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2025年吉林省蛟河市高三生物上册期末考试模拟考试卷含答案(巩固)考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上2、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。一、单选题(15小题,每小题2分,共计30分)1、几丁质酶是一种能够将几丁质分解成几丁质单糖——N-乙酰葡萄糖胺(C8H15NO6)的酶。科研人员筛选出能高效降解几丁质的菌株,进而获得几丁质酶用于生产生活。下列叙述错误的是()A.几丁质是一种含N元素的多糖,是一些真菌细胞壁的组成成分B.制备培养基的过程中应该先倒平板再进行高压蒸汽灭菌C.可依据单菌落周围“几丁质水解圈直径/菌落直径”的值来筛选目的菌株D.获得的几丁质酶可用于降解甲壳类动物的遗体,减少环境污染2、乳酸菌、黑藻叶肉细胞、人体小肠上皮细胞虽形态各异,但它们也有共同之处,表现在()A.有细胞膜和核糖体 B.可进行有丝分裂C.以DNA或RNA作为遗传物质 D.线粒体中进行能量转换3、“遗传论学派”认为衰老是遗传决定的自然演变过程,一切细胞均有内在的预定程序决定其寿命,外部因素只能使细胞寿命在限定范围内变动。下列叙述不支持这一观点的是()A.体细胞染色体的端粒DNA会随细胞分裂次数的增加而不断缩短导致细胞衰老B.正常动物细胞无论在体内生长还是在体外培养,其分裂次数总存在一个“极限值”C.长寿者、早老症患者往往具有明显的家族性,后者已被证实是常染色体遗传病D.衰老是各种细胞成分在受到内外环境的损伤作用后,因缺乏完善的修复,使“差错”积累而导致的4、螺旋藻是一种主要分布在热带、亚热带地区的蓝细菌,被联合国粮农组织(FAO)誉为“21世纪最理想的食品”。下列关于螺旋藻的叙述,正确的是()A.无以核膜为界限的细胞核B.含有叶绿体,故能进行光合作用C.DNA是其主要的遗传物质D.含人体必需的Fe、Ca、Mn、Zn等微量元素5、研究发现,黄瓜幼苗在低温(4℃)条件下耗氧量比常温(20℃)条件下高,但ATP的合成量却较低。已知ATP的合成源于H+顺浓度梯度产生的电化学势能。下列叙述错误的是()A.黄瓜幼苗在低温(4℃)条件下比常温(20℃)条件下消耗的葡萄糖量多B.4℃时ATP合成量较低可能是因为能量以热能形式释放的较多C.在氧气浓度低时,黄瓜幼苗只能进行无氧呼吸D.推测线粒体内外膜间隙的H+浓度高于线粒体基质6、下列有关生物体内物质含量比值关系的叙述,正确的是()A.寒冷环境,结合水/自由水适当升高,植物体抗逆性增强B.人体细胞无氧呼吸增强,产生CO2/消耗O2升高C.蛋白质/脂质,线粒体外膜比内膜高D.光照条件下,O2浓度/CO2浓度,叶肉细胞线粒体基质比细胞质基质高7、秋水仙素处理大花葱(2n=16),将其根尖制成有丝分裂装片,图示2个细胞分裂相。下列相关叙述正确的是()A.解离时间越长,越有利于获得图甲所示的分裂相B.由于秋水仙素的诱导,图甲和图乙都没有形成纺锤体C.取解离后的根尖,置于载玻片上,滴加清水并压片D.图乙是有丝分裂后期的细胞分裂相8、载体是指某些能传递能量或运载其他物质的分子。有些分子既能传递能量,又能运载其他物质,以下分子中,不符合该特点的是()A.ATP B.NADH C.NADPH D.葡萄糖9、基因型为AaBb的某二倍体(2n)高等动物细胞,其某时期的细胞分裂示意图(仅示意部分染色体)如图1所示,细胞分裂过程中染色体和核DNA的数量关系如图2所示。下列相关叙述正确的是()A.孟德尔遗传定律可发生于图2中的Ⅱ时期细胞中B.图1对应图2中的Ⅰ时期,细胞中染色体数是核DNA数的2倍C.图1所示细胞的子细胞为精细胞,①②产生的原因是交叉互换D.图2中的Ⅳ时期可表示减数第二次分裂前期,细胞中有1个染色体组10、槜李成熟后变成“醉李”与呼吸突然增强有关。下列叙述正确的是()A.细胞呼吸增强,糖酵解对氧气的消耗量上升B.缺氧条件下乳酸脱氢酶催化丙酮酸转化为乙醇C.细胞呼吸过程中,底物中的能量大部分转移到ATP中D.细胞呼吸可为槜李细胞内合成多种风味物质提供碳骨架11、线粒体钙单向转运体(MCU复合体,属于一种通道蛋白)负责将细胞质基质中的Ca2+转运至线粒体基质,其功能异常会导致能量代谢紊乱,进而引发细胞衰老及神经退行性疾病。下列叙述正确的是()A.细胞进行有氧呼吸时,在线粒体基质中产生大量的ATPB.位于线粒体膜上的MCU复合体,转运Ca2+C.推测衰老骨骼肌中MCU蛋白表达下降,线粒体基质中Ca2+D.推测Ca2+12、曲线图是生物学研究中数学模型建构的一种表现形式。下图中的曲线可以表示相应生命活动变化关系的是()A.曲线a可表示自然状态下,某植物CO2吸收速率随环境CO2浓度变化的关系B.曲线a可表示葡萄糖进入红细胞时,物质运输速率随膜两侧物质浓度差变化的关系C.曲线b可表示自然状态下,某池塘草鱼种群增长速率随时间变化的关系D.曲线b可表示在晴朗的白天,某作物净光合速率随光照强度变化的关系13、如图表示着丝粒分裂时,需要连接姐妹染色单体的黏连蛋白降解,黏连蛋白被分离酶切割后,姐妹染色单体有可能分离,PATRONUS蛋白是分离酶抑制剂。下列叙述错误的是()A.姐妹染色单体分离,从而导致基因重组B.细胞分裂间期黏连蛋白在核糖体上合成C.分离酶在有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期起作用D.抑制PATRONUS蛋白活性可能会导致着丝粒分裂提前14、FtsZ蛋白是一种广泛存在于细菌细胞质中的骨架蛋白,与哺乳动物细胞中的微管蛋白类似。在细菌二分裂过程中,FtsZ蛋白先招募其他15种分裂蛋白形成分裂蛋白复合物,再促进细菌完成二分裂。下列说法错误是()A.FtsZ蛋白与其他15种分裂蛋白都以碳链为骨架B.FtsZ蛋白需要有内质网、高尔基体的加工才具有活性C.FtsZ蛋白在细菌中广泛存在,因此可作为抗菌药物研发的新靶标D.研发针对细菌的FtsZ蛋白抑制剂时,应考虑其对哺乳动物微管蛋白的抑制作用15、“黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙”,诗句中描写的是梅雨季节江南某池塘场景。下列相关叙述正确的是()A.青草池塘中最基本的生命系统是青草B.青草和蛙具有的生命系统结构层次相同C.青草池塘中的水不属于生命系统的组成部分D.青草池塘中各层次生命系统的维持和运转都以细胞为基础二、多选题(10小题,每小题3分,共计30分)16、各种生命活动有时会呈现出特定的比例关系。下列各项比值可能是“3”的是()A.一个卵原细胞经减数分裂形成的极体与卵细胞的数目之比B.人体细胞分别进行有氧和无氧呼吸消耗等量葡萄糖时产生CO2之比C.基因型为Aa的某种群连续自由交配后F3中显、隐性性状之比D.15N标记的DNA在14N培养液中复制三次,含14N与含15N的DNA数目之比17、分泌蛋白新生肽链的信号肽序列(位于肽链的N端,其末端常称为碱性氨基末端)合成后,可被信号识别颗粒所识别,引起蛋白质合成暂停或减缓;待核糖体及其上的新生肽链转移至内质网上,蛋白质合成又重新恢复。随后,已合成的肽链在信号肽引导下,穿过内质网膜进入内质网腔继续加工,其中信号肽序列将在信号肽酶的作用下被切除(如图)。下列相关叙述错误的是()A.抗体、胰蛋白酶、雌性激素等蛋白质的形成都需要经过该过程B.高尔基体膜内侧与内质网相连,外侧与细胞膜相连,在细胞中起着重要交通枢纽作用C.根据信号肽能引导肽链穿过内质网膜可推测其上分布有重要的疏水序列D.信号肽酶的合成过程可能也需要经历图中的所有过程18、玉米叶肉细胞中的叶绿体较小数目也少但叶绿体内有基粒:相邻的维管束鞘细胞中叶绿体较大数目较多但叶绿体内没有基粒。玉米细胞除C3途径外还有另一条固定CO2的途径,简称C4途径如下图。研究发现,C4植物中PEP羧化酶对CO2的亲和力约是Rubisco酶的60倍。有关叙述正确的是()A.维管束鞘细胞中光合作用所利用的CO2都是C4分解释放的B.若叶肉细胞中光合作用速率大于细胞呼吸速率,植物的干重不一定增加C.玉米的有机物是在维管束鞘细胞通过C3途径合成的D.干旱条件下C3途径植物光合速率比C4途径植物小19、如图甲、乙、丙、丁表示物质跨膜运输的方式,下列叙述正确的是()A.Na+通过丙方式进入神经细胞是维持静息电位的原因B.温度降低会影响植物通过甲、乙两种方式吸收水分的速率C.加入呼吸抑制剂对甲、乙、丙、丁的运输速率均不会产生影响D.根细胞通过丙方式吸收Mg2+不足时,可能会影响植物的光合速率20、研究发现,强光下脱落酸(ABA)对清除叶绿体中的H2O2和缓解光抑制起重要作用,主要机理如图。下列叙述错误的有()A.脱落酸(ABA)进入细胞核促进APX2基因的表达B.据图可推测PP2C的作用是抑制SnRK2的活化,从而影响APX2基因的表达C.APX2通过自由扩散进入叶绿体,参与清除叶绿体中的H2O2,对缓解光抑制起重要作用D.质膜上运输ABA的转运蛋白和细胞内ABA受体蛋白不同,是基因选择性表达的结果21、一般认为生物膜上存在一些能携带离子通过膜的载体分子,载体分子对一定的离子有专一的结合部位,载体的活化需要ATP,其转运离子的情况如下图。下列相关叙述正确的是()A.生物膜的功能与膜上载体、酶等蛋白质种类和数量有关B.载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子C.磷酸激酶和磷酸酯酶分别催化ATP水解和合成D.未活化的载体在磷酸激酶和ATP的作用下可再度磷酸化而活化22、磷酸肌酸主要储存在动物和人的肌细胞中,是一种高能磷酸化合物。ATP和磷酸肌酸在一定条件下可相互转化,其转化过程为磷酸肌酸(C~P)+ADP⇄ATP+肌酸(C)。下列相关叙述错误的是()A.磷酸肌酸是能量的一种储存形式,是细胞内的直接能源物质B.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相耦联C.肌肉收缩时,在磷酸肌酸的作用下,ATP的含量逐渐升高D.生物体内的高能磷酸化合物只有ATP,所以ATP的含量会保持稳定23、瓦博格效应是指不管氧气是否存在,癌细胞都能最大限度依赖糖酵解(细胞呼吸的第一阶段)来获取能量。N1-甲基腺嘌呤(m1A)是RNA转录后一种重要的甲基化修饰,研究发现m1A可通过抑制线粒体中ATP5D的mRNA的翻译(产物为ATP合成酶的组成部分),来调控癌细胞糖酵解水平。下列叙述正确的是()A.有氧呼吸第三阶段利用ATP合成酶催化生成的ATP最多B.若选择性去除ATP5DmRNA的m1A甲基化,癌细胞的葡萄糖消耗增加C.甲基化后mRNA的碱基序列发生改变而影响翻译的过程D.m1A调控基因表达的机制为癌症的治疗提供了理论依据及作用靶点24、气孔有利于二氧化碳流入植物叶片进行光合作用,但同时也是蒸腾作用丧失水分的门户。科研人员通过基因工程在拟南芥气孔的保卫细胞中表达了一种K+载体蛋白(BLINK1),如下图1所示。该载体蛋白能调控气孔快速开启与关闭,而野生拟南芥中无BLINK1,气孔开闭较慢。下图2表示拟南芥在一天中连续光照和间隔光照(强光和弱光交替光照)下的实验结果。下列叙述正确的是()A.植物叶片进行光合作用消耗CO2的场所是叶绿体类囊体薄膜B.据图1分析,转基因拟南芥保卫细胞吸收K+的方式为协助扩散C.为确定拟南芥叶片光合产物的去向,可采用同位素标记法D.由图2可知,间隔光照条件下,转基因植株每升水可产生植物茎的干重大于野生植株25、如图为该DNA遗传信息传递的部分途径示意图,图中过程②所合成的RNA链不易与模板链分开,形成R环(由一条RNA链与双链DNA中的一条链杂交并与非模板链共同组成的三链核酸结构)。有关叙述错误的是()A.富含G的片段更容易形成R环的原因是模板链与mRNA之间形成的氢键更多,导致RNA不易脱离模板链B.原核细胞中,过程①和过程②同时进行时,如果转录形成R环,则过程①可能会被迫停止C.图中过程③一条mRNA上结合多个核糖体,可以同时合成不同的蛋白质D.该图表示的遗传信息传递过程不可能发生在真核细胞中,核糖体沿RNA移动方向是从左到右三、非选择题(4小题,每小题10分,共计40分)26、植物工厂能摆脱自然环境的限制,通过人工精密控制作物种植全过程的环境条件而实现高效生产。生菜因其生长周期短、富含营养元素、市场需求大,成为了植物工厂理想的培育对象。研究人员以白光(W)持续照射为对照(白光中红光R/远红光FR配比为6.4),通过调控R/FR配比,减少植物工厂的能源消耗的同时,提高植物工厂中生菜的产量及品质。组别R/FR配比检测指标干重(g)叶面积(cm2)株高(cm)净光合速率(μmol·m-2·s-1)气孔导度(mmol·m-2·s-1)胞间CO2浓度(μmol·mol-1)10.26.202709.26.26.240420.46.152528.36.38.041230.85.902367.27.86.340541.65.852285.88.19.341153.25.701834.38.27.341066.45.251603.99.15.0401回答下列问题:(1)生菜叶肉细胞进行光反应时,吸收红光的色素主要是,光反应需要暗反应提供的物质有。(2)由表中数据可知,随着R/FR配比降低,气孔导度(填“是”或“不是”)净光合速率下降的主要因素,依据是。(3)综合考虑能耗、外观品质、有机物的积累,研究者最终选择R/FR=1.6作为在植物工厂生产生菜的最佳配比,结合表格数据,分析原因:。(4)在问题(3)结果的基础上,提出下一步的研究方向:。27、植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,过多光能会对植物生长产生影响。植物采用多种策略适应不同的光照环境。回答下列问题:(1)太阳光中仅5%的能量被绿色植物转化为化学能,原因之一是光合色素主要吸收红光和。在提取叶片光合色素时,收集的滤液呈绿色,原因是光合色素几乎不吸收。(2)植物通过改变叶的结构适应不同的光照环境。与阴生叶片相比,阳生叶片的栅栏组织更发达,栅栏组织细胞中的叶绿体数量和叶绿素含量更多,阳生叶片的这些特点有利于。在沙漠等阳光非常强烈的环境下,植物叶片着生绒毛或上表皮蜡质状,既避免对叶绿体的损伤,又可避免水分散失过多。(3)当暴露在过量的光强下,叶片必须耗散过剩的光能,避免叶绿体损伤。紫黄质(a)、玉米黄质(b)和单环氧玉米黄质(c)这三种色素的相互转化称为叶黄素循环,是一种有效耗散光能的方式,三种色素在一天中的含量变化如图所示,其中单环氧玉米黄质的含量在一天中相对平稳。三种叶黄素中光能耗散能力最强的是,依据是。随光照增强,三种叶黄素的相互转化关系为。(用a、b、c和“→”表示)(4)植物还可以通过移动叶绿体改变光能的吸收,叶绿体的移动受到蓝光的诱导。取铁线蕨叶片直接制作临时装片,用强蓝光对其中一个细胞进行照射,观察叶绿体的移动,处理与结果如下:处理适宜红光照射0:00-0:20适宜红光和局部强蓝光(细胞中间白斑区域)持续照射0:20-1:00适宜红光照射1:00-1:40结果结果说明蓝光可诱导叶绿体移动,具体移动方向是。进一步研究发现,蓝光诱导叶绿体移动与向光素Phot1和Phot2有关。向光素Phot1和Phot2是由phot1和phot2基因控制合成的蛋白质。为验证Phot2与叶绿体的避蓝光有关,实验思路是。28、珍珠是一种有机宝石。当沙粒等异物进入珍珠贝等软体动物体内时,它们的外套膜表皮细胞会以这些异物为核心形成珍珠囊,珍珠囊细胞分泌珍珠质继续包裹这些异物,从而慢慢形成珍珠。珍珠中的无机成分主要是碳酸钙、碳酸钠等,有机成分主要是蛋白质。此外,珍珠还含有一些色素、微量元素,维生素含量较为丰富,这些成分赋予珍珠独特的光泽,也让其具有一定的药用价值。回答下列相关问题:(1)珍珠中的蛋白质由组氨酸、丙氨酸、赖氨酸等多种氨基酸组成,这些氨基酸的结构通式是;珍珠囊细胞分泌珍珠质的过程体现了细胞膜的功能。(2)珍珠中的蛋白质主要包括贝壳硬蛋白和多种酸性蛋白,不同种类的蛋白质结构不同,生物体中蛋白质的结构存在多样性的直接原因是。(3)双缩脲试剂可以用于检测多肽及蛋白质,使用时只能加入少量B液,原因是。研究小组将珍珠研磨成粉末后,用蛋白酶溶液充分处理,再加入双缩脲试剂摇匀,溶液(填“会”或“不会”)出现紫色,原因是。(4)珍珠贝细胞中含有维生素D,维生素D对人体至关重要。婴儿时期缺乏维生素D可能会导致佝偻病的原因是。29、学习以下材料,回答问题。PXo小体的发现磷酸盐(Pi)是生命必不可少的营养物质。在细菌中,Pi储存在多磷酸盐颗粒中,而在酵母和植物细胞中,Pi主要储存在液泡中。那么,动物细胞中的Pi是如何代谢、存储的?科研人员在果蝇细胞中发现了一个储存Pi的全新细胞器。研究团队首先给果蝇喂食了膦甲酸(PFA,能抑制肠吸收细胞对磷的吸收),对肠内膜细胞的成像结果显示,PFA作用下,肠干细胞加速增殖,导致新生的肠吸收细胞(EC)数量激增。降低食物中Pi的水平也发现了同样的结果。为了找出低Pi摄入是如何产生这种影响的,科研人员调查了低Pi水平是否会影响基因表达。研究发现,一种被称为PXo的基因能够编码一种Pi感应蛋白。于是,他们用AlphaFold预测了果蝇PXo蛋白及其人类直系同源XPR1的结构,并做了结构比对,找到了PXo蛋白上的Pi感应域。进一步研究发现,当细胞被剥夺Pi时,PXo基因的表达会下调。定位实验显示,PXo蛋白主要位于肠吸收细胞中,在其他细胞中很少见。PXo蛋白集中分布在细胞的一些有多层膜的椭圆形结构中(一种全新的细胞器,被称作PXo小体)。Pi被PXo蛋白转运进入PXo小体后,储存起来,可转化为膜的主要成分。当饮食中的Pi不足时,PXo小体中的膜成分将显著减少,最终PXo小体会被降解并通过下图所示的机制促使肠干细胞增殖。之前的研究发现,其他微量元素会储存在果蝇的囊泡中。但在最新研究中,PXo小体是磷酸盐特有的储库。此外,虽然这项研究的重点是果蝇,但该发现可能具有深远的意义,它将为医学、营养和健康领域的更多相关发现奠定基础。(1)Pi被PXo蛋白转运进入PXo小体后储存起来,也可转化为膜的主要成分,Pi作为营养物质在细胞内参与等生物大分子的合成。(2)研究人员发现当细胞缺乏磷酸盐时,PXo基因的表达较弱,同时肠干细胞过度分裂。因此提出“Pi变化后通过影响PXo基因的表达来影响干细胞分裂速度”。请补充实验证据,写出可行的实验组合及预期。①低Pi条件②正常Pi条件③PXo过表达载体导入EC细胞④敲除EC细胞PXo基因⑤转基因肠干细胞分裂速度慢于对照组⑥敲除组干细胞分裂速度快于非敲除组(3)PXo小体是磷酸盐特有的储库,线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,从结构与功能的角度分析上述细胞器结构特殊性的意义。(4)从稳态与平衡角度分析PXo小体维持动物Pi相对稳定的机制及意义

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