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第11页/共11页2022一2023学年高三上学期期中考试生物试题一、选择题:本题共15小题,每小题只有一个选项符合题目要求。1.辅酶I(NAD+)全称烟酸胶腺嘌呤二核苷酸,在细胞呼吸和代谢过程中扮演着重要角色。辅酶I在细胞质基质中合成,因其带有电荷,无法通过自由扩散的方式通过线粒体内膜,只能借助特殊的转运蛋白,线粒体内膜上的MCART1蛋白能转运NAD+进入线粒体。下列叙述正确的是()A.NAD+在线粒体内膜上被转化为还原型辅酶IB.MCART1基因在某类细胞中特异性表达C.MCART1蛋白的合成开始于游离的核糖体D.辅酶I和MCART1蛋白的组成元素相同2.某研究小组将黑藻叶片置于适量的溶液X中,超声破碎细胞后再用差速离心法分离细胞组分,可依次分离出细胞核、线粒体、高尔基体、核糖体等。下列叙述正确的是()A.分离出的上述四种结构都含有元素P,但只有两种含有核酸B.溶液X的渗透压应高于黑藻叶片细胞的细胞质基质的渗透压C.黑藻叶片细胞内叶绿体的存在不会干扰观察其质壁分离现象D.利用同位素标记法证明DNA半保留复制时,需用差速离心法分离DNA分子3.细胞骨架是由蛋白纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,以下关于细胞骨架的叙述错误的是()A.白细胞迁移、神经细胞树突的伸展、细胞壁的保护和支持作用等都与细胞骨架有关B.细胞骨架能构成某些细菌的纤毛和鞭毛,为细胞机械运动提供动力C.部分细胞骨架可以周期性的重建和消失,如细胞有丝分裂中的纺锤体D.分泌蛋白由内质网向高尔基体移动需要借助细胞骨架4.端粒是染色体两端的DNA一面向质复合体,在正常细胞内端粒DNA序列随分裂次数的增加而不断缩短,当缩短到临界值,细胞失去分裂能力。端粒酶(由RNA和蛋白质组成)可以利用自身的RNA合成端粒DNA。下列叙述错误的是()A.端粒酶合成动粒DNA时,既提供模板也起到催化作用B.细胞分裂时,细胞内每条染色体都具有1个或2个端粒C.端粒酶基因是有遗传效应的DNA片段,端粒酶属于逆转录酶D.癌细胞端粒酶的活性可能高于正常细胞5.左图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成过程,右图所示为光合作用光合磷酸化过程,①~⑤表示过程,⑥~⑧表示结构,下列叙述错误的是()A.①②③⑤都表示H+跨膜运输过程,其中①③属于主动运输B.左图中的NADH来自于丙酮酸、酒精或者乳酸的分解C.P680和P700含有光合色素,具有吸收、传递、转化光能的作用D.ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关6.最新研究发现,某植物细胞自噬可由细胞自噬关键蛋白ATG13a驱动,植物型Ⅰ蛋白磷酸酶TOPP可以通过ATG13a的去磷酸化修饰,调控ATG1—ATG13激酶复合体的磷酸化状态,促进缺碳诱导的细胞自噬,下列推测合理的是()A.激烈细胞自噬可能会诱导植物细胞坏死B.细胞自噬会降解自身物质或结构,不利于植物的生长C.抑制TOPP家族功能可以启动植物细胞自噬,提高植物对缺碳的耐受性D.TOPP能够降低ATGl3a蛋白去磷酸化过程所需的活化能7.DNA复制时,一条新子链按5′→3′方向进行连续复制,而另1条链也按5′→3′方向合成新链片段一冈崎片段(下图所示)。已知DNA聚合酶不能直接起始DNA新链或冈崎片段的合成,需先借助引物酶以DNA为模板合成RNA引物,DNA聚合酶再在引物的3′一OH上聚合脱氧核苷酸。当DNA整条单链合成完毕或冈崎片段相连后,DNA聚合酶再把RNA引物去掉,换上相应的DNA片段。下列相关说法正确的是()A.引物酶属于RNA聚合酶,与DNA聚合酶一样能够催化氢键断裂B.DNA的一条新子链按5′→3′方向进行连续复制时不需要RNA引物C.DNA聚合酶既能催化磷酸二酯键形成也能催化磷酸二酯键断裂D.RNA引物合成时与冈崎片段合成时的碱基互补配对原则相同8.獭兔毛的长短由位于常染色体上的一对等位基因(B,b)控制,在该对基因所在的同源染色体中的一条上存在一个致死基因,该致死基因的表达受性别影响。为研究其遗传学效应,研究人员利用某獭兔种群进行了以下实验:组别亲本后代甲组长毛雌兔×长毛雄兔F1:雌兔431只,全为长毛雄兔214只,全为长毛乙组短毛雌兔×长毛雄兔F1:雌兔中短毛221只,长毛219只雄兔中短毛225只,长毛223只丙组乙组F1长毛兔自由交配F2:雌兔中短毛240只,长毛716只雄兔中短毛238只,长毛485只据上表数据分析错误的是()A.该致死基因与B基因在减数分裂时不会随非同源染色体的自由组合而组合B.就獭免毛的长短而言,甲组亲本中雌性与雄性的基因型分别为BB和BbC.控制獭兔毛长短的基因的遗传方式不涉及伴性遗传D.丙组F2中的长毛兔相互杂交,F3雄性个体中短毛兔所占的比例为1/59.女娄菜是一种XY型性别决定的植物,叶型表现有宽叶和狭叶,受一对等位基因控制.现用纯种植株进行以下杂交实验实验1:宽叶♀×狭叶♂→子代雌株全为宽叶,雄株全为宽叶实验2:狭叶♀×宽叶♂→子代雌株全为宽叶,雄株全为狭叶下列有关分析正确的是()A.实验1、2子代中的雌性植株基因型不同B.实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上C.仅根据实验2无法判断宽叶和狭叶的显隐性关系D.无突变发生时,实验1的子代雌雄杂交,后代中雌雄植株表型一致10.左图为甲、乙两种独立遗传的单基因遗传病的家系图。其中甲病是由基因突变引起的遗传病,该病在人群中的发病率为9/10000,右图是左图中部分成员的甲病相关基因经酶切后的电泳结果:已知甲病(A、a基因控制)、乙病(B、b基因控制)致病基因不在X、Y同源区段上。下列叙述正确的是()A.甲病与乙病的致病基因分别位于常染色体和X染色体上B.I—3与I—4的基因型分别是AaXBXb、AaXBYC.II—2与II—3再生一个孩子,同时患两种病的概率为1/3D.若Ⅲ—1是个女孩,与一个正常男性结婚生育患甲病孩子的概率2/10311.下列关于DNA甲基化说法错误的是()A.DNA甲基化未改变基因碱基序列,但影响了基因转录从而影响了生物的表型B.甲基化不仅能发生在DNA中,还可以发生在蛋白质上C.DNA分子中碱基G和C含量越高,其结构稳定性越强,越不容易发生甲基化D.DNA的甲基化会随细胞的有丝分裂得以保留并遗传给子代细胞12.科学家利用PCR技术搭建了世界上第一个古DNA研究的超净室,利用现代人的DNA列设计并合成了一种类似磁铁的“引子”,成功将极其微量的古人类DNA从土壤沉积物的多种生物的DNA中识别并分离出来,完成一种古人类——尼安德特人的全基因组测序。下列有关说法正确的是()A.设计“引子”的DNA序列信息只能来自现代人的核DNAB.尼安德特人的双链DNA可直接与“引子”结合从而被识别C.PCR检测古人类DNA时需“引子”,解旋酶和耐高温的DNA聚合酶D.设计“引子”前不需要知道尼安德特人的DNA序列13.美国加利福尼亚洲有两个猴面花姐妹种——粉龙头和红龙头,起源于一个粉色花的祖先种,且分布区重叠,前者由黄蜂授粉,后者由蜂鸟授粉。红龙头细胞中编码类胡萝卜素分解酶的基因有缺陷,导致花瓣细胞中有类胡萝卜素积累,表现为红色,而粉龙头细胞中该基因是正常的,因此花瓣只呈现由花青素导致的粉红色。下列说法错误的是()A.起源于同一祖先的两种猴面花种群的基因库存在差异B.传粉者的不同导致编码类胡萝卜素分解酶基因产生了不同的变异C.花色不是猴面花传递给传粉者的唯一信息,猴面花与传粉者间存在协同进化D.两种猴面花花色的差异由自然选择下的进化方向不同所致14.体液是指人体内含有大量以水为基础的液体,下列关于体液的叙述,错误的是()A.体液可分为细胞外液和细胞内液,细胞外液由血液、组织液和淋巴液构成,是体内细胞赖以生存的液体环境B.淋巴液中大量的淋巴细胞可以协助人体抵御疾病,淋巴液可将回收的蛋白质带回血液C.组织液可与多数细胞进行物质交换,是细胞进行代谢的必要条件,组织液还可对细胞产生缓冲和保护作用D.细胞内液主要包括细胞质基质、核液、细胞器基质等液体,其中含有自由水和结合水,可通过质膜与细胞外液相互交流15.左图表示对神经纤维膜电位的测量过程,右图表示神经纤维某部位在受到一次刺激前后的电位变化。相关叙述正确的是()A.神经纤维受到刺激时,左图中的电位计可测量到右图中的电位变化B.右图中bc段Na+大量内流,需要载体蛋白的协助,并消耗能量C.如果细胞外液中Na+浓度降低,右图中的c值将增大D.若用麻醉药物阻遏K+通道,右图中从c到d的时间将延长二、选择题:本题共5小题,每小题有一个或多个选项符合题目要求。16.生物膜上能运输H+的转运蛋白统称为质子泵,常见的质子泵有3类,V型质子泵,可利用ATP水解的能量,将H+逆浓度梯度泵入细胞器:F型质子泵,可利用H+顺浓度梯度的势能合成ATP;P型质子泵,在水解ATP的同时发生磷酸化,将H+泵出细胞并维持稳定的H+浓度,该质子泵能被药物W特异性抑制,下列叙述正确的是()A.溶酶体膜上常见V型质子泵,利于维持溶酶体内的酸性环境B.叶绿体内膜上常见F型质子泵,利于H+转运和ATP的合成C.F型质子泵能催化ATP的合成,P型质子泵能催化ATP的水解D.药物W可以用来治疗因胃酸过多而导致的胃溃疡等疾病17.将某品种海水稻分为两组,对照组用完全培养液培养,实验组用含较高浓度NaCl的完全培养液培养,培养两周后,在晴朗天气下制定净光合作用及胞间CO2浓度的目变化,结果如下图。下列叙述错误的是()A.可用无水乙醇来提取和分离海水稻叶肉细胞中的色素B.本实验的自变量为NaCl溶液的浓度C.在不同时刻,高盐条件下水稻的总光合速率均低于正常状态的水稻D.10:00-12:00时,对照组水稻光合速率下降的主要原因不是气孔开放度下降18.完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体亚基的合成、组装及运输过程示意图。在核糖体中,rRNA是起主要作用的结构成分,是结构和功能核心,如其具有肽酰转移酶的活性。下列有关分析错误的是()A.由图可知,核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所B.核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出C.rRNA是rDNA和核仁外DNA的表达产物D.核糖体亚基为mRNA提供了结合部位19.某二倍体动物体组胞中某两对染色体上部分基因及位置关系如图甲。①~⑥是发生变异后的细胞染色体模式图,下列有关说法正确的是()A.①和②变异类型相同,发生于减数分裂I的后期区B甲→⑤过程可通过自交或单倍体育种来实现C.③属于染色体结构变异,会发生染色体片段的断裂D.具有④或⑥的染色体组合的受精卵无法发育成个体20.心脏的动受交感神经和副交感神经的控制,其中副交感神经释放乙酰胆碱,作用于心肌细胞膜上的M型受体,使心肌细胞的收缩受到抑制,心率减慢;交感神经释放去甲肾上腺素,作用于心肌细胞膜上的β—肾上腺素受体,使心率加快,过程如下图所示。下列有关说法正确的是()A.交感神经和副交感神经都属于传出神经B.副交感神经的两个神经元释放的乙酰胆碱的作用效果不同C.去甲肾上腺素与β—肾上腺素受体结合导致心肌细胞的静息电位绝对值增大D.交感神经和副交感神经作用相反,共同维持心脏搏动的相对稳定三、非选择题:本题共5小题。21.根据光合作用中固定CO2方式,可将植物分为C3植物和C4植物等类型。一些C4植物的叶肉细胞和维管束鞘细胞都含有叶绿体,但后者叶绿体缺乏基粒,两类细胞之间有大量的胞间连丝;叶肉细胞含磷酸烯醇式丙酮酸化酶(PEPC)。该酶具有高CO2亲和力,可在低浓度CO2条件下高效固定CO2。如图表示C4植物光合作用的基本反应过程,回答下列问题:(1)C4植物的_______细胞吸收转化光能,为反应②提供_______。(2)结构P为_______,叶肉组胞和维管束鞘细胞间具有大量该结构的意义是_______。(3)综合以上信息,更适宜在高温、高光强环境中生存的是_______(填“C3植物”或“C4植物”),依据是_______。(4)植物体光合作用产物常以蔗糖形式运输,为验证光合作用产物以蔗糖的形式运输,研究人员将酵母菌蔗糖酶基因转入植物,并将该基因表达的蔗糖酶定位在维管束鞘细胞的细胞壁上,结果发现转基因植物出现严重的小根、小茎现象,原因是_______。22.图甲是基因型为AABb的某动物(2n=4)处于不同分裂时期的细胞模式示意图,图乙曲线表示该动物细胞中某结构或物质在不同分裂时期的数量变化。回答下列问题:(1)①细胞含有_______个染色体组,该细胞所处时期不发生基因重组,理由是_______。(2)②细胞存在于该动物的_______中,该细胞含有等位基因的原因是_______。(3)图乙曲线最可能表示以下哪种结构或物质的数量变化?_______。A.姐妹染色单体 B.纺锤体 C.四分体 D.核仁(4)科学研究发现,进行有丝分裂时细胞内有一种对细胞分裂有调控作用的SGO蛋白,主要集中在染色体的着丝粒位置。水解粘连蛋白的酶在中期已经开始起作用,而各着丝粒却要到后期才几乎同时断裂,据图丙推测,SGO蛋白在细胞分裂中的作用主要是_______;若阻断正在分裂的动物体细胞内SGO蛋白的合成,则图示过程会_______(填“提前”、“不变”或“推后”)进行。23.新型冠状病毒(SARS—CoV—2)遗传物质为RNA,外具胞膜,它利用胞膜上的刺突糖蛋白S蛋白与宿丰细胞表面的ACE2受体结合,侵入宿主细胞,完成增殖及对宿主细胞的破坏,其侵染过程及增殖过程如下图所示,据图回答问题:(1)①为_______过程,就信息传递而言,其实质为_______。(2)新冠病毒通过过程_______(填序号)完成自身遗传物质的复制,分析可知新冠病毒侵入宿主细胞后首先完成①过程的原因是_______。(3)图中新冠病毒侵染宿主细胞后会合成病毒RNA聚合酶,与宿主细胞的RNA聚合酶相比,病毒RNA聚合酶的作用特点是_______。(4)据图判断新冠病毒的外胞膜可能起源于宿主细胞的_______,作出此判断的依据是_______。24.拟南芥(2N=10)是一年生草本、十字花科植物,自花传粉。株高20cm左右,从发芽到开花约40天,果实为角果,每个果荚可生50~60粒种子,富有多对相对性状。因广近用于研究种子的萌发、植物光周期等遗传分子机制,被称为“植物界的果蝇”,回答下列问题:(1)拟南芥作为良好的遗传学材料的优点有_______(列举2项),对拟南芥进行人工杂交实验时,对母本进行的操作为_______。(2)为研究影响拟南芥种子萌发的分子机制,研究人员以品系甲(DD)为材料,经诱变获得了D功能缺失的结合突变体1,利用二者进行了以下实验:杂交组合亲本类型子代种子萌发率(%)杂交①品系甲×品系甲70杂交②突变体1×突变体110杂交③品系甲♀×突变体1♂70杂交④突变体1♀×品系甲♂10杂交①②的实验结果表明,D基因的功能是_______。由杂交③④的实验结果可推测子代种子萌发率降低的原因可能为_______。以此推测,杂交③的子代自交,所结种子中,高萌发率和低萌发率的种子数量比为_______。(3)为阐明拟南芥花色的遗传分子机制,研究人员诱变出紫花杂合子突变体2和白花纯合子突变体3,突变体2与突变体3杂交,F1表现为紫花:红花:白花=1:6:1,挑选出F1中的紫花自交,F2表现为紫花:红花:白花=27:36:1,由此分析,拟南芥花色性状至少涉及独立遗传的_______对等位基因,上述F1中的红花基因型有_______种,F2红花中纯合子比例为_______。(4)以上三种突变体的产生体现了基因突变具有_______特点。(5)拟南芥雄性不育系在遗传学研究中有非常重要的作用,研究员分离到两组纯合雄性不育拟南芥株系N系,R系,两种品系的雄性不育性状各由一对等位基因控制且均为隐性突变所致,R经低温处理可以恢复育性,请利用株系N,R设计杂交实验推断两对基因在染色体上的位置关系_______(简要写出实验思路、预期结果及结论)25.

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