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    广东省博罗县博师高级中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题

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    广东省博罗县博师高级中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题

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    这是一份广东省博罗县博师高级中学2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题,共9页。试卷主要包含了10等内容,欢迎下载使用。


    一、选择题:共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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. 洋葱是生物学实验中常用的材料,其管状叶伸展于空中,进行光合作用; 鳞片叶层层包裹形成鳞茎,富含营养物质。下列相关叙述正确的是( )
    A. 通过观察洋葱根尖分生区细胞染色体的存在状态可判断细胞所处的分裂时期
    B. 紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位观察到的质壁分离程度一定相同
    C. 可利用台盼蓝染液研究洋葱表皮细胞细胞膜的流动性
    D. 分离管状叶中的光合色素时,层析液应没过滤液细线
    2. 树林中健康的叶片被病虫害影响会导致叶片枯黄或者脱落,吸收光能的能力就会下降。以这种变化为主要原理,可使用航空遥感监测技术监测技术。下列哪种波段的光吸收能力的变化,以了解病虫害的实际症状( )
    A. 绿光B. 蓝紫光C. 红外光D. 紫外光
    3. NAD+/NADH平衡有利于维持细胞代谢的相对稳定,若肿瘤细胞中的NAD+/NADH的值增大,则该肿瘤细胞可能正在发生的生理过程是( )
    A. 葡萄糖初步分解产生丙酮酸 B. 丙酮酸分解为CO2并产生酒精
    C. 丙酮酸彻底氧化分解为CO2 D. 氧气被还原产生水
    4. 海洋生物的碳汇作用是通过生物泵(BP)和微型生物碳泵(MCP)实现的,BP是指浮游植物通过光合作用固定CO2,并形成颗粒有机碳从海洋表层向深层运输,MCP是指利用微生物转化有机碳生成惰性(难分解)有机碳过程。下列叙述错误的是( )
    A. 参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者
    B. 和BP相比,MCP固定的碳更难再次参与物质循环
    C. 和MCP相比,光照强度变化对BP过程影响更显著
    D. 增强BP和MCP过程有利于加快“碳中和”进程
    5. 过氧化物酶体是存在于动植物细胞中的一种单层膜细胞器,可来源于线粒体和内质网分泌的囊泡的融合。该细胞器中主要含有氧化酶和过氧化氢酶类,氧化酶消耗氧气将底物氧化分解并产生过氧化氢,过氧化氢酶将过氧化氢分解为水和氧气。下列有关叙述错误的是( )
    A. 过氧化物酶体的形成体现了生物膜的流动性
    B. 过氧化物酶体中的酶最先在核糖体上合成
    C. 过氧化物酶体与线粒体均为需氧细胞器
    D. 过氧化物酶体属于细胞的生物膜系统
    6. 研究发现,人参皂苷 Rg5有较强的抗胃癌活性,能够诱导胃癌细胞发生S期阻滞并抑制其转移,其作用机制是抑制 Nteh1 蛋白基因的表达。下列相关叙述错误的是( )
    A. 提高 Ntchl蛋白基因甲基化水平是治疗胃癌的一种思路
    B. 经人参皂苷 Rg5 处理后胃癌细胞的代谢活动整体会减弱
    C. 与正常细胞相比,胃癌细胞表面糖蛋白减少,细胞内染色质收缩
    D. 与正常细胞相比,胃癌细胞的端粒可能不会随细胞分裂而缩短
    7. 条锈菌病毒PsV5是我国新发现的一种单链RNA 病毒,该病毒寄生在小麦条锈菌(专性寄生真菌)中。对PsV5 的研究为更好地认识和防治小麦条锈病提供了新思路。下列相关叙述正确的是( )
    A. 条锈菌病毒PsV5 和小麦条锈菌的遗传物质元素组成相同
    B. 条锈菌病毒PsV5 的基因通常是具有遗传效应的RNA 片段
    C. 感染PsV5 病毒的小麦条锈菌会将病毒 RNA 遗传给子代
    D. PsV5 病毒和小麦条锈菌都营寄生生活,都没有独立代谢能力
    8. 研究发现,机体处于缺氧状态且严重感染时,细胞中的线粒体会受到损伤,导致细胞膜上的钠钾泵发生功能障碍,引起细胞内Na⁺和液体积累过多,出现细胞水肿。下列叙述正确的是()
    A. Na⁺通过钠钾泵的跨膜运输属于主动运输或协助扩散
    B. 细胞水肿是由机体细胞外液渗透压升高导致的
    C. 细胞内液渗透压主要依赖从食盐中摄取的Na⁺和Cl⁻
    D. 静脉注射适量蛋白质有助于缓解细胞水肿
    9. 研究发现,线粒体可通过线粒体融合进行功能互补,此现象被形象地命名为“kissan-drun”,下列有关线粒体的叙述,正确的是( )
    A. 该过程可发生在某些需氧型细菌中 B. 线粒体融合过程依赖于膜的流动性
    C. 线粒体内外膜功能差异主要和膜面积有关 D. 细胞通过内质网清除功能受损的线粒体
    10.PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( )
    A.维生素 B.葡萄糖 C.氨基酸 D.核苷酸
    11.中国制茶工艺源远流长。红茶制作包括萎凋、揉捻、发酵、高温干燥等工序,其间多酚氧化酶催化茶多酚生成适量茶黄素是红茶风味形成的关键。下列叙述错误的是( )
    A.揉捻能破坏细胞结构使多酚氧化酶与茶多酚接触
    B.发酵时保持适宜的温度以维持多酚氧化酶的活性
    C.发酵时有机酸含量增加不会影响多酚氧化酶活性
    D.高温灭活多酚氧化酶以防止过度氧化影响茶品质
    12. 古诗词是中国人民智慧的结晶,许多诗句中蕴含丰富的生物学原理。下列叙述错误的是( )
    13. 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。下列叙述正确的是( )
    A. 肌肉细胞生成乳酸常发生于剧烈运动时,场所是线粒体基质
    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
    14. 溶酶体膜上存在一种Ca2+激活的钾离子通道(BK),BK的激活需要细胞质基质中较高浓度的Ca2+。研究发现,K+通道和Ca2+通道(TRPML)在功能上关联。如图表示BK和TRPML参与物质运输的过程。下列叙述正确的是( )
    A. 溶酶体中的K+浓度高于细胞质基质
    B. TRPML作用的结果会促进BK的激活
    C. BK运输K+过程中K+与BK发生特异性结合
    D. Ca2+通过TRPML的过程依赖于ATP的水解供能
    15. 细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质,其信号调控如图所示,AKT和mTr均为有关的酶。下列叙述正确的是( )
    A. AKT的失活会引发细胞凋亡,营养物质的缺乏会引发细胞自噬
    B. 细胞自噬需要借助溶酶体的降解,降解后的物质都被排出细胞外
    C. 胰岛素浓度偏低时会促进葡萄糖的水解,抑制细胞自噬和细胞凋亡
    D. 细胞自噬会降解自身的结构和物质,不利于细胞的生存和稳定
    16. 科学研究表明分泌蛋白向内质网腔内的转运是同蛋白质翻译过程偶联进行的,需要信号肽的引导,具体过程如下图,其中SRP是信号识别颗粒,GTP类似于ATP可供能。下列叙述正确的是( )

    A. 分泌蛋白首先在附着于内质网的核糖体上合成,边合成边向内质网腔转运
    B. 图中一条mRNA上结合多个核糖体共同完成一条肽链的合成,翻译方向从左到右
    C. 信号识别颗粒脱离了信号序列和核糖体,返回细胞质基质中又可重复使用
    D. 在内质网中盘曲折叠形成的蛋白质含信号序列,可进一步到高尔基体中加工
    二、非选择题:本题共5小题,共60分(除说明外,每空2分)。
    17. (10分)胆固醇是人体中的1种重要化合物,血浆中胆固醇的含量受LDL(1种胆固醇含量为45%的脂蛋白,是胆固醇的主要载体)的影响。下图表示细胞中胆固醇的来源,分析并回答下列问题。
    (1)人体胆固醇的主要作用除参与血液中脂质的运输外,还参与构成 ____________________ 。
    (2)图中①过程的产物彻底水解后能得到_____________种不同的物质。
    (3)LDL受体的化学本质是糖蛋白,LDL可以与细胞膜上的LDL受体结合后进入细胞,LDL进入细胞的方式与细胞膜的__________________________有关。
    (4)从图中可以看出,当细胞中胆固醇含量较高时,它可以抑制酶的合成和活性,也可以抑制 _____________的合成。
    (5) 据图可知,当LDL受体出现遗传性缺陷时,血浆中的胆固醇含量会_____________。
    18. (14分)雄黄桂是常绿小乔木,以其高度的观赏价值而备受青睐,在城市绿化、生态保护等方面具有一定的意义和价值。林下植被在人工林中扮演着重要的角色,是人工林的重要组成部分,实验小组选取栽植了4种灌木的雄黄桂林样地和作为对照的雄黄桂林样地,对雄黄桂的枝条生长和光合作用进行研究,以探究人工林中灌木对雄黄桂光合作用的影响,实验结果如下表所示。回答下列问题:
    (1)植物净光合速率可以用_________________________________________________________表示,CO2经气孔进入叶肉细胞后首先通过______________________过程转化为C3化合物,能为C3化合物合成淀粉等有机物过程提供能量的物质有____________________________。
    (2)E组为对照组,其处理方式为______________________________。根据表格数据可知,当灌木密度较大时,会降低雄黄桂的净光合作用速率,其原因是灌木密度较大时,根系通过竞争___________________影响雄黄桂的光合作用速率;一定高度的灌木可以为雄黄桂提供适度的遮阴效应,其对于光合作用的意义是_________________________________________________________________
    __________________________________________________ 。
    (3)合理的林下种植管理能促进雄黄桂的生长,实验小组结合实验结果给出了及时去除杂草、施肥以及选择采伐的林下灌木的管理措施,试阐述该措施提出的依据___________ ______________

    19. (12分)真核细胞分裂过程中,染色体完成复制后产生的姐妺染色单体保持相互黏附状态,在分裂期才会分离并平均分配到子细胞中。黏连蛋白(姐妹染色单体之间的连结蛋白)的裂解是分离姐妹染色单体的关键性事件,分离酶(SEP)是水解黏连蛋白的关键酶。如图(a)(b)(c)分别表示分裂过程中细胞内发生的变化以及对应细胞内某些化合物的含量变化。
    如图表示某细胞分裂的不同时期,其中(b)所处的时期为 ,判断依据是 。
    (2) 分离酶(SEP)的活性需要被严密调控。保全素(SCR)能与分离酶紧密结合,并充当假底物而阻断其活性。据此分析,下列描述正确的是( )(多选题)。
    A.分离酶没有专一性
    B.保全素和黏连蛋白是同一种蛋白质
    C.保全素和黏连蛋白空间结构有局部相似之处
    D.保全素和黏连蛋白竞争分离酶的活性部位
    (3 ) 在人类细胞中,分离酶在分裂间期时被阻挡在细胞核外。如果此时核膜的通透性不恰当改变,使分离酶处于细胞核内,其可能的结果是 ,而此时纺锤丝还没有形成,分散的染色体随意移动会使得染色体分配混乱,从而无法保证DNA平均 分配。
    据图中信息,蛋白复合物APC在间期和分裂期含量变化是 ,
    该含量变化在细胞周期中的作用是

    20. (12分)科学家詹姆斯·罗思曼、兰迪·谢克曼和科学家托马斯·祖德霍夫曾获诺贝尔生理学或医学奖。获奖理由是“发现细胞内的主要运输系统——囊泡运输的调节机制”。兰迪·谢克曼发现了囊泡传输所需的一组基因;詹姆斯·罗思曼阐明了囊泡是如何与目标融合并传递的蛋白质机器;托马斯·祖德霍夫则揭示了信号是如何引导囊泡精确释放被运输物的。三位科学家揭开了细胞精确控制物质运输和投递的神秘面纱。囊泡被分成披网络蛋白小泡、COPⅠ被膜小泡以及COPⅡ被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同途径的运输,分工井井有条,在正确的时间把正确的细胞“货物”运送到正确的目的地。据图回答问题。
    囊泡是细胞中的一种结构,由于其结构不固定,因而不属于细胞器。图示细胞中,能产生囊泡的结构有___________________________________________;“a”表示的大分子物质通过细胞膜的方式与主动运输的区别是________________________________________________ ______________(答出2点)。
    COPⅠ被膜小泡主要介导蛋白质__________________________。囊泡在物质精确投送过程中起着重要作用,能实现精确投送说明囊泡膜上可能含有____________________________(填化学成分)。
    动物乳腺细胞含有免疫球蛋白基因,乳汁中含有免疫球蛋白。但科学工作者通过研究发现乳腺细胞不能合成免疫球蛋白,乳腺细胞不能合成免疫球蛋白的根本原因是_____________________________。如果转运系统受到干扰,则会对有机体产生有害影响,并导致糖尿病等疾病,糖尿病的产生原因除了可能是胰岛素合成过程(环节)有问题或者胰岛素作用的靶细胞对胰岛素不敏感外,还有可能的原因是 ______________________________________________________________________________________ 。
    21. (12分)农作物在盐碱胁迫下产生过量的H2O2会破坏细胞结构,导致减产或植株死亡。某农作物可通过AT1蛋白调节细胞膜上PIP2s蛋白的磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,作用机理如图所示。回答下列问题:
    PIP2s蛋白也可作为水通道蛋白,其转运水分子的方式属于 ____________________ 。
    (2)据图可知,AT1蛋白与Gβ蛋白(细胞生命活动的必需蛋白)结合后,PIP2s蛋白磷酸化水平 ___________ (填“升高”、“降低”或“不变”),进而 ___________(填“促进”或“抑制”)H2O2外排,导致细胞抗氧化胁迫能力减弱,最终死亡。
    (3) 已知CRISPR/Cas9基因组编辑技术可以实现基因的敲入和敲除。为提高盐碱地农作物粮食产量,请综合上述信息,尝试利用基因工程技术提出一条培育耐盐碱农作物的方法并解释其原因____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 。(4分)
    (4) 另有研究发现,对盐碱地中生长的某农作物施用药物X,一段时间后测得细胞内多糖与可溶性糖的比例发生改变,试推测药物X能提高农作物的吸水能力从而适应耐盐碱的原因是__________________
    ___________________________________________________________________________________。
    博罗县博师高级中学2025届高三10月份月考生物学试题
    参考答案
    17 (1)动物细胞膜 (2)6 (3)流动性 (4)LDL受体 (5)反馈 (6)升高
    18(1)①. 单位时间、单位面积内CO2的吸收速率(或单位时间、单位面积内O2的释放速率) ②. CO2的固定 ③. ATP和NADPH
    (2)①. 在林下不种植任何灌木 ②. 水分和无机盐 ③. 降低水分的蒸发,防止气孔关闭,从而能促进CO2的吸收,提高光合作用速率
    (3)及时去除杂草、施肥能促进林下灌木的生长,提高林下灌木的平均高度,而选择采伐可以降低林下灌木的密度,根据表格数据可知林下灌木高度高、密度小对乔本净光合作用促进效果最显著
    19 (1)中期 着丝粒整齐的排列在赤道板上 (2)CD
    (3)使得姐妹染色单体提早分开
    (4)间期时APC含量低,到了中期APC含量上升
    APC含量上升,将使得保全素(SCR)分解,于是释放分离酶,分离酶水解染色单体之间的黏连蛋白,为染色单体移动到细胞两极完成DNA均分作准备
    20 (1)内质网、高尔基体、细胞膜 不需要载体,主要运输对象是大分子
    (2)从高尔基体运回内质网 蛋白质(或糖蛋白)
    (3)基因的选择性表达 胰岛素合成后囊泡运输出现障碍或不能准确释放到目的位置
    21(1)协助扩散(易化扩散) (2) 降低 抑制
    (3)方法:利用CRISPR/Cas9基因组编辑技术敲除AT1基因(或敲入AT1基因的反义基因)。原因:细胞内缺乏AT1蛋白,无法与Gβ蛋白结合,从而无法抑制PIP2s蛋白磷酸化,进而促进H2O2外排,减轻其对细胞的毒害,提高作物存活率
    (4)药物X促进多糖转化为可溶性糖,使细胞渗透压升高,吸水能力更强
    选项
    诗句
    生物学原理
    A
    “稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”
    青蛙可作为次级消费者捕食害虫
    B
    “晓来谁染霜林醉?总是离人泪。”
    低温导致叶绿素的分解,胡萝卜素染红了枫叶
    C
    “初闻征雁已无蝉,百尺楼南水接天。”
    群落的季节性现象,与温度、水分等有关
    D
    “春色满园关不住,一枝红杏出墙来。”
    植物向光性主要与背光侧生长素含量较多有关
    样地类型
    灌木平均高度/m
    灌木平均密度/株/hm
    净光合速率/(uml·m-2·s-1)
    A
    0.96
    2133
    2.56
    B
    1.32
    1044
    4.69
    C
    1.12
    1000
    3.15
    D
    1.22
    2933
    3.11
    E
    -
    -
    2.41
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    A
    B
    D
    A
    C
    C
    A
    D
    B
    B
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    C
    C
    D
    B
    A
    C

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