精品解析:福建师范大学平潭附属中学2026-2027学年高二上学期入学考试生物试题
2026-09-05
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内容正文:
2026级高一暑假学生自学情况摸底(生物)
考试时间60分钟 总分:100分
一、单项选择题:本题共15小题,1-10题每题3分,11-15每题4分,共50分。
1. PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( )
A. 维生素 B. 葡萄糖 C. 氨基酸 D. 核苷酸
【答案】B
【解析】
【分析】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。
【详解】分析题意可知,该示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,应是糖类,且又知该物质进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量,则该物质应是被称为“生命的燃料”的葡萄糖。B符合题意。
故选B。
2. 无机盐是生物体的组成成分,对维持生命活动有重要作用。下列叙述错误的是( )
A. Mg2+存在于叶绿体的类胡萝卜素中
B. HCO3- 对体液pH 起着重要的调节作用
C. 血液中Ca2+含量过低,人体易出现肌肉抽搐
D. 适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症
【答案】A
【解析】
【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其功能:
(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如:Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分;
(2)维持细胞的生命活动,如血液钙含量低会抽搐;
(3)维持细胞的形态、酸碱度、渗透压。
【详解】A、Mg2+存在于叶绿体的叶绿素中,类胡萝卜素是由碳氢链组成的分子,不含Mg2+,A错误;
B、HCO3-、H2PO4-对体液pH 起着重要的调节作用,B正确;
C、哺乳动物血液中Ca2+含量过低,易出现肌肉抽搐,C正确;
D、I是组成甲状腺激素的重要元素,故适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症,D正确。
故选A。
3. 系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。下列相关叙述不能为“细胞是基本的生命系统”这一观点提供支持的是( )
A. T2噬菌体只有侵入大肠杆菌后才能增殖
B. 细胞膜是边界,各类细胞器分工合作,细胞核是控制中心
C. 离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气
D. 细胞是开放的,不断与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递
【答案】C
【解析】
【分析】无论从结构上还是功能上看,细胞这个生命系统都属于最基本的层次。各层次生命系统的形成、维持和运转都是以细胞为基础的,就连生态系统的能量流动和物质循环也不例外。因此,可以说细胞是基本的生命系统。
【详解】A、病毒没有细胞结构,T2噬菌体只有侵入大肠杆菌后才能增殖,体现了细胞是基本的生命系统,A不符合题意;
B、细胞膜是边界,各类细胞器分工合作,细胞核是控制中心,细胞是彼此间相互作用、相互依赖的组分,有规律地结合而形成的整体,支持细胞是基本的生命系统,B不符合题意;
C、离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气,没有依赖完整的细胞结构,不能体现细胞是基本的生命系统,C符合题意;
D、细胞是开放的,不断与外界进行物质交换、能量转换和信息传递,说明细胞是基本的功能单位,支持细胞是基本的生命系统,D不符合题意。
故选C。
4. 中国科学院邹承鲁院士说“我发现许多生命科学的问题,都要到细胞中去寻找答案”。下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞膜的保护
B. 细菌没有内质网和高尔基体,因此细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构无关
C. 人体细胞中的细胞骨架锚定并支撑许多细胞器,并与细胞的运动有关
D. 核孔主要是mRNA、DNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道
【答案】C
【解析】
【分析】细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。在分泌蛋白的合成、加工、运输过程中,生物膜系统各部分之间协调配合。
【详解】A、酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞壁的保护,A错误;
B、细菌为原核生物,没有内质网和高尔基体,但细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构有关,B错误;
C、细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,C正确;
D、DNA不能通过核孔进出细胞核,D错误。
故选C。
5. 下列关于ATP和酶的叙述,正确的是( )
A. 一个ATP脱去两个磷酸后会产生一个腺苷
B. ATP水解与合成时的放能和吸能是可逆的
C. 即使条件适宜,酶在体外也不可能发挥催化作用
D. ATP水解产生的磷酸可使载体蛋白发生磷酸化
【答案】D
【解析】
【分析】酶的本质是有机物,大多数酶是蛋白质,还有少量的RNA,高温、强酸、强碱会使蛋白质的空间结构发生改变而使酶失去活性。
ATP中文名叫腺苷三磷酸,结构式简写A-P~P~P,其中A表示腺苷,T表示三个,P表示磷酸基团,几乎所有生命活动的能量直接来自ATP的水解,由ADP合成ATP 所需能量,动物来自呼吸作用,植物来自光合作用和呼吸作用,ATP可在细胞器线粒体或叶绿体中和在细胞质基质中合成。
【详解】A、一个ATP脱去三个磷酸才能产生一个腺苷,A错误;
B、ATP水解与合成时的放能和吸能是不可逆的,B错误;
C、酶作用的条件比较温和,只要条件适宜,在体外也能发挥催化作用,C错误;
D、主动运输过程中,ATP水解产生的磷酸可使载体蛋白发生磷酸化,使载体蛋白的空间结构发生改变,D正确。
故选D。
6. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核被膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定
B. 核被膜上有核孔复合体,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mRNA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】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(主要成分是DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。
【详解】A、核被膜为双层膜,能将核内物质与细胞质分开,有利于核内物质的相对稳定,A错误;
B、核被膜上有核孔,核孔处有核孔复合体,具有选择性,可调控核质之间频繁的物质交换,B正确;
C、核仁主要与rRNA的合成有关,C错误;
D、染色质主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体,D错误。
故选B。
7. 毛囊干细胞属于成体干细胞,毛发的形成和生长依赖于其增殖和分化。研究发现,慢性压力会使毛囊干细胞长期保持静止状态,肥胖则导致其易分化成皮肤表面的其他细胞。下列叙述错误的是( )
A. 在增殖周期中,大多数毛囊干细胞处于分裂间期
B. 毛囊干细胞分化为不同种类细胞的过程中遗传物质发生选择性改变
C. 保持愉悦的心情并及时排解压力有助于减少脱发
D. 长期高脂饮食可能会改变毛囊干细胞的分化方向而使头发脱落
【答案】B
【解析】
【分析】干细胞是指已分化但仍保持有分裂能力的细胞,分为全能干细胞,多能干细胞和专能干细胞,毛囊干细胞属于专能干细胞。
【详解】A、在增殖周期中,间期所占的时间最长,所以大多数毛囊干细胞处于分裂间期,A正确;
B、细胞分化不改变细胞内的遗传物质,B错误;
C、分析题意可知,长期处于慢性压力会使毛囊干细胞保持静止状态,不会发生分裂分化毛发再生减少且易脱落,故保持愉悦的心情并及时排解压力,可减少脱发,C正确;
D、根据题干信息:肥胖可通过激活某些信号改变毛囊干细胞的分化方向,使其分化成皮肤表面的其他细胞,而不是头发生长所必需的毛囊,由此判断,高脂肪饮食或遗传导致的肥胖可能会因毛囊干细胞分化方向改变而使头发脱落,D正确。
故选B。
8. 胰岛素是人体中促进降血糖的激素,由胰岛B细胞中的一些小分子合成,经研究发现,这些小分子具有相似的结构,都包含-NH2和-COOH两种基团,推测胰岛素的化学本质最可能是( )
A. 蛋白质 B. 纤维素 C. 淀粉 D. 脱氧核糖核酸
【答案】A
【解析】
【分析】构成蛋白质的基本单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基(-NH2)和一个羧基(-COOH),且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
【详解】分析题意,胰岛素是由胰岛B细胞中的一些小分子合成,研究发现,这些小分子具有相似的结构,都包含-NH2和-COOH 两种基团,是构成氨基酸的必要结构,而氨基酸是蛋白质的基本单位,据此推测胰岛素的化学本质最可能是蛋白质。综上所述,A正确,BCD错误。
故选A。
9. 某同学观察了动物细胞和高等植物细胞的有丝分裂装片,并绘制了以下两个示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1细胞中有4条染色体,此时每条染色体包含2个DNA分子
B. 图1细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,便于观察计数
C. 图2中结构H的形成与高尔基体无关,而是由中心体发出星射线形成
D. 图2细胞分裂结束后,子细胞中的染色体数目与图1细胞相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、图1细胞共有4个着丝粒,即4条染色体,此时每条染色体含2条姐妹染色单体,因此每条染色体包含2个DNA分子,A正确;
B、只有有丝分裂中期,染色体的着丝粒才整齐排列在赤道板上,图1是前期,染色体散乱分布,B错误;
C、结构H是细胞板,细胞板形成植物细胞壁,植物细胞壁的形成与高尔基体有关;中心体发出星射线形成纺锤体,不是细胞板,C错误;
D、图2细胞是有丝分裂末期,分裂结束后子细胞染色体数目与体细胞相同,为6条;而图1细胞有丝分裂前期的染色体数目为4条,D错误。
10. 下图为DNA复制中子链的延伸过程,箭头表示酶的移动方向,下列叙述正确的是( )
A. 该酶是DNA聚合酶,沿着B链的5'-端向3'-端移动
B. 该酶作用下A链和B链之间形成磷酸二酯键连接在一起
C. 图中A链合成后将和B链分别位于两条姐妹染色单体上
D. 在真核细胞中这一过程通常在细胞分裂前的间期完成
【答案】D
【解析】
【详解】A、该酶为DNA聚合酶,子链合成方向为,因此酶沿模板链B链的端向端移动,A错误;
B、DNA聚合酶催化的是同一条脱氧核苷酸链上相邻脱氧核苷酸之间磷酸二酯键的形成,A链和B链之间通过氢键连接,B错误;
C、DNA为半保留复制,新合成的A链与模板B链结合形成一个子代DNA分子,位于同一条染色单体上,两条姐妹染色单体分别含两个不同的子代DNA分子,C错误;
D、真核细胞中DNA复制通常发生在有丝分裂前的间期和减数第一次分裂前的间期,即细胞分裂前的间期,D正确。
11. 科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成。关于证明蛋白质和核酸哪一种是遗传物质的系列实验,下列叙述正确的是( )
A. 肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌株的DNA分子在小鼠体内可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性
B. 肺炎链球菌体外转化实验中,利用自变量控制的“加法原理”,将“S型菌DNA+DNA酶”加入R型活菌的培养基中,结果证明DNA是转化因子
C. 噬菌体侵染实验中,用放射性同位素分别标记了噬菌体的蛋白质外壳和DNA,发现其DNA进入宿主细胞后,利用自身原料和酶完成自我复制
D. 烟草花叶病毒实验中,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现自变量RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状
【答案】D
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验未单独研究每种物质的作用,在艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,S型菌株的DNA分子可使无致病性的R型活菌转化为有致病性的S型活菌,A错误;
B、在肺炎链球菌的体外转化实验中,利用自变量控制中的“减法原理”设置对照实验,通过观察只有某种物质存在或只有某种物质不存在时,R型菌的转化情况,最终证明了DNA是遗传物质,例如“S型菌DNA+DNA酶”组除去了DNA,B错误;
C、噬菌体为DNA病毒,其DNA进入宿主细胞后,利用宿主细胞的原料和酶完成自我复制,C错误;
D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状,而蛋白质不能使烟草出现花叶病斑性状,D正确。
故选D。
12. 已知某种老鼠的体色由常染色体上的基因A+、A和a决定,A+(纯合会导致胚胎致死)决定黄色,A决定灰色,a决定黑色,且A+对A是显性,A对a是显性。下列说法错误的是( )
A. 该种老鼠的成年个体最多有5种基因型
B. A+、A和a基因的遗传遵循基因的分离定律
C. 一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现3种表型
D. 基因型均为A+a的一对老鼠交配产下了3只小鼠,可能全表现为黄色
【答案】C
【解析】
【详解】A、该组复等位基因对应的原本基因型共6种:A+A+、A+A、A+a、AA、Aa、aa,由于A+纯合会导致胚胎致死,因此成年个体的基因型为后5种,A正确;
B、A+、A、a是位于一对同源染色体上的复等位基因,其遗传遵循基因的分离定律,B正确;
C、一只黄色雌鼠(A+A或A+a)和一只黑色雄鼠(aa)杂交,后代可能出现黄色(A+a)、灰色(Aa)或黄色(A+a)、黑色(aa)共2种表现型,C错误;
D、基因型均为A+a的一对老鼠交配,后代可能有A+A+(死亡)、A+a、aa,所以产下的3只小鼠可能全表现为黄色(A+a),D正确。
13. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )
A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后
B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中
C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞
D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
【答案】A
【解析】
【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处在于能够自动的开闭。气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。气孔的张开和闭合受保卫细胞的控制。
分析图示:滴加蔗糖溶液①后一段时间,保卫细胞气孔张开一定程度,说明保卫细胞在蔗糖溶液①中吸收一定水分;滴加蔗糖溶液②后一段时间,保卫细胞气孔关闭,说明保卫细胞在蔗糖溶液②中失去一定水分,滴加蔗糖溶液③后一段时间,保卫细胞气孔张开程度较大,说明保卫细胞在蔗糖溶液③中吸收水分多,且多于蔗糖溶液①,由此推断三种蔗糖溶液浓度大小为:②>①>③。
【详解】A、通过分析可知,①细胞处吸水量少于③处细胞,说明保卫细胞细胞液浓度①处理后>③处理后,A错误;
B、②处细胞失水,故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中,B正确;
C、滴加③后细胞大量吸水,故滴加③后有较多水分子进入保卫细胞,C正确;
D、通过分析可知,推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,D正确。
故选A。
【点睛】
14. 现有一种天然多糖降解酶,其肽链由4段序列以Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是( )
肽链
纤维素类底物
褐藻酸类底物
W1
W2
S1
S2
Ce5-Ay3-Bi-CB
+
+++
++
+++
Ce5
+
++
—
—
Ay3-Bi-CB
—
—
++
+++
Ay3
—
—
+++
++
Bi
—
—
—
—
CB
—
—
—
—
注:—表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。
A. Ay3与Ce5 催化功能不同,但可能存在相互影响
B. Bi无催化活性,但可判断与Ay3的催化专一性有关
C. 该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关
D. 无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关
【答案】B
【解析】
【分析】酶的特性为高效性、专一性、作用条件温和,作用机理为降低化学反应活化能。
【详解】A、由表可知,Ce5具有催化纤维素类底物的活性,Ay3具有催化褐藻酸类底物的活性,Ay3与Ce5催化功能不同,Ay3-Bi-CB与Ce5-Ay3-Bi-CB相比,当缺少Ce5后,就不能催化纤维素类底物,当Ay3与Ce5同时存在时催化纤维素类底物的活性增强,所以Ay3与Ce5 可能存在相互影响,A正确;
B、由表可知,不论是否与Bi结合,Ay3均可以催化S1与S2,说明Bi与Ay3的催化专一性无关,B错误;
C、由表可知,Ay3-Bi-CB与Ce5-Ay3-Bi-CB相比,去除Ce5后,催化褐藻酸类底物的活性不变,说明该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关,C正确;
D、需要检测Ce5-Ay3-Bi肽链的活性,才能判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关,D正确。
故选B。
15. 克氏综合征是一种性染色体异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。Xg1和Xg2为X染色体上的等位基因。导致该患儿染色体异常最可能的原因是( )
A. 精母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离
B. 精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
C. 卵母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离
D. 卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
【答案】A
【解析】
【分析】染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异。染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位。
【详解】根据题图可知,父亲的基因型是XXg1Y,母亲的基因型是XXg2XXg2,患者的基因型是XXg1XXg2Y,故父亲产生的异常精子的基因型是XXg1Y,原因是同源染色体在减数分裂Ⅰ后期没有分离,A正确。
故选A。
二、非选择题:本题共4题,共50分。
16. 苹果成熟后酸涩度下降,清甜可口。苹果果实采摘后成熟过程中部分物质的含量变化及细胞呼吸强度的变化曲线如图所示。回答下列问题:
(1)若要验证苹果组织中的果糖是还原糖,则可选择的试剂是_______,苹果果实细胞中的有机酸主要存在于_______中。
(2)果实采摘后成熟过程中酸涩度逐渐下降,甜度逐渐增加。据图分析,其原因可能是细胞中_______。
(3)果实成熟过程中出现呼吸强度突然升高,最后下降的现象,称为呼吸跃变(标志着果实由成熟阶段走向衰老阶段)。据此分析,在发生呼吸跃变的过程中,苹果果实细胞内的自由水/结合水的值的变化情况最可能是_______。
(4)苹果幼苗在缺乏某些元素时会表现出植株矮小、叶片黄化的现象。种植人员取若干株长势相同且良好的苹果幼苗,分别栽培在完全培养液、相应的缺氮培养液以及缺镁培养液中,其余条件相同且适宜,培养一段时间后,发现A组的苹果幼苗正常生长,而B、C两组的苹果幼苗表现出不同程度的植株矮小,叶片黄化。该实验结果初步说明_______。
【答案】(1) ①. 斐林试剂 ②. 液泡
(2)果肉细胞中果糖含量上升,有机酸含量下降 (3)先上升而后下降
(4)缺N和缺Mg均会引起叶片黄化和植株矮小
【解析】
【分析】生物大分子的检测方法:蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应;淀粉遇碘液变蓝;还原糖与斐林试剂在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀;观察DNA和RNA的分布,需要使用甲基绿吡罗红染色,DNA可以被甲基绿染成绿色,RNA可以被吡罗红染成红色,脂肪需要使用苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)染色,使用酒精洗去浮色以后在显微镜下观察,可以看到橘黄色(红色)的脂肪颗粒。
【小问1详解】
若要验证苹果组织中的果糖是还原糖,则可选择的试剂是斐林试剂,通过与斐林试剂在水浴加热的条件下的反应观察是否有砖红色沉淀出现做出判断,苹果果实细胞中的有机酸主要存在于液泡中。
【小问2详解】
图中显示,果实采摘后果肉细胞中果糖含量上升,有机酸含量下降,据此可推测,果实成熟过程中酸涩度逐渐下降,甜度逐渐增加。
【小问3详解】
在正常情况下,细胞内自由水所占比例越大,细胞代谢就越旺盛,反之细胞代谢则越慢。因此呼吸跃变时,呼吸强度先升高后下降,该过程中,自由水/结合水的值最可能先升高后下降。
【小问4详解】
苹果幼苗在缺乏某些元素时会表现出植株矮小、叶片黄化的现象。种植人员取若干株长势相同且良好的苹果幼苗,分别栽培在完全培养液、相应的缺氮培养液以及缺镁培养液中,其余条件相同且适宜,培养一段时间后,发现A组的苹果幼苗正常生长,而B、C两组的苹果幼苗表现出不同程度的植株矮小,叶片黄化。该实验结果初步说明缺N和缺Mg均会引起叶片黄化和植株矮小。
17. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。
(1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过_________________折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。
(2)ATTEC 与异常蛋白的结合具有一定的______________,溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是___________________。
(3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT 蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC 可有效治疗HD,试分析其作用机制:___________________________。
(4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP 能够________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的酸性水解酶,并说明理由。________(是/不是)。理由是__________________。
【答案】(1)内质网、高尔基体
(2) ①. 专一性 ②. 两种膜的组成成分和结构相似
(3)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解
(4) ①. 促进 ②. 不是 ③. 降解反应的最适pH为8.0 ,呈碱性
【解析】
【分析】由图可知,ATTEC可以和LC3结合到异常蛋白,而不能和正常蛋白结合,结合异常蛋白后会被内质网包围形成自噬体,自噬体与溶酶体结合,通过溶酶体中的酶将异常蛋白降解。
【小问1详解】
分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过内质网和高尔基体折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。
【小问2详解】
ATTEC能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,由此可知,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的专一性。溶酶体膜和自噬体膜的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化。
【小问3详解】
突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。
【小问4详解】
图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性。反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。
18. 研人员发现植物的细胞呼吸除具有与动物细胞相同的途径外,还包含另一条借助交替氧化酶(AOX)的途径。请回答下列问题:
(1)交替氧化酶(AOX)分布在植物细胞线粒体内膜上,它可以催化O2与NADH生成______,并使细胞呼吸释放的能量更多地以热能的形式散失,生成ATP所占的比例______(填“升高”或“降低”)。在寒冷早春,某些植物的花细胞中AOX基因的表达会______(填“增强”或“减弱”),有利于提高花序温度,吸引昆虫传粉。
(2)进一步研究表明,AOX途径可能与光合作用有关,科研人员对此进行深入研究。
①在光合作用过程中,光能被分布于叶绿体______上的光合色素吸收,并转变为ATP中的化学能,经过暗反应,能量最终被储存在______中。
②科研人员将正常光照下发育的叶片分为4组,用AOX途径抑制剂处理A组和C组叶片的左侧、然后将4组叶片离体、叶柄插入盛满水的试管中,左侧置于正常光照下,右侧置于正常光照或高光下(图1)40分钟后测量叶片左侧光合色素的光能捕获效率(图2)。
根据______组的实验数据可以推测,在夏季晴天,若树木中层叶片的部分区域被高光照射、叶面出现光斑,则可能会使邻近组织的光合作用减弱。实验说明,AOX途径可以______。
【答案】(1) ①. 水(或水和氧化型辅酶I) ②. 降低 ③. 增强
(2) ①. 类囊体薄膜 ②. (糖类等)有机物 ③. BD ④. 提高光合色素的光能捕获效率,有利于光合作用的进行,在周围受到高光照射的叶片组织中的作用更显著
【解析】
【分析】1、捕获光能的色素有叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素,其中叶绿素a、叶绿素b统称叶绿素,主要吸收红光和蓝紫光;叶黄素、胡萝卜素统称为类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光。
2、细胞呼吸过程中产生的能量大部分以热能形式散失,其它部分储存在ATP中。
【小问1详解】
交替氧化酶(AOX)分布在植物细胞线粒体内膜上,它可以催化O2与NADH生成水,并使细胞呼吸释放的能量更多地以热能的形式散失,导致生成ATP所占的比例减小。同时有利于提高花序温度,吸引昆虫传粉,故在寒冷早春,某些植物的花细胞中AOX基因的表达会增加。
【小问2详解】
①光合作用过程中,光能被分布于叶绿体类囊体薄膜上的光合色素吸收,并转变为ATP中活跃的化学能,经过暗反应,可将ATP中活跃的化学能转移到糖类等有机物中形成稳定的化学能。
②B、D组的变量为叶片右侧是否有高光照射,由图2实验结果可知,D组在叶片右侧高光条件下,叶片左侧的光合色素捕获光能的效率降低,由此可以推测,在夏季晴天,若树木中层叶片的部分区域被高光照射,叶面出现光斑,则可能会使邻近组织的光合作用减弱。A、B组的单一变量是叶片左侧是否抑制AOX途径,B组未使用AOX途径抑制剂,实验结果显示B组叶片左侧光合色素捕获光能的效率高于A组,同理C、D组的单一变量是叶片左侧是否抑制AOX途径,D组未使用AOX途径抑制剂,实验结果显示D组叶片左侧光合色素捕获光能的效率高于C组的,且二者的差值大于A、B组的差值,故可说明,AOX途径可以提高光合色素光能捕获效率,利于光合作用进行,在周围受到高光照射的叶片组织中作用更明显。
19. 已知玉米棒上的每个籽粒为独立种子,籽粒有非甜非糯、甜、糯三种性状。籽粒中的果糖和葡萄糖含量越高则越甜,支链淀粉含量越高则越具糯性。下图表示玉米籽粒中淀粉的合成途径,等位基因A/a位于3号染色体,等位基因B/b位于9号染色体,A酶和B酶均由显性基因控制。回答下列问题(不考虑染色体变异、基因突变和染色体互换)。
(1)完善表格内容:
籽粒性状
①__________
甜
糯
基因型
A_B_
aa_ _
②________
(2)目前市面上的“甜糯玉米”是指同一玉米棒上同时存在甜籽粒和糯籽粒,请完善下面获取“甜糯玉米”的两种途径。
途径一:用基因型为AaBb的植株自交得到F1,玉米籽粒中非甜非糯∶甜∶糯=________。
途径二:用_____________________(填基因型)杂交得到F1,玉米籽粒中甜∶糯=1∶1。
(3)进一步研究发现,玉米籽粒内存在多种催化ADP-Glc生成支链淀粉的酶,D基因表达产生的酶D就是其中之一;且ADP-Glc积累会抑制酶A的活性。为培育出籽粒既甜又糯的玉米品种,可在_________(填“甜玉米”或“糯玉米”)的D基因中插入一段碱基序列,使其突变为无功能的d基因,导致______________________________________________________,因此籽粒既甜又糯。
【答案】(1) ①. 非甜非糯 ②. A_bb
(2) ①. 9:4:3 ②. Aabb×aabb
(3) ①. 糯玉米 ②. D 基因突变后不能合成酶 D,ADP‑Glc 消耗减少而大量积累;ADP‑Glc 抑制 A 酶活性,果糖和葡萄糖不能被转化而积累,表现甜;细胞内其他酶仍可催化 ADP‑Glc 合成支链淀粉,表现糯
【解析】
【小问1详解】
由图可知,A基因表达出A酶,会将果糖和葡萄糖转化为ADP-Glc,B基因表达的B酶能将ADP-Glc转化为直链淀粉。已知籽粒中的果糖和葡萄糖含量越高则越甜,支链淀粉含量越高则越具糯性,故非甜非糯的基因型为A_B_,甜的基因型为aa_ _,糯的基因型为A_bb。
【小问2详解】
途径一:等位基因A/a位于3号染色体,等位基因B/b位于9号染色体,两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律。用基因型为AaBb的植株自交得到F1,F1的基因型及其比例为A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,非甜非糯∶甜∶糯=9:4:3。
途径二:若F1玉米籽粒中甜(aa_ _)∶糯(A_bb)=1∶1=(1∶1)×1,将两对基因单独分析,F1aa:A_=1:1,说明其亲本A/a这对基因为Aa×aa,则亲本B/b这对基因均应为bb。因此应选择Aabb×aabb杂交,F1玉米籽粒中甜∶糯=1∶1。
【小问3详解】
已知D基因表达产生的酶D能催化ADP-Glc生成支链淀粉,ADP-Glc积累会抑制A酶的活性。糯玉米基因型为A_bb,自身能够产生 ADP‑Glc,可通过其他酶催化生成支链淀粉,具备糯性的遗传基础,因此应选择糯玉米进行基因改造。在糯玉米的 D 基因中插入一段碱基序列使其突变为无功能的 d 基因后,D 基因不能表达出酶 D,ADP‑Glc 不能被酶 D 催化消耗从而大量积累,大量的 ADP‑Glc 会抑制 A 酶的活性,使果糖和葡萄糖向 ADP‑Glc 的转化过程受阻,果糖和葡萄糖积累使籽粒表现为甜;同时细胞内还存在其他酶可以催化 ADP‑Glc 生成支链淀粉,籽粒仍保留糯性,最终培育出既甜又糯的玉米品种。
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2026级高一暑假学生自学情况摸底(生物)
考试时间60分钟 总分:100分
一、单项选择题:本题共15小题,1-10题每题3分,11-15每题4分,共50分。
1. PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( )
A. 维生素 B. 葡萄糖 C. 氨基酸 D. 核苷酸
2. 无机盐是生物体的组成成分,对维持生命活动有重要作用。下列叙述错误的是( )
A. Mg2+存在于叶绿体的类胡萝卜素中
B. HCO3- 对体液pH 起着重要的调节作用
C. 血液中Ca2+含量过低,人体易出现肌肉抽搐
D. 适当补充I-,可预防缺碘引起的甲状腺功能减退症
3. 系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。下列相关叙述不能为“细胞是基本的生命系统”这一观点提供支持的是( )
A. T2噬菌体只有侵入大肠杆菌后才能增殖
B. 细胞膜是边界,各类细胞器分工合作,细胞核是控制中心
C. 离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气
D. 细胞是开放的,不断与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递
4. 中国科学院邹承鲁院士说“我发现许多生命科学的问题,都要到细胞中去寻找答案”。下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌在低渗溶液中保持正常的形态,是因为具有细胞膜的保护
B. 细菌没有内质网和高尔基体,因此细菌蛋白质的功能与多肽的空间结构无关
C. 人体细胞中的细胞骨架锚定并支撑许多细胞器,并与细胞的运动有关
D. 核孔主要是mRNA、DNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道
5. 下列关于ATP和酶的叙述,正确的是( )
A. 一个ATP脱去两个磷酸后会产生一个腺苷
B. ATP水解与合成时的放能和吸能是可逆的
C. 即使条件适宜,酶在体外也不可能发挥催化作用
D. ATP水解产生的磷酸可使载体蛋白发生磷酸化
6. 下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 核被膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定
B. 核被膜上有核孔复合体,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mRNA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
7. 毛囊干细胞属于成体干细胞,毛发的形成和生长依赖于其增殖和分化。研究发现,慢性压力会使毛囊干细胞长期保持静止状态,肥胖则导致其易分化成皮肤表面的其他细胞。下列叙述错误的是( )
A. 在增殖周期中,大多数毛囊干细胞处于分裂间期
B. 毛囊干细胞分化为不同种类细胞的过程中遗传物质发生选择性改变
C. 保持愉悦的心情并及时排解压力有助于减少脱发
D. 长期高脂饮食可能会改变毛囊干细胞的分化方向而使头发脱落
8. 胰岛素是人体中促进降血糖的激素,由胰岛B细胞中的一些小分子合成,经研究发现,这些小分子具有相似的结构,都包含-NH2和-COOH两种基团,推测胰岛素的化学本质最可能是( )
A. 蛋白质 B. 纤维素 C. 淀粉 D. 脱氧核糖核酸
9. 某同学观察了动物细胞和高等植物细胞的有丝分裂装片,并绘制了以下两个示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1细胞中有4条染色体,此时每条染色体包含2个DNA分子
B. 图1细胞中染色体的着丝粒排列在赤道板上,便于观察计数
C. 图2中结构H的形成与高尔基体无关,而是由中心体发出星射线形成
D. 图2细胞分裂结束后,子细胞中的染色体数目与图1细胞相同
10. 下图为DNA复制中子链的延伸过程,箭头表示酶的移动方向,下列叙述正确的是( )
A. 该酶是DNA聚合酶,沿着B链的5'-端向3'-端移动
B. 该酶作用下A链和B链之间形成磷酸二酯键连接在一起
C. 图中A链合成后将和B链分别位于两条姐妹染色单体上
D. 在真核细胞中这一过程通常在细胞分裂前的间期完成
11. 科学家发现染色体主要是由蛋白质和DNA组成。关于证明蛋白质和核酸哪一种是遗传物质的系列实验,下列叙述正确的是( )
A. 肺炎链球菌体内转化实验中,加热致死的S型菌株的DNA分子在小鼠体内可使R型活菌的相对性状从无致病性转化为有致病性
B. 肺炎链球菌体外转化实验中,利用自变量控制的“加法原理”,将“S型菌DNA+DNA酶”加入R型活菌的培养基中,结果证明DNA是转化因子
C. 噬菌体侵染实验中,用放射性同位素分别标记了噬菌体的蛋白质外壳和DNA,发现其DNA进入宿主细胞后,利用自身原料和酶完成自我复制
D. 烟草花叶病毒实验中,以病毒颗粒的RNA和蛋白质互为对照进行侵染,结果发现自变量RNA分子可使烟草出现花叶病斑性状
12. 已知某种老鼠的体色由常染色体上的基因A+、A和a决定,A+(纯合会导致胚胎致死)决定黄色,A决定灰色,a决定黑色,且A+对A是显性,A对a是显性。下列说法错误的是( )
A. 该种老鼠的成年个体最多有5种基因型
B. A+、A和a基因的遗传遵循基因的分离定律
C. 一只黄色雌鼠和一只黑色纯合雄鼠杂交,后代可能出现3种表型
D. 基因型均为A+a的一对老鼠交配产下了3只小鼠,可能全表现为黄色
13. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )
A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后
B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中
C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞
D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
14. 现有一种天然多糖降解酶,其肽链由4段序列以Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是( )
肽链
纤维素类底物
褐藻酸类底物
W1
W2
S1
S2
Ce5-Ay3-Bi-CB
+
+++
++
+++
Ce5
+
++
—
—
Ay3-Bi-CB
—
—
++
+++
Ay3
—
—
+++
++
Bi
—
—
—
—
CB
—
—
—
—
注:—表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。
A. Ay3与Ce5 催化功能不同,但可能存在相互影响
B. Bi无催化活性,但可判断与Ay3的催化专一性有关
C. 该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5无关
D. 无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与CB相关
15. 克氏综合征是一种性染色体异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。Xg1和Xg2为X染色体上的等位基因。导致该患儿染色体异常最可能的原因是( )
A. 精母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离
B. 精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
C. 卵母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离
D. 卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离
二、非选择题:本题共4题,共50分。
16. 苹果成熟后酸涩度下降,清甜可口。苹果果实采摘后成熟过程中部分物质的含量变化及细胞呼吸强度的变化曲线如图所示。回答下列问题:
(1)若要验证苹果组织中的果糖是还原糖,则可选择的试剂是_______,苹果果实细胞中的有机酸主要存在于_______中。
(2)果实采摘后成熟过程中酸涩度逐渐下降,甜度逐渐增加。据图分析,其原因可能是细胞中_______。
(3)果实成熟过程中出现呼吸强度突然升高,最后下降的现象,称为呼吸跃变(标志着果实由成熟阶段走向衰老阶段)。据此分析,在发生呼吸跃变的过程中,苹果果实细胞内的自由水/结合水的值的变化情况最可能是_______。
(4)苹果幼苗在缺乏某些元素时会表现出植株矮小、叶片黄化的现象。种植人员取若干株长势相同且良好的苹果幼苗,分别栽培在完全培养液、相应的缺氮培养液以及缺镁培养液中,其余条件相同且适宜,培养一段时间后,发现A组的苹果幼苗正常生长,而B、C两组的苹果幼苗表现出不同程度的植株矮小,叶片黄化。该实验结果初步说明_______。
17. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。
(1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过_________________折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。
(2)ATTEC 与异常蛋白的结合具有一定的______________,溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是___________________。
(3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT 蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC 可有效治疗HD,试分析其作用机制:___________________________。
(4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP 能够________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的酸性水解酶,并说明理由。________(是/不是)。理由是__________________。
18. 研人员发现植物的细胞呼吸除具有与动物细胞相同的途径外,还包含另一条借助交替氧化酶(AOX)的途径。请回答下列问题:
(1)交替氧化酶(AOX)分布在植物细胞线粒体内膜上,它可以催化O2与NADH生成______,并使细胞呼吸释放的能量更多地以热能的形式散失,生成ATP所占的比例______(填“升高”或“降低”)。在寒冷早春,某些植物的花细胞中AOX基因的表达会______(填“增强”或“减弱”),有利于提高花序温度,吸引昆虫传粉。
(2)进一步研究表明,AOX途径可能与光合作用有关,科研人员对此进行深入研究。
①在光合作用过程中,光能被分布于叶绿体______上的光合色素吸收,并转变为ATP中的化学能,经过暗反应,能量最终被储存在______中。
②科研人员将正常光照下发育的叶片分为4组,用AOX途径抑制剂处理A组和C组叶片的左侧、然后将4组叶片离体、叶柄插入盛满水的试管中,左侧置于正常光照下,右侧置于正常光照或高光下(图1)40分钟后测量叶片左侧光合色素的光能捕获效率(图2)。
根据______组的实验数据可以推测,在夏季晴天,若树木中层叶片的部分区域被高光照射、叶面出现光斑,则可能会使邻近组织的光合作用减弱。实验说明,AOX途径可以______。
19. 已知玉米棒上的每个籽粒为独立种子,籽粒有非甜非糯、甜、糯三种性状。籽粒中的果糖和葡萄糖含量越高则越甜,支链淀粉含量越高则越具糯性。下图表示玉米籽粒中淀粉的合成途径,等位基因A/a位于3号染色体,等位基因B/b位于9号染色体,A酶和B酶均由显性基因控制。回答下列问题(不考虑染色体变异、基因突变和染色体互换)。
(1)完善表格内容:
籽粒性状
①__________
甜
糯
基因型
A_B_
aa_ _
②________
(2)目前市面上的“甜糯玉米”是指同一玉米棒上同时存在甜籽粒和糯籽粒,请完善下面获取“甜糯玉米”的两种途径。
途径一:用基因型为AaBb的植株自交得到F1,玉米籽粒中非甜非糯∶甜∶糯=________。
途径二:用_____________________(填基因型)杂交得到F1,玉米籽粒中甜∶糯=1∶1。
(3)进一步研究发现,玉米籽粒内存在多种催化ADP-Glc生成支链淀粉的酶,D基因表达产生的酶D就是其中之一;且ADP-Glc积累会抑制酶A的活性。为培育出籽粒既甜又糯的玉米品种,可在_________(填“甜玉米”或“糯玉米”)的D基因中插入一段碱基序列,使其突变为无功能的d基因,导致______________________________________________________,因此籽粒既甜又糯。
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