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安徽省皖江名校联盟2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题(Word版附解析)
展开 这是一份安徽省皖江名校联盟2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题(Word版附解析),文件包含安徽“皖江名校联盟”2025-2026学年高三上学期质量检测生物试题Word版含解析docx、安徽“皖江名校联盟”2025-2026学年高三上学期质量检测生物试题Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共31页, 欢迎下载使用。
(试卷满分:100 分 考试用时:75 分钟)
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。
2.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、座号填写在答题卡指定位置,认真核对条形码
上的姓名、考生号和座号,确认无误后将条形码粘贴在答题卡相应位置。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上
对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径 0.5 毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题
区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
一、选择题:本题共 15 小题,每小题 3 分,共 45 分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题目要求的。
1. 早在殷商末年,我们的祖先就用谷物来制造麦芽糖。麦芽糖制作的传统工艺流程如图所示,下列相关叙
述正确的是( )
A. 麦芽糖是二糖,可被小肠黏膜上皮细胞直接吸收
B. 经过图示工艺流程,糯米中的淀粉可大量转变为麦芽糖
C. 用斐林试剂检测产物,若出现砖红色沉淀,则一定有麦芽糖生成
D. 小麦种子发芽时因淀粉水解消耗水导致细胞内的自由水含量减少
【答案】B
【解析】
【详解】A、麦芽糖是二糖,需要被水解为单糖才能被人体小肠黏膜上皮细胞吸收,A 错误;
B、根据图示工艺流程推测发芽的小麦中合成了某种蛋白质(淀粉酶),进而将糯米中的淀粉大量转变为麦
芽糖,B 正确;
C、用斐林试剂来检测产物,若出现砖红色沉淀,说明有还原糖生成,但不一定是麦芽糖,C 错误;
D、小麦种子萌发时,细胞代谢活动加强,自由水含量增多,D 错误。
故选 B。
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2. 内质网是由膜围成的小管、小泡和扁囊状结构相互连接形成的管道系统。内质网小管参与线粒体分裂过
程:首先,内质网小管包裹线粒体;随后,微管(属于细胞骨架)上的马达蛋白驱动线粒体沿微管拉伸,
从而启动线粒体分裂。下列相关叙述正确的是( )
A. 微管是由蛋白质和纤维素组成的
B. 线粒体和微管均属于生物膜系统
C. 内质网膜与线粒体膜的功能差异取决于磷脂分子的层数
D. 内质网包裹线粒体以及线粒体拉伸体现了生物膜的流动性
【答案】D
【解析】
【详解】A、微管属于细胞骨架,主要由蛋白质构成,纤维素是植物细胞壁的主要成分,与微管无关,A 错
误;
B、微管无膜结构,不属于生物膜系统,B 错误;
C、生物膜功能的差异主要取决于膜蛋白的种类和数量,而非磷脂分子的层数,C 错误;
D、内质网小管包裹线粒体需要膜形态改变,线粒体沿微管拉伸时膜结构发生形变,均依赖于生物膜的流动
性,D 正确。
故选 D。
3. 研究人员利用 K+的放射性类似物铷(16Rb+)替换 K+,研究 K+的吸收与转运。选取高盐环境中生长的玉
米根,在 NEM(可选择性抑制参与 K+主动运输的转运蛋白)溶液中分别处理 10s 和 30s(处理 30s 导致与
K+主动运输的转运蛋白完全被抑制),然后洗去未反应的 NEM,最后浸入 16Rb+溶液中,检测 16Rb+进入根
细胞的净流量与溶液中 16Rb+浓度的关系,结果如图。依据实验结果分析,下列叙述不合理的是( )
A. 根细胞膜上只存在一种 K+转运蛋白
B. K+可通过主动运输进入玉米根细胞
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C. K+可通过协助扩散进入玉米根细胞
D. 处理 10s 运输 K+的蛋白未被完全抑制
【答案】A
【解析】
【详解】ABC、分析题意,NEM 可选择性抑制参与 K+主动运输的转运蛋白,结合图示可知,与对照组相比,
用 NEM 处理 30s 后,与 K+主动运输的转运蛋白完全被抑制,K+进入根细胞的净流量降低,说明 K+主动运
输过程受影响,但并未降为 0,说明 K+还可通过协助扩散进入玉米根细胞,根细胞膜上至少存在 K+主动运
输和协助扩散的两种转运蛋白,A 错误,B 和 C 正确;
D、据图可知,处理 10s 运输 K+的速率比处理 30s 的速率高,说明处理 10s 运输 K+的蛋白未被完全抑制,D
正确。
故选 A。
4. 纤维素和壳聚糖都是多糖类化合物,纤维素酶对两者具有不同程度的水解作用。下图表示相关的实验研
究,下列叙述正确的是( )
A. 纤维素酶对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用
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B. 可以利用富含纤维素的培养基富集并鉴别能合成纤维素酶的微生物
C. 纤维素酶对两种底物水解作用 差异可能与底物和酶结合部位不同有关
D. 本实验的自变量是 pH、温度、底物种类,酶浓度是无关变量但可影响酶活力
【答案】C
【解析】
【详解】A、纤维素酶对纤维素的水解作用和对壳聚糖的水解作用在不同阶段不同,如在 pH 小于 4.8、温
度低于 60℃时对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用,在 pH 大于 4.8、小于 6.3 的范围内对纤维素
的水解作用弱于对壳聚糖的水解作用,A 错误;
B、能合成纤维素酶的微生物在富含纤维素的环境中含量丰富,因此可以利用富含纤维素的培养基富集能合
成纤维素酶的微生物,但是没有鉴别功能,B 错误;
C、酶分子中与底物有关的部位称为结合部位,每种酶具有一个或一个以上的结合部位,每个结合部位至少
结合一种底物,结合部位决定酶的专一性,酶分子中促使底物发生化学变化的部位称为催化部位,催化部
位决定酶的催化能力以及酶促反应的性质,因此纤维素酶对两种底物水解作用的差异可能与底物和酶结合
部位不同有关,C 正确;
D、分析图示可知,本实验研究的自变量是 pH、温度、底物种类,酶浓度是无关变量但并不影响酶活力,
D 错误。
故选 C。
5. 乳酸循环是人体代谢中一个重要的循环过程,包括骨骼肌细胞无氧呼吸生成乳酸,乳酸通过血液进入肝
细胞中,经过糖异生作用重新生成葡萄糖,葡萄糖通过血液又被肌肉细胞摄取,具体过程如下图所示。下
列叙述正确的是( )
A. 无氧呼吸生成乳酸的过程中消耗 O2 的量小于生成 CO2 的量
B. 肌肉细胞中不能进行糖异生过程,根本原因是缺乏酶 3
C. 由图可知糖异生是一个放能过程,与 ATP 的水解相联系
D. 乳酸循环既可防止乳酸过多导致稳态失调,又可避免能量浪费
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【答案】D
【解析】
【详解】A、无氧呼吸生成乳酸的过程中既不消耗 O2,也不生成 CO2,A 错误;
B、乳酸在肝脏中进行糖异生过程时,需要酶 3 的参与,骨骼肌细胞中不能进行糖异生,根本原因是与酶 3
有关的基因不表达,B 错误;
C、由图可知糖异生需要消耗 ATP,是一个吸能过程,与 ATP 的水解相联系,C 错误;
D、乳酸循环过程中,骨骼肌细胞无氧呼吸生成乳酸,同时释放能量,而乳酸在肝脏中经过糖异生重新生成
葡萄糖需要消耗能量,这样可避免乳酸损失及防止因乳酸堆积引起酸中毒,又可避免能量浪费,D 正确。
故选 D。
6. 研究人员以生长状态相同的绿色植物为材料,在相同的条件下进行了四组实验。其中 D 组连续光照 T 秒,
A、B、C 组依次加大光照—黑暗的交替频率,每组处理的总时间均为 T 秒,发现单位光照时间内光合作用
产物的相对含量从 A 到 C 依次越来越大。下列相关说法正确的是( )
A. 实验过程中 C 组积累的有机物最多
B. 实验结束后立即检测植物体内 NADPH 含量,D 组最高
C. 实验说明白天给植物一段时间的遮光有利于农作物增产
D. 实验组由黑暗变为光照时,光反应速率增大,暗反应速率变小
【答案】B
【解析】
【详解】A、虽然 A、B、C 组单位光照时间内光合作用产物相对含量从 A 到 C 依次增大,但 D 组是连续光
照,光照时间最长,积累的有机物应最多,A 错误;
B、因为 D 组持续光照,有 NADPH 积累,实验结束后立即检测,D 组 NADPH 最高,B 正确;
C、实验说明增大光照-黑暗的交替频率,单位光照时间的光合速率可以提高,但白天遮光会缩短光照时间,
同样不利于农作物增产,C 错误;
D、实验组由黑暗变为光照时,光反应速率增加,产生的 ATP 和 NADPH 增多,暗反应速率增大,D 错误。
故选 B。
7. 当壁虎遇到危险时,它的尾部肌肉会剧烈的收缩,使尾部与身体断开,借机逃避敌害。一个多月后,会
再生出一条新的尾巴。下列叙述正确的是( )
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A. 尾部再生的过程中,不会发生细胞凋亡
B. 尾部再生的过程证明了动物细胞具有全能性
C. 与断尾细胞相比,新生尾部细胞中的遗传物质未变
D. 尾部肌肉强烈的收缩离不开葡萄糖为其直接提供能量
【答案】C
【解析】
【详解】A、尾部再生过程中,新生组织形成需清除异常或多余细胞,细胞凋亡(由基因控制的程序性死亡)
参与组织重塑,故尾部再生会发生细胞凋亡,A 错误;
B、细胞全能性指细胞发育成完整个体或分化成其他细胞类型的潜能。尾部再生仅形成特定器官(尾巴),
未体现分化为多种细胞类型或形成个体,不能证明动物细胞具有全能性,B 错误;
C、尾部再生通过有丝分裂实现,该过程遗传物质复制后均分,子细胞遗传物质与亲代细胞相同,故新生尾
部细胞遗传物质与断尾前细胞一致,C 正确;
D、肌肉收缩的直接能源物质是 ATP,葡萄糖需经细胞呼吸分解后合成 ATP 方能供能,并非直接能源,D
错误。
故选 C。
8. 下列关于减数分裂和受精作用的叙述,正确的是( )
A. 次级精母细胞将均等分裂且均含 Y 染色体
B. 卵细胞获得了初级卵母细胞 1/4 的细胞质
C. 正常情况下,受精卵中来自父母双方的基因各占一半
D. 正常情况下,受精卵中来自父母双方的染色体各占一半
【答案】D
【解析】
【详解】A、次级精母细胞在减数第二次分裂后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,均等分裂形成两个精细
胞。但男性性染色体为 XY,减数第一次分裂时同源染色体分离,次级精母细胞中一半含 X 染色体、一半
含 Y 染色体,并非均含 Y 染色体,A 错误;
B、初级卵母细胞经减数第一次分裂产生次级卵母细胞和第一极体,细胞质不均等分裂,大部分细胞质保留
在次级卵母细胞中;次级卵母细胞再经减数第二次分裂(仍不均等分裂)形成卵细胞和第二极体。因此卵
细胞获得的细胞质远大于初级卵母细胞的 1/4,B 错误;
C、受精卵的核基因中来自父母双方的基因各占一半,但细胞质基因(如线粒体 DNA)几乎全部来自母方
卵细胞,因此并非所有基因均等来自父母,C 错误;
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D、受精时,精子(含父方 23 条染色体)与卵细胞(含母方 23 条染色体)结合形成受精卵(46 条染色体),
故受精卵中来自父母双方的染色体数目相等,各占一半,D 正确。
故选 D。
9. 果蝇的某对相对性状由一对等位基因控制,且隐性基因纯合时导致雌蝇性反转为不育的雄蝇。用一对表
现型不同的雌雄果蝇作为亲本,得到的 F1 雄性与雌性的性别比为 3:1。据此可推测( )
A. 若这对基因位于常染色体上,亲本雄蝇 杂合子
B. 若这对基因位于 X 染色体上,亲本雄蝇为杂合子
C. 根据 F1 雄蝇的显隐性的比例,可判断基因的位置
D. 若 F1 群体自由交配,F2 中隐性个体的比例将降低
【答案】D
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;
生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,
独立地随配子遗传给后代。
【详解】ABC、若基因位于常染色体上,亲本的基因型为 aa (♂)×Aa (♀ ),F1 中基因型 Aa:aa=1:1,由
于 aa 导致雌蝇性反转为不育的雄蝇,故雄性与雌性的性别比为 3:1,故亲本雄蝇为纯合子;若基因位于 X
染色体上,亲本的基因型为 XaY(♂)×XAXa(♀ ),F1 中基因型 XAXa:XaXa:XAY:XaY=1:1:1:1,由
于 XaXa 导致雌蝇性反转为不育的雄蝇,故雄性与雌性的性别比为 3:1,故亲本雄蝇为纯合子;若基因位于
X、Y 染色体的同源区段上,亲本的基因型为 XaYa(♂ )×XAXa(♀ ),F1 中基因型 XAXa:XaXa:XAYa:XaYa=1:
1:1:1,,由于 XaXa 导致雌蝇性反转为不育的雄蝇,故雄性与雌性的性别比为 3:1;以上三种情况下,F1
雄蝇的显隐性的比例都是 1:2,故根据 F1 雄蝇的显隐性的比例,不可判断基因的位置,ABC 错误;
D、由于隐性基因纯合时导致雌蝇性反转为不育的雄蝇,F1 果蝇群体自由交配时,不育的雄蝇没有繁殖的机
会,其携带的隐性基因不能传给后代,因而后代的隐性个体比例将降低,D 正确。
故选 D。
10. 研究人员用 T4 噬菌体(双链 DNA)侵染大肠杆菌,将感染的大肠杆菌置于含 3H—尿嘧啶的培养基中
培养,一段时间后从菌体中分离出 RNA。将获得的 RNA 分别与 T4 噬菌体和大肠杆菌热变性的 DNA 杂交,
形成杂交分子。检测各组杂交分子的放射性强度,结果如图所示。下列说法正确的是( )
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A. 该实验也可用含 3H—胸腺嘧啶的培养基培养大肠杆菌
B. 菌体利用 3H—尿嘧啶的过程需要 DNA 聚合酶的参与
C. 将杂交分子彻底水解最多能获得 7 种小分子的产物
D. 结果说明 T4 噬菌体侵染后可能抑制了大肠杆菌基因的转录
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验研究噬菌体侵染后细胞中 RNA 的转录模板,转录出的 RNA 分子带有放射性,才能与
DNA 杂交后显示出放射性。RNA 的组成单体是核糖核苷酸,胸腺嘧啶是合成脱氧核苷酸的物质,A 错误;
B、转录需要 RNA 聚合酶的参与,DNA 聚合酶参与 DNA 的复制,B 错误;
C、DNA-RNA 杂交分子彻底水解能获得 5 种碱基、2 种五碳糖和 1 种磷酸分子,C 错误;
D、T4 噬菌体侵染后含大肠杆菌 DNA 组的放射性弱,说明大肠杆菌转录产生的 RNA 分子减少,因此 T4
噬菌体能抑制大肠杆菌的转录,D 正确。
故选 D。
11. DNA 复制部分过程如下图所示,复制区的双螺旋分开,以一条链为模板,连续合成一条子链(前导链);
以另一条链为模板合成子链片段(冈崎片段),再连接成一条完整的子链(滞后链),子代双链与亲代双链
相接区域称为复制叉。下列叙述错误的是( )
A. 前导链延伸方向是 5′→3′,滞后链延伸方向是 3'→5'
B. 解旋酶沿着复制叉移动的方向解开 DNA 双螺旋结构
C. 冈崎片段连接成滞后链过程与磷酸二酯键形成有关
D. 图示过程体现了 DNA 复制具有半保留复制的特点
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【答案】A
【解析】
【详解】A、前导链的延伸方向是 5'→3',滞后链的延伸方向也是 5'→3',A 错误;
B、复制叉向前移动需要解旋酶参与,解旋酶破坏氢键,B 正确;
C、DNA 复制有一条子链为不连续链,冈崎片段连接成滞后链需要 DNA 连接酶的作用,使片段之间通过磷
酸二酯键连接,C 正确;
D、图示过程体现了 DNA 复制的半保留复制特点,即保留一条母链,以碱基互补配对为原则,合成新的子
链,D 正确。
故选 A。
12. 圆粒豌豆的 SBE1 基因能够控制淀粉分支酶 1(SBE1)的合成,SBE1 能催化支链淀粉的合成,豌豆成
熟时能有效保留水分,使种子呈圆形。皱粒豌豆的 SBE1 基因中插入了一段 800bp(碱基对)的 Ips-r 片段,
导致支链淀粉合成受阻,种子皱缩。下列有关叙述正确的是( )
A. 过程①还未结束过程②就已经开始进行了
B. SBE1 基因中插入了 800bp 导致染色体结构变异
C. mRNA2 的碱基多于 mRNA1,但终止密码子提前出现
D. SBE1 基因通过控制蛋白质的结构直接控制豌豆粒形
【答案】C
【解析】
【详解】A、过程①是转录,过程②是翻译,在原核细胞中,转录和翻译可以同时进行,但在真核细胞中,
转录主要发生在细胞核,翻译发生在细胞质,转录形成的 mRNA 需要通过核孔进入细胞质才能进行翻译,
因此转录结束后翻译才开始,A 错误;
B、SBE1 基因中插入了一段 800bp 的 Ips-r 片段,这属于基因结构的改变,是基因突变,而不是染色体结构
变异,B 错误;
C、由图可知,mRNA2 比 mRNA1 长,即 mRNA2 的碱基多于 mRNA1。由于皱粒豌豆的 SBE1 蛋白缺少 61
个氨基酸,说明翻译提前终止了,即 mRNA2 上的终止密码子提前出现,C 正确;
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D、由题意可知,SBE1 基因通过控制淀粉分支酶 1(SBE1)的合成,进而控制代谢过程(支链淀粉的合成),
从而间接控制豌豆粒形,而不是通过控制蛋白质的结构直接控制豌豆粒形,D 错误。
故选 C。
13. 研究发现,非小细胞肺癌往往与 E 基因突变有关,该类患者在接受靶向药物奥希替尼治疗一段时间后,
部分肿瘤细胞会产生耐药性。通过基因组测序,研究人员发现了两种类型的耐药性变异:类型 1 是肺癌细
胞 E 基因中新增了一个突变,导致 EGFR 蛋白第 790 位的苏氨酸变为甲硫氨酸;类型 2 是肺癌细胞中 M
基因的扩增,由正常的 2 个增至 5 个及以上,导致 MET 蛋白过度表达。下列说法错误的是( )
A. E 基因新增突变的原因可能是一个碱基对替换
B. 耐药性类型 2 的肿瘤细胞中发生了染色体变异
C. 奥希替尼治疗肺癌的机理是其能抑制 E 基因和 M 基因的表达
D. 研发 EGFR 和 MET 双靶点抑制剂,用其治疗肺癌的效果会更好
【答案】C
【解析】
【分析】染色体变异包括结构变异(缺失、重复、倒位和易位)和染色体数目变异(包括个别染色体数目
的增减和以染色体组形式成倍的增减)。
【详解】A、E 基因新增突变导致氨基酸替换,可能由单个碱基对的替换引起(如密码子 ACG→ATG),B
正确;
B、M 基因扩增属于染色体结构变异中的重复,属于染色体变异,B 正确;
C、奥希替尼是靶向 E 基因突变的药物,耐药性类型 2 的 M 基因扩增是治疗后产生的适应性变化,说明药
物原机理不涉及抑制 M 基因,C 错误;
D、同时靶向 EGFR 和 MET 可应对两种耐药机制,治疗效果更佳,D 正确。
故选 C。
14. 某研究小组利用果蝇进行了如下实验:将同一品系果蝇随机均分为甲、乙两组,两组果蝇在不同条件下
培养。经过若干代培养后,两组果蝇体色产生了较为明显的差异,甲组颜色较浅,乙组颜色较深。研究者
从两组果蝇中随机取一部分混合培养,发现混合组果蝇有比较明显的同体色交配偏好。下列说法错误的是
( )
A. 果蝇体色的改变体现了生物对环境的一种适应
B. 不同条件培养使果蝇产生的定向变异为进化提供了原材料
C. 以上事实无法判断甲乙两组果蝇是否已经产生了生殖隔离
D. 混合组果蝇的同体色交配偏好,可能与突变和基因重组有关
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【答案】B
【解析】
【详解】A、果蝇体色随环境变化而分化,这种性状改变有利于在不同环境中生存,体现了适应性特征,A
正确;
B、变异具有不定向性,环境条件不能直接诱导定向变异,而是通过自然选择对不定向变异进行筛选,B 错
误;
C、混合培养仅观察到交配偏好(属于行为隔离),但未检测杂种后代育性(生殖隔离的实质标准),因此无
法判断是否形成新物种,C 正确;
D、同体色交配偏好属于生殖隔离的早期阶段,其形成基础是体色基因差异(源于基因突变)和减数分裂过
程中的基因重组,D 正确。
故选 B。
15. 尿酸是嘌呤类碱基代谢的终产物,如果体内尿酸滞留过多,会引起尿酸以尿酸盐结晶的形式沉积于关节
以及关节周围。这些结晶被吞噬细胞吞噬后,会破坏吞噬细胞内的溶酶体膜而引起吞噬细胞自溶性死亡。
同时,溶酶体中的水解酶等导致炎症的物质会释放出来,引发急性炎症,形成痛风。下列说法正确的是( )
A. 由尿酸盐结晶引起的吞噬细胞自溶性死亡属于细胞坏死
B. ATP、DNA 与 RNA 分子的组成中都含有两种嘌呤类碱基
C. 尿酸含量的增加不会直接影响内环境的渗透压和酸碱度
D. 尿酸盐结晶进入吞噬细胞需要转运蛋白协助且消耗能量
【答案】A
【解析】
【详解】A、由尿酸盐结晶引起的吞噬细胞自溶性的死亡是非正常死亡,属于细胞坏死,A 正确;
B、DNA 和 RNA 都含有腺嘌呤和鸟嘌呤,而 ATP 中的 A 为腺苷,是由一分子核糖和一分子腺嘌呤组成的,
不含鸟嘌呤,B 错误;
C、尿酸属于内环境中的代谢废物,如果积累过多超出人体维持稳态的能力范围,就会引起内环境的渗透压
升高和 pH 降低,C 错误;
D、尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬进入细胞的方式是胞吞,属于耗能的过程,但不需转运蛋白的协助,D 错误。
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故选 A。
二、非选择题:共 5 小题,共 55 分。
16. 蛋白质分选有如图 1 所示的两条途径(图中字母表示各类蛋白质,甲、乙、丙代表细胞器):途径 1 是
在细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶
体(一种含膜细胞器);途径 2 是多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜
或分泌到细胞外。途径 2 涉及囊泡的融合过程,囊泡膜上 v-SNARE 与靶膜上 t-SNARE 结合形成 SNARE,
再与 SNAPs 结合形成复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,如图 2 所示。回答下列问题:
(1)若 d 类蛋白质与 DNA 结合才发挥作用,该类蛋白质可能是________(答出 2 种),图 1 中,乙、丙分
别代表_______。
(2)垂体合成生长激素的过程中,能产生囊泡的细胞器有________。据图分析,蛋白质存在分选途径的意
义是________。
(3)若 SNAPs 功能受损,下列生理过程会受到影响的有________。
A. 胰高血糖素的分泌
B. DNA 复制
C. 细胞自噬
D. 细胞间的信息交流
E. 细胞呼吸
【答案】(1) ①. 解旋酶、DNA 聚合酶、RNA 聚合酶、DNA 连接酶、组成染色体(质)的组蛋白等 ②.
过氧化物酶体、溶酶体
(2) ①. 内质网和高尔基体 ②. 确保蛋白质能准确运输到相应的部位并发挥作用 (3)ACD
【解析】
【分析】1、真核细胞合成分泌蛋白的过程中,需要核糖体、内质网、高尔基体、线粒体参与,其中能产生
囊泡的细胞器有内质网和高尔基体;
2、在复制和转录等过程中,蛋白质与 DNA 结合才发挥作用,这类蛋白质可能是解旋酶、DNA 聚合酶、RNA
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聚合酶、DNA 连接酶、组成染色体(质)的组蛋白等。
【小问 1 详解】
若 d 类蛋白质与 DNA 结合才发挥作用,可能参与复制和转录等过程,这类蛋白质可能是解旋酶、DNA 聚
合酶、RNA 聚合酶、DNA 连接酶、组成染色体(质)的组蛋白等;从图 1 可知,途径 1 是在细胞质基质中
完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶体(一种含膜细
胞器),途径 2 是多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,
甲、乙、丙代表细胞器,甲是线粒体,所以途径 1 形成的乙是过氧化物酶体,途径 2 形成的丙是溶酶体;
【小问 2 详解】
生长激素属于分泌蛋白,真核细胞合成分泌蛋白的过程中,能产生囊泡的细胞器有内质网和高尔基体;蛋
白质存在分选途径的意义是可以使蛋白质被准确运输到特定的部位,从而保证细胞内各种代谢活动有序进
行;不同的细胞器具有不同的功能,分选途径可确保各细胞器能得到其所需的蛋白质来执行特定功能,即
确保蛋白质能准确运输到相应的部位并发挥作用;
【小问 3 详解】
途径 2 涉及囊泡的融合过程,若 SNAPs 功能受损,途径 2 受到影响,会进一步影响到蛋白质运至溶酶体、
细胞膜或分泌到细胞外,受到影响的生理过程有胰高血糖素的分泌(分泌蛋白无法正常合成分泌)、细胞自
噬(水解酶无法运进溶酶体)和细胞间的信息交流(受体无法到达细胞膜上),综上所述,ACD 符合题意,
BE 不符合题意。
故选 ACD。
17. 图 1 是在温度和 CO2 等其他因素均适宜的条件下测定的玉米叶和小麦叶的总光合速率与呼吸速率的比
值(P/R)与光照强度的关系,同时测定了小麦和玉米叶肉细胞的 D1 蛋白、F 蛋白及氧气释放速率的相对
量与光照强度的关系,结果如下表所示(“+”多表示量多)。已知叶绿素 a 通常与 D1 蛋白等物质结合,构成
光合复合体 PSⅡ(可使水发生光解)。图 2 表示光合作用和光呼吸的部分过程。回答下列相关问题:
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光照强度 a b c d e f
D1 蛋白含量 ++++ +++ ++++++ ++++ ++ +
小麦 F 蛋白含量 ++++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
氧气释放速率 ++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
D1 蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++
玉米 F 蛋白含量 ++++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++
氧气释放速率 + ++ +++++ +++++ ++++ ++++
(1)根据题意,光合复合体 PSⅡ位于______。光对植物生长发育的作用有_____(答两点)。
(2)结合表中信息分析,在图 1 中的 d 光强下,玉米叶的总光合速率______(填“大于”“等于”或“小于”)
小麦叶的总光合速率。
(3)D1 蛋白极易受到强光破坏。当被破坏的 D1 蛋白降解、空出相应的位置,新合成的 D1 蛋白才能占据
相应位置,使 PSⅡ得以修复。叶绿素酶(CLH)可催化叶绿素 a 降解,结合态的叶绿素 a 不易被降解。CLH
与 F 蛋白结合后可催化被破坏的 D1 蛋白的降解。结合表中信息分析,在强光下玉米叶的氧气释放速率比小
麦叶降低更慢的原因是_______。
(4)据图 2 信息,光呼吸过程中,绿色植物在 Rubisc 催化下使________与 C5 反应,形成的________中的
C 原子最终进入线粒体放出 CO2。据图推测参与此过程的细胞器有_________等。
【答案】(1) ①. (叶绿体)类囊体薄膜 ②. 为光合作用提供能量;作为一种信号调节植物生长发
育
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(2)大于 (3)强光下,玉米叶比小麦叶含有更多的 F 蛋白,在 CLH 的催化作用下能及时将被破坏的
D1 蛋白降解,使 PSⅡ更快恢复;玉米结合态的叶绿素 a 分子比小麦减少慢,水光解速率降低慢
(4) ①. O2 ②. C2(乙醇酸) ③. 叶绿体和线粒体
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段:1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色
素吸收的光能将水分解为氧和 H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,
形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储
存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使 ADP 与 Pi 反应形成 ATP。
2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。
在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受 ATP 和 NADPH 释放的能量,并且被 NADPH 还原。一些接受能
量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳
化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。
【小问 1 详解】
根据题意,光合复合体 PSⅡ可使水发生光解,水的光解发生在于叶绿体类囊体薄膜上。光可以为植物光合
作用提供光能,同时光可以作为一种光信号调节植物生长发育,故光对植物生长发育的作用有为光合作用
提供能量和作为一种信号调节植物生长发育两个方面。
【小问 2 详解】
结合表中信息分析,在图 1 中的 d 光强下,玉米的氧气释放速率大于小麦的氧气释放速率,说明玉米的净
光合速率大于小麦叶的净光合速率。在 d 光照强度下,玉米的总光合速率与呼吸速率的比值=小麦的总光合
速率与呼吸速率的比值,已知总光合速率=净光合速率+呼吸速率,可得方程式(玉米的净光合速率+玉米的
呼吸速率)/玉米的呼吸速率=(小麦的净光合速率+小麦的呼吸速率)/小麦的呼吸速率,可转化为玉米的净
光合速率/玉米的呼吸速率=小麦的净光合速率/小麦的呼吸速率,已知玉米的净光合速率大于小麦叶的净光
合速率,说明玉米的呼吸速率也大于小麦的呼吸速率,故玉米叶的总光合速率大于小麦叶的总光合速率。
【小问 3 详解】
在强光下,玉米中的 D1 蛋白含量高于小麦,叶绿素 a 通常与 D1 蛋白等物质结合,构成光合复合体 PSⅡ,
光合复合体 PSⅡ可使水发生光解产生氧气。且玉米叶比小麦叶含有更多的 CLH 和 F 蛋白,二者结合后能
及时将被破坏的 D1 蛋白降解,使 PSⅡ更快恢复;玉米结合态的叶绿素 a 分子比小麦减少慢,水光解速率
降低慢。
【小问 4 详解】
分析图 2 可知,在 Rubisc 催化下 O2 与 C5 反应形成 C3、C2,其中 C2 中的 C 原子最终进入线粒体放出二氧
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化碳,称之为光呼吸。由此可知,参与光呼吸的细胞器有叶绿体、线粒体等。
18. 某种昆虫其性别决定方式为 XY 型,该昆虫的长翅(A)对截翅(a)为显性,体色灰体(B)对黑檀体
(b)为显性,已知与体色相关的基因位于常染色体上。现将一对长翅灰体雌虫与截翅黑檀体雄虫进行杂交,
获得的 F1 表型及比例为长翅灰体:截翅黑檀体=1:1,且各表型雌、雄比例也为 1:1。请回答下列问题:
(1)根据 F1 的表型及比例_________(填“能”或“不能”)确定控制该昆虫翅型的基因与控制体色的基因位
于一对同源染色体上。
(2)若已知控制该昆虫翅型的基因与控制体色的基因位于一对同源染色体上,让 F1 中长翅灰体雄虫与截翅
黑檀体雌虫交配,结果子代中长翅灰体:长翅黑檀体:截翅灰体:截翅黑檀体=24:1:1:24。根据实验结
果推断,F1 雄虫在产生配子时,发生交换的初级精母细胞所占比例为_______。
(3)野生型昆虫均为无色翅。研究发现只有 G 基因存在时,绿色荧光基因 M 才会表达从而表现出绿色翅,
野生型昆虫均无 G 和 M。研究人员利用基因工程在野生型雄昆虫的一条 2 号常染色体上插入 G 基因、雌昆
虫的某条染色体上插入基因 M。请利用上述雌、雄个体设计杂交实验对雌果蝇中基因 M 插入的位置进行判
断,写出实验思路并预测结果(不考虑交换)。
实验思路:________,观察并统计后代的表型和比例。
实验结果:
①若________,则基因 M 插入 2 号常染色体上;
②若________,则基因 M 插入 2 号以外的其他常染色体上;
③若________,则基因 M 插入 X 染色体上。
【答案】(1)能 (2)8%
(3) ①. 将上述雌、雄果蝇杂交得到 F1,让 F1 中绿色翅雌雄果蝇相互交配 ②. F2 中绿色翅:无色
翅=1:1 ③. F2 中绿色翅:无色翅=9:7 ④. F2 中绿色翅雌蝇:无色翅雌蝇:绿色翅雄蝇:无色翅雄
蝇=6:2:3:5
【解析】
【分析】1、自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;
在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
2、伴性遗传是指在遗传过程中的子代部分性状由性染色体上的基因控制,这种由性染色体上的基因所控制
性状的遗传上总是和性别相关,这种与性别相关联的性状遗传方式就称为伴性遗传。
【小问 1 详解】
长翅灰体雌虫与截翅黑檀体雄虫进行杂交,获得的 F1 中雌雄的表型及比例均为长翅灰体:截翅黑檀体=1:
1,可确定控制该昆虫翅型的基因与控制体色的基因位于同一对常染色体上。
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【小问 2 详解】
F1 长翅灰体雄虫的基因型为 AaBb,截翅黑檀体雌虫的基因型为 aabb,子代中长翅灰体:长翅黑檀体:截翅
灰体:截翅黑檀体=24:1:1:24,推出初级精母细胞发生交换产生 Ab 和 aB 配子共占 4%。假设发生交换
的初级精母细胞所占比例为 x,则产生 Ab 和 aB 配子的比例为 x/2,可列出方程:x/2=4%,解得 x=8%。
【小问 3 详解】
若要利用上述雌雄果蝇设计杂交实验对雌果蝇中基因 M 插入的位置进行判断,实验思路如下:将上述雌、
雄果蝇杂交得到 F1,让 F1 中绿色翅雌、雄果蝇相互交配,观察并统计 F2 个体表型和比例。
①若基因 M 插入 2 号染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为 Ggmm(G 和 m 连锁)、ggMm(g
和 M 连锁),F1 中绿色翅雌、雄果蝇基因型可记为 GgMm,其产生的配子 Gm:gM=1:1,F1 中绿色翅雌、
雄果蝇随机交配后产生的 F2 中 GGmm:GgMm:ggMM=1:2:1,只有 G 基因存在时,绿色荧光基因 M 才
会表达从而表现出绿色翅,故绿色翅:无色翅=1:1;
②若基因 M 插入 2 号以外 其他染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为 Ggmm、ggMm,F1 中
绿色翅雌、雄果蝇基因型可记为 GgMm(G/g 和 M/m 位于非同源染色体上),因两对等位基因可以自由组合,
F1 中绿色翅雌、雄果蝇随机交配后产生的 F2 中 G_M_:G_mm:ggM_:ggmm=9:3:3:1,绿色翅:无色
翅=9:7;
③若基因 M 插入 X 染色体上,则亲本的雄、雌果蝇基因型可分别记为 GgXmY、ggXMXm,F1 中绿色翅雌、
雄果蝇基因型可记为 GgXMXm 和 GgXMY,因两对等位基因可以自由组合,F1 中绿色翅雌、雄果蝇随机交
配后产生的 F2 中 G_XMXM:G_XMXm:ggXMXM:ggXMXm:G_XMY:G_XmY:ggXMY:ggXmY=3:3:1
:1:3:3:1:1,绿色翅雌蝇:无色翅雌蝇:绿色翅雄蝇:无色翅雄蝇=6:2:3:5。
19. 下图 1 为 p53 基因表达过程示意图,其中 a,b 表示相应的生理过程。图 2 是过程 b 的局部放大示意图。
请回答下列问题:
(1)研究发现,p53 基因表达产物可以抑制细胞的异常增殖或促进细胞凋亡。据此推测,p53 基因是_______
(填“原癌”或“抑癌”)基因。
(2)过程 a 需要_______酶催化,与过程 b 相比,过程 a 特有的碱基配对方式是_______。
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(3)核糖体甲、乙中更早结合到 mRNA 分子上的是________(填“甲”或“乙”),tRNA 的_______(填“5′端
”或“3'端”)携带氨基酸进入核糖体。图 2 中正在进入核糖体甲的氨基酸是________(部分密码子及对应氨
基酸:GGC—甘氨酸;CCG—脯氨酸;GCC—丙氨酸;CGG—精氨酸)。
(4)Dnmt1 是一种 DNA 甲基化转移酶,可以调控 p53 基因的表达。研究发现斑马鱼的肝脏在极度损伤后,
肝脏中的胆管上皮细胞可以再生成肝脏细胞,调控机制如下图 3 所示。
①p53 基因正常表达时,通过________(填“促进”或“抑制”)路径 1 和 2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化
和肝前体细胞的再分化过程。
②肝脏极度受损后,Dnmt1 调控肝脏再生的机制是_______。
【答案】(1)抑癌 (2) ①. RNA 聚合(酶) ②. T-A
(3) ①. 乙 ②. 3'端 ③. 脯氨酸
(4) ①. 抑制 ②. Dnmt1 抑制 p53 基因表达,解除对路径 1 和 2 的抑制,促进胆管上皮细胞去分化
和肝前体细胞再分化
【解析】
【分析】转录是指以 DNA 的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成 RNA 的过程。翻译是指以 mRNA
为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。
【小问 1 详解】
p53 基因抑制异常增殖,是抑癌基因。
【小问 2 详解】
图 1 中的过程 a 为转录,需要 RNA 聚合酶催化。过程 b 表示翻译,与翻译过程相比,转录特有的碱基配对
方式是 T-A。
【小问 3 详解】
一个 mRNA 分子上可以相继结合多个核糖体,更早结合到 mRNA 分子上的核糖体合成的肽链更长,图 2 中
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核糖体乙上的肽链更长,故核糖体乙更早结合到 mRNA 分子上。tRNA 的 3'-端携带氨基酸进入核糖体。图
2 中正在进入核糖体甲的 tRNA 上的反密码子为 GGC,其对应的密码子为 CCG,编码的是脯氨酸,故图 2
中正在进入核糖体甲的氨基酸是脯氨酸。
【小问 4 详解】
①由题图可知,路径 1 和 2 分别能促进胆管上皮细胞 去分化和肝前体细胞的再分化过程,p53 基因正常表
达时,通过抑制路径 1 和 2,进而抑制胆管上皮细胞的去分化和肝前体细胞的再分化过程。
②p53 基因正常表达时,通过抑制路径 1 和 2,从而抑制去分化和再分化过程,进而抑制肝脏的再生,肝脏
极度受损后,Dnmt1 的表达水平上升,从而加强了对 p53 基因表达的抑制,进而促进肝脏的再生。
20. 图 1 是某成年人体检表上的四项血常规指标,图 2 为人体组织局部结构示意图,②④所在位置是某些管
道的横切面。请结合图示及所学知识,回答下列问题:
项目 检查结果 单位 参考值
血红蛋白 100.78↓ g/L 13~172
甘油三酯 4.21↑ mml/L 0.48~1.88
血清葡萄糖 8.48↑ mml/L 3.9~6.1
甲状腺激素 201.31↑ nml/L 50~160
图 1
(1)图 1 的四项指标中,不属于内环境成分的是_______,血清葡萄糖主要存在于图 2 中的_______(填序
号)。根据图 1 数据推测,此人的饮食中可能需要适当补充的微量元素是______。
(2)人体含量最多的体液是______(填图 2 中序号),②细胞直接生活的环境是_______(填图 2 中序号),
①的渗透压大小主要与_______的含量有关。
(3)图 2 中红细胞携带的氧气进入组织细胞,经过的途径依次为红细胞→______(用图 2 中序号和箭头表
示)。
(4)某人不慎撞到膝盖,被撞处皮下毛细血管破裂出血,导致局部组织液渗透压_______(填“升高”“不变”
第 19页/共 20页
或“下降”),从而出现________现象,48 小时后热敷可促进局部血液循环,有利于液体进入_______(填图 2
中序号),从而减轻肿胀。
【答案】(1) ①. 血红蛋白 ②. ① ③. 铁(Fe2+)
(2) ①. ⑤ ②. ①③ ③. 无机盐(或 Na+、Cl-)和蛋白质
(3)①→②→③→⑤ (4) ①. 升高 ②. 组织水肿 ③. ②④(或①⑥)
【解析】
【分析】1、细胞外液主要包括:血浆、组织液、淋巴(液);血浆是血细胞生活的内环境;组织液是组织
细胞生活的内环境;毛细血管壁细胞生活的内环境是血浆、组织液;毛细淋巴管壁细胞生活的内环境是淋
巴(液)、组织液;
2、分析题图:①表示血浆,②表示毛细血管壁,③表示组织液,④表示毛细淋巴管壁,⑤表示细胞内液,
⑥表示淋巴液。
【小问 1 详解】
图 1 中,血红蛋白是红细胞内的成分,不是内环境的成分,甘油三酯、血清葡萄糖、甲状腺激素均属于内
环境的成分。血清葡萄糖存在于血浆中,据图 2 可知,红细胞所在的①为血浆。根据图 1 数据分析,此人
的血红蛋白含量偏低,则饮食中可能需要注意补充微量元素铁。
小问 2 详解】
人体含量最多的体液是细胞内液,据图 2 分析可知,⑤为细胞内液,②为毛细血管壁细胞,其直接生活的
环境是①血浆和③组织液,①血浆的渗透压大小主要与无机盐(或 Na+、Cl-)和蛋白质的含量有关。
【小问 3 详解】
分析题图:①表示血浆,②表示毛细血管壁,③表示组织液,④表示毛细淋巴管壁,⑤表示细胞内液,⑥
表示淋巴液。红细胞携带的氧气进入组织细胞,经过的途径依次为红细胞→血浆→毛细血管壁细胞→组织
液→组织细胞。
【小问 4 详解】
某人不小心撞到膝盖,被撞处肿了个大包,原因是被撞处的皮下毛细血管破裂,血浆蛋白进入组织液,使
组织液渗透压升高,从而出现组织水肿现象,48 小时后热敷有利于液体进入毛细血管(血浆)和毛细淋巴
管(淋巴),即进入②④(或①⑥),从而消肿。
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