精品解析:福建省泉州市南安市福建省南安市侨光中学2024-2025学年高一上学期11月月考生物试题

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2024-12-09
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 第1章 走近细胞,第2章 组成细胞的分子,第3章 细胞的基本结构
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) 福建省
地区(市) 泉州市
地区(区县) 南安市
文件格式 ZIP
文件大小 4.71 MB
发布时间 2024-12-09
更新时间 2025-10-15
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-12-09
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来源 学科网

内容正文:

侨光中学2024年秋季高一年第2次阶段考生物试卷 (考试时间:90 分钟 满分:100 分 ) 1. 我国著名微生物学家汤飞凡先生长期从事传染病及疫苗研究,是世界上首位分离出沙眼衣原体的科学家。沙眼衣原体是一类原核生物,有较复杂的、能进行一定代谢活动的酶系统,但不能合成高能化合物,营严格的细胞内寄生生活。下列说法正确的是( ) A. 沙眼衣原体属于生命系统 B. 沙眼衣原体能在无细胞的培养基中繁殖 C. 沙眼衣原体无核糖体,不能完成蛋白质的合成 D. 沙眼衣原体的DNA与蛋白质结合形成染色体 【答案】A 【解析】 【分析】真核细胞和原核细胞的区别: 1、原核生物的细胞核没有核膜,即没有真正的细胞核。真核细胞有细胞核。 2、原核细胞没有染色体。染色体是由DNA和蛋白质构成的。而原核生物细胞内的DNA上不含蛋白质成分,所以说原核细胞没有染色体。真核细胞含有染色体。 3、原核细胞没有像真核细胞那样的细胞器。原核细胞只具有一种细胞器,就是核糖体。真核细胞含有多个细胞器。 4、原核生物的细胞都有细胞壁。细胞壁的成分与真核植物的细胞壁的组成成分不同。 原核生物为肽聚糖、真核为纤维素和果胶。 【详解】A、沙眼衣原体细胞属于原核生物,属于单细胞生物,属于生命系统,A正确; B、根据题干信息,沙眼衣原体不能合成高能化合物,营严格的细胞内寄生生活,不能在无细胞的培养基中繁殖,B错误; C、原核生物含有核糖体,能合成蛋白质,C错误; D、沙眼衣原体属于原核生物,DNA是裸露的,不与蛋白质结合,没有染色体,D错误。 故选A。 2. 下列关于“使用高倍显微镜观察几种细胞”的实验叙述,正确的是(  ) A. 若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目增多 B. 若需放大观察图②的c细胞,需要向右移动装片 C. 图③是显微镜下观察到的原核细胞图像 D. 将显微镜由100倍调为400倍,图④视野中细胞个数将由64变为4 【答案】D 【解析】 【分析】图①中a为低倍物镜,b为高倍物镜,③是植物细胞,④是显微镜下看到的64个细胞。 【详解】A、图①中的a、b带有螺纹,是物镜,物镜镜头越长放大倍数越大,若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则是由低倍镜转换为高倍镜,则视野中观察到的细胞数目会减少,A错误; B、显微镜下看到的是上下颠倒、左右颠倒的像,图②中c细胞位于视野的左上方,则向左上方移装片能将物像移至视野中央,B错误; C、图③细胞含有细胞核和大液泡,是植物细胞,属于真核细胞,C错误; D、显微镜的放大倍数是将物体的长度或宽度放大,放大倍数越大,观察到的细胞数越少,若将显微镜的放大倍数由100换成400,则图④视野中的64个组织细胞将变为64÷42=4个,D正确。 故选D。 3. 无机盐对于机体生命活动是必不可少的。下列叙述正确的是(  ) A. 叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,缺Mg2+影响光合作用 B. 液泡中的无机盐大多以化合物的形式存在,利于调节细胞的渗透压 C. 人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性提高,引发肌肉酸痛 D. 农业生产上需给植物施加N、P、K肥,为细胞的生命活动提供能量 【答案】A 【解析】 【分析】无机盐是细胞中含量很少的无机物,其作用主要有:组成细胞中某些复杂化合物;维持细胞和生物体的生命活动;维持渗透压;维持酸碱平衡。 【详解】A、叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,缺少Mg2+叶绿素合成会减少,细胞吸收光能减少,因此会影响光合作用,A正确; B、液泡中的无机盐大多以离子的形式存在,B错误; C、人体内缺乏Na+会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,引发肌肉酸痛无力,C错误; D、N、P、K是细胞需要的营养物质,但不能为细胞生命活动提供能量,D错误。 故选A 4. 坚果因富含蛋白质、脂肪、纤维素和矿物质等物质而广受人们的喜爱,其含有的不饱和脂肪酸可以提高人体内高密度脂蛋白胆固醇的比例,有助于心脏健康。下列分析正确的是(  ) A. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,可参与人体血液中脂质的运输 B. 坚果中的蛋白质进入人体后仍能保持其原有的结构和功能 C. 坚果中的纤维素被人体消化吸收后可以作为细胞合成糖原的原料 D. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈固态,动物脂肪则相反 【答案】A 【解析】 【分析】固醇类包括胆固醇、性激素和维生素D等,在细胞的营养、代谢中具有重要功能。胆固醇是构成动物细胞膜的成分之一,在人体内还参与血液中脂质的运输;性激素能促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;维生素D能促进人和动物对钙和磷的吸收。 【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,可参与人体血液中脂质的运输,A正确; B、坚果中的蛋白质需经水解为氨基酸后才能进入人体,即坚果中的蛋白质进入人体后不能保持其原有的结构和功能,B错误; C、人体不能消化纤维素,C错误; D、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,动物脂肪则相反,D错误。 故选A。 5. FtsZ蛋白是广泛存在于细菌细胞质中的一种骨架蛋白,在细菌分裂过程中,FtsZ蛋白先组织其他15种分裂蛋白形成分裂蛋白复合物,再促进细菌完成分裂。下列叙述错误的是( ) A. FtsZ蛋白是以碳链为骨架 B. 高温会破坏FtsZ蛋白的肽键 C. FtsZ蛋白能与双缩脲试剂反应呈紫色 D. 抑制FtsZ蛋白的合成能抑制细菌的分裂 【答案】B 【解析】 【分析】1、生物大分子的基本骨架是碳链。 2、高温破坏蛋白质的空间结构。 3、蛋白质与双缩脲试剂发生紫色反应。 【详解】A、FtsZ蛋白是生物大分子,是以碳链为骨架,A正确; B、高温会破坏FtsZ蛋白的空间结构,并不会断裂肽键,B错误; C、FtsZ蛋白能与双缩脲试剂反应呈紫色,C正确; D、根据题干信息可知,FtsZ蛋白在细菌细胞分裂中发挥着重要作用,抑制FtsZ蛋白的合成能抑制细菌的分裂,D正确。 故选B。 6. 如图所示,通常当血压偏低时,血管紧张素原在相应酶催化下,转变为生物活性较低的血管紧张素Ⅰ,进而转变成血管紧张素Ⅱ,引起血管强烈收缩,使血压升高到正常水平。 下列叙述错误的是(  ) A. 血管紧张素原和血管紧张素转换酶均在核糖体上合成 B. 血管紧张素Ⅰ是十肽化合物、血管紧张素Ⅱ含有7个肽键 C. 血管紧张素Ⅱ的氨基酸种类、数量和排列顺序不同的人是有差异 D. 利用血管紧张素转换酶的抑制剂可使高血压患者降低血压 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意“当血压偏低时,血管紧张素原在相应酶催化下,转变为生物活性较低的血管紧张素Ⅰ,进而转变成血管紧张素Ⅱ”,说明肾素和血管紧张素转换酶均为催化作用的酶,本质是蛋白质。由图可知:血管紧张素、血管紧张素Ⅰ和血管紧张素Ⅱ均为氨基酸构成的蛋白质,三者氨基酸的数量不同,功能也不同。 【详解】A、分析题意,“当血压偏低时,血管紧张素原在相应酶催化下,转变为生物活性较低的血管紧张素Ⅰ,进而转变成血管紧张素Ⅱ”,说明肾素和血管紧张素转换酶均为催化作用的酶,本质是蛋白质;血管紧张素原是由氨基酸脱水缩合形成的蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,故血管紧张素原和血管紧张素转换酶均在核糖体上合成,A正确; B、由图可知血管紧张素Ⅰ是由十个氨基酸构成的十肽化合物、血管紧张素Ⅱ是由八个氨基酸构成的八肽化合物,肽键数=氨基酸个数-肽链数,故含有7个肽键,B正确; C、血管紧张素Ⅱ的氨基酸种类、数量和排列顺序在不同的人都是相同的,没有差异,C错误; D、根据题意,通常当血压偏低时,血管紧张素原在肾素和血管紧张素转换酶的作用下,可转化形成血管紧张素Ⅱ,引起血管强烈收缩,使血压升高到正常水平,故利用血管紧张素转换酶的抑制剂可抑制血管紧张素Ⅱ的形成,从而使高血压患者降低血压,D正确。 故选C。 7. 大熊猫是中国的特有物种、国家一级保护野生动物。近年来,为加强对野生大熊猫的保护。四川省开启了“野生大熊猫DNA建档行动”,该行动旨在通过采集粪便提取野生大熊猫的DNA,然后逐个办理“身份证”,实现大熊猫的数据化保护。下列叙述错误的是(  ) A. “野生大熊猫DNA建档行动”可以在生命系统的个体层次对野生大熊猫进行保护 B. 采集粪便能够提取DNA,说明粪便中可能含有来自野生大熊猫的细胞 C. 提取大熊猫的DNA办理“身份证”是因为不同个体中DNA的脱氧核苷酸序列不同 D. 提取大熊猫细胞中的蛋白质或糖原等其他生物大分子,均可以办理“身份证” 【答案】D 【解析】 【分析】脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息,DNA分子是储存、传递遗传信息的生物大分子。核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。 【详解】A、依题意,“野生大熊猫DNA建档行动”旨在通过采集粪便提取野生大熊猫的DNA,然后逐个办理“身份证”,因此,“野生大熊猫DNA建档行动”可以在生命系统的个体层次对野生大熊猫进行保护,A正确; B、大熊猫粪便中含有大熊猫身体脱落的细胞,可从脱落的细胞中提取DNA,B正确; C、脱氧核苷酸的排列顺序储存着生物的遗传信息,提取大熊猫的DNA办理“身份证”是因为不同个体中DNA的脱氧核苷酸序列不同,C正确; D、糖原分子不携带遗传信息,不能通过提取大熊猫细胞中的糖原来办理“身份证”,D错误。 故选D。 8. 图1是支原体结构示意图,图2是新冠病毒结构及其入侵人体细胞的过程简图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 高温可破坏COVID-19蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死病原体 B. 支原体和新冠病毒的核酸彻底水解得到的碱基都是四种 C. 抑制细胞壁合成的药物对支原体肺炎和新冠病毒引起的肺炎均无效 D. 对S蛋白与ACE2结合位点研究可为人类开发相关药物提供理论依据 【答案】B 【解析】 【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质可分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。 【详解】A、煮沸可以破坏病原体蛋白质的空间结构,进而杀死病原体,A正确; B、支原体原核生物,彻底水解后产生5种碱基(A、G、C、T、U),新冠病毒彻底水解产生4中碱基(A、G、C、U),B错误; C、支原体无细胞壁,新冠病毒的宿主细胞为动物细胞,也没有细胞壁,所以抑制细胞壁合成的药物对支原体肺炎和新冠病毒引起的肺炎均无效,C正确; D、新冠病毒入侵人体细胞的过程中有S蛋白与细胞膜上的ACE2蛋白结合的过程,所以对S蛋白与ACE2结合位点的研究可为人类开发相关药物提供理论依据,D正确。 故选B。 9. 科学的发现离不开科学思路和方法的运用。下列说法错误的是(  ) A. 用差速离心法分离细胞中各种细胞器 B. 探究植物细胞的吸水和失水时运用了“对照实验”的科学方法 C. 用彩泥制作真核细胞的结构是构建物理模型 D. 利用人鼠细胞融合研究细胞膜流动性实验中运用了同位素标记法 【答案】D 【解析】 【分析】差速离心法:差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速度较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速度离心悬浮液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离不同大小颗粒的目的。 【详解】A、用差速离心法可分离细胞质中各种细胞器,A正确; B、“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,失水前后状况就是前后自身形成对照实验,B正确; C、物理模型是指以实物或图画形式直观的表达认识对象的特征。用彩泥制作真核细胞的结构是构建物理模型,C正确; D、利用人鼠细胞融合研究细胞膜流动性实验中运用了荧光标记法,D错误。 故选D。 10. 结构与功能观是生物学的基本观念之一,下列相关叙述错误的是(  ) A. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,有利于物质运输 B. 蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素,能吸收光能进行光合作用 C. 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,有利于生命活动高效进行 D. 代谢越旺盛的细胞中核仁越大,核仁与核糖体的形成有关 【答案】A 【解析】 【分析】生物膜系统的功能:(1)使细胞具有一个相对稳定的内环境,在细胞与环境之间进行物质运输、能量交换和信息传递的过程中也起着决定性的作用。(2)细胞的许多重要的化学反应都在生物膜内或者膜表面进行。细胞内的广阔的膜面积为酶提供了大量的附着位点,为各种化学反应的顺利进行创造了有利条件。(3)细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞的生命活动高效、有序地进行。 【详解】A、内质网膜与高尔基体膜通过囊泡间接相连,而不是直接相连,A错误; B、蓝细菌属于原核生物,但细胞内含有藻蓝素和叶绿素,能吸收光能进行光合作用,B正确; C、细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,有利于细胞生命活动的高效进行,C正确; D、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,细胞代谢越旺盛需要合成的蛋白质越多,核仁越大,D正确。 故选A。 11. 下列关于细胞膜的叙述错误的是(  ) A. 罗伯特森提出所有的生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成 B. 台盼蓝染色鉴别细胞死活的原理是细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 C. 由于细胞膜附有蛋白质导致细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 D. 细胞间进行信息交流通常与分布于细胞膜两侧的糖被密切相关 【答案】D 【解析】 【分析】1、细胞膜的组成成分主要是蛋白质和脂质,其次还有少量糖类。 2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流。 3、细胞膜的结构特点:具有一定的流动性;功能特性:具有选择透过性。 【详解】A、罗伯特森通过观察电镜下细胞膜的结构,提出所有的生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成,A正确; B、鉴别动物细胞是否死亡常用台盼蓝染液,原理是死细胞膜失去控制物质进出细胞功能,死细胞会被染色,B正确; C、油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,故细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力,可能是细胞膜附有蛋白质,C正确; D、糖被位于细胞膜的外侧,D错误。 故选D。 12. 我国药学家屠呦呦因制备抗疟疾药物一青蒿素,荣获2015年的诺贝尔奖。青蒿素的主要作用是干扰疟原虫表膜一线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,导致形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量细胞质基质而死亡。下列叙述错误的是(  ) A. 疟原虫能侵入宿主的红细胞,说明细胞膜控制物质进出是相对的 B. 青蒿素干扰疟原虫的膜系统,将导致该虫供能不足 C. 疟原虫是一种不具有核膜和各种复杂细胞器膜的单细胞生物 D. 细胞质基质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丢失胞质会威胁其生存 【答案】C 【解析】 【分析】疟原虫对外界食物的获取方式是首先形成食物泡,主要是胞吞,胞吞现象体现了膜的流动性,青蒿素的主要作用是干扰疟原虫表膜一线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,导致形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量细胞质基质而死亡。 【详解】A、细胞膜可控制物质进出细胞,这种控制作用是相对的,因此疟原虫能侵入宿主的红细胞,说明细胞膜控制物质进出是相对的,A正确; B、根据题意可知,青蒿素的主要作用是干扰疟原虫表膜一线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,因此会导致该虫供能不足,B正确; C、从题干信息可知,疟原虫细胞内具有线粒体,而具有该细胞器的生物一定是真核生物,而真核生物的细胞内应具有核膜和各种复杂的细胞器,C错误; D、细胞质基质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丢失胞质会影响其代谢,威胁其生存,D正确。 故选C。 13. 红心火龙果不仅甜度高,而且含有具有解毒作用的粘胶状植物性蛋白,对人体有保健功效。下列有关叙述错误的是(  ) A. 粘胶状植物性蛋白在核糖体中合成 B. 切开时流出的红色果浆与液泡中的色素有关 C. 红心火龙果甜度高与叶肉细胞叶绿体合成的糖类有关 D. 丰富的膳食纤维主要来自细胞壁,其形成与内质网有关 【答案】D 【解析】 【分析】核糖体是蛋白质的合成场所,植物细胞中的液泡含有花青素等各种色素,使植物器官呈现一定的颜色,植物细胞壁的合成与高尔基体有关。 【详解】A、氨基酸脱水缩合形成蛋白质的场所是核糖体,A正确; B、红心火龙果细胞中的红色色素(花青素)存在于液泡中,因此切开时流出的红色果浆与液泡中的色素有关,B正确; C、红心火龙果含糖量高,甜度高,与叶肉细胞叶绿体合成的糖类有关,C正确; D、膳食纤维是纤维素,主要来自细胞壁,其形成与高尔基体有关,D错误。 故选D。 14. 下列关于细胞的成分、结构及功能的叙述中,正确的有(  ) ①有核糖体的细胞一定能合成分泌蛋白②没有线粒体的细胞一定是原核细胞③能进行光合作用的细胞一定含有叶绿体④叶绿体、线粒体和核糖体中都含有RNA和蛋白质⑤植物细胞内的色素均能参与光合作用⑥核膜上的核孔可以让蛋白质和DNA自由进出⑦与其他细胞相比,动物细胞特有的细胞器是中心体⑧高倍显微镜下可看到线粒体外膜、内膜及内膜向内折叠成的嵴 A. ④ B. ②③ C. ④⑤ D. ⑦ 【答案】A 【解析】 【分析】核糖体是合成蛋白质的场所,有核糖体的细胞一定能合成蛋白质,但不一定能合成分泌蛋白;线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,普遍分布在真核细胞中,但没有线粒体的生物不一定是原核生物;叶绿体是光合作用的场所,但能进行光合作用的细胞不一定含有叶绿体。 【详解】①核糖体上合成的蛋白质不一定都是分泌蛋白,比如还有胞内蛋白,①错误; ②哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,但是属于真核细胞,②错误; ③能进行光合作用的细胞不一定含有叶绿体,如蓝细菌,③错误; ④叶绿体、线粒体和核糖体都含有RNA和蛋白质,叶绿体、线粒体还含有少量DNA,④正确; ⑤植物细胞里液泡中的色素不能参与光合作用,⑤错误; ⑥核膜上的核孔可以选择性的让蛋白质和RNA通过,DNA不能通过,⑥错误; ⑦中心体分布在动物和某些低等植物细胞中,因此中心体不是动物细胞特有的细胞器,⑦错误; ⑧线粒体外膜、内膜及内膜向内折叠成的嵴属于亚显微结构图,需要在电子显微镜下才能看到,⑧错误。 综上分析,BCD错误,A正确。 故选A。 15. 伞藻是一种单细胞绿藻,由伞帽、伞柄和假根三部分构成,细胞核在假根内。图1和图2分别为科学家以伞形帽和菊花形帽两种伞藻为材料做的嫁接和核移植实验。下列相关叙述错误的是(  ) A. 根据图1实验结果可以证明伞藻的帽形态是否由细胞核决定 B. 图1中的②与图2中的③新生长出来的伞帽分别是伞形帽、菊花形帽 C. 图2实验可以排除细胞质对伞藻帽形态的决定作用 D. 图1和图2说明对生物体的性状起决定作用的假根中的细胞核 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析,图1中菊花形帽的伞柄嫁接到伞形帽的假根上,会长出伞形帽的伞帽,伞形帽的伞柄嫁接到菊花形帽的假根上,会长出菊花形帽的伞帽。图2为核移植实验,将菊花形帽伞藻的细胞核移到去掉伞形帽的伞藻上,③处应该会长出菊花形帽。 【详解】A、图1实验只能说明伞帽的形态与伞藻的假根有关,因为假根中还含有部分细胞质,因而不能证明伞藻的帽形态由细胞核决定,A错误; B、细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,据此可推测,图2中的③是菊花形帽,而图1中的②是伞形帽,B正确; C、图2实验进行的是核移植实验,因而能说明细胞核决定伞帽的形状,即实验过程能排除细胞质对伞藻帽形态的决定作用,C正确; D、图1实验结果说明伞帽形状与假根有关,图2实验说明伞帽形状与假根中的细胞核有关,两个实验共同说明对生物体的性状起决定作用的主要是细胞核,D正确。 故选A。 16. 下列有关核酸的叙述,正确的是(  ) A. DNA和RNA都能携带生物的遗传信息 B. 与DNA含有的4种碱基相比,RNA特有的碱基是T C. 由A、G、T、U4种碱基参与合成的核苷酸有8种 D. 烟草花叶病毒中的核酸彻底水解可得到8种小分子 【答案】A 【解析】 【分析】核酸根据五碳糖不同分为DNA和RNA,真核细胞的DNA主要分布在细胞核中,其次线粒体和叶绿体也含有DNA,RNA主要分布在细胞质中,具有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,遗传物质是DNA;病毒只含有DNA或RNA一种核酸。 【详解】A、DNA和RNA都是遗传信息的携带者,都能携带遗传信息,A正确; B、与DNA含有的4种碱基相比,RNA特有的碱基是U,B错误; C、由A碱基参与合成的核苷酸有2种(腺嘌呤脱氧核糖核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸),由G碱基参与合成的核苷酸有2种(鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸),由T碱基参与合成的核苷酸有1种(胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸),由U碱基参与合成的核苷酸有1种(尿嘧啶核糖核苷酸),所以由A、G、T、U4种碱基参与合成的核苷酸共有6种,C错误; D、烟草花叶病毒中的核酸为RNA,RNA彻底水解可得到6种小分子(磷酸、核糖、A、U、G、C),D错误。 故选A。 17. 由细胞分泌到胞外的囊泡可携带蛋白质、糖类和核酸等多种物质,在细胞间的信息交流中发挥关键作用。下列相关叙述正确的是(  ) A. 囊泡携带的物质都可以为细胞生命活动供能 B. 通过胞吐方式释放囊泡需要消耗能量 C. 脂溶性分子一般包裹在囊泡内运输到靶细胞 D. 囊泡与靶细胞的融合体现膜的选择透过性 【答案】B 【解析】 【分析】囊泡一般参与物质在细胞内的运输,以及胞吐出细胞外的物质运输。 【详解】A、囊泡携带的核酸无法供能,A错误; B、胞吐依赖膜的流动性,需要消耗能量,B正确; C、脂溶性分子一般可以通过自由扩散进出细胞,无需囊泡运输,C错误; D、囊泡与靶细胞的融合体现膜具有一定的流动性,D错误。 故选B。 18. 图1表示物质跨膜运输示意图,其中通道蛋白是横跨生物膜的亲水性通道,允许相应的物质或离子通过,①②③④代表不同的运输方式。图2表示物质通过膜的运输速率随 O2浓度变化的情况。下列叙述错误的是(  ) A. ①代表自由扩散,其运输速率取决于膜两侧的浓度差 B. ②通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为该过程消耗的能量较多 C. ④代表的物质运输方式与图2的物质运输方式一致 D. 曲线中M点和N点的主要影响因素分别能量、转运蛋白数量 【答案】B 【解析】 【分析】图1中①不需要载体蛋白的协助,代表自由扩散,②③需要载体蛋白协助,且不消耗能量,代表协助扩散,④需要载体蛋白的协助并消耗能量,代表主动运输方式。图2中曲线的自变量为氧气浓度,与能量供应有关,所示运输方式为主动运输。 【详解】A、①不需要载体蛋白的协助,代表自由扩散,其运输速率取决于膜两侧的浓度差,A正确; B、②需要载体蛋白协助,且不消耗能量,代表协助扩散,B错误; C、图2代表主动运输,而②过程代表协助扩散,④需要载体蛋白的协助并消耗能量,代表主动运输方式,所以④代表的物质运输方式与图2的物质运输方式一致,C正确; D、图2曲线表示主动运输,A~B两点之间随氧浓度不同,物质运输速率不同,所以M点的主要影响因素主要是因为能量供应有差别;B~C两点之间的M点主要影响因素是离子的载体蛋白数目有差别,D正确。 故选B。 19. 质壁分离和质壁分离复原是某些生物细胞响应外界水分变化而发生的渗透调节过程。下列叙述错误的是(  ) A. 施肥过多引起的“烧苗”现象与质壁分离有关 B. 质壁分离过程中,细胞膜可局部或全部脱离细胞壁 C. 可以通过设计质壁分离和复原实验来探究细胞液浓度 D. 1mol/L NaCl溶液和1mol/L蔗糖溶液的渗透压大小相等 【答案】D 【解析】 【分析】质壁分离的原因分析:(1)外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;(2)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;(3)表现:液泡由大变小,细胞液颜色由浅变深,原生质层与细胞壁分离。 【详解】A、施肥过多使外界溶液浓度过高,大于细胞液的浓度,细胞发生质壁分离导致植物过度失水而死亡,引起“烧苗”现象,A正确; B、发生质壁分离的内因是细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,而原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,质壁分离过程中,细胞膜可局部或全部与细胞壁分开,B正确; C、当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水发生质壁分离,而当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水发生质壁分离后的复原,当细胞液的浓度与外界溶液浓度相等时,细胞体积不变,因此可以通过设计质壁分离和复原实验来探究细胞液浓度,C正确; D、溶液渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,1mol/L的NaCl溶液和1mol/L的蔗糖溶液的渗透压不相同,因NaCl溶液中含有钠离子和氯离子,故其渗透压高于蔗糖溶液,D错误。 故选D。 20. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞a未发生变化;②细胞b体积增大;③细胞c发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是( ) A. 水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度 B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c C. 水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度 D. 水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度 【答案】C 【解析】 【分析】由题分析可知,水分交换达到平衡时细胞a未发生变化,既不吸水也不失水,细胞a的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度;细胞b的体积增大,说明细胞吸水,水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度;细胞c发生质壁分离,说明细胞失水,水分交换前,细胞c的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度。 【详解】A、由于细胞b在水分交换达到平衡时细胞的体积增大,说明细胞吸水,则水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,A正确; B、水分交换达到平衡时,细胞a的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,细胞c的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度,因此水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c,B正确; C、由题意可知,水分交换达到平衡时,细胞a未发生变化,说明其细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等;水分交换达到平衡时,虽然细胞内外溶液浓度相同,但细胞c失水后外界蔗糖溶液的浓度减小,因此,水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度小于细胞a的细胞液浓度,C错误 D、在一定的蔗糖溶液中,细胞c发生了质壁分离,水分交换达到平衡时,其细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,D正确。 故选C。 21. 为了探究茉莉酸(植物生长调节剂)对离体培养的成熟胡杨细胞质壁分离的影响,将细胞分别移到不同的培养液中继续培养3天,结果如表。下列叙述错误的是( ) 组别 培养液中另添加的成分 结果 NaCl 茉莉酸 ① + - 部分细胞质壁分离 ② + + 细胞正常,无质壁分离 ③ - - 细胞正常,无质壁分离 注:“+”表示添加,“-”表示不添加。 A. 质壁分离的胡杨细胞液泡体积变小 B. 胡杨细胞通过渗透作用吸水和失水 C. 茉莉酸对NaCl引起的胡杨细胞质壁分离有抑制作用 D. ①②组为实验组,③组为对照组 【答案】D 【解析】 【分析】成熟的植物细胞具有大液泡,细胞液中含有大量的水分;成熟的植物细胞的原生质层相当于半透膜,内外溶液存在浓度差可发生渗透作用吸水或失水。质壁分离的过程中,细胞失水,液泡体积变小,细胞液浓度增大、颜色加深。 【详解】A、原生质层伸缩性大于细胞壁伸缩性,当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,液泡中的水分通过原生质层进入外界溶液中,植物细胞通过渗透作用失水,导致液泡体积变小,细胞出现质壁分离现象,A正确; B、水分子跨膜运输的方式是自由扩散,通过半透膜的扩散称为渗透作用,因此胡杨细胞通过渗透作用吸水和失水,B正确; C、实验①②的自变量是有无茉莉酸,有茉莉酸的实验组②无质壁分离现象发生,说明茉莉酸对NaCl引起的细胞质壁分离有抑制作用,C正确; D、本题实验目的为探究茉莉酸(植物生长调节剂)对离体培养的成熟胡杨细胞质壁分离的影响,自变量为有无茉莉酸,有茉莉酸组为实验组,所以②组为实验组,①③组为对照组,D错误。 故选D。 22. 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。 23. 如图为铁元素被小肠吸收并转运至细胞内的过程,图中“”为转铁蛋白、TfR为转铁蛋白受体。下列相关叙述。正确的是( ) A. 蛋白1参与Fe2+的运输方式和蛋白2参与H+的运输方式不同 B. 图中可以协助物质运输的蛋白质均分布于生物膜上 C. 携带Fe3+的转铁蛋白和TfR结合并进入细胞仅与细胞膜的流动性有关 D. 携带Fe3+的转铁蛋白进入囊泡后,在碱性环境中将Fe3+释放 【答案】A 【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,不需要转运蛋白协助,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,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。 3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。 4、大分子物质运输方式是胞吐和胞吐,依赖于膜的流动性,需要消耗能量。 【详解】A、如图所示Fe2+是通过蛋白1通道进行运输的,该运输方式是顺浓度梯度的协助扩散;H+通过蛋白2通道进行运输进入囊泡是逆浓度进行的,所以进入囊泡的方式是主动运输,A正确; B、分析题图可知,图中可以协助物质运输的蛋白质有些不分布于生物膜上,如转铁蛋白,B错误; C、携带Fe3+的转铁蛋白和TfR结合并进入细胞与细胞膜的流动性、选择透过性以及细胞膜的信息交流等有关,C错误; D、图中转铁蛋白(Tf)可运载Fe3+,Tf-Fe3+结合形式进入血液,Tf-Fe3+与转铁蛋白受体(Tf)结合后进入细胞,并在囊泡的酸性环境中将Fe3+释放,D错误。 故选A。 24. 细胞代谢离不开酶,下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 细胞中各类化学反应的有序进行与酶的分布有关 B. 实验室中的酶通常保存在最适温度和pH的环境中 C. 酵母细胞需要保持完整性,酿酶才能发挥作用 D. 酶空间结构一旦发生改变,酶的活性就会降低 【答案】A 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。酶具有专一性、高效性和作用条件温和的特性,所以酶的活性易受温度和酸碱度等条件的影响。 【详解】A、细胞中各类化学反应进行的有序性,与酶的专一性和酶在细胞中的分布有关,A正确; B、酶的保存条件通常为低温、最适PH下保存,B错误; C、酵母菌无氧发酵相关的酶分布在细胞质基质,当环境条件适宜,不需要细胞结构的完整,发酵可以进行,C错误; D、酶的空间结构改变,不一定会使酶的活性降低,也有可能活性不变或活性提高,D错误。 故选A。 25. 反应物浓度与酶促反应速率的关系如图所示,曲线b表示在最适温度、最适pH条件下进行反应所得的结果。下列分析错误的是( ) A. 若从M点开始温度升高10℃,则曲线可能发生由b到a的变化 B. 限制曲线MN段反应速率的主要因素是反应物浓度 C. 若N点时向反应物中再加入少量反应物,则反应曲线会变为c D. 若减小pH,重复该实验,则M、N点的位置均会下移 【答案】C 【解析】 【分析】题干中提出“曲线b表示在最适温度、最适pH条件下”进行的,因此此时的酶活性最强,改变温度或pH都会降低酶的活性,使曲线下降。 【详解】A、题干信息可知,曲线b表示在最适温度、最适pH条件下进行反应所得的结果,故若从M点开始温度升高10℃,酶的活性下降,则曲线可能发生由b到a的变化,A正确; B、图中可以看出,在曲线MN段反应速率与反应物浓度呈正相关,因此反应物浓度是限制曲线MN段反应速率的主要因素,B正确; C、N点时向反应物中再加入少量反应物,酶促反应速率不变(反应曲线不会变为c),因为此时底物已经处于饱和,C错误; D、题干信息可知,该酶处适宜条件,故减小pH,酶的活性下降,重复该实验,则M、N点的位置均会下移,D正确。 故选C。 26. 黑藻是一种常见的沉水植物,其叶片小而薄,叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色。某兴趣小组利用显微镜观察几个实验的黑藻细胞并构建相关模型如下图1、2、3。 (1)图1是在显微镜下观察到黑藻细胞的不同视野,若将视野1(低倍镜)转为视野2(高倍镜),正确的调节顺序是______→______→______→______。 (2)图2黑藻细胞置于0.3g/ml的蔗糖溶液中,黑藻细胞能发生质壁分离,其原因是______。推测细胞甲的吸水能力______(填“大于”、“小于”或“等于”)细胞乙。 (3)图3观察黑藻细胞的细胞质流动,为看清细胞质处于流动状态,最好选择_______作为标志物。供观察的黑藻应事先放在适宜的光照和温度下培养,目的是______,有利于观察现象。 (4)图1、图2、图3观察不到更多的细胞器,原因是______(回答一点即可)。 (5)进行上述三个黑藻的系列实验时,下列叙述错误的有_____。 A. 使用清水制作黑藻细胞临时装片 B. 观察黑藻细胞时,撕取黑藻小叶稍带叶肉细胞的下表皮制成临时装片,更有利于观察 C. 利用黑藻细胞观察细胞质流动方向时为顺时针流动,则显微镜下观察到的流动方向为顺时针流动 D. 观察黑藻细胞质壁分离实验时,先在载玻片上滴一滴0.3g/ml的蔗糖溶液,再将黑藻叶片浸润在其中 【答案】(1) ①. 移动标本 ②. 转动转换器 ③. 调节光圈 ④. 调节细准焦螺旋 (2) ①. 黑藻原生质层相当于一层半透膜,0.3g/ml的蔗糖溶液高于细胞液浓度 ②. 大于 (3) ①. 叶绿体 ②. 使细胞质流动加快 (4)因为其他细胞器没有颜色,难以直接观察(因为其他细胞器结构小,难以直接观察) (5)BD 【解析】 【分析】植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。 【小问1详解】 若将视野1(低倍镜)转为视野2(高倍镜),先在低倍镜下观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央,然后转动转换器,换成高倍物镜,然后调节光圈,使视野变亮,最后观察并用细准焦螺旋调焦。 【小问2详解】 黑藻细胞置于0.3g/ml的蔗糖溶液中,黑藻原生质层相当于一层半透膜,0.3g/ml的蔗糖溶液高于细胞液浓度,黑藻细胞会失水,从而发生质壁分离。分析题图可知,细胞甲质壁分离程度大于细胞乙,故细胞甲的吸水能力大于细胞乙。 【小问3详解】 因为叶绿体呈绿色,在细胞质中,随着细胞质的流动而运动,容易观察,所以最好选择叶绿体作为标志物;适宜的光照和温度可以使黑藻细胞代谢加快,从而使细胞质流动加快,这样更有利于观察现象,故供观察的黑藻应事先放在适宜的光照和温度下培养,目的是使细胞质流动加快。 【小问4详解】 因为其他细胞器没有颜色,难以直接观察,故图1、图2、图3观察不到更多的细胞器。 【小问5详解】 A、因为黑藻是水生植物,需要在有水的环境中叶片才能正常生活,细胞质才会正常流动,否则无法观察到现象,故使用清水制作黑藻细胞临时装片,A正确; B、黑藻叶片比较薄,可用镊子从黑藻新鲜枝上取下幼嫩小叶直接制成临时装片观察叶绿体,B错误; C、因为显微镜下观察到的物像与实物之间是颠倒的,故利用黑藻细胞观察细胞质流动方向时为顺时针流动,显微镜下观察到的流动方向也为顺时针,C正确; D、观察黑藻细胞质壁分离实验时,先将黑藻叶片放在载玻片上,再滴一滴0.3g/ml的蔗糖溶液,D错误。 故选BD。 27. 小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),它不仅参与跨膜物质转运,而且是细胞信号分子富集和信号转导的枢纽。小窝蛋白是小窝主要的结构和调节成分。 (1)题干信息体现了细胞膜具有______和______的功能。 (2)小窝蛋白的合成与加工过程体现了细胞膜具有______的结构特性。 (3)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由_____(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的______(填结构名称)中。 (4)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2,据此分析,胆固醇与肽段的结合位点在______(填“肽段1”或“肽段2”),判断依据是_____。 【答案】(1) ①. 控制物质进出细胞 ②. 进行细胞间的信息交流 (2)一定流动性 (3) ①. 疏水性 ②. 细胞质基质 (4) ①. 肽段1 ②. 胆固醇与氨基酸结合会使荧光强度显著降低,当向肽段1加入胆固醇后荧光强度明显降低,向肽段2加入胆固醇后荧光强度基本不变 【解析】 【分析】流动镶嵌模型的基本内容:生物膜的流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。 【小问1详解】 题干信息中指出小窝不仅参与跨膜物质转运,而且是细胞信号分子富集和信号转导的枢纽,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞和进行细胞间的信息交流的功能 【小问2详解】 小窝蛋白也是一种蛋白质,合成蛋白质的场所是核糖体,其位于细胞膜上,因而其分泌过程与分泌蛋白的合成与分泌途径是相同的,即与核糖体、内质网、高尔基体、线粒体有关,小窝蛋白的合成和分泌过程体现了细胞膜的结构特点,即具有一定的流动性。 【小问3详解】 图中显示,小窝蛋白分为三段,中间部分位于磷脂双分子层中,因而该肽段是由疏水性的氨基酸残基组成,其余两段具有亲水性,位于细胞质基质中。 【小问4详解】 题意显示,小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。据此可研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,为此分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,实验结果显示,肽段1与加入胆固醇后,荧光强度明显降低,肽段2加入胆固醇后荧光强度基本不变,因此可确定胆固醇与肽段1中的氨基酸结合,而不与肽段2中的结合,即结合位点在82−101位氨基酸。 28. 如图表示某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核的过程。回答下列相关问题: (1)细胞核的功能是______。肿瘤细胞不断进行分裂,其核膜上核孔数目多,它们的作用是______。 (2)由图可知,药物分子进入肿瘤细胞后,被降解的途径有两种,一是在______中被降解,另一种是在溶酶体中被降解,溶酶体能降解该药物分子的原因是______。未被降解的药物分子通过_____进入细胞核,积累后发挥效应。 (3)综合上述研究,提出一种提高该新型抗肿瘤药物作用效果的设计思路:______。 【答案】(1) ①. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 ②. 实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 (2) ①. 细胞质基质 ②. 溶酶体中含有水解该药物的酶 ③. 核孔 (3)抑制药物分子在细胞质和溶酶体中的降解过程,使更多的药物分子可以进入细胞核发挥效应 【解析】 【分析】观察题图,药物分子可直接穿过细胞膜进入到细胞质基质,在细胞质基质中的药物分子有部分会被分解;药物分子与细胞膜表面受体结合,以胞吞方式进入细胞,部分与溶酶体结合后被降解,部分在细胞质基质中释放出来,未被降解的部分药物分子通过核孔进入到细胞核中,作用于核DNA,发挥效应。 【小问1详解】 在真核细胞中,细胞代谢和遗传是由DNA中的遗传信息决定的,DNA主要存在于细胞核中,所以细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。核孔是大分子物质进出细胞核的通道,能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。 【小问2详解】 由图可知,进入细胞的药物一是在细胞质基质被降解,另一种是在溶酶体中被降解。溶酶体含有多种水解酶,是细胞内的酶仓库,由于溶酶体中含有水解该药物的酶,因此溶酶体能降解该药物分子。由图可知,未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,积累后发挥效应。 【小问3详解】 若要提高该新型抗肿瘤药物作用效果,即想办法抑制药物的降解,使其进入细胞核积累并发挥作用,因此可通过一定途径抑制药物分子在细胞质和溶酶体中的降解过程,使更多的药物分子可以进入细胞核发挥效应。 29. 土壤盐渍化对植物生长造成不利影响,降低了土壤肥力和农作物产量,严重制约着农业生产请回答问题: (1)高浓度的盐使土壤渗透压升高,导致根细胞发生_____________,影响植物的正常生长代谢。 (2)高盐环境使细胞中Na+积累,植物可以通过排出Na+来降低胁迫。细胞膜上的Na+转运蛋白能利用水解ATP产生的能量,将胞内过量的Na+排出,这是一种_____________(填跨膜运输方式)。 (3)在没有盐胁迫的情况下,Na+转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na+转运蛋白被磷酸化,_____________发生改变,转运能力增强。 (4)研究者将L蛋白与荧光蛋白结合,并进行下列分组实验,得出了“高盐诱导过氧化氢(H2O2)产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组的实验处理: 3组_____________;4组_____________;5组_____________。(选填字母编号) A.NaCl+H2O2合成抑制剂 B.H2O2+H2O2合成抑制剂 C.H2O2处理 (5)已知L蛋白进入细胞核能提高Na+转运蛋白的合成量,请完善下列流程图:_____________ 【答案】(1)渗透失水 (2)主动运输 (3)空间结构 (4) ①. C ②. A ③. B (5)合成增加;转运能力增强 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式: ①自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式,如:氧气、二氧化碳、脂溶性小分子。 ②协助扩散:借助转运蛋白(载体蛋白和通道蛋白)的扩散方式,如红细胞吸收葡萄糖。 ③主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白。 【小问1详解】 高浓度的盐使土壤渗透压升高,导致根细胞发生渗透失水,影响植物的正常生长代谢。 【小问2详解】 Na+排出,需要转运蛋白和能量,属于主动运输。 【小问3详解】 蛋白质的变性原因是空间结构的改变,故在没有盐胁迫的情况下,Na+转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na+转运蛋白被磷酸化,空间结构发生改变,转运能力增强。 【小问4详解】 由题干可知,若H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中,直接添加H2O2,L蛋白进入细胞核中量最多,核荧光强度最高,故3组为H2O2处理,加入H2O2合成抑制剂,抑制H2O2的合成,故H2O2+H2O2合成抑制剂的处理,会降低和荧光强度,NaCl+H2O2合成抑制剂的处理,使H2O2量最低从而核荧光强度最低,故4组为NaCl+H2O2合成抑制剂,5组为H2O2+H2O2合成抑制剂。 【小问5详解】 高盐胁迫,一方面使活化Na+转运蛋白,其转运能力增强,另一方面高盐诱导H2O2产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中,L蛋白进入细胞核能提高Na+转运蛋白的合成量,将胞内过量的Na+排出,降低盐胁迫。 30. 猕猴桃的溃疡病是由假单胞杆菌(利用植株中蔗糖水解成的单糖作为主要营养物质进行繁殖)引起的一种细菌性病害,表现为枝条叶片溃烂,严重时引起植株大面积死亡。科研人员选取金丰和金魁两个品种,测定植株不同部位细胞中的蔗糖酶活性,研究其与溃疡病的关系,结果如下图所示。 (1)猕猴桃抵抗冷、旱等不良环境的能力越强,细胞内______(自由水/结合水)越多。 (2)蔗糖酶活性的测定:将等量的金魁和金丰蔗糖酶提取液分别加入到______溶液中,反应所得产物可以通过______鉴定。若______,说明酶活性越高。 (3)根据图1,请描述实验结果:______。(写出2点即可) (4)综合上述分析,金丰抗溃疡能力比金魁_______(填“强”、“弱”或“等于”),原因是______。 【答案】(1)结合水 (2) ①. 等量的蔗糖溶液 ②. 斐林试剂 ③. 相同时间内,砖红色沉淀量越多(相同时间内,砖红色颜色越深) (3)金丰枝条中的蔗糖酶活性高于金魁枝条;感病后,金丰和于金魁枝条的蔗糖酶活性均上升;感病前后金丰枝条中的蔗糖酶活性的变化大于金魁 (4) ①. 弱 ②. 金丰的枝条和叶本身蔗糖酶的活性较高,感病后蔗糖酶的活性又明显升高,而假单胞杆菌可以利用植株中的蔗糖酶催化蔗糖水解成的单糖作为营养物质进行繁殖,所以金丰抗溃疡病能力应弱于金魁。(或“金丰的枝条和叶蔗糖酶的活性大于金魁,而假单胞杆菌可以利用植株中的蔗糖酶催化蔗糖水解成的单糖作为营养物质进行繁殖,所以金丰抗溃疡病能力应弱于金魁”) 【解析】 【分析】还原性糖的鉴定原理:还原性糖与斐林试剂在沸水加热后产生砖红色沉淀;蔗糖与碘液没有颜色反应,蔗糖的分解产物与碘液也没有颜色反应;淀粉遇碘变蓝色。 【小问1详解】 细胞内结合水越多,细胞抵抗不良环境的能力越强,即抗逆性越强,则猕猴桃抵抗冷、旱等不良环境的能力越强,推测细胞内结合水越多。 【小问2详解】 蔗糖属于二糖,被蔗糖酶分解后产物是葡萄糖和果糖,即产生还原性糖,还原性糖可与斐林试剂反应,实验设计应遵循单一变量原则,故将等量的金魁和金丰蔗糖酶提取液分别加入到等量的蔗糖溶液中,反应所得产物能与斐林试剂发生作用,水浴加热后生成砖红色沉淀,因此可用斐林试剂鉴定反应所得产物。相同时间内,砖红色沉淀量越多(或写颜色越深),说明酶活性越高。 【小问3详解】 对比图1柱形图可知,金丰的枝条中酶活性高于金魁;金魁和金丰感病后枝条中蔗糖酶活性均上升;感病前后金丰酶活性的变化大于金魁。 【小问4详解】 据图分析,金丰本身蔗糖酶活性较高,感病后蔗糖酶活性又明显升高,蔗糖酶将植株中的蔗糖水解为单糖可为假单胞杆菌提供营养,加速其繁殖,使植株表现为更严重的溃疡病,所以金丰抗溃疡病能力应弱于金魁。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 侨光中学2024年秋季高一年第2次阶段考生物试卷 (考试时间:90 分钟 满分:100 分 ) 1. 我国著名微生物学家汤飞凡先生长期从事传染病及疫苗研究,是世界上首位分离出沙眼衣原体的科学家。沙眼衣原体是一类原核生物,有较复杂的、能进行一定代谢活动的酶系统,但不能合成高能化合物,营严格的细胞内寄生生活。下列说法正确的是( ) A. 沙眼衣原体属于生命系统 B. 沙眼衣原体能在无细胞培养基中繁殖 C. 沙眼衣原体无核糖体,不能完成蛋白质的合成 D. 沙眼衣原体的DNA与蛋白质结合形成染色体 2. 下列关于“使用高倍显微镜观察几种细胞”的实验叙述,正确的是(  ) A. 若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目增多 B. 若需放大观察图②的c细胞,需要向右移动装片 C. 图③是显微镜下观察到的原核细胞图像 D. 将显微镜由100倍调为400倍,图④视野中细胞个数将由64变为4 3. 无机盐对于机体生命活动是必不可少的。下列叙述正确的是(  ) A. 叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,缺Mg2+影响光合作用 B. 液泡中的无机盐大多以化合物的形式存在,利于调节细胞的渗透压 C. 人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性提高,引发肌肉酸痛 D. 农业生产上需给植物施加N、P、K肥,为细胞的生命活动提供能量 4. 坚果因富含蛋白质、脂肪、纤维素和矿物质等物质而广受人们的喜爱,其含有的不饱和脂肪酸可以提高人体内高密度脂蛋白胆固醇的比例,有助于心脏健康。下列分析正确的是(  ) A. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,可参与人体血液中脂质的运输 B. 坚果中的蛋白质进入人体后仍能保持其原有的结构和功能 C. 坚果中的纤维素被人体消化吸收后可以作为细胞合成糖原的原料 D. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈固态,动物脂肪则相反 5. FtsZ蛋白是广泛存在于细菌细胞质中的一种骨架蛋白,在细菌分裂过程中,FtsZ蛋白先组织其他15种分裂蛋白形成分裂蛋白复合物,再促进细菌完成分裂。下列叙述错误的是( ) A. FtsZ蛋白是以碳链为骨架 B. 高温会破坏FtsZ蛋白肽键 C. FtsZ蛋白能与双缩脲试剂反应呈紫色 D. 抑制FtsZ蛋白的合成能抑制细菌的分裂 6. 如图所示,通常当血压偏低时,血管紧张素原在相应酶催化下,转变为生物活性较低的血管紧张素Ⅰ,进而转变成血管紧张素Ⅱ,引起血管强烈收缩,使血压升高到正常水平。 下列叙述错误的是(  ) A. 血管紧张素原和血管紧张素转换酶均在核糖体上合成 B. 血管紧张素Ⅰ是十肽化合物、血管紧张素Ⅱ含有7个肽键 C. 血管紧张素Ⅱ的氨基酸种类、数量和排列顺序不同的人是有差异 D. 利用血管紧张素转换酶的抑制剂可使高血压患者降低血压 7. 大熊猫是中国的特有物种、国家一级保护野生动物。近年来,为加强对野生大熊猫的保护。四川省开启了“野生大熊猫DNA建档行动”,该行动旨在通过采集粪便提取野生大熊猫的DNA,然后逐个办理“身份证”,实现大熊猫的数据化保护。下列叙述错误的是(  ) A. “野生大熊猫DNA建档行动”可以在生命系统的个体层次对野生大熊猫进行保护 B. 采集粪便能够提取DNA,说明粪便中可能含有来自野生大熊猫的细胞 C. 提取大熊猫的DNA办理“身份证”是因为不同个体中DNA的脱氧核苷酸序列不同 D. 提取大熊猫细胞中的蛋白质或糖原等其他生物大分子,均可以办理“身份证” 8. 图1是支原体结构示意图,图2是新冠病毒结构及其入侵人体细胞的过程简图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 高温可破坏COVID-19蛋白质的空间结构,煮沸处理餐具可杀死病原体 B. 支原体和新冠病毒的核酸彻底水解得到的碱基都是四种 C. 抑制细胞壁合成的药物对支原体肺炎和新冠病毒引起的肺炎均无效 D. 对S蛋白与ACE2结合位点的研究可为人类开发相关药物提供理论依据 9. 科学的发现离不开科学思路和方法的运用。下列说法错误的是(  ) A. 用差速离心法分离细胞中各种细胞器 B. 探究植物细胞的吸水和失水时运用了“对照实验”的科学方法 C. 用彩泥制作真核细胞的结构是构建物理模型 D. 利用人鼠细胞融合研究细胞膜流动性实验中运用了同位素标记法 10. 结构与功能观是生物学的基本观念之一,下列相关叙述错误的是(  ) A. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,有利于物质运输 B. 蓝细菌细胞内含有藻蓝素和叶绿素,能吸收光能进行光合作用 C. 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,有利于生命活动高效进行 D. 代谢越旺盛的细胞中核仁越大,核仁与核糖体的形成有关 11. 下列关于细胞膜的叙述错误的是(  ) A. 罗伯特森提出所有的生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成 B. 台盼蓝染色鉴别细胞死活的原理是细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 C. 由于细胞膜附有蛋白质导致细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 D. 细胞间进行信息交流通常与分布于细胞膜两侧的糖被密切相关 12. 我国药学家屠呦呦因制备抗疟疾药物一青蒿素,荣获2015年的诺贝尔奖。青蒿素的主要作用是干扰疟原虫表膜一线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,导致形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量细胞质基质而死亡。下列叙述错误的是(  ) A. 疟原虫能侵入宿主的红细胞,说明细胞膜控制物质进出是相对的 B. 青蒿素干扰疟原虫的膜系统,将导致该虫供能不足 C. 疟原虫是一种不具有核膜和各种复杂细胞器膜的单细胞生物 D. 细胞质基质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丢失胞质会威胁其生存 13. 红心火龙果不仅甜度高,而且含有具有解毒作用的粘胶状植物性蛋白,对人体有保健功效。下列有关叙述错误的是(  ) A. 粘胶状植物性蛋白在核糖体中合成 B. 切开时流出的红色果浆与液泡中的色素有关 C. 红心火龙果甜度高与叶肉细胞叶绿体合成的糖类有关 D. 丰富的膳食纤维主要来自细胞壁,其形成与内质网有关 14. 下列关于细胞的成分、结构及功能的叙述中,正确的有(  ) ①有核糖体的细胞一定能合成分泌蛋白②没有线粒体的细胞一定是原核细胞③能进行光合作用的细胞一定含有叶绿体④叶绿体、线粒体和核糖体中都含有RNA和蛋白质⑤植物细胞内的色素均能参与光合作用⑥核膜上的核孔可以让蛋白质和DNA自由进出⑦与其他细胞相比,动物细胞特有的细胞器是中心体⑧高倍显微镜下可看到线粒体外膜、内膜及内膜向内折叠成的嵴 A. ④ B. ②③ C. ④⑤ D. ⑦ 15. 伞藻是一种单细胞绿藻,由伞帽、伞柄和假根三部分构成,细胞核在假根内。图1和图2分别为科学家以伞形帽和菊花形帽两种伞藻为材料做的嫁接和核移植实验。下列相关叙述错误的是(  ) A. 根据图1实验结果可以证明伞藻的帽形态是否由细胞核决定 B. 图1中的②与图2中的③新生长出来的伞帽分别是伞形帽、菊花形帽 C. 图2实验可以排除细胞质对伞藻帽形态的决定作用 D. 图1和图2说明对生物体的性状起决定作用的假根中的细胞核 16. 下列有关核酸的叙述,正确的是(  ) A. DNA和RNA都能携带生物的遗传信息 B. 与DNA含有的4种碱基相比,RNA特有的碱基是T C. 由A、G、T、U4种碱基参与合成的核苷酸有8种 D. 烟草花叶病毒中的核酸彻底水解可得到8种小分子 17. 由细胞分泌到胞外的囊泡可携带蛋白质、糖类和核酸等多种物质,在细胞间的信息交流中发挥关键作用。下列相关叙述正确的是(  ) A. 囊泡携带的物质都可以为细胞生命活动供能 B. 通过胞吐方式释放囊泡需要消耗能量 C. 脂溶性分子一般包裹在囊泡内运输到靶细胞 D. 囊泡与靶细胞的融合体现膜的选择透过性 18. 图1表示物质跨膜运输示意图,其中通道蛋白是横跨生物膜的亲水性通道,允许相应的物质或离子通过,①②③④代表不同的运输方式。图2表示物质通过膜的运输速率随 O2浓度变化的情况。下列叙述错误的是(  ) A. ①代表自由扩散,其运输速率取决于膜两侧的浓度差 B. ②通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为该过程消耗的能量较多 C. ④代表物质运输方式与图2的物质运输方式一致 D. 曲线中M点和N点的主要影响因素分别能量、转运蛋白数量 19. 质壁分离和质壁分离复原是某些生物细胞响应外界水分变化而发生的渗透调节过程。下列叙述错误的是(  ) A. 施肥过多引起的“烧苗”现象与质壁分离有关 B. 质壁分离过程中,细胞膜可局部或全部脱离细胞壁 C. 可以通过设计质壁分离和复原实验来探究细胞液浓度 D. 1mol/L NaCl溶液和1mol/L蔗糖溶液的渗透压大小相等 20. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞a未发生变化;②细胞b体积增大;③细胞c发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是( ) A. 水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度 B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c C. 水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度 D. 水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度 21. 为了探究茉莉酸(植物生长调节剂)对离体培养的成熟胡杨细胞质壁分离的影响,将细胞分别移到不同的培养液中继续培养3天,结果如表。下列叙述错误的是( ) 组别 培养液中另添加的成分 结果 NaCl 茉莉酸 ① + - 部分细胞质壁分离 ② + + 细胞正常,无质壁分离 ③ - - 细胞正常,无质壁分离 注:“+”表示添加,“-”表示不添加。 A. 质壁分离的胡杨细胞液泡体积变小 B 胡杨细胞通过渗透作用吸水和失水 C. 茉莉酸对NaCl引起的胡杨细胞质壁分离有抑制作用 D. ①②组为实验组,③组为对照组 22. 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 23. 如图为铁元素被小肠吸收并转运至细胞内的过程,图中“”为转铁蛋白、TfR为转铁蛋白受体。下列相关叙述。正确的是( ) A. 蛋白1参与Fe2+的运输方式和蛋白2参与H+的运输方式不同 B. 图中可以协助物质运输的蛋白质均分布于生物膜上 C. 携带Fe3+的转铁蛋白和TfR结合并进入细胞仅与细胞膜的流动性有关 D. 携带Fe3+的转铁蛋白进入囊泡后,在碱性环境中将Fe3+释放 24. 细胞代谢离不开酶,下列关于酶的叙述,正确的是( ) A. 细胞中各类化学反应的有序进行与酶的分布有关 B. 实验室中的酶通常保存在最适温度和pH的环境中 C. 酵母细胞需要保持完整性,酿酶才能发挥作用 D. 酶的空间结构一旦发生改变,酶的活性就会降低 25. 反应物浓度与酶促反应速率关系如图所示,曲线b表示在最适温度、最适pH条件下进行反应所得的结果。下列分析错误的是( ) A. 若从M点开始温度升高10℃,则曲线可能发生由b到a的变化 B. 限制曲线MN段反应速率的主要因素是反应物浓度 C. 若N点时向反应物中再加入少量反应物,则反应曲线会变为c D. 若减小pH,重复该实验,则M、N点的位置均会下移 26. 黑藻是一种常见的沉水植物,其叶片小而薄,叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色。某兴趣小组利用显微镜观察几个实验的黑藻细胞并构建相关模型如下图1、2、3。 (1)图1是在显微镜下观察到黑藻细胞的不同视野,若将视野1(低倍镜)转为视野2(高倍镜),正确的调节顺序是______→______→______→______。 (2)图2黑藻细胞置于0.3g/ml的蔗糖溶液中,黑藻细胞能发生质壁分离,其原因是______。推测细胞甲的吸水能力______(填“大于”、“小于”或“等于”)细胞乙。 (3)图3观察黑藻细胞的细胞质流动,为看清细胞质处于流动状态,最好选择_______作为标志物。供观察的黑藻应事先放在适宜的光照和温度下培养,目的是______,有利于观察现象。 (4)图1、图2、图3观察不到更多的细胞器,原因是______(回答一点即可)。 (5)进行上述三个黑藻的系列实验时,下列叙述错误的有_____。 A. 使用清水制作黑藻细胞临时装片 B. 观察黑藻细胞时,撕取黑藻小叶稍带叶肉细胞的下表皮制成临时装片,更有利于观察 C. 利用黑藻细胞观察细胞质流动方向时为顺时针流动,则显微镜下观察到的流动方向为顺时针流动 D. 观察黑藻细胞质壁分离实验时,先在载玻片上滴一滴0.3g/ml的蔗糖溶液,再将黑藻叶片浸润在其中 27. 小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),它不仅参与跨膜物质转运,而且是细胞信号分子富集和信号转导的枢纽。小窝蛋白是小窝主要的结构和调节成分。 (1)题干信息体现了细胞膜具有______和______的功能。 (2)小窝蛋白的合成与加工过程体现了细胞膜具有______的结构特性。 (3)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由_____(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的______(填结构名称)中。 (4)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2,据此分析,胆固醇与肽段的结合位点在______(填“肽段1”或“肽段2”),判断依据是_____。 28. 如图表示某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核的过程。回答下列相关问题: (1)细胞核的功能是______。肿瘤细胞不断进行分裂,其核膜上核孔数目多,它们的作用是______。 (2)由图可知,药物分子进入肿瘤细胞后,被降解的途径有两种,一是在______中被降解,另一种是在溶酶体中被降解,溶酶体能降解该药物分子的原因是______。未被降解的药物分子通过_____进入细胞核,积累后发挥效应。 (3)综合上述研究,提出一种提高该新型抗肿瘤药物作用效果的设计思路:______。 29. 土壤盐渍化对植物生长造成不利影响,降低了土壤肥力和农作物产量,严重制约着农业生产。请回答问题: (1)高浓度的盐使土壤渗透压升高,导致根细胞发生_____________,影响植物的正常生长代谢。 (2)高盐环境使细胞中Na+积累,植物可以通过排出Na+来降低胁迫。细胞膜上的Na+转运蛋白能利用水解ATP产生的能量,将胞内过量的Na+排出,这是一种_____________(填跨膜运输方式)。 (3)在没有盐胁迫的情况下,Na+转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na+转运蛋白被磷酸化,_____________发生改变,转运能力增强。 (4)研究者将L蛋白与荧光蛋白结合,并进行下列分组实验,得出了“高盐诱导过氧化氢(H2O2)产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组的实验处理: 3组_____________;4组_____________;5组_____________。(选填字母编号) A.NaCl+H2O2合成抑制剂 B.H2O2+H2O2合成抑制剂 C.H2O2处理 (5)已知L蛋白进入细胞核能提高Na+转运蛋白的合成量,请完善下列流程图:_____________ 30. 猕猴桃的溃疡病是由假单胞杆菌(利用植株中蔗糖水解成的单糖作为主要营养物质进行繁殖)引起的一种细菌性病害,表现为枝条叶片溃烂,严重时引起植株大面积死亡。科研人员选取金丰和金魁两个品种,测定植株不同部位细胞中的蔗糖酶活性,研究其与溃疡病的关系,结果如下图所示。 (1)猕猴桃抵抗冷、旱等不良环境的能力越强,细胞内______(自由水/结合水)越多。 (2)蔗糖酶活性的测定:将等量的金魁和金丰蔗糖酶提取液分别加入到______溶液中,反应所得产物可以通过______鉴定。若______,说明酶活性越高。 (3)根据图1,请描述实验结果:______。(写出2点即可) (4)综合上述分析,金丰抗溃疡能力比金魁_______(填“强”、“弱”或“等于”),原因是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:福建省泉州市南安市福建省南安市侨光中学2024-2025学年高一上学期11月月考生物试题
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