精品解析:甘肃省兰州市西北中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题
2025-12-30
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内容正文:
2025—2026学年度第一学期月考试卷
高三生物
一、单项选择题(每小题2分,共60分)。
1. 噬藻体是入侵蓝细菌的 DNA病毒,其侵染细胞的方式与噬菌体相似。下列关于噬藻体的叙述,错误的是( )
A. 噬藻体的蛋白质在蓝细菌的核糖体上合成
B. 噬藻体以自身DNA 为模板,在宿主细胞核中合成 DNA
C. 噬藻体和蓝细菌的遗传物质彻底水解的产物的种类相同
D. 在防治蓝细菌类水华方面,噬藻体具有重要价值
【答案】B
【解析】
【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质来分,分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。
【详解】A、噬藻体属于病毒,病毒无细胞结构,不含核糖体,噬藻体的蛋白质在蓝细菌的核糖体上合成,A正确;
B、噬藻体是 DNA病毒,寄生在蓝细菌中,以自身DNA为模板,在宿主细胞中合成 DNA,蓝细菌没有细胞核,B错误;
C、噬藻体和蓝细菌的遗传物质都是DNA,彻底水解的产物的种类相同,都是磷酸、脱氧核糖和含氮碱基,C正确;
D、噬藻体是入侵蓝细菌的 DNA病毒,能够杀灭蓝细菌,故在防治蓝细菌类水华方面,噬藻体具有重要价值,D正确。
故选B。
2. 大熊猫拥有独特的中国文化象征意义,被称为“国宝”。通过一系列保护措施,野生大熊猫种群数量有所增加。下列相关叙述正确的是( )
A. 种群是最基本的生命系统结构层次
B. 大熊猫细胞中的化合物也是生命系统结构层次
C. 大熊猫依靠单个细胞不能独立完成各项复杂生命活动
D. 一定区域内的所有大熊猫形成群落,不同群落集合形成生态系统
【答案】C
【解析】
【分析】生命系统的结构层次:
(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)地球上最基本的生命系统是细胞。分子、原子、化合物不属于生命系统;
(3)生命系统各层次之间层层相依,又各自有特定的组成、结构和功能;
(4)生命系统包括生态系统,所以应包括其中的无机环境。
【详解】A、最基本的生命系统结构层次是细胞,不是种群,A错误;
B、生命系统结构层次不包括化合物,B错误;
C、大熊猫是多细胞生物,依靠单个细胞不能独立完成各项复杂生命活动,C正确;
D、一定区域内的所有生物形成群落,而不是仅大熊猫,D错误。
故选C。
3. 色氨酸是一种必需氨基酸,可由动物肠道微生物产生。当色氨酸进入大脑时会转化为血清素,血清素是产生饱腹感的一种重要信号分子,最终会转化为褪黑素使人感觉困倦。下列叙述正确的是( )
A. 色氨酸中至少含四种大量元素,在人体内可由其他氨基酸转化而来
B. 如果食物中色氨酸的含量较高,则产生饱腹感时需摄入的食物更多
C. 血液中色氨酸含量较多的动物肠道中,产生色氨酸的微生物可能更多
D. 人在吃饱之后容易产生困倦的直接原因是血液中色氨酸含量上升
【答案】C
【解析】
【分析】1、细胞中的氨基酸有21种,根据是否能在人体内合成分为必需氨基酸和非必需氨基酸,必需氨基酸,不能在人体内合成,必须从外界获取。
2、色氨酸是必需氨基酸,不能由其他物质转化而来。
【详解】A、根据氨基酸的结构通式可知,色氨酸中一定含有C、H、O、N四种大量元素,但色氨酸是必需氨基酸,不能在人体内合成,A错误;
B、如果食物中色氨酸的含量较高,色氨酸转化为血清素,机体产生饱腹感,食物摄取量减少,B错误;
C、色氨酸是一种必需氨基酸,可由动物肠道微生物产生,故血液中色氨酸含量较多的动物,其肠道中产生色氨酸的微生物可能更多,C正确;
D、由题意可知,人在吃饱后产生困倦的直接原因是血液中褪黑素的含量增加,D错误。
故选C。
4. 无机盐具有维持生物体生命活动的重要作用。下列叙述错误的是( )
A. 植物缺Mg2﹢会导致光反应阶段吸收的光能减少
B. 哺乳动物缺Fe2﹢会导致血液运输O2的能力下降
C. HCO3﹣对血浆中pH的稳定有着重要的调节作用
D. 哺乳动物血液中Ca2﹢含量高会导致肌肉发生抽搐
【答案】D
【解析】
【分析】无机盐的功能有:
(1)构成细胞某些复杂化合物的重要组成成分;
(2)维持细胞和生物体的生命活动;
(3)维持细胞和生物体的酸碱平衡;
(4)维持细胞内外的渗透压。
【详解】A、Mg2﹢是组成叶绿素必不可少的成分,叶绿素具有吸收、传递和转化光能的作用,所以植物缺Mg2﹢会导致光反应阶段吸收的光能减少,A正确;
B、Fe2﹢是组成血红素的成分,哺乳动物缺Fe2﹢会导致血液运输O2的能力下降,B正确;
C、无机盐能维持细胞和生物体的酸碱平衡,HCO3﹣对血浆中pH的稳定有着重要的调节作用,C正确;
D、哺乳动物血液中Ca2+的含量过低,会发生肌肉抽搐,过高会引起肌无力症状,D错误。
故选D。
5. 如图表示土壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列分析中正确的是( )
A. 持续保持甲、乙元素供应量相等将导致该植物生长不正常
B. 该植物生长对甲元素的需要量大于乙元素
C. 当该植物生长速率最大时对甲、乙元素的需要量相近
D. 在B浓度下施含乙元素的肥料最有利于该植物生长
【答案】A
【解析】
【详解】A、植物在不同的生长发育期对不同矿质元素的需求量不同,持续保持甲、乙元素供应量相等将导致该植物生长不正常,A正确;
B、由图可知:该植物生长对甲元素的需要量小于对乙元素的需要量,B错误;
C、由图可知:当该植物生长速率最大时对甲元素需要量小于对乙元素的需要量,C错误;
D、由图可知,在A浓度下施含乙元素的肥料,植物生长速率开始快速上升,而在B浓度下,植物生长速率已经趋于平稳,所以在A浓度下施含乙元素的肥料最有利于该植物生长,D错误。
故选A。
6. 组成生物体的各种化合物是由化学元素构成的。下列叙述错误的是( )
A. 组成生物体的有机物都以碳骨架作为结构基础
B. 镁是构成叶绿体中各种光合色素的必需成分
C. 植物吸收的磷酸盐可用于合成核苷酸和ATP
D. 碘是甲状腺细胞合成的甲状腺激素的重要成分
【答案】B
【解析】
【详解】A、有机物均以碳链为基本骨架,碳骨架是生物大分子的结构基础,A正确;
B、镁是叶绿素的重要组成元素,但类胡萝卜素(胡萝卜素、叶黄素)不含镁元素,B错误;
C、磷酸盐参与合成含磷化合物,如核苷酸(含磷酸基团)和ATP(三磷酸腺苷),C正确;
D、甲状腺激素为含碘氨基酸衍生物,碘是其必需成分,D正确;
故选B。
7. 雨水,是二十四节气的第二个节气,通常预示着降雨开始,雨量渐增。俗话说“春雨贵如油”,适宜的降水对农作物的生长很重要。下列关于水的叙述,错误的是( )
A. 细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合
B. 细胞中的自由水是细胞结构的重要组成成分
C. 与萌发种子相比,休眠种子中自由水与结合水的比值更小
D. 玉米等种子收获后需经风干处理后再储藏,主要是减少自由水的含量
【答案】B
【解析】
【详解】A、结合水是水与蛋白质、多糖等亲水性物质通过氢键结合形成的水,是细胞结构的重要组成成分,A正确;
B、自由水是细胞内可自由流动的水,主要参与细胞代谢活动(如运输、生化反应),细胞结构的重要组成成分是结合水,而非自由水,B错误;
C、自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛。休眠种子代谢缓慢,自由水含量低,故自由水/结合水的比值小于萌发种子,C正确;
D、风干处理可降低种子自由水含量,减弱细胞呼吸,减少有机物消耗,利于储藏,D正确。
故选B。
8. 巧克力最初来源于美洲热带雨林中野生可可树的果实可可豆。1828年,用压榨机压榨出的可可油脂与碾碎的可可豆及白糖混合,世界上第一块巧克力就诞生了。下列相关叙述错误的是( )
A. 巧克力中的脂肪含有C、H、O三种元素,是储能物质
B. 可可豆中的脂肪、蛋白质和糖类均可与水结合形成复合物
C. 白糖是常见的二糖,需水解为单糖后才能被细胞吸收
D. 可可豆中的脂肪大多含不饱和脂肪酸,室温时呈液态
【答案】B
【解析】
【分析】脂肪:1.元素组成:C、 H、 O。2.组成:三分子脂肪酸和一分子甘油形成的化合物,又称三酰甘油,甘油三酯。3.脂肪酸有饱和脂肪和不饱和脂肪酸两种,植物大多含不饱和脂肪酸,室温时呈液态,大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。4.特点:与糖类比C、H比例比较高,氧化分解消耗更多的氧气,释放更多的能量。5.功能:细胞内良好的储能物质;保温作用;缓冲和减压,保护内脏器官。
【详解】A、巧克力中的脂肪由C、H、O三种元素组成,脂肪是良好的储能物质,A正确;
B、脂肪不是亲水物质,不能与水结合形成复合物,B错误;
C、白糖是常见的二糖,属于蔗糖,二糖和多糖不能被细胞直接吸收,需要水解为单糖后才能被细胞吸收,C正确;
D、可可豆中的脂肪属于植物脂肪,植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,室温时呈液态,D正确。
故选B。
9. 电影《哪吒2》上映之后迅速火遍全球,其中,太乙真人用藕粉给哪吒和敖丙重塑肉身的情节可以说是电影的关键情节之一。现实中藕粉中除了含有淀粉、蛋白质以外,还含有钙、铁、磷以及多种维生素,具有养血益气、通便止泻、健脾开胃、清热等功效。下列叙述正确的是( )
A. 新鲜莲藕中含量最多的化合物是蛋白质
B. “无糖”藕粉中含有的淀粉无甜味,糖尿病人可放心食用
C. 藕粉中所含蛋白质能被人体消化分解成氨基酸之后重新利用
D. 莲藕中含有的钙、铁、磷等大量元素主要以化合物的形式存在
【答案】C
【解析】
【分析】1、大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中C为最基本元素,O是活细胞中含量最多的元素,含量很少的称为微量元素,包括如Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等。2、脂质包括脂肪、磷脂和固醇等。它们的分子结构差异很大,通常都不溶于水,而溶于脂溶性有机溶剂。脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的酯。磷脂与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基(-OH)不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及其他衍生物结合。因此,磷脂除了含有C、H、O外,还含有P 甚至N。
【详解】A、新鲜莲藕中含量最多的化合物是水,A错误;
B、淀粉虽无甜味,但属于多糖,会水解成葡萄糖被吸收,糖尿病人不能食用,B错误;
C、藕粉中所含蛋白质能被人体消化分解成氨基酸被吸收,在人体内重新利用,C正确;
D、铁属于微量元素,D错误。
故选C。
10. 脂蛋白是一类由蛋白质、磷脂和胆固醇组成的大分子复合物,分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)两种。LDL可运载胆固醇进入外周组织,当LDL过量时,其携带的胆固醇会积存在动脉壁上,引起动脉粥样硬化。HDL可将外周组织中的胆固醇运输到肝脏进行代谢清除。下列说法正确的是( )
A. 磷脂的组成单位是甘油和脂肪酸
B. 动脉粥样硬化患者体内含有大量的LDL,健康人体内无LDL
C. 一定量的HDL可预防动脉粥样硬化
D. 脂蛋白的组成元素中一定有C、H、O、N、P、S
【答案】C
【解析】
【分析】脂质分为磷脂、脂肪和固醇。固醇包括胆固醇、性激素和维生素D等。
【详解】A、磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,并非仅甘油和脂肪酸,A错误;
B、健康人体内也有 LDL,只是含量在正常范围,B错误;
C、HDL 可将外周组织胆固醇运输到肝脏代谢清除,能减少胆固醇在动脉壁沉积,一定量 HDL 可预防动脉粥样硬化,C正确;
D、脂蛋白的组成元素中不一定有S,D错误。
故选C。
11. 研究发现低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的甲状旁腺激素(PTH,一种多肽类激素)和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖。下列说法正确的是( )
A. 维生素D和PTH的化学本质相同
B. 钙对维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用
C. 维生素D的浓度与肥胖程度呈正相关
D. 在糖类代谢发生障碍时,脂肪可以大量转化为糖类
【答案】B
【解析】
【分析】无机盐的生物功能:
a、复杂化合物的组成成分;
b、维持正常的生命活动: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;
c、维持酸碱平衡和渗透压平衡。
【详解】A、维生素D是固醇类物质,PTH属于多肽,A错误;
B、钙对维持生物体的生命活动有重要作用,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,B正确;
C、由题意可知,低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的PTH和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖,在这一过程中维生素D的浓度和活性与肥胖程度呈负相关,C错误;
D、糖代谢发生障碍,供能不足时,脂肪会转化为糖类,但并不是大量转化为糖类,D错误。
12. 某校生物兴趣小组进行了生物组织中还原糖检测的实验(如下图),下列叙述错误的是( )
A. 苹果使用前去皮,可排除果皮色素对实验结果的干扰
B. 斐林试剂不稳定,使用时应当先加入甲液后加入乙液
C. 研磨时加入石英砂有助于将苹果研磨充分
D. 甘蔗富含蔗糖,不是该实验最理想的材料
【答案】B
【解析】
【分析】斐林试剂可与还原糖反应,在水浴加热的条件下呈现砖红色沉淀,斐林试剂需要等量混合、现配现用。
【详解】A、本实验需要根据反应的颜色进行实验结果的判断,故苹果使用前去皮,可有效排除果皮色素对实验结果的干扰,A正确;
B、使用斐林试剂时,应将斐林试剂的甲液和乙液等量混合均匀后再加,现配现用,B错误;
C、在检测还原糖的实验中,研磨时加入少许石英砂,其目的是研磨充分,得到更多的还原糖,C正确;
D、由于甘蔗中富含蔗糖,蔗糖为非还原糖,故不是该实验最理想的材料,D正确。
故选B。
13. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列叙述错误的是( )
A. 酵母菌内“分子伴侣”发挥作用的场所可能在内质网
B. “分子伴侣"介导加工的环状八肽化合物中至少含有8个氧原子和8个氮原子
C. “分子伴侣可循环发挥作用,说明蛋白质空间结构的改变都是可逆转的
D. “分子伴侣”折叠蛋白质的过程中可能涉及氢键的形成
【答案】C
【解析】
【分析】蛋白质变性是指天然蛋白质因受物理、化学因素的影响,使蛋白质分子的构象发生了异常变化,从而导致生物活性的丧失以及物理、化学性质的异常变化。蛋白质变性不涉及蛋白质一级结构的改变,即由氨基酸构成的肽链并不发生改变。
【详解】A、酵母菌是真核生物,“分子伴侣”发挥作用的场所可能在内质网,A正确;
B、每一个氨基酸至少含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),环状八肽化合物由 8 个氨基酸脱去8个水形成,其中 8 个氨基酸中至少的氧原子数为 8×2=16,至少的氮原子数为 8×1=8,8分子水(H2O)包含的氧原子数 8,氮原子数为 0,则环链八肽化合物至少有氧原子 8×2-8=8,氮原子 8×1=8,B正确;
C、由题干信息可知,分子伴侣在发挥作用时会改变自身空间结构,并可循环发挥作用,因此可以判断“分子伴侣”的空间结构的改变是可以逆转的,但其他蛋白质在高温、强酸、强碱的作用下发生空间结构的改变是不可逆的,C错误;
D、“分子伴侣”折叠蛋白质的过程中,即蛋白质的空间结构形成,其过程中可能涉及二硫键、氢键的形成,D正确。
故选C。
14. 图为牛胰岛素结构图及其局部放大示意图,该物质由51个氨基酸组成,其中-S- S-是由两个-SH脱去两个H形成的。下列叙述正确的是( )
A. 该胰岛素至少含有的氧原子数和氮原子数分别是53、52
B. 将图示牛胰岛素彻底水解为氨基酸后,相对分子质量增加888
C. 该胰岛素能催化葡萄糖合成肝糖原从而降低血糖浓度
D. 人和牛的胰岛素分子不同的根本原因是组成它们的氨基酸种类、数量、排列顺序及空间结构不同
【答案】B
【解析】
【分析】构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是 ,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
【详解】A、由图可知,牛胰岛素是由两条肽链形成的蛋白质,由于①中也含有氨基、⑤中也含有羧基,所以该胰岛素分子中至少含有的氧原子数是 49+4+2=55, 至少含有的氮原子数是51+1=52,A错误;
B、该胰岛素含两条链,由51个氨基酸分子脱水缩合形成,所以在彻底水解过程中,消耗49个水分子,断裂3个二硫键,相对分子质量增加了18×49+2×3=888,B正确;
C、胰岛素不能发挥催化作用, C错误;
D、人和牛的胰岛素分子不同的根本原因是基因的不同, D错误。
故选B。
15. 研究表明,Alzheimer型老年痴呆的主要病理特征是β-淀粉样蛋白(β-AP)沉积。β-AP分子是由其前体蛋白APP在病理状态下异常加工而成的,过程如图所示,图中数字表示氨基酸的个数。下列根据上述信息所作的推论,错误的是( )
A. 图中两种酶作用于APP分子的肽键并使其断裂
B. β-AP分子是一条40肽,含有39个肽键
C. 健康人体内可能不存在β-分泌酶和γ-分泌酶
D. APP分子被水解酶切割需要消耗水分子
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:图示表示APP形成β-AP的过程,该过程是在病理状态下进行的,由题图知APP形成β-AP的过程中需要β-分泌酶和γ-分泌酶的催化作用,β-AP分子是由前体蛋白APP中的第597位氨基酸到635位氨基酸形成的、其含有的氨基酸数=635-597+1=39个,而β-AP分子沉积是Alzheimer型老年痴呆的主要病理特征。
【详解】A、分析题意,β-分泌酶和γ-分泌酶能使APP上的氨基酸水解下来,说明β-分泌酶和γ-分泌酶作用于肽键并使其断裂,A正确;
B、由图可知,βAP分子中的氨基酸数目=635-595+1=39个,是三十九肽,则肽键数=氨基酸数-肽链数=38个,B错误;
C、Alzheimer型老年痴呆的主要病理特征是β淀粉样蛋白(β-AP)沉积,所以健康人体内可能不存在β-分泌酶和γ-分泌酶,C正确;
D、APP分子被水解酶切割,此过程为水解,需要消耗水分子,D正确。
故选B。
16. 蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分为如图所示的单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)。在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升。下列有关叙述错误的是( )
A. 膜成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说
B. 在类囊体膜双分子层结构中,半乳糖位于内侧
C. 缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂
D. 缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性
【答案】B
【解析】
【分析】单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG),二者与磷脂分子结构相似,头部亲水,尾部疏水。
【详解】A、蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分相似,支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说,A正确;
B、生物膜磷脂双分子层亲水头部在外,疏水尾部相对,半乳糖是水溶性的,位于外侧,B错误;
C、在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升,MGDG和DGDG与磷脂分子结构相似,所以缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂,C正确;
D、缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性,D正确。
故选B。
17. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)已成为慢性肝病的主要病因,其发病机理与肝细胞中的线粒体功能障碍、脂滴异常增多等密切相关。研究发现,线粒体通过膜接触位点与多种细胞器相互作用,部分过程如下图所示。已知溶酶体能分解脂质,下列叙述错误的是( )
A. 由脂质的特性可以推测,脂滴的膜由磷脂单分子层组成
B. 促进肝细胞内脂滴与溶酶体融合会诱发NAFLD
C. 线粒体与内质网相互作用可能与脂质代谢有关
D. 脂滴从内质网的分离体现了生物膜的结构特性
【答案】B
【解析】
【分析】线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”细胞生命活动所需的能量,大约95% 来自线粒体。高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。
【详解】A、由于磷脂分子具有亲水性的头部和疏水性的尾部,细胞中的磷脂双分子层是由于两层磷脂分子的亲水头部向外,疏水尾部向内排列形成的。而脂滴内部为疏水性的脂质,所以脂滴的膜由磷脂单分子层组成(磷脂分子的疏水尾部朝向脂滴内部,亲水头部朝向细胞质基质),A正确;
B、NAFLD与脂滴异常增多有关,溶酶体能分解脂质,抑制肝细胞内脂滴与溶酶体融合可能会诱发NAFLD,B错误;
C、从图中可以看到内质网生成脂质,线粒体为脂质代谢提供 ATP,二者相互作用,在脂质代谢中发挥重要作用,C正确;
D、脂滴由磷脂分子包裹脂质组成,磷脂分子为细胞膜的成分,脂滴从内质网上分离体现了膜的流动性,D正确。
故选B。
18. 鹦鹉热又称鸟热,其病原体为鹦鹉热衣原体(属于具有细胞壁的原核生物),最初发现此病多见于玩赏鹦鹉者,故命名为鹦鹉热。鹦鹉热衣原体主要寄生在多种鸟类细胞中,偶尔由带菌动物传染给人。下列关于衣原体和其宿主细胞的叙述,正确的是( )
A. 衣原体、人体、鸟类细胞生命系统的边界均为细胞膜
B. 衣原体、人体、鸟类细胞的rRNA合成都与核仁有关
C. 衣原体和鸟类的遗传物质中分别含有核糖、脱氧核糖
D. 衣原体和人体细胞的生物膜系统中不同膜之间均可相互转化
【答案】A
【解析】
【分析】由原核细胞构成的生物叫原核生物,由真核细胞构成的生物叫真核生物;原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色体,原核细胞只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸和蛋白质等物质。
【详解】A、细胞生命系统的边界为细胞膜,A正确;
B、原核细胞没有核仁,B错误;
C、衣原体和鸟类都属于细胞生物,遗传物质均为DNA,C错误;
D、原核细胞不存在生物膜系统,D错误。
故选A。
19. 如图为细胞核的结构模式图,下列有关叙述错误的是( )
A. ①和⑤的外膜相连通,使细胞质和细胞核的联系更加紧密
B. ②是DNA、RNA、蛋白质等大分子进出的通道
C. ③主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的载体,易被碱性染料着色
D. 若④被破坏,则该细胞中蛋白质的合成将不能正常进行
【答案】B
【解析】
【分析】细胞核分为核膜、染色质和核仁,核膜上有核孔,其可以实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。①为内质网,②为核孔,③为染色质,④为核仁,⑤为核膜。
【详解】A、①内质网和⑤核膜的外膜相连通,这种结构使得细胞质和细胞核的联系更加紧密,A正确;
B、②核孔是RNA、蛋白质等大分子进出的通道,但DNA不能通过核孔进出细胞核,B错误;
C、③染色质主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的载体,因其容易被碱性染料着色而得名,C正确;
D、④核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,而核糖体是蛋白质合成的场所,若核仁被破坏,核糖体的形成受影响,该细胞中蛋白质的合成将不能正常进行,D正确。
故选B。
20. 在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察其质壁分离,再用清水处理后观察其质壁分离复原,实验结果见图。下列叙述错误的是( )
A. T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁
B. T1和T2组经清水处理后,发生质壁分离的细胞均复原
C. 质壁分离复原过程中,中央液泡颜色逐渐变浅,吸水能力逐渐增强
D. T1、T2、T3和T4组实验表明不同洋葱鳞片叶表皮细胞液有差异
【答案】C
【解析】
【分析】柱形图分析:在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,质壁分离的细胞比例T1组<T2组<T3组<T4组,T3组、T4组再用清水处理后质壁分离复原比例T3组<T4组。
【详解】A、由柱形图可知,T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞发生质壁分离,即有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁,A正确;
B、观察图中T1和T2组,经清水处理后,质壁分离的细胞比例都变为0,这表明发生质壁分离的细胞均复原,B正确;
C、质壁分离复原过程中,细胞吸水,中央液泡的溶质浓度降低,颜色逐渐变浅,同时细胞液浓度降低,吸水能力逐渐减弱,C错误;
D、在不同浓度的蔗糖溶液处理下,T1、T2、T3和T4组中发生质壁分离和质壁分离复原的细胞比例不同,这说明不同洋葱鳞片叶表皮细胞液有差异,对不同浓度蔗糖溶液的反应不同,D正确。
故选C。
21. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,推测合理的是( )
A. 水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙
C. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度大于细胞甲的细胞液浓度
D. 水分交换平衡时,细胞乙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
【答案】AB
【解析】
【分析】植物细胞的吸水和失水原理和现象:外界溶液浓度>细胞液浓度→细胞失水→质壁分离外界溶液浓度<细胞液浓度→细胞吸水→质壁分离的复原外界溶液浓度=细胞液浓度→细胞形态不变(处于动态平衡)。
【详解】A、由于细胞乙在水分交换达到平衡时细胞的体积增大,说明细胞吸水,则水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,A正确;
B、水分交换达到平衡时,细胞甲的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,细胞丙的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度,因此水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙,B正确;
C、由题意可知,水分交换达到平衡时,细胞甲未发生变化,说明其细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等;水分交换达到平衡时,虽然细胞内外溶液浓度相同,但细胞丙失水后外界蔗糖溶液的浓度减小,因此,水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度小于细胞甲的细胞液浓度,C错误;
D、由于有细胞壁的限制,所以细胞乙不会持续吸水,所以当水分子交换平衡时,可能细胞乙浓度仍然大于外界或等于外界 蔗糖溶液的浓度,D错误。
故选AB。
22. 二氢吡啶类降压药属于钙通道阻滞剂,主要通过阻断动脉血管平滑肌细胞膜上的钙通道,抑制细胞外Ca2﹢内流,引起全身外周动脉血管扩张而产生降压作用。下列分析错误的是( )
A. 二氢吡啶类降压药能特异性作用于钙通道蛋白
B. 细胞外Ca2﹢内流的跨膜运输可能属于协助扩散
C. 钙通道蛋白属于载体蛋白,转运时会发生自身构象改变
D. 多数水分子进出细胞的方式与上述Ca2﹢运输方式相同
【答案】C
【解析】
【分析】影响被动运输的因素:在被动运输中,物质运输的速率除取决于浓度差外,还与该物质分子的大小以及脂溶性有关。一般而言,分子越小、脂溶性越强,运输速率越大,对于协助扩散,还与载体种类和数量有关。自由扩散随外界物质浓度升高,运输速率可持续增大;而协助扩散需要载体蛋白的协助,当超过一定限度时,随着外界物质浓度升高,运输速率不再增大,这是由于细胞膜上载体蛋白的数量有限,即具有载体饱和效应。
【详解】A、由题目信息可知,二氢吡啶类降压药属于钙通道阻滞剂,抑制细胞外Ca2﹢内流,故能特异性作用于钙通道蛋白,A正确;
B、 通过通道蛋白跨膜运输,不消耗ATP,属于协助扩散,细胞外Ca2﹢内流的跨膜运输是通过钙通道实现的,故可能属于协助扩散,B正确;
C、钙通道蛋白不属于载体蛋白,C错误;
D、多数水分子是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞的,与上述Ca2﹢运输方式相同,D正确。
故选C。
【点睛】
23. 茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白负责将硫酸盐从外界环境中转运到植物细胞内,当土壤中存在硒酸盐时,硫酸盐转运蛋白会将硒酸盐一同转运到根细胞内。吸收的大部分硒会与细胞内的蛋白质结合,形成硒蛋白。硒蛋白形成后,有一部分会被转移到细胞壁中进行储存。据此推测,下列分析错误的是( )
A. 硫酸盐转运蛋白对硫酸盐和硒酸盐的转运具有特异性
B. 硒蛋白转移至细胞壁中可避免硒的过量积累对细胞造成毒害
C. 硒蛋白通过主动运输转移到细胞壁中进行储存
D. 硫酸盐和硒酸盐均以离子的形式被茶树根细胞吸收
【答案】C
【解析】
【分析】根细胞从土壤吸收无机盐离子的方式主要是主动运输,该运输方式的特点是:从低浓度一侧运输到高浓度一 侧,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。
【详解】A、硫酸盐转运蛋白能同时转运硫酸盐和硒酸盐,说明两者结构相似,属于载体蛋白的特异性识别范围,A正确;
B、硒蛋白转移至细胞壁(细胞外)可降低细胞内硒浓度,避免毒害,符合细胞自我保护机制,B正确;
C、硒蛋白是大分子,转移至细胞壁需通过囊泡运输(胞吐),而主动运输适用于小分子或离子,C错误;
D、硫酸盐和硒酸盐均以离子形式通过主动运输被吸收,D正确。
故选C。
24. 将生鸡蛋的大头保持壳膜完好去掉蛋壳,小头开个小孔让蛋清和蛋黄流出。将蛋壳内灌入15%的蔗糖溶液,然后放在盛有清水的容器中并用铅笔标上吃水线(如图所示)。下列分析错误的是( )
A. 壳膜相当于渗透装置中的半透膜
B. 半小时后吃水线低于容器的水面是因为清水渗入蛋壳
C. 若将清水换为15%的NaCl溶液,则蛋壳先上浮后下沉
D. 若将正常的线粒体放入清水中,则线粒体内膜先涨破
【答案】D
【解析】
【详解】A、本实验中相当于渗透装置中的半透膜的是壳膜,A正确;
B、由于壳膜内的浓度大于外界溶液的浓度,外界清水就透过壳膜进入到壳膜内的蔗糖溶液中,导致吃水线低于烧杯的水面,B正确;
C、若将清水换为15%的NaCl溶液,由于壳膜内的浓度小于外界溶液的浓度,壳膜内的水就透过壳膜进入到壳膜外,导致蛋壳上浮;由于Na+和Cl-都可以通过半透膜,因此半透膜两侧的浓度差很快消失,壳膜外的水就透过壳膜进入到壳膜内,导致蛋壳下沉,C正确;
D、若将正常线粒体放在清水中,由于内膜向内折叠增大了膜面积,故会发生外膜先破裂,内膜后破裂,D错误。
故选D。
25. API蛋白是一种存在于酵母菌液泡中的蛋白质,前体API蛋白进入液泡后才能形成成熟API蛋白。如图表示前体API蛋白进入液泡的两种途径,下列相关分析正确的是( )
A. 可以利用同位素32P标记构成API蛋白的特有氨基酸研究API蛋白转移的途径
B. 利用基因工程将酵母菌API蛋白基因导入大肠杆菌,可以得到成熟的API蛋白
C. 自噬小泡的膜与液泡膜的融合体现了生物膜的功能特性
D. 无论是饥饿状况下还是营养充足情况下,液泡中都可以检测到成熟的API蛋白
【答案】D
【解析】
【详解】A、氨基酸是合成蛋白质的原料,利用放射性同位素3H标记API蛋白的特有氨基酸,可研究API蛋白转移的途径,氨基酸不含有P,A错误;
B、由于大肠杆菌是原核生物,没有液泡,而前体API蛋白必须在液泡内才能成熟,因此利用基因工程将酵母菌API蛋白基因导入大肠杆菌,不能得到成熟的API蛋白,B错误﹔
C、自噬小泡的膜与液泡膜的融合体现了生物膜的流动性,即生物膜的结构特点,生物膜的功能特性是指选择透过性,C错误;
D、API蛋白是通过生物膜包被的小泡进入液泡的,在饥饿条件下,即营养不足时较大的双层膜包被的自噬小泡携带着API蛋白及细胞质中其他物质与液泡膜融合,而营养充足时酵母菌中会形成体积较小的Cvt小泡,该小泡仅特异性地携带API与液泡膜融合,均可在液泡中检测到成熟的API蛋白,D正确。
故选D。
26. 在出芽酵母中,溶酶体样液泡和线粒体之间存在功能上的联系,具体机制如下图所示(Cys为半胱氨酸)。下列叙述正确的是( )
A. 添加ATP水解酶抑制剂可促进有氧呼吸
B. 液泡酸化异常可导致线粒体中积累大量铁离子
C. Cys以主动运输的方式从细胞质基质进入液泡
D. 线粒体、液泡等细胞器膜和细胞膜共同构成细胞的生物膜系统
【答案】C
【解析】
【详解】A、添加ATP水解酶抑制剂使H+不能逆浓度梯度进入液泡,也不能顺浓度梯度运出液泡,Cys不能借助液泡膜两侧H+浓度梯度提供的电化学势能进入液泡,导致细胞质基质中Cys的浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进而导致线粒体功能异常,可使有氧呼吸受抑制,A错误;
B、结合A选项的分析可知,液泡酸化异常最终导致铁离子无法进入线粒体,从而导致线粒体外积累大量铁离子,B错误;
C、Cys借助液泡膜两侧H+浓度梯度提供的电化学势能进入液泡,即为主动运输,C正确;
D、生物膜系统是由细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成,D错误。
故选C。
27. 酶不仅在生命活动中具有重要作用,还在日常生活中有广泛运用。下列说法正确的是( )
A. 植物病原菌可通过分泌果胶酶降解植物细胞的细胞壁
B. 能有效祛除奶渍的加酶洗衣粉,可用来洗涤蚕丝制品
C. 食物中的淀粉和蔗糖在咀嚼过程中会被唾液淀粉酶催化水解
D. 参与细胞内DNA复制的酶有解旋酶、DNA聚合酶和T4 DNA连接酶
【答案】A
【解析】
【分析】酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应;(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,植物病原菌可通过分泌果胶酶降解植物细胞的细胞壁,A正确;
B、能有效祛除奶渍的加酶洗衣粉,其中的酶是蛋白酶,蚕丝制品中的蚕丝主要成分也是蛋白质,该洗衣粉不能用来洗涤蚕丝制品,B错误;
C、唾液淀粉酶只能水解淀粉,不能水解蔗糖,C错误;
D、DNA复制时,解旋酶解开双螺旋,DNA聚合酶催化子链的延伸,DNA连接酶(但不是T4DNA连接酶)连接不连续合成的子链,T4DNA连接酶催化两个平末端的链接,一般用于基因工程中,D错误。
故选A。
28. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物
B. 胃蛋白酶应在酸性、37℃条件下保存
C. 醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上
D. 从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶
【答案】D
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,应在最适pH、低温条件下保存。原核生物只有唯一的细胞器核糖体,无细胞核和其他细胞器。
【详解】A、一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,但其作用的反应物不一定是有机物,如过氧化氢酶作用的反应物过氧化氢就是无机物,A错误;
B、胃蛋白酶应在酸性、低温下保存,B错误;
C、醋酸杆菌是细菌,属于原核生物,不具有线粒体结构,C错误;
D、成年牛、羊等草食类动物肠道中有可以分解纤维素的微生物,所以从其肠道内容物中可以获得纤维素酶,D正确。
故选D。
29. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示特殊化学键,下列叙述错误的是( )
A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量
B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA
C. β和γ位磷酸基团之间的特殊化学键不能在细胞中断裂
D. γ位的磷酸基团具有较高的转移势能
【答案】C
【解析】
【详解】A、ATP为直接能源物质,γ位磷酸基团脱离ATP形成ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正确;
B、ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸,故用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA,B正确;
C、ATP可在细胞中发挥作用,故β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞中断裂,C错误;
D、由于磷酸基团之间带负电,γ位的磷酸基团总有离开β位磷酸基团的趋势,因此,γ位的磷酸基团具有较高的转移势能,D正确。
故选C。
30. 细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由 ATP直接提供能量的。ATP为( Ca²+的主动运输供能的过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 参与 Ca²⁺主动运输的载体蛋白能降低 ATP 水解的活化能
B. ATP 水解产生的磷酸基团与载体蛋白结合使其发生磷酸化
C. 载体蛋白磷酸化后其空间结构发生改变导致其活性也改变
D. Ca²的主动运输伴随能量的转移是细胞内的一种放能反应
【答案】D
【解析】
【分析】ATP又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团。“~”表示特殊化学键。
【详解】A、从图中看出,参与 Ca²⁺主动运输的载体蛋白能够催化ATP水解,所以能降低 ATP 水解的活化能,A正确;
BC、ATP 水解产生的磷酸基团与载体蛋白结合使其发生磷酸化,载体蛋白磷酸化后其空间结构发生改变导致其活性也改变,从而实现Ca2+的跨膜运输,BC正确;
D、Ca²的主动运输伴随能量的转移是细胞内的一种吸能反应,D错误。
故选D。
二、非选择题:(共40分)
31. 下图甲、乙、丙分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,请回答下列问题:
(1)甲图中,三种物质基本单位均为______,其中存在于动物细胞中并能调节血糖含量的是______;这三种物质中,在功能上与另外两种截然不同的是______。
(2)图乙中,①所代表碱基的中文名称是______,嘌呤与嘧啶的数量比为______。某同学认定该模型表示的生物大分子是DNA,其判断依据是碱基中__________________。
(3)图丙中,①表示氨基酸经______反应形成多肽链的过程。若氨基酸的平均分子量为r,通过化学反应形成m条肽链,再经盘曲折叠构成分子量为n的蛋白质,则该蛋白质中的肽键数目是______(用代数式表示)。
【答案】(1) ①. 葡萄糖 ②. 糖原 ③. 纤维素
(2) ①. 胞嘧啶 ②. 1:1 ③. 不含碱基U而含有碱基T
(3) ①. 脱水缩合 ②. (n-rm)/(r-18)
【解析】
【分析】分析甲图:甲图为淀粉、糖原和纤维素的结构模式图,它们都是以葡萄糖为基本单位聚合形成的生物大分子。
【小问1详解】
甲图表示的是多糖,三种物质基本单位均为葡萄糖。动物细胞中能调节血糖含量的多糖是糖原。在这三种物质中,纤维素主要构成植物细胞壁,在功能上与糖原和淀粉截然不同。
【小问2详解】
图乙中,①所代表碱基的中文名称是胞嘧啶。在 DNA 分子中,嘌呤与嘧啶的数量比为 1:1。判断该模型表示 DNA 的依据是碱基中不含碱基 U 而含有碱基 T。
【小问3详解】
图丙中,①表示氨基酸经脱水缩合反应形成多肽链的过程。设肽键数目为 x,则氨基酸的数目为 x+m,根据蛋白质分子量=氨基酸分子量×氨基酸数目-水分子量×肽键数目,可得 n=r(x+m)-18x,化简可得 x=(n-rm)/(r-18)。
32. 如图1为细胞膜的流动镶嵌模型,图2为研究人员在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型。脂筏是膜脂双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运,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。回答下列问题:
(1)由图1可知,该细胞膜最可能是_____细胞的细胞膜。图中①由_____构成,其中_____被称为糖被;②是两性分子,即头部具有_____性,尾部具有_____性。
(2)脂筏的存在_____(填“会”或“不会”)影响膜的流动性,据图2可以判断细菌与该细胞受体的结合会发生在_____(用图中字母答题)侧,该过程体现的细胞膜功能是_____,该模型表明脂质分子在膜上的分布是_____(填“均匀”或“不均匀”)的。
【答案】(1) ①. 动物 ②. 蛋白质和糖类 ③. 糖类 ④. 亲水 ⑤. 疏水
(2) ①. 会 ②. B ③. 进行细胞间的信息交流 ④. 不均匀
【解析】
【分析】流动镶嵌模型的主要内容:
1、磷脂双分子层构成膜的基本支架,具有流动性;
2、蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层;
3、大多数蛋白质分子是可以运动的。
【小问1详解】
图1中,①为糖蛋白,②为磷脂双分子层,其中还含有胆固醇的成分,故该细胞膜最可能是动物细胞的细胞膜;图中①糖蛋白是由蛋白质和糖类构成,其中糖类被称为糖被;②是磷脂双分子层,磷脂分子是两性分子,即头部具有亲水性,尾部具有疏水性。
【小问2详解】
由题干信息可知,脂筏的存在会影响膜的流动性;据图2的“脂筏模型”及题意可知,锚定蛋白位于细胞膜外侧(即B侧),故细菌与该细胞受体的结合会发生在B侧;该过程体现了细胞膜能进行细胞间的信息交流的功能;该模型表明脂质分子在膜上的分布是不均匀的。
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2025—2026学年度第一学期月考试卷
高三生物
一、单项选择题(每小题2分,共60分)。
1. 噬藻体是入侵蓝细菌的 DNA病毒,其侵染细胞的方式与噬菌体相似。下列关于噬藻体的叙述,错误的是( )
A. 噬藻体的蛋白质在蓝细菌的核糖体上合成
B. 噬藻体以自身DNA 为模板,在宿主细胞核中合成 DNA
C. 噬藻体和蓝细菌的遗传物质彻底水解的产物的种类相同
D. 在防治蓝细菌类水华方面,噬藻体具有重要价值
2. 大熊猫拥有独特的中国文化象征意义,被称为“国宝”。通过一系列保护措施,野生大熊猫种群数量有所增加。下列相关叙述正确的是( )
A. 种群是最基本的生命系统结构层次
B. 大熊猫细胞中的化合物也是生命系统结构层次
C. 大熊猫依靠单个细胞不能独立完成各项复杂生命活动
D. 一定区域内的所有大熊猫形成群落,不同群落集合形成生态系统
3. 色氨酸是一种必需氨基酸,可由动物肠道微生物产生。当色氨酸进入大脑时会转化为血清素,血清素是产生饱腹感的一种重要信号分子,最终会转化为褪黑素使人感觉困倦。下列叙述正确的是( )
A. 色氨酸中至少含四种大量元素,在人体内可由其他氨基酸转化而来
B. 如果食物中色氨酸的含量较高,则产生饱腹感时需摄入的食物更多
C. 血液中色氨酸含量较多的动物肠道中,产生色氨酸的微生物可能更多
D. 人在吃饱之后容易产生困倦的直接原因是血液中色氨酸含量上升
4. 无机盐具有维持生物体生命活动的重要作用。下列叙述错误的是( )
A. 植物缺Mg2﹢会导致光反应阶段吸收的光能减少
B. 哺乳动物缺Fe2﹢会导致血液运输O2的能力下降
C. HCO3﹣对血浆中pH的稳定有着重要的调节作用
D. 哺乳动物血液中Ca2﹢含量高会导致肌肉发生抽搐
5. 如图表示土壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列分析中正确的是( )
A. 持续保持甲、乙元素供应量相等将导致该植物生长不正常
B. 该植物生长对甲元素的需要量大于乙元素
C. 当该植物生长速率最大时对甲、乙元素的需要量相近
D. 在B浓度下施含乙元素的肥料最有利于该植物生长
6. 组成生物体的各种化合物是由化学元素构成的。下列叙述错误的是( )
A. 组成生物体的有机物都以碳骨架作为结构基础
B. 镁是构成叶绿体中各种光合色素的必需成分
C. 植物吸收的磷酸盐可用于合成核苷酸和ATP
D. 碘是甲状腺细胞合成的甲状腺激素的重要成分
7. 雨水,是二十四节气的第二个节气,通常预示着降雨开始,雨量渐增。俗话说“春雨贵如油”,适宜的降水对农作物的生长很重要。下列关于水的叙述,错误的是( )
A. 细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合
B. 细胞中的自由水是细胞结构的重要组成成分
C. 与萌发种子相比,休眠种子中自由水与结合水的比值更小
D. 玉米等种子收获后需经风干处理后再储藏,主要是减少自由水的含量
8. 巧克力最初来源于美洲热带雨林中野生可可树的果实可可豆。1828年,用压榨机压榨出的可可油脂与碾碎的可可豆及白糖混合,世界上第一块巧克力就诞生了。下列相关叙述错误的是( )
A. 巧克力中的脂肪含有C、H、O三种元素,是储能物质
B. 可可豆中的脂肪、蛋白质和糖类均可与水结合形成复合物
C. 白糖是常见的二糖,需水解为单糖后才能被细胞吸收
D. 可可豆中的脂肪大多含不饱和脂肪酸,室温时呈液态
9. 电影《哪吒2》上映之后迅速火遍全球,其中,太乙真人用藕粉给哪吒和敖丙重塑肉身的情节可以说是电影的关键情节之一。现实中藕粉中除了含有淀粉、蛋白质以外,还含有钙、铁、磷以及多种维生素,具有养血益气、通便止泻、健脾开胃、清热等功效。下列叙述正确的是( )
A. 新鲜莲藕中含量最多的化合物是蛋白质
B. “无糖”藕粉中含有的淀粉无甜味,糖尿病人可放心食用
C. 藕粉中所含蛋白质能被人体消化分解成氨基酸之后重新利用
D. 莲藕中含有的钙、铁、磷等大量元素主要以化合物的形式存在
10. 脂蛋白是一类由蛋白质、磷脂和胆固醇组成的大分子复合物,分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)两种。LDL可运载胆固醇进入外周组织,当LDL过量时,其携带的胆固醇会积存在动脉壁上,引起动脉粥样硬化。HDL可将外周组织中的胆固醇运输到肝脏进行代谢清除。下列说法正确的是( )
A. 磷脂的组成单位是甘油和脂肪酸
B. 动脉粥样硬化患者体内含有大量的LDL,健康人体内无LDL
C. 一定量的HDL可预防动脉粥样硬化
D. 脂蛋白的组成元素中一定有C、H、O、N、P、S
11. 研究发现低浓度的维生素D会导致脂肪组织中的甲状旁腺激素(PTH,一种多肽类激素)和钙含量升高,从而刺激脂肪生成,抑制脂肪分解,加剧肥胖。下列说法正确的是( )
A. 维生素D和PTH的化学本质相同
B. 钙对维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用
C. 维生素D的浓度与肥胖程度呈正相关
D. 在糖类代谢发生障碍时,脂肪可以大量转化为糖类
12. 某校生物兴趣小组进行了生物组织中还原糖检测的实验(如下图),下列叙述错误的是( )
A. 苹果使用前去皮,可排除果皮色素对实验结果的干扰
B. 斐林试剂不稳定,使用时应当先加入甲液后加入乙液
C. 研磨时加入石英砂有助于将苹果研磨充分
D. 甘蔗富含蔗糖,不是该实验最理想的材料
13. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列叙述错误的是( )
A. 酵母菌内“分子伴侣”发挥作用的场所可能在内质网
B. “分子伴侣"介导加工的环状八肽化合物中至少含有8个氧原子和8个氮原子
C. “分子伴侣可循环发挥作用,说明蛋白质空间结构的改变都是可逆转的
D. “分子伴侣”折叠蛋白质的过程中可能涉及氢键的形成
14. 图为牛胰岛素结构图及其局部放大示意图,该物质由51个氨基酸组成,其中-S- S-是由两个-SH脱去两个H形成的。下列叙述正确的是( )
A. 该胰岛素至少含有的氧原子数和氮原子数分别是53、52
B. 将图示牛胰岛素彻底水解为氨基酸后,相对分子质量增加888
C. 该胰岛素能催化葡萄糖合成肝糖原从而降低血糖浓度
D. 人和牛的胰岛素分子不同的根本原因是组成它们的氨基酸种类、数量、排列顺序及空间结构不同
15. 研究表明,Alzheimer型老年痴呆的主要病理特征是β-淀粉样蛋白(β-AP)沉积。β-AP分子是由其前体蛋白APP在病理状态下异常加工而成的,过程如图所示,图中数字表示氨基酸的个数。下列根据上述信息所作的推论,错误的是( )
A. 图中两种酶作用于APP分子的肽键并使其断裂
B. β-AP分子是一条40肽,含有39个肽键
C. 健康人体内可能不存在β-分泌酶和γ-分泌酶
D. APP分子被水解酶切割需要消耗水分子
16. 蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分为如图所示的单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)。在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升。下列有关叙述错误的是( )
A. 膜成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说
B. 在类囊体膜双分子层结构中,半乳糖位于内侧
C. 缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂
D. 缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性
17. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)已成为慢性肝病的主要病因,其发病机理与肝细胞中的线粒体功能障碍、脂滴异常增多等密切相关。研究发现,线粒体通过膜接触位点与多种细胞器相互作用,部分过程如下图所示。已知溶酶体能分解脂质,下列叙述错误的是( )
A. 由脂质的特性可以推测,脂滴的膜由磷脂单分子层组成
B. 促进肝细胞内脂滴与溶酶体融合会诱发NAFLD
C. 线粒体与内质网相互作用可能与脂质代谢有关
D. 脂滴从内质网的分离体现了生物膜的结构特性
18. 鹦鹉热又称鸟热,其病原体为鹦鹉热衣原体(属于具有细胞壁的原核生物),最初发现此病多见于玩赏鹦鹉者,故命名为鹦鹉热。鹦鹉热衣原体主要寄生在多种鸟类细胞中,偶尔由带菌动物传染给人。下列关于衣原体和其宿主细胞的叙述,正确的是( )
A. 衣原体、人体、鸟类细胞生命系统的边界均为细胞膜
B. 衣原体、人体、鸟类细胞的rRNA合成都与核仁有关
C. 衣原体和鸟类的遗传物质中分别含有核糖、脱氧核糖
D. 衣原体和人体细胞的生物膜系统中不同膜之间均可相互转化
19. 如图为细胞核的结构模式图,下列有关叙述错误的是( )
A. ①和⑤的外膜相连通,使细胞质和细胞核的联系更加紧密
B. ②是DNA、RNA、蛋白质等大分子进出的通道
C. ③主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的载体,易被碱性染料着色
D. 若④被破坏,则该细胞中蛋白质的合成将不能正常进行
20. 在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察其质壁分离,再用清水处理后观察其质壁分离复原,实验结果见图。下列叙述错误的是( )
A. T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁
B. T1和T2组经清水处理后,发生质壁分离的细胞均复原
C. 质壁分离复原过程中,中央液泡颜色逐渐变浅,吸水能力逐渐增强
D. T1、T2、T3和T4组实验表明不同洋葱鳞片叶表皮细胞液有差异
21. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,推测合理的是( )
A. 水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙
C. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度大于细胞甲的细胞液浓度
D. 水分交换平衡时,细胞乙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
22. 二氢吡啶类降压药属于钙通道阻滞剂,主要通过阻断动脉血管平滑肌细胞膜上的钙通道,抑制细胞外Ca2﹢内流,引起全身外周动脉血管扩张而产生降压作用。下列分析错误的是( )
A. 二氢吡啶类降压药能特异性作用于钙通道蛋白
B. 细胞外Ca2﹢内流的跨膜运输可能属于协助扩散
C. 钙通道蛋白属于载体蛋白,转运时会发生自身构象改变
D. 多数水分子进出细胞的方式与上述Ca2﹢运输方式相同
23. 茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白负责将硫酸盐从外界环境中转运到植物细胞内,当土壤中存在硒酸盐时,硫酸盐转运蛋白会将硒酸盐一同转运到根细胞内。吸收的大部分硒会与细胞内的蛋白质结合,形成硒蛋白。硒蛋白形成后,有一部分会被转移到细胞壁中进行储存。据此推测,下列分析错误的是( )
A. 硫酸盐转运蛋白对硫酸盐和硒酸盐的转运具有特异性
B. 硒蛋白转移至细胞壁中可避免硒的过量积累对细胞造成毒害
C. 硒蛋白通过主动运输转移到细胞壁中进行储存
D. 硫酸盐和硒酸盐均以离子的形式被茶树根细胞吸收
24. 将生鸡蛋的大头保持壳膜完好去掉蛋壳,小头开个小孔让蛋清和蛋黄流出。将蛋壳内灌入15%的蔗糖溶液,然后放在盛有清水的容器中并用铅笔标上吃水线(如图所示)。下列分析错误的是( )
A. 壳膜相当于渗透装置中的半透膜
B. 半小时后吃水线低于容器的水面是因为清水渗入蛋壳
C. 若将清水换为15%的NaCl溶液,则蛋壳先上浮后下沉
D. 若将正常的线粒体放入清水中,则线粒体内膜先涨破
25. API蛋白是一种存在于酵母菌液泡中的蛋白质,前体API蛋白进入液泡后才能形成成熟API蛋白。如图表示前体API蛋白进入液泡的两种途径,下列相关分析正确的是( )
A. 可以利用同位素32P标记构成API蛋白的特有氨基酸研究API蛋白转移的途径
B. 利用基因工程将酵母菌API蛋白基因导入大肠杆菌,可以得到成熟的API蛋白
C. 自噬小泡的膜与液泡膜的融合体现了生物膜的功能特性
D. 无论是饥饿状况下还是营养充足情况下,液泡中都可以检测到成熟的API蛋白
26. 在出芽酵母中,溶酶体样液泡和线粒体之间存在功能上的联系,具体机制如下图所示(Cys为半胱氨酸)。下列叙述正确的是( )
A. 添加ATP水解酶抑制剂可促进有氧呼吸
B. 液泡酸化异常可导致线粒体中积累大量铁离子
C. Cys以主动运输的方式从细胞质基质进入液泡
D. 线粒体、液泡等细胞器膜和细胞膜共同构成细胞的生物膜系统
27. 酶不仅在生命活动中具有重要作用,还在日常生活中有广泛运用。下列说法正确的是( )
A. 植物病原菌可通过分泌果胶酶降解植物细胞的细胞壁
B. 能有效祛除奶渍的加酶洗衣粉,可用来洗涤蚕丝制品
C. 食物中的淀粉和蔗糖在咀嚼过程中会被唾液淀粉酶催化水解
D. 参与细胞内DNA复制的酶有解旋酶、DNA聚合酶和T4 DNA连接酶
28. 下列关于酶的叙述,正确的是( )
A. 作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物
B. 胃蛋白酶应在酸性、37℃条件下保存
C. 醋酸杆菌中与发酵产酸相关的酶,分布于其线粒体内膜上
D. 从成年牛、羊等草食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶
29. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示特殊化学键,下列叙述错误的是( )
A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量
B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA
C. β和γ位磷酸基团之间的特殊化学键不能在细胞中断裂
D. γ位的磷酸基团具有较高的转移势能
30. 细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由 ATP直接提供能量的。ATP为( Ca²+的主动运输供能的过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 参与 Ca²⁺主动运输的载体蛋白能降低 ATP 水解的活化能
B. ATP 水解产生的磷酸基团与载体蛋白结合使其发生磷酸化
C. 载体蛋白磷酸化后其空间结构发生改变导致其活性也改变
D. Ca²的主动运输伴随能量的转移是细胞内的一种放能反应
二、非选择题:(共40分)
31. 下图甲、乙、丙分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,请回答下列问题:
(1)甲图中,三种物质基本单位均为______,其中存在于动物细胞中并能调节血糖含量的是______;这三种物质中,在功能上与另外两种截然不同的是______。
(2)图乙中,①所代表碱基的中文名称是______,嘌呤与嘧啶的数量比为______。某同学认定该模型表示的生物大分子是DNA,其判断依据是碱基中__________________。
(3)图丙中,①表示氨基酸经______反应形成多肽链的过程。若氨基酸的平均分子量为r,通过化学反应形成m条肽链,再经盘曲折叠构成分子量为n的蛋白质,则该蛋白质中的肽键数目是______(用代数式表示)。
32. 如图1为细胞膜的流动镶嵌模型,图2为研究人员在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型。脂筏是膜脂双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运,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。回答下列问题:
(1)由图1可知,该细胞膜最可能是_____细胞的细胞膜。图中①由_____构成,其中_____被称为糖被;②是两性分子,即头部具有_____性,尾部具有_____性。
(2)脂筏的存在_____(填“会”或“不会”)影响膜的流动性,据图2可以判断细菌与该细胞受体的结合会发生在_____(用图中字母答题)侧,该过程体现的细胞膜功能是_____,该模型表明脂质分子在膜上的分布是_____(填“均匀”或“不均匀”)的。
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