江苏省东海高级中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-13
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高三年级第一学期第一次月考生物试卷答案 1-5 BDDBD 6-10 CDBBB 11-15 ABCBB 16-20 BADCD 21 ACD 22 ABD 23 AB 24 ABD 25 BCD 26.(11分)(1)原核 甲有细胞结构,病毒没有细胞结构 DNA 拟核 (2)不能 病毒的生命活动离不开活细胞 宿主细胞的核糖体 (3)阿奇霉素 (4)Na+ 维持细胞和生物体的生命活动 维生素D 27.(11分)(1)C、H、O 脂质 动物细胞膜 (2)胆固醇属于脂质,不溶于水,需与载脂蛋白结合形成脂蛋白(如LDL)才能在血液中运输 (3)LDL与其受体分离 提高受体利用率,提升肝细胞对血液中LDL的摄取效率 (4)D高尔基体 液泡 (5)细胞质基质的pH高于(或不同于)溶酶体,泄漏到细胞质基质中的水解酶活性降低甚至失活 (6)B(2分) 28.(12分)(1)增大膜面积 增强有氧呼吸,为心肌细胞提供更多的能量 (2)升高 由于质子泄漏,导致线粒体内膜两侧H+浓度差减小,ATP合成减少 (3)①LPS和CS共处理 ROS显著增加,造成线粒体氧化损伤 ②减法 8 ③ROS造成细胞膜破裂 mTOR 细胞骨架 ④线粒体氧化溶解性死亡也会导致正常细胞大量死亡或细胞膜破裂,细胞内容物外溢,导致剧烈的炎症反应 29.(11分)(1)生物膜 专一性 (2)①4 ②偏碱性 ③3.5~4.5 ④低温条件下酶活性降低,但不会失活 (3)①如图所示(全对2分) ②空间结构 非竞争性 ③抗坏血酸、L-半胱氨酸、柠檬酸对牛油果PPO活性有抑制效应,而肉桂酸对牛油果PPO活性有适当的促进作用 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级第一学期第一次月考生物试卷 注意事项: 1.本试卷满分100分,考试时间为75分钟。 2.答题前,请将学校、班级、姓名、考试号等填写在试卷及答题纸上。 3.请在答题纸指定区域内作答,用0.5毫米黑色墨水的签字笔工整书写。 第Ⅰ卷 选择题部分 一、单项选择题:共20题,每题2分,共40分。每题只有一个选项最符合题意 1.下列关于生物体内重要化合物的叙述,正确的是 A.氨基酸空间结构的差异是蛋白质分子多样性的原因之一 B.葡萄糖、酶、几丁质等有机分子均以碳链为基本骨架 C.ATP中A代表腺嘌呤,P代表磷酸基团,T代表三个特殊的化学键 D.人体摄入的糖类和脂肪在体内可以相互大量转化 2.下列关于物质的结构或功能的叙述,错误的是 A.蛋白质、双链DNA、tRNA分子中都存在氢键 B.单克隆抗体、脲酶、脂肪酶都属于蛋白质 C.淀粉、纤维素、糖原的元素组成和单体均相同 D.植物吸收的P可以用来合成脱氧核糖和磷脂 3.血红蛋白是红细胞内的关键蛋白质,在绝大多数脊椎动物中是由2个α链和2个β链构成的四聚体。研究表明脊椎动物血红蛋白的氨基酸组成存在大小不一的差异。下列关于血红蛋白的叙述,正确的是 A.含有的元素是C、H、O、N和Fe等,因为某些氨基酸含有Fe B.在核糖体上合成肽链,在内质网和高尔基体上加工成四聚体 C.多食富含铁的食物能增加内环境中血红蛋白的含量,提高血氧饱和度 D.氨基酸组成存在差异的大小反映了不同种生物之间亲缘关系的远近 4.细胞内的马达蛋白能够与“货物”(颗粒物质)结合,并利用ATP水解使马达蛋白磷酸化,驱动自身沿细胞骨架“行走”,部分机理如图所示。下列叙述正确的是 A.马达蛋白的合成与核糖体、内质网、高尔基体有关 B.细胞内囊泡的运输、叶绿体的运动等生理活动也需要马达蛋白的参与 C.马达蛋白的磷酸化属于细胞的放能反应 D.马达蛋白对运输的“货物”不具有特异性 5.高尔基体形成的囊泡可以通过持续型分泌和调节型分泌两种途径将物质分泌到细胞外,具体过程如图所示。下列分析错误的是 A.图中囊泡的定向运输与细胞骨架有关 B.信号分子与膜受体的结合体现了细胞膜的信息交流功能 C.图中膜蛋白和膜脂的合成都需要内质网和线粒体参与 D.胰岛素的分泌过程属于持续型分泌途径 6.下列关于动植物细胞结构和功能的叙述,正确的是 A.动物细胞没有原生质层,因此不能发生渗透作用 B.动物细胞有丝分裂过程形成纺锤体的微管蛋白是由中心体合成的 C.蓝细菌和硝化细菌都能进行有氧呼吸,但都没有线粒体 D.细胞实现细胞间信息交流都必须依赖于细胞膜表面的受体 7.下列关于细胞结构与功能的叙述,错误的是 A.在植物细胞中,高尔基体参与细胞壁的形成 B.溶酶体能清除细胞内多余的生物大分子、衰老的细胞器等 C.内质网是封闭的网状结构,是进行蛋白质、脂质合成的场所 D.线粒体内膜附着大量酶,有利于葡萄糖分解 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.低温会导致生物膜的流动性降低。生物膜中不饱和脂肪酸链的含量越高,生物膜抵抗寒冷胁迫的能力就越强。下列叙述正确的是 A.生物膜的流动性是一些生命活动的生理基础,比如中心体的形成 B.细胞膜中磷脂分子和蛋白质的活动性在一定范围内随温度的升高而升高 C.所有脂质和蛋白质分子均可以自由运动,这是细胞膜具有流动性的结构基础 D.推测寒冷地区,植物细胞细胞膜中饱和脂肪酸链的含量较高 10.下列有关实验方法的描述合理的是 A.在色素提取和分离实验中,用层析液进行分离,扩散速度最快的是叶黄素 B.检测花生子叶中的脂肪时,会观察到细胞内和细胞间隙中都有橘黄色颗粒 C.检测样品中的蛋白质时,需加热使双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应 D.用溴麝香草酚蓝水溶液检测发酵液中酒精含量的多少,可判断酵母菌的呼吸方式 11.下列各项实验中所用试剂的作用相同的是 A.盐酸:“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”和“低温诱导植物细胞染色体数目变化” B.CuSO₄:“检测生物组织中的还原糖”和“检测生物组织中的蛋白质” C.酒精:“检测生物组织中的脂肪”和“研究土壤中小动物类群的丰富度” D.蔗糖:“探究植物细胞的吸水和失水”和“菊花的组织培养” 12.下图是平滑肌兴奋—收缩耦联机制,下列有关叙述错误的是 A.由图可知,膜蛋白具有信息交流、催化、运输等功能 B.内质网中的Ca²⁺释放和胞外Ca²⁺进入细胞的运输方式不同 C.Na⁺-Ca²⁺在运输离子的过程中,自身的空间结构会发生变化 D.Ca²⁺运出细胞需要消耗能量,此能量不完全直接来自于ATP 13.《中华人民共和国药典》指出,可利用DNA条形码技术获得中药材DNA标准序列,为中药材的准确鉴定提供依据。下图为AI辅助构建中药材DNA条形码的过程。下列叙述错误的是 A.不同中药材的DNA分子均由脱氧核糖与磷酸交替连接构成基本骨架 B.AI辅助构建中药材的DNA条形码反映DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序 C.中药材细胞内DNA分子复制时,DNA聚合酶和解旋酶作用于磷酸二酯键 D.不同中药材中DNA分子不同,但其彻底水解后得到的产物种类相同 14.营养充足时,肝细胞将多余有机物转化为甘油三酯、胆固醇酯储存在脂滴中,以应对后续细胞代谢对能量或关键物质的需求。多种脂滴蛋白可调控脂滴与自噬体结合,从而调控脂滴降解,脂滴结构如图所示。下列叙述错误的是 A.脂滴蛋白的合成与加工可能需要内质网参与 B.脂滴蛋白以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中 C.自噬体膜上可能存在特异性识别脂滴的受体蛋白 D.脂滴中储存的脂质可被分解,其经氧化分解后可为细胞供能 15.细胞内有多种高能磷酸化合物,如NTP和dNTP,每个NTP分子失去两个磷酸基团后的产物是核糖核苷酸,而每个dNTP分子失去两个磷酸基团后的产物是脱氧核糖核苷酸。图1为ATP的结构式,图2为NTP、dNTP的结构式。下列叙述正确的是 A.NTP和dNTP在成分方面的区别仅是所含五碳糖种类不同 B.图1中的①是腺嘌呤、②是核糖,二者共同组成腺苷 C.图1所示的高能磷酸化合物可产生于有氧呼吸和无氧呼吸的每个阶段 D.图1或图2中的磷酸基团之间的化学键都可以水解为生命活动直接供能 16.如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图,下列有关叙述正确的是 A.核孔实现了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出以及信息交流 B.染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体与染色质是同样的物质,但形态不同 C.核仁与核糖体的形成有关,氨基酸的脱水缩合形成蛋白质直接发生在核仁中 D.细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的控制中心,也是代谢的中心 17.某研究小组将生理状态一致的紫色洋葱鳞片叶的外表皮细胞分别浸泡在蔗糖溶液和乙二醇溶液中进行实验,其原生质体体积变化情况如图Ⅱ所示。图Ⅰ为显微镜下观察到的某一时刻紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的图像,下列叙述正确的是 A.图Ⅰ细胞的细胞液浓度不一定小于外界溶液浓度 B.甲溶液是蔗糖溶液,乙溶液是乙二醇溶液 C.0~60 s,可观察到植物细胞在甲、乙溶液中的体积均显著变小 D.60 s时,甲溶液中的细胞比乙溶液中的吸水能力更强 18.玉米籽粒形成过程中,磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶2(PEPCK2)催化的反应如下图。下列叙述正确的是 A.过程①在线粒体基质中进行 B.PEPCK2为草酰乙酸转化为PEP提供能量 C.PEPCK2不能催化其他来源的草酰乙酸转化为PEP D.PEPCK2活性提高可促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累 19.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含量高的品系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。下列说法错误的是 A.纤维素是多糖,但不可作为棉花植株体内的主要储能物质 B.9~12天曲线甲下降的原因是蔗糖被大量水解参与纤维素的合成 C.曲线乙表示品系F纤维细胞中的蔗糖含量 D.提高SUT含量会使纤维细胞加厚期提前 20.由核基因控制合成的前体蛋白与叶绿体膜上受体作用再经过TOC-TIC蛋白复合体转运至叶绿体中,其过程如图所示,图中SPP为转运肽基质加工酶。下列叙述错误的是 A.前体蛋白进入叶绿体的方式相当于主动运输,体现了生物膜能控制物质进出 B.结构c上的光合色素主要吸收红光和蓝紫光,吸收的光能用于将水分解为O₂和H⁺ C.SPP将前体蛋白加工成成熟蛋白的过程中可能改变了前体蛋白的氨基酸数目、序列 D.叶绿体成熟蛋白须由核基因和叶绿体基因共同编码而成 二、多项选择题:本部分包括5题,每题3分,共15分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分。 21.下列有关生物科学史、科学研究方法、模型构建的叙述,错误的是 A.施莱登和施旺提出一切生物都是由细胞构成的细胞学说 B.科学家通过研究细胞膜的张力,推测细胞膜除含脂质分子外,可能附有蛋白质 C.利用电子显微镜,罗伯特森看到了细胞膜亮—暗—亮三层结构 D.模型是对认识对象进行的简化的概括性的描述,有数学、物理和概念模型等,比如显微照片属于物理模型 22.1962年科学家用电子显微镜观察玉米等植物叶绿体的超薄切片,发现叶绿体基质中有20.5 nm左右的细纤维存在,用DNA酶处理后细纤维消失。在肌细胞中由大量变形的线粒体组成的肌质体中也有此种细纤维存在。以下相关分析正确的是 A.叶绿体中的细纤维能够通过转录、翻译控制某些蛋白质的合成 B.大量变形的线粒体相互联系构成肌质体,与生物膜的结构特点有关 C.此种细纤维可能与生物的性状遗传有关,应遵循孟德尔遗传定律 D.肌细胞中肌质体集中分布的区域可能需要消耗较多的ATP 23.肝癌细胞中的M2型丙酮酸激酶(PKM2)可通过微囊泡的形式分泌,如下图所示。微囊泡被单核细胞摄取后,PKM2进入单核细胞内既可催化细胞呼吸过程中丙酮酸的生成,又可诱导单核细胞分化成为巨噬细胞。巨噬细胞分泌的各种细胞因子进一步促进肝癌细胞的生长增殖和微囊泡的形成。下列有关叙述正确的是 A.微囊泡的形成依赖于细胞膜的流动性 B.单核细胞分化过程中进行了基因的选择性表达 C.PKM2作为酶通过提供活化能来起催化作用 D.细胞因子促进肝癌细胞产生微囊泡属于负反馈调节 24.全球变暖导致地表水分蒸发引起干旱频繁发生,干旱常伴随盐碱胁迫。耐旱植物在进化过程中会发生系列生理变化以应答干旱胁迫,机制如图。下列叙述正确的是 注:CPK27为钙调素蛋白激酶;ABA为脱落酸 A.图中Ca2+、H+、Na+均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 B.耐旱植物可通过Ca2+和ABA途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 C.推测液泡的pH高于细胞质基质的pH,有利于Na+转运进入液泡 D.从耐旱植物中发掘逆境胁迫相关基因是改良农作物抗逆性的有效途径 25.研究发现,人体细胞会释放一种囊泡结构——膜泡体。它没有细胞核,但具有溶酶体、高尔基体、线粒体、细胞骨架等结构。膜泡体具有摄取其他小囊泡和释放内部囊泡的作用,其表面上的分子能与不同细胞表面的受体结合。下列关于膜泡体的说法正确的是 A.没有质膜,不能与其他细胞进行信息交流 B.没有核仁,含有的DNA不会与蛋白质结合形成染色体 C.核糖体合成的水解酶可将小囊泡中的大分子水解成小分子 D.高尔基体、线粒体和细胞骨架会参与内部囊泡的形成与释放 第Ⅱ卷 非选择题部分 三、非选择题:本部分包括4题,共45分。除特别说明外,每空1分。 26.(11分)肺炎的种类有支原体性肺炎、细菌性肺炎和病毒性肺炎等。甲、乙、丙分别为引发三类不同肺炎的某些病原体的结构示意图。 (1)从结构上看,图甲属于 ▲ (填“真核”或“原核”)生物。图甲与丙在结构上最大的区别是 ▲ 。乙的遗传物质是 ▲ ,主要位于 ▲ 中。 (2)培养丙是否可直接在培养基上培养 ▲ (填“能”或“不能”),原因是 ▲ 。丙中核衣壳蛋白的合成场所是 ▲ 。 (3)肺炎治疗的药物包含以下三种,作用机制如下表所示。使用表中 ▲ 对支原体引发的肺炎治疗效果更理想。 药物 作用机制 玛巴洛沙韦 阻止病毒RNA的结合 阿奇霉素 作用于原核细胞核糖体,阻碍蛋白质合成 头孢 可以影响细菌细胞壁的合成 (4)选取上表中最适药物治疗后,部分人群使用后会出现一些副作用,如呕吐、腹泻等胃肠道反应,导致机体中部分无机盐离子含量不足。人体缺乏 ▲ 会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛、无力等。此时患者需要及时补充生理盐水,这说明无机盐具有 ▲ 功能。对于Ca2+的不足,在补钙的同时还可以配合补充 ▲ ,有利于人体肠道对Ca2+的吸收。 27.(11分)人体既可从食物中获取胆固醇,也可自身细胞合成,共同维持胆固醇含量相对稳定。血液中的胆固醇需与载脂蛋白结合形成低密度脂蛋白(LDL)后才能在血液中完成转运。下图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,A~D表示相关结构,请回答下列问题。 (1)胆固醇的组成元素有 ▲ ,胆固醇属于 ▲ (填“多糖”“脂质”或“核酸”)类物质,它是构成 ▲ 重要成分。 (2)胆固醇在血液中必须以LDL形式运输,原因是 ▲ 。 (3)脱去包被的A与内吞体融合,内吞体中酸性的环境使得LDL及其受体蛋白的空间结构发生改变,进而导致 ▲ 。LDL受体再次被转运至细胞膜,其意义是 ▲ 。 (4)据图分析,溶酶体是由[ ] ▲ 产生的,在植物细胞中,与溶酶体功能相似的细胞器是 ▲ 。 (5)研究表明,溶酶体内的pH为5左右,细胞质基质的pH约为7.2。若有少量的溶酶体内的水解酶泄漏也不会引起细胞损伤,请推测出现该现象的原因是 ▲ 。 (6)家族性高胆固醇血症(FH)是一种常染色体遗传病,LDL受体基因突变,导致患者无法从食物中获取胆固醇。研究者以体外培养的人体细胞为材料,设计如下实验,请推测a、b、c、d的相关预期(血清是去除了使血液凝固的物质的血浆,血清中包含葡萄糖、胆固醇等物质),正确的是 ▲ (2分)。 培养基 正常细胞内胆固醇合成速度 FH患者细胞胆固醇合成速度 常规细胞培养条件 慢 快 去除培养液中血清成分 a.___________ b.___________ 无血清培养基中加入LDL c.___________ d.___________ A.快、快、快、快 B.快、快、慢、快 C.慢、快、慢、快 D.慢、慢、慢、快 28.(12分)线粒体内嵴的膜面积占内膜面积比称为“嵴紧密度”,科学家开发了一个AI模型,用该模型分析心肌细胞和脂肪细胞,发现两者嵴紧密度依次为0.92,0.38。请回答下列问题: (1)线粒体形成嵴的意义为 ▲ ,心肌细胞嵴紧密度远高于脂肪细胞的意义为 ▲ 。 (2)该AI模型将某组织的线粒体判为“嵴紧密度极高”,实验结果却发现其ATP生成效率远比预期低,进一步研究发现嵴上有严重的质子泄漏,据图1推测该线粒体的O2消耗速率较预期 ▲ (填“升高”、“降低”或“不变”),简要说明ATP生成效率降低的原因为 ▲ 。 (3)科学家利用脂多糖(LPS)、碳饥饿(CS,会导致代谢紊乱)处理巨噬细胞,检测细胞内谷胱甘肽(GSH)、活性氧(ROS)、mTOR、BAX/BAK1/BID等多种物质变化,结合电镜观察,发现了一种新型细胞死亡方式——线粒体氧化溶解性死亡(M死亡)。 ①GSH是细胞内的一种抗氧化剂,可清除ROS防止氧化损伤。据图2分析, ▲ 会造成GSH几乎耗竭,对线粒体的影响是 ▲ 。 ②为了验证线粒体损伤与细胞死亡的关系,科学家分别构建了具有BAX、BAK1和BID单基因、双基因和三基因缺陷的巨噬细胞细胞系,该实验控制变量的方法采用了 ▲ 原理,整个实验共需设置 ▲ 个组别。 ③巨噬细胞死亡之前,线粒体与细胞膜持续接触达20分钟,据图3分析,巨噬细胞死亡的直接原因是 ▲ ;激发该过程的核心信号物质是 ▲ ,该物质含量升高导致了RG复合体活性减弱,使线粒体在细胞中的位置发生改变,推测RG复合体与细胞质中 ▲ 稳定性相关。 ④后续研究证实M死亡在多种类型的细胞中都能发生,若将该研究结果用于肿瘤治疗,副作用大的原因可能有 ▲ 。 29.(11分)牛油果采摘后出现的褐变现象与多酚氧化酶(PPO)有关,机理如图1所示。科研人员探究了不同理化因素对牛油果果肉中PPO活性的影响。请回答下列问题: (1)自然状态下,牛油果不发生褐变是因为细胞含有 ▲ 系统,使PPO不能与酚类物质相遇而产生褐变反应。PPO只能催化酚类物质氧化,而对其它物质不起作用,体现了酶的 ▲ 性。 (2)科研人员将牛油果在低温下捣碎并离心,吸取下层透明状粗酶液,并测定PPO相对活性与pH的关系,曲线如图2所示。 ①实验结果表明:PPO的活性对pH的变化较为敏感,在pH= ▲ 时最高。 ②在加工过程中,可以在 ▲ (填“偏碱性”或“偏酸性”)的环境下操作以有效抑制PPO活性,延缓酶促褐变。 ③若进一步探究PPO的最适pH,应在 ▲ 范围内设置pH梯度。 ④提取和保存粗酶液时,科研人员在低温下操作的原因是 ▲ 。 (3)酶的竞争性抑制剂与非竞争性抑制剂均可降低PPO活性,机理如图3所示。 ①图4是底物或不同种类抑制剂对相同酶促反应速率的影响曲线,请在图4方框中标出“A、B、C”3种类型。(2分) ②研究发现,L-半胱氨酸含有的特殊基团可以结合PPO上的铜,或取代组氨酸残基。据此可判断,L-半胱氨酸通过改变酶的 ▲ 而使酶的活性降低,属于酶的 ▲ 抑制剂。 ③研究人员研究了不同化学物质对PPO相对活性的抑制作用,实验结果如图5所示,据图可得出结论: ▲ 。 学科网(北京)股份有限公司 $

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