河南省尉氏县第三高级中学2025-2026学年高三上学期校内检测生物试题(含答案)

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河南省尉氏县第三高级中学2025-2026学年高三上学期校内检测生物试题(含答案)

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《2025-2026 学年尉氏三中校内检测高三生物试卷》参考答案
一、选择题:本题共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B A D D D D A B C B
题号 11 12 13 14 15 16
答案 B C A A A C
二、非选择题:本题共 52 分
17【共 8 分,除标注外每空一分】(1) ①. 肽键 ②. 303
(2) ①. R 基的不同 ②. 丙氨酸的氨基或羧基上有 3H 标记,脱水缩合时生成了含 3H
标记的水 ③. 改用 14C 标记丙氨酸(或将 3H 标记在丙氨酸的 R 基上或将 3H 标记在丙氨
酸中与中心碳原子连接的氢原子上) (2 分) (3) ①. 核糖体 ②. 内质网18【共 9 分,除标注外每空 1 分】
(1)①. 类囊体膜 ②. PSⅡ ③. 还原剂和能量(2 分)
(2)①. 气孔关闭(或气孔开度下降) ②. 增加 (3) ①. CO2 固定 ②. NADP+(2 分)
19 .【共 10 分,除标注外每空 1 分】(1) 主动运输 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击 DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。(2 分)
(2) 减弱 减少 一定的流动性
(3) 减少 砷激活蛋白 C ,使细胞膜上转运蛋白F 数量减少,而磷也是通过转运蛋白 F 进入细胞,所以磷的吸收量减少;砷和磷可竞争性通过转运蛋白F 进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F 用于转运砷,导致磷的吸收量减少 (3 分)
20【共 13 分,除标注外每空 2 分】
(1) ①. 26( 1 分) ②. 基因突变( 1 分) (2)25 和 50 (1 分)
(3) ①. 红色色素 ②. 紫色色素 ③. AAXbXb ④. aaXBY ⑤. 遵循
21 .【共 12 分,每空 2 分】
(1)基因中脱氧核苷酸的排列顺序的差别,即碱基序列不同
(2) RNA 聚合酶 抑制 circRNA 可靶向结合miRNA 使其不能与 P 基因mRNA 结合,从而提高 P 基因 mRNA 的翻译水平,产生 P 蛋白,P 蛋白抑制细胞凋亡 (3)5'→3'
(4)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 。2025-2026学年尉氏三中校内检测
高三年级生物学科试题卷
考试时长:75分钟 满分:100分
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名等相应信息填写在答题卡上,
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回,
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.酵母菌和乳酸菌在食品饮料的制作中有着广泛的应用。下列叙述错误的是 ( )
A.酵母菌与乳酸菌结构上的主要差异是后者没有以核膜为界限的细胞核
B.酵母菌的蛋白质合成场所是核糖体,乳酸菌的蛋白质合成不依赖核糖体
C.酵母菌可以发生基因突变和染色体变异等,乳酸菌不能发生染色体变异
D.酵母菌与乳酸菌无氧分解等质量的葡萄糖时,产生的ATP量相等
2.每个成人体内大约含有300亿个白色脂肪细胞,细胞内含有大量富含脂肪的小泡,称为脂质泡。此外,还有一种棕色脂肪细胞,在人体内主要存在于肩胛骨间、纵隔及肾脏等周围,含有高度团缩的棕色脂肪,作用是将脂质分解产热,调节体内脂质比例。脂肪细胞内富含光面内质网,两种脂肪细胞模式图如下。下列叙述错误的是 ()
A.大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,熔点较低,室温呈固态
B.光面内质网可能具有合成脂肪并形成脂质泡的作用
C.饥饿或寒冷状态下,白色脂肪细胞可能转变为棕色脂肪细胞
D.脂肪在线粒体内的分解产热过程属于细胞的有氧呼吸过程
3.研究人员将基因M和基因P转入苜蓿细胞中并培育获得转基因苜蓿。转基因苜蓿植株中可溶性糖和可溶性蛋白含量、SOD 等多种酶活性、光合速率均高于野生型植株,抗低温的能力也显著增强。下列叙述正确的是 ( )
A.基因P和基因 M 彻底水解的产物不相同
B.可溶性蛋白中都含有21种不同的氨基酸
C.SOD 活性升高一定是其空间结构发生了改变
D.可溶性糖含量增加可使细胞的吸水能力增强
4.细胞内的钙以结合态和自由离子(Ca2+)两种形式存在,且分布不均匀。细胞质基质内浓度过高对细胞有害,甚至导致细胞死亡。结合下图分析,下列叙述正确的是 ( )
A.钙是细胞中的大量元素,人体血钙过低时会导致肌肉酸痛、无力等症状
B.钙离子由细胞质基质进入液泡需要直接消耗ATP水解释放的能量
C.钙离子由液泡排出时需要与相应的转运蛋白结合,并伴随着转运蛋白构象的变化
D.细胞液的pH比细胞质基质的低,这与液泡能够主动运输富集H+密切相关
5.科学家在单细胞海藻中发现了一种新的细胞器-硝质体。关于其起源,科学家提出了一种假说:很早以前,海藻吞噬了一种固氮蓝细菌,被吞噬的蓝细菌在海藻细胞中生存下来,并将N2固定为氨供给海藻利用。漫长时间后,该蓝细菌成为一种细胞器-硝质体。下列关于硝质体的叙述,错误的是 ( )
A.硝质体可能含有双层膜结构
B.可随海藻的细胞分裂传递给子代细胞
C.含有环状 DNA和核糖体,能自主合成部分蛋白质
D.可用放射性同位素I5N 示踪硝质体中的固氮过程
6.如图所示,在正常细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)只分布在细胞膜磷脂双分子层的内侧,但在细胞凋亡早期,PS会从细胞膜的内侧翻转向外侧,使其暴露于细胞外侧。AnnexinV 是一种磷脂结合蛋白,对PS具有高度亲和力,会与暴露PS的细胞特异性结合;碘化丙啶(PI)
是一种核酸染料,它不能透过具有完整细胞膜的正常细胞和凋亡早期细胞,但能透过凋亡晚期和坏死细胞的细胞膜并将细胞核染色。下列叙述错误的是 ( )
滴亡早期细胞
A.正常细胞膜中的磷脂和蛋白质的分布均具有不对称性
B.细胞膜表面的Annexin V 含量可作为检测细胞早期凋亡的指标之一
C.细胞凋亡过程中,细胞膜的结构与功能均发生改变
D.依据细胞核是否被 PI 染色可区分正常细胞与正在凋亡的细胞
7.将初始状态相同的两组胡萝卜条进行处理后(X组新鲜,Y组煮沸处理),分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,一段时间后检测其有关变化。下列叙述正确的是 ( )
A.将X组放在浓度低于细胞液浓度的蔗糖溶液中,其质量将会增加
B.将X组放在浓度高于细胞液浓度的蔗糖溶液中,细胞液渗透压下降
C.将X组放在浓度高于细胞液浓度的蔗糖溶液中,一定会发生质壁分离和复原
D.将Y组放在浓度高于细胞液浓度的蔗糖溶液中,一定会发生质壁分离和复原
8.下列关于ATP的叙述,正确的是 ( )
A.一分子 ATP中有三个磷酸基团,离腺苷最近的磷酸基团转移势能最高
B.从ATP上脱离下来的磷酸基团携带能量与蛋白质结合使其发生磷酸化
C.ATP中含有的五碳糖是脱氧核糖,可参与构成 RNA
D.大肠杆菌细胞内ATP的合成一般与吸能反应相联系
9.某小组为研究温度对酶活性的影响,在t1、t2、t3温度下,分别用淀粉酶水解淀粉,保温相同时间后测定生成物的量分别为a、b、c,且b>a>c,温度各升高相同幅度,重复上述实验,测定生成物的量分别为a'、b'、c',且b>b、 。下列相关分析错误的是 ( )
A.该实验中的自变量为温度,因变量为酶的活性
B.该淀粉酶的最适温度在t2~t3之间
C.当温度在t2~t3之间时,随温度升高酶的活性降低
D.温度为t3时,部分酶的空间结构可能发生改变
10.如图为细胞呼吸作用过程,图中电子传递链受阻会影响能量释放。某研究发现,抑制剂X 可特异性作用于细胞色素氧化酶。下列叙述错误的是 ( )
A.糖酵解可产生少量ATP,是无氧呼吸和有氧呼吸共有的过程
B.通过图中代谢过程,葡萄糖中的化学能大部分用于合成 ATP
C.抑制剂X作用后,细胞的无氧呼吸可能加强
D.抑制剂X作用后,有氧呼吸合成的ATP减少
11.近期研究发现,转录调节蛋白 SGF29 能通过相分离来招募转录机器形成蛋白凝聚体,介导 CDKN1A 基因编码的细胞周期阻滞蛋白 p21Cipl表达,从而诱导细胞衰老。下列叙述错误的是 ( )
A.细胞内的水在电离辐射下能产生自由基,可导致细胞衰老
B.细胞周期阻滞的细胞内,不发生 DNA 复制和蛋白质合成
C.阻止 SGF29 相分离或抑制 CDKN1A 基因表达能延缓细胞衰老
D.细胞衰老时,衰老的细胞被免疫系统清除属于细胞凋亡
12.将某一核DNA被3H充分标记的雄性动物细胞(染色体数为2n=16)置于不含3H的培养液中培养,并经过连续两次细胞分裂。下列有关说法错误的是 ( )
A.若进行有丝分裂,则子细胞中含3H的染色体数可能为16
B.若进行减数分裂,则子细胞中含3H的DNA分子数为8
C.若子细胞中有的染色体不含3H,则可能存在四分体
D.若每个子细胞中都有染色体含3H,则细胞分裂过程中可能发生了基因重组
13.在雄性哺乳动物减数分裂过程中,X染色体和Y染色体无法完全联会,未联会区域会触发减数分裂性染色体沉默(MSCI),沉默的X、Y染色体被浓缩和重构,形成一个独特的染色质结构区域,被称为XYbody,MSCI仅在减数分裂阶段短暂存在。下列有关叙述正确的是( )
A.位于X染色体未联会区域的基因不存在等位基因
B.MSCI导致X、Y染色体上所有基因都无法表达
C.处于减数分裂II的细胞中,XYbody依然持续发挥沉默性染色体基因的作用
D.观察精母细胞减数分裂装片可看到XYbody从形成到消失的连续过程
14.戈谢病是患者由于缺乏β-葡糖脑苷脂酶所致的单基因遗传病,经基因诊断可知,Y染色体上无该病的致病基因。如图为某患者家系的凝胶电泳基因带谱(不同条带代表不同基因),
下列推断错误的是 ( )
A.4号个体的致病基因仅来自1号
男性正常
B.2号与5号的基因型相同的概率为100% 男性患病
C.1号和2号再生一个患病孩子的概率为1/4
D.3号个体为显性纯合子 基因带谱
15.R 型细菌转化为S型细菌是同种细菌不同品系间的转化,具体过程为:特定时期的R型细菌分泌感受态因子,导致细胞壁局部缺失,暴露细胞表面的膜结合蛋白和核酸酶,此时S型细菌的特定 DNA片段与R型细菌的膜结合蛋白相结合,并最终进入R型细菌细胞内部,
如图所示,下列推断错误的是 ( )
A.荚膜基因通过直接控制荚膜的合成,控制S型细菌的性状
B.加热既可破坏氢键,也能破坏磷酸二酯键,降温后仅前者可自行恢复
C.R 型细菌转化为S型细菌的实
质是发生了基因重组
D.(Ca2+处理某些细菌时有可能产生与感受态因子相似的作用效果
16.如图为动物细胞分裂过程中某时期的细胞模式图,下列推断正确的是 ( )
A.该细胞中含有4条染色体,2个中心粒
B.该细胞中含有2对同源染色体,2个染色体组
C.分裂结束后产生的两个子细胞均发生了染色体数目变异
D.该细胞是某雄性动物体减数第二次分裂后期的次级精母细胞
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(8分)神经肽是人体内具有调节功能的小分子肽。研究表明,许多神经肽在被翻译完成时并不是具有生物活性的小多肽,而是先被翻译成较大的蛋白质前体,再通过蛋白质水解酶的降解最终形成有活性的成熟肽,经内质网及高尔基体分泌到细胞外,作用于靶细胞膜受体并且发挥作用,过程如图所示。回答下列问题:
(1)蛋白质水解酶水解蛋白质前体时破坏的化学键是。某蛋白质前体由一条肽链组成,其合成时生成了302个水分子,经蛋白质水解酶处理后,形成了4个成熟肽,则该蛋白质前体由个氨基酸组成。
(2)已知丙氨酸和亮氨酸都是组成蛋白质前体的一种氨基酸,二者的区别在于。某
同学用3H标记的丙氨酸为原料研究蛋白质前体的合成路径,发现经脱水缩合产生的水中也出现了放射性,干扰了实验结果的检测。脱水缩合产生的水中出现放射性的原因是 ,为避免出现上述现象,可行的改进方案是 。
(3)实验方案改进后,放射性最先出现在 (填细胞器名称)上。据图推测,蛋白质水解酶最可能位于 (填细胞器名称)中。
18.(11分)大豆是全球重要的粮食、经济作物,具有丰富的蛋白质和油分。光合生物吸收过量光能会引起光抑制,即光合作用最大效率和速率降低。如图1为大豆叶肉细胞进行光反应过程的模式图,PSII反应中心是光抑制发生的主要部位。光合生物进化出了多种光保护机制,光呼吸途径是一种重要的途径,其过程如图2,请回答下列问题。
图1
图2
(1)图1中PSII和PSI是由光合色素和蛋白质组成的复合物,位于叶绿体的 。自然界中某些细菌如硫细菌进行光合作用时不产生氧气,推测此类细菌可能不具
(填“PSI”或“PSII”)。光反应生成的ATP和NADPH为暗反应提供了 。
(2)强光照射往往会使环境温度升高,导致 ,CO2供应不足,暗反应减慢,光反应产物 ATP、NADPH 在细胞中的含量 。由于NADP+不足,导致电子积累,产生大量的活性氧,这些活性氧攻击叶绿素和PSII反应中心,从而损伤光合结构。
(3)图2中Rubisco 是一种双功能酶,在光下它催化 RuBP(Cs)与CO2的反应称为 ,还能催化 Cs与O2反应产生 CO2进行光呼吸。强光下,光呼吸增强,产生的C3和CO2可加快暗反应的进行,消耗NADPH增多,减缓 的不足,避免电子积累引起的光合结构损伤。
19.(10分)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于 。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为 (答出两点即可)。(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可 (填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有 的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因: (答出两点即可)。
20.(13分)斑马鱼是一种体长4厘米左右的热带淡水鱼,性别决定方式为XY型,体细胞中的染色体数目是25对。斑马鱼的基因组与人类基因组高度相似,被称为“水中小白鼠”,常用于科学研究。请回答下列问题。
(1)斑马鱼基因组测序时需测定条染色体。科学家使用CRISPR/Cas9基因编辑技术,
使斑马鱼细胞内去甲基化酶的基因减少了13bp,导致该酶发生变化,进而改变了斑马鱼对寒冷的耐受能力,该变异方式属于。
(2)显微观察野生型斑马鱼精巢,发现有15%的细胞是100条染色体、55%的细胞是50条染色体、30%的细胞是25条染色体。细胞中_条染色体的出现可能与减数分裂有关。
(3)研究发现,斑马鱼体色受两对等位基因A/a和B/b控制,两对基因均不位于X、Y染色体同源区段,体色形成途径如图所示。现有纯合红色雌鱼与纯合白色雄鱼杂交,F1中紫色雌鱼:红色雄鱼=1:1,F1相互交配,F2中斑马鱼的颜色及比例为红色:紫色:白色=3:3:2。①?1和?2处的色素分别是、 。
②亲代纯合红色雌鱼与纯合白色雄鱼的基因型分别是 、_。
③斑马鱼体色的遗传_(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。
21.(10分)放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡引起的心脏疾病。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。回答下列问题:
(1)心肌细胞中P基因与肌红蛋白基因的本质区别是 。
(2)细胞内合成前体mRNA的过程中,需要模板、 、四种游离的核糖核苷酸和能量等。前体mRNA可被剪切成circRNA等多种RNA,据图分析circRNA (填“促进”或“抑制”)细胞凋亡,其作用机理是 。
(3)合成P蛋白的过程中,核糖体与mRNA结合,并沿着mRNA分子的_方向滑动。
(4)根据以上信息,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路 。

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