建湖高级中学2023-2024学年高一下学期开学考试
生物试题(竞赛班)
(总分100分 时间75分钟)
单选题:本部分包括 14 题,每题 2 分,共 28 分。每题只有一个选项最符合题意。
1.下列有关生物体内物质的叙述,错误的是
A.磷脂、胆固醇均可出现在动物细胞膜上
B.ATP、tRNA、DNA聚合酶中均含有C、H、O、N
C.性激素、皮质醇、肾上腺素的化学本质为固醇,均能口服
D.人体内Na+的缺乏会引起神经、肌肉等细胞的兴奋性降低
2.酶的抑制剂能参与酶促反应速率的调控,因此其在生产中有着广泛的应用。当发生酶促反应时,底物要先与酶结合得到复合物再催化反应的发生。竞争性抑制剂的结构与底物相似,能与底物竞争结合酶分子从而抑制酶促反应速率;非竞争性抑制剂与酶结合后,导致酶的结构发生改变而不能与底物结合。科学家通过实验研究了两种抑制剂对某消化酶的酶促反应速率的影响,结果如图所示。下列有关分析正确的是
A.所有的酶分子变性前后都能与双缩脲试剂发生紫色反应
B.曲线①在S2点后速率不再增加的原因是酶降低的化学反应的活化
能在减少
C.曲线②和③分别代表加入竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂后的情况
D.曲线②对应的最大速率将大于曲线①对应的最大速率
3.土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的介导盐胁迫下细胞外排Na+,维持Na+/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA 在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶 SOS2结合,致使 SOS2 接触激活钠氢转运蛋白 SOS1,并使钙结合蛋白 SCaBP8 磷酸化。具体调节机制如下图所示,下列说法不正确的是
A.SOS1 基因的表达与SOS1转运 Na+的活性在盐胁迫下可能会增强
B.PA不仅是细胞膜的重要组成成分,在SOS信号转导途径中还可作为信号分子起调节作用
C.钠离子通过 HKT1 进入细胞时,不需要与其结合
D.盐胁迫下,磷酸化的 SCaBP8 减缓了对 AKT1的抑制作用,提高了细胞内Na+/K+比值
4.下列关于酶和ATP的叙述,正确的是
A.酶和ATP的元素组成不可能完全相同
B.酶的合成是放能反应,酶的水解是吸能反应
C.ATP的合成一定需要酶,ATP的水解不一定需要酶
D.能产生酶的细胞一定能产生ATP,但能产生ATP的细胞不一定能产生酶
5.叶片光合产物的产生、输出和转化是植物生命活动的重要组成部分,相关过程如图。下列叙述错误的是
A.磷酸丙糖有3个去向,用于合成蔗糖、淀粉和C5
B.若细胞质基质中Pi浓度很低,给予正常光照和饱和CO2,则淀粉的合成会减少
C.若磷酸丙糖转运器活性受抑制,会导致光合速率下降
D.在小麦灌浆期增施磷肥,有利于小麦的生长和提高产量
6.M13噬菌体是一种寄生于大肠杆菌的丝状噬菌体,其DNA为含有6407个核苷酸的单链环状DNA。M13噬菌体增殖的部分过程如图所示,其中SSB是单链DNA结合蛋白。下列相关叙述错误的是
A.M13噬菌体的遗传物质中不含核糖,也不含游离的磷酸基团
B.SSB的作用是防止解开的两条单链重新形成双链,利于DNA复制
C.过程⑥得到的单链环状DNA是过程②~⑤中新合成的DNA
D.M13噬菌体DNA的碱基中嘌呤数和嘧啶数不一定相等
7.细胞周期检验点是检测细胞是否正常分裂的一种调控机制,图中1 - 4为部分检验点,只有当相应的过程正常完成,细胞周期才能进入下一个阶段。在真核细胞中,细胞分裂周期蛋白6(Cdc6)是启动细胞DNA复制的必需蛋白,其主要功能是促进“复制前复合体”形成,进而启动DNA复制。下列有关叙述正确的是
A.检验点3到检验点3过程是一个完整的细胞周期
B.“复制前复合体”组装完成的时间点是检验点2
C.若用DNA复制抑制剂处理,细胞一定停留在检验点1
D.染色体未全部与纺锤体相连的细胞不能通过检验点4
8.光合作用和呼吸作用是植物细胞两大重要的生理功能。下列关于光合作用和呼吸作用原理的应用叙述,正确的是
A.应在低温、无氧、一定湿度的环境条件下储存水果、蔬菜
B.人体皮肤破损后,使用透气的创口贴,可抑制破伤风芽孢杆菌的无氧呼吸
C.用蓝紫色薄膜建成的温室大棚光合作用效率高于无色透明薄膜建成的大棚
D.大棚种植蔬菜时多施农家肥,有利于蔬菜吸收有机物增加产量
9.图1、2分别是基因型为AaXBY的某生物体内细胞分裂过程中物质或结构变化的相关模式图。下列相关叙述正确的是
A.图2中的I时期只对应图1中的CD段,图2中的II时期只对应图1中的AB段
B.若该个体的一个精原细胞产生了四个基因型不同的精子,最可能的原因是FG段发生了基因
的自由组合
C.基因重组发生在图1的FG段,着丝粒分裂发生在图1的BC段和HI段
D.若该个体产生一个AAXB的精子,分裂出现异常的时期对应图2的II所处的时期
10.miRNA是一种小分子RNA,某miRNA能抑制W基因控制的蛋白质(W蛋白)的合成。某真核细胞内形成该miRNA及其发挥作用的过程示意图如下,下列叙述错误的是
miRNA与W基因mRNA结合遵循碱基互补配对原则,即A与U、U与A、C与G、G与C
配对
B.该miRNA通过与W基因的mRNA结合成双链使W蛋白合成过程提前终止
C.该miRNA在细胞核内转录后立刻通过核孔进入细胞质中加工并发挥作用
D.miRNA、rRNA、mRNA、tRNA都由DNA转录而来
11.图甲为某一神经纤维示意图,将一电表的a、b两极置于膜外,在X处给予适宜刺激,测得电位变化如图乙所示。下列说法正确的是
A.X处受到刺激时,电表测得的电位为动作电位,此时电表会发生两次方向相同的偏转
B.兴奋传导过程中,a、b间膜内局部电流的方向为a→b
C.图乙中的t3时刻,对应图甲中兴奋传导至b电极处,此时该处膜内的电位变化为正电位变为负电位
D.t1~t2,t3~t4电位的变化都主要是Na+内流和K+外流造成的
12.葡萄糖由小肠上皮细胞或肾小管上皮细胞内进入组织液方式是通过葡萄糖转运体(GLUT)介导的协助扩散,绝大脊椎动物细胞膜上存在 GLUT。下图为葡萄糖由肠腔或肾小管腔运输至组织细胞过程示意图,下列叙述错误的是
A.葡萄糖进入小肠上皮或肾小管上皮细胞的跨膜运输方式为主动运输
B.图中成熟的红细胞呼吸产生的CO2释放到血浆中不会显著影响酸碱度
C.肠腔或肾小管腔内的 Na 浓度降低,会影响小肠上皮或肾小管上皮细胞吸收葡萄糖
D.肠腔中的葡萄糖进入血浆,至少穿过4层生物膜
13. 右图为五倍体异源杂种栽培棉的培育过程,字母A、D、E均
代表一个染色体组,每组有13条染色体。下列叙述错误的是
A.栽培棉的育种方式属于多倍体育种
B.F1含有3个染色体组,是三倍体植株
C.秋水仙素处理导致染色体不能移向细胞两极
D.栽培棉细胞中最多含有65条染色体
14.原产于北美洲的植物一年蓬目前已进化出多个物种,由于强悍的适应力和繁殖力,一年蓬快速蔓延全国并泛滥成灾,造成生物多样性的丧失和生态系统的破坏。下列有关叙述正确的是
A.一年蓬进化形成的多个物种的全部基因构成了一个基因库
B.适应力和繁殖力减弱的变异也能为一年蓬的进化提供原材料
C.基因重组为进化提供原材料,可直接改变种群的基因频率
D.一年蓬进化形成的多个物种是不定向的自然选择的结果
二、多选题::本题共4小题,每小题3分,共12分。每小题有两个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
15.GTP与ATP的化学结构相似。G蛋白由Gα、Gβ和Gγ三个亚基组成,具有GTP水解酶活性。G蛋白可以在活性状态与非活性状态之间相互转化,如图所示,激动剂与G蛋白偶联受体(GPCR)结合后可引起G蛋白转化为活性状态。下列叙述错误的是
A.GTP中含2个磷酸基团,G代表鸟嘌呤核糖核苷酸
B.细胞中的GTP也可能作为生命活动的直接能源物质
C.G蛋白由非活性状态转化为活性状态与去磷酸化有关
D.生物体内G蛋白的活性只受温度和pH变化的影响
16.如图表示某生物环状DNA分子上进行的部分生理过程,下列叙述错误的是
A.进行过程①时,需要向细胞核内运入4种脱氧核苷酸、ATP、相关酶等物质
B.图中酶的作用具有专一性,都参与磷酸二酯键的形成或断裂
C.过程③确保少量mRNA分子可以迅速合成大量蛋白质
D.复制、转录、翻译时都是沿着模板链3'→5'方向进行
17.如图甲为某单基因遗传病的遗传系谱图,相关基因用A、a表示,图乙所示为该家系部分成员相关基因电泳后的结果(上端为加样孔),人群中该致病基因的频率为0.1,不考虑X、Y染色体同源区段。下列叙述错误的是
A.该遗传病可能是隐性遗传病,也可能是显性遗传病
B.该遗传病在男性人群中的发病率低于女性
C.Ⅱ4与人群中正常男性婚配,生患病女儿的概率为1/22
D.与A基因相比,a基因可能发生了碱基对的缺失
18.为探究不同缺氧时间对中枢神经细胞兴奋性(指细胞接受刺激产生兴奋的能力)的影响,研究人员先将脑神经细胞置于含氧培养液中,测定单细胞的静息电位和阈强度(引发神经冲动的最小电刺激强度),之后再将其置于无氧培养液中,于不同时间点重复上述测定,结果如图所示。下列有关叙述正确的是
注:“对照”的数值是在含氧培养液中测得的。
A.图中静息电位是以脑神经细胞膜的外侧为参照,并将外侧电位定义为0 mV
B.当静息电位由-60 mV变为-65 mV时,脑神经细胞的兴奋性逐渐降低
C.在缺氧处理15 min时,给予30 pA强度的单个电刺激,脑细胞上也能检测到动作电位
D.在含氧培养液中,有利于脑细胞的有氧呼吸,从而为Na+的内流供能
三、非选择题:本部分包括 5 题,共 60 分。
19.(12分)科学家研究发现细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如下图1所示,下图2为动物细胞中糖类代谢过程示意图,请回答下列问题:
(1)据图1可知Ca2+进入该细胞器腔内的方式是 。蛋白A的作用是 。Ca2+在线粒体中参与调控有氧呼吸第 阶段反应,进而影响脂肪合成。脂肪在脂肪细胞中以大小不一的脂滴存在,据此推测包裹脂肪的脂滴膜最可能由 (填“单”或“双")层磷脂分子构成,苏丹Ⅳ可将细胞内的脂滴染成 色。
(2)据图2可知,在胞质溶胶中,糖酵解产生 (物质)和ATP,糖酵解和TCA循环产生的 中含有高能电子,这些电子通过线粒体内膜中的电子传递链,最终传递给 。
(3)线粒体中的大多数蛋白质是在 (选填“细胞质中游离的”或“附着在内质网上的”)核糖体合成后再运输到线粒体中。
(4)线粒体对维持旺盛的光合作用至关重要。为研究线粒体对光合作用的影响,用寡霉素(电子传递链抑制剂)处理大麦,实验方法是:取培养10~14d大麦苗,将其茎浸入添加了不同浓度寡霉素的水中,通过蒸腾作用使药物进入叶片。光照培养后,测定,计算光合放氧速率(单位为 molO2 mg-1chl h-1,chl为叶绿素)。请完成下表。
实验步骤的目的 简要操作过程
配制不同浓度的寡霉素丙酮溶液 寡霉素难溶于水,需先溶于丙酮,配制高浓度母液,并用丙酮稀释成不同药物浓度,用于加入水中
设置寡霉素为单一变量的对照组 ①在水中加入
② 对照组和各实验组均测定多个大麦叶片
光合放氧测定 用氧电极测定叶片放氧
③ 称重叶片,加乙醇研磨,定容,离心,取上清液测定
20.(12分)红薯下侧叶片光合作用合成的糖类主要运输到地下的块根,用于分解供能或储存。图1是红薯叶肉细胞光合作用的过程,甲~戊表示相关物质,①~⑥表示相关生理过程。图2是某生物兴趣小组测得不同光照条件和温度下红薯的CO2吸收速率。镉(Cd)是一种土壤中污染范围广的重金属,H2S是一种气体信号分子。研究人员为研究镉对红薯光合作用的影响,以及H2S对镉胁迫红薯光合作用的缓解作用,进行了相关研究,实验结果如图3(注:CK为对照组)。请回答下列问题:
(1)若在红薯形成块根时期,摘除一部分块根,继续培养一段时间后,下侧叶片光合速率的变化是
(选填“增大”、“减小”或“不变”)。红薯块根去皮后易褐变与细胞内的多酚氧化酶有关。用开水焯过的红薯褐变程度下降,原因是 。
(2)分析图1可知,光合作用的 阶段需要消耗水,而水的产生发生于 阶段。R酶的作用是 。
(3)图1中,H+运出类囊体的方式是 。若要将提取的物质丁进行分离,通常使用的化学试剂是 。
(4)为了得到图2所示的实验结果,实验的设计条件应包含 。
A.保持大气湿度一致 B.保持二氧化碳浓度不变
C.保持光照强度不变 D.保持温度不变
E.选取不同种类的植物进行对照实验 F.选择足够多发育程度一致的红薯植株
(5)分析图2,10℃时,影响轻度遮光组红薯植株光合速率的环境因素主要是 。40℃后,重度遮光组曲线回升的主要原因是 。
(6)据图3分析可知,由于镉对红薯光合作用中的过程 (填写图1中的数字序号)造成直接影响,从而使其光合速率下降。H2S对镉胁迫红薯光合作用的缓解作用主要表现为 。
21.(12分)甲、乙是基因型为AaBb的雌性动物的细胞分裂图像(仅显示部分染色体),图丙表示该生物某细胞发生三个连续生理过程时染色体数量变化曲线。研究表明,雌性动物繁殖率下降与减数分裂异常密切相关,科学家对相关调控机制进行了研究,请回答有关问题。
(1)甲细胞中含有 个染色体组,处于在图丙中的 (填英文字母)阶段,乙细胞的子细胞名称是 。
(2)乙细胞中①号染色体上出现b基因的原因最可能是 ,基因B与b的分离发生在图丙中的 (填英文字母)阶段。若乙细胞在进行减数第一次分裂时,③和④没有分离,减数第二次分裂正常,最终形成了四个子细胞,其中一个极体的基因型为AaB,则卵细胞的基因型可能是 。
(3)减数第一次分裂的前期可分为如图1所示5个亚时期,其中偶线期和粗线期可见同源染色体形成了 。减数第一次分裂过程中,非同源染色体的自由组合以及同源染色体中 之间的交叉互换会导致配子基因组合的多样性,从而明显加快了 的速度。
哺乳动物卵原细胞一般在胚胎期就开始了减数第一次分裂,但在出生前后被阻滞在双线期之后、浓缩期之前的一个漫长的静止阶段(核网期)。此过程中细胞中的环腺苷酸(简称cAMP)含量逐渐上升,达到峰值后维持在较高水平,性成熟后卵母细胞才少量分批继续进行减数分裂。cAMP被称为细胞内的第二信使,如图2所示,当信号分子与受体结合后,通过 激活酶A,在其催化下由ATP脱去 并发生环化形成生成cAMP,作用于靶蛋白调节生理过程。该过程体现了细胞膜具有 功能。
22.(12分)妊娠期糖尿病对母亲和胎儿的巨大危害已引起人们的高度重视,其预防、诊断及治疗已成为当今研究的热点。请分析以下材料并回答问题:
材料一:胰岛素抵抗是指胰岛素含量正常而靶器官对其敏感性低于正常的一种状态,这是妊娠期一种正常的生理性抵抗。此现象随孕周增加而加重,为代偿下降的胰岛素敏感性,胰岛素分泌量也相应增加(图中虚线箭头表示)。尽管所有孕妇在妊娠期都有上述调节过程,但少数人却发生胰岛B细胞分泌功能衰竭而使血糖升高,导致妊娠期糖尿病发生。
(注:SHBG是由肝脏合成并分泌的一种糖蛋白,能特异性结合并转运性激素)
材料二:胰岛素是维持血糖平衡的重要激素。如图表示胰岛素分泌的调节及胰岛素作用机理。
(1)据图1分析在调节肝脏分泌SHBG的过程中,雌激素与胰岛素表现为 作用。图1中器官甲、器官乙分别是 (2分)。
(2)据图1分析,雌激素水平升高使胰岛素靶器官对胰岛素的敏感性下降,表现为组织细胞吸收利用葡萄糖的量 (填“增加”、“减少”),对肝脏中糖原分解为葡萄糖的抑制 (填“增强”、“减弱”)。胰岛素受体位于肝脏细胞 (填“细胞膜上”、“细胞内”)。孕妇正常的生理性胰岛素抵抗 (填“不利于”、“有利于”)胎儿在发育中利用血糖。
(3)据图2分析,葡萄糖通过GLUT2进入细胞的方式是 。当血糖浓度上升时,细胞内葡萄糖增多,氧化分解产生更多的ATP,导致ATP敏感钾通道 ,进而使得L型钙通道开放,分泌的胰岛素增多。组织细胞膜上蛋白M被胰岛素激活后会发生磷酸化,使胰岛素信号通路的关键蛋白磷酸化,进而促进 向细胞膜转移以运输葡萄糖进入细胞,同时促进细胞对葡萄糖的 (2分),降低血糖。
23.(12分)水貂毛色有深褐色、银蓝色、灰蓝色、白色,受三对基因控制,其机理如下图。请回答下列问题:
(1)过程①所需的酶是 ,过程②的原料是 ,T基因控制酪氨酸酶合成的过程又称为 。
(2)P基因突变为Pr基因导致Pr蛋白比P蛋白少了75个氨基酸,其原因最可能是 。Pr蛋白不能运输真黑色素,说明基因可通过 控制生物性状。
(3)P、Ps、Pr基因的遗传遵循 定律,白色水貂基因型有 种。
(4)研究人员利用3个纯系(其中品系3的基因型是HHttPP)亲本水貂进行杂交,F1自由交配,结果如下:
①实验二中,白色(品系2)的基因型是 。
②实验一中,F2银蓝色水貂与F1银蓝色水貂基因型相同的概率是 ;F2灰蓝色水貂自由交配,子代中灰蓝色水貂占 。
③根据以上实验结果无法确定三对基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律。研究人员让实验二F1自由交配,若后代的深褐色∶银蓝色∶白色= (2分),则说明这三对基因遵循基因的自由组合定律。
1-2班生物学情检测参考答案
1-5 CCDDB 6-10 CDBCC 11-14 BBDB
15 ACD 16 ABD 17 ABC 18 AB
19.(12分)
(1)主动运输 运输和催化 二 单 红色
(2)丙酮酸、NADH NADH O2
(3)细胞质的游离核糖体
(4) 相同体积不含寡霉素的丙酮 减少叶片差异造成的误差
叶绿素定量测定(或测定叶绿素含量)
20.(12分)
(1)减小 高温环境使多酚氧化酶的活性下降,影响了褐变过程
(2)光反应和暗反应 光反应 催化暗反应的CO2固定
(3)协助扩散 层析液
(4)ABF
(5)温度(和光照强度) 温度过高,呼吸酶活性降低,呼吸减弱,CO2释放速率降低
(6) ①④ 使叶绿素含量升高,吸收更多的光能,促进了光反应,一定程度上提高了镉胁迫下红薯的光合速率(填提高R酶活性,不得分)
21. (12分)
(1) 4 KL 次级卵母细胞和极体
基因突变 AB和EF Aab或b
四分体 非姐妹染色单体 生物进化
G蛋白 2个磷酸基团 (进行细胞间的)信息交流
22.(12分)
(1)拮抗(相抗衡) 下丘脑、卵巢 (2分)
(2)减少 减弱 细胞膜上 有利于
(3)协助扩散 关闭 GLUT4 摄取、利用和储存(2分)
23.(12分)
(1) RNA聚合酶 氨基酸 基因的表达
(2)基因中碱基对改变,导致转录形成的mRNA中终止密码子提前出现
控制蛋白质的结构直接
(3)基因分离 30
(4)hhTTPSPS 4/9 8/9 27∶9∶28(2分)