精品解析:山东省济宁市第一中学2024-2025学年高三上学期阶段性学业检测生物试题(解析版).docxVIP

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济宁市第一中学2024—2025学年度阶段性学业检测

高三生物试题

2024.11

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并收回。

4.本试卷考试时间为90分钟,满分为100分。

一、选择题:本题共515小题,每小题22分,共030分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.蛋白质合成后,它的第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为其它氨基酸,则该蛋白质不久后会被多个泛素(Ub)结合,进入蛋白酶体被降解。下列说法错误的是()

A.可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命

B.不是细胞内所有酶分子都含有一个信号氨基酸

C.多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间

D.蛋白质泛素化降解过程属于吸能反应,而消化道内蛋白质水解过程不消耗ATP

【答案】C

【解析】

【分析】氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,脱去一分子水后形成肽键将两个氨基酸连接起来的过程。

【详解】A、由题干信息可知,若该信号氨基酸为丝氨酸等必需氨基酸之一时,则该蛋白质可长时间发挥作用;若该信号氨基酸为其他氨基酸时,则该蛋白质进入蛋白酶体被降解,说明信号氨基酸可决定蛋白质

的寿命,因此可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命,A正确;

B、绝大部分的酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA。RNA类型的酶不含氨基酸,故并不是细胞内所有酶分子中都含有一个信号氨基酸,B正确;

C、由题意可知,氨酰-tRNA蛋白转移酶可把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,因此多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的氨基和氨基酸的羧基之间,C错误;

D、蛋白质泛素化后,被蛋白酶体降解成短肽或氨基酸,需要消耗能量,属于吸能反应,而消化道内蛋白质水解过程不消耗ATP,D正确。

故选C。

2.叶绿体随着光照强度的变化,在细胞中的分布和位置也会发生相应改变,称为叶绿体定位。野生型(WT)拟南芥叶片呈深绿色,对叶片的一条窄缝强光照射1h后,被照射处变成浅绿色,而CHUP1基因突变的叶片(chup1-2)经强光照射后叶色不变,实验过程和原理如图所示。已知CHUP1基因编码的CHUP1蛋白能与构成细胞骨架中微丝蛋白的重要成分相结合。下列相关叙述错误的是()

A.强光照射后,野生型细胞中的叶绿体发生了迁移,以减少强光的伤害

B.在弱光照射下,chup1-2中叶绿体的定位正常

C.若破坏细胞微丝蛋白可能会导致叶绿体定位异常

D.chup1-2比野生型拟南芥在弱光下暗反应生成C5的速率低

【答案】B

【解析】

【分析】正常叶肉细胞中叶绿体能随光照强度移动,而CHUP1蛋白缺失型叶肉细胞中的叶绿体不能随光照强度移动。

【详解】A、强光照射后,野生型细胞中的叶绿体发生了位置和分布的变化,以减少光能的吸收,避免强光的伤害,提高是因环境的能力,A正确;

B、题意显示,已知CHUP1基因编码的CHUP1蛋白能与叶绿体移动有关,且图中显示CHUP1蛋白缺失的叶肉细胞中叶绿体不会因为光照强弱而发生改变,据此推测,在弱光照射下,CHUP1突变体中叶绿体的定位和分布是不正常的,即叶绿体不会聚集到光照部位,B错误;

C、细胞骨架与细胞运动、分类、分化以及物质的运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,处理破坏细胞内的微丝蛋白(细胞骨架成分)后,叶绿体定位异常,可知叶绿体的定位于微丝蛋白有关,C正确;

D、弱光条件下,CHUP1蛋白缺失型拟南芥的叶绿体不会聚集到照光部位,因而光反应比野生型拟南芥弱,产生的ATP和NADPH少,因而C3还原速率下降,因此,在弱光下暗反应生成C5的速率低,D正确。

故选B。

3.非酒精性脂肪肝是一种无过量饮酒史、以肝细胞脂肪变性、脂肪蓄积为主要特征的疾病,可用药物凯西莱进行治疗。研究表明陈皮有调节肝脏脂质代谢的作用,科研人员构建非酒精性脂肪肝大鼠模型,分别灌胃低、中、高剂量的川陈皮素(陈皮的有效成分之一),一段时间后通过电泳技术检测大鼠肝组织中脂质自噬相关蛋白LC3-Ⅰ、LC3-Ⅱ和p-62的含量,结果如图。下列分析错误的是()

注:①对照组;②模型组;③凯西莱组;④、⑤、⑥依次为低、中、高剂量川陈皮素组。

A.②—⑥组选用的大鼠均需先给予高脂饮食构建成非酒精性脂肪肝大鼠模型

B.

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