内容正文:
2026-2027学年度第一学期第一次调研考试
高三生物
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第 I 卷(共45分)
一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分
1. 鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的是( )
A. DNA位于细胞核中 B. 可以进行细胞呼吸
C. 属于自养生物 D. 含有藻蓝素和叶绿素
【答案】A
【解析】
【详解】A、鱼腥蓝细菌属于原核生物,没有以核膜为界限的成形细胞核,其环状DNA主要位于拟核区域,不存在细胞核结构,A错误;
B、鱼腥蓝细菌是有细胞结构的生物,细胞内含有与细胞呼吸相关的酶,可进行细胞呼吸为生命活动提供能量,B正确;
C、鱼腥蓝细菌可以进行光合作用,将无机物转化为储存能量的有机物,属于自养生物,C正确;
D、鱼腥蓝细菌没有叶绿体,但细胞中含有藻蓝素和叶绿素,是其能进行光合作用的物质基础,D正确。
2. 化学元素含量对生命活动十分重要。下列说法错误的是( )
A. 植物缺镁导致叶绿素合成减少 B. 哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C. 人体缺铁导致镰状细胞贫血症 D. 人体缺碘甲状腺激素合成减少
【答案】C
【解析】
【分析】化学元素在生命活动中起着至关重要的作用。例如,镁是叶绿素的重要组成成分,钙对于维持肌肉的正常功能很关键,铁是血红蛋白的组成部分,碘是合成甲状腺激素的原料。
【详解】 A 、 镁是叶绿素的组成元素,植物缺镁会导致叶绿素合成减少,A 正确;
B 、 哺乳动物血液中钙离子含量过低会出现抽搐症状,这体现了钙对维持肌肉正常功能的重要性,B 正确;
C 、 人体缺铁会导致缺铁性贫血,而镰状细胞贫血症是由于基因突变导致血红蛋白结构异常引起的,并非缺铁所致,C 错误;
D 、 碘是合成甲状腺激素的原料,人体缺碘会使甲状腺激素合成减少,D 正确。
故选C。
3. 马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品,富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖
B. 淀粉和磷脂都是生物大分子
C. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加
D. 马铃薯细胞内的核糖和脱氧核糖是遗传物质的组成成分,也是重要的能源物质
【答案】C
【解析】
【详解】A、淀粉属于多糖,糖类的元素组成仅为C、H、O,不含N元素,A错误;
B、生物大分子包括多糖、蛋白质、核酸等,磷脂属于脂质,相对分子质量较小,不属于生物大分子,B错误;
C、淀粉在人体消化道中被分解为葡萄糖后吸收,摄入过多的葡萄糖可在体内转化为脂肪储存,会使人体脂肪含量增加,C正确;
D、马铃薯的遗传物质是DNA,仅脱氧核糖是其遗传物质的组成成分,核糖是RNA的组成成分,且二者均为结构物质,不能作为能源物质,D错误。
4. HSP是机体细胞受高温刺激后合成出的一类热休克蛋白。该蛋白质可发挥如图所示的作用,以保护机体细胞不受破坏。下列有关叙述中,错误的是( )
A. HSP和多肽链合成的场所都是核糖体
B. HSP可促使多肽链形成一定的空间结构
C. HSP与多肽链作用前后构象未发生改变
D. HSP与多肽链作用后可使蛋白质的空间结构稳定
【答案】D
【解析】
【详解】A、HSP是蛋白质,蛋白质和多肽链合成的场所都是核糖体,A正确;
BC、由图分析,HSP可以与多肽链结合,使其形成蛋白质,由此可以判断HSP的作用是对蛋白质加工,促使多肽链形成一定的空间结构,且HSP作用前后基本没有变化,BC正确;
D、依据题意无法判断HSP与蛋白质空间结构的稳定性有关系,D错误。
5. 运用某些化学试剂可以检测生物组织中的物质或相关代谢物。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉溶液与淀粉酶混合后温水浴至反应完全,加入碘液可观察到溶液为棕黄色
B. 淡蓝色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色
C. 苏丹Ⅲ染液可与花生子叶中的脂肪结合,通过化学反应形成橘黄色
D. 还原糖检测与鉴定实验结束时,要将斐林试剂装入棕色瓶中,以便长期保存
【答案】A
【解析】
【详解】A、淀粉在淀粉酶的作用下会被水解,当反应完全后,溶液中几乎没有淀粉剩余。淀粉遇碘液变蓝,此时加入碘液,由于没有淀粉,溶液不会变蓝,而碘液本身呈棕黄色,所以可观察到溶液为棕黄色,A正确;
B、双缩脲试剂检测蛋白质的原理是碱性条件下与肽键结合形成紫色络合物,而非“吸附作用”,B错误;
C、苏丹Ⅲ染液可将花生子叶中的脂肪染成橘黄色,这是染色剂对脂肪的物理吸附作用,并非化学反应,C错误;
D、斐林试剂需现用现配(甲液和乙液混合使用),不能长期保存,且其用于鉴定还原糖需水浴加热,D错误。
故选A。
6. 近期我国多地出现“甲流”,是由甲型流感病毒所致。下列相关叙述正确的是( )
A. 该病毒繁殖过程所需能量由自身有氧呼吸提供
B. 病毒是生物,但不属于生命系统最基本的结构层次
C. 甲型流感病毒侵入人体细胞后利用人体细胞的DNA合成自身蛋白质
D. 该病毒传染性极强的原因之一是它的细胞体积小,可在空气中快速传播
【答案】B
【解析】
【分析】病毒没有细胞结构,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质来分,分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。
【详解】A、该病毒繁殖过程所需能量由宿主细胞提供,A错误;
B、病毒属于生物,但是病毒没有细胞结构,因此不属于生命系统的任一个结构层次,B正确;
C、甲型流感病毒侵入人体细胞后利用人体细胞的原料(氨基酸)合成自身蛋白质,C错误;
D、病毒没有细胞结构,D错误。
故选B。
7. “雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列的说法错误的是( )
A. 水为极性分子,是良好溶剂
B. 播种时,含脂肪较多的油料种子需浅播,以利于脂肪的氧化分解
C. 种子入库前干燥处理,降低自由水含量,从而降低种子呼吸速率
D. 种子萌发时,水是无氧呼吸和有氧呼吸的原料,生成多种中间代谢产物
【答案】D
【解析】
【详解】A、水为极性分子,容易和带正、负电荷的分子结合,是细胞内良好的溶剂,A正确;
B、脂肪的C、H比例高,氧化分解时消耗的氧气量更多,油料种子浅播能接触更充足的氧气,有利于脂肪的氧化分解,B正确;
C、自由水含量和细胞代谢强度呈正相关,种子入库前干燥降低自由水含量,可降低细胞呼吸速率,减少有机物消耗,C正确;
D、水是有氧呼吸第二阶段的原料,但无氧呼吸的过程不需要水作为原料,D错误。
8. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定
B. 核膜上有核孔复合体,可调控核内外的物质交换
C. 核仁是核内的圆形结构,主要与DNA的合成有关
D. 染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(主要由DNA和蛋白质组成)、核仁(与某种RNA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)。
2、细胞核的功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。
【详解】A 、核膜是双层膜结构, A错误;
B 、核膜上分布着核孔复合体,核孔复合体可以调控物质进出细胞核,B正确;
C 、核仁主要与rRNA 的合成以及核糖体的形成有关, C错误;
D 、染色质主要由 DNA 和蛋白质组成, D错误。
故选B。
9. 下列关于细胞膜结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 磷脂双分子层刚性固定,不具备运动能力
B. 膜上胆固醇可调节动物细胞膜流动性
C. 通道蛋白需要与底物特异性结合才能转运物质
D. 细胞间依靠糖蛋白只能完成直接接触式信息交流
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞膜的磷脂双分子层具有流动性,可侧向自由移动,A错误;
B、动物细胞膜中的胆固醇可双向调节膜的流动性:温度较高时限制膜的流动性避免膜过度形变,温度较低时避免膜变得僵硬维持流动性,B正确;
C、通道蛋白转运物质时,仅允许与自身通道的直径、形状、电荷适配的物质通过,不需要与底物特异性结合,载体蛋白才需要与转运的底物特异性结合,C错误;
D、细胞间信息交流有多种方式:除直接接触式外,还可通过内分泌细胞分泌激素(与靶细胞膜上的糖蛋白受体结合实现信息传递)、高等植物通过胞间连丝交流等,并非只能依靠糖蛋白完成直接接触式信息交流,D错误。
10. 下列有关细胞器结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 液泡内含细胞液,可储存色素、糖类、无机盐
B. 中心体单层膜,参与动植物细胞有丝分裂纺锤体形成
C. 葡萄糖在线粒体中彻底氧化分解
D. 溶酶体只分解衰老、损伤细胞器,不能吞噬外来病菌
【答案】A
【解析】
【详解】A、液泡内的液体为细胞液,可储存糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质,A正确;
B、中心体是无膜结构的细胞器,且仅存在于动物细胞和低等植物细胞中,并非所有植物细胞都含有中心体,B错误;
C、葡萄糖不能进入线粒体,需先在细胞质基质中分解为丙酮酸后,丙酮酸才能进入线粒体被彻底氧化分解,C错误;
D、溶酶体被称为“消化车间”,既可以分解衰老、损伤的细胞器,也能吞噬并杀死侵入细胞的外来病菌或病毒,D错误。
11. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. AC段,乙细胞的大小基本不变
B. D点以后,甲溶液中细胞的吸水速率受细胞壁的限制
C. 10min后取出乙细胞并置于清水中,可能观察不到质壁分离复原的现象
D. AC段,乙溶液中的细胞失水速率和细胞液浓度都逐渐变大
【答案】D
【解析】
【详解】A、AC段液泡直径减小,说明细胞此时正在失水,发生质壁分离,但细胞壁的伸缩性较低,所以细胞体积变化不明显,A正确;
B、细胞在甲溶液中先体积减小后又增大,说明细胞发生质壁分离及自动复原,受细胞壁伸缩性的限制,吸水速率会逐渐减小,B正确;
C、细胞在乙溶液中只发生质壁分离,且在4min后液泡体积不再发生改变,可能已经失水死亡,故放回清水中,也不会发生质壁分离复原现象,C正确;
D、AC段液泡体积在减小,说明细胞处于失水状态,此时细胞液的浓度会增大,但失水速率在减小,D错误。
故选D。
12. ATP是细胞的直接能源物质,图为ATP的结构式(注:C1表示碳原子的位置是1号碳,其他同理),下列相关叙述正确的是( )
A. ATP断裂两个“~”后,是某些酶的基本组成单位
B. ATP末端磷酸基团(Pγ)转移,可与放能反应相联系
C. ATP中的五碳糖是脱氧核糖,与核糖的区别在C3
D. 有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞
【答案】AD
【解析】
【详解】A、ATP断裂两个特殊的化学键后剩余的结构是腺嘌呤核糖核苷酸,少数酶的化学本质是RNA,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,腺嘌呤核糖核苷酸属于核糖核苷酸的一种,A正确;
B、ATP末端磷酸基团转移的过程伴随ATP水解,会释放能量,该过程与吸能反应相联系,放能反应一般和ATP的合成相联系,B错误;
C、ATP中的五碳糖是核糖,核糖和脱氧核糖的区别在C2位置:核糖的C2上是羟基,脱氧核糖的C2上是氢,C错误;
D、部分执行主动运输功能的转运蛋白,会被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化,空间结构发生改变,进而完成物质的跨膜转运,D正确。
13. 有氧运动是指人体在氧气供应充足的条件下,全身肌肉群参与的节律性周期运动,特点是强度低、有节奏、持续时间长;无氧运动是指肌肉在缺氧状态下高速剧烈地运动,特点是强度高、爆发性强。下列相关说法不合理的是( )
A. 慢跑、游泳属于有氧运动,短跑、举重属于无氧运动
B. 无氧运动时,人体肌肉细胞会出现O2消耗量小于CO2的释放量
C. 有氧运动中肌肉细胞主要进行有氧呼吸,氧气在线粒体内膜上参与第三阶段的反应
D. 肌肉细胞无氧呼吸中葡萄糖储存的能量主要转移到乳酸中
【答案】B
【解析】
【详解】A、慢跑、游泳强度低、持续时间长,属于有氧运动;短跑、举重强度高、爆发性强,属于无氧运动,A正确;
B、人体肌肉细胞无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,所有CO2都来自有氧呼吸,有氧呼吸中O2消耗量等于CO2释放量,因此无论是否进行无氧运动,肌肉细胞O2消耗量都等于CO2释放量,B错误;
C、有氧运动时肌肉细胞主要进行有氧呼吸,氧气参与有氧呼吸第三阶段,反应场所是线粒体内膜,C正确;
D、肌肉细胞无氧呼吸是有机物不彻底氧化分解的过程,仅释放少量能量,大部分能量储存在产物乳酸中,D正确。
故选B。
14. 胡杨具有异形叶性,同一植株上可能有条形、卵形、锯齿形等不同叶形。为研究其生理特征,得到以下两图(其他条件均相同且适宜)。图1为温度对胡杨光合作用与呼吸作用的影响,图2为胡杨不同叶形在不同光照强度下的光合速率。[单位:mmol/(cm2·h)]下列叙述错误的是( )
A. 据图1分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率相等
B. 40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,则胡杨不能正常生长
C. 据图2分析,生长在胡杨树下层的叶片是条形叶
D. 若给胡杨补充适量的Mg元素可能导致图2中的B、E、N点均右移
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1中,CO2吸收速率表示净光合作用速率,CO2产生速率表示呼吸作用速率,叶绿体消耗的CO2量是指总光合作用量,温度为30℃时,总光合作用量=8+2=10mmol/(cm2·h);温度为40℃时,总光合作用量5+5=10mmol/(cm2·h),A正确;
B、40℃条件下,某植物净光合速率和呼吸速率相等均为5mmol/(cm2·h),若白天和黑夜时间相等,则黑夜期间(12小时)呼吸作用消耗5×12=60mmol/(cm2·h),白天(12小时)有机物积累量为5×12=60mmol/(cm2·h),一昼夜之后,植物有机物积累量为0,植物不能正常生长,B正确;
C、树冠下层光照强度低,适合光补偿点低的叶片。由图2可知,条形叶的光补偿点和光饱和点在三种叶形中都是最低的,因此适合生长在胡杨树冠下层,C正确;
D、若给胡杨补充适量的Mg元素,会促进叶绿素的合成,光合速率增强,光补偿点会左移,即图2中的B、E、N点均左移,而不是右移,D错误。
故选D。
15. 细胞的生命历程贯穿多细胞生物的生长发育全过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞分化使细胞功能专门化,以提高该细胞各种生理功能的效率
B. 细胞衰老过程中,所有酶的活性均下降,细胞代谢速率减慢
C. 细胞凋亡受基因调控,有利于机体内部环境的稳态维持
D. 衰老细胞线粒体中的端粒缩短,DNA 序列易受损
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞分化使细胞功能专门化,可提高细胞特定生理功能的效率,而非该细胞所有生理功能的效率,A错误;
B、细胞衰老过程中,多种酶的活性下降,并非所有酶活性均下降,例如与细胞衰老、凋亡相关的酶活性可能升高,B错误;
C、细胞凋亡是由基因决定的细胞程序性死亡过程,可清除衰老、受损细胞以及被病原体感染的细胞,有利于机体内部环境的稳态维持,C正确;
D、端粒是位于细胞核内染色体两端的特殊DNA序列,线粒体中没有染色体,不存在端粒,D错误。
二、不定项选择题:本题共5小题,每题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中, 有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分
16. 下图表示某分泌蛋白的合成、加工和运输过程,数字①②③表示细胞器,字母a、b、c、d表示过程。下列叙述错误的是( )
A. 物质X可能是唾液淀粉酶,其在游离的核糖体开始合成
B. a过程有水产生,水分子中的H来自氨基
C. a,b过程不需要消耗能量
D. ①~③ 构成细胞完整的生物膜系统
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、唾液淀粉酶属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成起始于游离的核糖体,之后核糖体携带合成的部分肽链转移到粗面内质网上继续合成,A正确;
B、a脱水缩合过程中,水分子中的H来自一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基,并非只来自氨基,B错误;
C、a脱水缩合合成肽链、b内质网加工和运输的过程都需要消耗能量,能量由线粒体提供,C错误;
D、细胞的生物膜系统由细胞膜、核膜和所有细胞器膜共同构成,①内质网、②高尔基体和③线粒体仅为部分细胞器膜,不能构成完整的生物膜系统,D错误。
17. 为探究温度对糖化酶(可催化淀粉分解)和α-淀粉酶的影响,某实验小组进行A、B、C、D四组实验,反应温度依次为冰浴、室温、60℃和85℃。每组实验各取4支试管,分别依次编号1、2、3、4,每支试管中均加入1mL淀粉溶液,各组1号试管都不加入酶,2~4号分别加入0.5mL 10万活性糖化酶、5万活性糖化酶、α-淀粉酶。反应一段时间,冷却后每支试管分别加入4滴碘液检测,实验结果如表所示。下列叙述正确的是( )
组别
反应温度(℃)
实验效果
1号
2号
3号
4号
A
冰浴
++++
+++
+++
-
B
室温
++++
+++
+++
-
C
60
++++
―
―
―
D
85
++++
++
++
-
注:“+”表示溶液显蓝色,“+”的数目表示蓝色的深浅;“-”表示不变蓝。
A. 1号试管不加酶的目的是作空白对照,每组将淀粉和酶混合后再进行不同温度处理
B. 实验中B组2号试管颜色比D组2号试管深,说明升高温度可以提高酶的活性
C. C组2号和3号试管不变蓝色的原因是糖化酶在此温度下已变性失活,无法水解淀粉
D. 对比不同温度下两种酶催化作用的效果,表明糖化酶对温度的敏感程度高于α-淀粉酶
【答案】BD
【解析】
【详解】A、1号不加入酶,目的是作为空白对照。淀粉和相应的酶在反应前需要分别在相应温度保温一段时间,保证反应是在所设置的温度下进行的,排除非预设温度对实验结果的干扰,A错误;
B、检测试剂选用的是碘液,碘液能让淀粉溶液呈现蓝色,淀粉越多,蓝色越深,B组2号试管颜色比D组2号试管的颜色深,说明B组2号试管酶促反应过后淀粉的剩余量较多,D组2号试管中淀粉的剩余量较少,即升高温度可以提高糖化酶的活性,B正确;
C、C组(60℃)2号和3号试管不变蓝(-),说明淀粉被完全分解,糖化酶在此温度下活性较高,而非变性失活,C错误;
D、从A、B、C、D4组实验的实验结果可以得出,加5万活性α-淀粉酶0.5mL的4号试管在冰浴、室温、60℃、85℃条件下的实验结果都是“-”,即不变蓝,证明淀粉基本上被水解,α-淀粉酶催化效率都较高,说明α-淀粉酶对温度不敏感,各个温度下都表现出较强的活性;而糖化酶在各处理组都有相对明显差异的实验结果,说明糖化酶对温度敏感,D正确。
故选BD。
18. 某种植物的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示O2吸收量,不能表示有氧呼吸的CO2释放量
B. O2浓度为a时,该器官有氧呼吸与无氧呼吸CO2释放速率相等
C. O2浓度大于b时,细胞呼吸过程中消耗NADH的场所只有线粒体
D. 与O2浓度为0时相比,O2浓度为b时细胞消耗葡萄糖的速率更高
【答案】BC
【解析】
【详解】A、图中横坐标是O2浓度,据图可知,当O2浓度为0时,甲曲线仍有释放,说明甲表示CO2的释放量,乙表示O2吸收量,A错误;
B、O2浓度为a时,有氧呼吸CO2释放量的数值为0.3,CO2释放量为0.6,因此无氧呼吸CO2释放量=0.6-0.3=0.3,二者CO2释放速率相等,B正确;
C、O2浓度大于b时,甲乙曲线重合,说明CO2释放量=O2吸收量,此时细胞仅进行有氧呼吸,有氧呼吸消耗NADH的场所是线粒体内膜,此时没有无氧呼吸,则此时消耗NADH的场所只有线粒体,C正确;
D、O2浓度为0时仅进行无氧呼吸,消耗葡萄糖速率为1.0÷2=0.5,O2浓度为b时仅进行有氧呼吸,消耗葡萄糖速率约为0.7÷6≈0.12,明显小于0.5,因此b时消耗葡萄糖速率更低,D错误。
19. 绿色植物光合作用和呼吸作用之间的能量转换如图所示,图中①~⑥代表物质,下列有关叙述正确的是( )
A. 植物光反应把太阳能转变为活跃的化学能贮存在NADPH 和①中
B. 叶绿体中的NADPH 和线粒体中的NADH 都具有还原性
C. 给植物提供H218O短时间内生成的O2和CO2均可含18O
D. 物质④在叶绿体基质中合成,在线粒体基质中分解
【答案】ABC
【解析】
【分析】对题图进行分析可知,①为ATP,②为ADP和Pi,③为O2,④是葡萄糖,⑤是ATP,⑥代表ADP和Pi。
【详解】A、植物光反应把太阳能转变为活跃的化学能贮存在NADPH 和①ATP中,A正确;
B、叶绿体中的NADPH参与C3的还原,线粒体中的NADH与氧结合生成水,二者都具有还原性,B正确;
C、给植物提供H218O,H218O参与光反应生成的18O2,H218O参与需氧呼吸的第二阶段生成C18O2,因此短时间内生成的O2和CO2均可含18O,C正确;
D、物质④为葡萄糖,在在叶绿体基质中合成,在细胞质基质中分解,D错误。
故选ABC。
20. 人体内某些细胞的部分生命历程,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. I、Ⅱ过程为细胞分化
B. Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同
C. Ⅰ过程产生的细胞的 mRNA 相同,而蛋白质不同
D. 图中的细胞从左向右,细胞的全能性依次升高
【答案】AB
【解析】
【详解】A、Ⅰ过程是成体干细胞分化形成骨髓造血干细胞、骨骼肌细胞、肝细胞,Ⅱ过程是骨髓造血干细胞分化形成血细胞,二者均属于细胞分化,A正确;
B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,该过程中遗传物质一般不发生改变,因此Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同,B正确;
C、Ⅰ过程为细胞分化,由于基因的选择性表达,产生的不同细胞的mRNA不完全相同,蛋白质也不完全相同,C错误;
D、细胞分化程度越高,全能性越低,图中细胞从左向右分化程度逐渐升高,全能性依次降低,D错误。
第Ⅱ卷 (共65分)
21. 我国的“杂交水稻之父”袁隆平带领团队培育的耐盐碱水稻,为人类更好地利用盐碱地提供了可能。经研究发现,细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,植物根部细胞通过多种途径降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示,回答下列问题:
(1)水分子主要通过__________ 方式进入耐盐碱水稻根细胞
(2)已知Na+的排出依赖于H+浓度差提供的电化学势能,依据图中H+的分布特点,Na+转运到细胞膜外的运输方式是______________;若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会明显_________(填“增加”“不变”或“减少”)。
(3)据图分析,在盐胁迫条件下,水稻根部细胞可通过SOS1将Na+转运至细胞外,还可通过________________;进而维持细胞质基质中较低的钠环境。
(4)图示各结构中浓度存在明显差异,这种差异主要由位于____________的H+-ATP泵来维持。H+-ATP泵在转运H+时,其构象________________(填“发生”或“不发生”)改变。
(5)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻品种(生长在普通土壤上) 的细胞液浓度高。请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)协助扩散(水通道蛋白)
(2) ①. 主动运输 ②. 减少
(3)NHX将钠离子转运至液泡内
(4) ①. 细胞膜和液泡膜上 ②. 发生
(5)配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞,置于不同浓度的蔗糖溶液中,观察并对比两种细胞发生质壁分离的情况,找到各自刚好发生质壁分离的蔗糖溶液浓度。
【解析】
【小问1详解】
水分子跨膜运输的主要方式是借助细胞膜上的水通道蛋白进行的协助扩散(易化扩散),该方式是水分子进入植物根细胞的主要途径。
【小问2详解】
由图可知,细胞膜外Na+浓度低于细胞质基质,Na+逆浓度梯度转运到细胞外,且依赖H+浓度差提供的电化学势能,因此该运输方式属于主动运输;H+的跨膜运输需要ATP供能,使用ATP抑制剂处理细胞会导致H+的外排受阻,细胞膜内外的H+浓度差减小,Na+外排的动力不足,因此Na+的排出量会明显减少。
【小问3详解】
据图分析,水稻在盐胁迫条件下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+顺浓度梯度进入根部细胞,而后根部细胞会通过图中的SOS1和NHX在消耗H+浓度梯度的情况下将钠离子分别转运至细胞外和液泡内,进而维持细胞质基质较低的钠环境,保证细胞质基质中代谢过程的正常进行。
【小问4详解】
据图分析,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,这种差异主要由位于细胞膜和液泡膜上的H+-ATP泵来维持。H+-ATP泵在转运H+时,其构象发生改变。
【小问5详解】
实验设计需要遵循对照原则、单一变量原则,利用质壁分离的程度判断细胞液浓度的高低:配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液,分别取耐盐碱水稻根的成熟区细胞和普通水稻根的成熟区细胞,置于不同浓度的蔗糖溶液中,观察并对比两种细胞发生质壁分离的情况,找到各自刚好发生质壁分离的蔗糖溶液浓度。
22. 图甲表示ATP与ADP相互转化的过程,图乙表示某类酶作用的模型,图丙表示某反应“甲物质(反应物)→乙物质(生成物)”进行过程中,有酶参与和无酶参与时的能量变化示意图。结合下图回答下列各题:
(1)图甲中的ATP含有哪种五碳糖?________________。若图甲过程发生在通气良好条件下的植物根细胞中,则能量A来自于_______________________过程(填“有氧呼吸”或“无氧呼吸”或“光合作用”);
(2)若图乙是图甲中②过程的示意图,其中代表酶的是图乙中的_________。(填图乙中的字母)酶除了具有无机催化剂所具有的一般性质外,还具有_______________________(答1点即可)的特性。
(3)图丙中曲线________表示有酶参与,酶参与反应时,降低的活化能为_________(填“E1”或“E2”或“E3”或“E4”)。
(4)下图1、2、3分别表示酶浓度一定时,酶促反应速率与反应物浓度、温度、pH之间的关系,据图回答:
①图1中d点之后的限制因素最可能是________________________________。
②图2中温度10℃时和图3中PH为6时酶活性都很低,具体原因是否相同?_____(填“是”或“否”)
【答案】(1) ①. 核糖 ②. 有氧呼吸
(2) ①. B ②. 高效性、专一性、作用条件较温和(答一点即可)
(3) ①. Ⅱ ②. E4
(4) ①. 酶浓度一定(酶数量一定) ②. 否
【解析】
【分析】图甲中:①表示ATP的合成过程,②表示ATP的水解过程。图乙中:B表示酶,A表示底物,C和D表示产物。图丙中:I表示无酶催化的反应,Ⅱ表示有酶催化的反应。
【小问1详解】
ATP中含有一分子腺嘌呤,一分子核糖和三分子磷酸。植物的根细胞无叶绿体,不能进行光合作用,在通气良好的情况下,合成ATP的能量A来自于有氧呼吸。
【小问2详解】
若图乙中的B在反应前后性质不变,故B表示酶。酶具有专一性、高效性,另外作用条件比较温和等特性。
【小问3详解】
图丙中的曲线Ⅱ反应所需的活化能比较低,表示有酶催化的反应,酶可以降低反应所需的活化能,降低的活化能为E4(即两条曲线最高点的差值)。
【小问4详解】
①图1中od段,随着反应物浓度的升高,反应速率升高,说明此时主要的限制因素是反应物浓度。d点之后反应物浓度增加也不变说明其限制因素最可能是酶浓度一定(酶数量一定)。
②图2中温度10℃时,酶的活性被抑制,但空间结构没有被破坏;而图3中pH为6时酶活性很低,是因为酶的空间结构被破坏,导致的酶活性降低,二者原因不同。
23. 呼吸熵(RQ)指单位时间内进行呼吸作用的生物释放CO2量与吸收O2量的比值。图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2表示测定消毒过的萌发的小麦种子呼吸熵的实验装置。请分析回答:
(1)图1中物质C为______,过程④的发生场所是______;物质E可用______(填试剂)检测,若溶液变为______则表示有E产生。
(2)实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是_______。
(3)假设细胞呼吸只消耗葡萄糖,在25℃下观察10min,若发现甲装置墨滴右移40mm,乙装置墨滴左移180mm,则小麦种子中发生图1中的_______(填序号)过程,其呼吸熵是________,有氧呼吸消耗的葡萄糖占全部的比例是______。
(4)在25℃下10min内,如果甲装置中墨滴发生左移,这是由于小麦种子的呼吸底物除了糖类外,还有_____。
【答案】(1) ①. [H]##(NADH) ②. 线粒体基质 ③. 酸性重铬酸钾溶液 ④. 灰绿色
(2)增大吸收二氧化碳的面积
(3) ①. ①②③④ ②. 11/9 ③. 3/5 (4)脂肪
【解析】
【分析】分析图示,图1中过程①是有氧呼吸第一阶段,过程②是酒精发酵第二阶段,过程③是有氧呼吸第三阶段,过程④是有氧呼吸第二阶段。物质A是丙酮酸,物质B是二氧化碳,物质C是[H],物质D是氧气,物质E是酒精。
【小问1详解】
图1中过程③是有氧呼吸第三阶段,物质C为[H](NADH),过程④是有氧呼吸的第二阶段,发生场所是线粒体基质,B为二氧化碳,物质 E 是酒精,可用酸性重铬酸钾溶液检测,若溶液由橙色变为灰绿色则表示有 E 产生。
【小问2详解】
图2的乙装置中KOH溶液可吸收CO2,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是增大吸收二氧化碳的面积。
【小问3详解】
若发现乙装置中墨滴左移,说明消耗了氧气,即小麦种子进行了有氧呼吸,同时甲装置墨滴右移,说明产生的二氧化碳多于消耗的氧气,即小麦种子既进行有氧呼吸又进行产生酒精的无氧呼吸,所以10min内小麦种子中发生图1中的①有氧呼吸第一阶段、②无氧呼吸第二阶段、③有氧呼吸第三阶段、④有氧呼吸第二阶段过程。甲装置中墨滴右移40mm,说明氧气消耗量比二氧化碳生成量少40mm,乙装置中墨滴左移180mm,说明氧气消耗量为180,所以二氧化碳为180+40=220mm,呼吸熵为释放的二氧化碳体积/消耗的氧气体积=220÷180=11/9。乙装置墨滴左移180mm,说明氧气消耗量为180,由有氧呼吸的反应式可知,有氧呼吸消耗的葡萄糖为180÷6=30;甲装置墨滴右移40mm,说明无氧呼吸产生的二氧化碳量为40,由无氧呼吸的反应式可知,无氧呼吸消耗的葡萄糖为40÷2=20,因此有氧呼吸消耗的葡萄糖占全部的比例是30÷(30+20)=3/5。
【小问4详解】
如果甲装置中墨滴发生左移,说明消耗的O2量大于产生的CO2量,所以这是由于小麦种子的呼吸底物除了糖类外,还有脂肪等含氧少的物质。
24. 作为中国优质白沙枇杷的代表性品种,因果实洁白如玉、肉质细腻多汁而得名。研究人员对其展开了研究,如表1和表2所示。
表1探究光照强度对白玉枇杷幼苗生理特性的影响
实验组测量指标
对照
T1
T2
T3
单株总干重(g)
7.02
9.01
7.75
6.15
叶绿素(SPAD)
41.52
46.49
43.84
35.03
叶片可溶性糖(mg/g)
25.09
20.41
15.41
11.14
表2盐胁迫状态下的白玉枇杷幼苗的生理变化
NaCl/(g·kg⁻1)
叶绿素/(mg·kg⁻1)
光合速率/(μmol·m⁻2·s⁻1)
脯氨酸含量/(μg·g⁻1)
丙二醛含量/(μmol·g⁻1)
0
6.2
17
20
5
0.25
3.0
14
440
36
回答下列问题:
(1)叶绿体的类囊体膜上分布着大量光合色素,其中可吸收蓝紫光的色素有________。为提取白玉枇杷叶片中的色素时,选择________作为提取液。
(2)光合作用过程,CO2进入_______(填场所)与________结合生成三碳酸,随后被_________还原。
(3)如表1所示,叶绿素SPAD值与叶绿素含量成正相关:T1、T2、T3组代表分别用一、二、三层遮阴网对白玉枇杷幼苗进行遮阴处理,网层数越多,遮阴效果越好,对照组不进行遮阴处理。结果显示,与对照组相比,T3组单株总干重最低,请结合表1分析造成这个结果的外因是__________,内因是__________。
(4)丙二醛是生物膜中的脂质过氧化的产物,请结合表2说明盐胁迫会造成植物生物膜损伤的判断依据是__________。白玉枇杷的细胞质中产生并积累大量可溶性的葡萄糖和脯氨酸等小分子物质,有利于_____(填“提高”或“降低”)植物的渗透吸水能力,从而适应盐胁迫环境。
【答案】(1) ①. 类胡萝卜素和叶绿素 ②. 无水乙醇/95%的酒精
(2) ①. 叶绿体基质 ②. 五碳糖/C5 ③. NADPH
(3) ①. T3光照强度最低 ②. T3叶绿素含量最低
(4) ①. 与空白对照组相比,盐胁迫状态下丙二醛含量急剧增加 ②. 提高
【解析】
【分析】光合作用过程:(1)光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成;(2)暗反应场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。
【小问1详解】
叶绿体中的光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,而类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,因此,两者都能吸收蓝紫光。光合色素是脂溶性物质,不溶于水,但可以溶解在有机溶剂中,在实验室中,通常使用无水乙醇或95%的酒精等有机溶剂来提取叶片中的色素。
【小问2详解】
光合作用的暗反应阶段发生在叶绿体基质中,CO2的固定是暗反应的第一步,在卡尔文循环中,CO2分子与五碳化合物结合,生成三碳化合物,生成的C3化合物需要在光反应提供的能量(ATP)和NADPH的作用下,被还原成糖类等有机物。
【小问3详解】
题干指出网层数越多,遮阴效果越好,所以T3组的光照强度是所有组中最低的,这是影响植物生长的外部环境因素。查看表1中T3组的数据,与对照组相比,T3组的叶绿素(SPAD)值从41.52下降到35.03,是所有组中最低的,叶绿素是光合作用的关键色素,其含量降低会直接导致光合作用效率下降,因此,叶绿素含量最低是导致其生长不良的内在原因。
【小问4详解】
由题干可知“丙二醛是生物膜中的脂质过氧化的产物”,这意味着丙二醛的含量可以作为衡量生物膜损伤程度的指标,查看表2数据,与对照组相比,在盐胁迫下,丙二醛含量从5 μmol·g⁻1上升到36 μmol·g⁻1,这个显著的增加是判断生物膜受到损伤的直接证据。在盐胁迫环境中,土壤溶液浓度很高,植物细胞容易失水,植物通过在细胞质中积累脯氨酸、葡萄糖等小分子物质,可以提高细胞液的渗透浓度,细胞液渗透压越高,吸水能力就越强。
25. 吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)可能与免疫排斥反应、病原体感染、中枢神经系统疾病等有关,因而受到热烈关注,为进一步研究其表达的相关特性,现利用质粒pEGFP-C1、RAW264.7细胞等构建重组表达载体,以便对IDO 基因表达阳性细胞特性进行进一步研究。其基本过程如图,图中GFP 基因为绿色荧光蛋白基因,回答下列问题:
(1)步骤①中,培养RAW264.7细胞的培养基需添加___________以满足动物细胞对未知营养物质的需求。将RAW264.7细胞在适宜条件下培养适宜时间,接着进行步骤②——提取细胞的总RNA,此后还需经___________过程合成cDNA,将合成的cDNA作为模板,利用PCR 技术扩增IDO 基因。
(2)为使IDO 基因与质粒pEGFP-C1 正确连接,在步骤③时使用的两种引物的5'端需分别添加限制酶___________识别的序列。步骤④构建重组表达载体时,需要利用___________酶将IDO 基因与质粒pEGFP-C1 连接起来。
(3)Kan'/Neo'是一种抗性基因,在真核细胞中表达具有新霉素抗性,而在原核细胞中表达具有卡那霉素抗性。将重组表达载体加入________________的大肠杆菌细胞培养液中,一段时间后将大肠杆菌转移到含有________________的培养基中进行筛选和扩大培养,这一步骤的主要目的是________________。
(4)研究人员将(3)中获得的重组表达载体利用脂质体介导转染法转染受体细胞,该方法的原理是_______________,利用荧光显微镜观察受体细胞是否有_________________,初步筛选出转染成功的细胞。
【答案】(1) ①. 动物血清 ②. 逆转录
(2) ①. Bgl Ⅱ、Kpn Ⅰ ②. DNA连接
(3) ①. 感受态或钙离子处理 ②. 卡那霉素 ③. 含重组载体的大肠杆菌,并使其数量增多
(4) ①. 生物膜具有一定的流动性 ②. 绿色荧光
【解析】
【分析】基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。其中,基因表达载体的构建是基因工程的核心。
【小问1详解】
为满足动物细胞对未知营养物质的需求,常在动物细胞培养液中加入动物血清;提取细胞的总RNA,此后还需经逆转录才能得到cDNA。
【小问2详解】
目的基因应接入载体的启动子和终止子之间,结合载体上的限制酶可知,应选Bgl Ⅱ、Kpn Ⅰ,因此在步骤③时使用的两种引物的5'端需分别添加限制酶Bgl Ⅱ、Kpn Ⅰ;对目的基因和载体进行酶切后,还需加入DNA连接酶进行连接。
【小问3详解】
大肠杆菌用钙离子处理后,处于感受态,容易接受外来的DNA分子;Kan'/Neo'是一种抗性基因,在原核细胞中表达具有卡那霉素抗性,因此将大肠杆菌转移到含有卡那霉素的培养基中进行筛选和扩大培养;该步骤可以得到含重组载体的大肠杆菌,且使其数量增多。
【小问4详解】
使用人工膜制成的脂质体将重组质粒导入受体细胞,人工膜制成的脂质体和受体的细胞膜成分相似,通过相似相溶的方式将重组质粒导入受体细胞,依据的主要原理是生物膜具有一定的流动性。质粒和重组质粒中的标记基因是Kan'/Neo',在真核细胞中表达具有新霉素抗性,因此将转染后的受体细胞先置于含新霉素的培养液中培养,能够存活的细胞应该是导入pEGFP质粒或含有重组表达载体的细胞,GFP 基因为绿色荧光蛋白基因,再利用荧光显微镜观察受体细胞中是否有绿色荧光,以筛选出转染成功的细胞。
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2026-2027学年度第一学期第一次调研考试
高三生物
注意事项:
1. 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第 I 卷(共45分)
一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分
1. 鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的是( )
A. DNA位于细胞核中 B. 可以进行细胞呼吸
C. 属于自养生物 D. 含有藻蓝素和叶绿素
2. 化学元素含量对生命活动十分重要。下列说法错误的是( )
A. 植物缺镁导致叶绿素合成减少 B. 哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C. 人体缺铁导致镰状细胞贫血症 D. 人体缺碘甲状腺激素合成减少
3. 马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品,富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉是含有C、H、O、N等元素的一类多糖
B. 淀粉和磷脂都是生物大分子
C. 食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加
D. 马铃薯细胞内的核糖和脱氧核糖是遗传物质的组成成分,也是重要的能源物质
4. HSP是机体细胞受高温刺激后合成出的一类热休克蛋白。该蛋白质可发挥如图所示的作用,以保护机体细胞不受破坏。下列有关叙述中,错误的是( )
A. HSP和多肽链合成的场所都是核糖体
B. HSP可促使多肽链形成一定的空间结构
C. HSP与多肽链作用前后构象未发生改变
D. HSP与多肽链作用后可使蛋白质的空间结构稳定
5. 运用某些化学试剂可以检测生物组织中的物质或相关代谢物。下列叙述正确的是( )
A. 淀粉溶液与淀粉酶混合后温水浴至反应完全,加入碘液可观察到溶液为棕黄色
B. 淡蓝色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色
C. 苏丹Ⅲ染液可与花生子叶中的脂肪结合,通过化学反应形成橘黄色
D. 还原糖检测与鉴定实验结束时,要将斐林试剂装入棕色瓶中,以便长期保存
6. 近期我国多地出现“甲流”,是由甲型流感病毒所致。下列相关叙述正确的是( )
A. 该病毒繁殖过程所需能量由自身有氧呼吸提供
B. 病毒是生物,但不属于生命系统最基本的结构层次
C. 甲型流感病毒侵入人体细胞后利用人体细胞的DNA合成自身蛋白质
D. 该病毒传染性极强的原因之一是它的细胞体积小,可在空气中快速传播
7. “雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列的说法错误的是( )
A. 水为极性分子,是良好溶剂
B. 播种时,含脂肪较多的油料种子需浅播,以利于脂肪的氧化分解
C. 种子入库前干燥处理,降低自由水含量,从而降低种子呼吸速率
D. 种子萌发时,水是无氧呼吸和有氧呼吸的原料,生成多种中间代谢产物
8. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定
B. 核膜上有核孔复合体,可调控核内外的物质交换
C. 核仁是核内的圆形结构,主要与DNA的合成有关
D. 染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体
9. 下列关于细胞膜结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 磷脂双分子层刚性固定,不具备运动能力
B. 膜上胆固醇可调节动物细胞膜流动性
C. 通道蛋白需要与底物特异性结合才能转运物质
D. 细胞间依靠糖蛋白只能完成直接接触式信息交流
10. 下列有关细胞器结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 液泡内含细胞液,可储存色素、糖类、无机盐
B. 中心体单层膜,参与动植物细胞有丝分裂纺锤体形成
C. 葡萄糖在线粒体中彻底氧化分解
D. 溶酶体只分解衰老、损伤细胞器,不能吞噬外来病菌
11. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述错误的是( )
A. AC段,乙细胞的大小基本不变
B. D点以后,甲溶液中细胞的吸水速率受细胞壁的限制
C. 10min后取出乙细胞并置于清水中,可能观察不到质壁分离复原的现象
D. AC段,乙溶液中的细胞失水速率和细胞液浓度都逐渐变大
12. ATP是细胞的直接能源物质,图为ATP的结构式(注:C1表示碳原子的位置是1号碳,其他同理),下列相关叙述正确的是( )
A. ATP断裂两个“~”后,是某些酶的基本组成单位
B. ATP末端磷酸基团(Pγ)转移,可与放能反应相联系
C. ATP中的五碳糖是脱氧核糖,与核糖的区别在C3
D. 有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞
13. 有氧运动是指人体在氧气供应充足的条件下,全身肌肉群参与的节律性周期运动,特点是强度低、有节奏、持续时间长;无氧运动是指肌肉在缺氧状态下高速剧烈地运动,特点是强度高、爆发性强。下列相关说法不合理的是( )
A. 慢跑、游泳属于有氧运动,短跑、举重属于无氧运动
B. 无氧运动时,人体肌肉细胞会出现O2消耗量小于CO2的释放量
C. 有氧运动中肌肉细胞主要进行有氧呼吸,氧气在线粒体内膜上参与第三阶段的反应
D. 肌肉细胞无氧呼吸中葡萄糖储存的能量主要转移到乳酸中
14. 胡杨具有异形叶性,同一植株上可能有条形、卵形、锯齿形等不同叶形。为研究其生理特征,得到以下两图(其他条件均相同且适宜)。图1为温度对胡杨光合作用与呼吸作用的影响,图2为胡杨不同叶形在不同光照强度下的光合速率。[单位:mmol/(cm2·h)]下列叙述错误的是( )
A. 据图1分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率相等
B. 40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,则胡杨不能正常生长
C. 据图2分析,生长在胡杨树下层的叶片是条形叶
D. 若给胡杨补充适量的Mg元素可能导致图2中的B、E、N点均右移
15. 细胞的生命历程贯穿多细胞生物的生长发育全过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞分化使细胞功能专门化,以提高该细胞各种生理功能的效率
B. 细胞衰老过程中,所有酶的活性均下降,细胞代谢速率减慢
C. 细胞凋亡受基因调控,有利于机体内部环境的稳态维持
D. 衰老细胞线粒体中的端粒缩短,DNA 序列易受损
二、不定项选择题:本题共5小题,每题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中, 有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分
16. 下图表示某分泌蛋白的合成、加工和运输过程,数字①②③表示细胞器,字母a、b、c、d表示过程。下列叙述错误的是( )
A. 物质X可能是唾液淀粉酶,其在游离的核糖体开始合成
B. a过程有水产生,水分子中的H来自氨基
C. a,b过程不需要消耗能量
D. ①~③ 构成细胞完整的生物膜系统
17. 为探究温度对糖化酶(可催化淀粉分解)和α-淀粉酶的影响,某实验小组进行A、B、C、D四组实验,反应温度依次为冰浴、室温、60℃和85℃。每组实验各取4支试管,分别依次编号1、2、3、4,每支试管中均加入1mL淀粉溶液,各组1号试管都不加入酶,2~4号分别加入0.5mL 10万活性糖化酶、5万活性糖化酶、α-淀粉酶。反应一段时间,冷却后每支试管分别加入4滴碘液检测,实验结果如表所示。下列叙述正确的是( )
组别
反应温度(℃)
实验效果
1号
2号
3号
4号
A
冰浴
++++
+++
+++
-
B
室温
++++
+++
+++
-
C
60
++++
―
―
―
D
85
++++
++
++
-
注:“+”表示溶液显蓝色,“+”的数目表示蓝色的深浅;“-”表示不变蓝。
A. 1号试管不加酶的目的是作空白对照,每组将淀粉和酶混合后再进行不同温度处理
B. 实验中B组2号试管颜色比D组2号试管深,说明升高温度可以提高酶的活性
C. C组2号和3号试管不变蓝色的原因是糖化酶在此温度下已变性失活,无法水解淀粉
D. 对比不同温度下两种酶催化作用的效果,表明糖化酶对温度的敏感程度高于α-淀粉酶
18. 某种植物的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( )
A. 甲曲线表示O2吸收量,不能表示有氧呼吸的CO2释放量
B. O2浓度为a时,该器官有氧呼吸与无氧呼吸CO2释放速率相等
C. O2浓度大于b时,细胞呼吸过程中消耗NADH的场所只有线粒体
D. 与O2浓度为0时相比,O2浓度为b时细胞消耗葡萄糖的速率更高
19. 绿色植物光合作用和呼吸作用之间的能量转换如图所示,图中①~⑥代表物质,下列有关叙述正确的是( )
A. 植物光反应把太阳能转变为活跃的化学能贮存在NADPH 和①中
B. 叶绿体中的NADPH 和线粒体中的NADH 都具有还原性
C. 给植物提供H218O短时间内生成的O2和CO2均可含18O
D. 物质④在叶绿体基质中合成,在线粒体基质中分解
20. 人体内某些细胞的部分生命历程,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. I、Ⅱ过程为细胞分化
B. Ⅰ、Ⅱ过程产生的细胞的遗传物质一般相同
C. Ⅰ过程产生的细胞的 mRNA 相同,而蛋白质不同
D. 图中的细胞从左向右,细胞的全能性依次升高
第Ⅱ卷 (共65分)
21. 我国的“杂交水稻之父”袁隆平带领团队培育的耐盐碱水稻,为人类更好地利用盐碱地提供了可能。经研究发现,细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,植物根部细胞通过多种途径降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示,回答下列问题:
(1)水分子主要通过__________ 方式进入耐盐碱水稻根细胞
(2)已知Na+的排出依赖于H+浓度差提供的电化学势能,依据图中H+的分布特点,Na+转运到细胞膜外的运输方式是______________;若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会明显_________(填“增加”“不变”或“减少”)。
(3)据图分析,在盐胁迫条件下,水稻根部细胞可通过SOS1将Na+转运至细胞外,还可通过________________;进而维持细胞质基质中较低的钠环境。
(4)图示各结构中浓度存在明显差异,这种差异主要由位于____________的H+-ATP泵来维持。H+-ATP泵在转运H+时,其构象________________(填“发生”或“不发生”)改变。
(5)有人提出,耐盐碱水稻根部细胞的细胞液浓度比普通水稻品种(生长在普通土壤上) 的细胞液浓度高。请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):________________________________。
22. 图甲表示ATP与ADP相互转化的过程,图乙表示某类酶作用的模型,图丙表示某反应“甲物质(反应物)→乙物质(生成物)”进行过程中,有酶参与和无酶参与时的能量变化示意图。结合下图回答下列各题:
(1)图甲中的ATP含有哪种五碳糖?________________。若图甲过程发生在通气良好条件下的植物根细胞中,则能量A来自于_______________________过程(填“有氧呼吸”或“无氧呼吸”或“光合作用”);
(2)若图乙是图甲中②过程的示意图,其中代表酶的是图乙中的_________。(填图乙中的字母)酶除了具有无机催化剂所具有的一般性质外,还具有_______________________(答1点即可)的特性。
(3)图丙中曲线________表示有酶参与,酶参与反应时,降低的活化能为_________(填“E1”或“E2”或“E3”或“E4”)。
(4)下图1、2、3分别表示酶浓度一定时,酶促反应速率与反应物浓度、温度、pH之间的关系,据图回答:
①图1中d点之后的限制因素最可能是________________________________。
②图2中温度10℃时和图3中PH为6时酶活性都很低,具体原因是否相同?_____(填“是”或“否”)
23. 呼吸熵(RQ)指单位时间内进行呼吸作用的生物释放CO2量与吸收O2量的比值。图1表示萌发小麦种子中发生的相关生理过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2表示测定消毒过的萌发的小麦种子呼吸熵的实验装置。请分析回答:
(1)图1中物质C为______,过程④的发生场所是______;物质E可用______(填试剂)检测,若溶液变为______则表示有E产生。
(2)实验装置乙中,KOH溶液中放置筒状滤纸的目的是_______。
(3)假设细胞呼吸只消耗葡萄糖,在25℃下观察10min,若发现甲装置墨滴右移40mm,乙装置墨滴左移180mm,则小麦种子中发生图1中的_______(填序号)过程,其呼吸熵是________,有氧呼吸消耗的葡萄糖占全部的比例是______。
(4)在25℃下10min内,如果甲装置中墨滴发生左移,这是由于小麦种子的呼吸底物除了糖类外,还有_____。
24. 作为中国优质白沙枇杷的代表性品种,因果实洁白如玉、肉质细腻多汁而得名。研究人员对其展开了研究,如表1和表2所示。
表1探究光照强度对白玉枇杷幼苗生理特性的影响
实验组测量指标
对照
T1
T2
T3
单株总干重(g)
7.02
9.01
7.75
6.15
叶绿素(SPAD)
41.52
46.49
43.84
35.03
叶片可溶性糖(mg/g)
25.09
20.41
15.41
11.14
表2盐胁迫状态下的白玉枇杷幼苗的生理变化
NaCl/(g·kg⁻1)
叶绿素/(mg·kg⁻1)
光合速率/(μmol·m⁻2·s⁻1)
脯氨酸含量/(μg·g⁻1)
丙二醛含量/(μmol·g⁻1)
0
6.2
17
20
5
0.25
3.0
14
440
36
回答下列问题:
(1)叶绿体的类囊体膜上分布着大量光合色素,其中可吸收蓝紫光的色素有________。为提取白玉枇杷叶片中的色素时,选择________作为提取液。
(2)光合作用过程,CO2进入_______(填场所)与________结合生成三碳酸,随后被_________还原。
(3)如表1所示,叶绿素SPAD值与叶绿素含量成正相关:T1、T2、T3组代表分别用一、二、三层遮阴网对白玉枇杷幼苗进行遮阴处理,网层数越多,遮阴效果越好,对照组不进行遮阴处理。结果显示,与对照组相比,T3组单株总干重最低,请结合表1分析造成这个结果的外因是__________,内因是__________。
(4)丙二醛是生物膜中的脂质过氧化的产物,请结合表2说明盐胁迫会造成植物生物膜损伤的判断依据是__________。白玉枇杷的细胞质中产生并积累大量可溶性的葡萄糖和脯氨酸等小分子物质,有利于_____(填“提高”或“降低”)植物的渗透吸水能力,从而适应盐胁迫环境。
25. 吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)可能与免疫排斥反应、病原体感染、中枢神经系统疾病等有关,因而受到热烈关注,为进一步研究其表达的相关特性,现利用质粒pEGFP-C1、RAW264.7细胞等构建重组表达载体,以便对IDO 基因表达阳性细胞特性进行进一步研究。其基本过程如图,图中GFP 基因为绿色荧光蛋白基因,回答下列问题:
(1)步骤①中,培养RAW264.7细胞的培养基需添加___________以满足动物细胞对未知营养物质的需求。将RAW264.7细胞在适宜条件下培养适宜时间,接着进行步骤②——提取细胞的总RNA,此后还需经___________过程合成cDNA,将合成的cDNA作为模板,利用PCR 技术扩增IDO 基因。
(2)为使IDO 基因与质粒pEGFP-C1 正确连接,在步骤③时使用的两种引物的5'端需分别添加限制酶___________识别的序列。步骤④构建重组表达载体时,需要利用___________酶将IDO 基因与质粒pEGFP-C1 连接起来。
(3)Kan'/Neo'是一种抗性基因,在真核细胞中表达具有新霉素抗性,而在原核细胞中表达具有卡那霉素抗性。将重组表达载体加入________________的大肠杆菌细胞培养液中,一段时间后将大肠杆菌转移到含有________________的培养基中进行筛选和扩大培养,这一步骤的主要目的是________________。
(4)研究人员将(3)中获得的重组表达载体利用脂质体介导转染法转染受体细胞,该方法的原理是_______________,利用荧光显微镜观察受体细胞是否有_________________,初步筛选出转染成功的细胞。
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