内容正文:
福鼎四中2024-2025学年第一学期月考高一生物试题
一、单择题(一共20题,1-10题每题2分,11-20每题3分,共50分)
1. 大熊猫国家公园王朗片区是我国建立的以保护大熊猫、川金丝猴等珍稀野生动植物及其栖息地为主的自然保护区之一。该保护区的所有生物和该保护区的所有川金丝猴分别属于( )
A. 群落、种群 B. 种群、群落
C 生态系统、种群 D. 生态系统、群落
2. 下列关于蓝细菌与酵母菌的叙述,正确的是( )
A. 蓝细菌和酵母菌细胞中都含有核糖体
B. 蓝细菌与酵母菌都有染色体
C. 二者最大的区别是蓝细菌有以核膜为界限的细胞核
D. 蓝细菌细胞中有叶绿体能进行光合作用,而酵母菌则不能
3. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其中是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是( )
A. 对该野果进行脂肪的检测时,50%的酒精用于溶解组织中的脂肪
B. 若对该野果的组织样液中还原糖的检测时,加入斐林试剂并酒精灯直接加热
C. 进行蛋白质的检测时,不可用斐林试剂的甲液和乙液直接代替
D. 进行还原糖检测实验结束时将剩余斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
4. 下图为核苷酸链的结构示意图。下列叙述错误的是( )
A. 能构成一个完整核苷酸的是图中的a
B. 图中的每个五碳糖都只与1个磷酸基团相连
C. 图中的A在细胞中可形成2种核苷酸
D. 若该链为脱氧核苷酸链,从碱基组成上看,缺少的碱基是T
5. 有关探究酶特性实验的叙述,正确的是( )
A. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖水解作用,需选用碘液对其因变量进行检测
B. 验证过氧化氢酶催化的高效性,应设置过氧化氢酶和蒸馏水的两组实验
C. 探究温度对蛋白酶活性的影响,加入的底物蛋白块初始体积为无关变量
D. 探究pH对酶活性的影响, 可用淀粉和淀粉酶反应
6. 下列有关糖类和脂质的叙述,错误的是( )
A. 葡萄糖、核糖、脱氧核糖是动植物细胞共有的糖类
B. 固醇类物质在细胞的营养、调节和代谢中具有重要功能
C. 脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂
D. 植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是乳糖和糖原
7. 提取生物膜的磷脂分子,放入水中可以形成球形脂质体(如图所示),脂质体可以携带药物并将药物送入相应细胞。下列关于脂质体的叙述,错误的是( )
A. 脂质体的形成与磷脂分子“头部”亲水和“尾部”疏水有关
B. 脂质体的a处可以携带水溶性和脂溶性药物并送入相应细胞
C. 脂质体与相应细胞的细胞膜融合的基础是它们都具有流动性
D. 脂质体表面可以通过添加相关受体来识别靶细胞从而实现定向用药
8. 关于细胞核结构及功能的描述,下列有关叙述错误的是( )
A. 核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢的强弱有关
B. 原核细胞的DNA是裸露的,不存在染色质或染色体
C. 核孔是蛋白质、DNA等生物大分子物质进出细胞核通道
D. 染色质和染色体是同一种物质在细胞内不同时期的两种存在状态
9. 下列关于细胞膜结构和功能叙述,错误的是( )
A. 动物细胞膜的成分有磷脂、蛋白质、胆固醇等
B. 糖被分布在细胞膜的外侧,与细胞表面的识别等有关
C. 相邻两个细胞的信息交流只依赖细胞膜的直接接触
D. 磷脂双分子层内部是疏水的,水溶性离子不能自由通过
10. 细胞内的各种生物膜在结构上既有明确的分工,又有紧密的联系。结合下面关于溶酶体发生过程和“消化”功能的示意图,下列说法错误的是( )
A. a、b、c、d分别为高尔基体、刚形成的溶酶体、内质网、衰老或受损的线粒体
B. f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上具有流动性的特点
C. 细胞器a、b、c、d膜的化学组成与结构均相同
D. 生物膜系统是真核细胞特有的,原核细胞没有生物膜系统
11. 如图为某细胞运输物质的两种方式,其中的①②表示运输的物质。下列说法正确的是( )
A. ①②在运输时均消耗ATP
B. ②可表示CO2或钠离子
C. 运输①时伴随着载体蛋白的磷酸化
D. 水分子运输可不经过通道蛋白
12. 下图甲中曲线a、b表示物质跨膜运输的两种方式,图乙表示细胞对大分子物质胞吞和胞吐的过程。下列相关叙述错误的是( )
A. 图甲中曲线a表示自由扩散,曲线b表示协助扩散或主动运输
B. 图甲中曲线b达到最大转运速率后的限制因素可能是载体蛋白的数量
C. 图乙中的胞吐和胞吞过程都需要载体蛋白和能量
D. 图乙中的胞吐和胞吞过程依赖细胞膜具有流动性的特点
13. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. 甲溶液是一定浓度的蔗糖溶液,乙溶液是一定浓度的KNO₃ 溶液
B. 甲细胞约在1分钟后才开始主动吸收溶质分子
C. 与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强
D. 乙溶液中,C点以后没有水分子进出细胞
14. 多酶片是一种可以治疗消化不良、食欲不振的药物,如图是多酶片的结构模式图。下列相关叙述错误的是( )
A. 胃蛋白酶和胰蛋白酶均能够水解蛋白质,其酶促反应速率最大时的P不相等
B. 胰淀粉酶催化淀粉水解的实质是降低反应所需活化能
C. 对于吞咽药片困难的患者,多酶片可碾碎后服用,不影响其功效
D. 肠溶衣在酸性条件下不易被溶解
15. 如图为动、植物细胞的亚显微结构模式图,其中数字代表不同的细胞结构。下列说法正确的是( )
A. 动植物细胞最主要的区别是有无④
B. 没有⑨的可能是植物细胞,具有⑩的一定是动物细胞
C. 图中标号没有生物膜的细胞结构有⑥⑦⑩
D. 细胞骨架在维持细胞形态上起重要作用,但不影响细胞的运动
16. 如图为细胞中某分泌蛋白的加工和运输的部分过程示意图,下列有关说法不正确的是( )
A. 分泌蛋白的加工和运输过程不需要能量
B. 图示过程体现了生物膜之间可以相互转化
C. 在化学成分上,内质网膜和高尔基体膜具有相似性
D. 分泌蛋白合成越旺盛的细胞,高尔基体膜成分的更新速度越快
17. 某同学取三个生理状态相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞,经过不同浓度蔗糖溶液处理后,出现如图所示的现象。下列分析错误的是( )
A. 细胞A、C处于质壁分离状态
B. 各细胞的细胞液浓度依次是:C>A>B
C. A、B、C三细胞处于不同浓度的蔗糖溶液中,则A与B细胞所处的外界溶液浓度是A>B
D. 标号①指的物质是细胞质
18. 某小组为探究新鲜土豆片中酶的特点,利用下图所示实验装置开展了实验研究。下列叙述错误的是( )
A. 实验中产生大量气体,可推测新鲜土豆片中含有H2O2酶
B. 一段时间后量筒中气体量不再增加,是土豆片的数量有限所致
C. 若用煮熟土豆片替代新鲜土豆片重复实验,则气体生成速率明显下降
D. 若增加用氯化铁替代新鲜土豆片的实验,可用于证明酶的高效性
19. 科研人员从某种微生物细胞中分离得到了一种酶Q,为了探究该酶的最适温度,进行了相关实验。实验结果如图甲所示;图乙为酶Q在60℃下催化一定量的底物时,生成物的量随时间变化的曲线。下列分析不正确的是( )
A. 由图甲可知,该种微生物适合在较高的温度环境中生存
B. 增加图甲各温度的实验组数,可使得到的最适温度范围更精准
C. 图乙实验中若升高温度,酶Q的活性不一定升高
D. 图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变
20. ATP 可为代谢提供能量,也参与核酸的合成。ATP 结构如图所示,图中①~③表示物质,④表示特殊的化学键。下列说法错误的是( )
A. 物质①为腺嘌呤,在tRNA 中也存在
B. 物质①②构成了腺苷
C. 生物的细胞合成 ATP所需要的能量来源相同
D. ATP 水解释放的磷酸基团能使蛋白质磷酸化
二、非选择题(共四题)
21. 下图表示某动物细胞中部分有机物的元素组成和功能关系,其中A、B代表元素,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。回答下列问题:
(1)图中A代表的元素是_______(用元素符号填写),Ⅲ中文名称为______,其特有的含氮碱基是______(填中文名称)。
(2)Ⅰ代表_______,Ⅴ代表的物质可用_______(填试剂名称)染色后在显微镜下观察。用显微镜观察某植物细胞时,若显微镜目镜为15×、物镜为10× ,观察到视野中充满64个细胞,当物镜转换为_______(填放大倍数)后,视野可观察到4个细胞。
(3)细胞中含量最多的无机物是水,其中结合水的功能是___________________。
(4)评价Ⅳ类食物营养价值最主要的考量指标是食物中___________的含量,Ⅳ结构具有多样性的原因是________________________。
(5)脂质中除了Ⅴ,还有______和固醇,固醇中的胆固醇除了是构成动物细胞膜的重要成分,还具有_________的功能。
22. 下图图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1-7表示细胞结构;图2表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器;图3为囊泡分泌过程示意图。据图回答:
(1)用台盼蓝对图1所示细胞进行染色,发现死细胞被染成蓝色,而活细胞不着色,这一现象说明细胞膜具有________的功能。分离图1中的各种细胞器常用的方法是_________,其中含有核酸的细胞器是_______(填序号2分),不含磷脂的细胞器是_________(填序号2分)。
(2)图2中物质Q是参与合成分泌蛋白的单体,物质Q的结构通式是____________。合成蛋白质时,肽键是在__________(填字母)这一细胞器中形成的。在分泌合成过程中_______________________(填字母)细胞器膜面积几乎不变。为了研究图2所示生理过程,一般采用______________法。
(3)图2中分泌蛋白在分泌过程中,形成的囊泡能定向、精确地转移到细胞膜上的特定部位,其原因是囊泡膜上的____________(填图3中的名称)具有特异性识别能力。
23. 如图一是细胞膜的模型及物质跨膜运输示意图,其中组成离子通道的通道蛋白是横跨生物膜的亲水性通道,允许相应的离子通过,①②③④代表不同的运输方式,abcd代表不同的运输方式被转运的物质。图二表示物质通过膜的运输速率(纵坐标)随O₂浓度变化的情况。请仔细观察图示并回答有关问题。
胞吐
(1)图一表示的是细胞膜的__________模型,其中的甲代表__________,是生物膜的________。乙代表的是_____蛋白,①②③④所代表的跨膜运输方式中,属于被动运输的有___________。
(2)图二与图一中的__________(填序号)代表的物质运输方式一致。图二中曲线BC段运输速率的主要受______的影响。动物细胞在将蛋白质分泌出细胞时,采取的方式是_________。
(3)柽柳是泌盐植物,叶子和嫩枝可以将吸收于植物体内的盐分排出,是强耐盐植物。柽柳从土壤中吸收盐是主动运输还是被动运输?请设计实验加以证明:
①实验材料:柽柳幼苗、含有Ca2+、K+、C6H12O6的溶液、有氧呼吸抑制剂等。
②实验步骤:
a、取甲、乙两组生长发育相同的柽柳幼苗植株,放入适宜浓度的含Ca2+、K+、C6H12O6的溶液中。
b、_______,其他条件都相同;
c、一段时间后测定两组植株对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率。
③实验结果与结论:
a、 若两组植株对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率相同,说明柽柳从土壤中吸收盐的方式是______。
b、若乙组吸收速率_______(填“大于”或小于”)甲组吸收速率,说明柽柳从土壤中吸收盐的方式是________。
24. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。
(1)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图1曲线中的酶促反应速率,可通过测量____(指标)来体现。
(2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有____性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。B中当板栗壳黄酮与酶结合后,可以改变酶的构象,使其无法再与脂肪结合,对酶产生不可逆的影响,C中板栗壳黄酮与脂肪竞争性结合酶的活性部位,对酶产生可逆的影响,结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为____(选填“B”或“C”),判断依据是____。
(3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示
①本实验的自变量有____(写出一个即可)。
②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶抑制作用效率最高的pH值约为____。
③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,实验的基本思路是____。
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福鼎四中2024-2025学年第一学期月考高一生物试题
一、单择题(一共20题,1-10题每题2分,11-20每题3分,共50分)
1. 大熊猫国家公园王朗片区是我国建立的以保护大熊猫、川金丝猴等珍稀野生动植物及其栖息地为主的自然保护区之一。该保护区的所有生物和该保护区的所有川金丝猴分别属于( )
A. 群落、种群 B. 种群、群落
C. 生态系统、种群 D. 生态系统、群落
【答案】A
【解析】
【分析】1、种群是指占有一定空间和时间的同一物种所有个体的集合体。
2、群落是指在一定时间内聚集在一定空间内的所有生物种群的集合体。
3、生态系统是指一定空间和一定时间内,由群落和非生物环境所构成的一个生态学功能系统。
【详解】种群是指占有一定空间和时间的同一物种所有个体的集合体;群落是指在一定时间内聚集在一定空间内的所有生物种群的集合体;生态系统是指一定空间和一定时间内,由群落和非生物环境所构成的一个生态学功能系统。因此保护区的所有生物为群落,该保护区的所有川金丝猴为种群,A正确。
故选A。
2. 下列关于蓝细菌与酵母菌的叙述,正确的是( )
A. 蓝细菌和酵母菌细胞中都含有核糖体
B. 蓝细菌与酵母菌都有染色体
C. 二者最大的区别是蓝细菌有以核膜为界限的细胞核
D. 蓝细菌细胞中有叶绿体能进行光合作用,而酵母菌则不能
【答案】A
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞的本质区别是有无以核膜为界限的细胞核。
【详解】A、蓝细菌是原核生物,酵母菌是真核生物,两者都含有核糖体,A正确;
B、蓝细菌原核生物没有染色体,酵母菌真核生物含有染色体,B错误;
C、二者最大的区别是蓝细菌没有以核膜为界限的细胞核,C错误;
D、蓝细菌没有叶绿体,但可以进行光合作用,D错误。
故选A。
3. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其中是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是( )
A. 对该野果进行脂肪的检测时,50%的酒精用于溶解组织中的脂肪
B. 若对该野果的组织样液中还原糖的检测时,加入斐林试剂并酒精灯直接加热
C. 进行蛋白质的检测时,不可用斐林试剂的甲液和乙液直接代替
D. 进行还原糖检测实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以便长期保存备用
【答案】C
【解析】
【分析】1、斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热。
2、双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1 g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液。
【详解】A、对该野果进行脂肪的检测时,50%的酒精用于洗去浮色,避免染色剂本身影响实验中颜色的观察,A错误;
B、若对该野果的组织样液中还原糖的检测时,加入斐林试剂后应水浴加热,B错误;
C、斐林试剂甲液与双缩脲试剂A液的成分及浓度相同,斐林试剂乙液和双缩脲试剂B液的成分相同,但浓度不同,因此进行蛋白质的检测时不能直接用斐林试剂的甲液和乙液代替双缩脲试剂A液和B液,C正确;
D、斐林试剂要现配现用,不能长期保存备用,D错误。
故选C。
4. 下图为核苷酸链的结构示意图。下列叙述错误的是( )
A. 能构成一个完整核苷酸的是图中的a
B. 图中的每个五碳糖都只与1个磷酸基团相连
C. 图中的A在细胞中可形成2种核苷酸
D. 若该链为脱氧核苷酸链,从碱基组成上看,缺少的碱基是T
【答案】B
【解析】
【分析】1、分析题图可知,该图是由核苷酸形成的核苷酸链,核苷酸由1分子磷酸、1分子五碳糖和1分子含氮碱基组成,核苷酸之间通过磷酸二酯键连接形成核苷酸链。
2、核酸包括DNA和RNA,DNA基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、T、C、G。DNA主要分布在细胞核中。RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、U、C、G。RNA主要分布在细胞质中。
【详解】A、核苷酸是核酸的基本组成单位,每个核苷酸由一分子的磷酸、一分子的五碳糖和一分子的含氮碱基组成,且磷酸和五碳糖的第五号碳原子相连,所以能构成一个完整核苷酸的是图中的a,A正确;
B、由题图可知,只有核苷酸链末端五碳糖与1个磷酸相连,其余均与2个磷酸相连,B错误;
C、图中的A在细胞中可形成腺嘌呤核糖核苷酸和腺嘌呤脱氧核苷酸,共2种核苷酸,C正确;
D、脱氧核糖核苷酸根据碱基不同分为:腺嘌呤(A)脱氧核苷酸、鸟嘌呤(G)脱氧核苷酸、胞嘧啶(C)脱氧核苷酸、胸腺嘧啶(T)脱氧核苷酸,因此若该链为脱氧核苷酸链,从碱基组成上看缺少的是胸腺嘧啶碱基T,D正确。
故选B。
5. 有关探究酶特性实验的叙述,正确的是( )
A. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,需选用碘液对其因变量进行检测
B. 验证过氧化氢酶催化的高效性,应设置过氧化氢酶和蒸馏水的两组实验
C. 探究温度对蛋白酶活性的影响,加入的底物蛋白块初始体积为无关变量
D. 探究pH对酶活性的影响, 可用淀粉和淀粉酶反应
【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】A、由于碘液不能鉴定蔗糖是否水解,故利用淀粉酶、淀粉和蔗糖为材料验证酶的专一性时,不能选用碘液对其因变量进行检测,A错误;
B、验证过氧化氢酶催化的高效性,应设置过氧化氢酶和无机催化剂的两组实验,B错误;
C、在探究温度对酶活性影响实验中,自变量是温度,除温度不同之外,蛋白块初始体积、酶量等无关变量应保持相同且适宜,C正确;
D、淀粉在酸性条件下会分解,故不可用淀粉酶探究pH对酶活性的影响,D错误。
故选C。
6. 下列有关糖类和脂质的叙述,错误的是( )
A. 葡萄糖、核糖、脱氧核糖是动植物细胞共有的糖类
B. 固醇类物质在细胞的营养、调节和代谢中具有重要功能
C. 脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂
D. 植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是乳糖和糖原
【答案】D
【解析】
【分析】1、糖类由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。构成多糖的基本单位是葡萄糖。
2、脂质主要是由C、H、O 3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。脂肪是生物体内的储能物质。除此以外,脂肪还有保温、缓冲、减压的作用;磷脂是构成包括细胞膜在内的膜物质重要成分;固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素D等,这些物质对于生物体维持正常的生命活动,起着重要的调节作用。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,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及生殖细胞的形成;维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、葡萄糖是细胞的主要能源物质,核糖构成RNA的结构,脱氧核糖构成DNA的结构,动植物细胞中含有DNA和RNA,故动植物细胞中都有葡萄糖、核糖、脱氧核糖,A正确;
B、固醇类物质包括胆固醇、维生素D和性激素,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,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及生殖细胞的形成,具有调节功能;维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。因此,固醇类物质在细胞的营养、调节和代谢中具有重要功能,B正确;
C、脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分,所有细胞都含有磷脂,C正确;
D、植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要糖原。乳糖是二糖,不是多糖,D错误。
故选D。
7. 提取生物膜的磷脂分子,放入水中可以形成球形脂质体(如图所示),脂质体可以携带药物并将药物送入相应细胞。下列关于脂质体的叙述,错误的是( )
A. 脂质体的形成与磷脂分子“头部”亲水和“尾部”疏水有关
B. 脂质体的a处可以携带水溶性和脂溶性药物并送入相应细胞
C. 脂质体与相应细胞的细胞膜融合的基础是它们都具有流动性
D. 脂质体表面可以通过添加相关受体来识别靶细胞从而实现定向用药
【答案】B
【解析】
【分析】流动镶嵌模型内容:① 磷脂双分子层构成膜的基本支架;②蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中:有的覆盖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。③构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,导致膜具有流动性。在细胞膜的外表面有糖蛋白,由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。细胞膜和其它生物膜都具有选择透过性。
【详解】A、磷脂分子“头部”亲水和“尾部”疏水,故形成双分子层更加稳定,A正确;
B、脂质体的a处可以携带水溶性药物,如果是脂溶性药物应该在两层磷脂分子之间,B错误;
C、细胞膜具有一定的流动性,是膜融合的基础,C正确;
D、受体具有识别的作用,脂质体表面可以通过添加相关受体来识别靶细胞从而实现定向用药,D正确。
故选B。
8. 关于细胞核结构及功能的描述,下列有关叙述错误的是( )
A. 核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢的强弱有关
B. 原核细胞的DNA是裸露的,不存在染色质或染色体
C. 核孔是蛋白质、DNA等生物大分子物质进出细胞核的通道
D. 染色质和染色体是同一种物质在细胞内不同时期的两种存在状态
【答案】C
【解析】
【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。
【详解】A、核孔的数量越多、核仁越大,一般细胞代谢越强,A正确;
B、原核细胞的DNA是裸露的,DNA没有和蛋白质结合形成染色质,因此不存在染色质或染色体,B正确;
C、核孔是蛋白质、RNA等生物大分子物质进出细胞核的通道,C错误;
D、染色质和染色体两者的主要成分是DNA和蛋白质,是同一种物质在细胞不同时期的两种存着状态,D正确。
故选C。
9. 下列关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是( )
A. 动物细胞膜的成分有磷脂、蛋白质、胆固醇等
B. 糖被分布在细胞膜的外侧,与细胞表面的识别等有关
C. 相邻两个细胞的信息交流只依赖细胞膜的直接接触
D. 磷脂双分子层内部是疏水的,水溶性离子不能自由通过
【答案】C
【解析】
【分析】1、生物膜流动镶嵌模型:
(1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的;
(2)蛋白质分子有的镶嵌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,有的横跨整个磷脂双分子层,大多数蛋白质也是可以流动的;
(3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白。除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。
2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开,控制物质进出细胞,进行细胞间的物质交流。
【详解】A、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,还有少量的糖类,脂质中含量最丰富的是磷脂,动物细胞膜上还有少量的胆固醇,A正确;
B、糖被只分布在细胞膜的外侧,与细胞表面的识别、保护和润滑等有关,B正确;
C、相邻两个细胞的信息交流除了依赖细胞膜的直接接触,还能形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞,例如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,也有信息交流的作用,C错误;
D、磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,因此磷脂双分子层的外侧是亲水的头部,而内部是疏水的尾部,这样磷脂双分子层内部具有疏水性,水溶性离子不能自由通过磷脂双分子层,D正确。
故选C。
10. 细胞内的各种生物膜在结构上既有明确的分工,又有紧密的联系。结合下面关于溶酶体发生过程和“消化”功能的示意图,下列说法错误的是( )
A. a、b、c、d分别为高尔基体、刚形成的溶酶体、内质网、衰老或受损的线粒体
B. f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上具有流动性的特点
C. 细胞器a、b、c、d膜的化学组成与结构均相同
D. 生物膜系统是真核细胞特有的,原核细胞没有生物膜系统
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:图中a是高尔基体,b是刚形成的溶酶体,c是内质网,d是线粒体,e是包裹线粒体的小泡,f表示溶酶体与小泡融合,g表示溶酶体中的水解酶水解衰老的细胞器。
【详解】A、据图可知,a、b、c、d分别为高尔基体、刚形成的溶酶体、内质网、受损的线粒体,A正确;
B、f表示b与c正在融合,这种融合过程反映了生物膜具有一定的流动性的特点,B正确;
C、各种生物膜的化学组成和结构不是完全相同的,具体成分有差别,因此细胞器a、b、c、d膜的化学组成与结构均相似,不是相同,C错误;
D、细胞膜和细胞器膜、核膜等结构共同构成了真核细胞的生物膜系统,生物膜系统是真核细胞特有的,原核细胞没有生物膜系统,D正确。
故选C。
11. 如图为某细胞运输物质的两种方式,其中的①②表示运输的物质。下列说法正确的是( )
A. ①②在运输时均消耗ATP
B. ②可表示CO2或钠离子
C. 运输①时伴随着载体蛋白的磷酸化
D. 水分子运输可不经过通道蛋白
【答案】D
【解析】
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种类型,结合题图可知,①运输时需要载体蛋白的协助,而②物质的运输需要通道蛋白的协助,①②物质运输的方向为高浓度到低浓度,因此,①②物质的运输方式为协助扩散,不消耗ATP,A错误;
B、CO2为自由扩散,不需要转运蛋白,B错误;
C、运输①物质的方式为协助扩散,不消耗ATP,故不发生载体蛋白的磷酸化,C错误;
D、水运输方式还有自由扩散,可通过磷脂双分子层以自由扩散的方式进入细胞,D正确。
故选D。
12. 下图甲中曲线a、b表示物质跨膜运输的两种方式,图乙表示细胞对大分子物质胞吞和胞吐的过程。下列相关叙述错误的是( )
A. 图甲中曲线a表示自由扩散,曲线b表示协助扩散或主动运输
B. 图甲中曲线b达到最大转运速率后的限制因素可能是载体蛋白的数量
C. 图乙中的胞吐和胞吞过程都需要载体蛋白和能量
D. 图乙中的胞吐和胞吞过程依赖细胞膜具有流动性的特点
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析,甲图中方式a只与浓度有关,且与浓度呈正相关,属于自由扩散;方式b除了与浓度相关外,还与载体数量有关,属于协助扩散或主动运输;图乙中a是细胞的胞吞过程,b是细胞的胞吐过程,不论是细胞的胞吞还是胞吐都伴随着细胞膜的变化和具膜小泡的形成,因此胞吐与胞吞的结构基础是膜的流动性。
【详解】A、分析甲图可知,方式a只与浓度有关,且与浓度呈正相关,属于自由扩散;方式b除了与浓度相关外,还与载体数量有关,属于协助扩散或主动运输,A正确;
B、甲图中,方式b除了与浓度相关外,还与载体数量有关,其最大转运速率与载体蛋白的数量有关,故图甲中曲线b达到最大转运速率后的限制因素可能是载体蛋白的数量,B正确;
C、胞吞和胞吐作用不需要载体蛋白,C错误;
D、图乙中的胞吐和胞吞过程是大分子物质进出细胞的方式,依赖膜的流动性实现,因此胞吞和胞吐过程说明细胞膜具有一定的流动性,D正确。
故选C。
13. 将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A. 甲溶液是一定浓度的蔗糖溶液,乙溶液是一定浓度的KNO₃ 溶液
B. 甲细胞约在1分钟后才开始主动吸收溶质分子
C. 与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强
D. 乙溶液中,C点以后没有水分子进出细胞
【答案】C
【解析】
【分析】对于水分子来说,细胞壁是全透性的,即水分子可以自由地通过细胞壁,细胞壁的作用主要是保护和支持细胞,伸缩性比较小。成熟的植物细胞由于中央液泡占据了细胞的大部分空间,将细胞质挤成一薄层,所以细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的细胞液。细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。
【详解】A、在甲溶液中出现了质壁分离和质壁分离的复原,因此甲溶液可能是一定浓度的KNO3溶液,乙溶液可能是一定浓度的蔗糖溶液,A错误;
B、甲溶液可以是一定浓度的KNO3溶液,将细胞置于一定浓度的KNO3溶液中,细胞就开始以主动运输的方式吸收K+、NO3-,只不过由于外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞先发生质壁分离,B错误;
C、AC段,乙溶液中的细胞不断失水,细胞液的浓度不断变大,因此与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强,C正确;
D、水分子进出细胞是一个动态平衡的过程,即使在达到渗透平衡后,水分子仍然可以通过细胞膜上的水通道蛋白进行交换,以维持细胞的正常功能和代谢需求,因此,即使在C点以后,水分子仍然可以进出细胞,保持细胞的正常生理活动,D错误。
故选C。
14. 多酶片是一种可以治疗消化不良、食欲不振的药物,如图是多酶片的结构模式图。下列相关叙述错误的是( )
A. 胃蛋白酶和胰蛋白酶均能够水解蛋白质,其酶促反应速率最大时的P不相等
B. 胰淀粉酶催化淀粉水解的实质是降低反应所需活化能
C. 对于吞咽药片困难的患者,多酶片可碾碎后服用,不影响其功效
D. 肠溶衣在酸性条件下不易被溶解
【答案】C
【解析】
【分析】酶的特性:
(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。
(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。
(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、胃蛋白酶和胰蛋白酶均能够水解蛋白质,胃蛋白酶的最适pH为2.0左右,胰蛋白酶的最适pH为7.0左右,因此两种酶的酶促反应速率最大时的P不相等,胰蛋白酶的P更大,A正确;
B、胰淀粉酶催化淀粉水解的实质是降低化学反应所需活化能,B正确;
C、酶作用条件较温和,胰酶(胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶)的最适pH为7.0左右,胃液的pH为1.5左右,多酶片碾碎后,胃液的酸性环境会使胰酶变性失活导致功效丧失,因此多酶片不可以碾碎后服用,C错误;
D、由图可知,肠溶衣不容于胃液,肠溶衣在酸性条件下不易被溶解,可防止胰酶在胃中的酸性环境下变性失活,D正确。
故选C。
15. 如图为动、植物细胞的亚显微结构模式图,其中数字代表不同的细胞结构。下列说法正确的是( )
A. 动植物细胞最主要的区别是有无④
B. 没有⑨的可能是植物细胞,具有⑩的一定是动物细胞
C. 图中标号没有生物膜的细胞结构有⑥⑦⑩
D. 细胞骨架在维持细胞形态上起重要作用,但不影响细胞的运动
【答案】C
【解析】
【分析】(1)图甲为植物细胞,其中①为细胞膜,②是高尔基体,③是细胞核,④是线粒体,⑤是内质网,⑥是细胞质基质,⑦是核糖体,⑧是液泡,⑨是叶绿体。(2)图乙为动物细胞,其中①为细胞膜,②是高尔基体,③是细胞核,④是线粒体,⑤是内质网,⑥细胞质基质,⑦是核糖体,⑩为中心体。
【详解】A、④为线粒体,动植物细胞最主要的区别是有无细胞壁,A错误;
B、⑨是叶绿体,⑩为中心体,没有叶绿体的可能是植物根部细胞,有中心体的可能是低等植物细胞,B错误;
C、细胞结构⑥、⑦、⑩分别是细胞质基质、核糖体、中心体,它们都没有膜结构,C正确;D、细胞骨架维持着细胞特有的形态,还能影响细胞的分裂、分化、运动等,D错误。
故选C。
16. 如图为细胞中某分泌蛋白的加工和运输的部分过程示意图,下列有关说法不正确的是( )
A. 分泌蛋白的加工和运输过程不需要能量
B. 图示过程体现了生物膜之间可以相互转化
C. 在化学成分上,内质网膜和高尔基体膜具有相似性
D. 分泌蛋白合成越旺盛的细胞,高尔基体膜成分的更新速度越快
【答案】A
【解析】
【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【详解】A、分泌蛋白的加工和运输过程需要能量,由线粒体提供,A错误;
B、分析题图可知,分泌蛋白是以囊泡形式运输的,存在膜结构的转化,即图示过程体现了生物膜之间可以相互转化,B正确;
C、由题图可知,内质网与高尔基体膜可以通过囊泡进行转化,说明内质网膜和高尔基体膜在化学成分上具有相似性,C正确;
D、高尔基体与分泌蛋白的加工相关,分泌蛋白合成越旺盛的细胞,其高尔基体膜成分的更新速度越快,D正确。
故选A。
17. 某同学取三个生理状态相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞,经过不同浓度蔗糖溶液处理后,出现如图所示的现象。下列分析错误的是( )
A. 细胞A、C处于质壁分离状态
B. 各细胞的细胞液浓度依次是:C>A>B
C. A、B、C三细胞处于不同浓度的蔗糖溶液中,则A与B细胞所处的外界溶液浓度是A>B
D. 标号①指的物质是细胞质
【答案】D
【解析】
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,即发生了质壁分离复原。
【详解】A、据图分析,A、C细胞的原生质层部分与细胞壁分离,说明处于质壁分离状态,A正确;
B、A细胞发生质壁分离的程度小,其外界溶液浓度应略大于细胞液浓度,B细胞未发生质壁分离,其外界溶液浓度应等于或小于细胞液浓度,C细胞发生质壁分离的程度大,原生质层与细胞壁完全分离,其外界溶液浓度明显大于细胞液浓度,由于初始三个细胞生理状态正常且相同,即细胞液浓度相同,根据失水量的多少可知实验后各细胞的细胞液浓度(渗透压)依次是C>A>B,B正确;
C、A、B、C三细胞处于不同浓度的溶液中,A细胞发生质壁分离,其外界溶液浓度应略大于细胞液浓度,B细胞未发生质壁分离,其外界溶液浓度应等于或小于细胞液浓度,所以A与B细胞所处的外界溶液浓度是A>B,C正确;
D、标号①指的是原生质层与细胞壁间的间隙,充满的是外界溶液,D错误。
故选D。
18. 某小组为探究新鲜土豆片中酶的特点,利用下图所示实验装置开展了实验研究。下列叙述错误的是( )
A. 实验中产生大量气体,可推测新鲜土豆片中含有H2O2酶
B. 一段时间后量筒中气体量不再增加,是土豆片的数量有限所致
C. 若用煮熟土豆片替代新鲜土豆片重复实验,则气体生成速率明显下降
D. 若增加用氯化铁替代新鲜土豆片的实验,可用于证明酶的高效性
【答案】B
【解析】
【分析】分析实验装置图:H2O2是酶促反应的底物,新鲜土豆片中含有的H2O2酶能催化H2O2水解,产生O2和H2O,O2以气泡的形式溢出,且气泡产生速率反映了酶促反应的速率。
【详解】A、实验中产生大量气体,说明酶促反应速率快,由此可推测,新鲜土豆片中含有能够催化H2O2分解的H2O2酶,A正确;
B、一段时间后量筒中气体量不再增加,是由于H2O2完全被分解,不再有O2产生,B错误;
C、若用煮熟土豆片替代新鲜土豆片重复实验,则H2O2酶的活性下降,气体生成速率明显下降,C正确;
D、酶的高效性是指同无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,因而催化效率更高,可见,若增加用氯化铁替代新鲜土豆片的实验,可用于证明酶的高效性,D正确。
故选B。
19. 科研人员从某种微生物细胞中分离得到了一种酶Q,为了探究该酶的最适温度,进行了相关实验。实验结果如图甲所示;图乙为酶Q在60℃下催化一定量的底物时,生成物的量随时间变化的曲线。下列分析不正确的是( )
A. 由图甲可知,该种微生物适合在较高的温度环境中生存
B. 增加图甲各温度的实验组数,可使得到的最适温度范围更精准
C. 图乙实验中若升高温度,酶Q的活性不一定升高
D. 图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变
【答案】B
【解析】
【分析】1、分析图甲:在所给的温度条件下,随着温度的升高,底物剩余量减少,说明酶活性增强,但由于没有出现峰值,故不能判断该酶的最适温度。2、分析图乙:在60℃下,底物一定时,随时间延长,生成物的量逐渐增加,直至稳定。
【详解】A、由图甲可知,温度较高时,底物的剩余量减少,故酶活性较高,说明该种微生物适合在较高的温度环境中生存,A正确;
B、甲图各温度的实验组数,随温度升高,酶的活性一直在增强,没有出现下降的趋势,故不能得到酶活性的最适温度范围,需要再增加温度范围,减小温度梯度,才可使得到的最适温度范围更精准,B错误;
C、由于不能确定该酶的最适温度,故图乙实验中若升高温度,酶的活性不一定升高,C正确;
D、酶活性受温度和pH的影响,与底物的量无关,故图乙中,在t2时增加底物的量,酶Q的活性不变,D正确。
故选B。
20. ATP 可为代谢提供能量,也参与核酸的合成。ATP 结构如图所示,图中①~③表示物质,④表示特殊的化学键。下列说法错误的是( )
A. 物质①为腺嘌呤,在tRNA 中也存在
B. 物质①②构成了腺苷
C. 生物的细胞合成 ATP所需要的能量来源相同
D. ATP 水解释放的磷酸基团能使蛋白质磷酸化
【答案】C
【解析】
【分析】ATP 是细胞内的一种重要的高能磷酸化合物,其结构包括腺嘌呤、核糖和磷酸基团。在其结构中也存在腺嘌呤。腺苷由腺嘌呤和核糖组成。
【详解】 A 、物质①为腺嘌呤,tRNA 是转运 RNA,tRNA 中存在腺嘌呤,A 正确;
B、 物质①腺嘌呤和物质②核糖构成了腺苷,B 正确;
C 、 生物的细胞合成 ATP 所需要的能量来源不同,植物细胞可以通过光能和呼吸作用产生能量来合成 ATP,动物细胞主要通过呼吸作用产生能量来合成 ATP,C 错误;
D 、 ATP 水解释放的磷酸基团能使蛋白质磷酸化,这是 ATP 的一种重要功能,D 正确。
故选C。
二、非选择题(共四题)
21. 下图表示某动物细胞中部分有机物的元素组成和功能关系,其中A、B代表元素,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。回答下列问题:
(1)图中A代表的元素是_______(用元素符号填写),Ⅲ中文名称为______,其特有的含氮碱基是______(填中文名称)。
(2)Ⅰ代表_______,Ⅴ代表的物质可用_______(填试剂名称)染色后在显微镜下观察。用显微镜观察某植物细胞时,若显微镜目镜为15×、物镜为10× ,观察到视野中充满64个细胞,当物镜转换为_______(填放大倍数)后,视野可观察到4个细胞。
(3)细胞中含量最多的无机物是水,其中结合水的功能是___________________。
(4)评价Ⅳ类食物营养价值最主要的考量指标是食物中___________的含量,Ⅳ结构具有多样性的原因是________________________。
(5)脂质中除了Ⅴ,还有______和固醇,固醇中的胆固醇除了是构成动物细胞膜的重要成分,还具有_________的功能。
【答案】(1) ①. N、P ②. 核糖核酸 ③. 尿嘧啶
(2) ①. 糖原 ②. 苏丹Ⅲ染液 ③. 40×
(3)结合水是细胞结构的重要组成部分
(4) ①. 必需氨基酸 ②. 氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别
(5) ①. 磷脂 ②. 参与血液中脂质的运输
【解析】
【分析】题图分析,Ⅰ是动物细胞中的能源物质,为糖原,所以X是葡萄糖;Ⅱ、Ⅲ携带遗传信息,Ⅱ分布在细胞核,所以Ⅱ是DNA,Y是脱氧核苷酸;Ⅲ分布在细胞质,所以Ⅲ是RNA,Z是核糖核苷酸;Ⅳ承担生命活动,所以Ⅳ是蛋白质,P是氨基酸;而A代表N、P两种元素,B只是N元素;Ⅴ是储能物质,所以是脂肪。
【小问1详解】
由图分析可知,A代表N、P元素,Ⅲ代表RNA,中文名称为核糖核酸,RNA特有的碱基为尿嘧啶。
【小问2详解】
Ⅰ是动物细胞中的能源物质且为多糖,所以Ⅰ为糖原。Ⅴ是储能物质,所以是脂肪,脂肪用苏丹Ⅲ染液染色,在显微镜下可以观察到橘黄色的脂肪颗粒;目镜15×、物镜10×,一共放大了150倍,观察到64个细胞充满视野,若放大后只观察到4个细胞,说明放大倍数变化了4倍,所以物镜应为40×。
小问3详解】
结合水是细胞结构的重要组成部分。
【小问4详解】
必需氨基酸是人体细胞不能合成的,必须从外界环境中摄取,所以评价蛋白质类食物营养价值最主要的考虑指标是食物中必需氨基酸的含量。蛋白质结构具有多样性的原因是氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。
【小问5详解】
脂质包括脂肪、磷脂、固醇。胆固醇的作用是构成动物细胞膜的重要成分,还参与血液中脂质的运输。
22. 下图图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1-7表示细胞结构;图2表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c、d代表参与该过程的细胞器;图3为囊泡分泌过程示意图。据图回答:
(1)用台盼蓝对图1所示细胞进行染色,发现死细胞被染成蓝色,而活细胞不着色,这一现象说明细胞膜具有________的功能。分离图1中的各种细胞器常用的方法是_________,其中含有核酸的细胞器是_______(填序号2分),不含磷脂的细胞器是_________(填序号2分)。
(2)图2中物质Q是参与合成分泌蛋白的单体,物质Q的结构通式是____________。合成蛋白质时,肽键是在__________(填字母)这一细胞器中形成的。在分泌合成过程中_______________________(填字母)细胞器膜面积几乎不变。为了研究图2所示生理过程,一般采用______________法。
(3)图2中分泌蛋白在分泌过程中,形成的囊泡能定向、精确地转移到细胞膜上的特定部位,其原因是囊泡膜上的____________(填图3中的名称)具有特异性识别能力。
【答案】(1) ①. 控制物质进出细胞 ②. 差速离心法 ③. 2、6 ④. 2、3
(2) ①. ②. a ③. c ④. 同位素标记(同位素示踪)
(3)蛋白质A
【解析】
【分析】题图分析,图1为某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,其中1是细胞膜,2是核糖体,3是中心体,4是内质网,5是高尔基体,6是线粒体,7是细胞核。图2表示分泌蛋白依次在细胞器a、b、c合成、加工和分泌的过程,a是核糖体,b是内质网,c是高尔基体,d是线粒体。
【小问1详解】
活细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,而死亡的细胞则不具有,因此采用台盼蓝染色的话死亡的细胞会被染成蓝色,活细胞则不会。分离图1中的各种细胞器常用的方法是差速离心法,分离出的众多细胞器中,含有核酸的细胞器是线粒体和核糖体,分别对应图中的6和2,不含磷脂的细胞器即为不具有膜结构的细胞器,指的是中心体和核糖体,分别对应的是3和2。
【小问2详解】
图2中物质Q是参与合成分泌蛋白的单体,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,故物质Q是氨基酸,其结构通式可用下图表示:
;合成蛋白质时,肽键是在核糖体上脱水缩合形成的,即对应图2中的a。在分泌蛋白合成过程中高尔基体c的膜面积几乎不变,因为该过程中高尔基体接受一个囊泡,同时要分泌出去一个囊泡。为了研究图2所示的分泌蛋白的分泌过程,一般采用同位素标记法进行研究,通过跟踪放射性的走向明确分泌蛋白的分泌途径。
【小问3详解】
结合图示可推测,图2中分泌蛋白在分泌过程中,形成的囊泡能定向、精确地转移到细胞膜上的特定部位,其原因是囊泡膜上的蛋白A能细胞膜上的蛋白B发生特异性识别,进而实现了分泌蛋白的分泌过程,即囊泡膜上的蛋白A具有特异性识别能力。
23. 如图一是细胞膜的模型及物质跨膜运输示意图,其中组成离子通道的通道蛋白是横跨生物膜的亲水性通道,允许相应的离子通过,①②③④代表不同的运输方式,abcd代表不同的运输方式被转运的物质。图二表示物质通过膜的运输速率(纵坐标)随O₂浓度变化的情况。请仔细观察图示并回答有关问题。
胞吐
(1)图一表示的是细胞膜的__________模型,其中的甲代表__________,是生物膜的________。乙代表的是_____蛋白,①②③④所代表的跨膜运输方式中,属于被动运输的有___________。
(2)图二与图一中的__________(填序号)代表的物质运输方式一致。图二中曲线BC段运输速率的主要受______的影响。动物细胞在将蛋白质分泌出细胞时,采取的方式是_________。
(3)柽柳是泌盐植物,叶子和嫩枝可以将吸收于植物体内的盐分排出,是强耐盐植物。柽柳从土壤中吸收盐是主动运输还是被动运输?请设计实验加以证明:
①实验材料:柽柳幼苗、含有Ca2+、K+、C6H12O6的溶液、有氧呼吸抑制剂等。
②实验步骤:
a、取甲、乙两组生长发育相同的柽柳幼苗植株,放入适宜浓度的含Ca2+、K+、C6H12O6的溶液中。
b、_______,其他条件都相同;
c、一段时间后测定两组植株对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率。
③实验结果与结论:
a、 若两组植株对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率相同,说明柽柳从土壤中吸收盐的方式是______。
b、若乙组吸收速率_______(填“大于”或小于”)甲组吸收速率,说明柽柳从土壤中吸收盐的方式是________。
【答案】(1) ①. 流动镶嵌 ②. 磷脂双分子层 ③. 基本支架 ④. 载体 ⑤. ①②③
(2) ①. ④(d) ②. 载体蛋白的数量 ③. 胞吐
(3) ①. 甲组给予正常的呼吸条件,乙组添加有氧呼吸抑制剂(或甲组添加有氧呼吸抑制剂,乙组给予正常的呼吸条件) ②. 被动运输 ③. “ 小于( 甲组为正常条件)”或“ 大于( 甲组为添加有氧呼吸抑制剂) ” ④. 主动运输
【解析】
【分析】1、甲是磷脂双分子层,乙是蛋白质分子,蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能复杂程度与细胞膜上蛋白质的种类和数量有关。
2、①是细胞通过自由扩散的方式排出某物质,②③是细胞通过协助扩散的方式排出某物质,①②③不需要消耗能量,物质运输的动力来自浓度差,属于被动运输;④是细胞通过主动运输的方式吸收某物质,需要载体协助并消耗能量。
【小问1详解】
图一表示的是细胞膜的流动镶嵌模型,甲是磷脂双分子层,是细胞膜的基本支架,乙代表的是载体。①是细胞通过自由扩散的方式排出某物质,②③是细胞通过协助扩散的方式排出某物质,①②③不需要消耗能量,物质运输的动力来自浓度差,属于被动运输;④是细胞通过主动运输的方式吸收某物质,需要载体协助并消耗能量,①②③④所代表的跨膜运输方式中,属于被动运输的有①②③。
【小问2详解】
图二表示主动运输,图二与图一中的④代表的物质运输方式一致。图二中曲线BC段随O2浓度的升高,呼吸作用增强,运输速率不变,主要受载体蛋白数量的影响。蛋白质是大分子物质,动物细胞在将蛋白质分泌出细胞时,采取的方式是胞吐。
【小问3详解】
该实验的目的是验证柽柳从土壤中吸收盐是主动运输还是被动运输。根据题干所提供材料可知,该实验的自变量为是否加入抑制呼吸剂,因变量是对Ca2+、K+的吸收速率。根据对照原则和单一变量原则,甲组给予正常的呼吸条件,则乙组添加抑制呼吸剂。一段时间后测定两组植株根系对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率。
实验结果与结论:
a.若两组植株根系对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率相同,说明抑制呼吸剂不影响这些物质的吸收,即这些物质的吸收不需要消耗能量,则柽柳从土壤中吸收盐是被动运输方式;
b.若乙组植株根系对Ca2+、K+、C6H12O6的吸收速率明显小于甲组吸收速率,说明抑制呼吸剂影响这些物质的吸收,即这些物质的吸收需要消耗能量,则柽柳从土壤中吸收盐是主动运输方式。
24. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。
(1)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图1曲线中的酶促反应速率,可通过测量____(指标)来体现。
(2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有____性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。B中当板栗壳黄酮与酶结合后,可以改变酶的构象,使其无法再与脂肪结合,对酶产生不可逆的影响,C中板栗壳黄酮与脂肪竞争性结合酶的活性部位,对酶产生可逆的影响,结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为____(选填“B”或“C”),判断依据是____。
(3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示
①本实验的自变量有____(写出一个即可)。
②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶抑制作用效率最高的pH值约为____。
③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,实验的基本思路是____。
【答案】(1)单位时间内甘油、脂肪酸的生成量或脂肪的减少量
(2) ①. 专一 ②. B ③. 加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度反应速率依然比对照组低(不能通过增加底物浓度缓解板栗壳黄酮的抑制作用)
(3) ①. pH或是否加入板栗壳黄酮 ②. 7.4 ③. 在pH=7.4条件下,设置一系列温度梯度,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
2、酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【小问1详解】
化学反应速率可用单位时间脂肪的水解量或单位时间内甘油和脂肪酸的生成量来表示,而图1曲线的变化趋势可知,此时的酶促反应速率可以用单位时间甘油和脂肪酸的生成量或脂肪的减少量来体现。
【小问2详解】
图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,这说明酶促反应的发生需要酶与底物发生特异性结合,因此酶的作用具有专一性。
图2中的B的作用机理显示板栗壳黄酮与酶结合后导致酶的空间结构发生改变,进而使脂肪无法与脂肪酶发生结合,从而实现了对酶促反应速率的抑制,该抑制作用会导致脂肪的分解终止,此种抑制不可以通过增加底物浓度而缓解;C图显示的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少了脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而是酶促反应速率下降,此种抑制可以通过增加底物浓度而缓解。据图1可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低(不能通过增加底物浓度缓解板栗壳黄酮的抑制作用),因此板栗壳黄酮的作用机理应为B。
【小问3详解】
①本实验的目的是研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,根据实验目的可知,本实验的自变量有是否加入板栗壳黄酮和不同pH。
②由图3可知,两组实验在pH为7.4时酶促反应速率相差最大,板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为7.4。
③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,则实验的自变量为不同的温度条件,因变量为酶促反应速率,因此实验的基本思路是在pH7.4条件下,设置一系列温度梯度,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值。
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