山东省泰安市新泰市第一中学2024-2025学年高一上学期期中生物试卷(含答案)

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山东省泰安市新泰市第一中学2024-2025学年高一上学期期中生物试卷(含答案)

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山东省新泰市第一中学2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题 
一、单选题
1.下列关于真核生物和原核生物的叙述中,错误的是( )
①原核生物细胞无叶绿体和线粒体,不能进行光合作用和有氧呼吸
②原核生物细胞没有核膜,其拟核区有一个链状 DNA 分子
③真核生物细胞有多种细胞器,而原核生物细胞没有细胞器
④真核生物细胞和原核生物细胞中的 DNA 都与蛋白质结合形成染色体
⑤多细胞生物都是真核生物,单细胞生物都是原核生物
⑥细菌是原核生物,属于生命系统中的细胞、个体结构层次
A.①③ B.②③④⑤ C.①②③④⑤ D.①②③④⑤⑥
2.肝细胞与血浆蛋白的合成分泌、物质代谢等密切相关。下列相关叙述错误的是(  )
A.胰岛素通过与肝细胞膜上受体结合,作用于肝细胞
B.构成肝细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,而蛋白质分子不能运动
C.细胞核膜上核孔密集,有利于核质间物质运输和信息交流
D.血浆蛋白的合成最先是在游离的核糖体上进行,然后转移到内质网上继续完成
3.关于纤维素、纤维素酶和纤维素基因(一段DNA)的叙述,正确的是( )
A.三者的组成单位中都含有单糖
B.三者水解的产物都可提供能量
C.三者的结构都以碳链为基本骨架
D.纤维素酶和纤维素基因都含N和P
4.下列关于生物大分子的叙述中正确的是( )
A.质量相同的糖原和脂肪完全氧化分解所释放的能量相同
B.在小麦细胞中由A、G、C、U四种碱基参与构成核苷酸的种类有8种
C.细胞核中合成的mRNA可以通过核孔进入细胞质,细胞质中的DNA也能通过核孔进入细胞核
D.由m个氨基酸构成的一个蛋白质分子,含n条肽链,该蛋白质分子完全水解共需要m—n个水分子
5.核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示,下列叙述错误的是( )

A.核酸甲中的脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息
B.核酸甲和核酸乙在蛋白质的生物合成中都具有重要作用
C.生物体内核酸甲功能多样性与核苷酸的种类、排列顺序、数量有关,与连接方式无关
D.A与B相比,A的2′位置的碳原子上多一个氧
6.我国科学家利用天然DNA为主要原料合成了新型DNA塑料,该塑料可无损回收、可控水解,且能循环使用,对于我国低碳循环发展具重要意义。下列叙述正确的是( )
A.一般情况下,天然DNA是由两条核糖核苷酸链构成
B.可从原核细胞中获取DNA用于合成新型DNA塑料
C.来源不同的DNA在元素组成和碱基种类上存在差异
D.DNA的双链结构使新型DNA塑料难以被相应酶水解
7.红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( )
A.细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
B.细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
C.细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
D.细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
8.细胞结构和功能正常情况下,溶酶体内的pH约为5,内含多种酸性水解酶,侵入细胞的病毒或病菌会在离开细胞之前被溶酶体摧毁。最新研究发现,β冠状病毒感染的细胞中,溶酶体会被去酸化,因此,这些冠状病毒进入溶酶体后仍然完好无损,且能借助溶酶体离开受感染细胞。下列相关叙述,正确的是( )
A.溶酶体是由双层磷脂双分子层包被的小泡
B.β冠状病毒感染的细胞中,溶酶体内多种水解酶的活性降低,甚至失活
C.β冠状病毒感染细胞后,可在去酸化的溶酶体中快速繁殖
D.溶酶体内水解酶是胞内酶,不需内质网和高尔基体的加工、运输
9.蝎毒“染色剂”氯代毒素是由蝎子毒液中的一种蛋白质制成的,该蛋白质属于分泌蛋白,它可以选择性地绑定在癌细胞上,使癌症手术更加容易和高效。下列关于这种“染色剂”的说法,错误的是( )
A.蝎毒“染色剂”的化学成分中含有C、H、O、N等元素
B.氯代毒素能选择性地绑定在癌细胞上,可能与癌细胞细胞膜表面的糖蛋白有关
C.用同位素标记氨基酸是研究该“染色剂”合成、运输和分泌的最佳方法
D.这种“染色剂”的合成需要在内质网中发生脱水缩合反应,并且需要能量
10.核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是( )
A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3'端向5'端移动
B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对
C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译
D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化
11.施一公团队解析了来自非洲爪蟾的核孔复合体(NPC)的近原子分辨率结构。他们通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在核膜上,是真核生物连接细胞质和细胞核的双向通道,控制生物大分子进出细胞核。以下说法正确的有几项( )
①附着NPC的核膜为两层磷脂双分子层且与内质网膜相联系②NPC实现了核质之间频繁的物质交换和信息交流③核膜上NPC的数量与细胞代谢强度有关④NPC对生物大分子进出细胞核无选择性
A.一项 B.两项 C.三项 D.四项
12.将大鼠肝组织置于搅拌器中研磨,获得肝组织匀浆,然后检测匀浆中几种酸性水解酶的活性。检测结果如图1、图2所示。则下列相关说法错误的是(  )
A.溶酶体属于单层膜结构的细胞器,是细胞的“消化车间”
B.搅拌处理会导致溶酶体破裂释放酸性水解酶
C.酸性磷酸酶合成加工完成后运输至溶酶体可能与细胞骨架有关
D.用0.25mol·L-1的蔗糖溶液作为提取液,提取的β-葡糖醛酸苷酶较多
13.细胞内的马达蛋白能够与“货物”(颗粒物质)结合,并利用ATP水解所产生的化学能量驱动自身沿细胞骨架“行走”,其部分机理如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.马达蛋白对运输的“货物”具有特异性
B.代谢旺盛的细胞因消耗大量ATP,物质运输效率低
C.ATP水解可驱动马达蛋白空间结构发生改变
D.马达蛋白含有细胞骨架结合区域和“货物”结合区域
14.植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是(  )

A.主要由DNA和蛋白质组成的①只存在于细胞核中 B.核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似
C.③的主要成分是多糖,不能称为细胞的边界 D.植物细胞必须具备①②③才能存活
15.下图A为两个渗透装置,溶液a、b为不同浓度的同种溶液,且a溶液浓度A.图A中装置2的液面一段时间后会高于装置1的液面
B.图B中的⑤④⑥相当于图A中的②
C.若图B所示为某农作物根毛细胞,此时应及时灌溉
D.图B中的⑦与图A中的②通透性不同
16.细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I),含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是( )
A.一种反密码子可以识别不同的密码子
B.密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合
C.tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成
D.mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
17.苯丙酮尿症患者早期确诊后,可及时采取严格限制高蛋白食物摄入的饮食策略辅助治疗。为验证该策略的有效性进行了相关研究,下表为研究过程中患者体内几种矿质元素含量的检测结果。下列分析正确的是( )
组别 锌(μmol/L) 铁(μmol/L) 钙(mmol/L) 锰(mmol/L) 铜(μmo/L)
实验组 70.58±1.53 7.38±1.20 1.68±0.17 1.65±0.17 18.77±3.97
对照组 78.61±0.90 7.75±0.95 1.72±0.17 1.48±0.20 20.04±5.29
A.表中检测的5种微量元素中,铁是构成血红素的元素
B.维生素D属于胆固醇类物质,可以促进人和动物肠道对钙和磷的吸收
C.表中结果说明高蛋白食物的摄入会使患者体内矿质元素的含量降低
D.人体血液中必须含有一定量的Ca2+,但Ca2+的含量过高会引起肌肉无力
二、多选题
18.瑞典研究人员发现了一种促进脂肪细胞生成的蛋白质——抗酒石酸酸性磷酸酶。这一发现有望为治疗肥胖症开辟新途径。下列有关叙述正确的是( )
A.抗酒石酸酸性磷酸酶与脂肪的共有元素有C、H、O
B.在适宜条件下,蛋白酶可以将抗酒石酸酸性磷酸酶水解
C.抗酒石酸酸性磷酸酶遇双缩脲试剂呈现紫色
D.理论上可以通过促进抗酒石酸酸性磷酸酶的功能来治疗肥胖症
19.常言道“马无夜草不肥”,是有其科学依据的,生物体内有一种被称为“BMALI”的蛋白质,能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,夜间增多。下列相关说法合理的是( )
A.如果人在夜间多进食可能比在白天多进食更容易发胖
B.马吃夜草长肥是因为夜间的草更有营养
C.马在白天吃草,但物质的转化发生在夜间
D.蛋白质“BMALl”可能会促进糖类、蛋白质转化为脂肪
20.下图为关于细胞的生物膜系统的概念图,已知d是植物细胞特有的结构,下列相关叙述不正确的是(  )
A.图中d、e结构中的基因表达遵循中心法则
B.细胞内,g在细胞中穿梭往来,繁忙运输,g在其中起重要的交通枢纽作用
C.生物膜上的蛋白质有的与物质交换有关,有的与信息交流有关,有的与生物催化作用有关
D.在腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,一段时间后,最先在a检测到放射性,随后可以在f、h检测到放射性
Ⅰ.
资料一:脑源性神经营养因子(BDNF)是由两条肽链构成,能够促进和维持中枢神经系统正常的生长发育。若BDNF基因表达受阻,则会导致精神分裂症的发生。图1为BDNF基因表达及调控过程:
21.图3过程需要的酶X是____。
A.DNA解旋酶 B.DNA聚合酶 C.RNA聚合酶 D.逆转录酶
22.图1中过程乙需要以____为原料。
A.四种脱氧核苷三磷酸 B.四种核糖核苷三磷酸 C.氨基酸 D.tRNA
23.酶X在DNA上的移动方向是向____。
A.左 B.右 C.左和右 D.左或右
24.下表为遗传信息传递过程中DNA、mRNA、tRNA和氨基酸的对应关系,则该序列对应的氨基酸为____(密码子和氨基酸的对应关系:ACC苏氨酸;UGG色氨酸;AGG精氨酸;UCC丝氨酸)。
DNA双螺旋中碱基对 T
G G
mRNA碱基(5'→3')
tRNA反密码子(3'→5') U
氨基酸
A.苏氨酸 B.色氨酸 C.精氨酸 D.丝氨酸
25.图2中tRNA的功能是____。
A.携带氨基酸 B.作为翻译的模板 C.作为核糖体的成分 D.识别mRNA
资料二:miRNA是一类在人体内广泛分布的内源性非编码RNA,长度为19~25个核苷酸,能特异性调控相应基因的表达。如图1中的miRNA-195基因表达产物能调控BDNF基因的表达。
26.以下关于miRNA的说法错误的是____。
A.miRNA由相应的RNA复制产生
B.miRNA可通过核孔转移至细胞质,发挥作用
C.miRNA基因在转录时需要DNA解旋酶与RNA聚合酶参与
D.翻译是核糖体沿着miRNA移动,从起始密码子开始,读到终止密码子结束
27.精神分裂症患者与正常人相比,丙过程____。
A.减弱 B.不变 C.增强 D.都有可能
28.已知某种氨基酸(简称甲)是一种特殊氨基酸,迄今只在某些古菌(古细菌)中发现含有该氨基酸的蛋白质。研究发现这种情况出现的原因是,这些古菌含有特异的能够转运甲的tRNA(表示为tRNA甲)和酶E,酶E催化甲与tRNA甲结合生成携带了甲的tRNA甲(表示为甲一tRNA甲),进而将甲带入核糖体参与肽链合成。已知tRNA甲可以识别大肠杆菌mRNA中特定的密码子,从而在其核糖体上参与肽链的合成。若要在大肠杆菌(非古细菌)中合成含有甲的肽链,则下列物质或细胞器中必须转入大肠杆菌细胞内的是 (填编号)
①ATP ②古菌的核糖体 ③RNA聚合酶 ④甲 ⑤酶E的基因 ⑥tRNA甲的基因
A.②⑤⑥ B.①②⑤ C.③④⑥ D.④⑤⑥
三、解答题
29.毒性极强肉毒杆菌分泌的肉毒毒素是由两条肽链组成的蛋白质分子,共由1295个氨基酸分子结合形成。下图是肉毒毒素的结构示意图,请回答下列问题:
(1)从理论上分析,一分子肉毒毒素至少含有 个游离的氨基。图中的轻链与重链的结构不同,直接原因是 。
(2)变质的食品中往往含有肉毒毒素,高温处理食品段时间后,肉毒毒素会完全丧失活性,原因是 ,请以此为依据,对食品安全卫生提出相关建议 。
(3)加热处理后的熟鸡蛋更易消化的原因是 。
30.下图表示人小肠上皮细胞亚显微结构示意图,回答下列问题(括号中填数字,横线上填文字)。
(1)图中结构 (填数字)和细胞膜共同构成细胞的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,都以 构成膜的基本支架,行使功能时起重要作用的是 。
(2)该细胞面向肠腔的一侧形成很多突起即微绒毛,不仅可以增加膜面积,还可以增加细胞膜上膜蛋白A的数量;细胞膜表面还存在水解双糖的膜蛋白D,说明膜蛋白分别有 和 功能。膜蛋白A、B、C、D的合成场所是[ ] ,执行相应功能是需要消耗ATP,提供ATP的结构主要是图中的[ ] ,其功能各不相同,这主要是由它们的结构差异造成的,导致其结构差异的根本原因是: 。
(3)该细胞虽然细胞膜面积大,但却不适合做制备细胞膜的实验材料,原因是 。
31.下图是两种生活状态下的细胞亚显微结构示意图,请据图回答下列问题:
 
(1)分离图1细胞中的各种细胞器进行研究,一般采用的实验方法是 。
最后分离出的细胞器 。
(2)图2细胞中,含有色素的细胞器有 (填序号)。动植物细胞有丝分裂过程的差异性主要与图1和图2中的 (填序号)等细胞器的功能有关。图1中直接参与分泌蛋白合成的细胞结构是 (填序号)
(3)下列关于图2中⑤和⑧两种细胞器比较的叙述,正确的是________(不定项)。
A.所含酶种类均不同 B.都与能量代谢有关
C.都能发生A—U配对 D.增大内部膜面积的方式相同
(4)图1细胞膜上的受体能够接受信号分子的刺激,并引起该细胞生理活动发生相应改变。这一过程体现了细胞膜的 功能,此类受体的化学本质是 。
32.放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。
回答下列问题:
(1)心肌细胞凋亡后细胞消失,这与 (填细胞器名称)有关,。
(2)前体mRNA是通过 酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对 的竞争性结合,调节基因表达。
(3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是 。
(4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路 。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B C D D B B B D B
题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
答案 C D B D B C D ABC AD BD
题号 21 22 23 24 25 26 27 28
答案 C C A C AD ACD C D
29.(1) 2 两条链的氨基酸的种类不同、数量不同及排列顺序不同
(2) 高温可使其空间结构被破坏,导致其活性丧失 在保质期内食用,尽可能充分加热后食用
(3)高温使蛋白质分子的结构变得伸展、松散,容易被蛋白质酶水解,更易消化
30.(1) 2、3、5、6 磷脂双分子层 蛋白质
(2) 运输 生物催化(或催化) 1核糖体 6线粒体 指导它们合成的基因不同
(3)有核膜和众多细胞器膜,不易提取纯净的细胞膜
31.(1) 差速离心法 核糖体
(2) ⑧⑨ ⑥⑦ ②③
(3)BC
(4) 信息交流 糖蛋白
32.(1)溶酶体
(2) RNA聚合 miRNA
(3)P蛋白能抑制细胞凋亡,miRNA表达量升高,与P基因的mRNA结合并将其降解的概率上升,导致合成的P蛋白减少,无法抑制细胞凋亡
(4)可通过增大细胞内circRNA的含量,靶向结合miRNA使其不能与P基因的mRNA结合,从而提高P基因的表达量,抑制细胞凋亡

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