精品解析:海南省澄县迈某校2025-2026学年高一上学期第三次月考生物试题

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2025-12-17
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2025-2026学年上学期高一第三次月考 生物试题 第I卷(选择题 共45分) 一、选择题(共15题,每题3分,共45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. “落红不是无情物,化作春泥更护花”这一诗句蕴含着生物学知识:落花经微生物分解后形成的无机盐可被植物重新吸收利用。下列相关叙述错误的是( ) A. 无机盐在植物体内都以离子形式存在 B. 秸秆燃烧后留下的灰分主要是无机盐 C. 无机盐含量过少可能导致植物出现相应病症 D. 植物由根部吸收的无机盐可维持细胞的形态和功能 【答案】A 【解析】 【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Mg2+是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。(3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。 【详解】A、无机盐在植物体内主要以离子形式存在,A错误; B、秸秆燃烧后留下的灰分主要是无机盐,B正确; C、无机盐对于植物生长非常重要,如缺少镁离子可导致叶片发黄,C正确; D、植物由根部吸收的无机盐可以调节渗透压,从而维持细胞的形态和功能,D正确。 故选A。 2. 乳酸菌是酸奶制作过程中重要的微生物,乳酸菌发酵能产生有机酸、酸菌素(多肽类物质)和多种酶系,进而抑制肠道内腐败菌和其他病原体的生长,改善肠道功能。下列有关乳酸菌的叙述、正确的是(  ) A. 乳酸菌属于原核生物,遗传物质主要是DNA B. 用电子显微镜可观察到乳酸菌具有明显的核仁 C. 酸菌素的合成需要核糖体、内质网和高尔基体的参与 D. 乳酸菌合成酸菌素和多种酶系的过程中有氢键的断裂与形成 【答案】D 【解析】 【分析】由原核细胞构成的生物叫原核生物,原核生物没有核膜包被的细胞核,只有核糖体一种细胞器。常见的原核生物有蓝细菌、细菌、放线菌等。 【详解】A、乳酸菌属于原核生物,遗传物质是DNA,A错误; B、乳酸菌为原核生物,没有核仁,B错误; C、乳酸菌为原核生物,只有核糖体一种细胞器,C错误; D、乳酸菌合成多种酶系的过程存在转录和翻译两个过程,这两个过程都遵循碱基互补配对原则,都有氢键的断裂与形成,D正确。 故选D。 3. 梅花鹿感染大肠杆菌后会出现腹泻、脱水甚至死亡,使用抑制细菌细胞壁形成的某种抗生素可达到抑菌效果。下列叙述正确的是(  ) A. 梅花鹿心肌细胞和大肠杆菌细胞都含有核糖体和中心体 B. 大肠杆菌细胞与自身组织、器官共同起作用 C. 原核细胞是梅花鹿生命活动的基本单位,梅花鹿的生命活动离不开细胞 D. 抑制大肠杆菌细胞壁形成的抗生素对支原体一般不起作用 【答案】D 【解析】 【分析】原核生物:无以为核膜为界限的细胞核;除支原体以外均有细胞壁,具有的细胞壁主要成分是肽聚糖;只含核糖体这一种细胞器。 【详解】A、大肠杆菌细胞为原核细胞,不含中心体,梅花鹿心肌细胞和大肠杆菌细胞都含有核糖体,A错误; B、大肠杆菌是单细胞生物,不含有组织和器官,B错误; C、梅花鹿的遗传和生命活动都以真核细胞为基础,原核细胞不是梅花鹿遗传的基本单位,C错误; D、支原体不具有细胞壁,因此抑制细胞壁形成的抗生素对支原体不起作用,D正确。 故选D。 4. 用放射性同位素标记的磷脂培养变形虫甲,将变形虫甲被标记的细胞核移植到未被标记的去核变形虫乙中,在不含放射性同位素的培养液中继续培养一段时间,结果变形虫乙分裂产生的两个子细胞的核膜均具有放射性。下列有关叙述错误的是( ) A. 变形虫的运动和分裂都与细胞骨架密切相关 B. 该实验中可用放射性同位素32P、35S或15N进行标记 C. 该实验说明了亲代核膜可参与子代核膜的重建 D. 该实验不能证明细胞核是细胞代谢的控制中心 【答案】B 【解析】 【分析】细胞核的功能是细胞核是遗传信息库,是代谢和遗传的控制中心。注意细胞质是细胞代谢的主要场所。核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。核孔实现了核质之间频繁的物质交换和信息交流。代谢越旺盛,核仁越大,核孔数量越多。 【详解】A、细胞骨架与细胞的运动、分裂等生命活动密切相关,A正确; B、磷脂中不含S,且该实验所用同位素具有放射性,而15N不具有放射性,B错误; C、实验结果显示,分裂产生的两个子细胞的核膜均带有放射性,说明亲代核膜可参与子代核膜的重建,C正确; D、该实验不能证明细胞核是细胞代谢的控制中心,需要做对照实验,D正确。 故选B。 5. 当内质网中肽链折叠发生错误时,细胞会启动内质网应激反应。下列叙述错误的是(  ) A. 当蛋白质合成需求增加时,粗面内质网的面积可能会增大 B. 囊性纤维化、阿尔茨海默病可能与细胞中肽链折叠错误有关 C. 为研究内质网结构是否改变,可用密度梯度离心法分离细胞器 D. 内质网应激可能会诱导细胞自噬,促进错误折叠肽链发生降解 【答案】C 【解析】 【分析】内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。高尔基体可以对蛋白质进行加工和转运,蛋白质的加工厂,植物细胞分裂时,高尔基体与细胞壁的形成有关,与动物细胞分泌物的合成有关。 【详解】A、粗面内质网参与蛋白质的合成、加工等,且内质网是一个动态的细胞器,当蛋白质合成需求增加时,粗面内质网的面积会增大,A正确; B、依题意,当内质网中肽链折叠发生错误时,细胞会启动内质网应激反应。囊性纤维化主要由CFTR蛋白的折叠错误导致,影响其正常运输;阿尔茨海默病则与β-淀粉样蛋白的错误折叠和聚集相关,这两种疾病均涉及蛋白质折叠异常,与内质网应激机制有关,B正确; C、分离细胞器应采用差速离心法,C错误; D、内质网应激可能会诱导细胞自噬,促进错误折叠肽链发生降解,以缓解内质网应激反应,D正确。 故选C。 6. 广西巴马的富硒鱼穗唇鲍鱼(Bama Spinibarbus)中某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链折叠、盘曲、复合成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,肽键是氨基酸的α-羧基和α-氨基参与形成的。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白分子中含有3个游离羧基,3个游离氨基 B. 该蛋白分子中共有162个肽键,至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基) C. 165个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质分子时相对分子质量减少了2956 D. 图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解2个肽键,消耗2个水分子 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析:图1中蛋白质由165个氨基酸构成的3条肽链组成,且这三条肽链之间有2个肽键和2个二硫键;图2为甲中蛋白质分子的λ链,该片段有2个硒代半胱氨酸,分别位于13号和55号位点。 【详解】A、该蛋白分子中含三条肽链,氨基酸的R基上可能含有羧基或氨基,所以该蛋白至少含有3个游离的羧基和3个游离氨基,A错误; B、该蛋白分子中共有的肽键数为(63+42+60)-3+2=164,即164个肽键,该蛋白还含有2个二硫键,每个二硫键的形成需要2个—SH(巯基)参与,所以至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基),B错误; C、该蛋白分子中共有的肽键数为(63+42+60)-3+2=164,脱去164个水分子,还存在2个二硫键,脱去4个氢,所以形成该蛋白质分子时相对分子质量减少了164×18+4=2956,C正确; D、图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解4个肽键,消耗4个水分子,D错误。 故选C。 7. 与土壤栽培相比,无土栽培营养均衡、条件可控、易于吸收,但技术要求较严格、管理难度大。为探究无土栽培问题,有人用相同的完全培养液分别培养水稻幼苗和番茄幼苗,一段时间后,分别测定培养液中各种离子的浓度变化,结果如图1所示;图2表示植物根细胞对离子的吸收速率与氧气浓度之间的关系。据图分析,下列说法不正确的是( ) A. 据图1可知,植物根细胞吸收离子和吸收水分是两个相对独立过程 B. 据图1可知,水稻根细胞膜上运输的载体平均数量比番茄少 C. 图2中A点时,离子吸收由无氧呼吸供能 D. 图1中水稻培养液里的Mg2+浓度高于浓度,说明细胞膜是选择透过性膜 【答案】B 【解析】 【分析】由题图1分析可知,水稻吸收的SiO多,对Ca2+、Mg2+吸收量少,而番茄吸收的Ca2+和Mg2+较多,对SiO吸收量少。这体现了植物对无机盐离子的吸收具有选择性,其原因在于不同植物根尖细胞膜上载体的种类和数量是不同的。 【详解】A、根据图1可知,实验后培养液的浓度变大,说明植物对该种离子的吸收量少,反之,则吸收量大。图示中同种植物对不同离子的吸收量不同,说明植物对无机盐离子的吸收具有选择性,而根细胞对水分的吸收不具有选择性,所以植物根细胞吸收离子和吸收水分是两个相对独立过程,A正确; B、根据图1可知,水稻对SiO吸收量大,导致实验后其离子浓度小于初始浓度,而番茄对SiO吸收量小,导致实验后其离子浓度高于初始浓度,不同细胞吸收同一离子的速率与细胞膜上运输该离子的载体蛋白的数量有关,所以水稻根细胞膜上运输 SiO的载体平均数量可能比番茄多,B错误; C、图2中A点时,氧气浓度为0,细胞只能进行无氧呼吸提供能量,故离子吸收由无氧呼吸供能,C正确; D、图1中水稻培养液里的 Mg2+浓度高于 SiO浓度,说明同一植物对不同离子的吸收量不同,体现了细胞膜是选择透过性膜,D正确。 故选B。 8. 经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法正确的是( ) A. M6P标志能被相应的受体识别,与氨基酸的结合方式密切相关 B. S酶基因缺陷,衰老和损伤的细胞器会在高尔基体内积累 C. 溶酶体内的水解酶和运往细胞膜的蛋白质加工路径相同 D. 囊泡运输的方向与高尔基体膜上具有识别M6P标志的受体无关 【答案】C 【解析】 【分析】分析题干信息可知,经内质网加工的蛋白质,只有在S酶的作用下形成M6P标志,才能被高尔基体膜上的M6P受体识别,最终转化为溶酶体酶,无识别过程的蛋白质则被运往细胞膜分泌到细胞外。 【详解】A、M6P标志能被相应的受体识别,与蛋白质的空间结构密切相关,A错误; B、S酶基因缺陷的细胞中无法合成S酶,不能正常合成溶酶体酶,不能分解衰老和损伤的细胞器,会导致衰老和损伤的细胞器在细胞内积累,B错误; C、溶酶体内的水解酶和运往细胞膜的蛋白质都在核糖体上合成,并且都经过内质网和高尔基体的加工,C正确; D、囊泡运输的方向在很大程度上取决于高尔基体膜上具有识别能力的受体。这些受体能够特异性地识别带有M6P标志的蛋白质,并将它们包裹在囊泡中运往溶酶体;而那些不带有M6P标志的蛋白质则会被运往细胞膜,D错误。 故选C。 9. 细胞核中的核纤层起支架作用,维持细胞核与粗面内质网的轮廓。核膜上有与核纤层紧密结合的核孔复合体,核孔复合体是双向性的亲水性核质交换通道,其既能介导蛋白质的入核运输,又能介导RNA等物质的出核运输。入核蛋白一般都含有一段特殊的核定位序列(NLS),该序列可保证入核蛋白能顺利转运至细胞核内。以下说法错误的是( ) A. 高等植物成熟的筛管细胞中核孔复合物数目较少,代谢比较弱 B. RNA通过核孔复合物输出细胞核障碍可能会引发某些疾病 C. 核纤层可能与细胞核的解体和重建密切相关 D. NLS序列可能与核孔复合体上的受体结合,进而引导蛋白质进入细胞核 【答案】A 【解析】 【详解】A、高等植物成熟的筛管细胞不含细胞核,无核孔复合物,A错误; B、核孔复合物是细胞核与细胞质之间进行物质交换和信息交流的通道,RNA通过核孔复合物输出细胞核障碍可能会引发某些疾病,B正确; C、分析题意,核纤层起支架作用,推测核纤层与细胞核的解体和重建密切相关,C正确; D、分析题意可知,NLS序列可保证入核蛋白能顺利转运至细胞核内,说明NLS的存在有利于入核蛋白从细胞质进入到细胞核内,该过程中NLS序列可能与核孔复合体上的受体结合,进而引导蛋白质进入细胞核,D正确。 故选A。 10. 科学家在探究细胞膜成分和结构时运用了提出假说和科学验证的方法。下列有关说法错误的是( ) A. 利用哺乳动物的成熟红细胞制备纯净细胞膜的理由是其没有细胞核和各类复杂具膜细胞器 B. 罗伯特森根据细胞膜的电镜照片,提出了蛋白质—脂质—蛋白质的“三明治”模型,该模型能科学体现细胞膜的结构 C. 在证明细胞膜中的磷脂分子为两层的实验中利用了磷脂分子头部的亲水性和尾部的疏水性 D. 辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型中认为膜上磷脂和大多数蛋白质是可以运动的 【答案】B 【解析】 【详解】A、哺乳动物成熟红细胞无细胞核和线粒体、内质网等具膜细胞器,可避免其他膜结构干扰,是制备纯净细胞膜的理想材料,A正确; B、罗伯特森提出的“蛋白质—脂质—蛋白质”三明治模型为静态结构,无法解释细胞膜的流动性(如变形虫运动、胞吞和胞吐等生命活动),且该模型认为蛋白质均匀覆盖磷脂两侧,与后续发现的膜蛋白不对称分布不符,故不能科学体现细胞膜结构,B错误; C、磷脂分子头部亲水、尾部疏水,在水环境中自发形成双层结构(如红细胞膜铺展实验),该原理是证明磷脂双层的关键依据,C正确; D、流动镶嵌模型指出:磷脂双分子层具有流动性,膜蛋白大多能运动(如载体蛋白的移动),D正确。 故选B。 11. 细胞学说的建立过程离不开众多科学家的贡献,也离不开科学技术手段的支持。下列关于细胞学说的叙述,错误的是( ) A. 罗伯特·胡克用显微镜观察植物的木栓组织,发现并命名了细胞 B. 施莱登和施旺提出一切动植物都是由细胞和细胞产物所构成 C. 魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,为个体发育的解释奠定了基础 D. 细胞学说揭示了动物和植物的多样性,从而阐明了生物界的多样性 【答案】D 【解析】 【分析】细胞学说是由德植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成;(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;(3)新细胞可以从老细胞中产生。 【详解】A、罗伯特·胡克用显微镜观察植物的木栓组织,发现并命名“细胞”,此时看到的是死细胞,A正确; B、细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺,提出一切动植物都是由细胞和细胞产物所构成,B正确; C、魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,这不仅在更深的层次上揭示了细胞作为生命活动的基本单位的本质,而且通常被认为是对细胞学说的重要补充,C正确; D、细胞学说认为,一切动物和植物都是由细胞和细胞产物构成的,从而阐明了生物界的统一性,D错误。 故选D。 12. 下图是免疫球蛋白IgG的结构示意图,其中“—S—S—”表示二硫键,二硫键是由两个巯基(—SH)脱去2个氢原子形成的。若该IgG由m个氨基酸构成,则下列说法正确的是( ) A. 组成该分子的氨基酸最多有m种 B. 该分子至少含有2个游离的氨基 C. 免疫球蛋白IgG有(m-4)个肽键 D. 氨基酸合成该分子后相对分子质量减少了18(m-4) 【答案】C 【解析】 【分析】蛋白质是以氨基酸为基本单位构成的生物大分子,组成人体蛋白质的氨基酸最多有21种。氨基酸分子通过脱水缩合的方式结合形成多肽,多肽盘曲折叠形成有一定空间结构的蛋白质。 【详解】A、组成人体蛋白质的氨基酸最多有21种,若m≤21,则组成IgG的氨基酸最多有m种;若m>21,则组成IgG的氨基酸最多有21种,A错误; B、一条肽链至少有一个游离的氨基,IgG含有4条肽链,所以至少含有4个游离的氨基,B错误; C、免疫球蛋白IgG中的肽键数=氨基酸数-肽链数=m-4,C正确; D、m个氨基酸经脱水缩合形成IgG时脱水数=氨基酸数-肽链数=m-4,且IgG中含有3个二硫键,所以氨基酸合成该分子后相对分子质量减少量=脱水数×水的相对分子质量+二硫键数×2=(m-4)×18+3×2=18(m-4)+6,D错误。 故选C。 13. 胃酸主要是由胃壁细胞分泌的和构成,胃酸过多会引起胃部不适,其分泌机制如右图,药物奥美拉唑常被用来治疗胃酸过多。下列叙述错误的是( ) A. -K⁺ATP酶在转运物质时自身构象会发生改变 B. 胃壁细胞分泌不会消耗细胞代谢释放的能量 C. 胃壁细胞可以利用不同的转运蛋白来跨膜运输 D. 奥美拉唑能抑制胃壁细胞分泌而促进其吸收 【答案】D 【解析】 【分析】胃酸主要是由胃壁细胞分泌的 H + 和 CL − 构成,结合题干以及课外相关知识可知H+-K+-ATP酶位于胃壁细胞,是质子泵的一种,它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H+运输到膜外胃腔中,可见H+运出细胞、K+运进细胞都消耗能量,都为主动运输。主动运输的特点:逆浓度梯度运输、需要载体蛋白、需要消耗能量。 【详解】A、H+-K+-ATP酶位于胃壁细胞,是质子泵的一种,质子泵每次转运时都会与质子结合而发生自身构象的改变,A正确; B、根据题图胃壁细胞分泌 CL -是顺浓度梯度,是协助扩散,不会消耗细胞代谢释放的能量,B正确; C、根据题图胃壁细胞吸收 K +利用H+-K+-ATP酶,排出K +利用另外一种转运蛋白钾离子通道,胃壁细胞可以利用不同的转运蛋白来跨膜运输 K +,C正确; D、结合题意,服用奥美拉唑可有效缓解胃酸过多的症状,推测奥美拉唑可能是抑制了H+-K+-ATP酶的活性从而抑制胃壁细胞分泌 H +,抑制胃酸分泌,但是不一定促进其吸收 K +,题图难以看出来,D错误。 故选D。 14. 某肽链由88个氨基酸脱水缩合而成,其中共有6个游离的氨基,5个甲硫氨酸,且甲硫氨酸在肽链中的位置为第2、25、56、78、88位,甲硫氨酸的分子式为,下列叙述正确的是( ) A. 合成该多肽的氨基酸共有94个N原子 B. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的若干肽链中,肽键数目会减少8个 C. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的多肽的氨基和羧基均分别增加5个 D. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的有机物中,O原子数目减少1个 【答案】D 【解析】 【分析】氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一肽链数;游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数;至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数;氮原子数=肽键数+肽链数+R基上的氮原子数=各氨基酸中氮原子总数;氧原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的氧原子数=各氨基酸中氧原子总数一脱去水分子数;蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量一脱去水分子数×18。 【详解】A、由于一个肽链中至少有一个游离的氨基和一个游离的羧基,现肽链中共有氨基6个,其中有5个应位于R基上,所以合成该多肽的氨基酸共有N原子数目=氨基酸数目+5个R基上的N原子数=88+5=93个,A错误; B、该肽链含有5个甲硫氨酸,在中间的4个(分别位于第2、25、56、78位)每水解掉一个就少2个肽键,而最后一个(位于第88位)仅少一个肽键,所以去掉该多肽中的甲硫氨酸,肽键数目会减少2×4+1=9个,B错误; C、去掉多肽链中的甲硫氨酸后,①号位的氨基酸也变成游离的单个氨基酸了,由于不确定①号氨基酸的R基上是否有游离的氨基,所以去掉该多肽链中的甲硫氨酸后,生成的多肽中,氨基增加的数量无法确定;C错误; D、由于甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS,R基中没有游离的羧基,若去掉该多肽中间的每个甲硫氨酸(分别位于第3、25、56、78位),断裂每个甲硫氨酸两侧的肽键共消耗2分子而增加2个氧原子,而去掉末端的甲硫氨酸(第88位)只断裂一个肽键消耗1分子水而增加1个氧原子,所以若去掉该多肽中的甲硫氨酸,O原子数目的减少数=5个甲硫氨酸分子中的氧原子数+断裂5个甲硫氨酸共消耗的水分子数=5×2-(4×2+1)=1个,D正确。 故选D。 15. 海水稻是我国特有的珍稀野生稻资源,与传统耐盐碱水稻相比,海水稻具备更为优良的耐盐碱性,其能在土壤盐分为3‰~12‰、pH为8以上的中重度盐碱地生长。下图表示海水稻根细胞的部分物质运输,以下选项叙述正确的是( ) 注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质 A. 由图可知,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是主动转运、易化扩散 B. 海水稻根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻低 C. 细胞质基质中Na+浓度过高对细胞有毒害作用,SOS1和NHX运输Na+,降低细胞质基质Na+浓度的运输原理相同 D. 细胞释放抗菌蛋白跨过一层磷脂双分子层 【答案】C 【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(易化扩散)和自由扩散: 1、主动运输的特点:①消耗能量(来自ATP水解或离子电化学势能),②需要转运蛋白协助,③逆浓度梯度进行; 2、协助扩散(易化扩散)的特点:①不消耗能量,②需要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行; 3、自由扩散的特点:①不消耗能量,②不需要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行。 【详解】A、据题图可知,Na+由细胞外进入细胞的过程是由高浓度到低浓度,需要转运蛋白,为协助扩散(易化扩散);Na+由细胞质基质进入液泡的过程是由低浓度到高浓度,属于主动运输,能量来自H+跨膜运输的电势能,A错误; B、海水稻耐盐碱,根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻的高,B错误; C、过量的Na+进入细胞会对其产生毒害,据题图可知,细胞膜外和液泡内的pH小于细胞质基质,即细胞膜外和液泡内的H+浓度大于细胞质基质,结合题图可知,海水稻缓解该毒害的作用机理是H+借助转运蛋白SOS1顺浓度梯度从细胞膜外运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到细胞膜外提供了动力,将Na+运输到细胞外;H+借助转运蛋白NHX顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到液泡内提供了动力,将Na+运输到液泡内,C正确; D、细胞释放抗菌蛋白的方式为胞吐,依据的是细胞膜的流动性,跨膜层数为0,D错误。 故选C。 二、非选择题(共55分) 16. 宋朝袁说友作诗《游武昌东湖》:“只说西湖在帝都,武昌新又说东湖。一围烟浪六十里,几队寒鸥千百雏。野木迢迢遮去雁,渔舟点点映飞乌。如何不作钱塘景,要与江城作画图。”武汉东湖自古以来就是游览胜地,现为国家级风景名胜区,生活在该风景区的除了诗中提到的生物外,还有种类繁多的其他各种生物。回答下面相关问题: (1)从生命系统层次角度分析:东湖中所有生物属于_____;美丽的东湖属于_______。 (2)东湖水资源曾经受到严重污染,水中单细胞生物大量繁殖,治理后又恢复了诗中的景观。以下是常见的单细胞生物,据图回答下列问题: ①与B、C相比,A、D在结构上的最显著特点是______,它们的遗传物质主要位于_______(答结构)。与病毒相比,B在结构上的最主要区别是_______; ②据环保部门分析指出,东湖水污染主要由于水体富营养化导致单细胞生物大量繁殖,形成_____现象,图中该生物细胞内含有______,因此它能进行光合作用,属于自养生物。 ③病毒______(填“属于”或“不属于”)生命系统;与挺水植物相比,蓝细菌不具有的生命系统结构层次包括______。 ④为了解治理后的水质恢复状况,研究人员常借助显微镜观察水体中活体微生物的种类和数量,如图所示是在显微镜下观察到的不同视野,若将视野1转为视野2,正确的操作步骤是_______。 ①转动粗准焦螺旋②调节光圈③转动细准焦螺旋④转动转换器⑤移动标本 A.①→②→③→④ B.⑤→④→②→③ C.②→①→⑤→④ D.④→⑤→③→② 【答案】(1) ①. 群落 ②. 生态系统 (2) ①. A、D没有以核膜为界限的细胞核 ②. 拟核 ③. 具有细胞结构 ④. 水华 ⑤. 叶绿素、藻蓝素 ⑥. 不属于 ⑦. 组织、器官 ⑧. B 【解析】 【分析】1、生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。 2、原核生物与真核生物最显著的区别是原核生物没有以核膜为界限的细胞核。 3、据图分析,A为蓝细菌,B为酵母菌,C为变形虫,D为细菌。 【小问1详解】 群落是指在一定时间和空间内,所有生物种群的集合,由此可知东湖中所有生物构成了群落。生态系统是由生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体,美丽的东湖包括生物群落和无机环境,属于生态系统。 【小问2详解】 ①图中A是蓝细菌,D是细菌,都属于原核生物;B是酵母菌,C是变形虫,都属于真核生物。与B、C相比,A、D在结构上的最显著特点是没有以核膜为界限的细胞核,其遗传物质主要位于拟核;与病毒(无细胞结构)相比,B在结构上的最主要区别是具有细胞结构。 ②东湖水污染主要由于水体富营养化导致单细胞生物大量繁殖,形成水华现象,与这一现象主要相关联的生物是A蓝细菌,蓝细菌的细胞内含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,属于自养生物。 ③生命系统最基本的单位是细胞,病毒无细胞结构,不属于生命系统。与挺水植物(无系统层次)相比,蓝细菌(单细胞生物)不具有的生命系统结构层次包括组织、器官。 ④若将视野1转为视野2,即把低倍镜下的视野转换为高倍镜下的视野,正确的操作步骤是:首先⑤移动标本,将目标移到视野中央;然后④转动转换器,换上高倍物镜;接着②调节光圈,使视野变亮;最后③转动细准焦螺旋,使物像清晰,即将视野1转为视野2,正确的操作步骤是⑤→④→②→③,B正确,ACD错误。 故选B。 17. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图。回答下列问题: (1)图1中甲代表的元素是_____。 (2)脂质除Ⅰ外,还包括_____和_____。若Ⅴ存在于动物细胞中,且与淀粉功能相似,Ⅴ是_____。 (3)若图2为Ⅱ的部分结构,则④的中文全称是_____。 (4)如图4表示三种细胞结构的主要组成成分,字母表示化合物,图4中与D的元素组成相同的物质为_____(用字母表示)。N元素存在于物质B和C的_____(填化学名称)中,与物质B相比,物质C的不同之处表现在_____(答出三点)。 【答案】(1)C、H、O (2) ①. 磷脂 ②. 固醇 ③. 糖原 (3)鸟嘌呤脱氧核苷酸##鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸 (4) ①. B和C  ②. 碱基##含氮碱基 ③. 含有脱氧核糖、含有胸腺嘧啶、一般由两条链组成(任答三点) 【解析】 【分析】分析题图:图1中I是细胞内良好的储能物质,是脂肪,Ⅱ、Ⅲ携带遗传信息,Ⅱ主要分布在细胞核, Ⅲ主要分布在细胞质,所以Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,Y是脱氧核苷酸,Z是核糖核苷酸; Ⅳ承担生命活动,所以Ⅳ是蛋白质,P为氨基酸;甲代表的元素是C、H、O,V是糖原,X是葡萄糖。图2为核酸的部分结构示意图,①是磷酸,②是五碳糖,③是含氮碱基,④是鸟嘌呤脱氧核苷酸或鸟嘌呤核糖核苷酸,⑤是腺嘌呤脱氧核苷酸或腺嘌呤核糖核苷酸。 【小问1详解】 图1中 I是细胞内良好的储能物质,是脂肪,其组成元素为C、H、O,故图中甲代表的元素是C、H、O。 【小问2详解】 脂质包括I脂肪、磷脂和固醇。V与淀粉、纤维素并列,是动物细胞内的糖原,糖原是动物细胞内的储能物质,淀粉是植物细胞内的储能物质。 【小问3详解】 据图可知,Ⅱ携带遗传信息且主要分布在细胞核,所以Ⅱ是DNA,则④是鸟嘌呤脱氧(核糖)核苷酸。 【小问4详解】 细胞膜主要由磷脂和蛋白质组成,染色体主要由DNA和蛋白质组成,核糖体由RNA和蛋白质组成,A是细胞膜、核糖体和染色体共有的成分, 故A为蛋白质,则B为RNA,C为DNA,D为磷脂。图4中D为磷脂,其组成元素为C、H、O、N、P,DNA和RNA的组成元素都是C、 H、O、N、P,即B和C的组成元素与D相同。N元素存在于物质B和C的含氮碱基中。与物质B(RNA)相比,物质C(DNA)的不同之处表现在,DNA中特有组成成分为T(胸腺嘧啶)和脱氧核糖,且一般由两条链组成,而RNA中特有的组分是U(尿嘧啶)和核糖,且一般由一条链组成。 18. 图一是细胞膜运输物质的几种方式,其中 A、B、C代表分子,a~e表示运输方式;图二表示的是小肠上皮细胞在不同条件下转运葡萄糖的两种方式;图三为几种影响因素与运输速率的关系。回答下列问题: (1)图一中的a、c能否表示动物细胞吸水方式? _______,理由是_________________。图一中可以表示主动运输的是_________,主动运输的意义是_______。 (2)人体饥饿时,主要依赖图二中的 SGLT₁ 蛋白协同转运Na⁺与葡萄糖分子;人体进食后,麦芽糖会在酶IM的作用下分解为葡萄糖,小肠绒毛局部葡萄糖的浓度会高于上皮细胞内的葡萄糖浓度,主要依赖GLUT₂ 蛋白转运葡萄糖分子。 ①微绒毛的出现增大了小肠上皮细胞的细胞膜面积,从而增大吸收和消化面积,这体现了________的生物学观点。 ②葡萄糖通过 SGLT₁的运输方式是主动运输,但是并没有直接消耗 ATP,推测提供能量的是_________。 ③如果饮食中缺乏食盐,则葡萄糖主要通过___________(转运蛋白)运输。 (3)图三中的①与图一中的_________相符,②与_________相符,③与_________相符。(以上三空填图一字母) 【答案】(1) ①. 不能 ②. 动物细胞吸水方式是从细胞外进入细胞内,而根据图中C糖蛋白可知,上侧是细胞外侧,a、c指向是从细胞内到细胞外 ③. b,e ④. 使得细胞能够逆浓度梯度运输物质,选择吸收所需营养物质,排出代谢废物和有害物质,维持细胞正常生理活动 (2) ①. 结构与功能相适应 ②. 来自小肠绒毛上皮细胞内外Na+浓度差 ③. GLUT₂ (3) ①. a ②. b、e ③. b、e、c、d 【解析】 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量。 【小问1详解】 图一中的a、c不能表示动物细胞吸水方式,因为动物细胞吸水方式是从细胞外进入细胞内,而根据图中C糖蛋白可知,上侧是细胞外侧,a、c指是从从细胞内到细胞外,方向不合适;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量ATP,图一中可以表示主动运输的是b、e,主动运输的意义是使得细胞能够逆浓度梯度运输物质,选择吸收所需营养物质,排出代谢废物和有害物质,维持细胞内环境稳定,保证生命活动正常进行。 【小问2详解】 微绒毛的出现增大了小肠上皮细胞的细胞膜面积,从而增大吸收和消化面积,有利于营养物质的吸收,体现了生物学结构与功能相适应的观点;人体在饥饿状态下,主要通过SGLT1吸收葡萄糖,是由低浓度运输到高浓度,逆浓度梯度运输,需要载体蛋白和能量,属于主动运输。葡萄糖通过 SGLT1的运输方式是主动运输,但是并没有直接消耗 ATP,SGLT1可同时结合葡萄糖和Na+,Na+顺浓度梯度进入细胞内产生的电化学势能为葡萄糖的运输提供能量,因此SGLT1转运葡萄糖所需能量直接来自小肠绒毛上皮细胞内外Na+浓度差(电化学势能);人体进食后,麦芽糖会在酶IM的作用下分解为葡萄糖,小肠绒毛局部葡萄糖的浓度会高于上皮细胞内的葡萄糖浓度,主要依赖GLUT₂ 蛋白转运葡萄糖分子,葡萄糖通过GLUT2,运输方向顺浓度梯度,需要载体,不需要能量,属于协助扩散,如果饮食中缺乏食盐,则细胞外Na+减少,葡萄糖通过 SGLT1运输方式减弱,则葡萄糖主要通过GLUT2运输。 【小问3详解】 图三中的①运输速率与物质浓度成正相关,是自由扩散,与图一中的a相符,②与ATP有关,属于主动运输,与图一b、e相符,③与载体蛋白数量有关,是协助扩散或者主动运输,与图一c、d、b、e有关。 19. Piezo通道是依赖机械刺激(如压力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca2+)等)通道,该通道广泛存在于各种类型的哺乳动物细胞中。细胞膜上Piezo通道的作用机理如图。 (1)科学家发现Piezo通道开放会使其周边的膜变弯曲,该现象体现了细胞膜具有______的结构特点。 (2)图中Ca2+进入细胞的跨膜运输方式为______。在动物体血液中钙离子含量具有重要意义,若血液中钙离子含量过低,动物会出现______现象,这体现了无机盐具有______功能。 (3)遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变造成干瘪红细胞Piezo通道功能增强所致。请结合上图回答: ①从物质跨膜运输的角度分析该症患者红细胞形态干瘪的原因可能是Piezo通道功能增强,______,激活K+通道,使______,由于______导致细胞失水,表现出干瘪形态。 ②科研人员希望能研发药物缓解该症患者红细胞干瘪、易破裂的情况,请根据上述原理推测药物可能的机理是______。 【答案】(1)(一定的)流动性 (2) ①. 协助扩散##易化扩散 ②. 抽搐 ③. 维持生物体的正常生命活动 (3) ①. Ca2+大量内流 ②. K+外流速率大于Ca2+内流 ③. 细胞内渗透压降低 ④. 抑制Piezo通道功能(或减少Piezo通道蛋白的数量或抑制KCa3.1通道的活性) 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,Piezo通道开放会使其周边的膜变弯曲可体现上述特点。 【小问2详解】 由图可知,Ca2+进入细胞是顺浓度梯度,借助Piezo通道进行的,跨膜运输方式为协助扩散(易化扩散);血液中钙离子含量过高会出现肌无力,过低动物会出现抽搐现象,这体现了无机盐具有维持生物体正常生命活动的功能。 【小问3详解】 ①由题意可知,Piezo通道是依赖机械刺激(如压力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca2+)等)通道,结合图可知,Piezo通道功能增强,Ca2+大量内流激活K+通道(KCa3.1通道),使K+外流速率大于Ca2+内流,细胞渗透压降低,导致细胞失水,最终红细胞呈现干瘪形态。 ②结合上述研究可知,药物可通过抑制Piezo通道功能、减少Piezo通道蛋白的数量或者抑制KCa3.1通道的活性,来缓解患者红细胞干瘪、易破裂的情况。 20. 某实验小组进行了“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”的实验。回答下列问题: (1)香蕉果实成熟过程中淀粉会不断转化成还原性糖,因此逐渐变甜。图 A 中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势;图 B 是取等量的第 2 天和第 6 天的香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成的提取液,然后在 a、b 试管中各加 5 mL 第 2 天的提取液,在 c、d 试管中各加 5 mL 第 6 天的提取液。 ①图 A 中的两条曲线中,表示淀粉含量的是______,另一条能否表示蔗糖的含量变化?______,原因是_______。 ②由题意推测 a、c 试管中各加入等量碘液后呈______色,且 a 试管比 c 试管中溶液颜色更______(填“深”或“浅”)。b、d 试管中,______(填“b”或“d”)试管中砖红色沉淀的颜色更深。 (2)某实验小组利用大豆种子来进行脂肪和蛋白质的检测实验,如图 1 表示脂肪的检测过程,图 2 表示蛋白质的检测过程。 ①图 1 中对大豆种子切片进行染色后,要用_______的酒精溶液洗去浮色(即洗去多余的染液)。如果利用显微镜观察装片可看到被染成橘黄色的脂肪颗粒,则试剂甲是_______。腌制好的咸鸭蛋的蛋黄中富含脂肪,能否用鸭蛋黄替代大豆种子检测脂肪?______,原因是_______。 ②图 2 中检测蛋白质时先加入 NaOH 溶液可为溶液提供______环境。如果用鸡蛋清作为检测蛋白质的实验材料,则需要________处理。 【答案】(1) ①. Ⅰ ②. 否 ③. 蔗糖不是还原糖 ④. 蓝 ⑤. 深 ⑥. d (2) ①. 体积分数为50% ②. 苏丹Ⅲ染液 ③. 否 ④. 鸭蛋黄有一定的颜色,不利于观察实验结果 ⑤. 碱性 ⑥. 将鸡蛋清稀释 【解析】 【分析】香蕉果实成熟过程中,香蕉逐渐变甜,因此可以得出淀粉转化成了还原糖,图A中 I 是香蕉成熟过程中淀粉含量的变化,图A中Ⅱ是还原糖的变化;分析图B可知, a 、c是检测淀粉的含量, b 、 d 是检测还原糖的含量。 【小问1详解】 ①依据题干信息可知,香蕉果实成熟中逐渐变甜的原因是淀粉会不断转化成还原糖,因此图A中曲线 I 是香蕉成熟过程中淀粉含量的变化,曲线Ⅱ表示还原糖含量的变化,而不能表示蔗糖的含量变化,其原因是蔗糖不是还原糖。 ②碘液遇淀粉变蓝,还原糖与斐林试剂在水浴加热的条件下生成砖红色沉淀。由题意推测 a、c试管中各加入等量碘液后呈蓝色,a试管和c试管中分别放的是第2天和第6天的香蕉果肉制成的提取液,a试管中淀粉含量更高,因此 a 试管比 c 试管中溶液颜色更深。b试管和d试管中分别放的是第2天和第6天的香蕉果肉制成的提取液,d试管中还原糖含量更高,所以d试管中砖红色沉淀的颜色更深。 【小问2详解】 ①图1中对大豆种子切片进行染色后,要用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色。苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,如果利用显微镜观察装片可看到被染成橘黄色的脂肪颗粒,则试剂甲是苏丹Ⅲ染液。腌制好的咸鸭蛋的蛋黄中富含脂肪,但不能用鸭蛋黄替代大豆种子鉴定脂肪,其原因是咸鸭蛋的蛋黄是黄色的,会对产生的橘黄色有影响。 ②图2利用豆浆作为实验材料,鉴定的是蛋白质,采用的试剂是双缩脲试剂,由A液(0.1g/mLNaOH溶液)和B液(0.01g/mL的CuSO4溶液)构成,先加入 NaOH 溶液可为溶液提供碱性环境。若用鸡蛋清作为鉴定蛋白质的实验材料,则需要将鸡蛋清稀释。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年上学期高一第三次月考 生物试题 第I卷(选择题 共45分) 一、选择题(共15题,每题3分,共45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. “落红不是无情物,化作春泥更护花”这一诗句蕴含着生物学知识:落花经微生物分解后形成的无机盐可被植物重新吸收利用。下列相关叙述错误的是( ) A. 无机盐在植物体内都以离子形式存在 B. 秸秆燃烧后留下的灰分主要是无机盐 C. 无机盐含量过少可能导致植物出现相应病症 D. 植物由根部吸收的无机盐可维持细胞的形态和功能 2. 乳酸菌是酸奶制作过程中重要的微生物,乳酸菌发酵能产生有机酸、酸菌素(多肽类物质)和多种酶系,进而抑制肠道内腐败菌和其他病原体的生长,改善肠道功能。下列有关乳酸菌的叙述、正确的是(  ) A. 乳酸菌属于原核生物,遗传物质主要是DNA B. 用电子显微镜可观察到乳酸菌具有明显的核仁 C. 酸菌素的合成需要核糖体、内质网和高尔基体的参与 D. 乳酸菌合成酸菌素和多种酶系的过程中有氢键的断裂与形成 3. 梅花鹿感染大肠杆菌后会出现腹泻、脱水甚至死亡,使用抑制细菌细胞壁形成的某种抗生素可达到抑菌效果。下列叙述正确的是(  ) A. 梅花鹿心肌细胞和大肠杆菌细胞都含有核糖体和中心体 B. 大肠杆菌细胞与自身组织、器官共同起作用 C. 原核细胞是梅花鹿生命活动的基本单位,梅花鹿的生命活动离不开细胞 D. 抑制大肠杆菌细胞壁形成的抗生素对支原体一般不起作用 4. 用放射性同位素标记的磷脂培养变形虫甲,将变形虫甲被标记的细胞核移植到未被标记的去核变形虫乙中,在不含放射性同位素的培养液中继续培养一段时间,结果变形虫乙分裂产生的两个子细胞的核膜均具有放射性。下列有关叙述错误的是( ) A. 变形虫的运动和分裂都与细胞骨架密切相关 B. 该实验中可用放射性同位素32P、35S或15N进行标记 C. 该实验说明了亲代核膜可参与子代核膜的重建 D. 该实验不能证明细胞核是细胞代谢的控制中心 5. 当内质网中肽链折叠发生错误时,细胞会启动内质网应激反应。下列叙述错误的是(  ) A. 当蛋白质合成需求增加时,粗面内质网的面积可能会增大 B. 囊性纤维化、阿尔茨海默病可能与细胞中肽链折叠错误有关 C. 为研究内质网结构是否改变,可用密度梯度离心法分离细胞器 D. 内质网应激可能会诱导细胞自噬,促进错误折叠肽链发生降解 6. 广西巴马的富硒鱼穗唇鲍鱼(Bama Spinibarbus)中某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链折叠、盘曲、复合成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,肽键是氨基酸的α-羧基和α-氨基参与形成的。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白分子中含有3个游离羧基,3个游离氨基 B. 该蛋白分子中共有162个肽键,至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基) C. 165个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质分子时相对分子质量减少了2956 D. 图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解2个肽键,消耗2个水分子 7. 与土壤栽培相比,无土栽培营养均衡、条件可控、易于吸收,但技术要求较严格、管理难度大。为探究无土栽培问题,有人用相同的完全培养液分别培养水稻幼苗和番茄幼苗,一段时间后,分别测定培养液中各种离子的浓度变化,结果如图1所示;图2表示植物根细胞对离子的吸收速率与氧气浓度之间的关系。据图分析,下列说法不正确的是( ) A. 据图1可知,植物根细胞吸收离子和吸收水分是两个相对独立过程 B. 据图1可知,水稻根细胞膜上运输的载体平均数量比番茄少 C. 图2中A点时,离子吸收由无氧呼吸供能 D. 图1中水稻培养液里的Mg2+浓度高于浓度,说明细胞膜是选择透过性膜 8. 经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法正确的是( ) A. M6P标志能被相应的受体识别,与氨基酸的结合方式密切相关 B. S酶基因缺陷,衰老和损伤的细胞器会在高尔基体内积累 C. 溶酶体内的水解酶和运往细胞膜的蛋白质加工路径相同 D. 囊泡运输的方向与高尔基体膜上具有识别M6P标志的受体无关 9. 细胞核中的核纤层起支架作用,维持细胞核与粗面内质网的轮廓。核膜上有与核纤层紧密结合的核孔复合体,核孔复合体是双向性的亲水性核质交换通道,其既能介导蛋白质的入核运输,又能介导RNA等物质的出核运输。入核蛋白一般都含有一段特殊的核定位序列(NLS),该序列可保证入核蛋白能顺利转运至细胞核内。以下说法错误的是( ) A. 高等植物成熟的筛管细胞中核孔复合物数目较少,代谢比较弱 B. RNA通过核孔复合物输出细胞核障碍可能会引发某些疾病 C. 核纤层可能与细胞核的解体和重建密切相关 D. NLS序列可能与核孔复合体上的受体结合,进而引导蛋白质进入细胞核 10. 科学家在探究细胞膜成分和结构时运用了提出假说和科学验证的方法。下列有关说法错误的是( ) A. 利用哺乳动物的成熟红细胞制备纯净细胞膜的理由是其没有细胞核和各类复杂具膜细胞器 B. 罗伯特森根据细胞膜的电镜照片,提出了蛋白质—脂质—蛋白质的“三明治”模型,该模型能科学体现细胞膜的结构 C. 在证明细胞膜中的磷脂分子为两层的实验中利用了磷脂分子头部的亲水性和尾部的疏水性 D. 辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型中认为膜上磷脂和大多数蛋白质是可以运动的 11. 细胞学说的建立过程离不开众多科学家的贡献,也离不开科学技术手段的支持。下列关于细胞学说的叙述,错误的是( ) A. 罗伯特·胡克用显微镜观察植物的木栓组织,发现并命名了细胞 B. 施莱登和施旺提出一切动植物都是由细胞和细胞产物所构成 C. 魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,为个体发育的解释奠定了基础 D. 细胞学说揭示了动物和植物的多样性,从而阐明了生物界的多样性 12. 下图是免疫球蛋白IgG的结构示意图,其中“—S—S—”表示二硫键,二硫键是由两个巯基(—SH)脱去2个氢原子形成的。若该IgG由m个氨基酸构成,则下列说法正确的是( ) A. 组成该分子的氨基酸最多有m种 B. 该分子至少含有2个游离的氨基 C. 免疫球蛋白IgG有(m-4)个肽键 D. 氨基酸合成该分子后相对分子质量减少了18(m-4) 13. 胃酸主要是由胃壁细胞分泌的和构成,胃酸过多会引起胃部不适,其分泌机制如右图,药物奥美拉唑常被用来治疗胃酸过多。下列叙述错误的是( ) A. -K⁺ATP酶在转运物质时自身构象会发生改变 B. 胃壁细胞分泌不会消耗细胞代谢释放的能量 C. 胃壁细胞可以利用不同的转运蛋白来跨膜运输 D. 奥美拉唑能抑制胃壁细胞分泌而促进其吸收 14. 某肽链由88个氨基酸脱水缩合而成,其中共有6个游离的氨基,5个甲硫氨酸,且甲硫氨酸在肽链中的位置为第2、25、56、78、88位,甲硫氨酸的分子式为,下列叙述正确的是( ) A. 合成该多肽的氨基酸共有94个N原子 B. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的若干肽链中,肽键数目会减少8个 C. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的多肽的氨基和羧基均分别增加5个 D. 若去掉该多肽中的甲硫氨酸,则生成的有机物中,O原子数目减少1个 15. 海水稻是我国特有的珍稀野生稻资源,与传统耐盐碱水稻相比,海水稻具备更为优良的耐盐碱性,其能在土壤盐分为3‰~12‰、pH为8以上的中重度盐碱地生长。下图表示海水稻根细胞的部分物质运输,以下选项叙述正确的是( ) 注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质 A. 由图可知,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是主动转运、易化扩散 B. 海水稻根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻低 C. 细胞质基质中Na+浓度过高对细胞有毒害作用,SOS1和NHX运输Na+,降低细胞质基质Na+浓度的运输原理相同 D. 细胞释放抗菌蛋白跨过一层磷脂双分子层 二、非选择题(共55分) 16. 宋朝袁说友作诗《游武昌东湖》:“只说西湖在帝都,武昌新又说东湖。一围烟浪六十里,几队寒鸥千百雏。野木迢迢遮去雁,渔舟点点映飞乌。如何不作钱塘景,要与江城作画图。”武汉东湖自古以来就是游览胜地,现为国家级风景名胜区,生活在该风景区的除了诗中提到的生物外,还有种类繁多的其他各种生物。回答下面相关问题: (1)从生命系统层次角度分析:东湖中所有生物属于_____;美丽的东湖属于_______。 (2)东湖水资源曾经受到严重污染,水中单细胞生物大量繁殖,治理后又恢复了诗中的景观。以下是常见的单细胞生物,据图回答下列问题: ①与B、C相比,A、D在结构上的最显著特点是______,它们的遗传物质主要位于_______(答结构)。与病毒相比,B在结构上的最主要区别是_______; ②据环保部门分析指出,东湖水污染主要由于水体富营养化导致单细胞生物大量繁殖,形成_____现象,图中该生物细胞内含有______,因此它能进行光合作用,属于自养生物。 ③病毒______(填“属于”或“不属于”)生命系统;与挺水植物相比,蓝细菌不具有的生命系统结构层次包括______。 ④为了解治理后的水质恢复状况,研究人员常借助显微镜观察水体中活体微生物的种类和数量,如图所示是在显微镜下观察到的不同视野,若将视野1转为视野2,正确的操作步骤是_______。 ①转动粗准焦螺旋②调节光圈③转动细准焦螺旋④转动转换器⑤移动标本 A.①→②→③→④ B.⑤→④→②→③ C.②→①→⑤→④ D.④→⑤→③→② 17. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图。回答下列问题: (1)图1中甲代表的元素是_____。 (2)脂质除Ⅰ外,还包括_____和_____。若Ⅴ存在于动物细胞中,且与淀粉功能相似,Ⅴ是_____。 (3)若图2为Ⅱ的部分结构,则④的中文全称是_____。 (4)如图4表示三种细胞结构的主要组成成分,字母表示化合物,图4中与D的元素组成相同的物质为_____(用字母表示)。N元素存在于物质B和C的_____(填化学名称)中,与物质B相比,物质C的不同之处表现在_____(答出三点)。 18. 图一是细胞膜运输物质的几种方式,其中 A、B、C代表分子,a~e表示运输方式;图二表示的是小肠上皮细胞在不同条件下转运葡萄糖的两种方式;图三为几种影响因素与运输速率的关系。回答下列问题: (1)图一中的a、c能否表示动物细胞吸水方式? _______,理由是_________________。图一中可以表示主动运输的是_________,主动运输的意义是_______。 (2)人体饥饿时,主要依赖图二中的 SGLT₁ 蛋白协同转运Na⁺与葡萄糖分子;人体进食后,麦芽糖会在酶IM的作用下分解为葡萄糖,小肠绒毛局部葡萄糖的浓度会高于上皮细胞内的葡萄糖浓度,主要依赖GLUT₂ 蛋白转运葡萄糖分子。 ①微绒毛的出现增大了小肠上皮细胞的细胞膜面积,从而增大吸收和消化面积,这体现了________的生物学观点。 ②葡萄糖通过 SGLT₁的运输方式是主动运输,但是并没有直接消耗 ATP,推测提供能量的是_________。 ③如果饮食中缺乏食盐,则葡萄糖主要通过___________(转运蛋白)运输。 (3)图三中的①与图一中的_________相符,②与_________相符,③与_________相符。(以上三空填图一字母) 19. Piezo通道是依赖机械刺激(如压力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca2+)等)通道,该通道广泛存在于各种类型的哺乳动物细胞中。细胞膜上Piezo通道的作用机理如图。 (1)科学家发现Piezo通道开放会使其周边的膜变弯曲,该现象体现了细胞膜具有______的结构特点。 (2)图中Ca2+进入细胞的跨膜运输方式为______。在动物体血液中钙离子含量具有重要意义,若血液中钙离子含量过低,动物会出现______现象,这体现了无机盐具有______功能。 (3)遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变造成干瘪红细胞Piezo通道功能增强所致。请结合上图回答: ①从物质跨膜运输的角度分析该症患者红细胞形态干瘪的原因可能是Piezo通道功能增强,______,激活K+通道,使______,由于______导致细胞失水,表现出干瘪形态。 ②科研人员希望能研发药物缓解该症患者红细胞干瘪、易破裂的情况,请根据上述原理推测药物可能的机理是______。 20. 某实验小组进行了“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”的实验。回答下列问题: (1)香蕉果实成熟过程中淀粉会不断转化成还原性糖,因此逐渐变甜。图 A 中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势;图 B 是取等量的第 2 天和第 6 天的香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成的提取液,然后在 a、b 试管中各加 5 mL 第 2 天的提取液,在 c、d 试管中各加 5 mL 第 6 天的提取液。 ①图 A 中的两条曲线中,表示淀粉含量的是______,另一条能否表示蔗糖的含量变化?______,原因是_______。 ②由题意推测 a、c 试管中各加入等量碘液后呈______色,且 a 试管比 c 试管中溶液颜色更______(填“深”或“浅”)。b、d 试管中,______(填“b”或“d”)试管中砖红色沉淀的颜色更深。 (2)某实验小组利用大豆种子来进行脂肪和蛋白质的检测实验,如图 1 表示脂肪的检测过程,图 2 表示蛋白质的检测过程。 ①图 1 中对大豆种子切片进行染色后,要用_______的酒精溶液洗去浮色(即洗去多余的染液)。如果利用显微镜观察装片可看到被染成橘黄色的脂肪颗粒,则试剂甲是_______。腌制好的咸鸭蛋的蛋黄中富含脂肪,能否用鸭蛋黄替代大豆种子检测脂肪?______,原因是_______。 ②图 2 中检测蛋白质时先加入 NaOH 溶液可为溶液提供______环境。如果用鸡蛋清作为检测蛋白质的实验材料,则需要________处理。 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:海南省澄县迈某校2025-2026学年高一上学期第三次月考生物试题
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