精品解析:河南省南阳市邓州市十校金太阳联考2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2026-01-08
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南阳地区2025年秋季高一年级12月阶段考试卷 生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第5章第2节。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共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. 动植物都是由一个或多个细胞组成的;细胞能与其他细胞协作;新细胞是由已存在的细胞产生的。下列相关叙述不合理的是(  ) A. 生物具有统一性 B. 生物具有多样性 C. 细胞在功能上是完全独立的 D. 细胞通过分裂产生子细胞 【答案】C 【解析】 【详解】A、新细胞是由已存在的细胞产生的,细胞均具有细胞膜、细胞质等结构,A正确; B、细胞在形态、结构和功能上出现差异,体现了细胞具有多样性,B正确; C、多细胞生物依赖各种分化的细胞的密切合作,共同完成一系列复杂的生命活动,所以细胞在功能上不是完全独立的,C错误; D、新细胞是由已存在的细胞产生的,说明细胞通过分裂产生子细胞,D正确。 故选C。 2. 下列关于生物体内大分子物质的叙述,错误的是(  ) A. 蛋白质遇酒精后会变性失活 B. 肌糖原先水解为葡萄糖 C. 细胞内含有组成核酸的8种核苷酸 D. 纤维素的单体是葡萄糖 【答案】B 【解析】 【详解】A、酒精可使蛋白质空间结构破坏而变性失活,该性质常用于消毒灭菌,A正确; B、肌糖原在肌肉细胞内经磷酸化酶作用分解为葡萄糖-6-磷酸,直接供肌肉利用,不能水解为葡萄糖进入血液(肝糖原可水解为葡萄糖补充血糖),B错误; C、细胞内同时含DNA和RNA,DNA含4种脱氧核苷酸(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶脱氧核苷酸),RNA含4种核糖核苷酸(腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶核糖核苷酸),共8种核苷酸,C正确; D、纤维素是植物多糖,其基本单位为葡萄糖,D正确。 故选B。 3. 人体细胞中某物质的结构如图所示,下列相关叙述正确的是( ) A. 该物质中的糖类为六碳糖 B. 若m为胸腺嘧啶,则n为核糖 C. 该物质含有C、H、O、N、P5种元素 D. 若n为脱氧核糖,则该物质组成的核酸一定位于细胞核 【答案】C 【解析】 【详解】A、该物质中的糖类为核糖或脱氧核糖,是五碳糖,A错误; B、若m为胸腺嘧啶(T),是DNA特有的碱基,则n为脱氧核糖,B错误; C、该物质为核苷酸,由一分子磷酸、一分子五碳糖、一分子含氮碱基组成,含有C、H、O、N、P5种元素,C正确; D、若n为脱氧核糖,则该物质组成的核酸是DNA,不一定位于细胞核,在细胞质的线粒体中也有少量DNA,D错误。 故选C。 4. 下图是某高等植物细胞局部结构模式图,字母表示细胞的不同结构,其中C表示内质网,F表示胞间连丝,M、N为囊泡。下列叙述正确的是( ) A. A表示核孔,主要作用是将核内物质与细胞质分开 B. E表示线粒体,是植物细胞的“养料制造车间” C. 胞间连丝可以帮助实现细胞间的信息交流 D. H表示细胞壁,是植物细胞的边界 【答案】C 【解析】 【详解】A、A是核孔,核孔的功能是实现核质之间的物质交换与信息交流;而 “将核内物质与细胞质分开” 的结构是核膜,并非核孔,A错误; B、线粒体(E)是有氧呼吸的主要场所,被称为细胞的 “动力车间”;植物细胞的 “养料制造车间” 是叶绿体(负责光合作用制造有机物),B错误; C、胞间连丝(F)是植物细胞间的通道,可允许物质(如信号分子)通过,从而实现细胞间的信息交流,C正确; D、植物细胞的边界是细胞膜(细胞膜具有选择透过性,能控制物质进出);细胞壁(H)是全透性的,不能作为细胞的边界,D错误。 故选C。 5. “结构与功能观”是生物学核心观念之一。下列叙述错误的是(  ) A. 功能越复杂的细胞膜,其上的蛋白质的种类和数量越多 B. 内质网膜与高尔基体膜直接连接,有利于分泌蛋白的合成与分泌 C. 叶绿体含有光合色素,是光合作用的场所 D. 心肌细胞中线粒体数量较多,有利于心肌持续收缩 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜的功能复杂程度与膜蛋白种类和数量相关,功能越复杂的细胞膜,其上的蛋白质的种类和数量越多,A正确; B、内质网与高尔基体之间通过囊泡运输物质,并非直接连接,B错误; C、叶绿体含叶绿素等光合色素,是高等植物细胞进行光合作用的场所,C正确; D、线粒体为细胞供能,心肌细胞收缩耗能多,故心肌细胞中线粒体数量较多,D正确。 故选B。 6. 硫化叶菌(一种细菌)的最适生存温度为75~80℃。下列关于其体内酶的叙述,正确的是(  ) A. 离开细胞后,酶就会失去催化功能 B. 合成场所为核糖体或细胞核 C. 若处于室温条件下,则酶的活性会升高 D. 组成这些酶的单体为氨基酸或核糖核苷酸 【答案】D 【解析】 【详解】A、离开细胞后的酶在适宜条件下,也具有催化能力,A错误; B、绝大多数的酶是蛋白质,少数酶是RNA,蛋白质的合成场所是核糖体,RNA的合成场所在硫化叶菌(原核生物没有细胞核)中是拟核,B错误; C、硫化叶菌的最适生存温度为75~80℃,其体内的酶的最适温度为75~80℃,若处于室温下(低于75~80℃),酶的活性会下降,C错误; D、绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA,因此酶的基本单位是氨基酸或核糖核苷酸,D正确。 故选D。 7. 巨噬细胞可以将侵入人体的病原体吞噬、水解,在人体的免疫过程中发挥重要作用,其吞噬某病毒的部分过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 病毒与吞噬细胞的接触可体现细胞膜进行细胞间信息交流的功能 B. 图中的细胞器X最可能为溶酶体 C. 病原体进入吞噬细胞不消耗细胞呼吸释放的能量 D. 上述过程仅体现了细胞膜的选择透过性 【答案】B 【解析】 【详解】A、病毒不具有细胞结构,所以病毒与吞噬细胞的接触不可体现细胞膜进行细胞间信息交流的功能,A错误; B、包裹着病毒的吞噬体与细胞器X融合,进而将病毒分解,因此细胞器X最可能为溶酶体,B正确; CD、病原体进入巨噬细胞的方式为胞吞,需要消耗细胞呼吸释放的能量,胞吞过程体现了细胞膜的流动性,CD错误。 故选B。 8. 某小组利用黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质的流动”和“质壁分离”实验,实验过程中可观察到叶绿体按顺时针方向移动,整个实验过程细胞保持活性,实验结果如图所示。下列有关叙述错误的是(  ) A. 两个实验均需要细胞保持活性 B. 叶绿体实际上也按顺时针方向移动 C. 质壁分离依赖原生质层与②的伸缩性不同 D. 与图甲相比,图乙的细胞液吸水能力降低 【答案】D 【解析】 【详解】A、“观察叶绿体和细胞质的流动”实验中,细胞质的流动是活细胞的特征,死细胞中无法观察到叶绿体随细胞质运动,“质壁分离”实验中,只有活细胞才具备选择透过性的原生质层,能发生渗透作用,从而出现质壁分离,因此,两个实验均需细胞保持活性,A 正确; B、显微镜成像是倒像,但旋转方向在显微镜下不会反转,若显微镜下观察到叶绿体按顺时针方向移动,则实际也是顺时针方向移动,B正确; C、②为细胞壁,当细胞失水时,原生质层伸缩性大,而细胞壁伸缩性小,导致二者分离,C正确; D、图甲是正常细胞,图乙是置于较高浓度蔗糖溶液中发生质壁分离后的细胞,细胞失水,细胞液浓度升高,渗透压升高,吸水能力增强,因此,图乙细胞液浓度比图甲高,吸水能力增强,D错误。 故选D。 9. ATP被比喻为生物体的能量“货币”,可为生命活动直接提供能量。ATP的结构如图所示,其中数字表示物质或化学键。下列有关分析错误的是(  ) A. ①表示腺嘌呤,①和②组成的是腺苷 B. 生成ADP时,化学键④和⑤会同时断裂 C. ATP末端的③具有较高的转移势能 D. ADP转化成ATP时,所需的能量可源于光能 【答案】B 【解析】 【详解】A、①是腺嘌呤,②是核糖,二者结合形成腺苷,A正确; B、ATP水解生成ADP时,只断裂远离腺苷的那个高能磷酸键,即图中⑤,B错误; C、末端的③指的是末端磷酸基团,其连接的高能磷酸键(⑤),具有高转移势能,ATP容易转移磷酸基团③给其他分子,从而驱动吸能反应,C正确; D、在植物细胞中,光合作用的光反应阶段利用光能合成ATP,因此,ADP转化成ATP时,所需的能量可源于光能,D正确。 故选B。 10. 实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作步骤有误的是(  ) 选项 高中生物学实验内容 操作步骤 A 检测生物组织中的蛋白质 先向待测样液中加双缩脲试剂A液,再加双缩脲试剂B液 B 检测生物组织中的脂肪 在花生子叶薄片上滴加苏丹Ⅲ染液染色,吸去染液后再滴加酒精溶液 C 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察 D 探究pH对酶活性的影响 将过氧化氢溶液与过氧化氢酶溶液混匀后,再调节溶液的pH A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 【详解】A、检测生物组织中的蛋白质时,先向待测样液中加入双缩脲试剂A液(质量浓度为0.1g/ml的NaOH溶液),营造碱性环境,摇匀后,再加入双缩脲试剂B液(质量浓度为0.01g/ml的CuSO₄溶液),会发生紫色反应,A正确; B、检测植物组织中的脂肪时,用苏丹Ⅲ染液对花生子叶切片染色后,为避免染液的颜色干扰观察,要用体积分数为50%的酒精洗去浮色,B正确; C、观察细胞质的流动时,因为低倍镜视野范围大,容易找到目标细胞,所以先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜进行更细致的观察,C正确; D、探究pH对酶活性影响时,应先将酶和底物分别调节至目标pH后再混合,D错误。 故选D。 11. 中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序,发酵期间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列有关叙述错误的是(  ) A. 萎凋过程中茶叶会失去大量的自由水 B. 揉捻能破坏茶叶细胞的结构,也有利于发酵 C. 高温干燥可终止酶促反应,稳定茶黄素含量 D. 发酵阶段需控制低温条件以避免微生物污染 【答案】D 【解析】 【详解】A、萎凋过程中茶叶细胞通过蒸腾作用散失水分,主要失去的是自由水,A正确; B、揉捻通过机械力破坏茶叶细胞膜和液泡膜,使茶多酚与多酚氧化酶接触,有利于酶促反应(发酵)进行,B正确; C、高温使多酚氧化酶变性失活,终止酶促反应,从而固定茶黄素含量,C正确; D、发酵阶段需保持适宜温度以维持多酚氧化酶活性,低温会抑制酶活性,D错误。 故选D。 12. 某同学按照如图所示的流程进行了观察洋葱鳞片叶表皮细胞的失水和吸水过程,实验选用0.3g·mL-1的蔗糖溶液,字母表示实验步骤。下列有关分析正确的是(  ) A. 步骤B不需要观察细胞大小、液泡大小和原生质层的位置等指标 B. 步骤C和E在盖玻片两侧滴加蔗糖溶液后,需要用吸水纸反复引流 C. 步骤D可观察到原生质层与细胞壁分离,此时细胞液的浓度变大 D. 步骤F可观察到液泡和细胞的体积逐渐变大,细胞会胀破 【答案】C 【解析】 【详解】A、步骤B是初始状态观察,需记录细胞大小、液泡大小、原生质层位置,作为后续质壁分离和复原的对照依据,A错误; B、步骤C滴加蔗糖溶液、步骤E滴加清水,均在盖玻片一侧滴加,B错误; C、0.3g・mL⁻¹蔗糖溶液浓度高于细胞液,细胞失水,原生质层(伸缩性大)与细胞壁(伸缩性小)分离(质壁分离);失水过程中细胞液溶质浓度升高,C正确; D、步骤F中,清水浓度低于细胞液,细胞吸水,液泡和细胞体积逐渐变大,原生质层恢复原状,但洋葱鳞片叶表皮细胞有细胞壁保护,不会胀破,D错误。 故选C。 13. ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质的过程。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示,下列有关叙述正确的是(  ) A. ABC转运蛋白可协助氨基酸顺浓度梯度运输 B. ABC转运蛋白运输物质时,其空间构象不发生改变 C. ABC转运蛋白所消耗的ATP可能由细胞呼吸提供 D. ABC转运蛋白运输物质会使细胞的ATP含量迅速下降 【答案】C 【解析】 【详解】A、由图可知,ABC转运蛋白运输氨基酸消耗ATP,说明是逆浓度梯度的主动运输,A错误; B、从图中可见,转运蛋白在结合ATP后构象发生明显变化(从开放朝外→开放朝内),B错误; C、细胞内绝大多数ATP来源于细胞呼吸,ABC转运蛋白作为消耗ATP的主动运输载体,其能量来源可能由细胞呼吸提供,C正确; D、细胞内ATP与ADP之间处于动态平衡,ATP含量不会迅速下降,D错误。 故选C。 14. 为验证淀粉酶的专一性,某实验小组设计了如表所示的实验方案。下列有关分析错误的是(  ) 步骤 甲组 乙组 丙组 一 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 二 ① 加入2mL淀粉酶溶液 ② 三 37℃保温、试剂检测和水浴加热 A. ①和②分别是加入2mL蒸馏水和加入2mL淀粉酶溶液 B. 步骤三水浴加热的目的是提高淀粉酶的活性 C. 由甲组的结果可判断淀粉溶液中是否存在还原糖 D. 只有乙组出现砖红色沉淀,可说明淀粉酶具有专一性 【答案】B 【解析】 【详解】A、甲组为空白对照(排除底物自身还原糖干扰),①应加入2mL蒸馏水,丙组为对照(验证酶是否作用于非底物),②应加入2mL淀粉酶溶液,A正确; B、步骤三中水浴加热是斐林试剂检测还原糖的必要条件,而非提高淀粉酶活性,B错误; C、甲组未加酶,若检测到还原糖,说明淀粉溶液本身含还原糖杂质,需排除干扰,C正确; D、乙组出现砖红色沉淀,说明淀粉水解为还原糖,丙组无沉淀,说明酶仅催化淀粉水解,体现专一性,D正确。 故选B。 15. 某小组在室温(25℃)条件下,向10mL1%的H2O2溶液中加入0.5L肝脏研磨液,检测生成的O2总量,结果如图中曲线1所示。改变一个实验条件后,结果如图中曲线2所示。推测改变的条件是(  ) A. 加入0.25mL肝脏研磨液 B. 加入10mL2%的H2O2溶液 C. 加入5mL1%的H2O2溶液 D. 将反应温度降低至接近12℃ 【答案】C 【解析】 【详解】A、加入0.25mL肝脏研磨液,催化剂减少到原来的一半,会减慢反应速率,但最终O₂量应与原来一样,因为H₂O₂总量不变,但曲线1到曲线2,产生的氧气量减少,A错误; B、H₂O₂浓度加倍,体积与原来一样(10mL),则H₂O₂物质的量加倍,O₂最终产量加倍,但图中曲线2产生的氧气比曲线1低,B错误; C、加入5mL1%的H2O2溶液,H₂O₂物质的量为原来一半,则最终O₂产量应减半,催化剂相同情况,但H₂O₂浓度上升,因此反应速率与H₂O₂浓度成正比,因此反应速率上升,而产物的量下降,C正确; D、温度降低,酶活性降低,反应速率减慢,但最终O₂产量应与原来一样(H₂O₂总量不变),但曲线1到曲线2,反应速率上升,产量下降,D错误。 故选C。 16. 某小组对蛋白酶TSS的最适催化条件开展初步研究,结果如表所示。下列有关分析错误的是(  ) 组别 pH CaCl2 温度/℃ 降解率/% ① 9 + 90 38 ② 9 + 70 88 ③ 9 - 70 0 ④ 7 + 70 58 ⑤ 5 + 40 30 注:“+”或“-”分别表示添加或不添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白。 A. 该酶适合在低温、最适pH的条件下保存 B. 该酶能降低化学反应活化能,其催化活性依赖于CaCl2 C. pH为9和给予CaCl2时,适度降低温度能提高该酶的活性 D. 该酶催化反应的最适pH为9,最适温度为70℃ 【答案】D 【解析】 【详解】A、低温+最适pH利于保存酶结构,A正确; B、酶作用原理是能降低反应的活化能,实验数据支持依赖CaCl₂,B正确; C、对比①和②,90℃→70℃活性上升,支持“适度降温提活性”,对比②和③,②降解率高,支持“给予CaCl2时提活性”,C正确; D、实验温度点太少,不能断定“最适温度就是70℃”,D错误; 故选D。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 某些蛋白质开始合成时,会合成特定的氨基酸序列(信号序列)。细胞通过信号序列的有无和差异,经过不同的分选机制,将蛋白质定向运输到特定结构中,如图所示。回答下列问题: (1)合成蛋白质信号序列的细胞器是________。过程①中,信号序列会引导多肽链进入________并继续合成。经初步加工的蛋白质运输到高尔基体的过程是________。 (2)由图可知,在信号序列的引导下,蛋白质最终运输到溶酶体、________(填结构名称)。进入结构乙的蛋白质可与DNA结合,从而形成________(填结构名称)。 (3)结构丙、丁富含膜结构,这些膜的主要组成成分是________。细胞中丰富的膜面积可以________,从而有利于快速进行各种化学反应。 【答案】(1) ①. 核糖体 ②. 内质网 ③. 内质网形成囊泡,囊泡脱离内质网,移动到高尔基体,囊泡膜与高尔基体膜融合, (2) ①. 细胞膜 ②. 染色体 (3) ①. 磷脂和蛋白质 ②. 增大酶的附着位点(或增大生物膜面积) 【解析】 【分析】①表示核糖体合成的肽链,进入内质网加工,②表示内质网加工后运往高尔基体,③表示高尔基体加工后运往不同部位,④⑤⑥⑦⑧表示核糖体合成的蛋白质进入各种细胞结构(不经过内质网、高尔基体的加工)。 【小问1详解】 蛋白质合成的场所是核糖体,信号序列是蛋白质的一部分,因此信号序列是核糖体合成的;信号序列会引导多肽链进入内质网,并继续合成,经过内质网的初步加工,内质网形成囊泡,囊泡脱离内质网,移动到高尔基体,囊泡膜与高尔基体膜融合,初步加工的蛋白质运输到高尔基体。 【小问2详解】 由图可知,在信号序列的引导下,蛋白质最终运输到溶酶体、细胞膜(分泌到细胞外),进入结构乙的蛋白质与DNA结合,从而形成染色体。 【小问3详解】 根据图示,结构丙是叶绿体,结构丁是线粒体,因此这些膜属于生物膜,主要组成成分是磷脂和蛋白质,细胞中丰富的膜面积可以增大酶的附着位点(或增大生物膜面积),从而有利于快速进行各种化学反应。 18. PIP是一种H2O通道蛋白,也能介导H2O2的运输。细胞膜上的PIP可经内吞作用转运至液泡膜。液泡膜上的H+泵和NHX可介导H+的跨膜运输,如图1所示。回答下列问题: (1)PIP协助水分子跨膜运输的方式是________。与H+泵运输H+相比,PIP运输水分子的不同点为________(答出2点)。 (2)由图1可知,H+顺浓度梯度通过NHX时,可驱动NHX运输________。作物在遭受盐胁迫时,根系细胞膜上的PIP会转运至液泡膜从而诱导NHX运输作用增强,这种变化有利于________,进而减轻盐胁迫的危害。植物根系成熟区细胞有中央液泡,其作用是________。 (3)盐胁迫使植物产生H2O2,H2O2积累会毒害细胞。AT1蛋白与Gβ蛋白结合,会抑制PIP的功能并减少H2O2外排,如图2所示。从相关蛋白质的角度分析,可提高植物抗盐胁迫能力的措施是________。 【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 顺浓度梯度运输、不消耗能量 (2) ①. Na⁺进入液泡 ②. 将细胞质基质中的Na⁺转运至液泡,降低细胞质基质中Na⁺浓度,减轻盐离子对细胞的毒害 ③. 储存营养物质和代谢废物,维持细胞形态(或调节细胞内渗透压) (3)抑制AT1蛋白与Gβ蛋白的结合;或增强PIP的功能;或促进PIP介导H₂O₂外排相关的修饰(如磷酸化) 【解析】 【分析】1、分析题图:因此可推知,H+进入液泡需要载体蛋白协助并消耗能量,运输方式为主动运输。Na+借助NHX从细胞质基质进入液泡,方式为主动运输,所需要的能量来自H+顺浓度梯度从液泡运输到细胞质基质形成的电化学势能。2、分析题图:AT1蛋白与Gβ结合抑制PIP蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡。 【小问1详解】 PIP是H₂O通道蛋白通道蛋白,水分子通过通道蛋白跨膜时顺浓度梯度,无需消耗能量,属于协助扩散。H⁺泵运输H⁺是主动运输,与PIP运输水分子的不同点:① 顺浓度梯度运输;② 不消耗能量。 【小问2详解】 由图1可知,H⁺顺浓度梯度从液泡流出时,驱动NHX将Na⁺转运进入液泡(借助H⁺的电化学势能,属于主动运输)。盐胁迫时,Na⁺过多会毒害细胞,NHX可将细胞质基质中多余的Na⁺运入液泡储存,降低细胞质基质中Na⁺浓度,减轻盐害。成熟植物细胞的中央液泡是“储存库”,可储存营养物质和代谢废物,同时通过调节液泡内渗透压维持细胞形态(充盈时细胞坚挺)。 【小问3详解】 题干明确:AT1与Gβ结合会“抑制PIP功能”且“减少H₂O₂外排”,导致H₂O₂积累毒害细胞。要提高抗盐能力,需解除该抑制,可采用的措施有: 阻止AT1与Gβ结合,避免PIP被抑制; 增强PIP功能,促进H₂O₂外排; 对PIP进行修饰(如磷酸化),强化其介导H₂O₂外排的作用。 19. 海鲈鱼味道鲜美,营养价值高。酸性磷酸酶(ACP)是参与风味物质肌苷酸(IMP)降解的关键酶,IMP降解产生的次黄嘌呤核苷(HxR)和次黄嘌呤(Hx)有难闻的气味。研究人员从海鲈鱼的肝细胞中提取ACP,研究其酶学特性,结果如图1和图2所示。回答下列问题: (1)在完成图1所示的实验前,将ACP溶液和IMP溶液保温后再混合,目的是________。温度超过50℃后,酶的相对活性接近0,原因可能是________。 (2)图2所示实验的自变量是________。分析图1和图2可知,新鲜海鲈鱼不宜置于温度为30~40℃、pH接近5~6的条件下,原因是________。 (3)儿茶素安全、低毒。研究人员配制了不同浓度的儿茶素处理ACP,并检测ACP的相对活性,结果如图3所示。研究结果表明,浓度为0.6mol·L-1的儿茶素适用于海鲈鱼保鲜,理由是________。 【答案】(1) ①. 确保酶和相应底物在混合(反应)前都达到相应的温度,使实验结果更准确 ②. 温度过高破坏了酶的空间结构 (2) ①. 温度和pH ②. 此条件下,ACP的相对活性高,催化IMP降解影响新鲜海鲈鱼的风味 (3)此浓度下,ACP的相对活性较低,适用于海鲈鱼保鲜 【解析】 【分析】酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。 【小问1详解】 让酶和相应底物保温后再混合,目的是确保酶和相应底物在混合(反应)前都达到相应的温度,使实验结果更准确。温度超过50℃后,酶的相对活性接近0,原因可能是温度过高破坏了酶的空间结构。 【小问2详解】 图2中横坐标为pH,又有30度和55度两条曲线,因此其所示实验的自变量有pH、温度。分析图1和图2可知,在温度为30~40℃、pH接近5~6的条件下,ACP的相对活性高,催化IMP降解产生HxR和Hx会有难闻的气味进而影响新鲜海鲈鱼的风味。 【小问3详解】 图3的研究结果表明,图示各浓度的儿茶素均能有效抑制ACP的活性,0.6mol·L-1是其中抑制效果最好时的最低儿茶素浓度,适用于海鲈鱼保鲜,此浓度下,ACP的相对活性较低,适用于海鲈鱼保鲜。 20. 白色念珠菌(真菌)侵入机体后菌丝会大量生长,菌丝进入细胞会诱发疾病。V蛋白具有ATP水解酶活性,对菌丝的形成有重要作用。药物D能作用于V蛋白,可用于治疗白色念珠菌感染。回答下列问题: (1)白色念珠菌细胞的生长、增殖等生命活动受到________(填细胞结构名称)的控制。白色念珠菌细胞具有细胞壁,推测其细胞壁的功能为________。 (2)V蛋白催化ATP水解时,ATP末端的磷酸基团脱离形成游离的磷酸基团,同时生成________。游离的磷酸基团能与膜上的载体蛋白结合,使载体蛋白发生________,导致其空间结构发生变化。 (3)为研究药物D对V蛋白的作用,研究人员将不同浓度的药物D溶液分别加入V蛋白溶液中,2min后向反应体系中加入ATP溶液,反应5min。再向反应体系中加入孔雀绿试剂(能与游离的磷酸发生绿色反应),定量分析反应溶液绿色的深浅,结果如图所示。 ①向反应体系中加入ATP溶液的目的是________。反应溶液的绿色越深,说明________。 ②结合上述实验结果分析,药物D用于治疗白色念珠菌感染的原理是________。 【答案】(1) ①. 细胞核 ②. 对细胞起支持和保护作用 (2) ①. ADP ②. 磷酸化 (3) ①. 为V蛋白发挥ATP水解酶的功能提供反应底物 ②. 游离的磷酸越多,ATP水解的量越大,V蛋白的相对活性也越大 ③. 药物D能抑制V蛋白的ATP水解酶活性,导致ATP水解供能不足,使白色念珠菌的菌丝形成受阻,进而抑制其对机体的侵染。 【解析】 【分析】1、ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构简式是A—P~P~P,其中A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团,~表示特殊的化学键。 2、实验目的是研究药物D对V蛋白的作用,所以自变量是药物D的浓度,因变量为药物D对V蛋白的作用效果,可以用V蛋白活性来表示。曲线表明随药物D浓度增加,V蛋白活性相对越来越低,说明药物D能抑制V蛋白的活性。 【小问1详解】 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,白色念珠菌(真菌)是真核生物,有细胞核,所以其生长、增殖等生命活动受到细胞核的控制。真菌的细胞壁与植物细胞的细胞壁功能类似,都对细胞起支持和保护作用。 【小问2详解】 ATP的结构简式是A—P~P~P,远离A的特殊化学键断裂后,末端的磷酸基团脱离形成游离的磷酸基团,同时生成A—P~P,即ADP。游离的磷酸基团能与膜上的载体蛋白结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是载体蛋白的磷酸化,导致其空间结构发生变化。 【小问3详解】 ①由于V蛋白具有ATP水解酶活性,能催化ATP水解,所以向反应体系中加入ATP溶液可作为反应底物。V蛋白将ATP水解为ADP时,产生的游离磷酸基团如果未转移给其他分子,就成为游离的磷酸,由于孔雀绿试剂能与游离的磷酸发生绿色反应,反应溶液的绿色越深,说明游离的磷酸越多,ATP水解的量越大,则V蛋白的相对活性越大。 ②分析曲线可知,随着药物D浓度的增加,V蛋白活性相对值降低,说明药物D能抑制V蛋白的活性,且随药物D浓度增加,抑制作用增强。由于V蛋白具有ATP水解酶的活性,V蛋白活性被抑制后,ATP水解供能不足,白色念珠菌的菌丝形成受阻,进而抑制其对机体的侵染。药物D可通过抑制白色念珠菌的V蛋白活性达到治疗效果。 21. 酶的抑制剂能抑制酶活性,分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂。竞争性抑制剂能与底物竞争酶的活性部位,非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位结合,作用机理如图所示。回答下列问题: (1)生物体内的酶的化学本质为________,酶活性通常用单位时间单位体积内________来表示。 (2)图中所示酶的抑制剂中,属于非竞争性抑制剂的是________,该类抑制剂可________,从而降低酶促反应速率。同时也体现出酶具有的特性为________。 (3)已知物质Y为蛋白酶M的抑制剂,为探究物质Y属于竞争性抑制剂还是非竞争性抑制剂,某同学设计了如表所示的实验。 组别 实验处理 实验检测 甲组 足量的酪蛋白溶液+蛋白酶M 测定酶促反应速率 乙组 足量的酪蛋白溶液+蛋白酶M+物质Y 若检测结果为________,则物质Y为竞争性抑制剂,其原理是________。 【答案】(1) ①. 蛋白质或RNA ②. 底物的消耗量或产物的生成量 (2) ①. 抑制剂A ②. 改变酶的空间结构,使酶的活性部位无法与底物结合 ③. 专一性 (3) ①. 乙组酶促反应速率与甲组接近(或无显著差异) ②. 在底物浓度足够高的情况下,底物可与抑制剂竞争酶的活性部位,从而抵消抑制剂的作用,使反应速率恢复 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。 【小问1详解】 生物体内的酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,因此酶的化学本质为蛋白质或RNA,酶活性是指酶催化特定化学反应的能力,通常用单位时间内底物的减少量或产物的生成量来定量表示,即底物消耗量或产物生成量。 【小问2详解】 由题图可知,抑制剂A结合在非活性部位,引起酶构象变化,属于非竞争性抑制剂,抑制剂B结合在酶的活性部位,与底物竞争,属于竞争性抑制剂。非竞争性抑制剂不直接占据活性部位,而是与酶的非活性部位结合,引起酶的空间结构改变,导致活性部位无法正常结合底物,从而降低酶促反应速率。抑制剂与酶的特定部位结合发挥作用,反映了酶的活性依赖于其特定空间构象,此过程体现了酶的专一性。 【小问3详解】 若Y是竞争性抑制剂,它与底物(酪蛋白)竞争酶的活性部位,当底物浓度足够高时,可以压倒抑制剂的作用,酶促反应速率可以恢复到接近对照组(甲组)水平,若Y是非竞争性抑制剂,它改变酶构象,即使增加底物浓度也无法恢复活性,反应速率始终低于甲组,本实验中,两组使用的都是足量酪蛋白溶液,因此,如果乙组酶促反应速率与甲组无显著差异(或接近),说明Y是竞争性抑制剂,因为在底物浓度足够高的情况下,底物可与抑制剂竞争酶的活性部位,从而抵消抑制剂的作用,使反应速率恢复。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 南阳地区2025年秋季高一年级12月阶段考试卷 生物学 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第5章第2节。 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共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. 动植物都是由一个或多个细胞组成的;细胞能与其他细胞协作;新细胞是由已存在的细胞产生的。下列相关叙述不合理的是(  ) A. 生物具有统一性 B. 生物具有多样性 C. 细胞在功能上是完全独立的 D. 细胞通过分裂产生子细胞 2. 下列关于生物体内大分子物质的叙述,错误的是(  ) A. 蛋白质遇酒精后会变性失活 B. 肌糖原先水解为葡萄糖 C. 细胞内含有组成核酸的8种核苷酸 D. 纤维素的单体是葡萄糖 3. 人体细胞中某物质的结构如图所示,下列相关叙述正确的是( ) A. 该物质中的糖类为六碳糖 B. 若m为胸腺嘧啶,则n为核糖 C. 该物质含有C、H、O、N、P5种元素 D. 若n为脱氧核糖,则该物质组成的核酸一定位于细胞核 4. 下图是某高等植物细胞局部结构模式图,字母表示细胞的不同结构,其中C表示内质网,F表示胞间连丝,M、N为囊泡。下列叙述正确的是( ) A. A表示核孔,主要作用是将核内物质与细胞质分开 B. E表示线粒体,是植物细胞的“养料制造车间” C. 胞间连丝可以帮助实现细胞间的信息交流 D. H表示细胞壁,是植物细胞的边界 5. “结构与功能观”是生物学核心观念之一。下列叙述错误的是(  ) A. 功能越复杂的细胞膜,其上的蛋白质的种类和数量越多 B. 内质网膜与高尔基体膜直接连接,有利于分泌蛋白的合成与分泌 C. 叶绿体含有光合色素,是光合作用的场所 D. 心肌细胞中线粒体数量较多,有利于心肌持续收缩 6. 硫化叶菌(一种细菌)的最适生存温度为75~80℃。下列关于其体内酶的叙述,正确的是(  ) A. 离开细胞后,酶就会失去催化功能 B. 合成场所为核糖体或细胞核 C. 若处于室温条件下,则酶的活性会升高 D. 组成这些酶的单体为氨基酸或核糖核苷酸 7. 巨噬细胞可以将侵入人体的病原体吞噬、水解,在人体的免疫过程中发挥重要作用,其吞噬某病毒的部分过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 病毒与吞噬细胞的接触可体现细胞膜进行细胞间信息交流的功能 B. 图中的细胞器X最可能为溶酶体 C. 病原体进入吞噬细胞不消耗细胞呼吸释放的能量 D. 上述过程仅体现了细胞膜的选择透过性 8. 某小组利用黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质的流动”和“质壁分离”实验,实验过程中可观察到叶绿体按顺时针方向移动,整个实验过程细胞保持活性,实验结果如图所示。下列有关叙述错误的是(  ) A. 两个实验均需要细胞保持活性 B. 叶绿体实际上也按顺时针方向移动 C. 质壁分离依赖原生质层与②的伸缩性不同 D. 与图甲相比,图乙的细胞液吸水能力降低 9. ATP被比喻为生物体的能量“货币”,可为生命活动直接提供能量。ATP的结构如图所示,其中数字表示物质或化学键。下列有关分析错误的是(  ) A. ①表示腺嘌呤,①和②组成的是腺苷 B. 生成ADP时,化学键④和⑤会同时断裂 C. ATP末端的③具有较高的转移势能 D. ADP转化成ATP时,所需的能量可源于光能 10. 实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作步骤有误的是(  ) 选项 高中生物学实验内容 操作步骤 A 检测生物组织中的蛋白质 先向待测样液中加双缩脲试剂A液,再加双缩脲试剂B液 B 检测生物组织中的脂肪 在花生子叶薄片上滴加苏丹Ⅲ染液染色,吸去染液后再滴加酒精溶液 C 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察 D 探究pH对酶活性的影响 将过氧化氢溶液与过氧化氢酶溶液混匀后,再调节溶液的pH A. A B. B C. C D. D 11. 中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序,发酵期间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列有关叙述错误的是(  ) A. 萎凋过程中茶叶会失去大量的自由水 B. 揉捻能破坏茶叶细胞的结构,也有利于发酵 C. 高温干燥可终止酶促反应,稳定茶黄素含量 D. 发酵阶段需控制低温条件以避免微生物污染 12. 某同学按照如图所示的流程进行了观察洋葱鳞片叶表皮细胞的失水和吸水过程,实验选用0.3g·mL-1的蔗糖溶液,字母表示实验步骤。下列有关分析正确的是(  ) A. 步骤B不需要观察细胞大小、液泡大小和原生质层的位置等指标 B. 步骤C和E在盖玻片两侧滴加蔗糖溶液后,需要用吸水纸反复引流 C. 步骤D可观察到原生质层与细胞壁分离,此时细胞液的浓度变大 D. 步骤F可观察到液泡和细胞的体积逐渐变大,细胞会胀破 13. ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质的过程。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示,下列有关叙述正确的是(  ) A. ABC转运蛋白可协助氨基酸顺浓度梯度运输 B. ABC转运蛋白运输物质时,其空间构象不发生改变 C. ABC转运蛋白所消耗的ATP可能由细胞呼吸提供 D. ABC转运蛋白运输物质会使细胞的ATP含量迅速下降 14. 为验证淀粉酶的专一性,某实验小组设计了如表所示的实验方案。下列有关分析错误的是(  ) 步骤 甲组 乙组 丙组 一 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 二 ① 加入2mL淀粉酶溶液 ② 三 37℃保温、试剂检测和水浴加热 A. ①和②分别是加入2mL蒸馏水和加入2mL淀粉酶溶液 B. 步骤三水浴加热的目的是提高淀粉酶的活性 C. 由甲组的结果可判断淀粉溶液中是否存在还原糖 D. 只有乙组出现砖红色沉淀,可说明淀粉酶具有专一性 15. 某小组在室温(25℃)条件下,向10mL1%的H2O2溶液中加入0.5L肝脏研磨液,检测生成的O2总量,结果如图中曲线1所示。改变一个实验条件后,结果如图中曲线2所示。推测改变的条件是(  ) A. 加入0.25mL肝脏研磨液 B. 加入10mL2%的H2O2溶液 C. 加入5mL1%的H2O2溶液 D. 将反应温度降低至接近12℃ 16. 某小组对蛋白酶TSS的最适催化条件开展初步研究,结果如表所示。下列有关分析错误的是(  ) 组别 pH CaCl2 温度/℃ 降解率/% ① 9 + 90 38 ② 9 + 70 88 ③ 9 - 70 0 ④ 7 + 70 58 ⑤ 5 + 40 30 注:“+”或“-”分别表示添加或不添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白。 A. 该酶适合在低温、最适pH的条件下保存 B. 该酶能降低化学反应活化能,其催化活性依赖于CaCl2 C. pH为9和给予CaCl2时,适度降低温度能提高该酶的活性 D. 该酶催化反应的最适pH为9,最适温度为70℃ 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 某些蛋白质开始合成时,会合成特定的氨基酸序列(信号序列)。细胞通过信号序列的有无和差异,经过不同的分选机制,将蛋白质定向运输到特定结构中,如图所示。回答下列问题: (1)合成蛋白质信号序列的细胞器是________。过程①中,信号序列会引导多肽链进入________并继续合成。经初步加工的蛋白质运输到高尔基体的过程是________。 (2)由图可知,在信号序列的引导下,蛋白质最终运输到溶酶体、________(填结构名称)。进入结构乙的蛋白质可与DNA结合,从而形成________(填结构名称)。 (3)结构丙、丁富含膜结构,这些膜的主要组成成分是________。细胞中丰富的膜面积可以________,从而有利于快速进行各种化学反应。 18. PIP是一种H2O通道蛋白,也能介导H2O2的运输。细胞膜上的PIP可经内吞作用转运至液泡膜。液泡膜上的H+泵和NHX可介导H+的跨膜运输,如图1所示。回答下列问题: (1)PIP协助水分子跨膜运输的方式是________。与H+泵运输H+相比,PIP运输水分子的不同点为________(答出2点)。 (2)由图1可知,H+顺浓度梯度通过NHX时,可驱动NHX运输________。作物在遭受盐胁迫时,根系细胞膜上的PIP会转运至液泡膜从而诱导NHX运输作用增强,这种变化有利于________,进而减轻盐胁迫的危害。植物根系成熟区细胞有中央液泡,其作用是________。 (3)盐胁迫使植物产生H2O2,H2O2积累会毒害细胞。AT1蛋白与Gβ蛋白结合,会抑制PIP的功能并减少H2O2外排,如图2所示。从相关蛋白质的角度分析,可提高植物抗盐胁迫能力的措施是________。 19. 海鲈鱼味道鲜美,营养价值高。酸性磷酸酶(ACP)是参与风味物质肌苷酸(IMP)降解的关键酶,IMP降解产生的次黄嘌呤核苷(HxR)和次黄嘌呤(Hx)有难闻的气味。研究人员从海鲈鱼的肝细胞中提取ACP,研究其酶学特性,结果如图1和图2所示。回答下列问题: (1)在完成图1所示的实验前,将ACP溶液和IMP溶液保温后再混合,目的是________。温度超过50℃后,酶的相对活性接近0,原因可能是________。 (2)图2所示实验的自变量是________。分析图1和图2可知,新鲜海鲈鱼不宜置于温度为30~40℃、pH接近5~6的条件下,原因是________。 (3)儿茶素安全、低毒。研究人员配制了不同浓度的儿茶素处理ACP,并检测ACP的相对活性,结果如图3所示。研究结果表明,浓度为0.6mol·L-1的儿茶素适用于海鲈鱼保鲜,理由是________。 20. 白色念珠菌(真菌)侵入机体后菌丝会大量生长,菌丝进入细胞会诱发疾病。V蛋白具有ATP水解酶活性,对菌丝的形成有重要作用。药物D能作用于V蛋白,可用于治疗白色念珠菌感染。回答下列问题: (1)白色念珠菌细胞的生长、增殖等生命活动受到________(填细胞结构名称)的控制。白色念珠菌细胞具有细胞壁,推测其细胞壁的功能为________。 (2)V蛋白催化ATP水解时,ATP末端的磷酸基团脱离形成游离的磷酸基团,同时生成________。游离的磷酸基团能与膜上的载体蛋白结合,使载体蛋白发生________,导致其空间结构发生变化。 (3)为研究药物D对V蛋白的作用,研究人员将不同浓度的药物D溶液分别加入V蛋白溶液中,2min后向反应体系中加入ATP溶液,反应5min。再向反应体系中加入孔雀绿试剂(能与游离的磷酸发生绿色反应),定量分析反应溶液绿色的深浅,结果如图所示。 ①向反应体系中加入ATP溶液的目的是________。反应溶液的绿色越深,说明________。 ②结合上述实验结果分析,药物D用于治疗白色念珠菌感染的原理是________。 21. 酶的抑制剂能抑制酶活性,分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂。竞争性抑制剂能与底物竞争酶的活性部位,非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位结合,作用机理如图所示。回答下列问题: (1)生物体内的酶的化学本质为________,酶活性通常用单位时间单位体积内________来表示。 (2)图中所示酶的抑制剂中,属于非竞争性抑制剂的是________,该类抑制剂可________,从而降低酶促反应速率。同时也体现出酶具有的特性为________。 (3)已知物质Y为蛋白酶M的抑制剂,为探究物质Y属于竞争性抑制剂还是非竞争性抑制剂,某同学设计了如表所示的实验。 组别 实验处理 实验检测 甲组 足量的酪蛋白溶液+蛋白酶M 测定酶促反应速率 乙组 足量的酪蛋白溶液+蛋白酶M+物质Y 若检测结果为________,则物质Y为竞争性抑制剂,其原理是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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