精品解析:陕西安康市2025-2026学年高一上学期期末生物试题
2026-02-18
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内容正文:
高一年级教学质量检测
生物学
本试卷共8页,21题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共16题,每题3分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科研人员发现一种新型耐高温光合自养型蓝细菌“Chonkus”,该菌株能在72℃的水环境中稳定繁殖且光合效率较高。下列叙述正确的是( )
A. Chonkus的遗传物质彻底水解能得到的含氮碱基有五种
B. 该蓝细菌的细胞分裂方式为有丝分裂,能在高温环境中完成
C. 该蓝细菌与酵母菌相比,共有的细胞器有核糖体、线粒体、内质网
D. Chonkus和小麦叶肉细胞均能进行光合作用,但光合色素的种类不完全相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、Chonkus的遗传物质是DNA,DNA彻底水解能得到的含氮碱基有四种,分别是A、T、C、G,A错误;
B、蓝细菌属于原核生物,其细胞分裂方式为二分裂,而有丝分裂是真核细胞的分裂方式,B错误;
C、蓝细菌属于原核生物,酵母菌属于真核生物,原核生物与真核生物共有的细胞器只有核糖体,蓝细菌没有线粒体、内质网等细胞器,C错误;
D、Chonkus和小麦叶肉细胞均能进行光合作用,但Chonkus含有藻蓝素和叶绿素等光合色素,小麦叶肉细胞含有叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素等光合色素,二者光合色素的种类不完全相同,D正确。
故选D。
2. 头晕、乏力的贫血症状是人体内某必需元素缺乏导致血红蛋白合成不足引发的,下列关于该元素的叙述,正确的是( )
A. 引发该贫血的元素是铁,属于人体中的大量元素
B. 参与构成的血红蛋白存在于人体红细胞中,参与氧气的运输
C. 补充该元素后贫血症状缓解,说明无机盐能为细胞的生命活动直接供能
D. 植物缺乏该元素会出现叶片发黄的现象,是因为叶绿素合成受阻
【答案】B
【解析】
【详解】A、引发贫血的元素是铁,但铁属于人体必需的微量元素,而非大量元素,A错误;
B、血红蛋白是红细胞内的含铁蛋白质,其功能是运输氧气,B正确;
C、无机盐可参与构成化合物(如血红蛋白),但不能直接供能,C错误;
D、发贫血的元素是铁,镁是叶绿素的组成元素,叶片发黄主要与镁缺乏相关,D错误。
故选B。
3. 奶茶是大众喜爱的饮品,其配料中既含有葡萄糖、麦芽糖和蔗糖等糖分,也含有一定量的脂质等物质。下列叙述正确的是( )
A. 三种糖类均属于能被人体细胞直接吸收的单糖
B. 三种糖类的元素组成均为C、H、O、N,且均为能源物质
C. 奶茶中的脂质可包括脂肪、固醇等,脂肪是细胞内良好的储能物质
D. 过量饮用奶茶会导致糖类转化为脂肪堆积,同时脂肪会大量转化为糖类
【答案】C
【解析】
【详解】A、葡萄糖属于单糖,可直接被人体细胞吸收;麦芽糖是二糖,需水解为葡萄糖才能吸收;蔗糖也是二糖,需水解为葡萄糖和果糖才能吸收。因此三种糖并非均为单糖,也不能均被直接吸收,A错误;
B、糖类元素组成均为C、H、O,不含N元素。虽然三者均为能源物质,但元素组成描述错误,B错误;
C、脂质包括脂肪、磷脂、固醇等,其中脂肪是细胞内良好的储能物质,C正确;
D、过量摄入糖类可转化为脂肪储存,但脂肪转化为糖类的过程(如糖异生)在人体内有限且受调控,不会大量转化,D错误。
故选C。
4. 头发的主要成分是角蛋白,该蛋白中存在多个二硫键(存在于—S—S—结构中),这些化学键是维持其特定空间结构的关键,使头发保持固有形状。烫发的核心过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 角蛋白的基本单位是氨基酸,其肽链的合成发生在核糖体上
B. ②电卷棒使头发变形的本质是角蛋白的空间结构发生了改变
C. ③烫发剂使二硫键重新形成,角蛋白的氨基酸序列会发生改变
D. 烫发过程中角蛋白的肽键没有发生断裂
【答案】C
【解析】
【详解】A、角蛋白属于蛋白质,其基本单位是氨基酸,而氨基酸脱水缩合形成肽链的过程发生在核糖体上,A正确;
B、从图中可以看出,②电卷棒使头发变形,其本质是角蛋白的空间结构发生了改变,B正确;
C、③烫发剂使二硫键重新形成,但角蛋白的氨基酸序列不会发生改变,C错误;
D、由图可知,烫发过程中角蛋白的二硫键发生了断裂和重新形成,但肽键没有发生断裂,D正确。
故选C。
5. 如图是某核酸分子的片段结构示意图,下列叙述错误的是( )
A. 核酸的基本单位是图中的b
B. 图中一条链中相邻两个核苷酸之间通过②连接起来
C. 若含氮碱基为尿嘧啶,则该生物大分子是核糖核酸
D. 若含氮碱基为胸腺嘧啶,则其参与构成的b有2种
【答案】D
【解析】
【详解】A、核酸的基本单位是核苷酸,图中的b就是核苷酸,A正确;
B、在核酸分子中,一条链中相邻两个核苷酸之间是通过磷酸二酯键连接的,图中②表示磷酸二酯键,所以一条链中相邻两个核苷酸之间通过②连接起来,B正确;
C、尿嘧啶是RNA特有的含氮碱基,若含氮碱基为尿嘧啶,那么该核酸就是核糖核酸,C正确;
D、胸腺嘧啶是DNA特有的含氮碱基,其参与构成的核苷酸只有1种,即胸腺嘧啶脱氧核苷酸,而不是2种,D错误。
故选D。
6. 实验选材的合理性和实验步骤的科学性是中学生物学实验成功的关键。下列关于基础实验的选材及步骤的叙述,正确的是( )
A. 对花生子叶薄片采用苏丹Ⅲ染液染色后,需滴加体积分数为50%的酒精洗去浮色
B. 用高倍镜观察颤蓝细菌中叶绿体的形态和分布
C. 采用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响
D. 选用淀粉酶和淀粉、蔗糖为实验材料检验酶的专一性时,优选碘液作为鉴定试剂
【答案】A
【解析】
【详解】A、苏丹Ⅲ染液用于脂肪鉴定,染色后需用50%酒精洗去浮色,避免干扰观察,该操作符合实验规范,A正确;
B、颤蓝细菌为原核生物,不含叶绿体(仅含光合色素),故无法用高倍镜观察其叶绿体,B错误;
C、过氧化氢(H₂O₂)在高温下会自发分解,探究温度对酶活性的影响时,若使用过氧化氢酶,实验结果会受温度导致的非酶促分解干扰,无法准确反映酶活性变化,C错误;
D、淀粉酶可催化淀粉水解,但不能催化蔗糖水解。若用碘液检测,只能判断淀粉是否被分解(淀粉遇碘变蓝),无法检测蔗糖是否被分解(蔗糖不与碘液反应)。应选用斐林试剂检测还原糖生成,才能验证酶的专一性,D错误。
故选A。
7. 细胞吸收营养颗粒时,颗粒可与细胞膜(结构如图:甲为膜蛋白、丁为糖蛋白)融合,将物质送入细胞。下列叙述错误的是( )
A. 丁表示受体,一般分布在细胞膜的外表面
B. 胆固醇、乙和蛋白质是细胞膜的主要成分
C. 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,其中丙的尾部是疏水的
D. 利用荧光标记法进行人—鼠细胞融合实验,证明细胞膜具有流动性
【答案】B
【解析】
【详解】A、丁为糖蛋白,糖蛋白一般分布在细胞膜的外表面,可作为受体,A正确;
B、细胞膜的主要成分是磷脂(丙是磷脂分子)和蛋白质,胆固醇是动物细胞膜的重要成分,但不是细胞膜的主要成分,B错误;
C、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,丙是磷脂分子,头部是亲水的,尾部是疏水的,C正确;
D、利用荧光标记法进行人-鼠细胞融合实验,可观察到荧光蛋白均匀分布,证明细胞膜具有流动性,D正确。
故选B。
8. 肝脏细胞中一些细胞结构的相互作用如图所示,其中脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构。下列叙述正确的是( )
A. ①为高尔基体,其膜可与脂滴膜直接融合,参与脂肪的运输与加工
B. 溶酶体可与脂滴融合,其含有的水解酶能分解脂肪,产物可参与细胞代谢供能
C. ②产生的ATP仅用于脂滴与其他结构的融合过程
D. 该细胞中③除参与分泌蛋白的加工与运输,还与细胞壁的形成有关
【答案】B
【解析】
【详解】A、由图可知,①为内质网,并非高尔基体,内质网的膜可与脂滴膜直接融合,参与脂肪的运输与加工,A错误;
B、溶酶体可与脂滴融合,溶酶体含有的水解酶能分解脂肪,其产物如脂肪酸等可参与细胞代谢供能,B正确;
C、②为线粒体,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,产生的ATP是细胞生命活动的直接能源物质,并非仅用于脂滴与其他结构的融合过程,还能用于细胞的其他各项生命活动,C错误;
D、该细胞为动物细胞,③为高尔基体,在动物细胞中高尔基体主要参与分泌蛋白的加工与运输,而植物细胞中的高尔基体与细胞壁的形成有关,动物细胞没有细胞壁形成这一功能,D错误。
故选B。
9. 细胞核是细胞生命活动的控制中心,如图为细胞核的结构示意图,数字代表结构。下列叙述正确的是( )
A. ①是细胞遗传物质的主要载体,细胞分裂过程中会周期性消失和重建
B. ③允许所有蛋白质和RNA自由通过,可实现细胞核与细胞质的信息交流
C. ④与某种RNA的合成有关,蛋白质合成旺盛的细胞中④的体积较大
D. 原核细胞的拟核区域也存在图中的结构④
【答案】C
【解析】
【详解】A、①是染色质,由DNA和蛋白质组成,是细胞遗传物质的主要载体,但在细胞分裂过程中,周期性消失和重建的是核膜和核仁,并非染色质,A错误;
B、③是核孔,核孔具有选择性,而不是允许所有蛋白质和RNA自由通过,B错误;
C、④是核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,因为蛋白质合成旺盛的细胞需要更多的核糖体,所以蛋白质合成旺盛的细胞中④核仁的体积较大,C正确;
D、原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,不存在图中的核膜、核孔、核仁等结构,所以原核细胞的拟核区域不存在图中的结构④,D错误。
故选C。
10. 用2mol/L的乙二醇溶液浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体的体积变化情况如表所示。下列叙述正确的是( )
时间/s
0
50
100
150
200
原生质体相对体积/%
100
58
43
52
90
A. 0~100s原生质体体积持续减小,是乙二醇溶液浓度小于细胞液浓度,细胞失水
B. 100~200s原生质体体积逐渐恢复,说明乙二醇进入细胞使细胞液浓度升高
C. 100~200s内细胞的吸水能力持续增强
D. 将发生质壁分离的细胞浸润在乙二醇溶液中复原的速度比清水中快
【答案】B
【解析】
【详解】A、0~100s原生质体体积持续减小,是因为乙二醇溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水发生质壁分离,A错误;
B、100~200s原生质体体积逐渐恢复,是因乙二醇通过自由扩散进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞吸水复原,B正确;
C、100~200s细胞吸水时细胞液浓度逐渐降低,细胞的吸水能力(与浓度正相关)应持续减弱,C错误;
D、清水中外界溶液浓度低于细胞液浓度,细胞吸水的浓度差更大,复原速度比在乙二醇中自动复原更快,D错误。
故选B。
11. 人体小肠上皮细胞对3种单糖的吸收方式如图所示,其中半乳糖与载体蛋白的结合能力大于葡萄糖,二者进入细胞均借助Na⁺浓度梯度产生的势能,细胞外高内低的Na⁺浓度梯度是依靠细胞膜上的Na⁺-K⁺泵维持的。下列叙述正确的是( )
A. 果糖的运输方式是协助扩散,消耗Na⁺浓度梯度产生的势能
B. 载体蛋白既能运输Na⁺,也能运输葡萄糖等,说明该载体蛋白没有特异性
C. 使用抑制剂抑制小肠上皮细胞的Na⁺-K⁺泵,不影响葡萄糖的运输
D. 载体蛋白运输半乳糖、葡萄糖时,其空间结构会发生改变
【答案】D
【解析】
【详解】A、果糖的转运方式是易化扩散(依赖载体蛋白,顺浓度梯度),不消耗能量,A错误;
B、载体蛋白既能运输Na⁺,也能运输葡萄糖等,说明该载体蛋白具有特异性,只能运输葡萄糖和Na⁺,B错误;
C、葡萄糖的转运依赖Na⁺的浓度梯度势能,而Na⁺的浓度梯度由细胞膜上的钠钾泵维持。若抑制钠钾泵,Na⁺的浓度梯度无法维持,会直接影响葡萄糖的转运速率,C错误;
D、载体蛋白在转运物质的过程中,通常会发生构象变化(形变),以完成物质的结合与释放,D正确。
故选D。
12. 塑料污染是全球性环境问题,PET塑料难以自然降解。最新研究成果以蛋白纤维为骨架,结合特定功能蛋白模块,打造出“蛋白模块”支架,该支架能有序排列PET降解酶与MHET降解酶,高效催化PET分解。下列叙述错误的是( )
A. PET降解酶与MHET降解酶均能降低其反应的活化能
B. 两种酶的催化效率受温度、pH等外界条件的影响
C. 两种酶在催化PET分解时都具有高效性
D. 两种酶在发挥作用时能够为PET提供能量
【答案】D
【解析】
【详解】A、PET降解酶与MHET降解酶均为酶,能显著降低PET分解反应的活化能,从而加速反应,A正确;
B、酶活性受温度、pH等外界条件影响,但高温或极端pH会导致酶变性失活,B正确;
C、酶的高效性指催化效率远高于无机催化剂,题干中“高效催化”及酶的本质特性均支持此结论,C正确;
D、酶仅起催化作用,通过降低活化能加速反应,但酶不能提供能量,D错误。
故选D。
13. 如图为水稻根细胞在最适温度和不同O2浓度下,单位时间内气体交换相对值的变化曲线(O2吸收量和CO2释放量)。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列叙述错误的是( )
A. O2浓度为a时,水稻根细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸
B. O2浓度为b时,水稻根细胞无氧呼吸的CO2释放量为0
C. O2浓度为0~a时,随O2浓度升高,无氧呼吸逐渐增强
D. 有氧呼吸的第二阶段不需要O2参与,产生少量的ATP
【答案】C
【解析】
【详解】A、氧气浓度为a时,二氧化碳的释放量大于氧气的吸收量,根据有氧呼吸和无氧呼吸的特点,这表明此时水稻根细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,A正确;
B、氧气浓度为b时,二氧化碳的释放量等于氧气的吸收量,这意味着此时水稻根细胞只进行有氧呼吸,无氧呼吸的CO2释放量为0,B正确;
C、氧气浓度为0~a时,随着氧气浓度升高,二氧化碳释放量减少,因为无氧呼吸会产生二氧化碳,二氧化碳释放量减少说明无氧呼吸逐渐减弱,而不是增强,C错误;
D、有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳、NADH和少量能量,此阶段不需要O2参与,会产生少量的ATP,D正确。
故选C。
14. 为研究高光强对移栽幼苗光合色素的影响,某同学提取并分离色素,如图为纸层析的结果(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为色素条带)。下列叙述正确的是( )
A. 色素带Ⅰ、Ⅱ主要吸收红光和蓝紫光
B. 强光照射下,该植物叶绿素含量相对升高,更利于捕获光能
C. 强光照射下,Ⅰ、Ⅱ含量增加可能有利于抵御强光损伤
D. 提取图中色素时滤液细线不能触及层析液,否则色素会被溶解
【答案】D
【解析】
【详解】A、色素带Ⅰ、Ⅱ分别是胡萝卜素和叶黄素,它们主要吸收蓝紫光,而不是红光和蓝紫光,A错误;
B、强光照下,从图中可以看出叶绿素含量相对降低,并非升高,所以不利于捕获光能,B错误;
C、强光照下,Ⅲ(叶绿素a)、Ⅳ(叶绿素b)含量降低,可减少光能的吸收,避免光合结构被强光破坏,有利于抵御强光损伤,C错误;
D、提取图中色素时,滤液细线不能触及层析液,否则色素会溶解在层析液中,导致实验失败,D正确。
故选D。
15. 如图表示某生物不同分裂时期的细胞示意图,下列叙述错误的是( )
A. 有丝分裂中DNA的复制和蛋白质的合成发生于c时期
B. 若只抑制a时期纺锤体的形成,则细胞中着丝粒无法分裂
C. 图d的过程为植物细胞有丝分裂末期,细胞中央出现了细胞板
D. 图b细胞中无染色单体,染色体数与核DNA数相等
【答案】B
【解析】
【详解】A、c时期为有丝分裂间期,在有丝分裂间期,细胞会进行DNA的复制和蛋白质的合成,为分裂期做准备,A正确;
B、着丝粒的分裂是自发进行的,与纺锤体的形成没有关系,抑制a时期(前期)纺锤体的形成,只会影响染色体的移动等,不会使着丝粒无法分裂,B错误;
C、图d中细胞的细胞质中央出现细胞板,这是植物细胞有丝分裂末期的典型特征,细胞板会逐渐扩展形成新的细胞壁,C正确;
D、图b细胞处于有丝分裂后期,此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为子染色体,所以无染色单体,每条染色体上含有一个DNA分子,即染色体数与核DNA数相等,D正确。
故选B。
16. 细胞的生命历程会经历分裂、分化、衰老直到凋亡。大部分细胞会遵循正常的生命历程走完一生,少数细胞由于受某些因素的干扰,会脱离正常的生命轨道,出现损伤、坏死。下列叙述正确的是( )
A. 内、外部环境诱导细胞分化可导致基因的选择性表达
B. 细胞产生的自由基可攻击DNA和磷脂,从而引发细胞衰老
C. 细胞坏死、细胞凋亡都是由基因决定的细胞自动结束生命的过程
D. 营养缺乏条件下,细胞自噬作用减弱以获取维持生存的物质和能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,内外部环境因素(如激素、温度)可诱导分化,但并非“导致”基因选择性表达,而是通过调控该过程实现分化,A错误;
B、自由基学说认为,细胞代谢产生的自由基会攻击DNA(引发基因突变)和生物膜磷脂(损伤膜结构),进而加速细胞衰老。该表述符合高中生物学教材观点,B正确;
C、细胞凋亡是由基因控制的程序性死亡,属于主动过程;而细胞坏死是外界损伤(如缺氧、中毒)导致的被动死亡,不受基因控制,C错误;
D、营养缺乏时,细胞通过增强自噬作用(溶酶体降解自身受损结构),为生存提供物质和能量。若自噬减弱反而会降低细胞适应性。D错误。
故选B。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 如图表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表小分子物质,A、B、C代表大分子物质。回答下列问题。
(1)图中物质a是________,b是______,其结构通式为______A、B、C生物大分子的基本骨架是_______。
(2)物质d是_______,动物脂肪中的脂肪酸以____(填“饱和”或“不饱和”)脂肪酸为主。
(3)若物质B具有免疫作用,则B可能是_______。B的结构具有多样性,主要原因是:___________________________。
【答案】(1) ①. 葡萄糖 ②. 氨基酸 ③. ④. 碳链
(2) ①. 脂肪 ②. 饱和
(3) ①. 抗体 ②. 组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,多肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别
【解析】
【分析】分析题图,A为纤维素,B为蛋白质,C为DNA,a为葡萄糖,b为氨基酸,c为脱氧核苷酸,d为脂肪。
【小问1详解】
植物细胞壁的主要成分之一是纤维素,纤维素是多糖,所以物质a是葡萄糖。染色体主要由DNA和蛋白质组成,根据元素构成可判断,B是蛋白质,蛋白质的基本组成单位b是氨基酸,氨基酸的结构通式为。生物大分子以碳链为基本骨架,所以A、B、C生物大分子的基本骨架是碳链。
【小问2详解】
物质d能起到保温、缓冲和减压的作用,所以d是脂肪,动物脂肪中的脂肪酸以饱和脂肪酸为主。
【小问3详解】
具有免疫作用的蛋白质(B)可能是抗体。蛋白质结构具有多样性,主要原因是组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,多肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。
18. 高尔基体在细胞内物质运输中起着重要的枢纽作用。分泌蛋白、细胞膜上的膜蛋白以及溶酶体中的酸性水解酶等蛋白质的定向转运过程都是通过高尔基体完成的。如图表示高尔基体定向转运不同蛋白质时的两种不同机制,其一是有的蛋白合成后随即被释放到细胞外,称为组成型分泌途径;其二是蛋白类激素合成后暂时储存在细胞内,受到细胞外信号刺激时再释放到细胞外,称为可调节型分泌途径。回答下列问题。
(1)可调节型分泌途径依赖信号分子的刺激,如葡萄糖作为信号分子与细胞膜上的______结合后,触发分泌物胰岛素的释放,胰岛素的释放过程体现了细胞膜的______功能。
(2)溶酶体酶从内质网运输到高尔基体的过程依靠囊泡运输,_____(填“消耗”或“不消耗”)能量,其中高尔基体的作用是______。
(3)若要追踪溶酶体酶的合成与运输路径,常用的技术方法是_____。若M6P受体合成受限,会使溶酶体酶在高尔基体内积累,从溶酶体功能的角度分析,最终可能会导致_____(答出一点)在细胞内积累。
(4)正常情况下,溶酶体酶不会溢出到细胞质基质(pH为中性)中,若细胞因损伤导致溶酶体破裂,酶进入细胞质基质后活性会_____(填“增强”或“减弱”),原因是______________。
【答案】(1) ①. 特异性受体 ②. 控制物质进出细胞
(2) ①. 消耗 ②. 对来自内质网的溶酶体酶进行加工、分类和包装
(3) ①. 同位素标记法 ②. 衰老和损伤的细胞器
(4) ①. 减弱 ②. pH改变
【解析】
【分析】分析题图,表示高尔基体定向转运不同蛋白质时的不同机制,从图中可以看出,从高尔基体分泌出来的蛋白质有三条途径:
1、在M6P受体的作用下,进入溶酶体成为溶酶体酶;
2、组成型分泌途径中分泌小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜,此过程不需要信号的触发;
3、可调节型分泌途径分泌小泡离开高尔基体后聚集在细胞膜附近,当外界葡萄糖浓度高时,葡萄糖分子(信号分子)与细胞膜上的受体蛋白结合后,与细胞膜融合将内容物释放到细胞外。
【小问1详解】
葡萄糖作为信号分子,需要与细胞膜上的特异性受体结合,才能触发分泌物胰岛素的释放,胰岛素通过胞吐方式释放到细胞外,这一过程体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
溶酶体酶从内质网运输到高尔基体依靠囊泡运输,而囊泡运输过程消耗能量,在这个过程中,高尔基体的作用是对来自内质网的溶酶体酶进行加工、分类和包装。
【小问3详解】
若要追踪溶酶体酶的合成与运输路径,常用的技术方法是同位素标记法。溶酶体的功能是分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。若M6P受体合成受限,溶酶体酶在高尔基体内积累,那么溶酶体就无法正常发挥作用,最终可能会导致衰老和损伤的细胞器在细胞内积累。
【小问4详解】
正常情况下,溶酶体内pH呈酸性,溶酶体酶在酸性条件下活性较高,当细胞因损伤导致溶酶体破裂,酶进入细胞质基质(pH为中性)后,由于pH改变,酶的活性会减弱。
19. 为研究板栗壳黄酮和柚皮素(两种物质只影响脂肪酶活性)的作用机理进行相关实验,结果如图1所示。图2是降低酶活性的两个模型:竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性。回答下列问题。
(1)图1实验的自变量是_____。各组所加脂肪酶的量属于无关变量,应______________。
(2)图1酶促反应速率可通过检测________来表示,与对照组相比,加入板栗壳黄酮后酶促反应速率降低,说明板栗壳黄酮对脂肪酶具有__________作用。
(3)图2中,模型A属于_______(填“竞争性”或“非竞争性”)抑制,导致酶促反应速率下降,可通过______________(答出1点)提高反应速率。
(4)图1对照组酶促反应速率达到一定值不再增加的原因是______________。加入板栗壳黄酮抑制脂肪酶活性的机理与图2中_____(填“模型A”或“模型B”)一致。
【答案】(1) ①. 脂肪浓度和抑制剂种类 ②. 相同且适宜
(2) ①. 单位时间内脂肪的消耗量(或单位时间内产物的生成量) ②. 抑制
(3) ①. 竞争性 ②. 增加底物浓度
(4) ①. 脂肪酶的量有限 ②. 模型B
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
2、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者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【小问1详解】
图1实验中,设置了加入板栗壳黄酮、加入柚皮素和对照组,同时横坐标为脂肪浓度,所以自变量是脂肪浓度和抑制剂种类。在实验中,无关变量需保持相同且适宜,这样才能保证实验结果是由自变量引起的,所以各组所加脂肪酶的量属于无关变量,应相同且适宜。
【小问2详解】
酶促反应速率可以通过检测单位时间内脂肪的消耗量(或单位时间内产物的生成量)来表示。与对照组相比,加入板栗壳黄酮后酶促反应速率降低,这表明板栗壳黄酮对脂肪酶的活性有抑制作用。
【小问3详解】
由图2可知,模型A中抑制剂与底物竞争酶的活性位点,所以模型A属于竞争性抑制,因为竞争性抑制是抑制剂与底物竞争活性位点,所以可通过增加底物浓度来提高反应速率,当底物浓度足够高时,底物与酶结合的概率增加,能缓解抑制作用。
【小问4详解】
图1对照组酶促反应速率达到一定值不再增加,是因为此时脂肪酶的量有限,即使脂肪浓度再增加,酶促反应速率也不会再提高。据图1可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低,因此加入板栗壳黄酮抑制脂肪酶活性的机理与图2中模型B一致。
20. 酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,如图为酵母菌细胞内的某种生理过程。回答下列问题。
(1)酵母菌细胞内的物质A是_____,物质B是酒精和____,检测是否产生酒精常用的试剂是____________。
(2)图中产生的NADH最终和物质C即______结合生成D和NAD+,同时产生大量的能量,该过程的场所是_____________。
(3)酶1催化NADH与丙酮酸的反应,该阶段____(填“能”或“不能”)产生ATP。若用含18O的葡萄糖探究有氧呼吸过程中的氧原子去向,18O转移的途径是_____________________(用文字和→表示)。
(4)不同生物无氧呼吸产物不同的直接原因是________________。不能用检测CO2的释放作为判断酵母菌细胞呼吸类型的指标,理由是__________________________。
【答案】(1) ①. 丙酮酸 ②. 二氧化碳 ③. 酸性重铬酸钾溶液
(2) ①. 氧气 ②. 线粒体内膜
(3) ①. 不能 ②. 葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳
(4) ①. 含有的呼吸酶的种类不同 ②. 酵母菌在有氧呼吸和无氧呼吸时都能产生CO2
【解析】
【分析】1、细胞无氧呼吸与有氧呼吸的第一阶段完全相同,由1分子葡萄糖分解成2分子丙酮酸,并产生少量NADH与能量。
2、无氧呼吸分为产生酒精的无氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸。
【小问1详解】
酵母菌细胞内,葡萄糖在酶的作用下分解产生物质A,根据细胞呼吸过程可知,物质A是丙酮酸,在无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,所以物质B是酒精和二氧化碳,检测酒精常用的试剂是酸性重铬酸钾溶液,在酸性条件下,酒精与重铬酸钾反应会呈现灰绿色。
【小问2详解】
图中产生的NADH最终和物质C结合生成D和NAD+,在有氧呼吸第三阶段,NADH与氧气(C)结合生成水(D)和NAD+,同时产生大量能量,该过程的场所是线粒体内膜。
【小问3详解】
酶1催化NADH与丙酮酸的反应,此阶段属于无氧呼吸第二阶段,无氧呼吸第二阶段不能产生ATP。在有氧呼吸过程中,葡萄糖先分解为丙酮酸,丙酮酸再参与后续反应,所以用含18O的葡萄糖探究有氧呼吸过程中的氧原子去向,18O转移的途径是葡萄糖→丙酮酸→二氧化碳。
【小问4详解】
不同生物无氧呼吸产物不同的直接原因是含有的呼吸酶的种类不同。因为酵母菌在有氧呼吸和无氧呼吸时都能产生CO2,所以不能用检测CO2的释放作为判断酵母菌细胞呼吸类型的指标。
21. 不同条件下红叶石楠的生长状况和叶片颜色有明显差异,极具观赏价值。科研人员研究了在一定光照强度下不同程度的干旱胁迫对红叶石楠的影响,结果如表所示。回答下列问题。
净光合速率/μmol·m-2·s-1
气孔导度/μmol·m-2·s-1
胞间CO2浓度/μmol·m-2·s-1
叶绿素含量/mg·g-1
对照组
6.53
46.00
165
6.19
轻度干旱
5.33
36.67
156
4.64
中度干旱
3.13
34.00
239
3.73
重度干旱
0.04
7.67
262
2.51
(1)红叶石楠叶片光反应阶段将光能转化为________中的化学能,用于暗反应_________的过程。
(2)轻度干旱时,气孔导度下降导致胞间CO2浓度降低,叶绿素含量____;中度干旱后,胞间CO2浓度升高,推测原因是_________________________。
(3)重度干旱时净光合速率接近0,此时植物叶肉细胞的光合速率_________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸速率;若长期处于重度干旱环境,该植物难以存活,原因是_______________________。
(4)若要进一步验证(2)中的推测,还需补充一个实验组,检测净光合速率。写出简要实验思路:_______________________________。
【答案】(1) ①. ATP和NADPH ②. C3
(2) ①. 降低 ②. 中度干旱导致叶绿素含量减少,光反应减弱,暗反应中CO2消耗减少,而气孔导度下降导致CO2进入减少,但CO2消耗减少的幅度更大,导致胞间CO2浓度升高
(3) ①. 大于 ②. 净光合速率小于0,植物无法积累有机物,无法满足生长、发育和繁殖等需求
(4)在中度干旱条件下,适当补充水分(或解除干旱),保持其他条件不变,检测净光合速率
【解析】
【分析】光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。
【小问1详解】
光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段将光能转化为ATP和NADPH中的化学能,这些能量用于暗反应中C3的还原过程。
【小问2详解】
由表格数据可知,轻度干旱时,叶绿素含量为4.64mg·g-1,对照组为6.19mg·g-1,所以轻度干旱时叶绿素含量降低;中度干旱后,胞间CO2浓度升高,推测原因是中度干旱导致叶绿素含量减少,光反应减弱,暗反应中CO2消耗减少,而气孔导度下降导致CO2进入减少,但CO2消耗减少的幅度更大,导致胞间CO2浓度升高。
【小问3详解】
重度干旱时净光合速率接近0,因为植物中还有部分细胞不能进行光合作用,却要进行呼吸作用消耗有机物,所以此时植物叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率;若长期处于重度干旱环境,由于净光合速率小于0,植物无法积累有机物,无法满足生长、发育和繁殖等需求,所以该植物难以存活。
【小问4详解】
要验证(2)中的推测,补充实验组的实验思路为:在中度干旱条件下,适当补充水分(或解除干旱),保持其他条件不变,检测净光合速率。
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生物学
本试卷共8页,21题。全卷满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答: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。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共16题,每题3分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科研人员发现一种新型耐高温光合自养型蓝细菌“Chonkus”,该菌株能在72℃的水环境中稳定繁殖且光合效率较高。下列叙述正确的是( )
A. Chonkus的遗传物质彻底水解能得到的含氮碱基有五种
B. 该蓝细菌的细胞分裂方式为有丝分裂,能在高温环境中完成
C. 该蓝细菌与酵母菌相比,共有的细胞器有核糖体、线粒体、内质网
D. Chonkus和小麦叶肉细胞均能进行光合作用,但光合色素的种类不完全相同
2. 头晕、乏力的贫血症状是人体内某必需元素缺乏导致血红蛋白合成不足引发的,下列关于该元素的叙述,正确的是( )
A. 引发该贫血的元素是铁,属于人体中的大量元素
B. 参与构成的血红蛋白存在于人体红细胞中,参与氧气的运输
C. 补充该元素后贫血症状缓解,说明无机盐能为细胞的生命活动直接供能
D. 植物缺乏该元素会出现叶片发黄的现象,是因为叶绿素合成受阻
3. 奶茶是大众喜爱的饮品,其配料中既含有葡萄糖、麦芽糖和蔗糖等糖分,也含有一定量的脂质等物质。下列叙述正确的是( )
A. 三种糖类均属于能被人体细胞直接吸收的单糖
B. 三种糖类的元素组成均为C、H、O、N,且均为能源物质
C. 奶茶中的脂质可包括脂肪、固醇等,脂肪是细胞内良好的储能物质
D. 过量饮用奶茶会导致糖类转化为脂肪堆积,同时脂肪会大量转化为糖类
4. 头发的主要成分是角蛋白,该蛋白中存在多个二硫键(存在于—S—S—结构中),这些化学键是维持其特定空间结构的关键,使头发保持固有形状。烫发的核心过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 角蛋白的基本单位是氨基酸,其肽链的合成发生在核糖体上
B. ②电卷棒使头发变形的本质是角蛋白的空间结构发生了改变
C. ③烫发剂使二硫键重新形成,角蛋白的氨基酸序列会发生改变
D. 烫发过程中角蛋白的肽键没有发生断裂
5. 如图是某核酸分子的片段结构示意图,下列叙述错误的是( )
A. 核酸的基本单位是图中的b
B. 图中一条链中相邻两个核苷酸之间通过②连接起来
C. 若含氮碱基为尿嘧啶,则该生物大分子是核糖核酸
D. 若含氮碱基为胸腺嘧啶,则其参与构成的b有2种
6. 实验选材的合理性和实验步骤的科学性是中学生物学实验成功的关键。下列关于基础实验的选材及步骤的叙述,正确的是( )
A. 对花生子叶薄片采用苏丹Ⅲ染液染色后,需滴加体积分数为50%的酒精洗去浮色
B. 用高倍镜观察颤蓝细菌中叶绿体的形态和分布
C. 采用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响
D. 选用淀粉酶和淀粉、蔗糖为实验材料检验酶的专一性时,优选碘液作为鉴定试剂
7. 细胞吸收营养颗粒时,颗粒可与细胞膜(结构如图:甲为膜蛋白、丁为糖蛋白)融合,将物质送入细胞。下列叙述错误的是( )
A. 丁表示受体,一般分布在细胞膜的外表面
B. 胆固醇、乙和蛋白质是细胞膜的主要成分
C. 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,其中丙的尾部是疏水的
D. 利用荧光标记法进行人—鼠细胞融合实验,证明细胞膜具有流动性
8. 肝脏细胞中一些细胞结构的相互作用如图所示,其中脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构。下列叙述正确的是( )
A. ①为高尔基体,其膜可与脂滴膜直接融合,参与脂肪的运输与加工
B. 溶酶体可与脂滴融合,其含有的水解酶能分解脂肪,产物可参与细胞代谢供能
C. ②产生的ATP仅用于脂滴与其他结构的融合过程
D. 该细胞中③除参与分泌蛋白的加工与运输,还与细胞壁的形成有关
9. 细胞核是细胞生命活动的控制中心,如图为细胞核的结构示意图,数字代表结构。下列叙述正确的是( )
A. ①是细胞遗传物质的主要载体,细胞分裂过程中会周期性消失和重建
B. ③允许所有蛋白质和RNA自由通过,可实现细胞核与细胞质的信息交流
C. ④与某种RNA的合成有关,蛋白质合成旺盛的细胞中④的体积较大
D. 原核细胞的拟核区域也存在图中的结构④
10. 用2mol/L的乙二醇溶液浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体的体积变化情况如表所示。下列叙述正确的是( )
时间/s
0
50
100
150
200
原生质体相对体积/%
100
58
43
52
90
A. 0~100s原生质体体积持续减小,是乙二醇溶液浓度小于细胞液浓度,细胞失水
B. 100~200s原生质体体积逐渐恢复,说明乙二醇进入细胞使细胞液浓度升高
C. 100~200s内细胞的吸水能力持续增强
D. 将发生质壁分离的细胞浸润在乙二醇溶液中复原的速度比清水中快
11. 人体小肠上皮细胞对3种单糖的吸收方式如图所示,其中半乳糖与载体蛋白的结合能力大于葡萄糖,二者进入细胞均借助Na⁺浓度梯度产生的势能,细胞外高内低的Na⁺浓度梯度是依靠细胞膜上的Na⁺-K⁺泵维持的。下列叙述正确的是( )
A. 果糖的运输方式是协助扩散,消耗Na⁺浓度梯度产生的势能
B. 载体蛋白既能运输Na⁺,也能运输葡萄糖等,说明该载体蛋白没有特异性
C. 使用抑制剂抑制小肠上皮细胞的Na⁺-K⁺泵,不影响葡萄糖的运输
D. 载体蛋白运输半乳糖、葡萄糖时,其空间结构会发生改变
12. 塑料污染是全球性环境问题,PET塑料难以自然降解。最新研究成果以蛋白纤维为骨架,结合特定功能蛋白模块,打造出“蛋白模块”支架,该支架能有序排列PET降解酶与MHET降解酶,高效催化PET分解。下列叙述错误的是( )
A. PET降解酶与MHET降解酶均能降低其反应的活化能
B. 两种酶的催化效率受温度、pH等外界条件的影响
C. 两种酶在催化PET分解时都具有高效性
D. 两种酶在发挥作用时能够为PET提供能量
13. 如图为水稻根细胞在最适温度和不同O2浓度下,单位时间内气体交换相对值的变化曲线(O2吸收量和CO2释放量)。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列叙述错误的是( )
A. O2浓度为a时,水稻根细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸
B. O2浓度为b时,水稻根细胞无氧呼吸的CO2释放量为0
C. O2浓度为0~a时,随O2浓度升高,无氧呼吸逐渐增强
D. 有氧呼吸的第二阶段不需要O2参与,产生少量的ATP
14. 为研究高光强对移栽幼苗光合色素的影响,某同学提取并分离色素,如图为纸层析的结果(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为色素条带)。下列叙述正确的是( )
A. 色素带Ⅰ、Ⅱ主要吸收红光和蓝紫光
B. 强光照射下,该植物叶绿素含量相对升高,更利于捕获光能
C. 强光照射下,Ⅰ、Ⅱ含量增加可能有利于抵御强光损伤
D. 提取图中色素时滤液细线不能触及层析液,否则色素会被溶解
15. 如图表示某生物不同分裂时期的细胞示意图,下列叙述错误的是( )
A. 有丝分裂中DNA的复制和蛋白质的合成发生于c时期
B. 若只抑制a时期纺锤体的形成,则细胞中着丝粒无法分裂
C. 图d的过程为植物细胞有丝分裂末期,细胞中央出现了细胞板
D. 图b细胞中无染色单体,染色体数与核DNA数相等
16. 细胞的生命历程会经历分裂、分化、衰老直到凋亡。大部分细胞会遵循正常的生命历程走完一生,少数细胞由于受某些因素的干扰,会脱离正常的生命轨道,出现损伤、坏死。下列叙述正确的是( )
A. 内、外部环境诱导细胞分化可导致基因的选择性表达
B. 细胞产生的自由基可攻击DNA和磷脂,从而引发细胞衰老
C. 细胞坏死、细胞凋亡都是由基因决定的细胞自动结束生命的过程
D. 营养缺乏条件下,细胞自噬作用减弱以获取维持生存的物质和能量
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 如图表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表小分子物质,A、B、C代表大分子物质。回答下列问题。
(1)图中物质a是________,b是______,其结构通式为______A、B、C生物大分子的基本骨架是_______。
(2)物质d是_______,动物脂肪中的脂肪酸以____(填“饱和”或“不饱和”)脂肪酸为主。
(3)若物质B具有免疫作用,则B可能是_______。B的结构具有多样性,主要原因是:___________________________。
18. 高尔基体在细胞内物质运输中起着重要的枢纽作用。分泌蛋白、细胞膜上的膜蛋白以及溶酶体中的酸性水解酶等蛋白质的定向转运过程都是通过高尔基体完成的。如图表示高尔基体定向转运不同蛋白质时的两种不同机制,其一是有的蛋白合成后随即被释放到细胞外,称为组成型分泌途径;其二是蛋白类激素合成后暂时储存在细胞内,受到细胞外信号刺激时再释放到细胞外,称为可调节型分泌途径。回答下列问题。
(1)可调节型分泌途径依赖信号分子的刺激,如葡萄糖作为信号分子与细胞膜上的______结合后,触发分泌物胰岛素的释放,胰岛素的释放过程体现了细胞膜的______功能。
(2)溶酶体酶从内质网运输到高尔基体的过程依靠囊泡运输,_____(填“消耗”或“不消耗”)能量,其中高尔基体的作用是______。
(3)若要追踪溶酶体酶的合成与运输路径,常用的技术方法是_____。若M6P受体合成受限,会使溶酶体酶在高尔基体内积累,从溶酶体功能的角度分析,最终可能会导致_____(答出一点)在细胞内积累。
(4)正常情况下,溶酶体酶不会溢出到细胞质基质(pH为中性)中,若细胞因损伤导致溶酶体破裂,酶进入细胞质基质后活性会_____(填“增强”或“减弱”),原因是______________。
19. 为研究板栗壳黄酮和柚皮素(两种物质只影响脂肪酶活性)的作用机理进行相关实验,结果如图1所示。图2是降低酶活性的两个模型:竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性。回答下列问题。
(1)图1实验的自变量是_____。各组所加脂肪酶的量属于无关变量,应______________。
(2)图1酶促反应速率可通过检测________来表示,与对照组相比,加入板栗壳黄酮后酶促反应速率降低,说明板栗壳黄酮对脂肪酶具有__________作用。
(3)图2中,模型A属于_______(填“竞争性”或“非竞争性”)抑制,导致酶促反应速率下降,可通过______________(答出1点)提高反应速率。
(4)图1对照组酶促反应速率达到一定值不再增加的原因是______________。加入板栗壳黄酮抑制脂肪酶活性的机理与图2中_____(填“模型A”或“模型B”)一致。
20. 酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,如图为酵母菌细胞内的某种生理过程。回答下列问题。
(1)酵母菌细胞内的物质A是_____,物质B是酒精和____,检测是否产生酒精常用的试剂是____________。
(2)图中产生的NADH最终和物质C即______结合生成D和NAD+,同时产生大量的能量,该过程的场所是_____________。
(3)酶1催化NADH与丙酮酸的反应,该阶段____(填“能”或“不能”)产生ATP。若用含18O的葡萄糖探究有氧呼吸过程中的氧原子去向,18O转移的途径是_____________________(用文字和→表示)。
(4)不同生物无氧呼吸产物不同的直接原因是________________。不能用检测CO2的释放作为判断酵母菌细胞呼吸类型的指标,理由是__________________________。
21. 不同条件下红叶石楠的生长状况和叶片颜色有明显差异,极具观赏价值。科研人员研究了在一定光照强度下不同程度的干旱胁迫对红叶石楠的影响,结果如表所示。回答下列问题。
净光合速率/μmol·m-2·s-1
气孔导度/μmol·m-2·s-1
胞间CO2浓度/μmol·m-2·s-1
叶绿素含量/mg·g-1
对照组
6.53
46.00
165
6.19
轻度干旱
5.33
36.67
156
4.64
中度干旱
3.13
34.00
239
3.73
重度干旱
0.04
7.67
262
2.51
(1)红叶石楠叶片光反应阶段将光能转化为________中的化学能,用于暗反应_________的过程。
(2)轻度干旱时,气孔导度下降导致胞间CO2浓度降低,叶绿素含量____;中度干旱后,胞间CO2浓度升高,推测原因是_________________________。
(3)重度干旱时净光合速率接近0,此时植物叶肉细胞的光合速率_________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸速率;若长期处于重度干旱环境,该植物难以存活,原因是_______________________。
(4)若要进一步验证(2)中的推测,还需补充一个实验组,检测净光合速率。写出简要实验思路:_______________________________。
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