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2024届高三五校联盟10月学情调查测试生物试题

试卷满分:100分考试时长:75分钟

一、单选题(本部分包括14题,每题2分,共计28分。每题只有一个选项最符合题意。)

1.细胞功能的实现离不开蛋白质,下列关于浆细胞内一些重要蛋白质合成、运输途径及作用的叙述,其中

不存在的过程是()

选项蛋白质合成运输途径相关作用

A抗体核糖体f内质网f高尔基体f细胞外免疫作用

B转运蛋白核糖体一内质网f高尔基体一细胞膜运输物质

CDNA聚合酶核糖体一细胞质基质一细胞核催化核DNA复制

DRNA聚合酶核糖体f细胞质基质f细胞核催化抗体基因转录

A.AB.BC.CD.D

2.下图1为酶的作用机理及两种抑制剂影响酶活性的示意图,为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶

(PPO)活性大小,某同学设计了实验并检测各组酚的剩余量,结果如图2所示。下列说法正确的是

)

A.由图1模型推测,可通过增加底物浓度来降低非竞争性抑制剂对酶活性的抑制

B.非竞争性抑制剂与高温抑制酶活性的机理相同,都与酶的空间结构改变有关

C.图2实验的自变量是温度,而PPO的初始量、pH等属于无关变量

D.探究酶B的最适温度时,应在40~50。(2间设置多个温度梯度进行实验

3.人体红细胞的生成过程大致为:部分造血干细胞分化为髓样干细胞,进一步分化最终形成幼红细胞,幼

红细胞排出细胞核变成网红织细胞,之后细胞器丧失分化为成熟的红细胞。衰老红细胞的细胞质Ca2+浓度

增加,激活Ca2+敏感性K+通道、翻转酶、钙蛋白酶及其他蛋白水解酶等,进而相关分子发生级联反应,

最终导致红细胞凋亡。下列叙述正确的是()

A.幼红细胞和网红织细胞的分化程度和遗传物质均不同

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B.成熟的红细胞可不断增殖更新,从而保障机体氧气供应

C.衰老红细胞内的多种酶活性降低,有氧呼吸速率减慢

D.成熟的红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达

4.磷酸肌酸(C-P)是一种存在于肌细胞中的高能磷酸化合物,细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸

肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,形成ATP,即磷酸肌酸(C~P)+ADPCATP+肌酸(C),这样可以

在短时间内维持细胞中ATP含量的相对稳定。下列叙述错误的是()

A.磷酸肌酸转移磷酸基团的过程是放能反应

B.剧烈运动时,肌细胞中磷酸肌酸与肌酸含量的比值会有所上升

C.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相关联

D.ATP和磷酸肌酸均可作为细胞代谢的能量物质

5.酵母菌在缺氧环境中会进行如下图所示的过程。下列有关叙述错误的是()

2NAD+2NADH2NADH2NAD+

2分子丙酮酸2分子酒精

A.酵母菌糖酵解、发酵的场所一定是在细胞质基质中

B.催化发酵的酶只存在于厌氧型或兼性厌氧型生物中

C.图中发酵产生酒精和C02过程中没有ATP合成

D.酵母菌通过NAD+的循环再生实现无氧呼吸的持续进行

6.叶片光合产物的产生、输出和转化是植物生命活动的重要组成部分,相关过程如图。下列叙述错误的是

()

比。叶绿体

磷酸丙

NADPN糖转运器

►NADPH卡尔文\

ADP+Pi-循环C5Pi

磷酸丙糖

ATP有3个去向,用于合成蔗糖、淀粉和Cs

B.若细胞质基质中Pi浓度很低,给予正常光照和饱和C02,则淀粉的合成会减少

第2页/共13页

C.若磷酸丙糖转运器活性受抑制,会导致光合速率下降

D.在小麦灌浆期增施磷肥,有利于小麦的生长和提高产量

7.人类对遗传物质的探索经历了漫长的过程,关于以下几个重要科学探究,叙述错误的是()

①摩尔根的果蝇杂交实验②肺炎链球菌体外转化实验③噬菌体侵染细菌实验④沃森和克里克构建DNA双螺

旋结构模型

A.①摩尔根首次将一个特定基因定位在一条特定染色体上

B.②艾弗里证实的“转化因子”和孟德尔提出的“遗传因子”化学本质一致

C.③与DNA半保留复制方式的验证实验一样采用了放射性同位素标记的方法

D.④中DNA双螺旋模型的碱基互补配对原则解释了DNA分子具有稳定的直径

8.神经胶质细胞中的葡萄糖分解成丙酮酸后,一方面在Rheb蛋白的作用下,促进丙酮酸进入线粒体氧化

分解供能;另一方面,丙酮酸转变成乳酸,乳酸经MTC(乳酸转运载体)运输进入神经元内的线粒体进

行分解。两种细胞代谢过程如下图。下列叙述错误的是()

♦X

唧1Rh:喙白空_神经胶

,展I丙篇皿_质细胞

fMTC|7rr-5-l^

|自由基

画、^画一神还

A.乳酸可作为神经元的能源物质

B.自由基累积会破坏细胞内的生物分子

C.增强MTC活性可以导致神经元损伤

D.降低Rheb蛋白活性会减少神经元损伤

9.复制泡是DNA进行同一起点双向复制时形成的。在复制启动时,尚未解开螺旋的代双链DNA同新合

成的两条子代双链DNA的交界处形成的Y型结构,就称为复制叉。如图为DNA复制时,形成的复制泡

和复制叉的示意图,其中a-h代表相应位置。下列相关叙述错误的是()

复制泡

第3页/共13页

A.根据子链的延伸方向,可以判断图中a处是模板链的3端

B.图中e处子链的合成与f处子链的合成用到酶的种类可能不同

C.若一条母链中(A+T)有m个.则另一条母链中(A+T)也有m个

D.若某DNA复制时形成了n个复制泡,则该DNA上应有2n个复制叉

10.下图是某变异果蝇(2n=8)精原细胞减数分裂过程中染色体的部分行为变化示意图,部分染色体片段

缺失或重复均导致精子死亡。相关叙述正确的是()

2342

43

2389

4

箭号代表染色

7体移动的方向

67896

A.该变异的类型是染色体缺失

B.该变异改变了果蝇基因的数量和位置

C.乙图所示时期细胞中有16条染色单体

D.按B方式产生的精子一半是致死的

H.唐代苏敬的《新修本草》云:“凡作酒醴须曲,而蒲桃(即葡萄)、蜜等酒独不用曲”。葡萄不仅可以

酿造果酒,还可以酿造果醋。下列分析错误的是()

A.蒲桃酒不用曲是因为在果皮上有野生酵母菌

B.装瓶前需要将发酵瓶、榨汁机、葡萄等先洗净并消毒

C.乙醇既是酒精发酵的产物,也是醋酸发酵的底物,还可以抑制杂菌繁殖

D.制酒过程中适宜的温度为18~30℃,制醋过程中适宜的温度为30~35℃

12.长春新碱是存在于夹竹桃长春花属植物体内的一种次级代谢产物,具有高抗肿瘤活性。利用植物细胞培

养生产长春新碱的基本过程如下图所示。下列叙述正确的是()

外植体卜修伤组织卜届浮振荡培养H植物生物反康H工厂化正干

A.为提高愈伤组织的诱导速率,诱导时应给与适当时间和强度的光照

B.悬浮振荡培养前,需用胰蛋白酶从愈伤组织中分离出具活性的单个细胞

C.植物细胞培养时易发生突变,需筛选出高产突变体才能用来制备生物反应器

第4页/共13页

D.工厂化生产中可以通过优化pH、温度等条件,提高单个细胞中长春新碱含量

13.一种双链DNA分子被三种不同的限制酶切割,切割产物通过电泳分离,用大小已知的DNA片段的电

泳结果作为分子量标记(右图左边一列)。关于该双链DNA,下列说法错误的是()

薪震EcoRIAbtlAbtI+£coRI

%一

W

+

E9HI

+

NV

1C

B.分子质量大小为10kb

C.有一个Notl和两个EcoRI切点

D.其Notl切点与EcoRI切点的最短距离为2kb

14.新型冠状病毒的检测主要包含核酸检测、抗体检测、抗原检测等几种方法。其中利用实时荧光RT-

PCR技术检测新型冠状病毒特异性核酸序列是最常用的方法。RT-PCR是将逆转录(RT)、PCR以及荧光

标记等相结合的技术。下列说法错误的是()

A.RT-PCR反应中需加入样品、脱氧核甘酸、耐高温DNA聚合酶、引物、逆转录酶等

B.利用上述技术检测新型冠状病毒时,PCR的模板实际上是逆转录得到的cDNA

C.利用上述技术检测新型冠状病毒时,逆转录酶在每次循环中都能够发挥作用

D.与抗体检测方法相比,核酸检测能够检测到早期患者和无症状感染者

二、多选题(本部分包括5题,每题3分,共计15分。每题有不止一个选项符合题意,每

题全选对者得3分,选对但不全的得1分,错选或不答的得0分)

15.下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的

肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系图。下列说法中正确的是()

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葡萄糖浓度/(mmol小吟

A.Na+-K+ATP酶有催化和运输功能

B.葡萄糖从小肠吸收至血浆,仅需要Na+驱动的葡萄糖同向转运载体和GLUT的协助

C.图乙中B点与A点相比,限制B点葡萄糖转运速率的主要因素是GLUT的数量

D,由乙图可知,原核细胞对葡萄糖的摄取速率相对较快,可能是由于其相对表面积大

16.雄果蝇(2n=8)基因型为AaBb,A、B基因位于同一条常染色体上,该雄果蝇某精原细胞减数分裂

时,同源染色体的非姐妹染色单体之间发生片段交换,产生一个基因型为Ab的精子。该精原细胞进行减

数分裂过程中,某两个时期的染色体数目与核DNA分子数如下图所示。下列叙述错误的是()

((

(

<-课4)-

)88

赧)

+皿+

东44

v及V

nN

c回

iQ

甲乙

A.甲、乙两时期细胞中的染色单体数均为8个

B.乙时期只能表示减数第一次分裂前的间期

C.乙时期细胞中可能含有。条或2条X染色体

D.来自另一个次级精母细胞的一个精子的基因型一定是ab或aB

17.细胞中tmRNA和SmpB蛋白组成的一种核糖核酸蛋白质复合物(tmRNP),可参与翻译出错的多肽产

物降解,SmpB蛋白对tmRNA的活性维持有重要作用。研究发现,当mRNA受损后,肽链不能从核糖体

上脱离,tmRNA会主动占据已停止翻译的核糖体位点,该核糖体就转移到tmRNA上,沿着tmRNA继续

翻译,直至翻译终止,这样出错的肽链上增加了一段降解酶作用的标签肽,从而使错误的蛋白质降解。下

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列叙述错误的是()

A.tmRNP的组成基本单位有核糖核甘酸和氨基酸,其组成元素中含有C、H、0、N、P

B.若mRNA缺失终止密码子,则可能会导致以其为模板合成的肽链不能从核糖体上脱离

C.从tmRNA对出错肽链的作用分析,含标签肽的肽链一定会比正常mRNA翻译出的长

D.若向正在合成肽链的细胞施用SmpB蛋白活性抑制剂,则该细胞中肽链合成会被抑制

18.细菌X合成的tcel蛋白和tcil蛋白使其在与其他细菌的竞争中占优势,其中tcel蛋白是一种有毒性的

分泌蛋白。研究人员利用野生型细菌X及其不同突变体进行了实验:在固体培养基表面放置一张能隔离细

菌的滤膜,将一种菌(下层菌)滴加在滤膜上后再放置第二张滤膜,滴加等量的另一种菌(上层菌),共

同培养后,对上、下层菌计数得到如下图结果。下列分析不正确的是()

(

W赖

W

K-、

ff布i

s凝

nlTH

)

双突变体双突变体

A.实验中的培养皿、固体培养基和滤膜均需要进行消毒处理

B.对上、下层菌计数时应采用稀释涂布平板法而不能用显微镜直接计数

C.由甲、乙、丙三组结果可推测tcil蛋白能够中和tcel蛋白的毒性

D.野生型细菌X在与tcel-tcil双突变体和tcel突变体的竞争中均占优势

19.乳腺癌、胃癌细胞表面有大量的HER2蛋白,T细胞表面有CD3蛋白和CD28蛋白。研究人员将上述

三种蛋白作为抗原分别制备单克隆抗体,然后将其在体外解偶联后重新偶联制备得到三特异性抗体,简称

三抗(如下图)。下列说法正确的是()

A.同时注射3种抗原蛋白,可刺激B细胞增殖分化为分泌三抗的浆细胞

B.利用抗原一抗体杂交的原理筛选图示三抗时需要3种相应抗原蛋白

C.与植物原生质体融合相比,制备单抗时可采用灭活的病毒进行诱导融合

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D.与单抗相比,二抗增加了两个特异性抗原结合位点,对癌细胞的杀伤更强

三、非选择题(本部分包括5题,共计57分,除特殊说明外,每空1分。)

20.为提高粮食产量,研究人员以390pmol/mol的大气CO2浓度和自然降水条件为对照组(C390+W0

组),分别研究(:02浓度升高至550叩101/01019550+亚0组)和降水增加15%(C390+W15组)对某植

物净光合速率的影响,结果如图1所示。图2是叶肉细胞中部分代谢过程的模式图。回答下列问题:

净光合速率(jimolnr^s1)

,甘油酸<

3-磷酸

*甘油酸T__g油酸<••丝氨酸

R的V2-磷酸乙醇酸A乙醉亚乙醇酸

CO,

O,

C5

熙:凡。)叶绿体基质

叶绿体外的代谢途径

叶绿体同

图2

(1)据图1可知,和适当增加降水量可增强植物的净光合速率,推测适当增加降水

量可能使气孔的开放度提高,从而增加二氧化碳吸收量,以充分利用光反应产生的提高净

光合速率。

(2)P为C390+W0组曲线上的点,在该光照强度下,对净光合作用的促进更显著。

若增加光照强度,则P点向(填“左下”“右上”或“不变”)移动。

(3)据图2可知,在光合作用中R酶催化C与CO形成进而合成C被还原。当CO/O较低时

R酶还可以催化C5和O板应生成1分子C和1分子2-磷酸乙醇酸,后者在酶的催化作用下转换为

后经载体T离开叶绿体,再经过叶绿体外的代谢途径转换为甘油酸回到叶绿体。

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(4)经测定由叶绿体外的代谢途径回到叶绿体中的碳有所减少,最可能的原因是

。依据图2,提出提高光合效率的方法:(至

少两条)。

21.细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为Gi期(蛋白质合

成、S期(DNA复制)和G?期(蛋白质合成)。肿瘤的研究经常涉及到细胞周期长短的测定。减数分裂

和受精作用知识是胚胎工程的理论基础。根据所学知识回答下列问题:

(1)流式细胞技术的基本原理是通过经DNA特异性荧光染色测定细胞增殖过程中DNA含量会发生变

化。根据细胞DNA含量不同,将某种连续增殖的细胞株细胞分为三组,每组的细胞数如图1所示。

O2C2C-4C4C

细的DZA的

相对含量(6

图1

①乙组中DNA含量从2c达到了4C,说明细胞中正在进行o甲组细胞DNA含量为2C,是Gi期,

处于甲组和乙组状态的细胞较多,说明o丙组细胞DNA含量为4C,说明已完成DNA复制,为

期细胞。

②下表数据为科研人员实验测得体外培养的某种动物细胞的细胞周期各阶段时间。若在细胞的培养液中加

入DNA合成抑制剂,处于期的细胞立刻被抑制,再至少培养小时,则其余细胞都将被抑制

在G/S期交界处,此时处于S期的细胞占全部细胞的比例为;然后去除抑制剂,更换新鲜培养

液,细胞将继续沿细胞周期运行,在所有细胞达到期终点前,再加入DNA合成抑制剂,则全部细

胞都将被阻断在G/S期交界处,实现细胞周期同步。

G

周期SG2M合计

1

时长(h)1293.51.526

(2)生物兴趣小组观察了某二倍体生物(2n=20)细胞的减数分裂过程,不同时期的显微照片如图2所

7Fo

第9页/共13页

图2图3

①制作减数分裂临时装片的过程中需滴加进行染色。E时期细胞有四分体个。

②孟德尔遗传规律实质发生于图2(填图中字母)所处时期。

③图3为该二倍体生物(基因型为AABb,仅显示部分染色体)减数分裂过程中的一个细胞,其中一条染

色体的基因未标出。若该细胞产生的配子类型是AaB:Ab:B=1:2:1,则原因是分裂过程中。

22.I、尿素是一种高浓度氮肥用长期施用没有不良影响,但尿素只有通过土壤中某些细菌分解为氨后,

才能被植物吸收利用,分解尿素的细菌都能合成服酶,月尿酶能催化尿素水解。某同学要分离土壤中能分解

尿素的细菌,并统计每克土壤样品中活菌数目,培养基配方如下:

KH2PoNa2HPOMgSO4-7H2

蛋白月东葡萄糖尿素琼脂

44O

14g2.1g0.2g1.Og10.Og1.Og15.Og

II、下列是生物学技术制备抗体的两个途径模式简图。请据图回答下列问题:

抗体2

普通质粒

(1)根据培养基的成分判断,该同学能否分离出土壤中分解尿素的细菌______(能/不能),原因是

(2)用稀释涂布平板法计数活菌菌落时,统计的菌落数往往比活菌实际数目少,这是因为o

(3)接种前要对培养基进行(填无菌操作的具体方法)。在整个微生物的分离和培养中,一定要注

意在无菌条件下进行。

(4)一同学在纯化土壤中的细菌时,发现培养基上的菌落连成一片,应当怎样操作才可避免此种现象?

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(5)过程①至②所获取的抗体1称为其中过程①是指细胞工程中的技术。

(6)④过程需要______酶,⑤过程则需要的工具酶为o

(7)②处需要筛选,其培养基称为(液体培养基/选择培养基/鉴别培养基)。

(8)如果想用棉花产生该种抗体,则⑥过程的受体细胞通常选用______菌,经过筛选后再侵染棉花体细

胞,转化成功后通过技术获得能产抗体的转基因棉花植株。

23.植物内生菌是一定阶段或全部阶段生活于健康植物的组织和器官内部的真菌或细菌,普遍存在于高等

植物中。

(1)放线菌也是一种常见的内生菌,能抑制病原菌的生长。研究人员利用两种不同类型的放线菌获得新

型工程菌,过程如下:

土壤放线菌SCI|+|植物内生放线菌工程放线菌

收集上述两种菌丝体,加入(填“纤维素酶”或“溶菌酶”)处理,分离原生质体,将两种原生

质体悬液等量混合,加入适量促融剂处理一段时间。终止反应并洗涤后,取一定量混合液接种于

(填“固体”或“液体”)培养基中培养。根据菌落特征,选出性状稳定的融合菌株。

(2)某真菌的w基因可编码一种高效降解纤维素的酶,已知图中w基因转录方向为从左往右。为使放线

菌产生该酶,以图中质粒为载体,进行转基因。

终止子

启动子

BamHI

Mfel

BamHIEcoRIMfeIHindID

氨节青霉素EcoRI

抗性基因

Hindffl甲链5'

KpnI乙链

启动子3'

终止子

EcoRI

限制酶BamHIEcoRIMfelKpnIHindlll

识别序列和切割位点GjGATTCGjAATTCCJAATTGGGTACJCAjAGCTT

①限制酶主要是从中分离纯化出来的。应使用限制酶切割图中质粒,使用限制酶

切割图中含w基因的DNA片段,以获得能正确表达w基因的重组质粒。

②与质粒中启动子结合的酶是o启动子通常具有物种特异性,在质粒中插入w基因,其上游启动

子应选择启动子(选填“植物”、“真菌”、“放线菌”)。

③W基因转录的模板链是_______°利用PCR技术对W基因进行扩增的原理是_________子链的延伸方

向是o

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④研究人员欲对w基因的mRNA进行RT-PCR,已知其mRNA的序列为5'UGAACGCUA…(中间序

列)…GUCGACUCG-3,。为了便于将扩增后的基因和载体成功构建成重组质粒,用于PCR扩增的弓|物应

为。

A.5-TGAACGCTA…B.5'-CGAGTCGAC—

C.5'-GAATTCTGA-D.5'-AAGCTTCGA-

24.某昆虫的性别决定方式为XY型,野生型个体的翅形、眼色分别为直翅和红眼,由位于两对同源染色

体上的两对等位基因控制。研究人员通过诱变获得了紫红眼突变体和卷翅突变体昆虫。为研究该昆虫翅形

和眼色的遗传方式,研究人员利用紫红眼突变体、卷翅突变体与野生型昆虫进行杂交实验,结果见下表。

杂交组合P

FiF2

甲紫红眼突变体X紫红眼突变体紫红眼紫红眼

乙紫红眼突变体X野生型红眼红眼:紫红眼=3:1

丙卷翅突变体X卷翅突变体卷翅:直翅=2:1卷翅:直翅=1:1

(注:表中Fi为一对亲本的杂交后代,F2为Fi全部个体随机交配的后代;假定每只昆虫的生殖力相同。)

(1)红眼基因突变为紫红眼基因属于(填“显性”或“隐性”)突变。若要研究紫红眼基因位于常

染色体还是X染色体上,还需要对杂交组合的各代昆虫进行性别鉴定。鉴定后,若该杂交组合的

F2表型及其比例为则可判定紫红眼基因位于X染色体上。

(2)杂交组合丙的F1表型比例为2:1,其原因是;杂交组合丙的F中的个体随机交配所得的F3

表型及比例为O

(3)研究人员从野生型(灰体红眼)中诱变获得隐性纯合的黑体突变体,已知灰体对黑体完全显性,灰

体/黑体和红眼/紫红眼分别由常染色体上的一对等位基因控制。请从黑体突变体、紫红眼突变体和野生型

3种纯合品系昆虫中选择实验材料,设计实验探究灰体/黑体基因与红眼/紫红眼基因的遗传是否遵循自由组

合定律。实验思路:从以上三种品系中选出_____和(填写表型)杂交获得Fi,J随机交配得F2

观察记录表型及比例。预期结果和结论:若灰体红眼:灰体紫红眼:黑体红眼:黑体紫红眼=则

两对基因的遗传遵循自由组合定律;若灰体红眼:灰体紫红眼:黑体红眼=则两对基因的遗传不遵

循自由组合定律。

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2024届高三五校联盟10月学情调查测试生物试题

试卷满分:100分考试时长:75分钟

一、单选题(本部分包括14题,每题2分,共计28分。每题只有一个选项最符合题意。)

1.细胞功能的实现离不开蛋白质,下列关于浆细胞内一些重要蛋白质合成、运输途径及作用的叙述,其中

不存在的过程是()

选项蛋白质合成运输途径相关作用

A抗体核糖体f内质网f高尔基体f细胞外免疫作用

B转运蛋白核糖体一内质网f高尔基体一细胞膜运输物质

CDNA聚合酶核糖体一细胞质基质一细胞核催化核DNA复制

DRNA聚合酶核糖体f细胞质基质f细胞核催化抗体基因转录

A.AB.BC.CD.D

【答案】C

【解析】

【分析】浆细胞属于高度分化的细胞,不能进行细胞分裂,故其遗传信息传递途径不包括DNA分子的复

制。

【详解】A、抗体由浆细胞产生的分泌蛋白,合成运输途径是:核糖体-内质网一高尔基体一细胞外,其

作用是免疫作用,A正确;

B、转运蛋白是细胞膜上的蛋白,合成运输途径是:核糖体-内质网->高尔基体一>细胞膜,其作用是运输

物质,B正确;

C、DNA聚合酶的作用催化DNA复制,但浆细胞属于高度分化的细胞,不能进行DNA复制,C错误;

D、RNA聚合酶可催化抗体基因转录,其合成运输途径是:由细胞质中的核糖体合成后,通过细胞质基质

由核孔进入细胞核,D正确。

故选C。

2.下图1为酶的作用机理及两种抑制剂影响酶活性的示意图,为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶

(PPO)活性大小,某同学设计了实验并检测各组酚的剩余量,结果如图2所示。下列说法正确的是

()

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A.由图1模型推测,可通过增加底物浓度来降低非竞争性抑制剂对酶活性的抑制

B.非竞争性抑制剂与高温抑制酶活性的机理相同,都与酶的空间结构改变有关

C.图2实验的自变量是温度,而PPO的初始量、pH等属于无关变量

D.探究酶B的最适温度时,应在40~5(TC间设置多个温度梯度进行实验

【答案】B

【解析】

【分析】题图分析:竞争性抑制剂与底物结构相似,可与底物竞争性结合酶的活性部位,随着底物浓度的

增加底物的竞争力增强,酶促反应速率加快,即底物浓度的增加能缓解竞争性抑制剂对酶的抑制作用。非

竞争性抑制剂可与酶的非活性部位不可逆性结合,从而使酶的活性部位功能丧失,即使增加底物浓度也不

会改变酶促反应速率。

【详解】A、图1所示,酶的活性中心有限,竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性中心,从而影响酶促反应

速率,可通过增加底物浓度来降低竞争性抑制剂对酶活性的抑制,A错误;

B、非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位不可逆性结合,从而使酶的活性部位功能丧失,其机理与高温对

酶活性抑制的机理相似,B正确;

C、据题意可知,该实验的自变量是温度、酶的种类,而PPO的初始量、pH等属于无关变量,C错

误;

D、根据图2结果可知,只研究了20—5(rc范围内的酶活性,在40。(3出现了最低点,故若要探究酶B的

最适温度时,应在30—50。(2间设置多个温度梯度进行实验,D错误。

故选B。

3.人体红细胞的生成过程大致为:部分造血干细胞分化为髓样干细胞,进一步分化最终形成幼红细胞,幼

红细胞排出细胞核变成网红织细胞,之后细胞器丧失分化为成熟的红细胞。衰老红细胞的细胞质Ca?+浓度

增加,激活Ca?+敏感性K+通道、翻转酶、钙蛋白酶及其他蛋白水解酶等,进而相关分子发生级联反应,

最终导致红细胞凋亡。下列叙述正确的是()

A.幼红细胞和网红织细胞的分化程度和遗传物质均不同

B.成熟的红细胞可不断增殖更新,从而保障机体氧气供应

C.衰老红细胞内的多种酶活性降低,有氧呼吸速率减慢

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D.成熟的红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达

【答案】A

【解析】

【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能

上发生稳定性差异的过程。

2、由题干信息可知:造血干细胞先形成幼红细胞,幼红细胞排除细胞核后形成网织红细胞,网织红细胞

丧失细胞器后形成成熟的红细胞,所以哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器。

【详解】A、由题干信息可知,幼红细胞排出细胞核变成网红织细胞,故幼红细胞和网红织细胞的分化程

度和遗传物质均不同,A正确;

B、由题干信息可知,成熟的红细胞无细胞核和各种细胞器,不可增殖更新,B错误;

C、衰老红细胞没有线粒体,进行无氧呼吸,C错误;

D、成熟红细胞衰老后细胞中无细胞核,无各种细胞器,故控制其凋亡的基因在其成熟前已经开始表达,

D错误。

故选A。

4.磷酸肌酸(C-P)是一种存在于肌细胞中的高能磷酸化合物,细胞在急需供能时,在酶的催化下,磷酸

肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,形成ATP,即磷酸肌酸(C~P)+ADPNYTP+肌酸(C),这样可以

在短时间内维持细胞中ATP含量的相对稳定。下列叙述错误的是()

A.磷酸肌酸转移磷酸基团的过程是放能反应

B.剧烈运动时,肌细胞中磷酸肌酸与肌酸含量的比值会有所上升

C.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相关联

D.ATP和磷酸肌酸均可作为细胞代谢的能量物质

【答案】B

【解析】

【分析】磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能,直接能源物质是ATP;剧烈运动

时,消耗ATP加快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上产生肌

酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降。ATP中A代表腺昔,P代表磷酸基团,合成ATP的能

量来自呼吸作用或光合作用,合成场所在线粒体,叶绿体,细胞质基质。

【详解】A、磷酸肌酸能在肌酸激酶催化下,将其磷酸基团转移至ADP分子上,生成ATP,故磷酸肌酸转

移磷酸基团是放能反应,A正确;

B、剧烈运动时,消耗ATP力口快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子

上,产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降,B错误;

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C、据题干可知,磷酸肌酸(C~P)+ADPJ2ATP+肌酸(C),故磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP

的相互转化相关联,C正确;

D、磷酸肌酸可作为能量的存储形式,ATP是直接能源物质,故ATP和磷酸肌酸均可作为细胞代谢的能量

物质,D正确。

故选B。

5.酵母菌在缺氧环境中会进行如下图所示的过程。下列有关叙述错误的是()

2NAD+2NADH2NADH2NAD+

笔舞箸©©©(发酵)©©+©

2分子丙酮酸2分子酒精2cOz

A.酵母菌糖酵解、发酵的场所一定是在细胞质基质中

B.催化发酵的酶只存在于厌氧型或兼性厌氧型生物中

C.图中发酵产生酒精和CO?过程中没有ATP合成

D.酵母菌通过NAD+的循环再生实现无氧呼吸的持续进行

【答案】B

【解析】

【分析】1、有氧呼吸是在氧气充足的条件下,细胞彻底氧化分解有机物产生二氧化碳和水同时释放能量

的过程,有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢的过程,发生在细胞质基质中,第二阶段

是丙酮酸和水反应形成二氧化碳和还原氢的过程,发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气结合形

成水的过程,发生在线粒体内膜上。

2、无氧呼吸是在无氧条件下,有机物不彻底氧化分解,产生二氧化碳和酒精或者乳酸,同时释放少量能

量的过程,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,第二阶段是丙酮酸和还原氢在不同酶的作用下形

成二氧化碳和酒精或者乳酸,两个阶段都发生在细胞质基质中。

【详解】A、酵母菌糖酵解(无氧呼吸的第一阶段)、发酵(无氧呼吸的第二阶段)的场所一定是在细胞质

基质中,A正确;

B、催化发酵的酶可以存在于厌氧型或兼性厌氧型生物中,也能存在于某些植物体内,B错误;

C、图中发酵产生酒精和C02过程为无氧呼吸的第二阶段,该过程中没有ATP合成,C正确;

D、在无氧呼吸的过程中,NAD+可以循环利用,实现无氧呼吸的持续进行,D正确。

故选B。

6.叶片光合产物的产生、输出和转化是植物生命活动的重要组成部分,相关过程如图。下列叙述错误的是

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磷酸丙

NADP.

卡尔文\糖转运器

循环cs

磷酸丙糖磷施丙糖

磷酸甲糖

Pi4

A.TP有3个去向,用于合成蔗糖、淀粉和Cs

B.若细胞质基质中Pi浓度很低,给予正常光照和饱和C02,则淀粉的合成会减少

C.若磷酸丙糖转运器活性受抑制,会导致光合速率下降

D.在小麦灌浆期增施磷肥,有利于小麦的生长和提高产量

【答案】B

【解析】

【分析】光合作用过程分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段是水光解形成氧气和还原氢的过程,该

过程中光能转变成活跃的化学能储存在ATP中;暗反应阶段包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,二

氧化碳固定是二氧化碳与1分子五碳化合物结合形成2分子三碳化合物的过程,三碳化合物还原是三碳化

合物在光反应产生的还原氢和ATP的作用下形成有机物和五碳化合物的过程。

题图分析:图中所示为光合作用的过程,磷酸转运器将1分子磷酸丙糖运出叶绿体的同时,将1分子Pi运

回叶绿体。

【详解】A、结合图示可知,TP有3个去向,用于合成蔗糖、淀粉和Cs,A正确;

B、若细胞质基质中Pi浓度很低,给予正常光照和饱和CO?,则有利于磷酸丙糖更多脱去磷酸合成淀粉,

据此可推测,淀粉的合成会增多,B错误;

C、若磷酸丙糖转运器活性受抑制,会导致磷酸丙糖滞留在细胞质基质中,导致叶肉细胞中光合产物积

累,因而光合速率下降,C正确;

D、在小麦灌浆期增施磷肥,则能促进光合产物的转运过程,进而有利于小麦的光合作用,促进小麦的生

长和提高产量,D正确。

故选B。

7.人类对遗传物质的探索经历了漫长的过程,关于以下几个重要科学探究,叙述错误的是()

①摩尔根的果蝇杂交实验②肺炎链球菌体外转化实验③噬菌体侵染细菌实验④沃森和克里克构建DNA双螺

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旋结构模型

A.①摩尔根首次将一个特定基因定位在一条特定染色体上

B.②艾弗里证实的“转化因子”和孟德尔提出的“遗传因子”化学本质一致

C.③与DNA半保留复制方式的验证实验一样采用了放射性同位素标记的方法

D.④中DNA双螺旋模型的碱基互补配对原则解释了DNA分子具有稳定的直径

【答案】C

【解析】

【分析】沃森和克里克用建构物理模型的方法研究DNA的结构,摩尔根运用假说一演绎法证明基因在染

色体上。

【详解】A、①摩尔根的果蝇伴性遗传实验首次将一个特定基因定位在一条特定染色体上,即将白眼基因

定位在X染色体上,A正确;

B、②艾弗里证实的“转化因子”是DNA,孟德尔提出的“遗传因子”是基因,对于大多数生物而言,基

因是有遗传效应的DNA的片段,两者化学本质一致,B正确;

C、③噬菌体侵染细菌实验采用了放射性同位素标记的方法,但DNA半保留复制方式的验证实验并未采

用放射性同位素标记的方法,C错误;

D、DNA双螺旋结构中A与T、G与C互补配对,碱基之间距离是相同的,使DNA分子具有稳定的直

径,D正确。

故选C。

8.神经胶质细胞中的葡萄糖分解成丙酮酸后,一方面在Rheb蛋白的作用下,促进丙酮酸进入线粒体氧化

分解供能;另一方面,丙酮酸转变成乳酸,乳酸经MTC(乳酸转运载体)运输进入神经元内的线粒体进

行分解。两种细胞代谢过程如下图。下列叙述错误的是()

A.乳酸可作为神经元的能源物质

B.自由基累积会破坏细胞内的生物分子

C.增强MTC活性可以导致神经元损伤

D.降低Rheb蛋白活性会减少神经元损伤

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【答案】D

【解析】

【分析】由图可知,葡萄糖在神经胶质细胞中分解为丙酮酸,一部分丙酮酸在Rheb蛋白作用下,进入线

粒体氧化分解功能;还有部分丙酮酸转化为乳酸,经MTC(乳酸转运载体)运输进入神经元内的线粒体

进行分解,产生自由基。

【详解】A、图中乳酸能进入神经元的线粒体分解,产生ATP,故可作为神经元的能源物质,A正确;

B、自由基能与蛋白质、DNA等物质结合,从而破坏细胞内的生物分子的结构,B正确;

C、增强MCT活性,可促进乳酸进入神经元,产生更多自由基,引起神经元损伤,C正确;

D、Rheb蛋白能促进丙酮酸进入线粒体氧化分解供能,而Rheb蛋白活性下降会导致乳酸进入神经元的量

更多,产生更多的自由基,使神经元损伤增加,D错误。

故选D。

9.复制泡是DNA进行同一起点双向复制时形成的。在复制启动时,尚未解开螺旋的代双链DNA同新合

成的两条子代双链DNA的交界处形成的Y型结构,就称为复制叉。如图为DNA复制时,形成的复制泡

和复制叉的示意图,其中a-h代表相应位置。下列相关叙述错误的是()

复制泡

A.根据子链的延伸方向,可以判断图中a处是模板链的3端

B.图中e处子链的合成与f处子链的合成用到酶的种类可能不同

C.若一条母链中(A+T)有m个.则另一条母链中(A+T)也有m个

D.若某DNA复制时形成了n个复制泡,则该DNA上应有2n个复制叉

【答案】A

【解析】

【分析】LDNA分子复制的过程:

①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。

②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核甘酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在

有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。

③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子

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代DNA分子。

2.DNA分子的复制方式是半保留复制。

【详解】A、子链的延伸方向是从5,项3,端延伸,且与模板链的关系是方向平行关系,因此,根据子链的

延伸方向,可以判断图中a处是模板链的5,端,A错误;

B、图中e处子链的合成与f处子链的合成用到酶的种类可能不同,前者用到DNA聚合酶,后者可能还需

要用到DNA连接酶,B正确;

C、若一条母链中(A+T)有m个,由于这两条母链间是互补关系,而DNA分子中具有互补关系的碱基

之和所占的比例在两条链中和在两条单链中的比值是相等的,据此可知,另一条母链中(A+T)也有m

个,C正确;

D、若某DNA复制时形成了n个复制泡,图中显示一个复制泡会出现两个复制叉,因此,该DNA上应

有2n个复制叉,D正确。

故选A。

10.下图是某变异果蝇(2n=8)精原细胞减数分裂过程中染色体的部分行为变化示意图,部分染色体片段

缺失或重复均导致精子死亡。相关叙述正确的是()

2342

43

2389

4

箭号代表染色

7体移动的方向

67896

A.

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