内容正文:
银川一中2027届高三年级第一次月考
生物试卷
命题教师:乔雅林
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.作答时,务必将答案写在答题卡上,写在本试卷及草稿纸上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。
一、单项选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。
1.农谚有云“谷连谷,坐着哭”,指在同一块土地上连续多年只种谷子,其产量会逐年下降。
下列相关叙述错误的是
A.谷子由根部吸收的无机盐既参与物质组成,又能维持细胞的形态和功能
B.不同的农作物对土壤矿质元素的需求是有差异的
C.谷子秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
D.“谷连谷,坐着哭可能与土壤缺乏某些矿质元素有关
2.葡萄糖分解成丙酮酸的过程需要磷酸果糖激酶催化,该酶既可以与AMP、ADP和Pi结
合,又可以与ATP结合,从而使酶的活性得到调节。当细胞需要提高产热量时,对该酶
的调节情况是
A.与ADP结合,活性升高
B.与ADP结合,活性下降
C.与ATP结合,活性升高
D.与ATP结合,活性下降
3,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
4.科学家在研究某种能够快速连续奔跑的羚羊时,发现其腿部肌肉细胞的线粒体在形态和
功能上发生了适应性变化。电子显微镜下观察到,这些线粒体的内膜向内折叠形成的嵴,
其数量和密度远超普通动物细胞。请你根据这一情境及所学的线粒体知识,分析以下哪
项推断最合理
A.丰富的嵴增大了线粒体内膜的面积,有利于葡萄糖快速进入线粒体进行彻底氧化分解
B.线粒体为有氧呼吸的主要场所,线粒体中发生的反应均不消耗ATP
高三第一次月考生物
C.该结构特点有利于附着更多与有氧呼吸第三阶段有关的酶,促进氧气利用,产生更
多ATP
D.线粒体通过形成丰富的嵴,将化学能直接转化为动能,为羚羊肌肉的快速收缩供能
5.活细胞成像技术可以捕捉细胞运动过程的信息,结果直观可靠。使用激光扫描共聚焦显
微镜(LSCM)进行活细胞成像,具有快速直观、简单易操作的优点。下列关于细胞的
结构与功能的描述不合理的是
A.通过LSCM可观测到细胞骨架在细胞运动中起着非常重要的作用
B.胞吞等动态过程不仅消耗能量,还需要细胞膜上的载体蛋白协助
C.借助LSCM可研究囊泡的功能
D.为保证细胞的完整性可适当降低激光强度
6.绿藻、褐藻等低等光合植物经酶解发酵等工艺可生产出海藻肥,该肥料富含海藻多糖、酚类聚合
物等有机质,是良好的农业肥料。下列叙述错误的是
A.绿藻的光合色素偏好吸收远红光和蓝紫光
B.酶解发酵过程可能有酵母菌等多种微生物参与
C.海藻肥经微生物分解后可为陆地植物提供N、P、K等元素
D.与蓝细菌相比,褐藻细胞结构的主要区别是具有以核膜包被的细胞核
7.水是细胞鲜重中含量最多的化合物,下列相关叙述错误的是
A.ATP在参与Ca+主动运输的载体蛋白处与水反应形成ADP和Pi
B.干旱地区生长的植物细胞中,结合水与自由水的比值较高
C.质壁分离复原时,成熟植物细胞的吸水能力会逐渐增大
D.光合作用光反应阶段,水在类囊体薄膜上生成O2和NADPH
8.高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更
多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过
程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是
A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B.合成新的分子伴侣蛋白所需的能量主要由线粒体提供,细胞质基质也可提供部分ATP
C.UPR过程中,细胞核通过核孔将合成的分子伴侣蛋白直接运输至内质网发挥作用
D.植物通过UPR降低内质网中分子伴侣蛋白的合成量,从而减少能量消耗以应对高温胁迫
9.洋葱叶分为真叶和鳞片叶,真叶光合作用制造的有机物运输到鳞片叶储存。某同学以紫
色洋葱为材料进行系列实验。下列叙述正确的是
A.用鳞片叶外表皮观察质壁分离时,细胞紫色区域逐渐变小说明其正在失水
B.观察真叶细胞的细胞质流动时,在普通光学显微镜下可观察到叶绿体基粒
C.分离真叶中各种色素时,依据滤纸条上色素带次序可判断色素的含量
D.粗提取的DNA溶于2mol/L NaCl溶液中,加入二苯胺试剂后显蓝色
式卷第1页(共4页)
10.酶和ATP贯穿细胞全部代谢过程,下列相关叙述正确的是
A.细胞内所有酶的催化作用都需要ATP水解供能
B.ATP中的腺苷由腺嘌呤和脱氧核糖组成,远离腺苷的特殊的化学键易断裂
C.低温抑制酶活性的原理是破坏酶的空间结构,升温后酶活性无法恢复
D.同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中,如呼吸酶存在于所有活细胞
11.某生物兴趣小组为探究酶在反应过程中的作用及影响因素,利用甲图所示装置做了如下
实验:在最适条件下,将浸过肝脏研磨液的大小相同的4片滤纸片放入15mL质量分
数为3%的HzO2溶液中,每隔2mi观察一次红色液滴的移动距离,然后根据数据绘制
出乙图曲线,下列叙述正确的是
气体量(mL)
红色液滴
浸过肝脏
研磨液的
滤纸片
-15mL3%H202溶液
b时间(min)
è
A.若将甲图装置中的滤纸片改为2片,乙图中a点将下移
B.若要乙图中的a点向上移动,可增加H2O2溶液的体积
C.若放入浸过煮熟肝脏研磨液的4片滤纸片,每隔2min观察一次,红色液滴不移动
D.若甲图中的实验pH适当调高,则产生气体量为amL的时间小于b
12.水稻根细胞中,无氧呼吸第二阶段通过以下两个反应完成。水稻根系细胞在水淹一段时
间后,酶I和酶Ⅱ的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说法错误的是
①丙酮酸1乙醛+CO2②乙醛+NADH+H+U→乙醇+NAD
A.根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放CO2只发生在反应①中
B.反应①和②均发生在细胞质基质中
C.该时间段内,反应①和②产生的ATP增加
D.水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸时,其中的能量大部分存留在乙醇中
13.在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰C0A,再氧化分解生成CO2和
HO。人体缺乏营养时,脂滴自噬分解脂肪产生的脂肪酸,进一步在线粒体中氧化分解
供能。脂肪酸产生和代谢过程如图所示,下列叙述错误的是
脂①线粒体外膜、脂②进入线粒体乙
③彻底氧化分解
→酰
酰
C02+H20
酸
活化
脂滴自噬
CoA
B-氧化
CoA
A.乙酰CoA来源于丙酮酸、脂肪酸等,将糖类和脂质代谢联系起来
B.脂滴自噬过程中,细胞中溶酶体功能较为活跃
C.糖类和脂肪氧化分解的相同代谢过程是③,其场所为线粒体
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D.细胞中葡萄糖分解成丙酮酸和脂酰CoA分解过程中有[H]生成,但不释放能量
14.真核生物蛋白质修饰有多种形式,如磷酸化、乙酰化等。蛋白质磷酸化的过程是在蛋白激
酶催化下将ATP或GTP的磷酸基团转移至底物蛋白特定氨基酸残基。组蛋白乙酰化会
削弱其与DNA的结合力,使染色质松弛。下列叙述错误的是
A.蛋白质发生磷酸化后其空间结构会发生改变
B.真核生物磷酸化程度与线粒体功能密切相关
C.主动运输过程中通常会发生载体蛋白的磷酸化
H
H溶质
转运蛋白X
D.真核细胞有丝分裂中期组蛋白乙酰化程度最高
15.细胞质酸化是植物面临的生存威胁之一,液泡
AT
ADP
+Pi
可对细胞内的环境起调节作用,这与液泡膜上
的质子泵(Ht-ATP酶)密切相关,Ht-ATP酶通
细胞膜
液泡
H'-ATP酶
过ATP水解产生的能量将H+泵入液泡,以维
H
持胞质pH平衡。如图为液泡膜上H+-ATP酶
细胞核
ADP
/ATP
+Pi
维持胞质pH平衡示意图,下列说法错误的是
细胞壁一
A.Ht-ATP酶的作用是催化ATP水解、作为运输H+的载体
B.胞外H+进入细胞质基质的过程不消耗细胞提供的能量
C.细胞外环境、细胞质基质、细胞液三者中,pH最高的是细胞液
D.Ht-ATP酶运输Ht的方式是主动运输,该过程影响H+运输速率的因素有温度、O2浓
度等
16.下图为叶绿体中光合作用的过程示意图,其中①⑨代表不同的物质或结构。下列关于
该过程的叙述,正确的是
②
C02
太阳能
⑨
ATP
多种酶
⑧
①
⑤
⑦
③
H20
阶段I
阶段Ⅱ
⑧
A.结构①上的光合色素主要吸收红光和蓝紫光,吸收的光能用于将水分解为②和H
B.若突然停止光照,短时间内物质⑧(C3)的含量会下降,物质⑨(C)的含量会
上升
C.阶段Ⅱ必须在无光条件下才能进行,其发生的场所是叶绿体基质
D.物质④和⑤分别是NADPH和ADP+Pi,它们均在类囊体薄膜上产生
式卷第2页(共4页)
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(9分)
胆固醇是一种难溶于水的脂质,需与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)后在血液中
完成转运。肝脏是维持机体胆固醇稳态的核心器官;当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会
加速摄取回收血液中的LDL;当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成
与释放。右图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,A~D表示相关结构,请回答下列问
题。
胆固醇
⑤LDL受体
丶细胞膜
网格蛋白
脱去
内吞休
,利用
储存
溶酸体
(1)胆固醇的组成元素有
它是构成
的重要成分。
(2)脱去包被的A与内吞体融合,内吞体中酸性的环境使得LDL及其受体蛋白的
发生改变,进而导致
。LDL受体再次被转运至细胞膜,其意
义是
0
(3)他汀类药物是临床上常用的降脂药。请结合图中肝细胞回收LDL的途径,从胆固
醇的来源和去路两个角度,推测他汀类药物降低血液中的胆固醇水平的机制是
18.(9分)
下图1为糖类概念图,图2是葡萄糖转化为脂肪的过程,请分析回答下列问题:
①葡萄糖土
+
磷酸+碱基
②
二碳化合物…→脂肪酸
某种单糖G
→C02
>脂肪
±磷酸+碱基
@
两个以上缩合
④
葡萄糖①
丙酮酸…
图1
图2
(1)如果图1中物质①为乳糖,则G是
①水解后产生G和葡萄糖,葡萄糖
进入细胞,可作为细胞生命活动所需的
。
如果G为葡萄糖,经缩合反应形成的
物质③是组成植物细胞的结构物质,则物质③是
(2)若青少年长期偏爱高糖膳食,则图2发生于
的①过程会加强,最终促进
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含量/(mg/g)
脂肪酸和X
(名称)合成脂肪,
400
蛋白质
导致体内积累脂肪。
300
200
(3)如图3为某植物种子在黑暗条件下萌发和
100
总糖
生长过程中蛋白质、总糖、脂肪含量变化趋势曲线。
、脂肪
123456789时间/d
下列叙述正确的是
图3
A.蛋白质与双缩脲试剂作用显紫色,一定范围内蛋白质含量越高紫色越深
B.种子黑暗条件下萌发总糖含量下降的原因之一是细胞呼吸消耗糖类供能却不进行光
合作用
C.结合图2和图3信息可知糖类、蛋白质和脂肪等物质代谢是相互关联的
D.种子萌发的过程中只发生了细胞的分裂,没有发生细胞分化
(4)螃蟹是深受人们喜爱的餐桌美食,蟹壳具有保护支撑作用主要是因为其含有
该物质还可用于废水处理,其原理是
19.(11分)
研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞
中NaK*的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够
在盐胁迫逆境中正常生长,图1是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根
细胞生物膜借助质子泵(H+ATP酶)使两侧H形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥
了十分重要的作用。请回答下列问题。
Na"
细胞膜外pH:5.5
细胞质基
质pH:7.5
NHX
ADP
Ht主e
ADP
液泡pH:5.5
ATP
Ht
AP质子泵
图1
(1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于,植物无法从
土壤中获取充足的水分甚至导致萎蒸。图1中各种离子的运输,体现了细胞膜
的功能。
(2)当盐浸入根周围的环境时,Na*以方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图
1分析,各结构中H浓度分布存在差异,该差异主要由转运H+来维持的。这种H
的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na提供了动力,帮助根细胞将Na*转运到
细胞膜外和液泡内,从而减少Na对胞内代谢的影响,
(填“提高或“降低”)细胞液
的渗透压。Na*和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是
式卷
第3页(共4页)
(3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na的排出量会(填“减少增多”或“不变”),
其原因是
20.(12分)
Rubisco是植物光合作用暗反应阶段的关键酶。水稻中的Rubisco由核基因(S)编码的
小亚基和叶绿体基因(L)编码的大亚基组成。通过对野生型水稻S基因进行编辑,获得了
单基因突变体植株,以研究Rubisco对光合作用的影响。回答下列问题:
(1)Rubisco小亚基在
(填细胞器)上合成,暗反应中Rubisco催化CO2与
Cs结合生成C3,C3的还原需要光反应提供
和
研究发现,
突变体与野生型叶片中Rubisco0的蛋白结构无明显差异且功能未发生改变,但突变体叶片中
Rubisco总活性显著降低,可能的原因是
(2)水稻在大气C02浓度条件下净光合速率与光照
c
强度关系如图所示。已知突变体与野生型的呼吸速率基
区
本一致,推测突变体的净光合速率变化曲线:与野生型相
器
比,突变体的光饱和点
(填“左移“不变”或“
AB
右移”):在达到光饱和点之前,突变体净光合速率的限
区☒
制因素是
;在C区提高
a
时,野生型净光合速率的变化趋势为先升高后趋于稳定。
光照强度
(3)野生型与突变体净光合速率的变化曲线会出现部分重合,重合部分会在」
出现,推测曲线重合的原因
高三第一次月考生物
21.(11分)
下图展示了利用基因工程技术将紫苏DGAT1基因导入四尾栅藻的过程。图中表格列
出了三种限制酶的识别序列及切割位点(箭头所示),质粒PCAMBIA上含有卡那霉素抗
性基因作为标记基因。请据图分析并回答下列问题:
BamH I
5-G+GATCC-3
Bgil
5-A+GATCT-3
EcoR I
5'-G+AATT℃-3'
EcoR I
,启动子
卡那霉素抗性基因
PCAMBIABamH I
400bp
终止子
复制原点
转
筛选
检测、
EcoR 1600bp
提取质粒
鉴定等
紫苏组
→总RNA①CDNA②
大肠杆菌转化
四尾橘藻
织细胞
B&ln
Bgln
PCAMBIA-
DGATI(800 bp)
DGATI
注:→表示转录的方向
(1)在构建基因表达载体时,若使用BamHI切割质粒,而使用BglⅡ切割含目的基
因的DNA片段,两者混合后加入DNA连接酶可以成功构建重组质粒。请从分子水平解释
其原因是:。但是,这种连接方式存在一个显著的缺陷,即重组后的杂交位点
(填“能”或“不能”)再被BamH I或BglIⅡ切割,这会导致。
(2)观察图示中目的基因(DGAT1)两侧的酶切位点分布,若直接使用BgIⅡ对含目
的基因的DNA片段进行单酶切,虽然能获得目的基因,但将其与经BamH I切割的质粒
连接时,会出现目的基因与质粒
(填“正向”或“反向”)连接的情况,导致基因无法正
确转录。
(3)在筛选转化了重组质粒的大肠杆菌时,通常使用含卡那霉素的培养基。然而,若
某同学操作失误,使用了EcoR I和BamH I双酶切质粒和目的基因(假设目的基因两端
己加装相应接口),结果发现部分菌落能在卡那霉素培养基上生长,但提取质粒检测后发现
并未插入目的基因。造成这一假阳性结果最可能的原因是:
(2分)。
(4)图中步骤①表示以总RNA为模板合成cDNA的过程。若要特异性地扩增出
DGAT1基因,在步骤②进行PCR扩增时,设计引物必须依据(2分)的核苷酸序
列。
式卷第4页(共4页)
银川一中2027届高三第一次月考生物答案
一、单项选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。
1-5:CABCB
6-10:ACBAD
11-16:BCDDCA
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17、(除特殊标注外,每空1分,共9分)
(1)C、H、O
动物细胞膜
(2)空间结构
LDL与其受体分离
提高受体利用率,提高对LDL的运输(2分)
(3)来源角度:抑制肝细胞内胆固醇的合成,减少内源性胆固醇的产生;
去路角度:增加肝细胞膜上LDL受体的数量,促进肝脏对血液中LDL的摄取和回收,加速胆固
醇的清除(2分)
18、(除特殊标注外,每空1分,共9分)
(1)半乳糖
主要能源物质
纤维素
(2)细胞质基质
甘油
(3)ABC(2分)
(4)几丁质
几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合
19、(除特殊标注外,每空1分,共11分)
(1)植物根部细胞的细胞液浓度
控制物质进出细胞
(2)协助扩散质子泵
提高Na进入液泡为主动运输,Ht出液泡为协助扩散(2分)
(3)减少(2分)
由于H逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,
使用ATP抑制剂处理细胞,Ht运出细胞减少,而Na的排出依赖于H浓度差,因此Na排出量
减少(2分)
20、(除特殊标注外,每空1分,共12分)
(1)核糖体
ATP
NADPH
突变体中Rubisco酶合成量减少,酶总浓度降低,酶总催化活性显著下降(2分)
(2)左移(2分)
光照强度
CO2浓度(二氧化碳浓度)
(3)A
低光照强度下,光反应产生的ATP和NADPH不足,是光合速率的主要限制因素(1
分),A区光照强度较低,Rubisco活性差异不影响暗反应速率(1分)
21、(除特殊标注外,每空2分,共12分)(11分)
(1)两种限制酶切割后产生相同的黏性末端(GATC),DNA连接酶可催化连接;
不能;
后续无法通过酶切鉴定回收目的基因(1分)
(2)反向
(3)质粒自身环化(或未切开的质粒/切开的质粒重新连接)导入了大肠杆菌
(4)DGAT1基因(或目的基因)