四川省金堂中学校2025-2026学年高二下学期7月26生物周练习卷
2026-07-27
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25页
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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2 遗传与进化 |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-周测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 成都市 |
| 地区(区县) | 金堂县 |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.64 MB |
| 发布时间 | 2026-07-27 |
| 更新时间 | 2026-07-27 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58971473.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
以科技前沿(如双功能人工酶、线粒体分裂新发现)和生活实际(如高果糖玉米糖浆、尿糖试纸)为情境,考查细胞结构与功能、物质运输、光合作用等核心知识,体现生命观念与科学思维。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|15题/45分|糖类功能、线粒体基因、酶特性、光合作用影响因素|结合膳食纤维与肠道菌群考查种间关系,体现科学思维|
|解答题|5题/55分|盐胁迫信号通路、胆固醇代谢、CLCa蛋白运输、细胞分裂、光合作用机制|以SOS信号通路分析Na⁺/K⁺平衡,考查结构与功能观,培养探究实践能力|
内容正文:
2026年07月26生物
一、单选题(每小题3分,共45分)
1.高果糖玉米糖浆(HFCS)是奶茶、饮料、糕点、零食等加工食品中的主要添加糖,主要成分是葡萄糖和果糖,与肥胖、脂肪肝、糖尿病等健康问题密切相关。下列叙述正确的是( )
A.饮料中的果糖、核糖等都是不能水解的单糖,被细胞吸收后可部分转化为脂肪
B.两分子果糖在人体细胞中可形成一分子蔗糖,被储存在人体肝脏和肌肉细胞中
C.糖尿病患者须减少食用奶茶、糕点等高糖食物,增加食用富含淀粉的低糖食物
D.高糖饮食易引发肥胖,因为体内过多的糖可转化为脂肪储存起来,导致脂肪堆积
2.研究证实,膳食纤维能改变肠道微生物组中的细菌组成和数量。在一项新的研究中发现,结肠中不同类型的细菌会竞相利用色氨酸。当摄入大量膳食纤维时,肠道细菌会将色氨酸转化为健康物质。如果没有摄入足够的纤维,色氨酸就会被肠道细菌转化为有害化合物。下列叙述错误的是( )
A.色氨酸是一种必需氨基酸,可以多吃富含蛋白质的食物加以补充
B.膳食纤维多存在于水果、蔬菜和全谷物中,但人体肠道缺乏分解纤维的酶,无法直接消化吸收膳食纤维
C.肠道菌群与人体之间存在寄生关系,肠道菌群平衡对于健康至关重要
D.饮食习惯不仅会影响体内的肠道细菌,并且会极大地改变它们的行为
3.2024年5月中国科学院首次发现线粒体基因——细胞色素b基因(CYTB)可编码一个新的胞质翻译蛋白CYTB-187AA,相关研究发表于《细胞代谢》。下列关于小鼠细胞中线粒体的叙述正确的是( )
A.基因CYTB与线粒体中合成的ATP的元素组成相同
B.基因CYTB中特定的脱氧核糖核酸序列储存着遗传信息
C.基因CYTB中的起始密码子是RNA聚合酶识别和结合的部位
D.CYTB-187AA彻底水解的产物可与双缩脲试剂发生紫色反应
4.最新研究表明线粒体有两种分裂方式,分别为中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体。小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),会发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( )
A.线粒体的中区分裂和外围分裂不可能存在于同一细胞中
B.正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量
C.线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生
D.线粒体DNA上的等位基因在中区分裂方式下随机移向两极
5.细胞内的蛋白质运输“物流系统”中,内质网与高尔基体通过囊泡运输协作完成蛋白分选,该过程部分机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A.COPⅡ小泡运输的蛋白质最终目的地只能是细胞外,不会有其他去向
B.若用药物阻断COPI小泡形成,则内质网中的驻留蛋白数量会持续减少且无法恢复
C.KDEL受体蛋白可看作是识别驻留蛋白的“物流标签读取器”,这种识别不具有特异性
D.COPⅡ小泡负责“正向运输”和COPI小泡负责“逆向回收”,体现了生物膜结构与功能相统一
6.哺乳动物的线粒体基因组(mtDNA)包含37个基因,其中13个基因能转录出mRNA并在线粒体的核糖体上翻译为13种蛋白质,这13种蛋白质参与线粒体内膜上呼吸链的形成。下列推测不合理的是( )
A.参与呼吸链形成的13种蛋白质与有氧呼吸第三阶段有关
B.RNA聚合酶与mtDNA中的启动子特异性结合,进而启动转录
C.由上图可推测,线粒体内、外膜上有类似“核孔”的结构
D.若a端为3’端,则b端为5’端,核糖体移动方向为a→b
7.2023年科学家在人工酶设计领域取得突破,成功构建了一种“双功能人工酶”。该酶由蛋白质骨架与人工金属活性中心组成,既能催化CO2转化为甲酸(一种清洁能源载体),又能高效分解过氧化氢(避免其对细胞的氧化损伤)。下列关于该双功能人工酶的叙述,错误的是( )
A.其催化作用具有高效性,可能与降低化学反应活化能有关
B.作为催化剂,在催化反应前后其自身的化学性质不变
C.催化CO2转化与分解过氧化氢的活性中心结构可能不同
D.若温度过高,其蛋白质骨架变性会使两种催化功能同时丧失
8.尿糖试纸是用来检测尿糖情况的专用试纸,试纸将葡萄糖氧化酶和过氧化氢酶以及显色剂固定在纸条上,根据葡萄糖在葡萄糖氧化酶的作用下形成葡萄糖酸和过氧化氢,过氧化氢在过氧化氢酶的作用下形成水和原子氧,以及原子氧可以将某种无色的化合物氧化成有色物质的原理,测定尿液中葡萄糖的相对含量。下列叙述正确的是( )
A.该尿糖试纸的检测原理与斐林试剂检测还原糖的原理相同
B.尿液中葡萄糖被葡萄糖氧化酶分解后会影响测量的准确性
C.尿糖试纸使用后应低温保存以便再次利用
D.使用尿糖试纸检测糖尿病患者的尿液结果呈阳性
9.某实验小组欲探究O3浓度增大和温度升高对水稻叶片光合作用的影响,以水稻为实验材料,设置两个O3浓度(环境大气O3浓度和1.5倍环境大气O3浓度)和三个温度处理[环境温度(CK)、冠层红外增温+1.5℃和冠层红外增温+2℃],于灌浆后期测定各组水稻叶片的饱和光合速率(饱和光合速率是指在一定的光照强度下,植物光合作用速率达到最大值时的光合速率),结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.各组应选取数量相等、长势较一致的水稻叶进行饱和光合速率的测定
B.实验表明,O3对饱和光合速率的抑制作用随O3暴露时间的延长而增强
C.实验结果表明,O3浓度增大会显著降低水稻灌浆后期叶片的饱和光合速率
D.推测适当增温能在一定程度上缓解高浓度O3对水稻饱和光合速率的抑制作用
10.在光照、无氧条件下培养噬盐杆菌时,噬盐杆菌细胞膜上的视紫红质蛋白参与光能转化并为噬盐杆菌生长提供所需能量。下列叙述正确的是( )
A.用纤维素酶和果胶酶处理噬盐杆菌的细胞壁可获得原生质体
B.视紫红质既是H+跨膜运输的载体,也是接受光信号的受体
C.H+穿过F0-F1复合体时会吸收能量,H2O也能穿过F0-F1复合体
D.噬盐杆菌叶绿体中的光合色素吸收光能后也能合成一些ATP
11.实验表明,对“妃子笑”荔枝叶面喷施钙肥后,荔枝果肉细胞的细胞质基质中有机酸含量会升高,但液泡膜上的H+-ATPase(质子泵)和V-PPase(焦磷酸酶)这两种跨膜运输关键酶的活性却被抑制。据此分析,喷施钙肥导致果肉细胞的细胞质基质中有机酸含量升高的最可能原因是( )
A.钙肥促进了有机酸从液泡向细胞质基质的主动运输
B.钙肥抑制了有机酸从细胞质基质向液泡的主动运输,使其积累在细胞质基质中
C.钙肥增强了液泡膜上协助有机酸扩散的转运蛋白的活性
D.钙肥促进了细胞呼吸,为有机酸的合成提供了更多能量
12.隐丹参酮(CT)是提取自中药植物丹参根部的二萜醌类化合物,具有抗癌、抗炎、抗氧化等活性。研究发现,CT在乳腺癌治疗中通过促进细胞自噬诱导癌细胞死亡。结合以上信息,下列叙述错误的是( )
A.CT促进细胞自噬导致的癌细胞死亡属于细胞凋亡
B.自噬过度激活时,溶酶体酶释放会破坏细胞正常功能
C.细胞自噬通常会导致细胞结构损伤,从而导致细胞凋亡
D.细胞自噬若引发线粒体数量减少,通常会影响细胞的能量供应
13.接近正常生理状态下的周期性压力不会使正常软骨细胞发生显著改变,而骨关节炎患者的软骨细胞在形态和超微结构上表现出修复迹象。受到持续压力时,正常人及骨关节炎患者的软骨均出现不同程度的退变。在超出人正常活动膝关节软骨所受压力范围上限的高强度压力作用下,软骨细胞表现出染色体分布不匀、染色体边集等细胞凋亡特征。下列有关叙述错误的是( )
A.细胞形态的变化与细胞内蛋白质纤维组成的网架有关
B.染色体分布不匀、染色体边集等特征出现是基因选择性表达的结果
C.持续的高强度压力对骨关节炎患者软骨细胞的修复是有利的
D.避免长期剧烈运动可预防软骨退变
14.家蚕的幼蚕有花蚕和白蚕之分,体色分别表现为花斑和无斑,分别由位于Z染色体上的等位基因A/a控制。为培育产量较高的雄蚕,研究者通过育种获得限性斑纹雌蚕(如图)。在不考虑其他变异的情况下,该限性斑纹雌蚕的相关细胞内花斑基因(A)数量不可能有2个的是( )
A.刚形成的卵原细胞 B.初级卵母细胞
C.次级卵母细胞 D.第一极体
15.研究发现,在细胞有丝分裂中期,若出现单附着染色体(染色体的着丝粒只与一侧的星射线相连,如图所示), Mad2蛋白将提供“等待”信号,细胞延缓后期的起始,直至该染色体与另一极的星射线相连,并正确排列在赤道板上。当用玻璃微针勾住单附着染色体,模拟施加来自对极的正常拉力时,Mad2蛋白消失,细胞会进入分裂后期。Mad2蛋白位于前期和错误排列的中期染色体上,正确排列的中期染色体上没有 Mad2 蛋白。下列说法错误的是( )
A.细胞分裂能否进入到后期可能与来自两极星射线的均衡拉力有关
B.Mad2 蛋白基因的表达发生于有丝分裂前的间期并可于有丝分裂前期结合到染色体上
C.Mad2蛋白功能缺失,细胞将在染色体错误排列时停滞在分裂中期
D.癌细胞的染色体排布异常时仍然能继续分裂可能与 Mad2 功能缺失有关
二、解答题(共5小题,共55分)
16.(本题共9分)盐胁迫是指植物在高盐环境中的渗透失衡现象,植物进化出了一系列抗盐信号通路(如SOS信号通路)。研究发现盐胁迫条件下,PA分子会在细胞膜迅速聚集,并与SOS2(能催化底物磷酸化的蛋白激酶)结合,一方面导致SOS1(氢钠转运蛋白)被激活,促进Na+外排,另一方面导致钙结合蛋白SCaBP8的磷酸化加强,进而促进K+吸收,最终维持细胞内的Na+/K+平衡,具体调节机制如图1所示。回答下列问题:
(1)细胞膜控制物质进出细胞离不开其流动性,其结构基础是__________,膜蛋白SOS1位于磷脂双分子层内部的氨基酸残基多是__________(填“亲水”或“疏水”)基团。(共2分,每空1分)
(2)盐胁迫条件下,SOS1能够利用膜两侧H+浓度梯度势能将Na+运出细胞,Na+的这种运输方式属于__________。(1分)细胞需要的很多营养物质是通过这种运输方式吸收的,从膜的组成成分分析,影响营养物质吸收的主要因素有__________(至少答两点)。(2分)
(3)盐胁迫条件下,SOS信号通路会导致细胞内的Na+/K+比值__________(填“升高”或“降低”),(1分)据图1分析磷酸化的SCaBP8在SOS信号通路中发挥的作用是__________。(1分)
(4)为探究某植物的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下该植物根毛细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。试解释该植物细胞适应低浓度盐胁迫和高浓度盐胁迫的机理__________。(2分)
17.(本题共13分)人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时LDL与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物进入细胞。下图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答下列问题:
(1)核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积将___________(1分),该细胞含有核酸的细胞器有___________(写出两个)。(2分)
(2)胆固醇是人体所必需的物质,但血液中胆固醇含量高时,可能引发心脑血管疾病。胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)的形式进入血液,细胞需要时LDL与其受体结合成复合物以___________方式运输进入细胞。(1分)
(3)溶酶体中的多种水解酶是在___________(结构)(1分)上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是___________→溶酶体(用数字和箭头表示)。(2分)
(4)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有___________的功能(1分),溶酶体的功能说明其膜的结构特点是___________。(1分)被溶酶体降解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。由此推测,当细胞养分不足时,细胞这种“自噬作用”会___________(填“增强”、“不变”或“减弱”)。(1分)
(5)研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞自噬会________(填“促进”或“抑制”)(1分)肿瘤的发生,结合图中自噬过程,推测其原因可能是________________________________________________________。(2分)
18.(本题共11分)CLCa蛋白是位于某植物细胞液泡膜上的NO3−/H+转运蛋白,液泡借助该转运蛋白外排出1个H+的同时逆浓度梯度吸收2个NO3−。野生型植株的CLCa蛋白中1个谷氨酸发生突变后会转化为NO3−的通道蛋白,运输过程如图所示。液泡膜上存在H+-ATPase(质子泵),能消耗ATP将H+泵入液泡,维持液泡内的酸性环境。回答下列问题:
注:箭头粗细表示量的多少。
(1)当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,植物细胞会________,(1分)该过程中,植物细胞的________相当于一层半透膜。(1分)
(2)野生型植株的CLCa蛋白运输NO3−的方式是________________,(1分)若用抑制液泡膜上H+-ATPase(质子泵)活性的药物处理野生型植株,则该植株液泡吸收NO3−的速率会________(1分)(填“加快”“减慢”或“不变”),理由是________________________________________。(3分)
(3)据图分析,增加突变型植株细胞中CLCa蛋白的数量可能会________(填“提高”或“降低”)(1分)植株对氮素的利用率,原因是________________________________________________。(3分)
19.(本题共11分)图1是马蛔虫(2n=4)生殖器官内细胞分裂示意图,图2为该生物细胞分裂过程中某物质含量或结构数量的变化曲线,回答下列问题:
(1)图1中___________细胞正在进行有丝分裂。D细胞名称为___________。(每空1分)
(2)图1中染色体∶核DNA=1∶2的是___________(填字母)。图1中的B对应图2中的___________时期。(每空1分)
(3)基因的分离定律和自由组合定律可发生于图2的___________时期,图2中由Ⅰ变成Ⅱ的原因是细胞核内发生的分子水平的变化主要是___________。(每空1分)
(4)下图中E是该生物的一个精细胞,根据染色体的类型和数目,判断下图4个细胞中与其来自同一个精原细胞的为___________(填数字序号)。(1分)结合图E及减数分裂的过程分析,精原细胞产生的配子具有多样性的原因是___________。(4分)
20.(本题共11分)玉露是极具观赏性的景天科十二卷属多肉植物,长期适应弱光阴生环境。科研人员探究遮光胁迫对玉露光合作用的影响,设置自然光照组(正常绿叶)、持续遮光12d组(诱导叶片黄化)两组对照实验,分别测定叶片总叶绿素含量、净光合速率、呼吸速率、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm,可直接反映叶绿体光反应结构与功能的完整性),实验结果如下表。回答下列问题:
实验组别
总叶绿素含量(mg·g-1)
净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1)
呼吸速率(μmolCO2·m-2·s-1)
Fv/Fm(PSⅡ最大光化学效率)
自然光照组(正常绿叶)
1.15
2.91
1.82
0.819
遮光12d组(黄化叶片)
0.22
0.54
1.79
0.382
(1)玉露的光合色素分布在_______(填结构),为分析玉露的色素种类,可用_______法分离黄化苗和正常植株中的光合色素,在此方法提取过程中需用_______(试剂)提取色素,其原理是____________________________。(每空1分)
(2)黄化叶片组的叶绿素含量明显低于正常组,减少了对光能的_______,导致光反应产生的供能物质_______减少,进而制约碳反应,使光合作用速率下降。据表格分析,叶绿素减少的原因是____________________________。(每空1分)
(3)玉露属于兼性CAM植物,存在CAM补偿,其机制如下图,据图分析,在此机制下,白天玉露光合作用中的CO2来源为细胞呼吸以及_______。除了上述原因外,推测黄化玉露的光合速率下降的原因还有_______影响白天碳反应进而影响光合速率。由此机制推测玉露适合生长在_______的环境。(每空2分)
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
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《2026年07月26生物》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
C
A
C
D
D
D
D
B
B
题号
11
12
13
14
15
答案
B
C
C
A
C
1.D
【知识点】糖类的种类及分布、脂质的种类及功能
【详解】A、饮料中的果糖和核糖都是不能水解的糖,属于单糖,可以直接被细胞吸收,果糖可以转化为脂肪,但核糖不会转化为脂肪,A错误;
B、一分子蔗糖由一分子果糖和一分子葡萄糖组成,蔗糖是植物细胞中特有的二糖,人体细胞中不含二糖,B错误;
C、淀粉被水解后可以产生葡萄糖,升高血糖,所以糖尿病病人应当减少食用富含淀粉的食物,C错误;
D、体内过多的糖可转化为脂肪储存起来,导致脂肪堆积,引发肥胖,所以高糖饮食易引发肥胖,D正确。
故选D。
2.C
【知识点】蛋白质的基本组成单位--氨基酸、群落中生物的种间关系、糖类的种类及分布、糖类的功能
【详解】A、色氨酸是人体必需氨基酸,需从食物(如富含蛋白质的食物)中获取补充,该叙述正确;
B、膳食纤维主要存在于植物性食物中,人体缺乏纤维素酶,无法直接消化利用膳食纤维,该叙述正确;
C、肠道菌群与人体之间主要为互利共生关系(如合成维生素、辅助消化),而非寄生关系(寄生通常指一方受益另一方受害),该叙述错误;
D、题干研究证实饮食习惯可改变肠道细菌组成及其代谢行为(如色氨酸转化方向),该叙述正确。
故选C。
3.A
【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、ATP的结构、遗传信息的翻译
【详解】A、基因CYTB为线粒体DNA,组成元素为C、H、O、N、P;线粒体中合成的ATP由腺苷和三个磷酸基团组成,元素为C、H、O、N、P,两者元素组成相同,A正确;
B、基因中脱氧核苷酸的排列顺序就代表遗传信息,B错误;
C、起始密码子位于mRNA上,是翻译的起始信号,而RNA聚合酶识别并结合的是DNA上的启动子,C错误;
D、CYTB-187AA为蛋白质,彻底水解产物为氨基酸,而双缩脲试剂需与肽键反应显紫色,氨基酸无肽键,无法显色,D错误。
故选A。
4.C
【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法
【详解】A、正常情况下线粒体进行中区分裂,而当部分线粒体损伤时,会进行外围分裂。一个细胞中可能同时存在正常线粒体和损伤线粒体,因此两种分裂方式可能共存于同一细胞中,A错误;
B、中区分裂可增加线粒体的数量,外围分裂可产生大小两个线粒体,小的线粒体发生自噬,大的线粒体仍然存在,不改变线粒体的数量,B错误;
C、据图分析可知,可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生线粒体外围分裂,C正确;
D、线粒体内没有同源染色体,没有等位基因,D错误。
5.D
【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、细胞器之间的协调配合、生物膜系统的组成、功能及应用
【分析】内质网是对蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。高尔基体主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的车间。
【详解】A、COPⅡ小泡运输的蛋白质部分经高尔基体加工后,还可能运往细胞膜、溶酶体中等,A错误;
B、若用药物阻断COPI小泡形成,则驻留蛋白难以回到内质网,但内质网仍可继续合成驻留蛋白,故内质网中驻留蛋白数量不会持续减少且可以恢复,B错误;
C、KDEL受体蛋白能精准识别驻留蛋白,如同“物流标签读取器”能精准识别“标签”,这种识别具有特异性,C错误;
D、COPⅡ小泡将内质网物质运往高尔基体(正向运输),COPI小泡把驻留蛋白运回内质网(逆向回收),体现了生物膜结构与功能相统一,D正确。
故选D。
6.D
【知识点】细胞核的结构、有氧呼吸过程、遗传信息的转录、遗传信息的翻译
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。
【详解】A、有氧呼吸的第三阶段是线粒体内膜,结合题意可知,这13种蛋白质参与线粒体内膜上呼吸链的形成,故参与呼吸链形成的13种蛋白质与有氧呼吸第三阶段有关,A正确;
B、启动子是RNA聚合酶识别与结合的位点,mtDNA的转录需要RNA聚合酶与启动子结合,启动mRNA的转录,B正确;
C、核孔是大分子物质进出细胞核的通道,线粒体内外膜上存在蛋白质转运通道,允许蛋白质和RNA的进出,类似于核孔的功能,C正确;
D、在翻译过程中,核糖体是从mRNA的5’端向3’端移动的,若a端是3’端,b端是5’端,那么核糖体的移动方向应该是b→a,D错误。
故选D。
7.D
【知识点】酶的作用及机理、酶的特性
【详解】A、酶的高效性体现在其能显著降低化学反应的活化能,该人工酶作为催化剂,其高效性同样与此机制相关,A正确;
B、催化剂在反应前后化学性质不变,这是催化剂的共性,无论天然酶还是人工酶均符合此特性,B正确;
C、酶的专一性由活性中心结构决定,该人工酶催化两种不同反应,说明其活性中心可能具有不同结构或由不同组分(如蛋白质骨架和金属中心)分别负责,C正确;
D、高温会使蛋白质骨架变性,导致依赖蛋白质结构的CO₂转化功能丧失,但分解过氧化氢的金属活性中心若为无机成分(如金属离子),其功能可能不受高温影响,因此两种功能未必同时丧失,D错误。
故选D。
8.D
【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、酶的特性
【分析】1、酶是活细胞产生的,具有催化作用的有机物,绝大多数的酶化学本质是蛋白质,少数酶是RNA。
2、斐林试剂检测还原糖原理:在水浴加热条件下,还原糖能与斐林试剂产生砖红色的沉淀。
【详解】A、斐林试剂检测还原糖需在沸水浴条件下与葡萄糖发生反应生成砖红色沉淀,而尿糖试纸通过酶促反应在常温下显色,两者原理不同,A错误;
B、试纸检测正是利用葡萄糖被葡萄糖氧化酶分解产生过氧化氢,进而通过显色反应测定含量,该过程不会影响准确性,B错误;
C、试纸上的酶为固定化酶,反应后已与底物结合且显色剂不可逆变色,无法重复使用,C错误;
D、糖尿病患者血糖浓度过高,超过肾糖阈时尿液中会含葡萄糖,试纸检测呈阳性,D正确。
故选D。
9.B
【知识点】影响光合作用的因素
【分析】影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度、和二氧化碳浓度等。本实验目的是探究O3浓度对于水稻饱和光合速率的影响,实验的自变量是O3浓度和温度的不同,因变量是饱和光合速率。
【详解】A.测定饱和光合速率时,各组需选取数量相等、长势较一致的水稻叶进行测定,目的是控制无关变量对实验结果的干扰,A正确;
B.实验并未进行自变量为O3暴露时间的实验,不能得出O3对光合速率的抑制作用随O3暴露时间的延长而增强的结论,B错误;
C.实验结果表明,O3浓度增大会显著降低水稻灌浆后期叶片的饱和光合速率,C正确;
D.冠层红外增温+2℃处理下,1.5倍环境大气O3浓度的饱和光合速率大于CK组中1.5倍环境大气O3浓度的饱和光合速率,推测增温能在一定程度上缓解高浓度O3对水稻光合速率的抑制作用,D正确;
故选B。
10.B
【知识点】真核细胞与原核细胞、ATP与ADP的相互转化、参与调节植物生命活动的其他环境因素、光合作用的实质和意义
【分析】物质跨膜运输的方式:
(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;
(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;
(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸等。
【详解】A、细菌细胞壁的成分是肽聚糖,不能用纤维素酶和果胶酶处理噬盐杆菌的细胞壁,A错误;
B、由图可知,视紫红质既可吸收光能并将其转化为H⁺跨膜运输的能量,又可视为接受光信号的受体,B正确;
C、H+穿过F0-F1复合体时会释放能量,可驱动ATP的合成;转运蛋白具有专一性,H2O不能穿过F0-F1复合体,C错误;
D、噬盐杆菌属于原核生物,没有叶绿体,D错误。
故选B。
11.B
【知识点】主动运输、协助扩散
【详解】A、H+通过H+-ATPase和V-PPase进入液泡消耗能量,为主动运输;而H+通过转运蛋白出液泡,属于协助扩散,A错误;
B、H+-ATPase和V-PPase作为水解酶水解ATP和焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,为主动运输,H+-ATPase和V-PPase活性被抑制,主动运输受阻,有机酸积累在细胞质基质中,B正确;
C、有机酸进入液泡是主动运输而非协助扩散,C错误;
D、题干信息,施加钙肥后,抑制液泡膜上的H+-ATPase(质子泵)和V-PPase(焦磷酸酶)这两种跨膜运输关键酶的活性却被,未涉及对细胞呼吸的影响,不能得出钙肥促进细胞呼吸的结论,D错误。
故选B。
12.C
【知识点】细胞凋亡、细胞自噬、细胞自噬机制
【详解】A、隐丹参酮(CT)通过促进细胞自噬诱导癌细胞死亡,细胞自噬过度激活导致的死亡属于程序性死亡(即细胞凋亡),由基因调控完成,A正确;
B、自噬过度时,溶酶体酶大量释放到细胞质基质中,可能分解细胞正常结构,破坏细胞功能,B正确;
C、细胞自噬在正常生理状态下是分解受损或衰老的细胞结构以维持稳态,属于保护机制,通常不会直接导致结构损伤;只有当自噬过度时才会引发结构损伤并可能诱导凋亡,C错误;
D、线粒体是细胞呼吸的主要场所,自噬若分解线粒体会减少ATP生成,影响能量供应,D正确;
故选C。
13.C
【知识点】细胞的分化、细胞的衰老
【分析】细胞内蛋白质纤维组成的网架结构称为细胞骨架,细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等重要生命活动密切相关,同时也维持着细胞的形态,保持细胞内部结构的有序性。因此,细胞形态的变化与细胞内蛋白质纤维组成的网架有关
【详解】A、细胞内蛋白质纤维组成的网架结构称为细胞骨架,细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等重要生命活动密切相关,同时也维持着细胞的形态,保持细胞内部结构的有序性。因此,细胞形态的变化与细胞内蛋白质纤维组成的网架有关,A正确;
B、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,在超出人正常活动膝关节软骨所受压力范围上限的高强度压力作用下,软骨细胞表现出染色体分布不匀、染色体边集等细胞凋亡特征,是基因的选择性表达,B正确;
C、接近正常生理状态下的周期性压力不会使正常软骨细胞发生显著改变,而骨关节炎患者的软骨细胞在形态和超微结构上表现出修复迹象。受到持续压力时,正常人及骨关节炎患者的软骨均出现不同程度的退变,持续的高强度压力对骨关节炎患者软骨细胞的修复是不利的,C错误;
D、由题干可知,受到持续压力时,正常人及骨关节炎患者的软骨均出现不同程度的退变,在超出人正常活动膝关节软骨所受压力范围上限的高强度压力作用下,软骨细胞会出现细胞凋亡特征。长期剧烈运动往往会产生较大的压力作用于软骨,因此避免长期剧烈运动可预防软骨退变,D正确。
故选C。
14.A
【知识点】动物细胞的有丝分裂、卵细胞的形成过程、伴性遗传的遗传规律及应用
【分析】有丝分裂不同时期的特点:①间期,进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;②前期,核膜,核仁消失,出现纺锤体和染色体;③中期,染色体形态固定,数目清晰;④后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体并均匀的移向两级;⑤末期,核膜核仁重建,纺锤体和染色体消失。
【详解】A、刚形成的卵原细胞与体细胞中染色体数目相同,有一个A基因,符合题意,A正确;
B、初级卵母细胞是卵原细胞经过复制后形成的,因而细胞中含有两个A基因,不符合题意,B错误;
C、次级卵母细胞是由初级卵母细胞经过减数第一次分裂形成的,该过程中经过了同源染色体彼此分离进入到不同子细胞中的过程,因而细胞中不存在同源染色体,则该细胞中可能含有两个A基因,不符合题意,C错误;
D、第一极体和次级卵母细胞同时产生的,细胞中可能存在两个A基因,不符合题意,D错误。
故选A。
15.C
【知识点】动物细胞的有丝分裂、有丝分裂的物质的变化规律
【分析】有丝分裂中期,染色体的着丝粒均匀分布在赤道面上,是适合观察细胞染色体组数量和形态的时期。由题意可知,Mad2蛋白监控单附着染色体的存在,正确排列的细胞中期的染色体上无Mad2蛋白。
【详解】A、由题意可知,出现单附着染色体时,细胞后期将延后,而用微针勾出单附着染色体施加压力,细胞分裂能正常进行,故细胞分裂能否进入后期与来自两极星射线的拉力有关,A正确;
B、有丝分裂前的间期进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,所以Mad2蛋白基因的表达发生于有丝分裂前的间期,在有丝分裂前期可结合到染色体上,B正确;
C、Mad2蛋白监控细胞中染色体的错误排列,若该蛋白功能缺失,则染色体错误排列时分裂无法在中期停止,C错误;
D、癌细胞的染色体排布异常时仍能继续分裂,可能与Mad2蛋白的功能缺失有关,D正确。
故选C。
16.(1) 构成膜的磷脂分子和膜中的大多数蛋白质分子具有流动性 疏水
(2) 主动运输 细胞膜上转运蛋白的种类和数量
(3) 降低 磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大
(4)低盐时,通过向液泡转运Na+,降低细胞质基质中Na+浓度,避免离子毒害;高盐时,通过促进糖类水解,提高细胞液可溶性糖的含量,增大细胞液渗透压,防止过度失水
【知识点】细胞膜的成分、细胞的吸水和失水、主动运输、生物膜的结构特点
【详解】(1)细胞膜具有流动性的结构基础是构成膜的磷脂分子和膜中的大多数蛋白质分子具有流动性。磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以膜蛋白SOS1位于磷脂双分子层内部的氨基酸残基多是疏水基团。
(2)盐胁迫条件下,钠离子的这种运输方式是主动运输,原因是该过程需要消耗能量,其所消耗的能量来源是氢离子细胞内外浓度差形成的势能,且需要转运蛋白SOS1的协助。细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能越多,细胞膜上的蛋白质的种类和数量越多。所以从膜的组成成分分析,影响营养物质吸收的主要因素有细胞膜上转运蛋白的种类和数量。
(3)盐胁迫条件下,一方面通过SOS1促进钠离子外排,另一方面由于SCaBP8可以抑制AKT1对钾离子的运输,但被SOS2和钙促进磷酸化,磷酸化的SCaBP8可减缓对AKT1的抑制作用时,导致细胞中钾离子浓度增大,所以细胞内的钠离子/钾离子比值降低。
(4)结合图2可知,该植物细胞适应低浓度盐胁迫和高浓度盐胁迫的机理为低盐时,通过向液泡转运钠离子,降低细胞质基质中钠离子浓度,避免离子毒害;高盐时,通过促进糖类水解,提高细胞液可溶性糖的含量,增大细胞液渗透压,防止过度失水。
17.(1) 变大 线粒体和核糖体
(2)胞吞
(3) 核糖体 2→1→4
(4) 分解衰老、损伤的细胞器 具有一定的流动性 增强
(5) 促进 癌细胞可利用自噬过程的降解产物作为自身细胞代谢的原料,以满足其持续增殖和生长的需要
【知识点】细胞器之间的协调配合、胞吞和胞吐、生物膜的结构特点、细胞自噬
【详解】(1)核仁与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关;核仁的大小与细胞合成蛋白质的多少有关,代谢活跃的细胞中核仁体积将变大,该细胞含有核酸的细胞器有核糖体和线粒体,核糖体由RNA和蛋白质组成,线粒体中含有少量的DNA。
(2)胆固醇是人体所必需的物质,但血液中胆固醇含量高时,可能引发心脑血管疾病。胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时LDL与其受体结合成复合物以胞吞方式运输进入细胞,体现细胞膜能控制物质进出细胞。
(3)结合图示可知,溶酶体中的多种水解酶是在固着核糖体(附着在内质网上的核糖体)上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2(核糖体合成)→1(内质网加工和运输)→4(高尔基体进一步加工)→溶酶体。
(4)图中过程⑥→⑨过程为衰老的线粒体被溶酶体分解的过程,该过程体现了溶酶体分解衰老、损伤的细胞器的功能,溶酶体行使其功能的过程中,实现了细胞内膜成分的转化与更新,说明生物膜的结构具有一定的流动性特点。被溶酶体降解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。由此推测,当细胞养分不足时,细胞这种“自噬作用”会增强以满足自身对养分的需求。
(5)研究表明,若抑制肝癌发展期大鼠的细胞自噬,其肿瘤的体积和数量都比没有抑制细胞自噬的对照组小,说明在肝癌发展期,细胞通过自噬作用满足细胞增殖过程中对养分的需求,据此可推测,细胞自噬会促进肿瘤的发生,即因为癌细胞可利用自噬过程的降解产物作为自身细胞代谢的原料,从而满足了自身持续增殖和生长的营养需求。
18.(1) (渗透)吸水 原生质层
(2) 主动运输 减慢 野生型植株的CLCa蛋白利用液泡膜两侧的H+电化学梯度将NO3−逆浓度梯度转运进入液泡,抑制H+-ATPase活性会使液泡内H+浓度下降,H+浓度梯度减弱
(3) 提高 突变型植株细胞中的CLCa蛋白是通道蛋白,增加其数量后,更多NO3−会借助该通道蛋白从液泡内顺浓度梯度运输到细胞质基质中合成氨基酸,从而提高植株对氮素的利用率
【知识点】细胞的吸水和失水、主动运输、物质出入细胞的方式综合
【详解】(1)根据渗透作用原理,当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,成熟植物细胞会发生渗透吸水;植物细胞的原生质层(细胞膜、液泡膜及两层膜间的细胞质)相当于半透膜,是渗透作用发生的结构基础,属于高中生物基础知识点。
(2)题干明确说明CLCa逆浓度梯度吸收NO3−,利用液泡内外H+浓度差的势能驱动运输,符合主动运输的特点。H+-ATPase的作用是消耗ATP将H+泵入液泡,维持液泡的 H+浓度差;其活性被抑制后,液泡内外 H+浓度差降低,NO3−运输的能量来源减少,因此吸收速率减慢。
(3)突变型的CLCa是NO3−的通道,可将液泡储存的NO3−转运到细胞质供合成含氮物质(氨基酸)使用;增加CLCa蛋白数量后,更多NO3−从液泡进入细胞质被利用,因此提高了植株对氮素的利用率。
19.(1) C 初级精母细胞
(2) B、C、D Ⅲ
(3) Ⅱ DNA分子的复制
(4) ③④ 同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,以及非同源染色体自由组合
【知识点】有丝分裂的物质的变化规律、精子的形成过程、基因自由组合定律的实质和应用
【详解】(1)图1中A细胞没有同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,B细胞没有同源染色体,且着丝粒排在细胞中央,处于减数第二次分裂中期,C细胞中含有同源染色体,且染色体的着丝粒排在细胞中央赤道板的部位,处于有丝分裂中期,D细胞表现为均等分裂,且细胞中同源染色体分离,非同源染色体自由组合,因而处于减数第一次分裂后期,为初级精母细胞。即图1细胞正在进行有丝分裂的是C,D细胞名称为初级精母细胞。
(2)图1中染色体∶核DNA=1∶2,即每条染色体含有2个染色单体,因而图1中B、C、D细胞均符合。图1中的B对应图2中的Ⅲ,即该细胞中染色体数目减半,且每条染色体含有两个染色单体。
(3)基因的分离定律和自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,此时细胞中染色体数目为体细胞中染色体数目,且每条染色体含有2个染色单体,因此对应图2的Ⅱ时期;图2中由Ⅰ变成Ⅱ发生在分裂间期,此时细胞核内发生的分子水平的变化主要是DNA复制。
(4)由同一个精原细胞分裂产生的精细胞有两种类型,且表现为互补关系,由同一个次级精母细胞产生的两个精细胞染色体组成相同,因此一个精原细胞经过减数分裂后产生四个精子、两种类型,若同源染色体的非姐妹染色单体之间发生交换则会产生四种类型,由同一个次级精母细胞分裂产生的精细胞中其中一个带有交换的部分,另一个含有正常的染色体,据此判断:与E来自同一个精原细胞的精子是③④。精原细胞产生的配子具有多样性的原因有两个,减数第一次分裂前期同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换,减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合。
20.(1) 类囊体膜/光合膜 纸层析 无水乙醇/95%酒精/95%乙醇 光合色素易溶于机溶剂/光合色素为脂溶性(色素)
(2) 吸收、(传递、)转化 ATP、NADPH 叶绿体结构损伤(破坏)/叶绿体光反应结构和功能的完整性下降/类囊体结构破坏
(3) 苹果酸分解/苹果酸分解为丙酮酸(和二氧化碳)的过程/PEP结合的大气中的CO2 叶绿素含量下降,光反应产生的ATP、NADPH减少,苹果酸生成减少,导致分解产生的CO2减少 干旱/缺水/水分不足/干燥/炎热/高温
【知识点】绿叶中色素的提取和分离实验、光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化
【详解】(1)光合色素的分布场所是叶绿体的类囊体薄膜;分离不同光合色素利用色素在层析液中溶解度不同的原理,常用纸层析法;提取色素利用色素易溶于有机溶剂、不溶于水的特性,使用无水乙醇(有机溶剂)提取。
(2)叶绿素的功能是吸收、传递和转化光能,叶绿素含量下降会导致吸收光能减少,光反应产生的供能物质ATP和NADPH减少,进而限制暗反应速率。结合题干信息,Fv/Fm可反映光反应结构的完整性,表格中遮光组Fv/Fm远低于自然光照组,说明持续遮光破坏了PSⅡ(叶绿体光反应结构)的完整性,导致叶绿素分解增加、合成受阻,叶绿素含量下降。
(3)根据CAM机制图,玉露夜间将CO₂固定为苹果酸储存在液泡中,白天苹果酸分解,释放CO₂供给卡尔文循环,因此白天CO₂来源除细胞呼吸外,还有液泡中苹果酸分解释放的CO₂。黄化玉露除叶绿素减少导致光反应光反应产生的ATP、NADPH不足外,持续遮光条件下植株整体代谢减弱,夜间固定储存的CO₂减少,即苹果酸生成减少,白天暗反应可利用的CO₂供应不足,进一步导致光合速率下降;玉露本身长期适应弱光环境,且CAM途径可减少蒸腾作用失水,因此适合生长在弱光干旱的环境中。
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