精品解析:黑龙江省佳木斯市桦南县第一中学2025-2026学年高二下学期第三次阶段检测生物试题

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2026-06-15
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 黑龙江省
地区(市) 佳木斯市
地区(区县) 桦南县
文件格式 ZIP
文件大小 4.69 MB
发布时间 2026-06-15
更新时间 2026-06-15
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-15
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年度第二学期第三次月考试卷 高二生物试卷 考满分100分,考试时间75分钟 第I卷(选择题共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项 中,只有 项符合题目要求。 1. 螺原体是一种兼性厌氧支原体类微生物,营寄生生活,其典型菌落呈“油煎蛋”状。某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病。下列叙述正确的是(  ) A. 螺原体属于原核生物,因没有染色体,能通过无丝分裂快速繁殖 B. 螺原体内核糖体的形成与核仁无关,只能利用宿主细胞中的成分合成蛋白质 C. 螺原体DNA分子中不含游离的磷酸基团,其中的嘌呤和嘧啶数量相等 D. 螺原体细胞壁的主要成分是肽聚糖,青霉素可通过影响其合成而杀死螺原体 【答案】C 【解析】 【详解】A、螺原体属于原核生物,通过二分裂的方式繁殖,A错误; B、螺原体属于原核生物,细胞内没有核仁,核糖体的形成与核仁无关,螺原体可利用培养基中的成分合成蛋白质,B错误; C、螺原体DNA分子是环状结构,其中不含游离的磷酸基团,由于DNA是双链结构,嘌呤和嘧啶数量相等,C正确; D、螺原体属于支原体,没有细胞壁,D错误。 2. 细胞是基本的生命系统,下列说法正确的是( ) A. 施莱登和施旺通过不完全归纳法得出“动物、植物都是由细胞和细胞产物构成” B. 多细胞生物共有的生命系统结构层次包括细胞、组织、器官、系统、个体 C. 细菌、支原体共有的细胞结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、遗传物质集中区域 D. 观察各种细胞的亚显微结构时,可以适当提高光学显微镜的放大倍数 【答案】A 【解析】 【详解】A、施莱登和施旺观察了部分动植物的结构,通过不完全归纳法提出细胞学说,核心内容之一就是动物、植物都是由细胞和细胞产物构成,A正确; B、多细胞生物包含植物和动物,植物的生命系统结构层次没有“系统”这一层级,因此并非所有多细胞生物都具有题干所述全部层次,B错误; C、支原体是目前发现的唯一不具备细胞壁的原核生物,因此细菌和支原体共有的结构不包含细胞壁,C错误; D、亚显微结构是光学显微镜下无法分辨的结构,需要借助电子显微镜才能观察,仅提高光学显微镜放大倍数无法观察到亚显微结构,D错误。 故选A。 3. 细胞学说的建立经历了漫长而曲折的过程,多位科学家通过显微镜观察并提出重要观点,推动了生物学的发展。下列有关细胞及相关内容的说法,错误的有几项( ) ①没有细胞结构的生物一定是原核生物 ②魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞” ③在电子显微镜下观察到大肠杆菌的显微结构 ④单细胞生物如变形虫能够独立完成生命活动 ⑤原核细胞、真核细胞和病毒都含有核糖体 ⑥细胞生物的遗传物质一定是 DNA ⑦列文虎克用显微镜观察植物的木栓组织,发现了细胞并命名了细胞 ⑧细胞学说揭示了动物和植物的统一性和多样性 A. 5项 B. 4项 C. 3项 D. 2项 【答案】A 【解析】 【详解】①没有细胞结构的生物是病毒,而原核生物具有细胞结构,①错误; ②魏尔肖提出“所有细胞来自已存在的细胞”,修正了细胞学说,②正确; ③电子显微镜观察到的是亚显微结构,大肠杆菌的显微结构需用光学显微镜观察,③错误; ④单细胞生物(如变形虫)能独立完成生命活动,④正确; ⑤病毒不含核糖体,原核和真核细胞含有核糖体,⑤错误; ⑥细胞生物的遗传物质均为DNA,⑥正确; ⑦发现并命名细胞的是罗伯特·胡克,列文虎克观察到的是活细胞,⑦错误; ⑧细胞学说揭示动物和植物的统一性,未涉及多样性,⑧错误。 综上错误项为①、③、⑤、⑦、⑧,共5项,A正确,BCD错误。 故选A。 4. 有关下列图示中生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目减少、视野更亮 B. 若图②是显微镜下某视野的图像,则向右移动装片可使c处细胞处于视野中央 C. 若图③中观察到细胞中叶绿体沿逆时针移动,则实际上叶绿体沿顺时针移动 D. 图④中放大后“?”处视野内可看到4个细胞,且视野会明显变暗 【答案】D 【解析】 【详解】A、图①为物镜,镜头越长放大倍数越大,若将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目减少,视野更暗,A错误; B、显微镜下的物像是倒立的,若要能观察清楚c细胞的特点,则应向左移动装片使c处细胞处于视野中央,B错误; C、若图③是在显微镜下观察细胞质流动,发现叶绿体沿逆时针移动,则实际上叶绿体沿逆时针移动,C错误; D、图④放大倍数为100倍时,视野内有64个细胞,则放大倍数为400倍时,可看到64÷42=4个细胞,此时视野将更暗,D正确。 故选D。 5. 牛奶营养全面,适合全年龄段的人群饮用。为了满足不同人群的需求,日常销售的牛奶有不同的类型,如下表所示。 牛奶类型 核心成分调整 适合人群 全脂牛奶 保留全部脂肪(约3.0%-4.0% 婴幼儿、青少年、需要补充能量的人群 脱脂牛奶 几乎去除所有脂肪(≤0.5% 高血脂、肥胖、严格控制脂肪摄入的人群 无乳糖牛奶 将乳糖分解为单糖 乳糖不耐受人群 强化牛奶 添加维生素D、钙、蛋白质等 需要针对性补充营养素的人群(如老年人、缺钙人群) 下列说法错误的是(  ) A. 鉴定全脂牛奶中的脂肪,可以利用苏丹Ⅲ染液,且无需酒精洗去浮色 B. 脱脂牛奶中加入双缩脲试剂后,需要水浴加热才能出现紫色 C. 利用斐林试剂鉴定无乳糖牛奶时会出现砖红色 D. 强化牛奶中加入的维生素D有利于人体肠道对钙的吸收 【答案】B 【解析】 【详解】A、鉴定全脂牛奶中的脂肪,即溶液中的脂肪,利用苏丹Ⅲ染液后无需酒精洗去浮色,A正确; B、双缩脲试剂鉴定蛋白质时,在常温下即可发生紫色反应,无需水浴加热,B错误; C、无乳糖牛奶中的乳糖被分解为葡萄糖和半乳糖,斐林试剂可与还原糖在水浴加热条件下生成砖红色沉淀,C正确; D、维生素D可促进人体肠道对钙的吸收,D正确。 故选B。 6. 螺旋藻是一种主要分布在热带、亚热带地区的蓝细菌,被联合国粮农组织誉为“21世纪最理想的食品”,其含有人体必需的Mg、Fe、Mn、Zn等元素。下列叙述错误的是(  ) A. 螺旋藻细胞中含量最多的有机物是蛋白质 B. 螺旋藻没有以核膜为界限的细胞核 C. 螺旋藻含有的Fe、Mn、Zn等元素是人体必需的微量元素 D. 螺旋藻能进行光合作用的原因是细胞中有叶绿体 【答案】D 【解析】 【详解】A、螺旋藻细胞中含量最多的有机物是蛋白质,也是其干重最多的化合物,A正确; B、螺旋藻是蓝细菌,属于原核生物,原核生物没有以核膜为界限的细胞核,B正确; C、人体必需的微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,因此螺旋藻含有的Fe、Mn、Zn都属于人体必需微量元素,C正确; D、螺旋藻为原核生物,细胞内只有核糖体一种细胞器,不存在叶绿体,其能进行光合作用是因为含有叶绿素、藻蓝素及相关光合酶,D错误。 7. 酒泉市金塔县湿地的芦苇是该生态系统的优势物种,研究人员测定了芦苇细胞中不同化合物的含量占比,结果为:甲87%,乙9%,丙1.8%,丁1.4%。下列叙述错误的是(  ) A. 甲是细胞中含量最多的化合物 B. 乙可作为细胞膜和细胞器膜的重要组成成分 C. 丙的基本组成单位是氨基酸 D. 丁可能是无机盐或糖类 【答案】C 【解析】 【详解】A、甲占比87%,符合细胞中含量最多的化合物(水)的占比范围(80%-90%),A正确; B、乙占比9%,符合蛋白质的含量特征(7%-10%),蛋白质参与构成细胞膜和细胞器膜(如载体蛋白),B正确; C、丙占比1.8%,符合脂质(如磷脂)的含量范围(1%-2%),其基本组成单位是甘油和脂肪酸,而非氨基酸(氨基酸是蛋白质的基本单位),C错误; D、丁占比1.4%,符合无机盐(1%-1.5%)或糖类(如多糖)的含量特征,D正确。 故选C。 8. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物。图甲表示有关生物大分子的概念图。图乙表示组成细胞的主要化合物及相对含量(即面积),其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物,其余数字代表不同的化合物。下列叙述正确的是( ) A. 图乙中的Ⅴ和Ⅵ一定都属于图甲中的C B. 若B为甘油和脂肪酸,则C为三酰甘油 C. 若图甲中A是C、H、O、N,则图乙中的V、Ⅵ、Ⅶ都含这些元素 D. Ⅲ在细胞中有结合水和自由水两种存在形式,且二者能相互转化 【答案】D 【解析】 【详解】A、图乙中的V代表蛋白质,一定都属于图甲中的C;而Ⅵ是糖类或核酸或脂质,不都属于大分子,A错误; B、三酰甘油不是生物大分子,B错误; C、若图甲中A是C、H、O、N,则图乙中的V代表蛋白质一定含有这些元素,Ⅵ、Ⅶ代表的是糖类或核酸或脂质,不都含这些元素,C错误; D、Ⅲ在细胞中有结合水和自由水两种存在形式,且二者能相互转化,D正确。 故选D。 9. 随着健康意识的提升,人们对膳食营养的关注日益增加。下列有关生物分子与健康的叙述,正确的是(  ) A. 过多的胆固醇会导致血管硬化,因此应避免从食物中摄取胆固醇 B. 铁是构成血红素的元素,治疗镰状细胞贫血要增加铁摄入 C. 膳食纤维很难被人体消化吸收,但对调节肠道功能有重要作用 D. “零蔗糖”食品不添加蔗糖,因此糖尿病患者可放心食用 【答案】C 【解析】 【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还可参与人体血液中脂质的运输,过多摄入会引发血管硬化,但需适量摄取而非完全禁止从食物中摄入,A错误; B、镰状细胞贫血的病因是基因突变导致血红蛋白结构异常,属于遗传病,并非缺铁引发,增加铁摄入无法治疗该病,B错误; C、人体缺乏分解纤维素的酶,因此膳食纤维(主要成分为纤维素)很难被人体消化吸收,但膳食纤维可促进肠道蠕动,对调节肠道功能有重要作用,C正确; D、“零蔗糖”食品仅不添加蔗糖,可能含有淀粉、果糖、麦芽糖等其他糖类,摄入后仍会升高血糖,糖尿病患者不可放心食用,D错误。 故选C。 10. 动物脂肪细胞按照形态一般分为单泡脂肪细胞和多泡脂肪细胞,结构如图。适当的运动、寒冷刺激等可促进机体内的单泡脂肪细胞向多泡脂肪细胞转化。下列说法错误的是(  ) A. 与植物细胞相比,动物细胞饱和脂肪酸含量相对较高 B. 单泡脂肪细胞向多泡脂肪细胞转化,有利于细胞供能 C. 观察脂肪滴时,用体积分数为50%的酒精可洗去浮色 D. 与糖类相比,等质量的脂肪氧化分解释放的能量较少 【答案】D 【解析】 【详解】A、动物脂肪通常富含饱和脂肪酸,而植物脂肪更多为不饱和脂肪酸,A正确; B、多泡脂肪细胞含有更多线粒体和较小脂肪滴,更容易分解脂肪产生能量,适应能量需求,B正确; C、在脂肪染色实验(如苏丹III染色)中,常用50%酒精洗去多余染料,避免干扰观察,C正确; D、脂肪是主要的储能物质,含H多,因此脂肪释放的能量更多,D错误。 故选D。 11. 青少年成长离不开均衡的营养,下图是生物体内4类有机物的组成关系图,相关叙述错误的是(  ) A. 人体细胞中的物质c主要指糖原,a和脂肪之间可以相互转换,但是转化程度有明显 的差异 B. 在肌肉细胞中,不含有物质d的细胞器有核糖体、中心体,e彻底水解的产物是4种 核糖核苷酸 C. 高蛋白食物通常是青少年食谱中的重要组成部分,原因之一是它含有人体细胞不能 合成的某些必需氨基酸 D. 胆固醇可影响动物细胞膜的流动性,在人体内还参与血液中脂质的运输 【答案】B 【解析】 【详解】A、物质c是多糖,人体细胞中的多糖主要是糖原的形式;a是糖类,糖类和脂肪之间可以相互转换,但是转化程度有明显的差异,糖类在供应充足的情况下可以大量转化成脂肪,而脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起供能不足时才会分解供能,而且不能大量转化成糖类,A正确; B、d是磷脂,是构成细胞膜和各种细胞器膜的重要组成成分,肌肉细胞中无膜的细胞器有核糖体和中心体。e是RNA,初步水解的产物是四种核糖核苷酸,彻底水解的产物是磷酸、核糖和A、G、C、U四种碱基,B错误; C、人体细胞不能合成必需氨基酸,需从食物(如高蛋白食物)中获取,因此高蛋白食物是青少年食谱的重要部分,C正确; D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,可影响动物细胞膜的流动性,在人体内还参与血液中脂质的运输,D正确。 故选B。 12. 真核细胞的核糖体由大小亚基组成,细胞的rRNA编码基因(rDNA)分布于多条染色体上,除5SrRNA外,真核生物的所有rRNA都在核仁内合成,其合成和装配的过程如图所示。下列有关说法正确的是( ) A. 核孔是大分子物质自由进出细胞核的通道 B. rRNA加工过程中不涉及磷酸二酯键的断裂 C. 核糖体蛋白的合成不需要rRNA的参与 D. 核仁是rRNA合成、加工和装配核糖体亚基的重要场所 【答案】D 【解析】 【详解】A、核孔具有选择透过性,是大分子物质进出细胞核的通道,A错误; B、如图,短rRNA是由长的RNA断裂形成,涉及磷酸二酯键的断裂,B错误; C、核糖体蛋白属于细胞内蛋白,可能是由游离核糖体合成的,需要rRNA的参与,C错误; D、据图分析,核仁是rRNA合成,加工和装配核糖体亚基的重要场所,核仁的大小与细胞代谢有关,D正确。 13. 2025年9月,科学家利用AI以噬菌体为模板设计的病毒成功问世,该病毒展现出精准靶向特定大肠杆菌的“追杀”能力。下列叙述正确的是(  ) A. 该AI病毒可以不依赖宿主细胞独立繁殖 B. 该病毒靶向特定大肠杆菌体现了细胞间的信息识别 C. 该病毒与大肠杆菌共有的物质是核酸和蛋白质 D. 抗生素与该病毒应对耐药性大肠杆菌的机理相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、病毒没有细胞结构,不能独立进行生命活动,必须依赖宿主活细胞才能完成繁殖过程,A错误; B、细胞间信息识别的前提是参与双方都具有细胞结构,该病毒无细胞结构,因此其靶向大肠杆菌的过程不属于细胞间的信息识别,B错误; C、病毒的基本组成为核酸和蛋白质外壳,大肠杆菌是原核生物,细胞内同时含有核酸和蛋白质,二者共有的物质是核酸和蛋白质,C正确; D、抗生素通常通过抑制细菌细胞壁合成、干扰细菌蛋白质合成或代谢等途径起到杀菌作用,该病毒是通过侵染大肠杆菌,在宿主细胞内增殖后裂解大肠杆菌实现杀菌,二者机理不同,D错误。 14. 下列既可用于直接观察叶绿体,又可用于观察细胞质流动的材料是( ) A. 花生种子 B. 新鲜黑藻叶片 C. 菠菜根 D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮 【答案】B 【解析】 【详解】A、花生种子细胞不含叶绿体,无法满足实验要求,A错误; B、新鲜黑藻叶片薄,叶绿体大且数量多,既可以直接观察叶绿体,也可借助叶绿体的位置变化观察细胞质流动,B正确; C、菠菜根细胞不含叶绿体,无法观察叶绿体,C错误; D、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞不含叶绿体,无法观察叶绿体,该材料常用于观察质壁分离实验,D错误。 15. 某直链多肽含4个缬氨酸(C5H11NO2),蛋白酶1作用于缬氨酸氨基端的肽键,蛋白酶2作用于缬氨酸羧基端的肽键。该多肽分别经酶1和酶2单独作用后的情况如图所示,下列相关叙述正确的是(  ) A. 缬氨酸在该多肽中的位置分别是第7、8、14、19位,其R基的分子式为—C3H7 B. 酶1完全作用后形成的产物中氮原子数目与原多肽不一样多 C. 酶2完全作用后形成的产物中相对分子质量比原多肽增加36 D. 酶1、酶2同时完全作用后形成的肽链中氧原子数目比原多肽多了2个 【答案】A 【解析】 【详解】A、由题图解读可知,蛋白酶1作用于缬氨酸氨基端的肽键后,形成了三个短肽A、B、C,由三个短肽的氨基酸标号可知,酶1作用位点是7、8、14、19左侧的氨基,因此该多肽中缬氨酸的位置分别是第7、8、14、19位,氨基酸至少有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,根据缬氨酸分子式C5H11NO2以及氨基酸的结构通式,可求得缬氨酸的R基为—C3H7,A正确; B、多肽链脱水缩合或者水解的过程中,都没有氮原子的增加或减少,因此经过酶1完全作用后形成的产物中氮原子数目与原多肽一样多,B错误; C、酶2作用于缬氨酸羧基端的氨基,也就是7、8、14的右侧,消耗了3个水分子,则酶2完全作用后形成的产物的相对分子质量与原多肽相比是增加了3个水分子的相对分子质量,即54,C错误; D、酶1、酶2同时完全作用,一共断裂6个肽键,形成3条多肽链、4个缬氨酸,共消耗了6个水分子,每个缬氨酸中含有两个氧原子,故形成的肽链中氧原子数目比原多肽少了2×4-6=2个,D错误。 故选A。 二、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, 有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。 16. 下图甲、乙分别表示绿色植物和人体细胞内的两类重要化合物,其中X与Y代表两种化学元素。下列有关分析正确的是(  ) A. Y元素在细胞中含量很少,对细胞不重要 B. 土壤缺少X元素会导致农作物产量下降 C. 多吃含Y元素的食物可预防某种贫血症 D. 图示表明细胞中的无机盐主要以化合物形式存在 【答案】BC 【解析】 【详解】A、乙是血红素,Y是Fe,Fe是构成细胞的微量元素,对细胞有重要作用,A错误; B、甲是叶绿素,X是Mg,土壤缺少Mg元素会导致叶绿素无法合成,农作物光合作用减弱,产量下降,B正确; C、乙是血红素,Y是Fe,Fe是组成血红素的重要成分,多吃含Fe元素的食物可预防缺铁性贫血,C正确; D、图示Mg和Fe不能代表所有无机盐,事实上细胞中的无机盐主要以离子形式存在,D错误。 故选BC。 17. 如图所示某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链盘曲折叠形成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,假设每个氨基酸的平均分子质量是m。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白质有164个肽键,如果二硫键被破坏,其空间结构可能会改变 B. 该蛋白质的相对分子质量是165m—2956 C. 将图2所示的两个硒代半胱氨酸水解掉,得到的产物相对总质量增加36 D. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,S元素位于氨基酸的R基上 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、首先计算总氨基酸数为63+42+60=165,三条肽链间还有2个肽键连接,故肽键数为(63-1)+(42-1)+(60-1)+2=164,蛋白质的空间结构与二硫键有关,二硫键被破坏后空间结构可能改变,A正确; B、该蛋白质相对分子质量为氨基酸总质量减去脱水质量和二硫键脱去的H质量,即165m-164×18-4=165m-2956,B正确; C、水解两个中间位置的硒代半胱氨酸需断裂4个肽键,每个肽键水解使质量增加18,总质量应增加4×18=72,并非36,C错误; D、该蛋白质由三条肽链组成,且S元素位于氨基酸的R基上,同时至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,D正确。 故选ABD。 18. 种子中储藏着大量淀粉、脂质和蛋白质,不同植物的种子中,这些有机物的含量差异很大。通常根据有机物的含量将种子分为淀粉种子、油料种子和豆类种子。下图是油料种子成熟和萌发过程中营养物质的含量变化示意图。以下说法错误的是(  ) A. 在油料种子成熟与萌发过程中,糖类和脂肪是相互转化的 B. 油料种子萌发初期,干重会先增加,导致种子干重增加的主要元素是C C. 种子成熟后进入休眠状态,其中结合水含量下降 D. 种子成熟和萌发过程中,脂肪酶的活性较高 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、分析图1可知,糖类(可溶性糖和淀粉)含量减少,脂肪含量增多,两者的含量变化相反,故糖类和脂肪是相互转化的,A正确; B、油料种子萌发初期,大量脂肪转变为葡萄糖和蔗糖,糖类的氧元素含量高于脂肪,所以脂肪转变为糖时,需要增加氧元素,干重会增加,即导致种子干重增加的主要元素是O,B错误; C、种子成熟后进入休眠状态,其中结合水含量上升,代谢过程变慢,C错误; D、根据图1可知,种子成熟时,脂肪水解酶的活性较低;图2显示种子萌发时,脂肪水解酶的活性较高,D错误。 故选BCD。 19. 图 1 为细胞中生物膜系统的概念图,C -F 为具膜细胞器(C、D 均为双层膜结构),①②代表分泌蛋白的转移途径。图2 为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 图 1 中的C 和D 中都含有少量的核酸,二者在植物叶肉细胞中可同时存在 B. 图 1 中的各种细胞器锚定在由蛋白质和纤维素组成的细胞骨架上 C. 图2 中的甲对应图 1 中的C 和D,乙可能是内质网、高尔基体、溶酶体或液泡 D. 图2 中的甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程 【答案】BC 【解析】 【详解】A、图1中,C是线粒体,D是叶绿体,分别是呼吸作用和光合作用的场所,它们都含有少量的DNA和RNA,二者在植物叶肉细胞中可同时存在,A正确; B、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,纤维素是植物细胞壁的主要成分,细胞器锚定在细胞骨架上,B错误; C、图2为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量,因此图2中的甲是线粒体,对应图1中的C,乙具有生物膜但不含有核酸,动物细胞中具有生物膜而没有核酸的细胞器是内质网、高尔基体和溶酶体,而人体细胞不含中央大液泡,C错误; D、图2中的甲是线粒体,为分泌蛋白的合成、加工和运输过程提供能量,乙可以是内质网、高尔基体,丙不具有膜可以是核糖体,故甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程,D正确。 故选BC。 20. 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质合成部位转运到发挥功能部位的过程,可分为两条途径:一是蛋白质在游离核糖体上合成后,转运至线粒体及细胞核,或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质合成在游离核糖体上起始之后,由信号序列引导边合成边转入内质网中,再经一系列加工通过囊泡运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,称为共翻译转运。下列相关叙述正确的是( ) A. 内质网既参与物质合成,又参与物质运输和加工 B. 胰岛素、抗体的合成和转运属于翻译后转运途径 C. 囊泡运输的过程中会发生生物膜的融合和生物膜成分的更新 D. 形成分泌蛋白时,先在游离的核糖体中合成完整的多肽链,再转移到内质网腔内进行加工和折叠 【答案】AC 【解析】 【详解】A、粗面内质网参与蛋白质的合成、加工和运输,光面内质网参与脂质的合成和蛋白质的运输,A正确; B、胰岛素、抗体均属于分泌蛋白,都在细胞外发挥作用,其合成和转运属于共翻译转运途径,B错误; C、内质网形成的囊泡包裹着蛋白质与高尔基体膜融合,高尔基体形成的囊泡包裹着蛋白质与细胞膜融合,所以囊泡在运输分泌蛋白的过程中会发生生物膜的融合和膜成分的更新,C正确; D、形成分泌蛋白时,先在游离的核糖体中合成一段的多肽链,而后这段多肽链携带该核糖体一起转移到内质网上继续合成多肽链,合成的多肽链可以转移到内质网腔内进行加工和折叠,D错误。 故选AC。 第II卷(非选择题共55分) 21. 水和无机盐是生命活动的必需物质,水是细胞中含量最多的化合物,功能很多,没有水就没有生命;无机盐虽然含量不多,但是当某些无机盐缺乏时,生命活动难以正常进行。它们与我们的生产生活密切相关,请回答下列问题: (一)下图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析: (1)据图分析下列有关说法正确的是_________。 A. ①和②均能够萌发形成幼苗 B. 图中的③能为生物体的生命活动提供能量 C. ④和⑤是同一种物质,在细胞中存在形式和含量相同 D. 点燃后产生的CO2中的C可来自种子中的糖类、脂肪、蛋白质等有机物 (2)下图显示了NaCl在水中溶解时,Na⁺、Cl⁻与水分子之间的关系。此图直接体现的细胞中水的重要作用是______。 A. 水是各种离子和极性分子的良好溶剂 B. 水参与运输营养物质和代谢废物 C. 水是细胞内各种代谢反应的介质 D. 水是细胞的结构物质之一 (二)无机盐在生物体中不可或缺,对维持生命活动有重要作用。 (3)某同学的体检报告显示,她的血红蛋白含量偏低,这可能是因为她体内缺乏______。 A. I⁻ B. Fe2⁺ C. Na⁺ D. Ca2⁺ (4)在正常人的血浆中,NaHCO3的含量约为H2CO3含量的20倍。当NaHCO3的含量减少时,会形成酸中毒;当H2CO3含量减少时,则形成碱中毒。这些事实说明NaHCO3和H2CO3能______。 A. 维持血浆的酸碱平衡 B. 维持白细胞的功能 C. 维持血浆中血红蛋白的正常浓度 D. 调节血浆Na⁺、K⁺平衡 (三)营养液培养法是研究某种元素是否为植物生长所必需的重要方法。为了研 究K是否为植物A生长的必需元素,某同学用如图所示装置进行实验。气泵和 气泡石的作用是满足根部有氧呼吸对氧气的需求。 (5)营养液培养法是研究某种元素是否为植物生长所必需的重要方法。为了研究K是否为植物A生长的必需元素,某同学用如图所示装置进行实验。气泵和气泡石的作用是满足根部有氧呼吸对氧气的需求。 ①实验需要分为甲、乙两组。甲组营养液中含有K,作为对照组;乙组营养液中,___________作为实验组。培养一段时间后,观察两组植物的生长情况。 预期结果及结论: 若___________,则K不是植物A生长的必需元素; 若甲组植物A生长正常,乙组植物A生长不正常,则___________。 ②为进一步验证K一定是必需元素,还应增加的实验步骤是___________。 【答案】(1)D (2)A (3)B (4)A (5) ①. 不加K ②. 甲、乙两组植物A都生长正常 ③. 则K是植物A生长的必需元素 ④. 乙组不能正常生长时,还需补充 K,观察植物 A 生长现象 【解析】 【小问1详解】 A、①是晒干后的种子,失去的是自由水,仍能萌发形成幼苗;②是烘干后的种子,失去了结合水,细胞结构被破坏,无法萌发,A 错误; B、图中的③是无机盐,无机盐不能为生物体的生命活动提供能量,B 错误; C、④和⑤都是水,但④是自由水,⑤是结合水,二者在细胞中的存在形式不同,含量也不同,自由水含量远高于结合水,C错误; D、种子中的糖类、脂肪、蛋白质等有机物都含有 C 元素,点燃后这些有机物燃烧分解,产生的 CO₂中的C可来自这些有机物,D 正确。 【小问2详解】 图中显示 Na⁺、Cl⁻与水分子相互结合,NaCl 能在水中溶解,说明水是各种离子和极性分子的良好溶剂,A 正确,BCD错误。 【小问3详解】 Fe²⁺是血红蛋白的组成成分,缺乏会导致血红蛋白含量偏低,B 正确,ACD 错误。 【小问4详解】 题干中 NaHCO₃和 H₂CO₃含量的变化会导致血浆酸碱平衡异常,说明二者能维持血浆的酸碱平衡,A 正确,BCD 错误。 【小问5详解】 ①为了研究K是否为植物A生长的必需元素,根据实验题目分析可知:本实验的自变量是是否含K元素,因变量是植物的生长状况。实验需分为两组,甲组营养液中含有K元素,为完全营养液,乙组营养液中不加K元素,但含植物生长所需其它元素,水培养一段时间后,观察两组植物生长的情况。若甲、乙两组植物A都生长正常,则K不是植物A生长的必需元素;若甲组植物A生长正常,乙组植物A生长不正常,则K是植物A生长的必需元素。②从科学研究的严谨角度出发,当乙组不能正常生长时,还需补充K观察植物 A 生长现象,以排除其他因素对A植物不能正常生长的影响。 22. I.下图1为糖类概念图,图2是葡萄糖转化为脂肪过程,请分析回答下列问题: (1)如果图1中物质①为乳糖,则G是___________;①水解后产生G和葡萄糖,葡萄糖进入细胞,可作为细胞生命活动所需的___________。如果G为葡萄糖,经缩合反应形成的物质③是组成植物细胞的结构物质,则物质③是___________。 (2)如图3为某植物种子在黑暗条件下萌发和生长过程中蛋白质、总糖、脂肪含量变化趋势曲线。下列叙述正确的是___________。 A. 蛋白质与双缩脲试剂作用显紫色,一定范围内蛋白质含量越高紫色越深 B. 种子黑暗条件下萌发总糖含量下降的原因之一是细胞呼吸消耗糖类供能却不进行光合作用 C. 结合图2和图3信息可知糖类、蛋白质和脂肪等物质代谢是相互关联的 D. 种子萌发的过程中只发生了细胞的分裂,没有发生细胞分化 Ⅱ.螃蟹是深受人们喜爱的餐桌美食,可食用部分主要包括蟹肉、蟹黄和蟹膏,其中蟹肉中的蛋白质含量高达18.9%,蟹黄和蟹膏中的脂质含量较高,具有独特的风味和口感。 (3)蟹壳具有保护支撑作用主要是因为其含有___________,该物质还可用于废水处理,其原理是___________。 (4)已知螃蟹体内的某种多肽由36个氨基酸组成的一条肽链构成,其中谷氨酸(Glu)有4个,其结构式如图所示,其他氨基酸仅含有一个羧基,则该多肽含有游离的羧基___________个,一分子该多肽至少含有___________个氧原子。 (5)血蓝蛋白决定了螃蟹血液的颜色,其功能与血红蛋白类似,未与氧结合时呈无色或白色,与氧结合时呈蓝色,另外血蓝蛋白还是病毒抑制物。由此推知血蓝蛋白具___________功能。研究发现,低氧条件下哺乳动物血红蛋白含量增加以满足生命活动对氧气的需求,由此推测低氧条件也能导致螃蟹血蓝蛋白含量增加,请设计实验探究该推测是否成立,简要写出实验思路:___________。 【答案】(1) ①. 半乳糖 ②. 主要能源物质 ③. 纤维素 (2)ABC (3) ①. 几丁质 ②. 几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合 (4) ①. 5 ②. 45 (5) ①. 运输、免疫功能 ②. 将生理状况相同的螃蟹均分两组,一组给予正常氧浓度,一组低氧条件,一段时间后,测定两组螃蟹血蓝蛋白的含量 【解析】 【小问1详解】 乳糖由葡萄糖和半乳糖组成,G是半乳糖;葡萄糖是细胞生命活动的主要能源物质;葡萄糖缩合、植物细胞结构多糖是纤维素,因此③是纤维素。 【小问2详解】 A、蛋白质与双缩脲试剂显紫色,含量越高颜色越深,A正确; B、黑暗下无光合作用,呼吸消耗糖类,总糖下降,B正确; C、糖、脂肪、蛋白质可相互转化,代谢关联,C正确; D、种子萌发既有细胞分裂,也有细胞分化,D错误。 【小问3详解】 蟹壳具有保护支撑作用主要是因为含有几丁质。几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于废水处理。 【小问4详解】 根据图示,谷氨酸R基中含有一个羧基,组成蛋白质的其他氨基酸仅含有一个羧基,该多肽仅有一条肽链组成,因此该多肽含有的游离羧基数量包括末端1个羧基和4个谷氨酸R基中的4个羧基,因此共含有5个羧基;36个氨基酸组成的一条链,共含有35个肽键,每个肽键含有1个氧原子,末端羧基含有2个氧原子,每个谷氨酸R基上含有2个氧原子,共有2×4=8个,因此共有35+2+8=45个氧原子。 【小问5详解】 根据题意,血蓝蛋白决定了螃蟹血液的颜色,其功能与血红蛋白类似,未与氧结合时呈无色或白色,与氧结合时呈蓝色,能运输氧气,另外血蓝蛋白还是病毒抑制物,综上,血蓝蛋白具有运输、免疫功能。本实验的实验目的是探究低氧条件是否导致螃蟹血蓝蛋白含量增加,自变量是氧气浓度的高低,因变量是血蓝蛋白的含量,实验思路是将生理状况相同的螃蟹均分两组,一组给予正常氧浓度,一组低氧条件,一段时间后,测定两组螃蟹血蓝蛋白的含量。 23. 下图甲表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子,A、B、C代表不同的大分子(染色体主要由DNA和蛋白质组成)。图丙是四类细胞的亚显微结构模式图,请分析回答下列问题: (1)物质A是___________,d表示的物质是___________。 (2)人体细胞中构成C的基本单位c有___________种,C中特有的碱基是___________(写中文名称)。 (3)从结构上看,上图丙中___________(填罗马序号)没有以核膜为界限的细胞核,有且只有一种细胞器___________。 (4)图中结构③是___________,其作用是___________;因为Ⅳ既含有③又含有叶绿体和细胞壁,所以确定Ⅳ是___________细胞。 (5)图中能够进行光合作用的细胞是___________(填罗马序号)。可含有色素的细胞器有___________(填数字序号),与能量转化有关的细胞器有___________(填数字序号) 【答案】(1) ①. 纤维素 ②. 维生素D (2) ①. 4 ②. 胸腺嘧啶 (3) ①. Ⅲ ②. 核糖体 (4) ①. 中心体 ②. 与细胞的有丝分裂有关 ③. 低等植物 (5) ①. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ ②. ④⑤ ③. ②④ 【解析】 【小问1详解】 植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,因此作为植物细胞壁组成成分的大分子A是纤维素,只含C、H、O,且功能为促进肠道对钙、磷吸收的物质d是维生素D。 【小问2详解】 染色体由DNA和蛋白质组成,因此C是DNA,c是脱氧核苷酸,根据碱基不同,脱氧核苷酸共4种,DNA中特有的碱基是胸腺嘧啶。 【小问3详解】 图丙中Ⅲ是蓝细菌(原核生物),原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,且只有核糖体一种细胞器。 【小问4详解】 结构③是中心体,功能是与细胞的有丝分裂有关;中心体分布在动物细胞和低等植物细胞中,该细胞同时含有中心体、叶绿体和细胞壁,因此属于低等植物细胞。 【小问5详解】 Ⅱ(高等植物细胞,含叶绿体)、Ⅲ(含蓝藻素和叶绿素)、Ⅳ(低等植物细胞,含叶绿体)都可以进行光合作用。含有色素的细胞器是④叶绿体(含光合色素)、⑤液泡(含花青素等色素),与能量转化有关的细胞器是②线粒体(将有机物中的化学能转化为ATP中活跃化学能)、④叶绿体(将光能转化为有机物中稳定化学能)。 24. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是慢性肝病的一种,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图1所示。图2表示某细胞在电子显微镜视野下的结构示意图,序号1-7表示细胞结构;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)常采用___________法获取细胞中不同的细胞器。图2中不含磷脂的细胞器有___________(填标号)。 (5)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。下图为LD-ATTEC在细胞内发挥作用的机制示意图,其中LC3为自噬标记蛋白。其中溶酶体膜和自噬体膜分别来源于___________、___________。两种膜功能的不同主要取决于___________。 【答案】(1) ①. 脂质 ②. 高尔基体 (2) ①. 单##一 ②. 线粒体 ③. 细胞骨架(微管) (3) ①. 溶酶体 ②. 甘油和脂肪酸 (4) ①. 差速离心 ②. 2、3 (5) ①. 高尔基体 ②. 内质网 ③. 膜上蛋白质的种类和数量 【解析】 【小问1详解】 内质网除参与蛋白质运输外,还与脂质的合成有关。粗面内质网加工的蛋白质需运至高尔基体进行进一步加工、分类和包装。 【小问2详解】 根据磷脂分子的特性(头部亲水、尾部疏水)与脂滴(包裹的脂肪不溶于水)的组成,推测脂滴的膜是由磷脂单分子层组成,即1层磷脂分子组成。细胞生命活动的能量主要由线粒体提供,脂滴的定向移动需借助细胞骨架作为运输轨道。 【小问3详解】 肝细胞中,脂滴与溶酶体融合,脂肪被其内部的水解酶水解为甘油和脂肪酸。 【小问4详解】 分离不同细胞器的方法是差速离心法,图2中2是核糖体,3是中心体,不含磷脂分子。 【小问5详解】 由图可知,溶酶体膜来源于高尔基体,自噬体膜来源于内质网。蛋白质是生命活动的主要承担者,两种膜功能的不同主要取决于膜上蛋白质的种类和数量。 25. 定点诱变技术可以在体外改造目的DNA分子,进而研究基因的表达以及蛋白质的结构与功能之间的关系。经典的大引物PCR定点诱变技术成为基于PCR的定点诱变技术中应用最普遍的方法,操作过程如图甲。研究者欲改造某基因并将其导入大肠杆菌的质粒中保存,该质粒含有氨苄青霉素抗性基因、LacZ基因及一些酶切位点,结构如图乙。回答下列问题: (1)基因工程核心步骤是___________。 (2)PCR体系中,除了加入目的基因与引物外,还应加入___________(答出两点即可)。 (3)利用大引物PCR进行定点诱变需要进行两轮PCR(PCRI和PCR2),在PCR1 中,至少需要___________个循环才能获得相应的大引物模板。在PCR2中,要获得 带有诱变点的改良基因,引物应选用大引物两条链中的___________ (填“①”或“②”)。 (4)为实现质粒和改良基因的高效连接,选用限制酶XmaⅠ而不选用限制酶SmaⅠ的原因是___________。为将改良基因构建在质粒上,还需要___________等酶。 (5)在构建改良基因表达载体时,有的质粒含有改良基因,有的质粒为空白质粒,将含上述组件的溶液加入到大肠杆菌菌液中,适宜温度下培养一段时间后,再将菌液涂布在含___________霉素和___________的平板上。一段时间后,在培养基上出现白色和蓝色两种菌落,其中白色菌落含有重组质粒,判断的依据是___________。 【答案】(1)基因表达载体的构建 (2)Taq酶、dNTP、缓冲液 (3) ①. 2 ②. ② (4) ①. SmaI的酶切末端为平末端,无法与改良基因上的黏性末端连接 ②. BglII、DNA连接酶 (5) ①. 氨苄青 ②. β-半乳糖苷 ③. 构建改良基因组质粒时破坏了LacZ基因,含该质粒的大肠杆菌不能分解β-半乳糖苷,产生蓝色物质,菌落为白色 【解析】 【小问1详解】 基因工程的核心步骤是基因表达载体的构建。 【小问2详解】 PCR体系中,除了加入目的基因与引物外,还应加入Taq酶、dNTP(作为原料)、缓冲液。 【小问3详解】 由图可知,大引物的两条链均带有突变位点,进行第一轮循环,得到的DNA有一个不含突变位点,另一个有一条链含有突变位点,进行第二轮循环,即可得到有三个不含突变位点和一个两条链均含突变位点的DNA,即大引物,所以需要经过两个循环才能获得相应的大引物模板。从大引物和目的基因的结合位点分析,要获得带有诱变点的改良基因,引物应选用大引物两条链中的②链。 【小问4详解】 根据SmaⅠ的酶切位点,如果选择SmaⅠ,则获得的是平末端,无法与改良基因上的黏性末端连接,因此,为实现质粒和改良基因的高效连接,选用限制酶XmaⅠ。由酶切位点分析,除使用XmaⅠ外,还需使用BglⅡ切除相应粘性末端与改良基因CTAG一侧进行配对,最后还需要DNA连接酶将两者连接起来。 【小问5详解】 因LacZ基因编码的酶能分解β-半乳糖苷,产生蓝色物质,如果没有分解,则菌落为白色,因此可以将菌液涂布在含氨苄青霉素和β-半乳糖苷的平板上。由于重组质粒的LacZ基因在重组过程中被切断,即构建改良基因组质粒时破坏了LacZ基因,不能编码相应的酶分解β-半乳糖苷,呈现白色,所以白色菌落含有重组质粒。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第二学期第三次月考试卷 高二生物试卷 考满分100分,考试时间75分钟 第I卷(选择题共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项 中,只有 项符合题目要求。 1. 螺原体是一种兼性厌氧支原体类微生物,营寄生生活,其典型菌落呈“油煎蛋”状。某些螺原体能感染动植物并引发相应疾病。下列叙述正确的是(  ) A. 螺原体属于原核生物,因没有染色体,能通过无丝分裂快速繁殖 B. 螺原体内核糖体的形成与核仁无关,只能利用宿主细胞中的成分合成蛋白质 C. 螺原体DNA分子中不含游离的磷酸基团,其中的嘌呤和嘧啶数量相等 D. 螺原体细胞壁的主要成分是肽聚糖,青霉素可通过影响其合成而杀死螺原体 2. 细胞是基本的生命系统,下列说法正确的是( ) A. 施莱登和施旺通过不完全归纳法得出“动物、植物都是由细胞和细胞产物构成” B. 多细胞生物共有的生命系统结构层次包括细胞、组织、器官、系统、个体 C. 细菌、支原体共有的细胞结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、遗传物质集中区域 D. 观察各种细胞的亚显微结构时,可以适当提高光学显微镜的放大倍数 3. 细胞学说的建立经历了漫长而曲折的过程,多位科学家通过显微镜观察并提出重要观点,推动了生物学的发展。下列有关细胞及相关内容的说法,错误的有几项( ) ①没有细胞结构的生物一定是原核生物 ②魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞” ③在电子显微镜下观察到大肠杆菌的显微结构 ④单细胞生物如变形虫能够独立完成生命活动 ⑤原核细胞、真核细胞和病毒都含有核糖体 ⑥细胞生物的遗传物质一定是 DNA ⑦列文虎克用显微镜观察植物的木栓组织,发现了细胞并命名了细胞 ⑧细胞学说揭示了动物和植物的统一性和多样性 A. 5项 B. 4项 C. 3项 D. 2项 4. 有关下列图示中生物学实验的叙述,正确的是(  ) A. 若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目减少、视野更亮 B. 若图②是显微镜下某视野的图像,则向右移动装片可使c处细胞处于视野中央 C. 若图③中观察到细胞中叶绿体沿逆时针移动,则实际上叶绿体沿顺时针移动 D. 图④中放大后“?”处视野内可看到4个细胞,且视野会明显变暗 5. 牛奶营养全面,适合全年龄段的人群饮用。为了满足不同人群的需求,日常销售的牛奶有不同的类型,如下表所示。 牛奶类型 核心成分调整 适合人群 全脂牛奶 保留全部脂肪(约3.0%-4.0% 婴幼儿、青少年、需要补充能量的人群 脱脂牛奶 几乎去除所有脂肪(≤0.5% 高血脂、肥胖、严格控制脂肪摄入的人群 无乳糖牛奶 将乳糖分解为单糖 乳糖不耐受人群 强化牛奶 添加维生素D、钙、蛋白质等 需要针对性补充营养素的人群(如老年人、缺钙人群) 下列说法错误的是(  ) A. 鉴定全脂牛奶中的脂肪,可以利用苏丹Ⅲ染液,且无需酒精洗去浮色 B. 脱脂牛奶中加入双缩脲试剂后,需要水浴加热才能出现紫色 C. 利用斐林试剂鉴定无乳糖牛奶时会出现砖红色 D. 强化牛奶中加入的维生素D有利于人体肠道对钙的吸收 6. 螺旋藻是一种主要分布在热带、亚热带地区的蓝细菌,被联合国粮农组织誉为“21世纪最理想的食品”,其含有人体必需的Mg、Fe、Mn、Zn等元素。下列叙述错误的是(  ) A. 螺旋藻细胞中含量最多的有机物是蛋白质 B. 螺旋藻没有以核膜为界限的细胞核 C. 螺旋藻含有的Fe、Mn、Zn等元素是人体必需的微量元素 D. 螺旋藻能进行光合作用的原因是细胞中有叶绿体 7. 酒泉市金塔县湿地的芦苇是该生态系统的优势物种,研究人员测定了芦苇细胞中不同化合物的含量占比,结果为:甲87%,乙9%,丙1.8%,丁1.4%。下列叙述错误的是(  ) A. 甲是细胞中含量最多的化合物 B. 乙可作为细胞膜和细胞器膜的重要组成成分 C. 丙的基本组成单位是氨基酸 D. 丁可能是无机盐或糖类 8. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物。图甲表示有关生物大分子的概念图。图乙表示组成细胞的主要化合物及相对含量(即面积),其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物,其余数字代表不同的化合物。下列叙述正确的是( ) A. 图乙中的Ⅴ和Ⅵ一定都属于图甲中的C B. 若B为甘油和脂肪酸,则C为三酰甘油 C. 若图甲中A是C、H、O、N,则图乙中的V、Ⅵ、Ⅶ都含这些元素 D. Ⅲ在细胞中有结合水和自由水两种存在形式,且二者能相互转化 9. 随着健康意识的提升,人们对膳食营养的关注日益增加。下列有关生物分子与健康的叙述,正确的是(  ) A. 过多的胆固醇会导致血管硬化,因此应避免从食物中摄取胆固醇 B. 铁是构成血红素的元素,治疗镰状细胞贫血要增加铁摄入 C. 膳食纤维很难被人体消化吸收,但对调节肠道功能有重要作用 D. “零蔗糖”食品不添加蔗糖,因此糖尿病患者可放心食用 10. 动物脂肪细胞按照形态一般分为单泡脂肪细胞和多泡脂肪细胞,结构如图。适当的运动、寒冷刺激等可促进机体内的单泡脂肪细胞向多泡脂肪细胞转化。下列说法错误的是(  ) A. 与植物细胞相比,动物细胞饱和脂肪酸含量相对较高 B. 单泡脂肪细胞向多泡脂肪细胞转化,有利于细胞供能 C. 观察脂肪滴时,用体积分数为50%的酒精可洗去浮色 D. 与糖类相比,等质量的脂肪氧化分解释放的能量较少 11. 青少年成长离不开均衡的营养,下图是生物体内4类有机物的组成关系图,相关叙述错误的是(  ) A. 人体细胞中的物质c主要指糖原,a和脂肪之间可以相互转换,但是转化程度有明显 的差异 B. 在肌肉细胞中,不含有物质d的细胞器有核糖体、中心体,e彻底水解的产物是4种 核糖核苷酸 C. 高蛋白食物通常是青少年食谱中的重要组成部分,原因之一是它含有人体细胞不能 合成的某些必需氨基酸 D. 胆固醇可影响动物细胞膜的流动性,在人体内还参与血液中脂质的运输 12. 真核细胞的核糖体由大小亚基组成,细胞的rRNA编码基因(rDNA)分布于多条染色体上,除5SrRNA外,真核生物的所有rRNA都在核仁内合成,其合成和装配的过程如图所示。下列有关说法正确的是( ) A. 核孔是大分子物质自由进出细胞核的通道 B. rRNA加工过程中不涉及磷酸二酯键的断裂 C. 核糖体蛋白的合成不需要rRNA的参与 D. 核仁是rRNA合成、加工和装配核糖体亚基的重要场所 13. 2025年9月,科学家利用AI以噬菌体为模板设计的病毒成功问世,该病毒展现出精准靶向特定大肠杆菌的“追杀”能力。下列叙述正确的是(  ) A. 该AI病毒可以不依赖宿主细胞独立繁殖 B. 该病毒靶向特定大肠杆菌体现了细胞间的信息识别 C. 该病毒与大肠杆菌共有的物质是核酸和蛋白质 D. 抗生素与该病毒应对耐药性大肠杆菌的机理相同 14. 下列既可用于直接观察叶绿体,又可用于观察细胞质流动的材料是( ) A. 花生种子 B. 新鲜黑藻叶片 C. 菠菜根 D. 紫色洋葱鳞片叶外表皮 15. 某直链多肽含4个缬氨酸(C5H11NO2),蛋白酶1作用于缬氨酸氨基端的肽键,蛋白酶2作用于缬氨酸羧基端的肽键。该多肽分别经酶1和酶2单独作用后的情况如图所示,下列相关叙述正确的是(  ) A. 缬氨酸在该多肽中的位置分别是第7、8、14、19位,其R基的分子式为—C3H7 B. 酶1完全作用后形成的产物中氮原子数目与原多肽不一样多 C. 酶2完全作用后形成的产物中相对分子质量比原多肽增加36 D. 酶1、酶2同时完全作用后形成的肽链中氧原子数目比原多肽多了2个 二、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, 有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。 16. 下图甲、乙分别表示绿色植物和人体细胞内的两类重要化合物,其中X与Y代表两种化学元素。下列有关分析正确的是(  ) A. Y元素在细胞中含量很少,对细胞不重要 B. 土壤缺少X元素会导致农作物产量下降 C. 多吃含Y元素的食物可预防某种贫血症 D. 图示表明细胞中的无机盐主要以化合物形式存在 17. 如图所示某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链盘曲折叠形成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,假设每个氨基酸的平均分子质量是m。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白质有164个肽键,如果二硫键被破坏,其空间结构可能会改变 B. 该蛋白质的相对分子质量是165m—2956 C. 将图2所示的两个硒代半胱氨酸水解掉,得到的产物相对总质量增加36 D. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,S元素位于氨基酸的R基上 18. 种子中储藏着大量淀粉、脂质和蛋白质,不同植物的种子中,这些有机物的含量差异很大。通常根据有机物的含量将种子分为淀粉种子、油料种子和豆类种子。下图是油料种子成熟和萌发过程中营养物质的含量变化示意图。以下说法错误的是(  ) A. 在油料种子成熟与萌发过程中,糖类和脂肪是相互转化的 B. 油料种子萌发初期,干重会先增加,导致种子干重增加的主要元素是C C. 种子成熟后进入休眠状态,其中结合水含量下降 D. 种子成熟和萌发过程中,脂肪酶的活性较高 19. 图 1 为细胞中生物膜系统的概念图,C -F 为具膜细胞器(C、D 均为双层膜结构),①②代表分泌蛋白的转移途径。图2 为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量示意图。下列叙述错误的是(  ) A. 图 1 中的C 和D 中都含有少量的核酸,二者在植物叶肉细胞中可同时存在 B. 图 1 中的各种细胞器锚定在由蛋白质和纤维素组成的细胞骨架上 C. 图2 中的甲对应图 1 中的C 和D,乙可能是内质网、高尔基体、溶酶体或液泡 D. 图2 中的甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程 20. 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质合成部位转运到发挥功能部位的过程,可分为两条途径:一是蛋白质在游离核糖体上合成后,转运至线粒体及细胞核,或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质合成在游离核糖体上起始之后,由信号序列引导边合成边转入内质网中,再经一系列加工通过囊泡运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,称为共翻译转运。下列相关叙述正确的是( ) A. 内质网既参与物质合成,又参与物质运输和加工 B. 胰岛素、抗体的合成和转运属于翻译后转运途径 C. 囊泡运输的过程中会发生生物膜的融合和生物膜成分的更新 D. 形成分泌蛋白时,先在游离的核糖体中合成完整的多肽链,再转移到内质网腔内进行加工和折叠 第II卷(非选择题共55分) 21. 水和无机盐是生命活动的必需物质,水是细胞中含量最多的化合物,功能很多,没有水就没有生命;无机盐虽然含量不多,但是当某些无机盐缺乏时,生命活动难以正常进行。它们与我们的生产生活密切相关,请回答下列问题: (一)下图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析: (1)据图分析下列有关说法正确的是_________。 A. ①和②均能够萌发形成幼苗 B. 图中的③能为生物体的生命活动提供能量 C. ④和⑤是同一种物质,在细胞中存在形式和含量相同 D. 点燃后产生的CO2中的C可来自种子中的糖类、脂肪、蛋白质等有机物 (2)下图显示了NaCl在水中溶解时,Na⁺、Cl⁻与水分子之间的关系。此图直接体现的细胞中水的重要作用是______。 A. 水是各种离子和极性分子的良好溶剂 B. 水参与运输营养物质和代谢废物 C. 水是细胞内各种代谢反应的介质 D. 水是细胞的结构物质之一 (二)无机盐在生物体中不可或缺,对维持生命活动有重要作用。 (3)某同学的体检报告显示,她的血红蛋白含量偏低,这可能是因为她体内缺乏______。 A. I⁻ B. Fe2⁺ C. Na⁺ D. Ca2⁺ (4)在正常人的血浆中,NaHCO3的含量约为H2CO3含量的20倍。当NaHCO3的含量减少时,会形成酸中毒;当H2CO3含量减少时,则形成碱中毒。这些事实说明NaHCO3和H2CO3能______。 A. 维持血浆的酸碱平衡 B. 维持白细胞的功能 C. 维持血浆中血红蛋白的正常浓度 D. 调节血浆Na⁺、K⁺平衡 (三)营养液培养法是研究某种元素是否为植物生长所必需的重要方法。为了研 究K是否为植物A生长的必需元素,某同学用如图所示装置进行实验。气泵和 气泡石的作用是满足根部有氧呼吸对氧气的需求。 (5)营养液培养法是研究某种元素是否为植物生长所必需的重要方法。为了研究K是否为植物A生长的必需元素,某同学用如图所示装置进行实验。气泵和气泡石的作用是满足根部有氧呼吸对氧气的需求。 ①实验需要分为甲、乙两组。甲组营养液中含有K,作为对照组;乙组营养液中,___________作为实验组。培养一段时间后,观察两组植物的生长情况。 预期结果及结论: 若___________,则K不是植物A生长的必需元素; 若甲组植物A生长正常,乙组植物A生长不正常,则___________。 ②为进一步验证K一定是必需元素,还应增加的实验步骤是___________。 22. I.下图1为糖类概念图,图2是葡萄糖转化为脂肪过程,请分析回答下列问题: (1)如果图1中物质①为乳糖,则G是___________;①水解后产生G和葡萄糖,葡萄糖进入细胞,可作为细胞生命活动所需的___________。如果G为葡萄糖,经缩合反应形成的物质③是组成植物细胞的结构物质,则物质③是___________。 (2)如图3为某植物种子在黑暗条件下萌发和生长过程中蛋白质、总糖、脂肪含量变化趋势曲线。下列叙述正确的是___________。 A. 蛋白质与双缩脲试剂作用显紫色,一定范围内蛋白质含量越高紫色越深 B. 种子黑暗条件下萌发总糖含量下降的原因之一是细胞呼吸消耗糖类供能却不进行光合作用 C. 结合图2和图3信息可知糖类、蛋白质和脂肪等物质代谢是相互关联的 D. 种子萌发的过程中只发生了细胞的分裂,没有发生细胞分化 Ⅱ.螃蟹是深受人们喜爱的餐桌美食,可食用部分主要包括蟹肉、蟹黄和蟹膏,其中蟹肉中的蛋白质含量高达18.9%,蟹黄和蟹膏中的脂质含量较高,具有独特的风味和口感。 (3)蟹壳具有保护支撑作用主要是因为其含有___________,该物质还可用于废水处理,其原理是___________。 (4)已知螃蟹体内的某种多肽由36个氨基酸组成的一条肽链构成,其中谷氨酸(Glu)有4个,其结构式如图所示,其他氨基酸仅含有一个羧基,则该多肽含有游离的羧基___________个,一分子该多肽至少含有___________个氧原子。 (5)血蓝蛋白决定了螃蟹血液的颜色,其功能与血红蛋白类似,未与氧结合时呈无色或白色,与氧结合时呈蓝色,另外血蓝蛋白还是病毒抑制物。由此推知血蓝蛋白具___________功能。研究发现,低氧条件下哺乳动物血红蛋白含量增加以满足生命活动对氧气的需求,由此推测低氧条件也能导致螃蟹血蓝蛋白含量增加,请设计实验探究该推测是否成立,简要写出实验思路:___________。 23. 下图甲表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子,A、B、C代表不同的大分子(染色体主要由DNA和蛋白质组成)。图丙是四类细胞的亚显微结构模式图,请分析回答下列问题: (1)物质A是___________,d表示的物质是___________。 (2)人体细胞中构成C的基本单位c有___________种,C中特有的碱基是___________(写中文名称)。 (3)从结构上看,上图丙中___________(填罗马序号)没有以核膜为界限的细胞核,有且只有一种细胞器___________。 (4)图中结构③是___________,其作用是___________;因为Ⅳ既含有③又含有叶绿体和细胞壁,所以确定Ⅳ是___________细胞。 (5)图中能够进行光合作用的细胞是___________(填罗马序号)。可含有色素的细胞器有___________(填数字序号),与能量转化有关的细胞器有___________(填数字序号) 24. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是慢性肝病的一种,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图1所示。图2表示某细胞在电子显微镜视野下的结构示意图,序号1-7表示细胞结构;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)常采用___________法获取细胞中不同的细胞器。图2中不含磷脂的细胞器有___________(填标号)。 (5)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。下图为LD-ATTEC在细胞内发挥作用的机制示意图,其中LC3为自噬标记蛋白。其中溶酶体膜和自噬体膜分别来源于___________、___________。两种膜功能的不同主要取决于___________。 25. 定点诱变技术可以在体外改造目的DNA分子,进而研究基因的表达以及蛋白质的结构与功能之间的关系。经典的大引物PCR定点诱变技术成为基于PCR的定点诱变技术中应用最普遍的方法,操作过程如图甲。研究者欲改造某基因并将其导入大肠杆菌的质粒中保存,该质粒含有氨苄青霉素抗性基因、LacZ基因及一些酶切位点,结构如图乙。回答下列问题: (1)基因工程核心步骤是___________。 (2)PCR体系中,除了加入目的基因与引物外,还应加入___________(答出两点即可)。 (3)利用大引物PCR进行定点诱变需要进行两轮PCR(PCRI和PCR2),在PCR1 中,至少需要___________个循环才能获得相应的大引物模板。在PCR2中,要获得 带有诱变点的改良基因,引物应选用大引物两条链中的___________ (填“①”或“②”)。 (4)为实现质粒和改良基因的高效连接,选用限制酶XmaⅠ而不选用限制酶SmaⅠ的原因是___________。为将改良基因构建在质粒上,还需要___________等酶。 (5)在构建改良基因表达载体时,有的质粒含有改良基因,有的质粒为空白质粒,将含上述组件的溶液加入到大肠杆菌菌液中,适宜温度下培养一段时间后,再将菌液涂布在含___________霉素和___________的平板上。一段时间后,在培养基上出现白色和蓝色两种菌落,其中白色菌落含有重组质粒,判断的依据是___________。 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:黑龙江省佳木斯市桦南县第一中学2025-2026学年高二下学期第三次阶段检测生物试题
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