河南濮阳市华龙区濮阳市一高高一年级(2025级)下学期第一次质量检测生物学试题
一、单选题
1.肺炎链球菌和支原体均能引发肺炎。青霉素能抑制细菌细胞壁的形成,是治疗肺炎链球菌肺炎的首选药物。下列相关叙述错误的是( )
A.肺炎链球菌和支原体都是原核、异养生物
B.肺炎链球菌和支原体的细胞结构具有统一性
C.支原体没有染色质,但有复杂的生物膜系统
D.推测青霉素不能治疗由支原体引发的肺炎
2.下列有关生物体内元素与化合物(或结构)的匹配,正确的是( )
A.P为ATP、唾液淀粉酶及肝糖原的组成元素
B.N为叶绿素、胰岛素、水通道蛋白的组成元素
C.Mg为血红蛋白的组成元素,Fe为叶绿素的组成元素
D.I为胰蛋白酶的组成元素,Ca为骨骼及牙齿的组成元素
3.食用毒蘑菇引起的中毒事件已成为我国公共卫生问题之一、在蘑菇中毒死亡的案例中,80%~90%为含鹅膏环肽毒素的毒蘑菇所致。某种鹅膏环肽毒素的结构如下图所示。
下列相关叙述正确的是( )
A.鹅膏环肽中有8个氨基酸和7个肽键
B.鹅膏环肽含8个游离氨基和8个游离羧基
C.鹅膏环肽是在蘑菇细胞核糖体中合成的
D.白色蘑菇一定不含鹅膏环肽,可安全食用
4.下图为细胞膜的结构模式图,相关说法正确的是( )
A.磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,③为疏水端,④为亲水端
B.细胞是基本的生命系统,它的边界细胞膜对于系统稳定至关重要
C.同种生物不同细胞的细胞膜上①、②、⑤的种类和数量完全相同
D.葡萄糖、氨基酸、性激素、Na+从A侧运输到B侧需要有②或⑤参与
5.线粒体相关内质网膜(MAMs)是指内质网和线粒体之间高度动态、紧密连接的复合结构,但没有膜的融合(如图所示),含有多种与物质运输、能量代谢等相关的蛋白质。下列推测不正确的是( )
A.线粒体和内质网可以通过MAMs进行信息交流
B.MAMs可能对内质网和线粒体的功能产生影响
C.线粒体和内质网在结构和功能上是完全独立的
D.线粒体结构异常可能会通过MAMs影响内质网加工蛋白质
6.某同学利用黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.黑藻叶肉细胞中的叶绿体会围绕液泡流动
B.①与②的分离,是由于①的伸缩性比②大
C.在较高浓度蔗糖溶液中,叶肉细胞体积明显变小
D.质壁分离过程中,图乙细胞的吸水能力逐渐增强
7.细胞核和细胞质之间存在频繁的物质交换,直径或分子量较小的物质可以直接扩散入核,小分子量蛋白和分子量较大的物质穿过核孔复合体(NPC)入核。下列叙述错误的是( )
A.水可通过核膜的磷脂双分子层入核
B.构成染色体的蛋白通过NPC入核
C.细胞核是细胞中遗传和代谢的中心
D.有丝分裂时核膜周期性消失与重建
8.正常生物体细胞中溶酶体H+、Cl-跨膜转运机制如图所示,其中Cl-进入溶酶体需借助于相同转运蛋白上H+顺浓度梯度运输产生的势能。Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是( )
A.通过H+载体蛋白将H+运入溶酶体的方式为主动转运
B.使用ATP合成抑制剂可引起溶酶体内的吞噬物积累
C.突变体细胞中损伤和衰老的细胞器无法及时清除
D.溶酶体破裂后释放到细胞溶胶的水解酶活性增强
9.图甲中曲线a、b表示物质跨膜运输的方式,图乙表示细胞对大分子物质“胞吞”和“胞吐”的过程。下列相关叙述错误的是( )
A.曲线b达到最大转运速率后的限制因素可能是能量
B.图乙c、d所示过程体现了细胞膜的流动性
C.b、c、d运输方式都需要膜上蛋白质的参与
D.温度变化只影响b、c、d过程,不影响a过程
10.下图是ATP的分子结构式,~表示磷酸基团的位置。下列叙述正确的是( )
A.ATP含一分子腺嘌呤、一分子脱氧核糖和三分子磷酸基团
B.ATP是腺苷三磷酸,结构可简写成A—P~P~P,A代表腺嘌呤
C.位磷酸基团脱离后形成ADP和Pi,该过程与许多放能反应相联系
D.位磷酸基团具有较高的转移势能,脱离时挟能量可与其他分子结合
11.金鱼能在严重缺氧的环境中生存若干天,其肌细胞和其他组织细胞中无氧呼吸的产物不同。如图表示金鱼在缺氧状态下,细胞中的部分代谢途径。下列相关叙述错误的是( )
A.过程①不需要O2的参与,产生的物质X由3种元素组成
B.过程①有能量释放,释放的能量大部分用于合成ATP
C.过程②④产物不同,但在细胞内反应的场所相同
D.乳酸经③②途径转化成酒精并排出体外,有利于防止酸中毒
12.Rubisco酶是绿色植物光合作用过程中的关键酶,当CO2浓度较高时,该酶催化CO2与C5反应进行光合作用。当O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,最后在线粒体内生成CO2,植物这种在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。下列叙述错误的是( )
A.绿色植物进行光呼吸的场所有叶绿体基质和线粒体
B.植物光呼吸的进行导致光合作用产生的有机物减少
C.光合作用过程中,CO2和C5反应需要消耗光反应产生的能量
D.植物细胞呼吸产生CO2的场所为细胞质基质或线粒体基质
13.研究人员将遮阴处理后的冬小麦叶片(甲)与自然光下生长的冬小麦叶片(乙)置于黑暗条件下,一段时间后突然暴露于光饱和点(光合速率达到最大时的光照强度),光饱和点下测得的甲、乙净光合速率如图。下列相关叙述错误的是( )
A.捕获光能的色素位于甲、乙的叶绿体类囊体薄膜上
B.甲净光合速率变化的适应和启动过程较长
C.随着光照时间延长甲、乙光合作用强度不断升高
D.限制乙净光合速率的环境因素主要有CO2浓度、温度等
14.如图为细胞中染色体和核DNA数量的对应关系,以下分析不正确的是( )
A.图中的点a、b、c、d都可表示分裂间期的细胞
B.点e对应的时期,移向两极的染色体形态大小相同
C.观察染色体形态或计数,可在点d对应的时期中挑选
D.b、c、d、e代表时期的细胞中,染色体上均含有染色单体
15.2022年,《Nature》在线报道了北京大学的研究成果—用小分子化学物质诱导人成体细胞转变为多潜能干细胞(CiPSC)。用CiPSC制备的胰岛细胞能安全有效地降低糖尿病猴的血糖,凸显CiPSC在治疗疾病上的广阔前景。下列叙述错误的是( )
A.CiPSC具有正常的细胞周期
B.CiPSC的分化程度低于胰岛细胞
C.小分子化学物质通过改变体细胞的遗传物质获得了CiPSC
D.与体内已高度分化的体细胞相比,CiPSC的全能性更高
16.鸡爪趾骨间没有蹼状结构而鸭掌有,但在胚胎时期,这两种动物的趾间都有蹼状结构。科学家进行了如下实验:①将鸭胚胎中预定形成鸭掌部分的细胞移植到鸡胚胎相应部位,结果鸡爪长成了鸭掌;②将鸡胚胎中预定形成鸡爪部分的细胞移植到鸭胚胎相应部位,结果鸭掌长成了鸡爪。下列叙述错误的是( )
A.细胞凋亡有利于多细胞生物体的生存
B.实验①和实验②结果表明凋亡是由基因决定的
C.鸡爪蹼的消失过程有细胞分裂和细胞分化
D.鸡爪蹼的消失过程不会出现细胞衰老和坏死
二、解答题
17.图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。
(1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为_____。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的_____侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,与细胞膜的结构具有一定的_____有关。
(2)红细胞膜的基本支架是_____,图2所示抗原_____于整个基本支架。该抗原含有_____个肽键,连接到蛋白质分子上的寡糖链在红细胞膜上的分布位置是_____。
(3)生物正交化学反应获得2022年诺贝尔化学奖,该反应是指三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起,对活细胞生命活动没有干扰和毒害。已知细胞表面的寡糖链可进行叠氮修饰(指在目标分子上引入叠氮化合物的一种化学修饰技术)。科学家借助该原理成功地实现用荧光基团标记来“点亮细胞”的目标,请写出操作思路_____。
三、实验题
18.蜂蜜中富含维生素、氨基酸、蛋白质、果糖、葡萄糖等营养物质。蜂蜜中淀粉酶活性是衡量蜂蜜品质的重要指标。蜂蜜加工过程中,酶活性常常发生变化。科学家以新鲜椴树蜂蜜为实验材料,经过不同加工条件处理后,在相同条件下检测蜂蜜中的淀粉酶活性(淀粉酶活性以淀粉酶值表示,即1g蜂蜜中的淀粉酶在一定条件下可催化1%淀粉溶液的毫升数),结果如下表所示。请回答:
加工温度 淀粉酶值 加工时间 30℃ 40℃ 50℃ 60℃ 70℃
1h 10.9 10.9 10.9 8.3 8.3
2h 10.9 10.9 10.9 8.3 6.5
3h 10.9 8.3 6.5 5.0 5.0
(1)淀粉酶的化学本质是________,使用双缩脲试剂________(填“可以”或“不可以”)准确检测蜂蜜中淀粉酶的含量,理由是____________________________________。
(2)本实验探究的是______________________对蜂蜜中淀粉酶活性的影响。
(3)实验结果表明,淀粉酶活性在_________________________条件下会下降。
(4)在测定淀粉酶值时,是将一定体积的、加工后的蜂蜜与淀粉溶液及其它试剂混合,在适宜条件下反应一段时间后,根据淀粉的水解情况判定淀粉酶值。有人质疑“实验中淀粉的水解可能是由于淀粉溶液本身不稳定而自发水解,不一定与蜂蜜中的淀粉酶有关。”针对此质疑,在测定淀粉酶值时,设计的对照组实验为:_________________________。
(5)国家标准规定合格的蜂蜜产品淀粉酶值应在8以上。根据上述实验结果,提出加工蜂蜜的一条具体建议是_____________________________________________________。
19.在自然界中,洪水、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”,不利于植物生长。为了探究“低氧胁迫”不利于植物生长的原因,科学家将黄瓜分为两组进行无土栽培,一组供给正常空气,一组供给低氧空气,6天后检测并记录根系中丙酮酸和乙醇含量,如下表所示。回答下列问题:
处理条件 供给正常空气 供给低氧空气
丙酮酸含量(mol/g) 0.18 1.21
乙醇含量(mol/g) 2.45 6.00
(1)黄瓜根细胞产生丙酮酸的场所是_____,其中产生乙醇的细胞呼吸化学反应式是_____。
(2)与供给低氧空气组比较,供给正常空气组的黄瓜根系中丙酮酸和乙醇含量都少,原因是丙酮酸最终大量转化为_____,该过程_____(填“能”或“不能”)生成ATP.据表分析,供给正常空气组的黄瓜根细胞的呼吸作用类型为_____;供给低氧空气组的黄瓜根细胞吸收无机盐的速率可能_____(填“较大”或“较小”)。
(3)洪涝灾害严重的地区,黄瓜常因种植不当而出现根部坏死,根据实验研究结果为黄瓜种植提出一条建议:_____。
(4)为进一步研究黄瓜的耐涝能力,研究人员根据上述实验原理,将甲、乙两个黄瓜品种分别分成两组,其中一组供给正常空气,另一组供给低氧空气,一段时间后检测根系中丙酮酸和乙醇含量,该实验的目的是_____。
四、解答题
20.在光合作用研究中,植物光合产物产生器官被称作“源”,光合产物消耗和储存部位被称作“库”。下图为马铃薯光合产物合成及向“库”运输的过程示意图。
(1)植物光合作用的场所是叶绿体。叶绿体中含有叶绿素,主要吸收_____光。经光合作用,将光能转变成_____。
(2)图中②过程需要光反应提供_____将C3转变成磷酸丙糖。磷酸丙糖可在_____(填写场所)转变为蔗糖转运出叶肉细胞,最终转移到_____以淀粉形式储存起来。
(3)研究发现,叶绿体中淀粉积累会导致类囊体结构被破坏。科研人员研究了去、留马铃薯块茎对光合作用的影响,测定相关指标,结果如下表。
组别 净光合速率 (umol·m-2·s-1) 叶片蔗糖含量(mg·g-1Fw) 叶片淀粉含量(mg·g-1Fw) 气孔开放程度 (mmol·m-2·s-1)
对照组(留块茎) 5.39 30.14 60.61 51.41
实验组(去块茎) 2.48 34.20 69.32 29.70
据表中数据分析,去除块茎后会导致光合速率降低。综合以上信息分析,出现此结果的原因是_____。
21.骨关节炎(OA)是一种主要影响老年人的慢性退行性关节疾病,以关节软骨结构破坏和功能障碍为标志性特征。研究显示,软骨细胞衰老和凋亡是OA发生的重要病理过程。研究人员利用小鼠(2n=40)进行相关实验。请回答下列问题:
(1)软骨母细胞分裂分化形成软骨细胞的过程中,细胞内染色体数目为80条的时期是有丝分裂的_____期,在此时期,细胞中的中心粒数量为_____个。
(2)某软骨母细胞周期为20h,科研人员在观察该细胞有丝分裂时,获得以下2组数据:①共观察了10个视野,平均每个视野中有32个细胞。②统计观察结果(各时期细胞数目):前期15个,中期13个,后期11个,末期9个。综合数据分析,分裂间期持续的时间大约是_____h。
(3)随着年龄的增长,端粒磨损、线粒体功能下降等原因会导致细胞衰老。端粒的主要成分为_____。细胞中功能受损或结构异常的线粒体会显著促进自由基的产生。Parkin蛋白是促进受损线粒体降解的关键因子,若Parkin蛋白表达量下降,则细胞衰老速度会_____,原因是_____。
参考答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 C B C B C C C D D D
题号 11 12 13 14 15 16
答案 B C C D C D
17.(1) P/磷 外 流动性
(2) 磷脂双分子层 贯穿 130 只分布在细胞膜外侧
(3)将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,将荧光基团与含有碳碳三键的环辛炔连接,利用叠氮化合物与环辛炔之间的连接即可用荧光基团标记细胞
18.(1) 蛋白质 不可以 蜂蜜中除淀粉酶外还含有其它蛋白质(蜂蜜中还含有其它非酶类蛋白质)
(2)加工温度和加工时间
(3)加工温度较高、加工时间较长
(4)用相同体积(或等量)的蒸馏水(或清水)替换反应体系中的蜂蜜,再用相同的方法测定淀粉酶值
(5)写出下列其中一项即可:30℃、40℃条件下加工不超过3小时;50℃、60℃条件下加工不超过2小时;70℃条件下加工不超过1小时
19.(1) 细胞质基质
(2) CO2和H2O 能 有氧呼吸和无氧呼吸 较小
(3)不要种植在低洼地(或“选择土质疏松的土地中”“种植在隆起的土堆或坡地上”)
(4)探究两个黄瓜品种的耐涝能力及原因(或“探究两个黄瓜品种的耐受低氧的能力及原因”“探究洪涝对两个黄瓜品种的呼吸作用的影响”“探究低氧胁迫对两个黄瓜品种的影响”)
20.(1) 红光和蓝紫光 有机物中的化学能
(2) ATP、NADPH 细胞质基质 块茎(根)
(3)去除块茎后,一方面蔗糖无法转移至块茎,导致磷酸丙糖合成淀粉增加,淀粉在叶绿体中积累,破坏类囊体结构,影响光反应,引起光合速率降低;另一方面保卫细胞的气孔开放度下降,CO2的供应减少,使得暗反应原料不足,光合速率降低
21.(1) 后 4
(2)17
(3) DNA和蛋白质 加快 Parkin蛋白表达量下降,受损线粒体降解减少,会显著促进自由基的产生,加速细胞衰老