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文档简介
河西区20242025学年度第一学期高三年级期中质量调查生物学试卷本试卷分为第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。第I卷1至4页,第Ⅱ卷5至8页。答题时,务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。祝各位考生考试顺利!第I卷注意事项:1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。2.本卷共12题,每小题4分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.如图表示在细胞内发生的一系列生物大分子的合成过程,其中A、B、C、D表示生物大分子,D是细胞内的储能物质,b、c、d表示组成对应大分子的单体,下列叙述正确的是()A.A主要分布在细胞核中,组成它的单体是核糖核苷酸B.B、C具有多样性是因为b、c种类多样C.c可以起到信息传递的作用,也可以与双缩脲试剂反应显紫色D.在植物细胞和动物细胞内D可代表不同物质,但d可代表同一物质2.肌红蛋白(Mb)是哺乳动物肌肉中储氧的蛋白质,含有C、H、O、N、Fe五种元素,由一条肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。下列说法正确的是()A.Mb具有较好的水溶性与其分子表面的极性侧链基团有关B.Fe作为大量元素,参与构成血红素辅基C.组成Mb的肽链中氧原子数与氨基酸数相同D.空腹采血若发现血浆中Mb明显增高,则表明肌肉细胞内供氧充足3.在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂。如图是三种生物细胞避免渗透膨胀的不同机制,叙述错误的是()A.三种生物细胞的边界均是细胞膜B.动物细胞避免渗透膨胀可能需要转运蛋白的协助C.植物细胞吸水达到渗透平衡时,细胞内外溶液浓度相等D.原生生物通过收缩泡释放水,依赖细胞膜的流动性4.在植物细胞中参与淀粉水解的酶主要有α淀粉酶和β淀粉酶。其中α淀粉酶耐高温不耐酸,能以随机的方式从淀粉分子内部将其水解。β淀粉酶不耐高温,但在pH=3.3时仍有部分活性,它能使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解。在淀粉、Ca2+等处理方式的影响下,β淀粉酶在50℃条件下,经不同时间保存后的活性测定结果如图所示。下列说法正确的是()A.两种淀粉酶均能提高淀粉水解反应的活化能B.在前50min,2%淀粉的处理方式使β淀粉酶的活性先增强后减弱C.β淀粉酶水解淀粉的产物是麦芽糖,β淀粉酶的活性随pH升高逐渐增强D.比较可知,30mmol·L1Ca2+处理方式最有利于较长时间维持β淀粉酶的活性5.动物细胞分裂时粘连蛋白将两条姐妹染色单体粘连在一起,水解酶可水解粘连蛋白,该酶在间期DNA复制完成后就存在,分裂中期开始大量起作用,姐妹染色单体间的着丝粒位置存有一种SGO蛋白,保护粘连蛋白不被水解,从而保证细胞分裂过程中染色体的正确排列与分离。下列叙述不正确的是()A.在减数分裂过程中,粘连蛋白水解后可能会发生等位基因的分离B.SGO蛋白在细胞分裂间期通过核糖体合成并由核孔进入细胞核C.SGO蛋白作用机理与秋水仙素诱导染色体加倍相同D.SGO蛋白失活及粘连蛋白水解可发生在有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期6.溶酶体内pH为4.6左右,溶酶体膜上存在两种H+转运蛋白,如下图所示。下列叙述错误的是()A.溶酶体的形成与核糖体、高尔基体、线粒体等细胞器有关B.溶酶体破裂释放的蛋白酶会催化质膜的基本骨架分解C.转运蛋白1是载体蛋白,可能同时具有ATP水解酶活性D.若转运蛋白2转运过程中不与H+结合,推测其为通道蛋白7.氯化两面针碱是植物两面针产生的生物碱,具有抗肿瘤的作用。为探究氯化两面针碱对人口腔鳞癌的体外抗癌作用,某研究团队用氯化两面针碱体外处理人口腔鳞癌细胞,并根据细胞中核DNA含量不同对细胞分别计数,处理前与处理48小时后计数结果如图。下列说法正确的是()A.处于b峰的细胞均为分裂期细胞B.b峰细胞染色体均是a峰细胞染色体的2倍C.氯化两面针碱可能促进癌细胞中心体发出星射线D.氯化两面针碱处理后癌细胞的细胞周期会发生变化8.生物体的衰老原理的假说之一是自由基学说,下图为其机理示意图。下列有关叙述错误的是()A.自由基的增多可能引起细胞衰老,也可能引起细胞癌变B.由图可知,过程②、①的作用效果属于正反馈调节C.若过程③攻击的是酪氨酸酶,则会引起人患白化病D.过程④可能导致细胞膜上蛋白质的种类或数量发生改变9.生物将遗传物质传递给其他细胞而非其子代的过程称为基因水平转移。例如农杆菌可通过感染植物细胞实现基因向植物基因组的转化。下列叙述错误的是()A.基因水平转移不能为生物进化提供原材料B.生物界共用一套遗传密码是基因水平转移实现表达的基础C.R型肺炎链球菌可通过基因水平转移转化为S型肺炎链球菌D.通过农杆菌转化到植物染色体上的基因,有性生殖时遗传遵循孟德尔遗传规律10.研究发现,当细胞中缺乏氨基酸供给时,携带氨基酸的负载tRNA会转化为未携带氨基酸的空载tRNA,空载tRNA能调控基因的表达,具体过程如下图所示,①、②代表生理过程,ad代表不同状态的核糖体。下列说法正确的是()A.负载tRNA的5`端是携带氨基酸的部位B.空载tRNA对转录和翻译过程的作用效果均表现为抑制C.①与②过程发生的碱基互补配对方式完全相同D.a状态的核糖体距离终止密码子最远11.在DNA甲基转移酶(Dnmt)的作用下,基因启动子区发生5'胞嘧啶的甲基化可导致基因转录沉默。某植物用5azaC处理后,5'胞嘧啶的甲基化水平明显降低,开花提前。当敲除Dnmt基因时,甲基化的DNA复制出的子链不会被甲基化。下列说法正确的是()A.5'胞嘧啶的甲基化导致启动子区的碱基序列发生改变B.5azaC的去甲基化作用直接导致相应基因的基因频率升高C.Dnmt基因通过控制Dnmt的合成直接控制生物的性状D.双链均甲基化的DNA在无Dnmt时,复制两次可得到去甲基化的DNA12.戈谢病是患者由于缺乏β葡萄糖脑苷脂酶而引起不正常的葡萄糖脑苷脂在细胞内积聚所致,患者肝脾肿大。下图是用凝胶电泳的方法得到的某患者家系带谱,据图分析,下列推断不正确的是()A.人群中该病男女患病概率大致相等B.2号的基因带谱与1号、3号相同C.4号个体的次级精母细胞中会有4个致病基因D.5号与父母基因型相同的概率为0第Ⅱ卷注意事项:1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。2.本卷共5题,共52分。13.(10分)血浆中胆固醇含量过高是导致动脉粥样硬化和冠状动脉疾病的一种重要原因。胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。如图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。(1)胆固醇参与人体血液中脂质的运输,还是构成动物_______的重要成分。(2)LDL受体的化学本质是蛋白质。据此推测,与LDL受体加工、修饰有关的细胞器是_______。(3)胞内体膜上的H+ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入胞内体的腔中,使腔内pH降低,从而引起LDL与受体分离,此过程中,H+_______(填“需要”或“不需要”)与该载体蛋白结合。H+ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是载体蛋白_______,导致其空间结构改变。(4)人体血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质。研究人员发现,当利用PCSK9基因的某种突变体,使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少。根据这个实验现象,设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路:_______。14.(12分)图1表示西瓜幼苗叶肉细胞中光合作用和有氧呼吸的部分过程,其中C3和C5在不同代谢过程中表示不同的化合物;图2为该植物光合作用速率、呼吸作用速率随温度变化的曲线图。(1)图1中过程①至⑤表示的生化反应中,可以产生ATP的过程是_________。(2)由图2可知________点以后对应的室温可使西瓜有机物的积累量增加。CD段实际光合作用速率________(填“不变”,“降低”或“增大”)。(3)淀粉和蔗糖是西瓜叶片光合作用的两个主要末端产物。糖类物质的转运过程如图3所示。磷酸转运器能将卡尔文循环产生的磷酸丙糖不断运到叶绿体外,同时将释放的Pi(无机磷酸)运回叶绿体基质,是调控磷酸丙糖运输的关键结构。①若磷酸转运器的活性受到抑制,光合作用速率会降低。据图分析,导致光合作用速率降低的原因是叶绿体内磷酸丙糖和淀粉积累,抑制暗反应,则_________积累,进一步抑制光反应。②当Pi缺乏时,磷酸丙糖从叶绿体中输出________(填“增多”或“减少”),在农业生产上可以采取_________措施增加蔗糖的合成,从而增加西瓜产量。15.(8分)细胞中有很多的细胞器,它们组成了细胞的基本结构,使细胞能正常的工作、运转。下图为真核细胞中3种结构的示意图。(1)处于有丝分裂中期的洋葱根尖细胞具有________(在甲、乙、丙中选择)。从结构上讲,甲、乙、丙的一个共同点是_________。(2)蛋白质合成活跃的卵母细胞中结构c较大,而蛋白质合成不活跃的肌细胞中结构c很小,这表明结构c与________(结构)的形成直接有关。(3)许多重要的化学反应在生物膜上进行,乙、丙分别通过________(用图中字母填空)扩大了膜面积,从而为这些反应需要的________提供更多的附着场所。(4)在细胞分裂间期,结构乙的数目增多,其增多的方式有3种假设:I.细胞利用磷脂、蛋白质等重新合成;Ⅱ.细胞利用其他生物膜装配形成;III.结构乙分裂增殖形成。有人通过放射性标记实验,对上述假设进行了探究,方法如下:首先将一种链孢霉营养缺陷型突变株在加有3H标记的胆碱(磷脂的前体)培养基中培养,然后转入另一种培养基中继续培养,定期取样,检测细胞中结构乙的放射性。结果如下:标记后细胞增殖的代数1234测得的相对放射性2.01.00.50.25①与野生型相比,实验中所用链孢霉营养缺陷型突变株的特点是_________。②实验中所用的“另一种培养基”在配制成分上的要求是成分与前一步骤的培养基相同,同时要求_________。③通过上述实验,初步判断3种假设中成立的是_________(在I、Ⅱ、Ⅲ中选择)。16.(8分)某种蝴蝶(2N=56)的性别决定方式为ZW型,蝴蝶的长口器(R)对短口器(r)为显性,且R、r仅位于Z染色体上,野生型蝴蝶有长口器和短口器两种类型。研究人员通过基因工程培育出一种特殊长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr),其中一条Z染色体上携带隐性致死基因t。已知当t基因纯合(ZtZt,ZtW)时导致胚胎死亡。(以下均不考虑互换与基因突变等特殊情况)。(1)研究该种蝴蝶的基因组,应测定__________条染色体上DNA的序列。若要通过一次交配产生的子代性状来判断性别,请写出可选择杂交组合__________(写出基因型即可)。为确定长口器蝴蝶雄性品系(ZRZr)中致死基因t位于哪条Z染色体上,研究人员让该蝴蝶品系与短口器雌性个体交配,发现子代蝴蝶表型为雄性长口器:雄性短口器:雌性短口器=1:1:1。由此可以判断致死基因t位于__________(填“ZR”或“Z”)染色体上。(2)利用上述(1)得到的子代雄性长口器蝴蝶与另一野生型雌性长口器蝴蝶杂交,后代中的长口器蝴蝶占__________;若后代还出现一只成活的性染色体为ZZW的短口器蝴蝶,从减数分裂形成配子的过程分析,该蝴蝶出现的原因是雄性长口器蝴蝶在减数分裂Ⅱ时,两条Zr染色体_________,形成了ZrZr类型的雄配子。(3)蝴蝶的紫翅(M)对黄翅(m)为显性,位于常染色体上,用两种纯合的野生型蝴蝶进行杂交得到F1,F1雌雄交配得F2,F2出现4种表型,且比例为紫翅长口器:紫翅短口器:黄翅长口器:黄翅短口器=5:3:3:1。究其原因是有一种雌配子不育,则该不育雌配子的基因型是__________,亲本纯合野生型蝴蝶的基因型是_________。(4)科研人员将两个绿色荧光蛋白基因(用●表示)导入上述(3)中F1的常染色体或Z染色体上。下图甲、乙、丙表示F1雄蝶的三种导入位置,已知M基因在1号染色体上。若甲、乙、丙三个类型分别与基因型为mmZrW的普通个体测交,子代蝴蝶中发出绿色荧光的概率从大到小依次为__________。17.(14分)肾上腺—脑白质营养不良(ALD)是一种伴X染色体的隐性遗传病(致病基因用d表示),主要累积肾上腺和脑白质,表现为进行性的精神运动障碍,视力及听力下降和(或)肾上腺皮质功能低下等,患者发病程度差异较大。科研人员对该病进行了深入研究。图1是关于该病的某家系的遗传系谱图。(1)为确定该家系相关成员的基因组成与发病原因,科研人员进行了如下研究。①首先提取该家系中四名女性与此基因有关的DNA片段并进行PCR技术操作,产物酶切后进行电泳(正常基因含一个限制酶切位点,突变基因增加了一个酶切位点),结果如图2。由图2可知突变基因新增的酶切位点位于___________(填“310bp”“217bp”“118bp”或“93bp”)DNA片段中;四名女性中___________是杂合子。样本来源PCR产物量的比例(突变:正常)I124:76Ⅱ380:20Ⅱ4100:0Ⅱ50:100表1②已知女性每个细胞所含两条X染色体中的一条总是保持固缩状态而失活,推测失活染色体上的基因无法表达的原因是染色体呈
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