山东烟台市2025-2026学年第二学期高一期末自主练习+生物答案和解析_第1页
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文档简介

【详解】A、醋酸杆菌是原核生物,细胞内没有线粒体,但含有与有氧呼吸相关的酶,属于好氧菌,可进行B、醋酸杆菌是原核生物,没有核仁,但原核生物可在拟核区合成rRNA,核仁是真核生物合成rRNA的场C、酵母菌是真核生物,核基因的转录发生在细胞核内,翻译发生在细胞质的核糖体上,转录完成后mRNA出核才能启动翻译,因此核基因的转录和翻译具有时间和D、二者都是细胞生物,遗传物质都是DNA,但醋酸杆菌是原核生物,不存在染色质,其DNA为裸露状态,不与蛋白质结合形成染色质,只有真核生物的细胞核中才有染色质结构,D错误。【详解】A、膜脂中饱和脂肪酸熔点高,低温下易凝固,会降低膜流动性;耐极端低温细菌的膜脂富含的是B、自由水参与细胞代谢,自由水与结合水的比值越D、核酸是遗传信息的携带者,DNA和RNA都属于核酸,均可携带遗传信息;与DNA相比,RNA特有的组成是五碳糖为核糖、特有的碱基为尿嘧啶(U),D正确。【详解】A、氨基酸的结构通式中,除R基外的结构仅含C、H、O、N元素,S元素仅存在于部分氨基酸的R基中;该多肽链可形成二硫键,说明含有S元素,因此组成该多肽链的元素至少有C、H、O、N、S,B、由图可知,CnoX的巯基(-SH)与被氧化多肽链的S-OH反应形成二硫键,后续化学键断裂后,被氧化的多肽链恢复为含巯基的状态,说明CnoX可修复已被氧化的多肽链,B正确;C、由图可知GroES与GroEL结合后,多肽链开始折叠;大肠杆菌是原核生物,细胞中无内质网、高尔基D、多肽链折叠后的空间结构,不仅与二硫键等化学键的形成有关,还与氨基酸的种类、数目、排列顺序直【详解】A、生物膜系统是细胞内所有膜结构的统称,包含细胞膜、细胞器膜和核膜,生物体内如呼吸道黏膜、肠系膜等膜结构不属于生物膜系统范畴,A错误;试卷第1页,共9页试卷第2页,共9页B、生物膜的功能复杂程度与膜上蛋白质的种类和数量呈正相关,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的反应场C、造血干细胞进行有丝分裂时,核膜在分裂前期解体,分裂末期重建,分裂间期仅进行DNA复制和有关D、生物膜为部分酶提供了附着位点,但并非所有酶都位于生物膜上,如有氧呼吸第一阶段的酶、无氧呼吸的酶都分布在细胞质基质中,叶绿体基质、线粒体基质中也存在相关代谢的酶,D错误。【详解】A、脂肪鉴定实验中需用体积分数为50%的酒精洗去苏丹染液的浮色,但观察根尖分生组织细胞有丝分裂实验中,酒精的作用是与盐酸配制成解离液,使细胞相互分离,解离后用清水洗去解离液,不需要B、绿叶中的色素可溶于无水乙醇等有机溶剂,向体积分数为95%的乙醇中加入适量无水碳酸钠相当于无水C、淀粉酶能催化淀粉水解为麦芽糖(属于还原糖),不能催化蔗糖水解,且蔗糖本身不属于还原糖,所以可用斐林试剂检测并观察两组是否出现砖红色沉淀,验证酶的专一性,C正确;D、酒精是酵母菌细胞无氧呼吸的产物,葡萄糖具有还原性,酒精和葡萄糖都能与酸性重铬酸钾溶液发生颜色反应,所以检验酒精前应耗尽溶液中的葡萄糖,防止葡萄糖对检测结果产生干扰【详解】A、题干明确说明纤维素由细胞膜上的纤维素合酶催化合成,高尔基体是果胶多糖的合成场所,并B、纤维素是由葡萄糖经脱水缩合形成的多糖,单体脱水缩合形成多聚体的过程会产C、果胶多糖通过分泌小泡与细胞膜融合,以胞吐的方式释放到细胞外,胞吐过程依赖于细胞膜的流动性,D、植物细胞有丝分裂末期需要在赤道板位置形成细胞板,最终发育为新的细胞壁,高尔基体参与细胞壁的形成,因此该时期高尔基体聚集在赤道板附近,D正确。【详解】A、核孔是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流的通道,细胞代谢越旺盛,核质间物质交流效B、核孔具有选择透过性,DNA不能通过核孔,RNA(如mRNA、rRNA)可以出核,部分蛋白质(如DNA聚合酶等)可以进核,B正确;复制;高中阶段认为转录过程中RNA聚合酶自身具备解旋活性,不需要解旋酶参与,因此不会影响细胞核试卷第3页,共9页D;核糖体蛋白在细胞质的核糖体合成后,需要NLS引导进入细胞核,和rRNA完成初步组装,之后组装成的核糖体亚基需要NES引导出细胞核到细胞质中行使翻译功能,因此核糖体蛋白可能同时含有NLS和NES,D正确。因此向变性后的PPO溶液中加入双缩脲试剂仍会出现紫色,A错误;B、25℃低于PPO的最适温度,此时酶的空间结构稳定,而45℃高于PPO的最适温度,酶的空间结构已发生部分改变,所以PPO在这两个温度下的空间结构不同,B错误;C、酶适宜在低温条件下保存,低温仅抑制酶活性、不破坏酶的空间结构,35℃时PPO活性高,不适合保D、由题图可知,PPO在35℃时反应速率最高,可推测其最适温度位于30~40℃范围内,因此测定最适温度时,需要在该范围内设置更小的温度梯度进一步实验,D正确。【详解】A、钙泵是Ca²+激活的ATP酶,可催化ATP水解为运输过程提供能量,同时作为载体蛋白承担B、钙泵属于载体蛋白,运输Ca²+时会与Ca²+特异性结合,自身构象发生改变,完成物质运输,B正确;C、通道蛋白运输物质时,仅允许大小、电荷与通道适配的物质通过,不需要与被运输的物质结合,因此D、由题干信息可知,细胞质基质内Ca²+浓度升高会激活Ca²+感受器,进而引发肌肉收缩,因此该浓度升高可作为肌肉收缩的信号,D正确。【详解】A、活细胞内ATP与ADP的相互转化时刻进行且处于动态平衡,因此ATP在活细胞内的含量相对稳定,样本总ATP量与微生物数量正相关,可作为微生物数量检测指标,A正确;B、该检测过程中,ATP水解释放的化学能可转化为荧光的光C、新鲜血液中含有活的血细胞,活细胞内含有ATP,会使样本中ATP总量升高,可能导致荧光强度增强,D、需要ATP水解提供能量的反应属于吸能反应,放能反应一般释放能量,可用于合成ATP,因此荧光素发生氧化反应的过程属于吸能反应,并非放能反应,D错误。试卷第4页,共9页B、第I阶段通入3%CO₂(远高于空气中0.03%的浓度),CO₂是光合作用暗反应的原料,高浓度CO₂可促进衣藻光合作用,进而促进其繁殖,干重上升,B正确;C、第Ⅱ阶段是共培养初期,此时衣藻光呼吸较弱(高CO₂抑制光呼吸),分泌的甘醇酸很少,而大肠杆菌只能以甘醇酸为唯一碳源,因此缺乏营养物质,干重下降,并非与衣藻竞争营养不占优势,C错误;D、第IV阶段光照强度从120μE提升到240μE,且通入空气(O₂浓度更高):光照增强→衣藻光合作用强度增加;空气中O₂浓度高,O₂与CO₂竞争结合Cs→光呼吸强度增加。因此衣藻的光合作用和光呼【详解】A、有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质,因此催化该阶段的酶I主要分布在线粒体基质,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,A错误;B、有氧呼吸第二阶段为丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量,该过程需要水作为原料参与C、块根细胞有氧呼吸分解葡萄糖释放的能量大部分以热能形式散失,仅少D、题干明确酶I活性与甜菜根重呈正相关,喷施酶I抑制剂会抑制酶I活性,导致根重下降,甜菜产量降低,D错误。【详解】A、AT1和AT2是由同一个受精卵分裂分化形成的体细胞,二者遗传物质DNA相同,功能差异的B、细胞全能性是指已经分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能,AT2仅增殖分化为AT1一种细胞,没有发育为完整个体,不能体现细胞全能性,B错误;C、AT1和AT2都含有该个体全套的遗传物质,都含有SP-C基因,仅AT2中SP-C基因表达产生SP-C蛋白,因此需要检测SP-C蛋白区分二者,不能通D、AT1参与肺的通气,AT2可增殖分化为AT1,肺部受损时促进AT2的增殖分化可增加AT1的数量,有【详解】A、生物膜的主要成分都是脂质和蛋白质,基本结构都是流动镶嵌模型,自噬体膜能够和溶酶体膜B、YAP1蛋白可促进自噬体和溶酶体融合以完成自噬,营养缺乏时细胞需要通过自噬分解自身非必需物质,获取维持生命活动的物质和能量,若YAP1蛋白基因表达减弱,自噬过程会受抑制,细胞获得的物质和能C、自噬体和溶酶体融合后,依赖溶酶体中的水解酶分解内容物,若溶酶体中水解酶活性丧失,自噬体的内试卷第5页,共9页D、物质H可降解YAP1蛋白,物质H发挥作用后,细胞内YAP1蛋白含量下降,自噬过程无法正常完成,【详解】A、正常情况下PS仅分布在磷脂双分子层内侧,说明细胞膜内外两侧的磷脂种类存在差异,可直接证明细胞膜中磷脂的分布具有不对称性,A正确;B、凋亡小体表面的PS作为识别信号,与吞噬细胞的细胞膜直接接触实现信息传递,属于细胞间通过直接C、凋亡小体是细胞膜出芽形成的,依赖膜的流动性,吞噬细胞吞噬凋亡小体属于胞吞过程,两个过程都需D、该过程属于细胞凋亡,细胞凋亡是由遗传机制决定的细胞程序性死亡,受基因调控,D正确。或氨基酸数目不满足要求,都无法进行糖基化修饰,因此氨基酸的种类和数目会影响糖基化,A正确;B、题干明确糖基化过程起始于内质网、结束于高尔基体,该过程需要糖基转移酶催化,因此可推测粗面内质网和高尔基体中存在该酶,B正确;C、溶酶体内含有多种蛋白酶可水解蛋白质,而糖基化的蛋白质对蛋白酶抗性较强,因此推测溶酶体膜内侧D、细胞间信息交流的方式不都依赖细胞膜上的糖蛋白,例如高等植物细胞可通过胞间连丝直接进行信息交【详解】A、水分子既可以通过磷脂双分子层以自由扩散的方式进出根毛细胞,也可以通过细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞,A正确;B、蔗糖溶液浓度越低,根毛细胞吸水越多,重量增加值越大;蔗糖溶液浓度越高,根毛细胞失水越多,重量减少值越大。结合表格数据可知,五种溶液浓度大小为丙<戊<甲<丁<乙,B正C、a水稻根毛细胞在乙浓度的蔗糖溶液中失水,细胞液浓度逐渐升高,吸水能力逐渐增强,C错误;D、相同浓度蔗糖溶液中,b水稻的失水量更少、吸水量更多,说明b水稻根毛细胞的细胞液浓度更高,可推测其为耐盐水稻,可通过提高细胞液浓度减少高盐环境下的失水,抵御高盐环境,D正确。【详解】A、A点时,呼吸作用释放CO₂量与消耗O₂量的比值为1.5,假设消耗的氧气量为6mol,则释放试卷第6页,共9页的CO₂的量为9mol,其中有氧呼吸产生的CO₂为6mol,无氧呼吸产生的CO₂为3mol,则有氧呼吸消耗的葡萄糖为1mol,无氧呼吸消耗的葡萄糖为1.5mol,酵母菌无氧呼吸消耗的葡萄糖量占总消耗量B、B点后RQ逐渐降至1,说明无氧呼吸被抑制、有氧呼吸增强,最可能原因是B点开始通O₂,B正确;C、酿酒需要酵母菌进行无氧呼吸产生酒精,此时RQ应大于1;C点RQ=1,代表仅进行有氧呼吸,不产D、人体细胞无氧呼吸产物是乳酸,不释放CO₂,因此无论剧烈运动还是安静状态,RQ始终=1,与图示【详解】A、菌绿素复合体吸收光能后,促使H₂S分解产生高能电子和H+,高能电子经过传递,最终推动NADP+转化为NADPH,光能最终转变为NADPH里活跃化学能,该过程为间接转化,A错误;B、光合片层内腔H+浓度高,细胞质基质H+浓度低,H+顺着浓度梯度通过ATP合酶运出属于协助扩散,H+顺浓度梯度释放的势能驱动ADP和Pi合成ATP,B正确;C、H+浓度差来源有两处:H₂S分解,在内腔产生H+、e和H+传递体将细胞质基质里的H+运进内腔,并不D、普通植物光反应分解H₂O释放O₂,绿硫细菌分解H₂S,产物是单质S,不产生氧气,避免O₂破坏菌次级精母细胞经过减数第二次分裂产生的精细胞染色体组成相同,d和f染色体大小形态大体相同,d中白色染色体上出现一小段黑色片段,是同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉互换造成的,二者可能来自同B、1个发生交叉互换的初级精母细胞产生的重组型精子占1/4,设发生交换的初级精母细胞占比为x,C、CD段为有丝分裂后期,核DNA数为8,FG段是减数第一次分裂时期,核DNA数也为8,二者核DNA染色体仍存在姐妹染色单体,属于减数第一次分裂后期,对应FG段,c细胞内不存在同源染色体,着丝21.(1)游离的核糖体物质运输和信息传递内质网试卷第7页,共9页【详解】(1)溶酶体酶合成起始于游离的核糖体,以氨基酸为原料合成信号肽后,肽链进入内质网腔继续合成。在溶酶体酶的加工和运输过程中,囊泡将酶精准运至溶酶体,体现生物膜具有控制物质运输和信息传递的功能。逃逸至高尔基体的蛋白质经COPI被膜小泡回收至内质网,该过程可实现膜系统间的动态转体融合后,线粒体会向溶酶体接近并发生局部接触,缩短ATP运输距离,快速直接为溶酶体提供ATP。(3)sec12突变导致内质网膨大,说明COPII小泡无法正常出芽,据此推测sec12基因与图中COPII被膜小泡的形成有关。sec17突变导致内质网与高尔基体间小泡积累,说明小泡无法与高尔基体融合,据此推测sec17基因与囊泡和高尔基体的融合有关。22.(1)微量[H]与氧结合形成水(2)膜内外Cu+浓度差、膜上CTR1的数量【详解】(1)细胞中的元素根据含量的多少可以分为大量元素和微量元素,微量元素包括锌、铁、硼、铜、钼、锰等元素,所以铜是微量元素。有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,反应的过程是前两个阶段产生的[H]与氧结合形成水,同时释放大量的能量,由于铜是线粒体内膜上的细胞色素c氧化酶的重要成分,所以可影响有氧呼吸的具体反应是[H]与氧结合形(2)由图1可知,CTR1介导的物质运输方式是协助扩散,从高浓度到低浓度,需要载体,因此影响其运输效率的因素有膜内外Cu+浓度差、膜上CTR1的数量。(3)由图1可知,①表示运进囊泡,②表示运出囊泡,当细胞内Cu+浓度升高时,通过增强运进囊泡的过程,即①过程来减少Cu+的摄入,另外,Cu+还可以在细胞质基质中与MT结合生成无毒的复合物,并运出细胞以及通过ATP7A将Cu+转运出细胞,从而降低细胞质基质和线粒体内的Cu+浓度。(4)该实验的实验变量是雷公藤甲素,实验组加入浓度为200nmol/L用异丙酮溶解的雷公藤甲素溶液,根据单一变量原则,对照组则需要加入等量异丙酮。由图2可知,实验的结果是与对照组相比,ATP7A含量大幅下降,而CTR1的含量几乎不变,因此可以推测雷公藤甲素通过降低ATP7A含量,减少Cu+外排,使细胞质基质中Cu+含量升高。(2)糖酵解速率低时酶M的活性高于酶L,且酶M催化有氧呼吸相关的[H]消耗60的活性,无氧呼吸加强试卷第8页,共9页【详解】(1)糖酵解是细胞呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中,葡萄糖在此分解生成丙酮酸和[H],同时释放少量能量。癌细胞进行的是产生乳酸的无氧呼吸,葡萄糖中的C元素最终进入呼吸产物乳酸中。(2)糖酵解速率较低时,酶M的活性高于酶L,且酶M催化有氧呼吸相关的[H]消耗,说明此时以有氧呼吸为主。由图可知,当糖酵解速率相对值超过60后,酶M的活性不再上升(达到最大值),而酶L活性显著增强,细胞转向旺盛的无氧呼吸。(3)癌细胞生命活动需要大量能量,糖酵解速率过快,氧气充足时产生[H]的速率超过酶M的处理能力,[H]积累激活酶L的活性,无氧呼吸加强。24.(1)光照强度不是气孔导度虽然变小,但胞间CO₂浓度较高(2)NADP+磷脂和蛋白质(色素)(3)强光并喷施适量抗坏血酸活性氧含量活性氧含量A组大于B组(4)适当遮阴、清除自由基的其他方式、补充能接受电子的物质(如铁盐或其他氧化剂)(其它答案合理也可)【详解】(1)根据表格数据,当光照强度为200Lux时,净光合速率为2.5μmol·m-2·s-¹,气孔导度为0.1molm~²·s-¹,胞间CO₂浓度为360μmol·mol-¹,随着光照强度从200Lux增加到1200Lux,净光合速率逐渐上升,这说明在200Lux时,光照强度较低,光反应速率限制了整体光合速率。因此,此时限制光合速率的主要环境因素是光照强度。当光照强度超过1400Lux后,净光合速率从10.5下降到6.5,出现光抑制现象,分析可知,1400Lux时,气孔导度为0.22,胞间CO₂浓度为310;1600Lux时,气孔导度降为0.15,但胞间CO₂浓度回升至360。如果光抑制是由于气孔导度下降导致CO₂供应不足,那么胞间CO₂浓度应持续降低,但实际是升高的,这说明气孔导度下降并未导致CO₂供应不足,光抑制不是由气孔导度变化引起的。和NADPH,进而引发活性氧积累。活性氧自由基(如O₂-)会攻击类囊体膜上的磷脂分子(构成膜结构)和蛋白质分子(如光合酶、电子传递链蛋白等),导致光合结构受损,光合速率下降,此外,活性氧也可能攻击叶绿素等色素分子。(3)为探究抗坏血酸是否通过减少活性氧积累来缓解金线莲幼苗的光抑制,实验的自变量:是否添加抗坏血酸(A组为强光处理,B组应为强光+抗坏血酸处理),因变量:活性氧含量和净光合速率(或光合速率)。具体步骤:将长势一致的金线莲幼苗随机均分为2组,编号A、B。A组给予强光处理,B组给予等量(或相同浓度)的抗坏血酸溶液处理(同时保持强光条件,确保单一变量),在相同且适宜条件下培养后,测定并比较两组幼苗的活性氧含量。若B组活性氧含量低于A组,则说明抗坏血酸通过减少活性氧积(4)根据题目,金线莲喜阴,强光下易发生光抑制。可采取以下措施:适当遮阴、清除自由基的其他方式、补充能接受电子的物质(如铁盐或其他氧化剂)(其它答案合理也可)。试卷第9页,共9页【详解】(1)该生物2n=8,时期I染色体8、染色单体16、核DNA16,对应有丝分裂前、中期或减数第一次分裂前、中、后期,一定含同源染色体;时期Ⅱ染色体16、染色单体0、核DNA16,对应有丝分裂后期,一定含同源染色体;时期

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