贵州省部分学校2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
一、单选题
1.能引起人患肺炎的支原体与能引发感冒的流感病毒,二者的统一性表现在( )
A.均是原核生物 B.生命活动都离不开细胞
C.遗传物质均是RNA D.生命系统结构层次相同
2.种子的萌发离不开能源物质、水、无机盐等。种子在储存过程中处于休眠状态,下列说法错误的是( )
A.晒干后的种子的细胞代谢水平降低,有利于储存
B.与休眠的种子相比,萌发的种子细胞内自由水的含量更少
C.种子萌发时,细胞中大多数无机盐以离子的形式存在
D.种子萌发过程中吸收的部分水与多糖物质结合后会失去流动性和溶解性
3.生活中蕴含着很多生物学原理,下列说法错误的是( )
A.糖尿病患者要少吃甜味食品,但馒头可以不用限制
B.急性肠炎患者严重腹泻时,需要及时补充水和无机盐
C.胆固醇参与血液中脂质的运输,过量摄入会引发心血管疾病
D.评价食物的营养价值时,应注重其中必需氨基酸的种类和含量
4.某同学在只切换物镜的情况下,用同一显微镜观察同一标本两次,结果如图所示,下列叙述错误的是( )
A.图丙是在图甲条件下观察到的视野
B.图甲所示物镜的放大倍数大于图乙所示的
C.若要观察图丙中的a细胞,则需要将标本右移
D.由图丁所示视野切换到图丙所示视野,视野将变亮
5.β-淀粉样蛋白(Aβ)由APP(一种由695个氨基酸合成的膜蛋白)水解而来,再由细胞分泌。Aβ在细胞质基质中沉淀聚积后具有较强的毒性作用。APP形成Aβ的过程如图所示。下列分析错误的是( )
A.Aβ完全水解成氨基酸的过程需要消耗38分子H2O
B.可用双缩脲试剂检测Aβ是否在细胞质基质中聚积
C.β-分泌酶和γ-分泌酶水解细胞膜上APP体现了酶具有专一性
D.不考虑R基,Aβ分子中的O原子数比N原子数多1
6.我国科学家成功地从植物黄花蒿中提取了青蒿素并将其用于治疗疟疾,其主要的治疗机制是作用于疟原虫(一种真核生物)的多种膜结构。下列说法正确的是( )
A.疟原虫细胞与黄花蒿细胞共有的细胞器只有核糖体
B.黄花蒿细胞的边界是细胞壁
C.组成疟原虫和黄花蒿细胞的化学元素的种类差别很大
D.推测青蒿素会抑制疟原虫细胞中蛋白质的合成和运输
7.细胞器分布在细胞质基质中,下图是某植物细胞的局部亚显微结构示意图。下列叙述正确的是( )
A.图中4是细胞代谢的控制中心
B.该图表示在光学显微镜下观察到的结构
C.图中细胞器是细胞进行有氧呼吸的主要场所
D.该细胞器的膜由1层磷脂双分子层构成
8.科学家曾用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光,再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其荧光瞬间消失,形成“暗斑”。一段时间后,该“暗斑”区域荧光逐渐恢复,过程如图所示,这说明细胞膜( )
A.含有荧光蛋白 B.含有磷脂分子
C.具有流动性 D.具有选择透过性
9.细胞核是遗传信息库。下图是细胞核结构模式图,下列相关叙述错误的是( )
A.①在细胞不同时期有两种存在状态
B.②与蛋白质的合成直接相关
C.③具有选择透过性,蛋白质可通过③进入细胞核
D.④把核内物质与细胞质分开
10.如图所示,人的巨噬细胞能通过吞噬作用消灭病毒、细菌等病原体,并对吞噬物进行分解。下列叙述正确的是( )
A.病原体进入细胞的方式属于主动运输
B.囊泡不属于生物膜系统
C.②起源于①,其内含物也是在①中合成的
D.吞噬物被分解后,从囊泡中释放到细胞外的过程需要消耗能量
11.生活中很多现象都与细胞的失水和吸水密切相关,下列相关分析错误的是( )
A.制作泡菜时,将新鲜蔬菜放入盐水浸泡,蔬菜细胞会发生渗透失水
B.用高浓度糖拌番茄,一段时间后再加入清水,细胞会发生质壁分离复原
C.给作物施肥过多时,根毛细胞发生渗透失水,会出现“烧苗”现象
D.将萎蔫的菠菜叶放入清水中,叶肉细胞渗透吸水引起细胞液浓度降低
12.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3 g·mL-1的蔗糖溶液中,显微镜下观察到某细胞的状态从甲变化至乙(如图所示)。该变化得以发生的基础条件不包含( )
A.细胞保持活性,原生质层具有选择透过性
B.细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性
C.蔗糖溶液浓度高于细胞液浓度
D.细胞壁是全透性的,水分子和蔗糖分子均能自由通过
13.PET塑料需要数百年时间才能被自然降解。研究人员在一次实验中偶然生成的一种酶,可以有效地将PET塑料降解,有望成为未来治理白色污染的“利器”。下列相关叙述正确的是( )
A.该酶能够显著降低化学反应的活化能
B.该酶也能高效降解其他所有类型(如PE、PP)的塑料
C.一般情况下,该酶在高温、强酸等条件下也能储存
D.该酶为PET塑料的降解反应提供了反应所需的能量
14.深海发光杆菌能在黑暗环境中持续发出微弱的蓝光,该细菌的发光过程需要荧光素酶催化荧光素与氧气反应,且此反应直接依赖于细胞内的ATP供能。下列叙述错误的是( )
A.ATP可来自该细菌细胞的呼吸作用
B.荧光素酶催化荧光素与氧气反应属于吸能反应
C.该细菌细胞内ATP含量很高,可维持长时间持续发光
D.该发光过程将ATP释放的能量转化为光能
15.家庭制作馒头时,常将酵母菌加入面粉中揉匀,置于温暖处发酵。下列叙述错误的是( )
A.温暖处发酵的目的是为酵母菌创造适应的酶活性温度
B.馒头松软多孔是因为酵母菌的细胞呼吸产生了CO2
C.面团中的氧气被逐渐消耗后,酵母菌的细胞质基质中能进行无氧呼吸
D.若发酵中馒头带有酒味,可能是酵母菌无氧呼吸产生了乳酸
16.下图表示探究酵母菌细胞呼吸方式的部分实验装置。下列说法错误的是( )
A.可用溴麝香草酚蓝溶液来检测酵母菌产生CO2的情况
B.该装置用于探究酵母菌的有氧呼吸
C.图中的NaOH和澄清石灰水均用于吸收CO2的,其目的相同
D.另外一组装置的酵母菌应该是在无氧环境中
二、解答题
17.富硒植物因富含硒元素且含有多种生物活性成分,成为科研领域的研究热点。某研究小组对某种富硒植物的细胞成分进行分离鉴定,发现其细胞内含有一种硒蛋白,其结构如图1所示,该硒蛋白是由α、β、λ3条肽链(共165个氨基酸)组成的,图2表示硒代半胱氨酸的结构式。回答下列问题:
(1)构成硒蛋白的肽链是由氨基酸通过 过程形成的,该过程形成的水分子中,氢来自 。
(2)写出硒蛋白的基本组成单位的结构通式: 。图2所示氨基酸的R基为 。
(3)据图分析,该硒蛋白共含 个肽键。高温处理后的该蛋白质, (填“能”或“不能”)与双缩脲试剂反应出现紫色。
(4)硒是人体必需的微量元素,主要以硒代半胱氨酸的形式参与构成硒蛋白,在抗氧化、免疫调节等方面发挥关键作用。你认为能否大量补充硒? 。
18.细嚼慢咽地吃饭时,口腔中唾液腺分泌的唾液淀粉酶会分解米饭中的淀粉,据图回答下列问题:
(1)图1所示的淀粉是由 (填单体名称)连接而成的生物大分子。该单体还可以作为合成 (填多糖名称)的原料。
(2)图2为唾液淀粉酶合成及分泌过程的部分示意图,合成唾液淀粉酶的场所是 ,在整个过程中起着重要交通枢纽作用的是 。(填图2中的序号)
(3)唾液淀粉酶在细胞内合成和加工,成熟的唾液淀粉酶会被囊泡转运至细胞膜,并与细胞膜融合,然后被分泌到细胞外,该过程体现了生物膜 的结构特点。研究发现,分泌蛋白的新生肽链中含有引导其进入内质网的特殊序列。若该段特殊序列缺失,则分泌蛋白的新生肽链合成后,可能会出现的情况是 (多选)。
A.不能分泌到细胞外 B.滞留在细胞质基质
C.空间结构变得简单 D.进入高尔基体继续合成
19.气调保鲜技术是指在冷冻储藏的基础上,通过控制N2、CO2和O2的比例来创造一个适合特定食品的包装条件,以减缓食品腐败的速度。图1为樱桃果实细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中①②和③表示不同反应阶段。为探究充入N2对樱桃果实储藏的影响,科研人员在0℃储藏温度下进行实验,结果如图2所示。回答下列问题:
(1)据图1分析,阶段 发生在细胞质基质中,阶段 发生在线粒体中,产生能量最多的阶段是。 (填图1中的序号)
(2)储藏樱桃果实时,充入N2的目的是 ,此时,直接影响的是图1的阶段 (填图1中的序号)。
(3)据图2可知,该实验的自变量为 。第3d时,实验组樱桃果实细胞产生CO2的场所为 。
三、实验题
20.ABC转运蛋白作为古老的膜蛋白家族之一,广泛存在于各种生物体中。早在20世纪70年代,研究人员就在细菌对营养物质吸收的研究中发现了这类转运蛋白。每一种ABC转运蛋白对物质运输均具有特异性,其结构及转运过程如图所示。回答下列问题:
(1)在生物膜中,蛋白质分子以镶、嵌、贯穿的方式分布在磷脂双分子层中,并且蛋白质在磷脂双分子层中的分布是 (填“对称的”或“不对称的”)。
(2)据图可知,ABC转运蛋白有两个结合域:底物结合域和ATP结合域。当底物结合上去后,ABC转运蛋白被激活,ATP结合域结合2分子ATP并水解,ABC转运蛋白的间隙被打开,底物释放。图中小分子物质的转运方式属于 ,判断的依据是 。
(3)一些细菌在氧气充足的情况下,代谢速率会加快。有同学认为这是ABC转运蛋白促进了O2的吸收,使呼吸速率加快,产生的能量增多引起的。你认为这种说法是否正确? ,理由是 。
(4)BCRP是一种分布在肠上皮细胞膜上的ABC转运蛋白,能够将肠上皮细胞吸收的甲氨蝶呤等抗肿瘤药物排出细胞,重新泵至肠腔,阻止其进入血液循环,导致药效降低。姜黄素对BCRP的转运具有抑制作用。请以生长健康的小鼠为实验材料对姜黄素的作用效果加以验证,要求完善实验的设计思路并预期实验结果。实验的设计思路:将生长健康的小鼠均分为甲、乙两组,向甲组(对照组)小鼠的饲料中添加 ,向乙组(实验组)小鼠的饲料中添加 ,一段时间后,检测两组小鼠血液中甲氨蝶呤的含量。
预期实验结果: 。
21.果蔬表面残留的微量有机磷农药会在一定程度上危害人体健康和环境安全。有机磷降解酶(OPH)可对有机磷农药进行降解。为此,科研人员对OPH的活性进行了相关研究,结果如图1、2所示。回答下列问题:
(1)由图1可知,OPH的最适温度为 ℃左右。10℃以下和70℃时,酶的空间结构 (填“相同”或“不相同”)。
(2)分析图2可知,能够增强OPH活性的是 。
(3)综合图1、2的数据可知,影响酶活性的因素有 ,除此之外,还有 (答出1点)。
(4)OPH具有易受环境因素影响、易失活的特点,科学家用纳米胶囊包裹OPH以提高其稳定性。研究发现OPH表面纳米胶囊的致密程度和酶促反应速率的关系如图3所示,由此得出的结论是: (答出1点)。
1.B
2.B
3.A
4.D
5.B
6.D
7.C
8.C
9.B
10.D
11.B
12.D
13.A
14.C
15.D
16.C
17.(1) 脱水缩合 氨基和羧基
(2) -CH2-SeH
(3) 164 能
(4)不能,因为硒是微量元素,过量摄入会导致中毒,影响人体健康(或“微量元素在体内含量需维持在一定范围,过量补充会引发不良反应”)
18.(1) 葡萄糖 纤维素、糖原
(2) 核糖体 Ⅲ
(3) 具有一定的流动性 ABC
19.(1) ① ②③ ③
(2) 降低氧气浓度,抑制樱桃果实的有氧呼吸,减少有机物的消耗(或创造无氧环境,抑制有氧呼吸) ③
(3) 储藏时间和有无充入氮气 线粒体基质和细胞质基质
20.(1)不对称的
(2) 主动运输 ABC转运蛋白水解ATP提供能量,将底物逆浓度梯度跨膜转运
(3) 不正确 O 进出细胞的方式是自由扩散,不需要ABC转运蛋白参与
(4) 普通饲料 添加姜黄素的饲料 乙组小鼠血液中甲氨蝶呤含量高于甲组
21.(1) 30 不相同
(2)Zn2+
(3) 温度、金属离子 pH(或酶的抑制剂、激活剂等)
(4)在一定范围内,纳米胶囊的致密程度升高,OPH的酶促反应速率先升高后降低;适中的致密程度下,酶促反应速率最高(或“纳米胶囊致密程度过低或过高,都会降低OPH的酶促反应速率”)