精品解析:湖北省十堰市东风高级中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-08-19
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) 十堰市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.64 MB
发布时间 2026-08-19
更新时间 2026-08-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-19
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来源 学科网

内容正文:

高三年级8月检测 生物学试题 一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 某同学在进行大肠杆菌培养时,培养基不慎被污染,培养基中除出现若干大肠杆菌菌落外,还滋生了其他细菌和真菌,下列叙述正确的是( ) A. 可通过转基因技术,将抗真菌基因导入大肠杆菌染色体,避免真菌污染 B. 大肠杆菌菌落中的一个大肠杆菌可以属于生命系统的不同层次 C. 除大肠杆菌菌落外,滋生的其他细菌和真菌构成一个群落 D. 大肠杆菌和真菌中以磷脂双分子层为骨架的膜结构共同构成了生物膜系统 2. 近日科学家在太空中第一次发现了糖类分子——赤藓酮糖。研究表明,赤藓酮糖可以通过多步反应生成五碳糖,这为生命起源提供了线索。下列叙述错误的是( ) A. 为研究赤藓酮糖是否是还原糖,可采用久置斐林试剂进行检测 B. 赤藓酮糖可能通过化学反应,参与生物体遗传物质的构成 C. 糖类可以充当能源物质、参与细胞结构构成或进行信息交流 D. 赤藓酮糖在太空中的发现为地外生命的存在提供了佐证 3. 武当道茶是十堰市特色农产品,富含镁、锌、锰等多种矿物质。在采摘后需将新鲜茶叶加热快炒,再进行揉捻、干燥。下列有关说法错误的是( ) A. 茶叶经高温炒制过程的初期,丧失的主要是自由水 B. 镁、锌、锰为人体所需的微量元素,能够调节人体生命活动 C. 新鲜茶叶细胞中的元素主要以化合物的形式存在 D. 揉捻可破坏茶叶细胞的生物膜,释放细胞液中的风味物质 4. 肌红蛋白(Mb)由一条含有153个氨基酸的肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是( ) A. 编码人体Mb中肽链的基因,其碱基对可能的排列顺序至少有种 B. 在Mb的肽链中,氮元素主要存在于氨基,而氧元素主要存在于羧基 C. 根据Mb的侧链基团分布情况,可以判断出Mb具有良好的水溶性 D. 蛋白质的结构具有多样性的原因之一是氨基酸之间的连接方式不同 5. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. ATP:细胞质基质→细胞核 B. 淀粉:叶绿体→线粒体 C. 多肽:内质网→高尔基体 D. 磷脂:内质网→细胞膜 6. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是( ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体中的蛋白质由细胞核DNA或细胞质DNA指导合成 7. 结构与功能相适应是生命系统的基本特征。下列说法错误的是( ) A. 线粒体内膜形成嵴并附着大量酶为能量转化提供场所 B. 唾液腺细胞核孔数量较多保证频繁的核质间物质交流 C. 磷脂和蛋白质等构成的细胞膜保证物质的选择性运输 D. 染色质高度螺旋形成的染色体有利于遗传信息的转录 8. 关于表中生物学实验的相关叙述,错误的是( ) 选项 实验名称 相关叙述 A 低温诱导植物细胞染色体数目的变化 本实验的原理为低温能抑制洋葱根尖分生区细胞中纺锤体的形成,引起细胞内染色体数目加倍 B 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动 若把黑藻放在灯光下照射15~20 min再制片观察,实验效果更明显。 C 性状分离比的模拟实验 两小桶中的彩球数目相等是出现性状分离比显性∶隐性=3∶1的必要条件。 D 探究植物细胞的吸水和失水 当植物细胞质壁分离停止时,细胞液与外界溶液浓度相等。 A. A B. B C. C D. D 9. 土壤中H2PO4-的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对H2PO4-的吸收主要通过细胞膜上能同时转运H2PO4-和H+的载体蛋白,该过程由H+的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是( ) A. 该载体蛋白转运H+时,H+不需要与载体蛋白结合 B. 该载体蛋白对H2PO4-的运输属于主动运输 C. 抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收H2PO4-的速率会降低 D. 该载体蛋白每次转运H2PO4-都会发生自身构象改变 10. 养殖于高盐度盐田中的盐田虾以其鲜甜味美而闻名,其中鲜甜的味道与较长的生长周期以及肌肉细胞中积累的甘氨酸、谷氨酸、不饱和脂肪酸等风味物质有关,下列相关说法错误的是( ) A. 风味物质的积累有利于肌肉细胞保持相对稳定的含水量 B. 甘氨酸、谷氨酸等非必需氨基酸是细胞代谢所不必需的 C. 细胞中不饱和脂肪酸占比高的脂肪熔点更低,不易凝固 D. 上述风味物质的合成过程均与肌肉细胞的细胞呼吸有关 11. 温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列叙述错误的是( ) A. 时,温度越高,反应物具有的能量越多,酶促反应速率越快 B. 低温条件下,酶的空间结构稳定性高,更加适合酶的保存 C. 、温度条件下,酶降低的活化能不同,但反应速率相同 D. 温度从的变化过程中,酶的活性先降低后升高 12. 磷酸肌酸(PC)分布在肌肉细胞中,可以通过左图所示的ATP-PC系统参与ATP的合成。人体运动时的ATP-PC、无氧呼吸、有氧呼吸放能占比随时间变化曲线如图所示,下列有关说法错误的是( ) A. 磷酸肌酸的去磷酸化是放能反应,肌酸的磷酸化是吸能反应 B. 右图A点时有氧呼吸消耗的葡萄糖少于无氧呼吸消耗的葡萄糖 C. 运动员在举重过程中主要依靠ATP-PC系统合成ATP D. 在运动时,磷酸肌酸能够在肌肉细胞中作为直接的能源物质 13. 在充入了适量空气的恒温密闭发酵罐中,酵母菌以充足的葡萄糖为原料进行呼吸作用,随着时间的延长,呼吸作用中的消耗速率与的产生速率比如图所示。下列说法正确的是( ) A. 从a到b时,有氧呼吸速率不变 B. 向d点时的发酵液加入酸性重铬酸钾溶液,溶液呈灰绿色 C. c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖比值为3∶1 D. d时以后,无氧呼吸速率始终不变 14. 光合作用是绿色植物的重要代谢过程,下列相关说法正确的是( ) A. 当整株植物净光合速率等于0时,叶肉细胞内净光合速率也等于0 B. 农家肥可提供CO2,以促进农作物光合作用,为植物直接提供物质和能量 C. 水的光解中反应物可以来自液泡中的细胞液或线粒体的呼吸作用 D. 叶肉细胞中的NADPH和ATP均可以在叶绿体基质中产生和消耗 15. 增殖、分化、衰老、死亡都是细胞重要的生命历程,也与个体发育密切相关,下列有关说法正确的是( ) A. 真核细胞增殖过程中一定会出现染色体规律性的变化 B. 细胞的分化可以导致基因的选择性表达 C. 对于多细胞生物而言,个体衰老与细胞衰老是不同步的 D. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死 16. 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. 17. 在遗传学发展的辉煌百年中涌现了一系列科学家,下列说法不符合史实的是( ) 选项 科学家 研究方法或技术 研究结果或结论 A 摩尔根 假说-演绎法 基因位于染色体上 B 威尔金斯和富兰克林 X射线衍射技术 为沃森和克里克确定DNA是螺旋结构提供了证据 C 赫尔希和蔡斯 放射性同位素标记法 DNA是T2噬菌体主要的遗传物质 D 梅塞尔森和斯塔尔 同位素标记法 DNA的复制具有半保留复制的特点 A. A B. B C. C D. D 18. 如图所示为中心法则的图解,下列相关叙述正确的是( ) A. 在①②过程中模板均为DNA分子的一条链 B. 在⑤过程中,mRNA结合多个核糖体可缩短每条肽链的合成时间 C. 在②过程中,只存在A与U、C与G的碱基配对 D. ③和④过程通常仅发生在病毒侵染的细胞中 二、非选择题:本题共4小题,每空2分,共64分。 19. 胆固醇在血液中以脂蛋白的形式存在,脂蛋白按密度从小到大的顺序可分为乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)共四种类型(如图1所示)。研究发现细胞所需要的胆固醇是以LDL的形式运输进入细胞,过程如下图2所示,请回答下列问题: (1)图1采用了___________离心的技术,实现了4种脂蛋白的分离。 (2)LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的___________结合,将其转运至细胞内,该运输方式是___________。胆固醇在动物体内的功能为____________________________________________________________________________。 (3)LDL是由磷脂分子构成的膜包裹胆固醇并与载脂蛋白结合形成的,LDL可能含有的元素包括___________。LDL的膜结构为___________(填“单层”或“双层”)磷脂分子,且磷脂分子的头部朝向___________(填“内”或“外”)侧。 (4)研究发现高血脂症与动脉粥样硬化高度相关,而动脉粥样硬化主要是由LDL过高导致。为研究药物T和药物B对于动脉粥样硬化的治疗效果,研究人员完成了相关实验,结果如图所示。图中N表示正常大鼠、M表示无药物处理的高血脂症大鼠、T表示药物T处理的高血脂症大鼠、B表示药物B处理的高血脂症大鼠。#表示与高血脂症大鼠相比有显著的差异,*表示与正常大鼠相比有显著差异。 若需防治动脉粥样硬化,药物T与B中更倾向选择___________。试分析原因:________________________________________________________________________________________________________________。 20. 气孔是叶表皮细胞分化形成的小孔隙。为了研究气孔开闭的机理,有同学利用紫鸭跖草叶片下表皮制作临时装片进行了探究,有关操作及观察结果如图1所示。回答下列问题: (1)保卫细胞中的___________结构相当于渗透作用装置中的半透膜,该结构包括________________________________________三部分。蔗糖溶液甲的浓度___________(填“大于”“等于”或“小于”)蔗糖溶液乙。由实验结果可知气孔开放是由保卫细胞吸水引起的。 (2)关于植物气孔调节的“无机盐离子吸收学说”如图2所示。该学说认为保卫细胞细胞膜上的H+-ATP酶可以通过___________的运输方式将H+转移出保卫细胞,同时激活K+转运蛋白,增加对K+的吸收量,引起细胞吸水,导致气孔开放。上述H+和K+的运输方式的不同之处体现在_________________________________________________________________________________________________。(至少答出两点) (3)为验证脱落酸(ABA)可通过抑制H+-ATP酶的作用,进而抑制气孔开放,该同学完成了如下实验,请补齐实验方案。 ①取适量紫鸭跖草叶片下表皮,均分为甲、乙两组,置于一定pH的溶液中。 ②甲组加入适量ABA溶液,乙组加入等量清水。 ③分别用蓝光处理甲、乙两组材料,以诱导气孔开放。 ④在适宜条件下处理一段时间后,分别测定甲、乙两组外部溶液pH,并观察___________。 ⑤若______________________________________________________________________________________,则证明脱落酸可通过抑制H+-ATP酶的作用,进而抑制气孔开放 21. 干眼症与角膜细胞中活性氧(ROS)的过度积累造成的炎症有关。为探究干眼症的治疗方案,研究人员尝试用脂溶性材料包裹类囊体,制造出一种可被动物细胞快速高效吞噬的LEAF颗粒,结合上述信息回答下列问题: (1)ROS是指含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的总称,在细胞内过度积累除导致炎症外,还可能造成____________。 (2)LEAF颗粒可以被细胞吞噬,是因为细胞膜具有____________的结构特点。 (3)为验证LEAF颗粒能够在光照条件下,有效降低细胞中的ROS含量,研究人员将导入了LEAF颗粒的巨噬细胞用LPS处理后,使其在光下暴露,并每隔一段时间分别测定胞内NADPH和活性氧的水平,结果如下图所示。 注:NC组为未导入LEAF颗粒,也未用LPS处理的巨噬细胞 ①本实验涉及的对照实验形式包括_________________________________。 ②本实验中LPS可以创造干眼症细胞模型,其原因是____________________________________________。 ③结合LEAF颗粒中类囊体的功能,分析在光暴露条件下巨噬细胞胞内活性氧水平降低的原因:__________________________________________________________________________________________________。在植物的光合作用中,NADPH除了可以充当还原剂,还可以_____________________________________。 ④若用标记的分子处理导入了LEAF颗粒的巨噬细胞,经过一段时间的光暴露后,细胞中含有的分子除了还包括____________。 (4)为进一步验证LEAF颗粒能够降低炎症水平,研究人员以巨噬细胞为实验对象,以促炎因子TNF-α为炎症水平的标志物完成了下列实验,请将该实验补充完整: 组别 A组 B组 C组 D组 实验处理 无处理 LEAF+光照处理 _______ LEAF+LPS+光照处理 检测TNF-α含量,若TNF-α含量C组>D组≥A组≈B组,则证明LEAF颗粒能够降低炎症水平。 该实验中B组设计的作用为________________________________________________________。 22. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题: (1)在人体细胞中转录可以发生在__________________。图中基因的转录和翻译存在时空上的分隔,而原核生物中则不存在。从细胞结构上分析出现该差别的原因是________________________________________________。 (2)研究发现,启动子特定区域碱基组成具有_______________的特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。能参与肽链合成的转录产物有________________________。 (3)转录后加工产生的IncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,IncRNA除了可以在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录,还可以________________________,从而调控基因的表达。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有_______________________________________。 (4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________________________________________________________。(答出一点即可) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级8月检测 生物学试题 一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 某同学在进行大肠杆菌培养时,培养基不慎被污染,培养基中除出现若干大肠杆菌菌落外,还滋生了其他细菌和真菌,下列叙述正确的是( ) A. 可通过转基因技术,将抗真菌基因导入大肠杆菌染色体,避免真菌污染 B. 大肠杆菌菌落中的一个大肠杆菌可以属于生命系统的不同层次 C. 除大肠杆菌菌落外,滋生的其他细菌和真菌构成一个群落 D. 大肠杆菌和真菌中以磷脂双分子层为骨架的膜结构共同构成了生物膜系统 【答案】B 【解析】 【详解】A、大肠杆菌是原核生物,细胞内没有染色体结构,无法将抗真菌基因导入其染色体,A错误; B、大肠杆菌是单细胞生物,一个大肠杆菌既属于生命系统的细胞层次,又属于个体层次,可属于生命系统的不同层次,B正确; C、群落是一定区域内所有生物的总和,该培养基中的所有生物(包括大肠杆菌、其他细菌、真菌等)才能构成群落,仅除大肠杆菌外的其他细菌和真菌不能构成群落,C错误; D、生物膜系统是真核细胞内细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成的膜系统,首先大肠杆菌为原核生物,没有生物膜系统,其次生物膜系统是同一细胞内的膜结构集合,不能将不同生物的膜结构共同算作生物膜系统,D错误。 2. 近日科学家在太空中第一次发现了糖类分子——赤藓酮糖。研究表明,赤藓酮糖可以通过多步反应生成五碳糖,这为生命起源提供了线索。下列叙述错误的是( ) A. 为研究赤藓酮糖是否是还原糖,可采用久置斐林试剂进行检测 B. 赤藓酮糖可能通过化学反应,参与生物体遗传物质的构成 C. 糖类可以充当能源物质、参与细胞结构构成或进行信息交流 D. 赤藓酮糖在太空中的发现为地外生命的存在提供了佐证 【答案】A 【解析】 【详解】A、斐林试剂需要现配现用,久置斐林试剂会形成氢氧化铜沉淀,无法在水浴加热条件下与还原糖反应生成砖红色沉淀,不能用于还原糖检测,A错误; B、生物体的遗传物质是核酸,核酸的组成成分包含五碳糖,题干表明赤藓酮糖可通过反应生成五碳糖,因此其可能参与遗传物质的构成,B正确; C、糖类可作为主要能源物质(如葡萄糖),可参与细胞结构构成(如纤维素构成植物细胞壁),也可与蛋白质结合形成糖蛋白参与信息交流,C正确; D、赤藓酮糖可生成构成生命物质的原料五碳糖,它在太空中的发现说明地外存在形成生命的相关物质基础,可为地外生命的存在提供佐证,D正确。 3. 武当道茶是十堰市特色农产品,富含镁、锌、锰等多种矿物质。在采摘后需将新鲜茶叶加热快炒,再进行揉捻、干燥。下列有关说法错误的是( ) A. 茶叶经高温炒制过程的初期,丧失的主要是自由水 B. 镁、锌、锰为人体所需的微量元素,能够调节人体生命活动 C. 新鲜茶叶细胞中的元素主要以化合物的形式存在 D. 揉捻可破坏茶叶细胞的生物膜,释放细胞液中的风味物质 【答案】B 【解析】 【详解】A、自由水流动性强、易散失,高温炒制初期茶叶丧失的主要是自由水,A正确; B、镁属于大量元素,B错误; C、细胞中的元素绝大多数以蛋白质、核酸、水、糖类等化合物的形式存在,C正确; D、揉捻的外力作用可破坏茶叶细胞的细胞膜、液泡膜等生物膜结构,使液泡内细胞液中的风味物质释放,D正确。 4. 肌红蛋白(Mb)由一条含有153个氨基酸的肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是( ) A. 编码人体Mb中肽链的基因,其碱基对可能的排列顺序至少有种 B. 在Mb的肽链中,氮元素主要存在于氨基,而氧元素主要存在于羧基 C. 根据Mb的侧链基团分布情况,可以判断出Mb具有良好的水溶性 D. 蛋白质的结构具有多样性的原因之一是氨基酸之间的连接方式不同 【答案】C 【解析】 【详解】A、编码人体Mb中肽链的基因是自然界长期进化形成的特定基因,碱基排列顺序是固定的,A错误; B、肽链中的氮和氧元素主要存在于“-CO-NH-”结构中,B错误; C、Mb分子表面几乎全是极性亲水的侧链基团,故Mb具有良好的水溶性,C正确; D、氨基酸之间的连接方式均为脱水缩合形成肽键,连接方式完全相同,D错误。 5. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. ATP:细胞质基质→细胞核 B. 淀粉:叶绿体→线粒体 C. 多肽:内质网→高尔基体 D. 磷脂:内质网→细胞膜 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞质基质通过细胞呼吸第一阶段可产生ATP,细胞核中DNA复制、转录等生命活动需要消耗ATP,ATP可通过核孔进入细胞核,该过程符合描述,A不符合题意; B、淀粉是叶绿体光合作用的产物,但淀粉属于大分子有机物,需先水解为葡萄糖,葡萄糖进入细胞分解为丙酮酸后才能进入线粒体参与有氧呼吸后续阶段,淀粉无法直接从叶绿体转移到线粒体,该过程不符合描述,B符合题意; C、附着核糖体合成的多肽先进入内质网进行初步加工,再通过囊泡运输到高尔基体做进一步加工、分类和包装,多肽可从内质网转运到高尔基体,该过程符合描述,C不符合题意; D、内质网是脂质合成的“车间”,磷脂属于脂质,可通过囊泡运输的方式从内质网转移到细胞膜,参与细胞膜成分的更新,该过程符合描述,D不符合题意。 6. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是( ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体中的蛋白质由细胞核DNA或细胞质DNA指导合成 【答案】A 【解析】 【详解】A、外源线粒体是体积较大的细胞器结构,进入靶细胞的方式为胞吞,转运蛋白仅介导离子、小分子物质的跨膜运输,A错误; B、溶酶体可降解衰老、损伤的细胞器以及侵入细胞的异物,功能障碍的内源线粒体、无法在靶细胞中“存活”的外源线粒体均可能被溶酶体降解,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,参与细胞器的运动、定位等生命活动,破坏细胞骨架会影响线粒体的移动和融合过程,C正确; D、线粒体是半自主细胞器,其部分蛋白质由细胞核DNA指导合成后转运至线粒体,部分蛋白质由线粒体自身的DNA指导在线粒体内合成,D正确。 7. 结构与功能相适应是生命系统的基本特征。下列说法错误的是( ) A. 线粒体内膜形成嵴并附着大量酶为能量转化提供场所 B. 唾液腺细胞核孔数量较多保证频繁的核质间物质交流 C. 磷脂和蛋白质等构成的细胞膜保证物质的选择性运输 D. 染色质高度螺旋形成的染色体有利于遗传信息的转录 【答案】D 【解析】 【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,内膜向内折叠形成嵴,增大了内膜的表面积,并且附着有大量与有氧呼吸相关的酶,为有氧呼吸第三阶段的能量转化提供了场所,A正确; B.唾液腺细胞需要合成、分泌唾液淀粉酶,该过程中需要频繁进行核质间的物质交换,核孔是核质间物质交换和信息交流的通道,因此唾液腺细胞核孔数量较多,B正确; C、细胞膜主要由磷脂和蛋白质构成,结构决定功能,细胞膜的选择透过性可保证物质的选择性运输,C正确; D、转录需要以解旋的DNA单链为模板,染色质高度螺旋形成染色体后,DNA无法正常解旋,不利于遗传信息的转录,D错误。 8. 关于表中生物学实验的相关叙述,错误的是( ) 选项 实验名称 相关叙述 A 低温诱导植物细胞染色体数目的变化 本实验的原理为低温能抑制洋葱根尖分生区细胞中纺锤体的形成,引起细胞内染色体数目加倍 B 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动 若把黑藻放在灯光下照射15~20 min再制片观察,实验效果更明显。 C 性状分离比的模拟实验 两小桶中的彩球数目相等是出现性状分离比显性∶隐性=3∶1的必要条件。 D 探究植物细胞的吸水和失水 当植物细胞质壁分离停止时,细胞液与外界溶液浓度相等。 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【详解】A、低温诱导染色体数目加倍的实验原理为低温可抑制洋葱根尖分生区细胞分裂期纺锤体的形成,导致着丝点断裂后加倍的染色体无法被拉向细胞两极,最终使细胞内染色体数目加倍,A正确; B、灯光照射下黑藻代谢活性增强,细胞质流动速度加快,此时制片观察细胞质流动的实验效果更明显,B正确; C、性状分离比模拟实验中,两小桶分别模拟雌雄生殖器官,自然界中雄配子总数远多于雌配子,因此两小桶的彩球总数不需要相等,只需保证每个小桶内代表显性、隐性配子的彩球数量比为1:1即可,故两小桶彩球数目相等不是出现3:1性状分离比的必要条件,C错误; D、质壁分离停止时,水分进出细胞达到动态平衡,此时细胞液浓度与外界溶液浓度相等,D正确。 9. 土壤中H2PO4-的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对H2PO4-的吸收主要通过细胞膜上能同时转运H2PO4-和H+的载体蛋白,该过程由H+的跨膜浓度梯度驱动。下列叙述错误的是( ) A. 该载体蛋白转运H+时,H+不需要与载体蛋白结合 B. 该载体蛋白对H2PO4-的运输属于主动运输 C. 抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收H2PO4-的速率会降低 D. 该载体蛋白每次转运H2PO4-都会发生自身构象改变 【答案】A 【解析】 【详解】A、载体蛋白的特点是需要与被转运的离子或分子结合,通过自身构象改变完成转运,因此该载体转运H+时,H+需要与载体蛋白结合,A错误; B、H2PO4-逆浓度梯度进入根毛细胞,该过程依赖H+的跨膜浓度梯度提供动力,属于主动运输,B正确; C、H+的跨膜浓度梯度需要根毛细胞通过消耗细胞呼吸产生的ATP维持,抑制细胞呼吸会导致ATP供应不足,H+浓度梯度无法维持,H2PO4-吸收的动力不足,速率会降低,C正确; D、载体蛋白每次转运对应物质时,都会发生自身构象的改变,完成物质转运后构象恢复,D正确。 10. 养殖于高盐度盐田中的盐田虾以其鲜甜味美而闻名,其中鲜甜的味道与较长的生长周期以及肌肉细胞中积累的甘氨酸、谷氨酸、不饱和脂肪酸等风味物质有关,下列相关说法错误的是( ) A. 风味物质的积累有利于肌肉细胞保持相对稳定的含水量 B. 甘氨酸、谷氨酸等非必需氨基酸是细胞代谢所不必需的 C. 细胞中不饱和脂肪酸占比高的脂肪熔点更低,不易凝固 D. 上述风味物质的合成过程均与肌肉细胞的细胞呼吸有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、高盐度环境下,肌肉细胞积累风味物质可提高细胞内渗透压,减少细胞失水,有利于保持相对稳定的含水量,A正确; B、非必需氨基酸是指细胞可以自行合成、不需要从外界环境中获取的氨基酸,属于细胞代谢必需的物质,B错误; C、由不饱和脂肪酸形成的脂肪熔点更低,常温下多为液态,不易凝固,C正确; D、题干所述风味物质的合成都需要消耗能量,能量主要由肌肉细胞的细胞呼吸提供,因此其合成过程均与细胞呼吸有关,D正确。 11. 温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列叙述错误的是( ) A. 时,温度越高,反应物具有的能量越多,酶促反应速率越快 B. 低温条件下,酶的空间结构稳定性高,更加适合酶的保存 C. 、温度条件下,酶降低的活化能不同,但反应速率相同 D. 温度从的变化过程中,酶的活性先降低后升高 【答案】D 【解析】 【详解】A、t1→t3为酶促反应最适温度之前的区间,随温度升高反应物分子具有的能量增多,同时酶活性整体升高,因此酶促反应速率加快,A正确; B、低温仅抑制酶活性,酶的空间结构稳定,温度恢复后活性可恢复,因此低温更适合酶的保存,B正确; C、t1为低温,酶空间结构更稳定、降低活化能的能力更强,但反应物本身能量较低;t2温度较高,酶空间结构部分被破坏、降低活化能的能力更弱,但反应物本身能量更高,二者最终酶促反应速率相同,但酶降低的活化能不同,C正确; D、t1→t3过程中酶活性随温度升高逐渐升高至峰值;t3→t2过程中高温破坏酶的空间结构,酶活性逐渐降低,且高温导致的酶空间结构破坏是不可逆的,因此t2→t1过程中酶活性无法恢复升高,酶活性整体变化为先升高后降低,不存在后升高的过程,D错误。 12. 磷酸肌酸(PC)分布在肌肉细胞中,可以通过左图所示的ATP-PC系统参与ATP的合成。人体运动时的ATP-PC、无氧呼吸、有氧呼吸放能占比随时间变化曲线如图所示,下列有关说法错误的是( ) A. 磷酸肌酸的去磷酸化是放能反应,肌酸的磷酸化是吸能反应 B. 右图A点时有氧呼吸消耗的葡萄糖少于无氧呼吸消耗的葡萄糖 C. 运动员在举重过程中主要依靠ATP-PC系统合成ATP D. 在运动时,磷酸肌酸能够在肌肉细胞中作为直接的能源物质 【答案】D 【解析】 【详解】A、磷酸肌酸去磷酸化可释放能量,为ADP合成ATP提供能量,属于放能反应;肌酸磷酸化合成磷酸肌酸需要消耗能量,属于吸能反应,A正确; B、A点时有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量占比相等,即二者释放能量相等,由于消耗1mol葡萄糖有氧呼吸释放的能量远多于无氧呼吸,因此产生等量能量时有氧呼吸消耗的葡萄糖更少,B正确; C、举重属于短时间高强度运动,由曲线可知运动初始阶段ATP-PC系统放能占比最高,因此举重过程主要依靠ATP-PC系统合成ATP,C正确; D、直接能源物质是ATP,磷酸肌酸的能量需要先转移到ATP中才能被生命活动利用,因此磷酸肌酸不属于直接能源物质,D错误。 13. 在充入了适量空气的恒温密闭发酵罐中,酵母菌以充足的葡萄糖为原料进行呼吸作用,随着时间的延长,呼吸作用中的消耗速率与的产生速率比如图所示。下列说法正确的是( ) A. 从a到b时,有氧呼吸速率不变 B. 向d点时的发酵液加入酸性重铬酸钾溶液,溶液呈灰绿色 C. c时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖比值为3∶1 D. d时以后,无氧呼吸速率始终不变 【答案】B 【解析】 【详解】A、纵坐标为O2消耗速率与CO2产生速率的比值:比值为1时仅进行有氧呼吸,比值小于1时同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,比值为0时仅进行无氧呼吸。a到b阶段比值为1,仅进行有氧呼吸,但密闭发酵罐中O2不断被消耗,O2浓度逐渐降低,有氧呼吸速率会逐渐下降,A错误; B、d点比值为0,仅进行无氧呼吸,产物包含酒精,酒精与酸性重铬酸钾反应会呈现灰绿色,因此加入酸性重铬酸钾后溶液呈灰绿色,B正确; C、c点比值为3/4,设O2消耗速率为3v,则总CO2产生速率为4v:有氧呼吸产生CO2速率为3v,消耗葡萄糖速率为3v/6=0.5v;无氧呼吸产生CO2速率为4v-3v=v,消耗葡萄糖速率为v/2=0.5v,二者消耗葡萄糖比值为1:1,C错误; D、d点后无氧呼吸产生的酒精不断积累,会对酵母菌产生毒害作用,同时发酵液pH等环境条件改变,无氧呼吸速率会逐渐下降,并非始终不变,D错误。 14. 光合作用是绿色植物的重要代谢过程,下列相关说法正确的是( ) A. 当整株植物净光合速率等于0时,叶肉细胞内净光合速率也等于0 B. 农家肥可提供CO2,以促进农作物光合作用,为植物直接提供物质和能量 C. 水的光解中反应物可以来自液泡中的细胞液或线粒体的呼吸作用 D. 叶肉细胞中的NADPH和ATP均可以在叶绿体基质中产生和消耗 【答案】C 【解析】 【详解】A、整株植物包含根等无法进行光合作用的细胞,这类细胞仅进行呼吸作用消耗有机物,当整株植物净光合速率为0时,叶肉细胞的总光合速率等于整株所有细胞的呼吸速率之和,因此叶肉细胞净光合速率大于0,A错误; B、农家肥被分解者分解后可释放CO₂和无机盐,CO₂可作为光合作用原料提高光合速率,但植物属于自养生物,能量来自光能,无法直接利用农家肥中的能量,B错误; C、光合作用光反应阶段水的光解所需的水,可来自外界吸收的水、液泡储存的细胞液,也可来自线粒体有氧呼吸第三阶段产生的水,C正确; D、NADPH和ATP是光反应的产物,在叶绿体的类囊体薄膜上产生,在叶绿体基质中参与暗反应C₃的还原被消耗,D错误。 15. 增殖、分化、衰老、死亡都是细胞重要的生命历程,也与个体发育密切相关,下列有关说法正确的是( ) A. 真核细胞增殖过程中一定会出现染色体规律性的变化 B. 细胞的分化可以导致基因的选择性表达 C. 对于多细胞生物而言,个体衰老与细胞衰老是不同步的 D. 被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死 【答案】C 【解析】 【详解】A、蛙的红细胞进行无丝分裂,无丝分裂过程中没有染色体和纺锤体的规律性变化,A错误; B、基因的选择性表达导致细胞分化,B错误; C、多细胞生物中,幼龄个体内存在衰老的细胞,老年个体内也存在新产生的幼嫩细胞,因此个体衰老与细胞衰老不同步,个体衰老是细胞普遍衰老的过程,C正确; D、被病原体感染的细胞的清除是由基因调控的细胞自动结束生命的过程,属于细胞凋亡,D错误。 16. 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。 17. 在遗传学发展的辉煌百年中涌现了一系列科学家,下列说法不符合史实的是( ) 选项 科学家 研究方法或技术 研究结果或结论 A 摩尔根 假说-演绎法 基因位于染色体上 B 威尔金斯和富兰克林 X射线衍射技术 为沃森和克里克确定DNA是螺旋结构提供了证据 C 赫尔希和蔡斯 放射性同位素标记法 DNA是T2噬菌体主要的遗传物质 D 梅塞尔森和斯塔尔 同位素标记法 DNA的复制具有半保留复制的特点 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【详解】A、摩尔根以果蝇为实验材料,运用假说-演绎法开展杂交实验,证明了基因位于染色体上,A正确; B、威尔金斯和富兰克林通过X射线衍射技术获得了DNA的衍射图谱,为沃森和克里克确定DNA是螺旋结构、构建DNA双螺旋结构模型提供了关键证据,B正确; C、赫尔希和蔡斯通过放射性同位素标记法开展T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质,C错误; D、梅塞尔森和斯塔尔以大肠杆菌为材料,运用同位素标记法和密度梯度离心技术,证明了DNA的复制具有半保留复制的特点,D正确。 18. 如图所示为中心法则的图解,下列相关叙述正确的是( ) A. 在①②过程中模板均为DNA分子的一条链 B. 在⑤过程中,mRNA结合多个核糖体可缩短每条肽链的合成时间 C. 在②过程中,只存在A与U、C与G的碱基配对 D. ③和④过程通常仅发生在病毒侵染的细胞中 【答案】D 【解析】 【详解】A、①DNA复制的模板是DNA分子的两条链,仅②转录的模板是DNA分子的一条链,A错误; B、⑤翻译过程中,mRNA结合多个核糖体可同时合成多条相同的肽链,提高翻译效率,但不会缩短每条肽链的合成时间,B错误; C、②转录过程中,DNA模板链与合成的RNA发生碱基互补配对,配对方式包括A与U、T与A、C与G、G与C,并非只有A与U、C与G配对,C错误; D、③逆转录和④RNA复制是RNA病毒特有的遗传信息传递过程,通常仅发生在被RNA病毒侵染的宿主细胞中,正常细胞不会进行这两个过程,D正确。 二、非选择题:本题共4小题,每空2分,共64分。 19. 胆固醇在血液中以脂蛋白的形式存在,脂蛋白按密度从小到大的顺序可分为乳糜微粒(CM)、极低密度脂蛋白(VLDL)、低密度脂蛋白(LDL)、高密度脂蛋白(HDL)共四种类型(如图1所示)。研究发现细胞所需要的胆固醇是以LDL的形式运输进入细胞,过程如下图2所示,请回答下列问题: (1)图1采用了___________离心的技术,实现了4种脂蛋白的分离。 (2)LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的___________结合,将其转运至细胞内,该运输方式是___________。胆固醇在动物体内的功能为____________________________________________________________________________。 (3)LDL是由磷脂分子构成的膜包裹胆固醇并与载脂蛋白结合形成的,LDL可能含有的元素包括___________。LDL的膜结构为___________(填“单层”或“双层”)磷脂分子,且磷脂分子的头部朝向___________(填“内”或“外”)侧。 (4)研究发现高血脂症与动脉粥样硬化高度相关,而动脉粥样硬化主要是由LDL过高导致。为研究药物T和药物B对于动脉粥样硬化的治疗效果,研究人员完成了相关实验,结果如图所示。图中N表示正常大鼠、M表示无药物处理的高血脂症大鼠、T表示药物T处理的高血脂症大鼠、B表示药物B处理的高血脂症大鼠。#表示与高血脂症大鼠相比有显著的差异,*表示与正常大鼠相比有显著差异。 若需防治动脉粥样硬化,药物T与B中更倾向选择___________。试分析原因:________________________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1)密度梯度 (2) ①. LDL受体 ②. 胞吞 ③. ①构成动物细胞膜的重要成分②参与人体血液中脂质的运输。 (3) ①. C、H、O、N、P ②. 单层 ③. 外 (4) ①. 药物T ②. 动脉粥样硬化主要是由LDL过高导致的,而药物T能够显著地降低LDL含量,使高血脂大鼠与正常大鼠LDL含量之间无显著差异。但药物B处理后的高血脂大鼠与正常大鼠的LDL含量之间仍有差异。 【解析】 【小问1详解】 密度梯度离心是一种利用梯度介质在离心力场中分离颗粒的物理技术,通过形成密度梯度使不同沉降系数或密度的颗粒分层。图1采用了密度梯度离心的技术,实现了4种脂蛋白的分离。 【小问2详解】 结合图2可知,LDL将其包裹的胆固醇转运至靶细胞,与细胞膜表面的LDL受体结合;该运输方式为胞吞;胆固醇是动物细胞膜的重要成分,胆固醇还参与人体血液中脂质的运输。 【小问3详解】 LDL是由磷脂分子(C、H、O、P,有些还含有N)构成的膜包裹胆固醇(C、H、O)并与载脂蛋白(C、H、O、N)结合形成的,LDL可能含有的元素包括C、H、O、N、P;LDL为脂溶性,LDL的膜结构为单层磷脂分子,磷脂分子头部亲水性,因此磷脂分子的头部朝向外侧。 【小问4详解】 动脉粥样硬化主要是由LDL过高导致的,而药物T能够显著地降低LDL含量,使高血脂大鼠与正常大鼠LDL含量之间无显著差异。但药物B处理后的高血脂大鼠与正常大鼠的LDL含量之间仍有差异。因此若需防治动脉粥样硬化,药物T与B中更倾向选择药物T。 20. 气孔是叶表皮细胞分化形成的小孔隙。为了研究气孔开闭的机理,有同学利用紫鸭跖草叶片下表皮制作临时装片进行了探究,有关操作及观察结果如图1所示。回答下列问题: (1)保卫细胞中的___________结构相当于渗透作用装置中的半透膜,该结构包括________________________________________三部分。蔗糖溶液甲的浓度___________(填“大于”“等于”或“小于”)蔗糖溶液乙。由实验结果可知气孔开放是由保卫细胞吸水引起的。 (2)关于植物气孔调节的“无机盐离子吸收学说”如图2所示。该学说认为保卫细胞细胞膜上的H+-ATP酶可以通过___________的运输方式将H+转移出保卫细胞,同时激活K+转运蛋白,增加对K+的吸收量,引起细胞吸水,导致气孔开放。上述H+和K+的运输方式的不同之处体现在_________________________________________________________________________________________________。(至少答出两点) (3)为验证脱落酸(ABA)可通过抑制H+-ATP酶的作用,进而抑制气孔开放,该同学完成了如下实验,请补齐实验方案。 ①取适量紫鸭跖草叶片下表皮,均分为甲、乙两组,置于一定pH的溶液中。 ②甲组加入适量ABA溶液,乙组加入等量清水。 ③分别用蓝光处理甲、乙两组材料,以诱导气孔开放。 ④在适宜条件下处理一段时间后,分别测定甲、乙两组外部溶液pH,并观察___________。 ⑤若______________________________________________________________________________________,则证明脱落酸可通过抑制H+-ATP酶的作用,进而抑制气孔开放 【答案】(1) ①. 原生质层 ②. 细胞膜、液泡膜及两膜之间的细胞质 ③. 大于 (2) ①. 主动运输 ②. (H+为主动运输而K+为协助扩散),因此K+为顺浓度梯度,不消耗能量;H+为逆浓度梯度,消耗能量; (3) ①. 气孔开放程度 ②. 甲组溶液pH高于乙组溶液pH,且甲组气孔开放程度小于乙组 【解析】 【小问1详解】 植物细胞的原生质层结构相当于渗透作用装置中的半透膜,原生质层由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质构成。滴加蔗糖溶液甲,保卫细胞失水;滴加蔗糖溶液乙,保卫细胞吸水,则说明蔗糖溶液甲的浓度大于蔗糖溶液乙。 【小问2详解】 从图2可以看出,H+运出细胞需要消耗ATP,属于主动运输。H+和K+的运输方式的不同之处体现在K+为顺浓度梯度,不消耗能量,为协助扩散;H+为逆浓度梯度,消耗能量,为主动运输。 【小问3详解】 ④本实验目的是验证脱落酸(ABA)可通过抑制H+-ATP酶的作用进而抑制气孔开放,H+-ATP酶会将细胞内的H+泵到细胞外,会引起外部溶液pH变化,同时气孔开放程度是该实验的核心观测指标,因此处理一段时间后,除测定甲、乙两组外部溶液pH外,还需要观察气孔开放程度。 ⑤若脱落酸可通过抑制H+-ATP酶的作用,进而抑制气孔开放,那么甲组(加入ABA溶液)的H+-ATP酶作用被抑制,泵出到细胞外的H+数量更少,外部溶液pH高于乙组;同时气孔开放程度也会低于乙组,即甲组外部溶液pH高于乙组,且气孔开放程度小于乙组,由此可证明实验结论。 21. 干眼症与角膜细胞中活性氧(ROS)的过度积累造成的炎症有关。为探究干眼症的治疗方案,研究人员尝试用脂溶性材料包裹类囊体,制造出一种可被动物细胞快速高效吞噬的LEAF颗粒,结合上述信息回答下列问题: (1)ROS是指含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的总称,在细胞内过度积累除导致炎症外,还可能造成____________。 (2)LEAF颗粒可以被细胞吞噬,是因为细胞膜具有____________的结构特点。 (3)为验证LEAF颗粒能够在光照条件下,有效降低细胞中的ROS含量,研究人员将导入了LEAF颗粒的巨噬细胞用LPS处理后,使其在光下暴露,并每隔一段时间分别测定胞内NADPH和活性氧的水平,结果如下图所示。 注:NC组为未导入LEAF颗粒,也未用LPS处理的巨噬细胞 ①本实验涉及的对照实验形式包括_________________________________。 ②本实验中LPS可以创造干眼症细胞模型,其原因是____________________________________________。 ③结合LEAF颗粒中类囊体的功能,分析在光暴露条件下巨噬细胞胞内活性氧水平降低的原因:__________________________________________________________________________________________________。在植物的光合作用中,NADPH除了可以充当还原剂,还可以_____________________________________。 ④若用标记的分子处理导入了LEAF颗粒的巨噬细胞,经过一段时间的光暴露后,细胞中含有的分子除了还包括____________。 (4)为进一步验证LEAF颗粒能够降低炎症水平,研究人员以巨噬细胞为实验对象,以促炎因子TNF-α为炎症水平的标志物完成了下列实验,请将该实验补充完整: 组别 A组 B组 C组 D组 实验处理 无处理 LEAF+光照处理 _______ LEAF+LPS+光照处理 检测TNF-α含量,若TNF-α含量C组>D组≥A组≈B组,则证明LEAF颗粒能够降低炎症水平。 该实验中B组设计的作用为________________________________________________________。 【答案】(1)细胞衰老 (2)流动性 (3) ①. 自身前后对照和空白对照 ②. LPS可降低胞内NADPH,提高胞内活性氧水平 ③. 光照条件下,类囊体中可以发生光反应,产生NADPH,用以还原活性氧,降低了胞内活性氧水平 ④. 储存部分能量供暗反应阶段利用 ⑤. O2、CO2 (4) ①. LPS(+光照处理) ②. 排除光照+LEAF颗粒处理对于正常细胞TNF-α含量的影响 【解析】 【小问1详解】 ROS是含氧自由基和易形成自由基的过氧化物的总称,在细胞内过度积累时,会攻击并破坏细胞内的生物大分子,除导致炎症外,还可能造成细胞衰老、细胞凋亡、DNA分子损伤、生物膜结构被破坏等。 【小问2详解】 LEAF颗粒可以被细胞吞噬,这一过程依赖于细胞膜的流动性,因为细胞膜具有一定的流动性的结构特点,使得细胞能够通过胞吞的方式将LEAF颗粒摄入细胞内。 【小问3详解】 ①本实验涉及的对照实验形式包括空白对照、自身前后对照。空白对照是指未导入LEAF颗粒也未用LPS处理的NC组与其他处理组形成的对照;自身前后对照是同一组细胞在不同光暴露时间下的检测结果形成的对照。 ②本实验中LPS可以创造干眼症细胞模型,其原因是LPS可降低胞内NADPH,提高胞内活性氧水平,引发炎症,模拟干眼症患者角膜细胞中ROS过度积累引发炎症的特征。 ③LEAF颗粒中含有类囊体,在光暴露条件下,类囊体可进行光反应产生NADPH,NADPH作为还原剂可清除胞内过度积累的ROS,从而使巨噬细胞胞内活性氧水平降低。在植物的光合作用中,NADPH除了可以充当还原剂,还可以储存部分能量供暗反应阶段利用。 ④若用18O标记的H2O分子处理导入了LEAF颗粒的巨噬细胞,经过一段时间的光暴露后,H2O参与类囊体的光反应会被光解产生18O2,同时细胞内的水还可参与有氧呼吸第二阶段生成C18O2,因此细胞中含有18O的分子除了H2O还包括氧气、二氧化碳。 【小问4详解】 实验目的是验证LEAF颗粒能够降低炎症水平,实验设置了A组(无处理)、B组(LEAF+光照处理)、D组(LEAF+LPS +光照处理),则C组的实验处理应为LPS+光照处理,这样通过对比C组(仅LPS诱导炎症)和D组(LPS+LEAF+光照)的TNF-α含量,若TNF-α含量C组>D组>A组≈B组,就可以证明LEAF颗粒能够降低炎症水平。该实验中B组(LEAF+光照处理)设计的作用为排除光照+LEAF颗粒处理对于正常细胞TNF-α含量的影响。 22. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题: (1)在人体细胞中转录可以发生在__________________。图中基因的转录和翻译存在时空上的分隔,而原核生物中则不存在。从细胞结构上分析出现该差别的原因是________________________________________________。 (2)研究发现,启动子特定区域碱基组成具有_______________的特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。能参与肽链合成的转录产物有________________________。 (3)转录后加工产生的IncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,IncRNA除了可以在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录,还可以________________________,从而调控基因的表达。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有_______________________________________。 (4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________________________________________________________。(答出一点即可) 【答案】(1) ①. 细胞核和线粒体(基质) ②. 原核生物无以核膜为界限的细胞核 (2) ①. AT比例较高 ②. mRNA、tRNA、rRNA (3) ①. 在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译 ②. 与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解 (4)具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,环境污染小 【解析】 【小问1详解】 人体细胞中,转录的场所包括细胞核、线粒体,因为这两个部位都含有DNA,可进行转录过程。真核生物有核膜包被的细胞核,转录在细胞核内进行,翻译在细胞质的核糖体上进行,所以转录和翻译存在时空分隔;而原核生物无以核膜为界限的细胞核,转录和翻译可同时在细胞质中进行,不存在时空分隔。 【小问2详解】 启动子特定区域碱基组成具有AT含量高的特点,因为A与T之间是两个氢键,G与C之间是三个氢键,AT含量高的区域双链氢键数量少,更容易被RNA聚合酶打开,从而起始转录。能参与肽链合成的转录物有mRNA(作为翻译的模板)、tRNA(运输氨基酸)、rRNA(构成核糖体,是翻译的场所)。 【小问3详解】 转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录;在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译。 miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有与mRNA结合阻止翻译、引导mRNA降解,与lncRNA结合引导lncRNA降解。 【小问4详解】 根据RNA的特性及其作用机理,RNA农药的优点有:RNA可以被生物降解,不会在环境中残留造成污染;针对特定害虫的特定基因序列设计,具有高度特异性,不会影响其他非靶标生物;害虫不易对其产生抗性等。 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:湖北省十堰市东风高级中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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