高三生物试题
一、选择题:本题共 20 小题,每小题 1.5 分,共 30 分。每小题只有个选项符合题目要求。
1. 研究发现,盐碱地植物细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将细胞质基质中的 Na+逆浓度梯度运入液
泡。下列关于盐碱地植物的说法错误的是( )
A. 根部松土有利于盐碱地植物对 Na+的吸收
B. Na+进入液泡的过程需要细胞呼吸产生的 ATP 为其供能
C. 盐碱地植物的细胞液浓度较高,以保证从土壤中吸收水分
D. 液泡上的 Na+载体蛋白与神经元上的 Na+通道蛋白空间结构相同
2. 下列关于科学史的叙述,正确的是( )
A. 施莱登和施旺最早用显微镜观察到细胞并建立了细胞学说
B. 美国科学家萨姆纳从刀豆种子提取出脲酶,并证明脲酶是蛋白质
C. 罗伯特森在光学显微镜下清晰看到细胞膜的暗一亮--暗结构
D. 斯帕兰札尼用将肉块放在金属笼子中让鹰吞下,取出后肉块消失,证明存在物理性消化
3. 细胞呼吸是细胞内分解有机物、释放能量、产生 ATP 等一系列代谢活动的总称。下列有关细胞呼吸的
叙述,正确的是
A. 细胞外的葡萄糖分子可进入线粒体参与有氧呼吸过程
B. 用 14C-葡萄糖研究肝细胞的糖代谢,可在线粒体等结构中检测到放射性
C. 产生酒精的无氧呼吸都可叫作酒精发酵
D. 人体细胞能进行有氧呼吸和无氧呼吸,因此人属于兼性厌氧性生物
4. 铁死亡是一种铁依赖性的脂质过氧化产物积累引发的细胞程序性死亡。铁死亡的关键调节因子谷胱甘肽
过氧化物酶 4(GPX4)活性受到抑制时,细胞的抗氧化能力下降,活性氧(ROS)大量堆积,从而引发氧
化损伤导致细胞铁死亡;此过程中,线粒体发生萎缩、膜密度增加、嵴减少等重要且独特的形态学现象。
下列说法正确的是( )
A. 细胞铁死亡不受环境因素的影响
B. 维持 GPX4 的活性有利于脂质过氧化物的积累
C. 铁依赖的细胞死亡不利于生物体稳态的维持
D. 可根据线粒体形态学变化来判断细胞死亡方式
5. 黑藻是一种常见的水生植物,常作为生物学实验材料。下列相关实验叙述正确的是( )
A. 可通过观察黑藻叶片固定装片中叶绿体的运动来观察细胞质的流动
B. 可选用黑藻成熟叶片制作临时装片观察有丝分裂过程中染色体的变化
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C. 用黑藻叶片进行质壁分离实验时,叶绿体的存在会干扰实验现象的观察
D. 提取黑藻中色素时,研钵中可加入体积分数为 95%的乙醇、SiO2、无水 Na2CO3 等物质
6. 人体胃壁细胞膜上的质子泵可分泌 H+使胃液呈强酸性。胃幽门螺旋杆菌(HP)适宜在胃液中生存,其
13
产生的尿素酶可将尿素分解成 CO2 和 NH3。医学上常用呼气实验检测是否感染 HP,体检者口服带 C 或
14
C 标记的尿素,一段时间后检测呼出的 CO2 标记情况。下列有关叙述错误的是( )
A. 尿素酶在 HP 的核糖体上合成
B. 尿素酶能分解尿素而消化酶不能,体现了酶的专一性
13 14
C. 呼气实验时,某感染 HP 的患者呼出的 CO2 都被 C 或 C 标记
D. 质子泵抑制剂可减小胃液的酸度,抑制幽门螺旋杆菌的繁殖
7. DNA 的两条链均被 32 标记的卵原细胞(2n=8),在含 31P 的培养液中进行减数分裂,然后与 DNA 的两
条链均被 32P 标记的精子受精,得到的受精卵在含 31P 的培养液中进行一次分裂。下列相关说法正确的是
( )
A. 减数分裂后期,移向细胞同一极的染色体中含 32P 的有 2 条
B. 减数分裂后期,移向细胞同一极的染色体中含 32P 的有 2 条
C. 受精卵第一次分裂后期,不含 32P 的染色体一定来自卵细胞
D. 受精卵第一次分裂后期,移向细胞同一极并含 32P 的染色体最多有 7 条
8. DNA 复制时,一条新子链按 53方向进行连续复制,而另 1 条链也按 53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()
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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 53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
9. 大肠杆菌的生长情况分为慢生长和快生长两种类型,其细胞周期情况与真核细胞周期过程有一定相似之
处,也具备 S 期、S 期前后的准备期和 M 期,其中快生长情况下,细菌每分裂一次仅需要 35min,完成一
次 DNA 复制需要 40min。如图是慢生长和快生长示意图,下列相关推测错误的是( )
A. 慢生长和快生长的大肠杆菌细胞周期最重要的活动是染色体复制
B. 慢生长情况下 S 期后与 M 期之间的主要活动是为分裂期做准备
C. 快生长情况下细菌在上一次分裂结束时 DNA 已经复制
D. 快生长时一个细胞周期中每个 DNA 分子复制仅能完成一部分
10. 某植物花色有紫色、白色、红色三种表型,其代谢途径如下图所示,由于酶 和酶 R 与底物的亲和力
不同,因此缺乏酶 时酶 R 才能发挥作用。利用纯合红花植株与纯合紫花植株杂交,F1 全为紫花植株,F1
自由交配,F2 中 1/16 为白花植株。下列分析错误的是( )
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A. 该植物的花色由非同源染色体上的两对等位基因控制
B. F1 植株的测交后代中紫花:红花:白花为 2:1:1
C. F2 红花植株随机交配,后代中出现白花的概率为 1/8
D. F2 紫花植株与白花植株杂交,后代出现白花的概率为 1/6
11. R 基因是水稻的一种“自私基因”,它编码的毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株水稻一定比
例的不含该基因的花粉死亡,从而改变后代分离比,使其有更多的机会遗传下去。现有基因型为 Rr 的水稻
自交,F1 中三种基因型的比例为 RRRrrr341,F1 随机授粉获得 F2。下列说法正确的是( )
A. R 基因会使同株水稻 2/3 的不含 R 基因的花粉死亡
B. F1 产生的 雌配子的比例为 Rr35
C. F2 中 r 的基因频率约为 0.31,基因型为 rr 的个体所占比例为 1/16
D. 从亲本到 F2,R 基因的频率会越来越高,该水稻种群已进化为新物种
12. 编码氨基酸的密码子经碱基替换后,变成不编码任何氨基酸的终止密码子,这种基因突变称为无义突
变。生物细胞内发现一些抑制性 tRNA 能携带氨基酸并与提前终止密码子识别并互补配对,从而翻译出正
常功能的蛋白质。通过改造原有 tRNA 制作的抑制性 tRNA 可用于治疗无义突变引起的遗传病。下列分析
错误的是( )
A. 导致终止密码子提前出现的基因突变就是无义突变
B. 无义突变的发生不一定导致生物性状发生改变
C. 制作抑制性 tRNA 时需改造原有 tRNA 的反密码子部位
D. 制作的抑制性 tRNA 也可能使正常基因表达出肽链延长的蛋白质
13. 热射病(重症中暑)是一种因高温引起的人体体温调节功能失调的致命性疾病,患者体内热量过度积
蓄,导致核心温度迅速升高,从而引发器官功能障碍。下列叙述正确的是( )
A. 环境温度超过 40时,皮肤主要以辐射和传导方式散热
B. 健康个体在炎热环境下的散热量通常低于寒冷环境的散热量
C. 热射病患者细胞中大部分蛋白质已变性失活,导致器官功能障碍
D. 高温天气剧烈运动后,快速饮用大量冷饮是降低体温的最好方式
14. GABA 在成年哺乳动物体内往往作为中枢神经系统的抑制性递质,而在胚胎时期的神经元中却起到截然
相反的作用。在胚胎发育期的神经元内 Cl浓度明显高于成熟神经元,研究发现,这与 NKCCl 和 KCC2 这
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两种 Cl转运体的表达水平变化有关。下列叙述错误的是( )
A. GABA 由突触前膜释放后需要组织液运输才能作用于后膜
B. 在成年哺乳动物体内,GABA 往往导致突触后膜两侧的电位表现为外正内负
C. 在胚胎发育期的神经元中,GABA 与 GABAA 受体结合后,Cl会外流使 GABA 表现为兴奋效应
D. 神经元成熟过程中,KCC2 的表达水平下降,NKCCl 的表达水平升高
15. 噻嗪类降压药一方面通过抑制 Na+的重吸收,使血容量减少起到降血压作用;另一方面诱导血管壁产
生扩血管物质,降低外周血管阻力来降血压。但该类药物能抑制胰岛素释放和组织细胞对葡萄糖的利用。
下列说法正确的是( )
A. 该类药与抗利尿激素的作用效果相同 B. 该类药可导致肾上腺皮质分泌的醛固酮增加
C. 该类药对血压的影响与交感神经兴奋时相同 D. 长期服用该类药物会引发低血糖等症状
二、选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。每小题给出的四个选项中,至少有一个
选项正确,全部选对的得 3 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分。
16. 下列关于生物学实验的叙述,不正确的是( )
A. 在“观察紫色洋葱鳞片叶细胞质壁分离与复原”实验中,原生质层的形态和位置变化为因变量,该实
验不存在对照
B. 在“用过氧化氢酶探究 pH 对酶活性的影响”实验中,过氧化氢分解速率最快的实验组的 pH 就是过氧
化氢酶的最适 pH
18 18 18
C. 小鼠吸入 O2,则在其尿液中可检测到 H2 O,呼出的 CO2 可能含有 O
D. 在“光合色素的提取和分离”实验中,若层析分离结果显示某相邻两条色素带间距很小,说明此二者
在层析液中的溶解度差异小
17. 单分子荧光测序技术原理如图所示。某种脱氧核糖核苷三磷酸(dNTP)提供一个相应的脱氧核苷酸连
接到 DNA 子链上的同时,会产生一分子的焦磷酸(PPi),一分子的 PPi 可以通过一系列反应使荧光素发
出一次荧光,通过检测荧光的有无可推测模板链上相应位点的碱基种类。下列说法错误的是( )
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A. 测序过程中 dNTP 不能为反应提供能量
B. 单分子荧光测序需要在 DNA 复制过程中进行
C. 测序时需要在反应体系中同时加入 4 种 dNTP
D. 利用该技术测序时可能会连续多次出现荧光现象
18. 研究发现,小鼠的卵母细胞进行减数分裂时,一对同源染色体的着丝粒的大小有所不同,着丝粒较大的
染色体更易与酪氨酸化(Tyr)的星射线分离,并与去酪氨酸化(dTyr)的星射线结合,从而有更多的机会
进入卵细胞(如下图)。下列说法正确的是( )
A. 图中细胞含有 4 个四分体,8 条染色体
B. 图中细胞分裂后含有 Tyr 星射线的一端将形成次级卵母细胞
C. 分裂结束后,与卵细胞同时形成的极体中着丝粒大的染色体较多
D. 图中非同源染色体上的非等位基因仍然遵循基因的自由组合定律
19. DNA 在复制过程中会发生错配,细胞能够根据“保存母链,修正子链”的原则,通过准确的错配修复
系统识别新合成链中的错配碱基并加以校正,该系统中的甲基化酶能使母链在错配位点的两侧被甲基化,
具体修复过程如图所示。下列说法错误的是( )
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A. DNA 母链的甲基化有利于子链的精准切割
B. 蛋白复合物能识别错配位点并在错配位点切割子链
C. DNA 错配修复过程主要发生在细胞分裂的分裂间期
D. DNA 聚合酶从缺口处子链的 5'端连接脱氧核苷酸即可完成修复
20. 恐惧时,人体交感神经肾上腺髓质系统和副交感神经—胰岛 B 细胞系统的 活动都会增强,表现出警
觉性提高、反应灵敏和物质代谢加快等应激反应。下列叙述正确的是( )
A. 该应激反应需要神经体液调节协调配合
B. 交感神经和副交感神经的活动都是相反的
C. 交感神经肾上腺髓质系统可促使汗腺分泌活动增强
D. 副交感神经胰岛 B 细胞系统的活动能促进组织细胞对血糖的吸收
三、非选择题:本题共 5 小题,共 55 分。
21. 胰岛 B 细胞内 K+浓度为细胞外 28 倍,细胞外 Ca2+浓度为细胞内的 15000 倍。在静息状态下,胰岛 B
细胞膜上的 ATP 敏感 K+通道(KATP)开放,当血糖浓度升高时,葡萄糖进入细胞,氧化分解产生的
ATP 会关闭 KATP,最终促进胰岛素分泌,机理如下图所示。研究还发现,胰岛素分泌颗粒内 pH 降低是
分泌颗粒释放的必要条件,而 H+通过质子泵的转运需要 Cl-通过离子通道转运的协助。
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(1)葡萄糖进入胰岛 B 细胞后,氧化分解产生 ATP 的场所有____________;在调节胰岛素分泌的过程
中,ATP 发挥的作用有___________。
(2)据图分析,参与胰岛素分泌调节的蛋白质的功能有___________,蛋白质具有多种功能的根本原因是
___________。
(3)据图分析,以协助扩散进入胰岛 B 细胞的物质有____________。H+进入分泌颗粒的运输方式和胰岛
素分泌的运输方式的共同特点有___________(答出两点)。
(4)研究发现,KATP 和 Cl 通道上均耦联有磺脲类药物的受体(UR),据图分析,磺脲类药物能治疗因
胰岛素分泌不足引起的型糖尿病的途径有___________、___________。
光照过强可使猕猴桃光反应阶段的关键蛋白 D受损,导致其光合速率大幅降低,出现光抑制现象。有
关光抑制的机制,一般认为:在强光下,一方面因 NADP不足,使电子传递给 O形成O -,另一方面会
导致还原态电子积累,形成三线态叶绿素( (ch1),chl .与 O反应生成单线O, O -和O都非常活
泼,如不及时清除,会攻击叶绿素和 PS反应中心的 D蛋白,从而损伤光合结构。类胡萝卜素可快速
淬灭chl,也可以直接清除 1O起到保护叶绿体的作用。请回答下列问题:
22. 提取猕猴桃叶片中的光合色素时需在提取液中加入适量的____________以防止叶绿素被降解或破坏;分
离提取液中的色素可以用____________法,原理是
___________________________________________________。
23. 由题中信息可得,PS位于________________________(细胞结构);请从光反应和暗反应物质联系的角
度,分析强光条件下 NADP不足的原
因:_______________________________________________________________。
24. 研究表明, Ca能够缓解因光照过强引起的D蛋白含量下降。以猕猴桃为实验材料,设计实验验证
该结论,简要写出实验思路:_________________________________________________。
25. 果蝇的长肢和短肢由等位基因 A/a 控制,腹部的刚毛和截毛由等位基因 B/b 控制。科研人员将一只长
肢刚毛雄果蝇与多只基因型相同的长肢刚毛雌果蝇交配产卵,假设卵均发育成成虫,统计 F1 雌雄个体的性
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状表现及个体数量,结果如下表所示。
F1 长肢刚毛 短肢刚毛 长肢截毛 短肢截毛
雌性 324 158 318 163
雄性 640 330 0 0
(1)控制刚毛和截毛的 等位基因位于____上。亲代长肢刚毛雄果蝇的基因型为_______。
(2)对 F1 中长肢和短肢性状分离比的合理解释是______。若 F1 中所有长肢刚毛雌雄果蝇自由交配,则
F2 中基因型共有_______种,长肢截毛果蝇所占比例为______。
(3)果蝇的翅型有截翅和正常翅两种类型,选取某截翅雄果蝇与正常翅雌果蝇杂交,F1 中雌果蝇均为截
翅,雄果蝇均为正常翅。由此推测,截翅性状可能的遗传方式是_______。科研人员通过限制酶切和电泳
分离的方式得到基因组成中只有截翅基因或只有正常翅基因的雌雄个体。若翅型性状受等位基因 D/d 控
制,请选择合适基因型的个体进行杂交实验,进一步确定截翅性状的遗传方式。(要求:以基因组成中
只有截翅基因或只有正常翅基因的雌雄个体做材料;只杂交一次;仅根据子代表型预期结果)
实验思路:_______,预期结果和结论:______。
26. NO 是一种气体信号分子,由细胞质基质中的 L-精氨酸(L-Arg)经 NO 合酶(NOS)催化生成。神经
系统中产生的 NO 可作为神经递质,从突触前膜释放后通过扩散作用直接进入突触后神经元或作为逆行信
使从突触后膜释放作用于突触前神经元,参与神经系统的信息传递、发育及再生等过程。吞噬细胞中产生
的 NO 可作用于肿瘤细胞从而发挥抑癌作用。
(1)乙酰胆碱(ACh)是一种化学神经递质,NO 作为气体神经递质,其在运输过程、作用机理等方面均
与 ACh 有所不同,具体体现在_____(写出 2 点)。
(2)谷氨酸是能引起 Na+和 Ca2+内流的神经递质,其与突触后膜上的受体结合,使突触后神经元膜电位表
现为______,激活突触后神经元中 NOS 的活性,促进 NO 的合成与释放,NO 可迅速作用于突触前神经元
进一步促进谷氨酸的释放,该过程体现了 NO 对谷氨酸分泌的________(填“正”或“负”)反馈调节。
当突触间隙中谷氨酸积累量过多时,会导致突触后神经元涨破,原因是________。谷氨酸与受体结合后引
发突触后神经元发生的系列变化体现细胞膜具有的功能是_____。
(3)研究发现,当内毒素和脂多糖(LPS)与巨噬细胞表面受体结合后,可诱导细胞中产生某种可与
iNOS(诱导型 NO 合酶)基因启动子结合的物质,该物质通过调控________过程激活 NOS 的合成,从而
促进 NO 的产生,NO 可作用于肿瘤细胞,发挥抑癌作用。具体过程如下图所示。据图推测 NO 发挥抑癌
作用的机理是______。
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27. 非眼球快速运动睡眠(NREM) 中因有深睡期,可使人的呼吸变缓、心率变慢、全身肌肉放松, 大
脑皮层得到充分休息。研究发现 NREM 能促进机体生长,延缓衰老,增强机体的免疫机制,并能保护中枢
神经系统。
(1)NREM 使人呼吸变缓、心率变慢的神经属于_________________(填“交感神经”或“副交感神
经”)。交感神经和副交感神经对同一器官的作用通常是相反的,其意义是
____________________________。
(2)人体和动物试验均发现,促进机体生长,延缓衰老与生长激素和促肾上腺皮质激素有关,两种激素
的分泌量与 NREM 时间长短的相关性如下图所示。激素 b 的分泌受_______________________激素调节,
它所属的分级调节系统被称为___________________________轴,分级调节的意义是
_______________________。
(3)科学家经研究推测:5-HT 是由大脑中缝核神经细胞产生的,并通过作用于中脑网状结构诱导产生
NREM。请根据所给实验材料设计实验验证上述推测。
实验材料:健康状况相同的小鼠若干、直流电探针(可损毁神经细胞)、5-HT 注射液。
实验思路:_________________________。
预期结果:_________________________________________。
【附加题】
28. 突触包括电突触和化学突触两种类型。电突触的结构与化学突触类似,但突触间隙窄,带电离子可直
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