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2026 届高三一轮复习第一次调研考试
生物学参考答案及评分意见
1.A【解析】蓝细菌(原核生物)和酵母菌(真核生物)的遗传物质均为DNA,这是所有细胞
生物的共性,体现了细胞的统一性,A 正确;蓝细菌细胞壁含肽聚糖,但酵母菌(真菌)细胞
壁成分为几丁质(非肽聚糖),体现了细胞的多样性,B 错误;二者遗传物质都是DNA,遗
传信息的传递方式相同,C 错误;蓝细菌属于原核生物,没有由核膜包被的细胞核,而酵母菌
属于真核生物,有核膜包被的细胞核,D错误。
2.B【解析】水分子之间的氢键使水具有较高的比热容,有利于维持生命系统的稳定性,A正
确;细胞中无机盐含量很少,大多数以离子的形式存在,少数以化合物的形式存在,B 错误;
寒冷环境下,植物体内结合水比例增加,自由水比例减少,结合水/自由水比值升高,细胞质
浓度增大,抗逆性增强,C 正确;Na+是维持细胞外液渗透压和神经肌肉正常功能的重要离子,
人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛、无力等症状,D 正
确。
3.B【解析】动物脂肪含较多饱和脂肪酸,其分子排列紧密,熔点较高,故动物脂肪室温下多
为固态,A 正确;据题干信息,脂肪被脂肪酶分解的产物——甘油和脂肪酸进入线粒体中被彻
底氧化分解,脂肪不能直接在线粒体中氧化分解,B 错误;糖类充足时,糖类可以大量转化为
脂肪,但脂肪不能大量转化为糖类,故脂肪向糖类的转化不如糖类向脂肪转化容易实现,C 正
确;脂质包括脂肪、磷脂和固醇,其中脂肪的元素组成是C、H、O,磷脂的元素组成是C、H、
O、P、(N),D正确。
4.D【解析】生长激素分子的空间结构保证了它能够识别并结合靶细胞上的受体,A错误;必
需氨基酸是人体细胞不能合成的氨基酸,必须从食物中获取,而人体细胞能合成的是非必需氨
基酸,B错误;蛋白质功能的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序,以及多肽链形成的空
间结构均有关,C错误;蛋白质功能的多样性取决于其结构的多样性,某些蛋白质能和脂质结
合,如脂蛋白,D正确。
5.B【解析】鉴定组织样液中的蛋白质时应先加1mL双缩脲试剂甲液,再加4滴乙液,斐林试
剂在鉴定可溶性还原糖时需要现配现用,且需要水浴加热,可见斐林试剂和双缩脲试剂的用法
完全不同,但两种试剂的成分是相同的,如斐林试剂的甲液和双缩脲试剂的A液是相同的,
且浓度相同,斐林试剂的乙液和双缩脲试剂的B 液化学成分也是相同的,只是浓度不同,A
错误;双缩脲试剂的本质是碱性条件下的Cu2+,鉴定蛋白质时可以用KOH 溶液代替NaOH 溶
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液,B 正确;斐林试剂要现配现用,做完还原糖鉴定实验后,剩余的斐林试剂不能长期放置使
用,C错误;在脂肪鉴定实验中,如果将实验材料制成子叶临时切片,需要用显微镜进行观察;
如果将实验材料制成组织样液,则无需使用显微镜,D错误。
6.A【解析】核酸包括DNA 和RNA两类,核酸是细胞内携带遗传信息的物质,DNA和RNA
都能携带遗传信息,A正确;DNA和RNA都是细胞内的核酸,但细胞生物的遗传物质是DNA,
而非RNA,B错误;在真核细胞中,DNA 主要分布在细胞核内,RNA主要分布在细胞质中,
C 错误;支原体内的核酸有DNA 和RNA,彻底水解生成磷酸、核糖、脱氧核糖和5种含氮碱
基(有机物)共8种产物,其中磷酸为无机物,支原体内的核酸彻底水解生成7种有机物,D
错误。
7.D【解析】去除蛋白质后,细胞膜仅剩磷脂层,其结构更松散,表面张力升高(蛋白质可降
低表面张力),A错误;为证明细胞膜具有流动性,科学家用荧光标记的方法来证明细胞膜具
有流动性,B 错误;构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,C 错
误;细胞间的信息交流方式有多种,例如高等植物细胞之间通过胞间连丝进行信息交流,这种
方式不需要细胞膜上蛋白质的协助,D正确。
8.D【解析】溶酶体为单层膜细胞器,主要存在于动物细胞中,A正确;细胞膜上存在少量M6P
受体,能识别细胞外的溶酶体酶(或含溶酶体酶的囊泡),将其摄入细胞内,维持细胞内溶酶
体酶含量稳定,B正确;由图可知,高尔基体产生囊泡的一侧膜上主要加工分泌蛋白,C 正确;
在前溶酶体的酸性环境中,M6P受体与M6P 分离,说明前溶酶体的酸性更强,pH更小,所
以与前溶酶体相比,高尔基体的pH大于前溶酶体,D错误。
9.C【解析】细胞核是细胞的控制中心,这是因为细胞核中含有遗传物质DNA,它可以控制细
胞的代谢和遗传,但是细胞核不一定都位于细胞的正中央,A 错误;②为核仁,它与某种RNA
(主要是rRNA)的合成及核糖体的形成有关,B 错误;③是染色质(DNA 和蛋白质的复合体),
拟核中DNA也可与蛋白质结合(如拟核区DNA 复制时结合相关酶),故二者均存在DNA 和
蛋白质的复合体,C 正确;④为核孔,是大分子物质 RNA和蛋白质出入细胞核的通道,核孔
对物质的进出具有选择性,D错误。
10.B【解析】水分子更多是借助水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞的,水分子还可以通过
自由扩散进出细胞,A正确;水分子不与水通道蛋白结合,B错误;氯化汞可使水通道蛋白失
去活性,经氯化汞处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀,此时水分子通过自由扩散进入红
细胞,C正确;植物细胞有细胞壁,氯化汞处理后的洋葱表皮细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀
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时,细胞内渗透压可能大于细胞外,与细胞壁对内侧的膨压抵消,水分子进出细胞相等,D 正
确。
11.D【解析】Piezo 通道开放后,Ca2+通过协助扩散通过该通道进入细胞,Ca2+能通过Piezo 通
道是因为Ca2+与该通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜,A正确;由题干信息可知,
影响该过程的主要因素除了Ca2+浓度、Piezo 通道蛋白的数量外,还有外界的机械刺激等,B
正确;由图可知,Piezo通道被激活后,进入细胞的Ca2+可激活K+通道,进而使K+外流,C
正确;Piezo通道可介导Ca2+、Na+等阳离子的运输,仍具有特异性,D错误。
12.C【解析】由图可知,ATP 合成酶的 F 部分位于细胞内部,属于水溶性的,F 位于脂质(磷
1 0
脂)分子中,属于脂溶性的,A正确;H+由高浓度运向低浓度,产生的化学势能用于ATP 合
成酶合成ATP,B正确;ADP 中的五碳糖为核糖,DNA 中所含的五碳糖是脱氧核糖,ADP 去
掉一个磷酸基团后的物质为腺嘌呤核糖核苷酸,不可直接参与DNA的合成,C 错误;在真核
细胞中,在叶绿体类囊体薄膜上进行的光反应阶段会产生ATP,有氧呼吸的第三阶段在线粒
体内膜上进行,也会产生ATP,据此可知含有该酶的生物膜有线粒体内膜、叶绿体类囊体薄
膜,D正确。
13.C【解析】无氧呼吸过程中,葡萄糖分解不彻底,大部分能量未被释放,仍储存在乳酸中,
A正确;有氧呼吸第三阶段需线粒体内膜上的酶参与,结构完整的线粒体是保证该阶段进行的
必要条件,B 正确;剧烈运动时,CO 仅来自有氧呼吸,人体细胞无氧呼吸不产生CO ,而有
2 2
氧呼吸产生的CO 与消耗的O 比值为1∶1,因此该比值等于1,C 错误;剧烈运动时能量需
2 2
求增加,ATP 与ADP 的转化速率加快以维持供能,D正确。
14.C【解析】土壤紧实导致土壤通气性下降,氧气减少,根系细胞的无氧呼吸增强,产生的酒
精量增加,表中压实组酒精含量显著高于疏松组,符合无氧呼吸增强的特征,A 正确;疏松组
氧气充足,有氧呼吸更活跃,苹果酸含量更高,说明苹果酸可能是有氧呼吸的中间产物,B 正
确;土壤微生物的代谢产物(如有机酸、激素或毒素)可能直接或间接影响根系的生长,例如
某些微生物分泌的生长素可促进根系伸长,而酒精等有害物质会抑制生长,C 错误;中耕松土
可增加土壤透气性,促进根系有氧呼吸;合理施肥可改善土壤结构,缓解紧实问题,D正确。
15.D【解析】H+-ATP 泵本质是蛋白质,起到催化和运输的作用,可以将H+转运到细胞外和液
泡内来维持根细胞的细胞质基质的pH,A正确;从图中可以看出,盐胁迫下,细胞外的pH
为5.5,细胞内的pH为7.5,即H+顺梯度进入细胞的同时,为Na+运出细胞提供能量,说明
Na+通过转运蛋白 SOS1运出细胞的方式是主动运输,B 正确;HKT1 为协助扩散转运蛋白,其
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转运Na+的过程顺浓度梯度进行,不消耗能量,C正确;H+-ATP 泵工作时,水解ATP 并运输
H+,载体蛋白发生磷酸化导致其空间结构变化,从而有利于运输H+,D错误。
16.D【解析】由题图可以看出,玉米植株进行暗反应的场所在维管束鞘细胞的叶绿体,A 错误;
PEPC可在CO 浓度较低时固定CO ,所以可以推测PEPC与无机碳的亲和力高于Rubisco,B
2 2
错误;炎热夏季中午,温度较高,部分气孔关闭,CO 供应减少,但玉米叶绿体含有的酶 1能
2
利用低浓度的CO 进行光合作用,故不会出现明显的“光合午休”现象,C 错误;夜间不能进
2
行光合作用合成三碳糖,结合图示可知,夜间形成的三碳糖最可能由淀粉转化而来,D正确。
17.(10分,除标注外,每空2分)
(1)协助扩散 B
(2)主动运输(1分) 运输Na+和K+(1分)、催化ATP 的水解(1分)
(3)乙(1分) 只允许与自身结合位点相适应的分子或离子通过(1分),且每次转运都
会发生自身构象的改变(1分)
【解析】(1)根据题干信息,Na+进入小肠上皮细胞是顺浓度梯度运输,且需要膜上的转运蛋
白协助,所以其运输方式是协助扩散。协助扩散会在一定范围内随着转运分子浓度的增大而增
大,但因为转运蛋白数量有限,所以达到最大值会保持平衡,其跨膜运输速率对应图2中的B
曲线。
(2)根据题干信息,葡萄糖分子是逆浓度梯度进入小肠上皮细胞内,且消耗了 Na+顺浓度梯
度运输产生的电化学势能,所以是主动运输。图中 Na+-K+泵的作用是维持细胞膜两侧 Na+和
K+的浓度差,即运输Na+和K+,同时能催化ATP 的水解,为运输Na+和K+提供能量。
(3)根据题干信息,甲是通道蛋白,乙是载体蛋白,小肠上皮细胞将葡萄糖运进细胞是主动
运输,所以 SGLT1 蛋白是载体蛋白,载体蛋白只允许与自身结合位点相适应的分子或离子通
过,且每次转运都会发生自身构象的改变。
18.(11分,除标注外,每空1分)
(1)葡萄糖、氨基酸、核糖核苷酸、性激素(顺序不可变,2分) 脂肪
(2)(肝)糖原 淀粉 核酸(核苷酸、DNA、RNA)、磷脂、ATP(写出两种即可)
(3)2254(2分)
(4)不饱和
(5)早期大量脂肪转变为蔗糖,蔗糖的氧元素含量高于脂肪,消耗较多的水分,导致干重增
加(2分)
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【解析】(1)据题图分析可知,X是元素组成为C、H、O的多糖,基本单位a是葡萄糖;d
能促进生殖器官发育、激发和维持动物的第二性征,d是性激素;核糖体的主要成分是蛋白质
和RNA,Z 含有P,因此Z 是RNA,Y是蛋白质,b为氨基酸,c为核糖核苷酸。与物质X
组成元素相同,在动物、植物细胞中均存在的储能物质是脂肪。
(2)物质X为多糖,在人体肝脏、小麦籽粒中分别主要指(肝)糖原、淀粉。P在细胞内以
磷酸基团的形式存在于有机化合物核酸、磷脂、ATP 等中。
(3)蛋白质的相对分子量=氨基酸的个数×氨基酸的平均分子量-18×水分子个数=20×128(- 20-3)
×18=2254。
(4)题意显示,鱼肝油室温呈液态,说明熔点低,所以其中含有的是不饱和脂肪酸。
(5)油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先增加、后减少,先增加的原因是早期大量
脂肪转变为蔗糖,蔗糖的氧元素含量高于脂肪,所以会消耗较多的水分,导致干重增加。
19.(10分,除标注外,每空2分)
(1)磷脂双分子层(1分) 磷脂(脂质)和蛋白质(1分)
(2)不能 3H标记在氨基酸的羧基位置的羟基(—OH)上,在脱水缩合时会将其脱掉
(3)确保蛋白质能准确运输到相应的部位并发挥作用
(4)通过TMED10 寡聚化蛋白通道进入ERGIC
【解析】(1)内质网、高尔基体等膜结构(生物膜)的基本支架是磷脂双分子层,ERGIC 的
成分应该与内质网、高尔基体相似,故ERGIC 的主要成分是脂质和蛋白质。
(2)同位素标记选择的元素一定不能在变化过程中从被标记物质上脱落,脱落了起不到标记
作用。若3H标记在氨基酸的羧基位置的羟基(—OH)上,在脱水缩合时会将其脱掉,故3H
不能标记在氨基酸的羧基位置。
(3)蛋白质分选可以使蛋白质被准确运输到特定部位,从而保证细胞内各种代谢活动有序进
行;不同的细胞器具有不同的功能,分选途径可确保各细胞器膜或细胞膜能得到其所需的蛋白
质来执行特定的功能,即确保蛋白质能准确运输到相应的部位并发挥作用。
(4)一些不含信号肽的蛋白质可通过非经典蛋白分泌释放,这些蛋白质通过结合细胞质中的
HSP90A完成去折叠,然后与内质网—高尔基体中间体(ERGIC)上的TMED10 相互作用,
诱导TMED10 寡聚化形成蛋白通道,通过TMED10 寡聚化蛋白通道进入ERGIC 是非经典分
泌蛋白得以释放的关键步骤。
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20.(10分,每空2分)
(1)高脂饮食喂养,进行中等强度运动干预
(2)①升高 ②降低肝脏PAF含量(或抑制PAF 升高)
(3)运动→PAF 降解酶活性增强→PAF分解加速;运动→PAF合成酶活性减弱→PAF 生成减
少
(4)减少高脂食物摄入;坚持中等强度运动(如慢跑、游泳等)
【解析】(1)实验设计需遵循对照原则,D组应与C组(高脂饮食不运动)形成“运动干预”
的变量对照,故处理方式为“高脂饮食喂养,进行中等强度运动干预”,以探究运动对高脂饮
食大鼠PAF含量的影响。
(2)①C 组(高脂饮食)PAF含量高于A 组(标准膳食),说明高脂饮食可能通过升高PAF
含量引发肝脏炎症;②B 组(标准膳食+运动)PAF 含量低于A组(标准膳食不运动),表明
运动可降低肝脏PAF含量。
(3)运动通过提高降解酶活性(加速PAF分解)和抑制合成酶活性(减少PAF 生成),共
同降低PAF含量,从而缓解炎症。
(4)结合实验结论,预防非酒精性脂肪性肝炎需从“饮食”和“运动”两方面入手,减少高
脂饮食以降低PAF合成诱因,坚持运动以促进PAF 降解并抑制其合成。
21.(11分,除标注外,每空2分)
(1)(叶绿体)类囊体薄膜(1分) NADP+(1分) 提供还原剂和能量
(2)诱导气孔关闭
(3)非气孔 盐碱胁迫下,叶绿素a和叶绿素b的含量下降,光反应受到抑制,为暗反应
提供的ATP 和NADPH不足,限制了暗反应,从而使得光合速率下降(3分)
【解析】(1)小麦叶肉细胞光合作用过程中,吸收光能的分子为光合色素,光合色素位于叶
绿体类囊体薄膜上,水在光照下被分解时,丢失的电子最终传递给NADP+生成NADPH,
NADPH可以为暗反应提供还原剂和能量。
(2)在盐碱胁迫条件下,叶片等部位合成的脱落酸含量上升。脱落酸可能通过促进气孔关闭,
从而减少水分散失,使小麦适应盐碱胁迫条件。
(3)据表格可知,盐碱处理后,气孔导度虽然减小,但胞间二氧化碳浓度反而增大,说明净
光合速率下降不是由于气孔因素导致的。表格中显示,盐碱处理后,叶绿素a 和叶绿素b 的含
量下降,光反应受到抑制,为暗反应提供的ATP 和NADPH不足,限制了暗反应,从而使得
光合速率下降。
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