内容正文:
惠州市第八中学2024~2025学年第一学期高一12月考
生物试题
说明:
1、本卷总分100分,考试时长75分钟。
2、考生必须用黑色钢笔或签字笔在答题卷指定范围内作答,答在试题卷上无效。
第一部分选择题(共40分)
一、选择题:本题共16小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。其中1-12小题, 每题2分, 13-16小题, 每题4分。
1. 下列实例中,能说明生命活动离不开细胞的是( )
①流感患者打喷嚏时,会有大量流感病毒随飞沫散布于空气中
②手触碰到盛有沸水的电水壶会迅速缩回
③体操运动员完成单杠动作离不开肌肉细胞的收缩和舒张
④人的胚胎发育过程中,细胞不断地进行分裂增殖
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
【答案】B
【解析】
【分析】动植物以细胞代谢为基础的各种生理活动、以细胞内基因的传递和变化为基础的遗传与变异都说明生命活动离不开细胞。
【详解】①病毒必须依赖活细胞生存,流感病毒随飞沫散布于空气中接触不到细胞,①错误;
②缩手反射是由一系列不同的细胞共同参与完成的比较复杂的生命活动,②正确;
③肌肉细胞收缩和舒张是以细胞为结构基础的生命活动,③正确;
④胚胎发育需要细胞的分裂和分化,④正确。
ACD错误,B正确。
故选B。
2. 支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(见下图),据图分析,下列叙述正确的是( )
A. 支原体属于原核生物,其遗传物质主要是DNA B. 支原体不能完成蛋白质合成等生命活动
C. 支原体与蓝细菌一样含有光合色素,属于自养生物 D. 常见的溶菌酶对支原体肺炎疗效不佳
【答案】D
【解析】
【分析】原核生物无核膜包被的成型的细胞核,仅具有唯一的细胞器核糖体。
【详解】A、支原体属于原核生物,其遗传物质是DNA,A错误;
B、支原体是单细胞生物,能独立完成蛋白质合成等生命活动,B错误;
C、支原体没有光合色素,不能进行光合作用,属于异养生物,C错误;
D、常见的溶菌酶主要破坏细胞壁,支原体没有细胞壁,所以常见的溶菌酶对支原体肺炎疗效不佳,D正确。
故选D。
3. 关于下列四图的叙述中,不正确的是( )
A. 甲图和丙图分别是生命活动主要承担者和遗传信息携带者的基本单位
B. 若丙图中a为脱氧核糖, 则m有A、T、C、G四种
C. 在植物细胞内检测到的化合物丁可能是蔗糖或麦芽糖
D. 乙图小麦种子在晒干和烘烤过程中所失去的水的形式相同
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,甲图表示氨基酸;乙图中晒干表示小麦种子中自由水的散失,烘干失去结合水,燃烧后剩下无机盐;丙图表示核苷酸的结构;丁图是二糖的分子简式。
【详解】A、甲图表示氨基酸,是生命活动主要承担者蛋白质的基本单位,丙图表示核苷酸,是遗传信息的携带者核酸的基本单位,A正确;
B、若丙图中a为脱氧核糖,则b是构成DNA的基本单位脱氧核苷酸,则m有A、T、C、G四种,B正确;
C、图丁是二糖,在植物细胞中存在的二糖是蔗糖和麦芽糖,因此,在植物细胞内检测到的化合物丁可能是蔗糖或麦芽糖,C正确;
D、种子晒干的过程丢失的主要是自由水,烘干失去结合水,两过程中所失去的水的形式不相同,D错误。
故选D。
4. 如图为糖类的分类示意图,下列相关叙述错误的是( )
A. 糖类分子一般由C、H、O三种元素构成
B. 图中的③可能有葡萄糖、果糖、乳糖、核糖和脱氧核糖
C. ④中的糖原主要分布在肝脏和肌肉中,肝糖原可与葡萄糖相互转化
D. 淀粉、纤维素和糖原水解的终产物均为葡萄糖
【答案】B
【解析】
【分析】糖类一般由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。
【详解】A、糖类分子一般由C、H、O三种元素构成,A正确;
B、动植物细胞共有的单糖③是葡萄糖、核糖和脱氧核糖,果糖是植物细胞特有的,乳糖是动物细胞特有的,B错误;
C、动物细胞内的多糖④是糖原,主要分布在肝脏和肌肉中,分为肝糖原和肌糖原,其中肝糖原可与葡萄糖相互转化,C正确;
D、淀粉、纤维素和糖原都是由葡萄糖聚合形成的多糖,水解的终产物均为葡萄糖,D正确。
故选B。
5. 细胞质中的细胞骨架是支持细胞器的结构。下列叙述错误的是( )
A. 细胞质基质中可进行多种化学反应,是细胞代谢的主要场所
B. 细胞质基质呈溶胶状,各种细胞器并不是漂浮在细胞质基质中
C. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,与细胞的生命活动密切相关
D. 细胞骨架有维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的功能
【答案】C
【解析】
【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维。细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。
【详解】A、细胞质基质呈胶质状态,含有多种酶,可进行多种化学反应,是细胞代谢的主要场所,A正确;
B、细胞质基质呈胶质状态,细胞质中的细胞器并非是漂浮于细胞质基质中的,而是由细胞骨架锚定并支撑,B正确;
C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞的运动、分裂、分化、信息传递等密切相关,C错误;
D、细胞骨架有维持细胞形态、保持细胞内部结构的有序性的功能,D正确。
故选C。
6. 如表是不同温度条件下黑藻叶片细胞质中叶绿体流动一圈所用的时间。0℃和40℃水中细胞质内的叶绿体基本不流动,细胞形状无明显变化。据表分析,下列叙述错误的是( )
温度
0℃
15℃
20℃
25℃
27℃
30℃
32℃
35℃
40℃
时间
/
182s
133s
116s
90s
118s
129s
132s
/
A. 叶绿体的运动是观察细胞质流动的标志之一
B. 低温时细胞代谢速率降低,细胞质流动速率低
C. 40℃时植物细胞可能已经死亡
D. 用洋葱鳞片叶外表皮细胞代替黑藻叶片细胞也可以观察到相同现象
【答案】D
【解析】
【分析】在植物细胞和其他细胞中,细胞质的流动是围绕中央液泡进行的环形流动模式,这种流动称为胞质环流。在胞质环流中,细胞周质区的细胞质是相当稳定的不流动的,只是靠内层部分的胞质溶胶在流动。
【详解】A、活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,A正确;
B、温度影响分子运动,低温时胞质流动速率低,细胞代谢速率降低,B正确;
C、根据题干信息:40℃水中细胞质内的叶绿体基本不流动,细胞形状无明显变化,由此判断40℃时植物细胞可能已经死亡,C正确;
D、洋葱鳞片叶外表皮细胞无叶绿体,不能观察到叶绿体的流动,D错误。
故选D。
7. 中体是细菌细胞膜内褶而成的囊状结构,如图所示。与细胞膜相比,中体膜上蛋白质含量较少,而脂质含量相当,膜上附着有氧呼吸相关的酶。下列有关中体的叙述错误的是( )
A. 中体膜的功能比细胞膜的功能更复杂
B. 中体膜以磷脂双分子层为基本骨架
C. 增大了细胞的膜面积,有利于细胞生命活动的进行
D. 中体具有类似真核细胞线粒体的功能
【答案】A
【解析】
【分析】1、核糖体是蛋白质的合成场所。
2、磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架。
3、线粒体是有氧呼吸的主要场所。
【详解】A、生物膜的功能越复杂,蛋白质的种类和数量越多,根据题干信息,中体膜上蛋白质含量较少,A错误;
B、任何生物膜都是以磷脂双分子层为基本骨架,B正确;
C、中体是细菌细胞膜内褶而成的囊状结构,增大了细胞的膜面积,膜上附着有氧呼吸相关的酶,有利于细胞生命活动的进行,C正确;
D、线粒体是有氧呼吸的主要场所,中体膜上附着有氧呼吸相关的酶,因此中体具有类似真核细胞线粒体的功能,D正确。
故选A。
8. 图中①~⑤表示人体细胞的不同结构。下列叙述正确的是( )
A. ①~⑤和溶酶体膜构成了细胞完整的生物膜系统 B. ①②④损伤或衰老后会被中心体清除
C. ⑤转运分泌蛋白的过程与细胞骨架密切相关 D. 物质进出细胞核都依赖于位于③中的核孔
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图中①是线粒体,②是内质网,③是核膜,④是高尔基体,⑤是囊泡。
【详解】A、完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,而图中①是线粒体,②是内质网,③是核膜,④是高尔基体,⑤是囊泡。故①~⑤不能构成细胞完整的生物膜系统,A错误;
B、溶酶体能够清除衰老、受损的细胞器,所以能够清除衰老或损伤的①②④,中心体不具有这种功能,B错误;
C、细胞骨架与物质运输有关,所以⑤囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关,C正确;
D、物质进出细胞核并不一定都依赖于位于核膜中的核孔, 核孔是大分子物质出入细胞核的通道,小分子物质出入细胞核通过跨膜运输实现,D错误。
故选C。
9. 下列关于酶的叙述,不正确的是( )
A. 酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物
B. 酶发挥作用时,通常要与所催化的反应物结合
C. 酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸
D. 酶发挥作用的场所可以是细胞内,也可以是细胞外
【答案】C
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的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。
2、酶反应前后的数量、性质不改变。
【详解】A、酶是活细胞所产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA,A正确;
B、酶发挥作用时,通常其活性中心会与所催化的反应物结合,B正确;
C、酶在催化作用前后性质和数量保持不变,即不会被降解,C错误;
D、酶既能在细胞内发挥作用,也能在细胞外发挥作用,D正确。
故选C。
10. 细胞中生命活动绝大多数所需要的能量都是由ATP直接提供的,ATP是细胞的能量“货币”。研究发现ATP还可以传导信号和作为神经递质发挥作用,其转运到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ATP通过方式①运出细胞时需要与通道蛋白结合
B. 浓度和温度会影响ATP通过途径②转运到细胞外的速率
C. 据图可知,通过途径③排出细胞的物质不一定为生物大分子
D. 三种运输方式可使膜内外物质浓度趋于一致,维持细胞正常的代谢
【答案】C
【解析】
【分析】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、ATP经过途径①是不需要与通道蛋白结合的,属于协助扩散、不消耗能量,A错误;
B、ATP通过途径②转运到细胞外时需要与载体蛋白结合,但没有消耗能量,B错误;
C、ATP经过途径③胞吐的方式排出细胞,该方式排出细胞的物质不一定为生物大分子,C正确;
D、被动运输并不使膜内外物质浓度趋于一致,而是使物质顺浓度梯度由高浓度向低浓度转运,D错误。
故选C。
11. 图甲、乙分别表示载体介导和通道介导的两种易化扩散方式,其中通道介导的扩散比载体介导快1000倍。下列叙述正确的是( )
A. 载体蛋白和通道蛋白在细胞膜上是静止不动的
B. 水分子可以通过乙方式进出细胞
C. 载体蛋白转运时不会发生自身构象的改变
D. 易化扩散是细胞最重要的吸收和排出物质的方式
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析:甲、乙两图物质跨膜运输特点是由高浓度运输到低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,都属于协助扩散。
【详解】A、载体蛋白和通道蛋白在细胞膜上是不是静止不动的,而具有流动性,A错误;
B、水分子更多的是通过乙方式(协助扩散)进出细胞,B正确;
C、载体蛋白转运时会发生自身构象的改变,C错误;
D、细胞主要以主动运输的方式吸收物质,D错误。
故选B。
12. 将数量相同的小鼠成熟红细胞分别放入a、b、c三种不同浓度的等量蔗糖溶液中,浸泡一段时间后,三种溶液中红细胞的形态如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 三种溶液的浓度关系为c>b>a
B. a中的细胞在此过程中吸水能力下降
C. a组细胞在浸泡过程中不发生渗透作用
D. 若将a中的蔗糖溶液改为浓度相当的葡萄糖溶液,则细胞可能出现先皱缩后恢复原状的现象
【答案】D
【解析】
【分析】动物细胞的吸水和失水:①当外界溶液浓度小于细胞质浓度时,细胞吸水膨胀。②当外界溶液浓度大于细胞质浓度时,细胞失水皱缩。③当外界溶液浓度等于细胞质浓度时,水分子进出动态平衡。
【详解】A、红细胞在a溶液中失水皱缩,说明外界溶液浓度大于细胞内浓度,b细胞形态基本不变,所以和细胞内浓度基本相等,c细胞涨破,说明外界溶液小于细胞内浓度,a(大于细胞浓度)、b(和细胞浓度相等)、c (小于细胞浓度)三种蔗糖溶液的浓度关系为 a> b> c,A错误;
B、a中的细胞处于失水状态,在此过程中吸水能力逐渐上升,B错误;
C、a中的细胞处于失水状态,a组细胞在浸泡过程中发生渗透作用,C错误;
D、当将a中的蔗糖溶液改为浓度相当的葡萄糖溶液后,由于葡萄糖浓度高于细胞浓度,所以细胞会失水,但葡萄糖可以进入细胞,造成细胞内浓度升高,从而吸收水分,所以细胞会发生先皱缩后恢复原状的现象,D正确。
故选D。
13. 去垢剂是一端亲水、一端疏水的小分子,是分离膜蛋白的常用试剂。去垢剂与蛋白质结合时,会破坏蛋白质中的离子键与氢键。去垢剂的浓度不同会导致其作用方式及膜蛋白的分离效果不同,如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 去垢剂可以分离膜蛋白而使细胞膜崩解
B. 膜的功能越复杂,分离得到的膜蛋白种类和数量越多
C. 为获得纯度和活性较高的膜蛋白,应选用低浓度的去垢剂
D. 去垢剂与膜蛋白结合时,非极性端与蛋白质的亲水区相结合
【答案】D
【解析】
【分析】细胞膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类。磷脂双分子层构成膜的基本支架,磷脂分子分为亲水端和疏水端,是一种由甘油、脂肪酸和磷酸等所组成的分子。
【详解】A、去垢剂是一端亲水、一端疏水的两性小分子,据图可知,去垢剂能与细胞膜上蛋白质结合,破坏细胞膜结构,使细胞膜崩解,A 正确;
B、膜的功能越复杂,其中含有的膜蛋白种类和数量就越多,因此,分离得到的膜蛋白种类和数量越多,B 正确;
C 、去垢剂与蛋白质结合时,会破坏蛋白质中的离子键与氢键,进而影响蛋白质的空间结构,因此,为获得纯度和活性较高的膜蛋白,应选用低浓度的去垢剂,因为低浓度除垢剂与蛋白质结合的较少,因而对蛋白质结构影响较小,C 正确;
D 、据图可知,去垢剂与膜蛋白结合时,非极性端与蛋白质的疏水区相结合,D 错误。
故选D。
14. 下列关于酶实验的叙述,正确的是
A. 过氧化氢在高温下和酶催化下分解都加快,其原理都是降低了反应所需要的活化能
B. 若底物选择淀粉和蔗糖,用淀粉酶来验证酶的专一性,则检测试剂宜选用斐林试剂,不宜选用碘液
C. 在探究温度对酶活性影响时,选择淀粉和淀粉酶作实验材料,或者选择过氧化氢和过氧化氢酶作实验材料,检测效果均可
D. 探究淀粉酶的最适温度的实验顺序:淀粉+淀粉酶→置于相应水浴温度5 min→滴斐林试剂加热→观察溶液颜色变化
【答案】B
【解析】
【分析】①酶的作用机理是降低化学反应的活化能。加热使过氧化氢分子得到了能量,因此能促进过氧化氢的分解。②淀粉遇碘液变蓝色。③过氧化氢在自然条件下可以缓慢分解,加热可加快过氧化氢的分解。④还原糖与斐林试剂发生作用,在水浴加热(50~65℃)的条件下会生成砖红色沉淀。⑤探究淀粉酶的最适温度的实验,由于酶具有高效性,应先使酶溶液和底物溶液分别达到实验温度后再混合,以免对实验结果产生干扰。将相同温度下的酶溶液和底物溶液混合后,维持各自的实验温度一定时间,以保证酶有足够的时间催化化学反应。最后向试管中滴加碘液,通过检测淀粉的剩余量的多少来判断酶的活性。
【详解】A、加热可以给过氧化氢分子提供能量,而过氧化氢酶能降低反应所需要的活化能,所以过氧化氢在高温下和酶催化下分解都加快,A错误;
B、淀粉和蔗糖的水解产物都是还原糖,还原糖与斐林试剂发生作用会生成砖红色沉淀,碘遇淀粉变蓝,碘液只能鉴定淀粉有没有被分解,不能鉴定蔗糖有没有被分解,若底物选择淀粉和蔗糖,用淀粉酶来验证酶的专一性,则检测试剂宜选用斐林试剂,不宜选用碘液,B正确;
C、在探究温度对酶活性影响时,自变量是温度的不同,加热可以加快过氧化氢的分解,对实验有干扰,因此不能选择过氧化氢和过氧化氢酶作实验材料,C错误;
D、探究淀粉酶的最适温度的实验,自变量是温度的不同,用斐林试剂检测淀粉的水解产物——还原糖需要水浴加热,对实验结果有干扰,由于酶具有高效性,应先使酶溶液和底物溶液分别达到实验温度后再混合,以免对实验结果产生干扰,D错误。
故选B。
【点睛】明确对照实验、自变量、因变量和无关变量的内涵,理解实验设计应遵循的原则是正确解答此题的关键。据此依据实验设计遵循的单一变量原则、等量原则和各选项呈现的信息找准实验变量(自变量、因变量、无关变量),进而围绕“比较过氧化氢在不同条件下的分解速率的实验、酶的高效性、专一性及影响酶活性的因素”等相关知识来分析判断各选项。
15. 如图所示,某一化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。以下叙述正确的是( )
A. 反应进行到t2时酶失活 B. 适当升高温度t2右移
C. t2时刻,酶促反应速率最快 D. 加入酶后生成物的总量增加
【答案】B
【解析】
【分析】酶的作用机理是降低化学反应的活化能,反应物浓度降低的速率可表示化学反应的速率,由图可知,t1~t2反应物浓度减小的速率由大到小,说明反应速率逐渐减慢。
【详解】A、根据题意“加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行”,说明酶没有失活,t2时反应物浓度为0,说明反应物被完全分解了,A错误;
B、该反应在最适条件下,若适当升高温度,酶活性降低,反应速率降低,反应完的时间延长,即t2右移,B正确;
C、加入酶以后,t1~t2的开始阶段,反应物浓度降低较快,说明反应速率大,随着时间的延长,反应物浓度降低,说明反应速率逐渐减慢,即t2时刻,酶促反应速率最慢,C错误;
D、加入酶后反应速率有所加快,但是生成物的总量与反应物的量有关,反应物的量未改变,即加入酶后生成物的总量不变,D错误。
故选B。
16. 伞藻是一种单细胞生物,由顶帽、柄和假根三部分构成,细胞核在假根内,再生能力强。德国科学家哈姆林利用伞藻进行了嫁接实验(过程如图),下列相关叙述错误的是( )
A. 根据第一次嫁接长出中间型顶帽,推测顶帽的形态建成不只与细胞核有关
B. 如果第二次长出的顶帽形态为菊花形帽,则可能是假根中细胞核作用的结果
C. 通过上述两次实验可完全排除伞藻细胞质对顶帽形态的影响
D. 中间形态顶帽的形成说明伞藻顶帽是伞藻柄和假根共同作用的结果
【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(主要成分是DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA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)。细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
【详解】A、第一次嫁接后长出中间型顶帽,因为细胞核在假根内,而嫁接后顶帽不是单纯的菊花形或伞形,所以可以推测顶帽的形态建成不只与细胞核有关,A正确;
B、第二次去掉新长的顶帽后,如果长出菊花形帽,由于细胞核在假根内,有可能是假根中细胞核作用的结果,B正确;
C、仅通过这两次实验不能完全排除伞藻细胞质对顶帽形态的影响,因为实验中并没有专门针对细胞质进行单独的研究等操作,C错误;
D、中间形态顶帽的形成说明顶帽的形态不是由单一的柄或者假根决定的,是伞藻柄和假根共同作用的结果,D正确。
故选C。
第二部分 非选择题(共60分)
二、非选择题:17-21题,共60分。
17. 生物体的生命活动都有共同的物质基础,图中a、b、e代表三种化合物,甲、乙、丙代表有机大分子物质,c、d代表组成有机大分子物质的单体。回答下列问题:
(1)等质量的a所含能量多于b,从元素角度分析其原因是______。油料种子播种要浅于小麦种子,因为油料种子在萌发过程中要消耗更多的______。北极熊皮下具有较厚的a,说明a具有______功能。e除了参与血液中脂质的运输外,它还是______的重要成分。
(2)甲在真核细胞中分布于______。甲、乙在组成成分上的区别是:______。
(3)有的d可以在人体内合成有的则不能,不能在人体内合成的d称为______。现有两种蛋白质,组成它们的氨基酸的数量和种类都相同,但它们的功能却不同,从蛋白质的结构分析其原因是______。
【答案】(1) ①. 与b相比,a中H多O少 ②. 氧气 ③. 保温 ④. 动物细胞膜
(2) ①. 细胞核、线粒体、叶绿体 ②. 甲是DNA,含有的五碳糖是脱氧核糖,特有的碱基是T;乙是RNA,含有的五碳糖是核糖,特有的碱基是U
(3) ①. 必需氨基酸 ②. 氨基酸的排列顺序和蛋白质的空间结构不同
【解析】
【分析】题图分析,图中a是细胞中良好的储能物质,为脂肪,b是细胞内主要能源物质,为糖类;染色体的主要成分是蛋白质和DNA,HIV的结构成分是蛋白质和RNA,其DNA和RNA的组成元素是C、H、O、N、P,因此,甲是DNA,乙是RNA,c是核苷酸,d是氨基酸,丙是蛋白质。
【小问1详解】
a是脂肪,b是糖类,等质量的脂肪所含能量多于糖类,从元素角度分析其原因是与糖类b相比a脂肪中含有的H多O少,因而其中含有的能量多,且脂肪在氧化分解时消耗的氧气多。而油料种子中含脂肪多,脂肪在氧化分解时需要更多的氧气,所以油料种子播种要浅于小麦种子。北极熊皮下具有较厚的脂肪a,说明a具有保温功能。e参与血液中脂质的运输,代表的是胆固醇,胆固醇除了参与血液中脂质的运输外,还是动物细胞膜的重要成分。
【小问2详解】
甲是DNA,乙是RNA。真核细胞中DNA分布于细胞核、线粒体、叶绿体中,RNA主要分布在细胞质中。DNA和RNA的成分主要差别在于五碳糖和特有碱基的种类,如果含有的五碳糖是脱氧核糖及特有的碱基是T,则为DNA;如果含有的五碳糖是核糖及特有的碱基是U,则为RNA,即甲是DNA,含有的五碳糖是脱氧核糖,特有的碱基是T;乙是RNA,含有的五碳糖是核糖,特有的碱基是U。
【小问3详解】
d是氨基酸,有的氨基酸可以在人体内合成而有的不能,不能在人体内合成的氨基酸叫必需氨基酸。现有两种蛋白质,组成它们的氨基酸的数量和种类都相同,但它们的功能却不同,说明这两种蛋白质中氨基酸的排列顺序和肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,因而表现出不同的功能。
18. 图A、图B是两种细胞的亚显微结构模式图,图C是关于溶酶体发生过程和“消化”功能的示意图,请据图完成下列问题:
(1)图中两种细胞模式图是在_______显微镜下观察的结果绘成的。在A细胞中不含磷脂的细胞器是_______(填序号)。
(2)在B细胞中⑩的主要成分是_______,含有DNA的细胞器有_______(填序号)。
(3)诗句“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”中“碧”和“红”的色素分别位于图B中的细胞器_______和_______中(填序号)。
(4)对结构①成分和结构的探索历程中,在新的观察和实验证据基础上,辛格和尼科尔森提出_______模型为大多数人所接受。④为_______,是细胞遗传和代谢的控制中心。
(5)图C中c为新形成的溶酶体,据图可知它来源于细胞器_______(填名称),溶酶体能分解衰老损伤的细胞器,是因为其内部含有多种_______。c和e的融合反映了生物膜在结构上具有_______特点。
【答案】(1) ①. 电子 ②. ②⑥
(2) ①. 纤维素 ②. ⑤⑧
(3) ①. ⑧ ②. ⑨
(4) ①. 流动镶嵌 ②. 细胞核
(5) ①. 高尔基体 ②. 水解酶 ③. (一定的)流动性
【解析】
【分析】图A、B中①是细胞膜、②是核糖体、③是内质网、④是细胞核、⑤是线粒体、⑥是中心体、⑦是高尔基体、⑧是叶绿体、⑨是液泡、⑩是细胞壁。
【小问1详解】
图中能清晰观察到细胞器的结构,属于电子显微镜下观察到的亚显微结构。在A细胞中不含磷脂的细胞器是②核糖体、⑥中心体。
【小问2详解】
在B细胞中⑩细胞壁的主要成分是纤维素,含有DNA的细胞器有⑤线粒体、⑧叶绿体。
【小问3详解】
诗句“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”中“碧”和“红”分别指的叶绿素和花青素,它们分别位于图B中的细胞器⑧叶绿体、⑨液泡。
【小问4详解】
辛格和尼科尔森提出流动镶嵌模型为大多数人所接受。④为细胞核,是细胞遗传和代谢的控制中心。
【小问5详解】
据图可知,溶酶体来源于高尔基体,其内部含有多种酸性水解酶,所以能分解衰老损伤的细胞器。c和e的融合反映了生物膜在结构上具有一定流动性的结构特点。
19. 下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系。请回答下列问题:
(1)小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有______和______。
(2)葡萄糖______(填“顺”或“逆”)浓度梯度进入小肠上皮细胞,细胞内外Na'浓度梯度需依赖______(填结构名称)消耗ATP维持。综合图中信息分析,小肠上皮细胞转运葡萄糖的方式有______。
(3)图乙中的曲线表明,GLUT介导的细胞对葡萄糖的摄取速率比自由扩散______,结合图甲分析,GLUT介导的葡萄糖运输方式具有的特点是______。(至少写出两个特点)
(4)与B点相比,制约A点葡萄糖转运速率的因素主要是______。
【答案】(1) ①. GLUT ②. Na+驱动的葡萄糖同向转运载体
(2) ①. 逆 ②. Na+-K+ATP酶 ③. 主动运输和协助扩散
(3) ①. 高 ②. 顺浓度梯度运输、需要转运蛋白、不消耗能量 (4)葡萄糖浓度
【解析】
【分析】分析图甲:小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有GLUT(运载葡萄糖出细胞)、Na+驱动的葡萄糖同向转运载体(运载葡萄糖进细胞)。
分析图乙:GLUT介导的细胞对葡萄糖的摄取速率比自由扩散高;GLUT介导的原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率比GLUT介导的肝细胞高。
【小问1详解】
据图甲可知,小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有GLUT(运载葡萄糖出细胞)、Na+驱动的葡萄糖同向转运载体(运载葡萄糖进细胞)。
【小问2详解】
由题图甲可知,葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输,此时,主动运输消耗的能量来自Na+顺浓度梯度进入细胞的势能,主动运输可以逆浓度梯度运输物质,因此葡萄糖逆浓度梯度进入小肠上皮细胞。细胞内外的Na+浓度差异是通过Na+-K+ATP酶来维持的,Na+-K+ATP酶消耗ATP将Na+从细胞内排出,同时将K+泵入细胞内,从而维持细胞内的低Na+浓度和高K+浓度,形成电化学梯度。葡萄糖通过Na+驱动的葡萄糖同向转运载体进入细胞内属于主动运输,通过GLUT出细胞属于协助扩散,因此综合图中信息分析,小肠上皮细胞转运葡萄糖的方式有主动运输和协助扩散。
【小问3详解】
由图乙曲线可知,GLUT介导的细胞对葡萄糖的摄取速率比自由扩散高。据图甲可知,GLUT介导的葡萄糖运输方式属于协助扩散,协助扩散的特点包括顺浓度梯度运输、需要转运蛋白、不消耗能量,协助扩散是顺浓度梯度进行的,物质从高浓度一侧运输到低浓度一侧,动力是浓度差,它需要转运蛋白的协助,但不消耗能量。
【小问4详解】
据图乙可知,A~B段内,随着葡萄糖浓度升高,原核生物中葡萄糖转运速率逐渐升高,因此制约A点葡萄糖转运速率的因素主要是葡萄糖浓度。
20. 在许多植物中,花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如图所示。
(1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于________。
(2)结合课本所学,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的运输方式有_______。
(3)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐________,该过程主要体现出的细胞膜功能是_______。
(4)据图分析,蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化,提高了水分子借助水通道蛋白跨膜运输的速率,则该过程________(填“会”或“不会”)引起水通道蛋白构象的改变。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下重新开放的机理是______。
【答案】(1)膜蛋白的种类和数量
(2)自由扩散和协助扩散
(3) ①. 增大 ②. 控制物质进出细胞
(4) ①. 会 ②. 温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜;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,运输水的能力增强,膨压增大
【解析】
【分析】1、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。
2、细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的。此外,还有少量的糖类。其中脂质约占细胞膜总质量的50%,蛋白质约占40%,糖类占2%~10%。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,此外还有少量的胆固醇。蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。
【小问1详解】
细胞膜的主要成分是磷脂分子和蛋白质,蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。生物膜与细胞膜成分相似,因此图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于膜蛋白的种类和数量。
【小问2详解】
由图可知,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的方式有两种,一种需要水通道蛋白,这种运输方式为协助扩散,另一种不需要水通道蛋白,这种运输方式为自由扩散。
【小问3详解】
龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,水分子通过自由扩散和协助扩散进入花冠近轴表皮细胞中,导致花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,引起龙胆花重新开放。该过程可以体现细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【小问4详解】
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。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下,一方面温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜,另一方面光照促进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,膨压增大。
21. 某实验小组为探究酶的特性,设计了如下简易实验:在淀粉一琼脂块上的5个圆点位置(如下图)分别用蘸有不同液体的棉签进行涂抹,然后将其放入37℃恒温箱中保温。2h后取出该淀粉一琼脂块,加入碘液处理1min,然后用清水冲洗掉碘液,观察圆点的颜色变化。
五种处理的结果如下表所示。
位置
处理圆点的液体
碘液处理后的颜色反应
①
清水
蓝黑色
②
煮沸的新鲜唾液
蓝黑色
③
与盐酸混合的新鲜唾液
蓝黑色
④
新鲜唾液
红棕色
⑤
质量分数为2%的蔗糖酶溶液
?
请回答下列问题:
(1)唾液淀粉酶的化学本质是_______,它的催化机理是_______。
(2)由表可知,圆点②和圆点③的颜色反应结果相同,但出现的原因不同,产生圆点②实验结果的原因是_______;产生圆点③实验结果的原因是_______。
(3)碘液处理前,取少量圆点②③的液体用双缩脲试剂检测_______(填“可以”或“不可以”)发生显色反应。
(4)圆点⑤的颜色反应结果应是_______;对比圆点④和⑤,说明酶具有_______;若探究pH对酶活性的影响,应选择的组别是_______和_______(填序号)。
(5)在医药领域中酶的应用非常广泛,如“多酶片”是经特殊工艺制成的双层药片,内层是肠溶衣(不易溶于胃液,可溶于肠液)包裹的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶,外层是糖衣(可溶于胃液)包裹的胃蛋白酶。多酶片可用于治疗消化不良,为充分发挥多酶片的作用,使用时应_______(整片吞服/嚼碎服用)。
【答案】(1) ①. 蛋白质 ②. 降低化学反应的活化能
(2) ①. 高温使酶变性 ②. 强酸使酶变性
(3)可以 (4) ①. 蓝黑色 ②. 专一性 ③. ③ ④. ④
(5)整片吞服
【解析】
【分析】1、酶是活细胞产生的一类具有催化作用的蛋白质或RNA;酶的活性受温度、pH等多种因素的影响;酶的特性有高效性、专一性和作用条件较温和等。
2、实验设计应该遵循等量原则、单一变量原则、对照原则等。
【小问1详解】
唾液淀粉酶的化学本质是蛋白质,酶的催化机理是降低化学反应的活化能。
【小问2详解】
由表可知,圆点②煮沸,高温使酶变性,圆点③与盐酸混合,强酸使酶变性。
【小问3详解】
强烈的理化条件破坏了蛋白质的空间结构但是没有使肽键断裂,故圆点②③的液体用双缩脲试剂检测仍可以发生显色反应。
【小问4详解】
酶具有专一性,是指一种酶只能催化一种或一类化学反应。蔗糖酶只能催化蔗糖的水解,不能催化淀粉的水解,所以圆点⑤的颜色反应结果为蓝黑色。若探究pH对酶活性的影响,自变量为pH,应选择的组别是③(与盐酸混合的新鲜唾液)和④(新鲜唾液)。
【小问5详解】
“多酶片”内层是肠溶衣(不易溶于胃液,可溶于肠液)包裹的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶,外层是糖衣(可溶于胃液)包裹的胃蛋白酶,使用时应整片吞服。
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惠州市第八中学2024~2025学年第一学期高一12月考
生物试题
说明:
1、本卷总分100分,考试时长75分钟。
2、考生必须用黑色钢笔或签字笔在答题卷指定范围内作答,答在试题卷上无效。
第一部分选择题(共40分)
一、选择题:本题共16小题,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。其中1-12小题, 每题2分, 13-16小题, 每题4分。
1. 下列实例中,能说明生命活动离不开细胞的是( )
①流感患者打喷嚏时,会有大量流感病毒随飞沫散布于空气中
②手触碰到盛有沸水的电水壶会迅速缩回
③体操运动员完成单杠动作离不开肌肉细胞的收缩和舒张
④人的胚胎发育过程中,细胞不断地进行分裂增殖
A. ①②③
B. ②③④
C. ①②④
D. ①②③④
2. 支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物(见下图),据图分析,下列叙述正确的是( )
A. 支原体属于原核生物,其遗传物质主要是DNA B. 支原体不能完成蛋白质合成等生命活动
C. 支原体与蓝细菌一样含有光合色素,属于自养生物 D. 常见的溶菌酶对支原体肺炎疗效不佳
3. 关于下列四图的叙述中,不正确的是( )
A. 甲图和丙图分别是生命活动主要承担者和遗传信息携带者的基本单位
B. 若丙图中a为脱氧核糖, 则m有A、T、C、G四种
C. 在植物细胞内检测到的化合物丁可能是蔗糖或麦芽糖
D. 乙图小麦种子在晒干和烘烤过程中所失去的水的形式相同
4. 如图为糖类的分类示意图,下列相关叙述错误的是( )
A. 糖类分子一般由C、H、O三种元素构成
B. 图中的③可能有葡萄糖、果糖、乳糖、核糖和脱氧核糖
C. ④中的糖原主要分布在肝脏和肌肉中,肝糖原可与葡萄糖相互转化
D. 淀粉、纤维素和糖原水解的终产物均为葡萄糖
5. 细胞质中的细胞骨架是支持细胞器的结构。下列叙述错误的是( )
A. 细胞质基质中可进行多种化学反应,是细胞代谢的主要场所
B. 细胞质基质呈溶胶状,各种细胞器并不是漂浮在细胞质基质中
C. 细胞骨架是由纤维素组成的网架结构,与细胞的生命活动密切相关
D. 细胞骨架有维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的功能
6. 如表是不同温度条件下黑藻叶片细胞质中叶绿体流动一圈所用的时间。0℃和40℃水中细胞质内的叶绿体基本不流动,细胞形状无明显变化。据表分析,下列叙述错误的是( )
温度
0℃
15℃
20℃
25℃
27℃
30℃
32℃
35℃
40℃
时间
/
182s
133s
116s
90s
118s
129s
132s
/
A. 叶绿体的运动是观察细胞质流动的标志之一
B. 低温时细胞代谢速率降低,细胞质流动速率低
C. 40℃时植物细胞可能已经死亡
D. 用洋葱鳞片叶外表皮细胞代替黑藻叶片细胞也可以观察到相同现象
7. 中体是细菌细胞膜内褶而成的囊状结构,如图所示。与细胞膜相比,中体膜上蛋白质含量较少,而脂质含量相当,膜上附着有氧呼吸相关的酶。下列有关中体的叙述错误的是( )
A. 中体膜的功能比细胞膜的功能更复杂
B. 中体膜以磷脂双分子层为基本骨架
C. 增大了细胞的膜面积,有利于细胞生命活动的进行
D. 中体具有类似真核细胞线粒体的功能
8. 图中①~⑤表示人体细胞的不同结构。下列叙述正确的是( )
A. ①~⑤和溶酶体膜构成了细胞完整的生物膜系统 B. ①②④损伤或衰老后会被中心体清除
C. ⑤转运分泌蛋白的过程与细胞骨架密切相关 D. 物质进出细胞核都依赖于位于③中的核孔
9. 下列关于酶的叙述,不正确的是( )
A. 酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物
B. 酶发挥作用时,通常要与所催化的反应物结合
C. 酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸
D. 酶发挥作用的场所可以是细胞内,也可以是细胞外
10. 细胞中生命活动绝大多数所需要的能量都是由ATP直接提供的,ATP是细胞的能量“货币”。研究发现ATP还可以传导信号和作为神经递质发挥作用,其转运到细胞外的方式如图所示。下列叙述正确的是( )
A. ATP通过方式①运出细胞时需要与通道蛋白结合
B. 浓度和温度会影响ATP通过途径②转运到细胞外的速率
C. 据图可知,通过途径③排出细胞的物质不一定为生物大分子
D. 三种运输方式可使膜内外物质浓度趋于一致,维持细胞正常的代谢
11. 图甲、乙分别表示载体介导和通道介导的两种易化扩散方式,其中通道介导的扩散比载体介导快1000倍。下列叙述正确的是( )
A. 载体蛋白和通道蛋白在细胞膜上是静止不动的
B. 水分子可以通过乙方式进出细胞
C. 载体蛋白转运时不会发生自身构象的改变
D. 易化扩散是细胞最重要的吸收和排出物质的方式
12. 将数量相同的小鼠成熟红细胞分别放入a、b、c三种不同浓度的等量蔗糖溶液中,浸泡一段时间后,三种溶液中红细胞的形态如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 三种溶液的浓度关系为c>b>a
B. a中的细胞在此过程中吸水能力下降
C. a组细胞在浸泡过程中不发生渗透作用
D. 若将a中的蔗糖溶液改为浓度相当的葡萄糖溶液,则细胞可能出现先皱缩后恢复原状的现象
13. 去垢剂是一端亲水、一端疏水的小分子,是分离膜蛋白的常用试剂。去垢剂与蛋白质结合时,会破坏蛋白质中的离子键与氢键。去垢剂的浓度不同会导致其作用方式及膜蛋白的分离效果不同,如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 去垢剂可以分离膜蛋白而使细胞膜崩解
B. 膜的功能越复杂,分离得到的膜蛋白种类和数量越多
C. 为获得纯度和活性较高的膜蛋白,应选用低浓度的去垢剂
D. 去垢剂与膜蛋白结合时,非极性端与蛋白质的亲水区相结合
14. 下列关于酶实验的叙述,正确的是
A. 过氧化氢在高温下和酶催化下分解都加快,其原理都是降低了反应所需要的活化能
B. 若底物选择淀粉和蔗糖,用淀粉酶来验证酶的专一性,则检测试剂宜选用斐林试剂,不宜选用碘液
C. 在探究温度对酶活性影响时,选择淀粉和淀粉酶作实验材料,或者选择过氧化氢和过氧化氢酶作实验材料,检测效果均可
D. 探究淀粉酶的最适温度的实验顺序:淀粉+淀粉酶→置于相应水浴温度5 min→滴斐林试剂加热→观察溶液颜色变化
15. 如图所示,某一化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。以下叙述正确的是( )
A. 反应进行到t2时酶失活 B. 适当升高温度t2右移
C. t2时刻,酶促反应速率最快 D. 加入酶后生成物的总量增加
16. 伞藻是一种单细胞生物,由顶帽、柄和假根三部分构成,细胞核在假根内,再生能力强。德国科学家哈姆林利用伞藻进行了嫁接实验(过程如图),下列相关叙述错误的是( )
A. 根据第一次嫁接长出中间型顶帽,推测顶帽的形态建成不只与细胞核有关
B. 如果第二次长出的顶帽形态为菊花形帽,则可能是假根中细胞核作用的结果
C. 通过上述两次实验可完全排除伞藻细胞质对顶帽形态的影响
D. 中间形态顶帽的形成说明伞藻顶帽是伞藻柄和假根共同作用的结果
第二部分 非选择题(共60分)
二、非选择题:17-21题,共60分。
17. 生物体的生命活动都有共同的物质基础,图中a、b、e代表三种化合物,甲、乙、丙代表有机大分子物质,c、d代表组成有机大分子物质的单体。回答下列问题:
(1)等质量的a所含能量多于b,从元素角度分析其原因是______。油料种子播种要浅于小麦种子,因为油料种子在萌发过程中要消耗更多的______。北极熊皮下具有较厚的a,说明a具有______功能。e除了参与血液中脂质的运输外,它还是______的重要成分。
(2)甲在真核细胞中分布于______。甲、乙在组成成分上的区别是:______。
(3)有的d可以在人体内合成有的则不能,不能在人体内合成的d称为______。现有两种蛋白质,组成它们的氨基酸的数量和种类都相同,但它们的功能却不同,从蛋白质的结构分析其原因是______。
18. 图A、图B是两种细胞的亚显微结构模式图,图C是关于溶酶体发生过程和“消化”功能的示意图,请据图完成下列问题:
(1)图中两种细胞模式图是在_______显微镜下观察的结果绘成的。在A细胞中不含磷脂的细胞器是_______(填序号)。
(2)在B细胞中⑩的主要成分是_______,含有DNA的细胞器有_______(填序号)。
(3)诗句“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”中“碧”和“红”的色素分别位于图B中的细胞器_______和_______中(填序号)。
(4)对结构①成分和结构的探索历程中,在新的观察和实验证据基础上,辛格和尼科尔森提出_______模型为大多数人所接受。④为_______,是细胞遗传和代谢的控制中心。
(5)图C中c为新形成的溶酶体,据图可知它来源于细胞器_______(填名称),溶酶体能分解衰老损伤的细胞器,是因为其内部含有多种_______。c和e的融合反映了生物膜在结构上具有_______特点。
19. 下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系。请回答下列问题:
(1)小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有______和______。
(2)葡萄糖______(填“顺”或“逆”)浓度梯度进入小肠上皮细胞,细胞内外Na'浓度梯度需依赖______(填结构名称)消耗ATP维持。综合图中信息分析,小肠上皮细胞转运葡萄糖的方式有______。
(3)图乙中的曲线表明,GLUT介导的细胞对葡萄糖的摄取速率比自由扩散______,结合图甲分析,GLUT介导的葡萄糖运输方式具有的特点是______。(至少写出两个特点)
(4)与B点相比,制约A点葡萄糖转运速率的因素主要是______。
20. 在许多植物中,花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如图所示。
(1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于________。
(2)结合课本所学,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的运输方式有_______。
(3)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐________,该过程主要体现出的细胞膜功能是_______。
(4)据图分析,蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化,提高了水分子借助水通道蛋白跨膜运输的速率,则该过程________(填“会”或“不会”)引起水通道蛋白构象的改变。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下重新开放的机理是______。
21. 某实验小组为探究酶的特性,设计了如下简易实验:在淀粉一琼脂块上的5个圆点位置(如下图)分别用蘸有不同液体的棉签进行涂抹,然后将其放入37℃恒温箱中保温。2h后取出该淀粉一琼脂块,加入碘液处理1min,然后用清水冲洗掉碘液,观察圆点的颜色变化。
五种处理的结果如下表所示。
位置
处理圆点的液体
碘液处理后的颜色反应
①
清水
蓝黑色
②
煮沸的新鲜唾液
蓝黑色
③
与盐酸混合的新鲜唾液
蓝黑色
④
新鲜唾液
红棕色
⑤
质量分数为2%的蔗糖酶溶液
?
请回答下列问题:
(1)唾液淀粉酶的化学本质是_______,它的催化机理是_______。
(2)由表可知,圆点②和圆点③的颜色反应结果相同,但出现的原因不同,产生圆点②实验结果的原因是_______;产生圆点③实验结果的原因是_______。
(3)碘液处理前,取少量圆点②③的液体用双缩脲试剂检测_______(填“可以”或“不可以”)发生显色反应。
(4)圆点⑤的颜色反应结果应是_______;对比圆点④和⑤,说明酶具有_______;若探究pH对酶活性的影响,应选择的组别是_______和_______(填序号)。
(5)在医药领域中酶的应用非常广泛,如“多酶片”是经特殊工艺制成的双层药片,内层是肠溶衣(不易溶于胃液,可溶于肠液)包裹的胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶,外层是糖衣(可溶于胃液)包裹的胃蛋白酶。多酶片可用于治疗消化不良,为充分发挥多酶片的作用,使用时应_______(整片吞服/嚼碎服用)。
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