内容正文:
专题05必修一专练
1.(23-24高二下·天津·期末)下列关于细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A.P为ATP、糖原的组成元素
B.N为胰岛素、水通道蛋白的组成元素
C.Mg为血红素的组成元素,Fe为叶绿素的组成元素
D.Ca、Fe、Zn等是细胞中常见的微量元素
2.(23-34高二下·天津红桥·期末)水稻种子萌发时部分细胞合成并分泌大量的α﹣淀粉酶用于分解贮存的淀粉,与α﹣淀粉酶合成及分泌无直接关系的细胞结构是
A.内质网 B.中心体 C.核糖体 D.细胞膜
3.(2024·天津红桥·期末)小麦是中华大地上最主要的粮食作物之一,小麦种子中富含淀粉,淀粉完全水解产生的“生命燃料”是( )
A.脱氧核糖 B.葡萄糖 C.果糖 D.麦芽糖
4.(23-24高二下·天津·期末)下列关于显微镜的使用,叙述正确的是( )
A.物镜越短,放大倍数越大,视野中观察到的细胞数目越少
B.高倍镜下观察到细胞质逆时针方向流动,则实际流动方向是顺时针
C.在低倍镜下观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央
D.换成高倍物镜后,用粗准焦螺旋调焦并观察
5.(23-24高二下·天津·期末)下列关于细胞器的叙述,错误的是( )
A.线粒体、叶绿体和核糖体都含有核酸
B.可采用差速离心法分离细胞器
C.中心体与洋葱根尖细胞有丝分裂有关
D.液泡和溶酶体都含有磷脂成分
6.(23-24高二下·天津·期末)每年5月11日是世界防治肥胖日,相关数据显示,我国青少年肥胖率接近20%。下列说法错误的是 ( )
A.导肥胖患者体内的过多脂肪可能是因为日常摄食的糖类过多,.由糖类大量转化来的
B.人体从食物中获取的氧元素不仅可以用于合成糖类,还可用于脂肪的合成
C.肥胖症患者细胞内含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是脂肪
D.脂肪在糖类代谢障碍时才会分解供能,但不能大量转化为糖类
7.(23-24高二下·天津红桥·期末)下列过程不可双向进行的是( )
A.高温下酶的失活与恢复
B.生物体内自由水与结合水之间的转化
C.细胞中糖类和脂质的转化
D.水分子透过半透膜的扩散
8.(23-24高二下·天津红桥·期末)下面是关于Ca2+的实验,下列根据实验得出的结论中,最合理的是( )
实验组
实验处理
实验结果
实验Ⅰ
用含少量Ca2+任氏液灌注离体蛙心
蛙心可持续跳动数小时
实验Ⅱ
用不含Ca2+的任氏液灌注离体蛙心
蛙心会很快停止跳动
A.无机盐对维持细胞酸碱平衡有重要作用
B.无机盐对生物体的生命直接提供能量
C.无机盐对维持生物体形态有重要作用
D.无机盐对维持生命活动有重要作用
9.(23-24高二下·天津红桥·期末)如图为细胞中常见的生化反应,则下列相关叙述正确的是( )
A.甲是三肽化合物 B.乙中含有一个肽键
C.丙是二肽化合物 D.该反应是氧化分解反应
10.(23-24高二下·天津红桥·期末)溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用。下列有关叙述错误的是( )
A.溶菌酶能对甲型流感病毒发挥作用
B.溶菌酶的化学本质可以用双缩脲试剂鉴定
C.溶菌酶通过降低化学反应的活化能来发挥催化作用
D.溶菌酶只能溶解细菌细胞壁中的某种物质,体现了酶的专一性
11.(23-24高二下·天津南开·期末)下列物质进出细胞方式与转运实例、事实的对应关系,正确的是( )
A.自由扩散——水分子通过玻璃纸进出长颈漏斗
B.协助扩散——水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜
C.主动运输——胰岛 B细胞分泌胰岛素
D.主动运输——K+经通道蛋白通过细胞膜
12.(23-24高二下·天津·期末)黑藻是一种多年生沉水植物,可作为中学生物学实验的优质材料。下列叙述正确的是( )
A.选取黑藻叶片直接制成临时装片,可用于观察细胞的质壁分离
B.可用黑藻的螺旋带状叶绿体作为指标观察细胞质流动
C.黑藻的叶肉细胞呈正方形,叶绿体围绕着细胞核移动
D.黑藻根细胞有丝分裂时细胞中染色体的移动与中心体有关
13.(23-24高二下·天津期末)秸秆的纤维素经酶水解后可作为生产生物燃料乙醇的原料,生物兴趣小组利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并探究其细胞呼吸(如图),下列叙述正确的是( )
A.检测乙醇生成时只需向甲瓶加入中性的重铬酸钾即可
B.实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇最大产量
C.选用酵母菌作为实验材料是因为其为厌氧型生物
D.乙瓶的溶液由蓝色变成红色,表明酵母菌已产生CO2
14.(23-24·天津和平·期末)幽门螺旋杆菌(简称Hp)主要寄生于人体胃中,是引起很多消化道疾病的首要致病细菌。体检时可通过14C尿呼气试验来检测Hp感染情况。受试者口服14C标记的尿素胶囊后,尿素可被Hp产生的脲酶催化分解为NH3和14CO2。定时收集受试者吹出的气体并测定其中是否含有14CO2。以下叙述正确的是( )
A.Hp的遗传物质是DNA或RNA
B.感染者呼出的14CO2是由人体细胞呼吸产生
C.受试者若未感染Hp,呼出的气体中无14CO2
D.脲酶由Hp细胞中附着在内质网上的核糖体合成
15.(23-24·天津·期末)新鲜的菠菜叶肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.水 B.脂肪 C.蛋白质 D.纤维素
16.(23-24高二下·天津红桥·期末)云南小粒咖啡为喜温凉、湿润、荫蔽环境的作物。研究人员在咖啡种植基地探究遮阴对小粒咖啡树光合作用的影响,相关指标及结果如下表。回答下列问题:
组别
环境指标
光合参数
遮光率(%)
降温率(%)
叶绿素a+b(mg/g)
净光合速率(μmolCO2•m-2•s-1)
对照
0
0
26.49
3.65
遮阴I
33
14
42.65
4.48
遮阴Ⅱ
59
18
47.37
5.82
注:净光合速率用单位时间单位面积的叶片从外界吸收的量表示。
(1)夏季晴朗的午后,咖啡树叶肉细胞光合作用强度会下降,原因是____________。
(2)据表分析,推测遮阴效果更好的组别是__________。与对照组相比,遮阴环境下咖啡树的氧气释放速率__________,据表中数据分析,其原因是遮阴环境提高了咖啡叶片中__________的含量,从而提高叶片对光能的吸收量。
(3)研究表明,过强的光照会抑制咖啡树的光合作用。本实验选择晴天下午15:00对叶片测定净光合速率,其原因是此时光照过强,____________________。
17.(23-24高二下·天津·期末)黏蛋白肾病(MKD)是一种遗传病,患者细胞内M 蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。
(1)分泌蛋白的合成过程首先以________为原料,通过______________的方式合成多肽链,然后相继在__________________(填细胞器名称)中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)研究分泌蛋白合成与运输的过程,通常采用_________方法。囊泡在分泌蛋白运输中有重要作用,囊泡膜的基本支架是_________。细胞器并不是漂浮于细胞质中的,是因为细胞质中有着支持它们的___________(结构)。
(3)如图1所示,正常情况下,错误折叠蛋白会被含有 T9受体的囊泡运输到溶酶体中被______水解,从而维持细胞正常生命活动。由图2可知,T9受体会被异常M蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,错误折叠的蛋白会堆积在___________________——。
(4)细胞凋亡程度通常被用作衡量 MKD 毒性强弱的指标,为研究新型药物B对MKD的治疗效果,利用某细胞进行实验,请选填下列字母到表格中,完善实验方案。
a. 正常细胞 b. MKD 患者细胞 c. 药物B d.生理盐水
实验材料和处理方法
预期实验结果及结论
对照组1
b、d
若实验组细胞凋亡程度③______对照
组 1(填写“高于”或“低于”), 接近对照
组2,则证明新型药物B对MKD有
良好的治疗效果。
对照组2
①______
实验组
②______
18.(23-24高二下·天津南开·期末)下图1 表示某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核后产生效应的过程
(1)由图1可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在溶酶体和_________ 中被降解,另一部分通过进入细胞核,积累后产生效应。因此可以推测:为增强细胞核对药物的吸收效率及药效,需________(填 “缩短”或“延长”)药物分子在细胞质中的停留时间。
(2)科研人员发现,亲核蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内。为研究其运输机理,设计了有关实验,操作与实验结果如图2
①下列同位素中,可用于实验中亲核蛋白进行标记的有_______________
A.14C B.3H C.18O D.15N
②根据各组实验的检测结果可知,亲核蛋白快速进入细胞核依赖于__________
(3)综合上述研究结果:请你设计一个提高该新型抗肿瘤药物作用效果的研发思路: ____________
1.(23-24高二下·天津·期末)图1为 ATP 的结构式, 图2为ATP 与ADP相互转化示意图。下列叙述正确的是( )
A.图1中的“A”表示腺苷,c处的化学键最容易断裂
B.根尖细胞中能量①既可以来自化学能,也可以来自光能
C.人体细胞中能量②可用于肌肉收缩,反应②常与放能反应相联系
D.ATP 与ADP 相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性
2.(23-24高二下·天津·期末)下图为某高等植物细胞局部结构模式图,A~F表示细胞的不同结构。下列叙述正确的是( )
A.图中的 ABCEG 属于细胞的生物膜系统
B.H作为该细胞的边界,将细胞与外界环境分隔开
C.F 为相邻两个细胞之间的通道,可进行细胞间的物质交换与信息交流
D.M和N在细胞内的运输不需要消耗能量
3.(23-24高二下·天津·期末)细胞自噬是在一定条件下吃掉自身的结构和物质的过程,细胞内受损的蛋白质或衰老的细胞器通过该过程可被降解并回收利用,以应对细胞自身的需求,其局部过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.自噬体也具有生物膜,溶酶体还可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌
B.营养缺乏条件下,细胞通过减弱自噬作用获得维持生存所需的物质和能量
C.衰老的线粒体在自噬溶酶体中水解后的产物,部分可被细胞再利用
D.图中内质网和高尔基体通过囊泡发生联系,二者的结构和组成成分相似
4.(23-24高二下·天津·期末)下图是镶嵌在植物细胞膜中的酶复合物合成植物细胞壁中纤维素的模型。随着酶复合物在细胞膜上移动,纤维素糖链在膜外不断延伸。下列叙述错误的是( )
A.酶复合物在细胞内合成需要核糖体参与
B.酶复合物的移动体现了细胞膜的流动性
C.纤维素糖链在细胞膜上合成
D.图示过程也能发生在动物细胞中
5.(23-24高二下·天津·期末)实验操作顺序会直接影响实验结果,下表中实验操作顺序正确的是( )
选项
实验内容
操作步骤
A
观察细胞质流动
先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察
B
探究温度对酶活性的影响
室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温
C
观察质壁分离
将洋葱鳞片叶外表皮细胞浸在蔗糖溶液中,然后
用清水替换蔗糖溶液, 观察质壁分离现象
D
检测生物组织中的还原糖
向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加斐林试剂乙液
A.A B.B C.C D.D
6.(23-24高二下·天津·期末)下列关于酶的相关叙述中,正确的是( )
A.高温、强酸和低温都会破坏酶的空间结构使其失活
B.可选择过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响
C.绝大多数酶是蛋白质,少数 RNA 也具有生物催化功能
D.探究淀粉酶专一性实验中,若以淀粉和蔗糖为底物,可用碘液进行检测
7.(23-24高二下·天津·期末)钙泵(Ca2+-ATP水解酶)是一种主要分布在细胞膜和内质网膜上的跨膜蛋白,可将 Ca2+释放到膜外或泵入内质网,过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.钙泵同时具有运输和催化 ATP 水解的作用
B.Ca2+进入内质网以及运出细胞均为主动运输
C.Ca2+通过与通道蛋白结合,顺浓度梯度运输
D.钙泵转运 Ca2+过程中会发生磷酸化,导致其空间结构发生变化
8.(23-24高二下·天津·期末)下列关于叶肉细胞与蓝细菌统一性的叙述,正确的是( )
A.都以 ATP 为直接能源物质
B.核糖体的形成都与核仁有关
C.都含有叶绿素和类胡萝卜素
D.遗传信息都储存在染色体DNA 上
9.(23-24高二下·天津·期末)“骨架”在细胞的分子组成和细胞结构中起重要作用,下列有关叙述错误的是( )
A.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,维持细胞形态,锚定并支撑着许多细胞器
B.磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架,其他生物膜无此基本骨架
C.多糖、蛋白质、核酸等构成了细胞生命大厦的基本框架
D.生物大分子以碳链为基本骨架,是由许多单体连接成的
10.(23-24高二下·天津蓟州·期末)在观察紫色洋葱外表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,某同学分别在不同时间对同一观察部位进行显微拍摄,获得甲、乙两个图像。下列叙述错误的是( )
A.b处为外界溶液
B.甲→乙的过程中植物细胞吸水能力逐渐增强
C.甲→乙变化的原因之一是外界溶液浓度小于细胞液浓度
D.若将甲细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,a的颜色将变深
11.(23-24高二下·天津红桥·期末)人工光合作用是模仿植物光合作用实现对太阳能的转化、存储和利用。该项研究中的人造“叶绿体”具有光合作用的基本特征,也是一项构建自养合成细胞的关键工作。下列相关叙述错误的是( )
A.CO2在叶绿体基质中被C5固定成C3
B.太阳能最终转化成有机物中的化学能
C.植物光合作用中的光反应场所是叶绿体内膜
D.人工叶绿体包含人工光合色素和一系列的酶才能进行光合作用
12.(23-24高二下·天津南开·期末)细胞质基质中的Ca+浓度较低主要与细胞膜或细胞器膜上的Ca+泵有关,Ca+泵又称 Ca²⁺-ATP酶。肌肉细胞的内质网上富含Ca+泵,其运输 Ca+时与ATP 的水解相偶联。当肌肉细胞受到刺激后,内质网腔中的Ca+释放出来,参与肌肉细胞收缩的调节。下列相关叙述错误的是( )
A.Ca+泵既具有转运功能,也具有催化功能
B.Ca+泵向内质网腔中运输Ca+时会发生蛋白质的磷酸化
C.运输Ca+的过程中Ca+泵的空间结构不会发生变化
D.肌肉收缩时Ca+的释放过程与K⁺排出神经细胞的方式相同
13.(23-24高二下·天津南开·期末)某兴趣小组探究乙醇的浓度和铁离子对纤维素酶活性的影响时进行了相关实验,结果如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A.该实验的自变量是乙醇浓度,有无铁离子是无关变量
B.铁离子可使纤维素酶催化纤维素水解时的活化能升高
C.乙醇和铁离子对纤维素酶活性的抑制有相互协同效果
D.若要验证该酶的专一性,则实验的自变量是底物种类
14.(23-24高二下·天津·期末)下图曲线b表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析错误的是( )
A.增大pH,重复该实验,可用曲线a表示反应速率
B.B点后,升高温度,酶活性增加,将呈现曲线c所示变化
C.BC段,酶的浓度限制了反应速率的提高
D.反应物浓度是限制曲线AB段反应速率的主要因素
15.(23-24高二下·天津·期末)将相同的两个紫色洋葱鳞片叶表皮细胞分别放置在A、B两种溶液中,对细胞失水量进行统计后绘制出如下曲线,下列有关叙述正确的是( )
A.细胞在A溶液中,随时间的变化其吸水能力逐渐减弱
B.若B溶液的浓度稍减小,则曲线中的a点会下移
C.在B溶液中,10min时细胞液浓度与0min时相比没有变化
D.处于A溶液条件下发生质壁分离后的细胞一段时间后,将其置于清水中,一定会发生质壁分离复原
16.(23-24·天津河东区·期末)细胞生命活动依赖于胞内运输系统。运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到囊泡中,利用动力蛋白水解ATP驱动囊泡在细胞骨架上移动,高效精确地将物质运输到相应结构中发挥功能。下列叙述正确的是( )
A.血红蛋白可通过囊泡分泌到细胞外
B.核糖体可出芽形成囊泡将肽链运往内质网进行加工
C.在胞内运输过程中,内质网起到重要的交通枢纽作用
D.动力蛋白驱动囊泡在细胞骨架上的移动伴随着能量代谢
17.(23-24高二下·天津蓟州·期末)氰化物是一类带有氰基(-CN)的化合物,有剧毒,人体微量摄入即有致命风险。实际上,氰化物广泛存在于生物界,许多植物可合成氰化物。请结合下图回答下列问题。
(1)氰化物可抑制位于______(具体部位)的复合体Ⅳ的活性(图1),使其不能将电子传递给氧气,导致第一、二阶段产生的______无法与氧气结合生成水。
(2)氰化物对植物自身不会产生毒害,原因之一是氰化物储存在成熟植物细胞体积最大的细胞器—______中,原因之二是植物存在一种交替氧化酶(AOX),可将电子传递给氧气,这一机制称为“抗氰呼吸”(如图2),抗氰呼吸产生的ATP比较______,释放的热能比较多。
(3)玉兰等植物需要通过挥发性物质吸引昆虫传粉。在开花时花器官中通过“抗氰呼吸”增加产热,一方面可促进花序的发育,另一方面促进____________,吸引昆虫传粉。
18.(23-24高二下·天津蓟州·期末)地宝兰是我国特有的珍稀极危植物,为制定更合理有效的保护机制,研究人员通过人工遮荫的方法设置了不同光照条件(8%、20%、45%和100%自然光),测定地宝兰叶肉细胞中的色素含量和净光合速率,结果如图1和图2。
(1)地宝兰叶肉细胞捕获光能的色素分布在______(具体部位)
(2)测定地宝兰叶片中色素含量时,可用______(试剂名称)分离叶片中的色素。据图1分析,该植物适应弱光的机制为__________________。
(3)图2结果显示,8:00-11:00时不同光照强度下地宝兰净光合速率不断增加,主要原因是__________________,此时叶绿体中可以产生更多的______供暗反应合成有机物。11:00-12:30光合速率反而下降,原因是__________________,从而抑制了暗反应。
(4)请依据以上研究结果,将地宝兰的光照条件设置在______条件下,有利于有机物的积累。
试卷第1页,共3页
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专题05必修一专练
1.(23-24高二下·天津·期末)下列关于细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( )
A.P为ATP、糖原的组成元素
B.N为胰岛素、水通道蛋白的组成元素
C.Mg为血红素的组成元素,Fe为叶绿素的组成元素
D.Ca、Fe、Zn等是细胞中常见的微量元素
【答案】B
【分析】细胞中的元素有:基本元素:C、H、O、N;大量元素有C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等;微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等;最基本元素:C,占细胞干重的48.8%;生物大分子以碳链为骨架。
【详解】A、P 为 ATP的组成元素,糖原的组成元素为C、H、O,A错误;
B、N 为 胰岛素(本质为蛋白质)、水通道蛋白的组成元素,B正确;
C、 Fe为血红素的组成元素, Mg为叶绿素的组成元素,C错误;
D、Ca是大量元素,D错误。
故选B。
2.(23-34高二下·天津红桥·期末)水稻种子萌发时部分细胞合成并分泌大量的α﹣淀粉酶用于分解贮存的淀粉,与α﹣淀粉酶合成及分泌无直接关系的细胞结构是
A.内质网 B.中心体 C.核糖体 D.细胞膜
【答案】B
【分析】α﹣淀粉酶属于分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程: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“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜。
【详解】由以上分析可知,与α﹣淀粉酶合成、加工和分泌有关的细胞结构有:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜。中心体是动物和低等植物细胞具有的细胞器。
故选B。
【点睛】本题考查细胞结构和功能,重点考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,掌握分泌蛋白的合成与分泌过程,能结合所学的知识准确答题。
3.(2024·天津红桥·期末)小麦是中华大地上最主要的粮食作物之一,小麦种子中富含淀粉,淀粉完全水解产生的“生命燃料”是( )
A.脱氧核糖 B.葡萄糖 C.果糖 D.麦芽糖
【答案】B
【分析】糖类可以分为单糖、二糖和多糖。单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖,其中葡萄糖是生命活动所需的主要能源物质,核糖与脱氧核糖是构成核酸的成分,多糖主要包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物体内的主要储能物质,纤维素是构成细胞壁的主要成分,糖原是动物细胞内的储能物质,分为肝糖原和肌糖原。
【详解】淀粉是由若干葡萄糖聚合形成的多糖,因此淀粉完全水解产生的“生命燃料”是葡萄糖,B正确、ACD错误。
故选B。
4.(23-24高二下·天津·期末)下列关于显微镜的使用,叙述正确的是( )
A.物镜越短,放大倍数越大,视野中观察到的细胞数目越少
B.高倍镜下观察到细胞质逆时针方向流动,则实际流动方向是顺时针
C.在低倍镜下观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央
D.换成高倍物镜后,用粗准焦螺旋调焦并观察
【答案】C
【分析】1、显微镜的放大倍数等于物镜的放大倍数和目镜放大倍数的乘积;显微镜的物镜越长,放大倍数越大,目镜越长,放大倍数越小;在显微镜下观察到的物像是实物的倒像。
2、高倍显微镜的使用方法:在低倍物镜下找到目标,将目标移到视野中央,转动转换器,把低倍物镜移走,换上高倍物镜,调细准焦螺旋和反光镜,直到视野适宜,物像清晰为止。
【详解】A、显微镜的物镜越长,放大倍数越大,视野中观察到的细胞数目越少,A错误;
B、高倍镜下观察到细胞质逆时针方向流动,则实际流动方向还是逆时针方向,B错误;
C、高倍显微镜的使用方法:在低倍物镜下找到目标,将目标移到视野中央,转动转换器,把低倍物镜移走,换上高倍物镜,调细准焦螺旋和反光镜,直到视野适宜,物像清晰为止,C正确;
D、换成高倍物镜后,用细准焦螺旋调焦并观察,D错误。
故选C。
5.(23-24高二下·天津·期末)下列关于细胞器的叙述,错误的是( )
A.线粒体、叶绿体和核糖体都含有核酸
B.可采用差速离心法分离细胞器
C.中心体与洋葱根尖细胞有丝分裂有关
D.液泡和溶酶体都含有磷脂成分
【答案】C
【分析】1、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,细胞生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体。2、叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”以及“能量转换站”。3、中心体分布于动物和低等植物细胞中,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。4、研究发现,细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。此外,还有少量的糖类。其中脂质约占细胞膜总量的50%,蛋白质约占40%,糖类占2%~ 10%。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。
【详解】A 、线粒体和叶绿体中都含有少量的 DNA 和 RNA,核糖体由 rRNA 和蛋白质组成,所以线粒体、叶绿体和核糖体都含有核酸,A 正确;
B、由于不同细胞器的密度不同,因此可采用差速离心法分离细胞器,B 正确;
C、中心体存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,洋葱是高等植物,根尖细胞中不含中心体,与洋葱根尖细胞有丝分裂无关,C 错误;
D 、液泡膜和溶酶体膜都属于生物膜,生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,所以液泡和溶酶体都含有磷脂成分,D 正确。
故选C。
6.(23-24高二下·天津·期末)每年5月11日是世界防治肥胖日,相关数据显示,我国青少年肥胖率接近20%。下列说法错误的是 ( )
A.导肥胖患者体内的过多脂肪可能是因为日常摄食的糖类过多,.由糖类大量转化来的
B.人体从食物中获取的氧元素不仅可以用于合成糖类,还可用于脂肪的合成
C.肥胖症患者细胞内含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是脂肪
D.脂肪在糖类代谢障碍时才会分解供能,但不能大量转化为糖类
【答案】C
【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、摄入糖类过多,可以大量的转化为脂肪储存起来,A正确;
B、糖类和脂肪都含有氧元素,所以人体从食物中获取的氧元素不仅可以用于合成糖类,还可用于脂肪的合成,B正确;
C、肥胖症患者细胞内含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质,C错误;
D、糖类可以大量转化成脂肪,但脂肪不能大量转化成糖类,D正确。
故选C。
7.(23-24高二下·天津红桥·期末)下列过程不可双向进行的是( )
A.高温下酶的失活与恢复
B.生物体内自由水与结合水之间的转化
C.细胞中糖类和脂质的转化
D.水分子透过半透膜的扩散
【答案】A
【分析】1、扩散是指物质从高浓度溶液向低浓度运动的过程。
2、生物体内水的形式分为自由水和结合水。
3、细胞中的有机物都以碳链为基本骨架。
4、酶在高温条件下失活,低温条件下活性降低。
【详解】A、高温下酶失活会发生空间结构的改变,不可恢复,A符合题意;
B、生物体内水的形式分为自由水和结合水,二者可以相互转化,B不符合题意;
C、细胞中糖类和脂质都以碳链为基本骨架,在一定条件下,可以发生相互转化,C不符合题意;
D、水分子透过半透膜的扩散,细胞中表现出失水或吸水,可双向进行,D不符合题意。
故选A。
8.(23-24高二下·天津红桥·期末)下面是关于Ca2+的实验,下列根据实验得出的结论中,最合理的是( )
实验组
实验处理
实验结果
实验Ⅰ
用含少量Ca2+任氏液灌注离体蛙心
蛙心可持续跳动数小时
实验Ⅱ
用不含Ca2+的任氏液灌注离体蛙心
蛙心会很快停止跳动
A.无机盐对维持细胞酸碱平衡有重要作用
B.无机盐对生物体的生命直接提供能量
C.无机盐对维持生物体形态有重要作用
D.无机盐对维持生命活动有重要作用
【答案】D
【分析】许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,有的无机盐还参与维持酸碱平衡和渗透压。
【详解】AC、本实验没有体现无机盐对维持细胞酸碱平衡有重要作用,也没有体现无机盐对维持生物体形态有重要作用,A、C错误;
B、无机盐不能为生物体的生命活的提供能量,B错误;
D、Ca2+对于维持离体的蛙的心脏跳动具有重要作用,这说明Ca2+对于维持生物体的生命活动具有重要作用,D正确。
故选D。
9.(23-24高二下·天津红桥·期末)如图为细胞中常见的生化反应,则下列相关叙述正确的是( )
A.甲是三肽化合物 B.乙中含有一个肽键
C.丙是二肽化合物 D.该反应是氧化分解反应
【答案】A
【分析】分析题图:题图是生物体细胞中的某三肽所发生的水解反应,构成该三肽的三个氨基酸的R基分别是﹣CH3、﹣CH2COOH、﹣CH3。
【详解】A、该物质甲含有2个﹣CO﹣NH﹣结构,甲中含有2个肽键,因此属于三肽化合物,A正确;
B、乙表示氨基酸,氨基酸中没有肽键,B错误;
C、丙是氨基酸,C错误;
D、该反应是水解反应,D错误。
故选A。
10.(23-24高二下·天津红桥·期末)溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用。下列有关叙述错误的是( )
A.溶菌酶能对甲型流感病毒发挥作用
B.溶菌酶的化学本质可以用双缩脲试剂鉴定
C.溶菌酶通过降低化学反应的活化能来发挥催化作用
D.溶菌酶只能溶解细菌细胞壁中的某种物质,体现了酶的专一性
【答案】A
【分析】1、酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA;
2、酶的特性:
(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;
(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应;
(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
【详解】A、由题意可知,溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,而甲型流感病毒没有细胞结构,所以溶菌酶不能对甲型流感病毒发挥作用,A错误;
B、溶菌酶的化学本质是蛋白质,与双缩脲试剂反应生成紫色,B正确;
C、溶菌酶是蛋白质,通过降低化学反应的活化能来发挥催化作用,C正确;
D、每一种酶只能催化一种或一类化学反应,溶菌酶只能溶解细菌细胞壁中的某种物质,体现了酶的专一性,D正确。
故选A。
11.(23-24高二下·天津南开·期末)下列物质进出细胞方式与转运实例、事实的对应关系,正确的是( )
A.自由扩散——水分子通过玻璃纸进出长颈漏斗
B.协助扩散——水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜
C.主动运输——胰岛 B细胞分泌胰岛素
D.主动运输——经通道蛋白通过细胞膜
【答案】B
【分析】物质跨膜运输的方式是自由扩散、协助扩散和主动运输,自由扩散既不需要载体也不需要能量,协助扩散需要载体不需要能量,主动运输既需要载体也需要能量。
【详解】A、水分子通过玻璃纸进出长颈漏斗的过程发生的渗透作用,不是自由扩散,因为玻璃纸不具有生物活性,A错误;
B、水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜,由于细胞膜上具有水通道蛋白,其通过水通道蛋白的运输属于协助扩散,B正确;
C、胰岛B细胞分泌胰岛素属于胞吐,C错误;
D、细胞中K+浓度高于细胞外液,K⁺ 经通道蛋白通过细胞膜,属于协助扩散,D错误。
故选B。
12.(23-24高二下·天津·期末)黑藻是一种多年生沉水植物,可作为中学生物学实验的优质材料。下列叙述正确的是( )
A.选取黑藻叶片直接制成临时装片,可用于观察细胞的质壁分离
B.可用黑藻的螺旋带状叶绿体作为指标观察细胞质流动
C.黑藻的叶肉细胞呈正方形,叶绿体围绕着细胞核移动
D.黑藻根细胞有丝分裂时细胞中染色体的移动与中心体有关
【答案】A
【分析】中心体分布于动物和低等植物细胞中,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。
【详解】A、黑藻叶片非常薄,可以直接制片,黑藻叶肉细胞含有大液泡,虽然液泡无色,但其细胞质中的叶绿体有颜色,可作为液泡大小变化的参照物,因此可利用黑藻叶片直接制成临时装片,观察质壁分离现象,A正确;
B、黑藻的叶绿体不呈螺旋带状结构,B错误;
C、黑藻的叶肉细胞不呈正方形,C错误;
D、中心体分布于动物和低等植物细胞中,黑藻细胞中不含中心体,D错误。
故选A。
13.(23-24高二下·天津期末)秸秆的纤维素经酶水解后可作为生产生物燃料乙醇的原料,生物兴趣小组利用自制的纤维素水解液(含5%葡萄糖)培养酵母菌并探究其细胞呼吸(如图),下列叙述正确的是( )
A.检测乙醇生成时只需向甲瓶加入中性的重铬酸钾即可
B.实验中增加甲瓶的酵母菌数量不能提高乙醇最大产量
C.选用酵母菌作为实验材料是因为其为厌氧型生物
D.乙瓶的溶液由蓝色变成红色,表明酵母菌已产生CO2
【答案】B
【分析】探究酵母菌细胞呼吸方式的实验中:(1)检测CO2的产生:使澄清石灰水变浑浊,或使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄;(2)检测酒精的产生:橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与酒精发生反应,变成灰绿色。
【详解】A、用酸性重铬酸钾检测酒精时,应该待实验结束后从甲瓶取出部分液体进行鉴定,A错误;
B、底物浓度一定,实验中增加甲瓶的酵母菌数量能加快乙醇产生的速率,但不能提高乙醇最大产量,B正确;
C、选用酵母作为实验材料是因为其为兼性厌氧型生物,C错误;
D、CO2使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,而不是变红色,D错误。
故选B。
14.(23-24·天津和平·期末)幽门螺旋杆菌(简称Hp)主要寄生于人体胃中,是引起很多消化道疾病的首要致病细菌。体检时可通过14C尿呼气试验来检测Hp感染情况。受试者口服14C标记的尿素胶囊后,尿素可被Hp产生的脲酶催化分解为NH3和14CO2。定时收集受试者吹出的气体并测定其中是否含有14CO2。以下叙述正确的是( )
A.Hp的遗传物质是DNA或RNA
B.感染者呼出的14CO2是由人体细胞呼吸产生
C.受试者若未感染Hp,呼出的气体中无14CO2
D.脲酶由Hp细胞中附着在内质网上的核糖体合成
【答案】C
【分析】Hp属于原核生物,真核细胞和原核细胞的比较
比较项目
原核细胞
真核细胞
大小
较小
较大
主要区别
无以核膜为界限的细胞核,有拟核
有以核膜为界限的细胞核
细胞壁
有,主要成分是糖类和蛋白质
植物细胞有,主要成分是纤维素和果胶;动物细胞无;真菌细胞有,主要成分为多糖
生物膜系统
无生物膜系统
有生物膜系统
细胞质
有核糖体,无其他细胞器
有核糖体和其他细胞器
DNA存
在形式
拟核中:大型环状、裸露
质粒中:小型环状、裸露
细胞核中:和蛋白质形成染色体
细胞质中:在线粒体、叶绿体中裸露存在
增殖方式
二分裂
无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
可遗传变异方式
基因突变
基因突变、基因重组、染色体变异
【详解】A、Hp含有细胞结构,遗传物质是DNA,A错误;
B、感染者呼出的14CO2是由脲酶分解尿素产生的,B错误;
C、受试者若未感染Hp,则不能产生脲酶,则不能分解含有14C标记的尿素,则呼出的气体不能检测到14CO2,C正确;
D、Hp为原核生物,只含有核糖体一种细胞器,没有内质网,D错误。
故选C。
15.(23-24·天津·期末)新鲜的菠菜叶肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.水 B.脂肪 C.蛋白质 D.纤维素
【答案】A
【分析】活细胞中水占85%~90%,蛋白质占7%~10%,糖类和核酸占1%~1.5%。
【详解】活细胞中含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质,A正确,BCD错误。
故选A。
16.(23-24高二下·天津红桥·期末)云南小粒咖啡为喜温凉、湿润、荫蔽环境的作物。研究人员在咖啡种植基地探究遮阴对小粒咖啡树光合作用的影响,相关指标及结果如下表。回答下列问题:
组别
环境指标
光合参数
遮光率(%)
降温率(%)
叶绿素a+b(mg/g)
净光合速率(μmolCO2•m-2•s-1)
对照
0
0
26.49
3.65
遮阴I
33
14
42.65
4.48
遮阴Ⅱ
59
18
47.37
5.82
注:净光合速率用单位时间单位面积的叶片从外界吸收的量表示。
(1)夏季晴朗的午后,咖啡树叶肉细胞光合作用强度会下降,原因是____________。
(2)据表分析,推测遮阴效果更好的组别是__________。与对照组相比,遮阴环境下咖啡树的氧气释放速率__________,据表中数据分析,其原因是遮阴环境提高了咖啡叶片中__________的含量,从而提高叶片对光能的吸收量。
(3)研究表明,过强的光照会抑制咖啡树的光合作用。本实验选择晴天下午15:00对叶片测定净光合速率,其原因是此时光照过强,____________________。
【答案】(1)温度过高,气孔关闭,CO2供应减少
(2) 遮阴Ⅱ 较高/上升 叶绿素a+b/叶绿素
(3)遮阴对叶片的光合作用影响较大/实验结果的区分度更加明显/遮阴能有效提高光合速率
【分析】分析表格:自变量为遮光程度,因变量为总叶绿素含量、净光合速率,与不遮光相比较,遮光组的总叶绿素含量、光合速率都增大,其中遮阴Ⅱ增大更多。
【详解】(1)夏季晴朗的午后,温度较高,为了防止水分蒸发,部分气孔关闭,CO2供应减少,导致暗反应速率降低,暗反应为光反应提供的ADP、Pi和NADP+减少,光反应速率降低,最终光合速率下降。
(2)据表分析,推测遮阴效果更好的组别是遮阴II,因为与对照组相比,此遮阴环境下咖啡树净光合速率较高,即氧气释放速率较高,其原因是遮阴环境提高了咖啡叶片中叶绿素含量,提高了光反应速率。
(3)本实验选择晴天下午15:00对叶片测定净光合速率,其原因是此时光照过强,遮阴对叶片的光合作用影响较大,使实验结果的区分度更加明显。
17.(23-24高二下·天津·期末)黏蛋白肾病(MKD)是一种遗传病,患者细胞内M 蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。
(1)分泌蛋白的合成过程首先以________为原料,通过______________的方式合成多肽链,然后相继在__________________(填细胞器名称)中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)研究分泌蛋白合成与运输的过程,通常采用_________方法。囊泡在分泌蛋白运输中有重要作用,囊泡膜的基本支架是_________。细胞器并不是漂浮于细胞质中的,是因为细胞质中有着支持它们的___________(结构)。
(3)如图1所示,正常情况下,错误折叠蛋白会被含有 T9受体的囊泡运输到溶酶体中被______水解,从而维持细胞正常生命活动。由图2可知,T9受体会被异常M蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,错误折叠的蛋白会堆积在___________________——。
(4)细胞凋亡程度通常被用作衡量 MKD 毒性强弱的指标,为研究新型药物B对MKD的治疗效果,利用某细胞进行实验,请选填下列字母到表格中,完善实验方案。
a. 正常细胞 b. MKD 患者细胞 c. 药物B d.生理盐水
实验材料和处理方法
预期实验结果及结论
对照组1
b、d
若实验组细胞凋亡程度③______对照
组 1(填写“高于”或“低于”), 接近对照
组2,则证明新型药物B对MKD有
良好的治疗效果。
对照组2
①______
实验组
②______
【答案】(1) 氨基酸 脱水缩合 内质网和高尔基体
(2) 同位素标记法 磷脂双分子层 细胞骨架
(3) (蛋白)水解酶 内质网和高尔基体之间
(4) a、d b、c(或b、c、d) 低于
【分析】1、分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
2、溶酶体内含有多种水解酶,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。水解酶的化学本质是蛋白质,强酸、强碱、重金属盐等均可使蛋白质发生变性,而失去生理活性。
【详解】(1)泌蛋白的合成过程首先以氨基酸为原料,通过脱水缩合的方式合成多肽链,然后相继在内质网和高尔基体中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)研究分泌蛋白合成与运输的过程,通常采用同位素标记法,即用15N标记蛋白质,囊泡膜与内质网膜、高尔基体膜、细胞膜相似,膜的基本支架是磷脂双分子层,细胞骨架的功能支持并锚定各种细胞器,与细胞的分裂分化有关。
(3)错误折叠蛋白会被含有T9 受体的囊泡运输到溶酶体中被水解酶水解。由图2 可知,T9 受体会被异常M 蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,错误折叠的蛋白会堆积在内质网和高尔基体之间。
(4)题干信息可知,蛋白肾病(MKD)患者细胞内M 蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。本实验的目的是探究新型药物B 对MKD 的治疗效果。自变量为是否使用新型药物B,因变量为细胞凋亡程度。对照组2为a、d正常细胞和生理盐水,因此对照组1应为b、d:MKD 患者细胞和生理盐水,实验组为b、c:MKD 患者细胞和药物B。新型药物B 对MKD有治疗效果,则实验结果为实验组细胞凋亡程度低于对照组1,接近对照组2,即f、g。
18.(23-24高二下·天津南开·期末)下图1 表示某种新型抗肿瘤药物分子进入细胞核后产生效应的过程
(1)由图1可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在溶酶体和_________ 中被降解,另一部分通过进入细胞核,积累后产生效应。因此可以推测:为增强细胞核对药物的吸收效率及药效,需________(填 “缩短”或“延长”)药物分子在细胞质中的停留时间。
(2)科研人员发现,亲核蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内。为研究其运输机理,设计了有关实验,操作与实验结果如图2
①下列同位素中,可用于实验中亲核蛋白进行标记的有_______________
A.14C B.3H C.18O D.15N
②根据各组实验的检测结果可知,亲核蛋白快速进入细胞核依赖于__________
(3)综合上述研究结果:请你设计一个提高该新型抗肿瘤药物作用效果的研发思路: ____________
【答案】(1) 细胞质基质 缩短
(2) AB 尾部
(3) 将抗肿瘤药物与亲核蛋白的尾部结合
【分析】题图分析,图1显示的药物的走向有:
①药物分子可直接穿过细胞膜进入到细胞质基质,在细胞质基质中的药物分子有部分会被分解;
②药物分子与细胞膜表面受体结合,以胞吞方式进入细胞,部分与溶酶体结合后被降解,部分在细胞质基质中释放出来;
③未被降解的部分药物分子通过核孔进入到细胞核中,发挥作用。
【详解】(1)由图1可知,药物分子进入肿瘤细胞后,一部分在溶酶体和细胞质基质中被降解,另一部分通过核孔进入细胞核,积累后产生效应。因此可以推测:为增强细胞核对药物的吸收效率及药效,需“缩短”药物分子在细胞质中的停留时间,进而避免药物被分解。较快进入到细胞核中发挥作用。
(2)①科研人员发现,亲核蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内。为研究其运输机理,可采用放射性同位素标记法追踪其走向,而18O和15N均不具有放射性,因而不可用于标记蛋白质,则可用于标记的是14C 和3H,即AB正确。
故选AB。
②根据各组实验的检测结果可知,放射性头部不能进入到细胞核中,而放射性尾部可以进入到细胞核中,即亲核蛋白快速进入细胞核依赖于尾部。
(3)由放射自显影技术检测结果可知,含有尾部的亲核蛋白才可以进入细胞核内,故亲核蛋白进入细胞核依赖于尾部。因此,为了提高抗肿瘤药物的作用效果可以将抗肿瘤药物与亲核蛋白的尾部结合,由亲核蛋白携带药物进入细胞核内。
1.(23-24高二下·天津·期末)图1为 ATP 的结构式, 图2为ATP 与ADP相互转化示意图。下列叙述正确的是( )
A.图1中的“A”表示腺苷,c处的化学键最容易断裂
B.根尖细胞中能量①既可以来自化学能,也可以来自光能
C.人体细胞中能量②可用于肌肉收缩,反应②常与放能反应相联系
D.ATP 与ADP 相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性
【答案】D
【分析】题图分析,图1是ATP的结构,其中A是腺嘌呤,五碳糖为核糖,bc是特殊的化学键。图2是ATP水解和合成过程,左边是ATP合成过程,右边表示ATP水解过程 。
【详解】A、图1中A代表腺嘌呤,c处的化学键最容易断裂,A错误;
B、根尖细胞中能量①既可以来自化学能,但不可以来自光能,因为根尖细胞中没有叶绿体,不能进行光合作用,B错误;
C、人体细胞中能量②,即ATP水解释放的能量,可用于肌肉收缩,反应②常与吸能反应相联系,C错误;
D、ATP 与ADP 相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的,是生物界具有统一性的体现,D正确。
故选D。
2.(23-24高二下·天津·期末)下图为某高等植物细胞局部结构模式图,A~F表示细胞的不同结构。下列叙述正确的是( )
A.图中的 ABCEG 属于细胞的生物膜系统
B.H作为该细胞的边界,将细胞与外界环境分隔开
C.F 为相邻两个细胞之间的通道,可进行细胞间的物质交换与信息交流
D.M和N在细胞内的运输不需要消耗能量
【答案】C
【分析】分析题图:图中A为核膜,B为核糖体,C为内质网,D为细胞质基质,E为线粒体,F为胞间连丝,G为高尔基体,H为细胞壁,I为细胞膜,M、N为囊泡。
【详解】A、图中A为核膜,B为核糖体,C为内质网,E为线粒体,G为高尔基体,除了B为核糖体,都是具膜结构的细胞器,属于细胞的生物膜系统,A错误;
B、H是细胞壁,I是细胞膜,细胞膜是细胞的边界,B错误;
C、F是高等植物的胞间连丝,是此生物细胞间物质交换和信息交流的重要通道,C正确;
D、M、N为囊泡,在细胞内的运输需要消耗能量,D错误。
故选C。
3.(23-24高二下·天津·期末)细胞自噬是在一定条件下吃掉自身的结构和物质的过程,细胞内受损的蛋白质或衰老的细胞器通过该过程可被降解并回收利用,以应对细胞自身的需求,其局部过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.自噬体也具有生物膜,溶酶体还可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌
B.营养缺乏条件下,细胞通过减弱自噬作用获得维持生存所需的物质和能量
C.衰老的线粒体在自噬溶酶体中水解后的产物,部分可被细胞再利用
D.图中内质网和高尔基体通过囊泡发生联系,二者的结构和组成成分相似
【答案】B
【分析】细胞自噬通俗地说, 细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。
【详解】A、据图可知,自噬体也具有生物膜,溶酶体内有水解酶可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,A正确;
B、营养缺乏条件下,细胞通过增强自噬作用获得维持生存所需的物质和能量,B错误;
C、由图可知,衰老的线粒体在自噬溶酶体中水解后的产物,一部分可被细胞再利用,一部分排出体外,C正确;
D、由图知,内质网和高尔基体通过囊泡发生联系,二者都是单层膜细胞器,二者的结构和组成成分相似,D正确。
故选B。
4.(23-24高二下·天津·期末)下图是镶嵌在植物细胞膜中的酶复合物合成植物细胞壁中纤维素的模型。随着酶复合物在细胞膜上移动,纤维素糖链在膜外不断延伸。下列叙述错误的是( )
A.酶复合物在细胞内合成需要核糖体参与
B.酶复合物的移动体现了细胞膜的流动性
C.纤维素糖链在细胞膜上合成
D.图示过程也能发生在动物细胞中
【答案】D
【分析】糖类是主要的能源物质,大致可以分为单糖、二糖、多糖等几类。淀粉、纤维素和糖原均属于多糖,其中纤维素是构成植物细胞的细胞壁的主要成分,淀粉是植物细胞中储能物质,糖原是动物细胞中储能物质。
【详解】A、酶复合物的化学本质为蛋白质,在细胞内合成需要核糖体参与,A正确;
B、酶复合物能在细胞膜上移动,体现了细胞膜的流动性,B正确;
C、葡萄糖添加到纤维素糖链附着在细胞膜上的一端,随着酶复合物在细胞膜上移动,纤维素糖链在膜外不断延伸,因此纤维素糖链在细胞膜上合成,C正确;
D、纤维素只存在于植物细胞中,动物细胞中不含纤维素,因此图示过程不能发生在动物细胞中,D错误。
故选D。
5.(23-24高二下·天津·期末)实验操作顺序会直接影响实验结果,下表中实验操作顺序正确的是( )
选项
实验内容
操作步骤
A
观察细胞质流动
先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察
B
探究温度对酶活性的影响
室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温
C
观察质壁分离
将洋葱鳞片叶外表皮细胞浸在蔗糖溶液中,然后
用清水替换蔗糖溶液, 观察质壁分离现象
D
检测生物组织中的还原糖
向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加斐林试剂乙液
A.A B.B C.C D.D
【答案】A
【分析】观察细胞质流动、叶绿体和线粒体时,制作临时装片→低倍显微镜下找到细胞结构→高倍显微镜下观察。
质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层;表现:液泡由大变小,细胞液颜色由浅变深,原生质层与细胞壁分离。
【详解】A、在观察细胞质流动的实验中应该先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,然后再换用高倍镜观察,即低倍镜下找目标,高倍镜下细观察,A正确;
B、探究温度对酶活性的影响时,应将淀粉溶液与淀粉酶溶液分别在设定温度下保温一段时间,待淀粉溶液与淀粉酶溶液都达到设定温度后再混合,B错误;
C、观察质壁分离与复原实验中先将洋葱鳞片叶表皮细胞浸在蔗糖溶液中,观察质壁分离现象,然后用清水替换蔗糖溶液,观察质壁分离后的复原现象,C错误;
D、检测还原糖是将斐林试剂甲液和乙液混合后,再加入待测样液,并水浴,D错误。
故选A。
6.(23-24高二下·天津·期末)下列关于酶的相关叙述中,正确的是( )
A.高温、强酸和低温都会破坏酶的空间结构使其失活
B.可选择过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响
C.绝大多数酶是蛋白质,少数 RNA 也具有生物催化功能
D.探究淀粉酶专一性实验中,若以淀粉和蔗糖为底物,可用碘液进行检测
【答案】C
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。
【详解】A、高温、强酸和强碱都会破坏酶的空间结构使其失活,低温不会使酶失活,A错误;
B、不可选择过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,因为过氧化氢的分解本身会受到温度的影响,B错误;
C、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数 RNA 也具有生物催化功能,C正确;
D、由于蔗糖是否发生水解,都不与碘液反应,因此如果用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,不能用碘液检测实验结果,D错误。
故选C。
7.(23-24高二下·天津·期末)钙泵(Ca2+-ATP水解酶)是一种主要分布在细胞膜和内质网膜上的跨膜蛋白,可将 Ca2+释放到膜外或泵入内质网,过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.钙泵同时具有运输和催化 ATP 水解的作用
B.Ca2+进入内质网以及运出细胞均为主动运输
C.Ca2+通过与通道蛋白结合,顺浓度梯度运输
D.钙泵转运 Ca2+过程中会发生磷酸化,导致其空间结构发生变化
【答案】C
【分析】物质运输方式:(1)被动运输:分为自由扩散和协助扩散:①自由扩散:顺相对含量梯度运输;不需要转运蛋白;不需要消耗能量。②协助扩散:顺相对含量梯度运输;需要转运蛋白参与;不需要消耗能量。(2)主动运输:能逆相对含量梯度运输;需要转运蛋白;需要消耗能量。(3)胞吞胞吐:物质以囊泡包裹的形式通过细胞膜,从细胞外进或出细胞内的过程。
【详解】A、题图可知,钙泵可以催化ATP水解形成ADP,同时可以运输Ca2+,可见钙泵同时具有运输和催化 ATP 水解的作用,A正确;
B、题图可知,Ca2+进入内质网以及运出细胞均通过钙泵且需要消耗ATP,均属于主动运输,B正确;
C、分子或离子通过通道蛋白时,不需要与 通道蛋白结合,故通道蛋白顺浓度梯度运输Ca2+,Ca2+不需要与通道蛋白结合,C错误;
D、B项分析可知,钙泵转运 Ca2+过程中需要消耗ATP,会发生磷酸化,导致其空间结构发生改变,D正确。
故选C。
8.(23-24高二下·天津·期末)下列关于叶肉细胞与蓝细菌统一性的叙述,正确的是( )
A.都以 ATP 为直接能源物质
B.核糖体的形成都与核仁有关
C.都含有叶绿素和类胡萝卜素
D.遗传信息都储存在染色体DNA 上
【答案】A
【分析】原核细胞和真核细胞最本质的区别是有无以核膜为界限的细胞核,其共同点是都有细胞膜、细胞质、核糖体,都以DNA作为遗传物质。
【详解】A、叶肉细胞和蓝细菌都以ATP 为直接能源物质,可以表现统一性,A正确;
B、叶肉细胞是真核细胞,其有细胞核,核糖体的形成与核仁有关蓝细菌没有以核膜为界的细胞核,无核仁,B错误;
C、蓝细菌是原核生物,其能进行光合作用,是因为含有藻蓝素和叶绿素,不含有类胡萝卜素,C错误;
D、叶肉细胞有染色体,蓝细菌无染色体,D错误。
故选A。
9.(23-24高二下·天津·期末)“骨架”在细胞的分子组成和细胞结构中起重要作用,下列有关叙述错误的是( )
A.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,维持细胞形态,锚定并支撑着许多细胞器
B.磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架,其他生物膜无此基本骨架
C.多糖、蛋白质、核酸等构成了细胞生命大厦的基本框架
D.生物大分子以碳链为基本骨架,是由许多单体连接成的
【答案】B
【分析】1、细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架由蛋白质纤维组成。
2、生物膜的基本骨架是磷脂双分子层。
3、DNA分子的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的。
【详解】A、真核细胞的细胞质中有蛋白质纤维组成的细胞骨架,它与维持细胞形态并控制细胞运动和胞内运输等生命活动密切相关,A正确;
B、生物膜的基本骨架都是磷脂双分子层,B错误;
C、细胞中的多糖(如纤维素等)可构成细胞壁等结构,蛋白质是生命活动的主要承担者,具有多种重要功能,如构成细胞结构等,核酸是遗传信息的携带者,控制着生物的遗传和代谢等。这些生物大分子相互作用、相互配合,共同构成了细胞生命大厦的基本框架,维持着细胞的正常生命活动和结构稳定,C正确;
D、生物大分子多糖、蛋白质、核酸等都是以碳链为基本骨架,是由许多单体连接成的,D正确。
故选B。
10.(23-24高二下·天津蓟州·期末)在观察紫色洋葱外表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,某同学分别在不同时间对同一观察部位进行显微拍摄,获得甲、乙两个图像。下列叙述错误的是( )
A.b处为外界溶液
B.甲→乙的过程中植物细胞吸水能力逐渐增强
C.甲→乙变化的原因之一是外界溶液浓度小于细胞液浓度
D.若将甲细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,a的颜色将变深
【答案】C
【分析】题图分析:乙中细胞发生了明显的质壁分离,甲中a处是细胞液,乙中b处是外界溶液。
【详解】A、若乙图正在发生质壁分离复原,则外界溶液为清水,所以b处可能充满着清水,若正在发生质壁分离,则b处为蔗糖溶液,总之b处为外界溶液,A正确;
B、甲→乙的过程中植物细胞失水,导致细胞液的浓度逐渐增加,故吸水能力逐渐增强,B正确;
C、甲→乙变化的过程为质壁分离,原因之一是外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,C错误;
D、若将甲细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,细胞将失水,细胞液的浓度增加,颜色变深,a处是细胞液,所以a的颜色将变深,D正确。
故选C。
11.(23-24高二下·天津红桥·期末)人工光合作用是模仿植物光合作用实现对太阳能的转化、存储和利用。该项研究中的人造“叶绿体”具有光合作用的基本特征,也是一项构建自养合成细胞的关键工作。下列相关叙述错误的是( )
A.CO2在叶绿体基质中被C5固定成C3
B.太阳能最终转化成有机物中的化学能
C.植物光合作用中的光反应场所是叶绿体内膜
D.人工叶绿体包含人工光合色素和一系列的酶才能进行光合作用
【答案】C
【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。 其主要包括光反应、暗反应两个阶段, 涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义。
【详解】A、二氧化碳的固定是指CO2在叶绿体基质中被C5固定成C3,A正确;
B、光合作用中能量转化是太阳能转化为ATP中活跃的化学能,最终转化成有机物中的化学能,B正确;
C、植物光合作用中的光反应场所是叶绿体类囊体薄膜,C错误;
D、光合作用需要色素和酶,人工叶绿体包含人工光合色素和一系列的酶才能进行光合作用,D正确。
故选C。
12.(23-24高二下·天津南开·期末)细胞质基质中的Ca+浓度较低主要与细胞膜或细胞器膜上的Ca+泵有关,Ca+泵又称 Ca²⁺-ATP酶。肌肉细胞的内质网上富含Ca+泵,其运输 Ca+时与ATP 的水解相偶联。当肌肉细胞受到刺激后,内质网腔中的Ca+释放出来,参与肌肉细胞收缩的调节。下列相关叙述错误的是( )
A.Ca+泵既具有转运功能,也具有催化功能
B.Ca+泵向内质网腔中运输Ca+时会发生蛋白质的磷酸化
C.运输Ca+的过程中Ca+泵的空间结构不会发生变化
D.肌肉收缩时Ca+的释放过程与K⁺排出神经细胞的方式相同
【答案】C
【分析】肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到细胞质基质中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化。Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到信息传递的作用。
【详解】A、题意显示,细胞质基质中的Ca2﹢浓度较低主要与细胞膜或细胞器膜上的Ca2﹢泵有关,说明Ca2﹢泵具有转运Ca2﹢的功能。Ca2﹢泵又称Ca2﹢-ATP酶,说明Ca2﹢泵能催化ATP的水解,具有催化功能,A正确;
B、Ca2+泵向内质网腔中运输Ca2﹢时伴随ATP的水解,ATP水解产生磷酸基团供给Ca2+泵在转运过程中发生磷酸化,因此Ca2+泵在转运过程中发生了磷酸化,B正确;
C、Ca2﹢泵参与主动运输,属于载体蛋白,载体蛋白在运输物质时需要与所运输的物质发生结合,载体蛋白的结构发生了变化,所以运输Ca2﹢的过程中Ca2﹢泵的空间结构会发生变化,C错误;
D、肌肉细胞的内质网中含有较多的Ca2+ ,肌肉收缩时 Ca2+ 的释放出来参与肌肉收缩的调节,该过程为协助扩散,钾离子主要存在于细胞内,K+排出神经细胞的方式也是顺浓度梯度进行的,属于协助扩散,D正确。
故选C。
13.(23-24高二下·天津南开·期末)某兴趣小组探究乙醇的浓度和铁离子对纤维素酶活性的影响时进行了相关实验,结果如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A.该实验的自变量是乙醇浓度,有无铁离子是无关变量
B.铁离子可使纤维素酶催化纤维素水解时的活化能升高
C.乙醇和铁离子对纤维素酶活性的抑制有相互协同效果
D.若要验证该酶的专一性,则实验的自变量是底物种类
【答案】D
【分析】柱形图分析,实验的自变量是乙醇的浓度和有无铁离子,因变量是酶活性。看图可知:随着乙醇浓度的增大,纤维素酶的活性逐渐降低,可见乙醇对纤维素酶的活性有抑制作用,铁离子对纤维素酶的活性有促进作用。
【详解】A、本实验的目的是探究乙醇的浓度和铁离子对纤维素酶活性的影响,因此,该实验的自变量是乙醇浓度和有无铁离子,A错误;
B、乙醇浓度为零时, 有铁离子组酶的活性较高,说明铁离子可使纤维素酶催化纤维素水解时的活化能降低,B错误;
C、从图中信息可知,随着乙醇浓度的增大,纤维素酶的活性逐渐降低,可见乙醇对纤维素酶的活性有抑制作用,铁离子对纤维素酶的活性有促进作用,C错误;
D、若要验证该酶的专一性,实验的自变量是底物的种类,验证酶的专一性的设计思路还可以是同底异酶,因变量是酶活性的变化,D正确。
故选D。
14.(23-24高二下·天津·期末)下图曲线b表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。据图分析错误的是( )
A.增大pH,重复该实验,可用曲线a表示反应速率
B.B点后,升高温度,酶活性增加,将呈现曲线c所示变化
C.BC段,酶的浓度限制了反应速率的提高
D.反应物浓度是限制曲线AB段反应速率的主要因素
【答案】B
【分析】由图可知,在一定的反应物浓度范围内,随着底物浓度的增大,酶促反应速率会加快,超过一定的范围,底物浓度增大,酶促反应速率不再加快。
【详解】A、依题意,图中曲线b表示在最适pH条件下反应物浓度与酶促反应速率的关系,若重复该实验时,增大pH,酶活性下降,反应速率下降,实验结果可用曲线a表示,A正确;
B、依题意,图中曲线b表示在最适温度条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系,B点后,升高温度,酶活性下降,反应速率下降,与曲线c所示变化不符,B错误;
C、依题意,曲线b表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系,据图可知,B点后,反应物浓度增大,反应速率基本保持不变,说明酶的浓度限制了BC段反应速率的提高,C正确;
D、依题意,曲线b表示在最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系,在曲线AB段,反应物浓度增大,反应速率增大,说明反应物浓度是限制曲线AB段反应速率的主要因素,D正确。
故选B。
15.(23-24高二下·天津·期末)将相同的两个紫色洋葱鳞片叶表皮细胞分别放置在A、B两种溶液中,对细胞失水量进行统计后绘制出如下曲线,下列有关叙述正确的是( )
A.细胞在A溶液中,随时间的变化其吸水能力逐渐减弱
B.若B溶液的浓度稍减小,则曲线中的a点会下移
C.在B溶液中,10min时细胞液浓度与0min时相比没有变化
D.处于A溶液条件下发生质壁分离后的细胞一段时间后,将其置于清水中,一定会发生质壁分离复原
【答案】B
【分析】1.根据题意和图示分析可知:A细胞失水量增加,细胞发生质壁分离;B细胞失水量先增加后减少,说明细胞先发生质壁分离后自动复原。
2.质壁分离和复原实验中,要选择活的成熟的植物细胞,即含有大液泡的植物细胞;若外界溶液的浓度增大,导致浓度差变大,所以单位时间内,失水程度大,复原所需要的时间相对较长。能否发生质壁分离复原,取决于质壁分离后的细胞的生活状态,只有活细胞才能发生质壁分离复原现象。
【详解】A.由曲线分析可知,A溶液中细胞失水量增加,因此细胞液浓度逐渐增加,随时间的变化其吸水能力逐渐增强,A错误;
B.若B溶液的浓度稍减小,则浓度差减小,相同时间内失水的程度变小,复原时所需要的时间变短,即a点下移,B正确;
C.由图可知,在B溶液中,细胞先发生质壁分离后自动复原,说明B溶液中的溶质分子进入了细胞液中,故与0min时相比,10min时细胞液浓度增大,C错误;
D.处于A溶液条件下发生质壁分离后的细胞一段时间后,由于失水过多可能死亡,将其置于清水中,不一定会发生质壁分离复原,D错误。
故选B。
16.(23-24·天津河东区·期末)细胞生命活动依赖于胞内运输系统。运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到囊泡中,利用动力蛋白水解ATP驱动囊泡在细胞骨架上移动,高效精确地将物质运输到相应结构中发挥功能。下列叙述正确的是( )
A.血红蛋白可通过囊泡分泌到细胞外
B.核糖体可出芽形成囊泡将肽链运往内质网进行加工
C.在胞内运输过程中,内质网起到重要的交通枢纽作用
D.动力蛋白驱动囊泡在细胞骨架上的移动伴随着能量代谢
【答案】D
【分析】分泌蛋白合成与分泌过程为: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形成成熟的蛋白质→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量.由此可见,与分泌蛋白合成与分泌过程有密切关系的细胞器是线粒体、核糖体、内质网和高尔基体。
【详解】A、血红蛋白不是分泌蛋白,而是在红细胞内发挥作用,不能通过囊泡分泌到细胞外,A错误;
B、核糖体是无膜细胞器,不能出芽,B错误;
C、在胞内运输过程中,高尔基体起到重要的交通枢纽作用,C错误;
D、动力蛋白驱动囊泡在细胞骨架上的移动,需要消耗细胞内的能量,故伴随着能量代谢,D正确。
故选D。
17.(23-24高二下·天津蓟州·期末)氰化物是一类带有氰基(-CN)的化合物,有剧毒,人体微量摄入即有致命风险。实际上,氰化物广泛存在于生物界,许多植物可合成氰化物。请结合下图回答下列问题。
(1)氰化物可抑制位于______(具体部位)的复合体Ⅳ的活性(图1),使其不能将电子传递给氧气,导致第一、二阶段产生的______无法与氧气结合生成水。
(2)氰化物对植物自身不会产生毒害,原因之一是氰化物储存在成熟植物细胞体积最大的细胞器—______中,原因之二是植物存在一种交替氧化酶(AOX),可将电子传递给氧气,这一机制称为“抗氰呼吸”(如图2),抗氰呼吸产生的ATP比较______,释放的热能比较多。
(3)玉兰等植物需要通过挥发性物质吸引昆虫传粉。在开花时花器官中通过“抗氰呼吸”增加产热,一方面可促进花序的发育,另一方面促进____________,吸引昆虫传粉。
【答案】(1) 线粒体内膜 还原氢
(2) 液泡 少
(3)挥发物质挥发
【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还原氢,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和还原氢,合成少量ATP;第三阶段是氧气和还原氢反应生成水,合成大量ATP。
【详解】(1) 由图1可知,复合体IV上发生的化学反应的反应物为氧气,生成物为水,故复合体IV上发生的化学反应为有氧呼吸第三阶段,而有氧呼吸第三阶段的场所为线粒体内膜,因此氰化物可抑制位于线粒体内膜的复合体IV的活性,使其不能将电子传递给氧气,导致第一、二阶段产生的NADH无法与氧气结合生成水,无法利用氧气产生大量ATP,进而影响正常生命活动。
(2) 氰化物对植物自身不会产生毒害,原因之一是氰化物储存在成熟植物细胞的液泡中,原因之二是植物存在一种交替氧化酶(AOX),可将电子传递给氧气,这一机制称为“抗氰呼吸”,可使自身不会产生毒害作用,使有氧呼吸第三阶段能够进行,还原氢和氧气结合生成水,但该过程中消耗的电子量减少,因而产生的ATP比较少,更多的能量以热能形式释放。
(3)玉兰等植物开花时花器官通过“抗氰呼吸”产热,一方面抗氰呼吸可促进花序的发育,另一方面抗氰呼吸过程中产生的热量较多,有利于促使挥发物质挥发,吸引昆虫传粉,有利于传粉。
18.(23-24高二下·天津蓟州·期末)地宝兰是我国特有的珍稀极危植物,为制定更合理有效的保护机制,研究人员通过人工遮荫的方法设置了不同光照条件(8%、20%、45%和100%自然光),测定地宝兰叶肉细胞中的色素含量和净光合速率,结果如图1和图2。
(1)地宝兰叶肉细胞捕获光能的色素分布在______(具体部位)
(2)测定地宝兰叶片中色素含量时,可用______(试剂名称)分离叶片中的色素。据图1分析,该植物适应弱光的机制为__________________。
(3)图2结果显示,8:00-11:00时不同光照强度下地宝兰净光合速率不断增加,主要原因是__________________,此时叶绿体中可以产生更多的______供暗反应合成有机物。11:00-12:30光合速率反而下降,原因是__________________,从而抑制了暗反应。
(4)请依据以上研究结果,将地宝兰的光照条件设置在______条件下,有利于有机物的积累。
【答案】(1)类囊体薄膜
(2) 层析液 随着光照强度的不断降低,地宝兰主要不断提高叶绿素a的含量以适应低光照条件
(3) 光照强度提高,光反应速率不断升高 ATP、NADPH 蒸腾作用旺盛,会导致植株的部分气孔关闭,导致CO2供应减少
(4)20%的光照
【分析】由图分析,随着光照强度的不断降低,地宝兰主要不断提高叶绿素a的含量以适应低光照条件;由图二分析20%的光照条件下地宝兰的净光合速率最高。
【详解】(1) 光合色素分布在类囊体薄膜上。
(2)色素的提取与分离实验,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,所以可用层析液分离叶片中的色素。由图1分析,随着光照强度的不断降低,地宝兰主要不断提高叶绿素a的含量以适应低光照条件。
(3) 8:00-11:00时白天的光照强度不断上升,所以光反应速率不断上升,则光合速率上升;光反应中类囊体产生ATP与NADPH为叶绿体基质中的暗反应提供原料促进三碳化合物还原为有机物;11:00-12:30时,由于蒸腾作用旺盛,会导致植株的部分气孔关闭,导致CO2供应减少,从而抑制了光合作用的暗反应,导致光合速率下降。
(4) 由图2分析20%的光照条件下地宝兰的净光合速率最高,则将地宝兰的光照条件设置在20%的光照条件下,有利于有机物的积累。
试卷第1页,共3页
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