2026年理想树图书高考必刷卷42套模拟卷汇编高中生物全一册通用版江苏专版
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1. 下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是
A.抗体属于分泌蛋白,其在细胞内转运与细胞骨架相关
B.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,其不能用于合成磷脂
C.腺苷是细胞中重要的化合物,其组成元素与 $NADH$ 相同
D.动植物细胞中均含有葡萄糖,可以用斐林试剂来检测确定
A.抗体属于分泌蛋白,其在细胞内转运与细胞骨架相关
B.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,其不能用于合成磷脂
C.腺苷是细胞中重要的化合物,其组成元素与 $NADH$ 相同
D.动植物细胞中均含有葡萄糖,可以用斐林试剂来检测确定
答案:
1.A 基础考点 细胞中的化合物
[深度解析]抗体属于分泌蛋白,细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,分泌蛋白在细胞内的转运过程需要借助细胞骨架,A正确;磷脂由甘油、脂肪酸、磷酸及其他衍生物构成,因此植物脂肪中的不饱和脂肪酸可用于合成磷脂(常考点:磷脂双分子层构成生物膜的基本支架),B错误;腺苷是由腺嘌呤和核糖组成的,其组成元素为C、H、O、N,NADH(还原型辅酶I)的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不同,C错误;动植物细胞中均含有葡萄糖,葡萄糖是还原糖,能用斐林试剂检测,但除了葡萄糖,动物细胞中还有半乳糖等还原糖,植物细胞中还有麦芽糖等还原糖,用斐林试剂检测只能说明有还原糖的存在,但不能确定这种还原糖就是葡萄糖,D错误。
[深度解析]抗体属于分泌蛋白,细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,分泌蛋白在细胞内的转运过程需要借助细胞骨架,A正确;磷脂由甘油、脂肪酸、磷酸及其他衍生物构成,因此植物脂肪中的不饱和脂肪酸可用于合成磷脂(常考点:磷脂双分子层构成生物膜的基本支架),B错误;腺苷是由腺嘌呤和核糖组成的,其组成元素为C、H、O、N,NADH(还原型辅酶I)的组成元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不同,C错误;动植物细胞中均含有葡萄糖,葡萄糖是还原糖,能用斐林试剂检测,但除了葡萄糖,动物细胞中还有半乳糖等还原糖,植物细胞中还有麦芽糖等还原糖,用斐林试剂检测只能说明有还原糖的存在,但不能确定这种还原糖就是葡萄糖,D错误。
2. 叶绿体外膜和内膜上分别存在转运因子 TOC 和 TIC,它们联合形成一个超级复合体 TOC-TIC。多达 2 000~3 000 种叶绿体蛋白由细胞核基因编码,翻译成为前体蛋白再通过该复合体运输到叶绿体中。相关叙述错误的是
A.叶绿体是半自主性细胞器,能发生 $DNA$ 复制、转录
B.TOC-TIC 复合体存在于所有能进行光合作用的细胞中
C.前体蛋白由细胞核基因编码,在细胞质的核糖体上翻译
D.转运入叶绿体的前体蛋白可能含有被 TOC-TIC 复合体识别的信号序列
A.叶绿体是半自主性细胞器,能发生 $DNA$ 复制、转录
B.TOC-TIC 复合体存在于所有能进行光合作用的细胞中
C.前体蛋白由细胞核基因编码,在细胞质的核糖体上翻译
D.转运入叶绿体的前体蛋白可能含有被 TOC-TIC 复合体识别的信号序列
答案:
2.B 基础考点 叶绿体的结构与功能、蛋白质的合成及运输
[深度解析]叶绿体含有DNA,是半自主性细胞器,能发生DNA复制、转录,A正确;TOC-TIC复合体存在于叶绿体中,而能进行光合作用的光合细菌属于原核生物,无叶绿体,故可能不存在TOC-TIC复合体,B错误;由题意可知,多达2000~3000种叶绿体蛋白由细胞核基因编码,翻译成为前体蛋白再通过TOC-TIC复合体运输到叶绿体中,说明控制前体蛋白合成的基因在细胞核中,翻译的场所为细胞质中的核糖体,C正确;叶绿体蛋白在细胞质中翻译成为前体蛋白,再通过TOC-TIC复合体运输到叶绿体中,由此推测转运入叶绿体的前体蛋白可能含有被TOC-TIC复合体识别的信号序列,D正确。
易错警示 题干信息的主语是叶绿体,未涉及具体生物种类,易忽略某些原核生物如蓝细菌没有叶绿体,但含有叶绿素和蓝藻素等光合色素,也能进行光合作用,而错认为B正确。
[深度解析]叶绿体含有DNA,是半自主性细胞器,能发生DNA复制、转录,A正确;TOC-TIC复合体存在于叶绿体中,而能进行光合作用的光合细菌属于原核生物,无叶绿体,故可能不存在TOC-TIC复合体,B错误;由题意可知,多达2000~3000种叶绿体蛋白由细胞核基因编码,翻译成为前体蛋白再通过TOC-TIC复合体运输到叶绿体中,说明控制前体蛋白合成的基因在细胞核中,翻译的场所为细胞质中的核糖体,C正确;叶绿体蛋白在细胞质中翻译成为前体蛋白,再通过TOC-TIC复合体运输到叶绿体中,由此推测转运入叶绿体的前体蛋白可能含有被TOC-TIC复合体识别的信号序列,D正确。
易错警示 题干信息的主语是叶绿体,未涉及具体生物种类,易忽略某些原核生物如蓝细菌没有叶绿体,但含有叶绿素和蓝藻素等光合色素,也能进行光合作用,而错认为B正确。
3. 肿瘤细胞在有氧状态下仍主要依赖无氧呼吸方式供能。小鼠体内棕色脂肪细胞线粒体中解偶联蛋白可使部分原本用于合成 $ATP$ 的能量以热能形式散失。冷刺激引起棕色脂肪细胞解偶联蛋白表达量升高,对葡萄糖的利用增强,影响肿瘤生长。下列叙述错误的是
A.葡萄糖借助载体蛋白进入细胞时,转运过程需依赖载体蛋白的构象变化
B.解偶联蛋白导致的棕色脂肪细胞产热增加有助于低温下小鼠的体温维持
C.冷刺激条件下,高糖喂养小鼠无法缓解棕色脂肪细胞对肿瘤增殖的抑制作用
D.能促进棕色脂肪细胞中解偶联蛋白表达的其他因素可能导致肿瘤生长受到抑制
A.葡萄糖借助载体蛋白进入细胞时,转运过程需依赖载体蛋白的构象变化
B.解偶联蛋白导致的棕色脂肪细胞产热增加有助于低温下小鼠的体温维持
C.冷刺激条件下,高糖喂养小鼠无法缓解棕色脂肪细胞对肿瘤增殖的抑制作用
D.能促进棕色脂肪细胞中解偶联蛋白表达的其他因素可能导致肿瘤生长受到抑制
答案:
3.C 热门考点 细胞呼吸、物质跨膜运输方式
[深度解析]葡萄糖借助载体蛋白进入细胞时,葡萄糖需要与载体蛋白结合,载体蛋白的构象会发生改变,A正确;由题意可知,线粒体中解偶联蛋白可使部分原本用于合成ATP的能量以热量形式散失,产热增加有助于低温下小鼠体温的维持,B正确;由题意可知,冷刺激会引起棕色脂肪细胞解偶联蛋白表达量升高,从而使肿瘤生长受到抑制,因此冷刺激条件下,高糖喂养小鼠可一定程度上缓解棕色脂肪细胞对肿瘤增殖的抑制作用,C错误;棕色脂肪细胞解偶联蛋白表达量升高会抑制肿瘤生长,因此能促进棕色脂肪细胞中解偶联蛋白表达的其他因素可能导致肿瘤生长受到抑制,D正确。
[深度解析]葡萄糖借助载体蛋白进入细胞时,葡萄糖需要与载体蛋白结合,载体蛋白的构象会发生改变,A正确;由题意可知,线粒体中解偶联蛋白可使部分原本用于合成ATP的能量以热量形式散失,产热增加有助于低温下小鼠体温的维持,B正确;由题意可知,冷刺激会引起棕色脂肪细胞解偶联蛋白表达量升高,从而使肿瘤生长受到抑制,因此冷刺激条件下,高糖喂养小鼠可一定程度上缓解棕色脂肪细胞对肿瘤增殖的抑制作用,C错误;棕色脂肪细胞解偶联蛋白表达量升高会抑制肿瘤生长,因此能促进棕色脂肪细胞中解偶联蛋白表达的其他因素可能导致肿瘤生长受到抑制,D正确。
4. 牡丹$(2n = 10)$与芍药$(4n = 20)$杂交,子代植株高度不育。如图是研究人员观察到的子代植株减数分裂图像。相关叙述错误的是

A.应取花蕾未开放时的花药进行观察
B.图 a 细胞中同源染色体联会紊乱
C.图 b 细胞中的染色体桥断裂后,可能导致染色体结构变异
D.子代植株产生的配子中不存在同源染色体,是其高度不育的原因之一
A.应取花蕾未开放时的花药进行观察
B.图 a 细胞中同源染色体联会紊乱
C.图 b 细胞中的染色体桥断裂后,可能导致染色体结构变异
D.子代植株产生的配子中不存在同源染色体,是其高度不育的原因之一
答案:
4.D 重难考点 减数分裂过程及染色体变异
[深度解析]花蕾未开放时,花药中的细胞处于减数分裂过程中,而花蕾开放后,减数分裂可能已经完成,故观察减数分裂时,应取花蕾未开放时的花药进行观察,A正确;牡丹(2n=10)与芍药(4n=20)杂交产生的子代植株细胞中存在来自芍药的同源染色体,而来自亲本牡丹的染色体不存在同源染色体(关键点:牡丹为二倍体植株,其配子为单倍体;芍药为四倍体植株,其配子为二倍体),B正确;图b细胞中的染色体桥是未正常分离的染色体连接在一起形成的,染色体桥断裂后,可能导致染色体结构变异,C正确;子代植株高度不育的原因是减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常的配子,D错误。
[深度解析]花蕾未开放时,花药中的细胞处于减数分裂过程中,而花蕾开放后,减数分裂可能已经完成,故观察减数分裂时,应取花蕾未开放时的花药进行观察,A正确;牡丹(2n=10)与芍药(4n=20)杂交产生的子代植株细胞中存在来自芍药的同源染色体,而来自亲本牡丹的染色体不存在同源染色体(关键点:牡丹为二倍体植株,其配子为单倍体;芍药为四倍体植株,其配子为二倍体),B正确;图b细胞中的染色体桥是未正常分离的染色体连接在一起形成的,染色体桥断裂后,可能导致染色体结构变异,C正确;子代植株高度不育的原因是减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常的配子,D错误。
5. $m^6A$ 是 $RNA$ 中相应位置添加一个甲基基团的修饰。$NOD1$ 是鱼类体内一种重要的免疫受体,去甲基化酶 $FTO$ 可以“擦除”$NOD1 mRNA$ 的 $m^6A$ 修饰,进而避免 $m^6A$ 识别蛋白对 $NOD1 mRNA$ 的识别和降解。相关叙述正确的是
A.$m^6A$ 修饰通过改变 $NOD1 mRNA$ 的碱基序列从而影响鱼类的表型
B.$m^6A$ 修饰能够影响 $mRNA$ 的稳定性,进而抑制 $NOD1$ 基因的表达
C.抑制去甲基化酶 $FTO$ 的活性,将有助于提高鱼的免疫能力和抗病能力
D.$DNA$ 甲基化、$RNA$ 甲基化等属于表观遗传,遵循孟德尔遗传定律
A.$m^6A$ 修饰通过改变 $NOD1 mRNA$ 的碱基序列从而影响鱼类的表型
B.$m^6A$ 修饰能够影响 $mRNA$ 的稳定性,进而抑制 $NOD1$ 基因的表达
C.抑制去甲基化酶 $FTO$ 的活性,将有助于提高鱼的免疫能力和抗病能力
D.$DNA$ 甲基化、$RNA$ 甲基化等属于表观遗传,遵循孟德尔遗传定律
答案:
5.B 热门考点 RNA修饰对基因表达的影响
[深度解析]m⁶A是RNA中相应位置添加一个甲基基团的修饰,属于表观遗传,并未改变NOD1mRNA的碱基序列,但这种修饰可以遗传给后代,A错误;mRNA可以作为翻译的模板,m⁶A修饰能够影响NOD1mRNA的稳定性,影响翻译过程,进而抑制NOD1基因的表达,B正确;抑制去甲基化酶FTO的活性将导致NOD1mRNA被m⁶A识别蛋白识别和降解,使NOD1含量减少,不利于提高鱼的免疫能力和抗病能力,C错误;DNA甲基化、RNA甲基化等属于表观遗传,表观遗传是指生物体基因的碱基序列不变但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,与环境变化密切相关(关键点:表型=基因型+环境),所以不遵循孟德尔遗传定律,D错误。
[深度解析]m⁶A是RNA中相应位置添加一个甲基基团的修饰,属于表观遗传,并未改变NOD1mRNA的碱基序列,但这种修饰可以遗传给后代,A错误;mRNA可以作为翻译的模板,m⁶A修饰能够影响NOD1mRNA的稳定性,影响翻译过程,进而抑制NOD1基因的表达,B正确;抑制去甲基化酶FTO的活性将导致NOD1mRNA被m⁶A识别蛋白识别和降解,使NOD1含量减少,不利于提高鱼的免疫能力和抗病能力,C错误;DNA甲基化、RNA甲基化等属于表观遗传,表观遗传是指生物体基因的碱基序列不变但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,与环境变化密切相关(关键点:表型=基因型+环境),所以不遵循孟德尔遗传定律,D错误。
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