精品解析:福建省莆田市莆田第十五中学2025-2026学年高三上学期期中考试生物试题

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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
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) 福建省
地区(市) 莆田市
地区(区县) -
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文件大小 1.60 MB
发布时间 2025-12-24
更新时间 2026-08-04
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-12-24
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内容正文:

2025-2026学年莆田十五中高三生物期中考试卷 考试时间:75分钟 一、单选题(本题共15小题,1-10每小题2分,11-15每小题4分,共40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. 蛋白质是结构和功能多样的生物大分子。下列叙述错误的是( ) A. 二硫键的断裂不会改变蛋白质的空间结构 B. 改变蛋白质的空间结构可能会影响其功能 C. 用乙醇等有机溶剂处理可使蛋白质发生变性 D. 利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质 2. 今年是我国的“体重管理年”。下列与体重管理相关的叙述,错误的是( ) A. 体重超标易引发身体代谢异常 B. 糖原会直接转化为脂肪导致肥胖 C. 长期低蛋白饮食会危害身体健康 D. 过度节食会影响身体的营养均衡 3. 有关化能合成作用与光合作用正确的是(  ) A. 进行光合作用的生物是自养型生物,进行化能合成作用的生物是异养型生物 B. 化能合成作用需要CO2和H2O C. 进行化能合成作用的生物可以是硝化细菌、大肠杆菌 D. 硝化细菌能将NH3氧化并利用其释放的能量将NH3转化为有机物 4. 关于生物科学史中经典实验对应的实验设计,下列叙述错误的是( ) 选项 经典实验 实验设计 A 恩格尔曼探究叶绿体的功能 选择水绵为实验材料、利用需氧细菌指示氧气释放的场所 B 艾弗里证明DNA是遗传物质 利用“减法原理”设法分离DNA和蛋白质等物质。研究它们的作用 C 梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的半保留复制 选择大肠杆菌为实验材料,应用同位素标记技术进行探究 D 毕希纳探究发酵是否需要酵母菌活细胞的参与 破碎酵母菌细胞,获得不含细胞的提取液进行发酵 A. A B. B C. C D. D 5. 生物体内参与生命活动的生物大分子可由单体聚合而成,构成蛋白质等生物大分子的单体和连接键以及检测生物大分子的试剂等信息如下表。 单体 连接键 生物大分子 检测试剂或染色剂 葡萄糖 — ① — ② ③ 蛋白质 ④ ⑤ — 核酸 ⑥ 根据表中信息,下列叙述错误的是( ) A. ①可以是淀粉或糖原 B. ②是氨基酸,③是肽键,⑤是碱基 C. ②和⑤都含有C、H、O、N元素 D. ④可以是双缩脲试剂,⑥可以是甲基绿和吡罗红混合染色剂 6. 某种单基因遗传病是正常基因非模板链上A突变成G所致,结果造成该位置对应的反密码子变成3'-CAA-5',则正常密码子对应的模板链的碱基是( ) A. 5'-ATT-3' B. 5'-AAT-3' C. 5'-AAC-3' D. 5'-CTT-3' 7. 植物叶片中的色素对植物的生长发育有重要作用。下列有关叶绿体中色素的叙述,错误的是( ) A. 氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素 B. 叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类囊体的薄膜上 C. 用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰 D. 叶绿体中的色素在层析液中的溶解度越高,随层析液在滤纸上扩散得越慢 8. 植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B. a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C. 每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D. 植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 9. 下列关于真核细胞内合成ATP的叙述,错误的是( ) A. 在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP B. 正常情况下,线粒体内膜上形成ATP时伴随着氧气的消耗 C. 在绿色植物叶绿体内,形成ATP的过程需要光照 D. ADP与ATP相互转化,使细胞内ATP大量积累 10. 某二倍体真核生物一条Z染色体上的部分基因排列如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 基因a和基因c的遗传不遵循自由组合定律 B. 该生物的基因a~e在Z染色体上呈线性排列 C. 该生物的次级卵母细胞中都含有两个基因e D. 基因a~e与Z染色体的行为存在明显的平行关系 11. 下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( ) A. 若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47% B. DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个含氮碱基 C. DNA双链被32P标记后,复制n次,子代DNA中有标记的占1/2n D. 一个含有m个腺嘌呤的DNA分子第n次复制需要腺嘌呤脱氧核苷酸2n-1×m个 12. 人体细胞通过消耗 ATP 维持膜两侧Na+浓度梯度,细胞膜上的Na+-氨基酸共转运体能利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度进入细胞,如图所示,下列叙述正确的是(  ) A. Na+-氨基酸共转运体运输物质不具有特异性 B. 氨基酸依赖转运体进入细胞的过程属于被动运输 C. 使用细胞呼吸抑制剂不会影响氨基酸的运输速率 D. 适当增加膜两侧Na+的浓度差能加快氨基酸的运输 13. 下列关于细胞结构与功能观的表述,错误的是( ) A. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和细胞器,有利于氧气的运输 B. 细胞膜的磷脂双分子层中磷脂分子的排布适应细胞内外都是水溶液的环境 C. 某些阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色以适应林下弱光环境 D. 卵细胞体积较大,有利于细胞与外界环境进行物质交换 14. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是(  ) A. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用 B. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种、合理密植均是通过提高光合作用速率来提高农作物产量的 C. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少 D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,原因是矿质元素溶解在水中容易被植物吸收 15. 果蝇的甲性状与乙性状是一对相对性状,相关基因位于常染色体上。让若干甲性状果蝇相互交配,所得 F1中甲性状果蝇:乙性状果蝇=15:1。若不考虑突变,关于该相对性状,下列说法错误的是(  ) A. 若受一对等位基因控制,则亲本果蝇中纯合子占 1/2 B. 若受一对等位基因控制,让F1自由交配,则所得F2中乙性状出现的概率不变 C. 若受独立遗传的两对等位基因控制,则F1甲性状果蝇中与亲本基因型相同的占4/15 D. 若受独立遗传的两对等位基因控制,让F1中的甲性状果蝇自由交配,则所得F2中乙性状果蝇占1/16 二、非选择题 16. 下图甲表示某绿色植物的细胞代谢状况;图乙表示在一定条件下测得的该植物光照强度与光合速率的关系;图丙是某兴趣小组将植物栽培在密闭玻璃温室中,用红外线测量仪测得室内的CO₂浓度与时间关系的曲线。请分析回答: (1)图甲中的两种细胞器分别用什么方式增大膜面积_________,图甲所示的该植物细胞代谢情况可用图乙的__________点表示。 (2)当植物细胞内的部分代谢活动处于图乙中的b点时,叶绿体中ATP的移动方向是__________。 (3)由图丙可推知,密闭玻璃温室中氧气浓度最大的是__________点;丙图中光合作用释放的O₂量和呼吸作用消耗的O₂相等的是__________点。(用图中字母回答)。 (4)由图丙可推知,该植物经过一昼夜后,是否积累了有机物?__________(填“是”或“否”。) 17. 下图甲表示关于细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变的生理过程。图乙表示基因型为AaBb的某高等动物睾丸中两个正在分裂的细胞。请回答相关问题。 (1)人体细胞每天的更新率为1%—2%。以下不参与细胞自然更新过程的有___。 A. 细胞增殖 B. 细胞分化 C. 细胞衰老 D. 细胞凋亡 E. 细胞癌变 F. 细胞坏死 (2)老年人骨折后愈合较慢,这与成骨细胞的_有关。细胞的功能不同,凋亡的速率也不一样,白细胞凋亡的速率比红细胞___(填“快”或“慢”)。 (3)图甲中①表示___,②主要是指___等特点(答两点)。 (4)图乙细胞①中同源染色体对数、染色体数、与核DNA数的数量分别是___。 (5)某同学根据图乙中细胞①和细胞②,画出了它们在上一次分裂后期的细胞图像A和B,请问:细胞图像A和B分别对应图乙中细胞___和细胞___。 18. 清远鸡(俗称清远麻鸡)是某省优质地方品种,性别决定方式为ZW型。清远麻鸡的慢羽和快羽是一对相对性状,且慢羽(M)对快羽(m)为显性,其中慢羽初生雏鸡的翅尖羽毛较短,快羽初生雏鸡的翅尖羽毛较长。清远麻鸡育种过程、结果如图所示。回答下列问题: (1)正常情况下,清远母鸡减数分裂过程中含有2条Z染色体的细胞称为_____。由图可知,等位基因M/m位于_____染色体上,判断依据是_____。 (2)请设计一个最佳杂交组合方案:_____(用基因型表示),通过翅尖羽毛长短即可直接区分清远雏鸡的性别,从而达到多养母鸡、多得鸡蛋的育种目的。 (3)清远麻鸡羽毛黑色(A)对黄色(a)为显性,且这对等位基因位于常染色体上。为探究清远麻鸡出现黄羽的原因,研究者对AA和aa基因位点进行PCR扩增和电泳检测,并测定其调控的下游基因表达量,如图所示。据图可知,清远麻鸡出现黄羽的原因是A基因发生碱基的_____而突变为a基因,从而导致_____,最终使黑色素合成减少或无法合成。 (4)清远母鸡产蛋后由于某种原因,卵巢退化,精巢重新发育,出现公鸡性征并且产生正常精子。据此推测,清远鸡群中黄色慢羽公鸡的基因型最多有_____种。为确定一只黄色慢羽清远公鸡的基因型,研究人员将该只黄色慢羽清远公鸡与多只杂合黑色快羽清远母鸡进行杂交,观察后代的表型及比例(已知染色体组成为WW的个体致死)。请完成下列部分预期结果及结论: ①若后代清远公鸡:清远母鸡=1:1,且无论清远公鸡还是清远母鸡都是黑色慢羽:黄色慢羽=1:1,则这只黄色慢羽清远公鸡的基因型是_____。 ②若后代清远公鸡:清远母鸡=1:2,且清远公鸡全表现为慢羽,清远母鸡中慢羽:快羽=1:1,则这只黄色慢羽清远公鸡的基因型是_____。 19. 基孔肯雅病毒(CHIKV)是一种对人类健康有显著影响的虫媒病毒,可通过蚊虫叮咬感染人类,其基因组及其在人体细胞内的增殖过程如图所示。回答下列问题: (1)由图可知,复制CHIKV基因组时,遗传信息的传递过程是________;复制复合体可能与________酶的功能相同;形成衣壳蛋白时,除+RNA外还需要其他种类核酸的参与,它们是________。 (2)下表是部分氨基酸的密码子。若CHIKV包膜糖蛋白的部分肽链对应的编码序列为5'……AUGGAAUUCUGC……3',则该段肽链的氨基酸序列是________。由于单链RNA非常不稳定,容易发生变异,若编码该段肽链的序列发生了3处碱基替换,但不改变氨基酸序列,则此时编码该段肽链的RNA序列是________。 氨基酸 苯丙氨酸 谷氨酸 半胱氨酸 甲硫氨酸 密码子 UUU、UUC GAA、GAG UGU、UGC AUG (3)为验证CHIKV是RNA病毒,请你完善实验思路并预期结果: 实验思路: ①甲组:用含32P标记尿嘧啶的培养基去培养宿主细胞; 乙组:用32P标记________的培养基去培养宿主细胞; ②用未标记的________的去侵染被标记的宿主细胞; ③一段时间后,检测子代病毒颗粒的放射性情况。 预期结果:____________________。 20. 运动是预防肥胖的方式之一、剧烈运动后,人体血液中乳酸-苯丙氨酸(Lac-Phe)的含量明显上升。为探究Lac-Phe的产生机理及功效,科研人员进行了相关实验。回答下列问题: (1)Lac-Phe可由乳酸盐和苯丙氨酸在一定条件下缩合而成。剧烈运动时机体供氧不足,部分丙酮酸在细胞的_____(填场所)中转化为乳酸,为Lac-Phe的生成提供原料。 (2)已知酶C促进了机体Lac-Phe合成。为验证该结论,科研人员将野生型小鼠细胞(甲组)和敲除C基因的小鼠细胞(乙组)分别培养,一段时间后进行了相关检测。 ①收集培养液后,用_____酶处理贴壁细胞,使其分散为单细胞悬液,离心获得细胞,发现两组细胞内Lac-Phe的浓度相同; ②还需进一步检测_____中的Lac-Phe浓度,且结果为_____,则可证实该结论。 (3)研究发现C基因的突变与体重异常相关。据此,推测如下:运动时机体产生的乳酸在酶C的作用下转化为Lac-Phe,Lac-Phe可抑制肥胖的发生。为证实该推测,采用高脂饲料喂养不同条件处理的小鼠,一段时间后检测相应的指标,实验分组及部分结果如下表。 a组:野生型小鼠+静息 b组:C基因敲除小鼠+静息 c组:野生型小鼠+运动 d组:C基因敲除小鼠+运动 组别 检测指标 血浆Lac-Phe浓度(μM) 小鼠体重增量(g) a组 0.3 16 ① 0.4 7 ② 1.5 4 ③ 0.1 ④ 若推测成立,则表中①②③对应的组别分别是_____(填字母),表中④的值应为_____(填选项)。 A.小于4 B.4~7 C.7~16 D.大于16 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年莆田十五中高三生物期中考试卷 考试时间:75分钟 一、单选题(本题共15小题,1-10每小题2分,11-15每小题4分,共40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. 蛋白质是结构和功能多样的生物大分子。下列叙述错误的是( ) A. 二硫键的断裂不会改变蛋白质的空间结构 B. 改变蛋白质的空间结构可能会影响其功能 C. 用乙醇等有机溶剂处理可使蛋白质发生变性 D. 利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质 【答案】A 【解析】 【分析】蛋白质的空间结构易受外界条件影响,空间结构破坏可导致蛋白质失去生物活性,二硫键很容易被还原而断裂,断裂后可以再次氧化重新形成二硫键。 【详解】A、二硫键是连接不同半胱氨酸残基的化学键,属于蛋白质一级结构的一部分。若二硫键断裂,会破坏蛋白质的空间结构,导致其功能丧失,A错误; B、蛋白质的功能依赖其特定的空间结构,若空间结构改变(如高温、强酸强碱导致的变性),其功能通常也会受到影响,B正确; C、乙醇等有机溶剂可破坏蛋白质分子中的氢键,导致其空间结构改变而变性,C正确; D、蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,来改造现有蛋白质,或合成一种新的蛋白质,因此利用蛋白质工程可获得氨基酸序列改变的蛋白质,D正确。 故选A。 2. 今年是我国的“体重管理年”。下列与体重管理相关的叙述,错误的是( ) A. 体重超标易引发身体代谢异常 B. 糖原会直接转化为脂肪导致肥胖 C. 长期低蛋白饮食会危害身体健康 D. 过度节食会影响身体的营养均衡 【答案】B 【解析】 【详解】A、体重超标会增加代谢负担,如胰岛素抵抗、血脂异常等,属于代谢异常,A正确; B、糖原需先分解为葡萄糖,经转化才能合成脂肪,而非直接转化,B错误; C、蛋白质是生命活动主要承担者,长期缺乏会导致组织修复受阻、酶合成不足等,C正确; D、过度节食会导致必需营养素摄入不足,打破营养平衡,D正确。 故选B。 3. 有关化能合成作用与光合作用正确的是(  ) A. 进行光合作用的生物是自养型生物,进行化能合成作用的生物是异养型生物 B. 化能合成作用需要CO2和H2O C. 进行化能合成作用的生物可以是硝化细菌、大肠杆菌 D. 硝化细菌能将NH3氧化并利用其释放的能量将NH3转化为有机物 【答案】B 【解析】 【详解】A、进行光合作用的生物(如绿色植物)和化能合成作用的生物(如硝化细菌)均属于自养型生物,均能利用无机物合成有机物,A错误; B、化能合成作用通过氧化无机物(如NH3)释放能量,并利用该能量将CO2和H2O转化为有机物,因此需要CO2和H2O作为原料,B正确; C、硝化细菌能进行化能合成作用,但大肠杆菌为异养型生物,依赖现成有机物生存,无法进行化能合成作用,C错误; D、硝化细菌通过将NH3氧化为亚硝酸和硝酸释放能量,再利用这些能量将CO2和H2O合成有机物,而非直接将NH3转化为有机物,D错误。 故选B。 4. 关于生物科学史中经典实验对应的实验设计,下列叙述错误的是( ) 选项 经典实验 实验设计 A 恩格尔曼探究叶绿体的功能 选择水绵为实验材料、利用需氧细菌指示氧气释放的场所 B 艾弗里证明DNA是遗传物质 利用“减法原理”设法分离DNA和蛋白质等物质。研究它们的作用 C 梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的半保留复制 选择大肠杆菌为实验材料,应用同位素标记技术进行探究 D 毕希纳探究发酵是否需要酵母菌活细胞的参与 破碎酵母菌细胞,获得不含细胞的提取液进行发酵 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【详解】A、恩格尔曼探究叶绿体的功能时,选择水绵为实验材料,水绵的叶绿体呈螺旋式带状,便于观察,利用需氧细菌指示氧气释放的场所,因为需氧细菌会向氧气浓度高的部位聚集,A正确; B、艾弗里利用“减法原理”(即通过酶解法分别去除DNA、蛋白质、RNA等成分)去除某种化学成分,研究哪种成分是转化因子(遗传物质),证明DNA是遗传物质,而不是设法分离DNA和蛋白质等物质,B错误; C、梅塞尔森和斯塔尔证明DNA的半保留复制时,选择大肠杆菌为实验材料,应用同位素标记技术(用15N标记)和密度梯度离心,进行探究,C正确; D、毕希纳探究发酵是否需要酵母菌活细胞的参与,是把酵母菌细胞放在石英砂中研磨,加水搅拌,再进行过滤,获得不含酵母菌细胞的提取液,然后进行发酵,D正确。 故选B。 5. 生物体内参与生命活动的生物大分子可由单体聚合而成,构成蛋白质等生物大分子的单体和连接键以及检测生物大分子的试剂等信息如下表。 单体 连接键 生物大分子 检测试剂或染色剂 葡萄糖 — ① — ② ③ 蛋白质 ④ ⑤ — 核酸 ⑥ 根据表中信息,下列叙述错误的是( ) A. ①可以是淀粉或糖原 B. ②是氨基酸,③是肽键,⑤是碱基 C. ②和⑤都含有C、H、O、N元素 D. ④可以是双缩脲试剂,⑥可以是甲基绿和吡罗红混合染色剂 【答案】B 【解析】 【分析】多糖的单体是葡萄糖,蛋白质的单体是氨基酸,核酸的单体是核苷酸。 【详解】A、葡萄糖是多糖的单体,多糖包括淀粉、糖原和纤维素,故①可以是淀粉或糖原,A正确; B、蛋白质是由单体②氨基酸通过脱水缩合形成③肽键连接形成的,核酸的单体是核苷酸,故⑤是核苷酸,B错误; C、②氨基酸的基本元素组成是C、H、O、N,⑤核苷酸的元素组成是C、H、O、N、P,C正确; D、检测蛋白质的④可以是双缩脲试剂,检测核酸的⑥可以是甲基绿和吡罗红混合染色剂,D正确。 故选B。 6. 某种单基因遗传病是正常基因非模板链上A突变成G所致,结果造成该位置对应的反密码子变成3'-CAA-5',则正常密码子对应的模板链的碱基是( ) A. 5'-ATT-3' B. 5'-AAT-3' C. 5'-AAC-3' D. 5'-CTT-3' 【答案】B 【解析】 【分析】转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程。mRNA上三个相邻的碱基决定一个氨基酸即为一个密码子。 【详解】突变后基因的反密码子是3'-CAA-5',则突变后的密码子是5'-GUU-3',突变后的模板链是3'-CAA-5',突变后的非模板链是5'-GTT-3',因此正常基因的非模板链是5'-ATT-3',模板链是3'-TAA-5',即5'-AAT-3',B符合题意。 故选B。 7. 植物叶片中的色素对植物的生长发育有重要作用。下列有关叶绿体中色素的叙述,错误的是( ) A. 氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素 B. 叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类囊体的薄膜上 C. 用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰 D. 叶绿体中的色素在层析液中的溶解度越高,随层析液在滤纸上扩散得越慢 【答案】D 【解析】 【分析】1、叶绿体色素提取色素原理是色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素;分离色素原理是各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素,溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。 2、叶绿素主要吸收蓝紫光和红橙光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。 【详解】A、叶绿素的元素组成是C、H、O、N、Mg,氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素,A正确; B、光反应的场所是类囊体的薄膜,需要光合色素吸收光能,叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类囊体的薄膜上,B正确; C、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰,C正确; D、叶绿体中的色素在层析液中的溶解度越高,随层析液在滤纸上扩散得越快,D错误。 故选D。 8. 植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B. a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C. 每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D. 植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 【答案】C 【解析】 【分析】1、 无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。 2、 有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a之前,只进行无氧呼吸产生乳酸,A正确; B、a阶段无二氧化碳产生,b阶段二氧化碳释放较多,a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B正确; C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP和产生乳酸时相同,C错误; D、酒精跨膜运输方式是自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D正确。 故选C。 9. 下列关于真核细胞内合成ATP的叙述,错误的是( ) A. 在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP B. 正常情况下,线粒体内膜上形成ATP时伴随着氧气的消耗 C. 在绿色植物叶绿体内,形成ATP的过程需要光照 D. ADP与ATP相互转化,使细胞内ATP大量积累 【答案】D 【解析】 【分析】1、ATP是细胞进行生命活动的直接能源物质,其结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键。 2、ATP和ADP的转化过程中:①能量来源不同:ATP水解释放的能量来自高能磷酸键的化学能、并用于生命活动,合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用;②场所不同:ATP水解在细胞的各处,ATP合成在线粒体、叶绿体或细胞质基质。 【详解】A、有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸都产生ATP,有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸的场所是细胞质基质,A正确; B、真核细胞内,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,正常情况下线粒体内膜形成ATP时伴随着氧气的消耗,B正确; C、绿色植物叶绿体内,光反应过程产生ATP,需要光照条件,C正确; D、ADP与ATP相互转化,使细胞内ATP和ADP的含量维持相对稳定,而不会大量积累,D错误。 故选D。 10. 某二倍体真核生物一条Z染色体上的部分基因排列如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 基因a和基因c的遗传不遵循自由组合定律 B. 该生物的基因a~e在Z染色体上呈线性排列 C. 该生物的次级卵母细胞中都含有两个基因e D. 基因a~e与Z染色体的行为存在明显的平行关系 【答案】C 【解析】 【详解】A、基因a和基因c都在Z染色体上,因此基因a和基因c的遗传不遵循自由组合定律,A正确; B、该生物的基因a~e位于一条Z染色体上,在Z染色体上呈线性排列,B正确; C、该生物(ZeW)含Z染色体的次级卵母细胞中含有两个基因e,含W染色体的次级卵母细胞不含有基因e,C错误; D、染色体上的基因与染色体存在明显的平行关系,D正确。 故选C。 11. 下列关于双链DNA分子结构的叙述,正确的是( ) A. 若一条链的G+C占47%,则另一条链的A+T也占47% B. DNA分子中每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个含氮碱基 C. DNA双链被32P标记后,复制n次,子代DNA中有标记的占1/2n D. 一个含有m个腺嘌呤的DNA分子第n次复制需要腺嘌呤脱氧核苷酸2n-1×m个 【答案】D 【解析】 【分析】DNA分子结构的主要特点:DNA是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A-T、C-G)。 【详解】A、根据碱基互补配对原则(A与T配对,G与C配对),如果一条链中G+C占47%,则该链的A+T占53%,由于互补配对,另一条链的A+T比例应等于该链的A+T比例,即53%,A错误; B、在DNA分子中,一个脱氧核糖一般连接一个含氮碱基和两个磷酸,两端上的只连一个磷酸,B错误; C、由于DNA分子半保留复制,故DNA双链被32P标记后,复制n次,子代DNA中有标记的占2/2n,C错误; D、含有m个腺嘌呤的DNA分子第n次复制,增加了2n-2n-1=2n-1个DNA,每个DNA分子需要m个腺嘌呤脱氧核苷酸,那么2n-1个DNA分子就需要2n-1×m个腺嘌呤脱氧核苷酸,D正确。 故选D。 12. 人体细胞通过消耗 ATP 维持膜两侧Na+浓度梯度,细胞膜上的Na+-氨基酸共转运体能利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度进入细胞,如图所示,下列叙述正确的是(  ) A. Na+-氨基酸共转运体运输物质不具有特异性 B. 氨基酸依赖转运体进入细胞的过程属于被动运输 C. 使用细胞呼吸抑制剂不会影响氨基酸的运输速率 D. 适当增加膜两侧Na+的浓度差能加快氨基酸的运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、Na+-氨基酸共转运体运输物质具有特异性,A错误; B、氨基酸依赖转运体进入细胞是逆浓度梯度的过程,属于主动运输,B错误; C、人体细胞通过消耗呼吸作用产生的ATP维持膜两侧Na+浓度梯度,利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度进入细胞,因此使用细胞呼吸抑制剂会影响氨基酸的运输速率,C错误; D、适当增加膜两侧Na+的浓度差会提高Na+的运输速率,同时也能加快氨基酸的运输,D正确。 故选D。 13. 下列关于细胞结构与功能观的表述,错误的是( ) A. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和细胞器,有利于氧气的运输 B. 细胞膜的磷脂双分子层中磷脂分子的排布适应细胞内外都是水溶液的环境 C. 某些阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色以适应林下弱光环境 D. 卵细胞体积较大,有利于细胞与外界环境进行物质交换 【答案】D 【解析】 【分析】细胞的表面积与体积的比值叫做相对面积,细胞越小该比值越大,细胞与外界的物质交换速率越快,有利于细胞的生长。 【详解】A、哺乳动物成熟的红细胞之所以没有细胞核和细胞器,是为了给血红蛋白腾出更多的空间。血红蛋白是运输氧气的关键分子,这种结构上的特点有助于红细胞更有效地进行氧气的运输,A正确; B、细胞膜的磷脂双分子层结构具有疏水性,可以很好地适应细胞内外都是水溶液的环境,确保细胞内外物质的稳定交换,B正确; C、阴生植物生长在光线较弱的环境中,它们的叶绿体颗粒大和颜色深绿,有助于更好地捕获和利用微弱的光线进行光合作用,C正确; D、卵细胞的体积较大,主要是为了更好地支持受精和早期胚胎发育,而不是为了利于细胞与外界环境进行物质交换。实际上,细胞的体积越大,其相对表面积越小,物质交换的效率反而越低,D错误。 故选D。 14. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是(  ) A. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用 B. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种、合理密植均是通过提高光合作用速率来提高农作物产量的 C. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少 D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,原因是矿质元素溶解在水中容易被植物吸收 【答案】B 【解析】 【详解】A、松土能增加土壤透气性,促进根细胞有氧呼吸,有利于根系吸收矿质元素;土壤板结导致根部无氧呼吸增强,产生的酒精会损伤根系,同时矿质吸收减少(如Mg²⁺缺乏影响叶绿素合成),间接导致光合作用减弱,A正确; B、间作和套种通过不同作物的空间或时间搭配,提高光能利用率(如高矮作物分层利用光照),而合理密植是通过调整植株密度,减少叶片相互遮挡,使单位面积光合速率最大化,三者均能提高产量,但间作和套种并非直接提高光合速率,而是优化光能利用效率,B错误; C、轮作可避免同一作物长期种植导致土壤中特定元素(如氮、磷、钾)过度消耗,维持土壤养分平衡,C正确; D、矿质元素需溶解于水中形成离子,才能通过主动运输被根吸收,故施肥后浇水利于矿质吸收,D正确。 故选B。 15. 果蝇的甲性状与乙性状是一对相对性状,相关基因位于常染色体上。让若干甲性状果蝇相互交配,所得 F1中甲性状果蝇:乙性状果蝇=15:1。若不考虑突变,关于该相对性状,下列说法错误的是(  ) A. 若受一对等位基因控制,则亲本果蝇中纯合子占 1/2 B. 若受一对等位基因控制,让F1自由交配,则所得F2中乙性状出现的概率不变 C. 若受独立遗传的两对等位基因控制,则F1甲性状果蝇中与亲本基因型相同的占4/15 D. 若受独立遗传的两对等位基因控制,让F1中的甲性状果蝇自由交配,则所得F2中乙性状果蝇占1/16 【答案】D 【解析】 【详解】A、若受一对等位基因控制,F1中乙性状(隐性)占1/16,说明亲本为AA(纯合)和Aa(杂合)的混合群体,且纯合子(AA)占1/2。推导公式为(1-x)²×1/4=1/16,解得x=1/2,A正确; B、若受一对等位基因控制,F1自由交配时,A和a的基因频率分别为3/4和1/4,F2中乙性状(aa)概率仍为(1/4)2=1/16,与F1相同,B正确; C、若受两对独立基因控制,亲本为AaBb,F1甲性状果蝇中AaBb占4/15(AaBb在显性表型中的比例为4/15),C正确; D、若受独立遗传的两对等位基因控制,F1中的甲性状果蝇只有AaBb、Aabb、aaBb能产生ab雌雄配子,配子占的比例 =4/15×1/4+2/15×1/2+2/15×1/2=1/5,因此F2中乙性状果蝇(aabb)占的比例=1/5×1/5=1/25,D错误。 故选D。 二、非选择题 16. 下图甲表示某绿色植物的细胞代谢状况;图乙表示在一定条件下测得的该植物光照强度与光合速率的关系;图丙是某兴趣小组将植物栽培在密闭玻璃温室中,用红外线测量仪测得室内的CO₂浓度与时间关系的曲线。请分析回答: (1)图甲中的两种细胞器分别用什么方式增大膜面积_________,图甲所示的该植物细胞代谢情况可用图乙的__________点表示。 (2)当植物细胞内的部分代谢活动处于图乙中的b点时,叶绿体中ATP的移动方向是__________。 (3)由图丙可推知,密闭玻璃温室中氧气浓度最大的是__________点;丙图中光合作用释放的O₂量和呼吸作用消耗的O₂相等的是__________点。(用图中字母回答)。 (4)由图丙可推知,该植物经过一昼夜后,是否积累了有机物?__________(填“是”或“否”。) 【答案】(1) ①. 叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒,线粒体通过内膜向内形成嵴 ②. d (2)从叶绿体的类囊体薄膜流向叶绿体基质(或基粒向叶绿体基质) (3) ①. h ②. f、h (4)否 【解析】 【分析】分析甲图:甲图表示某绿色植物的细胞代谢状况,光合作用所需要的二氧化碳来自线粒体和外界环境,说明光合速率大于呼吸速率;分析乙图:a点细胞只进行呼吸作用;b段表示光合速率小于呼吸速率;c点时光合速率等于呼吸速率;d段光合速率大于呼吸速率;分析丙图:丙图表示密闭玻璃室内的CO2浓度与时间关系的曲线,其中ef段表示光合速率小于呼吸速率;fh段表示光合速率大于呼吸速率;f点和h点表示光合速率等于呼吸速率;hj段表示光合速率小于呼吸速率。 【小问1详解】 叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒,线粒体通过内膜向内形成嵴;根据分析,图甲光合作用大于呼吸作用,可以用图乙的d点表示。 【小问2详解】 图乙中的b点光合作用小于呼吸作用,光合作用过程中,光反应产生的ATP被暗反应利用,所以叶绿体内ATP的移动方向是从类囊体薄膜至叶绿体基质。 【小问3详解】 图丙为密闭容器内的二氧化碳浓度变化曲线图,从f点到h点,容器内二氧化碳持续减少,说明光合作用大于呼吸作用强度,氧气积累,h点最高;f点和h点时,光合作用强度等于呼吸作用强度。 【小问4详解】 j点时二氧化碳浓度高于e点,表明j点时消耗的有机物更多,与e点比植物体内有机物减少,没有积累有机物。 17. 下图甲表示关于细胞增殖、分化、衰老、凋亡和癌变的生理过程。图乙表示基因型为AaBb的某高等动物睾丸中两个正在分裂的细胞。请回答相关问题。 (1)人体细胞每天的更新率为1%—2%。以下不参与细胞自然更新过程的有___。 A. 细胞增殖 B. 细胞分化 C. 细胞衰老 D. 细胞凋亡 E. 细胞癌变 F. 细胞坏死 (2)老年人骨折后愈合较慢,这与成骨细胞的_有关。细胞的功能不同,凋亡的速率也不一样,白细胞凋亡的速率比红细胞___(填“快”或“慢”)。 (3)图甲中①表示___,②主要是指___等特点(答两点)。 (4)图乙细胞①中同源染色体对数、染色体数、与核DNA数的数量分别是___。 (5)某同学根据图乙中细胞①和细胞②,画出了它们在上一次分裂后期的细胞图像A和B,请问:细胞图像A和B分别对应图乙中细胞___和细胞___。 【答案】(1)EF (2)衰老;快 (3) ①. 基因的选择性表达 ②. 无限增殖;糖蛋白减少;易于扩散和转移 (4)0、 4 、4 (5) ①. ② ②. ① 【解析】 【分析】据图分析,图甲中①是基因的选择性表达,②是无限增殖、糖蛋白减少等特点;图乙中①和②处于减数第二次分裂后期。 【小问1详解】 A、人体细胞更新主要靠细胞的有丝分裂完成,该过程主要通过细胞增殖实现,A正确; B、人体细胞更新过程中也伴随着细胞分化,可补充修复多种体细胞,B正确; CD、人体细胞更新同时会也有细胞衰老凋亡,这对于人体健康是有利的,CD正确; EF、人体细胞更新频率与细胞癌变和细胞坏死无关,上述过程属于不正常现象,EF错误。 故选EF。 【小问2详解】 老年人骨折后愈合较慢,这与成骨细胞的衰老有关;细胞凋亡的速率与其功能有关,同样是血细胞,白细胞与红细胞的功能不同,凋亡的速率也不一样,白细胞凋亡的速率比红细胞快得多。 【小问3详解】 图中①细胞分化的实质是基因的选择性表达;②是细胞癌变,癌变的细胞具有在适宜条件下无限增殖、细胞表面的糖蛋白减少,易于扩散和转移等特点。 【小问4详解】 图乙细胞①处于减数第二次分裂后期,此时细胞中无同源染色体(0对),染色体数目为4条,核DNA数目=4个。 【小问5详解】 据图可知,图乙中②有染色体片段的交叉互换,可对应图A;①应是发生了基因突变,对应图B。 【点睛】本题借助流程图,考查细胞分裂、分化、癌变的相关内容,此外还涉及减数分裂等知识点,要求学生能熟记相关知识点,能结合题图分析作答。 18. 清远鸡(俗称清远麻鸡)是某省优质地方品种,性别决定方式为ZW型。清远麻鸡的慢羽和快羽是一对相对性状,且慢羽(M)对快羽(m)为显性,其中慢羽初生雏鸡的翅尖羽毛较短,快羽初生雏鸡的翅尖羽毛较长。清远麻鸡育种过程、结果如图所示。回答下列问题: (1)正常情况下,清远母鸡减数分裂过程中含有2条Z染色体的细胞称为_____。由图可知,等位基因M/m位于_____染色体上,判断依据是_____。 (2)请设计一个最佳杂交组合方案:_____(用基因型表示),通过翅尖羽毛长短即可直接区分清远雏鸡的性别,从而达到多养母鸡、多得鸡蛋的育种目的。 (3)清远麻鸡羽毛黑色(A)对黄色(a)为显性,且这对等位基因位于常染色体上。为探究清远麻鸡出现黄羽的原因,研究者对AA和aa基因位点进行PCR扩增和电泳检测,并测定其调控的下游基因表达量,如图所示。据图可知,清远麻鸡出现黄羽的原因是A基因发生碱基的_____而突变为a基因,从而导致_____,最终使黑色素合成减少或无法合成。 (4)清远母鸡产蛋后由于某种原因,卵巢退化,精巢重新发育,出现公鸡性征并且产生正常精子。据此推测,清远鸡群中黄色慢羽公鸡的基因型最多有_____种。为确定一只黄色慢羽清远公鸡的基因型,研究人员将该只黄色慢羽清远公鸡与多只杂合黑色快羽清远母鸡进行杂交,观察后代的表型及比例(已知染色体组成为WW的个体致死)。请完成下列部分预期结果及结论: ①若后代清远公鸡:清远母鸡=1:1,且无论清远公鸡还是清远母鸡都是黑色慢羽:黄色慢羽=1:1,则这只黄色慢羽清远公鸡的基因型是_____。 ②若后代清远公鸡:清远母鸡=1:2,且清远公鸡全表现为慢羽,清远母鸡中慢羽:快羽=1:1,则这只黄色慢羽清远公鸡的基因型是_____。 【答案】(1) ①. 次级卵母细胞(第一极体) ②. Z ③. P产生的F1体现伴性遗传现象 (2)ZmZm×ZMW (3) ①. 增添 ②. a基因调控的下游基因表达量降低 (4) ①. 3##三 ②. aaZMZM ③. aaZMW 【解析】 【分析】家鸡的性别决定方式为ZW型,雄性是ZZ,雌性是ZW,快羽公鸡与慢羽母鸡杂交,子一代的公鸡均为慢羽,母鸡均为快羽,体现了性别差异,说明控制快羽和慢羽的基因位于Z染色体上。 【小问1详解】 鸡的性别决定方式为ZW型,其中母鸡性染色体组成为ZW。只有减数分裂Ⅱ后期才会出现2条Z染色体,此时的细胞称为次级卵母细胞或第一极体。据图中P产生的F1慢羽都是雄性、快羽都是雌性,可推导出控制慢羽和快羽的基因在Z染色体上。 【小问2详解】 根据题意可知,选用快羽雄性ZmZm与慢羽ZMW杂交,后代雄性全是慢羽,雌性全是快羽,根据慢羽初生雏鸡的翅尖羽毛较短,快羽初生雏鸡的翅尖羽毛较长可判断。 【小问3详解】 根据AA产物大小为1200bp、aa产物大小为7800bp,可以推测出A基因发生碱基的增添而突变为a基因;根据A基因突变成a基因时,a基因调控的下游基因表达量降低,可以推导出黑色素合成减少或无法合成与此密切相关。 【小问4详解】 据题意可知,黄色慢羽公鸡的基因型共有3种,其中黄色慢羽公鸡有2种基因型(aaZMZM、aaZMZm),性反转成的黄色慢羽公鸡有1种基因型(aaZMW)。为确定一只黄色慢羽清远公鸡的基因型,研究人员将该只黄色慢羽清远公鸡与多只杂合黑色快羽清远母鸡(AaZmW)进行杂交:①若黄色慢羽清远公鸡的基因型为aaZMZM,AaZmW×aaZMZM→AaZMZm、aaZMZm、AaZMW、aaZMW,即后代清远公鸡:清远母鸡=1:1,且无论清远公鸡还是清远母鸡都是黑色慢羽:黄色慢羽=1:1;②若黄色慢羽清远公鸡的基因型为aaZMW,aaZMW×AaZmW→AaZMZm、AaZmW、AaZMW、aaZMZm、aaZmW、aaZMW,即后代清远公鸡:清远母鸡=1:2,且清远公鸡全表现为慢羽,清远母鸡中慢羽:快羽=1:1。 19. 基孔肯雅病毒(CHIKV)是一种对人类健康有显著影响的虫媒病毒,可通过蚊虫叮咬感染人类,其基因组及其在人体细胞内的增殖过程如图所示。回答下列问题: (1)由图可知,复制CHIKV基因组时,遗传信息的传递过程是________;复制复合体可能与________酶的功能相同;形成衣壳蛋白时,除+RNA外还需要其他种类核酸的参与,它们是________。 (2)下表是部分氨基酸的密码子。若CHIKV包膜糖蛋白的部分肽链对应的编码序列为5'……AUGGAAUUCUGC……3',则该段肽链的氨基酸序列是________。由于单链RNA非常不稳定,容易发生变异,若编码该段肽链的序列发生了3处碱基替换,但不改变氨基酸序列,则此时编码该段肽链的RNA序列是________。 氨基酸 苯丙氨酸 谷氨酸 半胱氨酸 甲硫氨酸 密码子 UUU、UUC GAA、GAG UGU、UGC AUG (3)为验证CHIKV是RNA病毒,请你完善实验思路并预期结果: 实验思路: ①甲组:用含32P标记尿嘧啶的培养基去培养宿主细胞; 乙组:用32P标记________的培养基去培养宿主细胞; ②用未标记的________的去侵染被标记的宿主细胞; ③一段时间后,检测子代病毒颗粒的放射性情况。 预期结果:____________________。 【答案】(1) ①. +RNA→-RNA→+RNA ②. RNA 聚合 ③. tRNA、rRNA (2) ①. 甲硫氨酸—谷氨酸—苯丙氨酸—半胱氨酸 ②. 5'……AUGGAGUUUUGU……3' (3) ①. 胸腺嘧啶 ②. CHIKV ③. 预期结果:甲组具有放射性,乙组没有 【解析】 【分析】单链RNA不稳定,容易发生变异。不同细胞蛋白质种类不同的根本原因是基因的选择性表达。蛋白质合成的场所都是在核糖体。密码子具有简并性、通用性。 【小问1详解】 从图中可知,CHIKV 基因组+RNA先复制为-RNA,再以-RNA为模板复制为+RNA,所以遗传信息传递过程是+RNA→-RNA→+RNA。复制复合体参与 RNA 的复制,功能类似RNA聚合酶(或 RNA 复制酶)。形成衣壳蛋白是翻译过程,需要 mRNA(这里+RNA 充当模板)、tRNA(转运氨基酸)、rRNA(构成核糖体),所以除+RNA 外,还需要tRNA和rRNA。 【小问2详解】 密码子AUG对应甲硫氨酸,GAA对应谷氨酸,UUC对应苯丙氨酸,UGC对应半胱氨酸,所以氨基酸序列是甲硫氨酸—谷氨酸—苯丙氨酸—半胱氨酸。由于密码子的简并性,DNA序列碱基替换后,RNA 序列改变但密码子对应的氨基酸不变即可,例如将GAA(谷氨酸)替换为GAG(谷氨酸),此时RNA序列可变为5'……AUGGAGUUUUGU……3'。 【小问3详解】 RNA 特有的碱基是尿嘧啶(U),DNA特有的碱基是胸腺嘧啶(T)。利用同位素标记法,标记U,由于CHIKV是RNA病毒,其在宿主细胞中增殖时会利用标记的U合成自身RNA,故新病毒颗粒会有放射性。 20. 运动是预防肥胖的方式之一、剧烈运动后,人体血液中乳酸-苯丙氨酸(Lac-Phe)的含量明显上升。为探究Lac-Phe的产生机理及功效,科研人员进行了相关实验。回答下列问题: (1)Lac-Phe可由乳酸盐和苯丙氨酸在一定条件下缩合而成。剧烈运动时机体供氧不足,部分丙酮酸在细胞的_____(填场所)中转化为乳酸,为Lac-Phe的生成提供原料。 (2)已知酶C促进了机体Lac-Phe合成。为验证该结论,科研人员将野生型小鼠细胞(甲组)和敲除C基因的小鼠细胞(乙组)分别培养,一段时间后进行了相关检测。 ①收集培养液后,用_____酶处理贴壁细胞,使其分散为单细胞悬液,离心获得细胞,发现两组细胞内Lac-Phe的浓度相同; ②还需进一步检测_____中的Lac-Phe浓度,且结果为_____,则可证实该结论。 (3)研究发现C基因的突变与体重异常相关。据此,推测如下:运动时机体产生的乳酸在酶C的作用下转化为Lac-Phe,Lac-Phe可抑制肥胖的发生。为证实该推测,采用高脂饲料喂养不同条件处理的小鼠,一段时间后检测相应的指标,实验分组及部分结果如下表。 a组:野生型小鼠+静息 b组:C基因敲除小鼠+静息 c组:野生型小鼠+运动 d组:C基因敲除小鼠+运动 组别 检测指标 血浆Lac-Phe浓度(μM) 小鼠体重增量(g) a组 0.3 16 ① 0.4 7 ② 1.5 4 ③ 0.1 ④ 若推测成立,则表中①②③对应的组别分别是_____(填字母),表中④的值应为_____(填选项)。 A.小于4 B.4~7 C.7~16 D.大于16 【答案】(1)细胞质基质 (2) ①. 胰蛋白 ②. 培养液 ③. 甲组培养液中Lac-Phe浓度高于乙组培养液 (3) ①. dcb ②. D 【解析】 【分析】无氧呼吸是指细胞在无氧条件下,通过酶的催化作用,把葡萄糖等有机物分解成乙醇和二氧化碳或乳酸,同时释放少量能量的过程。 【小问1详解】 人体细胞进行无氧呼吸产生乳酸的场所是细胞质基质,所以人体在剧烈运动后,由于机体缺氧,一部分丙酮酸在细胞质基质转化为乳酸,为Lac-Phe的合成提供原料。 【小问2详解】 ①收集培养液后,用胰蛋白(胰蛋白酶和胶原蛋白酶)酶处理贴壁细胞,制成单细胞悬液。 ②要检测细胞外的Lac-Phe浓度,需要收集培养液。已知酶C促进乳酸转化成Lac-Phe,甲组是野生型小鼠细胞(有酶C),乙组是酶C基因敲除小鼠细胞(无酶C)。若结论正确,甲组细胞能将更多乳酸转化为Lac-Phe释放到培养液中,所以实验结果为甲组培养液中Lac-Phe的浓度高于乙组。 【小问3详解】 根据题意,Lac-Phe可以抑制肥胖发生,即血浆中Lac-Phe浓度越高,小鼠体重应该越轻。野生型小鼠在运动条件下,乳酸在酶C的作用下与苯丙氨酸合成Lac-Phe,其血浆中Lac-Phe浓度应该较高,体重较轻;C基因敲除小鼠由于没有酶C基因,无法合成Lac-Phe或者合成量极少,在相同运动条件下体重应该较重;野生型小鼠静息时合成的Lac-Phe比运动时少,体重比运动时的野生型小鼠重。 观察表格数据,②组血浆中Lac-Phe浓度最高为1.5μM,所以②对应的是野生型小鼠+运动(c组);①组血浆中Lac-Phe浓度为0.4μM,大于a组(野生型小鼠+静息)的0.3μM,所以①对应的是C基因敲除小鼠+运动(d组);③组血浆中Lac-Phe浓度为0.1μM,小于a组,所以③对应的是C基因敲除小鼠+静息(b组)。③组是C基因敲除小鼠+静息,由于C基因敲除,无法正常合成Lac-Phe来抑制肥胖,且用高脂饲料喂养,其体重应该比野生型小鼠+静息(a组)的体重大,a组体重为16g,所以④相对应的体重应该大于16,D正确。 故选D。 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:福建省莆田市莆田第十五中学2025-2026学年高三上学期期中考试生物试题
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