内容正文:
一本高中生物学周末小测卷
期末综合检测·冲刺卷
©时间:90分钟
号总分:100分
8得分:
☑答案:P30
一、单选题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题
目要求的。
弥
1.阴沟肠杆菌广泛存在于自然界中,在人和动物的粪便、泥土、植物中均可检出,是肠道正常菌种之一,
但该菌对消毒剂及抗生素有强烈的抵抗能力,会引发多种细菌感染。下列相关叙述正确的是()
州
A阴沟肠杆菌是独立的生命系统,其系统边界是细胞壁
B.阴沟肠杆菌细胞内的DNA与蛋白质结合形成染色体
C.阴沟肠杆菌的膜蛋白在其核糖体合成,在其内质网加工
D.阴沟肠杆菌的遗传物质与烟草花叶病毒的遗传物质不同
2.某实验小组将花生种子置于黑暗条件下培养,定期检测种子萌发过程中相关指标,结果如图所示,
其中在ab段糖类含量增加。下列分析错误的是
()
A.ab段糖类含量增加主要来源于脂肪的转化
脂肪含量
B.ab段导致种子千重增加的主要元素是C
6
种子或
0
C.bc段干重降低是因为种子萌发过程中消耗了有机物
幼苗干重
封
D.为保证幼苗正常生长,需提供光照等适宜条件继续培养
3.生物大分子是由其基本单位(也称单体)重复连接形成的,也称多聚体,常
a
见的生物大分子有蛋白质、核酸、多糖等。下列相关表述错误的是(
02468101214
时间/d
6666
A若该图表示一段肽链,则1表示中心碳原子,3中可能有游离的氨基或羧基
B.若该图为一段RNA,则2表示的是含氮碱基,3表示的是磷酸基团
C,若该图为某细菌遗传物质的一段,则其彻底水解后可得到6种产物
D.若该图表示淀粉的一段,则1、2、3连接形成的化合物是葡萄糖
4.新考法新情境某些动物细胞的细胞膜和高尔基体膜上存在着M6P受体,能够与某些带有甘露糖
残基、在高尔基体内被磷酸化的蛋白质(M6P)结合,在由高尔基体膜和细胞膜包裹逐渐形成溶酶
线
体水解酶的过程中,由于溶酶体的酸性环境与M6P脱磷酸的双重作用,M6P受体与M6P彻底分
离,返回高尔基体膜或细胞膜被重新利用。下列叙述错误的是
()
A.带有甘露糖残基的蛋白质由内质网加工经囊泡转运而来
B溶酶体水解酶只有在酸性环境中才能有效发挥催化活性
C.细胞能够回收利用偶尔分泌到细胞膜外的M6P
D.高尔基体膜上的M6P受体受损就不能形成溶酶体水解酶
5.新考法跨学科近年来,大量研究表明,广泛用于治疗2型糖尿病的药物二甲双胍能够用于减缓某些
癌细胞的生长,它可通过抑制线粒体的功能减少能量供应,限制某些分子通过核孔运输,进而抑制
必修1RJ版
细胞的生长,其作用机理如图所示。下列有关说法错误的是
()
二甲双胍
ATP
ADP
ADP
ATP
④
无活型Rag(
(微活型RagC
细胞质
mTORC1)
核膜
核内
无活型RagC
(激活型RagC
SKNI
®激活
H抑制
细胞生长
ACAD10)
A.二甲双胍通过抑制线粒体的功能,直接影响激活型RagC和无活型RagC的相互转化
B.核膜的主要成分是磷脂和蛋白质,RagC进出细胞核需穿过0层磷脂分子
C.二甲双胍的作用原理可能是抑制线粒体的相关蛋白质的活性
D.二甲双胍可能会影响细胞分裂和细胞分泌蛋白的合成、运输等生命活动
6.高血压是影响人类健康的基础疾病,常用的降压药一苯磺酸氨氯地平是一种C2+通道阻断剂。
当血管平滑肌细胞膜上Ca2+通道开放时,Ca2+能快速进入细胞内,引起平滑肌收缩,血压升高,苯
磺酸氨氯地平的作用机理如图示。下列有关说法错误的是
()
Ca2+Ca2
苯磺酸氨
胞外
Ca2t
胞外
/氯地平
XXX
通道关闭
通道开放
通道关闭
A苯磺酸氨氯地平能降低平滑肌细胞内C+浓度,抑制血管平滑肌收缩,从而降低血压
B.Ca+借助细胞膜上的通道进入心肌细胞的过程伴随着ATP的水解
C.Ca2+经通道蛋白运输时,不需要与通道蛋白结合
D.血管平滑肌细胞膜上可能存在多种Ca2+运输通道
7.某同学为了验证酶的相关特性及其作用底物情况进行了三组实验:
实验一:某大分子物质甲与酶1混合,可得到中间产物乙。
实验二:某大分子物质甲与酶1和酶2混合,可得到小分子物质丙。
实验三:某大分子物质甲与酶2混合,不能得到中间产物乙及小分子物质丙。
下列相关推理,错误的是
A酶2的作用底物很可能是中间产物乙
B.小分子丙可能是大分子物质甲的基本组成单位
C.由实验一和实验三可得出酶1具有高效性
D.由实验一、实验二和实验三不能得出酶的作用条件较温和
8.生物体内的ATP可分为细胞内ATP(iATP)和细胞外ATP(eATP),二者结构相同但作用不同。
iATP主要通过使蛋白质磷酸化来发挥作用,当iATP释放到细胞外后会转变为eATP,eATP通
过与靶细胞上的受体结合来调节其生理活动。下列说法错误的是
()
A合成ATP的能量可来自光能或有机物中的化学能
B.细胞内绝大多数吸能反应都是由iATP和eATP直接供能的
C.iATP使蛋白质磷酸化会导致蛋白质的空间结构发生变化
D.eATP脱掉2个磷酸基团后得到的化合物可作为合成RNA的原料
。43
一本高中生物学周末小测卷
9.新考法新情境无氧阈是指在运动负荷递增过程中,人体由
无训练经验人士耐力运动员
有氧代谢供能为主进入有氧和无氧代谢共同供能的转折S10
点(即血液中乳酸量急剧上升)。下图为无训练经验人士
8
和耐力运动员在运动强度增加时血液中乳酸量的变化,下
列叙述错误的是
()
4
LT2
LT2
A骨骼肌无氧呼吸消耗的葡萄糖中大部分能量储存在乳墨
2
LTI
LTI
酸中
0
25
50
75
100
B.通过节奏跑训练,跑步者能够降低无氧阈所对应的运动强度
运动强度/%
C.LT2代表无氧阈,运动强度继续增大,无氧和有氧呼吸共同供能
D.运动强度低于50%时,人体消耗的O2量等于产生的C02量
10.景天科植物(CAM)多为一年生或多年
CO2
气孔(白天关闭,夜晚开放)》
生肉质草本,CAM植物在晚上气孔张
开,吸收CO2变成苹果酸,苹果酸进人
○0)○
液泡储存起来,白天苹果酸分解释放
PEP
CO2用于卡尔文循环,如图所示。下
OAA
列相关叙述正确的是
)光
C02
苹果酸夜晚苹果酸
卡尔文
A.由图推测,CAM植物叶肉细胞细胞
循环
丙酮酸百天液泡
液的pH夜晚比白天高
B.夜晚气孔打开,但无法进行光反应,
故叶肉细胞无法合成ATP
CAM植物光合作用过程示意图
C,若白天适当增加外界CO2浓度,该过程中C3生成量增加
D.CAM代谢途径的出现,可能与植物适应干旱条件有关
11.图甲、乙分别为某植物在不同条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm·h)]。下列叙述正
确的是
()
,C0,吸收或产生速率
C02吸收量
一CO,吸收
6
6
--C0产生
4
4
2
2
-d
04
/12345光照强度/k1x
15304560温度/℃
-2kc
甲
A.据图甲分析,温度为30℃和40℃时,叶绿体消耗CO2的速率不相等
B.40℃条件下,若黑夜和白天时间相等,该植物能正常生长
C,补充适量的Mg元素可能导致图乙中d点右移
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
12.有丝分裂的核心事件是染色体复制后精确地均分到两个子细胞中。为保证核心事件的顺利完成,
细胞内存在多种监控机制,SAC蛋白是监控机制中一种重要的蛋白质。有丝分裂初期SAC位于染
色体的着丝粒上,染色体与纺锤丝正确连接并排列在赤道板上,之后SAC很快失活并脱离着丝
粒,当所有的SAC都脱离后,细胞进入后期并完成正常的有丝分裂。下列说法错误的是()
A染色体与纺锤丝的连接发生在有丝分裂的中期
B.核膜结构的周期性变化有利于核心事件的完成
C.抑制SAC与着丝粒的脱离,细胞将停留在中期
D.SAC监控机制异常可能会导致子细胞中染色体数目改变
13.新考法知识融合医学上把已经消除体细胞“记忆”,且恢复到胚胎细胞状态的细胞称为“重编程”细
胞。研究发现,将通透性强的纤维原细胞短暂地暴露于鼠胚胎干细胞提取物中能获得“重编程”
。44●
必修1RJ版
细胞。下列有关叙述正确的是
A.提取物通过改变细胞的遗传物质获得“重编程”细胞
B.“重编程”细胞的获得过程体现了纤维原细胞的全能性
C.“重编程”细胞的获得过程会改变细胞的形态、结构和功能
D.该项研究可以表明正常机体内细胞的分化过程是可逆的
14清除衰老细胞对延缓机体衰老、预防癌症具有重大意义。下列关于细胞的分化、衰老、凋亡的叙
述,错误的是
A若某细胞中存在胰岛素基因,证明该细胞已分化
B.细胞的凋亡离不开细胞内溶酶体中水解酶的水解作用
弥
C.端粒学说认为正常体细胞的端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变短
D.衰老的细胞内多数酶的活性降低,细胞体积变小,细胞核体积增大
二、多选题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题日要求,全部选对
得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
15.水熊在不良环境中会自行脱掉体内99%的水分,处于一种隐生(假死)状态,可经受几小时零下
271℃的冰冻。进入隐生状态前,水熊体内会产生大量的海藻糖(二糖)。科研人员为了验证“海
藻糖能够提高动物组织细胞对低温的耐受性”,利用人卵母细胞、冷冻保护液(含0.5ol/L海藻糖)
等材料,在一15℃的冷冻条件下做了实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是()
A水熊处于隐生状态时,主要脱去自由水
100
B.动物细胞中的二糖包括海藻糖和乳糖等
C进行实验的人卵母细胞不能含有或合成海藻糖
D.甲组培养人卵母细胞时添加含海藻糖的冷冻保护液
16.植物表皮上的气孔由两个保卫细胞构成,当保卫细胞吸水
甲组乙组
甲组乙组
封
增多时,气孔开放。某同学制作了植物叶片下表皮临时装
实验前
实验后
片,进行如图所示操作后在显微镜下观察。下列叙述正确的是
(
用等渗溶液恢复用等渗溶液恢复
滴加蔗糖
初始状态后滴加
初始状态后滴加
保卫
溶液①
蔗糖溶液②
蔗糖溶液③
细胞
浸润标本
浸润标本
浸润标本
气孔
一段时间
一段时间
一段时间
后观察
后观察
后观察
A保卫细胞失水使植物气孔关闭,有利于干旱时减少蒸腾作用散失的水分
B.图中保卫细胞最有可能发生质壁分离的是在滴加蔗糖溶液②后
C,水分子进出保卫细胞的方式均为自由扩散,没有主动运输
D.据图可推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
17胰脂肪酶和α淀粉酶是影响消化吸收的关键酶,控制其活性可以
。1500☐ZBM
线
有效减少糖类、脂质的吸收。为研究花椒的提取物(ZBM和辣椒12O0
□CAL
的提取物(CAL)对脂肪酶和a淀粉酶活性的影响,某研究小组进
骂
☑奥利司他
900
图阿卡波糖
行了相关探究,实验结果如图所示(奥利司他和阿卡波糖分别是脂凹
600
肪酶和α淀粉酶的抑制剂)。下列有关叙述正确的是(
300
A酶的催化机理是降低化学反应的活化能
0
B.ZBM对两种酶活性均具有较强的抑制作用
脂肪酶
α-淀粉酶
C.奥利司他组和阿卡波糖组均为对照组
注:IC0值越低,反映物质对酶
D.CAL对a淀粉酶的抑制能力较弱
活性的抑制能力越强
18.在种子萌发过程中,其CO2释放速率和O2吸收速率的变化如图1所示。图2表示一定时间内作
一本高中生物学周末小测卷
物甲和作物乙的根细胞吸收O3的速率与O2浓度的关系,下列有关植物生长发育的说法正确
的是
()
(4三册
CO,的释放
甲
25
0,的吸收
胚根长出
12
C
弥
24a36b48
02浓度
图1
萌发时间h
图2
A图1中b点时种子氧气的吸收速率和二氧化碳的释放速率相同,细胞只进行有氧呼吸
洲
B.据图1判断种子可能为蓖麻种子,种子萌发过程中糖类转化为脂肪,导致耗氧量增加
C.图2中甲的NO3最大吸收速率大于乙,在根细胞吸收NO?过程中甲需要能量多,消耗O2多
D.据图2可知,在农业生产中为促进农作物对NO3的吸收利用,可以采取的措施是定期松土
三、非选择题:本题共5小题,除特殊标记外,每空1分,共42分。
19.(10分)“民以食为天”,这一古训在现代社会依然具有重要意义。随着人们生活水平的不断提高,
营养和食品安全问题日益受到广泛关注。人们不再仅仅满足于温饱,而是更加注重饮食的健康
与均衡。在此背景下,我们需要深入探讨如何确保食品的营养价值,同时加强食品安全监管,以
保障民众的身体健康。请结合材料和生物学知识,回答以下问题:
一份营养丰富且均衡的餐食应包含主食(米饭或面食)、蔬菜、肉类、奶制品和水果等,这些食物能
封
提供人体所需的糖类、脂质、蛋白质等营养物质。下表是某中学食堂贴出的某天的菜谱:
套餐类型
套餐1
套餐2
套餐3
咖喱鸭块
盐酥鸭
上海红烧肉
山药木耳肉丝
椒盐排条
香酥鸡腿
菜谱
香菇青菜
清炒豌豆粒
酸辣大白菜
蛋炒饭
番茄冬瓜汤
豆腐鸡蛋汤
(1)晒干的大米因含淀粉而保留有水分,青菜因饱含水分而鲜嫩多汁,晒干的大米和新鲜的青菜
虽
中的水的主要存在形式分别是
(单选)。
A自由水、结合水
B.自由水、自由水
C结合水、结合水
D.结合水、自由水
(2)经过一上午的学习,同学们往往会感觉饥饿,但此时机体内的血糖仍维持在相对稳定的水平,
这是由于人体肝细胞中的糖原分解为
进入血液,以维持血糖的稳定。以下同学们的
线
午餐中的物质属于糖类的是
(填编号)(多选)。
①山药木耳肉丝的淀粉②香菇青菜中的纤维素③椒盐排条中的食用盐④上海红烧肉中的油脂
(3)有同学质疑咖喱鸭块中混入了鸡块,若想鉴别鸡肉与鸭肉,可以通过科学方法检测其中哪些
物质的种类
(多选)。
A多糖
B.磷脂
C.蛋白质
D.核酸
茶
(4)下列关于猪肉和番茄内物质的叙述,正确的是
(单选)。
A.两者细胞中的无机盐均以离子的形式存在
B,缺少微量元素镁不会影响番茄植株的生长发育
C.两者细胞内化合物的种类和含量基本相同
必修1RJ版
D.两者细胞内的主要化合物都是以碳链为骨架构成的
(5)请辨析如图所示的物质是否可能属于构成鸡肉蛋白质的氨基酸,并说明理由:
(2分)。
H
H2N-HN-C-COOH
CH2
(6)豆腐是以大豆为原料制作而成的豆制品,其中富含的β伴大豆球蛋白是由三条不同的肽链组
成的,这三条肽链分别含有氨基酸的数量为623、621、439个,则1分子-伴大豆球蛋白所含有的
肽键数日是
个,至少含有个羧基。
(7)某同学患有青少年型糖尿病,生活中他不仅要限制甜味食品的摄入,米饭和馒头等主食也需
定量摄人,原因是
(单选)。
A糖尿病人的消化功能不好,米饭和馒头不易消化
B米饭和馒头中的淀粉被消化分解后会产生葡萄糖
C.米饭和馒头中含有大量的葡萄糖
D,米饭和馒头中含有促进葡萄糖吸收的物质
20.新考法新情境(7分)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎
(NASH)等代谢性疾病高发,此类疾病与脂肪的代谢异常有关。回答下列问题:
(1)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可
通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请在方框内画出含中
性脂的脂滴结构。
内质
欢欢
网膜
0
中性脂
●
细胞质基质
Q0000
脂滴
脂解,脂肪酸一
氧化
脂噬
分解
图1
(2)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察
NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核
被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。完善图2:①
②
,③
0
结构
功能
细胞核结构受损
影响
①
糖、脂摄入过量
肝
挤压
内质网面积减小
物质合成加工异常
细
胞
②
破裂
释放水解酶,
脂滴体积增大
并有大量积累代谢
产生ROS→攻击磷脂
引发细胞调亡
能受损
异常
线粒体的嵴减少
细胞③不足
ATP合成障碍
图2
(3)脂滴表面有多种蛋白质分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构
通过
(答出一点即可)等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的成
因说明细胞的
或
被破坏,将会影响整个细胞的功能。
。45·
一本高中生物学周末小测卷
21.(8分)分蘖是影响水稻产量的重要因素,科研人员研究了高氮对水稻分蘖的影响,发现水稻细胞
膜上的蛋白S在其中起到了关键作用。
(1)氮作为组成细胞的重要元素,被水稻吸收后可以用于合成
等生物大分子。研究
发现高氮条件下水稻分蘖数量增加。
(2)统计野生型水稻和S蛋白缺失突变体在高氨条件下的分蘖数,结果如图1所示,说明S蛋白
的作用是
24
18
·一突变体
安
501
实验组
一野生型
%
12
6
曾20
对照组
04
0
234567891011
0100200300400
移栽时间/周
葡萄糖浓度μM
图1
图2
(3)新考法实验探究研究发现S蛋白具有单糖转运功能,科研人员以无葡萄糖转运蛋白的酵母细
胞为实验材料并作为对照,将导入S蛋白的酵母细胞为实验组,两组细胞培养至一定数量后,转
移到含不同浓度13℃标记葡萄糖的培养液中,检测葡萄糖摄取速率,结果如图2所示。据图可知,
对照组几乎不转运葡萄糖,实验组细胞摄取葡萄糖速率的变化趋势是
,推测原因是
(2分)。
设计实验判断S蛋白转运葡萄糖的方式是协助扩散还是主动运输,写出实验设计思路:
(2分)。
(4)综上所述,高氨环境促进分蘖的机制是高氨引起S蛋白含量降低,从而
(填“提高”或
“降低”)了茎基部细胞外的葡萄糖水平,葡萄糖可作为信号分子,调控水稻分蘖数量增加。
22.(10分)图1表示葡萄叶肉细胞内部分代谢过程,甲~丁表示物质,①~⑤表示过程。图2为研究
人员探究物质X对臭氧(O3)胁迫后葡萄叶片影响的部分结果。回答下列问题:
☑空白对照组口O,处理组
口“?”处理组
18
16.03
16
14
视频讲题
10
8
丙
光
①人水
②
6
4.37
NADHL
4
NADPH申
⑤
NADH
2
2241.531.78
9720.430.59
③
→葡萄糖
④
0
叶绿素a/mgg)
叶绿素b/mgg)
净光合速率!
(umol.m 2.s-)
图1
图2
(1)图1中,乙和丙分别表示
,①~⑤过程中,发生在生物膜上的有
0
(2)在提取葡萄叶片中的光合色素时,通常需要加入的试剂有
(写出3
种)。图2中“?”处理组的处理应为
,净光合速率的观察指标为
(写出1种即可)。据图2推测,O3可能通过
影响植物
光合作用的光反应,进而影响植物的净光合速率。
。46
必修1RJ版
(3)植物的核酮糖-1,5-二磷酸羧化/加氧酶(Rubisco)在CO2浓度较高时能催化C5与CO2反应;
当O2浓度较高时也能催化C与O2反应,反应产物经一系列变化后到线粒体中氧化分解成
CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。研究人员测得的实验数据如下表
所示。
Rubisco活
光呼吸速率/
Je(PCR)生成速率/
Je(PCO)生成速率/
处理
性/(U·L1
(umol·m-2·s1)
(mol·m-2·s-1)
(mol·m-2·s-1)
空白对照组
160
5.5
360
120
O3处理组
130
1.2
150
30
弥
“?”处理组
150
2.2
210
50
注:Je(PCR)是指用于暗反应(碳同化)的光合电子流速,Je(PCO)是指用于光呼吸的电子流速
a.Rubisco可作用的底物有
b.实验结果表明,“?”处理组Je(PCR)和Je(PCO)显著升高,推测其作用机理可能是
(4)为探究物质X对O3胁迫下葡萄叶片抗氧化酶活性的影响,研究人员分别在处理后的第3天、
第6天、第9天,分别从上述三组植株上选取相同部位、相同数量的叶片,测定叶片中抗氧化酶
SOD、POD、CAT的活性和叶片的净光合速率。若在相同处理时间下,“?”处理组叶片中
,则说明物质X能够提高O3胁迫下葡萄叶片的抗氧化
酶活性,减轻O3对叶片光合能力的抑制,缓解O3胁迫对葡萄叶片的伤害。
23.(7分)丙酯草醚是一种高效除草剂。用丙酯草醚培养洋葱根尖,探究丙酯草醚对植物细胞有丝分
封
裂的影响,显微镜下观察到的部分实验结果如图所示。回答下列问题:
h
(1)上述显微镜下拍摄到的照片
(填“属于”或“不属于”)物理模型。请按分裂时间先
后顺序对图中箭头所指的三个细胞排序:
(用字母和箭头表示)。
(2)若利用洋葱鳞片叶表皮细胞制成上述装片,没有观察到图中箭头所示的细胞,原因是
在显微镜下观察发现处于分裂间期的细胞数日最多,此时细胞内发生的变化主要是
(3)该学者用不同浓度的丙酯草醚培养洋葱根尖4小时,结果如表所示:
线
浓度(%)
0
0.0125
0.0250
0.0500
0.1000
根尖细胞有丝分裂指数
19.5
9.2
7.0
4.7
4.3
注:有丝分裂指数=分裂期细胞数/观察细胞的总数×100%
随丙酯草醚处理浓度升高,分裂期细胞
。在分裂期的细胞中,处于c图中箭头所示时
期细胞的比例增加,推测丙酯草醚的作用机理可能是
(4)新考法开放性设问请提出一个探究丙酯草醚对植物有丝分裂产生影响的课题:基因和减少氨基酸的供应
【解析】(1)蛋白质属于生物大分子,细胞通过胞吞的方式
摄取胞外蛋白质。氨基酸通过脱水缩合形成肽键,进而形
成肽链,肽链盘曲折叠形成蛋白质,溶酶体中的水解酶切
断蛋白质的肽键得到氨基酸。(2)①由题图可知,在缺乏
氨基酸的培养基中添加蛋白质后,胰腺癌细胞的相对数量
呈现增长的趋势,因此胰腺癌细胞可摄取胞外蛋白质,从
而部分缓解氨基酸的匮乏。②氨基酸充足时,胰腺癌细胞
和LYSET缺失的胰腺癌细胞相对数量基本相同,说明
LYSET在氨基酸充足时对细胞直接吸收胞外氨基酸无明
显影响。在氨基酸匮乏时,LYSET缺失的胰腺癌细胞数
量明显减少,说明LYSET在氨基酸匮乏时对细胞摄取蛋
白质水解后获得氨基酸起促进作用。(3)综合以上分析,
在氨基酸匮乏的情况下,LYSET缺失的胰腺癌细胞增殖
受到抑制,因此可通过敲除控制LYSET合成的基因和减
少氨基酸的供应来治疗癌症。
22.(1)①③④⑥⑦蛋白质的种类和数量不同(2)中心体
和核糖体(3)控制细胞的代谢和遗传(4)吞噬并杀死
侵入细胞的病毒或细菌消化车间
(5)↑膜面积
聊内质网
高尔基体
细胞膜
前
后时间
【解析】(1)结构⑧为磷脂双分子层,是构成细胞中生物膜
的基本支架,因此其参与构成的图甲中结构有①核膜、
③高尔基体、④细胞膜、⑥内质网和⑦线粒体,它们共同构
成该细胞的生物膜系统。生物膜的组成成分相似,都主要
由脂质和蛋白质组成。蛋白质为生命活动的主要承担者,
生物膜上蛋白质的种类和数量越多,则该生物膜的功能越
复杂,因此生物膜的组成虽然相似,但功能各有不同的主
要原因是其中蛋白质的种类和数量的差异。(2)自由基是
细胞正常代谢过程中产生的强氧化物质,可损害机体的组
织和细胞。当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,
图甲中不会受到损伤的细胞器是中心体和核糖体,因为这
两者的结构中不存在磷脂。(3)图乙中A为核膜,其所在
的细胞结构为细胞核,细胞核中有染色体,染色体主要由
DNA和蛋白质组成,DNA是细胞中的遗传物质,因此细
胞核是细胞中的遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中
心。(4)结构D能吸收O2,是细胞中的“动力车间”线粒
体,其出现异常后,可能被结构E溶酶体分解,结构E溶酶
体还能吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,从而维持细胞
内部环境的稳定,因此溶酶体被称为细胞的“消化车间”。
(5)分泌蛋白合成和分泌过程中,依次经过的结构有核糖
体、内质网、高尔基体和细胞膜,即核糖体合成的多肽链首
先需要进入内质网中进行加工,加工完成后以囊泡的形式
释放出来并与高尔基体融合,此时高尔基体的膜面积增
加,随着蛋白质在高尔基体中再加工完成,成熟的蛋白质
以囊泡的形式脱离高尔基体,此时高尔基体的膜面积恢复
正常,携带成熟分泌蛋白的囊泡与细胞膜发生融合,同时
3
以胞吐方式将分泌蛋白分泌出去,此时细胞膜的膜面积增
加,整个分泌蛋白分泌过程中,内质网膜面积减少,高尔基
体膜面积不变,细胞膜膜面积变大。
23.(1)一定的流动性主动运输
(2)盐胁迫→细胞质基质中Na含量增多,蛋
白激酶S2被激活→S2磷酸化激活细胞膜
上的S1
b”
细胞质
基质中Na含量降低,盐毒害缓解
(3)①在高盐浓度条件下,液泡碎片化植株比液泡正常植
株的根长更长②在高盐浓度条件下,液泡碎片化植株的
根长比液泡正常植株的根长更长,有利于根吸收土壤中的
水,从而缓解盐胁迫带来的伤害
【解析】(1)由于细胞膜具有一定的流动性,正常情况下,细
胞膜上无活性的载体蛋白S1可通过细胞膜内陷进入细胞
后形成囊泡,最终进入液泡被降解。盐胁迫条件下,S1可
被激活,将Na转运到细胞外,Na跨膜动力来自细胞建
立的H浓度梯度,因为该运输方式利用了H运输的势
能,且需要载体蛋白的参与,因此属于主动运输。(2)盐胁
迫条件下,细胞质基质中的Na+增多,蛋白激酶S2被激
活,S2磷酸化进而激活细胞膜上的S1,一部分S1内吞后
被分选至液泡膜,但不会进入液泡中降解,从而将细胞质
基质中的Na+富集至液泡内,一部分S1将细胞质基质中
的Na排到细胞外,从而解决了盐胁迫对植物生长的影
响。(3)由图2可知,在高盐浓度条件下,液泡碎片化植株
比液泡正常植株的根长更长,根长的增加,有利于根吸收
土壤中的水分,从而缓解盐胁迫带来的伤害。
期末综合检测·冲刺卷
1.D阴沟肠杆菌是原核生物,具有独立的生命系统,其系统
边界是细胞膜,无染色体,无内质网,有核糖体,遗传物质是
DNA,烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,两者的遗传物质
不同,A、B、C说法错误,D说法正确。
2.B由题图可知,在ab段糖类含量增加,而脂肪含量减少,
原因是适宜条件下,种子中的脂肪可以通过一系列的代谢
反应转化为糖类,A说法正确;与糖类相比,脂质分子中的
H含量多,O含量少,因此ab段导致种子干重增加的主要
元素是O,B说法错误;种子萌发过程中叶还没长出来,不
能进行光合作用,因此bc段干重降低是因为种子萌发过程
中细胞呼吸消耗了有机物,C说法正确:幼苗正常生长需要
适宜的光照、温度、水分等条件,D说法正确。
3.B若题图为一段肽链结构模式图,则1表示中心碳原子,2
中含有肽键,3表示R基,3中可能有游离的氨基或羧基,A
说法正确;若题图为一段RNA,则1表示核糖,2表示磷酸
基团,3表示含氮碱基,B说法错误;若题图为某细菌遗传物
质的一段,则表示DNA,其彻底水解后可得到6种产物,C
说法正确;淀粉是一种多糖,由葡萄糖经脱水缩合形成,若
该图表示淀粉的一段,则1、2、3连接形成的化合物是葡萄
糖,D说法正确。
4.D分析题意可知,带有甘露糖残基的蛋白质可被高尔基体
识别,由此可知,该蛋白质由内质网加工经囊泡转运而来,A
说法正确;溶酶体中众多水解酶只有在酸性环境
(pH为4.5一5.0)下才会发挥最大功效,B说法正确;由于细
胞膜上的M6P受体能与M6P结合,故细胞能够回收利用
偶尔分泌到细胞膜外的M6P,C说法正确;高尔基体膜上的
M6P受体受损,细胞膜上仍存在M6P受体,细胞膜上的
M6P受体能通过囊泡的形式转运至高尔基体膜,故高尔基
体膜上的M6P受体受损后仍能形成溶酶体水解酶,D说法
错误。
5.A二甲双胍抑制线粒体的功能,进而影响了无活型和激活
型RagC的跨核孔运输,A说法错误。
6.BCa2+借助细胞膜上的通道进人心肌细胞的方式是协助
扩散,不需要ATP水解供能,B说法错误。
7.C由于缺乏和无机催化剂的对比,并且题干没有设计温度
和pH的控制,因此由实验一、实验二和实验三不能得出酶
具有高效性和作用条件较温和的结论,C说法错误。
8.B当iATP释放到细胞外后会转变为eATP,因此细胞内
绝大多数吸能反应是由iATP直接供能的,eATP在细胞外
提供能量,B说法错误。
9.B骨骼肌进行无氧呼吸时葡萄糖进行不彻底的氧化分解,
葡萄糖中的能量大部分仍储存在乳酸中,A说法正确;据题
图可知,通过节奏跑训练,跑步者能够提高无氧阈所对应的
运动强度,B说法错误;由题意可知,图中LT2代表无氧阈
运动强度继续增大,无氧和有氧呼吸共同供能,C说法正
确;人体细胞进行有氧呼吸时才产生CO2,因此人体消耗的
O2量等于产生的CO2量,D说法正确。
10.D晚上苹果酸进入液泡,白天苹果酸分解,细胞液的pH
夜晚比白天要低,A说法错误;夜晚气孔打开,无法进行光
反应,但叶肉细胞可通过呼吸作用合成ATP,B说法错误;
CAM植物在白天气孔关闭,因此,白天适当增加外界CO2
浓度,该过程中C3的生成量不变,C说法错误;CAM植物
白天气孔关闭,可以减少蒸腾作用散失的水分,夜晚气孔
张开吸收CO2,因此CAM代谢途径的出现,可能与植物适
应干旱条件有关,D说法正确。
11.D叶绿体消耗CO2的速率即总光合速率,总光合速率=净
光合速率(CO2吸收速率)十呼吸速率(CO2产生速率),图甲
中30℃时,净光合速率为8mmol/(cm·h),呼吸速率为
2mmol/(cm·h),总光合速率为8+2=10mmol/(cm·h),
40℃时,净光合速率为5mmol/(cm2·h),呼吸速率为
5mmol/(cm2·h),总光合速率为5+5=10mmol/(cm·h),
二者相等,A说法错误;40℃条件下,净光合速率和呼吸速
率均为5mmol/(cm·h),若黑夜和白天时间相等,植物
白天积累的有机物量和夜晚消耗的有机物量相同,一昼夜
有机物积累量为0,植物不能正常生长,B说法错误;补充
适量的Mg元素可促进叶绿素合成,提高光合速率,光补
偿点(d点)会左移,C说法错误;图乙中c、d、e三点光合速
率(CO2吸收量)均未达到最大值,影响这三点光合速率的
主要环境因素仍是光照强度,D说法正确。
12.A有丝分裂初期SAC位于染色体的着丝粒上,染色体与
纺锤丝正确连接并排列在赤道板上,A说法错误;前期核
仁、核膜消失,末期核仁、核膜重新出现,因此核膜结构的
周期性变化有利于核心事件的完成,B说法正确;当所有
的SAC都脱离后,细胞进入后期,因此抑制SAC与着丝粒
的脱离细胞将停留在中期,C说法正确;SAC监控机制异
●3
常,导致细胞分裂不能进入后期,也就是染色体不能移向
细胞两极,因此可能会导致子细胞中染色体数目改变,D
说法正确。
13.C“重编程”细胞为恢复到胚胎细胞状态的细胞,细胞的
遗传物质未发生改变,A说法错误;细胞的全能性是指细
胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他
各种细胞的潜能和特性,而“重编程”细胞只是恢复到胚胎
细胞状态,并非产生了完整有机体或分化成其他各种细
胞,因此“重编程”细胞的获得过程不能体现纤维原细胞的
全能性,B说法错误;纤维原细胞是分化后的细胞,具有一
定的形态和结构,而“重编程”细胞是胚胎细胞状态的细
胞,其结构与纤维原细胞不同,故“重编程”细胞的获得过
程会改变细胞的形态、结构和功能,C说法正确;在正常机
体内,细胞的分化是一种稳定且不可逆的过程,这是细胞
分化的基本特点之一,D说法错误。
14.A一般人体体细胞中都存在胰岛素基因,细胞分化的实
质是基因的选择性表达,判断细胞是否分化要看该基因是
否表达产生相应的蛋白质等产物,仅仅存在胰岛素基因,
不能证明该细胞已分化,A说法错误。
15.ABC甲组是对照组,不应加冷冻保护液,D说法错误。
16.ABD保卫细胞失水,体积减小,气孔关闭,通过气孔散失
的水分减少,有利于干旱时减少蒸腾作用散失的水分,A
说法正确。滴加蔗糖溶液①后,气孔大小基本不变,说明
进出保卫细胞的水分子保持动态平衡,蔗糖溶液①为保卫
细胞的等渗溶液;滴加蔗糖溶液②后,气孔变小,说明保卫
细胞失水皱缩,最有可能发生质壁分离,蔗糖溶液②为保
卫细胞的高渗溶液;滴加蔗糖溶液③后,气孔变大,说明保
卫细胞吸水膨胀,蔗糖溶液③为保卫细胞的低渗溶液,因
此推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,B、D说法正
确。水分子进出保卫细胞的方式为自由扩散或协助扩散,
C说法错误。
17.ABC题干及题图中并未给出不添加任何抑制剂的空白
对照组中2种酶的标准活性或IC0范围,无法判断CAL对
α淀粉酶是抑制作用还是促进作用,D说法错误。
18.CD图1中b点之后CO2的释放速率小于O2的吸收速
率,说明呼吸底物包含脂质,因此b点时种子O2的吸收速
率和CO2的释放速率相同,细胞既进行有氧呼吸,又进行
无氧呼吸,A说法错误;据图1判断种子可能为蓖麻种子,
种子萌发过程中脂肪转化为糖类,导致耗氧量增加,B说
法错误;图2中甲的NO3最大吸收速率大于乙,且所需的
最大O2浓度也较高,因此在根细胞吸收NO3过程中甲需
要能量多,消耗O2多,C说法正确;据图2可知,植物吸收
NO。的方式为主动运输,在农业生产中为促进农作物对
NO的吸收利用,可以定期松土,促进根部细胞有氧呼
吸,D说法正确。
19.(1)D(②葡萄糖①②(3)CD(4)D(⑤)不属于,该分子
的氨基和羧基未连接在同一碳原子上,不是构成蛋白质的
氨基酸(616803(7)B
【解析】(1)结合水是与细胞内其他物质相结合的水,因此
晒干的大米粒因含淀粉而保留的水分是结合水。细胞中
绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫作自
由水,青菜因饱含水分而鲜嫩多汁,其中的水分主要是自
由水。(2)人体细胞中的肝糖原属于多糖,可分解为葡萄
糖进人血液,以维持血糖的稳定。淀粉、纤维素属于多糖,
①②符合题意;食用盐属于无机盐,油脂属于脂质,③④不
符合题意。(3)不同的生物体蛋白质的种类不同,鸡肉与
鸭肉的遗传物质不同,因此核酸也不相同,若想鉴别鸡肉
与鸭肉,可以通过科学方法检测蛋白质和核酸。(4)细胞
中大多数无机盐以离子形式存在,A说法错误;镁是叶绿
素的重要组成元素,缺镁会造成叶绿素合成不足,叶片发
黄,影响植物光合作用,从而影响番茄植株的生长发育,B
说法错误;不同种类的细胞其组成元素和化合物种类基本
相同,但含量往往有一定差异,C说法错误;两者体内的主
要有机化合物如蛋白质、核酸、多糖都是以碳链为骨架构
成的,D说法正确。(6)肽键数目=氨基酸总数一肽链数
目,故1分子B伴大豆球蛋白所含有的肽键数目=623十
621十439-3=1680个。1分子B伴大豆球蛋白含三条肽
链,因此至少含有3个羧基。(7)米饭和馒头中富含淀粉,
淀粉经过消化分解产生葡萄糖,葡萄糖大量吸收进入血液
会引起血糖水平上升,而患者降血糖调节机制障得,进而
导致血糖水平居高不下,会加重病情,因此该同学对于米
饭、馒头等主食应适量摄入,B说法正确。
20.(1)
(②)细胞的遗传和代谢溶酶体
0
中性脂
0
0
●●
供能(③)膜接触、囊泡运输(答出一点即可)物质含量
稳定结构
【解析】(1)根据题意可知,脂滴是由单层磷脂分子组成的
泡状结构,具有储存中性脂的功能,其结构见答案。
(2)①细胞核是遗传和代谢的控制中心,细胞核结构受损,
影响细胞的遗传和代谢;②溶酶体内含有多种酸性水解
酶,当溶酶体膜破裂时,会释放水解酶,引发细胞凋亡;
③线粒体嵴的减少,导致细胞供能不足。(3)脂滴表面主
要由磷脂和蛋白质组成,与生物膜结构相似,其可以与细
胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过膜接触、
囊泡运输等方式相互作用,体现了细胞内各结构的协调与
配合。NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞内
脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细
胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少,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。
21.(1)蛋白质、核酸(②抑制水稻分蘗(3)随葡萄糖浓度升高
而增大,之后趋于稳定葡萄糖浓度较低时,转运蛋白S
充足,随葡萄糖浓度升高,转运的葡萄糖量增加,速率增
大,葡萄糖达到一定浓度后,因转运蛋白S数量有限,参与
转运的S蛋白达到饱和,葡萄糖摄取速率不再增加将导
入S蛋白的酵母细胞分为两组,一组加入细胞呼吸抑制
剂,一组不做处理,置于相同条件下培养,检测两组细胞葡
萄糖摄取速率(4)提高
【解析】(1)蛋白质、核酸等生物大分子含有氨元素,水稻吸
收的N可以用于合成这些物质。(2)分析图1可知,在高
氮条件下,野生型水稻的分蘖数少于S蛋白缺失突变体
的,说明S蛋白抑制水稻分蘖。(3)分析图2曲线可知,对
。3
照组3C葡萄糖摄取速率接近0,基本不变,说明几乎不转
运葡萄糖;而实验组细胞摄取葡萄糖速率在一定范围内随
葡萄糖浓度升高而增大,之后趋于稳定。S蛋白具有单糖
转运功能,实验组酵母菌中导入了S蛋白,而对照组未导
入,葡萄糖浓度较低时,转运蛋白S充足,随葡萄糖浓度升
高,转运的葡萄糖量增加,速率增大,葡萄糖达到一定浓度
后,因转运蛋白S数量有限,参与转运的S蛋白达到饱和,
葡萄糖摄取速率不再增加。协助扩散和主动运输的主要
区别在于是否需要消耗细胞代谢产生的能量,因此应将能
量的有无设置为自变量,实验设计思路见答案。
22.(1)丙酮酸、C02①⑤(2无水乙醇、二氧化硅、碳酸钙
物质X+Q2处理单位时间内单位叶面积C02的吸收量
或O2的释放量或有机物的积累量降低叶绿素含量
(3)Cs、CO2、O2物质X提高了Rubisco的活性,促进了暗
反应和光呼吸过程(4)抗氧化酶SOD、POD、CAT的活性
高于O处理组叶片的净光合速率高于O处理组
【解析】(1)分析图1可知,①为光反应,发生在叶绿体的类
囊体薄膜上,产生NADPH和ATP用于暗反应,③为暗反
应中C3的还原,发生在叶绿体基质中,④为有氧呼吸第一
个阶段,发生在细胞质基质中,产生丙酮酸和少量NADH,
②为有氧呼吸第二个阶段,发生在线粒体基质中,产生
CO2和少量NADH,⑤为有氧呼吸第三个阶段,发生在线
粒体内膜上,O2和NADH反应生成水,因此甲是ATP,乙
是丙酮酸,丙是CO2,丁是O2,①~⑤过程中,发生在生物
膜上的有①⑤。(2)在提取葡萄叶片中的光合色素时,通
常需要加入无水乙醇来溶解色素,加入二氧化硅有助于研
磨充分,加入碳酸钙可防止研磨中色素被破坏。图2是探
究物质X对O胁迫后葡萄叶片影响的部分结果,因此“?”
处理组的处理应为物质X十O3处理。从图2可以看出,与
空白对照组相比,O3处理组叶绿素a和叶绿素b的含量均
降低,净光合速率降低,因此推测O。可能通过降低叶绿素
的含量影响植物光合作用的光反应,进而影响植物的净光
合速率。(3)根据题干信息可知,Rubisco可作用的底物有
C、CO2、O2。“?”处理组的Rubisco活性比O,处理组高,
且Je(PCR)和Je(PCO)生成速率显著升高,推测其作用机
理可能是物质X提高了Rubisco的活性,从而促进了暗反
应和光呼吸过程,使得Je(PCR)和Je(PCO)升高。
23.(1)不属于c→a→b(②洋葱鳞片叶表皮细胞属于高度分
化的细胞,不再进行细胞分裂DNA的复制和有关蛋白质
的合成(③)所占比例下降抑制着丝粒分裂进而使根尖
细胞停滞于有丝分裂中期,从而抑制细胞分裂,达到除
草的效果(4)探究丙酯草醚抑制植物有丝分裂的最适
浓度
【解析】(1)显微镜下拍摄的照片属于实物,不属于物理模
型。箭头所指的a细胞处于有丝分裂的后期,b细胞处于
有丝分裂末期,c细胞处于有丝分裂中期,则图中箭头所指
的三个细胞排序为c→a→b。(3)由题表数据可知,丙酯草
醚溶液浓度越大,有丝分裂指数越小,即分裂期细胞所占
比例下降。在分裂期的细胞中,中期细胞数量占分裂期细
胞总数的比例明显增大,据此推测,丙酯草醚可能通过抑
制着丝粒分裂使根尖细胞停滞于有丝分裂中期,从而抑制
细胞分裂,达到除草的效果。