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    2022-2023学年山东省泰安市英雄山中学高三上学期第一次月考生物试题含解析

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    2022-2023学年山东省泰安市英雄山中学高三上学期第一次月考生物试题含解析

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    这是一份2022-2023学年山东省泰安市英雄山中学高三上学期第一次月考生物试题含解析,共30页。试卷主要包含了单选题,多选题,综合题等内容,欢迎下载使用。
    山东省泰安市英雄山中学2022-2023学年高三上学期
    第一次月考生物试题
    学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

    一、单选题
    1.病毒是非细胞形态的生命体,它与细胞在起源上的关系一直是科学家探索的问题。内源性起源假说认为,病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”。下列说法不支持该观点的是(    )
    A.从结构上分析,支原体作为最简单的细胞也比病毒结构复杂
    B.作为细胞固有成分的质粒,可以脱离细胞并在细胞之间传递
    C.某些病毒的遗传物质可全部或部分转移到宿主细胞染色体上
    D.细胞原癌基因与部分病毒的基因序列具有高度的相似性
    【答案】A
    【分析】生物病毒是一类个体微小,结构简单,只含单一核酸(DNA或RNA),必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型微生物。
    【详解】A、病毒没有细胞结构,支原体具有细胞结构,支原体作为最简单的细胞比病毒结构复杂不能支持病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”这一观点,A符合题意;
    B、质粒是细菌、酵母菌等生物中染色体(或拟核)以外的DNA分子,质粒是细胞的一部分,可脱离细胞并在细胞之间传递能支持病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”这一观点,B不符合题意;
    C、病毒的遗传物质是DNA或RNA,多种病毒的遗传物质可全部或部分转移到宿主细胞染色体上能支持病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”这一观点,C不符合题意;
    D、细胞中存在原癌基因和抑癌基因,细胞原癌基因与部分病毒的基因序列具有高度的相似性,能支持病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”这一观点,D不符合题意。
    故选A。
    2.叶绿素a是在光照条件下由谷氨酸经一系列酶促反应合成的,分子结构如图所示,其头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性。下列说法错误的是(    )

    A.叶绿素a与催化其合成的酶共有元素是C、H、O、N
    B.叶绿素a的尾部为其在类囊体膜上的固定有重要作用
    C.利用光合色素在层析液中的溶解度不同分离叶绿素a
    D.叶片变黄是由于光照不足导致叶绿素合成减少造成的
    【答案】D
    【分析】绿叶中的色素包括叶绿素和类胡萝卜素,其中叶绿素a含有Mg元素。
    【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,其化学元素组成都含有C、H、O、N,图中叶绿素a分子也含有C、H、O、N元素,A正确;
    B、叶绿素a的尾部具有亲脂性,而生物膜的基本骨架由磷脂双分子层构成,磷脂分子的尾部是疏水性的,故叶绿素a的尾部有利于固定在类囊体膜上,B正确;
    C、不同色素在层析液中的溶解度不同,在滤纸条上可分离出不同的色素带,因此利用光合色素在层析液中的溶解度不同可分离叶绿素a,C正确;
    D、叶片变黄不一定是叶绿素合成减少,也有可能是温度下降,胡萝卜素合成增加导致,还有可能是叶绿素降解加快或叶黄素等类胡萝卜素合成增加等原因,D错误。
    故选D。
    3.某实验小组以干酪素(蛋白质)为底物探究不同pH对大菱鲆消化道中蛋白酶活性的影响,其他条件相同且适宜,实验结果如图所示。下列叙述正确的是(    )

    A.本实验可采用双缩脲试剂来检测干酪素的水解情况
    B.在pH=8条件下,胃蛋白酶的活性会比肠蛋白酶的高
    C.适当升高温度,三种蛋白酶水解干酪素的速率均将降低
    D.相同pH条件下,幽门盲囊蛋白酶比肠蛋白酶提供活化能的作用更显著
    【答案】C
    【解析】该实验自变量为pH和消化道不同部位的蛋白酶。据图可知,胃蛋白酶的最适pH在2左右,肠蛋白酶和幽门盲囊蛋白酶的最适pH在8左右,但幽门盲囊蛋白酶的活性明显高于肠蛋白酶。
    【详解】A、由于蛋白酶自身也是蛋白质,故不能采用双缩脲试剂来检测干酪素的水解情况,A错误;
    B、据图可知,胃蛋白酶的最适pH为2,在pH=8条件下,胃蛋白酶失活,B错误;
    C、据题干信息,除pH外,“其他条件相同且适宜”,故适当升高温度,三种蛋白酶水解干酪素的速率均将降低,C正确;
    D、据图,在相同pH条件下,幽门盲囊蛋白酶比肠蛋白酶的活性更高,降低活化能的作用更显著,不能提供活化能,D错误。
    故选C。
    4.下列有关实验操作中“先后”顺序的叙述,正确的是(    )
    A.在检测生物组织中脂肪时,染色后需用清水洗去浮色再观察
    B.观察叶绿体与细胞质流动时,需将黑藻置于光照条件下培养后观察
    C.制作植物根尖细胞有丝分裂的临时装片时,解离后需先染色再漂洗
    D.提取绿叶中色素时,加SiO2充分磨碎叶片后,再加无水乙醇和CaCO3
    【答案】B
    【分析】提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏)。制作植物根尖细胞有丝分裂临时装片时,步骤为解离→漂洗→染色→制片。
    【详解】A、脂肪鉴定实验中经苏丹Ⅲ染液染色后需要先加50%酒精洗掉浮色,然后再观察,A错误;
    B、供观察用的黑藻,先应放在光照充足、温度适宜的条件下培养,以提高细胞质的流动速度,便于观察,B正确;
    C、制作植物根尖细胞有丝分裂的临时装片时,解离后需先漂洗然后再染色,C错误;
    D、提取光合色素磨碎叶片时应同时加入SiO2、CaCO3和无水乙醇,D错误。
    故选B。
    5.为探究酶的相关特性,某班同学开展了一系列实验,下列相关实验设计正确的是(    )
    A.为探究酶的高效性,甲同学用H2O2做底物,一组加H2O2酶,一组不加酶
    B.为探究酶的专一性,乙同学分别用淀粉、蔗糖做底物,均加入淀粉酶,然后用碘-碘化钾溶液进行检测
    C.为探究温度对酶活性的影响,丙同学将H2O2放在不同温度下处理后,再加入H2O2酶
    D.为探究pH对酶活性的影响,丁同学将肝脏研磨液用不同pH的缓冲液处理后,再加入H2O2
    【答案】D
    【分析】1、自变量:人为控制改变的因素。因变量:随自变量改变而改变的因素。
    无关变量:其他会影响实验结果,但不随自变量改变的可变因素。
    2、设计实验的基本原则:科学合理、单一变量、等量原则(无关变量)、对照原则。
    3、探究温度对酶活性影响,不能用过氧化氢作底物。探究PH对酶活性影响不能用淀粉做底物。
    【详解】A、用H2O2做底物,一组加H2O2酶,一组不加酶,只能探究酶具有催化作用,若要探究高效性,需要与无机催化剂对比,A错误;
    B、淀粉遇碘变蓝,用碘-碘化钾溶液可以检测淀粉是否分解,但是不能检测蔗糖是否发生分解,B错误;
    C、H2O2受热易分解,一般不能用H2O2作为底物探究温度对酶活性的影响,C错误;
    D、肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,探究pH对酶活性的影响时,用不同pH的缓冲液处理肝脏研磨液可以使酶处于指定PH条件下,达到对自变量的控制,D正确。
    故选D。
    6.细胞内Na+区隔化是植物抵御盐胁迫,减轻高盐伤害的途径之一、植物液泡膜上H+焦磷酸酶能利用水解焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度。该浓度梯度能驱动液泡膜上的转运蛋白M将H+运出液泡,同时将Na+由细胞质基质运进液泡,实现Na+区隔化。下列叙述错误的是(    )
    A.细胞质基质中的H+和Na+均以主动运输的方式进入液泡
    B.H+焦磷酸酶和转运蛋白M在转运时均需改变自身构象
    C.转运蛋白M能同时转运H+和Na+,故其不具有特异性
    D.加入H+焦磷酸酶抑制剂,Na+跨液泡膜运输速率会减弱
    【答案】C
    【分析】题中指出“植物抵御盐胁迫的主要方式是通过Na+/H+转运蛋白将Na+逆向转运出细胞外或将Na+区隔化于液泡中,从而抵制过高的Na+浓度”,这完全符合主动运输的特点,从而增大了细胞液的浓度,使植物细胞的吸水能力增强,从而适应盐碱环境。
    【详解】A、植物液泡膜上H+焦磷酸酶能利用水解焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,说明H+进入液泡需要消耗能量,需要载体,为主动运输;Na+由细胞质基质运进液泡,是利用液泡膜两侧的H+浓度梯度的驱动,同时需要转运蛋白M的协助,为主动运输,A正确;
    B、载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变,H+焦磷酸酶能将H+运进液泡,起到了转运蛋白的作用,故H+焦磷酸酶和转运蛋白M在转运时均需改变自身构象,B正确;
    C、转运蛋白M可同时转运Na+和H+,但不能转运其他物质,说明该转运蛋白具有特异性,C错误;
    D、H+焦磷酸酶能利用水解焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,使液泡内侧的H+浓度高于细胞质基质,该浓度梯度能驱动Na+由细胞质基质运进液泡,故若加入H+焦磷酸酶抑制剂,Na+跨液泡膜运输速率会减弱,D正确。
    故选C。
    【点睛】
    7.下表是某种植物种子在甲、乙、丙三种不同的条件下萌发,测得的气体量(相对值)的变化结果(假设细胞呼吸的底物都是葡萄糖)。下列说法正确的是(  )
    项目
    CO2释放量
    O2吸收量

    12
    0

    8
    6

    10
    10

    A.在甲条件下进行的是产生CO2和乳酸的无氧呼吸
    B.在乙条件下有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸多
    C.在丙条件下有氧呼吸强度达到了最大值
    D.在乙条件下释放的CO2来自细胞质基质和线粒体
    【答案】D
    【分析】1、有氧呼吸:第一阶段:在细胞质基质中进行。第二阶段:在线粒体基质中进行。第三阶段:这一阶段需要氧的参与,是在线粒体内膜上进行。
    2、无氧呼吸:第一阶段:在细胞质基质中。第二阶段:在细胞质基质中。
    【详解】A、甲条件下只释放CO2,不吸收氧气,进行的是产生CO2和酒精的无氧呼吸,不产生乳酸,A错误;
    B、乙条件下消耗氧气的量为6,则有氧呼吸消耗葡萄糖的量为1,无氧呼吸产生二氧化碳的量为8-6=2,无氧呼吸消耗葡萄糖的量为1,有氧呼吸消耗的葡萄糖和无氧呼吸相等,B错误;
    C、丙条件下只进行有氧呼吸,但不能判断有氧呼吸强度是否达到了最大值,C错误;
    D、乙条件下有氧呼吸和无氧呼吸同时进行,释放的CO2来自细胞质基质和线粒体,D正确。
    故选D。
    【点睛】本题以表格为载体,考查有氧呼吸和无氧呼吸的相关知识,意在考生理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力。
    8.“有氧运动”是指人体吸入的氧气与需求的相等,达到生理上的平衡状态。如图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系。结合所学知识,分析下列说法正确的是(    )

    A.a运动强度下只有有氧呼吸,b运动强度下有氧呼吸和无氧呼吸同时存在,c运动强度下只有无氧呼吸
    B.运动强度大于或等于b后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2的消耗量
    C.无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能形式散失,其余储存在ATP中
    D.若运动强度长时间超过c,会因为乳酸积累而使肌肉酸胀乏力
    【答案】D
    【解析】剧烈运动时,肌细胞进行有氧呼吸的同时也进行无氧呼吸;葡萄糖经无氧呼吸分解成乳酸,释放少量的能量。
    【详解】A、a运动强度下乳酸含量低,无氧呼吸较弱,b运动强度下有氧呼吸和无氧呼吸都有所增强,c运动强度下氧气消耗速率较高,有氧呼吸、无氧呼吸速率都在较高水平,A错误;
    B、肌肉细胞无氧呼吸不产生CO2,有氧呼吸CO2的产生量等于O2的消耗量,运动强度大于或等于b后也一样,B错误;
    C、无氧呼吸中葡萄糖的能量大部分储存在乳酸中,少部分释放,释放的部分中大部分以热能散失,其余储存在ATP中,C错误;
    D、若运动强度长时间超过c,人体的自我调节能力是有限的,会因为乳酸大量积累而使肌肉出现酸胀乏力的现象,D正确。
    故选D。
    9.研究发现,血液中GDF11蛋白含量减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降。端粒酶在细胞中可以将端粒修复延长,端粒不因细胞分裂而有所损耗。下列分析错误的是(    )
    A.端粒的化学成分是DNA—蛋白质复合体
    B.GDF11含量减少会导致神经干细胞的分裂能力下降
    C.GDF11含量减少可能导致神经干细胞的某些基因选择性表达
    D.GDF11减少可能会导致细胞内端粒酶等各种酶活性降低,代谢减慢
    【答案】D
    【分析】端粒学说:随着细胞分裂次数的增加,端粒逐渐缩短,从而导致端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,使细胞活动趋于异常。
    【详解】A、端粒是存在染色体两端的结构,其化学成分是DNA-蛋白质复合体,A正确;
    B、血液中GDF11蛋白含量减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,而端粒酶能够修复端粒从而提高细胞的分裂次数,故GDF11含量减少会导致细胞分裂能力下降,B正确;
    C、GDF11含量减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,会促进细胞衰老,细胞衰老过程中存在基因选择性表达,因此GDF11含量减少可能导致神经干细胞的某些基因选择性表达,C正确;
    D、血液中GDF11蛋白含量减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,不会导致各种酶活性降低,D错误。
    故选D。
    10.某同学对蛋白酶TSS的最适催化条件开展初步研究,结果见下表。下列分析错误的是(    )
    组别
    pH
    CaCl2
    温度(℃)
    降解率(%)

    9
    +
    90
    38

    9
    +
    70
    88

    9
    -
    70
    0

    7
    +
    70
    58

    5
    +
    40
    30

    注:+/-分别表示有/无添加,反应物为Ⅰ型胶原蛋白A.该酶的催化活性依赖于CaCl2
    B.结合①、②组的相关变量分析,自变量为温度
    C.该酶催化反应的最适温度70℃,最适pH9
    D.尚需补充实验才能确定该酶是否能水解其他反应物
    【答案】C
    【分析】分析表格信息可知,降解率越高说明酶活性越高,故②组酶的活性最高,此时pH为9,需要添加CaCl2,温度为70℃。
    【详解】A、分析②③组可知,没有添加CaCl2,降解率为0,说明该酶的催化活性依赖于CaCl2,A正确;
    B、分析①②变量可知,pH均为9,都添加了CaCl2,温度分别为90℃、70℃,故自变量为温度,B正确;
    C、②组酶的活性最高,此时pH为9,温度为70℃,但由于温度梯度、pH梯度较大,不能说明最适温度为70℃,最适pH为9,C错误;
    D、该实验的反应物为Ⅰ型胶原蛋白,要确定该酶能否水解其他反应物还需补充实验,D正确。
    故选C。

    11.卡尔文给小球藻提供14CO2和适宜的光照,研究光合作用暗反应过程中C的转移路径。某同学根据卡尔文的实验资料,提出了一些推论,下列推论不合理的是(  )
    资料
    推论
    (1)将光照时间逐渐缩短至几分之一秒,发现90%的放射性物质是一种C3

    (2)经过5s光照后,检测到含有放射性的C5和葡萄糖

    (3)在适宜光照和CO2充足的条件下,C3和C5的含量很快达到稳定状态,含有放射性的糖类不断增加

    (4)当停止光照时,C3明显增加,C5明显下降


    A.推论①:C3是CO2被还原的第一个产物
    B.推论②:C3进一步反应生成C5和葡萄糖
    C.推论③:C3是暗反应的中间产物,糖类是终产物
    D.推论④:C3转化为C5需要依赖光反应的产物
    【答案】A
    【分析】暗反应的场所是叶绿体基质,物质变化有二氧化碳的固定、C3的还原和ATP的水解,ATP中活跃的化学能会转化为稳定的化学能储存在有机物中。
    【详解】A、根据光照时间缩短至几分之一秒的结果可知,C3是CO2被固定的第一个产物,A错误;
    B、结合(1)(2)可知,推论2应该是C3进一步反应生成C5和葡萄糖,B正确;
    C、根据C3的含量维持稳定而含放射性的糖类不断增加可知,推论③应该是:C3是暗反应的种间产物,糖类是终产物,C正确;
    D、根据光照停止时,C3明显增加,C5明显下降可知,光照与C3和C5的转化有关,推论④应该是C3转化为C5需要依赖光反应的产物,D正确。
    故选A。
    【点睛】
    12.如图是某叶肉细胞进行光合作用的示意图,其中PSⅡ和PSⅠ由蛋白质和光合色素组成,Rubisco是催化C5固定CO2的酶。下列叙述错误的是(  )

    A.图示生物膜为叶绿体的类囊体薄膜
    B.反应①产生的O2扩散进入线粒体要经过4层生物膜
    C.合成ATP所需的能量直接来自于膜两侧H+的浓度差
    D.PSⅡ和PSⅠ能够捕获光能并转化光能
    【答案】B
    【分析】光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。
    【详解】A、图示生物膜是光反应进行的场所,故为叶绿体类囊体薄膜,A正确;
    B、分析图示可知,反应①产生的O2释放到了类囊体腔中,所以扩散进入线粒体至少要依次经过类囊体膜、叶绿体内外膜、线粒体内外膜,共5层生物膜,B错误;
    C、由图示可知,在ATP合成酶的作用下,H+顺浓度梯度转运出类囊体并将分子势能转化为化学能,储存在ATP中,C正确;
    D、PSII和PSI中含有光合色素,可吸收光能,由图可知,PSII中的色素吸收光能后,将H2O分解为O2、H+和电子(e-),产生的电子传递给PSI用于将NADP和H+结合形成NADPH,因此其还能将光能转化为电能,D正确。
    故选B。
    13.过氧化物酶体是真核细胞中的一种细胞器,对细胞内的氧水平有很大的影响。下图为线粒体和过氧化物酶体中相关生化反应速率在不同O2浓度下的变化曲线。下列分析错误的是(    )

    A.线粒体和过氧化物酶体消耗O2的酶均分布在相应的细胞器基质中
    B.低O2条件下,线粒体中的酶比过氧化物酶体中的酶催化效率高
    C.过氧化物酶体利用O2的能力随O2浓度增加而增强
    D.过氧化物酶体可保护细胞免受高浓度氧的毒害
    【答案】A
    【分析】1、线粒体内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”。
    2、有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞中基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。
    【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,其中氧气在第三阶段参与反应,故线粒体消耗O2的酶分布在线粒体内膜上,A错误;
    B、据曲线图可知,低O2条件下,线粒体的酶比过氧化物酶体中的酶催化效率高,B正确;
    CD、据曲线图可知,过氧化物酶体在高浓度氧的情况下,利用氧的能力增强,即过氧化物酶体利用O2的能力随O2浓度增加而增强,故过氧化物酶体可保护细胞免受高浓度氧的毒害,CD正确。
    故选A。
    14.在光强度等条件适宜的情况下,测定了某幼苗在不同温度下的CO2吸收速率;在黑暗条件下,测定了该幼苗在不同温度下的CO2释放速率,实验结果如下表所示。下列说法错误的是(    )
    温度/℃
    15
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    55
    CO2吸收速率μmolCO2·dm-2·h-1
    1.0
    2.0
    5.0
    4.0
    4.0
    0.0
    -4.0
    -3.0
    -2.0
    CO2释放速率μmolCO2·dm-2·h-1
    1.0
    1.5
    2.0
    3.5
    4.0
    5.0
    4.5
    3.0
    2.0

    A.与呼吸酶相比,光合作用相关的酶对高温更敏感
    B.光照下,55℃时该幼苗不进行光合作用
    C.光照下,40℃时该幼苗叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率
    D.若每天交替进行12h光照、12h黑暗,35℃时该幼苗生长最快
    【答案】D
    【分析】分析表格数据,在相同温度下,CO2吸收速率的变化幅度比CO2释放速率的变化幅度更大,CO2吸收速率表示净光合速率,CO2释放速率表示呼吸速率,温度影响酶的活性,此表格数据说明光合作用对温度更敏感。
    【详解】A、根据分析可知,呼吸速率在40℃之后才开始下降,而光合速率等于净光合速率+呼吸速率,代入表格数据可知,光合速率在35℃之后开始下降,所以光合作用的酶对高温更敏感,A正确;
    B、光照下,55℃时,CO2吸收速率为-2.0μmolCO2·dm-2·h-1,CO2释放速率为2.0μmolCO2·dm-2·h-1,光合速率为0,说明此温度时该幼苗不进行光合作用,B正确;
    C、光照下,40℃时该幼苗的CO2吸收速率为0,说明此时幼苗的光合作用速率等于呼吸作用速率,幼苗的非绿色部分不进行光合作用,所以幼苗的叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,C正确;
    D、若每天交替进行12h光照、12h黑暗,35℃时该幼苗积累的有机物为12×(4.0-4.0)=0,幼苗不生长,D错误。
    故选D。
    15.下图中纵坐标表示植物某种气体吸收量或释放量的变化(注:不考虑横坐标和纵坐标单位的具体表示形式,单位的表示方法相同)。下列说法正确的是(    )

    A.若f点以后继续提高光照强度,光合作用强度将一直不变
    B.若a代表O2吸收量,d点时,该植物的叶肉细胞既不吸收O2也不释放O2
    C.c点时,叶肉细胞中能产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体
    D.若a代表CO2释放量,适当提高大气中的CO2浓度,e点可能向右下方移动
    【答案】D
    【分析】分析题图:曲线图反映是光照强度对植物的光合速率的影响,纵坐标表示气体的释放速率,可为净光合速率,用O2吸收量或CO2释放量来表示。d点时的净光合速率为零,此时真光合速率=呼吸速率;c点时的光照强度为零,纵坐标对应的数值表示呼吸速率;e点时已经达到光饱和点(光合速率达到最大值时所需要的最小光照强度)。
    【详解】A、图中e点表示光饱和点,故F点以后提高光照强度,光合作用强度将不再增加,但是当光照太强时会引起气孔关闭,导致光合作用减弱,A错误;
    B、若a代表O2吸收量,d点表示光补偿点,即此时植物的光合作用产生的氧气量与细胞呼吸消耗的氧气量相等,植物只有叶肉细胞等可以进行光合作用,而植物的所有细胞都可以进行细胞呼吸,因此d点叶肉细胞吸收的氧气少于释放的氧气,B错误;
    C、c点时,光照强度为0,此时植物只能进行细胞呼吸,因此产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体,C错误;
    D、若a代表CO2释放量,提高大气中的CO2浓度,光饱和点(e点)增大,向右下移动,D正确。
    故选D。
    16.丙糖磷酸转运体(TPT)是存在于叶绿体膜结构上的一种重要的反向共转运因等(如图所示),能将光合作用产生的丙糖磷酸从叶绿体运到细胞质基质,同时将等量磷酸(Pi)运入叶绿体。下列有关叙述正确的是(    )

    A.“正其行,通其风”可以促进图示中的过程①
    B.光照增强,叶绿体内膜产生的ATP增加,利于淀粉的合成
    C.催化丙糖磷酸合成蔗糖的酶存在于细胞质基质和叶绿体中
    D.淀粉和蔗糖的合成均需要丙糖磷酸,且二者的合成呈正相关
    【答案】A
    【分析】题图分析:光合作用暗反应中C的还原过程会产生磷酸丙糖,磷酸丙糖可在叶绿体中用于合成淀粉或转化为氨基酸,也可在TPT的参与下被运出叶绿体合成蔗糖,同时Pi被运回叶绿体基质。
    【详解】A、“正其行,通其风”可以增加CO2浓度,促进图示①CO2固定过程,A正确;
    B、光照增强,光反应增强,叶绿体类囊体薄膜上产生的ATP增加,有利于丙糖磷酸的合成,因为此时需要更多的Pi进入叶绿体,因此丙糖磷酸转运出叶绿体,从而促进蔗糖的形成,B错误;
    C、根据题意可知“丙糖磷酸转运体(TPT)可将丙糖磷酸从叶绿体运到细胞质基质”,因此催化丙糖磷酸合成蔗糖的酶存在于细胞质基质,C错误;
    D、淀粉和蔗糖的合成均需要丙糖磷酸,由于合成淀粉多,就说明运出的丙糖磷酸少,合成蔗糖少,因此且二者的合成呈负相关,D错误。
    故选 A。

    二、多选题
    17.在“观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中,对紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片进行了三次观察(如下图所示)。下列有关叙述错误的是(    )

    A.第一次观察时容易看到紫色液泡和较大的无色细胞质基质区域
    B.第二次观察时可以发现细胞质壁分离首先发生在细胞的角隅处
    C.吸水纸的主要作用是吸除滴管滴加的多余液体,以免污染镜头
    D.为了节约实验时间,通常可以省略第一次显微观察步骤
    【答案】ACD
    【分析】据图可知,第一次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蒸馏水中的正常状态,第二次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蔗糖溶液中的质壁分离状态,第三次观察为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在蒸馏水中的质壁分离复原状态。
    【详解】A、第一次观察时容易看到紫色大液泡,无色细胞质基质区域为一薄层,A错误;
    B、第二次观察时可以发现细胞质壁分离首先发生在细胞的角隅处,B正确;
    C、吸水纸的主要作用是吸引液体在盖玻片下移动,使植物细胞完全浸在液体中,C错误;
    D、第一次显微镜观察是为了对照,故不可以省略第一次显微观察步骤,D错误。
    故选ACD。
    18.鱼藤酮是一种专属性很强的杀虫剂,对昆虫尤其是菜粉蝶幼虫等害虫具有很强的杀灭作用。其作用机制主要是通过抑制NADH脱氢酶(存在于线粒体内膜上)的活性,来降低相关害虫的细胞呼吸水平。下列有关叙述错误的是(    )
    A.鱼藤酮不影响菜粉蝶幼虫细胞进行无氧呼吸
    B.鱼藤酮能促进害虫有氧呼吸的第一、二阶段,使细胞内产生更多的ATP应急
    C.鱼藤酮抑制害虫有氧呼吸的第三阶段,进而使细胞内NADH的生成速率降低
    D.鱼藤酮可能使害虫有氧呼吸过程中保持耗氧量不变,但产热量增加
    【答案】BCD
    【分析】根据题干分析,NADH脱氢酶(该酶在线粒体内膜上发挥作用),说明其催化有氧呼吸的第三阶段。
    【详解】AB、鱼藤酮的作用机制主要是通过抑制NADH脱氢酶(存在于线粒体内膜上)的活性,来降低相关害虫的细胞呼吸水平,说明其会影响有氧呼吸第三阶段的反应,不影响菜粉蝶幼虫细胞进行无氧呼吸,也不影响害虫有氧呼吸的第一、二阶段,A正确;B错误;
    C、NADH脱氢酶存在线粒体内膜上,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,因此鱼藤酮抑制害虫有氧呼吸的第三阶段,进而使细胞内NADH的消耗速率降低,C错误;
    D、有氧呼吸第三阶段消耗氧,产生大量能量,鱼藤酮的作用机制主要是通过抑制NADH脱氢酶(存在于线粒体内膜上)的活性,来降低相关害虫的细胞呼吸水平,所以鱼藤酮可能使害虫有氧呼吸过程中耗氧量降低,产热量也降低,D错误。
    故选BCD。
    19.如图为细胞呼吸过程中电子传递和氧化磷酸化过程,线粒体基质中的NADH脱去氢并释放电子,电子由电子传递链传递,最终被O2氧化。已知人体棕色脂肪细胞线粒体内膜上有一种特殊的通道蛋白UCP,可与ATP合成酶竞争性的将膜间隙高浓度的H+回收到线粒体基质。下列说法正确的是(    )

    A.膜间隙高浓度的H+全部来自有机物的分解
    B.NADH中的能量可通过H+的电化学势能转移到ATP中
    C.H+由线粒体基质进入线粒体膜间隙的运输方式为主动运输
    D.寒冷条件下UCP蛋白对H+的回收能力增强
    【答案】BCD
    【分析】需氧呼吸(有氧呼吸)有三个阶段:第一阶段称作糖酵解,是葡萄糖生成丙酮酸的过程;第二阶段称作三羧酸循环(柠檬酸循环),丙酮酸经过一系列的氧化反应,最终生成CO2和NADH;第三阶段为电子传递链过程,前两个阶段产生的NADH最终与O2反应生成水,并产生大量能量的过程。
    【详解】A、膜间隙高浓度的H+来自于有氧呼吸第一和第二阶段,因此可以来自于有机物和水,A错误;
    B、图中NADH中的H+和电子被电子传递体所接受,使得线粒体内膜外侧H+浓度升高,在线粒体内膜两侧形成一个质子跨膜梯度,NADH中的能量变为H+的电化学势能,再通过H+向膜内跨膜运输变为ATP中的能量,B正确;
    C、由图中信息可知:H+由线粒体基质进入线粒体膜间腔时,是从低浓度到高浓度运输,属于主动运输,C正确;
    D、寒冷条件下,产热量会增加,图中氢离子由膜间隙进入线粒体基质有两种方式,一是通过ATP合成酶,在线粒体内膜合成ATP;二是通过UCP运输,产生热能,不合成ATP,因此寒冷条件下UCP蛋白对H+的回收能力增强,D正确。
    故选BCD。
    20.为研究环境因素对某植物光合作用强度的影响,设计图甲实验装置若干组(密闭小室内的CO2充足,光照不影响温度变化),在相同温度下进行一段时间后测量每个小室中的气体释放量,绘制曲线图乙。下列叙述错误的是(    )

    A.该实验中植物释放的气体是O2
    B.当距离为c时,该植物叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率
    C.当距离小于a时,限制光合作用的主要因素是光照强度
    D.当距离由a突然变为c时,短时间内叶绿体中C3的含量增加
    【答案】AC
    【分析】光合作用的过程:①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生还原氢与O2,以及ATP的形成;②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和还原氢的作用下还原生成糖类等有机物。
    【详解】A、当光源与密闭小室的距离大于c时,呼吸速率大于光合速率,植物释放的气体是CO2,在距离小于c时,光合速率大于呼吸速率,植物释放的气体是O2,A错误;
    B、该实验测的是整个植株的气体释放速率,当距离为c时,整个植株的光合速率等于呼吸速率,而有一部分植物细胞不能进行光合作用但可以进行呼吸作用,所以叶肉细胞中的光合速率大于呼吸速率,B正确;
    C、当光源与密闭小室的距离小于a时,限制光合作用的主要因素不再是光照强度,C错误;
    D、当距离由a突然变为c时,光照强度减弱,还原氢和ATP的生成速率减慢,C3的利用速率减小,而C3的生成速率不变,故短时间内叶绿体中C3的含量增加,D正确。
    故选AC。

    三、综合题
    21.农业生产中,农作物生长所需的氮素可以NO3-的形式由根系从土壤中吸收。一定时间内作物甲和作物乙的根细胞吸收NO3-的速率与O2浓度的关系如图所示。

    (1)农作物从土壤中吸收的N元素可参与细胞中蛋白质、NADPH等物质的合成,其中NADPH的作用是______。
    (2)由图可判断NO3-进入根细胞的运输方式是主动运输,判断的依据是______。
    (3)当作物甲和作物乙各自在NO3-最大吸收速率时,作物甲根细胞的呼吸速率大于作物乙,判断依据是______。
    (4)据图可知,在农业生产中,为促进农作物对NO3-的吸收利用,可以采取的措施是______。
    【答案】(1)还原C3和为暗反应供能
    (2)在一定范围内,根细胞吸收NO3 -速率随O2浓度升高而增大,说明其消耗有氧呼吸提供的ATP
    (3)作物甲最大吸收速率对应的O2浓度大于作物乙,说明其有氧呼吸速率大于乙
    (4)适度疏松土壤

    【分析】被动运输:物质进出细胞,顺浓度梯度的扩散,称为被动运输。(1)自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式;(2)协助扩散:进出细胞的物质借助转运蛋白(包括载体蛋白和通道蛋白)的扩散方式。主动运输:从低浓度一侧运输到高浓度一侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫做主动运输。
    (1)
    NADPH是光反应的产物,可用于暗反应,还原C3和为暗反应供能。
    (2)
    主动运输是低浓度向高浓度运输,需要能量的供应、需要载体蛋白协助,由图可知,在氧气浓度较低时,随着O2浓度的增加,根细胞对NO3-的吸收速率也增加,说明根细胞吸收NO3-需要细胞呼吸提供的能量,为主动运输。
    (3)
    当甲和乙根细胞均达到最大的NO3-的吸收速率时,甲的NO3-最大吸收速率大于乙,说明甲需要能量多,消耗O2多,甲根部细胞的呼吸速率大于作物乙。
    (4)
    在农业生产中,为了促进根细胞对矿质元素的吸收,需要定期松土,增加土壤中的含氧量,促进根细胞的有氧呼吸,为主动运输吸收矿质元素提供能量。
    22.内质网应激是指细胞中内质网生理功能发生紊乱的一种细胞器病理状态,为研究2型糖尿病与内质网应激和蛋白质TRIB3之间的关系,研究人员对正常人和糖尿病患者相关蛋白质含量进行检测,结果如图1。

    (1)2型糖尿病患者分泌的胰岛素不足,血糖较高。胰岛素等蛋白质常被叫做分泌蛋白,依据是______。在分泌蛋白合成和分泌过程中,高尔基体的作用是______。
    (2)内质网膜面积广阔,其生理学意义是______。若要研究细胞中内质网生理功能发生紊乱是否与内质网的结构发生变化有关,可采用______的方法将细胞中各种细胞器分开,获取内质网进行观测。
    (3)研究人员分析图1认为TRIB3介导了内质网的应激反应,做出此判断的依据是______。为进一步研究上述三者之间的关系,研究人员继续进行了相关实验,结果如图2,该实验结果说明______。
    【答案】(1)     在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用     对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装
    (2)     广阔的膜面积为酶提供了大量的附着点,利于细胞内化学反应的进行     差速离心
    (3)     CHOP为内质网应激反应标准蛋白,TRIB3的变化与CHOP基本一致     TRIB3介导的内质网应激反应会引发胰岛B细胞凋亡,从而导致II 型糖尿病的发生

    【分析】1、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。
    2、在血糖平衡的调节过程中,胰岛素具有促进细胞摄取、利用、储存和转化葡萄糖的作用,是人体内唯一降低血糖的激素,胰高血糖素主要作用是促进血糖的来路,即促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,提高血糖浓度,而具有拮抗作用;肾上腺素在血糖平衡的调节过程中,与胰高血糖素具有协同作用,而共同作用使血糖升高。
    (1)
    胰岛素等蛋白质由于在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用,被叫做分泌蛋白。在分泌蛋白合成和分泌过程中,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,形成成熟的蛋白质。
    (2)
    内质网广阔的膜面积为酶提供了大量的附着点,利于细胞内化学反应的进行。常采用差速离心法,将细胞中各种细胞器分开。
    (3)
    CHOP为内质网应激反应标准蛋白,TRIB3的变化与CHOP基本一致。因此认为TRIB3介导了内质网的应激反应。根据图2结果说明TRIB3介导的内质网应激反应会引发胰岛B细胞凋亡,从而导致II 型糖尿病的发生。
    23.近年来,具有强氧化性的臭氧(O3)已成为主要空气污染物之一,而褪黑素(MT)作为抗氧化物质,在植物遭受非生物胁迫时具有保护作用。某实验小组以一年生盆栽葡萄苗为材料,在O3胁迫下,研究了MT对葡萄叶片光合作用、光呼吸的影响(相关指标的检测结果如下表)。光呼吸被认为是一种光保护机制,光照过强或氧气与二氧化碳的比值过高,光呼吸会加强。光呼吸现象存在的根本原因在于Rubisco催化CO2固定的同时还能催化C5与O2结合,释放CO2。
    处理
    光呼吸速率/µmol•m-2•s-1
    光合作用/µmol•m-2•s-1
    Rubisco活性/U•L
    Je(PCR)生成速率/µmol•m-2•s-1
    Je(PCO)生成速率/µmol•m-2•s-1
    对照组
    5.5
    16.03
    160
    360
    120
    实验组1
    1.2
    4.37
    130
    150
    30
    实验组2
    2.2
    9.00
    150
    210
    50

    注:O3胁迫可采用O3熏蒸的方式处理,MT处理可采用MT溶液浇灌的方式。Je(PCR)是指用于暗反应(碳同化)的光合电子流速,Je(PCO)是指用于光呼吸的电子流速。
    (1)光呼吸与光合作用都利用_____________为原料,但光合作用通过_____________(生理过程)反应实现了该物质的再生,而光呼吸将该物质氧化分解并最终产生CO2。
    (2)上述实验证明MT处理能缓解O3胁迫对葡萄叶片光合速率的影响,据此判断实验组1、实验组2的处理分别是_____________、_____________。
    (3)Rubisco是植物光合作用中的一种关键酶,固定CO2的同时制约着碳元素向卡尔文循环和光呼吸循环分流。实验结果表明,MT处理后Je(PCR)和Je(PCO)显著升高,说明MT的作用机理可能是_____________。
    (4)推测MT处理能诱导光呼吸增强的意义是______________。
    【答案】(1)     五碳化合物(C5)     C3的还原
    (2)     用O3熏蒸处理     用O3熏蒸处理后采用MT浇灌处理
    (3)MT能提高Rubisco活性
    (4)可以消耗光合作用产生的过剩[H]和ATP以防止它们的积累影响植物代谢;在外界CO2浓度低或叶片气孔关闭时,光呼吸释放的CO2能被C3途径再利用,以维持暗反应进行

    【分析】分析题意,本实验的自变量是O3及MT的有无,因变量是光呼吸速率、光合作用和Rubisco活性等,实验设计应遵循对照原则,据此分析作答。
    (1)
    结合题意“光呼吸现象存在的根本原因在于Rubisco催化CO2固定的同时还能催化C5与O2结合,释放CO2”可知,光呼吸与光合作用都可利用五碳化合物,不同之处在于光合作用可通过暗反应过程中C3的还原实现了该物质再生。
    (2)
    分析题意,上述实验证明MT处理能缓解O3胁迫对葡萄叶片光合速率的影响,则实验的自变量是O3及MT的有无,实验设计应遵循对照与单一变量原则,故据此推测,实验组1、实验组2的处理分别是用O3熏蒸处理、用O3熏蒸处理后采用MT浇灌处理。
    (3)
    实验结果表明,MT处理后Je(PCR用于暗反应/碳同化的光合电子流速)和Je(PCO用于光呼吸的电子流速)显著升高,而暗反应和光呼吸均需要Rubisco的催化,说明MT的作用机理可能是提高Rubisco活性。
    (4)
    推测MT处理能诱导光呼吸增强的意义是:可以消耗光合作用产生的过剩[H]和ATP以防止它们的积累影响植物代谢;在外界CO2浓度低或叶片气孔关闭时,光呼吸释放的CO2能被C3途径再利用,以维持暗反应进行。
    24.酶位于胃壁细胞的细胞膜上,是一种质子泵。它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成跨膜转运,不断将胃壁细胞内的运输到膜外胃腔中,从而促进胃酸的分泌。其作用机理如图所示,“+”表示促进磷酸化。请据图回答下列问题:

    (1)胃壁细胞内的运输到膜外的方式属于__________,该方式对于细胞生命活动的意义是__________。
    (2)图中的M1-R、H2-R、G-R属于膜上的__________,其与信号分子结合后,引起细胞内的一系列变化,这体现了细胞膜的__________功能。
    (3)胃蛋白酶的合成与分泌过程,需要具膜细胞器____________________的参与,其合成之后到分泌之前是__________(填“耗能”或“不耗能”)的。
    (4)酶是一种ATP__________(填“合成”或“水解”)酶,其除了具有催化作用外,还具有__________作用。一些化合物如SCH32651与酶上的钾离子高亲和性部位作用,抑制酶的活性,从而起到治疗因胃酸分泌过多引起的胃溃疡,其原理是____________________。
    【答案】(1)     主动运输     保证细胞按照生命活动的需要,主动选择吸收所需的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质
    (2)     (特异性)受体(蛋白质)     (进行细胞间的)信息交流
    (3)     内质网、高尔基体、线粒体     耗能
    (4)     水解     物质运输     抑制酶的活性,抑制胃壁细胞内运输到膜外胃腔中,减少胃酸的分泌量

    【分析】根据题干信息:H+−K+−ATP 酶位于胃壁细胞的细胞膜上,是一种质子泵。它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H+运输到膜外胃腔中,从而促进胃酸的分泌。 H+ 运输到膜外的方式属于主动运输。胃蛋白酶属于分泌蛋白,在合成与分泌过程涉及到的细胞结构有:核糖体、内质网、高尔基体、囊泡,线粒体,细胞膜。
    (1)
    胃壁细胞内的 H+ 运输到膜外,需要借助H+−K+−ATP 酶,ATP (水解)酶能促进ATP水解释放能量,故 H+ 运输到膜外需要消耗能量,其方式属于主动运输,该方式对于细胞生命活动的意义是保证细胞按照生命活动的需要,主动选择吸收所需的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质;
    (2)
    图中的M1-R、H2-R、G-R可以接受信号分子,说明图中的M1-R、H2-R、G-R属于膜上的(特异性)受体(蛋白质),其与信号分子结合后,引起细胞内的一系列变化,这体现了细胞膜的(进行细胞间的)信息交流;
    (3)
    胃蛋白酶属于分泌蛋白,在合成与分泌过程涉及到的细胞结构有:核糖体、内质网、高尔基体、囊泡,线粒体,细胞膜,其中需要具膜细胞器有内质网、高尔基体、线粒体;其合成之后到分泌之前是耗能的;
    (4)
    根据图示H+−K+−ATP 酶可以逆浓度转运H+和K+,需要ATP水解提供能量,所以H+−K+−ATP 酶是一种ATP水解酶,起催化作用,还具有物质运输作用。H+−K+−ATP 酶位于胃壁细胞的细胞膜上,是一种质子泵。它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H+运输到膜外胃腔中,从而促进胃酸的分泌。一些化合物如SCH32651与 H+−K+−ATP 酶上的钾离子高亲和性部位作用,抑制酶的活性,抑制胃壁细胞内 H+ 运输到膜外胃腔中,减少胃酸的分泌量。
    25.动物细胞进入有丝分裂阶段,中心体负责纺锤体的组装,并受到丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶(PLK4)的调控。有研究表明,用PLK4抑制剂抑制其活性后,许多癌细胞和正常细胞分裂仍可在无中心体复制的条件下进行,产生无中心体的细胞,表现出非中心体型纺锤体组装。TRIM37是一种泛素连接酶,其不同的表达水平可以通过截然不同的机制控制细胞内非中心体型纺锤体的组装,具体机理如图1、图2所示。

    注:CEP192是一种多功能骨架蛋白,参与纺锤体的形成。
    (1)与高等植物细胞相比,动物细胞有丝分裂过程的不同点主要体现在________________________两个方面。
    (2)PLK4活性受抑制后,TRIM37正常表达,许多癌细胞和正常细胞仍可发生非中心体型纺锤体组装的原因是____________;TRIM37过量表达可通过引起CEP192降解而______(填“提高”或“减弱”)细胞对PLK4抑制的敏感性,最终导致出现染色体数______的异常细胞。
    (3)科研人员制作了异种移植神经母细胞瘤的裸鼠,具有过量表达TRIM37的特点。用含物质X的饲料饲喂这些裸鼠,统计发现癌细胞的数量增加不明显。
    ①推测物质X的作用是_______________________。
    ②该实验应设置______________________的对照组。
    【答案】(1)前期纺锤体的形成方式不同,末期细胞质的分裂方式不同
    (2)     失活的PLK4形成PLK4凝聚体,招募其它成分充当中心体用,形成非中心体型纺锤体     减弱     加倍
    (3)     促进TRIM37的过量表达或促进了CEP192的降解     用等量不含物质X的相同饲料饲喂相同生理状况的裸鼠

    【分析】分析题意:当TRIM37正常表达时,用PLK4抑制剂抑制PLK4活性后,失活的PLK4形成PLK4凝聚体,招募其它成分充当中心体用,形成非中心体型纺锤体;当TRIM37过量表达时,TRIM37会抑制失活的PLK4形成PLK4凝聚体,或促进CEP192(一种多功能骨架蛋白,参与纺锤体的形成)的降解,使细胞不能形成非中心体型纺锤体。据此答题。
    (1)
    动物细胞与高等植物细胞的有丝分裂过程相比,不同点是:前期纺锤体形成方式不同,动物细胞由中心体发出星射线形成纺锤体,高等植物细胞由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;末期:动物细胞细胞膜从中部向内凹陷缢裂细胞质,使细胞一分为二;植物细胞在赤道板位置出现了一个细胞板,由细胞的中央向四周扩展,逐渐形成了新的细胞壁,从而使一个细胞分裂成为两个子细胞。
    (2)
    据分析可知,PLK4活性受抑制后,TRIM37正常表达,许多癌细胞和正常细胞仍可发生非中心体型纺锤体组装的原因是:失活的PLK4形成PLK4凝聚体,招募其它成分充当中心体用,形成非中心体型纺锤体。TRIM37过量表达可通过引起CEP192降解而减弱细胞对PLK4抑制的敏感性,非中心体型纺锤体组装失败。纺锤体不能形成,染色体不能移向细胞两极,细胞分裂不能正常进行,导致出现染色体数加倍的的异常细胞。
    (3)
    据题意,裸鼠具有过量表达TRIM37的特点,用含物质X的饲料饲喂这些裸鼠,统计发现癌细胞的数量增加不明显,说明细胞分裂被抑制。
    ①由此推测物质X的作用可能是促进了TRIM37的表达或促进了CEP192的降解。
    ②为证实推测,应设置用等量不含物质X的相同饲料饲喂相同生理状况的裸鼠作为对照(遵循单一变量原则和等量性原则)。
    【点睛】本题考查细胞有丝分裂的有关知识,从题干中获取有用信息是解题的关键。

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