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文档简介

陕西榆林市部分学校2026-2027学年高三上学期第一次月考生物试卷一、单选题1.细胞学说的建立标志着生物学研究进入细胞水平。下列关于细胞学说建立过程及其意义的叙述,错误的是(

)A.施莱登和施旺运用不完全归纳法,提出“一切动植物都由细胞发育而来”的观点B.魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,这一观点否定了细胞的自然发生说C.细胞学说揭示了动物和植物的统一性,但未涉及原核细胞和真核细胞的差异性D.罗伯特·胡克发现并命名细胞,并认识到细胞是一个完全独立的基本生命单位2.研究发现,某种海洋趋磁细菌能合成独特的磁性纳米晶体(磁小体),并被一层含有糖脂的囊泡膜精准包裹。这种糖脂膜能高效锚定特定的跨膜受体蛋白,帮助细菌感知地磁场。下列分析错误的是(

)A.在生命系统结构层次中,该海洋趋磁细菌既属于细胞也属于个体B.该细菌跨膜受体蛋白在核糖体中合成,糖脂在高尔基体组装完成C.该细菌的遗传物质彻底水解的产物有磷酸、脱氧核糖和四种碱基D.若破坏磁小体囊泡膜上的糖脂,可能会导致细菌无法沿磁力线定向运动3.研究显示,与人类代谢功能障碍相关的脂肪性肝病是一种昼夜节律疾病。夜间肝脏脂肪合成显著增强,而这一过程受肝脏中葡萄糖代谢的调控。下列叙述正确的是(

)A.肝脏细胞中的脂肪由不饱和脂肪酸组成,葡萄糖还可作为碳骨架来源B.肝脏中葡萄糖转化为脂肪时需先将葡萄糖彻底氧化分解为CO2和H2OC.淀粉和脂肪的组成元素均为C、H、O,且脂肪中C、H的含量高于淀粉D.夜间肝细胞中脂肪合成增强与此时胰岛素分泌增加导致葡萄糖摄取增多有关4.如图为某蛋白质(含120个氨基酸残基)天然状态与非折叠状态的转化。下列叙述正确的是(

)A.不同氨基酸R基不同,—SH位于氨基酸的R基团B.120个氨基酸形成该蛋白质后分子量减少了2142C.由图可知,β-巯基乙醇的作用是破坏氢键,尿素则破坏二硫键D.该蛋白质的失活与复活过程说明,蛋白质的结构由其功能决定5.某兴趣小组在进行生物组织中有机物的鉴定实验时,尝试以下4组特殊处理:组1:用斐林试剂鉴定煮熟后冷却的苹果汁,未进行水浴加热组2:用双缩脲试剂鉴定稀释的蛋清液,先加B液再加A液组3:用苏丹Ⅲ染液鉴定花生子叶切片,染色后用清水冲洗组4:用碘液鉴定发芽小麦种子匀浆,加入碘液后直接观察下列关于实验分析,正确的是(

)A.组1会立即出现砖红色沉淀,因为苹果汁中的还原糖已被激活B.组2会出现紫色反应,因为双缩脲试剂的A、B液使用顺序不影响结果C.组3会清晰观察到橘黄色脂肪颗粒,因为清水能洗去染色后产生的浮色D.组4会出现较浅的蓝色反应,因为发芽小麦种子中仍含有一定量的淀粉6.超高分辨率显微技术研究发现,细胞膜上存在纳米尺度的液态有序区(Lo,富含胆固醇和鞘磷脂,结构致密、流动性低)与液态无序区(Ld,脂质分子排列疏松、流动性高)。当细胞受到外部机械压力时,膜上的整合素受体会从Ld区迁移至Lo区,与Lo区富集的脂质结合后激活下游信号通路,增强细胞黏附能力。下列叙述错误的是(

)A.Lo与Ld的存在,证明细胞膜中的脂质分布不均匀,脂质组成有差异B.整合素受体与Lo区脂质结合,说明细胞膜具有与外界进行信息交流的功能C.用蛋白酶处理细胞膜后,细胞无法响应机械压力刺激,黏附能力会显著下降D.Lo区的胆固醇会降低膜的流动性,但Lo区的蛋白质运动速率高于Ld区7.某生物小组以紫色洋葱鳞片叶外表皮、黑藻叶片为材料,用不同浓度的蔗糖溶液进行质壁分离及复原的实验,结果如表(质壁分离时间为从滴加溶液开始到约50%的细胞出现明显质壁分离为止;清水复原时间为从滴加清水开始到原本出现明显质壁分离的细胞恢复到原来的状态为止)。下列叙述正确的是(

)蔗糖溶液浓度(g/mL)实验材料0.10.20.30.40.5紫色洋葱鳞片叶外表皮质壁分离时间(s)—1841015039清水复原时间(s)—464058—黑藻叶片质壁分离时间(s)231160120清水复原时间(s)——350172151注:“—”表示没有发生质壁分离或复原。A.由上述实验结果可知,初始黑藻细胞液浓度低于洋葱外表皮细胞,渗透压更小B.在0.5g/mL蔗糖溶液中,最终黑藻细胞膜较洋葱外表皮细胞膜具有更强的选择透过性C.在0.2g/mL蔗糖溶液中,黑藻细胞壁弹性较洋葱外表皮细胞壁更大,能抵抗低渗压力D.黑藻细胞在0.5g/mL蔗糖溶液中,液泡体积最大,细胞吸水动力最强,清水复原时间最短8.某研究性学习小组利用如图所示装置探究酵母菌能否进行无氧呼吸,BTB溶液为溴麝香草酚蓝溶液。下列叙述错误的是(

)A.葡萄糖溶液应煮沸冷却后使用,以排除溶液中O2及杂菌干扰,并保证酵母菌活性B.石蜡油能隔绝空气,去除石蜡油,该装置也能直接用于探究酵母菌的有氧呼吸C.若BTB溶液由蓝变绿再变黄,则说明无氧呼吸产生的CO2能使溶液酸性增强D.可设置一组不加酵母菌的相同装置作为空白对照,以排除其他因素对实验的干扰9.人体运动过程中,为骨骼肌提供能量的系统包括:ATP-CP(磷酸肌酸)供能系统(CP+ADP→肌酸+ATP)、糖酵解(无氧)供能系统和有氧供能系统。如图表示1500m跑步比赛中某运动员各阶段的理论需氧量和实际耗氧量的曲线图。下列叙述错误的是(

)A.0~300m阶段,主要依赖ATP-CP和糖酵解快速供能B.900~1200m阶段,有氧供能系统已成为主要的供能方式C.1500m运动全程,细胞内ATP的含量会随着运动时长持续下降D.1500m处时,机体仍处于“氧亏”状态,无氧代谢仍在持续参与供能10.农谚是农民智慧的结晶。下列对农谚蕴含的生物学原理的分析,错误的是(

)A.“玉米带大豆,十年九不漏”说明不同作物不能套作,以防因种间竞争而减产B.“寸麦不怕尺水,尺麦只怕寸水”体现的是作物不同生育期对水分的需求差异C.“稀三箩,密三箩,不稀不密收九箩”说明合理密植可提高植物对光能、养分的利用率D.“谷锄三遍压断腰,棉锄七遍白霜飘”体现的是中耕除草、松土促根与田间管理的重要性11.下列关于细胞生长、分化、全能性的叙述,正确的是(

)A.细胞体积越大,相对表面积越大,物质运输效率越低,因此细胞不能无限长大B.胡萝卜根韧皮部细胞在离体条件下可发育成完整植株,体现了植物细胞的全能性C.胚胎干细胞因遗传物质发生改变而形成在形态、结构和功能上存在差异的多种细胞D.动物体细胞全能性高于生殖细胞,克隆羊“多莉”的诞生证明了动物体细胞具有全能性12.研究发现,小鼠海马组织随年龄增长硬度显著增加。进一步研究表明,神经干细胞可通过转录共激活因子YAP1感知基质硬度变化,高硬度基质会诱导YAP1从细胞质转运进入细胞核(核转位),进而启动衰老相关基因表达,导致细胞衰老。下列叙述错误的是(

)A.高硬度基质直接破坏细胞核膜,导致YAP1被动溢出胞质并进入核内,引发衰老B.基质硬度变化属于物理信号,YAP1核转位实现了“机械信号→化学信号”的转换C.抑制YAP1的核转位,可阻断硬度诱导的衰老信号,为延缓脑衰老提供潜在靶点D.衰老的神经干细胞细胞核体积变大、核膜内折、染色质收缩、大多数酶活性降低13.铜死亡是细胞内铜超载导致且受调控的程序性细胞死亡,其机制过程发生在图示结构甲中。下列叙述错误的是(

)A.FDX1将Cu2+还原为Cu+,增强毒性,启动铜死亡通路B.DLAT被LIAS脂酰化后参与丙酮酸代谢,其异常聚集导致代谢紊乱C.蛋白质毒性应激反应由Fe-S簇蛋白不稳定和DLAT聚集共同引发D.在高浓度铜的诱导下,人体的成熟红细胞较肝细胞更容易发生铜死亡14.转运蛋白Ⅰ和Ⅱ是某细胞细胞膜上的两种蛋白质,两者运输相应物质的相关信息如图所示,a1和a2均为无机盐离子。下列叙述错误的是(

)A.转运蛋白Ⅰ通过磷酸化改变构象,以主动运输方式将a1运出细胞B.转运蛋白Ⅱ依赖a1形成的电化学梯度,以协同运输方式逆浓度将a2运进细胞C.若转运蛋白Ⅱ的磷酸化位点发生突变,会影响ATP的合成,但不影响a2的运输D.低温会影响转运蛋白Ⅰ、Ⅱ的运输效率,因为低温会影响膜的流动性和酶活性15.某研究小组利用新鲜菠菜叶片进行光合色素的提取与分离实验,并用分光光度法测定不同色素的吸收光谱,实验结果如下:①提取液呈绿色,纸层析显示从上至下依次为橙黄色、黄色、蓝绿色、黄绿色四条色素带;②若在提取过程中未加入碳酸钙,则两条绿色色素带明显变浅,而黄色色素带颜色变化不大;③吸收光谱表明,一种色素在红光区和蓝光区有强吸收峰,另一种色素仅在蓝光区有强吸收峰;根据上述信息,下列叙述正确的是(

)A.橙黄色色素带对应的色素主要吸收红光,在光合作用中直接参与NADPH的合成B.未加碳酸钙导致绿色色素带变浅,是因为该色素在研磨时易被细胞液中的有机酸破坏C.蓝绿色素带对应的色素吸收光谱只在蓝光区有强吸收峰,说明其不能吸收红光进行光反应D.层析液中光合色素溶解度由高到低对应的色素带依次是:黄绿色→蓝绿色→黄色→橙黄色16.图1是在显微镜下拍摄的大蒜根尖分生区细胞有丝分裂的图像,图2为处于不同时期的细胞中染色体、染色单体和核DNA的数量变化关系图。下列叙述错误的是(

)A.图1中①可对应图2中乙时期,此时细胞中央会出现细胞板并逐渐扩展形成细胞壁B.图1的②中染色体的着丝粒排列在赤道板上,是观察染色体形态和数目的最佳时期C.图1中③的核膜、核仁消失,纺锤体形成,对应图2的甲时期,此时细胞中染色体数目加倍D.将大蒜根尖细胞换为蛙受精卵,则两者有丝分裂主要差异体现在图1中①和③对应的时期二、实验题17.研究发现,衣霉素(Tm)可阻断细胞内N-连接的糖基化,直接影响蛋白质的修饰过程。科学家用药物Tm处理哺乳动物细胞,诱导内质网应激(ERS)。三组细胞处理方式及测定相关数据如表所示。回答下列问题:组别处理方式内质网腔平均宽度(nm)分泌蛋白量(μg/mL)细胞凋亡率(%)甲组正常培养28.535.64.2乙组Tm处理6小时52.312.438.7丙组Tm+应激缓解剂ISRIB32.130.88.9注:ISRIB可恢复内质网稳态。(1)蛋白质合成起始于细胞内的_________(结构),分泌蛋白运输到细胞外依次经过的细胞结构为:内质网→_________→细胞膜,该过程体现了生物膜在_________方面是紧密联系的。(2)丙组细胞凋亡率显著低于乙组,说明ISRIB通过抑制_________使细胞数量维持在一定水平,该途径一般受基因调控。分析丙组分泌蛋白量恢复至接近甲组的机制为__________________。(3)未折叠蛋白反应(UPR,通过缓解蛋白质折叠压力维持细胞稳定)是ERS时细胞启动的一种自我保护机制。据此结合数据解释乙组细胞凋亡率升高的原因可能是__________________。18.纤维素是植物细胞壁的主要成分,能被纤维素酶水解。研究人员探究了金属离子、化学物质对纤维素酶活性的影响,实验处理及结果如表所示。回答下列问题:离子/试剂Na+K+Ca2+Mg2+Zn2+Cu2+Fe3+EDTASDS相对活性(%)98±2100±3120±5105±440±625±560±790±410±3(1)K+组的相对活性为100±3%,说明其对纤维素酶活性基本无影响,可作为实验中的_________(填“空白对照”或“条件对照”或“标准对照”)。SDS是一种阴离子表面活性剂,其处理组酶活性仅为10±3%,说明SDS可能通过_________降低了酶的活性。若探究SDS对酶活性影响是否可逆,请设计实验思路:______________________________________________________。(2)若要在工业生产中提高纤维素酶的催化效率,根据上述实验探究,可考虑在反应体系中适当添加__________________(写一种),并避免引入__________________(答一种)等。(3)研究人员利用甲、乙、丙、丁四个独立肽段,通过不同组合方式构建人工纤维素酶,并将其固定于含不同种类纤维素的凝胶中(记作W1~W4),通过染色法检测酶活性——纤维素被特定染料染成红色,而其水解产物无色。实验结果如图所示:不同种类的纤维素①该实验说明不同纤维素酶对同种纤维素的作用效果不同,直接原因是__________________。甲—乙—丙—丁组合酶能催化四种纤维素分解,能否说明该酶不具有专一性,并说明理由_____________________________________________________________________________。②若在该实验中再增加“甲—丙—丁”组合实验组,预期其在W2凝胶中是否会出现无色,并说明理由____________________________________________________________。19.科研人员以某植物幼苗为实验材料来探究干旱胁迫下外源多巴胺(植物体内也可产生)对光合作用的影响,测得相关光合作用参数(各组与①组的比值)如图所示。同时发现外源施用多巴胺能明显增强抗氧化酶活性,提高细胞清除自由基的能力。回答下列问题:(1)由图可知,②组的处理是__________________,③组的处理是__________________。(2)对比四组实验的净光合速率可得出的结论是__________________,正常水分管理下施加多巴胺对净光合速率影响不大。③组“胞间CO2浓度”高于①组,但净光合速率却最低,据图最合理的解释是____________________________________________________。(3)自由基对细胞造成的危害有___________________________(答两点)等。若想进一步验证“多巴胺是通过提高抗氧化能力来维持光合作用的”,可增设⑤组:__________________;若该组__________________,则支持上述结论。三、解答题20.肿瘤周围的细胞毒性T细胞存在如图所示代谢过程(三羧酸循环为有氧呼吸第二阶段)。琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力。若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制。回答下列问题:(1)途径①和②发生的场所均为_________;图示中[H]产生的过程主要是指__________________。这些[H]最终去路是____________________________________。与无氧呼吸相比,三羧酸循环具有的优势是____________________________________。(2)琥珀酸与受体结合后引发的下游响应属于_________(填“细胞间通讯”或“自分泌调节”),说明细胞功能不仅依赖能量供应,还受_________(填“代谢物信号”或“基因表达”)调控。(3)当肿瘤细胞大量增殖导致局部组织缺氧时,细胞毒性T细胞的杀伤能力会_________(填“增强”或“减弱”),原因是___________________________。21.细胞周期分为间期[包括G1(DNA合成前期)、S(DNA合成期)、G2期(DNA合成后期)]和分裂期(M期)。CDK1周期蛋白被激活后推动细胞从G2期进入M期,而CDK1的活性受CyclinB周期蛋白的调控,二者关系如图1所示(Ⓟ表示磷酸化)。进入M期,有活性的CDK1-CyclinB复合物还可通过一系列底物蛋白的磷酸化来推动细胞周期进程。图2是根据核DNA相对含量对某培养液中的动物细胞进行分类、计数的结果。回答下列问题:(1)根据图1机制,若某药物特异性抑制“位点2”的磷酸化过程,则CDK1将维持在______________状态,细胞将停滞在_______________期(交界处)。(2)图2中甲细胞中发生的主要生理过程是__________________;丙细胞中染色体数∶染色单体数∶核DNA含量=__________________。(3)胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)是DNA合成抑制剂。向细胞培养液中加入过量的TdR,培养t1时长后,将TdR洗脱,更换培养液,继续培养t2时长,然后再次向细胞培养液中加入TdR,培养t3时长后,所有细胞都会被抑制在__________________期交界处。t2时长应__________________(填“短于”“等于”或“长于”)S期的时长。(4)研究发现,细胞若长期阻滞于间期,会更容易触发衰老和凋亡程序。若某肿瘤细胞株的CDK1“位点1”持续处于磷酸化状态(即不能去磷酸化),则该细胞即便有充足的CyclinB,也无法形成有活性的CDK1-CyclinB复合物。据此分析,此类细胞可能对__________________(答一种)药物更敏感,该类药物可能对肿瘤有较好疗效。研究发现,若人为过量表达CyclinB,即使未完成DNA复制(即DNA仍为2n),部分细胞仍可提前激活CDK1并进入M期,这会导致__________________(答一种)。

题号12345678910答案DBCADDBBCA题号111213141516答案BADCBC17.(1)核糖体(囊泡→)高尔基体(→囊泡)结构和功能(2)细胞凋亡ISRIB使内质网恢复稳态,减轻ERS对蛋白折叠和加工的干扰,促进错误蛋白重折叠得以正确修饰与转运;同时提高内质网处理未折叠蛋白的能力,进而恢复分泌蛋白输出量接近正常水平(意思表达清楚即可)(3)Tm阻断糖基化,蛋白质错误折叠积累,虽激活UPR,但持续的ERS超过内质网自身的修复能力,最终启动细胞凋亡信号通路(合理即可)18.(1)条件对照破坏酶的空间结构将经SDS处理后失活的纤维素酶进行透析(或稀释、超滤等方法去除SDS),然后在适宜条件下检测其活性,并与未加SDS的对照组比较。若酶活性部分或完全恢复,则说明SDS的作用是可逆的;若酶活性不变,则为不可逆(其他合理思路也可)(2)Ca2+Cu2+、Zn2+、Fe3+、EDTA、SDS等(任答一种抑制剂)(3)不同纤维素酶的结构(或肽段组合方式或氨基酸数量、种类、排列顺序)不同不能。酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,该酶催化的底物仍然是纤维素(或纤维素类物质),并未催化其他非纤维素类物质,该酶仍具有专一性会。由肽段甲作用于W2的结果可知,甲能催化W2纤维素水解,甲—丙—丁组合中含有肽段甲,能水解部分W2纤维素,故W2凝胶中会出现无色19.(1)正常水分管理

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