资源简介 松岗中学 2025-2026 学年第一学期高一年级 12月月考试题生物学 答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10答案 C B D B A C B A C D题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20答案 D C D B C C B C C D题号 21 22 23 24 25答案 C A D B D26、(10分,除说明外,每空 2分)(1)核糖体、内质网、高尔基体(2)肾小管细胞刷状缘形成很多突起,增大吸收面积(3)尿酸氧化酶活性低(1分) 与空白组对比,确定构建模型动物是否成果;与治疗组相比,评价药物 F的治疗效果(排除血清尿酸盐含量降低的原因是由于大鼠体内尿酸氧化酶的作用(确保血清尿酸盐含量降低是 F作用的结果))(4)转运蛋白 URAT1和 GLUT9较少(F抑制转运蛋白 URAT1和 GLUT9基因的表达)(1分) 高尿酸血症大鼠灌服 E27、(10分,除说明外,每空 2分)(1)碳链(1分) 甘油(1分)(2)肝糖原(3)感染丙肝病毒后,会使甘油三酯合成过程加强,而甘油三酯和载脂蛋白合成VLDL的过程却减弱,导致运出肝脏的甘油三酯减少,从而在肝细胞中积累,引发脂肪肝发病几率增加。(4分)(4)糖类在体内可大量转变成脂肪而引起肥胖28、(10分,除说明外,每空 2分)(1)有氧条件下,将葡萄糖彻底氧化分解产生大量能量 乙(1分)(2)O2 的含量(1分) 3(3)无氧呼吸产生酒精对植物有毒害作用,3d后排水可以将酒精排除,减轻毒害作用;3d后排水可以使有氧呼吸增强,增加产能(4分)29、(10分,除说明外,每空 2分)(1)类囊体 ATP和 NADPH 呼吸速率增强(2)缺酶组气孔相对开度降低,细胞间 CO2浓度增加并且高于对照组,表明缺镁导致净光合速率下降并不是气孔相对开度(3)利用无水乙醇提取对照组和缺镁组的叶绿素,然后利用纸层析法进行分离,通过比较叶绿素 a和叶绿素 b的条带宽窄来确定缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量的影响1松岗中学 2025-2026 学年第一学期高一年级 12月月考试题生 物 学命题人: 肖 伟一、选择题:本题共 25 小题,共 40 分。第 1-20 小题每题 2分,第 21-25 小题每题 4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.“葛(葛藤)之覃兮,施与中谷(山谷),维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈”(节选自《诗经·葛覃》)。诗句中描写的美丽景象构成了一个( )A. 黄鸟种群 B. 生物群落C. 自然生态系统 D. 农业生态系统1、【答案】C【解析】【分析】1、种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。2、群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。3、生态系统:生物群落与它的无机环境相互作用形成的统一整体。【详解】分析题意可知,诗中描写的有葛藤、黄鸟、灌木等生物,同时山谷包括了生活在其中的所有生物及无机环境,故它们共同构成一个自然生态系统,C正确。故选 C。2.(2023·海南)衣藻和大肠杆菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述,正确的是( )A.都属于原核生物B.都以 DNA作为遗传物质C.都具有叶绿体,都能进行光合作用D.都具有线粒体,都能进行呼吸作用2.B【分析】生物包括细胞生物和非细胞生物,非细胞生物是指病毒类生物,而细胞生物分为原核生物和真核生物.其中原核生物包括:细菌、蓝细菌、放线菌、支原体、衣原体等;真核生物包括:动物、植物、原生动物、低等植物、真菌等。【详解】A、衣藻属于真核生物,A错误;2B、衣藻和大肠杆菌的遗传物质都是 DNA,B正确;C、大肠杆菌没有叶绿体,也不能进行光合作用,C错误;D、大肠杆菌不含线粒体,D错误。故选 B。3.(2024·贵州卷)种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列叙述正确的是( )A.种子吸收的水与多糖等物质结合后,水仍具有溶解性B.种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变C.幼苗细胞中的无机盐可参与细胞构建,水不参与D.幼苗中的水可参与形成 NADPH,也可参与形成 NADH【答案】D【分析】1、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[ H]],合成少量 ATP ;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[ H ],合成少量 ATP ;第三阶段是氧气和[ H ]反应生成水,合成大量 ATP 。2、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 。【解析】种子吸收的水与多糖等物质结合后,这部分水位结合水,失去了溶解性,A错误;种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类增加,B错误;水也参与细胞构成,如结合水是细胞的重要组成成分,C错误;幼苗中的水可参与光合作用形成 NADPH,也可通过有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水生成 NADH,D 正确。4、(2024吉林辽宁黑龙江卷)1. 钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的 Ca2+感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合 2个 Ca2+。下列叙述错误的是()A. 钙调蛋白的合成场所是核糖体B. Ca2+是钙调蛋白的基本组成单位C. 钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关D. 钙调蛋白结合 Ca2+后,空间结构可能发生变化【答案】B【解析】钙调蛋白的合成场所是核糖体,核糖体是生产蛋白质的机器,A正确;Ca2+不是钙调蛋白的基本组成单位,钙调蛋白的基本组成单位是氨基酸,B错误;氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能够盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子,钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关,C正确;小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合 2个 Ca2+,钙调蛋白结合 Ca2+后,空间结构可能发生变化,D正确。5.(2024·湖南)细胞膜上的脂类具有重要的生物学功能。下列叙述错误的是( )3A.耐极端低温细菌的膜脂富含饱和脂肪酸B.胆固醇可以影响动物细胞膜的流动性C.糖被可以参与细胞表面识别D.磷脂是构成细胞膜的重要成分5.A【分析】脂质可以分为脂肪(储能物质,减压缓冲,保温作用)、磷脂(构成生物膜的主要成分)、固醇类物质包括胆固醇(动物细胞膜的成分,参与血液中脂质的运输)、性激素(促进性器官的发育和生殖细胞的产生)和维生素 D(促进小肠对钙磷的吸收)。【详解】A、饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝周,耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸,A错误;B、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,其对于调节膜的流动性具有重要作用,B正确;C、细胞膜表面的糖类分子可与脂质结合形成糖脂,糖脂与细胞表面的识别、细胞问的信息传递等功能密切相关,C正确;D、磷脂是构成细胞膜的重要成分,磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,D正确。故选 A。6.(2024·北京卷)科学家证明“尼安德特人”是现代人的近亲,依据的是 DNA 的( )A.元素组成 B.核苷酸种类 C.碱基序列 D.空间结构【答案】C【分析】DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的排列顺序千变万化;特异性主要表现为每个 DNA 分子都有特定的碱基序列。【解析】DNA 的元素组成都是 C、H、O、N、P,A不符合题意;DNA 分子的核苷酸种类只有 4种,B不符合题意;每种 DNA 的碱基序列不同,“尼安德特人”与现代人的 DNA 碱基序列有相似部分,证明“尼安德特人”与现代人是近亲,C符合题意;DNA 的空间结构都是规则的双螺旋结构,D不符合题意。7.(2025·湖北·高考真题)我国农学家贾思勰所著《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则不生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发霉就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下列叙述错误的是( )A.农业生产中,种子储藏需要干燥的环境B.种子受潮导致细胞内结合水比例升高,自由水比例降低,细胞代谢减弱C.霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营养物质,不利于种子正常萌发D.发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质可能抑制种子萌发相关酶的活性4【答案】B【难度】0.85【知识点】细胞中的水、细胞呼吸原理在生产和生活中的应用【分析】自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。【详解】A、种子储藏需要干燥环境,以减少自由水含量,降低细胞呼吸速率,减少有机物消耗,A正确;B、种子受潮时,自由水比例应升高而非降低,结合水比例下降,此时细胞代谢应增强而非减弱。但若种子发霉死亡,代谢停止,但选项描述的水分变化方向错误,B错误;C、霉菌繁殖会消耗种子储存的有机物,导致种子缺乏萌发所需营养,C正确;D、霉菌代谢产物(如毒素)可能破坏种子细胞结构或抑制酶活性,阻碍萌发,D正确;故选 B。8.(2023·浙江)性腺细胞的细胞器 X是合成性激素的场所。在一定条件下,部分细胞器 X被包裹后与溶酶体融合而被降解,从而调节了性激素的分泌量。细胞器 X是( )A.内质网 B.中心体C.线粒体 D.高尔基体8.A【分析】光面内质网是脂质的合成场所;中心体与细胞有丝分裂有关;线粒体是有氧呼吸的主要场所,与能量转换有关;高尔基体与动物细胞分泌蛋白的加工和运输有关,与植物细胞的细胞壁形成有关。【详解】根据题意“性腺细胞的细胞器 X是合成性激素的场所。”可推测细胞器 X是内质网,A正确,BCD错误。故选 A。9.(2025·广东·高考真题)某同学使用双缩脲试剂检测豆浆中的蛋白质。下列做法错误的是( )A.用蒸馏水稀释豆浆作样液 B.在常温下检测C.用未加试剂的样液作对照 D.剩余豆浆不饮用【答案】C5【难度】0.85【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。(4)淀粉遇碘液变蓝。【详解】A、未经稀释的豆浆样液过于粘稠,易附着试管壁导致反应不均匀或清洗困难,影响显色观察和结果判定,故反应前需用蒸馏水稀释豆浆作样液,A正确;B、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应在常温下进行,B正确;C、本实验能够前后自身对照,无需用未加试剂的样液作对照,C错误;D、实验所用豆浆一般未经煮沸,故剩余豆浆不建议饮用,D正确。故选 C。10.(2025·广东·高考真题)罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( )A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性10、【答案】D【难度】0.85【知识点】生物膜结构的探索历程【分析】有关生物膜的探索历程:①19世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。②1925年,两位荷兰科学家通过对脂 质进行提取和测定得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。③1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力。分析细胞膜的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质外,可能还附有蛋白质。④1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型。流动镶嵌模型指出,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整6个磷脂双分子层。⑤1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性。⑥1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。【详解】A、化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,A不符合题意;B、1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,B不符合题意;C、1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型,C不符合题意;D、1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性,该结论在罗伯特森用电镜观察之后,不属于该模型提出的基础,D符合题意。故选 D。11.(2025·四川·高考真题)通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是( )A.溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程提供水解酶B.线粒体作为“动力车间”为细胞自噬过程提供所需能量C.细胞自噬产生的氨基酸可作为原料重新用于蛋白质合成D.细胞自噬“吃掉”细胞器不利于维持细胞内部环境稳定11【答案】D【难度】0.65【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、细胞自噬【分析】细胞自噬:通俗地说,细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。【详解】A、溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,可作为 “消化车间” 为细胞自噬提供水解酶,A正确;B、线粒体是有氧呼吸主要场所,能为细胞生命活动(包括细胞自噬 )提供能量(ATP),7B正确;C、细胞自噬分解衰老细胞器等产生氨基酸,氨基酸可作为原料参与蛋白质合成,实现物质再利用,C正确;D、细胞自噬 “吃掉” 衰老、损伤的细胞器,能维持细胞内部环境稳定,利于细胞正常代谢,D错误。故选 D。12.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( )A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作D.阻碍 UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性12【答案】C【难度】0.65【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、细胞器之间的协调配合、细胞核的结构【分析】内质网能有效地增加细胞内的膜面积,其外连细胞膜,内连核膜,将细胞中的各种结构连成一个整体,具有承担细胞内物质运输的作用。蛋白质的合成、加工通常需要核糖体、内质网和高尔基体、线粒体的共同参与。【详解】A、错误折叠或未折叠蛋白质的降解需要蛋白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白进行降解,A错误;B、合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线粒体提供,B错误;C、UPR过程中,分子伴侣蛋白的合成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确;D、阻碍 UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对细胞的损伤,降低耐受性,D错误。故选 C。13.(2025·安徽·高考真题)运用某些化学试剂可以检测生物组织中的物质或相关代谢物。下列叙述正确的是( )8A.蔗糖溶液与淀粉酶混合后温水浴,加入斐林试剂可反应生成砖红色沉淀B.无色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色C.水溶性的苏丹Ⅲ染液可与花生中的脂肪结合,通过化学反应形成橘黄色D.橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精或葡萄糖发生反应,变成灰绿色【答案】D【难度】0.65【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、酶的特性、探究酵母菌细胞呼吸的方式【分析】斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀);淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色;蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。【详解】A、蔗糖为非还原糖,蔗糖溶液与淀粉酶混合后不能生成还原糖,温水浴加入斐林试剂不能生成砖红色沉淀,A错误;B、双缩脲试剂与蛋白质的反应为络合反应,B错误;C、脂肪与苏丹 III反应的原理是苏丹 III作为脂溶性染色剂,通过亲脂性结合溶解于脂肪并显色,使脂肪呈现橘黄色颗粒。 该过程属于物理溶解而非化学反应;苏丹 III可被 50%酒精洗掉,属于脂溶性染料。C错误;D、酒精和葡萄糖均能与橙色的酸性重铬酸钾溶液发生反应,变成灰绿色,D正确。故选 D。14.(2025·河南·高考真题)耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是( )A.细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力B.低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外C.蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向D.水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式【答案】B【难度】0.85【知识点】细胞中的水、自由扩散、协助扩散【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散和主动运输,其中协助扩散和主动运输需要转运蛋白的协助,主动运输需要消耗能量。根据题干信息分析,已知水分子通9过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输,且该过程不需要消耗能量,说明其跨膜运输方式为被动运输中的协助扩散,还可以自由扩散进出细胞。【详解】A、结合水是与细胞内的其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确;B、水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输时,不与通道蛋白相结合,B错误;C、蛋白M是细胞膜上的水分子通道蛋白,增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向,水的运输方向为水的顺浓度梯度,C正确;D、水进出细胞的方式有水通道蛋白介导的协助扩散和自由扩散,D正确。故选 B。15.(2025·浙江·高考真题)某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,示意图如下。下列叙述正确的是( )A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态B.①与②的分离,与①的选择透过性无关C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小【答案】C【难度】0.85【知识点】观察叶绿体、线粒体和细胞质流动实验、质壁分离及其复原实验【分析】在逐渐发生质壁分离的过程中,细胞液的浓度增加,细胞液的渗透压升高,细胞的吸水能力逐渐增强。【详解】A、“观察叶绿体和细胞质流动”和“观察质壁分离”,均需保持细胞活性,A错误;B、①与②的分离,与①的选择透过性有关,其原因就是因为蔗糖可通过全透性的细胞壁,10但不能通过具有选择透过性的细胞膜,B错误;C、与图甲相比,图乙细胞处于失水状态,细胞液渗透压升高,吸水能力更强,C正确;D、与图甲相比,图乙细胞体积几乎不变(植物细胞体积是看细胞壁),D错误。故选 C。16、(2024·浙江 1月卷)3. 婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白,此过程不涉及( )A.消耗 ATP B. 受体蛋白识别C. 载体蛋白协助 D. 细胞膜流动性【答案】C【解析】免疫球蛋白化学本质是蛋白质,是有机大分子物质,吸收方式为胞吞,需要消耗ATP,胞吞体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点;免疫球蛋白是有机大分子物质,细胞吸收该物质,需要受体蛋白的识别,不需要载体蛋白的协助。17. 目前学术界普遍认为:叶绿体是由被早期细胞吞噬的光合细菌演化而来,如图所示。据此推测合理的是( )A. 吞噬光合细菌的早期细胞是一种原核细胞B. 叶绿体内应该也会含有 DNA、RNA和核糖体C. 光合作用暗反应场所主要由早期细胞的细胞质基质构成D. 真核细胞的进化历程中叶绿体出现的时间要早于线粒体3. B【详解】A、由图可知,早期细胞有核膜包被的细胞核,为真核生物,所以吞噬光合细菌的早期细胞是一种真核细胞,A错误;B、叶绿体起源于光合细菌,作为原核生物体内应该也会含有 DNA、RNA和核糖体,B正确;C、光合作用暗反应场所主要由光合细菌的细胞质基质构成,C错误;D、因为几乎所有真核生物都有线粒体,但只有植物有叶绿体,说明植物的某些祖先(原始真核生物)可能只有线粒体而没有叶绿体,推测真核细胞的进化历程中线粒体出现的时间应该要早于叶绿体,D错误。18.(2022·广东)某同学对蛋白酶 TSS的最适催化条件开展初步研究,结果见下表。下列分析错误的是( )组别 pH CaCl2 温度(℃) 降解率(%)① 9 + 90 38② 9 + 70 88③ 9 - 70 0④ 7 + 70 58⑤ 5 + 40 30注:+/-分别表示有/无添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白11A.该酶的催化活性依赖于 CaCl2B.结合①、②组的相关变量分析,自变量为温度C.该酶催化反应的最适温度 70℃,最适 pH9D.尚需补充实验才能确定该酶是否能水解其他反应物19.C【分析】分析表格信息可知,降解率越高说明酶活性越高,故②组酶的活性最高,此时 pH为 9,需要添加 CaCl2,温度为 70℃。【详解】A、分析②③组可知,没有添加CaCl2,降解率为 0,说明该酶的催化活性依赖于CaCl2,A正确;B、分析①②变量可知,pH均为 9,都添加了 CaCl2,温度分别为 90℃、70℃,故自变量为温度,B正确;C、②组酶的活性最高,此时 pH为 9,温度为 70℃,但由于温度梯度、pH梯度较大,不能说明最适温度为 70℃,最适 pH为 9,C错误;D、该实验的反应物为Ⅰ型胶原蛋白,要确定该酶能否水解其他反应物还需补充实验,D正确。故选 C。19、(2024 全国甲卷)2. ATP可为代谢提供能量,也参与 RNA的合成,ATP结构如图所示,下列叙述错误的是( )A. ATP转化为 ADP可为吸能反应提供能量B. 用α位 32P标记的 ATP可以合成带有 32P的 RNAC. β和γ位之间的特殊化学键不能在细胞细胞质基质中生成D. 光能可以转化为化学能储存于β和γ位之间的特殊化学键【答案】C【解析】ATP为直接能源物质,γ位磷酸基团脱离 ATP形成 ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正确;ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到 RNA的基本单位之一——腺嘌呤核糖核苷酸,故用α位 32P标记的ATP可以合成带有 32P的 RNA,B正确;ATP12可在细胞核中发挥作用,如为 rRNA合成提供能量,故β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误;光合作用光反应,可将光能转化活跃的化学能储存于 ATP的高能磷酸键中,故光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键,D正确。20、(2024广东卷)5. 研究发现,敲除某种兼性厌氧酵母(WT)sqr基因后获得的突变株△sqr中,线粒体出现碎片化现象,且数量减少。下列分析错误的是( )A. 碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸B. 线粒体数量减少使△sqr的有氧呼吸减弱C. 有氧条件下,WT 比△sqr的生长速度快D. 无氧条件下,WT 比△sqr产生更多的 ATP【答案】D【解析】有氧呼吸 主要场所在线粒体,碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸,A正确;有氧呼吸第二、三阶段发生在线粒体,线粒体数量减少使△sqr的有氧呼吸减弱,B正确;与△sqr相比,WT正常线粒体数量更多,有氧条件下,WT能获得更多的能量,生长速度比△sqr快,C正确;无氧呼吸的场所在细胞质基质,与线粒体无关,所以无氧条件下WT产生 ATP的量与△sqr相同,D错误。21.(2023·重庆)几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述错误的是( )A.细胞核是真菌合成几丁质的控制中心B.几丁质是由多个单体构成的多糖物质C.细胞通过跨膜运输将几丁质运到胞外D.几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害5.C【分析】几丁质是一种多糖,又称壳多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼、真菌的13细胞壁中。分析题图可知,几丁质合成的过程主要有三个阶段,第一个阶段,几丁质合成酶将细胞中的单糖转移到细胞膜上用于合成几丁质糖链。第二阶段,新生成的几丁质糖链通过细胞膜上的转运通道释放到细胞外。第三阶段,释放的几丁质链自发组装形成几丁质。【详解】A、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,真菌合成几丁质属于细胞代谢,A正确;B、N-乙酰葡萄糖氨是几丁质的单体,几丁质是由多个这样的单体脱水缩合而成的多糖,B正确;C、据图分析可知,因为几丁质的合成是在细胞膜上进行的,所以几丁质运到胞外的过程没有跨膜运输,C错误;D、几丁质合成酶抑制剂可以抑制该酶的活性,打断生物合成几丁质的过程,从而让缺乏几丁质的害虫、真菌死亡,故可用于防止病虫害,D正确。故选 C。22. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞D. 推测 3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③【答案】A【解析】【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处在于能够自动的开闭。气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。气孔的张开和闭合受保卫细胞的控制。分析图示:滴加蔗糖溶液①后一段时间,保卫细胞气孔张开一定程度,说明保卫细胞在蔗糖14溶液①中吸收一定水分;滴加蔗糖溶液②后一段时间,保卫细胞气孔关闭,说明保卫细胞在蔗糖溶液②中失去一定水分,滴加蔗糖溶液③后一段时间,保卫细胞气孔张开程度较大,说明保卫细胞在蔗糖溶液③中吸收水分多,且多于蔗糖溶液①,由此推断三种蔗糖溶液浓度大小为:②>①>③。【详解】A、通过分析可知,①细胞处吸水量少于③处细胞,说明保卫细胞细胞液浓度①处理后>③处理后,A错误;B、②处细胞失水,故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中,B正确;C、滴加③后细胞大量吸水,故滴加③后有较多水分子进入保卫细胞,C正确;D、通过分析可知,推测 3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,D正确。故选 A。24.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过程如下图。下列叙述错误的是( )A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加B.丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变C.线粒体内外膜间隙 pH变化影响丙酮酸根转运速率D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高【答案】D【难度】0.65【知识点】主动运输、有氧呼吸过程、无氧呼吸过程【分析】结合图示分析,丙酮酸根的运输速率受MPC数量、H+浓度以及丙酮酸根数量等多种因素的影响。【详解】A、MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼吸,从而导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,A正确;15B、结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和 H+,两者共同与MPC结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和 H+,B正确;C、结合图示可知,H+会协助丙酮酸根进入线粒体,pH的变化受 H+浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙 pH变化影响丙酮酸根转运速率,C正确;D、丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要 H+电化学梯度(H+浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及 H+浓度的影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高,D错误。故选 D。24.(2024·广东)现有一种天然多糖降解酶,其肽链由 4段序列以 Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是( )纤维素类底物 褐藻酸类底物肽链W1 W2 S1 S2Ce5-Ay3-Bi-CB + +++ ++ +++Ce5 + ++ — —Ay3-Bi-CB — — ++ +++Ay3 — — +++ ++Bi — — — —CB — — — —注:—表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。A.Ay3与 Ce5 催化功能不同,但可能存在相互影响B.Bi无催化活性,但可判断与 Ay3的催化专一性有关C.该酶对褐藻酸类底物的催化活性与 Ce5无关D.无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与 CB相关24.B【分析】酶的特性为高效性、专一性、作用条件温和,作用机理为降低化学反应活化能。【详解】A、由表可知,Ce5具有催化纤维素类底物的活性,Ay3具有催化褐藻酸类底物的活性,Ay3与 Ce5催化功能不同,Ay3-Bi-CB与 Ce5-Ay3-Bi-CB相比,当缺少 Ce5后,就不16能催化纤维素类底物,当 Ay3与 Ce5同时存在时催化纤维素类底物的活性增强,所以 Ay3与 Ce5 可能存在相互影响,A正确;B、由表可知,不论是否与 Bi结合,Ay3均可以催化 S1与 S2,说明 Bi与 Ay3的催化专一性无关,B错误;C、由表可知,Ay3-Bi-CB与 Ce5-Ay3-Bi-CB相比,去除 Ce5后,催化褐藻酸类底物的活性不变,说明该酶对褐藻酸类底物的催化活性与 Ce5无关,C正确;D、需要检测 Ce5-Ay3-Bi肽链的活性,才能判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与 CB相关,D正确。故选 B。25. 与野生型拟南芥WT相比,突变体 t1和 t2在正常光照条件下,叶绿体在叶肉细胞中的分布及位置不同(图 a,示意图),造成叶绿体相对受光面积的不同(图 b),进而引起光合速率差异,但叶绿素含量及其它性状基本一致。在不考虑叶绿体运动的前提下,下列叙述错误的是( )A. t2比 t1具有更高的光饱和点(光合速率不再随光强增加而增加时的光照强度)B. t1比 t2具有更低的光补偿点(光合吸收 CO2与呼吸释放 CO2等量时的光照强度)C. 三者光合速率的高低与叶绿素的含量无关D. 三者光合速率的差异随光照强度的增加而变大25【答案】D【解析】【分析】光照强度影响光合作用强度的曲线:由于绿色植物每时每刻都要进行细胞呼吸,所以在光下测定植物光合强度时,实际测得的数值应为光合作用与细胞呼吸的代数和(称为“表17观光合作用强度")。如下图:A表示植物呼吸作用强度,A点植物不进行光合作用,B点表示光补偿点,C点表示光饱和点。【详解】A、图 1可知,t1较多的叶绿体分布在光照下,t2较少的叶绿体分布在光照下,由此可推断,t2比 t1具有更高的光饱和点(光合速率不再随光强增加而增加时的光照强度),A正确;B、图 1可知,t1较多的叶绿体分布在光照下,t2较少的叶绿体分布在光照下,由此可推断,t1比 t2具有更低的光补偿点(光合吸收 CO2与呼吸释放 CO2等量时的光照强度),B正确;C、通过题干信息可知,三者的叶绿素含量及其它性状基本一致,由此推测,三者光合速率的高低与叶绿素的含量无关,C正确;D、三者光合速率的差异,在一定光照强度下,随光照强度的增加而变大,但是超过光的饱和点,再增大光照强度三者光合速率的差异不再变化,D错误。故选 D。二、非选择题:(本题含 4个小题,每题 10 分,共 40 分)26. 人体缺乏尿酸氧化酶,导致体内嘌呤分解代谢的终产物是尿酸(存在形式为尿酸盐)。尿酸盐经肾小球滤过后,部分被肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白URAT1和 GLUT9重吸收,最终回到血液。尿酸盐重吸收过量会导致高尿酸血症或痛风。目前,E是针对上述蛋白治疗高尿酸血症或痛风的常用临床药物。为研发新的药物,研究人员对天然化合物 F的降尿酸作用进行了研究。给正常实验大鼠(有尿酸氧化酶)灌服尿酸氧化酶抑制剂,获得了若干只高尿酸血症大鼠,并将其随机分成数量相等的两组,一组设为模型组,另一组灌服F设为治疗组,一段时间后检测相关指标,结果见图。18回答下列问题:(1)与分泌蛋白相似,URAT1 和 GLUT9 在细胞内的合成、加工和转运过程需要___________及线粒体等细胞器(答出两种即可)共同参与。(2)URAT1 分布于肾小管细胞刷状缘(下图示意图),该结构有利于尿酸盐的重吸收,原因是___________。(3)与空白对照组(灌服生理盐水的正常实验大鼠)相比,模型组的自变量是___________。与其它两组比较,设置模型组的目的是___________。(4)根据尿酸盐转运蛋白检测结果,推测 F降低治疗组大鼠血清尿酸盐含量的原因可能是___________,减少尿酸盐重吸收,为进一步评价 F的作用效果,本实验需要增设对照组,具体为___________。26【答案】 (1). 核糖体、内质网、高尔基体(2). 肾小管细胞刷状缘形成很多突起,增大吸收面积(3)尿酸氧化酶活性低(1分) 排除血清尿酸盐含量降低的原因是由于大鼠体内尿酸氧化酶的作用(确保血清尿酸盐含量降低是 F作用的结果)(4)转运蛋白 URAT1和 GLUT9较少(F抑制转运蛋白 URAT1和 GLUT9基因的表达)(1分) 高尿酸血症大鼠灌服 E【解析】【分析】由图可知,模型组(有尿酸氧化酶的正常实验大鼠灌服尿酸氧化酶抑制剂)尿酸盐转运蛋白增多,血清尿酸盐含量增高;治疗组尿酸盐转运蛋白减少,F降低治疗组大鼠血清尿酸盐含量。分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→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。【详解】(1)分泌蛋白在细胞内的合成、加工和转运过程需要核糖体、内质网、高尔基体及线粒体等细胞器共同参与,由于URAT1和GLUT9与分泌蛋白相似,因此URAT1和GLUT919在细胞内的合成、加工和转运过程需要核糖体、内质网、高尔基体及线粒体等细胞器共同参与。肾小管细胞通过 URAT1和 GLUT9蛋白重吸收尿酸盐,体现了细胞膜的选择透过性。借助载体蛋白的跨膜运输的方式有协助扩散和主动运输。(2)由图可知,肾小管细胞刷状缘形成很多突起,增大吸收面积,有利于尿酸盐的重吸收。(3)模型组灌服尿酸氧化酶抑制剂,与空白对照组灌服生理盐水的正常实验大鼠(有尿酸氧化酶)相比,模型组的自变量是尿酸氧化酶活性低,与空白对照组和灌服 F的治疗组比较,设置模型组的目的是排除血清尿酸盐含量降低的原因是由于大鼠体内尿酸氧化酶的作用(确保血清尿酸盐含量降低是 F作用的结果)。(4)根据尿酸盐转运蛋白检测结果,模型组灌服尿酸氧化酶抑制剂后转运蛋白增加,灌服F的治疗组转运蛋白和空白组相同,可推测 F降低治疗组大鼠血清尿酸盐含量的原因可能是F可能抑制转运蛋白 URAT1和 GLUT9基因的表达,减少尿酸盐重吸收。为进一步评价 F的作用效果,本实验需要增设对照组,将高尿酸血症大鼠灌服 E与 F进行对比,得出两者降尿酸的作用效果。【点睛】本题以高尿酸血症的治疗原理为背景,答题关键在于分析实验结果得出结论,明确分泌蛋白的合成过程、跨膜运输方式及细胞膜功能。27、(10 分)肝脏是人体内营养物质代谢的中心器官,是甘油三酯(脂肪)的主要合成场所。下图表示肝脏细胞内的部分营养物质代谢示意图,感染丙肝病毒后,代谢强度发生变化,“+ ”表示增强,“- ”表示减弱。请回答下列问题:(1)与其它生物大分子相比,小分子的甘油三酯也是以________为骨架,图中的 B物质指的是_________________。(2)肝脏是人体内储存糖的主要器官,进食后肝细胞可将葡萄糖大量转化为_______储存起来。20(3)肝脏可以将合成的甘油三酯与载脂蛋白转化为VLDL而运出肝细胞,若甘油三酯在肝细胞中堆积会导致脂肪肝。研究表明感染丙肝病毒后脂肪肝的发病几率将会增加。原因是:_______________________________________________________。(4)青少年经常喝含糖量高的饮料,更易导致肥胖,是因为____________________________________________________________。27.(10分,除说明外,每空 2分)(1)碳链(1分) 甘油(1分)(2)肝糖原(3)感染丙肝病毒后,会使甘油三酯合成过程加强,而甘油三酯和载脂蛋白合成VLDL的过程却减弱,导致运出肝脏的甘油三酯减少,从而在肝细胞中积累,引发脂肪肝发病几率增加。(4分)(4)糖类在体内可大量转变成脂肪而引起肥胖28.(2024·贵州卷)农业生产中,旱粮地低洼处易积水,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。回答下列问题。(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,从物质和能量的角度分析,其代谢特点有 ;参与有氧呼吸的酶是 (选填“甲”或“乙”)。(2)在水淹 0~3d 阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是 ;水淹第 3d 时,经检测,作物根的 CO2 释放量为 0.4μnol·g-1·min-1,O2 吸收量为 0.2μmol·g-1·min-1,若不考虑乳酸发酵,无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 倍。(3)若水淹 3d 后排水、稍染长势可在一定程度上得到恢复,从代谢角度分析,原因是_______________________________________________________________________ (答出2点即可)。28【答案】(1) 有氧条件下,将葡萄糖彻底氧化分解产生大量能量 乙21(2)O2 的含量 3(3)无氧呼吸产生酒精对植物有毒害作用,3d 后排水可以将酒精排除,减轻毒害作用;3d后排水可以使有氧呼吸增强,增加产能【解析】(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,有氧呼吸是在氧气充足的情况下,将葡萄糖彻底氧化分解,将能量释放出来。随着水淹天数的增多,乙的活性降低,说明乙是与有氧呼吸有关的酶。(2)在水淹 0~3d 阶段,随着水淹天数的增加,氧气含量减少,有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强。CO2 释放量为 0.4μnol·g-1·min-1,O2 吸收量为 0.2μmol·g-1·min-1,有氧呼吸需要消耗氧气,葡萄糖的消耗量、氧气消耗量和 CO2 释放量为 1:6:6,所以有氧呼吸葡萄糖消耗 1/3,无氧呼吸葡萄糖消耗量和 CO2 释放量比为 1:2,无氧呼吸产生 0.4μnol·g-1·min-1 CO2,消耗葡萄糖为 1,所以无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 3倍。(3)若水淹3d后排水,植物长势可在一定程度上得到恢复,一方面是排水后氧气含量上升,有氧呼吸增强,产生的能量增多;另一方面,由图可知,第四天无氧呼吸有关的酶活性显著降低,可能是第四天无氧呼吸产生的酒精毒害作用达到了一定程度,之后就很难恢复,所以要在水淹 3天排水。29. 缺镁是导致龙眼叶片黄化的主要原因。为探究缺镁对龙眼光合作用的影响,研究人员做了相关研究,结果如图 1和图 2。回答下列问题:(1)缺镁导致净光合速率下降的原因是缺镁会导致叶绿体____________上的叶绿素含量下降,影响光反应_____________的产生,进而影响暗反应;另一方面,根据图 1可知,龙眼缺镁会导致____________________________,从而影响净光合速率。(2)CO2从气孔进入细胞间,再进入叶肉细胞叶绿体基质中与 C5结合产生 C3。根据图 2数据,缺镁组净光合速率下降的主要原因并不是气孔相对开度,阐述你的依据是_____________________________。(3)为了进一步研究龙眼缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量 影响,研究人员进行了相关实验,简要写出研究思路_______________________________________________________。17. (1) ①. 类囊体 ②. ATP和 NADPH ③. 呼吸速率增强(2)缺酶组气孔相对开度降低,细胞间 CO2浓度增加并且高于对照组,表明缺镁导致净光合速率下降并不是气孔相对开度。(3)利用无水乙醇提取对照组和缺镁组的叶绿素,然后利用纸层析法进行分离,通过比较叶绿素 a和叶绿素 b的条带宽窄来确定缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量的影响22【小问 1详解】缺镁会导致叶绿体类囊体上的叶绿素含量下降,影响光反应阶段 NADPH和ATP的合成,进而影响暗反应;根据图 1所示,龙眼缺镁会导致呼吸速率增强,进而导致净光合速率下降。【小问 2详解】CO2从气孔进入细胞间,然后主要通过自由扩散的方式进入叶绿体基质,与C5结合产生 C3,即 CO2的固定。另外根据图 2所示,缺酶组气孔相对开度降低,并且细胞间 CO2浓度增加并且高于对照组,表明缺镁导致净光合速率下降并不是气孔相对开度。【小问 3详解】为了进一步研究龙眼缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量的影响,我们可以利用叶绿素的提取和分离实验的原理进行:利用无水乙醇提取对照组和缺镁组的叶绿素,然后利用纸层析法进行分离,通过比较叶绿素 a和叶绿素 b的条带宽窄来确定缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量的影响。23松岗中学 2025-2026 学年第一学期高一年级 12月月考试题生 物 学一、选择题:本题共 25 小题,共 40 分。第 1-20 小题每题 2分,第 21-25 小题每题 4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.“葛(葛藤)之覃兮,施与中谷(山谷),维叶萋萋。黄鸟于飞,集于灌木,其鸣喈喈”(节选自《诗经·葛覃》)。诗句中描写的美丽景象构成了一个A. 黄鸟种群 B. 生物群落C. 自然生态系统 D. 农业生态系统2.衣藻和大肠杆菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述,正确的是A.都属于原核生物 B.都以 DNA 作为遗传物质C.都具有叶绿体,都能进行光合作用 D.都具有线粒体,都能进行呼吸作用3.种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列叙述正确的是A.种子吸收的水与多糖等物质结合后,水仍具有溶解性B.种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变C.幼苗细胞中的无机盐可参与细胞构建,水不参与D.幼苗中的水可参与形成 NADPH,也可参与形成 NADH4.钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的 Ca2+感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合 2个 Ca2+。下列叙述错误的是A. 钙调蛋白的合成场所是核糖体B. Ca2+是钙调蛋白的基本组成单位C. 钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关D. 钙调蛋白结合 Ca2+后,空间结构可能发生变化5.细胞膜上的脂类具有重要的生物学功能。下列叙述错误的是A.耐极端低温细菌的膜脂富含饱和脂肪酸B.胆固醇可以影响动物细胞膜的流动性C.糖被可以参与细胞表面识别D.磷脂是构成细胞膜的重要成分6.科学家证明“尼安德特人”是现代人的近亲,依据的是 DNA 的A.元素组成 B.核苷酸种类 C.碱基序列 D.空间结构7.我国农学家贾思勰所著《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则不生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发霉就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下列叙述错误的是A.农业生产中,种子储藏需要干燥的环境B.种子受潮导致细胞内结合水比例升高,自由水比例降低,细胞代谢减弱C.霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营养物质,不利于种子正常萌发D.发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质可能抑制种子萌发相关酶的活性8.性腺细胞的细胞器 X是合成性激素的场所。在一定条件下,部分细胞器 X被包裹后与溶酶体融合而被降解,从而调节了性激素的分泌量。细胞器 X是A.内质网 B.中心体C.线粒体 D.高尔基体19.某同学使用双缩脲试剂检测豆浆中的蛋白质。下列做法错误的是A.用蒸馏水稀释豆浆作样液 B.在常温下检测C.用未加试剂的样液作对照 D.剩余豆浆不饮用10.罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性11.通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是A.溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程提供水解酶B.线粒体作为“动力车间”为细胞自噬过程提供所需能量C.细胞自噬产生的氨基酸可作为原料重新用于蛋白质合成D.细胞自噬“吃掉”细胞器不利于维持细胞内部环境稳定12.高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供C.UPR 过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作D.阻碍 UPR 可增强植物对高温胁迫的耐受性13.运用某些化学试剂可以检测生物组织中的物质或相关代谢物。下列叙述正确的是A.蔗糖溶液与淀粉酶混合后温水浴,加入斐林试剂可反应生成砖红色沉淀B.无色的双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质结合,通过吸附作用显示紫色C.水溶性的苏丹Ⅲ染液可与花生中的脂肪结合,通过化学反应形成橘黄色D.橙色的酸性重铬酸钾溶液可与酒精或葡萄糖发生反应,变成灰绿色14.耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是A.细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力B.低温时,水分子通过与蛋白 M结合转运到细胞外C.蛋白 M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向D.水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式15.某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,示意图如下。下列叙述正确的是A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态B.①与②的分离,与①的选择透过性无关C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小216.婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白,此过程不涉及A.消耗 ATP B. 受体蛋白识别C. 载体蛋白协助 D. 细胞膜流动性17. 目前学术界普遍认为:叶绿体是由被早期细胞吞噬的光合细菌演化而来,如图所示。据此推测合理的是A. 吞噬光合细菌的早期细胞是一种原核细胞B. 叶绿体内应该也会含有 DNA、RNA 和核糖体C. 光合作用暗反应场所主要由早期细胞的细胞质基质构成D. 真核细胞的进化历程中叶绿体出现的时间要早于线粒体18.某同学对蛋白酶 TSS 的最适催化条件开展初步研究,结果见下表。下列分析错误的是组别 pH CaCl2 温度(℃) 降解率(%)① 9 + 90 38② 9 + 70 88③ 9 - 70 0④ 7 + 70 58⑤ 5 + 40 30注:+/-分别表示有/无添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白A.该酶的催化活性依赖于 CaCl2B.结合①、②组的相关变量分析,自变量为温度C.该酶催化反应的最适温度 70℃,最适 pH9D.尚需补充实验才能确定该酶是否能水解其他反应物19.ATP 可为代谢提供能量,也参与 RNA 的合成,ATP 结构如图所示,下列叙述错误的是A. ATP 转化为 ADP 可为吸能反应提供能量B. 用α位 32P 标记的 ATP 可以合成带有 32P 的 RNAC. β和γ位之间的特殊化学键不能在细胞细胞质基质中生成D. 光能可以转化为化学能储存于β和γ位之间的特殊化学键20.研究发现,敲除某种兼性厌氧酵母(WT)sqr 基因后获得的突变株△sqr 中,线粒体出现碎片化现象,且数量减少。下列分析错误的是A. 碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸B. 线粒体数量减少使△sqr 的有氧呼吸减弱C. 有氧条件下,WT 比△sqr 的生长速度快D. 无氧条件下,WT 比△sqr 产生更多的 ATP321.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述错误的是A.细胞核是真菌合成几丁质的控制中心B.几丁质是由多个单体构成的多糖物质C.细胞通过跨膜运输将几丁质运到胞外D.几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害22. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞D. 推测 3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③23.丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过程如下图。下列叙述错误的是A.MPC 功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加B.丙酮酸根、H+共同与 MPC 结合使后者构象改变C.线粒体内外膜间隙 pH 变化影响丙酮酸根转运速率D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高424.现有一种天然多糖降解酶,其肽链由4段序列以 Ce5-Ay3-Bi-CB方式连接而成。研究者将各段序列以不同方式构建新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。关于各段序列的生物学功能,下列分析错误的是纤维素类底物 褐藻酸类底物肽链W1 W2 S1 S2Ce5-Ay3-Bi-CB + +++ ++ +++Ce5 + ++ — —Ay3-Bi-CB — — ++ +++Ay3 — — +++ ++Bi — — — —CB — — — —注:—表示无活性,+表示有活性,+越多表示活性越强。A.Ay3 与 Ce5 催化功能不同,但可能存在相互影响B.Bi 无催化活性,但可判断与 Ay3 的催化专一性有关C.该酶对褐藻酸类底物的催化活性与 Ce5 无关D.无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性是否与 CB 相关25. 与野生型拟南芥 WT 相比,突变体 t1和 t2在正常光照条件下,叶绿体在叶肉细胞中的分布及位置不同(图 a,示意图),造成叶绿体相对受光面积的不同(图 b),进而引起光合速率差异,但叶绿素含量及其它性状基本一致。在不考虑叶绿体运动的前提下,下列叙述错误的是A. t2比 t1具有更高的光饱和点(光合速率不再随光强增加而增加时的光照强度)B. t1比 t2具有更低的光补偿点(光合吸收 CO2 与呼吸释放 CO2 等量时的光照强度)C. 三者光合速率的高低与叶绿素的含量无关D. 三者光合速率的差异随光照强度的增加而变大5二、非选择题:(本题含 4个小题,每题 10 分,共 40 分)26、(10分)人体缺乏尿酸氧化酶,导致体内嘌呤分解代谢的终产物是尿酸(存在形式为尿酸盐)。尿酸盐经肾小球滤过后,部分被肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白URAT1 和 GLUT9 重吸收,最终回到血液。尿酸盐重吸收过量会导致高尿酸血症或痛风。目前,E是针对上述蛋白治疗高尿酸血症或痛风的常用临床药物。为研发新的药物,研究人员对天然化合物F的降尿酸作用进行了研究。给正常实验大鼠(有尿酸氧化酶)灌服尿酸氧化酶抑制剂,获得了若干只高尿酸血症大鼠,并将其随机分成数量相等的两组,一组设为模型组,另一组灌服 F设为治疗组,一段时间后检测相关指标,结果见图。回答下列问题:(1)与分泌蛋白相似,URAT1 和 GLUT9 在细胞内的合成、加工和转运过程需要___________及线粒体等细胞器(答出两种即可)共同参与。(2)URAT1 分布于肾小管细胞刷状缘(下图示意图),该结构有利于尿酸盐的重吸收,原因是___________。(3)与空白对照组(灌服生理盐水的正常实验大鼠)相比,模型组的自变量是___________。与其它两组比较,设置模型组的目的是___________。(4)根据尿酸盐转运蛋白检测结果,推测 F降低治疗组大鼠血清尿酸盐含量的原因可能是___________,减少尿酸盐重吸收,为进一步评价 F的作用效果,本实验需要增设对照组,具体为___________。627、(10 分)肝脏是人体内营养物质代谢的中心器官,是甘油三酯(脂肪)的主要合成场所。下图表示肝脏细胞内的部分营养物质代谢示意图,感染丙肝病毒后,代谢强度发生变化,“+ ”表示增强,“- ”表示减弱。请回答下列问题:(1)与其它生物大分子相比,小分子的甘油三酯也是以________为骨架,图中的 B物质指的是_________________。(2)肝脏是人体内储存糖的主要器官,进食后肝细胞可将葡萄糖大量转化为_____储存起来。(3)肝脏可以将合成的甘油三酯与载脂蛋白转化为VLDL而运出肝细胞,若甘油三酯在肝细胞中堆积会导致脂肪肝。研究表明感染丙肝病毒后脂肪肝的发病几率将会增加。原因是:_______________________________________________________。(4)青少年经常喝含糖量高的饮料,更易导致肥胖,是因为____________________________________________________________。28、(10 分)农业生产中,旱粮地低洼处易积水,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。请回答:(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,从物质和能量的角度分析,其代谢特点有 ;参与有氧呼吸的酶是(选填“甲”或“乙”)。(2)在水淹 0~3d 阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是 ;水淹第 3d 时,经检测,作物根的 CO 释放量为 0.4μnol·g-1·min-12 ,O2 吸收量为 0.2μmol·g-1·min-1,若不考虑乳酸发酵,无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 倍。(3)若水淹 3d 后排水、稍染长势可在一定程度上得到恢复,从代谢角度分析,原因是______________________________________________________(答出 2点即可)。729、(10分)缺镁是导致龙眼叶片黄化的主要原因。为探究缺镁对龙眼光合作用的影响,研究人员做了相关研究,结果如图 1和图 2。回答下列问题:(1)缺镁导致净光合速率下降的原因是缺镁会导致叶绿体____________上的叶绿素含量下降,影响光反应_____________的产生,进而影响暗反应;另一方面,根据图 1可知,龙眼缺镁会导致____________________________,从而影响净光合速率。(2)CO2从气孔进入细胞间,再进入叶肉细胞叶绿体基质中与 C5结合产生 C3。根据图 2数据,缺镁组净光合速率下降的主要原因并不是气孔相对开度,阐述你的依据是_____________________________。(3)为了进一步研究龙眼缺镁对叶绿素 a和叶绿素 b含量 影响,研究人员进行了相关实验,简要写出研究思路_______________________________________________________。8 展开更多...... 收起↑ 资源列表 生物答案.pdf 生物试题.pdf