精品解析:吉林省长春市东北师范大学附属中学2026—2027学年高三年级上学期开学考试生物试题

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2026-09-06
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2025—2026学年(上)高三年级“拼搏一年 成就梦想” 高三起点摸底考试生物学科试卷 一、单项选择题(共35小题,1-20每题1分,21-35题每题2分,共50分。每小题的四个选项中,只有一个是正确的) 1. 猴痘(MONKEYPOX)是由猴天花病毒所引起的一种自然疫源性疾病,发生于非洲中西部雨林中的猴类,也可感染其他动物,偶可使人类受染,临床表现类似天花样,但病情较轻。下列相关叙述正确的是( ) A. 病毒含有唯一的细胞器核糖体,能合成自身的蛋白质 B. 病毒结构简单属于生命系统最基本的结构层次 C. 猴痘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体积小,可在空气中快速传播 2. 如图所示,甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下面描述正确的是( ) A. 普通光学显微镜放大倍数实质是放大细胞面积的倍数 B. 把视野里的标本从图中的乙转为丙时,应选用③,同时为了避免压碎载玻片应先提升镜筒 C. 从图中的乙转为丙,正确调节顺序:转动转换器→调节光圈→移动标本→转动细准焦螺旋 D. 若使物像放大倍数最大,甲图中的组合一般是②③⑤ 3. 生物学家通过对选定的生物物种进行科学研究,用于揭示某种具有普遍规律的生命现象,这种被选定的生物物种就是模式生物。模式生物相对简单,更容易被观察和实验操作,例如豌豆、小麦、果蝇、噬菌体、大肠杆菌等。选择什么样的生物作为模式生物,首先依赖于研究者要解决什么科学问题,然后寻找能最有利于解决这个问题的物种。下列说法错误的是(  ) A. 在伴性遗传研究过程中,可以选择豌豆、小麦作为模式生物 B. 大肠杆菌作为模式生物,具有个体小、易培养、生长繁殖快的特点 C. 模式生物能体现细胞的统一性,也能体现细胞的多样性 D. 豌豆、大肠杆菌都具有细胞壁,但细胞壁的成分不相同 4. 鞘磷脂被水解后会产生神经酰胺,研究人员发现一个与鞘磷脂合成或水解相关的代谢酶A,在对照和表达该酶的细胞中分别检测了鞘磷脂(图A)和神经酰胺(图B)的含量,并在不同条件下对其活性进行了分析(图C)。其中EDTA能结合金属离子,使离子无法与酶结合;GSH会破坏二硫键。下列说法正确的是(  ) A. A酶为鞘磷脂合成酶 B. A酶在中性条件下活性高于酸性或碱性条件 C. A酶的活性不依赖金属离子 D. A酶的活性依赖二硫键的形成 5. 花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是( ) A. 糯米中的淀粉属于多糖,是植物细胞壁的主要成分 B. 功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同 C. 花生蛋白变性后结构改变,但能与双缩脲试剂发生反应 D. 花生的遗传物质主要是DNA,初步水解后可得到4种核苷酸 6. 氨基酸在人体内分解代谢时,可以通过脱去羧基生成CO2和含有氨基的有机物(有机胺),有些有机胺能引起较强的生理效应。组氨酸脱去羧基后的产物组胺,可舒张血管;酪氨酸脱去羧基后的产物酪胺,可收缩血管;天冬氨酸脱去羧基后的产物β-丙氨酸是辅酶A的成分之一。下列叙述错误的是(  ) A. 食物中的胶原蛋白水解成氨基酸被人体吸收后,不一定用于合成胶原蛋白 B. 有的氨基酸脱去羧基后的产物可作为生物合成的原料 C. 有的氨基酸脱去氨基后的产物可转化为必需氨基酸 D. 酪胺分泌过多可导致血压上升,组胺分泌过多可导致血压下降 7. 某非环状多肽,经测定其分子式是C25HxOyN5S2,该多肽上有一个二硫键(-S-S-是由两个-SH缩合而成),其他R基团没有参与反应。已知该多肽是由下列氨基酸中的某几种作为原料合成的。苯丙氨酸(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列有关该多肽的叙述,错误的是(  ) A. 该多肽由苯丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、半胱氨酸组成 B. 该多肽有四个肽键,为五肽化合物 C. 该多肽中x=37,y=8 D. 该多肽形成过程中相对分子质量减少了74 8. 某十九肽含4个天门冬氨酸(R基为—CH2—COOH),分别位于第7、8、14、19位(见图)。肽酶E1专门作用于天门冬氨酸羧基端的肽键,肽酶E2专门作用于天门冬氨酸氨基端的肽键。下列有关叙述正确的是(  ) A. 该十九肽含有的肽键数目为19个 B. 肽酶E1完全作用后产生的多肽有七肽、六肽、五肽 C. 该十九肽至少含有6个游离的羧基 D. 与该十九肽相比,肽酶E2完全作用后产生的多肽中氧原子数目不变 9. ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内的四种高能磷酸化合物,它们彻底水解的产物只有含氮碱基不同,下列说法正确的是( ) A. GTP中的“G”代表鸟嘌呤 B. 并非细胞中所有生命活动都由ATP直接提供能量 C. 当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团只能与ADP结合转化为ATP D. 进行光合作用的水绵细胞内,合成ATP的场所是线粒体和叶绿体 10. 以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(  ) A. 该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B. 细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快 C. 材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键 D. 细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标 11. 某企业宣称研发出一种新型解酒药,该企业的营销人员以非常“专业”的说辞推介其产品。下列关于解酒机理的说辞,合理的是(  ) A. 提高肝细胞内质网上酶的活性,加快酒精的分解 B. 提高胃细胞中线粒体的活性,促进胃蛋白酶对酒精的消化 C. 提高肠道细胞中溶酶体的活性,增加消化酶的分泌以快速消化酒精 D. 提高血细胞中高尔基体的活性,加快酒精转运使血液中酒精含量快速下降 12. 研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( ) A. 三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连 B. 细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂 C. FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧 D. 用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止 13. 生长于NaCl浓度稳定在100 mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度超过30 mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞。下列说法错误的是( ) A. Na+在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水 B. 蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变 C. 通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提供能量 D. Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合 14. 肌细胞质基质中Ca2+浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质Ca2+浓度极低,此时胞内Ca²+主要存储于肌质网中(一种特殊的内质网)。肌质网膜上存在一种Ca2+载体,能催化水解ATP实现Ca2+逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1和E2)如图所示。 下列相关叙述错误的是( ) A. 该载体对Ca2+的转运过程利用了ATP水解所释放的能量 B. E2中该载体通过构象变化向细胞质基质运输Ca2+导致肌收缩 C. 若该载体数量不足或功能减弱可导致肌收缩的停止发生异常 D. 随着待转运Ca²+浓度的增加,该载体的运输速率先增加后稳定 15. 液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述错误的是( ) A. H+以主动运输的方式从细胞质基质进入液泡 B. 正常情况下,液泡中Cys的浓度高于细胞质基质 C. 抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性,也会导致线粒体功能异常 D. 线粒体功能异常会加剧液泡酸化 16. 某实验室用两种方法进行酵母菌发酵葡萄糖生产酒精。甲发酵罐中保留一定量的氧气,乙发酵罐中没有氧气,其余条件相同且适宜。实验过程中,每小时测定两发酵罐中氧气和酒精的量,记录数据并绘成坐标曲线图。下列有关叙述正确的是( ) A. 实验9h时,消耗葡萄糖较多是甲发酵罐 B. 甲、乙两发酵罐分别在第4h和第0h开始进行无氧呼吸 C. 甲、乙两发酵罐实验结果表明,酵母菌为异养厌氧型生物 D. 该实验证明向发酵罐中连续通入大量的氧气可以提高酒精的产量 17. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是(  ) A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气 B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率 C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段 D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量 18. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( ) A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉 B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验 C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度 D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关 19. 利用装置甲,在相同条件下分别将绿色植物E、F的叶片制成大小相同的“圆叶”,抽出空气,进行光合作用速率测定。图乙是利用装置甲测得的数据绘制成的坐标图。下列叙述正确的是( ) A. 从图乙可看出,F植物适合在较强光照下生长 B. 光照强度为1 klx,装置甲中放置植物E叶片进行测定时,液滴向左移动 C. 光照强度为3 klx时,E、F两种植物的叶片产生氧气的速率相等 D. 光照强度为6 klx时,装置甲中E植物叶片比F植物叶片浮到液面所需时间长 20. Bax蛋白和Bak蛋白在T淋巴细胞凋亡过程中发挥特定作用。为探究相关机制,科研人员分别用凋亡诱导试剂a和b处理不同基因型的T淋巴细胞,计算细胞的存活率,结果如图所示。 下列叙述错误的是( ) A. T淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫 B. 试剂a诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂b C. 试剂a依赖Bax蛋白和Bak蛋白诱导T淋巴细胞的凋亡 D. Bax蛋白和Bak蛋白协同参与试剂b诱导的T淋巴细胞凋亡 21. 某植物中,T基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减少,从而影响细胞的增殖。下列推测错误的是( ) A. T基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体 B. T基因突变导致染色体着丝粒无法在赤道板上排列 C. T基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍 D. T基因突变影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动 22. 某化合物可使淋巴细胞分化为吞噬细胞。实验小组研究了该化合物对淋巴细胞的影响,结果见如表。下列关于实验组的叙述,正确的是( ) 分组 细胞特征 核DNA含量增加的细胞比例 吞噬细菌效率 对照组 均呈球形 59.20% 4.61% 实验组 部分呈扁平状,溶酶体增多 9.57% 18.64% A. 细胞的形态变化是遗传物质改变引起的 B. 有9.57%的细胞处于细胞分裂期 C. 吞噬细菌效率的提高与溶酶体增多有关 D. 去除该化合物后扁平状细胞会恢复成球形 23. 细胞进行增殖时需依次通过G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)、G2期(蛋白质合成)和M期中的相关检查点,研究证明细胞周期蛋白(Cyclin)和细胞周期蛋白依赖激酶(CDK)形成的复合物CDK/Cyclin推动细胞跨越细胞周期各时期的检查点、不同的CDK/Cyclin复合物在细胞周期不同时期的作用如图所示,其中Weel蛋白激酶可抑制CyclinB-CDK复合物的活性。下列说法错误的是(  ) A. 为确保细胞周期的正常进行,Cyclin出现周期性合成和降解 B. 推测CDK/CyclinA的功能是促进DNA复制的进行 C. 检验染色体是否都与纺锤体相连的细胞周期蛋白最可能的是CyclinC D. 开发抑制Weel蛋白激酶活性的药物,能够有效控制癌细胞的增殖 24. 已知T淋巴细胞凋亡过程中,有X、Y两种蛋白参与。为探明相关机制,某科研小组用诱导细胞凋亡的试剂A和B处理不同类型的T淋巴细胞,统计细胞的存活率。结果如下表所示。下列叙述正确的是(  ) 细胞类型 含X,含Y 含X,不含Y 不含X,含Y 不含X,不含Y T淋巴细胞存活率(%) A B A B A B A B 33 43 33 60 33 60 33 81 A. 试剂B诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂A B. 试剂A和B均通过X和Y蛋白来调控细胞凋亡 C. 试剂B诱导T淋巴细胞凋亡的过程中X蛋白和Y蛋白发挥协同作用 D. 若T淋巴细胞以凋亡的方式死亡,则意味着机体进入衰老阶段 25. 帕金森病(PD)是一种因中脑黑质致密部多巴胺能神经元衰老凋亡而引起的年龄相关性运动障碍疾病。研究发现,长期缺乏运动可能导致身体机能下降,影响大脑的血液循环和代谢,增加帕金森病的发病风险。下列有关叙述错误的是(  ) A. 多巴胺能神经元衰老后,水分减少、细胞体积减小 B. 多巴胺能神经元衰老主要是缺乏运动引起的 C. 多巴胺能神经元凋亡后形成的部分物质可被重新利用 D. 多巴胺能神经元衰老后,细胞内多种酶的活性下降 26. 科研发现,细胞自噬能帮细胞应对压力、维持内环境稳定,它通过溶酶体降解再利用受损细胞器和错误折叠蛋白,缺营养时自噬会增强供能。下列关于细胞自噬的叙述,正确的是( ) A. 细胞自噬过程中,溶酶体中的水解酶将物质彻底氧化分解,为细胞提供能量 B. 细胞自噬只在细胞缺乏营养时才会发生,正常营养条件下不会发生 C. 细胞自噬和细胞凋亡一样,都是由基因决定的程序性死亡 D. 若细胞自噬过程受阻,可能导致细胞内有害物质积累,影响细胞正常功能 27. 有丝分裂过程中染色体的移动离不开纺锤体的牵引,纺锤体由微管构成。微管由蛋白质连接成纤维状,分为动粒微管、极微管和星体微管,如下图所示。其中星体微管与细胞膜相连,会发生长度变化。下列叙述正确的是(  ) A. 该图可代表高等植物有丝分裂的模式图 B. 极微管蛋白是由中心体合成并组装形成 C. 着丝粒在动粒微管的牵引下会发生分裂 D. 推测星体微管在细胞分裂后期长度缩短 28. 胰岛类器官是由干细胞在体外诱导分化形成的具有器官特性的细胞集合体,可模拟胰岛的结构和功能,具有广泛的应用价值。下列叙述错误的是( ) A. 胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异,这是基因选择性表达的结果 B. 胰岛类器官中胰岛A细胞是由干细胞诱导分化而来的,其细胞核不具有全能性 C. 对胰岛类器官中细胞的mRNA序列进行分析,可判断其细胞类型 D. 胰岛类器官模型可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究 29. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是(  ) 选项 实验内容 替代措施 A 用高倍显微镜观察叶绿体 用“菠菜叶”替代“藓类叶片” B DNA的粗提取与鉴定 用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞” C 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液” D 比较过氧化氢在不同条件下的分解 用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液” A. A B. B C. C D. D 30. 图1表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD段表示分裂间期;图2、图3分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( ) A. 图1中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍 B. 图2细胞的下一时期,细胞中染色体数∶染色单体数∶核DNA数=2∶1∶1 C. 图3中结构H为细胞板,与结构H形成密切相关的细胞器是高尔基体 D. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图2和3所示时期 31. 植物细胞被感染后产生的环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋白,使细胞内Ca2+浓度升高,调控相关基因表达,导致H2O2含量升高进而对细胞造成伤害;细胞膜上的受体激酶BAK1被油菜素内酯活化后关闭上述Ca2+通道蛋白。下列说法正确的是(  ) A. 环核苷酸与Ca2+均可结合Ca2+通道蛋白 B. 维持细胞Ca2+浓度的内低外高需消耗能量 C. Ca2+作为信号分子直接抑制H2O2的分解 D. 油菜素内酯可使BAK1缺失的被感染细胞内H2O2含量降低 32. 丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过程如下图。下列叙述错误的是( ) A. MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加 B. 丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变 C. 线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 D. 线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高 33. 红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取 PAL 酶液,测定 PAL 的活性,测定过程如下表。下列叙述错误的是( ) 步骤 处理 试管1 试管2 ① 苯丙氨酸 1.0ml 1.0ml ② HCL溶液(6mol/L) —— 0.2ml ③ PAL酶液 1.0ml 1.0ml ④ 试管1加0.2mlH2O,2支试管置30℃水浴1小时 ⑤ HCL溶液(6mol/L) 0.2ml —— ⑥ 试管2加0.2mlH2O,测定2支试管中的产物量 A. 低温提取以避免PAL 失活 B. 30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗 C. ④加H2O补齐反应体系体积 D. ⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应 34. 在离体的叶绿体悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,光照下可以释放氧气。科研小组在此基础上,用不同浓度的蔗糖溶液配制成叶绿体悬浮液,加入2,6-二氯靛酚(蓝色的2,6-二氯靛酚可被还原为无色),一段时间后观察溶液颜色变化,结果如下表。 组别 1 2 3 4 蔗糖溶液浓度(mol/L) 0.2 0.4 0.6 0.8 颜色深浅 +++ + ++ ++++ 注:“+”越多代表颜色越深 下列叙述错误的是(  ) A. 实验中加入2,6-二氯靛酚含量和浓度应相同 B. 本实验中蓝色越深,水分解产生的氧气越多 C. 2,6-二氯靛酚与希尔反应中铁盐的作用相似 D. 该实验可探究渗透压对叶绿体活性的影响 35. 在低氧条件下,某单细胞藻叶绿体基质中的蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2。为研究藻释放H2的培养条件,将大肠杆菌和藻按一定比例混合均匀后分成2等份,1份形成松散菌-藻体,另1份形成致密菌-藻体,在CO2充足的封闭体系中分别培养并测定体系中的气体含量,2种菌-藻体培养体系中的O2含量变化相同,结果如图所示。培养过程中,任意时刻2体系之间的光反应速率无差异。下列说法正确的是(  ) A. 菌-藻体不能同时产生O2和H2 B. 菌-藻体的致密程度可影响H2生成量 C. H2的产生场所是该藻叶绿体的类囊体薄膜 D. 培养至72h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物多于松散菌-藻体 二、不定项选择题(共5小题,每小题3分,共15分,每小题的四个选项中,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) 36. 棉花纤维由纤维细胞形成。蔗糖经膜蛋白SUT转运进入纤维细胞后逐渐积累,在纤维细胞的加厚期被大量水解后参与纤维素的合成。研究人员用普通棉花品系培育了SUT表达水平高的品系F,检测两品系植株开花后纤维细胞中的蔗糖含量,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 纤维素的基本组成单位是葡萄糖和果糖 B. 曲线甲表示品系F纤维细胞中的蔗糖含量 C. 15~18 天曲线乙下降的主要原因是蔗糖被水解后参与纤维素的合成 D. 提高SUT的表达水平会使纤维细胞加厚期延后 37. 脂肪酸和甘油合成脂肪存储于脂滴中。科研人员让小鼠成纤维细胞摄入红色荧光标记的外源脂肪酸后,分别置于细胞培养液和无机盐缓冲液中培养,用绿色荧光、蓝色荧光分别标记细胞的脂滴和线粒体,分析荧光重合程度,结果如图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 糖类代谢障碍、供能不足时,脂肪可大量转化为糖类并分解供能 B. 用细胞培养液培养可使细胞处于营养匮乏状态,使脂肪为细胞供能 C. 红色荧光与蓝色荧光重合程度升高,可能是因为脂肪酸从脂滴转运到线粒体 D. 红色荧光与绿色荧光重合程度高,说明脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中 38. 最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与。正常情况下线粒体进行中区分裂;当线粒体出现损伤时,顶端和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是( ) A. 正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量 B. 线粒体外围分裂可能由高、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上位置不同而发生 C. 用差速离心法分离出线粒体,在低倍镜下观察其分裂情况 D. 线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用 39. 某生物科研小组,从鸭绿江的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得初始溶解氧的含量为10mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶。将它们分别置于六种不同的光照条件下(a<b<c<d<e),温度保持不变,24h后,实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,请根据其记录数据(如下表)判断下列选项正确的是( ) 光照强度(klx) 0(黑暗) a b c d e 白瓶溶氧量mg/L 3 10 16 24 30 30 黑瓶溶氧量mg/L 3 3 3 3 3 3 A. 黑瓶中的生物呼吸消耗氧气,但没有光照,植物不能进行光合作用产生氧 B. 光照强度为a时,白瓶中溶解氧的含量与初始溶解氧量相等,此光照强度下植物不能进行光合作用 C. 当光照强度为c时,白瓶中植物产生的氧气量为21mg/L·24h D. 当光照强度为d时,再增加光照强度,白瓶中植物的光合速率继续增加 40. 红松(阳生)和人参(阴生)均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图,下列叙述正确的是(  ) A. 光照强度为a时,每天光照12小时,一昼夜后人参和红松干重均减少 B. 光照强度在b点之后,限制红松和人参P/R值增大的主要外界因素都是CO2浓度 C. 光照强度为c时,红松和人参的净光合速率相等 D. 若适当增加土壤中Mg2+的含量,一段时间后人参的a点左移 三、非选择题(共35分) 41. 生物大分子是由许多个单体连接成的多聚体。细胞利用单体合成某些生物大分子的过程如图所示。回答下列问题: (1)若生物大分子是人体的储能物质,则其主要分布在______________中。 (2)若生物大分子是生物携带遗传信息的物质,则该物质是_______________。目前已知的病毒种类超5000种,组成某病毒遗传物质的单体共有____________种。DNA的一条单链中,有游离磷酸基团的一端称为5′端,有羟基的一端称为3′端。转录时,子链延伸的方向是_______________。 (3)若生物大分子是蛋白质,则其单体都含有的元素是_________________。 (4)某些物理或化学因素如______________________________(答出2点)可以导致蛋白质变性。通常,变性的蛋白质容易被蛋白酶水解,原因是__________________________。 42. 合作用机理是作物高产的重要理论基础。大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和黄绿叶突变体(ygl)的产量差异不明显,但在高密度栽培条件下ygl产量更高,其相关生理特征见下表和图。(光饱和点:光合速率不再随光照强度增加时的光照强度;光补偿点:光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2等量时的光照强度。) 水稻材料 叶绿素(mg/g) 类胡萝卜素(mg/g) 类胡萝卜素/叶绿素 WT 4.08 0.63 0.15 ygl 1.73 0.47 0.27 分析图表,回答下列问题: (1)ygl叶色黄绿的原因包括叶绿素含量较低和_________________,叶片主要吸收可见光中的____________________光。 (2)光照强度逐渐增加达到2000 μmolm-2s-1时,ygl的净光合速率较WT更高,但两者净光合速率都不再随光照强度的增加而增加,限制因素可能有______________。ygl有较高的光补偿点,可能的原因是叶绿素含量较低和________________。 (3)试分析在0~50 μmolm-2s-1范围的低光照强度下,WT和ygl净光合速率的变化,在给出的坐标系中补充绘制净光合速率趋势曲线:______________。 43. 甲图表示高等植物细胞处于不同分裂时期的细胞图像,乙图表示细胞分裂的不同时期核染色体数、核DNA数变化的关系,丙图表示细胞分裂的不同时期每条染色体中DNA含量变化的关系。据图回答问题: (1)甲图中细胞有丝分裂的顺序依次是_________(用字母表示)。动植物细胞有丝分裂的不同主要表现在甲图中的_________图对应的时期。 (2)在甲图A、B、C、D中,对应丙图BC段的是_________。丙图中CD段形成的原因是__________________。乙图中代表染色体数量变化的是_________(填“实线”或“虚线”)。 (3)就甲图来说,作为一个完整细胞周期还缺少处于_________期的细胞,细胞在该时期主要完成_____________________________________________。 (4)在高等植物有丝分裂过程中,相关的细胞器有_____________________________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025—2026学年(上)高三年级“拼搏一年 成就梦想” 高三起点摸底考试生物学科试卷 一、单项选择题(共35小题,1-20每题1分,21-35题每题2分,共50分。每小题的四个选项中,只有一个是正确的) 1. 猴痘(MONKEYPOX)是由猴天花病毒所引起的一种自然疫源性疾病,发生于非洲中西部雨林中的猴类,也可感染其他动物,偶可使人类受染,临床表现类似天花样,但病情较轻。下列相关叙述正确的是( ) A. 病毒含有唯一的细胞器核糖体,能合成自身的蛋白质 B. 病毒结构简单属于生命系统最基本的结构层次 C. 猴痘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体积小,可在空气中快速传播 【答案】D 【解析】 【分析】病毒结构简单但功能特殊,其结构服务于感染宿主、完成增殖的需求,而功能上依赖宿主又能对宿主(及生态、应用场景 )产生多样影响,是生命科学研究和实际应用中极具价值的研究对象 。 【详解】A、病毒没有细胞结构,也就不含有细胞器核糖体,不能独立合成自身蛋白质,A 错误; B、生命系统最基本的结构层次是细胞,病毒没有细胞结构,不属于生命系统的结构层次,B 错误; C、 猴痘病毒侵入人体细胞后,利用自身的遗传物质作为模板,利用人体细胞的原料、场所等合成自身蛋白质,而不是利用人体细胞的 DNA 合成自身蛋白质,C 错误; D、病毒体积小,容易在空气中传播,这可能是该病毒传染性极强的原因之一,D 正确。 故选D。 2. 如图所示,甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下面描述正确的是( ) A. 普通光学显微镜放大倍数实质是放大细胞面积的倍数 B. 把视野里的标本从图中的乙转为丙时,应选用③,同时为了避免压碎载玻片应先提升镜筒 C. 从图中的乙转为丙,正确调节顺序:转动转换器→调节光圈→移动标本→转动细准焦螺旋 D. 若使物像放大倍数最大,甲图中的组合一般是②③⑤ 【答案】D 【解析】 【分析】1.高倍显微镜的使用方法:低倍物镜下找到清晰的物像→移动装片,将物像移至视野中央→转动转换器,换用高倍物镜→调节反光镜和光圈,使视野亮度适宜→应用细准焦螺旋调节,使物像清晰。 2.显微镜下观察的物像是倒像,物像与标本的关系是上下倒、左右倒,玻片移动的方向与物像移动的方向相反。 3.物像放大倍数是指放大的长度和宽度,物像放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数,目镜越长放大倍数越小,物镜越长,放大倍数越大,反之亦然。 【详解】A、普通光学显微镜放大倍数实质是放大细胞的长宽的倍数,A错误; B、从低倍镜换高倍镜直接转动转换器,不应提升镜筒,B错误; C、低倍镜换成高倍镜的过程应该是找、移、转、调,C错误; D、目镜越短放大倍数越高,物镜越长放大倍数越高,放大倍数越高物镜距离载玻片越近,所以放大倍数最大的组合是②③⑤,D正确。 故选D。 【点睛】本题考查的是显微镜的使用,是一道实验操作题,形成清晰物像时,显微镜的放大倍数与物镜和玻片的距离之间的关系,只有记清显微镜的放大倍数与物镜和玻片的距离之间的关系,才能正确用显微镜进行观察。 3. 生物学家通过对选定的生物物种进行科学研究,用于揭示某种具有普遍规律的生命现象,这种被选定的生物物种就是模式生物。模式生物相对简单,更容易被观察和实验操作,例如豌豆、小麦、果蝇、噬菌体、大肠杆菌等。选择什么样的生物作为模式生物,首先依赖于研究者要解决什么科学问题,然后寻找能最有利于解决这个问题的物种。下列说法错误的是(  ) A. 在伴性遗传研究过程中,可以选择豌豆、小麦作为模式生物 B. 大肠杆菌作为模式生物,具有个体小、易培养、生长繁殖快的特点 C. 模式生物能体现细胞的统一性,也能体现细胞的多样性 D. 豌豆、大肠杆菌都具有细胞壁,但细胞壁的成分不相同 【答案】A 【解析】 【分析】豌豆、小麦、果蝇、噬菌体、大肠杆菌等生物常常被用于科学研究,以揭示生命活动的规律,因此它们被称为模式生物。在生物科学的发展历程中,模式生物发挥了重要的作用,如果蝇模型的建立大大推进了遗传学和发育生物学的进展;大肠杆菌作为生物模型为现代分子生物学和基因工程技术提供了施展的舞台。 【详解】A、豌豆、小麦没有性别之分,没有性染色体,不能作为研究伴性遗传的模式生物,A错误; B、大肠杆菌为单细胞生物,具有个体小、易培养、生长繁殖快的特点,B正确; C、模式生物的细胞具有相似的结构,能体现细胞的统一性;模式生物的细胞各种各样,也体现了细胞的多样性,C正确; D、豌豆、大肠杆菌都具有细胞壁,豌豆为植物,其细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,而大肠杆菌细胞壁的成分是肽聚糖,D正确。 故选A。 4. 鞘磷脂被水解后会产生神经酰胺,研究人员发现一个与鞘磷脂合成或水解相关的代谢酶A,在对照和表达该酶的细胞中分别检测了鞘磷脂(图A)和神经酰胺(图B)的含量,并在不同条件下对其活性进行了分析(图C)。其中EDTA能结合金属离子,使离子无法与酶结合;GSH会破坏二硫键。下列说法正确的是(  ) A. A酶为鞘磷脂合成酶 B. A酶在中性条件下活性高于酸性或碱性条件 C. A酶的活性不依赖金属离子 D. A酶的活性依赖二硫键的形成 【答案】B 【解析】 【分析】A酶是鞘磷脂水解酶,从图c看出,pH7.5时,A酶活性最高。 【详解】AB、鞘磷脂被水解后会产生神经酰胺,加入A酶后,神经酰胺含量升高,所以A酶是鞘磷脂水解酶,且在pH为7.5时,活性达到100%,高于酸性或碱性条件,A错误,B正确; CD、EDTA是金属螯合剂,能与离子结合,使金属离子无法与酶结合,由C图可知,无金属离子时,酶活性为0;使用GSH破坏二硫键时,酶活性无明显下降,说明酶活性依赖于金属离子,二硫键非关键影响因素,CD错误。 故选B。 5. 花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是( ) A. 糯米中的淀粉属于多糖,是植物细胞壁的主要成分 B. 功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同 C. 花生蛋白变性后结构改变,但能与双缩脲试剂发生反应 D. 花生的遗传物质主要是DNA,初步水解后可得到4种核苷酸 【答案】C 【解析】 【分析】糖类是细胞的主要能源物质,也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖(如葡萄糖)、二糖(如蔗糖)和多糖(如几丁质)等。脂质通常包括脂肪、磷脂、固醇等,它们有些是细胞结构的重要组成成分,有些参与重要的生命活动过程,其中脂肪是细胞内良好的储能物质。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,A错误; B、蛋白质具有多样性,蛋白质的结构决定了蛋白质的功能,功能相同的蛋白质可能具有相似的空间结构,但结构不一定完全相同,B错误; C、花生蛋白变性后结构改变,但仍保留了肽键,故能与双缩脲试剂发生反应,C正确; D、花生细胞中的遗传物质是DNA,初步水解后可得到4种脱氧核苷酸,D错误。 故选C。 6. 氨基酸在人体内分解代谢时,可以通过脱去羧基生成CO2和含有氨基的有机物(有机胺),有些有机胺能引起较强的生理效应。组氨酸脱去羧基后的产物组胺,可舒张血管;酪氨酸脱去羧基后的产物酪胺,可收缩血管;天冬氨酸脱去羧基后的产物β-丙氨酸是辅酶A的成分之一。下列叙述错误的是(  ) A. 食物中的胶原蛋白水解成氨基酸被人体吸收后,不一定用于合成胶原蛋白 B. 有的氨基酸脱去羧基后的产物可作为生物合成的原料 C. 有的氨基酸脱去氨基后的产物可转化为必需氨基酸 D. 酪胺分泌过多可导致血压上升,组胺分泌过多可导致血压下降 【答案】C 【解析】 【分析】据题意“组氨酸脱去羧基后的产物组胺,可舒张血管”可知,组胺分泌过多可导致血压下降;由“酪氨酸脱去羧基后的产物酪胺,可收缩血管”可知,酪胺分泌过多可导致血压上升。 【详解】A、食物中的胶原蛋白水解成氨基酸被人体吸收后,可用于合成各种蛋白质,不一定就用于合成胶原蛋白,A正确; B、由题干可知,天冬氨酸脱去羧基后的产物β-丙氨酸是辅酶A的成分之一,说明有的氨基酸脱去羧基后的产物可作为生物合成的原料,B正确; C、必需氨基酸是人体不能合成,必须从食物中获取的氨基酸,氨基酸脱去氨基后的产物不能转化为必需氨基酸,C错误; D、因为酪氨酸脱去羧基后的产物酪胺可收缩血管,所以酪胺分泌过多可导致血压上升,组氨酸脱去羧基后的产物组胺可舒张血管,所以组胺分泌过多可导致血压下降,D正确。 故选C。 7. 某非环状多肽,经测定其分子式是C25HxOyN5S2,该多肽上有一个二硫键(-S-S-是由两个-SH缩合而成),其他R基团没有参与反应。已知该多肽是由下列氨基酸中的某几种作为原料合成的。苯丙氨酸(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列有关该多肽的叙述,错误的是(  ) A. 该多肽由苯丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、半胱氨酸组成 B. 该多肽有四个肽键,为五肽化合物 C. 该多肽中x=37,y=8 D. 该多肽形成过程中相对分子质量减少了74 【答案】C 【解析】 【分析】1、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和一个羧基,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。 2、氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键,氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数,游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数,至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数,氮原子数=肽键数+肽链数+R基上的氮原子数=各氨基酸中氮原子总数,氧原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的氧原子数=各氨基酸中氧原子总数一脱去水分子数,蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量-脱去水分子数×18。 【详解】ABC、通过题目分析,题中每一个氨基酸只含有一个氮,而非环状多肽C25HxOyN5S2含有5个氮,所以该多肽含有5个氨基酸,由于该多肽含有2个S,而氨基酸中只有半胱氨酸(C3H7NO2S)含有S,所以有2个半胱氨酸,再根据C的数目总共是25个,根据题目所给的条件(该多肽是由下列氨基酸中的几种作为原料合成的),苯丙氨酸 (C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸 (C3H7NO2S),去掉2个半胱氨酸(C3H7NO2S)的6个碳,还有19个碳、3个氨基酸。所以这3个氨基酸是(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、亮氨酸(C6H13NO2)。所以氢原子的总数是11+7+13+7+7-8(脱去水中的氢)-2(形成二硫键脱去的氢)=35,氧原子的总数是2+4+2+2+2-4=8,该多肽由5个氨基酸脱水缩合形成,为五肽化合物,有四个肽键,AB正确,C错误; D、该多肽在核糖体上形成,形成4个肽键,即脱去4个水分子,形成一个二硫键,脱去2个氢原子,故形成过程中相对分子质量减少了4×18+2=74,D正确。 故选C。 8. 某十九肽含4个天门冬氨酸(R基为—CH2—COOH),分别位于第7、8、14、19位(见图)。肽酶E1专门作用于天门冬氨酸羧基端的肽键,肽酶E2专门作用于天门冬氨酸氨基端的肽键。下列有关叙述正确的是(  ) A. 该十九肽含有的肽键数目为19个 B. 肽酶E1完全作用后产生的多肽有七肽、六肽、五肽 C. 该十九肽至少含有6个游离的羧基 D. 与该十九肽相比,肽酶E2完全作用后产生的多肽中氧原子数目不变 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知,十九肽是一条肽链,根据肽键数目=氨基酸数目-肽链条数,十九肽含有肽键数目应是19-1=18个;该十九肽含游离的氨基或羧基数目=肽链条数+R基中含有的氨基或羧基数,则羧基数目至少4+1=5个;肽酶E1专门作用于天门冬氨酸羧基端的肽键,因此该酶将7、8、14位右侧的肽键切断,产生的多肽有七肽、六肽、五肽,另外还有一个游离的氨基酸;肽酶E2专门作用于天门冬氨酸氨基端的肽键,完全作用后第7位和第19位氨基酸脱离多肽链,并且形成3个多肽。 【详解】A、肽键数目=氨基酸数目-肽链条数,十九肽含有肽键数目应是19-1=18个,A错误; B、肽酶E1专门作用于天冬氨酸羧基端的肽键,肽酶E1作用后产生的多肽是七肽(1-7号氨基酸)、六肽(9-14号氨基酸)和五肽(15-19号氨基酸),B正确; C、由于天门冬氨酸的R基上有-COOH(共4个天门冬氨酸),且氨基酸脱水缩合成一条肽链,所以该十九肽羧基至少有5个,C错误; D、肽酶E2专门作用于天门冬氨酸氨基端的肽键,肽酶E2完全作用该多肽链后,共断开4个肽键(分别位于第6和7、7和8、13和14、18和19位氨基酸之间),其中的第7位和第19位天门冬氨基酸会脱离肽链,这样产生三条多肽:六肽(第1到6位)、六肽(第8到13位)、五肽(第14到18位),由多肽中氧原子数=氨基酸总数+肽链数+R基上的氧原子数得,原十九肽中氧原子数=19+1+R基中氧=20+R基中氧,肽酶E2作用后氧原子数=17+3+R基中氧=20+R基中氧,两次变化前后除了R基的氧,多肽中氧没有变化。又因为第7位和第19位天门冬氨酸的脱离(每个天门冬氨酸R基中含有两个羧基),R基中共减少4个氧原子,所以肽酶E2完全作用后产生的多肽中,氧原子数目比十九肽少4个,D错误。 故选B。 9. ATP、GTP、CTP和UTP是细胞内的四种高能磷酸化合物,它们彻底水解的产物只有含氮碱基不同,下列说法正确的是( ) A. GTP中的“G”代表鸟嘌呤 B. 并非细胞中所有生命活动都由ATP直接提供能量 C. 当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团只能与ADP结合转化为ATP D. 进行光合作用的水绵细胞内,合成ATP的场所是线粒体和叶绿体 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP中的“A”代表腺苷(由腺嘌呤和核糖组成),同理GTP中的“G”代表鸟苷(由鸟嘌呤和核糖组成),并非单纯的鸟嘌呤,A错误; B、题干明确说明GTP、CTP、UTP也属于细胞内的高能磷酸化合物,均可直接为部分生命活动供能(如GTP可为蛋白质合成供能),因此并非细胞中所有生命活动都由ATP直接提供能量,B正确; C、ATP在酶的作用下水解时,脱离的末端磷酸基团可以转移到其他分子上使其磷酸化,参与相应生理过程,并非只能与ADP结合重新合成ATP,C错误; D、水绵是真核生物,细胞内合成ATP的过程包括光合作用和呼吸作用,对应的合成场所除线粒体、叶绿体外,还有细胞质基质(呼吸作用第一阶段的场所),D错误。 10. 以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(  ) A. 该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B. 细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快 C. 材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键 D. 细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标 【答案】B 【解析】 【分析】观察细胞质流动选择的材料是黑藻幼嫩的小叶,原因是叶子薄而小,叶绿体较大、数量较少。在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快。 【详解】A、该实验的实验目的是探究新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率,因此该实验的自变量有黑藻叶龄、同一叶片的不同区域,A正确; B、新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高,原因新叶比老叶细胞代谢旺盛,而细胞代谢越旺盛,细胞内结合水与自由水的比值越低,B错误; C、选择新鲜的叶片,在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快,实验容易取得成功,C正确; D、观察细胞质的流动时,常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志,D正确。 故选B。 11. 某企业宣称研发出一种新型解酒药,该企业的营销人员以非常“专业”的说辞推介其产品。下列关于解酒机理的说辞,合理的是(  ) A. 提高肝细胞内质网上酶的活性,加快酒精的分解 B. 提高胃细胞中线粒体的活性,促进胃蛋白酶对酒精的消化 C. 提高肠道细胞中溶酶体的活性,增加消化酶的分泌以快速消化酒精 D. 提高血细胞中高尔基体的活性,加快酒精转运使血液中酒精含量快速下降 【答案】A 【解析】 【分析】光面内质网的功能比较独特,人的肝脏细胞中的光面内质网含有氧化酒精的酶,能加快酒精的分解。 【详解】A、肝脏具有解酒精的功能,人肝脏细胞中的光面内质网有氧化酒精的酶,因此提高肝细胞内质网上酶的活性,可以加快酒精的分解,A正确; B、酶具有专一性,胃蛋白酶只能催化蛋白质水解,不能催化酒精分解,B错误; C、溶酶体存在于细胞中,溶酶体中的消化酶分泌出来会破坏细胞结构,且溶酶体中的消化酶一般也只能在溶酶体内起作用(需要适宜的pH等条件),C错误; D、高尔基体属于真核细胞中的物质转运系统,能够对来自内质网的蛋白质进行加工、分拣和转运,但不能转运酒精,D错误。 故选A。 12. 研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( ) A. 三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连 B. 细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂 C. FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧 D. 用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止 【答案】D 【解析】 【分析】原核细胞无以核膜为界限的细胞核,有拟核,有核糖体,无其他细胞器。细胞骨架是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。真核细胞借以维持其基本形态的重要结构,被形象地称为细胞骨架,它通常也被认为是广义上细胞器的一种。细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动。 【详解】A、FtsZ、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸中无磷酸基团,A错误; B、细菌属于原核生物,其细胞分裂方式为二分裂,不是有丝分裂,B错误; C、细菌没有高尔基体,因此,FtsZ蛋白合成后,不能由高尔基体运输,C错误; D、题意显示,FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,可影响细胞分裂,据此可推测,用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止,D正确。 故选D。 13. 生长于NaCl浓度稳定在100 mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度超过30 mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞。下列说法错误的是( ) A. Na+在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水 B. 蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变 C. 通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提供能量 D. Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合 【答案】C 【解析】 【分析】主动运输的特点:逆浓度梯度、需要载体蛋白、消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。 【详解】A、Na+在液泡中的积累,细胞液浓度增加,从而有利于酵母细胞吸水,A正确; B、液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,作为载体蛋白,蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变,B正确; C、为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞,外排Na+也是主动运输,需要细胞提供能量,C错误; D、Na+通过离子通道进入细胞时,Na+不需要与通道蛋白结合,D正确。 故选C。 14. 肌细胞质基质中Ca2+浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质Ca2+浓度极低,此时胞内Ca²+主要存储于肌质网中(一种特殊的内质网)。肌质网膜上存在一种Ca2+载体,能催化水解ATP实现Ca2+逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1和E2)如图所示。 下列相关叙述错误的是( ) A. 该载体对Ca2+的转运过程利用了ATP水解所释放的能量 B. E2中该载体通过构象变化向细胞质基质运输Ca2+导致肌收缩 C. 若该载体数量不足或功能减弱可导致肌收缩的停止发生异常 D. 随着待转运Ca²+浓度的增加,该载体的运输速率先增加后稳定 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析:依题意,钙泵将Ca2+逆浓度运回肌质网腔,则运输钙的方式为主动运输。图示中载体的 E1状态是载体蛋白的磷酸化,通过其空间结构变化完成Ca2+的逆浓度梯度运输,E2是去磷酸化状态,恢复可以重新结合Ca2+的状态。 【详解】A、根据题干信息,该载体对Ca2+的转运是主动运输方式,利用了ATP水解所释放的能量,A正确; B、图示中载体的 E1状态是载体蛋白的磷酸化,通过其空间结构变化完成Ca2+的逆浓度梯度运输,E2是去磷酸化状态,恢复可以重新结合Ca2+的状态,因此这个主动运输过程是把Ca2+向肌质网(其内Ca2+浓度高)中运输,降低了肌细胞质基质中Ca2+浓度,肌细胞由收缩恢复为舒张状态,B错误; C、肌质网膜上的Ca2+载体数量不足或功能减弱,不利于肌质网回收Ca2+,使肌细胞质基质中Ca2+维持较高浓度,引起肌细胞持续收缩, C正确; D、在主动运输中,在一定范围内随着待转运Ca2+浓度的增加,该载体的运输速率增大,但受到载体数量等的限制,达到最大速率后保持稳定,D正确。 故选B。 15. 液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述错误的是( ) A. H+以主动运输的方式从细胞质基质进入液泡 B. 正常情况下,液泡中Cys的浓度高于细胞质基质 C. 抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性,也会导致线粒体功能异常 D. 线粒体功能异常会加剧液泡酸化 【答案】D 【解析】 【分析】1、主动运输:逆浓度梯度的运输方式。需要消耗能量,需要有载体蛋白; 2、据图分析,液泡酸化消失导致细胞质基质中Cys的浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进而导致线粒体功能异常,可使有氧呼吸受抑制。 【详解】A、据图可知,H+从细胞质基质进入液泡靠ATP水解酶(V-ATPase),消耗能量,是主动运输,A正确; B、液泡中H+浓度高于细胞质基质,Cys从细胞质基质进入液泡需要借助膜两侧H+浓度差提供的电化学势能,因此Cys从细胞质基质进入液泡是主动运输,液泡中Cys的浓度高于细胞质基质,B正确; C、抑制液泡膜上Cys转运蛋白的活性,细胞质基质中Cys增多。据图可知,细胞质基质中Cys增多会导致线粒体功能异常,C正确; D、线粒体功能异常,产生ATP减少,H+从细胞质基质进入液泡减少,加剧液泡酸化消失,D错误。 故选D。 16. 某实验室用两种方法进行酵母菌发酵葡萄糖生产酒精。甲发酵罐中保留一定量的氧气,乙发酵罐中没有氧气,其余条件相同且适宜。实验过程中,每小时测定两发酵罐中氧气和酒精的量,记录数据并绘成坐标曲线图。下列有关叙述正确的是( ) A. 实验9h时,消耗葡萄糖较多是甲发酵罐 B. 甲、乙两发酵罐分别在第4h和第0h开始进行无氧呼吸 C. 甲、乙两发酵罐实验结果表明,酵母菌为异养厌氧型生物 D. 该实验证明向发酵罐中连续通入大量的氧气可以提高酒精的产量 【答案】A 【解析】 【分析】酵母菌是兼性厌氧微生物,在氧气充足的条件下进行有氧呼吸产生二氧化碳和水,释放大量能量,在无氧条件下进行无氧呼吸产生二氧化碳和酒精;1mol葡萄糖无氧呼吸产生2mol二氧化碳和2mol酒精,1mol葡萄糖有氧呼吸消耗6mol氧气,在有氧条件下,无氧呼吸受抑制。 【详解】A、实验9h时,甲发酵罐的酒精产量是18mol,故无氧呼吸消耗的葡萄糖为9mol,有氧呼吸消耗的氧气是6mol,则有氧呼吸消耗的葡萄糖是1mol,故呼吸共消耗葡萄糖10mol;乙发酵罐产生的酒精是15mol,无氧呼吸消耗的葡萄糖是7.5mol,因此实验结束时,消耗葡萄糖较多是甲发酵罐,A正确; B、依据题图可知,甲发酵罐从第2小时开始生成酒精,因此从第2小时开始进行无氧呼吸,乙发酵罐为无氧条件,在第0h开始进行无氧呼吸,B错误; C、结合图示可知,酵母菌既可以进行有氧呼吸也可以进行无氧呼吸,为兼性厌氧异养微生物,C错误; D、向发酵罐中连续通入大量的氧气会抑制酵母菌的无氧呼吸,降低酒精的产量,D错误。 故选A。 17. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是(  ) A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气 B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率 C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段 D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,故酶Ⅰ主要分布在线粒体基质中,催化的反应不需要消耗氧气,需要消耗水和丙酮酸,A错误; B、有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,故低温抑制酶Ⅰ的活性,有氧呼吸的第二阶段减慢,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率,B正确; C、酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段生成ATP较少,有氧呼吸中生成ATP最多的是第三阶段,C错误; D、在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会抑制有氧呼吸,生成ATP减少,细胞生长发育活动受抑制,减少甜菜产量,D错误。 故选B。 18. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( ) A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉 B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验 C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度 D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关 【答案】C 【解析】 【分析】该实验的原理是:当叶圆片抽取空气沉入水底后,光合作用大于呼吸作用时产生的氧气在细胞间隙积累,圆叶片的浮力增加,叶片上浮,根据上浮的时间判断出光合作用的强弱。 【详解】A、用打孔器打出叶圆片的目的是使其进行光合作用产生氧气,依据单一变量原则,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉,A正确; B、调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以模拟不同的光照强度,该实验都是实验组,为对比实验,B正确; C、实际光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度,用化学传感器监测光照时O2浓度变化,只可计算出净光合作用强度,无法得知呼吸强度,无法计算出实际光合作用强度,C错误; D、同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,说明光合作用强度不同,可能与其接受的光照强度不同有关,D正确。 故选C。 19. 利用装置甲,在相同条件下分别将绿色植物E、F的叶片制成大小相同的“圆叶”,抽出空气,进行光合作用速率测定。图乙是利用装置甲测得的数据绘制成的坐标图。下列叙述正确的是( ) A. 从图乙可看出,F植物适合在较强光照下生长 B. 光照强度为1 klx,装置甲中放置植物E叶片进行测定时,液滴向左移动 C. 光照强度为3 klx时,E、F两种植物的叶片产生氧气的速率相等 D. 光照强度为6 klx时,装置甲中E植物叶片比F植物叶片浮到液面所需时间长 【答案】B 【解析】 【分析】分析图解:图甲装置中CO2缓冲液能够为叶片光合作用提供稳定的二氧化碳,因此装置中气体量变化为氧气的释放量;净光合速率=真正光合速率-呼吸速率;真正光合速率=单位时间叶绿体产生葡萄糖的速率或者产生氧气的速率;呼吸速率=黑暗条件下、单位时间消耗的氧气或者产生的CO2的量。 【详解】A、图乙中曲线F所代表的植物的光补偿点和光饱和点均低,因此适应于较弱光照下生长,A错误; B、将甲装置置于光下,在光照强度为1klx时,植物E的氧气释放量为负值,即净光合速率小于0,植物需要从外界吸收氧气,气压减小,故装置甲中放置植物E叶片进行测定时,液滴向左移动,B正确; C、总光合速率=净光合速率+呼吸速率,图乙氧气释放量表示净光合速率,光合作用产生氧气的量为总光合速率,当图乙中光照强度为3klx时,相同时间内,E植物光合作用产生氧气的量=10+20=30,而F植物光合作用产生氧气的量=10+10=20,即E、F两种植物的叶片产生氧气的速率不等,C错误; D、光照强度为6klx时,E植物净光合速率大于F植物,释放的氧气更多,即细胞间充满的氧气较多,因此装置甲中E植物叶片比F植物叶片浮到液面所需时间短,D错误。 故选B。 20. Bax蛋白和Bak蛋白在T淋巴细胞凋亡过程中发挥特定作用。为探究相关机制,科研人员分别用凋亡诱导试剂a和b处理不同基因型的T淋巴细胞,计算细胞的存活率,结果如图所示。 下列叙述错误的是( ) A. T淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫 B. 试剂a诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂b C. 试剂a依赖Bax蛋白和Bak蛋白诱导T淋巴细胞的凋亡 D. Bax蛋白和Bak蛋白协同参与试剂b诱导的T淋巴细胞凋亡 【答案】C 【解析】 【分析】细胞凋亡是由基因决定的,属于正常的生命现象,对生物体有利;细胞坏死是由外界环境因素引起的,是不正常的细胞死亡对生物体有害。 【详解】A、T淋巴细胞在体液免疫和细胞免疫中都发挥着重要作用,故T淋巴细胞数量异常会影响机体的特异性免疫,A正确; B、分析题图可知,凋亡诱导试剂a处理不同基因型的T淋巴细胞后T淋巴细胞存活率一样且均低于凋亡诱导试剂b处理不同基因型的T淋巴细胞后T淋巴细胞存活率,由此可知,试剂a诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂b,B正确; C、分析题图可知,凋亡诱导试剂a处理不同基因型的T淋巴细胞后T淋巴细胞存活率一样,由此可知,试剂a诱导T淋巴细胞的凋亡不需要依赖Bax蛋白和Bak蛋白,C错误; D、分析题图可知,凋亡诱导试剂b处理同时含有Bax基因和Bak基因的T淋巴细胞后T淋巴细胞存活率最低,由此可知,Bax蛋白和Bak蛋白协同参与试剂b诱导的T淋巴细胞凋亡,D正确。 故选C。 21. 某植物中,T基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减少,从而影响细胞的增殖。下列推测错误的是( ) A. T基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体 B. T基因突变导致染色体着丝粒无法在赤道板上排列 C. T基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍 D. T基因突变影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动 【答案】B 【解析】 【分析】有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、纺锤体的形成是在前期,T基因的突变影响的是后期纺锤体伸长的时间和长度,因此T基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体,A正确; B、染色体着丝粒排列在赤道板上是中期的特点,T基因的突变影响的是后期纺锤体伸长的时间和长度,因此T基因突变染色体着丝粒可以在赤道板上排列,B错误; C、着丝粒是自动分裂的,不需要依靠纺锤丝的牵拉,因此T基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍,C正确; D、T基因的突变会导致细胞有丝分裂后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减少,进而影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动,D正确。 故选B。 22. 某化合物可使淋巴细胞分化为吞噬细胞。实验小组研究了该化合物对淋巴细胞的影响,结果见如表。下列关于实验组的叙述,正确的是( ) 分组 细胞特征 核DNA含量增加的细胞比例 吞噬细菌效率 对照组 均呈球形 59.20% 4.61% 实验组 部分呈扁平状,溶酶体增多 9.57% 18.64% A. 细胞的形态变化是遗传物质改变引起的 B. 有9.57%的细胞处于细胞分裂期 C. 吞噬细菌效率的提高与溶酶体增多有关 D. 去除该化合物后扁平状细胞会恢复成球形 【答案】C 【解析】 【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质是基因的选择性表达,即不同细胞基因表达情况不同,如血红蛋白基因只在红细胞中表达。 【详解】A、细胞的形态变化是基因的选择性表达,遗传物质没有发生改变,A错误; B、由表格信息可知,核DNA含量增加的细胞比例为9.57%,包括G2期、有丝分裂前期、中期、后期,B错误; C、吞噬细胞中的溶酶体释放消化酶,可分解进入细胞的细菌,因此吞噬细菌效率的提高与吞噬细胞中溶酶体增多有关,C正确; D、去除该化合物后扁平状细胞不再分裂分化,扁平状细胞不会恢复成球形,D错误。 故选C。 23. 细胞进行增殖时需依次通过G1期(蛋白质合成)、S期(DNA复制)、G2期(蛋白质合成)和M期中的相关检查点,研究证明细胞周期蛋白(Cyclin)和细胞周期蛋白依赖激酶(CDK)形成的复合物CDK/Cyclin推动细胞跨越细胞周期各时期的检查点、不同的CDK/Cyclin复合物在细胞周期不同时期的作用如图所示,其中Weel蛋白激酶可抑制CyclinB-CDK复合物的活性。下列说法错误的是(  ) A. 为确保细胞周期的正常进行,Cyclin出现周期性合成和降解 B. 推测CDK/CyclinA的功能是促进DNA复制的进行 C. 检验染色体是否都与纺锤体相连的细胞周期蛋白最可能的是CyclinC D. 开发抑制Weel蛋白激酶活性的药物,能够有效控制癌细胞的增殖 【答案】D 【解析】 【分析】细胞周期指由连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始到下一次细胞分裂完成时为止所经历的过程,所需的时间叫细胞周期时间。可分为四个阶段:①G1期,指从有丝分裂完成到期DNA复制之前的间隙时间,该时期主要完成RNA和有关蛋白质的合成;②S期,指DNA复制的时期;③G2期,指DNA复制完成到有丝分裂开始之前的一段时间,该时期主要完成RNA和相关蛋白质的合成;④分裂期即M期,细胞分裂开始到结束,包括前中后末四个时期。 【详解】A、CDK/Cyclin推动细胞跨越细胞周期各时期的检查点,为确保细胞周期的正常进行,Cyclin出现周期性合成和降解,A正确; B、CDK/CyclinA为S期的检测点,推测CDK/CyclinA的功能是促进DNA复制的进行,B正确; C、在细胞分裂期的中期,染色体的着丝粒排列在赤道板上,且染色体都与纺锤体相连。结合题图信息可知,周期蛋白CDK/CyclinC属于分裂期(M期)中间的时段,因此可以通过CDK/CyclinC检验染色体是否都与纺锤体相连,C正确; D、Weel蛋白激酶可抑制CyclinB-CDK复合物的活性,CyclinB-CDK位于G2期与M期的交界点,因此抑制Weel蛋白激酶活性的药物,有利于癌细胞由间期进入分裂期,不利于抑制其增殖,D错误。 故选D。 24. 已知T淋巴细胞凋亡过程中,有X、Y两种蛋白参与。为探明相关机制,某科研小组用诱导细胞凋亡的试剂A和B处理不同类型的T淋巴细胞,统计细胞的存活率。结果如下表所示。下列叙述正确的是(  ) 细胞类型 含X,含Y 含X,不含Y 不含X,含Y 不含X,不含Y T淋巴细胞存活率(%) A B A B A B A B 33 43 33 60 33 60 33 81 A. 试剂B诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂A B. 试剂A和B均通过X和Y蛋白来调控细胞凋亡 C. 试剂B诱导T淋巴细胞凋亡的过程中X蛋白和Y蛋白发挥协同作用 D. 若T淋巴细胞以凋亡的方式死亡,则意味着机体进入衰老阶段 【答案】C 【解析】 【分析】由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,就叫细胞凋亡。 【详解】A、依据题图可知,凋亡诱导试剂A处理不同类型的T淋巴细胞后,T淋巴细胞存活率一样,且均低于凋亡诱导试剂B处理不同基因型的T淋巴细胞后的存活率,由此可知,试剂A诱导T淋巴细胞凋亡的效果优于试剂B,A错误; B、依据表格信息可知,试剂A处理后,不管处于什么条件下,T淋巴细胞存活率均为33%,所以试剂A不通过X和Y蛋白来调控细胞凋亡,B错误; C、依据题图可知,凋亡诱导试剂B处理同时含有X、Y蛋白的T淋巴细胞后,T淋巴细胞存活率最低,由此可知,X蛋白和Y蛋白协同参与试剂B诱导的T淋巴细胞凋亡,C正确; D、细胞凋亡是一种程序性死亡,与细胞衰老无直接关系,D错误。 故选C。 25. 帕金森病(PD)是一种因中脑黑质致密部多巴胺能神经元衰老凋亡而引起的年龄相关性运动障碍疾病。研究发现,长期缺乏运动可能导致身体机能下降,影响大脑的血液循环和代谢,增加帕金森病的发病风险。下列有关叙述错误的是(  ) A. 多巴胺能神经元衰老后,水分减少、细胞体积减小 B. 多巴胺能神经元衰老主要是缺乏运动引起的 C. 多巴胺能神经元凋亡后形成的部分物质可被重新利用 D. 多巴胺能神经元衰老后,细胞内多种酶的活性下降 【答案】B 【解析】 【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。 衰老细胞的特征:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、细胞衰老时,细胞内水分减少,细胞体积减小,代谢速率减慢,A正确; B、题干指出“长期缺乏运动可能增加发病风险”,但神经元衰老是细胞自身生理过程,受遗传、环境等多因素影响,缺乏运动并非主要原因,B错误; C、细胞凋亡后,凋亡小体被吞噬分解,部分物质可被重新利用,C正确; D、衰老细胞中多种酶(如呼吸酶)活性下降,但部分酶(如与衰老相关酶)活性可能升高,D正确。 故选B。 26. 科研发现,细胞自噬能帮细胞应对压力、维持内环境稳定,它通过溶酶体降解再利用受损细胞器和错误折叠蛋白,缺营养时自噬会增强供能。下列关于细胞自噬的叙述,正确的是( ) A. 细胞自噬过程中,溶酶体中的水解酶将物质彻底氧化分解,为细胞提供能量 B. 细胞自噬只在细胞缺乏营养时才会发生,正常营养条件下不会发生 C. 细胞自噬和细胞凋亡一样,都是由基因决定的程序性死亡 D. 若细胞自噬过程受阻,可能导致细胞内有害物质积累,影响细胞正常功能 【答案】D 【解析】 【分析】细胞自噬,即细胞通过溶酶体与包裹细胞自身物质的双层膜融合,从而降解细胞自身病变物质或结构的过程。 【详解】A、溶酶体中的水解酶是将物质水解,不是彻底氧化分解,彻底氧化分解主要在线粒体,A错误; B、细胞自噬不只是在缺营养时发生,正常营养条件下也会发生以维持内环境稳定,B错误; C、细胞自噬不是程序性死亡,细胞凋亡是基因决定的程序性死亡,C错误; D、细胞自噬能降解受损细胞器和错误蛋白,过程受阻会致有害物质积累影响功能,D正确。 故选D。 27. 有丝分裂过程中染色体的移动离不开纺锤体的牵引,纺锤体由微管构成。微管由蛋白质连接成纤维状,分为动粒微管、极微管和星体微管,如下图所示。其中星体微管与细胞膜相连,会发生长度变化。下列叙述正确的是(  ) A. 该图可代表高等植物有丝分裂的模式图 B. 极微管蛋白是由中心体合成并组装形成 C. 着丝粒在动粒微管的牵引下会发生分裂 D. 推测星体微管在细胞分裂后期长度缩短 【答案】D 【解析】 【分析】有丝分裂各时期的特点: 1.间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成; 2.前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体; 3.中期:染色体形态固定、数目清晰; 4.后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极; 5.末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、高等植物细胞中没有中心体,所以该图不可代表高等植物有丝分裂的模式图,A错误; B、极微管蛋白是由核糖体合成的,B错误; C、着丝粒的分裂与动粒微管的牵引无关,C错误; D、星体微管参与构成纺锤体,有丝分裂后期,着丝粒一分为二,子染色体在图示中动粒微管的牵引下,移向细胞两极,所以推知此时星体微管在细胞分裂后期长度缩短,D正确。 故选D。 28. 胰岛类器官是由干细胞在体外诱导分化形成的具有器官特性的细胞集合体,可模拟胰岛的结构和功能,具有广泛的应用价值。下列叙述错误的是( ) A. 胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异,这是基因选择性表达的结果 B. 胰岛类器官中胰岛A细胞是由干细胞诱导分化而来的,其细胞核不具有全能性 C. 对胰岛类器官中细胞的mRNA序列进行分析,可判断其细胞类型 D. 胰岛类器官模型可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究 【答案】B 【解析】 【分析】细胞分化过程中遗传物质不变,只是基因的选择性表达。细胞的全能性是指已分化的细胞具有发育为完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。 【详解】A、胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异,这是细胞分化的结果,其实质是基因选择性表达,A正确; B、干细胞诱导分化的胰岛A细胞,细胞核仍含全套遗传信息,其细胞核具有全能性,B错误; C、不同细胞的mRNA差异反映基因表达情况,可判断细胞类型,C正确; D、胰岛类器官可模拟胰岛功能,可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究,D正确。 故选B。 29. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是(  ) 选项 实验内容 替代措施 A 用高倍显微镜观察叶绿体 用“菠菜叶”替代“藓类叶片” B DNA的粗提取与鉴定 用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞” C 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液” D 比较过氧化氢在不同条件下的分解 用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液” A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【分析】制作装片流程:解离→漂洗→染色→制片。解离的目的是用药液使组织中的细胞相互分离开来,漂洗的目的是洗去药液,防止解离过度,染色时用甲紫溶液或醋酸洋红液能使染色体着色。 【详解】A、藓类叶片薄,只有一层细胞,可直接用于观察叶绿体,菠菜叶由多层细胞构成,但可用菠菜叶稍带些叶肉的下表皮细胞来观察叶绿体,因为叶肉细胞中有叶绿体,所以能用“菠菜叶”替代“藓类叶片”进行高倍显微镜观察叶绿体的实验,A正确; B、猪是哺乳动物,猪成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,也就不含DNA,而猪肝细胞含有细胞核和线粒体等含有DNA的结构,所以不能用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”进行DNA的粗提取与鉴定实验,B错误; C、醋酸洋红液和甲紫溶液都属于碱性染料,都能使染色体着色,所以在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中,能用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”,C正确; D、肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,所以在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,能用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”,D正确。 故选B。 30. 图1表示细胞有丝分裂不同时期染色体数/核DNA数的变化,AD段表示分裂间期;图2、图3分别表示高等动物甲、高等植物乙有丝分裂某时期的图像。下列相关叙述正确的是( ) A. 图1中BC段和EF段形成的原因分别是染色体数加倍和核DNA数加倍 B. 图2细胞的下一时期,细胞中染色体数∶染色单体数∶核DNA数=2∶1∶1 C. 图3中结构H为细胞板,与结构H形成密切相关的细胞器是高尔基体 D. 动物甲与植物乙有丝分裂过程存在显著差异的是图2和3所示时期 【答案】C 【解析】 【详解】A、图1中BC段形成的原因是间期DNA复制,核DNA数加倍,使染色体数/核DNA数由1变为1/2;EF段形成的原因是有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体数加倍,使染色体数/核DNA数由1/2变回1,A错误; B、图2为动物细胞有丝分裂中期,下一时期为后期,后期着丝粒分裂,姐妹染色单体消失,因此染色体数∶染色单体数∶核DNA数=1∶0∶1,B错误; C、图3为高等植物细胞有丝分裂末期,结构H是细胞板,将扩展形成细胞壁,高尔基体与植物细胞壁的形成密切相关,C正确; D、动物和高等植物有丝分裂的显著差异是前期纺锤体形成方式、末期细胞质分裂方式不同,图2为有丝分裂中期,二者中期无显著差异,D错误。 31. 植物细胞被感染后产生的环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋白,使细胞内Ca2+浓度升高,调控相关基因表达,导致H2O2含量升高进而对细胞造成伤害;细胞膜上的受体激酶BAK1被油菜素内酯活化后关闭上述Ca2+通道蛋白。下列说法正确的是(  ) A. 环核苷酸与Ca2+均可结合Ca2+通道蛋白 B. 维持细胞Ca2+浓度的内低外高需消耗能量 C. Ca2+作为信号分子直接抑制H2O2的分解 D. 油菜素内酯可使BAK1缺失的被感染细胞内H2O2含量降低 【答案】B 【解析】 【分析】载体蛋白参与主动运输或协助扩散,需要与被运输的物质结合,发生自身构象的改变;而通道蛋白参与协助扩散,不需要与被运输物质结合。 【详解】A、环核苷酸结合细胞膜上的Ca2+通道蛋白,Ca2+不需要与通道蛋白结合,A错误; B、环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋白,使细胞内Ca2+浓度升高,Ca2+内流属于协助扩散,故维持细胞Ca2+浓度的内低外高是主动运输,需消耗能量,B正确; C、Ca2+作为信号分子,调控相关基因表达,导致H2O2含量升高,不是直接H2O2的分解,C错误; D、BAK1缺失的被感染细胞,则不能被油菜素内酯活化,不能关闭Ca2+通道蛋白,将导致H2O2含量升高,D错误。 故选B。 32. 丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过程如下图。下列叙述错误的是( ) A. MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加 B. 丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变 C. 线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 D. 线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高 【答案】D 【解析】 【分析】结合图示分析,丙酮酸根的运输速率受MPC数量、H+浓度以及丙酮酸根数量等多种因素的影响。 【详解】A、MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,A正确; B、结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H+,两者共同与MPC结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和H+,B正确; C、结合图示可知,H+会协助丙酮酸根进入线粒体,pH的变化受H+浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率,C正确; D、丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H+电化学梯度(H+浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及H+浓度的影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高,D错误。 故选D。 33. 红豆杉细胞内的苯丙氨酸解氨酶(PAL)能催化苯丙氨酸生成桂皮酸,进而促进紫杉醇的合成。低温条件下提取 PAL 酶液,测定 PAL 的活性,测定过程如下表。下列叙述错误的是( ) 步骤 处理 试管1 试管2 ① 苯丙氨酸 1.0ml 1.0ml ② HCL溶液(6mol/L) —— 0.2ml ③ PAL酶液 1.0ml 1.0ml ④ 试管1加0.2mlH2O,2支试管置30℃水浴1小时 ⑤ HCL溶液(6mol/L) 0.2ml —— ⑥ 试管2加0.2mlH2O,测定2支试管中的产物量 A. 低温提取以避免PAL 失活 B. 30℃水浴1小时使苯丙氨酸完全消耗 C. ④加H2O补齐反应体系体积 D. ⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应 【答案】B 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。 3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低.另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【详解】A、温度过高酶失活,因此本实验采用低温提取,以避免PAL 失活,A正确; B、B、本实验是测定酶活性的实验,需要根据单位时间内产物生成量来计算酶活性,所以不能在 1h 内将试管里的苯丙氨酸消耗完,否则产物量由实验开始时的底物量决定,而与酶活性无关,无法达到实验目的,B错误; C、④加H2O,补齐了②试管1没有加入的液体的体积,即补齐反应体系体积,保存无关变量相同,C正确; D、pH过低或过高酶均会失活,⑤加入HCl溶液是为了终止酶促反应,D正确。 故选B。 34. 在离体的叶绿体悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,光照下可以释放氧气。科研小组在此基础上,用不同浓度的蔗糖溶液配制成叶绿体悬浮液,加入2,6-二氯靛酚(蓝色的2,6-二氯靛酚可被还原为无色),一段时间后观察溶液颜色变化,结果如下表。 组别 1 2 3 4 蔗糖溶液浓度(mol/L) 0.2 0.4 0.6 0.8 颜色深浅 +++ + ++ ++++ 注:“+”越多代表颜色越深 下列叙述错误的是(  ) A. 实验中加入2,6-二氯靛酚含量和浓度应相同 B. 本实验中蓝色越深,水分解产生的氧气越多 C. 2,6-二氯靛酚与希尔反应中铁盐的作用相似 D. 该实验可探究渗透压对叶绿体活性的影响 【答案】B 【解析】 【详解】A、实验中加入的2,6-二氯靛酚是无关变量,含量和浓度应相同,A正确; B、蓝色的2,6-二氯靛酚可被还原为无色,颜色越深,说明被还原的程度越低,即叶绿体光反应中电子传递活性越弱,水分解产生的氧气越少,B错误; C、希尔反应中,铁盐作为人工电子受体,接受光反应传递的电子,2,6-二氯靛酚同样作为电子受体被还原,两者作用相似,C正确; D、不同浓度的蔗糖溶液会改变渗透压,影响叶绿体结构完整性,从而影响其活性(如光反应效率),所以该实验可探究渗透压对叶绿体活性的影响,D正确。 故选B。 35. 在低氧条件下,某单细胞藻叶绿体基质中的蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2。为研究藻释放H2的培养条件,将大肠杆菌和藻按一定比例混合均匀后分成2等份,1份形成松散菌-藻体,另1份形成致密菌-藻体,在CO2充足的封闭体系中分别培养并测定体系中的气体含量,2种菌-藻体培养体系中的O2含量变化相同,结果如图所示。培养过程中,任意时刻2体系之间的光反应速率无差异。下列说法正确的是(  ) A. 菌-藻体不能同时产生O2和H2 B. 菌-藻体的致密程度可影响H2生成量 C. H2的产生场所是该藻叶绿体的类囊体薄膜 D. 培养至72h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物多于松散菌-藻体 【答案】B 【解析】 【详解】A、单细胞藻光反应可以产生NADPH、氧气和ATP,蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2,因此菌-藻体能同时产生O2和H2,A错误; B、对比松散菌-藻体和致密菌-藻体,相同时间产生的H2含量相对值不同,说明菌-藻体的致密程度可影响H2生成量,B正确; C、某单细胞藻叶绿体基质中的蛋白F可利用H+和光合作用产生的NADPH生成H2,说明H2的产生场所是该藻叶绿体的基质中,C错误; D、任意时刻2体系之间的光反应速率无差异,说明光反应产生的NADPH相同,致密菌-藻体产生的H2多,说明消耗的NADPH多,则用于暗反应的NADPH少,因此培养至72h,致密菌-藻体暗反应产生的有机物少于松散菌-藻体,D错误。 故选B。 二、不定项选择题(共5小题,每小题3分,共15分,每小题的四个选项中,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) 36. 棉花纤维由纤维细胞形成。蔗糖经膜蛋白SUT转运进入纤维细胞后逐渐积累,在纤维细胞的加厚期被大量水解后参与纤维素的合成。研究人员用普通棉花品系培育了SUT表达水平高的品系F,检测两品系植株开花后纤维细胞中的蔗糖含量,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 纤维素的基本组成单位是葡萄糖和果糖 B. 曲线甲表示品系F纤维细胞中的蔗糖含量 C. 15~18 天曲线乙下降的主要原因是蔗糖被水解后参与纤维素的合成 D. 提高SUT的表达水平会使纤维细胞加厚期延后 【答案】BC 【解析】 【分析】根据题意分析题图,甲乙曲线蔗糖含量都是先上升是因为蔗糖经膜蛋白SUT转运进入纤维细胞后积累,随后蔗糖含量下降是因为在纤维细胞的加厚期被大量水解后参与纤维素的合成造成的。品系F中的SUT表达水平提高,对蔗糖的运输增加,而甲曲线蔗糖含量的最高值大于乙且上升的时间早于乙,所以曲线甲应为品系F纤维细胞中的蔗糖含量。 【详解】A.纤维素的基本组成单位是葡萄糖,A错误; B.品系F中的SUT表达水平提高,对蔗糖的运输增加,分析曲线可知,甲曲线蔗糖含量的最高值大于乙且上升的时间早于乙,所以曲线甲应为品系F纤维细胞中的蔗糖含量,B正确; C.由题干信息“蔗糖在纤维细胞的加厚期被大量水解后参与纤维素的合成”可知,15-18天曲线乙下降的主要原因是蔗糖被水解后参与纤维素的合成,C正确; D.甲曲线蔗糖含量下降的时间早于乙曲线,故提高SUT的表达水平会使纤维细胞加厚期提前,D错误。 故选BC。 【点睛】解答本题的关键是准确理解题意,根据题意判断出甲曲线代表品系F。 37. 脂肪酸和甘油合成脂肪存储于脂滴中。科研人员让小鼠成纤维细胞摄入红色荧光标记的外源脂肪酸后,分别置于细胞培养液和无机盐缓冲液中培养,用绿色荧光、蓝色荧光分别标记细胞的脂滴和线粒体,分析荧光重合程度,结果如图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 糖类代谢障碍、供能不足时,脂肪可大量转化为糖类并分解供能 B. 用细胞培养液培养可使细胞处于营养匮乏状态,使脂肪为细胞供能 C. 红色荧光与蓝色荧光重合程度升高,可能是因为脂肪酸从脂滴转运到线粒体 D. 红色荧光与绿色荧光重合程度高,说明脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中 【答案】CD 【解析】 【分析】据图分析,标记的脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中,依据是在0h时就有红绿荧光重合,这表明标记的脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中,因为绿色荧光标记脂滴,红色荧光标记外源脂肪酸,两者重合说明脂肪酸进入了脂滴。在无机盐缓冲液培养的细胞中,从图中可以看出红蓝荧光重合度随时间增加,红绿荧光重合度随时间降低,所以脂肪酸的转运路径是从脂滴转运到线粒体。 【详解】A、在生物体内,脂肪一般在糖类代谢发生障碍,供能不足时,才会分解供能,但不能大量转化为糖类,A错误; B、细胞培养液中含有营养物质,用细胞培养液培养细胞,细胞不会处于营养匮乏状态;而无机盐缓冲液中缺乏营养物质,会使细胞处于营养匮乏状态,促使脂肪分解供能,B错误; C、红色荧光标记外源脂肪酸,蓝色荧光标记线粒体,红色荧光与蓝色荧光重合程度升高,有可能是脂肪酸从脂滴转运到线粒体,从而使二者荧光重合程度增加,C正确; D、绿色荧光标记脂滴,红色荧光标记外源脂肪酸,红色荧光与绿色荧光重合程度高,说明脂肪酸能被细胞吸收并存储于脂滴中,D正确。 故选CD。 38. 最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与。正常情况下线粒体进行中区分裂;当线粒体出现损伤时,顶端和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是( ) A. 正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量 B. 线粒体外围分裂可能由高、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上位置不同而发生 C. 用差速离心法分离出线粒体,在低倍镜下观察其分裂情况 D. 线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用 【答案】ACD 【解析】 【分析】1、线粒体:真核细胞主要细胞器(动植物都有),机能旺盛的含量多。呈粒状、棒状,具有双膜结构,内膜向内突起形成“嵴内膜和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。含少量的DNA、RNA。 2、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老损伤的细胞器和吞噬杀死侵入细胞的细菌或病毒,与细胞自噬密切相关的细胞器是溶酶体。 【详解】A、中区分裂可增加线粒体的数量,外围分裂可产生大小两个线粒体,小的线粒体发生自噬,大的线粒体仍然存在,不改变线粒体的数量,A错误; B、据图分析可知,可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生线粒体外围分裂,B正确; C、分离细胞器的方法是差速离心法,在高倍显微镜下观察线粒体的分裂情况,C错误; D、线粒体自噬需溶酶体参与,但其中的酶是在核糖体上合成的,D错误。 故选ACD。 39. 某生物科研小组,从鸭绿江的某一深度取得一桶水样,分装于六对黑白瓶中,剩余的水样测得初始溶解氧的含量为10mg/L,白瓶为透明玻璃瓶,黑瓶为黑布罩住的玻璃瓶。将它们分别置于六种不同的光照条件下(a<b<c<d<e),温度保持不变,24h后,实测获得六对黑白瓶中溶解氧的含量,请根据其记录数据(如下表)判断下列选项正确的是( ) 光照强度(klx) 0(黑暗) a b c d e 白瓶溶氧量mg/L 3 10 16 24 30 30 黑瓶溶氧量mg/L 3 3 3 3 3 3 A. 黑瓶中的生物呼吸消耗氧气,但没有光照,植物不能进行光合作用产生氧 B. 光照强度为a时,白瓶中溶解氧的含量与初始溶解氧量相等,此光照强度下植物不能进行光合作用 C. 当光照强度为c时,白瓶中植物产生的氧气量为21mg/L·24h D. 当光照强度为d时,再增加光照强度,白瓶中植物的光合速率继续增加 【答案】AC 【解析】 【分析】黑白瓶法常用于水中生物光合速率的测定。白瓶就是透光瓶,里面可进行光合作用和呼吸作用,黑瓶就是不透光瓶,只能进行呼吸作用,在相同条件下培养一定时间,黑瓶中所测得的数据可以得知正常的呼吸耗氧量,白瓶中含氧量的变化可以确定表观光合作用量,然后就可以计算出总光合作用量。 【详解】A、黑瓶中没有光照,只有生物呼吸消耗氧气的过程,因而其中氧气的减少代表的是其中生物的呼吸速率,A正确; B、光照强度为aklx时,白瓶中溶解氧的含量与初始溶解氧量相等,说明植物光合作用产生的氧刚好用于所有生物的呼吸作用消耗,B错误; C、当光照强度为c时,白瓶中植物光合作用产生的氧气量即为总光合作用量=净光合作用量+呼吸作用消耗量=(24-10)+(10-3)=21mg/L•24h,C正确; D、当光照强度为d时,再增加光照强度,瓶中溶解氧的含量也不会增加,即白瓶中植物的光合作用速率不会增加,D错误。 故选AC。 40. 红松(阳生)和人参(阴生)均为我国北方地区的植物。如图为两种植物在温度、水分均适宜的条件下,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线图,下列叙述正确的是(  ) A. 光照强度为a时,每天光照12小时,一昼夜后人参和红松干重均减少 B. 光照强度在b点之后,限制红松和人参P/R值增大的主要外界因素都是CO2浓度 C. 光照强度为c时,红松和人参的净光合速率相等 D. 若适当增加土壤中Mg2+的含量,一段时间后人参的a点左移 【答案】AD 【解析】 【分析】分析题图,光照强度在b点之后,限制红松(A)P/R值增大的主要外界因素仍然是光照强度,在d点之后,限制其P/R值增大的主要外界因素是二氧化碳。 【详解】A、光照强度为a时,对于人参而言,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)为1,白天12小时没有积累有机物,晚上进行呼吸作用消耗有机物,一昼夜干重减少,对于红松而言,光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)小于1,即白天光合速率小于呼吸速率,再加上夜晚只进行呼吸作用,故一昼夜干重减少,A正确; B、光照强度在b点之后,限制红松(A)P/R值增大的主要外界因素仍然是光照强度,B错误; C、阴生植物(人参)的呼吸速率比阳生植物(红松)的呼吸速率更低,光强为c时,二者的P/R值相同,但呼吸速率不同,故净光合速率不同,C错误; D、对于人参而言,a点光合作用速率与呼吸速率的比值(P/R)为1,对应的光照强度为光补偿点,若适当增加土壤中Mg2+的含量,则人参合成的叶绿素增多,达到光补偿点需要的光照强度变小,故一段时间后a点左移,D正确。 故选AD。 三、非选择题(共35分) 41. 生物大分子是由许多个单体连接成的多聚体。细胞利用单体合成某些生物大分子的过程如图所示。回答下列问题: (1)若生物大分子是人体的储能物质,则其主要分布在______________中。 (2)若生物大分子是生物携带遗传信息的物质,则该物质是_______________。目前已知的病毒种类超5000种,组成某病毒遗传物质的单体共有____________种。DNA的一条单链中,有游离磷酸基团的一端称为5′端,有羟基的一端称为3′端。转录时,子链延伸的方向是_______________。 (3)若生物大分子是蛋白质,则其单体都含有的元素是_________________。 (4)某些物理或化学因素如______________________________(答出2点)可以导致蛋白质变性。通常,变性的蛋白质容易被蛋白酶水解,原因是__________________________。 【答案】(1)肝脏和肌肉 (2) ①. 核酸 ②. 4 ③. 5'→3' (3)C、H、O、N (4) ①. 高温、强酸、强碱等 ②. 蛋白质变性,空间结构被破坏,变得伸展松散,使肽键暴露,更易与蛋白酶接触,使蛋白质降解 【解析】 【小问1详解】 人体中作为储能物质的生物大分子是糖原,糖原分为肝糖原和肌糖原,分别主要分布在肝脏和肌肉细胞中。 【小问2详解】 携带生物遗传信息的物质是核酸,包括DNA和RNA两类;病毒的遗传物质是DNA或RNA中的一种,只对应4种核苷酸单体;转录时RNA聚合酶只能将游离的核糖核苷酸连接到新链的3'端羟基上,因此子链延伸方向为从5′端向3′端(5'→3')。 【小问3详解】 蛋白质的单体是氨基酸,所有氨基酸都共有的元素是C、H、O、N,R基中可能含有S等其他元素。 【小问4详解】 蛋白质变性因素包括高温、强酸、强碱、重金属盐等;变性会破坏蛋白质的空间结构,使原本包裹在内部的肽键暴露,更容易被蛋白酶识别结合,因此变性蛋白质更易被水解。 42. 合作用机理是作物高产的重要理论基础。大田常规栽培时,水稻野生型(WT)的产量和黄绿叶突变体(ygl)的产量差异不明显,但在高密度栽培条件下ygl产量更高,其相关生理特征见下表和图。(光饱和点:光合速率不再随光照强度增加时的光照强度;光补偿点:光合过程中吸收的CO2与呼吸过程中释放的CO2等量时的光照强度。) 水稻材料 叶绿素(mg/g) 类胡萝卜素(mg/g) 类胡萝卜素/叶绿素 WT 4.08 0.63 0.15 ygl 1.73 0.47 0.27 分析图表,回答下列问题: (1)ygl叶色黄绿的原因包括叶绿素含量较低和_________________,叶片主要吸收可见光中的____________________光。 (2)光照强度逐渐增加达到2000 μmolm-2s-1时,ygl的净光合速率较WT更高,但两者净光合速率都不再随光照强度的增加而增加,限制因素可能有______________。ygl有较高的光补偿点,可能的原因是叶绿素含量较低和________________。 (3)试分析在0~50 μmolm-2s-1范围的低光照强度下,WT和ygl净光合速率的变化,在给出的坐标系中补充绘制净光合速率趋势曲线:______________。 【答案】(1) ①. 类胡萝卜素/叶绿素比例较高 ②. 红光和蓝紫 (2) ①. 酶的数量、色素含量、浓度等 ②. 呼吸速率较高 (3) 【解析】 【小问1详解】 根据表格信息可知:ygl植株叶绿素含量较低且类胡萝卜素/叶绿素比值比较高,故叶片呈现出黄绿色。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,由ygl叶色呈黄绿可推测,主要吸收红光和蓝紫光。 【小问2详解】 光饱和点之后,光照不再是光合速率的限制因素,此时限制光合速率的外界因素主要是CO₂浓度、温度,内部因素包括光合色素含量、光合作用相关酶的数量与活性等。光补偿点是光合速率等于呼吸速率的光照强度,ygl叶绿素含量低,弱光下利用光能进行光合的能力弱,同时结合图c可知:ygl呼吸速率更高,需要更强的光照才能让光合速率抵消更高的呼吸速率,因此光补偿点更高。 【小问3详解】 由于ygl呼吸速率较高,且有较高的光补偿点,因此在0~50μmol ·m-2· s-1范围的低光照强度下,WT和ygl的净光合速率如下图:。 43. 甲图表示高等植物细胞处于不同分裂时期的细胞图像,乙图表示细胞分裂的不同时期核染色体数、核DNA数变化的关系,丙图表示细胞分裂的不同时期每条染色体中DNA含量变化的关系。据图回答问题: (1)甲图中细胞有丝分裂的顺序依次是_________(用字母表示)。动植物细胞有丝分裂的不同主要表现在甲图中的_________图对应的时期。 (2)在甲图A、B、C、D中,对应丙图BC段的是_________。丙图中CD段形成的原因是__________________。乙图中代表染色体数量变化的是_________(填“实线”或“虚线”)。 (3)就甲图来说,作为一个完整细胞周期还缺少处于_________期的细胞,细胞在该时期主要完成_____________________________________________。 (4)在高等植物有丝分裂过程中,相关的细胞器有_____________________________________________。 【答案】(1) ①. B→C→A→D ②. B、D (2) ①. BC ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 ③. 虚线 (3) ①. (分裂)间期 ②. DNA复制和有关蛋白质的合成 (4)线粒体、核糖体、高尔基体 【解析】 【小问1详解】 A细胞中,着丝粒分裂,染色体均匀地移向两极,处于有丝分裂后期;B细胞中,核膜、核仁逐渐解体消失,出现染色体和纺锤体,处于有丝分裂前期;C细胞中,染色体的着丝粒整齐的排列在赤道板上,处于有丝分裂中期;D细胞中,细胞中央出现细胞板,处于有丝分裂末期,所以有丝分裂顺序是B→C→A→D。动植物细胞有丝分裂的不同主要表现在前期B,末期D对应的时期。 【小问2详解】 丙图BC段表示每条染色体上有两条姐妹染色单体,对应图甲中的B、C细胞;丙图中CD表示着丝粒分裂、姐妹染色单体分离;乙图中实线表示有丝分裂过程中DNA含量变化,虚线表示有丝分裂过程中染色体的变化。 【小问3详解】 图中只有有丝分裂的前期、中期、后期、末期,还少处于分裂间期的细胞,分裂间期细胞主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。 【小问4详解】 与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、高尔基体(末期细胞壁的形成)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:吉林省长春市东北师范大学附属中学2026—2027学年高三年级上学期开学考试生物试题
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