精品解析:2025学年第二学期丽水发展共同体期中联考高一年级生物学科 试题

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2026-04-23
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学浙科版必修2 遗传与进化
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 浙江省
地区(市) 丽水市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.41 MB
发布时间 2026-04-23
更新时间 2026-08-02
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-04-23
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来源 学科网

内容正文:

绝密★考试结束前 2025学年第二学期丽水发展共同体期中联考 高一年级生物学科试题 考生须知: 1.本卷共8页满分100分,考试时间90分钟。 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。 3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。 4.考试结束后,只需上交答题纸。 选择题部分 一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1. 草色变绿过程中,合成叶绿素所必需的无机盐离子是(  ) A. Mg2+ B. Ca2+ C. Fe2+ D. Cl- 2. 绿叶海天牛是一种软体动物,它在大量捕食滨海无隔藻的过程中,所需能量直接来源于(  ) A. 光能 B. ATP C. 葡萄糖 D. 蛋白质 3. 金鱼草花色的遗传中,红色(A)对白色(a)为不完全显性。下列杂交组合中,子代中红花比例最高的是(  ) A. Aa×AA B. AA×aa C. Aa×aa D. Aa×Aa 4. 玉米为雌雄同株异花植物,下列关于玉米杂交实验操作的叙述,正确的是(  ) A. 需对母本进行去雄处理 B. 应在花蕾期进行去雄 C. 在雌花成熟前进行套袋 D. 授粉后无需再次套袋 5. 某生物兴趣小组对奶茶进行成分鉴定。下列叙述错误的是(  ) A. 可用碘液检测是否含有淀粉 B. 本尼迪特试剂检测时需水浴加热 C. 苏丹Ⅲ染液检测油脂时出现橙黄色 D. 双缩脲A液和B液混合后检测蛋白质 6. 肺结核由结核杆菌引起,新冠肺炎由新冠病毒(RNA病毒)引起,下列关于这两种病原体的叙述,错误的是(  ) A. 结核杆菌含多种细胞器 B. 结核杆菌无成形细胞核 C. 新冠病毒必须寄生在活细胞内 D. 新冠病毒初步水解得到4种核苷酸 7. 下列关于“观察叶绿体和细胞质流动”实验的叙述,错误的是(  ) A. 应选取黑藻幼嫩的小叶进行观察 B. 装片需保持有水以维持细胞活性 C. 叶绿体可作为细胞质流动的标志 D. 视野中细胞质流动方向与实际相反 8. 下图是细胞膜的结构模式图,①~③表示细胞膜的组成成分。下列叙述错误的是(  ) A. 物质①与细胞间的识别、信息传递等功能有关 B. 结构②是细胞膜控制物质进出的唯一决定因素 C. 结构③构成细胞膜的基本骨架,具有流动性 D. 磷脂分子和蛋白质分子在细胞膜中呈不对称分布 9. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点,下列叙述错误的是(  ) A. 小肠上皮细胞有微绒毛,可增大吸收表面积 B. 细胞分裂时染色质螺旋化,利于遗传物质均分 C. 细胞核储存遗传物质,核孔是DNA出入的通道 D. 根尖成熟区细胞有中央大液泡,可维持细胞渗透压 10. 在“制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片”实验中,某同学观察到不同分裂时期的细胞,如图所示。下列叙述中正确的是(  ) A. 实验制片流程为解离→染色→漂洗→制片 B. 细胞①中染色体正在以相同的速率移向两极 C. 细胞②中染色体排列在细胞中央的细胞板上 D. 细胞③为分裂间期,主要完成染色质复制 11. 下列关于染色体组型制作与观察的叙述,正确的是(  ) A. 处于分裂期的细胞均适合制作染色体组型 B. 光学显微镜下可直接完成染色体的配对与排序 C. 所有生物的雌性个体性染色体组成均为同型 D. 染色体组型可用于诊断部分遗传病 阅读下列材料,完成下面小题 哺乳动物成熟红细胞为无核的活细胞,其部分物质出入细胞方式及细胞呼吸过程,如图所示。 12. 下列关于物质出入哺乳动物成熟红细胞方式的叙述,错误的是(  ) A. 气体A、B进出红细胞的方式为扩散 B. Na+排出、K+进入细胞的方式为易化扩散 C. 红细胞摄取葡萄糖时转运蛋白会发生形变 D. 葡萄糖的运输速率受转运蛋白的数量限制 13. 下列关于哺乳动物成熟红细胞呼吸过程的叙述,正确的是(  ) A. 过程a为糖酵解,需O2参与 B. 过程b需要被乳酸脱氢酶还原 C. 过程a和b均能合成ATP D. 乳酸可运至肝脏再生为葡萄糖 14. 骨髓移植可治疗白血病,其原理是移植的骨髓造血干细胞能在患者体内增殖,并分化为白细胞等多种血细胞。下列叙述错误的是(  ) A. 骨髓中的造血干细胞增殖方式为有丝分裂 B. 造血干细胞与其分化形成的白细胞遗传物质相同 C. 造血干细胞可分化成多种血细胞,体现了细胞的全能性 D. 白血病患者体内的癌细胞常出现多核、双核、巨大核等现象 15. 某实验小组利用图示装置模拟孟德尔杂交实验:甲同学从①②容器中各随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学从①③容器中各随机抓取一个小球并记录字母组合,均重复100次。下列叙述错误的是(  ) A. 甲同学实验模拟了亲本产生配子与受精作用 B. 乙同学实验模拟了等位基因分离及非等位基因的自由组合 C. 每次抓取后需将小球放回原容器并摇匀,再行下一次抓取 D. 甲同学抓取AA与乙同学抓取AB的比例均约为1/4 16. 肺炎链球菌转化实验为“DNA是遗传物质”提供了最早的关键证据。下列叙述正确的是(  ) A. 活体转化实验表明加热杀死的S型菌会使小鼠死亡 B. 活体转化实验证明DNA是使R型菌转化的转化因子 C. S型菌DNA的纯度越高,则R型菌的转化效率越高 D. S型菌DNA与R型菌混合培养,后代均为S型菌 17. 用32P标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,侵染一段时间后搅拌、离心得到上清液和沉淀物。下列叙述正确的是(  ) A. 32P可标记噬菌体DNA中的脱氧核糖 B. 噬菌体合成DNA的模板和原料均来自大肠杆菌 C. 侵染时间适当,离心后放射性主要出现在沉淀物中 D. 若上清液中放射性较高,可能是因为搅拌不充分 18. 蒲公英和细辛两种中药材在适宜温度下,O2释放速率随光照强度变化的曲线,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. a点时,细辛的光合速率大于呼吸速率 B. b点时,两种植物的O2产生速率相等 C. 由b至c,短时间内蒲公英叶绿体中五碳糖含量上升 D. 与蒲公英相比,细辛更适合于遮阴条件下种植 19. 拉布拉多猎犬毛色由两对独立遗传的等位基因控制。纯合黑色犬与米白色犬杂交,F1全为黑色犬。F1相互交配,F2犬毛色及比例为黑色:巧克力色:米白色=9:3:4。下列分析正确的是(  ) A. 米白色相对于黑色为显性性状 B. F2中巧克力色犬有3种基因型 C. F2黑色犬中,基因型与F1相同的概率为1/4 D. F2米白色犬相互交配,后代不会发生性状分离 20. 基因型为AaBb的某高等动物(2n=4)的减数分裂某时期如图所示(不考虑基因突变)。下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞中含有两对同源染色体 B. 该细胞为次级精母细胞或第二极体 C. 基因A与a的分离发生在MI和MⅡ期 D. 该细胞分裂可产生AB和aB两种精细胞 非选择题部分 二、非选择题(本大题共5小题,共60分) 21. 脂滴是细胞内储存脂质的主要场所,可与多种细胞器相互作用。人体细胞中线粒体与脂滴等结构的部分互作网络关系,如图所示。 回答下列问题: (1)图中内质网除参与蛋白质运输外,还与______的合成有关。另外,粗面内质网加工的蛋白质需运至______,进行进一步加工、分类和包装。 (2)脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构。据磷脂分子结构特点推测,脂滴的膜由______层磷脂分子组成。脂滴在细胞内的移动需要消耗能量,该能量主要由______(填场所)提供;脂滴的定向移动需借助______作为运输轨道。 (3)非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的发病机理与肝细胞中线粒体功能障碍、脂滴异常增多密切相关。肝细胞中,脂滴与______融合,进而使内部脂肪被水解为______,产物进入线粒体中参与代谢,该过程异常可诱发NAFLD。 (4)细胞中溶酶体膜、内质网膜、高尔基体膜等细胞器膜与______(写出两种)等结构,共同构成生物膜系统。细胞内的各种生物膜将细胞器分隔成不同的区室,其生物学意义是______。 22. 苹果“糖心”现象是指果实细胞间隙积累高浓度含糖溶液。光照强、昼夜温差大的高原地区更利于糖心苹果形成。研究人员探究不同冷藏条件对糖心苹果的影响,结果如图所示。 回答下列问题: (1)高原地区白天光照强,苹果叶片在叶绿体的______上进行光反应,产生的______将三碳酸还原为______,部分运至叶绿体外合成______并运输至果实,积累形成“糖心”。 (2)据图分析,随着采摘时期推迟,糖心果率逐渐______(填“上升”或“下降”);气调冷藏(低氧)条件下糖心消失速度比普通冷藏______(填“快”或“慢”)。结合呼吸作用原理分析,这是因为低氧条件抑制了______,减缓了糖分的分解。此外,低温环境还能通过抑制______的活性,进一步减少有机物消耗。 (3)研究发现,气调冷藏后期褐变率显著上升。这是因为低氧条件下,果实细胞进行______,产生______导致细胞结构受损。 (4)根据本研究结果,为果农前期采摘的苹果提出合理的贮藏建议______。(至少写两点) 23. DNA复制过程的部分示意图如图1,其中a、d为DNA分子的两条链。将图1中某一片段放大后如图2所示。 回答下列问题: (1)DNA复制的原料是______,图中a链和d链______平行;d链从5′→3′的碱基依次为______。 (2)图中酶A是______,催化子链延伸的酶是______(填名称)。现有两个等长的DNA分子甲和乙,经测定甲的热稳定性更高,原因最可能是:______。 (3)提取细菌DNA时,需对细胞进行破碎处理。______(“能”或“不能”)采用将细菌直接置于蒸馏水中使其吸水涨破。 (4)若将细菌DNA分子全部用15N标记,再转移到以14NH4Cl为唯一氮源的培养基中培养。分别取亲代、完成一次分裂和完成两次分裂的细菌,提取DNA并进行密度梯度离心,请完善下表。 DNA条带类型 DNA含量 亲代 完成一次分裂 完成两次分裂 轻带(14N-14N-DNA) 0 0 ______ 中带(15N-14N-DNA) 0 2n ______ 重带(15N-15N-DNA) n 0 ______ 注:14N-14N-DNA表示两条链N元素均为14N;15N-14N-DNA表示一条链N元素均为15N,另一条链N元素均为14N;15N-15N-DNA表示两条链N元素均为15N。 (5)对生物体而言,DNA分子复制的意义是______。 24. 果蝇的灰体和黑檀体、红眼和白眼分别由基因E(e)、R(r)控制,两对基因均不位于Y染色体上。一只灰体白眼雌果蝇与一只灰体红眼雄果蝇杂交,得到F1的表型及比例如图所示。 回答下列问题: (1)果蝇作为实验材料具有的优点有______。果蝇黑檀体性状的遗传方式是______,判断依据是______。 (2)亲本雌果蝇的基因型为______,若减数分裂时未发生交叉互换,其一个次级卵母细胞中含有______个E基因。 (3)若F1中黑檀体果蝇相互交配,则F2雌果蝇中纯合子占______,并写出该交配过程的遗传图解______。 (4)欲鉴定F1中一只灰体白眼雄果蝇是否为纯合子,可选择表型为______的个体与之交配。若子代为______,则该雄果蝇为纯合子;若子代为______,则该雄果蝇为杂合子。 25. 红茶制作中,多酚氧化酶(PPO)催化无色的多酚类物质氧化为褐色物质。为提升红茶品质,科研人员探究了温度对PPO活性的影响。回答下列问题: (1)PPO催化多酚类物质氧化的机理是______。PPO只能催化酚类物质,不能催化其他物质,体现了酶的______。 (2)为提取PPO粗酶液,在低温条件下将茶叶、pH6.5缓冲液与少量SiO2混合研磨,______后取上清液。该过程中,SiO2的作用是______;低温操作的目的是避免高温破坏PPO的______,使酶失活。 (3)实验步骤及结果记录表如下: 步骤顺序 试管1 试管2 试管3 试管4 试管5 试管6 试管7 试管8 ①加入PPO粗酶液 2mL 2mL 2mL 2mL ②加入酚类底物 2mL 2mL 2mL 2mL ③混合 混合振荡 混合振荡 混合振荡 混合振荡 ④温度预处理 0℃ 15℃ 30℃ 45℃ ⑤保温 置相应温度下水浴保温5min,取出后立即加入2mL三氯乙酸(强酸) ⑥观察实验结果 + +++ +++++ +++ 注:反应底物充足;“+”越多褐色越深 ⅰ.实验步骤顺序有不妥之处,正确的步骤是①→②→______(用序号和箭头表示)。步骤⑤加入三氯乙酸的作用是______。反应过程中,各组pH保持6.5的目的是______。 ⅱ.从实验结果分析,褐色越深,说明酶的活性越______。为探究PPO的最适温度,应在______范围内进一步设置温度梯度。若要使实验结果更可靠,还应进行______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★考试结束前 2025学年第二学期丽水发展共同体期中联考 高一年级生物学科试题 考生须知: 1.本卷共8页满分100分,考试时间90分钟。 2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。 3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。 4.考试结束后,只需上交答题纸。 选择题部分 一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1. 草色变绿过程中,合成叶绿素所必需的无机盐离子是(  ) A. Mg2+ B. Ca2+ C. Fe2+ D. Cl- 【答案】A 【解析】 【详解】A、Mg2+是叶绿素的组成成分,是合成叶绿素必需的无机盐离子,植物缺Mg2+会导致叶绿素合成不足,叶片发黄,A正确; B、Ca2+主要功能是维持细胞和生物体正常生命活动、构成骨骼牙齿等,不参与叶绿素的合成,B错误; C、Fe²+是血红蛋白的必需组成成分,缺铁会引发缺铁性贫血,不参与叶绿素的合成,C错误; D、Cl⁻可维持细胞渗透压、参与动物胃酸形成等,不是合成叶绿素的必需离子,D错误。 2. 绿叶海天牛是一种软体动物,它在大量捕食滨海无隔藻的过程中,所需能量直接来源于(  ) A. 光能 B. ATP C. 葡萄糖 D. 蛋白质 【答案】B 【解析】 【详解】A、光能是生态系统能量的最终来源,仅可被光合过程固定转化,不能直接为生命活动供能,A错误; B、ATP(三磷酸腺苷)是细胞生命活动的直接能源物质,细胞内绝大多数耗能的生命活动都由ATP直接提供能量,B正确; C、葡萄糖是细胞生命活动的主要能源物质,其氧化分解释放的能量需要先转移到ATP中才能被生命活动利用,不属于直接能源,C错误; D、蛋白质是生命活动的主要承担者,一般不作为能源物质供能,即便特殊情况分解供能,能量也需要转移到ATP中才能被利用,不属于直接能源,D错误。 3. 金鱼草花色的遗传中,红色(A)对白色(a)为不完全显性。下列杂交组合中,子代中红花比例最高的是(  ) A. Aa×AA B. AA×aa C. Aa×aa D. Aa×Aa 【答案】A 【解析】 【详解】A、Aa×AA的子代基因型及比例为AA:Aa=1:1,其中仅AA为红花,红花占比为50%,A正确; B、AA×aa的子代基因型全为Aa,全部表现为粉花,红花占比为0,B错误; C、Aa×aa的子代基因型及比例为Aa:aa=1:1,分别表现为粉花和白花,红花占比为0,C错误; D、Aa×Aa的子代基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,红花占比为25%,D错误。 4. 玉米为雌雄同株异花植物,下列关于玉米杂交实验操作的叙述,正确的是(  ) A. 需对母本进行去雄处理 B. 应在花蕾期进行去雄 C. 在雌花成熟前进行套袋 D. 授粉后无需再次套袋 【答案】C 【解析】 【详解】玉米为雌雄同株异花植物,母本只着生雌花,无雄蕊结构,不需要进行去雄处理,所以玉米杂交实验的操作步骤为,套袋(避免外来花粉干扰)→人工授粉→再套袋(防止其他花粉落到雌蕊柱头上影响杂交结果)。ABD错误,C正确。 5. 某生物兴趣小组对奶茶进行成分鉴定。下列叙述错误的是(  ) A. 可用碘液检测是否含有淀粉 B. 本尼迪特试剂检测时需水浴加热 C. 苏丹Ⅲ染液检测油脂时出现橙黄色 D. 双缩脲A液和B液混合后检测蛋白质 【答案】D 【解析】 【详解】A、淀粉遇碘液会发生蓝色显色反应,因此可用碘液检测奶茶中是否含有淀粉,A正确; B、本尼迪特试剂用于检测还原糖,与还原糖反应生成砖红色沉淀时需要水浴加热条件,B正确; C、苏丹Ⅲ染液可与油脂(脂肪)发生显色反应,呈现橙黄色(橘黄色),C正确; D、双缩脲试剂检测蛋白质时,需先加双缩脲A液创造碱性环境,摇匀后再滴加少量双缩脲B液,D错误。 6. 肺结核由结核杆菌引起,新冠肺炎由新冠病毒(RNA病毒)引起,下列关于这两种病原体的叙述,错误的是(  ) A. 结核杆菌含多种细胞器 B. 结核杆菌无成形细胞核 C. 新冠病毒必须寄生在活细胞内 D. 新冠病毒初步水解得到4种核苷酸 【答案】A 【解析】 【详解】A、结核杆菌属于原核生物,原核生物细胞内仅含有核糖体这一种细胞器,A错误; B、结核杆菌是原核生物,原核生物没有以核膜为界限的成形细胞核,B正确; C、新冠病毒无细胞结构,无法独立完成生命活动,必须寄生在活细胞内才能进行增殖等生命活动,C正确; D、新冠病毒是RNA病毒,仅含RNA一种核酸,RNA初步水解的产物为4种核糖核苷酸,D正确。 7. 下列关于“观察叶绿体和细胞质流动”实验的叙述,错误的是(  ) A. 应选取黑藻幼嫩的小叶进行观察 B. 装片需保持有水以维持细胞活性 C. 叶绿体可作为细胞质流动的标志 D. 视野中细胞质流动方向与实际相反 【答案】D 【解析】 【详解】A、黑藻幼嫩小叶仅由1~2层叶肉细胞构成,叶绿体体积较大、含量较少,清晰易观察,适宜作为本实验的材料,A正确; B、本实验需要观察活细胞的生理活动,装片保持有水状态可维持细胞的正常形态与活性,避免细胞失水死亡后细胞质停止流动,B正确; C、细胞质本身无色透明,难以直接观察其流动情况,绿色的叶绿体有清晰的形态,其位置变化可直观反映细胞质的流动,因此可作为细胞质流动的标志,C正确; D、显微镜成上下、左右均颠倒的倒像,但细胞质的流动方向在视野中与实际是一致的,D错误。 8. 下图是细胞膜的结构模式图,①~③表示细胞膜的组成成分。下列叙述错误的是(  ) A. 物质①与细胞间的识别、信息传递等功能有关 B. 结构②是细胞膜控制物质进出的唯一决定因素 C. 结构③构成细胞膜的基本骨架,具有流动性 D. 磷脂分子和蛋白质分子在细胞膜中呈不对称分布 【答案】B 【解析】 【详解】A、物质①是糖蛋白,糖蛋白与细胞表面识别、细胞间信息交流、免疫识别等功能密切相关,A正确; B、结构②是膜蛋白,细胞膜控制物质进出是磷脂双分子层 + 膜蛋白共同作用的结果: 磷脂双分子层:允许脂溶性物质自由通过,阻止极性分子 / 离子随意穿过 膜蛋白(载体蛋白、通道蛋白):协助水溶性物质、离子跨膜运输 膜蛋白不是控制物质进出的唯一决定因素,B错误; C、结构③是磷脂双分子层,它构成细胞膜的基本骨架;磷脂分子可以侧向自由移动,具有流动性,C正确; D、细胞膜的不对称性体现在: 糖蛋白只分布在细胞膜外侧,内侧无糖被。蛋白质在膜内外两侧的种类、数量、分布位置都不相同 因此磷脂分子和蛋白质分子在细胞膜中呈不对称分布,D正确。 9. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点,下列叙述错误的是(  ) A. 小肠上皮细胞有微绒毛,可增大吸收表面积 B. 细胞分裂时染色质螺旋化,利于遗传物质均分 C. 细胞核储存遗传物质,核孔是DNA出入的通道 D. 根尖成熟区细胞有中央大液泡,可维持细胞渗透压 【答案】C 【解析】 【详解】A、小肠上皮细胞的微绒毛是细胞膜向外凸起形成的结构,可大幅增大膜面积,提升营养物质的吸收效率,A正确; B、细胞分裂时染色质高度螺旋化形成形态稳定、数目清晰的染色体,便于纺锤丝牵引移动,利于遗传物质平均分配到两个子细胞中,B正确; C、细胞核是遗传物质储存的主要场所,核孔是核质之间物质交换和信息交流的通道,但核孔具有选择透过性,DNA不能通过核孔出入细胞核,C错误; D、根尖成熟区的植物细胞有中央大液泡,液泡内的细胞液具有一定浓度,可维持细胞渗透压,保持细胞正常形态,D正确。 10. 在“制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片”实验中,某同学观察到不同分裂时期的细胞,如图所示。下列叙述中正确的是(  ) A. 实验制片流程为解离→染色→漂洗→制片 B. 细胞①中染色体正在以相同的速率移向两极 C. 细胞②中染色体排列在细胞中央的细胞板上 D. 细胞③为分裂间期,主要完成染色质复制 【答案】D 【解析】 【详解】A、该实验的正确制片流程为解离→漂洗→染色→制片,漂洗需要在染色之前,洗去解离液才能保证染色效果,A错误; B、解离步骤会杀死细胞,实验中观察到的都是死细胞,无法观察到染色体动态移动的过程,B错误; C、细胞②处于有丝分裂中期,染色体排列在细胞中央的赤道板上,细胞板是有丝分裂末期才形成的结构,C错误; D、细胞③具有完整的细胞核,染色质尚未浓缩为染色体,属于分裂间期;分裂间期的主要生理活动就是完成染色质(染色体)的复制,即DNA复制和相关蛋白质合成,D正确。 11. 下列关于染色体组型制作与观察的叙述,正确的是(  ) A. 处于分裂期的细胞均适合制作染色体组型 B. 光学显微镜下可直接完成染色体的配对与排序 C. 所有生物的雌性个体性染色体组成均为同型 D. 染色体组型可用于诊断部分遗传病 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色体组型制作需要选择染色体形态稳定、数目清晰的有丝分裂中期细胞,分裂期的前期、后期、末期等阶段的细胞均不适合制作染色体组型,A错误; B、光学显微镜下仅能观察到染色体的形态,染色体的配对与排序需要对显微拍摄的染色体图像进行测量、剪贴、归类整理后才能完成,无法直接在光学显微镜下操作,B错误; C、生物性别决定方式包括XY型和ZW型,ZW型性别决定的生物(如鸟类、家蚕)雌性个体性染色体组成为异型的ZW,C错误; D、染色体组型可体现生物体染色体的数目和形态特征,染色体数目异常、结构变异类的遗传病可通过分析染色体组型进行诊断,D正确。 阅读下列材料,完成下面小题 哺乳动物成熟红细胞为无核的活细胞,其部分物质出入细胞方式及细胞呼吸过程,如图所示。 12. 下列关于物质出入哺乳动物成熟红细胞方式的叙述,错误的是(  ) A. 气体A、B进出红细胞的方式为扩散 B. Na+排出、K+进入细胞的方式为易化扩散 C. 红细胞摄取葡萄糖时转运蛋白会发生形变 D. 葡萄糖的运输速率受转运蛋白的数量限制 13. 下列关于哺乳动物成熟红细胞呼吸过程的叙述,正确的是(  ) A. 过程a为糖酵解,需O2参与 B. 过程b需要被乳酸脱氢酶还原 C. 过程a和b均能合成ATP D. 乳酸可运至肝脏再生为葡萄糖 【答案】12. B 13. D 【解析】 【12题详解】 A、气体A(O₂)进入红细胞、气体B(CO₂)排出红细胞,都属于自由扩散(题目中表述为扩散),A正确; B、由图可知,Na⁺排出、K⁺进入细胞依赖Na⁺-K⁺泵,消耗ATP水解的能量,属于主动运输,不是易化扩散(易化扩散不消耗能量),B错误; C、红细胞通过易化扩散吸收葡萄糖,转运蛋白转运葡萄糖时会发生空间构象的改变,C正确; D、葡萄糖经协助扩散(易化扩散)运输,转运蛋白数量有限,因此运输速率受转运蛋白数量限制,D正确。 【13题详解】 A、过程a为糖酵解(无氧呼吸第一阶段),不需要O₂参与,O₂只参与有氧呼吸第三阶段,A错误; B、过程b中,是丙酮酸被[H]还原为乳酸,乳酸脱氢酶是该过程的催化剂,不充当还原剂,B错误; C、无氧呼吸只有第一阶段(a)产生少量ATP,第二阶段(b)不合成ATP,C错误; D、红细胞无氧呼吸产生的乳酸会经血液运输到肝脏,在肝脏中可以重新合成葡萄糖,D正确。 14. 骨髓移植可治疗白血病,其原理是移植的骨髓造血干细胞能在患者体内增殖,并分化为白细胞等多种血细胞。下列叙述错误的是(  ) A. 骨髓中的造血干细胞增殖方式为有丝分裂 B. 造血干细胞与其分化形成的白细胞遗传物质相同 C. 造血干细胞可分化成多种血细胞,体现了细胞的全能性 D. 白血病患者体内的癌细胞常出现多核、双核、巨大核等现象 【答案】C 【解析】 【详解】A、造血干细胞属于体细胞,真核生物体细胞的主要增殖方式为有丝分裂,A正确; B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,分化过程中遗传物质不发生改变,因此造血干细胞与其分化形成的白细胞遗传物质相同,B正确; C、细胞全能性的定义是已经分化的细胞仍具有发育成完整个体的潜能或分化成其他各种细胞的潜能和特性,造血干细胞仅分化为多种血细胞,没有发育为完整个体或分化成其他各种细胞,不能体现细胞的全能性,C错误; D、癌细胞分裂旺盛,分裂过程中核质分裂易出现不同步,常出现多核、双核、巨大核等核异常现象,D正确。 15. 某实验小组利用图示装置模拟孟德尔杂交实验:甲同学从①②容器中各随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学从①③容器中各随机抓取一个小球并记录字母组合,均重复100次。下列叙述错误的是(  ) A. 甲同学实验模拟了亲本产生配子与受精作用 B. 乙同学实验模拟了等位基因分离及非等位基因的自由组合 C. 每次抓取后需将小球放回原容器并摇匀,再行下一次抓取 D. 甲同学抓取AA与乙同学抓取AB的比例均约为1/4 【答案】A 【解析】 【详解】A、甲同学从①②容器各抓取1个小球并组合的动作,只对应雌雄配子的随机结合(受精作用),无法模拟减数分裂产生配子的过程,A错误; B、①容器的A/a、③容器的B/b,代表两对独立遗传的等位基因(位于非同源染色体上);从①中抓取A/a、从③中抓取B/b,模拟了等位基因的彼此分离;两个容器的小球随机组合,模拟了非同源染色体上非等位基因的自由组合,B正确; C、 只有放回小球,才能保证每次抓取时,容器内两种配子的比例始终为1:1,确保抓取每种配子的概率恒定;摇匀是为了避免小球分布不均,保证抓取的随机性,C正确; D、甲同学抓取AA的概率:①容器取A的概率为1/2,②容器取A的概率为1/2,合计概率=1/2×1/2=1/4;乙同学抓取AB的概率:①容器取A的概率为1/2,③容器取B的概率为1/2,合计概率=1/2×1/2=1/4,D正确。 16. 肺炎链球菌转化实验为“DNA是遗传物质”提供了最早的关键证据。下列叙述正确的是(  ) A. 活体转化实验表明加热杀死的S型菌会使小鼠死亡 B. 活体转化实验证明DNA是使R型菌转化的转化因子 C. S型菌DNA的纯度越高,则R型菌的转化效率越高 D. S型菌DNA与R型菌混合培养,后代均为S型菌 【答案】C 【解析】 【详解】A、活体转化实验中,单独给小鼠注射加热杀死的S型菌,小鼠不会死亡,只有加热杀死的S型菌和活R型菌混合注射时才会导致小鼠死亡,A错误; B、活体转化实验仅证明加热杀死的S型菌中存在“转化因子”,能使R型菌转化为S型菌,并未证明转化因子是DNA,B错误; C、艾弗里体外转化实验的结果表明,S型菌DNA的纯度越高,R型菌的转化效率就越高,C正确; D、S型菌DNA与R型菌混合培养时,仅少数R型菌会发生转化,后代中大部分是R型菌,只有少部分是S型菌,D错误。 17. 用32P标记的T2噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,侵染一段时间后搅拌、离心得到上清液和沉淀物。下列叙述正确的是(  ) A. 32P可标记噬菌体DNA中的脱氧核糖 B. 噬菌体合成DNA的模板和原料均来自大肠杆菌 C. 侵染时间适当,离心后放射性主要出现在沉淀物中 D. 若上清液中放射性较高,可能是因为搅拌不充分 【答案】C 【解析】 【详解】A、脱氧核糖的元素组成为C、H、O,不含P元素,32P标记的是噬菌体DNA中的磷酸基团,A错误; B、噬菌体合成DNA的模板是噬菌体自身的DNA,仅原料、酶、能量等来自大肠杆菌,B错误; C、32P标记噬菌体的DNA,侵染时间适当的情况下,噬菌体DNA已全部注入大肠杆菌内,大肠杆菌密度大离心后位于沉淀物中,因此放射性主要出现在沉淀物中,C正确; D、上清液32P放射性较高的原因是保温时间过短(部分噬菌体未注入DNA就进入上清液)或保温时间过长(大肠杆菌裂解释放子代噬菌体进入上清液),D错误。 18. 蒲公英和细辛两种中药材在适宜温度下,O2释放速率随光照强度变化的曲线,如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. a点时,细辛的光合速率大于呼吸速率 B. b点时,两种植物的O2产生速率相等 C. 由b至c,短时间内蒲公英叶绿体中五碳糖含量上升 D. 与蒲公英相比,细辛更适合于遮阴条件下种植 【答案】B 【解析】 【分析】图示纵坐标为两种植物种植单位面积叶片的O2释放速率,可代表植物的净光合速率随光照强度的变化。 【详解】A、根据光合作用曲线分析,a点细辛的净光合速率为正,说明光合速率大于呼吸速率,A正确; B、光照强度为b点时,两种植物O2释放速率相等,氧气的产生速率=氧气的释放速率+呼吸作用消耗氧气的速率,光照强度为0时,可知两植物的呼吸速率不同,因此光照强度为b点时,两种植物O2产生速率不相等,B错误; C、将光照强度从b增加到c,光照强度增大,单位时间产生的ATP、NADPH增多,三碳酸还原速率增大,但短时间内三碳酸的合成速率基本不变,因此三碳酸的含量减少,五碳糖含量上升,C正确; D、比较两条曲线,细辛在光照强度较弱时净光合速率较大,说明相较于蒲公英,在遮阴条件下更适合种植细辛,D正确。 故选B。 19. 拉布拉多猎犬毛色由两对独立遗传的等位基因控制。纯合黑色犬与米白色犬杂交,F1全为黑色犬。F1相互交配,F2犬毛色及比例为黑色:巧克力色:米白色=9:3:4。下列分析正确的是(  ) A. 米白色相对于黑色为显性性状 B. F2中巧克力色犬有3种基因型 C. F2黑色犬中,基因型与F1相同的概率为1/4 D. F2米白色犬相互交配,后代不会发生性状分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、纯合黑色犬与米白色犬杂交F1全为黑色,说明黑色为显性性状,米白色为隐性性状,A错误; B、由F2表现型比例9:3:4可知,两对基因独立遗传符合自由组合定律,假设两对基因位于常染色体,F1为双杂合子(设为AaBb),黑色对应基因型为A_B_,巧克力色对应单显性基因型(如A_bb或aaB_),米白色对应另一单显性+双隐性纯合基因型(如aaB_+aabb或A_bb+aabb),F2中巧克力色为单显性类型,仅含2种基因型(如A_bb类为AAbb、Aabb),(X染色体或XY同源区段结果相同),B错误; C、F1基因型为AaBb,F2黑色犬(A_B_)共9份,其中AaBb占4份,故与F1基因型相同的概率为4/9,(X染色体或XY同源区段结果相同),C错误; D、米白色犬均携带一对隐性纯合基因(如均为aa__或均为__bb),相互交配后代该对基因始终为隐性纯合,全部表现为米白色,不会发生性状分离,(X染色体或XY同源区段结果相同),D正确。 20. 基因型为AaBb的某高等动物(2n=4)的减数分裂某时期如图所示(不考虑基因突变)。下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞中含有两对同源染色体 B. 该细胞为次级精母细胞或第二极体 C. 基因A与a的分离发生在MI和MⅡ期 D. 该细胞分裂可产生AB和aB两种精细胞 【答案】C 【解析】 【详解】A、减数第一次分裂后期同源染色体已经分离,该细胞是减数第二次分裂后期,不含同源染色体,A错误; B、图示细胞质均等分裂,可能为次级精母细胞,也可能为第一极体,第二极体不会进行分裂,B错误; C、图示的姐妹染色单体上携带不同的基因,不考虑基因突变,是在减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了互换,由于发生了互换,减数第一次分裂时期,同源染色体上的A、a发生分离;减数第二次分裂时期,姐妹染色单体上的A、a也会发生分离,因此A与a的分离发生在MI和MII期,C正确; D、图示细胞质均等分裂,可能为次级精母细胞,也可能为第一极体,该细胞分裂可产生AB和aB两种精细胞或第二极体,D错误。 非选择题部分 二、非选择题(本大题共5小题,共60分) 21. 脂滴是细胞内储存脂质的主要场所,可与多种细胞器相互作用。人体细胞中线粒体与脂滴等结构的部分互作网络关系,如图所示。 回答下列问题: (1)图中内质网除参与蛋白质运输外,还与______的合成有关。另外,粗面内质网加工的蛋白质需运至______,进行进一步加工、分类和包装。 (2)脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构。据磷脂分子结构特点推测,脂滴的膜由______层磷脂分子组成。脂滴在细胞内的移动需要消耗能量,该能量主要由______(填场所)提供;脂滴的定向移动需借助______作为运输轨道。 (3)非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的发病机理与肝细胞中线粒体功能障碍、脂滴异常增多密切相关。肝细胞中,脂滴与______融合,进而使内部脂肪被水解为______,产物进入线粒体中参与代谢,该过程异常可诱发NAFLD。 (4)细胞中溶酶体膜、内质网膜、高尔基体膜等细胞器膜与______(写出两种)等结构,共同构成生物膜系统。细胞内的各种生物膜将细胞器分隔成不同的区室,其生物学意义是______。 【答案】(1) ①. 脂质(或脂类/脂肪/固醇/磷脂等) ②. 高尔基体 (2) ①. 1(或一) ②. 线粒体(或线粒体内膜/嵴) ③. 细胞骨架(或微管) (3) ①. 溶酶体 ②. 甘油和脂肪酸 (4) ①. 细胞膜、核膜(或囊泡膜) ②. 使细胞内能够同时进行多种化学反应而互不干扰,保证生命活动高效、有序地进行 【解析】 【小问1详解】 内质网是细胞内蛋白质加工,以及脂质合成的主要场所;粗面内质网加工后的蛋白质,会通过囊泡运输到高尔基体,由高尔基体完成进一步的加工、分类和包装。 【小问2详解】 磷脂分子头部亲水、尾部疏水,脂滴内部是疏水的脂肪,外侧是亲水的细胞质基质,因此脂滴膜仅由1层磷脂分子构成(尾部朝向内部脂肪,头部朝向细胞质);细胞生命活动所需能量主要由线粒体提供(线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”);细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维构成的网架结构,可作为胞内物质定向运输的轨道。 【小问3详解】 由图示可知脂滴可与溶酶体融合,溶酶体含有脂肪水解酶,可将脂肪水解为甘油和脂肪酸,水解产物进入线粒体进一步代谢,该过程异常会导致脂肪异常积累,诱发NAFLD。 【小问4详解】 生物膜系统由细胞膜、核膜和所有细胞器膜共同构成;生物膜将细胞分隔为不同区室,可让细胞内同时进行多种化学反应而互不干扰,保证细胞生命活动高效、有序地进行。 22. 苹果“糖心”现象是指果实细胞间隙积累高浓度含糖溶液。光照强、昼夜温差大的高原地区更利于糖心苹果形成。研究人员探究不同冷藏条件对糖心苹果的影响,结果如图所示。 回答下列问题: (1)高原地区白天光照强,苹果叶片在叶绿体的______上进行光反应,产生的______将三碳酸还原为______,部分运至叶绿体外合成______并运输至果实,积累形成“糖心”。 (2)据图分析,随着采摘时期推迟,糖心果率逐渐______(填“上升”或“下降”);气调冷藏(低氧)条件下糖心消失速度比普通冷藏______(填“快”或“慢”)。结合呼吸作用原理分析,这是因为低氧条件抑制了______,减缓了糖分的分解。此外,低温环境还能通过抑制______的活性,进一步减少有机物消耗。 (3)研究发现,气调冷藏后期褐变率显著上升。这是因为低氧条件下,果实细胞进行______,产生______导致细胞结构受损。 (4)根据本研究结果,为果农前期采摘的苹果提出合理的贮藏建议______。(至少写两点) 【答案】(1) ①. 类囊体膜(或光合膜) ②. NADPH(或NADPH和ATP) ③. 三碳糖 ④. 蔗糖 (2) ①. 上升 ②. 慢 ③. 需氧呼吸(有氧呼吸) ④. 呼吸酶(或细胞呼吸相关酶) (3) ①. 厌氧呼吸(无氧呼吸) ②. 酒精 (4)采用气调冷藏条件贮藏;贮藏时间不宜过长(或在糖心果率显著下降前销售) 【解析】 【小问1详解】 光合作用的光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜上,光反应产生的ATP和NADPH,为暗反应中三碳酸的还原提供能量和氢,将三碳酸还原为三碳糖;大部分三碳糖再生RuBP,部分三碳糖运出叶绿体,在细胞质中合成蔗糖,蔗糖是植物体内有机物长距离运输的主要形式,运输到果实积累后形成糖心。 【小问2详解】 从图中可看出,同一贮藏时间下,采摘时期越晚(从前期→中期→后期),糖心果率越高,因此随采摘时期推迟,糖心果率逐渐上升;对比普通冷藏(图1)和气调冷藏(图2),相同贮藏时间、相同采摘时期下,气调冷藏的糖心果率更高,说明糖心消失速度更慢。低氧条件会抑制细胞有氧呼吸,减少糖分分解;低温会降低呼吸酶的活性,进一步降低细胞呼吸强度,减少有机物消耗。 【小问3详解】 低氧条件下,果实细胞氧气供应不足,会进行无氧呼吸,苹果植物无氧呼吸的产物是酒精和二氧化碳,酒精会对细胞产生毒害,损伤细胞结构,导致褐变率上升。 【小问4详解】 根据实验结论,气调冷藏能减缓糖心消失,适合贮藏,但气调贮藏后期褐变率上升,因此建议采用气调冷藏条件贮藏;贮藏时间不宜过长(或在糖心果率显著下降前销售)。 23. DNA复制过程的部分示意图如图1,其中a、d为DNA分子的两条链。将图1中某一片段放大后如图2所示。 回答下列问题: (1)DNA复制的原料是______,图中a链和d链______平行;d链从5′→3′的碱基依次为______。 (2)图中酶A是______,催化子链延伸的酶是______(填名称)。现有两个等长的DNA分子甲和乙,经测定甲的热稳定性更高,原因最可能是:______。 (3)提取细菌DNA时,需对细胞进行破碎处理。______(“能”或“不能”)采用将细菌直接置于蒸馏水中使其吸水涨破。 (4)若将细菌DNA分子全部用15N标记,再转移到以14NH4Cl为唯一氮源的培养基中培养。分别取亲代、完成一次分裂和完成两次分裂的细菌,提取DNA并进行密度梯度离心,请完善下表。 DNA条带类型 DNA含量 亲代 完成一次分裂 完成两次分裂 轻带(14N-14N-DNA) 0 0 ______ 中带(15N-14N-DNA) 0 2n ______ 重带(15N-15N-DNA) n 0 ______ 注:14N-14N-DNA表示两条链N元素均为14N;15N-14N-DNA表示一条链N元素均为15N,另一条链N元素均为14N;15N-15N-DNA表示两条链N元素均为15N。 (5)对生物体而言,DNA分子复制的意义是______。 【答案】(1) ①. (4种)脱氧核糖核苷酸 ②. 反向 ③. 5′-GTC-3′(或GTC) (2) ①. 解旋酶 ②. DNA聚合酶 ③. 甲中CG比例更高,氢键数目更多 (3)不能 (4) ①. 2n ②. 2n ③. 0 (5)通过DNA复制将亲代的遗传信息传递给子代,保持了遗传信息的连续性和稳定性 【解析】 【小问1详解】 DNA分子是由两条反向平行的脱氧核糖核苷酸长链盘旋而成的,因此DNA复制的原料为4种脱氧核糖核苷酸。其中两条链反向平行,碱基通过氢键相连,遵循碱基互补配对原则,即A与T配对,C与G配对。因此,a链碱基为5'-GAC-3',对应d链为5'-GTC-3'。 【小问2详解】 酶A为解旋酶,解开DNA双链;酶B为DNA聚合酶,催化子链延伸。A与T配对形成两个氢键,C与G配对形成三个氢键,氢键数目越多,DNA热稳定性越高,因此甲热稳定性高的原因最可能是其中CG比例高。 【小问3详解】 提取细菌的DNA需对细菌进行破碎处理,破碎处理不能采用将细菌直接置于蒸馏水中使其吸水涨破的方法,因为细菌有细胞壁,由于细胞壁的存在无法使细菌吸水涨破。 【小问4详解】 DNA复制方式为半保留复制,结合表格可知,亲代提供的模板DNA的两条链均含有15N,可表示为15N-15N-DNA,离心结果分布于试管的重带部位;完成第一次复制后,子代DNA分子数量为2n,且均处于中带位置,说明其中的DNA分子为15N-14N-DNA,该结果说明DNA复制方式为半保留复制,合成DNA的原料为14N;完成两次复制后,产生的DNA分子为4n,其中一半DNA分子为14N-14N-DNA,处于轻带位置,另一半DNA分子为15N-14N-DNA,处于中带位置,而重带位置没有DNA分子。 【小问5详解】 DNA复制方式为半保留复制,且复制过程中,独特的双螺旋结构为复制提供了精确的模板,碱基互补配对原则保证复制准确无误的进行,因而经过DNA复制产生的子代DNA分子与亲代DNA分子完全相同,此后经过细胞分裂,复制产生的DNA分子平均分配到两个子代细胞中,因此DNA复制对于生物体来说其意义表现在:通过DNA复制将亲代的遗传信息传递给子代,保持了遗传信息的连续性和稳定性。 24. 果蝇的灰体和黑檀体、红眼和白眼分别由基因E(e)、R(r)控制,两对基因均不位于Y染色体上。一只灰体白眼雌果蝇与一只灰体红眼雄果蝇杂交,得到F1的表型及比例如图所示。 回答下列问题: (1)果蝇作为实验材料具有的优点有______。果蝇黑檀体性状的遗传方式是______,判断依据是______。 (2)亲本雌果蝇的基因型为______,若减数分裂时未发生交叉互换,其一个次级卵母细胞中含有______个E基因。 (3)若F1中黑檀体果蝇相互交配,则F2雌果蝇中纯合子占______,并写出该交配过程的遗传图解______。 (4)欲鉴定F1中一只灰体白眼雄果蝇是否为纯合子,可选择表型为______的个体与之交配。若子代为______,则该雄果蝇为纯合子;若子代为______,则该雄果蝇为杂合子。 【答案】(1) ①. 繁殖快、易饲养、染色体数目少、相对性状易于区分等 ②. 常染色体隐性遗传 ③. 亲代灰体果蝇杂交,F1中雌雄个体中灰体:黑檀体均约为3:1 (2) ①. EeXrXr ②. 0##2 (3) ①. 1/2 ②. (4) ①. 黑檀体白眼雌果蝇 ②. 雌、雄果蝇均为灰体白眼(或灰体白眼雌果蝇:灰体白眼雄果蝇=1:1) ③. 灰体白眼和黑檀体白眼为1:1(或灰体白眼雌果蝇:灰体白眼雄果蝇:黑檀体白眼雌果蝇:黑檀体白眼雄果蝇=1:1:1:1) 【解析】 【小问1详解】 果蝇作为遗传学实验材料的优点为易饲养、繁殖快、染色体数目少、后代数量多、相对性状易于区分。根据亲代灰体果蝇杂交,F1中雌雄个体中灰体:黑檀体均约为3:1,可判断黑檀体为常染色体隐性遗传。 【小问2详解】 F1雌全为红眼、雄全为白眼,说明控制眼色的基因位于X染色体,红眼为显性,亲本灰体雌为杂合,且白眼为X染色体隐性性状,因此基因型为EeXrXr;亲本基因型为Ee,减数第一次分裂E和e分离,次级卵母细胞若得到e染色体则含0个E,若得到E染色体,复制后姐妹染色单体共含2个E,因此为0或2。 【小问3详解】 由于亲本为灰体白眼雌果蝇(EeXrXr)、灰体红眼雄果蝇(EeXRY),所以F1黑檀体基因型为eeXRXr(雌)和eeXrY(雄),交配后E/e均为ee(纯合),仅眼色中,F2雌果蝇为XRXr(杂合)、XrXr(纯合),各占1/2,因此纯合子总比例为1/2。遗传图解如图: 【小问4详解】 鉴定灰体白眼雄果蝇是纯合(EEXrY)还是杂合(EeXrY),选择测交法,选隐性纯合的黑檀体白眼雌果蝇(eeXrXr)交配。纯合灰体白眼雄果蝇(EEXrY)与黑檀体白眼雌果蝇(eeXrXr)交配,子代为雌、雄果蝇均为灰体白眼(或灰体白眼雌果蝇:灰体白眼雄果蝇=1:1);杂合灰体白眼雄果蝇(EeXrY)与黑檀体白眼雌果蝇(eeXrXr)交配,子代为灰体白眼和黑檀体白眼比例为1:1(或灰体白眼雌果蝇:灰体白眼雄果蝇:黑檀体白眼雌果蝇:黑檀体白眼雄果蝇=1:1:1:1)。 25. 红茶制作中,多酚氧化酶(PPO)催化无色的多酚类物质氧化为褐色物质。为提升红茶品质,科研人员探究了温度对PPO活性的影响。回答下列问题: (1)PPO催化多酚类物质氧化的机理是______。PPO只能催化酚类物质,不能催化其他物质,体现了酶的______。 (2)为提取PPO粗酶液,在低温条件下将茶叶、pH6.5缓冲液与少量SiO2混合研磨,______后取上清液。该过程中,SiO2的作用是______;低温操作的目的是避免高温破坏PPO的______,使酶失活。 (3)实验步骤及结果记录表如下: 步骤顺序 试管1 试管2 试管3 试管4 试管5 试管6 试管7 试管8 ①加入PPO粗酶液 2mL 2mL 2mL 2mL ②加入酚类底物 2mL 2mL 2mL 2mL ③混合 混合振荡 混合振荡 混合振荡 混合振荡 ④温度预处理 0℃ 15℃ 30℃ 45℃ ⑤保温 置相应温度下水浴保温5min,取出后立即加入2mL三氯乙酸(强酸) ⑥观察实验结果 + +++ +++++ +++ 注:反应底物充足;“+”越多褐色越深 ⅰ.实验步骤顺序有不妥之处,正确的步骤是①→②→______(用序号和箭头表示)。步骤⑤加入三氯乙酸的作用是______。反应过程中,各组pH保持6.5的目的是______。 ⅱ.从实验结果分析,褐色越深,说明酶的活性越______。为探究PPO的最适温度,应在______范围内进一步设置温度梯度。若要使实验结果更可靠,还应进行______。 【答案】(1) ①. 降低化学反应活化能 ②. 专一性 (2) ①. 离心 ②. 使研磨更充分 ③. 空间结构 (3) ①. ④→③→⑤→⑥ ②. 使PPO变性失活,终止酶促反应 ③. 排除无关变量(pH)对实验结果的影响(或维持PPO的适宜pH) ④. 强 ⑤. 15°C∼45°C ⑥. 重复实验(或平行实验) 【解析】 【小问1详解】 酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能,因此PPO(多酚氧化酶)催化多酚类物质氧化的机理,就是降低多酚类物质氧化反应的活化能。酶的专一性是指:一种酶只能催化一种或一类化学反应(只能结合特定结构的底物)。 PPO只能催化酚类物质,不能催化其他物质,正是酶专一性的典型体现。 【小问2详解】 研磨会破坏茶叶细胞,释放出PPO,但研磨液中会混有细胞残渣、SiO₂等固体杂质。因此需要离心(或过滤),通过离心使杂质沉淀、取上清液(含酶的粗酶液),或过滤除去残渣,得到粗酶液。SiO₂(二氧化硅)质地坚硬,在研磨时可以增大研磨的摩擦力,使研磨更充分,彻底破坏茶叶细胞的细胞壁和细胞膜,让细胞内的PPO充分释放到缓冲液中。酶的本质绝大多数是蛋白质,其活性依赖于特定的空间结构。高温会破坏酶的空间结构,导致酶永久失活;而低温只会抑制酶的活性,不会破坏空间结构。 因此提取酶时低温操作,是为了避免高温破坏PPO的空间结构,防止酶失活。 【小问3详解】 i.酶促反应实验的核心原则:必须先将酶和底物分别在预设温度下预处理,再混合反应。 如果先混合酶和底物,再进行温度预处理,那么在升温/降温的过程中,酶就已经开始催化反应了,会导致实验结果不准确。 因此正确步骤为:①加酶液 → ②加底物 → ④温度预处理(分别将酶、底物在对应温度保温) → ③混合振荡(让酶和底物在设定温度下开始反应) → ⑤保温(维持温度,保证反应进行) → ⑥观察结果,即 ①→②→④→③→⑤→⑥ 。三氯乙酸是强酸,强酸会破坏酶的空间结构,使PPO瞬间失活,终止酶促反应。 这样可以保证所有试管的反应时间完全一致(都是保温5min),避免反应时间不同对结果造成干扰。本实验的自变量是温度,pH、酶量、底物量等都是无关变量。 实验设计要求无关变量相同且适宜,因此各组统一用pH6.5的缓冲液,目的是排除pH变化对实验结果的干扰,保证无关变量一致,避免pH影响酶活性,确保实验结果仅由温度引起。 ii.PPO催化无色的多酚类物质氧化为褐色物质,“+”越多褐色越深,且反应底物充足。 因此褐色越深,说明被氧化的多酚类物质越多,酶促反应速率越快,对应的PPO活性越强。实验结果:0℃(+)、15℃(+++)、30℃(+++++)、45℃(+++),30℃时褐色最深,说明30℃是当前实验中酶活性最高的温度。 酶的最适温度通常在峰值温度的两侧,因此要进一步探究PPO的最适温度,需要在15℃~45℃范围内缩小温度梯度(比如设置20℃、25℃、30℃、35℃、40℃),重复实验找到活性峰值。单次实验可能存在偶然误差,因此要使实验结果更可靠,需要进行重复实验(多次平行实验),取多次实验的平均值,减少偶然误差对结果的影响。 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:2025学年第二学期丽水发展共同体期中联考高一年级生物学科 试题
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