知,图中高光强和低光强曲线对应的CP处对应的CO2吸收速率均为0,即CP处植物的光合速率等于呼吸速率,D正确。 故选A。 10. 我国科研人员发现蛋白质二硫键异构酶(PDI)参与蛋白质中二硫键的形成,其在老年小鼠组织中表达量增加。研究发现,PDI缺失会显著抑制内质网中的H2O2向细胞核释放,进而引起受到H2O2调控的SERPINEI基因的表达量减少,从而延缓细胞衰老。下列叙述错误的是( ) A. 蛋白质经PDI作用后其相对分子质量发生变化 B. 造血干细胞中PDI的表达量显著高于衰老细胞 C. 激活SERPINEI基因的表达可以加速细胞衰老 D. PDI通过调控H2O2间接作用于SERPINEI基因调控细胞衰老 【答案】B 【解析】 【详解】A、PDI参与蛋白质二硫键的形成,二硫键的形成需要两个巯基(-SH)脱去两个H原子形成-S-S-键,导致蛋白质相对分子质量减少,A正确; B、题干指出老年小鼠组织中PDI表达量增加,而PDI缺失会延缓细胞衰老,说明衰老细胞中PDI表达量较高。造血干细胞是未分化的活跃细胞,其PDI表达量应低于衰老细胞,B错误; C、题干提到SERPINEI基因表达减少会延缓衰老,因此激活该基因的表达会加速细胞衰老,C正确; D、PDI通过影响内质网中H₂O₂向细胞核的释放,间接调控SERPINEI基因的表达,从而参与细胞衰老的调控,D正确。 故选B。 11. 如图表示蔗糖分子进入筛管细胞和库细胞的部分机制,L为运输H+的质子泵,M为同时运输蔗糖分子和H+的转运蛋白。下列相关叙述错误的是( ) A. 向筛管细胞外运输H+时,L的空间构象会发生可逆性改变 B. M向筛管细胞内运输H+的同时运输蔗糖分子,仍具有特异性 C. 蔗糖分子进入筛管细胞的过程不消耗ATP,属于被动运输 D. 蔗糖分子通过胞间连丝通道进入库细胞的方式,不属于协助扩散 【答案】C 【解析】 【详解】A、向筛管细胞外运输H+时,消耗ATP,属于主动运输,需要转运蛋白L的参与,转运蛋白L的空间构象会发生可逆性改变,A正确; B、M向筛管细胞内运输H+的同时运输蔗糖分子,但除此之外不转运其他物质,因此仍具有特异性,B正确; C、蔗糖分子进入筛管细胞消耗H+浓度差形成的势能,属于主动运输,C错误; D、蔗糖分子通过专有通道胞间连丝进入库细胞,不属于协助扩散,D正确。 故选C。 12. 某种地鼠有黑色、褐色和白色三种毛色,受等位基因A(控制黑色素合成)与a、B(控制褐色素合成)与b控制,这两对等位基因均位于常染色体上且都为完全显性。A基因、B基因的转录产物会形成双链结构,导致个体不产生色素,不产生色素的个体表现为白色毛。多对纯合的黑色毛和褐色毛亲本杂交,F1均表现为白色毛,F1雌雄个体相互交配得到F2。不考虑染色体的片段交换,下列分析错误的是( ) A. 若两对基因独立遗传,则F2表型及比例为白色毛∶黑色毛∶褐色毛=10∶3∶3 B. 若两对基因位于同一对染色体上,则F2中出现3种表型且比值为1∶2∶1 C. 为验证基因是否位于两对同源染色体上,可选取F2中白色毛与F1杂交验证 D. 若F1测交后代表型中黑色毛比例等于褐色毛比例,足以证明两对基因独立遗传 【答案】D 【解析】 【详解】A、若两对基因独立遗传,F1(AaBb)自交后,F2基因型比例为9A_B_(白色):3A_bb(黑色):3aaB_(褐色):1aabb(白色)。白色总占比为10/16,黑色和褐色各占3/16,比例为10:3:3,A正确; B、若两对基因位于同一对染色体且完全连锁,F1(AaBb)仅产生Ab和aB两种配子,自交后F2基因型为1AAbb(黑色):2AaBb(白色):1aaBB(褐色),表型比例为1:2:1,B正确; C、验证基因是否独立,可选取F2中白色毛(如aabb)与F1(AaBb)杂交。若独立遗传,子代表型比例为2(白色):1(黑色):1(褐色);若连锁,子代仅黑色和褐色(1:1),可通过结果判断,C正确; D、F1测交(AaBb × aabb)后,若两对基因独立遗传,子代表型为白色(50%)、黑色(25%)、褐色(25%);若连锁,子代仅黑色(50%)和褐色(50%)。黑色与褐色比例相等时,无法区分独立或连锁,D错误。 故选D。 13. 藜麦是植物界唯一的全蛋白谷物,亚精胺(Spd)是一种广泛存在于植物细胞中的低分子含氮碱,可以调节植物生长,某实验小组以2个藜麦品种为材料,研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 本实验中,T1组的处理为500mmol/LNaCl+一定浓度的Spd B. 若藜麦种子长期淹于水中则会腐烂,这与线粒体产生的酒精有关 C. 实验结果显示一定浓度的Spd可缓解NaCl对藜麦种子呼吸速率的抑制作用 D. 相比青海3号,一定浓度的Spd更能缓解盐胁迫对青海1号的影响 【答案】C 【解析】 【详解】A、由实验处理(CK组蒸馏水、T0组250mmol/LNaCl)可推测,T1组应为250mmol/LNaCl+一定浓度的Spd,而非500mmol/L NaCl+Spd,A错误; B、植物细胞无氧呼吸产生酒精的场所是细胞质基质,而非线粒体,B错误; C、对比T0组(仅盐胁迫)和T1组(盐胁迫+Spd)的呼吸速率,T1组呼吸速率更高,说明一定浓度的 Spd 可缓解NaCl 对藜麦种子呼吸速率的抑制作用,C正确; D、从图中可见,青海3号在T1组与T0组的呼吸速率差值更大,说明相比青海1号,一定浓度的Spd更能缓解盐胁迫对青海3号的影响,D错误。 故选C。 14. 1、科研人员推测:叶绿体可能起源于被真核细胞内吞后并与之共生的蓝细菌。下图是核基因编码叶绿体前体蛋白合成与转运的过程。下列相关叙述错误的是( ) A. 蓝细菌与植物病毒在结构上的最大区别是有无细胞结构 B. 相比内膜,叶绿体外膜与细菌细胞膜的结构和功能更相似 C. 支持上述推测的证据之一叶绿体自身能合成部分所需蛋白质 D. 前体蛋白是叶绿体内关键酶的组成成分,由此可以判断叶绿体是半自主细胞器 【答案】B 【解析】 【详解】A、蓝细菌是原核生物,有细胞结构;植物病毒无细胞结构,二者结构上的最大区别是有无细胞结构,A正确; B、题干提到叶绿体可能起源于被真核细胞内吞的蓝细菌,推测叶绿体外膜可能与真核细胞细胞膜的结构和功能相似(因内吞过程中真核细胞膜可能成为叶绿体外膜),而非与蓝细菌细胞膜相似,B错误; C、叶绿体自身含有DNA和核糖体,能合成部分所需蛋白质;而蓝细菌自身也含有DNA和核糖体,也能合成自身所需蛋白质,这是两者的共同点,可以作为题干推测的证据之一,C正确; D、半自主细胞器的定义是:自身含有遗传物质(DNA)和核糖体,能自主合成部分蛋白质,但仍需依赖核基因合成部分关键蛋白。由题干可知:叶绿体前体蛋白由核基因编码,是叶绿体内关键酶的组成成分;同时叶绿体自身含有DNA和核糖体,能合成部分蛋白质。这说明叶绿体的生命活动既依赖核基因,又能自主进行部分代谢,因此是半自主细胞器,D正确。 故选B。 15. 某水稻品种的R基因突变为r后,会造成细胞分裂时染色体在赤道板上的排列受到干扰,且分离时滞后或分配错误。为了解该突变对水稻细胞分裂的具体影响,研究人员观察了相关表型(如表)。下列关于该突变的推测,合理的是( ) 基因型 株高 根系 花粉 RR 正常 正常 正常 rr 矮 短 无 A. 导致了某些细胞的有丝分裂失败 B. 导致了花药中发生的减数分裂部分失败 C. 影响中心体的功能进而干扰有丝分裂 D. 在减Ⅰ前期和后期干扰减数分裂 【答案】AB 【解析】 【详解】A、导致某些细胞的有丝分裂失败:rr植株的株高矮小和根系短表明体细胞分裂异常。染色体在赤道板排列受干扰(有丝分裂中期)会导致姐妹染色单体无法均等分配,子细胞染色体数目异常,影响细胞正常增殖,进而导致生长缺陷,A正确。 B、导致花药中的减数分裂部分失败:花粉完全缺失说明减数分裂严重受阻。染色体排列异常(减数分裂中期)可能导致同源染色体或姐妹染色单体无法正确分离,使配子无法形成。题干中“部分失败”可能指部分阶段的失败(如减数分裂Ⅱ失败),而非完全失败,仍符合“无花粉”的表型,B正确。 C、水稻为高等植物,无中心体,C错误。 D.在减Ⅰ前期和后期干扰减数分裂:染色体排列问题发生在中期(赤道板),而非前期(联会)或后期(同源染色体分离),D错误。 故选AB。 二、非选择题(共60分) 16. 核基因编码的蛋白质在细胞内的运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含了信号序列以及信号序列的差异,如图所示。 (1)为了研究各种细胞器的生理功能,要获得各种细胞器,一般采用________法从组织细胞中提取和分离。由图1可知,信号序列在________合成,③过程输出的蛋白质并不包含信号序列,推测其原因是_____________。经②③过程形成的蛋白质经过④途径送往溶酶体、成为膜蛋白或________。 (2)由图1可知,除⑤以外,送往不同细胞结构的蛋白质具有________,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。某些蛋白质经⑧过程进入细胞核穿过________层膜;有些蛋白质通过胞吞进入细胞,其过程也需要膜上________的参与。线粒体和叶绿体所需的蛋白质部分来自⑥、⑦过程,部分在________的指导下合成。 (3)与图1中①②③④过程直接相关膜结构的膜面积变化前后的情况如图2所示。那么Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ可依次分别表示______。 【答案】(1) ①. 差速离心 ②. 核糖体 ③. 信号序列在内质网中被(酶)切除(水解) ④. 分泌蛋白(或分泌至细胞外) (2) ①. 不同的信号序列 ②. 0 ③. 蛋白质(或膜蛋白) ④. 线粒体或叶绿体基因(DNA) (3)内质网、高尔基体、细胞膜 【解析】 【分析】图中①表示翻译过程;②表示内质网的加工;③表示高尔基体的加工;④表示高尔基体的分类、包装和转运;⑤⑥⑦⑧表示翻译形成的肽链进入各种细胞结构。 【小问1详解】 提取分离细胞器的常用方法为差速离心法,通过逐渐提高离心速度,分离不同重量的细胞器。信号序列是蛋白质的一部分,蛋白质的合成场所是核糖体。③过程输出的蛋白质并不包含信号序列,推测其原因是信号序列在内质网中被(酶)切除(水解)。经②③过程形成的蛋白质经过④途径送往溶酶体、成为膜蛋白或分泌蛋白(或分泌至细胞外)。 【小问2详解】 由图1可知,送往线粒体、叶绿体、细胞核、溶酶体等不同结构的蛋白质,其区别在于自身的信号序列,除⑤外,其他定向运输的蛋白质均具有不同的信号序列,这是定向运输的关键。蛋白质经⑧过程进入细胞核,通过核孔复合体运输,核孔是大分子通道,无需穿过生物膜,故穿过0层膜;胞吞过程需要细胞膜上的受体蛋白识别外界物质,依赖膜的流动性完成,因此需要膜上蛋白质(或膜蛋白)参与。线粒体和叶绿体是半自主性细胞器,自身含有DNA,因此所需蛋白质部分来自核基因编码,部分在线粒体或叶绿体基因(DNA)指导下合成。 【小问3详解】 图1中①②③④过程涉及的膜结构为内质网、高尔基体、细胞膜,三者的膜面积变化规律如下:内质网通过囊泡将蛋白质运输到高尔基体,膜面积减少(对应图2中Ⅰ);高尔基体接收内质网的囊泡(膜面积增加),再通过囊泡将蛋白质运输到细胞膜(膜面积减少),最终膜面积基本不变(对应图2中Ⅱ);细胞膜接收高尔基体的囊泡,膜面积增加(对应图2中Ⅲ)。 因此Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 依次为内质网、高尔基体、细胞膜。 17. 腌制的泡菜往往含有大量的细菌,可利用“荧光素-荧光素酶生物发光法”对市场上泡菜中的细菌含量进行检测。荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,根据发光强度可以计算出生物组织中ATP的含量。分析并回答下列问题。 (1)“荧光素-荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换的形式是________(用文字与箭头表示)。ATP的合成一般与________(选填“吸能反应”或“放能反应”)相联系。 (2)“荧光素-荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入等量适量的_______,在适宜条件下进行反应;②记录发光强度并计算ATP含量;②测算出细菌数量。④多次重复上述①②③过程,进而计算出___________。实施该步骤的目的是__________。根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是:每个细菌细胞中ATP含量________。 (3)研究人员用不同条件处理荧光素酶后,测定酶浓度与发光强度如图1所示。其中高浓度盐溶液经稀释后酶活性可以恢复,高温和Hg2+处理后酶活性不可恢复。若要节省荧光素酶的用量,可以使用________处理;Hg2+处理后酶活性降低可能是因为_________。 (4)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶酶促反应速率的影响,实验结果如下图2。不同的抑制剂抑制酶活性原理如图3所示。 ①据图2分析,随着底物(反应物)浓度升高,抑制剂________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)的抑制作用逐渐减小。 ②据图3分析,竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两者降低酶促反应速率的原因不同,其中前者是通过______,从而降低酶促反应速率;后者是通过__________,从而降低酶促反应速率。 ③结合图2和图3分析,抑制剂II属于________性抑制剂。 【答案】(1) ①. ATP 中的化学能→光能 ②.  放能反应 (2) ①. 荧光素和荧光素酶 ②. 平均值 ③. 减少实验误差,提高实验结果的准确性 ④. 大致相同(相对稳定) (3) ①. Mg²⁺ ②. Hg²⁺破坏了荧光素酶的空间结构 (4) ①. Ⅰ ②. 与底物竞争酶的活性部位 ③. 与酶的非活性部位结合,改变酶的空间结构,使酶的活性部位无法与底物结合 ④. 非竞争 【解析】 【分析】ATP的能量转换形式:ATP中储存的化学能可转换为其他形式的能量(如本题中转换为荧光的光能)。 ATP与放能 / 吸能反应的联系:ATP的合成过程通常与放能反应相联系(放能反应释放的能量用于合成 ATP),ATP的水解过程通常与吸能反应相联系。 酶的激活剂:某些离子(如Mg²⁺)可作为酶的激活剂,提高酶的活性。 酶的空间结构对活性的影响:高温、重金属离子(如Hg²⁺)会破坏酶的空间结构(尤其是酶的活性部位),导致酶活性不可逆丧失。 【小问1详解】 ①能量转换:荧光素接受 ATP 提供的化学能被激活,最终发出荧光(光能),因此能量转换形式为 “ATP 中的化学能→光能”; ②ATP 的合成:ATP 合成需要能量,放能反应释放的能量会用于合成 ATP(而 ATP 的水解与吸能反应相联系)。 【小问2详解】 ① 实验原理是 “荧光素 + 荧光素酶 + ATP→发光”,因此需加入荧光素和荧光素酶; ② 多次重复实验后计算平均值,可减少偶然因素导致的误差; ③ 目的是减少实验误差,提高实验结果的准确性(实验设计的平行重复原则); ④ 依据是 “每个细菌细胞中 ATP 含量大致相同(相对稳定)”,因此可通过 “ATP 总量 ÷ 单个细菌 ATP 含量” 计算细菌数量。 【小问3详解】 ① 图1中,Mg²⁺处理组的发光强度最高(酶活性最强),因此使用 Mg²+ 处理可提高酶活性,从而节省酶的用量; ② Hg²+ 是重金属离子,会破坏荧光素酶的空间结构(尤其是活性部位的结构),导致酶活性不可逆降低。 【小问4详解】 ① 图2中,抑制剂 Ⅰ 的酶促反应速率随底物浓度升高,逐渐接近 “无抑制剂组”,说明其抑制作用逐渐减小(符合竞争性抑制剂的特点); ② 竞争性抑制剂的作用机制是与底物竞争酶的活性部位,使底物无法与酶结合;非竞争性抑制剂的作用机制是与酶的非活性部位结合,改变酶的空间结构,导致活性部位无法与底物结合; ③ 抑制剂 Ⅱ 的酶促反应速率始终低于 “无抑制剂组”,且不随底物浓度升高而恢复,符合非竞争性抑制剂的特点。 18. 育种工作者通过对小麦进行诱变处理,得到了一种黄绿叶突变体,其呼吸特性与野生型植株无差异,但光合特性有明显不同。对野生型和该种突变体小麦叶片的光合作用相关指标进行分析与测定。 (1)小麦光合色素在光合作用中具有________的功能,因此色素种类和含量的变化会影响光合特性。测定不同光照处理下两种小麦叶片中的光合色素含量,结果如图1。由图1可知,突变体叶色变浅主要是由于________含量较低,且黄绿表型的出现依赖于_______。 (2)对两种小麦叶片光合作用相关指标进行测定,结果如下表。 株系 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) CO2饱和点 (μmol·mol-1) 最大净光合速率 (μmol·m-2·s-1) 野生型 1619 37.65 610.93 29.47 突变体 1873 56.84 ? 45.96 备注:光补偿点是指光合作用制造的有机物与呼吸作用消耗的有机物相等时的光照强度;CO2饱和点是指达到最大光合速率时的最小环境CO2浓度;表中光补偿点和最大净光合速率在大气CO2浓度和适宜温度下测定,CO2饱和点在光照强度1200μmol·m-2·s-1和适宜温度下测定。 ①据表可知,突变体对强光环境的适应性更强,依据是________。在表中光补偿点条件下培养一段时间后,野生型小麦植株的有机物总量________(填“增多”“不变”或“减少”),原因是__________。 ②研究发现,突变体对照射在叶面上的光能吸收率低,但吸收的光能转化为化学能的效率较高。据表中数据推测,光能转化率高的原因是突变体具有更高的________能力,突变体小麦的CO2饱和点________(填“高于”“等于”或“低于”)野生型小麦,理由是______。 (3)进一步研究发现,突变体叶肉细胞中PEPC酶活性显著高于野生型。PEPC酶的功能如图2所示。综合上述信息,在光照充足和CO2浓度较低时突变体小麦的光合速率高于野生型,原因是_________。为了验证“在光照充足和CO2浓度较低时,突变体叶肉细胞光合速率高于野生型与其叶肉细胞中PEPC酶活性有关”,请利用野生型小麦和突变体小麦、PEPC酶的专一抑制剂DCDP等设计实验,补充完整实验思路并预测实验结果。实验思路:分为四组实验,在光照充足和CO2浓度较低的条件下,甲组野生型小麦的叶片不做处理,乙组突变体小麦的叶片不做处理,_______,在其他相同且适宜条件下,一段时间后测定甲、乙、丙、丁四组叶片的光合速率。结果预测:______________。 【答案】(1) ①. 吸收(捕获)光能 ②. 叶绿素 ③. 正常光照强度 (2) ①. 与野生型相比,突变体的光饱和点及最大净光合速率都更高 ②. 减少 ③. 叶片处于光补偿点条件下时,叶片光合作用制造的有机物量与呼吸消耗的相等,植株还有非光合器官(例如根)进行呼吸作用,消耗有机物,因此一段时间后小麦植株有机物总量减少 ④. CO2固定(和还原) ⑤. 高于 ⑥. 突变体最大净光合速率更高,需要更高浓度的CO2才能达到最大光合速率 (3) ①. 突变体小麦叶肉细胞中PEPC酶活性显著高于野生型,PEPC酶可将低浓度CO2转化为C4,运入叶绿体,提高叶绿体中CO2浓度,使其在光照充足和低CO2浓度条件下仍然能高效进行光合作用      ②. 丙组野生型小麦的叶片用DCDP处理,丁组突变体小麦的叶片用DCDP处理 ③. 乙组光合速率最高;甲组光合速率低于乙组;丙组光合速率略低于甲组;丁组光合速率大大低于乙组,略低于甲组 【解析】 【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。 【小问1详解】 光合色素位于叶绿体中的类囊体薄膜上,在光合作用中具有吸收(捕获)光能的功能,捕获的光能用于光合作用的光反应过程,并将光能储存到ATP和NADPH中,因此色素种类和含量的变化会影响光合特性。由图1实验结果可知,突变体叶色变浅主要是由于叶绿素含量低于野生型。据图可知,正常光照下野生型和突变体叶绿素含量差别较大,遮光条件下野生型和突变体色素含量相差不大,故黄绿表型的出现依赖于正常光照强度。 【小问2详解】 ①光饱和点越高,植物对强光环境的适应性越强。表中数据显示,突变体的光饱和点及最大净光合速率都比野生型更高,因而可推测,突变体对强光环境的适应性更强。光补偿点时,叶片处于光补偿点条件下时,叶片光合作用制造的有机物量与呼吸消耗的相等,植株还有非光合器官(例如根)进行呼吸作用,消耗有机物,因此一段时间后小麦植株有机物总量减少。 ②结合上一问突变体叶绿素含量较低,所以导致光能吸收率低于野生型。而实验数据显示,突变体光补偿点高,因为突变体对照射在叶面上的光能吸收率低。突变体吸收的光能转化为化学能的效率较高,所以光饱和点及最大净光合速率都比野生型更高,所以突变体暗反应阶段的效率更高。因而说明光能转化率高的原因是突变体具有更高的CO2固定(和还原)能力。由于最大净光合速率高,突变体最大净光合速率更高,需要更高浓度的CO2才能达到最大光合速率,故 CO2饱和点高于野生型。 【小问3详解】 突变体小麦叶肉细胞中PEPC酶活性显著高于野生型,由图2可知,PEPC酶可将低浓度CO2转化为草酰乙酸,草酰乙酸进入叶绿体后再释放CO2,提高叶绿体中CO2浓度,使其在光照充足和低CO2浓度条件下仍然能高效进行光合作用。通过该过程突变体中有了浓缩二氧化碳的机制,因而突变体比野生型有更高的固定二氧化碳能力,进而提升了突变体的光合速率。 实验的核心是验证突变体叶肉细胞光合速率高于野生型与其叶肉细胞中PEPC酶活性有关,需设置抑制 PEPC酶活性的实验组,同时设置对照,甲组野生型小麦的叶片不做处理,乙组突变体小麦的叶片不做处理,所以甲乙两组为空白对照,丙丁两组为实验组,所以丙组野生型小麦的叶片用DCDP处理,丁组突变体小麦的叶片用DCDP处理。在其他相同且适宜条件下,一段时间后测定甲、乙、丙、丁四组叶片的光合速率。结果预测:因为乙组为未处理的突变体小麦,PEPC酶活性高,所以光合速率最高;甲组为未处理的野生型小麦,PEPC酶活性低于突变体。因为在光照充足和CO2浓度较低时突变体小麦的光合速率高于野生型,所以甲组光合速率低于乙组;丙组为用DCDP处理的野生型小麦,PEPC酶活性被抑制,光合速率略低于甲组;丁组为用DCDP处理的突变体小麦,PEPC酶活性被抑制,光合速率大大低于乙组,略低于甲组。 19. 下列图1表示某二倍体动物体内细胞分裂不同时期的示意图(仅表示部分染色体),图2表示细胞分裂过程中同源染色体对数的变化模式图(虚线前后表示不同的分裂方式)。 (1)图1中A细胞的名称是________,C细胞所处的分裂时期对应图2曲线的________段;细胞分裂过程中,姐妹染色单体分离发生在图1中________细胞所处的分裂时期、图2曲线的________段。 (2)用荧光标记如图3所示的性原细胞,其同源染色体1、2分别被标记为红色、黄色;同源染色体3、4分别被标记为蓝色、绿色。若不考虑基因突变和互换,正常情况在显微镜下观察被标记的细胞,处于减数第二次分裂后期的细胞中向每一极移动的荧光点颜色有________。若染色体2、3上发生染色体结构变异,如图3所示的性原细胞,其正常减数分裂得到细胞中异常细胞所占比例为________。 (3)某研究小组培养该动物细胞样本,使其分别进行有丝分裂和减数分裂,实验期间收集到分裂细胞样本甲、乙、丙、丁,统计样本染色体数和DNA数如表格所示,据此推断,该生物的正常体细胞的染色体数为________;判断样本________既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂,理由是_______。 样本 标记染色体数 标记DNA数 甲 40 80 乙 20 40 丙 40 40 丁 20 20 【答案】(1) ①. 初级精母细胞 ②. CD ③. B和C ④. CD和HI (2) ①. 红蓝和黄绿或红绿和黄蓝 ②. 1或1/2 (3) ①. 40 ②. 甲和丙 ③. 样本甲中染色体:DNA=1:2,且染色体数与正常体细胞相同,可以是有丝分裂或减Ⅰ分裂;样本丙中染色体:DNA=1:1,且染色体数与正常体细胞相同,可以是有丝分裂或减数Ⅱ分裂。 【解析】 【分析】1、对于二倍体生物细胞分裂图像不同时期判断:染色体无规律分布是前期,染色体排列在细胞中央是中期,染色体移向两极为后期。细胞分裂方式判断:若图像中染色体数目为奇数,则为减数第二次分裂,若为偶数,则可以是减数第一次分裂或有丝分裂;若图像中没有同源染色体,则是减数Ⅱ分裂,图像中有同源染色体,则可能是有丝分裂或减数Ⅰ分裂,若有联会、四分体或同源染色体分离,则是减数Ⅰ分裂,否则是有丝分裂。图1中A是减数Ⅰ分裂后期图像,B是减数Ⅱ分裂后期图像,C是有丝分裂后期图像。 2、图2中AF染色体数目没有发生改变,说明AF代表有丝分裂,FI染色体数目只有原来一半,说明FI代表是减数分裂。AB代表有丝分裂间、前、中三个时期,CD段,染色体数目加倍,代表有丝分裂后期,EF代表有丝分裂末期。减数Ⅰ分裂后期,同源染色体分离,移向两极,到减数Ⅰ分裂末期,染色体数目减半,所以FG代表减数Ⅰ分裂,HI代表减数Ⅱ分裂。 3、图3中1和2的同源染色体,3和4是同源染色体,在减数分裂过程中,同源染色体分离,非同源染色体自由组合。 【小问1详解】 A细胞处在减数Ⅰ分裂后期,且细胞质分裂均等,说明该二倍体动物是雄性个体,所以A的名称是初级精母细胞。C细胞处在有丝分裂后期,着丝点分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目暂时加倍,与图2中CD相对应。在细胞分裂过程中,姐妹染色单体分离发生在有丝分裂后期和减数Ⅱ分裂后期,图1中的B就处在减数Ⅱ分裂后期,所以,姐妹染色单体分离发生在图1中的B和C,对应图2中CD和HI段。 【小问2详解】 1和2的同源染色体,3和4是同源染色体,在减数分裂过程中,1和2要分离、3和4要分离,非同源染色体自由组合,结果是1和3、2和4走向同一极或1和4、2和3走向同一极。同源染色体1、2分别被标记为红色、黄色;同源染色体3、4分别被标记为蓝色、绿色。若不考虑基因突变和互换,正常情况在显微镜下观察被标记的细胞,处于减数Ⅱ分裂后期的细胞中向每一极移动的荧光点颜色有红蓝和黄绿或红绿和黄蓝两种情况。若染色体2、3上发生染色体结构变异,从图中可知,发生非同源染色体之间,应该是易位。因为2和3是非同源染色体,在减数分裂产生配子时,可以走向同一极,此时一个次级精母细胞正常,一个次级精母细胞异常,只有一半精细胞是正常的,所以异常细胞的比例是1/2;若2和3没有走向同一极的情况下,细胞每一极都有异常的染色体,所以每个次级精母细胞都不正常,则所有的精细胞都不正常,所以产生异常细胞是1,因此图3所示的性原细胞,其正常减数分裂得到细胞中异常细胞所占比例为1或1/2。 【小问3详解】 样本甲、乙、丙、丁有的进行有丝分裂,有的进行减数分裂。染色体数目在减数分裂过程中要减半,根据染色体数,有的40,有的20,20是40 的一半,所以可以知道该生物的正常体细胞的染色体数是40,DNA数也是40。样本甲中染色体:DNA=1:2,且染色体数与正常体细胞相同,样本甲细胞可能处在有丝分裂间期、前期和中期,也可能处在减数Ⅰ分裂前、中、后。样本丙中染色体:DNA=1:1,且染色体数与正常体细胞相同,样本丙可能处在有丝分裂间期,也可能处在减数Ⅱ分裂后期。所以甲和丙既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂。乙和丙染色体数目只有体细胞的一半,因此只能减数Ⅱ分裂。 20. 水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因((A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。 实验 亲本 F1表型 F2表型及比例 实验1 叶色:紫叶×绿叶 紫叶 紫叶∶绿叶=9∶7 实验2 粒色:紫粒×白粒 紫粒 紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4 (1)实验1中,F2中性状能稳定遗传的绿叶水稻基因型有________;实验2中,控制水稻粒色的两对基因符合基因的________遗传规律。 (2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色表型为________;基因型为bbDd的水稻与基因型为________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。 (3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M自交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为______________。 (4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。 ①若用荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到荧光标记有________个。(不考虑基因突变和交叉互换) ②若植株M测交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为________。 【答案】(1) ①. AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd ②. 自由组合 (2) ①. 紫色或棕色 ②. Bbdd或BbDd (3) 紫叶紫粒:紫叶棕粒:绿叶紫粒:绿叶棕粒=9:3:3:1 (4) ①. 4 ②. 1/2或0 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。 题意分析,水稻的叶色由2对同源染色体上的2对等位基因控制,其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。亲本组合1紫叶与绿叶杂交子一代表现为紫叶,子一代自交子二代紫叶:绿叶=9:7,是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此子一代的基因型是AaDd,A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aadd表现为绿叶。亲本组合2紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,因此子一代的基因型是双杂合子,是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因自由组合。 【小问1详解】 实验1中,叶色由两对等位基因(A/a和D/d)控制,F2表型比例为紫叶:绿叶=9:7,表明紫叶需要A和D同时显性(A_D_),绿叶基因型包括A_dd、aaD_和aadd。所有绿叶个体自交后代仍为绿叶,均可稳定遗传,因此基因型有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd。实验2中,粒色F2表型比例为紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,是9:3:3:1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制水稻粒色的两对基因能独立遗传。 【小问2详解】 紫叶水稻的基因型为A_D_,其中D基因也控制粒色。粒色由B/b和D/d控制,实验2中,粒色F2表型比例为紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,是9:3:3:1的变式,所以紫粒基因型为B_D_,棕粒为bbD_,白粒为__dd。由于紫叶水稻有D显性,因此粒色不可能是白色,但可以是紫色或棕色,取决于B基因。bbDd的水稻粒色为棕粒,与基因型Bbdd或BbDd的水稻杂交,子代基因型有B_D_、B_dd和bbD_等,对应粒色为紫粒。白粒和棕粒,从而子代有三种颜色,这样可使子代籽粒的颜色最多。 【小问3详解】 植株M基因型为AaBbDD,自交时叶色仅取决于A基因(因为DD自交性状不分离),粒色仅取决于B基因。叶色比例:紫叶(A_):绿叶(aa)=3:1;粒色比例:紫粒(B_):棕粒(bb)=3:1。由于若A/a和B/b位于非同源染色体上,所以A/a和B/b独立遗传,子代表型及比例为紫叶紫粒:紫叶棕粒:绿叶紫粒:绿叶棕粒=9:3:3:1。 【小问4详解】 ①若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到4个荧光标记。    ②若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M基因型为AaBbDD与aabbdd测交,理论上子代基因型为1AaBbD_(紫叶紫粒)、1aabbD_(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。 若A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,植株M测交,理论上子代不会出现紫叶紫粒植株,则紫叶紫粒植株所占比例为0。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 泉州七中2025-2026学年度上学期高三年期中考生物试卷 考试时间:75分钟 试卷满分:100分 一、单项选择题(1-10每小题2分,11-15每小题4分,共40分) 1. 科学家试图用益生菌来治疗人体的某些胃肠道疾病。益生菌是一类包括酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌等在内的多种微生物的统称,大多对氧气极为敏感。下列相关叙述正确的是( ) A. 益生菌中核糖体的合成都与核仁有关 B. 益生菌中都含有容易被碱性染料染成深色的染色质 C. 大多益生菌能够通过无丝分裂进行增殖 D. 大多数肠胃微生物是厌氧型的 2. 佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内某种元素缺乏有关。该元素还可以( ) A. 参与构成叶绿素 B. 用于诱导原生质体融合 C. 辅助血红蛋白携氧 D. 参与构成甲状腺激素 3. 治疗癌症的某脂溶性小分子药物进入细胞后经信号传导,激活癌细胞内促凋亡基因的表达,进而发挥治疗作用。试验表明,该药物对某些病人疗效较差,原因可能是( ) ①药物进入细胞的方式改变 ②药物在细胞内降解较快 ③结合药物的胞内受体活性较低 ④促凋亡基因的表达水平较低 A. ①②③ B. ②③④ C. ①③④ D. ①②④ 4. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,可以达成实验目的的是( ) 选项 实验内容 替代措施 A 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液” B 检测生物组织中的还原糖 用“甘蔗汁”替代“葡萄匀浆” C 用高倍显微镜观察叶绿体 用“韭黄”替代“藓类叶片” D 制备纯净的细胞膜 用“猪的肝细胞”替代“猪成熟红细胞” A. A B. B C. C D. D 5. 通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述正确的是( ) A. 溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程合成并提供水解酶 B. 线粒体作为“动力车间”能分解葡萄糖为细胞自噬过程提供所需的能量 C. 细胞自噬产生的氨基酸、核苷酸可作为原料重新用于蛋白质、核酸的合成 D. 细胞自噬“吃掉”部分细胞器会导致细胞死亡,有利于维持细胞内部环境稳定 6. 研究人员在流动镶嵌模型基础上提出了脂筏模型,脂筏就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号转导、跨膜物质运输等均有密切的关系,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂(一种磷脂)亲和力很高。细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞。下列相关叙述正确的是( ) A. 细菌与该细胞受体的结合会发生在A侧 B. 脂筏在生物膜上是固定不动的 C. 脂筏的存在会提高细胞膜的流动性 D. 破坏胆固醇可能会导致脂筏结构的解体 7. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列叙述正确的是( ) A. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构 B. 肌动蛋白等生物大分子能通过核膜进出细胞核 C. 编码Cofilin-1的基因表达可导致细胞核变形 D. Cofilin-1可能与细胞运动、分裂、分化等生命活动有关 8. 一位同学设计下图装置验证酶的特性。透析袋是由半透膜制成的袋状容器,其只允许水分子进出。A组透析袋加入淀粉、碘液和蔗糖酶,B组等大的透析袋加入等量的淀粉、碘液和淀粉酶,A组和B组透析袋均未装满。下列叙述错误的是( ) A. 实验显示A组蓝色变浅,B组蓝色褪去 B. 当透析袋呈最大体积时,水分子仍可出入透析袋 C. 本实验的结论为淀粉酶具有高效性 D. 实验结束后,两组透析袋的重量均增加,A组增加的重量可能小于B组 9. 在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是( ) A. 在低光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因主要是植物呼吸速率下降 B. 在高光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因主要是光合作用速率下降 C. 在高光强下,M点左侧CO2吸收速率升高与光合作用有关酶活性增强相关 D. 在图中两个CP点处,此时植物光合速率等于呼吸速率 10. 我国科研人员发现蛋白质二硫键异构酶(PDI)参与蛋白质中二硫键的形成,其在老年小鼠组织中表达量增加。研究发现,PDI缺失会显著抑制内质网中的H2O2向细胞核释放,进而引起受到H2O2调控的SERPINEI基因的表达量减少,从而延缓细胞衰老。下列叙述错误的是( ) A. 蛋白质经PDI作用后其相对分子质量发生变化 B. 造血干细胞中PDI的表达量显著高于衰老细胞 C. 激活SERPINEI基因的表达可以加速细胞衰老 D. PDI通过调控H2O2间接作用于SERPINEI基因调控细胞衰老 11. 如图表示蔗糖分子进入筛管细胞和库细胞的部分机制,L为运输H+的质子泵,M为同时运输蔗糖分子和H+的转运蛋白。下列相关叙述错误的是( ) A. 向筛管细胞外运输H+时,L的空间构象会发生可逆性改变 B. M向筛管细胞内运输H+的同时运输蔗糖分子,仍具有特异性 C. 蔗糖分子进入筛管细胞的过程不消耗ATP,属于被动运输 D. 蔗糖分子通过胞间连丝通道进入库细胞的方式,不属于协助扩散 12. 某种地鼠有黑色、褐色和白色三种毛色,受等位基因A(控制黑色素合成)与a、B(控制褐色素合成)与b控制,这两对等位基因均位于常染色体上且都为完全显性。A基因、B基因的转录产物会形成双链结构,导致个体不产生色素,不产生色素的个体表现为白色毛。多对纯合的黑色毛和褐色毛亲本杂交,F1均表现为白色毛,F1雌雄个体相互交配得到F2。不考虑染色体的片段交换,下列分析错误的是( ) A. 若两对基因独立遗传,则F2表型及比例为白色毛∶黑色毛∶褐色毛=10∶3∶3 B. 若两对基因位于同一对染色体上,则F2中出现3种表型且比值为1∶2∶1 C. 为验证基因是否位于两对同源染色体上,可选取F2中白色毛与F1杂交验证 D. 若F1测交后代表型中黑色毛比例等于褐色毛比例,足以证明两对基因独立遗传 13. 藜麦是植物界唯一的全蛋白谷物,亚精胺(Spd)是一种广泛存在于植物细胞中的低分子含氮碱,可以调节植物生长,某实验小组以2个藜麦品种为材料,研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 本实验中,T1组的处理为500mmol/LNaCl+一定浓度的Spd B. 若藜麦种子长期淹于水中则会腐烂,这与线粒体产生的酒精有关 C. 实验结果显示一定浓度的Spd可缓解NaCl对藜麦种子呼吸速率的抑制作用 D. 相比青海3号,一定浓度的Spd更能缓解盐胁迫对青海1号的影响 14. 1、科研人员推测:叶绿体可能起源于被真核细胞内吞后并与之共生的蓝细菌。下图是核基因编码叶绿体前体蛋白合成与转运的过程。下列相关叙述错误的是( ) A. 蓝细菌与植物病毒在结构上的最大区别是有无细胞结构 B. 相比内膜,叶绿体外膜与细菌细胞膜的结构和功能更相似 C. 支持上述推测的证据之一叶绿体自身能合成部分所需蛋白质 D. 前体蛋白是叶绿体内关键酶的组成成分,由此可以判断叶绿体是半自主细胞器 15. 某水稻品种的R基因突变为r后,会造成细胞分裂时染色体在赤道板上的排列受到干扰,且分离时滞后或分配错误。为了解该突变对水稻细胞分裂的具体影响,研究人员观察了相关表型(如表)。下列关于该突变的推测,合理的是( ) 基因型 株高 根系 花粉 RR 正常 正常 正常 rr 矮 短 无 A. 导致了某些细胞的有丝分裂失败 B. 导致了花药中发生的减数分裂部分失败 C. 影响中心体的功能进而干扰有丝分裂 D. 在减Ⅰ前期和后期干扰减数分裂 二、非选择题(共60分) 16. 核基因编码的蛋白质在细胞内的运输取决于自身的氨基酸序列中是否包含了信号序列以及信号序列的差异,如图所示。 (1)为了研究各种细胞器的生理功能,要获得各种细胞器,一般采用________法从组织细胞中提取和分离。由图1可知,信号序列在________合成,③过程输出的蛋白质并不包含信号序列,推测其原因是_____________。经②③过程形成的蛋白质经过④途径送往溶酶体、成为膜蛋白或________。 (2)由图1可知,除⑤以外,送往不同细胞结构的蛋白质具有________,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。某些蛋白质经⑧过程进入细胞核穿过________层膜;有些蛋白质通过胞吞进入细胞,其过程也需要膜上________的参与。线粒体和叶绿体所需的蛋白质部分来自⑥、⑦过程,部分在________的指导下合成。 (3)与图1中①②③④过程直接相关膜结构的膜面积变化前后的情况如图2所示。那么Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ可依次分别表示______。 17. 腌制的泡菜往往含有大量的细菌,可利用“荧光素-荧光素酶生物发光法”对市场上泡菜中的细菌含量进行检测。荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光,根据发光强度可以计算出生物组织中ATP的含量。分析并回答下列问题。 (1)“荧光素-荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换的形式是________(用文字与箭头表示)。ATP的合成一般与________(选填“吸能反应”或“放能反应”)相联系。 (2)“荧光素-荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入等量适量的_______,在适宜条件下进行反应;②记录发光强度并计算ATP含量;②测算出细菌数量。④多次重复上述①②③过程,进而计算出___________。实施该步骤的目的是__________。根据ATP含量进而测算出细菌数量的依据是:每个细菌细胞中ATP含量________。 (3)研究人员用不同条件处理荧光素酶后,测定酶浓度与发光强度如图1所示。其中高浓度盐溶液经稀释后酶活性可以恢复,高温和Hg2+处理后酶活性不可恢复。若要节省荧光素酶的用量,可以使用________处理;Hg2+处理后酶活性降低可能是因为_________。 (4)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶酶促反应速率的影响,实验结果如下图2。不同的抑制剂抑制酶活性原理如图3所示。 ①据图2分析,随着底物(反应物)浓度升高,抑制剂________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)的抑制作用逐渐减小。 ②据图3分析,竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两者降低酶促反应速率的原因不同,其中前者是通过______,从而降低酶促反应速率;后者是通过__________,从而降低酶促反应速率。 ③结合图2和图3分析,抑制剂II属于________性抑制剂。 18. 育种工作者通过对小麦进行诱变处理,得到了一种黄绿叶突变体,其呼吸特性与野生型植株无差异,但光合特性有明显不同。对野生型和该种突变体小麦叶片的光合作用相关指标进行分析与测定。 (1)小麦光合色素在光合作用中具有________的功能,因此色素种类和含量的变化会影响光合特性。测定不同光照处理下两种小麦叶片中的光合色素含量,结果如图1。由图1可知,突变体叶色变浅主要是由于________含量较低,且黄绿表型的出现依赖于_______。 (2)对两种小麦叶片光合作用相关指标进行测定,结果如下表。 株系 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) CO2饱和点 (μmol·mol-1) 最大净光合速率 (μmol·m-2·s-1) 野生型 1619 37.65 610.93 29.47 突变体 1873 56.84 ? 45.96 备注:光补偿点是指光合作用制造的有机物与呼吸作用消耗的有机物相等时的光照强度;CO2饱和点是指达到最大光合速率时的最小环境CO2浓度;表中光补偿点和最大净光合速率在大气CO2浓度和适宜温度下测定,CO2饱和点在光照强度1200μmol·m-2·s-1和适宜温度下测定。 ①据表可知,突变体对强光环境的适应性更强,依据是________。在表中光补偿点条件下培养一段时间后,野生型小麦植株的有机物总量________(填“增多”“不变”或“减少”),原因是__________。 ②研究发现,突变体对照射在叶面上的光能吸收率低,但吸收的光能转化为化学能的效率较高。据表中数据推测,光能转化率高的原因是突变体具有更高的________能力,突变体小麦的CO2饱和点________(填“高于”“等于”或“低于”)野生型小麦,理由是______。 (3)进一步研究发现,突变体叶肉细胞中PEPC酶活性显著高于野生型。PEPC酶的功能如图2所示。综合上述信息,在光照充足和CO2浓度较低时突变体小麦的光合速率高于野生型,原因是_________。为了验证“在光照充足和CO2浓度较低时,突变体叶肉细胞光合速率高于野生型与其叶肉细胞中PEPC酶活性有关”,请利用野生型小麦和突变体小麦、PEPC酶的专一抑制剂DCDP等设计实验,补充完整实验思路并预测实验结果。实验思路:分为四组实验,在光照充足和CO2浓度较低的条件下,甲组野生型小麦的叶片不做处理,乙组突变体小麦的叶片不做处理,_______,在其他相同且适宜条件下,一段时间后测定甲、乙、丙、丁四组叶片的光合速率。结果预测:______________。 19. 下列图1表示某二倍体动物体内细胞分裂不同时期的示意图(仅表示部分染色体),图2表示细胞分裂过程中同源染色体对数的变化模式图(虚线前后表示不同的分裂方式)。 (1)图1中A细胞的名称是________,C细胞所处的分裂时期对应图2曲线的________段;细胞分裂过程中,姐妹染色单体分离发生在图1中________细胞所处的分裂时期、图2曲线的________段。 (2)用荧光标记如图3所示的性原细胞,其同源染色体1、2分别被标记为红色、黄色;同源染色体3、4分别被标记为蓝色、绿色。若不考虑基因突变和互换,正常情况在显微镜下观察被标记的细胞,处于减数第二次分裂后期的细胞中向每一极移动的荧光点颜色有________。若染色体2、3上发生染色体结构变异,如图3所示的性原细胞,其正常减数分裂得到细胞中异常细胞所占比例为________。 (3)某研究小组培养该动物细胞样本,使其分别进行有丝分裂和减数分裂,实验期间收集到分裂细胞样本甲、乙、丙、丁,统计样本染色体数和DNA数如表格所示,据此推断,该生物的正常体细胞的染色体数为________;判断样本________既可能处于有丝分裂又可能处于减数分裂,理由是_______。 样本 标记染色体数 标记DNA数 甲 40 80 乙 20 40 丙 40 40 丁 20 20 20. 水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因((A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。 实验 亲本 F1表型 F2表型及比例 实验1 叶色:紫叶×绿叶 紫叶 紫叶∶绿叶=9∶7 实验2 粒色:紫粒×白粒 紫粒 紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4 (1)实验1中,F2中性状能稳定遗传的绿叶水稻基因型有________;实验2中,控制水稻粒色的两对基因符合基因的________遗传规律。 (2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色表型为________;基因型为bbDd的水稻与基因型为________的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。 (3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M自交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为______________。 (4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,请预测结果。 ①若用荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到荧光标记有________个。(不考虑基因突变和交叉互换) ②若植株M测交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为________。 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:福建省泉州市第七中学2025-2026学年高三上学期11月期中生物试题
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