北京市海淀区2021届高三第一学期期中考试生物试题及答案.docx
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1、 海淀区 2021 届高三第一学期期中考试 生物试卷 2020.11 本试卷共 8 页,100 分。考试时长 90 分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。 第一部分 本部分共 15 题,每题 2 分,共 30 分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。 1.氮元素是组成细胞的基本元素之一,下列组成细胞的化合物中,含氮元素的是( ) A.糖原 B.蛋白质 C.脂肪 D.水 2.核酸是遗传信息的携带者,下列关于核酸的组成和分布的表述,正确的是( ) A.除病毒外,一切生物都有核酸存在 B.真核细胞的 DNA 主要分布在细胞核中 C.
2、RNA 分子中嘌呤数总是等于嘧啶数 D.组成核酸的基本单位是脱氧核糖核苷酸 3.关于蓝细菌(蓝藻)与黑藻的相同之处,下列表述不正确 的是( ) A.均能进行光合作用 B.均在核糖体上合成蛋白质 C.遗传物质均为 DNA D.均需高尔基体参与分泌蛋白加工 4.下列有关细胞结构的叙述,正确的是( ) A.DNA 和 RNA 等大分子物质可通过核孔进出细胞核 B.溶酶体内部有多种水解酶可分解损伤衰老的细胞器 C.生物的细胞壁都可以被纤维素酶和果胶酶分解 D.在动物细胞有丝分裂间期能观察到纺锤体和中心体 5.右图为小肠上皮细胞吸收并运输葡萄糖进入组织液的示意图。下列相关叙述不正确 的是( ) A.葡萄
3、糖通过载体 S 被逆浓度梯度转运进入小肠上皮细胞 B.在基膜侧的载体 G 不具有 ATP 酶活性, 且结构不同于载体 S C.载体 G 将葡萄糖运出小肠上皮细胞的方式属于主动运输 D.细胞内较低的 Na+浓度需要膜上的 Na+-K+泵消耗 ATP 来维持 6.最近,科学家培养鼠的胚胎干细胞分化出了心肌细胞,一段时间后发育成了直径约 1mm 的心脏类器官。这一研究 成果对器官移植技术的发展具有重大意义,该研究成果说明( ) A.胚胎干细胞分化程度高于心肌细胞 B.胚胎干细胞具有无限增殖的能力 C.胚胎干细胞经诱导可发生定向分化 D.胚胎干细胞内的所有基因都在活跃表达 7.下表中实验目的与所选取的
4、实验材料对应最合理的是( ) 选项 实验目的 实验材料 A 提取和分离光合色素 洋葱鳞片叶 B 检测生物组织中的还原糖 胡萝卜块根 C 观察质壁分离和质壁分离复原 大蒜根尖 D 观察叶绿体的形态和分布 黑藻叶片 8.右图是某同学用普通光学显微镜观察到的洋葱根尖分生区的图像,下列叙述不正确 的是( ) A.制作根尖临时装片的步骤依次是解离漂洗染色制片 B.甲细胞中每条染色体的着丝粒排列在细胞板上 C.乙细胞中姐妹染色单体分离并被拉向两极 D.乙细胞中的染色体数目是甲的 2 倍,DNA 含量与甲相同 9.赫尔希和蔡斯的 T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证实了 DNA 是遗传物质, 下列关于该实验的叙述正
5、确的是( ) A.实验需分别用含 32P 和35S 的培养基培养噬菌体 B.搅拌目的是使大肠杆菌破裂,释放出子代噬菌体 C. 35S 标记噬菌体的组别,搅拌不充分可致沉淀物的放射性增强 D. 32P 标记噬菌体的组别,放射性同位素主要分布在上清液中 10.番茄的单式花序和复式花序是一对相对性状,由 A、a 基因决定。番茄花的颜色黄色和白色是一对相对性状,由 B、b 基因决定。将纯合的单式花序黄色花植株与复式花序白色花植株进行杂交,所得 F1均为单式花序黄色花。 将 F1分别做母本和父本,进行测交,所得后代的表现型和数量如图所示,下列分析不正确 的是( ) A.番茄的单式花序和黄色花为显性性状
6、B.这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律 C.F1自交后代中复式花序白色花植株占 1/16 D.F1产生的基因型为 ab 的花粉可能有 2/3 不育 11.科学家人工构建了一对代号为“X-Y”的新碱基对,X 与 Y 可相互配对,但不能与已知碱基配对。将含“X-Y”碱基 对的质粒导入大肠杆菌, 并在培养基中添加相应原料, 实验结果显示该质粒在大肠杆菌中可进行多轮自我复制。 下列叙述正确的是( ) A.该过程需要 DNA 聚合酶的参与 B.该过程所需的脱氧核苷酸有 4 种 C.该质粒上碱基 X 与 Y 的数量不相等 D.含“X-Y”碱基对的基因可准确表达出蛋白质 12.RNase P 是一种核酸
7、内切酶,由 RNA 和蛋白质组成。无活性的 RNase P 通过与前体 tRNA 特异性结合被激活, 激活的 RNase P 剪切前体 tRNA,所得的成熟 tRNA 进入细胞质基质中发挥作用。以下关于 RNase P 分析不正确 的是( ) A.通过破坏磷酸二酯键剪切前体 tRNA B.RNase P 能够催化 tRNA 基因的转录 C.RNase P 可能存在于细胞核或某些细胞器中 D.pH、温度都会影响 RNase P 的活性 13.研究人员使用不同浓度甲醛处理孕鼠,一段时间后取胎鼠肝脏细胞显微镜下观察,统计微核(由细胞有丝分裂后 期丧失着丝粒的染色体片段所产生)率和染色体畸变率,实验数
8、据如下表所示。下列叙述不正确 的是( ) 组别 甲醛(mg/kg) 微核率(%0) 畸变率(%0) 对照组 0 1.8 0.5 20 2.4 0.74 200 5.6 2.61 2000 9.0 3.33 A.该数据表明甲醛可促进胎鼠肝脏细胞微核的产生和染色体畸变 B.微核中的遗传信息不能完整传递给子代细胞,导致细胞功能异常 C.染色体断裂导致不含着丝粒的片段丢失,这属于染色体数目变异 D.若染色体片段错接到非同源染色体上,这种变异属于染色体易位 14.下图是野生祖先种和栽培品种香蕉的染色体核型图,下列相关叙述正确的是( ) A.栽培品种和野生祖先种体细胞中每个染色体组都含 11 条染色体 B
9、.栽培品种和野生祖先种都是香蕉,不存在生殖隔离 C.用秋水仙素处理野生祖先种的幼苗可以直接获得栽培品种香蕉 D.栽培品种香蕉可正常进行减数分裂,形成的配子含有 11 条染色体 15.三刺鱼根据栖息环境可分为湖泊型和溪流型(如图所示)。科研人员在实验室中让湖泊型和溪流型三刺鱼进行几代 杂交,形成一个实验种群。之后将上述实验种群的幼鱼放生到一条没有三刺鱼的天然溪流中。一年后,他们将 这条溪流中的三刺鱼重新捕捞上来进行基因检测。发现溪流型标志基因的基因频率增加了约 2.5%,而湖泊型标 志基因的基因频率则减少了。对上述材料分析,下列选项正确的是( ) A.自然选择可以定向改变种群的基因频率,但不一定
10、导致新物种的形成 B.突变和基因重组使种群产生定向变异,导致基因频率改变,为进化提供原材料 C.溪流型和湖泊型三刺鱼不属于同一物种,两个物种存在竞争关系 D.溪流型三刺鱼在新环境中繁殖能力增强,导致两种三刺鱼发生协同进化 第二部分 本部分共 6 题,共 70 分。 16.(11 分) 胰岛素是人体内降低血糖的唯一激素。研究人员对胰岛素分泌的调节机制进行了相关研究。 (1)胰岛 B 细胞分泌胰岛素的机制如图 1 所示。血液中的葡萄糖浓度升高时,葡萄糖通过葡萄糖转运蛋白进入胰 岛 B 细胞。据图可知,细胞内葡萄糖通过_过程被分解,导致细胞内 ATP 浓度_,引起胰 岛 B 细胞 质膜上的 K+通道
11、磷酸化进而_,K+外流受阻,细胞膜电位发生变化。电位变化导致膜上 Ca2+通 道开放,Ca2+_促使细胞通过_方式释放胰岛素。 (2)研究发现 H 蛋白可与 Ca2+通道结合,敲除 H 蛋白基因的小鼠血浆中胰岛素浓度显著低于野生型。为研究 H 蛋白调控胰岛素分泌的机制, 研究人员在 ISN 细胞(胰岛 B 细胞瘤细胞)中转入能够抑制 H 蛋白基因转录的载 体,将其作为实验组,用转入空载体的 ISN 细胞作为对照组,进行了下列实验。 检测两组细胞Ca2+通道基因的转录量, 结果如图2所示。 图中结果说明, 抑制H蛋白基因的转录_。 在实验组和对照组 ISN 细胞中分别表达荧光标记的 Ca2+通道
12、蛋白, 检测两组细胞细胞膜上的荧光强度, 统 计不同荧光强度的细胞所占比例,结果如图 3 所示。依据图中数据_,研究人员判断实 验组缺少 H 蛋白导致定位到细胞膜上的 Ca2+通道减少。 通过后续实验,研究人员还发现实验组 Ca2+通道的转运能力下降。 综合以上实验结果,推测敲除 H 蛋白基因的小鼠体内胰岛素分泌减少的机制: _。 17.(12 分) 光合作用是地球上最重要的化学反应。科学家利用合成生物学的方法模拟光合作用,进行如下研究。 (1)高等植物的光合作用主要在叶肉细胞的_(填写细胞器名称)中进行,植物光合作用中物质与能 量的变化是_。 (2)科学家从菠菜叶肉细胞中分离出_,用磷脂分子
13、包裹形成图 1 所示的“油包水液滴”结构,并 在其中加入足量 NADP+、ADP 等物质。比较图 1 结构的外膜与细胞膜,写出两者在物质组成和结构上的区 别(至少各写出一点)_。 (3)科学家对“油包水液滴”采取明暗交替处理,一段时间内检测此结构内产生 NADPH(即H)的量,结果如图 2 所示。由图可知,NADPH 含量明期上升,暗期_。NADPH 含量出现上述变化的原因是 _。这说明“油包水液滴”内的人工光反应系统构建成功。 (4)进一步将多种酶等物质加入“油包水液滴”内,通人充足的_作为原料,形成化学反应循环。明暗 交替处理,在该化学反应循环中可检测到乙醇酸(一种有机酸)的生成,这一化学
14、反应循环模拟了光合作用的 _阶段。检测此结构中 NADPH 的含量,推测其随明暗时段的变化是_。 (5)从资源利用、生态环境保护等方面提出一条本研究可能的应用前景。 18.(11 分)阅读以下材料,回答(1)(5)题。 细胞能量代谢与癌症 线粒体是细胞内的“动力车间”,细胞生命活动所需的能量绝大部分来自线粒体。很多研究发现线粒体损伤 导致的细胞能量代谢异常与癌症的发生密切相关。 正常情况下,细胞在有氧、无氧情况下分别进行有氧呼吸和无氧呼吸。德国生理学家 Warburg 在 1924 年提 出瓦尔堡(Warburg)效应,即肿瘤细胞无论在有氧或无氧情况下,都主要通过无氧呼吸进行代谢,大量消耗葡萄
15、 糖而无法高效产能,并释放大量乳酸。肿瘤细胞产生的乳酸可被单羧酸转运蛋白(MCT)转运出肿瘤细胞,以防 止乳酸对细胞自身造成毒害。Warburg 认为癌症是一种代谢异常疾病。在一些环境因素如辐射、致癌物、压力、 化学试剂等的刺激下,引发线粒体损伤,细胞呼吸出现功能障碍后,可能会形成肿瘤。 但上世纪 70 年代,研究发现恶性肿瘤存在染色体异常和基因突变,使人们将恶性肿瘤发生的根本原因归结 于遗传物质的改变,因此对 Warburg 的观点产生很大争议。争议的焦点在于细胞能量代谢异常是癌症产生的原 因还是细胞癌变导致的结果。 线粒体中的细胞色素 C 氧化酶(CcO)参与氧气生成水的过程,并促成用于合
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