


2025-2026学年甘肃省武威市天祝藏族自治县武威市普通高中教育联盟考试高一上学期1月期末生物试卷(学生版)
展开 这是一份2025-2026学年甘肃省武威市天祝藏族自治县武威市普通高中教育联盟考试高一上学期1月期末生物试卷(学生版),共8页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
1. 研究发现乙酰基七肽可通过抑制神经信号传递减少皱纹生成,该物质为人工合成的小分子链状多肽。下列叙述正确的是( )
A. 乙酰基七肽与双缩脲试剂反应呈蓝色
B. 该多肽水解终产物为多种不同的核苷酸
C. 乙酰基七肽由7个单体通过7个肽键连接
D. 氨基酸的种类、排列顺序会影响该多肽功能
2. 下列关于生物组织中糖类、脂肪和蛋白质检测叙述,正确的是( )
A. 检测还原糖时,斐林试剂甲液和乙液混合后会立即出现砖红色
B. 斐林试剂乙液经稀释调整后,可用于生物组织中蛋白质的检测
C. 经苏丹Ⅲ染液染色后,花生子叶切片中的脂肪颗粒直接肉眼可见
D. 使用双缩脲试剂时需要先混合A、B液,再将其加入待测样品中
3. 胰岛B细胞分泌胰岛素时,线粒体外膜常与内质网直接锚定连接。下列叙述正确的是( )
A. 该连接仅能加快内质网对线粒体的物质运输,与能量无关
B. 胰岛B细胞内线粒体的数量越多,细胞合成胰岛素的效率越低
C. 线粒体外膜与内质网膜直接相连,说明二者的膜成分完全一致
D. 胰岛素分泌过程中,高尔基体是分拣蛋白质“交通枢纽”
4. 研究发现,早老性痴呆症患者脑细胞中核孔复合体功能异常,导致细胞核与细胞质间的物质交换受阻,影响神经元功能。核孔复合体由核孔蛋白构成,是大分子物质进出细胞核的通道。下列叙述错误的是( )
A. 代谢越旺盛的细胞通过核孔进行物质和信息交流越频繁
B. 核孔复合体对物质运输具有选择性,DNA无法通过核孔
C. 核孔仅存在于细胞核的外膜上,是核质之间信息交流的唯一通道
D. 核孔复合体功能异常会影响细胞质中蛋白质进入细胞核发挥作用
5. 如图为某动物细胞的细胞核结构示意图。下列叙述正确的是( )
A. 结构4与某种RNA的合成及核糖体的形成有关
B. 细胞核是细胞代谢的主要场所和遗传的控制中心
C. 结构3主要由DNA和蛋白质组成,易被酸性染料染色
D. 结构5的外膜与高尔基体膜直接相连,有利于物质运输
6. 肿瘤细胞的侵袭能力与细胞骨架的动态重构密切相关。下列关于细胞骨架的叙述,正确的是( )
A. 细胞骨架是由蛋白质纤维和纤维素交织成的网架结构
B. 细胞骨架属于生物膜系统的一部分,能实现物质运输
C. 细胞骨架的动态变化会影响肿瘤细胞的侵袭能力,体现其功能多样性
D. 细胞骨架仅参与细胞的运动过程,与细胞分裂、分化等生命活动无关
7. 某实验小组用半透膜(不允许单糖和蔗糖通过,允许水分子通过)制作U型装置:甲侧加质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液,乙侧加等体积的质量浓度为0.3g/mL的果糖溶液。待液面不再变化时,甲、乙两侧都加入等量的蔗糖酶。下列叙述正确的是( )
A. 实验过程中,乙侧液面先上升后下降,最终不变
B. 加入蔗糖酶后,甲侧溶液浓度降低,液面上升
C. 加入蔗糖酶后,甲侧溶液中水分子大量向乙侧移动
D. 最终达到平衡时,甲、乙两侧溶液浓度相同
8. 据报道,中科院解析出磷酸根转运蛋白XPR1的结构,其通过TM9b构象变化介导磷酸根顺浓度梯度外排。上海交大通过界面能(界面原子由于键合环境改变而相对于内部原子增加的能量)驱动脂质体囊泡,借助油滴通道实现DNA等水溶性分子的可逆跨膜运输,该过程中需将DNA修饰为油溶性复合物。下列叙述错误的是( )
A. XPR1介导磷酸根外排的方式与红细胞吸收葡萄糖的方式不相同
B. XPR1介导的磷酸根外排体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能
C. 利用油滴通道运输DNA的过程可能与界面能的波动有关
D. 上述研究体现了生物膜或人工膜对物质的运输具有选择性
9. 某兴趣小组将同一植物的成熟叶肉细胞分别置于Ⅰ葡萄糖溶液和Ⅱ、Ⅲ两种不同浓度的蔗糖溶液中,记录原生质体(植物细胞去除细胞壁后的结构)相对体积变化(初始体积相同),实验后将细胞放回低浓度溶液(c点操作)。下列叙述正确的是( )
A. Ⅰ溶液中的细胞在a点时已经完成质壁分离复原
B. 细胞在b点时因过度吸水涨破导致体积不再变化
C. c点时,将Ⅰ溶液中的细胞放回低浓度溶液中,仍有水分子不断进出原生质体
D. Ⅲ溶液的浓度最低,细胞的失水速率远大于吸水速率,原生质体体积持续减小
10. 丝氨酸蛋白酶是一类以丝氨酸残基为活性中心的蛋白酶家族,通过催化肽键断裂实现蛋白质水解。胰蛋白酶、凝血酶和纤溶酶等是该蛋白酶家族的重要成员。下列叙述错误的是( )
A. 胰蛋白酶催化蛋白质水解时有水分子生成
B. 纤溶酶和胰蛋白酶的化学本质都是蛋白质
C. 破坏胰蛋白酶中的丝氨酸残基可能导致酶永久失活
D. 凝血酶可在适宜的体内或体外环境中发挥催化作用
11. 过渡态理论认为,反应物需先形成过渡态(化学反应中反应物转化为产物时必须经过的一个瞬时高能状态)才能转化为产物,其能量越低,反应越容易进行,反应速率越快。活化能是反应物达到过渡态所需的最低能量,活化能越低反应速率越快。某团队解析的甲、乙两种酶催化同一生化反应的能量变化如图所示,其中a、b为反应过渡态。下列叙述正确的是( )
A. 甲酶降低的活化能为E1,催化效率高于乙酶
B. 乙酶通过降低E2来加速反应,使产物能量降低
C. 该反应为吸能反应,酶可改变反应的能量变化
D. 与甲酶相比,乙酶催化反应时,反应速率更快
12. 运动会期间,短跑运动员在起跑瞬间肌肉细胞需快速供能,此过程依赖细胞内ATP与ADP的快速转化。如图为某运动员肌细胞内ATP与ADP的转化过程,ATP水解释放能量驱动肌肉收缩,同时细胞通过代谢快速合成ATP补充。下列叙述正确的是( )
A. ATP水解产生的能量2可以转化为电能
B. 图中M、N组成的物质可用于合成DNA
C. 人体内合成ATP所需的能量1可来自光能和呼吸作用释放的化学能
D. 短跑运动员在剧烈运动时,细胞内ATP的水解速率远快于合成速率
13. 科研人员用氨气营造无氧环境,用氧气传感器监测气体浓度,优化探究酵母菌呼吸方式的实验,发现其代谢随氧气变化灵活调整。若实验过程中酵母菌细胞呼吸的底物只有葡萄糖,下列叙述错误的是( )
A. 有氧条件下,酵母菌彻底氧化分解葡萄糖,产物为和水
B. 无氧条件下,酵母菌在细胞质基质中产生ATP和NADH
C. 若两种呼吸方式产生等量,则无氧呼吸消耗的葡萄糖少于有氧呼吸
D. 可用酸性重铬酸钾溶液检测无氧呼吸的产物,溶液会由橙色变为灰绿色
14. 某研究员探究“抑制剂对蔗糖酶催化蔗糖水解速率的影响”得到图1曲线,图2为酶浓度一定时,温度与反应速率的关系。已知实验初始条件均为最适pH,下列叙述错误的是( )
A. 图1所示实验的自变量包括底物浓度、抑制剂的有无和种类
B. 图1中底物浓度小于时,底物浓度是限制曲线②增长一个因素
C. 图2中a点后反应速率骤降是因为高温破坏了酶空间结构
D. 图2中a点对应温度是该酶的最适温度,应在该温度条件下保存酶
15. 据报道,乳腺癌、胰腺癌等肿瘤细胞存在“瓦博格效应”,即氧气充足时,这些肿瘤细胞也优先通过无氧呼吸供能,且其线粒体功能异常,呼吸酶活性改变。下列叙述正确的是( )
A. 该类肿瘤细胞的能量主要来自无氧呼吸时丙酮酸转化为乳酸的过程
B. 肿瘤细胞中的丙酮酸大多数进入线粒体进一步分解为水和二氧化碳
C. 乳腺癌细胞中的线粒体功能异常可能导致有氧呼吸酶的活性高于正常细胞
D. 氧气充足时,相同质量的葡萄糖分解,肿瘤细胞产生的ATP少于正常细胞
16. 如图为新鲜菠菜叶中的四种光合色素在滤纸上层析分离的情况。下列叙述正确的是( )
A. 提高叶片中色素丙、丁的含量可吸收更多红光
B. 色素丁在层析液中的溶解度显著高于其他色素
C. 光合色素只溶于无水乙醇和层析液中
D. 色素丙、丁的颜色分别为黄绿色、蓝绿色
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 如图1为某动物细胞亚显微结构示意图,其中1~7表示相关细胞结构;图2为分泌蛋白的合成与分泌过程示意图,其中甲、乙、丙表示细胞器。回答下列问题:
(1)图1中具有双层膜的细胞结构有___________(填序号),结构6的功能是___________,可采用___________法从细胞中分离结构6.
(2)图2中物质Q是___________,分泌蛋白合成的场所是图1中的___________(填序号),在合成过程中主要由___________(填图1序号)提供能量。若用同位素标记法追踪物质Q在细胞内的转移过程,其依次经过的甲、乙、丙分别是___________(填名称)。若用35S标记物质Q,则35S位于物质Q的___________上。
(3)结合图1和图2,简要说明分泌蛋白的合成和分泌过程体现的细胞结构之间的关系是___________(答一点)。
18. 某生物兴趣小组在“观察植物细胞的质壁分离与复原”实验中,选择洋葱鳞片叶内表皮(易撕取且无色透明)开展实验,实验中使用不同染色剂处理,结合图甲(已质壁分离的细胞,①、②为相关区域)、图乙(细胞失水量随处理时间的变化曲线)回答下列问题:
(1)质壁分离指的是___________的分离,图甲中①代表的区域是___________,②中液体的浓度会随质壁分离的进行逐渐___________(填“增大”或“降低”)。
(2)用添加少量伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶内表皮细胞,观察到的现象中,红色区域对应的是图甲中的___________(填序号),该红色区域的边缘紧挨着原生质层中的___________(填结构名称);若该处理对应图乙中的曲线a,用另外一种溶液处理后获得了曲线b,推测曲线b出现的原因可能是___________;曲线b的OA段细胞液浓度___________(填“持续增大”“保持不变”或“持续减小”)。
(3)若用添加少量中性红(活细胞液泡可吸收,死细胞仅细胞核着色)的蔗糖溶液处理,观察到细胞内仅细胞核被染色,结合染色剂特性,分析该细胞的状态并说明出现该状态的原因___________。
19. 研究发现,拟南芥的ABC家族转运蛋白ABCG16可介导植物细胞内茉莉酸向外转运,该过程依赖ATP供能和ABCG16构象的变化。科学家通过超微玻璃电极构建人工纳米通道,实现了对不同电荷、亲(疏)水性分子的选择性跨膜运输。回答下列问题:
(1)ABCG16介导的茉莉酸跨膜运输方式为___________,判断依据是___________。该运输方式与自由扩散相比,最显著的优势是___________。
(2)人工纳米通道可通过调节内壁亲(疏)水性和电荷实现对不同分子的选择性运输,体现了生物膜(或人工膜)具有___________的功能特性。若人工纳米通道处于“亲水、正电”状态,更易转运___________(填“带负电的水溶性分子”或“带正电的脂溶性分子”)。
(3)结合天然转运蛋白(如ABCG16)和人工纳米通道的运输机制,分析二者在实现“选择性跨膜运输”方面的共同点___________(答一点)。
(4)研究发现,茉莉酸是一种重要的植物内源生长调节物质。在植物受到干旱、虫咬、紫外线等胁迫时,体内茉莉酸含量会上升,并启动防御系统,促进苦味物质和抗菌蛋白的合成,帮助植物抵抗外界伤害。请你以拟南芥幼苗为实验材料设计实验,对上述研究结果进行验证,写出简要实验思路即可,各物质的具体检测方法不作要求。实验思路:___________。
20. 已知β-淀粉酶不耐高温,但在pH=3.3时仍保留部分活性,其催化淀粉水解的产物为麦芽糖;α-淀粉酶耐较高温度,但在pH=3.3时完全失活。为探究“物质M、Ca2+对β-淀粉酶在50℃下稳定性的影响”,研究小组设计实验并测定不同处理组的酶活性,结果如图。回答下列问题:
(1)酶活性可用___________(答一种)表示,该实验中可用___________(填试剂名称)检测淀粉水解情况,不用斐林试剂的原因是___________。
(2)淀粉酶只能水解淀粉,不能水解蔗糖,体现了酶的___________性。α-淀粉酶和β-淀粉酶常共存于植物组织中,若要单独测定β-淀粉酶的活性,可先将从植物组织中提取的酶液置于___________条件下处理一段时间,之后将反应条件调至最适,加入淀粉溶液进行反应。
(3)结合图示分析:与对照组相比,2%M溶液处理能___________(填“提高”或“降低”)β-淀粉酶的稳定性;综合各处理组可知,___________处理组最有利于长时间维持β-淀粉酶的活性,判断依据是___________。
21. 研究表明,微生物呼吸可调节长期秸秆还田的土壤碳库。某团队基于此设计实验:取不同秸秆还田量(S1:0kg/hm2;S2:4500kg/hm2)的土壤,分15℃、35℃两组恒温培养,监测微生物呼吸速率及ATP生成量,结果如下表(“+”表示ATP生成量相对值):
结合上述信息及所学知识,回答下列问题:
(1)实验中“恒温培养”的目的是___________,设置S1组的作用是___________,本实验的自变量是___________。
(2)从呼吸作用的角度分析,S1-35℃组产生少量酒精的原因是___________。S1-35℃组能产生少量酒精,而不产生乳酸的原因是___________。若参与秸秆分解的微生物有细菌,也有真菌,则S1-35℃组产生ATP的场所是___________。与S1-15℃组相比,S2-35℃组ATP生成量更高的原因是___________(答两点)。
(3)适宜的秸秆还田量有利于农业生产效率的提高,秸秆还田量过高,反而不利于农作物生长。从细胞呼吸角度分析,其原因可能是___________(答一点);微生物呼吸作用释放的能量中,一部分储存在ATP中,另一部分___________。
处理组
S1-15℃
S1-35℃
S2-15℃
S2-35℃
呼吸产物
CO2+H2O
CO2+少量酒精
CO2+H2O
CO2+H2O
ATP生成量
++
+++
++++
+++++
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