精品解析:陕西省渭南市大荔县2025-2026学年高一上学期第三次教学质量调研生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-12-21
| 2份
| 31页
| 105人阅读
| 0人下载

内容正文:

大荔县2025—2026学年度第一学期第三次教学质量调研高一生物试题 注意事项: 1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。涂写在本试卷上无效。作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。 5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 6.本卷命题范围:必修1(分子与细胞); 一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同 B. 等质量的花生干种子储存的能量比玉米干种子更多 C. 图中X物质表示脂肪酸,植物中的X大多是不饱和的,室温时一般呈液态 D. 花生种子萌发初期(真叶长出前),干重先增加后减少,导致种子干重增加的元素主要是C元素 【答案】D 【解析】 【详解】A、葡萄糖和脂肪均由C、H、O组成,故其氧化分解产物相同,均为二氧化碳和水,A正确; B、花生干种子富含脂肪,玉米干种子富含淀粉,相同质量下,脂肪中所含能量多于糖,花生干种子储存能量比玉米干种子更多,B正确; C、脂肪由甘油和脂肪酸组成,据图可知,图中X物质表示脂肪酸;植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时一般呈液态,C正确; D、油料作物种子脂肪含量较多,脂肪与糖类相比,脂肪中H多,氧化分解耗氧多,种子萌发时,脂肪水解成脂肪酸和甘油,其脂肪酸和甘油又分别在多种酶的催化作用下,形成葡萄糖,最后转变成蔗糖,并转运至胚轴,供给胚的生长和发育,油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先增加、后减少,导致种子干重增加的主要元素是O,D错误。 故选D。 2. 图1表示某种核苷酸的结构,图2表示一条核苷酸长链的部分结构。下列叙述正确的是(  ) A. 将图2分子初步水解和彻底水解后都能得到6种水解产物 B. 图1的名称是腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的原料之一 C. 图2中标号4为胞嘧啶脱氧核苷酸或胞嘧啶核糖核苷酸 D. 在人体细胞中由A、C、T3种碱基参与构成的核苷酸共有3种 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图2可知,图2表示为脱氧核苷酸长链,其初步水解的产物为4种脱氧核苷酸,其彻底水解为6种产物,分别为脱氧核糖、磷酸、A、C、T 、G,A错误; B、图1中五碳糖是核糖,含氮碱基是腺嘌呤,所以图1的名称是腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的原料,B正确; C、图2中含有T,则表示DNA,则标号4为胞嘧啶脱氧核苷酸,C错误; D、人体细胞中含有DNA和RNA两种核酸。 含A、C、T碱基的核苷酸种类分析:A、C是DNA和RNA共有的碱基,所以A、C分别能参与构成2种核苷酸(腺嘌呤脱氧核苷酸、腺嘌呤核糖核苷酸;胞嘧啶脱氧核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸);T是DNA特有的碱基,只能参与构成胸腺嘧啶脱氧核苷酸。因此,由A、C、T 3种碱基参与构成的核苷酸共有5种,D错误。 故选B。 3. 脂滴是新发现的一种由单层磷脂分子构成、主要储存脂质的新型细胞器。其发生和生长过程如下图,下列有关说法正确的是(  ) A. 溶酶体和脂滴的来源相同,均由单层磷脂分子构成 B. 脂滴单层磷脂分子的排布是尾部朝内,这有利于储存脂肪 C. 脂滴中的储存物包括胆固醇,胆固醇是所有生物膜的主要组成成分 D. 脂滴中储存的脂肪氧元素含量多于同等质量糖类的氧元素含量 【答案】B 【解析】 【详解】A、溶酶体是由单层膜(双层磷脂分子构成)包裹形成的细胞器,而脂滴是由单层磷脂分子构成,A错误; B、磷脂分子具有亲水性头部和疏水性尾部。脂滴单层磷脂分子尾部朝内,能避免亲水性头部与脂滴内部的脂质(疏水性物质)直接接触,有利于储存脂肪,B正确; C、生物膜的主要组成成分是磷脂和蛋白质,胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,但不是生物膜(包括植物、原核生物等的膜)的 “主要” 组成成分,C错误; D、脂质中氧元素含量远低于同等质量的糖类,而氢元素含量高于糖类,D错误。 故选B。 4. 科研人员将某油料作物种子置于条件适宜的环境中培养,定期检测种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 脂肪转化为糖类可导致ab段种子干重增加 B. 导致ab段种子干重增加的元素主要是氧 C. bc段种子干重下降的原因是有机物被大量消耗 D. c点之后种子开始大量吸水 【答案】D 【解析】 【详解】A、油料作物种子富含脂肪,萌发初期(ab段)不能进行光合作用,需将脂肪转化为糖类供能。由于脂肪的碳氢比例高、氧含量低,而糖类的氧含量高,导致种子干重增加,A正确; B、种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪会转变成糖类,脂肪含量减少,糖类与脂肪相比含有较多的O原子,所以有机物含量增加,因此导致ab段种子干重增加的主要元素是O,B正确; C、种子萌发过程中,由于细胞呼吸,有机物氧化分解导致种子干重下降,C正确; D、种子萌发的初期就会经历吸胀吸水阶段,即种子吸水膨胀,为后续的代谢活动(如脂肪转化、酶的激活)提供条件,因此大量吸水发生在种子萌发的早期,并非c点之后才开始,D错误。 故选D。 5. 最新研究表明线粒体有中区分裂和外围分裂两种分裂方式,过程分别如图1和图2所示,两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体的两种分裂方式可存在于同一细胞中 B. 外围分裂可以降低高ROS和高Ca2+对线粒体的损伤 C. 代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外围分裂满足能量需求 D. 外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程 【答案】C 【解析】 【详解】A、在一个细胞中可能发生两种方式的线粒体分裂,与细胞内线粒体的健康状况有关,A正确; B、当线粒体出现损伤(如Ca2+和活性氧自由基ROS增加)时,会出现外围分裂,产生的较小的子线粒体不包含mtDNA,但是包含了高ROS和高Ca2+,最终被线粒体通过自噬作用降解,所以线粒体可通过外围分裂降低高ROS和高Ca2+对细胞的损伤,B正确; C、当机体代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快中区分裂满足能量需求,当线粒体出现损伤时,才会出现外围分裂,则外围分裂不能满足能量需求,C错误; D、外围分裂是线粒体自噬的前兆,而线粒体的自噬与溶酶体有关,因此外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程,D正确。 故选C。 6. 关于细胞膜和细胞核的叙述,下列说法正确的是(  ) A. 膜的流动性是选择透过性的基础之一,膜只有具有流动性,才能表现出选择透过性 B. 在探索细胞膜结构的历程中,罗伯特森在电镜下观察到“暗-亮-暗”的结构属于物理模型 C. 伞藻的嫁接实验能够直接证明细胞核可以控制代谢 D. 核膜与核孔都能控制物质进出细胞核,核膜只能控制小分子,核孔只能控制大分子 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞膜的选择透过性依赖膜上载体蛋白的转运功能,载体蛋白的运动需要以细胞膜的流动性为基础,若膜失去流动性,选择透过性也无法体现,A正确; B、物理模型是对认识对象的简化概括性描述,罗伯特森在电镜下观察到的“暗-亮-暗”是实验观测到的现象,不属于物理模型,B错误; C、伞藻的嫁接实验只能证明伞藻伞帽形态与假根部分相关,假根中同时存在细胞质和细胞核,无法直接证明细胞核控制代谢,也不能直接证明细胞核的功能,需结合核移植实验进一步验证,C错误; D、核膜与核孔都具有选择透过性,核膜可允许部分小分子、离子通过,核孔除允许蛋白质、RNA等大分子选择性进出外,部分小分子也可通过核孔,D错误。 7. 图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1-7表示细胞结构:图2表示该细胞的甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是(  ) A. 图1中结构6含量越多,细胞代谢越旺盛 B. 图2中结构甲可能是线粒体或叶绿体 C. 图2中结构甲与丙中核酸类型有所不同 D. 图2中结构乙可能是图1中的结构4或5 【答案】B 【解析】 【详解】A、图1中结构6是线粒体,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,细胞代谢越旺盛,需要的能量越多,线粒体的含量通常也越多,A正确; B、图1有细胞膜无细胞壁,表示动物细胞,图2中结构甲含有蛋白质、脂质和核酸,具有膜结构且含有核酸的细胞器是线粒体,B错误; C、图2中结构甲含有蛋白质、脂质和核酸,可能是线粒体或叶绿体,含有DNA和RNA,结构丙只含有蛋白质和核酸,可能是核糖体,只含有RNA,所以甲与丙中核酸类型有所不同,C正确; D、图1中结构4是内质网,结构5是高尔基体,二者都是具有膜结构的细胞器,图2中结构乙含有蛋白质和脂质,无核酸,可能是图1中的结构4或5,D正确。 故选B。 8. 下图表示过氧化物酶体产生的一种途径。过氧化氢酶是过氧化物酶体的标志酶,可催化过氧化氢分解,防止产生危害细胞的自由基。下列有关叙述正确的是( ) A. 过氧化物酶体的蛋白质都是由附着在内质网上的核糖体合成的 B. 过氧化物酶体的产生过程体现了生物膜的流动性 C. 与无机催化剂相比,过氧化氢酶能为过氧化氢分子提供更多的活化能 D. 过氧化氢酶是探究温度对酶活性影响的理想实验材料 【答案】B 【解析】 【分析】1、根据图示和题干信息可知,过氧化物酶体可由来自内质网的囊泡融合形成,能从细胞质溶液中摄取基质蛋白以及膜蛋白用于氧化物酶体的形成;过氧化氢酶是过氧化物酶体的标志酶,可催化过氧化氢分解。 2、生物膜系统:细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。 【详解】A、过氧化物酶体的膜蛋白大多由附着在内质网上的核糖体合成,但其基质蛋白往往由游离在细胞质中的核糖体合成后再运入酶体,A错误; B、过氧化物酶体可由来自内质网的囊泡融合形成,体现了生物膜的流动性,B正确; C、酶能降低化学反应的活化能,而不是提供更多的活化能,C错误; D、过氧化氢的分解速率受温度影响,过氧化氢酶并不是探究温度对酶活性影响的理想实验材料,D错误。 故选B。 9. 洋葱在生物学细胞观察实验中是特别常用的材料,其各部分的细胞形态结构和生理功能各不相同。下面关于洋葱的细胞结构及其功能说法正确的是( ) A. 洋葱的辛辣刺激物质主要存在于细胞质基质中 B. 洋葱鳞茎叶内表皮细胞中参与能量转换的结构有叶绿体和线粒体 C. 洋葱根尖分生区细胞内有大液泡,可被碱性染料染成深色 D. 洋葱鳞茎叶表皮细胞的细胞壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小 【答案】D 【解析】 【分析】紫色洋葱的叶片分两种,一种是管状叶,绿色,这种叶片可用于提取和分离叶绿体中的色素;紫色洋葱的另一种叶片是鳞片叶,其内外表皮都由一层细胞构成,适于显微镜观察。其中外表皮紫色,适于观察质壁分离复原;洋葱鳞片叶的内表皮浅色,适于观察DNA、RNA在细胞中的分布状况。观察有丝分裂的最佳材料是根尖,一是色浅,无其他色素干扰;二是此处细胞处于分裂周期中,能找到进行分裂的细胞。 【详解】A、洋葱的辛辣刺激物质(如硫化物)主要储存在液泡中,而非细胞质基质。液泡是植物细胞中储存多种代谢产物的主要结构,A错误; B、洋葱鳞茎叶内表皮细胞属于储藏组织,长期处于地下环境,缺乏光照,因此不含叶绿体。其参与能量转换的结构仅有线粒体和细胞质基质(负责呼吸作用),而非叶绿体,B错误; C、根尖分生区细胞是未成熟的、持续分裂的细胞,其特点是细胞核大、细胞质浓厚,液泡较小或呈分散状态;大液泡是成熟细胞(如根尖成熟区细胞)的特征,C错误; D、在质壁分离实验中,原生质层的伸缩性大于细胞壁。当细胞失水时,原生质层会收缩脱离细胞壁,说明细胞壁的伸缩性较小,D正确。 故选D。 10. 下图为胰岛素调节血糖的过程图解。胰岛素受体含α亚基和β亚基,α亚基与胰岛素结合后,β亚基的酪氨酸激酶被激活,催化蛋白质磷酸化,而蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPIB)能够解除蛋白质磷酸化。下列叙述正确的是(  ) A. 胰岛素受体具有信息传递功能,不具有催化功能 B. P-AKT影响囊泡转移,加速膜对葡萄糖的主动运输 C. 如果β亚基的活性下降,则机体的血糖浓度偏高 D. 某人工制剂能提高PTPIB活性,可用于治疗糖尿病 【答案】C 【解析】 【分析】如图所示,当血糖较高时,胰岛素受体的α亚基与胰岛素结合后,β亚基的酪氨酸激酶被激活,催化蛋白质磷酸化,进而促进P-AKT的形成,进而促进脂肪代谢、糖原合成、细胞膜上葡萄糖载体增多。 【详解】A、胰岛素受体的α亚基与胰岛素结合后,β亚基的酪氨酸激酶被激活,催化蛋白质磷酸化,所以胰岛素受体具有催化功能,A错误; B、由图可知,P-AKT影响囊泡转移,加速膜通道蛋白对葡萄糖的协助扩散,B错误; C、当血糖较高时,胰岛素受体的α亚基与胰岛素结合后,β亚基的酪氨酸激酶被激活,催化蛋白质磷酸化,进而促进P-AKT的形成,进而促进脂肪代谢、糖原合成等,进而降低血糖,所以如果β亚基的活性下降,则机体的血糖浓度偏高,C正确; D、PTPIB会解除蛋白质磷酸化,进而抑制P-AKT的形成,进而抑制糖原合成等,血糖含量偏高,提高PTPIB活性,不利于治疗糖尿病,D错误。 故选C。 11. 科研人员将一盆绿萝放在透明且密闭的容器内,并在一定条件下培养,在不同温度下分别测定其黑暗条件下的CO₂释放量和适宜光照下CO₂吸收量并绘制曲线如图所示,图2表示绿萝叶肉细胞内的线粒体和叶绿体的关系。据图分析,正确的是( ) A. 24℃适宜光照条件下,绿萝的CO₂固定速率会大于60mol/s B. 在29℃时,绿萝的呼吸速率等于光合速率 C. 植株的CO₂吸收速率为零时,其叶肉细胞的状态如图2中③所示 D. 在29℃且每天光照10小时的环境中,植株不能积累有机物 【答案】A 【解析】 【详解】A、二氧化碳固定量等于光照时CO2吸收速率加黑暗条件下CO2释放速率,实线24℃吸收速率约为52mol/s加虚线24℃释放速率10mol/s,故CO2固定速率62mol/s,大于60mol/s,A正确; B、光照时CO2吸收速率为净光合速率,黑暗条件下CO2释放速率为呼吸速率,根据图1可知,29℃两曲线相交,但二者对应数值不同,光合速率大于呼吸速率,B错误; C、由于植物体内存在不进行光合作用的细胞,因此当绿萝植株的CO2吸收速率(净光合速率)为零时,其叶肉细胞的净光合速率应该大于零,因此状态如图2中④所示,C错误; D、29℃时叶片的净光合速率约为38mol/s,细胞呼吸速率约为18mol/s,在每天光照10小时的环境中一昼夜有机物的积累量为38×10-18×(24-10)=128,因此在29℃且每天光照10小时的环境中植株叶片能积累有机物,D错误。 故选A。 12. 呼吸作用和光合作用是生物能量转换的核心生理过程,在线粒体和叶绿体的生物膜上都存在一系列电子载体(传递电子)组成的电子传递链,电子传递过程中释放的能量用于运输H+从而建立起跨膜的 H+浓度梯度,膜两侧的 H+浓度梯度驱动 ATP 合酶合成 ATP,相关过程如图,关于呼吸、光合的电子传递链,下列说法正确的是( ) A. 图 1、2 的生物膜分别是线粒体内膜、叶绿体内膜 B. 图 1 和图 2 的最终电子受体分别为 O2、NADP+ C. 图示两过程均发生化学能转换为电能 D. 合成的 ATP 均能用于生物体的各项生命活动 【答案】B 【解析】 【详解】A、图1表示H+与O2反应生成H2O,该生物膜结构属于线粒体内膜,表示的生理过程是有氧呼吸第三阶段,图2表示H2O分解成H+与O2,属于光反应,发生于叶绿体的类囊体薄膜,A错误; B、图 1(有氧呼吸第三阶段):电子最终传递给O2 ,生成水,最终电子受体是O2, 图 2(光反应):电子最终传递给NADP+ ,生成NADPH ,最终电子受体是NADP+,B正确; C、图1的能量转换为有机物中的化学能→电能→化学能(ATP),图2的能量转换为光能→电能→化学能,由此可知图2过程没有发生化学能转换为电能,C错误; D、图1呼吸作用产生的ATP可用于各项生命活动,图2光合作用产生的ATP仅用于暗反应,一般不能直接用于其他生命活动,D错误。 故选B。 13. 人在剧烈运动时,骨骼肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,在剧烈运动后的恢复期,这些乳酸有三个去路:经血液循环到达肝脏细胞后,经糖异生途径产生丙酮酸、草酰乙酸(C4)、磷酸烯醇式内酮酸(PEP)等多种中间产物,并最终转变为葡萄糖;经丙酮酸、乙酰辅酶A途径转变为脂肪酸、胆固醇等物质;经丙酮酸、氨基转换途径生成丙氨酸等物质。下列说法错误的是( ) A. 人在剧烈运动时所需的能量主要来自产生乳酸的过程 B. 乳酸被彻底氧化产生能量的过程中有[H]的产生和消耗 C. 肝脏细胞代谢需要的原料部分来自乳酸的转化 D. 无法用14C标记的方法追踪糖异生途径各种产物的生成过程 【答案】A 【解析】 【分析】有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量能量的过程。 无氧呼吸一般是指细胞在无氧(缺氧)条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物质分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出少量能量的过程。人的无氧呼吸产生乳酸。 【详解】A、人在剧烈运动时所需的能量主要来自有氧呼吸,无氧呼吸产生乳酸提供的能量作为补充,A错误; B、乳酸被彻底氧化产生能量的过程首先生成丙酮酸,丙酮酸参与的及后续的有氧呼吸过程中有[H]的产生和消耗,B正确; C、乳酸在肝脏细胞中转化产生的物质可以作为肝脏细胞代谢的原料,C正确; D、乳酸在肝脏细胞中发生多条途径的转化,有多种物质生成,因此无法用14C标记的方法追踪糖异生途径各产物的生成过程,D正确。 故选A。 14. 光补偿点是指光合过程中固定的CO2与呼吸过程中释放的CO2量相等时的光照强度。研究发现水稻中野生型(WT)和突变体(ygl)在不同栽培条件下产量有差异。测得两种水稻植株在弱光条件下净光合速率的变化如下图。为进一步探究其原因,研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻植株的相关生理指标见表格。下列叙述错误的是( ) 水稻植株 叶绿素 类胡萝卜素 RuBP羧化酶含量 O2产生速率 WT 4.08 0.63 4.6 25.6 Ygl 1.73 0.47 7.5 30.9 注:RuBP羧化酶是指催化CO2固定的酶。(单位:略) A. yg1在光强度下降到30μmol·m-2·s-1时,叶片的总光合速率仍大于其呼吸速率 B. RuBP羧化酶能催化3-磷酸甘油酸形成,该过程不消耗ATP和NADPH C. 相比ygl,WT的光合色素多,WT在此强光条件下光反应较强 D. 相比ygl,WT光补偿点低,WT在光照不足的地区有较强的竞争优势 【答案】C 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,其中光反应包括水的光解和ATP的生成,暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原等。 【详解】A、yg1在光强度下降到30μmol·m-2·s-1时,水稻植株的总光合速率等于呼吸速率,但对于叶片来说,总光合速率仍大于其呼吸速率,A正确; B、RuBP 羧化酶直接催化RuBP与 CO2 生成 3-磷酸甘油酸不消耗ATP和NADPH,B正确; C、表中显示 WT 虽然叶绿素和类胡萝卜素含量均高于ygl,但在相同强光下的 O2 释放速率反而低于 ygl(25.6 < 30.9),因此说 “WT 在此强光条件下光反应较强”与实测结果不符,C错误; D、由图可见 WT 的光补偿点低于 ygl,WT 在弱光环境中更易使总光合作用大于呼吸作用,D正确。 故选C。 15. 细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK1)被激活后,可推动处于分裂前间期的细胞进入分裂期。CDK1的活性受到细胞周期蛋白(CyclinB)的调控,其激活过程如下图所示,“P’表示磷酸化。下列叙述错误的是(  ) A. 与CyclinB结合后,CDK1的构象发生变化 B. CDK1被激活后可能会促进染色体和纺锤体形成 C. 若添加CyclinB抑制剂,可使细胞停留在分裂间期 D. CDK1的激活需要经过同一部位的去磷酸化和磷酸化过程 【答案】D 【解析】 【分析】细胞周期的概念:连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。 1、G1期:DNA合前期,合成RNA和核糖体; 2、S期:DNA复制期,主要是遗传物质的复制,即DNA、组蛋白和复制所需要酶的合成; 3、G2期:DNA合成后期,有丝分裂的准备期,主要是RNA和蛋白质(包括微管蛋白等)的大量合成; 4、M期:细胞裂期,暂离细胞周期,停止细胞裂执行定物功能,细胞所处期G0期。 【详解】A、由图可知,CDK1在无活性时与Cyclin B结合后,构象发生变化,变为部分激活状态,A正确; B、CDK1被激活后可推动处于分裂前间期的细胞进入分裂期,而在细胞分裂期会发生染色体和纺锤体的形成等过程,所以CDK1被激活后可能会促进染色体和纺锤体形成,B正确; C、因为CDK1的活性受到Cyclin B的调控,若添加CyclinB抑制剂,会抑制CDK1的激活,从而使细胞停留在分裂间期,C正确; D、从图中可以看出,CDK1的激活是先在某个部位磷酸化,然后在另一个部位磷酸化,而不是同一部位的去磷酸化和磷酸化过程,D错误。 故选D。 16. 细胞的生命历程大都短暂,却对个体的生命有一份贡献。下列关于细胞生命历程的说法正确的是( ) A. 有丝分裂过程染色体因复制而加倍,保证了亲子代细胞的染色体数目相同 B. 植物细胞有丝分裂末期在细胞中央出现赤道板,将细胞一分为二 C. 人体的神经元中控制神经递质合成的基因是其特有的 D. 细胞的衰老和凋亡实际上都是基因选择性表达的结果 【答案】D 【解析】 【分析】细胞的生命历程包括分裂、分化、衰老、凋亡等。细胞分裂增加细胞数量,细胞凋亡清除多余或受损的细胞,共同维持多细胞生物体的细胞数量平衡。细胞衰老时,细胞内的生理变化包括酶活性降低,细胞核体积变大等。细胞分化是基因选择性表达的结果,细胞凋亡过程中也存在基因的选择性表达。 【详解】A、在有丝分裂过程中,染色体复制发生在间期,此时染色体由一条染色体(含两条姐妹染色单体)组成,但染色体数目不变,A错误; B、植物细胞有丝分裂末期,在赤道板的位置会出现细胞板,细胞板逐渐扩展形成新的细胞壁,将细胞一分为二,B错误; C、人体的所有体细胞都是由受精卵经过有丝分裂产生的,有丝分裂过程中遗传物质保持不变,所以人体的所有体细胞(包括神经元)都含有该个体全套的遗传物质。 控制神经递质合成的基因并不是神经元特有的,其他细胞中也存在该基因,只是在不同细胞中基因进行选择性表达,在神经元中表达合成神经递质相关的产物,C错误; D、细胞衰老过程中,与衰老有关的基因会选择性表达,例如一些抗氧化酶基因等表达变化,以适应细胞衰老的状态。 细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也是一系列基因选择性表达的结果,这些基因调控着凋亡相关的信号传导、酶的激活等过程。所以细胞的衰老和凋亡实际上都是基因选择性表达的结果,D正确。 故选D。 二、实验题(共39分) 17. 为了探究沙地柏在遮荫处理下的光合特性,兴趣小组测定了75%遮荫处理和自然条件下的沙地柏叶面积、叶绿素含量等生理指标,结果如表所示。回答下列问题: 组别 叶面积 叶绿素 胞间浓度 净光合速率 75%遮荫 3715 1.67 297 4.47 自然条件 2856 1.41 178 14.05 (1)叶绿素主要吸收______光。若比较75%遮荫、自然条件下叶片中叶绿素含量的多少,可进行色素的提取和分离,观察滤纸条上第______条色素带(从上往下计数)的宽窄,进行分析。 (2)测定净光合速率是以单位时间、单位叶面积的______(填“固定”、“吸收”或“释放”)量为指标,测定的数据______(填“需要”或“不需要”)加上遮光处理测得的释放量。 (3)结果显示,自然条件下胞间浓度更低,推测其原因是________________________。75%遮荫处理后,沙地柏产生了有利于提升其光能利用率的变化,据表分析,这些变化有__________________。 (4)在75%遮荫条件下,沙地柏的株高显著升高。研究表明,这是因为在弱光条件下,植株光合作用产物向茎分配增多所致。为验证该观点,兴趣小组测定了上述两组条件下沙地柏植株茎的干重与全株干重的占比,预期结果为________________________。 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. 三、四 (2) ①. 吸收 ②. 不需要 (3) ①. 光照强度大,净光合速率高,消耗CO2较多 ②. 叶绿素含量增加,叶面积增大 (4)75%遮荫组茎干重与全株干重的占比高于自然条件组 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。 【小问1详解】 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。若比较75%遮荫、自然条件下叶片中叶绿素含量的多少,可进行色素的提取和分离,滤纸条上的色素带从上到下依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a和叶绿素b,观察滤纸条上第三、四条色素带的宽窄,进行分析。 【小问2详解】 光合作用强度是指植物在单位时间内通过光合作用制造糖类的数量,或者单位时间、单位叶面积的CO2固定的数量,也叫做真光合速率。而净光合速率是指单位时间、单位叶面积的CO2吸收量,测定的数据不需要加上遮光处理测得的CO2释放量。 【小问3详解】 结果显示,自然条件下胞间CO2浓度更低,可能是因为光照强度大,叶片的净光合速率高,消耗CO2较多。根据题意可知,75%遮荫处理后,沙地柏产生了有利于提升其光能利用率的变化,据表分析,这些变化有叶绿素含量增加,叶面积增大,进而能够提高植物的光能利用率。 【小问4详解】 因为在弱光条件下,植株光合作用产物向茎分配增多所致,所以当75%遮荫组植株光合作用产物向茎分配更多,其茎干重与全株干重的占比高于自然条件组。 18. 细胞具有一套调控“自身质量”的生理过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行。回答下列问题: (1)蛋白质是生命活动的主要承担者,其单体是氨基酸。若干单体形成的肽链在________内加工、折叠,由囊泡运输到________进一步修饰。若折叠过程发生错误,则蛋白质无法从该处运出,进而导致在细胞内堆积。 (2)错误折叠的蛋白质聚集会影响细胞的功能,另外细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过如图所示的自噬机制进行调控。 线粒体的结构决定其功能,线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义________。受损伤的线粒体会被泛素标记,然后泛素与________结合,接着一起被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中被水解酶降解。除此之外,溶酶体还具有________的功能。 (3)迁移体是我国科学家发现的一种可以释放至细胞外的单层膜的细胞器。迁移体可以在细胞间横向转移mRNA和蛋白质,调控下一个细胞的生理状态。由此推测,迁移体可能具有________的功能。科研人员推测受损线粒体还可通过进入迁移体而被释放到细胞外,即“线粒体胞吐”。为此,科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到________,则可初步验证上述推测。 【答案】(1) ①. 内质网 ②. 高尔基体 (2) ①. 增大了内膜的表面积,为有氧呼吸相关酶提供了更多的附着位点,有利于有氧呼吸的进行 ②. 自噬受体 ③. 吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 (3) ①. 细胞间信息交流 ②. 绿色荧光和红色荧光重叠 【解析】 【分析】1、分泌蛋白合成与分泌过程: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。 2、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。水解酶的化学本质是蛋白质,强酸、强碱、重金属盐等均可使蛋白质发生变性,而失去生理活性。 【小问1详解】 蛋白质的合成过程中,若干单体(氨基酸)形成的肽链在内质网腔内加工、折叠,由囊泡运输到高尔基体进一步修饰。 【小问2详解】 线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义是增大了内膜的表面积,为有氧呼吸相关酶提供了更多的附着位点,有利于有氧呼吸的进行。受损伤的线粒体会被泛素标记,然后泛素与自噬受体结合,接着一起被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中被水解酶降解。说明溶酶体具有分解衰老、损伤的细胞器,除此之外,溶酶体还具有吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等功能。 【小问3详解】 迁移体可以在细胞间横向转移mRNA(信使RNA)和蛋白质,调控下一个细胞的生理状态。由此推测迁移体可能具有细胞间信息交流的功能。科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到绿色荧光和红色荧光重叠,可以说明线粒体进入迁移体内,则可初步验证上述推测。 19. 盐胁迫是指生长在高盐度环境中的植物由于受到外界高渗透压溶液的影响而使生长受阻的现象,NaCl是引起该现象的主要物质。盐胁迫环境下,“齐黄34”大豆细胞质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,大豆根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质中的Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。回答下列问题: (1)在盐碱地中,大豆的根细胞会发生质壁分离。从细胞结构上分析,发生质壁分离的原因是________。 (2)盐胁迫条件下,Na+通过载体蛋白A运出细胞时,需要借助H+浓度梯度产生的电化学势能,由此推断该跨膜运输方式为________。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,大豆根部细胞降低Na+毒害的“策略”有________(至少答出2点)。 (4)大豆能够吸收和积累丰富的硅。研究发现,外源施加硅可以降低盐胁迫状态下大豆细胞中的Na+水平,从而提高大豆的耐盐性。请利用下列实验材料及用具,设计实验证明上述结论,写出实验思路与预期实验结果。实验材料及用具:长势相同的大豆幼苗若干,原硅酸,NaCl,植物培养液,原子吸收仪(测定细胞内Na+的含量)。 【答案】(1)原生质层比细胞壁的伸缩性大 (2)主动运输 (3)通过载体蛋白A将Na+从胞质运输到胞外;通过载体蛋白B和囊泡将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中 (4) 实验思路:将大豆幼苗随机均分为甲、乙、丙三组并置于植物培养液中,甲组不作处理,乙组添加适量NaCl,丙组添加等量NaCl和一定量的原硅酸,其他条件相同且适宜,培养一段时间后测定细胞内Na+的含量    预期实验结果:细胞内Na+的含量:乙组>丙组>甲组 【解析】 【分析】1、主动运输是指物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量的物质运输方式。 2、质壁分离发生的条件:细胞液浓度小于外界溶液浓度、原生质层比细胞壁的伸缩性大和原生质层相当于一层半透膜。 【小问1详解】 质壁分离发生的条件:细胞液浓度小于外界溶液浓度、原生质层比细胞壁的伸缩性大和原生质层相当于一层半透膜。大豆根部细胞受到盐胁迫后,可能发生质壁分离,从细胞结构上分析,其原因是原生质层比细胞壁的伸缩性大; 【小问2详解】 由图中H+出细胞需要消耗ATP,可以知道外面H+浓度更高,所以结合图示可以得知 Na+ 通过载体蛋白A运出细胞需要消耗能量,其能量来源是为H+浓度梯度产生的电化学势能,所以Na+通过载体蛋白A运出细胞的方式是主动运输。 【小问3详解】 结合图示可知,盐胁迫条件下,通过载体蛋白A将Na+从细胞质运输到胞外;通过载体蛋白B和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中,都可以降低Na+毒害作用。 【小问4详解】 要验证外源施加硅可以降低盐胁迫状态下高粱细胞中的Na+水平,可以将高粱幼苗随机均分为甲、乙、丙三组,甲组不作处理,乙组添加适量NaCl,丙组添加等量NaCl和一定量的原硅酸,其他条件相同且适宜,培养一段时间后测定细胞内Na+的含量;若硅能降低细胞内Na+水平,则细胞内Na+的含量乙组>丙组>甲组。 三、解答题(共12分) 20. 图一为人体细胞正常分裂时某物质或结构的数量部分变化曲线;图二为细胞周期各时期示意图,细胞周期分为分裂间期与分裂期(M期)两个阶段,根据DNA合成情况,分裂间期又可分为G1期(合成DNA聚合酶等蛋白质,为DNA复制作准备)、S期(DNA复制期)与G2期(合成纺锤丝微管蛋白等蛋白质,为M期作准备)。已知小鼠ES细胞G1期、S期、G2期和M期持续时间依次为8h、6h、4h、1h。请回答下列问题: (1)在图一中,若纵坐标是染色体数量且CD段核DNA数量是染色体数的两倍,则该曲线代表的细胞分裂方式是________;若纵坐标表示每条染色体上的DNA数量,则BC所处的时期可能是________。 (2)科学家取小鼠ES细胞放入适宜的培养液中,培养液中的胸腺嘧啶脱氧核苷酸用3H标记,即3H-dTMP;培养液中的尿嘧啶核糖核苷酸用32P标记,即32P-UMP。分别测量3H-dTMP,32P-UMP在细胞周期各个时期被利用的速率,则3H-dTMP被大量利用的时期是________;32P-UMP被大量利用的时期是________。 (3)细胞周期同步化是指借助特定方法使分裂细胞都停留在细胞周期的同一阶段的现象。胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)双阻断法是其常用的同步方法,原理是高浓度TdR可抑制DNA复制,使处于S期的细胞受到抑制,处于其他时期的细胞不受影响,洗去TdR后,S期的细胞又可继续分裂。利用TdR双阻断法诱导小鼠ES细胞周期同步化的操作流程是:将小鼠ES细胞培养在含有过量TdR的培养液中,培养时间不短于________小时,才能使细胞都停留在S期或G1与S期的交界。将TdR洗脱后,加入新鲜的细胞培养液,培养X小时再次加入过量TdR培养一段时间,可以使所有细胞停留在G1与S期的交界,X的范围是________。 【答案】(1) ①. 减数分裂 ②. 有丝分裂后期或减数第二次分裂后期 (2) ①. S期 ②. G1期和G2期 (3) ①. 13 ②. 613小时 【解析】 【分析】核酸根据五碳糖不同分为DNA和RNA,DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸;DNA中特有的碱基是胸腺嘧啶,RNA特有的碱基是尿嘧啶。 有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【小问1详解】 依据题干信息,若纵坐标表示染色体数量的变化,则图示中B-C经历了染色体数目的减半过程,且CD段核DNA数量是染色体数量的两倍,说明此阶段表示减数第二次分裂后期,该曲线代表减数分裂;若纵坐标表示每条染色体上的DNA数量,则AB段每条染色体上含有2个DNA分子,CD段每条染色体上含有1个DNA分子,则BC段发生了着丝点的一分为二,对应于有丝分裂后期和减数第二次分裂的后期。 【小问2详解】 3H-dTMP是合成DNA的原料,32P-UMP是转录的原料,即基因表达的原料,所以3H-dTMP被大量利用的时期应为DNA分子复制期,即S期;32P-UMP被大量利用的时期是应为在蛋白质的合成期,分别是G1期(合成DNA复制所需要的酶,为DNA复制做准备)和G2期(为下一时期形成纺锤体做准备,合成所需要的蛋白质)。 【小问3详解】 依据题干信息,高浓度TdR可抑制DNA复制,使处于S期的细胞受到抑制,处于其他时期的细胞不受影响,洗去TdR后,S期的细胞又可继续分裂,故可知高浓度TdR的作用时期是S期,所以将小鼠ES细胞培养在含有过量TdR的培养液中,当培养时间不短于13小时(G2期(4h)+M期(1h)+G1期(8h)),才能使细胞都停留在S期或G1与S期的交界。将TdR洗脱后,加入新鲜的细胞培养液,培养X小时再次加入过量TdR培养一段时间,若使所有细胞都停留在G1与S期的交界,需从以下两点考虑:①若细胞处于G1和S的交界,则再让细胞停留在G1和S的交界,则需经过S期,即6h;若细胞处于S期和G2期的交界,则细胞需经过(G2期(4h)+M期(1h)+G1期(8h)),即13h,不能再次进入S期,才能使所有细胞都停留在G1和S期的交界。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 大荔县2025—2026学年度第一学期第三次教学质量调研高一生物试题 注意事项: 1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。涂写在本试卷上无效。作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。 5.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 6.本卷命题范围:必修1(分子与细胞); 一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是(  ) A. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同 B. 等质量的花生干种子储存的能量比玉米干种子更多 C. 图中X物质表示脂肪酸,植物中的X大多是不饱和的,室温时一般呈液态 D. 花生种子萌发初期(真叶长出前),干重先增加后减少,导致种子干重增加的元素主要是C元素 2. 图1表示某种核苷酸的结构,图2表示一条核苷酸长链的部分结构。下列叙述正确的是(  ) A. 将图2分子初步水解和彻底水解后都能得到6种水解产物 B. 图1的名称是腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的原料之一 C. 图2中标号4为胞嘧啶脱氧核苷酸或胞嘧啶核糖核苷酸 D. 在人体细胞中由A、C、T3种碱基参与构成的核苷酸共有3种 3. 脂滴是新发现的一种由单层磷脂分子构成、主要储存脂质的新型细胞器。其发生和生长过程如下图,下列有关说法正确的是(  ) A. 溶酶体和脂滴的来源相同,均由单层磷脂分子构成 B. 脂滴单层磷脂分子的排布是尾部朝内,这有利于储存脂肪 C. 脂滴中的储存物包括胆固醇,胆固醇是所有生物膜的主要组成成分 D. 脂滴中储存的脂肪氧元素含量多于同等质量糖类的氧元素含量 4. 科研人员将某油料作物种子置于条件适宜的环境中培养,定期检测种子萌发过程中(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 脂肪转化为糖类可导致ab段种子干重增加 B. 导致ab段种子干重增加的元素主要是氧 C. bc段种子干重下降的原因是有机物被大量消耗 D. c点之后种子开始大量吸水 5. 最新研究表明线粒体有中区分裂和外围分裂两种分裂方式,过程分别如图1和图2所示,两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体的两种分裂方式可存在于同一细胞中 B. 外围分裂可以降低高ROS和高Ca2+对线粒体的损伤 C. 代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外围分裂满足能量需求 D. 外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程 6. 关于细胞膜和细胞核的叙述,下列说法正确的是(  ) A. 膜的流动性是选择透过性的基础之一,膜只有具有流动性,才能表现出选择透过性 B. 在探索细胞膜结构的历程中,罗伯特森在电镜下观察到“暗-亮-暗”的结构属于物理模型 C. 伞藻的嫁接实验能够直接证明细胞核可以控制代谢 D. 核膜与核孔都能控制物质进出细胞核,核膜只能控制小分子,核孔只能控制大分子 7. 图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1-7表示细胞结构:图2表示该细胞的甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是(  ) A. 图1中结构6含量越多,细胞代谢越旺盛 B. 图2中结构甲可能是线粒体或叶绿体 C. 图2中结构甲与丙中核酸类型有所不同 D. 图2中结构乙可能是图1中的结构4或5 8. 下图表示过氧化物酶体产生的一种途径。过氧化氢酶是过氧化物酶体的标志酶,可催化过氧化氢分解,防止产生危害细胞的自由基。下列有关叙述正确的是( ) A. 过氧化物酶体的蛋白质都是由附着在内质网上的核糖体合成的 B. 过氧化物酶体的产生过程体现了生物膜的流动性 C. 与无机催化剂相比,过氧化氢酶能为过氧化氢分子提供更多的活化能 D. 过氧化氢酶是探究温度对酶活性影响的理想实验材料 9. 洋葱在生物学细胞观察实验中是特别常用的材料,其各部分的细胞形态结构和生理功能各不相同。下面关于洋葱的细胞结构及其功能说法正确的是( ) A. 洋葱的辛辣刺激物质主要存在于细胞质基质中 B. 洋葱鳞茎叶内表皮细胞中参与能量转换的结构有叶绿体和线粒体 C. 洋葱根尖分生区细胞内有大液泡,可被碱性染料染成深色 D. 洋葱鳞茎叶表皮细胞的细胞壁的伸缩性比原生质层的伸缩性小 10. 下图为胰岛素调节血糖的过程图解。胰岛素受体含α亚基和β亚基,α亚基与胰岛素结合后,β亚基的酪氨酸激酶被激活,催化蛋白质磷酸化,而蛋白酪氨酸磷酸酶(PTPIB)能够解除蛋白质磷酸化。下列叙述正确的是(  ) A. 胰岛素受体具有信息传递功能,不具有催化功能 B. P-AKT影响囊泡转移,加速膜对葡萄糖的主动运输 C. 如果β亚基的活性下降,则机体的血糖浓度偏高 D. 某人工制剂能提高PTPIB活性,可用于治疗糖尿病 11. 科研人员将一盆绿萝放在透明且密闭的容器内,并在一定条件下培养,在不同温度下分别测定其黑暗条件下的CO₂释放量和适宜光照下CO₂吸收量并绘制曲线如图所示,图2表示绿萝叶肉细胞内的线粒体和叶绿体的关系。据图分析,正确的是( ) A. 24℃适宜光照条件下,绿萝的CO₂固定速率会大于60mol/s B. 在29℃时,绿萝的呼吸速率等于光合速率 C. 植株的CO₂吸收速率为零时,其叶肉细胞的状态如图2中③所示 D. 在29℃且每天光照10小时的环境中,植株不能积累有机物 12. 呼吸作用和光合作用是生物能量转换的核心生理过程,在线粒体和叶绿体的生物膜上都存在一系列电子载体(传递电子)组成的电子传递链,电子传递过程中释放的能量用于运输H+从而建立起跨膜的 H+浓度梯度,膜两侧的 H+浓度梯度驱动 ATP 合酶合成 ATP,相关过程如图,关于呼吸、光合的电子传递链,下列说法正确的是( ) A. 图 1、2 的生物膜分别是线粒体内膜、叶绿体内膜 B. 图 1 和图 2 的最终电子受体分别为 O2、NADP+ C. 图示两过程均发生化学能转换为电能 D. 合成的 ATP 均能用于生物体的各项生命活动 13. 人在剧烈运动时,骨骼肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,在剧烈运动后的恢复期,这些乳酸有三个去路:经血液循环到达肝脏细胞后,经糖异生途径产生丙酮酸、草酰乙酸(C4)、磷酸烯醇式内酮酸(PEP)等多种中间产物,并最终转变为葡萄糖;经丙酮酸、乙酰辅酶A途径转变为脂肪酸、胆固醇等物质;经丙酮酸、氨基转换途径生成丙氨酸等物质。下列说法错误的是( ) A. 人在剧烈运动时所需的能量主要来自产生乳酸的过程 B. 乳酸被彻底氧化产生能量的过程中有[H]的产生和消耗 C. 肝脏细胞代谢需要的原料部分来自乳酸的转化 D. 无法用14C标记的方法追踪糖异生途径各种产物的生成过程 14. 光补偿点是指光合过程中固定的CO2与呼吸过程中释放的CO2量相等时的光照强度。研究发现水稻中野生型(WT)和突变体(ygl)在不同栽培条件下产量有差异。测得两种水稻植株在弱光条件下净光合速率的变化如下图。为进一步探究其原因,研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻植株的相关生理指标见表格。下列叙述错误的是( ) 水稻植株 叶绿素 类胡萝卜素 RuBP羧化酶含量 O2产生速率 WT 4.08 0.63 4.6 25.6 Ygl 1.73 0.47 7.5 30.9 注:RuBP羧化酶是指催化CO2固定的酶。(单位:略) A. yg1在光强度下降到30μmol·m-2·s-1时,叶片的总光合速率仍大于其呼吸速率 B. RuBP羧化酶能催化3-磷酸甘油酸形成,该过程不消耗ATP和NADPH C. 相比ygl,WT的光合色素多,WT在此强光条件下光反应较强 D. 相比ygl,WT光补偿点低,WT在光照不足的地区有较强的竞争优势 15. 细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK1)被激活后,可推动处于分裂前间期的细胞进入分裂期。CDK1的活性受到细胞周期蛋白(CyclinB)的调控,其激活过程如下图所示,“P’表示磷酸化。下列叙述错误的是(  ) A. 与CyclinB结合后,CDK1的构象发生变化 B. CDK1被激活后可能会促进染色体和纺锤体形成 C. 若添加CyclinB抑制剂,可使细胞停留在分裂间期 D. CDK1的激活需要经过同一部位的去磷酸化和磷酸化过程 16. 细胞的生命历程大都短暂,却对个体的生命有一份贡献。下列关于细胞生命历程的说法正确的是( ) A. 有丝分裂过程染色体因复制而加倍,保证了亲子代细胞的染色体数目相同 B. 植物细胞有丝分裂末期在细胞中央出现赤道板,将细胞一分为二 C. 人体的神经元中控制神经递质合成的基因是其特有的 D. 细胞的衰老和凋亡实际上都是基因选择性表达的结果 二、实验题(共39分) 17. 为了探究沙地柏在遮荫处理下的光合特性,兴趣小组测定了75%遮荫处理和自然条件下的沙地柏叶面积、叶绿素含量等生理指标,结果如表所示。回答下列问题: 组别 叶面积 叶绿素 胞间浓度 净光合速率 75%遮荫 3715 1.67 297 4.47 自然条件 2856 1.41 178 14.05 (1)叶绿素主要吸收______光。若比较75%遮荫、自然条件下叶片中叶绿素含量的多少,可进行色素的提取和分离,观察滤纸条上第______条色素带(从上往下计数)的宽窄,进行分析。 (2)测定净光合速率是以单位时间、单位叶面积的______(填“固定”、“吸收”或“释放”)量为指标,测定的数据______(填“需要”或“不需要”)加上遮光处理测得的释放量。 (3)结果显示,自然条件下胞间浓度更低,推测其原因是________________________。75%遮荫处理后,沙地柏产生了有利于提升其光能利用率的变化,据表分析,这些变化有__________________。 (4)在75%遮荫条件下,沙地柏的株高显著升高。研究表明,这是因为在弱光条件下,植株光合作用产物向茎分配增多所致。为验证该观点,兴趣小组测定了上述两组条件下沙地柏植株茎的干重与全株干重的占比,预期结果为________________________。 18. 细胞具有一套调控“自身质量”的生理过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行。回答下列问题: (1)蛋白质是生命活动的主要承担者,其单体是氨基酸。若干单体形成的肽链在________内加工、折叠,由囊泡运输到________进一步修饰。若折叠过程发生错误,则蛋白质无法从该处运出,进而导致在细胞内堆积。 (2)错误折叠的蛋白质聚集会影响细胞的功能,另外细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过如图所示的自噬机制进行调控。 线粒体的结构决定其功能,线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义________。受损伤的线粒体会被泛素标记,然后泛素与________结合,接着一起被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中被水解酶降解。除此之外,溶酶体还具有________的功能。 (3)迁移体是我国科学家发现的一种可以释放至细胞外的单层膜的细胞器。迁移体可以在细胞间横向转移mRNA和蛋白质,调控下一个细胞的生理状态。由此推测,迁移体可能具有________的功能。科研人员推测受损线粒体还可通过进入迁移体而被释放到细胞外,即“线粒体胞吐”。为此,科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到________,则可初步验证上述推测。 19. 盐胁迫是指生长在高盐度环境中的植物由于受到外界高渗透压溶液的影响而使生长受阻的现象,NaCl是引起该现象的主要物质。盐胁迫环境下,“齐黄34”大豆细胞质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,大豆根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质中的Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。回答下列问题: (1)在盐碱地中,大豆的根细胞会发生质壁分离。从细胞结构上分析,发生质壁分离的原因是________。 (2)盐胁迫条件下,Na+通过载体蛋白A运出细胞时,需要借助H+浓度梯度产生的电化学势能,由此推断该跨膜运输方式为________。 (3)据图分析,盐胁迫条件下,大豆根部细胞降低Na+毒害的“策略”有________(至少答出2点)。 (4)大豆能够吸收和积累丰富的硅。研究发现,外源施加硅可以降低盐胁迫状态下大豆细胞中的Na+水平,从而提高大豆的耐盐性。请利用下列实验材料及用具,设计实验证明上述结论,写出实验思路与预期实验结果。实验材料及用具:长势相同的大豆幼苗若干,原硅酸,NaCl,植物培养液,原子吸收仪(测定细胞内Na+的含量)。 三、解答题(共12分) 20. 图一为人体细胞正常分裂时某物质或结构的数量部分变化曲线;图二为细胞周期各时期示意图,细胞周期分为分裂间期与分裂期(M期)两个阶段,根据DNA合成情况,分裂间期又可分为G1期(合成DNA聚合酶等蛋白质,为DNA复制作准备)、S期(DNA复制期)与G2期(合成纺锤丝微管蛋白等蛋白质,为M期作准备)。已知小鼠ES细胞G1期、S期、G2期和M期持续时间依次为8h、6h、4h、1h。请回答下列问题: (1)在图一中,若纵坐标是染色体数量且CD段核DNA数量是染色体数的两倍,则该曲线代表的细胞分裂方式是________;若纵坐标表示每条染色体上的DNA数量,则BC所处的时期可能是________。 (2)科学家取小鼠ES细胞放入适宜的培养液中,培养液中的胸腺嘧啶脱氧核苷酸用3H标记,即3H-dTMP;培养液中的尿嘧啶核糖核苷酸用32P标记,即32P-UMP。分别测量3H-dTMP,32P-UMP在细胞周期各个时期被利用的速率,则3H-dTMP被大量利用的时期是________;32P-UMP被大量利用的时期是________。 (3)细胞周期同步化是指借助特定方法使分裂细胞都停留在细胞周期的同一阶段的现象。胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)双阻断法是其常用的同步方法,原理是高浓度TdR可抑制DNA复制,使处于S期的细胞受到抑制,处于其他时期的细胞不受影响,洗去TdR后,S期的细胞又可继续分裂。利用TdR双阻断法诱导小鼠ES细胞周期同步化的操作流程是:将小鼠ES细胞培养在含有过量TdR的培养液中,培养时间不短于________小时,才能使细胞都停留在S期或G1与S期的交界。将TdR洗脱后,加入新鲜的细胞培养液,培养X小时再次加入过量TdR培养一段时间,可以使所有细胞停留在G1与S期的交界,X的范围是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:陕西省渭南市大荔县2025-2026学年高一上学期第三次教学质量调研生物试题
1
精品解析:陕西省渭南市大荔县2025-2026学年高一上学期第三次教学质量调研生物试题
2
精品解析:陕西省渭南市大荔县2025-2026学年高一上学期第三次教学质量调研生物试题
3
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。