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山东省淄博市淄川区般阳中学2024-2025学年高三上学期11月期中生物试题(解析版)-A4
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这是一份山东省淄博市淄川区般阳中学2024-2025学年高三上学期11月期中生物试题(解析版)-A4,共20页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题:本题15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. 如图甲是组成乙或丙的基本单位(单体),下列相关叙述正确的是( )
A. 若甲中的 m 是胸腺嘧啶,则甲是乙或丙的组成单位
B. HIV病毒中的核酸彻底水解可得到5种甲中的m
C. 人的造血干细胞中含有甲的种类是8种
D. 小麦细胞的遗传物质中,含有2种甲中的a
【答案】C
【解析】
【分析】甲是核苷酸,核苷酸包括脱氧核苷酸和核糖核苷酸,乙是DNA,DNA的基本单位是脱氧核苷酸。病毒只含有一种核酸。人的细胞中同时存在DNA和RNA,组成DNA的基本单位是4种脱氧核苷酸,组成RNA的基本单位是4中核糖核苷酸。
【详解】A、甲是核苷酸,乙是DNA,丙是RNA,DNA的基本单位是脱氧核苷酸,若甲中的 m 是胸腺嘧啶,所以甲一定是乙的组成单位,但不是丙的组成单位,A错误;
B、病毒只含有一种核酸,因此病毒中的核酸彻底水解可得到4种甲中的m,B错误;
C、人的造血干细胞中同时存在DNA和RNA,组成DNA的基本单位是4种脱氧核苷酸,组成RNA的基本单位是4中核糖核苷酸,甲是核苷酸,核苷酸包括脱氧核苷酸和核糖核苷酸,因此人的造血干细胞中含有甲的种类是8种,C正确;
D、甲中的m表示含氮的碱基,小麦细胞的遗传物质是DNA,组成DNA的含氮的碱基有4种,即A、T、C、G,因此小麦细胞遗传物质中,含4种甲中的m,D错误。
故选C。
2. 下列有关组织细胞中化合物鉴定实验的叙述,正确的是( )
A. 脂肪鉴定实验中,应使用体积分数为50%的酒精洗去浮色
B. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂甲液摇匀后,再加入乙液
C. 甘蔗中含有丰富的蔗糖,是用来鉴定还原糖的理想材料
D. 鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液要混合均匀后,再加入含样品的试管中
【答案】A
【解析】
【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〉荐在与否,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IⅢ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。
【详解】A、在脂肪的鉴定实验中,用50%的酒精洗去浮色的原因是苏丹Ⅲ易溶于酒精,A正确;
B、用斐林试剂鉴定还原性糖时,要将甲液和乙液混合后再使用,B错误;
C、蔗糖不是还原糖,甘蔗中含有丰富的蔗糖,不能用来鉴定还原糖的材料,C错误;
D、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,要先加A液,后加B液,D错误。
故选A。
3. NO3-和NH4+是植物利用的主要无机氮源,NH4+的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NO3-的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NH4+的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( )
A. NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP
B. NO3-通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输
C. 铵毒发生后,增加细胞外的NO3-会加重铵毒
D. 载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关
【答案】B
【解析】
【分析】物质跨膜运输主要包括两种方式:被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散,被动运输是由高浓度向低浓度一侧扩散,而主动运输是由低浓度向高浓度一侧运输。其中协助扩散需要载体的协助,但不需要消耗能量:而主动运输既需要消耗能量,也需要载体的协助。
【详解】A、由题干信息可知,NH4+的吸收是根细胞膜两侧的电位差驱动的,所以NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量不是来自ATP,A错误;
B、由图上可以看到,NO3-进入根细胞膜是H+的浓度梯度驱动,进行的逆浓度梯度运输,所以NO3-通过SLAH3转运到细胞外是顺浓度梯度运输,属于被动运输,B正确;
C、铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO3-,可以促使H+向细胞内转运,减少细胞外的H+,从而减轻铵毒,C错误;
D、据图可知,载体蛋白NRT1.1转运NO3-属于主动运输,主动运输的速率与其浓度无必然关系;运输H+属于协助扩散,协助扩散在一定范围内呈正相关,超过一定范围后不成比例,D错误。
故选B。
4. 下列有关细胞膜结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 构成细胞膜的蛋白质分子均匀地分布在膜的两侧
B. 向细胞内注射物质后,细胞膜上会留下一个空洞
C. 细胞膜内部是亲水的,因此水分子可以通过细胞膜
D. 细胞膜的选择透过性与载体蛋白空间结构的多样性有关
【答案】D
【解析】
【分析】构成细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,蛋白质镶在膜表面、部分或全部嵌入、贯穿在磷脂双分子层,糖被即糖蛋白位于细胞膜外侧。结构上细胞膜具有流动性;功能上细胞膜具有选择透过性。
【详解】A、组成细胞膜的蛋白质有的贯穿整个磷脂双分子层、有的镶嵌在磷脂双分子层表面、部分或全部嵌入,蛋白质不是均匀分布在膜的两侧,A错误;
B、细胞膜具有流动性,磷脂和大部分蛋白质可以运动,细胞膜上不会留下一个空洞,B错误;
C、细胞膜内部是疏水的,水分子可以通过细胞膜是因细胞膜上有一些小的孔道,允许水分子通过,C错误;
D、细胞膜具有选择透过性是因为不同细胞膜上载体种类和数量不同,与载体蛋白空间结构的多样性有关,D正确。
故选D。
5. ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是( )
A. 含有C、H、O、N、PB. 必须在有氧条件下合成
C. 胞内合成需要酶的催化D. 可直接为细胞提供能量
【答案】B
【解析】
【分析】A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP中有1个腺苷,3个磷酸基团,2个高能磷酸键,结构简式为A-P~P~P。
【详解】A、ATP中含有腺嘌呤、核糖与磷酸基团,故元素组成为C、H、O、N、P,A正确;
B、在无氧条件下,无氧呼吸过程中也能合成ATP,B错误;
C、ATP合成过程中需要ATP合成酶的催化,C正确;
D、ATP是生物体的直接能源物质,可直接为细胞提供能量,D正确。
故选B。
6. 下列关于有丝分裂和减数分裂过程的叙述中,错误的是( )
A. 若细胞质正在发生不均等分裂,则细胞中不一定有同源染色体
B. 染色体数加倍的同时可发生着丝点分裂或同源染色体分离
C. 染色体和核DNA数目相等的时期,每条染色体上均没有姐妹染色单体
D. 染色单体和核DNA数目相等的时期,可能发生非同源染色体的自由组合
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。有丝分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、若细胞质正在发生不均等分裂,则该细胞可能是初级卵母细胞或次级卵母细胞,其中初级卵母细胞含有同源染色体,次级卵母细胞不含同源染色体,A正确;
B、染色体数加倍的同时可发生着丝点分裂,发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,这两个时期都不会发生同源染色体的分离,B错误;
C、染色体和核DNA数目相等的时期,每条染色体上均没有姐妹染色单体,否则染色体:核DNA=1:2,C正确;
D、非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,此时染色单体和核DNA数目相等,D正确。
故选B。
7. 图甲~丁是某二倍体生物生殖器官中的一些细胞的分裂图像,下列相关叙述错误的是( )
A. 甲细胞处于有丝分裂后期,细胞内有4个染色体组
B. 乙细胞可发生等位基因的分离与非等位基因的自由组合
C. 丙细胞处于减数分裂Ⅱ的中期,不存在同源染色体
D. 丁是卵细胞或极体,是由丙细胞分裂产生的
【答案】D
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期, 该细胞的细胞质不均等分裂,可见该动物为雌性动物;丙细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,结合图乙可知,该细胞是次级卵母细胞;丁细胞不含同源染色体,无姐妹染色单体,染色体数目为乙的一半,处于减数第二次分裂末期, 结合图乙可知,该细胞是第二极体。
【详解】A、图甲所示细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂后期,细胞内有4个染色体组,A正确;
B、图乙所示细胞处于减数第一次分裂后期, 可发生等位基因的分离、非同源染色体上的非等位基因的自由组合,B正确;
C、丙细胞不含同源染色体,且着丝粒都排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期,C正确;
D、丁细胞不含同源染色体,无姐妹染色单体,染色体数目为乙的一半,处于减数第二次分裂末期,可为卵细胞或第二极体;结合图丙和丁细胞所含染色体的形态可知,丁细胞不可能是由丙细胞分裂产生, D错误。
故选D。
8. 甘蓝型油菜是我国重要的油料作物,它的花色性状由三对独立遗传的等位基因(A和a、B和b、D和d)控制。当有两个A基因时开白花,只有一个A基因时开乳白花,三对基因均为隐性时开金黄花,其余情况开黄花。下列叙述正确的是( )
A. 稳定遗传的白花植株的基因型有3种
B. 乳白花植株自交后代中可能出现4种花色
C. 基因型AaBbDd的植株测交,后代中黄花占3/5
D. 基因型AaBbDd的植株自交,后代中黄花占1/4
【答案】B
【解析】
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、分析题干信息可知,白花对应的基因型为AA----,乳白花的基因型为Aa----,金黄花的基因型为aabbdd,其余为黄花。其中白花植株中纯合子AABBDD、AABBdd、AAbbDD、AAbbdd共4种能稳定遗传。白花植株中杂合子也能稳定遗传,如AABBDd自交,子代为AABBDD、AABBDd、AABBdd,都表现开白花,故稳定遗传的白花植株的基因型有9种,A错误;
B、乳白花植株AaBbDd自交后代会出现白花AA----、乳白花Aa----、金黄花aabbdd及黄花,共4种花色,B正确;
C、基因型AaBbDd的植株与金黄花植株aabbdd测交,后代中乳白花占1/2,金黄花占1/2×1/2×1/2=1/8,黄花占1-1/2-1/8=3/8,C错误;
D、基因型AaBbDd的植株自交,子代中白花个体为1/4,乳白花为1/2,金黄花为1/64,则黄花的比例为1-1/4-1/2-1/64=15/64,D错误。
故选B。
9. 戈谢病是患者由于缺乏β-葡糖苷酶葡糖脑苷脂酶从而引起不正常的葡萄糖脑苷脂在细胞内积聚所致,患者肝脾肿大。下图是用凝胶电泳的方法得到的某患者家系带谱,据图分析下列推断不正确的是( )
A 该病男女患病机率相等
B. 5号与父母基因型相同的概率为0
C. 2号的基因带谱与1号、3号相同
D. 因为该病是隐性遗传病,所以只能通过基因检测进行产前诊断
【答案】D
【解析】
【分析】根据系谱图具有“无中生有”的特点可判断该病是隐性遗传病;根据各个体的表现型及其电泳带谱对应关系可知5号为显性纯合子,4号为隐性纯合子,1号和3号均为杂合子;而若该病是伴X染色体隐性遗传病,则1号一定是纯合子,与前述的判断相矛盾,故该病只能是常染色体隐性遗传病。
【详解】A、根据图可以看出,1号和2号都正常,生的孩子4号是患者,故该病是隐性遗传病,由4号的带谱图可知,基因带谱中短条带代表隐性基因,又因为4号的父亲1号有致病基因但表现正常,所以该病不是伴X隐性遗传,而是常染色体隐性遗传,男女患病机率相等,A正确;
B、结合A项分析和基因带谱可知,1号、2号、3号都是杂合子,5号是显性纯合子,B正确;
C、因为1号、2号、3号都是杂合子,他们的基因带谱相同,C正确;
D、除基因检测外,根据“患者由于缺乏子葡糖苷酶葡糖脑苷脂酶从而引起不正常的葡萄糖脑苷脂在细胞内积聚所致”。该遗传病还可以通过检测羊水中酶的活性来判断,又因为患者肝脾肿大,也可以通过B超检查进行产前诊断,D错误。
故选D。
10. 酵母菌的DNA中碱基A约占32%,关于酵母菌核酸的叙述错误的是( )
A. DNA复制后A约占32%B. DNA中C约占18%
C. DNA中(A+G)/(T+C)=1D. RNA中U约占32%
【答案】D
【解析】
【分析】酵母菌为真核生物,细胞中含有DNA和RNA两种核酸;其中DNA分子为双链结构,A=T,G=C,RNA分子为单链结构。据此分析作答。
【详解】A、DNA分子为半保留复制,复制时遵循A-T、G-C的配对原则,则DNA复制后的A约占32%,A正确;
B、酵母菌的DNA中碱基A约占32%,则A=T=32%,G=C=(1-2×32%)/2=18%,B正确;
C、DNA遵循碱基互补配对原则,A=T、G=C,则(A+G)/(T+C)=1,C正确;
D、由于RNA为单链结构,且RNA是以DNA的一条单链为模板进行转录而来,故RNA中U不一定占32%,D错误。
故选D。
11. 某果蝇的基因型为AaBb,将其DNA的两条链均被32P标记的精原细胞放在普通培养基中培养。该精原细胞形成了4个有三种基因型(AB、aB、ab)的精子。下列相关叙述正确的是( )
A. 该精原细胞发生了同源染色体非姐妹染色单体间的互换导致三种基因型精子的产生
B. 处于减数分裂Ⅱ前期的细胞中DNA数/染色体数=2
C. 产生的三种基因型的配子中的DNA都有一条链被32P标记
D. 在减数分裂Ⅰ后期,移向细胞两极的染色体形态大小都相同
【答案】C
【解析】
【分析】DNA复制的特点为半保留复制,果蝇(体细胞中有8条染色体)的一个精原细胞内DNA两条链均被32P标记,该精原细胞在普通培养液中进行染色体复制形成初级精母细胞,每条染色单体上的DNA分子具有一条链被标记,因此一次分裂完成后每个细胞的每条染色体均有放射性标记。
【详解】A、若发生交叉互换,一个基因型为AaBb的精原细胞将产生四种精子,题意中该精原细胞形成了 4个有三种基因型(AB、aB、ab)的精子,应为精原细胞发生了基因突变,A错误;
B、处于减数第二次分裂前期的细胞中每条染色体上含有两个DNA,所以核DNA 数/染色体=2,细胞中DNA除含有核DNA外还含有质DNA,B错误;
C、DNA复制的特点为半保留复制,该精原细胞在形成精细胞的过程中经过了一次DNA复制,所以产生的三种基因型的配子中的DNA都有一条链被32P标记,C正确;
D、雄性果蝇的X和Y染色体是一对异型的性染色体,减数第一次分裂后期,同源染色体移向细胞两极,所以初级精母细胞在减数第一次分裂后期,移向细胞两极的染色体形态大小不完全相同,D错误。
故选C。
12. 皱粒豌豆的形成是由于编码SBE1蛋白的基因中插入了一段800bp(碱基对)的Ips一r片段(如下图所示),从而使豌豆种子内淀粉合成受阻,使淀粉含量降低,当豌豆成熟时不能有效地保留水分,导致种子皱缩。下列相关叙述正确的是( )
A. 皱粒豌豆的出现是基因重组的结果
B. 该实例说明基因可以通过控制酶的合成间接控制生物体的性状
C. 外来DNA序列的插入,导致编码SBE1蛋白的基因转录形成的mRNA中脱氧核苷酸数目增加
D. 翻译出的SBE1蛋白缺少了61个氨基酸,可能是因为mRNA中终止子提前出现
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:图示表示豌豆种子圆粒性状的产生机制,由于编码SBE1蛋白的基因中插入了一段800bp(碱基对)的Ips-r片段,导致淀粉分支酶1合成受阻,淀粉分支酶能催化蔗糖合成淀粉,淀粉具有较强的吸水能力,淀粉含量降低,当豌豆成熟时不能有效地保留水分,导致种子皱缩。
【详解】A、皱粒豌豆形成是由于编码SBE1蛋白的基因中插入了一段800bp(碱基对)的Ips-r片段,属于基因突变中碱基对的增添所致,A错误;
B、该实例说明基因可以通过控制淀粉分支酶1的合成控制豌豆的粒形,属于基因可以通过控制酶的合成间接控制生物体的性状,B正确;
C、外来DNA序列的插入,导致编码SBE1蛋白的基因转录形成的mRNA中核糖核苷酸数目增加,不是脱氧核苷酸,C错误;
D、翻译出的SBE1蛋白缺少了61个氨基酸,可能是因为mRNA中终止密码子提前出现,终止子是DNA分子中的一段序列,D错误。
故选B。
13. 在一个较大的果蝇种群中,雌雄果蝇数量相等,且雌雄个体之间可以自由交配。若种群中B的基因频率为80%,b的基因频率为20%,则下列叙述错误的是( )
A. 若B、b位于常染色体上,则雄果蝇中出现基因型为bb的概率为4%
B. 若B、b位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雄果蝇的概率约为17%
C. 若B、b只位于X染色体上,则XbXb、XbY的基因型频率分别为4%、20%
D. 若B、b的基因频率发生定向改变,则说明该果蝇种群一定发生了进化
【答案】C
【解析】
【分析】分析题干可推出:运用遗传平衡定律计算,雌性果蝇XbXb基因型频率为Xb的平方,雄性果蝇只有一条X性染色体,雄果蝇的Xb基因频率就是XbY的基因型频率。同时,注意雌雄比例为1:1,因此理论上XbXb、XbY的基因型频率占总的一半,据此答题。
【详解】A、若该对等位基因位于常染色体上,则bb的基因型频率为20%×20%×100%=4%,常染色体上基因控制性状与性别无关,因此雄果蝇中出现基因型为bb的概率也为4%,A正确;
B、根据B的基因频率为80%,b的基因频率为20%,可得BB的基因型频率为64%,Bb的基因型频率为32%,显性个体中出现杂合雄果蝇的概率为[32%÷(64%+32%)]×1/2×100%≈17%,B正确;
C、若该对等位基因只位于X染色体上,则雌果蝇中XBXB的基因型频率为64%、XBXb的基因型频率为32%、XbXb的基因型频率为4%,雄果蝇中XBY的基因型频率为80%,XbY的基因型频率为20%,雌雄果蝇数量相等,因此XbXb、XbY的基因型频率分别为2%、10%,C错误;
D、生物进化的实质是种群基因频率的改变,所以B、b基因频率改变一定会引起该果蝇种群的进化,D正确。
故选C。
【点睛】本题主要考查了遗传平衡定律计算,考查了学生对所学生物学知识的运用情况,对所给信息的思维和判断能力,难度不是很大,但容易做错。
14. 关于内分泌腺及对应的激素叙述正确的是( )
A. 小肠黏膜分泌的促胰液素能促进胰岛素的分泌
B. 垂体既是内分泌腺又是内分泌物作用的靶器官
C. 胰腺也不含有导管,但能分泌胰高血糖素等激素
D. 促甲状腺激素分泌过多时会负反馈抑制下丘脑
【答案】B
【解析】
【分析】1、促胰液素是人们发现的第一种激素,是由小肠黏膜产生的,进入血液,由血液传送到胰腺,使胰腺分泌胰液。
2、人体内的腺体包括内分泌腺和外分泌腺。皮脂腺、汗腺、唾液腺等,它们的分泌物是通过导管排出的,因此这类腺体叫外分泌腺。而没有导管、其分泌物直接进入腺体内的毛细血管里,随着血液循环输送到全身各处,这类腺体叫内分泌腺。
【详解】A、促胰液素是促进胰液的分泌,而不是促进胰岛素的分泌,A错误;
B、垂体可以作为内分泌腺,能分泌激素,也能作为激素的靶器官,比如甲状腺激素能作用于垂体,B正确;
C、胰腺可以分泌胰液,含有导管,属于外分泌腺,C错误;
D、促甲状腺激素没有反馈作用,促甲状腺激素不能作用于下丘脑,D错误。
故选B
15. 丹顶鹤是国家一级保护动物,研究者利用航空调查和高倍望远镜调查统计了黑龙江扎龙保护区和盐城滨海湿地丹顶鹤的多年数量变化。下列叙述错误的是( )
A. 盐城人工湿地面积增加,这对丹顶鹤的生存一定有利
B. 调查数据也可用于分析丹顶鹤的迁徙规律
C. 扎龙湿地生境的破碎化降低了丹顶鹤种群的K值
D. 研究者没有采用标记重捕法调查丹顶鹤数量
【答案】A
【解析】
【分析】1、环境容纳量(K值)是指环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的最大种群数量。
2、栖息地破碎化造成小种群,会减小个体间交配繁殖的机会,导致物种有灭绝可能,生物多样性减小。
【详解】A、盐城人工湿地面积增加说明开发强度增加,可能会使生态环境受到影响,对丹顶鹤的生存不一定有利,A错误;
B、研究候鸟迁徙规律主要是通过固定位置定期观察种群数量,统计一年中不同时间种群的数量变化,因此调查数据也可用于分析丹顶鹤的迁徙规律,B正确;
C、扎龙湿地生境的破碎化会减少个体间交配繁殖的机会,从而降低了丹顶鹤种群的K值,C正确;
D、研究者没有采用标记重捕法调查丹顶鹤数量,而是采用直接计数法调查丹顶鹤数量,D正确。
故选A。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 正常人体在黎明觉醒前后肝脏生糖和胰岛素敏感性都达到高峰,伴随着胰岛素水平的波动,维持机体全天血糖动态平衡。据图下列说法正确的是( )
A. 觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以协助扩散方式进入细胞
B. 葡萄糖进入细胞后,氧化生成ATP,ATP/ADP比率的上升使ATP敏感钾通道关闭
C. 细胞膜内侧膜电位的变化引起钙通道打开,Ca2+以主动运输方式内流进细胞
D. 细胞内Ca2+浓度的升高,促进胰岛素以胞吐方式释放,该过程不需要能量
【答案】AB
【解析】
【分析】1.关于胰岛素分泌的调节机制:①血糖直接作用于胰岛B细胞,刺激其分泌胰岛素,这是体液调节。②血糖通过作用于下丘脑血糖调节中枢,通过下丘脑发出神经作用于胰岛B细胞,这是神经调节。
2.自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体蛋白和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
【详解】A、觉醒后人体摄食经过消化吸收使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以协助扩散方式进入细胞,该过程不消耗能量,A正确;
B、结合图示可知,葡萄糖进入细胞后,氧化分解生成ATP增多,ATP/ADP比率的上升使ATP敏感钾通道关闭,进而阻止了钾离子外流,B正确;
C、由图示可知,ATP/ADP比率的上升使ATP敏感钾通道关闭,阻止了钾离子外流,进而使细胞膜内侧膜电位发生变化,进而引起钙通道打开,Ca2+以协助扩散方式内流进细胞,C错误;
D、结合图示可以看出,细胞内Ca2+浓度的升高,会促进胰岛素以胞吐方式释放,该过程需要消化细胞代谢产生的能量,D错误。
故选AB。
17. 肝癌细胞中的M2型丙酮酸激酶(PKM2)可通过微囊泡的形式分泌,如下图所示。微囊泡被单核细胞摄取后,PKM2进入单核细胞内既可催化细胞呼吸过程中丙酮酸的生成,又可诱导单核细胞分化成为巨噬细胞。巨噬细胞分泌的各种细胞因子进一步促进肝癌细胞的生长增殖和微囊泡的形成。下列有关叙述正确的是( )
A. 微囊泡的形成依赖于细胞膜的流动性
B. 单核细胞分化过程中进行了基因的选择性表达
C. PKM2主要在单核细胞的线粒体基质中起催化作用
D. 细胞因子促进肝癌细胞产生微囊泡属于正反馈调节
【答案】ABD
【解析】
【分析】分析题图:肝癌细胞通过微囊泡将PKM2分泌到细胞外,进入单核细胞可诱导单核细胞分化成为巨噬细胞,巨噬细胞分泌的各种细胞因子进一步促进肝癌细胞的生长增殖和微囊泡的形成,该过程属于正反馈调节。
【详解】A、微囊泡是细胞膜包裹PKM2形成的囊泡,该过程依赖于细胞膜的流动性,A正确;
B、分化的实质为基因的选择性表达,B正确;
C、PKM2可催化细胞呼吸过程中丙酮酸的生成,故主要在单核细胞的细胞质基质中起催化作用,C错误;
D、由分析可知,细胞因子促进肝癌细胞产生微囊泡属于正反馈调节,D正确。
故选ABD。
18. 下列与ATP和酶有关的叙述,正确的是( )
A. 酶与ATP的合成需要模板
B. 酶的合成需要ATP直接提供能量
C. ATP与绝大多数酶的组成元素相同
D. 能合成酶的细胞一定能产生ATP
【答案】BD
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA酶的特性:1、高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。2、专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。3、酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高。温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。在过酸、过碱或温度过高条件下酶会变性失活,而在低温条件下酶的活性降低,但不会失活。ATP元素组成:ATP 由C、H、O、N、P五种元素组成。结构特点:ATP中文名称叫三磷酸腺苷,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键.水解时远离A的磷酸键线断裂,为新陈代谢所需能量的直接来源。
【详解】A、ATP的合成不需要模板,A错误;
B、ATP是直接能源物质,用于各项生命活动,包括酶的合成,B正确。
C、ATP的元素组成是C、H、O、N、P,而绝大多数酶是蛋白质,元素组成是C、H、O、N,C错误;
D、能合成酶的细胞都能合成ATP,能合成ATP的细胞不一定能合成酶,D正确。
故选BD。
19. 如图所示为甘蔗叶肉细胞内的一系列反应过程,下列有关说法不正确的是( )
A. 过程①中叶绿体中的四种色素都主要吸收蓝紫光和红光
B. 过程②只发生在叶绿体基质中,过程②释放的能量用于C3的还原
C. 过程③既产生[H]也消耗[H]
D. 若过程①②的速率大于过程③的速率,则甘蔗植株的干重就一定会增加
【答案】AD
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:①表示光合作用的光反应过程,发生在类囊体薄膜上;②表示光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体的基质中;③表示有机物氧化分解释放能量的过程,发生在细胞中;④表示ATP水解释放能量的过程,发生在细胞中。
【详解】A、①过程表示光反应,四种色素的叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光,而胡萝卜素和叶黄素主要吸收蓝紫光,A错误;
B、②过程表示暗反应,只发生在叶绿体基质中,暗反应中释放的能量用于C3的还原,B正确;
C、③是细胞呼吸过程,有氧呼吸的第一、二阶段产生[H],用于第三阶段与氧气发生反应,因此③既产生也消耗[H],C正确;
D、如图所示为甘蔗叶肉细胞内的一系列反应过程,过程①②的速率大于过程③的速率,由于存在只进行呼吸作用的部分,甘蔗植株的干重就不一定会增加,D错误。
故选AD。
20. DNA聚合酶不能从头合成DNA,只能从3′端延伸DNA链,因此在复制过程中需要RNA引物,如图表示DNA复制过程。下列相关分析正确的是( )
A. DNA复制时存在A、U碱基配对现象
B. DNA复制是多种酶参与的物质合成过程
C. 两条子链延伸的方向都是由5′-端到3′-端
D. DNA聚合酶与DNA连接酶的底物相同
【答案】ABC
【解析】
【分析】引物是一小段单链DNA或RNA,作为DNA复制的起始点,存在于自然中生物的DNA复制(RNA引物)和聚合酶链式反应(PCR)中人工合成的引物(通常为DNA引物),之所以需要引物是因为在DNA合成中DNA聚合酶仅仅可以把新的核苷酸加到已有的DNA链上,DNA聚合酶的移动方向即子链合成方向是从3'到5'端,这和脱氧核苷酸的基本结构有关,DNA的合成,不论体内或体外,都需要一段引物,原因是在DNA合成中DNA聚合酶仅仅可以把新的核苷酸加到已有的DNA链上。
【详解】A、DNA复制过程中需要RNA引物,所以在复制时存在A、U碱基配对现象,A正确;
B、DNA复制是解旋酶、DNA聚合酶等多种酶参与的物质合成过程,B正确;
C、DNA分子的2条链是反向平行的,子链是依据碱基互补配对原则,在DNA聚合酶作用下合成的,其合成方向是从子链5′-端向3′-端延伸,C正确;
D、DNA聚合酶与DNA连接酶的底物不同,前者作用于单个脱氧核苷酸,而后者作用于DNA片段,D错误。
故选ABC。
三、非选择题:本题包括5小题,共55分。
21. 如图为某植物叶肉细胞中有关甲、乙两种细胞器的部分物质及能量代谢途径示意图,请回答下列问题:
(1)甲可以将光能转变为化学能,参与这一过程的两类色素为__________________,其中大多数高等植物的________需在光照条件下合成。
(2)在甲发育形成过程中,细胞核编码的参与光反应中心的蛋白,在细胞质中合成后,转运到甲内,在________(填场所)组装;核编码的Rubisc(催化CO2固定的酶)小亚基转运到甲内,在________(填场所)组装。
(3)甲输出的三碳糖在氧气充足的条件下,可被氧化为________后进入乙,继而在乙的________(填场所)彻底氧化分解成CO2;甲中过多的还原能可通过物质转化,在细胞质中合成NADPH,NADPH中的能量最终可在乙的________(填场所)转移到ATP中。
【答案】(1) ①. 叶绿素、类胡萝卜素 ②. 叶绿素
(2) ①. #类囊体膜##类囊体薄膜# ②. 叶绿体基质
(3) ①. 丙酮酸 ②. 线粒体基质 ③. 线粒体内膜
【解析】
【分析】根据题图分析,图中甲是叶绿体,叶绿体是进行光合作用的场所,其中光反应发生在类囊体薄膜上,暗反应发生在叶绿体基质中;乙表示线粒体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,葡萄糖在细胞质基质中分解成丙酮酸后,进入线粒体中继续进行有氧呼吸的第二、第三阶段的反应。
【小问1详解】
甲是叶绿体,是光合作用的场所,光反应过程中,叶绿素和类胡萝卜素可以将光能转变为化学能,其中叶绿素需在有光条件下才能合成。
【小问2详解】
在叶绿体发育形成过程中,细胞核编码的参与光反应中心的蛋白,在细胞质中合成后,转运到叶绿体内。由于光反应发生在类囊体薄膜上,因此该蛋白质在类囊体膜上组装;二氧化碳固定属于暗反应,暗反应发生在叶绿体基质中,因此核编码的Rubisc(催化CO2固定的酶)小亚基转运到叶绿体内,在叶绿体基质中组装。
【小问3详解】
叶绿体输出三碳糖在氧气充足的条件下,可被氧化为丙酮酸后进入线粒体中进一步氧化分解,有氧呼吸第二阶段中丙酮酸和水分解产生二氧化碳和[H],该阶段发生在线粒体基质中;根据图分析,叶绿体中过多的还原能可通过物质转化,在细胞质中合成NADPH,NADPH中的能量最终在线粒体的内膜上转移到ATP中。
22. 图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图乙为某种生物的细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。根据曲线和图示,回答下列问题:
(1)减数分裂过程中染色体数目的减半发生在___________,这是由于___________,并分别进入两个子细胞。
(2)图甲中A处于___________期,C细胞分裂后得到的子细胞名称为___________。
(3)若图乙中该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在6~7时期染色体数目为___________条,该生物体内染色体数目最多为___________条,8对应的时期表示___________过程。
【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅰ ②. 同源染色体分离
(2) ①. 有丝分裂后 ②. 极体和卵细胞
(3) ①. 20 ②. 40 ③. 受精作用
【解析】
【分析】分析图甲:A细胞含同源染色体,且着丝粒分裂,应处于有丝分裂后期;B细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期;C细胞不含同源染色体,且着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期。分析图乙:图乙是该生物细胞核内染色体及DNA相对含量变化的曲线图,0~8表示减数分裂;8时刻表示受精作用;8~13表示有丝分裂。
【小问1详解】
减数第一次分裂后期,由于同源染色体分离,分别进入不同的子细胞中,从而导致减数分裂产生的子细胞染色体数目减半。
【小问2详解】
A细胞含同源染色体,且着丝粒分裂,处于有丝分裂的后期,C细胞由于细胞质不均等分裂,为次级卵母细胞,产生的子细胞为第二极体和卵细胞。
【小问3详解】
6~7时期为减数第二次分裂的后期,此时细胞中染色体数目与体细胞的染色体数目相等,即为20条。该生物体内当细胞处于有丝分裂的后期时染色体数目最多,为40条。乙图中8处染色体与DNA数量加倍的原因是发生受精作用。
23. 科学家在研究黑腹果蝇时发现,刚毛基因(B)对截毛基因(b)为显性。现有各种纯种果蝇若干,可利用一次杂交实验来推断这对等位基因是位于X、Y染色体的同源区段上还是仅位于X染色体上。请完成推断过程:
(1)实验方法:首先选用纯种果蝇作亲本进行杂交,雌雄两亲本的表型分别为母本表型_____(填“刚毛”或“截毛”,下同);父本表型______。
(2)预测结果:若子代雄果蝇表现为_____,则此对基因位于X、Y染色体的同源区段上,子代雄果蝇基因型为_____;若子代雄果蝇表现为____,则此对基因只位于X染色体上,子代雄果蝇基因型为_____。
【答案】(1) ①. 截毛 ②. 刚毛
(2) ①. 刚毛 ②. XbYB ③. 截毛 ④. XbY
【解析】
【分析】利用一次杂交判断基因位于X、Y染色体的同源区段上还是仅位于X染色体上,可选择隐性性状做母本,显性性状做父本,若子代出现性状和性别相关联则基因位于X染色体上,若子代雌雄表现型一致,则为XY同源区段。
【小问1详解】
纯种果蝇已知显隐性时,利用隐性做母本显性做父本可判断基因的位置,即用截毛做母本,刚毛做父本。
小问2详解】
若这对基因位于X、Y染色体的同源区段上,则亲本的基因型组合为XbXb×XBYB,子代雌、雄果蝇(XBXb、XbYB)均表现为刚毛,且子代雄果蝇的基因型为XbYB;若这对基因只位于X染色体上,则亲本的基因型组合为XbXb×XBY,子代雌果蝇(XBXb)表现为刚毛,雄果蝇(XbY)表现为截毛,且子代雄果蝇的基因型为XbY。
24. 如图为运动员在比赛中部分生命活动调节的示意图。回答下列问题:
(1)冬季初到室外,人体会产生寒冷的感觉,请用箭头和文字表示人体产生寒冷感觉的过程_____________________。图中的激素A是____________,激素B和激素C在体温调节过程中具有__________关系。因为较长时间的运动,体温会略微上升,此时机体通过________________和汗腺分泌增加来增加散热。
(2)运动员在比赛过程中血糖消耗较多,其原因是_______________;此时激素D分泌增加,激素D是由____________细胞分泌的,该激素作用于肝脏后引起肝细胞发生的相应的主要生理变化是________________________。
【答案】(1) ①. 低温刺激→皮肤的冷觉感受器→传入神经→大脑皮层→产生冷觉 ②. 促甲状腺激素 ③. 协同 ④. 皮肤中的毛细血管舒张
(2) ①. 运动过程中需要较多的ATP,ATP来自细胞呼吸,细胞呼吸的底物主要是葡萄糖(血糖) ②. 胰岛A ③. 促进肝糖原分解成葡萄糖
【解析】
【分析】分析题图:A由垂体释放且作用于甲状腺,则A为促甲状腺激素;B由甲状腺分泌且能使代谢活动加强,则B为甲状腺激素;C由肾上腺分泌且能使代谢活动加强,则 C为肾上腺素。
【小问1详解】
人体产生寒冷感觉的过程属于神经调节,具体过程为:低温刺激→皮肤的冷觉感受器→传入神经→大脑皮层→产生冷觉;激素A是促甲状腺激素,激素B为甲状腺激素,激素C为肾上腺素,激素B和激素C在体温调节过程中都具有升高体温的作用,故两者具有协同关系;增加散热的途径主要有汗液分泌增加、皮肤中的毛细血管舒张。
【小问2详解】
运动员在比赛过程中,机体需要较多的ATP,ATP来自细胞呼吸,而细胞呼吸的底物主要是葡萄糖(血糖),因此运动员在比赛过程中血糖消耗较多;运动员在比赛过程中血糖消耗较多,血糖浓度下降,此时由胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增加,作用于肝细胞,促进肝糖原分解成葡萄糖,使血糖浓度升高,以维持血糖浓度的相对稳定。
25. 科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了“番茄——马铃薯”杂种植株,培育过程如图所示,其中①~⑤表示过程,a~f表示细胞、组织或植株。据图回答下列问题:
(1)在植物体细胞杂交技术中,过程①常用___________酶处理植物细胞以除去细胞壁。
(2)过程②表示___________,依据的生物学原理是___________。
(3)与过程③密切相关的具有单层膜结构的细胞器是___________。
(4)在利用杂种细胞培育杂种植株的过程中,依据的原理是___________,其中过程④表示___________过程。
(5)若番茄细胞内含m条染色体,马铃薯细胞内含n条染色体,则“番茄—马铃薯”杂种植株的体细胞内含___________条染色体;若由杂种细胞培育成的“番茄—马铃薯”植株为四倍体,则此杂种植株的花粉经离体培养得到的植株为几倍体?___________。
【答案】(1)纤维素酶和果胶酶
(2) ①. 诱导原生质体融合 ②. 细胞膜具有一定的流动性
(3)高尔基体 (4) ①. 植物细胞的全能性 ②. 脱分化
(5) ①. m+n ②. 单倍体
【解析】
【分析】分析题图:①是通过酶解法去除细胞壁获得原生质体a和b,过程②通过物理或化学方法诱导原生质体融合成c,过程③是再生细胞壁形成杂种细胞d,过程④是脱分化过程形成愈伤组织e,过程⑤是再分化生成完整植株。
【小问1详解】
植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,根据酶的专一性原理,过程①可使用纤维素酶和果胶酶处理细胞以除去细胞壁,得到原生质体。
【小问2详解】
据图分析,过程②表示通过物理或化学方法诱导原生质体融合,依据的生物学原理是细胞膜具有一定的流动性。
【小问3详解】
过程③是再生细胞壁形成杂种细胞,而细胞壁的形成与高尔基体有关,高尔基体属于单层膜结构的细胞器。
【小问4详解】
杂种细胞经过植物组织培养培育成杂种植株,该过程依据的原理是植物细胞的全能性;据图分析可知,其中过程④表示脱分化过程形成愈伤组织e。
【小问5详解】
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