届广东省深圳市深圳高级中学高三上学期模拟考试生物试题解析版Word格式文档下载.docx

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发菜属于原核生物,发菜细胞中的DNA为环状DNA,菠菜属于真核生物,菠菜细胞中的DNA为链状双螺旋结构,C错误;

核糖体由RNA和蛋白质组成,其中组成RNA的成分中有核糖,质粒的化学本质是DNA,组成DNA的成分中有脱氧核糖,酶绝大多数是RNA,少数是蛋白质,所以核糖体、质粒和酶中肯定没有核糖参与组成的是质粒,D错误。

2.离子通过细胞膜进出细胞有两种方式,一种是通过离子通道,另一种是借助离子泵的搬运。

离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道只允许一种离子通过,且只有在对特定刺激发生反应时才瞬时开放;

离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用ATP水解释放的能量跨膜运输离子。

下列叙述合理的是

A.细胞通过主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度总是成正相关

B.蛋白质变性剂会降低离子通道的运输速率但不会降低离子泵的运输速率

C.借助离子泵搬运离子的结果是使该离子在细胞膜内外的浓度趋于相等

D.通过离子通道运输离子是被动运输,其运输方向是顺浓度梯度进行的

【答案】D

当载体饱和时,主动运输的速率将不能再随呼吸强度的增加而增加,故A错误。

离子通道的运输和离子泵的运输都需要蛋白质,故蛋白质变性后功能发生改变,二者的运输速率都会有影响,故B错误;

借助离子泵搬运离子是主动运输方式,其结果是使该离子在细胞膜内外存在浓度差,故C错误;

通过离子通道运输离子是协助扩散,属于被动运输,其运输方向是顺浓度梯度进行的,故D正确。

考点:

物质跨膜运输的相关知识

点睛:

自由扩散不需要能量和载体,运输方向为顺浓度梯度,协助扩散需要载体,不耗能,运输方向为顺浓度梯度,主动运输需要载体和能量,运输方向可逆浓度。

3.胆固醇是人体内一种重要的脂质,既可在细胞内以乙酰CoA为原料合成,也可以LDL(一种脂蛋白)的形式进入细胞后水解形成。

下图表示人体细胞内胆固醇的来源及调节过程,其中①②③表示促进或抑制的过程。

下列选项中正确的是()

A.胆固醇在细胞中合成的场所是内质网,它是构成所有生物的细胞膜结构的重要成分

B.细胞外液中的LDL与细胞膜上的受体结合,以胞吞方式进入细胞,这一过程与细胞膜的流动性性有关,需要消耗ATP

C.从图中分析可知,如细胞内胆固醇过多,则会有①②③的反馈调节过程,①为抑制,②③为促进

D.如果生物发生遗传性障碍,使LDL受体不能合成,则血浆中的胆固醇含量将下降

【分析】

根据题意,细胞将LDL以胞吞方式吸收进入细胞,LDL被水解后形成胆固醇;

在细胞内也可以以乙酰CoA为原料合成胆固醇。

由图可知,过多的胆固醇进入细胞后,可影响LDL受体蛋白基因的表达即①过程,从而抑制抑制LDL受体的合成;

此外过多的胆固醇会抑制乙酰CoA合成胆固醇即②过程,从而降低细胞内胆固醇的合成;

过多胆固醇还可通过影响胆固醇的转化即③过程,加速胆固醇转化为胆固醇酯储存下来,最终降低机体内胆固醇的含量,这种调节机制属于反馈调节。

【详解】A.胆固醇在细胞中合成的场所是内质网,是动物细胞膜的重要成分,A错误;

B.据图分析,血浆中的LDL与细胞膜上的受体结合,以胞吞方式进入细胞,体现细胞膜具有一定的流动性,胞吞过程需要消耗能量,B正确;

C.由图中可知,过多的胆固醇进入细胞后,可以通过影响LDL受体蛋白基因的表达,从而抑制抑制LDL受体的合成,此为图示中的①过程;

也可以通过抑制乙酰CoA合成胆固醇,降低细胞内胆固醇含量,应为图示中的②过程;

还可以通过影响胆固醇的转化,加速胆固醇转化为胆固醇酯储存下来,此为③过程,C错误;

D.当LDL受体出现遗传性障碍时,血浆中的胆固醇无法正常进入组织细胞,导致血浆中胆固醇含量升高,D错误。

4.在正常与遮光条件下向不同发育时期的豌豆植株供应14CO2,48h后测定植株营养器官和生殖器官中14C的量。

两类器官各自所含14C量占植株14C总量的比例如图所示。

与本实验相关的错误叙述是:

()

A.14CO2进入叶肉细胞的叶绿体基质后被转化为光合产物

B.生殖器官发育早期,光合产物大部分被分配到营养器官

C.遮光70%条件下,分配到生殖器官和营养器官中的光合产物量始终接近

D.实验研究了光强对不同发育期植株中光合产物在两类器官间分配的影响

【答案】C

从图像上可知,无论光照和遮光调节下,植物吸收的14CO2进入叶肉细胞的叶绿体基质进行光合作用的暗反应过程,先固定形成三碳化合物再还原为有机物,A正确;

生殖器官发育早期,由于其代谢不旺盛,营养器官合成的有机物供给自身的生长发育,B正确;

遮光70%条件下,在发育早期,分配到营养器官中的多,在发育晚期,分配到生殖器官的多,C错误;

实验研究了光照强度对不同发育期植株中光合产物在两类器官间分配的影响,也研究了不同光照强度对器官积累有机物的影响,D正确。

【考点定位】光合作用

5.下图是生长激素(GH)分泌调节及作用机制图解,下列说法错误的是

【SS:

生长抑素GHRH:

生长激素释放激素IGF-I:

生长介素(+):

促进(-):

抑制】

A.在应激刺激下,GH分泌过多可通过刺激肝脏细胞释放IGF-Ⅰ间接调节GH的分泌,这种调节机制称为反馈

B.物质A是一种神经递质,其作用于GHRH神经元时,导致该神经元膜电位发生变化

C.若垂体分泌的GH过多,则不仅可以促进机体生长,还可以导致血糖浓度下降

D.人体进入青春期后,由于性激素的分泌增加导致身体迅速长高

据图分析,GH增多后,反过来抑制GHRH神经元和垂体的分泌,属于负反馈调节,意义为维持人体内GH含量的相对稳定,A正确;

物质A是在神经细胞之间传递信息的,所以为神经递质,突触后膜受神经递质刺激后,电位变化为由正电位变负电位最后再恢复为正电位,B正确;

图中可知,GH会导致细胞对胰岛素敏感性降低,组织细胞摄取和利用葡萄糖的量减少,所以血糖升高,C错误;

人体进入青春期后,雌(雄)性激素分泌增加,促进垂体分泌GH,促进蛋白质合成和软骨形成等,所以身体会迅速长高,D正确。

6.血友病是X染色体上隐性基因(h)控制的遗传病。

下图中两个家系都有血友病患者,Ⅲ2和Ⅲ3婚后生下一个性染色体组成是XXY非血友病的儿子(Ⅳ2),家系中的其他成员性染色体组成均正常。

以下判断正确的是

A.Ⅳ2性染色体异常是因为Ⅲ2在形成配子过程中XY没有分开

B.此家族中,Ⅲ3的基因型是XHXh,Ⅳ1的基因型是XHXH或XHXh

C.若Ⅲ2和Ⅲ3再生育,Ⅳ3个体为男性且患血友病的概率为1/2

D.若Ⅳ1和正常男子结婚,所生育的子女中患血友病的概率是1/4

A、Ⅳ-2性染色体异常是因为Ⅲ-2在形成配子过程中XY没有分开或Ⅲ-3在形成配子过程中XX没有分开,A错误;

B、此家族中,Ⅲ-3的基因型是XHXH或XHXh,而由于Ⅲ-2是血友病患者,所以Ⅳ-1的基因型是XHXh,B错误;

C、若Ⅲ-2(基因型为XhY)和Ⅲ-3(基因型为XHXH或XHXh)再生育,Ⅳ-3个体为男性且患血友病的概率为1/2×

1/2=1/4,C错误;

D、若IV-1(基因型为XHXh)和正常男子(基因型为XHY)结婚,所生育的子女中患血友病的概率是1/4,D正确。

【考点定位】伴性遗传在实践中的应用

【名师点睛】阅读题干和题图可知,本题涉及的知识有伴性遗传--血友病,明确知识点后梳理相关的基础知识,解析题图结合问题的具体提示综合作答。

7.某研究小组采用放射性同位素碳14进行了两组动物细胞学实验,其内容如下:

实验一:

诱导放射性同位素碳完全标记的细胞样本,使其分别在只有碳12的培养基内进行有丝分裂和减数分裂,实验期间收集到分裂中期的细胞样本甲和乙、以及分裂后期的样本丙和丁,统计样本放射性标记的染色体数和核子数如下表:

样本

标记染色体数

标记DNA数

20

40

10

12

(1)从上表推断,该生物的正常体细胞的染色体数为____________。

(2)上表中可以肯定属于减数分裂的样本是____________。

(3)四个样本中,取样时间最早的可能是____________。

实验二:

使用放射性同位素碳14分别标记尿嘧啶核苷酸和亮氨酸,其后添加到两组细胞培养基中,并对碳14在细胞中的分布进行跟踪测定。

(4)在两组实验中,放射性均能达到较高水平的细胞器包括____________。

(5)实验过程中,发观细胞对于放射性亮氨酸的吸收量远远高于同时期对放射性尿嘧啶核苷酸的吸收量,对其解释不合理的一项是____________。

①每条mRNA可以自动合成多个蛋白质分子

②尿嘧啶核苷酸可以通过RNA的降解再次使用,而蛋白质不能被降解

③蛋白质在细胞内的含量远远高于核糖核酸在细胞中的含量

【答案】

(1).20

(2).乙(3).甲(4).核糖体(和线粒体)(5).②

本题考查的知识点有:

1.有丝分裂和减数分裂的区别,解题的关键是识记DNA复制的半保留特点,准确判断有丝分裂和减数分裂中染色体和DNA的数目变化,以及在两种不同细胞分裂方式中染色体行为的异同点;

2.蛋白质和RNA在细胞内的合成及含量的比较。

(1)据题干,样本甲、乙两组细胞处于细胞分裂中期,甲细胞中标记的DNA数是标记的染色体数的两倍,根据DNA复制的半保留特点,说明甲细胞只进行了第一次DNA复制,推断该生物的正常体细胞的染色体数为20;

(2)由表格中标记的染色体数和标记的DNA数分析,甲细胞的DNA应该是在12C培养基中复制了一次,所以甲细胞可能处于有丝分裂中期或减数第一次分裂中期;

丙细胞也可能是处于第二次有丝分裂后期的细胞,此时细胞中染色体有40条,但有标记的是20条,DNA有40个,含标记的DNA有20个;

同理,丁细胞也可能是处于第三次有丝分裂的细胞;

乙细胞中标记的染色体数是标记的DNA数一半,且均为甲的一半,可肯定乙属于减数第二次分裂中期细胞。

(3)据

(1)中分析,甲细胞的DNA应该是在12C培养基中第一次复制,所以甲应该是取样最早的细胞.

(4)动物细胞中的线粒体含有DNA,可以进行转录、翻译;

核DNA产生的mRNA进入细胞质,与核糖体结合进行翻译过程。

故用14碳标记尿嘧啶核苷酸和亮氨酸,放射性能均达到较高水平的细胞器包括线粒体和核糖体。

(5)每条mRNA分子上可以结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,①正确;

蛋白质水解后产生的氨基酸也可以重复利用,②错误;

组成细胞的有机物中蛋白质含量最多,③正确。

[点睛]:

本题解题的关键是对DNA复制的半保留特点的理解,含14C的细胞在12C的培养基上进行第一次有丝分裂产生的子细胞中,所有染色体上都含14C,且DNA分子中只有一条单链含14C的标记;

第二次有丝分裂DNA复制后,每条染色体上只有一条单体含14C,且DNA分子中只有一条单链含14C的标记,着丝点分裂,两条姐妹单体分开移向两极,且是随

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