精品解析:吉林省白城市洮北区白城市第一中学2024-2025学年高三上学期10月期中生物试题
2024-10-29
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内容正文:
白城市第一中学2024-2025学年度高三上学期期中考试生物试卷
本试卷分选择题和非选择题两部分,共 25 题,共 100 分,共页。考试时间为 75 分钟。考试结束后,只交答题卡。
第Ⅰ卷选择题(共 45 分)
一、单选题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)
1. 协同运输是物质跨膜运输的一种方式,如下图所示,进入细胞所需动力来自膜两侧的浓度差,葡萄糖进入细胞是在膜两侧浓度梯度驱动下进行的,而细胞内的则由另一种载体蛋白运到膜外。下列有关叙述正确的是( )
A. 同时与和葡萄糖结合的载体蛋白无特异性
B. 甘油分子、乙醇分子与图中跨膜运输的方式相同
C. 细胞吸收葡萄糖是一种不消耗能量的协助扩散
D. 图示协同运输方式是一种特殊形式的主动运输
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,细胞的载体蛋白同时与Na+和葡萄糖结合后,在膜两侧Na+浓度梯度驱动下吸收葡萄糖,则Na+的运输方式是协助扩散,葡萄糖的运输方式是主动运输,而跨膜的Na+再由另一种载体蛋白运回膜外需要载体和能量,属于主动运输。
【详解】A、载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,有特异性,A错误;
B、甘油分子、乙醇分子跨膜运输方式是自由扩散,与图中Na+跨膜运输(Na+进入细胞的方式为协助扩散、出细胞的方式为主动运输)的方式不同,B错误;
C、细胞在膜两侧Na+浓度梯度驱动下逆浓度梯度吸收葡萄糖,说明细胞吸收葡萄糖是一种特殊形式的主动运输,消耗能量,C错误;
D、图示协同运输方式是一种特殊形式的主动运输,图示中葡萄糖的主动运输消耗的是钠离子的梯度势能,D正确。
故选D。
2. 薄荷油可以促进皮肤对药物的吸收。为研究其作用机理,科研人员将HaCaT细胞的膜蛋白进行某种荧光标记,用激光对膜的特定区域进行照射,使之淬灭(荧光消失)一段时间后测定相关指标如下表所示。下列说法错误的是( )
相关指标
空白组
薄荷油(溶解于DSMO)处理组
淬灭区域的荧光恢复率(%)
51.53
81.12
细胞内Ca2+浓度相对值
7132
8108
细胞膜Ca2+载体活性(U/mg)
1.18
0.93
A. 应设置只加入DSMO的对照组
B. 薄荷油处理可以增加细胞膜的流动性
C. 细胞膜Ca2+载体能够将Ca2+由细胞外运输到细胞内
D. 薄荷油可能通过影响物质的跨膜运输促进对药物的吸收
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,表中的实验组合空白组之间单一变量的对照没有形成,因此需要再设置一组只加入DSMO的对照组,这样实验的结果才更具有说服力,实验数据显示药物提高了淬灭区域的荧光恢复率,说明加快了膜的流动,使用药物后细胞内Ca2+浓度相对值变大,但是细胞膜Ca2+载体活性却降低,显然药物抑制了转运从而导致细胞内Ca2+浓度变大,显然应该从膜内向外转运,综合分析可以得出薄荷油可能影响了物质的转运速率进而影响了药物的吸收。
【详解】A、为了使实验更有说服力,应设置只加入DSMO的对照组,因为空白组与实验组之间不能形成对照,A正确;
B、根据薄荷油可以促进皮肤对药物的吸收的作用,推测薄荷油处理可以增加细胞膜的流动性,进而促进了药物吸收,B正确;
C、经过药物处理之后,细胞膜Ca2+载体活性下降,同时细胞内Ca2+浓度升高,说明Ca2+向外转运减少,因此可推知细胞膜Ca2+载体能够将Ca2+由细胞内运输到细胞外,C错误;
D、由分析可知,薄荷油可能通过影响物质的跨膜运输促进对药物的吸收,D正确。
故选C。
【点睛】利用实验设计遵循的单一变量原则来分析问题是解答本题的关键。理清题目中的逻辑关系是解答本题的另一关键!
3. 将花生种子清水浸泡种植,胚细胞发生了一系列生理变化(如细胞分裂),对该过程的相关描述正确的是( )
A. 自由水含量增加,有机物和酶的种类都有所变化
B. 胚细胞主要通过渗透作用吸水
C. CO2释放量与O2的吸收量相等,种子一定只进行有氧呼吸
D. 显微镜下观察胚细胞,大部分细胞中出现染色体状态
【答案】A
【解析】
【分析】1、水与代谢强度的关系:①一般情况下,代谢活跃时,生物体含水量在70%以上。含水量降低,生命活动不活跃或进入休眠。②当自由水比例增加时,生物体代谢活跃,生长迅速。如干种子内所含的主要是结合水,干种子只有吸足水分—获得大量自由水,才能进行旺盛的生命活动。
2、染色质是指细胞核内易被醋酸洋红或龙胆紫等碱性染料染成深色的物质。其主要成分是DNA和蛋白质。在细胞有丝分裂间期:染色质呈细长丝状且交织成网状,在细胞有丝分裂的分裂期,染色质细丝高度螺旋、缩短变粗成圆柱状或杆状的染色体。
【详解】A、将花生种子用清水浸泡后,细胞内自由水含量增加,代谢加强,细胞分裂加快,细胞内有机物和酶的种类都有所变化(如合成DNA聚合酶),A正确;
B、胚细胞没有大液泡,主要通过吸涨作用吸水,B错误;
C、花生种子脂肪含量较多,细胞呼吸时消耗的底物除了糖类还有脂肪,若消耗的底物只有葡萄糖时,有氧呼吸消耗的氧与产生的CO2一样多,而单位质量的脂肪氧化分解时消耗的氧比产生的CO2多,所以CO2释放量与O2的吸收量相等,种子不一定只进行有氧呼吸,C错误;
D、显微镜下只有分裂期的细胞才能观察到染色体,但是分裂期比较短,故若在显微镜下观察胚细胞,会发现大部分细胞处于分裂间期,间期的细胞中观察不到染色体,D错误。
故选A。
4. 下图为两种抑制剂影响酶活性的机理的示意图。下列说法不正确的是( )
A. 两种抑制剂影响酶活性的机理相同
B. 示意图体现了酶催化作用的专一性
C. 非竞争性抑制剂可以改变酶的结构,使酶不适于接纳底物分子
D. 高温抑制酶活性与非竞争性抑制剂降低酶活性的机理相同
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:竞争性抑制剂影响酶活性的机理是和底物竞争活性位点,而非竞争性抑制剂影响酶活性的机理是改变酶的空间结构。
【详解】A、从题图可见竞争性抑制剂、非竞争性抑制剂影响酶活性的机理不同,前者是和底物竞争活性位点,后者是改变酶的空间结构,A错误;
B、示意图显示一种酶只能催化一种或一类物质的化学反应,体现了酶催化的专一性,B正确;
C、非竞争性抑制剂会和酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构,使酶不能与底物分子结合,进而抑制酶的活性,C正确;
D 高温通过破坏酶的空间结构使酶失活,与非竞争性抑制剂降低酶活性的机理相同, D正确。
故选A。
5. 将酵母菌培养液进行离心处理,得到沉淀的酵母菌细胞,将沉淀的酵母菌细胞进行如下处理:向甲、乙、丙3个试管中同时滴入等量的葡萄糖溶液。在有氧条件下,最终产生CO2和H2O的试管是( )
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 乙和丙
【答案】A
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,发生在线粒体基质中,有氧呼吸的第三阶段是还原氢与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。
【详解】酵母菌在有氧条件下利用葡萄糖最终产生二氧化碳和水,需要细胞质基质和线粒体共同作用完成;细胞质基质只能进行有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸,不能产生水;在线粒体中反应的物质是丙酮酸,不能是葡萄糖。
故选A。
6. 某生物实验小组为探究酵母菌呼吸的有关问题,设计如下实验装置。实验中,先向气球中加入10mL含酵母菌的培养液,后向气球中注入一定量的氧气,扎紧气球,置于装有30℃温水的烧杯中,用重物拴住并固定,再将整个装置置于30℃的恒温箱中,下列说法不正确的是( )
A. 实验开始30min后烧杯内液面发生了变化,原因可能是酵母菌只进行了无氧呼吸
B. 为了消除各种环境因素的变化带来的实验误差,应将不含酵母菌的培养液注入气球作为对照实验
C. 如果要确认气球内酵母菌是否进行过无氧呼吸,可以检测发酵液中是否含有酒精
D. 整个实验过程中,气球的体积先增大后减小
【答案】D
【解析】
【分析】酵母菌是兼性厌氧菌:
(1)有氧呼吸的反应式
C6H12O6+6H2O+602→6CO2+12H2O+能量
(2)无氧呼吸的反应式
C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+能量
【详解】A、酵母菌只进行无氧呼吸时,不消耗氧气,只产生二氧化碳,气球体积增大,所以酵母菌只进行了无氧呼吸,烧杯内的液面也会发生变化,A不符合题意;
B、为了消除各种环境因素的变化带来的实验误差,进行对比实验,当环境因素如温度、压强的变化,也可能导致实验误差,应设计一对照实验。设计实验装置与上述装置相比,将气球中的酵母菌培养液,换成加热煮沸后冷却的酵母菌培养液(或不含酵母菌的培养液),观察烧杯中液面变化量,为对照实验,B不符合题意;
C、酵母菌的呼吸,在有氧呼吸中无酒精产生,但无氧呼吸有酒精产生,所以判断存不存在无氧呼吸可通过测定有无酒精产生,C不符合题意;
D、整个实验过程中,酵母菌先有氧呼吸后无氧呼吸,气球的体积最后增大,不是先增大后减小,D符合题意。
故选D。
7. 蟋蟀中的黑脸油葫芦的性别决定机制为XO型,O代表缺少一条性染色体,雌性具有两条X染色体(XX),而雄性只有一条X染色体,黑脸油葫芦雄性染色体组成是2n=27。研究人员对黑脸油葫芦雄性蟋蟀的染色体进行观察,染色体组成如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 减数分裂I前期的初级精母细胞中有13个四分体
B. 雄性黑脸油葫芦的精巢细胞中X染色体条数为0条或1条
C. 减数分裂Ⅱ中期的每个次级精母细胞中有14条或13条染色体
D. 对黑脸油葫芦蟋蟀基因组进行测序时需检测14条染色体的DNA序列
【答案】B
【解析】
【分析】题意分析:蟋蟀为二倍体生物,性别决定方式为XO型,雌蟋蟀具有两条同型的性染色体(XX),则其体细胞中染色体组成为26+XX;雄性蟋蟀只有一条性染色体(X),则其体细胞中染色体组成为26+XO。
【详解】A、雄性蟋蟀体细胞中有27条染色体,性染色体组成为XO型,说明其含26条常染色体和一条X,减数分裂Ⅰ前期,初级精母细胞中的26条常染色体联会形成13个四分体,A正确;
B、精巢细胞中,精原细胞只有一条X染色体,初级精母细胞含有1条X,减数第一次分裂后,X染色体随机进入其中一个次级精母细胞,另一个次级精母细胞没有X染色体,减数分裂Ⅱ后期着丝粒(点)分裂有2条X染色体,因此次级精母细胞中可能含有1条、2条或者0条X染色体,B错误;
C、减数分裂Ⅰ后期雄性蟋蟀27条染色体分别进入两个次级精母细胞,一个13条,另一个14条,所以减数分裂Ⅱ中期的每个次级精母细胞中有14条或13条染色体,C正确;
D、基因组进行测序时需要测定13对常染色体中的各一条加上一条X染色体,所以对基因组进行测序时需要测14条染色体,D正确。
故选B。
8. 线粒体不仅是细胞的能量工厂,还在细胞凋亡的调控中起重要作用。某高等动物体内线粒体膜通透性改变,细胞色素c被释放到细胞质基质,通过一系列反应,促进细胞核中部分基因选择性表达,参与调控细胞凋亡过程,如图所示。据图分析,下列相关说法错误的是( )
A. 细胞色素c和催化有氧呼吸第三阶段的酶在线粒体中所处的场所相同
B. 该高等动物体内所有细胞核中均含有控制C-3酶合成的基因
C. 向血液中注射蛋白A的抗体,图示细胞凋亡过程就会被抑制
D. 细胞色素c参与的细胞凋亡过程伴随着ATP的消耗
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图中显示细胞色素c分布于线粒体内膜上,当细胞损伤时,线粒体外膜的通透性发生改变,细胞色素c被释放到细胞质基质中,与蛋白A结合,在ATP的作用下,使C-9酶前体转化为活化的C-9酶,活化的C-9酶激活C-3酶,引起细胞凋亡。
【详解】A、线粒体内膜上进行有氧呼吸第三阶段,因此细胞色素c和催化有氧呼吸第三阶段的酶均分布在线粒体内膜上,A正确;
B、该高等动物体内所有细胞均源自同一受精卵,所含核基因相同,因此体内所有细胞核中均含有控制C-3酶合成的基因,B正确;
C、蛋白质A与细胞色素c在细胞质基质完成反应,向血液中注射蛋白A的抗体,抗体无法进入细胞内与蛋白质A完成抗原-抗体结合,不能抑制细胞凋亡,C错误;
D、蛋白质A与细胞色素c的结合过程需要消耗ATP,因此细胞色素c参与的细胞凋亡过程伴随着ATP的消耗,D正确。
故选C。
9. NO3-和NH4+是植物利用的主要无机氮源,NH4+的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NO3-的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NH4+的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( )
A. NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP
B. NO3-通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输
C. 铵毒发生后,增加细胞外的NO3-会加重铵毒
D. 载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关
【答案】B
【解析】
【分析】物质跨膜运输主要包括两种方式:被动运输和主动运输,被动运输又包括自由扩散和协助扩散,被动运输是由高浓度向低浓度一侧扩散,而主动运输是由低浓度向高浓度一侧运输。其中协助扩散需要载体的协助,但不需要消耗能量:而主动运输既需要消耗能量,也需要载体的协助。
【详解】A、由题干信息可知,NH4+的吸收是根细胞膜两侧的电位差驱动的,所以NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量不是来自ATP,A错误;
B、由图上可以看到,NO3-进入根细胞膜是H+的浓度梯度驱动,进行的逆浓度梯度运输,所以NO3-通过SLAH3转运到细胞外是顺浓度梯度运输,属于被动运输,B正确;
C、铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO3-,可以促使H+向细胞内转运,减少细胞外的H+,从而减轻铵毒,C错误;
D、据图可知,载体蛋白NRT1.1转运NO3-属于主动运输,主动运输的速率与其浓度无必然关系;运输H+属于协助扩散,协助扩散在一定范围内呈正相关,超过一定范围后不成比例,D错误。
故选B。
10. 为探究环境污染物A对斑马鱼生理的影响,研究者用不同浓度的污染物A溶液处理斑马鱼,实验结果如下表。据结果分析,下列叙述正确的是( )
A物质浓度(μg·L-1)
指标
0
10
50
100
①
肝脏糖原含量(mg·g-1)
25.0±0.6
12.1±0.7
12.0±0.7
11.1±0.2
②
肝脏丙酮酸含量(nmol·g-1)
23.6±0.7
17.5±0.2
15.7±0.2
8.8±0.4
③
血液中胰高血糖素含量(mIU·mg·prot-1)
43.6±1.7
87.2±1.8
109.1±3.0
120.0±2.1
A. 由②可知机体无氧呼吸减慢,有氧呼吸加快
B. 由①可知机体内葡萄糖转化为糖原的速率加快
C. ①②表明肝脏没有足够的丙酮酸来转化成葡萄糖
D. ③表明机体生成的葡萄糖增多,血糖浓度持续升高
【答案】C
【解析】
【分析】本实验的目的是探究环境污染物A对斑马鱼生理的影响,自变量是A物质浓度大小,因变量是肝脏糖原含量、肝脏丙酮酸含量和血液中胰高血糖素含量的多少。据图可知,随A物质浓度增加,肝糖原含量下降,胰高血糖素含量升高,推测A导致血糖浓度降低。
【详解】A、有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸的第一阶段都产生丙酮酸,故无法判断有氧呼吸和无氧呼吸快慢,A错误;
B、由①可知,随着A物质浓度增大,肝脏糖原含量逐渐减小,葡萄糖转化为糖原的速率减慢,B错误;
C、①中肝糖原含量减小,②中丙酮酸减少,表明非糖物质转化为糖的过程减弱,肝脏没有足够的丙酮酸来转化成葡萄糖,C正确;
D、③中胰高血糖素升高,说明血糖浓度偏低,D错误。
故选C。
11. 结合下列曲线,分析有关无机物在生物体内含量的说法,错误的是( )
A. 曲线①可表示人一生中体内自由水与结合水的比值随年龄的变化
B. 曲线②可表示细胞由休眠转入旺盛代谢过程中自由水与结合水比值的变化
C. 曲线②可以表示一粒新鲜的玉米种子在烘箱中被烘干的过程中,失去的水分子量
D. 曲线③可以表示人从幼年到成年体内相对含水量的变化
【答案】D
【解析】
【分析】一般来说,衰老细胞中自由水和结合水的比值越来越低。自由水/结合水的值越高,细胞抗逆性越强,反之越弱。
【详解】A、自由水与结合水的比值与新陈代谢速率有关,一般来说,该比值越大,新陈代谢越旺盛,随着人年龄的增长,人体的新陈代谢速率逐渐减慢,自由水与结合水的比值降低,这与曲线①相符,A正确;
B、自由水与结合水的比值可影响细胞代谢的旺盛程度,该比值越大,细胞代谢越强,这与曲线②相符,B正确;
C、一粒新鲜的玉米种子在烘箱中被烘干的过程中,由于水分减少,故无机盐的相对含量增加,后来玉米种子的总质量不再发生变化,无机盐的相对含量也会保持稳定,这与曲线②相符,C正确;
D、人从幼年到成年体内相对含水量逐渐降低,这与曲线③不符,D错误。
12. 阐明生命现象的规律,必须建立在阐明生物大分子结构的基础上。生物大分子通常都有一定的分子结构规律,即是由一定的基本结构单位,按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体,下列表述错误的是( )
A. 若该图为一段肽链的结构模式图,则1表示—CO—NH—,2表示中心碳原子,在人体中3有21种
B. 若该图为一段DNA的结构模式图,则1表示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3有4种
C. 若该图表示淀粉、纤维素和糖原的结构模式图,则它们的基本结构单位相同,但连接方式不同
D. 蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的,既是生命赖以存在的物质,也是生命活动的产物
【答案】A
【解析】
【分析】多糖的单体是单糖、蛋白质的单体是氨基酸、核酸的单体是核苷酸。每一个单体都以若干个相邻的碳原子构成的碳链为基本骨架,生物大分子是由单体连接而成的多聚体,因此生物大分子也是以碳链为基本骨架的。
【详解】A、蛋白质是由氨基酸经脱水缩合形成的,氨基酸之间通过肽键连接,如果该图为一段肽链的结构模式图,则1表示中心碳原子,2表示—CO—NH—,3表示侧链基团R基,在人体中3有21种,A错误;
B、如果该图为一段DNA的结构模式图,则1在中间,表示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3是碱基,DNA中的碱基含有A、T、C、G共4种,B正确;
C、淀粉、糖原和纤维素都属于多糖,基本单位都是葡萄糖,但三者连接方式不同从而形成结构和功能不同的多糖,C正确;
D、蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的,蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是生物的遗传物质,生物都含有这两种物质,它们既是生命赖以存在的物质,也是生命活动的产物,D正确。
故选A。
13. 下图为水稻糊粉层细胞中G蛋白合成和运输模式图,字母表示细胞结构,数字表示运输途径。研究发现,正常水稻糊粉层细胞的贮藏型液泡合成并储存淀粉,其胚乳正常;gpa3基因突变的水稻糊粉层细胞因G蛋白结构异常而错误运输,通过与细胞膜融合定位至细胞壁,最终导致其贮藏型液泡缺陷,不能正常合成并储存淀粉,其胚乳萎缩,粒重下降30%。下列说法正确的是( )
A. 胚乳萎缩水稻的糊粉层细胞壁上可积累结构异常的G蛋白
B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究②途径中淀粉的运输过程
C. G蛋白的合成起始于附着在A上的核糖体,B结构起运输枢纽作用
D. 含有G蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞间的信息交流
【答案】A
【解析】
【分析】1、用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。同位素标记可用于示踪物质的运行和变化规律。 通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清楚化学反应的详细过程。
2、核糖体有的附于粗面内质网上,有的游离在细胞质基质中,是“生产蛋白质的机器”。内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,它由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的膜性管道系统, 有些内质网上有核糖体附着,叫粗面内质网;有些内质网上不含有核糖体,叫光面内质网。高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。
【详解】A、胚乳萎缩水稻gpa3基因突变,G蛋白结构异常而错误运输,通过与细胞膜融合定位至细胞壁,所以胚乳萎缩水稻的糊粉层细胞壁上会积累结构异常的G蛋白,A正确;
B、研究②途径中淀粉的运输过程可以用同位素标记法,由于淀粉的组成元素是C、H、O,且其单体是葡萄糖,可以用3H标记葡萄糖来研究淀粉的运输过程,不能用15N代替3H标记,且不应标记氨基酸,B错误;
C、G蛋白的合成起始于游离的核糖体,其在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到A(粗面内质网)上继续其合成过程;B结构为高尔基体,起运输枢纽作用,C错误;
D、含有G蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞内的信息交流,D错误。
故选A。
14. 某兴趣小组为选择更适合观察质壁分离和复原的材料,选取紫色洋葱解片叶外表皮、黑藻小叶片、水绵丝状体、紫鸭跖草叶下表皮、月季花解表皮、茶花花瓣表皮、美人蕉花瓣表皮、巴西野牡丹花瓣表皮作为实验材料,用0.05g/mLNaCl溶液处理了3min。统计各种材料发生质壁分离的百分率,结果如下。下列说法错误的是( )
A. 3 min后将上述材料转入清水中,质壁分离百分率越高的材料完全复原所用的时间越短
B. 同一视野的不同细胞颜色越深观察到的现象越明显,无色或浅色的不容易观察到现象
C. 为准确比较不同材料质壁分离百分率,每种材料均需观察统计多个视野的情况,但不同材料统计细胞的总数不一定相等
D. 多种版本教材都推荐使用紫色洋葱鳞片叶外表皮,可能与材料更易批量获得有关
【答案】A
【解析】
【分析】质壁分离发生的条件:(1)细胞保持活性;(2)成熟的植物细胞,即具有大液泡和细胞壁;(3)细胞液浓度要小于外界溶液浓度。用紫色洋葱鳞茎表皮为材料观察植物细胞质壁分离,看到的现象是:液泡体积变小,原生质层与细胞壁分离,细胞液颜色加深。
【详解】A、细胞过度失水会导致死亡,从而不能在清水中发生复原,因此3min后将上述材料转入清水中,质壁分离百分率越高的材料不一定能完全复原,即复原所用的时间不一定越短,A错误;
B、同一视野的不同细胞颜色越深越容易观察到质壁分离,即观察到的现象越明显,而无色或浅色的不容易观察到原生质层的位置,B正确;
C、为排除实验的偶然性,准确比较不同材料质壁分离百分率,每种材料均需观察统计多个视野的情况,并求平均值,但不同材料统计细胞的总数不一定相等,C正确;
D、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞液的颜色为紫色,易观察到质壁分离现象,且实验材料常见易批量获得,因此多种版本教材都推荐使用紫色洋葱鳞片叶外表皮,D正确。
故选A。
15. 某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积的变化(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)。下列叙述正确的是( )
A. 该实验可借助光学显微镜观察到液泡颜色加深
B. 洋葱鳞片叶外表皮的原生质体相当于一层半透膜
C. 蔗糖溶液浓度越大,处理后的植物细胞吸水能力就越强
D. 该图示纵坐标也可以改为细胞体积与原生质体体积比值
【答案】A
【解析】
【分析】1、质壁分离与复原的原理:成熟的植物细胞构成渗透系统,可发生渗透作用。
2、质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。
【详解】A、液泡属于显微结构,观察液泡颜色变化,需要借助光学显微镜观察,故该实验可借助光学显微镜观察到液泡颜色加深,A正确;
B、洋葱鳞片叶外表皮的原生质层相当于一层半透膜,B错误;
C、蔗糖溶液浓度大到一定程度,细胞严重失水会死亡;在一定范围内,蔗糖溶液浓度越大,处理后的植物细胞吸水能力就越强,C错误;
D、根据题干信息:探究蔗糖溶液处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积的变化(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分),故可以改为液泡体积与原生质体体积比值,D错误。
故选A。
二、不定项选择题(共 5 小题,每题 3 分,多选、错选不得分,漏选得 1 分,共计 15 分)
16. 下列关于生物体内脂质与糖类的叙述,不正确的是( )
A. 脂质与糖类的组成元素相同
B. 植物细胞内存在多糖,不存在脂肪
C. 脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质
D. 相同质量的脂肪和糖原氧化分解时,前者耗氧多,释放的能量也多
【答案】ABC
【解析】
【分析】1、脂质主要是由C、H、O三种化学元素组成,有些还含有N和P。脂质包括脂肪、磷脂、和固醇。
2、糖类一般由C、H、O三种元素组成的,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。
【详解】A、脂质与糖类的组成元素不一定相同,如脂质中磷脂的组成元素除了含有C、H、O外还含有P和N,而糖类的组成元素一般为C、H、O,A错误;
B、植物细胞内既存在多糖,又存在脂肪,如花生,B错误;
C、淀粉是植物细胞中的储能物质,人体细胞没有,C错误;
D、相同质量的脂肪和糖原相比,脂肪中O含量较低,H含量更高,氧化分解时,耗氧多,释放的能量也多,D正确。
故选ABC。
(2021·山东)
17. 动植物细胞中均可观察到频繁的线粒体融合与分裂现象。这种现象被认为是线粒体形态调控的基本方式,也是线粒体数目调控的基础。多个颗粒状的线粒体融合可形成较大体积的线条状或片层状线粒体,同时后者也可通过分裂形成较小体积的颗粒状线粒体。当融合与分裂的比值大致处于平衡状态时,细胞内线粒体的数目和体积基本保持不变。植物细胞中线粒体DNA的拷贝数远小于线粒体的数目,下列推理正确的是( )
A. 线粒体的融合与分裂均依赖于特定的基因和蛋白质的调控
B. 线粒体的分裂表现为线粒体内外膜发生内陷并在内陷处被分断
C. 线粒体通过不断的融合和分裂只是保证了线粒体的大小、数目及分布的稳定性
D. 植物细胞中线粒体频繁的融合和分裂可能是线粒体间共享遗传信息的重要途径
【答案】ABD
【解析】
【分析】
线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,为生命活动提供能量。需能多的细胞,线粒体的数量多。
【详解】A、作为正常的生理现象,线粒体的融合与分裂受特定的基因和蛋白质的调控,A正确;
B、线粒体具有两层膜,据题意可推知,线粒体的分裂表现为线粒体内外膜发生内陷并在内陷处被分断,B正确;
C、线粒体通过不断的融合和分裂不仅保证了线粒体的大小、数目及分布的稳定性,同时完成新老线粒体的更新,对细胞代谢的意义很大,C错误;
D、由题干“植物细胞中线粒体DNA的拷贝数远小于线粒体的数目”可知,植物细胞中线粒体频繁的融合和分裂可能是线粒体间共享遗传信息的重要途径,D正确。
故选ABD。
18. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体
B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关
C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成
D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工
【答案】BCD
【解析】
【分析】分析题图:甲、乙蛋白为核基因编码的蛋白质,通过叶绿体外膜、内膜的孔蛋白进入线粒体基质;甲蛋白由基质导向序列留在基质中发挥作用,乙蛋白由类囊体导向序列引导进入类囊体发挥作用;还有由叶绿体基因编码的蛋白质直接吸附在类囊体薄膜上起作用。
【详解】A、甲、乙蛋白需要叶绿体膜上孔蛋白的协助进入叶绿体,属于协助扩散,A错误;
B、由题图可知,甲蛋白加工完成后定位在叶绿体基质中,乙蛋白定位在类囊体薄膜上,光反应的场所是类囊体薄膜,暗反应的场所是叶绿体基质,由此推测甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关,B正确;
C、由题图可知,类囊体薄膜上的蛋白质有来自细胞质中核糖体合成的蛋白质,也有来自叶绿体中核糖体合成的蛋白质,C正确;
D、运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工,D正确。
故选BCD。
19. 图一表示空气中的CO2含量对某绿色植物净光合作用的影响,图二表示一天(24小时)内蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度),图三是绿叶中色素的提取和分离实验的结果,下列说法错误的是( )
A. 图一中的M点及图二中的D点和H点光合速率与呼吸速率相等
B. 图二中积累有机物最多的点是I点
C. 由图二分析可知,经过24小时大棚内植物体内有机物的含量增加
D. 图三中乙表示叶绿素a,丁在层析液中的溶解度最大
【答案】B
【解析】
【分析】结合题意分析图解:图一中,自变量为二氧化碳的含量,纵轴为植物光合作用的二氧化碳的吸收量,该值表示净光合速率,图中N表示光合作用的饱和点。
图二表示一天内的玻璃罩内的二氧化碳量的变化,曲线上升段表示只进行呼吸作用或呼吸作用大于光合作用,曲线下降段表示光合作用大于呼吸作用。而图中D、H两点表明此时的光合速率等于呼吸速率。
【详解】A、光合作用和呼吸作用强度相等的点(即净光合为零)在图一中就是由释放二氧化碳到吸收二氧化碳的转折点,既M点;在图二就是二氧化碳浓度由增加(减少)到减少(增加)的转折点,即D和H点,A正确;
B、图二中积累有机物最多的点是大棚中二氧化碳浓度最低的点,即H点,B错误;
C、图二中比较A点和I点,可以看出经过24小时后,大棚内二氧化碳含量降低,说明光合作用合成的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物,因此大棚内植物有机物的含量会增加,C正确;
D、由于四种色素的溶解度不同,胡萝卜素的溶解度最大,叶绿素b的溶解度最小,因此甲乙丙丁分别是叶绿素b、叶绿素a、叶黄素和胡萝卜素,丁—胡萝卜素在层析液中溶解度最大,D正确。
故选B。
20. 葡萄糖和脂肪是细胞呼吸常用的物质,葡萄糖中氧的含量远多于脂肪。科学研究中常用RQ(释放的CO2体积/消耗的O2体积)来推测生物的呼吸方式和用干呼吸的能源物质下列叙述,正确的是( )
A. 水淹时植物根细胞的 RQ>1,该植物根细胞呼吸的产物可能有酒精
B. 若测得酵母菌在葡萄糖培养液中的 RQ=1,说明进行的是有氧呼吸
C. 若测得某植物种子在萌发初期的 RQ<1,该植物种子可能富含油脂
D. 人体在剧烈运动的时候,若呼吸底物只有葡萄糖,RQ会大于1
【答案】ABC
【解析】
【分析】葡萄糖和脂肪是细胞呼吸常用的物质,葡萄糖中的氧含量远多于脂肪,所以单位质量的脂肪和葡萄糖氧化分解时,脂肪消耗的氧多;若呼吸底物为葡萄糖,则有氧呼吸消耗的氧和产生的CO2一样多。
【详解】A、水淹时,根细胞可进行产生酒精和CO2的无氧呼吸,释放的CO2体积/消耗的O2体积会大于1,A正确;
B、酵母菌既可进行有氧呼吸,又可以进行产生酒精和CO2的无氧呼吸,在葡萄糖培养液中RQ=1,说明消耗的氧气与产生CO2一样多,则酵母菌进行的是有氧呼吸,B正确;
C、由于相同质量的脂肪氧化分解时,消耗的氧气量大于产生的二氧化碳量,若呼吸底物为葡萄糖,则有氧呼吸消耗的氧气和产生的二氧化碳一样多,所以若测得某植物种子在萌发初期的RQ<1,说明该植物种子可能含脂肪,C正确;
D、人体在剧烈运动时,有氧呼吸和无氧呼吸都能进行,但无氧呼吸的产物是乳酸,若呼吸底物只有葡萄糖,则有氧呼吸消耗的氧气和产生的二氧化碳一样多,故RQ=1,D错误;
故选ABC。
第Ⅱ卷非选择题(共 55 分)
21. 鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。
杂交组合
第1组
第2组
第3组
第4组
第5组
康贝尔鸭♀×金定鸭♂
金定鸭♀×康贝尔鸭♂
第1组的F1自交
第2组的F1自交
第2组的F1♀×康贝尔鸭♂
后代所产蛋(颜色及数目)
青色(枚)
26178
7628
2940
2730
1754
白色(枚)
109
58
1050
918
1648
请回答问题:
(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的_________色是显性性状。
(2)第3、4组的后代均表现出_________现象,比例都接近_________。
(3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近_________,该杂交称为___________,
(4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的_____________鸭群混有杂合子。
【答案】 ①. 青 ②. 性状分离 ③. 3︰1 ④. 1/2 ⑤. 测交 ⑥. 金定
【解析】
【分析】根据题意分析可知:金定鸭与金定鸭相交,所产蛋全部孵化出后,后代有2940只金定鸭,有1050只康贝尔鸭,后代出现性状分离,比例为3:1,说明金定鸭对康贝尔鸭显性,因而对于所产蛋壳的颜色来说,青色对白色显性。
【详解】(1)第1组和第2组中康贝尔鸭与金定鸭杂交,无论是正交还是反交,后代产蛋都几乎为青色,第3和第4组为F1自交,子代出现了性状分离,且青色比白色多得多,说明青色是显性性状,白色是隐性性状。
(2)第3和第4组为F1自交,子代出现了不同的性状,即发生了性状分离现象,第3组后代的性状分离比是2940:1050,第4组后代的性状分离比是2730:918,两者都比较接近于3:1。
(3)由于上述分析可以推出康贝尔鸭(白色)是隐性纯合子,第5组让F1与隐性纯合子杂交,这种现象称为测交,由于检验F1是纯合子还是杂合子.试验结果显示后代产生青色蛋的比例约为1/2。
(4)康贝尔鸭肯定是纯合子,若亲代金定鸭都是纯合子,则所产生的蛋的颜色应该都是青色,不会出现白色,而第1和第2组所产生的蛋的颜色有少量的白色,说明双亲中的金定鸭鸭群混有杂合子。
【点睛】关键:一是根据第3组F1自交后代出现性状分离,确定该对性状的显隐性;二是善于将每组的交配结果进行合理的转化,主要是要弄清满足“3:1”和“1:1”与不满足这两种比例的亲本基因型区别。
22. Ⅰ、某研究小组测得在适宜条件下某植物叶片遮光前吸收CO2的速率和遮光(完全黑暗)后释放CO2的速率。吸收或释放CO2的速率随时间变化趋势的示意图如图(吸收或释放CO2的速率是指单位面积叶片在单位时间内吸收或释放CO2的量)。
Ⅱ、某兴趣小组为了探究温度对植物有机物积累速度的影响,做了如下的探究实验:
(一)从水稻植株受光面积相近的叶切取若干叶面积为1cm2的叶圆片。
(二)取5片叶圆片烘干称重,结果分别为5.8、5.9、6.1、6.4、5.8(单位:mg)。
(三)相同时间里,取15片叶圆片,均分成3组,分别放置在15℃、25℃、35℃、三个温度条件下暗处理0.5小时;取另外15片叶圆片,均分成3组,分别放置在上述三个温度条件下适宜光照环境中0.5小时。
(四)上述0.5小时处理后烘干上述30片叶圆片,并称重,结果见下表:(单位:mg)
15℃
25℃
35℃
暗处理
4.1
4.3
4.6
4.3
4.2
3.7
3.3
3.8
3.9
3.3
2.8
2.5
2.3
2.7
2.2
光处理
8.3
8.1
8.1
8.2
8.3
9.5
8.9
8.7
9.1
9.8
9.8
10.1
9.9
10.3
9.9
(1)在光照条件下,图形A+B+C的面积表示该植物在一定时间内单位面积叶片光合作用_______,其中图形B的面积表示_______,CO2进出叶肉细胞都是通过______的方式进行的。
(2)在上述实验中,若提高温度、降低光照,则图形______(填“A”或“B”) 的面积变小,图形_______(填“A”或“B”)的面积增大,原因是_______。
(3)根据上述实验数据计算,15℃时呼吸速率为_______mg/cm2.h(用有机物的消耗量来表示);光照强度适宜,35℃时植物光合作用制造有机物的速率为_______mg/cm2.h。
(4)根据上述实验经验,温室栽培作物要获得高产量,可采取的环境温度控制措施是:_______。
【答案】(1) ①. 固定的二氧化碳总量 ②. 呼吸作用释放出的二氧化碳量 ③. 自由扩散
(2) ①. A ②. B ③. 光合速率降低,呼吸速率增强
(3) ①. 3.4 ②. 15
(4)白天温度高;晚上温度降低(呼吸作用强度减弱,减少了有机物的消耗),昼夜温差大更有利于有机物积累
【解析】
【分析】图象反应了遮光前后植物吸收或释放CO2速率变化,与传统题目相比较最明显区别是在遮光后短时间内CO2释放速率明显超过细胞在同等条件下细胞呼吸作用释放CO2速率,对此能否准确理解是题目的难点也是关键点。从图形可看出当遮光一段时间后二氧化碳释放速率达到稳定,由于遮光后植物没有光合作用只有呼吸作用所以B值就应代表该植物呼吸作用释放二氧化碳速率,B+C是代表在遮光短时间内释放二氧化碳速率最大值,因此C代表遮光后短时间内除呼吸作用释放二氧化碳外其他途径释放二氧化碳速率。
【小问1详解】
根据坐标图分析,A为叶肉细胞吸收外界的CO2,而B+C的总和则是植物自身产生CO2的量,两部分的CO2都会被植物的叶肉细胞所吸收,即光合作用固定的CO2。遮光之后,植物主要进行呼吸作用产生CO2,根据遮光后平稳段的直线的变化趋势可以推出B的面积表示这段时间内植物呼吸作用放出的CO2量,而C段则表示植物可能通过其他途径产生CO2。CO2属于小分子,进出细胞都是通过自由扩散的方式进行的。
【小问2详解】
光照直接影响到光反应,当光照降低时光反应产生的NADPH、ATP数量也会下降导致暗反应中还原CO2量也会下降所以图形A面积变小,呼吸作用的最适温度高于光合作用的最适温度,当温度升高时酶活性有所增加呼吸作用加快故图形B面积变大。
【小问3详解】
据表分析,表中数据暗处理时测定的是呼吸作用,15℃时呼吸速率为:[(5.8+5.9+6.1+6.4+5.8)-(4.1+4.3+4.6+4.3+4.2)]÷5÷0.5=3.4mg/cm2.h。光照强度适宜,真正的光合作用=呼吸作用+表观光合作用,35℃时植物光合作用制造有机物的速率为:[(5.8+5.9+6.1+6.4+5.8)-(2.8+2.5+2.3+2.7+2.2)]÷5÷0.5+[(9.8+10.1+9.9+10.3+9.9)-(5.8+5.9+6.1+6.4+5.8)]÷5÷0.5=15mg/cm2.h。
【小问4详解】
根据上述实验经验,温室栽培作物要获得高产量,可采取的环境温度控制措施是白天温度高(光合作用强度和呼吸作用强度都增大,但是光合作用强度增加得更多,增加有机物积累量);晚上温度降低(呼吸作用强度减弱,减少了有机物的消耗),昼夜温差大更有利于有机物积累。
(2023·江苏扬州高邮市模拟预测)
23. 夏季,植物经常受到高温和强光的双重胁迫。研究发现:当光照过强,植物吸收的光能超过其所需要时,会导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。有关光抑制的机制,一般认为: 在强光下,一方面因NADP+不足使电子传递给O2形成O;另一方面会导致还原态电子积累,形成三线态叶绿素(3chl),3chl与O2反应生成单线1O2.O O和1O2都非常活泼,如不及时清除,会攻击叶绿素和PSⅡ反应中心的D1蛋白,从而损伤光合结构。类胡萝卜素可快速淬灭3chl,也可以直接清除1O2,起到保护叶绿体的作用。请回答下列问题:
(1)根据图1分析,PSⅡ位于_______(细胞结构);请从光反应和暗反应物质联系的角度,分析强光条件下NADP+不足的原因:___________。
(2)图2是夏季连续两昼夜内,某杏树CO2吸收量和释放量的变化曲线图。S1~S5表示曲线与横轴围成的面积。造成图2中MN段波动的主要外界因素是__________。经过这两昼夜,该杏树仍正常生长,则有机物的积累量在图示__________(填字母)时刻达到最大值。图中S2明显小于S4,造成这种情况的主要外界因素最可能是__________。
(3)光合作用中的Rubisco酶是一个双功能酶,在光下,它既能催化C5与CO2的羧化反应进行光合作用,又能催化C5与O2的加氧反应进行光呼吸(如图3)。羧化和加氧作用的相对速率完全取决于CO2和O2的相对浓度。研究发现,光呼吸也能对光合器官起保护作用,避免产生光抑制,请根据图3分析原因:_________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. 强光条件下,光反应产生的NADPH多于暗反应消耗的量,导致NADP+供应不足
(2) ①. 温度 ②. I ③. 光照强度
(3)光呼吸可以消耗多余的ATP和NADPH,从而对光合器官起保护作用,避免产生光抑制
【解析】
【分析】分析图2:表示夏季连续两昼夜内,植物CO2吸收量和释放量的变化曲线图。在一昼夜中,夜晚由于缺少光照,植物体无法进行光合作用,只进行呼吸作用,释放出CO2;白天,随着开始进行光照,光合作用开始,且强度逐渐增强,直到B点,CO2释放量和吸收量为0,说明光合作用消耗的CO2量与呼吸作用释放的CO2量相等,此时整个植株的光合强度等于呼吸强度;随着光照强度的不断增加,光合作用强度逐渐增强,植物体开始从外界吸收CO2,光合强度大于呼吸强度;到下午光照强度减弱,植物光合作用强度也逐渐下降。
【小问1详解】
根据图1分析,PSⅡ可以吸收光能,位于叶绿体类囊体薄膜;NADP+和H+、e-反应生成NADPH,由于强光条件下,光反应产生的NADPH多于暗反应消耗的量,导致NADP+供应不足。
【小问2详解】
影响植物细胞呼吸的主要因素是温度,夜间温度有起伏,故造成MN段波动的因素为温度。I点时植株的光合强度等于呼吸强度,超过I点有机物消耗大于合成速率,故这两昼夜有机物的积累量在I时刻达到最大值。影响光合作用的环境因素主要有光照强度、温度和CO2浓度,故两昼夜中,造成S2明显小于S4的外界因素最可能是光照强度。
【小问3详解】
据图3分析可知,光呼吸可以消耗多余的ATP和NADPH,从而对光合器官起保护作用,避免产生光抑制。
24. 某雌雄同株二倍体观赏花卉的抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制。为研究这两对相对性状的遗传特点,进行系列杂交实验,结果见下表。
组别
亲本杂交组合
F1表型及数量
抗病非斑点
抗病斑点
易感病非斑点
易感病斑点
1
抗病非斑点×易感病非斑点
710
240
0
0
2
抗病非斑点×易感病斑点
132
129
127
140
3
抗病斑点×易感病非斑点
72
87
90
77
4
抗病非斑点×易感病斑点
183
0
172
0
(1)上表杂交组合中,第1组亲本的基因型是___________,第4组的结果能验证这两对相对性状中___________的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第___________组。
(2)将第2组F1中的抗病非斑点植株与第3组F1中的易感病非斑点植株杂交,后代中抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为___________。
(3)用秋水仙素处理该花卉,获得了四倍体植株。秋水仙素的作用机理是___________。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离(不考虑其他变异),则产生的配子类型及比例分别为___________,其自交后代共有___________种基因型。
(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因后,四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更___________。
【答案】(1) ①. RRYy、rrYy ②. 抗病与易感病 ③. 2
(2)3:3:1:1 (3) ①. 能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍 ②. YY:Yy:yy=1:4:1 ③. 5 (4)低
【解析】
【分析】已知抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制,分析杂交实验结果:
1组:抗病非斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=3:1:0:0;
2组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;
3组:抗病斑点×易感病非斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:1:1:1;
4组:抗病非斑点×易感病斑点→抗病非斑点:抗病斑点:易感病非斑点:易感病斑点=1:0:1:0;
由1组结果可知:抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性。
【小问1详解】
分析1组结果:后代全抗病,且非斑点:斑点=3:1,可知抗病对易感病为显性;非斑点对斑点为显性,故第1组的亲本基因型为 RRYy(抗病非斑点)、rrYy(易感病非斑点)。第4组的结果:抗病非斑点:易感病非斑点=1:1;能验证这两对相对性状中“抗病”与“易感病”的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第2组,测交实验。
【小问2详解】
第2组RrYy×rryy杂交,F1中的抗病非斑点植株基因型为RrYy,第3组Rryy×rrYy杂交,F1中的易感病非斑点植株基因型为rrYy,两者杂交RrYy×rrYy,后代中Rr:rr=1:1,Y-:yy=3:1,故抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为3:3:1:1。
【小问3详解】
当秋水仙素作用于正在分裂的细胞时,能够抑制纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目加倍。所以用秋水仙素处理该花卉,可以获得四倍体植株。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离,不考虑其他变异,则产生的配子类型及比例分别为YY:Yy:yy=1:4:1,其自交后代共有YYYY、YYYy、YYyy、Yyyy、yyyy,共5种基因型。
【小问4详解】
用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因a后,由于四倍体的A基因更多,则四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更低。
25. 图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。
(1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为___。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的___侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,与细胞膜的结构具有一定的___有关。
(2)红细胞膜的基本支架是___,图2所示抗原___于整个基本支架。该抗原含有___个肽键,连接到蛋白质分子上的寡糖链的分布特点是___。
(3)图2中人红细胞表面的抗原是红细胞未成熟时由___进行合成和加工完成的。
(4)生物正交化学反应获得2022年诺贝尔化学奖,该反应是指三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起,对活细胞生命活动没有干扰和毒害。已知细胞表面的寡糖链可进行叠氮修饰,科学家借助该原理成功地实现用荧光基团标记来“点亮细胞”的目标。
操作思路是:将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,___,然后利用叠氮化合物与环辛炔之间的连接即可用荧光基团标记细胞。
【答案】(1) ①. P ②. 外 ③. 流动性
(2) ①. 磷脂双分子层 ②. 贯穿 ③. 130 ④. 只分布在细胞膜外侧
(3)核糖体、内质网、高尔基体
(4)将荧光基团与含有碳碳三键的环辛炔连接
【解析】
【分析】生物膜的流动镶嵌模型:磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,具有流动性,蛋白质分子以覆盖、镶嵌、贯穿三种方式排布,磷脂分子和大多数蛋白质分子都能够运动。
【小问1详解】
糖蛋白由糖和蛋白质组成,糖类元素为C、H、O,蛋白质元素为C、H、O、N,磷脂元素为C、H、O、N、P,所以磷脂特有的元素为P。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的外侧。磷脂分子可以侧向自由移动以及大多数蛋白质可以运动使细胞膜具有一定的流动性。
【小问2详解】
红细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。图2所示抗原贯穿于整个基本支架。该抗原有1条肽链,131个氨基酸,所以有130个肽键。由图可知,连接到蛋白质分子上的寡糖链只分布在细胞膜外侧。
【小问3详解】
人红细胞表面抗原是一种特定的糖蛋白,因此在核糖体合成,在内质网和高尔基体进行加工。
【小问4详解】
三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起。据此可以将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,将荧光基团与含有碳碳三键的环辛炔连接,利用叠氮化合物与环辛炔之间连接即可用荧光基团标记细胞。
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白城市第一中学2024-2025学年度高三上学期期中考试生物试卷
本试卷分选择题和非选择题两部分,共 25 题,共 100 分,共页。考试时间为 75 分钟。考试结束后,只交答题卡。
第Ⅰ卷选择题(共 45 分)
一、单选题(共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)
1. 协同运输是物质跨膜运输的一种方式,如下图所示,进入细胞所需动力来自膜两侧的浓度差,葡萄糖进入细胞是在膜两侧浓度梯度驱动下进行的,而细胞内的则由另一种载体蛋白运到膜外。下列有关叙述正确的是( )
A. 同时与和葡萄糖结合的载体蛋白无特异性
B. 甘油分子、乙醇分子与图中跨膜运输的方式相同
C. 细胞吸收葡萄糖是一种不消耗能量的协助扩散
D. 图示协同运输方式是一种特殊形式的主动运输
2. 薄荷油可以促进皮肤对药物的吸收。为研究其作用机理,科研人员将HaCaT细胞的膜蛋白进行某种荧光标记,用激光对膜的特定区域进行照射,使之淬灭(荧光消失)一段时间后测定相关指标如下表所示。下列说法错误的是( )
相关指标
空白组
薄荷油(溶解于DSMO)处理组
淬灭区域的荧光恢复率(%)
51.53
81.12
细胞内Ca2+浓度相对值
7132
8108
细胞膜Ca2+载体活性(U/mg)
1.18
0.93
A. 应设置只加入DSMO的对照组
B. 薄荷油处理可以增加细胞膜的流动性
C. 细胞膜Ca2+载体能够将Ca2+由细胞外运输到细胞内
D. 薄荷油可能通过影响物质的跨膜运输促进对药物的吸收
3. 将花生种子清水浸泡种植,胚细胞发生了一系列生理变化(如细胞分裂),对该过程的相关描述正确的是( )
A. 自由水含量增加,有机物和酶的种类都有所变化
B. 胚细胞主要通过渗透作用吸水
C. CO2释放量与O2的吸收量相等,种子一定只进行有氧呼吸
D. 显微镜下观察胚细胞,大部分细胞中出现染色体状态
4. 下图为两种抑制剂影响酶活性的机理的示意图。下列说法不正确的是( )
A. 两种抑制剂影响酶活性的机理相同
B. 示意图体现了酶催化作用的专一性
C. 非竞争性抑制剂可以改变酶的结构,使酶不适于接纳底物分子
D. 高温抑制酶活性与非竞争性抑制剂降低酶活性的机理相同
5. 将酵母菌培养液进行离心处理,得到沉淀的酵母菌细胞,将沉淀的酵母菌细胞进行如下处理:向甲、乙、丙3个试管中同时滴入等量的葡萄糖溶液。在有氧条件下,最终产生CO2和H2O的试管是( )
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 乙和丙
6. 某生物实验小组为探究酵母菌呼吸的有关问题,设计如下实验装置。实验中,先向气球中加入10mL含酵母菌的培养液,后向气球中注入一定量的氧气,扎紧气球,置于装有30℃温水的烧杯中,用重物拴住并固定,再将整个装置置于30℃的恒温箱中,下列说法不正确的是( )
A. 实验开始30min后烧杯内液面发生了变化,原因可能是酵母菌只进行了无氧呼吸
B. 为了消除各种环境因素的变化带来的实验误差,应将不含酵母菌的培养液注入气球作为对照实验
C. 如果要确认气球内酵母菌是否进行过无氧呼吸,可以检测发酵液中是否含有酒精
D. 整个实验过程中,气球的体积先增大后减小
7. 蟋蟀中的黑脸油葫芦的性别决定机制为XO型,O代表缺少一条性染色体,雌性具有两条X染色体(XX),而雄性只有一条X染色体,黑脸油葫芦雄性染色体组成是2n=27。研究人员对黑脸油葫芦雄性蟋蟀的染色体进行观察,染色体组成如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 减数分裂I前期的初级精母细胞中有13个四分体
B. 雄性黑脸油葫芦的精巢细胞中X染色体条数为0条或1条
C. 减数分裂Ⅱ中期的每个次级精母细胞中有14条或13条染色体
D. 对黑脸油葫芦蟋蟀基因组进行测序时需检测14条染色体的DNA序列
8. 线粒体不仅是细胞的能量工厂,还在细胞凋亡的调控中起重要作用。某高等动物体内线粒体膜通透性改变,细胞色素c被释放到细胞质基质,通过一系列反应,促进细胞核中部分基因选择性表达,参与调控细胞凋亡过程,如图所示。据图分析,下列相关说法错误的是( )
A. 细胞色素c和催化有氧呼吸第三阶段的酶在线粒体中所处的场所相同
B. 该高等动物体内所有细胞核中均含有控制C-3酶合成的基因
C. 向血液中注射蛋白A的抗体,图示细胞凋亡过程就会被抑制
D. 细胞色素c参与的细胞凋亡过程伴随着ATP的消耗
9. NO3-和NH4+是植物利用的主要无机氮源,NH4+的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NO3-的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NH4+的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( )
A. NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP
B. NO3-通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输
C. 铵毒发生后,增加细胞外的NO3-会加重铵毒
D. 载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关
10. 为探究环境污染物A对斑马鱼生理的影响,研究者用不同浓度的污染物A溶液处理斑马鱼,实验结果如下表。据结果分析,下列叙述正确的是( )
A物质浓度(μg·L-1)
指标
0
10
50
100
①
肝脏糖原含量(mg·g-1)
25.0±0.6
12.1±0.7
12.0±0.7
11.1±0.2
②
肝脏丙酮酸含量(nmol·g-1)
23.6±0.7
17.5±0.2
15.7±0.2
8.8±0.4
③
血液中胰高血糖素含量(mIU·mg·prot-1)
43.6±1.7
87.2±1.8
109.1±3.0
120.0±2.1
A. 由②可知机体无氧呼吸减慢,有氧呼吸加快
B. 由①可知机体内葡萄糖转化为糖原的速率加快
C. ①②表明肝脏没有足够的丙酮酸来转化成葡萄糖
D. ③表明机体生成的葡萄糖增多,血糖浓度持续升高
11. 结合下列曲线,分析有关无机物在生物体内含量的说法,错误的是( )
A. 曲线①可表示人一生中体内自由水与结合水的比值随年龄的变化
B. 曲线②可表示细胞由休眠转入旺盛代谢过程中自由水与结合水比值的变化
C. 曲线②可以表示一粒新鲜的玉米种子在烘箱中被烘干的过程中,失去的水分子量
D. 曲线③可以表示人从幼年到成年体内相对含水量的变化
12. 阐明生命现象的规律,必须建立在阐明生物大分子结构的基础上。生物大分子通常都有一定的分子结构规律,即是由一定的基本结构单位,按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体,下列表述错误的是( )
A. 若该图为一段肽链的结构模式图,则1表示—CO—NH—,2表示中心碳原子,在人体中3有21种
B. 若该图为一段DNA的结构模式图,则1表示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3有4种
C. 若该图表示淀粉、纤维素和糖原的结构模式图,则它们的基本结构单位相同,但连接方式不同
D. 蛋白质和核酸等生物大分子是生物所特有的,既是生命赖以存在的物质,也是生命活动的产物
13. 下图为水稻糊粉层细胞中G蛋白合成和运输模式图,字母表示细胞结构,数字表示运输途径。研究发现,正常水稻糊粉层细胞的贮藏型液泡合成并储存淀粉,其胚乳正常;gpa3基因突变的水稻糊粉层细胞因G蛋白结构异常而错误运输,通过与细胞膜融合定位至细胞壁,最终导致其贮藏型液泡缺陷,不能正常合成并储存淀粉,其胚乳萎缩,粒重下降30%。下列说法正确的是( )
A. 胚乳萎缩水稻的糊粉层细胞壁上可积累结构异常的G蛋白
B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究②途径中淀粉的运输过程
C. G蛋白的合成起始于附着在A上的核糖体,B结构起运输枢纽作用
D. 含有G蛋白的囊泡与细胞膜、液泡前体融合,体现了细胞间的信息交流
14. 某兴趣小组为选择更适合观察质壁分离和复原的材料,选取紫色洋葱解片叶外表皮、黑藻小叶片、水绵丝状体、紫鸭跖草叶下表皮、月季花解表皮、茶花花瓣表皮、美人蕉花瓣表皮、巴西野牡丹花瓣表皮作为实验材料,用0.05g/mLNaCl溶液处理了3min。统计各种材料发生质壁分离的百分率,结果如下。下列说法错误的是( )
A. 3 min后将上述材料转入清水中,质壁分离百分率越高的材料完全复原所用的时间越短
B. 同一视野的不同细胞颜色越深观察到的现象越明显,无色或浅色的不容易观察到现象
C. 为准确比较不同材料质壁分离百分率,每种材料均需观察统计多个视野的情况,但不同材料统计细胞的总数不一定相等
D. 多种版本教材都推荐使用紫色洋葱鳞片叶外表皮,可能与材料更易批量获得有关
15. 某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积的变化(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)。下列叙述正确的是( )
A. 该实验可借助光学显微镜观察到液泡颜色加深
B. 洋葱鳞片叶外表皮的原生质体相当于一层半透膜
C. 蔗糖溶液浓度越大,处理后的植物细胞吸水能力就越强
D. 该图示纵坐标也可以改为细胞体积与原生质体体积比值
二、不定项选择题(共 5 小题,每题 3 分,多选、错选不得分,漏选得 1 分,共计 15 分)
16. 下列关于生物体内脂质与糖类的叙述,不正确的是( )
A. 脂质与糖类的组成元素相同
B. 植物细胞内存在多糖,不存在脂肪
C. 脂肪、淀粉、糖原都是人体细胞内的储能物质
D. 相同质量的脂肪和糖原氧化分解时,前者耗氧多,释放的能量也多
(2021·山东)
17. 动植物细胞中均可观察到频繁的线粒体融合与分裂现象。这种现象被认为是线粒体形态调控的基本方式,也是线粒体数目调控的基础。多个颗粒状的线粒体融合可形成较大体积的线条状或片层状线粒体,同时后者也可通过分裂形成较小体积的颗粒状线粒体。当融合与分裂的比值大致处于平衡状态时,细胞内线粒体的数目和体积基本保持不变。植物细胞中线粒体DNA的拷贝数远小于线粒体的数目,下列推理正确的是( )
A. 线粒体的融合与分裂均依赖于特定的基因和蛋白质的调控
B. 线粒体的分裂表现为线粒体内外膜发生内陷并在内陷处被分断
C. 线粒体通过不断的融合和分裂只是保证了线粒体的大小、数目及分布的稳定性
D. 植物细胞中线粒体频繁的融合和分裂可能是线粒体间共享遗传信息的重要途径
18. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体
B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关
C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成
D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工
19. 图一表示空气中的CO2含量对某绿色植物净光合作用的影响,图二表示一天(24小时)内蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度),图三是绿叶中色素的提取和分离实验的结果,下列说法错误的是( )
A. 图一中的M点及图二中的D点和H点光合速率与呼吸速率相等
B. 图二中积累有机物最多的点是I点
C. 由图二分析可知,经过24小时大棚内植物体内有机物的含量增加
D. 图三中乙表示叶绿素a,丁在层析液中的溶解度最大
20. 葡萄糖和脂肪是细胞呼吸常用的物质,葡萄糖中氧的含量远多于脂肪。科学研究中常用RQ(释放的CO2体积/消耗的O2体积)来推测生物的呼吸方式和用干呼吸的能源物质下列叙述,正确的是( )
A. 水淹时植物根细胞的 RQ>1,该植物根细胞呼吸的产物可能有酒精
B. 若测得酵母菌在葡萄糖培养液中的 RQ=1,说明进行的是有氧呼吸
C. 若测得某植物种子在萌发初期的 RQ<1,该植物种子可能富含油脂
D. 人体在剧烈运动的时候,若呼吸底物只有葡萄糖,RQ会大于1
第Ⅱ卷非选择题(共 55 分)
21. 鸭蛋蛋壳的颜色主要有青色和白色两种。金定鸭产青色蛋,康贝尔鸭产白色蛋。为研究蛋壳颜色的遗传规律,研究者利用这两个鸭群做了五组实验,结果如下表所示。
杂交组合
第1组
第2组
第3组
第4组
第5组
康贝尔鸭♀×金定鸭♂
金定鸭♀×康贝尔鸭♂
第1组的F1自交
第2组的F1自交
第2组的F1♀×康贝尔鸭♂
后代所产蛋(颜色及数目)
青色(枚)
26178
7628
2940
2730
1754
白色(枚)
109
58
1050
918
1648
请回答问题:
(1)根据第1、2、3、4组的实验结果可判断鸭蛋壳的_________色是显性性状。
(2)第3、4组的后代均表现出_________现象,比例都接近_________。
(3)第5组实验结果显示后代产青色蛋的概率接近_________,该杂交称为___________,
(4)第1、2组的少数后代产白色蛋,说明双亲中的_____________鸭群混有杂合子。
22. Ⅰ、某研究小组测得在适宜条件下某植物叶片遮光前吸收CO2的速率和遮光(完全黑暗)后释放CO2的速率。吸收或释放CO2的速率随时间变化趋势的示意图如图(吸收或释放CO2的速率是指单位面积叶片在单位时间内吸收或释放CO2的量)。
Ⅱ、某兴趣小组为了探究温度对植物有机物积累速度的影响,做了如下的探究实验:
(一)从水稻植株受光面积相近的叶切取若干叶面积为1cm2的叶圆片。
(二)取5片叶圆片烘干称重,结果分别为5.8、5.9、6.1、6.4、5.8(单位:mg)。
(三)相同时间里,取15片叶圆片,均分成3组,分别放置在15℃、25℃、35℃、三个温度条件下暗处理0.5小时;取另外15片叶圆片,均分成3组,分别放置在上述三个温度条件下适宜光照环境中0.5小时。
(四)上述0.5小时处理后烘干上述30片叶圆片,并称重,结果见下表:(单位:mg)
15℃
25℃
35℃
暗处理
4.1
4.3
4.6
4.3
4.2
3.7
3.3
3.8
3.9
3.3
2.8
2.5
2.3
2.7
2.2
光处理
8.3
8.1
8.1
8.2
8.3
9.5
8.9
8.7
9.1
9.8
9.8
10.1
9.9
10.3
9.9
(1)在光照条件下,图形A+B+C的面积表示该植物在一定时间内单位面积叶片光合作用_______,其中图形B的面积表示_______,CO2进出叶肉细胞都是通过______的方式进行的。
(2)在上述实验中,若提高温度、降低光照,则图形______(填“A”或“B”) 的面积变小,图形_______(填“A”或“B”)的面积增大,原因是_______。
(3)根据上述实验数据计算,15℃时呼吸速率为_______mg/cm2.h(用有机物的消耗量来表示);光照强度适宜,35℃时植物光合作用制造有机物的速率为_______mg/cm2.h。
(4)根据上述实验经验,温室栽培作物要获得高产量,可采取的环境温度控制措施是:_______。
(2023·江苏扬州高邮市模拟预测)
23. 夏季,植物经常受到高温和强光的双重胁迫。研究发现:当光照过强,植物吸收的光能超过其所需要时,会导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。有关光抑制的机制,一般认为: 在强光下,一方面因NADP+不足使电子传递给O2形成O;另一方面会导致还原态电子积累,形成三线态叶绿素(3chl),3chl与O2反应生成单线1O2.O O和1O2都非常活泼,如不及时清除,会攻击叶绿素和PSⅡ反应中心的D1蛋白,从而损伤光合结构。类胡萝卜素可快速淬灭3chl,也可以直接清除1O2,起到保护叶绿体的作用。请回答下列问题:
(1)根据图1分析,PSⅡ位于_______(细胞结构);请从光反应和暗反应物质联系的角度,分析强光条件下NADP+不足的原因:___________。
(2)图2是夏季连续两昼夜内,某杏树CO2吸收量和释放量的变化曲线图。S1~S5表示曲线与横轴围成的面积。造成图2中MN段波动的主要外界因素是__________。经过这两昼夜,该杏树仍正常生长,则有机物的积累量在图示__________(填字母)时刻达到最大值。图中S2明显小于S4,造成这种情况的主要外界因素最可能是__________。
(3)光合作用中的Rubisco酶是一个双功能酶,在光下,它既能催化C5与CO2的羧化反应进行光合作用,又能催化C5与O2的加氧反应进行光呼吸(如图3)。羧化和加氧作用的相对速率完全取决于CO2和O2的相对浓度。研究发现,光呼吸也能对光合器官起保护作用,避免产生光抑制,请根据图3分析原因:_________。
24. 某雌雄同株二倍体观赏花卉的抗软腐病与易感软腐病(以下简称“抗病”与“易感病”)由基因R/r控制,花瓣的斑点与非斑点由基因Y/y控制。为研究这两对相对性状的遗传特点,进行系列杂交实验,结果见下表。
组别
亲本杂交组合
F1表型及数量
抗病非斑点
抗病斑点
易感病非斑点
易感病斑点
1
抗病非斑点×易感病非斑点
710
240
0
0
2
抗病非斑点×易感病斑点
132
129
127
140
3
抗病斑点×易感病非斑点
72
87
90
77
4
抗病非斑点×易感病斑点
183
0
172
0
(1)上表杂交组合中,第1组亲本的基因型是___________,第4组的结果能验证这两对相对性状中___________的遗传符合分离定律,能验证这两对相对性状的遗传符合自由组合定律的一组实验是第___________组。
(2)将第2组F1中的抗病非斑点植株与第3组F1中的易感病非斑点植株杂交,后代中抗病非斑点、易感病非斑点、抗病斑点、易感病斑点的比例为___________。
(3)用秋水仙素处理该花卉,获得了四倍体植株。秋水仙素的作用机理是___________。现有一基因型为YYyy的四倍体植株,若减数分裂过程中四条同源染色体两两分离(不考虑其他变异),则产生的配子类型及比例分别为___________,其自交后代共有___________种基因型。
(4)用X射线对该花卉A基因的显性纯合子进行诱变,当A基因突变为隐性基因后,四倍体中隐性性状的出现频率较二倍体更___________。
25. 图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。
(1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为___。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的___侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,与细胞膜的结构具有一定的___有关。
(2)红细胞膜的基本支架是___,图2所示抗原___于整个基本支架。该抗原含有___个肽键,连接到蛋白质分子上的寡糖链的分布特点是___。
(3)图2中人红细胞表面的抗原是红细胞未成熟时由___进行合成和加工完成的。
(4)生物正交化学反应获得2022年诺贝尔化学奖,该反应是指三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起,对活细胞生命活动没有干扰和毒害。已知细胞表面的寡糖链可进行叠氮修饰,科学家借助该原理成功地实现用荧光基团标记来“点亮细胞”的目标。
操作思路是:将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,___,然后利用叠氮化合物与环辛炔之间的连接即可用荧光基团标记细胞。
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