精品解析:河北省保定市六校联考2025-2026学年高一上学期1月期末考试生物试题

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2026-01-25
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 河北省
地区(市) 保定市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.32 MB
发布时间 2026-01-25
更新时间 2026-01-26
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-01-25
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来源 学科网

内容正文:

高一生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修1. 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 施莱登、施旺是“细胞学说”的主要建立者,他们主要是通过(  ) A. 通过大幅度提高显微镜制作技术,使生物学研究深入到了细胞水平 B. 利用不完全归纳法,发现了真核细胞和原核细胞的统一性 C. 通过科学观察获取大量科学事实,并在此基础上进行归纳概括 D. 对原有科学结论进行深挖和补充,总结出细胞通过分裂产生新细胞的结论 2. 肺结核是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,该菌能寄生在人体免疫细胞中,从而躲避免疫系统的攻击。下列关于结核分枝杆菌细胞结构的叙述,正确的是(  ) A. 结核分枝杆菌与病毒一样没有细胞结构,因此只能寄生生活 B. 结核分枝杆菌与人体免疫细胞共有的细胞器是核糖体 C. 结核分枝杆菌的遗传物质主要是DNA和RNA D. 结核分枝杆菌能进行有氧呼吸,主要和它细胞中的线粒体有关 3. 甲烷菌是一类厌氧微生物,被广泛应用于沼气池发酵。甲烷菌的生命活动离不开各种元素和化合物的参与,下列相关叙述正确的是(  ) A. 构成甲烷菌细胞膜的脂质中,只含有C、H、O三种元素 B. 甲烷菌细胞内的遗传物质彻底分解后,能得到四种脱氧核苷酸 C. 甲烷菌细胞中含量最多的有机物是蛋白质 D. 甲烷菌细胞中的糖类均能为其生命活动提供能量 4. 下列关于核酸的叙述,正确的是(  ) A. 核酸是多聚体,其单体是核糖核苷酸 B. 真核细胞的脱氧核糖核酸只分布在细胞核中 C. 鸟嘌呤不会出现在细胞核中 D. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质,蛋白质的生物合成与它有关 5. 下列关于实验材料或试剂的使用,正确的是(  ) A. 检测大豆研磨液中否含有蛋白质时,先加入A液1mL,立即加入B液4滴,摇匀,可观察到紫色现象,此实验不需要水浴加热 B. 用显微镜观察细胞质流动时,在载玻片上滴加一滴生理盐水,再放上黑藻叶片,可保证观察期间叶片不会失水死亡 C. 用低倍镜观察洋葱鳞片叶的外表皮细胞失水实验中,使用的试剂是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,这一浓度便于观察实验现象 D. 使用高倍镜观察大肠杆菌的细胞结构时,转动转换器后,视野变得模糊,要先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋,直到视野变得清晰 6. 对细胞膜成分的探索过程中,下列叙述错误的是(  ) A. 欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,发现脂溶性物质更容易穿过细胞膜 B. 科学家利用哺乳动物的红细胞,制备出了纯净的细胞膜,并进行化学分析,得知组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇 C. 戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单层分子层,测得单层分子的面积恰为红细胞表面积的2倍 D. 丹尼利和戴维森推测细胞膜除了含有脂肪分子外,可能还附有蛋白质 7. 下列关于伞藻及伞藻实验的叙述,正确的是(  ) A. 伞藻是单细胞真核生物,细胞中有生命活动所需的多种细胞器 B. 若将伞藻的假根切掉,伞柄中的营养物质可以支持它长出新的伞帽 C. 新伞帽的形状是由假根指导合成的,与伞柄无关 D. 伞藻的核移植实验证明了伞藻的形态结构是由细胞核决定的,与细胞质无关 8. 下列关于植物细胞吸水和失水实验叙述,错误的是(  ) A. 成熟植物细胞的原生质层由细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质组成 B. 植物细胞能发生质壁分离现象,与细胞壁的伸缩性大于原生质层有关 C. 蔗糖溶液浓度过高时,植物细胞会因失水过多死亡,滴加清水后无法复原 D. 在质壁分离复原的过程中,植物细胞的吸水能力随液泡体积的增大而变小 9. 拟南芥细胞中液泡膜上相关转运蛋白的种类及作用如图所示,已知主动运输的能量可以来自ATP、离子的电化学势能、光能三种类型。下列相关叙述错误的是(  ) A. 图中H2O分子出液泡不需要与转运它的通道蛋白结合 B. 图中H⁺进出液泡均由载体蛋白转运,故进出液泡的方式相同 C. 若Na⁺进入液泡的方式为主动运输,则能量由H⁺的电化学势能提供 D. 液泡通过转运不同离子进出,调节植物细胞内的环境 10. 细胞代谢是细胞生命活动的基础,细胞代谢离不开酶和ATP,下列相关叙述错误的是(  ) A. 在0℃左右时,酶的空间结构稳定,但活性较低 B. 溶酶体内的多种水解酶可以分解细菌和病毒的细胞壁 C. ATP在细胞质和细胞核中均有分布,ATP水解释放的能量可用于蔗糖的合成 D. ATP水解释放的基团可使蛋白质磷酸化,从而改变蛋白质的结构 11. 胆固醇合成酶(HMGCoA)的活性直接影响胆固醇的含量。现研究脂蛋白(LDL)对HMGCoA活性的影响,结果如图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 胆固醇是动物细胞膜的组成成分,还参与人体血液中脂质的运输 B. 图中的实验结果表明LDL能提升HMGCoA的活性 C. 推测LDL会以胞吞的方式进入组织细胞,从而对HMGCoA产生影响 D. 发热患者体内胆固醇含量降低,可能与HMGCoA的活性受到影响有关 12. 某生物兴趣小组利用5W的LED冷光灯来探究光照强度对金鱼藻光合作用的影响,装置如图所示,P点为液滴的起始位置,光照强度通过调节距离X来改变。实验过程中金鱼藻始终有活力。下列关于实验的叙述正确的是(  ) A. 金鱼藻在光合作用时,ATP会从叶绿体基质运输到类囊体薄膜 B. 图中碳酸氢钠溶液为金鱼藻提供的物质用于三碳化合物的还原 C. 当距离X为一定值时,液滴不移动,说明此时叶绿体的净光合为零 D. 当关掉冷光灯一段时间后,液滴会由于金鱼藻的有氧呼吸而向左移动 13. Ku蛋白是修复端粒DNA序列的关键蛋白,同时能抑制促凋亡Bax蛋白进入线粒体,从而抗细胞凋亡。下列分析错误的是(  ) A. 根据端粒学说,端粒DNA序列的修复可延缓细胞衰老 B. Ku蛋白在细胞质合成后,在细胞质和细胞核发挥作用 C. 凋亡细胞线粒体内Bax蛋白较正常细胞少 D. 体内Ku蛋白含量高的个体,产生肿瘤细胞的概率增大 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 纤维素是自然界中分布最广泛多糖。科学家以农作物秸秆为原料,通过微生物或酶将其水解,作为第二代生物燃料使用。另外现代技术还能从木材中提取出强度极高的纳米纤维素。下列叙述正确的是(  ) A. 纤维素和淀粉的单体相同,但由单体组成的分子结构不同,因此在植物体内的功能也不相同 B. 纤维素在人和动物体内很难被水解,因此不能作为能源物质为生物提供能量 C. 科学家主要是从木材细胞的细胞壁中提取出纤维素 D. 纳米纤维素的高强度特性,主要源于分子结构中的肽键非常牢固 15. 胰岛素是调节血浆中葡萄糖含量的重要激素,其分泌过程依赖囊泡的精准运输。下列相关叙述错误的是(  ) A. 核糖体合成的多肽直接通过囊泡运输到内质网 B. 高尔基体形成的囊泡与细胞膜融合,体现了生物膜的流动性 C. 参与囊泡运输的细胞器有内质网、高尔基体、细胞膜和线粒体 D. 在胰岛素的加工和分泌过程中,内质网膜面积减少,而高尔基体膜面积增加 16. 某同学利用以下装置验证酶的特性。其中鱼鳔(半透膜)只允许水分子进出。A组鱼鳔中加入蛋白质和淀粉酶,B组鱼鳔内加入等量的蛋白质和蛋白酶,在适宜的温度下放置一段时间,然后再分别向两组鱼鳔中加入双缩脲试剂。A组和B组鱼鳔内均未装满。下列叙述正确的是(  ) A. 加入双缩脲试剂后,观察到A组呈现紫色,B组呈现蓝色 B. 本实验可以证明酶具有专一性 C. 在放置的一段时间内,观察到鱼鳔体积有所增大,此过程中水分子在膜上双向进出 D. 若实验结束后,两组鱼鳔内的体积均有所增大,则B组的变化更明显 17. 在“探究酵母菌细胞呼吸方式”的实验中,兴趣小组设置了如图所示的实验装置,其中乙、丁为质量分数为5%的葡萄糖溶液。下列相关叙述正确的是(  ) A. 甲、丙、丁中的溶液都可以是澄清石灰水,目的是检测是否产生气体CO2 B. 酵母菌在装置1中进行呼吸作用时,消耗的气体体积等于产生的气体体积 C. 反应充分后,取丁中的滤液,向滤液中加入酸性重铬酸钾溶液,可观察到溶液呈灰绿色 D. 本实验为对照试验,其中有氧组为对照组,无氧组为实验组 18. 科研人员将数量相等的两组小鼠胚胎干细胞分别培养在普通培养液和含CDK抑制剂(可以抑制DNA的复制)的培养液中,培养24h,最终测定这些细胞在一个细胞周期的核DNA含量,结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 用小鼠的脑神经细胞做以上实验,能够得到基本相同的实验现象 B. 染色体是DNA的主要载体,观察染色体前要先用碱性染料对其进行染色 C. 图中C时期的细胞,核DNA数目是染色体数目的2倍 D. 若两组最终计数的细胞总数并不相等,可能与实验过程中部分细胞衰老死亡有关 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要用途,刑侦人员利用从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。回答下列问题: (1)从元素组成上来看,DNA和蛋白质共有的元素是__________。DNA和RNA在物质组成上的区别是_________。 (2)人体细胞中的DNA主要存在于细胞核中,细胞核具有_________层膜结构,但膜并不连续,这主要与膜上存在_________关,它允许RNA和蛋白质进出,因此实现了核质之间_________。 (3)刑侦人员能够通过DNA指纹获取嫌疑人信息,根本原因在于不同个体的DNA中储存的遗传信息不同,而遗传信息正储存在DNA的_________中。 20. 在真核细胞中,新合成的蛋白质需在内质网中进行正确的折叠与组装。当细胞遭遇缺氧、毒素或其他刺激时,会导致大量蛋白质错误折叠并在内质网腔内异常积累,引发“内质网应激”。回答下列问题: (1)内质网是真核细胞中膜面积最大的细胞器,它的膜成分主要是_________。粗面内质网上有_________(细胞器名称)的附着,这使内质网成为蛋白质_________的场所。 (2)推测当细胞遭遇内质网应激时,首先会通过减缓新蛋白质的合成,来_________(填“增加”或“减轻”)内质网的折叠负荷,并通过_________(填“提升”或“降低”)自身折叠能力,来维持内质网内部的相对稳定。 (3)若持续应激,内质网膜面积会扩张,_________(一种细胞器名称)可能与此过程有关。 (4)若在以上过程中,内质网功能损伤过重且无法挽回,持续的强应激信号会触发细胞_________程序,清除“故障细胞”。 21. 肿瘤细胞即使在氧气充足的条件下,也倾向于通过糖酵解(将葡萄糖分解为丙酮酸)产生乳酸来获取能量,这种现象被称为“瓦博格效应”。乳酸脱氢酶(LDH)是催化丙酮酸转化为乳酸的关键酶。因此,抑制LDH的活性被视为一种潜在的抗癌策略。回答下列问题: (1)肿瘤细胞中生成丙酮酸的场所是_________,此过程_________(填“会”或“不会”)释放少量能量。 (2)某研究团队从植物中提取了一种候选药物分子(命名为M1),现探究其对LDH活性的影响。用到的实验材料有:提纯的乳酸脱氢酶(LDH)溶液、0.1%的M1溶液、pH缓冲液、高浓度丙酮酸溶液、高浓度NADH(还原型辅酶Ⅰ)溶液、分光光度计(可通过测定340nm处NADH的吸光度值下降速率来反映LDH催化速率)、试管等。 实验步骤如下:取6支试管,分为A、B两组,每组3支。分别加入等量的LDH溶液、pH缓冲液、丙酮酸溶液和NADH溶液,A组加入适量蒸馏水,B组加入_________,立即混匀并开始计时,用分光光度计连续测定并记录反应速率。计算两组平均反应速率,得到下图结果。请说出两种此实验中的无关变量_________(答2种)。根据实验结果可以得出的结论是_________。 (3)研究团队推测,M1可能与LDH的活性部位结合,从而抑制LDH的功能。若此推测正确,则抑制作用可被高浓度的底物所逆转。请你设计实验过程来初步验证这一推测(无需写出详细步骤)_________。 22. 农业生产中,光照和温度是影响大棚蔬菜产量的关键因素。某科研小组研究了不同光质(光的颜色)和温度对某种绿叶蔬菜光合作用的影响。首先他们进行了绿叶中色素的提取和分离实验,以了解叶片中色素的组成。回答下列问题: (1)在提取色素时,通常加入二氧化硅和碳酸钙,添加后者是为了______。分离色素后得到的滤纸条上,最宽的色素带往往是蓝绿色的,它是______(填色素名称)。 (2)研究人员测定了该蔬菜在不同光质条件下的几组数据,结果如下表: 光质 白光 红光 蓝光 绿光 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 8.5 9.2 7.8 3.1 叶片气孔导度(mmolH2O·m-2·s-1) 210 280 250 195 注:气孔导度反映气孔开放程度,直接影响CO2进入叶片的速率。 从表中数据可知、______光下该蔬菜光合作用最强。根据表中数据分析其主要原因可能是______。 (3)为进一步探究温度对光合作用的影响,研究人员在适宜光照下测定该蔬菜在不同温度中的净光合速率,结果如下表: 温度(℃) 20 25 30 35 40 45 50 55 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 2 4 5 3 0 -4 -3 -2 呼吸速率(μmolCO2·m-2·s-1) 2 3 3.5 4.5 5 4.5 3 2 分析超过最适温度后,净光合速率下降的原因可能是______。若保证大棚中每天光照12小时,则以上温度中,蔬菜能正常生长的温度有______。 (4)结合以上研究,请为菜农提高大棚蔬菜产量提出两条具体措施______。 23. 利用离体的植物器官、组织或细胞,在适宜的环境条件和营养条件下培养,诱导获得新的完整植株的过程,称作植物组织培养技术。该技术被广泛应用于农业生产和植物研究,细胞分裂和分化是这一过程的核心。回答下列问题: (1)高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,这种能力被称作______,细胞分化的根本原因是______的结果。 (2)在培养的不同时间点取样,用显微镜观察细胞分裂情况。在装片制作时,解离的目的是______,在解离后的步骤是______、______、制片、观察。 (3)在显微镜下看到的细胞④正处于分裂______期,此时正发生______。 (4)细胞不能无限增大的原因之一是,随着细胞体积的变大,物质运输的效率会______(填“升高”或“降低”)。细胞衰老后,细胞的体积会______,由于______改变,物质运输的功能仍会降低。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高一生物学 考生注意: 1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:人教版必修1. 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 施莱登、施旺是“细胞学说”的主要建立者,他们主要是通过(  ) A. 通过大幅度提高显微镜的制作技术,使生物学研究深入到了细胞水平 B. 利用不完全归纳法,发现了真核细胞和原核细胞的统一性 C. 通过科学观察获取大量科学事实,并在此基础上进行归纳概括 D. 对原有科学结论进行深挖和补充,总结出细胞通过分裂产生新细胞的结论 【答案】C 【解析】 【详解】A、施莱登和施旺的研究基于显微镜观察,但显微镜技术的重大改进主要由列文虎克等人完成,并非由他们主导。细胞学说的建立依赖于已有显微镜技术,而非他们自身对技术的突破,A错误; B、细胞学说强调“动植物均由细胞构成”,揭示了动植物细胞的统一性,但当时尚未发现原核细胞(原核细胞于20世纪才被明确)。他们通过观察动植物组织,采用不完全归纳法提出细胞是生物体基本单位,但未涉及原核细胞,B错误; C、施莱登通过观察植物组织提出细胞是植物基本单位,施旺通过观察动物组织提出相同结论,二者基于大量观察事实进行归纳概括,共同建立细胞学说,C正确; D、“细胞通过分裂产生新细胞”由魏尔肖于1858年补充提出,施莱登曾错误认为细胞从结晶中产生,施旺未涉及此结论,D错误。 故选C。 2. 肺结核是由结核分枝杆菌引起的慢性传染病,该菌能寄生在人体免疫细胞中,从而躲避免疫系统的攻击。下列关于结核分枝杆菌细胞结构的叙述,正确的是(  ) A. 结核分枝杆菌与病毒一样没有细胞结构,因此只能寄生生活 B. 结核分枝杆菌与人体免疫细胞共有的细胞器是核糖体 C. 结核分枝杆菌的遗传物质主要是DNA和RNA D. 结核分枝杆菌能进行有氧呼吸,主要和它细胞中的线粒体有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、结核分枝杆菌是细菌,属于原核生物,具有细胞结构(含细胞膜、细胞质等),而病毒无细胞结构,二者均营寄生生活,A错误; B、结核分枝杆菌为原核细胞,唯一的细胞器是核糖体;人体免疫细胞为真核细胞,含有核糖体、线粒体等多种细胞器。二者共有的细胞器是核糖体,B正确; C、结核分枝杆菌的遗传物质是DNA,且为唯一的遗传物质(位于拟核和质粒中),C错误; D、结核分枝杆菌虽能进行有氧呼吸,但原核生物无线粒体,其有氧呼吸在细胞膜上进行,D错误。 故选B 3. 甲烷菌是一类厌氧微生物,被广泛应用于沼气池发酵。甲烷菌的生命活动离不开各种元素和化合物的参与,下列相关叙述正确的是(  ) A. 构成甲烷菌细胞膜的脂质中,只含有C、H、O三种元素 B. 甲烷菌细胞内的遗传物质彻底分解后,能得到四种脱氧核苷酸 C. 甲烷菌细胞中含量最多的有机物是蛋白质 D. 甲烷菌细胞中的糖类均能为其生命活动提供能量 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞膜脂质主要包括磷脂和胆固醇,磷脂含有C、H、O、N、P元素(如磷脂分子含磷酸基团),A错误; B、甲烷菌遗传物质为DNA,彻底分解(水解)产物为脱氧核糖、磷酸和含氮碱基(腺嘌呤等四种),脱氧核苷酸是初步水解的产物,B错误; C、细胞中含量最多的有机物是蛋白质(干重中占比最高),C正确; D、细胞中的糖类包括能源物质(如葡萄糖)和结构物质(如DNA中的脱氧核糖),后者不供能,D错误。 故选C。 4. 下列关于核酸的叙述,正确的是(  ) A. 核酸是多聚体,其单体是核糖核苷酸 B. 真核细胞的脱氧核糖核酸只分布在细胞核中 C. 鸟嘌呤不会出现在细胞核中 D. 核酸是细胞内携带遗传信息的物质,蛋白质的生物合成与它有关 【答案】D 【解析】 【详解】A、核酸包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),DNA的单体是脱氧核糖核苷酸,RNA的单体是核糖核苷酸,A错误; B、真核细胞的脱氧核糖核酸(DNA)主要分布在细胞核中,但线粒体和叶绿体中也含有少量DNA,B错误; C、鸟嘌呤是DNA和RNA共有的含氮碱基。细胞核中既有DNA(含鸟嘌呤)也有RNA(如mRNA、tRNA等,含鸟嘌呤),因此鸟嘌呤必然存在于细胞核中,C错误; D、核酸(DNA和RNA)是遗传信息的携带者,其中DNA通过转录形成RNA,再通过翻译指导蛋白质的合成,D正确。 故选D。 5. 下列关于实验材料或试剂的使用,正确的是(  ) A. 检测大豆研磨液中是否含有蛋白质时,先加入A液1mL,立即加入B液4滴,摇匀,可观察到紫色现象,此实验不需要水浴加热 B. 用显微镜观察细胞质流动时,在载玻片上滴加一滴生理盐水,再放上黑藻叶片,可保证观察期间叶片不会失水死亡 C. 用低倍镜观察洋葱鳞片叶的外表皮细胞失水实验中,使用的试剂是质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,这一浓度便于观察实验现象 D. 使用高倍镜观察大肠杆菌的细胞结构时,转动转换器后,视野变得模糊,要先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋,直到视野变得清晰 【答案】C 【解析】 【详解】A、检测蛋白质的双缩脲试剂使用顺序为:先加A液(0.1g/mLNaOH溶液)1mL,摇匀形成碱性环境,再加B液(0.01g/mLCuSO4溶液)4滴,无需加热即可与肽键反应生成紫色络合物,A错误。 B、观察黑藻细胞质流动时,需将叶片置于清水中(低渗环境)以维持细胞活性。黑藻为淡水植物,其细胞液浓度低于生理盐水,会导致细胞失水,无法保证正常生理状态,B错误。 C、观察洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离时,0.3g/mL蔗糖溶液是标准浓度,可使细胞适度失水发生质壁分离,便于观察现象,C正确。 D、高倍镜使用规范:转换高倍物镜后,只能调节细准焦螺旋(粗准焦螺旋仅用于低倍镜调焦),若调粗准焦螺旋易压碎玻片或损坏镜头,D错误。 故选C。 6. 对细胞膜成分的探索过程中,下列叙述错误的是(  ) A. 欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,发现脂溶性物质更容易穿过细胞膜 B. 科学家利用哺乳动物红细胞,制备出了纯净的细胞膜,并进行化学分析,得知组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇 C. 戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单层分子层,测得单层分子的面积恰为红细胞表面积的2倍 D. 丹尼利和戴维森推测细胞膜除了含有脂肪分子外,可能还附有蛋白质 【答案】D 【解析】 【详解】A、欧文顿通过上万次实验发现脂溶性物质易穿过细胞膜,推测膜由脂质组成,A正确; B、哺乳动物红细胞无细胞核及细胞器,经低渗处理获得纯净细胞膜,化学分析证实含磷脂和胆固醇,B正确; C、戈特和格伦德尔将红细胞脂质铺成单分子层,测得面积约为红细胞表面积的2倍,说明细胞膜含双层磷脂分子,C正确; D、丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力,结合前人经验,推测油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,从而推测细胞膜除了含有脂质(不是脂肪)分子外,可能还附有蛋白质,D错误。 故选D。 7. 下列关于伞藻及伞藻实验的叙述,正确的是(  ) A. 伞藻是单细胞真核生物,细胞中有生命活动所需的多种细胞器 B. 若将伞藻的假根切掉,伞柄中的营养物质可以支持它长出新的伞帽 C. 新伞帽的形状是由假根指导合成的,与伞柄无关 D. 伞藻的核移植实验证明了伞藻的形态结构是由细胞核决定的,与细胞质无关 【答案】A 【解析】 【详解】A、伞藻属于单细胞真核生物,其细胞中含细胞核、线粒体等多种细胞器,A正确; B、伞藻的假根含细胞核,是代谢控制中心。切除假根后,无核的伞柄因缺乏遗传物质调控,无法合成新伞帽所需物质,故不能再生伞帽,B错误; C、伞藻嫁接实验表明,新伞帽形态由假根(含细胞核)决定,但伞柄(含细胞质)提供物质基础,二者共同作用,C错误; D、伞藻核移植实验证明细胞核主导形态建成,但细胞质(如伞柄)提供必要物质和代谢环境,D错误。 故选A。 8. 下列关于植物细胞吸水和失水实验的叙述,错误的是(  ) A. 成熟植物细胞的原生质层由细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质组成 B. 植物细胞能发生质壁分离现象,与细胞壁的伸缩性大于原生质层有关 C. 蔗糖溶液浓度过高时,植物细胞会因失水过多死亡,滴加清水后无法复原 D. 在质壁分离复原的过程中,植物细胞的吸水能力随液泡体积的增大而变小 【答案】B 【解析】 【详解】A、成熟植物细胞的原生质层由细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质构成,相当于半透膜,A正确; B、质壁分离的发生是因原生质层伸缩性大于细胞壁(细胞壁伸缩性小),B错误; C、蔗糖溶液浓度过高会导致细胞过度失水死亡,原生质层失去选择透过性,滴加清水后无法发生复原,C正确; D、质壁分离复原过程中,液泡体积增大,细胞液浓度降低,渗透压减小,故吸水能力减弱,D正确。 故选B。 9. 拟南芥细胞中液泡膜上相关转运蛋白的种类及作用如图所示,已知主动运输的能量可以来自ATP、离子的电化学势能、光能三种类型。下列相关叙述错误的是(  ) A. 图中H2O分子出液泡不需要与转运它的通道蛋白结合 B. 图中H⁺进出液泡均由载体蛋白转运,故进出液泡的方式相同 C. 若Na⁺进入液泡的方式为主动运输,则能量由H⁺的电化学势能提供 D. 液泡通过转运不同离子进出,调节植物细胞内的环境 【答案】B 【解析】 【详解】A、图中H2O分子出液泡属于协助扩散,不需要与转运它的通道蛋白结合,A正确; B、图中H⁺进出液泡均由载体蛋白转运,但进出液泡方式不同,进液泡需要消耗能量,属于主动运输,而出液泡属于协助扩散,B错误; C、由图可知,Na⁺进入液泡的方式为主动运输,其能量由H⁺的电化学势能提供,C正确; D、液泡通过转运不同离子进出,调节植物细胞内的环境,保证细胞内的pH和渗透压等正常,D正确。 故选B。 10. 细胞代谢是细胞生命活动的基础,细胞代谢离不开酶和ATP,下列相关叙述错误的是(  ) A. 在0℃左右时,酶的空间结构稳定,但活性较低 B. 溶酶体内的多种水解酶可以分解细菌和病毒的细胞壁 C. ATP在细胞质和细胞核中均有分布,ATP水解释放的能量可用于蔗糖的合成 D. ATP水解释放的基团可使蛋白质磷酸化,从而改变蛋白质的结构 【答案】B 【解析】 【详解】A、低温(如0℃)会降低酶的活性,但不会破坏酶的空间结构,温度回升后活性可恢复,A正确; B、溶酶体内的水解酶可分解细菌细胞壁(主要成分为肽聚糖),但病毒无细胞壁(仅由蛋白质和核酸构成),B错误; C、ATP广泛分布于细胞质基质和细胞核等部位,作为直接能源物质,其水解释放的能量可用于蔗糖合成,C正确; D、ATP水解释放的磷酸基团(Pi)可通过激酶转移至蛋白质,使其磷酸化,导致蛋白质空间结构改变和活性调节,D正确。 故选B。 11. 胆固醇合成酶(HMGCoA)的活性直接影响胆固醇的含量。现研究脂蛋白(LDL)对HMGCoA活性的影响,结果如图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 胆固醇是动物细胞膜的组成成分,还参与人体血液中脂质的运输 B. 图中的实验结果表明LDL能提升HMGCoA的活性 C. 推测LDL会以胞吞的方式进入组织细胞,从而对HMGCoA产生影响 D. 发热患者体内胆固醇含量降低,可能与HMGCoA的活性受到影响有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、胆固醇是动物细胞膜的组成成分,还参与人体血液中脂质的运输,这是胆固醇的主要功能,A正确; B、由图可知,含LDL的血清中,随血清含量增加,HMGCoA活性下降更快,说明LDL能降低HMGCoA的活性,B错误; C、LDL是大分子,可能以胞吞的方式进入组织细胞,从而对HMGCoA产生影响,C正确; D、胆固醇合成酶(HMGCoA)的活性直接影响胆固醇的含量,发热患者体内胆固醇含量降低,可能与HMGCoA的活性受到影响有关,D正确。 故选B。 12. 某生物兴趣小组利用5W的LED冷光灯来探究光照强度对金鱼藻光合作用的影响,装置如图所示,P点为液滴的起始位置,光照强度通过调节距离X来改变。实验过程中金鱼藻始终有活力。下列关于实验的叙述正确的是(  ) A. 金鱼藻在光合作用时,ATP会从叶绿体基质运输到类囊体薄膜 B. 图中碳酸氢钠溶液为金鱼藻提供的物质用于三碳化合物的还原 C. 当距离X为一定值时,液滴不移动,说明此时叶绿体的净光合为零 D. 当关掉冷光灯一段时间后,液滴会由于金鱼藻的有氧呼吸而向左移动 【答案】D 【解析】 【详解】A、金鱼藻在光合作用时,ATP在类囊体薄膜上产生,会从类囊体薄膜运输到叶绿体基质,A错误; B、图中碳酸氢钠溶液为金鱼藻提供的物质为CO2,用于与C5形成C3,B错误; C、密闭容器中放置的溶液是碳酸氢钠溶液,可以维持密闭容器中二氧化碳的稳定,因此图中液滴的移动显示的是该容器中氧气的变化;当距离X为一定值时,液滴不移动,此时玻璃瓶中金鱼藻的生理状态为整株植株光合作用速率和呼吸作用速率相等,C错误; D、当关掉冷光灯一段时间后,由于金鱼藻的有氧呼吸消耗氧气,但产生的CO2被吸收,液滴会向左移动,D正确。 故选D, 13. Ku蛋白是修复端粒DNA序列的关键蛋白,同时能抑制促凋亡Bax蛋白进入线粒体,从而抗细胞凋亡。下列分析错误的是(  ) A. 根据端粒学说,端粒DNA序列的修复可延缓细胞衰老 B. Ku蛋白在细胞质合成后,在细胞质和细胞核发挥作用 C. 凋亡细胞线粒体内的Bax蛋白较正常细胞少 D. 体内Ku蛋白含量高的个体,产生肿瘤细胞的概率增大 【答案】C 【解析】 【详解】A、端粒学说认为,端粒DNA随细胞分裂缩短至临界值时,细胞启动衰老程序。修复端粒DNA可延缓端粒缩短,从而延缓细胞衰老,A正确; B、Ku蛋白在细胞质核糖体合成后,需在细胞核中修复端粒DNA,同时在细胞质中抑制Bax蛋白进入线粒体,故在细胞质和细胞核均发挥作用,B正确; C、Ku蛋白抑制Bax蛋白进入线粒体,促凋亡的Bax蛋白进入线粒体后会触发凋亡。凋亡细胞中Ku蛋白功能减弱,Bax蛋白进入线粒体增多,故凋亡细胞线粒体内Bax蛋白较正常细胞多,C错误; D、Ku蛋白抗凋亡作用过强可能导致异常细胞存活,增加细胞癌变风险,因此体内Ku蛋白含量高的个体更易积累突变细胞,产生肿瘤细胞的概率增大,D正确。 故选C。 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 纤维素是自然界中分布最广泛的多糖。科学家以农作物秸秆为原料,通过微生物或酶将其水解,作为第二代生物燃料使用。另外现代技术还能从木材中提取出强度极高的纳米纤维素。下列叙述正确的是(  ) A. 纤维素和淀粉的单体相同,但由单体组成的分子结构不同,因此在植物体内的功能也不相同 B. 纤维素在人和动物体内很难被水解,因此不能作为能源物质为生物提供能量 C. 科学家主要是从木材细胞的细胞壁中提取出纤维素 D. 纳米纤维素的高强度特性,主要源于分子结构中的肽键非常牢固 【答案】AC 【解析】 【详解】A、纤维素和淀粉的单体都是葡萄糖,但纤维素是线性结构,构成植物细胞壁的主要成分;淀粉是分支结构,是植物细胞的储能物质,二者结构和功能不同,A正确; B、虽然人和动物体内缺乏水解纤维素的酶,但某些微生物(如牛胃内的微生物)可以分解纤维素并为宿主提供能量,因此纤维素仍可作为部分生物的能源物质,B错误; C、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,科学家主要从木材细胞的细胞壁中提取纤维素,C正确; D、纳米纤维素是多糖,其分子结构中不含肽键,肽键是蛋白质的连接键,D错误。 故选AC。 15. 胰岛素是调节血浆中葡萄糖含量的重要激素,其分泌过程依赖囊泡的精准运输。下列相关叙述错误的是(  ) A. 核糖体合成的多肽直接通过囊泡运输到内质网 B. 高尔基体形成的囊泡与细胞膜融合,体现了生物膜的流动性 C. 参与囊泡运输的细胞器有内质网、高尔基体、细胞膜和线粒体 D. 在胰岛素的加工和分泌过程中,内质网膜面积减少,而高尔基体膜面积增加 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、核糖体无膜结构,不能形成囊泡,A错误; B、高尔基体形成的囊泡与细胞膜融合释放胰岛素,依赖生物膜的结构特点——流动性(如磷脂分子和蛋白质分子的运动),B正确; C、细胞膜不属于细胞器,线粒体仅为囊泡运输提供能量(ATP),不直接参与囊泡运输过程;直接参与囊泡运输的细胞器为内质网和高尔基体,C错误; D、在胰岛素加工过程中,内质网形成囊泡运至高尔基体,导致内质网膜面积减少;高尔基体接受囊泡时膜面积增加,但加工后形成分泌囊泡时膜面积减少,整体呈动态平衡,D错误。 故选ACD。 16. 某同学利用以下装置验证酶的特性。其中鱼鳔(半透膜)只允许水分子进出。A组鱼鳔中加入蛋白质和淀粉酶,B组鱼鳔内加入等量的蛋白质和蛋白酶,在适宜的温度下放置一段时间,然后再分别向两组鱼鳔中加入双缩脲试剂。A组和B组鱼鳔内均未装满。下列叙述正确的是(  ) A. 加入双缩脲试剂后,观察到A组呈现紫色,B组呈现蓝色 B. 本实验可以证明酶具有专一性 C. 在放置的一段时间内,观察到鱼鳔体积有所增大,此过程中水分子在膜上双向进出 D. 若实验结束后,两组鱼鳔内的体积均有所增大,则B组的变化更明显 【答案】CD 【解析】 【详解】A、A组中蛋白质和淀粉酶都是蛋白质,且不分解,B组中蛋白质被蛋白酶催化分解,但蛋白酶还在,即A、B两组中均含有蛋白质,所以加入双缩脲试剂后,两组均呈现紫色,A错误; B、由于A、B两组最后都呈现紫色,不能证明蛋白酶催化蛋白质的水解,不能证明酶的专一性,B错误; C、在放置的一段时间内,观察到鱼鳔体积有所增大,此过程中水分子在膜上双向进出,只是进入的水分较出来的水分多,C正确; D、若实验结束后,两组鱼鳔内的体积均有所增大,则B组(因为B组蛋白质被水解,导致B组渗透压增大,吸水能力更强)的变化更明显,D正确。 故选CD。 17. 在“探究酵母菌细胞呼吸方式”的实验中,兴趣小组设置了如图所示的实验装置,其中乙、丁为质量分数为5%的葡萄糖溶液。下列相关叙述正确的是(  ) A. 甲、丙、丁中的溶液都可以是澄清石灰水,目的是检测是否产生气体CO2 B. 酵母菌在装置1中进行呼吸作用时,消耗的气体体积等于产生的气体体积 C. 反应充分后,取丁中的滤液,向滤液中加入酸性重铬酸钾溶液,可观察到溶液呈灰绿色 D. 本实验为对照试验,其中有氧组为对照组,无氧组为实验组 【答案】BC 【解析】 【详解】A、甲、丙中的溶液都可以是澄清石灰水,目的是检测是否产生气体CO2,丁中是质量分数为5%的葡萄糖溶液,为酵母菌的发酵提供营养,A错误; B、酵母菌在装置1中进行呼吸作用(有氧呼吸)时,消耗的气体体积等于产生的气体体积,B正确; C、反应充分后,取丁中的滤液(无氧呼吸),向滤液中加入酸性重铬酸钾溶液,可观察到溶液呈灰绿色,C正确; D、本实验为对比试验,两组均为实验组,D错误。 故选BC。 18. 科研人员将数量相等的两组小鼠胚胎干细胞分别培养在普通培养液和含CDK抑制剂(可以抑制DNA的复制)的培养液中,培养24h,最终测定这些细胞在一个细胞周期的核DNA含量,结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 用小鼠的脑神经细胞做以上实验,能够得到基本相同的实验现象 B. 染色体是DNA的主要载体,观察染色体前要先用碱性染料对其进行染色 C. 图中C时期的细胞,核DNA数目是染色体数目的2倍 D. 若两组最终计数的细胞总数并不相等,可能与实验过程中部分细胞衰老死亡有关 【答案】BD 【解析】 【详解】A、脑神经细胞是高度分化的细胞,已经失去分裂能力,不再进行细胞周期,也就无法观察到如图所示的细胞周期中不同时期的细胞数量变化情况。所以用小鼠的脑神经细胞做以上实验,不能‌得到基本相同的实验现象,A错误; B、染色体是DNA的主要载体,染色体易被碱性染料(如甲紫溶液、醋酸洋红液等)染色,所以观察染色体前要先用碱性染料对其进行染色,B正确; C、图中C时期为有丝分裂后期,此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,导致染色体数目加倍,核DNA数目与染色体数目相等,而不是核DNA数目是染色体数目的2倍,C错误; D、在实验过程中,部分细胞可能会由于衰老、死亡等原因,导致最终计数的细胞总数不相等。所以若两组最终计数的细胞总数并不相等,可能与实验过程中部分细胞衰老死亡有关,D正确。 故选BD。 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. DNA指纹技术在案件侦破工作中有重要用途,刑侦人员利用从案发现场收集到的血液、头发等样品中提取的DNA,与犯罪嫌疑人的DNA进行比较,就有可能为案件的侦破提供证据。回答下列问题: (1)从元素组成上来看,DNA和蛋白质共有的元素是__________。DNA和RNA在物质组成上的区别是_________。 (2)人体细胞中的DNA主要存在于细胞核中,细胞核具有_________层膜结构,但膜并不连续,这主要与膜上存在_________关,它允许RNA和蛋白质进出,因此实现了核质之间_________。 (3)刑侦人员能够通过DNA指纹获取嫌疑人信息,根本原因在于不同个体的DNA中储存的遗传信息不同,而遗传信息正储存在DNA的_________中。 【答案】(1) ①. C、H、O、N ②. DNA中含有脱氧核糖和胸腺嘧啶,RNA中含有核糖和尿嘧啶 (2) ①. 双 ②. 核孔 ③. 频繁的物质交换和信息交流 (3)脱氧核苷酸的排列顺序 【解析】 【分析】细胞核具有双层膜结构,由于核膜上存在核孔,导致核膜并不连续,其允许RNA和蛋白质进出(但不允许DNA进出细胞核),因此实现了核质之间物质交换和信息交流。 【小问1详解】 从元素组成上来看,DNA含有C、H、O、N、P和蛋白质C、H、O、N(S),两者共有的元素是C、H、O、N。DNA和RNA在物质组成上的区别是前者含脱氧核糖和胸腺嘧啶,后者含核糖和尿嘧啶。 【小问2详解】 细胞核具有双层膜结构,由于核膜上存在核孔,导致核膜并不连续,其允许RNA和蛋白质进出(但不允许DNA进出细胞核),因此实现了核质之间物质交换和信息交流。 【小问3详解】 不同DNA的遗传信息不同是由于其脱氧核苷酸的排列顺序不同。 20. 在真核细胞中,新合成的蛋白质需在内质网中进行正确的折叠与组装。当细胞遭遇缺氧、毒素或其他刺激时,会导致大量蛋白质错误折叠并在内质网腔内异常积累,引发“内质网应激”。回答下列问题: (1)内质网是真核细胞中膜面积最大的细胞器,它的膜成分主要是_________。粗面内质网上有_________(细胞器名称)的附着,这使内质网成为蛋白质_________的场所。 (2)推测当细胞遭遇内质网应激时,首先会通过减缓新蛋白质的合成,来_________(填“增加”或“减轻”)内质网的折叠负荷,并通过_________(填“提升”或“降低”)自身折叠能力,来维持内质网内部的相对稳定。 (3)若持续应激,内质网膜面积会扩张,_________(一种细胞器名称)可能与此过程有关 (4)若在以上过程中,内质网功能损伤过重且无法挽回,持续的强应激信号会触发细胞_________程序,清除“故障细胞”。 【答案】(1) ①. 脂质和蛋白质 ②. 核糖体 ③. 合成、加工 (2) ①. 减轻 ②. 提升 (3)高尔基体(或线粒体、核糖体也可) (4)凋亡 【解析】 【分析】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。 【小问1详解】 内质网膜属于生物膜,其膜成分主要是磷脂和蛋白质。粗面内质网附着的核糖体,使内质网成为蛋白质合成、加工的场所。 【小问2详解】 当细胞遭遇内质网应激时,首先会通过减缓新蛋白质合成,从而减轻内质网的折叠负荷,同时通过提升自身折叠能力,从而减少蛋白质的积累,维持内质网内部的相对稳定。 【小问3详解】 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,该过程需要线粒体提供能量,所以持续应激,影响分泌蛋白合成的因素,如核糖体、高尔基体、线粒体等均会影响内质网膜面积会扩张。 【小问4详解】 若在以上过程中,内质网功能损伤过重且无法挽回,导致内质网功能异常,持续的强应激信号会触发细胞凋亡程序,清除“故障细胞”,该过程是基因控制的编程性死亡。 21. 肿瘤细胞即使在氧气充足的条件下,也倾向于通过糖酵解(将葡萄糖分解为丙酮酸)产生乳酸来获取能量,这种现象被称为“瓦博格效应”。乳酸脱氢酶(LDH)是催化丙酮酸转化为乳酸的关键酶。因此,抑制LDH的活性被视为一种潜在的抗癌策略。回答下列问题: (1)肿瘤细胞中生成丙酮酸的场所是_________,此过程_________(填“会”或“不会”)释放少量能量。 (2)某研究团队从植物中提取了一种候选药物分子(命名为M1),现探究其对LDH活性的影响。用到的实验材料有:提纯的乳酸脱氢酶(LDH)溶液、0.1%的M1溶液、pH缓冲液、高浓度丙酮酸溶液、高浓度NADH(还原型辅酶Ⅰ)溶液、分光光度计(可通过测定340nm处NADH的吸光度值下降速率来反映LDH催化速率)、试管等。 实验步骤如下:取6支试管,分为A、B两组,每组3支。分别加入等量的LDH溶液、pH缓冲液、丙酮酸溶液和NADH溶液,A组加入适量蒸馏水,B组加入_________,立即混匀并开始计时,用分光光度计连续测定并记录反应速率。计算两组平均反应速率,得到下图结果。请说出两种此实验中的无关变量_________(答2种)。根据实验结果可以得出的结论是_________。 (3)研究团队推测,M1可能与LDH的活性部位结合,从而抑制LDH的功能。若此推测正确,则抑制作用可被高浓度的底物所逆转。请你设计实验过程来初步验证这一推测(无需写出详细步骤)_________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. 会 (2) ①. 等量的0.1%M1溶液 ②. 反应温度、pH(或缓冲液种类与量)、LDH的用量(或浓度)、丙酮酸溶液的用量、NADH溶液的用量、反应时间、测定方法 ③. M1能显著抑制LDH的活性(或M1能降低LDH的催化效率) (3)设置不同浓度梯度的丙酮酸溶液,分别测定在有M1和无M1条件下LDH的反应速率 【解析】 【分析】无氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同。即一分子的葡萄糖在酶的作用下分解成两分子的丙酮酸,过程中释放少量的[H]和少量能量。第二阶段:在细胞质的基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸。无氧呼吸第二阶段不产生能量。乳酸脱氢酶(LDH)能催化丙酮酸与乳酸之间的相互转化,即催化丙酮酸生成乳酸,该反应属于无氧呼吸第二阶段,场所是细胞质基质。 【小问1详解】 糖酵解过程将葡萄糖分解为丙酮酸,此过程发生在细胞质基质中,所以肿瘤细胞中生成丙酮酸的场所是细胞质基质,糖酵解过程会释放少量能量,产生少量ATP,因此此过程会释放少量能量。 【小问2详解】 本实验目的是探究候选药物分子M1对LDH活性的影响,自变量是是否加入M1,A组为对照组,加入适量蒸馏水,B组为实验组,应加入等量的0.1%的M1溶液,无关变量是指实验中除自变量外,可能影响实验结果的其他变量,此实验中的无关变量有反应温度、pH(或缓冲液种类与量)、LDH的用量(或浓度)、丙酮酸溶液的用量、NADH溶液的用量、反应时间、测定方法。由实验结果可知,加入M1的B组反应速率明显低于不加M1的A组,所以可以得出结论为M1能显著抑制LDH的活性(或M1能降低LDH的催化效率)。 【小问3详解】 因为推测M1可能与LDH的活性部位结合从而抑制其功能,且抑制作用可被高浓度底物逆转,所以实验设计思路为:设置不同浓度梯度的丙酮酸溶液,分别测定在有M1和无M1条件下LDH的反应速率。 22. 农业生产中,光照和温度是影响大棚蔬菜产量的关键因素。某科研小组研究了不同光质(光的颜色)和温度对某种绿叶蔬菜光合作用的影响。首先他们进行了绿叶中色素的提取和分离实验,以了解叶片中色素的组成。回答下列问题: (1)在提取色素时,通常加入二氧化硅和碳酸钙,添加后者是为了______。分离色素后得到的滤纸条上,最宽的色素带往往是蓝绿色的,它是______(填色素名称)。 (2)研究人员测定了该蔬菜在不同光质条件下的几组数据,结果如下表: 光质 白光 红光 蓝光 绿光 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 8.5 9.2 7.8 3.1 叶片气孔导度(mmolH2O·m-2·s-1) 210 280 250 195 注:气孔导度反映气孔开放程度,直接影响CO2进入叶片的速率。 从表中数据可知、______光下该蔬菜光合作用最强。根据表中数据分析其主要原因可能是______。 (3)为进一步探究温度对光合作用的影响,研究人员在适宜光照下测定该蔬菜在不同温度中的净光合速率,结果如下表: 温度(℃) 20 25 30 35 40 45 50 55 净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 2 4 5 3 0 -4 -3 -2 呼吸速率(μmolCO2·m-2·s-1) 2 3 3.5 4.5 5 4.5 3 2 分析超过最适温度后,净光合速率下降的原因可能是______。若保证大棚中每天光照12小时,则以上温度中,蔬菜能正常生长的温度有______。 (4)结合以上研究,请为菜农提高大棚蔬菜产量提出两条具体措施______。 【答案】(1) ①. 防止色素被破坏(或中和有机酸,保护叶绿素) ②. 叶绿素a (2) ①. 红 ②. 红光下气孔导度大,CO2供应更充足,暗反应速率(光合速率)更快 (3) ①. (高温使)酶活性降低(或高温导致气孔关闭,CO2吸收量减少;高温使色素分解等) ②. 25℃-30℃ (4)适当补充红光光源(或补充红蓝光光源);白天控制适宜温度,夜间适当降温,(增大昼夜温差)增加净积累量 【解析】 【分析】在提取色素时,通常加入二氧化硅和碳酸钙,添加前者是为了使研磨更充分,添加后者是为了防止色素被破坏。由表可知,红光下,该蔬菜的净光合速率最大,说明该条件下其光合作用最强。 【小问1详解】 在提取色素时,通常加入二氧化硅和碳酸钙,添加前者是为了使研磨更充分,添加后者是为了防止色素被破坏。分离色素后得到的滤纸条上,含量最多的色素带最宽,往往是蓝绿色的,它是叶绿素a。 【小问2详解】 由表可知,红光下,该蔬菜的净光合速率最大,说明该条件下其光合作用最强。由于红光下气孔导度大,CO2供应更充足,暗反应速率(光合速率)更快,所以其光合速率最大。 【小问3详解】 超过最适温度后,可能由于高温使酶活性降低,气孔关闭、CO2吸收量减少,色素分解等原因导致光合速率下降。若保证大棚中每天光照12小时,净光合速率大于呼吸速率时,白天积累的有机物才能保证晚上呼吸消耗,所以25℃-30℃条件下,蔬菜能正常生长。 【小问4详解】 由(2)可知,红光下,该蔬菜的净光合速率最大,可通过适当补充红光光源增强光合速率,也可通过白天控制适宜温度,夜间适当降温,从而增加净积累量,使得蔬菜的产量得到提高。 23. 利用离体的植物器官、组织或细胞,在适宜的环境条件和营养条件下培养,诱导获得新的完整植株的过程,称作植物组织培养技术。该技术被广泛应用于农业生产和植物研究,细胞分裂和分化是这一过程的核心。回答下列问题: (1)高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力,这种能力被称作______,细胞分化的根本原因是______的结果。 (2)在培养的不同时间点取样,用显微镜观察细胞分裂情况。在装片制作时,解离的目的是______,在解离后的步骤是______、______、制片、观察。 (3)在显微镜下看到的细胞④正处于分裂______期,此时正发生______。 (4)细胞不能无限增大的原因之一是,随着细胞体积的变大,物质运输的效率会______(填“升高”或“降低”)。细胞衰老后,细胞的体积会______,由于______改变,物质运输的功能仍会降低。 【答案】(1) ①. 细胞的全能性 ②. 基因选择性表达 (2) ①. 使组织中的细胞相互分离开来 ②. 漂洗 ③. 染色 (3) ①. 后 ②. 着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体 (4) ①. 降低 ②. 变小 ③. 细胞膜通透性 【解析】 【分析】细胞分化的实质是基因的选择性表达。图中①-④依次表示有丝分裂末期、前期、中期、后期。 【小问1详解】 高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株或分化为各种细胞的能力,称为植物细胞的全能性,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达。 【小问2详解】 有丝分裂的观察实验依次进行解离、漂洗、染色、制片、观察。其中解离的目的是使细胞分散开来。 【小问3详解】 图中④着丝粒分裂,染色体一分为二,姐妹染色单体分开,染色体数目增加,均分到细胞两极,处于有丝分裂后期。 【小问4详解】 细胞不能无限增大的原因之一是随着细胞体积的变大,相对表面积减小,物质运输效率降低。细胞衰老后,细胞水分丢失导致体积减小,细胞膜的通透性改变,导致物质运输效率降低,多种酶活性下降,导致新陈代谢变慢。 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:河北省保定市六校联考2025-2026学年高一上学期1月期末考试生物试题
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