福建省福鼎第四中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题
展开时间:75分钟 分值:100分
一、单选题(1-15小题,每题2分,16-20小题,每题4分,共50分)
1.下列有关酶的叙述,错误的是( )
A.酶只有释放到细胞外才起作用
B.绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA
C.酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物
D.酶通过降低化学反应的活化能提高催化效率
2.关于呼吸作用的叙述,正确的是( )
A.酵母菌无氧呼吸不产生使溴麝香草酚蓝水溶液变黄的气体
B.种子萌发时需要有氧呼吸为新器官的发育提供原料和能量
C.有机物彻底分解、产生大量ATP的过程发生在线粒体基质中
D.通气培养的酵母菌液过滤后,滤液加入重铬酸钾浓硫酸溶液后变为灰绿色
3.为探究酵母菌的细胞呼吸方式,可利用酵母菌、葡萄糖溶液等材料进行实验。下列关于该实验的叙述,正确的是( )
A.酵母菌用量和葡萄糖溶液浓度是本实验的自变量
B.酵母菌可利用的氧气量是本实验的无关变量
C.可选用酒精和CO2生成量作为因变量的检测指标
D.不同方式的细胞呼吸消耗等量葡萄糖所释放的能量相等
4.ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( )
A.ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量
B.用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA
C.β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂
D.光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键
5.手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖;肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是( )
A.肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
B.肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程
C.卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达
D.卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性
6.核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是( )
A.细胞在修复受损的DNA时,抗氧化能力也会提高
B.ATM在细胞质合成和加工后,经核孔进入细胞核发挥作用
C.H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老
D.ATM基因表达增强的个体受辐射后更易患癌
7.心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是( )
A.细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量
B.转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变
C.该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率增大
D.被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解
8.现有6块未贴标签的三类细胞有丝分裂两个时期的装片,编号1~6,已知1、3号确定为同一类细胞,其他4块装片为另两类细胞。某同学在显微镜下观察的结果如下表,据此作出的判断正确的是( )
A.1、3号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片
B.5、2号分别为低等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片
C.4、6号分别为高等植物细胞有丝分裂前期与末期的装片
D.4、2号分别为动物细胞有丝分裂前期与末期的装片
9.细胞周期中存在一系列检验点,对其过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,才能进入下一个阶段,下列选项中错误的是( )
A.检验点1可检测是否有生长因子调控可通过
B.检验点2可检测DNA复制是否受到损伤
C.检验点3可检测细胞中合成的物质是否足够多
D.检验点4检验点5的检测范围不包括染色体是否已经正确分离
10.洋葱根尖细胞中有16条染色体,下列叙述正确的是( )
A.分裂间期为分裂期提供物质基础
B.中期细胞中染色体数目为32条
C.后期细胞中染色单体数量为32条
D.末期DNA和染色体数量比为2∶1
11.如图表示某细胞有丝分裂过程,下列叙述正确的是( )
A.细胞在a和b时期都含有姐妹染色单体 B.b时期着丝粒分离导致核DNA数目加倍
C.细胞周期中处于c时期的细胞数目最多 D.d时期的细胞板由e时期的赤道板形成
12.植物甲的花产量、品质(与叶黄素含量呈正相关)与光照长短密切相关。研究人员用不同光照处理植物甲幼苗,实验结果如下表所示。下列叙述正确的是( )
A.第①组处理有利于诱导植物甲提前开花,且产量最高
B.植物甲花的品质与光照处理中的黑暗时长呈负相关
C.综合考虑花的产量和品质,应该选择第②组处理
D.植物甲花的叶黄素含量与花的产量呈正相关
13.图A表示细胞进行有丝分裂的一个细胞周期,图B表示连续分裂的细胞相邻的两个细胞周期,图C是根据每个细胞中核DNA相对含量不同,将某种连续分裂的动物细胞分为e、f、g三组统计后的数据。下列叙述正确的是( )
A.图A中的甲→乙阶段、图C的e组细胞中染色体数目可能加倍
B.图B中a段和c段对应图A中的甲→乙阶段
C.图C的g组细胞中染色体数:核DNA数均为1:2
D.将细胞周期阻断在DNA复制前会导致e组细胞数目增多
14.图甲表示某植物的叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内CO2释放量和O2产生总量的变化。图乙表示该植物在25℃下(光合作用的最适温度)CO2吸收速率与光照强度的关系。下列叙述正确的是( )
A.图甲中,光照强度为b时,光合作用速率等于呼吸作用速率
B.图甲中,光照强度为d时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2
C.图乙中,光照强度从0到h范围内植物固定的CO2量为
D.图乙中,若将温度升高到30℃,f点右移,光饱和点下移
15.夏季晴朗的一天,甲乙两种农作物在相同条件下CO2吸收速率的变化如图所示,下列叙述正确的是( )
A.甲种农作物在a点开始进行光合作用
B.乙种农作物b点时有机物的积累量最多
C.农作物乙在bc段和de段CO2吸收速率下降的原因不同
D.c点提高环境中CO2浓度可以使乙种农作物光合作用增强
16.如图为两种细胞代谢过程的示意图。转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤。下列叙述错误的是( )
A.抑制MCT可降低神经元损伤 B.Rheb蛋白失活可降低神经元损伤
C.乳酸可作为神经元的能源物质 D.自由基累积可破坏细胞内的生物分子
17.光照充足时,叶肉细胞中Rubisc催化O2与CO2竞争性结合C5。O2和CO2与Rubisc的亲和力与各自的相对浓度有关,相对浓度高则与酶的亲和力高。O2与C5结合后经一系列的反应,最终释放CO2的过程称为光呼吸。下图中实线部分表示植物叶肉细胞的光合作用和光呼吸等正常的生命活动过程,虚线部分表示为科学家通过基因工程所构建的新的光呼吸代谢支路。下列叙述,错误的是( )
A.酶Rubisc既能催化CO2的固定,又能催化C5与O2反应
B.光呼吸会消耗一部分的C5,从而降低光合作用产量
C.新的光呼吸代谢支路,有利于植物积累有机物
D.在农业生产中,可通过给大棚通风的方式,提高农作物的光呼吸过程
18.成体果蝇的神经干细胞(NSC)对维持机体细胞数量稳定或修复有重要作用。在早期胚胎发育时,NSC可能进入暂不增殖的状态(即处于停滞期)。如图是NSC进入或解除停滞状态的机制,其中Trbl、Akt、dILPs都是蛋白质分子,M属于分裂期。下列说法错误的是( )
A.NSC可以分化成神经细胞,但没有全能性
B.Trbl可促进NSC进入停滞期,并抑制Akt的作用
C.如果Trbl、Akt均不能合成,则NSC最可能停止于停滞期
D.dILPs可以促进NSC进入M期,并抑制NSC进入停滞期
19.渗透压降低对菠菜叶绿体光合作用的影响如图所示,图甲是不同山梨醇浓度对叶绿体完整率和放氧率的影响,图乙是两种浓度的山梨醇对完整叶绿体 ATP 含量和放氧量的影响。
CO2以HCO3-形式提供,山梨醇为渗透压调节剂,0.33 ml·L-1时叶绿体处于等渗状态。据图分析,下列叙述错误的是( )
A.与等渗相比,低渗对完整叶绿体 ATP合成影响不大,光合速率大小相似
B.渗透压不同、叶绿体完整率相似的条件下,放氧率差异较大
C.低渗条件下,即使叶绿体不破裂,卡尔文循环效率也下降
D.破碎叶绿体占全部叶绿体比例越大,放氧率越低
20.光合作用的卡尔文循环可分为羧化、还原和再生3个阶段,如下图所示。下列有关说法错误的是( )
A.RuBP是一种五碳化合物
B.图中羧化表示CO2的固定过程
C.CO2浓度突然降低,PGA/RuBP的值减小
D.卡尔文循环的3个阶段均直接受光反应影响
第II卷(非选择题)
二、非选择题(共4小题,共50分)
21.(13分,除标明外,每空1分)高原地区蓝光和紫外光较强,常采用覆膜措施辅助林木育苗。为探究不同颜色覆膜对藏川杨幼苗生长的影响,研究者检测了白膜、蓝膜和绿膜对不同光的透过率,以及覆膜后幼苗光合色素的含量,结果如图、表所示。
回答下列问题:
(1)如图所示,三种颜色的膜对紫外光、蓝光和绿光的透过率有明显差异,其中 光可被位于叶绿体 上的光合色素高效吸收后用于光反应,进而使暗反应阶段的还原转化为 和 。与白膜覆盖相比,蓝膜和绿膜透过的 较少,可更好地减弱幼苗受到的辐射。
(2)光合色素溶液的浓度与其光吸收值成正比,选择适当波长的光可对色素含量进行测定。提取光合色素时,可利用 作为溶剂。测定叶绿素含量时,应选择红光而不能选择蓝紫光,原因是 。
(3)研究表明,覆盖蓝膜更有利于藏川杨幼苗在高原环境的生长。根据上述检测结果,其原因为 (答出两点即可)。
22.(12分,除标明外,每空2分)CDK1(周期蛋白依赖性蛋白激酶)对细胞周期起着核心性调控作用,其活性的调节过程如图1所示:周期蛋白与CDK1结合形成复合物后,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化相应位点的氨基酸磷酸化,然后CDK1在cdc25c的催化下,再使相成位点的氨基酸去磷酸化,才能表现出激酶活性。CDK1可以使组蛋白磷酸化,促进染色质凝缩。图2为细胞生命历程的过程图。请回答下列问题:
注:CyclinB/A为周期蛋白,Thr14、Tyr15和Thr161分别对应CDK1第14位的苏氨酸、第15位的酪氨酸和第161位的苏氨酸
(1)激活后的CDK1在细胞有丝分裂的 起作用。根据图1所示CDK1激活的条件是CDKI与 结合形成复合物,Weel/mik1激酶和CDK活化激酶催化 磷酸化,然后在cdc25c的催化下 去磷酸化,从而使CDK1表现出激酶活性。
(2)根据题干信息,细胞分裂前期的主要变化是 ,细胞周期运转到分裂中期后,分裂期的cyclinA/B将迅速分解,CDK1的活性丧失对细胞增殖的调控意义是促进 ,细胞进入分裂后期。
(3)使CDK1磷酸化的磷酸基团最可能来自 。
23.(14分,除标明外,每空2分)Hela细胞是1951年从一位美国黑人妇女海瑞塔•拉克斯(Henrietta Lacks)宫颈分离得到的宫颈癌细胞,图1为Hela细胞细胞周期示意图及各时期时间。cAMP(环化一磷酸腺苷)是一种细胞内重要的化学分子。研究表明,cAMP 对Hela细胞的G2/M/G1期均有抑制作用,大致机理如下图2所示。
(1)Hela 细胞的分裂方式为 ,该分裂方式的实质是将 精确地平均分配到两个子代细胞中。
(2)细胞周期是指 ,A时期Hela细胞内主要进行 及核糖体的增生,染色体加倍发生在 (填图1中字母)。
(3)信号分子1和信号分子2可结合在细胞膜的受体上从而影响cAMP的合成水平,继而促进或抑制细胞分裂。根据图2可知,信号分子1 (填写“促进”或“抑制”或“不影响”)Hela的G2/M/G1期。
(4)以足量的cAMP 刺激 Hela 细胞,并将其置于含有放射性同位素标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养液中进行培养,预计约 小时后,所有Hela 细胞的增殖进程都会停滞。在此时间之后,将这些Hela细胞再置于无放射性的培养液中进行培养,并给予足量的cAMP 抑制剂,至少约 小时后,可以在子代细胞中检测到放射性。
24.(11分,除标明外,每空2分)光能过剩会导致光合作用强度下降,这种现象称为光抑制。低温会使植物出现光抑制而诱导活性氧(ROS)产生进而削弱光合作用的强度。为探究低温条件下褪黑素与植物光合速率关系及其作用机制,研究人员将长势相同的番茄幼苗平均分成甲乙两组,甲组浇灌200uml/L的褪黑素溶液(褪黑素溶于微量无水乙醇,用清水定容),乙组浇灌等量清水(进行X处理)。经连续常温处理5天后,将甲乙两组分别选取一半的幼苗移至低温处理室中生长12天,另一半在原来条件下继续生长,形成
表1中的分组处理类型。在处理的第0、3、6、9、12天随机选取幼苗,
采集相同位置的叶片,提取叶绿体检测相关指标,结果如图所示。回答下列问题:
(1)绿叶中不能吸收红光的色素是 。叶肉细胞中水的光解过程 (填“需要”或“不需要”)酶的催化。光抑制条件下植物进行光反应的产物有 。
(2)根据实验过程和表1的分组情况进行分析,本实验中乙组进行的X处是 ,根据图1中对光合速率(Pn)的数据分析,可得出的结论是 。
(3)超氧化物歧化酶(SOD),是植物细胞内的一种可以清除ROS类物质的酶。结合图2实验结果分析,请推测褪黑素通过影响SOD而减弱光抑制的机制可能是 。编号
观察结果
1与5
中心粒发出星射线,染色体散乱排列
2
细胞中部凹陷
3与6
细胞中部形成了细胞板
4
细胞两极发出纺锤丝,染色体散乱排列
组别
光照处理
首次开花时间
茎粗(mm)
花的叶黄素含量(g/kg)
鲜花累计平均产量()
①
光照8h/黑暗16h
7月4日
9.5
2.3
13000
②
光照12h/黑暗12h
7月18日
10.6
4.4
21800
③
光照16h/黑暗8h
7月26日
11.5
2.4
22500
覆膜处理
叶绿素含量(mg/g)
类胡萝卜素含量(mg/g)
白膜
1.67
0.71
蓝膜
2.20
0.90
绿膜
1.74
0.65
分组
处理
NW
常温+水
NM
常温+褪黑素
CW
低温+水
CM
低温+褪黑素
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