精品解析:甘肃省部分学校2026—2027学年高三上学期第一次月考生物试题

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2026-09-21
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2027届名校大联盟高三月考卷(一) 生物学 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:必修1。 一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 肺炎支原体属于支原体的一个类别,其细胞膜上含有胆固醇。下列说法正确的是(  ) A. 肺炎支原体细胞膜等构成了生物膜系统 B. 与植物细胞膜相比,肺炎支原体的细胞膜和动物细胞膜的成分更相似 C. 肺炎支原体遗传物质DNA不会和蛋白质结合 D. 肺炎支原体寄生增殖时利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质 【答案】B 【解析】 【详解】A、生物膜系统指真核细胞中细胞膜、细胞器膜和核膜等构成的整体。肺炎支原体为原核生物,仅有细胞膜,无其他膜结构,故不构成生物膜系统,A错误; B、肺炎支原体细胞膜含胆固醇,动物细胞膜也含胆固醇(如磷脂双分子层中的固醇),而植物细胞膜不含胆固醇(主要含植物固醇),故二者成分更相似,B正确; C、肺炎支原体的遗传物质为DNA,不与蛋白质结合形成染色体,但其DNA仍可与蛋白质(如DNA聚合酶、RNA聚合酶等)结合形成复合物,C错误; D、肺炎支原体是独立生活的原核生物,自身含核糖体,可自主合成蛋白质,无需依赖宿主细胞核糖体,D错误。 故选B。 2. 下列生物中,结构最相似的一组是( ) A. 醋酸菌、发菜、小球藻 B. 肺炎双球菌、念珠蓝细菌、乳酸菌 C. 黑藻、眼虫、木耳 D. 疟原虫、衣藻、破伤风杆菌 【答案】B 【解析】 【详解】A、醋酸菌为原核生物(细菌),发菜为原核生物(蓝细菌),小球藻为真核生物(绿藻)。原核生物的细胞中无核膜包被的细胞核,而真核生物有,结构差异显著,A不符合题意; B、肺炎双球菌为原核生物(细菌),念珠蓝细菌为原核生物(蓝细菌),乳酸菌为原核生物(细菌)。三者均无核膜包被的细胞核,仅有核糖体一种细胞器,细胞结构高度相似,B符合题意; C、黑藻为真核生物(高等植物),有细胞壁、叶绿体等;眼虫为真核生物(原生动物),有鞭毛、叶绿体等,但无细胞壁;木耳为真核生物(真菌),无叶绿体。三者虽均为真核生物,但分属不同类群(植物、原生生物、真菌),细胞器、细胞壁等结构差异较大,C不符合题意; D、疟原虫为真核生物(原生动物),衣藻为真核生物(绿藻),破伤风杆菌为原核生物(细菌)。前两者为真核生物,后者为原核生物,结构差异明显,D不符合题意。 故选B。 3. 目前已经探明,在火星两极地区有固态水,那里的土壤中含有生命必需的Mg、Na、K等元素。科学家据此推测,火星上曾经或者现在存在着生命。下列说法正确的是( ) A. 水是细胞中含量最多的化合物,自由水是细胞结构的重要组成成分 B. Mg是叶绿素的核心组成元素,缺Mg的植物叶片一定会出现白化现象 C. K是大量元素,在维持细胞渗透压上有重要作用,缺K会影响植物的正常生长 D. 细胞中的水、无机盐、蛋白质等化合物的比例不会随细胞代谢状态的改变而变化 【答案】C 【解析】 【详解】A、水是细胞中含量最多的化合物,其中自由水是细胞内的良好溶剂,参与许多生物化学反应,为细胞提供液体环境,还能运输营养物质和代谢废物,结合水才是细胞结构的重要组成成分,A错误; B、Mg是叶绿素的组成元素,缺Mg会导致叶绿素合成受阻,叶片呈现类胡萝卜素等其他色素的颜色(如黄色),因此植物叶片缺Mg不一定会出现白化现象(如白化苗主要由基因突变引起),B错误; C、K属于大量元素,K+可参与维持细胞内渗透压平衡(如调节细胞液浓度),植物缺K时会影响渗透压平衡,进而影响植物的正常生长,C正确; D、细胞代谢状态改变时,化合物比例会动态调整(如细胞代谢旺盛时自由水比例升高),D错误。 故选C。 4. 湖湘特色食材承载着地域饮食文化,下列关于有机物的叙述正确的是( ) A. 宁乡花猪肉中的脂肪经水解产生甘油和脂肪酸,可被小肠上皮细胞吸收 B. 祁东黄花菜中的膳食纤维属于多糖,可被人体消化吸收提供能量 C. 湘潭湘莲中的淀粉彻底水解产物为麦芽糖,是细胞主要的能源物质 D. 石门柑橘中的核酸经人体消化分解为氨基酸,可用于合成自身核酸 【答案】A 【解析】 【详解】A、脂肪不能被直接吸收,需水解为甘油和脂肪酸后,才能被小肠上皮细胞吸收,A正确; B、黄花菜中的膳食纤维属于多糖,但人体缺乏分解膳食纤维的酶,无法将其消化吸收供能,B错误; C、淀粉彻底水解的终产物是葡萄糖,麦芽糖是初步水解产物,C错误; D、核酸的消化产物是核苷酸,氨基酸是蛋白质的水解产物,核酸无法分解为氨基酸,D错误。 5. 如图为一个由200个氨基酸构成的蛋白质分子,其中“-S-S-”是将两条肽链连接起来的二硫键(由两个-SH形成,即-SH+-SH→-S-S-+2H)。下列叙述正确的是( ) A. 该分子中含有19个肽键 B. 该蛋白质中至少含有2个游离的氨基 C. 参与构成该蛋白质分子的氨基酸中至少有200个氨基 D. 合成该蛋白质的过程中,其相对分子质量减少了3568 【答案】D 【解析】 【详解】A、该蛋白质分子含有三条肽链,并且乙和丙这两条肽链间由一个肽键连接,所以链内肽键数=氨基酸数﹣肽链数=200﹣3=197个,链间肽键1个,该蛋白质分子共有肽键数=197+1=198个,A错误; B、该蛋白质中含有3条肽链,至少含有3个游离的氨基,B错误; C、图中1条肽链的R基上的氨基与另一条肽链的R基上的羧基反应形成了一个肽键,因此在这200个氨基酸中,至少含有201个氨基和201个羧基,C错误; D、200个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质时脱去的水分子数为198个,并形成2个二硫键,所以合成该蛋白质时相对分子质量减少198×18+2×2=3568,D正确。 故选D。 6. 细胞结构微观,需借助特殊的实验技术或方法进行研究。下列叙述正确的是( ) A. 用光学显微镜可观察到细胞膜呈现“暗—亮—暗”的三层结构 B. 用32P标记氨基酸可研究分泌蛋白的合成和分泌途径 C. 差速离心分离细胞器时,沉淀中颗粒的大小与转速呈负相关 D. 人鼠细胞融合实验中应选择死细胞并对其细胞膜上的蛋白质进行荧光标记 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞膜的“暗—亮—暗”三层结构(单位膜模型)需通过电子显微镜观察,光学显微镜分辨率不足,无法显示该结构,A错误; B、因为蛋白质的基本组成单位氨基酸中一般不含磷元素,所以一般用放射性同位素3H标记氨基酸,可追踪氨基酸在细胞内的运输路径,用于研究分泌蛋白的合成与分泌途径,B错误; C、差速离心法通过逐步提高离心速率分离不同大小的细胞器,转速越高,沉淀的颗粒越小(如核糖体),故沉淀颗粒大小与转速呈负相关,C正确; D、人鼠细胞融合实验需用活细胞进行,以观察膜蛋白的流动性,D错误。 7. 下图是根尖分生区细胞部分结构示意图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 结构①④都含有磷脂和蛋白质分子 B. 该细胞中的结构③发达,可能有利于胆固醇的合成 C. 葡萄糖进入结构⑥代谢分解为生命活动提供能量 D. 结构②实现细胞之间频繁的物质交换和信息交流 【答案】B 【解析】 【详解】A、结构①为核膜,具有膜结构,膜的主要成分是磷脂和蛋白质分子;而结构④为核糖体,无膜结构,所以不含磷脂,A错误; B、结构③是内质网,内质网是脂质合成的“车间”,胆固醇属于脂质,该细胞中的结构③发达,可能有利于胆固醇的合成,B正确; C、结构⑥是线粒体,葡萄糖在细胞质基质中被分解为丙酮酸后,丙酮酸才能进入线粒体进一步代谢分解为生命活动提供能量,葡萄糖不能直接进入线粒体,C错误; D、结构②是核孔,是细胞核与细胞质进行物质交换和信息交流的通道。结构⑦为胞间连丝,可实现细胞之间频繁的物质交换和信息交流,D错误。 故选B。 8. 水孔蛋白形成的水通道可使水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜(只含磷脂双分子层)。植物体的水分集流是通过膜上的水通道进行的,集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下的共同移动。下列说法错误的是(  ) A. 水孔蛋白是一类具有选择透过性的膜通道蛋白 B. 水分子通过人工膜的速率较低与其是非极性分子有关 C. 植物体的水分集流经通道蛋白运输不需要ATP水解供能 D. 植物细胞的吸水与失水实验不能证明水分子借助水通道蛋白进出细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、水孔蛋白是一种膜通道蛋白,具有选择透过性,只允许水分子等特定物质通过,这与其结构特征相关,A正确; B、水分子是极性分子,B错误; C、植物体的水分集流通过水通道蛋白运输属于协助扩散,是顺浓度梯度的被动运输,不需要ATP水解供能,C正确; D、植物细胞的吸水与失水实验仅能证明水分子通过渗透作用进出细胞,但无法区分是通过自由扩散还是通道蛋白介导的运输,D正确。 故选B。 9. 如图表示不同酶的部分pH与活性的关系,下列相关叙述正确的是(  ) A. pH通过影响胰蛋白酶的空间结构,从而影响其与底物的结合 B. 图中酶在一个有限的pH范围内是有活性的,且都存在最适pH C. 木瓜蛋白酶在图中pH范围内酶活性不变是由于酶已变性失活 D. pH由7降到2时,胃蛋白酶活性逐渐升高 【答案】A 【解析】 【详解】A、pH通过影响胰蛋白酶的空间结构,从而影响其与底物的结合,A正确; B、酶在一个有限的pH范围内是有活性的,不同酶的pH范围不同,图中有些酶如木瓜蛋白酶不存在最适pH,B错误; C、木瓜蛋白酶在不同 pH下酶活性不变,说明酶还有活性,酶没有变性失活,C错误; D、pH为7时,胃蛋白酶失去活性,pH由7降到2时,活性不能恢复,D错误。 故选A。 10. 活鱼宰杀后,鱼肉中的ATP会逐步降解并转化为肌苷酸(IMP),IMP在酸性磷酸酶(ACP)等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖,过程如图所示。IMP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味特性。下列叙述错误的是( ) ATP→ADP→AMPIMP肌苷次黄嘌呤+核糖 A. ATP与AMP的组成元素均为C、H、O、N、P B. ATP在细胞中含量高,能持续为IMP的生成提供能量 C. ATP脱去2个磷酸基团后,是构成RNA的基本组成单位之一 D. 腺苷脱氢酶、ACP、酶X发挥作用都需要适宜的温度和pH 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP(腺苷三磷酸)和AMP(腺嘌呤核糖核苷酸)都含有腺苷(腺嘌呤和核糖组成)和磷酸基团,它们的组成元素均为C、H、O、N、P,A正确; B、细胞内ATP与ADP之间的相互转化时刻不停地发生并且处于动态平衡之中,细胞内ATP含量少,但能满足细胞对能量的需求,B错误; C、ATP脱去2个磷酸基团后成为AMP(腺嘌呤核糖核苷酸),腺嘌呤核糖核苷酸是构成RNA的基本组成单位之一,C正确; D、腺苷脱氢酶、ACP、酶X都属于酶,酶发挥作用需要适宜的温度和pH等条件,D正确。 11. 水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是( ) A. 正常玉米根细胞液泡内pH高于细胞质基质 B. 检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成 C. 转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP增多以缓解能量供应不足 D. 转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒 【答案】B 【解析】 【分析】无氧呼吸全过程:(1)第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。(2)第二阶段:在细胞质基质中,丙酮酸分解为二氧化碳和酒精或乳酸。 【详解】A、玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,说明细胞质基质内H+转运至液泡需要消耗能量,为主动运输,逆浓度梯度,液泡中H+浓度高,正常玉米根细胞液泡内pH低于细胞质基质,A错误; B 、玉米根部短时间水淹,根部氧气含量少,部分根细胞可以进行有氧呼吸产生CO2,检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成,B正确; C、转换为丙酮酸产酒精途径时,无ATP的产生,C错误; D、丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]与丙酮酸产乳酸途径时消耗的[H]含量相同,D错误。 故选B。 12. 研究发现,斑马鱼的肝脏在受到外界因素极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生为肝脏细胞,机体可通过如下图所示的转化机制进行修复。下列说法正确的是( ) A. 斑马鱼的肝脏在极度损伤后,引发细胞凋亡 B. 双潜能的肝前体细胞分化程度较肝脏细胞高 C. 胆管上皮细胞去分化过程中存在基因的选择性表达 D. 胆管上皮细胞可以再生为肝脏细胞说明其具有全能性 【答案】C 【解析】 【详解】A、斑马鱼的肝脏在受到外界因素极度损伤时引发细胞坏死,A错误; B、双潜能的肝前体细胞通过再分化产生肝细胞,说明其具有干细胞特性,其分化程度较肝脏细胞低,B错误; C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,据此推测,胆管上皮细胞去分化过程中存在基因的选择性表达,C正确; D、细胞全能性是指细胞分裂分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,胆管上皮细胞可以再生为肝脏细胞,没有分化为各种细胞或形成完整个体,不能说明其具有全能性,D错误。 故选C。 13. 人体小肠上皮细胞通过葡萄糖-Na⁺同向转运蛋白从肠腔中逆浓度吸收葡萄糖,其吸收动力来自 Na⁺顺浓度梯度产生的电化学势能,而细胞内的 Na⁺则被细胞膜上的 Na+-ATPase(Na+)载体蛋白)运输到细胞外,该过程消耗 ATP。如图是胰岛素调节另一些组织细胞摄取葡萄糖的过程(IRS-1、PI3K是细胞内传递信息的重要物质)。下列相关叙述正确的( ) A. 小肠上皮细胞吸收的葡萄糖可在肝脏、肌肉等组织中合成为糖原 B. 小肠上皮细胞吸收葡萄糖与图示组织细胞摄取葡萄糖的方式均为主动运输 C. 载体蛋白B通过磷酸化发生构象改变将胰岛素运入细胞内发挥作用 D. 抑制 Na+-ATPase(Na+)的活性不会影响小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收 【答案】A 【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、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、食物中的淀粉经消化分解后生成葡萄糖,进而被小肠上皮细胞吸收入血,进入肝脏、肌肉等组织后可合成为糖原,A正确; B、根据题意,小肠上皮细胞通过葡萄糖-Na+同向转运蛋白吸收葡萄糖的方式为主动运输,而图示组织细胞摄取葡萄糖的方式为协助扩散,B错误; C、胰岛素起作用的方式是与受体蛋白结合,将信号传入细胞,B为受体蛋白,而非载体蛋白,C错误; D、小肠上皮细胞吸收葡萄糖的动力来自Na⁺顺浓度梯度产生的电化学势能,而Na⁺-ATPase的活性会影响膜两侧Na⁻的浓度差,因此抑制Na⁺-ATPase的活性会影响小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收,D错误。 故选A。 14. 科研人员用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉—琼脂块放入37℃恒温箱中保温,充足时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列说法错误的是( ) A. 圆点①②③⑤处的颜色相同,与④处的不同 B. 圆点②③处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变 C. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行 D. 圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性 【答案】A 【解析】 【详解】A、淀粉酶可水解淀粉­­-­琼脂块上的淀粉,再用碘液检测淀粉是否被水解,煮沸的新鲜唾液(②)中的淀粉酶均变性失活,清水(①)和2%的蔗糖酶溶液(⑤)不能使淀粉水解,所以圆点①②⑤处的颜色均为蓝色,③处有盐酸,会把淀粉水解,④处淀粉酶可发挥作用,③④处充足时间后应该是无色,A错误; B、唾液里的唾液淀粉酶本质是蛋白质,而高温、过酸都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,B正确; C、人体淀粉酶的最适温度约为37℃,该温度下酶的活性最高,保温处理能确保酶促反应在适宜温度下进行,排除温度对实验结果的干扰,C正确; D、圆点④⑤处滴加碘液,根据颜色变化,二者对照只能说明 “非淀粉水解酶不能分解淀粉”,无法排除 “淀粉酶是否能分解其他底物”,不能完整证明淀粉酶的专一性,所以圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性,D正确。 故选A。 15. 吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,如图甲所示;为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图乙所示。已知DNP不影响电子传递,可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。下列相关叙述正确的是( ) A. 图示过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,与25℃时相比,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量更少 B. 有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气,4℃时线粒体内膜上的电子传递受阻 C. 高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质 D. 呼吸链的电子传递所产生的膜两侧H+浓度差为ATP的合成提供了驱动力 【答案】D 【解析】 【详解】A、图示发生在线粒体内膜上,表示有氧呼吸的第三阶段,该阶段是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,依据乙图可知,与25℃时相比,4℃时有氧呼吸耗氧量更多,消耗葡萄糖的量更多,A错误; B、在电子传递链中,有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气,生成水,由图乙可知,4℃与25℃+DNP处理的结果十分相似,推测两者可能有相似的有氧呼吸第三阶段过程,但DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶,对前面的电子传递过程并无直接影响,同理4℃时线粒体内膜上的电子传递无影响,B错误; C、高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+从线粒体基质跨过内膜到达内外膜间隙,用于建立膜两侧H+浓度差,C错误; D、电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H+浓度差,使能量转换成H+电化学势能,当H+从内外膜间隙进入基质时,顺浓度梯度会释放能量,为ATP的合成提供驱动力,D正确。 16. 有研究指出,细胞衰老是由各种压力源触发的细胞周期停滞稳定状态,其过程如图所示。研究表明,miR-302b通过调控Cdkn1a蛋白来逆转衰老细胞中的细胞周期停滞,从而促进增殖并实现整体年轻化。下列说法不正确的是( ) A. 据图分析,控制CDK和Cyclin蛋白合成的基因属于抑癌基因 B. 在压力源触发下,衰老细胞中的大多数酶活性降低导致细胞周期停滞 C. miR-302b可通过抑制衰老细胞中Cdknla的表达恢复其增殖 D. miR-302b可延缓衰老,也可能会增加致癌风险 【答案】A 【解析】 【详解】A、抑癌基因主要作用是阻止细胞不正常增殖。而CDK和Cyclin复合物促进细胞周期进行,即促进细胞增殖,所以控制它们合成的基因不是抑癌基因,A错误; B、图中显示是压力源触发产生Cdkn1a蛋白抑制细胞周期相关复合物,进而导致细胞周期停滞,衰老细胞中大多数酶活性降低,B正确; C、已知miR-302b通过调控Cdkn1a蛋白来逆转衰老细胞的细胞周期停滞。它应是抑制衰老细胞中Cdkn1a的表达,减少Cdkn1a蛋白对CDK-Cyclin复合物的抑制从而恢复增殖,C正确; D、miR-302b可逆转衰老细胞周期停滞,延缓衰老但促进细胞增殖可能会使细胞增殖失控,增加致癌风险,D正确。 故选A。 二、非选择题:本大题共5小题,共52分。 17. 2023年的诺贝尔生理学或医学奖授予了因发现mRNA修饰、为制备mRNA疫苗提供理论基础的两位科学家。mRNA疫苗是将含特定信息的RNA分子经特殊载体递送入人体细胞,在细胞内产生相应抗原蛋白的新型疫苗。请回答下列问题: (1)mRNA是一种RNA分子,主要分布在_______中。图1是RNA分子的部分结构示意图,其基本组成单位是_______,即图1中______(填字母)所示结构。 (2)在组成成分上,与DNA相比,RNA特有的物质有_______(填名称)。 (3)图2是某抗原蛋白的部分肽链,该片段由______种氨基酸通过[ ]______(填数字和化学键)连接而成,脱去的水分子中的氧来自氨基酸的_______。据图推测,该条抗原肽链中至少含______个氨基。 (4)RNA和蛋白质都是以_______为骨架的生物大分子。下列有关生物大分子的叙述,错误的有_______。 a、生物大分子是由许多单体连成的多聚体,构成细胞的基本框架 b、DNA的核苷酸排列顺序能储存生物遗传信息,但RNA的不能 c、蛋白质的多样性取决于氨基酸的种类、数目和空间结构的不同 d、生物大分子都具有多样性,都与其单体排列顺序的多样性有关 【答案】(1) ①. 细胞质 ②. 核糖核苷酸 ③. e (2)尿嘧啶和核糖 (3) ①. 5 ②. ②肽键 ③. 羧基##-COOH ④. 2 (4) ①. 碳链 ②. bcd 【解析】 【分析】在构成细胞的化合物中,多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,生物大分子是由许多单体连接成的多聚体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。 【小问1详解】 mRNA是一种RNA分子,主要分布在细胞质中。RNA分子的基本组成单位是核糖核苷酸,核糖核苷酸由一分子核糖、一分子磷酸和一分子碱基构成,对应图1中的e。 【小问2详解】 DNA的单体是脱氧(核糖)核苷酸,单体中含有脱氧核糖,碱基有腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)四种;RNA的单体是核糖核苷酸,单体中含有核糖,碱基有腺嘌呤(A)、尿嘧啶(U)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)四种。所以在组成成分上,与DNA相比,RNA特有的物质有核糖和尿嘧啶(U)。 【小问3详解】 图2中②表示肽键,图中共有5个肽键,是6个氨基酸脱水缩合形成的,有2个氨基酸的R基相同,均为-CH2-OH,其余氨基酸的R基各不相同,故该部分肽链是由5种氨基酸通过②肽键连接而成。氨基酸脱水缩合时脱去的水分子中氧来自氨基酸的羧基(-COOH)。图中有个氨基酸的R基中含有-NH2,一条肽链的一段应存在一个-NH2,所以该条抗原肽链中至少含2个氨基(-NH2)。 【小问4详解】 RNA和蛋白质都是生物大分子,生物大分子是以碳链为基本骨架的。关于生物大分子的叙述: a、生物大分子是由许多单体连成的多聚体,是以碳链为骨架的,构成细胞的基本框架,a正确; b、一些遗传物质是RNA的病毒,其RNA核苷酸排列顺序能储存生物遗传信息,b错误; c、蛋白质的多样性取决于氨基酸的种类、数目、排列顺序以及蛋白质的空间结构不同,c错误; d、生物大分子都有多样性,但淀粉、糖原和纤维素的单体只有葡萄糖,它们的多样性与其单体葡萄糖的排列顺序无关,与葡萄糖的数目、形成的空间结构等有关,d错误。 故错误的有bcd。 18. 内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。 (1)内质网等细胞器膜与核膜、细胞膜等共同构成细胞的______,为多种酶提供附着位点。 (2)分泌蛋白的合成过程大致是:游离的核糖体中以______为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定______的蛋白质,内质网膜鼓出形成囊泡,再经过______对蛋白质做进一步加工修饰,形成囊泡与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。 (3)研究发现,真核细胞部分错误折叠的蛋白质需在内质网中进行加工(如图1所示)。由图1可知,______结合激活内质网上的受体,转录因子通过______进入细胞核,调控伴侣蛋白的表达,错误折叠的蛋白质会通过与内质网中的伴侣蛋白结合而被“扣留”在内质网中,直到正确折叠。 (4)在病毒侵染等多种损伤因素的作用下,内质网腔内错误折叠或未折叠蛋白会聚集,引起上述图2所示的一系列应激过程:___与错误折叠或未折叠蛋白结合,后者被运出内质网降解。内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白催化Hac1mRNA 的剪接反应。剪接的mRNA通过翻译形成Hac1蛋白,作为转录因子___(填“增强”或“减弱”)Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。 (5)肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到______中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化。Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到______(填“物质运输”、“能量转换”或“信息传递”)的作用。 (6)当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被临近的吞噬细胞吞噬,在______内被消化分解。 【答案】(1)生物膜系统 (2) ①. 氨基酸 ②. 空间结构 ③. 高尔基体 (3) ①. 错误折叠的蛋白A ②. 核孔 (4) ①. Bip ②. 增强 (5) ①. 细胞质基质 ②. 信息传递 (6)溶酶体 【解析】 【分析】1、生物膜系统概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。 2、分泌蛋白合成与分泌过程: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。 【小问1详解】 细胞中细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成生物膜系统,为多种酶提供附着位点。 【小问2详解】 分泌蛋白的合成和分泌过程:首先游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质,内质网膜鼓出形成囊泡,再经过高尔基体对蛋白质做进一步加工修饰,形成囊泡与细胞膜融合,最终将蛋白质分泌到细胞外。 【小问3详解】 由图1可知,错误折叠的蛋白A结合激活内质网上的受体,转录因子通过核孔进入细胞核,调控伴侣蛋白的表达,错误折叠的蛋白质会通过与内质网中的伴侣蛋白结合而被“扣留”在内质网中,直到正确折叠。 【小问4详解】 由图2可知,一方面,在内质网腔内,错误折叠或未折叠蛋白与Bip结合,使前者能够被运出内质网降解;另一方面,内质网膜上的IREⅠ蛋白(一种酶)被激活,激活的IREⅠ酶催化HacⅠmRNA的剪接反应。剪接的mRNA 翻译的HacⅠ蛋白作为转录因子通过核孔进入细胞核,增强Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。 【小问5详解】 肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到细胞质基质中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化。Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到信息传递的作用。 【小问6详解】 当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被临近的吞噬细胞吞噬,在溶酶体内被消化分解。 19. 我国有近一亿公顷的盐碱地,大部分植物无法在此生存,而耐盐植物藜麦却能生长。通过研究藜麦叶片结构后发现,其表皮有许多盐泡细胞,该细胞体积是普通表皮细胞的100倍以上,里面没有叶绿体,Na⁺和Cl⁻在盐泡细胞的转运如下图所示。请回答问题: (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是______,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫。 (2)耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的结构基础是________。据图推测,藜麦的耐盐作用机制是通过________的方式,将Na⁺和Cl⁻运送到表皮盐泡细胞的________(填细胞器)中储存起来,从而避免高盐对其他细胞的影响。 (3)下表为藜麦盐泡细胞和其他几种普通植物的叶肉细胞膜中部分蛋白的相对表达量。其中________(填表中字母)更可能是藜麦,理由是________。 转运蛋白 A B C D Na⁺载体蛋白 8 12 5 11 Cl⁻载体蛋白 2 6 4 6 葡萄糖转运蛋白 38 28 66 68 【答案】(1)土壤溶液浓度大于细胞液浓度 (2) ①. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量或转运蛋白空间结构的变化 ②. 主动运输 ③. 液泡 (3) ①. D ②. 三种载体蛋白的含量均相对较高,盐泡细胞从表皮细胞通过主动运输吸收大量Na+、Cl-,需要较多两种离子的载体蛋白。盐泡细胞中没有叶绿体,不能合成有机物供能,细胞所需能量只能通过其他细胞转运的葡萄糖分解提供,因此葡萄糖转运蛋白需要量也较高 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散、主动运输,自由扩散不需要载体和能量;协助扩散需要载体,但不需要能量;主动运输需要载体,也需要能量;自由扩散和协助扩散是由高浓度向低浓度运输,是被动运输。 【小问1详解】 由于土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根部细胞的细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫,故在盐碱地上大多数植物很难生长。 【小问2详解】 耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的结构基础是耐盐植物根细胞细胞膜上转运蛋白的种类和数量或转运蛋白空间结构的变化。将Na+和Cl-运送到表皮盐泡细胞的液泡中储存起来,为低浓度向高浓度运输,需要载体协助,并消耗能量,属于主动运输。Na+和Cl-运输的动力是(ATP水解驱动H+泵建立的)H+浓度(电化学)梯度。 【小问3详解】 B、D两种载体蛋白的含量均相对较高:盐泡细胞从表皮细胞通过主动运输吸收大量Na+、Cl-,需要较多两种离子的载体蛋白。盐泡细胞中没有叶绿体,不能合成有机物供能,细胞所需能量只能通过其他细胞转运的葡萄糖分解提供,因此葡萄糖转运蛋白需要量(C、D)也较高,故D更可能是藜麦。 20. 为探究低钾胁迫对水稻光合作用的影响,科研团队设置对照组和缺钾组两个组,分别用正常(不缺钾)和缺钾的土壤培养两组长势相同的水稻,培养一段时间后检测水稻叶片光合作用各个指标,结果如下所示。 注:气孔导度表示气孔开放的程度;表中为各个指标的相对值。 (1)水稻细胞的叶绿素分布在叶绿体的________上,主要吸收_______光。提取叶绿素过程中,在研磨时加入无水乙醇和二氧化硅,其他操作规范,则与正常提取相比,该过程提取的叶绿素量会____(填“增多”“减少”或“不变”)。 (2)在使用光合作用速率测定仪测量水稻叶片光合作用速率时,测量的是叶片CO2的吸收和O2释放速率,该值______(填“能”或“不能”)代表真实的光合作用速率。 (3)通过图中数据可知,缺钾会导致水稻光合作用速率下降,气孔导度_________(填“是”或“不是”)影响光合作用速率的因素,依据是_____。 (4)暗反应中CO2的固定是由Rubisco酶催化进行的。但O2也能与CO2竞争Rubisco酶,使该酶催化C5和O2反应,生成C3和CO2,此反应过程消耗ATP和NADPH,被称为光呼吸。研究者将缺钾的土壤分成若干组,分别添加不同含量的钾肥,培养长势相同的水稻,培养一段时间后检测水稻叶片CO2固定速率及光呼吸与CO2固定速率的比值如图2所示:光呼吸过程中,C5和O2反应的场所为_______。若光反应速率降低,光呼吸速率会_______(填“升高”“降低”或“不变”),原因是______。 (5)根据图2实验的结果,推测缺钾导致水稻产量下降的原因可能有_________。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 红光和蓝紫 ③. 减少 (2)不能 (3) ①. 不是 ②. 缺钾组气孔导度小,但胞间CO2浓度高 (4) ①. 叶绿体基质 ②. 降低 ③. 光反应速率降低,生成的 O2、ATP 和 NADPH 减少,故光呼吸速率下降。 (5)缺钾抑制 CO2 固定速率,使暗反应变慢,合成的有机物减少;同时缺钾提高了光呼吸与 CO2 固定速率的比值,抑制了暗反应,导致水稻光合作用被抑制,产量下降。 【解析】 【分析】光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成;②暗反应场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。 【小问1详解】 叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,主要吸收红光和蓝紫光。提取叶绿素过程中,在研磨时加入无水乙醇和二氧化硅,其他操作规范,则与正常提取相比,该过程提取的叶绿素量会减少,虽然二氧化硅有助于研磨,但无水乙醇会使叶绿素部分降解,因此提取量减少。 【小问2详解】 叶片CO2的吸收和O2释放速率代表的是净光合速率,真正光合速率=净光合速率+细胞呼吸速率,因此在使用光合作用速率测定仪测量水稻叶片光合作用速率时,测量的是叶片CO2的吸收和O2释放速率,该值不能代表真实的光合作用速率。 【小问3详解】 与对照组相比,缺钾组气孔导度下降,但胞间CO2浓度增大,说明缺钾会导致水稻光合作用速率下降,气孔导度不是影响光合作用速率的因素。 【小问4详解】 暗反应中CO2的固定是由Rubisco酶催化进行的,C5和O2反应也由该酶催化,暗反应的场所是叶绿体基质,说明光呼吸过程中,C5和O2反应的场所也为叶绿体基质。O2与CO2竞争Rubisco酶,若光反应速率降低,生成的O2、ATP和NADPH减少,氧气的竞争能力减弱,从而使故光呼吸速率下降。 【小问5详解】 结合图2分析,随钾肥含量增加,光呼吸与CO2固定速率的比值下降,而CO2固定速率上升,说明缺钾导致水稻产量下降的原因可能有缺钾抑制CO2固定速率,使暗反应变慢,合成的有机物减少;同时缺钾提高了光呼吸与CO2固定速率的比值,抑制了暗反应,导致水稻光合作用被抑制,产量下降。 21. 研究表明,可以抽取扁桃体中的干细胞来修复受损的肝脏,且全程无需手术。请回答下列问题: (1)人体扁桃体干细胞中有23对染色体,姐妹染色单体数和核DNA数目相等的细胞是图1中的______(填字母)。图2中a=______条, (2)黏连蛋白(姐妹染色单体之间的连接蛋白)的裂解是分离姐妹染色单体的关键性事件,分离酶(SEP)是水解黏连蛋白的关键酶,它的活性被严密调控。保全素(SCR)能与分离酶紧密结合,并充当假底物而阻断其活性。如图a、b、c分别表示分裂过程中细胞内发生的变化以及对应细胞内某些化合物的含量变化。 ①图a细胞所在时期,细胞内发生的主要生理变化是_______。 ②根据图3分析,图c细胞中染色体数目加倍的机制是_______。 (3)细胞周期受到严格的分子调控,调控异常会引起细胞癌变,有些癌症采用放射性治疗效果较好,放疗前用药物使癌细胞同步化,治疗效果会更好。可用药物(如胸苷)特异性抑制DNA合成实现细胞同步化,如图4. 据图分析:阻断Ⅰ中向细胞培养液中加入过量胸苷,处于______期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响,预计加入过量胸苷约______h后,细胞都将停留在S期和G1/S交界处;图②→图③解除过程,更换正常的新鲜培养液后,培养的时间应控制______h范围之间;阻断Ⅱ的处理与阻断Ⅰ相同。经过以上处理后,所有细胞都停留在______,从而实现了细胞周期的同步化。 【答案】(1) ①. CD ②. 92 (2) ①. DNA的复制和有关蛋白质的合成 ②. 蛋白APC使蛋白SCR水解,分离出来的分离酶(SEP)水解粘连蛋白,使姐妹染色单体分离 (3) ①. S ②. 8.2 ③. 6.8—8.2 ④. G1/S交界处 【解析】 【分析】一个细胞周期可分为分裂间期和分裂期,分裂期又可以分为前期、中期、后期、末期,其中分裂间期可分为G1期、S期和G2期,需要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,为分裂期做物质准备。 【小问1详解】 在图1中,A细胞处于有丝分裂前的间期,B细胞处于有丝分裂末期,C细胞处于有丝分裂前期,D细胞处于有丝分裂中期,E细胞处于有丝分裂后期,A细胞进行DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,B和E细胞中没有染色单体,C和D细胞中的每条染色体均含有2条染色单体和2个DNA分子,因此图1中染色单体数和核DNA数相等的细胞是C和D。人的体细胞中含有23对染色体,共46条,图2中A时期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体,染色体数目加倍,图2中a=92条。 【小问2详解】 据图可知,a图核膜核仁完整存在,处于分裂间期,此时期主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。图c细胞是有丝分裂的后期,蛋白APC使蛋白SCR水解,分离出来的分离酶(SEP)水解黏连蛋白,使姐妹染色单体分离,染色体数目加倍。 【小问3详解】 过量胸苷会抑制DNA合成,处于S期的DNA复制立刻被阻断,而处于其它周期的细胞不受过量胸苷影响。预计加入过量胸苷约2.2+1.5+4.5=8.2h后,细胞都将停留在S期和G1/S交界处;更换正常的新鲜培养液后,细胞周期恢复正常,处于G1/S交界处的细胞培养6.8h后进入G2,处于S/G2时期的细胞培养不得超过8.2h,不得重新进入S期;然后再加入过量胸苷,所有细胞都停留在G1/S交界处,从而实现了细胞周期的同步化。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2027届名校大联盟高三月考卷(一) 生物学 考生注意: 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。 3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。 4.本卷命题范围:必修1。 一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 肺炎支原体属于支原体的一个类别,其细胞膜上含有胆固醇。下列说法正确的是(  ) A. 肺炎支原体细胞膜等构成了生物膜系统 B. 与植物细胞膜相比,肺炎支原体的细胞膜和动物细胞膜的成分更相似 C. 肺炎支原体遗传物质DNA不会和蛋白质结合 D. 肺炎支原体寄生增殖时利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质 2. 下列生物中,结构最相似的一组是( ) A. 醋酸菌、发菜、小球藻 B. 肺炎双球菌、念珠蓝细菌、乳酸菌 C. 黑藻、眼虫、木耳 D. 疟原虫、衣藻、破伤风杆菌 3. 目前已经探明,在火星两极地区有固态水,那里的土壤中含有生命必需的Mg、Na、K等元素。科学家据此推测,火星上曾经或者现在存在着生命。下列说法正确的是( ) A. 水是细胞中含量最多的化合物,自由水是细胞结构的重要组成成分 B. Mg是叶绿素的核心组成元素,缺Mg的植物叶片一定会出现白化现象 C. K是大量元素,在维持细胞渗透压上有重要作用,缺K会影响植物的正常生长 D. 细胞中的水、无机盐、蛋白质等化合物的比例不会随细胞代谢状态的改变而变化 4. 湖湘特色食材承载着地域饮食文化,下列关于有机物的叙述正确的是( ) A. 宁乡花猪肉中的脂肪经水解产生甘油和脂肪酸,可被小肠上皮细胞吸收 B. 祁东黄花菜中的膳食纤维属于多糖,可被人体消化吸收提供能量 C. 湘潭湘莲中的淀粉彻底水解产物为麦芽糖,是细胞主要的能源物质 D. 石门柑橘中的核酸经人体消化分解为氨基酸,可用于合成自身核酸 5. 如图为一个由200个氨基酸构成的蛋白质分子,其中“-S-S-”是将两条肽链连接起来的二硫键(由两个-SH形成,即-SH+-SH→-S-S-+2H)。下列叙述正确的是( ) A. 该分子中含有19个肽键 B. 该蛋白质中至少含有2个游离的氨基 C. 参与构成该蛋白质分子的氨基酸中至少有200个氨基 D. 合成该蛋白质的过程中,其相对分子质量减少了3568 6. 细胞结构微观,需借助特殊的实验技术或方法进行研究。下列叙述正确的是( ) A. 用光学显微镜可观察到细胞膜呈现“暗—亮—暗”的三层结构 B. 用32P标记氨基酸可研究分泌蛋白的合成和分泌途径 C. 差速离心分离细胞器时,沉淀中颗粒的大小与转速呈负相关 D. 人鼠细胞融合实验中应选择死细胞并对其细胞膜上的蛋白质进行荧光标记 7. 下图是根尖分生区细胞部分结构示意图。下列相关叙述正确的是(  ) A. 结构①④都含有磷脂和蛋白质分子 B. 该细胞中的结构③发达,可能有利于胆固醇的合成 C. 葡萄糖进入结构⑥代谢分解为生命活动提供能量 D. 结构②实现细胞之间频繁的物质交换和信息交流 8. 水孔蛋白形成的水通道可使水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜(只含磷脂双分子层)。植物体的水分集流是通过膜上的水通道进行的,集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下的共同移动。下列说法错误的是(  ) A. 水孔蛋白是一类具有选择透过性的膜通道蛋白 B. 水分子通过人工膜的速率较低与其是非极性分子有关 C. 植物体的水分集流经通道蛋白运输不需要ATP水解供能 D. 植物细胞的吸水与失水实验不能证明水分子借助水通道蛋白进出细胞 9. 如图表示不同酶的部分pH与活性的关系,下列相关叙述正确的是(  ) A. pH通过影响胰蛋白酶的空间结构,从而影响其与底物的结合 B. 图中酶在一个有限的pH范围内是有活性的,且都存在最适pH C. 木瓜蛋白酶在图中pH范围内酶活性不变是由于酶已变性失活 D. pH由7降到2时,胃蛋白酶活性逐渐升高 10. 活鱼宰杀后,鱼肉中的ATP会逐步降解并转化为肌苷酸(IMP),IMP在酸性磷酸酶(ACP)等酶作用下降解为次黄嘌呤和核糖,过程如图所示。IMP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜味特性。下列叙述错误的是( ) ATP→ADP→AMPIMP肌苷次黄嘌呤+核糖 A. ATP与AMP的组成元素均为C、H、O、N、P B. ATP在细胞中含量高,能持续为IMP的生成提供能量 C. ATP脱去2个磷酸基团后,是构成RNA的基本组成单位之一 D. 腺苷脱氢酶、ACP、酶X发挥作用都需要适宜的温度和pH 11. 水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是( ) A. 正常玉米根细胞液泡内pH高于细胞质基质 B. 检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成 C. 转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP增多以缓解能量供应不足 D. 转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒 12. 研究发现,斑马鱼的肝脏在受到外界因素极度损伤后,肝脏中的胆管上皮细胞可以再生为肝脏细胞,机体可通过如下图所示的转化机制进行修复。下列说法正确的是( ) A. 斑马鱼的肝脏在极度损伤后,引发细胞凋亡 B. 双潜能的肝前体细胞分化程度较肝脏细胞高 C. 胆管上皮细胞去分化过程中存在基因的选择性表达 D. 胆管上皮细胞可以再生为肝脏细胞说明其具有全能性 13. 人体小肠上皮细胞通过葡萄糖-Na⁺同向转运蛋白从肠腔中逆浓度吸收葡萄糖,其吸收动力来自 Na⁺顺浓度梯度产生的电化学势能,而细胞内的 Na⁺则被细胞膜上的 Na+-ATPase(Na+)载体蛋白)运输到细胞外,该过程消耗 ATP。如图是胰岛素调节另一些组织细胞摄取葡萄糖的过程(IRS-1、PI3K是细胞内传递信息的重要物质)。下列相关叙述正确的( ) A. 小肠上皮细胞吸收的葡萄糖可在肝脏、肌肉等组织中合成为糖原 B. 小肠上皮细胞吸收葡萄糖与图示组织细胞摄取葡萄糖的方式均为主动运输 C. 载体蛋白B通过磷酸化发生构象改变将胰岛素运入细胞内发挥作用 D. 抑制 Na+-ATPase(Na+)的活性不会影响小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收 14. 科研人员用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉—琼脂块放入37℃恒温箱中保温,充足时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列说法错误的是( ) A. 圆点①②③⑤处的颜色相同,与④处的不同 B. 圆点②③处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变 C. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行 D. 圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性 15. 吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,如图甲所示;为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图乙所示。已知DNP不影响电子传递,可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。下列相关叙述正确的是( ) A. 图示过程是有氧呼吸的第三阶段,是有氧呼吸过程中产能最多的阶段,与25℃时相比,4℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量更少 B. 有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给了氧气,4℃时线粒体内膜上的电子传递受阻 C. 高能电子在传递过程中逐级释放能量推动H+跨过内膜到达线粒体基质 D. 呼吸链的电子传递所产生的膜两侧H+浓度差为ATP的合成提供了驱动力 16. 有研究指出,细胞衰老是由各种压力源触发的细胞周期停滞稳定状态,其过程如图所示。研究表明,miR-302b通过调控Cdkn1a蛋白来逆转衰老细胞中的细胞周期停滞,从而促进增殖并实现整体年轻化。下列说法不正确的是( ) A. 据图分析,控制CDK和Cyclin蛋白合成的基因属于抑癌基因 B. 在压力源触发下,衰老细胞中的大多数酶活性降低导致细胞周期停滞 C. miR-302b可通过抑制衰老细胞中Cdknla的表达恢复其增殖 D. miR-302b可延缓衰老,也可能会增加致癌风险 二、非选择题:本大题共5小题,共52分。 17. 2023年的诺贝尔生理学或医学奖授予了因发现mRNA修饰、为制备mRNA疫苗提供理论基础的两位科学家。mRNA疫苗是将含特定信息的RNA分子经特殊载体递送入人体细胞,在细胞内产生相应抗原蛋白的新型疫苗。请回答下列问题: (1)mRNA是一种RNA分子,主要分布在_______中。图1是RNA分子的部分结构示意图,其基本组成单位是_______,即图1中______(填字母)所示结构。 (2)在组成成分上,与DNA相比,RNA特有的物质有_______(填名称)。 (3)图2是某抗原蛋白的部分肽链,该片段由______种氨基酸通过[ ]______(填数字和化学键)连接而成,脱去的水分子中的氧来自氨基酸的_______。据图推测,该条抗原肽链中至少含______个氨基。 (4)RNA和蛋白质都是以_______为骨架的生物大分子。下列有关生物大分子的叙述,错误的有_______。 a、生物大分子是由许多单体连成的多聚体,构成细胞的基本框架 b、DNA的核苷酸排列顺序能储存生物遗传信息,但RNA的不能 c、蛋白质的多样性取决于氨基酸的种类、数目和空间结构的不同 d、生物大分子都具有多样性,都与其单体排列顺序的多样性有关 18. 内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。 (1)内质网等细胞器膜与核膜、细胞膜等共同构成细胞的______,为多种酶提供附着位点。 (2)分泌蛋白的合成过程大致是:游离的核糖体中以______为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定______的蛋白质,内质网膜鼓出形成囊泡,再经过______对蛋白质做进一步加工修饰,形成囊泡与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。 (3)研究发现,真核细胞部分错误折叠的蛋白质需在内质网中进行加工(如图1所示)。由图1可知,______结合激活内质网上的受体,转录因子通过______进入细胞核,调控伴侣蛋白的表达,错误折叠的蛋白质会通过与内质网中的伴侣蛋白结合而被“扣留”在内质网中,直到正确折叠。 (4)在病毒侵染等多种损伤因素的作用下,内质网腔内错误折叠或未折叠蛋白会聚集,引起上述图2所示的一系列应激过程:___与错误折叠或未折叠蛋白结合,后者被运出内质网降解。内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白催化Hac1mRNA 的剪接反应。剪接的mRNA通过翻译形成Hac1蛋白,作为转录因子___(填“增强”或“减弱”)Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。 (5)肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到______中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化。Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到______(填“物质运输”、“能量转换”或“信息传递”)的作用。 (6)当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被临近的吞噬细胞吞噬,在______内被消化分解。 19. 我国有近一亿公顷的盐碱地,大部分植物无法在此生存,而耐盐植物藜麦却能生长。通过研究藜麦叶片结构后发现,其表皮有许多盐泡细胞,该细胞体积是普通表皮细胞的100倍以上,里面没有叶绿体,Na⁺和Cl⁻在盐泡细胞的转运如下图所示。请回答问题: (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是______,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫。 (2)耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的结构基础是________。据图推测,藜麦的耐盐作用机制是通过________的方式,将Na⁺和Cl⁻运送到表皮盐泡细胞的________(填细胞器)中储存起来,从而避免高盐对其他细胞的影响。 (3)下表为藜麦盐泡细胞和其他几种普通植物的叶肉细胞膜中部分蛋白的相对表达量。其中________(填表中字母)更可能是藜麦,理由是________。 转运蛋白 A B C D Na⁺载体蛋白 8 12 5 11 Cl⁻载体蛋白 2 6 4 6 葡萄糖转运蛋白 38 28 66 68 20. 为探究低钾胁迫对水稻光合作用的影响,科研团队设置对照组和缺钾组两个组,分别用正常(不缺钾)和缺钾的土壤培养两组长势相同的水稻,培养一段时间后检测水稻叶片光合作用各个指标,结果如下所示。 注:气孔导度表示气孔开放的程度;表中为各个指标的相对值。 (1)水稻细胞的叶绿素分布在叶绿体的________上,主要吸收_______光。提取叶绿素过程中,在研磨时加入无水乙醇和二氧化硅,其他操作规范,则与正常提取相比,该过程提取的叶绿素量会____(填“增多”“减少”或“不变”)。 (2)在使用光合作用速率测定仪测量水稻叶片光合作用速率时,测量的是叶片CO2的吸收和O2释放速率,该值______(填“能”或“不能”)代表真实的光合作用速率。 (3)通过图中数据可知,缺钾会导致水稻光合作用速率下降,气孔导度_________(填“是”或“不是”)影响光合作用速率的因素,依据是_____。 (4)暗反应中CO2的固定是由Rubisco酶催化进行的。但O2也能与CO2竞争Rubisco酶,使该酶催化C5和O2反应,生成C3和CO2,此反应过程消耗ATP和NADPH,被称为光呼吸。研究者将缺钾的土壤分成若干组,分别添加不同含量的钾肥,培养长势相同的水稻,培养一段时间后检测水稻叶片CO2固定速率及光呼吸与CO2固定速率的比值如图2所示:光呼吸过程中,C5和O2反应的场所为_______。若光反应速率降低,光呼吸速率会_______(填“升高”“降低”或“不变”),原因是______。 (5)根据图2实验的结果,推测缺钾导致水稻产量下降的原因可能有_________。 21. 研究表明,可以抽取扁桃体中的干细胞来修复受损的肝脏,且全程无需手术。请回答下列问题: (1)人体扁桃体干细胞中有23对染色体,姐妹染色单体数和核DNA数目相等的细胞是图1中的______(填字母)。图2中a=______条, (2)黏连蛋白(姐妹染色单体之间的连接蛋白)的裂解是分离姐妹染色单体的关键性事件,分离酶(SEP)是水解黏连蛋白的关键酶,它的活性被严密调控。保全素(SCR)能与分离酶紧密结合,并充当假底物而阻断其活性。如图a、b、c分别表示分裂过程中细胞内发生的变化以及对应细胞内某些化合物的含量变化。 ①图a细胞所在时期,细胞内发生的主要生理变化是_______。 ②根据图3分析,图c细胞中染色体数目加倍的机制是_______。 (3)细胞周期受到严格的分子调控,调控异常会引起细胞癌变,有些癌症采用放射性治疗效果较好,放疗前用药物使癌细胞同步化,治疗效果会更好。可用药物(如胸苷)特异性抑制DNA合成实现细胞同步化,如图4. 据图分析:阻断Ⅰ中向细胞培养液中加入过量胸苷,处于______期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响,预计加入过量胸苷约______h后,细胞都将停留在S期和G1/S交界处;图②→图③解除过程,更换正常的新鲜培养液后,培养的时间应控制______h范围之间;阻断Ⅱ的处理与阻断Ⅰ相同。经过以上处理后,所有细胞都停留在______,从而实现了细胞周期的同步化。 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:甘肃省部分学校2026—2027学年高三上学期第一次月考生物试题
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