精品解析:黑龙江省哈师大青冈实验中学2026-2027学年高三上学期9月考试生物试题

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2026-09-09
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哈师大青冈实验中学2026—2027学年度9月份考试 高三生物试题 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 2026年世界田联钻石联赛中,中国18岁运动员严子怡“一投制胜”拿下女子标枪冠军。在日常训练与比赛中,运动员依靠体内糖类、脂肪供能,同时依靠水、无机盐维持细胞正常生命活动。下列相关叙述正确的是( ) A. 葡萄糖、糖原、几丁质均可在人体肌肉细胞中储存能量 B. 运动员剧烈运动会导致血钙含量偏低,容易出现腿部肌肉酸痛无力的现象 C. 运动员在比赛中会消耗大量能量,等质量的脂肪比糖类含更多H,因此彻底氧化分解释放能量更多 D. 训练时运动员伴随汗液流失大量的水因此需要大量补充淡水 【答案】C 【解析】 【详解】A、几丁质是构成甲壳类动物外骨骼、真菌细胞壁的结构多糖,人体细胞中不存在几丁质,也不具备储能功能;葡萄糖是能源物质,A错误; B、血钙含量偏低会引发肌肉抽搐,肌肉酸痛是剧烈运动时细胞无氧呼吸产生乳酸积累导致的,且血钙过高才会出现肌无力的症状,B错误; C、与糖类相比,等质量的脂肪中H的占比更高,彻底氧化分解时消耗的氧气更多,释放的能量也更多,C正确; D、汗液排出过程中会同时丢失大量水分和无机盐,仅大量补充淡水会破坏细胞渗透压平衡,应补充适量淡盐水,D错误。 2. 核纤层是分布于内核膜与染色质之间紧贴内核膜的一层蛋白质网络结构。一般认为核纤层为核膜及染色质提供了结构支架,同时其可逆性的磷酸化和去磷酸化可介导核膜的解体和重建。下列叙述正确的是( ) A. 结构①是核质间DNA与蛋白质等物质运输及信息交流的通道 B. 结构②是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心 C. 结构③是与某种RNA的合成及核糖体的形成有关的细胞器 D. 有丝分裂前期核纤层蛋白磷酸化可导致核膜消失,染色体出现 【答案】D 【解析】 【详解】A、结构①是核孔,核孔具有选择透过性,细胞核内的DNA不能通过核孔进入细胞质,因此其不能运输DNA,A错误; B、结构②是染色质,细胞核才是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,且细胞代谢的中心是细胞质基质,B错误; C、结构③是核仁,核仁确实与某种RNA(rRNA)的合成及核糖体的形成有关,但核仁是细胞核的内部结构,不属于细胞器,C错误; D、题干表明核纤层的磷酸化可介导核膜解体,有丝分裂前期核膜消失、染色质高度螺旋化为染色体,该过程与核纤层蛋白磷酸化的作用一致,D正确。 3. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( ) 注:原生质体相对体积=当前原生质体体积/初始原生质体体积 A. 甲组对应麦芽糖溶液,乙组对应葡萄糖溶液,二者的初始物质的量浓度可能相同 B. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小为M=N C. 若将甲组处理后的细胞置于清水中,原生质体相对体积可恢复至1,说明细胞保持活性 D. 一定范围内适当提高实验温度,曲线甲的下降速率会加快,曲线乙的回升阶段会提前 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物细胞不能吸收麦芽糖,在麦芽糖溶液中失水发生质壁分离后原生质体体积保持稳定,对应曲线甲;细胞可吸收葡萄糖,细胞液浓度会逐渐升高,发生质壁分离自动复原,对应曲线乙。若二者初始物质的量浓度相同,初始渗透压一致,细胞初始失水速率相近,符合曲线初期变化趋势,因此二者初始物质的量浓度可能相同,A正确; B、M、N两点原生质体相对体积相同,说明两点细胞失水量相近,但N点时乙组细胞已经吸收了部分葡萄糖进入细胞液,细胞液溶质更多,因此细胞液浓度M<N,B错误; C、只有活细胞的原生质层具有选择透过性,可发生质壁分离复原,因此甲组处理后的细胞置于清水中原生质体相对体积能恢复至1,说明细胞仍保持活性,C正确; D、一定范围内提高实验温度,水分子跨膜运输速率加快,细胞失水速率加快,曲线甲的下降速率会加快,同时葡萄糖进入细胞的速率加快,细胞液更快升高到大于外界溶液浓度,因此曲线乙的回升阶段会提前,D正确。 4. 多酚氧化酶催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶活性的大小,同学们设计了相关实验,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 该实验的自变量是温度和酶的种类,多酚氧化酶用量是因变量 B. 相同温度条件下,酶A降低活化能的作用更显著 C. 酶A和酶B的最适温度有可能相同 D. 如果要进一步探究酶B最适温度,应在40℃~50℃之间设置多个温度梯度进行实验 【答案】C 【解析】 【详解】A、该实验的自变量是温度和酶的种类,多酚氧化酶用量属于无关变量,因变量是酚剩余量(或多酚氧化酶活性),A错误; B、酚剩余量越少说明酶催化效率越高、活性越强,相同温度下酶A组酚剩余量更高,说明酶A活性更低,是酶B降低活化能的作用更显著,B错误; C、本实验设置的温度梯度较大,酶A和酶B的最适温度都可能处于30℃~50℃的区间内,存在最适温度相同的可能性,C正确; D、酶B在40℃时酚剩余量最少、活性最高,30℃和50℃时活性都低于40℃,因此探究酶B的最适温度应在30℃~50℃之间设置多个温度梯度,D错误。 5. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是( ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的过程是①③④ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发生变化的环境因素是温度 C. 培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 图2中,10时对应的图1中的①与③的强度相同 【答案】A 【解析】 【分析】图1中,①过程中H2O分解产生O2和H+,是光合作用的光反应阶段,合成ATP;②过程中H+将CO2还原成C6H12O6的过程是光合作用暗反应,消耗光反应产生的ATP;③过程是H+与O2结合生成水,有氧呼吸第三阶段,产生大量ATP;④过程是C6H12O6分解成CO2和H+是有氧呼吸的第一和第二阶段,产生少量的ATP。 由题图2可知,光合速率的变化情况为:0~2h,光合速率上升;2~9h,光合速率保持相对稳定;9~10h,光合速率迅速下降。呼吸速率的变化情况为:0~8h,呼吸速率上升;8~10h,呼吸速率保持相对稳定;10~12h,呼吸速率下降。 【详解】A、图1中,①过程中H2O分解产生O2和H+,是光合作用的光反应阶段,合成ATP,②过程中H+将CO2还原成C6H12O6的过程是光合作用暗反应,消耗光反应产生的ATP,④过程是C6H12O6分解成CO2和H+是有氧呼吸的第一和第二阶段,产生少量的ATP,③过程是H+与O2结合生成水,有氧呼吸第三阶段,产生大量ATP,A正确; B、图2中,9-10h间,光合速率迅速下降的原因可能是环境中温度迅速下降,也可能是突然停止光照,但呼吸作用也受到温度影响,而呼吸速率并没有明显下降,故不是温度变化,B错误; C、培养时若水循环导致植物萎蔫,原因是蒸腾作用导致植物体内水分散失,C错误; D、10h时,光合速率为0,但呼吸速率仍维持在最高水平,因此10时对应的图1中的①与③的强度不同,D错误。 故选A。 6. 光合作用和呼吸作用的原理在农业生产中应用广泛。下列关于生产措施与其对应原理和目的的描述,不合理的是( ) 选项 生产措施 原理和目的 A 中耕松土 增加土壤氧气含量;促进根系有氧呼吸,避免马铃薯块茎因无氧呼吸产生酒精而受到毒害 B 果树环剥 阻断筛管运输有机物;让更多有机物积累在果实中实现增产 C 间作套种 充分利用空间和资源;通过提高植株对光能的利用率,提高作物产量 D 大棚夜间适当降温 降低植物的呼吸作用强度;通过减少有机物的消耗来提高作物产量 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A、马铃薯块茎无氧呼吸的产物为乳酸,不会产生酒精,A不合理; B、筛管位于植物韧皮部,功能是运输有机物,果树环剥会阻断筛管向根部运输有机物,让更多有机物积累在果实中实现增产,B合理; C、间作套种可通过搭配不同生长特性的作物,充分利用空间、光能等资源,提高植株对光能的利用率,进而提高作物产量,C合理; D、夜间植物不进行光合作用,只通过呼吸作用消耗有机物,适当降温可降低呼吸酶活性,减弱呼吸作用强度,减少有机物消耗,最终提高作物产量,D合理。 7. 端粒是染色体两端的特殊DNA-蛋白质复合体,其DNA序列随细胞分裂次数增加而逐渐缩短。端粒酶是一种由RNA和蛋白质组成的逆转录酶,能以自身RNA为模板合成端粒DNA,补充缩短的端粒。研究发现,正常体细胞中端粒酶活性极低,而约90%的癌细胞中检测到较高的端粒酶活性。将正常体细胞的端粒酶基因激活后,细胞分裂次数显著增加但并未发生癌变。下列说法错误的是( ) A. 端粒缩短可能导致端粒内侧正常基因的DNA序列受损,使细胞活动渐趋异常 B. 端粒酶的存在说明RNA可以作为逆转录的模板,催化DNA的合成 C. 端粒酶活性升高是细胞癌变的根本原因,抑制端粒酶可治疗所有癌症 D. 端粒长度与细胞增殖能力相关,但端粒酶激活并不直接导致细胞癌变 【答案】C 【解析】 【详解】A、粒处在染色体两端,起到保护内侧正常基因 DNA 序列的作用。随着细胞分裂,端粒不断缩短,当端粒消耗殆尽后,内侧的功能基因 DNA 就容易受到损伤,进而造成细胞生理活动异常、细胞衰老,A正确; B、端粒酶含RNA和蛋白质,以自身RNA为模板逆转录合成DNA,说明RNA可作为逆转录模板,B正确; C、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生突变,端粒酶活性升高只是癌细胞的特征之一,不是根本原因,C错误; D、将正常体细胞的端粒酶基因激活后,细胞分裂次数增加但并未癌变,说明端粒酶激活与癌变不是简单的因果关系,D正确。 8. 藻类贡献了地球近一半的光合作用,但溶解态的CO2浓度低,且扩散慢等因素极大地限制了藻类的光合作用,有些藻类进化出了摄取转化为CO2进行光合作用的方式如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该藻类可能是原核生物,光合片层上具有与光合作用有关的色素和酶 B. 该藻类以主动运输方式吸收CO2和来适应低CO2和的环境 C. 光合色素吸收光能将水分解产生的两个电子用于NAD+与H+结合形成NADH D. CO2浓度倍增时,该藻类光合作用速率并未倍增可能原因是C5的再生速率不足 【答案】C 【解析】 【详解】A 、该细胞无核膜包被的细胞核,属于原核生物。原核光合生物依靠光合片层分布光合色素与光合作用相关酶,进行光合作用,A正确; B 、HCO3−​和CO2的吸收都需要消耗能量,属于主动运输,以此适应低CO2和HCO3−​的环境,B正确; C、光反应中水光解产生的电子最终用于NADP+与H+结合生成NADPH。NADH是细胞呼吸的产物,发生在细胞质基质与线粒体,概念混淆,C错误; D、暗反应速率受C5​再生速率、酶数量等因素限制;即使CO2浓度倍增,若C5​再生不足,暗反应速率无法倍增,整体光合速率不会倍增,D正确。 9. 研究人员将某二倍体动物(2n=8)的精原细胞放在含¹⁵N标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养,完成一个细胞周期后,转移到不含¹⁵N的培养基中继续培养至减数第二次分裂中期。下列有关叙述正确的是( ) A. 第一次有丝分裂后期,细胞中含¹⁵N的染色体有8条 B. 减数第一次分裂前期,每个四分体中都有2条染色单体含¹⁵N C. 减数第二次分裂中期,细胞中含¹⁵N的染色单体有8条 D. 减数分裂完成后,产生的4个精细胞中都含有¹⁵N标记的染色体 【答案】B 【解析】 【详解】A、精原细胞在含¹⁵N培养基中完成一个有丝分裂周期,DNA半保留复制,每条染色体的DNA都是一条链含¹⁵N、一条链含¹⁴N,所以第一次有丝分裂后期着丝粒分裂,染色体数为16条,每条都含¹⁵N,A错误; B、转入不含¹⁵N培养基进行减数分裂,间期DNA再次复制后,每条染色体的两条染色单体中,一条含¹⁵N(DNA为¹⁵N-¹⁴N杂合),一条不含(DNA为¹⁴N-¹⁴N全轻)。减数第一次分裂前期,每个四分体(一对同源染色体)含4条染色单体,每条染色体各有1条染色单体含¹⁵N,因此每个四分体中有2条染色单体含¹⁵N,B正确; C、减数第二次分裂中期,细胞中有4条染色体,每条染色体有1条染色单体含¹⁵N,共4条染色单体含¹⁵N(不是8条),C错误; D、减数第二次分裂后期染色单体随机分离,精细胞中含¹⁵N的染色体数目是随机的,4个精细胞不一定都含有¹⁵N标记的染色体,D错误。 10. 在T细胞凋亡和坏死过程中,ATP生成速率和氧气消耗速率如图1、2所示,下列说法错误的是( ) A. 可根据氧气的消耗速率计算ATP生成的总量 B. 有氧呼吸中氧气的消耗发生在线粒体的内膜 C. 在t2时,凋亡组产生的乳酸比坏死组多 D. 在t2时,凋亡组产生的CO2比坏死组多 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞生成ATP的途径包含有氧呼吸和无氧呼吸,无氧呼吸不消耗氧气但也能合成少量ATP,因此仅通过氧气消耗速率无法计算ATP生成的总量,A错误; B、有氧呼吸中氧气的消耗在有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体的内膜,B正确; C、t₂时刻,凋亡组氧气消耗速率更高,有氧呼吸可提供的ATP更多,但凋亡组总ATP生成速率远高于坏死组,扣除有氧呼吸贡献的ATP后,凋亡组需要通过产乳酸的无氧呼吸补充的ATP更多,因此凋亡组产生的乳酸比坏死组多,C正确; D、T细胞是动物细胞,无氧呼吸只产生乳酸、不生成CO₂,细胞内的CO₂全部来自有氧呼吸;有氧呼吸的化学反应中O₂消耗量和CO₂生成量相等,在t2时,凋亡组的ATP产生速率高于坏死组,氧气消耗速率也高于坏死组,说明其有氧呼吸速率高于坏死组,则凋亡组产生的CO2比坏死组多,D正确。 11. 如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性,下列有关叙述错误的是( ) A. DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程 B. DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合 C. 胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对 D. 某基因含500个碱基对,其中某条链中C占26%、G占32%,则此DNA片段在第3次复制过程中需消耗1470个腺嘌呤脱氧核苷酸 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,DNA甲基化会抑制转录过程,影响基因的表达,因此可能影响细胞分化,进而影响个体发育,A正确; B、启动子是RNA聚合酶识别与结合的位点,用于驱动基因的转录,DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶对DNA相关区域(启动子)的识别和结合,进而影响表达过程,B正确; C、胞嘧啶甲基化没有改变其碱基配对的特性,因此胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对,C正确; D、若某基因中含500个碱基对,即1000个碱基,其中某条链中C占26%、G占32%,C+G=58%,A+T=42%,则A=T=21%×1000=210个,此DNA片段经三次复制,在第3次复制过程中需消耗腺嘌呤脱氧核苷酸的数目为(23-1)×210=840个,D错误。 12. 如图为某动物(2n=20)细胞增殖过程中部分细胞分裂图像(只显示部分染色体)。下列叙述正确的是( ) A. 图中①和③细胞中含有2个染色体组,且同源染色体均正在联会 B. 图②细胞处于减数分裂Ⅱ后期,产生的子细胞可能参与受精作用 C. 图⑤细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中染色体数∶核DNA数∶染色单体数=1∶2∶2 D. 图④细胞处于减数分裂Ⅰ后期,其子细胞的名称为次级精母细胞或次级卵母细胞或极体 【答案】B 【解析】 【详解】A、图中①~⑤细胞分别处于减数分裂Ⅰ前期、减数分裂Ⅱ后期、有丝分裂中期、减数分裂Ⅰ后期、有丝分裂后期。联会只发生在减数分裂Ⅰ前期,③细胞处于有丝分裂中期,有丝分裂过程中没有联会现象,①③细胞中均有2个染色体组,A错误; B、由④细胞可知,细胞质均等分裂,该动物为雄性,②细胞应为次级精母细胞,其分裂产生的子细胞为精细胞,经变形后形成精子,可能参与受精作用,B正确; C、图⑤细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中没有染色单体,此时细胞中染色体数∶核DNA数∶染色单体数=2∶2∶0,C错误; D、图④细胞处于减数分裂Ⅰ后期,为初级精母细胞,其子细胞的名称应为次级精母细胞,D错误。 13. 河南作为中华酒文化重要发源地,其传统酿酒技艺遵循“春曲夏酿,秋收冬藏”的时序规律。其中“春曲”指春季制作酒曲,富含霉菌和酵母菌;“夏酿”指夏季将蒸熟的米与曲混合,先置于敞口陶罐中数日,后密封发酵;“冬藏”指冬季将酒液密封于陶瓮,埋入深窖保存。下列叙述错误的是( ) A. 制作“春曲”时需要提供适宜温度促进微生物的有氧呼吸 B. “夏酿”初期,敞口处理有利于霉菌的繁殖,促进淀粉分解 C. 密封后陶罐中的酵母菌在线粒体基质中产生酒精和 CO₂ D. “冬藏”的低温环境能抑制微生物活动,延长酒液保存时间 【答案】C 【解析】 【分析】1、酿酒时必须要用酒曲,加入酒曲的目的是:接种酵母菌,酵母菌首先将糯米中的淀粉分解成葡萄糖,然后让酵母菌在无氧的条件下,将葡萄糖分解生成酒精和二氧化碳。 2、酵母菌的生活需要适宜的温度,防止温度太高将酵母菌杀死,过低又会降低酵母菌的活性,因此一般需将煮熟的糯米冷却到常温后再接种酵母菌。 【详解】A、微生物的有氧呼吸需要酶的催化,酶需要适宜的温度和pH,所以制作“春曲”时需要提供适宜温度促进微生物的有氧呼吸,A正确; B、“夏酿”初期,敞口处理有利于霉菌的繁殖,霉菌可以产生淀粉酶,进而促进淀粉的分解,B正确; C、酵母菌是真核生物,其酒精发酵,产生酒精和CO2的过程是在细胞质基质中进行的,C错误; D、低温会使酶的活性处于抑制状态,“冬藏”的低温环境能抑制微生物活动,延长酒液保存时间,D正确。 故选C。 14. 已知IOA可以抑制线粒体功能,X射线可以破坏细胞核功能。现有二倍体植物甲(2n=18)核基因组控制多种优良性状,四倍体植物乙(4n=32)细胞质中含抗除草剂基因。为培育兼具两者优点的杂种植株丙过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 过程①需在等渗或略高渗的溶液中进行 B. 过程③筛选出的杂种细胞可能会丢失部分染色体 C. 杂种细胞由于细胞结构和功能完整可以生长分裂 D. 融合前应分别用X射线和IOA处理过程①得到的甲、乙原生质体 【答案】D 【解析】 【详解】A、过程①是酶解法去除细胞壁获得原生质体,原生质体没有细胞壁,在等渗或略高渗溶液中可以避免吸水涨破,该操作合理,A正确; B、杂种细胞由两种不同物种的原生质体融合得到,属于异源多倍体细胞,分裂过程中异源染色体可能因无法正常配对等原因丢失部分染色体,B正确; C、融合前单独的甲、乙原生质体均经特殊处理,结构或功能缺陷无法生长分裂,只有杂种细胞同时具备甲的正常细胞核、乙的正常细胞质,细胞结构和功能完整,可以生长分裂,C正确; D、育种目标是保留甲的核优良基因、乙的细胞质抗除草剂基因,因此需要用破坏细胞核的X射线处理乙原生质体(使乙的细胞核失活),用抑制线粒体(细胞质结构)功能的IOA处理甲原生质体(使甲的细胞质功能缺陷),选项中处理顺序颠倒,D错误。 15. CRⅠSPR/Cas9是一种高效的基因编辑技术,Cas9基因表达的Cas9蛋白像一把“分子剪刀”,在单链向导RNA(SgRNA)引导下,切割DNA双链以敲除目标基因或插入新的基因。CRⅠSPR/Cas9基因编辑技术的工作原理如图所示。据图分析,下列叙述正确的是( ) A. 构建CRⅠSPR/Cas9重组质粒,需要用到的工具酶有限制酶、 DNA连接酶和质粒 B. 将重组质粒导入大肠杆菌细胞的方法是农杆菌转化法 C. SgRNA与Cas9蛋白形成复合体,该复合体的Cas9蛋白可识别并与目标DNA序列特异性结合 D. 利用基因编辑技术进行特定基因敲除,可以通过DNA分子杂交技术进行检测 【答案】D 【解析】 【详解】A、构建重组质粒的工具酶为限制酶和DNA连接酶,质粒是运载体,不属于工具酶,A错误; B、将重组质粒导入大肠杆菌常用感受态细胞法,农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞的常用方法,B错误; C、由工作原理可知,sgRNA可识别并与目标DNA序列特异性结合,Cas9蛋白的功能是切割DNA双链,C错误; D、DNA分子杂交技术可通过碱基互补配对检测基因组中是否存在特定序列,因此可用于检测目标基因是否被敲除,D正确。 二、不定项选择题(每题3分,漏答得1分,错答不得分,共计15分) 16. 细胞自噬是真核细胞通过溶酶体降解自身受损细胞器、衰老大分子的循环过程,饥饿、氧化胁迫可显著诱导自噬增强。研究发现,肿瘤细胞可通过高强度自噬清除代谢废物、回收营养物质,维持快速增殖;正常细胞适度自噬可延缓衰老,过度自噬会引发细胞凋亡。下列叙述不正确的是( ) A. 自噬过程依赖生物膜的流动性,溶酶体水解酶可降解细胞器的生物大分子 B. 营养匮乏时,细胞自噬增强可回收有机物,为细胞代谢提供原料 C. 抑制肿瘤细胞自噬,可阻断其营养供给,有望成为肿瘤治疗新靶点 D. 正常细胞自噬强度越高,细胞稳态越强,衰老速率越慢 【答案】D 【解析】 【详解】A、自噬过程中会发生自噬小体形成、自噬小体与溶酶体膜融合的过程,这些过程依赖生物膜的流动性;溶酶体中含有多种水解酶,能够降解受损细胞器的蛋白质、核酸等生物大分子,A正确; B、题干明确说明饥饿可显著诱导自噬增强,自噬降解产生的小分子有机物可被回收,为细胞代谢提供原料,帮助细胞应对营养匮乏的环境,B正确; C、肿瘤细胞通过高强度自噬回收营养物质维持快速增殖,抑制肿瘤细胞的自噬可以阻断其营养供给,抑制肿瘤增殖,因此该思路有望成为肿瘤治疗的新靶点,C正确; D、题干表明正常细胞适度自噬可延缓衰老,过度自噬会引发细胞凋亡,并非自噬强度越高细胞稳态越强、衰老速率越慢,D错误。 17. 哺乳动物线粒体内膜两侧的H+浓度是不同的,外侧(膜间隙)的H+浓度远高于内侧(线粒体基质)。线粒体内膜上存在蛋白质 UCP-1,该蛋白质能消除线粒体内膜两侧的H+浓度梯度,使得有机物中的化学能更多转化为热能而不是ATP。科学家发现,棕色脂肪细胞中 UCP-1含量较高。下列叙述错误的是( ) A. UCP-1直接参与细胞中有机物的氧化分解反应 B. UCP-1 发挥作用时,线粒体基质中的ATP 合成速率加快 C. H+通过 UCP-1 由膜间隙转运至线粒体基质的过程需消耗能量 D. 寒冷环境中,哺乳动物棕色脂肪细胞中 UCP-1 基因表达增强 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、UCP-1不直接催化有机物氧化分解,而是通过消除H+梯度影响能量转换,A错误; B、由题中信息可知,UCP-1消除H+浓度梯度会使ATP合成减少,B错误; C、膜间隙的H+浓度高于线粒体基质,H+通过UCP-1顺浓度梯度由膜间隙转运至线粒体基质,这属于协助扩散,该过程不消耗ATP,C错误; D、寒冷环境中,机体需要通过增加产热维持体温,而UCP-1基因表达增强有利于更多能量转化为热能,D正确。 18. 如图1为中心法则示意图,其中①~⑤代表不同过程,图2是真核细胞中多聚核糖体翻译过程示意图。下列叙述正确的是( ) A. 图1中①过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与,仅发生在真核细胞的细胞核内 B. 图2中核糖体甲、乙均沿mRNA的5'端向3'端移动,核糖体甲晚于乙与mRNA结合 C. 若图2中mRNA上的密码子CUU突变为CUC,对应的氨基酸不变,则该突变不影响生物性状 D. 图1中④过程可发生在被RNA病毒侵染的宿主细胞中,其碱基互补配对方式与②过程完全相同 【答案】BC 【解析】 【详解】A、图1中①为DNA复制,该过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与,但真核细胞的线粒体、叶绿体中也可发生DNA复制,A错误; B、翻译时核糖体沿mRNA的端向端(起始密码子AUG在mRNA的端)移动。从图2肽链长度判断,核糖体乙的肽链更长,说明其先开始翻译;核糖体甲的肽链更短,说明其刚结合mRNA,B正确; C、密码子CUU和CUC均编码同一种氨基酸(亮氨酸),这种现象称为密码子的简并性。由于突变后氨基酸序列未改变,蛋白质结构和功能也不受影响,因此该突变不会引起生物性状的改变,C正确; D、图1中④为RNA复制,②为转录。RNA复制的碱基互补配对方式为、、、;转录的碱基互补配对方式为、、、。二者的碱基配对方式不完全相同,D错误。 19. 将玉米的P基因导入水稻后,测得不同光照强度下转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 转入的P基因可以提高水稻的气孔导度 B. 光照强度为4时,气孔导度是限制原种水稻光合速率的主要因素 C. 光照强度为8时,两种水稻的真正光合速率约为25 μmol·m-2·s-1 D. 原种水稻比转基因水稻更适宜栽种在光照强度较强的环境中 【答案】BD 【解析】 【详解】A、由图1可知,各光照强度下转基因水稻的气孔导度均高于原种水稻,说明转入的P基因可以提高水稻的气孔导度,A正确; B、光照强度为4时,原种水稻的光合速率随光照强度升高仍呈上升趋势,说明此时限制原种水稻光合速率的主要因素是光照强度,不是气孔导度,B错误; C、图2中纵坐标为净光合速率,光照强度为0时的CO₂释放速率代表呼吸速率,约为,光照强度为8时两种水稻净光合速率均为,真正光合速率=净光合速率+呼吸速率,即,C正确; D、光照强度大于8后,原种水稻光合速率不再升高,转基因水稻光合速率仍继续上升,说明转基因水稻更适宜栽种在光照强度较强的环境中,D错误。 20. 图1是科研人员绘制的太湖某区域的部分食物网示意图。图2表示碳循环过程,其中A~D代表生态系统的相关成分。相关叙述不正确的是( ) A. 图1中所有的生物构成了太湖该区域的一个完整的生物群落 B. 鳑鱼作为次级消费者的食物链有2条,鳑鱼和鲌鱼的种间关系是捕食和种间竞争 C. 某重金属离子在鲌鱼中的含量高于白虾,白虾中含量高于藻类,这是生物富集现象 D. 图2中B是生产者,碳元素以CO2形式流动的过程有①②③④⑦ 【答案】AD 【解析】 【详解】A、生物群落是一定区域内所有生物种群的集合,需包含生产者、消费者、分解者,图1的食物网仅包含生产者和消费者,缺少分解者,无法构成完整生物群落,A错误; B、鳑鱼作为次级消费者的食物链有2条,分别是藻类等浮游植物→浮游动物→鳑鱼→鲌鱼、藻类等浮游植物→白虾→鳑鱼→鲌鱼,鲌鱼能够以鳑鱼为食,鳑鱼和鲌鱼都能以白虾为食,因此鳑鱼和鲌鱼的种间关系是捕食和种间竞争,B正确; C、生物富集是指重金属等难以降解的物质沿食物链积累,营养级越高生物体内浓度越高的现象,与题干中重金属离子含量随营养级升高而上升的描述一致,C正确; D、在图2中,A是大气中的CO2库,B是生产者,C是消费者,D是分解者,BCD构成了生物群落,碳元素在生物群落和非生物环境之间以CO2的形式流动,在生物群落内部以有机物的形式流动,即碳元素以 CO2 形式流动的过程有①(光合作用)②③④(均为呼吸作用),但在⑦过程中以有机物的形式流动,D错误。 三、非选择题(5个小题,共计55分) 21. 小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质,并跨膜运输到体内,相关物质运输方式如图所示。 (1)小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成很多突起,增加了细胞膜上________________的数量,有利于细胞吸收营养物质。图中多肽从肠腔进入小肠上皮细胞穿过了________层生物膜。 (2)据图可知,小肠上皮细胞通过a同时运输Na+和K+,使细胞内Na+浓度________(填“高于”或“低于”)细胞外,产生了Na+浓度差,肠腔内的葡萄糖借助该浓度差以________的方式进入小肠上皮细胞,该过程体现了细胞膜的功能特性是________。 (3)食物经胃的初步消化才会进入小肠。胃液存在于胃腔中,主要成分是盐酸。若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状;若胃液中盐酸含量过低,则会使胃的消化能力减弱。胃壁细胞中部分离子的运输机制如图2所示。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是________________________________________________。若某药物不影响ATP的正常供能,也可在一定程度上缓解“烧心”症状,则据图推测该药物的作用机制可能是________________________。 【答案】(1) ①. 载体蛋白##转运蛋白 ②. 0 (2) ①. 低于 ②. 主动运输 ③. 选择透过性 (3) ①. 胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸(H+)含量下降 ②. 抑制了质子泵运输H+的功能##抑制质子泵的活性 【解析】 【小问1详解】 小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成很多突起,这种结构特点增加了细胞膜上载体蛋白(或转运蛋白)的数量,载体蛋白是物质跨膜运输的重要结构基础,数量增多有利于细胞吸收营养物质。图中多肽从肠腔进入小肠上皮细胞的方式是胞吞,胞吞过程是依赖细胞膜的内陷包裹多肽进入细胞,该过程没有直接穿过磷脂双分子层,因此穿过了0层生物膜。 【小问2详解】 据图可知,小肠上皮细胞通过a(钠钾泵)同时运输Na+和K+,该过程将细胞内的Na+主动运输到细胞外,使细胞内Na+浓度低于细胞外,从而产生了Na+浓度差。肠腔内的葡萄糖借助该Na+浓度差,依靠SGLT1载体蛋白的协助进入小肠上皮细胞,这种需要借助离子浓度差提供动力、依赖载体的运输方式属于主动运输。该过程中细胞膜可以选择性地让葡萄糖等物质通过,体现了细胞膜的功能特性是选择透过性。 【小问3详解】 若胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降,则胃的消化能力会减弱。某药物不影响ATP的正常供能,也可在一定程度上缓解“烧心”症状,“烧心”是因为胃液中盐酸含量过高,而盐酸中的H+是通过质子泵运输到胃腔的,所以该药物的作用机制可能是抑制质子泵的运输功能,减少H+进入胃腔,降低胃液中盐酸的含量。 22. 为研究干旱胁迫对栀子光合作用的影响,科研人员以栀子苗为试验材料,采用盆栽试验,设置土壤相对含水量为田间持水量的100%为对照(CK),80%、60%和40%分别为轻度(D1)、中度(D2)和重度(D3)干旱胁迫处理,测定不同程度干旱胁迫下栀子苗的相关生理指标,结果如表所示。回答下列问题: 组别 叶片相对含水量(%) 叶绿素含量(mg/g) 光能转化效率 qN值 气孔导度(mmol·m-2·s-1) 胞间浓度(μmol·mmol-1) 净光合速率(μmol·m-2·s-1) CK 89 1.47 0.813 0.833 0.18 260 8.0 D1 84 1.64 0.804 0.844 0.11 240 7.5 D2 80 1.83 0.794 0.853 0.05 200 6.0 D3 74 2.51 0.781 0.859 0.03 150 3.1 注:qN值表征植物叶片的热耗散能力(将未被利用的光能通过热能形式耗散的能力);气孔导度、胞间浓度、净光合速率的测定是在相同光照强度下进行的。 (1)叶绿素主要吸收________光。干旱胁迫下,栀子苗的叶绿素含量升高,但净光合速率下降,据表推测可能的原因是叶片相对含水量减少,使叶绿素活性_________(填“升高”或“降低”),从而使________降低,直接导致光反应速率减慢,进而影响暗反应速率,最终净光合速率下降。 (2)胞间CO2指的是细胞间隙的CO2,其来源有_________。据表分析,干旱胁迫下,栀子苗净光合速率的变化与气孔导度也有关,判断依据是_________。 (3)植物叶片吸收的光能一部分用于光合作用,未被利用的光能会使细胞产生过量的自由基,自由基会攻击_________(答出2点即可)等分子,导致细胞受到损伤。研究发现,干旱胁迫下栀子苗叶片吸收的光能的利用效率会下降,使未被利用的光能增加,请据表分析栀子苗在干旱胁迫下减少细胞损伤的机理是_________。 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. 降低 ③. 光能转化效率 (2) ①. 细胞呼吸产生和从外界吸收 ②. 干旱胁迫下,栀子苗气孔导度下降,胞间CO2浓度也降低,说明气孔导度下降导致CO2供应减少,进而使净光合速率下降 (3) ①. 磷脂、蛋白质、DNA ②. 干旱胁迫下,栀子苗通过增加对未被利用光能的热耗散,以减少自由基的产生,从而减少对细胞的损伤 【解析】 【小问1详解】 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。结合表中数据,干旱胁迫下,叶绿素的含量升高,但由于叶片相对含水量减少,可能导致叶绿素的活性下降,从而使光能转化效率降低,直接导致光反应速率减慢,进而影响暗反应速率,最终净光合速率下降。 【小问2详解】 胞间CO2 指的是细胞间隙的CO2,来自细胞呼吸产生和从外界吸收。根据表中数据,干旱胁迫下,栀子苗气孔导度下降,胞间CO2浓度也降低,说明气孔导度下降导致CO2供应减少,进而使净光合速率下降,故栀子苗净光合速率的变化与气孔导度有关。 【小问3详解】 植物叶片吸收的光能一部分用于光合作用,未被利用的光能会使细胞产生过量的自由基,自由基攻击磷脂、蛋白质、DNA等,导致细胞受到损伤。干旱胁迫下,栀子苗叶片吸收的光能的利用效率会下降,使未被利用的光能增加,据表分析,栀子苗在干旱胁迫下减少细胞损伤的机理是通过增加对未被利用光能的热耗散,以减少自由基的产生,从而减少对细胞的损伤。 23. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题: (1)在人体细胞中转录可以发生在__________________。图中基因的转录和翻译存在时空上的分隔,而原核生物中则不存在。从细胞结构上分析出现该差别的原因是_______________________________________。 (2)研究发现,启动子特定区域碱基组成具有_______________的特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。能参与肽链合成的转录产物有_____________________。 (3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA除了可以在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录,还可以________________________,从而调控基因的表达。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA.据图可知,miRNA发挥的调控作用有_______________________________________。 (4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________________________________________________________。(答出一点即可) 【答案】(1) ①. 细胞核和线粒体(基质) ②. 原核生物无以核膜为界限的细胞核 (2) ①. AT比例较高 ②. mRNA、tRNA、rRNA (3) ①. 在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译 ②. 与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解 (4)具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,环境污染小 【解析】 【小问1详解】 人体细胞中,DNA分布在细胞核、线粒体,转录以DNA为模板,所以转录可以发生在细胞核、线粒体(基质)。真核细胞有核膜把细胞核和细胞质分隔开:转录在细胞核内,mRNA经核孔到细胞质再进行翻译;原核细胞无核膜,转录和翻译都在细胞质,可同步进行。故从细胞结构上出现该差别的原因是原核生物无以核膜为界限的细胞核。 【小问2详解】 A‑T碱基对之间只有2个氢键,G‑C有3个氢键。氢键少更容易解开双链,所以启动子该区域A、T(腺嘌呤、胸腺嘧啶)比例高。基因转录时,RNA聚合酶结合到DNA链上催化合成RNA。加工后转运到细胞质中的RNA,直接参与蛋白质肽链合成的有rRNA(组成核糖体)、mRNA(翻译的模板)和tRNA(运输氨基酸)。分泌蛋白的肽链在内质网的核糖体上完成合成后,还需转运到高尔基体进行加工。 【小问3详解】 转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA调控基因表达的主要机制有在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录;在细胞质中与mRNA结合,阻止翻译。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA。据图可知,miRNA发挥的调控作用有与mRNA结合,引导mRNA降解;与lncRNA结合,引导lncRNA降解。 【小问4详解】 外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,RNA农药的优点有‌:具有特异性,对其他生物没有危害;容易降解,环境污染小。 24. 遗传病是威胁人类健康的一个重要因素。甲图为某种单基因遗传病(相关基因用A、a表示)的部分遗传系谱图,其中Ⅲ7个体的一个精原细胞形成精子的过程如乙图所示。请分析回答下列问题: (1)据甲图分析,该遗传病最可能的遗传方式是______。 A. 常染色体隐性 B. 常染色体显性 C. 伴X染色体显性 D. 伴X染色体隐性 (2)乙图中细胞①的名称为______,若细胞②处于减数第二次分裂中期,此时细胞中含___个染色体组。 (3)甲图中Ⅲ7个体色觉正常,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子。已知孩子是由乙图中的③与卵细胞结合成的受精卵发育而来的,若该卵细胞与乙图中的④结合,则此受精卵发育成的个体的基因型是______。若这对夫妇再生一个孩子,表现正常的概率为______。 (4)若上述(3)中的Ⅲ7个体的一个精原细胞在减数第一次分裂过程中性染色体没有分离,减数第二次分裂正常,则此细胞产生的精子的基因组成为________________。 【答案】(1)A (2) ①. 初级精母细胞 ②. 1 (3) ①. AaXBXb ②. 9/16 (4)a、AXBY或A、aXBY 【解析】 【小问1详解】 分析图甲,5号和6号正常,后代女儿患病,说明该病是常染色体隐性遗传病。 【小问2详解】 乙图表示的是精子的形成过程,①代表的是初级精母细胞,②代表的是次级精母细胞,减数第一次分裂时同源染色体相互分离,此时细胞内含有1个染色体组。 【小问3详解】 Ⅲ7色觉正常,基因型是AaXBY,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子,这个孩子是男孩,色盲基因来自母亲,这个孩子的基因型是aaXbY,精子是aY,卵细胞是aXb,另一个精子的基因型是AXB,则该精子与卵细胞形成的受精卵的基因型是AaXBXb。这对夫妇(父亲:AaXBY,母亲:AaXBXb)再生一个孩子,表现正常的概率为3/4×3/4=9/16。 【小问4详解】 (3)中的Ⅲ7个体的一个精原细胞在减数第一次分裂过程中性染色体没有分离,减数第二次分裂正常,则此细胞产生的精子的基因组成为a、AXBY或A、aXBY。 25. 如图为病毒感染机体后引起发热的调节过程示意图。病毒或毒素刺激机体细胞产生致热性细胞因子,使下丘脑体温调定点上调至38.5℃,通过神经-体液共同调节使机体产热大于散热,出现发烧症状。回答下列问题: (1)图中激素甲是_________,激素乙是_________;甲状腺激素的分泌存在_________调节和_________调节,甲状腺激素含量升高时,会_________(填“促进”或“抑制”)下丘脑和垂体分泌相关激素。 (2)体温调节中枢位于_________;致热性细胞因子作用于该中枢,使体温调定点上移,机体通过传出神经支配骨骼肌收缩,该过程属于_________(填“神经调节”“体液调节”“神经-体液调节”);骨骼肌收缩可以增加产热,骨骼肌细胞产热的主要细胞器是_________。 (3)发烧时皮肤血管收缩,会_________(填“增加”或“减少”)皮肤血流量,从而减少散热;当体温上升到新的调定点38.5℃时,机体产热速率_________(填“大于”“等于”“小于”)散热速率。 (4)病毒侵入机体后,除引起体温调节变化外,机体还会启动特异性免疫,细胞可以识别并裂解被病毒感染的靶细胞;发烧有利于机体对抗病毒,但持续高烧会损伤_________,机体裂解靶细胞的能力下降,原因是高烧会使细胞内_________,导致酶促反应紊乱。 【答案】(1) ①. 促甲状腺激素释放激素(TRH) ②. 促甲状腺激素(TSH) ③. 分级 ④. (负)反馈 ⑤. 抑制 (2) ①. 下丘脑 ②. 神经调节 ③. 线粒体 (3) ①. 减少 ②. 等于 (4) ①. 细胞毒性T ②. 酶的空间结构被破坏(酶活性降低) 【解析】 【小问1详解】 下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素(激素甲)作用于垂体,垂体分泌促甲状腺激素(激素乙)作用于甲状腺;甲状腺激素受分级调节,同时存在负反馈调节,含量高反过来抑制下丘脑、垂体分泌。 【小问2详解】 体温调节中枢在下丘脑;传出神经直接支配骨骼肌,没有激素参与,属于神经调节;有氧呼吸主要在线粒体中进行,是骨骼肌产热主要场所。 【小问3详解】 皮肤血管收缩,血流量减少,散热减少;体温稳定在新调定点时,产热速率等于散热速率。 【小问4详解】 细胞毒性T细胞识别并裂解被病原体侵染的靶细胞,适当提高温度有利提高细胞毒性T细胞中相关酶的活性,有利于机体对抗病毒;但持续高烧会破坏细胞毒性T细胞内相关酶的空间结构,使相关酶活性降低,导致酶促反应紊乱,从而使细胞毒性T细胞受损,机体裂解靶细胞的能力下降。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 哈师大青冈实验中学2026—2027学年度9月份考试 高三生物试题 一、单项选择题(每题2分,共30分) 1. 2026年世界田联钻石联赛中,中国18岁运动员严子怡“一投制胜”拿下女子标枪冠军。在日常训练与比赛中,运动员依靠体内糖类、脂肪供能,同时依靠水、无机盐维持细胞正常生命活动。下列相关叙述正确的是( ) A. 葡萄糖、糖原、几丁质均可在人体肌肉细胞中储存能量 B. 运动员剧烈运动会导致血钙含量偏低,容易出现腿部肌肉酸痛无力的现象 C. 运动员在比赛中会消耗大量能量,等质量的脂肪比糖类含更多H,因此彻底氧化分解释放能量更多 D. 训练时运动员伴随汗液流失大量的水因此需要大量补充淡水 2. 核纤层是分布于内核膜与染色质之间紧贴内核膜的一层蛋白质网络结构。一般认为核纤层为核膜及染色质提供了结构支架,同时其可逆性的磷酸化和去磷酸化可介导核膜的解体和重建。下列叙述正确的是( ) A. 结构①是核质间DNA与蛋白质等物质运输及信息交流的通道 B. 结构②是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心 C. 结构③是与某种RNA的合成及核糖体的形成有关的细胞器 D. 有丝分裂前期核纤层蛋白磷酸化可导致核膜消失,染色体出现 3. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( ) 注:原生质体相对体积=当前原生质体体积/初始原生质体体积 A. 甲组对应麦芽糖溶液,乙组对应葡萄糖溶液,二者的初始物质的量浓度可能相同 B. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小为M=N C. 若将甲组处理后的细胞置于清水中,原生质体相对体积可恢复至1,说明细胞保持活性 D. 一定范围内适当提高实验温度,曲线甲的下降速率会加快,曲线乙的回升阶段会提前 4. 多酚氧化酶催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶活性的大小,同学们设计了相关实验,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 该实验的自变量是温度和酶的种类,多酚氧化酶用量是因变量 B. 相同温度条件下,酶A降低活化能的作用更显著 C. 酶A和酶B的最适温度有可能相同 D. 如果要进一步探究酶B最适温度,应在40℃~50℃之间设置多个温度梯度进行实验 5. 西红柿叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用的过程如图1所示(①~④表示过程)。某实验室用水培法栽培西红柿进行相关实验的研究,在CO2充足的条件下西红柿植株的呼吸速率和光合速率变化曲线如图2所示,下列说法正确的是( ) A. 图1中,晴朗的白天西红柿叶肉细胞中产生ATP的过程是①③④ B. 图2中,9~10h间,光合速率迅速下降,最可能发生变化的环境因素是温度 C. 培养时若水循环不充分导致植物萎蔫,原因是植物排出无机盐导致培养液渗透压升高 D. 图2中,10时对应的图1中的①与③的强度相同 6. 光合作用和呼吸作用的原理在农业生产中应用广泛。下列关于生产措施与其对应原理和目的的描述,不合理的是( ) 选项 生产措施 原理和目的 A 中耕松土 增加土壤氧气含量;促进根系有氧呼吸,避免马铃薯块茎因无氧呼吸产生酒精而受到毒害 B 果树环剥 阻断筛管运输有机物;让更多有机物积累在果实中实现增产 C 间作套种 充分利用空间和资源;通过提高植株对光能的利用率,提高作物产量 D 大棚夜间适当降温 降低植物的呼吸作用强度;通过减少有机物的消耗来提高作物产量 A. A B. B C. C D. D 7. 端粒是染色体两端的特殊DNA-蛋白质复合体,其DNA序列随细胞分裂次数增加而逐渐缩短。端粒酶是一种由RNA和蛋白质组成的逆转录酶,能以自身RNA为模板合成端粒DNA,补充缩短的端粒。研究发现,正常体细胞中端粒酶活性极低,而约90%的癌细胞中检测到较高的端粒酶活性。将正常体细胞的端粒酶基因激活后,细胞分裂次数显著增加但并未发生癌变。下列说法错误的是( ) A. 端粒缩短可能导致端粒内侧正常基因的DNA序列受损,使细胞活动渐趋异常 B. 端粒酶的存在说明RNA可以作为逆转录的模板,催化DNA的合成 C. 端粒酶活性升高是细胞癌变的根本原因,抑制端粒酶可治疗所有癌症 D. 端粒长度与细胞增殖能力相关,但端粒酶激活并不直接导致细胞癌变 8. 藻类贡献了地球近一半的光合作用,但溶解态的CO2浓度低,且扩散慢等因素极大地限制了藻类的光合作用,有些藻类进化出了摄取转化为CO2进行光合作用的方式如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 该藻类可能是原核生物,光合片层上具有与光合作用有关的色素和酶 B. 该藻类以主动运输方式吸收CO2和来适应低CO2和的环境 C. 光合色素吸收光能将水分解产生的两个电子用于NAD+与H+结合形成NADH D. CO2浓度倍增时,该藻类光合作用速率并未倍增可能原因是C5的再生速率不足 9. 研究人员将某二倍体动物(2n=8)的精原细胞放在含¹⁵N标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中培养,完成一个细胞周期后,转移到不含¹⁵N的培养基中继续培养至减数第二次分裂中期。下列有关叙述正确的是( ) A. 第一次有丝分裂后期,细胞中含¹⁵N的染色体有8条 B. 减数第一次分裂前期,每个四分体中都有2条染色单体含¹⁵N C. 减数第二次分裂中期,细胞中含¹⁵N的染色单体有8条 D. 减数分裂完成后,产生的4个精细胞中都含有¹⁵N标记的染色体 10. 在T细胞凋亡和坏死过程中,ATP生成速率和氧气消耗速率如图1、2所示,下列说法错误的是( ) A. 可根据氧气的消耗速率计算ATP生成的总量 B. 有氧呼吸中氧气的消耗发生在线粒体的内膜 C. 在t2时,凋亡组产生的乳酸比坏死组多 D. 在t2时,凋亡组产生的CO2比坏死组多 11. 如图所示,在DNMT3(一种甲基转移酶)的催化下,DNA的胞嘧啶被选择性地添加甲基导致DNA甲基化,使染色质高度螺旋化,进而使DNA失去转录活性,下列有关叙述错误的是( ) A. DNA甲基化可能会影响细胞分化,进而影响个体的发育过程 B. DNA甲基化可能会干扰RNA聚合酶对DNA相关区域的识别和结合 C. 胞嘧啶和5'甲基胞嘧啶在DNA中都可以与鸟嘌呤互补配对 D. 某基因含500个碱基对,其中某条链中C占26%、G占32%,则此DNA片段在第3次复制过程中需消耗1470个腺嘌呤脱氧核苷酸 12. 如图为某动物(2n=20)细胞增殖过程中部分细胞分裂图像(只显示部分染色体)。下列叙述正确的是( ) A. 图中①和③细胞中含有2个染色体组,且同源染色体均正在联会 B. 图②细胞处于减数分裂Ⅱ后期,产生的子细胞可能参与受精作用 C. 图⑤细胞处于有丝分裂后期,此时细胞中染色体数∶核DNA数∶染色单体数=1∶2∶2 D. 图④细胞处于减数分裂Ⅰ后期,其子细胞的名称为次级精母细胞或次级卵母细胞或极体 13. 河南作为中华酒文化重要发源地,其传统酿酒技艺遵循“春曲夏酿,秋收冬藏”的时序规律。其中“春曲”指春季制作酒曲,富含霉菌和酵母菌;“夏酿”指夏季将蒸熟的米与曲混合,先置于敞口陶罐中数日,后密封发酵;“冬藏”指冬季将酒液密封于陶瓮,埋入深窖保存。下列叙述错误的是( ) A. 制作“春曲”时需要提供适宜温度促进微生物的有氧呼吸 B. “夏酿”初期,敞口处理有利于霉菌的繁殖,促进淀粉分解 C. 密封后陶罐中的酵母菌在线粒体基质中产生酒精和 CO₂ D. “冬藏”的低温环境能抑制微生物活动,延长酒液保存时间 14. 已知IOA可以抑制线粒体功能,X射线可以破坏细胞核功能。现有二倍体植物甲(2n=18)核基因组控制多种优良性状,四倍体植物乙(4n=32)细胞质中含抗除草剂基因。为培育兼具两者优点的杂种植株丙过程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 过程①需在等渗或略高渗的溶液中进行 B. 过程③筛选出的杂种细胞可能会丢失部分染色体 C. 杂种细胞由于细胞结构和功能完整可以生长分裂 D. 融合前应分别用X射线和IOA处理过程①得到的甲、乙原生质体 15. CRⅠSPR/Cas9是一种高效的基因编辑技术,Cas9基因表达的Cas9蛋白像一把“分子剪刀”,在单链向导RNA(SgRNA)引导下,切割DNA双链以敲除目标基因或插入新的基因。CRⅠSPR/Cas9基因编辑技术的工作原理如图所示。据图分析,下列叙述正确的是( ) A. 构建CRⅠSPR/Cas9重组质粒,需要用到的工具酶有限制酶、 DNA连接酶和质粒 B. 将重组质粒导入大肠杆菌细胞的方法是农杆菌转化法 C. SgRNA与Cas9蛋白形成复合体,该复合体的Cas9蛋白可识别并与目标DNA序列特异性结合 D. 利用基因编辑技术进行特定基因敲除,可以通过DNA分子杂交技术进行检测 二、不定项选择题(每题3分,漏答得1分,错答不得分,共计15分) 16. 细胞自噬是真核细胞通过溶酶体降解自身受损细胞器、衰老大分子的循环过程,饥饿、氧化胁迫可显著诱导自噬增强。研究发现,肿瘤细胞可通过高强度自噬清除代谢废物、回收营养物质,维持快速增殖;正常细胞适度自噬可延缓衰老,过度自噬会引发细胞凋亡。下列叙述不正确的是( ) A. 自噬过程依赖生物膜的流动性,溶酶体水解酶可降解细胞器的生物大分子 B. 营养匮乏时,细胞自噬增强可回收有机物,为细胞代谢提供原料 C. 抑制肿瘤细胞自噬,可阻断其营养供给,有望成为肿瘤治疗新靶点 D. 正常细胞自噬强度越高,细胞稳态越强,衰老速率越慢 17. 哺乳动物线粒体内膜两侧的H+浓度是不同的,外侧(膜间隙)的H+浓度远高于内侧(线粒体基质)。线粒体内膜上存在蛋白质 UCP-1,该蛋白质能消除线粒体内膜两侧的H+浓度梯度,使得有机物中的化学能更多转化为热能而不是ATP。科学家发现,棕色脂肪细胞中 UCP-1含量较高。下列叙述错误的是( ) A. UCP-1直接参与细胞中有机物的氧化分解反应 B. UCP-1 发挥作用时,线粒体基质中的ATP 合成速率加快 C. H+通过 UCP-1 由膜间隙转运至线粒体基质的过程需消耗能量 D. 寒冷环境中,哺乳动物棕色脂肪细胞中 UCP-1 基因表达增强 18. 如图1为中心法则示意图,其中①~⑤代表不同过程,图2是真核细胞中多聚核糖体翻译过程示意图。下列叙述正确的是( ) A. 图1中①过程需要解旋酶和DNA聚合酶参与,仅发生在真核细胞的细胞核内 B. 图2中核糖体甲、乙均沿mRNA的5'端向3'端移动,核糖体甲晚于乙与mRNA结合 C. 若图2中mRNA上的密码子CUU突变为CUC,对应的氨基酸不变,则该突变不影响生物性状 D. 图1中④过程可发生在被RNA病毒侵染的宿主细胞中,其碱基互补配对方式与②过程完全相同 19. 将玉米的P基因导入水稻后,测得不同光照强度下转基因水稻和原种水稻的气孔导度及光合速率,结果如图。下列叙述错误的是( ) A. 转入的P基因可以提高水稻的气孔导度 B. 光照强度为4时,气孔导度是限制原种水稻光合速率的主要因素 C. 光照强度为8时,两种水稻的真正光合速率约为25 μmol·m-2·s-1 D. 原种水稻比转基因水稻更适宜栽种在光照强度较强的环境中 20. 图1是科研人员绘制的太湖某区域的部分食物网示意图。图2表示碳循环过程,其中A~D代表生态系统的相关成分。相关叙述不正确的是( ) A. 图1中所有的生物构成了太湖该区域的一个完整的生物群落 B. 鳑鱼作为次级消费者的食物链有2条,鳑鱼和鲌鱼的种间关系是捕食和种间竞争 C. 某重金属离子在鲌鱼中的含量高于白虾,白虾中含量高于藻类,这是生物富集现象 D. 图2中B是生产者,碳元素以CO2形式流动的过程有①②③④⑦ 三、非选择题(5个小题,共计55分) 21. 小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质,并跨膜运输到体内,相关物质运输方式如图所示。 (1)小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成很多突起,增加了细胞膜上________________的数量,有利于细胞吸收营养物质。图中多肽从肠腔进入小肠上皮细胞穿过了________层生物膜。 (2)据图可知,小肠上皮细胞通过a同时运输Na+和K+,使细胞内Na+浓度________(填“高于”或“低于”)细胞外,产生了Na+浓度差,肠腔内的葡萄糖借助该浓度差以________的方式进入小肠上皮细胞,该过程体现了细胞膜的功能特性是________。 (3)食物经胃的初步消化才会进入小肠。胃液存在于胃腔中,主要成分是盐酸。若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状;若胃液中盐酸含量过低,则会使胃的消化能力减弱。胃壁细胞中部分离子的运输机制如图2所示。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是________________________________________________。若某药物不影响ATP的正常供能,也可在一定程度上缓解“烧心”症状,则据图推测该药物的作用机制可能是________________________。 22. 为研究干旱胁迫对栀子光合作用的影响,科研人员以栀子苗为试验材料,采用盆栽试验,设置土壤相对含水量为田间持水量的100%为对照(CK),80%、60%和40%分别为轻度(D1)、中度(D2)和重度(D3)干旱胁迫处理,测定不同程度干旱胁迫下栀子苗的相关生理指标,结果如表所示。回答下列问题: 组别 叶片相对含水量(%) 叶绿素含量(mg/g) 光能转化效率 qN值 气孔导度(mmol·m-2·s-1) 胞间浓度(μmol·mmol-1) 净光合速率(μmol·m-2·s-1) CK 89 1.47 0.813 0.833 0.18 260 8.0 D1 84 1.64 0.804 0.844 0.11 240 7.5 D2 80 1.83 0.794 0.853 0.05 200 6.0 D3 74 2.51 0.781 0.859 0.03 150 3.1 注:qN值表征植物叶片的热耗散能力(将未被利用的光能通过热能形式耗散的能力);气孔导度、胞间浓度、净光合速率的测定是在相同光照强度下进行的。 (1)叶绿素主要吸收________光。干旱胁迫下,栀子苗的叶绿素含量升高,但净光合速率下降,据表推测可能的原因是叶片相对含水量减少,使叶绿素活性_________(填“升高”或“降低”),从而使________降低,直接导致光反应速率减慢,进而影响暗反应速率,最终净光合速率下降。 (2)胞间CO2指的是细胞间隙的CO2,其来源有_________。据表分析,干旱胁迫下,栀子苗净光合速率的变化与气孔导度也有关,判断依据是_________。 (3)植物叶片吸收的光能一部分用于光合作用,未被利用的光能会使细胞产生过量的自由基,自由基会攻击_________(答出2点即可)等分子,导致细胞受到损伤。研究发现,干旱胁迫下栀子苗叶片吸收的光能的利用效率会下降,使未被利用的光能增加,请据表分析栀子苗在干旱胁迫下减少细胞损伤的机理是_________。 23. 真核细胞进化出精细的基因表达调控机制,图示部分调控过程。请回答下列问题: (1)在人体细胞中转录可以发生在__________________。图中基因的转录和翻译存在时空上的分隔,而原核生物中则不存在。从细胞结构上分析出现该差别的原因是_______________________________________。 (2)研究发现,启动子特定区域碱基组成具有_______________的特点,这样的区域双链容易被RNA聚合酶打开,起始转录。能参与肽链合成的转录产物有_____________________。 (3)转录后加工产生的lncRNA、miRNA参与基因的表达调控。据图分析,lncRNA除了可以在细胞核中与DNA结合,调控基因的转录,还可以________________________,从而调控基因的表达。miRNA与AGO等蛋白结合形成沉默复合蛋白,引导降解与其配对结合的RNA.据图可知,miRNA发挥的调控作用有_______________________________________。 (4)外源RNA进入细胞后,经加工可形成siRNA引导的沉默复合蛋白,科研人员据此研究防治植物虫害的RNA生物农药。根据RNA的特性及其作用机理,分析RNA农药的优点有____________________________________________________________。(答出一点即可) 24. 遗传病是威胁人类健康的一个重要因素。甲图为某种单基因遗传病(相关基因用A、a表示)的部分遗传系谱图,其中Ⅲ7个体的一个精原细胞形成精子的过程如乙图所示。请分析回答下列问题: (1)据甲图分析,该遗传病最可能的遗传方式是______。 A. 常染色体隐性 B. 常染色体显性 C. 伴X染色体显性 D. 伴X染色体隐性 (2)乙图中细胞①的名称为______,若细胞②处于减数第二次分裂中期,此时细胞中含___个染色体组。 (3)甲图中Ⅲ7个体色觉正常,他与一表现正常的女性婚配后生下一个患此遗传病且色盲(相关基因用B和b表示)的孩子。已知孩子是由乙图中的③与卵细胞结合成的受精卵发育而来的,若该卵细胞与乙图中的④结合,则此受精卵发育成的个体的基因型是______。若这对夫妇再生一个孩子,表现正常的概率为______。 (4)若上述(3)中的Ⅲ7个体的一个精原细胞在减数第一次分裂过程中性染色体没有分离,减数第二次分裂正常,则此细胞产生的精子的基因组成为________________。 25. 如图为病毒感染机体后引起发热的调节过程示意图。病毒或毒素刺激机体细胞产生致热性细胞因子,使下丘脑体温调定点上调至38.5℃,通过神经-体液共同调节使机体产热大于散热,出现发烧症状。回答下列问题: (1)图中激素甲是_________,激素乙是_________;甲状腺激素的分泌存在_________调节和_________调节,甲状腺激素含量升高时,会_________(填“促进”或“抑制”)下丘脑和垂体分泌相关激素。 (2)体温调节中枢位于_________;致热性细胞因子作用于该中枢,使体温调定点上移,机体通过传出神经支配骨骼肌收缩,该过程属于_________(填“神经调节”“体液调节”“神经-体液调节”);骨骼肌收缩可以增加产热,骨骼肌细胞产热的主要细胞器是_________。 (3)发烧时皮肤血管收缩,会_________(填“增加”或“减少”)皮肤血流量,从而减少散热;当体温上升到新的调定点38.5℃时,机体产热速率_________(填“大于”“等于”“小于”)散热速率。 (4)病毒侵入机体后,除引起体温调节变化外,机体还会启动特异性免疫,细胞可以识别并裂解被病毒感染的靶细胞;发烧有利于机体对抗病毒,但持续高烧会损伤_________,机体裂解靶细胞的能力下降,原因是高烧会使细胞内_________,导致酶促反应紊乱。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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