精品解析:河南省漯河市2024-2025学年高一上学期期末质量监测生物试卷
2025-08-05
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2份
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30页
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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-期末 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | 漯河市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.13 MB |
| 发布时间 | 2025-08-05 |
| 更新时间 | 2026-08-10 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-08-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53344699.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
漯河市2024--2025学年上学期期末质量监测
高一生物学
(考试时间:75分钟试卷满分: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,并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。
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,涂写在本试卷上无效。
3.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
一、单选题(每题只有一个选项是正确的,每题3分,共48分)
1. 支原体肺炎是一种由单细胞生物肺炎支原体引起的常见传染病,结构模式如图。据图判断,支原体是原核生物的主要依据是( )
A. 无细胞壁 B. 含有核糖体
C. 没有核膜 D. 有DNA
【答案】C
【解析】
【详解】A、有无细胞壁不是原核生物与真核生物的主要区别(如真核生物中的真菌有细胞壁,动物细胞无细胞壁),A错误;
B、原核生物和真核生物(除哺乳动物成熟红细胞等特殊情况)都含有核糖体,不能以此作为支原体是原核生物的主要依据,B错误;
C、原核生物与真核生物的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,支原体无核膜,符合原核生物特征,C正确;
D、原核生物和真核生物都有DNA,不能以此作为支原体是原核生物的主要依据,D错误。
故选C。
2. 水是地球上最常见的物质之一,地球上最早的生命孕育在海洋中,生命从一开始就离不开水。下列有关水的叙述正确的有几项( )
①自由水是细胞结构的重要组成成分
②冬季来临时,北方冬小麦体内的自由水与结合水的比值增大,以提高其抗寒能力
③水与蛋白质、多糖、脂肪等物质结合后,会失去溶解性
④萌发种子中自由水与结合水的比值升高,呼吸速率加快
⑤自由水在生物体内可以自由流动,有利于运送营养物质和代谢废物
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
【答案】B
【解析】
【分析】细胞内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,自由水还参与细胞内的许多化学反应,自由水自由移动,对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用。细胞内自由水与结合水可以相互转化,自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,反之亦然。
【详解】①自由水以游离形式存在,是细胞内的良好溶剂;结合水才是细胞结构的重要组成成分。①错误;
②冬季植物通过增加结合水比例,降低自由水/结合水比值,从而增强抗寒性。②错误;
③结合水与蛋白质、多糖等结合后失去溶解性和流动性,脂肪为疏水性物质,水难以与其结合,③错误;
④萌发种子代谢活跃,自由水增加,自由水/结合水比值升高,呼吸速率加快,④正确;
⑤自由水的流动可运输营养物质(如葡萄糖)和代谢废物(如尿素),⑤正确。
综上所述,①②③错误,④⑤正确。
故选B。
3. 某实验小组利用下图装置探究酵母菌细胞呼吸的方式。下列相关叙述错误的是( )
A. 此实验装置可用于探究酵母菌有氧呼吸的产物
B. 使用NaOH溶液是为了排除通入空气中CO2的干扰
C. 澄清石灰水是用于检测酵母菌有氧呼吸产生的CO2
D. 酵母菌有氧呼吸的产物可使溴麝香草酚蓝溶液变黄
【答案】C
【解析】
【分析】探究酵母菌细胞呼吸方式实验的原理是:(1)酵母菌是兼性厌氧型生物;(2)酵母菌呼吸产生的CO2可用溴麝香草酚蓝水溶液或澄清石灰水鉴定,因为CO2可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,或使澄清石灰水变浑浊;(3)酵母菌无氧呼吸产生的酒精可用重铬酸钾鉴定,由橙色变成灰绿色。
【详解】A、装置中有澄清石灰水,可用于探究酵母菌有氧呼吸的产物,A正确;
B、使用NaOH溶液可以吸收CO2,可以排除通入空气中CO2的干扰,B正确;
C、本题中澄清石灰水是用来检测气泵中输入的气体是否还含有二氧化碳,C错误;
D、酵母菌呼吸产生的CO2可用溴麝香草酚蓝水溶液检测,CO2可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄,D正确。
故选C。
4. 在提取蛋白质A的过程中,β-巯基乙醇的使用浓度会直接影响蛋白质A的结构,当β-巯基乙醇的使用浓度过高时,蛋白质A的二硫键断裂(-S-S-被还原成-SH),肽链伸展。下列相关叙述错误的是( )
A. 高温破坏蛋白质A的空间结构后,仍能与双缩脲试剂发生紫色反应
B. 蛋白质A合成时,产物水中的氢原子来自于氨基,氧原子来自于羧基
C. 构成蛋白质A的不同氨基酸在水中溶解度的差异是由于其R基的不同
D. 用高浓度的β-巯基乙醇处理蛋白质A并不会改变该蛋白质的氨基酸序列
【答案】B
【解析】
【分析】蛋白质结构:(1)氨基酸→多肽:氨基酸分子互相结合的方式是:一个氨基酸分子的羧基(-COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱去一分子水,这种结合方式叫做脱水缩合。连接两个氨基酸分子的化学键(—NH—CO—)叫做肽键。由两个氨基酸分子缩合而成的化合物,叫做二肽。以此类推,由多个氨基酸分子缩合而成的,含有多个肽键的化合物,叫做多肽。多肽通常呈链状结构,叫做肽链。(2)多肽→蛋白质肽链盘曲、折叠,形成有一定空间结构的蛋白质分子。许多蛋白质分子含有几条肽链,它们通过一定的化学键互相结合在一起。这些肽链不呈直线,也不在同一个平面上,形成更为复杂的空间结构。
【详解】A、高温破坏蛋白质A的空间结构(变性),但未破坏肽键,双缩脲试剂可与肽键反应显紫色,A正确;
B、脱水缩合生成的水中,氢原子来自氨基(-NH₂)和羧基(-COOH),氧原子来自羧基(-COOH)。B选项仅说明氢来自氨基,描述不完整,B错误;
C、氨基酸的溶解度差异由其R基决定,不同R基的理化性质不同,C正确;
D、β-巯基乙醇仅破坏二硫键(空间结构),不改变氨基酸序列(一级结构),D正确。
故选B。
5. 下图A为某种植物细胞中某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为该植物细胞某种核酸局部结构示意图。下列有关叙述错误的是( )
A. 图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一
B. 该植物细胞内由A、G、U3种碱基参与构成的核苷酸共有5种
C. 该植物细胞中的DNA被水解后可得到8种核苷酸
D. 图B为一条DNA单链,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
【答案】C
【解析】
【详解】A、图A中五碳糖是核糖,虚线方框表示腺嘌呤,所以图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,腺嘌呤核糖核苷酸是RNA的基本组成单位之一,A正确;
B、该植物细胞内含有DNA和RNA两种核酸。A(腺嘌呤)参与构成腺嘌呤脱氧核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸2种核苷酸;G(鸟嘌呤)参与构成鸟嘌呤脱氧核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸2种核苷酸;U(尿嘧啶)只参与构成尿嘧啶核糖核苷酸1种核苷酸。因此,由A、G、U 3种碱基参与构成的核苷酸共有 2+2+1=5 种,B正确;
C、该植物细胞中的DNA初步水解可得到4种脱氧核苷酸,彻底水解后可得到磷酸、脱氧核糖和4种含氮碱基(A、T、C、G),而不是8种核苷酸,C错误;
D、图B中含有胸腺嘧啶,因此图B是DNA单链片段,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,D正确。
故选C。
6. 研究者用荧光染料与细胞膜上相应分子偶联,使膜发出荧光后,再用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复(如图甲)。图乙是该区域荧光强度随时间的变化而得到的荧光漂白恢复曲线。下列叙述错误的是( )
A. 组成细胞膜的化学元素一定有C、H、O、N、P
B. 漂白区域荧光恢复的过程体现了细胞膜的流动性
C. 温度会影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间
D. 荧光染料与细胞膜上偶联的相应分子只能是脂质
【答案】D
【解析】
【分析】分析题意可知,高能量的激光束照射使特定区域的荧光发生不可逆的淬灭,一段时间后检测发现该区域荧光强度逐渐恢复,由此判断细胞膜上的荧光发生了移动,说明细胞膜具有流动性。
【详解】A、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外还有少量的糖类。脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要成分,其组成元素为 C 、 H 、 O 、 N 、 P ;蛋白质的基本组成元素是 C 、 H 、 O 、 N ,有的还含有 S 等元素;糖类的组成元素为 C 、 H 、 O 。因此,组成细胞膜的化学元素一定有 C 、 H 、 O 、 N 、 P ,A正确;
B、用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复,这是因为细胞膜上的其他未被淬灭的荧光分子可以运动到漂白区域,体现了细胞膜具有一定的流动性,B正确;
C、温度会影响分子的运动速率,温度越高,分子运动越快。漂白区域荧光强度恢复是由于细胞膜上其他未被淬灭的荧光分子运动到该区域,所以温度会影响分子的运动,进而影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间,C正确;
D、细胞膜上的分子包括脂质和蛋白质等,荧光染料可以与细胞膜上的蛋白质等分子偶联,而不只是脂质,D错误。
故选D。
7. 正常情况下,当人体血糖浓度升高时,胰岛B细胞分泌胰岛素使血糖浓度恢复正常。胰岛素的合成和分泌需要多种细胞结构协同作用。下列有关叙述正确的是( )
A. 胰岛素合成和分泌的过程所需的能量来自于线粒体
B. 胰岛素的分泌过程中高尔基体膜面积先增加后减少
C. 胰岛素的合成需要核糖体、内质网、线粒体等具膜细胞器
D. 不能用³H标记的氨基酸来研究胰岛素的合成和分泌过程
【答案】B
【解析】
【分析】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“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。
【详解】A、胰岛素合成和分泌所需的能量由细胞质基质和线粒体共同提供,线粒体是主要来源但非唯一来源,A错误;
B、胰岛素分泌时,内质网形成的囊泡与高尔基体融合使其膜面积增加,随后高尔基体形成囊泡与细胞膜融合,膜面积减少,B正确;
C、核糖体无膜结构,而胰岛素合成需核糖体(无膜)、内质网(具膜)和线粒体(具膜)协作,C错误;
D、³H标记的氨基酸可追踪胰岛素的合成与分泌路径(如核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜),D错误。
故选B。
8. 下列关于细胞核结构的叙述,不正确的是( )
A. 核仁与核糖体的形成有关 B. 染色体可以通过核孔进入细胞质
C. 核孔可以实现核质间的信息交流 D. 核膜把核内物质与细胞质分开
【答案】B
【解析】
【分析】细胞核的结构包括:
1、核膜:将细胞核内物质与细胞质分开。
2、染色质:由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体。
3、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
4、核孔:核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,A正确;
B、核孔具有选择透过性,染色体不能通过核孔进入细胞质,B错误;
C、核孔是核质之间某些大分子物质的通道,可以实现核质间的信息交流,C正确;
D、核膜把核内物质与细胞质分隔开,形成两个相对独立的空间,D正确。
故选B。
9. 在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,依次观察到的结果示意图如下,其中①②指细胞结构。下列叙述正确的是( )
A. 叶肉细胞中的叶绿体会干扰质壁分离和复原现象的观察
B. 质壁分离的实质是指细胞膜和细胞壁的分离
C. 质壁分离发生的原因之一是①的伸缩性大于②的伸缩性
D. 观察质壁分离和复原的过程中需在低倍镜下观察3次
【答案】D
【解析】
【详解】A、叶肉细胞中的叶绿体分布在原生质层中,在质壁分离过程中,原生质层与细胞壁分离,叶绿体可以作为原生质层的标志,便于观察质壁分离和复原现象,不会干扰实验观察,A错误;
B、质壁分离的实质是指原生质层和细胞壁的分离,而不是细胞膜和细胞壁的分离,原生质层包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,B错误;
C、质壁分离发生的原因之一是②(原生质层)的伸缩性大于①(细胞壁)的伸缩性,当细胞失水时,原生质层收缩程度比细胞壁大,从而导致原生质层与细胞壁分离,C错误;
D、观察质壁分离和复原的过程中,第一次观察正常状态的细胞,第二次观察质壁分离状态的细胞,第三次观察质壁分离复原状态的细胞,且该实验观察的是细胞的形态变化,需在低倍镜下观察,所以共需在低倍镜下观察3次,D正确。
故选D。
10. 液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,Ca2+进入液泡的机理如图1所示。液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H⁺浓度梯度。取某一植物的两个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞,将它们分别放置在甲、乙两种溶液中,测得液泡直径的变化如图2.下列有关叙述正确的是( )
A. 图1中载体蛋白CAX既能运输H+也能运输Ca2+,所以载体蛋白CAX不具有专一性
B. 液泡膜可利用水解无机焦磷酸释放的能量将H+运入液泡内来维持液泡膜两侧H+浓度差
C. 图2中0-4分钟内细胞的液泡直径逐渐变小,其细胞吸水能力也逐渐减小
D. 造成曲线I和曲线I差异的最可能原因是由于甲、乙两种溶液的浓度不同
【答案】B
【解析】
【分析】由图1可知,H+通过液泡膜上的H+载体完成跨膜运输进入细胞,且该过程需要能量,故H+跨膜运输进入细胞的方式为主动运输; Ca2+通过 CAX 进行进入液泡并储存的方式为主动运输。
【详解】A、图1中载体蛋白CAX既能运输H+也能运输Ca2+,但是是在不同的结合部位结合H+和Ca2+,因此载体蛋白CAX具有专一性,A错误;
B、由题干可知,液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度,即液泡膜可利用水解无机焦磷酸释放的能量将H+运入液泡内来维持液泡膜两侧H+浓度差,B正确;
C、图2中 0−4 分钟内细胞的液泡直径逐渐变小,说明细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,其细胞吸水能力也逐渐增大,而不是减小,C错误;
D、成曲线 I 和曲线 II 差异的最可能原因是甲溶液中的溶质可以进入细胞,而乙溶液中的溶质不能进入细胞。在甲溶液中,细胞先失水,后由于溶质进入细胞使细胞液浓度增大,细胞吸水,液泡直径先减小后增大;在乙溶液中,细胞只失水,液泡直径一直减小,而不是由于甲、乙两种溶液的浓度不同,D错误。
故选B。
11. 竞争性抑制剂可与底物竞争性结合酶的活性位点,进而改变反应速率(如图)。下列叙述错误的是( )
A. 酶可以显著降低化学反应的活化能
B. 竞争性抑制剂与底物在结构上具有相似性
C. 加入竞争性抑制剂后的酶促反应曲线为b
D. 增加底物浓度可减弱竞争性抑制剂的效果
【答案】C
【解析】
【分析】酶是由生物活细胞产生的、对作用底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或者核糖核酸(RNA)。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。
【详解】A、酶具有催化作用,能显著降低化学反应的活化能,A正确;
B、竞争性抑制剂可与底物竞争性结合酶的活性位点,说明竞争性抑制剂与底物在结构上具有相似性,B正确;
C、加入竞争性抑制剂后,酶促反应速率会下降,但是没有改变生成物的量,故加入竞争性抑制剂后的酶促反应曲线为a,C错误;
D、增加底物浓度,可增加底物与酶结合的几率,可减弱竞争性抑制剂的效果,D正确。
故选C。
12. 磷酸肌酸(C~P)是一种高能磷酸化合物,可以发生反应:(肌酸)。运动时C~P的磷酸基团转移给ADP,生成ATP供肌肉收缩利用。下列叙述错误的是( )
A. ATP的末端磷酸基团可挟能量转移给肌酸
B. ATP是驱动肌肉收缩的直接能源物质
C. 剧烈运动会使肌肉细胞内C~P/C比值上升
D. C~P对维持肌肉细胞中ATP含量稳定有重要作用
【答案】C
【解析】
【分析】磷酸肌酸可作为能量的存储形式,但不能直接为肌肉细胞供能,直接能源物质是ATP;剧烈运动时,消耗ATP加快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降。
【详解】A、当ATP与C(肌酸)结合生成C~P时,ATP的末端磷酸基团挟能量转移给肌酸,A正确;
B、ATP是驱动生命活动的直接能源物质, B正确;
C、剧烈运动时,消耗ATP加快,ADP转化为ATP的速率也加快,磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子上,产生肌酸,导致磷酸肌酸和肌酸含量的比值会有所下降,C错误;
D、当ATP含量少时,C~P会与ADP结合生成ATP,当ATP含量多时,ATP与C(肌酸)结合生成C~P,故C~P对维持肌肉细胞中ATP含量稳定有重要作用,D正确。
故选C。
13. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,再氧化分解生成CO2和H2O。人体缺乏营养时,脂滴自噬分解脂肪产生的脂肪酸,进一步在线粒体中氧化分解供能,脂肪酸产生和代谢过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 丙酮酸转化成乙酰CoA的过程发生在线粒体内膜
B. 脂肪酸转化为脂酰CoA的过程与线粒体无关
C. 乙酰CoA经③过程释放的能量大部分储存在ATP中
D. 脂滴自噬分解脂肪产生脂肪酸的过程与溶酶体有关
【答案】D
【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NADH,释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和H2O反应生成CO2和NADH,释放少量能量;第三阶段是O2和NADH反应生成水,释放大量能量。
【详解】A、丙酮酸转化成乙酰 CoA 的过程发生在线粒体基质中,而不是线粒体内膜。线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,该阶段是 [H] 与氧气结合生成水并释放大量能量,A错误;
B、由图可知,脂肪酸转化为脂酰 CoA 的过程需要线粒体外膜参与,与线粒体有关,B错误;
C、乙酰 CoA 经③过程(有氧呼吸第二阶段)释放的能量大部分以热能的形式散失,只有少部分储存在 ATP 中,C错误;
D、溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器以及吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,脂滴自噬过程中需要溶酶体中的水解酶发挥作用,D正确。
故选D。
14. 落地生根属于景天科植物,其叶子有一个很特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸(一种有机酸)储存在液泡中,白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用,其部分代谢途径如图所示。下列有关分析错误的是( )
A. 落地生根叶肉细胞的液泡白天pH升高,夜晚pH降低
B. 落地生根叶片光合作用所需CO2来自于细胞呼吸和苹果酸脱羧
C. 白天适当提高CO2浓度,落地生根叶肉细胞中的C3含量升高
D. 晚上落地生根叶绿体由于缺乏ATP和NADPH而不能进行光合作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,苹果酸呈酸性,会使液泡中氢离子浓度升高, pH 降低。 白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2,苹果酸含量减少,氢离子浓度降低, pH 升高。 所以落地生根叶肉细胞的液泡白天 pH 升高,夜晚 pH 降低,A正确;
B、由图可知,白天落地生根叶片气孔关闭,此时光合作用所需的CO2有两个来源:一是细胞呼吸产生的CO2;二是液泡中苹果酸经脱羧作用释放的CO2。 所以落地生根叶片光合作用所需CO2来自于细胞呼吸和苹果酸脱羧,B正确;
C、白天落地生根叶肉细胞气孔关闭,外界CO2不能进入细胞,即使适当提高外界CO2浓度,也不会影响细胞内CO2的供应。 因为CO2供应不受外界浓度影响,所以C3的生成量不变,同时C3的还原也在正常进行,因此C3含量基本不变,而不是升高,C错误;
D、光合作用包括光反应和暗反应,光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,其作用是为暗反应提供ATP和NADPH。 晚上没有光照,叶绿体无法进行光反应,缺乏ATP和NADPH,而暗反应需要ATP和NADPH提供能量和还原力,所以不能进行光合作用。 所以晚上落地生根叶绿体由于缺乏ATP和NADPH而不能进行光合作用,D正确。
故选C。
15. 科学家用含32P的磷酸盐浸泡蚕豆幼苗,追踪放射性物质的去向以研究蚕豆根尖细胞分裂情况,得到根尖细胞连续分裂的时间数据如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 阶段③会出现染色体:核DNA:染色单体=1:2:2的时期
B. 阶段④发生的主要变化是DNA复制和有关蛋白质的合成
C. 蚕豆根尖细胞周期时长为19.3h,②~③表示一个细胞周期
D. 阶段⑤会出现中心体发出放射状星射线形成纺锤体的现象
【答案】D
【解析】
【详解】A、阶段③时长较短表示分裂期,在有丝分裂的前期和中期,每条染色体含有两条姐妹染色单体,且每条染色单体含有一个 DNA 分子,此时染色体:核 DNA :染色单体 =1:2:2 ,所以阶段③会出现染色体:核 DNA :染色单体 =1:2:2 的时期,A正确;
B、阶段④时长较长表示间期,发生的主要变化是DNA复制和有关蛋白质的合成,B正确;
C、细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时的一段时间,即图中的②~③、④~⑤可表示一个完整细胞周期,周期长度为21.3-2=19.3h,C正确;
D、蚕豆是高等植物,其细胞中不含中心体,在有丝分裂前期,是由细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体,而不是中心体发出放射状星射线形成纺锤体,D错误。
故选D。
16. 下图表示某干细胞进行的分裂、分化、凋亡的三个发育途径,下列有关叙述正确的是( )
A. D细胞形成的根本原因是基因的选择性表达
B. D细胞和B细胞中的核酸、蛋白质完全不同
C. A细胞分化成D细胞时,其细胞会发生细胞核体积增大,染色质收缩等现象
D. C细胞的生理过程一般是在极端的物理、化学或严重的病理性刺激下发生的
【答案】A
【解析】
【详解】A、D细胞通过A干细胞分化形成的,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达,A正确;
B、D细胞通过A干细胞分化形成的,B细胞是由A干细胞经过有丝分裂形成的。有丝分裂和细胞分化过程中,遗传物质保持不变,所以它们细胞中的DNA(核酸的一种)是相同的;但由于基因的选择性表达,它们细胞中合成的蛋白质不完全相同,但也有一些相同的蛋白质,如呼吸酶等。因此,D细胞和B细胞中的核酸、蛋白质并非完全不同,B错误;
C、A细胞分化成D细胞是正常的细胞分化过程,而细胞核体积增大,染色质收缩等现象是细胞衰老的特征,不是细胞分化的特征。细胞分化过程中细胞的形态、结构和功能发生稳定性差异,但一般不会出现细胞衰老的特征,C错误;
D、C细胞是凋亡细胞,细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,是一种自然的生理过程,对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定,以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用;而细胞坏死一般是在极端的物理、化学或严重的病理性刺激下发生的。所以C细胞的生理过程(细胞凋亡)不是一般在极端的物理、化学或严重的病理性刺激下发生的,D错误。
故选A。
二、非选择题:共52分
17. 有些同学有不吃早餐的不良习惯,早餐是一日三餐中很重要的一餐。健康合理的早餐搭配有助于保持身体的健康,让人精力充沛,提高课堂效率。一种常见的早餐配餐如下:猪肉包子、杂粮粥、多种蔬菜、豆浆、全麦面包、牛奶、鸡蛋。
(1)猪肉包子中含有较多的糖类和蛋白质,其中的糖类主要是________。杂粮粥和全麦面包也含有较多的糖,当人摄入较多的这些食物时,其中的一些糖类被人消化吸收后可以进入肝脏和肌肉中转化成________。蔬菜中的________是植物细胞壁的重要成分,其以________为骨架。
(2)鸡蛋的卵黄中含有较多的胆固醇,胆固醇被人吸收后可以参与构成人细胞的细胞膜,还可以参与________。煮熟的鸡蛋更易消化,原因是________。
(3)验证豆浆中是否含有蛋白质,可用双缩脲试剂进行检测。双缩脲试剂由A液和B液组成,A液的成分为0.1g/ml的NaOH溶液,B液的成分为0.01g/mL的CuSO4溶液;检测时只加3~4滴双缩脲试剂B液而不能过量的原因是________。
【答案】(1) ①. 淀粉 ②. 肝糖原和肌糖原 ③. 纤维素 ④. 碳链
(2) ①. 血液中脂质的运输 ②. 高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解
(3)加入的双缩脲试剂B液过多,蓝色会掩盖反应的紫色
【解析】
【分析】1、生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。植物体内的多糖有淀粉(储能多糖)和纤维素 (结构多糖),动物体内的多糖有糖原,其主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,是人和动物细胞的储能物质。淀粉、纤维素、糖原的基本单位是葡萄糖分子。
2、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。
【小问1详解】
猪肉包子中的糖类主要是淀粉,淀粉是植物细胞中常见的多糖,是植物储存能量的物质,也是人类食物中糖类的重要来源。当人摄入较多的糖类后,其中的一些糖类被人消化吸收后可以进入肝脏和肌肉中转化成肝糖原和肌糖原。肝糖原可以维持血糖平衡,肌糖原主要为肌肉收缩提供能量。 蔬菜中的纤维素是植物细胞壁的重要成分,纤维素属于多糖,它是由许多葡萄糖连接而成的。生物大分子以碳链为骨架,所以纤维素以碳链为骨架。
【小问2详解】
胆固醇被人吸收后可以参与构成人细胞的细胞膜,还可以参与血液中脂质的运输。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。 煮熟的鸡蛋更易消化的原因: 高温使蛋白质分子的空间结构变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,所以煮熟的鸡蛋更易消化。
【小问3详解】
双缩脲试剂检测蛋白质的原理是在碱性条件下,Cu2+与肽键结合生成紫色络合物。如果双缩脲试剂B液( 0.01g/mL 的CuSO4溶液)过量,蓝色会掩盖反应的紫色,从而影响实验结果的观察。
18. 乳腺上皮细胞是乳腺中具有分泌功能的细胞,能够分泌乳汁,乳汁中含有酪蛋白、乳糖、脂肪等丰富的营养。下图为乳腺上皮细胞的部分结构图,请据图回答下列问题:
(1)细胞的边界是________(填标号)。乳腺上皮细胞分泌乳汁的过程体现的细胞膜功能是_______。乳腺上皮细胞的细胞膜面积比较大,但却不适合做制备细胞膜的实验材料,原因是________。
(2)要分离乳腺上皮细胞中的各种细胞器,常采用的方法是________。图中细胞器1的功能是________。细胞器并非是漂浮于细胞质中的,有着支持它们的细胞骨架,细胞骨架是由________组成的网架结构。
(3)经研究发现细胞的分泌活动分为两种类型:组成型分泌和调节型分泌。组成型分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜;调节型分泌小泡离开高尔基体后暂时聚集在细胞膜附近。根据图中信息回答下列问题:
据图分析高尔基体在细胞的分泌活动中起________作用;引起组成型分泌和调节型分泌的机制不相同,判断的依据是________。
【答案】(1) ①. 5 ②. 控制物质进出细胞 ③. 有核膜和细胞器膜,不易提取纯净细胞膜
(2) ①. 差速离心法 ②. 有氧呼吸的主要场所 ③. 蛋白质纤维
(3) ①. 对来自内质网的蛋白质进行加工,分类,包装 ②. 调节型分泌需要有细胞外信号分子的刺激,组成型分泌不需要
【解析】
【分析】分析图1,1为线粒体,2为细胞核,3为内质网,4为核糖体,5为细胞膜,6为中心体,7为高尔基体。
【小问1详解】
细胞的边界是5细胞膜,它将细胞与外界环境分隔开,控制物质进出细胞,进行细胞间的信息交流等。 乳腺上皮细胞分泌乳汁的过程是胞吐过程,体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点,同时也体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能,即细胞可以通过细胞膜将合成的乳汁分泌到细胞外。 乳腺上皮细胞不适合做制备细胞膜实验材料的原因:制备细胞膜通常选用哺乳动物成熟的红细胞,是因为其没有细胞核和众多的细胞器,容易得到纯净的细胞膜。而乳腺上皮细胞有核膜和细胞器膜,不易提取纯净细胞膜。
【小问2详解】
要分离乳腺上皮细胞中的各种细胞器,常采用的方法是差速离心法。差速离心法是利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将各种细胞器分离开。图中细胞器1是线粒体,线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为“动力车间”,能为细胞的生命活动提供能量。 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,它对细胞起到支持、保护和运动等作用,还与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
【小问3详解】
据图分析,在组成型分泌和调节型分泌过程中,高尔基体都能形成运输小泡,将物质运输到细胞膜,所以高尔基体在细胞的分泌活动中起对来自内质网的蛋白质进行加工,分类,包装的作用。调节型分泌需要有细胞外信号分子的刺激,组成型分泌不需要,故引起组成型分泌和调节型分泌的机制不相同。
19. Ⅰ.小肠是消化吸收的主要场所,图1是与小肠绒毛上皮细胞有关的葡萄糖和钠离子跨膜运输示意图,a、b、c表示膜转运蛋白。分析回答下列问题。
(1)膜转运蛋白包括_________,a属于膜转运蛋白中的_________。
(2)蛋白c在转运Na+过程中的作用有_________,在此过程中_________会导致蛋白c的空间结构发生改变。葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的物质运输方式是_________,判断的依据是_________。
Ⅱ.血液流经肾小球时,水、葡萄糖、氨基酸、尿酸(机体缺乏尿酸氧化酶,导致体内嘌呤分解代谢产生的尿酸无法被继续分解,在血清中以尿酸盐的形式存在)、尿素和无机盐等小分子物质可进入肾小囊形成原尿。原尿经过肾小管时,其中部分物质被肾小管上皮细胞重新吸收。研究发现,原尿中尿酸的重吸收与肾小管上皮细胞膜上蛋白URAT1和GLUT9有关,机体对尿酸过量重吸收会导致高尿酸血症,进而引起痛风。研究人员发现天然化合物F具有降尿酸的作用,为研究其作用机理,研究人员以大鼠为实验材料进行相关实验,结果如图2所示。
(3)①本实验的因变量为_________。
②从蛋白URAT1和GLUT9的角度分析,天然化合物F降尿酸的作用机理可能是_________。
【答案】(1) ①. 载体蛋白和通道蛋白 ②. 载体蛋白
(2) ①. 运输Na+和催化ATP水解 ②. 蛋白质c磷酸化 ③. 主动运输 ④. 需要载体蛋白A的运输和Na+顺浓度梯度提供势能
(3) ①. 血清中尿酸盐含量和URAT1和GLUT9蛋白含量 ②. 天然化合物F通过降低肾小管上皮细胞膜上URAT1和GLUT9蛋白含量,降低原尿中尿酸的重吸收
【解析】
【分析】主动运输是由低浓度向高浓度运输,需要转运蛋白和消耗能量,协助扩散是从高浓度向低浓度运输,需要转运蛋白,不消耗能量。
【小问1详解】
膜转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白能够与特定溶质结合,通过自身构象的变化,将与它结合的溶质转移到膜的另一侧;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。由图可知, a 既能运输葡萄糖又能运输Na+,且运输方式为主动运输,需要载体蛋白协助,所以 a 属于膜转运蛋白中的载体蛋白。
【小问2详解】
由图可知,蛋白 c 在转运Na+过程中,一方面作为载体蛋白运输Na+,另一方面作为ATP水解酶催化ATP水解,为运输Na+提供能量。 在此过程中,ATP水解释放出的Pi,会使蛋白质c磷酸化,从而导致蛋白 c 的空间结构发生改变,从而实现Na+的跨膜运输。葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的物质运输方式是主动运输,因为需要载体蛋白A的运输和Na+顺浓度梯度提供势能。
【小问3详解】
因变量是随着自变量的变化而变化的变量。在该实验中,研究人员研究天然化合物 F 降尿酸的作用机理,通过检测不同处理组大鼠血清中尿酸含量以及肾小管上皮细胞中蛋白 URAT1 和 GLUT9 的表达量来分析其作用,故本实验的因变量为血清中尿酸盐含量和URAT1和GLUT9蛋白含量。
结合图示可知,治疗组中URAT1和GLUT9蛋白的相对含量低于模型组,因此可推测天然化合物F通过降低肾小管上皮细胞膜上URAT1和GLUT9蛋白含量,降低原尿中尿酸的重吸收。
20. 水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题。
(1)用________提取水稻叶肉细胞的光合色素,分离光合色素采用的方法是_________。Mg2+是叶绿素合成不可缺少的元素,对土壤中Mg2+不足的水稻植株进行光合色素的提取和分离之后,在滤纸条上从上到下第_________条色素带会变浅。
(2)如图是在适宜温度下测得光照强度对水稻植株光合作用的影响曲线:a点可表示_________。b点时水稻叶肉细胞产生ATP的细胞结构是_________。
(3)叶绿体中的Rubisco酶能催化C5与CO2的反应,还能在CO2浓度低而O2浓度高时催化C5与O2的反应。水稻叶肉细胞在强光、高浓度O2条件下,存在吸收O2、氧化乙醇酸(C2)并释放CO2的现象,称为光呼吸。其机理如下:乙醇酸产生于叶绿体,可就地直接氧化为乙醛酸,也可从叶绿体转移至过氧物酶体并在其中氧化为乙醛酸;乙醛酸在过氧物酶体内转化为甘氨酸;甘氨酸转入线粒体内并转化为丝氨酸,同时释放CO2。
①Rubisco酶分布在________中,科学家利用基因工程技术将水稻催化光呼吸的多种酶基因转移到叶绿体内并成功表达,在叶绿体内构建了光呼吸支路,大大提高水稻产量,其原因是________。
【答案】(1) ①. 无水乙醇 ②. 纸层析法 ③. 3、4
(2) ①. 水稻的呼吸速率 ②. 线粒体、叶绿体、细胞质基质
(3) ①. 叶绿体基质 ②. 乙醇酸可在叶绿体内分解为CO2,提高了叶绿体中CO2的浓度,一方面使CO2在与O2竞争Rubisco酶中有优势,使光呼吸减弱,另一方面使光合作用的原料增多,促进光合作用
【解析】
【分析】1、光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成有机物。
2、光呼吸是进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。光呼吸可消除多余的NADPH和ATP,减少细胞受损的可能,有其正面意义。
【小问1详解】
由于光合色素易溶于有机溶剂,所以常用无水乙醇提取水稻叶肉细胞的光合色素。分离光合色素采用纸层析法,其原理是不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,从而使各种色素分离开来。Mg2+是叶绿素合成不可缺少的元素,对土壤中Mg2+不足的水稻植株进行光合色素的提取和分离之后,叶绿素含量减少。在滤纸条上从上到下色素带依次为胡萝卜素、叶黄素、叶绿素 a 、叶绿素 b ,所以第 3 、 4 条色素带会变浅。
【小问2详解】
a 点时,光照强度为 0 ,此时水稻植株只进行呼吸作用,不进行光合作用,所以 a 点可表示水稻植株的呼吸速率。b 点时,水稻植株的光合速率等于呼吸速率,此时水稻叶肉细胞既进行光合作用又进行呼吸作用。光合作用光反应阶段产生 ATP ,场所是叶绿体类囊体薄膜;呼吸作用的第一阶段在细胞质基质中进行,也能产生少量 ATP ,有氧呼吸的第二、三阶段在线粒体中进行,也能产生 ATP 。所以 b 点时水稻叶肉细胞产生 ATP 的细胞结构是细胞质基质、线粒体、叶绿体。
【小问3详解】
由题干“叶绿体中的 Rubisco 酶能催化C5与CO2的反应,还能在CO2浓度低而O2浓度高时催化C5与O2的反应”可知, Rubisco 酶分布在叶绿体基质中。 在叶绿体内构建光呼吸支路提高水稻产量的原因:乙醇酸可在叶绿体内分解为CO2,提高了叶绿体中CO2的浓度,一方面使CO2在与O2竞争Rubisco酶中有优势,使光呼吸减弱,另一方面使光合作用的原料增多,促进光合作用。
21. 下图甲是某高等植物细胞有丝分裂各时期模式图(顺序已打乱),图乙是细胞分裂各时期每条染色体上的DNA含量变化曲线。请据图回答下列问题:
(1)观察该高等植物有丝分裂过程时,一般选取根尖制成临时装片。制片的流程为_________,制好装片后应选_________区的细胞进行观察,此区细胞的特点是_________。
(2)图甲中始终看不到核膜、核仁的时期是_________(用字母表示),图甲中_________(填字母)时期是观察该高等植物的染色体形态和数目的最佳时期。高等植物和高等动物D时期的不同点是_________。
(3)图甲A时期的染色体数为_________,核DNA数为_________。图乙中bc段对应与图甲中的_________,出现cd段的原因是_________。
【答案】(1) ①. 解离、漂洗、染色、制片 ②. 分生区 ③. 细胞呈正方形,排列紧密
(2) ①. A、C ②. C ③. 高等植物D时期时细胞中央出现细胞板最终使细胞分裂成两个子细胞,高等动物D时期时细胞膜向内凹陷使细胞分裂成两个子细胞
(3) ①. 8 ②. 8 ③. B、C ④. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
【解析】
【分析】题图分析,甲图中A是有丝分裂后期、B是有丝分裂前期、C是有丝分裂中期、D是有丝分裂末期。 乙图中 ab 段表示 DNA 的复制, bc 段表示每条染色体上有两条姐妹染色单体, cd 段表示着丝粒分裂、姐妹染色单体分离。
【小问1详解】
观察该高等植物有丝分裂过程时,一般选取根尖制成临时装片,因为根尖细胞在进行旺盛的有丝分裂过程,制片的流程为解离、漂洗、染色、制片,制片完成后进行观察,先用低倍镜找目标,再用高倍镜细观察,因此制好装片后应在低倍镜下选分生区的细胞进行观察,此区细胞的特点是细胞呈正方形,排列紧密。
【小问2详解】
甲中始终看不到核膜、核仁的时期是A后期和C中期,这两个时期的细胞中核膜、核仁已经消失,图甲中C时期,即有丝分裂中期是观察该高等植物的染色体形态和数目的最佳时期,因为此时细胞中染色体形态固定、数目清晰。高等植物和高等动物D时期(有丝分裂末期)的不同点是高等植物D时期时细胞中央出现细胞板最终使细胞分裂成两个子细胞,高等动物D时期时细胞膜向内凹陷使细胞分裂成两个子细胞,即动植物细胞有丝分裂末期产生两个子细胞的方式不同。
【小问3详解】
图甲中A时期细胞处于有丝分裂后期,B时期细胞处于有丝分裂前期,C时期细胞处于有丝分裂中期,D时期细胞处于有丝分裂末期;A时期细胞处于有丝分裂后期,此时期着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目暂时加倍为8个,核DNA还是8个。图乙bc段每条染色体含有2个DNA分子,对应图甲的B/C,图乙cd段每条染色体上的DNA数由2变为1,引起这种变化的原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。
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漯河市2024--2025学年上学期期末质量监测
高一生物学
(考试时间:75分钟试卷满分: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,并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。
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,涂写在本试卷上无效。
3.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
一、单选题(每题只有一个选项是正确的,每题3分,共48分)
1. 支原体肺炎是一种由单细胞生物肺炎支原体引起的常见传染病,结构模式如图。据图判断,支原体是原核生物的主要依据是( )
A. 无细胞壁 B. 含有核糖体
C. 没有核膜 D. 有DNA
2. 水是地球上最常见的物质之一,地球上最早的生命孕育在海洋中,生命从一开始就离不开水。下列有关水的叙述正确的有几项( )
①自由水是细胞结构的重要组成成分
②冬季来临时,北方冬小麦体内的自由水与结合水的比值增大,以提高其抗寒能力
③水与蛋白质、多糖、脂肪等物质结合后,会失去溶解性
④萌发种子中自由水与结合水的比值升高,呼吸速率加快
⑤自由水在生物体内可以自由流动,有利于运送营养物质和代谢废物
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
3. 某实验小组利用下图装置探究酵母菌细胞呼吸的方式。下列相关叙述错误的是( )
A. 此实验装置可用于探究酵母菌有氧呼吸的产物
B. 使用NaOH溶液是为了排除通入空气中CO2的干扰
C. 澄清石灰水是用于检测酵母菌有氧呼吸产生的CO2
D. 酵母菌有氧呼吸的产物可使溴麝香草酚蓝溶液变黄
4. 在提取蛋白质A的过程中,β-巯基乙醇的使用浓度会直接影响蛋白质A的结构,当β-巯基乙醇的使用浓度过高时,蛋白质A的二硫键断裂(-S-S-被还原成-SH),肽链伸展。下列相关叙述错误的是( )
A. 高温破坏蛋白质A的空间结构后,仍能与双缩脲试剂发生紫色反应
B. 蛋白质A合成时,产物水中的氢原子来自于氨基,氧原子来自于羧基
C. 构成蛋白质A的不同氨基酸在水中溶解度的差异是由于其R基的不同
D. 用高浓度的β-巯基乙醇处理蛋白质A并不会改变该蛋白质的氨基酸序列
5. 下图A为某种植物细胞中某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为该植物细胞某种核酸局部结构示意图。下列有关叙述错误的是( )
A. 图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一
B. 该植物细胞内由A、G、U3种碱基参与构成的核苷酸共有5种
C. 该植物细胞中的DNA被水解后可得到8种核苷酸
D. 图B为一条DNA单链,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
6. 研究者用荧光染料与细胞膜上相应分子偶联,使膜发出荧光后,再用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复(如图甲)。图乙是该区域荧光强度随时间的变化而得到的荧光漂白恢复曲线。下列叙述错误的是( )
A. 组成细胞膜的化学元素一定有C、H、O、N、P
B. 漂白区域荧光恢复的过程体现了细胞膜的流动性
C. 温度会影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间
D. 荧光染料与细胞膜上偶联的相应分子只能是脂质
7. 正常情况下,当人体血糖浓度升高时,胰岛B细胞分泌胰岛素使血糖浓度恢复正常。胰岛素的合成和分泌需要多种细胞结构协同作用。下列有关叙述正确的是( )
A. 胰岛素合成和分泌的过程所需的能量来自于线粒体
B. 胰岛素的分泌过程中高尔基体膜面积先增加后减少
C. 胰岛素的合成需要核糖体、内质网、线粒体等具膜细胞器
D. 不能用³H标记的氨基酸来研究胰岛素的合成和分泌过程
8. 下列关于细胞核结构的叙述,不正确的是( )
A. 核仁与核糖体的形成有关 B. 染色体可以通过核孔进入细胞质
C. 核孔可以实现核质间的信息交流 D. 核膜把核内物质与细胞质分开
9. 在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,依次观察到的结果示意图如下,其中①②指细胞结构。下列叙述正确的是( )
A. 叶肉细胞中的叶绿体会干扰质壁分离和复原现象的观察
B. 质壁分离的实质是指细胞膜和细胞壁的分离
C. 质壁分离发生的原因之一是①的伸缩性大于②的伸缩性
D. 观察质壁分离和复原的过程中需在低倍镜下观察3次
10. 液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,Ca2+进入液泡的机理如图1所示。液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H⁺浓度梯度。取某一植物的两个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞,将它们分别放置在甲、乙两种溶液中,测得液泡直径的变化如图2.下列有关叙述正确的是( )
A. 图1中载体蛋白CAX既能运输H+也能运输Ca2+,所以载体蛋白CAX不具有专一性
B. 液泡膜可利用水解无机焦磷酸释放的能量将H+运入液泡内来维持液泡膜两侧H+浓度差
C. 图2中0-4分钟内细胞的液泡直径逐渐变小,其细胞吸水能力也逐渐减小
D. 造成曲线I和曲线I差异的最可能原因是由于甲、乙两种溶液的浓度不同
11. 竞争性抑制剂可与底物竞争性结合酶的活性位点,进而改变反应速率(如图)。下列叙述错误的是( )
A. 酶可以显著降低化学反应的活化能
B. 竞争性抑制剂与底物在结构上具有相似性
C. 加入竞争性抑制剂后的酶促反应曲线为b
D. 增加底物浓度可减弱竞争性抑制剂的效果
12. 磷酸肌酸(C~P)是一种高能磷酸化合物,可以发生反应:(肌酸)。运动时C~P的磷酸基团转移给ADP,生成ATP供肌肉收缩利用。下列叙述错误的是( )
A. ATP的末端磷酸基团可挟能量转移给肌酸
B. ATP是驱动肌肉收缩的直接能源物质
C. 剧烈运动会使肌肉细胞内C~P/C比值上升
D. C~P对维持肌肉细胞中ATP含量稳定有重要作用
13. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,再氧化分解生成CO2和H2O。人体缺乏营养时,脂滴自噬分解脂肪产生的脂肪酸,进一步在线粒体中氧化分解供能,脂肪酸产生和代谢过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 丙酮酸转化成乙酰CoA的过程发生在线粒体内膜
B. 脂肪酸转化为脂酰CoA的过程与线粒体无关
C. 乙酰CoA经③过程释放的能量大部分储存在ATP中
D. 脂滴自噬分解脂肪产生脂肪酸的过程与溶酶体有关
14. 落地生根属于景天科植物,其叶子有一个很特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸(一种有机酸)储存在液泡中,白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用,其部分代谢途径如图所示。下列有关分析错误的是( )
A. 落地生根叶肉细胞的液泡白天pH升高,夜晚pH降低
B. 落地生根叶片光合作用所需CO2来自于细胞呼吸和苹果酸脱羧
C. 白天适当提高CO2浓度,落地生根叶肉细胞中的C3含量升高
D. 晚上落地生根叶绿体由于缺乏ATP和NADPH而不能进行光合作用
15. 科学家用含32P的磷酸盐浸泡蚕豆幼苗,追踪放射性物质的去向以研究蚕豆根尖细胞分裂情况,得到根尖细胞连续分裂的时间数据如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A. 阶段③会出现染色体:核DNA:染色单体=1:2:2的时期
B. 阶段④发生的主要变化是DNA复制和有关蛋白质的合成
C. 蚕豆根尖细胞周期时长为19.3h,②~③表示一个细胞周期
D. 阶段⑤会出现中心体发出放射状星射线形成纺锤体的现象
16. 下图表示某干细胞进行的分裂、分化、凋亡的三个发育途径,下列有关叙述正确的是( )
A. D细胞形成的根本原因是基因的选择性表达
B. D细胞和B细胞中的核酸、蛋白质完全不同
C. A细胞分化成D细胞时,其细胞会发生细胞核体积增大,染色质收缩等现象
D. C细胞的生理过程一般是在极端的物理、化学或严重的病理性刺激下发生的
二、非选择题:共52分
17. 有些同学有不吃早餐的不良习惯,早餐是一日三餐中很重要的一餐。健康合理的早餐搭配有助于保持身体的健康,让人精力充沛,提高课堂效率。一种常见的早餐配餐如下:猪肉包子、杂粮粥、多种蔬菜、豆浆、全麦面包、牛奶、鸡蛋。
(1)猪肉包子中含有较多的糖类和蛋白质,其中的糖类主要是________。杂粮粥和全麦面包也含有较多的糖,当人摄入较多的这些食物时,其中的一些糖类被人消化吸收后可以进入肝脏和肌肉中转化成________。蔬菜中的________是植物细胞壁的重要成分,其以________为骨架。
(2)鸡蛋的卵黄中含有较多的胆固醇,胆固醇被人吸收后可以参与构成人细胞的细胞膜,还可以参与________。煮熟的鸡蛋更易消化,原因是________。
(3)验证豆浆中是否含有蛋白质,可用双缩脲试剂进行检测。双缩脲试剂由A液和B液组成,A液的成分为0.1g/ml的NaOH溶液,B液的成分为0.01g/mL的CuSO4溶液;检测时只加3~4滴双缩脲试剂B液而不能过量的原因是________。
18. 乳腺上皮细胞是乳腺中具有分泌功能的细胞,能够分泌乳汁,乳汁中含有酪蛋白、乳糖、脂肪等丰富的营养。下图为乳腺上皮细胞的部分结构图,请据图回答下列问题:
(1)细胞的边界是________(填标号)。乳腺上皮细胞分泌乳汁的过程体现的细胞膜功能是_______。乳腺上皮细胞的细胞膜面积比较大,但却不适合做制备细胞膜的实验材料,原因是________。
(2)要分离乳腺上皮细胞中的各种细胞器,常采用的方法是________。图中细胞器1的功能是________。细胞器并非是漂浮于细胞质中的,有着支持它们的细胞骨架,细胞骨架是由________组成的网架结构。
(3)经研究发现细胞的分泌活动分为两种类型:组成型分泌和调节型分泌。组成型分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜;调节型分泌小泡离开高尔基体后暂时聚集在细胞膜附近。根据图中信息回答下列问题:
据图分析高尔基体在细胞的分泌活动中起________作用;引起组成型分泌和调节型分泌的机制不相同,判断的依据是________。
19. Ⅰ.小肠是消化吸收的主要场所,图1是与小肠绒毛上皮细胞有关的葡萄糖和钠离子跨膜运输示意图,a、b、c表示膜转运蛋白。分析回答下列问题。
(1)膜转运蛋白包括_________,a属于膜转运蛋白中的_________。
(2)蛋白c在转运Na+过程中的作用有_________,在此过程中_________会导致蛋白c的空间结构发生改变。葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的物质运输方式是_________,判断的依据是_________。
Ⅱ.血液流经肾小球时,水、葡萄糖、氨基酸、尿酸(机体缺乏尿酸氧化酶,导致体内嘌呤分解代谢产生的尿酸无法被继续分解,在血清中以尿酸盐的形式存在)、尿素和无机盐等小分子物质可进入肾小囊形成原尿。原尿经过肾小管时,其中部分物质被肾小管上皮细胞重新吸收。研究发现,原尿中尿酸的重吸收与肾小管上皮细胞膜上蛋白URAT1和GLUT9有关,机体对尿酸过量重吸收会导致高尿酸血症,进而引起痛风。研究人员发现天然化合物F具有降尿酸的作用,为研究其作用机理,研究人员以大鼠为实验材料进行相关实验,结果如图2所示。
(3)①本实验的因变量为_________。
②从蛋白URAT1和GLUT9的角度分析,天然化合物F降尿酸的作用机理可能是_________。
20. 水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题。
(1)用________提取水稻叶肉细胞的光合色素,分离光合色素采用的方法是_________。Mg2+是叶绿素合成不可缺少的元素,对土壤中Mg2+不足的水稻植株进行光合色素的提取和分离之后,在滤纸条上从上到下第_________条色素带会变浅。
(2)如图是在适宜温度下测得光照强度对水稻植株光合作用的影响曲线:a点可表示_________。b点时水稻叶肉细胞产生ATP的细胞结构是_________。
(3)叶绿体中的Rubisco酶能催化C5与CO2的反应,还能在CO2浓度低而O2浓度高时催化C5与O2的反应。水稻叶肉细胞在强光、高浓度O2条件下,存在吸收O2、氧化乙醇酸(C2)并释放CO2的现象,称为光呼吸。其机理如下:乙醇酸产生于叶绿体,可就地直接氧化为乙醛酸,也可从叶绿体转移至过氧物酶体并在其中氧化为乙醛酸;乙醛酸在过氧物酶体内转化为甘氨酸;甘氨酸转入线粒体内并转化为丝氨酸,同时释放CO2。
①Rubisco酶分布在________中,科学家利用基因工程技术将水稻催化光呼吸的多种酶基因转移到叶绿体内并成功表达,在叶绿体内构建了光呼吸支路,大大提高水稻产量,其原因是________。
21. 下图甲是某高等植物细胞有丝分裂各时期模式图(顺序已打乱),图乙是细胞分裂各时期每条染色体上的DNA含量变化曲线。请据图回答下列问题:
(1)观察该高等植物有丝分裂过程时,一般选取根尖制成临时装片。制片的流程为_________,制好装片后应选_________区的细胞进行观察,此区细胞的特点是_________。
(2)图甲中始终看不到核膜、核仁的时期是_________(用字母表示),图甲中_________(填字母)时期是观察该高等植物的染色体形态和数目的最佳时期。高等植物和高等动物D时期的不同点是_________。
(3)图甲A时期的染色体数为_________,核DNA数为_________。图乙中bc段对应与图甲中的_________,出现cd段的原因是_________。
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