精品解析:四川省射洪中学校2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-05
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射洪中学高2024级高三上期入学考试 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔将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,再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。 一、单选题 1. 下列关于细胞的说法正确的是(  ) A. 细胞学说揭示了动植物的多样性 B. 细胞都以DNA作为主要遗传物质 C. 生物都是由细胞和细胞产物组成 D. 生物都以细胞为生命活动的基本单位 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞学说揭示了动植物的统一性和生物体结构的统一性,没有揭示动植物的多样性,A错误; B、所有有细胞结构的生物遗传物质就是DNA,“DNA是主要遗传物质”是针对整个生物界的结论,B错误; C、病毒属于生物,但不具有细胞结构,不是由细胞和细胞产物组成,C错误; D、细胞生物的生命活动以细胞为单位完成,无细胞结构的病毒需要寄生在活细胞内才能进行生命活动,因此生物都以细胞为生命活动的基本单位,D正确。 2. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表: 果实含水量/% 温度/℃ O2体积分数/% 湿度/% 约85 1~3 2~4 90~95 下列说法错误的是(  ) A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜 B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率 C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段 D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水 【答案】D 【解析】 【详解】A、高湿度环境和果实的湿度差小,可减少果实水分蒸发散失,避免果实因失水影响品质,有利于果实保鲜,A正确; B、细胞呼吸依赖呼吸酶的催化,低温可抑制呼吸酶的活性,从而降低果实细胞的呼吸速率,减少有机物的消耗,B正确; C、有氧呼吸第三阶段的反应是前两阶段产生的[H]和O2结合生成水,O2是该阶段的反应物,因此低O2含量可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段,C正确; D、有氧呼吸的总反应式为C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+大量能量,可知有氧呼吸过程需要消耗6分子水,产生12分子水,产生水的量大于消耗水的量,且储藏环境已设置适宜湿度,不需要人工补水,D错误。 3. 下列关于传统发酵技术、发酵工程及其应用的叙述,正确的是( ) A. 微生物的纯培养物就是不含代谢废物的微生物培养物 B. 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取的蛋白质,可作为微生物饲料 C. 充足但缺乏糖源时,醋酸菌将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸 D. 相比传统发酵技术,发酵工程中废弃物对环境的污染较大、不容易处理 【答案】C 【解析】 【详解】A、微生物的纯培养物指的是由单个微生物繁殖得到的、只含有单一微生物种类的培养物,允许存在微生物的代谢废物,A错误; B、单细胞蛋白指的是微生物菌体本身,而非从细胞中提取的蛋白质,可直接作为饲料原料,B错误; C、醋酸菌为好氧菌,充足但缺乏糖源时,可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸(醋酸),符合果醋发酵的原理,C正确; D、相比传统发酵技术,发酵工程的原料利用率更高,废弃物产量少、成分相对简单,对环境的污染更小、更容易处理,D错误。 4. 非特异性过氧合酶(UPO)是一种能催化多种氧化反应的真菌胞外酶。我国科研人员通过蛋白质工程等技术,将天然UPO活性中心的一个赖氨酸改造为亮氨酸,以大肠杆菌为受体细胞,获得了对特定底物的催化效率提升13倍的UPO。下列有关叙述正确的是(  ) A. UPO基本组成单位为核糖核苷酸 B. 该研究未涉及UPO基因结构的改变 C. 需依赖受体细胞的内质网等加工UPO D. 通过改变氨基酸序列实现UPO功能改变 【答案】D 【解析】 【详解】A、UPO是胞外酶,化学本质为蛋白质,基本组成单位是氨基酸,A错误; B、蛋白质工程的操作对象是基因,将赖氨酸改造为亮氨酸的本质是定向改造UPO基因的结构,实现氨基酸替换,该研究涉及UPO基因结构的改变,B错误; C、受体细胞为大肠杆菌,属于原核生物,细胞内只含有核糖体一种细胞器,没有内质网等细胞器,C错误; D、蛋白质的结构决定功能,氨基酸的种类、排列顺序等会影响蛋白质结构,题干中改变了UPO的一个氨基酸种类,即改变了氨基酸序列,进而改变UPO的结构,最终实现其催化功能的提升,D正确。 5. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是(  ) A. 核糖体和磷脂的组成元素一定相同 B. 脱氧核糖核苷酸是细胞中的遗传物质 C. 淀粉经消化吸收后可转化为人体细胞内的储能物质 D. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,因此室温时呈固态 【答案】C 【解析】 【详解】A、核糖体由rRNA和蛋白质组成,组成元素包含C、H、O、N、P,部分蛋白质还含有S等元素,磷脂的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不一定相同,A错误; B、细胞中的遗传物质是脱氧核糖核酸(DNA),脱氧核糖核苷酸是DNA的基本组成单位,不属于遗传物质,B错误; C、淀粉经消化分解为葡萄糖后被人体吸收,葡萄糖可在人体细胞中合成糖原、转化为脂肪等储能物质,C正确; D、大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,熔点较高,室温时呈固态,大多数植物脂肪含不饱和脂肪酸,室温时呈液态,D错误。 6. 浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由SRP受体内的通道送入内质网腔,继续合成直至完成整个多肽链分泌到细胞外。下列叙述正确的是( ) A. SRP与信号肽的识别与结合具有特异性 B. SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链 C. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链 D. 唾液淀粉酶和有氧呼吸酶均通过此途径合成并分泌 【答案】A 【解析】 【详解】A、SRP可特异性识别并结合信号肽,确保分泌蛋白定向转运至内质网,该识别具有专一性,A正确; B、SRP受体缺陷仅影响多肽链向内质网的转运,但核糖体仍可独立合成多肽链,B错误; C、核糖体是无膜结构的细胞器,不能形成囊泡,C错误; D、唾液淀粉酶为分泌蛋白,需经此途径合成;但有氧呼吸酶(如线粒体内膜酶)属胞内蛋白,无需经此途径合成,D错误。 故选A。 7. 光合作用的光反应中ATP的合成是由叶绿体类囊体内外H+浓度差引起的,如图甲所示。1963年,贾格道夫通过巧妙设计实验为ATP合成的这一机制提供了有力证据,如图乙所示。下列相关叙述错误的是( ) 甲 乙 A. 图甲中类囊体内侧的H+通过易化扩散方式运至类囊体外侧 B. 图乙中第三步的缓冲液pH=8是为了使类囊体膜内外形成H+浓度差 C. 图乙中第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi D. 图乙中第四步在黑暗中进行操作的目的是避免光照产生O2 【答案】D 【解析】 【详解】A、类囊体中的H+通过H+通道运至类囊体外侧,是从高浓度到低浓度的运输,属于易化扩散,A正确; B、经过第一步和第二步,类囊体内外的pH约为4,第三步将类囊体置于pH=8的缓冲介质中,就会出现类囊体内的pH=4、类囊体外的pH=8,从而在类囊体内外形成H+浓度差,B正确; C、在有关酶的催化作用下,由H+提供的电势能可以提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP,故第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi,C正确; D、第四步在黑暗中进行的目的是排除光照下类囊体膜上发生水的光解产生H+,避免对实验结果造成干扰,并非为了避免光照下产生O2,D错误。 8. 下列关于DNA连接酶的叙述,正确的是( ) A. DNA连接酶连接氢键和磷酸二酯键 B. E.coliDNA连接酶不具有专一性,T4DNA连接酶具有专一性 C. E.coliDNA连接酶、T4DNA连接酶都是从原核生物中分离得到的 D. E.coliDNA连接酶连接平末端的效率远远低于T4DNA连接酶 【答案】D 【解析】 【详解】A、DNA连接酶的作用是连接两个DNA片段之间的磷酸二酯键,双链DNA片段的氢键可通过碱基互补配对自动形成,不需要DNA连接酶催化,A错误; B、酶都具有专一性,E.coli DNA连接酶和T4 DNA连接酶都属于酶,均具有专一性,B错误; C、E.coli DNA连接酶是从原核生物大肠杆菌中分离得到的,但T4 DNA连接酶是从T4 噬菌体(病毒)中分离得到的,并非来自原核生物,C错误; D、E.coli DNA连接酶和T4 DNA连接酶都能将双链DNA片段“缝合”起来, 恢复被限制酶切开的磷酸二酯键,但E.coli DNA连接酶连接具有平末端的DNA片段的效率要远远低于 T4 DNA连接酶,D正确。 9. 利用动物体细胞核移植技术培育转基因牛的过程如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 图示技术的难度要明显高于胚胎细胞核移植 B. 用高Ca2+-高pH法激活重构胚使其完成细胞分裂和发育进程 C. 移植前要对牛乙和牛丙进行免疫检查,以防止发生免疫排斥反应 D. 如果要提高重构胚的成活率,可对桑椹胚或囊胚期的胚胎进行分割 【答案】A 【解析】 【详解】A、动物体细胞分化程度高,全能性难以恢复,胚胎细胞分化程度低,全能性较易表达,因此体细胞核移植的难度明显高于胚胎细胞核移植,A正确; B、高Ca2+-高pH法是诱导植物原生质体融合的常用方法,激活重构胚常采用电脉冲、钙离子载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等方法,B错误; C、受体子宫对外来胚胎基本不发生免疫排斥反应,因此移植前不需要对受体牛丙进行免疫检查,C错误; D、对桑椹胚或囊胚进行胚胎分割的目的是提高胚胎的利用率,获得更多基因型相同的后代,无法提高重构胚本身的成活率,D错误。 10. 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、整株植物净光合速率为0时,植物整体光合速率等于呼吸速率,但植物的根、表皮等非绿色细胞只进行呼吸作用、不进行光合作用,因此叶肉细胞的光合速率需要大于自身呼吸速率,才能抵消其他细胞的呼吸消耗,此时叶肉细胞净光合速率大于0,A错误; B、农家肥经微生物分解可产生CO₂和无机盐,能为光合作用提供原料,但植物能量的直接来源是光能,农家肥储存的能量无法直接被植物利用,B错误; C、光合作用光反应阶段水的光解所需的水,既可以来自液泡储存的细胞液,也可以来自线粒体有氧呼吸产生的水,C正确; D、NADPH和ATP是光反应的产物,产生场所为叶绿体的类囊体薄膜,仅在叶绿体基质(暗反应的场所)中被消耗,不会在叶绿体基质中产生,D错误。 11. 某同学在“淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,记录了不同时间(t1、t2、t3,且t1<t2<t3)下实验组的淀粉糊透明度(透明度数值越大表示淀粉水解越多)。下列有关该实验的说法,正确的是(  ) 时间 t1 t2 t3 透明度数值 30 60 80 A. 该实验的自变量为底物的种类 B. 淀粉糊透明度增大说明酶活性增强 C. 该实验体现了酶具有高效性和专一性 D. 该实验可选用斐林试剂作为检测试剂 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据题意可知,该实验的自变量包括底物种类(淀粉、蔗糖)和反应时间,A错误; B、淀粉糊透明度增大是因为随反应时间延长,淀粉被水解的量增多,因为实验条件不变的情况下酶活性不会发生改变,B错误; C、酶的高效性需要通过对比酶和无机催化剂的催化效率才能证明,该实验无相关对照,仅能体现酶的专一性,无法体现高效性,C错误; D、淀粉的水解产物为还原糖,蔗糖的水解产物也为还原糖,斐林试剂可与还原糖在水浴加热条件下产生砖红色沉淀,因此可选用斐林试剂检测底物是否被水解,D正确。 12. ABC转运蛋白是ATP驱动的转运蛋白,由跨膜结构域和ATP结合结构域组成。肿瘤细胞膜上的P—糖蛋白(属于ABC转运蛋白)可识别化疗药物,将药物逆浓度梯度排出细胞,导致肿瘤细胞对多种化疗药物产生耐药性。下列叙述正确的是(  ) A. ATP结合结构域的功能主要是识别并结合化疗药物 B. 肿瘤细胞的P—糖蛋白排出化疗药物的方式为协助扩散 C. 肿瘤细胞的P—糖蛋白在排出化疗药物时空间结构不改变 D. 使用ABC转运蛋白抑制剂可以提高化疗药物的治疗效果 【答案】D 【解析】 【详解】A、ABC转运蛋白的ATP结合结构域的功能是结合并水解ATP,为物质转运提供能量,识别并结合化疗药物的是其跨膜结构域,A错误; B、P-糖蛋白排出化疗药物是逆浓度梯度运输,且需要消耗ATP,属于主动运输,B错误; C、结合B项,P-糖蛋白排出化疗药物的过程为主动运输,说明P-糖蛋白为载体蛋白,载体蛋白在转运对应物质的过程中,会与被转运的物质结合,空间结构发生改变,因此P-糖蛋白排出化疗药物时空间结构会改变,C错误; D、使用ABC转运蛋白抑制剂可以抑制P-糖蛋白的功能,减少化疗药物被排出肿瘤细胞,使肿瘤细胞内化疗药物的浓度维持在较高水平,提高化疗药物的治疗效果,D正确。 13. 美国科学家在深海热泉口发现了一种嗜热细菌,该嗜热细菌含有Thermo-ATP合成酶,能在80℃高温下利用硫化物氧化释放的能量驱动ATP的合成。下列关于这种嗜热细菌叙述正确的是(  ) A. 嗜热细菌的Thermo-ATP合成酶主要分布于线粒体内膜上 B. 在硫化物充足的热泉口,嗜热细菌细胞内的ATP含量会快速升高 C. 嗜热细菌细胞膜的主要成分不同于真核细胞,所以高温下细胞结构更稳定 D. ATP分子中远离腺苷的特殊化学键断裂时,可为嗜热细菌生命活动直接供能 【答案】D 【解析】 【详解】A、嗜热细菌属于原核生物,其细胞中无线粒体,A错误; B、细胞内ATP含量保持动态平衡,硫化物充足时ATP合成速率加快,但消耗速率同步调节,ATP总量不会快速升高,B错误; C、真核生物和原核生物细胞膜的主要成分都是脂质和蛋白质,C错误; D、ATP水解时远离腺苷(腺嘌呤+核糖)的特殊化学键断裂,释放能量直接用于生命活动,可为嗜热细菌生命活动直接供能,D正确。 故选D。 14. 玉米籽粒形成过程中,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是( ) A. 过程①在线粒体基质中进行 B. PEPCK2为草酰乙酸转化为PEP提供能量 C. PEPCK2不能催化其他来源的草酰乙酸转化为PEP D. PEPCK2活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累 【答案】D 【解析】 【详解】A、过程①是PEP转化为丙酮酸,该过程发生在细胞质基质,A错误; B、PEPCK2是酶,酶的作用是降低化学反应的活化能,不能为反应提供能量,该反应的能量由ATP水解提供,B错误; C、酶的专一性是针对底物的结构,而非底物的来源,只要底物是草酰乙酸,PEPCK2就可以催化其转化为PEP,C错误; D、PEPCK2活性提高可促进草酰乙酸的转化,促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累,D正确。 15. 中国科学团队发现了耐盐碱的关键基因,对于解决世界粮食问题有着重要意义。如图表示碱蓬等耐盐碱植物根毛细胞中液泡参与抵抗盐胁迫的相关机制(注:NHX和H+-ATP泵是液泡膜上的转运蛋白)。已知液泡对植物细胞内的环境起调节作用。研究表明,在盐胁迫下大量Na+进入植物根部细胞,使细胞内酶失活,影响蛋白质的正常合成。下列说法正确的是(  ) A. 液泡中的H+浓度低于细胞质基质中的H+浓度 B. 依图判断,NHX能同时转运H+和Na+,所以不具有专一性 C. 降低细胞质基质中Na+浓度,可避免Na+使细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成 D. 从渗透压角度分析,降低细胞液Na+浓度有利于植物适应高盐碱环境 【答案】C 【解析】 【详解】A、由题图可知,细胞质基质中的H+进入液泡需要借助H+-ATP泵,需要消耗ATP,为逆浓度梯度运输,即液泡中H+浓度高于细胞质基质中H+浓度,A错误; B、NHX作为载体蛋白,特异性运输H+和Na+,具有专一性,B错误; C、由题图可知,Na+被转运进液泡,以减少细胞质基质中Na+浓度,避免高浓度Na+使细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成,C正确; D、从渗透压角度分析,提高细胞液中Na+浓度,能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收,从而适应高盐碱环境,D错误。 二、解答题 16. 多环芳烃(PAHs)是一种不溶于水的有机物,在培养基中以微小的颗粒状存在,PAHs在土壤中的降解速率很慢,并具有致癌和致畸作用。科研人员欲从被PAHs污染的土壤中分离出高效降解PAHs的细菌,进行下图所示的实验,其中培养基乙中的PAHs被降解后会形成透明圈。请回答: (1)培养基甲的碳源应为___________________,从功能角度划分,培养基甲属于_________________培养基。 (2)制备培养基乙时,采用的灭菌方法为_____________________;培养接种的培养基乙时,需将一个未接种的同批次培养基乙一起放入恒温箱中培养,其目的是________________________________________。 (3)科研人员在过程④中挑选出了3株能降解PAHs的菌种P1、P2和P3,应选______________________(填“P1”、“P2”或“P3”)进行扩大培养,理由是__________________________________________。 (4)在5个培养基乙中各接种稀释倍数为的菌液样品0.1 mL,培养一段时间后,平板上的菌落数分别为48、50、54、56、52,则每升原菌液中的细菌数为_________________个,该结果往往比原菌液的实际活菌数低,原因是_______________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 多环芳烃##PAHs ②. 选择 (2) ①. 湿热灭菌##高压蒸汽灭菌 ②. 检测培养基是否被杂菌污染 (3) ①. P1 ②. P1的透明圈直径与菌圈直径的比值最大,说明其降解能力最强 (4) ①. 5.2×108 ②. 当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落 【解析】 【小问1详解】 要分离能高效降解PAHs的细菌,需让该类细菌在培养基上生长繁殖,同时抑制或阻止不能降解PAHs的细菌生长。因此,培养基甲的碳源应为多环芳烃(PAHs),从功能角度划分,培养基甲属于选择培养基(选择培养基允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长)。 【小问2详解】 培养基常用的灭菌方法为湿热灭菌(高压蒸汽灭菌);培养接种的培养基乙时,将未接种的同批次培养基乙一起培养,目的是检测培养基是否被杂菌污染,若未接种的培养基上出现菌落,说明培养基灭菌不彻底或被污染。 【小问3详解】 透明圈直径与菌圈直径的比值(D/d)反映菌株降解PAHs的能力,比值越大,说明单位菌株降解PAHs量越多,由图可知,P1的透明圈直径与菌圈直径的比值最大,说明其降解能力最强。 【小问4详解】 平均菌落数=(48+50+54+56+52)/5=52 ,代入公式,即52×103×(1000÷0.1)=5.2×108个/L,该结果往往比原菌液的实际活菌数低,原因是当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落。 17. 如图为科学家利用番茄叶细胞和马铃薯叶细胞杂交培育“番茄一马铃薯”植株的过程,回答下列问题。 (1)培育番茄-马铃薯杂种植株依据的生物学原理包括____________________________。 (2)过程②可以使原生质体融合的化学法包括_______________(写出2个即可)等,原生质体融合完成的标志是________________。 (3)从过程④到过程⑤需要更换新的培养基,原因是____________________________________。 (4)百脉根富含单宁,单宁不是百脉根生长和生存所必需的产物,属于________代谢物,在植物体内含量很低,化学合成困难。单宁具有收敛止血、抗氧化、抗菌等作用被用于各类产品,可利用________技术工厂化生产单宁。 【答案】(1)细胞膜的流动性和植物细胞的全能性 (2) ①. 聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca2+-高pH融合法 ②. 杂种细胞再生出细胞壁 (3)脱分化诱导形成愈伤组织和愈伤组织再分化形成幼苗所需的生长素和细胞分裂素的比例不同 (4) ①. 次生 ②. 植物细胞培养 【解析】 【小问1详解】 培育番茄-马铃薯杂种植株要利用植物体细胞杂交技术,植物体细胞杂交技术的生物学原理是细胞膜的流动性和植物细胞的全能性。 【小问2详解】 过程②表示原生质体融合,该过程用到的化学法包括聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca²⁺-高pH融合法等,且原生质体融合完成的标志是杂种细胞再生出细胞壁。 【小问3详解】 过程④是脱分化形成愈伤组织,过程⑤是再分化形成幼苗。脱分化和再分化所需的生长素和细胞分裂素等植物激素的比例不同 ,所以从过程④到过程⑤需要更换新的培养基。 【小问4详解】 单宁不是百脉根生长和生存所必需的产物,属于次生代谢物。 植物细胞培养技术可将百脉根细胞诱导成愈伤组织,愈伤组织细胞具有分裂能力,可筛选出稳定高产单宁的细胞进行培养,故可利用植物细胞培养技术工厂化生产单宁。 18. 如图为常见的两套渗透装置,图中S1为蒸馏水、S2为0.3 g/mL的蔗糖溶液、S3为0.3 g/mL葡萄糖溶液(已知单糖能通过半透膜,但二糖不能通过半透膜)。两装置半透膜面积相同,起始状态同一装置中两溶液液面高度一致。图C为某植物细胞模式图。据图回答下列问题: (1)图C中的______________(填图中的序号)相当于图AB中的半透膜。渗透作用发生的条件,一是具有半透膜,二是________________________。 (2)实验装置A中,从实验开始到实验结束,漏斗液面______________(填“上升”“不变”或“下降”),原因是________________________。实验结束时漏斗液面不再变化,______________(填“有”或“没有”)水分子透过半透膜,半透膜两侧的溶液浓度______________(填“相等”或“不相等”)。 (3)装置B的现象是____________________________________________。 【答案】(1) ①. ②③④ ②. 半透膜两侧的溶液具有浓度差 (2) ①. 下降 ②. 单位时间内,从S1进入到S2溶液的水分子,比从S2溶液进入到S1溶液的多,所以漏斗液面下降 ③. 有 ④. 不相等 (3)右侧液面先上升,然后左侧液面上升 【解析】 【小问1详解】 图C中的②(细胞膜)、③(细胞质)、④(液泡膜)组成原生质层相当于图AB中的半透膜。渗透作用发生的条件,一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。 【小问2详解】 实验装置A中,因为S2为蔗糖溶液,蔗糖不能通过半透膜,而S1为蒸馏水,单位时间内,从S1进入到S2溶液的水分子,比从S2溶液进入到S1溶液的多,所以漏斗液面下降。实验结束时漏斗液面不再变化,此时有水分子透过半透膜,只是处于动态平衡状态,半透膜两侧的溶液浓度不相等。 【小问3详解】 装置B中,S2为0.3g/mL蔗糖溶液(二糖,不能透过半透膜),S3为0.3 g/mL葡萄糖溶液(单糖,能透过半透膜),初始时,S3的物质的量浓度更高,水分子先向S3一侧移动,S3液面上升,随后葡萄糖透过半透膜进入S2侧,S2侧溶液浓度升高,水分子又向S2一侧移动,所以装置B的现象是右侧液面先上升,然后左侧液面上升。 19. 研究人员使用人工气候室探究温度对某品种水稻产量的影响,实验结果如下表。 温度/℃ 28 34 38 光照下CO2吸收速率/(μmol·m-2·s-1) 22.52 23.41 24.15 黑暗下CO2释放速率/(μmol⋅m-2·s-1) 3.26 4.56 5.59 回答下列问题: (1)水稻叶绿体中吸收光能的色素分布在________上。光能被吸收后转化为________储存在NADPH和ATP中参与暗反应。暗反应将CO2转化为储存能量的________,部分CO2来自细胞呼吸。细胞中产生CO2的场所包括________。 (2)在实验设置的三个温度下,水稻固定CO2速率最高的是________℃,理由是________。 (3)某地持续高温(34~38℃)伴随干燥天气,此时,在大田生产中水稻的光合速率会降低,其原因是________。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 活跃的化学能 ③. 有机物(糖类) ④. 细胞质基质和线粒体基质 (2) ①. 38 ②. 水稻固定CO2​的速率是总光合速率,总光合速率=净光合速率(光照下CO2​吸收速率)+呼吸速率(黑暗下CO2​释放速率),计算得38℃时总光合速率为29.74,为三组中最大 (3) 高温干燥条件下,水稻为减少水分散失,气孔大量关闭,CO2​吸收量减少,暗反应速率降低,导致光合速率下降 【解析】 【小问1详解】 叶绿体中吸收光能的光合色素只分布在类囊体薄膜上;光反应将光能转化为活跃的化学能,储存在ATP和NADPH中;暗反应最终将CO2转化为储存能量的有机物(糖类);水稻是真核植物,有氧呼吸第二阶段在线粒体基质产生CO2,无氧呼吸在细胞质基质产生CO2,因此产CO2的场所为细胞质基质和线粒体基质。 【小问2详解】 固定CO2的速率代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率:表格中光照下CO2吸收速率是净光合速率,黑暗下CO2释放速率是呼吸速率,计算得:28℃总光合=22.52+3.26=25.78、34℃总光合=23.41+4.56=27.97、38℃总光合=24.15+5.59=29.74,因此38℃时固定CO2速率最高。 【小问3详解】 高温干燥环境下,水稻蒸腾作用过强,为减少水分散失,叶片气孔会大量关闭,导致CO2吸收量减少,暗反应原料不足,速率下降,最终整体光合速率降低。 20. 真菌的W基因可编码一种可高效降解纤维素的酶,已知图乙中W基因转录方向是从左往右。为使放线菌产生该酶,以图甲中质粒为载体,进行重组DNA技术的相关操作,回答下列问题: 限制酶 BamH Ⅰ EcoR Ⅰ Mfe Ⅰ Kpn Ⅰ Hind Ⅲ 识别序列及切割位点(5′-3′) G↓GATTC G↓AATTC C↓AATTG GGTAC↓C A↓AGCTT (1)若要从土壤中筛选出纤维素分解菌,需要配制以_____为唯一碳源的固体培养基并进行灭菌处理。 (2)结合上述图表分析应使用限制酶______切割图甲中质粒,使用限制酶______切割图乙中含W基因的DNA片段,以获得能正确表达W基因的重组质粒。 (3)与质粒中启动子结合的酶是______。启动子通常具有物种特异性,在质粒中插入W基因,其上游启动子应选择______(填生物类型)启动子,有利于W基因在目的菌中的表达产生高效降解纤维素的酶。 (4)W基因转录的模板链是_____________(填“甲链”或“乙链”)。研究人员欲对W基因的mRNA进行RT-PCR,已知其mRNA的序列为5'-UGAACGCUA…(中间序列)…GUCGACUCG-3'。为了便于将扩增后的基因和载体成功构建成重组质粒,用于PCR扩增的引物应为______。 A.5'-TGAACGCTA… B.5'-GAATTCTGA… C.5'-CGAGTCGAC… D.5'-AAGCTTCGA… 【答案】(1)纤维素 (2) ①. Mfe I、Hind Ⅲ ②. EcoR I、Hind Ⅲ (3) ①. RNA聚合酶 ②. 放线菌 (4) ①. 乙链 ②. BD 【解析】 【小问1详解】 筛选纤维素分解菌时,需用纤维素作为唯一碳源,只有能降解纤维素的菌可以生长。 【小问2详解】 依题意,W基因转录方向是从左往右,W基因插入处的质粒启动子到终止子方向为顺时针,故重组质粒的启动子应在W基因左侧,终止子应在W基因右侧,W基因右侧只能用Hind Ⅲ切割,W基因左侧有BamH I、Kpn I、EcoR I三种酶切位点,结合质粒情况及切割位点识别序列,应使用限制酶MfeI、Hind Ⅲ切割图中质粒,使用限制酶EcoR I、Hind Ⅲ切割图中含W基因的DNA片段,以获得能正确表达W基因的重组质粒,因为限制酶MfeI和限制酶EcoR I切割露出相同的黏性末端。 【小问3详解】 启动子调控基因的转录,故与质粒中启动子结合的酶是RNA聚合酶;依题意,启动子通常具有物种特异性,构建基因表达载体的目的是使放线菌产生高效降解纤维素的酶,故在质粒中插入W基因,其上游启动子应选择放线菌的启动子。 【小问4详解】 W基因转录方向是从左向右,mRNA链的合成方向为mRNA链的5'→3',与乙链从左向右3'→5'互补,故W基因转录的模板链是乙链。已知mRNA 的序列为5'-UGAACGCUA...GUCGACUCG-3',则以其为模板反转录得到的cDNA双链中编码链的序列为5'-TGAACGCTA...GTCGACTCG-3',模板链的序列为3'-ACTTGCGAT...CAGCTGAGC-5'。反转录得到的cDNA双链不含W基因中的限制酶识别序列,故在进行PCR扩增时,要在引物的5'端加上相应的限制酶识别序列。PCR扩增的引物连接在扩增时的模板链的3'端,5'-TGAACGCTA...GTCGACTCG-3'序列为编码链,其引物5'端要增加限制酶Hind Ⅲ的识别序列,故结合在其3'端的引物为5'-AAGCTTCGA…;3'-ACTTGCGAT...CAGCTGAGC-5'序列为模板链,其引物5'端要增加限制酶EcoR Ⅰ的识别序列,故结合在其3'端的引物为5'-GAATTCTGA…。综合以上分析,BD符合题意。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 射洪中学高2024级高三上期入学考试 本试卷满分100分,考试时间75分钟。 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔将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,再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。 4.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。 一、单选题 1. 下列关于细胞的说法正确的是(  ) A. 细胞学说揭示了动植物的多样性 B. 细胞都以DNA作为主要遗传物质 C. 生物都是由细胞和细胞产物组成 D. 生物都以细胞为生命活动的基本单位 2. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表: 果实含水量/% 温度/℃ O2体积分数/% 湿度/% 约85 1~3 2~4 90~95 下列说法错误的是(  ) A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜 B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率 C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段 D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水 3. 下列关于传统发酵技术、发酵工程及其应用的叙述,正确的是( ) A. 微生物的纯培养物就是不含代谢废物的微生物培养物 B. 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取的蛋白质,可作为微生物饲料 C. 充足但缺乏糖源时,醋酸菌将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸 D. 相比传统发酵技术,发酵工程中废弃物对环境的污染较大、不容易处理 4. 非特异性过氧合酶(UPO)是一种能催化多种氧化反应的真菌胞外酶。我国科研人员通过蛋白质工程等技术,将天然UPO活性中心的一个赖氨酸改造为亮氨酸,以大肠杆菌为受体细胞,获得了对特定底物的催化效率提升13倍的UPO。下列有关叙述正确的是(  ) A. UPO基本组成单位为核糖核苷酸 B. 该研究未涉及UPO基因结构的改变 C. 需依赖受体细胞的内质网等加工UPO D. 通过改变氨基酸序列实现UPO功能改变 5. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是(  ) A. 核糖体和磷脂的组成元素一定相同 B. 脱氧核糖核苷酸是细胞中的遗传物质 C. 淀粉经消化吸收后可转化为人体细胞内的储能物质 D. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,因此室温时呈固态 6. 浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由SRP受体内的通道送入内质网腔,继续合成直至完成整个多肽链分泌到细胞外。下列叙述正确的是( ) A. SRP与信号肽的识别与结合具有特异性 B. SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链 C. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链 D. 唾液淀粉酶和有氧呼吸酶均通过此途径合成并分泌 7. 光合作用的光反应中ATP的合成是由叶绿体类囊体内外H+浓度差引起的,如图甲所示。1963年,贾格道夫通过巧妙设计实验为ATP合成的这一机制提供了有力证据,如图乙所示。下列相关叙述错误的是( ) 甲 乙 A. 图甲中类囊体内侧的H+通过易化扩散方式运至类囊体外侧 B. 图乙中第三步的缓冲液pH=8是为了使类囊体膜内外形成H+浓度差 C. 图乙中第四步加入锥形瓶中的物质X应该是ADP和Pi D. 图乙中第四步在黑暗中进行操作的目的是避免光照产生O2 8. 下列关于DNA连接酶的叙述,正确的是( ) A. DNA连接酶连接氢键和磷酸二酯键 B. E.coliDNA连接酶不具有专一性,T4DNA连接酶具有专一性 C. E.coliDNA连接酶、T4DNA连接酶都是从原核生物中分离得到的 D. E.coliDNA连接酶连接平末端的效率远远低于T4DNA连接酶 9. 利用动物体细胞核移植技术培育转基因牛的过程如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 图示技术的难度要明显高于胚胎细胞核移植 B. 用高Ca2+-高pH法激活重构胚使其完成细胞分裂和发育进程 C. 移植前要对牛乙和牛丙进行免疫检查,以防止发生免疫排斥反应 D. 如果要提高重构胚的成活率,可对桑椹胚或囊胚期的胚胎进行分割 10. 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 11. 某同学在“淀粉酶对淀粉和蔗糖水解的作用”实验中,记录了不同时间(t1、t2、t3,且t1<t2<t3)下实验组的淀粉糊透明度(透明度数值越大表示淀粉水解越多)。下列有关该实验的说法,正确的是(  ) 时间 t1 t2 t3 透明度数值 30 60 80 A. 该实验的自变量为底物的种类 B. 淀粉糊透明度增大说明酶活性增强 C. 该实验体现了酶具有高效性和专一性 D. 该实验可选用斐林试剂作为检测试剂 12. ABC转运蛋白是ATP驱动的转运蛋白,由跨膜结构域和ATP结合结构域组成。肿瘤细胞膜上的P—糖蛋白(属于ABC转运蛋白)可识别化疗药物,将药物逆浓度梯度排出细胞,导致肿瘤细胞对多种化疗药物产生耐药性。下列叙述正确的是(  ) A. ATP结合结构域的功能主要是识别并结合化疗药物 B. 肿瘤细胞的P—糖蛋白排出化疗药物的方式为协助扩散 C. 肿瘤细胞的P—糖蛋白在排出化疗药物时空间结构不改变 D. 使用ABC转运蛋白抑制剂可以提高化疗药物的治疗效果 13. 美国科学家在深海热泉口发现了一种嗜热细菌,该嗜热细菌含有Thermo-ATP合成酶,能在80℃高温下利用硫化物氧化释放的能量驱动ATP的合成。下列关于这种嗜热细菌叙述正确的是(  ) A. 嗜热细菌的Thermo-ATP合成酶主要分布于线粒体内膜上 B. 在硫化物充足的热泉口,嗜热细菌细胞内的ATP含量会快速升高 C. 嗜热细菌细胞膜的主要成分不同于真核细胞,所以高温下细胞结构更稳定 D. ATP分子中远离腺苷的特殊化学键断裂时,可为嗜热细菌生命活动直接供能 14. 玉米籽粒形成过程中,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是( ) A. 过程①在线粒体基质中进行 B. PEPCK2为草酰乙酸转化为PEP提供能量 C. PEPCK2不能催化其他来源的草酰乙酸转化为PEP D. PEPCK2活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累 15. 中国科学团队发现了耐盐碱的关键基因,对于解决世界粮食问题有着重要意义。如图表示碱蓬等耐盐碱植物根毛细胞中液泡参与抵抗盐胁迫的相关机制(注:NHX和H+-ATP泵是液泡膜上的转运蛋白)。已知液泡对植物细胞内的环境起调节作用。研究表明,在盐胁迫下大量Na+进入植物根部细胞,使细胞内酶失活,影响蛋白质的正常合成。下列说法正确的是(  ) A. 液泡中的H+浓度低于细胞质基质中的H+浓度 B. 依图判断,NHX能同时转运H+和Na+,所以不具有专一性 C. 降低细胞质基质中Na+浓度,可避免Na+使细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成 D. 从渗透压角度分析,降低细胞液Na+浓度有利于植物适应高盐碱环境 二、解答题 16. 多环芳烃(PAHs)是一种不溶于水的有机物,在培养基中以微小的颗粒状存在,PAHs在土壤中的降解速率很慢,并具有致癌和致畸作用。科研人员欲从被PAHs污染的土壤中分离出高效降解PAHs的细菌,进行下图所示的实验,其中培养基乙中的PAHs被降解后会形成透明圈。请回答: (1)培养基甲的碳源应为___________________,从功能角度划分,培养基甲属于_________________培养基。 (2)制备培养基乙时,采用的灭菌方法为_____________________;培养接种的培养基乙时,需将一个未接种的同批次培养基乙一起放入恒温箱中培养,其目的是________________________________________。 (3)科研人员在过程④中挑选出了3株能降解PAHs的菌种P1、P2和P3,应选______________________(填“P1”、“P2”或“P3”)进行扩大培养,理由是__________________________________________。 (4)在5个培养基乙中各接种稀释倍数为的菌液样品0.1 mL,培养一段时间后,平板上的菌落数分别为48、50、54、56、52,则每升原菌液中的细菌数为_________________个,该结果往往比原菌液的实际活菌数低,原因是_______________________________________________________________________。 17. 如图为科学家利用番茄叶细胞和马铃薯叶细胞杂交培育“番茄一马铃薯”植株的过程,回答下列问题。 (1)培育番茄-马铃薯杂种植株依据的生物学原理包括____________________________。 (2)过程②可以使原生质体融合的化学法包括_______________(写出2个即可)等,原生质体融合完成的标志是________________。 (3)从过程④到过程⑤需要更换新的培养基,原因是____________________________________。 (4)百脉根富含单宁,单宁不是百脉根生长和生存所必需的产物,属于________代谢物,在植物体内含量很低,化学合成困难。单宁具有收敛止血、抗氧化、抗菌等作用被用于各类产品,可利用________技术工厂化生产单宁。 18. 如图为常见的两套渗透装置,图中S1为蒸馏水、S2为0.3 g/mL的蔗糖溶液、S3为0.3 g/mL葡萄糖溶液(已知单糖能通过半透膜,但二糖不能通过半透膜)。两装置半透膜面积相同,起始状态同一装置中两溶液液面高度一致。图C为某植物细胞模式图。据图回答下列问题: (1)图C中的______________(填图中的序号)相当于图AB中的半透膜。渗透作用发生的条件,一是具有半透膜,二是________________________。 (2)实验装置A中,从实验开始到实验结束,漏斗液面______________(填“上升”“不变”或“下降”),原因是________________________。实验结束时漏斗液面不再变化,______________(填“有”或“没有”)水分子透过半透膜,半透膜两侧的溶液浓度______________(填“相等”或“不相等”)。 (3)装置B的现象是____________________________________________。 19. 研究人员使用人工气候室探究温度对某品种水稻产量的影响,实验结果如下表。 温度/℃ 28 34 38 光照下CO2吸收速率/(μmol·m-2·s-1) 22.52 23.41 24.15 黑暗下CO2释放速率/(μmol⋅m-2·s-1) 3.26 4.56 5.59 回答下列问题: (1)水稻叶绿体中吸收光能的色素分布在________上。光能被吸收后转化为________储存在NADPH和ATP中参与暗反应。暗反应将CO2转化为储存能量的________,部分CO2来自细胞呼吸。细胞中产生CO2的场所包括________。 (2)在实验设置的三个温度下,水稻固定CO2速率最高的是________℃,理由是________。 (3)某地持续高温(34~38℃)伴随干燥天气,此时,在大田生产中水稻的光合速率会降低,其原因是________。 20. 真菌的W基因可编码一种可高效降解纤维素的酶,已知图乙中W基因转录方向是从左往右。为使放线菌产生该酶,以图甲中质粒为载体,进行重组DNA技术的相关操作,回答下列问题: 限制酶 BamH Ⅰ EcoR Ⅰ Mfe Ⅰ Kpn Ⅰ Hind Ⅲ 识别序列及切割位点(5′-3′) G↓GATTC G↓AATTC C↓AATTG GGTAC↓C A↓AGCTT (1)若要从土壤中筛选出纤维素分解菌,需要配制以_____为唯一碳源的固体培养基并进行灭菌处理。 (2)结合上述图表分析应使用限制酶______切割图甲中质粒,使用限制酶______切割图乙中含W基因的DNA片段,以获得能正确表达W基因的重组质粒。 (3)与质粒中启动子结合的酶是______。启动子通常具有物种特异性,在质粒中插入W基因,其上游启动子应选择______(填生物类型)启动子,有利于W基因在目的菌中的表达产生高效降解纤维素的酶。 (4)W基因转录的模板链是_____________(填“甲链”或“乙链”)。研究人员欲对W基因的mRNA进行RT-PCR,已知其mRNA的序列为5'-UGAACGCUA…(中间序列)…GUCGACUCG-3'。为了便于将扩增后的基因和载体成功构建成重组质粒,用于PCR扩增的引物应为______。 A.5'-TGAACGCTA… B.5'-GAATTCTGA… C.5'-CGAGTCGAC… D.5'-AAGCTTCGA… 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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