精品解析:河南省濮阳市第一高级中学2026-2027学年高三上学期第一次质量检测生物试题

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2026-07-21
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2024级高三上学期第一次质量检测 生物学 2026.07 时间:75分钟分值:100分 一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 下列关于支原体、酵母菌、蓝细菌、水绵、小球藻、伞藻的叙述中,正确的是( ) A. 支原体与酵母菌的根本区别是有无细胞结构 B. 水绵、小球藻和伞藻均有核膜包被的细胞核 C. 肺组织细胞为肺炎支原体蛋白的合成提供场所和原料 D. 青霉素能抑制细菌细胞壁的形成,可用于治疗支原体感染引起的疾病 【答案】B 【解析】 【详解】A、支原体是原核生物,酵母菌是真核生物,二者都具有细胞结构,根本区别是有无以核膜为界限的细胞核,A错误; B、水绵、小球藻、伞藻都属于真核生物,均有核膜包被的细胞核,B正确; C、肺炎支原体是原核生物,自身含有核糖体,其蛋白质的合成场所是自身的核糖体,不需要宿主细胞提供合成场所,C错误; D、支原体没有细胞壁,青霉素通过抑制细菌细胞壁的形成发挥作用,对支原体无效果,不能用于治疗支原体感染,D错误。 2. 鱼腥草是广受云南人民喜爱的一种食物。关于组成鱼腥草细胞的元素和化合物,下列叙述正确的是( ) A. 鱼腥草细胞中含有K、Fe、Zn等大量元素 B. 组成鱼腥草细胞的各种元素大多以化合物的形式存在 C. 用双缩脲试剂鉴定鱼腥草中是否含有蛋白质时需水浴加热 D. 鱼腥草细胞壁中的纤维素经水解后,其产物不能与斐林试剂发生显色反应 【答案】B 【解析】 【详解】A、Fe、Zn属于微量元素,A错误; B、组成细胞的元素大多以化合物的形式存在,仅少数以离子形式存在,B正确; C、双缩脲试剂鉴定蛋白质的反应在常温下即可发生,无需水浴加热,C错误; D、纤维素的水解产物是葡萄糖,葡萄糖属于还原糖,在水浴加热条件下可与斐林试剂产生砖红色沉淀,D错误。 3. 下列关于人体内Mg2+的叙述,最合理的是( ) A. 是激活某些胞内酶的关键离子 B. 是直接参与肌肉收缩的关键离子 C. 是组成血红蛋白的关键离子 D. 是维持细胞外液酸碱平衡的关键离子 【答案】A 【解析】 【详解】A、Mg2+可作为胞内多种酶的激活剂,是激活某些胞内酶的关键离子,A正确; B、直接参与肌肉收缩的关键离子是Ca2+,而非Mg2+,B错误; C、组成血红蛋白的关键离子是Fe2+,Mg2+是植物叶绿素的组成成分,C错误; D、维持细胞外液酸碱平衡的关键离子主要是HCO3-、HPO42-等缓冲离子,Mg2+不是该功能的关键离子,D错误。 4. “抗糖”是当前流行的健康理念,指的是通过科学控制糖分摄入,减少对身体的负面影响以延缓皮肤衰老、预防疾病。下列叙述正确的是( ) A. “抗糖”就是完全拒绝所有糖类,包括米饭和馒头中的淀粉 B. 食物中的蔗糖可以被人体细胞直接吸收,用于细胞呼吸 C. 人体细胞内的核糖和脱氧核糖是遗传物质的组成成分,也是重要能源物质 D. 人体细胞膜外表面的糖蛋白具有信息传递功能,其糖链由单糖聚合而成 【答案】D 【解析】 【详解】A、“抗糖”指的是科学控制过量糖分的摄入,并非完全拒绝所有糖类,淀粉是人体重要的能源物质,正常摄入可维持生命活动所需,A错误; B、蔗糖属于二糖,必须在消化道中被水解为单糖(葡萄糖和果糖)后才能被人体细胞吸收,无法直接被细胞吸收用于细胞呼吸,B错误; C、人体的遗传物质是DNA,脱氧核糖是DNA的组成成分,核糖是RNA的组成成分,二者均属于结构物质,不属于能源物质,不能为生命活动提供能量,C错误; D、人体细胞膜外表面的糖蛋白具有细胞识别、信息传递等功能,其糖链是由单糖通过聚合反应形成的多糖链,D正确。 5. 与小麦、水稻和玉米等传统谷物相比,藜麦是一种营养价值较高的优质蛋白谷物。藜麦籽粒中脂肪含量较高,所含不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的70%。下列叙述正确的是(  ) A. 与传统谷物相比,藜麦营养价值高可能因为所含必需氨基酸的种类较多 B. 藜麦籽粒中的脂肪含量较高,所含不饱和脂肪酸在室温下一般呈固态 C. 藜麦籽粒的细胞中,不饱和脂肪酸和甘油作为单体构成脂肪分子 D. 藜麦中蛋白质和不饱和脂肪酸的组成元素中都有C、H、O和N 【答案】A 【解析】 【详解】A、必需氨基酸是人体细胞不能合成、必须从食物中获取的氨基酸,食物中必需氨基酸的种类、含量是衡量其营养价值的重要指标,因此藜麦营养价值高可能是因为所含必需氨基酸种类较多,A正确; B、不饱和脂肪酸熔点较低,室温下一般呈液态,饱和脂肪酸室温下多呈固态,B错误; C、脂肪由甘油和脂肪酸结合形成,脂肪不属于生物大分子,不存在单体的概念,C错误; D、不饱和脂肪酸的组成元素只有C、H、O,不含N,蛋白质的组成元素主要包含C、H、O、N,D错误。 6. 细胞膜上含有多种膜蛋白,科研人员用试剂M和N分别处理小肠上皮细胞的细胞膜,结果如表所示(“+”表示有,“-”表示无)。下列叙述正确的是( ) 实验处理 细胞膜上的膜蛋白 处理后细胞形状 D1 D2 D3 D4 D5 D6 试剂M处理后 + + + + - - 细胞变得不规则 试剂N处理后 - - + + + + 细胞保持原状 A. 试剂M可能破坏D5和D6的空间结构,或者使其与细胞膜分离 B. D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态起着重要作用 C. 表中信息可证明小肠上皮细胞膜具有选择透过性 D. 将小肠上皮细胞置于清水中,待其吸水涨破后收集,即可获得纯净细胞膜 【答案】A 【解析】 【详解】A、试剂M处理后细胞膜上无法检测到D5和D6,原因可能是试剂M破坏了二者的空间结构使其无法被检测,也可能是二者从细胞膜上分离,A正确; B、试剂N处理后D1和D2从细胞膜上消失,但细胞仍保持原状,说明D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态不起关键作用,B错误; C、选择透过性是细胞膜控制物质进出的功能特性,该实验仅探究膜蛋白与细胞形态的关系,无法证明细胞膜具有选择透过性,C错误; D、小肠上皮细胞含有细胞核和多种具膜细胞器,吸水涨破后得到的膜会混有核膜、细胞器膜,无法获得纯净细胞膜,D错误。 7. 研究发现,生物膜融合存在以下机制:不同生物膜上的蛋白质相互作用形成螺旋状的复合蛋白,使磷脂分子失去稳定进而重排形成融合孔,最后实现生物膜的相互融合,过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 生物膜的基本支架是磷脂双分子层 B. 生物膜融合的过程能体现生物膜具有流动性 C. 膜蛋白1和膜蛋白2形成螺旋结构涉及自身构象的变化 D. 抑制唾液腺细胞融合孔的形成,不影响唾液淀粉酶的分泌过程 【答案】D 【解析】 【详解】A、生物膜的基本支架是磷脂双分子层,属于细胞膜流动镶嵌模型的基础结论,A正确; B、生物膜融合过程中磷脂分子发生重排、膜蛋白发生相互作用,体现了生物膜具有流动性的结构特点,B正确; C、膜蛋白1和膜蛋白2相互结合形成螺旋状复合蛋白,该过程中蛋白质自身的空间结构(构象)会发生改变,C正确; D、唾液淀粉酶是分泌蛋白,通过胞吐的方式分泌,胞吐需要囊泡膜与细胞膜融合,若抑制融合孔的形成,膜融合过程无法完成,会直接阻碍唾液淀粉酶的分泌,D错误。 8. 在“观察叶绿体和细胞质的流动”实验中,某同学用显微镜观察黑藻叶片细胞,视野中观察到某叶绿体位于细胞的左上方,并沿着细胞壁逆时针向下移动。下列叙述正确的是( ) A. 该叶绿体在细胞内实际位置位于右下方,实际运动方向是顺时针向上移动 B. 若想将该叶绿体移至视野中央仔细观察,应将载玻片向右下方移动 C. 若由低倍镜转换为高倍镜后视野变暗,应调节细准焦螺旋提升视野亮度 D. 黑藻叶片细胞质的流动为细胞内物质运输和结构移动创造了条件 【答案】D 【解析】 【详解】A、显微镜成上下、左右均颠倒的倒像,相当于将实物旋转180°所得,细胞质实际流动方向与视野中观察到的流动方向一致,仍为逆时针,A错误; B、物像移动方向和载玻片移动方向相反,视野中叶绿体位于左上方,需将载玻片向左上方移动才能将其移至视野中央,B错误; C、细准焦螺旋的作用是调节物像清晰度,升高视野亮度应调节反光镜或光圈,C错误; D、细胞质流动可带动细胞内的细胞器、营养物质等移动,为细胞内物质运输和结构移动创造了条件,D正确。 9. 科学家在贝氏布拉藻中发现了一种新型细胞器——硝质体。它是由1亿年前与其共生的固氮蓝细菌演化而来,外包有双层膜结构,内部含有固氮酶,能将氮气转化为氨,这使得贝氏布拉藻成为第一种已知的固氮真核生物。下列叙述错误的是( ) A. 硝质体与叶绿体、线粒体都具有双层膜结构 B. 硝质体的双层膜结构可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的细胞膜 C. 硝质体、线粒体和叶绿体含有的DNA都能与蛋白质结合成染色体 D. 若能将硝质体转移到农作物中,则可能会减少氮肥的使用 【答案】C 【解析】 【详解】A、题干明确说明硝质体外包有双层膜结构,叶绿体、线粒体是具有双层膜的细胞器,A正确; B、依据内共生起源学说,被宿主胞吞的原核生物,外层膜来自宿主的细胞膜,内层膜来自原核生物自身的细胞膜,硝质体由共生的固氮蓝细菌(原核生物)演化而来,因此其双层膜可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的细胞膜,B正确; C、染色体是真核生物细胞核中特有的结构,主要由DNA和蛋白质紧密结合形成;硝质体来自原核生物蓝细菌,其DNA为裸露的环状,线粒体和叶绿体的DNA也均为裸露状态,三者都不能形成染色体,C错误; D、硝质体内含固氮酶,可将氮气转化为氨(可被植物利用的氮源),若将其转移到农作物中,农作物可自行固氮,因此可能会减少氮肥的使用,D正确。 10. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是( ) A. 内质网除参与蛋白质合成、加工外,还与脂质的合成有关 B. 由磷脂分子的结构特点可推测脂滴的膜由双层磷脂分子组成 C. 膜连接点的形成体现了各细胞器之间在功能上的协同联系 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 【答案】B 【解析】 【详解】A、内质网包括粗面内质网和滑面内质网,粗面内质网参与蛋白质的合成、加工,滑面内质网与脂质的合成有关,A正确; B、磷脂分子具有亲水的头部和疏水的尾部,脂滴内部是疏水的脂肪,因此脂滴的膜为单层磷脂分子(磷脂疏水尾部朝向内侧脂肪,亲水头部朝向外侧细胞质基质),并非双层磷脂分子,B错误; C、膜连接点实现了内质网、线粒体、溶酶体等细胞器的连接,配合完成脂类的合成、水解、氧化分解等过程,体现了各细胞器之间在功能上的协同联系,C正确; D、脂噬的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解,说明膜连接点具有物质运输功能;膜连接点存在受体蛋白,受体参与信息识别,说明膜连接点具有信息交流的功能,D正确。 11. 肿瘤细胞中的腺苷酸琥珀酸裂解酶(ADSL)既能参与嘌呤合成,又能激活SREBP转录因子进入细胞核,促进脂肪合成基因表达,进而促进细胞增殖。下列叙述正确的是(  ) A. ADSL通过双重功能促进细胞增殖,体现了蛋白质功能的多样性 B. 嘌呤是核苷酸的组成成分,核苷酸通过氢键连接成核苷酸链 C. ADSL能直接催化脂肪合成基因的转录,从而促进细胞增殖 D. SREBP通过核孔进入细胞核的过程主要与核膜的流动性有关 【答案】A 【解析】 【详解】A、ADSL既具有催化嘌呤合成的催化功能,又具有激活SREBP转录因子、调节基因表达的功能,体现了蛋白质功能的多样性,A正确; B、核苷酸之间通过磷酸二酯键连接形成核苷酸链,氢键是两条核苷酸链上互补配对的碱基之间的连接键,B错误; C、题干信息显示ADSL通过激活SREBP转录因子间接促进脂肪合成基因的表达,催化转录过程的酶是RNA聚合酶,C错误; D、SREBP通过核孔进入细胞核,与核膜的流动性无关,D错误。 12. 甲、乙两种伞藻的嫁接过程如图所示,第一次长出的帽状体呈中间类型,切除这一帽状体,第二次长出的帽状体为与甲种伞藻相同的伞形。相关分析错误的是( ) A. 推测中间类型帽状体中应该同时具有甲、乙两种伞藻的遗传物质 B. 假根细胞核中易被碱性染料染成深色的染色质是遗传信息的载体 C. 该实验说明假根中的细胞核可能是细胞代谢和遗传的控制中心 D. 两次实验不能完全排除伞藻假根中的细胞质对帽状体形态的影响 【答案】A 【解析】 【详解】A、第一次长出的“中间类型”帽状体,是因为嫁接后乙的假根中的细胞核尚未完全控制新帽的形成,但并不意味着帽状体本身含有两种伞藻的遗传物质,帽状体是细胞代谢的产物,不是遗传信息的载体,帽状体的形态由假根中的细胞核决定,因为细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,A错误; B、染色质主要由DNA和蛋白质组成,是遗传信息的载体,易被碱性染料(如龙胆紫、醋酸洋红)染成深色,B正确; C、实验最终长出的帽状体形态与假根来源的伞藻一致(第二次为甲种伞藻的伞形帽),说明细胞核控制性状表现,支持“细胞核是遗传和代谢的控制中心”这一结论,C正确; D、虽然实验表明细胞核起主导作用,但细胞质中也可能存在影响性状的物质,D正确。 故选A。 13. 下表是相对分子质量不同的物质通过核孔进入细胞核的速率。下列说法正确的是( ) 相对分子质量/(g·mol-1) 速率(相对) 5000 非常快 17000 2min达到核质平衡 44000 30min达到核质平衡 60000 几乎不能进入核内 21000(组蛋白H1) 不能自由通过核孔 A. 核质之间频繁的物质交换和信息交流仅与核孔有关 B. 核孔的选择透过性与物质大小有关,与物质的种类无关 C. 随着物质相对分子质量的增大,进入细胞核的速率越来越慢 D. 通常情况下,细胞代谢越旺盛,细胞核上的核孔数量越多 【答案】D 【解析】 【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。 【详解】A、核膜也具有选择透过性,参与核质之间的物质交换,A错误; BC、相对分子质量是21000的蛋白质不能自由通过核孔,而相对分子质量是44000的蛋白质30min 达到核质平衡,说明核孔运输物质与物质的相对分子质量和物质的种类均有关系,BC错误; D、核孔数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞,核孔数量越多,D正确。 故选D。 14. 细胞结构与功能相适应是核心生命观念,下列叙述错误的是(  ) A. 性腺细胞内质网发达,利于固醇类性激素的合成与加工 B. 蓝细菌细胞内无叶绿体,但含有光合色素与相关酶,能进行光合作用 C. 根尖分生区细胞无中央大液泡,不能通过渗透作用吸收水分 D. 浆细胞内核糖体、高尔基体数量丰富,适应抗体的合成与分泌 【答案】C 【解析】 【详解】A、性激素属于固醇类脂质,内质网是脂质合成的车间,因此性腺细胞内质网发达,A正确; B、蓝细菌属于原核生物,无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素及光合相关酶,可进行光合作用,B正确; C、根尖分生区细胞无中央大液泡,主要通过吸胀作用吸水,但细胞的原生质层仍可作为半透膜,能发生渗透作用吸水,C错误; D、抗体属于分泌蛋白,核糖体是合成场所,高尔基体负责加工分泌,因此浆细胞中二者数量丰富,D正确。 15. 角蛋白72(KRT72)是由人体巨噬细胞产生并分泌的,其能识别并结合HIV的衣壳蛋白,阻止HIV与巨噬细胞膜结合,从而抑制HIV入侵巨噬细胞。下列叙述正确的是( ) A. KRT72能特异性结合HIV衣壳蛋白,依赖细胞间的信息交流与识别 B. 可用放射性同位素18O标记KRT72,追踪其与HIV衣壳蛋白结合的过程 C. HIV的遗传物质为RNA,其遗传物质彻底水解后可得到5种有机物 D. 加热、加酸、加酒精等均能引起HIV的蛋白质肽键断裂而变性 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞间的信息交流的主体是细胞与细胞,HIV为病毒,不具有细胞结构,因此KRT72与HIV衣壳蛋白的结合不属于细胞间的信息交流与识别,A错误; B、18O是稳定同位素,不具有放射性,不能作为放射性同位素进行追踪,B错误; C、HIV的遗传物质是RNA,RNA彻底水解产物为磷酸、核糖、4种含氮碱基(A、U、G、C),其中磷酸是无机物,核糖+4种含氮碱基共5种有机物,C正确; D、加热、加酸、加酒精会破坏HIV蛋白质的空间结构使其变性,该过程不会断裂肽键,D错误。 16. 某科研团队以丝瓜为材料,开展了缺硼、缺钙及补素对果实发育影响的实验,相关结果如下表,下列叙述正确的是( ) 组别 弯瓜率 木栓化率 平均单瓜重下降比 处理方式 实验一 10% 8% 无 全程正常供硼、供钙 实验二 39% 47% 21% 开花后缺硼处理 实验三 11% 8% 5% 开花后缺硼至幼瓜期喷施硼砂 实验四 34% 34% 15%-18% 开花后缺钙处理 实验五 10% 9% 4% 开花后缺钙至幼瓜期喷施螯合钙 注:植物细胞木栓化是细胞壁变硬、不透水不透气,最终该细胞会失去活性 A. 植物可以吸收硼和钙元素,无需消耗能量 B. 硼和钙元素都是丝瓜生长发育必需的元素且丝瓜对硼需求量更大 C. 为节约丝瓜生产成本可以只在幼瓜期喷施硼砂和螯合钙等肥料 D. 木栓化是植物的一种适应性变化,可以防止植株水分的流失 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物吸收硼、钙等矿质元素离子的方式为主动运输,需要消耗细胞呼吸释放的能量,A错误; B、钙属于大量元素,硼属于微量元素,丝瓜对钙的需求量远大于硼,缺硼对果实发育影响更大不能说明硼的需求量更高,B错误; C、对比实验数据可知,开花后缺硼或缺钙时,仅在幼瓜期补充对应元素,弯瓜率、木栓化率、单瓜重下降比均与全程正常供素的对照组接近,因此可只在幼瓜期喷施对应肥料以节约生产成本,C正确; D、木栓化是缺素导致的细胞损伤,最终细胞失去活性,会造成果实发育不良,不属于植物有利于减少水分流失的适应性变化,D错误。 二、非选择题(本题共5小题,共52分) 17. 请回答下列有关科学方法与技术的问题: (1)施莱登和施旺只是观察了部分动植物的组织,却得出了“所有的动植物都是由细胞构成的”这一结论,运用的科学方法是____________。 (2)细胞膜结构模型的探索过程,反映了____________这一科学方法的作用。 (3)通常,一种新病毒出现后需要确定该病毒的核酸类型。假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换,利用____________的方法,以体外培养的宿主细胞等为材料,设计实验以确定一种新病毒的类型。 思路:将____________分别培养在含放射性标记____________的甲组培养基、含放射性标记____________的乙组培养基中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。(答标记化合物的名称) 结果及结论:若甲组收集的病毒有放射性,乙组收集的病毒无放射性,即为____________病毒;若乙组收集的病毒有放射性,甲组的无,即为____________病毒。 (4)生物兴趣小组利用差速离心法和密度梯度离心法从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图所示。橘子果肉与缓冲液混合,缓冲液不能用蒸馏水代替,原因是____________。 【答案】(1)不完全归纳法 (2)提出假说 (3) ①. 同位素标记 ②. 宿主细胞 ③. 胸腺嘧啶脱氧核苷酸 ④. 尿嘧啶核糖核苷酸 ⑤. DNA ⑥. RNA (4)蒸馏水会使线粒体吸水涨破,无法得到完整的线粒体 【解析】 【小问1详解】 施莱登和施旺只观察了部分动植物组织就得出 “所有动植物都由细胞构成” 的结论,这种从部分事例推导出一般性结论的方法属于不完全归纳法。 【小问2详解】 细胞膜结构模型的探索是一个不断提出假设、验证假设、修正假设的过程,这反映了提出假说这一科学方法的作用。科学研究中,当对某一现象的机制不清楚时,会通过提出假说来解释,再通过实验等手段去验证或完善。 【小问3详解】 要确定病毒的核酸类型(DNA或RNA),利用放射性同位素标记的方法。因为DNA和RNA的碱基存在差异,DNA特有胸腺嘧啶(T),RNA特有尿嘧啶(U),通过标记这些特有碱基可追踪核酸类型。 实验思路:设置甲乙两组,分别将宿主细胞培养在含有放射性标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的甲组培养基、含放射性标记的尿嘧啶核糖核苷酸培养基中。宿主细胞会利用培养基中的原料进行代谢,病毒寄生在宿主细胞内,会利用宿主细胞的原料合成自身核酸。 结果及结论:若甲组(标记胸腺嘧啶)收集的病毒有放射性,乙组(标记尿嘧啶)无,说明病毒核酸合成利用了胸腺嘧啶,而胸腺嘧啶是DNA特有碱基,即为DNA病毒;反之,若乙组收集的病毒有放射性,甲组无,说明利用了尿嘧啶,尿嘧啶是RNA特有碱基,反之为RNA病毒。 【小问4详解】 蒸馏水渗透压远低于线粒体基质,若用蒸馏水替代缓冲液,线粒体会吸水涨破,无法分离得到完整线粒体;缓冲液渗透压与线粒体内部相近,可维持线粒体形态完整,同时缓冲液能稳定pH,避免酶失活。 18. 冬小麦在生长过程中要经历春化和光照两个阶段,冬小麦的种子收获后可以加工为各种食物,食物被人体消化吸收后通过一系列的代谢过程来提供营养,其具体途径如图所示。回答下列问题。 (1)冬小麦种子萌发过程中,其干重会出现先增加后减少的趋势(已知淀粉一般不会直接氧化分解提供能量)。请分析出现该变化趋势的原因____________。 (2)冬天来临之际,由于温度的大幅下降,冬小麦体内结合水/自由水的值上升,这对冬小麦的意义是____________。 (3)光照阶段适当施加硝酸盐可以提高冬小麦的产量,原因之一是硝酸盐中的氮是组成____________(答2种生物大分子)的必需元素。 (4)某同学要减肥,制定了高蛋白高淀粉低脂的“减肥餐”,请根据图中信息,评价该方案____________(填“有效”或“无效”),并说明理由____________。 【答案】(1)增加的原因:种子萌发初期,大分子有机物水解为小分子,干重增加;减少的原因:萌发过程中细胞呼吸消耗有机物,且无光合作用合成有机物,干重减少 (2)结合水含量升高可降低细胞代谢速率,提高抗寒能力,避免低温下细胞结冰受损 (3)蛋白质、核酸 (4) ①. 无效 ②. 高淀粉在体内可转化为脂肪,达不到减脂效果 【解析】 【小问1详解】 种子萌发初期,淀粉等大分子有机物水解,水分子参与反应生成小分子有机物,干重增加;之后小分子有机物不断通过呼吸作用氧化消耗,且此时种子不能进行光合作用合成有机物,因此干重减少,呈现先增后减的趋势。 【小问2详解】 自由水参与细胞代谢,自由水比例下降时代谢减慢、有机物消耗减少;结合水不易结冰,比例升高可降低细胞冰点,抵御冻害,是植物对低温环境的适应性特征。 【小问3详解】 蛋白质、核酸都属于含氮的生物大分子,氮是氨基酸(蛋白质基本单位)的氨基、核苷酸(核酸基本单位)的含氮碱基的必需组成元素。 【小问4详解】 根据图中代谢路径,多余的蛋白质分解产生的氨基酸、淀粉分解产生的葡萄糖,都可以转化为甘油和脂肪酸,进而合成脂肪储存在体内,无法达到减肥的目的,故该方案无效。 19. 果皮褐变是影响荔枝保鲜的重要原因。研究表明果皮褐变与分布在细胞壁周围的漆酶催化酚类物质氧化有关。图1是漆酶合成的部分过程,此过程需参与。图2是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。回答下列问题。 (1)据图1分析,漆酶在细胞内的合成过程中多肽链上不同氨基酸间能形成____________键和二硫键,从而使肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。 (2)酚类物质主要存在于细胞液中,作为辅助色素参与荔枝果皮褐变。图2说明液泡膜具有____________的功能(答2点)。 (3)研究发现,在土壤中添加具有高产漆酶特性的微生物菌剂,能起到在采摘后延缓果皮褐变的效果。推测其机制可能是____________。(多选) ①降低土壤中含量 ②降低荔枝果皮细胞中漆酶含量 ③促进荔枝果皮细胞中醌类物质合成 ④提高土壤保水性,满足荔枝树的水分需求 (4)为探究高产漆酶菌株是否会影响荔枝果皮漆酶活性从而延缓果皮褐变,研究小组设计以下实验方案: 第一步:选取同一品种、长势一致的两株荔枝树; 第二步:在相同条件下种植养护,向其中一株的根部土壤中添加含高产漆酶菌株的悬浮液,另一株不处理; 第三步:在荔枝采摘后的1天后,测定各组果皮漆酶活性和果皮褐变指数。 请指出该实验方案需要完善或修正的问题:________。 (5)据题意,分析荔枝采摘后可采取的延缓果皮褐变方式及原理______________。(答1种方式及原理即可) 【答案】(1)氢 (2)控制物质进出、将液泡内物质与细胞质基质分隔开(或分隔细胞内区域)、进行细胞间信息交流 (3)①② (4)第一步应选取多株生长状况一致的荔枝树,避免偶然误差对实验结果的影响;第二步对照组应添加等量不含高产漆酶菌株的空白悬浮液,排除悬浮液溶剂本身对实验结果的干扰;第三步应在采摘后连续多天测定指标,保证实验结果的准确性 (5)低温储存:低温可降低漆酶活性,减缓酚类物质氧化(合理即可) 【解析】 【小问1详解】 氨基酸脱水缩合后形成多肽链,多肽链中不同氨基酸之间还可以形成氢键和二硫键,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。 【小问2详解】 由图2可知,正常生理状态下液泡膜将酚类物质限制在液泡中,阻止其流出接触细胞壁周围的漆酶,体现了液泡膜控制物质进出的功能。同时还可以作为辅助色素参与荔枝果皮褐变,体现了液泡膜具有进行细胞间信息交流的功能。 【小问3详解】 漆酶的合成需要Cu2+,高产漆酶的微生物会吸收土壤中的Cu2+,可降低土壤Cu2+含量(①正确);荔枝吸收Cu2+减少,自身合成的有活性漆酶含量降低,延缓酚类氧化褐变(②正确);促进醌类合成会加速褐变,③错误;题干中机制和微生物高产漆酶特性相关,与提高土壤保水性无直接关联,④错误,因此选①②。 【小问4详解】 实验设计需要遵循平行重复原则,仅2株荔枝树样本量太少,偶然误差大,第一步应选取多株生长状况一致的荔枝树,避免偶然误差对实验结果的影响;同时第三步应在采摘后连续多天测定指标,保证实验结果的准确性。 【小问5详解】 延缓果皮褐变方式,低温储存;原理:低温降低漆酶活性,减慢酚类氧化速率,延缓褐变。 20. 注射胰岛素是治疗糖尿病的方法之一。图1为胰岛素原加工为胰岛素的过程,图2为肽链合成后在细胞内的去向,其中序号表示细胞结构。回答下列问题。 (1)若胰岛素含有51个单体,其中形成___个肽键,该化合物中至少含有___个游离的羧基。 (2)胰岛素的加工过程发生在图2中的__(填序号)中,最后由④细胞膜通过____方式运出细胞,以上过程均需要消耗能量,这些能量主要来自___(填细胞器)。 (3)图2中__(填序号)的膜参与构成生物膜系统。内质网具有严格的质量控制系统,只有正确折叠的蛋白质才会经囊泡运往高尔基体。未完成折叠或错误折叠的蛋白质会在内质网中积累,当超过内质网质量控制能力的限度时,会造成内质网的损伤,从而引起UPR(未折叠蛋白质应答反应)降解未折叠蛋白质或促进其折叠。推测UPR存在的意义是______________。 (4)请在下图所示坐标轴中绘出胰岛素合成分泌后细胞中这三种细胞结构的膜面积大小变化。___ 【答案】(1) ①. 49 ②. 2 (2) ①. ②③ ②. 胞吐 ③. 线粒体 (3) ①. ②③④⑤⑥ ②. 减少未折叠蛋白积累,维持内质网正常结构与功能,保证分泌蛋白的正常加工运输 (4)内质网膜面积减小,高尔基体膜面积基本不变,细胞膜面积增大,绘制柱状图符合该变化即可 【解析】 【小问1详解】 胰岛素的单体是氨基酸,由图1可知成熟胰岛素含2条肽链,共51个氨基酸。肽键数=氨基酸数-肽链数=51-2=49;每条肽链末端至少含1个游离羧基,因此该化合物中至少含2个游离羧基。 【小问2详解】 图2中②是内质网、③是高尔基体、④是细胞膜、⑤是核膜、⑥是线粒体。分泌蛋白胰岛素先在内质网(②)初步加工,再在高尔基体(③)完成剪切加工;胰岛素是大分子,通过胞吐方式排出细胞,该过程需要的能量主要由线粒体提供。 【小问3详解】 生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,图2中②内质网、③高尔基体、④细胞膜、⑤核膜、⑥线粒体的膜均参与构成生物膜系统。内质网具有严格的质量控制系统,只有正确折叠的蛋白质才会经囊泡运往高尔基体。未完成折叠或错误折叠的蛋白质会在内质网中积累,当超过内质网质量控制能力的限度时,会造成内质网的损伤,从而引起UPR(未折叠蛋白质应答反应)降解未折叠蛋白质或促进其折叠,据此推测UPR存在的意义是减少未折叠蛋白积累,维持内质网正常结构与功能,保证分泌蛋白的正常加工运输。 【小问4详解】 分泌蛋白分泌过程中,内质网出囊泡转运蛋白质,膜面积减小;高尔基体先接收内质网囊泡,再出囊泡转运给细胞膜,膜面积整体基本不变;细胞膜接收高尔基体的囊泡,膜面积增大,按此规律绘图如下:。 21. 粒体是真核细胞的重要细胞器。当线粒体受损时,细胞通过清理受损的线粒体来维持细胞内的稳态。我国科研人员对此开展研究。 (1)线粒体的结构决定其功能,线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义是____________。科研人员研究发现受损的线粒体可通过“线粒体自噬”及时被清理,“线粒体自噬”属于细胞自噬的一种,在一定条件下,受损的线粒体会被内质网包裹形成吞噬泡,吞噬泡与____________(填细胞器)融合形成自噬体,最终被清除。该细胞器的功能是____________。 (2)科研人员推测受损线粒体还可通过进入迁移体(细胞在迁移中形成的一种囊泡结构)而被释放到细胞外,即“线粒体胞吐”。为此,科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到____________,则可初步验证上述推测。 (3)为研究受损线粒体进入迁移体的机制,科研人员进一步实验。 ①真核细胞内的____________锚定并支撑着细胞器,不仅与细胞运动、分裂、分化有关还与____________、能量转化、____________等生命活动密切相关。 ②为研究D蛋白和K蛋白在线粒体胞吐中的作用,对红色荧光标记了线粒体的细胞进行相应操作,检测迁移体中的红色荧光,操作及结果如图1和2。 图1结果表明,K蛋白____________。 图2结果表明,____________。 【答案】(1) ①. 增大线粒体内膜面积,为有氧呼吸相关酶提供更多附着位点,提高有氧呼吸效率 ②. 溶酶体 ③. 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 (2)红色荧光和绿色荧光在细胞外共定位##迁移体中同时出现红色荧光和绿色荧光 (3) ①. 细胞骨架 ②. 物质运输 ③. 信息传递 ④. 在线粒体受损时促进线粒体胞吐 ⑤. D蛋白可以抑制受损线粒体进入迁移体 【解析】 【小问1详解】 线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义在于增大线粒体内膜面积,为有氧呼吸相关酶提供更多附着位点,提高有氧呼吸效率。在一定条件下,受损的线粒体会被内质网包裹形成吞噬泡,吞噬泡与溶酶体融合形成自噬体,最终被清除。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。 【小问2详解】 若观察到迁移体中同时出现绿色荧光和红色荧光也就是红绿荧光重叠,则可初步验证上述“线粒体胞吐”的推测。因为绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,如果在迁移体中同时检测到两种荧光,就说明受损的线粒体进入了迁移体,从而支持了受损线粒体通过进入迁移体而被释放到细胞外的推测。 【小问3详解】 ①真核细胞内的细胞骨架锚定并支撑着细胞器,不仅与细胞运动、分裂、分化有关,还与物质运输、能量转换、信息传递、基因表达等生命活动密切相关。 ②分析图1可知,未敲除K基因并用药物C处理时,荧光相对值大,而敲除该基因并用药物C处理时,相对值小,说明K蛋白的作用是在线粒体受损时促进线粒体胞吐。图2中,与未进行D基因敲除和K基因敲除处理组相比,进行D基因敲除处理组迁移体中红色荧光强度增加,表明D蛋白可以抑制受损线粒体进入迁移体。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2024级高三上学期第一次质量检测 生物学 2026.07 时间:75分钟分值:100分 一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 下列关于支原体、酵母菌、蓝细菌、水绵、小球藻、伞藻的叙述中,正确的是( ) A. 支原体与酵母菌的根本区别是有无细胞结构 B. 水绵、小球藻和伞藻均有核膜包被的细胞核 C. 肺组织细胞为肺炎支原体蛋白的合成提供场所和原料 D. 青霉素能抑制细菌细胞壁的形成,可用于治疗支原体感染引起的疾病 2. 鱼腥草是广受云南人民喜爱的一种食物。关于组成鱼腥草细胞的元素和化合物,下列叙述正确的是( ) A. 鱼腥草细胞中含有K、Fe、Zn等大量元素 B. 组成鱼腥草细胞的各种元素大多以化合物的形式存在 C. 用双缩脲试剂鉴定鱼腥草中是否含有蛋白质时需水浴加热 D. 鱼腥草细胞壁中的纤维素经水解后,其产物不能与斐林试剂发生显色反应 3. 下列关于人体内Mg2+的叙述,最合理的是( ) A. 是激活某些胞内酶的关键离子 B. 是直接参与肌肉收缩的关键离子 C. 是组成血红蛋白的关键离子 D. 是维持细胞外液酸碱平衡的关键离子 4. “抗糖”是当前流行的健康理念,指的是通过科学控制糖分摄入,减少对身体的负面影响以延缓皮肤衰老、预防疾病。下列叙述正确的是( ) A. “抗糖”就是完全拒绝所有糖类,包括米饭和馒头中的淀粉 B. 食物中的蔗糖可以被人体细胞直接吸收,用于细胞呼吸 C. 人体细胞内的核糖和脱氧核糖是遗传物质的组成成分,也是重要能源物质 D. 人体细胞膜外表面的糖蛋白具有信息传递功能,其糖链由单糖聚合而成 5. 与小麦、水稻和玉米等传统谷物相比,藜麦是一种营养价值较高的优质蛋白谷物。藜麦籽粒中脂肪含量较高,所含不饱和脂肪酸约占总脂肪酸的70%。下列叙述正确的是(  ) A. 与传统谷物相比,藜麦营养价值高可能因为所含必需氨基酸的种类较多 B. 藜麦籽粒中的脂肪含量较高,所含不饱和脂肪酸在室温下一般呈固态 C. 藜麦籽粒的细胞中,不饱和脂肪酸和甘油作为单体构成脂肪分子 D. 藜麦中蛋白质和不饱和脂肪酸的组成元素中都有C、H、O和N 6. 细胞膜上含有多种膜蛋白,科研人员用试剂M和N分别处理小肠上皮细胞的细胞膜,结果如表所示(“+”表示有,“-”表示无)。下列叙述正确的是( ) 实验处理 细胞膜上的膜蛋白 处理后细胞形状 D1 D2 D3 D4 D5 D6 试剂M处理后 + + + + - - 细胞变得不规则 试剂N处理后 - - + + + + 细胞保持原状 A. 试剂M可能破坏D5和D6的空间结构,或者使其与细胞膜分离 B. D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态起着重要作用 C. 表中信息可证明小肠上皮细胞膜具有选择透过性 D. 将小肠上皮细胞置于清水中,待其吸水涨破后收集,即可获得纯净细胞膜 7. 研究发现,生物膜融合存在以下机制:不同生物膜上的蛋白质相互作用形成螺旋状的复合蛋白,使磷脂分子失去稳定进而重排形成融合孔,最后实现生物膜的相互融合,过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 生物膜的基本支架是磷脂双分子层 B. 生物膜融合的过程能体现生物膜具有流动性 C. 膜蛋白1和膜蛋白2形成螺旋结构涉及自身构象的变化 D. 抑制唾液腺细胞融合孔的形成,不影响唾液淀粉酶的分泌过程 8. 在“观察叶绿体和细胞质的流动”实验中,某同学用显微镜观察黑藻叶片细胞,视野中观察到某叶绿体位于细胞的左上方,并沿着细胞壁逆时针向下移动。下列叙述正确的是( ) A. 该叶绿体在细胞内实际位置位于右下方,实际运动方向是顺时针向上移动 B. 若想将该叶绿体移至视野中央仔细观察,应将载玻片向右下方移动 C. 若由低倍镜转换为高倍镜后视野变暗,应调节细准焦螺旋提升视野亮度 D. 黑藻叶片细胞质的流动为细胞内物质运输和结构移动创造了条件 9. 科学家在贝氏布拉藻中发现了一种新型细胞器——硝质体。它是由1亿年前与其共生的固氮蓝细菌演化而来,外包有双层膜结构,内部含有固氮酶,能将氮气转化为氨,这使得贝氏布拉藻成为第一种已知的固氮真核生物。下列叙述错误的是( ) A. 硝质体与叶绿体、线粒体都具有双层膜结构 B. 硝质体的双层膜结构可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的细胞膜 C. 硝质体、线粒体和叶绿体含有的DNA都能与蛋白质结合成染色体 D. 若能将硝质体转移到农作物中,则可能会减少氮肥的使用 10. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是( ) A. 内质网除参与蛋白质合成、加工外,还与脂质的合成有关 B. 由磷脂分子的结构特点可推测脂滴的膜由双层磷脂分子组成 C. 膜连接点的形成体现了各细胞器之间在功能上的协同联系 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 11. 肿瘤细胞中的腺苷酸琥珀酸裂解酶(ADSL)既能参与嘌呤合成,又能激活SREBP转录因子进入细胞核,促进脂肪合成基因表达,进而促进细胞增殖。下列叙述正确的是(  ) A. ADSL通过双重功能促进细胞增殖,体现了蛋白质功能的多样性 B. 嘌呤是核苷酸的组成成分,核苷酸通过氢键连接成核苷酸链 C. ADSL能直接催化脂肪合成基因的转录,从而促进细胞增殖 D. SREBP通过核孔进入细胞核的过程主要与核膜的流动性有关 12. 甲、乙两种伞藻的嫁接过程如图所示,第一次长出的帽状体呈中间类型,切除这一帽状体,第二次长出的帽状体为与甲种伞藻相同的伞形。相关分析错误的是( ) A. 推测中间类型帽状体中应该同时具有甲、乙两种伞藻的遗传物质 B. 假根细胞核中易被碱性染料染成深色的染色质是遗传信息的载体 C. 该实验说明假根中的细胞核可能是细胞代谢和遗传的控制中心 D. 两次实验不能完全排除伞藻假根中的细胞质对帽状体形态的影响 13. 下表是相对分子质量不同的物质通过核孔进入细胞核的速率。下列说法正确的是( ) 相对分子质量/(g·mol-1) 速率(相对) 5000 非常快 17000 2min达到核质平衡 44000 30min达到核质平衡 60000 几乎不能进入核内 21000(组蛋白H1) 不能自由通过核孔 A. 核质之间频繁的物质交换和信息交流仅与核孔有关 B. 核孔的选择透过性与物质大小有关,与物质的种类无关 C. 随着物质相对分子质量的增大,进入细胞核的速率越来越慢 D. 通常情况下,细胞代谢越旺盛,细胞核上的核孔数量越多 14. 细胞结构与功能相适应是核心生命观念,下列叙述错误的是(  ) A. 性腺细胞内质网发达,利于固醇类性激素的合成与加工 B. 蓝细菌细胞内无叶绿体,但含有光合色素与相关酶,能进行光合作用 C. 根尖分生区细胞无中央大液泡,不能通过渗透作用吸收水分 D. 浆细胞内核糖体、高尔基体数量丰富,适应抗体的合成与分泌 15. 角蛋白72(KRT72)是由人体巨噬细胞产生并分泌的,其能识别并结合HIV的衣壳蛋白,阻止HIV与巨噬细胞膜结合,从而抑制HIV入侵巨噬细胞。下列叙述正确的是( ) A. KRT72能特异性结合HIV衣壳蛋白,依赖细胞间的信息交流与识别 B. 可用放射性同位素18O标记KRT72,追踪其与HIV衣壳蛋白结合的过程 C. HIV的遗传物质为RNA,其遗传物质彻底水解后可得到5种有机物 D. 加热、加酸、加酒精等均能引起HIV的蛋白质肽键断裂而变性 16. 某科研团队以丝瓜为材料,开展了缺硼、缺钙及补素对果实发育影响的实验,相关结果如下表,下列叙述正确的是( ) 组别 弯瓜率 木栓化率 平均单瓜重下降比 处理方式 实验一 10% 8% 无 全程正常供硼、供钙 实验二 39% 47% 21% 开花后缺硼处理 实验三 11% 8% 5% 开花后缺硼至幼瓜期喷施硼砂 实验四 34% 34% 15%-18% 开花后缺钙处理 实验五 10% 9% 4% 开花后缺钙至幼瓜期喷施螯合钙 注:植物细胞木栓化是细胞壁变硬、不透水不透气,最终该细胞会失去活性 A. 植物可以吸收硼和钙元素,无需消耗能量 B. 硼和钙元素都是丝瓜生长发育必需的元素且丝瓜对硼需求量更大 C. 为节约丝瓜生产成本可以只在幼瓜期喷施硼砂和螯合钙等肥料 D. 木栓化是植物的一种适应性变化,可以防止植株水分的流失 二、非选择题(本题共5小题,共52分) 17. 请回答下列有关科学方法与技术的问题: (1)施莱登和施旺只是观察了部分动植物的组织,却得出了“所有的动植物都是由细胞构成的”这一结论,运用的科学方法是____________。 (2)细胞膜结构模型的探索过程,反映了____________这一科学方法的作用。 (3)通常,一种新病毒出现后需要确定该病毒的核酸类型。假设在宿主细胞内不发生碱基之间的相互转换,利用____________的方法,以体外培养的宿主细胞等为材料,设计实验以确定一种新病毒的类型。 思路:将____________分别培养在含放射性标记____________的甲组培养基、含放射性标记____________的乙组培养基中,之后接种新病毒。培养一段时间后收集病毒并检测其放射性。(答标记化合物的名称) 结果及结论:若甲组收集的病毒有放射性,乙组收集的病毒无放射性,即为____________病毒;若乙组收集的病毒有放射性,甲组的无,即为____________病毒。 (4)生物兴趣小组利用差速离心法和密度梯度离心法从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图所示。橘子果肉与缓冲液混合,缓冲液不能用蒸馏水代替,原因是____________。 18. 冬小麦在生长过程中要经历春化和光照两个阶段,冬小麦的种子收获后可以加工为各种食物,食物被人体消化吸收后通过一系列的代谢过程来提供营养,其具体途径如图所示。回答下列问题。 (1)冬小麦种子萌发过程中,其干重会出现先增加后减少的趋势(已知淀粉一般不会直接氧化分解提供能量)。请分析出现该变化趋势的原因____________。 (2)冬天来临之际,由于温度的大幅下降,冬小麦体内结合水/自由水的值上升,这对冬小麦的意义是____________。 (3)光照阶段适当施加硝酸盐可以提高冬小麦的产量,原因之一是硝酸盐中的氮是组成____________(答2种生物大分子)的必需元素。 (4)某同学要减肥,制定了高蛋白高淀粉低脂的“减肥餐”,请根据图中信息,评价该方案____________(填“有效”或“无效”),并说明理由____________。 19. 果皮褐变是影响荔枝保鲜的重要原因。研究表明果皮褐变与分布在细胞壁周围的漆酶催化酚类物质氧化有关。图1是漆酶合成的部分过程,此过程需参与。图2是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。回答下列问题。 (1)据图1分析,漆酶在细胞内的合成过程中多肽链上不同氨基酸间能形成____________键和二硫键,从而使肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子。 (2)酚类物质主要存在于细胞液中,作为辅助色素参与荔枝果皮褐变。图2说明液泡膜具有____________的功能(答2点)。 (3)研究发现,在土壤中添加具有高产漆酶特性的微生物菌剂,能起到在采摘后延缓果皮褐变的效果。推测其机制可能是____________。(多选) ①降低土壤中含量 ②降低荔枝果皮细胞中漆酶含量 ③促进荔枝果皮细胞中醌类物质合成 ④提高土壤保水性,满足荔枝树的水分需求 (4)为探究高产漆酶菌株是否会影响荔枝果皮漆酶活性从而延缓果皮褐变,研究小组设计以下实验方案: 第一步:选取同一品种、长势一致的两株荔枝树; 第二步:在相同条件下种植养护,向其中一株的根部土壤中添加含高产漆酶菌株的悬浮液,另一株不处理; 第三步:在荔枝采摘后的1天后,测定各组果皮漆酶活性和果皮褐变指数。 请指出该实验方案需要完善或修正的问题:________。 (5)据题意,分析荔枝采摘后可采取的延缓果皮褐变方式及原理______________。(答1种方式及原理即可) 20. 注射胰岛素是治疗糖尿病的方法之一。图1为胰岛素原加工为胰岛素的过程,图2为肽链合成后在细胞内的去向,其中序号表示细胞结构。回答下列问题。 (1)若胰岛素含有51个单体,其中形成___个肽键,该化合物中至少含有___个游离的羧基。 (2)胰岛素的加工过程发生在图2中的__(填序号)中,最后由④细胞膜通过____方式运出细胞,以上过程均需要消耗能量,这些能量主要来自___(填细胞器)。 (3)图2中__(填序号)的膜参与构成生物膜系统。内质网具有严格的质量控制系统,只有正确折叠的蛋白质才会经囊泡运往高尔基体。未完成折叠或错误折叠的蛋白质会在内质网中积累,当超过内质网质量控制能力的限度时,会造成内质网的损伤,从而引起UPR(未折叠蛋白质应答反应)降解未折叠蛋白质或促进其折叠。推测UPR存在的意义是______________。 (4)请在下图所示坐标轴中绘出胰岛素合成分泌后细胞中这三种细胞结构的膜面积大小变化。___ 21. 粒体是真核细胞的重要细胞器。当线粒体受损时,细胞通过清理受损的线粒体来维持细胞内的稳态。我国科研人员对此开展研究。 (1)线粒体的结构决定其功能,线粒体内膜向内折叠形成嵴的意义是____________。科研人员研究发现受损的线粒体可通过“线粒体自噬”及时被清理,“线粒体自噬”属于细胞自噬的一种,在一定条件下,受损的线粒体会被内质网包裹形成吞噬泡,吞噬泡与____________(填细胞器)融合形成自噬体,最终被清除。该细胞器的功能是____________。 (2)科研人员推测受损线粒体还可通过进入迁移体(细胞在迁移中形成的一种囊泡结构)而被释放到细胞外,即“线粒体胞吐”。为此,科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到____________,则可初步验证上述推测。 (3)为研究受损线粒体进入迁移体的机制,科研人员进一步实验。 ①真核细胞内的____________锚定并支撑着细胞器,不仅与细胞运动、分裂、分化有关还与____________、能量转化、____________等生命活动密切相关。 ②为研究D蛋白和K蛋白在线粒体胞吐中的作用,对红色荧光标记了线粒体的细胞进行相应操作,检测迁移体中的红色荧光,操作及结果如图1和2。 图1结果表明,K蛋白____________。 图2结果表明,____________。 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:河南省濮阳市第一高级中学2026-2027学年高三上学期第一次质量检测生物试题
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