2025上海市历年高考生物等级考《必修1 分子与细胞》真题汇总(学生版+解析版).docx

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2025上海市历年高考生物等级考《必修1分子与细胞》真题汇总

第1章走进生物学

第2节实验探究是学习生物学的重要途径

实验设计的三大原则

※为获得如图曲线,对样本植物的要求是?环境CO2浓度、光照强度、净光合速率、温度、湿度分别属于何种变量?对最后一种变量的要求是?

★生长状态一致且样本足够;光照强度属于自变量;环境CO2浓度、温度、湿度属于无关变量;无关变量要保持相同且适宜

※用生长素运输抑制剂NPA处理拟南芥,统计光照和黑暗中拟南芥的生根情况,得到I~IV组数据,据图分析,可证明拟南芥生根与生长素有关的两组实验数据是?判断依据是?

★I和Ⅲ以及Ⅱ和IV

※植物根细胞质膜上存在负责吸收磷的磷转运蛋H6。环境中P缺乏时,H6的数量会发生变化,同时其功能受一种胞内蛋白M6的调节。图像是该机制示意图。

为了探究缺磷对植物根细胞质膜上H6数量的影响,应如何设置对照组和实验组?

质膜上H6数量与分子层面的什么水平有关?

★对照组:选取长势一致的同种植物幼苗若干种植于磷充足培养基;培养一段时间后检测根

细胞中H6基因转录水平。

实验组:选取长势一致的同种植物幼苗若干种植于磷不足培养基;培养相同时间后检测根

细胞中H6基因转录水平。

※根据上图,分别写出外界磷充足时和外界磷缺乏时植物根细胞对外界磷浓度变化的反应?

★磷充足时:质膜上的H6数量少,M6抑制H6的转运功能,细胞内磷元素维持在正常水平

磷缺乏时:质膜上的H6数量多;M6不影响H6的转运功能;细胞内磷元素维持在正常水平

显微镜的使用

※为实现从模糊的视野“甲”到清晰的视野“乙”的变化,操作步骤为(5步)?

★第一步:向右下方移动载玻片,将要观察的物像移动到视野中央

第二步:转动转换器,换为高倍镜(无需升高镜筒)

第三步:若光线较暗,可调节聚光器和光圈(或光亮度调节旋钮),使视野明亮(此步非必需)

第四步:调节细准焦螺旋,使物像清晰

第五步:准焦螺旋,使物像清晰

※使用显微镜目镜测微尺在高倍镜40×下测量变形虫,测得虫体长占20格,转换低倍镜10×虫体所占格数为?如何完成镜头转换?转换完成后是否升高或降低镜筒和调节亮度?

★5格;转动(物镜)转换器;无需降低镜筒;换为低倍镜后,视野亮度会增大,如果亮度不影响观察,无需调节,如果亮度影响观察,则需调节聚光器和光圈(或光亮度调节旋钮)降低亮度

※显微镜视野中看到的目镜测微尺和细胞的物像的实体分别位于哪里?

★目镜测微尺位于目镜下方,物镜上方;细胞位于物镜下方的玻片中

※欲从清晰的甲视野得到乙视野,无需转动?无需调节?

★无需转动目镜,无需调节粗准焦螺旋

第3节细胞是生物体结构的基本单位

原核细胞和真核细胞的比较

※真核细胞和原核细胞的八点区别(2次)

区别

解释

关键区别

真核细胞有成形的细胞核,原核细胞无

细胞大小

真核细胞较大,原核细胞较小

细胞器种类

真核细胞有多种细胞器,原核细胞仅有核糖体一种细胞器

分裂方式

有丝分裂、减数分裂、无丝分裂是真核生物特有的分裂方式

变异类型

基因重组和染色体变异是真核生物特有的变异类型;原核生物只能进行基因突变

孟德尔遗传定律

真核生物进行减数分裂时染色体上的核基因遵循,细胞质基因不遵循;原核生物不遵循

细胞壁成分

植物细胞主要是纤维素和果胶,真菌主要是几丁质(又称壳多糖),细菌主要是肽聚糖

代表生物

动物、植物、酵母菌、霉菌是真核生物;细菌、支原体、衣原体、立克次氏体是原核生物

※选定目标菌株之后,与已知菌体进行比较,结果如下表

基因组序列相似度(%)

生理生化指标一致率(%)

大肠杆菌

98.5

99.3

酵母菌

65.8

51.1

根据表格数据,推测参与目标菌株多糖和蛋白质合成与分泌过程有关的细胞结构有?

★拟核、核糖体、细胞膜

第2章细胞的分子组成

第1节C、H、O、N、P、S等元素组成复杂的生物分子

细胞主要由C、H、O、N、P、S等元素构成

※细胞含有的元素种类?

★细胞主要由C、H、O、N、P、S等元素构成,它们以碳链为骨架形成复杂的生物分子

元素以碳链为骨架形成生物分子

※细胞含有的元素是如何形成生物分子的?

★以碳链为骨架形成复杂的生物分子

第2节蛋白质和核酸是重要的生物大分子

蛋白质由氨基酸组成

※蛋白质被消化的过程中,断开的化学键是?如何书写?形成方式?属于什么反应?释放能量还是消耗能量?

★肽键;-CO-NH-;形成方式:脱水缩合;合成反应;消耗能量

※甘氨酸、丙氨酸、半胱氨酸的R基分别是?维系蛋白质空间结构的主要化学键是?该化学

键是如何形成的?

★甘氨酸:-H;丙氨酸:-CH3;半胱氨酸:-CH2-SH;二硫键;2个半胱氨酸的R基脱氢缩合

蛋白质的功能与其结构密切相关

※尿素和β-硫基乙醇破坏了图中

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