湖北省黄冈中学2026届高三上学期第一次月考生物试题(有答案)

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湖北省黄冈中学2026届高三上学期第一次月考生物试题(有答案)

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湖北省黄冈中学2026届高三上实验班生物学试题(9.4)
考试范围:必修一80%+选修一20% 满分:100分
考试时间:2028年9月4日晚上19:45-21:00
一、单选题(每道题只有一个选项符合题意,每题2分,共40分)
1.蛋白质合成后,它的第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为其它氨基酸,则该蛋白质不久后会与多个泛素分子结合,进入蛋白酶体(一种非膜结构的细胞器)被降解。下列叙述错误的是(  )
A.可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命
B.不是细胞内所有酶分子都含有一个信号氨基酸
C.信号氨基酸的氨基与多肽链的羧基会发生脱水缩合
D.蛋白酶体应具有识别泛素分子的作用
2.某细菌能产生一种环状毒性肽,其分子式是C55H68O18N10,将它彻底水解后只能得到下列四种氨基酸,分别是甘氨酸C2H5NO2、丙氨酸C3H7NO2、苯丙氨酸C9H11NO2、谷氨酸 C5H9NO4,其结构式如图所示,下列有关叙述错误的是(  )
A.该多肽是十肽化合物,形成该化合物的过程中,相对分子质量减少了180
B.该多肽水解后可得到4 个谷氨酸
C.四种氨基酸中属于人体必需氨基酸的是苯丙氨酸.
D.四种氨基酸按一定数量混合,脱水缩合形成的含五个肽键的链状分子最多有1024 种
3.某蛋白质(不含环肽)中相关化学基团或氨基酸的数目如图所示。下列叙述正确的是( )
A.该蛋白质中含有3条肽链
B.该蛋白质中含有54个氮原子
C.该蛋白质的R基含有6个游离的氨基
D.该蛋白质彻底水解时,至少需要消耗50个水分子
4.研究表明,肝糖原能水解产生葡萄糖以调节血糖水平,肌糖原磷酸化形成葡萄糖-6-磷酸后不能离开肌肉细胞,只能在肌肉细胞内直接氧化分解供能。下图为某种糖原分解的过程和场所(局部)示意图。下列有关叙述错误的是( )
A.组成糖原的元素是C、H、O,与等质量的糖原相比脂肪储存的能量更多
B.据图分析,糖原分解为葡萄糖发生的场所在内质网和细胞质基质中
C.据图推测转运蛋白T1、T2和T3具有疏水的肽段,因此能稳定地贯穿在a中
D.推测图示细胞应为肌肉细胞,形成的葡萄糖会进入线粒体氧化分解供能
5.高中生物学实验中,利用显微镜观察到下列现象,其中由取材不当引起的是( )
A.观察苏丹Ⅲ染色的花生子叶细胞时,橘黄色颗粒大小不一
B.观察黑藻叶肉细胞的胞质流动时,只有部分细胞的叶绿体在运动
C.利用血细胞计数板计数时,有些细胞压在计数室小方格的界线上
D.观察根尖细胞有丝分裂时,所有细胞均为长方形且处于未分裂状态
6.已知生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,其进入细胞后可专一性地抑制核糖体的功能。为研究a的结构与功能的关系,某小组取生物毒素a、蛋白质b和c(c是由a经高温加热处理获得,糖链不变)三种样品蛋白,分别加入三组等量的癌细胞培养物中适当培养后,检测癌细胞内样品蛋白的含量和细胞活力(初始细胞活力为100%),结果如图所示。下列相关分析错误的是(  )
A.糖蛋白进入细胞的过程依赖于细胞膜上蛋白质的识别作用
B.变性后的糖蛋白无法通过糖链与受体的结合而进入细胞
C.a组细胞内的蛋白质合成量少于c组而导致细胞活力下降
D.癌细胞活力下降与生物毒素a中的蛋白质空间结构以及糖链的综合作用有关
7.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于某浓度的KNO3溶液中,发现其液泡的体积变化如图1所示:图2表示高等动、植物细胞与原生生物细胞避免渗透膨胀的三种不同的机制。下列相关叙述正确的是(  )
A.据图1曲线可知,t1开始有K+、NO3-从外界溶液进入液泡
B.由图1可知,实验过程中外界溶液的浓度一直大于细胞液浓度
C.由图2可知,将原生生物置于不同浓度溶液中,其通过收缩泡向外排水速率不变
D.图2中的三种细胞只有植物细胞以原生质层充当发生渗透吸水时所需要的半透膜
8.测定植物细胞细胞液浓度的实验——小液流法,基本过程如图所示。实验15分钟后各管植物细胞均保持活性且水分交换达到平衡状态。若A管溶液浓度不变,蓝色液滴将在B管均匀扩散;若A管溶液浓度变小,蓝色液滴浮于B管上部,反之沉入B管底部(注:亚甲基蓝结晶对溶液浓度影响极小,可忽略不计)。下列有关叙述错误的是(  )
A.本实验的自变量是蔗糖溶液的浓度,应设置多个实验组并在组间形成浓度梯度
B.若B管蓝色液滴均匀扩散,则可测定出该植物细胞的大致细胞液浓度
C.若B管蓝色液滴下沉,则对应的a试管中的叶肉细胞发生质壁分离
D.若B管蓝色液滴上浮,则实验结束时叶肉细胞细胞液浓度与A管中的蔗糖溶液浓度相等
9.磷脂酸(PA)是一种常见的磷脂,在组成细胞膜脂质中的占比约为0.25%。盐胁迫时(膜外Na+浓度显著高于膜内浓度),PA在质膜迅速聚集并与蛋白激酶SOS2结合,使钙结合蛋白(SCBP8)磷酸化而解除对K+通道(AKT1)的抑制,同时还能激活钠氢转运蛋白(SOS1),具体调节机制如下图所示。据此推测下列相关说法错误的是(  )
A.HKT1活性增强时,AKT1活性减弱
B.盐胁迫下,Na+通过主动运输转运至细胞外
C.SOSl能同时转运H+和Na+,但仍具有专一性
D.钠离子通过HKT1进入细胞时,需要与其结合
10.口服药物进入小肠后常见的转运方式主要包括细胞间途径(图中A)和跨膜转运途径。跨膜转运途径分为被动转运(图中B)、摄入型转运体介导的跨膜转运(图中C)及外排型药物转运体介导的跨膜转运(图中D),OATP和P-gp是两种膜转运蛋白。下列说法错误的是( )
A.药物分子通过图中B途径跨膜转运也可体现细胞膜的选择透过性
B.药物跨膜转运方式与药物本身的性质有关,蛋白质类药物可通过C途径吸收
C.当甲侧药物分子浓度低于乙侧并通过C途径跨膜转运时,OATP的构象会发生可逆性改变
D.抑制P-gp的功能可缓解药物吸收障碍而造成的口服药效降低
11.红细胞中的血红蛋白可以与O2结合,随血液循环将O2运输至人体各处的细胞,供细胞生命活动利用。如图为喜马拉雅登山队的队员们在为期110天的训练过程中随运动轨迹改变(虚线),红细胞数量变化过程。以下相关叙述错误的是( )
A.随海拔高度增加,人体细胞主要进行无氧呼吸
B.血液中的O2以自由扩散方式进入组织细胞
C.红细胞数量增加,利于增强机体携带氧的能力
D.返回低海拔时,人体红细胞对高海拔的适应性变化会逐渐失
12.草莓和葡萄是重要的经济作物,对其光合作用和呼吸作用进行研究,可以指导生产。在温度和CO 浓度相同且适宜的条件下,某研究小组测定了葡萄植株和草莓植株在不同光照强度下的光合速率,结果如下图,据图分析正确的是(  )
A.该实验的自变量为光照强度,因变量为CO 吸收量
B.若将葡萄植株移植到缺Mg的环境中培养,一段时间后P点会右移
C.N点之后限制草莓光合速率的主要因素是光照强度
D.在Y光照强度下,草莓和葡萄植株光合作用合成有机物的速率相等
13.在科学研究中常用呼吸熵(RQ=放出的二氧化碳的量/吸收的氧气的量)反映细胞呼吸的底物类型和呼吸方式。如图是测定某作物种子呼吸熵的装置,下列有关分析错误的是( )
A.若测得甲、乙装置红墨水滴向左移动的距离分别为200mm和30mm,则该种子的RQ=1.15
B.花生种子比小麦种子RQ值低的原因是花生种子中含的H比例比小麦高
C.当甲装置中红墨水滴左移,乙装置中红墨水滴右移时,种子的RQ>1
D.当甲装置中红墨水滴不动,乙装置中红墨水滴右移时,说明种子只进行无氧呼吸
14.农业生产中,田地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示。水淹第3d时,作物根的CO2释放量为0.4μmol·g-1·min-1,O2吸收量为0.2μmol·g-1·min-1(呼吸底物为葡萄糖)。下列说法错误的是(  )
A.甲和乙分别参与无氧呼吸和有氧呼吸
B.无氧呼吸过程中,葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失,少部分用于合成ATP
C.若不考虑乳酸发酵,水淹第3d时,根的无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的3倍
D.水淹3d后,可能是采取了排水措施导致酶活性的变化
15.某实验小组同学通过观察马蛔虫细胞有丝分裂装片,绘制了染色体在整个细胞周期中的变化规律如图1所示,图2是该实验小组同学绘制的染色体与核DNA在细胞分裂过程中的数量变化关系图,甲、乙、丙、丁、戊分别表示不同时期的细胞。不考虑细胞异常分裂的情况,下列叙述错误的是( )
A.图1中进行DNA分子复制的过程发生在有丝分裂前的间期
B.图2中甲细胞处于减数分裂Ⅱ后期
C.图1中e到a的变化发生在有丝分裂后期
D.图2中丁和戊两种细胞在马蛔虫受精卵的有丝分裂中不可能出现
16.DNA复制时,BrdU可替代胸腺嘧啶脱氧核苷酸掺入DNA子链。经特殊染色后,双链DNA分子不掺或一条单链掺有BrdU的染色体呈深蓝色,两条单链都掺有BrdU的染色体呈浅蓝色。某精原细胞(2n=8)在含BrdU的培养基中进行了两次细胞分裂。下列说法正确的是(  )
A.在第二次分裂前期,细胞中每条染色体的两条姐妹染色单体颜色相同
B.在第二次分裂后期,细胞中含BrdU的核DNA单链占全部单链的1/2或3/4
C.若子细胞为精原细胞,则每个子细胞中两条单链都掺有BrdU的核DNA数量为4
D.若子细胞为精细胞,则两次分裂过程中染色体均呈浅蓝色
17.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。下列叙述错误的是(  )
A.细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞膜上相应的受体
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,使其磷酸化而有活性
D.活化应答蛋白可能通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化
18.图表示人体细胞的生命历程,甲~辛表示相关生理过程。下列叙述正确的是(  )
A.乙过程产生的细胞中的mRNA、tRNA都不同
B.丙过程产生的细胞有细胞核体积增大和染色质收缩的特点
C.被病原体感染的细胞的清除属于戊过程
D.自由基攻击DNA、端粒随分裂次数而截短都会导致己过程发生
19.某同学为研究兴奋的传递机理进行了实验。图1为神经元A、B、C同神经元D建立起的突触联系,示波器的两微电极分别连接在D神经元膜内、外两侧。在相同刺激强度下,分别单独电刺激神经元A、神经元B和神经元C以及连续两次刺激神经元A,示波器记录的各刺激引起的电位变化如图2所示,其中阈电位是指膜上通道突然大量开放引起动作电位的临界电位值(-70mV)。下列说法正确的是(  )
A.用适宜强度电刺激单独刺激A,神经元D形成的动作电位无法沿轴突传播出去
B.A和C释放的神经递质,作用于D的突触后膜后分别使其通透性增大、通透性降低
C.若用适宜强度电刺激同时刺激A和C后,神经元D无法去极化达到阈电位
D.若用适宜强度电刺激连续三次刺激A,则Ⅱ阶段的曲线峰值会进一步升高
20.四川人喜“麻、辣”声名远播,“麻、辣、烫”都是通过人体感觉神经中的三叉神经末梢将刺激传导至大脑皮层产生兴奋。研究表明,刺激强度与大脑皮层产生兴奋的大小与该感受器产生兴奋的强度呈正相关,如图是部分三叉神经示意图,下列相关叙述正确的是(  )
A.辣椒素与辣椒素受体结合后在大脑产生“麻、辣、烫”感觉是非条件反射
B.刺激舌头的振动频率在一定范围内越高,三叉神经膜外Na+内流就越多
C.当刺激强度达到一定程度时,神经刺激点受到刺激时,电流计c指针一定会先右后左各偏转一次
D.三叉神经a点在传递一次神经冲动后K+内流、Na+外流是通过协助扩散完成的
二、解答题
21.(每空2分,共10分)课本知识填空
(1).细胞中的水分为自由水和结合水,自由水是细胞内良好的溶剂,结合水是细胞结构的重要组成部分。细胞中的结合水的存在形式主要是水与 、 等物质结合,这样水就失去流动性和溶解性,成为生物体的构成成分。
(2)多糖、蛋白质和核酸分别以 、 和 为单体组成多聚体,相对分子质量很大,称为生物大分子。
(3)模型分为物理模型、概念模型、数学模型等,其中以 或 形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。
(4) 是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过它联系起来。
(5)细胞坏死是指在种种不利因素的影响下,由细胞正常 或 引起的细胞损伤和死亡。
22.(每空1分,共10分)如图是内环境稳态与各系统的功能联系示意图,回答相关问题。
(1)图甲中,a表示 系统,b表示 系统,c表示 系统。
(2)病人因呼吸受阻,肌细胞会因无氧呼吸产生大量乳酸,乳酸进入血液后,会使血液pH (降低/升高),但乳酸可以与血液中的 (Na2CO3/NaHCO3)发生反应,使血液的pH维持相对稳定。
(3)内环境相对稳定,除了图中所示的器官、系统的协调活动外,还必须在 的调节网络下进行。
(4)图乙中,B液渗透压的大小主要与 的含量有关。B液与A液成分上的主要区别是 。
(5)外界中的O2进入红细胞,至少穿过 层磷脂双分子层。
(6)若图乙中组织细胞为肝细胞,则A、B、肝细胞三部位O2 浓度大小关系为 。
23.(每空2分,共10分)科学研究发现,细胞进行主动运输可以如图1所示方式进行,图中a,b,c代表主动运输的三种类型,o代表主动运输的离子或小分子);葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如图2所示。请分析并回答下列问题:
(1)据图2,在小肠腔面,细胞膜上的蛋白S有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合,据图判断小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是图1中______(填“a”,“b”或“c”)类型的主动运输,葡萄糖进入小肠上皮细胞的直接能量来源是_______。小肠基膜上Na+-K+泵除具有运输Na+、K+的功能外,还具有_______的功能。
(2)进食时,人体肠道L细胞会分泌GLP-1,GLP-1可作用于胰岛B细胞,促进胰岛素的分泌,过程如图3所示。据图可知,进食后肠道L细胞分泌的GLP-1可以作用于胰岛B细胞,原因是胰岛B细胞的细胞膜上存在着______,这体现了细胞膜的信息交流的功能。当血糖升高时,葡萄糖通过______进入细胞氧化分解产生ATP,导致ATP/ADP的比值上升。在GLP-1作用下进一步引发胰岛素释放的机制是 。
24.(每空2分,共18分)钩虫贪铜菌是一种细菌,能通过不同的代谢途径合成储能物质PHA.在有机物充足的环境中,该菌株可通过有氧呼吸进行异养代谢,该过程中产生的中间产物乙酰辅酶A可作为原料合成PHA,也可进一步氧化分解,提供能量;在有机物缺乏的环境中,该菌株可通过氧化获得能量进而通过卡尔文循环固定生成有机物,过程如图1所示。请分析回答:
(1)图1膜结构为 ,物质X在 (场所)中固定。若膜上氢化酶活性被抑制,则的分解受到抑制,电子传递链被阻断,无法形成 ,导致ATP不能合成,物质X的含量 。
(2)图1中的受体包括 。利用无碳源培养基培养钩虫贪铜菌时,需提供含有 的气体环境。
(3)能利用光能进行光合作用的绿硫细菌固定合成有机物的过程不同于钩虫贪铜菌,为特殊的逆向TCA循环,部分过程如图3所示(图中省略了部分物质)。图2为绿硫细菌的光反应示意图。
①据图2分析,绿硫细菌参与光反应的菌绿素复合体中菌绿素可能的作用为 ,不同于绿色植物,绿硫细菌的光反应无 的产生。②据图3分析,下列叙述合理的有 。
A.逆向TCA循环发生在绿硫细菌的线粒体基质中
B.绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量
C.TCA循环和逆向TCA循环在反应过程、酶种类和生理意义都存在显著差异
D.在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗5分子ATP和6分子
25.(除标注外每空2分,共10分)BAT(褐色脂肪组织)细胞含有大量线粒体,具有分解脂肪和产热的功能,其数量及代谢异常与肥胖、衰老等现象相关。
(1)图1示有氧呼吸第三阶段,H+通过复合体I、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过 (细胞结构)上的ATP合酶,生成大量ATP。
(2)图2为BAT细胞在寒冷刺激下增加产热的机制:产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度→促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)→提高H+跨膜浓度梯度→ → 、产热增加。
(3)产热复合体包含E、M和UCP1三种蛋白质。为研究三者的互作情况,构建了三种质粒,分别表达UCPI-HA融合蛋白、E-FLAG融合蛋白、M-FLAG融合蛋白,并获得了转入不同质粒组合的细胞。先利用抗HA抗体偶联磁珠对各组总蛋白进行收集,将收集的蛋白电泳,再分别用抗FLAG抗体与抗HA抗体进行检测,结果如图3。分析图2产热复合体中的A、B分别为 蛋白。
(4)BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,与相关细胞膜上受体结合发挥作用。用肌苷处理健康BAT和WAT(白色脂肪细胞,主要储存脂肪),发现二者UCPI基因的表达量均显著提高。阐释BAT凋亡时释放肌苷的意义。
ENT1是肌苷转运蛋白,在BAT细胞高表达。研究表明,抑制ENT1可以增加胞外肌苷水平,增强细胞产热能力。有人提出可通过抑制ENT1治疗肥胖,从稳态与平衡的角度评价该方案并说明理由。
2025-2026学年度高中生物8月月考卷》参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C D C D D B D C D B
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 A B A B B B B D C B
1.C【详解】A、由题干信息可知,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需氨基酸之一时,则该蛋白质可长时间发挥作用;若该信号氨基酸为其他氨基酸时,则该蛋白质进入蛋白酶体被降解,说明信号氨基酸可决定蛋白质的寿命,因此可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命,A正确;
B、绝大部分的酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA,RNA类型的酶不含氨基酸,故并不是细胞内所有酶分子中都含有一个信号氨基酸,B正确;
C、由题意可知,氨酰-tRNA蛋白转移酶可把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,因此多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的氨基和氨基酸的羧基之间,C错误;
D、据题干信息可知,若为其它氨基酸,则该蛋白质不久后会与多个泛素分子结合,进入蛋白酶体被降解,所以蛋白酶体应同时具有识别泛素分子和催化泛素分子脱离蛋白质的作用,D正确。故选C。
2.D【详解】A、根据题意分析可知,该环状毒性肽的分子式是C55H68O18N10,组成该肽链的4种氨基酸中,每1个氨基酸分子都只含有一个N原子,因此参与该“毒性肽”合成的氨基酸分子数为10个,该多肽是十肽化合物。由于该十肽为环状肽,脱水缩合脱去10分子水,相对分子质量减少10×18=180,A正确;
B、四个氨基酸分子中只有谷氨酸含有2个羧基,假设谷氨酸分子数为M,则多肽链中的氧原子数目=(10-M)×2+4M-10=18,计算可知M=4个,B正确;
C、人体必需氨基酸有缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、苏氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、赖氨酸、色氨酸、组氨酸,题中四种氨基酸中属于人体必需氨基酸的是苯丙氨酸,C正确;
D、含五个肽键的链状分子是由六个氨基酸脱水缩合形成的六肽,四种氨基酸按一定数量混合(若数量充足),脱水缩合形成的含五个肽键的链状分子最多有46=4096,D错误。故选D。
3.C【详解】A、蛋白质中羧基的数量=R基中羧基的数量+肽链的条数,因此该蛋白质含有的肽链条数为6-4=2,A错误;
B、已知该蛋白质含有51个氨基酸,除了R基以外每个氨基酸含有一个氨基,因此该蛋白质含有的氨基数量为51+8-2=57个,每个氨基含有一个N,因此该蛋白质中含有57个氮原子,B错误;
C、已知该蛋白质含有2条肽链,每条肽链至少含有1个氨基,因此该蛋白质的R基含有游离的氨基数为8-2=6个,C正确;
D、该蛋白质含有51个氨基酸,已知不含环肽,因此肽键数为51-2=49个,因此该蛋白质彻底水解时,至少需要消耗49个水分子,D错误。故选C。
4.D【详解】A、糖原属于多糖,其元素仅有C、H、O三种元素,与糖类相比,脂肪分子中氢多氧少,储存的能量更多,是良好的储能物质,A正确;
B、据图可知,糖原分解为葡萄糖-6-磷酸发生在细胞质基质,葡萄糖-6-磷酸分解为葡萄糖发生的场所在内质网腔中,B正确;
C、转运蛋白T1、T2和T3贯穿在磷脂双分子层中,磷脂双分子层中间是疏水的,说明转运蛋白T1、T2和T3的贯穿在磷脂双分子层中间的部分是疏水的,C正确;
D、肝糖原能水解产生葡萄糖以调节血糖水平,肌糖原磷酸化形成葡萄糖-6-磷酸后不能离开肌肉细胞, 只能在肌肉细胞内直接氧化分解供能,而图中葡萄糖-6-磷酸可继续分解为葡萄糖,因此说明该细胞为肝脏细胞而非肌肉细胞,且在有氧呼吸过程中,葡萄糖在细胞质基质中初步分解,D错误。故选D。
5.D【详解】A、脂肪能被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,花生子叶不同部位细胞中的脂肪含量不同,在观察苏丹Ⅲ染色的花生子叶细胞时,橘黄色颗粒大小不一是细胞中的脂肪含量不同引起的,不是取材不当引起,A不符合题意;
B、观察黑藻叶肉细胞的胞质流动时,材料中应该含有叶绿体,以此作为参照物来观察细胞质的流动,因此只有部分细胞的叶绿体在运动,不是取材不当引起的,出现此情况可能是部分细胞代谢低引起的,B不符合题意;
C、利用血细胞计数板计数时,有些细胞压在计数室小方格的界线上,不是取材不当,可能因稀释度不够导致细胞数较多引起的,C不符合题意;
D、观察根尖细胞有丝分裂时,所有细胞均为长方形且处于未分裂状态,可知取材为伸长区细胞,此实验应取分生区细胞进行观察,出现此情况是由取材不当引起的,D符合题意。故选D。
6.B【详解】A、由图1可知,含有糖链的a和c均能进入细胞,但无糖链的b几乎不进入细胞,故糖蛋白进入细胞的过程由该分子中的糖链与细胞表面受体特异性结合引起的,即依赖于细胞膜上蛋白质的识别作用,A正确;
B、c由a经高温加热处理获得,和a一样均能进入细胞,说明变性后的糖蛋白依旧可以通过糖链与受体的结合进入细胞,B错误;
C、a组蛋白质有生物学活性,可抑制核糖体的功能,蛋白质合成较少,而c由a经高温加热处理获得,糖链不变但是蛋白质高温变性而失活,不能发挥作用,蛋白质正常合成,C正确;
D、由图1、2可知,a和c均能进入细胞,但是c组细胞的活力不变,而a组细胞活力明显降低,说明癌细胞活力下降与生物毒素a的蛋白质空间结构和糖链有关,D正确。故选B。
7.D【详解】A、据图1曲线可知,t1开始液泡的体积逐渐增大,表明细胞吸水,外界溶液的渗透压小于细胞渗透压,但是K+、NO3-从开始就从外界溶液进入液泡,A错误;
B、图1中0~t1时间内液泡的体积减少,表明此时细胞失水,外界KNO3溶液的的浓度大于细胞液浓度,但是t1后,液泡的体积逐渐增大,表明细胞吸水,外界溶液的浓度小于细胞液的浓度,B错误;
C、原生生物通过形成收缩泡将细胞内的水分向外释放,从而抵抗过度吸水而涨破,将原生生物置于不同浓度溶液中,由于浓度差不同,其通过收缩泡向外排水速率会发生变化,C错误;
D、动物细胞和原生动物以细胞膜充当发生渗透吸水时所需要的半透膜,而植物细胞以原生质层(包括细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质)充当发生渗透吸水时所需要的半透膜,D正确。故选D。
8.C【详解】A、本实验的自变量是蔗糖溶液的浓度,若要测定细胞液浓度范围,需设置一系列浓度梯度的实验组进行观察,在组间形成浓度梯度,使实验成为对比实验,A正确;
B、若B管蓝色小滴均匀扩散,说明小圆片细胞既不失水也不吸水,使溶液浓度不变,所以植物叶细胞的细胞液浓度大约相当于的蔗糖溶液浓度,B正确;
C、若B管蓝色液滴下沉,则对应的A试管中蔗糖溶液变大,说明A试管中的叶肉细胞发生吸水而不是质壁分离,C错误;
D、若B管蓝色液滴上浮,则对应的A试管中蔗糖溶液浓度变小,说明A试管中的叶肉细胞发生失水,由题干可知,实验结束时细胞保持活性且水分交换达到平衡状态,则叶肉细胞细胞液浓度与A管中的蔗糖溶液浓度相等,D正确。故选C。
9.D【详解】A、HKT1活性增强时,Na+会抑制AKT1活性,A正确;
B、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白)顺浓度进入细胞,为协助扩散,则 Na+逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,B 正确;
C、转运蛋白 SOS1能同时转运 H+和Na+,而不能转运其它离子,说明其具有特异性,C正确;
D、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白)顺浓度进入细胞,为协助扩散,不需要结合通道蛋白,D错误。故选D。
10.B【详解】A、协助扩散、主动运输和自由扩散都能体现细胞膜具有选择透过性,药物分子通过图中B途径(自由扩散)跨膜转运也可体现细胞膜的选择透过性,A正确;
B、药物跨膜转运方式与药物本身的性质有关,蛋白质类药物属于生物大分子,不能通过C途径吸收,通过胞吞的方式被吸收,B错误;
C、参与主动运输的载体蛋白,每次转运时载体蛋白都会发生自身构象的改变,当甲侧药物分子浓度低于乙侧并通过C途径(主动运输)跨膜转运时,OATP的构象会发生可逆性改变,C正确;
D、P-gp可以把药物从上皮细胞中排出到肠腔,限制药物的吸收,减少药物的入血量,从而造成药物口服生物利用度降低,因此抑制P-gp的功能可缓解药物吸收障碍而造成的口服药效降低,D正确。故选B。
11.A【详解】A、人体属于需氧型生物,主要进行有氧呼吸,在缺氧或剧烈运动时,部分细胞可进行无氧呼吸产生能量以补充有氧呼吸产生能量的不足,所以随海拔高度增加,人体细胞仍主要进行有氧呼吸,A错误;
B、O2进入组织细胞的方式为自由扩散,B正确;
C、红细胞数量增加,在低氧条件下可有更多的机会结合氧,有利于增强机体携带氧的能力,C正确;
D、在高海拔处,机体的红细胞数量增加,这是机体的一种适应性调节过程,返回低海拔时,人体通过自身的调节,会使红细胞对高海拔的适应性变化逐渐消失,D正确。故选A。
12.B【详解】A、根据图示信息可知,该实验的自变量为光照强度和植物类型,因变量为CO2吸收量,A错误;
B、Mg是构成叶绿素的元素,将葡萄植株移植到缺Mg的环境中培养,叶绿素合成减少,光合速率下降,呼吸速率不变,一段时间后P点会右移,B正确;
C、N点之后草莓的CO2吸收量不再随光照强度的增加而增加,说明限制草莓光合速率的主要因素不是光照强度,C错误;
D、在Y光照强度下,草莓和葡萄植株的CO2吸收量相等,说明草莓和葡萄植株积累有机物的速率相等,由于葡萄的呼吸速率大于草莓的呼吸速率,所以有机物的合成速率(积累有机物的速率与呼吸速率之和)葡萄大于草莓,D错误。故选B。
13.A【详解】A、由图示可知,甲装置中红墨水滴向左移动的距离代表“吸收的氧气的量”,乙装置中红墨水滴向左移动的距离代表“吸收的氧气的量-放出的二氧化碳的量”,因此该种子的RQ=(200-30)/200=0.85,A错误;
B、与含淀粉多的小麦种子相比,花生种子中脂质含量高,即H的含量更高,因此细胞呼吸需要吸收的氧气更多,RQ值更低,B正确;
C、当甲装置中红墨水滴左移,乙装置中红墨水滴右移时,说明作物种子既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,放出的二氧化碳的量多于吸收的氧气的量,故种子的RQ值大于1,C正确;
D、当甲装置中红墨水滴不动(表明不吸收氧气),乙装置中红墨水滴右移时(表明释放了二氧化碳),说明种子只进行无氧呼吸,D正确。故选A。
14.B【详解】A、水淹时,田地低洼处积水导致氧气逐渐减少。有氧呼吸依赖氧气,其相关酶(乙)活性会随缺氧程度加剧而下降;无氧呼吸在缺氧条件下增强,其相关酶(甲)活性会上升。结合 “水淹过程中酶活性变化” 分析,甲酶活性随水淹天数增加而升高(适应无氧环境),乙酶活性降低(缺氧抑制有氧呼吸),故甲参与无氧呼吸,乙参与有氧呼吸,A正确;
B、无氧呼吸过程中,葡萄糖分解不彻底(植物无氧呼吸产物为酒精和 CO ),大部分能量仍储存在酒精等产物中,仅少量能量释放。释放的能量中,少部分用于合成 ATP,其余以热能散失,B错误;
C、有氧呼吸:消耗 O 量 = 释放 CO 量(以葡萄糖为底物时)。水淹第 3d,O 吸收量为 0.2μmol g min ,即有氧呼吸释放 CO 量 = 0.2μmol g min 。 有氧呼吸中,1mol 葡萄糖消耗 6mol O ,故有氧呼吸消耗葡萄糖量 = 0.2/6 μmol g min 。 无氧呼吸:总 CO 释放量为 0.4μmol g min ,因此无氧呼吸释放 CO 量 = 总 CO - 有氧呼吸 CO =0.4-0.2=0.2μmol g min 。 无氧呼吸(产酒精)中,1mol 葡萄糖产生 2mol CO ,故无氧呼吸消耗葡萄糖量 = 0.2/2=0.1μmol g min 。 所以无氧呼吸强度(葡萄糖消耗)/ 有氧呼吸强度 = 0.1÷(0.2/6)=3 倍,C正确;
D、水淹 3d 后,若采取排水措施,根部氧气供应恢复,会抑制无氧呼吸、促进有氧呼吸。此时无氧呼吸相关酶(甲)活性会下降,有氧呼吸相关酶(乙)活性会上升,D正确。故选B。
15.B【详解】A、图1中DNA分子复制的过程发生在有丝分裂前的间期,是分裂前的物质准备阶段,A正确;
B、甲细胞中染色体和核DNA数目均为4n,处于有丝分裂后期,丙处于减数分裂Ⅱ后期,B错误;
C、图1中e到a表示着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,该过程发生在有丝分裂后期,染色体数目加倍,C正确;
D、有丝分裂完成以后,细胞中染色体和核DNA的数量不会发生改变,丁和戊细胞中染色体数量减少了一半,不会发生在有丝分裂过程中,D正确。故选B。
16.B【详解】A、某精原细胞在含BrdU的培养基中进行第一次有丝分裂,根据DNA半保留复制特点,产生的子细胞中每个DNA分子均为一条链含BrdU,一条链不含BrdU,在第二次有丝分裂前期,每条染色体的两条姐妹染色单体中,一条染色单体的DNA分子是一条链含BrdU,一条链不含BrdU(呈深蓝色),另一条染色单体的DNA分子是两条链都含BrdU(呈浅蓝色),颜色不同,A错误;
B、第一次有丝分裂结束后,所有DNA分子都有一条链含BrdU,第二次有丝分裂(或减数第一次分裂前的间期)DNA复制后,每条染色体的两条姐妹染色单体中,一条染色单体的DNA分子是一条链含BrdU,一条链不含BrdU,另一条染色单体的DNA分子是两条链都含BrdU,在第二次分裂后期(有丝分裂后期或减数第二次分裂后期),着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,此时细胞中含BrdU的核DNA单链占全部单链的比例为3/4(有丝分裂),若进行的是减数分裂,经过减数第一次分裂和减数第二次分裂,细胞中含BrdU的核DNA单链占全部单链的比例为1/2,B正确;
C、若子细胞为精原细胞,说明进行的是有丝分裂,第一次有丝分裂后,每个DNA分子都是一条链含BrdU,一条链不含BrdU,第二次有丝分裂后,着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,非姐妹染色单体自由组合,两条单链都掺有BrdU的核DNA数量是随机的,不一定为4,C错误;
D、若子细胞为精细胞,说明进行的是减数分裂,第一次分裂过程中,每条染色体的两条姐妹染色单体中,一条染色单体的DNA分子是一条链含BrdU,一条链不含BrdU(呈深蓝色),另一条染色单体的DNA分子是两条链都含BrdU(呈浅蓝色),减数第二次分裂过程中,由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,此时细胞中的染色体有的呈深蓝色(一条链含BrdU,一条链不含BrdU的DNA所在染色体),有的呈浅蓝色(两条链都含BrdU的DNA所在染色体),D错误。故选B。
17.B【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正确;
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应答蛋白结合,使其磷酸化而有活性,C正确;
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。故选B。
18.D【详解】A、乙过程表示细胞分化,产生的细胞中通常情况下tRNA相同,但mRNA不完全相同,A错误;
B、丙过程产生的细胞是癌细胞,而细胞核体积增大,染色质收缩等是衰老细胞的特点,B错误;
C、被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡,是丁过程,C错误;
D、自由基攻击DNA、端粒随分裂次数而截短都会导致己过程发生,D正确。故选D。
19.C【详解】A、据图2可知,连续两次刺激神经元A可以形成动作电位,说明神经元的结构没有问题,故当用适宜强度电刺激单独刺激A也能产生动作电位并能沿轴突传播出去,A错误;
B、A和C释放的神经递质分别为兴奋性和抑制性神经递质,分别能增大突触后膜对钠离子和氯离子的通透性,B错误;
C、A和C释放的神经递质分别为兴奋性和抑制性神经递质,所以用适宜强度电刺激同时刺激A和C后,神经元D无法去极化达到阈电位,C正确;
D、动作电位峰值与细胞内外 Na 浓度差有关,连续三次刺激 A,II 阶段曲线峰值不会进一步升高,D 错误。故选C。
20.B【详解】A、辣椒素与辣椒素受体结合后在大脑产生“麻、辣、烫”感觉,该过程无传出神经和效应器参与,故不是反射,A错误;
B、在一定范围内振动频率的大小与振动感受器产生兴奋的强度呈正相关,而兴奋的强弱与神经膜外Na+内流量呈正相关,因此刺激舌头的振动频率在一定范围内越高,三叉神经膜外Na+内流就越多,B正确;
C、当刺激强度达到一定程度时,神经刺激点受到刺激时,当兴奋传导到a点时,此处膜外电位由正变负,电流计c的指针向左方向(正电位b点向负电位a点方向)偏转一次,兴奋继续向右边传导到b点,膜外电位由正变负,此时a点处膜外电位已由负恢复为正,这时电流计c的指针向右方向偏转一次,C错误;
D、三叉神经a点在传递一次神经冲动后K+内流、Na+外流是通过主动运输完成的,以恢复兴奋前的离子分布的浓度,D错误。故选B。
21.(每空2分,共10分)
(1)蛋白质、多糖 (2)单糖、氨基酸、核苷酸
(3)实物或图画 (4)细胞呼吸 (5) 代谢活动受损或中断
22.(每空1分,共10分
(1) 呼吸 消化 泌尿 (2) 降低 NaHCO3 (3) 神经﹣体液﹣免疫调节
(4) 血浆蛋白、无机盐 B液中含有的蛋白质较多,C液蛋白质含量较少 (5) 5 (6) B液>A液>肝细胞
23.(每空2分,共12分)
(1) a 细胞膜内外两侧的Na+浓度差(Na+的电化学势能) 催化ATP水解
(2) GLP-1受体 协助扩散 促进ATP转化为cAMP,cAMP生成增多,进而导致K+通道关闭,细胞膜电位发生变化,引起 Ca2+内流,进而促进胰岛素的释放
24.(每空2分,共18分)
(1) 细胞膜 细胞质基质 浓度梯度 降低
(2) 、、 、、
(3)吸收、传递、转化光能 BC
【详解】(1)图1结构为细胞膜,因为细菌没有线粒体,可在细胞膜上进行有氧呼吸的第三阶段。 物质X在细胞质基质中固定二氧化碳,细胞质基质是细胞呼吸第一阶段以及一些物质合成等反应的场所。 若膜上氧化磷酸化活性被抑制,那么NADH分解受到抑制,电子传递链阻断,无法形成浓度梯度,该过程与ATP的生成密切相关,由于ATP无法合成,物质X的含量会降低。
(2)图1中e - 的受体包括O 、NAD 、NADP ,在呼吸作用和光合作用等过程中,这些物质会接受电子参与反应。 利用无碳源培养基培养钩虫贪铜菌时,需提供含有O 、CO 、H 的气体环境,因为钩虫贪铜菌在有氧有机环境中可通过有氧呼吸进行异养代谢等过程,需要氧气等物质参与。
(3)①据图2分析,绿硫细菌参与光反应的酶 - 色素复合体中酶可能的作用为吸收、传递、转化光能,这是光反应中相关酶 - 色素复合体的重要功能;不同绿色植物,绿硫细菌的光反应无O 的产生,从图中可以看出其光反应过程与常见绿色植物光反应有所不同。
②A、细菌没有线粒体,逆向TCA循环发生在绿硫细菌的细胞质基质中,而不是线粒体基质,A错误;B、绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量,从图中光反应和逆向TCA循环的联系可以得出,B正确;C、TCA循环和逆向TCA循环在反应过程、酶种类和生理意义都存在显著差异,二者是不同的代谢途径,C正确;D、在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗10分子ATP和6分子CO ,D错误。故选BC。
(除标注外每空2分,共10分)(1)线粒体内膜(1分) (2) UCPl将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的跨膜浓度梯度 ATP合成比例减少 (3)M、E(1分) (4)BAT细胞凋亡时释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCPl基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡
(5)有一定的合理性。抑制ENTl可提高胞外肌苷水平,促进BAT和WAT细胞有机物分解,增加产热,达到减重的效果。然而ENTl通过调节胞外肌苷水平,维持体温相对稳定,抑制ENTl可能破坏机体体温平衡的稳态
【详解】(1)在有氧呼吸第三阶段,从图1能看到,H+经复合体I、Ⅲ、Ⅳ被运到线粒体膜间隙后,会顺着浓度梯度通过线粒体内膜上的ATP合酶。这是因为线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,其上分布着与该阶段反应相关的酶和蛋白质等结构,H+通过这里的ATP合酶完成反应进而生成大量ATP 。(2)从图2的信息来分析,产热复合体使线粒体中Ca2+浓度升高,推动有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)进行,使得H+跨膜浓度梯度增大。之后UCPl发挥作用,将H+运至线粒体基质,这样一来膜两侧H+的浓度梯度就减小了。而ATP的合成与H+的浓度梯度有关,浓度梯度减小,ATP合成比例就会减少,能量更多地以热能形式释放出来,从而产热增加。
(3)观察图3,在用抗FLAG抗体与抗HA抗体进行检测后的电泳图中,几乎没有UCPI-HA融合蛋白。这意味着与UCPI-HA融合蛋白相互作用的蛋白在电泳图上有明显体现,结合构建的三种质粒分别表达的融合蛋白来看,能与UCPI-HA融合蛋白相互作用的就是M-FLAG融合蛋白和E-FLAG融合蛋白,所以可以推断出产热复合体中的A、B分别为M、E蛋白。(4)题目中明确提到,BAT细胞在凋亡过程中会释放肌苷,并且用肌苷处理健康的BAT和WAT细胞后,二者UCP1基因的表达量均显著提高。UCP1基因表达量提高会增加产热,而机体的体温需要维持在相对稳定的状态,BAT细胞凋亡时释放肌苷,可促进健康的BAT和WAT细胞UCPl基因表达而增加产热,从而维持机体的体温平衡。(5)ENT1作为肌苷转运蛋白在BAT细胞中高表达。从有利方面看,抑制ENT1确实能够增加胞外肌苷水平,而胞外肌苷水平升高可以促进BAT和WAT细胞有机物分解,有机物分解过程中会释放能量,能量一部分用于合成ATP,一部分以热能形式散失,这样就增加了产热,进而有可能达到减重的效果,所以从这个角度讲,通过抑制ENT1治疗肥胖有一定的合理性。但从另一方面看,ENT1在正常情况下通过调节胞外肌苷水平,对维持体温相对稳定起着重要作用。一旦抑制ENT1,这种调节机制被破坏,就可能打破机体体温平衡的稳态,给机体带来不良影响答案第1页,共2页

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