2026年新高考5年真题生物河北专版
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年新高考5年真题生物河北专版 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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19. (10分)拟南芥发育早期的叶肉细胞中,未成熟叶绿体发育所需ATP须借助其膜上的转运蛋白H由细胞质基质进入。发育到一定阶段,叶肉细胞H基因表达量下降,细胞质基质ATP向成熟叶绿体转运受阻。回答下列问题:
(1)未成熟叶绿体发育所需ATP主要在
(2)光照时,叶绿体类囊体膜上的色素捕获光能,将其转化为ATP和
(3)研究者通过转基因技术在叶绿体成熟的叶肉细胞中实现H基因过量表达,对转H基因和非转基因叶肉细胞进行黑暗处理,之后检测二者细胞质基质和叶绿体基质中ATP相对浓度,结果如图。相对于非转基因细胞,转基因细胞的细胞质基质ATP浓度明显

(4)综合上述分析,叶肉细胞通过下调
(1)未成熟叶绿体发育所需ATP主要在
线粒体(线粒体内膜)
合成,经细胞质基质进入叶绿体。(2)光照时,叶绿体类囊体膜上的色素捕获光能,将其转化为ATP和
NADPH(还原型辅酶Ⅱ)
中的化学能,这些化学能经暗反应(卡尔文循环)
阶段释放并转化为糖类中的化学能。(3)研究者通过转基因技术在叶绿体成熟的叶肉细胞中实现H基因过量表达,对转H基因和非转基因叶肉细胞进行黑暗处理,之后检测二者细胞质基质和叶绿体基质中ATP相对浓度,结果如图。相对于非转基因细胞,转基因细胞的细胞质基质ATP浓度明显
降低
。据此推测,H基因的过量表达造成细胞质基质ATP被叶绿体
(填“叶绿体”或“线粒体”)大量消耗,细胞有氧呼吸强度升高
。(4)综合上述分析,叶肉细胞通过下调
H基因的表达(转运蛋白H的数量)
阻止细胞质基质ATP进入成熟的叶绿体,从而防止线粒体过多消耗光合产物
,以保证光合产物可转运到其他细胞供能。
答案:
19. 参考答案
(1)线粒体(线粒体内膜)
(2)NADPH(还原型辅酶Ⅱ) 暗反应(卡尔文循环)
(3)降低 叶绿体 升高
(4)H基因的表达(转运蛋白H的数量) 过多消耗光合产物
命题意图 本题主要考查细胞呼吸和光合作用的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)由题干可知,未成熟叶绿体发育所需ATP须借助转运蛋白从细胞质基质进入叶绿体,因此未成熟叶绿体发育所需ATP并不能由叶绿体合成,而在细胞中,细胞生命活动所需的能量大约95%来自线粒体,线粒体有氧呼吸第三阶段可生成大量ATP,发生的场所是线粒体内膜,因此未成熟叶绿体发育所需ATP主要在线粒体(线粒体内膜)合成。
(2)在植物光合作用的光反应阶段,光能被光合色素捕获后,会被转化为储存在ATP和NADPH中的化学能,而ATP和NADPH驱动在叶绿体基质中进行的暗反应,其中的化学能会在暗反应阶段释放并转化为糖类中的化学能。
(3)由图可知,相对于非转基因叶肉细胞,转H基因叶肉细胞的细胞质基质ATP浓度明显下降,但是相对的非转基因叶肉细胞,转H基因叶肉细胞叶绿体基质中ATP的相对浓度并未显著升高,说明转H基因叶肉细胞叶绿体中转入的大量ATP被叶绿体消耗,此时转H基因叶肉细胞的有氧呼吸强度会增大,以补充细胞质基质中的ATP,为细胞的其他生命活动提供能量。
(4)由题干可知,H基因表达量下降可以阻碍细胞质基质中ATP向成熟叶绿体的转运,因此叶肉细胞可通过下调H基因的表达(转运蛋白H的数量),阻止细胞质基质中的ATP进入成熟的叶绿体,从而防止线粒体的有氧呼吸强度增加,过多消耗光合产物,以保证光合产物可以转运到其他细胞供能。
(1)线粒体(线粒体内膜)
(2)NADPH(还原型辅酶Ⅱ) 暗反应(卡尔文循环)
(3)降低 叶绿体 升高
(4)H基因的表达(转运蛋白H的数量) 过多消耗光合产物
命题意图 本题主要考查细胞呼吸和光合作用的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)由题干可知,未成熟叶绿体发育所需ATP须借助转运蛋白从细胞质基质进入叶绿体,因此未成熟叶绿体发育所需ATP并不能由叶绿体合成,而在细胞中,细胞生命活动所需的能量大约95%来自线粒体,线粒体有氧呼吸第三阶段可生成大量ATP,发生的场所是线粒体内膜,因此未成熟叶绿体发育所需ATP主要在线粒体(线粒体内膜)合成。
(2)在植物光合作用的光反应阶段,光能被光合色素捕获后,会被转化为储存在ATP和NADPH中的化学能,而ATP和NADPH驱动在叶绿体基质中进行的暗反应,其中的化学能会在暗反应阶段释放并转化为糖类中的化学能。
(3)由图可知,相对于非转基因叶肉细胞,转H基因叶肉细胞的细胞质基质ATP浓度明显下降,但是相对的非转基因叶肉细胞,转H基因叶肉细胞叶绿体基质中ATP的相对浓度并未显著升高,说明转H基因叶肉细胞叶绿体中转入的大量ATP被叶绿体消耗,此时转H基因叶肉细胞的有氧呼吸强度会增大,以补充细胞质基质中的ATP,为细胞的其他生命活动提供能量。
(4)由题干可知,H基因表达量下降可以阻碍细胞质基质中ATP向成熟叶绿体的转运,因此叶肉细胞可通过下调H基因的表达(转运蛋白H的数量),阻止细胞质基质中的ATP进入成熟的叶绿体,从而防止线粒体的有氧呼吸强度增加,过多消耗光合产物,以保证光合产物可以转运到其他细胞供能。
20. (11分)采食减少是动物被感染后的适应性行为,可促进脂肪分解,产生β-羟基丁酸(BHB)为机体供能。研究者用流感病毒(IAV)感染小鼠,之后统计其采食量并测定血中葡萄糖和BHB水平,结果见图1。测定BHB对体外培养的CD4⁺T细胞(一种辅助性T细胞)增殖及分泌干扰素-γ水平的影响,结果见图2。已知干扰素-γ具有促免疫作用。
回答下列问题:
(1)小鼠感染IAV后,胰岛
(2)IAV感染引发小鼠内环境改变,导致支配胃肠的
(3)侵入机体的IAV经
(4)小鼠感染期采食量下降有利于提高其免疫力。据图分析,其机理为

回答下列问题:
(1)小鼠感染IAV后,胰岛
A
细胞分泌的胰高血糖素
增多,从而促进肝糖原
的分解及非糖物质的转化以维持血糖水平。(2)IAV感染引发小鼠内环境改变,导致支配胃肠的
交感
神经活动占据优势,胃肠蠕动及消化腺分泌减弱,此过程属于非条件
反射。(3)侵入机体的IAV经
抗原呈递细胞(APC)
摄取和加工处理,激活CD4⁺T细胞。活化的CD4⁺T细胞促进细胞毒性T细胞生成,增强机体细胞(特异性)
免疫。(4)小鼠感染期采食量下降有利于提高其免疫力。据图分析,其机理为
感染IAV后,小鼠采食量下降,机体产生的BHB增多,促进CD4⁺T细胞增殖和干扰素-γ的分泌,进而提高机体免疫力
。
答案:
20. 参考答案
(1)A 胰高血糖素 肝糖原
(2)交感 非条件
(3)抗原呈递细胞(APC) 细胞(特异性)
(4)感染IAV后,小鼠采食量下降,机体产生的BHB增多,促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌,进而提高机体免疫力
命题意图 本题主要考查神经调节、血糖调节和特异性免疫的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)小鼠感染IAV后,采食量和血液中的葡萄糖会下降,胰岛A细胞分泌的胰高血糖素会增多,从而促进肝糖原的分解及非糖物质的转化,以维持血糖水平。
(2)IAV感染引发小鼠内环境的改变,导致支配胃肠的交感神经活动占据优势,胃肠蠕动及消化腺分泌活动减弱,此过程是生来就有的,不需要通过后天学习得到,因此属于非条件反射。
(3)$CD4^{+}T$细胞是一种辅助性T细胞,入侵机体的IAV不能直接激活$CD4^{+}T$细胞,需要经抗原呈递细胞(APC)摄取和加工处理后,才能激活$CD4^{+}T$细胞,活化的$CD4^{+}T$细胞促进细胞毒性T细胞的生成,从而增强机体的细胞免疫(特异性免疫)。
(4)由图1可知,感染IAV后,小鼠采食量下降,机体的BHB增多;由图2可知,向培养液中添加BHB后,$CD4^{+}T$细胞数和干扰素-$\gamma$的分泌量都会增加,即BHB会促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌。因此小鼠感染IAV后,其体内的BHB含量会上升,促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌,进而提高小鼠的免疫力。
(1)A 胰高血糖素 肝糖原
(2)交感 非条件
(3)抗原呈递细胞(APC) 细胞(特异性)
(4)感染IAV后,小鼠采食量下降,机体产生的BHB增多,促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌,进而提高机体免疫力
命题意图 本题主要考查神经调节、血糖调节和特异性免疫的相关知识,意在考查考生的理解能力和获取信息的能力。
解题思路
(1)小鼠感染IAV后,采食量和血液中的葡萄糖会下降,胰岛A细胞分泌的胰高血糖素会增多,从而促进肝糖原的分解及非糖物质的转化,以维持血糖水平。
(2)IAV感染引发小鼠内环境的改变,导致支配胃肠的交感神经活动占据优势,胃肠蠕动及消化腺分泌活动减弱,此过程是生来就有的,不需要通过后天学习得到,因此属于非条件反射。
(3)$CD4^{+}T$细胞是一种辅助性T细胞,入侵机体的IAV不能直接激活$CD4^{+}T$细胞,需要经抗原呈递细胞(APC)摄取和加工处理后,才能激活$CD4^{+}T$细胞,活化的$CD4^{+}T$细胞促进细胞毒性T细胞的生成,从而增强机体的细胞免疫(特异性免疫)。
(4)由图1可知,感染IAV后,小鼠采食量下降,机体的BHB增多;由图2可知,向培养液中添加BHB后,$CD4^{+}T$细胞数和干扰素-$\gamma$的分泌量都会增加,即BHB会促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌。因此小鼠感染IAV后,其体内的BHB含量会上升,促进$CD4^{+}T$细胞增殖和干扰素-$\gamma$的分泌,进而提高小鼠的免疫力。
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