精品解析: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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2026-09-14
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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 【答案】B 【解析】 【详解】A、蛋白质分子多样性的原因包括氨基酸种类、数目、排列顺序及肽链盘曲折叠形成的空间结构的差异,不包括氨基酸自身的空间结构差异,A错误; B、葡萄糖(单糖)、酶(蛋白质或RNA)、几丁质(多糖)均为有机物,均以碳链为基本骨架,B正确; C、ATP中的A表示腺苷(腺嘌呤+核糖),T表示三,P表示磷酸基团,ATP中含两个特殊的化学键,C错误; D、糖类可大量转化为脂肪,但脂肪难以大量转化为糖类,且转化过程受代谢调节的限制,D错误。 故选B。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白质的二级结构(如α-螺旋、β-折叠)依靠氢键维持稳定,双链DNA的互补碱基对之间通过氢键连接,tRNA的三叶草空间结构中互补配对的碱基之间也存在氢键,因此三者都含有氢键,A正确; B、单克隆抗体属于免疫球蛋白,脲酶、脂肪酶都属于蛋白质类酶,三者的本质均为蛋白质,B正确; C、淀粉、纤维素、糖原都属于多糖,元素组成均为C、H、O,单体都是葡萄糖,C正确; D、脱氧核糖属于五碳糖,元素组成仅为C、H、O,不含P元素,因此植物吸收的P不能用于合成脱氧核糖,仅可用于合成含P的磷脂等物质,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、构成生物体蛋白质的氨基酸的基本组成元素为C、H、O、N,部分氨基酸含S,不含Fe,血红蛋白的Fe元素来自血红素辅基,并非来自氨基酸,A错误; B、血红蛋白是胞内蛋白,在游离核糖体上合成,不需要经过内质网和高尔基体加工,B错误; C、血红蛋白位于红细胞内部,不属于内环境的组成成分,多食富铁食物可促进红细胞内血红蛋白合成,不会增加内环境中血红蛋白的含量,C错误; D、不同物种的同源蛋白质(如血红蛋白)的氨基酸组成差异越小,说明物种间的亲缘关系越近,差异大小可反映不同生物亲缘关系的远近,D正确。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、马达蛋白属于胞内蛋白,在游离核糖体上合成即可,无需内质网、高尔基体的加工,只有分泌蛋白的合成才需要内质网、高尔基体参与,A错误; B、细胞内囊泡的运输、叶绿体的运动都需要沿细胞骨架完成,该过程需要马达蛋白消耗ATP驱动,B正确; C、马达蛋白的磷酸化需要利用ATP水解释放的能量,属于吸能反应,放能反应通常伴随ATP的合成,C错误; D、由图可知马达蛋白的尾部和货物的结合存在结构上的匹配性,说明马达蛋白对运输的“货物”具有特异性,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、细胞骨架在细胞内物质运输等过程中发挥重要作用,囊泡的定向运输与细胞骨架有关,A 正确; B、信号分子与膜受体结合,引发细胞内的信号转导等过程,这体现了细胞膜的信息交流功能,B 正确; C、膜蛋白和膜脂的合成过程中,内质网参与脂质和蛋白质的合成,线粒体为合成过程提供能量,所以都需要内质网和线粒体参与,C正确; D、胰岛素是在血糖浓度变化等信号刺激下分泌的,属于调节型分泌途径,而不是持续型分泌途径,D错误。 故选D。 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的纺锤体蛋白是由中心体合成的 C. 蓝藻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 【答案】C 【解析】 【分析】1、细胞间信息交流的主要方式:(1)通过化学物质来传递信息;(2)通过细胞膜直接接触传递信息;(3)通过细胞通道来传递信息,如高等植物细胞之间通过胞间连丝。 2、有丝分裂前期,动物细胞和低等植物细胞都是由中心体发出星状射线形成纺锤体,高等植物细胞由细胞两极发纺锤丝形成纺锤体。 【详解】A、动物细胞也能发生渗透作用,在高渗溶液中会渗透失水皱缩,在低渗溶液中会渗透吸水膨胀,A错误; B、有丝分裂前期,动物细胞和低等植物细胞都是由中心体发出星状射线形成纺锤体,但蛋白质是由核糖体合成的,B错误; C、蓝藻和硝化细菌都属于原核生物,都没有线粒体,但都能进行有氧呼吸,C正确; D、动植物细胞间有些信息交流依赖于细胞膜上的受体,但有些受体并不在细胞膜上,而是在细胞内部,如性激素是脂质,受体在细胞内;高等植物相邻细胞之间还可以通过胞间连丝进行信息交流,D错误。 故选C。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、植物细胞中,高尔基体可参与纤维素等细胞壁组成成分的合成,在有丝分裂末期参与细胞板(最终发育为细胞壁)的构建,A正确; B、溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,也可清除细胞内多余的生物大分子、侵入细胞的病原体等,B正确; C、内质网是由膜连接形成的封闭网状结构,其中粗面内质网参与蛋白质的合成和加工,光面内质网是脂质合成的重要场所,C正确; D、葡萄糖的初步分解发生在细胞质基质,分解产物丙酮酸才能进入线粒体进一步氧化分解,线粒体内膜附着的是与有氧呼吸第三阶段相关的酶,无法催化葡萄糖分解,D错误。 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. 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、中心体是无膜结构的细胞器,其形成过程与生物膜的流动性无关,A错误; B、分子热运动速率随温度升高而加快,因此在不破坏细胞膜结构的一定温度范围内,细胞膜中磷脂分子和蛋白质的活动性会随温度升高而升高,B正确; C、细胞膜流动性的结构基础是磷脂分子可以侧向自由移动、大多数蛋白质分子可以运动,并非所有蛋白质分子都能自由运动,C错误; D、题干明确生物膜中不饱和脂肪酸链含量越高,抵抗寒冷胁迫的能力越强,因此寒冷地区植物细胞细胞膜中不饱和脂肪酸链含量更高,饱和脂肪酸链含量更低,D错误。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、叶绿体色素分离的原理是不同色素在层析液中溶解度不同,溶解度越高扩散速度越快,其中扩散速度最快的是胡萝卜素,而非叶黄素,A错误; B、检测花生子叶中的脂肪制作切片时,部分细胞被切割破损,脂肪颗粒会流出到细胞间隙,经苏丹Ⅲ染色后,可观察到细胞内和细胞间隙都存在橘黄色脂肪颗粒,B正确; C、双缩脲试剂与蛋白质的显色反应在常温下即可进行,不需要加热处理,C错误; D、溴麝香草酚蓝水溶液是用于检测CO₂的试剂,检测酒精需使用酸性重铬酸钾溶液,因此不能用溴麝香草酚蓝水溶液判断发酵液中酒精的含量,D错误。 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” 【答案】A 【解析】 【详解】A、“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”中,盐酸均是解离液的组成成分,作用是使组织中的细胞相互分离开,二者作用相同,A正确; B、检测还原糖的斐林试剂中,CuSO4与NaOH反应生成Cu(OH)2,可与还原糖发生氧化还原反应生成砖红色沉淀;检测蛋白质的双缩脲试剂中,先加NaOH创造碱性环境,再加入的CuSO4可与肽键发生紫色反应,二者作用不同,B错误; C、检测生物组织中的脂肪时,50%酒精的作用是洗去苏丹Ⅲ染液的浮色;研究土壤中小动物类群丰富度时,70%酒精的作用是杀死、固定小动物并防止样本腐烂,二者作用不同,C错误; D、探究植物细胞的吸水和失水时,蔗糖的作用是配制高渗溶液,诱导细胞发生质壁分离;菊花的组织培养中,蔗糖的作用是为植物细胞提供碳源、调节培养基渗透压,二者作用不同,D错误。 12. 下图是平滑肌兴奋—收缩偶联机制,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,此能量不完全来自ATP 【答案】B 【解析】 【详解】A、图中细胞膜上的乙酰胆碱受体可识别信号分子,体现膜蛋白的信息交流功能,PLC(磷脂酶C)可催化PIP2水解,体现膜蛋白的催化功能,各类通道蛋白、载体蛋白负责转运离子,体现膜蛋白的运输功能,A正确; B、细胞外、内质网内的Ca2+浓度均高于细胞质,二者Ca2+都是顺浓度梯度转运,都需要通道蛋白协助,运输方式都属于协助扩散,运输方式相同,B错误; C、运输离子的Na+−Ca2+交换体属于载体蛋白,载体蛋白转运物质时,自身空间结构会发生改变,C正确; D、Ca2+运出细胞有两种途径:钙泵转运Ca2+消耗ATP,但Na+−Ca2+交换体转运Ca2+的能量来自Na+的浓度梯度(电化学势能),不直接消耗ATP,因此Ca2+运出细胞的能量不完全来自ATP,D正确。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、所有DNA分子的基本骨架均由脱氧核糖和磷酸交替连接构成,A正确; B、DNA的特异性由脱氧核苷酸(碱基)的特定排列顺序决定,DNA条形码本质就是对该排列顺序的信息转化,B正确; C、DNA分子复制时,解旋酶作用于碱基对之间的氢键,使双链解开,DNA聚合酶作用于磷酸二酯键,C错误; D、不同DNA分子的差异体现在脱氧核苷酸排列顺序上,其彻底水解的产物均为磷酸、脱氧核糖、4种含氮碱基(A、T、C、G),D正确。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、内质网是细胞内蛋白质合成和加工的场所,脂滴蛋白属于蛋白质,其合成与加工可能需要内质网参与,A正确; B、由图可知,脂滴的外层是单层磷脂分子层,并非磷脂双分子层,因此脂滴蛋白不是镶嵌在磷脂双分子层中,B错误; C、由题干可知脂滴可与自噬体结合,该过程依赖特异性识别,因此自噬体膜上可能存在特异性识别脂滴的受体蛋白,C正确; D、脂滴中储存的甘油三酯等脂质属于能源物质,经氧化分解后可释放能量为细胞供能,符合题干中“应对后续细胞代谢对能量的需求”的描述,D正确。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、NTP和dNTP的成分差异不仅是五碳糖种类不同(前者为核糖,后者为脱氧核糖),碱基种类也有差异:NTP特有碱基U(尿嘧啶),dNTP特有碱基T(胸腺嘧啶),A错误; B、图1为ATP的结构式,其中①是腺嘌呤,②是核糖,腺嘌呤和核糖共同组成腺苷,B正确; C、无氧呼吸仅第一阶段产生ATP,第二阶段不释放能量、不产生ATP,并非无氧呼吸每个阶段都能产生ATP,C错误; D、dNTP是DNA复制的原料,其磷酸基团之间的化学键水解释放的能量仅用于脱氧核苷酸聚合形成DNA链,不直接为其他生命活动供能,并非所有相关化学键都能为生命活动直接供能,D错误。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、核孔对进出细胞核的物质具有选择性,蛋白质、RNA等大分子不能自由进出核孔,A错误; B、染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体和染色质是同一物质在细胞不同时期的两种存在形态,仅存在形态不同,B正确; C、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,但氨基酸脱水缩合形成蛋白质的过程发生在核糖体中,并不发生在核仁中,C错误; 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,但细胞代谢的中心是细胞质,并非细胞核,D错误。 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. 0~60s,可观察到植物细胞在甲、乙溶液中的体积均显著变小 D. 60s时,甲溶液中的细胞比乙溶液中的吸水能力更强 【答案】A 【解析】 【详解】A、图Ⅰ细胞处于质壁分离状态,可能正在发生质壁分离(细胞液浓度小于外界溶液浓度)、正在发生质壁分离复原(细胞液浓度大于外界溶液浓度)或处于渗透平衡状态(细胞液浓度等于外界溶液浓度),因此细胞液浓度不一定小于外界溶液浓度,A正确; B、乙二醇可通过自由扩散进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞吸水后发生质壁分离自动复原,因此原生质体体积先降后升的甲溶液是乙二醇溶液;蔗糖不能进入细胞,细胞仅发生质壁分离不自动复原,因此原生质体体积下降后保持稳定的乙溶液是蔗糖溶液,B错误; C、植物细胞的细胞壁伸缩性很小,0~60s虽然原生质体体积显著变小,但整个细胞的体积变化很小,C错误; D、细胞吸水能力与细胞液浓度正相关,60s时乙溶液中细胞原生质体体积更小,失水更多,细胞液浓度更高,吸水能力比甲溶液中的细胞更强,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、过程①是PEP转化为丙酮酸,该过程发生在细胞质基质,A错误; B、PEPCK2是酶,酶的作用是降低化学反应的活化能,不能为反应提供能量,该反应的能量由ATP水解提供,B错误; C、酶的专一性是针对底物的结构,而非底物的来源,只要底物是草酰乙酸,PEPCK2就可以催化其转化为PEP,C错误; D、PEPCK2活性提高可促进草酰乙酸的转化,促进籽粒中淀粉与蛋白质的积累,D正确。 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。下列说法不正确的是( ) 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、纤维素是多糖,是所有植物细胞的细胞壁主要成分,不是主要的能源物质,A正确; B、据题干信息在纤维细胞的加厚期蔗糖被大量水解后参与纤维素的合成,使其含量下降,B正确; C、品系F中的SUT含量高,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,C错误; D、提高SUT含量,会使细胞内的蔗糖含量上升,曲线甲在开花后9~12天下降,说明此时蔗糖被水解,参与纤维素的合成,是纤维细胞的加厚期,曲线甲下降时间比曲线乙早,故提高SUT含量,会使纤维细胞的加厚期提前,D正确。 故选C。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、前体蛋白进入叶绿体需要TOC-TIC蛋白复合体(相当于转运载体)协助,且消耗ATP,与主动运输的特点相符,该过程体现了生物膜控制物质进出的功能,A正确; B、结构c为类囊体薄膜,其上的光合色素主要吸收红光和蓝紫光,吸收的光能可用于光反应阶段水的光解,产物为O2和H+等,B正确; C、SPP为转运肽基质加工酶,可剪切前体蛋白上的转运肽序列,该过程会使前体蛋白的氨基酸数目减少、氨基酸序列发生改变,C正确; D、由题干可知,图示的叶绿体成熟蛋白仅由核基因编码,在细胞质中合成前体蛋白后转运到叶绿体中加工即可形成,说明并非所有叶绿体成熟蛋白都需要核基因和叶绿体基因共同编码,D错误。 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 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、施莱登和施旺提出的细胞学说核心内容是一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成,并不包含病毒等无细胞结构的生物,“一切生物都是由细胞构成”的表述错误,A错误; B、科学家研究发现细胞膜的表面张力远低于纯脂质膜的表面张力,结合蛋白质可降低脂质表面张力的特点,推测细胞膜除脂质外还附着有蛋白质,B正确; C、罗伯特森通过电子显微镜观察到的是细胞膜暗—亮—暗的三层结构,对应提出“蛋白质—脂质—蛋白质”的静态结构模型,选项中三层结构顺序表述错误,C错误; D、物理模型是以实物或图画形式对认识对象的直观概括,显微照片是对结构的直接成像,不属于模型范畴,更不属于物理模型,D错误。 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20.5nm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 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、叶绿体中的细纤维是DNA,叶绿体属于半自主性细胞器,其内部的DNA可通过转录、翻译合成部分自身所需的蛋白质,A正确; B、生物膜的结构特点是具有一定的流动性,大量变形的线粒体相互联系构成肌质体,依赖膜的变形和融合,与生物膜的结构特点有关,B正确; C、此种细纤维是细胞质中的DNA,孟德尔遗传定律只适用于真核生物细胞核内染色体上的基因的遗传,细胞质基因的遗传不遵循孟德尔遗传定律,C错误; D、线粒体是细胞主要的供能结构,所以由大量的线粒体组成的肌质体集中分布在肌细胞中需要ATP的区域,此外细纤维的复制、转录和翻译过程也需要消耗大量的ATP,D正确。 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 【答案】AB 【解析】 【详解】A、微囊泡是肝癌细胞膜通过出芽的形式形成的,该过程依赖细胞膜的结构特点——流动性,A正确; B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,单核细胞分化为巨噬细胞的过程也发生了基因的选择性表达,B正确; C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而非提供活化能,C错误; D、肝癌细胞分泌含PKM2的微囊泡,最终促进巨噬细胞分泌细胞因子,细胞因子又进一步促进肝癌细胞产生微囊泡,该过程使最初的效应不断增强,属于正反馈调节,D错误。 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、、均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 B. 耐旱植物可通过和途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 C. 推测液泡的高于细胞质基质的,有利于转运进入液泡 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 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、图中Ca2+通过OSCA进入细胞, H+通过H+-ATP酶进入液泡,Na+通过H+−Na+逆向转运蛋白进入液泡,三种转运蛋白均为载体蛋白。在物质跨膜运输过程中,载体蛋白与被转运物质结合后,其空间结构会发生改变,从而将物质转运到膜的另一侧,A正确; B、由图可知,Ca2+途径促进了单糖进入液泡,ABA途径促进了Na+进入液泡。它们在液泡中的积累都会提高细胞液的浓度,增加细胞的渗透压,从而有利于植物在干旱环境中吸收和保持水分。这两条途径共同作用,增强了植物的耐旱性,B正确; C、图中显示,H+-ATP酶消耗 ATP将H+主动运输进入液泡,这意味着液泡内的H+浓度高于细胞质基质,所以液泡的pH应低于细胞质基质的pH。H+−Na+逆向转运蛋白利用H+顺浓度梯度运出液泡的动力,将Na+逆浓度梯度转运进液泡,C错误; D、耐旱植物在长期进化中形成了应对干旱的机制,其体内含有相关的抗逆基因。通过转基因技术从耐旱植物中发掘这些基因并转入农作物中,可以有效提高农作物的抗干旱、抗盐碱等抗逆性。这是目前改良农作物的重要有效途径,D正确。 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 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、膜泡体是囊泡结构,具有生物膜(质膜),且题干明确其表面分子能与其他细胞表面受体结合,可进行细胞间信息交流,A错误; B、染色体是细胞核中DNA与蛋白质结合形成的结构,核仁是细胞核的结构,膜泡体无细胞核,因此无核仁,其含有的线粒体DNA为裸露的环状DNA,不会与蛋白质结合形成染色体,B正确; C、水解酶本质为蛋白质,在核糖体合成,膜泡体含有溶酶体,溶酶体中的水解酶可与摄取的小囊泡融合,将囊泡内的大分子水解为小分子,C正确; D、高尔基体可通过出芽形成囊泡,细胞骨架参与囊泡的运输过程,线粒体为囊泡的形成、运输和释放提供能量,三者均参与相关过程,D正确。 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. 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。 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 (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,作用机制如表所示。使用表中__________对支原体引发的肺炎治疗效果更理想。 (4)选取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。 【答案】(1) ①. 原核 ②. 甲有细胞结构,病毒没有细胞结构 ③. DNA ④. 拟核 (2) ①. 不能 ②. 病毒的生命活动离不开活细胞 ③. 宿主细胞的核糖体 (3)阿奇霉素 (4) ①. Na+ ②. 维持细胞和生物体的生命活动 ③. 维生素D 【解析】 【小问1详解】 图甲为支原体,没有核膜包被的成形细胞核,属于原核生物;丙为RNA病毒,无细胞结构,是二者最核心的结构差异;图乙为细菌(原核生物),遗传物质为DNA,原核生物无细胞核,DNA主要分布在拟核区域。 【小问2详解】 丙为病毒,没有独立代谢的细胞结构,只能依赖活宿主细胞增殖,因此无法在普通培养基中直接培养;病毒自身无核糖体,其核衣壳蛋白需要利用宿主细胞的核糖体合成。 【小问3详解】 支原体属于原核生物,但没有细胞壁,因此作用于细胞壁合成的头孢对其无效;玛巴洛沙韦为抗病毒药物,对支原体无作用;阿奇霉素可作用于原核细胞的核糖体,抑制支原体的蛋白质合成,治疗效果最佳。 【小问4详解】 人体缺Na+会使神经、肌肉细胞兴奋性降低,出现肌肉酸痛、无力的症状;补充生理盐水既可以补充无机盐维持正常生命活动,也能维持细胞渗透压,避免细胞形态功能异常;维生素D可促进肠道对Ca2+的吸收,补钙时配合补充维生素D效果更好。 27. 人体既可从食物中获取胆固醇,也可由自身细胞合成,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__________的重要成分。 (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), 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.___________ 正确的是 。 A. 快、快、快、快 B. 快、快、慢、快 C. 慢、快、慢、快 D. 慢、慢、慢、快 【答案】(1) ①. C、H、O ②. 脂质 ③. 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) ①. LDL与其受体分离 ②. 提高受体利用率,提升肝细胞对血液中LDL的摄取效率 (4) ①. D高尔基体 ②. 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 【解析】 【小问1详解】 胆固醇属于固醇类,是脂质类物质,组成元素为C、H、O;胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,可维持细胞膜的稳定性。 【小问2详解】 胆固醇是脂溶性小分子,根据相似相溶原理,难溶于水,需与载脂蛋白结合形成脂蛋白(如LDL)才能在血液中运输。 【小问3详解】 使得LDL及其受体蛋白的空间结构发生改变,原本结合的LDL和受体发生分离;受体返回细胞膜重复利用,可以循环发挥转运功能,提升LDL回收效率,同时也提升肝细胞对血液中LDL的摄取效率。 【小问4详解】 从图示可知溶酶体由结构D高尔基体通过出芽方式形成;植物细胞的液泡含有多种水解酶,功能与动物细胞的溶酶体相似。 【小问5详解】 胆固醇在细胞内可以参与细胞膜(或生物膜)的构建。溶酶体内的pH为5左右,若有少量的溶酶体内的水解酶泄漏也不会引起细胞损伤,原因是细胞质基质的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。 【小问6详解】 去除血清后,正常细胞无法从外界获取胆固醇,只能加快自身合成,因此a为快;FH患者本身就无法通过LDL受体摄入外源胆固醇,原本自身合成就快,无血清后合成速度依旧快,因此b为快;无血清加LDL后,正常细胞可通过LDL受体摄入外源胆固醇,无需快速自身合成,因此c为慢;FH患者无正常LDL受体,无法摄入外源LDL中的胆固醇,自身合成速度依旧维持快,因此d为快。 故选B。 28. 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___________。 【答案】(1) ①. 增大膜面积 ②. 增强有氧呼吸,为心肌细胞提供更多的能量 (2) ①. 升高 ②. 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) ①. LPS和CS共处理 ②. ROS显著增加,造成线粒体氧化损伤 ③. 减法 ④. 8 ⑤. ROS造成细胞膜破裂 ⑥. mTOR ⑦. 细胞骨架 ⑧. 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 【解析】 【小问1详解】 线粒体形成嵴的意义为增大内膜表面积,为有氧呼吸第三阶段的酶(呼吸链、ATP合成酶)提供更多附着位点,提高有氧呼吸效率。心肌细胞需要持续收缩,消耗的能量(ATP)远多于脂肪细胞,因此心肌细胞嵴密度更高,能增强有氧呼吸,为心肌细胞提供更多的能量。 【小问2详解】 据图1,O₂参与有氧呼吸第三阶段,是[H](NADH)与O₂结合生成水的过程,该过程会伴随H⁺的跨膜运输。嵴上有严重质子泄漏时,膜间腔的H⁺会回流到基质,导致H⁺浓度差减小,但细胞会通过加快有氧呼吸第三阶段来弥补能量不足,因此O₂消耗速率升高。 ② ATP生成效率降低的原因:质子泄漏导致线粒体内膜两侧H+浓度差减小,ATP合成减少。 【小问3详解】 ① 从图2可知,LPS+CS共处理会造成GSH几乎耗竭;GSH可清除ROS,GSH耗竭会导致ROS显著增加,对线粒体的影响是造成线粒体氧化损伤,结构与功能破坏(如内膜受损、嵴破坏)。 ② 该实验构建了具有BAX、BAK1和BID单基因、双基因和三基因缺陷的巨噬细胞系,控制变量的方法采用了减法原理; 组别计算:单基因缺陷(3组)、双基因缺陷(3组:BAX+BAK1、BAX+BID、BAK1+BID)、三基因缺陷(1组)、野生型对照组(1组),共8个组别。 ③ 据图3分析,巨噬细胞死亡的直接原因是ROS造成细胞膜破裂; 激发该过程的核心信号物质是mTOR; RG复合体与细胞质中细胞骨架(或微管/微丝) 锚定性相关(因为RG复合体活性减弱会导致线粒体位置改变,细胞骨架决定细胞器的位置)。 ④ 若将M死亡研究结果用于肿瘤治疗,副作用大的原因可能是: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. 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:( )。 【答案】(1) ①. 生物膜 ②. 专一 (2) ①. 4 ②. 偏碱性 ③. 3.5~4.5 ④. 低温条件下酶活性降低,但不会失活 (3) ①. ②. 空间结构 ③. 非竞争性 ④. 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 【解析】 【小问1详解】 由于细胞含有生物膜系统,使多酚氧化酶不能与多酚类物质相遇而产生褐变反应,因此自然状态下,牛油果不会发生褐变。PPO只能催化酚类物质氧化,而对其它物质不起作用,体现了酶的专一性。 【小问2详解】 分析题图2可知:随着pH值的升高,多酚氧化酶活性先升高后降低,其中pH=4时左右酶活性最高。在加工过程中,可以在偏碱性的环境下操作以有效抑制PPO活性,延缓酶促褐变。据图可知在pH3.5~4.5范围内,有PPO的最适pH。故为进一步探究PPO最适pH,应在3.5~4.5范围内设置pH梯度。由于温度能影响酶的活性,在高温条件下酶的活性会丧失;在常温条件下酶的活性达到最强,不利于酶的保存;因此为了保持酶的活性,制备酶粗提取液过程最好在低温条件下进行,因为在低温条件下酶活性降低,但不会失活。 【小问3详解】 ①不同种类抑制剂对相同酶促反应速率都起抑制作用,所以位于最上面的曲线表示的是对照组;底物浓度越高,底物与酶的活性位点结合的机会就越大,竞争性抑制剂与酶的活性位点结合的机会就越小,抑制效应就会变得越来越弱,因此第二条曲线表示竞争性抑制剂存在时的作用效果,第三条曲线表示非竞争性抑制剂条件下的作用效果:。 ②非竞争性抑制剂通过改变酶的空间结构而使酶失去催化作用,最下面曲线表示的是非竞争性抑制剂。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,此时,L-半胱氨酸通过改变酶的空间结构而使酶的活性降低,属于酶的非竞争性抑制剂。 ③图5实验的自变量是化学抑制剂的种类,因变量是PPO相对活性的大小,通过柱形图可判定抗坏血酸、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。 第1页/共1页 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的纺锤体蛋白是由中心体合成的 C. 蓝藻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—收缩偶联机制,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,此能量不完全来自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. 0~60s,可观察到植物细胞在甲、乙溶液中的体积均显著变小 D. 60s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。下列说法不正确的是( ) 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20.5nm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、、均需与转运蛋白结合且该蛋白构象会发生改变 B. 耐旱植物可通过和途径共同提高细胞液浓度抵御干旱胁迫 C. 推测液泡的高于细胞质基质的,有利于转运进入液泡 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. 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。 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 (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,作用机制如表所示。使用表中__________对支原体引发的肺炎治疗效果更理想。 (4)选取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. 人体既可从食物中获取胆固醇,也可由自身细胞合成,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__________的重要成分。 (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), 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.___________ 正确的是 。 A. 快、快、快、快 B. 快、快、慢、快 C. 慢、快、慢、快 D. 慢、慢、慢、快 28. 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. 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:( )。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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