精品解析:湖北省荆州市2024-2025学年高一上学期期末联考生物试题
2025-02-09
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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 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 湖北省 |
| 地区(市) | 荆州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.08 MB |
| 发布时间 | 2025-02-09 |
| 更新时间 | 2025-02-09 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-02-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/50352900.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2024—2025学年度第一学期期末联考
高一生物学
(测试时间:75分钟;卷面总分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本大题共18小题,每小题2分,共36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。
1. 细胞学说是自然科学史上的一座丰碑,被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一、下列叙述与细胞学说不相符的是( )
A. 运用了不完全归纳法 B. 解释了新细胞的来源
C. 揭示了动、植物细胞的差异性 D. 阐明了生物界的统一性
【答案】C
【解析】
【分析】细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺,它揭示了细胞统一性和生物结构的统一性。细胞学说经过后人修正后的主要内容为:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成;(2)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的生命起作用;(3)新细胞可是由老细胞分裂产生的。
【详解】A、施莱登、施旺通过对部分动植物的观察,得出动植物体都是由细胞构成的,运用了不完全归纳法,A正确;
B、细胞学说认为新细胞是由老细胞分裂产生的,指出了新细胞的来源,B正确;
CD、细胞学说认为一切动植物都是由细胞构成的,揭示了动、植物结构的统一性,阐明了生物界的统一性,但没有揭示差异性,C错误,D正确。
故选C。
2. 诺如病毒感染会引发婴幼儿呕吐、腹泻等症状,目前没有疫苗和特效治疗药物,一般经过1~3天的病程后,大部分患者可以自愈。下列对该病毒的描述正确的是( )
A. 在诺如病毒的核糖体上可合成其蛋白质外壳
B. 诺如病毒的细胞膜与蓝细菌的细胞膜组成成分相似
C. 诺如病毒遗传物质和蓝细菌一样分布在拟核中
D. 诺如病毒增殖时,需要宿主细胞提供场所和原料
【答案】D
【解析】
【分析】病毒是一类没有细胞结构的特殊生物,只有蛋白质外壳和内部的遗传物质构成,不能独立的生活和繁殖,只有寄生在其他生物的活细胞内才能生活和繁殖,一旦离开了活细胞,病毒就无法进行生命活动。
【详解】A、诺如病毒没有细胞结构,不含核糖体,A错误;
B、诺如病毒不具有细胞膜,B错误;
C、诺如病毒不含拟核,C错误;
D、诺如病毒没有细胞结构,必须依赖活细胞才能进行增殖,所需原料和场所都由宿主细胞提供,D正确。
故选D。
3. 人体皮下的胆固醇经适度紫外线照射可转化为维生素D₃(VD₃),下列有关胆固醇和维生素D₃的叙述错误的是( )
A. 维生素D₃、胆固醇都属于脂质
B. 胆固醇是动植物细胞膜的重要成分
C. 胆固醇代谢障碍可能会引起血液中脂质含量升高
D. 适当增加户外活动可缓解维生素D₃缺乏引起的佝偻病
【答案】B
【解析】
【分析】脂质存在于所有细胞中,是组成细胞和生物体的重要有机物,常见的脂质有脂肪、磷脂和胆固醇等。脂肪是细胞内良好的储能物质,还具有保温、缓冲和减压的作用;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;固醇包括胆固醇、性激素、维生素D等。
【详解】A、胆固醇、维生素D都属于脂质中的固醇类,A正确;
B、胆固醇是动物细胞膜的重要成分,B错误;
C、胆固醇能够参与血液中脂质的运输,胆固醇代谢障碍可能会导致血液中脂质不能及时运出,血脂升高,C正确;
D、维生素D3能够促进肠道对钙和磷的吸收,预防佝偻病,适当增加户外活动,室外的紫外线可使人体皮下的胆固醇生成维生素D3,从而缓解佝偻病,D正确。
故选B。
4. 肺炎链球菌和肺炎支原体是常见的引起人肺炎的微生物,但两者引发肺炎的临床症状一般不同。下列相关叙述错误的是( )
A. 肺炎链球菌和肺炎支原体都是原核生物,没有核膜包被的细胞核
B. 肺炎链球菌和肺炎支原体在生命系统的结构层次中既是细胞层次又是个体层次
C. 肺炎链球菌和肺炎支原体都能独立完成生命活动,这与细胞内的生物膜系统有关
D. 肺炎链球菌和肺炎支原体都有核糖体,遗传物质都是DNA,这体现两者的统一性
【答案】C
【解析】
【分析】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。
【详解】A、肺炎链球菌和肺炎支原体属于原核生物,没有核膜包被的细胞核,A正确;
B、肺炎链球菌和肺炎支原体是单细胞生物,在生命系统的结构层次中既是细胞层次又是个体层次,B正确;
C、细胞膜、核膜和多种细胞器膜等结构共同构成生物膜系统,而肺炎链球菌和支原体是原核生物,不具有细胞器膜和核膜,故不具有生物膜系统,C错误;
D、肺炎链球菌和肺炎支原体具有统一性,都有核糖体、细胞膜、细胞质,遗传物质都是DNA,D正确。
故选C。
5. 生物体内的功能蛋白大多为水溶性蛋白,该类蛋白质的氨基酸侧链亲水基团分布在分子的外侧,疏水基团分布在分子内侧。该类蛋白质变性后,生物活性丧失,并出现凝聚现象。下列对功能蛋白的叙述正确的是( )
A. 加热会导致该类蛋白质的部分肽键发生断裂
B. 该类蛋白质的合成需要核糖体、内质网、高尔基体等多种细胞器的参与
C. 该类蛋白质变性后侧链基团的分布发生了改变
D. 可以通过口服或注射的方式直接为人体细胞提供该类蛋白质
【答案】C
【解析】
【分析】蛋白质变性指特定的空间构象被破坏,从而导致其理化性质的改变和生物活性丧失的现象。高温、强酸、强碱、重金属、射线等因素都可以导致蛋白质变性。蛋白质变性后一般失去活性,不具备相应功能,但仍可以被双缩脲试剂鉴定。
【详解】A、加热会导致蛋白质变性,蛋白质的变性主要是由于蛋白质分子的空间构象被破坏,是由氢键和二硫键发生断裂引起的,A错误;
B、分泌蛋白在核糖体上合成,在内质网和高尔基体中进行加工,分泌到细胞外发挥作用。分泌蛋白的合成、运输和分泌过程需要的能量由线粒体提供。功能蛋白中有的是分泌蛋白,有的不是分泌蛋白,不经过内质网和高尔基体的加工,B错误;
C、由题意可知,功能蛋白质变性后,生物活性丧失,出现凝聚现象,不再溶于水,氨基酸侧链的疏水基团可能分布在外侧,C正确;
D、蛋白质是生物大分子,口服后会被消化系统水解成小分子氨基酸才能被细胞吸收利用,所以不能通过口服的方式为人体细胞提供这些蛋白质,D错误。
故选C。
6. 2023年诺贝尔生理学奖授予了匈牙利科学家和美国科学家,以表彰他们在mRNA(RNA的一种)疫苗研发方面所作出的贡献。下列有关mRNA疫苗的叙述错误的是( )
A. mRNA疫苗是由4种核糖核苷酸连接而成
B. mRNA疫苗彻底水解可得到6种小分子化合物
C. 组成mRNA疫苗的碱基中含有胸腺嘧啶
D. 组成mRNA疫苗的元素有C、H、O、N、P五种
【答案】C
【解析】
【分析】核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),它们组成单位依次是四种脱氧核苷酸(脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成)和四种核糖核苷酸(核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成)。
【详解】A、根据题意可知,mRNA是一种RNA,RNA由4种核糖核苷酸连接而成,A正确;
B、RNA疫苗彻底水解可得到4种碱基、1种核糖和1种磷酸,共6种小分子化合物,B正确;
C、组成mRNA疫苗的碱基中不含胸腺嘧啶,C错误;
D、RNA由C、H、O、N、P五种元素组成,D正确。
故选C。
7. 细胞膜的功能是由它的成分和结构决定的,下列叙述错误的是( )
A. 细胞膜基本骨架是磷脂双分子层,这是将细胞与外界环境分隔开的重要因素
B. 变形虫的摄食活动说明细胞膜具有流动性,这是因为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,但膜中的蛋白质一般不能运动
C. 细胞膜上转运蛋白的种类及空间结构的变化,是细胞膜具有选择透过性的结构基础
D. 细胞膜的主要成分是由磷脂和蛋白质,将磷脂分子置于水—苯的混合溶剂中,磷脂分子的“尾部”朝上,“头部”朝下
【答案】B
【解析】
【分析】流动镶嵌模型认为,细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,磷脂双分子层构成膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用。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,有的贯穿于整个磷脂双分子层。这些蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用。
【详解】A、磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,具有屏障作用,能将细胞与外界环境分隔开,A正确;
B、变形虫的摄食活动说明细胞膜具有流动性,主要表现为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,B错误;
C、一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质,因此,细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础,C正确;
D、磷脂分子的“头部”亲水,“尾部”疏水。水—苯的混合溶剂中,苯在上层,水在下层,所以将磷脂分子置于水—苯的混合溶剂中,磷脂的“尾部”朝上,“头部”朝下,D正确。
故选B。
8. 信号肽假说认为,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。下列说法错误的是( )
A. 用3H标记氨基酸的羧基可追踪分泌蛋白的合成、分泌过程
B. 消化酶等分泌蛋白的合成需要游离态核糖体与附着态核糖体
C. 分泌蛋白的合成需要信号序列与SRP、SRP与SRP受体的识别
D. 在分泌蛋白的合成、运输和分泌过程中需要线粒体提供能量
【答案】A
【解析】
【分析】分析题目,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。因此“游离态”核糖体与“附着态”核糖体均参与分泌蛋白合成。
【详解】A、若用3H标记氨基酸的羧基端,在脱水缩合过程中氨基酸羧基上的H会参与脱水缩合形成水,因此不可利用3H标记氨基酸的羧基端对分泌蛋白的合成和运输进行研究,A错误;
B、由题可知,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,可见游离态核糖体与附着态核糖体均参与分泌蛋白合成,B正确;
C、由图可知,多肽上的信号序列在SRP信号识别颗粒的引导下与内质网膜上的SRP受体接触,信号序列穿过内质网膜后,在内质网腔中被水解酶水解切除,而蛋白质合成继续,并最终引导肽链进入内质网腔,C正确;
D、分泌蛋白的合成、运输与分泌过程需要消耗能量,是由线粒体提供的,D正确。
故选A。
9. Remorin蛋白(简称R蛋白)是陆生植物特有的膜蛋白,能够调控胞间连丝的通透性,阻止细菌、真菌等病原微生物对植物的侵染。水稻条纹病毒(RSV)能够干扰R蛋白对细胞膜的定位,从而打开胞间连丝,快速在细胞间移动,使水稻患条纹病。下列分析正确的是( )
A. 高等植物相邻细胞间无法通过胞间连丝进行物质交换
B. 信号分子通过胞间连丝时,需与细胞膜上的受体结合
C. 水稻条纹病毒相比细菌、真菌更不容易通过胞间连丝
D. 抑制水稻条纹病毒对R蛋白的干扰,可预防水稻条纹病的发生
【答案】D
【解析】
【分析】细胞间的信息交流主要有三种方式:(1)通过化学物质传递信息;(2)通过细胞膜直接接触传递信息;(3)通过细胞通道来传递信息,如高等植物细胞之间的胞间连丝。
【详解】A、高等植物细胞之间通过胞间连丝可以进行物质运输和信息传递,A错误;
B、胞间连丝是高等植物细胞间信息交流的通道,信号分子通过胞间连丝传递信息时,无需与细胞膜上的受体结合,B错误;
C、水稻条纹病毒分子比细菌、真菌更小,并能够干扰R蛋白对细胞膜的定位,打开胞间连丝,更容易通过胞间连丝在植物细胞间移动,C错误;
D、抑制水稻条纹病毒对R蛋白的干扰,胞间连丝关闭,水稻条纹病毒不容易进入细胞,从而预防水稻条纹病的发生,D正确。
故选D
10. 某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将取自某人的肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量,发现它们的含量发生了如图变化。下列分析错误的是( )
A. 随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量下降
B. 葡萄糖和氨基酸进入肝细胞需要转运蛋白的协助
C. 培养液中的尿素可能是肝细胞通过代谢产生的
D. 进入细胞的葡萄糖可转化为脂肪、必需氨基酸等物质
【答案】D
【解析】
【分析】分析柱形图可知,随着培养时间的增加培养液中氨基酸和葡萄糖的含量逐渐降低,说明肝细胞吸收氨基酸和葡萄糖,而培养液中的尿素在培养开始,培养液中没有,随着培养时间的延长培养液中尿素的含量逐渐增加,说明肝细胞排出尿素。
【详解】A、由图可知,随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量下降,A正确;
B、葡萄糖和氨基酸都是细胞所需要的营养物质,进入肝细胞的方式为主动运输,该运输方式需要转运蛋白的协助,B正确;
C、由图可知,原培养液中没有尿素,可推知培养后培养液中的尿素是肝细胞通过代谢产生的,C正确;
D、人体细胞不能合成必需氨基酸,必须从外界环境中获取,D错误。
故选D。
11. 研究发现,乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小分子和离子辅助。某研究小组为验证上述结论,利用酵母汁、A溶液(含有酵母汁中的各类生物大分子,包括相关酶)、B溶液(含有酵母汁中的各类小分子和离子)、葡萄糖溶液、无菌水进行了下表所示5组实验,下列分析错误的是( )
组别
实验处理
实验结果
①
葡萄糖溶液+无菌水
-
②
葡萄糖溶液+酵母汁
+
③
葡萄糖溶液+A溶液
-
④
葡萄糖溶液+B溶液
-
⑤
?
+
注:“+”表示有乙醇生成,“-”表示无乙醇生成。
A. 组别⑤“?”处的实验处理为:葡萄糖溶液+A溶液+B溶液
B. 组别②的实验结果表明酵母汁中含有乙醇发酵所需的酶和小分子、离子
C. 组别③、④无乙醇生成是因为A溶液和B溶液中缺少乙醇发酵的酶
D. 实验结果表明,起辅助发酵的小分子、离子存在于酵母汁和B溶液中
【答案】C
【解析】
【分析】乙醇发酵是指在无氧条件下葡萄糖生成乙醇和CO2的过程,需要酶的催化,而酶发挥作用需要小分子或离子的辅助(如激活剂),A溶液中含有酶等大分子,B溶液中为辅助酶的小分子和离子。
【详解】A、为验证“乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小分子和离子辅助”的结论,组别⑤有乙醇生成,其处理为葡萄糖溶液+A溶液(含有酵母汁中的各类生物大分子,包括相关酶)+B溶液(含有酵母汁中的各类小分子和离子),A正确;
B、组别②的实验处理为葡萄糖溶液+酵母汁,实验结果是有乙醇生成,表明酵母汁中含有乙醇发酵所需的酶和小分子、离子,B正确;
C、组别③无乙醇生成是因为A溶液中缺少乙醇发酵所需的小分子和离子,组别④无乙醇生成是因为B溶液中缺少乙醇发酵的酶,C错误;
D、B溶液单独作用时无乙醇生成,与A溶液混合后作用时有乙醇生成,A溶液中含有酵母汁中的各类生物大分子,包括相关酶,则B溶液中含有起辅助发酵作用的小分子、离子,D正确。
故选C。
12. 植物细胞被某好氧型致病细菌感染后会发生一系列防御反应,具体过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 诱导子与植物细胞膜上的特异性受体的结合体现了细胞膜的信息交流功能
B. 致病细菌与植物细胞的细胞壁成分不同,且都不能为细胞生命活动提供能量
C. 致病细菌与植物细胞共有的细胞器是核糖体,核糖体的合成均与核仁有关
D. 被感染后,Ca2+进入细胞,促进抗毒素、水解酶的合成,提升植物抗病性
【答案】C
【解析】
【分析】科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核将细胞分为真核细胞和原核细胞两大类,真原核细胞共有的细胞器是核糖体。
【详解】A、植物细胞膜上的受体与诱导子特异性结合的过程体现了细胞膜具有信息交流的功能,A正确;
B、细菌细胞壁的成分主要是肽聚糖,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,且肽聚糖、纤维素和果胶都是构成结构的物质,不为细胞生命活动提供能量,B正确;
C、致病细菌是原核生物,真核细胞与原核细胞共有的细胞器是核糖体,真核细胞的核糖体的形成与核仁有关,原核细胞没有细胞核,其核糖体的形成与核仁无关,C错误;
D、由图可知,植物细胞被致病细菌感染后,Ca2+通过协助扩散进入细胞,Ca2+与CaM蛋白结合形成CaM-Ca2+复合物,最终促进植物抗毒素、水解酶等物质的合成,提升植物抗性,D正确。
故选C。
13. 细胞外空间的蔗糖分子能够通过筛管—伴胞复合体(SE-CC),逐步汇入主叶脉并运输到植物体其他部位。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在,如图所示。下列对相关物质的分布和运输分析正确的是( )
A. H+通过H+泵和SU载体进出SE-CC的方式相同
B. 细胞外空间的蔗糖浓度一般比SE-CC蔗糖浓度低
C. 蔗糖水解后不能参与淀粉、纤维素等多糖的合成
D. 抑制SE-CC中ATP酶的活性,不影响蔗糖分子进入SE-CC
【答案】B
【解析】
【分析】由题图可知H+通过H+泵运输需要消耗细胞中的ATP,为主动运输,且细胞外的H+浓度大于细胞外的H+浓度,H+通过SU载体的运输是顺浓度梯度运输,为协助扩散,在此过程中为蔗糖从细胞外运进细胞内提供能量,蔗糖进入细胞内为主动运输。
【详解】A、H+通过H+泵运输需要消耗细胞中的ATP,为主动运输;H+通过SU载体的运输是顺浓度梯度运输,为协助扩散,A错误;
B、由图可知,胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度,SU载体利用H+的浓度差将蔗糖同向转运进SE-CC中,说明蔗糖进入SE-CC中为主动运输,是逆浓度梯度运输,B正确;
C、蔗糖由一分子的果糖和一分子的葡萄糖组成,淀粉和纤维素的基本单位都是葡萄糖,所以蔗糖水解后可以参与淀粉和纤维素的合成,C错误;
D、抑制SE-CC中ATP酶的活性,会导致细胞外空间的H+浓度降低,从而影响蔗糖分子的运输,D错误。
故选B。
14. ATP上三个磷酸基团所处的位置可用α、β和γ表示(A-Pα~Pβ~Pγ)。研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1min后迅速分离得到细胞内的ATP,测得其放射性强度与注入的32P标记磷酸几乎一致。下列相关叙述正确的是( )
A. 推测分离得到的ATP中的α、β和γ均会被32P标记
B. 图中的“A”与ATP结构简式中的“A”的化学成分相同
C. ATP脱去一个磷酸基团后可以作为合成核糖核酸的原料
D. 细胞中绝大多数生命活动需要的能量都是由ATP直接提供的
【答案】D
【解析】
【分析】ATP中文名称腺苷三磷酸,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。
【详解】A、在细胞内ATP与ADP相互转化的速度非常快,将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1min后迅速分离得到细胞内的ATP,测得ATP的放射性强度与注入的32P标记的磷酸几乎一致,说明32P与ADP结合生成了ATP,被32P标记的位置主要是γ,A错误;
B、图中的“A”是腺嘌呤,ATP结构简式中的“A”是腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,两者的化学成分不相同,B错误;
C、ATP脱去两个磷酸基团后可作为合成核糖核酸(RNA)的原料,C错误;
D、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的,D正确。
故选D。
15. 某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下表。下列对该实验的分析错误的是( )
步骤
分组
红粒管
白粒管
对照管
①加样
0.5mL
0.5mL
C
②加缓冲液/ml
1
1
1
③加淀粉溶液/mL
1
1
1
④37°保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
显色结果
+++
+
+++++
注:“+”越多,表示颜色越深。
A. 步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水
B. 步骤②中加缓冲液的目的是控制pH
C. 显色结果表明淀粉酶活性较低的品种是白粒小麦
D. 延长保温时间,红粒管和白粒管的显色结果可能相同
【答案】C
【解析】
【分析】根据表格数据分析可知实验的单一变量是酶活性,则“加样”属于自变量,而加样的量属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;加入缓冲液的目的是调节pH,实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,种子的发芽率越低。
【详解】A、对照管中应该是不含酶的溶液,为了遵循单一变量原则,所以加入的是等量的蒸馏水,即0.5L蒸馏水,A正确;
B、步骤②中加缓冲液,缓冲液能够维持pH的稳定,B正确;
C、显色结果表明:红粒小麦颜色较深,说明淀粉被水解的少,淀粉酶活性较低,C错误;
D、延长保温时间,红粒管和白粒管中的淀粉可能都已经完全水解,显色结果相同,D正确。
故选C。
16. 科学家通过电子显微镜观察发现,细胞内受损的线粒体移动到细胞膜附近时,细胞膜会形成管状的收缩丝将受损线粒体包裹,细胞在运动的过程中收缩丝向细胞外凸出,最后脱落,从而将受损的线粒体排出细胞外。下列说法错误的是( )
A. 细胞排出受损线粒体的方式属于胞吐,与膜上磷脂双分子层的流动性无关
B. 排出线粒体的过程需要细胞骨架的参与,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的
C. 将受损线粒体或功能退化的细胞结构排出细胞利于维持细胞内部环境的稳定
D. 受损的线粒体被溶酶体中的水解酶处理后,有些物质可以被细胞重新利用
【答案】A
【解析】
【分析】1、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解酶,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。
2、生物膜的结构特点是具有一定的流动性,胞吐过程体现了其机构特点。
【详解】A、由题意知,受损的线粒体被细胞膜通过收缩丝包裹排出细胞外属于胞吐,胞吐需要膜上蛋白质的参与,更离不开膜上磷脂双分子层的流动性,A错误;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,B正确;
C、将受损线粒体或功能退化的细胞结构排出细胞有利于维持细胞内部环境的稳定,C正确;
D、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,受损的线粒体被溶酶体中的水解酶处理后,有些物质可以被细胞重新利用,D正确。
故选A。
17. 巴黎奥运会上,在男子4×100米混合泳接力赛中,中国队游出了3分27秒46的惊人成绩,打破了美国队在这个项目上40年的垄断,成功获得金牌。下列关于运动员们在100米混合泳接力赛中的生理变化的描述,正确的是( )
A. 剧烈运动时,葡萄糖主要在线粒体中被氧化分解
B. 剧烈运动时,肝糖原和肌糖原水解成葡萄糖供给细胞进行呼吸作用
C. 剧烈运动时,腿部肌肉细胞产生CO2的场所有细胞质基质和线粒体基质
D. 剧烈运动时,葡萄糖生成乳酸过程中释放的能量主要以热能的形式散失
【答案】D
【解析】
【分析】细胞呼吸的实质是有机物的氧化分解,并释放能量的过程,人体细胞的有氧呼吸发生在细胞质基质和线粒体,无氧呼吸发生在细胞质基质,其产物是乳酸。
【详解】A、细胞有氧呼吸作用过程中,葡萄糖在细胞质基质中被氧化分解为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体中进一步被氧化分解;细胞无氧呼吸作用的整个过程均发生在细胞质基质中,A错误;
B、剧烈运动时,需要消耗大量能量,当细胞生命活动消耗了能量,人血液中葡萄糖含量低于正常时,肝脏中的糖原便分解产生葡萄糖及时补充。即肝糖原可以水解为葡萄糖,葡萄糖进入细胞作为有氧呼吸和无氧呼吸的底物,但肌糖原不能水解为葡萄糖,B错误;
C、人无氧呼吸时产生乳酸,不产生CO2,有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中产生CO2,C错误;
D、人的细胞无氧呼吸时,葡萄糖中的能量的主要转移到乳酸中,释放出来的能量主要以热能的形式散失,D正确。
故选D。
18. 金银花不仅是一味重要的中药材,而且具有很高的观赏价值。为提高金银花产量,某实验小组对三种金银花净光合速率的日变化进行了研究,结果如图所示,下列说法正确的是( )
A. 图中15时黄花金银花与京红久金银花的CO2固定速率相同
B. 7时红花金银花叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和叶绿体
C. 从图中可以看出,限制金银花光合作用的因素有光照强度、温度
D. 金银花在9时后出现净光合速率下降,可通过补充CO2来缓解这种现象
【答案】C
【解析】
【分析】真光合速率=净光合速率+呼吸速率。光合作用的影响因素:内因有色素的含量和酶的活性等,外因有光照强度、二氧化碳、温度等因素。气孔导度可以影响细胞对二氧化碳的吸收。
【详解】A、图中15时,测得的黄花金银花与京红久金银花净光合速率相同,但二者的呼吸速率未知,光合作用固定CO2的速率=净光合速率+呼吸速率,所以二者的光合作用固定CO2的速率不一定相同,A错误;
B、7时红花金银花净光合速率相对值为2左右,说明此时光合速率大于呼吸速率,叶肉细胞产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体,B错误;
C、由图可知,在7—9时间段,随着光照强度的增加,光合速率升高,15—19时间段,随着光照强度的减小,光合速率降低;12点左右时,由于环境温度高,植物出现“光合午休”,为减少水分散失,部分气孔关闭,吸收的CO2减少,光植物合作用降低,C正确;
D、由图可知,在9时后,三种金银花均出现了净光合速率下降,此时植物的部分气孔关闭,补充CO2无法缓解这种现象,D错误。
故选C。
二、非选择题:本大题共4小题,共64分。
19. 大豆种子中蛋白质和脂质含量丰富,是谷物类种子的4~5倍。研究者以大豆种子为实验材料进行相关实验。请回答下列问题。
(1)斐林试剂一般用来检测大豆种子中是否含有________。在只有斐林试剂(甲液、乙液)、蒸馏水及一些实验室常用器材的条件下,若想检测大豆种子匀浆中是否含有蛋白质,可以进行的实验操作是________,然后进行蛋白质的鉴定。
(2)大豆种子萌发后进入幼苗期时对氮元素的需求量较大,需要与其共生的根瘤菌帮助固氮,原因是大豆植株合成的________(写三种)等物质会影响光合作用。
(3)大豆种子在成熟过程中的呼吸速率的变化如下图所示。
①大豆种子在开花第20天的呼吸速率最大,此时测得种子O2吸收量等于CO2释放量。若大豆种子的呼吸底物只有葡萄糖,则此时大豆种子细胞内消耗O2和产生CO2的具体场所分别是________,葡萄糖中的能量去向是________。
②大豆种子成熟的过程中,自由水与结合水的比值________(填“变大”“变小”或“不变”),这种变化有利于________。
【答案】(1) ①. 还原糖 ②. 将斐林试剂乙液用蒸馏水稀释到0.01g/mL(稀释5倍)
(2)ATP、ADP、NADPH、NADP+、叶绿素、蛋白质、磷脂、酶等(合理即可)
(3) ①. 线粒体内膜、线粒体基质 ②. 大部分的能量以热能的形式散失,少部分储存在ATP中 ③. 变小 ④. 减少有机物消耗(降低呼吸速率)
【解析】
【分析】还原糖与斐林试剂在水浴加热的条件下产生砖红色沉淀;脂肪需要使用苏丹Ⅲ染色,使用酒精洗去浮色以后在显微镜下观察,可以看到橘黄色的脂肪颗粒。双缩脲试剂与蛋白质形成紫色反应。
从图中看出,随着开花后天数的增加,细胞呼吸速率先增加后降低。
【小问1详解】
糖类中的还原糖,如葡萄糖,与斐林试剂混合后水浴加热,生成砖红色沉淀。斐林试剂由甲液(质量浓度为0.1g/mL的NaOH溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL的CuSO4溶液)组成,双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1g/mL的NaOH溶液)和B液(质量浓度为0.01g/mL的(CuSO4)溶液)组成,所以可以将斐林试剂的乙液用蒸馏水稀释5倍变成双缩脲试剂的B液。
【小问2详解】
ATP、ADP、NADPH、NADP+、叶绿素、蛋白质、磷脂、酶中都有氮元素,这些物质都会影响大豆幼苗的光合作用。
【小问3详解】
①有氧呼吸在第三阶段消耗氧气,场所是线粒体内膜;有氧呼吸在第二阶段产生二氧化碳,场所是线粒体基质。经有氧呼吸酶催化,葡萄糖被彻底氧化分解,葡糖糖中稳定的化学能全部释放出来,其中大部分转化为热能散失,少部分转化为活跃的化学能储存在ATP中。
②大豆种子成熟的过程中,自由水与结合水的比值会变小,这有利于降低细胞的代谢速率,从而减少有机物的消耗。
20. 幽门螺旋杆菌(简称Hp)是目前发现的唯一能够在胃内生存的细菌,该菌能够引发胃癌等疾病。请回答下列问题。
(1)Hp与人体胃壁细胞在结构上最主要的区别是Hp________。
(2)Hp含有较强的脲酶活性,可将尿素分解为氨气和二氧化碳。而人体细胞中不含脲酶。
①已知脲酶不含P元素,脲酶的化学本质是________(填物质)。
②临床上常用13C或14C尿素呼气试验检测Hp。14C尿素呼气试验的检测原理及过程:检查对象服用14C标记的尿素胶囊,一定时间后收集检查对象呼出的气体,通过分析呼出气体中________,即可判断检查对象是否存在Hp感染以及感染的数值指标。
③已知13C是一种稳定核素,具有一定的杀菌作用。用13C尿素呼气试验检测Hp时,可能会出现________(填“假阴性”或“假阳性”)。14C具有一定放射性,但无杀菌作用。(“阴性”“阳性”表述常见于实验室生化结果检查的描述。在医学检查中,阴性代表正常,阳性代表患病或者感染。)
请根据以上信息分析,与13C尿素呼气试验相比,用14C尿素呼气试验检测Hp的优缺点分别是________。
(3)研究表明Hp可通过口—口、粪—口等方式传播,请为生活中预防Hp的感染提出一条合理的建议:________。
【答案】(1)无核膜包被的细胞核
(2) ①. 蛋白质 ②. 14C标记的CO2的气体含量 ③. 假阴性 ④. 优点是检测结果准确,缺点是:14C具有放射性,可能会对人体健康造成影响
(3)用餐时使用公筷、公勺,用餐后餐具清洗干净;餐前便后要洗手;卫生喂养婴幼儿,成人不嘴对嘴喂食婴幼儿;管理好粪便,防止水源污染;认真清洁口腔(合理即可)
【解析】
【分析】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。
【小问1详解】
Hp是细菌,属于原核细胞;人体胃壁细胞是真核细胞,两者在结构上最主要的区别是Hp没有核膜包被的细胞核。
【小问2详解】
①脲酶的化学本质是蛋白质。
②当检查人群服用14C标记的尿素胶囊以后,如果检查人群的胃黏膜内存在Hp感染,则Hp中的脲酶可将尿素分解为氨气和14CO2。一段时间后用试剂袋收集呼出的气体,通过分析呼出气体中14C标记的CO2含量,即可判断检查人群是否存在Hp感染。14C标记的CO2越多,说明感染的数值指标越大。
③13C具有一定的杀菌作用,可能会杀死Hp,导致检测结果呈现假阴性。14C尿素呼气试验检测Hp与13C尿素呼气试验检测Hp相比,13C尿素呼气试验检测结果可能会出现假阴性,而14C尿素呼气试验检测Hp的结果较准确;14C尿素呼气试验检测Hp的缺点是14C具有放射性,可能对人体健康造成影响。
【小问3详解】
Hp可通过口—口,粪—口等传播,所以在生活中应注意个人和公共卫生,如餐时使用公筷、公勺,用餐后餐具清洗干净;卫生喂养婴幼儿,成人不嘴对嘴喂食婴幼儿;管理好粪便,防止水源污染;认真清洁口腔等。
21. TMEM175蛋白是存在于溶酶体上的膜蛋白,该蛋白质发生变异会引起溶酶体pH的改变(如图所示),从而影响溶酶体的功能,使机体代谢出现异常。请回答下列问题。
(1)蛋白质在生物膜中的分布方式有:________。TMEM175蛋白的合成过程与分泌蛋白,如抗体的合成、运输等过程相似,需要________(写两种)等具膜细胞器的参与。但TMEM175蛋白和抗体的结构不同,其中与多肽有关的原因是________。
(2)溶酶体内pH一般较细胞质基质低,根据图1判断,H+通过膜上的H+转运蛋白进入溶酶体的方式为________,TMEM175蛋白发生变异后,溶酶体内pH会进一步降低,结合图2分析,其原因可能是________。溶酶体内含有多种水解酶,但溶酶体膜不会被这些水解酶分解的可能原因是________(写一点)。
(3)TMEM175蛋白变异会引起神经元中α-Synuclein蛋白聚积,神经元中α-Synuclein蛋白聚积是导致帕金森综合征的主要因素。请结合图中信息分析其致病机理:________。
【答案】(1) ①. 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,有的贯穿于整个磷脂双分子层 ②. 内质网、高尔基体、线粒体 ③. 肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同
(2) ①. 主动运输 ②. (TMEM175蛋白能将溶酶体中多余的H+转运到细胞质基质中,)变异的TMEM175蛋白不能把溶酶体中多余的H+转运到细胞质基质中,进而使溶酶体中的pH下降 ③. 溶酶体膜的成分可能被修饰,使得酶不能对其发挥作用;溶酶体膜可能因为所带电荷或某些特定基团的作用而能使酶远离自身;可能因膜转运物质使得膜周围的环境(如pH)不适合酶发挥作用(符合题意即可,任写一点)
(3)TMEM175蛋白变异会使溶酶体中的H+无法转运到细胞质基质,导致溶酶体中的pH下降,影响了溶酶体中相关酶的活性,细胞中α-Synuclein蛋白无法被分解,进而聚积致病
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成、运输等过程涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体(供能)。
蛋白质多样性的原因:构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链盘曲、折叠形成的空间结构不同。
【小问1详解】
蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中: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,有的贯穿于整个磷脂双分子层。分泌蛋白的合成、运输等过程涉及的细胞器有核糖体(没有膜结构)、内质网、高尔基体、线粒体(供能),所以TMEM175蛋白的合成过程需要内质网、高尔基体、线粒体等具膜细胞器的参与。蛋白质多样性的原因:构成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,肽链盘曲、折叠形成的空间结构不同。其中与多肽有关的是肽链盘曲、折叠形成的空间结构不同。
【小问2详解】
如图1所示,溶酶体膜上的H+转运蛋白将H+逆物质浓度梯度运入溶酶体,为主动运输。由图1可知,TMEM175蛋白能将溶酶体中多余的H+转运到细胞质基质中,由图2可知,变异TMEM175蛋白不能把溶酶体中多余的H+转运到细胞质基质中,进而使溶酶体中的pH下降。溶酶体膜的成分可能被修饰,使得酶不能对其发挥作用;溶酶体膜可能因为所带电荷或某些特定基团的作用而能使酶远离自身;可能因膜转运物质使得膜周围的环境(如pH)不适合酶发挥作用,这些都会影响溶酶体中的水解酶水解溶酶体膜。
【小问3详解】
依题意可知,TMEM175蛋白变异是引起α-Synuclein蛋白聚积致病的原因,结合图示推测,TMEM175蛋白变异后无法行使正常的功能,使得溶酶体中的H+无法转运到细胞质基质,导致溶酶体中的pH下降,影响了溶酶体中相关酶的活性,细胞中α-Synuclein蛋白无法被分解,进而聚积致病。
22. 草莓因含有丰富的营养物质和独特风味而成为深受欢迎的水果之一。草莓的产量和品质与其光合作用有密切关系。科研人员研究草莓植株在不同条件下的光合速率,如图所示。
(1)草莓叶肉细胞中参与光合作用的酶的具体分布场所是________。图中的B点时,草莓的叶肉细胞中有机物的产生量________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸作用有机物的消耗量。限制E点光合速率的环境因素主要有________(写两点)。
(2)为研究富氢水对植物生长发育的影响。研究人员以田间种植的某品种草莓为研究材料,在提供地表水(Con)和富氢水(HRW)的条件下探究了富氢水对草莓生长和光合作用的影响。实验结果如下表所示。
处理
叶片干重/g
叶绿素含量/
(mg·g-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
气孔导度/
(μmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度/
(μmol·m-2·s-1)
Con组
0.26
1.25
122
0.15
239
HRW组
0.41
1.43
15.1
0.19
239
①实验室常用________提取叶绿素等光合色素,其原理是________。HRW组叶绿素含量增加,其吸收可见光中的________的功能增强,从而使光反应速率增加。
②根据实验结果分析,HRW________(填“是”或“不是”)通过影响气孔开闭来促进光合作用的,理由是________。
【答案】(1) ①. 叶绿体的类囊体薄膜、叶绿体基质 ②. 大于 ③. 温度、CO2浓度
(2) ①. 无水乙醇 ②. 绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中 ③. 蓝紫光和红光 ④. 不是 ⑤. 与Con组相比,HRW处理的草莓净光合速率增加、气孔导度增加,但胞间二氧化碳浓度不变
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成[H]和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物在光反应产生的[H]和ATP的作用下被还原,进而合成有机物。
【小问1详解】
光合作用的光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜上,暗反应发生在叶绿体基质中,所以草莓叶肉细胞中参与光合作用的酶的具体分布场所是叶绿体的类囊体薄膜和叶绿体基质。
图中B点表示草莓植株的光合作用(主要是叶肉细胞)等于草莓植株的呼吸作用,所以此时草莓的叶肉细胞中有机物的产生量大于呼吸作用有机物的消耗量。
图1中E点表示草莓植株在17℃达到最大光合速率时所对应的最小光照强度,即E点表示草莓植株的光饱和点。若继续增加光照强度,也不会增加植株的光合作用强度,此时影响草莓植株光合速率的环境因素主要是温度和二氧化碳浓度。
【小问2详解】
①绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。叶绿素a和叶绿素b主要吸收蓝紫光和红光。
②由表格信息可知,与Con组相比,HRW处理的草莓净光合速率增加、气孔导度增加,但是胞间二氧化碳浓度不变,说明HRW不是通过影响气孔开闭来促进光合作用的。
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2024—2025学年度第一学期期末联考
高一生物学
(测试时间:75分钟;卷面总分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本大题共18小题,每小题2分,共36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。
1. 细胞学说是自然科学史上的一座丰碑,被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一、下列叙述与细胞学说不相符的是( )
A. 运用了不完全归纳法 B. 解释了新细胞的来源
C. 揭示了动、植物细胞的差异性 D. 阐明了生物界的统一性
2. 诺如病毒感染会引发婴幼儿呕吐、腹泻等症状,目前没有疫苗和特效治疗药物,一般经过1~3天的病程后,大部分患者可以自愈。下列对该病毒的描述正确的是( )
A. 在诺如病毒的核糖体上可合成其蛋白质外壳
B. 诺如病毒的细胞膜与蓝细菌的细胞膜组成成分相似
C. 诺如病毒的遗传物质和蓝细菌一样分布在拟核中
D. 诺如病毒增殖时,需要宿主细胞提供场所和原料
3. 人体皮下的胆固醇经适度紫外线照射可转化为维生素D₃(VD₃),下列有关胆固醇和维生素D₃的叙述错误的是( )
A. 维生素D₃、胆固醇都属于脂质
B. 胆固醇是动植物细胞膜的重要成分
C. 胆固醇代谢障碍可能会引起血液中脂质含量升高
D. 适当增加户外活动可缓解维生素D₃缺乏引起的佝偻病
4. 肺炎链球菌和肺炎支原体是常见的引起人肺炎的微生物,但两者引发肺炎的临床症状一般不同。下列相关叙述错误的是( )
A. 肺炎链球菌和肺炎支原体都是原核生物,没有核膜包被的细胞核
B. 肺炎链球菌和肺炎支原体在生命系统的结构层次中既是细胞层次又是个体层次
C. 肺炎链球菌和肺炎支原体都能独立完成生命活动,这与细胞内的生物膜系统有关
D. 肺炎链球菌和肺炎支原体都有核糖体,遗传物质都是DNA,这体现两者的统一性
5. 生物体内的功能蛋白大多为水溶性蛋白,该类蛋白质的氨基酸侧链亲水基团分布在分子的外侧,疏水基团分布在分子内侧。该类蛋白质变性后,生物活性丧失,并出现凝聚现象。下列对功能蛋白的叙述正确的是( )
A. 加热会导致该类蛋白质的部分肽键发生断裂
B. 该类蛋白质的合成需要核糖体、内质网、高尔基体等多种细胞器的参与
C. 该类蛋白质变性后侧链基团分布发生了改变
D. 可以通过口服或注射的方式直接为人体细胞提供该类蛋白质
6. 2023年诺贝尔生理学奖授予了匈牙利科学家和美国科学家,以表彰他们在mRNA(RNA的一种)疫苗研发方面所作出的贡献。下列有关mRNA疫苗的叙述错误的是( )
A. mRNA疫苗是由4种核糖核苷酸连接而成
B. mRNA疫苗彻底水解可得到6种小分子化合物
C. 组成mRNA疫苗的碱基中含有胸腺嘧啶
D. 组成mRNA疫苗的元素有C、H、O、N、P五种
7. 细胞膜的功能是由它的成分和结构决定的,下列叙述错误的是( )
A. 细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,这是将细胞与外界环境分隔开的重要因素
B. 变形虫的摄食活动说明细胞膜具有流动性,这是因为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,但膜中的蛋白质一般不能运动
C. 细胞膜上转运蛋白的种类及空间结构的变化,是细胞膜具有选择透过性的结构基础
D. 细胞膜的主要成分是由磷脂和蛋白质,将磷脂分子置于水—苯的混合溶剂中,磷脂分子的“尾部”朝上,“头部”朝下
8. 信号肽假说认为,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。下列说法错误的是( )
A. 用3H标记氨基酸的羧基可追踪分泌蛋白的合成、分泌过程
B. 消化酶等分泌蛋白的合成需要游离态核糖体与附着态核糖体
C. 分泌蛋白的合成需要信号序列与SRP、SRP与SRP受体的识别
D. 在分泌蛋白的合成、运输和分泌过程中需要线粒体提供能量
9. Remorin蛋白(简称R蛋白)是陆生植物特有的膜蛋白,能够调控胞间连丝的通透性,阻止细菌、真菌等病原微生物对植物的侵染。水稻条纹病毒(RSV)能够干扰R蛋白对细胞膜的定位,从而打开胞间连丝,快速在细胞间移动,使水稻患条纹病。下列分析正确的是( )
A. 高等植物相邻细胞间无法通过胞间连丝进行物质交换
B. 信号分子通过胞间连丝时,需与细胞膜上的受体结合
C. 水稻条纹病毒相比细菌、真菌更不容易通过胞间连丝
D. 抑制水稻条纹病毒对R蛋白的干扰,可预防水稻条纹病的发生
10. 某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将取自某人的肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量,发现它们的含量发生了如图变化。下列分析错误的是( )
A. 随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量下降
B. 葡萄糖和氨基酸进入肝细胞需要转运蛋白的协助
C. 培养液中的尿素可能是肝细胞通过代谢产生的
D. 进入细胞葡萄糖可转化为脂肪、必需氨基酸等物质
11. 研究发现,乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小分子和离子辅助。某研究小组为验证上述结论,利用酵母汁、A溶液(含有酵母汁中的各类生物大分子,包括相关酶)、B溶液(含有酵母汁中的各类小分子和离子)、葡萄糖溶液、无菌水进行了下表所示5组实验,下列分析错误的是( )
组别
实验处理
实验结果
①
葡萄糖溶液+无菌水
-
②
葡萄糖溶液+酵母汁
+
③
葡萄糖溶液+A溶液
-
④
葡萄糖溶液+B溶液
-
⑤
?
+
注:“+”表示有乙醇生成,“-”表示无乙醇生成。
A. 组别⑤“?”处的实验处理为:葡萄糖溶液+A溶液+B溶液
B. 组别②的实验结果表明酵母汁中含有乙醇发酵所需的酶和小分子、离子
C. 组别③、④无乙醇生成是因为A溶液和B溶液中缺少乙醇发酵的酶
D. 实验结果表明,起辅助发酵的小分子、离子存在于酵母汁和B溶液中
12. 植物细胞被某好氧型致病细菌感染后会发生一系列防御反应,具体过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A. 诱导子与植物细胞膜上的特异性受体的结合体现了细胞膜的信息交流功能
B. 致病细菌与植物细胞的细胞壁成分不同,且都不能为细胞生命活动提供能量
C. 致病细菌与植物细胞共有的细胞器是核糖体,核糖体的合成均与核仁有关
D. 被感染后,Ca2+进入细胞,促进抗毒素、水解酶的合成,提升植物抗病性
13. 细胞外空间的蔗糖分子能够通过筛管—伴胞复合体(SE-CC),逐步汇入主叶脉并运输到植物体其他部位。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在,如图所示。下列对相关物质的分布和运输分析正确的是( )
A. H+通过H+泵和SU载体进出SE-CC的方式相同
B. 细胞外空间的蔗糖浓度一般比SE-CC蔗糖浓度低
C. 蔗糖水解后不能参与淀粉、纤维素等多糖的合成
D. 抑制SE-CC中ATP酶的活性,不影响蔗糖分子进入SE-CC
14. ATP上三个磷酸基团所处的位置可用α、β和γ表示(A-Pα~Pβ~Pγ)。研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1min后迅速分离得到细胞内的ATP,测得其放射性强度与注入的32P标记磷酸几乎一致。下列相关叙述正确的是( )
A. 推测分离得到的ATP中的α、β和γ均会被32P标记
B. 图中的“A”与ATP结构简式中的“A”的化学成分相同
C. ATP脱去一个磷酸基团后可以作为合成核糖核酸的原料
D. 细胞中绝大多数生命活动需要的能量都是由ATP直接提供的
15. 某地引种红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下表。下列对该实验的分析错误的是( )
步骤
分组
红粒管
白粒管
对照管
①加样
0.5mL
0.5mL
C
②加缓冲液/ml
1
1
1
③加淀粉溶液/mL
1
1
1
④37°保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
显色结果
+++
+
+++++
注:“+”越多,表示颜色越深。
A. 步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水
B. 步骤②中加缓冲液的目的是控制pH
C. 显色结果表明淀粉酶活性较低的品种是白粒小麦
D. 延长保温时间,红粒管和白粒管的显色结果可能相同
16. 科学家通过电子显微镜观察发现,细胞内受损的线粒体移动到细胞膜附近时,细胞膜会形成管状的收缩丝将受损线粒体包裹,细胞在运动的过程中收缩丝向细胞外凸出,最后脱落,从而将受损的线粒体排出细胞外。下列说法错误的是( )
A. 细胞排出受损线粒体的方式属于胞吐,与膜上磷脂双分子层的流动性无关
B. 排出线粒体的过程需要细胞骨架的参与,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的
C. 将受损线粒体或功能退化的细胞结构排出细胞利于维持细胞内部环境的稳定
D. 受损的线粒体被溶酶体中的水解酶处理后,有些物质可以被细胞重新利用
17. 巴黎奥运会上,在男子4×100米混合泳接力赛中,中国队游出了3分27秒46的惊人成绩,打破了美国队在这个项目上40年的垄断,成功获得金牌。下列关于运动员们在100米混合泳接力赛中的生理变化的描述,正确的是( )
A. 剧烈运动时,葡萄糖主要在线粒体中被氧化分解
B. 剧烈运动时,肝糖原和肌糖原水解成葡萄糖供给细胞进行呼吸作用
C. 剧烈运动时,腿部肌肉细胞产生CO2的场所有细胞质基质和线粒体基质
D. 剧烈运动时,葡萄糖生成乳酸过程中释放能量主要以热能的形式散失
18. 金银花不仅是一味重要的中药材,而且具有很高的观赏价值。为提高金银花产量,某实验小组对三种金银花净光合速率的日变化进行了研究,结果如图所示,下列说法正确的是( )
A. 图中15时黄花金银花与京红久金银花的CO2固定速率相同
B. 7时红花金银花叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和叶绿体
C. 从图中可以看出,限制金银花光合作用的因素有光照强度、温度
D. 金银花在9时后出现净光合速率下降,可通过补充CO2来缓解这种现象
二、非选择题:本大题共4小题,共64分。
19. 大豆种子中蛋白质和脂质含量丰富,是谷物类种子的4~5倍。研究者以大豆种子为实验材料进行相关实验。请回答下列问题。
(1)斐林试剂一般用来检测大豆种子中是否含有________。在只有斐林试剂(甲液、乙液)、蒸馏水及一些实验室常用器材的条件下,若想检测大豆种子匀浆中是否含有蛋白质,可以进行的实验操作是________,然后进行蛋白质的鉴定。
(2)大豆种子萌发后进入幼苗期时对氮元素需求量较大,需要与其共生的根瘤菌帮助固氮,原因是大豆植株合成的________(写三种)等物质会影响光合作用。
(3)大豆种子在成熟过程中的呼吸速率的变化如下图所示。
①大豆种子在开花第20天的呼吸速率最大,此时测得种子O2吸收量等于CO2释放量。若大豆种子的呼吸底物只有葡萄糖,则此时大豆种子细胞内消耗O2和产生CO2的具体场所分别是________,葡萄糖中的能量去向是________。
②大豆种子成熟的过程中,自由水与结合水的比值________(填“变大”“变小”或“不变”),这种变化有利于________。
20. 幽门螺旋杆菌(简称Hp)是目前发现的唯一能够在胃内生存的细菌,该菌能够引发胃癌等疾病。请回答下列问题。
(1)Hp与人体胃壁细胞在结构上最主要的区别是Hp________。
(2)Hp含有较强的脲酶活性,可将尿素分解为氨气和二氧化碳。而人体细胞中不含脲酶。
①已知脲酶不含P元素,脲酶的化学本质是________(填物质)。
②临床上常用13C或14C尿素呼气试验检测Hp。14C尿素呼气试验的检测原理及过程:检查对象服用14C标记的尿素胶囊,一定时间后收集检查对象呼出的气体,通过分析呼出气体中________,即可判断检查对象是否存在Hp感染以及感染的数值指标。
③已知13C是一种稳定核素,具有一定的杀菌作用。用13C尿素呼气试验检测Hp时,可能会出现________(填“假阴性”或“假阳性”)。14C具有一定放射性,但无杀菌作用。(“阴性”“阳性”表述常见于实验室生化结果检查的描述。在医学检查中,阴性代表正常,阳性代表患病或者感染。)
请根据以上信息分析,与13C尿素呼气试验相比,用14C尿素呼气试验检测Hp的优缺点分别是________。
(3)研究表明Hp可通过口—口、粪—口等方式传播,请为生活中预防Hp的感染提出一条合理的建议:________。
21. TMEM175蛋白是存在于溶酶体上的膜蛋白,该蛋白质发生变异会引起溶酶体pH的改变(如图所示),从而影响溶酶体的功能,使机体代谢出现异常。请回答下列问题。
(1)蛋白质在生物膜中的分布方式有:________。TMEM175蛋白的合成过程与分泌蛋白,如抗体的合成、运输等过程相似,需要________(写两种)等具膜细胞器的参与。但TMEM175蛋白和抗体的结构不同,其中与多肽有关的原因是________。
(2)溶酶体内pH一般较细胞质基质低,根据图1判断,H+通过膜上的H+转运蛋白进入溶酶体的方式为________,TMEM175蛋白发生变异后,溶酶体内pH会进一步降低,结合图2分析,其原因可能是________。溶酶体内含有多种水解酶,但溶酶体膜不会被这些水解酶分解的可能原因是________(写一点)。
(3)TMEM175蛋白变异会引起神经元中α-Synuclein蛋白聚积,神经元中α-Synuclein蛋白聚积是导致帕金森综合征的主要因素。请结合图中信息分析其致病机理:________。
22. 草莓因含有丰富的营养物质和独特风味而成为深受欢迎的水果之一。草莓的产量和品质与其光合作用有密切关系。科研人员研究草莓植株在不同条件下的光合速率,如图所示。
(1)草莓叶肉细胞中参与光合作用的酶的具体分布场所是________。图中的B点时,草莓的叶肉细胞中有机物的产生量________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸作用有机物的消耗量。限制E点光合速率的环境因素主要有________(写两点)。
(2)为研究富氢水对植物生长发育的影响。研究人员以田间种植的某品种草莓为研究材料,在提供地表水(Con)和富氢水(HRW)的条件下探究了富氢水对草莓生长和光合作用的影响。实验结果如下表所示。
处理
叶片干重/g
叶绿素含量/
(mg·g-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
气孔导度/
(μmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度/
(μmol·m-2·s-1)
Con组
0.26
1.25
12.2
0.15
239
HRW组
0.41
1.43
15.1
0.19
239
①实验室常用________提取叶绿素等光合色素,其原理是________。HRW组叶绿素含量增加,其吸收可见光中的________的功能增强,从而使光反应速率增加。
②根据实验结果分析,HRW________(填“是”或“不是”)通过影响气孔开闭来促进光合作用的,理由是________。
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