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重庆市2023届高三上学期第一次质量检测联考生物试题

更新时间:2022-10-31 浏览次数:56 类型:月考试卷
一、单选题
  • 1. 叶酸亦称维生素M,分子式是C19H19N7O6。孕妇怀孕期间需补充叶酸,胎儿缺乏叶酸会导致胎儿发生神经系统缺陷等疾病。下列说法正确的是(    )
    A . 叶酸的元素组成与核酸相同 B . 叶酸彻底氧化分解后只产生二氧化碳和水 C . 根据其元素组成,推断叶酸可能参与氨基酸的合成 D . 人体内叶酸只能从食物中获取,由此推测叶酸在体内必须循环利用
  • 2. 腊肉一般选用新鲜的带皮五花肉,分割成块,用盐和香料腌渍后,再经风干或熏制而成,具有开胃祛寒、消食等功效。下列有关腊肉的叙述,错误的是(    )
    A . 腊肉中肌肉细胞含量最多的有机化合物是蛋白质 B . 腊肉中Zn、Fe、K等微量元素比较丰富 C . 腊肉制作过程中,部分蛋白质会发生变性而易于消化 D . 腊肉腌渍会导致部分微生物过度失水而死亡
  • 3. 霍乱是一种由霍乱弧菌引起的急性腹泻疾病,可通过水体等途径传播。霍乱弧菌产生外毒素,致使人体细胞大量钠离子和水持续外流,进而导致患者腹泻脱水甚至死亡。下列有关叙述错误的是(    )
    A . 人体细胞水持续外流可能与钠离子持续外流有关 B . 若患者腹泻脱水,可静脉缓注葡萄糖生理盐水 C . 腹泻患者可通过检测核酸水解产物来判断是否为霍乱患者 D . 及时发现患者和疑似患者并隔离治疗是控制霍乱流行的重要手段
  • 4. 分子伴侣是一种可识别正在合成或部分折叠的多肽的蛋白质,通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,帮助多肽折叠、组装或转运,但分子伴侣本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列相关叙述正确的是(    )
    A . 组成某种分子伴侣的氨基酸种类一定为21种 B . 分子伴侣的合成场所与发挥作用场所不完全相同 C . 蛋白质空间结构改变一定导致其活性下降 D . 分子伴侣和激素相同,都可以循环发挥作用
  • 5. 内质网是蛋白质的合成、加工场所和运输通道,也是脂质合成的场所。下列关于内质网叙述正确的是(    )
    A . 内质网是所有细胞中膜面积最大的细胞器 B . 内质网发挥功能时膜面积减小 C . 内质网合成的细胞分泌物都要经过高尔基体的加工 D . 内质网膜上部分载体蛋白也能参与催化作用
  • 6. 细胞膜内陷形成的囊状结构即小窝,与细胞的信息传递等相关。小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,研究者获取到肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)后,分别加入等量胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图。下列叙述错误的是(    )

    A . 据图可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段2中 B . 小窝的形成体现了细胞膜的结构特点 C . 小窝蛋白分为三段,中间区段主要由疏水性的氨基酸组成 D . 与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网高尔基体、线粒体
  • 7. 为解析不同温度下牡丹花瓣衰老的细胞学机制及生理原因,科学家以牡丹花为材料,研究(25±1)℃[室温对照(CK组)]2℃、4℃和8℃处理对花瓣寿命的影响,结果如下图。下列叙述错误的是(    )

     

    A . 细胞正常的生理活动依赖于细胞核的完整性,其形态可反映植物细胞衰老程度 B . 实验结果表明低温对花瓣细胞核正常率有影响 C . 4℃花瓣细胞核正常率下降缓慢,该温度是牡丹花保存的最适温度 D . 低温处理可能减缓自由基对花瓣细胞核的侵蚀,延长花瓣寿命
  • 8. 下图是物质A通过转运蛋白B跨膜运输示意图,下列叙述错误的是(    )

    A . 物质A跨膜运输方式为主动运输,需消耗能量 B . 如果物质A释放到细胞外,则转运方向是“I→Ⅱ” C . 图中物质B彻底水解的产物是氨基酸 D . 物质B在转运物质A的过程中空间结构不会改变
  • 9. 酶在细胞代谢中起着非常重要的作用。下列有关酶的叙述,正确的是(    )
    A . 一种酶只能催化一种化学反应 B . 两种不同的酶在一定条件下可能结合发生反应 C . 酶的作用条件温和使细胞代谢有条不紊的进行 D . 通过增加反应体系中酶量来提高酶活性进而加快反应速率
  • 10. 下图为真核细胞中两种传递电子并产生ATP的生物膜结构示意图。据图分析,下列有关叙述正确的是(    )

    A . 图甲为叶绿体内膜,图乙为线粒体内膜 B . 两种膜产生ATP的能量直接来源为H+的跨膜运输 C . 图甲中产生的O2被图乙利用至少跨4层膜 D . 图甲中氧为电子受体,图乙中氧为电子供体
  • 11. 细胞分裂间期依据是否发生DNA的复制可分为G1期、S期和G2期,其中DNA的复制只发生在S期。为研究有丝分裂M期细胞染色质凝缩的机制,科学家将M期细胞分别与G1期、S期和G2期细胞融合,发现三种间期细胞染色质发生凝缩,形成超前凝集染色体(PCC),其中G1期PCC为单线状,S期PCC为粉末状,G2期PCC为双线状。下列有关分析错误的是(    )

    A . 上述研究的原理之一为细胞膜具有一定的流动性 B . 上述研究说明M期细胞中存在促进染色质凝缩的物质 C . S期PCC为粉末状的原因是正在复制的DNA凝集时容易断裂 D . G2期PCC为双线状的原因是复制后的两条DNA链未及时形成双螺旋结构
  • 12. 下图1为某初级精母细胞(2N=4)中染色体组成情况,图2是该细胞产生的三个精细胞的染色体组成,则第四个精细胞的染色体组成是(    )

    A . B . C . D .
  • 13. 如图为某细胞(2N=8)中着丝粒与中心体之间的距离示意图,图中bc段细胞中DNA数和染色体数不可能为(    )

    A . 2N、2N B . 2N、4N C . 4N、2N D . 4N、4N
  • 14. 细胞自噬是细胞维持稳态的一种重要机制。下列有关细胞自噬的叙述,错误的是(    )
    A . 衰老的细胞中细胞自噬较幼嫩的细胞更激烈 B . 细胞自噬的激烈程度严格受细胞调控,与外界条件无关 C . 细胞自噬是细胞死亡的诱因之一 D . 正常的细胞自噬是机体发挥免疫调节的基础之一
  • 15. 某精原细胞有丝分裂过程中发生连接两条姐妹染色单体的着丝粒异常横裂而形成“等臂染色体”(如图所示)。下列有关说法正确的是(    )

    A . 等臂染色体形成于该精原细胞有丝分裂的末期 B . 该细胞产生的两个子细胞中染色体结构均正常 C . 该细胞产生的两个子细胞中染色体数目均正常 D . 等臂染色体在减数分裂过程中无法与正常染色体联会
  • 16. 某精原细胞(2N=6)中DNA被32P充分标记后,在不含32P的培养液中进行一次有丝分裂后进行减数分裂共产生8个精细胞(不将虑染色体数目变异)。下列有关叙述错误的是(    )
    A . 减数第一次分裂中期,每个细胞中一定有6条染色体含有32P B . 减数第一次分裂后期,每个细胞中一定有6条染色体含有32P C . 减数第二次分裂中期,每个细胞中一定有3条染色体含有32P D . 减数第二次分裂末期,每个细胞中一定有3条染色体含有32P
  • 17. 玉米是同株异花植物,雄花位于植株顶端,雌花位于叶片基部。玉米籽粒的甜与非甜受一对等位基因控制。将纯种甜玉米与纯种非甜玉米间行种植,收获时发现甜玉米的果穂上结有非甜玉米的籽粒,而非甜玉米的果穗上找不到甜玉米的籽粒。据此分析,下列相关叙述正确的是(    )
    A . 玉米甜籽粒为显性性状,非甜籽粒为隐性性状 B . 非甜玉米受精时只能是同株植物产生的精子和卵细胞结合 C . 控制玉米籽粒甜与非甜的等位基因在受精过程中遵循自由组合定律 D . 无论是甜玉米的果穂还是非甜玉米的果穗上的种子都既有纯合子,又有杂合子
  • 18. 研究发现,水稻(雌雄同花)中存在一定“自私基因”R,它编码的毒蛋白对雌配子没有影响,但会使不含R基因的雄配子50%致死。下列相关叙述错误的是(    )
    A . 基因型为RR的植株自交后代中基因型全为RR B . 基因型为Rr的植株自交后代中基因型比例为RR:Rr:rr=2:3:1 C . 基因型比例为Rr:rr=1:1的群体产生雌配子的基因型比例为R:r=1:3 D . 基因型比例为Rr:rr=1:1的群体产生雄配子的基因型比例为R:r=2:3
  • 19. 下列有关酒精在生物实验中应用的叙述,错误的是(    )
    A . 脂肪检测实验中50%的酒精用于洗去浮色 B . 观察有丝分裂实验中使用95%酒精和15%盐酸形成解离液 C . 微生物培养实验操作中用70%酒精对操作者双手进行灭菌处理 D . 叶绿体色素提取实验中用无水乙醇作为“色素提取剂”
  • 20. 为研究酵母细胞壁(YCW)对肉鸡生长性能、免疫功能及肠道微生物的影响,科学家选用1日龄科宝肉鸡200只,随机分为4个组。对照组A饲喂基础日粮,实验组B、C和D在基础日粮中添加250、500和1000g/tYCw,试验期42d,结果如下表。下列叙述错误的是(    )

    组别

    出栏重/kg

    抗体相对含量

    回肠菌群数量

    盲肠菌群数量

    大肠杆菌

    沙门氏菌

    大肠杆菌

    沙门氏菌

    A

    2.06±0.04

    5.24±0.82

    8.89

    7.21

    7.82

    7.54

    B

    2.16±0.08

    5.95±0.68

    7.23

    5.47

    7.50

    5.56

    C

    2.34±0.15

    6.40±0.71

    5.12

    5.36

    7.14

    5.48

    D

    2.09±0.11

    6.87±0.72

    6.69

    6.46

    7.35

    7.06

    A . 酵母细胞壁可能能够吸附肠道病原菌,阻碍病原菌在肠壁上的黏附,降低菌群数量 B . 酵母细胞壁成分纤维素被分解为葡萄糖,通过主动运输进入小肠上皮细胞 C . 实验组抗体相对含量明显高于对照组,可能的原因是酵母细胞壁能促进脾脏的发育 D . 建议养鸡场选用500g/t的YCW去饲喂肉鸡,从而获得较好的生长性能
二、实验题
  • 21. 某地常出现苹果小叶病,甲同学认为是缺锌导致的,乙同学认为是缺镁引起。甲同学开展了以下实验:

    材料用具:若干长势相同的苹果幼苗,蒸馏水,全素培养液,相应的缺锌培养液,相应的缺镁培养液,培养缸等。

    实验步骤:

    1. (1) 将苹果幼苗随机均分为A、B、C三组,放入培养缸中,A组添加适量全素培养液,B组添加等量的缺锌培养液,C组添加
    2. (2) 将三组苹果幼苗放在的条件下培养一段时间,观察幼苗的生长发育状况。
    3. (3) 结果预测与分析:A缸内苹果幼苗正常,

      若B缸内苹果幼苗表现出小叶病,而C缸不表现出小叶病,则说明

      ,则说明小叶病由缺镁引起;

      ,则说明小叶病与缺镁和缺锌都有关;

    4. (4) 乙同学将叶片中叶绿素含量作为观测指标,其余步骤与甲同学相同。实验发现C组相同面积的叶片叶绿素含量小于A组和B组,此结果(填“能”或“不能”)证明该同学观点,理由是
三、综合题
  • 22. 胆固醇是生物体内一种重要的脂质,在哺乳动物体内主要在肝脏细胞中合成。下图是饭后胆固醇合成量增加的调节示意图。图中mTORC1、AMPK、USP20、HMCCR均为调节代谢过程的酶,HMGCR是胆固醇合成的关键酶,mTORC1能催化USP20磷酸化,USP20磷酸化后使HMCCR稳定发挥催化作用。

    1. (1) 胆固醇属于脂质中的,其作用是
    2. (2) 葡萄糖进入肝脏细胞一方面能调控胆固醇的合成,另一方面能通过为肝脏细胞提供能量,以及合成以降低血糖。
    3. (3) 图示调节过程体现了细胞膜具有的功能。
    4. (4) 随着饭后血糖浓度的升高,肝脏细胞中胆固醇的合成速率加快,请据图分析其原因:
  • 23. 如图为外界CO2浓度对C3植物和C4植物的CO2吸收速率影响的曲线。现将两种植物各一株共同置于同一密闭容器中,实验开始时,容器中CO2浓度为图中C点,其余条件适宜。请回答以下问题:

    1. (1) 图中CO2浓度为B点时,C3植物的叶肉细胞光合作用强度(填“<”、“>”或“=”)呼吸作用强度。
    2. (2) 培养过程中先停止生长的是(填“C3”或“C4”)植物,分析依据是
    3. (3) 实验期间两株植物正常存活,实验中容器内CO2浓度达到平衡是的浓度为(填“A”、“B”或“A与B之间”)。
  • 24. 果蝇(2N=8)的灰身(A)对黑身(a)为显性,长翅(B)对残翅(b)为显性,控制两对性状的基因均位于常染色体上。请回答下列问题:
    1. (1) 果蝇的初级精母细胞中有对同源染色体,个染色体组。果蝇减数分裂过程中染色体数目加倍的时期和原因是
    2. (2) 基因型为AaBb的雌果蝇减数分裂过程中(填“减I”、“减Ⅱ”或“减I和减Ⅱ”)一定发生A和a的分开。
    3. (3) 某研究小组欲通过测交实验确定两对基因在染色体位置上的关系:

      【实验步骤】

      第一步:选用基因型为AaBb的雄果蝇(不发生交叉互换)与基因型为aabb的雌果蝇进行测交;

      第二步:观察并统计后代表现型及比例。

      【实验结果与结论】

      ①若后代存在四种表现型,则两对基因在染色体上位置如图甲;

      ②若后代存在两种表现型,则两对基因在染色体上位置如图乙或丙;

      请根据实验结果在下图中标出亲代雄果蝇基因B和基因b的位置。

    4. (4) 上图中两对基因遵循自由组合定律的是图,原因是
  • 25. 野生型菌株经过突变后可能失去合成某种营养物质的能力,称为营养缺陷型菌株,只有在基本培养基中补充所缺乏的营养物质后才能生长。根据其无法合成的物质种类可分为氨基酸缺陷型菌株、维生素缺陷型菌株和碱基缺陷型菌株等。请完成以下获得营养缺陷型菌株的步骤:
    1. (1) 【诱变处理】用紫外线诱变野生型大肠杆菌;

      【选出缺陷型】限量培养法可用于营养缺陷型菌株的检出,其原理是野生型菌株在限量培养基上获取营养物质的能力强于营养缺陷型菌株,如图甲所示,其中菌落(填“A”或“B”)即为检出的营养缺陷型大肠杆菌菌株。该方法中还得将一个未接种的平板同时放在恒温培养箱中培养,其目的是。从功能上看,限量培养基属于一种培养基。

    2. (2) 【鉴定缺陷型】利用生长图谱法可初步确定检出的营养缺陷型大肠杆菌的类型,即在基本培养基乙的A-E这5个区域中分别添加不同的营养物质,然后用法将检出的营养缺陷型大肠杆菌接种在乙上,若培养一段时间后在乙的BC交界处长出了菌落,则说明该菌株是营养缺陷型菌。
    3. (3) 【鉴定缺陷亚型】研究小组用上述方法鉴定了某菌株属于维生素营养缺陷型,为了进一步确定该菌株的具体类型,他们把15种维生素按照不同组合分为5个小组,分别添加与图丙培养基的对应区域,然后接种菌株后培养一段时间。

      组别

      维生素组合

      1

      维生素A

      维生素B1

      维生素B2

      维生素B6

      维生素B12

      2

      维生素C

      维生素B1

      维生素D2

      维生素E

      烟酰胺

      3

      叶酸

      维生素B2

      维生素D2

      胆碱

      泛酸钙

      4

      对氨基苯甲酸

      维生素B6

      维生素E

      胆碱

      肌醇

      5

      生物素

      维生素B12

      烟酰胺

      泛酸钙

      肌醇

      若观察到区域1和区域2产生茵落,则该营养缺陷型大肠杆菌不能合成的维生素是;若菌株为叶酸和生物素的双营养缺陷型大肠杆菌,则其在丙培养基上形成菌落的位置是

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