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    届高考生物二轮复习三轮体系通关 第一篇Word文档下载推荐.docx

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    届高考生物二轮复习三轮体系通关 第一篇Word文档下载推荐.docx

    1、碱基T只存在于DNA中,由碱基T构成的核苷酸只有一种;碱基U只存在于RNA中,由碱基U构成的核苷酸也只有1种,所以烟草细胞中由A、G、T、U四种碱基参与构成的核苷酸的种类有6种,B正确;组成蛋白质、核酸的单体在排列顺序上是千变万化的,但组成淀粉的单体是葡萄糖,在排列顺序上没有多样性,C错误;酶具有生物催化作用,可重复发挥作用;抗体与抗原发生特异性结合后形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬消化;激素与靶细胞的受体结合后就立即失活;神经递质与突触后膜上特异性受体结合后即被回收利用或被灭活,D错误。4.(2017广东六校联考)下列关于生物膜结构和功能的叙述,错误的是()A.核膜是选择透过性膜,具有

    2、一定的流动性 B.生物膜的基本支架由磷脂分子和蛋白质分子组成C.类囊体薄膜和线粒体内膜上都分布着合成ATP的酶D.神经细胞的细胞膜上有协助葡萄糖跨膜运输的载体解析生物膜的基本支架为“磷脂双分子层”。5.(2017江西鹰潭模拟)下列是关于几类生物的特点叙述,正确的是()A.水绵和蓝藻在结构上具有统一性,具体体现在它们都有细胞壁、细胞膜、核糖体及叶绿体B.硝化细菌和变形虫结构上的根本区别是前者有细胞壁,属于生产者,后者无细胞壁,属于消费者C.一个动物体的不同细胞形态和功能有其多样性,根本原因是蛋白质的结构、功能不同D.肺炎双球菌中的“S型”菌和“R型”菌结构及致病性不同的原因是二者遗传信息不同,与

    3、细胞分化无关解析蓝藻为原核生物,无叶绿体;硝化细菌与变形虫在结构上的根本区别是前者不具备以核膜为界限的细胞核而后者具备;同一生物体不同细胞形态结构多样性的根本原因是基因的选择性表达。答案D6.(2017广东广雅中学等联考)下列有关细胞共性的叙述,正确的是()A.都具有细胞膜但不一定具有磷脂双分子层B.都具有细胞核但遗传物质不一定是DNAC.都能进行细胞呼吸但不一定产生CO2D.都能合成蛋白质但合成场所不一定是核糖体解析细胞膜一定以“磷脂双分子层”作支架;细胞中的遗传物质一定是DNA;蛋白质合成场所一定为核糖体。第二关易错易混理一理1.关注元素“三多”干重含量最多的元素C(它也是“最基本的元素”

    4、或“核心元素”)鲜重含量最多的元素O原子数目最多的元素H2.几种重要化合物的特征性功能(1)主要能源物质糖类(2)主要贮能物质脂肪(3)功能最复杂的物质(生命活动的体现者)蛋白质(4)遗传物质核酸3.高考常涉及的3类“红细胞”(1)“哺乳动物成熟的红细胞”无细胞核,也无各种细胞器,适于提取细胞膜,只能进行无氧呼吸,且产物为乳酸。(2)蛙的红细胞有“核”,且进行“无丝分裂”。(3)鸡的红细胞有“核”,适于提取DNA。4.细胞结构中的6个“未必”、3个“一定”与2个“唯一”1.(2017广东佛山一模)下列有关ATP和细胞呼吸的说法中,正确的是()A.酵母菌进行酒精发酵的过程中不会产生丙酮酸B.细胞

    5、中ATP的水解一般与吸能反应相联系C.有氧呼吸产生的CO2是由丙酮酸和O2反应生成的D.细胞中的ATP都产生于细胞呼吸过程解析有氧呼吸和无氧呼吸过程的第一阶段相同,都是在细胞质基质将葡萄糖分解成丙酮酸,所以酵母菌进行酒精发酵的过程中同样会产生丙酮酸,A错误;细胞中ATP的水解,释放能量,供生命活动需要,所以一般与吸能反应相联系,B正确;有氧呼吸产生的CO2是第二阶段由丙酮酸和H2O反应生成的,C错误;细胞中的ATP可产生于细胞呼吸过程,有的也可产生于光合作用过程,D错误。2.通道蛋白是横跨细胞膜的亲水性通道,具有离子选择性。请据图(其中“”的个数代表离子的浓度)分析,下列相关叙述不正确的是()

    6、A.图中运输方式是将离子从浓度高的一侧转运到浓度低的一侧B.细胞呼吸产生的能量不会影响图中离子的转运速率C.图中离子出入细胞的方式都是被动运输的过程D.图中的通道蛋白在不同状态下形状会发生改变解析图中运输方式是将离子从浓度高的一侧转运到浓度低的一侧,不消耗能量,可判断这种运输方式属于被动运输,A正确;被动运输与能量供应无直接关系,B正确;图中只体现了离子从细胞外进入细胞内的运输方式是被动运输,没有体现离子从细胞内到细胞外的运输方式,C错误;从图中可看出,通道蛋白在不同状态时形状会发生改变,D正确。3.某科研小组对胡萝卜中的过氧化氢酶进行研究,用新鲜萝卜做如下实验:第一组将萝卜磨碎,制得提取液后

    7、立即冷藏,取几支试管,分别加入pH为3.5、7.9的过氧化氢溶液,30 保温,然后在每支试管中加入4滴冷藏的提取液;第二组重复上述实验,但把提取液的添加量减半;第三组重复第一组实验,但在滴加提取液之前先对其进行80 高温处理。然后将实验结果绘成如图所示的曲线,则表示一、二、三组实验结果的曲线分别是()A.a、b、c B.a、c、bC.b、a、c D.c、b、a解析第二组比第一组酶量减半,其他条件相同,此时反应速率比第一组小,所以第一组对应曲线b,第二组对应曲线a。第三组滴加提取液之前先对其进行80 高温处理,酶变性失活,过氧化氢不会被催化分解,对应曲线c。河南洛阳模拟)磷酸肌酸主要储存于动物和

    8、人的肌细胞中,是一种高能磷酸化合物。ATP和磷酸肌酸在一定条件下可相互转化,下列相关叙述错误的是()磷酸肌酸(CP)ADP=ATP肌酸(C)A.磷酸肌酸是能量的一种储存形式,是细胞内的直接能源物质B.磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相偶联C.肌肉收缩时,在磷酸肌酸的作用下使ATP的含量保持相对稳定D.可推测生物体内还存在着其他的高能磷酸化合物,如GTP、CTP等解析ATP是细胞内的直接能源物质,A错误;据题干可知,磷酸肌酸(CP)ADP=ATP肌酸(C),故磷酸肌酸和肌酸的相互转化与ATP和ADP的相互转化相偶联,B正确;肌肉收缩时,磷酸肌酸可转化为ATP,故可使ATP的含量

    9、保持相对稳定,C正确;生物体内还存在着其他的高能磷酸化合物,如GTP、CTP等,D正确。答案A5.下列有关线粒体和叶绿体中物质和能量变化的比较,正确的是()A.线粒体基质中可发生C6H12O6CO2B.叶绿体内膜上发生水的光解并产生ATPC.叶绿体基质中随有机物合成会消耗ATP,线粒体基质中随有机物分解会产生ATPD.叶绿体中能将光能转变成化学能,线粒体中能将化学能转变成光能解析C6H12O6分解成丙酮酸发生在细胞质基质中,丙酮酸在线粒体基质内分解产生CO2,A错误;水的光解发生在叶绿体的类囊体薄膜上,B错误;线粒体将有机物分解释放的能量转化为ATP中活跃的化学能和热能,D错误。6.取某种植物

    10、生长状态一致的新鲜叶片,用打孔器打出若干绿叶圆片后平均分成甲、乙、丙三组,每组各置于一个密闭装置内,分别给予a、b、c三种不同强度的光照,其他条件一致。光照相同时间后,测得各装置内O2的增加量如图所示。下列叙述错误的是()A.光照强度为a时,光合作用不能进行B.装置内增加的O2来自水的光解C.此图反映了光合作用强度与光照强度的关系D.如果绿叶圆片放入装置前抽去空气,放入后沉入水底,则最先上浮的是丙组解析光照强度为a时,密闭装置中O2增加量为0,表明叶肉细胞光合速率等于呼吸速率,A不正确。装置中增加的O2应来自光反应中水的光解,B正确。图示信息表明,装置中O2量丙乙甲,说明在一定范围内,随着光照

    11、强度的增加,光合作用增强,故此图反映了光合作用强度与光照强度的关系,C正确;如果绿叶圆片在放入装置前抽去空气,放入后沉入水底,在一定光照强度下,叶肉细胞进行光合作用产生的O2量大于细胞呼吸消耗的O2量时,绿叶圆片即能上浮,由于丙组产生的O2量最多,所以最先上浮的是丙组,D正确。1.高考常考的“化学反应”(1)氨基酸“脱水缩合”反应发生于核糖体中(2)有氧呼吸反应式发生于细胞质基质和线粒体第一阶段:C6H12O62C3H4O34H能量(少)第二阶段:2C3H4O36H2O6CO220H能量(少)第三阶段:24H6O212H2O大量能量总反应式C6H12O66H2O6O26CO212H2O能量。(

    12、3)无氧呼吸反应式:C6H12O62C2H5OH2CO2能量(酵母菌、多数植物细胞及多数微生物)C6H12O62C3H6O3能量(动物细胞、马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚及乳酸菌等)(4)光合作用反应式:6CO212H2OC6H12O66O26H2O或CO2H2O (CH2O)O2(5)ATP与ADP转化式:2.生命活动的直接能源物质ATP产生的“4个”场所(1)细胞质基质细胞呼吸第一阶段(2)线粒体基质有氧呼吸第二阶段(3)线粒体内膜有氧呼吸第三阶段(呼吸作用产ATP最多处)(4)叶绿体类囊体薄膜光合作用光反应阶段(生物产ATP最多处),此ATP“专用于还原C3,不用于其他耗能过程”3.高频考

    13、点“物质出入细胞方式”(1)大分子胞吞、胞吐(如分泌蛋白)注:唯一可“逆浓度梯度运输”的为“主动运输”。4.易错易混的“总光合”“净光合”与“呼吸速率”广东六校联考)下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是()A.衰老细胞的细胞体积和细胞核体积都变小B.胚胎细胞中不存在与细胞凋亡有关的基因C.原癌基因与抑癌基因在正常体细胞中可以表达D.造血干细胞在人体内可以增殖分化成各种组织细胞解析衰老细胞的细胞核体积变大,但细胞体积变小;胚胎细胞也存在与细胞凋亡相关的基因;造血干细胞在人体内只增殖分化成各种“血细胞”。2.二倍体生物细胞正在进行着丝点分裂时,下列有关叙述正确的是()A.细胞中一定存在同源染色体

    14、B.着丝点分裂可能导致等位基因数目加倍C.细胞中一定存在4个染色体组 D.细胞中染色体数目可能和体细胞相同解析若进行减数分裂,则着丝点分裂应处于减后期,此时无同源染色体,着丝点分裂不会导致等位基因加倍;若为减后期,则细胞中只有2个染色体组。3.下列关于人体细胞衰老的叙述,正确的是()A.细胞衰老只发生在老年期B.衰老细胞的形态、结构和功能发生改变C.衰老细胞的新陈代谢速率加快D.“自由基学说”认为DNA随着细胞分裂会周期性变短解析“端粒学说”认为端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。4.2006年,日本学者山中伸弥成功将人体皮肤细胞诱导形成多能干细胞“iPS细胞”,iPS细胞可以分裂、分化

    15、为神经元、心肌、肝等多种细胞。下列叙述不正确的是()A.iPS细胞分化为多种细胞的过程体现了iPS细胞的全能性B.iPS细胞分化形成的心肌细胞和肝细胞中的RNA存在差异C.人体皮肤细胞诱导产生iPS细胞属于一种脱分化过程D.若在实际中应用该过程中的技术可提高器官移植的成功率解析细胞全能性是指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。河北石家庄检测)下列人体细胞增殖过程的相关叙述正确的是()A.细胞周期的有序进行需原癌基因的严格调控B.处于分裂期的细胞会大量利用T与UC.有丝分裂的细胞中不含有性染色体D.染色体数目与DNA分子数目始终保持相同解析处于分裂期的细胞不进行DNA复制和转录,故不会

    16、大量利用T和U;有丝分裂的细胞也可含性染色体;若DNA复制,则一条染色体上可含2个DNA分子。6.下列关于细胞分化、衰老、凋亡与癌变的叙述,不正确的是()A.细胞分化的结果将造成不同细胞间蛋白质种类的差异B.个体发育过程中细胞的衰老对于生物体是有利的C.细胞凋亡对生物的个体发育、机体稳定状态的维持等有着重要作用D.癌变是正常细胞发生染色体变异的结果解析本题考查细胞分化、衰老、凋亡和癌变。细胞分化的实质是基因选择性表达,不同细胞中基因表达的情况有差异,因而不同细胞中蛋白质的种类有差异,A正确;生物个体内细胞的衰老和凋亡都是正常的现象,对于生物个体是有利的,B、C正确;癌变是正常细胞中原癌基因和抑

    17、癌基因发生突变的结果,D错误。1.准确把握细胞五类生命历程之特征(1)细胞有丝分裂特征:亲代细胞染色体经间期复制后,精确地平均分配到两子细胞中,从而保持亲子代细胞遗传物质的稳定。(2)细胞分化特点:持久性、稳定性、不可逆性、普遍性。(3)细胞衰老特征:核大,色素多,体积小,酶活性低,运输慢,代谢缓。(4)细胞凋亡:基因决定的“自动结束生命”为程序性调控编程性死亡。(5)细胞癌变特征:遗传物质发生改变、无限增殖、糖蛋白等物质减少。2.务必理清细胞分裂中的“加倍”与“减半”(1)DNA于有丝分裂间期及减前的间期因DNA复制而加倍;(2)染色体于有丝分裂后期及减后期因着丝点分裂而加倍;(3)有丝分裂

    18、时加倍的DNA、染色体均因细胞一分为二而减半恢复为2N;(4)减末期因同源染色体分离分别进入不同子细胞,从而导致染色体由2NN,DNA由4N2N,减末期因细胞一分为二导致DNA由2NN。3.理清分裂与“变异”的关系有丝分裂基因突变、染色体变异减数分裂基因突变、染色体变异、基因重组4.细胞具有差异的“根本”原因和“直接”原因不同个体的细胞有差异的根本原因是基因不同;同一个体的不同细胞有差异的根本原因是基因的选择性表达,直接原因都是因为细胞所含的蛋白质不同。5.关注3个易错点(1)二分裂无丝分裂,前者为原核细胞的分裂,后者为真核细胞的分裂。(2)判断细胞全能性的表达与细胞分化的根本依据是二者的结果

    19、不同:分化的结果是形成不同的组织和器官,全能性表达的结果是形成“完整个体”。(3)与癌变相关的基因存在于人体各种生活细胞中。在致癌因子作用下,这些基因发生突变,使正常细胞突变为癌细胞。1.如图所示为某DNA复制过程的部分图解,其中rep蛋白具有解旋的功能。下列相关叙述错误的是()A.rep蛋白可破坏A与C、T与G之间形成的氢键B.DNA结合蛋白可能具有防止DNA单链重新形成双链的作用C.DNA复制具有边解旋边复制和半保留复制的特点D.随从链之间的缺口需要DNA连接酶将其补齐解析rep蛋白具有解旋功能,破坏的是A与T、G与C之间的氢键。从题图中可看出有了DNA结合蛋白后,碱基对之间不能再形成氢键

    20、,可以防止DNA单链重新形成双链。DNA连接酶可以将随从链之间的缺口通过磷酸二酯键连接,从而形成完整的单链。2.下列有关遗传物质的发现实验的叙述,正确的是()A.艾弗里肺炎双球菌转化实验证明了DNA是主要的遗传物质B.格里菲思肺炎双球菌实验得出的结论是:R型细菌内存在转化因子C.艾弗里肺炎双球菌转化实验中加入DNA水解酶的一组证明了DNA水解酶不是遗传物质D.艾弗里实验的观察指标是培养基上是否出现S型细菌菌落解析艾弗里肺炎双球菌转化实验只能证明DNA是肺炎双球菌的遗传物质,不能证明DNA是主要的遗传物质,A错误;格里菲思肺炎双球菌实验得出的结论是:加热杀死的S型细菌中存在某种“转化因子”,其能

    21、将R型活细菌转化为S型活细菌,B错误;艾弗里肺炎双球菌转化实验中加入DNA水解酶的一组证明了DNA被水解后不具有遗传特性,C错误;艾弗里实验的观察指标是通过观察S型细菌菌落形成与否来判定加入的哪种物质是遗传物质,D正确。3.下列关于DNA分子结构和DNA复制的说法中,正确的是()A.DNA分子中的脱氧核糖和碱基交替连接排列在外侧,构成基本骨架B.碱基的特定的排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性C.DNA复制结束后,新合成的两条子链的碱基排列顺序完全相同D.DNA复制时可能会出现差错,从而导致基因突变,则生物的性状一定改变解析DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,A错误

    22、;碱基的特定的排列顺序构成了每一个DNA分子的特异性,B正确;DNA复制结束后,新合成的两条子链的碱基排列顺序是互补的关系,C错误;DNA复制时可能会出现差错,从而导致基因突变,而基因突变不一定导致生物的性状发生改变,D错误。4.端粒是位于真核细胞染色体两端的保护结构(如图甲),具有保持染色体的完整性和控制细胞分裂周期的作用,DNA分子每复制一次,端粒就缩短一点。端粒酶可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗,使得细胞分裂的次数增加,作用机理如图乙所示。下列相关分析错误的是()A.组成端粒的化学成分是DNA和蛋白质B.端粒酶是一种逆转录酶C.端粒酶发挥作用的场所是细胞核、线粒体、叶绿体D.癌细胞内端

    23、粒酶活性可能较高解析端粒位于真核细胞染色体的两端,也属于染色体的一部分,由DNA和蛋白质组成,A正确;根据图乙端粒酶的作用机制,可判断出端粒酶是一种逆转录酶,B正确;由题干信息“端粒是位于真核细胞染色体两端的保护结构”和“端粒酶可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗”,可推测端粒酶发挥作用的场所是细胞核,C错误;由题意知,端粒酶可使细胞的分裂次数增加,而癌细胞具有无限增殖的能力,故推测癌细胞内端粒酶活性可能较高,D正确。郑州质检)下列对果蝇某基因的叙述,正确的是()A.该基因的两条链均可作为转录的模板指导转录B.一条脱氧核苷酸链中,相邻的A、T碱基均以氢键连接C.全部碱基中,若C占30%,则A占2

    24、0%D.该基因中含有64种密码子解析全部碱基中,若C占30%,则A占(100%30%2)/220%,C正确。转录时以基因的一条特定的链作为模板,A错误;一条脱氧核苷酸链中,相邻的A、T碱基之间通过脱氧核糖磷酸脱氧核糖相连,B错误;密码子位于mRNA上,mRNA是基因转录的产物,D错误。6.如图表示人体促甲状腺激素基因复制和表达的过程,表示过程。下列叙述正确的是()A.过程需要在DNA聚合酶的作用下将DNA双链解开B.过程以DNA的两条链为模板合成RNAC.过程可在甲状腺细胞的核糖体中进行D.过程需要内质网和高尔基体的参与解析过程为DNA的复制,需要在解旋酶的作用下将DNA双链解开,A错误;过程

    25、为转录,以DNA的一条链为模板合成RNA,B错误;过程为翻译,在核糖体中进行,但促甲状腺激素是由垂体细胞合成的,促甲状腺激素基因在甲状腺细胞中不能表达,C错误;过程是对翻译出来的多肽链进行加工、修饰,需要内质网和高尔基体的参与,D正确。1.必需把握的RNA的5种功能(1)mRNA蛋白质合成的直接模板(其上有包括3种终止密码在内的64种密码子)(2)tRNA氨基酸转运工具(3)rRNA核糖体组成成分(核糖体蛋白质rRNA)(4)酶极少数酶为RNA,可降低化学反应活化能(5)遗传信息携带者RNA病毒,其遗传物质为RNA2.下图表示了真核细胞中遗传信息的传递方向,请思考:(1)图示发生于具有分裂能力

    26、的细胞中,其发生时期为分裂间期。过程发生于活细胞的整个生命过程。(2)多肽链合成方向的判定看核糖体所带肽链的长短,即从所带肽链短的到所带肽链长的方向,故图中过程进行的方向是由ab。(3)多个核糖体均与mRNA结合可“提高翻译效率”,它们合成的肽链氨基酸序列均相同,因为mRNA上密码子序列决定氨基酸序列,mRNA相同时,氨基酸序列也相同。真核细胞中从核糖体中合成的肽链必须经过内质网等的加工形成特定空间结构,才可具有生物活性。3.准确把握“中心法则”的内容中心法则表达式DNA复制发生于细胞分裂及DNA病毒增殖时转录模板为DNA,产物为RNA,发生于几乎所有活细胞中翻译模板为RNA,原料为氨基酸,产物为多肽,场所为核糖体RNA复制RNA病毒在其寄


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