精品解析:山东省济南西城实验中学2024-2025学年高一上学期12月月考生物试题
2025-01-10
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2份
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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) | 济南市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.13 MB |
| 发布时间 | 2025-01-10 |
| 更新时间 | 2025-02-19 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-01-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/49906207.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024.12
济南西城实验中学
高一生物阶段性学情检测试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将二维码贴在答题卡指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效
一、选择题:本题共40小题,1-30题每题1分,31-40题每题2分,共50分。每小题只有一个选项符合要求。
1. 以下关于细胞学说的相关说法错误的是( )
A. 施莱登和施旺运用不完全归纳法总结出“所有动植物都是由细胞构成的”
B. 多细胞生物体的每个细胞都凝聚着漫长的进化史
C. 细胞学说为后来生物进化论的确立埋下了伏笔
D. 多细胞生物体的每个细胞都能够完成全部的生命活动
【答案】D
【解析】
【分析】“不完全归纳法”是以某类中的部分对象具有或不具有某一属性为前提,得出以该类对象全部具有或不具有该属性为结论的归纳方法。
【详解】A、施莱登和施旺分别观察了部分植物和动物材料,运用不完全归纳法得出“所有动植物都是由细胞构成的”,A正确;
B、新细胞是由老细胞分裂产生的,说明生物体的每个细胞都凝聚着漫长的进化史,B正确;
C、细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性, 使人们认识到各种生物之间存在共同的结构基础,支持所有生物有共同祖先的进化观点,为后来生物进化论的确立埋下了伏笔,C正确;
D、多细胞生物的每个细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用,故多细胞生物各种不同的细胞之间协调配合共同完成生命活动,每个细胞不能完成全部的生命活动,D错误。
故选D。
2. 生物圈的碳氧平衡与地球上的所有生物细胞的生命活动都有关系。下列相关说法合理的是( )
A. 从细胞层次分析,绝大多数细胞都要进行呼吸作用消耗氧气释放二氧化碳
B. 从系统层次分析,人体内只有呼吸系统、循环系统与生物圈的碳氧平衡有关
C. 从个体层次分析,叶绿体在一定条件下能释放氧气维持碳氧平衡
D. 从群落层次分析,自养生物都能进行光合作用吸收二氧化碳和释放氧气
【答案】A
【解析】
【分析】生物圈的碳氧平衡与地球上的所有生物细胞的生命活动都有关系,因为基本上每一个细胞都要进行呼吸作用消耗氧气和释放二氧化碳;而绿色植物的一些细胞和蓝细菌能进行光合作用吸收二氧化碳和释放氧气。正因为有了细胞的呼吸作用和光合作用,才能保持生物圈中的碳氧平衡。
【详解】A、从细胞层次分析,绝大多数细胞都要进行呼吸作用消耗氧气释放二氧化碳,A正确;
B、从系统层次分析,人体内不只有呼吸系统、循环系统与生物圈的碳氧平衡有关,还有消化系统,泌尿系统等,B错误;
C、从个体层次分析,植物体而不是叶绿体,因为是个体水平,在一定条件下能释放氧气维持碳氧平衡,C错误;
D、从群落层次分析,自养生物不一定都能进行光合作用如硝化细菌,D错误。
故选A。
3. 发菜细胞群体呈蓝黑色,状如发丝。下列相关说法正确的是( )
A. 发菜与菠菜细胞内都含有叶绿体,是能进行光合作用的自养生物
B. 发菜与酵母菌具有相似的细胞膜和细胞质,细胞壁都由几丁质构成
C. 发菜与大肠杆菌细胞质中都有核糖体,遗传物质都是DNA
D. 发菜与衣藻细胞质中都有中心体,可以通过有丝分裂繁殖后代
【答案】C
【解析】
【分析】1、原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖,属于无性生殖,不遵循孟德尔的遗传定律;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。
2、真核生物:有被核膜包被的成形的细胞核,有核膜、核仁和染色质;有复杂的细胞器(包括线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体等);能进行有丝分裂、无丝分裂和减数分裂;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。
【详解】A、发菜是原核细胞,但含有叶绿素和藻蓝素,可以进行光合作用;菠菜叶肉细胞含有叶绿体,可以进行光合作用,都是自养型生物,A错误;
B、发菜与酵母菌都是细胞结构生物,具有相似的细胞膜和细胞质,发菜细胞壁成分主要是肽聚糖,酵母菌细胞壁成分主要是几丁质,B错误;
C、发菜与大肠杆菌都是细胞结构生物,细胞质中都有核糖体,遗传物质都是DNA,C正确;
D、有丝分裂是真核细胞分裂方式,发菜属于原核生物,没有中心体,不能通过有丝分裂繁殖后代,D错误。
故选C。
4. 下列与实验有关的叙述,正确的是( )
A. 蛋白质鉴定:向豆浆中先加入NaOH溶液,再滴入CuSO4溶液,并水浴加热
B. 脂肪检测时体积分数90%的酒精溶液作用是洗去浮色
C. 脂肪鉴定:切取花生子叶薄片→染色→去浮色→制片→观察
D. 在水浴加热的条件下,蔗糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀
【答案】C
【解析】
【分析】斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀。蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色。
【详解】A、蛋白质鉴定实验中应先加入NaOH溶液(A液),再滴入CuSO4溶液(B液),不需要水浴加热,A错误;
B、脂肪检测时体积分数50%的酒精溶液作用是洗去浮色,B错误;
C、鉴定脂肪时的操作步骤为:切取花生子叶薄片→染色→去浮色→制片→观察,C正确;
D、在水浴加热的条件下,还原糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,蔗糖不属于还原性糖,D错误。
故选C。
5. 比较组成玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量,如下图所示。下列说法正确的是( )
玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重、质量分数)
元素
玉米细胞
人体细胞
C
43.57
55.99
H
6.24
7.46
O
44.43
14.62
N
1.46
9.33
K
0.92
1.09
Ca
0.23
4.67
P
0.20
3.11
Mg
0.18
0.16
S
0.17
0.78
注:其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3%
A. 组成玉米细胞中的O元素的含量明显要高于人体细胞,这是因为玉米细胞的水含量比人体的要高
B. 玉米细胞中的元素组成与人体细胞的完全一样,吃玉米可以补充人体细胞所必需的各种元素
C. 玉米和人体中的Ca元素都是以离子的形式存在,但是Ca在细胞中的含量、功能有所不同
D. 玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素都是C、H、O、N,因为组成生物体的主要有机成分是糖类、脂质和蛋白质
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞鲜重中含量最高的元素氧,细胞干重中含量最高的元素的碳。
2、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等,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、玉米细胞中的氧元素含量明显高于人体细胞,推测玉米细胞中糖类(淀粉)要多一些,而人体细胞中脂质(脂肪)要多一些,A错误;
B、由于表格只展示了一部分元素,故不能得出“玉米细胞中的元素组成与人体细胞的完全一样”的说法,另外玉米所含营养物质单一,不能满足人体的需求,B错误;
C、钙参与骨骼的形成,这说明Ca在细胞中可以以化合物的形式存在,C错误;
D、细胞中的基本组成元素是C、H、O、N,含量较多的四种元素基本一致,这与主要有机成分都是糖类、脂质和蛋白质等物质有关,D正确。
故选D。
6. 关于细胞中无机化合物的叙述,正确的是( )
A. 自由水是生化反应的介质,不直接参与生化反应
B. 结合水是细胞结构的重要组成成分,主要存在于液泡中
C. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成
D. 缺钙引起的肌肉抽搐,可通过增加户外活动、合理膳食等得到改善
【答案】D
【解析】
【分析】水在细胞中以两种形式存在:一部分水与细胞内的其他物质相结合,为结合水;绝大部分以游离的形式存在,可以流动,为自由水,参与细胞中各种代谢活动。
细胞中的无机盐含量比较少,但具有重要的生理功能,如很多无机盐与蛋白质等物质结合成复杂的化合物,参与细胞中各种生命活动,当某些无机盐含量过多或过少时,生物体可能出现相应病症。
【详解】A、自由水是生化反应的介质,有些水还直接作为反应物参与生物化学反应,如有氧呼吸,A错误;
B、结合水是组成细胞结构的重要成分,主要存在形式是水与蛋白质、多糖等物质结合,成为生物体的构成成分,而液泡中的水属于自由水,B错误;
C、无机盐参与有机物的合成,如Mg2+是合成叶绿素的原料,C错误;
D、缺钙引起的肌肉抽搐,可通过增加户外活动、合理膳食等得到改善,户外活动可使皮肤中的胆固醇转化为维生素D,促进钙的吸收,D正确。
故选D。
7. 水是组成细胞的重要化合物,有关叙述错误的是( )
A. 水分子是非极性分子,带正电荷和负电荷的分子(或离子)都容易与水结合
B. 水是豌豆根毛细胞中含量最多的物质,该细胞通过渗透作用从外界吸收水分
C. 北方冬小麦在冬天来临前,细胞中结合水与自由水的比值上升避免结冰而损害自身
D. 水的比热容高,在环境温度变化较快的时候,帮助生物体将体温维持在相对稳定状态
【答案】A
【解析】
【分析】细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的, 可以相互转化。
【详解】A、水分子是极性分子,带正电荷和负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,水是良好的溶剂,A错误;
B、水是活细胞内含量最多的化合物,植物细胞通过渗透作用从外界吸水,以保证细胞内含有充足的水分,维持细胞的正常生命活动,B正确;
C、北方冬小麦在冬天来临前,细胞中结合水与自由水的比值上升,细胞代谢速率下井,提高抗逆性,避免结冰而损害自身,C正确;
D、比热容是指单位质量的某种物质升高( 或下降)单位温度所吸收(或放出)的热量,水的比热容高,在环境温度变化较快的时候,可以帮助生物体将体温维持在相对稳定状态,以维持细胞正常生命活动,D正确。
故选A。
8. 下列关于细胞中的糖类、脂质的叙述,错误的是( )
A. 细胞中所有糖类均能为细胞提供能量
B. 糖原和淀粉的最终水解产物都为葡萄糖
C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分
D. 细胞膜上的糖类能与脂质结合成糖脂
【答案】A
【解析】
【分析】糖类的种类和功能:糖类包括单糖、二糖和多糖。单糖包括五碳糖和六碳糖,五碳糖(核糖和脱氧核糖)是核酸的组成成分,六碳糖中的葡萄糖是细胞的主要能源物质;二糖包括麦芽糖、蔗糖和乳糖,植物细胞特有的二糖是麦芽糖和蔗糖,乳糖是动物细胞特有的二糖;多糖中的淀粉是植物细胞中的储能物质,纤维素是构成植物细胞壁的主要成分,糖原是动物细胞中的储能物质。
【详解】A、细胞中不是所有糖类均能为细胞提供能量,如纤维素、核糖和脱氧核糖等,A错误;
B、糖原和淀粉都是多糖,最终水解产物都为葡萄糖,B正确;
C、在动物细胞中,胆固醇可参与构成动物细胞膜,C正确;
D、细胞膜上的糖类有的能与脂质结合成糖脂,有的能与蛋白质形成糖蛋白,D正确。
故选A。
9. 下图甲是某种环肽的分子结构式,图乙为某种单体。据图分析,下列说法错误的是( )
A. 该环肽在核糖体上合成,其基本单位可用乙表示
B. 由乙脱水缩合形成甲时,失去水分子的总质量为80
C. 如果乙中的R为,则有3个乙参与形成该环肽
D. 该环肽分子没有游离的氨基,该环肽中含有乙5种
【答案】B
【解析】
【分析】分析图甲可以看出,环状肽首尾相连,该化合物是由7个氨基酸脱水缩合形成的环状七肽,氨基酸的种类是R基决定的,由于该化合物中有3个R基团都是-CH3,其余4个都不相同,所以组成该化合物的氨基酸有5种。图乙为氨基酸的结构通式。
【详解】A、核糖体是氨基酸脱水缩合的场所,该环肽在核糖体上合成,其基本单位可用图乙表示的氨基酸表示,A正确;
B、由图可知,该环肽由7个氨基酸脱去7个水分子形成,失去水分子质量为7×18=126,B错误;
CD、由图可知,该化合物中有3个R基团都是-CH3,其余4个都不相同,所以组成该化合物的氨基酸有5种,如果乙氨基酸中的R为-CH3,则有3个乙参与形成该环肽,CD正确。
故选B。
10. 下列关于核酸的叙述,正确的是( )
A. DNA能携带遗传信息,RNA不能携带遗传信息
B. 与DNA相比,RNA特有的化学成分是胸腺嘧啶(T)和脱氧核棚
C. 相对分子质量大小相同碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息定相同
D. 棉花的根尖细胞中含有8种核苷酸
【答案】D
【解析】
【分析】细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA和RNA两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,脱氧核苷酸和核糖核苷酸在组成上的差异有:①五碳糖不同,脱氧核苷酸中的中的五碳糖是脱氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,脱氧核苷酸中的碱基是A、T、G、C,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C。
【详解】A、目前认为,核酸是一切生物的遗传物质,以DNA为遗传物质的生物,其DNA中能携带遗传信息,以RNA为遗传物质的病毒,其RNA中能携带遗传信息,A错误;
B、与DNA相比,RNA特有的化学成分是尿嘧啶(U)和核糖,B错误;
C、分子大小相同、碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息不一定相同,因为其中的碱基排列顺序不一定相同,C错误;
D、棉花的根尖细胞中含有两种核酸(DNA和RNA),因此含有8种核苷酸,分别是尿嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸以及胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸、鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸和腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,D正确。
故选D。
11. 下列不属于细胞间信息交流实例的是( )
A. 精子和卵细胞之间的识别和结合
B. 高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接
C. 细胞骨架与细胞内物质运输、能量转化和信息传递密切相关
D. 胰岛B细胞产生的胰岛素通过血液运输到肝脏,与肝细胞膜表面的特定受体结合
【答案】C
【解析】
【分析】细胞间信息交流的方式可归纳为三种主要方式:①相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞,如精子和卵细胞之间的识别和结合;②相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息, 如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流;③ 通过体液的作用来完成的间接交流。
【详解】A、精子和卵细胞之间的识别和结合,属于细胞间的直接交流,A不符合题意;
B、高等植物细胞之间形成通道(胞间连丝)进行物质运输和信息交流是细胞间进行信息交流的方式之一,B不符合题意;
C、细胞内通过细胞骨架进行交流是细胞内部的交流,不是细胞之间的信息交流,C符合题意;
D、胰岛B细胞分泌的胰岛素,通过体液调节,作用于肝细胞,属于细胞间的间接交流,D不符合题意。
故选C。
12. 下列有关细胞膜流动镶嵌模型的叙述正确的是( )
A. 磷脂和糖脂分子在细胞膜内外两侧的分布是完全对称的
B. 物质进出细胞方式中的被动运输过程可能也需要膜蛋白
C. 胆固醇是构成细胞膜的重要成分,利于增强膜的选择性
D. 构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,蛋白质不能运动
【答案】B
【解析】
【分析】结合细胞膜的流动镶嵌模型可知细胞膜的主要成分是蛋白质分子和磷脂分子,还含有少量的糖类。磷脂双分子层是流动镶嵌模型中最基本的部分,膜上分布有蛋白质,有的蛋白质整个贯穿在膜中,有的一部分插在膜中,还有的整个露在膜表面,膜蛋白的分布具有不对称性。
【详解】A、糖脂分子一般分布在细胞膜外侧,故细胞膜内外两侧糖脂的分布不对称,A错误;
B、物质进出细胞方式中的被动运输包括自由扩散和协助扩散,协助扩散过程需要膜蛋白协助,B正确;
C、选择透过性是生物膜的功能特性,而胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,利于增强膜结构的稳定性,C错误;
D、构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,分布在磷脂双子层中的蛋白质也能运动,D错误。
故选B。
13. 如图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列叙述正确的是( )
A. 如图所示脂质体与细胞膜的结构与成分完全一致
B. 在脂质体中,能在水中结晶的药物被包裹在乙处
C. 为使脂质体能够识别特定细胞,其上可加糖蛋白
D. 脂质体只能通过胞吞进入细胞,将药物送到细胞内部
【答案】C
【解析】
【分析】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,此外还有少量的糖类。组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,磷脂构成了细胞膜的基本骨架。蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。细胞膜上的糖类和蛋白质结合形成糖蛋白,也叫糖被,具有保护和润滑作用,还与细胞识别作用有密切关系。
【详解】A、细胞膜的主要成分是脂质(磷脂)和蛋白质,此外还有少量的糖类,脂质体由磷脂组成,因此脂质体与细胞膜的结构与成分不完全一致,A错误;
B、乙为磷脂分子的疏水端,甲为磷脂分子的亲水端,在脂质体中,能在水中结晶的药物被包裹在甲处,B错误;
C、糖蛋白与细胞识别作用有密切关系,在脂质体膜上镶嵌某种糖蛋白,使脂质体能够识别特定细胞,C正确;
D、脂质体具有双层磷脂分子,可与细胞膜融合或通过胞吞把药物送入细胞,D错误。
故选C。
14. 下列关于细胞膜结构探索历程的叙述,错误的是( )
A. 脂溶性物质更易通过细胞膜说明细胞膜是由脂质组成的
B. 细胞的表面张力明显低于油——水界面的表面张力,推测细胞膜中可能还附有蛋白质
C. 电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构,推测细胞膜由脂质—蛋白质—脂质三层结构构成
D. 提取人红细胞的脂质铺成单分子层的面积是细胞表面积的2倍,说明细胞膜中的磷脂分子排列成两层
【答案】C
【解析】
【分析】生物膜结构的探索历程:
(1)1895世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。
(2)1925年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气-水的界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍。由此他们得出的结论是细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层。
(3)1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,并大胆地提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子,他把生物膜描述为静态的统一结构。
(4)1970年,科学家用荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合的实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性。
(5)1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。
【详解】A、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,根据相似相溶原理,脂溶性物质更易通过细胞膜,这也说明细胞膜中含有脂质,A正确;
B、丹尼利和戴维森研究发现细胞的表面张力明显低于油水界面的表面张力,由于人们已发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质,B正确;
C、电镜下细胞膜是清晰的暗-亮-暗三层结构,罗伯特森认为细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成,C错误;
D、哺乳动物成熟红细胞的膜结构中只有一层细胞膜,无其它细胞器膜和核膜,脂质铺展成的单分子层的面积是红细胞表面积的2倍,这能够说明细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层,D错误。
故选C。
15. 下列有关细胞结构相关叙述正确的是( )
A. 植物细胞系统的边界是细胞膜
B. 细胞内的核糖体的形成都与核仁有关
C. 通过拍摄洋葱鳞片叶表皮细胞的显微照片可以建构细胞的物理模型
D. 具有双层膜的细胞器包括线粒体、叶绿体、细胞核
【答案】A
【解析】
【分析】模型建构法:模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助具体的实物或其它形象化的手段,有的则抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。
【详解】A、细胞膜是细胞系统的边界,植物细胞系统的边界是细胞膜,A正确;
B、核糖体由蛋白质与RNA构成,在原核细胞内,核糖体的合成与核仁无关,B错误;
C、拍摄洋葱鳞片叶表皮细胞的显微照片为实物图片,不属于模型,C错误;
D、具有双层膜的细胞器包括线粒体、叶绿体,细胞核不是细胞器,D错误。
故选A。
16. 下图为细胞核的结构,相关叙述正确的是( )
A. ①的支架是磷脂分子,是区别真核细胞与原核细胞的主要依据
B. ②处结构具有全透性,能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
C. 不同细胞中③的数量不一定相同
D. ④中的染色质与染色体是同一物质的两种形态,含有细胞中全部的DNA
【答案】C
【解析】
【分析】据图可知:①表示核膜,②表示核孔,③表示核仁,④表示染色质。
【详解】A、①表示核膜,核膜的基本支架是磷脂双分子层,有无核膜包围的细胞核是是区别真核细胞与原核细胞的主要依据,A错误;
B、②表示核孔,能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,运输物质具有选择性,B错误;
C、③表示核仁,不同细胞中③的数量不一定相同,代谢旺盛的细胞中核仁较大或者较多,C正确;
D、④中的染色质与染色体是同一物质的不同时期的两种形态,是由DNA和蛋白质组成的,DNA除了在染色质上之外,还在线粒体和叶绿体上,D错误。
故选C。
17. 在进行“观察叶绿体”的活动中,先将黑藻放在光照、温度等适宜条件下预处理培养,然后进行观察。下列叙述正确的是( )
A. 临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水的状态
B. 黑藻是一种单细胞藻类,显微镜下可看到细胞膜和细胞核
C. 经过预处理的黑藻细胞中叶绿体的数量明显减少,便于观察
D. 高倍镜下观察,调动细准焦螺旋可观察到叶绿体中的基粒结构
【答案】A
【解析】
【分析】 观察叶绿体步骤:
(1)制片:在洁净的载玻片中央滴一滴清水,用镊子取一片藓类的小叶或取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮,放入水滴中,盖上盖玻片。
(2)低倍镜观察:在低倍镜下找到叶片细胞,然后换用高倍镜。
(3)高倍镜观察:调清晰物像,仔细观寨叶片细胞内叶绿体的形态和分布情况。
【详解】 A、为了保持细胞的活性,临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水的状态,A正确;
B、黑藻是一种多细胞藻类,B错误;
C、先将黑藻放在光照,温度等适宜条件下预处理培养,有利于叶绿体进行光合作用,保持细胞的活性,更有利于观察叶绿体的形态,C错误;
D、叶绿体中的基粒结构,属于亚显微结构,只有在电子显微镜下才能观察到,光学显微镜下观察不到,D错误。
故选A。
18. 某生物兴趣小组在实验室观察紫色洋葱鳞片叶细胞的质壁分离实验时,将蔗糖溶液替换为1mol/L的KNO3溶液,发现原生质体的体积变化趋势如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 质壁分离过程中,只有原生质层发生了收缩,细胞壁不收缩
B. 1h内,紫色液泡颜色逐渐加深,细胞吸水能力逐渐增强
C. 2至3h的时间段里,水分子只能从细胞外溶液运输到液泡中
D. a点后,细胞开始吸收K+或NO3-,导致质壁分离自动复原
【答案】B
【解析】
【分析】成熟的植物细胞有一大液泡。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,既发生了质壁分离。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,既发生了质壁分离复原。
【详解】A、质壁分离过程中,原生质层和细胞壁都发生了收缩,只是原生质层比细胞壁的伸缩性大,A错误;
B、1h内,原生质体积逐渐减小,说明细胞失水逐渐增加,紫色液泡颜色逐渐加深,细胞吸水能力逐渐增强,B正确;
C、2至3h的时间段里,水分子即能从细胞外溶液运输到液泡中,也能从液泡运输到细胞外溶液中,只是前者的运输量大于后者,表现为之比分离复原,C错误;
D、细胞从一开始就吸收K+或NO3-,只是到a点时其液泡的渗透压与细胞外溶液的渗透压相等,随后即将发生质壁分离复原,D错误。
故选B。
19. 下列关于物质进出细胞的叙述,错误的是( )
A. 吞噬细胞吞噬病原体的过程属于胞吞
B. 胞吞需要消耗细胞呼吸所释放的能量
C. 大分子物质都可以通过胞吞进入细胞中
D. 浆细胞分泌抗体的过程离不开细胞膜的流动性
【答案】C
【解析】
【分析】大部分细胞都能够摄入和排出特定的大分子物质。当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。
【详解】A、吞噬细胞摄入病原体的过程属于胞吞,体现膜的流动性,A正确;
B、胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们需要消耗细胞呼吸所释放的能量,B正确;
C、大部分细胞都能通过胞吞、胞吐摄入、排出特定的大分子物质,但并不是所有的大分子物质都可以通过胞吞进入细胞中,C错误;
D、浆细胞分泌抗体的过程为胞吐,离不开细胞膜的流动性,D正确。
故选C。
20. 下列有关转运蛋白的叙述错误的是( )
A. 转运蛋白包含载体蛋白和通道蛋白,两种转运蛋白都属于膜蛋白
B. 载体蛋白和通道蛋白都有控制特定物质跨膜运输的功能
C. 在物质运输过程中,载体蛋白和通道蛋白均与被运输的物质特异性结合
D. 通道蛋白参与协助扩散,载体蛋白参与主动运输和协助扩散
【答案】C
【解析】
【分析】协助扩散是将物质从高浓度向低浓度运输,需要载体蛋白或通道蛋白的参与,不需要消耗能量,而主动运输是将物质从低浓度向高浓度运输,需要载体蛋白和消耗能量。
【详解】A、转运蛋白包含载体蛋白和通道蛋白,两种转运蛋白都位于细胞膜上,属于膜蛋白,A正确;
B、载体蛋白和通道蛋白都可以运输物质且具有特异性,所以都有控制特定物质跨膜运输的功能,B正确;
C、物质通过通道蛋白运输,物质不需要与通道蛋白结合,C错误;
D、通道蛋白参与物质运输是从高浓度向低浓度运输,属于协助扩散,而载体蛋白既可以将物质从高浓度向低浓度运输,也可以将物质从低浓度向高浓度运输,属于主动运输和协助扩散,D正确。
故选C。
21. 下列关于物质运输的实例说法正确的是( )
A. 果脯在腌制过程中慢慢变甜,是由于糖分通过主动运输进入细胞导致的
B. 囊性纤维病是由于患者支气管细胞表面转运氯离子的载体蛋白功能异常所致
C. 温度仅通过影响生物膜的流动性进而影响物质运输速率
D. 人体肠道内的痢疾内变形虫,通过主动运输分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞膜的流动镶嵌模型,其基本支架是磷脂双分子层,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。
2、主动运输是从低浓度到高浓度一侧运输,需要载体蛋白和能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖等。
【详解】A、果脯在腌制中慢慢变甜,原因是细胞死亡后糖分扩散到果脯里面,A错误;
B、囊性纤维病患者是肺泡上皮细胞表面的CFTR蛋白结构异常,使该载体蛋白向细胞外逆浓度转运Cl-的功能异常,患者支气管中黏液增多,造成细菌感染,B正确;
C、温度不仅通过影响生物膜的流动性进而影响物质运输速率,还可以通过影响酶的活性,进而影响能量的供应,影响物质的跨膜运输,C错误;
D、蛋白酶是大分子,变形虫通过胞吐方式分泌,D错误。
22. 在生物体内,酶是具有催化作用的有机物。下列关于酶的叙述,错误的是( )
A. 过氧化氢酶、脲酶和麦芽糖酶的化学本质都是蛋白质
B. 麦芽中的淀粉酶比人的唾液淀粉酶的最适温度高
C. 胰蛋白酶的合成及分泌与核糖体、内质网和高尔基体有关
D. 淀粉酶和盐酸通过升高化学反应的活化能催化淀粉水解
【答案】D
【解析】
【分析】酶是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,少数酶是RNA。酶催化的原理是降低化学反应的活化能。
【详解】A、绝大多数酶的化学本质都是蛋白质,少数酶的化学本质是RNA。而过氧化氢酶、脲酶和麦芽糖酶的化学本质是蛋白质,A正确;
B、麦芽中的淀粉酶最适温度为60℃左右,人的唾液淀粉酶的最适温度为37℃,麦芽中的淀粉酶比人的唾液淀粉酶的最适温度高,B正确;
C、胰蛋白酶属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成首先要在核糖体上合成肽链,然后还要经过内质网和高尔基体的加工,形成一定的空间结构,C正确;
D、淀粉酶是生物催化剂,可以通过降低反应的活化能来催化淀粉水解,D错误。
故选D。
23. 图为某种酶催化的化学反应在不同温度条件下,反应底物浓度随时间变化的曲线图。下列相关叙述正确的是( )
A. 该种酶的最适温度是45℃,欲延长反应时间可以增加反应底物
B. 该种酶在65℃条件下处理一段时间后,将温度降低到25℃,酶活性会逐渐增强
C. 如果该种酶可以与双缩脲试剂发生紫色反应,则其可以被RNA水解酶所催化水解
D. 欲探究该种酶的最适温度,可以45℃为中间温度,设计多组温度梯度更小的实验
【答案】D
【解析】
【分析】1、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。
2、分析题图:65℃底物浓度不随反应时间变化,说明65℃酶已经失活,45℃底物浓度随着时间的延长,下降的速率最快;说明此温度为酶的较适宜温度。
【详解】A、由图不能得出45℃是该酶的最适温度,A错误;
B、65℃条件下,该酶已经失去催化能力,降低温度,酶活性不可恢复,B错误;
C、如果该种酶可以与双缩脲试剂发生紫色反应,,说明其化学本质是蛋白质,故不可以被RNA水解酶所催化水解,C错误;
D、在图中的三个温度中,45℃酶活性最高,则欲探究该种酶的最适温度,可以45℃为中间温度,设计多组温度梯度更小的实验,D正确。
故选D。
24. 下列关于酶的特性及其影响因素相关实验的叙述,正确的是( )
A. “酶的催化效率"实验中,若以煮熟的肝脏研磨液代替新鲜肝脏研磨液,实验结果相同
B. “探究pH对过氧化氢酶的影响"实验中,加入底物和酶后再分别加入不同pH的缓冲液
C. 将胃蛋白酶分别置于pH为5、7、9的缓冲液中再加入蛋清验证不同pH对酶活性影响
D. “探究酶的专一性”实验中,可用斐林试剂鉴定淀粉和蔗糖能否在淀粉酶的作用下产生还原糖
【答案】D
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA。酶的特性:专一性、高效性、作用条件较温和,影响酶活性的条件:温度、pH等。
【详解】A、用煮熟的肝脏研磨液为实验材料不能达到预期的实验效果,是因为高温破坏了酶的空间结构,使酶丧失了活性,A错误;
B、“探究pH对过氧化氢酶影响’实验中,应在加入酶之后先分别加入不同pH的缓冲液,调节酶所处的pH为预设pH,然后再加入底物,否则由于酶的高效性,加入底物和酶后就会被分解,影响实验效果,B错误;
C、胃蛋白酶的最适宜PH是1.5~2之间,pH为5、7、9会使胃蛋白酶失去活性,因此不能利用胃蛋白酶、蛋清和pH分别为5、7、9的缓冲液验证pH对酶活性的影响,C错误;
D、淀粉和蔗糖都不能与斐林试剂反应呈现砖红色沉淀,淀粉和蔗糖都能分解产生还原糖,还原糖能与斐林试剂反应呈现还原糖,因此“探究酶的专一性”实验中,可用斐林试剂鉴定淀粉和蔗糖能否在淀粉酶的作用下产生还原糖,D正确。
故选D。
25. 在线粒体的内外膜间隙中存在着一类标志酶——腺苷酸激酶,它能将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)上而形成ADP。以下有关分析中错误的是( )
A. 腺苷酸激酶催化1分子ATP分解伴随着2分子ADP的生成
B. 一个ATP分子的三磷酸基团之间有三个特殊的化学键(~)
C. ATP分子末端磷酸基团具有较高转移势能,离开后可得到ADP
D. ATP中的能量可来源于光能,也可转化为光能
【答案】B
【解析】
【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团、“~”表示特殊化学键。ATP水解释放能量断裂的是末端的那个特殊磷酸键。ATP来源于光合作用和呼吸作用。放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。
【详解】AC、ATP的化学性质不稳定,ATP分子末端的磷酸基团具有较高的转移势能,在有关酶的催化作用下,ATP分子远离A那个特殊化学键很容易水解,ATP就转化成了ADP,根据题意可知,“腺苷酸激酶能将ATP 分子末端的磷酸基团转移至腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)上而形成 ADP”,且ATP脱去一个磷酸形成了1个ADP,因此,腺苷酸激酶催化1分子ATP分解伴随着2分子ADP的生成,AC正确;
B、ATP的结构式是A-P~P~P,一个ATP分子的三磷酸基团之间有两个特殊的化学键(~),B错误;
D、光合作用可产生ATP,ATP中的能量来自光能,萤火虫发出的光是由ATP中的化学能转变来的,故ATP中的能量可转化为光能,D正确。
故选B。
26. ATP是细胞内一种不稳定的高能磷酸化合物,也是生物体内直接的能源物质。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A. 唾液淀粉酶水解淀粉的过程需ATP水解提供能量。
B. 无氧条件下,酵母菌的细胞质基质也能合成ATP
C. 蓝细菌细胞中的ATP全部来自有氧呼吸
D. 奥运健儿比赛时,因过多消耗ATP而导致ADP大量积累
【答案】B
【解析】
【分析】ATP中文名叫三磷酸腺苷,结构式简写A-P~P~P,其中A表示腺嘌呤核苷,T表示三个,P表示磷酸基团。几乎所有生命活动的能量直接来自ATP的水解,由ADP合成ATP 所需能量,动物来自呼吸作用,植物来自光合作用和呼吸作用,ATP可在线粒体或叶绿体中和在细胞质基质中合成。
【详解】A、唾液淀粉酶水解淀粉的过程不耗能,A错误;
B、酵母菌是兼性厌氧型菌,在无氧条件下其细胞质基质中能进行无氧呼吸的第一阶段,该阶段有ATP形成,B正确;
C、蓝细菌还可以进行光合作用产生ATP,C错误;
D、细胞中的ATP含量极少,但ATP和ADP相互转化的速度很快,且处于动态平衡之中,故不会导致ADP大量积累,D错误。
故选B。
27. 下列关于酵母菌的说法正确的是( )
A. 酒的酿制过程中,酵母菌只进行无氧呼吸
B. 酵母菌在无氧呼吸的过程中无丙酮酸产生
C. 无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖
D. 只在有氧条件下,酵母菌细胞呼吸才能产生CO2
【答案】C
【解析】
【分析】1、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。
2、无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同,第二阶段是丙酮酸在不同酶的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸,其场所是细胞质基质。
【详解】A、酒的酿制过程中,前期需要酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,后期进行无氧呼吸产生酒精,A错误;
B、酵母菌在无氧呼吸的第一阶段产生丙酮酸,B错误;
C、无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖,有氧条件下才能大量繁殖,C正确;
D、有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸能产生CO2,无氧条件下,酵母菌进行无氧呼吸也能产生CO2,D错误。
故选C。
28. 生物兴趣小组培养酵母菌并探究其无氧呼吸产物(如图)。下列叙述正确的是( )
A. 若证明细胞呼吸产生了乙醇,可在培养开始时向甲瓶中直接加入重铬酸钾
B. 一段时间后,乙瓶的溶液由蓝色变成砖红色,表明酵母菌已产生了CO2
C. 甲瓶封口后,应立即连通乙瓶,防止产生的气体外溢
D. 实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇最大产量
【答案】D
【解析】
【分析】酵母菌是一种单细胞真菌,属于兼性厌氧菌,即在有氧和无氧的条件下都能生存。在无氧或缺氧的条件下能进行无氧呼吸,在氧气充裕的条件下能进行有氧呼吸,因此便于用来研究细胞的呼吸方式。CO2可以使澄清的石灰水变浑浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇发生化学反应,变成灰绿色。
【详解】A、应该在充分反应后向甲瓶中加入橙色的酸性重铬酸钾溶液检测乙醇是否生成,A错误;
B、乙瓶中由蓝变绿再变黄,则可表明产生了二氧化碳,B错误;
C、原有甲瓶中含有一定的氧气,会导致酵母菌进行有氧呼吸产生二氧化碳干扰实验结果,所以甲瓶封口后一段时间再连通乙瓶,C错误;
D、培养液中葡萄糖含量是一定的,所以即使增加甲瓶的酵母菌数量也不能提高乙醇最大产量,D正确。
故选D。
29. 下列关于细胞呼吸有关说法正确的是( )
A. 线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与
B. 葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在线粒体外膜
C. 油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气
D. 马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生丙酮酸的过程不能生成ATP
【答案】C
【解析】
【分析】细胞呼吸类型包括有氧呼吸和无氧呼吸,有氧呼吸的产物为二氧化碳和水,无氧呼吸有两种类型:产生酒精和二氧化碳,产生乳酸。
【详解】A、线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程为有氧呼吸第二阶段,不需要O2的直接参与,A错误;
B、有氧呼吸过程中,水的生成发生在有氧呼吸的第三阶段,场所是线粒内膜,B错误;
C、油料作物种子富含脂肪,脂肪比糖类C、H比例高,氧化分解需更多的氧气,播种时宜浅播,C正确;
D、无氧呼吸仅第一阶段产生生成丙酮酸,产生少量ATP,第二阶段丙酮酸转变成乳酸的过程不生成ATP,D错误。
故选C。
30. 某同学在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,为了确定无水乙醇、CaCO3和SiO2的作用,进行了4组实验来验证,4组实验结果如图所示,第④组是进行了正确操作的对照组。下列针对实验结果的相关分析,错误的是( )
A. ①可能是未加CaCO3而得到的实验结果
B. ②可能是用水取代了无水乙醇而得到的实验结果
C. ③可能是未加SiO2而得到的实验结果
D. 分离色素时,层析液应该要高于滤液细线
【答案】D
【解析】
【分析】叶绿体色素的提取和分离实验:(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素。(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素.溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。(3)各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中色素被破坏。(4)结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。
【详解】A、①中叶绿素含量明显低于正常值,可能是由于未加CaCO3,部分叶绿素被破坏,A正确;
B、光合色素不溶于水,但能溶于有机溶解,②中没有色素代,可能是由于用水取代了无水乙醇而得到的实验结果,B正确;
C、③中所有色素带都偏窄,可能是由于未加SiO2,研磨不充分,C正确;
D、分离色素时,层析液不能没及滤液细线,D错误。
故选D。
31. 细胞呼吸原理在生产生活中应用广泛,以下分析错误的是( )
A. 玉米长期水淹,可造成根腐烂,主要原因是无氧呼吸产生的酒精对根产生毒害作用
B. 选用透气性好的“创可贴”是为了保证人体细胞的有氧呼吸
C. 皮肤破损较深的患者,应及时到医院注射破伤风抗毒血清
D. 零上低温低氧、一定湿度环境储存蔬菜水果,低温、干燥、低氧环境储存粮食
【答案】B
【解析】
【分析】细胞呼吸原理的应用:①种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收;②利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头;③利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜;④稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂;⑤皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风;⑥提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力;⑦粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存,果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。
【详解】A、玉米长期水淹,根细胞无氧呼吸产生酒精,毒害细胞可造成根腐烂,A正确;
B、包扎伤口时,选用透气性好的“创可贴”,主要是抑制厌氧菌的繁殖,B错误;
C、皮肤破损较深的患者,应及时到医院注射破伤风抗毒血清,以避免感染破伤风芽孢杆菌而引起破伤风,C正确;
D、零上低温低氧、一定湿度环境储存蔬菜水果,低温、干燥、低氧环境储存粮食,以降低呼吸作用对有机物的消耗,延长保存时间,D正确。
故选B。
32. 从某动物细胞中分离出来的甲、乙、丙三种细胞器有机物的相对含量如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 甲是有氧呼吸的主要场所
B. 乙肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关
C. 乳酸菌细胞中只有丙一种细胞器
D. 乙参与构成细胞的生物膜系统
【答案】B
【解析】
【分析】分析题图:细胞器甲中含有蛋白质和脂质,且含有微量核酸,可确定是线粒体;细胞器丙中只有蛋白质和核酸,可确定其为核糖体;细胞器乙中含蛋白质和脂质,但不含核酸,可能为内质网、高尔基体、溶酶体等。
【详解】A、细胞器甲为线粒体,是有氧呼吸的主要场所,A正确;
B、细胞器乙中含蛋白质和脂质,但不含核酸,因此为具有单层膜结构的细胞器,如溶酶体、内质网、高尔基体,其中只有内质网和高尔基体与分泌蛋白的加工和分泌有关,B错误;
C、乳酸菌属于原核生物,原核细胞只有丙核糖体一种细胞器,C正确;
D、细胞器乙中含蛋白质和脂质,但不含核酸,可能为内质网、高尔基体、溶酶体,参与构成了细胞的生物膜系统,D正确。
故选B。
33. 下图①~⑦表示几种化学元素所组成的化合物,下列叙述正确的是( )
A. 若⑥主要分布在细胞核,则③一共有4种
B. 若②具有保温和保护作用,②一定是一种生物大分子
C. ⑤可能具有催化作用,①一定含有一个氨基和一个羧基
D. 若⑦是植物细胞的储能物质,则④只存在于植物细胞中
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:①的组成元素是C、H、O、N,最可能是氨基酸,则⑤是蛋白质;②和④的组成元素只有C、H、O,可能是单糖或者脂肪,则⑦可能是多糖;③的组成元素是C、H、O、N、P,可能是核苷酸,则⑥是核酸。
【详解】A、若⑥主要分布在细胞核,则⑥为DNA,③为脱氧核苷酸,由于其含有4种碱基,因此③一共有4种,即腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸和胸腺嘧啶脱氧核苷酸,A正确;
B、若②具有保温和保护作用,则②为脂肪,脂肪不生物大分子,生物大分子包括蛋白质、核酸和多糖等,B错误;
C、若⑤具有催化作用,则⑤可能是蛋白质,①是氨基酸,氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,但R基上也可能含有氨基和羧基,C错误;
D、若⑦是植物细胞的储能物质,⑦是淀粉,则④是葡萄糖,动植物细胞中都含有葡萄糖,D错误。
故选A。
34. 实验室现有葡萄糖溶液、淀粉溶液、唾液淀粉酶溶液、食用油,分别装在甲、乙,丙、丁四个瓶子里。某同学取样进行物质鉴定实验,结果如下表所示:
取样瓶标号
选用试剂
反应结果
甲
碘液
蓝色
乙
苏丹Ⅲ
橘黄色
丙
斐林试剂(水浴加热)
砖红色沉淀
丁
双缩脲试剂
紫色
针对实验结果分析不合理的是( )
A. 据实验结果可以判断甲瓶中的是淀粉溶液
B. 若乙瓶中的物质提取于植物,其在常温下呈固态
C. 甲瓶与丁瓶物质混合,其产物可用斐林试剂检测
D. 甲、乙、丙三瓶液体中溶质的元素组成是一样的
【答案】B
【解析】
【分析】生物组织中化合物的鉴定:
(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。
(2)淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色。
(3)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
(4)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
【详解】A、淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色,甲瓶中的液体遇碘液变蓝,判断甲瓶中的是淀粉溶液,A正确;
B、脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色,若乙瓶中的物质提取于植物,植物中的脂肪大多是不饱和脂肪酸,在常温下呈液态,B错误;
C、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,推测丁瓶物质为唾液淀粉酶溶液,唾液淀粉酶溶液与淀粉反应生成麦芽糖(还原糖),麦芽糖可用斐林试剂检测,C正确;
D、甲瓶中的是淀粉溶液,乙瓶中的是脂肪,丙瓶中的是葡萄糖溶液,甲、乙,丙三瓶液体中溶质的元素组成都是C、H、O,D正确。
故选B。
35. 家庭制作麦芽糖的主原料是小麦和糯米。将糯米粉糊煮熟后放凉至60℃左右,再加入粉碎的发芽小麦,搅拌加盖静置糖化一段时间,纱布过滤后,将滤液慢火熬制可得。下列有关叙述错误的是( )
A. 小麦种子萌发产生大量的淀粉酶,60℃左右的温度可能是该酶的最适温度
B. 麦芽糖可以被小肠上皮细胞直接吸收,也可以水解为单糖被细胞吸收
C. 在此生产过程中,麦芽糖主要由糯米和小麦中的淀粉水解生成
D. 自制麦芽糖虽没有食品添加剂,儿童也不可长期大量食用
【答案】B
【解析】
【分析】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。
【详解】A、小麦种子萌发产生淀粉酶,将糯米粉糊煮熟后放凉至60℃左右,再加入粉碎的发芽小麦,说明淀粉酶最适温度可能是60℃左右,A正确;
B、麦芽糖只有水解成单糖才能被细胞吸收,B错误;
C、糯米和小麦中含大量淀粉,在淀粉酶的作用下水解成麦芽糖、C正确;
D、儿童长期大量食用麦芽糖会影响孩子食欲和健康,D正确。
故选B。
36. 高尔基体主要对分泌蛋白进行加工和进一步修饰。若某些胞内蛋白被错误运输到高尔基体,可以通过其膜上RS蛋白识别,并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。下列说法错误的是( )
A. 该类蛋白不可能是胰岛素和消化酶
B. RS功能缺失该蛋白可能会在高尔基体积累
C. 囊泡运输与生物膜的流动性有关
D. 该转运过程不需要线粒体提供能量
【答案】D
【解析】
【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。
【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,而胰岛素和消化酶属于分泌蛋白,需要运输至高尔基体并发送至细胞外,所以胰岛素和消化酶不属于该类蛋白,A正确;
B、RS功能的缺失,高尔基体不能将错误转运的蛋白运回内质网,可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加,B正确;
CD、囊泡的融合过程依赖于膜的流动性,且该过程是需要消耗能量,需要线粒体提供能量,C正确,D错误。
故选D。
37. 某油料作物种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪的含量变化,某研究小组将种子置于温度,水分(蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检查萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果表明;脂肪含量逐渐减少,转化成糖类供能,到第11d时减少了90%。干重变化如图所示。据图分析可得出( )
A. 实验过程中,第2~7d导致种子干重增加的主要元素是氧
B. 实验第11d,如果使萌发种子的干重(含幼苗)增加,只需提供适宜光照
C. 实验过程中,种子细胞中自由水的含量上升主要是由结合水转化而来
D. 为观察胚乳中的脂肪,用苏丹Ⅲ染液染色可直接观察到橘黄色脂肪微粒
【答案】A
【解析】
【分析】脂肪是良好的储能物质,糖类是主要的能源物质,与糖类相比,脂肪含有较多的H,因此氧化分解时消耗的氧气更多,释放的能量更多。
【详解】A、种子萌发时不断吸收水分,脂肪水解并转化成糖类供能,可推测第2~7d导致种子干重增加的主要元素是氧,A正确;
B、使萌发种子的干重(含幼苗)增加,可以让其进行光合作用制造有机物,需要提供适宜光照和无机盐等,B错误;
C、实验过程中,种子可以从外界环境吸收水分增加自由水含量,无法据图推测出种子细胞中自由水的含量上升主要是由结合水转化而来,C错误;
D、为观察胚乳中的脂肪,用苏丹Ⅲ染液染色后在显微镜下才能观察到橘黄色脂肪微粒,D错误。
故选A。
38. 下图为酶的作用机理以及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图。以下说法错误的是( )
A. 酶和无机催化剂的作用机理相同,都是降低反应的活化能
B. 竞争性抑制剂的作用机理是与底物竞争结合位点,可通过增加底物浓度提升反应速率
C. 高温、强酸、强碱都会导致酶的空间结构改变,这与非竞争性抑制剂的作用效果相似
D. 非竞争性抑制剂与酶结合后改变了酶的空间结构,可通过增加底物浓度提升反应速率
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图中的竞争性抑制剂和底物争夺酶的同一活性部位,使酶和底物的结合机会减少,从而降低酶对底物的催化反应速率,而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。
【详解】A、酶和无机催化剂的作用机理相同,都是降低反应的活化能,只是酶能显著降低化学反应的活化能,A正确;
B、竞争性抑制剂的作用机理是与底物竞争结合位点,增加底物浓度,酶与底物结合更多,提升了反应速率,B正确;
C、非竞争性抑制剂与酶活性位点以外的其他位点结合,通过改变酶的结构使酶的活性受到抑制,高温会使酶的空间结构破坏使酶的活性受到抑制,两者作用效果相似,C正确;
D、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,增加底物浓度不能提升反应速率,D错误。
故选D。
39. 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受ATP提供的能量后就被激活。在荧光素酶的催化作用下,荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出荧光。科学家运用这一原理,将荧光素酶基因导入植物后,再用荧光素溶液浇灌植物,使转基因植物在黑暗中发光,从而培育出一种能发光的“荧光树”。以下说法合理的是( )
A. 只要将荧光素酶基因导入植物,植物就能发光
B. ATP水解释放的能量可在荧光素氧化过程中转化为光能
C. ATP水解释放的能量可用于细胞中的各种放能反应
D. “荧光树”的实例证明,ATP具有物种特异性
【答案】B
【解析】
【分析】 ATP为直接能源物质,在体内含量不高,可与ADP在体内迅速转化,ATP与ADP的相互转化的反应式为:ATP⇌ADP+Pi+能量,反应从左到右时能量代表释放的能量,用于各种生命活动。放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。
【详解】A、目的基因导入受体细胞不一定能表达,因此将荧光素酶基因导入植物,还要该基因表达出荧光素酶,植物才能发光,A错误;
B、荧光素接受ATP提供的能量后就被激活,在荧光素酶的催化作用下,荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出荧光,即ATP水解释放的能量可在荧光素氧化过程中转化为光能,B正确;
C、ATP的合成与放能反应相联系,ATP水解与吸能反应相联系,ATP水解释放的能量可用于细胞中的各种吸能反应,C错误;
D、ATP是绝大多数生物体内直接的能源物质,ATP没有物种特异性,D错误。
故选B。
40. 如图为某运动员剧烈运动时,肌肉收缩过程中存量ATP、乳酸发酵和有氧呼吸释放能量随时间变化的示意图。下列说法不合理的是( )
A. 据图分析可知细胞中存储的ATP并不多,但其与ADP相互转化构成了细胞内稳定的供能系统
B. 曲线B代表的是乳酸发酵,这是由于肌肉细胞内存在乳酸菌将葡萄糖氧化分解为乳酸同时释放能量
C. 曲线C代表的是有氧呼吸,主要发生在肌肉细胞的线粒体中,该过程释放的能量一大半转化为热能散失
D. 曲线B与曲线C的交点代表的是无氧呼吸与有氧呼吸释放的能量相等,此时无氧呼吸消耗的葡萄糖高于有氧呼吸
【答案】B
【解析】
【分析】细胞呼吸类型包括有氧呼吸和无氧呼吸。有氧呼吸是细胞或微生物在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,合成大量ATP的过程。无氧呼吸根据参与酶的不同可分为酒精发酵和乳酸发酵,人体进行的无氧呼吸类型是乳酸发酵。
【详解】A、据图分析可知细胞中存储的ATP并不多,但ATP 与 ADP 可快速转化,可以实现细胞内 ATP 的含量相对稳定,A正确;
BC、剧烈运动时供氧不足,初始阶段主要靠无氧呼吸提供能量,但维持时间有限,随后主要由有氧呼吸供能,因此曲线B代表的是乳酸发酵,这是由于肌肉细胞中将葡萄糖不彻底氧化分解为乳酸同时释放能量;曲线C代表的是有氧呼吸,主要发生在肌肉细胞的线粒体中,该过程释放的能量一大半转化为热能散失,少部分形成ATP,B错误,C正确;
D、相同质量的葡萄糖氧化分解,有氧呼吸释放的能量多于无氧呼吸,曲线B与曲线C的交点代表的是无氧呼吸与有氧呼吸释放的能量相等,此时无氧呼吸消耗的葡萄糖高于有氧呼吸,D正确。
故选B。
二、非选择题:本题共4小题,共50分(除特殊说明外,每空1分)。
41. 下图甲表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子,A、B、C代表不同的大分子。请分析回答下列问题:
(1)物质A是______________,d表示的物质是______________。
(2)若由b组成的某种物质分子结构简式如图乙,请据图回答:该物质可称为______________肽,是由______________种b构成的。b的结构通式是______________。
(3)人体细胞中构成C的基本单位c有______________种,C中特有的碱基是______________(写中文名称)。
(4)若某B分子是由20个b分子(平均相对分子质量为117)通过______________反应组成的2条肽链,则该B分子的相对分子质量为______________,该B分子含有______________个肽键,产生水中的氢元素来自氨基酸的______________。
(5)某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,通常变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是______________。
【答案】(1) ①. 纤维素(果胶、纤维素或果胶) ②. 维生素D
(2) ①. 五 ②. 4 ③.
(3) ①. 4 ②. 胸腺嘧啶
(4) ①. 脱水缩合 ②. 2016 ③. 18 ④. 氨基和羧基(-NH2和-COOH)
(5)变性使蛋白质的空间结构变得伸展、松散,暴露肽键,蛋白酶易与之结合
【解析】
【分析】分析图甲可知: B 是蛋白质, C 是 DNA , b 是蛋白质的基本组成单位氨基酸, c 是 DNA 的基本组成单位脱氧核苷酸; A 是纤维素, a 是其基本组成单位葡萄糖; d 的功能是促进小肠对钙、磷的吸收,因此d是维生素 D ,属于脂质中的固醇类物质。
【小问1详解】
A 的组成元素是 C 、 H 、 O ,且植物细胞壁的主要组成成分之一,植物细胞壁的主要成分是纤维素,故物质A是纤维素;d 表示维生素D ,该物质能够促进肠道对钙和磷的吸收。
【小问2详解】
B是蛋白质, b 是蛋白质的基本组成单位氨基酸,由氨基酸脱水缩合的多肽中含有4个肽键,所以 b 形成乙时脱去了4分子水,因此该物质的名称为五肽;由图乙可知组成该五肽的5个氨基酸R基一共有4种,即4种氨基酸,所以该五肽由4种种b构成的。氨基酸的结构通式是。
【小问3详解】
C是DNA ,c是DNA 的基本组成单位脱氧核苷酸,人体细胞中构成 DNA 的基本单位脱氧核酸有4种, DNA中特有的碱基是胸腺嘧啶。
【小问4详解】
氨基酸通过脱水缩合的方式形成肽链;若某蛋白质分子由20个氨基酸分子(平均相对分子质量为117)组成的2条链组成,则该蛋白质分子含有20-2=18个肽键;其相对分子质量为117×20-18×(20-2)=2016;产生水中的氢元素来自氨基酸的氨基和羧基。
【小问5详解】
某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,变性使蛋白质的空间结构变得伸展、松散,暴露肽键,蛋白酶易与之结合因此更易被蛋白酶水解。
42. 图甲、乙是细胞亚显微结构模式图,①一⑩表示细胞的各结构,D表示某种物质;丙图表示某生物膜的亚显微结构,a、b、c、d表示物质进出细胞的方式,A、B、C表示某生物膜的成分或结构。请据图分析:
(1)可以分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病原体的细胞器为______________(填名称),来源于______________(填细胞器名称)。若要分离细胞中的细胞器,采用的方法是______________法。
(2)若甲图中D表示某种蛋白质,则与其合成加工分泌有关的具膜细胞器是___(填序号),该物质分泌出细胞的方式是______________。包裹该蛋白的囊泡与细胞膜能融合的原因是:______________、______________。
(3)构成图丙生物膜的基本支架是______________(填名称),不同生物膜的功能不同,从生物膜的组成分析,其主要原因是__________。图中a~d可以代表葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式是__________(填字母)。
(4)动物细胞吸水膨胀时图丙中B的厚度变小,这说明B具有一定的______________。
(5)某同学在低倍镜下观察到下图细胞处于______________状态,此时细胞外溶液比细胞液的浓度______________(填写“高”、“低”,“相等”或“无法判断”)。
【答案】(1) ①. 溶酶体 ②. 高尔基体 ③. 差速离心
(2) ①. ①⑥⑨ ②. 胞吐 ③. 有一定的流动性 ④. 有相似的组成成分与结构
(3) ①. 磷脂双分子层 ②. 不同生物膜上蛋白质种类与数量不同 ③. a
(4)流动性 (5) ①. 质壁分离 ②. 无法判断
【解析】
【分析】图中甲是动物细胞的结构,①是线粒体,②是细胞质基质,③是中心体,④是细胞核,⑥是内质网。图乙是植物细胞的结构,②是细胞质基质,⑤是核糖体,⑦是细胞壁,⑧是液泡,⑨是高尔基体,⑩是叶绿体;丙是细胞膜的流动镶嵌模型,其中A是磷脂,B是磷脂双分子层,C是糖蛋白,a是主动运输吸收物质,b是自由扩散吸收物质,c是自由扩散排出物质,d是主动运输排出物质。
【小问1详解】
可以分解衰老、损伤细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病原体的细胞器为溶酶体;溶酶体内有多种水解酶,水解酶的化学本质为蛋白质,蛋白质经高尔基体加工后成熟,所以溶酶体起源于高尔基体;分离细胞器常用的方法是差速离心法。
【小问2详解】
与分泌蛋白合成有关的膜性细胞器是①线粒体(提供能量)、⑥内质网(合成和加工)、⑨高尔基体(进一步加工);分泌蛋白的分泌方式是胞吐;囊泡与细胞膜能融合的原因是二者有相似的组成成分与结构且具有一定的流动性。
【小问3详解】
生物膜的基本支架是磷脂双分子层。生物膜功能的复杂程度取决于蛋白质的种类和数量。小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,对应图中字母a。
【小问4详解】
动物细胞吸水膨胀时图丙中B的厚度变小,这说明B具有一定的流动性。
【小问5详解】
据图可知,该细胞处于质壁分离的状态,但此时细胞可能正在失水、也可能正在吸水进行质壁分离后复原,还有可能此时保持稳定,所以此时细胞外溶液可能高于、低于或等于细胞液的浓度。
43. 如图甲是人工膜的结构示意图,图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为1 mg/mL 的葡萄糖(C6H12O6)溶液,B为1mg/mL 的乳酸(C3H6O3)溶液,请据图回答以下问题:
(1)图甲的主要成分是____________,________________可扩散通过图甲所示的人工膜(写出两种物质);图丙中半透膜模拟的是成熟植物细胞中的____________。
(2)图乙中,葡萄糖和乳酸跨膜运输的方式分别是____________、______________;二者的区别主要是________________。
(3)如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面__________(填“高于”“低于”或“等于”)右侧液面;如果将图丙右侧溶液换成0.01 mg/mL的葡萄糖溶液,则液面不再变化时,左侧溶液浓度______(填“大于”“小于”或“等于”)右侧溶液浓度。
(4)某些药物大分子不容易被细胞吸收,但如果用图甲所示人工膜包裹后再注射则更容易进入细胞,此实例可说明细胞膜具有________________性。
(5)图甲所示人工膜两侧的离子存在浓度差,K+不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,推测缬氨霉素的化学本质是________。
【答案】 ①. 磷脂分子 ②. 氧气和甘油 ③. 原生质层 ④. 协助扩散 ⑤. 主动运输 ⑥. 是否耗能 ⑦. 低于 ⑧. 大于 ⑨. 流动 ⑩. 蛋白质
【解析】
【分析】据图分析,甲表示磷脂双分子层;乙图中葡萄糖的运输方式是协助扩散,运输方向是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量,乳酸的运输方式是主动运输,需要载体和能量;图丙代表渗透作用的装置,水分的运输方向是低浓度运输到高浓度。
【详解】(1)图甲是磷脂双分子层,故主要成分是磷脂分子;水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等可通过自由扩散进出细胞,可以扩散通过图甲所示的人工膜;成熟植物细胞中的原生质层类似于半透膜,具有选择透过性。
(2)图乙中,葡萄糖顺浓度梯度进入细胞,需要载体协助,其运输方式是协助扩散;乳酸是逆浓度梯度出细胞,跨膜运输的方式是主动转运;协助扩散和主动运输的区别在于是否需要消耗能量。
(3)在单位体积的1mg/mL的葡萄糖溶液和1mg/mL的乳酸溶液中,由于乳酸的分子量小,所以溶质的物质的量比葡萄糖的物质的量的浓度大,葡萄糖溶液中水分子进入乳酸溶液中,且两侧的物质都不能穿过半透膜,因此如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面低于右侧液面;如果将图丙右侧溶液换成0.01mg/mL的葡萄糖溶液,则液面不再变化时,左侧溶液浓度大于右侧溶液浓度,因为葡萄糖不能透过人工半透膜,且存在液面差的压力,左侧液体浓度始终大于右侧浓度。
(4)某些药物大分子不容易被细胞吸收,但如果用图甲所示人工膜包裹后再注射则更容易进入细胞,类似于胞吞,说明细胞膜具有流动性。
(5)据题意可知,K+原本不能透过人工膜,加入缬氨霉素后即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,则缬氨霉素很有可能作为K+的载体,其化学本质是蛋白质。
【点睛】本题综合考查膜结构、物质跨膜运输、渗透作用的相关知识,意在考查考生获取信息的能力,分析能力和识记能力,准确判断题图信息含义是解题关键。
44. 临床研究发现,肿瘤细胞中葡萄糖的能量利用率低,靠大量摄取葡萄糖获得能量满足自身生长繁殖的需要。根皮素是一种葡萄糖转运蛋白的抑制剂,主要存在于苹果、梨 等多汁水果的果皮及根皮,具有抗肿瘤的能力,而且对正常细胞没有细胞毒性。
(1)在氧气充足的环境下,大部分哺乳动物细胞吸收葡萄糖,经过系列反应彻底氧化分解为______________,糖类中稳定的化学能最终转变为______________。
(2)“ 肿瘤细胞大量消耗葡萄糖却不能高效产能” ,最初科学家认为是由缺氧导致的。为验证该推测,科学家将肿瘤细胞放入______________条件下培养,发现癌细胞依然不能高效产能,由此否定了该推测。
(3)研究发现,肿瘤细胞会选择性地抑制线粒体膜上丙酮酸载体的活性或使其部分载体缺失,从而抑制有氧呼吸的________________阶段,据此可推断肿瘤细胞进行的呼吸方式主要是________________,经过该呼吸过程葡萄糖中的能量大部分存留在 ③ 中。
(4)根皮素可以抑制肿瘤细胞生长而发挥抗肿瘤作用,分析其原因是______________。
【答案】(1) ①. CO2和H2O ②. ATP中活跃的化学能和热能 (2)氧气充足
(3) ①. 第二、三阶段 ②. 无氧呼吸 ③. 乳酸
(4)根皮素是一种葡萄糖转运蛋白的抑制剂,限制葡萄糖摄入,导致细胞产能减少从而抑制肿瘤细胞生长
【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。
【小问1详解】
在氧气充足的环境下,大部分哺乳动物细胞吸收葡萄糖,经过系列反应彻底氧化分解为CO2和H2O,糖类中稳定的化学能最终转变为ATP中活跃的化学能(少部分)和热能(大部分)。
【小问2详解】
分析题意,为否定“肿瘤细胞大量消耗葡萄糖却不能高效产能是由于缺氧导致的”这一假说,应给肿瘤细胞提供较为充足的氧气环境,若在氧气充足条件下培养,发现癌细胞依然不能高效产能,即可推翻上述假说。
【小问3详解】
线粒体是有氧呼吸第二、第三阶段的场所,故抑制线粒体膜上丙酮酸载体的活性或使其部分载体缺失,从而抑制有氧呼吸的第二阶段和第三阶段;据此推断,肿瘤细胞无法进行有氧呼吸,则其主要的呼吸方式是无氧呼吸;动物细胞无氧呼吸的产物是乳酸,是对葡萄糖不彻底的氧化分解,葡萄糖中的能量大部分存留在 乳酸 中。
【小问4详解】
结合题意可知,根皮素是一种葡萄糖转运蛋白的抑制剂,限制葡萄糖摄入,导致细胞产能减少从而抑制肿瘤细胞生长。
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2024.12
济南西城实验中学
高一生物阶段性学情检测试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将二维码贴在答题卡指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效
一、选择题:本题共40小题,1-30题每题1分,31-40题每题2分,共50分。每小题只有一个选项符合要求。
1. 以下关于细胞学说的相关说法错误的是( )
A. 施莱登和施旺运用不完全归纳法总结出“所有动植物都是由细胞构成的”
B. 多细胞生物体的每个细胞都凝聚着漫长的进化史
C. 细胞学说为后来生物进化论的确立埋下了伏笔
D. 多细胞生物体的每个细胞都能够完成全部的生命活动
2. 生物圈的碳氧平衡与地球上的所有生物细胞的生命活动都有关系。下列相关说法合理的是( )
A. 从细胞层次分析,绝大多数细胞都要进行呼吸作用消耗氧气释放二氧化碳
B. 从系统层次分析,人体内只有呼吸系统、循环系统与生物圈碳氧平衡有关
C. 从个体层次分析,叶绿体在一定条件下能释放氧气维持碳氧平衡
D. 从群落层次分析,自养生物都能进行光合作用吸收二氧化碳和释放氧气
3. 发菜细胞群体呈蓝黑色,状如发丝。下列相关说法正确的是( )
A. 发菜与菠菜细胞内都含有叶绿体,是能进行光合作用的自养生物
B. 发菜与酵母菌具有相似的细胞膜和细胞质,细胞壁都由几丁质构成
C. 发菜与大肠杆菌细胞质中都有核糖体,遗传物质都是DNA
D. 发菜与衣藻细胞质中都有中心体,可以通过有丝分裂繁殖后代
4. 下列与实验有关的叙述,正确的是( )
A. 蛋白质鉴定:向豆浆中先加入NaOH溶液,再滴入CuSO4溶液,并水浴加热
B. 脂肪检测时体积分数90%的酒精溶液作用是洗去浮色
C. 脂肪鉴定:切取花生子叶薄片→染色→去浮色→制片→观察
D. 在水浴加热的条件下,蔗糖与斐林试剂反应生成砖红色沉淀
5. 比较组成玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量,如下图所示。下列说法正确的是( )
玉米细胞和人体细胞的部分元素及含量(干重、质量分数)
元素
玉米细胞
人体细胞
C
43.57
55.99
H
6.24
7.46
O
44.43
14.62
N
1.46
9.33
K
0.92
1.09
Ca
0.23
4.67
P
0.20
3.11
Mg
0.18
0.16
S
0.17
0.78
注:其他元素占细胞干重的质量分数总计小于3%
A. 组成玉米细胞中的O元素的含量明显要高于人体细胞,这是因为玉米细胞的水含量比人体的要高
B. 玉米细胞中的元素组成与人体细胞的完全一样,吃玉米可以补充人体细胞所必需的各种元素
C. 玉米和人体中的Ca元素都是以离子的形式存在,但是Ca在细胞中的含量、功能有所不同
D. 玉米细胞和人体细胞中含量较多的四种元素都是C、H、O、N,因为组成生物体的主要有机成分是糖类、脂质和蛋白质
6. 关于细胞中无机化合物的叙述,正确的是( )
A. 自由水是生化反应介质,不直接参与生化反应
B. 结合水是细胞结构的重要组成成分,主要存在于液泡中
C. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成
D. 缺钙引起的肌肉抽搐,可通过增加户外活动、合理膳食等得到改善
7. 水是组成细胞的重要化合物,有关叙述错误的是( )
A. 水分子是非极性分子,带正电荷和负电荷的分子(或离子)都容易与水结合
B. 水是豌豆根毛细胞中含量最多的物质,该细胞通过渗透作用从外界吸收水分
C. 北方冬小麦在冬天来临前,细胞中结合水与自由水的比值上升避免结冰而损害自身
D. 水的比热容高,在环境温度变化较快的时候,帮助生物体将体温维持在相对稳定状态
8. 下列关于细胞中的糖类、脂质的叙述,错误的是( )
A. 细胞中所有糖类均能为细胞提供能量
B. 糖原和淀粉的最终水解产物都为葡萄糖
C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分
D. 细胞膜上的糖类能与脂质结合成糖脂
9. 下图甲是某种环肽的分子结构式,图乙为某种单体。据图分析,下列说法错误的是( )
A. 该环肽在核糖体上合成,其基本单位可用乙表示
B. 由乙脱水缩合形成甲时,失去水分子的总质量为80
C. 如果乙中的R为,则有3个乙参与形成该环肽
D. 该环肽分子没有游离的氨基,该环肽中含有乙5种
10. 下列关于核酸的叙述,正确的是( )
A. DNA能携带遗传信息,RNA不能携带遗传信息
B. 与DNA相比,RNA特有的化学成分是胸腺嘧啶(T)和脱氧核棚
C. 相对分子质量大小相同碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息定相同
D. 棉花的根尖细胞中含有8种核苷酸
11. 下列不属于细胞间信息交流实例的是( )
A. 精子和卵细胞之间的识别和结合
B. 高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接
C. 细胞骨架与细胞内物质运输、能量转化和信息传递密切相关
D. 胰岛B细胞产生的胰岛素通过血液运输到肝脏,与肝细胞膜表面的特定受体结合
12. 下列有关细胞膜流动镶嵌模型的叙述正确的是( )
A. 磷脂和糖脂分子在细胞膜内外两侧的分布是完全对称的
B. 物质进出细胞方式中的被动运输过程可能也需要膜蛋白
C. 胆固醇是构成细胞膜的重要成分,利于增强膜的选择性
D. 构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,蛋白质不能运动
13. 如图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列叙述正确的是( )
A. 如图所示脂质体与细胞膜的结构与成分完全一致
B. 在脂质体中,能在水中结晶的药物被包裹在乙处
C. 为使脂质体能够识别特定细胞,其上可加糖蛋白
D. 脂质体只能通过胞吞进入细胞,将药物送到细胞内部
14. 下列关于细胞膜结构探索历程的叙述,错误的是( )
A. 脂溶性物质更易通过细胞膜说明细胞膜是由脂质组成的
B. 细胞的表面张力明显低于油——水界面的表面张力,推测细胞膜中可能还附有蛋白质
C. 电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构,推测细胞膜由脂质—蛋白质—脂质三层结构构成
D. 提取人红细胞的脂质铺成单分子层的面积是细胞表面积的2倍,说明细胞膜中的磷脂分子排列成两层
15. 下列有关细胞结构相关叙述正确的是( )
A. 植物细胞系统的边界是细胞膜
B. 细胞内的核糖体的形成都与核仁有关
C. 通过拍摄洋葱鳞片叶表皮细胞的显微照片可以建构细胞的物理模型
D. 具有双层膜的细胞器包括线粒体、叶绿体、细胞核
16. 下图为细胞核的结构,相关叙述正确的是( )
A. ①的支架是磷脂分子,是区别真核细胞与原核细胞的主要依据
B. ②处结构具有全透性,能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
C. 不同细胞中③的数量不一定相同
D. ④中的染色质与染色体是同一物质的两种形态,含有细胞中全部的DNA
17. 在进行“观察叶绿体”的活动中,先将黑藻放在光照、温度等适宜条件下预处理培养,然后进行观察。下列叙述正确的是( )
A. 临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水的状态
B. 黑藻是一种单细胞藻类,显微镜下可看到细胞膜和细胞核
C. 经过预处理的黑藻细胞中叶绿体的数量明显减少,便于观察
D. 高倍镜下观察,调动细准焦螺旋可观察到叶绿体中的基粒结构
18. 某生物兴趣小组在实验室观察紫色洋葱鳞片叶细胞的质壁分离实验时,将蔗糖溶液替换为1mol/L的KNO3溶液,发现原生质体的体积变化趋势如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A. 质壁分离过程中,只有原生质层发生了收缩,细胞壁不收缩
B. 1h内,紫色液泡颜色逐渐加深,细胞吸水能力逐渐增强
C. 2至3h的时间段里,水分子只能从细胞外溶液运输到液泡中
D. a点后,细胞开始吸收K+或NO3-,导致质壁分离自动复原
19. 下列关于物质进出细胞的叙述,错误的是( )
A. 吞噬细胞吞噬病原体的过程属于胞吞
B. 胞吞需要消耗细胞呼吸所释放的能量
C. 大分子物质都可以通过胞吞进入细胞中
D. 浆细胞分泌抗体的过程离不开细胞膜的流动性
20. 下列有关转运蛋白的叙述错误的是( )
A. 转运蛋白包含载体蛋白和通道蛋白,两种转运蛋白都属于膜蛋白
B. 载体蛋白和通道蛋白都有控制特定物质跨膜运输的功能
C. 在物质运输过程中,载体蛋白和通道蛋白均与被运输的物质特异性结合
D. 通道蛋白参与协助扩散,载体蛋白参与主动运输和协助扩散
21. 下列关于物质运输的实例说法正确的是( )
A. 果脯在腌制过程中慢慢变甜,是由于糖分通过主动运输进入细胞导致的
B. 囊性纤维病是由于患者支气管细胞表面转运氯离子的载体蛋白功能异常所致
C. 温度仅通过影响生物膜的流动性进而影响物质运输速率
D. 人体肠道内的痢疾内变形虫,通过主动运输分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织
22. 在生物体内,酶是具有催化作用的有机物。下列关于酶的叙述,错误的是( )
A. 过氧化氢酶、脲酶和麦芽糖酶的化学本质都是蛋白质
B. 麦芽中的淀粉酶比人的唾液淀粉酶的最适温度高
C. 胰蛋白酶的合成及分泌与核糖体、内质网和高尔基体有关
D. 淀粉酶和盐酸通过升高化学反应的活化能催化淀粉水解
23. 图为某种酶催化的化学反应在不同温度条件下,反应底物浓度随时间变化的曲线图。下列相关叙述正确的是( )
A. 该种酶的最适温度是45℃,欲延长反应时间可以增加反应底物
B. 该种酶在65℃条件下处理一段时间后,将温度降低到25℃,酶活性会逐渐增强
C. 如果该种酶可以与双缩脲试剂发生紫色反应,则其可以被RNA水解酶所催化水解
D. 欲探究该种酶的最适温度,可以45℃为中间温度,设计多组温度梯度更小的实验
24. 下列关于酶的特性及其影响因素相关实验的叙述,正确的是( )
A. “酶的催化效率"实验中,若以煮熟的肝脏研磨液代替新鲜肝脏研磨液,实验结果相同
B. “探究pH对过氧化氢酶的影响"实验中,加入底物和酶后再分别加入不同pH的缓冲液
C. 将胃蛋白酶分别置于pH为5、7、9的缓冲液中再加入蛋清验证不同pH对酶活性影响
D. “探究酶专一性”实验中,可用斐林试剂鉴定淀粉和蔗糖能否在淀粉酶的作用下产生还原糖
25. 在线粒体的内外膜间隙中存在着一类标志酶——腺苷酸激酶,它能将ATP分子末端的磷酸基团转移至腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)上而形成ADP。以下有关分析中错误的是( )
A. 腺苷酸激酶催化1分子ATP分解伴随着2分子ADP的生成
B. 一个ATP分子的三磷酸基团之间有三个特殊的化学键(~)
C. ATP分子末端磷酸基团具有较高的转移势能,离开后可得到ADP
D. ATP中的能量可来源于光能,也可转化为光能
26. ATP是细胞内一种不稳定的高能磷酸化合物,也是生物体内直接的能源物质。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A. 唾液淀粉酶水解淀粉的过程需ATP水解提供能量。
B. 无氧条件下,酵母菌的细胞质基质也能合成ATP
C. 蓝细菌细胞中的ATP全部来自有氧呼吸
D. 奥运健儿比赛时,因过多消耗ATP而导致ADP大量积累
27. 下列关于酵母菌的说法正确的是( )
A. 酒的酿制过程中,酵母菌只进行无氧呼吸
B. 酵母菌在无氧呼吸的过程中无丙酮酸产生
C. 无氧条件下酵母菌能存活但不能大量繁殖
D. 只在有氧条件下,酵母菌细胞呼吸才能产生CO2
28. 生物兴趣小组培养酵母菌并探究其无氧呼吸产物(如图)。下列叙述正确的是( )
A. 若证明细胞呼吸产生了乙醇,可在培养开始时向甲瓶中直接加入重铬酸钾
B. 一段时间后,乙瓶的溶液由蓝色变成砖红色,表明酵母菌已产生了CO2
C. 甲瓶封口后,应立即连通乙瓶,防止产生的气体外溢
D. 实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇最大产量
29. 下列关于细胞呼吸有关说法正确的是( )
A. 线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与
B. 葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在线粒体外膜
C. 油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气
D. 马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生丙酮酸的过程不能生成ATP
30. 某同学在做“绿叶中色素的提取和分离”实验时,为了确定无水乙醇、CaCO3和SiO2的作用,进行了4组实验来验证,4组实验结果如图所示,第④组是进行了正确操作的对照组。下列针对实验结果的相关分析,错误的是( )
A. ①可能是未加CaCO3而得到的实验结果
B. ②可能是用水取代了无水乙醇而得到的实验结果
C. ③可能是未加SiO2而得到的实验结果
D. 分离色素时,层析液应该要高于滤液细线
31. 细胞呼吸原理在生产生活中应用广泛,以下分析错误的是( )
A. 玉米长期水淹,可造成根腐烂,主要原因是无氧呼吸产生的酒精对根产生毒害作用
B. 选用透气性好的“创可贴”是为了保证人体细胞的有氧呼吸
C. 皮肤破损较深的患者,应及时到医院注射破伤风抗毒血清
D 零上低温低氧、一定湿度环境储存蔬菜水果,低温、干燥、低氧环境储存粮食
32. 从某动物细胞中分离出来的甲、乙、丙三种细胞器有机物的相对含量如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 甲是有氧呼吸的主要场所
B. 乙肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关
C. 乳酸菌细胞中只有丙一种细胞器
D. 乙参与构成细胞的生物膜系统
33. 下图①~⑦表示几种化学元素所组成的化合物,下列叙述正确的是( )
A. 若⑥主要分布在细胞核,则③一共有4种
B. 若②具有保温和保护作用,②一定是一种生物大分子
C. ⑤可能具有催化作用,①一定含有一个氨基和一个羧基
D. 若⑦是植物细胞的储能物质,则④只存在于植物细胞中
34. 实验室现有葡萄糖溶液、淀粉溶液、唾液淀粉酶溶液、食用油,分别装在甲、乙,丙、丁四个瓶子里。某同学取样进行物质鉴定实验,结果如下表所示:
取样瓶标号
选用试剂
反应结果
甲
碘液
蓝色
乙
苏丹Ⅲ
橘黄色
丙
斐林试剂(水浴加热)
砖红色沉淀
丁
双缩脲试剂
紫色
针对实验结果分析不合理的是( )
A. 据实验结果可以判断甲瓶中的是淀粉溶液
B. 若乙瓶中的物质提取于植物,其在常温下呈固态
C. 甲瓶与丁瓶物质混合,其产物可用斐林试剂检测
D. 甲、乙、丙三瓶液体中溶质的元素组成是一样的
35. 家庭制作麦芽糖主原料是小麦和糯米。将糯米粉糊煮熟后放凉至60℃左右,再加入粉碎的发芽小麦,搅拌加盖静置糖化一段时间,纱布过滤后,将滤液慢火熬制可得。下列有关叙述错误的是( )
A. 小麦种子萌发产生大量的淀粉酶,60℃左右的温度可能是该酶的最适温度
B. 麦芽糖可以被小肠上皮细胞直接吸收,也可以水解为单糖被细胞吸收
C. 在此生产过程中,麦芽糖主要由糯米和小麦中的淀粉水解生成
D. 自制麦芽糖虽没有食品添加剂,儿童也不可长期大量食用
36. 高尔基体主要对分泌蛋白进行加工和进一步修饰。若某些胞内蛋白被错误运输到高尔基体,可以通过其膜上RS蛋白识别,并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。下列说法错误的是( )
A. 该类蛋白不可能是胰岛素和消化酶
B. RS功能缺失该蛋白可能会在高尔基体积累
C. 囊泡运输与生物膜的流动性有关
D. 该转运过程不需要线粒体提供能量
37. 某油料作物种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪的含量变化,某研究小组将种子置于温度,水分(蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检查萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果表明;脂肪含量逐渐减少,转化成糖类供能,到第11d时减少了90%。干重变化如图所示。据图分析可得出( )
A. 实验过程中,第2~7d导致种子干重增加的主要元素是氧
B. 实验第11d,如果使萌发种子的干重(含幼苗)增加,只需提供适宜光照
C. 实验过程中,种子细胞中自由水的含量上升主要是由结合水转化而来
D. 为观察胚乳中的脂肪,用苏丹Ⅲ染液染色可直接观察到橘黄色脂肪微粒
38. 下图为酶的作用机理以及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图。以下说法错误的是( )
A. 酶和无机催化剂的作用机理相同,都是降低反应的活化能
B. 竞争性抑制剂的作用机理是与底物竞争结合位点,可通过增加底物浓度提升反应速率
C. 高温、强酸、强碱都会导致酶的空间结构改变,这与非竞争性抑制剂的作用效果相似
D. 非竞争性抑制剂与酶结合后改变了酶的空间结构,可通过增加底物浓度提升反应速率
39. 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受ATP提供的能量后就被激活。在荧光素酶的催化作用下,荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出荧光。科学家运用这一原理,将荧光素酶基因导入植物后,再用荧光素溶液浇灌植物,使转基因植物在黑暗中发光,从而培育出一种能发光的“荧光树”。以下说法合理的是( )
A. 只要将荧光素酶基因导入植物,植物就能发光
B. ATP水解释放的能量可在荧光素氧化过程中转化为光能
C. ATP水解释放的能量可用于细胞中的各种放能反应
D. “荧光树”的实例证明,ATP具有物种特异性
40. 如图为某运动员剧烈运动时,肌肉收缩过程中存量ATP、乳酸发酵和有氧呼吸释放能量随时间变化的示意图。下列说法不合理的是( )
A. 据图分析可知细胞中存储的ATP并不多,但其与ADP相互转化构成了细胞内稳定的供能系统
B. 曲线B代表的是乳酸发酵,这是由于肌肉细胞内存在乳酸菌将葡萄糖氧化分解为乳酸同时释放能量
C. 曲线C代表的是有氧呼吸,主要发生在肌肉细胞的线粒体中,该过程释放的能量一大半转化为热能散失
D. 曲线B与曲线C的交点代表的是无氧呼吸与有氧呼吸释放的能量相等,此时无氧呼吸消耗的葡萄糖高于有氧呼吸
二、非选择题:本题共4小题,共50分(除特殊说明外,每空1分)。
41. 下图甲表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子,A、B、C代表不同的大分子。请分析回答下列问题:
(1)物质A是______________,d表示的物质是______________。
(2)若由b组成的某种物质分子结构简式如图乙,请据图回答:该物质可称为______________肽,是由______________种b构成的。b的结构通式是______________。
(3)人体细胞中构成C的基本单位c有______________种,C中特有的碱基是______________(写中文名称)。
(4)若某B分子是由20个b分子(平均相对分子质量为117)通过______________反应组成的2条肽链,则该B分子的相对分子质量为______________,该B分子含有______________个肽键,产生水中的氢元素来自氨基酸的______________。
(5)某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,通常变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是______________。
42. 图甲、乙是细胞亚显微结构模式图,①一⑩表示细胞的各结构,D表示某种物质;丙图表示某生物膜的亚显微结构,a、b、c、d表示物质进出细胞的方式,A、B、C表示某生物膜的成分或结构。请据图分析:
(1)可以分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病原体的细胞器为______________(填名称),来源于______________(填细胞器名称)。若要分离细胞中的细胞器,采用的方法是______________法。
(2)若甲图中D表示某种蛋白质,则与其合成加工分泌有关的具膜细胞器是___(填序号),该物质分泌出细胞的方式是______________。包裹该蛋白的囊泡与细胞膜能融合的原因是:______________、______________。
(3)构成图丙生物膜的基本支架是______________(填名称),不同生物膜的功能不同,从生物膜的组成分析,其主要原因是__________。图中a~d可以代表葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式是__________(填字母)。
(4)动物细胞吸水膨胀时图丙中B的厚度变小,这说明B具有一定的______________。
(5)某同学在低倍镜下观察到下图细胞处于______________状态,此时细胞外溶液比细胞液的浓度______________(填写“高”、“低”,“相等”或“无法判断”)。
43. 如图甲是人工膜的结构示意图,图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为1 mg/mL 的葡萄糖(C6H12O6)溶液,B为1mg/mL 的乳酸(C3H6O3)溶液,请据图回答以下问题:
(1)图甲的主要成分是____________,________________可扩散通过图甲所示的人工膜(写出两种物质);图丙中半透膜模拟的是成熟植物细胞中的____________。
(2)图乙中,葡萄糖和乳酸跨膜运输的方式分别是____________、______________;二者的区别主要是________________。
(3)如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面__________(填“高于”“低于”或“等于”)右侧液面;如果将图丙右侧溶液换成0.01 mg/mL的葡萄糖溶液,则液面不再变化时,左侧溶液浓度______(填“大于”“小于”或“等于”)右侧溶液浓度。
(4)某些药物大分子不容易被细胞吸收,但如果用图甲所示人工膜包裹后再注射则更容易进入细胞,此实例可说明细胞膜具有________________性。
(5)图甲所示人工膜两侧的离子存在浓度差,K+不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,推测缬氨霉素的化学本质是________。
44. 临床研究发现,肿瘤细胞中葡萄糖的能量利用率低,靠大量摄取葡萄糖获得能量满足自身生长繁殖的需要。根皮素是一种葡萄糖转运蛋白的抑制剂,主要存在于苹果、梨 等多汁水果的果皮及根皮,具有抗肿瘤的能力,而且对正常细胞没有细胞毒性。
(1)在氧气充足的环境下,大部分哺乳动物细胞吸收葡萄糖,经过系列反应彻底氧化分解为______________,糖类中稳定的化学能最终转变为______________。
(2)“ 肿瘤细胞大量消耗葡萄糖却不能高效产能” ,最初科学家认为是由缺氧导致的。为验证该推测,科学家将肿瘤细胞放入______________条件下培养,发现癌细胞依然不能高效产能,由此否定了该推测。
(3)研究发现,肿瘤细胞会选择性地抑制线粒体膜上丙酮酸载体的活性或使其部分载体缺失,从而抑制有氧呼吸的________________阶段,据此可推断肿瘤细胞进行的呼吸方式主要是________________,经过该呼吸过程葡萄糖中的能量大部分存留在 ③ 中。
(4)根皮素可以抑制肿瘤细胞生长而发挥抗肿瘤作用,分析其原因是______________。
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