精品解析:四川省资阳市安岳中学2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题(强基班)

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2025-09-11
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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-期中
学年 2024-2025
地区(省份) 四川省
地区(市) 资阳市
地区(区县) 安岳县
文件格式 ZIP
文件大小 2.07 MB
发布时间 2025-09-11
更新时间 2025-11-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-09-11
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内容正文:

安岳中学高2024级强基班半期考试 生物试卷 满分:100分 考试时间:75分钟 一、单选题(1-10每题1分,11-30每题2分,共50分) 1. 细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列相关说法正确的是(  ) A. 德国科学家施莱登和施旺是细胞的发现者和命名者 B. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入到分子水平 C. 德国科学家魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞” D. 细胞学说揭示了生物体结构的统一性和多样性 2. “孤村芳草远,斜日杏花飞。”下列对这句诗的叙述正确的是( ) A. 一片芳草地是群落 B. 孤村、芳草、斜日、杏花都是生命系统的某一个结构层次 C. 这句诗描述的场景中孤村、所有杏树分别属于生命系统的生态系统和种群结构层次 D. 一棵杏树的生命系统的结构层次由小到大依次为细胞→组织→器官→系统→个体 3. 细胞外基质通过激活细胞膜上的整合素与肌动蛋白相连接,并与核膜上的Nesprin1/2蛋白结合,促进细胞核变形。核纤层是一层紧贴内核膜的特殊纤维蛋白网络,当细胞进行有丝分裂时,核纤层蛋白发生磷酸化并引起核膜解体。下列说法错误的是( ) A. 细胞质中的蛋白质可通过核孔复合体自由进出细胞核 B. 降低Nesprin1/2蛋白的表达会降低细胞核形变的程度 C. 抑制核纤层蛋白磷酸化会将细胞分裂阻断在有丝分裂前期 D. 核膜参与构成生物膜系统,外核膜与内质网相连有利于物质运输 4. 下列有关肝细胞膜成分的叙述,错误的是(  ) A. 组成细胞膜的磷脂的头部具有亲水基团 B. 构成细胞膜的脂质主要是磷脂,磷脂分子在空气-水的界面呈单层分布 C. 组成细胞膜的蛋白质分布是对称的 D. 质膜上某些膜蛋白的形状发生改变后,仍有生物活性 5. “结构与功能观”是生物学的基本观点,其内涵是“结构是功能的基础,功能的实现一般依赖于特定的结构”。下列叙述不符合该观点的是( ) A. 溶酶体中含有多种水解酶,有利于分解衰老和损伤的细胞器 B. 哺乳动物成熟红细胞具较多的核糖体,有利于合成血红蛋白 C. 线粒体内膜向内折叠成嵴,利于附着大量有氧呼吸相关的酶 D. 高等植物细胞间形成胞间连丝,利于进行细胞间的信息传递 6. 某兴趣小组观察试样A、B、C的细胞结构,观察到细胞结构a~d具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中,a的膜上有小孔,而b、c没有小孔,d是由膜连接而成的网状结构。试样A无这四种结构,试样B这四种结构均有,试样C仅无c结构。下列分析正确的是( ) A. 试样A、B、C可能分别来自发菜、菠菜叶、口腔上皮 B. d是单层膜结构,在动植物细胞中的功能不同 C. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构b或c D. 试样B的结构中含遗传物质最多的是a,该结构是细胞代谢和遗传的主要场所 7. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是(  ) A. 进行脂肪检测时可以使用苏丹Ⅲ染液,不一定要使用显微镜 B. 若向该野果的组织样液中加入斐林试剂并在50~65℃条件下水浴加热出现砖红色沉淀,说明该野果中含有葡萄糖 C. 进行蛋白质的检测时,NaOH溶液和CuSO4溶液应先混合后再使用 D. 还原糖检测实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,长期备用 8. 下列有关生物体内酶的叙述,正确的是 (  ) A. 酶的基本组成单位是氨基酸或脱氧核糖核苷酸 B. 酶活性的变化与酶所处的环境的改变无关 C. 酶起催化作用 D. 胃蛋白酶催化反应的最适pH为7 9. 下列有关显微镜的叙述,错误的是( ) ①标本染色较浅,观察时应选用凹面反光镜和调大光圈 ②显微镜的放大倍数是指物像的面积或体积的放大倍数 ③若转换高倍物镜观察时,需要先升高镜筒,以免镜头破坏标本 ④显微镜下所成的像是倒立放大的虚像,若在视野中看到细胞质顺时针流动,则实际上细胞质就是顺时针流动的 A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ①③④ 10. 下列有关细胞的能量货币“ATP”的说法,正确的是(  ) A. ATP是驱动细胞生命活动的唯一直接能源物质 B 细胞质和细胞核中都有ATP分布,合成ATP时磷酸提供能量 C. 所有生物细胞内都存在ATP与ADP相互转化的能量供应机制 D. ATP的水解通常与放能反应相联系 11. 翟中和院士主编的《细胞生物学》中说过:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧”。下列有关细胞结构的叙述正确的是( ) A. 内质网有两种类型,粗面内质网合成蛋白质,光面内质网合成脂质、核酸等物质 B. 研究分泌蛋白的合成时,亮氨酸除了能用3H标记外,也可用15N标记,通过检测放射性标记的物质的位置来确认分泌蛋白的合成和运输场所 C. 真核生物和原核生物具有的生物膜系统保证了细胞生命活动高效有序的进行 D. 溶酶体内部含有多种水解酶,虽属于胞内蛋白,但需要经过内质网和高尔基体的加工 12. 某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法错误的是( ) A. 蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网 B. 蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性 C. 提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性 D. 病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,能体现受体识别的专一性 13. 在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂,高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制来解决这种危机(如图),比如淡水中生活的草履虫,能通过收缩泡排出细胞内过多的水,以防止细胞涨破。据此推断下列说法正确的是( ) A. 动物细胞通过自由扩散的方式将离子排出以避免渗透膨胀 B. 动物细胞渗透吸水时原生质层充当发生渗透所需的半透膜 C. 植物细胞吸水达到渗透平衡状态时细胞内外溶液浓度相等 D. 若将草履虫放入海水中,推测其收缩泡的伸缩频率会减慢 14. 某同学进行“探究洋葱表皮细胞的吸水和失水”实验时,将观察到的某个细胞大小(注:细胞的初始大小相对值记为1)变化情况绘制成了曲线(如图)。下列叙述正确的是( ) A. b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡 B. c~d段,水分子运动方向只是从细胞外进入细胞内 C d~e段,细胞液浓度等于外界溶液浓度 D. e时液泡的颜色比a时浅 15. 现将a、b两种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入两个装有相同浓度蔗糖溶液的试管c、d中,当水分交换达到平衡时观察到:c试管中细胞a体积增大;d试管中细胞b发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是(  ) A. 水分交换前,细胞a的细胞液渗透压大于外界蔗糖溶液的渗透压 B. 水分交换后,试管中蔗糖溶液渗透压大小关系为d溶液<c溶液 C. 水分交换平衡时,细胞a的细胞液渗透压等于细胞b的细胞液渗透压 D. 水分交换平衡时,细胞b的细胞液渗透压等于外界蔗糖溶液的渗透压 16. 在光合作用发现过程中,科学家卡尔文做出了重要贡献。1945年,卡尔文等人在小球藻培养液中通入14CO2,再给予不同的光照时间,然后用甲醇(可杀死小球藻)分别处理并取样,最后根据标记化合物出现情况,确定生成物质的先后次序。下列有关说法,正确的是( ) A. 在卡尔文的实验过程中,不产生氧气,也不消耗氧气 B. 该实验过程应该在无氧环境中进行,以排除干扰 C. 若要确定第一个生成的物质,光照时间应延长 D. 含有14C的物质,主要存在于叶绿体基质中 17. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2•h)]。下列叙述错误的是(  ) A. 据图甲分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率相等 B. 40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长 C. 补充适量的Mg元素可能导致图乙中D点左移 D. 图乙中影响C、D、E三点光合速率的主要环境因素是光照强度 18. 研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化NADH与氧反应的酶)对广泛存在于植物根部中的鱼藤酮十分敏感,生产上常利用鱼藤酮来防治菜粉蝶幼虫。下列叙述错误的是( ) A. 可用蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质 B. 该酶主要分布在线粒体内膜上,作用于有氧呼吸的第三阶段 C. 鱼藤酮会降低菜粉蝶幼虫体细胞内的ATP水平,进而使其死亡 D. 鱼藤酮会抑制农作物的有氧呼吸并对其产生毒害作用 19. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在最适温度、适宜pH值等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,实验结果如下图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列分析正确的是(  ) A. 实验中的自变量有两个,因变量只有一个 B. 实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解是因为提高了反应的活化能 C. 由实验结果可知,Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构 D. 降低温度a、c两点会向左下方移动,b点不变 20. 科学家研究小麦25℃(光合作用最适温度)时光合作用强度与光照强度关系,得到如图所示曲线,下列有关叙述不正确的是( ) A. 若a点时将温度升高至小麦呼吸作用的最适温度30℃,则a点将降下移 B. b点时,适当增大二氧化碳的供应量,则b点将右移 C. c点与b点相比较,c点时叶肉细胞中的C3含量更低 D. cd段曲线不再持续上升的原因可能是二氧化碳限制 21. 下图是测定活细胞呼吸类型的实验装置,请分析下列各项叙述,错误的是( ) A. 若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则只进行了有氧呼吸 B. 若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴右移,则只进行了无氧呼吸 C. 若实验材料是马铃薯块茎,装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则只进行了有氧呼吸 D. 若实验材料是马铃薯块茎,装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴也不移动,则只进行了无氧呼吸 22. 在线粒体内膜上,ATP合成酶利用质子泵运输H+形成的浓度梯度驱动ATP合成,如下图所示。研究发现海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上存在一种U蛋白,可将质子泵运输的H+直接运回线粒体基质。下列叙述正确的是( ) A. 组成脂肪和质子泵的元素均为C、H、O、N B. 脂肪和磷脂、固醇的结构相似,均不溶于水 C. 推测敲除U蛋白基因后,海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上合成的ATP增多 D. 图中H+从膜间隙回流至线粒体基质的方式是主动运输 23. 图1表示某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,图2为探究密闭装置中不同温度对该植物叶肉细胞光合速率和呼吸速率的影响。下列叙述正确的是( ) A. 图1中产生O2与消耗O2的场所分别为线粒体内膜、类囊体薄膜 B. 图2温度为t2时,氧气的去向仅被线粒体利用 C. 图2温度为t3时,叶肉细胞的实际光合速率为12.5mg/h D. 图2温度为t4时,植物体光合速率等于呼吸速率 24. 下图为某植物在夏季晴天的一昼夜内 CO2吸收量的变化情况。下列叙述正确的是 A. 该植物进行光合作用的时间区段是 bg 段 B. 该植物在 a 和 h 时刻呼吸作用与光合作用相等 C. 与 c 点相比,e 点植物细胞内的 C3含量将减少 D. ce 段与 fg 段光合速率下降的原因完全相同 25. 下列有关酶的探究实验的叙述,合理的是( ) A. 探究pH对酶活性的影响,将α-淀粉酶和淀粉溶液的pH分别调到设定值后再将相应pH下的α-淀粉酶和淀粉溶液混合 B. 探究温度对酶活性的影响,用α-淀粉酶分别在100℃、60℃、0℃下催化淀粉水解,用碘液检测 C. 探究酶的专一性,用α-淀粉酶分别催化淀粉和蔗糖水解,用碘液检测 D. 探究胃蛋白酶的最适温度,在pH=1.5时设置温度梯度,用双缩脲试剂检测 26. 影响酶催化反应速率的因素有温度、反应物浓度、酶的浓度等。下图表示在最适温度下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度之间的关系。有关说法不正确的是(  ) A. 在A点增加反应物浓度,反应速率将加快 B. 在C点增加反应物浓度,反应速率将加快 C. 若在A点提高反应温度,反应速率会加快 D. 若在B点增加酶的浓度,反应速率会减慢 27. 甲图中①②③④表示不同化学元素所组成的化合物,乙图表示由单体构成的化合物(局部)。下列说法错误的是(  ) A. 甲图中所示的化学元素只有大量元素,没有微量元素 B. 若甲图中②是储能物质,则其可些是纤维素,也可能是脂肪 C. 若乙图表示核糖核酸,则其彻底水解后,产物种类为6种 D. 若乙图表示糖原,则其主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中 28. 糖类是细胞的主要能源物质,也是细胞的结构成分。如图是与糖类有关的物质组成示意图。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. ①所示的二糖都能与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀 B. 若A为脱氧核糖,则⑤在真核细胞核内以独立的形式存在 C. 若A为葡萄糖,则③所示的多糖均为细胞的储能物质 D. 若A为核糖,则⑥可能是部分病毒的遗传物质 29. 某植物在低温环境下净光合速率(净光合速率=实际光合速率-呼吸速率)的变化趋势如图所示。据图分析,下列有关叙述,错误的是(  ) A. 当CO2浓度为a时,高光强下,该植物叶肉细胞中光合作用速率大于呼吸作用速率 B. 当环境中CO2浓度小于a时,图示3种光强下,该植物叶肉细胞中CO2的运动方向是由线粒体到叶绿体 C. CO2浓度大于c时,要进一步提高B和C的光合速率,除图中涉及的因素外还可以适当提高温度 D. 当CO2浓度为c时,光强由A变为B此时叶肉细胞叶绿体内C3化合物生成速率降低 30. 研究发现,酵母细胞中有些分泌蛋白不能边合成边跨膜转运,而是由结合ATP的分子伴侣Bip蛋白与膜整合蛋白Sec63复合物相互作用后,水解ATP驱动翻译后的转运途径。下列相关说法错误的是(  ) A. 分泌蛋白的合成起始于游离核糖体,在内质网中形成一定的空间结构 B. 上述分泌蛋白边合成边跨膜转运的过程依赖于生物膜的流动性 C. 细胞内蛋白运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架主要由核糖体合成 D. 分子伴侣Bip蛋白分布于细胞膜上,水解ATP为跨膜运输供能 二、非选择题(共50分) 31. 图甲表示由1分子磷酸、1分子碱基m和1分子a构成的化合物b。神经肽Y是由36个氨基酸分子组成的一条多肽链,与动物的摄食行为和血压调节具有密切关系。图乙是神经肽Y的部分氨基酸组成示意图和谷氨酸(Glu)的结构式,请回答下列问题: (1)若图甲中m为T,则化合物b称为___________,其构成的大分子物质在真核细胞中主要分布在__________中;T2噬菌体和乳酸菌内含有的碱基分别有___________种和___________种。 (2)据图分析,甲、乙共有的元素为__________,Glu的R基是__________。 (3)图乙连接Leu和Ala的化学键称为__________,若该化学键发生水解,水中的氢用于形成__________。在蓝细菌细胞中,由A、C、T3种碱基参与构成的核苷酸共有___________种。 (4)组成鱼和人的神经肽Y的氨基酸种类和数量相同,但两者的结构存在一定的差别,那么造成这种差别的原因可能是___________。 32. 2013年诺贝尔生理医学奖授予了发现细胞内部囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①~⑤表示不同的细胞结构,请分析回答以下问题([ ]内填数字)。 (1)囊泡膜主要成分是____。图甲细胞质中的细胞器并非漂浮于细胞质中,而是存在支持它们的网架结构,该结构被称为____。 (2)以细胞“货物”分泌蛋白一胰岛素为例:首先在某一种细胞器上合成了一段肽链后,这段肽链会与该细胞器一起转移到[ ]____上继续合成,如甲图所示,包裹在囊泡____(填X或Y)中离开,到达[ ]____并与之融合成为其一部分,其中的蛋白质再进一步加工、折叠。接下来,然后再由该细胞器膜形成包裹着蛋白质的囊泡,转运到细胞膜,最后经过乙图所示过程,与细胞膜融合,分泌到细胞外。 (3)图乙中的囊泡能精确地运送“货物”,据图推测其原因是____,此过程体现了细胞膜具有____的功能。 33. 葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,常被形容为“生命的燃料”。图1为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图2表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系。请据图回答下列问题: (1)据图1分析,小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有_______,小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为_______,Na+-K+-ATP酶的作用是_________。 (2)图2的曲线中B点制约葡萄糖摄取速率的因素主要是_______。GLUT介导的葡萄糖运输方式称为___________。 (3)最新研究表明,若肠腔葡萄糖浓度较高,葡萄糖主要通过载体蛋白(GLUT2)的协助通过协助扩散的方式进入小肠上皮细胞。在协助扩散的同时,通过载体蛋白(SGLT1)的主动运输过程也在发生。但主动运输的载体(SGLT1)容易饱和,协助扩散吸收葡萄糖的速率比主动运输快数倍。请你设计实验加以验证,并预期实验结果。 实验步骤: 第一步:取甲(敲除了SGLT1载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、乙(敲除了GLUT2载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、丙(正常的小肠上皮细胞),三组其他生理状况均相同。 第二步:将甲、乙、丙三组细胞分别置于____________溶液中,其他条件相同,培养适宜时间。 第三步:检测三组培养液中的_________。 实验结果:若________,则验证了上述研究结果。 34. 图甲为某绿色植物叶肉细胞光合作用过程示意图,乙图表示某种植物光合作用强度与光照强度的关系,图丙表示对沃柑绿叶中色素的提取和分离的实验结果。回答下列问题: (1)甲图中光反应的场所是_____,产生的[8]H+和电子可以与[5]结合生成[2]_____。 (2)14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C有机物是_____。 (3)若光照不变,突然停止CO2的供应,则[6]_____的含量短时间内将会_____。 (4)乙图中c点时植物叶肉细胞合成ATP的场所有_____。当光照强度升至一定值后,植物光合速率将不再加快,此时限制光合速率的环境因素主要有_____。 (5)沃柑是喜光植物,需要充足的光照,长期的阴雨天气会使叶片发黄,充足的光照条件下的色素带如图丙所示,对比两种条件下的色素带,长期阴雨天气下的_____(填序号)色素带会变窄。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 安岳中学高2024级强基班半期考试 生物试卷 满分:100分 考试时间:75分钟 一、单选题(1-10每题1分,11-30每题2分,共50分) 1. 细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列相关说法正确的是(  ) A. 德国科学家施莱登和施旺是细胞的发现者和命名者 B. 细胞学说使人们对生命的认识由细胞水平进入到分子水平 C. 德国科学家魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞” D. 细胞学说揭示了生物体结构统一性和多样性 【答案】C 【解析】 【分析】细胞学说的主要内容:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。(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)新细胞可以从老细胞中产生。 【详解】A、英国科学家罗伯特∙虎克是细胞的发现者和命名者,德国科学家施莱登和施旺提出了细胞学说,A错误; B、细胞学说使人们对生命的认识进入了细胞水平,B错误; C、“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”是德国科学家魏尔肖的名言,C正确; D、细胞学说揭示了生物体结构的统一性,但没有揭示多样性,D错误。 故选C。 2. “孤村芳草远,斜日杏花飞。”下列对这句诗的叙述正确的是( ) A. 一片芳草地是群落 B. 孤村、芳草、斜日、杏花都是生命系统的某一个结构层次 C. 这句诗描述的场景中孤村、所有杏树分别属于生命系统的生态系统和种群结构层次 D. 一棵杏树的生命系统的结构层次由小到大依次为细胞→组织→器官→系统→个体 【答案】C 【解析】 【分析】生命系统的结构层次包括: ①细胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位; ②组织:由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成; ③器官:不同组织按照一定的次序结合在一起; ④系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起; ⑤个体:由不同的器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的生物; ⑥种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群;群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落; ⑦生态系统:生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体; ⑧生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。 【详解】A、生态系统是生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体,一片芳草地是生态系统,A错误; B、孤村属于生态系统的结构层次,芳草、杏花属于个体的结构层次,但斜日不属于生命系统,B错误; C、孤村属于生态系统层次,所有杏树属于种群层次,C正确; D、杏树属于植物,没有系统这一层次,D错误。 故选C。 3. 细胞外基质通过激活细胞膜上的整合素与肌动蛋白相连接,并与核膜上的Nesprin1/2蛋白结合,促进细胞核变形。核纤层是一层紧贴内核膜的特殊纤维蛋白网络,当细胞进行有丝分裂时,核纤层蛋白发生磷酸化并引起核膜解体。下列说法错误的是( ) A. 细胞质中的蛋白质可通过核孔复合体自由进出细胞核 B. 降低Nesprin1/2蛋白的表达会降低细胞核形变的程度 C. 抑制核纤层蛋白磷酸化会将细胞分裂阻断在有丝分裂前期 D. 核膜参与构成生物膜系统,外核膜与内质网相连有利于物质运输 【答案】A 【解析】 【分析】细胞核的结构:核膜: (1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。 (2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。 (3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。 【详解】A、核孔复合体是大分子物质进出细胞核的通道,但核孔复合体具有选择透过性,蛋白质和RNA等大分子物质不能自由通过,A错误; B、分析题意,细胞外基质通过激活细胞膜上的整合素与肌动蛋白相连接,并与核膜上的Nesprin1/2蛋白结合,促进细胞核变形,由此可知,降低Nesprin1/2蛋白的表达会降低细胞核形变的程度,B正确; C、核膜解体发生在有丝分裂前期,核纤层蛋白发生磷酸化并引起核膜解体,由此可知,抑制核纤层蛋白磷酸化会将细胞分裂阻断在有丝分裂前期,C正确; D、核膜参与构成生物膜系统,外核膜与内质网直接相连有利于物质运输,D正确。 故选A。 4. 下列有关肝细胞膜成分的叙述,错误的是(  ) A. 组成细胞膜的磷脂的头部具有亲水基团 B. 构成细胞膜的脂质主要是磷脂,磷脂分子在空气-水的界面呈单层分布 C. 组成细胞膜的蛋白质分布是对称的 D. 质膜上某些膜蛋白的形状发生改变后,仍有生物活性 【答案】C 【解析】 【分析】细胞膜主要的组成成分是脂质和蛋白质,其次含有少量的糖类;蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能复杂程度与细胞膜上蛋白质的种类和数量有关,功能越复杂的细胞,细胞膜上蛋白质的种类和数量越多。 【详解】A、磷脂的头部是磷酸基团及其衍生物,具有亲水性,尾部是疏水的脂肪酸,A正确; B、构成细胞膜的脂质主要是磷脂,磷脂分子的头部亲水,尾部疏水,磷脂分子在空气-水的界面呈单层分布,B正确; C、细胞膜内、外侧的蛋白质的分布是不对称的,如糖蛋白只存在细胞膜外侧,C错误; D、质膜上某些膜蛋白的形状发生改变后,可能仍有生物活性,例如载体,D正确。 故选C。 5. “结构与功能观”是生物学的基本观点,其内涵是“结构是功能的基础,功能的实现一般依赖于特定的结构”。下列叙述不符合该观点的是( ) A. 溶酶体中含有多种水解酶,有利于分解衰老和损伤的细胞器 B. 哺乳动物成熟红细胞具较多的核糖体,有利于合成血红蛋白 C. 线粒体内膜向内折叠成嵴,利于附着大量有氧呼吸相关的酶 D. 高等植物细胞间形成胞间连丝,利于进行细胞间的信息传递 【答案】B 【解析】 【分析】1、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,其基本骨架是磷脂双分子层。 2、溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。 【详解】A、溶酶体是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,有利于分解衰老和损伤的细胞器,A正确; B、哺乳动物成熟红细胞不具有细胞核和细胞器,血红蛋白为未成熟的红细胞合成,B错误; C、线粒体是有氧呼吸主要场所,内膜向内折叠成嵴,扩大了膜面积,利于附着大量与有氧呼吸相关的酶,C正确; D、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,D正确。 故选B。 6. 某兴趣小组观察试样A、B、C的细胞结构,观察到细胞结构a~d具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中,a的膜上有小孔,而b、c没有小孔,d是由膜连接而成的网状结构。试样A无这四种结构,试样B这四种结构均有,试样C仅无c结构。下列分析正确的是( ) A. 试样A、B、C可能分别来自发菜、菠菜叶、口腔上皮 B. d是单层膜结构,在动植物细胞中的功能不同 C. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构b或c D. 试样B的结构中含遗传物质最多的是a,该结构是细胞代谢和遗传的主要场所 【答案】A 【解析】 【分析】具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中核膜上含有核孔,由于线粒体普遍分布在真核细胞中,因此结合信息可知,试样B和试样C都有细胞核,都是真核生物,试样B和试样C都含有b,试样B含有c,而试样C不含有c,则b为线粒体,c为叶绿体;d是由膜连接而成的网状结构,因此d为内质网;试样A没有这四种结构,所以A是原核细胞。 【详解】A、具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中核膜上含有核孔,由于线粒体普遍分布在真核细胞中,根据题意可知,a为细胞核。试样B和试样C都有细胞核,都是真核生物,试样B和试样C都含有b,试样B含有c,而试样C不含有c,则b为线粒体,c为叶绿体;d是由膜连接而成的网状结构,因此d为内质网;试样A没有这四种结构,所以A是原核细胞,所以试样A、B、C可能分别来自发菜、菠菜叶、口腔上皮,A正确; B、d是由膜连接而成的网状结构,因此d是内质网,内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,在动植物细胞中的功能相同,B错误; C、a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中,a的膜上有小孔,而b,c没有小孔,具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中核膜上含有核孔,则b为线粒体,被称为“能量转换站”,c为叶绿体,被称为“养料制造车间”,C错误; D、具有双层膜的结构有线粒体、叶绿体和细胞核,其中a核膜上含有核孔,试样B的结构中含遗传物质最多的是a,该结构是细胞代谢和遗传的控制中心,D错误。 故选A。 7. 某生物兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,该小组把这些野果带回实验室欲检测其是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是(  ) A. 进行脂肪检测时可以使用苏丹Ⅲ染液,不一定要使用显微镜 B. 若向该野果的组织样液中加入斐林试剂并在50~65℃条件下水浴加热出现砖红色沉淀,说明该野果中含有葡萄糖 C. 进行蛋白质的检测时,NaOH溶液和CuSO4溶液应先混合后再使用 D. 还原糖检测实验结束时将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,长期备用 【答案】A 【解析】 【分析】某些化学试剂能够使生物组织中的相关化合物产生特定的颜色反应。糖类中的还原糖,如葡萄糖,与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀。脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色。蛋白质与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应。因此,可以根据有机物与某些化学试剂所产生的颜色反应,检测生物组织中糖类、脂肪或蛋白质的存在。 【详解】A、脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,进行脂肪检测时不一定要使用显微镜, 例如,可以使用观察物的组织提取液,滴加苏丹染液,直接观察鉴定脂肪的存在,这种方法不需要使用显微镜‌,A正确; B、糖类中的还原糖与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀,若向该野果的组织样液中加入斐林试剂并在50~65 ℃条件下隔水加热出现砖红色沉淀,说明该野果中含有还原糖,但不一定是葡萄糖,B错误; C、鉴定蛋白质时先加1ml双缩脲试剂A液(氢氧化钠溶液),摇匀后再加3~4滴双缩脲试剂B液(硫酸铜溶液),C错误; D、斐林试剂需要现配现用,不能长期保存,D错误。 故选A。 8. 下列有关生物体内酶的叙述,正确的是 (  ) A. 酶的基本组成单位是氨基酸或脱氧核糖核苷酸 B. 酶活性的变化与酶所处的环境的改变无关 C. 酶起催化作用 D. 胃蛋白酶催化反应的最适pH为7 【答案】C 【解析】 【分析】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。 【详解】A、酶基本组成单位是氨基酸或核糖核苷酸,A错误; B、酶的活性受温度、酸碱度等因素的影响,因此酶的活性变化与酶所处的环境的改变有关,B错误; C、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,C正确; D、胃蛋白酶最适pH值为2.0左右,D错误。 故选C。 9. 下列有关显微镜的叙述,错误的是( ) ①标本染色较浅,观察时应选用凹面反光镜和调大光圈 ②显微镜的放大倍数是指物像的面积或体积的放大倍数 ③若转换高倍物镜观察时,需要先升高镜筒,以免镜头破坏标本 ④显微镜下所成的像是倒立放大的虚像,若在视野中看到细胞质顺时针流动,则实际上细胞质就是顺时针流动的 A. ①④ B. ②③ C. ①②③ D. ①③④ 【答案】C 【解析】 【分析】1、使用高倍镜观察的操作顺序是:先用低倍镜观察→找到目标、移到视野中央→换做高倍镜→调节细转焦螺旋进行调焦。 2、大光圈和凹面镜使视野亮度增加,平面镜和小光圈使视野亮度减小;显微镜观察的物像是倒像,象与标本的关系是上下倒、左右倒。 【详解】①标本染色较浅,观察时应选用平面反光镜和调小通光孔,让视野变暗,①错误; ②显微镜的放大倍数是指长或宽放大倍数,②错误; ③若转换高倍物镜观察时,不能升高镜筒,③错误; ④显微镜下所成的像是倒像,若在视野中看到细胞质顺时针流动,则实际上细胞质就是顺时针流动的,④正确。 综上所述,ABD不符合题意,C符合题意。 故选C。 【点睛】 10. 下列有关细胞的能量货币“ATP”的说法,正确的是(  ) A. ATP是驱动细胞生命活动的唯一直接能源物质 B. 细胞质和细胞核中都有ATP分布,合成ATP时磷酸提供能量 C. 所有生物细胞内都存在ATP与ADP相互转化的能量供应机制 D. ATP的水解通常与放能反应相联系 【答案】C 【解析】 【分析】ATP的中文名称叫腺苷三磷酸,其结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,-代表普通磷酸键,~代表特殊化学键。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。 【详解】A、细胞生命活动的直接能源物质除了ATP还有GTP、CTP、UTP等,A错误; B、合成ATP时的能量可来源于光能,有机物中的化学能,磷酸不能为ATP的合成提供能量,B错误; C、ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性,C正确; D、ATP的水解通常与吸能反应相联系,D错误。 故选C。 11. 翟中和院士主编的《细胞生物学》中说过:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧”。下列有关细胞结构的叙述正确的是( ) A. 内质网有两种类型,粗面内质网合成蛋白质,光面内质网合成脂质、核酸等物质 B. 研究分泌蛋白的合成时,亮氨酸除了能用3H标记外,也可用15N标记,通过检测放射性标记的物质的位置来确认分泌蛋白的合成和运输场所 C. 真核生物和原核生物具有的生物膜系统保证了细胞生命活动高效有序的进行 D. 溶酶体内部含有多种水解酶,虽属于胞内蛋白,但需要经过内质网和高尔基体的加工 【答案】D 【解析】 【分析】细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,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。在分泌蛋白的合成、加工、运输过程中,生物膜系统各部分之间协调配合。 【详解】A、粗面内质网上能合成蛋白质,光面内质网上能合成脂质,不能合成核酸,A错误; B、15N是稳定同位素,不具有放射性,无法通过检测放射性标记的物质的位置来确认分泌蛋白的合成和运输场所,B错误; C、原核细胞中只含有细胞膜,没有其他的生物膜,C错误; D、溶酶体内部含有多种水解酶,属于胞内蛋白,但其合成过程与分泌蛋白类似,也需要经过内质网和高尔基体的加工,D正确。 故选D。 12. 某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法错误的是( ) A. 蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网 B. 蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性 C. 提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性 D. 病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,能体现受体识别的专一性 【答案】A 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。 【详解】A、核糖体没有膜结构,蛋白P前体不是通过囊泡从核糖体向内质网转移,A错误; B、蛋白P被排出细胞的过程为胞吐,依赖细胞膜的流动性,B正确; C、由题意,碱性会导致蛋白P空间结构改变,故提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性,C正确; D、依题意,病原菌侵染使胞外环境成为碱性,蛋白P结构改变。蛋白P结构改变后,其不被受体识别,体现受体识别的专一性,D正确。 故选A。 13. 在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂,高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制来解决这种危机(如图),比如淡水中生活的草履虫,能通过收缩泡排出细胞内过多的水,以防止细胞涨破。据此推断下列说法正确的是( ) A. 动物细胞通过自由扩散的方式将离子排出以避免渗透膨胀 B. 动物细胞渗透吸水时原生质层充当发生渗透所需的半透膜 C. 植物细胞吸水达到渗透平衡状态时细胞内外溶液浓度相等 D. 若将草履虫放入海水中,推测其收缩泡的伸缩频率会减慢 【答案】D 【解析】 【分析】分析图示可知,动物细胞通过将细胞内的离子运输到细胞外而抵抗过度吸水而涨破。植物细胞的细胞壁伸缩性较小,因为细胞壁的作用植物细胞不能过度吸水而涨破。原生生物通过形成收缩泡将细胞内的水分向外释放,从而抵抗过度吸水而涨破。 【详解】A、由题图可知,动物细胞调节渗透压可以通过离子的转运机制实现,离子的跨膜运输需要转运蛋白的协助,而自由扩散不需要转运蛋白协助,A错误; B、细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质称为原生质层,植物细胞渗透吸水时原生质层充当发生渗透所需的半透膜,而动物细胞没有原生质层,B错误; C、植物细胞吸水达到渗透平衡状态时细胞内外的水分子数相等,但细胞内外溶液浓度不一定相等,C错误; D、据题图可以看出原生生物通过收缩泡释放多余的水分,若将原生生物置于低于其细胞质浓度的溶液中时,其收缩泡的伸缩频率会升高;若将原生生物置于高于其细胞质浓度的溶液中时,其收缩泡的伸缩频率会降低,可见若将草履虫放入海水中,推测其收缩泡的伸缩频率会减慢,D正确。 故选D。 14. 某同学进行“探究洋葱表皮细胞的吸水和失水”实验时,将观察到的某个细胞大小(注:细胞的初始大小相对值记为1)变化情况绘制成了曲线(如图)。下列叙述正确的是( ) A. b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡 B. c~d段,水分子的运动方向只是从细胞外进入细胞内 C. d~e段,细胞液浓度等于外界溶液浓度 D. e时液泡的颜色比a时浅 【答案】D 【解析】 【分析】据图分析可知:a~b细胞大小的相对值减少,说明细胞失水,发生质壁分离;c~d段,细胞大小的相对值增加,细胞吸水,发生质壁分离后的复原;d~e段,细胞的相对值大于细胞的初始大小,说明细胞吸水,但是由于细胞壁的存在,细胞的体积不能无限增加。 【详解】A、c~d段细胞体积增加,说明b~c段细胞没有死亡,只是水分子进出平衡,A错误; B、c~d段细胞体积增加,细胞吸水,即进入细胞的水量大于排出的水量,B错误; C、d~e段,细胞的相对值不再变化,但大于细胞初始状态,说明细胞先吸水,体积有所增大,但细胞壁的存在限制了细胞体积无限增大,所以外界溶液浓度可能低于细胞液浓度,C错误; D、e时细胞的相对值大于a时细胞的初始大小,说明细胞吸水,则液泡的颜色比a时浅,D正确。 故选D。 15. 现将a、b两种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入两个装有相同浓度蔗糖溶液的试管c、d中,当水分交换达到平衡时观察到:c试管中细胞a体积增大;d试管中细胞b发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是(  ) A. 水分交换前,细胞a的细胞液渗透压大于外界蔗糖溶液的渗透压 B. 水分交换后,试管中蔗糖溶液渗透压大小关系为d溶液<c溶液 C. 水分交换平衡时,细胞a的细胞液渗透压等于细胞b的细胞液渗透压 D. 水分交换平衡时,细胞b的细胞液渗透压等于外界蔗糖溶液的渗透压 【答案】C 【解析】 【分析】由题分析可知,水分交换达到平衡时细胞a的体积增大,说明细胞吸水,水分交换前,细胞a的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度;细胞b发生质壁分离,说明细胞失水,水分交换前,细胞b的细胞液浓度小于外界蔗糖溶液的浓度。 【详解】A、由于细胞a在水分交换达到平衡时细胞的体积增大,说明细胞吸水,则水分交换前,细胞a的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,A正确; B、分析题意,水分交换前,试管c、d装有相同浓度蔗糖溶液,水分交换后,c试管中细胞a体积增大,c试管的细胞吸水,c中浓度变大。而d试管中细胞b发生了质壁分离,d试管中细胞失水,d中的浓度变小,故水分交换后,试管中蔗糖溶液浓度大小关系为d溶液<c溶液,B正确; C、水分交换前,试管c、d装有相同浓度蔗糖溶液,c试管中细胞a吸水导致蔗糖溶液浓度增大,而d试管中细胞b失水导致蔗糖溶液浓度减小,水分交换平衡时,细胞液渗透压等于外界蔗糖浓度,因此细胞a的细胞液渗透压大于细胞b的细胞液渗透压,C错误; D、在一定的蔗糖溶液中,细胞b发生了质壁分离,水分交换达到平衡时,其细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度,D正确。 故选C。 16. 在光合作用发现过程中,科学家卡尔文做出了重要贡献。1945年,卡尔文等人在小球藻培养液中通入14CO2,再给予不同的光照时间,然后用甲醇(可杀死小球藻)分别处理并取样,最后根据标记化合物出现情况,确定生成物质的先后次序。下列有关说法,正确的是( ) A. 在卡尔文的实验过程中,不产生氧气,也不消耗氧气 B. 该实验过程应该在无氧环境中进行,以排除干扰 C. 若要确定第一个生成的物质,光照时间应延长 D. 含有14C的物质,主要存在于叶绿体基质中 【答案】D 【解析】 【分析】暗反应在叶绿体基质中进行,有光或无光均可进行,反应步骤:①二氧化碳的固定,二氧化碳与五碳化合物结合生成两个三碳化合物。②二氧化碳的还原,三碳化合物接受还原氢、酶、ATP生成有机物。此过程中ATP活跃的化学能转变成化合物中稳定的化学能。光反应为暗反应提供了NADPH和ATP,NADPH和ATP能够将三碳化合物还原形成有机物。 【详解】A、小球藻进行光合作用的过程中,可以通过水的光解产生氧气,线粒体进行有氧呼吸的过程也会消耗氧气,A错误; B、卡尔文探究的是暗反应的过程,氧气对该实验没有明显干扰,不需要设置无氧环境,B错误; C、若要确定第一个生成的物质,应不断缩短光照时间,直到产物不再发生改变,可确定该产物是第一个生成的物质,C错误; D、暗反应的场所在叶绿体基质,以14CO2为原料生成的含有14C的物质主要存在于叶绿体基质中,D正确。 故选D。 17. 龙血树在《本草纲目》中被誉为“活血圣药”有消肿止痛、收敛止血的功效,图甲、乙分别为龙血树在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2•h)]。下列叙述错误的是(  ) A. 据图甲分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率相等 B. 40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,龙血树能正常生长 C. 补充适量的Mg元素可能导致图乙中D点左移 D. 图乙中影响C、D、E三点光合速率的主要环境因素是光照强度 【答案】B 【解析】 【分析】据图分析:图甲中,实线表示吸收二氧化碳速率,为净光合作用速率,虚线为CO₂产生速率,表示呼吸作用速率,40℃时净光合速率等于呼吸速率,为5。 图乙中,呼吸速率为2,处于光饱和点时,总光合作用为10。 【详解】A、叶绿体消耗的 CO2速率是指总光合作用速率,根据总光合作用速率 = 净光合作 用速率+呼吸作用速率,可知 30℃时叶绿体消耗 CO2的速率 = 8+2 = 10 mmol/(cm2·h); 40℃时,叶绿体消耗CO2的速率 = 5+5 = 10 mmol/( cm2· h),A正确; B、40℃条件下,龙血树净光合速率和呼吸速率相等均为5mmol/(cm2·h),若白天和黑夜时间相等,则黑夜期间(12小时)呼吸作用消耗5×12=60mmol/(cm2·h),白天(12小时)有机物积累量为5×12=60mmol/(cm2·h),一昼夜之后,植物有机物积累量为0,植物不能正常生长,B错误; C、补充适量的Mg元素,有利于叶绿素的合成,可能使龙血树的光合作用速率增加,则光补偿点会降低 ,即D点左移,C正确; D、乙中影响 C、D 、E 三点均处于光饱和点之前,其光合速率的主要环境因素都是光照强度,D正确。 故选B。 18. 研究发现,菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化NADH与氧反应的酶)对广泛存在于植物根部中的鱼藤酮十分敏感,生产上常利用鱼藤酮来防治菜粉蝶幼虫。下列叙述错误的是( ) A. 可用蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质 B. 该酶主要分布在线粒体内膜上,作用于有氧呼吸的第三阶段 C. 鱼藤酮会降低菜粉蝶幼虫体细胞内的ATP水平,进而使其死亡 D. 鱼藤酮会抑制农作物的有氧呼吸并对其产生毒害作用 【答案】D 【解析】 【分析】双缩脲试剂可与蛋白质呈紫色反应,蛋白酶可水解蛋白质。 【详解】A、NADH脱氢酶的化学本质为蛋白质,可用双缩脲试剂或蛋白酶鉴定NADH脱氢酶的化学本质,A正确; B、NADH脱氢酶是一种催化NADH与氧反应的酶,是需氧呼吸的第三阶段,其场所是线粒体内膜,该酶主要分布在线粒体内膜上,鱼藤酮的作用机理是抑制线粒体呼吸链而导致菜粉蝶幼虫死亡,B正确; C、呼吸产生ATP,鱼藤酮影响呼吸,会降低虫体内的ATP水平,进而使其死亡,C正确; D、鱼藤酮广泛存在于植物根中,说明其对农作物是没有害处的,D错误。 故选D。 19. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在最适温度、适宜pH值等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,实验结果如下图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列分析正确的是(  ) A. 实验中的自变量有两个,因变量只有一个 B. 实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解是因为提高了反应的活化能 C. 由实验结果可知,Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构 D. 降低温度a、c两点会向左下方移动,b点不变 【答案】AC 【解析】 【详解】A、自变量有两个:离子种类、淀粉溶液浓度,因变量为淀粉水解速率,A正确; B、实验过程中唾液淀粉酶催化淀粉水解时降低了反应活化能,B错误; C、由图可知,与对照组相比,加入了Cu2+、Cl-的实验组反应速率发生改变,由物质结构决定功能的观点可推测,加入的Cu2+、Cl-可能改变了酶的空间结构,进而影响了酶的活性,使反应速率发生改变,C正确; D、图中唾液淀粉酶是在最适温度下催化的,降低温度a、b、c均会向左下方移动,D错误。 故选AC。 20. 科学家研究小麦25℃(光合作用最适温度)时光合作用强度与光照强度的关系,得到如图所示曲线,下列有关叙述不正确的是( ) A. 若a点时将温度升高至小麦呼吸作用的最适温度30℃,则a点将降下移 B. b点时,适当增大二氧化碳的供应量,则b点将右移 C. c点与b点相比较,c点时叶肉细胞中的C3含量更低 D. cd段曲线不再持续上升的原因可能是二氧化碳限制 【答案】B 【解析】 【分析】1、影响植物光合作用的环境因素主要有:光照强度、温度、二氧化碳浓度等。 2、一定范围内,二氧化碳的吸收量随光照强度的增强而增多;当光照强度达到一定强度后,光照强度再增强,二氧化碳的吸收量不变。 3、图中a点只进行呼吸作用;b点表示光合作用的光补偿点,此时总光合速率等于呼吸速率;cd段光照强度再增强,二氧化碳的吸收量不变,表明已达到光饱和,光照强度不再是光合作用的限制因素。 【详解】A、题图a只进行呼吸作用,CO2的释放量可表示呼吸速率;若a点时将温度升高至小麦呼吸作用的最适温度30℃,则a点将降下移,A正确; B、b点时,二氧化碳的吸收量为0,说明此时总光合速率等于呼吸速率;b点时,适当增大二氧化碳的供应量,则b点将左移,B错误; C、b点到c点光照强度增强,光反应增强,产生的ATP和NADPH增多,则碳反应C3的还原增强,故c点与b点相比较,c点时叶肉细胞中的C3含量更低,C正确; D、cd段继续增加光照强度,曲线不再持续上升,说明光照强度不再是主要的限制因素,而题干信息可知,题图光合作用处于最适温度下,故cd段曲线不再持续上升的原因可能是二氧化碳限制,D正确。 故选B。 21. 下图是测定活细胞呼吸类型的实验装置,请分析下列各项叙述,错误的是( ) A. 若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则只进行了有氧呼吸 B. 若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴右移,则只进行了无氧呼吸 C. 若实验材料是马铃薯块茎,装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则只进行了有氧呼吸 D. 若实验材料是马铃薯块茎,装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴也不移动,则只进行了无氧呼吸 【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、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。 【详解】A、若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置l的红色液滴左移,说明呼吸过程消耗氧气,装置2的红色液滴不移动,则说明消耗氧气的体积等于释放的二氧化碳的体积,故说明酵母菌只进行有氧呼吸,A正确; B、若实验材料是酵母菌与葡萄糖混合液,装置1红色液滴不移动,说明呼吸过程不消耗氧气,装置2红色液滴右移,说明无氧呼吸产生了二氧化碳,故可判断则酵母菌只进行了无氧呼吸,B正确; C、马铃薯块茎无氧呼吸产生乳酸,不消耗氧气,也不产生二氧化碳,若实验材料是马铃薯块茎,装置l的红色液滴左移,说明呼吸过程消耗氧气,装置2的红色液滴不移动,不能判断马铃薯块茎是否进行无氧呼吸,故不能说明马铃薯块茎只进行有氧呼吸,C错误; D、若实验材料是马铃薯块茎,装置1红色液滴不移动,说明马铃薯块茎不进行有氧呼吸 ,而是进行无氧呼吸,装置2红色液滴也不移动,说明马铃薯块茎只进行有氧呼吸,D正确。 故选C。 22. 在线粒体内膜上,ATP合成酶利用质子泵运输H+形成的浓度梯度驱动ATP合成,如下图所示。研究发现海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上存在一种U蛋白,可将质子泵运输的H+直接运回线粒体基质。下列叙述正确的是( ) A. 组成脂肪和质子泵的元素均为C、H、O、N B. 脂肪和磷脂、固醇的结构相似,均不溶于水 C. 推测敲除U蛋白基因后,海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上合成的ATP增多 D. 图中H+从膜间隙回流至线粒体基质的方式是主动运输 【答案】C 【解析】 【分析】1、有氧呼吸过程分为三个阶段:有氧呼吸第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],释放少量能量发生在细胞质基质中;有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,释放少量能量,发生在线粒体基质中;有氧呼吸第三阶段是[H]和氧气结合形成水,产生大量能量,发生在线粒体内膜上。 2、图中结构①能够驱动ATP的合成,说明结构①具有ATP合成酶活性。 【详解】A、组成脂肪元素为C、H、O,不含有N,A错误; B、脂肪、磷脂和固醇三种脂质的结构相差很大,B错误; C、U蛋白可将质子泵运输的H+直接运回线粒体基质,ATP合成酶就不能利用质子泵运输H+形成的浓度梯度驱动ATP合成,敲除U蛋白基因后,就不能合成U蛋白,海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上合成的ATP增多,C正确; D、图中H+从膜间隙回流至线粒体基质是顺浓度梯度,物质运输的方式是协助扩散,D错误。 故选C。 23. 图1表示某植物光合作用和细胞呼吸过程示意图,图2为探究密闭装置中不同温度对该植物叶肉细胞光合速率和呼吸速率的影响。下列叙述正确的是( ) A. 图1中产生O2与消耗O2的场所分别为线粒体内膜、类囊体薄膜 B. 图2温度为t2时,氧气的去向仅被线粒体利用 C. 图2温度为t3时,叶肉细胞的实际光合速率为12.5mg/h D. 图2温度为t4时,植物体光合速率等于呼吸速率 【答案】C 【解析】 【分析】黑暗条件下氧气的消耗值代表了呼吸速率,且已知t1<t2<t3<t4,由图可知,随着温度的升高,呼吸速率逐渐增加,说明在实验温度范围内,绿藻呼吸作用相关酶的活性与温度呈正相关;光下氧气的增加值代表了净光合速率(=总光合速率-呼吸速率),随着温度的升高净光合速率先逐渐增加后降低,t4时净光合速率与呼吸速率相等。 【详解】A、图1中光合作用产生O2与呼吸作用消耗O2的场所分别为类囊体薄膜、线粒体内膜,A错误; B、适宜光照条件下,图2温度为t2时,光合速率大于呼吸速率,产生的氧气被线粒体利用和释放到外界环境中,B错误; C、光照下氧气产生量就是实际光合速率,t3温度下,叶肉细胞的实际光合速率为12.5mg/h,C正确; D、t4温度条件下,叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率,对于整个植物体而言,光合速率小于呼吸速率,D错误。 故选C。 24. 下图为某植物在夏季晴天的一昼夜内 CO2吸收量的变化情况。下列叙述正确的是 A. 该植物进行光合作用的时间区段是 bg 段 B. 该植物在 a 和 h 时刻呼吸作用与光合作用相等 C. 与 c 点相比,e 点植物细胞内的 C3含量将减少 D. ce 段与 fg 段光合速率下降的原因完全相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、该植物进行光合作用的时间区段是ah段,A错误; B、该植物在b和g时刻呼吸作用与光合作用相等,B错误; C、e点时,植物细胞的气孔暂时关闭,导致CO2吸收量减少,因而细胞内的C3含量将减少,C正确; D、ce段光合速率下降的原因是高温引起的CO2浓度下降,而fg段光合速率下降的原因是光照强度的降低,D错误。 故选C。 【点睛】光合作用的过程图解: 25. 下列有关酶的探究实验的叙述,合理的是( ) A. 探究pH对酶活性的影响,将α-淀粉酶和淀粉溶液的pH分别调到设定值后再将相应pH下的α-淀粉酶和淀粉溶液混合 B. 探究温度对酶活性的影响,用α-淀粉酶分别在100℃、60℃、0℃下催化淀粉水解,用碘液检测 C. 探究酶的专一性,用α-淀粉酶分别催化淀粉和蔗糖水解,用碘液检测 D. 探究胃蛋白酶的最适温度,在pH=1.5时设置温度梯度,用双缩脲试剂检测 【答案】B 【解析】 【分析】探究温度对酶活性的影响时,实验的自变量为不同的温度;探究pH对酶活性的影响,实验的自变量为不同的pH;探究酶的专一性时,自变量是不同的底物或不同的酶,因变量为底物的剩余量或产物的生成量。 【详解】A、淀粉在酸性条件下会分解,故不能选择淀粉来探究pH对酶活性的影响,A错误; B、探究温度对酶活性的影响时,实验的自变量是不同的温度,可以选择淀粉和淀粉酶在不同的温度下进行实验,用碘液鉴定淀粉的剩余量,B正确; C、由于碘液不能鉴定蔗糖是否水解,故探究酶的专一性时,用α-淀粉酶分别催化淀粉和蔗糖水解,应该用斐林试剂检测,C错误; D、由于胃蛋白酶的化学本质是蛋白质,用蛋白酶催化蛋白质的水解时,不能用双缩脲试剂检测,D错误。 故选B。 26. 影响酶催化反应速率的因素有温度、反应物浓度、酶的浓度等。下图表示在最适温度下,某种酶的催化反应速率与反应物浓度之间的关系。有关说法不正确的是(  ) A. 在A点增加反应物浓度,反应速率将加快 B. 在C点增加反应物浓度,反应速率将加快 C. 若在A点提高反应温度,反应速率会加快 D. 若在B点增加酶的浓度,反应速率会减慢 【答案】BCD 【解析】 【分析】题图分析,图示为反应物浓度对反应速率的影响,随着反应物浓度的上升酶促反应速率逐渐上升,而后逐渐稳定。 【详解】A、曲线AB段,随着反应物浓度的增加,反应速率加快,所以在A点增加反应物浓度,反应速率将加快,A正确; B、曲线BC段随反应物浓度的增加,反应速率不变,所以在C点增加反应物浓度,反应速率不变,B错误; C、本实验是在最适温度条件下进行的,若再提高温度,酶活性会下降,则反应速率降低,C错误; D、曲线BC段随着反应物浓度的增加,反应速率不变,说明此时限制催化速率的因素最有可能是酶的数量,所以B点时,往反应物中加入少量同样的酶,反应速率会加快,D错误。 故选BCD。 27. 甲图中①②③④表示不同化学元素所组成的化合物,乙图表示由单体构成的化合物(局部)。下列说法错误的是(  ) A. 甲图中所示的化学元素只有大量元素,没有微量元素 B. 若甲图中②是储能物质,则其可些是纤维素,也可能是脂肪 C. 若乙图表示核糖核酸,则其彻底水解后,产物种类为6种 D. 若乙图表示糖原,则其主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析:在甲图中,①的组成元素是C、H、O、N,最可能是蛋白质或氨基酸;②的组成元素只有C、H、O,可能是糖类或脂肪;③的组成元素是C、H、O、N、P,可能是ATP或核酸;④的组成元素是C、H、O、N、Mg,可能是叶绿素。乙图可以表示由单体构成的生物大分子,如核酸、蛋白质等。 【详解】A、甲图中所示的化学元素C、H、O、N、P、Mg都是大量元素,A正确; B、淀粉是植物细胞中储能物质,脂肪是细胞内良好的储能物质,淀粉和脂肪均由C、H、O三种元素组成,甲图中的②含有C、H、O三种元素,若②是储能物质,则其可能是淀粉,也可能是脂肪,但不可能是纤维素,纤维素不是储能物质,B错误; C、若乙图表示核糖核酸(RNA),则其彻底水解后,产物种类可达6种:磷酸、核糖、4种含氮的碱基(A、U、G、C),C正确; D、若乙图表示糖原,则其主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,D正确。 故选B。 28. 糖类是细胞的主要能源物质,也是细胞的结构成分。如图是与糖类有关的物质组成示意图。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A. ①所示的二糖都能与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀 B. 若A为脱氧核糖,则⑤在真核细胞核内以独立的形式存在 C. 若A为葡萄糖,则③所示的多糖均为细胞的储能物质 D. 若A为核糖,则⑥可能是部分病毒的遗传物质 【答案】D 【解析】 【分析】据图可知,①是二糖,③是多糖,脱氧核糖参与DNA的构成,核糖参与RNA的合成。 【详解】A、二糖中的蔗糖没有还原性,不能与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀,A错误; B、若A为脱氧核糖,则⑤是DNA,DNA在真核细胞内与蛋白质结合形成染色体,B错误; C、若A为葡萄糖,则③所示的多糖为糖原、纤维素、淀粉等,其中纤维素不是细胞的储能物质,C错误; D、若A为核糖,④为核糖核苷酸,缩合形成的⑥为RNA,RNA可能是部分病毒的遗传物质,D正确。 故选D。 29. 某植物在低温环境下净光合速率(净光合速率=实际光合速率-呼吸速率)的变化趋势如图所示。据图分析,下列有关叙述,错误的是(  ) A. 当CO2浓度为a时,高光强下,该植物叶肉细胞中光合作用速率大于呼吸作用速率 B. 当环境中CO2浓度小于a时,图示3种光强下,该植物叶肉细胞中CO2的运动方向是由线粒体到叶绿体 C. CO2浓度大于c时,要进一步提高B和C的光合速率,除图中涉及的因素外还可以适当提高温度 D. 当CO2浓度为c时,光强由A变为B此时叶肉细胞叶绿体内C3化合物生成速率降低 【答案】B 【解析】 【详解】A、当CO2浓度为a时,高光强下,为该植物光补偿点,此时整个植物的光合作用速率等于呼吸作用速率,该植物叶肉细胞中光合作用速率大于呼吸作用速率,A正确; B、当环境中CO2浓度小于a时,光合速率小于呼吸速率,所以在图示的3种光强下,该植物叶肉细胞中CO2的运动方向是由线粒体到叶绿体和细胞外,B错误; C、CO2浓度大于c时,曲线B和C所表示的净光合速率不再增加,若要进一步提高光合速率,由于图示条件是低温,除图中涉及的因素外还可以适当提高温度,C正确; D、CO2浓度为c时,光强由A变为B,光反应减弱,进而暗反应也减弱,叶肉细胞叶绿体内C3化合物生成速率降低,D正确。 故选B。 30. 研究发现,酵母细胞中有些分泌蛋白不能边合成边跨膜转运,而是由结合ATP的分子伴侣Bip蛋白与膜整合蛋白Sec63复合物相互作用后,水解ATP驱动翻译后的转运途径。下列相关说法错误的是(  ) A. 分泌蛋白的合成起始于游离核糖体,在内质网中形成一定的空间结构 B. 上述分泌蛋白边合成边跨膜转运的过程依赖于生物膜的流动性 C. 细胞内蛋白运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架主要由核糖体合成 D. 分子伴侣Bip蛋白分布于细胞膜上,水解ATP为跨膜运输供能 【答案】D 【解析】 【分析】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,整个过程所需的能量主要由线粒体提供。 【详解】A、真核细胞分泌蛋白的合成起始于游离核糖体,形成多肽链,随后多肽链在内质网中形成一定的空间结构,A正确; B、分泌蛋白边合成边跨膜转运的过程依赖于生物膜的流动性这一生物膜的结构特性,B正确; C、细胞骨架参与物质运输,上述特殊分泌蛋白合成后的运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架只要成分是蛋白纤维(化学本质是蛋白质),主要由核糖体合成,C正确; D、结合题干“由结合 ATP 的分子伴侣Bip蛋白与膜整合蛋白 Sec63 复合物相互作用后,水解 ATP 驱动翻译后的转运途径”可知,Bip蛋白能与 ATP 结合但不能直接将其水解,而是需要与膜整合蛋白 Sec63 复合物相互作用后才能水解ATP,D错误。 故选D。 二、非选择题(共50分) 31. 图甲表示由1分子磷酸、1分子碱基m和1分子a构成的化合物b。神经肽Y是由36个氨基酸分子组成的一条多肽链,与动物的摄食行为和血压调节具有密切关系。图乙是神经肽Y的部分氨基酸组成示意图和谷氨酸(Glu)的结构式,请回答下列问题: (1)若图甲中m为T,则化合物b称为___________,其构成的大分子物质在真核细胞中主要分布在__________中;T2噬菌体和乳酸菌内含有的碱基分别有___________种和___________种。 (2)据图分析,甲、乙共有的元素为__________,Glu的R基是__________。 (3)图乙连接Leu和Ala的化学键称为__________,若该化学键发生水解,水中的氢用于形成__________。在蓝细菌细胞中,由A、C、T3种碱基参与构成的核苷酸共有___________种。 (4)组成鱼和人的神经肽Y的氨基酸种类和数量相同,但两者的结构存在一定的差别,那么造成这种差别的原因可能是___________。 【答案】(1) ①. 胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸 ②. 细胞核 ③. 4 ④. 5 (2) ①. C、H、O、N ②. -CH2-CH2-COOH (3) ①. 肽键 ②. 氨基和羧基 ③. 5 (4)氨基酸的排列顺序、肽链的空间结构不同 【解析】 【分析】核酸的基本单位是核苷酸,组成DNA的是4种脱氧核苷酸,组成RNA的是4种核糖核苷酸。核苷酸可水解成一分子五碳糖、一分子含氮碱基和一分子磷酸。脱水缩合:氨基酸经脱水缩合形成蛋白质。在脱水缩合过程中一个氨基酸的羧基和另一个氨基酸的氨基分别脱下—OH和—H结合形成H2O,同时形成一个肽键。蛋白质的多样性与氨基酸的种类、数目、排序、肽链的盘曲折叠方式、形成的空间结构有关。 【小问1详解】 若图甲中m为T,则化合物b称为胸腺嘧啶脱氧(核糖)核苷酸,其构成的大分子物质是DNA,在真核细胞中主要分布在细胞核,在原核细胞中主要分布在拟核。T2噬菌体只含有DNA,碱基有4种(A、T、G、C),乳酸菌细胞内含有DNA和RNA,其碱基共有5种(A、T、G、C、U)。 【小问2详解】 甲是核苷酸、乙是部分肽链,其共有的元素是C、H、O、N。据图可知,Glu的R基是-CH2-CH2-COOH。 【小问3详解】 Leu和Ala脱水缩合后通过肽键连在一起,若该化学键发生水解,水中的氢用于形成氨基和羧基。在蓝细菌细胞中含有DNA和RNA,由A、C、T碱基参与构成的核苷酸分别2种、2种和1种,共5种核苷酸。 【小问4详解】 鱼和人的神经肽Y的氨基酸种类和数量相同,除此之外,氨基酸的排列顺序、肽链的空间结构不同也会影响肽链的空间结构。 32. 2013年诺贝尔生理医学奖授予了发现细胞内部囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①~⑤表示不同的细胞结构,请分析回答以下问题([ ]内填数字)。 (1)囊泡膜主要成分是____。图甲细胞质中的细胞器并非漂浮于细胞质中,而是存在支持它们的网架结构,该结构被称为____。 (2)以细胞“货物”分泌蛋白一胰岛素为例:首先在某一种细胞器上合成了一段肽链后,这段肽链会与该细胞器一起转移到[ ]____上继续合成,如甲图所示,包裹在囊泡____(填X或Y)中离开,到达[ ]____并与之融合成为其一部分,其中的蛋白质再进一步加工、折叠。接下来,然后再由该细胞器膜形成包裹着蛋白质的囊泡,转运到细胞膜,最后经过乙图所示过程,与细胞膜融合,分泌到细胞外。 (3)图乙中的囊泡能精确地运送“货物”,据图推测其原因是____,此过程体现了细胞膜具有____的功能。 【答案】(1) ①. 脂质(磷脂)和蛋白质 ②. 细胞骨架 (2) ①. ③内质网 ②. X ③. ④高尔基体 (3) ①. 囊泡膜上的蛋白A可以和细胞膜上的蛋白质B特异性识别并结合 ②. 控制物质进出和信息交流 【解析】 【分析】1、分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。 2、分析题图:甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,其中①是细胞核,②是细胞质,③是内质网,④是高尔基体,⑤是溶酶体;乙图是甲图的局部放大,表示囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外的机制。 【小问1详解】 囊泡膜的主要成分和细胞膜相同,主要成分是脂质(磷脂)和蛋白质。细胞骨架具有锚定支撑细胞器及维持细胞形态的功能,在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用 。 【小问2详解】 以细胞“货物”分泌蛋白一胰岛素为例:首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到③内质网上继续其合成过程,囊泡X由③内质网经“出芽”形成,到达④高尔基体并与之融合成为高尔基体膜的一部分。 【小问3详解】 乙图中囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外,据图推测其原因是囊泡上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合,此过程说明了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能和信息交流的功能。 33. 葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,常被形容为“生命的燃料”。图1为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图2表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系。请据图回答下列问题: (1)据图1分析,小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有_______,小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为_______,Na+-K+-ATP酶的作用是_________。 (2)图2的曲线中B点制约葡萄糖摄取速率的因素主要是_______。GLUT介导的葡萄糖运输方式称为___________。 (3)最新研究表明,若肠腔葡萄糖浓度较高,葡萄糖主要通过载体蛋白(GLUT2)的协助通过协助扩散的方式进入小肠上皮细胞。在协助扩散的同时,通过载体蛋白(SGLT1)的主动运输过程也在发生。但主动运输的载体(SGLT1)容易饱和,协助扩散吸收葡萄糖的速率比主动运输快数倍。请你设计实验加以验证,并预期实验结果。 实验步骤: 第一步:取甲(敲除了SGLT1载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、乙(敲除了GLUT2载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、丙(正常的小肠上皮细胞),三组其他生理状况均相同。 第二步:将甲、乙、丙三组细胞分别置于____________溶液中,其他条件相同,培养适宜时间。 第三步:检测三组培养液中的_________。 实验结果:若________,则验证了上述研究结果。 【答案】(1) ①. Na+驱动的葡萄糖同向转运载体、GLUT ②. 主动运输 ③. 运输钠钾离子和催化ATP水解 (2) ①. GLUT数量 ②. 协助扩散 (3) ①. 相同浓度的高浓度葡萄糖 ②. 葡萄糖浓度 ③. 丙组培养液中葡萄糖浓度小于甲组,甲组培养液中葡萄糖浓度小于乙组 【解析】 【分析】题图分析,图1中:小肠上皮细胞通过主动运输(逆浓度梯度)吸收葡萄糖,该过程消耗的能量是钠离子的梯度势能,葡萄糖从小肠上皮细胞运出的方式为协助扩散,因为该过程是顺浓度梯度进行的。 【小问1详解】 图1中,小肠上皮细胞膜上运载葡萄糖的载体有两种类型,一类是Na+驱动的葡萄糖同向转运载体,该载体运输葡萄糖的方式为主动运输、一类载体蛋白是GLUT,其转运葡萄糖的方式是协助扩散,即小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,该过程消耗的是钠离子的梯度势能;结合图示可以看出,Na+-钠离子K+ATP酶的作用是运输钠、钾离子和催化该过程ATP水解,即钠离子和钾离子的运输方式为主动运输,消耗的是ATP中的能量。 【小问2详解】 图2的曲线中B点制约葡萄糖摄取速率的因素主要是GLUT数量,因为此时葡萄糖的转运速率不再因为葡萄糖浓度的上升的上升,即此时限制葡萄糖转运速率的因素不再是葡萄糖的浓度变化。GLUT介导的葡萄糖运输方式称为协助扩散,因为该过程中影响葡萄糖运输速率的因素是葡萄糖浓度和载体的数量。 【小问3详解】 最新研究表明,若肠腔葡萄糖浓度较高,葡萄糖主要通过载体蛋白(GLUT2)的协助通过协助扩散的方式进入小肠上皮细胞。在协助扩散的同时,通过载体蛋白(SGLT1)的主动运输过程也在发生。但主动运输的载体(SGLT1)容易饱和,协助扩散吸收葡萄糖的速率比主动运输快数倍。本实验的目的是验证肠腔葡萄糖浓度较高时,协助扩散吸收葡萄糖的速率比主动运输快数倍,则实验的自变量应该是载体种类的差异,各组均创造相同的高浓度葡萄糖环境,比较各组葡萄糖吸收速率。实验步骤如下: 第一步:甲组敲除了SGLTI载体蛋白基因的小肠上皮细胞只能进行协助扩散,乙组敲除了GLUT2载体蛋白基因的小肠上皮细胞只能进行主动运输,丙组正常的小肠上皮细胞可以同时进行主动运输和协助扩散,保证三组细胞活性均相同。 第二步:将甲、乙、丙三组细胞分别置于相同浓度的高浓度葡萄糖溶液中,培养一段时间,其他条件相同且适宜; 第二步:检测培养液中葡萄糖的浓度。 本实验为验证性实验,相应的结果为:丙组同时进行主动运输和协助扩散,葡萄糖的吸收速率最快,故培养液中葡萄糖浓度最小;由于协助扩散速率大于主动运输,故乙组吸收葡萄糖的速率慢,培养液中葡萄糖的剩余量最多,浓度最大,即丙组培养液中葡萄糖浓度小于甲组,甲组培养液中葡萄糖浓度小于乙组,则可证明上述结论。 34. 图甲为某绿色植物叶肉细胞光合作用过程示意图,乙图表示某种植物光合作用强度与光照强度的关系,图丙表示对沃柑绿叶中色素的提取和分离的实验结果。回答下列问题: (1)甲图中光反应的场所是_____,产生的[8]H+和电子可以与[5]结合生成[2]_____。 (2)14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C的有机物是_____。 (3)若光照不变,突然停止CO2的供应,则[6]_____的含量短时间内将会_____。 (4)乙图中c点时植物叶肉细胞合成ATP的场所有_____。当光照强度升至一定值后,植物光合速率将不再加快,此时限制光合速率的环境因素主要有_____。 (5)沃柑是喜光植物,需要充足的光照,长期的阴雨天气会使叶片发黄,充足的光照条件下的色素带如图丙所示,对比两种条件下的色素带,长期阴雨天气下的_____(填序号)色素带会变窄。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. NADPH (2)C3 (3) ①. C5 ②. 增多 (4) ①. 叶绿体、线粒体、细胞质基质 ②. 温度、二氧化碳浓度等 (5)3、4 【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、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH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,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。 【小问1详解】 光反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜;H+和电子可以与[5]NADP+结合生成NADPH。 【小问2详解】 暗反应包括二氧化碳的固定和C3还原两个过程,14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C的有机物是C3。 【小问3详解】 图中的6是C5,若光照不变,突然停止CO2的供应,二氧化碳的固定减慢,消耗的C5减少,同时C3还原基本不变,生成的C5不变,故量短时间内C5将会增多。 【小问4详解】 乙图中c点是光补偿点,植物同时进行光合作用和呼吸作用,植物叶肉细胞合成ATP的场所有叶绿体、线粒体、细胞质基质;当光照强度升至一定值后,植物光合速率将不再加快,说明达到了植物的光饱和点,此时限制光合速率的环境因素主要有温度、二氧化碳浓度等。 【小问5详解】 图示1-4的色素分别是是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,长期的阴雨天气会使叶片发黄,充足的光照条件下的色素带如图丙所示,对比两种条件下的色素带,长期阴雨天气下叶绿素减少,图中的3、4色素带会变窄。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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