山东省新泰一中2027届高三生物:一轮复习模拟训练三
2026-07-10
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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 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-综合训练 |
| 知识点 | 分子与细胞 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 泰安市 |
| 地区(区县) | 新泰市 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.79 MB |
| 发布时间 | 2026-07-10 |
| 更新时间 | 2026-07-10 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58756022.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦细胞结构与功能、代谢调节及实验探究的跨章节整合,以生命观念为核心,通过情境化命题构建知识逻辑链。
**综合设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|细胞结构与功能|单选1-5、多选16-17|概念辨析与结构功能关联|从原核/真核细胞统一性到细胞器分工,体现结构与功能观|
|代谢调节|单选6-12、多选18-20|过程分析与调节机制|以物质运输、能量转换为线索,串联呼吸作用、光合作用及信号转导,强化物质与能量观|
|实验与探究|单选13-15、解答21-25|图表分析与实验设计|结合光适应、高温胁迫等情境,考查科学思维与探究实践能力,落实理性分析与证据运用|
内容正文:
模拟训练三
姓名:___________班级:___________
一、单选题
1.草履虫、衣藻、蓝细菌和眼虫都是单细胞生物,其中眼虫有叶绿体、无细胞壁、有鞭毛。下列说法错误的是( )
A.这四种生物都具有细胞膜和细胞质,体现了细胞的统一性
B.衣藻与蓝细菌共有的细胞器是由蛋白质和RNA构成的
C.眼虫和蓝细菌都能进行光合作用,都含有叶绿素
D.草履虫的细胞骨架与细胞膜的基本支架均可被蛋白酶水解
2.如图为真核生物体内不同化学元素组成化合物的示意图。下列说法错误的是( )
A.若①是大分子化合物,则可能具有物质运输功能
B.若②为储能物质,则可以是脂肪、淀粉和糖原
C.若③彻底水解的产物中含有糖类,则该化合物有两种
D.若③是豌豆细胞内的核酸,则③初步水解和彻底水解产物的种类的数量相同
3.内质网中Ca2+消耗会造成基质相互作用分子STIM蛋白寡聚化,寡聚STIM与细胞膜上的Orai1钙通道蛋白结合,使Ca2+流入细胞质基质,此过程称为钙池调控的钙离子内流(SOCE)。随后钙泵将Ca2+从细胞质逆浓度梯度转运至内质网。年龄依赖性帕金森病(PD)的发生与多巴胺能神经元中的SOCE受损有关。下列说法错误的是( )
A.内质网参与Orai1钙通道蛋白的形成
B.细胞外的Ca2+浓度高于细胞质基质
C.内质网主动运输Ca2+时钙泵仅与Ca2+结合
D.PD病人多巴胺能神经元的内质网中Ca2+水平较低
4.果蝇的细胞蛇是由CTP合酶(CTPS)聚合而成的丝状细胞器,可减少酶活性位点的暴露。CTP是一种与ATP类似的高能化合物,由UTP等底物在CTPS的催化下生成。当细胞增殖旺盛时,CTPS往往过表达形成细胞蛇,当细胞内CTPS明显不足时,细胞蛇可解聚补充CTPS。下列说法错误的是( )
A.CTP脱去两个磷酸基团后,可参与构成RNA
B.为代谢旺盛的细胞提供充足的UTP等底物,更利于细胞蛇的形成
C.癌细胞中细胞蛇的含量相对较高
D.细胞蛇可作为“贮库”,调节游离的有活性CTPS的水平
5.核纤层是位于核膜内侧的纤维状蛋白网络。细胞分裂过程中,核纤层蛋白磷酸化会引起核膜的崩解,去磷酸化会引起核膜的重新聚合。下列说法错误的是( )
A.高温、强酸、强碱等不良条件会引起核纤层蛋白结构的改变
B.核纤层蛋白的合成过程与tRNA、mRNA、rRNA有关
C.核纤层蛋白的磷酸化与去磷酸化过程伴随着功能的改变
D.连续分裂的细胞中,两次核纤层蛋白磷酸化之间的过程即为一个细胞周期
6.亮氨酸对血糖平衡调节具有重要影响,其作用机制如图所示。已知在呼吸作用中1分子丙酮酸首先与辅酶A(CoA)结合生成1分子乙酰CoA和1分子CO2,再进一步发生反应。下列说法正确的是( )
A.亮氨酸在人体内可由呼吸作用的中间产物转化产生
B.亮氨酸可作为信号分子和呼吸作用底物,影响ATP合成,进而调节胰岛素释放
C.细胞吸收亮氨酸、释放胰岛素及尿素的过程都直接依赖ATP水解供能
D.1分子乙酰CoA在线粒体中分解产生3分子CO2
7.UBE2C与APC/C复合物协同促进姐妹染色单体分离。研究发现,蛋白质功能强弱与其稳定性呈正相关,如图表示不同浓度的乳酸对UBE2C稳定性的影响。癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要进行无氧呼吸。乳酸代谢酶能促进乳酸进入线粒体进行氧化代谢。下列说法错误的是( )
A.乳酸能在肌细胞细胞质基质产生,也能在肝细胞中转化为葡萄糖
B.乳酸能增强UBE2C稳定性,加速有丝分裂从中期向后期转化
C.消耗等量葡萄糖时,癌细胞无氧呼吸产生CO2的量为有氧呼吸的1/3
D.适当增强乳酸代谢酶的活性,可作为癌症治疗的有效途径
8.酶的抑制剂有两类:一类为竞争性抑制剂,与底物竞争酶上的结合位点;另一类是非竞争性抑制剂,与结合位点以外的地方结合,使酶的构象发生变化,从而导致酶不能再与底物结合。类黄酮、IN-2是脲酶的两种抑制剂,某小组在最适宜温度下通过实验探究它们的类型,结果如图。下列说法错误的是( )
A.实验时先将酶分别与类黄酮和IN-2混合,再加入底物
B.c点时,限制②组尿素分解速率的主要因素是脲酶的数量
C.适当升高③组温度,尿素分解速率会降低
D.类黄酮为非竞争性抑制剂,IN-2为竞争性抑制剂
9.当肝星状细胞(HSC)被激活为肌成纤维细胞时,其对能量的需求急剧增加,此时,细胞中糖酵解(细胞呼吸第一阶段)的关键酶——丙酮酸激酶(PK)可进入细胞核,增强糖酵解相关基因的表达。下列说法正确的是( )
A.PK在细胞质中合成,只能运送到细胞核中起作用
B.PK通过核孔进入细胞核,不需消耗能量
C.活化的HSC通过PK影响糖酵解的过程为负反馈调节
D.糖酵解过程中所释放的能量大部分以热能散失
10.研究发现,肿瘤细胞经某种化疗药物处理后,其自噬强度和细胞凋亡率均明显上升;若同时添加化疗药物与自噬抑制剂,肿瘤细胞凋亡率比单独用药显著升高;敲除自噬关键基因ATG5后再用该药物处理,肿瘤细胞凋亡率同样显著升高。下列说法错误的是( )
A.该化疗药物作用下,细胞自噬对肿瘤细胞凋亡起促进作用
B.肿瘤细胞通过自噬能及时清除受损细胞器,维持能量供给
C.细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除也与细胞凋亡有关
D.推测采用“自噬抑制+凋亡诱导”联合策略,可降低肿瘤耐药性
11.哺乳动物的红细胞膜上分布着较多的钠钾泵。钠钾泵与3个Na+结合后催化ATP水解,其被磷酸化后构象发生改变,将Na+运出细胞,同时2个K+与钠钾泵结合,使其去磷酸化,并恢复构象,随之将K+泵入细胞。乌本苷可显著抑制钠钾泵活性。下列叙述错误的是( )
A.Na+激活了钠钾泵的酶活性
B.钠钾泵的磷酸化伴随着能量的转移
C.乌本苷会使血液中的红细胞发生皱缩现象
D.随着构象的恢复,钠钾泵中K+的结合位点转向膜内侧
12.土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排Na+,维持 Na+/K+平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活 Na+-H+转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如下图所示。下列说法错误的是( )
A.SOS1转运Na+不直接消耗 ATP
B.盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的H+浓度来加速Na+的外排
C.钠离子通过 HKT1 进入细胞时,不需要与其结合
D.盐胁迫下,磷酸化的 SCaBP8 减缓了对AKT1的抑制作用,升高了细胞内 Na+/K+比值
13.生物实验中经常用到定性分析和定量分析,前者是确定研究对象是否具有某种性质或某种关系。后者是研究观察对象的性质、组成和影响因素之间的数量关系。下列有关探究光合作用的实验表述错误的是( )
A.“探究光照强度对光合作用强度的影响”需定量分析不同光照强度下的光合作用速率
B.“探究环境因素对光合作用强度的影响”的定量分析实验中可以用CO2吸收量作为观测指标
C.“探究光合作用的最适温度”先要设计温度梯度比较大的预处理实验来定量分析实验条件
D.“光合作用的探究历程”中的实验主要是定量分析,以探究光合作用的条件、原料和产物等
14.西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在 CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是( )
A.图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生 ATP 的过程是①②③
B.图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发生变化的环境因素是温度
C.培养时若植物出现萎蔫现象,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高
D.在图2中两曲线的交点时,叶肉细胞会吸收外界的CO2
15.植物学家探究不同条件对番茄光合作用的影响,得到如下曲线。以下说法错误的是( )
A.胞间浓度在900~1200范围内时,光合速率的限制因子可能是光照强度
B.当胞间浓度为600时,光照条件由红光变为蓝光,细胞内含量增加
C.该实验的自变量是胞间浓度和光的种类
D.据图推测蓝光被光合色素吸收的效率可能更高
二、多选题
16.核仁组织区(NOR)是参与形成核仁时的染色质区,核仁由NOR、颗粒成分和RNA三部分构成。通常认为,颗粒成分是核糖体亚基的前身,由细丝成分逐渐转变而成。下列说法正确的是( )
A.在光学显微镜下能看到被碱性染料染成深色的颗粒成分
B.组成核仁的DNA、RNA和蛋白质等物质都经过核孔进入核内
C.酵母菌和黑藻细胞中核糖体的形成都与NOR有关
D.NOR中rRNA基因的表达水平可影响细胞代谢的速率
17.某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法错误的是( )
A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网
B.蛋白P被排出细胞的过程体现了细胞膜的选择透过性
C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性
D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性
18.人体细胞的线粒体外膜上存在孔蛋白,丙酮酸、水等小分子物质可自由通过。丙酮酸可在细胞质基质中转化为乳酸。下列说法错误的是( )
A.丙酮酸可与孔蛋白上的特定位点相结合
B.O2浓度较低时,丙酮酸运入线粒体的速度下降甚至停止
C.丙酮酸转化为乳酸的过程释放少量能量用于ATP合成
D.人体产生的乳酸可在肝脏细胞转化形成葡萄糖
19.为研究光照强度对植物光合作用强度的影响,将若干株玉米置于22℃的封闭温室内,水分和矿质元素等供应充足。人为控制光照强度由黑暗逐渐增强至较大强度,测量此过程中不同光照强度下玉米单位时间内气体的释放量,绘制曲线如下图所示。下列说法正确的是( )
A.光照强度低于d时,释放的气体来自玉米细胞呼吸产生的CO₂
B.c点单位时间内玉米光合作用产生O2的量为(n-m)μmol
C.d点玉米叶肉细胞单位时间内光合作用生成O₂的量等于呼吸作用消耗O₂的量
D.与d点相比,e点时玉米叶绿体基质中C₃含量增多
20.老化的线粒体会产生自由基,加速细胞衰老和产生疾病。“饿一饿,更健康”的核心机理是可以选择性清除老化的线粒体。葡萄糖氧化分解首先生成丙酮酸,丙酮酸再生成乙酰辅酶A,乙酰辅酶A可以再转运回细胞质。当营养减少时,细胞质中的乙酰辅酶A浓度下降,导致NLRX1蛋白构象改变从而与LC3蛋白结合,引起线粒体自噬,相关机制如图所示。下列叙述错误的是( )
A.丙酮酸和水在线粒体基质中被分解,产生CO2和NADH并释放能量
B.糖尿病患者细胞内乙酰辅酶A含量高,NLRX1更容易与LC3结合
C.自由基攻击磷脂分子会产生更多自由基,引发雪崩式反应加剧细胞衰老
D.线粒体自噬需要溶酶体的参与,自噬产生的物质全部排出细胞外
三、解答题
21.农田等植物密集的生态系统中光照强度波动剧烈,植物通过长期进化形成了相应的光适应调节机制。KEA3是位于植物类囊体膜上—反向转运蛋白,参与调节类囊体膜两侧的梯度(ΔpH)。图1表示叶绿体光反应系统,图2为不同光照条件下ΔpH及KEA3蛋白活性的变化曲线。
(1)PSⅠ和PSⅡ均为光合色素和蛋白质的复合体结构,位于________(填细胞结构)上,其色素主要吸收________。据图1分析,PSⅡ吸收光能后,类囊体腔中的H+浓度________(填“升高”或“降低”),并以________的方式运输到叶绿体基质中。
(2)光照过强时,水稻通过非光化学猝灭(NPQ)耗散多余光能,避免光损伤,其发挥作用的核心组分必须依赖高ΔpH才能启动。据图2分析,KEA3蛋白跨膜转运H+的方向是________(填“类囊体腔→叶绿体基质”或“叶绿体基质→类囊体腔”)。弱光转强光时,KEA3蛋白活性先降低,其对于水稻应对高强度光照的意义是________。
(3)农学家发现KEA3基因缺失突变株在适宜光照下长势与野生型相似,但在人工控制的弱光强光交替条件下长势矮小。结合光适应调节机制分析,突变株在弱光强光交替条件下长势矮小的原因是________。
22.类黄酮是植物细胞内产生的多酚类次生代谢产物,其生物合成发生在内质网的细胞质侧,类黄酮转运和积累系统将其从内质网转移至液泡内,最终积累在液泡腔内,在液泡中形成的花青苷液泡内涵体(AVIs)参与调节植物细胞内的环境。其转运模式如图所示。
(1)图中液泡膜上的ABCC转运类黄酮进入液泡的运输方式是___________,这种运输方式的意义是___________。其中ABCC还具有___________的功能。
(2)包裹类黄酮的囊泡可来自___________,囊泡运输至液泡并与液泡膜融合将类黄酮释放到液泡腔内,囊泡膜和液泡膜能够融合的原因是___________(答出两点)。
(3)液泡膜上的H+-ATPase被激活时,细胞质基质中的H+进入液泡,以维持液泡膜两侧的H+浓度梯度。推测H+浓度梯度___________(填“有利于”或“不利于”)液泡积累类黄酮,其原因是___________。
23.ATP既是能量“货币”,也可作为神经细胞间信息传递的一种信号分子,其作为信号分子的作用机理如图所示。
(1)神经细胞中产生ATP的场所是________,请写出ATP水解的反应式:________________。
(2)研究发现,正常成年人安静状态下24h有40kg的ATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol/L,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是__________。
(3)由图可知,细胞间隙中的ATP在有关酶的作用下,磷酸基团逐个全部脱离下来,最后剩下的是________(填中文名称)。与无机催化剂相比,酶的催化效率更高的原因是_____________。
(4)为了研究X物质对动物细胞的影响,某研究小组用不同浓度的X物质处理细胞24h,然后测量各组细胞内ATP的浓度和细胞死亡率,经过多次实验后,所得数据如下表所示。
实验组编号
A
B
C
D
E
F
X物质的质量浓度/(4ng/mL)
0
2
4
8
15
32
细胞内ATP的浓度/(nmol/mL)
80
70
50
20
5
1
细胞死亡率/%
1
3
10
25
70
95
①据表格数据及所学知识分析,该实验的因变量之间有何联系?_______。
②若用混有质量浓度为4ng/mL的X物质的饲料饲喂大鼠,实验发现大鼠小肠黏膜上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等小分子物质的功能受到抑制。结合上述表格推测该过程受抑制的原因__________________。
24.高温胁迫会影响玉米光反应中的电子传递过程,导致其光合作用速率和生长速率降低。研究发现,水杨酸(SA)和6 - 苄氨基嘌呤(6 - BA)可以有效提升高温胁迫下玉米光合作用速率,缓解高温胁迫对玉米生长的影响。为进一步探究SA和6 - BA的缓解机制,某研究小组以玉米为实验材料进行了相关实验,所获取的实验数据如下表所示。
CK
HT
HT + SA
HT + 6 - BA
气孔导度mol/(m²·s⁻¹)
380
250
263
275
胞间CO₂浓度μmol/mol
210
350
325
310
表观光合速率μmol/(m²·s⁻¹)
5.8
3.8
4.6
5.2
叶绿素含量(荧光参数)
2800
2400
2600
2650
注:CK:常温对照(20℃);HT:高温对照(38℃);
(1)可用于提取光合色素的试剂是______,叶绿素在光合作用过程中的功能是______。
(2)在光反应阶段,水分解为氧和H⁺的同时,被叶绿素夺去两个电子。电子经传递,可用于形成NADPH,NADPH的作用有______。光反应阶段完成的能量转换过程是______。
(3)高温胁迫条件下,玉米光合作用固定CO₂的速率变______(填“快”或“慢”),原因可能有______。
(4)据实验结果可知,SA或6 - BA的作用机制是______。
25.图1是观察到的洋葱(2n=16)根尖细胞有丝分裂显微图像。分裂间期依次分为G1期、S期(DNA复制时期)、G2期,M表示分裂期。正常分裂过程中,每百个细胞中处于M期的细胞总数为a。TdR是胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP)的前体,过量TdR会导致DNA复制受阻。在不含3H的培养液中,加入过量的3H-TdR,细胞被抑制在S期或G1与S期交界处,且细胞被3H标记。解除抑制,细胞继续沿细胞周期运行。图2表示解除抑制后,每百个细胞中标记细胞进入M期的细胞数占a的比例(PLM)随时间的变化。
(1)图1能观察到有丝分裂部位的细胞上具有___________的特点。制作洋葱根尖临时装片时,需要经过解离、___________和制片等步骤。
(2)若将图1中标号的细胞图像按细胞周期的时期进行排序,则最合理的顺序为:___________。丙细胞中染色体数与核DNA分子数之比为___________。
(3)3H-TdR可标记DNA的原因是___________。根据图2中曲线分析G1期时长为___________h,S期细胞约占细胞总数的比例为___________。
试卷第1页,共3页
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《生物综合训练3》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
C
C
B
D
B
C
D
D
A
题号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
答案
C
D
D
D
B
CD
ABD
AC
AB
BD
21.(1) 类囊体膜 蓝紫光、红光 升高 协助扩散
(2) 类囊体腔→叶绿体基质 减少H+向基质运输,建立高△pH,迅速启动NPQ避免光损伤
(3)KEA3蛋白缺失,强光时NPQ启动过快,弱光时△pH回落缓慢,NPQ持续时间长,耗散较多能量,光合速率降低
22.(1) 主动运输 保证液泡内类黄酮的富集 催化
(2) 内质网、高尔基体 膜结构相似、膜表面有识别蛋白
(3) 有利于 H+顺浓度梯度运输为类黄酮进入液泡提供能量
23.(1) 细胞质基质和线粒体 ATPADP+Pi+能量
(2)ATP在生物体内含量少,但转化十分迅速,从而使细胞中的ATP总是处于一种动态平衡中
(3) 腺苷 与无机催化剂相比,酶能显著降低化学反应活化能
(4) 细胞内ATP浓度下降,能量供应减少,细胞死亡的百分率增加 小肠黏膜上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸的方式为耗能的主动运输,X物质会减少细胞内ATP含量,从而抑制物质的主动运输
24.(1) 无水乙醇(或丙酮) 捕获(吸收)(传递、转化)光能
(2) 还原三碳化合物,为暗反应提供能量 光能转化为电能,电能再转化为化学能
(3) 慢 高温导致叶绿素含量降低,并抑制类囊体膜上的电子传递链,为暗反应提供的ATP和NADPH的量减少;同时高温抑制光合作用酶的活性,导致光合作用暗反应固定CO2的速度降低
(4)提高叶绿素的含量,提高光反应速率;增大气孔导度,提高暗反应速率
25.(1) 呈正方形、排列紧密 漂洗、染色
(2) 乙→丙→甲 1:2
(3) 3H-TdR是胸腺嘧啶脱氧核苷酸(dTMP)的前体,而胸腺嘧啶脱氧核苷酸是DNA的基本组成单位之一 11 7/22
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
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