精品解析:陕西省榆林市府谷县2024-2025学年高三上学期10月月考生物试题
2024-10-13
|
2份
|
28页
|
178人阅读
|
0人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 陕西省 |
| 地区(市) | 榆林市 |
| 地区(区县) | 府谷县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.50 MB |
| 发布时间 | 2024-10-13 |
| 更新时间 | 2026-03-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-10-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/47921980.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024年秋季学期高三年级第二次月考生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:人教版必修1,必修2第2章第1节。
一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于生物体中元素和化合物的叙述,错误的是( )
A. 在活细胞中,水可以与蛋白质、多糖等分子结合
B. 脂质分子的组成元素为C、H、O,其中氧的含量远远高于糖类
C. 叶绿素分子与血红蛋白分子结构的区别之一为所含的无机盐离子不同
D. 原核细胞的DNA主要分布于拟核中,RNA主要分布在细胞质中
2. 膜联蛋白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质,其具有调控功能,可参与囊泡运输、钙信号传导、细胞生长、分裂和凋亡等过程。下列叙述错误的是( )
A. 膜联蛋白的形成需要Ca2+以及膜上磷脂分子的参与
B. 推测当Ca2+浓度降低时,膜联蛋白的调控功能下降
C. 膜联蛋白是需要分泌到细胞外起作用的蛋白质
D. 膜联蛋白可能是检测早期细胞凋亡的指标之一
3. 科学家发现四膜虫rRNA的前体在没有蛋白质参与的情况下,能专一催化寡聚核苷酸底物的切割与连接,被称为核酶。下列叙述正确的是( )
A. 核酶的组成元素为C、H、O、N
B. 核酶与双缩脲试剂在常温下可发生紫色反应
C. 核酶的催化活性受温度、pH等外界因素的影响
D. 核酶能催化磷酸二酯键和氢键的断裂和形成
4. 溶酶体可分为初级溶酶体和次级溶酶体。初级溶酶体是刚刚由高尔基体形成的小囊泡,仅含处于非活性状态的水解酶,并且无作用底物。次级溶酶体中含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行水解作用的溶酶体。下列叙述错误的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中
B. 被溶酶体分解后的产物都被运出细胞
C. 溶酶体中的底物可来自细胞外,也可来自细胞内
D. 溶酶体内的酶需要经过内质网和高尔基体的加工
5. 某同学拟利用黑藻进行下列实验,可以达到实验目的的是( )
A. 将黑藻叶片置于光照、温度等适宜的清水中,观察染色体和细胞质流动
B. 将黑藻叶片置于适宜浓度蔗糖溶液中,观察液泡的颜色和大小的变化
C. 应将适量无水乙醇、CaCO3、SiO2加入到研磨好黑藻叶片研磨液中,提取叶绿体中色素
D. 在细胞质壁分离实验中,选用新鲜黑藻叶片作材料,观察绿色原生质层的位置
6. 内质网与线粒体的联系是由ERMES蛋白复合体介导的,ERMES蛋白复合体中含有一个SMP结构域,缺失SMP结构域的ERMES蛋白复合体不能正确地定位在内质网—线粒体接触位点上。在酵母菌细胞中,内质网与线粒体之间的脂质转运也依赖ERMES蛋白复合体,下列叙述正确的是( )
A. SMP结构域可以正确引导内质网中的葡萄糖进入线粒体氧化分解
B. 推测SMP结构域参与相关蛋白在内质网—线粒体接触位点上的正确定位
C. 内质网通过ERMES蛋白复合体与线粒体相连保证了大肠杆菌的正常细胞代谢
D. 酵母菌细胞中,内质网与线粒体间的脂质转运属于依赖ERMES蛋白的主动运输
7. 如图所示,细胞膜上的钠—钾泵可以将细胞外的钾离子运进细胞内,并将细胞内的钠离子运出细胞。每将三个钠离子运出细胞的同时将两个钾离子运进细胞,钠—钾泵的转运需消耗ATP。下列叙述错误的是( )
A. Na+结合位点和K+结合位点都位于α亚基
B. 钠一钾泵能转运K+和Na+,说明该蛋白不具有专一性
C. 钠—钾泵转运Na+和K+的不平衡,与静息电位产生有关
D. 逆电化学梯度泵出Na+有利于保持膜外较高的Na+浓度
8. 下图为某雌性动物(2N=36)卵巢中基因型为TtXEXe一个初级卵母细胞,经减数分裂产生一个基因型为tXEXe的极体(只发生一次异常)。下列叙述中正确的是( )
A. 理论上至少有一个基因型为T的极体产生
B. 次级卵母细胞在减数分裂Ⅱ后期一定含有4条X染色体
C. 极体在减数分裂Ⅱ中期含有的常染色数目为17条或19条
D. 该初级卵母细胞减数分裂I或减数分裂Ⅱ过程中染色体未正常分离
9. 腺苷酸环化酶可促进ATP转化为环化腺苷一磷酸(CAMP),细胞中的CAMP含量升高会影响多种代谢过程,如抑制细胞增殖,促进细胞分化等。下列叙述错误的是( )
A. ATP分子中含有3个特殊的化学键
B. 小分子物质CAMP分子中含有糖类
C. CAMP含量升高,可能会使细胞周期延长
D. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
10. 植物中许多含铁化合物都参与了光合作用,植物体内约有80%的铁储存于叶绿体内,在缺铁条件下,叶绿素含量会减少。下列叙述正确的是( )
A. 光合作用的光反应发生在叶绿体外膜和类囊体薄膜上
B. 缺铁时叶绿素含量减少说明铁是合成叶绿素的元素
C. 铁为微量元素,但对细胞的正常生命活动至关重要
D. 在铁充足时,光反应产生的ATP可用于CO2固定
11. 酶的催化具有高效性,这一特点取决于酶的催化机理。下图为酶作用机理曲线图,有关叙述正确的是( )
A. 通过比较曲线①和③可以得出酶具有高效性
B. 酶具有高效性的原因是酶为反应分子提供了能量
C. 酶高效性的体现与酶所处的温度和pH无关
D. 底物浓度不变,增加酶的数量,曲线①的峰值不变
12. 酵母菌是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能存活。下图为探究酵母菌呼吸方式的装置图,有关叙述错误的是( )
A. 根据装置1中红色液滴的移动情况可判断酵母菌是否进行有氧呼吸
B. 若装置1中液滴左移,装置2中液滴右移,则酵母菌呼吸类型为无氧呼吸
C. 若装置2中液滴右移,则用酸性重铬酸钾检测酵母菌液会发生颜色变化
D. 若用绿色植物进行该实验,则需要进行遮光处理
13. 下列有关动植物细胞有丝分裂的叙述,正确的是( )
A. 植物细胞没有中心体复制,而动物细胞有
B. 组成纺锤体的纺锤丝或星射线,成分都是蛋白质
C. 植物细胞由赤道板分隔成子细胞,而动物细胞凹陷后缢裂为子细胞
D. 动植物细胞有丝分裂共同之处是核染色体均分,细胞质染色体不均分
14. 下列关于细胞分化、衰老和凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞衰老后,细胞体积和细胞核体积均变小
B. 细胞分化前后基因种类不会改变,但细胞数目会改变
C. 凋亡细胞的细胞周期变短,但细胞凋亡对整个机体有利
D. 自由基能攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,会导致细胞衰老
15. 如图为核膜在细胞周期中消失与重建的过程。在细胞分裂的前期,核纤层蛋白高度磷酸化,核纤层结构解体。随着核膜和其上核孔的崩解,核膜破裂成大小不等的封闭的核包被小泡。末期时,核纤层蛋白去磷酸化,核包被小泡和核纤层蛋白在染色质周围重新组装形成核纤层结构,核包被小泡彼此融合,形成完整的核膜结构。下列相关叙述错误的是( )
A. 核膜解体可能与核纤层蛋白高度磷酸化有关
B. 图中染色单体中的蛋白质形成于分裂间期
C. 核纤层与核内膜结合,不利于染色质的依附
D. 在子细胞核孔再生的过程中有膜的融合现象
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 如图是组成人体的部分元素与化合物之间的关系,以及某些生物大分子的结构和分解过程图解,其中a~e代表小分子,A、C、D可代表生物大分子,甲~丙代表物质或结构,物质D1、D2为生物大分子中的两种类型:一种为单链结构,另一种为双链结构。回答下列问题:
(1)物质a为______,A和C可在细胞膜的外侧结合成______,而A和B则可结合成乙______,它们均可起到信息交流的作用。
(2)d作为D的组成单位,它是由______组成的,D2可以与氨基酸结合,其结合部位是它的______末端,而组成D1的⑥名称为______。
(3)物质e的名称是______,脂质中与e元素组成相同的化合物还有______。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,酶2作用于赖氨酸(C6H14N2O2)氨基端的肽键,则大分子C中,苯丙氨酸共有______个,赖氨酸存在于第______号位上,这两种酶中,用酶______作用于C后产物中可能有二肽。
17. 亚精胺(Spd)是一种广泛存在于植物细胞中的低分子含氮碱,可以调节植物生长。某实验小组以2个藜麦品种为实验材料,研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)在藜麦种子浸泡萌发的过程中需要不断通入空气,其目的是_____。
(2)本实验中,处理设置分别为:蒸馏水(CK)、250mmol/LNaCl(TO组),则T1组的处理为_____,由实验结果可知Spd对盐胁迫下种子呼吸速率的影响是_____。
(3)藜麦种子吸胀后,首先引起胚细胞合成赤霉素(GA),GA扩散至糊粉层,诱导α-淀粉酶产生,降解胚乳中的贮藏物。淀粉是萌发过程中呼吸作用和新陈代谢中间产物的供应者,据此推测,盐胁迫影响种子萌发以及Spd浸种可以促进种子萌发的原因分别是_____、_____。
18. 生存于盐渍环境中的盐生植物在长期适应生境的过程中进化出了独特的耐盐机制,一种积盐盐生植物通过吸收大量Na+并运至地上部分,将Na+区域化到液泡中,从而抵御盐胁迫。回答下列问题:
(1)积盐盐生植物的耐盐机制与细胞膜的通透性有关,细胞膜由______(填组成成分)组成。研究发现,积盐植物叶和茎表面的角质层较厚,表皮蜡质含量较高,其意义是____________。
(2)Na+区域化到液泡中有助于______同时,还能______,避免Na+对胞内各项代谢过程的损害。大量研究表明,液泡Na+区域化主要由液泡膜Na+/H+逆向转运蛋白(NHX)介导,而在此过程中,需要H+为NHX提供质子驱动力。因此,Na+区域化到液泡内的运输方式是____________。
(3)兴趣小组为研究细胞膜等生物膜特性,比较了某积盐盐生植物细胞膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如图所示。
①水分子进出该植物细胞膜不是完全依赖于自由扩散,判断的理由是____________。
②通过图中该植物细胞膜对K+、Na+、Cl-的通透性数值比较,可知该植物细胞膜对离子吸收具有______。
③甘油、CO2、O2等物质通过该积盐盐生植物细胞膜的扩散速率不同,说明______可能影响其通过人工膜的扩散速率。
19. 单子叶植物海草生活在潮间带和潮下带海水中,其光合作用受到光照、温度、无机碳和盐度等环境因子的影响。为了适应低无机碳的海洋环境,海草进行光合作用主要通过胞内碳酸酐酶(CA)分解水中的HCO3-获得CO2。如图表示在不同NaHCO3浓度条件下测得海草的净光合速率曲线。回答下列问题:
(1)图中a、b两点净光合速率不同的原因主要是由光合作用的_____反应速率不同导致的,该过程的能量转换是_____。
(2)海草进行光合作用时,CO2的来源有_____。若给海草提供,则海草通过光合作用生成的有机物中也能检测放射性,原因是_____(用必要的物质、生理过程和箭头表示)。
(3)图中b点后净光合速率不再增加的原因可能是CO2浓度已达到饱和,也可能_____。
20. 图1为某雄性动物(2n=8)精巢中某细胞的分裂图,图2为该细胞分裂过程中某些时期的核DNA分子、染色体的数量变化曲线。回答下列问题:
(1)图1细胞处于_____期,细胞中每条染色体含_____条染色单体,其下一时期染色体数目为_____条。
(2)图2BC段的细胞名称为_____,与D时期对应的虚线变化的原因是_____,图2中从_____点对应时期开始,细胞中不再含有同源染色体。
(3)该动物精巢中细胞内染色体组数最多可达到_____个。若形成图1的原始细胞的DNA用放射性31P标记,在不含放射性的31P培养基中连续进行两次有丝分裂,则子细胞中含有的放射性染色体的数目为_____条。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2024年秋季学期高三年级第二次月考生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:人教版必修1,必修2第2章第1节。
一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
1. 下列关于生物体中元素和化合物的叙述,错误的是( )
A. 在活细胞中,水可以与蛋白质、多糖等分子结合
B. 脂质分子的组成元素为C、H、O,其中氧的含量远远高于糖类
C. 叶绿素分子与血红蛋白分子结构的区别之一为所含的无机盐离子不同
D. 原核细胞的DNA主要分布于拟核中,RNA主要分布在细胞质中
【答案】B
【解析】
【分析】1、糖类的元素组成是C、H、O,蛋白质的元素组成是C、H、O、N等,不同类的脂质的元素组成不同,脂肪和固醇的元素组成是C、H、O,磷脂的元素组成是C、H、O、N、P,核酸的元素组成是C、H、O、N、P。
2、水的存在形式有自由水和结合水。
3、真核生物中,DNA主要分布于细胞核,RNA主要分布于细胞质。
【详解】A、水的存在形式有自由水和结合水,在活细胞中,水可以与蛋白质、多糖等分子结合,A正确;
B、脂质分子的组成元素为C、H、O,其中氧的含量远远低于糖类,B错误;
C、叶绿素的合成需要Mg2+,血红蛋白分子需要Fe2+,可见叶绿素分子与血红蛋白分子结构的区别之一为所含的无机盐离子不同,C正确;
D、真核生物中DNA主要分布于细胞核,RNA主要分布于细胞质;原核生物的DNA主要分布于拟核中,RNA主要分布在细胞质中,D正确。
故选B。
2. 膜联蛋白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质,其具有调控功能,可参与囊泡运输、钙信号传导、细胞生长、分裂和凋亡等过程。下列叙述错误的是( )
A. 膜联蛋白的形成需要Ca2+以及膜上磷脂分子的参与
B. 推测当Ca2+浓度降低时,膜联蛋白的调控功能下降
C. 膜联蛋白是需要分泌到细胞外起作用的蛋白质
D. 膜联蛋白可能是检测早期细胞凋亡的指标之一
【答案】C
【解析】
【分析】细胞膜功能的复杂程度取决于膜上蛋白质的种类和数量。膜联蛋白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质,其位于细胞膜上。
【详解】A、根据题干信息“膜联蛋白是依赖Ca2+活化后与膜磷脂结合形成的一类紧挨细胞膜的蛋白质”可知,膜联蛋白的形成需要Ca2+以及膜上磷脂分子的参与,A正确;
B、膜联蛋白的功能活化需要Ca2+参与,推测当Ca2+浓度降低时,膜联蛋白的调控功能下降,B正确;
C、膜联蛋白与膜磷脂结合紧挨细胞膜,其属于膜上蛋白,并不是需要分泌到细胞外起作用的蛋白质,C错误;
D、膜联蛋白可参与囊泡运输、钙信号传导、细胞生长、分裂和凋亡等过程,因此膜联蛋白可能是检测早期细胞凋亡的指标之一,D正确。
故选C。
3. 科学家发现四膜虫rRNA的前体在没有蛋白质参与的情况下,能专一催化寡聚核苷酸底物的切割与连接,被称为核酶。下列叙述正确的是( )
A. 核酶的组成元素为C、H、O、N
B. 核酶与双缩脲试剂在常温下可发生紫色反应
C. 核酶的催化活性受温度、pH等外界因素的影响
D. 核酶能催化磷酸二酯键和氢键的断裂和形成
【答案】C
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。
【详解】AB、核酶的化学本质为RNA,组成元素为C、H、O、N、P,不能与双缩脲试剂发生紫色反应,A错误、B错误;
C、酶的活性受温度、pH等外界因素的影响,酶的化学本质是蛋白质或RNA(核酶),可见核酶的催化活性受温度、pH等外界因素的影响,C正确;
D、题干信息:RNA的前体在没有蛋白质参与的情况下,能专一催化寡聚核苷酸底物的切割与连接,被称为核酶;可见核酶只能催化磷酸二酯键的断裂和形成,D错误。
故选C。
4. 溶酶体可分为初级溶酶体和次级溶酶体。初级溶酶体是刚刚由高尔基体形成的小囊泡,仅含处于非活性状态的水解酶,并且无作用底物。次级溶酶体中含有水解酶和相应的底物,是一种将要或正在进行水解作用的溶酶体。下列叙述错误的是( )
A. 溶酶体主要分布在动物细胞中
B. 被溶酶体分解后的产物都被运出细胞
C. 溶酶体中的底物可来自细胞外,也可来自细胞内
D. 溶酶体内的酶需要经过内质网和高尔基体的加工
【答案】B
【解析】
【分析】溶酶体内含有许多种水解酶,能够分解很多种物质以及衰老、损伤的细胞器,被比喻为细胞内的“消化车间”。
【详解】A、溶酶体主要分布在动物细胞中,A正确;
B、被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞,B错误;
C、溶酶体中的对来自细胞内和细胞外的物质均可起水解作用,C正确;
D、溶酶体内的酶属于蛋白质,需要经过内质网和高尔基体的加工,D正确。
故选B
5. 某同学拟利用黑藻进行下列实验,可以达到实验目的的是( )
A. 将黑藻叶片置于光照、温度等适宜的清水中,观察染色体和细胞质流动
B. 将黑藻叶片置于适宜浓度的蔗糖溶液中,观察液泡的颜色和大小的变化
C. 应将适量无水乙醇、CaCO3、SiO2加入到研磨好的黑藻叶片研磨液中,提取叶绿体中色素
D. 在细胞质壁分离实验中,选用新鲜黑藻叶片作材料,观察绿色原生质层的位置
【答案】D
【解析】
【分析】黑藻叶片细胞含有较多的叶绿体,可以用于观察植物细胞中的叶绿体,也可以用于叶绿体中色素的提取与分离实验。提取色素的原理:色素能溶解在乙醇或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素;同时,黑藻叶片细胞是成熟的植物细胞,含有大液泡,可用于观察质壁分离和复原;但黑藻叶片细胞已经高度分化,不再分裂,不能用于观察植物细胞的有丝分裂。
【详解】A、将黑藻置于光照、温度等适宜的清水中,可观察到细胞质流动,但观察不到染色体,A错误 ;
B、将黑藻置于适宜浓度的蔗糖溶液中,液泡没有颜色,不能观察到变化,B错误 ;
C、 应将适量无水乙醇、 CaCO3、 SiO2 加入到黑藻中再研磨,提取叶绿体中色素,C错误;
D、黑藻叶片细胞黑藻叶片细胞是成熟的植物细胞,含有叶绿体和液泡,在细胞质壁分离实验中,可选用新鲜黑藻叶片作材料,观察绿色原生质层的位置,D正确。
故选D
6. 内质网与线粒体的联系是由ERMES蛋白复合体介导的,ERMES蛋白复合体中含有一个SMP结构域,缺失SMP结构域的ERMES蛋白复合体不能正确地定位在内质网—线粒体接触位点上。在酵母菌细胞中,内质网与线粒体之间的脂质转运也依赖ERMES蛋白复合体,下列叙述正确的是( )
A. SMP结构域可以正确引导内质网中的葡萄糖进入线粒体氧化分解
B. 推测SMP结构域参与相关蛋白在内质网—线粒体接触位点上的正确定位
C. 内质网通过ERMES蛋白复合体与线粒体相连保证了大肠杆菌的正常细胞代谢
D. 酵母菌细胞中,内质网与线粒体间的脂质转运属于依赖ERMES蛋白的主动运输
【答案】B
【解析】
【分析】1、内质网是细胞内范围最广细胞器,向内与核膜相连,向外与质膜相连。
2、膜蛋白具有信息交流.物质运输的功能等。
3、内质网产生的囊泡运输给高尔基体,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分拣、运输。
【详解】A、葡萄糖不会进入线粒体进行氧化分解,A错误;
B、由“缺失SMP结构域的ERMES蛋白复合体不能正确地定位在内质网—线粒体接触位点上”可知,SMP结构域参与相关蛋白在内质网—线粒体接触位点上的正确定位,B正确;
C、大肠杆菌是原核生物,没有线粒体,C错误;
D、酵母菌中,内质网与线粒体之间的脂质转运依赖ERMES蛋白,但不一定是主动运输,D错误。
故选B。
7. 如图所示,细胞膜上的钠—钾泵可以将细胞外的钾离子运进细胞内,并将细胞内的钠离子运出细胞。每将三个钠离子运出细胞的同时将两个钾离子运进细胞,钠—钾泵的转运需消耗ATP。下列叙述错误的是( )
A. Na+结合位点和K+结合位点都位于α亚基
B. 钠一钾泵能转运K+和Na+,说明该蛋白不具有专一性
C. 钠—钾泵转运Na+和K+的不平衡,与静息电位产生有关
D. 逆电化学梯度泵出Na+有利于保持膜外较高的Na+浓度
【答案】B
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,表现为静息电位;当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正,表现为动作电位。
【详解】A、据图可知,Na+结合位点和K+结合位点都位于α亚基,A正确;
B、钠—钾泵有Na+结合位点和K+结合位点,但两者的结合位点不一样,说明该蛋白仍具有专一性,固定的位点能够结合固定的离子,B错误;
C、神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,钠—钾泵转运Na+和K+的不平衡,可以使得更多的钠离子进入细胞外,更多的钾离子进入细胞内,故与静息电位产生有关,C正确;
D、静息状态时,细胞外钠离子浓度高,细胞内钾离子浓度高,由图可知:逆电化学梯度泵出Na+有利于保持膜外较高的Na+浓度,D正确。
故选B。
8. 下图为某雌性动物(2N=36)卵巢中基因型为TtXEXe的一个初级卵母细胞,经减数分裂产生一个基因型为tXEXe的极体(只发生一次异常)。下列叙述中正确的是( )
A. 理论上至少有一个基因型为T的极体产生
B. 次级卵母细胞在减数分裂Ⅱ后期一定含有4条X染色体
C. 极体在减数分裂Ⅱ中期含有的常染色数目为17条或19条
D. 该初级卵母细胞减数分裂I或减数分裂Ⅱ过程中染色体未正常分离
【答案】A
【解析】
【分析】减数分裂过程;(1)间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期;联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期;同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期;同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期;细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期;核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期;染色体形态固定、数目清晰;③后期;着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期;核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、基因型为TtXEXe的一个初级卵母细胞,复制后基因型为TTttXEXEXeXe,经减数分裂产生一个基因型为tXEXe的极体,由于只发生一次异常,该细胞中只有一个t基因,则基因型为tXEXe的细胞为第二极体,则其他的极体或卵细胞的基因型为tXEXe、T、T,因此,理论上至少有一个基因型为T的极体产生(因为基因型为T的2个细胞可能有一个是卵细胞,也可能2个都是极体),A正确;
B、基因型为tXEXe的细胞为第二极体,次级卵母细胞(TT或ttXEXEXeXe)在减数分裂Ⅱ后期含有0条X染色体或含有4条X染色体,B错误;
C、基因型为tXEXe的细胞为第二极体,极体在减数分裂Ⅱ中期的基因型为为TT或ttXEXEXeXe,在减数分裂Ⅱ中期含有的常染色数目为17条,C错误;
D、基因型为tXEXe的细胞为第二极体(存在同源染色体),说明该初级卵母细胞在减数分裂I过程中同源染色体未正常分离,D错误。
故选A
9. 腺苷酸环化酶可促进ATP转化为环化腺苷一磷酸(CAMP),细胞中的CAMP含量升高会影响多种代谢过程,如抑制细胞增殖,促进细胞分化等。下列叙述错误的是( )
A. ATP分子中含有3个特殊的化学键
B. 小分子物质CAMP分子中含有糖类
C. CAMP含量升高,可能会使细胞周期延长
D. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
【答案】A
【解析】
【分析】ATP 的结构简式是 A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,P代表磷酸基团;ATP和ADP的转化过程中,能量来源不同:ATP水解释放的能量,来自特殊的化学键的化学能,并用于生命活动;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。
【详解】A、ATP 的结构简式是 A-P~P~P,含有2个特殊的化学键,A错误;
B、小分子物质CAMP由ATP脱去磷酸后环化而来,ATP中含有核糖,故小分子物质CAMP分子中含有糖类,B正确;
C、据题干信息可知,细胞中的CAMP含量升高会抑制细胞的增殖,进而延长细胞周期,C正确;
D、ATP水解释放的能量,来自特殊的化学键的化学能,可直接用于生命活动,D正确。
故选A。
10. 植物中许多含铁化合物都参与了光合作用,植物体内约有80%的铁储存于叶绿体内,在缺铁条件下,叶绿素含量会减少。下列叙述正确的是( )
A. 光合作用的光反应发生在叶绿体外膜和类囊体薄膜上
B. 缺铁时叶绿素含量减少说明铁是合成叶绿素的元素
C. 铁为微量元素,但对细胞的正常生命活动至关重要
D. 在铁充足时,光反应产生的ATP可用于CO2固定
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,其中光反应包括水的光解和ATP的生成,暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原等。
【详解】A、光合作用的光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,不在叶绿体外膜,A错误;
B、缺铁时叶绿素含量减少,但不能说明铁是合成叶绿素的元素,B错误;
C、铁为微量元素,在细胞中含量较少,但对细胞的正常生命活动至关重要,C正确;
D、在铁充足时,光反应产生的ATP可用于暗反应中C3的还原,CO2固定不消耗能量,D错误。
故选C。
11. 酶的催化具有高效性,这一特点取决于酶的催化机理。下图为酶作用机理曲线图,有关叙述正确的是( )
A. 通过比较曲线①和③可以得出酶具有高效性
B. 酶具有高效性的原因是酶为反应分子提供了能量
C. 酶高效性的体现与酶所处的温度和pH无关
D. 底物浓度不变,增加酶的数量,曲线①的峰值不变
【答案】D
【解析】
【分析】酶的本质为蛋白质或RNA,酶具有催化作用的机理是能显著降低化学反应所需的活化能;酶具有高效性(与无机催化剂相比)、专一性(一种酶催化一种或一类反应)、作用条件较温和(适宜的温度、PH)。
【详解】A、酶具有高效性是相比较于无机催化剂而言,因此,通过比较曲线①和②可以得出酶具有高效性,A错误;
B、酶具有高效性的原因是酶降低反应活化能的能力更显著,B错误;
C、酶高效性的体现与酶所处的温度和pH有关,因为温度和pH会影响酶活性,C错误;
D、底物浓度不变,增加酶的数量,只是会加快反应速率,但是酶的活性并未发生改变,即酶降低的活化能并未改变,曲线①的峰值不变,D正确。
故选D。
12. 酵母菌是一种典型的异养兼性厌氧微生物,在有氧和无氧条件下都能存活。下图为探究酵母菌呼吸方式的装置图,有关叙述错误的是( )
A. 根据装置1中红色液滴的移动情况可判断酵母菌是否进行有氧呼吸
B. 若装置1中液滴左移,装置2中液滴右移,则酵母菌呼吸类型为无氧呼吸
C. 若装置2中液滴右移,则用酸性重铬酸钾检测酵母菌液会发生颜色变化
D. 若用绿色植物进行该实验,则需要进行遮光处理
【答案】B
【解析】
【分析】分析实验装置:装置1中NaOH溶液的作用是除去酵母菌呼吸作用释放的二氧化碳,所以装置1中液滴移动的距离代表酵母菌有氧呼吸消耗的氧气;装置2中的清水不吸收气体,也不释放气体,所以装置2中液滴移动的距离代表呼吸作用释放的二氧化碳的量与消耗氧气的量的差值。
【详解】A、装置1中NaOH可吸收产生的CO2,使装置内气压的改变取决于O2,所以装置1中液滴移动的距离代表酵母菌有氧呼吸消耗的氧气,A正确;
B、装置1中液滴左移,说明消耗氧气进行了有氧呼吸,装置2中液滴右移,说明CO2产生量大于O2吸收量,故同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,B错误;
C、装置2中液滴右移,说明酵母菌进行了无氧呼吸,能产生酒精,与酸性重铬酸钾会发生颜色变化,C正确;
D、绿色植物能进行光合作用,若要探究呼吸类型,则需在黑暗条件下进行,D正确。
故选B。
13. 下列有关动植物细胞有丝分裂的叙述,正确的是( )
A. 植物细胞没有中心体复制,而动物细胞有
B. 组成纺锤体的纺锤丝或星射线,成分都是蛋白质
C. 植物细胞由赤道板分隔成子细胞,而动物细胞凹陷后缢裂为子细胞
D. 动植物细胞有丝分裂共同之处是核染色体均分,细胞质染色体不均分
【答案】B
【解析】
【分析】动物细胞有丝分裂前期,中心粒周围出现星射线,形成纺锤体,而高等植物细胞有丝分裂前期,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体;植物细胞有丝分裂末期,细胞的中部会出现细胞板,而动物细胞有丝分裂末期细胞的中部不会出现细胞板。
【详解】A、低等植物细胞有中心体复制,A错误;
B、组成纺锤体的纺锤丝或星射线,其化学本质都是蛋白质,B正确;
C、植物细胞由细胞板扩展逐渐形成新的细胞壁分隔成子细胞,而动物细胞凹陷后缢裂为子细胞,C错误;
D、动植物细胞有丝分裂共同之处有染色体均分,细胞质中没有染色体,D错误。
故选B。
14. 下列关于细胞分化、衰老和凋亡叙述,正确的是( )
A. 细胞衰老后,细胞体积和细胞核体积均变小
B. 细胞分化前后基因种类不会改变,但细胞数目会改变
C. 凋亡细胞的细胞周期变短,但细胞凋亡对整个机体有利
D. 自由基能攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,会导致细胞衰老
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达。
2、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、细胞衰老后,细胞体积变小,但细胞核体积往往变大,A错误;
B、细胞分化前后基因种类不会改变,细胞数目也不会改变,B错误;
C、凋亡细胞一般无细胞周期,C错误;
D、自由基学说认为,自由基能攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,如磷脂、DNA,还可以攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老,D正确。
故选D。
15. 如图为核膜在细胞周期中消失与重建的过程。在细胞分裂的前期,核纤层蛋白高度磷酸化,核纤层结构解体。随着核膜和其上核孔的崩解,核膜破裂成大小不等的封闭的核包被小泡。末期时,核纤层蛋白去磷酸化,核包被小泡和核纤层蛋白在染色质周围重新组装形成核纤层结构,核包被小泡彼此融合,形成完整的核膜结构。下列相关叙述错误的是( )
A. 核膜解体可能与核纤层蛋白高度磷酸化有关
B. 图中染色单体中的蛋白质形成于分裂间期
C. 核纤层与核内膜结合,不利于染色质的依附
D. 在子细胞核孔再生的过程中有膜的融合现象
【答案】C
【解析】
【分析】细胞核的结构:
1、核膜:(1) 结构: 核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道,在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2) 化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3) 功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
【详解】A、由题意“在细胞分裂的前期,核纤层蛋白高度磷酸化,核纤层结构解体”可知,核膜解体可能与核纤层蛋白高度磷酸化有关,A正确;
B、分裂间期完成DNA的复制和有关蛋白质合成,图中染色单体中的蛋白质形成于分裂间期,B正确;
C、由图可知,核纤层与核内膜结合,有利于维持核膜的形状和大小,有利于染色质的依附,C错误;
D、在末期结合有核纤层蛋白的核膜小泡聚集,在染色质周围融合成核膜,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题共5小题,共55分。
16. 如图是组成人体的部分元素与化合物之间的关系,以及某些生物大分子的结构和分解过程图解,其中a~e代表小分子,A、C、D可代表生物大分子,甲~丙代表物质或结构,物质D1、D2为生物大分子中的两种类型:一种为单链结构,另一种为双链结构。回答下列问题:
(1)物质a为______,A和C可在细胞膜的外侧结合成______,而A和B则可结合成乙______,它们均可起到信息交流的作用。
(2)d作为D的组成单位,它是由______组成的,D2可以与氨基酸结合,其结合部位是它的______末端,而组成D1的⑥名称为______。
(3)物质e的名称是______,脂质中与e元素组成相同的化合物还有______。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,酶2作用于赖氨酸(C6H14N2O2)氨基端的肽键,则大分子C中,苯丙氨酸共有______个,赖氨酸存在于第______号位上,这两种酶中,用酶______作用于C后产物中可能有二肽。
【答案】(1) ①. 单糖 ②. 糖蛋白 ③. 糖脂
(2) ①. 碱基、五碳糖和磷酸 ②. 羟基(-OH) ③. 脱氧(核糖)核苷酸
(3) ①. 胆固醇 ②. 脂肪、性激素、维生素D
(4) ①. 3##三 ②. (1、)22、(23、)24、61 ③. 2
【解析】
【分析】1、多糖、蛋白质、核酸属于生物大分子;核酸包括核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),核酸的基本单位是核苷酸,蛋白质的基本单位是氨基酸。
2、分析题图可知,a是单糖,A是多糖,B是磷脂,A和B构成糖脂(乙),c表示氨基酸,C表示蛋白质,A和C构成糖蛋白(甲),D1表示DNA,D2表示RNA,C和D1构成染色体(丙)
【小问1详解】
由图可知,物质 A 是多糖,B 是磷脂,C 是蛋白质,D1 是 DNA,D2 是 RNA。物质 a 为单糖,A 和 C 可以在细胞膜的外侧结合成甲(糖蛋白),而 A 和 B 则可以结合成乙(糖脂),它们均可起到信息交流的作用。
【小问2详解】
d 是核苷酸,其作为 D 的组成单位 ,它是由更小的分子,即碱基、五碳糖和磷酸组成的,D2 可以与氨基酸结合,其结合部位是它的羟基(-OH)末端,而组成 D1 的⑥名称为脱氧(核糖)核苷酸。
【小问3详解】
从 e 的功能来看,e 是构成细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,则 e 是胆固醇,脂质中与 e 元素组成相同的化合物还有脂肪、性激素和维生素 D。
【小问4详解】
图中大分子 C 在降解时,酶 1 作用于苯丙氨酸( C9H11NO2) 两侧的肽键,这样每个苯丙氨酸会被切除,故与 C 相比,少几个氨基酸,就有几个苯丙氨酸,所以大分子 C 中,苯丙氨酸共有 3 (三)个。酶 2 作用于赖氨酸(C6H14N2O2)氨基端的肽键,有赖氨酸处才会被切割,根据结果来看,赖氨酸存在于第 (1、)22、(23、)24、61 号位上,23 号位可能是赖氨酸也可能不是。酶 1 水解 C 后,只能产生单个的苯丙氨酸,而酶 2 水解后的产物可能有二肽。
17. 亚精胺(Spd)是一种广泛存在于植物细胞中的低分子含氮碱,可以调节植物生长。某实验小组以2个藜麦品种为实验材料,研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,实验结果如图所示。回答下列问题:
(1)在藜麦种子浸泡萌发的过程中需要不断通入空气,其目的是_____。
(2)本实验中,处理设置分别为:蒸馏水(CK)、250mmol/LNaCl(TO组),则T1组的处理为_____,由实验结果可知Spd对盐胁迫下种子呼吸速率的影响是_____。
(3)藜麦种子吸胀后,首先引起胚细胞合成赤霉素(GA),GA扩散至糊粉层,诱导α-淀粉酶产生,降解胚乳中的贮藏物。淀粉是萌发过程中呼吸作用和新陈代谢中间产物的供应者,据此推测,盐胁迫影响种子萌发以及Spd浸种可以促进种子萌发的原因分别是_____、_____。
【答案】(1)保证种子进行正常的有氧呼吸
(2) ①. 250mmol/LNaCl+一定浓度的Spd ②. 一定浓度的Spd可缓解NaCl对藜麦种子呼吸速率的抑制作用
(3) ①. 盐胁迫影响藜麦种子吸胀,抑制α一淀粉酶的产生,从而抑制藜麦种子的淀粉降解,减少能量产生,进而影响种子萌发 ②. Spd浸种可以提高α一淀粉酶活性,促进淀粉分解,促进种子萌发
【解析】
【分析】该实验的目的是研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,分析实验结果图可知,实验分为3组:CK组、T0组、T1组,其中CK组的呼吸速率最强,其次是T1组,呼吸速率最慢的是T0组。
【小问1详解】
种子在浸泡萌发的过程中,需要不断通入空气,以保证种子能够进行正常的有氧呼吸。
【小问2详解】
因为本实验要研究Spd对盐胁迫下藜麦种子萌发的影响,所以T1组应该加入适量的一定浓度的Spd和250mmol/LNaCl,由实验结果图可知,T0组种子的呼吸速率受到抑制,而T1组相较于T0组,抑制作用有所降低,说明一定浓度的Spd可缓解NaCl对藜麦种子呼吸速率的抑制作用。
【小问3详解】
盐胁迫会抑制种子的吸胀作用,导致胚细胞中赤霉素无法合成,赤霉素无法扩散至糊粉层诱导α-淀粉酶的产生,从而抑制了淀粉的分解,使能量供应减少,种子萌发就会受到抑制;Spd浸种不会影响种子的吸胀作用和赤霉素的正常合成,也不会影响α-淀粉酶的合成,所以推测Spd会提高α-淀粉酶的活性,从而加快淀粉分解,促进种子的萌发。
18. 生存于盐渍环境中的盐生植物在长期适应生境的过程中进化出了独特的耐盐机制,一种积盐盐生植物通过吸收大量Na+并运至地上部分,将Na+区域化到液泡中,从而抵御盐胁迫。回答下列问题:
(1)积盐盐生植物的耐盐机制与细胞膜的通透性有关,细胞膜由______(填组成成分)组成。研究发现,积盐植物叶和茎表面的角质层较厚,表皮蜡质含量较高,其意义是____________。
(2)Na+区域化到液泡中有助于______的同时,还能______,避免Na+对胞内各项代谢过程的损害。大量研究表明,液泡Na+区域化主要由液泡膜Na+/H+逆向转运蛋白(NHX)介导,而在此过程中,需要H+为NHX提供质子驱动力。因此,Na+区域化到液泡内的运输方式是____________。
(3)兴趣小组为研究细胞膜等生物膜的特性,比较了某积盐盐生植物细胞膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如图所示。
①水分子进出该植物细胞膜不是完全依赖于自由扩散,判断的理由是____________。
②通过图中该植物细胞膜对K+、Na+、Cl-的通透性数值比较,可知该植物细胞膜对离子吸收具有______。
③甘油、CO2、O2等物质通过该积盐盐生植物细胞膜的扩散速率不同,说明______可能影响其通过人工膜的扩散速率。
【答案】(1) ①. 脂质、蛋白质、糖类 ②. 减少植株在盐胁迫下的水分散失,维持体内良好的水分状况
(2) ①. 提高植物吸水能力 ②. 减少Na+在细胞质基质中的过量积累 ③. 主动运输
(3) ①. 细胞膜对水分子的通透性大于人工膜 ②. 选择透过性 ③. 分子大小、物质的性质
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的载体蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【小问1详解】
细胞膜的组成成分为脂质、蛋白质、糖类;积盐盐生植物的耐盐机制与生物膜的通透性有关,细胞膜是由脂质、蛋白质、糖类组成的。积盐植物叶和茎表面的角质层较厚,表皮蜡质含量较高的意义是减少植株在逆境胁迫下的水分散失,维持体内良好的水分状况。
【小问2详解】
Na+ 区域化到液泡中导致液泡渗透压升高,有助于提高植物吸水能力的同时,还能减少 Na+ 在细胞质基质中的过量积累,避免 Na+ 对胞内各项代谢过程的损害。主动运输的特点是需要载体蛋白协助,需要消耗能量;液泡 Na+ 区域化主要由液泡膜 Na+/H+ 逆向转运蛋白(NHX)介导,而在此过程中,需要 H+ 为 NHX 提供质子驱动力,因此可知,Na+ 区域化到液泡内的运输方式是主动运输。
【小问3详解】
①分析题图可知,细胞膜对水分子的通透性大于人工膜;可见图中水分子进出该植物细胞膜不是完全依赖自由扩散。
②细胞膜的功能特点是具有选择透过性,题图可知,该植物细胞膜对 K+、 Na+、Cl− 的通透性不同,说明细胞膜对离子吸收具有选择透过性。
③物质出入细胞膜的速率受多种因素影响,比如温度、pH、被转运物质分子大小即物质的特性等;题图可知,甘油、 CO2、O2,等物质通过该积盐盐生植物细胞膜的扩散速率不同,说明分子大小、物质的性质等可能影响其通过人工膜的扩散速率。
19. 单子叶植物海草生活在潮间带和潮下带海水中,其光合作用受到光照、温度、无机碳和盐度等环境因子的影响。为了适应低无机碳的海洋环境,海草进行光合作用主要通过胞内碳酸酐酶(CA)分解水中的HCO3-获得CO2。如图表示在不同NaHCO3浓度条件下测得海草的净光合速率曲线。回答下列问题:
(1)图中a、b两点净光合速率不同的原因主要是由光合作用的_____反应速率不同导致的,该过程的能量转换是_____。
(2)海草进行光合作用时,CO2的来源有_____。若给海草提供,则海草通过光合作用生成的有机物中也能检测放射性,原因是_____(用必要的物质、生理过程和箭头表示)。
(3)图中b点后净光合速率不再增加的原因可能是CO2浓度已达到饱和,也可能_____。
【答案】(1) ①. 暗 ②. 将ATP、NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能
(2) ①. HCO3-分解获得CO2和海草呼吸作用产生CO2 ②.
(3)胞内碳酸酐酶的数量有限(或与光合作用有关的色素、酶有限)
【解析】
【分析】图甲表示NaHCO3浓度(CO2浓度)与光合作用速率的关系,题干所述的净光合速率不再增加,其主要外在原因是达到了二氧化碳饱和点,内因是碳酸酐酶的量有限;图乙曲线表示的是植物的光合作用随着光照强度和温度的变化趋势。
【小问1详解】
据图可知,图中a、b的NaHCO3浓度不同,即CO2浓度不同,导致暗反应速率有所差异,使得图中 a、b 两点的净光合速率不同;该过程的能量转换过程是将光反应中产生的 ATP、NADPH 中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。
【小问2详解】
据题干信息可知,海草进行光合作用时,需要原料 CO2的来源有通过胞内碳酸酐酶(CA)分解水中的HCO3-获得CO2和海草呼吸作用产生 CO2;若给海草提供H218O,则海草通过光合作用生成的有机物中也能检测放射性,原因是H218O经有氧呼吸第二阶段生成 C18O2, C18O2在光合作用的暗反应阶段被固定生成 C3,进而再被还原为糖( CH182O),可表示为:H218OC18O2C3(CH218O)。
【小问3详解】
据分析可知,图甲中 b 点后净光合速率不再增加的原因可能是 CO2浓度已达到饱和,也可能是胞内碳酸酐酶的数量有限使得分解水中的HCO3-获得CO2数量有限,或与光合作用有关的色素有限(光反应产生的ATP、NADPH 数量有限),或光合作用相关酶有限。
20. 图1为某雄性动物(2n=8)精巢中某细胞的分裂图,图2为该细胞分裂过程中某些时期的核DNA分子、染色体的数量变化曲线。回答下列问题:
(1)图1细胞处于_____期,细胞中每条染色体含_____条染色单体,其下一时期染色体数目为_____条。
(2)图2BC段的细胞名称为_____,与D时期对应的虚线变化的原因是_____,图2中从_____点对应时期开始,细胞中不再含有同源染色体。
(3)该动物精巢中细胞内染色体组数最多可达到_____个。若形成图1的原始细胞的DNA用放射性31P标记,在不含放射性的31P培养基中连续进行两次有丝分裂,则子细胞中含有的放射性染色体的数目为_____条。
【答案】(1) ①. 减数分裂Ⅱ中 ②. 2 ③. 8
(2) ①. 初级精母细胞 ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 ③. C
(3) ①. 4 ②. 0~8
【解析】
【分析】图1没有同源染色体有染色单体,代表减数第二次分裂中期。
图2中a表示核DNA,b表示染色体。
【小问1详解】
图1没有同源染色体有染色单体,代表减数第二次分裂中期,细胞中每条染色体含2条染色单体,其下一时期染色体的着丝粒断裂,染色体数目加倍,为8条。
【小问2详解】
图2中a表示核DNA,b表示染色体。图2是不完整的减数分裂曲线图,仅到减数第二次分裂的后期。BC段细胞名称为初级精母细胞,D时期染色体数目加倍,原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,图2中从C点开始,细胞中不再含有同源染色体。
【小问3详解】
该动物精巢中,细胞中染色体组数最多的时期为有丝分裂后期,此时染色体组数可达到4个。若该原始细胞的DNA用32P标记,在31P培养基中连续进行两次有丝分裂,由于DNA的半保留复制,经过一次有丝分裂,一个DNA分子复制产生的两个DNA分子分配到两个子细胞中,因此第一次分裂产生的子细胞中,所有染色体都含有放射性;由于第一次分裂结束后,每个DNA分子上只有一条链含有放射性,在第二次有丝分裂后期时,含有放射性的染色体会随机分配到细胞两极,因此第二次分裂结束细胞中染色体含有放射性数目不确定,即子细胞中含有的放射性染色体的数目为0~8条。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。