安徽省合肥市2025_2026学年高三生物上学期周测4试卷含解析
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这是一份安徽省合肥市2025_2026学年高三生物上学期周测4试卷含解析,共18页。
于内质网上,才能继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说,如下图所示。下列说法不正确的是( )
A. 核糖体与内质网的结合依赖于生物膜的流动性
B. 信号肽需借助 DP 和 SRP 的识别结合才能转移至内质网膜上
C. 若在合成新生肽阶段切除信号序列,则无法合成结构正确的分泌蛋白
D. 与分泌蛋白加工及分泌有关的细胞器均具有膜结构,这些膜结构属于生物膜系统
【答案】A
【解析】
【分析】据图分析,核糖体与蛋白质的信号肽结合,信号识别颗粒(SRP)识别信号肽,再与内质网上信号
识别受体结合,再与信号识别颗粒(SRP)结合,切除信号肽,与信使 RNA 结合,形成蛋白质进入内质网,
形成折叠的蛋白质。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”形成囊泡→细胞膜,
整个过程还需要线粒体提供能量。
【详解】A、核糖体没有膜结构,核糖体与内质网的结合依赖于核糖体上合成的信号序列与内质网膜上的受
体结合,即依赖于生物膜的信息交流功能,A 错误;
B、由图分析可知,信号肽需借助 DP(SRP 受体)和 SRP 的识别结合,引导核糖体附着在内质网上,才能
转移至内质网膜上,B 正确;
C、若在合成新生肽阶段切除信号序列,结合信号肽的 SRP 不与 DP 识别结合,则游离核糖体不能附着于内
质网上,分泌蛋白会停止合成,无法合成结构正确的分泌蛋白,C 正确;
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D、与分泌蛋白加工及分泌有关的细胞器为内质网、高尔基体,二者均具有膜结构,这些膜结构属于生物膜
系统,D 正确。
故选 A。
2. 胃壁细胞上的 H+-K+-ATP 酶是一种质子泵,通过自身的磷酸化与去磷酸化完成 H+/K+跨膜转运,对胃酸
的分泌及胃的消化功能具有重要的生理意义,M1-R、H2-R、G-R 为胃壁细胞膜上三种不同受体,“+”表示
促进磷酸化,其作用机理如图所示。胃酸分泌过多是引起胃溃疡的主要原因,奥美拉唑是一种能有效减少
胃壁细胞分泌胃酸的药物。下列叙述不正确的是( )
A. 分析可知①为 K+、②为 H+,H+-K+-ATP 酶可以催化 ATP 水解为主动运输供能
B. 不同信号分子分别与相应受体结合后,可通过 cAMP 和 Ca2+促进磷酸化
C. 奥美拉唑治疗胃溃疡的机理可能是增强 H+-K+-ATP 酶的活性
D. 胃蛋白酶不能将 M1-R、H2-R、G-R 水解,可能的原因是这些蛋白质已经被修饰
【答案】C
【解析】
【详解】A、胃腔中有大量盐酸,其 H+浓度大于胃壁细胞内的 H+浓度,H+通过主动运输转运到胃腔,主动
运输需要能量和载体,据图可知,H+-K+-ATP 酶既可以催化 ATP 水解为主动运输供能,又是转运 H+和 K+
的载体,A 正确;
B、据图可知,不同信号分子分别与相应受体结合后,可通过 cAMP 和 Ca2+促进磷酸化,从而促进胃酸的分
泌,B 正确;
C、H+过多地被转运到胃腔中导致胃酸过多,引起胃溃疡,H+通过主动运输转运到胃腔,奥美拉唑通过抑制
H+-K+-ATP 酶的活性,使 H+的主动运输受到抑制,减少胃壁细胞分泌胃酸,达到治疗的目的,C 错误;
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D、M1-R、H2-R、G-R 是三种受体,化学本质是蛋白质,胃蛋白酶不能将 M1-R、H2-R、G-R 水解,可能
的原因是这些蛋白质已经被修饰无法和胃蛋白酶位点结合,D 正确。
故选 C。
3. 同位素标记法常用于示踪物质的运行和变化规律,是生物科学研究的常用技术之一。下列叙述正确的是
( )
A. 分别用 15N 和 14N 标记 DNA,通过检测放射性强度的变化证明 DNA 半保留复制
B. 给豚鼠的胰腺腺泡细胞注射 3H 标记的亮氨酸,以追踪胰岛素的合成和运输过程
C. 用含 3H 标记的尿嘧啶营养液培养洋葱根尖,只能在分生区细胞中检测到放射性
D. 给绿色植物提供用 18O 标记的 H218O 和 CO2,在光照条件下绿色植物会释放 18O2
【答案】D
【解析】
【分析】1、同位素分为放射性同位素和稳定性同位素,高中阶段,课本中涉及的放射性同位素有:3H、35S
、32P、14C;稳定性同位素有:18O、15N。
2、胰岛素是胰岛 B 细胞分泌的,3H 标记的亮氨酸可以用于追踪蛋白质的合成运输过程。
3、尿嘧啶是 RNA 合成(基因的表达、RNA 复制)的原料,其中基因的表达在根尖所有细胞中都能进行。
4、光合作用产生的氧气来源于 H2O。
【详解】15N 是稳定性元素,没有放射性,不可通过检测 15N 的放射性强度来探究 DNA 分子复制的方式,
A 错误。
胰岛素是由胰岛 B 细胞产生的,胰腺腺泡细胞产生胰液;给豚鼠的胰腺腺泡细胞注射 3H 标记的亮氨酸,不
能追踪胰岛素的合成和运输过程,B 错误;
尿嘧啶核糖核苷酸是合成 RNA 的原料,而洋葱根尖所有细胞都可以进行基因的表达,都能合成 RNA,在
所有细胞中都能检测到放射性,C 错误;
绿色植物光合作用产生的氧气来源于水,因此给绿色植物提供用 18O 标记的 H218O 和 CO2,在光照条件下绿
色植物会释放 18O2,D 正确。
故选 D。
4. 研究发现,适当的 NAD+/NADH 比值对细胞的生命活动至关重要。过度还原或氧化所导致的氧化还原稳
态失调对身体是有害的。细胞内乳酸与丙酮酸之比通常被作为细胞中 NAD+/NADH 的代用指标。细胞膜上
存在乳酸和丙酮酸的转运蛋白,使乳酸和丙酮酸能通过血液循环在全身范围内协调细胞的 NAD+/NADH。
丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下,使 NADH 氧化生成 NAD+并生成乳酸。下列错误的是( )
A. 细胞有氧呼吸第一、二阶段产生 NADH,第三阶段消耗 NADH
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B. 线粒体功能紊乱可能导致细胞 NAD+/NADH 偏低而造成氧化还原失衡
C. 丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下,使 NADH 氧化生成 NAD+并释放少量能量
D. 氧气并不是细胞进行有氧呼吸或无氧呼吸的唯一决定因素
【答案】C
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第一阶段和第二阶段均产生 NADH,第三阶段消耗 NADH 生成水,A 正确;
B、线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,其功能紊乱会导致 NADH 积累,使 NAD⁺/NADH 比值降低,破坏
氧化还原稳态,B 正确;
C、丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下,使 NADH 氧化生成 NAD+并生成乳酸,属于无氧呼吸第二阶段,不释放
能量,C 错误;
D、氧气是细胞进行有氧呼吸或无氧呼吸的主要影响因素,但不是唯一决定因素,如酶、生物种类等,D 正
确。
故选 C。
5. 玉米根细胞在渍害胁迫下(长期水淹)可进行产乙醇途径和产乳酸途径的无氧呼吸,乙醇脱氢酶(ADH
)和乳酸脱氢酶(LDH)分别参与上述两个过程。且为了防止细胞质中乳酸堆积过多造成细胞质酸化,玉
米根细胞中相关酶活性改变进而调节代谢强度。科研人员进行了相关研究,结果如图。下列叙述正确的是
( )
A. 玉米根细胞进行产乙醇途径和产乳酸途径的场所和所需的酶不同
B. 在实验范围内随着渍害胁迫延长,玉米根细胞产乙醇途径增强,产乳酸途径减弱
C. 产乙醇途径和产乳酸途径均能在无氧呼吸第二阶段释放少量能量,生成少量 ATP
D. 根据研究结果分析,渍害条件下施用外源亚精胺有利于防止细胞质酸化
【答案】D
【解析】
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【分析】无氧呼吸是指在无氧条件下通过酶的催化作用,细胞把糖类等有机物不彻底氧化分解,同时释放
少量能量的过程。无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少
量的能量;无氧呼吸的第二阶段是丙酮酸在不同酶的作用下生成酒精和 CO2 或乳酸,不释放能量,整个过
程都发生在细胞质基质。
【详解】A、玉米根细胞进行产乙醇途径和产乳酸途径的场所都是细胞质基质,所需的酶分别是乙醇脱氢酶
(ADH)和乳酸脱氢酶(LDH),场所相同,所需酶不同,A 错误;
B、结合图示分析渍害胁迫组,在实验范围内随着溃害胁迫延长,ADH 和 LDH 活性在增强,说明玉米根细
胞产乙醇途径增强,产乳酸途径也增强,B 错误;
C、产乙醇途径和产乳酸途径只能在无氧呼吸第一阶段产生少量 ATP,第二阶段不产生 ATP,C 错误;
D、对比渍害胁迫组和渍害胁迫+外源亚精胺组,渍害胁迫+外源亚精胺组的 LDH 活性低,说明无氧呼吸产生
乳酸能力弱,有利于防止细胞质酸化,D 正确。
故选 D。
6. 光合作用过程中 CO2 固定速率受叶片中光合产物积累量的影响。有研究者选取具有 10 个棉铃(果实)
的棉花植株,按比例去除不同数量棉铃,3 天后测定叶片的 CO2 固定速率(如图 1)以及蔗糖和淀粉含量(如
图 2)。下列分析正确的是( )
A. 由图 1 可知,随着去除棉铃百分率的提高,叶片光合速率逐渐上升
B. 由图 1 可知,空白对照组植株的 CO2 固定速率相对值是 28
C. 由图 1、图 2 可知去除棉铃后,叶片光合产物利用量增加,导致输出升高
D. 由图 1、图 2 可知去除棉铃后,叶片光合产物在叶片中积累降低,光合速率下降
【答案】B
【解析】
【分析】1、解答本题考生首先熟记光合作用过程,光反应中,色素吸收光能转化成活跃的化学能储存在
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ATP 中;暗反应过程中,利用光反应生成的 ATP 和[H]将三碳化合物还原,并且生成糖类等有机物。
2、分析曲线可以看出,随着去除棉铃的百分率的增加,叶片的 CO2 固定速率不断下降,而叶片中淀粉的含
量和蔗糖的含量均有所增加,并且淀粉的增加幅度更大。
【详解】AB、由图 1 知,随着去除棉铃百分率的提高,叶片光合速率逐渐下降,空白对照组植株的 CO2 固
定速率相对值是 28,A 错误、B 正确;
CD、结合图 1、图 2 可知:去除棉铃后,叶片光合产物含量增加,输出降低,进而使叶片中积累增加,故
光合速率下降,C、D 错误。
故选 B。
7. 人工光合作用系统可利用光能合成糖类,相关装置及过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该系统可将光能转化为化学能和热能
B. 在火力发电站安装该系统,可减少 CO2 的排放
C. 水分解产生甲的过程模拟植物类囊体薄膜上的反应
D. 在固定等量 CO2 情况下,该系统乙的积累量低于植物
【答案】D
【解析】
【详解】A、该系统利用太阳能发电装置将光能转化为电能,再通过相关反应装置,一方面将能量转化为糖
类中的化学能,另一方面过程中也会有热能产生,所以可将光能转化为化学能和热能,A 正确;
B、在火力发电站安装该系统,可利用二氧化碳合成糖类,从而减少 CO2 排放,B 正确;
C、水分解产生甲(氧气)的过程,模拟的是植物类囊体薄膜上的光反应(光反应阶段在类囊体薄膜上进行
水的光解产生氧气等),C 正确;
D、植物在进行光合作用的同时会进行呼吸作用消耗有机物,而该人工系统没有呼吸作用消耗,所以在固定
等量 CO2 情况下,该系统乙(糖类)的积累量高于植物,D 错误。
故选 D。
8. 在酵母菌线粒体内,呼吸链由一系列按特定顺序排列的结合蛋白质组成。链中每个成员,从前面的成员
接受氢或电子,又传递给下一个成员,最后传递给氧。在电子传递的过程中,逐步释放自由能,同时将其
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中部分能量,通过氧化磷酸化作用贮存在 ATP 分子中,具体过程如图所示。下列说法不正确的是( )
A. H+通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的运输会导致线粒体基质的 pH 升高
B. F1 是转运蛋白,在线粒体内膜上只起运输作用
C. 在硝化细菌中,也有与酵母菌类似的电子传递系统
D. 在分解脂肪时,通过该电子传递链消耗的氧将增加
【答案】B
【解析】
【分析】分析图可知,蛋白复合体(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)可以传递有机物分解产生的电子,同时又将 H+运输到膜
间隙,使膜两侧形成 H+浓度差;H+通过 ATP 合成酶以被动运输的方式进入线粒体基质,并驱动 ATP 生成;
H+可以通过 F1 蛋白由膜间隙跨膜运输到线粒体基质。
【详解】A、分析图可知,H+通过Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的运输会导致线粒体基质的 H+减少从而使 pH 升高,A 正确;
B、F1 在线粒体内膜上既可充当转运蛋白起运输作用,还可以充当酶来催化 ATP 的合成,B 错误;
C、硝化细菌也进行有氧呼吸,故也有与酵母菌类似的电子传递系统,C 正确;
D、在分解脂肪时,由于脂肪的 H 含量比糖类高,故通过该电子传递链消耗的氧将增加,D 正确。
故选 B。
9. 某实验小组探究了生长温度和播种时间对小麦产量的影响,部分结果如表所示。下列叙述正确的是( )
光合速率 气孔导度 胞间 CO2 浓度
叶绿素含量 生长温度 播种时间 (μml·m⁻2 (μml·m⁻2·s (μml·ml⁻1
(mg·g⁻1) ·s⁻1) ⁻1) )
常规播种 17.8 430 288 1.9
常温
推迟播种 17.9 450 295 2.2
常规播种 10 250 302 0 9
高温
推迟播种 14.5 350 312 1.5
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A. 通过测定光照下单位时间内小麦的 CO2 吸收量即可测得实际光合速率
B. 常规播种条件下,与高温相比,常温对小麦光合速率的抑制更显著
C. 高温条件下,推迟播种可缓解温度过高对小麦光合作用的抑制
D. 常温条件下,小麦光合速率较高只与气孔导度大、吸收 CO2 多有关
【答案】C
【解析】
【详解】A、通过测定光照下单位时间内小麦的 CO2 吸收量可测得其净光合速率,再测定黑暗中单位时间
内小麦的 CO2 释放量可测得其呼吸速率,二者之和即为实际光合速率,A 错误;
B、据表可知,常规播种条件下,与常温相比,高温对小麦光合速率的抑制更显著,B 错误;
C、高温条件下,推迟播种比常规播种时小麦的光合速率大,推测高温条件下推迟播种能减缓高温对小麦光
合作用的抑制作用,C 正确;
D、常温条件下,小麦光合速率较高与气孔导度大、吸收 CO2 多有关,还与此时叶绿素含量较多等有关,D
错误。
故选 C。
10. 下图表示酵母菌在不同环境条件下生存状态的调节示意图,当酵母菌生活环境中缺乏存活因子时,细胞
会启动自噬作用,以延缓细胞的快速凋亡。下列相关叙述正确的是( )
A. 只要细胞外有营养物质,细胞就不会出现自噬作用
B. AKT 能抑制细胞凋亡,还可以促进营养物质的吸收
C. mTr 促进营养物质进入细胞内氧化分解,为酵母菌供能
D. mTr 和 AKT 的作用不同,故自噬作用和细胞凋亡无关系
【答案】B
【解析】
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【分析】分析题图:表示酵母细胞自噬的信号调控过程,其中 AKT 和 mT,是抑制酵母细胞凋亡和自噬的
两种关键蛋白激酶。
【详解】A、据图可知,细胞是否出现自噬主要取决于环境中是否缺乏存活因子,A 错误;
B、结合图示可知,AKT 在存在存活因子的情况下,可通过营养转运子促进营养物质的吸收,此外也可抑
制细胞凋亡,B 正确;
C、代谢底物进入细胞与 mTr 无关,mTr 可抑制细胞自噬,C 错误;
D、剧烈的细胞自噬可引发细胞凋亡,D 错误。
故选 B。
11. 演艺圈的女明星,有些为了保持年轻貌美,不惜重金到医疗机构非法注射人体胎盘素(可能携带梅毒等
病原体)。人体胎盘素的功效主要有:促进新生角质层细胞的增殖与生长,加速死皮细胞的脱落等。下列错
误的是( )
A. 衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内折、染色质收缩,染色加深
B. 注射人体胎盘素以后,新生的角质层细胞的细胞周期将缩短
C. 衰老的肝细胞和新生的肝细胞,用甲紫溶液能将染色质染色
D. 老年人皮肤上会长出“老年斑”,这是因为衰老的细胞内黑色素积累的结果
【答案】D
【解析】
【详解】A、衰老细胞的典型特征包括细胞核体积增大、核膜内折、染色质固缩且染色加深,A 正确;
B、人体胎盘素可促进角质层细胞增殖,细胞增殖加快意味着细胞周期缩短,B 正确;
C、甲紫溶液为碱性染料,可对细胞内的染色质进行染色,衰老或新生的肝细胞均含有染色质,均可被染色,
C 正确;
D、老年斑是由于衰老细胞内脂褐素积累形成的,黑色素积累通常与肤色加深或雀斑相关,并非老年斑的直
接原因,D 错误。
故选 D。
12. 细胞周期分为分裂间期(包括 G1、S 和 G2)和分裂期(M),如图(a),科研人员用某药物对离体培养
的肝细胞处理一定时间后,根据细胞内核 DNA 含量不同,采用流式细胞仪测定了细胞周期不同阶段的细胞
数量,结果如图(b),其中丙处部分细胞的荧光染色结果如图(c)。下列叙述正确的是( )
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A. 图(a)中 G2 期和 M 期的细胞对应于图(b)中位置丙处
B. 图(b)丙处细胞中染色体及核 DNA 的数量是甲处细胞的 2 倍
C. 图(b)丙处细胞占比高的原因是药物促进了细胞的有丝分裂
D. 对图(c)细胞中染色体进行端粒染色,则每条染色体可观察到 2 个端粒
【答案】A
【解析】
【详解】A、图(a)中 G2 期和 M 期的细胞每条染色体上有 2 个 DNA 分子,图(b)中位置丙处细胞内相
对 DNA 含量为 4n,说明已经完成了 DNA 复制,每条染色体上含有 2 个 DNA 分子,故图(a)中 G2 期和
M 期的细胞对应于图(b)中位置丙处,A 正确;
B、图(b)丙处细胞完成了 DNA 复制,甲处细胞 DNA 还未复制,丙处包括 G2 期和 M 期的细胞染色体数
量与甲处相等或是甲处的 2 倍,丙处细胞中 DNA 的数量是甲处细胞的 2 倍,B 错误;
C、分裂间期分裂时长大于分裂期,但图(b)中丙处细胞占比高于甲处细胞,可能是药物抑制了细胞的有
丝分裂,从而使得 DNA 相对含量为 4n 的细胞多于 2n 的细胞,C 错误;
D、图(c)细胞所有染色体的着丝粒处于赤道板上,处于有丝分裂中期,此时含有姐妹染色单体,对图(c)
细胞中染色体进行端粒染色,则每条染色体可观察到 4 个端粒,D 错误。
故选 A。
13. 细胞有丝分裂过程中存在 SAC 蛋白与 APC(后期促进因子)的监控机制。初期 SAC 位于染色体的着丝
粒上,当染色体与纺锤丝正确连接并排列在赤道板上之后,SAC 会失活并脱离着丝粒,进而激活 APC,促
进细胞正常完成后续的分裂过程。下列叙述错误的是( )
A. 染色体排列在赤道板上时,染色体和核 DNA 数目之比为 1:2
B. 连续分裂的细胞中,SAC 会不断地与着丝粒结合和脱离
C. 推测 SAC 的功能是使细胞进入分裂后期
D. 推测每条染色体着丝粒上的 SAC 都失活后 APC 才具有活性
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【答案】C
【解析】
【分析】有丝分裂过程:
(1)前期:①核仁、核膜消失;②染色质→染色体;③纺锤体形成,植物细胞是从细胞两极发出纺锤丝形
成纺锤体,动物是中心体发出星射线,星射线形成纺锤体;
(2)中期:①染色体的着丝粒排列于赤道板上;②染色体形态稳定,数目清晰;
(3)后期:①着丝粒分裂,姐妹染色单体分开;②子染色体平均移向两极;
(4)末期:①核仁、核膜出现,形成两个细胞核;②染色体→染色质;③纺锤体消失;④细胞质分裂,植
物细胞在赤道板的位置形成细胞板,细胞板由细胞的中央向四周扩散,逐渐形成了新的细胞壁。动物细胞
细胞膜向内凹陷,最后把细胞缢裂成两个子细胞。
【详解】A、染色体排列在赤道板上时,染色体已在间期完成了复制,每条染色体上有两条单体,染色体和
核 DNA 数目之比为 1:2,A 正确;
B、由题意可知,在连续分裂的细胞中,SAC 会不断地与着丝粒结合和脱离,促进细胞完成分裂过程,B 正
确;
C、由题意可知,SAC 会失活并脱离着丝粒,进而激活 APC,促进细胞正常完成后续的分裂过程,可推测
SAC 的功能是抑制细胞进入分裂后期,C 错误;
D、由题意可知,每条染色体着丝粒上的 SAC 都失活后教会激活 APC,使 APC 才具有活性,D 正确。
故选 C。
14. 下列关于教材实验创新的尝试,合理的是( )
A. “观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,用适宜浓度的 KNO3 溶液代替蔗糖溶液,可简化实验步骤
B. “绿叶中色素的提取和分离”实验中,将叶片 100℃烘干 2h 后研磨,可提高色素分离效果
C. “检测生物组织中的脂肪”实验中,用无水乙醇洗去浮色,可提高实验观察效果
D. “观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验中,缩短解离时间,可提高染色效果
【答案】A
【解析】
【分析】在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,蔗糖溶液浓度较高,细胞在高浓度蔗糖溶液中会发生
质壁分离,但由于蔗糖分子不能进入细胞,所以当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞会吸水发生质壁
分离复原,需要更换外界溶液才能观察到完整的质壁分离和复原过程。 而适宜浓度的 KNO3 溶液中的钾
离子和硝酸根离子能主动运输进入细胞,使细胞液浓度升高,当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞会
自动吸水发生质壁分离复原,不需要更换外界溶液,因此用适宜浓度的 KNO3 溶液代替蔗糖溶液,可简化
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实验步骤
【详解】A、在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,蔗糖溶液浓度较高,细胞在高浓度蔗糖溶液中会
发生质壁分离,但由于蔗糖分子不能进入细胞,所以当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞会吸水发生
质壁分离复原,需要更换外界溶液才能观察到完整的质壁分离和复原过程。 而适宜浓度的 KNO3 溶液中的
钾离子和硝酸根离子能主动运输进入细胞,使细胞液浓度升高,当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞
会自动吸水发生质壁分离复原,不需要更换外界溶液,因此用适宜浓度的 KNO3 溶液代替蔗糖溶液,可简
化实验步骤,A 正确;
B、在“绿叶中色素的提取和分离”实验中,将叶片在 100∘C 烘干 2h,高温会使叶绿素等光合色素分解,导
致色素含量降低,从而影响色素的分离效果,而不是提高色素分离效果,B 错误;
C、在“检测生物组织中的脂肪”实验中,洗去浮色用的是体积分数为 50%的酒精,而不是无水乙醇。因为无
水乙醇的挥发性强,容易使切片干燥,不利于观察,且其洗去浮色的效果不如体积分数为 50%的酒精,C
错误;
D、在“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验中,解离的目的是用药液使组织中的细胞相互分离开来。
如果缩短解离时间,细胞可能没有充分分散开来,会导致细胞重叠,影响染色效果和观察,而不是提高染
色效果,D 错误。
故选 A。
15. 某高等植物叶肉细胞中部分光合产物的合成及转运过程如图所示,其中磷酸转运体转运的物质呈等量反
向运输的特点,即将磷酸丙糖运出叶绿体的同时(Pi)运回叶绿体。ADPG 焦磷酸化酶可被 3﹣磷酸甘油酸
活化并受 Pi 的抑制。下列说法错误的是( )
A. 若光照条件不变,突然降低 CO2 的浓度,短时间内 M 的含量会增加
B. 蔗糖合成的场所是叶绿体基质,蔗糖的运输是通过韧皮部运输到植株各处
C. 细胞质基质中低 Pi 含量会减弱对 ADPG 焦磷酸化酶的抑制,从而使淀粉合成增加
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D. 为了提高甘蔗的品质,可以通过适当增施无机磷肥,以促进磷酸丙糖运出叶绿体
【答案】B
【解析】
【分析】光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段:(1)光反应阶段在叶绿体囊状结构薄膜上进行;(2)暗
反应在叶绿体基质中进行。
【详解】A、光照条件不变,光反应产物 M 即 ATP 和 NADPH 的生成不变,突然降低 CO2 的浓度,CO2 的
固定减弱,生成的 C3 减少,C3 还原减弱,ATP 和 NADPH 的消耗减少,故短时间内 M 的含量会增加,A
正确;
B、根据图示中叶绿体膜的位置信息可知蔗糖在细胞质基质中合成,B 错误;
C、磷酸转运体转运的物质呈等量反向运输的特点,即将磷酸丙糖运出叶绿体的同时(Pi)运回叶绿体,细
胞质中低 Pi 含量会影响磷酸丙糖的运输,磷酸丙糖的运出减少,从而淀粉合成增多,同时 Pi 运回叶绿体减
少,减弱对 ADPG 焦磷酸化酶的抑制,C 正确;
D、磷元素是磷酸丙糖的组成元素,故可以通过适当增施无机磷肥,可以促进磷酸丙糖的生成及运出叶绿体,
进而提高甘蔗的品质,D 正确。
故选 B。
16. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱
导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )
A. 细胞对该信号分子的特异性应答,依赖于细胞内的相应受体
B. 应答蛋白激活过程,属于放能反应
C. 酶联受体是细胞膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用
D. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化
【答案】D
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【解析】
【详解】A、由题图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞外侧(而非膜内)的酶联受体,A 错误;
B、应答蛋白激活过程伴随 ATP 水解,属于吸能反应,B 错误;
C、酶联受体位于细胞膜上,化学本质是蛋白质,能识别相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,
而非运输,C 错误;
D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,结合题图可知,信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白通过
影响基因的表达,最终引起细胞定向分化,D 正确。
故选 D。
17. 酶抑制剂有竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两种类型,竞争性抑制剂能与底物竞争结合酶的活性部位;
而非竞争性抑制剂与活性部位以外的位点结合,使酶的结构发生改变。两种常用农药久效磷、敌百虫都是
通过抑制害虫体内某消化酶活性来杀灭害虫的。为确定两种农药抑制酶活性的机制,某小组进行了实验,
结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该实验的测量指标可以是单位时间内底物的消耗量
B. 久效磷可能与底物竞争酶的结合部位,抑制作用不可逆
C. 敌百虫可能导致酶的活性部位功能丧失,抑制作用不可逆
D. 这两种农药对消化酶活性的抑制作用不都能通过增加底物浓度来缓解
【答案】B
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是 RNA;酶的催化具有高
效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要
适宜的温度和 pH 值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶
的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。
【详解】A、测定酶促反应速率可以测定单位时间内底物的消耗量,A 正确;
B、施加久效磷后,随着底物浓度增加,反应速率提高,所以久效磷可能与底物竞争酶的结合部位,抑制作
用可逆,是可逆性抑制剂,B 错误;
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C、从图中看出,施加敌百虫后,随着底物浓度增加,酶促反应速率在较低的水平保持稳定,所以敌百虫是
不可逆抑制剂,C 正确;
D、根据 BC 选项,施加久效磷后,可以通过增加底物浓度缓解,而施加敌百虫后不能,可见这两种农药对
消化酶活性的抑制作用不都能通过增加底物浓度来缓解,D 正确。
故选 B。
18. 我国盐碱地面积大,是不可多得的耕地资源。经过多年研究,袁隆平海水稻科研团队通过杂交育种培育
出耐盐碱海水稻,为盐碱地的开发利用提供了先锋作物。某科研团队用 NaCl 溶液模拟盐碱环境,对普通水
稻和培育的两种海水稻 J 品种、P 品种进行处理,测得可溶性糖和丙二醛(MDA,一种生物膜磷脂氧化后
的有害产物)含量的变化分别如下图。
回答下列问题:
(1)野生海水稻在不利的环境条件下,表现出一些不需施肥、抗病虫、耐盐碱等特性,在自然状态下却很
难将这些特性转移到其他种类的植物体内,主要原因是野生海水稻与其他种类的植物存在______。
(2)该实验 自变量是______。图 1 曲线显示,随着盐浓度的增加,与普通水稻相比,海水稻体内______
。由此推测可溶性糖能______,减缓高盐环境对水稻的伤害。
(3)科研团队还发现,与海水稻相比,普通水稻 SOD 酶(一种抗氧化酶,保护细胞免受氧化损伤)在高
盐环境下的活性下降程度更大。结合图 2 中 MDA 含量的检测结果,从细胞结构的角度尝试解释盐碱地对普
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通水稻的影响:______。
(4)耐盐碱水稻是指能在盐浓度 3 g/kg 以上的盐碱地生长、亩产量为 300kg 以上的水稻品种。根据以上实
验结果还不能说明海水稻 P 品种比 J 品种的耐盐碱能力强,原因是______。若要进一步从该两个品种种筛
选出优质高产的海水稻品种,该团队还需补充实验检测它们在高盐环境下的______。
【答案】(1)生殖隔离
(2) ①. NaCl 溶液浓度和水稻品种 ②. 可溶性糖含量高 ③. 防止细胞失水
(3)MDA 是一种生物膜磷脂氧化后的有害产物,会破坏生物膜结构,而 SOD 酶是一种抗氧化酶,可以保
护细胞免受氧化损伤。普通水稻 SOD 酶活性低,导致 MDA 含量升高,进而导致生物膜功能受损,光合速
率下降,产量降低
(4) ①. 在高盐环境下,P 品种的可溶性糖含量比 J 高,但 J 品种比 P 品种的 MDA 含量低 ②. 净
光合速率
【解析】
【分析】据图可知,在较高浓度的海水中,与普通水稻相比,海水稻中可溶性糖含量较高,丙二醛含量较
低。
【小问 1 详解】
由于野生海水稻与其他种类的植物存在生殖隔离,所以两者之间不能进行基因交流。
【小问 2 详解】
该实验的自变量有 2 个,一是图示的横坐标(NaCl 溶液浓度),二是不同曲线对应的水稻品种。在高盐浓度
下,海水稻的可溶性糖含量较普通水稻高,可以提高水稻细胞的渗透压,防止细胞失水,从而减轻高盐环
境对水稻的伤害。
【小问 3 详解】
MDA 是一种生物膜磷脂氧化后的有害产物,会破坏生物膜结构,而 SOD 酶是一种抗氧化酶,可以保护细
胞免受氧化损伤。普通水稻 SOD 酶活性低,导致 MDA 含量升高,进而导致生物膜功能受损,光合速率下
降,产量降低。
小问 4 详解】
在高盐环境下,P 品种的可溶性糖含量比 J 高,但 J 品种比 P 品种的 MDA 含量低,所以不能确定海水稻 P
品种比 J 品种的耐盐碱能力强。还需要检测两者的净光合速率。
19. 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(见图 1),同时测定了小麦和玉米叶肉细胞的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)。
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光照强度 a b c d e f
小麦 氧气释放速率 ++ ++++ ++++++ ++++ ++ +
玉米 氧气释放速率 + ++ +++++ +++++ ++++ ++++
(1)吸收光能的色素位于__________,用__________法分离光合色素所依据的原理是__________,玉米利
用光反应阶段的产物__________将 C3 转化为糖类等
(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)玉米称为 C4 植物,其光合作用 暗反应过程如图 2 所示,酶 1 为 PEP 羧化酶,可以固定低浓度的 CO2
形成 C4,酶 2 为 RuBP 羧化酶,可以固定高浓度的 CO2 形成 C3,对低浓度的 CO2 没有固定能力。小麦叶肉
细胞没有酶 1 催化生成 C4 的过程,称为 C3 植物,其光合作用均在叶肉细胞完成。据上述信息分析,在晴
朗夏季的中午,玉米的净光合速率可能__________(填“高于”“等于”或“低于”)小麦的光合速率,原因是
__________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. 纸层析 ③. 4 种色素在层析液中的溶解度不同 ④.
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ATP 和 NADPH
(2)大于 (3) ①. 高于 ②. 和小麦相比,玉米含有酶 1,可以固定低浓度的 CO2,正常进行
暗反应(光合作用)
【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】
绿色植物吸收光能的色素位于叶绿体类囊体薄膜上,用纸层析法分离光合色素所依据的原理是:光合色素
在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸条上扩散快。光反应阶段产生的 ATP 和 NADPH 将
C3 转化为糖类等。
【小问 2 详解】
在 d 光强下,小麦的氧气释放速率小于玉米的氧气释放速率,即小麦的净光合速率小于玉米的净光合速率。
由于玉米叶和小麦叶的总光合速率与呼吸速率的比值相同,总光合速率=净光合速率+呼吸速率,即(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,即玉米的净光合速率/玉米的呼吸速率=小麦的净光合速率/小麦的呼吸速率,,说明玉米的呼吸速率大于
小麦的呼吸速率。故玉米的总光合速率大于小麦的总光合速率。
【小问 3 详解】
在晴朗夏季的中午,气孔部分关闭,叶片内 CO2 浓度低,玉米和小麦相比,玉米含有酶 1,可以固定低浓
度的 CO2,正常进行暗反应(光合作用),所以玉米的光合速率高于小麦的光合速率。
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