精品解析:福建省闽侯县第一中学2025-2026学年高一上学期第一次考试生物试题

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2026-08-03
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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 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 福建省
地区(市) 福州市
地区(区县) 闽侯县
文件格式 ZIP
文件大小 3.71 MB
发布时间 2026-08-03
更新时间 2026-08-03
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-03
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来源 学科网

内容正文:

闽侯一中2025-2026学年第一次月考 高三生物试卷 第Ⅰ卷 一、单项选择题(本题包括15小题,1-10小题,每小题2分,11-15小题,每小题4分,共40分,每小题只有一个选项符合题意) 1. 肺结核是由结核分枝杆菌感染人体肺部引起的一种慢性传染病,以下叙述正确的是( ) A. 结核分枝杆菌细胞只属于生命系统的“细胞”层次 B. 结核分枝杆菌和醋酸杆菌都没有细胞核和各种细胞器 C. 结核分枝杆菌和支原体都以脱氧核糖核酸为遗传物质 D. 结核分枝杆菌是好氧菌,其所需能量主要来自线粒体 【答案】C 【解析】 【详解】A、结核分枝杆菌是单细胞原核生物,既属于生命系统的细胞层次,也属于个体层次,A错误; B、结核分枝杆菌和醋酸杆菌均为原核生物,没有核膜包被的细胞核,但含有核糖体这一种细胞器,并非没有各种细胞器,B错误; C、结核分枝杆菌和支原体都是具有细胞结构的生物,所有细胞生物的遗传物质均为脱氧核糖核酸,C正确; D、结核分枝杆菌是原核生物,细胞内只含有核糖体一种细胞器,没有线粒体,D错误。 2. 脂质是人体细胞内的一种重要的化合物,包括脂肪、固醇和磷脂,下列有关说法中正确的是( ) A. 脂肪是细胞内良好的储能物质,可大量转化为糖类 B. 动物脂肪多为不饱和脂肪酸,在室温下呈固态 C. 性激素属于固醇类,在核糖体上合成 D. 胆固醇不仅参与构成细胞膜,还参与血液中脂质的运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、脂肪是细胞内良好的储能物质,但糖类可大量转化为脂肪,脂肪仅在糖类供能不足时少量转化为糖类,无法大量转化,A错误; B、动物脂肪多为饱和脂肪酸,室温下呈固态,植物脂肪多为不饱和脂肪酸,室温下呈液态,B错误; C、性激素属于固醇类(脂质),合成场所为内质网,核糖体是蛋白质的合成场所,C错误; D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,同时还参与人体血液中脂质的运输,D正确。 3. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,常用作生物学实验材料。下列正确的是( ) A. 观察细胞有丝分裂时,可选用黑藻叶片于染色后进行观察 B. 观察黑藻细胞质流动时,若视野中叶绿体逆时针运动,则实际方向相同 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深、吸水能力减小 D. 可选用黑藻叶片和紫色的洋葱鳞片叶进行光合色素的提取和分离实验 【答案】B 【解析】 【详解】A、黑藻叶片细胞是高度分化的成熟植物细胞,不具备分裂能力,观察细胞有丝分裂应选择分裂旺盛的分生区组织(如根尖分生区),A错误; B、显微镜下的物像是上下、左右均颠倒的倒像,若视野中叶绿体逆时针运动,将物像旋转180°后运动方向仍为逆时针,即实际运动方向与视野观察到的方向一致,B正确; C、质壁分离过程中黑藻细胞失水,细胞液浓度升高,细胞质因含水量减少而浓缩,绿色加深,同时细胞吸水能力随细胞液浓度升高而增大,C错误; D、紫色洋葱鳞片叶细胞不含叶绿体,没有光合色素,无法用于光合色素的提取和分离实验,D错误。 4. 图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. 口腔黏膜、胃黏膜都属于生物膜系统 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 有丝分裂A消失和重现时期分别是间期和末期 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 【答案】D 【解析】 【详解】A、生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误; B、蛋白质分子是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则C(叶绿体膜)和G(线粒体膜)中的蛋白质分子是不相同的,B错误; C、A是核膜,在有丝分裂过程中,核膜消失于前期,重现于末期,C错误; D、分泌蛋白由附着在内质网上的核糖体合成后,经内质网(J)初步加工,而后形成具膜小泡包裹后运往高尔基体,小泡膜与高尔基体膜(K)融合,成为高尔基体膜的一部分,高尔基体对蛋白质进一步修饰加工,再由具膜小泡包裹运往细胞膜(B),小泡膜与细胞膜融合,并将分泌蛋白分泌到细胞外,可见分泌蛋白的修饰和加工由内质网和高尔基体共同完成,生物膜之间可通过具膜小泡的转移进行相互转化,实现膜成分的更新,D正确。 故选D。 5. 血红素是血红蛋白的组成成分,其合成的简要过程如图所示,其中甲、乙和丙代表不同的物质,酶X能催化甲和乙转变为丙,“(-)”表示抑制作用。 下列叙述正确的是(  ) A. 酶X为甲和乙的活化提供了能量 B. 与甲、乙结合后,酶X会发生不可逆的结构变化 C. 血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性 D. 随着甲和乙的浓度提高,酶X 催化反应的速率不断提高 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能而非提供能量,A错误; B、酶与底物结合是可逆的,反应完成后酶会恢复原状,B错误; C、据图可知,图示中“(-)”表示血红素(丙)对酶X的反馈抑制,血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性,从而使血红素浓度维持在相对稳定的状态,C正确; D、一定范围内,反应速率会随底物浓度增加而提高,但达到酶饱和后速率不再变化,此外血红素的反馈抑制会限制速率持续提高,D错误。 故选C。 6. 小肠上皮细胞通过协同运输来吸收葡萄糖,这是一类特殊的主动运输,所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度。下列叙述正确的是( ) A. 消化腔内的ATP为钠钾泵运输提供能量 B. 钠钾泵的通道打开后可以运输Na+和K+ C. 葡萄糖的吸收由Na+和K+浓度梯度提供动力 D. Na+进出小肠上皮细胞的方式不都是主动运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、由题意可知上侧为消化道腔,下侧是小肠上皮细胞内部,所以是小肠上皮细胞内的ATP为钠钾泵运输提供能量,A错误; B、钠钾泵是载体蛋白而非通道蛋白,故不存在通道打开的说法,B错误; C、由图可知,葡萄糖的吸收是由Na+的浓度梯度驱动的,C错误; D、钠驱动的葡萄糖载体蛋白运输钠离子是协助扩散,D正确。 故选D。 7. 下列对教材中有关酶的实验叙述正确的是( ) A. 探究pH对酶活性的影响,必须先将酶的活性调到适宜的条件下,再与底物混合 B. 利用淀粉酶、淀粉和蔗糖研究酶的作用的专一性的实验,用碘液检测实验的结果 C. 探究温度对酶的影响的实验,用斐林试剂检测实验结果 D. 研究温度对酶活性影响的实验,要用过氧化氢作为实验材料 【答案】A 【解析】 【详解】A、探究pH对酶活性的影响时,为避免酶与底物混合后在未达到预设pH时就发生反应,需先将酶调整至预设的pH条件,再与同pH的底物混合,符合实验操作的原则,A正确; B、蔗糖及其水解产物都不能和碘液发生显色反应,无法通过碘液判断淀粉酶是否能分解蔗糖,不能达到验证酶专一性的实验目的,B错误; C、斐林试剂检测还原糖需要50~65℃水浴加热,会改变实验预设的温度条件,干扰实验结果,因此探究温度对酶活性的影响实验不能用斐林试剂检测,C错误; D、过氧化氢本身在高温下会自发分解,无法区分过氧化氢分解速率的变化是酶活性改变导致还是温度直接导致,因此不能用过氧化氢作为研究温度对酶活性影响的实验材料,D错误。 8. 图甲中 a~d表示洋葱(2m=16)根尖的不同区域,图乙为洋葱根尖细胞有丝分裂的显微图像。下列有关说法正确的是(  ) A. 应选用a区细胞观察有丝分裂,该区细胞也可用来观察质壁分离 B. 细胞有丝分裂时期的排序为B→A→D→C,D期为观察染色体形态和数目的最佳时期 C. 乙图中核DNA、染色体、染色单体三者数量比为2:1:2的时期有A和B D. 图乙中,A细胞含有8对同源染色体,B细胞含有8个四分体 【答案】C 【解析】 【详解】A、a区细胞为成熟区细胞,不能进行分裂,c区细胞为分生区细胞,可进行有丝分裂,且分生区细胞无大液泡,不能观察质壁分离,A错误; B、B为前期,A中期,C为末期,D为后期,则有丝分裂过程的排序应为B→A→D→C,A期(中期)是染色体观察的最佳时期,B错误; C、A(中期 )和 B(前期 )中,核 DNA、染色体、染色单体数量比为2:1:2,C正确; D、图乙中,A是有丝分裂的中期,A细胞含有8对同源染色体,B是有丝分裂的前期,不含有四分体,因为四分体只会出现在减数分裂过程中,D错误。 故选C。 9. 将标记的32P 注入活细胞内,随后迅速分离细胞内的 ATP,测定其放射性,如图代表 ATP 的结构。下列叙述正确的是( ) A. 细胞中需要能量的活动都是由 ATP 直接供能 B. ①代表 ATP 中的“A”,ATP 脱去④⑤成为腺嘌呤核糖核苷酸 C. ATP 中磷酸基团⑤很快就会被32P 标记,饥饿状态下,细胞内 ATP 的水解速率大于其合成速率 D. ④和⑤之间化学键的形成过程通常与放能反应相关联 【答案】D 【解析】 【详解】A、ATP是直接能源物质,但不是所有需要能量的活动都由ATP直接提供,如GTP、CTP等也能提供能量,A错误; B、①代表腺嘌呤,而ATP中的“A”代表腺苷,B错误; C、ATP中远离腺苷的化学键容易断裂和生成,但是ATP的含量基本不变,故磷酸基团⑤很快就会被32P标记,细胞内ATP的水解速率与合成速率相当,C错误; D、④和⑤之间的化学键储存着能量,其形成过程与放能反应相关联,D正确。 故选D。 10. 细胞呼吸原理广泛应用于生产生活实践中,下列叙述正确的是( ) A. 酸奶制作中先通气后密封,既能加快乳酸菌繁殖又有利于发酵 B. 选用透气性好的“创可贴”,可保障擦伤处人体细胞的有氧呼吸 C. 连续阴天,大棚中适时、适当补光或降温,可以保证作物不减产 D. 无氧和零上低温都能降低细胞呼吸速率,从而有利于蔬菜贮存 【答案】C 【解析】 【详解】A、乳酸菌是严格厌氧菌,其繁殖和发酵均需在无氧条件下进行,若先通气会抑制其代谢活动,无法达到“加快繁殖”的目的,A错误; B、透气性好的“创可贴”,通过抑制厌氧菌的繁殖来防止感染,而非保障人体细胞的有氧呼吸,B错误; C、连续阴天导致光照不足,补光可增强光反应,适当降温可降低呼吸作用酶的活性,减少有机物消耗,从而维持产量,C正确; D、零上低温通过降低酶活性减少呼吸消耗,但无氧条件会促使细胞进行无氧呼吸,产生酒精或乳酸,加速细胞损伤,反而不利于贮存,D错误。 故选C。 11. 下图表示植物细胞光合作用及淀粉与蔗糖合成的调节过程,a-d表示物质。酶A是淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与Pi的比值调节,比值越大活性越强。磷酸转运体是叶绿体膜上的重要蛋白质,夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体。下列判断正确的是( ) A. a、b分别代表ATP与ADP,光反应将光能转化为活跃的化学能 B. 植物从黑暗中转入适宜光照环境后,叶绿体内c含量上升,d含量下降 C. 磷酸转运体活性高可促进蔗糖合成,从而降低暗反应中CO2固定速率 D. 白天叶绿体中淀粉合成较活跃,夜晚细胞质基质中蔗糖合成较活跃 【答案】D 【解析】 【分析】由图可知,a代表ADP和Pi,b代表ATP,c代表C3,d代表C5, 【详解】A、由图可知,a在类囊体薄膜上反应,代表ADP和Pi,b在细胞质基质中参与暗反应,代表ATP,A错误; B、由图可知,d接受CO2参与反应,代表C5,生成了c,所以c代表C3,光合作用产生的ATP和NADPH用于暗反应阶段C3的还原,植物从黑暗中转入适宜光照环境,则叶绿体中光反应产生的[H]和ATP增加,导致C3含量减少,C5含量增加,B错误; C、由题干信息可知:磷酸转运体活性高,可促进磷酸丙糖转运出叶绿体,用于合成蔗糖,从而提高暗反应中CO2的固定速率,C错误; D、由题干信息可知:夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体,促进蔗糖合成,即夜间细胞质基质中蔗糖合成较活跃,而白天叶绿体中淀粉合成较活跃,D正确。 故选D。 12. 为了探究光照强度对光合作用的影响,某实验小组选用若干完全相同的图1装置,在不同光照强度下进行了实验,一小时后,统计了不同组的气体变化值,结果如图2所示。下列正确的是( ) A. 为达到实验目的,X溶液应该选用NaOH B. 实验中气体体积的变化是由氧气或者二氧化碳导致 C. 光照强度为0klx时,植物进行呼吸作用。其产生的CO2中的氧原子都来自有机物 D. 光照强度为2klx、4klx时,每小时该植物光合作用制造的氧气分别为5 mL、15 mL 【答案】D 【解析】 【详解】A、探究光照强度对光合作用的影响,需要测量光合作用产生的氧气量或消耗的二氧化碳量。若X溶液选用NaOH(NaOH会吸收二氧化碳),则装置内的二氧化碳被吸收,无法进行光合作用,不能探究光照强度对光合作用的影响;为了提供稳定的 CO2​ 来源并测量氧气的变化,X溶液应该选用 缓冲液(如碳酸氢钠溶液),A错误; B、光照强度为0时装置中的植物只进行细胞呼吸,消耗氧气,光照强度较大时释放出氧气,结合A项分析,装置内需要CO2较为稳定,可见实验中气体体积的变化是由氧气导致,B错误; C、光照强度为0klx时,植物进行呼吸作用,有氧呼吸过程产生的CO2中的氧原子来自葡萄糖和水,而厌氧呼吸乙醇发酵产生的CO2中的氧原子来自葡萄糖;葡萄糖属于有机物但水属于无机物,C错误; D、光照强度为0时,气体变化值为10mL,此时植物只进行呼吸作用,1小时消耗的氧气量为10mL;光照强度为2、4klx时,气体变化值均为5mL,此时植物既要进行光合作用又要进行呼吸作用,且从2klx到4klx过程中光合作用逐渐增强,可见2klx时光合作用小于呼吸作用,1小时呼吸作用消耗氧气10mL,1小时植物光合作用制造的氧气应该为10-5=5mL,而4klx时光合作用大于呼吸作用,1小时植物光合作用制造的氧气应该为10+5=15mL,D正确。 13. 生物兴趣小组在最适温度下,以等量的过氧化氢作为底物,探究不同pH下两种不同过氧化氢酶(酶A、酶B)的活性。通过改变pH并测定相同时间内过氧化氢的剩余量,获得A、B两组结果(如下图)。相关叙述正确的是( ) A. 升高温度,A、B两条曲线均会下移 B. 酶的保存置于最适的温度和pH环境中 C. 当pH为11时,酶A将不能与双缩脲试剂发生反应 D. 若反应时间延长,A、B两组结果差距会减小 【答案】D 【解析】 【详解】A、本实验在最适温度下开展,升高温度会导致酶活性下降,相同时间内过氧化氢分解量减少,剩余量增多,两条曲线均会上移,A错误; B、酶需要在低温、最适pH环境中保存,最适温度下酶活性较高,不利于酶的长期稳定保存,B错误; C、pH为11时酶A的空间结构被破坏发生变性,但其肽键并未断裂,仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,C错误; D、若反应时间延长,在酶未失活的前提下,等量的底物最终会被完全分解,两组的过氧化氢剩余量差异会逐渐减小,D正确。 14. 基因型为AaBb的一个精原细胞进行有丝分裂时,一对同源染色体在染色体复制后发生了非姐妹染色单体的交换,结果如图所示。若此次有丝分裂产生的子细胞均进入减数分裂,且之后不发生任何变异(仅考虑图示染色体)。下列叙述正确的是( ) A. 该精原细胞有丝分裂过程中发生了同源染色体的配对和分离 B. 该精原细胞有丝分裂形成的两个子细胞的基因型为AaBb、Aabb C. 该减数分裂过程中等位基因的分离只发生在减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂产生的所有精细胞基因组成有两种类型 【答案】C 【解析】 【详解】A、同源染色体的配对和分离发生在减数分裂,不会发生在有丝分裂,A错误; B、该精原细胞有丝分裂形成的两个子细胞的基因型为AaBb或AaBB、Aabb,B错误; C、基因型为AaBB、Aabb、AaBb的精原细胞,均是在减数第一次分裂后期等位基因的分离,减数第二次分裂后期无等位基因分离,C正确; D、若该精原细胞有丝分裂产生的两个子细胞的基因型分别是AaBB(其中A和B连锁,a和B连锁)、Aabb,减数第二次分裂产生的子细胞的基因组成有4种类型,分别为AB、aB、Ab、ab;若该精原细胞有丝分裂产生的两个子细胞的基因型分别是AaBb(其中A和B连锁,a和b连锁)、AaBb(其中A和b连锁,a和B连锁),减数第二次分裂产生的子细胞的基因组成有4种类型,分别为AB、ab、Ab、aB,D错误。 故选C。 15. 模型构建法是生物学上常用的研究方法,图示为某种生物细胞内部分代谢活动的概念模型图,其中①—⑤表示代谢过程,a—f表示代谢过程中产生的物质。据图分析,下列结论正确的是( ) A. ③过程产生的能量可提供给骨骼肌细胞进行生命活动 B. ④过程是有氧呼吸的第二阶段,④过程产生的d为CO2 C. 缺氧条件下葡萄糖分解后大部分能量以热能形式散失 D. 受损的线粒体功能退化会直接影响葡萄糖的氧化分解 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知,①表示光反应阶段,②暗反应阶段,③有氧呼吸第三阶段,④有氧呼吸第二阶段,⑤有氧呼吸第一阶段。 【详解】A、据图可知,①表示光反应阶段,②暗反应阶段,③有氧呼吸第三阶段,④有氧呼吸第二阶段,⑤有氧呼吸第一阶段,该生物既能进行光合作用,又能进行有氧呼吸,说明该细胞为绿色植物的叶肉细胞,故③有氧呼吸第三阶段产生的能量不可用于满足动物骨骼肌生命活动的需要,A错误; B、④过程是有氧呼吸的第二阶段,④过程产生的d为CO2,可提供给叶绿体,用于②暗反应阶段,用于CO2的固定,B正确; C、缺氧条件下葡萄糖分解后大部分能量储存在不彻底的氧化产物酒精和乳酸中,C错误; D、葡萄糖的氧化分解发生在细胞质基质中,与线粒体无关,所以受损的线粒体功能退化不会直接影响葡萄糖的氧化分解,D错误。 故选B。 第Ⅱ卷 二、非选择题(除特殊说明外,每空2分,共60分) 16. 下图甲为细胞中蛋白质的分选转运过程,序号代表结构;图乙为某细胞的细胞膜上进行的生理过程。回答相关问题: (1)分离细胞中各种细胞器可采用____________法。 (2)若图甲细胞中结构⑥中的核仁被破坏,则会影响蛋白质的合成,原因是________________________。 (3)若③是动物细胞中含有多种水解酶的细胞器,则③的功能是(答2点,对内对外)________________________。 (4)分泌蛋白的合成是从____________(“游离”或“附着”)核糖体开始的,蛋白的合成与运输依次需要经过____________(用文字和箭头表示)细胞结构,分泌到细胞外。图甲中同时含有蛋白质、脂质和核酸的细胞结构有____________(填序号)。 (5)图乙体现了细胞膜的功能有:____________________________________________________________。 【答案】(1)差速离心 (2)核糖体是蛋白质合成的场所,核仁参与核糖体的形成 (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 (4) ①. 游离 ②. 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜 ③. ⑥⑦⑧ (5)①控制物质进出细胞;②进行细胞间的信息交流;(③将细胞与外界环境分隔可不写) 【解析】 【小问1详解】 要将细胞的各种细胞器分离出来,通常可采用差速离心法来实现。 【小问2详解】 若图甲细胞中结构⑥细胞核中的核仁被破坏,由于核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,而核糖体是合成蛋白质的场所,因而结构⑥中核仁被破坏,核糖体的合成会受到影响,进而影响蛋白质的合成。 【小问3详解】 若③是动物细胞中含有多种水解酶的细胞器,则③是溶酶体,其功能是分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 【小问4详解】 分泌蛋白的形成和分泌过程为:游离的核糖体合成多肽链→核糖体和多肽链一起转移到内质网继续合成→内质网对多肽链进行加工、折叠→内质网形成囊泡运输至高尔基体→高尔基体进行修饰加工形成成熟的蛋白质→高尔基体形成囊泡→细胞膜,以胞吐的方式分泌到细胞外。即分泌蛋白的合成是从游离核糖体上合成开始的,蛋白质合成和运输过程依次需要经过核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜等结构。图甲中同时含有蛋白质、脂质和核酸的有⑥细胞核、⑦线粒体和⑧叶绿体。 【小问5详解】 图乙中胰岛素与其受体的特异性结合说明细胞膜具有的功能是:进行细胞间信息交流;葡萄糖通过转运蛋白进入细胞,体现了控制物质进出细胞的功能,同时还能体现细胞膜将细胞与外界环境分隔开。 17. 棉花是我国重要的经济作物。为提高种植棉花的产量,探究叶片喷洒不同浓度的Mg2+溶液对棉花叶片光合作用参数的影响,研究小组进行了实验,实验结果如下表,回答问题: Mg2+溶液的浓度(%) Rubisco酶活性(μmol·min-1·g-1) 叶绿素含量(mg·g-1) 光合速率(CO2 μmol·m-2·s-1) 0 7.33 1.59 12.18 0.1 7.62 1.87 13.15 0.2 8.31 1.93 14.58 0.3 8.55 2.02 15.87 0.4 8.12 1.85 14.02 注:Rubisco酶能够催化CO2与C5反应。 (1)棉花的光合色素分布在_________上,为测定叶绿素含量,加入_________提取鲜叶光合色素,然后利用分光光度计,在特定波长光下测得浸泡液光密度值,计算出叶绿素含量。所用的单色光用红光的原因是________________________________________________________________。 (2)据表推测,在浓度0-0.3%范围,Mg2+对棉花光合作用的影响是_____________________,机制可能是________________________________________________________________________(答出两点)。 (3)研究小组进一步在不同光照强度下检测棉花叶肉细胞的氧气释放速率,如图。若该整株植物一天24 h都处于b点对应的光照强度,该植物有机物的积累情况是_________(填“大于0”“等于0”或“小于0”),原因是________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 叶绿体的类囊体薄膜 ②. 无水乙醇 ③. 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光(类胡萝卜素吸收蓝紫光),选用红光可通过叶片对红光的吸收差异来估算叶绿素含量 (2) ①. 在一定范围内,Mg2+能提高棉花的光合作用 ②. 一方面Mg2+通过提高Rubisco酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg2+参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应 (3) ①. 小于0 ②. b点是植物叶肉细胞的光补偿点,光合速率等于呼吸速率,若该植物一天24 h处于b点对应的光照强度,由于植物存在不能进行光合作用的细胞,该植物有机物的积累情况是小于0 【解析】 【小问1详解】 棉花的光合色素分布在叶绿体类囊体薄膜上,绿叶中的光合色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,可以用无水乙醇提取绿叶中的光合色素;根据色素吸收光谱可知,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,因此要排除类胡萝卜素的干扰,为了测定叶绿素含量所用的单色光应选用红光。 【小问2详解】 从表中数据来看,在一定范围内(0-0.3%),随着Mg²⁺溶液浓度的增加,Rubisco酶活性在不断增加,同时叶绿素含量在增加,从而提高棉花的光合作用强度,其机制可能为:一方面Mg²⁺通过提高Rubisco酶的活性从而提高光合作用的暗反应,另一方面Mg²⁺参与叶绿素的合成,提高叶绿素的含量,从而提高光合作用的光反应。 【小问3详解】 光合作用速率=净光合速率+细胞呼吸速率,题图可知,纵坐标表示叶肉细胞的净光合速率,b点是植物叶肉细胞的光补偿点,叶肉细胞的光合速率=叶肉细胞的呼吸速率,若该植物一天24 h处于b点对应的光照强度,由于植物存在不能进行光合作用的细胞,该植物有机物的积累情况是小于0。 18. 某种香豌豆花的紫色与白色是一对相对性状,为研究其花色遗传规律,实验人员选择纯合的紫花香豌豆甲、纯合的白花香豌豆乙和丙进行杂交实验,结果如表1所示。回答下列问题: 表1 组别 亲本 F1 F2 ① 甲×乙 紫花 紫花∶白花=3∶1 ② 甲×丙 紫花 紫花∶白花=3∶1 ③ 乙×丙 紫花 紫花∶白花=9∶7 (1)紫花与白花这一对相对性状受两对等位基因A/a、B/b控制。据表分析,两对等位基因位于_________(填“一对同源染色体上”或“两对同源染色体上”)。选择组别③F1中的紫花植株进行测交,子代的表型及比例为_________。 (2)现有两种机制(I、II),如图所示。结合表1分析,其中能解释紫花与白花这一对相对性状的遗传机理的是_________,另一种不能解释的原因是________________________________________________________________________。 (3)实验人员运用抗原—抗体杂交技术对甲、乙、丙的酶A和酶B进行检测,结果如表2所示。 表2 植株 酶A 酶B 甲 ? ? 乙 + - 丙 ? ? 注:“+”表示阳性,“-”表示阴性。 ①根据表1、2及第(2)问结果分析,甲的检测结果是____________(依次标注“+”或“-”,“+”表示有相应条带,“-”表示无相应条带)。由上表说明生物细胞内的基因与控制性状的关系是____________。 ②丙的基因型为____________。现有某纯合白花植株,实验人员欲鉴定其基因型,取其花瓣在低温下研磨制成提取液,分别与乙、丙的花瓣提取液混合。若与乙混合时仍为白色,与丙混合时为紫色,则该白花植株的基因型为____________。 【答案】(1) ①. 两对同源染色体上 ②. 紫花:白花=1:3 (2) ①. I ②. 机制II表明只要含有显性基因(A或B),植株的花色就表现为紫色,而白花植株的基因型为aabb,因此白花植株乙和白花植株丙的杂交后代均为白花植株,不会出现紫花植株,这与题意不符(或用F2说明) (3) ①. +、+ ②. 基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状 ③. aaBB ④. AAbb 【解析】 【小问1详解】 组别③F2表型及比例为紫花:白花 = 9:7,是9:3:3:1的变式,说明该相对性状受两对等位基因控制,其遗传遵循自由组合定律,这两对等位基因位于非同源染色体上。组别③F2表型及比例为紫花:白花 = 9:7,是9:3:3:1的变式,说明F1基因型为AaBb,且紫花的基因型为A_B_,白花的基因型为A_bb、aaB_、aabb,F1的紫花植株进行测交,AaBb×aabb→AaBb:Aabb:aaBb:aabb=1:1:1:1,子代紫花:白花 = 1:3。 【小问2详解】 紫花需A、B基因共同作用(基因型为A_B_的植株表现为紫花,其余表现为白花),因此机制Ⅰ能解释紫色与白色这一对相对性状的遗传机理。机制Ⅱ表明只要含有显性基因(A或B),植株的花色就表现为紫色,而白花植株的基因型为aabb,白花植株乙和白花植株丙的杂交后代均为白花植株,不会出现紫花植株。 【小问3详解】 甲为纯合的紫花香豌豆,基因型为AABB,其体内同时含有酶A和酶B。组别③中,乙(AAbb)和丙为纯合白花植株,F1的基因型为AaBb,则丙的基因型为aaBB。某纯合白花植株与乙(AAbb)的花瓣提取液混合显白色,与丙(aaBB)的花瓣提取液混合显紫色(需酶A和酶B同时存在),则该白花植株基因型为AAbb。 19. 某二倍体雌性动物(2n=8,XY型)的基因型是AaBb,下图1是该动物部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体),图2表示该动物形成生殖细胞的过程图解。回答下列问题: (1)图1中细胞②处于____________(时期)。若图1中一个细胞①基因A和a所在的染色体未分离,仅减数分裂I发生一次异常,则最终形成的子细胞的基因型为____________。 (2)图2中细胞II的名称是__________;不考虑突变,由细胞④分析细胞IV的基因组成为__________。请在下图中画出,染色体/DNA的比值随分裂各时期变化曲线。纵轴括号内填数字_________。 (3)制作洋葱根尖临时装片时,需进行解离→____________→____________→制片,若显微镜下观察到细胞重叠,可能的原因有________________________________________。 (4)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。实现细胞周期同步化的常用方法是胸苷(TdR)双阻断法。若某细胞群G1、S、G2、M期依次为11 h、8 h、3 h、4 h,先用TdR特异性抑制DNA合成,经第一次阻断,____________期细胞立刻被抑制,其余细胞最终停留在____________交界处;洗去TdR可恢复正常的细胞周期,第二次阻断应在第一次洗去TdR后____________h之间进行。 【答案】(1) ①. 有丝分裂后期 ②. AaB、AaB、b、b或Aab、Aab、B、B (2) ①. 次级卵母细胞 ②. aB ③. (3) ①. 漂洗 ②. 染色 ③. 解离不充分,没有按压盖玻片 (4) ①. S ②. G1/S ③. 8-18 【解析】 【小问1详解】 该生物为雌性二倍体动物,细胞②发生了着丝粒分裂且细胞中存在同源染色体,故为有丝分裂后期。细胞①是初级卵母细胞,若减数第一次分裂时 A、a 所在同源染色体未分离且与b所在的染色体移向一极,B所在的染色体移向另一极,则形成的次级卵母细胞和极体的基因型分别为AAaabb、BB,最终形成的子细胞的基因型为Aab、Aab、B、B;若减数第一次分裂时 A、a 所在同源染色体未分离且与B所在的染色体移向一极,b所在的染色体移向另一极,则形成的次级卵母细胞和极体的基因型分别为AAaaBB、bb,最终形成的子细胞的基因型为AaB、AaB、b、b。 【小问2详解】 卵原细胞进行染色体复制形成①初级卵母细胞,初级卵母细胞发生细胞质不均分形成较大的细胞Ⅱ为次级卵母细胞。细胞④细胞质均分且发生了着丝粒分裂,应为第一极体,其基因型为AAbb,可推知次级卵母细胞③的基因型为aaBB,进一步推知细胞Ⅳ的基因型为aB。染色体与核DNA数之比有0.5和1两种情况,有丝分裂前的间期发生染色体复制染色体与核DNA数之比由1变为0.5,有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体与核DNA数之比由0.5变为1;减数第一次分裂前的间期染色体复制,染色体与核DNA数之比由1变为0.5,减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体与核DNA数之比由0.5变为1。具体的曲线变化如图:。 【小问3详解】 制作洋葱根尖临时装片步骤为解离→漂洗→染色→制片。显微镜下观察到细胞重叠的原因可能有解离不充分细胞没有很好的分离开,或没有按压盖玻片,细胞没有很好的分散开。 【小问4详解】 TdR能特异性抑制DNA的合成,DNA分子复制发生在S期,经第一次阻断,S期细胞立刻被抑制,其余细胞最终停留在G1/S交界处;洗去TdR可恢复正常的细胞周期,第二次阻断目的是让所有细胞都能停留在G1/S交界处,从而实现细胞周期同步化。第一次洗去TdR后,处于G1/S交界处的细胞需要经过8h 才能离开S期;处于S/G2交界处的细胞经历3+4+11=18h的时间到达G1/S交界处,故第二次阻断应在第一次洗去TdR后8-18h之间进行。 20. 在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,陆生植物遭受着高盐环境胁迫。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,其根细胞独特的物质转运机制发挥了十分重要的作用。下图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的部分结构示意图。请回答问题: (1)盐碱地大多数植物很难生长,一是土壤溶液浓度大甚至超过植物根部细胞____________浓度,造成细胞失水;二是当盐浸入到根周围的环境时,Na+以____________方式大量进入根细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的值异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。 (2)据图可知,耐盐植物根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5。这个差异主要由H+-ATP泵以____________方式转运H+来维持。这种H+分布特点为图中的____________转运蛋白运输Na+提供了动力,这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到____________,从而减少Na+对胞内代谢的影响。 (3)在高盐胁迫下,根细胞还会借助Ca2+调节其他相关离子转运蛋白的功能,进而调节细胞中各种离子的浓度和比例。结合题(1)和图示分析,细胞质基质中的Ca2+对HKT1和AKT1的作用依次为____________,(a.激活、b.抑制,选择字母填写),使胞内的蛋白质合成恢复正常。同时,一部分离子被运入液泡内,可以通过调节液泡渗透压促进根细胞____________,从而降低细胞内盐的浓度,共同提高植物的抗盐能力。 (4)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的液泡浓度比一般水稻品种(生长在普通土壤上)的高。请提出一个以根部细胞为实验材料,利用质壁分离实验方法,设计实验进行验证____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(简要写出实验设计思路)。 【答案】(1) ①. 细胞液 ②. 被动运输##协助扩散 (2) ①. 主动运输 ②. SOS1和NHX ③. 细胞膜外或液泡内 (3) ①. b、a ②. 吸水 (4)配制一系列浓度梯度蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根和普通水稻根的成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况(或观察随蔗糖浓度增加,普通植物细胞是否更早出现质壁分离) 【解析】 【小问1详解】 盐碱地大多数植物很难生长,一是土壤溶液浓度大甚至超过植物根部细胞细胞液的浓度,造成细胞失水;根据题意,当盐浸入到根周围的环境时,Na+是顺浓度梯度进入根部细胞,则进入细胞的方式是被动运输。 【小问2详解】 据图可知,耐盐植物根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中H+含量比细胞膜外和液泡膜内低,要维持浓度差,则是逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输。H+借助转运蛋白SOS1顺浓度梯度从细胞膜外运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到细胞膜外提供了动力;H+借助转运蛋白NHX顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到液泡内提供了动力。这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响。 【小问3详解】 根据(1)题意,蛋白质合成受影响是由于Na+大量进入细胞,K+进入细胞受抑制,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活而引起。HKT1能协助Na+进入细胞,AKT1能协助K+进入细胞。要使胞内的蛋白质合成恢复正常,则细胞质基质中的Ca2+抑制HKT1运输Na+,促进 AKT1运输K+,使细胞中Na+/K+的比例恢复正常。同时,一部分离子被运入液泡内,导致细胞液的渗透压升高,促进根细胞吸水,从而降低细胞内盐的浓度,共同提高植物的抗逆性(抗盐能力)。 【小问4详解】 为验证耐盐碱水稻根部细胞的液泡浓度比一般水稻品种(生长在普通土壤上)的高,可以配制一系列浓度梯度蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根和普通水稻根的成熟区细胞进行质壁分离实验,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况(或观察随蔗糖浓度增加,普通植物细胞是否更早出现质壁分离)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 闽侯一中2025-2026学年第一次月考 高三生物试卷 第Ⅰ卷 一、单项选择题(本题包括15小题,1-10小题,每小题2分,11-15小题,每小题4分,共40分,每小题只有一个选项符合题意) 1. 肺结核是由结核分枝杆菌感染人体肺部引起的一种慢性传染病,以下叙述正确的是( ) A. 结核分枝杆菌细胞只属于生命系统的“细胞”层次 B. 结核分枝杆菌和醋酸杆菌都没有细胞核和各种细胞器 C. 结核分枝杆菌和支原体都以脱氧核糖核酸为遗传物质 D. 结核分枝杆菌是好氧菌,其所需能量主要来自线粒体 2. 脂质是人体细胞内的一种重要的化合物,包括脂肪、固醇和磷脂,下列有关说法中正确的是( ) A. 脂肪是细胞内良好的储能物质,可大量转化为糖类 B. 动物脂肪多为不饱和脂肪酸,在室温下呈固态 C. 性激素属于固醇类,在核糖体上合成 D. 胆固醇不仅参与构成细胞膜,还参与血液中脂质的运输 3. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,常用作生物学实验材料。下列正确的是( ) A. 观察细胞有丝分裂时,可选用黑藻叶片于染色后进行观察 B. 观察黑藻细胞质流动时,若视野中叶绿体逆时针运动,则实际方向相同 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深、吸水能力减小 D. 可选用黑藻叶片和紫色的洋葱鳞片叶进行光合色素的提取和分离实验 4. 图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列有关叙述正确的是(  ) A. 口腔黏膜、胃黏膜都属于生物膜系统 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 有丝分裂A消失和重现时期分别是间期和末期 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 5. 血红素是血红蛋白的组成成分,其合成的简要过程如图所示,其中甲、乙和丙代表不同的物质,酶X能催化甲和乙转变为丙,“(-)”表示抑制作用。 下列叙述正确的是(  ) A. 酶X为甲和乙的活化提供了能量 B. 与甲、乙结合后,酶X会发生不可逆的结构变化 C. 血红素浓度过高会通过反馈调节抑制酶X 的活性 D. 随着甲和乙的浓度提高,酶X 催化反应的速率不断提高 6. 小肠上皮细胞通过协同运输来吸收葡萄糖,这是一类特殊的主动运输,所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度。下列叙述正确的是( ) A. 消化腔内的ATP为钠钾泵运输提供能量 B. 钠钾泵的通道打开后可以运输Na+和K+ C. 葡萄糖的吸收由Na+和K+浓度梯度提供动力 D. Na+进出小肠上皮细胞的方式不都是主动运输 7. 下列对教材中有关酶的实验叙述正确的是( ) A. 探究pH对酶活性的影响,必须先将酶的活性调到适宜的条件下,再与底物混合 B. 利用淀粉酶、淀粉和蔗糖研究酶的作用的专一性的实验,用碘液检测实验的结果 C. 探究温度对酶的影响的实验,用斐林试剂检测实验结果 D. 研究温度对酶活性影响的实验,要用过氧化氢作为实验材料 8. 图甲中 a~d表示洋葱(2m=16)根尖的不同区域,图乙为洋葱根尖细胞有丝分裂的显微图像。下列有关说法正确的是(  ) A. 应选用a区细胞观察有丝分裂,该区细胞也可用来观察质壁分离 B. 细胞有丝分裂时期的排序为B→A→D→C,D期为观察染色体形态和数目的最佳时期 C. 乙图中核DNA、染色体、染色单体三者数量比为2:1:2的时期有A和B D. 图乙中,A细胞含有8对同源染色体,B细胞含有8个四分体 9. 将标记的32P 注入活细胞内,随后迅速分离细胞内的 ATP,测定其放射性,如图代表 ATP 的结构。下列叙述正确的是( ) A. 细胞中需要能量的活动都是由 ATP 直接供能 B. ①代表 ATP 中的“A”,ATP 脱去④⑤成为腺嘌呤核糖核苷酸 C. ATP 中磷酸基团⑤很快就会被32P 标记,饥饿状态下,细胞内 ATP 的水解速率大于其合成速率 D. ④和⑤之间化学键的形成过程通常与放能反应相关联 10. 细胞呼吸原理广泛应用于生产生活实践中,下列叙述正确的是( ) A. 酸奶制作中先通气后密封,既能加快乳酸菌繁殖又有利于发酵 B. 选用透气性好的“创可贴”,可保障擦伤处人体细胞的有氧呼吸 C. 连续阴天,大棚中适时、适当补光或降温,可以保证作物不减产 D. 无氧和零上低温都能降低细胞呼吸速率,从而有利于蔬菜贮存 11. 下图表示植物细胞光合作用及淀粉与蔗糖合成的调节过程,a-d表示物质。酶A是淀粉合成关键酶,其活性受叶绿体基质中磷酸丙糖与Pi的比值调节,比值越大活性越强。磷酸转运体是叶绿体膜上的重要蛋白质,夜间细胞质基质Pi浓度较高,促进磷酸转运体顺浓度将Pi从细胞质基质运入叶绿体,同时将磷酸丙糖运出叶绿体。下列判断正确的是( ) A. a、b分别代表ATP与ADP,光反应将光能转化为活跃的化学能 B. 植物从黑暗中转入适宜光照环境后,叶绿体内c含量上升,d含量下降 C. 磷酸转运体活性高可促进蔗糖合成,从而降低暗反应中CO2固定速率 D. 白天叶绿体中淀粉合成较活跃,夜晚细胞质基质中蔗糖合成较活跃 12. 为了探究光照强度对光合作用的影响,某实验小组选用若干完全相同的图1装置,在不同光照强度下进行了实验,一小时后,统计了不同组的气体变化值,结果如图2所示。下列正确的是( ) A. 为达到实验目的,X溶液应该选用NaOH B. 实验中气体体积的变化是由氧气或者二氧化碳导致 C. 光照强度为0klx时,植物进行呼吸作用。其产生的CO2中的氧原子都来自有机物 D. 光照强度为2klx、4klx时,每小时该植物光合作用制造的氧气分别为5 mL、15 mL 13. 生物兴趣小组在最适温度下,以等量的过氧化氢作为底物,探究不同pH下两种不同过氧化氢酶(酶A、酶B)的活性。通过改变pH并测定相同时间内过氧化氢的剩余量,获得A、B两组结果(如下图)。相关叙述正确的是( ) A. 升高温度,A、B两条曲线均会下移 B. 酶的保存置于最适的温度和pH环境中 C. 当pH为11时,酶A将不能与双缩脲试剂发生反应 D. 若反应时间延长,A、B两组结果差距会减小 14. 基因型为AaBb的一个精原细胞进行有丝分裂时,一对同源染色体在染色体复制后发生了非姐妹染色单体的交换,结果如图所示。若此次有丝分裂产生的子细胞均进入减数分裂,且之后不发生任何变异(仅考虑图示染色体)。下列叙述正确的是( ) A. 该精原细胞有丝分裂过程中发生了同源染色体的配对和分离 B. 该精原细胞有丝分裂形成的两个子细胞的基因型为AaBb、Aabb C. 该减数分裂过程中等位基因的分离只发生在减数第一次分裂 D. 减数第二次分裂产生的所有精细胞基因组成有两种类型 15. 模型构建法是生物学上常用的研究方法,图示为某种生物细胞内部分代谢活动的概念模型图,其中①—⑤表示代谢过程,a—f表示代谢过程中产生的物质。据图分析,下列结论正确的是( ) A. ③过程产生的能量可提供给骨骼肌细胞进行生命活动 B. ④过程是有氧呼吸的第二阶段,④过程产生的d为CO2 C. 缺氧条件下葡萄糖分解后大部分能量以热能形式散失 D. 受损的线粒体功能退化会直接影响葡萄糖的氧化分解 第Ⅱ卷 二、非选择题(除特殊说明外,每空2分,共60分) 16. 下图甲为细胞中蛋白质的分选转运过程,序号代表结构;图乙为某细胞的细胞膜上进行的生理过程。回答相关问题: (1)分离细胞中各种细胞器可采用____________法。 (2)若图甲细胞中结构⑥中的核仁被破坏,则会影响蛋白质的合成,原因是________________________。 (3)若③是动物细胞中含有多种水解酶的细胞器,则③的功能是(答2点,对内对外)________________________。 (4)分泌蛋白的合成是从____________(“游离”或“附着”)核糖体开始的,蛋白的合成与运输依次需要经过____________(用文字和箭头表示)细胞结构,分泌到细胞外。图甲中同时含有蛋白质、脂质和核酸的细胞结构有____________(填序号)。 (5)图乙体现了细胞膜的功能有:____________________________________________________________。 17. 棉花是我国重要的经济作物。为提高种植棉花的产量,探究叶片喷洒不同浓度的Mg2+溶液对棉花叶片光合作用参数的影响,研究小组进行了实验,实验结果如下表,回答问题: Mg2+溶液的浓度(%) Rubisco酶活性(μmol·min-1·g-1) 叶绿素含量(mg·g-1) 光合速率(CO2 μmol·m-2·s-1) 0 7.33 1.59 12.18 0.1 7.62 1.87 13.15 0.2 8.31 1.93 14.58 0.3 8.55 2.02 15.87 0.4 8.12 1.85 14.02 注:Rubisco酶能够催化CO2与C5反应。 (1)棉花的光合色素分布在_________上,为测定叶绿素含量,加入_________提取鲜叶光合色素,然后利用分光光度计,在特定波长光下测得浸泡液光密度值,计算出叶绿素含量。所用的单色光用红光的原因是________________________________________________________________。 (2)据表推测,在浓度0-0.3%范围,Mg2+对棉花光合作用的影响是_____________________,机制可能是________________________________________________________________________(答出两点)。 (3)研究小组进一步在不同光照强度下检测棉花叶肉细胞的氧气释放速率,如图。若该整株植物一天24 h都处于b点对应的光照强度,该植物有机物的积累情况是_________(填“大于0”“等于0”或“小于0”),原因是________________________________________________________________________。 18. 某种香豌豆花的紫色与白色是一对相对性状,为研究其花色遗传规律,实验人员选择纯合的紫花香豌豆甲、纯合的白花香豌豆乙和丙进行杂交实验,结果如表1所示。回答下列问题: 表1 组别 亲本 F1 F2 ① 甲×乙 紫花 紫花∶白花=3∶1 ② 甲×丙 紫花 紫花∶白花=3∶1 ③ 乙×丙 紫花 紫花∶白花=9∶7 (1)紫花与白花这一对相对性状受两对等位基因A/a、B/b控制。据表分析,两对等位基因位于_________(填“一对同源染色体上”或“两对同源染色体上”)。选择组别③F1中的紫花植株进行测交,子代的表型及比例为_________。 (2)现有两种机制(I、II),如图所示。结合表1分析,其中能解释紫花与白花这一对相对性状的遗传机理的是_________,另一种不能解释的原因是________________________________________________________________________。 (3)实验人员运用抗原—抗体杂交技术对甲、乙、丙的酶A和酶B进行检测,结果如表2所示。 表2 植株 酶A 酶B 甲 ? ? 乙 + - 丙 ? ? 注:“+”表示阳性,“-”表示阴性。 ①根据表1、2及第(2)问结果分析,甲的检测结果是____________(依次标注“+”或“-”,“+”表示有相应条带,“-”表示无相应条带)。由上表说明生物细胞内的基因与控制性状的关系是____________。 ②丙的基因型为____________。现有某纯合白花植株,实验人员欲鉴定其基因型,取其花瓣在低温下研磨制成提取液,分别与乙、丙的花瓣提取液混合。若与乙混合时仍为白色,与丙混合时为紫色,则该白花植株的基因型为____________。 19. 某二倍体雌性动物(2n=8,XY型)的基因型是AaBb,下图1是该动物部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体),图2表示该动物形成生殖细胞的过程图解。回答下列问题: (1)图1中细胞②处于____________(时期)。若图1中一个细胞①基因A和a所在的染色体未分离,仅减数分裂I发生一次异常,则最终形成的子细胞的基因型为____________。 (2)图2中细胞II的名称是__________;不考虑突变,由细胞④分析细胞IV的基因组成为__________。请在下图中画出,染色体/DNA的比值随分裂各时期变化曲线。纵轴括号内填数字_________。 (3)制作洋葱根尖临时装片时,需进行解离→____________→____________→制片,若显微镜下观察到细胞重叠,可能的原因有________________________________________。 (4)利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。实现细胞周期同步化的常用方法是胸苷(TdR)双阻断法。若某细胞群G1、S、G2、M期依次为11 h、8 h、3 h、4 h,先用TdR特异性抑制DNA合成,经第一次阻断,____________期细胞立刻被抑制,其余细胞最终停留在____________交界处;洗去TdR可恢复正常的细胞周期,第二次阻断应在第一次洗去TdR后____________h之间进行。 20. 在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,陆生植物遭受着高盐环境胁迫。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,其根细胞独特的物质转运机制发挥了十分重要的作用。下图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的部分结构示意图。请回答问题: (1)盐碱地大多数植物很难生长,一是土壤溶液浓度大甚至超过植物根部细胞____________浓度,造成细胞失水;二是当盐浸入到根周围的环境时,Na+以____________方式大量进入根细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的值异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。 (2)据图可知,耐盐植物根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5。这个差异主要由H+-ATP泵以____________方式转运H+来维持。这种H+分布特点为图中的____________转运蛋白运输Na+提供了动力,这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到____________,从而减少Na+对胞内代谢的影响。 (3)在高盐胁迫下,根细胞还会借助Ca2+调节其他相关离子转运蛋白的功能,进而调节细胞中各种离子的浓度和比例。结合题(1)和图示分析,细胞质基质中的Ca2+对HKT1和AKT1的作用依次为____________,(a.激活、b.抑制,选择字母填写),使胞内的蛋白质合成恢复正常。同时,一部分离子被运入液泡内,可以通过调节液泡渗透压促进根细胞____________,从而降低细胞内盐的浓度,共同提高植物的抗盐能力。 (4)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的液泡浓度比一般水稻品种(生长在普通土壤上)的高。请提出一个以根部细胞为实验材料,利用质壁分离实验方法,设计实验进行验证____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(简要写出实验设计思路)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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