精品解析:河南省信阳市浉河区信阳高级中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-17
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | 信阳市 |
| 地区(区县) | 浉河区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.33 MB |
| 发布时间 | 2026-07-17 |
| 更新时间 | 2026-07-17 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-17 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58863591.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
河南省信阳高级中学北湖校区
2025-2026学年高二下期07月期末测试
生物试题
一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有项是符合题目要求的。
1. 正常人体体细胞在完成有限次数的分裂后,会逐渐丧失增殖能力并进入衰老状态,肿瘤细胞普遍具有高水平的端粒酶活性,可稳定维持端粒长度,在体外培养时能无限增殖而不出现衰老特征。下列有关细胞衰老的叙述错误的是( )
A. 衰老细胞内多种酶的活性降低,物质运输功能下降
B. 根据细胞能否分裂和分化可判断细胞是否进入衰老状态
C. 端粒是位于染色体两端一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体
D. 抑制肿瘤细胞的端粒酶活性会使其端粒随细胞分裂不断缩短,最终诱导细胞衰老
【答案】B
【解析】
【详解】A、衰老细胞的特征包括细胞内多种酶的活性降低、细胞膜通透性改变,物质运输功能下降,A正确;
B、高度分化的正常功能细胞(如神经细胞、成熟红细胞)已经丧失分裂分化能力,但不属于衰老细胞,因此不能仅根据细胞能否分裂和分化判断细胞是否进入衰老状态,B错误;
C、端粒是位于真核生物染色体两端的特殊序列的DNA-蛋白质复合体,C正确;
D、肿瘤细胞依赖高水平端粒酶维持端粒长度从而实现无限增殖,若抑制其端粒酶活性,端粒会随细胞分裂不断缩短,最终诱导细胞衰老,D正确。
2. 为研究酶的专一性,某生物兴趣小组设计了如表所示实验方案。已知纤维素酶的最适温度为50℃,淀粉酶的最适温度为37℃。下列叙述正确的是( )
步骤
甲组
乙组
丙组
试管1
试管2
试管1
试管2
试管1
试管2
2mL质量
分数为1%
的纤维素溶液
1mL纤维
素酶溶液
2mL质量分数
为1%的淀
粉溶液
1mL纤维
素酶溶液
2mL质量分数
为1%的纤
维素溶液
1mL淀粉酶溶液
②
各试管分别在50℃恒温水浴保温15min
③
将同组的两支试管中的溶液混合摇匀后,再向各组加入等
量斐林试剂,50~65℃水浴加热后观察颜色变化
A. 甲组与乙组对照,可验证纤维素酶的催化作用具有专一性
B. 步骤②③的两次水浴加热,均是为酶促反应提供适宜的温度条件
C. 若丙组无砖红色沉淀生成,可直接证明淀粉酶不能催化纤维素水解
D. 该实验的自变量是底物种类、酶种类和温度
【答案】A
【解析】
【详解】A、甲组与乙组的酶均为纤维素酶,自变量为底物种类(纤维素、淀粉),若甲组出现砖红色沉淀、乙组不出现,可证明纤维素酶只能催化纤维素水解,不能催化淀粉水解,验证纤维素酶的专一性,A正确;
B、步骤②的50℃水浴是为纤维素酶的酶促反应提供适宜温度,步骤③的50~65℃水浴是为斐林试剂与还原糖的显色反应提供适宜温度,此时酶已因斐林试剂的碱性环境失活,并非为酶促反应提供温度,B错误;
C、淀粉酶的最适温度为37℃,实验设置的温度为50℃,可能导致淀粉酶失活,因此丙组无砖红色沉淀无法确定是淀粉酶不能催化纤维素水解,还是酶已经失活,不能直接证明结论,C错误;
D、该实验所有组的温度均设置为50℃,温度属于无关变量,自变量仅为底物种类和酶种类,D错误。
3. 海南黎锦是非物质文化遗产,其染料主要来源于植物。DNA条形码技术可利用DNA条形码序列(细胞内一段特定的DNA序列)准确鉴定出染料植物的种类。下列有关叙述正确的是( )
A. 不同染料植物的DNA均含有元素C、H、O、N、S
B. DNA条形码序列由核糖核苷酸连接而成
C. 染料植物的DNA条形码序列仅存在于细胞核中
D. DNA条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的DNA条形码序列不同
【答案】D
【解析】
【分析】细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,它们含有C、H、O、N、P五种元素。
【详解】A、不同染料植物的DNA均含有元素C、H、O、N、P,不含S,A错误;
B、DNA条形码序列由脱氧核糖核苷酸连接而成,B错误;
C、染料植物的DNA条形码序列主要存在于细胞核中,有少部分存在于细胞质,C错误;
D、不同DNA的区别在于碱基排列顺序不同,DNA条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的DNA条形码序列不同,D正确。
故选D。
4. 浙江大学研究团队发现核糖体蛋白(Rpl12)是核糖体自噬中的关键物质,Rpl12在细胞饥饿条件下会介导核糖体自噬。下列叙述错误的是( )
A. 营养充足时,细胞内的核糖体合成蛋白质以支持细胞生长
B. 营养缺乏时,细胞通过自噬降解核糖体可以获得物质和能量
C. Rpl12的合成需要多种核糖核酸的参与
D. 发生核糖体自噬时,需要内质网中的多种水解酶的协助
【答案】D
【解析】
【详解】A、营养充足时,核糖体通过翻译合成蛋白质,以支持细胞生长,A正确;
B、营养缺乏时,细胞自噬分解核糖体,产物(如氨基酸、核苷酸)可被细胞再利用,提供物质和能量,B正确;
C、Rpl12是蛋白质,其合成需mRNA(模板)、tRNA(转运氨基酸)、rRNA(参与构成核糖体)参与,三者均属于核糖核酸,C正确;
D、溶酶体中含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,核糖体自噬需溶酶体内的水解酶分解,而不是内质网中的水解酶,D错误。
故选D。
5. 食物中的淀粉经水解成葡萄糖后,经肠上皮细胞膜上的葡萄糖-Na+共转运蛋白(SGLT)转运到肠上皮细胞内,然后通过葡萄糖转运蛋白(GLUT)释放到血液中,通过血液循环运输到全身各处,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 途径①运输葡萄糖的方式为协助扩散,不消耗ATP
B. 途径②运输葡萄糖的方式为主动运输,不直接消耗ATP
C. SGLT与GLUT功能不同的根本原因是基因的选择性表达
D. Na+-K+泵每次转运Na+、K+时都会发生自身构象的改变
【答案】C
【解析】
【详解】A、据图可知,葡萄糖再经途径①葡萄糖转运蛋白(GLUT)释放到血液中是顺浓度梯度(从高浓度到低浓度)进行的,方式为协助扩散,不消耗ATP,
B、据图可知,钠离子通过钠钾泵从肠上皮细胞运往细胞外液是逆浓度梯度进行的,说明肠上皮细胞的钠离子浓度低于细胞外液,结合题干信息可知,葡萄糖经肠上皮细胞膜上的葡萄糖-Na+共转运蛋白(SGLT)转运到肠上皮细胞内,该过程中钠离子是顺浓度梯度进行的,则途径②经SGLT1 运输葡萄糖依赖Na+浓度差(Na+顺浓度进入细胞,葡萄糖逆浓度协同运输 ),属于主动运输,该过程需要消耗钠离子的浓度势能,不直接消耗ATP,B正确;
C、SGLT和GLUT是两种不同的蛋白质,SGLT与GLUT功能不同的根本原因编码两者的基因不同,C错误;
D、Na+-K+泵协助物质跨膜运输的方式是主动运输,该过程中蛋白构象会改变以完成物质转运 ,D正确。
故选C。
6. 植物气孔的开闭与保卫细胞的水势有关,如图所示,当保卫细胞水势下降吸水膨胀时气孔张开,当水势上升失水缩小时气孔关闭。保卫细胞积累K+会使其水势下降,保卫细胞的细胞膜上依赖于ATP的K+-H+泵负责完成积累K+的过程。下列叙述错误的是( )
A. K+进入保卫细胞使其水势降低时有利于叶片从外界吸收CO2
B. 可推测保卫细胞中的K+浓度高于其细胞膜外溶液中的K+浓度
C. K+-H+泵转运K+、H+时,其空间结构不会发生改变
D. 在气孔开闭过程中水分子可通过渗透作用进出保卫细胞
【答案】C
【解析】
【分析】气孔是叶、茎及其他植物器官上皮上许多小的开孔之一,是植物表皮所特有的结构。气孔通常多存在于植物体的地上部分,尤其是在叶表皮上,在幼茎、花瓣上也可见到,但多数沉水植物则没有。
【详解】A、K+进入保卫细胞,使其水势降低,细胞吸水,导致气孔打开,有利于叶片从外界吸收CO2,A正确;
B、由“保卫细胞积累K+会使其水势下降”,可推知,保卫细胞中的K+浓度高于其细胞膜外溶液中的K+浓度,B正确;
C、K+-H+泵是载体蛋白的一种,转运K+、H+时,其空间结构会发生改变,C错误;
D、在气孔开闭过程中水分子可通过渗透作用(被动运输)进出保卫细胞,D正确。
故选C。
7. 如图1是绿叶中色素提取实验所用到的装置,图2为某实验小组进行绿叶中色素提取后色素的分离
结果。下列叙述错误的是( )
A. 在使用图1装置时,需要加入适量的二氧化硅以保证研磨充分
B. 采用无水乙醇提取色素的原理是色素能溶解于无水乙醇中
C. 图2中色素带彼此分离现象的产生是不同色素在层析液中的溶解度不同导致的
D. 若选用的叶片为黄化叶片,与绿叶的分离结果相比,条带2和4的结果会变窄
【答案】D
【解析】
【分析】叶绿体色素的提取和分离实验:
(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素;
(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素,溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢;
(3)各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中色素被破坏;
(4)结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。
【详解】A、在绿叶中色素提取实验中,使用图1装置时,加入适量二氧化硅可以使研磨更充分,A正确;
B、无水乙醇能提取色素是因为色素可以溶解在无水乙醇中,B正确;
C、图2中色素带彼此分离是由于不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,溶解度低的扩散得慢,从而实现分离,C正确;
D、黄化叶片中叶绿素含量减少,而叶绿素主要位于条带3(叶绿素a)和条带4(叶绿素b),所以若选用黄化叶片,与绿叶的分离结果相比,条带3和4的结果会变窄,而不是条带2和4,D错误。
故选D。
8. 1937年,希尔发现,在光照下,离体的叶绿体悬浮液(有水而无CO2)还原了诸如铁盐之类的许多氧化剂,这个反应称为“希尔反应”。其方程式如下,下列叙述正确的是( )
4Fe3++2H2O→4Fe2++O2+4H+
A. 从希尔反应可知光合作用中的O2很可能是水分解产生的
B. 光反应与利用CO2合成有机物是两个完全独立的过程
C. 希尔实验可以证明叶绿体中水在有光条件下被分解不是由酶催化完成的
D. 只要有离体的叶绿体存在,希尔反应就能顺利进行
【答案】A
【解析】
【分析】由题意可知,希尔反应为离体叶绿体在适当(铁盐或其他氧化剂、光照)条件下发生水的光解、产生氧气的化学反应,即光反应的部分过程。
【详解】A、希尔反应中有水而无CO2,产生了O2,说明光合作用中的O2很可能是水分解产生的,A正确;
B、光反应与利用CO2合成有机物是两个过程,但不是两个完全独立的过程,B错误;
C、叶绿体内具有与光合作用相关的酶,所以希尔实验无法证明叶绿体中水在有光条件下被分解不是由酶催化完成的,C错误;
D、希尔反应除了需要叶绿体之外,还需要铁盐、光照等因素的参与,D错误。
故选A。
9. 植物体的光合作用和呼吸作用是能量转化中的两个重要环节。为探究光照强度对植物体光合作用强度的影响,某科研小组设置了图1所示的实验装置,并绘制了随光照强度增加测得数据的相关曲线图(图2)。请据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 图1装置中的NaHCO3溶液可以为光合作用提供所需要的CO2
B. 图2中A点时,植物体产生ATP的细胞器有叶绿体和线粒体
C. 图1中NaHCO3溶液换为NaOH溶液,植物换为酵母菌,可用于判断酵母菌是否进行有氧呼吸
D. 图2中B点以后,限制植物体光合速率的主要环境因素不再是光照强度
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析:装置1中,该盆栽植物既进行有氧呼吸又进行光合作用,研究本装置可以发现,NaHCO3的作用是起着二氧化碳缓冲液的作用,可以维持环境中二氧化碳浓度的稳定,所以液滴的移动主要取决于环境中氧气量的高低变化,而二氧化碳的增加或减少对液滴的移动并不影响,因此若植物光合作用速率高于呼吸作用速率,则释放氧气导致液滴右移;若植物光合作用速率小于呼吸作用速率,则吸收氧气导致液滴左移;若植物光合作用等于呼吸作用速率,则氧气总量不变,液滴不发生移动。图2中A点表示只有细胞呼吸,B点对应的光照强度为该植物光的饱和点。
【详解】A、图1装置中的NaHCO3溶液可以维持环境中二氧化碳的相对稳定,即可以为光合作用提供所需要的CO2,A正确;
B、图2中A点只进行呼吸作用,此时能产生ATP的细胞器的是线粒体,B错误;
C、图1中NaHCO3溶液换为NaOH溶液,植物换为酵母菌,则红色液滴的移动反映了空间中氧气的消耗量,即可用于判断酵母菌是否进行有氧呼吸,C正确;
D、B点对应的光照强度为该植物光的饱和点,B点以后,限制植物体光合速率的主要环境因素不再是光照强度,而是温度和CO2浓度等,D正确。
故选B。
10. 真皮上层的CAM(毛细血管相关巨噬细胞)主要依靠自身分裂来维持数量。为探究皮肤衰老机制,科学家研究发现,年轻小鼠的皮肤毛细血管CAM多于年老小鼠。人体内CAM的减少速度超过了毛细血管本身老化速度。清除CAM的小鼠皮肤中,毛细血管更易出现血流阻塞,血管中会出现更多损伤留下的细胞碎片。下列叙述错误的是( )
A. 可开发刺激真皮上层的CAM再生的药物,延缓皮肤衰老
B. 当血流阻塞时,CAM的存在有利于血管修复和血流速度恢复
C. 据上述信息推测,CAM细胞的减少可能加速了皮肤血管的老化
D. 真皮上层的CAM数量减少后,主要从血液中补充CAM以维持总体数量
【答案】D
【解析】
【详解】A、题干指出CAM减少加速皮肤衰老,且年轻小鼠CAM更多,故刺激其再生可延缓衰老,A正确;
B、清除CAM后毛细血管更易阻塞且碎片增多,说明CAM有助于修复血管、维持血流,B正确;
C、CAM减少速度超过毛细血管老化速度,且清除后血管问题加剧,说明其减少会加速血管老化,C正确;
D、题干明确“CAM主要依靠自身分裂维持数量”,而非从血液补充,D错误。
故选D。
11. 光质和土壤中的盐含量是影响作物生理状态的重要因素。为探究不同光质对盐胁迫下某作物生长的影响,将作物分组处理一段时间后,结果如图所示(光补偿点指当总光合速率等于呼吸速率时的光照强度)。下列叙述错误的是( )
A. 该实验条件下,盐胁迫同时抑制了作物的呼吸作用和光合作用
B. 根据上述实验结果可得出结论:实验光可以抵消盐胁迫对该作物生长的影响
C. 在光照强度达到光补偿点之前,①组的总光合速率始终大于③组的总光合速率
D. 该实验的自变量包括光质和有无盐胁迫,温度、CO2的浓度等属于无关变量
【答案】B
【解析】
【详解】A、从图中能看到,和①组相比,③组作物的光补偿点上升、呼吸速率下降,而光补偿点上升意味着光合作用相关的指标受到了抑制,呼吸速率下降则代表呼吸作用被抑制,因此盐胁迫同时抑制了作物的呼吸作用和光合作用,A正确;
B、对比①组、③组、④组:④组的光补偿点等于③组且都大于①组,说明实验光不能缓解盐胁迫对该作物的影响(④组指标并未恢复到①组的水平),B错误。
C、总光合速率=净光合速率+呼吸速率。在光强度达到光补偿点之前,净光合速率<0,此时总光合速率<呼吸速率,由图可知:①组的呼吸速率大于③组,①组的光补偿点小于③组,即相同光照强度下,①组的净光合速率大于③组,因此①组的总光合速率始终大于③组的总光合速率,C正确;
D、本实验的目的是探究不同光质对盐胁迫下某作物生长的影响,结合题中的柱状图可知实验的自变量为光质和是否盐胁迫,无关变量是除自变量以外的其他一些能对实验结果造成影响的因素,如温度、CO₂浓度(或光照时间、湿度等),D正确。
故选B。
12. 细胞周期包含四个阶段:G1期(DNA复制前期)、S期(DNA复制期)、G2期(DNA复制后期)和M期(分裂期)。蚕豆根尖分生区细胞的G1、S、G2、M期分别经历9h、3.5h、2.5h、2h。为了使细胞周期同步化,某科研小组用高浓度胸苷(TdR)处理可以将正在分裂的根尖分生区细胞暂停在某一时期。如图表示双阻断法过程,图中①表示正常的细胞周期,②表示经过第一次阻断后细胞都停留在S期或G1/S期交界处,③表示洗去TdR后恢复正常的细胞周期,④表示经第二次处理后细胞均停留在G1/S期交界处。下列叙述错误的是( )
A. 高浓度TdR阻止细胞分裂的主要原理是抑制DNA复制
B. 用高浓度TdR处理分生区细胞,会使分裂期细胞的比例减小
C. 第一次阻断时间需至少17h,才能让所有细胞停留在S期或G1/S交界处
D. 应该在洗去TdR后的3.5~13.5h内,用TdR进行第二次处理
【答案】C
【解析】
【详解】A、使用高浓度的TdR使细胞都停留在S期或G1/S期交界处,说明TdR抑制DNA复制,A正确;
B、细胞被阻滞在S期或G1/S期交界处,分裂期(M期)细胞无法新增且会逐渐完成分裂,比例减小,B正确;
C、第一次阻断时间需至少13.5h(G2+M+G1期),才能让所有细胞停留在S期或G1/S交界处,C错误;
D、洗去TdR后的第二次处理应为“大于3.5h(所有细胞离开S期)且小于(G2+M+G1)期”,正确处理时长是3.5~13.5h,D正确。
故选C。
13. 某种动物的体细胞增殖过程中不同阶段的示意图如下,其中错误的是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】A、该图核膜完整,染色质呈细丝状,中心体已完成复制,符合动物细胞有丝分裂间期的特征,A正确;
B、该图核膜消失,染色体散乱分布,中心体移向细胞两极并发出星射线形成纺锤体,符合有丝分裂前期的特征,B正确;
C、该图中所有染色体的着丝粒整齐排列在赤道板位置,纺锤体结构清晰,符合有丝分裂中期的特征,C正确;
D、图中是同源染色体分离,属于减数第一次分裂后期,体细胞增殖只进行有丝分裂,不会发生同源染色体分离,D错误。
14. 为探究物质P和物质Q及其剂量对淀粉酶活性的影响,某同学设置对照组(CK)及不同剂量处理组(剂量1<剂量2<剂量3)进行实验,检测结果如图1所示。酶的抑制剂类型包括竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂,作用机制如图2所示。
下列叙述错误的是( )
A. 物质P对淀粉酶活性有抑制作用,且抑制效果随剂量增加而增强
B. 物质Q对淀粉酶活性的影响表现出低剂量促进、高剂量抑制
C. 若增加淀粉浓度后物质P处理组中淀粉酶活性相对值提高,则物质P是竞争性抑制剂
D. 若物质P是非竞争性抑制剂,则物质Q不是竞争性抑制剂
【答案】B
【解析】
【详解】A、已知剂量1<剂量2<剂量3,据图可知物质P处理组中,淀粉酶活性为:CK>剂量1>剂量2>剂量3,即所有物质P处理组酶活性都低于对照组,且物质P剂量越大,酶活性越低,说明物质P对淀粉酶有抑制作用,且抑制效果随剂量升高而增强,A正确;
B、物质Q所有剂量处理组的酶活性都高于对照组,说明所有剂量的物质Q都表现为促进作用,剂量3只是促进效果下降,仍为促进,并未表现出高剂量抑制,B错误;
C、竞争性抑制剂的特点是与底物竞争酶的活性位点,不改变酶的空间结构,增加底物浓度后底物结合酶的概率升高,抑制作用减弱,酶活性会提高,若增加物质P处理组中淀粉浓度后淀粉酶活性相对值提高,说明物质P是竞争性抑制剂,C正确;
D、物质Q所有剂量处理组的酶活性都高于对照组,所以物质Q不是竞争性抑制剂,D正确。
15. ATP的合成及某种利用过程如图所示。研究人员将32P标记的Pi注入离体活细胞中,2min后迅速分离得到细胞中的ATP,发现ATP被32P标记,且其放射性强度与注入的Pi的放射性强度基本一致。下列叙述正确的是( )
A. 该实验中,32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相同
B. 物质X为ATP合成提供能量,实验后离体活细胞中仍存在ADP
C. 荧光素被激活后发荧光属于吸能反应,其与ATP的水解相关联
D. 荧光素的荧光实验可以表明ATP是生物体的直接能源物质
【答案】C
【解析】
【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P,A-表示腺苷、T-表示三个、P-表示磷酸基团,“~”表示特殊的化学键。
【详解】A、该实验中,32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率不同,出现在远离腺苷磷酸基团的概率最大,A错误;
B、物质X为催化ATP合成的酶,不能为ATP合成提供能量,B错误;
C、ATP水解释放能量,荧光素接受能量被激活后发荧光,该过程属于吸能反应,C正确;
D、荧光素的荧光实验可以表明荧光素可以利用ATP,但不能证明ATP是生物体的直接能源物质,若需要证明是直接能源物质,应设置其他能源对照组,D错误。
故选C。
16. 下列关于实验操作或现象的叙述,正确的有( )
A. 可撕取黑藻稍带叶肉的下表皮作为观察叶绿体的材料
B. 可用洋葱鳞片叶外表皮代替半透膜探究质膜的透性
C. 若苏丹Ⅲ染液沾于皮肤,应立即用体积分数为50%的酒精冲洗
D. 用紫鸭跖草的叶(紫色)进行色素的提取和分离,会出现四条色素带
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、观察叶绿体时,菠菜叶需撕取稍带叶肉的下表皮,因为菠菜下表皮细胞不含叶绿体,仅叶肉细胞有叶绿体;但黑藻的幼嫩叶片仅由1~2层叶肉细胞构成,可直接取整片小叶制片,不需要撕取带叶肉的下表皮,且黑藻叶片极薄,很难撕出符合要求的带叶肉下表皮,操作不可行,A错误;
B、洋葱鳞片叶外表皮细胞的原生质层是具有生物活性的选择透过性膜,可代替半透膜探究质膜的透性,B正确;
C、苏丹Ⅲ染液是脂溶性染料,可溶于酒精,因此沾到皮肤时可用体积分数为50%的酒精冲洗溶解,C正确;
D、紫鸭跖草叶片的紫色来自液泡中的水溶性花青素,而光合色素的提取和分离针对的是叶绿体中的脂溶性色素(胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b),花青素不溶于提取用的无水乙醇和层析液,不会对光合色素的分离造成干扰,因此最终会出现四条光合色素带,D正确。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 如下图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图;细胞自噬是指通过溶酶体途径对细胞内的异常蛋白质或衰老损伤的细胞器等进行降解并回收利用的过程,图2表示细胞自噬过程。请回答下列问题:
(1)为了收集细胞器研究它们的功能,科学家先将细胞破碎,再用______法分离细胞器,为使分离得到的细胞器的结构、形态和功能维持正常,离心液需要满足的条件有______(答出1点即可)。
(2)图1中属于生物膜系统的结构有______(填序号),其中高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放,RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱。由此推测,高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH______(填“高”或“低”),若RS功能缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量______(填“增加”或“减少”)。
(3)结合图2分析,与溶酶体发生融合的自噬体膜来源于______,分解后产物去向有______,自噬过程局限在自噬体中进行的意义是_______。
【答案】(1) ①. 差速离心 ②. pH应与细胞质基质的相同;渗透压应与细胞内的相同
(2) ①. 1、4、5、6、7 ②. 低 ③. 增加
(3) ①. 内质网 ②. 在细胞内重新被利用或排出细胞外 ③. 避免细胞自噬过程对细胞内其他生命活动的影响,保证细胞生命活动高效、有序地进行
【解析】
【分析】图1中:1是细胞膜,2是核糖体,3是中心体,4是内质网,5是高尔基体,6是线粒体,7是核膜。
【小问1详解】
分离细胞器的方法是差速离心法。在离心的过程中,离心液的pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同,以保证分离得到的细胞器的结构、形态和功能维持正常。
【小问2详解】
图1中,1是细胞膜,4是内质网,5是高尔基体,6是线粒体,7是核膜,它们均参与构成生物膜系统。根据“高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质”和“RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱”可知,高尔基体中pH应该偏低,有利于RS受体与RS的结合。若RS功能缺失,则会影响该类蛋白被运回内质网,在高尔基体中积累,故可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加。
【小问3详解】
由图可知,与溶酶体发生融合的自噬体膜来自于内质网,分解产物一部分被运出细胞外,一部分在细胞内被重新利用。自噬过程局限在自噬体中,可以避免细胞自噬过程对细胞内其他生命活动的影响,保证细胞生命活动高效、有序地进行。
【点睛】本题主要考查了细胞的结构和功能的相关知识,意在考查考生分析和解决问题的能力。
18. “化学渗透假说”的主要内容为电子经呼吸链传递时,可将质子(H+)从线粒体内膜的基质侧泵到内膜胞浆(线粒体内膜与外膜之间)侧,产生膜内外质子电化学梯度并储存能量,当质子顺浓度梯度回流时,质子驱动ADP生成ATP。如图1所示:图2中曲线①②描述的是环境因素与呼吸作用的关系。回答下列问题:
(1)据图1分析,质子从线粒体基质运输到内膜胞浆侧的方式是_____。
(2)据图1分析,“化学渗透假说”主要解释了_____的生成机制。提高线粒体内膜胞浆侧酸性可_____(填“促进”或“抑制”)ATP合成。真核细胞有氧呼吸过程中,O2的消耗发生在_____(填具体场所)。
(3)据图2分析,代表细胞有氧呼吸的是曲线_____(填“①”或“②”),图中曲线②最终趋于平衡,可能是受到_____(填内在因素)的限制。与燃烧迅速释放能量相比,有氧呼吸是逐级释放能量的,对于生物体来说意义是_____。
(4)据图2分析,曲线①与曲线②相交时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比为_____。
(5)所有生物的生存,都离不开细胞呼吸,那么细胞呼吸的意义是_____。
【答案】(1)主动运输
(2) ①. ATP ②. 促进 ③. 线粒体内膜
(3) ①. ② ②. 呼吸酶的数量和活性 ③. 保证有机物中的能量得到最充分的利用
(4)1:3 (5)细胞呼吸能为生物体提供能量,是生物体代谢的枢纽
【解析】
【分析】主动运输的特点:①消耗能量(来自于ATP水解或离子电化学势能);②需要转运蛋白协助;③逆浓度梯度进行。影响有氧呼吸的主要外界因素有O2浓度,温度、水分等,主要内部因素主要有酶的数量和活性。
【小问1详解】
分析图1可知,质子(H+)从内膜胞浆侧运输到线粒体基质侧过程中,为顺浓度梯度运输,且产生ATP,因此质子从线粒体基质侧运输到内膜胞浆侧为逆浓度梯度运输,需要转运蛋白参与,因此该方式为主动运输。
【小问2详解】
分析图1可知,质子以主动运输的方式从线粒体基质运输到内膜胞浆侧,产生膜内外质子电化学梯度并储存能量,后以协助扩散方式从内膜胞浆侧运输到线粒体基质侧,利用电化学势能驱动ADP生成ATP,因此“化学渗透假说”主要解释了ATP的生成机制。线粒体内膜胞浆侧酸性提高,即质子(H+)增多,则内膜胞浆侧与线粒体基质侧的H+浓度差增大,质子电化学梯度增大,势能增加,促进ATP合成。真核细胞有氧呼吸过程中,O2的消耗发生在第三阶段,其反应场所是线粒体内膜。
【小问3详解】
曲线②中随着氧浓度增大,其CO2的释放量增大,说明该曲线代表有氧呼吸。由图可知,曲线②最终趋于平衡,说明氧气等外部因素不再是限制有氧呼吸的因素,限制有氧呼吸的主要是内部因素即呼吸酶的数量和活性。与燃烧相比,有氧呼吸在温和条件下进行,逐步释放能量,保证有机物中的能量得到最充分的利用。
【小问4详解】
曲线①中随着氧浓度增大,其CO2的释放量减小,说明该曲线代表无氧呼吸,曲线①与曲线②相交时,即有氧呼吸和无氧呼吸释放CO2量相等,设为n,则根据有氧呼吸公式C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量,可计算出有氧呼吸消耗的葡萄糖量为n/6;根据无氧呼吸公式C6H12O62CO2+C2H5OH+能量,可计算出有氧呼吸消耗的葡萄糖量为n/2,因此有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比值为n/6:n/2=1:3。
【小问5详解】
细胞呼吸能为生物体提供能量,是生物体代谢的枢纽。
19. 佛甲草是一种景天科植物,这个科的植物为了适应干旱、高温等恶劣环境,进化出了一套独特的光合作用机制,即夜晚“开门迎客”、白天“闭门造车”,如图所示。已知佛甲草可通过表皮微孔将O2释放到外界。回答下列问题:
(1)佛甲草夜间“开门迎客”、白天“闭门造车”,其中“客”和“车”分别指的是_____。
(2)据图分析,若夜晚抑制佛甲草的呼吸作用,则不利于佛甲草叶肉细胞的液泡内苹果酸的积累,其原因是_____。
(3)佛甲草在夜晚不能进行卡尔文循环的原因是_____。为了测量白天景天科植物佛甲草的净光合速率,实验期间可选择_____(填“CO2的吸收速率”或“O2的释放速率”)作为检测指标,理由是_____。
(4)现有一株与佛甲草很像的植物,若该植物叶肉细胞的液泡内pH的变化规律为_____,则可以初步认为该植物也属于景天科植物。
【答案】(1)CO2、糖类
(2)草酰乙酸转化成苹果酸消耗NADH、苹果酸进入液泡消耗ATP,而NADH、ATP需要细胞呼吸提供
(3) ①. 缺少光反应的产物ATP和NADPH ②. O2的释放速率 ③. 佛甲草为景天科植物,其白天气孔关闭,不能从外界吸收CO2,但能向外界释放O2
(4)夜晚下降、白天升高
【解析】
【小问1详解】
由图可知,夜晚佛甲草气孔开放,吸收CO2,并将其转化为苹果酸储存于液泡中;白天气孔关闭,利用夜晚储存的苹果酸分解产生的CO2进行卡尔文循环(暗反应)合成有机物(糖类)。所以“客”指CO2,“车”指糖类。
【小问2详解】
据题图分析可知,夜晚佛甲草叶肉细胞中,草酰乙酸转化成苹果酸消耗NADH、苹果酸进入液泡消耗ATP,而NADH、ATP需要细胞呼吸提供,若夜晚抑制呼吸作用,ATP和NADH 供应不足,会导致草酰乙酸还原为苹果酸的过程受阻,进而不利于苹果酸在液泡内积累。
【小问3详解】
卡尔文循环(暗反应)的进行需要光反应提供的ATP和NADPH,夜晚没有光照,光反应无法进行,不能为卡尔文循环提供ATP和NADPH,所以佛甲草在夜晚不能进行卡尔文循环。由于佛甲草为景天科植物,白天气孔关闭,不能从外界吸收CO2,CO2的吸收量难以准确测量;而佛甲草可通过表皮微孔将O2释放到外界,且白天光合作用产生O2,呼吸作用消耗O2,净光合速率=实际光合速率−呼吸速率,所以可以通过测量O2的释放速率来反映净光合速率
【小问4详解】
景天科植物夜晚气孔开放,吸收CO2转化为苹果酸储存于液泡中,液泡内CO2转化为苹果酸,使液泡内pH降低;白天苹果酸分解,CO2释放用于卡尔文循环,液泡内苹果酸减少,pH升高。所以若该植物叶肉细胞的液泡内pH的变化规律为夜晚pH降低,白天pH升高,则可以初步认为该植物也属于景天科植物。
20. 海拉细胞系是源自一位美国黑人妇女海瑞塔·拉克斯的宫颈癌细胞系。1951年,一位外科医生从她的肿瘤上取下组织样本,并在实验室中进行培养至今,已成为医学研究中非常重要的工具。
(1)下图所示为海拉细胞系的细胞周期示意图,以及一个细胞周期的不同时期中,染色体的形态和变化情况。
①图中,细胞周期的正确表示方法是___________(单选)。
A.a → a B.b → b C.c → c D.d → d
②从分裂间期到分裂结束,染色体形态正确的变化顺序是___________(单选)。
A.①③⑤②④ B.①⑤③②④ C.④②③①⑤ D.⑤③②④①
(2)研究人员将纯化的PHB2蛋白加入海拉细胞培养液培养24h后,检测处于细胞周期不同时期的细胞数量,结果如图。由图可推测,PHB2蛋白能够将海拉细胞的细胞周期阻断在___________(单选)。
A. G1期 B. S期 C. G2/M期 D. 不确定
(3)根据上述资料推测,海拉细胞被PHB2蛋白阻断的环节可能是___________(多选)。
A. DNA的复制 B. 纺锤体的形成 C. 着丝粒的分裂 D. 细胞的缢裂
(4)在电镜下观察乳腺癌细胞有丝分裂时,母细胞中的姐妹染色单体均须附着于纺锤丝上,这称为双定向作用。一种称为纺锤体装配检查点(SAC)的监控机制能监视纺锤丝附着过程,一旦发现如图所示的异常现象(当只有一条染色单体附着在纺锤丝上,则3M2B附着在对侧着丝粒上),便暂停姐妹染色单体的分离和有丝分裂的继续进行,直到双定向作用完成才能继续进行分裂。
图中细胞所处的分裂时期是___________,理由是___________(编号选填)。
①发生DNA复制 ②合成组装纺锤丝的蛋白质 ③形成纺锤丝 ④每条染色体有两条染色单体 ⑤核膜核仁消失 ⑥染色体的着丝粒都排在赤道面上
(5)下列与有丝分裂相关的叙述,不正确的是___________(单选)。
A. 有丝分裂是真核细胞体细胞的主要增殖方式
B. 随着着丝粒的分裂,染色体数目加倍
C. 动物细胞的中心体在前期倍增成为两组
D. 植物细胞有丝分裂末期有高尔基体的参与
(6)根据题干信息和图,判断MCC对APC的作用是___________(①促进/②抑制)(填写编号)。
【答案】(1) ①. C ②. B (2)C (3)BCD
(4) ①. 前期 ②. ③④⑤ (5)C
(6)②
【解析】
【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。一个细胞周期包括分裂间期和分裂期。
【小问1详解】
细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。一个细胞周期包括分裂间期和分裂期,且分裂间期时间长,分裂期时间短。图中c→b是分裂间期,b→c是分裂期,所以细胞周期的正确表示方法是c→c。 A、B、D错误,C正确。
故选C。
有丝分裂S期进行DNA复制,姐妹染色单体形成于间期①,出现在前期⑤,分裂后期的特点是着丝粒断裂,姐妹染色单体分开,由纺锤丝牵引移向细胞两极,细胞周期中染色体的变化过程:分裂间期染色体呈染色质状态(图①);分裂前期染色质螺旋化形成染色体(图⑤);分裂中期染色体的着丝粒排列在赤道板上(图③);分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开(图②);分裂末期染色体解螺旋(图④)。所以从分裂间期到分裂结束,正确的变化顺序是①⑤③②④,A、C、D错误,B正确。
故选B。
【小问2详解】
与对照组相比,加入PHB2蛋白后,G2/M期的细胞百分比明显增加,说明PHB2蛋白能够将海拉细胞的细胞周期阻断在G2/M期,A、B、D错误,C正确。
故选C。
【小问3详解】
据上题分析,加入PHB2蛋白后,G2/M期的细胞百分比明显增加,表明PHB2蛋白主要抑制G2期DNA复制完成后的准备阶段及有丝分裂过程。故海拉细胞被PHB2蛋白阻断的环节可能是纺锤体的形成着丝粒的分裂和细胞的缢裂。A错误,BCD正确。
故选BCD。
【小问4详解】
有丝分裂前期的特点是核膜、核仁消失,纺锤体形成,染色质螺旋化形成染色体,每条染色体含有两条染色单体。图中细胞出现纺锤丝(③),每条染色体有两条染色单体(④),核膜核仁消失(⑤),符合有丝分裂前期的特征。
【小问5详解】
A、真核细胞体细胞的主要增殖方式是有丝分裂,A正确;
B、着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,B正确;
C、动物细胞的中心体在间期倍增成为两组,而不是前期,C错误;
D、植物细胞有丝分裂末期,高尔基体参与细胞壁的形成,D正确。
故选C。
【小问6详解】
根据题干,当出现异常现象时,MCC会使得姐妹染色单体的分离和有丝分裂的继续进行暂停,直到双定向作用完成才能继续。而APC促进有丝分裂的完成,所以MCC对APC的作用是抑制。故选②。
21. 肝细胞承担解毒、合成、分泌等多项功能,其物质运输具有特殊性。研究人员利用离体肝细胞进行实验,分析不同物质进入肝细胞的跨膜运输方式,数据见下表。据表回答下列问题:
运输物质
胞外浓度
胞内浓度
运输速率
加入能量抑制剂后的运输速率
加入转运蛋白抑制剂后的运输速率
氨基酸
低
高
中等
显著降低
显著降低
低密度脂蛋白(LDL)
0.1mM
累积
慢
降低
降低不明显
钙离子
2mM
0.1μM
极快
不影响
显著降低
(1)氨基酸进入肝细胞的过程中会发生载体蛋白的磷酸化,该过程属于__________________(填“吸能”或“放能”)反应,原因是__________________。
(2)LDL进入肝细胞的方式为__________________,此过程体现了细胞膜具有__________________的结构特点。
(3)钙离子快速进入肝细胞的方式为__________________,判断依据是__________________。
(4)镉离子是一种重金属离子,研究发现,镉离子会抑制肝细胞对钙离子的转运。为验证该结论,请利用含镉离子的培养液和含荧光标记的钙离子的培养液、离体肝细胞等设计实验,简要写出实验思路和预期实验结果。
实验思路:__________________。
预期实验结果:__________________。
【答案】(1) ①. 吸能 ②. ATP水解释放磷酸基团使载体蛋白磷酸化,可见氨基酸进入肝细胞的过程中需要消耗ATP
(2) ①. 胞吞 ②. 一定的流动性
(3) ①. 协助扩散 ②. Ca2+胞外浓度高于胞内,加入能量抑制剂后的运输速率不影响,表明其进入肝细胞不需要消耗能量,加入转运蛋白抑制剂后的运输速率显著降低,表明其进入肝细胞需要载体蛋白
(4) ①. 实验组为将含离体肝细胞放入含镉离子的培养液和含荧光标记的钙离子的培养液中培养,对照组为将等量的离体细胞放入等量不含镉离子而含相同荧光标记的钙离子的培养液中培养,实验组和对照组放在相同且适宜的条件下培养一段时间后,观察两组离体肝细胞内的荧光强弱情况 ②. 实验组离体肝细胞内荧光明显弱于对照组,证明了镉离子会抑制肝细胞对钙离子的转运
【解析】
【小问1详解】
ATP水解释放磷酸基团使载体蛋白磷酸化,可见氨基酸进入肝细胞的过程中需要消耗ATP。载体蛋白的磷酸化过程需要ATP水解释放磷酸基团并提供能量,因此该过程属于吸能反应(吸能反应需要消耗能量)。
【小问2详解】
LDL为大分子物质,其进入肝细胞时加入能量抑制剂运输速率降低,说明需要消耗能量,加入转运蛋白抑制剂运输速率降低不明显,说明不需要转运蛋白协助,因此运输方式为胞吞;胞吞过程中细胞膜会发生形态变化,体现细胞膜具有一定的流动性的结构特点。
【小问3详解】
题表中,Ca2+胞外浓度高于胞内,加入能量抑制剂后的运输速率不影响,表明其进入肝细胞不需要消耗能量,加入转运蛋白抑制剂后的运输速率显著降低,表明其进入肝细胞需要载体蛋白,可见钙离子快速进入肝细胞的方式为协助扩散。
【小问4详解】
实验目的是验证“镉离子会抑制肝细胞对钙离子的转运”,因此需设置对照组(无镉离子)和实验组(有镉离子),控制单一变量(镉离子的有无);
实验思路:将生理状态相同的离体肝细胞均分为两组,实验组为将含离体肝细胞放入含镉离子的培养液和含荧光标记的钙离子的培养液中培养,对照组为将等量的离体细胞放入等量不含镉离子而含相同荧光标记的钙离子的培养液中培养,实验组和对照组放在相同且适宜的条件下培养一段时间后,观察两组离体肝细胞内的荧光强弱情况。
预期实验结果:实验组离体肝细胞内荧光明显弱于对照组,证明了镉离子会抑制肝细胞对钙离子的转运。
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2025-2026学年高二下期07月期末测试
生物试题
一、选择题;本题共16个小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有项是符合题目要求的。
1. 正常人体体细胞在完成有限次数的分裂后,会逐渐丧失增殖能力并进入衰老状态,肿瘤细胞普遍具有高水平的端粒酶活性,可稳定维持端粒长度,在体外培养时能无限增殖而不出现衰老特征。下列有关细胞衰老的叙述错误的是( )
A. 衰老细胞内多种酶的活性降低,物质运输功能下降
B. 根据细胞能否分裂和分化可判断细胞是否进入衰老状态
C. 端粒是位于染色体两端一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体
D. 抑制肿瘤细胞的端粒酶活性会使其端粒随细胞分裂不断缩短,最终诱导细胞衰老
2. 为研究酶的专一性,某生物兴趣小组设计了如表所示实验方案。已知纤维素酶的最适温度为50℃,淀粉酶的最适温度为37℃。下列叙述正确的是( )
步骤
甲组
乙组
丙组
试管1
试管2
试管1
试管2
试管1
试管2
2mL质量
分数为1%
的纤维素溶液
1mL纤维
素酶溶液
2mL质量分数
为1%的淀
粉溶液
1mL纤维
素酶溶液
2mL质量分数
为1%的纤
维素溶液
1mL淀粉酶溶液
②
各试管分别在50℃恒温水浴保温15min
③
将同组的两支试管中的溶液混合摇匀后,再向各组加入等
量斐林试剂,50~65℃水浴加热后观察颜色变化
A. 甲组与乙组对照,可验证纤维素酶的催化作用具有专一性
B. 步骤②③的两次水浴加热,均是为酶促反应提供适宜的温度条件
C. 若丙组无砖红色沉淀生成,可直接证明淀粉酶不能催化纤维素水解
D. 该实验的自变量是底物种类、酶种类和温度
3. 海南黎锦是非物质文化遗产,其染料主要来源于植物。DNA条形码技术可利用DNA条形码序列(细胞内一段特定的DNA序列)准确鉴定出染料植物的种类。下列有关叙述正确的是( )
A. 不同染料植物的DNA均含有元素C、H、O、N、S
B. DNA条形码序列由核糖核苷酸连接而成
C. 染料植物的DNA条形码序列仅存在于细胞核中
D. DNA条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的DNA条形码序列不同
4. 浙江大学研究团队发现核糖体蛋白(Rpl12)是核糖体自噬中的关键物质,Rpl12在细胞饥饿条件下会介导核糖体自噬。下列叙述错误的是( )
A. 营养充足时,细胞内的核糖体合成蛋白质以支持细胞生长
B. 营养缺乏时,细胞通过自噬降解核糖体可以获得物质和能量
C. Rpl12的合成需要多种核糖核酸的参与
D. 发生核糖体自噬时,需要内质网中的多种水解酶的协助
5. 食物中的淀粉经水解成葡萄糖后,经肠上皮细胞膜上的葡萄糖-Na+共转运蛋白(SGLT)转运到肠上皮细胞内,然后通过葡萄糖转运蛋白(GLUT)释放到血液中,通过血液循环运输到全身各处,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 途径①运输葡萄糖的方式为协助扩散,不消耗ATP
B. 途径②运输葡萄糖的方式为主动运输,不直接消耗ATP
C. SGLT与GLUT功能不同的根本原因是基因的选择性表达
D. Na+-K+泵每次转运Na+、K+时都会发生自身构象的改变
6. 植物气孔的开闭与保卫细胞的水势有关,如图所示,当保卫细胞水势下降吸水膨胀时气孔张开,当水势上升失水缩小时气孔关闭。保卫细胞积累K+会使其水势下降,保卫细胞的细胞膜上依赖于ATP的K+-H+泵负责完成积累K+的过程。下列叙述错误的是( )
A. K+进入保卫细胞使其水势降低时有利于叶片从外界吸收CO2
B. 可推测保卫细胞中的K+浓度高于其细胞膜外溶液中的K+浓度
C. K+-H+泵转运K+、H+时,其空间结构不会发生改变
D. 在气孔开闭过程中水分子可通过渗透作用进出保卫细胞
7. 如图1是绿叶中色素提取实验所用到的装置,图2为某实验小组进行绿叶中色素提取后色素的分离
结果。下列叙述错误的是( )
A. 在使用图1装置时,需要加入适量的二氧化硅以保证研磨充分
B. 采用无水乙醇提取色素的原理是色素能溶解于无水乙醇中
C. 图2中色素带彼此分离现象的产生是不同色素在层析液中的溶解度不同导致的
D. 若选用的叶片为黄化叶片,与绿叶的分离结果相比,条带2和4的结果会变窄
8. 1937年,希尔发现,在光照下,离体的叶绿体悬浮液(有水而无CO2)还原了诸如铁盐之类的许多氧化剂,这个反应称为“希尔反应”。其方程式如下,下列叙述正确的是( )
4Fe3++2H2O→4Fe2++O2+4H+
A. 从希尔反应可知光合作用中的O2很可能是水分解产生的
B. 光反应与利用CO2合成有机物是两个完全独立的过程
C. 希尔实验可以证明叶绿体中水在有光条件下被分解不是由酶催化完成的
D. 只要有离体的叶绿体存在,希尔反应就能顺利进行
9. 植物体的光合作用和呼吸作用是能量转化中的两个重要环节。为探究光照强度对植物体光合作用强度的影响,某科研小组设置了图1所示的实验装置,并绘制了随光照强度增加测得数据的相关曲线图(图2)。请据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 图1装置中的NaHCO3溶液可以为光合作用提供所需要的CO2
B. 图2中A点时,植物体产生ATP的细胞器有叶绿体和线粒体
C. 图1中NaHCO3溶液换为NaOH溶液,植物换为酵母菌,可用于判断酵母菌是否进行有氧呼吸
D. 图2中B点以后,限制植物体光合速率的主要环境因素不再是光照强度
10. 真皮上层的CAM(毛细血管相关巨噬细胞)主要依靠自身分裂来维持数量。为探究皮肤衰老机制,科学家研究发现,年轻小鼠的皮肤毛细血管CAM多于年老小鼠。人体内CAM的减少速度超过了毛细血管本身老化速度。清除CAM的小鼠皮肤中,毛细血管更易出现血流阻塞,血管中会出现更多损伤留下的细胞碎片。下列叙述错误的是( )
A. 可开发刺激真皮上层的CAM再生的药物,延缓皮肤衰老
B. 当血流阻塞时,CAM的存在有利于血管修复和血流速度恢复
C. 据上述信息推测,CAM细胞的减少可能加速了皮肤血管的老化
D. 真皮上层的CAM数量减少后,主要从血液中补充CAM以维持总体数量
11. 光质和土壤中的盐含量是影响作物生理状态的重要因素。为探究不同光质对盐胁迫下某作物生长的影响,将作物分组处理一段时间后,结果如图所示(光补偿点指当总光合速率等于呼吸速率时的光照强度)。下列叙述错误的是( )
A. 该实验条件下,盐胁迫同时抑制了作物的呼吸作用和光合作用
B. 根据上述实验结果可得出结论:实验光可以抵消盐胁迫对该作物生长的影响
C. 在光照强度达到光补偿点之前,①组的总光合速率始终大于③组的总光合速率
D. 该实验的自变量包括光质和有无盐胁迫,温度、CO2的浓度等属于无关变量
12. 细胞周期包含四个阶段:G1期(DNA复制前期)、S期(DNA复制期)、G2期(DNA复制后期)和M期(分裂期)。蚕豆根尖分生区细胞的G1、S、G2、M期分别经历9h、3.5h、2.5h、2h。为了使细胞周期同步化,某科研小组用高浓度胸苷(TdR)处理可以将正在分裂的根尖分生区细胞暂停在某一时期。如图表示双阻断法过程,图中①表示正常的细胞周期,②表示经过第一次阻断后细胞都停留在S期或G1/S期交界处,③表示洗去TdR后恢复正常的细胞周期,④表示经第二次处理后细胞均停留在G1/S期交界处。下列叙述错误的是( )
A. 高浓度TdR阻止细胞分裂的主要原理是抑制DNA复制
B. 用高浓度TdR处理分生区细胞,会使分裂期细胞的比例减小
C. 第一次阻断时间需至少17h,才能让所有细胞停留在S期或G1/S交界处
D. 应该在洗去TdR后的3.5~13.5h内,用TdR进行第二次处理
13. 某种动物的体细胞增殖过程中不同阶段的示意图如下,其中错误的是( )
A. B. C. D.
14. 为探究物质P和物质Q及其剂量对淀粉酶活性的影响,某同学设置对照组(CK)及不同剂量处理组(剂量1<剂量2<剂量3)进行实验,检测结果如图1所示。酶的抑制剂类型包括竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂,作用机制如图2所示。
下列叙述错误的是( )
A. 物质P对淀粉酶活性有抑制作用,且抑制效果随剂量增加而增强
B. 物质Q对淀粉酶活性的影响表现出低剂量促进、高剂量抑制
C. 若增加淀粉浓度后物质P处理组中淀粉酶活性相对值提高,则物质P是竞争性抑制剂
D. 若物质P是非竞争性抑制剂,则物质Q不是竞争性抑制剂
15. ATP的合成及某种利用过程如图所示。研究人员将32P标记的Pi注入离体活细胞中,2min后迅速分离得到细胞中的ATP,发现ATP被32P标记,且其放射性强度与注入的Pi的放射性强度基本一致。下列叙述正确的是( )
A. 该实验中,32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相同
B. 物质X为ATP合成提供能量,实验后离体活细胞中仍存在ADP
C. 荧光素被激活后发荧光属于吸能反应,其与ATP的水解相关联
D. 荧光素的荧光实验可以表明ATP是生物体的直接能源物质
16. 下列关于实验操作或现象的叙述,正确的有( )
A. 可撕取黑藻稍带叶肉的下表皮作为观察叶绿体的材料
B. 可用洋葱鳞片叶外表皮代替半透膜探究质膜的透性
C. 若苏丹Ⅲ染液沾于皮肤,应立即用体积分数为50%的酒精冲洗
D. 用紫鸭跖草的叶(紫色)进行色素的提取和分离,会出现四条色素带
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 如下图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图;细胞自噬是指通过溶酶体途径对细胞内的异常蛋白质或衰老损伤的细胞器等进行降解并回收利用的过程,图2表示细胞自噬过程。请回答下列问题:
(1)为了收集细胞器研究它们的功能,科学家先将细胞破碎,再用______法分离细胞器,为使分离得到的细胞器的结构、形态和功能维持正常,离心液需要满足的条件有______(答出1点即可)。
(2)图1中属于生物膜系统的结构有______(填序号),其中高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放,RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱。由此推测,高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH______(填“高”或“低”),若RS功能缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量______(填“增加”或“减少”)。
(3)结合图2分析,与溶酶体发生融合的自噬体膜来源于______,分解后产物去向有______,自噬过程局限在自噬体中进行的意义是_______。
18. “化学渗透假说”的主要内容为电子经呼吸链传递时,可将质子(H+)从线粒体内膜的基质侧泵到内膜胞浆(线粒体内膜与外膜之间)侧,产生膜内外质子电化学梯度并储存能量,当质子顺浓度梯度回流时,质子驱动ADP生成ATP。如图1所示:图2中曲线①②描述的是环境因素与呼吸作用的关系。回答下列问题:
(1)据图1分析,质子从线粒体基质运输到内膜胞浆侧的方式是_____。
(2)据图1分析,“化学渗透假说”主要解释了_____的生成机制。提高线粒体内膜胞浆侧酸性可_____(填“促进”或“抑制”)ATP合成。真核细胞有氧呼吸过程中,O2的消耗发生在_____(填具体场所)。
(3)据图2分析,代表细胞有氧呼吸的是曲线_____(填“①”或“②”),图中曲线②最终趋于平衡,可能是受到_____(填内在因素)的限制。与燃烧迅速释放能量相比,有氧呼吸是逐级释放能量的,对于生物体来说意义是_____。
(4)据图2分析,曲线①与曲线②相交时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗的葡萄糖量的比为_____。
(5)所有生物的生存,都离不开细胞呼吸,那么细胞呼吸的意义是_____。
19. 佛甲草是一种景天科植物,这个科的植物为了适应干旱、高温等恶劣环境,进化出了一套独特的光合作用机制,即夜晚“开门迎客”、白天“闭门造车”,如图所示。已知佛甲草可通过表皮微孔将O2释放到外界。回答下列问题:
(1)佛甲草夜间“开门迎客”、白天“闭门造车”,其中“客”和“车”分别指的是_____。
(2)据图分析,若夜晚抑制佛甲草的呼吸作用,则不利于佛甲草叶肉细胞的液泡内苹果酸的积累,其原因是_____。
(3)佛甲草在夜晚不能进行卡尔文循环的原因是_____。为了测量白天景天科植物佛甲草的净光合速率,实验期间可选择_____(填“CO2的吸收速率”或“O2的释放速率”)作为检测指标,理由是_____。
(4)现有一株与佛甲草很像的植物,若该植物叶肉细胞的液泡内pH的变化规律为_____,则可以初步认为该植物也属于景天科植物。
20. 海拉细胞系是源自一位美国黑人妇女海瑞塔·拉克斯的宫颈癌细胞系。1951年,一位外科医生从她的肿瘤上取下组织样本,并在实验室中进行培养至今,已成为医学研究中非常重要的工具。
(1)下图所示为海拉细胞系的细胞周期示意图,以及一个细胞周期的不同时期中,染色体的形态和变化情况。
①图中,细胞周期的正确表示方法是___________(单选)。
A.a → a B.b → b C.c → c D.d → d
②从分裂间期到分裂结束,染色体形态正确的变化顺序是___________(单选)。
A.①③⑤②④ B.①⑤③②④ C.④②③①⑤ D.⑤③②④①
(2)研究人员将纯化的PHB2蛋白加入海拉细胞培养液培养24h后,检测处于细胞周期不同时期的细胞数量,结果如图。由图可推测,PHB2蛋白能够将海拉细胞的细胞周期阻断在___________(单选)。
A. G1期 B. S期 C. G2/M期 D. 不确定
(3)根据上述资料推测,海拉细胞被PHB2蛋白阻断的环节可能是___________(多选)。
A. DNA的复制 B. 纺锤体的形成 C. 着丝粒的分裂 D. 细胞的缢裂
(4)在电镜下观察乳腺癌细胞有丝分裂时,母细胞中的姐妹染色单体均须附着于纺锤丝上,这称为双定向作用。一种称为纺锤体装配检查点(SAC)的监控机制能监视纺锤丝附着过程,一旦发现如图所示的异常现象(当只有一条染色单体附着在纺锤丝上,则3M2B附着在对侧着丝粒上),便暂停姐妹染色单体的分离和有丝分裂的继续进行,直到双定向作用完成才能继续进行分裂。
图中细胞所处的分裂时期是___________,理由是___________(编号选填)。
①发生DNA复制 ②合成组装纺锤丝的蛋白质 ③形成纺锤丝 ④每条染色体有两条染色单体 ⑤核膜核仁消失 ⑥染色体的着丝粒都排在赤道面上
(5)下列与有丝分裂相关的叙述,不正确的是___________(单选)。
A. 有丝分裂是真核细胞体细胞的主要增殖方式
B. 随着着丝粒的分裂,染色体数目加倍
C. 动物细胞的中心体在前期倍增成为两组
D. 植物细胞有丝分裂末期有高尔基体的参与
(6)根据题干信息和图,判断MCC对APC的作用是___________(①促进/②抑制)(填写编号)。
21. 肝细胞承担解毒、合成、分泌等多项功能,其物质运输具有特殊性。研究人员利用离体肝细胞进行实验,分析不同物质进入肝细胞的跨膜运输方式,数据见下表。据表回答下列问题:
运输物质
胞外浓度
胞内浓度
运输速率
加入能量抑制剂后的运输速率
加入转运蛋白抑制剂后的运输速率
氨基酸
低
高
中等
显著降低
显著降低
低密度脂蛋白(LDL)
0.1mM
累积
慢
降低
降低不明显
钙离子
2mM
0.1μM
极快
不影响
显著降低
(1)氨基酸进入肝细胞的过程中会发生载体蛋白的磷酸化,该过程属于__________________(填“吸能”或“放能”)反应,原因是__________________。
(2)LDL进入肝细胞的方式为__________________,此过程体现了细胞膜具有__________________的结构特点。
(3)钙离子快速进入肝细胞的方式为__________________,判断依据是__________________。
(4)镉离子是一种重金属离子,研究发现,镉离子会抑制肝细胞对钙离子的转运。为验证该结论,请利用含镉离子的培养液和含荧光标记的钙离子的培养液、离体肝细胞等设计实验,简要写出实验思路和预期实验结果。
实验思路:__________________。
预期实验结果:__________________。
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