湖北省武汉市2025-2026学年度高一生物上学期期末考试试卷 (一)【含答案】_第1页
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生物试卷试卷满分:分一、选择题(每小题2分,共分)1.原始生命的诞生依赖兼具“遗传信息储存”与“生物催化”双重功能的生物大分子,这类分子为生命最初的自我复制提供了核心支撑。下列物质中,最符合这一演化需求的是()A.多肽类物质B.多糖类物质C.核糖核苷酸聚合物D.脱氧核苷酸聚合物【答案】C【解析】【详解】A我复制,不符合双重功能需求,A错误;B性,B错误;CRNA催化RNA"RNA世界"假说中原始生命自我复制的核心分子特征,C正确;D、脱氧核苷酸聚合物(DNA生物催化反应,D错误。故选C。2.《中国居民膳食指南》建议成人每日摄入50~150g全谷物和杂豆类,因其富含膳食纤维和微量元素。下列相关叙述正确的是()A.人体肠道内的纤维素酶可将膳食纤维彻底水解为葡萄糖并吸收供能B.与精制米面相比,全谷物更适宜作为糖尿病患者的唯一能量来源C.全谷物中的铁元素被人体吸收后,可用于合成血红蛋白和胰岛素D.杂豆类含有丰富的以碳链为骨架的蛋白质,可用双缩脲试剂来检测【答案】D【解析】第1页/共20页

【详解】A食纤维主要促进肠道蠕动,不被人体消化吸收供能,A错误;BB错误;CC错误;D色反应,用于检测蛋白质,D正确。故选D。3.园林绿化常为树木进行“吊针输液”补充营养,营养液除水之外,还含有维生素、植物激素及氮、钙、镁、硼、铁等多种物质。下列说法正确的是()A.补充氮和镁一定程度上可以提高植物的光合作用B.氮、钙、镁、硼、铁属于植物生长必需的大量元素C.应使用0.9%的NaCl溶液作为溶剂,以维持植物细胞的正常形态D.这些元素在输液袋和植物体中均以离子的形式存在【答案】A【解析】A等的重要组成元素,镁是叶绿素的核心元素,二者充足能促进叶绿素合成和光合相关酶的活性,从而提高光合作用效率,A正确;B、氮、钙、镁属于大量元素,而硼、铁属于植物生长必需的微量元素,B错误;C、0.9%的NaCl溶液是人体细胞的等渗溶液,植物细胞的等渗溶液浓度不同,且植物细胞有细胞壁,一般使用清水或低浓度溶液即可维持正常形态,C错误;DD错误。故选A。4.牛奶营养全面,适合全年龄段的人群饮用。为了满足不同人群的需求,日常销售的牛奶有不同的类型,如下表所示。下列说法正确的是()牛奶类型核心成分调整适合人群第2页/共20页

保留全部脂肪(约3.0%全脂牛奶婴幼儿、青少年、需要补充能量的人群-4.0%)脱脂牛奶几乎去除所有脂肪(≤0.5%)高血脂、肥胖、严格控制脂肪摄入的人群无乳糖牛将乳糖分解为单糖乳糖不耐受人群奶需要针对性补充营养素的人群(如老年人、强化牛奶添加维生素D、钙、蛋白质等缺钙人群)A.鉴定全脂牛奶中的脂肪,可以利用苏丹Ⅲ染液,且无需用酒精洗去浮色B.脱脂牛奶中加入双缩脲试剂后,需要水浴加热才能出现紫色C.利用斐林试剂鉴定无乳糖牛奶时不会出现砖红色D.强化牛奶中加入的维生素D有利于人体肠道对钙和磷的吸收【答案】D【解析】【详解】A、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,实验中需用50%酒精洗去浮色以排除干扰,A错误;BB错误;C水浴加热后仍会产生砖红色沉淀,C错误;D、维生素D属于脂溶性维生素,可促进小肠黏膜对钙、磷的吸收,D正确。故选D。5.Caspase是一种由两条长肽和两条短肽组成的蛋白酶,能够切割不同的细胞内底物,导致细胞收缩、染色质碎片化,引发细胞凋亡。其作用机制是切割蛋白质天冬氨酸残基上的肽键,从而导致蛋白质水解断裂。下列叙述错误的是()A.一个Caspase分子至少含有四个游离的氨基和羧基B.Caspase对蛋白质的切割不存在特异性C.Caspase发挥作用后可能会引起细胞核形态的改变D.增强肿瘤细胞中Caspase的活性,有利于肿瘤的治疗第3页/共20页

【答案】B【解析】【详解】A、Caspase由两条长肽和两条短肽组成,即含4条肽链,每条肽链末端至少含有1个游离氨基和1个游离羧基,因此该分子至少含4个游离氨基和4个游离羧基,A正确;B、Caspase的作用机制是切割蛋白质天冬氨酸残基上的肽键,说明其作用具有底物特异性,B错误;C、依据题干信息可知,Caspase可导致染色质碎片化,而染色质位于细胞核内,其碎片化可能会引起细胞核形态的改变,C正确;D、Caspase可诱导细胞凋亡,增强其活性可促进肿瘤细胞凋亡,有利于肿瘤的治疗,D正确。故选B。6.)A.红枫叶片呈红色,故其叶肉细胞中没有叶绿体B.桂花树枝细胞和霉菌细胞都没有叶绿体,都不能进行光合作用C.校园中所有藻类和植物构成一个群落D.这四种细胞形态各异,说明不同细胞的内部结构完全不同【答案】B【解析】【详解】A、红枫叶片呈红色是因液泡中花青素等色素积累,但叶肉细胞仍含叶绿体,A错误;B、桂花树枝细胞属于成熟植物细胞,无叶绿体;霉菌为真菌,细胞无叶绿体,二者均不能进行光合作用,B正确;C、群落指同一区域内所有生物种群的集合,仅有藻类和植物,未包含动物、微生物等,不构成完整群落,C错误;DD错误。故选B。7.我国古代农书中有很多“提高净光合产量”的相关记载,如:①合理密植、行间留空;②去旁心、摘老叶;③水稻移栽需顺天时;④粪肥、秸秆还田;⑤田间除草;⑥中耕松土。这些古代智慧与现代农业科学高度契合,下列匹配关系中不合理的是()A.①⑤都可以实现光能的分配优化第4页/共20页

B.②可促进光合作用、减少呼吸消耗C.③可以延长光合作用的时间D.④⑥可增大光合速率【答案】C【解析】A杂草与农作物对光能等资源的竞争,也可实现光能的分配优化,A正确;B、②去旁心、摘老叶,能够减少不必要的枝叶消耗,从而促进光合作用,同时减少呼吸消耗,B正确;C是延长光合作用的时间,C错误;D土,可增加土壤中的氧气含量,促进根的呼吸作用,进而促进植物对矿质元素等的吸收,有利于光合作用,增大光合速率,D正确。故选C。8.为研究某种植物光合速率和呼吸速率对生长发育的影响,研究者做了以下实验,将长势相同的该植物幼苗均分成7组,分别置于不同温度下,先暗处理1h1h,其他条件相同且适宜,测其干重变化,结果如图所示。下列说法正确的是()A.光照下该植物在26℃和32℃时的真光合速率相同B.光照下该植物在28℃时的净光合速率大于30℃时的净光合速率C.温度达到34℃时,该植物幼苗在光照条件下不能进行光合作用D.32℃条件下,一昼夜光照时间超过12h,该植物幼苗才能生长【答案】D第5页/共20页

【解析】【详解】A、分析题意,暗处理1h前后的重量变化反映呼吸速率,光照1h后与暗处理前的重量变化=真光合速率-2×呼吸速率,26℃1h后与暗处理前的变化是3mg1mg/h5mg/h,32℃时呼吸速率是41h后与暗处理前的变化是0mg-2×呼吸速率=08mg,两者不同,A错误;B28℃时,呼吸速率是2mg/h1h后与暗处理前的变化是3mg,真光合速率-2×呼吸速率=3下真光合速率是7mg/h5mg/h30℃3mg/h9mg/h,净光合是6mg/h,推出光照下该植物在30℃时的净光合速率大于28℃时的净光合速率,B错误;C、34°C时呼吸速率是2mg/h,光照1h后比暗处理前减少了3mg,光照1h后与暗处理前的重量变化=真光合速率-2×呼吸速率,说明此时真光合速率为1mg/h,能进行光合作用,C错误;D、32°C条件下,呼吸强度为4mg/h,真光合作用的强度是8mg/h,一昼夜光照时间等于12h,则真光合产生有机物为96mg4×24=96mg12hD正确。故选D。9.以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是()A.该实验自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域B.供观察用的黑藻,事先应放在黑暗、室温条件下培养C.材料的新鲜程度和适宜的温度等是实验成功的关键D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标【答案】B【解析】A叶龄、同一叶片的不同区域,A正确;B、供观察用的黑藻,事先应放在光照、室温条件下培养,以保持细胞的活性,B错误;CC正确;D、观察细胞质流动时,常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志,D正确。故选B。10.使磷脂分子失去稳定,进而重排形成融合孔,最终实现膜的融合,过程如图所示。下列相关叙述错误的是第6页/共20页

()A.图示过程表明膜上的蛋白质既能运动又能进行相互识别B.重排后的磷脂分子仍排成连续的两层与其具有亲水的尾部有关C.融合孔既可形成于不同种类的细胞之间,也可形成于细胞内部D.图示过程在细胞进行物质运输和信息传递等方面发挥重要作用【答案】B【解析】【详解】A用结合成螺旋状的复合蛋白”,说明图示过程表明膜上的蛋白质既能运动又能进行相互识别,A正确;B、因为磷脂分子头部亲水、尾部疏水,重排后的磷脂分子仍排成尾与尾相对的连续的两层,B错误;C胞内部,C正确;D膜与细胞器膜之间的识别与融合,即图示过程在细胞进行物质运输和信息传递等方面发挥重要作用,D正确。故选B。盐碱地中含大量的NaCl、NaCO3等钠盐,会威胁海水稻的生存,同时一些病原菌也会感染水稻植株,影响其正常生长。如图为海水稻抵抗逆境的生理过程示意图。下列叙述错误的是()第7页/共20页

A.HO可以通过自由扩散和协助扩散两种方式进入海水稻细胞B.海水稻细胞通过胞吐方式分泌抗菌蛋白抵御病原菌的侵染C.液泡逆浓度梯度吸收Na+增大细胞液的浓度以适应高浓度环境D.H+以协助扩散的方式从细胞质基质运入液泡或运出细胞【答案】D【解析】AA正确;B、抗菌蛋白是大分子物质,图中海水稻细胞可形成囊泡运输抗菌蛋白,通过胞吐方式分泌,B正确;CNa+是逆浓度梯度进行的,即从低浓度向高浓度的运输,增大细胞液的浓度以适应高浓度环境,防止其在高浓度的环境下失水,C正确;DpH≈5.5pH≈7.5H+从细胞质基质运入液泡和运出细胞是逆浓度梯度,需要消耗能量,方式为主动运输,D错误。故选D。12.刚采摘的新鲜糯玉米含有蔗糖,储存过程中可转化为淀粉,若采摘后立即放入85℃热水中烫2min,可较好地保持甜味。因为加热会()A.破坏将蔗糖转化为淀粉的酶活性B.提高淀粉酶的活性C.破坏淀粉酶的活性D.改变蔗糖分子的结构【答案】A【解析】【分析】影响酶活性的因素:温度、pH、酶的抑制剂等。温度和pH是通过影响酶的活性来影响酶促反应速率的,而底物浓度和酶浓度是通过影响底物与酶的接触来影响酶促反应速率的,并不影响酶的活性。A甜味,A正确;B、玉米中的淀粉酶在85℃水中会变性失活,活性不会提高,B错误;CC错误;D、加热不会改变可溶性糖分子的结构,否则不能较好地保持甜味,D错误。故选A。13.验,结果见下表。第8页/共20页

盐浓度(mmol·μmolCO·呼吸速率(μmolCO·根相对电导L-1)m-2·s-1)m-2·s-1)率(%)0(对照)31.651.4427.210036.591.3726.950031.751.5933.190014.452.6371.3注:相对电导率表示处理细胞与正常细胞渗出液体中的电解质含量之比,可反映细胞膜受损程度。下列叙述错误的是()A.高盐浓度下,有机物分解被抑制,光合作用不能正常进行B.表中最大光合速率是指光强度大于或等于光饱和点时的光合速率C.低盐浓度能促进光合作用,这可能与盐溶液为植物提供矿质元素有关D.去除表中对照组,由实验组结果无法判断不同盐浓度对植物光合速率的影响【答案】A【解析】【详解】A、高盐浓度(900mmol·L-1)下,呼吸速率(2.63μmolCO·m-2·s-1)显著高于对照组(1.44"有机物分解被抑制"与数据矛盾,A错误;BB正确;C100mmol·L-136.5931.65Na+、Cl-)参与光合酶活化或渗透调节,C正确;D、对照组提供基准值,若无对照组,无法判断盐浓度变化对光合速率的影响方向(如100mmol·L-1下的"促进"D正确。故选A。14.叶绿体在细胞内位置和分布的动态变化,称为叶绿体定位。CHUP1蛋白与叶绿体定位有关,用正常的拟南芥和CHUP1示。下列相关叙述错误的是()第9页/共20页

A.弱光时叶绿体移到细胞的顶面,利于叶肉细胞吸收光能B.实验表明,CHUP1蛋白和光强在叶绿体定位中起重要作用C.CHUP1蛋白缺失型拟南芥比正常拟南芥更适应弱光环境D.叶绿体定位既有利于植物充分利用光能又避免其被强光伤害【答案】C【解析】【分析】叶绿体是具有双层膜结构的细胞器,叶绿体基质中类囊体薄膜堆叠成基粒,类囊体薄膜上分布着光合作用有关的色素,与光能的吸收、传递和转化有关。A合作用,A正确;B、由于CHUP1蛋白缺失型拟南芥的叶绿体分布和野生型不同,所以CHUP1蛋白和光强在叶绿体与肌动蛋白结合及其移动定位中起重要作用,B正确;C、据图可知,弱光条件下,正常叶肉细胞的叶绿体移到细胞的顶面,CHUP1蛋白缺失型拟南芥的叶肉细胞的叶绿体移到细胞的底面,不能很好的吸收光能进行光合作用,因此正常的拟南芥更适应弱光环境,C错误;D、据图可知,弱光条件下,叶绿体会汇集到细胞顶面,能最大限度的吸收光能,保证高效率的光合作用,而强光条件下,叶绿体移动到细胞两侧,以避免强光的伤害,D正确。故选C。15.物体能够借用植物光合作用的能量,减缓细胞衰老。下列说法错误的是()A.类囊体能将光能转化为活跃的化学能B.缺乏能量和还原剂可能是细胞衰老的原因C.传送过程需要借助细胞膜的流动性来完成D.若要类囊体持续发挥作用需要给细胞补充【答案】D第10页/共20页

【解析】【分析】光合作用的光反应阶段发生在类囊体薄膜,类囊体堆积形成基粒。光反应的产物是氧气、和NADPH。【详解】A、类囊体堆积形成基粒,光合作用光反应的场所是基粒,类囊体能将光能转化为活跃的化学能,A正确;B说和端粒学说;缺乏能量和还原剂可能是细胞衰老的原因,B正确;C胞膜中,传送到小鼠衰老的细胞里,传送过程需要借助细胞膜的流动性来完成,C正确;D、若要类囊体持续发挥作用需要给细胞补充NADP+,D错误。故选D。16.科学家发现细胞死亡的一种新的方式——钠过载死亡,其原因是通道蛋白TRPM4被异常激活,导致Na+大量内流,最终使细胞破裂死亡。下列叙述错误的是()A.钠过载死亡是在严重的病理性刺激下引起的细胞损伤和死亡B.持续钠过载使细胞因能量耗竭无法将Na+排出,最终导致细胞破裂而死亡C.Na+通过TRPM4运输时,不需要与其结合,且不需要利用供能D.采用激活水通道蛋白活性的药物促进水运入细胞可缓解钠过载死亡【答案】D【解析】【详解】A、钠过载死亡由病理性刺激(如通道蛋白异常激活)引发,属于细胞损伤导致的非正常死亡,A正确;B、钠钾泵排钠需消耗Na+内流将导致细胞能量耗竭,无法维持渗透压平衡,最终因吸水涨破死亡,B正确;C、TRPM4作为通道蛋白,介导Na+Na+结合且不消耗,C正确;DD错误。故选D。17.端粒缩短与正常体细胞的衰老有关,但癌细胞有高端粒酶活性,能补偿DNA复制造成的端粒缩短,维持端粒长度的稳定,从而获得无限增殖的能力。下列相关叙述错误的是()第11页/共20页

A.端粒广泛分布于发菜、绿藻、酵母菌等生物细胞中B.体外培养癌细胞时,施加端粒酶抑制剂可诱导癌细胞衰老C.人体的一个正常体细胞中最多可含有184个端粒D.端粒缩短到一定程度时,正常基因DNA序列可能会受到损伤【答案】A【解析】A、端粒是真核生物染色体末端的特殊DNA-蛋白质复合体,用于维持染色体稳定性。发菜属于原A错误。B老程序,B正确;C23462DNA复制后,每条染色体含2个染色单体,每个单体均有2个端粒,故最多时(如分裂期)共有46×4=184个端粒,C正确;D、端粒缩短至临界长度时,失去对染色体末端的保护作用,可能导致DNA损伤修复机制激活,使邻近的正常基因序列受损,D正确。故选A。18.P16CDKCyclin1老小鼠造血干细胞细胞周期相关蛋白的影响。现将生理状况相似的60只小鼠随机分成三组:模型组采用D-半乳糖皮下注射建立衰老小鼠模型;干预组在模型组的基础上给予黄芪多糖水溶液灌胃;对照组和模型组给予等剂量水灌胃。细胞周期相关蛋白合成情况如图2。下列分析正确的是()A.该实验的自变量为是否注射D-半乳糖,因变量是吸光度比值B.小鼠经D-半乳糖处理后,其造血干细胞中P16的合成受抑制,G1期细胞比例会上升C.黄芪多糖能缓解D-半乳糖引起的CDK减少,从而使造血干细胞由G1期进入S期第12页/共20页

D.造血干细胞在进行有丝分裂时,S期细胞完成染色体复制并实现数目加倍【答案】C【解析】【详解】A、该实验的自变量为是否注射D-半乳糖和是否给予黄芪多糖水溶液灌胃,因变量是三种蛋白质(P16、CDK、CyclinA错误;B2D-P16的合成增加,而不是P16抑制CDKP16合成增加会抑制细胞由G1期进入SG1期细胞比例会上升,B错误;CCDKCDKD-半乳糖引起的CDK减少,由于Cyclin能激活CDK,CDK活性增强有利于造血干细胞由G1期进入S期,C正确;DS期细胞完成染色体复制,每条染色体包含两条姐妹染色单体,但染色体数目并未实现加倍,染色体数目加倍发生在有丝分裂后期,D错误。故选C。二、非选择题(每空2分,共分)19.编码的蛋白质的分选大体可分为2条途径:共翻译转运途径和翻译后转运途径,相关过程如图所示。回答下列问题:第13页/共20页

(1)写出以下结构名称:①______,②______。图中含有核酸的细胞器有______。(2______法研究蛋白质的合成、加工和运输路线。研究发现,从内质网上分泌出来的囊泡包裹的分泌蛋白不含信号肽序列,推测其原因可能是______。(3)研究发现,正确折叠的胰蛋白酶原会进入囊泡中,而错误折叠的胰蛋白酶原会与内质网中的伴侣蛋白质结合重新折叠或降解,如图所示。细胞通过这种机制处理错误折叠的胰蛋白酶原,其意义是______。(4)核基因编码的蛋白质分选时,属于翻译后转运途径的有______A.抗体B.通道蛋白C.血红蛋白D.胰岛素E.细胞骨架【答案】(1)①核糖体②.内质网③.线粒体、叶绿体、核糖体(2)①.放射性同位素标记②.信号肽序列在内质网中被切除(3)保证分泌出结构和功能正常的胰蛋白酶原(4)CE【解析】【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”需要线粒体提供能量。【小问1详解】图中①为核糖体,②为内质网。图中含有核酸的细胞器有线粒体、叶绿体、核糖体,因为线粒体和叶绿体含有DNA和RNA,核糖体含有RNA。【小问2详解】科学家可利用放射性同位素标记法研究蛋白质的合成、加工和运输路线。从内质网上分泌出来的囊泡包裹的分泌蛋白不含信号肽序列,推测其原因可能是信号肽序列在内质网中被切除。第14页/共20页

【小问3详解】细胞通过这种机制处理错误折叠的胰蛋白酶原,其意义是保证分泌出结构和功能正常的胰蛋白酶原,因为错误折叠的蛋白质可能无法正常发挥功能,通过重新折叠或降解能避免这种情况。【小问4详解】抗体、胰岛素属于分泌蛋白,通道蛋白属于膜蛋白,都需要经过内质网和高尔基体的加工,属于共翻译转CECE正确,ABD错误。故选CE。20.部具有一个结合位点。细肌丝中存在肌球蛋白的结合位点。(1是驱动细胞生命活动的______1中肌球蛋白与______使水解释放能量,用于肌球蛋白与细肌丝结合并引起细肌丝滑动,然后肌球蛋白又回到原来的状态。此过程中肌球蛋白可以看作是催化水解的一种______。(2)细肌丝中肌球蛋白的结合位点被覆盖时,肌球蛋白无法与之结合,肌肉松弛。Ca2+可使结合位点暴露。图2为加入后,不同Ca2+浓度下心肌收缩情况。据图可知,当Ca2+浓度______时,才引起肌肉收缩。此过程体现了无机盐对于______具有重要作用。(3)通常肌球蛋白在粗肌丝中处于静止的OFF(关闭)状态,当其转变为ON(开启)状态时,静电相互作用会使肌球蛋白与细肌丝相互吸引。综上,科研人员提出了肌丝滑动模型(图3是B→______→E。A.Ca2+使细肌丝上的结合位点暴露出来B.肌球蛋白与结合C.肌球蛋白由OFF转变为ON状态D.肌球蛋白与细肌丝结合并引起肌丝滑动E.肌球蛋白回到OFF状态【答案】(1)①.直接②.空间结构③.酶第15页/共20页

(2)①.超过10-6mol·L-1②.维持细胞和生物体的生命活动(3)C→A→D【解析】的结构式可简写成A-P~P~PAT代表3P化学键,是直接能源物质,其合成时,能量来自光合作用或细胞呼吸作用。【小问1详解】1中肌球蛋白与水解释放能量,用于肌球蛋白与细肌丝结合并引起细肌丝滑动,然后肌球蛋白又回到原来的状态。此过程中肌球蛋白可以看作是催化水解的一种酶。【小问2详解】由图2可知,当Ca2+浓度超过10-6mol·L-1时,才引起肌肉收缩。此过程体现了无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用。【小问3详解】通常肌球蛋白在粗肌丝中处于静止的OFF转变为Ca2+使细肌丝上的结合位点暴露OFFB→C→A→D→E。21.CO2CO2壳,可限制气体扩散,相关过程如图所示。请分析回答:(1)蓝细菌的光合片层膜上吸收光能的两类主要光合色素有______________,暗反应Rubisco催化的反应称为____________,该反应需要的条件有________(选填:、NADPH、酶)。(2)蓝细菌的CO2浓缩机制可提高羧化体中CO2浓度,据图分析CO2浓缩的具体机制为:细胞膜上转运蛋白和光合片层膜上CO2转运蛋白分别通过______________________方式吸收、CO,且羧化体具有蛋白质外壳,可限制CO2气体扩散。(3转运蛋白基因和CO2转基因烟草在光照充足的条件下,光补偿点和光饱和点分别会____________(填“提高”“降低”或“不变”第16页/共20页

)。(4)除了CO2制约水生植物光合作用外,许多植物在高光强环境下会产生过剩的电子,与O2结合生成活性氧,导致光合系统损伤。某些植物进化出的多种机制可在一定程度上减轻该损伤。下图为水生植物绿藻进化出的抑制光系统损伤的机制示意图。①离心收集的绿藻放入含H18O18O标记的气体的生理过程有__________________________。②据图分析,途径①通过将过剩的电子传递给________,生成超氧化物,进而被活性氧清除系统(如过氧化氢酶等)清除,从而防止活性氧对光合系统的损伤,途径②将叶绿体吸收的过剩光能________________,减少电子的释放,产生的活性氧减少,从而防止对光合系统的损伤。【答案】(1)①.藻蓝素、叶绿素②.CO2的固定③.酶(2)主动运输、主动运输(3)降低、提高(4)①.光反应、有氧呼吸第二阶段②.氧气③.转化为热能散失【解析】【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和被还原。【小问1详解】蓝细菌属于原核生物,不含叶绿体,能进行光合作用是因为其光合片层膜上含有藻蓝素、叶绿素及相关的酶,暗反应Rubisco催化CO2与C5反应生成C,这个反应称为CO2的固定,该反应需要酶的催化,不需要和NADPH。【小问2详解】分析题意及题图可知,CO2浓缩的具体机制为:细胞膜上含有HCO−转运蛋白,并需要能量,因此通过主动运输的方式吸收HCO−,HCO−在羧化体内可转变为CO;光合片层膜上含有CO2转运蛋白,也需要能量,因此通过主动运输的方式吸收CO。第17页/共20页

【小问3详解】CO2HCO−转运蛋白和CO2转运蛋白有助于提高羧化体中CO2蓝细菌的HCO−转运蛋白基因和CO2转运蛋白基因转入烟草内,则转基因成功后,通过CO2入叶绿体中的CO2浓度增大,在较弱的光照条件下,光合作用强度即可等于呼吸作用强度。可见,理论上该转基因植株光补偿点比正常烟草要低。由于提高了二氧化碳浓度,因此光合速率会提高,那么光饱和点会提高。【小问4详解】①培养液中H18O18OH18O与丙酮酸被彻底分解为C18O2和[H],即产生的带18O标记的气体有O2和CO。HO活性氧清除系统(如过氧化氢酶等)清除,从而防止活性氧对光合系统的损伤;途径②将叶绿体吸收的过剩光能转化为热能散失,减少电子的释放,产生的活性氧减少,从而防止对光合系统的损伤。22.大蒜体细胞中只有16条染色体,是观察植物根尖细胞有丝分裂的理想材料。如图所示,图1为光学显微镜下的大蒜根尖细胞有丝分裂图像。图2为有丝分裂过程中该种细胞内核DNA和染色体的数量关系图。请回答下列问题:(1)图1中①~⑤按一个细胞周期的先后排序为_______中存在较大差异的时期是_______。(2)为了便于观察染色体,需要使用碱性染料进行染色,常用的染色剂是_______。观察染色体的形态和数目的最佳时期为图1中的细胞_______DNA的比值为_______。(3)图2中表示染色体的是_______a可对应图1中的_______(填序号)细胞。正常情况下,图2中b→a发生变化的原因是_______。(4)研究表明,一定量的铈(一种金属元素)对植物的生长具有促进作用。某兴

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