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吉林省白城市第一中学2024-2025学年高三上学期9月月考生物试题(Word版附解析)
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一、单选题
1. 关于下图中a、b、c三类生物及其共同特征的叙述正确的是( )
A. a中生物都含有2种核酸,遗传物质都是DNA
B. b中只有蓝细菌是自养生物,是因为其有能进行光合作用的叶绿体
C. c中生物都有细胞壁,都没有以核膜为界限的细胞核
D. 烟草花叶病毒只能寄生于活细胞中,体现了细胞是最基本的生命系统单位
(2021·福建卷,7(改编))
2. 下列关于“探究酵母菌细胞呼吸的方式”(实验I)和“培养液中酵母菌种群数量的变化”(实验II)的叙述,正确的是( )
A. 实验I、Ⅱ都要将实验结果转化为数学模型进行分析
B. 实验I、Ⅱ通气前都必须用NaOH去除空气中的CO2
C. 实验I中,有氧组和无氧组都能使澄清石灰水变浑浊
D. 实验Ⅱ中,可用滤纸在盖玻片另一侧吸引培养液进入计数室
3. 丙酮酸通过MPC(载体蛋白)进入线粒体参与相关代谢过程。下列叙述错误的是( )
A. 葡萄糖在细胞质基质中分解丙酮酸时会产生少量[H]
B. 丙酮酸在线粒体基质中可被分解成二氧化碳和水
C. MPC功能缺陷可能导致乳酸积累对细胞产生毒害
D. 丙酮酸通过MPC进入线粒体不属于自由扩散
4. 下图为研究人体运动强度与氧气消耗速率、血液中乳酸含量的关系的研究结果,下列叙述正确的是( )
A. 有氧呼吸时,葡萄糖所释放的能量主要储存在ATP中
B. 整个a~c运动阶段,产生的CO2全部来自线粒体
C. 运动强度为c时,组织细胞无氧呼吸会产生较多乳酸和CO2
D. 图中b~c段,细胞无氧呼吸增强,此时人体获得能量的途径以无氧呼吸为主
5. 下列有关细胞共性的叙述,正确的是( )
A. 都具有生物膜但不一定含磷脂
B. 都具有细胞核但遗传物质不一定是DNA
C. 都能进行细胞呼吸但不一定发生在线粒体中
D. 都能合成蛋白质但合成场所不一定是在核糖体
6. 2023年9月,德国马克斯普朗克研究所科学家在人体60种不同的组织中发现了400多种已知的细胞类型,进一步研究发现,人体内较小细胞(如血细胞)与较大细胞(如肌肉细胞)的质量大致相同。下列叙述正确的是( )
A. 不同类型细胞的结构、功能、遗传物质等方面发生了稳定性差异,是细胞分化的结果
B. 肌肉细胞的细胞周期是从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止
C. 人体内不同类型细胞的膜成分基本相似,细胞间可通过多种方式进行信息交流
D. 人体不同类型细胞的质量大致相同,充分体现细胞学说提出的生物界具有统一性的观点
7. 甲图表示显微镜结构,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下面描述正确的是( )
A. 丙中观察到的高倍图像应是图甲中②③⑤条件下观测所得
B 若丙图视野出现污点,移动目镜污点不动,则污点应该位于物镜上
C. 乙转为丙观察时调节顺序为:转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋
D. 乙转换为丙观察,需先升高镜筒,以免镜头压坏装片
8. 麦芽糖是一种甜度比较高的二糖,深受人们喜爱,是常见的零食原料之一。下图为家庭自制麦芽糖的基本过程,下列说法正确的是( )
A. 麦芽糖和淀粉都是能够与斐林试剂发生反应的还原糖
B. 若糯米煮熟后未冷却就混合,麦芽糖提取量将减少
C. 蒸熟的糯米主要为保温过程发生的反应提供淀粉酶
D. 麦芽糖不能被直接吸收,所以多吃不影响血糖浓度
9. 牛胰核糖核酸酶(RNaseI)由124个氨基酸组成,含4个二硫键,是一种内切核酸酶。使用巯基乙醇和尿素处理RNaseI,可将其去折叠转变成无任何活性的无规则卷曲结构。洗脱巯基乙醇和尿素,RNaseI活性可以恢复。下列叙述错误的是( )
A. RNaseI可以将RNA催化水解为核糖、磷酸和含氮碱基
B. 巯基乙醇和尿素可能破坏了RNaseI中的二硫键使其变性
C. 无活性状态下的RNaseI能够与双缩脲试剂产生紫色反应
D. 该实验说明蛋白质的空间结构改变会影响其功能
10. 随着生活水平的提高,人们对核酸保健品日益关注。下列有关核酸的叙述,错误的是( )
A. 核酸分子具有携带遗传信息、催化、运输、参与构成细胞结构等功能
B. 补充某些特定的核酸,可增强基因的修复能力
C. 蛋白质和tRNA的空间结构都与氢键有关
D. 以碳链为骨架的核酸,参与构成细胞生命大厦的基本框架
11. 下图表示动物细胞间相互识别、相互反应和相互作用的机制,下列说法与该机制相符的是( )
A. 信号细胞与靶细胞膜上一定都有受体
B. 若①是激素,一定要与靶细胞膜上受体结合
C. ①可能是脂质,②不一定是蛋白质
D. 若信号细胞为精子,则靶细胞一定为卵细胞
12. 蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中,如镶在表面、部分或全部嵌入、贯穿。为了检测膜蛋白质在膜上的分布位置,科学家设计了以下实验。将细胞分为三组:甲组不作处理;乙组用胰蛋白酶处理完整的细胞,此时胰蛋白酶不能透过细胞膜进入细胞;丙组先提高细胞膜的通透性,再用胰蛋白酶处理完整细胞,此时胰蛋白酶能进入细胞,并分布于细胞膜内外两侧(如图1所示)。分别提取、分离三组细胞膜上的蛋白质进行电泳,结果如图2所示。下列说法错误的是( )
注:控制消化处理的时间,使胰蛋白酶不能消化位于磷脂双分子层内部的蛋白质部分;电泳时,蛋白质越小,迁移越快,反之则慢。
A. 蛋白质2和3部分嵌入,并位于膜的外侧
B. 如果有跨膜的水通道蛋白,最可能是1
C. 镶在膜内侧表面的蛋白质是4和5
D. 该实验证明细胞膜的结构具有不对称性
13. 高尔基体是有“极性”的,构成高尔基体的膜囊有顺面、中间和反面三部分。顺面接受来自内质网的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面参与溶酶体酶(具有M6P标记)等蛋白质的分类和包装。图示发生在高尔基体反面的3条分选途径。下列说法错误的是( )
A. 组成型分泌可能有利于物质的跨膜运输
B. 可调节性分泌离不开细胞间的信息交流
C. M6P受体数量减少会抑制衰老细胞器的分解
D. 顺面接受来自内质网的物质时需要膜上大量转运蛋白的参与
14. 某U形渗透装置中间由只允许水分子通过的半透膜隔开,装置左右两侧分别加入等体积、等质量浓度的两种溶液。下列相关叙述正确的是( )
A. 若左侧为葡萄糖溶液,右侧为果糖溶液,当渗透平衡时,两侧液面等高
B. 若左侧为葡萄糖溶液,右侧为蔗糖溶液,当渗透平衡时,右侧溶液液面较高
C. 若左侧为蔗糖溶液,右侧为淀粉溶液,当渗透平衡时,两侧溶液浓度相等
D. 若左侧为蔗糖溶液,右侧为葡萄糖溶液,当渗透平衡时,吸去液面上升一侧高出部分,再次平衡时,液面差增大
15. 原生质体(细胞除细胞壁以外的部分)表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和NaCl溶液交替处理某假单孢菌,其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,表明细胞中溶质浓度≥0.3ml/L
B. 乙、丙组NaCl处理皆使细胞发生质壁分离,处理解除后细胞可发生质壁分离复原
C. 该菌原生质体表面积增加时是因为外界溶液浓度低于细胞内,从而发生了吸水
D. 若将该菌先65℃水浴灭活后,再用NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化
二、不定项选择题
16. 下图表示高等动物细胞间信息交流的方式。下列有关叙述正确的是( )
A. 图1、2中的细胞b、d可以是同一种细胞
B. 图1、3所示的方式不能同时发生在免疫调节中
C. 图1、2、3所示方式的实现均需要受体参与
D. 图1、2、3所示方式有利于实现细胞间功能的协调
17. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体
B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关
C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成
D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工
18. 图一表示空气中的CO2含量对某绿色植物净光合作用的影响,图二表示一天(24小时)内蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度),图三是绿叶中色素的提取和分离实验的结果,下列说法错误的是( )
A. 图一中的M点及图二中的D点和H点光合速率与呼吸速率相等
B. 图二中积累有机物最多的点是I点
C. 由图二分析可知,经过24小时大棚内植物体内有机物的含量增加
D. 图三中乙表示叶绿素a,丁在层析液中的溶解度最大
19. 如图表示酶的浓度一定时某酶促反应速率和温度的关系。某兴趣小组据图探究经过t4条件处理的该酶,当温度降低到t3时,其活性是否可以恢复到较高水平。下列相关说法正确的是( )
A. 图中酶促反应速率可以用产物的生成速率或反应物的消耗速率表示
B. 图中t1和t5对应的酶促反应速率都为0的原因相同
C. 该探究实验应该设置分别在t3和t4温度下进行保温处理两个对照组
D. 该探究实验实验组的处理应该先在t4温度下保温处理,再在t3温度下保温处理
20. 氢键在生命物质中起着至关重要的作用。同种分子之间、某些分子内都可以形成氢键。下列相关叙述正确的是( )
A. 多肽链盘曲、折叠时能够形成氢键
B. 水分子之间可以通过氢键相互作用
C. tRNA通过氢键维持其局部环状结构
D. DNA一条链上相邻核苷酸间通过氢键连接
三、非选择题
21. 请回答下列与光合作用和细胞呼吸有关的实验问题:
(1)实验一:科研人员从小鼠细胞中分离出线粒体,并将其放入测定仪内的生理盐水中保持活性,然后按图示顺序向生理盐水中依次加入相应物质,其中X物质不包括还原氢,从加入线粒体开始测定O2消耗速率,结果如图一。请据图分析:X物质表示________,图示4个区间(①~④)中,线粒体内有水生成的区间是________,一定有CO2产生的区间是________。
(2)实验二:通过通气管向密闭容器中通入14CO2,密闭容器周围有充足且适宜的光源,如图二所示,当反应进行到0.5s时,发现14C出现在一种三碳化合物(C3)中,当反应进行到5s时,发现14C还出现在一种五碳化合物(C5)和一种六碳糖(C6)中,该实验是通过控制____________来探究CO2中碳原子转移路径的。在该实验中,如果发现0.5s时C5的含量较高,若要降低其含量,可改变的实验条件是_________________。
(3)AMP-PCP能与细胞膜上ATP跨膜受体蛋白结合,科研人员用AMP-PCP溶液处理菜豆叶片,测定其光合速率,结果如图三所示。由图可知,随着AMP-PCP浓度增大,叶片净光合速率_________ ,推测原因是AMP-PCP限制了ATP运输到_________,导致气孔开放程度下降,从而抑制了光合作用的__________反应。要验证上述推测是否正确,可用__________溶液处理菜豆叶片作为实验组,以___________处理菜豆叶片作为对照进行实验,测定叶片的气孔开放程度和净光合作用速率。若实验组的气孔开放程度和净光合速率均_________对照组,则证明上述推测成立。
22. 甲、乙两个生物兴趣小组分别利用图Ⅰ、Ⅱ装置对酵母菌细胞呼吸方式进行了如下的探究实验。回答下列问题:
(1)甲利用图Ⅰ装置探究酵母菌在有氧与无氧的条件下呼吸作用放出的热量多少。
材料用具:500mL保温桶、温度计、活性酵母菌、0.1ml/L葡萄糖溶液、棉花、石蜡油实验步骤:
①取A、B两套装置按下表的设计进行实验。
则X是______________________;Y是______________________。
②B装置中步骤一的主要目的是______________________,这是控制实验的____变量。
(2)乙利用图Ⅱ装置(橡皮塞上的弯管为带有红色液滴的刻度玻璃管),探究酵母菌的细胞呼吸类型(假设细胞呼吸的底物都是葡萄糖)。
①想得到实验结论还必须同时设置另一装置,编号为Ⅲ,则装置Ⅲ除用______________代替NaOH溶液外,其他设计与装置Ⅱ相同。
②写出乙同学改进后所得的实验结果及相应的结论:
若装置Ⅱ中红色液滴不移动,装置Ⅲ中红色液滴向右移动,说明酵母菌只进行无氧呼吸;
若_______________,说明酵母菌只进行有氧呼吸;
若__________________,说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。
23. 如图为真核细胞的部分结构示意图,请据图分析回答下列问题:
(1)细胞核是由[②]核基质、[ ]______、[ ]______和[ ]______等部分构成的。
(2)细胞中大分子物质进出细胞核的通道是[ ]______。
(3)核膜由两层膜组成,其______膜与[ ]______膜相连,从而加强了______与______在生命活动过程中的联系。
(4)细胞核的生理功能是______,是细胞______和______的控制中心,在细胞的各项生命活动中起着_______作用。
(5)在_____(填“原核”或“真核”)细胞中,使用_____显微镜可以看到此图所表示的结构。
24. C、H、O、N、P、S 在玉米细胞(干)和人细胞(干)以及活细胞中的含量(%)如下表,请分析回答问题:
(1)以上元素在活细胞中的含量明显比人细胞(干)多的是氧元素和氢元素,发生这种差异的原因是活细胞中含量最多的化合物是_____。玉米细胞和人细胞中所具有的蛋白质种类有所不同,其根本原因是_________。
(2)由表中数据可以看出在玉米细胞(干)中所占比例明显高于人细胞(干)的元素是氧,发生这种差异的一个主要原因是组成玉米细胞的化合物中_____较多, 此类化合物由_____(元素)组成。
(3)水在生命活动中具有极其重要的作用,细胞内含水量的多少直接影响细胞的代谢。
①干种子吸水后,自由水比例大幅度增加,会导致细胞中新陈代谢速率明显加快,原因是_____(至少答两点)
②黄豆种子浸泡约一周时间,黄豆芽已长得又白又粗,1 kg 的黄豆能长出 5 kg 的黄豆芽。在这个过程中,黄豆细胞内的有机物含量减少,种类增多,其原因是黄豆_____。
25. 学习以下材料,回答(1)~(4)题。
溶酶体快速修复机制
溶酶体是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶。研究发现溶酶体还具有参与细胞免疫、清除受损细胞组分等功能。溶酶体损伤是许多疾病的标志,尤其像阿尔茨海默病等神经退行性疾病。为此,科研人员对溶酶体修复机制进行了探索。
溶酶体膜通透化(LMP)是溶酶体损伤的重要标志,严重的LMP会引发溶酶体自噬。研究者利用生物素标记,通过蛋白质组学方法筛选溶酶体受损后膜表面特异性富集的蛋白质,来研究与溶酶体损伤修复相关的蛋白,并弄清了溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径(如图1)。一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。
研究表明PITT途径的关键酶缺失,会导致严重的神经退行性疾病和早衰,该途径的发现为我们研究与溶酶体功能障碍相关的衰老和疾病提供了新思路。
(1)真核细胞中的膜结构共同构成了______。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有______的结构特点。
(2)为筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,将生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,再用物质L引发溶酶体损伤,实验组处理如图2。对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为______(选填选项前的字母)。选择______的蛋白质作为候选蛋白。
a.+生物素 b.+L c.不处理
注:生物素连接酶T可将临近的蛋白质标记上生物素
(3)研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况(图3),根据文中信息预期3、4组荧光的结果(“A”或“B”)填入表格。
(4)根据本文信息,在答题卡上完善溶酶体修复的PITT途径_________。装置
步骤一
步骤二
步骤三
A
加入200mL的葡萄糖溶液
加入10g活性酵母菌
X
B
加入200mL煮沸后冷却葡萄糖溶液
Y
加入石蜡油铺满液面
元素
O
C
H
N
P
S
玉米细胞(干)
44.43
43.57
6.24
1.46
0.20
0.17
人细胞(干)
14.62
55.99
7.46
9.33
3.11
0.78
活细胞
65.0
18.0
10.0
3.0
1.40
0.30
分组
材料
处理
结果
1
正常细胞
不处理
A
2
正常细胞
+L
B
3
敲除PI4K2A基因细胞
不处理
①______
4
敲除PI4K2A基因细胞
+L
②______
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