内容正文:
2024一2025学年度单元过关检测(一)
生物学·生命的物质基础和结构基础
(考试时间75分钟,惑分100分》
一,选择题:本量共16小量,每小题3分,共4移分。每小量只有一个进原符合题日要求
@号12356了80128W51
答案
L人体场道中的发该杆菌,乳酸由等多种有益的能命成分视多种棉装,与人体广生的销化棉其同发挥销
化作用。下列设法正确岭是
A寂歧杆衡,乳粮角的老终物质主要是NA,由取氧核音酸阻试
且双线析离与乳整蒲最主雯的共间餐竖是无成形的阳酸族
C双歧杆图.乳箱第均行有能转碳作染料染成深色的物质一垫色体
D双歧杆南乳酸菌合成、分落上述稀的过程雷要内质国,高尔某体等领邀图参与
2关于妇购学说的建立过程及内容要底,氧述正稀的有儿项
f
①组脑是一个有肌体,一切生物都由图酸发算育来,并由阻酸和里图产信断构或
⑧相胸学说属示了甲重的多样性湘生物体结构的洗性
④故深绿和装任是图歌学说的主要煌立者
由相购学说认为阳形分为复信潮鞋真核幅图
心罗怕特·胡克发度并合名了铁数
金翼尔门类出“新有的幅脑都来秀干先值存在的源影
②细幽学风的建立,标右看生物学研究从氧歌水平进人了分子水平
A6则
B5测
C4项
D3项
及生物体内的无机物主要包括水和无机垫,水和许多无肌盐对于推持帽脸和生物体的生合法动有丰常
重要的作用,下列红述量仅的量
(
A相脑代密的圣到由自由水的含暴决定,自由水与结合本的比值这高,横菌代谢德正婆
且自由术贩是自好的潮剂,单传表与化学反应
C缺Mg的植物叶片变武,长势较差,过明无机盐是维蜜中化合物的夏要成域分
D缺P的短物的光合作用与挥鬼吸均食受题响
4从暴蝇蝶流藤图酸中提取列两类大分子有机物,,研究者为确定其化学威分,进厅如下授作:用胃
液处观内种物质,藏分解育y不变:检据发残挥事梨上有x有大y。对,于的作斯,错阀的是
A发国能是妈胞中含址最多的有机物
且y的葛本阻域单位可能量多有8种
C组数上的x可使有识别,转运功值
Dy主要存在于细幽核
单元过美检测(一」生物学第1页共8页)
衡水真
5建乳女物称首组织有白色附衔挥影(WAT)和辞色行非相购kAT)有类闲胞,WAT以绪存能量为
生,湖胞肉有大的脑华颗粒:且AT以氧化产热为主,的防颗2相小。纤究酯防幅胞什化的实验中,对
聚组和甲组为WAT,乙组为面露MP冈基因的白色脂助帽幽(WAT一K),甲组和乙组的刚脑精秀
液中含有诱导燕,培养一受时间品,检测结果如下图。下列说法王输的是
《)
□
甲地
乙组
A加人诱导利日昆避了BAT分化为挥AT
BBAT中的脂些颗粒大,其代谢强度离千WAT
C军AT,BAT均可用芬丹懂烧液境色,以粉料埋数内的南衡颗粒
口甲恒和乙阻的变量为是否障MFP四基的,该基供未参与WAT的分化过程
6中华统整爱(又名大啊置)的生长与学节有驱大的关系,管话说:“秋风起,餐牌肥:葡花开,闻餐来.比
时蟹黄多法满、壳薄、为超恒试面有香来。蟹出含有大量的蛋白酒距曹、瞬助、业生素等,青养物质半
富,下判领法情黄的是
《
A组成餐师型的钙,铁,南,氨等兄素大家双化合物的形式存在
B量是含有几丁面,能与溶液中的重全属离子有效结合,用于壹水处团
C秋季母程因其含景较高的防切面置多油调,因比由防是蟹阳胞主要的除源物质
山复肉中丰富的蛋山质经高温荔汽后,会发牛变性,易藏消化
,生物大分子酒度都有一定的分子精物规律,即由单体楼一定的排列颗序和选接方式形境多聚体。下
列家述正镜的是
A.若值洲表示一授RNA结构式图,州1表示核糖,2表示璃酸基洲,3表尽碱据
B若该形表示一段单经NA的结构模式图,期1表示确酸团,2麦示段氧核情,3表示碱华
C若诚图表示一取其时的储构顺式图,则1表示质站,2表示中心保夏子,3的种类一般是21种
几春该吸式图同来表示老椅的结构,制院粉,精原纤维素的结构是相同的
及内质网中任何生合活动发生异骨均会发内质网的保护机制一为函同成微,最典型的优是未折叠
蛋白反位:来折叠蛋白聚集在内质网,诱导阳酸减少置白质的合厦:阔时澈活自单信号道路形成自第
个体包表受根的内厨网,并辞受根容内盾网写道系溶仙体进行得解,这一过程鞋黎为内质同自单,下
列区法量误的是
A内喷网是合规加工和运输重白黄等物质的度雅屑状裂饶
自蝶小体包售受铜内衡网与溶南体壁合体成了维数闻的日息程省
密卷
单元过美检测(一」生物学第2页(共8页}
IA
仁内图同自陈有利十保证内贤网的局态
D性看素合酸异骨,在内题网中大最持线和黑可可引起内威网自摩
且麦芽船是一静用皮比较高的二糖,深受人们喜爱,是常见的零食复科之一。下图为家庭自制麦芽糖的
基本过程,下列说来正确的是
粉器商可
A麦牢糖和定粉物基本单位不闲,磊移存能量
且有属米煮熟后未冷却就混合,麦芽精提取量将减少
C离然的属米主要为保腿过程爱生的反破握供淀粉刚
D麦芽精不能被直报最收,所以多吃不影响直糖浓度
1临,阳整内的各种生物硬在结传上既有明确的分工,又有家密的联慕。知图表示溶南格约发生过程和
销化“花示意图,下列说读正确的是
入生物淇是生物体内(包括挥潮器等)所有限结构的规释
民丽示e含有2县牛我限,将与溶刷体姓合形成
G五是刚压收的路南体,它来单于高尔体
五:的生物翼来白内质网:表家:中的水解椭水解衰老的阳则
1山.纤究发现,卸购内韩瑞存在施群为”分子件倍“的一类蛋白质,该类置白属可识渊正在合或的多其度
部分折叠的多慧,并遥过成变白身空间结构与多货的某些部位相站合,从而帮街这生多止折叠,组装
境转运,其本身不参与里风最终产物并可精环发程件用。下列管正错误的是
A.“分子件雷构成的華体是氢系酸,氯基限都含有C,且,0,N元素
区盐析作用下析当的分子伴程“不您与双缩解以剂发生素色反应
C“分子作智”介导相工的环状夫线化合物中含有9个基键
几醒母需内分子作冒”发挥作用的场质可能在内便网
2,阳面滑桌主要包括微管,微住和中闻纤雄三种结构,其中微管几平存在于所有真核解面中,当用秋
术仙素等为物处理外场乘的旧购时,微管国快就解聚,标影交圆,与此相皮的交化是内图同第
得厘家核风跟,西尔基体解体皮小的围泡样结构分整在指散质内,图内数懒于造管的物便岳输系
饶全直箱装,那纯处于分裂期的继数停止分裂,下列的说法情误的是
A年密馨的分布是图留的无态与微客有关
且具一个移不同相脑内含有的量管基树如风
C,图餐餐架是山纤峰素细成的网知结构,与短响的分化,物知坛输,信息传速用关
口做微音聚能可以蒂消化有,航体等生密大分子定此定向运验
单元过美检测(一}生物学第3页共8页)】
衡水真
凡细将整晶细购的外层,在领物箱的外面,挥事整的降源常因组织,功常不同面录,自情阳购里的主委
收分是景聚糖:真菌细胞或的主要成分为几丁质,纤作素,德常施,计莺聚略(均为多糖)等。下列叔
途正确的是
A可以用儿丁质酶蜂去植物埋老的摆惠腰
孔组则继作为收物图酸系统拧边界,具有控制密质连出的功怪
C韩制氧物壁合或的两物可用干疗山精球引起的韩卖
山植物作玉酸的形战菊委多种幅陷春的共同的参与
14局颤(心房服球)是临床上微害严重且量常见的(律失警突病,量额所究表用,其我精机制是核充复
合移的运输障碑,下列餐述情误的是
入R凡A,蛋白衡等大分子物成通过梳孔复合棒进出圆密板
且房塑可像是某些KNA幢出阻配白薄妈所数
人格戒熟的红帽脑中核孔数目绕少
D放仁与某种NA的合成以及核精体的形成有关
丘.想间走论是其字两个相能图胞约挥胞驶的侧桂形细购通通通,高等植物的大多数相氧约图脑间饱
形成幽间迷觉。初生酸得连铁是在影成演邀板时因内爱风装的插人置形度的,次生酸间连战是在一
冬水解刷的作用下使完整的图影壁穿孔自形成的K如图)。下灯叙述罐误的是
次生张
相胞函
内网
电华
辈
氧玉以
胞
牛造共
州电质
九幽间连然使相年帽面的生物实彩战了结构上的联装
凡体附酸的切中歌风连铁构设州骨塑并参与但图的懂量转化
C次生购间连龙的形域与纤律素静,果腔酶等有关
口玉闻连丝有利于相忽胞间的物质交换和信夏交瓷
16下图表云真核细购内某种分梁蛋白的合成和分部过程,下列银诺正确的品
氧取裂
1
…84
,相跑零1
誉米2
分论出湘国
张暑2
入分瓷蛋白的合域和分忽过程具与图房领离结构有关
队组幽器1和囊浓均不属于真核摆的生物面系烧
量密程
单元过关检脚(一】生物学第4页(共8页
C厘家器2释8中淡分爸置白的空结构可倦不同
卫减过覆的进行说明年鬼或具有遂择通过运
二,非选择题:本厘共5小题,我5柱分。
17.〔10分)程中和胶士在其主编的相胞生物学中说同:我确信哪的一个最简单的摇图,色比忘今为止
设计出的任有视肇电销更精巧。请墨图色客下列网慧:
因支源佛
〔1)从结构上来看,图1组物与图2图能的根本区例是
,周1
相酸是
(2)与人体传品相家相比,图2组脑特有的里家结构有
(3)活3及晚的是辉胞赖
的功能。辐题陵功能的实我高不开解鬼限
的站特点。
()图4支原体的②处情蛋白程少,从目整结构龄角度分析,其原因是
。广语青得素可抑耐幅肉的地殖,包支原体对其并不酸感,推测青霉素对桶菌的
作用位点为,
1选B分博类是生物协推转生的话动的主要德原物质,置白质是一标生合话动的体烈者。如图1为精
黄的概念图,图2是某种器要能最的蛋白便降解过程,科学家发规。一种被释为臣素的多队在孩过程
中起重要作用,泛素激活善E将泛素分子看活,松后由E野泛素空始泛素结介能E,量后在泛素
连接舞三的指情下特泛素转移到配置白上,这一过程不斯重复,靶蛋白就蔽绑上了一忙泛素分子
陵泛款标记的肥歪白很使瓷敏送生帽酸内一即就称为蛋白育体的格构中连行降解。整个过程如丽
2所示,国容下列问恩
国省南婚
十网险4咪都空
EE.
从神单新制
E
L-O
世肉做碱的国
B:泛君登了
容:蚕白黄☐五白林
国0
国
门)图1中,若某种单精A为密德废,则①在植物图酸中是
,③在动物领盥中是
()虹梨某种单顺A与顾酸和就赫结合形成物质巴,其中碱振是果密度,侧形成的物质②量
:如果某种单精A与两酸阳碱基婚合形成物质由,其中碱基是测幕整腕,谢
某种单厢A是
单光过美检测(一}生物学第5页共8页)
衡水真塑
3)面白质在生物体内具有多种重要的功德,根据图1可灌酒出蛋白耀的一看具体功需是
)在真核生物中,蛋白酶体位于图数核和单数便中,是船做内得解置白的大分予复合体。臣熏
《填售发不能通过核孔连人短他核。
1以,《2分)图1是汽慎领型的生物膜系烧展金图.丽中-k心体现了分论蛋白的运喻途径。累
图回答下列利赐
d
内银
生
,外
图1
《)真信恒胞与草核每物最宝委的区别在于有无以
(填字厚》为界限的恒胞度。爷静生物顺
主要的组收成分是
力图中g民表
,g的外夏中蛋白盾的含量
〔填”少于“多于或等于)内限。在d
参与传规的桶胞基扩大装街积的方式是
3)分2蛋白合成垃程中k为
。若产生的蛋白质异常折叠,会引起懂重自障现象,这一过程
依龄
来完试
《4小分把蛋白的合战过程虹周2所术:等离核精体最初合域的一般氨基酸序列作为信号序列,敏性于
距歌质基题中的信号到颗较(SRP門识别.新生默与R即结合后,5P引导放影体用着于内衡
树上,继修置白质的合成,过根如图所不。钢西分析,生,进人内质树腔的条杆是
新生
词房的号号尔划《
M所对所
-DP
(sRP2体I
内腔
锅业闲发白
周2
风.(1山分)013年诺风尔生理学或保学奖餐予了发浅恒影内囊道好输测松机制的三位科学家。甲图
表求烟胞通过形或载密运按物质转过程,乙图是甲医的居氰敏大示意围。不同魔在介绿不同魔径的
运输,图中①~⑤表示不同的厘散结构,请分所区容以下国夏过门内填序号》:
密
单元过线检测〔一】生物学第6页(共8置}
IA
智敏简
(门)囊泡装和相脑裂的主要成分一样,忽有
。我泡装与用医裂,相胞海使和核瘦等共钢
构成阳验的
()以分高置件一装路素为例,首先在
合或一段肽链后,转移到[③]
上越续合
成,虹甲图所示,皮替全再合规日,是内质网初步知工日,仅塞在省准〔填X”减Yy中
高再,餐地到近[
并与之是合业为其一都分,对蛋白超进行进一少如工.新叠:之日
形减包表看蛋白成的省泡转运到国酸翼,最后经过乙图所示过醒,与胞装败合,将蛋白质分把
到细取外。
(3)乙图中的囊洁健精璃地将挥胞货物”(残鸟素)运透到闲购慎,所图雅测其原州是囊泡陵上的出
白A可以和玉夏上的特异性识别并结合,发过露体观了解幽夏具有
和
约由能,
(4)已知餐围¥内的蜂物为水解牌,由此推湖幅剂瑟空是
1,(1山分)随雪生活本平的是高,圆精.班助等这量摄人导置的巴作,置禁型所防肝(NASD等代者
性疾病高发。龙类奖病与精满的代比异常有关。日答下列问题,
(门)甘泊三酯(TG),调醇等中性霸作为领型内良好的
物更,在生命西活要时分解为整
高山的酸,验离街历酸进人线粒体氧化分解伏案,
(2)脂滴是由单层端程分千组成的趋状结构,其有萄存中性脂的功能。机体容养题乏时,脂病可者过
卧解和贴常再种途经分解为脂助酸,其形或利代图过程如图1所示,请在整白处腾出酯滴的
结构,
4州行所
9
睿
好内家防陵
桶渊黄艺所
,啸酸一式化分
用1
1A
单光过美检测(一}生物学第7页(共8页)
衡水真无
()图数歌代湖异在产生的浙性氧(R》☆攻击情阶分子并坠响ATP合皮角的产生,羲率NAS州
模型小鼠(高班创料饲景获得)的肝帽酸,发现额胞肉脂离体程增大并有大童积累,相酸核教持团
变形或挤向摆数边缘,线拉体结构被破坏,内婚网数量围罐减少,
完善图2,出
,从结构和功使的角皮解醉凡AH唐者肝功图受
根的原网量
相
功图
江跑梳销利受制
期,所摄人过园
赛达
内风同面积减小
听合成、如工丹请复
之数制
可戴水解静,引发禄功
川有大量兴累
+元牛《B—一攻由贴
料广
受
浅粒体的韩减少
江红块茶不足
44
图2
《4》表面有多种蛋白分子,正情况下可与核,内质同,粒体等其饱具的细胞路构通过
等方式相互作用,体现酸内各结构的协到与配合。NA引的成因说明领融的
物质含量或结构稳定枝藏环,将合划响个作地的功能
密卷
单元过关检测(一】生物学第8页(共8贾·生物学·
参考答案及解析
参考答案及解析
2024一2025学年度单元过关检测(一)
生物学·生命的物质基础和结构基础
一、选择题
中有无诱导剂,实验结果为未加入诱导剂的对照
1.B【解析】双歧杆菌、乳酸菌的遗传物质是
组的白色脂肪细胞(WAT)比加入诱导剂的甲组
DNA,由脱氧核苷酸组成:双歧杆菌与乳酸菌为
多,而未加入诱导剂的对照组的棕色脂肪细胞
原核生物,最主要的共同特征是无成形的细胞
(BAT)比加入诱导剂的甲组少,可以推测加入诱
核;双歧杆菌、乳酸菌均无染色体;双歧杆菌、乳
导剂后促进了白色脂肪细胞(WAT)分化为棕色
酸菌为原核生物,只有核糖体一种细胞器。
脂肪胞(BAT):结合題干信息“WAT以储存能
2.D【解析】细胞是一个有机体,一切动植物都由
量为主,细胞内有大的脂肪颗粒:BAT以氧化产
细胞发有而来,并由细胞和细胞产物所构成,阐
热为主,脂肪颗粒很小”可知,棕色脂肪细胞的脂
明了细胞是生物体结构和功能的基本单位,①错
肪颗粒很小,代谢强度高于白色脂肪细胞;脂肪
误:细胞学说揭示了生物体结构的统一性,没有
颗粒可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,故可用苏丹Ⅲ
褐示细胞的多样性,②错误;③施莱登和施旺是
染液染色脂肪细胞以检测细胞内的脂肪颗粒;甲
细胞学说的主要建立者,③正确;④细胞学说没
组和乙组的自变量为是否敲除BMP7基因,实验
有认为细胞分为原核细胞和真核细胞,④错误;
结果为未敲除BMP7基因的甲组中的白色脂肪
⑤罗伯特·胡克发现并命名了细胞,⑤正确:⑥
细胞(WAT)可以分化形成棕色脂肪细胞
魏尔肖指出,所有的细胞都来源于先前存在的细
(BAT),而敲除了BMP?基因的乙组只有白色脂
胞,⑥正确;⑦细胞学说的建立,标志着生物学研
防细胞(WAT),并未发生分化,进一步推测
究从器官、组织水平进入了细胞水平,⑦错误。
BMP7基因参与白色脂肪细胞的分化过程。
3.A【解析】细胞中自由水与结合水的比值与知
6.C【解析】构成细胞中的元素(比如钙、铁、藓、氯
胞代谢有关,不是由自由水的含量决定的,自由
等)大多是以化合物的形式存在:几丁质是一种
水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,反之
多糖,存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,可
代谢越弱;自由水是细胞中能够自由流动的水,
以与重金属离子有效结合,用于废水处理;糖类
自由水既是良好的溶剂也能参与化学反应:钱离
是细胞的主要能源物质,脂肪是细胞内良好的储
子参与构成叶绿素,是细胞中化合物的重要组成
能物质:高温条件会导致蛋白质空间结构遭到破
成分,缺Mg的植物叶片变黄、长势较差;P可参
坏,肽健暴露,更易被蛋白酶水解。
与构成核酸和生物膜等结构,故缺P的植物光合
7.A【解析】若该图表示一段RNA结构模式图,
作用与细胞呼吸均会受影响。
则1表示核糖,2表示磷酸基团,3表示碱基;若
4.D【解析】用胃液处理,x被分解,说明其是蛋白
该图表示一段单链D八NA的结构模式图,则1表
质,并且细胞中含量最多的有机物是蛋白质:y用
示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3表示碱基;若该
胃液处理不变,细胞膜上也无y,说明y有可能是
图表示一段肽链的结构模式图,则1表示中心碳
核酸,核酸的基本单位是核苷酸,核苷酸共有8
原子,2表示肽健,3的种类一般是21种:若该模
种,所以y的基本组成单位最多有8种:细胞膜上
式图用来表示多糖的结构,虽然多糖的单体均为
的蛋白质包括转运蛋白,也有受体即糖蛋白,糖
葡萄糖,但淀粉、糖原、纤雏素形成的结构是不相
蛋白具有识别功能;核酸包括DNA和RNA,
同的。
DNA主要存在于细胞核,RNA主要存在于细
8.B【解析】内质网具有单层膜,是合成、加工和运
胞质。
输蛋白质等物质的膜性网状系统:自噬小体包裹受
5.C【解析】对照组和甲组的自变量为细胞培养液
损内质网与溶酶体融合是细胞内不同知胞器之间
1A
衡水真题密卷
单元过关检测
的协同合作,不能体现细胞间的信息传递;由题干
壁:植物细胞壁的形成需耍多种细胞器的共同
可知,内质网自噬能清徐受损内质网,有利于保
参与,如高尔基体、线粒体等。
证内质网的稳态;内质网是脂质合成的场所,性
14.C【解析】核孔具有选择透过性,RNA、蛋白质
激素合成异常在内质网中大量持续积累可引起
等大分子物质通过核孔复合体进出细胞核:房
内质网自噬。
颤的致病机制是核孔复合体的运输障碍,故可
9.B【解析】麦芽糖和淀粉的基本单位相同,均为
能是某些RNA输出细胞核障碍所致;人体成熟
葡萄糖;若糯米煮熟后没有冷却就进行混合,高
的红细胞中没有细胞核;核仁与某种RNA的合
温会导致麦芽碾碎液中的淀粉酶失活,导致麦芽
成以及核糖体的形成有关。
糖产生量减少:淀粉是植物细胞的储能物质,蒸
15.B【解析】初生胞间连丝是在形成细胞板时因
熟的糯米主要是提供淀粉,发芽的小麦提供淀粉
内质网膜的插入而形成的,胞间连丝使相邻知
酶;麦芽糖为二糖,不能直接被吸收,但是经过麦
胞的生物膜形成了结构上的联系;细胞骨架是
芽糖酶催化分解成葡萄糖后能够被吸收,所以多
由微管、微丝和中间纤雏等组成的复杂网络结
吃麦芽糖依然会影响人体血糖浓度。
构,初生胞间连丝不构成结构骨架,胞间连丝是
10.C【解析】生物膜是细胞内所有膜结构的统称;
细胞壁、细胞膜上的通道,有利于相邻细胞间的
题图所示(由两层内质网膜形成,内含的线粒
物质交换和信息交流,不能进行能量转化:次生
体为双层膜结构)含有4层生物膜,将与溶酶体
胞间连丝是在一些水解酶的作用下使完整的细
融合形成f:b是刚形成的溶酶体,溶酶体来源于
胞壁穿孔而形成的,水解细胞壁需要纤维素酶
高尔基体e是包裹线粒体的小泡,来自内质网
果胶酶,次生胞间连丝的形成与纤维素酶、果胶
C,g表示溶酶体b中的水解酶水解衰老的细
酶等有关。
胞器。
16.C【解析】分泌蛋白的合成和分泌过程,还需要
11.B【解析】根据题千信息可知,“分子伴侣”的化
线粒体提供能量;核糖体(细胞器1)无膜结构,
学本质是蛋白质,蛋白质的基本单位是氨基酸,
不属于生物膜系统,但囊泡属于生物膜系统:高
氨基酸都含有C、H、O、N元素;盐析作用下析
尔基体(细胞器3)会对蛋白质进行进一步修饰
出“分子伴侣”的过程是物理变化,“分子伴侣”
加工,可能与在内质网(细胞器2)内的蛋白质的
的结构没有被破坏,肽键仍然存在,故能与双缩
空间结构不同:该过程中蛋白质通过胞吐的
脲试剂发生紫色反应:环状九肽化合物是由9
式运输至细胞外,体现的是细胞膜的流动性。
个氨基酸脱水缩合而成的,其中有9个肽键:多
二、非选择题
肽链的合成在核糖体上,肽链的初步加工场所
17.(1)图1细胞无以核膜包被的细胞核原核
是内质网,酵母萌是真核细胞,因此,酵母菌内
细胞
“分子伴侣”发挥作用的场所可能在内质网。
(2)叶绿体、液泡、细胞壁
12.C【解析】细胞骨架的存在能支持细胞器的结
(3)进行细胞间信息交流具有(一定的)流
构和分布,细胞器的分布及细胞的形态与微管
动性
有很大关系;同一个体不同细胞都由同一个受
(4)支原体(为原核生物)细胞中无内质网和高
精卵发育而来,故其中含有的微管基因相同:细
尔基体(对合成的蛋白质进行加工)细胞壁
胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细
【解析】(1)题图1为蓝细菌,属于原核细胞,题
胞的分化、物质运输、信息传递等生命活动密切
图2为植物细胞,属于真核细胞,二者的根本区
相关:微管系统可以帮助消化酶、抗体等一些生
别是原核细胞没有核膜包被的细胞核。
物大分子完成定向运输。
(2)人体胰岛细胞为动物细胞。与动物细胞相
13.D【解析】植物细胞的细胞壁的成分是果胶和
比,题图2所示的植物细胞特有的结构包括叶
纤雏素,可以用纤维素酶和果胶酶去除植物细
绿体、液泡、细胞壁。
胞的细胞壁:细胞壁具有全透性,细胞膜是拉物
(3)题图3反映的是细胞膜进行细胞间信息交
细胞的边界;病毒属于非细胞生物,不具有细胞
流的功能,如精子和卵细胞的识别过程存在图
1A
2▣
·生物学·
参考答案及解析
示的信息交流。细胞膜的结构特点是具有(一
结合的新生肽与DP(SRP受体)识别并结合才
定的)流动性。
能转移至内质网膜上
(4)糖蛋白是分布在细胞膜上具有识别作用的
【解析】(1)真核生物与原核生物的主要区别是
物质,由于支原体(为原核生物)细胞中无内质
有无以a核膜为界限的细胞核。生物膜的主要
网和高尔基体,不能对合成的蛋白质进行加工,
成分是磷脂分子和蛋白质。
因此支原体的②细胞膜处糖蛋白很少。支原体
(②)g表示线粒体,其外膜中蛋白质的含量少于
与细菌都是原核生物,但支原体没有细胞壁,广
内膜。线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场
谱青霉素可抑制细菌的增殖,但支原体对其并
所,含较多的呼吸酶。d表示叶绿体,其中囊状
不敏感,故推测青霉素对细菌的作用位,点为细
结构堆叠成基粒可以增加膜面积。
胞壁。
(3)分泌蛋白合成过程中k为量泡(囊池膜),若
18.(1)麦芽糖糖原
产生的蛋白质异常折叠,会引起细胞自噬现象,
(2)尿嘧啶核糖核苷酸
脱氧核糖
这一过程依赖溶酶体来完成。
(3)具有催化作用
(4)结合题图2中信息可知,信号序列能被SRP
(4)能
识别,且SRP引导核糖体附着至内质网上,继续
【解析】(1)题图1中,若某种单糖A为葡萄糖,
蛋白质的合成和加工。肽链能精准进入内质网
则在植物细胞中,两分子葡萄糖合成麦芽糖,即
的条件是肽链需含有能被SRP识别的信号序列,
①为麦芽糖:在动物细胞中,多分子萄萄糖缩合
以及与SRP结合的新生肽与DP识别并结合。
形成糖原,即③为糖原。
20.(1)脂质和蛋白质(磷脂和蛋白质)生物膜
(2)尿嘧啶是RNA特有的碱基,胸腺嘧啶是
系统
DNA特有的碱基,磷酸分子、含氮碱基以及五
(2)游离核糖体内质网X④高尔基体
碳糖可以共同构成核苷酸,若碱基为尿嘧啶,再
(3)蛋白质B控制物质进出细胞信息交流
加上一分子核糖、一分子磷酸共同构成的物质
(4)溶酶体
【解析】(1)囊泡膜的主要成分和细胞膜相同,
②是尿密啶核糖核苷酸。如果某种单糖A与磷
酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺
主要成分是脂质和蛋白质。细胞膜、核膜、细胞
器膜等共同构成细胞的生物膜系统。
嘧啶,则某种单糖A是脱氧核糖,④是胸腺密啶
(2)首先在游离核糖体合成一段肽链后,转移到
脱氧核苷酸。
③内质网上继续合成,然后包襄在囊泡X中,到
(3)蛋白质在生物体内具有多种重要的功能,根
达④高尔基体并与之融合成为高尔基体膜的一
据题图2泛素激活酶E将泛素分子激活,然后
部分,囊泡Y是高尔基体形成的。
由E将泛素交给泛素结合酶E,最后在泛素连
(3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送
接酶E的指引下将泛素转移到靶蛋白上,最后
并分泌到细胞外,据题图推测其原因是震泡上
靶蛋白被降解成短肽,从该过程可推测出作为
的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结
酶的蛋白质具有催化作用。
合,此过程说明了细胞膜具有控制物质进出细
(4)在细胞核内有蛋白酶体,说明细胞核内的靶
胞和信息交流的功能。
蛋白会被细胞核内的蛋白酶体降解。泛素要通
(4)囊泡Y内的“货物”为水解酶,由此推测结构
过核孔进入细胞核并标记靶蛋白以便被蛋白酶
⑤是溶酶体。
体及时降解。
21.(1)储能
19.(1)a脂质(磷脂)、蛋白质
(2)
(2)线粒体膜少于囊状结构堆叠成基粒(或
双9
0
0
由类囊体构成基粒或增加基粒中类囊体数目或
中性脂
增加基粒数目)
(3)囊泡(或囊泡膜)溶酶体
6
(4)新生肽有能被SRP识别的信号序列,与SRP
(3)细胞的遗传和代谢
溶酶体膜细胞核受
3
1A
衡水真题密卷
单元过关检测
损导致细胞的遗传和代谢异常;内质网面积诚
(3)细胞核是遗传和代湖的控制中心。细胞核
小,不能正常合成足量的蛋白质和脂质;溶酶体
的结构受损,影响细胞的遗传和代谢:溶酶体内
破裂导致细胞异常凋亡;线粒体嵴减少致使能
含有多种酸性水解酶,当溶酶体膜破裂时,其释
量不能正常供应等,导致肝脏功能受损
放水解酶,将引发细胞调亡;线粒体是有氧呼吸
(4)膜接触、囊泡运输
的主要场所,当线粒体的减少时,细胞能量供
【解析】(1)脂肪是良好的储能物质,如甘油三
应出现障碍。细胞核受损导致细胞的遗传和代
酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的储
谢异常;内质网面积减小,不能正常合成足量的
能物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,
蛋白质和脂质:溶酶体破裂将导致细胞异常调
之后游离脂肪酸进入线粒体氧化分解供能。脂
亡:线粒体嵴减少致使能量不能正常供应等,导
肪含C、H比例较高,耗氧量较大,但释放能量
致肝脏功能受损。
较多。
(4)脂滴表面主要由磷脂和蛋白质组成,与生物
(2)根据题意可知,脂滴是由单层磷脂分子组成
膜结构相似,其可以与细胞核、内质网、线粒体
的泡状结构,具有储存中性脂的功能,其结构
等其他具膜的细胞结构通过膜接触、囊泡运输
如下:
等方式相互作用,体现了细胞内各结构的协调
与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或
结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。
中性脂
2024一2025学年度单元过关检测(二)
生物学·细胞的物质输入和输出、酶和ATP
一、选择题
动运输的方式:原尿中的葡萄糖借助钠离子的势
1,B【解析】因为乙二醇能够穿过细胞膜而蔗糖不
能,逆浓度梯度进入近曲小管上皮细胞,因此Na
能,曲线AC和AD走势不同体现了细胞膜的选
泵使近曲小管上皮细胞内处于低钠状态,有利于
择透过性,因此该实验说明原生质层相当于一层
葡萄糖的重吸收。Na系通过主动运输方式将
半透膜;详葱鳞片叶表皮细胞能够发生质壁分
Na十排出细胞,使近曲小管上皮细胞内处于低钠
离,虽然其是高度分化的细胞,不会发生细胞分
状态。GLUT协助葡蓟糖运输的方式是协助扩
裂,但也有DNA复制,如线粒体复制;AC过程中
散,因此在一定范国内细胞膜两侧的葡萄糖浓度
乙二醇不断通过自由扩散进入该植物细胞;AB
差越大,转运效率越高,但葡萄糖的转运效率还
过程中植物细胞不断失水,其细胞液渗透压不断
会受GLUT数量的影响。若近曲小管上皮细胞
升高,吸水能力不断增强。
的细胞膜上SGLT缺陷,影响原尿中葡萄糖的重
2.C【解析】H从细胞质基质转运到液泡的跨膜
吸收,则会导致机体尿液中的葡萄糖含量升高。
运输需要消耗无机焦磷酸水解所释放的能量,运
4.C【解析】液泡膜上的H-ATP酶利用ATP
输方式是主动运输;Na+通过Na+/H+逆向转运
水解释放的能量将H中系入液泡中,液泡中的
蛋白的跨膜运输方式为主动运输,所需要的能量
H十浓度增大,导致细胞液的pH降低:细胞液的
由H+顺浓度梯度产生的电化学势能提供:Na+/
pH比细胞质基质低,说明细胞液的H十浓度比细
H逆向转运蛋白的存在可以将液泡中多余的H
胞质基质高,H从细胞质基质进入细胞液需要
排出,有利于调节细胞内的酸碱度;加入H转运
载体蛋白的协助也需要ATP供能,因此属于主
焦磷酸酶抑制剂后,H从细胞质基质进入液泡中
动运输;若使用呼吸抑制剂处理该植物的根细
受阻,H顺浓度梯度产生的电化学势能减小,Na
胞,会抑制根细胞的呼吸作用,使细胞产生的
通过Na/H逆向转运蛋白的运输速奉将降低。
ATP减少,从而抑制液泡对H中的吸收,导致液
3.C【解析】肾小管腔的葡萄糖借助钠离子的势
泡膜内外H中浓度梯度减小,液泡对Na+的吸收
能,逆浓度梯度进入近曲小管上皮细胞,属于主
量可能会减少;耐盐植物的液泡膜上的Na/H
1A
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