2026-2027学年高三上学期生物开学自编模拟卷(山东潍坊适用)

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2026-08-31
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**基本信息** 高三生物开学模拟卷聚焦细胞代谢、遗传进化等核心知识,结合解酒机制、盐胁迫信号通路等真实情境,通过图表分析与实验探究题,考查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|15/30|核糖体结构、质壁分离、遗传规律|以细胞亚显微结构示意图考查结构与功能观| |不定项选择题|5/15|光合作用、酶特性、伴性遗传|结合实验数据表格分析科学思维| |非选择题|5/55|遗传育种、细胞分裂、盐胁迫调节|25题以SOS信号通路模型考查探究实践能力|

内容正文:

2026-2027学年高三生物上学期开学模拟 一、单选题 本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体亚基的合成、组装及运输过程示意图。在核糖体中,rRNA是起主要作用的结构成分,是结构和功能核心,如其具有肽酰转移酶的活性。下列有关分析错误的是(    ) A.由图可知,核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 B.核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 C.rRNA是rDNA和核仁外DNA的表达产物 D.核糖体亚基为mRNA提供了结合部位 2.原生质体(细胞除细胞壁以外的部分)表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和NaCl溶液交替处理某假单孢菌,其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) 0270 A.甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,表明细胞中溶质浓度≥0.3mol/L B.乙、丙组NaCl处理皆使细胞发生质壁分离,处理解除后细胞可发生质壁分离复原 C.该菌原生质体表面积增加时是因为外界溶液浓度低于细胞内,从而发生了吸水 D.若将该菌先65℃水浴灭活后,再用NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化 3.饮酒后,酒精在人体内的代谢过程为乙醇→乙醛→乙酸→CO2和水,其中乙醛蓄积会引发严重的毒性反应。某企业研发出了一种新型解酒药,营销人员用解酒机制“专业”推介其产品。下列说法合理的是(  ) A.抑制胃黏膜上皮细胞膜上载体蛋白的活性,减少对酒精的吸收 B.提高肠黏膜上皮细胞中溶酶体的活性,增加分解酒精的消化酶的分泌 C.提高肝细胞中酶的活性,加快乙醛的转化分解 D.提高血细胞中高尔基体的活性,加快酒精的转运 4.大部分线粒体蛋白是由核基因编码的,这些蛋白质的前体蛋白无活性,肽链的一端含有信号序列(导肽),导肽能识别线粒体上的特定受体。前体蛋白合成后,需要在分子伴侣蛋白Hsp70的帮助下解折叠或维持非折叠状态,在导肽的介导下转运进入线粒体。导肽及Hsp70从前体蛋白上释放后,前体蛋白折叠成活性形式。下列叙述错误的是(  ) A.Hsp70的存在会阻碍前体蛋白的折叠 B.Hsp70合成开始于细胞质基质中游离的核糖体 C.核基因编码的线粒体蛋白转运进入线粒体并活化需要能量 D.导肽与其受体蛋白结合的过程实现了细胞间的信息交流 5.幽门螺杆菌是一种寄生在胃内的细菌,为I类致癌物。PPIs药物可抑制H+/K+泵的功能,与阿莫西林和甲硝唑等抗生素合用,可以更好地杀灭幽门螺杆菌。胃黏膜壁细胞分泌胃酸的基本过程如图所示,H+/K+泵在肾小管细胞也有类似分布。下列叙述错误的是(    ) A.长期服用PPIs可能会导致肾小管细胞酸中毒 B.磷酸基团携带能量从ATP脱离下来驱动H+/K+泵工作 C.PPIs可能通过改变H+/K+泵的空间结构抑制胃酸的分泌 D.抗生素可能抑制幽门螺杆菌线粒体内丙酮酸的氧化分解 6.种子贮藏中需要控制呼吸作用以减少有机物的消耗。若作物种子呼吸作用所利用的物质是淀粉分解产生的葡萄糖,下列关于种子的有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,不正确的是(  ) A.若细胞同时进行有氧和无氧呼吸且产物是乳酸,则吸收O2分子数等于释放CO2分子数 B.若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数比释放的CO2的分子数多 C.若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收也无CO2释放 D.若产生的CO2多于乙醇的分子数,则细胞同时进行有氧和无氧呼吸 7.下列关于基因和染色体的叙述,正确的是(    ) A.在减数分裂的过程中,非等位基因均能自由组合 B.正常情况下,人体细胞内成对的同源染色体一条来自母方,另一条来自父方 C.减数分裂Ι过程中,同源染色体分离后,非同源染色体进行自由组合 D.雌雄配子结合形成受精卵时,非同源染色体上的非等位基因自由组合 8.如图为人的精原细胞进行减数分裂时,相关物质数量变化的部分曲线图。下列叙述错误的是(    ) A.该图可表示减数分裂过程中染色单体的数量变化 B.若该图表示减数分裂时细胞中染色体数量的变化,则a=23 C.若该图表示减数分裂时核DNA数量的变化,则A可表示减数第一次分裂结束 D.若a=1,则该图只能表示减数分裂时一条染色体上DNA数量的变化 9.某单基因显性遗传病的表现受表观遗传影响,控制该病的等位基因在精子中被甲基化,传给子代后在子代体内不表达,在卵细胞中会被去甲基化,传给子代后在子代体内表达。一对正常的夫妇生了一个患该病的儿子和一个正常女儿。提取这对儿女的DNA扩增相关基因并电泳分离,结果如下图所示。不考虑性染色体同源区段和突变,下列推断错误的是(  ) A.父母双方都一定是杂合子 B.致病基因位于常染色体上 C.若儿子与正常女性生育后代有女性患病,则患病后代是杂合子的概率为2/3 D.若女儿与正常男性结婚,后代中女性患病的概率为1/2 10.某种鼠的毛色由常染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,其中A基因控制褐色素的合成,B基因控制黑色素的合成,两种色素均不合成时毛色呈白色。当A、B基因同时存在时,二者的转录产物会形成双链结构。用纯合的褐色和黑色亲本杂交,F1全为白色,F1雌雄个体相互交配得到F2,不考虑交叉互换,下列分析正确的是(    ) A.F1全为白色的原因是A、B两基因不能正常转录 B.F1与双隐性的个体测交,后代中黑色个体占1/4 C.若F2中褐色个体的比例接近1/4,则白色个体接近1/2 D.若F2中有一定比例的白色个体,则白色个体中纯合子占1/9 11.某基因型为Aabb的植株在产生雌配子时,A基因能杀死一定比例不含该基因的雌配子,但在产生雄配子时不存在此现象。该植株自交,F1中基因型aabb的个体占1/7,子一代自由传粉获得F2。下列相关叙述错误的是(    ) A.A基因能杀死3/5不含该基因的雌配子 B.亲本产生的雌配子中Ab:ab=5:2 C.子一代产生的雌配子中Ab:ab=5:3 D.F1中基因型是Aabb的个体所占比例为1/2 12.赫尔希和蔡斯进行噬菌体侵染细菌实验时,设置不同搅拌时间分别检测35S和32P两个组别的上清液放射性,结果如下表。下列叙述正确的是(  ) 搅拌持续时间(min) 1 2 3 4 5 上清液35S所占比例(%) 50 70 75 80 80 上清液32P所占比例(%) 21 25 28 30 30 被侵染细菌存活率(%) 100 100 100 100 100 A.搅拌的主要作用是使噬菌体DNA与细菌分离,终止侵染 B.由数据可知,实验所用噬菌体可能并未100%侵染大肠杆菌 C.若搅拌时间进一步延长,两个组别的放射性也不再发生变化 D.被侵染细菌均存活,表明子代噬菌体已从宿主细菌中释放 13.某精原细胞X(2n=4)的核DNA双链中的P均为31P,将其放在含32P的培养液中培养,产生了2个子细胞,然后转入含31P的培养液中继续培养,其中1个子细胞发育为细胞①,细胞①进行一次分裂产生了细胞②和细胞③。细胞①和细胞②的染色体组成如图所示,H、h及R、r是其中的两对等位基因,不考虑图示以外的其他突变。下列叙述正确的是(     ) A.该精原细胞X的基因型为HhRr B.细胞②含有32P的染色体不可能位于细胞同一极 C.细胞②和细胞③中带有32P的染色体数目相同 D.细胞④-⑦中含32P的核DNA分子数可能为2、0、2、0 14.研究人员对某突变体水稻基因组分析发现,某基因序列发生了如图所示变异,(起始密码子:AUG;终止密码子:UAA、UAG、UGA) 注:基因转录方向为从左到右,省略部分不含有起始密码子、终止密码子对应的序列,碱基数为3的倍数 下列说法正确的是(     ) A.片段1为基因启动子所在区域 B.与野生型的基因相比,突变型基因编码的肽链长度变短 C.突变型基因转录形成的mRNA,片段2对应的碱基序列是 D.基因突变的类型除图示情况外,还有增添、易位、倒位 15.小麦单倍体常通过远缘花粉刺激卵细胞的方法获得。研究人员将玉米(二倍体)和普通小麦(六倍体)进行杂交,受精卵排除玉米花粉的染色体得到小麦单倍体胚。经过人工诱导和筛选培育抗赤霉病小麦品种,育种流程如图所示,数字表示过程。下列分析正确的是(  ) A.培育抗赤霉病小麦品种仅利用了基因重组的遗传学原理 B.过程①表示用秋水仙素溶液处理小麦的种子或幼苗 C.过程②可通过接种适量的赤霉菌筛选抗赤霉病小麦品种 D.筛选获得的抗赤霉病小麦品种与普通小麦将产生生殖隔离 二、不定项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16.O2在生物的生理活动中起着重要作用,下列叙述正确的是(    ) A.中耕松土提高土壤肥力 B.NADH与O2结合形成水时释放大量的能量驱动ATP合成 C.光合作用中,O2均来自于叶绿体类囊体薄膜上水的光解 D.等质量的脂肪和糖原彻底氧化分解时,糖原消耗 O2的量更多 17.“诱导契合-锁钥”模型是解释酶与底物作用的重要学说(如图所示),该学说认为不同底物结构不同,酶与底物结合过程中,酶受底物分子的诱导而发生利于底物结合的结构变化,形成互补契合的结构并发生反应。为验证该学说,某科学实验室以蚯蚓蛋白酶Ⅱ(EfP-Ⅱ)和枯草杆菌蛋白酶(Sub)为材料,研究底物反应后酶与其他底物的相互作用。结果显示,经过凝血酶底物TH(CTH)反应后,蚯蚓蛋白酶Ⅱ和枯草杆菌蛋白酶与尿激酶底物(CU)的反应活性几乎为0,当利用蚯蚓蛋白酶Ⅱ和枯草杆菌蛋白酶先与CU反应后,却仍能与CTH反应,但后续不能与CU发生反应。结合所学知识和上述实验结果,推断下列说法不正确的是(    ) A.酶的作用条件温和的原因是过酸、过碱或温度过高会使酶的空间结构遭到破坏 B.酶促反应过程中酶的空间结构发生改变将导致酶不能重复利用 C.EfP-Ⅱ和Sub与CTH反应后,与CU的反应活性几乎为0,说明酶的催化作用具有专一性 D.实验结果能验证酶与底物作用符合“诱导契合-锁钥”模型 18.常染色体隐性遗传性蛋白C缺乏症(HPCD)是一种血栓性疾病,由基因A、a控制;视网膜色素变性(RP)是最常见的遗传性致盲性眼病之一,由基因B、b控制,相关家系图如图甲和图乙所示(图乙中部分成员的RP相关基因进行电泳后的结果如图丙所示)。不考虑XY染色体同源区段。下列叙述错误的是(    )    A.I-2的基因型为AaXBXb,RP的遗传方式是伴X染色体隐性遗传 B.调查HPCD遗传病的发病率需在人群中进行 C.通过电泳技术进行致病基因的检测,B基因发生碱基对的增添突变为b D.Ⅲ-2的基因型有6种,患HPCD不患RP遗传病的概率是3/4 19.在耳聋的致病因素中,遗传因素约占60%,且遗传性耳聋具有很强的遗传异质性,即不同位点的耳聋致病基因可导致相同表型的听觉功能障碍,而同一个基因的不同突变可以引起不同临床表现的耳聋。科研人员确定了一种与耳聋相关的基因,并对其进行测序,结果如图所示。下列有关分析合理的是(  ) A.造成相同表型听觉功能障碍的致病基因不一定相同 B.同一个基因可突变出不同基因,体现了基因突变具有不定向性 C.图中的基因序列作为模板链,指导合成相应的mRNA D.与基因C相比,突变的基因C控制合成的蛋白质分子量减小 20.女娄菜是一种XY 型性别决定的生物,叶型有窄叶和宽叶两种。某兴趣小组对女娄菜叶型的遗传方式进行了研究。相关杂交实验如下: 实验 亲本 子代 实验一 宽叶雌株、窄叶雄株 全为宽叶雄株或宽叶雄株:窄叶雄株=1:1 实验二 宽叶雌株、宽叶雄株 宽叶雌株:宽叶雄株:窄叶雄株=2:1:1 下列有关分析正确的是(  ) A.女娄菜的宽叶对窄叶为显性 B.叶型相关的基因位于常染色体上 C.叶型的基因在遗传时遵循自由组合定律 D.女娄菜群体中不存在窄叶雌株 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21.某二倍体两性花植物,自然状态下该植物开花后完成传粉过程,既可进行同一植株的自交过程,又可进行不同植株间的杂交过程。该植株雄蕊的发育受一对等位基因(E、e)控制,E基因可控制雄蕊的发育与成熟,使植株表现为雄性可育;e基因无此功能,使植株表现为雄性不育。请回答下列问题: (1)农业生产中为培育该植物的无子果实,常常在该植物的柱头上涂抹生长素,该过程通常采用基因型为____________个体作为材料,原因是____________。 (2)为在开花前区分雄性可育与雄性不育植株,科研工作者以基因型为Ee的植株为材料将一个花瓣色素合成基因R导入到E、e基因所在的染色体上,但不确定R与哪个基因在同一条染色体上。进一步研究发现花色深度与R基因的数量有关,两个R基因表现为红色,一个R基因表现为粉色,没有R基因则表现为白色。为确定R基因与E、e基因的关系,请设计一个最简单的实验方案并预测实验结果:____________。 (3)经研究发现该种植株的基因家族存在一类“自私基因”,可通过“杀死”不含这类基因的配子来改变分离比例。如F基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能“杀死”体内2/3不含该基因的雄配子。若将基因型为EeFf的亲本植株甲(如图)自交获得F1,F1随机传粉获得F2,(不考虑互换)则F1中雄性可育与雄性不育植株的比例为____________,F2中雄性不育植株出现的概率为____________。 22.图甲为某高等动物体细胞有丝分裂部分时期的示意图,图乙表示该动物细胞分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA含量的关系,图丙表示该动物细胞在不同分裂时期每条染色体上的DNA含量变化。据图回答下列问题。 (1)图甲的细胞Ⅱ处于有丝分裂_______期,判别理由是________。 (2)图乙中表示核DNA含量的是_______(填字母);与2时期相对应的是图丙中的_______段,此时细胞中有_______条染色体。 (3)图甲细胞与玉米细胞的有丝分裂过程不同之处主要有两个,一是前期纺锤体由_______形成,二是末期在细胞赤道面的位置没有出现_______。 (4)完成一次分裂后,细胞的发育方向主要有两种可能,一种是可以继续分裂,另一种是经过细胞分化形成某种组织。分化后的细胞遗传物质_______(有或没有)发生改变,细胞分化实质是细胞中_______的结果。 23.研究发现,衣藻无氧呼吸过程中产生的丙酮酸能进一步代谢产生其他弱酸(HA)。弱酸在衣藻细胞中有未解离的弱酸分子和解离后的离子两种存在形式,其中弱酸分子可以穿过生物膜进入细胞的各区室中,如图1所示。 (1)在光反应阶段,衣藻吸收光能的色素位于_______上,能将光能转化为______中活跃的化学能用于暗反应阶段。据图1分析,弱酸导致类囊体腔酸化的机制是_______。 (2)为探究弱酸对衣藻氧气释放情况的影响,科研人员将衣藻置于密闭容器中,一组黑暗处理3小时后给予弱光光照,另一组进行相同处理并额外添加KOH,结果如图2所示。将衣藻进行黑暗密闭处理3小时的主要目的是_____。由图2分析,弱光条件下,弱酸在一定程度上______(填“促进”或“抑制”)衣藻释放氧气。 (3)科研人员在适宜温度下,将衣藻置于密闭玻璃容器中,每2h测量一次CO2浓度的相对值(假设细胞呼吸强度恒定),结果如图3所示。已知实验中有2h没有光照,这个时间段应为_____h;实验过程中4~6h平均光照强度______(填“小于”“等于”或“大于”)8~10h平均光照强度,判断依据是_____。 24.胃酸的主要成分是盐酸,可杀死随食物进入消化道的细菌。如图表示胃壁细胞借助多种转运蛋白分别将H+和Cl-排入胃腔后形成胃酸的过程。 (1)图中质子泵体现的蛋白质的功能是______。若某种药物能特异性阻断质子泵,则K+的外流速率将______(填“升高”“降低”或“不变”),原因是______。 (2)若胃液中盐酸含量过低,会使胃对蛋白质的消化能力减弱,原因是______(答出两点)。 (3)若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状,科研人员发现药物PPIS在不影响ATP正常供能的情况下,可以缓解“烧心”症状,其作用机理可能是______。有人认为,长期服用药物PPIS会导致消化道容易被感染,可能的原因是______。 25.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。 (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__________。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)。 (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”),据图1分析磷酸化的SCaBP8在SOS信号通路中发挥的作用是__________。 (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__________。 试卷第10页(共11页) 试卷第11页(共11页) 学科网(北京)股份有限公司 2026-2027学年高三生物上学期开学模拟 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A C C D D B B D C C 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 C B D B C AB BD CD ABD AD 1.A 【分析】1、分析图解:图中在核仁中转录形成rRNA,然后形成的rRNA与进入细胞核的蛋白质结合分别形成大亚基和小亚基,再通过核孔进入细胞质,大亚基和小亚基结合再形成核糖体。 2、核糖体是蛋白质合成的场所。 【详解】A、蛋白质合成的场所是核糖体,核糖体蛋白合成的场所也是核糖体,rRNA合成的主要场所是核仁,A错误; B、据图知,位于核仁中的rDNA经过转录形成了rRNA前体物质,核糖体蛋白从核孔进入细胞核后,和rRNA前体结合,一部分生成了核糖体小亚基,另一部分和核仁外DNA转录形成的5S rRNA结合生成核糖体大亚基,都从核孔进入细胞质,B正确; C、rRNA是rDNA的表达产物,核仁外DNA的表达产物是5S rRNA,故rDNA和核仁外DNA的表达产物都是rRNA,C正确; D、翻译时,核糖体与mRNA的结合部位会形成2个tRNA结合位点,D正确。 故选A。 2.C 【分析】1、质壁分离的原理:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。 2、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。 【详解】A、甲组中NaCl处理后原生质体的表面积随时间变化逐渐增加,增速与葡萄糖培养基一致,说明细胞正常生长或微量吸水,外界溶液浓度低于或等于细胞内溶液浓度,细胞中溶质浓度≥0.3mol/L,A正确; B、乙、丙中用NaCl处理时原生质体体积都比葡萄糖基本培养基处理时小,说明NaCl处理后发生了质壁分离。换用葡萄糖基本培养基处理后,原生质体体积又增大,说明NaCl处理解除后细胞又发生质壁分离复原,B正确; C、该假单孢菌的正常生长和吸水都可导致原生质体表面积增加,C错误; D、若将该菌先进行65℃水浴灭活,细胞死亡,细胞膜会失去选择透过性,再用NaCl溶液处理,不会发生质壁分离与复原,原生质体表面积无变化,D正确。 故选C。 3.C 【详解】A、酒精以自由扩散方式被胃、肠黏膜上皮细胞吸收,无需载体蛋白协助。抑制载体蛋白活性对酒精吸收无影响,且胃黏膜上皮细胞主要吸收少量酒精,大部分由小肠吸收,A错误; B、溶酶体含水解酶,用于分解细胞内衰老、损伤的细胞器或病原体,不分泌消化酶;分解酒精的酶存在于肝细胞中,非消化酶,B错误; C、乙醛的毒性是醉酒主因,其分解依赖肝细胞中的乙醛脱氢酶。提高该酶活性可加速乙醛→乙酸的转化,C正确; D、酒精以自由扩散形式运输,无需高尔基体参与;高尔基体主要参与蛋白质加工、分类及分泌,D错误。 故选C。 4.D 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、分析题意可知,前体蛋白合成后,需要在分子伴侣蛋白Hsp70的帮助下解折叠或维持非折叠状态,故Hsp70的存在会阻碍前体蛋白的折叠,A正确; B、Hsp70是细胞质中的分子伴侣蛋白,其合成起始于游离核糖体,B正确; C、线粒体蛋白属于大分子物质,其转运进线粒体并活化需要能量,C正确; D、导肽与其受体蛋白结合过程不是发生在细胞之间的,不能说明细胞间存在信息交流,D错误。 故选D。 5.D 【分析】原核细胞与真核细胞最主要的区别是有无核膜包被的细胞核,原核细胞只有核糖体一种细胞器。 【详解】A、分析题干可知,PPIs药物可抑制H+/K+泵的功能,从而阻止H+运出肾小管细胞,导致肾小管细胞内H+浓度升高,故长期服用PPIs可能会导致肾小管细胞酸中毒,A正确; B、ATP上的特殊化学键含有能量,磷酸基团从ATP上脱离携带能量从ATP脱离下来驱动H+/K+泵工作,B正确; C、PPIs可能通过改变H+/K+泵的空间结构来抑制H+/K+泵的功能,从而抑制胃酸的分泌,C正确; D、幽门螺杆菌是原核生物,不含线粒体,D错误。 故选D。 6.B 【分析】有氧呼吸的反应式为:C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量; 无氧呼吸的反应式为:C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量 或 C6H12O62C3H6O3+能量。 【详解】A、若同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,且无氧呼吸产乳酸,则只有有氧呼吸消耗氧气产生二氧化碳,因此消耗的氧气量等于二氧化碳的生成量,A正确; B、若只进行有氧呼吸,则消耗的氧气量等于生成的二氧化碳量,B错误; C、若只进行无氧呼吸产生乳酸,说明不消耗氧气,也不会产生二氧化碳,C正确; D、若产生的CO2多于乙醇的分子数,说明细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,D正确。 故选B。 7.B 【分析】减数分裂是一种特殊的有丝分裂形式,是有性生殖生物的原始生殖细胞(如动物的精原细胞或卵原细胞)成为成熟生殖细胞(精、卵细胞即配子)过程中必须经历的。它的特点是细胞经过两次连续的分裂,但染色体只复制一次。因此,生殖细胞内的染色体数目为体细胞的一半。所谓同源染色体是指一个来自父方,另一个来自母方,其形态大小相同的一对染色体。受精卵及体细胞中都含有同源染色体。控制一对相对性状的两种不同形式的基因称为等位基因,等位基因位于同源染色体上,非等位基因位于非同源染色体上,但同源染色体上也有非等位基因。减数分裂时,同源染色体分离,其上的等位基因随之分离,非同源染色体自由组合,其上的非等位基因随之自由组合,产生不同的配子。 【详解】A、在减数分裂的过程中,非同源染色体上的非等位基因才能自由组合,A错误; B、正常情况下,人体细胞内的同源染色体一半来自母方,另一半来自父方,B正确; C、减数分裂时,等位基因随着同源染色体彼此分离,分别进入子细胞,C错误; D、减数分裂产生配子时,非同源染色体上的非等位基因自由组合,进入不同的配子,D错误。 故选B。 8.D 【分析】1.有丝分裂过程中,各物质的变化规律: (1)染色体变化:后期加倍(4N),平时不变(2N); (2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),末期还原(2N); (3)染色单体变化:间期出现(0→4N),后期消失(4N→0),存在时数目同DNA; (4)核膜和核仁:前期消失,末期重建; (5)中心体:间期复制后加倍,前期分离,末期细胞质分裂后恢复体细胞水平。 2.减数分裂过程中,各物质的变化规律: (1)染色体变化:染色体数是2N,减数第一次分裂结束减半(2N→N),减数第二次分裂过程中的变化N→2N→N; (2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂再减半(2N→N); (3)染色单体变化:间期出现(0→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂后期消失(2N→0),存在时数目同DNA; (4)核膜和核仁:前期消失,末期重建; (5)中心体:间期复制后加倍,前期分离,末期细胞质分裂后恢复体细胞水平。 【详解】A、减数分裂过程中染色单体的变化是由4N→2N,再由2N→0的过程,显然该曲线可表示减数第一次分裂过程中染色单体数的变化,A正确; B、减数第一次分裂过程中,同源染色体分离,染色体数目减半,若在减数第一次分裂过程中,则a=23,即经过减数第一次分裂后,染色体数目由46变成23,B正确; C、若该图表示减数分裂时核DNA数量的变化,则A可表示减数第一次分裂结束,图中的a=46,C正确; D、若a=1,则该图可能表示减数第一次分裂时染色体组的变化,D错误。 故选D。 9.C 【详解】A、电泳图显示儿子和女儿均为两条带,说明二人都是杂合子Aa。 儿子患病(Aa): 必须有一个表达的A才能患病,父亲精子中的A是甲基化的(不表达),所以儿子的A只能来自母亲(卵细胞去甲基化,表达),因此母亲传给儿子的是A,父亲传给儿子的是a → 母亲有A,父亲有a;女儿正常(Aa): 女儿也有A基因但不患病,说明A不表达,母亲卵细胞中的A是去甲基化的(会表达),如果女儿从母亲得到A,女儿应该患病。因此女儿的A不能来自母亲,所以女儿的A来自父亲(精子甲基化,不表达),女儿的a来自母亲 → 父亲有A,母亲有a,综上: 父亲:Aa(A来自他的父亲/甲基化不表达,故父亲正常) 母亲:Aa(A来自她的父亲/甲基化不表达,故母亲正常) 儿子:Aa(A来自母,a来自父)→ 患病 女儿:Aa(A来自父,a来自母)→ 正常,A正确; B、儿子(男性)电泳显示两条带,说明该基因在儿子体内有两个等位基因。若基因在X或Y染色体上,男性通常只有一个拷贝,不会出现两条带(不考虑同源区段),B正确; C、儿子基因型为Aa(A来自母亲,表达) 要生出患病女性,该女性必须从母亲(正常女性)处获得A(因为父亲/儿子的A在精子中甲基化不表达) 因此该正常女性必须是Aa(且她的A来自其父亲,甲基化不表达,故她表现正常) 儿子(Aa)× 正常女性(Aa): 母亲传A(概率1/2)时,后代才会患病 此时父亲(儿子)传A → 后代AA,患病 此时父亲(儿子)传a → 后代Aa,患病后代中,AA占1/2,Aa占1/2,C错误; D、女儿为Aa,产生卵细胞A:a = 1:1,且卵细胞中A去甲基化会表达,女性后代患病只需获得女儿的A即可(概率1/2),与父亲提供的基因无关(父亲精子中的A甲基化不表达,a也不致病) 无论正常男性基因型是aa还是Aa,女性后代患病概率均为1/2,D正确。 10.C 【分析】由题意知,A_bb表现为褐色,aaB_表现为黑色,A_B_、aabb表现为白色。亲本纯合的褐色和黑色,其基因型分别是AAbb、aaBB,杂交子一代基因型是AaBb,由于A、B同时存在导致转录的产物(RNA)会形成双链结构,导致翻译无法正常进行,所以表现为白色。据此分析作答。 【详解】A、由题干可知,当A和B基因同时存在时,二者的转录产物会形成双链结构进而无法继续表达,因此含有A和B基因的个体为白色的原因是转录产物没有翻译的结果,A错误; B、若如果两对等位基因位于一对同源染色体上,则不遵循自由组合定律,子一代白毛基因型是AaBb,产生的配子类型及比例是Ab: aB=1: 1,与双隐个体测交,后代黑色个体占1/2,B错误; C、若如果两对等位基因位于一对同源染色体上,则不遵循自由组合定律,子一代白毛基因型是AaBb,产生的配子类型及比例是Ab: aB=1: 1,雌雄个体相互交配,后代的基因型及比例是AAbb: AaBb: aaBB=1: 2: 1,只有这种情况下褐色个体比例接近1/4,此时白色个体接近1/2,C正确; D、若F2中有一定比例的白色个体,不能确定基因A、B的位置关系,若为独立遗传,则后代白色:褐色:黑色=10:3:3,其中白色中纯合子为1/5;若为连锁,则F2中白色个体皆为杂合子,D错误。 故选C。 11.C 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】AB、Aabb的植株体自交,F1中基因型aabb的个体占1/7,则A基因能杀死体内不含该基因3/5的雌配子,亲本产生的雌配子中Ab∶ab=1/2∶(1/2×2/5)=5∶2,雄配子中Ab∶ab=1∶1,AB正确; C、亲本产生的雌配子中Ab∶ab=5∶2,雄配子中Ab∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合得到F1中AAbb=5/7×1/2=5/14,Aabb=5/7×1/2+2/7×1/2=7/14,aabb=2/7×1/2=2/14,由于Aabb的植株体内,A基因就是一种“自私基因”,在产生雌配子时,能杀死体内3/5不含该基因的配子,所以F1产生的雌配子Ab=5/14+7/14×1/2=17/28,ab=7/14×1/5+2/14=17/70,所以雌配子中Ab∶ab=5∶2,C错误; D、亲本产生的雌配子中Ab∶ab=5∶2,雄配子中Ab∶ab=1∶1,雌雄配子随机结合得到F1中Aabb=2/14+5/14=7/14=1/2,D正确。 故选C。 12.B 【详解】A、搅拌的主要作用是使吸附在细菌表面的噬菌体与细菌分离,A错误; B、被侵染细菌存活率是100%,说明大肠杆菌没有裂解释放噬菌体,35S 标记的是噬菌体蛋白质外壳,搅拌充分后上清液35S 比例最高只有 80%,说明有 20%噬菌体可能没有成功侵染大肠杆菌,同时 32P 标记的噬菌体 DNA,上清液 32P所占比例最高 30%,说明有 30%噬菌体可能没有成功侵染大肠杆菌,B正确; C、若搅拌时间进一步延长,剧烈搅拌可能导致部分被侵染的细菌破裂,子代噬菌体释放,会使32P组上清液放射性升高,C错误; D、被侵染细菌均存活表明细菌未裂解,子代噬菌体未从宿主细菌中释放,D错误。 13.D 【详解】A、由图可知,H/h所在染色体发生了互换,R、r所在染色体发生了基因突变,但无法判断是由R突变为r,还是r突变为R,因此该细胞的基因型无法判断,A错误; B、细胞①中每条染色体,只有一条染色单体的DNA分子单链含有32P(共4条染色单体含有32P),若发生互换的为不含32P的单体,细胞①形成细胞②会发生同源染色体分离,正常情况下,细胞②有两条染色体含有32P(分布在非同源染色体上),减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,染色单体分离,子染色体移向细胞两极,当含32P的染色体都移向一极,则细胞②含有32P的染色体位于细胞同一极,B错误; C、如果发生互换的h所在的染色单体含有32P,互换的H不含有32P,则在减数分裂Ⅱ后期,细胞②和细胞③中带有32P的染色体数目不同,一个细胞带有32P的染色体有2条,一个细胞带有32P的染色体有3条;若发生互换的非姐妹染色单体都含或都不含32P,互换不影响32P的染色单体数目,细胞②和细胞③中带有32P的染色体数目都为2条,C错误; D、若交叉互换的染色单体都不含32P,则细胞②和③都含有2条染色体带有32P,若减数分裂Ⅱ分裂结束,所有带有32P染色体进入同一个细胞,所有不带有32P染色体进入同一个细胞,则细胞④-⑦中含32P的核DNA分子数可能为2、0、2、0,D正确。 14.B 【详解】A、启动子位于基因转录起始位点上游,片段1为转录的mRNA起始密码对应区域,转录方向从左向右,则启动子应在片段1左侧,A错误; B、突变型基因序列缺失1个碱基,引起缺失位点后密码子阅读后移一位,使mRNA提前出现终止密码子,翻译提前终止,肽链更短,B正确; C、转录时DNA模板链3'→5',转录方向从左到右,则图中给出的序列位于非模板链,则模板链片段2对应序列为3'-CACGT-5';因此片段2对应mRNA序列为5'-GUGCA-3',C错误; D、基因突变类型:碱基替换、增添、缺失。易位、倒位属于染色体结构变异,不属于基因突变,D错误。 15.C 【分析】分析题图:通过玉米花粉刺激卵细胞获得小麦单倍体胚,过程①利用秋水仙素处理使染色体数目加倍获得六倍体小麦幼胚,培育过程中通过人工诱导时其基因突变产生新基因,以期其中含有抗赤霉菌的变异类型,再通过过程②接种赤霉菌进行筛选抗赤霉病小麦品种,整个过程中利用了染色体数目变异和基因突变的原理。 【详解】A、过程①小麦单倍体变为六倍体小麦幼苗利用了染色体数目变异的原理,过程②人工诱导获得并筛选获得新性状(抗赤霉病)利用了基因突变的原理,A错误; B、过程①表示用秋水仙素溶液处理小麦单倍体胚或幼苗,含三个染色体组的单倍体小麦不会产生种子,B错误; C、过程②通过人工诱导基因突变以期获得抗赤霉病性状的基因,因基因突变具有不定向性,因此可用接种适量的赤霉素菌营造特定的环境条件,选择出抗赤霉病小麦品种,C正确; D、筛选获得的抗赤霉病小麦品种与普通小麦品种遗传物质有差异,但还没产生生殖隔离,D错误。 故选C。 16.AB 【分析】O2参与生物体中有氧呼吸的第三阶段,O2是在光合作用光反应阶段产生的。 【详解】A、中耕松土能增加土壤中氧的含量,促进根细胞有氧呼吸,有利于植物对无机盐的吸收,提高土壤肥力,A正确; B、有氧呼吸第三阶段NADH与O2结合形成水,同时释放能量,一部分能量用于合成ATP,B正确; C、有些原核生物利用叶绿素和藻蓝素也可以进行光合作用,比如蓝藻(蓝细菌),但是它们没有叶绿体,C错误; D、脂肪中的C、H比例较高,因此等质量的脂肪和糖原彻底氧化分解时,脂肪消耗 O2的量更多,释放的能量也更多,D错误。 故选AB。 17.BD 【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下酶的催化活性是最高的)。 【详解】A、酶的作用条件温和的原因是过酸、过碱或温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,从而使酶失活,A正确; B、酶促反应过程中酶的空间结构发生改变,但是反应结束后,酶会恢复为原来的结构,故酶能重复利用,B错误; C、EfP-Ⅱ和Sub与CTH反应后,与CU的反应活性几乎为0,说明酶的催化作用具有专一性,C正确; D、由实验可知,蚯蚓蛋白酶Ⅱ可催化底物CTH,不能催化底物CU,说明蚯蚓蛋白酶Ⅱ的空间结构不可以在不同底物的诱导下发生相应改变,实验结果不能验证酶与底物作用符合“诱导契合-锁钥”模型,D错误。 故选BD。 18.CD 【分析】分析图乙,Ⅱ-7患RP病,而其双亲正常,说明该病是隐性遗传病,又因为I-3不携带RP致病基因,可推测该病是伴X染色体隐性遗传病。 【详解】A、图乙中Ⅱ-7患RP病,而其双亲正常,说明该病是隐性遗传病,又因为I-3不携带RP致病基因,可推测该病是伴X染色体隐性遗传病,I-2的基因型为AaXBXb,A正确; B、调查HPCD遗传病的发病率需在人群中进行,B正确; C、I-3不携带RP致病基因,推测B为750bp,致病基因b为500bp,B基因发生碱基对的缺失突变为b,C错误; D、Ⅱ-6基因型无法确定,故无法推算后代患病概率,D错误。 故选CD。 19.ABD 【分析】根据题意可知,耳聋受多对基因的控制,不同的基因突变可能导致相同的表现型。 【详解】A、根据题干信息“不同位点的耳聋致病基因可导致相同表型的听觉功能障碍”可知,造成相同表型听觉功能障碍的致病基因不一定相同,A正确; B、由于基因突变的不定向性,同一个基因可能突变出不同的基因,B正确; C、根据图中第一位氨基酸是Met可知,其对应的密码子为AUG,故模板链的碱基序列为TAC,故推测图中基因序列为非模板链,C错误; D、根据突变的基因C的非模板链由CAA变为TAA可知,该位置对应的密码子由CAA变为UAA,UAA为终止密码子,故与基因C相比,突变的基因C控制合成的蛋白质分子量减小,D正确。 故选ABD。 20.AD 【详解】A、实验二中宽叶雌株与宽叶雄株杂交,子代出现窄叶雄株(隐性性状),说明宽叶为显性性状,A正确; B、实验一宽叶雌株×窄叶雄株,子代全为宽叶雄株或宽叶雄株:窄叶雄株=1:1,即性状与性别相关,说明基因位于X染色体上,B错误; C、自由组合定律适用于两对及以上等位基因的遗传,本题仅涉及一对等位基因,C错误; D、结合表中实验一子代比例可知,父本产生的Xa致死;故亲本为XAXA×XaY,子代为XAY,表现型全为宽叶雄株;亲本为XAXa×XaY,子代为XAY:XaY=1:1,即表现为宽叶雄株:窄叶雄株=1:1;可见不可能出现XaXa,说明女娄菜群体中不存在窄叶雌株,而XAXa可以是自然界突变而来的,D正确。 故选AD。 21.(1) ee 该基因型植株雄性不育,在培育无子果实前无需去雄 (2)实验方案:该转基因植株自交,观察子代表型情况 预测结果及结论:若子代中雄性不育植株全为白花,则说明R与E在同一条染色体上;若子代中雄性不育植株全为红花则说明R与e在同一条染色体上 (3) 7:1 3/68 【分析】根据题意分析,基因型为EE、Ee的植株可以产生可育花粉,基因型为ee的植株花粉不育。 【详解】(1)农业生产中为培育该植物的无子果实,常常在该植物的柱头上涂抹生长素,该过程通常采用基因型为ee个体作为材料,原因是该基因型植株雄性不育,在培育无子果实前无需去雄。 (2)如果R与E在同一染色体上,则EeRr产生ER配子和er两种配子,自交后代1/4EERR (可育红色)、 2/4EeRr(可育粉色)、1/4eerr (不可育白色);如果e与R在同一染色体上,则EeRr产生eR配子和Er两种配子,自交后代1/4eeRR (不可育红色)、2/4EeRr (可育粉色)、1/4EErr (可育白色);因此为确定R基因与E、e基因的关系,可让该转基因植株自交,若子代中出现雄性不育植株全为白花的现象,则说明E与R在同一染色体上;若子代中雄性不育植株全为红花,则说明R与e在同一条染色体上。 (3)分析题干,F基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内2/3不含该基因的雄配子,因此,基因型为EeFf的植株产生的雄配子比例为3/4EF和1/4ef。若将基因型为EeFf的亲本植株甲(如图)自交获得F1,EeFf亲本能产生雌配子1/2EF,1/2ef,产生雄配子3/4EF,1/4ef,自交得到的F1中,3/8EEFF,4/8EeFf,1/8eeff,根据题意,基因型eeff植株不育,F1中雄性可育株:不育株的比例为7:1;F1能产生的雌配子是5/8EF,3/8ef,能产生雄配子EF:ef=(1/7+4/7×1/2):(4/7×1/2×1/3)=15:2,F2中雄性不育植株(基因型为eeff)出现的概率为3/8×2/17=3/68。 【点睛】本题考查基因自由组合定律的应用和杂交育种等知识,要求考生识记杂交育种的原理、方法、优缺点及实例,掌握基因自由组合定律的实质,并结合所学知识准确作答。 22.(1) 中 每条染色体的着丝粒排列在赤道板上 (2) a BC 4 (3) 中心体 细胞板 (4) 没有 基因选择性表达 【分析】题图分析,图甲Ⅰ细胞处于有丝分裂后期,Ⅱ细胞处于有丝分裂中期;图乙中a、b、c依次表示的是核DNA、染色体和染色单体;图丙中ab表示分裂间期,BC表示有丝分裂的前中期,CE表示有丝分裂的后末期。 【详解】(1)图甲的细胞Ⅱ处于有丝分裂中期,此时细胞中的染色体排在细胞中央赤道板的部位,此时是观察染色体形态和数目的最佳时期。 (2)图乙中c有为0的时候,因而表示的是 染色单体的含量,而染色体与核DNA的关系为1∶2或1∶1,表示核DNA含量的是a,染色体是b;与2时期相对应的是图丙中的BC段,因为此时细胞中每条染色体均含有2个DNA分子;此时细胞中有4条染色体,8个核DNA分子。 (3)图甲细胞为动物细胞,其与玉米细胞的有丝分裂过程不同之处主要有两个,一是前期纺锤体由中心体发出的星射线组成,且间期有中心体复制;二是末期在细胞赤道面的位置没有出现细胞板,而是由细胞膜从中央向内凹陷逐渐缢裂成两个子细胞。 (4)完成一次分裂后,细胞的发育方向主要有两种可能,一种是可以继续分裂,另一种是经过细胞分化形成某种组织。分化后的细胞遗传物质没有发生改变,但细胞的形态、结构和功能发生了改变,这是因为细胞中含有的蛋白质种类不同,细胞分化实质是细胞中基因的选择性表达,即细胞中遗传信息的执行情况不同引起的。 23.(1) 类囊体薄膜 ATP、NADPH 弱酸分子可进入类囊体腔,并解离出氢离子,由于氢离子无法直接穿过类囊体膜,导致腔内氢离子不断积累,出现酸化 (2) 使衣藻通过有氧呼吸消耗氧气,而后通过无氧呼吸产生弱酸 促进 (3) 2~4 小于 两时间段内的细胞呼吸强度与光合作用强度相等,但是容器内4~6hCO2浓度较高 【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP和NADPH中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。 【详解】(1)光反应阶段,类囊体薄膜上的光合色素吸收光能,并将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能。从图1看出弱酸分子可进入类囊体腔,并解离出氢离子,由于氢离子无法直接穿过类囊体膜,导致腔内氢离子不断积累,出现酸化。 (2)黑暗处理3小时,使衣藻通过有氧呼吸消耗氧气,而后通过无氧呼吸产生弱酸。由图2可知,弱光组释放氧气的时间早于KOH+弱光组,且更快达到最大氧气释放量,因此可以认为弱光条件下,无氧呼吸产生的弱酸在一定程度上促进衣藻释放氧气。 (3)衣藻置于密闭玻璃容器中,每2h测一次CO2浓度变化情况,4-6h内CO2浓度不变,说明细胞呼吸与光合作用强度相等,而6h后,CO2浓度减小,说明存在光合作用,所以没有光照的时间应该在6h之前,而0-2h内二氧化碳浓度上升较慢,所以应该是呼吸作用大于光合作用,2-4h内二氧化碳浓度上升很快,应该是没有光照。4~6h内密闭玻璃容器中CO2浓度保持恒定,说明此时间段内呼吸作用强度与光合作用强度相等,同理8~10h时间段内细胞的呼吸作用强度与光合作用强度也相等,但由于4~6h内密闭玻璃容器中CO2浓度较大,说明其光合作用强度较低,进而推知:4~6h平均光照强度小于8~10h平均光照强度。 24.(1) 催化和运输 降低 K+外流为协助扩散,受细胞内外浓度差的影响,阻断质子泵,则K+从胃腔经主动运输进入胃壁细胞受阻,胃腔K+浓度升高,细胞内外K+浓度差减小,导致K+外流速率降低 (2)导致胃蛋白酶失活或不能激活胃蛋白酶原,蛋白质不能充分变性 (3) 特异性抑制质子泵的活性,减少胃酸分泌,降低胃液盐酸含量,从而缓解“烧心”症状 长期服用则会降低胃酸量,削弱胃液杀菌能力,从而使消化道更易被病原体感染 【分析】由图可知,图中Cl-和K+的运输属于协助扩散,通过质子泵的运输,需要载体、需要消耗ATP、逆梯度运输,为主动运输。 【详解】(1)图中质子泵可催化ATP水解,运输相关离子,即体现蛋白质的催化和运输功能。由图可知,K+外流为协助扩散,受细胞内外浓度差的影响,若某种药物能特异性阻断质子泵,则K+从胃腔经主动运输进入胃壁细胞受阻,胃腔K+浓度升高,细胞内外K+浓度差减小,导致K+外流速率降低。 (2)酶发挥作用需要特定的pH,蛋白质在低pH条件下变性,暴露出更多肽键,有利于蛋白质的水解,胃液盐酸过低将会导致胃蛋白酶失活或不能激活胃蛋白酶原,蛋白质不能充分变性。 (3)由题意可知,胃液盐酸含量过高,会出现“烧心”的症状,药物PPIS在不影响ATP正常供能的情况下,可以缓解“烧心”症状,说明PPIS 的作用机理可能是特异性抑制质子泵的活性,减少胃酸分泌,降低胃液盐酸含量,从而缓解“烧心”症状。胃液呈强酸性,具有一定的杀菌能力,长期服用则会降低胃酸量,削弱胃液杀菌能力,从而使消化道更易被病原体感染。 25.(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 【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。 答案第2页(共11页) 答案第1页(共11页) 学科网(北京)股份有限公司 $

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2026-2027学年高三上学期生物开学自编模拟卷(山东潍坊适用)
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