资源简介 广东省惠州市惠东县2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题1.(2025高三上·惠东月考)细胞学说的建立过程是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程。下列相关叙述正确的是( )A.施莱登和施旺提出“细胞是所有生物结构和功能的基本单位”B.魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”C.细胞学说揭示了生物界的统一性和多样性D.细胞学说认为一切生物都由细胞发育而来2.(2025高三上·惠东月考)细胞内元素、化合物的含量和比例处在不断变化之中,但又保持相对稳定,以保证细胞生命活动的正常进行,下列有关叙述错误的是( )A.人体缺乏Na+会导致肌肉酸痛、无力等B.耐寒、抗旱的植物细胞内结合水/自由水的值较高C.人体细胞外液渗透压的大小主要来源于Na+、Cl-D.等量的脂肪比糖类能量多,所以脂肪是生物体内主要的储能、供能物质3.(2025高三上·惠东月考)海参是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,还富含钙、磷、铁、镁、碘、硒等,具有防止动脉硬化,提高人体免疫能力等功效。相关叙述正确的是( )A.钙、镁、铁、硒是组成海参细胞的大量元素,多以离子形式存在B.蛋白质是生命活动的主要承担者,海参体内不同细胞中所含蛋白质完全不同C.海参细胞中某些糖蛋白和糖脂可参与细胞与细胞之间的分子识别和信号传导D.海参中的维生素 D 属于胆固醇,能促进人体对钙、磷的吸收4.(2025高三上·惠东月考)缝隙连接广泛地存在于动物细胞间,在此连接处细胞间隙很窄(仅为2~3nm),相邻两细胞的细胞膜之间形成连接小体(由6个跨膜蛋白亚单位环状排列构成),中央有直径约1.0~1.4nm的小管,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,以及传递化学信息和协调细胞功能等。下列说法正确的是( )A.缝隙连接和胞间连丝是细胞间的同一类信息交流方式B.通过小管的信息分子与细胞膜上的受体结合后才能发挥作用C.两个相邻细胞可以通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质D.细胞之间只能通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流5.(2025高三上·惠东月考)“NDM1超级耐药菌”并不是一种细菌,而是指一类细菌,这类新型细菌对几乎所有抗生素都具有抗药性,病死率很高,下列有关“NDM1超级耐药菌”的叙述错误的是( )A.“NDM1超级耐药菌”具有与真核细胞相似的细胞膜、细胞质B.“NDM1超级耐药菌”与人体细胞相比,在结构上的主要区别是没有染色体C.从生命系统的结构层次来看,“NDM1超级耐药菌”既是细胞层次也是个体层次D.“NDM1超级耐药菌”的生命活动离不开细胞6.(2025高三上·惠东月考)水绵能够在淡水环境中高效生长和繁殖,下图中①~⑤表示其不同的细胞结构。下列叙述错误的是( )A.①对细胞起支持和保护作用B.④呈螺旋带状,有利于适应水中低光照环境C.②③④的膜共同参与构成水绵细胞的生物膜系统D.⑤中的细胞骨架是由纤维素组成的网架结构7.(2025高三上·惠东月考)武都油橄榄是中国国家地理标志产品,其产量高、含油率高、营养丰富、脂肪酸含量高,具有良好的营养和保健功能,被誉为“液体黄金”和“植物油皇后”。下列叙述正确的是( )A.武都油橄榄种子播种时应当浅播,与其脂肪含量较高有关B.武都油橄榄种子萌发过程中有机物含量减少,有机物种类不变C.武都油橄榄含有丰富的饱和脂肪酸,所以在室温下通常呈液态D.苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶时,在高倍镜下可观察到紫色的脂肪颗粒8.(2025高三上·惠东月考)小分子溶质或者离子通过载体蛋白或通道蛋白进行跨膜运输的过程如下图所示。下列叙述中错误的是( )A.载体蛋白和通道蛋白都属于转运蛋白,在细胞膜、核膜和细胞器膜中广泛分布B.通道蛋白介导的物质运输方向是逆浓度梯度,且需要消耗能量C.有些载体蛋白空间结构和活性的变化与其磷酸化和去磷酸化有关D.载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变,分子或离子通过时需与其结合9.(2025高三上·惠东月考)反应底物从常态转变为活跃状态所需的能量称为活化能。如图为一定量的蔗糖水解反应能量变化的示意图,已知H+能催化蔗糖水解。下列分析不正确的是( )A.E1和E2表示活化能,X表示果糖和葡萄糖B.H+降低的化学反应活化能的值等于E1C.蔗糖酶使(E2-E1)的值增大,但反应结束后X不会增多D.升高温度可通过改变酶的结构而影响酶促反应速率10.(2025高三上·惠东月考)脂质体是由磷脂分子构成的人工膜,常用于药物的递送,如图所示,下列叙述错误的是( )A.脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗疾病B.脂质体递送药物过程依赖于生物膜的流动性C.药物甲为脂溶性药物,药物乙为水溶性药物D.递送的药物可能在细胞膜上或细胞内起作用11.(2025高三上·惠东月考)伞藻是一种单细胞藻类,由“帽”、柄和假根三部分组成,细胞核位于假根内。科学家用伞形帽伞藻(甲)和菊花形帽伞藻(乙)进行嫁接和核移植实验(如图)。能证明伞藻“帽”的形状由细胞核控制的一组实验是( )A.实验1 B.实验2C.实验1和实验2 D.实验1或实验212.(2025高三上·惠东月考)下列关于细胞呼吸原理应用叙述正确的是( )A.栽种庄稼时疏松土壤的目的是促进根的有氧呼吸,利于吸收无机盐B.包扎伤口用“创可贴”的目的是促进伤口处细胞的有氧呼吸C.种子储藏前通过烘干降低自由水比例,从而降低细胞呼吸速率D.过了保质期的酸奶胀袋的原因是乳酸菌无氧呼吸产生气体13.(2025高三上·惠东月考)某科研工作者用物质的量浓度均为2mol/L的乙二醇溶液和蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如图所示。下列相关叙述正确的是( )A.0-60s,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组细胞的吸水能力逐渐减弱B.120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度C.在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大D.240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象14.(2025高三上·惠东月考)制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过一段时间的发酵才可进行后续操作。最初,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1,下列叙述正确的是( )A.酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松B.发酵时间相同时,与夏天相比,冬天制作的面包更加蓬松C.发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过有氧呼吸产生ATPD.若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸15.(2025高三上·惠东月考)科学探究是生物学科核心素养之一。下列有关教材实验探究的说法正确的是( )A.“探究pH对酶活性的影响”实验,实验温度属于无关变量,实验过程中无需控制B.“探究酵母菌细胞的呼吸方式”实验需要设置有氧和无氧两种条件,其中有氧的为实验组,无氧的为对照组C.设计预实验是为了避免实验偶然性,排除其他干扰因素对实验结果的影响D.“探究植物细胞吸水和失水”实验时用到了自身前后对照原则16.(2025高三上·惠东月考)下图表示细胞有氧呼吸某阶段发生的电子传递过程,H+顺浓度梯度跨膜运输时驱动ATP合成酶的运作,催化ADP和Pi合成ATP。下列有关叙述错误的是( )A.NADH代表还原型辅酶I,既是能量的载体又是还原剂B.H+由B侧面到A侧面为吸能过程,伴随着ATP的合成C.该过程发生在线粒体内膜,是有氧呼吸释放能量最多的阶段D.蓝细菌能进行有氧呼吸,推测其存在类似该电子传递的膜结构17.(2025高三上·惠东月考)血浆中低密度脂蛋白(LDL)水平升高导致的高脂血症可诱发多种心血管疾病。PCSK9是一种由肝脏细胞合成并分泌的蛋白质,在调节脂质代谢过程中发挥重要作用,其调节机制如图所示。回答下列问题:(1)肝脏细胞合成并分泌PCSK9的过程中涉及到的细胞器有核糖体、 、 等。PCSK9进入细胞的方式是 ,该过程体现了细胞膜 的结构特点。(2)据图分析,PCSK9会 (填“增加”或“降低”)患心血管疾病的风险。(3)据图所示的调节机制提出一个能治疗高脂血症的思路 。18.(2025高三上·惠东月考)小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。分析并回答下列问题:(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:分组 步骤 红粒管 白粒管 对照管① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C② 加缓冲液(mL) 1 1 1③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1④ 37℃保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色显色结果 +++ + +++++注:“+”数目越多表示蓝色越深。步骤①中加入的C是 。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是 ;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当 (填“缩短”“延长”或“不变”)。(2)小麦中的淀粉酶包括α -淀粉酶和β -淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:X处理是 。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著 (填深于或浅于)白粒管,则表明 淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。19.(2025高三上·惠东月考)土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的介导盐胁迫下细胞外排Na+,是维持Na+/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示,回答下列问题:(1)盐胁迫出现后,细胞膜上的磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为 分子起调节作用。(2)盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消耗的能量来源是 。主动运输方式对于细胞的意义是 。(3)盐胁迫条件下,周围环境的Na+以 方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度 (填“增大”或“减小”或“不变”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是 。20.(2025高三上·惠东月考)惠州市惠东县盛产荔枝,每年6月是荔枝大量上市的时节,荔枝品种丰富,目前主栽品种有糯米糍、妃子笑等。为提高荔枝的产量和品质,研究人员测定了两品种荔枝在盛花期白天的净光合速率,结果如下图所示。回答下列问题:(1)8:30-10:30随着光照强度增加,色素所吸收的光增多,从而产生更多的 和 ,推动整个光合作用过程更快进行,两种荔枝净光合速率均上升。在11:30时净光合速率都明显下降,可能的原因是气孔关闭,导致光合作用所需的 不足。(2)据图分析,糯米糍与妃子笑一整天(24小时)有机物的积累量的关系是 (“糯米糍更高”、“妃子笑更高”、“二者相等”或“无法确定”),判断理由是 。(3)采摘后的荔枝,会因果皮内多酚氧化酶的催化而褐变。低温有利于减缓荔枝果皮褐变,原因是低温能抑制 。正常生长的荔枝不发生褐变,是因为细胞内具有完整的 系统,使多酚氧化酶与酚类底物分别储存在细胞不同结构中而不能相遇。21.(2025高三上·惠东月考)我国目前大力推行的黄金搭档“玉米—大豆带状复合种植”立体农业模式,通过大豆、玉米间种,最大限度发挥土地潜力,助农增产增收。(1)欲测定大豆叶片的叶绿素含量,可用 提取叶片中的色素。光照过强会导致幼苗光反应系统受损,破坏 (填结构名称),导致捕获光能的能力下降。(2)研究人员以某耐荫型大豆品种(N)为研究对象,设置T1(2行玉米间隔2行大豆间种)、T2(1行玉米间隔1行大豆间种)和CK(空白对照组,大豆单作)3种空间处理,在相同且适宜的条件下种植一段时间,测量各组大豆植株的净光合速率、气孔导度(气孔张开程度)、胞间浓度,结果见表。空间配置 净光合速率 (μmol) 气孔导度 (μmol) 胞间浓度 (μmol)CK 27.9 0.45 243T1 16.7 0.32 237T2 15.6 0.27 252①本实验中净光合速率的测量指标是 。②有研究表明,引起净光合速率降低的植物自身因素包括气孔部分关闭、叶肉细胞活性下降两类,二者都会影响胞间的浓度。结合表中相关数据,判断T1、T2处理下大豆的净光合速率降低主要因素分别是 。(3)我国用于种植的玉米和大豆种类繁多,因此要选择适合间种模式的玉米、大豆品种。据图分析,在耕地面积不变的前提下,选择紧凑型玉米品种进行种植的原因是 。答案解析部分1.【答案】B【知识点】细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、施莱登和施旺提出的细胞学说核心是“细胞是动植物结构和功能的基本单位”,并未涵盖所有生物(如当时未发现的原核生物、无细胞结构的病毒),A不符合题意;B、魏尔肖在总结前人研究成果的基础上,修正了细胞学说中关于细胞来源的观点,明确提出“细胞通过分裂产生新细胞”,完善了细胞学说,B符合题意;C、细胞学说揭示了生物界的统一性(动植物均由细胞构成,细胞是生命活动的基本单位),但未体现生物界的多样性(如不同生物细胞的形态、功能差异,原核与真核细胞的区别等),C不符合题意;D、细胞学说认为“一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”,并非针对所有生物(如病毒无细胞结构,不由细胞发育而来),D不符合题意。故答案为:B。【分析】细胞学说的建立是多位科学家共同努力的结果,施莱登和施旺奠定了基础,魏尔肖进行了关键修正;其核心观点聚焦于动植物的细胞构成,未涉及原核生物、病毒等;科学意义在于揭示了动植物的统一性,为生物学研究提供了统一的理论基础。2.【答案】D【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;无机盐的主要存在形式和作用;内环境的理化特性;脂质的种类及其功能【解析】【解答】A、Na+在人体内参与神经冲动的产生和肌肉收缩过程。当人体缺乏Na+时,神经信号传递和肌肉收缩功能会受影响,进而导致肌肉酸痛、无力等症状,A不符合题意;B、结合水与自由水的比例影响细胞代谢和抗逆性。结合水比例越高,细胞代谢越缓慢,但抗逆性(如耐寒、抗旱能力)越强。因此耐寒、抗旱的植物细胞内结合水/自由水的值较高,B不符合题意;C、人体细胞外液(如血浆)的渗透压主要由离子维持,其中Na+和Cl-的含量占细胞外液总离子浓度的90%以上,是维持细胞外液渗透压的主要离子,C不符合题意;D、等量的脂肪氧化分解释放的能量确实比糖类多,因此脂肪是生物体内主要的储能物质。但生物体内的主要供能物质是糖类,糖类能快速氧化分解为细胞供能,而脂肪分解速度慢,通常在糖类不足时才作为备用能源,D符合题意。故答案为:D。【分析】细胞内元素与化合物的核心是“功能与特性匹配”,需明确关键物质的功能及比例对细胞的影响。首先,Na+参与神经和肌肉功能,缺乏会导致生理功能异常;其次,结合水与自由水的比例决定细胞抗逆性与代谢速率,抗逆性强的细胞结合水比例更高;再者,细胞外液渗透压依赖Na+和Cl-维持,这是内环境稳态的重要指标;最后,脂肪与糖类的功能有分工,脂肪侧重储能,糖类侧重供能,不能因能量密度高就混淆二者的主要功能。3.【答案】C【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;细胞膜的功能;脂质的种类及其功能;组成细胞的元素和化合物【解析】【解答】A、组成细胞的大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Se等。因此钙、镁是大量元素,铁、硒是微量元素,并非均为大量元素,A不符合题意;B、蛋白质是生命活动的主要承担者,海参体内不同细胞因基因选择性表达,所含蛋白质存在差异,但并非完全不同。例如,所有细胞都需要呼吸酶参与呼吸作用,这类维持基本生命活动的蛋白质在不同细胞中普遍存在,B不符合题意;C、海参细胞膜表面的糖蛋白(蛋白质与糖类结合)和糖脂(脂质与糖类结合),可作为细胞识别的“信号分子”或“受体”,参与细胞与细胞之间的分子识别和信号传导,C符合题意;D、维生素D和胆固醇都属于固醇类物质,维生素D由胆固醇转化而来,但二者是不同的物质。维生素D的功能是促进人体肠道对钙、磷的吸收,并非胆固醇的功能,D不符合题意。故答案为:C。【分析】需明确大量元素与微量元素的划分。细胞间蛋白质的差异源于基因选择性表达,但存在共有的“管家蛋白”(如呼吸酶)。细胞膜表面的糖蛋白和糖脂是细胞交流的关键结构,负责识别与信号传递。4.【答案】A【知识点】细胞膜的功能【解析】【解答】A、缝隙连接是动物细胞间的连接方式,胞间连丝是植物细胞间的连接方式,二者均能通过通道实现细胞间的物质交换和信息传递,属于同一类(细胞通道型)信息交流方式,A符合题意;B、根据题干,缝隙连接的小管可直接供离子和小分子物质交换、传递化学信息,这些物质无需通过细胞膜上的受体结合,可直接进入相邻细胞发挥作用,B不符合题意;C、小管直径仅1.0~1.4nm,而蛋白质属于大分子物质(直径远大于该数值),无法通过该通道,因此不能通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质,C不符合题意;D、细胞间的信息交流方式包括三种:①通过细胞膜接触(如精卵结合);②通过细胞通道(如缝隙连接、胞间连丝);③通过体液运输(如激素调节),并非只能通过前两种方式,D不符合题意。故答案为:A。【分析】细胞间信息交流的三种方式需明确区分,其中缝隙连接与植物细胞的胞间连丝均属于“细胞通道型”,无需信号分子与受体结合,可直接传递小分子物质和信息;缝隙连接的通道直径决定了其只能通过离子、小分子,无法通过蛋白质等大分子。5.【答案】B【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞是生物体的结构和功能单位【解析】【解答】A、“NDM1超级耐药菌”属于原核生物(细菌类),其细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,细胞质中含有核糖体等结构,与真核细胞的细胞膜、细胞质具有相似性,A不符合题意;B、“NDM1超级耐药菌”(原核生物)与人体细胞(真核生物)在结构上的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,而非“没有染色体”(原核生物无染色体,但这是次要区别,核心区别是细胞核结构),B符合题意;C、“NDM1超级耐药菌”为单细胞细菌,单个细胞即可完成代谢、繁殖等生命活动,因此在生命系统的结构层次中,既是细胞层次,也是个体层次,C不符合题意;D、细胞是生命活动的基本单位,“NDM1超级耐药菌”的代谢、繁殖等所有生命活动都必须通过细胞来完成,离不开细胞,D不符合题意。故答案为:D。【分析】原核生物与真核生物的核心区别是“有无核膜包被的细胞核”,而非染色体的有无;原核细胞的细胞膜、细胞质与真核细胞具有结构共性;单细胞生物同时属于细胞层次和个体层次;细胞是所有生物(包括原核生物)生命活动的基本单位。6.【答案】D【知识点】细胞的生物膜系统;细胞骨架;细胞壁【解析】【解答】A、图中①为细胞壁。植物细胞壁的主要功能是对细胞起支持和保护作用,维持细胞的正常形态,A不符合题意;B、④是水绵的叶绿体,其形态呈螺旋带状。这种结构能增大叶绿体的受光面积,使水绵在淡水环境的低光照条件下,更充分地吸收光能用于光合作用,有利于适应环境,B不符合题意;C、生物膜系统由细胞内的细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成。②是细胞膜,③是细胞核(含核膜),④是叶绿体(含叶绿体膜),三者的膜均属于生物膜系统的组成部分,共同参与构成水绵细胞的生物膜系统,C不符合题意;D、⑤是细胞质,细胞质中的细胞骨架是由蛋白质纤维(如微管、微丝等)组成的网架结构。纤维素是植物细胞壁的主要成分,并非细胞骨架的组成物质,D符合题意。故答案为:D。【分析】水绵细胞中,细胞壁起支持和保护作用。螺旋带状叶绿体是水绵适应低光照环境的结构特点,可增大受光面积。生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜构成,水绵细胞的细胞膜、核膜、叶绿体膜均属于生物膜系统。细胞骨架位于细胞质中,由蛋白质纤维组成。纤维素是植物细胞壁的主要成分,不是细胞骨架的组成物质。7.【答案】A【知识点】脂质的种类及其功能;检测脂肪的实验【解析】【解答】A、油橄榄种子脂肪含量高,脂肪中C、H比例高,氧化分解时消耗的氧气更多。浅播可保证种子萌发时获得充足氧气,满足脂肪氧化分解的需求,因此播种时应浅播,A符合题意;B、种子萌发过程中,细胞呼吸消耗有机物(如脂肪、淀粉),导致有机物总量减少;同时细胞代谢会产生多种中间产物(如丙酮酸、氨基酸),且会合成新的有机物(如蛋白质、核酸),因此有机物种类会增加,B不符合题意;C、脂肪的状态由脂肪酸饱和度决定:饱和脂肪酸含量高的脂肪(如动物脂肪)室温下呈固态,不饱和脂肪酸含量高的脂肪(如植物油脂)室温下呈液态。油橄榄油脂室温下为液态,说明其不饱和脂肪酸含量高,而非饱和脂肪酸,C不符合题意;D、苏丹Ⅲ染液与脂肪反应呈橘黄色,双缩脲试剂与蛋白质反应才呈紫色。因此,用苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,D不符合题意。故答案为:A。【分析】脂肪的C、H比例高,氧化分解需更多氧气,决定了含脂量高的种子需浅播;种子萌发时,有机物总量因呼吸消耗减少,但代谢过程会产生新物质,导致种类增加;脂肪状态与脂肪酸饱和度直接相关,植物油脂多为不饱和脂肪酸,故呈液态;脂肪的鉴定需区分苏丹Ⅲ(橘黄色)与双缩脲试剂(紫色)的作用对象。8.【答案】B【知识点】被动运输;主动运输【解析】【解答】A、载体蛋白和通道蛋白都属于转运蛋白。它们在细胞膜、核膜(如核孔周围膜结构)和细胞器膜(如线粒体膜、叶绿体膜)中广泛分布,协助物质跨膜运输,A不符合题意;B、通道蛋白介导的物质运输为协助扩散,运输方向是顺浓度梯度(从高浓度一侧到低浓度一侧),不需要消耗能量(ATP),B符合题意;C、部分载体蛋白(如钠-钾泵)的空间结构和活性会受磷酸化与去磷酸化影响。例如钠-钾泵被磷酸化后构象改变,可转运Na+和K+,C不符合题意;D、载体蛋白每次转运时,都会与被转运的分子或离子结合,结合后自身构象发生改变,进而将物质转运到膜的另一侧,D不符合题意。故答案为:B。【分析】转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。转运蛋白在细胞膜、核膜、细胞器膜中广泛分布。通道蛋白介导协助扩散,运输方向顺浓度梯度,不消耗能量。部分载体蛋白的空间结构和活性与磷酸化、去磷酸化相关。载体蛋白转运时需与物质结合,且每次转运都会发生自身构象改变。9.【答案】B【知识点】酶促反应的原理;酶的特性【解析】【解答】A、活化能是底物从常态到活跃状态的能量差,图中E1(无催化剂)和E2(H+催化)均表示活化能;蔗糖水解的产物是果糖和葡萄糖,因此X表示这两种单糖,A不符合题意;B、H+作为催化剂,降低的活化能是无催化剂时的活化能与有H+时的活化能之差,即E2 - E1,而非E1本身,B符合题意;C、蔗糖酶的催化效率高于H+,能更大程度降低活化能,使(E2 - E1)的值增大(即降低的活化能更多);但由于反应底物(蔗糖)的量是一定的,无论催化剂效率高低,最终产物X(果糖+葡萄糖)的总量不会增多,C不符合题意;D、酶的结构受温度影响,升高温度(超过最适温度)会破坏酶的空间结构,导致酶活性下降,进而降低酶促反应速率,D不符合题意。故答案为:B。【分析】活化能的关键是“常态到活跃态的能量差”,催化剂降低的活化能需通过“无催化剂组 - 有催化剂组”计算;酶与无机催化剂均只能降低活化能、加快反应速率,但不能改变反应的平衡点(即产物总量由底物量决定);温度通过影响酶的空间结构调控酶活性,进而影响反应速率。10.【答案】C【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】A、脂质体表面交联抗体后,抗体可特异性识别靶细胞表面的抗原,使脂质体精准结合靶细胞,实现靶向给药,从而治疗疾病,A不符合题意;B、脂质体是人工膜,其与细胞膜融合递送药物的过程,依赖于生物膜具有一定流动性的结构特点,B不符合题意;C、磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性。由图可知,药物甲位于脂质体内部的水溶液环境中(与磷脂头部相邻),应为水溶性药物;药物乙位于磷脂分子尾部之间的疏水区域,应为脂溶性药物,C符合题意;D、递送的药物若位于脂质体的磷脂双分子层中,可能在细胞膜上发挥作用;若位于脂质体内部,可随脂质体与细胞膜融合后进入细胞内发挥作用,D不符合题意。故答案为:C。【分析】磷脂分子的亲疏水性决定了脂质体中不同性质药物的分布位置(水溶性药物位于亲水区域,脂溶性药物位于疏水区域);脂质体的药物递送依赖生物膜的流动性,通过与细胞膜融合实现药物释放;表面交联抗体可赋予脂质体靶向性,精准作用于靶细胞;药物的作用部位取决于其在脂质体中的分布位置,既可能在细胞膜上,也可能进入细胞内。11.【答案】C【知识点】细胞核的功能【解析】【解答】实验1为“甲假根(含甲细胞核)+乙柄→长甲形帽”,说明帽的形状与假根(含细胞核)相关,但单独该实验无法排除“柄可能影响帽形”的干扰,证据不充分。实验2为“乙假根(含乙细胞核)+甲柄→长乙形帽”,进一步说明帽形随假根(细胞核)的不同而变化,且与柄的来源无关。实验1和实验2形成对照,共同排除了柄的影响,明确证明伞藻“帽”的形状由假根中的细胞核控制,单一实验无法达到此效果,因此需选择两组实验共同证明,ABD不符合题意,C符合题意。故答案为:C。【分析】伞藻“帽”的形状由细胞核控制,需通过对照实验排除其他结构(如柄)的干扰。实验1和实验2均以“假根(含细胞核)”为变量,“柄”为无关变量。两组实验结果均显示帽形与假根(细胞核)一致,与柄无关。单独一组实验无法排除柄的影响,两组实验结合才能充分证明细胞核的控制作用。12.【答案】A【知识点】细胞呼吸原理的应用【解析】【解答】A、栽种庄稼时疏松土壤,可增加土壤透气性,提高土壤中氧气含量,促进根细胞的有氧呼吸。有氧呼吸能为根细胞通过主动运输吸收无机盐(如N、P、K等)提供充足能量,因此该措施利于植物吸收无机盐,A符合题意;B、包扎伤口用“创可贴”的核心目的是保持伤口湿润、防止细菌感染,同时抑制厌氧菌(如破伤风芽孢杆菌,无氧呼吸才能繁殖)的生长繁殖,而非促进伤口处细胞的有氧呼吸,B不符合题意;C、种子储藏前需通过“晒干”降低自由水比例(自由水是细胞代谢的溶剂,含量越高代谢越旺盛),从而降低细胞呼吸速率,延长储藏时间;若采用“烘干”,会导致种子失去结合水,造成细胞死亡,无法萌发,C不符合题意;D、乳酸菌的无氧呼吸产物是乳酸,不产生气体(CO2或酒精)。过保质期的酸奶胀袋,是因为密封环境被破坏后,杂菌(如酵母菌、霉菌等)进入,其有氧或无氧呼吸产生CO2等气体,导致袋内气压升高,D不符合题意。故答案为:A。【分析】疏松土壤通过提高氧气含量促进根的有氧呼吸,为主动运输供能;伤口处理需抑制厌氧菌繁殖,而非促进有氧呼吸;种子储藏的关键是降低自由水(晒干而非烘干),避免细胞死亡;乳酸菌无氧呼吸无气体产生,胀袋源于杂菌代谢。13.【答案】B【知识点】质壁分离和复原【解析】【解答】A、0-60s内,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组的原生质体体积均减小,说明细胞持续失水。细胞失水会导致细胞液浓度逐渐升高,吸水能力应逐渐增强,而非减弱,A不符合题意;B、120s时,蔗糖溶液组的原生质体体积仍在减小,表明细胞仍处于质壁分离过程中。此时细胞仍在失水,说明细胞液浓度小于外界蔗糖溶液浓度,B符合题意;C、乙二醇是小分子物质,可通过细胞膜进入细胞,并非从120s后才开始吸收。在细胞发生质壁分离的同时,乙二醇就已逐渐进入细胞,C不符合题意;D、240s时,蔗糖溶液组细胞可能因长时间失水而死亡。死细胞的细胞膜失去选择透过性,即使置于清水中,也无法发生质壁分离复原,D不符合题意。故答案为:B。【分析】原生质体体积变化可反映细胞失水或吸水情况。细胞失水时,细胞液浓度升高,吸水能力增强;细胞吸水时则相反。蔗糖分子不能进入细胞,乙二醇分子可通过细胞膜进入细胞。质壁分离过程中,若细胞持续失水时间过长,可能因失水过多死亡,死亡细胞无法发生质壁分离复原。判断细胞是否继续失水,可通过细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系确定。14.【答案】C【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;细胞呼吸原理的应用【解析】【解答】A、酵母菌有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质进行(产生丙酮酸和[H]),第二阶段在线粒体基质进行(产生CO2),第三阶段在线粒体内膜进行(产生水)。因此,有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,而非细胞质基质,A不符合题意;B、酵母菌细胞呼吸受温度影响,夏天温度更接近酵母菌的适宜温度,细胞呼吸更旺盛,产生的CO2更多,面包中气泡更多、更蓬松。冬天温度低,酵母菌活性低,CO2产生少,面包蓬松度较差,B不符合题意;C、有氧呼吸中,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)为1;无氧呼吸中,RQ大于1(不消耗O2但释放CO2)。发酵初期RQ接近1,说明酵母菌主要进行有氧呼吸,而有氧呼吸能产生大量ATP,满足其快速增殖的能量需求,C符合题意;D、酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和CO2,不会产生乳酸。若面包发酸,可能是其他微生物(如乳酸菌)繁殖产生乳酸导致,与酵母菌无关,D不符合题意。故答案为:C。【分析】酵母菌是兼性厌氧生物,可进行有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸产生CO2和水,RQ=1,产生ATP多;无氧呼吸产生酒精和CO2,RQ>1,产生ATP少。酵母菌细胞呼吸速率受温度影响,适宜温度下呼吸旺盛,CO2产生多,面包更蓬松。酵母菌有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,无氧呼吸不产生乳酸。15.【答案】D【知识点】探究影响酶活性的因素;质壁分离和复原;探究酵母菌的呼吸方式【解析】【解答】A、“探究pH对酶活性的影响”实验中,自变量是pH,温度属于无关变量。无关变量需保持“等量且适宜”,否则会干扰实验结果(如温度过高或过低会直接影响酶活性),因此必须严格控制,A不符合题意;B、“探究酵母菌细胞的呼吸方式”实验采用对比实验法,有氧和无氧两种条件均为实验组,通过两组结果的对比得出酵母菌的呼吸方式,不存在单独的对照组,B不符合题意;C、预实验的目的是为正式实验摸索适宜的实验条件(如底物浓度、酶浓度、温度范围等),检验实验设计的科学性和可行性,避免正式实验因条件不当造成浪费,而非“避免实验偶然性、排除干扰因素”,C不符合题意;D、“探究植物细胞吸水和失水”实验中,同一洋葱鳞片叶外表皮细胞在“质壁分离前(正常状态)→质壁分离时(失水状态)→质壁分离复原时(吸水状态)”形成自身前后对照,无需设置额外对照组,D符合题意。故答案为:D。【分析】无关变量的控制是实验设计的关键,需遵循“单一变量原则”,确保只有自变量影响实验结果;对比实验中各组均为实验组,通过相互对比得出结论,与设置“实验组+对照组”的对照实验不同;预实验侧重“摸索条件、检验可行性”,正式实验中重复实验才是为了避免偶然性;自身前后对照是指同一实验对象在不同处理阶段的状态对比,简化实验设计。16.【答案】B【知识点】ATP的作用与意义;有氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、NADH是还原型辅酶I,在有氧呼吸中,它既携带电子和能量(作为能量载体),又能在电子传递过程中提供电子(作为还原剂),参与后续反应,A不符合题意;B、H+顺浓度梯度从B侧面向A侧面运输,顺浓度梯度运输为放能过程,而非吸能过程。该过程释放的能量驱动ATP合成酶运作,催化ATP合成,B符合题意;C、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,该阶段进行电子传递并伴随大量能量释放,是有氧呼吸释放能量最多的阶段,与题干描述的电子传递过程一致,C不符合题意;D、蓝细菌是原核生物,无线粒体,但能进行有氧呼吸。推测其细胞膜或光合片层膜上存在类似题干中的电子传递膜结构,以完成有氧呼吸第三阶段,D不符合题意。故答案为:B。【分析】NADH是还原型辅酶I,兼具能量载体和还原剂的作用。有氧呼吸电子传递过程发生在线粒体内膜,是释放能量最多的阶段。H+顺浓度梯度跨膜运输为放能过程,可驱动ATP合成。蓝细菌无线粒体,能进行有氧呼吸,推测其有类似的电子传递膜结构。17.【答案】(1)内质网;高尔基体;胞吞;具有一定流动性(2)增加(3)抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,将会减少PCSK9的数量,进而引起LDL受体增加,因而缓解高脂血症的症状【知识点】细胞膜的结构特点;细胞器之间的协调配合【解析】【解答】(1)PCSK9是分泌蛋白,合成始于核糖体(合成多肽链),随后进入内质网(加工、折叠),再经高尔基体(进一步加工、包装),最终分泌到细胞外。因此涉及的细胞器除核糖体外,还有内质网、高尔基体。PCSK9是大分子蛋白质,通过胞吞作用进入细胞;胞吞依赖细胞膜的形态变化,体现细胞膜具有一定流动性的结构特点。(2)据图可知,PCSK9与细胞表面的LDL受体结合后,会一同被运至溶酶体降解,导致细胞表面LDL受体减少。LDL受体减少会使血液中低密度脂蛋白(LDL)无法被有效摄取,LDL水平升高,进而增加高脂血症及心血管疾病的风险。因此PCSK9会增加患心血管疾病的风险。(3)抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,可减少PCSK9的合成与分泌;PCSK9减少后,LDL受体降解减少,细胞表面LDL受体数量增多,能更多摄取血液中的LDL,从而降低LDL水平,缓解高脂血症。因此思路可为抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,减少PCSK9数量,增加LDL受体,降低血液中LDL水平。【分析】PCSK9是肝脏细胞合成的分泌蛋白,合成分泌需核糖体、内质网、高尔基体参与。PCSK9通过胞吞进入细胞,体现细胞膜的流动性。PCSK9与LDL受体结合后共同降解,导致细胞表面LDL受体减少,血液中LDL水平升高,增加心血管疾病风险。治疗高脂血症可从减少PCSK9合成、阻止其与LDL受体结合等角度设计方案。(1)PCSK9是一种由肝脏细胞合成并分泌的蛋白质,肝脏细胞合成并分泌PCSK9的过程中涉及到的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等。PCSK9进入细胞的方式是胞吞,该过程体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点。(2)据图分析,PCSK9与LDL受体结合后,被送到溶酶体中一起降解,导致细胞表面LDL受体减少,使血液中LDL的水平过高,增加患心血管疾病的风险。(3)据图分析可得出治疗高脂血症的思路:抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,将会减少PCSK9的数量,进而引起LDL受体增加,因而缓解高脂血症的症状。18.【答案】(1)0.5mL蒸馏水;红粒小麦;缩短(2)使β -淀粉酶失活;深于;α-【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】(1)实验遵循单一变量原则,红粒管和白粒管均加入0.5mL提取液,对照管需排除提取液中其他成分干扰,故步骤①中C应为0.5mL蒸馏水。淀粉遇碘变蓝,“+”越多说明剩余淀粉越多,淀粉酶活性越低。红粒管显色为“+++”,白粒管为“+”,表明红粒管剩余淀粉更多,因此淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦。若淀粉溶液浓度减小,为保持剩余淀粉量不变(显色结果不变),需缩短淀粉酶催化淀粉水解的时间,故保温时间应适当缩短。(2)实验目的是区分两种淀粉酶的作用,一组需排除β淀粉酶干扰(保留α淀粉酶活性),故X处理为使β淀粉酶失活(如高温处理,β淀粉酶对热敏感)。实验结果分析:若Ⅰ组(α-淀粉酶失活,仅β-淀粉酶起作用)两管显色无差异,说明两种小麦的β-淀粉酶活性无显著差异。Ⅱ组(β-淀粉酶失活,仅α-淀粉酶起作用)中,红粒管颜色显著深于白粒管,说明红粒小麦的α-淀粉酶活性更低,剩余淀粉更多。综合可知,α-淀粉酶活性是导致两种小麦穗发芽率差异的主要原因。【分析】实验设计需遵循单一变量和对照原则,通过碘液显色判断剩余淀粉量,间接反映淀粉酶活性。淀粉浓度降低时,可通过缩短保温时间维持显色结果稳定。探究两种淀粉酶的作用时,需分别使其中一种酶失活,对比两组实验结果,确定关键酶的种类。红粒小麦淀粉酶活性低于白粒小麦,其穗发芽率低可能与淀粉酶活性相关。(1)在步骤①中,红粒管和白粒管中加入的提取液(去淀粉)是取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成的,据此可推知:对照管加入的C是0.5mL蒸馏水。淀粉遇碘变蓝,淀粉越多,蓝色越深。提取液中含有淀粉酶,淀粉酶催化淀粉水解。显色结果显示:红粒管中的蓝色比白粒管中的深,说明红粒管中剩余的淀粉比白粒管中的多,进而推知淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当缩短。(2)本实验是进一步探究α -淀粉酶和β -淀粉酶的活性在穗发芽率差异中的作用,据图分析可知,本实验分为两组,一组是使红粒管和白粒管中的相应提取液中的α -淀粉酶失活,另一组是使红粒管和白粒管中的相应提取液中的β -淀粉酶失活,因此X处理是使β -淀粉酶失活。Ⅰ中α -淀粉酶失活、β -淀粉酶有活性;Ⅱ中β -淀粉酶失活、α-淀粉酶有活性。结合对(1)的分析,若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α- 淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。19.【答案】(1)信号(2)H+浓度差形成的势能;细胞通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要(3)协助扩散(被动运输);增大;细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同【知识点】细胞膜的功能;被动运输;主动运输【解析】【解答】(1)盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与蛋白激酶SOS2结合,启动后续信号传导过程,因此PA在此过程中作为信号分子发挥调节作用。(2)由图可知,SOS1转运Na+时,伴随H+顺浓度梯度进入细胞,推测Na+主动运输的能量来源于H+浓度差形成的势能(属于协同运输,利用离子梯度势能供能)。主动运输的意义在于:细胞能通过该方式选择性吸收所需物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质(如过量Na+),从而维持细胞内环境稳态,保证细胞和个体生命活动的正常进行。(3)盐胁迫下,周围环境Na+浓度高于细胞内,且通过转运蛋白HKT1顺浓度梯度进入细胞,无需消耗能量,因此运输方式为协助扩散(被动运输)。磷酸化的SCaBP8减缓对AKT1的抑制作用,使AKT1能更高效地转运K+进入细胞,导致细胞中K+浓度增大。细胞膜对无机盐离子的选择透过性,从结构上看,是因为细胞膜上转运无机盐离子的载体蛋白(或转运蛋白)的种类和数量不同,只能特异性转运特定离子。【分析】物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输。被动运输分为自由扩散和协助扩散两类。物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。(1)根据图示信息可知,盐胁迫出现后,细胞膜上的磷脂分子PA可以在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,因此在SOS信号转导途径中细胞膜上的磷脂分子作为信号分子起作用。(2)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,转运蛋白SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。(3)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大,Na+/K+比值减小。从结构方面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。20.【答案】(1)ATP;NADPH;CO2(2)无法确定;没有两个品种夜晚的呼吸速率信息(3)酶的活性;生物膜【知识点】探究影响酶活性的因素;影响光合作用的环境因素;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】(1)8:30-10:30光照强度增加,光合色素吸收光能增多,光反应增强,产生更多ATP和NADPH,为暗反应提供能量和还原剂,推动光合作用加快,净光合速率上升。11:30时温度较高,植物为减少蒸腾作用失水,部分气孔关闭,导致光合作用暗反应所需的CO2供应不足,净光合速率明显下降。(2)判断结果是无法确定。有机物积累量是24小时内净光合速率的总和,净光合速率=总光合速率-呼吸速率。图中仅提供白天(8:30-15:30左右)的净光合速率数据,未给出两种荔枝夜晚的呼吸速率(夜间仅进行呼吸作用消耗有机物),无法计算一整天的有机物积累量,故无法比较二者关系。(3)低温能抑制酶的活性(此处为多酚氧化酶),减缓多酚氧化反应,从而降低荔枝果皮褐变速率。正常生长的荔枝细胞具有完整的生物膜系统,可将多酚氧化酶与酚类底物分隔在不同细胞结构中(如酶在细胞质基质,底物在液泡),二者无法接触,避免褐变反应发生。【分析】光照强度影响光反应产生ATP和NADPH的量,进而影响光合速率。高温下气孔关闭导致CO2不足,是净光合速率下降的常见原因。有机物积累量需结合昼夜净光合速率,夜间呼吸消耗不可忽略。低温通过抑制酶活性减缓褐变,生物膜系统通过分隔酶与底物避免褐变。(1)绿叶中的光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,分析题图可知8:30~10:30两种荔枝净光合速率均快速上升,因为在8:30~10:30随着光照强度增加,叶绿体的类囊体薄膜上的色素所吸收的光增多,光反应速率加快,从而产生更多的ATP、NADPH,推动整个光合作用过程更快进行。在11:30时净光合速率都明显下降,可能的原因是温度过高,为降低蒸腾作用,植物叶片上部分气孔关闭,导致光合作用所需的CO2不足。(2)在13:30-16:30间,由于光照强度减弱,温度降低等因素,尽管叶肉细胞间的CO2浓度增加,也会导致光合速率下降。因为图中只给出了白天(8:30 - 15:30 左右)的净光合速率,而有机物的积累量是一天24小时净光合速率的总和,夜间荔枝会进行呼吸作用消耗有机物,题中没有夜间呼吸作用等相关数据,所以无法确定糯米糍与妃子笑一整天有机物的积累量关系。(3)低温有利于减缓荔枝果皮褐变,是因为低温能抑制多酚氧化酶的活性,从而减少多酚的氧化,延缓褐变。 正常生长的荔枝不发生褐变,是因为细胞内具有完整的生物膜系统,使多酚氧化酶与酚类底物分别储存在细胞的不同结构中而不能相遇,避免了酶促反应的发生。21.【答案】(1)无水乙醇;类囊体薄膜(2)单位时间内单位叶面积CO2的吸收量;气孔部分关闭、叶肉细胞活性下降(3)在不影响玉米产量的同时,能使大豆获得更充分的光照,利于其光合作用的进行,提高大豆产量【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验;影响光合作用的环境因素;光合作用和呼吸作用的区别与联系;光合作用原理的应用;光合作用综合【解析】【解答】(1)绿叶中的光合色素(包括叶绿素a、叶绿素b等)均为脂溶性物质,而无水乙醇是常用的有机溶剂,能充分溶解这些色素,且对色素的稳定性影响较小,因此成为提取叶片色素的首选试剂。若无水乙醇短缺,也可使用丙酮等有机溶剂替代,但丙酮挥发性较强,实验操作需更谨慎。类囊体薄膜是光反应的核心场所,其上分布着光合色素分子、光系统(PSⅠ、PSⅡ)、电子传递链和ATP合成酶等关键结构。光照过强时,会导致类囊体薄膜上的光合色素被破坏、光系统结构受损,进而影响光能的吸收、传递和转化,最终导致光反应产生的ATP和NADPH减少,光合作用速率下降。(2)①表中净光合速率的单位为“μmolCO2·m-2·s- ”,该单位直接对应“单位时间(s)、单位叶面积(m2)的CO2吸收量(μmol)”。此外,净光合速率还可通过“单位时间单位叶面积的O2释放量”或“有机物积累量”表示,但本实验数据单位明确指向CO2吸收量,因此以此为测量指标。②气孔是CO2进入叶片的主要通道,若气孔部分关闭,会导致CO2供应不足,表现为气孔导度下降、胞间CO2浓度降低,进而限制暗反应,使净光合速率下降。T1处理中,气孔导度(0.32)较CK(0.45)下降,胞间CO2浓度(237)也低于CK(243),符合气孔部分关闭的特征。叶肉细胞是光合作用的主要场所,若其活性下降(如暗反应相关酶活性降低),会导致CO2利用效率下降。此时即使气孔导度下降,但CO2消耗减少,会使胞间CO2浓度积累升高。T2处理中,气孔导度(0.27)下降,但胞间CO2浓度(252)高于CK(243),说明CO2供应并非限制因素,而是叶肉细胞利用CO2的能力下降,即叶肉细胞活性降低。(3)紧凑型玉米的品种优势:紧凑型玉米的株型紧凑,叶片上冲,冠层通风透光性好,相比平展型玉米,其叶片对下方大豆的遮荫面积显著减少。在玉米大豆带状复合种植中,玉米为高位作物,大豆为低位作物,若玉米遮荫过强,会导致大豆光照不足,抑制大豆光合作用。选择紧凑型玉米,可在保证自身种植密度(不影响玉米产量)的前提下,为大豆提供更充足的光照,满足大豆光合作用对光能的需求,从而提高大豆产量,实现“玉米不减产,多收一季豆”的目标。同时,紧凑株型还能提高田间整体通风性,降低病虫害发生概率,进一步促进两种作物的协同生长。【分析】(1)光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。(2)绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。由于色素存在于细胞内,需要先破碎细胞才能释放出色素。绿叶中的色素不只有一种,它们都能溶解在层析液中,但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。这样,绿叶中的色素就会随着层析液在滤纸上的扩散而分开。(1)绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以欲测定大豆叶片的叶绿素含量,可用无水乙醇提取叶片中的色素。 光反应的场所是类囊体薄膜,光照过强会导致幼苗光反应系统受损,破坏类囊体薄膜,从而使捕获光能的能力下降。(2)表中显示净光合速率的单位是μmolCO2·m-2·s-1,故本实验中净光合速率的测量指标是单位时间、单位面积的CO2吸收量。蒸腾作用的意义有降低叶面温度、促进水分的吸收和运输、促进植物体内矿质元素的运输等。分析题干和表格可知,T1处理下与对照组比较,净光合速率降低,气孔导度和胞间CO2浓度也降低,由此可知,T1处理下大豆的净光合速率降低主要因素是气孔部分关闭。T2处理下与对照组比较,净光合速率降低,气孔导度下降,胞间CO2浓度较高,由此可知,T2处理下大豆的净光合速率降低主要因素是叶肉细胞活性下降。(3)图中显示紧凑型的玉米品种种植,可以减少荫蔽面积,有利于提高光能利用率,所以选择紧凑型玉米品种的原因是在不影响玉米产量的同时,能使大豆获得更充分的光照,利于其光合作用的进行,提高大豆产量。1 / 1广东省惠州市惠东县2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题1.(2025高三上·惠东月考)细胞学说的建立过程是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程。下列相关叙述正确的是( )A.施莱登和施旺提出“细胞是所有生物结构和功能的基本单位”B.魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”C.细胞学说揭示了生物界的统一性和多样性D.细胞学说认为一切生物都由细胞发育而来【答案】B【知识点】细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、施莱登和施旺提出的细胞学说核心是“细胞是动植物结构和功能的基本单位”,并未涵盖所有生物(如当时未发现的原核生物、无细胞结构的病毒),A不符合题意;B、魏尔肖在总结前人研究成果的基础上,修正了细胞学说中关于细胞来源的观点,明确提出“细胞通过分裂产生新细胞”,完善了细胞学说,B符合题意;C、细胞学说揭示了生物界的统一性(动植物均由细胞构成,细胞是生命活动的基本单位),但未体现生物界的多样性(如不同生物细胞的形态、功能差异,原核与真核细胞的区别等),C不符合题意;D、细胞学说认为“一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”,并非针对所有生物(如病毒无细胞结构,不由细胞发育而来),D不符合题意。故答案为:B。【分析】细胞学说的建立是多位科学家共同努力的结果,施莱登和施旺奠定了基础,魏尔肖进行了关键修正;其核心观点聚焦于动植物的细胞构成,未涉及原核生物、病毒等;科学意义在于揭示了动植物的统一性,为生物学研究提供了统一的理论基础。2.(2025高三上·惠东月考)细胞内元素、化合物的含量和比例处在不断变化之中,但又保持相对稳定,以保证细胞生命活动的正常进行,下列有关叙述错误的是( )A.人体缺乏Na+会导致肌肉酸痛、无力等B.耐寒、抗旱的植物细胞内结合水/自由水的值较高C.人体细胞外液渗透压的大小主要来源于Na+、Cl-D.等量的脂肪比糖类能量多,所以脂肪是生物体内主要的储能、供能物质【答案】D【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;无机盐的主要存在形式和作用;内环境的理化特性;脂质的种类及其功能【解析】【解答】A、Na+在人体内参与神经冲动的产生和肌肉收缩过程。当人体缺乏Na+时,神经信号传递和肌肉收缩功能会受影响,进而导致肌肉酸痛、无力等症状,A不符合题意;B、结合水与自由水的比例影响细胞代谢和抗逆性。结合水比例越高,细胞代谢越缓慢,但抗逆性(如耐寒、抗旱能力)越强。因此耐寒、抗旱的植物细胞内结合水/自由水的值较高,B不符合题意;C、人体细胞外液(如血浆)的渗透压主要由离子维持,其中Na+和Cl-的含量占细胞外液总离子浓度的90%以上,是维持细胞外液渗透压的主要离子,C不符合题意;D、等量的脂肪氧化分解释放的能量确实比糖类多,因此脂肪是生物体内主要的储能物质。但生物体内的主要供能物质是糖类,糖类能快速氧化分解为细胞供能,而脂肪分解速度慢,通常在糖类不足时才作为备用能源,D符合题意。故答案为:D。【分析】细胞内元素与化合物的核心是“功能与特性匹配”,需明确关键物质的功能及比例对细胞的影响。首先,Na+参与神经和肌肉功能,缺乏会导致生理功能异常;其次,结合水与自由水的比例决定细胞抗逆性与代谢速率,抗逆性强的细胞结合水比例更高;再者,细胞外液渗透压依赖Na+和Cl-维持,这是内环境稳态的重要指标;最后,脂肪与糖类的功能有分工,脂肪侧重储能,糖类侧重供能,不能因能量密度高就混淆二者的主要功能。3.(2025高三上·惠东月考)海参是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,还富含钙、磷、铁、镁、碘、硒等,具有防止动脉硬化,提高人体免疫能力等功效。相关叙述正确的是( )A.钙、镁、铁、硒是组成海参细胞的大量元素,多以离子形式存在B.蛋白质是生命活动的主要承担者,海参体内不同细胞中所含蛋白质完全不同C.海参细胞中某些糖蛋白和糖脂可参与细胞与细胞之间的分子识别和信号传导D.海参中的维生素 D 属于胆固醇,能促进人体对钙、磷的吸收【答案】C【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;细胞膜的功能;脂质的种类及其功能;组成细胞的元素和化合物【解析】【解答】A、组成细胞的大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Se等。因此钙、镁是大量元素,铁、硒是微量元素,并非均为大量元素,A不符合题意;B、蛋白质是生命活动的主要承担者,海参体内不同细胞因基因选择性表达,所含蛋白质存在差异,但并非完全不同。例如,所有细胞都需要呼吸酶参与呼吸作用,这类维持基本生命活动的蛋白质在不同细胞中普遍存在,B不符合题意;C、海参细胞膜表面的糖蛋白(蛋白质与糖类结合)和糖脂(脂质与糖类结合),可作为细胞识别的“信号分子”或“受体”,参与细胞与细胞之间的分子识别和信号传导,C符合题意;D、维生素D和胆固醇都属于固醇类物质,维生素D由胆固醇转化而来,但二者是不同的物质。维生素D的功能是促进人体肠道对钙、磷的吸收,并非胆固醇的功能,D不符合题意。故答案为:C。【分析】需明确大量元素与微量元素的划分。细胞间蛋白质的差异源于基因选择性表达,但存在共有的“管家蛋白”(如呼吸酶)。细胞膜表面的糖蛋白和糖脂是细胞交流的关键结构,负责识别与信号传递。4.(2025高三上·惠东月考)缝隙连接广泛地存在于动物细胞间,在此连接处细胞间隙很窄(仅为2~3nm),相邻两细胞的细胞膜之间形成连接小体(由6个跨膜蛋白亚单位环状排列构成),中央有直径约1.0~1.4nm的小管,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,以及传递化学信息和协调细胞功能等。下列说法正确的是( )A.缝隙连接和胞间连丝是细胞间的同一类信息交流方式B.通过小管的信息分子与细胞膜上的受体结合后才能发挥作用C.两个相邻细胞可以通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质D.细胞之间只能通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流【答案】A【知识点】细胞膜的功能【解析】【解答】A、缝隙连接是动物细胞间的连接方式,胞间连丝是植物细胞间的连接方式,二者均能通过通道实现细胞间的物质交换和信息传递,属于同一类(细胞通道型)信息交流方式,A符合题意;B、根据题干,缝隙连接的小管可直接供离子和小分子物质交换、传递化学信息,这些物质无需通过细胞膜上的受体结合,可直接进入相邻细胞发挥作用,B不符合题意;C、小管直径仅1.0~1.4nm,而蛋白质属于大分子物质(直径远大于该数值),无法通过该通道,因此不能通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质,C不符合题意;D、细胞间的信息交流方式包括三种:①通过细胞膜接触(如精卵结合);②通过细胞通道(如缝隙连接、胞间连丝);③通过体液运输(如激素调节),并非只能通过前两种方式,D不符合题意。故答案为:A。【分析】细胞间信息交流的三种方式需明确区分,其中缝隙连接与植物细胞的胞间连丝均属于“细胞通道型”,无需信号分子与受体结合,可直接传递小分子物质和信息;缝隙连接的通道直径决定了其只能通过离子、小分子,无法通过蛋白质等大分子。5.(2025高三上·惠东月考)“NDM1超级耐药菌”并不是一种细菌,而是指一类细菌,这类新型细菌对几乎所有抗生素都具有抗药性,病死率很高,下列有关“NDM1超级耐药菌”的叙述错误的是( )A.“NDM1超级耐药菌”具有与真核细胞相似的细胞膜、细胞质B.“NDM1超级耐药菌”与人体细胞相比,在结构上的主要区别是没有染色体C.从生命系统的结构层次来看,“NDM1超级耐药菌”既是细胞层次也是个体层次D.“NDM1超级耐药菌”的生命活动离不开细胞【答案】B【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞是生物体的结构和功能单位【解析】【解答】A、“NDM1超级耐药菌”属于原核生物(细菌类),其细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,细胞质中含有核糖体等结构,与真核细胞的细胞膜、细胞质具有相似性,A不符合题意;B、“NDM1超级耐药菌”(原核生物)与人体细胞(真核生物)在结构上的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,而非“没有染色体”(原核生物无染色体,但这是次要区别,核心区别是细胞核结构),B符合题意;C、“NDM1超级耐药菌”为单细胞细菌,单个细胞即可完成代谢、繁殖等生命活动,因此在生命系统的结构层次中,既是细胞层次,也是个体层次,C不符合题意;D、细胞是生命活动的基本单位,“NDM1超级耐药菌”的代谢、繁殖等所有生命活动都必须通过细胞来完成,离不开细胞,D不符合题意。故答案为:D。【分析】原核生物与真核生物的核心区别是“有无核膜包被的细胞核”,而非染色体的有无;原核细胞的细胞膜、细胞质与真核细胞具有结构共性;单细胞生物同时属于细胞层次和个体层次;细胞是所有生物(包括原核生物)生命活动的基本单位。6.(2025高三上·惠东月考)水绵能够在淡水环境中高效生长和繁殖,下图中①~⑤表示其不同的细胞结构。下列叙述错误的是( )A.①对细胞起支持和保护作用B.④呈螺旋带状,有利于适应水中低光照环境C.②③④的膜共同参与构成水绵细胞的生物膜系统D.⑤中的细胞骨架是由纤维素组成的网架结构【答案】D【知识点】细胞的生物膜系统;细胞骨架;细胞壁【解析】【解答】A、图中①为细胞壁。植物细胞壁的主要功能是对细胞起支持和保护作用,维持细胞的正常形态,A不符合题意;B、④是水绵的叶绿体,其形态呈螺旋带状。这种结构能增大叶绿体的受光面积,使水绵在淡水环境的低光照条件下,更充分地吸收光能用于光合作用,有利于适应环境,B不符合题意;C、生物膜系统由细胞内的细胞膜、核膜和细胞器膜共同构成。②是细胞膜,③是细胞核(含核膜),④是叶绿体(含叶绿体膜),三者的膜均属于生物膜系统的组成部分,共同参与构成水绵细胞的生物膜系统,C不符合题意;D、⑤是细胞质,细胞质中的细胞骨架是由蛋白质纤维(如微管、微丝等)组成的网架结构。纤维素是植物细胞壁的主要成分,并非细胞骨架的组成物质,D符合题意。故答案为:D。【分析】水绵细胞中,细胞壁起支持和保护作用。螺旋带状叶绿体是水绵适应低光照环境的结构特点,可增大受光面积。生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜构成,水绵细胞的细胞膜、核膜、叶绿体膜均属于生物膜系统。细胞骨架位于细胞质中,由蛋白质纤维组成。纤维素是植物细胞壁的主要成分,不是细胞骨架的组成物质。7.(2025高三上·惠东月考)武都油橄榄是中国国家地理标志产品,其产量高、含油率高、营养丰富、脂肪酸含量高,具有良好的营养和保健功能,被誉为“液体黄金”和“植物油皇后”。下列叙述正确的是( )A.武都油橄榄种子播种时应当浅播,与其脂肪含量较高有关B.武都油橄榄种子萌发过程中有机物含量减少,有机物种类不变C.武都油橄榄含有丰富的饱和脂肪酸,所以在室温下通常呈液态D.苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶时,在高倍镜下可观察到紫色的脂肪颗粒【答案】A【知识点】脂质的种类及其功能;检测脂肪的实验【解析】【解答】A、油橄榄种子脂肪含量高,脂肪中C、H比例高,氧化分解时消耗的氧气更多。浅播可保证种子萌发时获得充足氧气,满足脂肪氧化分解的需求,因此播种时应浅播,A符合题意;B、种子萌发过程中,细胞呼吸消耗有机物(如脂肪、淀粉),导致有机物总量减少;同时细胞代谢会产生多种中间产物(如丙酮酸、氨基酸),且会合成新的有机物(如蛋白质、核酸),因此有机物种类会增加,B不符合题意;C、脂肪的状态由脂肪酸饱和度决定:饱和脂肪酸含量高的脂肪(如动物脂肪)室温下呈固态,不饱和脂肪酸含量高的脂肪(如植物油脂)室温下呈液态。油橄榄油脂室温下为液态,说明其不饱和脂肪酸含量高,而非饱和脂肪酸,C不符合题意;D、苏丹Ⅲ染液与脂肪反应呈橘黄色,双缩脲试剂与蛋白质反应才呈紫色。因此,用苏丹Ⅲ染液处理油橄榄子叶,高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,D不符合题意。故答案为:A。【分析】脂肪的C、H比例高,氧化分解需更多氧气,决定了含脂量高的种子需浅播;种子萌发时,有机物总量因呼吸消耗减少,但代谢过程会产生新物质,导致种类增加;脂肪状态与脂肪酸饱和度直接相关,植物油脂多为不饱和脂肪酸,故呈液态;脂肪的鉴定需区分苏丹Ⅲ(橘黄色)与双缩脲试剂(紫色)的作用对象。8.(2025高三上·惠东月考)小分子溶质或者离子通过载体蛋白或通道蛋白进行跨膜运输的过程如下图所示。下列叙述中错误的是( )A.载体蛋白和通道蛋白都属于转运蛋白,在细胞膜、核膜和细胞器膜中广泛分布B.通道蛋白介导的物质运输方向是逆浓度梯度,且需要消耗能量C.有些载体蛋白空间结构和活性的变化与其磷酸化和去磷酸化有关D.载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变,分子或离子通过时需与其结合【答案】B【知识点】被动运输;主动运输【解析】【解答】A、载体蛋白和通道蛋白都属于转运蛋白。它们在细胞膜、核膜(如核孔周围膜结构)和细胞器膜(如线粒体膜、叶绿体膜)中广泛分布,协助物质跨膜运输,A不符合题意;B、通道蛋白介导的物质运输为协助扩散,运输方向是顺浓度梯度(从高浓度一侧到低浓度一侧),不需要消耗能量(ATP),B符合题意;C、部分载体蛋白(如钠-钾泵)的空间结构和活性会受磷酸化与去磷酸化影响。例如钠-钾泵被磷酸化后构象改变,可转运Na+和K+,C不符合题意;D、载体蛋白每次转运时,都会与被转运的分子或离子结合,结合后自身构象发生改变,进而将物质转运到膜的另一侧,D不符合题意。故答案为:B。【分析】转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。转运蛋白在细胞膜、核膜、细胞器膜中广泛分布。通道蛋白介导协助扩散,运输方向顺浓度梯度,不消耗能量。部分载体蛋白的空间结构和活性与磷酸化、去磷酸化相关。载体蛋白转运时需与物质结合,且每次转运都会发生自身构象改变。9.(2025高三上·惠东月考)反应底物从常态转变为活跃状态所需的能量称为活化能。如图为一定量的蔗糖水解反应能量变化的示意图,已知H+能催化蔗糖水解。下列分析不正确的是( )A.E1和E2表示活化能,X表示果糖和葡萄糖B.H+降低的化学反应活化能的值等于E1C.蔗糖酶使(E2-E1)的值增大,但反应结束后X不会增多D.升高温度可通过改变酶的结构而影响酶促反应速率【答案】B【知识点】酶促反应的原理;酶的特性【解析】【解答】A、活化能是底物从常态到活跃状态的能量差,图中E1(无催化剂)和E2(H+催化)均表示活化能;蔗糖水解的产物是果糖和葡萄糖,因此X表示这两种单糖,A不符合题意;B、H+作为催化剂,降低的活化能是无催化剂时的活化能与有H+时的活化能之差,即E2 - E1,而非E1本身,B符合题意;C、蔗糖酶的催化效率高于H+,能更大程度降低活化能,使(E2 - E1)的值增大(即降低的活化能更多);但由于反应底物(蔗糖)的量是一定的,无论催化剂效率高低,最终产物X(果糖+葡萄糖)的总量不会增多,C不符合题意;D、酶的结构受温度影响,升高温度(超过最适温度)会破坏酶的空间结构,导致酶活性下降,进而降低酶促反应速率,D不符合题意。故答案为:B。【分析】活化能的关键是“常态到活跃态的能量差”,催化剂降低的活化能需通过“无催化剂组 - 有催化剂组”计算;酶与无机催化剂均只能降低活化能、加快反应速率,但不能改变反应的平衡点(即产物总量由底物量决定);温度通过影响酶的空间结构调控酶活性,进而影响反应速率。10.(2025高三上·惠东月考)脂质体是由磷脂分子构成的人工膜,常用于药物的递送,如图所示,下列叙述错误的是( )A.脂质体表面交联抗体,能靶向给药治疗疾病B.脂质体递送药物过程依赖于生物膜的流动性C.药物甲为脂溶性药物,药物乙为水溶性药物D.递送的药物可能在细胞膜上或细胞内起作用【答案】C【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】A、脂质体表面交联抗体后,抗体可特异性识别靶细胞表面的抗原,使脂质体精准结合靶细胞,实现靶向给药,从而治疗疾病,A不符合题意;B、脂质体是人工膜,其与细胞膜融合递送药物的过程,依赖于生物膜具有一定流动性的结构特点,B不符合题意;C、磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性。由图可知,药物甲位于脂质体内部的水溶液环境中(与磷脂头部相邻),应为水溶性药物;药物乙位于磷脂分子尾部之间的疏水区域,应为脂溶性药物,C符合题意;D、递送的药物若位于脂质体的磷脂双分子层中,可能在细胞膜上发挥作用;若位于脂质体内部,可随脂质体与细胞膜融合后进入细胞内发挥作用,D不符合题意。故答案为:C。【分析】磷脂分子的亲疏水性决定了脂质体中不同性质药物的分布位置(水溶性药物位于亲水区域,脂溶性药物位于疏水区域);脂质体的药物递送依赖生物膜的流动性,通过与细胞膜融合实现药物释放;表面交联抗体可赋予脂质体靶向性,精准作用于靶细胞;药物的作用部位取决于其在脂质体中的分布位置,既可能在细胞膜上,也可能进入细胞内。11.(2025高三上·惠东月考)伞藻是一种单细胞藻类,由“帽”、柄和假根三部分组成,细胞核位于假根内。科学家用伞形帽伞藻(甲)和菊花形帽伞藻(乙)进行嫁接和核移植实验(如图)。能证明伞藻“帽”的形状由细胞核控制的一组实验是( )A.实验1 B.实验2C.实验1和实验2 D.实验1或实验2【答案】C【知识点】细胞核的功能【解析】【解答】实验1为“甲假根(含甲细胞核)+乙柄→长甲形帽”,说明帽的形状与假根(含细胞核)相关,但单独该实验无法排除“柄可能影响帽形”的干扰,证据不充分。实验2为“乙假根(含乙细胞核)+甲柄→长乙形帽”,进一步说明帽形随假根(细胞核)的不同而变化,且与柄的来源无关。实验1和实验2形成对照,共同排除了柄的影响,明确证明伞藻“帽”的形状由假根中的细胞核控制,单一实验无法达到此效果,因此需选择两组实验共同证明,ABD不符合题意,C符合题意。故答案为:C。【分析】伞藻“帽”的形状由细胞核控制,需通过对照实验排除其他结构(如柄)的干扰。实验1和实验2均以“假根(含细胞核)”为变量,“柄”为无关变量。两组实验结果均显示帽形与假根(细胞核)一致,与柄无关。单独一组实验无法排除柄的影响,两组实验结合才能充分证明细胞核的控制作用。12.(2025高三上·惠东月考)下列关于细胞呼吸原理应用叙述正确的是( )A.栽种庄稼时疏松土壤的目的是促进根的有氧呼吸,利于吸收无机盐B.包扎伤口用“创可贴”的目的是促进伤口处细胞的有氧呼吸C.种子储藏前通过烘干降低自由水比例,从而降低细胞呼吸速率D.过了保质期的酸奶胀袋的原因是乳酸菌无氧呼吸产生气体【答案】A【知识点】细胞呼吸原理的应用【解析】【解答】A、栽种庄稼时疏松土壤,可增加土壤透气性,提高土壤中氧气含量,促进根细胞的有氧呼吸。有氧呼吸能为根细胞通过主动运输吸收无机盐(如N、P、K等)提供充足能量,因此该措施利于植物吸收无机盐,A符合题意;B、包扎伤口用“创可贴”的核心目的是保持伤口湿润、防止细菌感染,同时抑制厌氧菌(如破伤风芽孢杆菌,无氧呼吸才能繁殖)的生长繁殖,而非促进伤口处细胞的有氧呼吸,B不符合题意;C、种子储藏前需通过“晒干”降低自由水比例(自由水是细胞代谢的溶剂,含量越高代谢越旺盛),从而降低细胞呼吸速率,延长储藏时间;若采用“烘干”,会导致种子失去结合水,造成细胞死亡,无法萌发,C不符合题意;D、乳酸菌的无氧呼吸产物是乳酸,不产生气体(CO2或酒精)。过保质期的酸奶胀袋,是因为密封环境被破坏后,杂菌(如酵母菌、霉菌等)进入,其有氧或无氧呼吸产生CO2等气体,导致袋内气压升高,D不符合题意。故答案为:A。【分析】疏松土壤通过提高氧气含量促进根的有氧呼吸,为主动运输供能;伤口处理需抑制厌氧菌繁殖,而非促进有氧呼吸;种子储藏的关键是降低自由水(晒干而非烘干),避免细胞死亡;乳酸菌无氧呼吸无气体产生,胀袋源于杂菌代谢。13.(2025高三上·惠东月考)某科研工作者用物质的量浓度均为2mol/L的乙二醇溶液和蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如图所示。下列相关叙述正确的是( )A.0-60s,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组细胞的吸水能力逐渐减弱B.120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度C.在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大D.240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象【答案】B【知识点】质壁分离和复原【解析】【解答】A、0-60s内,乙二醇溶液组和蔗糖溶液组的原生质体体积均减小,说明细胞持续失水。细胞失水会导致细胞液浓度逐渐升高,吸水能力应逐渐增强,而非减弱,A不符合题意;B、120s时,蔗糖溶液组的原生质体体积仍在减小,表明细胞仍处于质壁分离过程中。此时细胞仍在失水,说明细胞液浓度小于外界蔗糖溶液浓度,B符合题意;C、乙二醇是小分子物质,可通过细胞膜进入细胞,并非从120s后才开始吸收。在细胞发生质壁分离的同时,乙二醇就已逐渐进入细胞,C不符合题意;D、240s时,蔗糖溶液组细胞可能因长时间失水而死亡。死细胞的细胞膜失去选择透过性,即使置于清水中,也无法发生质壁分离复原,D不符合题意。故答案为:B。【分析】原生质体体积变化可反映细胞失水或吸水情况。细胞失水时,细胞液浓度升高,吸水能力增强;细胞吸水时则相反。蔗糖分子不能进入细胞,乙二醇分子可通过细胞膜进入细胞。质壁分离过程中,若细胞持续失水时间过长,可能因失水过多死亡,死亡细胞无法发生质壁分离复原。判断细胞是否继续失水,可通过细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系确定。14.(2025高三上·惠东月考)制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过一段时间的发酵才可进行后续操作。最初,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1,下列叙述正确的是( )A.酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松B.发酵时间相同时,与夏天相比,冬天制作的面包更加蓬松C.发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过有氧呼吸产生ATPD.若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸【答案】C【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;细胞呼吸原理的应用【解析】【解答】A、酵母菌有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质进行(产生丙酮酸和[H]),第二阶段在线粒体基质进行(产生CO2),第三阶段在线粒体内膜进行(产生水)。因此,有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,而非细胞质基质,A不符合题意;B、酵母菌细胞呼吸受温度影响,夏天温度更接近酵母菌的适宜温度,细胞呼吸更旺盛,产生的CO2更多,面包中气泡更多、更蓬松。冬天温度低,酵母菌活性低,CO2产生少,面包蓬松度较差,B不符合题意;C、有氧呼吸中,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)为1;无氧呼吸中,RQ大于1(不消耗O2但释放CO2)。发酵初期RQ接近1,说明酵母菌主要进行有氧呼吸,而有氧呼吸能产生大量ATP,满足其快速增殖的能量需求,C符合题意;D、酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和CO2,不会产生乳酸。若面包发酸,可能是其他微生物(如乳酸菌)繁殖产生乳酸导致,与酵母菌无关,D不符合题意。故答案为:C。【分析】酵母菌是兼性厌氧生物,可进行有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸产生CO2和水,RQ=1,产生ATP多;无氧呼吸产生酒精和CO2,RQ>1,产生ATP少。酵母菌细胞呼吸速率受温度影响,适宜温度下呼吸旺盛,CO2产生多,面包更蓬松。酵母菌有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,无氧呼吸不产生乳酸。15.(2025高三上·惠东月考)科学探究是生物学科核心素养之一。下列有关教材实验探究的说法正确的是( )A.“探究pH对酶活性的影响”实验,实验温度属于无关变量,实验过程中无需控制B.“探究酵母菌细胞的呼吸方式”实验需要设置有氧和无氧两种条件,其中有氧的为实验组,无氧的为对照组C.设计预实验是为了避免实验偶然性,排除其他干扰因素对实验结果的影响D.“探究植物细胞吸水和失水”实验时用到了自身前后对照原则【答案】D【知识点】探究影响酶活性的因素;质壁分离和复原;探究酵母菌的呼吸方式【解析】【解答】A、“探究pH对酶活性的影响”实验中,自变量是pH,温度属于无关变量。无关变量需保持“等量且适宜”,否则会干扰实验结果(如温度过高或过低会直接影响酶活性),因此必须严格控制,A不符合题意;B、“探究酵母菌细胞的呼吸方式”实验采用对比实验法,有氧和无氧两种条件均为实验组,通过两组结果的对比得出酵母菌的呼吸方式,不存在单独的对照组,B不符合题意;C、预实验的目的是为正式实验摸索适宜的实验条件(如底物浓度、酶浓度、温度范围等),检验实验设计的科学性和可行性,避免正式实验因条件不当造成浪费,而非“避免实验偶然性、排除干扰因素”,C不符合题意;D、“探究植物细胞吸水和失水”实验中,同一洋葱鳞片叶外表皮细胞在“质壁分离前(正常状态)→质壁分离时(失水状态)→质壁分离复原时(吸水状态)”形成自身前后对照,无需设置额外对照组,D符合题意。故答案为:D。【分析】无关变量的控制是实验设计的关键,需遵循“单一变量原则”,确保只有自变量影响实验结果;对比实验中各组均为实验组,通过相互对比得出结论,与设置“实验组+对照组”的对照实验不同;预实验侧重“摸索条件、检验可行性”,正式实验中重复实验才是为了避免偶然性;自身前后对照是指同一实验对象在不同处理阶段的状态对比,简化实验设计。16.(2025高三上·惠东月考)下图表示细胞有氧呼吸某阶段发生的电子传递过程,H+顺浓度梯度跨膜运输时驱动ATP合成酶的运作,催化ADP和Pi合成ATP。下列有关叙述错误的是( )A.NADH代表还原型辅酶I,既是能量的载体又是还原剂B.H+由B侧面到A侧面为吸能过程,伴随着ATP的合成C.该过程发生在线粒体内膜,是有氧呼吸释放能量最多的阶段D.蓝细菌能进行有氧呼吸,推测其存在类似该电子传递的膜结构【答案】B【知识点】ATP的作用与意义;有氧呼吸的过程和意义【解析】【解答】A、NADH是还原型辅酶I,在有氧呼吸中,它既携带电子和能量(作为能量载体),又能在电子传递过程中提供电子(作为还原剂),参与后续反应,A不符合题意;B、H+顺浓度梯度从B侧面向A侧面运输,顺浓度梯度运输为放能过程,而非吸能过程。该过程释放的能量驱动ATP合成酶运作,催化ATP合成,B符合题意;C、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,该阶段进行电子传递并伴随大量能量释放,是有氧呼吸释放能量最多的阶段,与题干描述的电子传递过程一致,C不符合题意;D、蓝细菌是原核生物,无线粒体,但能进行有氧呼吸。推测其细胞膜或光合片层膜上存在类似题干中的电子传递膜结构,以完成有氧呼吸第三阶段,D不符合题意。故答案为:B。【分析】NADH是还原型辅酶I,兼具能量载体和还原剂的作用。有氧呼吸电子传递过程发生在线粒体内膜,是释放能量最多的阶段。H+顺浓度梯度跨膜运输为放能过程,可驱动ATP合成。蓝细菌无线粒体,能进行有氧呼吸,推测其有类似的电子传递膜结构。17.(2025高三上·惠东月考)血浆中低密度脂蛋白(LDL)水平升高导致的高脂血症可诱发多种心血管疾病。PCSK9是一种由肝脏细胞合成并分泌的蛋白质,在调节脂质代谢过程中发挥重要作用,其调节机制如图所示。回答下列问题:(1)肝脏细胞合成并分泌PCSK9的过程中涉及到的细胞器有核糖体、 、 等。PCSK9进入细胞的方式是 ,该过程体现了细胞膜 的结构特点。(2)据图分析,PCSK9会 (填“增加”或“降低”)患心血管疾病的风险。(3)据图所示的调节机制提出一个能治疗高脂血症的思路 。【答案】(1)内质网;高尔基体;胞吞;具有一定流动性(2)增加(3)抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,将会减少PCSK9的数量,进而引起LDL受体增加,因而缓解高脂血症的症状【知识点】细胞膜的结构特点;细胞器之间的协调配合【解析】【解答】(1)PCSK9是分泌蛋白,合成始于核糖体(合成多肽链),随后进入内质网(加工、折叠),再经高尔基体(进一步加工、包装),最终分泌到细胞外。因此涉及的细胞器除核糖体外,还有内质网、高尔基体。PCSK9是大分子蛋白质,通过胞吞作用进入细胞;胞吞依赖细胞膜的形态变化,体现细胞膜具有一定流动性的结构特点。(2)据图可知,PCSK9与细胞表面的LDL受体结合后,会一同被运至溶酶体降解,导致细胞表面LDL受体减少。LDL受体减少会使血液中低密度脂蛋白(LDL)无法被有效摄取,LDL水平升高,进而增加高脂血症及心血管疾病的风险。因此PCSK9会增加患心血管疾病的风险。(3)抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,可减少PCSK9的合成与分泌;PCSK9减少后,LDL受体降解减少,细胞表面LDL受体数量增多,能更多摄取血液中的LDL,从而降低LDL水平,缓解高脂血症。因此思路可为抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,减少PCSK9数量,增加LDL受体,降低血液中LDL水平。【分析】PCSK9是肝脏细胞合成的分泌蛋白,合成分泌需核糖体、内质网、高尔基体参与。PCSK9通过胞吞进入细胞,体现细胞膜的流动性。PCSK9与LDL受体结合后共同降解,导致细胞表面LDL受体减少,血液中LDL水平升高,增加心血管疾病风险。治疗高脂血症可从减少PCSK9合成、阻止其与LDL受体结合等角度设计方案。(1)PCSK9是一种由肝脏细胞合成并分泌的蛋白质,肝脏细胞合成并分泌PCSK9的过程中涉及到的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等。PCSK9进入细胞的方式是胞吞,该过程体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点。(2)据图分析,PCSK9与LDL受体结合后,被送到溶酶体中一起降解,导致细胞表面LDL受体减少,使血液中LDL的水平过高,增加患心血管疾病的风险。(3)据图分析可得出治疗高脂血症的思路:抑制PCSK9基因在肝脏细胞中的表达,将会减少PCSK9的数量,进而引起LDL受体增加,因而缓解高脂血症的症状。18.(2025高三上·惠东月考)小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。分析并回答下列问题:(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:分组 步骤 红粒管 白粒管 对照管① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C② 加缓冲液(mL) 1 1 1③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1④ 37℃保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色显色结果 +++ + +++++注:“+”数目越多表示蓝色越深。步骤①中加入的C是 。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是 ;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当 (填“缩短”“延长”或“不变”)。(2)小麦中的淀粉酶包括α -淀粉酶和β -淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:X处理是 。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著 (填深于或浅于)白粒管,则表明 淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。【答案】(1)0.5mL蒸馏水;红粒小麦;缩短(2)使β -淀粉酶失活;深于;α-【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】(1)实验遵循单一变量原则,红粒管和白粒管均加入0.5mL提取液,对照管需排除提取液中其他成分干扰,故步骤①中C应为0.5mL蒸馏水。淀粉遇碘变蓝,“+”越多说明剩余淀粉越多,淀粉酶活性越低。红粒管显色为“+++”,白粒管为“+”,表明红粒管剩余淀粉更多,因此淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦。若淀粉溶液浓度减小,为保持剩余淀粉量不变(显色结果不变),需缩短淀粉酶催化淀粉水解的时间,故保温时间应适当缩短。(2)实验目的是区分两种淀粉酶的作用,一组需排除β淀粉酶干扰(保留α淀粉酶活性),故X处理为使β淀粉酶失活(如高温处理,β淀粉酶对热敏感)。实验结果分析:若Ⅰ组(α-淀粉酶失活,仅β-淀粉酶起作用)两管显色无差异,说明两种小麦的β-淀粉酶活性无显著差异。Ⅱ组(β-淀粉酶失活,仅α-淀粉酶起作用)中,红粒管颜色显著深于白粒管,说明红粒小麦的α-淀粉酶活性更低,剩余淀粉更多。综合可知,α-淀粉酶活性是导致两种小麦穗发芽率差异的主要原因。【分析】实验设计需遵循单一变量和对照原则,通过碘液显色判断剩余淀粉量,间接反映淀粉酶活性。淀粉浓度降低时,可通过缩短保温时间维持显色结果稳定。探究两种淀粉酶的作用时,需分别使其中一种酶失活,对比两组实验结果,确定关键酶的种类。红粒小麦淀粉酶活性低于白粒小麦,其穗发芽率低可能与淀粉酶活性相关。(1)在步骤①中,红粒管和白粒管中加入的提取液(去淀粉)是取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成的,据此可推知:对照管加入的C是0.5mL蒸馏水。淀粉遇碘变蓝,淀粉越多,蓝色越深。提取液中含有淀粉酶,淀粉酶催化淀粉水解。显色结果显示:红粒管中的蓝色比白粒管中的深,说明红粒管中剩余的淀粉比白粒管中的多,进而推知淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当缩短。(2)本实验是进一步探究α -淀粉酶和β -淀粉酶的活性在穗发芽率差异中的作用,据图分析可知,本实验分为两组,一组是使红粒管和白粒管中的相应提取液中的α -淀粉酶失活,另一组是使红粒管和白粒管中的相应提取液中的β -淀粉酶失活,因此X处理是使β -淀粉酶失活。Ⅰ中α -淀粉酶失活、β -淀粉酶有活性;Ⅱ中β -淀粉酶失活、α-淀粉酶有活性。结合对(1)的分析,若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α- 淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。19.(2025高三上·惠东月考)土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的介导盐胁迫下细胞外排Na+,是维持Na+/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示,回答下列问题:(1)盐胁迫出现后,细胞膜上的磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为 分子起调节作用。(2)盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消耗的能量来源是 。主动运输方式对于细胞的意义是 。(3)盐胁迫条件下,周围环境的Na+以 方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度 (填“增大”或“减小”或“不变”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是 。【答案】(1)信号(2)H+浓度差形成的势能;细胞通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要(3)协助扩散(被动运输);增大;细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同【知识点】细胞膜的功能;被动运输;主动运输【解析】【解答】(1)盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与蛋白激酶SOS2结合,启动后续信号传导过程,因此PA在此过程中作为信号分子发挥调节作用。(2)由图可知,SOS1转运Na+时,伴随H+顺浓度梯度进入细胞,推测Na+主动运输的能量来源于H+浓度差形成的势能(属于协同运输,利用离子梯度势能供能)。主动运输的意义在于:细胞能通过该方式选择性吸收所需物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质(如过量Na+),从而维持细胞内环境稳态,保证细胞和个体生命活动的正常进行。(3)盐胁迫下,周围环境Na+浓度高于细胞内,且通过转运蛋白HKT1顺浓度梯度进入细胞,无需消耗能量,因此运输方式为协助扩散(被动运输)。磷酸化的SCaBP8减缓对AKT1的抑制作用,使AKT1能更高效地转运K+进入细胞,导致细胞中K+浓度增大。细胞膜对无机盐离子的选择透过性,从结构上看,是因为细胞膜上转运无机盐离子的载体蛋白(或转运蛋白)的种类和数量不同,只能特异性转运特定离子。【分析】物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输。被动运输分为自由扩散和协助扩散两类。物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。(1)根据图示信息可知,盐胁迫出现后,细胞膜上的磷脂分子PA可以在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,因此在SOS信号转导途径中细胞膜上的磷脂分子作为信号分子起作用。(2)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,转运蛋白SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。(3)根据图示信息可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大,Na+/K+比值减小。从结构方面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。20.(2025高三上·惠东月考)惠州市惠东县盛产荔枝,每年6月是荔枝大量上市的时节,荔枝品种丰富,目前主栽品种有糯米糍、妃子笑等。为提高荔枝的产量和品质,研究人员测定了两品种荔枝在盛花期白天的净光合速率,结果如下图所示。回答下列问题:(1)8:30-10:30随着光照强度增加,色素所吸收的光增多,从而产生更多的 和 ,推动整个光合作用过程更快进行,两种荔枝净光合速率均上升。在11:30时净光合速率都明显下降,可能的原因是气孔关闭,导致光合作用所需的 不足。(2)据图分析,糯米糍与妃子笑一整天(24小时)有机物的积累量的关系是 (“糯米糍更高”、“妃子笑更高”、“二者相等”或“无法确定”),判断理由是 。(3)采摘后的荔枝,会因果皮内多酚氧化酶的催化而褐变。低温有利于减缓荔枝果皮褐变,原因是低温能抑制 。正常生长的荔枝不发生褐变,是因为细胞内具有完整的 系统,使多酚氧化酶与酚类底物分别储存在细胞不同结构中而不能相遇。【答案】(1)ATP;NADPH;CO2(2)无法确定;没有两个品种夜晚的呼吸速率信息(3)酶的活性;生物膜【知识点】探究影响酶活性的因素;影响光合作用的环境因素;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】(1)8:30-10:30光照强度增加,光合色素吸收光能增多,光反应增强,产生更多ATP和NADPH,为暗反应提供能量和还原剂,推动光合作用加快,净光合速率上升。11:30时温度较高,植物为减少蒸腾作用失水,部分气孔关闭,导致光合作用暗反应所需的CO2供应不足,净光合速率明显下降。(2)判断结果是无法确定。有机物积累量是24小时内净光合速率的总和,净光合速率=总光合速率-呼吸速率。图中仅提供白天(8:30-15:30左右)的净光合速率数据,未给出两种荔枝夜晚的呼吸速率(夜间仅进行呼吸作用消耗有机物),无法计算一整天的有机物积累量,故无法比较二者关系。(3)低温能抑制酶的活性(此处为多酚氧化酶),减缓多酚氧化反应,从而降低荔枝果皮褐变速率。正常生长的荔枝细胞具有完整的生物膜系统,可将多酚氧化酶与酚类底物分隔在不同细胞结构中(如酶在细胞质基质,底物在液泡),二者无法接触,避免褐变反应发生。【分析】光照强度影响光反应产生ATP和NADPH的量,进而影响光合速率。高温下气孔关闭导致CO2不足,是净光合速率下降的常见原因。有机物积累量需结合昼夜净光合速率,夜间呼吸消耗不可忽略。低温通过抑制酶活性减缓褐变,生物膜系统通过分隔酶与底物避免褐变。(1)绿叶中的光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,分析题图可知8:30~10:30两种荔枝净光合速率均快速上升,因为在8:30~10:30随着光照强度增加,叶绿体的类囊体薄膜上的色素所吸收的光增多,光反应速率加快,从而产生更多的ATP、NADPH,推动整个光合作用过程更快进行。在11:30时净光合速率都明显下降,可能的原因是温度过高,为降低蒸腾作用,植物叶片上部分气孔关闭,导致光合作用所需的CO2不足。(2)在13:30-16:30间,由于光照强度减弱,温度降低等因素,尽管叶肉细胞间的CO2浓度增加,也会导致光合速率下降。因为图中只给出了白天(8:30 - 15:30 左右)的净光合速率,而有机物的积累量是一天24小时净光合速率的总和,夜间荔枝会进行呼吸作用消耗有机物,题中没有夜间呼吸作用等相关数据,所以无法确定糯米糍与妃子笑一整天有机物的积累量关系。(3)低温有利于减缓荔枝果皮褐变,是因为低温能抑制多酚氧化酶的活性,从而减少多酚的氧化,延缓褐变。 正常生长的荔枝不发生褐变,是因为细胞内具有完整的生物膜系统,使多酚氧化酶与酚类底物分别储存在细胞的不同结构中而不能相遇,避免了酶促反应的发生。21.(2025高三上·惠东月考)我国目前大力推行的黄金搭档“玉米—大豆带状复合种植”立体农业模式,通过大豆、玉米间种,最大限度发挥土地潜力,助农增产增收。(1)欲测定大豆叶片的叶绿素含量,可用 提取叶片中的色素。光照过强会导致幼苗光反应系统受损,破坏 (填结构名称),导致捕获光能的能力下降。(2)研究人员以某耐荫型大豆品种(N)为研究对象,设置T1(2行玉米间隔2行大豆间种)、T2(1行玉米间隔1行大豆间种)和CK(空白对照组,大豆单作)3种空间处理,在相同且适宜的条件下种植一段时间,测量各组大豆植株的净光合速率、气孔导度(气孔张开程度)、胞间浓度,结果见表。空间配置 净光合速率 (μmol) 气孔导度 (μmol) 胞间浓度 (μmol)CK 27.9 0.45 243T1 16.7 0.32 237T2 15.6 0.27 252①本实验中净光合速率的测量指标是 。②有研究表明,引起净光合速率降低的植物自身因素包括气孔部分关闭、叶肉细胞活性下降两类,二者都会影响胞间的浓度。结合表中相关数据,判断T1、T2处理下大豆的净光合速率降低主要因素分别是 。(3)我国用于种植的玉米和大豆种类繁多,因此要选择适合间种模式的玉米、大豆品种。据图分析,在耕地面积不变的前提下,选择紧凑型玉米品种进行种植的原因是 。【答案】(1)无水乙醇;类囊体薄膜(2)单位时间内单位叶面积CO2的吸收量;气孔部分关闭、叶肉细胞活性下降(3)在不影响玉米产量的同时,能使大豆获得更充分的光照,利于其光合作用的进行,提高大豆产量【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验;影响光合作用的环境因素;光合作用和呼吸作用的区别与联系;光合作用原理的应用;光合作用综合【解析】【解答】(1)绿叶中的光合色素(包括叶绿素a、叶绿素b等)均为脂溶性物质,而无水乙醇是常用的有机溶剂,能充分溶解这些色素,且对色素的稳定性影响较小,因此成为提取叶片色素的首选试剂。若无水乙醇短缺,也可使用丙酮等有机溶剂替代,但丙酮挥发性较强,实验操作需更谨慎。类囊体薄膜是光反应的核心场所,其上分布着光合色素分子、光系统(PSⅠ、PSⅡ)、电子传递链和ATP合成酶等关键结构。光照过强时,会导致类囊体薄膜上的光合色素被破坏、光系统结构受损,进而影响光能的吸收、传递和转化,最终导致光反应产生的ATP和NADPH减少,光合作用速率下降。(2)①表中净光合速率的单位为“μmolCO2·m-2·s- ”,该单位直接对应“单位时间(s)、单位叶面积(m2)的CO2吸收量(μmol)”。此外,净光合速率还可通过“单位时间单位叶面积的O2释放量”或“有机物积累量”表示,但本实验数据单位明确指向CO2吸收量,因此以此为测量指标。②气孔是CO2进入叶片的主要通道,若气孔部分关闭,会导致CO2供应不足,表现为气孔导度下降、胞间CO2浓度降低,进而限制暗反应,使净光合速率下降。T1处理中,气孔导度(0.32)较CK(0.45)下降,胞间CO2浓度(237)也低于CK(243),符合气孔部分关闭的特征。叶肉细胞是光合作用的主要场所,若其活性下降(如暗反应相关酶活性降低),会导致CO2利用效率下降。此时即使气孔导度下降,但CO2消耗减少,会使胞间CO2浓度积累升高。T2处理中,气孔导度(0.27)下降,但胞间CO2浓度(252)高于CK(243),说明CO2供应并非限制因素,而是叶肉细胞利用CO2的能力下降,即叶肉细胞活性降低。(3)紧凑型玉米的品种优势:紧凑型玉米的株型紧凑,叶片上冲,冠层通风透光性好,相比平展型玉米,其叶片对下方大豆的遮荫面积显著减少。在玉米大豆带状复合种植中,玉米为高位作物,大豆为低位作物,若玉米遮荫过强,会导致大豆光照不足,抑制大豆光合作用。选择紧凑型玉米,可在保证自身种植密度(不影响玉米产量)的前提下,为大豆提供更充足的光照,满足大豆光合作用对光能的需求,从而提高大豆产量,实现“玉米不减产,多收一季豆”的目标。同时,紧凑株型还能提高田间整体通风性,降低病虫害发生概率,进一步促进两种作物的协同生长。【分析】(1)光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。(2)绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。由于色素存在于细胞内,需要先破碎细胞才能释放出色素。绿叶中的色素不只有一种,它们都能溶解在层析液中,但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢。这样,绿叶中的色素就会随着层析液在滤纸上的扩散而分开。(1)绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以欲测定大豆叶片的叶绿素含量,可用无水乙醇提取叶片中的色素。 光反应的场所是类囊体薄膜,光照过强会导致幼苗光反应系统受损,破坏类囊体薄膜,从而使捕获光能的能力下降。(2)表中显示净光合速率的单位是μmolCO2·m-2·s-1,故本实验中净光合速率的测量指标是单位时间、单位面积的CO2吸收量。蒸腾作用的意义有降低叶面温度、促进水分的吸收和运输、促进植物体内矿质元素的运输等。分析题干和表格可知,T1处理下与对照组比较,净光合速率降低,气孔导度和胞间CO2浓度也降低,由此可知,T1处理下大豆的净光合速率降低主要因素是气孔部分关闭。T2处理下与对照组比较,净光合速率降低,气孔导度下降,胞间CO2浓度较高,由此可知,T2处理下大豆的净光合速率降低主要因素是叶肉细胞活性下降。(3)图中显示紧凑型的玉米品种种植,可以减少荫蔽面积,有利于提高光能利用率,所以选择紧凑型玉米品种的原因是在不影响玉米产量的同时,能使大豆获得更充分的光照,利于其光合作用的进行,提高大豆产量。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 广东省惠州市惠东县2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题(学生版).docx 广东省惠州市惠东县2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题(教师版).docx