精品解析:湖南省平江县颐华卓毅学校2026-2027学年高三复习班上学期第一次月考生物试题

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2026-09-09
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颐华高复部2026级第一次月考 生物试题 一:单选题(每题2分、共12题) 1. 丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是( ) A. 细胞膜的基本结构是磷脂双分子层 B. DNA是它们的遗传物质 C. 通过有丝分裂进行细胞增殖 D. 在核糖体上合成蛋白质 【答案】C 【解析】 【详解】A、原核细胞和真核细胞都具有细胞膜,细胞膜的基本支架均为磷脂双分子层,A正确; B、原核细胞和真核细胞都属于细胞生物,细胞生物的遗传物质都是DNA,B正确; C、有丝分裂是真核细胞特有的增殖方式,原核细胞没有染色体,主要通过二分裂进行增殖,C错误; D、核糖体是蛋白质的合成场所,原核细胞和真核细胞都含有核糖体,都在核糖体上合成蛋白质,D正确。 2. 如图甲和图乙分别表示油菜种子在发育和萌发过程中糖类和脂肪的变化曲线。下列分析正确的是(  ) A. 种子形成时,脂肪水解酶的活性较低 B. 种子萌发时,脂肪转变为可溶性糖,说明可溶性糖是种子生命活动的直接供能物质 C. 甘油和脂肪酸组成的脂肪中氧的含量比糖类高,所以单位质量所含能量也比糖类多 D. 种子发育过程中,由于可溶性糖更多地转变为脂肪,种子需要的氮元素增加 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:由题图甲可知,在种子形成过程中,可溶性糖的含量逐渐降低,脂肪的含量逐渐增加,推测可溶性糖可用于转化形成脂肪;由图乙可知,在种子萌发过程中,脂肪含量逐渐下降,而可溶性糖的含量逐渐增加,推测此时脂肪转变为可溶性糖。 【详解】A、种子形成时,光合作用的产物往种子运输,并在种子中储存起来,而具有储存功能的物质在此时水解比较弱,因此可推测此时脂肪水解酶的活性较低,A正确; B、种子萌发时,脂肪转变为可溶性糖,但此时种子生命活动的直接供能物质是ATP,B错误; C、由于脂肪中的碳、氢比例高,所以质量相等的可溶性糖和脂肪,所储存的能量脂肪多于可溶性糖,C错误; D、由图乙可知,种子发育过程中,可溶性糖更多地转变为脂肪,脂肪的组成元素是C、H、O,故不会导致种子需要的氮元素增加,D错误。 故选A。 3. 国际母乳喂养行动联盟(WABA)确定每年8月1日至7日为“世界母乳喂养周”,以便在世界各地鼓励母乳喂养并改善婴儿健康。母乳含适合新生婴儿的蛋白质、脂肪、乳糖、钙、磷和维生素等营养成分,婴儿的小肠上皮细胞可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白。含n个肽键的某种免疫球蛋白的结构如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. 脱水缩合形成一分子该蛋白质时分子量会减少18n B. 该种免疫球蛋白至少有6个氨基酸的R基中含有S C. 若1分子该蛋白质彻底水解,将得到n+1个氨基酸 D. 蛋白质结构多样性与氨基酸间的结合方式密切相关 【答案】B 【解析】 【分析】蛋白质多样性的原因:氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,及肽链盘曲折叠形成的空间结构的多样性。 【详解】A、该蛋白质由4条肽链构成,同时形成了三个二硫键,该蛋白质含n个肽键,故形成一分子该蛋白质时分子量会减少18n+6,A错误; B、由该图信息可知,共含有3个二硫键,每个二硫键的形成,需要两个R基上-SH的参与,所以该种免疫球蛋白至少有6个氨基酸的R基中含有S,B正确; C、氨基酸数=肽键数+肽链数,由题图信息可知,共有4条肽链,所以彻底水解后可得到n+4个氨基酸,C错误; D、组成不同蛋白质的氨基酸之间的结合方式均为脱水缩合,不是蛋白质结构多样性的原因,D错误。 故选B。 4. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( ) A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体 B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用 C. ATP水解释放的磷酸基团与靶蛋白结合,使其去磷酸化而有活性 D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化 【答案】D 【解析】 【详解】A、由题图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞外侧的酶联受体,A错误; B、酶联受体位于质膜上,化学本质是蛋白质,能识别相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,但不具有运输作用,B错误; C、ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与其他物质如靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性,C错误; D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,故信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化,D正确。 5. 微体是由单层膜构成的细胞器,包括过氧化物酶体和乙醛酸循环体。过氧化物酶体含有丰富的酶类,主要是氧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶。乙醛酸循环体是一种植物细胞器,在发芽的种子不能进行光合作用前存在,将脂肪转化为糖来提供能量。下列说法错误的是(  ) A. 过氧化物酶体和叶绿体两种细胞器中都能产生氧气 B. 油料作物种子萌发时,乙醛酸循环体数量明显增多 C. 脂肪转化为糖类的过程中,引起干重增加的元素主要是碳 D. 肝脏是重要的解毒器官,推测肝脏细胞中富含过氧化物酶体 【答案】C 【解析】 【分析】脂肪中氧的含量明显低于糖类,因此脂肪转化为糖类,分子中氧元素含量会大大增大。 【详解】A、过氧化物酶体中的过氧化物酶在遇到过氧化氢时可催化其产生氧气,叶绿体光合作用能生成氧气,故二者都能产生氧气,A正确; B、据题干信息可知,乙醛酸循环体的功能是使细胞中的脂肪转化为糖类来供能,故油料种子萌发时细胞中的乙醛酸循环体比较活跃,数量增多,从而将脂肪转化为糖类,供种子萌发使用,B正确; C、脂肪中氧的含量明显低于糖类,故脂肪转化为糖类,分子中氧元素含量会大大增大,C错误; D、过氧化物酶体含有丰富的酶类,主要是氧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶等,能催化分解过氧化氢等有毒害的物质,而,肝脏是重要的解毒器官,故可推测肝脏细胞中富含过氧化物酶体,D正确。 故选C。 6. 真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是( ) A. 液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子 B. 水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞 C. 根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体,在分裂末期重建 D. [H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上 【答案】B 【解析】 【分析】由细胞膜、核膜以及各种细胞器膜等共同构成生物膜系统。 【详解】A、液泡膜上的一种载体蛋白能转运一种或一类分子或离子,A错误; B、水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞,B正确; C、根尖分生区细胞的核膜在分裂前期解体,在分裂末期重建,C错误; D、[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体内膜上,D错误。 故选B。 7. 探究植物细胞的吸水和失水实验是高中学生常做的实验。某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液,清水处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积及细胞液浓度的变化。图中所提到的原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分。下列示意图中能够正确表示实验结果的是( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【分析】1、质壁分离与复原的原理:成熟的植物细胞构成渗透系统,可发生渗透作用。 2、质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。 【详解】AB、用30%蔗糖处理之后,细胞失水,原生质体和液泡的体积都会减小,细胞液浓度上升;用清水处理之后,细胞吸水,原生质体和液泡体积会扩大,细胞液浓度下降,AB错误。 CD、随着所用蔗糖浓度上升,当蔗糖浓度超过细胞液浓度之后,细胞就会开始失水,原生质体和液泡的体积下降,细胞液浓度上升,故C正确,D错误。 故选C。 【点睛】外界溶液浓度高,细胞失水,细胞体积减小,细胞液浓度增大。 8. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力 B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外 C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向 D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式 【答案】B 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散和主动运输,其中协助扩散和主动运输需要转运蛋白的协助,主动运输需要消耗能量。根据题干信息分析,已知水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输,且该过程不需要消耗能量,说明其跨膜运输方式为被动运输中的协助扩散,还可以自由扩散进出细胞。 【详解】A、结合水是与细胞内的其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确; B、水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输时,不与通道蛋白相结合,B错误; C、蛋白M是细胞膜上的水分子通道蛋白,增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向,水的运输方向为水的顺浓度梯度,C正确; D、水进出细胞的方式有水通道蛋白介导的协助扩散和自由扩散,D正确。 故选B。 9. 水和无机盐对维持生物体的正常生理功能至关重要。下列说法正确的是( ) A. 越冬植物体内自由水与结合水的比值升高,以增强抗寒能力 B. 人体缺碘会导致甲状腺激素合成受阻,进而影响生长发育 C. 无机盐在细胞中都以离子形式存在,如Na+、K+ D. 用蒸馏水处理红细胞可使其吸水涨破,释放出的主要成分是无机盐 【答案】B 【解析】 【分析】1、许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动重要重要作用,有的无机盐是某些复杂化合物的组成成分,有的无机盐还对于调剂酸碱平衡和渗透压具有重要作用。 2、细胞内水的存在形式是自由水与结合水,自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。 【详解】A、越冬植物体内自由水与结合水的比值降低,结合水比例增加,以增强抗寒能力,A错误; B、碘是合成甲状腺激素的原料,人体缺碘会导致甲状腺激素合成受阻,甲状腺激素能促进生长发育等,所以会影响生长发育,B正确; C、无机盐在细胞中大多数以离子形式存在,少数以化合物形式存在,C错误; D、用蒸馏水处理红细胞可使其吸水涨破,释放出的主要成分是血红蛋白等蛋白质,不是无机盐,D错误。 故选B。 10. 蛋白质与核酸是非常重要的生物大分子,下列关于两者的叙述错误的是(  ) A. 两者都是由单体通过脱水缩合形成的多聚体 B. 蛋白质合成受核酸控制,核酸合成也需要蛋白质参与 C. 在真核细胞中染色体和核糖体均由蛋白质与核酸构成 D. 蛋白质和核酸都具有特定的空间结构,高温下变性失活不可逆 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合形成肽链,一条或几条肽链盘区折叠形成具有一定的空间结构的蛋白质,蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构有关,蛋白质结构多样性决定功能多样性。 【详解】A、蛋白质由氨基酸通过脱水缩合形成肽键连接的多肽链,核酸由核苷酸通过磷酸二酯键连接而成(脱水缩合的一种形式),两者均为生物大分子,且合成过程均涉及单体间的脱水反应,A正确; B、蛋白质的合成为转录、翻译过程,需要核酸DNA、RNA的参与,核酸的合成需要酶(蛋白质)的参与,B正确; C、在真核细胞中染色体由DNA(核酸)和蛋白质组成,核糖体由rRNA(核酸)和多种蛋白质构成,C正确; D、蛋白质高温变性后空间结构破坏(如酶失活),通常不可逆,核酸高温变性(如DNA解链为单链)后,降温可复性(如PCR中的退火步骤),D错误。 故选D。 11. 有人把变形虫的核取出后,观察了无核变形虫短期的一系列生理变化特点,下列相关叙述正确的是( ) A. 变形虫去核后代谢会渐渐停止,是因为细胞核是细胞代谢的主要场所 B. 变形虫细胞有核膜包被的细胞核 C. 失去核的变形虫,虽然停止伸出伪足,但几天后核将再生,且能正常活动 D. 失去核的变形虫,虽将会反复进行数次分裂,但结果还是死亡 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞代谢的主要场所是细胞质基质,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,不是代谢的主要场所,A错误; B、变形虫属于单细胞真核生物,具有核膜包被的成形细胞核,B正确; C、失去核的变形虫无法再生细胞核,失去细胞核的控制,其生命活动无法正常进行,数天后会死亡,C错误; D、细胞分裂需要细胞核进行调控,失去核的变形虫不能进行细胞分裂,D错误。 12. 图为某细胞吸收物质X的速率与外界溶液中X浓度的关系(曲线①),及加入呼吸抑制后的变化(曲线②)。下列分析正确的是(  ) A. 该图可表示Na⁺进入神经细胞产生动作电位的方式 B. 细胞吸收物质X的过程都是逆浓度梯度进行的 C. 细胞吸收物质X的过程需要载体蛋白和能量 D. 曲线①吸收速率不再增加的原因是能量供应不足 【答案】C 【解析】 【详解】A、图分析:曲线①中,物质X的吸收速率随浓度升高先增加(载体未饱和),后稳定(载体饱和),说明需载体蛋白;加入呼吸抑制剂后(曲线②)速率下降,说明需能量(能量影响运输),故运输方式为主动运输,而Na+进入神经细胞的方式是协助扩散,A错误; B、由曲线①可知,在一定范围内,随着外界溶液中X浓度的增加,细胞吸收物质X的速率增加,当超过一定浓度后,吸收速率不再增加,说明存在载体饱和现象,并且加入呼吸抑制剂后吸收速率下降,说明该运输方式需要能量,为主动运输。主动运输一般是逆浓度梯度进行,但也可能在顺浓度梯度时进行(如小肠上皮细胞吸收葡萄糖,在肠腔中葡萄糖浓度较高时,可顺浓度梯度进行主动运输),不过从图中信息不能得出细胞吸收物质X的过程都是逆浓度梯度进行的,B错误; C、细胞吸收X的过程是主动运输,主动运输需要载体蛋白和能量,C正确; D、曲线①吸收速率稳定的原因是载体蛋白数量有限,而非能量不足,D错误。 故选C。 二:选择题(共四题、不定选择、全对4分、选对但不全2分、有选错的0分) 13. 立克次氏体是单细胞生物,其最外层是由多糖组成的黏液层,黏液层和细胞壁之间存在由多糖和脂多糖组成的微荚膜,再向内是细胞壁和细胞膜等结构,但没有成形的细胞核。常用动物接种、鸡胚接种和细胞培养的方式培养立克次氏体。下列叙述正确的是( ) A. 立克次氏体细胞内有催化多糖和脂多糖合成的多种酶 B. 立克次氏体可以在人体内环境和鸡胚中大量繁殖 C. 立克次氏体内应该有一种能合成蛋白质的细胞器 D. 立克次氏体和小鸡都以脱氧核糖核酸为遗传物质 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、立克次氏体的黏液层和细胞壁之间有由多糖和脂多糖组成的微荚膜,由此说明立克次氏体内有催化多糖和脂多糖合成的多种酶,A正确; B、培养立克次氏体常用动物接种、鸡胚接种和细胞培养的方式进行培养,由此说明立克次氏体是一种胞内寄生的微生物,故立克次氏体在人体内环境中不能繁殖,B错误; C、立克次氏体是一种原核生物,其细胞内有核糖体,而核糖体这种细胞器是蛋白质合成的场所,C正确; D、立克次氏体是原核生物,小鸡是真核生物,两者的遗传物质都是DNA,D正确。 14. 科学家通过蛋白质工程改造绿色荧光蛋白(GFP)的氨基酸序列,成功开发出能发出不同颜色的荧光蛋白。荧光蛋白的荧光颜色主要由其核心生色团决定,非生色团区域的改变一般不改变光谱特性。下列叙述中错误的是( ) A. 改变GFP的氨基酸种类或数目必然会导致荧光颜色发生变化 B. 荧光蛋白的荧光颜色差异的直接原因是控制其合成的基因碱基序列不同 C. 若在GFP氨基酸序列的中间插入一个氨基酸,肽键数目会增加1个 D. 改造GFP的过程需破坏氨基酸之间的肽键以替换特定的氨基酸 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、题干明确说明非生色团区域的氨基酸改变一般不改变光谱特性,因此改变GFP的氨基酸种类或数目不一定导致荧光颜色变化,“必然”表述绝对,A错误; B、蛋白质性状差异的直接原因是蛋白质的结构(氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链的空间结构)不同,控制其合成的基因碱基序列不同是根本原因,B错误; C、1条肽链的肽键数目=氨基酸数-1,在氨基酸序列中间插入1个氨基酸后,总氨基酸数增加1,肽键数目也对应增加1,C正确; D、蛋白质工程的操作对象是基因,通过改造对应的基因再让其表达获得改造后的蛋白质,不需要直接破坏肽键来替换氨基酸,D错误。 15. 核纤层是一层由纤维蛋白构成的网状结构,其分布于核膜内侧,能维持细胞核正常形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交换。下列叙述正确的是( ) A. 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心 B. 核纤层可能与维持核膜结构的稳定有关 C. 组成染色质的蛋白质由核孔进入细胞核内 D. 核纤层的组成成分与细胞膜的组成成分完全相同 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、细胞核是遗传信息库,控制细胞的代谢和遗传,A正确; B、题干指出核纤层能维持细胞核正常形状与大小,推测其可能与维持核膜结构的稳定有关,B正确; C、染色质蛋白质(大分子)在细胞质合成后通过核孔进入细胞核,C正确; D、核纤层由纤维蛋白构成,而细胞膜主要成分为磷脂和蛋白质,两者组成不同,D错误。 16. 研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助扩散为辅 B. 模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻 C. 治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放 D. 治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加 【答案】BCD 【解析】 【分析】1、自由扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,不需要载体协助也不耗能;协助扩散是物质从高浓度扩散至低浓度,需要转运蛋白协助,但不耗能,转运速率受转运蛋白数量制约。 2、水通道蛋白是一种位于细胞膜上的蛋白质(内在膜蛋白),在细胞膜上组成“孔道”,可控制水在细胞的进出。 【详解】A、水分子跨膜运输的主要方式是经过水通道蛋白的协助扩散,A错误; B、模型组空肠AQP3相对表达量降低,空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻,B正确; C、治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,对水的转运增加,缓解腹泻,减少致病菌排放,C正确; D、治疗组回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加,D正确。 故选BCD。 三:非选择题(5小题,共60分) 17. 1型糖尿病是由胰岛B细胞分泌胰岛素不足引发的一种代谢类疾病,其发病的原因与蛋白质错误折叠有关,如图所示。请思考回答下列问题: (1)胰岛B细胞细胞核内的RNA通过____________进入细胞质,与核糖体结合,指导胰岛素的合成。 (2)若胰岛B细胞细胞核内的核仁被破坏,胰岛素合成将不能正常进行的原因是____________________________________________________________。 (3)胰岛B细胞中的核孔数目___________(填“多于”“等于”或“少于”)口腔上皮细胞中的。 (4)当机体长期高糖高脂高蛋白饮食需要大量胰岛素时,胰岛素的合成超过了内质网的转运和折叠能力,继而开始出现错误折叠的蛋白质。错误折叠的蛋白质与内质网膜上的___________结合,诱导伴侣蛋白基因表达出伴侣蛋白。 (5)当错误折叠的蛋白质持续积累时,会诱导细胞发生凋亡,胰岛B细胞数量减少,剩余的胰岛B细胞则被要求产生___________(填“更多”“更少”或“等量”)的胰岛素,继而导致产生更多错误折叠的蛋白质,该调节机制在生物学上称之为___________。 【答案】(1)核孔 (2)核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,若核仁被破坏,则核糖体不能合成,而核糖体是合成蛋白质的场所,所以胰岛素的合成将不能正常进行 (3)多于 (4)受体 (5) ①. 更多 ②. (正)反馈 【解析】 【小问1详解】 胰岛B细胞细胞核内的RNA通过核孔进入细胞质,与核糖体结合,进行翻译过程,指导胰岛素的合成。 【小问2详解】 核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,若核仁被破坏,则核糖体不能合成,而核糖体是合成蛋白质的场所,所以胰岛素的合成将不能正常进行。 【小问3详解】 细胞质中合成的部分蛋白质通过核孔,进入细胞核,代谢旺盛的细胞中核孔数目较多,胰岛B细胞会分泌胰岛素,代谢旺盛,比口腔上皮细胞中核孔的数目多。 【小问4详解】 由图可知,错误折叠的蛋白质与内质网膜上的活化的受体结合,使转录调节因子与伴侣蛋白基因相互作用,促进伴侣蛋白mRNA转录,引起伴侣蛋白基因表达出伴侣蛋白。 【小问5详解】 据题意,错误折叠的蛋白持续积累时,会导致胰岛B细胞数量减少,因而推测错误折叠的蛋白持续积累,会导致细胞发生凋亡;胰岛B细胞数量减少,分泌的胰岛素也减少,机体一旦发现胰岛素分泌减少,会反馈给剩余的存活的胰岛B细胞,使其产生更多的胰岛素,继而产生更多错误折叠的蛋白质,像这样通过某种效应的增强导致此效应持续增强,产生“恶性循环”的调节机制被称为正反馈调节。 18. 随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析回答下列问题: (1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有_____________,细胞器之间存在由____________组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。 (2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂_____________(填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用_____________(填试剂)对脂滴进行检测。 (3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指_____________形成自噬小体,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具有_____________的功能。 【答案】(1) ①. 内质网和高尔基体 ②. 蛋白质纤维 (2) ①. 单 ②. 苏丹Ⅲ染液 (3) ①. 溶酶体与脂滴融合 ②. 物质运输、信息交流 【解析】 【小问1详解】 图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体,细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,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、能量转化以及信息传递等活动密切相关。 【小问2详解】 中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴,脂滴内含有脂肪,根据相似相溶原理可推测,脂滴的膜是由磷脂单分子层组成,头部在外侧,尾部在内侧,苏丹Ⅲ染液可将脂肪染色,因此在显微镜下可以观察到被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色的脂滴。 【小问3详解】 机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指溶酶体与脂滴融合形成自噬小体,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解,脂肪可分解成甘油和脂肪酸,进而被利用。依据图形信息, 线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,因此该结构具有实现细胞器之间的物质运输、信息交流的功能。 19. 盐碱化是农业生产的主要障碍之一,盐碱地具有高渗性的特点,大部分植物无法在此生存,而某些耐盐植物却能生长。科研人员发现在盐碱地中生活的某种水稻,其抗逆性相关生理过程示意图如下。回答下列问题: (1)生物膜上的水通道蛋白、SOS1和NHX转运蛋白等膜蛋白体现出细胞膜具有的功能特性是___________。 (2)细胞质基质中的利用液泡膜上的泵并消耗ATP进入液泡的方式是___________,该运输方式具有的特点是_______________________________________________________,细胞通过该过程建立了液泡膜两侧浓度梯度。通过逆向转运蛋白NHX由细胞质基质进入液泡的直接驱动力是_________________________________。通过如图调节过程,___________(填“增大”或“降低”)了水稻细胞液泡内的溶液与土壤溶液的浓度差,有利于根细胞吸收土壤溶液中的水分适应盐胁迫环境。 (3)据图分析,根细胞分泌抗菌蛋白的方式是____________________________________________。 【答案】(1)选择透过性     (2) ①. 主动运输  ②. 逆浓度梯度运输,需要载体蛋白的协助,需要细胞内化学反应所释放的能量 ③. H⁺浓度梯度 ④. 增大 (3)胞吐 【解析】 【小问1详解】 生物膜上的转运蛋白包括通道蛋白和载体蛋白,具有特异性,即一种转运蛋白只能转运一种或一类化学物质,体现了细胞膜具有选择透过性的功能特点。 【小问2详解】 跨膜运输中,需要载体蛋白协助且需要消耗细胞代谢产生的能量的运输方式为主动运输;物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输,即主动运输具有逆浓度梯度运输,需要载体蛋白的协助,需要细胞内化学反应所释放的能量的特点;由图可知,液泡中pH为5.5,细胞质基质中pH为7.5,即液泡中H+浓度高于细胞质基质中H+浓度,则H+通过NHX从液泡运输至细胞质基质的运输方向为顺浓度梯度,运输过程中产生了化学势能,该势能为NHX逆浓度运输Na+提供能量;通过NHX蛋白将Na+逆浓度梯度运输至液泡中,增大了液泡中的离子浓度,增大了细胞液的浓度,进而增大了水稻细胞液泡内的溶液与土壤溶液的浓度差。 【小问3详解】 抗菌蛋白属于大分子物质,据图分析,根细胞通过囊泡,包裹着抗菌蛋白,分泌到细胞外,这种方式属于胞吐。 20. 为研究植物的抗寒机制及渗透吸水和失水的原理及现象,某生物兴趣小组进行了以下实验。将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,再在常温下用0.3g/mL的蔗糖溶液进行质壁分离实验,实验结果如下图。根据所学知识回答下列问题: (1)在低倍显微镜下观察洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离,主要观察紫色中央液泡的大小变化和___________。水分子穿过洋葱鳞片叶外表皮细胞膜进入细胞的方式为___________。由上图可知,常温下质壁分离细胞占比达到100%时,不同细胞质壁分离的程度___________(填“相同”“不相同”或“不一定相同”)。 (2)根据上述信息推断,洋葱植株通过___________提高自身抗寒能力。为比较抗寒洋葱根尖成熟区的细胞液浓度和普通洋葱根尖成熟区细胞液浓度的高低,请根据上述实验方法,利用质壁分离实验的原理设计实验。实验思路:___________。 【答案】(1) ①. 原生质层的位置          ②. 自由扩散和协助扩散 ③. 不一定相同 (2) ①. 减少自由水含量和增大细胞液浓度 ②. 分别取抗寒洋葱根尖成熟区的细胞和普通洋葱根尖成熟区细胞,制成临时装片,配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液分别进行处理,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况 【解析】 【分析】质壁分离的原因:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。最早出现质壁分离所需时间越长,说明细胞液浓度相对越大,与外界溶液的浓度差越小。质壁分离的细胞其原生质体长度与细胞长度的比值表示质壁分离的程度,比值越大,质壁分离程度越小。由题干信息可知,低温处理使细胞质壁分离程度变小,质壁分离速度变慢。 【小问1详解】 观察植物细胞的质壁分离实验,吸水和失水主要发生在液泡,而原生质层伸缩性大,细胞壁伸缩性小,因此主要观察紫色中央液泡大小变化以及原生质层与细胞壁是否发生分离。水分子进出细胞的方式为自由扩散和协助扩散。不同细胞的细胞液浓度与外界溶液浓度差不一定相同,因此质壁分离的程度不一定相同。 【小问2详解】 根据上述信息可知,相比常温,低温条件下,质壁分离的细胞占比更小,原生质体与细胞长度比更大,推测植物可通过减少自由水含量和增大细胞液浓度来提高抗寒能力。利用质壁分离实验的原理,比较抗寒洋葱根尖成熟区的细胞液浓度和普通洋葱根尖成熟区细胞液浓度的高低,可分别取抗寒洋葱根尖成熟区的细胞和普通洋葱根尖成熟区细胞,制成临时装片,配制一系列浓度梯度的蔗糖溶液分别进行处理,观察对比两种植物细胞在每一浓度下发生质壁分离的情况。 21. 细胞核是细胞中非常重要的结构,其结构与功能相适应,是一个精密的仪器。细胞核核膜上分布着核糖体,核膜与内质网膜相连接,其模式图如图甲所示。核膜有两层,核膜上有核孔复合体,核孔复合体能控制物质进出细胞核,如图乙所示。回答下列问题: (1)细胞核的功能是_________________________________。 (2)核纤层是位于细胞核核内膜下的纤维蛋白片层或纤维网络。观察发现,在有丝分裂前期,核纤层解聚,在有丝分裂末期,核纤层重新装配。由此可以推测,核纤层与有丝分裂过程中_________________________________有关。 (3)中央运输蛋白位于核孔复合体中心,Nup62蛋白是一种单链中央运输蛋白质,由522个氨基酸组成。Nup62蛋白的合成需要核糖体和内质网的参与,其中核糖体上主要完成_______________________________以形成肽链,形成的肽链含有___________个肽键。然后肽链转移到内质网上进一步完成加工形成Nup62蛋白。Nup62蛋白与Nup58蛋白均是由相同的20种氨基酸构成的核孔蛋白,但它们的功能有所不同,从两者的结构上分析,原因是__________________________________________________________________。 【答案】(1) 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 (2) 核膜的解体与重建 (3) ①. 氨基酸的脱水缩合 ②. 521 ③. 构成Nup62蛋白与Nup58蛋白的氨基酸数目、排列顺序不同,蛋白质的空间结构不同 【解析】 【小问1详解】 细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中心。 【小问2详解】 据题干信息可知,有丝分裂前期核膜解体、末期核膜重建,核纤层紧贴核内膜,其解聚、重装配的时间与核膜的变化周期完全同步,因此可推测核纤层参与调控核膜的解体与重建过程。 【小问3详解】 核糖体是蛋白质的合成场所,在核糖体上主要完成氨基酸的脱水缩合以形成肽链,形成的肽链含有的肽键数为522-1=521个;Nup62蛋白与Nup58蛋白均是由相同的20种氨基酸构成的核孔蛋白,但它们的功能有所不同,从两者的结构上分析,原因是构成Nup62蛋白与Nup58蛋白的氨基酸数目、排列顺序不同,蛋白质的空间结构不同。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 颐华高复部2026级第一次月考 生物试题 一:单选题(每题2分、共12题) 1. 丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是( ) A. 细胞膜的基本结构是磷脂双分子层 B. DNA是它们的遗传物质 C. 通过有丝分裂进行细胞增殖 D. 在核糖体上合成蛋白质 2. 如图甲和图乙分别表示油菜种子在发育和萌发过程中糖类和脂肪的变化曲线。下列分析正确的是(  ) A. 种子形成时,脂肪水解酶的活性较低 B. 种子萌发时,脂肪转变为可溶性糖,说明可溶性糖是种子生命活动的直接供能物质 C. 甘油和脂肪酸组成的脂肪中氧的含量比糖类高,所以单位质量所含能量也比糖类多 D. 种子发育过程中,由于可溶性糖更多地转变为脂肪,种子需要的氮元素增加 3. 国际母乳喂养行动联盟(WABA)确定每年8月1日至7日为“世界母乳喂养周”,以便在世界各地鼓励母乳喂养并改善婴儿健康。母乳含适合新生婴儿的蛋白质、脂肪、乳糖、钙、磷和维生素等营养成分,婴儿的小肠上皮细胞可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白。含n个肽键的某种免疫球蛋白的结构如图所示,下列有关叙述正确的是( ) A. 脱水缩合形成一分子该蛋白质时分子量会减少18n B. 该种免疫球蛋白至少有6个氨基酸的R基中含有S C. 若1分子该蛋白质彻底水解,将得到n+1个氨基酸 D. 蛋白质结构多样性与氨基酸间的结合方式密切相关 4. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( ) A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体 B. 酶联受体是质膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用 C. ATP水解释放的磷酸基团与靶蛋白结合,使其去磷酸化而有活性 D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化 5. 微体是由单层膜构成的细胞器,包括过氧化物酶体和乙醛酸循环体。过氧化物酶体含有丰富的酶类,主要是氧化酶、过氧化氢酶和过氧化物酶。乙醛酸循环体是一种植物细胞器,在发芽的种子不能进行光合作用前存在,将脂肪转化为糖来提供能量。下列说法错误的是(  ) A. 过氧化物酶体和叶绿体两种细胞器中都能产生氧气 B. 油料作物种子萌发时,乙醛酸循环体数量明显增多 C. 脂肪转化为糖类的过程中,引起干重增加的元素主要是碳 D. 肝脏是重要的解毒器官,推测肝脏细胞中富含过氧化物酶体 6. 真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是( ) A. 液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子 B. 水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞 C. 根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体,在分裂末期重建 D. [H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上 7. 探究植物细胞的吸水和失水实验是高中学生常做的实验。某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液,清水处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积及细胞液浓度的变化。图中所提到的原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分。下列示意图中能够正确表示实验结果的是( ) A. B. C. D. 8. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力 B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外 C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向 D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式 9. 水和无机盐对维持生物体的正常生理功能至关重要。下列说法正确的是( ) A. 越冬植物体内自由水与结合水的比值升高,以增强抗寒能力 B. 人体缺碘会导致甲状腺激素合成受阻,进而影响生长发育 C. 无机盐在细胞中都以离子形式存在,如Na+、K+ D. 用蒸馏水处理红细胞可使其吸水涨破,释放出的主要成分是无机盐 10. 蛋白质与核酸是非常重要的生物大分子,下列关于两者的叙述错误的是(  ) A. 两者都是由单体通过脱水缩合形成的多聚体 B. 蛋白质合成受核酸控制,核酸合成也需要蛋白质参与 C. 在真核细胞中染色体和核糖体均由蛋白质与核酸构成 D. 蛋白质和核酸都具有特定的空间结构,高温下变性失活不可逆 11. 有人把变形虫的核取出后,观察了无核变形虫短期的一系列生理变化特点,下列相关叙述正确的是( ) A. 变形虫去核后代谢会渐渐停止,是因为细胞核是细胞代谢的主要场所 B. 变形虫细胞有核膜包被的细胞核 C. 失去核的变形虫,虽然停止伸出伪足,但几天后核将再生,且能正常活动 D. 失去核的变形虫,虽将会反复进行数次分裂,但结果还是死亡 12. 图为某细胞吸收物质X的速率与外界溶液中X浓度的关系(曲线①),及加入呼吸抑制后的变化(曲线②)。下列分析正确的是(  ) A. 该图可表示Na⁺进入神经细胞产生动作电位的方式 B. 细胞吸收物质X的过程都是逆浓度梯度进行的 C. 细胞吸收物质X的过程需要载体蛋白和能量 D. 曲线①吸收速率不再增加的原因是能量供应不足 二:选择题(共四题、不定选择、全对4分、选对但不全2分、有选错的0分) 13. 立克次氏体是单细胞生物,其最外层是由多糖组成的黏液层,黏液层和细胞壁之间存在由多糖和脂多糖组成的微荚膜,再向内是细胞壁和细胞膜等结构,但没有成形的细胞核。常用动物接种、鸡胚接种和细胞培养的方式培养立克次氏体。下列叙述正确的是( ) A. 立克次氏体细胞内有催化多糖和脂多糖合成的多种酶 B. 立克次氏体可以在人体内环境和鸡胚中大量繁殖 C. 立克次氏体内应该有一种能合成蛋白质的细胞器 D. 立克次氏体和小鸡都以脱氧核糖核酸为遗传物质 14. 科学家通过蛋白质工程改造绿色荧光蛋白(GFP)的氨基酸序列,成功开发出能发出不同颜色的荧光蛋白。荧光蛋白的荧光颜色主要由其核心生色团决定,非生色团区域的改变一般不改变光谱特性。下列叙述中错误的是( ) A. 改变GFP的氨基酸种类或数目必然会导致荧光颜色发生变化 B. 荧光蛋白的荧光颜色差异的直接原因是控制其合成的基因碱基序列不同 C. 若在GFP氨基酸序列的中间插入一个氨基酸,肽键数目会增加1个 D. 改造GFP的过程需破坏氨基酸之间的肽键以替换特定的氨基酸 15. 核纤层是一层由纤维蛋白构成的网状结构,其分布于核膜内侧,能维持细胞核正常形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交换。下列叙述正确的是( ) A. 细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心 B. 核纤层可能与维持核膜结构的稳定有关 C. 组成染色质的蛋白质由核孔进入细胞核内 D. 核纤层的组成成分与细胞膜的组成成分完全相同 16. 研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助扩散为辅 B. 模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻 C. 治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放 D. 治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加 三:非选择题(5小题,共60分) 17. 1型糖尿病是由胰岛B细胞分泌胰岛素不足引发的一种代谢类疾病,其发病的原因与蛋白质错误折叠有关,如图所示。请思考回答下列问题: (1)胰岛B细胞细胞核内的RNA通过____________进入细胞质,与核糖体结合,指导胰岛素的合成。 (2)若胰岛B细胞细胞核内的核仁被破坏,胰岛素合成将不能正常进行的原因是____________________________________________________________。 (3)胰岛B细胞中的核孔数目___________(填“多于”“等于”或“少于”)口腔上皮细胞中的。 (4)当机体长期高糖高脂高蛋白饮食需要大量胰岛素时,胰岛素的合成超过了内质网的转运和折叠能力,继而开始出现错误折叠的蛋白质。错误折叠的蛋白质与内质网膜上的___________结合,诱导伴侣蛋白基因表达出伴侣蛋白。 (5)当错误折叠的蛋白质持续积累时,会诱导细胞发生凋亡,胰岛B细胞数量减少,剩余的胰岛B细胞则被要求产生___________(填“更多”“更少”或“等量”)的胰岛素,继而导致产生更多错误折叠的蛋白质,该调节机制在生物学上称之为___________。 18. 随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析回答下列问题: (1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有_____________,细胞器之间存在由____________组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。 (2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂_____________(填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用_____________(填试剂)对脂滴进行检测。 (3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指_____________形成自噬小体,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具有_____________的功能。 19. 盐碱化是农业生产的主要障碍之一,盐碱地具有高渗性的特点,大部分植物无法在此生存,而某些耐盐植物却能生长。科研人员发现在盐碱地中生活的某种水稻,其抗逆性相关生理过程示意图如下。回答下列问题: (1)生物膜上的水通道蛋白、SOS1和NHX转运蛋白等膜蛋白体现出细胞膜具有的功能特性是___________。 (2)细胞质基质中的利用液泡膜上的泵并消耗ATP进入液泡的方式是___________,该运输方式具有的特点是_______________________________________________________,细胞通过该过程建立了液泡膜两侧浓度梯度。通过逆向转运蛋白NHX由细胞质基质进入液泡的直接驱动力是_________________________________。通过如图调节过程,___________(填“增大”或“降低”)了水稻细胞液泡内的溶液与土壤溶液的浓度差,有利于根细胞吸收土壤溶液中的水分适应盐胁迫环境。 (3)据图分析,根细胞分泌抗菌蛋白的方式是____________________________________________。 20. 为研究植物的抗寒机制及渗透吸水和失水的原理及现象,某生物兴趣小组进行了以下实验。将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,再在常温下用0.3g/mL的蔗糖溶液进行质壁分离实验,实验结果如下图。根据所学知识回答下列问题: (1)在低倍显微镜下观察洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离,主要观察紫色中央液泡的大小变化和___________。水分子穿过洋葱鳞片叶外表皮细胞膜进入细胞的方式为___________。由上图可知,常温下质壁分离细胞占比达到100%时,不同细胞质壁分离的程度___________(填“相同”“不相同”或“不一定相同”)。 (2)根据上述信息推断,洋葱植株通过___________提高自身抗寒能力。为比较抗寒洋葱根尖成熟区的细胞液浓度和普通洋葱根尖成熟区细胞液浓度的高低,请根据上述实验方法,利用质壁分离实验的原理设计实验。实验思路:___________。 21. 细胞核是细胞中非常重要的结构,其结构与功能相适应,是一个精密的仪器。细胞核核膜上分布着核糖体,核膜与内质网膜相连接,其模式图如图甲所示。核膜有两层,核膜上有核孔复合体,核孔复合体能控制物质进出细胞核,如图乙所示。回答下列问题: (1)细胞核的功能是_________________________________。 (2)核纤层是位于细胞核核内膜下的纤维蛋白片层或纤维网络。观察发现,在有丝分裂前期,核纤层解聚,在有丝分裂末期,核纤层重新装配。由此可以推测,核纤层与有丝分裂过程中_________________________________有关。 (3)中央运输蛋白位于核孔复合体中心,Nup62蛋白是一种单链中央运输蛋白质,由522个氨基酸组成。Nup62蛋白的合成需要核糖体和内质网的参与,其中核糖体上主要完成_______________________________以形成肽链,形成的肽链含有___________个肽键。然后肽链转移到内质网上进一步完成加工形成Nup62蛋白。Nup62蛋白与Nup58蛋白均是由相同的20种氨基酸构成的核孔蛋白,但它们的功能有所不同,从两者的结构上分析,原因是__________________________________________________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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