精品解析:山东省新泰市第一中学北校2024—2025学年高一上学期第二次考试生物试题

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2024-12-30
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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 -
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) 山东省
地区(市) 泰安市
地区(区县) 新泰市
文件格式 ZIP
文件大小 6.94 MB
发布时间 2024-12-30
更新时间 2025-08-22
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-12-30
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来源 学科网

内容正文:

新泰一中北校高一上学期第二次大单元考试 生物学试题 一、单选题 1. 下表是玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重,质量分数),下列有关说法正确的是(  ) 元素 O H N K Ca P Mg S 玉米 44.43 6.24 1.46 0.92 0.23 0.20 0.18 0.17 人 14.62 7.46 933 1.09 4.67 3.11 0.16 0.78 A. P、Mg、S等元素在玉米细胞中含量很少,属于微量元素 B. 表中玉米细胞比人体细胞中含有的O元素多是因为玉米细胞中含水更多 C. 表格中在细胞内的元素主要是以离子形式存在 D. 玉米细胞和人体细胞中N元素含量不同,可能与细胞中蛋白质的含量不同有关 2. “金风起,蟹儿肥”,螃蟹味道非常鲜美,肉质滑嫩爽口,蟹黄鲜香,回味无穷。螃蟹肉富含蛋白质、维生素A及钙、磷、铁、维生素等,脂肪含量较低,蟹黄中胆固醇含量比较高。但不可和柿子一起食用,因为蟹肉的蛋白质较丰富,而柿子含很多鞣酸,蛋白质遇到鞣酸后会凝结成硬块,积在胃肠里会影响消化功能,有腹痛、呕吐、腹泻的反应,严重的可以阻塞固肠道、出现肠梗阻,伴随剧烈的腹痛、呕吐,有时其至会引起因出血。下列说法错误的是( ) A. 柿子的细胞壁主要成分为纤维素和果胶;螃蟹壳含有几丁质,其能用于废水处理 B. 人食用蟹黄后吸收的胆固醇可以构成细胞膜,也能参与血液中脂质的运输 C. 熟螃蟹肉更容易消化是因为高温使蛋白质的空间结构变得伸展松散,容易被蛋白酶水解 D. 螃蟹的细胞内含量最多的化合物是蛋白质 3. 某药物H3Z是一种多肽类激素,能使人对陌生人产生信赖感,有助于治疗孤独症等病症。下列有关叙述正确的是( ) A. 孤独症患者直接口服少量H3Z就可以有效缓解症状 B. 经过高温处理的H3Z无法与双缩脲试剂发生紫色反应 C. 若H3Z被水解成1个二肽,3个四肽,5个六肽,则这些短肽的肽键总数是35 D. 不同种类的蛋白质可能拥有不同的功能,如血红蛋白运输O2,胃蛋白酶的催化作用,性激素促进生殖器官的发育等 4. AHA2蛋白和SLACl 蛋白都与植物耐旱性有关。科研人员通过实验测定植物的失水率来比较这两种蛋白在植物抗旱中的作用强弱,实验结果如下图所示。下列说法错误的是(  ) 注:失水率是指植物在一定条件下单位时间内水分减少量与初始鲜重的比值,可反映植物的抗旱能力。 A. 实验过程中植株失去的水主要为自由水 B. 在0~6h之间,三种植株的代谢水平均逐渐降低 C. 由结果可知 AHA2蛋白比 SLAC1 蛋白的抗旱作用更强 D. 为保证实验结果的准确性,三种植株应放置在相同的干旱环境中 5. 红烧狮子头是一道淮扬名菜,因肉丸形似狮头而得名,其做法是将有肥有瘦的肉配上荸荠、香菇等材料做成丸子,出锅后醇香味浓,香味扑鼻,吃起来超级美味。红烧狮子头的原料主要有猪肉、荸荠、鸡蛋和大葱等。下列叙述正确的是(  ) A. 猪肉中含有的脂肪是动物细胞的主要能源物质 B. 香菇细胞和大葱细胞都有细胞壁,成分相同 C. 大葱含有纤维素,即使草食类动物有发达的消化器官,也需要借助某些微生物的作用才能分解这类糖 D. 脂肪的组成元素与葡萄糖相同,细胞内脂肪和糖类都可以大量相互转化 6. 近期,15岁高中生小玲(化名)因为减肥得了厌食症,近50天没吃过东西,只喝水,身高165cm,体重只有24.8公斤。她的身上已经出现了14种疾病。过度节食减肥会引起营养不良、头晕甚至昏迷,严重时甚至会出现全身所有器官衰竭。下列有关叙述正确的是( ) A. 开始节食后,为满足能量供应,体内脂肪可以马上大量转化为糖类 B. 脂肪是由三分子甘油与一分子脂肪酸发生反应形成酯 C. 胆固醇是形成动脉粥样斑块的原料,为了健康考虑,不摄入胆固醇,使其在血液中含量越少越好 D. 饱和脂肪酸熔点较高,容易凝固,多存在于动物体内 7. 广西巴马的富硒鱼穗唇鲍鱼中某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链折叠、盘曲、复合成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白分子中含有3个游离羧基,3个游离氨基 B. 该蛋白分子中共有162个肽键,至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基) C. 165个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质分子时相对分子质量减少了2956 D. 图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解2个肽键,消耗2个水分子 8. 如图为细胞中ATP及其相关物质和能量的转化示意图(M表示酶,Q表示能量,甲、乙表示化合物),下列叙述正确的是( ) A. Q1可以来源于光能,Q2不能转化为光能,M1和M2不是同一种酶 B. 两分子葡萄糖合成一分子蔗糖的过程中,有物质甲的生成 C. 物质乙由腺嘌呤和核糖组成,是构成RNA的基本单位之一 D. 吸能反应常伴随着甲的形成,能量由Q2提供 9. 经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法错误的是( ) A. M6P标志的形成过程体现了溶酶体内水解酶的专一性 B. 附着在内质网上的核糖体参与溶酶体酶的合成 C. S酶功能丧失的细胞中,衰老和损伤细胞器的清除过程不会受到影响 D. M6P受体缺陷的细胞中,带有M6P标志的蛋白质可能会被运出细胞 10. 下图表示磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物(图中表示)的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列有关叙述错误的是( ) A. 当脂质体与特定细胞接触时,可利用细胞膜的结构特点将药物送入细胞内 B. 图a中是水溶性的药物,图b中是脂溶性的药物 C. 若要让携带药物的脂质体与特定细胞起作用,可在脂质体上镶嵌某种蛋白质作为信息分子 D. 脂质体的形成与磷脂分子具有亲水的尾部和疏水的头部有关 11. 高尔基体膜上的 RS 受体特异性识别并结合含有短肽序列 RS 的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放。RS 受体与 RS 的结合能力随 pH 升高而减弱。下列说法错误的是(  ) A. 消化酶和抗体不属于该类蛋白 B. 高尔基体内 RS 受体所在区域的 pH 比内质网的 pH 高 C. 该类蛋白运回内质网的过程消耗能量 D. RS功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加 12. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是(  ) A. 上图所示过程可发生在细胞分裂时 B. 细胞的遗传信息主要储存于核仁中的rDNA中 C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 13. Arf家族蛋白参与蛋白质的囊泡运输,它们有两种状态,结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态。GTP和ATP的结构、性质相似,仅是碱基A被G替代。活跃状态的Arf蛋白参与货物蛋白的“招募”和“分选”,保证货物蛋白进入特定囊泡等待运输。下列相关叙述和推测正确的是( ) A. GTP是由一分子鸟苷和两个磷酸基团结合而成 B. Arf由不活跃状态转化为活跃状态需要消耗能量 C. 两种状态Arf蛋白的相互转化需要同种酶的催化 D. 运输货物蛋白的囊泡可能来自线粒体或高尔基体 14. 下列是利用某种酶进行实验绘制的曲线,相关叙述正确的是( ) A. 图①中酶在低温条件下酶活性很低的原因是低温破坏了酶的空间结构 B. 图②实线可表示其他条件不变而增加酶浓度时,底物浓度与反应速率的关系 C. 图③曲线对应的实验无关变量有 、温度等,可说明无机盐在一定程度上可通过影响酶的活性进而影响细胞代谢 D. 图④曲线可以用同一试管通过改变溶液的 进行实验获得 15. 将新鲜的萝卜切成长度、粗细均相等的萝卜条,分别放入四种不同浓度的蔗糖溶液中,一段时间后的结果如下表所示。用于实验的萝卜细胞的初始细胞液浓度相等。在此期间萝卜细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列相关叙述错误的是( ) 组别(蔗糖溶液) a b c d 萝卜条增加的长度/cm -0.4 +01 -0.2 -0.5 A. 蔗糖溶液浓度大小关系是b<d<a<c B. 将b、c组中的萝卜条移到清水中,一段时间后两组萝卜条长度可能相等 C. 将d组中的萝卜条移到原b组蔗糖溶液中,一段时间后萝卜条长度会增加 D. b、c组分别经上述处理一段时间后,c组萝卜细胞的吸水能力大于b组 16. 图1表示渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h。图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞。图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L。下列叙述正确的是( ) A. 图1中如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B. 图1中的半透膜相当于图2中的①②⑥组成的结构 C. 图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则外界溶液浓度一定大于细胞液浓度 D. 图3实验开始后,P1将向右移,P2不移动 17. 研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物根部中的鱼藤酮十分敏感,鱼藤酮易与NADH脱氢酶与辅酶Q之间的某一成分发生作用。生产上常利用鱼藤酮来防治菜粉蝶幼虫。下列说法错误的是( ) A. 可用双缩脲试剂或蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质 B. 鱼藤酮会抑制农作物的有氧呼吸并对其产生毒害作用 C. NADH脱氢酶分布在菜粉蝶细胞的线粒体内膜上 D. 鱼藤酮发生作用后会降低菜粉蝶幼虫体内的ATP水平 18. 细胞一般会经历生长、增殖、分化、衰老、死亡等过程。下列有关细胞生命历程的叙述正确的是( ) A. 基因的选择性表达只发生在细胞分化的过程中 B. 细胞分化的过程中,细胞内遗传物质发生改变导致细胞在形态、结构和功能上出现稳定性的差异 C. 细胞衰老的过程中,细胞内各种酶活性降低,呼吸速率减慢,细胞代谢速率减慢 D. 细胞凋亡过程受到严格的遗传机制调控,在成熟的生物体中,某些被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的 19. 内质网是一种多功能细胞器,在蛋白质折叠、修饰和脂质合成中发挥重要作用。当内质网稳态持续失调时,可引起内质网自噬。内质网自噬可分为两类:大内质网自噬,即由内质网相关受体介导,内质网碎片靶向运输到自噬体中,与溶酶体融合降解其内容物;微内质网自噬,即内质网碎片直接被溶酶体吞噬。下列说法错误的是( ) A. 固醇类激素合成异常在内质网中大量持续积累可引起内质网自噬 B. 细胞可通过增强蛋白折叠活性来维持内质网稳态 C. 自噬体也可包裹线粒体等其它损伤细胞器,最后由溶酶体降解 D. 内质网碎片进入自噬体、自噬体与溶酶体融合都体现了细胞间的信息传递 20. 每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒。细胞衰老的端粒学说认为,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。以上信息中不能得出的结论是( ) A. 每条染色体含有2个或4个端粒 B. 端粒中含有与细胞衰老有关的基因 C. 能无限增殖的细胞在细胞分裂时端粒可能不会缩短 D. 端粒对染色体中的基因起着保护作用 二、不定项选择题 21. 如图①~⑤表示物质进、出小肠上皮细胞的几种方式,下列叙述正确的是( ) A. 葡萄糖进、出小肠上皮细胞方式分别为主动运输、协助扩散 B. 主要以方式②进入小肠上皮细胞,此过程需要载体蛋白的协助 C. 水分子除了以④的方式跨膜运输外,还可借助水通道蛋白进出细胞 D. 口服维生素D可通过方式④被吸收,能有效促进人体肠道对钙和镁的吸收 22. 新冠病毒(2019-nCoV)是一种带有包膜的RNA病毒。研究表明,2019-nCoV可通过其包膜表面上的刺突蛋白(S蛋白)与宿主细胞表面特异性受体——血管紧张素转化酶2(ACE2)分子结合,随后包膜与细胞膜融合,病毒的遗传物质进入宿主细胞内,完成感染过程。下列有关说法错误的是(  ) A. 该病毒遗传物质进入宿主细胞依赖于细胞膜流动性 B. 该病毒感染宿主细胞的过程说明细胞膜具有信息交流功能 C. 若将该病毒的遗传物质彻底水解,能得到脱氧核糖、磷酸和碱基 D. 疫情期间常使用酒精消毒、灭菌,其原理是酒精可以破坏蛋白质中的肽键 23. 水淹、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成低氧胁迫。某研究小组利用水培技术探究了低氧条件对A、B两个黄瓜品种根细胞呼吸的影响,测得第6天时根细胞中丙酮酸和乙醇的含量,结果如图1、2所示。下列说法错误的是( ) A. 该实验的自变量是通气情况、黄瓜品种,因变量是丙酮酸和乙醇的含量 B. 氧气充足时,黄瓜根细胞产生丙酮酸的场所是细胞质基质 C. 正常通气和低氧胁迫情况下,根细胞均会进行有氧呼吸和无氧呼吸 D. 低氧胁迫情况下,品种A根细胞中催化丙酮酸转化为乙醇的酶的活性低于品种B的 24. 取某绿色植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,等分成两份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列有关叙述正确的是( ) A. 甲组叶细胞吸收了甲糖溶液中的水,使甲糖溶液浓度升高 B. 若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶细胞吸水能力增大 C. 若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组小于甲组 D. 若测得乙糖溶液浓度不变,则乙组水分子既不出、也不进叶细胞 25. 如图1和图2表示细胞周期中不同时期染色体和核DNA的数量关系,下列有关叙述错误的是(  ) A. 观察染色体形态和数目的最佳时期对应图1的CD段 B. 图1中BC段细胞中染色体数目加倍,但核DNA含量不变 C. 图2中a对应图1中的AB段,c对应图1中的EF段 D. 有丝分裂过程不会出现图2中d所示的情况 26. 科学家针对衰老细胞普遍具有的最典型特征——增强的溶酶体β-半乳糖苷酶(β-gal)的活性,设计并合成了被称为SSK1的化合物。当SSK1进入小鼠的衰老细胞后,SSK1的β-半乳糖苷键会迅速被衰老细胞的β-gal切割,释放具有杀伤性的毒性分子,诱导衰老细胞死亡;当SSK1进入非衰老细胞时,由于细胞中β-gal的活性较低,SSK1不会被代谢激活,不会产生杀伤作用。下列相关叙述正确的是( ) A. SSK1能降低小鼠组织器官中衰老细胞的数量 B. 小鼠细胞的衰老是由机体衰老导致的 C. 衰老细胞中的水分减少,酶的活性均降低 D. SSK1本身不能直接引起衰老细胞死亡 27. 如图表示人体(23对染色体)内红细胞的发育、分化过程,其中④过程中会出现核糖体丢失现象,分析下列相关叙述正确的是(  ) A. ①过程存在基因的选择性表达,也存在细胞的增殖 B. ②过程中部分细胞会同时含92条染色体、92条染色单体、92个DNA分子 C. ③过程中细胞核消失,形成的细胞仍能合成蛋白质 D. ④过程中形成的红细胞与其他细胞一样能进行有丝分裂 28. 端粒是染色体末端具有保护作用的一小段结构。研究发现,随着细胞分裂次数的增加,端粒变得越来越短,失去保护作用。现在科学界的主流观点认为,端粒的长度指示了细胞衰老和死亡的进程,进而决定了人类的寿命。细胞中存在端粒酶,负责端粒的延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗。下列关于染色体的描述错误的有( ) A. 细菌和酵母细胞的染色体成分相似,主要都是由DNA和蛋白质构成 B. 组成人体的糖原、乳糖以及组成染色体的DNA和蛋白质,在种类上都存在个体差异性 C. 上图所示状态的染色体一般可以在细胞分裂时观察到 D. 癌细胞能无限增殖,被称为“不死细胞”很可能与它细胞内较高活性的端粒酶有关 29. 动粒微管连接在动粒(着丝粒最外部)上,其作用为把染色体拉到细胞中央(即赤道板位置)并将染色体牵引到两极。极微管是主要连接细胞两极,其作用为将细胞拉长直至细胞一分为二(如图1所示)。在有丝分裂中期,动粒蛋白CENP-C能被激酶Aurora B磷酸化,使动粒和动粒微管正确连接。染色体上的Mad2蛋白能监控动粒蛋白与微管正确连接,有丝分裂的前期和错误排列的中期染色体上有Mad2蛋白(如图2所示),出现单附着染色体(染色体的着丝粒只与一侧的星射线相连)细胞将延缓后期的起始,直至该染色体与另一极的星射线相连,并正确排列在赤道板上。正确排列的中期染色体上没有Mad2蛋白。下列说法错误的是( ) A. 若动粒蛋白不能被激酶Aurora B磷酸化,可能导致产生染色体数目加倍的细胞 B. 在光学显微镜下观察处于分裂后期的细胞,则该细胞动粒蛋白已经磷酸化 C. 若中期染色体正确排列,此时期Mad2蛋白开始水解 D. 通常在动物细胞分裂间期发生核DNA、染色体和中心粒的复制且数目均加倍 30. 图1、图2分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图3表示有丝分裂中不同时期核DNA分子数的变化,图4表示有丝分裂中不同时期染色体和核DNA的数量关系。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图1所示细胞中共有4条染色体,8个DNA分子;图2所示细胞中共有8条姐妹染色单体 B. 处于图3中b~c段的是图1所示细胞,完成图3中c~d段变化的细胞分裂时期是后期 C. 有丝分裂过程中不会出现如图4中d所示的情况 D. 图4中a可表示有丝分裂后期,b可对应有丝分裂前期或中期 三、非选择题 31. 植物叶肉细胞光合作用过程中,C5与CO2反应生成C3的过程需要Rubisco的催化,具体过程如图1所示。回答下列问题: (1)光合作用光反应阶段产物除ATP、NADPH外还有___________,NADPH在光合作用中的作用是_______(答两点)。 (2)图1中Rubisco参与光合作用的__________反应阶段。若突然停止光照,短时间内叶肉细胞中C3的含量将____________(填“增加”“减少”或“不变”),原因是______。 (3)Rubisco的活性中心不能分辨O2和CO2,在酶动力学上称为竞争性抑制。已知图2中甲曲线表示CO2的固定速率随CO2浓度变化的曲线,当向反应体系加入一定量的O2后,该反应速率变化曲线应为图2中____(填“乙”或“丙”)。因此,当植物叶肉细胞间隙CO2/O2比值_________(填“偏高”或“偏低”)时,更有利于CO2的固定的进行。从Rubisco的角度分析,夏天晴朗的中午植物光合速率下降的原因是:为了减少水分散失,___________。 32. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期、S期和G2期。为了保证细胞周期的正常运转,细胞自身存在着一系列监控系统(检验点),对细胞周期的过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,细胞周期才能进入下一个阶段运行。请据图回答下列问题: (1)与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的变化是______。 (2)细胞有丝分裂的重要意义在于通过______,保持亲子代细胞之间的遗传稳定性。图中检验点1、2和3的作用在于检验DNA分子是否______(填序号:①损伤和修复、②完成复制):检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂的检验点是______。 (3)某细胞研究所对小鼠肠上皮细胞进行体外培养,测定细胞周期中各阶段的时长,结果如表所示,请回答下列问题: 分裂时期 分裂间期 分裂期 合计 G1 S G2 M 时长(h) 10 7 3.5 1.5 22 ①在电镜下观察处于M期的细胞,可见细胞______发出______,形成纺锤体。 ②用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养小鼠肠上皮细胞后,处于S期的细胞都会被标记。洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测。预计最快约______h后会检测到被标记的M期细胞,再经过5小时被标记的M期细胞数占M期细胞总数的______(填百分数)。 ③若向培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量胸苷约______h后,细胞都将停留在S期。 33. 主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,保证了活细胞能够按照生命活动的需要,主动选择吸收所需要的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质。葡萄糖是细胞的主要能源物质,其进出小肠上皮细胞的运输方式如图1所示。图2是原核细胞膜和肝细胞膜上载体GLUT运输葡萄糖的速率与葡萄糖浓度之间的关系。请回答: (1)细胞膜上的转运蛋白可以分为________,不同的转运蛋白运输的物质不同,体现了细胞膜在功能上具有________性。 (2)在转运蛋白SGLT1在转运葡萄糖过程中由钠离子内流提供能量。SGLT1有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合。Na+进入细胞的方式属于________,依据是________,小肠上皮细胞通过这种方式吸收葡萄糖的方式属于________。 (3)图1中小肠基膜上泵的功能是________。其消耗的ATP(能量)主要来自________(填细胞结构) (4)图2曲线中,B点与A点相比,制约葡萄糖转运速率的因素主要是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 新泰一中北校高一上学期第二次大单元考试 生物学试题 一、单选题 1. 下表是玉米和人体细胞的部分元素及含量(干重,质量分数),下列有关说法正确的是(  ) 元素 O H N K Ca P Mg S 玉米 44.43 6.24 1.46 0.92 0.23 0.20 0.18 0.17 人 14.62 7.46 9.33 1.09 4.67 3.11 0.16 0.78 A. P、Mg、S等元素在玉米细胞中含量很少,属于微量元素 B. 表中玉米细胞比人体细胞中含有的O元素多是因为玉米细胞中含水更多 C. 表格中在细胞内的元素主要是以离子形式存在 D. 玉米细胞和人体细胞中N元素含量不同,可能与细胞中蛋白质的含量不同有关 【答案】D 【解析】 【分析】组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类: 1、大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。 2、微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。 【详解】A、大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,即P、Mg、S元素均为大量元素,A错误; B、表格元素含量是干重,干重情况下,由于玉米细胞内纤维素和淀粉等糖类物质较多,故细胞中O元素比例较高,即O多不是因为含水多,B错误; C、细胞内的各种元素大多以化合物的形式存在,C错误; D、细胞中蛋白质含有N元素,而蛋白质在细胞中含量相对较多时,N元素的含量就相对较多,D正确。 故选D。 2. “金风起,蟹儿肥”,螃蟹味道非常鲜美,肉质滑嫩爽口,蟹黄鲜香,回味无穷。螃蟹肉富含蛋白质、维生素A及钙、磷、铁、维生素等,脂肪含量较低,蟹黄中胆固醇含量比较高。但不可和柿子一起食用,因为蟹肉的蛋白质较丰富,而柿子含很多鞣酸,蛋白质遇到鞣酸后会凝结成硬块,积在胃肠里会影响消化功能,有腹痛、呕吐、腹泻的反应,严重的可以阻塞固肠道、出现肠梗阻,伴随剧烈的腹痛、呕吐,有时其至会引起因出血。下列说法错误的是( ) A. 柿子的细胞壁主要成分为纤维素和果胶;螃蟹壳含有几丁质,其能用于废水处理 B. 人食用蟹黄后吸收的胆固醇可以构成细胞膜,也能参与血液中脂质的运输 C. 熟螃蟹肉更容易消化是因为高温使蛋白质的空间结构变得伸展松散,容易被蛋白酶水解 D. 螃蟹的细胞内含量最多的化合物是蛋白质 【答案】D 【解析】 【分析】还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖主要有葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。 【详解】A、柿子的细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,螃蟹壳含有几丁质,几丁质能和重金属离子结合,所以几丁质能用于废水处理,A正确; B、人体使用蟹黄后吸收的胆固醇可以构成细胞膜,也能参与血液中脂质的运输,B正确; C、熟螃蟹肉更容昜消化,是因为高温使蛋白质的空间结构变得伸长、疏散,容易被蛋白酶水解,C正确; D、螃蟹的细胞内含量最多的化合物是水,D错误。 故选D。 3. 某药物H3Z是一种多肽类激素,能使人对陌生人产生信赖感,有助于治疗孤独症等病症。下列有关叙述正确的是( ) A. 孤独症患者直接口服少量H3Z就可以有效缓解症状 B. 经过高温处理的H3Z无法与双缩脲试剂发生紫色反应 C. 若H3Z被水解成1个二肽,3个四肽,5个六肽,则这些短肽的肽键总数是35 D. 不同种类的蛋白质可能拥有不同的功能,如血红蛋白运输O2,胃蛋白酶的催化作用,性激素促进生殖器官的发育等 【答案】C 【解析】 【分析】H3Z是一种多肽类的激素,其基本单位为氨基酸,由氨基酸脱水缩合形成的。肽键数=氨基酸数-肽链数。 【详解】A、H3Z是一种多肽类的激素,口服后会被水解成氨基酸,不能发挥其作用,A错误; B、经过高温处理的H3Z,只是破坏了其空间结构,可以与双缩脲试剂发生紫色反应,B错误; C、若H3Z被水解成1个二肽,3个四肽,5个六肽,则这些短肽的肽键总数是1+3×3+5×5=35,C正确; D、性激素不属于蛋白质类,D错误。 故选C。 4. AHA2蛋白和SLACl 蛋白都与植物耐旱性有关。科研人员通过实验测定植物失水率来比较这两种蛋白在植物抗旱中的作用强弱,实验结果如下图所示。下列说法错误的是(  ) 注:失水率是指植物在一定条件下单位时间内水分减少量与初始鲜重的比值,可反映植物的抗旱能力。 A. 实验过程中植株失去的水主要为自由水 B. 在0~6h之间,三种植株的代谢水平均逐渐降低 C. 由结果可知 AHA2蛋白比 SLAC1 蛋白的抗旱作用更强 D. 为保证实验结果的准确性,三种植株应放置在相同的干旱环境中 【答案】C 【解析】 【分析】细胞中水的存在形式为自由水和结合水,两者之间可以相互转化。 【详解】A、结合水构成细胞的重要组成成分,在实验条件下,植物细胞失去的水分为自由水,A正确; B、在0~6h之间,植物自由水与结合水的比值降低,新陈代谢更慢,B正确; C、植物的失水率越高,其抗旱能力越低,相同时间内,突变体SLAC1的失水率更高,故突变体SLAC1的抗旱能力低于AHA2,因此AHA2蛋白比 SLAC1 蛋白的抗旱作用更弱,C错误; D、为保证实验结果的准确性,三种植株应放置在相同的干旱环境中,D正确。 故选C。 5. 红烧狮子头是一道淮扬名菜,因肉丸形似狮头而得名,其做法是将有肥有瘦的肉配上荸荠、香菇等材料做成丸子,出锅后醇香味浓,香味扑鼻,吃起来超级美味。红烧狮子头的原料主要有猪肉、荸荠、鸡蛋和大葱等。下列叙述正确的是(  ) A. 猪肉中含有的脂肪是动物细胞的主要能源物质 B. 香菇细胞和大葱细胞都有细胞壁,成分相同 C. 大葱含有纤维素,即使草食类动物有发达消化器官,也需要借助某些微生物的作用才能分解这类糖 D. 脂肪的组成元素与葡萄糖相同,细胞内脂肪和糖类都可以大量相互转化 【答案】C 【解析】 【分析】1、糖类分为单糖、二 糖和多糖;二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分; 2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇;固醇包括胆固醇、性激素和维生素D;与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质;磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架;固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。 【详解】A、脂肪是动植物细胞良好的储能物质,糖类是细胞的主要能源物质,A错误; B、香菇(真菌)细胞和大葱(植物)细胞都有细胞壁,二者成分有差别,前者细胞壁的成分是几丁质,后者细胞壁的成分是纤维素,B错误; C、纤维素属于多糖,草食类动物消化道内没有水解纤维素的酶,即使有发达的消化器官,也需要借助某些微生物的作用才能分解这类糖,C正确; D、脂肪的组成元素与葡萄糖相同,均为C、H、O,细胞内糖类可以大量转化为脂肪,但脂肪不能大量转化为糖类,D错误; 故选C。 6. 近期,15岁高中生小玲(化名)因为减肥得了厌食症,近50天没吃过东西,只喝水,身高165cm,体重只有24.8公斤。她的身上已经出现了14种疾病。过度节食减肥会引起营养不良、头晕甚至昏迷,严重时甚至会出现全身所有器官衰竭。下列有关叙述正确的是( ) A. 开始节食后,为满足能量供应,体内脂肪可以马上大量转化为糖类 B. 脂肪是由三分子甘油与一分子脂肪酸发生反应形成的酯 C. 胆固醇是形成动脉粥样斑块的原料,为了健康考虑,不摄入胆固醇,使其在血液中含量越少越好 D. 饱和脂肪酸熔点较高,容易凝固,多存在于动物体内 【答案】D 【解析】 【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分。 2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。 【详解】A、开始节食后,为满足能量供应,体内脂肪可以转化为糖类实现供能,但脂肪不能大量转化为糖类,A错误; B、脂肪是由一分子甘油与三分子脂肪酸发生反应形成的酯,B错误; C、胆固醇是形成动脉粥样斑块的原料,为了健康考虑,需要适量摄入胆固醇,因为胆固醇是人体细胞膜的重要成分,而且还参与血液中脂质的运输,C错误; D、饱和脂肪酸熔点较高,容易凝固,多存在于动物体内,因此动物脂肪熔点高,容易凝固,因此,室温时呈固态,D正确。 故选D。 7. 广西巴马的富硒鱼穗唇鲍鱼中某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链折叠、盘曲、复合成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白分子中含有3个游离羧基,3个游离氨基 B. 该蛋白分子中共有162个肽键,至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基) C. 165个氨基酸经脱水缩合形成该蛋白质分子时相对分子质量减少了2956 D. 图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解2个肽键,消耗2个水分子 【答案】C 【解析】 【分析】图1中蛋白质由63+42+60=165个氨基酸构成的3条肽链组成,且这三条肽链之间有2个肽键和2个二硫键; 图2为该蛋白质分子的λ链,该片段有2个硒代半胱氨酸,分别位于13号和55号位点。 【详解】A、该蛋白分子中含三条肽链,所以该蛋白至少含有3个游离的羧基和3个游离氨基,可能R基中还含有其他羧基和氨基,A错误; B、该蛋白分子中共有的肽键数为165-3+2=164,即164个肽键,该蛋白还含有2个二硫键,每个二硫键的形成需要2个—SH(巯基)参与,所以至少有4个氨基酸的R基上含有—SH(巯基),B错误; C、165个氨基酸经脱水缩合形成3条肽链,且肽链之间含有2个肽键,所以该蛋白含的肽链数为165-3+2=164个肽键,即脱去164个水分子,形成该蛋白质分子时由于脱水相对分子质量减少了164×18=2952,但是还存在2个二硫键,脱去4个氢,所以形成该蛋白质分子时相对分子质量减少数为2952+4=2956,C正确; D、图2中λ肽链脱去2个硒代半胱氨酸要水解4个肽键,消耗4个水分子,D错误。 故选C。 8. 如图为细胞中ATP及其相关物质和能量的转化示意图(M表示酶,Q表示能量,甲、乙表示化合物),下列叙述正确的是( ) A. Q1可以来源于光能,Q2不能转化为光能,M1和M2不是同一种酶 B. 两分子葡萄糖合成一分子蔗糖的过程中,有物质甲的生成 C. 物质乙由腺嘌呤和核糖组成,是构成RNA的基本单位之一 D. 吸能反应常伴随着甲的形成,能量由Q2提供 【答案】D 【解析】 【分析】M1为ATP合成酶,M2为ATP水解酶,Q1表示光能或有机物氧化分解释放的化学能,Q2表示ATP水解释放的的能量,甲表示ADP,乙表示AMP。 【详解】A、Q1可以来源于光能(光反应),Q2能转化为光能(萤火虫发光),M1和M2不是同一种酶,A错误; B、蔗糖是由葡萄糖与果糖缩合而成的,B错误; C、物质乙由腺嘌呤、核糖和磷酸组成,是构成RNA的基本单位之一,C错误; D、吸能反应伴随着ATP的水解反应,即伴随着甲的形成,能量由Q2提供,D正确; 故选D。 9. 经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法错误的是( ) A. M6P标志的形成过程体现了溶酶体内水解酶的专一性 B. 附着在内质网上的核糖体参与溶酶体酶的合成 C. S酶功能丧失的细胞中,衰老和损伤细胞器的清除过程不会受到影响 D. M6P受体缺陷的细胞中,带有M6P标志的蛋白质可能会被运出细胞 【答案】C 【解析】 【分析】分泌蛋白质合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工→细胞膜(胞吐)→细胞外。 【详解】A、由题干“S酶会在其中的某些蛋白质上形成M6P标志”可知,M6P标志的形成过程体现了S酶的专一性,A正确; B、附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质进入内质网加工,其中带有M6P标志的蛋白质会转化为溶酶体酶,B正确; C、S酶功能丧失的细胞中,某些蛋白质上就不能形成M6P标志,此类蛋白质就不能转化为溶酶体酶,造成衰老和损伤的细胞器不能及时清理而在细胞内积累,C错误; D、M6P受体基因缺陷的细胞中,不能表达出正常的M6P受体蛋白,带有M6P标志的蛋白质会经囊泡运往细胞膜,从而运出细胞,D正确。 故选C。 10. 下图表示磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物(图中表示)的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列有关叙述错误的是( ) A. 当脂质体与特定细胞接触时,可利用细胞膜的结构特点将药物送入细胞内 B. 图a中是水溶性的药物,图b中是脂溶性的药物 C. 若要让携带药物的脂质体与特定细胞起作用,可在脂质体上镶嵌某种蛋白质作为信息分子 D. 脂质体的形成与磷脂分子具有亲水的尾部和疏水的头部有关 【答案】D 【解析】 【分析】磷脂的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,细胞中或水环境中,磷脂双分子层更稳定;运输药物时,水溶性的药物如图a所示,脂溶性药物位置如图b所示。 【详解】A、当脂质体与特定细胞接触时,脂质体与细胞膜发生融合,图a的药物可利用细胞膜的流动性,进入细胞内,A正确; B、a位置是水性溶液,水溶性药物可稳定存在;b位置是磷脂的尾部,疏水性的脂溶性药物可稳定存在,B正确; C、在脂质体上镶嵌某种蛋白质作为信息分子,可起到特异性的识别作用,携带药物的脂质体可与特定的细胞识别而其作用,C正确; D、脂质体的形成,与磷脂头部具有亲水性,尾部具有疏水性的结构特定有关,D错误。 故选D。 11. 高尔基体膜上的 RS 受体特异性识别并结合含有短肽序列 RS 的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放。RS 受体与 RS 的结合能力随 pH 升高而减弱。下列说法错误的是(  ) A. 消化酶和抗体不属于该类蛋白 B. 高尔基体内 RS 受体所在区域的 pH 比内质网的 pH 高 C. 该类蛋白运回内质网的过程消耗能量 D. RS功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加 【答案】B 【解析】 【分析】根据题干信息“高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放”,说明RS受体和含有短肽序列RS的蛋白质结合,将其从高尔基体运回内质网。且pH升高结合的能力减弱,据此答题。 【详解】A、根据题干信息可以得出结论,高尔基体产生的囊泡将错误转运至高尔基体的蛋白质运回内质网,即这些蛋白质不应该运输至高尔基体,而消化酶和抗体属于分泌蛋白,需要运输至高尔基体并发送至细胞外,所以消化酶和抗体不属于该类蛋白,A正确; B、根据题干信息“RS 受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱”,如果高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高,则结合能力减弱,不利于将错误转运到高尔基体的蛋白运回内质网并释放,所以可以推测高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH低,B错误; C、该类蛋白运回内质网的过程需要借助囊泡的运输,需要消耗能量,C正确; D、通过题干可知“RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放”,因此如果RS的功能缺失,则受体不能和错误的蛋白质结合并运回内质网,因此会使高尔基体内该类蛋白的含量增加,D正确。 故选B。 12. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。下图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,相关叙述正确的是(  ) A. 上图所示过程可发生在细胞分裂时 B. 细胞的遗传信息主要储存于核仁中的rDNA中 C. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出 【答案】D 【解析】 【分析】1、分析图解:图中在核仁中转录形成rRNA,然后形成的rRNA与进入细胞核的蛋白质结合分别形成大亚基和小亚基,再通过核孔进入细胞质,大亚基和小亚基结合再形成核糖体。 2、核糖体是蛋白质合成的场所。 【详解】A、图示有完整的核膜和核仁,而细胞分裂时,核膜和核仁消失,所以图示过程不会发生在细胞分裂时,A错误; B、细胞的遗传信息主要储存于染色质DNA上,B错误; C、核糖体蛋白的合成场所在核糖体,C错误; D、由图示可以看出,核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出,D正确。 故选D。 13. Arf家族蛋白参与蛋白质的囊泡运输,它们有两种状态,结合GDP的不活跃状态和结合GTP的活跃状态。GTP和ATP的结构、性质相似,仅是碱基A被G替代。活跃状态的Arf蛋白参与货物蛋白的“招募”和“分选”,保证货物蛋白进入特定囊泡等待运输。下列相关叙述和推测正确的是( ) A. GTP是由一分子鸟苷和两个磷酸基团结合而成 B. Arf由不活跃状态转化为活跃状态需要消耗能量 C. 两种状态Arf蛋白的相互转化需要同种酶的催化 D. 运输货物蛋白的囊泡可能来自线粒体或高尔基体 【答案】B 【解析】 【分析】1、ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷(1分子核糖和1分子腺嘌呤组成),P代表磷酸基团。 2、分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、GTP是由一分子鸟苷和三个磷酸基团结合而成,A错误; B、Arf结合GDP时为不活跃状态,Arf结合GTP时为活跃状态,GDP转化为GTP消耗能量,因此Arf由不活跃状态转化为活跃状态消耗能量,B正确; C、Arf结合GDP时为不活跃状态,Arf结合GTP时为活跃状态,GDP和GTP的相互转化需要相应酶的催化,两种状态Arf蛋白的相互转化需要不同酶的催化,C错误; D、根据分泌蛋白的合成与分泌过程可知,运输货物蛋白的囊泡可能来自内质网或高尔基体,D错误。 故选B。 14. 下列是利用某种酶进行实验绘制的曲线,相关叙述正确的是( ) A. 图①中酶在低温条件下酶活性很低的原因是低温破坏了酶的空间结构 B. 图②实线可表示其他条件不变而增加酶浓度时,底物浓度与反应速率的关系 C. 图③曲线对应的实验无关变量有 、温度等,可说明无机盐在一定程度上可通过影响酶的活性进而影响细胞代谢 D. 图④曲线可以用同一试管通过改变溶液的 进行实验获得 【答案】C 【解析】 【分析】影响酶促反应速率的因素有:温度、PH、底物浓度、酶浓度等; 高温、过酸、过碱条件下,酶的空间结构改变,导致酶丧失活性; 酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和。 【详解】A、低温下酶的空间结构稳定,但低温能使分子运动减弱,从而使酶和底物结合率降低,表现为酶活性降低,A错误; B、图②虚线可表示其他条件不变而增加酶浓度时,底物浓度与反应速率的关系,B错误; C、图③曲线对应的实验无关变量有pH、温度等,可说明无机盐在一定程度上可通过影响酶的活性进而影响细胞代谢,C正确; D、图④曲线表示pH对酶活性的影响,如果在同一试管中仅改变pH,酶在过酸或过碱条件下,酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活。因此由低到高升高pH或由高到低降低pH,酶的活性不变,测得的反应速率应是一条和横轴重叠的直线,D错误。 故选C。 15. 将新鲜的萝卜切成长度、粗细均相等的萝卜条,分别放入四种不同浓度的蔗糖溶液中,一段时间后的结果如下表所示。用于实验的萝卜细胞的初始细胞液浓度相等。在此期间萝卜细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列相关叙述错误的是( ) 组别(蔗糖溶液) a b c d 萝卜条增加的长度/cm -0.4 +0.1 -0.2 -0.5 A. 蔗糖溶液浓度大小关系是b<d<a<c B. 将b、c组中的萝卜条移到清水中,一段时间后两组萝卜条长度可能相等 C. 将d组中的萝卜条移到原b组蔗糖溶液中,一段时间后萝卜条长度会增加 D. b、c组分别经上述处理一段时间后,c组萝卜细胞的吸水能力大于b组 【答案】A 【解析】 【分析】当外界溶液浓度>细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离现象;当外界溶液浓度<细胞液浓度时,细胞吸水。 【详解】A、b的萝卜条长度增大,说明细胞吸水,而acd的萝卜条长度缩小,说明细胞失水,而长度越短,失水量越多,蔗糖溶液浓度越大,由此可知,蔗糖溶液浓度大小关系是b<c<a<d,A错误; B、将b、c中的萝卜条移到清水中,萝卜条都将可能吸水,故b中萝卜条可能继续增长,c中萝卜条可能恢复或超过原有长度,一段时间后两组萝卜条长度可能相等,B正确; C、d组蔗糖溶液浓度大于b组,将d组中的萝卜条移到原b组蔗糖溶液中,d组中的萝卜条将吸水,一段时间后萝卜条长度会增加,C正确; D、萝卜条在蔗糖溶液b中吸水,在蔗糖溶液c中失水,b、c组分别经上述处理一段时间后,c组萝卜细胞的吸水能力大于b组,D正确。 故选A。 16. 图1表示渗透作用装置,一段时间后液面上升的高度为h。图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞。图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L。下列叙述正确的是( ) A. 图1中如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B. 图1中的半透膜相当于图2中的①②⑥组成的结构 C. 图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则外界溶液浓度一定大于细胞液浓度 D. 图3实验开始后,P1将向右移,P2不移动 【答案】A 【解析】 【分析】题图分析:图1中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能;图2中①是细胞壁、②是细胞膜、③是细胞核、④是液泡膜、⑤是液泡膜和细胞膜之间的细胞质,⑥是细胞壁与细胞膜之间的部分,⑦是细胞液;图3中P1、P2是半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动。 【详解】A、图1中,开始时Ma>MA,则漏斗内液面上升,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,则Ma>MA,A正确; B、图2中①是细胞壁、②是细胞膜、③是细胞核、④是液泡膜、⑤是液泡膜和细胞膜之间的细胞质,⑥是细胞壁与细胞膜之间的部分,⑦是细胞液;植物细胞的原生质层相当于一层半透膜,包括图中的②④⑤,B错误; C、分析图2,图2是处于质壁分离状态的成熟植物细胞,图2细胞此时浸润在一定浓度的蔗糖溶液中,则外界溶液浓度可能大于细胞液浓度,可能小于细胞液浓度,也可能等于细胞液浓度,C错误; D、分析图3,A室内蔗糖溶液浓度为2mol/L,B室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,C室内蔗糖溶液浓度为1.5mol/L,图3实验开始时,P1将向右移,P2右移,D错误。 故选A。 17. 研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物根部中的鱼藤酮十分敏感,鱼藤酮易与NADH脱氢酶与辅酶Q之间的某一成分发生作用。生产上常利用鱼藤酮来防治菜粉蝶幼虫。下列说法错误的是( ) A. 可用双缩脲试剂或蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质 B. 鱼藤酮会抑制农作物的有氧呼吸并对其产生毒害作用 C. NADH脱氢酶分布在菜粉蝶细胞的线粒体内膜上 D. 鱼藤酮发生作用后会降低菜粉蝶幼虫体内的ATP水平 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质进行,第二阶段发生在线粒体基质,第三阶段发生在线粒体内膜。 【详解】A、NADH脱氢酶的化学本质为蛋白质,可用双缩脲试剂或蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质,A正确; B、鱼藤酮广泛存在于植物的根中,说明其对农作物是没有害处的,B错误; C、NADH脱氢酶是一种催化[H]与氧反应的酶,是有氧呼吸的第三阶段,主要分布在线粒体内膜上,C正确; D、呼吸产生ATP,鱼藤酮影响呼吸,会降低虫体内的ATP水平,D正确。 故选B。 18. 细胞一般会经历生长、增殖、分化、衰老、死亡等过程。下列有关细胞生命历程的叙述正确的是( ) A. 基因的选择性表达只发生在细胞分化的过程中 B. 细胞分化的过程中,细胞内遗传物质发生改变导致细胞在形态、结构和功能上出现稳定性的差异 C. 细胞衰老的过程中,细胞内各种酶活性降低,呼吸速率减慢,细胞代谢速率减慢 D. 细胞凋亡过程受到严格的遗传机制调控,在成熟的生物体中,某些被病原体感染的细胞的清除,也是通过细胞凋亡完成的 【答案】D 【解析】 【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达。 【详解】A、基因的选择性表达不仅发生在细胞分化的过程中,也发生在细胞分裂、细胞衰老、细胞凋亡等过程中,A错误; B、细胞分化过程中细胞内遗传物质不发生改变,是由于基因选择性表达导致细胞在形态、结构和功能上出现稳定性的差异,B错误; C、细胞衰老过程中,细胞内多种酶活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢,而不是各种酶的活性降低,C错误; D、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程,是受到严格的遗传机制调控,在成熟的生物体内,细胞的自然更新、某些被病原体感染的细胞的清除,都是通过细胞凋亡完成的,D正确。 故选D。 19. 内质网是一种多功能细胞器,在蛋白质折叠、修饰和脂质合成中发挥重要作用。当内质网稳态持续失调时,可引起内质网自噬。内质网自噬可分为两类:大内质网自噬,即由内质网相关受体介导,内质网碎片靶向运输到自噬体中,与溶酶体融合降解其内容物;微内质网自噬,即内质网碎片直接被溶酶体吞噬。下列说法错误的是( ) A. 固醇类激素合成异常在内质网中大量持续积累可引起内质网自噬 B. 细胞可通过增强蛋白折叠活性来维持内质网稳态 C. 自噬体也可包裹线粒体等其它损伤细胞器,最后由溶酶体降解 D. 内质网碎片进入自噬体、自噬体与溶酶体融合都体现了细胞间的信息传递 【答案】D 【解析】 【分析】1、内质网:结构:由膜结构连接而成的网状、囊状结构,与细胞核靠近,附着多种酶。类型:粗面内质网(有核糖体附着的内质网)和滑面内质网(没有核糖体附着的内质网)。作用:某些大分子物质的运输通道;加工蛋白质;与糖类、脂质的合成有关。分布:植物、动物细胞。 2、溶酶体:形态:内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解。作用:能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。 【详解】A、内质网是脂质合成车间,固醇类激素合成异常在内质网中大量持续积累,造成内质网稳态持续失调,可引起内质网自噬,A正确; B、内质网是一种多功能细胞器,在蛋白质折叠、修饰和脂质合成中发挥重要作用,细胞可通过增强蛋白折叠活性来维持内质网稳态,B正确; C、溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老损伤的细胞器,自噬体也可包裹线粒体等其它损伤细胞器,最后由溶酶体降解,C正确; D、内质网碎片进入自噬体、自噬体与溶酶体融合是细胞内,不同细胞器之间的协同合作,不能体现细胞间的信息传递,D错误。 故选D。 20. 每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒。细胞衰老的端粒学说认为,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。以上信息中不能得出的结论是( ) A. 每条染色体含有2个或4个端粒 B. 端粒中含有与细胞衰老有关的基因 C. 能无限增殖的细胞在细胞分裂时端粒可能不会缩短 D. 端粒对染色体中的基因起着保护作用 【答案】B 【解析】 【分析】衰老细胞的特征: (1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深; (2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低; (3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积; (4)有些酶的活性降低; (5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 【详解】A、每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒。DNA复制后一条染色体上含有两条染色单体,因此每条染色体含有2个或4个端粒,A不符合题意; B、根据题中信息不能说明端粒中含有与细胞衰老有关的基因,B符合题意; C、根据题述“随着分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被‘截’短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常”可知,能无限增殖的细胞在细胞分裂时端粒可能不会缩短,C不符合题意; D、端粒能稳定染色体末端结构,端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,因此端粒对染色体中基因起着保护作用,D不符合题意。 故选B。 二、不定项选择题 21. 如图①~⑤表示物质进、出小肠上皮细胞的几种方式,下列叙述正确的是( ) A. 葡萄糖进、出小肠上皮细胞方式分别为主动运输、协助扩散 B. 主要以方式②进入小肠上皮细胞,此过程需要载体蛋白的协助 C. 水分子除了以④的方式跨膜运输外,还可借助水通道蛋白进出细胞 D. 口服维生素D可通过方式④被吸收,能有效促进人体肠道对钙和镁的吸收 【答案】ABC 【解析】 【分析】据图分析,葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式主动运输;葡萄糖从小肠上皮细胞进入组织液的方式是协助扩散;Na+进入小肠上皮细胞的方式为协助扩散;水进入小肠上皮细胞的方式为自由扩散;K+从组织液进入小肠上皮细胞的方式为主动运输;Na+从小肠上皮细胞进入组织液的方式为主动运输。 【详解】A、由图可知,葡萄糖是逆浓度梯度由肠腔进入小肠上皮细胞,为主动运输;再由载体蛋白顺浓度运输到组织液,为协助扩散,A正确; B、结合图示可知,K +主要以方式②进入小肠上皮细胞,逆浓度运输,此过程为主动运输,需要载体蛋白的协助,B正确; C、④顺浓度运输,不需要膜蛋白的参与,为自由扩散,水分子除了以④自由扩散的方式跨膜运输外,还可借助水通道蛋白进出细胞,C正确; D、维生素D能有效促进人体肠道对钙和磷的吸收,D错误。 故选ABC。 22. 新冠病毒(2019-nCoV)是一种带有包膜的RNA病毒。研究表明,2019-nCoV可通过其包膜表面上的刺突蛋白(S蛋白)与宿主细胞表面特异性受体——血管紧张素转化酶2(ACE2)分子结合,随后包膜与细胞膜融合,病毒的遗传物质进入宿主细胞内,完成感染过程。下列有关说法错误的是(  ) A. 该病毒遗传物质进入宿主细胞依赖于细胞膜的流动性 B. 该病毒感染宿主细胞的过程说明细胞膜具有信息交流功能 C. 若将该病毒的遗传物质彻底水解,能得到脱氧核糖、磷酸和碱基 D. 疫情期间常使用酒精消毒、灭菌,其原理是酒精可以破坏蛋白质中的肽键 【答案】CD 【解析】 【分析】1、生物病毒是一类个体微小,结构简单,只含一种核酸,在活细胞内寄生并利用宿主细胞提供原料合成自身蛋白质及核酸进行增殖的非细胞结构生物。 2、据信息可知:新冠病毒(2019-nCoV)是一种带有包膜的RNA病毒。 【详解】A、该病毒通过形成包膜与细胞膜融合,遗传物质 RNA 进入宿主细胞,该过程依赖于细胞膜的流动性,A正确; B、据“2019-nCoV 可通过其包膜表面上刺突蛋白与宿主细胞表面特异性受体分子结合,随后包膜与细胞膜融合,病毒的遗传物质进入宿主细胞内,完成感染过程”,可推知宿主细胞的细胞膜具有信息交流的功能,B正确。 C、新冠病毒的遗传物质是 RNA,因此彻底水解的产物包括核糖、磷酸和碱基,C错误; D、使用酒精消毒、灭菌是蛋白质空间结构改变,发生变性,从而达到消毒和灭菌的目的,该过程没有破坏肽键,D错误。 故选 CD。 23. 水淹、灌溉不均匀等极易使植株根系供氧不足,造成低氧胁迫。某研究小组利用水培技术探究了低氧条件对A、B两个黄瓜品种根细胞呼吸的影响,测得第6天时根细胞中丙酮酸和乙醇的含量,结果如图1、2所示。下列说法错误的是( ) A. 该实验的自变量是通气情况、黄瓜品种,因变量是丙酮酸和乙醇的含量 B. 氧气充足时,黄瓜根细胞产生丙酮酸的场所是细胞质基质 C. 正常通气和低氧胁迫情况下,根细胞均会进行有氧呼吸和无氧呼吸 D. 低氧胁迫情况下,品种A的根细胞中催化丙酮酸转化为乙醇的酶的活性低于品种B的 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图信息,对于同一品种的黄瓜而言,低氧情况和正常通气情况下都产生乙醇,且低氧情况下黄瓜根系细胞中的乙醇含量明显高于正常通气情况下。 【详解】A、由图中信息可知,该实验的自变量有两个,分别为黄瓜品种和通气情况,因变量为丙酮酸和乙醇的含量,A正确; B、无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,均为在细胞质基质中将葡萄糖氧化分解产生丙酮酸,B正确; C、分析图中数据可知,在正常通气和低氧胁迫情况下,均有乙醇产生,说明存在无氧呼吸,两种情况下环境中均有氧,说明均有有氧呼吸,即正常通气和低氧胁迫情况下,根细胞均会进行有氧呼吸和无氧呼吸,C正确; D、实验结果表明,低氧胁迫条件A品种根细胞中丙酮酸增加量小于B品种,而酒精增加量大于B品种,说明A品种根细胞中丙酮酸更多的转变为乙醇,丙酮酸转化为乙醇的酶的活性高于品种B,D错误。 故选D。 24. 取某绿色植物成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,等分成两份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列有关叙述正确的是( ) A. 甲组叶细胞吸收了甲糖溶液中的水,使甲糖溶液浓度升高 B. 若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶细胞吸水能力增大 C. 若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组小于甲组 D. 若测得乙糖溶液浓度不变,则乙组水分子既不出、也不进叶细胞 【答案】ABC 【解析】 【分析】渗透作用需要满足的条件是:①半透膜;②膜两侧具有浓度差。浓度差是指单位体积溶质分子数量的差异,即物质的量浓度差异。由题干信息可知,甲糖和乙糖的质量分数相同,但甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍,因此乙糖溶液的物质的量浓度约为甲糖溶液的2倍。 【详解】A、由题干信息可知,叶细胞与溶液之间无溶质交换,而甲组的甲糖溶液浓度升高,则可能是由于叶细胞的细胞液浓度大于甲糖溶液物质的量浓度,引起了细胞吸水,A正确; B、若测得乙糖溶液浓度降低,说明乙糖溶液物质的量浓度高于叶细胞的细胞液浓度,细胞失水,乙组叶细胞吸水能力增大,B正确; C、若测得乙糖溶液浓度升高,则乙组叶肉细胞吸水,由于甲糖溶液的摩尔浓度小于乙糖溶液,故叶细胞的净吸水量乙组小于甲组,C正确; D、若测得乙糖溶液浓度不变,则乙组中水分子进出叶细胞达到平衡,D错误。 故选ABC。 25. 如图1和图2表示细胞周期中不同时期染色体和核DNA的数量关系,下列有关叙述错误的是(  ) A. 观察染色体形态和数目的最佳时期对应图1的CD段 B. 图1中BC段细胞中染色体数目加倍,但核DNA含量不变 C. 图2中a对应图1中的AB段,c对应图1中的EF段 D. 有丝分裂过程不会出现图2中d所示的情况 【答案】BC 【解析】 【分析】分析图1:图1表示细胞增殖过程中染色体与核DNA之比,其中BC段表示每条染色体上DNA含量由1个变为2个,是由于间期DNA的复制;CD段表示每条染色体含有2个DNA分子,处于G2期、前期和中期;DE表示每条染色体上的DNA由2个变为1个,是由于着丝粒的分裂;EF段表示后期和末期。分析图2:a、c表示染色体∶核DNA=1∶1;b表示染色体∶核DNA=1∶2;d表示染色体∶核DNA=2∶1。 【详解】A、有丝分裂中期,染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期,对应图1的CD段,A正确; B、图1中BC段形成的原因是DNA复制,此时细胞中染色体数目不变,但核DNA含量加倍,B错误; C、图2中a表示有丝分裂后期和末期,对应图1中的EF段,c表示G1期,对应图1中的AB段,C错误; D、图2中d表示染色体∶核DNA=2∶1,这种情况不存在,D正确。 故选BC。 26. 科学家针对衰老细胞普遍具有的最典型特征——增强的溶酶体β-半乳糖苷酶(β-gal)的活性,设计并合成了被称为SSK1的化合物。当SSK1进入小鼠的衰老细胞后,SSK1的β-半乳糖苷键会迅速被衰老细胞的β-gal切割,释放具有杀伤性的毒性分子,诱导衰老细胞死亡;当SSK1进入非衰老细胞时,由于细胞中β-gal的活性较低,SSK1不会被代谢激活,不会产生杀伤作用。下列相关叙述正确的是( ) A. SSK1能降低小鼠组织器官中衰老细胞的数量 B. 小鼠细胞的衰老是由机体衰老导致的 C. 衰老细胞中的水分减少,酶的活性均降低 D. SSK1本身不能直接引起衰老细胞死亡 【答案】AD 【解析】 【分析】细胞衰老的主要特征通常有体积变小,细胞内水分减少,色素沉着,细胞膜的脆性增加,透能力下降,细胞内各种酶的活力也逐渐降低,新陈代谢变慢等。 【详解】A、SSK1能诱导衰老细胞死亡,故其能降低小鼠组织器官中衰老细胞的数量,A正确; B、机体未衰老的小鼠中也有细胞的衰老,B错误; C、衰老细胞中的水分减少,但酶的活性并不都降低,C错误; D、在衰老细胞中,SSK1的β-半乳糖苷键被切割后可释放有杀伤性的毒性分子,诱导衰老细胞死亡,但SSK1本身并不能引起细胞死亡,D正确。 故选AD。 27. 如图表示人体(23对染色体)内红细胞的发育、分化过程,其中④过程中会出现核糖体丢失现象,分析下列相关叙述正确的是(  ) A. ①过程存在基因的选择性表达,也存在细胞的增殖 B. ②过程中部分细胞会同时含92条染色体、92条染色单体、92个DNA分子 C. ③过程中细胞核消失,形成的细胞仍能合成蛋白质 D. ④过程中形成的红细胞与其他细胞一样能进行有丝分裂 【答案】AC 【解析】 【分析】题图分析:图示表示人体内红细胞的发育、分化过程,其中①表示细胞分裂和细胞分化;②表示细胞增殖;③表示细胞核丢失;④过程中会出现核糖体丢失。 【详解】A、干细胞通过分裂和分化形成有核红细胞,因此①过程存在基因的选择性表达,也存在细胞的增殖,A正确; B、②为细胞增殖过程,方式为有丝分裂,在有丝分裂后期细胞中染色体数加倍,但该时期姐妹染色单体消失,不会同时存在加倍的染色体和染色单体,B错误; C、③过程中细胞核消失,形成的细胞含有核糖体,仍能合成蛋白质,C正确; D、④过程中形成的红细胞已经没有细胞核和细胞器,不能再增殖,D错误。 故选AC。 28. 端粒是染色体末端具有保护作用的一小段结构。研究发现,随着细胞分裂次数的增加,端粒变得越来越短,失去保护作用。现在科学界的主流观点认为,端粒的长度指示了细胞衰老和死亡的进程,进而决定了人类的寿命。细胞中存在端粒酶,负责端粒的延长,可以让端粒不会因细胞分裂而有所损耗。下列关于染色体的描述错误的有( ) A. 细菌和酵母细胞的染色体成分相似,主要都是由DNA和蛋白质构成 B. 组成人体的糖原、乳糖以及组成染色体的DNA和蛋白质,在种类上都存在个体差异性 C. 上图所示状态的染色体一般可以在细胞分裂时观察到 D. 癌细胞能无限增殖,被称为“不死细胞”很可能与它细胞内较高活性的端粒酶有关 【答案】AB 【解析】 【分析】染色体的主要成分是DNA和蛋白质。真核生物有染色体,而原核生物没有染色体,遗传物质DNA存在于拟核。 【详解】A、细菌是原核生物,没有染色体,A错误; B、糖原和乳糖在种类上不存在个体差异,组成染色体的DNA和蛋白质,在种类上都存在个体差异性,B错误; C、分裂间期呈染色质状态,分裂期染色质高度螺旋缩短变粗形成染色体,因此上图所示状态的染色体一般可以在细胞分裂时观察到,C正确; D、随着细胞分裂次数的增加,端粒变得越来越短,而端粒酶负责端粒的延长,因此癌细胞能无限增殖,被称为“不死细胞”很可能与它细胞内较高活性的端粒酶有关,D正确。 故选AB。 29. 动粒微管连接在动粒(着丝粒最外部)上,其作用为把染色体拉到细胞中央(即赤道板位置)并将染色体牵引到两极。极微管是主要连接细胞两极,其作用为将细胞拉长直至细胞一分为二(如图1所示)。在有丝分裂中期,动粒蛋白CENP-C能被激酶Aurora B磷酸化,使动粒和动粒微管正确连接。染色体上的Mad2蛋白能监控动粒蛋白与微管正确连接,有丝分裂的前期和错误排列的中期染色体上有Mad2蛋白(如图2所示),出现单附着染色体(染色体的着丝粒只与一侧的星射线相连)细胞将延缓后期的起始,直至该染色体与另一极的星射线相连,并正确排列在赤道板上。正确排列的中期染色体上没有Mad2蛋白。下列说法错误的是( ) A. 若动粒蛋白不能被激酶Aurora B磷酸化,可能导致产生染色体数目加倍的细胞 B. 在光学显微镜下观察处于分裂后期的细胞,则该细胞动粒蛋白已经磷酸化 C. 若中期染色体正确排列,此时期Mad2蛋白开始水解 D. 通常在动物细胞分裂间期发生核DNA、染色体和中心粒的复制且数目均加倍 【答案】CD 【解析】 【分析】有丝分裂中期,染色体的着丝粒均匀分布在赤道面上,是适合观察细胞染色体组数量和形态的时期。由题意可知,Mad2蛋白监控单附着染色体的存在,正确排列的细胞中期的染色体上无Mad2蛋白。 【详解】A、题干信息:动粒蛋白CENP-C能被激酶Aurora B磷酸化,使动粒和动粒微管正确连接,若若动粒蛋白不能被激酶Aurora B磷酸化,动粒和动粒微管不能正确连接,则纺锤体无法形成,可能导致产生染色体数目加倍的细胞,A正确; B、动粒微管连接在动粒(着丝粒最外部)上,其作用为把染色体拉到细胞中央(即赤道板位置)并将染色体牵引到两极;分裂后期,染色单体被拉向细胞两极,该过程动粒与动粒微管正确连接,该细胞动粒蛋白已经磷酸化,B正确; C、染色体上的Mad2蛋白能监控动粒蛋白与微管正确连接,正确排列的中期染色体上没有Mad2蛋白,若中期染色体正确排列,则所有着丝粒都排列在赤道面上,所有染色体上的Mad2蛋白都水解了,但不同染色体上的Mad2蛋白水解不同步,可能有的染色体上的Mad2蛋白在前期已经开始水解,C错误; D、动物细胞分裂间期发生核DNA、中心粒的复制且数目均加倍;间期出现姐妹染色单体,但染色体数目不加倍,D错误。 故选CD。 30. 图1、图2分别表示某种生物细胞有丝分裂过程中某一时期的模式图,图3表示有丝分裂中不同时期核DNA分子数的变化,图4表示有丝分裂中不同时期染色体和核DNA的数量关系。下列有关叙述正确的是(  ) A. 图1所示细胞中共有4条染色体,8个DNA分子;图2所示细胞中共有8条姐妹染色单体 B. 处于图3中b~c段的是图1所示细胞,完成图3中c~d段变化的细胞分裂时期是后期 C. 有丝分裂过程中不会出现如图4中d所示的情况 D. 图4中a可表示有丝分裂后期,b可对应有丝分裂前期或中期 【答案】CD 【解析】 【分析】图1染色体的着丝粒排列在赤道板上,表示有丝分裂中期;图2细胞中着丝粒分裂,表示有丝分裂后期;图3中的ab段表示DNA的复制,cd段表示细胞质分裂核DNA数目减半;图4中a和c表示染色体与DNA含量相等,每条染色体上有一个DNA,a表示有丝分裂后期,c表示有丝分裂末期;b表示每条染色体上含有2个DNA,表示有丝分裂的前期和中期;有丝分裂过程中染色体与DNA的数量关系是1:2或1:1,不可能出现2:1的比例关系,可见d不存在。 【详解】A、图1表示的细胞处于有丝分裂中期,细胞中有4条染色体,8个DNA分子,图2中细胞着丝粒分裂,染色单体数量为0,A错误; B、图3中的ab段表示DNA的复制,cd段表示细胞质分裂导致核DNA数目减半发生在有丝分裂末期,可见bc段表示有丝分裂的分裂期前期、中期、后期和末期,图1所示细胞属于有丝分裂中期处于图3中b~c段,完成图3中cd段变化的细胞分裂时期是末期,B错误; C、有丝分裂过程中染色体与DNA的数量关系是1:2或1:1,图4中d所示的情况为染色体数与核DNA分子数之比为2:1,在有丝分裂过程中不会出现此情况,C正确; D、图4中a所示的染色体数与核DNA分子数均为4n,是体细胞的2倍,可表示有丝分裂后期,b所示的情况为染色体数与核DNA分子数之比为1:2,说明细胞中存在染色单体,可对应有丝分裂前期或中期,D正确。 故选CD。 三、非选择题 31. 植物叶肉细胞光合作用过程中,C5与CO2反应生成C3的过程需要Rubisco的催化,具体过程如图1所示。回答下列问题: (1)光合作用光反应阶段产物除ATP、NADPH外还有___________,NADPH在光合作用中的作用是_______(答两点)。 (2)图1中Rubisco参与光合作用的__________反应阶段。若突然停止光照,短时间内叶肉细胞中C3的含量将____________(填“增加”“减少”或“不变”),原因是______。 (3)Rubisco的活性中心不能分辨O2和CO2,在酶动力学上称为竞争性抑制。已知图2中甲曲线表示CO2的固定速率随CO2浓度变化的曲线,当向反应体系加入一定量的O2后,该反应速率变化曲线应为图2中____(填“乙”或“丙”)。因此,当植物叶肉细胞间隙CO2/O2比值_________(填“偏高”或“偏低”)时,更有利于CO2的固定的进行。从Rubisco的角度分析,夏天晴朗的中午植物光合速率下降的原因是:为了减少水分散失,___________。 【答案】(1) ①. 氧气 ②. 为暗反应提供能量和作为还原剂还原三碳化合物 (2) ①. 暗 ②. 增加 ③. 突然停止光照,光反应产生的 ATP 和 NADPH 减少,三碳化合物的还原受阻,而二氧化碳的固定仍在进行 (3) ①. 丙 ②. 偏高 ③. 部分气孔关闭,导致细胞间隙CO2浓度降低, O2浓度相对升高, O2与 CO2竞争Rubisco 的活性中心,从而影响CO2的固定,导致光合速率下降。 【解析】 【分析】光合作用是植物将光能转化为化学能的过程,包括光反应和暗反应阶段。光反应阶段在类囊体薄膜上进行,产生 ATP、NADPH 和氧气。暗反应阶段在叶绿体基质中进行,包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原。 Rubisco 酶在光合作用中起着重要作用,它参与二氧化碳的固定,将二氧化碳和五碳化合物结合生成三碳化合物。 【小问1详解】 光合作用光反应阶段产物除ATP、NADPH 外还有氧气。NADPH 在光合作用中的作用是为暗反应提供能量和作为还原剂还原三碳化合物。 【小问2详解】 图中Rubisco参与光合作用的暗反应阶段,二氧化碳的固定。若突然停止光照,光反应产生的ATP、NADPH减少,短时间内叶肉细胞中C3的含量将增加。原因是:突然停止光照,光反应产生的ATP和NADPH减少,三碳化合物的还原受阻,而二氧化碳的固定仍在进行,所以三碳化合物的含量增加。 【小问3详解】 当向反应体系加入一定量的O2后,会与 竞争与Rubisco结合,从而抑制CO2的固定,导致固定速率下降。所以该反应速率变化曲线应为图2中的丙曲线。 当植物叶肉细胞间隙CO2与O2比值偏高时,意味着CO2的相对含量增加,更有利于CO2与Rubisco结合,从而更有利于CO2的固定进行。夏天晴朗的中午,气温较高,植物为了减少水分散失,会关闭部分气孔。气孔关闭会导致植物叶肉细胞间隙CO2浓度降低,而O2浓度相对升高。由于Rubisco不能分辨O2和 CO2, O2与CO2竞争结合Rubisco,从而抑制了CO2的固定,导致植物光合速率下降。 32. 细胞周期可分为分裂间期和分裂期(M期),根据DNA合成情况,分裂间期又分为G1期、S期和G2期。为了保证细胞周期的正常运转,细胞自身存在着一系列监控系统(检验点),对细胞周期的过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,细胞周期才能进入下一个阶段运行。请据图回答下列问题: (1)与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的变化是______。 (2)细胞有丝分裂的重要意义在于通过______,保持亲子代细胞之间的遗传稳定性。图中检验点1、2和3的作用在于检验DNA分子是否______(填序号:①损伤和修复、②完成复制):检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极,从而决定胞质是否分裂的检验点是______。 (3)某细胞研究所对小鼠肠上皮细胞进行体外培养,测定细胞周期中各阶段的时长,结果如表所示,请回答下列问题: 分裂时期 分裂间期 分裂期 合计 G1 S G2 M 时长(h) 10 7 3.5 1.5 22 ①在电镜下观察处于M期细胞,可见细胞______发出______,形成纺锤体。 ②用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养小鼠肠上皮细胞后,处于S期的细胞都会被标记。洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测。预计最快约______h后会检测到被标记的M期细胞,再经过5小时被标记的M期细胞数占M期细胞总数的______(填百分数)。 ③若向培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。预计加入过量胸苷约______h后,细胞都将停留在S期。 【答案】(1)染色体数不变,核DNA数加倍 (2) ①. 染色体正确复制和平均分配 ②. ①② ③. 检验点5 (3) ①. 中心体 ②. 星射线 ③. 3.5 ④. 100% ⑤. 15 【解析】 【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期,其中分裂间期历时长,占细胞周期的90%--95%。 【小问1详解】 S期进行DNA分子复制,G2期细胞已完成DNA复制和组蛋白合成,其每条染色体含有两条染色单体,每个染色单体含有一个DNA,故与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的变化是染色体数不变,核DNA数加倍。 【小问2详解】 细胞有丝分裂过程中DNA复制1次,细胞分裂1次,有丝分裂的重要意义在于通过染色体正确复制和平均分配,保持亲子代细胞之间的遗传稳定性;图中检验点1、2和3依次处在间期的G1-S、S、G2-M,其主要作用在于检验DNA分子是否损伤和修复,DNA是否完成复制;据图分析,检验点4主要检验纺锤体组装完成,着丝点(着丝粒)是否正确连接到纺锤体上;检验点5主要检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极。 【小问3详解】 ①在电镜下观察处于M期的细胞,动物细胞由中心体发出星射线,形成纺锤体。 ②用含放射性同位素的胸苷(DNA复制的原料之一)短期培养小鼠肠上皮细胞后,处于S期的细胞都会被标记,洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,则细胞又进入正常运转,由表格可知G2期的时间为3.5小时,洗脱含放射性同位素的胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,定期检测最快约3.5h后会检测到被标记的M期细胞;由于分裂期长1.5h,再经过5小时,S期被标记的细胞2/7还未进入M期,被标记的M期细胞数占M期细胞总数的100%。 ③若向培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,而处于其他时期的细胞不受影响。刚结束S期的细胞,经过G2、M、G1期再次到达S期后受到抑制,经历的时间为3.5+1.5+10=15(h)。其他各期细胞达到S期的时间均短于该时间,故加入过量胸苷17h后细胞都将停留在S期。 33. 主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,保证了活细胞能够按照生命活动的需要,主动选择吸收所需要的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质。葡萄糖是细胞的主要能源物质,其进出小肠上皮细胞的运输方式如图1所示。图2是原核细胞膜和肝细胞膜上载体GLUT运输葡萄糖的速率与葡萄糖浓度之间的关系。请回答: (1)细胞膜上的转运蛋白可以分为________,不同的转运蛋白运输的物质不同,体现了细胞膜在功能上具有________性。 (2)在转运蛋白SGLT1在转运葡萄糖过程中由钠离子内流提供能量。SGLT1有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合。Na+进入细胞的方式属于________,依据是________,小肠上皮细胞通过这种方式吸收葡萄糖的方式属于________。 (3)图1中小肠基膜上泵的功能是________。其消耗的ATP(能量)主要来自________(填细胞结构) (4)图2曲线中,B点与A点相比,制约葡萄糖转运速率的因素主要是________。 【答案】(1) ①. 载体蛋白和通道蛋白 ②. 选择透过 (2) ①. 协助扩散 ②. Na+顺浓度梯度进入细胞 ③. 主动运输 (3) ①. 运输钠钾离子和催化ATP水解的功能 ②. 线粒体 (4)葡萄糖浓度 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式有三种,自由扩散是指物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式;协助扩散是指借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式;主动运输是指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所释放的能量。自由扩散和协助扩散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。 【小问1详解】 细胞膜上的转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白2种。不同的转运蛋白运输的物质不同,体现了细胞膜在功能上具有选择透过性。 【小问2详解】 当转运蛋白SGLT1将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随也进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式为偶联转运蛋白参与的主动运输,类似于图1中的a过程。该过程中,葡萄糖主动运输所需的能量来自于细胞膜内外两侧的Na+浓度差形成的势能。小肠上皮细胞通过主动运输(逆浓度梯度)吸收葡萄糖,从小肠上皮细胞运出的方式是协助扩散。 【小问3详解】 根据图1可知,小肠基膜上的Na+-K+泵上既有Na+、K+的结合位点,又具有ATP水解酶的活性可知,Na+-K+泵可以参与钠钾离子的运输,也可以催化ATP的水解。其消耗的ATP(能量)主要来自线粒体。 【小问4详解】 根据图2曲线的变化可知,随葡萄糖浓度增加,GLUT介导的原核生物细胞摄取葡萄糖的速率先增加,然后保持不变;在A点,限制其速率的因素是葡萄糖浓度,到达B点后,其速率不再增加,此时的限制因素为GLUT的数量,故B点与A点相比,制约葡萄糖转运速率的因素主要是GLUT的数量。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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