内容正文:
桓台二中12月考试题
一、单选题(每题2分,25小题,共50分)
1. 某同学利用显微镜观察人的血细胞,使用相同的目镜,但在两种不同放大倍数的物镜下,所呈现的视野分别为甲和乙(如下图所示)。下列相关叙述正确的是( )
①若使用相同的光圈,则甲比乙亮
②在甲中观察到的细胞,在乙中均可被观察到
③显微镜的放大倍数最大组合是2、3、5
④若在甲中观察到的物像模糊,则改换成乙后就可以观察到清晰的物像
⑤由甲转换到乙观察时应使用细准焦螺旋,并调整光圈
A. ①④⑤ B. ①⑤ C. ④⑤ D. ①②③
【答案】B
【解析】
【分析】由低倍镜换用高倍镜进行观察的步骤是:移动玻片标本使要观察的某一物像到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物像更加清晰。
【详解】①、显微镜使用相同的光圈,甲放大倍数小,可视范围大,也就是有光的面积比乙大,所以比较亮,①正确;
②、甲的放大倍数小于乙,则甲视野中的细胞更多,故在甲中观察到的细胞,在乙中不可能都被观察到,②错误;
③、显微镜的放大倍数最大组合是2、3、6,③错误;
④、甲是低倍镜,乙是高倍镜,若在低倍镜中看到的物像模糊,则改换成高倍镜也不能看到清晰的物像,④错误;
⑤、甲是低倍镜,乙是高倍镜,由甲转换到乙观察时,视野变暗,物像模糊,应使用细准焦螺旋使物像清晰,并调整光圈,调节视野亮度,⑤正确。
综上所述,①⑤正确,ACD错误,B正确。
故选B。
2. 香蕉果实成熟过程中会逐渐变甜,如果取成熟到第2d和第4d的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液,然后如图操作,在a、c试管中各加5mL第2d的提取液,在b、d试管中各加5mL第4d的提取液。在a、b试管中各加入等量碘液,在c、d试管中加入等量的本尼迪特试剂(作用类似于斐林试剂),水浴加热,观察比较颜色,结果是( )
A. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色浅
B. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色浅
C. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色深
D. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色深
【答案】B
【解析】
【分析】碘液是用来检验淀粉的存在,而斐林试剂是用来检验可溶性还原性糖的试剂.乙烯可促进果实的成熟,从而加快了淀粉转化成还原性糖的过程.香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原性糖.随着时间的延长,淀粉的含量逐渐降低,而还原性糖的含量逐渐升高,因此香蕉逐渐变甜.因此试管a、c中含淀粉的量多,还原性糖含量少;试管b、d中淀粉含量少,还原性糖含量多。
【详解】AB、香蕉果实成熟过程中,淀粉经代谢转化为有甜味的可溶性还原性糖。随着时间的延长,淀粉的含量逐渐降低,而还原性糖的含量逐渐升高,因此香蕉逐渐变甜。所以试管a、c中含淀粉的量多,还原性糖含量少;试管b、d中淀粉含量少,还原性糖含量多。a、b呈蓝色,a颜色较深;c、d呈红黄色,d颜色较深,A错误,B正确;
CD、试管a、b试管中含淀粉,a中的量多,b中的量少a、b呈蓝色,a颜色较深;d试管中含有还原性糖,但c中含量少,但d中含量多d呈红黄色,d颜色较深,C错误,D错误。
故选B。
3. 为探究矿质元素对玉米幼苗生长状况的影响,将两组生长状况相同的玉米幼苗,分别放在盛有等量的蒸馏水(甲组)和土壤浸出液(乙组)的玻璃器皿中进行培养,一段时间后,观察并比较两组幼苗的生长状况。下列说法错误的是( )
A. 该实验甲组为对照组,乙组为实验组
B. 根系吸收的水能与蛋白质、多糖等结合,成为生物体的构成成分
C. 将乙组玉米秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
D. 乙组幼苗长得好,因为无机盐对细胞和生物体的生命活动有重要作用
【答案】C
【解析】
【分析】对照实验是指在探究某种条件对研究对象的影响时,对研究对象进行的除了该条件不同以外,其他条件都相同的实验.根据变量设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般来说,对实验变量进行处理的,就是实验组.没有处理是的就是对照组。
【详解】A、甲玉米放在盛有等量的蒸馏水,乙组土壤浸出液。故该实验组为对照组,乙组为实验组,A正确;
B、根系吸收的水能与蛋白质、多糖等结合,成为生物体的构成成分,B正确;
C、将乙组玉米秸秆充分晒干玉米丢失的是水分,其体内剩余的物质主要是有机物和无机盐,C错误;
D、乙组幼苗长得好,因为无机盐对细胞和生物体的生命活动有重要作用,D正确。
故选C。
【点睛】
4. 一分子海藻糖是由两分子葡萄糖结合而成的,海藻糖是二糖,其结构稳定,能帮助酵母菌度过不良环境。在无生存压力的状态下,葡萄糖的代谢产物G6P等可抑制海藻糖的合成,同时细胞会降解已经存在的海藻糖。在有生存压力状态下,转运蛋白将细胞内合成的海藻糖运至膜外,结合在磷脂上形成隔离保护,有效地保护蛋白质分子不变性失活。下列分析正确的是( )
A. 海藻糖的元素组成与纤维素相同
B. 无生存压力状态下细胞中海藻糖含量增加有利于能源的储备
C. 有生存压力状态下细胞中葡萄糖含量增加有利于代谢加快
D. 干酵母活化时,胞内的G6P的含量会减少
【答案】A
【解析】
【分析】1、可溶性还原糖在水浴加热的条件下与斐林试剂发生颜色反应,生成砖红色沉淀。2、二糖与多糖都是由单糖经过脱水缩合反应形成的。3、当自由水比例增加时,生物体代谢活跃,生长迅速。
【详解】A、海藻糖的元素组成与纤维素相同,都是C、H、O,A正确;
B、根据题干信息,“在无生存压力的状态下,葡萄糖的代谢产物G6P等可抑制海藻糖的合成,同时细胞会降解已经存在的海藻糖”,说明海藻糖含量下降,不利于能源的储备,B错误;
C、一分子海藻糖是由两分子葡萄糖结合而成的,有压力状态下细胞中海藻糖含量增加,则细胞中葡萄糖含量减少,C错误;
D、干酵母在温水(蒸馏水)中活化后没有生存压力,则细胞G6P的含量会增多,D错误。
故选A。
【点睛】
5. 一个血红蛋白分子是由574个氨基酸组成的,含有两条α肽链和两条β肽链,其空间结构如图甲所示;图乙表示β肽链一端的部分氨基酸序列。下列分析正确的是( )
A. 图甲中血红蛋白的空间结构不受温度的影响
B. 图乙所示结构含有3种氨基酸,⑤是羧基
C. 血红蛋白分子中与肽键直接相连的原子是H和O
D. 形成该血红蛋白时,氨基酸之间通过脱水缩合反应至少产生570个水分子
【答案】D
【解析】
【分析】构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构特点是:每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,氨基酸的不同在于R基的不同。由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,肽链的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构具有多样性。
【详解】A、高温会改变蛋白质的空间结构导致蛋白质变性,A错误;
B、图乙含有3个肽键,4个氨基酸,其中第三、第四个氨基酸的R基相同,为同一种氨基酸,该肽链由3种氨基酸脱水缩合而成,但⑤是R基不是羧基,B错误;
C、血红蛋白分子中与肽键直接相连的原子是C和N,而不是H和O,C错误;
D、一个血红蛋白分子是由574个氨基酸组成的,含有两条α肽链和两条β肽链,这些氨基酸形成蛋白质的过程中至少脱去的水分子水等于肽键数=574-4=570,D正确。
故选D。
6. 研究人员在实验室中研究蛋白质的折叠时发现,尿素可以使蛋白质去折叠(或变性),成为失去自然构象的松散肽链,当去掉尿素时,蛋白质又可以自发地重新折叠(或复性)成原来的构象,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 蛋白质结构仅与组成该蛋白质的氨基酸的种类、数目和排列顺序有关
B. 暴露在高浓度尿素溶液中的变性的蛋白质仍能与双缩脲试剂发生蓝色反应
C. 该实例说明不同因素作用下的蛋白质变性都是可逆的
D. 去除尿素后,变性的蛋白质恢复它们原来的构象,功能也可能随之恢复
【答案】D
【解析】
【分析】1、蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。
2、在细胞内,组成一种蛋白质的氨基酸数目可能成千上万,氨基酸形成肽链时,不同种类氨基酸的排列顺序千变万化,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别,因此,蛋白质分子的结构极其多样,这就是细胞中蛋白质种类繁多的原因。
【详解】A、蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序以及肽链的数量和空间结构有关,A错误;
B、暴露在高浓度尿素溶液中的变性的蛋白质只是空间结构发生改变,肽键并未断裂,仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,B错误;
C、该实例说明在高浓度的尿素溶液中变性的蛋白质,去除高浓度尿素后能恢复原来的结构,但并不能说明其它条件引起的蛋白质变性也是如此,且蛋白质变性一般是不可逆的,C错误;
D、据图可知,高浓度尿素可以使蛋白质变性,去除尿素又可使蛋白质的结构恢复,由于物质的结构决定物质的功能,因此,结构恢复后的蛋白质,其功能也可能随之恢复,D正确。
故选D。
7. 如图是组成某种生物大分子的单体的结构式,下列叙述错误的是( )
A. 图中①③代表的结构依次是碱基与核糖
B. 由该种单体组成的生物大分子是RNA
C. 所有病毒的遗传信息均蕴藏在这种生物大分子的碱基排列顺序之中
D. 核酸包括两大类,由图中单体构成的生物大分子主要分布在细胞质中
【答案】C
【解析】
【分析】核酸包括 DNA(脱氧核糖核酸)和 RNA(核糖核酸)两类,其基本组成单位分别为脱氧核苷酸和核糖核苷酸,真核生物的 DNA 主要分布在细胞核,线粒体和叶绿体中也有少量;RNA 主要分布在细胞质中。
【详解】A、据图可知,①表示含氮碱基,②表示磷酸,③表示核糖,A正确;
B、据图③表示核糖, 所以该种单体为核糖核苷酸,由核糖核苷酸组成的生物大分子是RNA,B正确;
C、病毒的遗传信息可能是DNA,也可能是RNA,而图示中单体构成的生物大分子是RNA,C错误;
D、核酸包括 DNA(脱氧核糖核酸)和 RNA(核糖核酸)两类,由图中单体构成的生物大分子RNA主要分布在细胞质中,D正确。
故选C。
8. 新型冠状病毒出现后,我国科学家在短时间内完成了其核酸碱基序列(基因组)的测序,并通过与其他病毒的基因组序列对比,发现了新型冠状病毒中的特异核酸序列。下列有关新型冠状病毒叙述错误的是( )
A. 其核酸的特异性体现在核糖核苷酸的数量和排列顺序不同
B. 与大肠杆菌细胞内含有的核酸相比,新冠病毒的核酸特有的含氮碱基为尿嘧啶
C. 其核酸彻底水解后可得到6种产物
D. 其核酸是以碳链为基本骨架的生物大分子
【答案】B
【解析】
【分析】1、核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),它们的组成单位依次是四种脱氧核苷酸(脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成)和四种核糖核苷酸(核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成)。
2、细胞类生物(原核生物和真核生物)的细胞都同时含有DNA和RNA两种核酸,而病毒只含有一种核酸,即DNA或RNA。
【详解】A、新型冠状病毒只含RNA一种核酸,其核酸的特异性体现在核糖核苷酸的数量和排列顺序不同,A正确;
B、新型冠状病毒所含的核酸是RNA,其中含有的碱基是A、U、G、C,而大肠杆菌细胞内含有两种核酸,组成其核酸的含氮碱基为A、U、G、C、T,所以新冠病毒的核酸中含有的含氮碱基在大肠杆菌中都有,B错误;
C、新型冠状病毒核酸是RNA,其彻底水解后可得到6种产物,分别是核糖、磷酸和四种碱基A、U、G、C,C正确;
D、组成细胞的生物大分子都是以碳链为基本骨架,新冠病毒的核酸也不例外,也是以碳链为基本骨架的生物大分子,D正确。
故选B。
9. 最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 将治疗药物运送到细胞中,分子转子需要钻开磷脂双分子层
B. Ⅰ中磷脂分子的排列与头部的疏水性和尾部的亲水性有关
C. 分子转子识别特定细胞的实质可能是识别细胞膜上的糖蛋白
D. 分子转子为癌症的靶向治疗开辟了新思路
【答案】B
【解析】
【分析】细胞膜的功能:
1、细胞膜将细胞与外界环境分隔开(细胞的界膜);(1)膜的出现——生命起源中至关重要的阶段;(2)细胞膜使细胞成为一个相对独立的系统,保障了细胞内部环境的相对稳定;
2.控制物质进出细胞。行使控制物质进出功能的物质主要是细胞膜上的蛋白质;
3.进行细胞间的信息交流。实行细胞间的信息交流的物质是细胞膜上的糖蛋白。
【详解】A、细胞膜的基本支架是由磷脂双分子层构成的,因此钻孔需钻开磷脂双分子层,A正确;
B、Ⅰ表示磷脂双分子层,磷脂分子的排布与头部的亲水性和尾部的疏水性有关,B错误;
C、细胞膜的识别作用取决于细胞膜表面的糖蛋白,C正确;
D、依据题干信息,分子转子通过钻孔可将某些药物运送到细胞中,而其他物质不能随意出入,这为癌症的靶向治疗开辟了新思路,D正确。
故选B。
10. 在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特意吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如下图所示,下列叙述不正确的是( )
A. 质膜的基本支架是磷脂双分子层
B. 脂筏的存在不影响膜的流动性
C. 破坏胆固醇会导致脂筏结构解体
D. 脂筏可能与细胞间的信息传递有关
【答案】B
【解析】
【分析】磷脂双分子层是膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过;蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中。细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,主要表现在构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,而蛋白质分子大多也能运动。细胞膜的外表面还有糖类分子、它和蛋白质分子结合形成的糖蛋白,或与脂质结合形成的糖脂,这些糖类分子叫糖被。
【详解】A、生物膜的基本支架是磷脂双分子层,A正确;
B、脂筏富含胆固醇,而胆固醇像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特意吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,因此脂筏的存在会影响膜的流动性,B错误;
C、脂筏富含胆固醇,胆固醇吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,因此破坏胆固醇会导致脂筏结构解体,C正确;
D、脂筏会特意吸收或排除某些蛋白质,这些蛋白质(如糖蛋白)可能与细胞间的信息传递有关,D正确。
故选B。
11. 研究发现,正常细胞中HPO-27可被RAB-7蛋白募集到溶酶体上,介导膜的收缩和断裂,它与溶酶体分裂的关系如图所示。过表达HPO-27可显著降低管状溶酶体的数量,以保持溶酶体的数量和功能相对稳定。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体合成的水解酶能够清除衰老、损伤的细胞器
B. 提高RAB-7活性将导致管状溶酶体的出现
C. HPO-27增多可降低巨噬细胞的消化能力
D. HPO-27功能缺失将会导致溶酶体功能下降
【答案】D
【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“酶仓库”“消化系统”。
【详解】A、溶酶体内含有多种酸性水解酶,能够清除衰老、损伤的细胞器,水解酶是由核糖体合成的,A 错误;
B、正常细胞中HPO-27可被RAB-7蛋白募集到溶酶体上,介导膜的收缩和断裂,提高RAB-7活性,不会导致管状溶酶体的出现。当RAB-7 活性降低或丧失,会抑制 HPO-27 在溶酶体膜上的富集,将会导致溶酶体融合,从而导致管状溶酶体出现,B 错误;
C、HPO-27 增多,会在溶酶体膜上富集,导致溶酶体分裂,该巨噬细胞其消化能力不会受到影响,C 错误;
D、HPO-27 功能缺失,导致管状溶酶体出现,不利于溶酶体的增殖,将会导致溶酶体功能下降,D 正确。
故选D。
12. 驻留在内质网的可溶性蛋白(内质网驻留蛋白)的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL 受体就会识别并结合KDEL序列将它们回收到内质网。下列说法错误的是( )
A. 图中的生物膜与核膜等结构共同构成生物膜系统
B. 能识别KDEL 信号序列的受体仅存在于COPI 和高尔基体的顺面膜囊上
C. 低pH能促进 KDEL序列与受体蛋白的结合
D. 正常的分泌蛋白主要依靠COPⅡ膜泡进行运输
【答案】B
【解析】
【分析】由图可知,COPⅡ膜泡介导从内质网到高尔基体顺面膜囊的物质运输,COPⅠ膜泡负责从高尔基体顺面网状区到内质网的膜泡运输,回收内质网驻留膜蛋白和内质网逃逸蛋白返回内质网。
【详解】A、生物膜系统由细胞膜、核膜、细胞器膜等结构组成,A正确;
B、COPI、COPⅡ和高尔基体的顺面膜囊上均有识别与结合KDEL信号序列的受体,B错误;
C、根据图文可知,KDEL序列与受体的亲和力受到pH高低的影响,低pH促进结合,高pH有利于释放,C正确;
D、COPⅡ膜泡介导从内质网到高尔基体顺面膜囊的物质运输,正常的分泌蛋白在核糖体合成后再内质网进行初加工,通过囊泡运输到高尔基体在加工,即依靠COPⅡ膜泡进行运输,D正确。
故选B。
13. 房颤是临床上最常见且危害严重的持续性心律失常疾病。研究表明,其致病机制是核孔复合体(一组蛋白质以特定的方式排布形成的结构)的运输障碍,核孔复合体由一个核心脚手架组成,其具有选择性的输送机制由大量贴在该脚手架内面的蛋白决定,称为中央运输蛋白,如图所示。据此分析下列叙述错误的是( )
A. 细胞核控制细胞代谢的指令主要是通过核孔到达细胞质的
B. 心肌细胞活动强度大,新陈代谢旺盛,其核孔数目相对较多
C. 人体成熟的红细胞中核孔数目较少,会影响到核内外的信息交流
D. 核膜为双层膜结构,房颤可能与核膜内外的物质运输和信息交流异常有关
【答案】C
【解析】
【分析】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、核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道,细胞核控制细胞代谢的指令主要是通过核孔到达细胞质的,A正确;
B、核孔是核质之间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,心肌细胞活动强度大,新陈代谢旺盛,故核孔数目较多,B正确;
C、人体成熟的红细胞中没有细胞核,则没有核孔,C错误;
D、核膜由双层膜组成,其上的核孔与核质之间的物质交换和信息交流有关,由题干可知,房颤是核孔复合物的运输障碍导致的,故房颤的成因与核膜内外的物质运输和信息交流异常有关,D正确。
故选C。
14. 下图表示常见的两套渗透装置,其中S1为1mol·L-1的蔗糖溶液,S2为蒸馏水,S3为1mol·L-1的葡萄糖溶液,一段时间后,向装置A漏斗中加入适量的蔗糖酶。两个装置的半透膜(假设只允许水和葡萄糖通过)面积相同,初始时半透膜两侧液面高度一致。下列有关叙述正确的是( )
A. 装置B中葡萄糖分子从浓度高的一侧向浓度低的一侧通过半透膜的扩散,称为渗透作用
B. 若不加入酶,则装置A达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等
C. 装置B中的现象是S3溶液液面先上升后下降,最终S3溶液比S2溶液的液面高
D. 装置A漏斗中液面先上升,加酶后继续上升,然后会下降至稳定
【答案】D
【解析】
【分析】渗透作用的原理是水分子等溶剂分子由单位体积中分子数多的一侧透过半透膜向单位体积内分子数少的一侧扩散,如图装置A中烧杯中S2为蒸馏水,而漏斗中S1为1mol/L的蔗糖溶液,所以烧杯中单位体积内水分子数多于漏斗中单位体积内的水分子数,所以水分子会透过半透膜由烧杯向漏斗内渗透,使漏斗内液面上升;同理,B装置中起始半透膜两侧溶液浓度不等,水分子仍然会发生渗透作用。
【详解】A、渗透作用是指水分子等溶剂分子透过半透膜的现象,而葡萄糖分子通过半透膜的现象不属于渗透作用,A错误;
B、若不加入酶,则装置A达到渗透平衡时,由于存在液面差,漏斗内的溶液浓度大于烧杯内的溶液浓度,B错误;
C、刚开始,由于装置B中S3溶液浓度大于S2,故S3侧液面先上升,由于S3中的葡萄糖能够通过半透膜进入S2中,故S3液面会下降,最终S3和S2液面持平,C错误;
D、实验起始时,由于装置A中的S1溶液浓度大于S2,故漏斗中的液面会上升,加酶后,酶能催化蔗糖水解为葡萄糖和果糖,使S1溶液浓度增大,漏斗中液面继续上升,由于葡萄糖能够通过半透膜进入S2,使S1与S2溶液浓度差减小,漏斗中的液面会下降至稳定,D正确。
故选D。
15. 探究植物细胞在乙二醇溶液中的吸水和失水情况。现将紫色洋葱鳞片叶外表皮浸润在2mol/L的乙二醇溶液中,观察表皮细胞质壁分离及复原现象(如图甲),得到原生质体体积大小的变化曲线(如图乙)。下列叙述错误的是( )
A. 图甲中③是细胞壁,②是原生质体,①中含有乙二醇溶液
B. 图乙中BC 段说明乙二醇进入细胞内,引起细胞液浓度增大,细胞吸水
C. 图甲现象说明原生质层与细胞壁在伸缩性上存在显著差异
D. 图甲所示的现象发生在图乙AB段所示的过程中
【答案】D
【解析】
【分析】分析甲图:①是外界溶液,②是液泡,③是细胞壁。分析乙图:某种植物细胞处于乙二醇溶液中,外界溶液浓度高于细胞液浓度,发生质壁分离,质生质体体积变小,细胞液浓度增大;随后乙二醇溶液以自由扩散的方式进入细胞,细胞液浓度增加,细胞吸水,发生质壁分离复原。
【详解】A、据图分析,图甲中③是细胞壁,其是全透性的,故①中含有乙二醇溶液,A正确;
B、图乙中BC段原生质体体积增大,说明乙二醇进入细胞内,引起细胞液浓度增大,细胞吸水,B正确;
C、图甲现象说明原生质层与细胞壁在伸缩性上存在显著差异:原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,故发生质壁分离现象,C正确;
D、图甲所示状态中包括质壁分离及质壁分离的复原过程,对应图中的AC段,D错误。
故选D。
16. 细胞膜能控制物质的输入和输出,不同的物质跨膜运输的方式不一样,有些运输方式需要载体蛋白和通道蛋白参与,如图表示Na+,K+,葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,下列说法正确的是( )
A. 小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,需要ATP提供能量
B. 载体①和载体②运输的物质不同,与载体蛋白的空间结构无关
C. 由图示信息可知,同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同
D. 分子或离子通过通道蛋白时,需要和通道蛋白结合
【答案】C
【解析】
【分析】1、被动运输:物质以扩散的方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散;
2、主动运输:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应释放的能量,这种方式叫 做主动运输;
3、胞吞、胞吐:消耗细胞呼吸提供的能量,依赖细胞膜的流动性;
4、转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。
【详解】A、由图可知,小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,这种逆浓度梯度的运输为主动运输,该主动运输需要的能量由Na+顺浓度梯度转运产生的势能提供的,不是由ATP提供能量,A错误;
B、载体①和载体②运输的物质不同,这与载体蛋白的空间结构密切相关,因为载体蛋白的特异性是由其空间结构决定的,B错误;
C、从图中可以看出,葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输,出小肠上皮细胞是协助扩散,所以同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同,C正确;
D、分子或离子通过通道蛋白时,不需要和通道蛋白结合,是直接从通道蛋白形成的通道中通过,D错误。
故选C。
17. 研究显示:囊泡是由单层膜所包裹的膜性结构,主要司职细胞内不同具膜细胞器之间的物质运输,称之为囊泡运输,一般包括出芽、锚定和融合等过程(如下图所示)。下列有关说法正确的是( )
A. 囊泡运输需要载体蛋白和ATP B. 囊泡中物质运输需要穿过多层生物膜,才能“锚定”
C. 囊泡运输会导致某些生物膜成分更新 D. “出芽”和“融合”体现了细胞膜具有的功能特性
【答案】C
【解析】
【分析】囊泡在细胞内发挥着重要的作用,囊泡膜生物生物膜,其成分主要是脂质和蛋白质,可以在细胞内运输物质,内质网、高尔基体和细胞膜等结构可以产生囊泡。
【详解】A、囊泡运输不需要载体蛋白,但是需要消耗ATP,A错误;
B、囊泡中物质运输不需要穿过生物膜,B错误;
C、囊泡运输会导致某些生物膜成分更新,如内质网膜出芽后形成囊泡与高尔基体膜融合使高尔基体膜成分得以更新,C正确;
D、“出芽”和“融合”体现了细胞膜的结构特性即具有一定的流动性,D错误。
故选C。
18. 抑制剂与酶进行结合,引起酶活性降低或丧失的过程称为失活作用。根据抑制剂与底物 的关系可分为竞争性抑制和非竞争性抑制,下图为两种抑制剂的作用机理模型。下列叙述错误的是( )
A. 竞争性抑制剂通过竞争酶与底物结合位点而影响酶活性
B. 酶与底物结构的特异性契合是酶具有专一性的基础
C. 非竞争性抑制剂可诱导酶的空间结构发生改变
D. 增加底物浓度可降低非竞争性抑制剂对酶促反应的影响
【答案】D
【解析】
【分析】1、酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。
2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。每一种酶只能催化一种或一类化学反应。这就像一把钥匙开一把锁一样。
【详解】A、据乙图可知,竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点结合,导致酶不能与底物结合,从而降低酶对底物的催化效应,A正确;
B、酶的活性部位往往与底物分子在空间结构上具有特殊的匹配关系,由模型A可知,酶与底物的结构特异性契合是酶具有专一性的结构基础,B正确;
C、非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构,从而使酶失去催化活性,降低酶对底物的催化反应速率,C正确;
D、非竞争性抑制剂能改变酶的空间结构,使酶不能与底物(反应物)结合,即使增加底物浓度也无法解除,D错误。
故选D。
19. 磷酸肌酸(C~P)是除ATP外的其他高能磷酸化合物,当动物和人体细胞内的ATP含量过少时, 在相关酶的催化作用下,磷酸肌酸中的磷酸基团连同能量一起转移给ADP,从而生成ATP和肌酸(C); 当ATP含量较多时,在相关酶的催化作用下,ATP可将磷酸基团连同能量一起转移给肌酸,使肌酸转变成磷酸肌酸。下列有关叙述错误的是( )
A. 磷酸肌酸中磷酸基团的转移势能较高,磷酸肌酸水解是放能反应
B. 磷酸肌酸在能量释放、转移和利用之间起到缓冲作用
C. 人体剧烈运动时,磷酸肌酸可直接为细胞生命活动提供能量
D. 运动员肌肉细胞中磷酸肌酸的含量与普通人相比要多一些
【答案】C
【解析】
【分析】磷酸肌酸是高能磷酸化合物,磷酸肌酸可以与ADP反应生成ATP和肌酸,ATP也可以与肌酸反应生成磷酸肌酸和ADP,因此磷酸肌酸在能量释放、转移和利用之间起到缓冲作用,有助于维持细胞中ATP含量的相对稳定。
【详解】A、磷酸肌酸中磷酸基团的转移势能较高,磷酸肌酸水解是放能反应,释放的能量用于ATP的合成,A正确;
B、磷酸肌酸可以与ADP反应生成ATP和肌酸,ATP也可以与肌酸反应生成磷酸肌酸和ADP,因此磷酸肌酸能量释放、转移和利用之间起到缓冲作用,B正确;
C、磷酸肌酸不能直接为细胞的生命活动供能,磷酸肌酸水解放出的能量用于合成ATP后,由ATP水解释放的能量直接用于细胞的生命活动,C错误;
D、磷酸肌酸是高能磷酸化合物,与一般人相比,运动员肌肉细胞中磷酸肌酸的含量要多,D正确。
故选C。
20. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 伴随蛋白质磷酸化形成ADP可进一步水解作为构建 DNA 分子的单体
B. 蛋白质被磷酸化激活的过程中,周围环境中会积累ADP 和磷酸分子
C. 蛋白磷酸酶为蛋白质的去磷酸化过程提供化学反应的活化能
D. 在蛋白激酶的作用下 Ca²+载体蛋白的空间结构发生变化, Ca²+逆浓度梯度进入细胞
【答案】D
【解析】
【分析】磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶的作用下,其氨基酸的羟基被磷酸基团取代,变成有活性有功能的蛋白质;去磷酸化是指磷酸化的蛋白质在蛋白磷酸酶的作用下去掉磷酸基团,复原成羟基,失去活性的过程。
【详解】A、伴随蛋白质磷酸化形成的ADP可进一步水解形成腺嘌呤核糖核苷酸,是构建RNA分子的单体,A错误;
B、蛋白质被磷酸化激活的过程中,ATP水解产生的磷酸分子转移到蛋白质上,变成有活性的蛋白质,ADP 和ATP转化迅速,ADP不会积累,B错误;
C、酶通过降低化学反应的活化能提高化学反应速率,而不是为化学反应提供能量,C错误;
D、Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要能量和载体蛋白,因此需要蛋白激酶作用使ATP水解供能,同时无活性载体蛋白质变成有活性载体蛋白质,空间结构发生变化,D正确。
故选D。
21. 河南被称为“中原粮仓”,冬小麦是这个地区的主要粮食作物之一。如图表示冬小麦幼苗在不同O2浓度下的呼吸作用情况(呼吸底物只考虑葡萄糖)。下列相关叙述正确的是( )
A. 消耗等量底物时,无氧呼吸释放的能量比有氧呼吸释放的少
B. O点时释放CO2的场所有细胞质基质和线粒体基质
C. E点时的产物之一可以用酸性的重铬酸钾溶液检测到
D. 已知AB=BC,C点时无氧呼吸释放的CO2占1/3
【答案】A
【解析】
【分析】分析曲线图:D点时,细胞只释放CO2不吸收O2,细胞只进行无氧呼吸;DF段,CO2释放量大于O2的消耗量,细胞既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸;F点后,CO2释放量与O2吸收量相等,细胞只进行有氧呼吸。
【详解】A、有氧呼吸可将有机物彻底氧化分解,释放大量能量,而无氧呼吸是不彻底的氧化分解,释放少量能量,因此消耗等量底物时,无氧呼吸释放的能量比有氧呼吸释放的少,A正确;
B、O点时不吸收氧气,细胞只进行无氧呼吸,释放CO2的场所只有细胞质基质,B错误;
C、E点时吸收的氧气量与释放的CO2量相同,细胞只进行有氧呼吸,有氧呼吸的产物是CO2和水,不能用酸性的重铬酸钾溶液检测,酸性的重铬酸钾溶液可用于检测酒精,C错误;
D、有氧呼吸消耗一分子葡萄糖,同时消耗6分子氧气,产生6分子CO2,因此若AB=BC,说明有氧呼吸和无氧呼吸释放的CO2一样多,D错误。
故选A。
22. 电子传递链是线粒体内膜上的一组酶复合体。在线粒体内膜上,氧化过程(电子传递)和磷酸化(形成ATP)相耦联(如图)。已知DNP可阻碍磷酸化过程而不影响氧化过程,使得呼吸作用仍可进行,但无法产生ATP。鱼藤酮可阻碍电子从复合体1传递到UQ。氰化物可抑制电子从复合体IV传递给O2,但有些植物体还存在另外一条抗氰呼吸电子传递途径,电子通过复合体1传递给UQ后直接传递给交替氧化酶,消耗氧气产生水,此过程无质子穿膜。下列说法错误的是( )
A. 抗氰呼吸电子传递途径可被鱼藤酮抑制 B. 植物抗氰呼吸时ATP的产生速率加快
C. DNP阻碍磷酸化后可使细胞的产热量增加 D. 氰化物影响有氧呼吸的第三阶段
【答案】B
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、分析题意,鱼藤酮可阻碍电子从复合体1传递到UQ,故抗氰呼吸电子传递途径可被鱼藤酮抑制,A正确;
B、抗氰呼吸电子传递途径中,电子通过复合体1传递给UQ后直接传递给交替氧化酶,消耗氧气产生水,此过程无质子穿膜,则该过程ATP的产生受阻,B错误;
C、正常情况下,有氧呼吸释放的能量大部分转化为热能,少部分转化为ATP中的能量,DNP可阻碍磷酸化过程而不影响氧化过程,使得呼吸作用仍可进行,但无法产生ATP,即DNP阻碍磷酸化后ATP受阻,可使细胞的产热量增加,C正确;
D、有氧呼吸的第三阶段是氧气和[H]反应生成水,氰化物可抑制电子从复合体IV传递给O2,故氰化物影响有氧呼吸的第三阶段,D正确。
故选B。
23. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效。 下图为龙血树在不同温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同),下列说法不正确的是( )
A. 在光照条件下,30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环境中小
B. 昼夜时间相同且温度不变,P点时龙血树无法正常生长发育
C. 30℃时, 光照条件下叶肉细胞吸收CO₂的速率等于3.5mg/h
D. 该实验的自变量是温度,因变量是CO₂的吸收速率或释放速率
【答案】ACD
【解析】
【分析】题图分析:实线表示二氧化碳吸收速率,即净光合作用速率,虚线表示呼吸速率。
【详解】A、实际光合速率=净光合速率+呼吸速率。在光照条件下,由图可知,30℃时净光合速率( 吸收速率)为3.5mg/h,呼吸速率为3.0mg/h,实际光合作用速率为6.5mg/h,25℃时净光合速率为3.75mg/h,呼吸速率为2.25mg/h,实际光合作用速率为6.0mg/h,所以在光照条件下, 30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环境中大,A错误;
B、P点时净光合速率等于呼吸作用速率 ,昼夜时间相同且温度不变,意味着白天光合作用制造的有机物等于夜晚呼吸作用消耗的有机物,没有有机物的积累,所以龙血树无法正常生长发育,B正确;
C、30℃时,光照条件下龙血树吸收CO2的速率为净光合速率,由图可知是3.5mg/h,但植物中,除了叶肉细胞,还有其他细胞进行呼吸作用会释放CO2,所以叶肉细胞真正从外界吸收CO2的速率要大于3.5mg/h,C错误;
D、由图可知,该实验的自变量是温度和光照条件,因变量是CO2的吸收速率或释放速率,D错误。
故选ACD。
24. 小麦体内发生的生理过程如图所示,其中①~⑤表示生理过程,A、B、C、D表示相关物质,Ⅰ、Ⅱ表示相关结构。下列说法错误的是( )
A. Ⅰ、Ⅱ均可以发生能量的转换
B. 图中发生在生物膜上的过程有②③④
C. 图中的D为NADPH、ATP,参与了C3的还原
D. 葡萄糖无法进入Ⅰ中,体现了膜的选择透过性
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:①为葡萄糖的分解,产生A(丙酮酸)和B(NADH);②为有氧呼吸第二阶段,丙酮酸进一步分解,与水发生反应产生二氧化碳和B(NADH);③为有氧呼吸第三阶段,第二阶段和第一阶段产生的NADH与氧气反应生成水;④为水的光解,产生氧气,为暗反应⑤提供ATP和NADPH。Ⅰ为线粒体,Ⅱ为叶绿体。
【详解】A、I为线粒体,发生有机物中稳定的化学能转化为ATP中活跃的化学能以及以热能形式散失,Ⅱ为叶绿体,发生光能转化为ATP中活跃的化学能再转化为有机物中稳定的化学能,A正确;
B、图中发生在生物膜上的过程有③④,其中③发生在线粒体内膜,④发生在类囊体薄膜,B错误;
C、图中的D为NADPH、ATP,参与了暗反应中C3的还原,C正确;
D、葡萄糖无法进入I(线粒体)中,而丙酮酸可以,体现了膜的选择透过性,D正确。
故选B。
25. 下列为几种生物(细胞)的模式图,下列说法错误的是( )
A. 图中生物④含有叶绿素和藻蓝素,是自养生物
B. 生物圈的碳氧平衡与图中①~④的生命活动都有关系
C. 图中细胞的统一性表现在都有细胞膜,细胞质,DNA等
D. 图中生物④与洋葱表皮细胞的结构最接近
【答案】D
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【详解】A、生物④为蓝细菌(蓝藻),蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,是自养生物,A 正确;
B、①为支原体,②为植物细胞,③为大肠杆菌,④为蓝细菌,它们的生命活动都与碳氧平衡有关系,B 正确;
C、以上细胞都有细胞膜、细胞质、DNA和核糖体等结构,体现细胞的统一性,C正确;
D、②为植物细胞,属于真核生物,④为蓝细菌,属于原核生物,图中生物②与洋葱表皮细胞的结构最接近,D错误。
故选D。
二、多选题(每题3分,漏选1分,错选不得分,5小题,共15分)
26. 下图是油菜种子发育和萌发过程,糖类和脂肪的变化曲线。下列分析不正确的是( )
A. 质量相等的可溶性糖和脂肪,所贮存的能量脂肪多于可溶性糖,这是因为与糖相比,脂肪中H的含量低
B. 种子发育过程中,可溶性糖大量转变为脂肪,种子中的氧元素含量随之增加
C. 与富含淀粉的小麦种子相比,油菜种子萌发时,消耗的氧更多
D. 播种时,油脂含量较高的种子应适当浅播
【答案】AB
【解析】
【分析】根据题意和图示分析可知:植物不同的生长期,其物质变化有所不同。油菜在开花后会结种子,此后会将植物合成的有机物储存在种子中,因此种子中脂肪和淀粉的含量均增加。而在种子萌发过程中,需要利用种子的有机物提供能量,因此脂肪和淀粉均要水解成小分子物质。
【详解】A、与糖相比,由于脂肪中的氢多氧少,所以干重相等的可溶性糖和脂肪,贮存的能量脂肪多于糖,A错误;
B、与糖相比,由于脂肪中的氢多氧少,据图甲分析,种子发育过程中,在可溶性糖转变为脂肪过程中,种子中的氧元素含量随之减少,B错误;
CD、与富含淀粉的小麦种子相比,油菜种子中脂肪含量多,与糖相比,由于脂肪中的氢多氧少,萌发时消耗的氧更多,播种时应适当浅播,CD正确。
故选AB。
27. 真核细胞中的蛋白质从初始合成部位转运到发挥功能部位的过程叫蛋白质分选,分选依赖肽链自身的信号序列(一小段特殊氨基酸序列,分为内质网定向信号序列和靶向序列两种),如图表示蛋白质分选的基本途径。下列说法正确的是( )
A. 溶酶体中的水解酶和细胞核内蛋白的合成均始于游离核糖体
B. 蛋白质经①过程还是④过程分选由自身的氨基酸序列决定
C. 无氧呼吸的酶和光合作用的酶的分选均不需要经过①、②过程
D. 经⑤⑥⑦过程分选的蛋白质均穿过了2层生物膜
【答案】ABC
【解析】
【分析】1、分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。2、蛋白质是生物大分子,依赖于膜的流动性跨膜。
【详解】A、胞外蛋白和胞内蛋白合成均起始于游离核糖体,A正确;
B、由题干信息可知,蛋白质的分选依赖于肽链自身的信号序列,即一小段氨基酸序列,所以蛋白质经①过程还是④过程分选由自身的氨基酸序列决定,B正确;
C、无氧呼吸的酶和光合作用的酶其分选依赖靶向序列,无需经过内质网和高尔基体加工,所以不需要经过①、②过程,C正确;
D、蛋白质属于大分子物质,⑤⑥过程依赖于膜的流动性,⑦过程通过核孔进入细胞核,未穿过生物膜,D错误。
故选ABC。
28. 如图表示动物某组织细胞的膜转运部分物质的示意图,与图中信息相符的是( )
A. 甲侧为细胞外,乙侧为细胞内
B. 图中葡萄糖的运输方式与细胞吸收甘油的方式不同
C. 图中葡萄糖运输的直接驱动力不是ATP
D. Na+的运输既可顺浓度梯度也可逆浓度梯度
【答案】ABCD
【解析】
【分析】据图分析,葡萄糖进入细胞,需要载体,需要钠离子浓度差提供能量,属于主动运输;Na+可顺浓度梯度运输,需要载体,不需要能量,属于协助扩散;Na+另外一种运输方式是需要载体,需要能量,属于主动运输。
【详解】A、动物组织细胞外液中Na+浓度高,细胞内液中Na+浓度低,故甲侧为细胞外,乙侧为细胞内,A正确;
B、题图中葡萄糖的运输需要载体协助,而细胞吸收甘油的方式是自由扩散,方式不同,B正确;
C、图中葡萄糖运输的直接驱动力是Na+在细胞内外的浓度差,不消耗ATP,C正确;
D、由图可知,Na+进入细胞是顺浓度梯度,Na+排出细胞是逆浓度梯度,D正确。
故选ABCD。
29. 景天科植物(CAM)多为一年生或多年生肉质草本,其光合作用过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 由图推测,CAM植物叶肉细胞细胞液的pH夜晚比白天高
B. 夜晚气孔打开吸收,但无法进行光反应,故叶肉细胞无法合成ATP
C. 若白天适当增加外界CO2浓度,该过程中C3生成量增加
D. CAM代谢途径的出现,可能与植物适应干旱条件有关
【答案】ABC
【解析】
【分析】题图分析:CAM植物在晚上张开气孔,吸收CO2变成苹果酸,苹果酸进入液泡储存起来,白天分解苹果酸释放二氧化碳用于卡尔文循环,因此,CAM植物叶肉细胞液泡的pH夜晚比白天要低,光合作用所需的CO2来源于苹果酸和细胞呼吸释放的CO2。
【详解】A、CAM植物在晚上气孔张开,吸收CO2变成苹果酸,苹果酸进入液泡储存起来,白天苹果酸分解释放出CO2用于卡尔文循环,因此CAM植物叶肉细胞细胞液的pH夜晚比白天要低,A错误;
B、夜晚气孔打开吸收,但无法进行光反应,但叶肉细胞可通过呼吸作用合成ATP,B错误;
C、白天适当增加外界CO2浓度,但CAM植物在白天气孔关闭,因此,该过程中C3的生成量不变,C错误;
D、CAM植物白天气孔关闭,可以减少蒸腾作用,夜晚气孔张开吸收CO2,所以CAM代谢途径的出现,可能与植物适应干旱条件有关,D正确。
故选ABC。
30. 光合作用和细胞呼吸在植物细胞内是相互依存、密不可分的,其过程如下图所示,Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是( )
A. 图中Ⅱ和V均代表O2,在同一细胞内从生成到消耗共穿过5层生物膜
B. 上图中①消耗的ATP可以由③④⑤提供
C. 若为该植物提供18O标记的Ⅱ,一段时间后,Ⅶ不会含有18O
D. 若光照突然降低,短时间内②过程减慢,导致C3含量减少,C5含量增多
【答案】BCD
【解析】
【分析】据图分析,图中①过程表示二氧化碳的固定,②过程表示三碳化合物的还原,③过程表示葡萄糖分解为丙酮酸,④是有氧呼吸第三阶段,⑤是有氧呼吸第二阶段。
【详解】A、图中Ⅱ是光反应水光解产生的氧气,V与有氧呼吸第一阶段和第二阶段产生的还原氢Ⅳ结合形成水Ⅵ,因此V也是氧气,在同一细胞内从生成(叶绿体类囊体腔内)到消耗(线粒体内膜)共穿过叶绿体类囊体膜、内外两层膜和线粒体两层膜共5层生物膜,A正确;
B、①过程表示二氧化碳的固定,不消耗ATP,B错误;
C、若为该植物提供18O标记的Ⅱ(O2),则该氧气可与还原氢结合形成水,水又可以与丙酮酸反应生成CO2(Ⅶ),因此一段时间后,Ⅶ会含有18O,C错误;
D、若光照突然降低,光反应产生的还原氢和ATP减少,短时间内②过程(C3的还原)减慢,而CO2的固定速率不变,故会导致C3含量增加,C5含量减少,D错误。
故选BCD。
31. 龙胆花处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而转移至正常生长温度((22℃),光照条件下30min内重新开放。花冠近轴表皮细胞的膨压(原生质体对细胞壁的压力)增大能促进龙胆花的开放,水通道蛋白在该过程中发挥了重要作用。其相关机理如图所示。
(1)水分子进出龙胆花花冠近轴表皮细胞的运输方式除图中所示方式外还有______。据图可知,被激活的GsCPK16能促使水通道蛋白______,该过程______(填“会”或“不会”)改变水通道蛋白的构象,使水通道蛋白运输水的能力增强。水通道蛋白运输水能力的改变,体现了细胞膜的______功能。
(2)实验发现,龙胆花由低温转移至正常生长温度,给予光照的同时向培养液中添加适量的钙螯合剂(可与结合形成稳定的络合物),龙胆花重新开放受到抑制。据图推测,光刺激可加速龙胆花重新开放的机理是______。
(3)为了验证上述推测,可在(2)中实验的基础上另设一组相同实验,添加适量的______,相同条件培养并观察、计时,若龙胆花重新开放时间______(填“缩短”、“延长”或“不变”),则说明上述推测是正确的。
【答案】(1) ①. 自由扩散 ②. 磷酸化 ③. 会 ④. 控制物质进出细胞
(2)光刺激利于细胞吸收,激活GsCPK16,促使水通道蛋白磷酸化,花冠近轴表皮细胞吸水增多,膨压增大
(3) ①. ②. 缩短
【解析】
【分析】物质跨膜运输的方式:
(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;
(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;
(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。
【小问1详解】
由图可知,图示水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的方式是通过水通道蛋白进行,属于协助扩散,另一种不需要水通道蛋白,这种运输方式为自由扩散;
磷酸化会造成蛋白质空间构象发生改变,故蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化会引起水通道蛋白构象的改变;
水通道蛋白运输水能力的改变,体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的活性增强,花冠近轴表皮细胞吸水增多,膨压增大,加速龙胆花重新开放。
【小问3详解】
实验目的是证明光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的活性增强,花冠近轴表皮细胞吸水增多,膨压增大,加速龙胆花重新开放,即龙胆花开放的时间与Ca2+浓度相关,所以可在(2)中实验的基础上另设一组相同实验,添加适量的Ca2+,这一组的Ca2+浓度更高,所以重新开放的时间缩短。
32. 图1中Ⅰ~Ⅴ是线粒体内膜上一组酶的复合物,其中复合物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ可以进行电子传递。罗哌卡因是一种麻醉药,具有治疗人甲状腺癌的作用。研究人员用生理盐水配置不同浓度的罗哌卡因溶液处理甲状腺癌细胞中的线粒体,并对线粒体中ATP的含量、内膜上4种复合物活性(数值越高活性越强)以及甲状腺癌细胞的凋亡率进行了测定,结果如下表。
罗哌卡因的量
复合物Ⅰ
复合物Ⅱ
复合物Ⅲ
复合物Ⅳ
ATP含量
细胞凋亡率(%)
对照组
1.02
1.01
0.99
0.98
1.1
4.62
0.1mM
0.75
0.78
0.97
0.95
0.62
11.86
0.5mM
0.35
0.58
0.95
0.99
0.41
20.17
1mM
0.23
0.41
0.98
0.97
0.23
34.66
(1)图1中进行的生理过程是______阶段,复合物Ⅰ、Ⅱ将在______(场所)产生的[H]分解,通过电子传递链将电子最终传递给产生,该过程释放的能量将泵到内外膜间隙。在图1生理过程中,复合物V具有______的双重作用。
(2)表中对照组的处理方法是______。实验结果说明罗哌卡因______(填“促进”或“抑制”)细胞凋亡,推测其作用机制是:______。
(3)罗哌卡因对于甲状腺癌细胞凋亡诱导率只能达到35%左右,推测甲状腺癌细胞的主要呼吸方式是______。
【答案】(1) ①. 有氧呼吸第三 ②. 细胞质基质和线粒体基质 ③. 运输和催化
(2) ①. 等量的生理盐水处理甲状腺癌细胞中的线粒体 ②. 促进 ③. 抑制复合物Ⅰ、Ⅱ的活性,抑制有氧呼吸第三阶段,从而抑制ATP产生促进细胞凋亡
(3)无氧呼吸
【解析】
【分析】从表格中的数据看出,随着罗哌卡因浓度的提高,复合物Ⅰ和复合物Ⅱ的活性逐渐降低,而复合物Ⅲ和复合物Ⅳ基本不受影响,ATP水平不断降低,细胞凋亡率升高。说明该物质可以降低线粒体中复合物的活性,抑制ATP的合成,促进细胞凋亡。
【小问1详解】
图1中发生的过程是在线粒体内膜上,所以是有氧呼吸第三阶段;在细胞质基质(将葡萄糖分解为丙酮酸)和线粒体基质(水和丙酮酸反应生成[H]和CO2)都能产生[H],所以复合物Ⅰ、Ⅱ将在细胞质基质和线粒体基质产生的[H]分解;
从图中看出复合物V可以运输H+同时催化ADP形成ATP,所以具有运输和催化的作用。
【小问2详解】
研究人员用生理盐水配置不同浓度的罗哌卡因溶液处理甲状腺癌细胞中的线粒体,,所以对照组用等量的生理盐水处理甲状腺癌细胞中的线粒体;随着罗哌卡因浓度的提高,细胞凋亡率提高,可以说明罗帕卡因促进细胞凋亡,比较表格数据,可以发现与对照组相比,加入罗哌卡因的组别复合物Ⅰ、Ⅱ的活性明显降低,说明了罗哌卡因抑制复合物Ⅰ、Ⅱ的活性,抑制有氧呼吸第三阶段,从而抑制ATP产生促进细胞凋亡。
【小问3详解】
罗哌卡因抑制了线粒体能量的供应,但对甲状腺癌细胞凋亡的诱导率只能达到35%左右,说明甲状腺癌细胞供能还可以通过细胞质基质,通过无氧呼吸供能。
33. 某科研小组,研究不同光照强度和不同光质对温室蔬菜光合作用的影响,结果如图1和图2。图1是在光合作用最适温度(25℃)下,测定的不同光照强度下蔬菜的氧气释放量,呼吸速率的最适温度为。图2测定的是不同光质条件下测得的气孔导度、胞间CO2浓度和光合速率,其中气孔导度大表示气孔开放程度大。
(1)据图1分析,在光照强度为6klx时的光合速率为__________mg·g-1·L-1·h-1在此光照条件下,每天光照时间大于__________h才能正常生长。
(2)若温室温度升高到35℃,则A点和B点的移动情况为__________。
(3)据图2分析,蓝光照射下测得的胞间CO2浓度比红光照射下测得的结果低,其原因是__________;若用蓝光照射绿色植物转变为用红光照射,叶绿体中C5的浓度将__________(填“增大”“不变”或“减小”)。
(4)温室种植常在阴雨天采用人工光源提供光照,根据上图中的结果分析,对温室蔬菜种植提出合理的建议:__________。
【答案】(1) ①. 0.6 ②. 8
(2)A点右移,B点向左下方移动
(3) ①. 蓝光比红光时的气孔导度大,进入的CO2多,但蓝光比红光时的光合速率大,消耗的二氧化碳更多,因此蓝光下的胞间CO2浓度低 ②. 减小
(4)适当补充一定强度的蓝光;在晴朗的夏季中午要适当遮光
【解析】
【分析】光合作用过程包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段发生的场所是类囊体薄膜,包括水的光解和ATP的合成:暗反应阶段发生的场所是叶绿体基质,包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,光反应为暗反应提供的是ATP和NADPH,暗反应为光反应提供的是ADP、Pi和NADP+。影响光合作用的因素包括内因和外因:内因包括色素含量、酶数量等;外因包括光照强度、二氧化碳浓度、温度、含水量、矿质元素等。
【小问1详解】
依据图1所示,自变量为光照强度,呼吸速率为无关变量,当光照强度的0时,O2吸收量为0.2mg ·g-1 · L−1· h−1,可知其呼吸速率为0.2mg ·g-1 · L−1· h−1,O2释放量表示净光合速率,在光照强度为6klx时,净光合速率为0.4mg ·g-1 · L−1· h−1,则总光合速率为0.2+0.4=0.6mg ·g-1 · L−1· h−1,每天呼吸消耗能量为0.2×24=4.8mg ·g-1 · L−1,则净光合积累量必须大于4.8mg ·g-1 · L−1,植物才能生长,在光照强度为6klx时,光照时间4.8÷0.6=8h才能正常生长。
【小问2详解】
光合作用最适温度(25℃)下,呼吸速率的最适温度为35℃。图1是在光合作用最适温度(25℃)下的测量结果,若温室温度升高,则光合速率下降,呼吸速率上升,则A点右移,B点向左下方移动。
【小问3详解】
据图2可知,蓝光比红光时的气孔导度大,进入的CO2多,但蓝光比红光时的光合速率大,消耗的二氧化碳更多,因此蓝光下的胞间 CO2浓度低。由于只有叶绿素吸收红光,叶绿素和类胡萝卜素都吸收蓝光,所以若蓝光照射绿色植物转变为用红光照射,光反应下降,C3的还原减少,叶绿体中C5的浓度将减小。
【小问4详解】
据图可知,蓝光组的光合速率最大,所以在阴雨天采用补充蓝光,增加光合速率。晴朗的中午光照太强,会出现光合午休现象,则需要适当遮光。
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桓台二中12月考试题
一、单选题(每题2分,25小题,共50分)
1. 某同学利用显微镜观察人的血细胞,使用相同的目镜,但在两种不同放大倍数的物镜下,所呈现的视野分别为甲和乙(如下图所示)。下列相关叙述正确的是( )
①若使用相同的光圈,则甲比乙亮
②在甲中观察到的细胞,在乙中均可被观察到
③显微镜的放大倍数最大组合是2、3、5
④若在甲中观察到的物像模糊,则改换成乙后就可以观察到清晰的物像
⑤由甲转换到乙观察时应使用细准焦螺旋,并调整光圈
A. ①④⑤ B. ①⑤ C. ④⑤ D. ①②③
2. 香蕉果实成熟过程中会逐渐变甜,如果取成熟到第2d和第4d的等量香蕉果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液,然后如图操作,在a、c试管中各加5mL第2d的提取液,在b、d试管中各加5mL第4d的提取液。在a、b试管中各加入等量碘液,在c、d试管中加入等量的本尼迪特试剂(作用类似于斐林试剂),水浴加热,观察比较颜色,结果是( )
A. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色浅
B. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色浅
C. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色浅;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色深
D. a、b试管呈蓝色,且a比b颜色深;c、d试管呈红黄色,且c比d颜色深
3. 为探究矿质元素对玉米幼苗生长状况的影响,将两组生长状况相同的玉米幼苗,分别放在盛有等量的蒸馏水(甲组)和土壤浸出液(乙组)的玻璃器皿中进行培养,一段时间后,观察并比较两组幼苗的生长状况。下列说法错误的是( )
A. 该实验甲组为对照组,乙组为实验组
B. 根系吸收的水能与蛋白质、多糖等结合,成为生物体的构成成分
C. 将乙组玉米秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
D. 乙组幼苗长得好,因为无机盐对细胞和生物体的生命活动有重要作用
4. 一分子海藻糖是由两分子葡萄糖结合而成的,海藻糖是二糖,其结构稳定,能帮助酵母菌度过不良环境。在无生存压力的状态下,葡萄糖的代谢产物G6P等可抑制海藻糖的合成,同时细胞会降解已经存在的海藻糖。在有生存压力状态下,转运蛋白将细胞内合成的海藻糖运至膜外,结合在磷脂上形成隔离保护,有效地保护蛋白质分子不变性失活。下列分析正确的是( )
A. 海藻糖元素组成与纤维素相同
B. 无生存压力状态下细胞中海藻糖含量增加有利于能源的储备
C. 有生存压力状态下细胞中葡萄糖含量增加有利于代谢加快
D. 干酵母活化时,胞内的G6P的含量会减少
5. 一个血红蛋白分子是由574个氨基酸组成的,含有两条α肽链和两条β肽链,其空间结构如图甲所示;图乙表示β肽链一端的部分氨基酸序列。下列分析正确的是( )
A. 图甲中血红蛋白的空间结构不受温度的影响
B. 图乙所示结构含有3种氨基酸,⑤是羧基
C. 血红蛋白分子中与肽键直接相连的原子是H和O
D. 形成该血红蛋白时,氨基酸之间通过脱水缩合反应至少产生570个水分子
6. 研究人员在实验室中研究蛋白质的折叠时发现,尿素可以使蛋白质去折叠(或变性),成为失去自然构象的松散肽链,当去掉尿素时,蛋白质又可以自发地重新折叠(或复性)成原来的构象,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 蛋白质结构仅与组成该蛋白质的氨基酸的种类、数目和排列顺序有关
B. 暴露在高浓度尿素溶液中的变性的蛋白质仍能与双缩脲试剂发生蓝色反应
C. 该实例说明不同因素作用下的蛋白质变性都是可逆的
D. 去除尿素后,变性的蛋白质恢复它们原来的构象,功能也可能随之恢复
7. 如图是组成某种生物大分子的单体的结构式,下列叙述错误的是( )
A. 图中①③代表的结构依次是碱基与核糖
B. 由该种单体组成的生物大分子是RNA
C. 所有病毒的遗传信息均蕴藏在这种生物大分子的碱基排列顺序之中
D. 核酸包括两大类,由图中单体构成的生物大分子主要分布在细胞质中
8. 新型冠状病毒出现后,我国科学家在短时间内完成了其核酸碱基序列(基因组)的测序,并通过与其他病毒的基因组序列对比,发现了新型冠状病毒中的特异核酸序列。下列有关新型冠状病毒叙述错误的是( )
A. 其核酸的特异性体现在核糖核苷酸的数量和排列顺序不同
B. 与大肠杆菌细胞内含有的核酸相比,新冠病毒的核酸特有的含氮碱基为尿嘧啶
C. 其核酸彻底水解后可得到6种产物
D. 其核酸是以碳链为基本骨架的生物大分子
9. 最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( )
A. 将治疗药物运送到细胞中,分子转子需要钻开磷脂双分子层
B. Ⅰ中磷脂分子的排列与头部的疏水性和尾部的亲水性有关
C. 分子转子识别特定细胞的实质可能是识别细胞膜上的糖蛋白
D. 分子转子为癌症的靶向治疗开辟了新思路
10. 在流动镶嵌模型提出后,研究人员又提出了脂筏模型:脂筏是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高,并特意吸收或排除某些蛋白质,形成一些特异蛋白聚集的区域,结构模型如下图所示,下列叙述不正确的是( )
A. 质膜的基本支架是磷脂双分子层
B. 脂筏的存在不影响膜的流动性
C. 破坏胆固醇会导致脂筏结构解体
D. 脂筏可能与细胞间的信息传递有关
11. 研究发现,正常细胞中HPO-27可被RAB-7蛋白募集到溶酶体上,介导膜的收缩和断裂,它与溶酶体分裂的关系如图所示。过表达HPO-27可显著降低管状溶酶体的数量,以保持溶酶体的数量和功能相对稳定。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体合成的水解酶能够清除衰老、损伤的细胞器
B. 提高RAB-7活性将导致管状溶酶体的出现
C. HPO-27增多可降低巨噬细胞的消化能力
D. HPO-27功能缺失将会导致溶酶体功能下降
12. 驻留在内质网的可溶性蛋白(内质网驻留蛋白)的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL 受体就会识别并结合KDEL序列将它们回收到内质网。下列说法错误的是( )
A. 图中的生物膜与核膜等结构共同构成生物膜系统
B. 能识别KDEL 信号序列的受体仅存在于COPI 和高尔基体的顺面膜囊上
C. 低pH能促进 KDEL序列与受体蛋白的结合
D. 正常的分泌蛋白主要依靠COPⅡ膜泡进行运输
13. 房颤是临床上最常见且危害严重的持续性心律失常疾病。研究表明,其致病机制是核孔复合体(一组蛋白质以特定的方式排布形成的结构)的运输障碍,核孔复合体由一个核心脚手架组成,其具有选择性的输送机制由大量贴在该脚手架内面的蛋白决定,称为中央运输蛋白,如图所示。据此分析下列叙述错误的是( )
A. 细胞核控制细胞代谢指令主要是通过核孔到达细胞质的
B. 心肌细胞活动强度大,新陈代谢旺盛,其核孔数目相对较多
C. 人体成熟的红细胞中核孔数目较少,会影响到核内外的信息交流
D. 核膜为双层膜结构,房颤可能与核膜内外的物质运输和信息交流异常有关
14. 下图表示常见的两套渗透装置,其中S1为1mol·L-1的蔗糖溶液,S2为蒸馏水,S3为1mol·L-1的葡萄糖溶液,一段时间后,向装置A漏斗中加入适量的蔗糖酶。两个装置的半透膜(假设只允许水和葡萄糖通过)面积相同,初始时半透膜两侧液面高度一致。下列有关叙述正确的是( )
A. 装置B中葡萄糖分子从浓度高的一侧向浓度低的一侧通过半透膜的扩散,称为渗透作用
B. 若不加入酶,则装置A达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等
C. 装置B中的现象是S3溶液液面先上升后下降,最终S3溶液比S2溶液的液面高
D. 装置A漏斗中液面先上升,加酶后继续上升,然后会下降至稳定
15. 探究植物细胞在乙二醇溶液中的吸水和失水情况。现将紫色洋葱鳞片叶外表皮浸润在2mol/L的乙二醇溶液中,观察表皮细胞质壁分离及复原现象(如图甲),得到原生质体体积大小的变化曲线(如图乙)。下列叙述错误的是( )
A. 图甲中③是细胞壁,②是原生质体,①中含有乙二醇溶液
B. 图乙中BC 段说明乙二醇进入细胞内,引起细胞液浓度增大,细胞吸水
C. 图甲现象说明原生质层与细胞壁在伸缩性上存在显著差异
D. 图甲所示的现象发生在图乙AB段所示的过程中
16. 细胞膜能控制物质的输入和输出,不同的物质跨膜运输的方式不一样,有些运输方式需要载体蛋白和通道蛋白参与,如图表示Na+,K+,葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,下列说法正确的是( )
A. 小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,需要ATP提供能量
B. 载体①和载体②运输的物质不同,与载体蛋白的空间结构无关
C. 由图示信息可知,同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同
D. 分子或离子通过通道蛋白时,需要和通道蛋白结合
17. 研究显示:囊泡是由单层膜所包裹的膜性结构,主要司职细胞内不同具膜细胞器之间的物质运输,称之为囊泡运输,一般包括出芽、锚定和融合等过程(如下图所示)。下列有关说法正确的是( )
A. 囊泡运输需要载体蛋白和ATP B. 囊泡中物质运输需要穿过多层生物膜,才能“锚定”
C. 囊泡运输会导致某些生物膜成分更新 D. “出芽”和“融合”体现了细胞膜具有的功能特性
18. 抑制剂与酶进行结合,引起酶活性降低或丧失的过程称为失活作用。根据抑制剂与底物 的关系可分为竞争性抑制和非竞争性抑制,下图为两种抑制剂的作用机理模型。下列叙述错误的是( )
A. 竞争性抑制剂通过竞争酶与底物结合位点而影响酶活性
B. 酶与底物结构的特异性契合是酶具有专一性的基础
C. 非竞争性抑制剂可诱导酶的空间结构发生改变
D. 增加底物浓度可降低非竞争性抑制剂对酶促反应的影响
19. 磷酸肌酸(C~P)是除ATP外的其他高能磷酸化合物,当动物和人体细胞内的ATP含量过少时, 在相关酶的催化作用下,磷酸肌酸中的磷酸基团连同能量一起转移给ADP,从而生成ATP和肌酸(C); 当ATP含量较多时,在相关酶的催化作用下,ATP可将磷酸基团连同能量一起转移给肌酸,使肌酸转变成磷酸肌酸。下列有关叙述错误的是( )
A. 磷酸肌酸中磷酸基团的转移势能较高,磷酸肌酸水解是放能反应
B. 磷酸肌酸在能量释放、转移和利用之间起到缓冲作用
C. 人体剧烈运动时,磷酸肌酸可直接为细胞生命活动提供能量
D. 运动员肌肉细胞中磷酸肌酸的含量与普通人相比要多一些
20. 蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 伴随蛋白质磷酸化形成的ADP可进一步水解作为构建 DNA 分子的单体
B. 蛋白质被磷酸化激活的过程中,周围环境中会积累ADP 和磷酸分子
C. 蛋白磷酸酶为蛋白质的去磷酸化过程提供化学反应的活化能
D. 在蛋白激酶的作用下 Ca²+载体蛋白的空间结构发生变化, Ca²+逆浓度梯度进入细胞
21. 河南被称为“中原粮仓”,冬小麦是这个地区的主要粮食作物之一。如图表示冬小麦幼苗在不同O2浓度下的呼吸作用情况(呼吸底物只考虑葡萄糖)。下列相关叙述正确的是( )
A. 消耗等量底物时,无氧呼吸释放的能量比有氧呼吸释放的少
B. O点时释放CO2的场所有细胞质基质和线粒体基质
C. E点时的产物之一可以用酸性的重铬酸钾溶液检测到
D. 已知AB=BC,C点时无氧呼吸释放的CO2占1/3
22. 电子传递链是线粒体内膜上一组酶复合体。在线粒体内膜上,氧化过程(电子传递)和磷酸化(形成ATP)相耦联(如图)。已知DNP可阻碍磷酸化过程而不影响氧化过程,使得呼吸作用仍可进行,但无法产生ATP。鱼藤酮可阻碍电子从复合体1传递到UQ。氰化物可抑制电子从复合体IV传递给O2,但有些植物体还存在另外一条抗氰呼吸电子传递途径,电子通过复合体1传递给UQ后直接传递给交替氧化酶,消耗氧气产生水,此过程无质子穿膜。下列说法错误的是( )
A. 抗氰呼吸电子传递途径可被鱼藤酮抑制 B. 植物抗氰呼吸时ATP的产生速率加快
C. DNP阻碍磷酸化后可使细胞的产热量增加 D. 氰化物影响有氧呼吸的第三阶段
23. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”,有消肿止痛、收敛止血的功效。 下图为龙血树在不同温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同),下列说法不正确的是( )
A. 在光照条件下,30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环境中小
B. 昼夜时间相同且温度不变,P点时龙血树无法正常生长发育
C. 30℃时, 光照条件下叶肉细胞吸收CO₂的速率等于3.5mg/h
D. 该实验的自变量是温度,因变量是CO₂的吸收速率或释放速率
24. 小麦体内发生的生理过程如图所示,其中①~⑤表示生理过程,A、B、C、D表示相关物质,Ⅰ、Ⅱ表示相关结构。下列说法错误的是( )
A. Ⅰ、Ⅱ均可以发生能量的转换
B. 图中发生在生物膜上的过程有②③④
C. 图中的D为NADPH、ATP,参与了C3的还原
D. 葡萄糖无法进入Ⅰ中,体现了膜的选择透过性
25. 下列为几种生物(细胞)的模式图,下列说法错误的是( )
A. 图中生物④含有叶绿素和藻蓝素,是自养生物
B. 生物圈的碳氧平衡与图中①~④的生命活动都有关系
C. 图中细胞的统一性表现在都有细胞膜,细胞质,DNA等
D. 图中生物④与洋葱表皮细胞的结构最接近
二、多选题(每题3分,漏选1分,错选不得分,5小题,共15分)
26. 下图是油菜种子发育和萌发过程,糖类和脂肪的变化曲线。下列分析不正确的是( )
A. 质量相等的可溶性糖和脂肪,所贮存的能量脂肪多于可溶性糖,这是因为与糖相比,脂肪中H的含量低
B. 种子发育过程中,可溶性糖大量转变为脂肪,种子中的氧元素含量随之增加
C. 与富含淀粉的小麦种子相比,油菜种子萌发时,消耗的氧更多
D. 播种时,油脂含量较高的种子应适当浅播
27. 真核细胞中的蛋白质从初始合成部位转运到发挥功能部位的过程叫蛋白质分选,分选依赖肽链自身的信号序列(一小段特殊氨基酸序列,分为内质网定向信号序列和靶向序列两种),如图表示蛋白质分选的基本途径。下列说法正确的是( )
A. 溶酶体中的水解酶和细胞核内蛋白的合成均始于游离核糖体
B. 蛋白质经①过程还是④过程分选由自身的氨基酸序列决定
C. 无氧呼吸酶和光合作用的酶的分选均不需要经过①、②过程
D. 经⑤⑥⑦过程分选的蛋白质均穿过了2层生物膜
28. 如图表示动物某组织细胞的膜转运部分物质的示意图,与图中信息相符的是( )
A. 甲侧为细胞外,乙侧为细胞内
B. 图中葡萄糖的运输方式与细胞吸收甘油的方式不同
C. 图中葡萄糖运输的直接驱动力不是ATP
D. Na+的运输既可顺浓度梯度也可逆浓度梯度
29. 景天科植物(CAM)多为一年生或多年生肉质草本,其光合作用过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 由图推测,CAM植物叶肉细胞细胞液的pH夜晚比白天高
B. 夜晚气孔打开吸收,但无法进行光反应,故叶肉细胞无法合成ATP
C. 若白天适当增加外界CO2浓度,该过程中C3生成量增加
D. CAM代谢途径的出现,可能与植物适应干旱条件有关
30. 光合作用和细胞呼吸在植物细胞内是相互依存、密不可分的,其过程如下图所示,Ⅰ~Ⅶ代表物质,①~⑤代表过程。下列叙述错误的是( )
A. 图中Ⅱ和V均代表O2,在同一细胞内从生成到消耗共穿过5层生物膜
B. 上图中①消耗的ATP可以由③④⑤提供
C. 若为该植物提供18O标记的Ⅱ,一段时间后,Ⅶ不会含有18O
D. 若光照突然降低,短时间内②过程减慢,导致C3含量减少,C5含量增多
31. 龙胆花处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而转移至正常生长温度((22℃),光照条件下30min内重新开放。花冠近轴表皮细胞的膨压(原生质体对细胞壁的压力)增大能促进龙胆花的开放,水通道蛋白在该过程中发挥了重要作用。其相关机理如图所示。
(1)水分子进出龙胆花花冠近轴表皮细胞的运输方式除图中所示方式外还有______。据图可知,被激活的GsCPK16能促使水通道蛋白______,该过程______(填“会”或“不会”)改变水通道蛋白的构象,使水通道蛋白运输水的能力增强。水通道蛋白运输水能力的改变,体现了细胞膜的______功能。
(2)实验发现,龙胆花由低温转移至正常生长温度,给予光照的同时向培养液中添加适量的钙螯合剂(可与结合形成稳定的络合物),龙胆花重新开放受到抑制。据图推测,光刺激可加速龙胆花重新开放的机理是______。
(3)为了验证上述推测,可在(2)中实验的基础上另设一组相同实验,添加适量的______,相同条件培养并观察、计时,若龙胆花重新开放时间______(填“缩短”、“延长”或“不变”),则说明上述推测是正确的。
32. 图1中Ⅰ~Ⅴ是线粒体内膜上一组酶的复合物,其中复合物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ可以进行电子传递。罗哌卡因是一种麻醉药,具有治疗人甲状腺癌的作用。研究人员用生理盐水配置不同浓度的罗哌卡因溶液处理甲状腺癌细胞中的线粒体,并对线粒体中ATP的含量、内膜上4种复合物活性(数值越高活性越强)以及甲状腺癌细胞的凋亡率进行了测定,结果如下表。
罗哌卡因的量
复合物Ⅰ
复合物Ⅱ
复合物Ⅲ
复合物Ⅳ
ATP含量
细胞凋亡率(%)
对照组
1.02
1.01
0.99
0.98
1.1
4.62
0.1mM
0.75
0.78
0.97
0.95
0.62
11.86
0.5mM
0.35
0.58
0.95
0.99
0.41
20.17
1mM
0.23
0.41
0.98
097
0.23
34.66
(1)图1中进行的生理过程是______阶段,复合物Ⅰ、Ⅱ将在______(场所)产生的[H]分解,通过电子传递链将电子最终传递给产生,该过程释放的能量将泵到内外膜间隙。在图1生理过程中,复合物V具有______的双重作用。
(2)表中对照组的处理方法是______。实验结果说明罗哌卡因______(填“促进”或“抑制”)细胞凋亡,推测其作用机制是:______。
(3)罗哌卡因对于甲状腺癌细胞凋亡的诱导率只能达到35%左右,推测甲状腺癌细胞的主要呼吸方式是______。
33. 某科研小组,研究不同光照强度和不同光质对温室蔬菜光合作用的影响,结果如图1和图2。图1是在光合作用最适温度(25℃)下,测定的不同光照强度下蔬菜的氧气释放量,呼吸速率的最适温度为。图2测定的是不同光质条件下测得的气孔导度、胞间CO2浓度和光合速率,其中气孔导度大表示气孔开放程度大。
(1)据图1分析,在光照强度为6klx时的光合速率为__________mg·g-1·L-1·h-1在此光照条件下,每天光照时间大于__________h才能正常生长。
(2)若温室温度升高到35℃,则A点和B点的移动情况为__________。
(3)据图2分析,蓝光照射下测得的胞间CO2浓度比红光照射下测得的结果低,其原因是__________;若用蓝光照射绿色植物转变为用红光照射,叶绿体中C5的浓度将__________(填“增大”“不变”或“减小”)。
(4)温室种植常在阴雨天采用人工光源提供光照,根据上图中的结果分析,对温室蔬菜种植提出合理的建议:__________。
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