精品解析:江苏省连云港市灌南县2025-2026学年高一上学期期中考试生物试卷

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2026-01-05
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灌南县2025~2026学年第一学期期中调研考试 高一生物试题 注意事项: 1.考试时间75分钟,试卷满分100分。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 3.请用2B铅笔和0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上指定区域内作答。 一、单项选择题:共24小题,每小题2分,共48分。每小题只有一个选项最符合题意 1. 组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在。下列化合物含有磷元素的是(  ) A. 蔗糖 B. 蜡 C. 磷脂 D. 肝糖原 【答案】C 【解析】 【详解】A、蔗糖是一种二糖,由葡萄糖和果糖脱水缩合而成,元素组成为C、H、O,不含磷元素,A不符合题意; B、蜡是脂质的一种,主要由高级脂肪酸和高级醇组成,元素组成为C、H、O,不含磷元素,B不符合题意; C、磷脂是构成生物膜的重要成分,含有磷酸基团(如磷脂分子的磷酸头部),因此含有磷元素,C符合题意; D、肝糖原是动物细胞中储存的多糖,由葡萄糖分子聚合而成,元素组成为C、H、O,不含磷元素,D不符合题意; 故选C。 2. 组成DNA的基本单位是(  ) A. 脱氧核糖核苷酸 B. 氨基酸 C. 葡萄糖 D. 核糖核苷酸 【答案】A 【解析】 【详解】A、脱氧核糖核苷酸是DNA的基本组成单位,由一分子脱氧核糖、一分子磷酸和一分子含氮碱基(A、T、C、G)构成,A正确; B、氨基酸是蛋白质的基本组成单位,通过脱水缩合形成多肽链,B错误; C、葡萄糖是单糖,是淀粉、糖原等多糖的基本单位,属于糖类物质,C错误; D、核糖核苷酸是RNA(核糖核酸)的基本组成单位,D错误。 故选A。 3. 下列关于细胞中水的叙述,错误的是(  ) A. 在活细胞中,水是含量最多的物质 B. 自由水是细胞内的良好溶剂 C. 大部分水与蛋白质等物质结合形成结合水 D. 越冬的植物,细胞内结合水比值上升 【答案】C 【解析】 【详解】A、在活细胞中,水占细胞鲜重的70%-90%,是细胞内含量最高的化合物,A正确; B、自由水是细胞内的良好溶剂,可以参与许多化学反应,B正确; C、少部分水与蛋白质等物质结合形成结合水。而大部分水以自由水形式存在,可自由流动,C错误; D、越冬的植物,细胞内结合水比值上升,代谢减弱,抗逆性(如抗寒)增强,D正确。 故选C。 4. 细胞中的无机盐与生命活动关系密切,下列关于无机盐叙述错误的是(  ) A. 细胞中的无机盐主要以离子形式存在 B. 番茄果实出现脐腐现象与缺少钙有关 C. 种子烘干后,剩下的主要成分是无机盐 D. 无机盐在维持细胞渗透压等方面有重要作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞中的无机盐主要以离子形式存在,例如Na+、K+、Ca2+等,A正确; B、钙在植物体内是一种难以迁移的重要营养元素,当番茄缺乏钙时,出现番茄腐烂或果实开裂等脐腐病现象。因此,番茄果实出现脐腐病与缺少钙有关,B正确; C、种子烘干后,水分蒸发,剩余物中主要成分是有机物(如种子中的淀粉、蛋白质等储能物质),无机盐只占干物质的一小部分,C错误; D、无机盐在维持细胞渗透压(如Na+、Cl-调节渗透压平衡)、调节酸碱平衡等方面具有重要作用,D正确。 故选C。 5. RNA结合蛋白(RBPs)是一类可以结合单链或双链RNA的蛋白质,它们决定了许多RNA从生成到降解的过程。下列叙述正确的是(  ) A. RBPs的基本单位是核糖核苷酸 B. RBPs是以碳链为基本骨架 C. RBPs主要在细胞核中合成 D. RBPs能识别特定RNA并形成肽键 【答案】B 【解析】 【详解】A、RBPs是蛋白质,其基本单位是氨基酸,而核糖核苷酸是RNA的基本单位,A错误; B、RBPs作为蛋白质,由氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,多肽链以碳链为基本骨架,符合生物大分子的共性,B正确; C、RBPs的合成在核糖体上完成,C错误; D、RBPs能识别特定RNA序列并不是通过肽键相互作用结合,肽键是氨基酸脱水缩合时形成的,D错误。 故选B。 6. 糖类和脂质在生物体内的代谢过程中有着密切的联系。下列叙述正确的是(  ) A. 糖类和脂质均由C、H、O三种元素组成 B. 糖类是细胞的唯一能源物质 C. 性激素是合成其他固醇类物质的原料 D. 二者中的部分种类是细胞内的储能物质 【答案】D 【解析】 【详解】A、糖类和脂质均由C、H、O三种元素组成:糖类主要由C、H、O组成(如葡萄糖C6H12O6),但脂质中的磷脂还含有P、N等元素,因此并非所有脂质均由C、H、O三种元素组成,A错误; B、糖类是细胞的主要能源物质,但不是唯一,脂质(如脂肪氧化供能)和蛋白质(在糖类不足时可分解供能)也可作为能源物质,B错误; C、性激素属于固醇类,但它是固醇类代谢的终产物(如由胆固醇合成),而非原料;胆固醇才是合成性激素、肾上腺皮质激素等固醇类物质的共同前体,C错误; D、糖类中的淀粉(植物储能)和糖原(动物储能)是储能物质,脂质中的脂肪(主要储能物质)也是储能物质,D正确。 故选D。 7. 阿斯巴甜()是一种人工合成甜味剂,其结构简式如下。它可以水解成1分子天冬氨酸、1分子苯丙氨酸和1分子甲醇()(注:③为甲醇失去部分基团后剩余的结构)。下列叙述正确的是(  ) A. 该物质在形成时,脱下的氢元素都来源于氨基 B. ①为羧基,该化合物中含1个游离的羧基 C. 1分子阿斯巴甜水解过程会断开两个② D. 双缩脲试剂可用于检测阿斯巴甜 【答案】B 【解析】 【详解】A、该物质是由1分子天冬氨酸、1分子苯丙氨酸和1分子甲醇脱水缩合而成,脱下的氢元素来源于氨基酸的氨基、羧基和甲醇, A错误; B、①为天冬氨酸R基中的羧基,苯丙氨酸中的羧基与甲醇发生了脱水缩合,故该化合物中只含1个游离的羧基,B正确; C、据图可知,1分子阿斯巴甜中只含有一个肽键,故1分子阿斯巴甜水解过程只会断开一个②,C错误; D、双缩脲试剂需要与相邻的两个肽键发生反应,阿斯巴甜只有一个肽键无法与双缩脲试剂反应,D错误。 故选B。 8. 表格中是人体活细胞内的一些元素。下列叙述错误的是(  ) 元素 O C H N Ca P S K Mg A. 氧元素在活细胞中的含量最高 B. 钙、镁元素是人体细胞需要的大量元素 C. 含量较多的元素比含量少的元素对人体细胞更重要 D. 表中元素在非生物界中均能找到,体现了生物界与非生物界的统一性 【答案】C 【解析】 【详解】A、氧元素在活细胞中含量最高,因为水(H2O)是细胞的主要成分,A正确; B、钙、镁元素是人体细胞需要的大量元素,B正确; C、含量较多的元素不一定比含量少的元素更重要,例如微量元素铁(Fe)是血红蛋白的组成成分,碘(I)参与甲状腺激素合成,虽含量少但对细胞代谢和功能至关重要,C错误; D、表中元素在非生物界中均能找到,体现了生物界与非生物界的统一性,D正确。 故选C。 9. 细胞学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发展的过程。下列关于细胞学说表述正确的是(  ) A. 细胞学说是由荷兰科学家列文虎克提出的 B. 细胞学说内容包括一切动物和植物由细胞组成 C. 细胞学说提出真核细胞和原核细胞的结构具有统一性 D. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入到分子水平 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺在19世纪共同提出的,荷兰科学家列文虎克是显微镜的发明者,他首次观察到细胞,但并未建立细胞学说,A错误; B、细胞学说的内容包括“一切动物和植物都由细胞构成”,这是施莱登和施旺提出的核心观点之一,强调动植物细胞的统一性,B正确; C、细胞学说提出时仅针对真核细胞(植物和动物细胞),原核细胞(如细菌)是后来由其他科学家发现并定义的,细胞学说未涉及真核细胞与原核细胞的结构统一性,C错误; D、细胞学说的建立使人们对生命的认识从个体水平进入细胞水平,分子水平的认识是20世纪分子生物学发展后才实现的(如DNA双螺旋结构的发现),与细胞学说无关,D错误。 故选B。 10. 缝隙连接广泛地存在于相邻动物细胞间(如下图),可供细胞间交换离子和小分子物质,以及传递化学信息等。下列叙述正确的是(  ) A. 缝隙连接和某些植物的胞间连丝均可用于细胞间的信息交流 B. 通过缝隙连接的信息分子必须与细胞膜外侧特定的受体结合才能发挥作用 C. 蛋白质、核酸等物质可通过缝隙连接进入相邻的动物细胞 D. 不相邻的动物细胞也可以通过缝隙连接进行信息交流和物质交流 【答案】A 【解析】 【详解】A、缝隙连接可以传递化学信息等,是动物细胞间的信息交流方式之一,植物细胞的胞间连丝也能实现细胞间的物质交换与信息交流,二者功能类似,A正确; B、通过缝隙连接的化学信息分子,可直接通过连接小管进入相邻细胞,与细胞内的相应受体结合来发挥作用,B错误; C、缝隙连接仅允许离子和小分子物质通过,蛋白质、核酸属于大分子物质,无法通过缝隙连接进入相邻细胞,C错误; D、缝隙连接存在于相邻的动物细胞间,不相邻的细胞无法通过缝隙连接进行交流,D错误。 故选A。 11. 最新研究发现,真核细胞受到压力时,蛋白质容易发生错误折叠和聚集。为了防止蛋白质聚集,一些蛋白质会进入核内被暂时储存在核仁中。下列叙述错误的是(  ) A. 核仁含有RNA和蛋白质等组分 B. 核仁与真核细胞的核糖体形成有关 C. 错误折叠的蛋白质进入核仁后会被直接降解 D. 核仁可能具有维持真核细胞内蛋白质结构与功能稳定的作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、核仁是细胞核中的重要结构,主要由RNA和蛋白质等组分构成,这是核仁的基本组成特征,A正确; B、核仁参与真核细胞核糖体的形成,负责rRNA的合成和核糖体亚基的组装,B正确; C、题干明确指出,错误折叠的蛋白质进入核仁后被“暂时储存”以防止聚集,并未涉及降解过程,因此“会被直接降解”的叙述与题干信息不符,C错误; D、题干中“防止蛋白质聚集”的机制表明,核仁可能通过储存功能维持蛋白质的结构与功能稳定,这与新研究发现一致,D正确。 故选C。 12. 下列关于细胞结构的实验中,叙述正确的是(  ) A. 罗伯特森在光学显微镜下看见细胞质膜的“暗-亮-暗”的三层动态结构 B. 差速离心法时,较高的离心速率可使较大的细胞器沉降 C. 科学家利用荧光标记技术做了人鼠细胞的融合实验证明了细胞质膜具有一定流动性 D. 将人口腔上皮细胞中提取的脂质在水面上铺成单分子层,其面积为口腔细胞表面积的2倍 【答案】C 【解析】 【详解】A、罗伯特森在电子显微镜下观察到细胞膜的“暗-亮-暗”三层静态结构(单位膜模型),而非光学显微镜,A错误; B、差速离心法中,较大的细胞器(如细胞核)在较低离心速率下沉降,而较小的细胞器(如核糖体)需要较高离心速率才能沉降,因此较高离心速率用于沉降较小细胞器,B错误; C、科学家利用绿色和红色荧光染料分别标记人和鼠细胞的膜蛋白,通过细胞融合实验观察到荧光均匀混合,证明了细胞膜具有流动性,C正确; D、人口腔上皮细胞含有细胞膜、细胞器膜(如线粒体膜)等多种生物膜,提取的脂质是所有膜结构的脂质总和,即将人口腔上皮细胞中提取的脂质在水面上铺成单分子层,其面积大于口腔细胞表面积的2倍;只有哺乳动物成熟红细胞(无细胞核和细胞器,仅含细胞膜)提取的脂质铺成单分子层,面积才约为细胞表面积的2倍,D错误。 故选C。 13. 伞藻能生长到2~5cm,分为帽、柄和假根三部分,细胞核位于假根中。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接实验,结果如下图。该实验结果表明(  ) A. 伞藻是由多细胞构成的藻类 B. 细胞核是细胞代谢的控制中心 C. 伞帽形态结构的建成与假根有关 D. 控制伞帽的遗传物质存在于细胞核中 【答案】C 【解析】 【详解】A、伞藻是单细胞藻类,A错误; BCD、将伞形帽伞藻的伞柄嫁接到菊花形帽伞藻的假根上,长出菊花形帽伞藻;将菊花形帽伞藻的伞柄嫁接到伞形帽伞藻的假根上,长出伞形帽的伞藻,由于假根中含有细胞核和部分细胞质,所以不能说明伞藻细胞的建成是由细胞质还是由细胞核控制的,也不能说明细胞核是伞藻代谢的控制中心,只能说明伞藻伞帽的形状与假根有关,C正确,BD错误。 故选C。 14. 某同学利用黑藻叶观察叶绿体和细胞质的流动。下列相关叙述正确的是(  ) A. 黑藻是单细胞植物,含叶绿体和线粒体等多种细胞器 B. 将黑藻叶放在干燥的载玻片中央,盖上盖玻片制成临时装片 C. 在高倍镜下可观察到黑藻叶肉细胞中的叶绿体绕细胞核运动 D. 在光照充足、温度适宜的条件下,细胞质流动更明显 【答案】D 【解析】 【详解】A、黑藻是多细胞植物,而非单细胞植物,其叶肉细胞含有叶绿体(进行光合作用)和线粒体(进行有氧呼吸)等多种细胞器,A错误; B、制作临时装片时,应将黑藻叶放在滴有清水的载玻片中央,盖上盖玻片,以保持细胞活性并避免失水变形;干燥的载玻片会导致细胞脱水死亡,无法观察活细胞状态,B错误; C、在高倍镜下可观察到黑藻叶肉细胞中的叶绿体沿细胞边缘运动,C错误; D、在光照充足、温度适宜时,均能加速细胞质流动,使观察更明显,D正确。 故选D。 15. 下列关于“检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质”实验叙述中,正确的是(  ) A. 用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂,可直接用于蛋白质的鉴定 B. 进行脂肪的检测时,需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色 C. 用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液要现配现用,等量混合 D. 若用斐林试剂鉴定,实验结果没有出现相应的颜色变化,则说明无糖 【答案】B 【解析】 【详解】A、斐林试剂的乙液和双缩脲试剂B液分别是0.05g/mLCuSO4和0.01g/mLCuSO4;用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂,不可直接用于蛋白质的鉴定,A错误; B、进行脂肪检测时,使用苏丹Ⅲ或苏丹Ⅳ染液染色后,需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,以去除多余染料,便于观察橘黄色或红色脂肪颗粒,B正确; C、双缩脲试剂A液与B液不需现配现用等量混合,而是分开储存,使用时先加A液(提供碱性环境),摇匀后再加B液(提供铜离子),且A液与B液用量不等(A液多于B液),C错误; D、斐林试剂仅用于鉴定还原糖(如葡萄糖、果糖),若无砖红色沉淀出现,说明无还原糖,但糖类还包括非还原糖(如蔗糖、淀粉),因此不能推断“无糖”,D错误。 故选B。 16. 脂滴是一种起源于内质网的细胞结构(如图),脂滴与溶酶体、线粒体等多种细胞器都有联系。下列相关叙述错误的是(  ) A. 脂滴具有单层膜结构 B. 脂滴的形成与磷脂分子运动有关 C. 物质A通过协助扩散进入线粒体 D. 脂滴能储存多余的脂质,保护细胞免受脂中毒 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂滴具有单层膜结构,据图可知该单层膜由单层磷脂分子层构成,A正确; B、脂滴是内质网膜的磷脂分子通过运动、包裹脂质形成的,因此其形成与磷脂分子的流动性(运动)有关,B正确; C、物质A为脂溶性物质,可以通过自由扩散通过磷脂分子层进入到线粒体,C错误; D、脂滴的主要功能是储存多余的脂质,避免细胞内游离脂质过多导致 “脂中毒”,从而保护细胞,D正确。 故选C。 17. 某实验小组进行“细胞的质壁分离及复原”实验,图1为实验操作步骤,图2为观察到的某个细胞。下列叙述正确的是(  ) A. 该实验可用黑藻叶片是因为黑藻叶肉细胞含有绿色的液泡 B. 步骤C和E中滴加的甲、乙溶液,分别为0.3g/mL的蔗糖溶液和清水 C. 步骤D中可观察到液泡体积变小,是因为水分子只能从液泡流向细胞外 D. 步骤F中观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞时可能会出现图2的细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、黑藻叶肉细胞用于该实验的原因是其含有绿色的叶绿体,使原生质层呈现绿色,A错误; B、步骤C和E中滴加的甲、乙溶液,分别为0.3g/mL的蔗糖溶液和清水,分别导致质壁分离和质壁分离复原的发生,B正确; C、步骤 D 中液泡体积变小是因为水分子的外流速率大于内流速率,并非 只能从液泡流向细胞外,C错误; D、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的液泡为紫色,图2细胞中的液泡是无色的,故步骤F中观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞时不可能会出现图2的细胞,D错误。 故选B。 18. 研究人员利用磷脂、载体蛋白(Ⅰ)和ATP合酶(Ⅱ)构建了ATP体外合成体系,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. ATP分子结构简式为A-P~P~P,其中A表示腺苷 B. 图中Ⅰ转运H⁺的方式属于主动运输 C. 图中Ⅱ转运H⁺消耗的能量由ATP水解提供 D. 图中Ⅱ处两侧H⁺的浓度变化会影响ATP的合成 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP 的结构简式为 A-P~P~P,其中 “A” 代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,A正确; B、图中Ⅰ转运H⁺的方式属于主动运输,所需的能量为光能,B正确; C、图中 ATP 合酶(Ⅱ)转运 H⁺的同时合成 ATP,其能量来源是H⁺的浓度差(势能),而非ATP 水解为转运H⁺提供能量,C错误; D、ATP 的合成依赖 H⁺的浓度差(膜两侧 H⁺浓度梯度),若 Ⅱ 处两侧 H⁺浓度变化(梯度减小),会影响 ATP 的合成效率,D正确。 故选C。 19. 关于光学显微镜观察几种细胞实验,下列叙述正确的是(  ) A. 制作人口腔上皮细胞临时装片时,需在载玻片上滴加清水 B. 在低倍镜下观察清楚后,要将目标移至视野中央再换高倍镜 C. 高倍镜下观察细胞时,应调节粗准焦螺旋使视野中物像变得清晰 D. 若目镜为10X,物镜为40X,则所观察细胞的面积被放大了400倍 【答案】B 【解析】 【详解】A、人口腔上皮细胞是动物细胞,无细胞壁支持,若在载玻片上滴加清水,细胞会因渗透吸水而涨破,应滴加与细胞内液渗透压相近的生理盐水,以维持细胞的正常形态,A错误; B、高倍镜的视野范围远小于低倍镜,若直接从低倍镜换高倍镜,目标物像可能移出视野,因此需先在低倍镜下观察清楚,将目标物像移至视野中央,再转动转换器换高倍镜,B正确; C、高倍镜下镜头与玻片的距离很近,粗准焦螺旋调节幅度大,若调节粗准焦螺旋,易压碎玻片或使物像偏离视野,应调节细准焦螺旋,使视野中物像变得清晰,C错误; D、显微镜的放大倍数是指物像长度或宽度的放大倍数(不是面积)。若目镜为10×、物镜为40×,则物像的长度 / 宽度被放大400倍,面积被放大4002=160000倍,D错误。 故选B。 20. 图示酶促反应过程,下列相关叙述正确的是(  ) A. 酶的化学本质是蛋白质或DNA B. 一种酶只能催化一种反应 C. 酶与产物结合时,酶的构象会发生不可恢复的变化 D. 酶的活性中心与底物在空间结构上有特殊的匹配关系 【答案】D 【解析】 【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或 RNA,A错误; B、酶的专一性是一种酶只能催化一种或一类化学反应,B错误; C、酶与底物结合时构象会发生变化,但反应结束后,酶会与产物分离,构象恢复为初始状态,C错误; D、图中显示酶的活性中心与底物在空间结构上具有特殊的匹配关系(契合结构),这是酶专一性的结构基础,D正确。 故选D。 21. 鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,常与绿藻(属于植物)共同生活。下列相关叙述错误的是(  ) A. 鱼腥蓝细菌细胞中存在无核膜包被的拟核 B. 鱼腥蓝细菌能进行光合作用 C. 绿藻细胞和鱼腥蓝细菌都有复杂的生物膜系统 D. 河流等中蓝细菌大量繁殖会形成水华现象 【答案】C 【解析】 【详解】A、鱼腥蓝细菌是原核生物,其细胞中存在无核膜包被的拟核,A正确; B、鱼腥蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素等光合色素,能进行光合作用,B正确; C、绿藻是真核生物,具有由细胞膜、核膜、内质网膜、高尔基体膜等组成的复杂生物膜系统;鱼腥蓝细菌是原核生物,只有细胞膜,没有核膜和其他细胞器膜,因此没有复杂的生物膜系统,C错误; D、在富营养化水体中,蓝细菌(如鱼腥蓝细菌)大量繁殖会形成水华现象,D正确。 故选C。 22. 有些物质能使酶活性增加,有些物质能使酶活性降低。某实验中酶促反应速率下降,原因可能是(  ) A. 底物浓度的增加导致酶活性降低 B. 温度的升高导致酶活性升高 C. 酶激活剂的加入使酶的活性降低 D. 酶抑制剂的加入使酶活性降低 【答案】D 【解析】 【详解】A、底物浓度的增加不会导致酶活性降低,因为在酶浓度一定时,增加底物浓度可提高酶促反应速率(直至饱和),但酶活性(即酶的催化效率)本身不受底物浓度影响,A错误; B、温度的升高可能导致酶活性升高或降低:若温度低于最适温度,酶活性升高;若超过最适温度,酶活性降低,B错误; C、酶激活剂的加入应使酶活性增加(因激活剂可增强酶与底物的亲和力),而非降低,C错误; D、酶抑制剂的加入会与酶结合,降低酶活性,从而减少酶促反应速率,D正确。 故选D。 23. 下是显微镜视野中某高等生物的细胞,下列有关叙述正确的是(  ) A. ①主要由RNA和蛋白质组成 B. ②主要成分是纤维素和肽聚糖 C. 图中含有相互垂直的两个中心体 D. 细胞中分泌蛋白的运输与细胞骨架密切相关 【答案】D 【解析】 【详解】A、①是染色质,主要由DNA 和蛋白质组成,并非 RNA 和蛋白质,A错误; B、②是植物细胞壁,主要成分是纤维素和果胶;肽聚糖是原核生物细胞壁的成分,B错误; C、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,高等为高等植物细胞,无中心体,C错误; D、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网络结构,能维持细胞形态、参与细胞内物质运输(如分泌蛋白的运输需依赖细胞骨架的牵引),D正确。 故选D。 24. 初步研究发现,红细胞在低渗溶液能快速吸水并涨破,与其细胞膜上的水通道蛋白有关。下列叙述正确的是(  ) A. 红细胞快速吸收水分不需要消耗能量 B. 水通道蛋白在运输水时要和水分子结合 C. 水通道蛋白能运输水分子及溶于水的钾离子等物质 D. 水通道蛋白是水分子进出细胞的唯一途径 【答案】A 【解析】 【详解】A、水通道蛋白介导的水分子运输是协助扩散的一种形式,顺浓度梯度进行,不需要消耗能量,因此红细胞在低渗溶液中快速吸水涨破时不需要消耗能量,A正确; B、水通道蛋白属于通道蛋白,其运输机制是形成亲水通道让水分子通过,不需要与水分子特异性结合,B错误; C、水通道蛋白具有高度特异性,只允许水分子通过,不能运输钾离子等溶质(钾离子需通过离子通道或载体蛋白运输),C错误; D、水分子进出细胞还可通过简单扩散直接穿过磷脂双分子层,D错误。 故选A。 二、多项选择题:共4小题,每小题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意,全对得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分 25. 下图是人体的氨基酸形成血红蛋白的示意图,由四条肽链组成(α₁~β₂)。请据图分析,以下相关叙述错误的是(  ) A. 血红蛋白中的铁元素位于氨基酸的R基上 B. 血红蛋白特定的空间结构与Fe²⁺有关 C. 血红蛋白空间结构改变会导致肽键断裂 D. 蛋白质结构多样性只与氨基酸种类、数量和排列顺序不同有关 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、血红蛋白中的铁元素并非位于氨基酸的 R 基上,而是位于血红素中,A错误; B、Fe²⁺是血红蛋白的重要组成成分,其结合状态会影响血红蛋白的空间结构,B正确; C、血红蛋白空间结构改变(如变性)通常是空间结构的破坏,但肽键并未断裂,C错误; D、蛋白质结构多样性的原因包括:氨基酸的种类、数量和排列顺序不同和肽链盘曲、折叠方式形成的空间结构不同,D错误。 故选ACD。 26. 如图为细胞核的结构示意图,图中的数字编号代表相应的结构。下列叙述正确的是(  ) A. 蛋白质、RNA等物质可以通过②进出细胞核 B. ③在细胞分裂过程中形态会发生改变 C. 任何细胞中都有结构④ D. ⑤是双层膜结构,有利于核内环境的相对稳定 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、②是核孔,它是大分子进出细胞核的通道。蛋白质、RNA等物质可以通过核孔进出细胞核,A正确; B、③是染色质,在细胞分裂过程中,染色质会高度螺旋化、缩短变粗形成染色体;分裂结束后,染色体又解螺旋恢复为染色质形态。因此染色质在细胞分裂过程中形态会发生改变,B正确; C、④是核仁,原核细胞无细胞核,因此无核仁,C错误; D、⑤是核膜,核膜是双层膜结构,可将细胞核与细胞质分隔开,有利于维持核内环境的相对稳定,D正确。 故选ABD。 27. 野生型酵母菌和甲、乙两种分泌突变体(某种细胞器功能异常,导致蛋白质堆积)的蛋白质分泌途径,如下图所示。下列叙述合理的是(  ) A. 野生型酵母菌内的囊泡来自核糖体和高尔基体 B. 野生型酵母菌产生的分泌蛋白以胞吐方式排出 C. 分泌突变体甲中蛋白质堆积的主要原因是高尔基体无法产生囊泡 D. 分泌突变体乙高尔基体内的蛋白质可能具有生物活性 【答案】BD 【解析】 【详解】A、核糖体无膜结构,不能产生囊泡;野生型酵母菌内的囊泡主要来自内质网和高尔基体,A错误; B、分泌蛋白是大分子物质,野生型酵母菌通过胞吐的方式将分泌蛋白排出细胞,该过程依赖细胞膜的流动性,B正确; C、分泌突变体甲中,蛋白质堆积在内质网中,说明其异常的细胞器是内质网,内质网无法形成囊泡将蛋白质运输到高尔基体,C错误; D、高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,分泌突变体乙高尔基体内的有些蛋白质可能已经加工完成具有生物活性,只是因为高尔基体功能异常,无法运出高尔基体,D正确。 故选BD。 28. 电鳗的发电细胞能够产生电流以击毙小鱼、虾等猎物或防御敌害。下列叙述错误的是(  ) A. ATP分子中的磷酸基团带有正电荷而相互排斥,都具有较高的转移势能 B. 电鳗产生高压电流击毙猎物说明发电细胞中储存了大量ATP C. 电鳗发电细胞发电消耗ATP的过程属于放能反应 D. ATP是发电细胞内绝大多数生命活动能够直接利用的能源物质 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、ATP分子中的磷酸基团带有负电荷(而非正电荷),因静电排斥作用使高能磷酸键不稳定,具有高转移势能,A错误; B、电鳗产生高压电流依赖于发电细胞高效消耗ATP以驱动离子泵,建立电位差,这反映了细胞具有高ATP代谢速率(如通过线粒体快速合成),发电细胞中ATP含量很低,B错误; C、电鳗发电细胞发电时伴随ATP水解,ATP水解放出的能量转化为电能,所以消耗ATP的过程属于吸能反应,C错误; D、ATP是细胞内的直接能源物质,ATP是发电细胞内绝大多数生命活动能够直接利用的能源物质,D正确。 故选ABC。 三、非选择题(本部分包括4小题,共40分) 29. 大豆是重要的油料作物。锌(Zn)和硼(B)作为油菜生长发育的必需元素之一,为研究锌和硼对大豆产量和品质的影响,研究人员以某大豆为实验材料,进行了相关实验,结果如下表所示。回答下列问题: 组别 处理方式 蛋白质/% 脂肪/% 甲 0 48.57 17.43 乙 锌 50.90 17.53 丙 硼 50.47 18.83 丁 锌和硼 50.23 18.20 (1)大豆油的主要成分是脂肪,其水解的产物是___________。 (2)农作物缺乏___________元素会造成叶脉之间会变黄和叶片发黄甚至脱落,从而降低产量。 (3)硼是组成大豆细胞的___________(填“大量元素”或“微量元素”)。 (4)由表可知,提高大豆中蛋白质含量的措施是___________。锌和硼元素共同使用在增加脂肪含量中表现反而不如硼元素单独使用,原因可能是___________。 (5)现欲设计实验验证植物体中锌的作用不能被镍所代替。 【材料准备】足量正常大豆幼苗、完全培养液、缺锌的完全培养液、蒸馏水、含锌溶液和含镍溶液等。(注:完全培养液中不含有镍,且本实验的镍对植物无毒副作用)。 【实验思路】 ①足量正常大豆幼苗均分为A、B两组,相同且适宜条件下分别用等量完全培养液、___________培养。一段时间后A组幼苗正常生长,B组幼苗出现锌元素缺乏症。 ②___________,在相同且适宜条件下培养一段时间后,观察各组幼苗生长状况。 【预期结果】③___________。 【实验结论】植物体中锌的作用不能被镍所代替。 【答案】(1)甘油和脂肪酸 (2)Mg (3)微量元素 (4) ①. 施加锌 ②. 锌和硼元素之间存在拮抗作用,抑制了硼元素增加脂肪含量的效果 (5) ①. 缺锌的完全培养液 ②. 将B组幼苗均分为B1、B2两组,分别补充等量含锌溶液、含镍溶液 ③. 只有B1组(补充锌溶液组)的幼苗锌元素缺乏症减轻或消失 【解析】 【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:细胞中某些复杂化合物的重要组成成分;维持细胞的生命活动;维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态等。 【小问1详解】 脂肪的化学本质是甘油三酯,水解产物为甘油和脂肪酸。 【小问2详解】 镁是构成叶绿素的重要成分,缺乏会影响叶绿素的合成,故农作物缺乏镁元素会造成叶脉之间会变黄和叶片发黄甚至脱落,从而降低产量。 【小问3详解】 硼是植物生长发育所需的微量元素。 【小问4详解】 对比甲组(对照),乙、丙、丁组的蛋白质含量均更高,其中乙组(施锌)蛋白质含量最高。所以提高大豆中蛋白质含量的措施最好是施加锌肥。单独施硼(丙组)的脂肪含量高于锌硼共施(丁组),推测二者存在拮抗作用,锌抑制了硼元素增加脂肪含量的效果。 【小问5详解】 为验证植物体中锌的作用不能被镍所代替,实验思路为:将足量正常大豆幼苗均分为A、B两组,相同且适宜条件下分别用等量完全培养液、缺锌的完全培养液培养。一段时间后A组正常生长,B组出现锌元素缺乏症。将B均分为B1、B2两组,分别补充等量含锌溶液、含镍溶液,相同且适宜条件下培养一段时间后,观察各组幼苗生长状况。预期结果:只有B1组锌元素缺乏症减轻或消失,若出现上述的实验结果即可验证植物体中锌的作用不能被镍所代替的结论。 30. 哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和具膜的细胞器,是研究膜结构功能的常用材料。其部分结构如图所示(A~F是蛋白质)。据图回答下列问题: (1)红细胞质膜上有多种蛋白质,由质膜中的___________支持着这些蛋白质。功能越复杂的红细胞,其质膜上的___________往往越多。其中B蛋白与多糖结合,主要与细胞质膜的___________功能有关。 (2)图中F蛋白是___________(填“镶在”、“嵌入”、“贯穿”)在细胞质膜中,与跨膜运输有关。 (3)图中F蛋白通过主动运输方式将___________,从而维持红细胞内外K+和Na+的浓度梯度。 (4)图中F蛋白不仅有运输物质的作用,还有___________作用。 (5)研究发现,红细胞质膜上胆固醇含量与动脉粥样硬化(As)斑块的形成密切相关。成熟红细胞不具有合成胆固醇的___________(填细胞器),其细胞质膜上的脂类物质可来自血浆。当血浆中胆固醇浓度升高时,会导致更多的胆固醇插入到___________上,红细胞容易破裂,引起胆固醇沉积,___________(填“促进”或“抑制”)As斑块的生长。 【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 蛋白质的种类和数量 ③. 信息交流 (2)贯穿 (3)K⁺运入细胞、Na⁺运出细胞 (4)催化 (5) ①. 内质网 ②. 红细胞细胞膜 ③. 促进 【解析】 【分析】流动镶嵌模型:(1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的;(2)蛋白质分子有的镶嵌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,有的横跨整个磷脂双分子层。大多数蛋白质也是可以流动的。 【小问1详解】 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,蛋白质镶嵌、嵌入或贯穿其中,由磷脂双分子层支撑。细胞膜的功能主要与蛋白质有关,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的种类和数量越多。B蛋白质与多糖结合形成糖蛋白,糖蛋白主要参与细胞间的信息交流。 【小问2详解】 细胞膜蛋白的分布方式包括 “镶在表面”“部分嵌入”“贯穿整个膜”。图中 F 蛋白同时跨越细胞膜的磷脂双分子层(连接细胞内外),属于贯穿在细胞膜中的蛋白质,这类蛋白通常是载体蛋白或通道蛋白,负责物质的跨膜运输。 【小问3详解】 图中 F 蛋白(钠钾泵)发挥作用时需要ATP水解提供能量,且具有 K⁺和Na⁺结合位点:它会以主动运输的形式将细胞外的 K⁺逆浓度梯度运入细胞,同时将细胞内的 Na⁺逆浓度梯度运出细胞,从而维持红细胞内外 K⁺和 Na⁺的浓度差。 【小问4详解】 图中 F 蛋白能催化 ATP 水解为 ADP 和 Pi,因此除运输功能外,还具有催化的作用。 【小问5详解】 胆固醇属于脂质,而细胞中内质网(滑面内质网)是合成脂质的主要细胞器。成熟红细胞无细胞核和具膜细胞器(包括内质网),因此无法自身合成胆固醇。血浆是红细胞的内环境,当血浆中胆固醇浓度升高时,多余的胆固醇会插入到红细胞的细胞膜中,导致细胞膜的流动性下降,红细胞容易破裂。红细胞破裂后,其细胞膜上的胆固醇会释放并沉积在血管壁上,这会直接促进动脉粥样硬化(As)斑块的形成和生长。 31. 细胞自噬是细胞组分在溶酶体或液泡中降解和再利用的过程,无论动物细胞、植物细胞还是酵母菌都拥有相同的自噬过程。图1表示某细胞溶酶体形成及发挥作用的过程,图2表示细胞自噬的机制。据图回答下列问题: (1)由图1可知,溶酶体起源于___________,内含多种___________,这些物质从合成到进入溶酶体的途径是:___________→溶酶体(用文字和箭头表示)。 (2)由图1和图2可知,损伤/衰老的线粒体或错误折叠的蛋白质通过___________与自噬受体结合,刺激___________形成具有___________层膜的吞噬泡,闭合形成自噬体,自噬体与___________融合进而被降解。该过程说明溶酶体具有___________的功能。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍等症状。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC能治疗HD患者,ATTEC能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,并形成自噬体。试说明ATTEC治疗HD患者的机理___________。 【答案】(1) ①. 高尔基体 ②. 水解酶 ③. 核糖体→内质网→高尔基体 (2) ①. 泛素 ②. 内质网 ③. 2 ④. 溶酶体 ⑤. 分解衰老、损伤的细胞器,降解错误折叠的蛋白质 (3)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【小问1详解】 图1中可见高尔基体与溶酶体的形成有关。溶酶体内含多种水解酶,负责降解物质;水解酶的合成需要内质网和高尔基体的加工,合成路径是:核糖体(合成蛋白质)→内质网(加工)→高尔基体(进一步加工、分类包装)→溶酶体。 【小问2详解】 图2显示,损伤/衰老的线粒体或错误折叠的蛋白质先被泛素标记,泛素与自噬受体结合,刺激内质网形成双层膜的吞噬泡,包裹后形成自噬体;自噬体与溶酶体融合,利用溶酶体的水解酶降解内容物,体现了溶酶体分解衰老、损伤的细胞器,降解异常物质的功能。 【小问3详解】 突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,会造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍等症状。ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,防止其对神经细胞造成伤害。因此ATTEC可有效治疗HD。 32. α-淀粉酶及β-淀粉酶各有其一定的特性,如β-淀粉酶不耐热,在70℃水浴处理15min失活,而α-淀粉酶在70℃时活性不受影响,在100℃高温下处理15min失活。通常生物提取液中同时含有这两种淀粉酶,某实验小组将萌发小麦种子的研磨液等量分成三组测定淀粉酶的活性,进行了如下实验。 分组 1 2 3 步骤一 25℃下处理15min 70℃水浴处理15min 100℃水浴处理15min 步骤二 在25℃条件下分别加入___________的淀粉溶液 步骤三 一段时间后,迅速加入等量的0.4mol/LNaOH;分别测量三组淀粉剩余量 淀粉剩余量 a b c 回答下列问题: (1)步骤二中需加入___________的淀粉溶液。步骤三向各组迅速加入0.4mol/L氢氧化钠,目的是___________。 (2)第2组实验的___________酶有活性;结合表中淀粉剩余量,___________值可以体现α-淀粉酶的催化效率。 (3)根据表格内容分析,第3组中的α-淀粉酶经过步骤一处理,再将温度降至25℃后,该酶___________(填“能”或“不能”)催化淀粉水解,原因是___________。 (4)为探究β-淀粉酶的特性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mLβ-淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 ①该同学设计实验想验证___________,丙组步骤②应加入___________溶液。步骤③中两次水浴加热,第一次60℃水浴是为酶提供___________以催化反应。 ②甲组和丙组的预期实验结果分别是___________。 【答案】(1) ①. 等量且足量 ②.  使酶失去活性,终止酶的催化反应 (2) ①. α-淀粉酶 ②. c-b (3) ①. 不能 ②. 100℃高温处理使α-淀粉酶的空间结构被破坏而变性失活),且这种失活是不可恢复的 (4) ①. β- 淀粉酶的专一性 ②. 2mLβ- 淀粉酶 ③. 适宜的温度 ④. 甲组出现砖红色沉淀,丙组无砖红色沉淀 【解析】 【分析】根据题干信息分析,α-淀粉酶较耐热,在70℃活性不受影响,而β-淀粉酶不耐热,在70℃条件下15min后失活。实验设计要遵循对照原则和单一变量原则,三组实验的自变量实则是酶的种类,因变量是淀粉的剩余量。 【小问1详解】 本实验的目的是测定两种淀粉酶催化淀粉的能力,且实验需遵循单一变量原则,所以步骤二中3组都要加入等量的淀粉溶液。为了保证各组实验都不会提前结束,最终剩余一部分淀粉,淀粉溶液的量要充足。NaOH 为强碱,可使酶变性失活,从而终止酶促反应,避免后续检测时反应继续进行影响结果。 【小问2详解】 根据题意分析,1组实验的两种淀粉酶都有活性,2组的α-淀粉酶有活性,β-淀粉酶无活性;3组两种酶都没有活性;1、2、3三组淀粉剩余量分别为a、b、c,c可认为代表最初加入淀粉溶液的量,b是在只有在α-淀粉酶有活性时的淀粉剩余量,所以c-b可以体现α-淀粉酶的催化效率。 【小问3详解】 α- 淀粉酶在 100℃处理后会变性失活(空间结构破坏),即使温度恢复到 25℃,其活性也无法恢复,因此不能催化淀粉水解。 【小问4详解】 实验通过用β-淀粉酶催化淀粉、蔗糖两种底物,来验证 β- 淀粉酶的专一性;丙组需遵循单一变量,加入 2mLβ- 淀粉酶溶液;60℃是 β- 淀粉酶的适宜温度,第一次60℃水浴是为酶提供适宜的温度以催化反应。甲组中 β- 淀粉酶催化淀粉水解产生还原糖,与斐林试剂反应出现砖红色沉淀;丙组中 β- 淀粉酶不能催化蔗糖水解,无还原糖产生,因此无砖红色沉淀。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 灌南县2025~2026学年第一学期期中调研考试 高一生物试题 注意事项: 1.考试时间75分钟,试卷满分100分。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 3.请用2B铅笔和0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上指定区域内作答。 一、单项选择题:共24小题,每小题2分,共48分。每小题只有一个选项最符合题意 1. 组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在。下列化合物含有磷元素的是(  ) A. 蔗糖 B. 蜡 C. 磷脂 D. 肝糖原 2. 组成DNA的基本单位是(  ) A. 脱氧核糖核苷酸 B. 氨基酸 C. 葡萄糖 D. 核糖核苷酸 3. 下列关于细胞中水的叙述,错误的是(  ) A. 在活细胞中,水是含量最多的物质 B. 自由水是细胞内的良好溶剂 C. 大部分水与蛋白质等物质结合形成结合水 D. 越冬的植物,细胞内结合水比值上升 4. 细胞中的无机盐与生命活动关系密切,下列关于无机盐叙述错误的是(  ) A. 细胞中的无机盐主要以离子形式存在 B. 番茄果实出现脐腐现象与缺少钙有关 C. 种子烘干后,剩下的主要成分是无机盐 D. 无机盐在维持细胞渗透压等方面有重要作用 5. RNA结合蛋白(RBPs)是一类可以结合单链或双链RNA的蛋白质,它们决定了许多RNA从生成到降解的过程。下列叙述正确的是(  ) A. RBPs的基本单位是核糖核苷酸 B. RBPs是以碳链为基本骨架 C. RBPs主要在细胞核中合成 D. RBPs能识别特定RNA并形成肽键 6. 糖类和脂质在生物体内的代谢过程中有着密切的联系。下列叙述正确的是(  ) A. 糖类和脂质均由C、H、O三种元素组成 B. 糖类是细胞的唯一能源物质 C. 性激素是合成其他固醇类物质的原料 D. 二者中的部分种类是细胞内的储能物质 7. 阿斯巴甜()是一种人工合成甜味剂,其结构简式如下。它可以水解成1分子天冬氨酸、1分子苯丙氨酸和1分子甲醇()(注:③为甲醇失去部分基团后剩余的结构)。下列叙述正确的是(  ) A. 该物质在形成时,脱下的氢元素都来源于氨基 B. ①为羧基,该化合物中含1个游离的羧基 C. 1分子阿斯巴甜水解过程会断开两个② D. 双缩脲试剂可用于检测阿斯巴甜 8. 表格中是人体活细胞内的一些元素。下列叙述错误的是(  ) 元素 O C H N Ca P S K Mg A. 氧元素在活细胞中的含量最高 B. 钙、镁元素是人体细胞需要的大量元素 C. 含量较多的元素比含量少的元素对人体细胞更重要 D. 表中元素在非生物界中均能找到,体现了生物界与非生物界的统一性 9. 细胞学说的建立过程是一个不断开拓、继承、修正和发展的过程。下列关于细胞学说表述正确的是(  ) A. 细胞学说是由荷兰科学家列文虎克提出的 B. 细胞学说内容包括一切动物和植物由细胞组成 C. 细胞学说提出真核细胞和原核细胞的结构具有统一性 D. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入到分子水平 10. 缝隙连接广泛地存在于相邻动物细胞间(如下图),可供细胞间交换离子和小分子物质,以及传递化学信息等。下列叙述正确的是(  ) A. 缝隙连接和某些植物的胞间连丝均可用于细胞间的信息交流 B. 通过缝隙连接的信息分子必须与细胞膜外侧特定的受体结合才能发挥作用 C. 蛋白质、核酸等物质可通过缝隙连接进入相邻的动物细胞 D. 不相邻的动物细胞也可以通过缝隙连接进行信息交流和物质交流 11. 最新研究发现,真核细胞受到压力时,蛋白质容易发生错误折叠和聚集。为了防止蛋白质聚集,一些蛋白质会进入核内被暂时储存在核仁中。下列叙述错误的是(  ) A. 核仁含有RNA和蛋白质等组分 B. 核仁与真核细胞的核糖体形成有关 C. 错误折叠的蛋白质进入核仁后会被直接降解 D. 核仁可能具有维持真核细胞内蛋白质结构与功能稳定的作用 12. 下列关于细胞结构的实验中,叙述正确的是(  ) A. 罗伯特森在光学显微镜下看见细胞质膜的“暗-亮-暗”的三层动态结构 B. 差速离心法时,较高的离心速率可使较大的细胞器沉降 C. 科学家利用荧光标记技术做了人鼠细胞的融合实验证明了细胞质膜具有一定流动性 D. 将人口腔上皮细胞中提取的脂质在水面上铺成单分子层,其面积为口腔细胞表面积的2倍 13. 伞藻能生长到2~5cm,分为帽、柄和假根三部分,细胞核位于假根中。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接实验,结果如下图。该实验结果表明(  ) A. 伞藻是由多细胞构成的藻类 B. 细胞核是细胞代谢的控制中心 C. 伞帽形态结构的建成与假根有关 D. 控制伞帽的遗传物质存在于细胞核中 14. 某同学利用黑藻叶观察叶绿体和细胞质的流动。下列相关叙述正确的是(  ) A. 黑藻是单细胞植物,含叶绿体和线粒体等多种细胞器 B. 将黑藻叶放在干燥的载玻片中央,盖上盖玻片制成临时装片 C. 在高倍镜下可观察到黑藻叶肉细胞中的叶绿体绕细胞核运动 D. 在光照充足、温度适宜的条件下,细胞质流动更明显 15. 下列关于“检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质”实验叙述中,正确的是(  ) A. 用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂,可直接用于蛋白质的鉴定 B. 进行脂肪的检测时,需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色 C. 用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液要现配现用,等量混合 D. 若用斐林试剂鉴定,实验结果没有出现相应的颜色变化,则说明无糖 16. 脂滴是一种起源于内质网的细胞结构(如图),脂滴与溶酶体、线粒体等多种细胞器都有联系。下列相关叙述错误的是(  ) A. 脂滴具有单层膜结构 B. 脂滴的形成与磷脂分子运动有关 C. 物质A通过协助扩散进入线粒体 D. 脂滴能储存多余的脂质,保护细胞免受脂中毒 17. 某实验小组进行“细胞的质壁分离及复原”实验,图1为实验操作步骤,图2为观察到的某个细胞。下列叙述正确的是(  ) A. 该实验可用黑藻叶片是因为黑藻叶肉细胞含有绿色的液泡 B. 步骤C和E中滴加的甲、乙溶液,分别为0.3g/mL的蔗糖溶液和清水 C. 步骤D中可观察到液泡体积变小,是因为水分子只能从液泡流向细胞外 D. 步骤F中观察紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞时可能会出现图2的细胞 18. 研究人员利用磷脂、载体蛋白(Ⅰ)和ATP合酶(Ⅱ)构建了ATP体外合成体系,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. ATP分子结构简式为A-P~P~P,其中A表示腺苷 B. 图中Ⅰ转运H⁺的方式属于主动运输 C. 图中Ⅱ转运H⁺消耗的能量由ATP水解提供 D. 图中Ⅱ处两侧H⁺的浓度变化会影响ATP的合成 19. 关于光学显微镜观察几种细胞实验,下列叙述正确的是(  ) A. 制作人口腔上皮细胞临时装片时,需在载玻片上滴加清水 B. 在低倍镜下观察清楚后,要将目标移至视野中央再换高倍镜 C. 高倍镜下观察细胞时,应调节粗准焦螺旋使视野中物像变得清晰 D. 若目镜为10X,物镜为40X,则所观察细胞的面积被放大了400倍 20. 图示酶促反应过程,下列相关叙述正确的是(  ) A. 酶的化学本质是蛋白质或DNA B. 一种酶只能催化一种反应 C. 酶与产物结合时,酶的构象会发生不可恢复的变化 D. 酶的活性中心与底物在空间结构上有特殊的匹配关系 21. 鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,常与绿藻(属于植物)共同生活。下列相关叙述错误的是(  ) A. 鱼腥蓝细菌细胞中存在无核膜包被的拟核 B. 鱼腥蓝细菌能进行光合作用 C. 绿藻细胞和鱼腥蓝细菌都有复杂的生物膜系统 D. 河流等中蓝细菌大量繁殖会形成水华现象 22. 有些物质能使酶活性增加,有些物质能使酶活性降低。某实验中酶促反应速率下降,原因可能是(  ) A. 底物浓度的增加导致酶活性降低 B. 温度的升高导致酶活性升高 C. 酶激活剂的加入使酶的活性降低 D. 酶抑制剂的加入使酶活性降低 23. 下是显微镜视野中某高等生物的细胞,下列有关叙述正确的是(  ) A. ①主要由RNA和蛋白质组成 B. ②主要成分是纤维素和肽聚糖 C. 图中含有相互垂直的两个中心体 D. 细胞中分泌蛋白的运输与细胞骨架密切相关 24. 初步研究发现,红细胞在低渗溶液能快速吸水并涨破,与其细胞膜上的水通道蛋白有关。下列叙述正确的是(  ) A. 红细胞快速吸收水分不需要消耗能量 B. 水通道蛋白在运输水时要和水分子结合 C. 水通道蛋白能运输水分子及溶于水的钾离子等物质 D. 水通道蛋白是水分子进出细胞的唯一途径 二、多项选择题:共4小题,每小题3分,共12分。每题有不止一个选项符合题意,全对得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分 25. 下图是人体的氨基酸形成血红蛋白的示意图,由四条肽链组成(α₁~β₂)。请据图分析,以下相关叙述错误的是(  ) A. 血红蛋白中的铁元素位于氨基酸的R基上 B. 血红蛋白特定的空间结构与Fe²⁺有关 C. 血红蛋白空间结构改变会导致肽键断裂 D. 蛋白质结构多样性只与氨基酸种类、数量和排列顺序不同有关 26. 如图为细胞核的结构示意图,图中的数字编号代表相应的结构。下列叙述正确的是(  ) A. 蛋白质、RNA等物质可以通过②进出细胞核 B. ③在细胞分裂过程中形态会发生改变 C. 任何细胞中都有结构④ D. ⑤是双层膜结构,有利于核内环境的相对稳定 27. 野生型酵母菌和甲、乙两种分泌突变体(某种细胞器功能异常,导致蛋白质堆积)的蛋白质分泌途径,如下图所示。下列叙述合理的是(  ) A. 野生型酵母菌内的囊泡来自核糖体和高尔基体 B. 野生型酵母菌产生的分泌蛋白以胞吐方式排出 C. 分泌突变体甲中蛋白质堆积的主要原因是高尔基体无法产生囊泡 D. 分泌突变体乙高尔基体内的蛋白质可能具有生物活性 28. 电鳗的发电细胞能够产生电流以击毙小鱼、虾等猎物或防御敌害。下列叙述错误的是(  ) A. ATP分子中的磷酸基团带有正电荷而相互排斥,都具有较高的转移势能 B. 电鳗产生高压电流击毙猎物说明发电细胞中储存了大量ATP C. 电鳗发电细胞发电消耗ATP的过程属于放能反应 D. ATP是发电细胞内绝大多数生命活动能够直接利用的能源物质 三、非选择题(本部分包括4小题,共40分) 29. 大豆是重要的油料作物。锌(Zn)和硼(B)作为油菜生长发育的必需元素之一,为研究锌和硼对大豆产量和品质的影响,研究人员以某大豆为实验材料,进行了相关实验,结果如下表所示。回答下列问题: 组别 处理方式 蛋白质/% 脂肪/% 甲 0 48.57 17.43 乙 锌 50.90 17.53 丙 硼 50.47 18.83 丁 锌和硼 50.23 18.20 (1)大豆油的主要成分是脂肪,其水解的产物是___________。 (2)农作物缺乏___________元素会造成叶脉之间会变黄和叶片发黄甚至脱落,从而降低产量。 (3)硼是组成大豆细胞的___________(填“大量元素”或“微量元素”)。 (4)由表可知,提高大豆中蛋白质含量的措施是___________。锌和硼元素共同使用在增加脂肪含量中表现反而不如硼元素单独使用,原因可能是___________。 (5)现欲设计实验验证植物体中锌的作用不能被镍所代替。 【材料准备】足量正常大豆幼苗、完全培养液、缺锌的完全培养液、蒸馏水、含锌溶液和含镍溶液等。(注:完全培养液中不含有镍,且本实验的镍对植物无毒副作用)。 【实验思路】 ①足量正常大豆幼苗均分为A、B两组,相同且适宜条件下分别用等量完全培养液、___________培养。一段时间后A组幼苗正常生长,B组幼苗出现锌元素缺乏症。 ②___________,在相同且适宜条件下培养一段时间后,观察各组幼苗生长状况。 【预期结果】③___________。 【实验结论】植物体中锌的作用不能被镍所代替。 30. 哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和具膜的细胞器,是研究膜结构功能的常用材料。其部分结构如图所示(A~F是蛋白质)。据图回答下列问题: (1)红细胞质膜上有多种蛋白质,由质膜中的___________支持着这些蛋白质。功能越复杂的红细胞,其质膜上的___________往往越多。其中B蛋白与多糖结合,主要与细胞质膜的___________功能有关。 (2)图中F蛋白是___________(填“镶在”、“嵌入”、“贯穿”)在细胞质膜中,与跨膜运输有关。 (3)图中F蛋白通过主动运输方式将___________,从而维持红细胞内外K+和Na+的浓度梯度。 (4)图中F蛋白不仅有运输物质的作用,还有___________作用。 (5)研究发现,红细胞质膜上胆固醇含量与动脉粥样硬化(As)斑块的形成密切相关。成熟红细胞不具有合成胆固醇的___________(填细胞器),其细胞质膜上的脂类物质可来自血浆。当血浆中胆固醇浓度升高时,会导致更多的胆固醇插入到___________上,红细胞容易破裂,引起胆固醇沉积,___________(填“促进”或“抑制”)As斑块的生长。 31. 细胞自噬是细胞组分在溶酶体或液泡中降解和再利用的过程,无论动物细胞、植物细胞还是酵母菌都拥有相同的自噬过程。图1表示某细胞溶酶体形成及发挥作用的过程,图2表示细胞自噬的机制。据图回答下列问题: (1)由图1可知,溶酶体起源于___________,内含多种___________,这些物质从合成到进入溶酶体的途径是:___________→溶酶体(用文字和箭头表示)。 (2)由图1和图2可知,损伤/衰老的线粒体或错误折叠的蛋白质通过___________与自噬受体结合,刺激___________形成具有___________层膜的吞噬泡,闭合形成自噬体,自噬体与___________融合进而被降解。该过程说明溶酶体具有___________的功能。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍等症状。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC能治疗HD患者,ATTEC能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,并形成自噬体。试说明ATTEC治疗HD患者的机理___________。 32. α-淀粉酶及β-淀粉酶各有其一定的特性,如β-淀粉酶不耐热,在70℃水浴处理15min失活,而α-淀粉酶在70℃时活性不受影响,在100℃高温下处理15min失活。通常生物提取液中同时含有这两种淀粉酶,某实验小组将萌发小麦种子的研磨液等量分成三组测定淀粉酶的活性,进行了如下实验。 分组 1 2 3 步骤一 25℃下处理15min 70℃水浴处理15min 100℃水浴处理15min 步骤二 在25℃条件下分别加入___________的淀粉溶液 步骤三 一段时间后,迅速加入等量的0.4mol/LNaOH;分别测量三组淀粉剩余量 淀粉剩余量 a b c 回答下列问题: (1)步骤二中需加入___________的淀粉溶液。步骤三向各组迅速加入0.4mol/L氢氧化钠,目的是___________。 (2)第2组实验的___________酶有活性;结合表中淀粉剩余量,___________值可以体现α-淀粉酶的催化效率。 (3)根据表格内容分析,第3组中的α-淀粉酶经过步骤一处理,再将温度降至25℃后,该酶___________(填“能”或“不能”)催化淀粉水解,原因是___________。 (4)为探究β-淀粉酶的特性,有同学设计了实验方案,主要步骤如表。 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mLβ-淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 ①该同学设计实验想验证___________,丙组步骤②应加入___________溶液。步骤③中两次水浴加热,第一次60℃水浴是为酶提供___________以催化反应。 ②甲组和丙组的预期实验结果分别是___________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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