江西南昌市外国语学校2025-2026学年高一上学期2月期末生物试题

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2026-02-05
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南昌市外国语学校2025—2026学年上学期 高一生物期末试卷 一、单选题 1.2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主,奥司他韦是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的无生命培养基培养该病毒 B.H1N1的遗传物质彻底水解后产物为4种物质 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.蛋白质、H1N1 均不属于生命系统的结构层次 【答案】D 【详解】A、病毒无细胞结构,不能独立代谢,必须寄生在活细胞内才能增殖;无生命培养基无法提供病毒复制所需条件,故不能用无生命培养基培养H1N1病毒,A错误; B、H1N1的遗传物质为RNA,彻底水解产物包括核糖、磷酸及腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、尿嘧啶(U)四种碱基,共6种物质,而非4种,B错误。 C、H1N1病毒无细胞壁,奥司他韦不可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状,C错误; D、。生命系统结构层次从细胞开始,蛋白质属于大分子物质,H1N1病毒无细胞结构,二者均不属于生命系统的结构层次,D正确; 故选D 2.钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的感受器,钙调蛋白分子是单链多肽,结合后,钙调蛋白会发生构象改变。下列叙述正确的是(  ) A.钙调蛋白发挥作用时会因结构改变而失活 B.钙离子是钙调蛋白的基本组成单位 C.钙调蛋白空间结构的形成与部分氨基酸R基间形成的化学键有关 D.由于形成肽键,钙调蛋白中不含游离的氨基和羧基 【答案】C 【详解】A、题意显示,钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的钙离子感受器,钙调蛋白分子是单链多肽,结合钙离子后,钙调蛋白会发生构象改变,进而发挥相应的作用,而不是失活,A错误; B、Ca2+不是钙调蛋白的基本组成单位,钙调蛋白分子是单链多肽,其基本组成单位是氨基酸,B错误; C、钙调蛋白空间结构的形成与部分氨基酸R基之间形成的化学键,如二硫键有关,C正确。 D、钙调蛋白分子是单链多肽,因此钙调蛋白中含游离的氨基和羧基,D错误; 故选C。 3.细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述错误的是(  ) A.细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关 B.细胞膜的基本骨架由双层磷脂分子“尾对尾”构成 C.glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等有关 D.细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA 【答案】A 【详解】A、细胞膜功能的复杂程度主要由膜蛋白的种类和数量决定,glycoRNA的本质为RNA,则细胞膜功能的复杂程度与glycoRNA无关,A错误; B、细胞膜的基本骨架为磷脂双分子层,其疏水尾部(脂肪酸链)向内相对排列(尾对尾),亲水头部向外,B正确; C、题干推测glycoRNA可能具有与糖蛋白、糖脂相似的功能,而糖蛋白参与细胞识别、信息传递(如受体介导的信号传导),故该推论合理,C正确; D、磷脂含磷元素(磷酸基团);glycoRNA以RNA为支架,RNA分子含磷酸基团(由磷酸二酯键构成),故细胞膜上含磷元素物质包括磷脂和glycoRNA,D正确。 故选A。 4.蔗糖和淀粉是绿色植物光合作用的重要产物,二者都是由在卡尔文循环中产生的丙糖磷酸转化而成,其合成过程如图所示。其中磷酸转运体(TPT)在将丙糖磷酸运到细胞质基质的同时可将无机磷酸(Pi)运入叶绿体,且这种转运严格遵循1∶1的反向交换原则。下列叙述正确的是(  ) A.由图可知淀粉和蔗糖都是光合作用的产物,合成场所都在叶绿体基质 B.TPT的化学本质为蛋白质,能结合Pi和丙糖磷酸,说明不是所有的载体都有专一性 C.据图可知,当细胞质基质中的Pi水平降低时,淀粉的合成会增加 D.据图可推测丙糖磷酸生成蔗糖的过程需要光反应提供的ATP和NADPH 【答案】C 【详解】A、由图可知,淀粉和蔗糖都是光合作用的产物,但蔗糖的合成场所在细胞质基质,A错误; B、TPT的化学本质为蛋白质,能结合Pi和丙糖磷酸,依然说明载体具有专一性,B错误; C、据图可知,当细胞质基质中的Pi水平降低时,会导致丙糖磷酸不能转运至细胞质基质,而使淀粉的合成增加,C正确; D、据图可推测丙糖磷酸生成蔗糖的过程在细胞质基质中进行,需要细胞呼吸产生的ATP和NADH供能和供氢,D错误。 故选C。 5.为研究细胞核与细胞质之间的物质交流,科学家利用变形虫做了如下实验: 步骤一:将正常生活而没有分裂的多只变形虫随机分为A、B、C三组,A组用含32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸食物饲喂;B组将变形虫的细胞核去掉;C组不作任何处理。 步骤二:用放射自显影技术检测到A组每只变形虫的细胞核中出现放射性大分子物质X后,将其细胞核移植到B、C两组的变形虫细胞内。 步骤三:适宜条件下培养一段时间后检测B、C两组的放射性,结果如图所示。 下列分析正确的是(  ) A.本实验的自变量为放射性出现的位置 B.根据实验结果可知:放射性物质X不能从细胞质进入细胞核 C.放射性大分子物质X应是细胞核中复制之后得到的DNA D.C组细胞质具有放射性的原因是细胞膜吸收了含32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸 【答案】B 【详解】A、自变量是实验中人为改变的变量(如 “是否去核”“是否移植标记的细胞核”);“放射性出现的位置” 是因变量(实验的观测结果),A错误; B、实验中: C 组 “植入 A 组细胞核” 后,C 组自身的细胞核无放射性; 结合 “C 组细胞质有放射性”(说明 X 从移植的细胞核进入了细胞质),但 “C 组自身细胞核未出现放射性”,可推断:X(RNA)能从细胞核进入细胞质,但不能从细胞质进入细胞核,B正确; C、尿嘧啶核糖核苷酸是RNA 的合成原料(DNA 的原料含胸腺嘧啶,不含尿嘧啶),因此 X 是RNA(转录产物),C错误; D、C 组的放射性不是来自自身吸收的标记物(C 组未用标记物饲喂),而是来自移植的 A 组细胞核:A 组细胞核中的放射性大分子 X(RNA),通过核孔进入了 C 组的细胞质,使 C 组细胞质出现放射性,D错误。 故选B。 6.生物兴趣小组将A、B两种植物的成熟叶片置于甲、乙、丙、丁、戊5种不同浓度的蔗糖溶液中,处理相同时间后检测其重量变化,结果如图所示。下列错误的是(  ) A.甲浓度条件下,A植物细胞失水,液泡体积变小 B.五种蔗糖溶液浓度的大小关系为丙>戊>甲>丁>乙 C.丁浓度条件下,A、B细胞状态达到稳定时,水分子进出量基本相等 D.实验前两种植物细胞液浓度的大小关系为B>A 【答案】B 【详解】A、甲浓度下,A植物重量变化为负值,说明细胞失水,液泡体积变小,A正确; B、 蔗糖溶液浓度越高,植物细胞失水越多,重量变化越负。根据重量变化的负值大小(失水多少),可判断五种蔗糖溶液浓度的大小关系为:乙>丁>甲>戊>丙,B错误。 C、丁浓度下,A、B细胞重量变化稳定后,细胞处于渗透平衡状态,此时水分子进出细胞的量基本相等,C正确; D、细胞液浓度越高,在低浓度蔗糖溶液中吸水越多,在高浓度溶液中失水越少。 从图中可以看出,B植物在各浓度蔗糖溶液中的重量变化整体比A植物更偏向正值(吸水更多或失水更少),说明实验前细胞液浓度B>A,D正确; 故选B。 7.某科研小组研究细胞内酶与ATP的调控机制时发现:甲酶可催化ATP合成;乙酶能催化ATP水解并将磷酸基团转移至蛋白质X上,使X磷酸化后激活;丙酶的活性依赖于自身磷酸化状态,其去磷酸化后失活,且丙酶的磷酸化由乙酶直接介导。下列叙述错误的是(    ) A.磷酸化后的X空间结构和活性保持不变 B.甲酶催化ATP合成时与放能反应相伴,乙酶催化ATP水解时与吸能反应相伴 C.蛋白质X被磷酸化后可能参与细胞内的信号传递 D.丙酶的磷酸化过程伴随着ATP中能量的转移,体现了ATP是细胞的直接能源物质 【答案】A 【详解】A、蛋白质 X 磷酸化后激活,空间结构和活性会改变,A错误; B、甲酶催化 ATP 合成(比如细胞呼吸、光合作用光反应阶段合成 ATP ),这些过程会伴随放能反应(放能为 ATP 合成提供能量 );乙酶催化 ATP 水解(释放能量 ),常与吸能反应相伴,B正确; C、蛋白质X磷酸化后激活,可能参与细胞内信号传递(如信号转导中的磷酸化级联反应),C正确; D、丙酶的磷酸化由乙酶直接介导,乙酶催化ATP水解并将磷酸基团转移至丙酶,此过程体现ATP作为直接能源物质的功能,D正确。 故选A。 8.在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞。植物根细胞膜和液泡膜上都存在质子泵,可利用ATP水解的能量跨膜运输H+,使细胞膜外和液泡内的H+高于细胞质基质。另外细胞膜和液泡膜上也都存在着Na+-H+交换蛋白,使Na+与H+以相反的方向进行跨膜转运,降低细胞质基质的Na+含量。下列叙述错误的是(    ) A.正常情况下植物细胞膜外和液泡内的pH要低于细胞质基质 B.Na+-H+交换蛋白有利于植物细胞对抗Na+造成的盐胁迫 C.H+通过Na+-H+交换蛋白的跨膜运输方式属于主动运输 D.Na+从细胞外转运到细胞质基质的跨膜运输方式属于协助运输 【答案】C 【详解】A、质子泵利用ATP水解能量将H⁺泵至细胞膜外和液泡内,导致膜外和液泡内H⁺浓度高于细胞质基质,pH与H⁺浓度呈反比,故膜外和液泡内pH低于细胞质基质,A正确; B、Na⁺-H⁺交换蛋白通过逆浓度运出Na⁺,以H⁺顺浓度梯度为驱动力,降低细胞质基质Na⁺含量,减轻盐胁迫伤害,B正确; C、H+通过主动运输的方式进入细胞膜外和液泡内,说明细胞膜外和液泡内的H+浓度高于细胞质基质,细胞膜和液泡膜上也都存在着Na+-H+交换蛋白,使Na+与H+以相反的方向进行跨膜转运,降低细胞质基质的Na+含量,H+通过Na+-H+交换蛋白顺浓度梯度运输,属于协助扩散,C错误; D、Na⁺从细胞质基质运输到细胞外需要借助Na+-H+交换蛋白,Na+的运出需要以H⁺顺浓度梯度为驱动力,即运出为主动运输,所以Na+从细胞外转运到细胞质基质的跨膜运输方式属于协助运输,D正确。 故选C。 9.NAD+作为呼吸作用的重要底物,其过度消耗将会影响到线粒体氧化呼吸和ATP合成等细胞生物学功能。已知NAD+的合成场所是细胞质基质,通过线粒体膜需要借助特殊的转运蛋白TF-H。下列有关叙述错误的是(    ) A.NAD+的水平下降后有氧呼吸和无氧呼吸速率都会受到影响 B.通常动物和植物无氧呼吸过程中不会有NADH的积累 C.催化O2与NAD+反应的酶存在于线粒体内膜上 D.TF-H缺失的细胞表现出耗氧量下降及ATP生成量减少 【答案】A 【详解】A、;NAD⁺是呼吸作用中重要的底物,其水平下降后有氧呼吸和无氧呼吸速率都会受到影响,A正确; B、无氧呼吸过程中,动物细胞(如乳酸发酵)在丙酮酸还原为乳酸时消耗NADH,植物细胞(如酒精发酵)在丙酮酸还原为酒精时也消耗NADH,因此NADH不会积累,B正确; C、催化O2与NADH反应的酶存在于线粒体内膜上,而不是NAD+,C错误 D、TF-H是NAD⁺进入线粒体的转运蛋白,若TF-H缺失,NAD⁺无法进入线粒体,进而影响到有氧呼吸的第二、三阶段,使耗氧量下降及ATP生成量减少,D正确。 故选A。 10.肌肉干细胞有着强大而高效的自我更新和组织再生能力,其在肌肉的生长、维持和损伤再生中都发挥着重要作用。肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的。研究表明肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的。下列叙述错误的是(    ) A.肌肉纤维细胞与正常的真核细胞不同,可能含有多个细胞核 B.肌肉干细胞属于已分化的细胞,仍然具备分裂和分化能力 C.P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分裂形成肌肉纤维细胞 D.肌肉干细胞转化为肌肉纤维细胞的过程中发生了基因选择性表达 【答案】C 【详解】A、肌肉纤维细胞由多个肌肉干细胞融合形成,具有多个细胞核,A正确; B、肌肉干细胞属于成体干细胞,已部分分化但仍保留分裂和分化能力,B正确; C、肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的,肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的,所以P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分化形成肌肉纤维细胞,而非分裂,C错误; D、细胞分化的本质是基因选择性表达,D正确。 故选C。 11.为探究不同光照强度对叶色的影响,取紫鸭跖草在不同光照强度下分组栽培,其他条件相同且适宜,一段时间后获取各组光合色素提取液,用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)分别测定每组各种光合色素含量。下列叙述错误的是(    ) A.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的越慢 B.氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素 C.光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 D.分光光度法测定类胡萝卜素的含量时可使用蓝紫光区段 【答案】A 【详解】A、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的越快,溶解度越低,随层析液在滤纸上扩散的越慢,A错误; B、叶绿素的组成元素是C、H、O、N、Mg,所以氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素,B正确; C、不同光合色素颜色不同,因此光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 ,叶绿素多使叶片呈现绿色,而秋季类胡萝卜素增多使叶片呈黄色,C正确; D、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,所以分光光度法测定类胡萝卜素的含量时可使用蓝紫光区段,D正确。 故选A。 12.仙人掌科植物生活在干旱地区,存在特殊的CO2固定方式—景天酸代谢途径:夜间气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,储存在液泡中;白天气孔关闭,苹果酸运出液泡放出CO2,供叶绿体利用。下列叙述正确的是(  ) A.仙人掌白天进行光反应释放O2,夜间进行暗反应合成有机物 B.植物光合作用固定的CO2均来自苹果酸分解释放的CO2 C.仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化 D.上午10时,若突然降低外界CO2浓度,叶肉细胞中C3含量短时间内会下降 【答案】C 【详解】A、暗反应需要光反应提供ATP和NADPH,所以暗反应也需要在白天进行,A错误; B、叶绿体光合作用所利用的CO2,来源于细胞呼吸和苹果酸分解,B错误; C、该植物晚上吸收二氧化碳生成苹果酸进入液泡使pH降低,白天苹果酸分解产生二氧化碳用于暗反应,使pH升高,故仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化,C正确; D、仙人掌在白天气孔会关闭,突然降低外界CO2浓度,不会影响细胞内CO2的供应,C3含量基本不变,D错误。 故选C。 二、多选题 13.Crabtree效应表现为酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,即使氧气供应充足,酿酒酵母依然优先进行乙醇发酵积累乙醇。细胞呼吸过程中,丙酮酸脱羧酶(PDC)催化丙酮酸脱羧生成CO2和乙醇,丙酮酸脱氢酶(PDH)催化丙酮酸生成CO2和NADH。下列叙述正确的是(  ) A.PDH在酿酒酵母中起催化作用的场所是细胞质基质 B.PDC参与的代谢途径中,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失 C.酿酒酵母可以通过调节酶的种类和活性来适应外界葡萄糖浓度的变化 D.将酸性重铬酸钾溶液加入发生Crabtree效应的酵母菌培养液中,溶液颜色变为灰绿色 【答案】CD 【详解】A、丙酮酸脱氢酶(PDH)催化丙酮酸生成CO2和NADH,属于有氧呼吸第二阶段,该过程在酿酒酵母的线粒体基质中进行,而非细胞质基质,A错误; B、PDC(丙酮酸脱羧酶)参与无氧呼吸(乙醇发酵),该过程释放能量少,大部分能量仍存于乙醇中,B错误; C、Crabtree效应表明酵母菌能根据葡萄糖浓度调节代谢途径:酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,优先启动PDC介导的发酵途径,低糖时则利用PDH进行有氧呼吸,此调节可以通过改变酶的种类和活性来实现,C正确; D、酸性重铬酸钾用于检测乙醇:发生Crabtree效应时酵母菌进行乙醇发酵,产生的乙醇可使酸性条件下的重铬酸钾由橙色变为灰绿色,D正确。 故选CD。 14.荔枝采摘后保鲜时间短,果皮易褐变。研究表明,荔枝果皮颜色褐变原理如图1所示,POD为过氧化物酶。科研人员采摘妃子笑、无核和紫娘喜三个品种的荔枝鲜果,定期测定果皮中POD的活性,结果如图2所示。下列叙述正确的是(  ) A.由图1可知,pH升高一定会加速果皮褐变 B.由图2可知,采后初期无核荔枝最不容易发生褐变 C.荔枝褐变可能与细胞中生物膜系统的分隔被破坏有关 D.生产中可采用冰水浸果等措施降低POD活性,以减缓褐变 【答案】CD 【详解】A、由图可知,花色素苷在pH升高的情况下会形成查尔酮,但pH值太高,酶的空间结构会遭到破坏而使酶失去活性,因此pH升高不一定加速果皮褐变,pH升高会影响POD活性,产生的醌类物质可能会减少,减缓褐变,A错误; B、由图2可知,采摘后最不易褐变的荔枝品种是紫娘喜,因为紫娘喜采摘后一段时间内其POD活性最低,且峰值出现最晚采后,B错误; C、自然状态下果蔬并没有发生褐变,是因为细胞内具有生物膜系统,使多酚氧化酶与酚类底物分别储存在细胞的不同结构中而不能相遇,C正确; D、低温能够抑制酶(POD)的活性,减缓褐变速度,因此实际生产中常采用冰水浸果以减缓褐变,D正确。 故选CD。 15.4.2025年10月,国际团队在哺乳动物肝细胞中发现一种新型膜性细胞器——“PX小体”,其富含铁转运蛋白和抗氧化酶,在铁代谢和氧化应激防御中起枢纽作用。基于此发现,以下推断最不符合细胞生物学基本原理的是:(    ) A.“PX小体”的发现再次证明细胞的亚显微结构远比我们想象的复杂,现有教科书模型需要不断更新 B.作为一种新细胞器,其膜结构很可能来源于内质网出芽或高尔基体分泌,体现了生物膜的结构特点 C.由于铁是血红蛋白合成的必需元素,“PX小体”可能在红细胞前体细胞中高度富集以支持血红素合成 D.所有真核细胞,包括酵母菌、植物叶肉细胞等,都必然含有“PX小体” 【答案】BD 【详解】A、“PX小体”作为新发现的膜性细胞器,说明细胞亚显微结构存在未知复杂性,科学模型需随新发现更新,该表述符合科学认知发展规律,A不符合题意; B、新细胞器的膜结构可能由内质网或高尔基体等膜性细胞器出芽形成,体现生物膜系统在结构功能上的动态联系(如囊泡运输),符合生物膜系统功能特性,B题意; C、铁是血红蛋白合成必需元素,而肝细胞参与铁代谢(如储存铁蛋白),但红细胞前体细胞(位于骨髓)需大量铁合成血红素,题干未限定PX小体仅存于肝细胞,推断其可能存在于需铁量高的细胞中具有合理性,C不符合题意; D、真核细胞的细胞器种类和数量具有细胞类型特异性(如叶绿体仅存于植物细胞),题干明确PX小体发现于哺乳动物肝细胞,不可能均含PX小体,D符合题意。 故选BD。 16.研究人员发现了“保持细胞年轻态”的分子开关——某表观遗传的酶M。酶M开启时人的细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓。这一发现可通过重设衰老的表观遗传时钟,放缓细胞老化的节奏。下列叙述正确的是(    ) A.细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降 B.细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响 C.衰老细胞内各种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢 D.施加酶M活性抑制剂,有利于机体干细胞更好地自我更新 【答案】ABD 【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降,自由基攻击DNA,使基因发生突变,A正确; B、细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响,例如外界环境导致细胞衰老,B正确; C、衰老的细胞多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,代谢速率降低,C错误; D、酶M开启时人的细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓,施加酶M活性抑制剂使干细胞衰老速度会减缓,有利于机体干细胞更好地自我更新,D正确。 故选ABD。 三、解答题 17.植物在长期适应盐胁迫过程中,逐渐进化出一系列耐受和抵抗盐离子的调控机制,包括 Na⁺外排、Na⁺区隔化等。SOS 信号通路是植物响应非生物胁迫的主要信号途径,主要由 SOS1、SOS2和SOS3 蛋白组成。SOS1属于阳离子/H⁺逆向转运蛋白,其结构分两个主要区域,一个是 N-端的球状结构,为跨膜(TM)区域,另一个是分布于细胞质基质C-端的细长结构化区域(如图)。回答下列问题: (1)SOS1 的 N-端贯穿于整个 ,其C-端的细长结构 (填“亲水”或“疏水”),包含多达700个氨基酸残基。SOS1的运输功能与氨基酸的 有关。 (2)与SOS1合成有关的基因在耐盐植物根毛细胞中 (填“表达”或“不表达”)。 (3)盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的 C-端被磷酸化而激活,该过程伴随ATP 的 。SOS2-SOS3复合物可以调节 Na⁺外排和Na⁺进入液泡。Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能,说明 Na⁺通过 SOS1外排的运输方式是 。Na⁺进入液泡中有助于提高细胞的 (填“失水”或“吸水”)能力,还能 (从 Na⁺浓度角度回答)。 (4)从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是 。 【答案】(1) 细胞膜 亲水 种类、数量和排列顺序 (2)表达 (3) 水解(或消耗) 主动运输 吸水 降低细胞质基质中Na⁺浓度,减轻盐胁迫 (4)细胞膜上转运无机盐离子的载体蛋白具有特异性 【分析】物质进出细胞的方式有自由扩散、协助扩散和主动运输;自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量;协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量;主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。 【详解】(1)据图可知,SOS1的N-端贯穿于整个细胞膜;SOS1蛋白的C-端的细长结构化区域以松散状态分布于细胞质基质中,而细胞质基质是以水为主体的液体环境,由此可判断其C-端的细长结构亲水;氨基酸是组成蛋白质的基本单位,从氨基酸的角度分析,蛋白质的功能与组成它的氨基酸的种类、数量和排列顺序有关。 (2)根毛细胞是植物的体细胞,含有该植物的全套遗传物质;同时根毛细胞直接接触土壤盐分,需要SOS1蛋白参与排 Na⁺以抵御盐胁迫,因此相关基因会在根毛细胞中表达。 (3)盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的C-端被磷酸化而激活,该过程涉及物质的合成与识别,需要消耗能量,伴随ATP的水解;根据题目信息“Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能”可得,Na⁺通过SOS1外排的运输方式是主动运输;Na⁺进入液泡中会使细胞内渗透压升高,有助于提高细胞的吸水能力,同时还能降低细胞质基质中的Na⁺浓度,减少 Na⁺在细胞质基质中的积累,减轻盐胁迫。 (4)从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类和数量不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。 18.湖北盛产莲藕,开发莲藕加工产品具有较大的经济价值。莲藕中丰富的酚类物质在加工时极易发生褐变,褐变会影响产品的品质。回答下列问题: (1) 莲藕细胞的液泡中存在酚类物质,细胞质基质中存在多酚氧化酶(PPO)。加工过程中,莲藕细胞的 系统受损,区室化功能丧失,使得PPO与酚类物质接触, 当 存在时,即满足图1所示化学反应的基本条件,引发褐变。由于PPO催化具有 的特点,因此白色莲藕迅速褐变。 (2) 在农产品加工过程中经常使用抗坏血酸等食品添加剂。为探究抗坏血酸对莲藕褐变的影响,科研人员将新鲜的白色莲藕块快速研磨,将得到的莲藕粗液与不同浓度的抗坏血酸溶液混合,一段时间后测定不同浓度抗坏血酸溶液处理对莲藕粗液褐变度的影响,如图2所示。其中对照组的处理为: 。 由图2分析可知 。 (3)为进一步探究抗坏血酸影响褐变的作用机理,科研人员测定了莲藕粗液中的酚类及醌类物质含量(如图3所示)。分析可知,与对照组相比,在一定范围内,实验组酚类和醌类物质的含量随着抗坏血酸浓度的上升分别表现为 。综合上述信息可推测,抗坏血酸影响褐变的作用机理可能是 。 【答案】(1) 生物膜 氧气(O₂) 高效性 (3)莲藕粗液与等量的蒸馏水混合 抗坏血酸能抑制褐变;一定范围内,随着抗坏血酸浓度的升高,褐变度在逐渐下降 (4) 上升、下降 抗坏血酸可作为还原剂,将醌类物质还原成酚类物质,进而抑制莲藕褐变;或答抗坏血酸能够抑制PPO酶的活性减少醌类物质形成,进而抑制莲藕褐变 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。 3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【详解】(1)莲藕细胞中酚类物质在液泡,PPO在细胞质基质,正常时因生物膜系统(液泡膜、细胞膜等构成)的区室化,二者不接触。加工中生物膜系统受损,区室化功能丧失,PPO与酚类物质接触。由图1可知,反应需PPO、酚类物质、氧气(醌类形成需氧),满足条件则引发褐变。PPO是酶,酶催化具有高效性,能快速催化反应,使白色莲藕迅速褐变。 (2)实验组是莲藕粗液与不同浓度抗坏血酸溶液混合,对照组应遵循单一变量,处理为将新鲜白色莲藕块快速研磨得到的莲藕粗液与等量蒸馏水混合,保证除抗坏血酸浓度外其他条件一致。由图2,随抗坏血酸浓度升高,褐变度降低,可知抗坏血酸能抑制褐变;一定范围内,随着抗坏血酸浓度的升高,褐变度在逐渐下降。 (3)由图3,与对照组比,一定范围内,实验组酚类物质含量上升、醌类物质含量下降。结合图1褐变路径(酚类→醌类→有色物质),推测抗坏血酸影响褐变的机理可能是抗坏血酸抑制PPO活性,减少醌类物质生成,从而抑制褐变,因为醌类减少,有色物质生成少,褐变受抑制。 19.请根据下列细胞呼吸相关的图像分析回答问题: (1)甲图中的物质a是指 ,图中除过程 (填序号)外,都可以为ATP的合成提供能量。 (2)图乙中当氧浓度为b时,种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的 。 (3)图丙的装置可用于探究种子的呼吸方式,当种子同时进行有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸时,则图丙的装置1着色液向 移,装置2的着色液向 移。 (4)图丁中乙曲线所代表的呼吸过程可用图甲中 (填图中序号)过程表示,写出该过程的总反应式: 。 【答案】(1) 丙酮酸 ③④ (2)1/5 (3) 左 右 (4) ①② 【分析】题图分析,图甲中①是呼吸作用的第一阶段,②是有氧呼吸的第二、第三阶段,③和④是无氧呼吸的第二阶段;图乙中a时只进行无氧呼吸;图丙装置1中的NaOH用于吸收二氧化碳。装置中液滴的移动代表了装置中氧气的消耗量,装置2中液滴的移动代表的是无氧呼吸产生的二氧化碳量。图丁中甲曲线代表的是氧气浓度对无氧呼吸速率的影响,乙曲线表示的是氧气浓度对有氧呼吸速率的影响。 【详解】(1)甲图中,葡萄糖经过程①(细胞呼吸第一阶段)产生的物质a是丙酮酸(细胞呼吸第一阶段的共同产物)。细胞呼吸中,过程③(酒精发酵的第二阶段 )、④(乳酸发酵的第二阶段)不释放能量,因此除过程③④外,其余过程(①是呼吸作用的第一阶段,②是有氧呼吸的第二、第三阶段)均可为ATP 合成供能。 (2)图乙中氧浓度为b时,二氧化碳释放量为8,氧气的消耗量为3,根据有氧呼吸过程可知,有氧呼吸释放的二氧化碳为3,消耗的葡萄糖为1/2,而无氧呼吸释放的二氧化碳为8-3=5,因此消耗的葡萄糖为5/2,则种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的1/5。 (3)图丙的装置可用于探究种子的呼吸方式,图丙中装置1试管中20%NaOH溶液的作用是吸收二氧化碳,根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式可知,有氧呼吸消耗的氧气和释放的二氧化碳相同,无氧呼吸不消耗氧气,只释放二氧化碳,故当种子同时进行有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸时,装置1液滴左移,装置2中二氧化碳增多,压强增大,液滴右移。 (4)图丁中乙曲线所代表的呼吸过程为有氧呼吸过程,可用图甲中①②过程表示,该过程的总反应式为:。 20.某种植物体内部分物质代谢关系如图1所示,R酶是光合作用的关键酶之一,CO2和O2竞争与其结合,分别催化CO2固定和C5与O2反应形成C2等化合物,C2在过氧化物酶体和线粒体的协同下经一系列化学反应释放CO2.请回答下列问题: (1)光合作用过程中,类囊体薄膜直接参与的阶段是 ,在红光照射下,参与该过程的主要色素是 。 (2)该植物体内进行光合作用的细胞中消耗O2的场所有 。 (3)线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图1.为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶含量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图2.相同光照条件下,植株S叶片净光合速率高于植株W,原因是 (答出两点)。 (3) 保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从18%升高到39%时,植株S的净光合速率 (填“增大”或“减小”),据图分析其原因是 ; 相较于植株W,植株S的净光合速率变化幅度 (填“大”“小”或“无法判断”)。 (4) 为使R酶的活性更倾向于催化光合作用,以提高作物产量,可采取的措施有 (写出1点)。 【答案】(1) 光反应阶段 叶绿素(叶绿素a和叶绿素b) (2)叶绿体(叶绿体基质)、线粒体(线粒体内膜) (3)与植株W相比,植株S气孔开度增大,吸收CO2增多;G酶含量高,催化甘氨酸分解生成CO2增多,进入叶绿体用于光合作用的CO2较多 (4) 减小 O2浓度升高,利于C5与O2结合,消耗了C5导致用于光合作用暗反应CO2固定的C5减少 小 (5)提高环境CO2浓度;增施有机肥;适当灌溉;适当遮荫 【分析】光合作用的过程:(1)光反应阶段:在类囊体的薄膜上进行。光合色素吸收光能的用途,一是将水分解为O2和H+,H+与氧化性辅酶NADP+结合,形成还原型辅酶NADPH。二是在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP和Pi反应形成ATP。(2)暗反应阶段:在叶绿体基质中进行。绿叶吸收的CO2,在特定酶的作用下与C5结合生成C3。C3接受ATP和NADPH提供的能量,并且被NADPH还原,一部分C3转化为糖类,另一部分C3被还原为C5。 【详解】(1)光合作用的过程根据是否需要光能,分为光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段在类囊体的薄膜上进行。绿叶中的色素有四种,可归为两大类:叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素又包括叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素又包括胡萝卜素和叶黄素两类。叶绿素a和叶绿素b主要吸收红光和蓝紫光,胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光。 (2)由图1分析可知,O2与CO2竞争结合R酶的同一位点,R酶参与光合作用暗反应过程,场所为叶绿体基质,在此处R酶可催化C5与O2反应生成C2等化合物;植物有氧呼吸过程消耗O2,场所为线粒体内膜。 (3)根据题意可知,线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸和CO2,相同光照条件下,与植物W相比,植株S保卫细胞中G酶含量较高,催化甘氨酸分解生成的CO2较多,CO2可直接进入叶绿体用于CO2的固定;气孔开度增大,从而吸收更多的CO2,故相同光照条件下,植株S叶片的净光合速率高于植株W。 (4)O2浓度升高,在与CO2竞争R酶时占优势,导致R酶催化固定CO2的量减少,因此植株S的净光合速率会减小。相较于植株W,植株S保卫细胞中G酶含量高,G酶催化甘氨酸生成丝氨酸和CO2的量更多,气孔开度较大,吸收CO2多,因而植株S的净光合速率变化幅度小。 (5)由题意可知,R酶催化O2与C5的反应在高光照强度、高氧气浓度,低二氧化碳浓度、干旱等条件下较强,为使R酶的活性更倾向于发生光合作用,可采取的措施有提高环境中CO2浓度、增施有机肥、适当灌溉、适当遮荫等,以提高产量。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 $ 南昌市外国语学校2025—2026学年上学期 高一生物期末试卷 一、单选题 1.2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主,奥司他韦是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的无生命培养基培养该病毒 B.H1N1的遗传物质彻底水解后产物为4种物质 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.蛋白质、H1N1 均不属于生命系统的结构层次 2.钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的感受器,钙调蛋白分子是单链多肽,结合后,钙调蛋白会发生构象改变。下列叙述正确的是(  ) A.钙调蛋白发挥作用时会因结构改变而失活 B.钙离子是钙调蛋白的基本组成单位 C.钙调蛋白空间结构的形成与部分氨基酸R基间形成的化学键有关 D.由于形成肽键,钙调蛋白中不含游离的氨基和羧基 3.细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述错误的是(  ) A.细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关 B.细胞膜的基本骨架由双层磷脂分子“尾对尾”构成 C.glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等有关 D.细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA 4.蔗糖和淀粉是绿色植物光合作用的重要产物,二者都是由在卡尔文循环中产生的丙糖磷酸转化而成,其合成过程如图所示。其中磷酸转运体(TPT)在将丙糖磷酸运到细胞质基质的同时可将无机磷酸(Pi)运入叶绿体,且这种转运严格遵循1∶1的反向交换原则。下列叙述正确的是(  ) A.由图可知淀粉和蔗糖都是光合作用的产物,合成场所都在叶绿体基质 B.TPT的化学本质为蛋白质,能结合Pi和丙糖磷酸,说明不是所有的载体都有专一性 C.据图可知,当细胞质基质中的Pi水平降低时,淀粉的合成会增加 D.据图可推测丙糖磷酸生成蔗糖的过程需要光反应提供的ATP和NADPH 5.为研究细胞核与细胞质之间的物质交流,科学家利用变形虫做了如下实验: 步骤一:将正常生活而没有分裂的多只变形虫随机分为A、B、C三组,A组用含32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸食物饲喂;B组将变形虫的细胞核去掉;C组不作任何处理。 步骤二:用放射自显影技术检测到A组每只变形虫的细胞核中出现放射性大分子物质X后,将其细胞核移植到B、C两组的变形虫细胞内。 步骤三:适宜条件下培养一段时间后检测B、C两组的放射性,结果如图所示。 下列分析正确的是(  ) A.本实验的自变量为放射性出现的位置 B.根据实验结果可知:放射性物质X不能从细胞质进入细胞核 C.放射性大分子物质X应是细胞核中复制之后得到的DNA D.C组细胞质具有放射性的原因是细胞膜吸收了含32P标记的尿嘧啶核糖核苷酸 6.生物兴趣小组将A、B两种植物的成熟叶片置于甲、乙、丙、丁、戊5种不同浓度的蔗糖溶液中,处理相同时间后检测其重量变化,结果如图所示。下列错误的是(  ) A.甲浓度条件下,A植物细胞失水,液泡体积变小 B.五种蔗糖溶液浓度的大小关系为丙>戊>甲>丁>乙 C.丁浓度条件下,A、B细胞状态达到稳定时,水分子进出量基本相等 D.实验前两种植物细胞液浓度的大小关系为B>A 7.某科研小组研究细胞内酶与ATP的调控机制时发现:甲酶可催化ATP合成;乙酶能催化ATP水解并将磷酸基团转移至蛋白质X上,使X磷酸化后激活;丙酶的活性依赖于自身磷酸化状态,其去磷酸化后失活,且丙酶的磷酸化由乙酶直接介导。下列叙述错误的是(    ) A.磷酸化后的X空间结构和活性保持不变 B.甲酶催化ATP合成时与放能反应相伴,乙酶催化ATP水解时与吸能反应相伴 C.蛋白质X被磷酸化后可能参与细胞内的信号传递 D.丙酶的磷酸化过程伴随着ATP中能量的转移,体现了ATP是细胞的直接能源物质 8.在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞。植物根细胞膜和液泡膜上都存在质子泵,可利用ATP水解的能量跨膜运输H+,使细胞膜外和液泡内的H+高于细胞质基质。另外细胞膜和液泡膜上也都存在着Na+-H+交换蛋白,使Na+与H+以相反的方向进行跨膜转运,降低细胞质基质的Na+含量。下列叙述错误的是(    ) A.正常情况下植物细胞膜外和液泡内的pH要低于细胞质基质 B.Na+-H+交换蛋白有利于植物细胞对抗Na+造成的盐胁迫 C.H+通过Na+-H+交换蛋白的跨膜运输方式属于主动运输 D.Na+从细胞外转运到细胞质基质的跨膜运输方式属于协助运输 9.NAD+作为呼吸作用的重要底物,其过度消耗将会影响到线粒体氧化呼吸和ATP合成等细胞生物学功能。已知NAD+的合成场所是细胞质基质,通过线粒体膜需要借助特殊的转运蛋白TF-H。下列有关叙述错误的是(    ) A.NAD+的水平下降后有氧呼吸和无氧呼吸速率都会受到影响 B.通常动物和植物无氧呼吸过程中不会有NADH的积累 C.催化O2与NAD+反应的酶存在于线粒体内膜上 D.TF-H缺失的细胞表现出耗氧量下降及ATP生成量减少 10.肌肉干细胞有着强大而高效的自我更新和组织再生能力,其在肌肉的生长、维持和损伤再生中都发挥着重要作用。肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的。研究表明肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的。下列叙述错误的是(    ) A.肌肉纤维细胞与正常的真核细胞不同,可能含有多个细胞核 B.肌肉干细胞属于已分化的细胞,仍然具备分裂和分化能力 C.P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分裂形成肌肉纤维细胞 D.肌肉干细胞转化为肌肉纤维细胞的过程中发生了基因选择性表达 11.为探究不同光照强度对叶色的影响,取紫鸭跖草在不同光照强度下分组栽培,其他条件相同且适宜,一段时间后获取各组光合色素提取液,用分光光度法(一束单色光通过溶液时,溶液的吸光度与吸光物质的浓度成正比)分别测定每组各种光合色素含量。下列叙述错误的是(    ) A.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的越慢 B.氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素 C.光合色素相对含量不同可使叶色出现差异 D.分光光度法测定类胡萝卜素的含量时可使用蓝紫光区段 12.仙人掌科植物生活在干旱地区,存在特殊的CO2固定方式—景天酸代谢途径:夜间气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,储存在液泡中;白天气孔关闭,苹果酸运出液泡放出CO2,供叶绿体利用。下列叙述正确的是(  ) A.仙人掌白天进行光反应释放O2,夜间进行暗反应合成有机物 B.植物光合作用固定的CO2均来自苹果酸分解释放的CO2 C.仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化 D.上午10时,若突然降低外界CO2浓度,叶肉细胞中C3含量短时间内会下降 二、多选题 13.Crabtree效应表现为酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,即使氧气供应充足,酿酒酵母依然优先进行乙醇发酵积累乙醇。细胞呼吸过程中,丙酮酸脱羧酶(PDC)催化丙酮酸脱羧生成CO2和乙醇,丙酮酸脱氢酶(PDH)催化丙酮酸生成CO2和NADH。下列叙述正确的是(  ) A.PDH在酿酒酵母中起催化作用的场所是细胞质基质 B.PDC参与的代谢途径中,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失 C.酿酒酵母可以通过调节酶的种类和活性来适应外界葡萄糖浓度的变化 D.将酸性重铬酸钾溶液加入发生Crabtree效应的酵母菌培养液中,溶液颜色变为灰绿色 14.荔枝采摘后保鲜时间短,果皮易褐变。研究表明,荔枝果皮颜色褐变原理如图1所示,POD为过氧化物酶。科研人员采摘妃子笑、无核和紫娘喜三个品种的荔枝鲜果,定期测定果皮中POD的活性,结果如图2所示。下列叙述正确的是(  ) A.由图1可知,pH升高一定会加速果皮褐变 B.由图2可知,采后初期无核荔枝最不容易发生褐变 C.荔枝褐变可能与细胞中生物膜系统的分隔被破坏有关 D.生产中可采用冰水浸果等措施降低POD活性,以减缓褐变 15.2025年10月,国际团队在哺乳动物肝细胞中发现一种新型膜性细胞器——“PX小体”,其富含铁转运蛋白和抗氧化酶,在铁代谢和氧化应激防御中起枢纽作用。基于此发现,以下推断最不符合细胞生物学基本原理的是:(    ) A.“PX小体”的发现再次证明细胞的亚显微结构远比我们想象的复杂,现有教科书模型需要不断更新 B.作为一种新细胞器,其膜结构很可能来源于内质网出芽或高尔基体分泌,体现了生物膜的结构特点 C.由于铁是血红蛋白合成的必需元素,“PX小体”可能在红细胞前体细胞中高度富集以支持血红素合成 D.所有真核细胞,包括酵母菌、植物叶肉细胞等,都必然含有“PX小体” 16.研究人员发现了“保持细胞年轻态”的分子开关——某表观遗传的酶M。酶M开启时人的细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓。这一发现可通过重设衰老的表观遗传时钟,放缓细胞老化的节奏。下列叙述正确的是(    ) A.细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降 B.细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响 C.衰老细胞内各种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢 D.施加酶M活性抑制剂,有利于机体干细胞更好地自我更新 三、解答题 17.植物在长期适应盐胁迫过程中,逐渐进化出一系列耐受和抵抗盐离子的调控机制,包括 Na⁺外排、Na⁺区隔化等。SOS 信号通路是植物响应非生物胁迫的主要信号途径,主要由 SOS1、SOS2和SOS3 蛋白组成。SOS1属于阳离子/H⁺逆向转运蛋白,其结构分两个主要区域,一个是 N-端的球状结构,为跨膜(TM)区域,另一个是分布于细胞质基质C-端的细长结构化区域(如图)。回答下列问题: (1)SOS1 的 N-端贯穿于整个 ,其C-端的细长结构 (填“亲水”或“疏水”),包含多达700个氨基酸残基。SOS1的运输功能与氨基酸的 有关。 (2)与SOS1合成有关的基因在耐盐植物根毛细胞中 (填“表达”或“不表达”)。 (3)盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的 C-端被磷酸化而激活,该过程伴随ATP 的 。SOS2-SOS3复合物可以调节 Na⁺外排和Na⁺进入液泡。Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能,说明 Na⁺通过 SOS1外排的运输方式是 。Na⁺进入液泡中有助于提高细胞的 (填“失水”或“吸水”)能力,还能 (从 Na⁺浓度角度回答)。 (4)从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是 。 18.湖北盛产莲藕,开发莲藕加工产品具有较大的经济价值。莲藕中丰富的酚类物质在加工时极易发生褐变,褐变会影响产品的品质。回答下列问题: (1) 莲藕细胞的液泡中存在酚类物质,细胞质基质中存在多酚氧化酶(PPO)。加工过程中,莲藕细胞的 系统受损,区室化功能丧失,使得PPO与酚类物质接触, 当 存在时,即满足图1所示化学反应的基本条件,引发褐变。由于PPO催化具有 的特点,因此白色莲藕迅速褐变。 (2) 在农产品加工过程中经常使用抗坏血酸等食品添加剂。为探究抗坏血酸对莲藕褐变的影响,科研人员将新鲜的白色莲藕块快速研磨,将得到的莲藕粗液与不同浓度的抗坏血酸溶液混合,一段时间后测定不同浓度抗坏血酸溶液处理对莲藕粗液褐变度的影响,如图2所示。其中对照组的处理为: 。 由图2分析可知 。 (3)为进一步探究抗坏血酸影响褐变的作用机理,科研人员测定了莲藕粗液中的酚类及醌类物质含量(如图3所示)。分析可知,与对照组相比,在一定范围内,实验组酚类和醌类物质的含量随着抗坏血酸浓度的上升分别表现为 。综合上述信息可推测,抗坏血酸影响褐变的作用机理可能是 。 19.请根据下列细胞呼吸相关的图像分析回答问题: (1)甲图中的物质a是指 ,图中除过程 (填序号)外,都可以为ATP的合成提供能量。 (2)图乙中当氧浓度为b时,种子的有氧呼吸消耗的葡萄糖是无氧呼吸的 。 (3)图丙的装置可用于探究种子的呼吸方式,当种子同时进行有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸时,则图丙的装置1着色液向 移,装置2的着色液向 移。 (4)图丁中乙曲线所代表的呼吸过程可用图甲中 (填图中序号)过程表示,写出该过程的总反应式: 。 20.某种植物体内部分物质代谢关系如图1所示,R酶是光合作用的关键酶之一,CO2和O2竞争与其结合,分别催化CO2固定和C5与O2反应形成C2等化合物,C2在过氧化物酶体和线粒体的协同下经一系列化学反应释放CO2.请回答下列问题: (1)光合作用过程中,类囊体薄膜直接参与的阶段是 ,在红光照射下,参与该过程的主要色素是 。 (2)该植物体内进行光合作用的细胞中消耗O2的场所有 。 (3)线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图1.为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶含量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图2.相同光照条件下,植株S叶片净光合速率高于植株W,原因是 (答出两点)。 (3) 保持环境中CO2浓度不变,当O2浓度从18%升高到39%时,植株S的净光合速率 (填“增大”或“减小”),据图分析其原因是 ; 相较于植株W,植株S的净光合速率变化幅度 (填“大”“小”或“无法判断”)。 (4) 为使R酶的活性更倾向于催化光合作用,以提高作物产量,可采取的措施有 (写出1点)。 试卷第1页,共3页 试卷第1页,共3页 学科网(北京)股份有限公司 $

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江西南昌市外国语学校2025-2026学年高一上学期2月期末生物试题
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