精品解析:河北省衡水市枣强县河北枣强中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题

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2025-10-02
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河北枣强中学高三年级 2025 至 2026 学年上学期第一次调研考试 生物试题 一、单选题(共 30 题,1 - 10 每题 1 分,11 - 30 每题 1.5 分,共 40 分) 1. 细胞学说被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一,是生物学大厦的重要基石。下列相关叙述正确的是(  ) A. 施莱登和施旺分别对动物体和植物体进行了研究,并用完全归纳法进行了理论概括 B. 细胞学说在阐述了动植物的差异性的基础上,揭示了动植物的统一性 C. 细胞学说中关于"细胞是生命活动基本单位"的观点,使生物学的研究进入细胞水平 D. 细胞学说认为,单细胞生物的细胞是独立的,多细胞生物的细胞是相互联系的 2. 新冠病毒入侵人体细胞时,病毒包膜上的 S 蛋白与人体细胞膜上 ACE2 分子特异性结合,从而引起膜融合,新冠病毒得以进入细胞,下列有关叙述正确的是( ) A. 新冠病毒与人体细胞都具有蛋白质、核酸、膜结构、核糖体等结构 B. 新冠病毒能感染人体细胞的原因与磷脂分子的特异性有关 C. 膜融合的过程体现膜结构具有选择透过性的结构特点 D. 新冠病毒经高温处理后失去入侵细胞能力,但仍能与双缩脲试剂发生紫色反应 3. 科学家曾经提出过众多的细胞膜结构模型,如目前被大多数科学家认可的“流动镶嵌模型”。也有学者进一步提出细胞膜是以甘油磷脂为主体的生物膜;胆固醇、鞘磷脂等形成有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“筏”一样,载着具有生物功能的膜蛋白,该模型即如图所示的“脂筏模型”。下列关于细胞膜的叙述,错误的是( ) A. 细胞膜的主要成分是“脂筏区域”的①④ B. 细胞膜的①可以侧向自由移动,④也都能运动 C. 图示“脂筏区域”可表示动物细胞膜的部分结构 D. ④跨膜蛋白的两端为亲水区域,中间为疏水区域 4. 花生是我国重要的油料作物,脂肪主要在种子萌发阶段水解成甘油和脂肪酸,随后转化为可溶性糖,该阶段干重会有所增加。以下相关说法错误的是( ) A. 水是新鲜种子中含量最多的化合物,晾晒可减少自由水,延长保存时间 B. 花生种子中脂肪大多含有不饱和脂肪酸,其长链上碳原子之间都以单键相连 C. 推测花生种子萌发时干重增加是由于脂肪转化为糖类后氧元素比例增多所致 D. 相较于小麦等淀粉含量较多的种子,花生种子播种时应适当浅播 5. 水和无机盐在农作物的生长发育过程中发挥着重要的作用。下列叙述错误的是(  ) A. 农作物从外界吸收的磷酸盐可用于细胞内合成DNA和RNA B. 结合水是细胞的重要物质,可直接参与光合作用过程 C. 由于氢键的存在,水具有较高的比热,有利于维持生命系统的稳定性 D. 活性蛋白失去结合水后会改变空间结构,重新得到结合水后不能恢复其活性 6. 苎麻是一种重要的经济作物,湖北黄冈种植苎麻历史悠久。苎麻叶片富含多种具有抗氧化功能的维生素,能帮助清除自由基;苎麻种子含有的脂肪酸有助于调节血脂;由苎麻纤维制成的纺织品结实耐用且透气性好。下列有关叙述正确的是( ) A. 牛羊等动物可以直接氧化分解苎麻纤维为机体提供能量 B. 可以用苎麻叶片为原材料开发用于延缓细胞衰老的产品 C. 与糖类相比,脂肪中“O”含量高,氧化分解释放的能量多 D. 冬天苎麻细胞中结合水的比例下降,有利于自我保护 7. 线粒体胞吐是指在轻度线粒体应激后,受损的线粒体会被转运到迁移体中,再被迁移体运送到细胞外的现象。下列说法错误的是( ) A. 推测迁移体是一种具膜细胞器 B. 人成熟红细胞内也存在线粒体胞吐现象 C. 线粒体胞吐能清理受损的线粒体,进而维持细胞内线粒体稳态 D. 增强线粒体胞吐可减轻细胞受线粒体应激诱导的细胞呼吸损失 8. 内质网和高尔基体都是由膜构成的细胞器,二者在结构、化学组成上具有一定的相似性,下列有关内质网和高尔基体的说法中错误的是( ) A. 细胞中参与蛋白质加工的主要是光面内质网 B. 内质网膜可通过形成囊泡转化为高尔基体膜 C. 高尔基体参与植物细胞有丝分裂末期细胞板的形成 D. 胰岛B细胞比口腔上皮细胞的高尔基体活动更加活跃 9. 下列关于生物膜系统的叙述,正确的是(  ) A. 原核细胞和真核细胞中都存在生物膜系统 B. 各种生物膜的基本骨架都是由磷脂和蛋白质构成 C. 生物膜系统中不同的生物膜都是通过囊泡发生联系的 D. 线粒体内膜中蛋白质/脂质的比值高于外膜 10. 如图为高等动物细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中 a~f 表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程。下列叙述不正确的是( ) A. def 之间可通过囊泡间接相连,三者的组成成分和结构很相似 B. a~f 共同参与构成该细胞的生物膜系统 C. 胰腺细胞产生和分泌胰蛋白酶的过程是⑤⑥⑧ D. 从图可知,呼吸酶和解旋酶的形成可能不经过高尔基体 11. 在土壤盐化中,耐盐植物可通过图中机制减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力。下列叙述错误的是(  ) A. 图中Na+进入细胞的方式与H+进入细胞的方式相同 B. Na+、Ca2+可分别与转运蛋白A、B特异性结合后进入细胞 C. 转运蛋白C可以同时运输Na+和H+仍体现了载体蛋白的特异性 D. 适度多施钙肥能促进转运蛋白C将Na+排出细胞,降低细胞内Na+浓度 12. 细胞进行主动运输需要载体蛋白的协助,下列有关载体蛋白的叙述正确的是( ) A. 载体蛋白的运输速率不受细胞内外pH的影响 B. 动物CO中毒会降低载体蛋白的主动运输速率 C. 大分子有机物需借助载体蛋白的协助进入细胞内 D. 缺氧会导致人成熟红细胞膜上载体蛋白运输速率降低 13. 图 1 为 K⁺通道蛋白模式图,图 2 为磷脂分子构成的脂质体结构示意图,图 3 为某种植物细胞浸泡在图示溶液中,得到其原生质体体积变化情况。下列有关叙述正确的是( ) A. K⁺能够通过 K⁺通道蛋白进行跨膜运输,只是因为其大小和电荷与通道蛋白相适宜 B. 脂质体可以作为药物的运载体,两层磷脂分子之间包裹的药物 a 是水溶性的 C. 图 3 的该植物细胞可以看成一个渗透系统,是因为该细胞的细胞壁相当于半透膜 D. 图 3 两条曲线表现出的差异说明细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 14. O2浓度不仅影响呼吸速率还影响细胞呼吸类型,图示为某植物的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化,其中ad=cd。假定细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( ) A. 甲曲线表示细胞呼吸CO2释放量 B. 图中0点对应的氧气浓度更利于该器官的储藏 C. O2浓度为a和b时,产生CO2的场所都只有线粒体基质 D. O2浓度为a时,有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量相等 15. 如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( ) A. 图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3 B. 图甲中①是类胡萝卜素 C. 图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离 D. 秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解 16. 当叶绿体中ATP不足时,叶绿体上的ATP/ADP 运输蛋白(NTT)能将细胞质基质中的ATP 转运至叶绿体,并转运出等量的ADP和Pi,为叶绿体内的代谢活动提供能量。研究发现,蓝细菌、衣原体等生物中也有NTT的存在,下列叙述错误的是(  ) A. 叶绿体内许多吸能反应与ATP水解反应相联系 B. 衣原体可通过NTT获取宿主细胞的ATP,实现生长繁殖 C. 光照充足时,叶绿体上的NTT运输ATP的速率会增大 D. NTT可能在蓝细菌向叶绿体演化过程中发挥了重要作用 17. 分析人剧烈运动时细胞以葡萄糖为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是( ) A. 呼吸作用产生的CO2数量大于消耗的O2数量 B. 有氧呼吸和无氧呼吸每个阶段都为机体提供ATP C. 经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量以热能的形式散失 D. 适度的有氧运动比剧烈运动更有利于体质的全面提升 18. 下图甲是羽衣甘蓝的叶肉细胞光合作用过程的部分示意图,字母A—G代表物质。将羽衣甘蓝的叶片色素提取液在滤纸上进行点样,先后置于层析液和蒸馏水中层析,过程及结果如图乙所示,1、2、3、4、5代表不同类型的色素。下列分析正确的是( ) A. 色素5在层析液中的溶解度最大 B. 蒸馏水层析时点样点应浸没在蒸馏水中 C. 突然降低光照强度,短时间内物质F含量增多 D. 当叶肉细胞吸收G并释放B时,植物积累有机物 19. 图示光呼吸是植物细胞依赖光照吸收O2并放出CO2的过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. RuBP、PGA 分别属于五碳化合物、三碳化合物 B. 光呼吸能为光合作用的进行提供CO2、NADP+等 C. 若外界CO2浓度/O2浓度的值高,则利于光呼吸的进行 D. Rubisco既能催化CO2的固定, 也能催化 RuBP与O2的结合 20. 如图为取自皮肤损伤修复部位的细胞,经处理制片后通过显微镜观察到的图像,其中①~⑤为不同时期的细胞。下列叙述不正确的是( ) A. ⑤细胞中染色质变成染色体,核膜、核仁逐渐解体消失 B. ④细胞所处时期是观察染色体形态和数目的最佳时期 C. ①细胞中染色体向细胞两极移动,此过程需中心体参与 D. ②细胞中会出现细胞板,细胞板会参与形成新的细胞膜 21. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,常用作生物学实验材料。下列相关叙述正确的是( ) A. 观察细胞有丝分裂时,可选用黑藻叶片于染色后进行观察 B. 可选用黑藻叶片和紫色的洋葱鳞片叶进行光合色素的提取和分离实验 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深、吸水能力减小 D. 利用高倍光学显微镜观察不到黑藻叶片中叶绿体的双层膜结构 22. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( ) A. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种均是通过不同作物对资源的互补利用来提高农作物产量的 B. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少 C. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用 D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,矿质元素溶解在水中容易被植物吸收,在细胞中各元素主要以离子形式存在 23. 细胞分裂指数是细胞群体中处于分裂期的细胞占细胞总数的百分比,是反映细胞增殖活性的重要指标。下表是对不同品种的玉米有丝分裂指数的统计结果。下列叙述正确的是(  ) 品种 有丝分裂指数 不同时期细胞占比 前期 中期 后期 末期 1 5.73±0.63 4.44±0.51 0.39±0.09 0.61±0.14 0.30±0.18 2 7.12±1.81 5.36±1.15 0.00±0.00 1.22±0.56 0.54±0.22 3 7.92±3.50 5.72±2.64 0.68±0.21 1.07±0.90 0.44±0.39 A. 可选取玉米根尖伸长区细胞进行检测 B. 品种1的玉米细胞有丝分裂能力最弱 C. 品种2的玉米细胞有丝分裂不存在中期 D. 品种3的玉米细胞有丝分裂前期在细胞周期中用时最长 24. “好的选材实验便成功了一半”,下列有关叙述正确的是( ) A. 选择洋葱根尖制作有丝分裂装片时,解离后应放入卡诺氏液中充分漂洗 B. 选择淀粉酶、蔗糖酶和淀粉,验证酶的专一性,可选择碘液做鉴定试剂 C. 伞藻的嫁接实验证明细胞核控制伞藻帽的形状 D. 选择苹果匀浆用斐林试剂鉴定时出现砖红色沉淀,说明苹果富含葡萄糖 25. 下列有关酵母菌呼吸作用的叙述,错误的是( ) A. 有氧呼吸过程中,H2O中的氧原子在线粒体基质中参与形成CO2 B. 葡萄糖能与酸性的重铬酸钾反应发生颜色变化 C. 细胞呼吸产生酒精时,有机物分解释放出的能量大部分储存在酒精中 D. 细胞呼吸是酵母菌糖类、脂质和蛋白质代谢的枢纽 26. 图甲、乙为同种植物叶片分别在不同光照强度、温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同,单位为)。下列叙述不正确的是( ) A. 若土壤中缺少会导致图甲中的D点左移 B. 图乙A曲线代表净光合速率,B曲线的测定需要遮光 C. 若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为4klx D. 据图乙分析,温度为30℃和40℃时,固定的速率相等 27. 下图是洋葱细胞局部亚显微结构图,其中①④是基质,②③分别是线粒体外膜和内膜。下列说法正确的是 A. ①②③④处均可产生ATP B. ①处既可产生NADH也可消耗NADH C. ②③膜上含有许多种与有氧呼吸有关的酶 D. 随着O2浓度下降,①与④处产生的CO2均会减少 28. 光学显微镜是高中生物实验中经常使用的仪器,下列有关光学显微镜的使用及相关实验的说法,正确的是( ) A. 观察花生子叶细胞中的脂肪颗粒时,可直接使用高倍镜进行观察 B. 观察黑藻细胞质流动时,若视野中叶绿体逆时针运动,则实际方向相同 C. 观察植物细胞的吸水和失水实验中,需要先使用低倍镜,再换成高倍镜 D. 利用显微镜观察物像时,玻片移动方向与视野中物象移动的方向相同 29. 下列生物学观点和相关实验证据的描述都正确的一组是( ) 选项 生物学观点 实验证据 A 细胞膜中可能存在水通道 水分子通过细胞膜的速率高于人工脂质膜 B 细胞膜中的磷脂分子为连续的两层 从鸡的红细胞提取脂质并铺展成单分子层 C 细胞膜具有流动性 用放射性同位素标记法进行人、鼠细胞的融合实验 D 水的光解和糖的合成是同一个化学反应 在离体叶绿体的悬浮液(无CO2)中加 入铁盐或其他氧化剂,在光照下可以释放氧气 A. A B. B C. C D. D 30. 某兴趣小组进行“观察根尖细胞的有丝分裂”实验,设置4组不同处理,并统计最终各组视野中细胞总数和分裂期细胞数,结果如表所示。下列分析错误的是(  ) 组别 处理 视野中细胞总数 分裂期细胞数 甲 解离时间缩短为1min 260 1 乙 染色后未用清水漂洗 80 0 丙 染色时间延长至15min 120 8 丁 直接观察根尖伸长区细胞 200 0 A. 甲组解离时间短,细胞未完全分离,难以辨认各分裂期细胞 B. 乙组未漂洗,残留解离液与碱性染料反应,染色体未被染色 C. 丙组染色时间过长,导致细胞死亡,无法统计分裂期细胞 D. 丁组未选择分生区细胞,分裂期细胞数为0符合实验预期 二、多选题(每题至少两个正确选项,选全得 2 分,选对部分得 1 分,选错不得分,共 10 分) 31. 细胞周期包括分裂间期G1期、S期和(G2期)和分裂期(M期)。下图标注了某种细胞细胞周期各阶段的时长及细胞中核DNA含量,若向细胞培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,处于其他时期的细胞不受影响。下列叙述错误的是(  ) A. 能进行细胞分裂的细胞均具有细胞周期 B. 处于M期细胞的染色体数目变化为2n→4n→2n C. 加入过量胸苷约7.4h后,细胞将停留在S期或G1/S交界处 D. G1期发生的变化主要是 DNA 的复制和有关蛋白质的合成 32. 下列关于水和无机盐的叙述中,错误的是( ) A. 水不仅是有氧呼吸的原料,也是有氧呼吸的产物 B. 人体内 Na⁺缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸疼、无力 C. 干旱季节植物体内的自由水全部转化为结合水,以提高抗旱能力 D. 哺乳动物的血液中 Ca²⁺含量如果太低会出现抽搐等症状 33. 核孔复合体是位于核膜的一种特殊跨膜蛋白运输蛋白复合体,既可介导被动运输,也可介导主动运输,其运输部分物质的过程如图甲、乙所示。下列说法错误的是(  ) A. 核孔复合体合成和加工的场所分别是内质网和高尔基体 B. 核孔复合体只允许蛋白质、核酸等大分子物质通过 C. 据图可知,所有大分子物质经核孔复合体可自由进出细胞核 D. 核膜两侧一些物质的浓度差可通过核孔复合体的运输来维持 34. 下图是动物细胞亚显微结构模式图,下列相关叙述错误的有( ) A. 1、3、4、5、6、7 都属于生物膜系统 B. 6 的膜上存在运输葡萄糖的载体蛋白 C. 4 中含有与磷脂合成有关的酶 D. 3 与纺锤体的形成有关,只存在于动物细胞中 35. 为探究植物应对不良环境的生存策略,科研人员以水茄幼苗为材料,分别在缺N、P、K的完全培养液中培养,观察并记录其生长差异,结果如表所示。下列说法正确的是( ) 老叶叶绿素/ mg·g-1 嫩叶叶绿素/ mg·g-1 总根长/ cm 根总体积/cm3 根系活力相对值 对照组 0.16 0.26 35 4.5 651 缺 N组 0.07 0.16 47 2.9 242 缺 P组 0.15 0.37 38 3.5 560 缺 K组 0.12 0.22 34 3.2 940 A. 缺N组叶片中叶绿素减少,可能是由于叶绿素合成需要N元素的参与 B. 缺 P 和缺 K组叶片中叶绿素均会减少,根系活力不一定减弱 C. 在缺 N和缺 K条件下,水茄根系应对不良环境的生存策略不同 D. 补充有机肥可改善植物生长状况,原因是肥料中的N、P、K可直接被吸收 三、非选择题 (共 50 分) 36. 为研究CO2浓度及其变化对作物净光合作用速率的影响,研究人员以大豆和花生为实验材料,分别进行了三种不同的实验处理,结果如下图所示。整个实验过程中保持适宜的光照强度和充足的水分供应。回答下列问题: (1)CO2浓度主要影响光合作用的__________反应阶段。本实验的自变量是__________,因变量的检测指标是__________。 (2)在大气CO2浓度环境中,若突然中断CO2供应,则短时间内叶绿体中C3、C5的含量变化分别是__________。当CO2浓度倍增时,净光合作用速率却并未倍增,此时限制净光合作用速率增加的因素可能是__________(答出1点)。 (3)由图可知,在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的净光合作用速率相等,则此时它们固定CO2的速率__________(填“相等”“不相等”或“可能相等可能不相等”),理由是__________。 (4)在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的净光合作用速率均比大气CO2浓度条件下的净光合作用速率低,从固定CO2的酶的角度分析,原因可能是__________。 37. 几丁质是昆虫外骨骼的重要组成成分,几丁质的降解主要依赖于N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAGase)的高效催化作用,回答下列问题: (1)几丁质的合成需要细胞内______(物质)供能,该供能物质脱去2个磷酸基团后还可以作为______(物质)合成的原料之一。 (2)NAGase和几丁二糖酶都能降解几丁质,这______(“能”或“不能”)否定酶的专一性。与无机催化剂相比,酶具有高效性的原理是___________。 (3)几丁质在NAGase作用下水解,产物有葡萄糖、半乳糖和蔗糖。下图为水解产物对NAGase活力的影响,由此可得出结论:________。 (4)几丁质在几丁质酶的作用下降解为不同聚合度的几丁寡糖,几丁寡糖能激活巨噬细胞、T淋巴细胞等,促使肝脏将更多胆固醇转化为胆汁酸排出体外,并减少自由基对皮肤的影响。结合上述信息,分析人体摄入几丁寡糖的生物学意义有:_________(说出三点)。 38. 水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输速率。将哺乳动物成熟红细胞放入渗透压较低的溶液中,可使其逐渐吸水涨破,此时光线更容易透过红细胞悬浮液,液体由不透明的红色溶液逐渐变澄清,肉眼即可观察到,这种现象称为溶血,溶血时间与水分进入红细胞的速度有关。下图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线图,O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度。回答下列问题: (1)在低渗溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影”的主要组成成分是___________。 (2)分析图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应的NaCl溶液中,一段时间后,甲、乙细胞均保持活性,乙细胞的吸水能力___________(填“大于”、“小于”或“等于”)红细胞甲。 (3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是___________。 (4)有观点认为:低温会使水分通过细胞膜的速率减慢。请以羊血为材料,以溶血现象作为观察实验指标,设计实验验证这一观点。(要求:写出实验思路并预期结果)___________。 39. 图 1 为某生物实验小组观察洋葱根尖细胞有丝分裂后绘制的部分染色体示意图,图 2 为处于不同分裂期的细胞中染色体、染色单体和核 DNA 的数量变化关系图。回答下列问题: (1)图 1 中按有丝分裂时期排序为__________(用图 1 中字母和箭头表示)。图 1 中处于图 2 甲时期的细胞有__________(填图 1 中字母)。__________可使染色体着色。 (2)图 2 中表示姐妹染色单体和核 DNA 的分别是__________(填图 2 中字母),图 2 中由甲到乙形成的原因是________________________。 (3)细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,__________越小,细胞物质运输的效率越低。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 河北枣强中学高三年级 2025 至 2026 学年上学期第一次调研考试 生物试题 一、单选题(共 30 题,1 - 10 每题 1 分,11 - 30 每题 1.5 分,共 40 分) 1. 细胞学说被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一,是生物学大厦的重要基石。下列相关叙述正确的是(  ) A. 施莱登和施旺分别对动物体和植物体进行了研究,并用完全归纳法进行了理论概括 B. 细胞学说在阐述了动植物的差异性的基础上,揭示了动植物的统一性 C. 细胞学说中关于"细胞是生命活动基本单位"的观点,使生物学的研究进入细胞水平 D. 细胞学说认为,单细胞生物的细胞是独立的,多细胞生物的细胞是相互联系的 【答案】C 【解析】 【详解】A.施莱登和施旺分别研究植物和动物,但使用的是不完全归纳法(因无法观察所有生物),而非完全归纳法,A错误; B.细胞学说的核心是揭示动植物结构的统一性,而非先阐述差异性,B错误; C.细胞学说提出“细胞是生命活动基本单位”,标志着生物学研究进入细胞水平,C正确; D.细胞学说强调细胞是“相对独立的单位”,无论单细胞还是多细胞生物,细胞均具有独立性,而多细胞生物的细胞协作属于功能层面,并非学说直接内容,D错误。 故选C。 2. 新冠病毒入侵人体细胞时,病毒包膜上的 S 蛋白与人体细胞膜上 ACE2 分子特异性结合,从而引起膜融合,新冠病毒得以进入细胞,下列有关叙述正确的是( ) A. 新冠病毒与人体细胞都具有蛋白质、核酸、膜结构、核糖体等结构 B. 新冠病毒能感染人体细胞的原因与磷脂分子的特异性有关 C. 膜融合的过程体现膜结构具有选择透过性的结构特点 D. 新冠病毒经高温处理后失去入侵细胞能力,但仍能与双缩脲试剂发生紫色反应 【答案】D 【解析】 【详解】A、新冠病毒无细胞结构,不含膜结构(如细胞膜)和核糖体,而人体细胞具有这些结构,A错误; B、新冠病毒感染依赖于S蛋白与ACE2受体的特异性结合,磷脂分子无特异性,B错误; C、膜融合体现膜结构的流动性(结构特点),选择透过性是膜的功能特点,C错误; D、高温破坏S蛋白空间结构使其失活,但未破坏肽键,双缩脲试剂仍可检测,D正确。 故选D。 3. 科学家曾经提出过众多的细胞膜结构模型,如目前被大多数科学家认可的“流动镶嵌模型”。也有学者进一步提出细胞膜是以甘油磷脂为主体的生物膜;胆固醇、鞘磷脂等形成有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“筏”一样,载着具有生物功能的膜蛋白,该模型即如图所示的“脂筏模型”。下列关于细胞膜的叙述,错误的是( ) A. 细胞膜的主要成分是“脂筏区域”的①④ B. 细胞膜的①可以侧向自由移动,④也都能运动 C. 图示“脂筏区域”可表示动物细胞膜的部分结构 D. ④跨膜蛋白的两端为亲水区域,中间为疏水区域 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜的主要成分是“脂筏区域”的①(磷脂)和④(蛋白质),A正确; B、磷脂分子①确实可以侧向移动,但膜蛋白④有的是镶嵌、有的是贯穿,并非全部都能运动,B错误; C、②胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,故图示“脂筏区域”可表示动物细胞膜的部分结构,C正确; D、④跨膜蛋白能稳定地结合在细胞膜上,结合磷脂分子的头部亲水而尾部疏水的特性,可推出跨膜蛋白与磷脂分子尾部亲和的中间区域为疏水部位,与细胞内液或细胞外液接触的两端为亲水区域,D正确。 故选B。 4. 花生是我国重要的油料作物,脂肪主要在种子萌发阶段水解成甘油和脂肪酸,随后转化为可溶性糖,该阶段干重会有所增加。以下相关说法错误的是( ) A. 水是新鲜种子中含量最多的化合物,晾晒可减少自由水,延长保存时间 B. 花生种子中脂肪大多含有不饱和脂肪酸,其长链上碳原子之间都以单键相连 C. 推测花生种子萌发时干重增加是由于脂肪转化为糖类后氧元素比例增多所致 D. 相较于小麦等淀粉含量较多的种子,花生种子播种时应适当浅播 【答案】B 【解析】 【详解】A、新鲜种子中含量最多的化合物是水,晾晒减少自由水可降低细胞呼吸速率,延长保存时间,A正确; B、不饱和脂肪酸的碳链中含有双键,而选项描述“都以单键相连”是饱和脂肪酸的特征,B错误; C、脂肪含氧少,转化为糖类(含氧比例高)时需吸收氧元素,导致干重增加,C正确; D、脂肪分解需更多氧气,花生种子浅播可保证氧气供应,D正确。 故选B。 5. 水和无机盐在农作物的生长发育过程中发挥着重要的作用。下列叙述错误的是(  ) A. 农作物从外界吸收的磷酸盐可用于细胞内合成DNA和RNA B. 结合水是细胞的重要物质,可直接参与光合作用过程 C. 由于氢键的存在,水具有较高的比热,有利于维持生命系统的稳定性 D. 活性蛋白失去结合水后会改变空间结构,重新得到结合水后不能恢复其活性 【答案】B 【解析】 【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有: (1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Mg2+是叶绿素的必要成分。 (2)维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。 (3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。 【详解】A、DNA和RNA的元素组成均为C、H、O、N、P,故农作物从外界吸收的磷酸盐(P)可用于细胞内合成DNA和RNA,A正确; B、自由水可直接参与光合作用过程,B错误; C、由于水分子的极性,一个水分子的氧端靠近另一水分子的氢端时,它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力,这种弱的引力称为氢键;氢键的存在,使水有较高的比热容,使水的温度不易发生改变,有利于维持生命系统的稳定,C正确; D、蛋白质失活后,其活性不能恢复,故活性蛋白失去结合水后会改变空间结构,重新得到结合水后不能恢复其活性,D正确。 故选B。 6. 苎麻是一种重要的经济作物,湖北黄冈种植苎麻历史悠久。苎麻叶片富含多种具有抗氧化功能的维生素,能帮助清除自由基;苎麻种子含有的脂肪酸有助于调节血脂;由苎麻纤维制成的纺织品结实耐用且透气性好。下列有关叙述正确的是( ) A. 牛羊等动物可以直接氧化分解苎麻纤维为机体提供能量 B. 可以用苎麻叶片为原材料开发用于延缓细胞衰老的产品 C. 与糖类相比,脂肪中“O”含量高,氧化分解释放的能量多 D. 冬天苎麻细胞中结合水的比例下降,有利于自我保护 【答案】B 【解析】 【详解】A、苎麻纤维的主要成分是纤维素,属于多糖。牛羊等动物自身不含分解纤维素的酶,需依赖消化道内共生的微生物将纤维素分解为葡萄糖后才能利用,不能直接氧化分解,A错误; B、苎麻叶片含抗氧化维生素,可清除自由基。根据自由基学说,自由基攻击生物分子会加速细胞衰老,抗氧化物质能延缓该过程,因此可开发延缓衰老的产品,B正确; C、脂肪的C、H比例高于糖类,O比例低于糖类。氧化分解时,脂肪因H含量高,产生的还原型辅酶更多,释放能量更多,而非因O含量高,C错误; D、结合水与抗逆性相关。冬季苎麻细胞中结合水比例应上升,以增强抗寒能力,而非下降,D错误。 故选B。 7. 线粒体胞吐是指在轻度线粒体应激后,受损的线粒体会被转运到迁移体中,再被迁移体运送到细胞外的现象。下列说法错误的是( ) A. 推测迁移体是一种具膜细胞器 B. 人成熟红细胞内也存在线粒体胞吐现象 C. 线粒体胞吐能清理受损的线粒体,进而维持细胞内线粒体稳态 D. 增强线粒体胞吐可减轻细胞受线粒体应激诱导的细胞呼吸损失 【答案】B 【解析】 【详解】A、线粒体胞吐是指在轻度线粒体应激后,受损的线粒体会被转运到迁移体中,据此推测,推测迁移体是一种具膜细胞器,A正确; B、人成熟红细胞内没有线粒体,因而不会存在线粒体胞吐现象,B错误; C、线粒体胞吐是指在轻度线粒体应激后,受损的线粒体会被转运到迁移体中,再被迁移体运送到细胞外的现象,故推测线粒体胞吐能清理受损的线粒体,进而维持细胞内线粒体稳态,C正确; D、线粒体胞吐可把受损的线粒体清理出去,可减轻细胞受线粒体应激诱导的细胞呼吸损失,有利于细胞能量供应的正常进行,D正确。 故选B。 8. 内质网和高尔基体都是由膜构成的细胞器,二者在结构、化学组成上具有一定的相似性,下列有关内质网和高尔基体的说法中错误的是( ) A. 细胞中参与蛋白质加工的主要是光面内质网 B. 内质网膜可通过形成囊泡转化为高尔基体膜 C. 高尔基体参与植物细胞有丝分裂末期细胞板的形成 D. 胰岛B细胞比口腔上皮细胞的高尔基体活动更加活跃 【答案】A 【解析】 【详解】A、光面内质网主要参与脂质合成和解毒,而蛋白质加工主要由附着核糖体的糙面内质网完成,A错误; B、内质网通过囊泡运输将加工后的物质转移至高尔基体,囊泡膜与高尔基体膜融合,体现生物膜的流动性,B正确; C、植物细胞有丝分裂末期,高尔基体聚集细胞壁成分形成细胞板,最终发展为细胞壁,C正确; D、胰岛B细胞分泌胰岛素(分泌蛋白),高尔基体需加工、运输分泌物,活动强于分泌较少的口腔上皮细胞,D正确。 故选A。 9. 下列关于生物膜系统的叙述,正确的是(  ) A. 原核细胞和真核细胞中都存在生物膜系统 B. 各种生物膜的基本骨架都是由磷脂和蛋白质构成 C. 生物膜系统中不同的生物膜都是通过囊泡发生联系的 D. 线粒体内膜中蛋白质/脂质的比值高于外膜 【答案】D 【解析】 【分析】细胞的生物膜系统是由细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 生物膜系统的功能: ①细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递的过程中起着决定性的作用。 ②许多重要的化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点。 ③细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个小的区室,这样使得细胞内能够同时进行名种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。 【详解】A、生物膜系统包括细胞膜、核膜和多种细胞器膜,原核细胞中没有核膜和具膜细胞器,所以原核细胞中没有生物膜系统,A错误; B、生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,B错误; C、生物膜系统中不同的生物膜不都是通过囊泡发生联系的,如内质网外连细胞膜、内连核膜的外膜,C错误; D、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,故其上附着有多种酶,所以线粒体内膜中的蛋白质含量要高于线粒体外膜,故线粒体内膜中蛋白质/脂质的比值高于外膜,D正确。 故选D。 10. 如图为高等动物细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中 a~f 表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程。下列叙述不正确的是( ) A. def 之间可通过囊泡间接相连,三者的组成成分和结构很相似 B. a~f 共同参与构成该细胞的生物膜系统 C. 胰腺细胞产生和分泌胰蛋白酶的过程是⑤⑥⑧ D. 从图可知,呼吸酶和解旋酶的形成可能不经过高尔基体 【答案】B 【解析】 【详解】A、d(内质网)、e(高尔基体)、f(细胞膜)可通过囊泡间接联系,组成成分(脂质、蛋白质为主)和结构相似,A正确; B、a(核糖体)是无膜细胞器,不参与生物膜系统的构成,B错误; C、胰蛋白酶是分泌蛋白,其产生和分泌需经过⑤翻译、⑥内质网和高尔基体加工、⑧胞吐,C正确; D、呼吸酶和解旋酶属于胞内蛋白,由图可知,呼吸酶通过①④过程、解旋酶通过①②过程形成,不经过高尔基体,D正确。 故选B。 11. 在土壤盐化中,耐盐植物可通过图中机制减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力。下列叙述错误的是(  ) A. 图中Na+进入细胞的方式与H+进入细胞的方式相同 B. Na+、Ca2+可分别与转运蛋白A、B特异性结合后进入细胞 C. 转运蛋白C可以同时运输Na+和H+仍体现了载体蛋白的特异性 D. 适度多施钙肥能促进转运蛋白C将Na+排出细胞,降低细胞内Na+浓度 【答案】B 【解析】 【详解】A、据图分析,Na⁺进入细胞的方式与H⁺进入细胞的方式均为协助扩散,进入细胞的方式相同,A正确; B、转运蛋白A、B是通道蛋白,物质经过通道蛋白转运时不需要与通道蛋白结合,故Na⁺、Ca2⁺进入细胞不需要与转运蛋白A、B特异性结合,B错误; C、转运蛋白C能同时转运H⁺和Na⁺,而不能转运其他离子,说明其仍有特异性,C正确; D、据图分析,多施钙肥胞外Ca2⁺增多,从而抑制胞外Na⁺内流;胞外Ca2⁺增多,则通过转运蛋白B进入细胞的Ca2⁺增多,Ca2⁺会促进转运蛋白C的作用,所以能降低细胞内Na⁺浓度,D正确。 故选B。 12. 细胞进行主动运输需要载体蛋白的协助,下列有关载体蛋白的叙述正确的是( ) A. 载体蛋白的运输速率不受细胞内外pH的影响 B. 动物CO中毒会降低载体蛋白的主动运输速率 C. 大分子有机物需借助载体蛋白的协助进入细胞内 D. 缺氧会导致人成熟红细胞膜上载体蛋白运输速率降低 【答案】B 【解析】 【分析】小分子、离子等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;大分子物质的运输方式是胞吐和胞吞,胞吐和胞吞依赖于膜的流动性,需要消耗能量。 【详解】A、载体蛋白的活性可能受pH影响,因为pH变化会导致蛋白质结构改变,从而影响运输速率,A错误; B、动物CO中毒会阻碍血红蛋白运输氧气,导致细胞有氧呼吸受阻,ATP生成减少,而主动运输需要消耗ATP,因此会降低主动运输速率,B正确; C、大分子有机物通过胞吞作用进入细胞,依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白协助,C错误; D、人成熟红细胞依赖无氧呼吸供能,缺氧不会影响其ATP生成,因此主动运输速率不会降低,D错误; 故选B。 13. 图 1 为 K⁺通道蛋白模式图,图 2 为磷脂分子构成的脂质体结构示意图,图 3 为某种植物细胞浸泡在图示溶液中,得到其原生质体体积变化情况。下列有关叙述正确的是( ) A. K⁺能够通过 K⁺通道蛋白进行跨膜运输,只是因为其大小和电荷与通道蛋白相适宜 B. 脂质体可以作为药物的运载体,两层磷脂分子之间包裹的药物 a 是水溶性的 C. 图 3 的该植物细胞可以看成一个渗透系统,是因为该细胞的细胞壁相当于半透膜 D. 图 3 两条曲线表现出的差异说明细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 【答案】D 【解析】 【详解】A、K⁺能够通过K⁺通道蛋白进行跨膜运输,不只是因为大小和电荷与通道蛋白相适宜,还涉及通道蛋白的构象、电压门控或配体门控等调控机制,A错误; B、脂质体可以作为药物的运载体,磷脂分子的疏水尾部在两层之间,所以这里包裹的药物应该是脂溶性的,而不是水溶性的,B错误; C、图3的该植物细胞可以看成一个渗透系统,是因为细胞中的原生质层相当于半透膜,细胞壁是全透性的,C错误; D、据图3分析可知,蔗糖不能通过原生质层进入细胞,乙二醇以自由扩散的方式进入细胞,所以图3两条曲线表现出的差异说明细胞膜具有控制物质进出的功能,D正确。 故选D。 14. O2浓度不仅影响呼吸速率还影响细胞呼吸类型,图示为某植物的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化,其中ad=cd。假定细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是( ) A. 甲曲线表示细胞呼吸CO2释放量 B. 图中0点对应的氧气浓度更利于该器官的储藏 C. O2浓度为a和b时,产生CO2的场所都只有线粒体基质 D. O2浓度为a时,有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量相等 【答案】A 【解析】 【详解】A、据图分析可知,曲线乙在O2为零时,气体交换相对值为零,表示O2吸收量,则另一曲线甲为表示CO2释放量,A正确; B、图中0点对应的氧气浓度下,植物器官无氧呼吸强,产生的CO2最多,消耗有机物最多,不利于该器官的储藏,B错误; C、O2浓度为a时,该器官同时进行无氧呼吸和有氧呼吸,产生CO2的场所有线粒体基质和细胞质基质,C错误; D、根据有氧呼吸和无氧呼吸方程式计算可知,O2浓度为a时,无氧呼吸消耗的葡萄糖量是有氧呼吸的3倍,D错误。    故选A。 15. 如图甲是绿叶中色素的吸收光谱图,乙是绿叶中色素分离的结果。下列叙述不正确的是( ) A. 图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3 B. 图甲中①是类胡萝卜素 C. 图乙的实验可以用无水乙醇进行色素的提取和分离 D. 秋天植物叶片变黄主要是因为图甲中的②③被分解 【答案】C 【解析】 【详解】AB、分析图甲,①表示类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光;②是叶绿素b,③表示叶绿素a;分析图乙,条带1是胡萝卜素,条带2是叶黄素,条带3是叶绿素a,条带4是叶绿素b。图甲中②和③分别对应图乙中条带4和条带3,AB正确; C、图乙的实验,可以用无水乙醇进行色素的提取,采用纸层析法用层析液进行色素的分离,C错误; D、②是叶绿素b,③表示叶绿素a,秋天植物叶片变黄是因为图甲中的②③被分解,叶黄素和胡萝卜素成为主要成分,所以最终叶片变黄,D正确。 故选 C。 16. 当叶绿体中ATP不足时,叶绿体上的ATP/ADP 运输蛋白(NTT)能将细胞质基质中的ATP 转运至叶绿体,并转运出等量的ADP和Pi,为叶绿体内的代谢活动提供能量。研究发现,蓝细菌、衣原体等生物中也有NTT的存在,下列叙述错误的是(  ) A. 叶绿体内许多吸能反应与ATP水解反应相联系 B. 衣原体可通过NTT获取宿主细胞的ATP,实现生长繁殖 C. 光照充足时,叶绿体上的NTT运输ATP的速率会增大 D. NTT可能在蓝细菌向叶绿体演化过程中发挥了重要作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP水解可为吸能反应提供能量,因此叶绿体内许多吸能反应与ATP水解反应相联系,A正确; B、衣原体为寄生生物,自身代谢可能依赖宿主细胞的ATP。由于NTT能转运ATP,因此衣原体可通过NTT获取宿主细胞的ATP,为自身生长繁殖供能,B正确; C、光照充足时,叶绿体通过光反应产生大量ATP,此时叶绿体中ATP充足。根据题意,只有当叶绿体中ATP不足时,NTT才会将细胞质基质的ATP转运至叶绿体。因此,光照充足时,NTT运输ATP的速率会减小,而非增大,C错误; D、蓝细菌是原核生物,叶绿体的起源与原始蓝细菌的内共生有关(内共生学说)。蓝细菌和叶绿体中均存在NTT,推测 NTT 可能在 “蓝细菌向叶绿体演化” 的过程中发挥了重要作用,D正确。 故选C。 17. 分析人剧烈运动时细胞以葡萄糖为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是( ) A. 呼吸作用产生的CO2数量大于消耗的O2数量 B. 有氧呼吸和无氧呼吸每个阶段都为机体提供ATP C. 经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量以热能的形式散失 D. 适度的有氧运动比剧烈运动更有利于体质的全面提升 【答案】D 【解析】 【详解】A、人体无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,CO2仅来自有氧呼吸。有氧呼吸产生的CO2数量等于消耗的O2数量,A错误; B、有氧呼吸三个阶段均产生ATP,但无氧呼吸仅第一阶段产生ATP,无氧呼吸第二阶段不产生ATP,B错误; C、无氧呼吸分解葡萄糖不彻底,大部分能量仍储存在乳酸中,仅少部分释放(其中部分转化为ATP,其余为热能),C错误; D、适度有氧运动依赖有氧呼吸高效供能,减少乳酸积累,减轻疲劳并增强心肺功能,利于体质全面提升,D正确。 故选D。 18. 下图甲是羽衣甘蓝的叶肉细胞光合作用过程的部分示意图,字母A—G代表物质。将羽衣甘蓝的叶片色素提取液在滤纸上进行点样,先后置于层析液和蒸馏水中层析,过程及结果如图乙所示,1、2、3、4、5代表不同类型的色素。下列分析正确的是( ) A. 色素5在层析液中的溶解度最大 B. 蒸馏水层析时点样点应浸没在蒸馏水中 C. 突然降低光照强度,短时间内物质F含量增多 D. 当叶肉细胞吸收G并释放B时,植物积累有机物 【答案】C 【解析】 【详解】A、根据层析的结果,用层析液分离时不出现色素5,说明其在层析液中的溶解度最小,A错误; B、蒸馏水层析时,点样点不能浸没在蒸馏水中,否则色素5会溶解在蒸馏水中,滤纸条中不会出现色素5,B错误; C、G为二氧化碳,F为C3,突然降低光照强度,光反应产生的NADPH和ATP减少,C3还原速率减慢,短时间内C3合成速率不变,故短时间内物质F(C3)含量增多,C正确; D、当叶肉细胞吸收G(CO2)并释放B(O2)时,说明叶肉细胞的光合作用速率大于呼吸作用速率,但植物其他细胞会进行呼吸作用,故植物不一定能积累有机物,D错误。 故选C。 19. 图示光呼吸是植物细胞依赖光照吸收O2并放出CO2的过程。下列相关叙述错误的是(  ) A. RuBP、PGA 分别属于五碳化合物、三碳化合物 B. 光呼吸能为光合作用的进行提供CO2、NADP+等 C. 若外界CO2浓度/O2浓度的值高,则利于光呼吸的进行 D. Rubisco既能催化CO2的固定, 也能催化 RuBP与O2的结合 【答案】C 【解析】 【详解】A、RuBP为1,5-二磷酸核酮糖,是卡尔文循环里起重要作用的一种五碳糖;PGA为三磷酸甘油酸,是一种三碳化合物,A正确; B、图示可知,光呼吸要消耗ATP和NADPH,会产生NADP+,CO2,为光合作用提供原料,B正确; C、光呼吸发生在氧气浓度高的情况下,故外界CO2浓度/O2浓度的值低,则利于光呼吸的进行,C错误; D、图示可知,Rubisco既能催化CO2的固定,也能催化RuBP与O2的结合,D正确。 故选C。 20. 如图为取自皮肤损伤修复部位的细胞,经处理制片后通过显微镜观察到的图像,其中①~⑤为不同时期的细胞。下列叙述不正确的是( ) A. ⑤细胞中染色质变成染色体,核膜、核仁逐渐解体消失 B. ④细胞所处时期是观察染色体形态和数目的最佳时期 C. ①细胞中染色体向细胞两极移动,此过程需中心体参与 D. ②细胞中会出现细胞板,细胞板会参与形成新的细胞膜 【答案】D 【解析】 【详解】A、⑤细胞处于有丝分裂前期。染色质螺旋缠绕、缩短变粗成为染色体,核膜、核仁逐渐解体消失是有丝分裂前期的典型特征,A正确; B、④细胞处于有丝分裂中期,有丝分裂中期染色体着丝粒排列在赤道板上,染色体形态稳定、数目清晰,是观察染色体的最佳时期,B正确; C、①细胞处于有丝分裂后期,染色体向细胞两极移动是有丝分裂后期的特征,此过程中由中心体发出的星射线形成的纺锤体牵引着染色体移向两极,C正确; D、②细胞处于有丝分裂末期,该图示细胞取自皮肤组织,属于动物细胞,动物细胞分裂末期不形成细胞板,D错误。 故选D。 21. 黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,常用作生物学实验材料。下列相关叙述正确的是( ) A. 观察细胞有丝分裂时,可选用黑藻叶片于染色后进行观察 B. 可选用黑藻叶片和紫色的洋葱鳞片叶进行光合色素的提取和分离实验 C. 质壁分离过程中,黑藻细胞绿色加深、吸水能力减小 D. 利用高倍光学显微镜观察不到黑藻叶片中叶绿体的双层膜结构 【答案】D 【解析】 【详解】A、观察细胞有丝分裂需选择分裂旺盛的组织(如根尖分生区细胞),而黑藻叶片细胞为成熟细胞,已高度分化,不再分裂,无法观察到有丝分裂,A错误; B、紫色洋葱鳞片叶不含有光合色素,无法用于光合色素的提取和分离实验,B错误; C、质壁分离时,细胞失水导致细胞液浓度升高,吸水能力增强,同时叶绿体随原生质体收缩而聚集,使绿色加深,C错误; D、叶绿体的双层膜结构属于亚显微结构,需电子显微镜观察,高倍光学显微镜无法分辨,D正确。 故选D。 22. 农谚是我国劳动人民智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( ) A. “玉米带大豆,十年九不漏”讲的是套种的好处,农业生产上的间作、套种均是通过不同作物对资源的互补利用来提高农作物产量的 B. “谷连谷,坐着哭”突显了轮作的优势,轮作可避免田地中一些元素大量减少 C. “锄头出肥”指的是松土有利于植物生长,土壤板结主要影响植物根系的呼吸作用,进而影响植物的光合作用 D. “无水肥无力”是指施肥的同时应适当浇水,矿质元素溶解在水中容易被植物吸收,在细胞中各元素主要以离子形式存在 【答案】D 【解析】 【详解】A、间作和套种通过不同作物对光、养分等资源的互补利用,提高资源利用率,如玉米与大豆套种可分层利用光能,大豆固氮补充土壤养分,A正确; B、轮作避免同种作物持续吸收相同元素导致土壤贫瘠,如谷类消耗氮较多,轮作豆科植物可恢复土壤氮含量,B正确; C、松土促进根细胞有氧呼吸,为吸收矿质元素提供能量;土壤板结导致无氧呼吸,能量不足且可能积累酒精毒害根系,矿质吸收减少(如Mg²⁺缺乏影响叶绿素合成),进而影响光合作用,C正确; D、矿质元素需溶解在水中以离子形式被吸收,但细胞内的元素大多以化合物形式存在(如水、蛋白质中的元素),而非“各元素主要以离子形式”,D错误。 故选D。 23. 细胞分裂指数是细胞群体中处于分裂期的细胞占细胞总数的百分比,是反映细胞增殖活性的重要指标。下表是对不同品种的玉米有丝分裂指数的统计结果。下列叙述正确的是(  ) 品种 有丝分裂指数 不同时期细胞占比 前期 中期 后期 末期 1 5.73±0.63 4.44±0.51 0.39±0.09 0.61±0.14 0.30±0.18 2 7.12±1.81 5.36±1.15 0.00±0.00 1.22±0.56 0.54±0.22 3 7.92±3.50 5.72±2.64 0.68±0.21 1.07±0.90 0.44±0.39 A. 可选取玉米根尖伸长区细胞进行检测 B. 品种1的玉米细胞有丝分裂能力最弱 C. 品种2的玉米细胞有丝分裂不存在中期 D. 品种3的玉米细胞有丝分裂前期在细胞周期中用时最长 【答案】B 【解析】 【详解】A、根尖分生区细胞进行有丝分裂,而伸长区细胞已停止分裂,无法用于检测,A错误; B、有丝分裂指数反映分裂期细胞比例,品种1的指数最低(5.73±0.63),说明其细胞分裂能力最弱,B正确; C、品种2中期占比为0.00±0.00,可能是取样误差或中期时间短未被统计,不能断定不存在中期,C错误; D、有丝分裂间期在细胞周期中用时最长,D错误。 故选B。 24. “好的选材实验便成功了一半”,下列有关叙述正确的是( ) A. 选择洋葱根尖制作有丝分裂装片时,解离后应放入卡诺氏液中充分漂洗 B. 选择淀粉酶、蔗糖酶和淀粉,验证酶的专一性,可选择碘液做鉴定试剂 C. 伞藻的嫁接实验证明细胞核控制伞藻帽的形状 D. 选择苹果匀浆用斐林试剂鉴定时出现砖红色沉淀,说明苹果富含葡萄糖 【答案】B 【解析】 【详解】A、选择洋葱根尖制作有丝分裂装片时,解离后应放入清水中充分漂洗,A错误; B、碘液与淀粉反应生成蓝色,而淀粉分解的产物麦芽糖不与碘液反应,故选择淀粉酶、蔗糖酶和淀粉,验证酶的专一性,可选择碘液做鉴定试剂,B正确; C、利用伞藻的嫁接实验不能证明细胞核可以控制伞藻帽的形状,因为假根含细胞核和细胞质,还有可能是细胞质中所携带的遗传信息的控制作用,所以还需进一步做核移植实验进行确认,C错误; D、斐林试剂与还原糖在水浴加热下反应生成砖红色沉淀,苹果匀浆与斐林试剂反应出现砖红色沉淀,说明苹果富含还原糖,但不一定是葡萄糖,D错误。 故选B。 25. 下列有关酵母菌呼吸作用的叙述,错误的是( ) A. 有氧呼吸过程中,H2O中的氧原子在线粒体基质中参与形成CO2 B. 葡萄糖能与酸性的重铬酸钾反应发生颜色变化 C. 细胞呼吸产生酒精时,有机物分解释放出的能量大部分储存在酒精中 D. 细胞呼吸是酵母菌糖类、脂质和蛋白质代谢的枢纽 【答案】C 【解析】 【详解】A、有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸与水反应生成CO₂和[H],其中水中的氧原子进入CO₂。因此,H₂O的氧在线粒体基质参与形成CO₂,A正确; B、葡萄糖能与酸性的重铬酸钾发生反应后,溶液的颜色也会发生变化,B正确; C、细胞呼吸产生酒精时,有机物分解仅释放少部分能量,释放出的能量绝大多数又以热能的形式散失,少部分用于合成ATP,C错误; D、细胞呼吸产生的中间产物(如丙酮酸)可参与糖类、脂质、蛋白质的相互转化,是代谢的枢纽,D正确。 故选C。 26. 图甲、乙为同种植物叶片分别在不同光照强度、温度下相关指标的变化曲线(其余条件均相同,单位为)。下列叙述不正确的是( ) A. 若土壤中缺少会导致图甲中的D点左移 B. 图乙A曲线代表净光合速率,B曲线的测定需要遮光 C. 若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为4klx D. 据图乙分析,温度为30℃和40℃时,固定的速率相等 【答案】A 【解析】 【详解】A、D表示光补偿点,光合速率=呼吸速率,若土壤中缺少Mg2+,叶绿素含量降低,光合速率降低,需要更强光照条件才能使光合速率等于呼吸速率,故图甲中的D点右移,A错误; B、图乙中A曲线表示CO2吸收速率,代表净光合速率;B曲线表示CO2产生速率,即呼吸速率,测定呼吸速率时需要遮光,避免光合作用对其产生影响,B正确; C、图甲中30℃时,净光合速率最大为8mmol⋅cm−2⋅h−1,图乙中A点净光合速率也为8mmol⋅cm−2⋅h−1,若图甲是30℃下测得的结果,则图乙A点对应的光照强度可为 4klx,C正确; D、CO2固定的速率代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率。图乙中温度为30℃时,总光合速率为8+2=10mmol⋅cm−2⋅h−1;温度为40℃时,总光合速率为5+5=10mmol⋅cm−2⋅h−1,所以温度为30℃和40℃时,CO2固定的速率相等,D正确。 故选A。 27. 下图是洋葱细胞局部亚显微结构图,其中①④是基质,②③分别是线粒体外膜和内膜。下列说法正确的是 A. ①②③④处均可产生ATP B. ①处既可产生NADH也可消耗NADH C. ②③膜上含有许多种与有氧呼吸有关的酶 D. 随着O2浓度下降,①与④处产生的CO2均会减少 【答案】B 【解析】 【详解】A、①细胞质基质:是细胞呼吸第一阶段的场所,会产生少量ATP;同时,无氧呼吸第二阶段也在细胞质基质进行,不过无氧呼吸第二阶段不产生ATP,但仅从有氧呼吸第一阶段看,此处能产生ATP。②线粒体外膜:一般不直接参与ATP的产生过程。③线粒体内膜:是有氧呼吸第三阶段的场所,可产生大量ATP。④线粒体基质:是有氧呼吸第二阶段的场所,能产生少量ATP。 所以①③④处可产生ATP,②处不能,A错误; B、①细胞质基质:在细胞呼吸第一阶段,葡萄糖分解为丙酮酸和[H](即NADH),产生NADH;在无氧呼吸第二阶段,会消耗NADH(将丙酮酸还原为酒精和CO2)。所以①处既可产生NADH也可消耗NADH,B正确; C、与有氧呼吸有关的酶,主要分布在细胞质基质、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段相关酶)和线粒体内膜(有氧呼吸第三阶段相关酶)上;线粒体外膜上含有的与有氧呼吸有关的酶很少,C错误; D、①是细胞质基质,此处进行无氧呼吸产生CO2(洋葱细胞无氧呼吸产生酒精和CO2),无氧呼吸不消耗O2,所以O2浓度下降,对细胞质基质产生CO2的过程无明显影响。④是线粒体基质,此处进行有氧呼吸第二阶段产生CO2,有氧呼吸需要消耗O2,随着O2浓度下降,有氧呼吸减弱,线粒体基质产生的CO2会减少。 因此,O2浓度下降,只有④处产生的CO2会减少,①处不会,D错误。 故选B。 28. 光学显微镜是高中生物实验中经常使用的仪器,下列有关光学显微镜的使用及相关实验的说法,正确的是( ) A. 观察花生子叶细胞中的脂肪颗粒时,可直接使用高倍镜进行观察 B. 观察黑藻细胞质流动时,若视野中叶绿体逆时针运动,则实际方向相同 C. 观察植物细胞的吸水和失水实验中,需要先使用低倍镜,再换成高倍镜 D. 利用显微镜观察物像时,玻片移动方向与视野中物象移动的方向相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、观察脂肪颗粒需先用苏丹染色,制作装片后需在低倍镜下找到细胞,再换高倍镜观察。直接使用高倍镜会导致视野模糊且难以定位,A错误; B、显微镜成像为倒置虚像,但细胞质的流动方向与实际一致。若视野中叶绿体呈逆时针运动,实际方向仍为逆时针,B正确; C、观察植物细胞吸水和失水时,质壁分离及复原现象在低倍镜下即可清晰观察,无需换高倍镜(避免细胞失活或视野过暗),C错误; D、显微镜下物像与实物呈倒置关系,玻片移动方向与物像移动方向相反。例如,物像偏右时需向右移动玻片使其居中,D错误。 故选B。 29. 下列生物学观点和相关实验证据的描述都正确的一组是( ) 选项 生物学观点 实验证据 A 细胞膜中可能存在水通道 水分子通过细胞膜的速率高于人工脂质膜 B 细胞膜中的磷脂分子为连续的两层 从鸡的红细胞提取脂质并铺展成单分子层 C 细胞膜具有流动性 用放射性同位素标记法进行人、鼠细胞的融合实验 D 水的光解和糖的合成是同一个化学反应 在离体叶绿体的悬浮液(无CO2)中加 入铁盐或其他氧化剂,在光照下可以释放氧气 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】 【详解】A、水分子通过细胞膜的速率高于人工脂质膜(无蛋白质),说明细胞膜中存在水通道蛋白协助扩散,A正确; B、鸡的红细胞含有细胞膜、细胞核和细胞器膜等,提取的脂质包含其他膜结构,从鸡的红细胞提取脂质并铺展成单分子层,其单层分子面积大于红细胞表面积的2倍,无法证明细胞膜中的磷脂分子为连续的两层,B错误; C、细胞膜流动性由荧光标记法证明,而非放射性同位素标记法,C错误; D、水的光解(光反应)与糖的合成(暗反应)是不同阶段反应,该实验证据仅支持水的光解可以独立进行,D错误。 故选A。 30. 某兴趣小组进行“观察根尖细胞的有丝分裂”实验,设置4组不同处理,并统计最终各组视野中细胞总数和分裂期细胞数,结果如表所示。下列分析错误的是(  ) 组别 处理 视野中细胞总数 分裂期细胞数 甲 解离时间缩短为1min 260 1 乙 染色后未用清水漂洗 80 0 丙 染色时间延长至15min 120 8 丁 直接观察根尖伸长区细胞 200 0 A. 甲组解离时间短,细胞未完全分离,难以辨认各分裂期细胞 B. 乙组未漂洗,残留解离液与碱性染料反应,染色体未被染色 C. 丙组染色时间过长,导致细胞死亡,无法统计分裂期细胞 D. 丁组未选择分生区细胞,分裂期细胞数为0符合实验预期 【答案】C 【解析】 【详解】A、甲组解离时间缩短为1min,可能导致细胞未完全分离,细胞重叠严重,难以清晰辨认各分裂期细胞。表中甲组视野中细胞总数较多(260),但分裂期细胞仅1个,符合此现象,A正确; B、乙组染色后未漂洗,残留的解离液(盐酸)会与碱性染料(如龙胆紫)发生中和反应,导致染色体未被染色。表中乙组分裂期细胞数为0,说明染色体未被识别,B正确; C、丙组染色时间延长至15min,虽然可能染色过深,但细胞在解离阶段已死亡,染色时间延长不会导致细胞死亡。表中丙组分裂期细胞数为8,说明仍可观察到分裂期细胞,C错误; D、丁组直接观察伸长区细胞,而伸长区细胞已成熟并停止分裂,因此分裂期细胞数为0符合预期,D正确。 故选C。 二、多选题(每题至少两个正确选项,选全得 2 分,选对部分得 1 分,选错不得分,共 10 分) 31. 细胞周期包括分裂间期G1期、S期和(G2期)和分裂期(M期)。下图标注了某种细胞细胞周期各阶段的时长及细胞中核DNA含量,若向细胞培养液中加入过量胸苷,处于S期的细胞立刻被抑制,处于其他时期的细胞不受影响。下列叙述错误的是(  ) A. 能进行细胞分裂的细胞均具有细胞周期 B. 处于M期细胞的染色体数目变化为2n→4n→2n C. 加入过量胸苷约7.4h后,细胞将停留在S期或G1/S交界处 D. G1期发生的变化主要是 DNA 的复制和有关蛋白质的合成 【答案】AD 【解析】 【分析】分析曲线图:图示表示某动物细胞的细胞周期各阶段的时长及DNA含量。有丝分裂过程中,DNA含量变化规律为:间期加倍(2n→4n),末期还原(2n);染色体变化规律为:后期加倍(4n),平时不变(2n)。 【详解】A、只有连续分裂的细胞才具有细胞周期,进行减数分裂的细胞不具有细胞周期,A错误; B、由于后期着丝点分裂,染色体数目暂时加倍,所以处于M期的染色体数目变化是2n→4n→2n,B正确; C、加入过量胸苷约7.4h(2.2+1.8+3.4)后,细胞将停留在S期或G1/S交界处,C正确; D、DNA的复制主要发生在S期,D错误。 故选AD。 32. 下列关于水和无机盐的叙述中,错误的是( ) A. 水不仅是有氧呼吸的原料,也是有氧呼吸的产物 B. 人体内 Na⁺缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸疼、无力 C. 干旱季节植物体内的自由水全部转化为结合水,以提高抗旱能力 D. 哺乳动物的血液中 Ca²⁺含量如果太低会出现抽搐等症状 【答案】C 【解析】 【详解】A、有氧呼吸第二阶段(丙酮酸和水分解为CO₂和[H])需要水作为原料,第三阶段([H]与O₂结合生成水)产生水,因此水既是原料又是产物,A正确; B、无机盐可以维持细胞和生物体的正常生命活动,人体内心Na+缺乏会引起神经肌肉细的兴奋性降低, 最终引发那内酸痛、无力等,B正确; C、干旱时,植物体内自由水比例降低,结合水比例升高以提高抗逆性,但自由水不可能全部转化为结合水(否则代谢停止),C错误; D、Ca²⁺可抑制神经肌肉的兴奋性,血钙过低会导致抽搐,D正确。 故选C。 33. 核孔复合体是位于核膜的一种特殊跨膜蛋白运输蛋白复合体,既可介导被动运输,也可介导主动运输,其运输部分物质的过程如图甲、乙所示。下列说法错误的是(  ) A. 核孔复合体合成和加工的场所分别是内质网和高尔基体 B. 核孔复合体只允许蛋白质、核酸等大分子物质通过 C. 据图可知,所有大分子物质经核孔复合体可自由进出细胞核 D. 核膜两侧一些物质的浓度差可通过核孔复合体的运输来维持 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、核孔复合体是一种胞内蛋白,合成场所是核糖体,A错误; B、根据题意可知,核孔复合体是位于核膜的一种特殊跨膜蛋白运输蛋白复合体,既可介导被动运输,也可介导主动运输,离子和水分子等小分子物质可以通过核孔运输,B错误; C、DNA这种大分子无法自由出入核孔,C错误; D、根据题干信息,核孔复合体既可介导被动运输,也可介导主动运输,可以推测核膜两侧一些物质的浓度差可通过核孔复合体的运输来维持,D正确。 故选ABC。 34. 下图是动物细胞亚显微结构模式图,下列相关叙述错误的有( ) A. 1、3、4、5、6、7 都属于生物膜系统 B. 6 的膜上存在运输葡萄糖的载体蛋白 C. 4 中含有与磷脂合成有关的酶 D. 3 与纺锤体的形成有关,只存在于动物细胞中 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,1(细胞膜)、4(内质网)、5(高尔基体)、6(线粒体)、7(核膜)均属于生物膜系统;3(中心体)无膜结构,不属于生物膜系统,A错误; B、6是线粒体,线粒体不能直接吸收葡萄糖,葡萄糖需在细胞质基质中分解为丙酮酸后才能进入线粒体,其膜上不存在运输葡萄糖的载体蛋白,B错误; C、4是内质网,光面内质网是磷脂合成的场所,含有与磷脂合成有关的酶,C正确; D、3是中心体,与细胞分裂时纺锤体的形成有关,但中心体并非只存在于动物细胞中,低等植物细胞也含有中心体,D错误。 故选ABD。 35. 为探究植物应对不良环境的生存策略,科研人员以水茄幼苗为材料,分别在缺N、P、K的完全培养液中培养,观察并记录其生长差异,结果如表所示。下列说法正确的是( ) 老叶叶绿素/ mg·g-1 嫩叶叶绿素/ mg·g-1 总根长/ cm 根总体积/cm3 根系活力相对值 对照组 0.16 0.26 35 4.5 651 缺 N组 0.07 0.16 47 2.9 242 缺 P组 0.15 0.37 38 3.5 560 缺 K组 0.12 0.22 34 3.2 940 A. 缺N组叶片中叶绿素减少,可能是由于叶绿素合成需要N元素的参与 B. 缺 P 和缺 K组叶片中叶绿素均会减少,根系活力不一定减弱 C. 在缺 N和缺 K条件下,水茄根系应对不良环境的生存策略不同 D. 补充有机肥可改善植物生长状况,原因是肥料中的N、P、K可直接被吸收 【答案】AC 【解析】 【详解】A、N元素是组成叶绿素的元素之一,叶绿素的合成需要酶的参与,而N元素又是酶的组成元素之一,所以缺N组叶片中叶绿素减少,可能是由于叶绿素合成需要N元素的参与,A正确; B、由表可知,缺K组老叶和嫩叶中叶绿素含量均减少,缺P组老叶中叶绿素减少而嫩叶中叶绿素含量是增加的,缺P组根系活力值下降,而缺K组根系活力值上升,B错误; C、在缺 N和缺 K条件下,水茄根系应对不良环境的生存策略不同,缺N条件下,水茄根系通过增加总根长来应对不良环境,缺K条件下,水茄根系通过增加根系活力值来应对不良环境,C正确; D、有机肥料中的N、P、K需要被微生物分解成无机盐后才能被吸收,D错误。 故选AC。 三、非选择题 (共 50 分) 36. 为研究CO2浓度及其变化对作物净光合作用速率的影响,研究人员以大豆和花生为实验材料,分别进行了三种不同的实验处理,结果如下图所示。整个实验过程中保持适宜的光照强度和充足的水分供应。回答下列问题: (1)CO2浓度主要影响光合作用的__________反应阶段。本实验的自变量是__________,因变量的检测指标是__________。 (2)在大气CO2浓度环境中,若突然中断CO2供应,则短时间内叶绿体中C3、C5的含量变化分别是__________。当CO2浓度倍增时,净光合作用速率却并未倍增,此时限制净光合作用速率增加的因素可能是__________(答出1点)。 (3)由图可知,在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的净光合作用速率相等,则此时它们固定CO2的速率__________(填“相等”“不相等”或“可能相等可能不相等”),理由是__________。 (4)在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的净光合作用速率均比大气CO2浓度条件下的净光合作用速率低,从固定CO2的酶的角度分析,原因可能是__________。 【答案】(1) ①. 暗 ②. 作物种类,处理的CO2浓度    ③. CO2的吸收量(或O2的释放量等) (2) ①. 减少、增加 ②. 固定CO2的酶的活性,有机物在叶绿体中积累等 (3) ①. 可能相等可能不相等 ②. 植物固定CO2的速率等于其从外界吸收CO2的速率与呼吸作用产生CO2的速率之和,未知两种作物呼吸作用产生CO2的速率 (4)作物长期处于高浓度CO2环境中,使固定CO2的酶的数量和活性降低,而当环境中CO2浓度恢复时,酶的数量和活性未能恢复 【解析】 【小问1详解】 CO2浓度主要影响光合作用的暗反应阶段。根据题图分析可知,本实验的自变量是作物种类和处理的CO2浓度,因变量的检测指标可以是CO2的吸收量(或O2的释放量)等。 【小问2详解】 在大气CO2浓度环境中,若突然中断CO2供应,则短时间内叶绿体中C3的含量减少、C5的含量增加。当CO2浓度倍增时,光合作用速率却并未倍增,此时限制光合作用速率增加的因素可能是固定CO2的酶的活性、有机物在叶绿体中积累等。 【小问3详解】 由图可知,在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的光合作用速率相等,但无法判断此时它们固定CO2的速率情况,因为植物固定CO2的速率等于其从外界吸收CO2的速率与呼吸作用产生CO2速率之和,未知两种作物呼吸作用产生CO2速率的情况。 【小问4详解】 在CO2浓度先倍增后恢复的条件下,大豆和花生的光合作用速率均比大气CO2浓度条件下的光合作用速率低,从固定CO2的酶的角度分析,这可能是因为作物长期处于高浓度CO2环境中,使固定CO2的酶的数量和活性降低,而当环境中CO2浓度恢复时,酶的数量和活性未能恢复。 37. 几丁质是昆虫外骨骼的重要组成成分,几丁质的降解主要依赖于N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(NAGase)的高效催化作用,回答下列问题: (1)几丁质的合成需要细胞内______(物质)供能,该供能物质脱去2个磷酸基团后还可以作为______(物质)合成的原料之一。 (2)NAGase和几丁二糖酶都能降解几丁质,这______(“能”或“不能”)否定酶的专一性。与无机催化剂相比,酶具有高效性的原理是___________。 (3)几丁质在NAGase作用下水解,产物有葡萄糖、半乳糖和蔗糖。下图为水解产物对NAGase活力的影响,由此可得出结论:________。 (4)几丁质在几丁质酶的作用下降解为不同聚合度的几丁寡糖,几丁寡糖能激活巨噬细胞、T淋巴细胞等,促使肝脏将更多胆固醇转化为胆汁酸排出体外,并减少自由基对皮肤的影响。结合上述信息,分析人体摄入几丁寡糖的生物学意义有:_________(说出三点)。 【答案】(1) ①. ATP ②. RNA (2) ①. 不能 ②. 酶能更显著的降低化学反应的活化能 (3)①在一定浓度范围内,三种水解产物对NAGase的活力都有抑制作用;②随着水解产物浓度的增加,抑制作用逐渐增大;③在相同浓度下,抑制作用葡萄糖>半乳糖>蔗糖 (4)①提高机体的免疫能力;②降低血液中胆固醇的含量;③延缓衰老 【解析】 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。酶具有高效性;酶具有专一性,每一种酶只能催化一种或一类化学反应;酶的作用条件较温和 ,在最适宜的温度和 pH 条件下,酶的活性最高。酶具有催化作用,能降低化学反应的活化能。 【小问1详解】 细胞内的直接能源物质是ATP,几丁质的合成需要ATP供能;ATP脱去2个磷酸基团后形成腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA合成的原料之一。 【小问2详解】 酶具有专一性,每一种酶只能催化一种或一类化学反应;NAGase和几丁二糖酶都能降解几丁质,这不能否定酶的专一性,因为它们可能属于能催化几丁质降解这一类反应的酶。与无机催化剂相比,酶具有高效性的原理是,酶能更显著的降低化学反应的活化能。 【小问3详解】 由图得知:在一定浓度范围内,三种水解产物对NAGase的活力都有抑制作用;随着水解产物浓度的增加,抑制作用逐渐增大;在相同浓度下,抑制作用葡萄糖>半乳糖>蔗糖。 【小问4详解】 几丁质在几丁质酶的作用下降解为不同聚合度的几丁寡糖,几丁寡糖能激活巨噬细胞、T淋巴细胞等,可增强人体的免疫能力;能促使肝脏将更多胆固醇转化为胆汁酸排出体外,有助于降低血液中胆固醇的含量;能减少自由基对皮肤的影响,可起到抗衰老、保护皮肤的作用。 38. 水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输速率。将哺乳动物成熟红细胞放入渗透压较低的溶液中,可使其逐渐吸水涨破,此时光线更容易透过红细胞悬浮液,液体由不透明的红色溶液逐渐变澄清,肉眼即可观察到,这种现象称为溶血,溶血时间与水分进入红细胞的速度有关。下图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线图,O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度。回答下列问题: (1)在低渗溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影”的主要组成成分是___________。 (2)分析图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应的NaCl溶液中,一段时间后,甲、乙细胞均保持活性,乙细胞的吸水能力___________(填“大于”、“小于”或“等于”)红细胞甲。 (3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是___________。 (4)有观点认为:低温会使水分通过细胞膜的速率减慢。请以羊血为材料,以溶血现象作为观察实验指标,设计实验验证这一观点。(要求:写出实验思路并预期结果)___________。 【答案】(1)磷脂、蛋白质 (2)大于 (3)红细胞细胞膜上存在水通道蛋白,吸水能力更快,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白,所以红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞(或与肝细胞细胞膜上存在的水通道蛋白相比,红细胞细胞膜上存在的水通道蛋白更多,吸水速率更快) (4)实验思路:将生理状态相同的哺乳动物成熟红细胞均分为甲、乙两组,甲组处于室温条件,乙组做低温处理,然后将两组细胞同时置于等量的蒸馏水中,观察两组红细胞溶血时间 预期实验结果:低温组溶血时间变长 【解析】 【分析】分析图示可知,当NaCl溶液浓度为150mmol•L-1时,红细胞体积和初始体积之比为1,说明此NaCl溶液的浓度与红细胞的细胞质浓度相同,红细胞水分进出平衡;当NaCl溶液浓度小于150mmol•L-1时,红细胞体积和初始体积之比大于1,红细胞吸水,并在O点时吸水涨破;A点和B点时红细胞体积和初始体积之比小于1,说明细胞失水,且该比值越小,细胞失水越多。 【小问1详解】 在低渗溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为血影,根据红细胞的结构特点可知,“血影”主要是细胞膜,则“血影”的主要成分是蛋白质和磷脂。 【小问2详解】 由曲线可知,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl溶液中,一段时间后,二者的红细胞体积和初始体积之比均小于1,且乙的比值更小,说明红细胞乙的失水量多于红细胞甲,则红细胞乙的细胞内液渗透压较高,因此红细胞乙的吸水能力大于红细胞甲。 【小问3详解】 水分子通过细胞膜的方式有自由扩散和经过水通道蛋白的协助扩散,将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是红细胞细胞膜上存在水通道蛋白,吸水能力更快,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白,所以红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞。 【小问4详解】 该实验的目的是验证低温会使水分通过细胞膜的速率减慢,则实验的自变量是温度,因此实验应该设计甲、乙两组(含有等量的相同生理状态的红细胞),分别在正常温度和低温下进行实验,将两组实验的红细胞同时放入相同的等量低渗溶液中,观察甲、乙两组红细胞溶血所需的时间;由于该实验是验证性实验,而低温会使水分通过细胞膜的速率减慢,因此低温组溶血时间变长,该实验的结果是甲组溶血所需时间小于乙组。 39. 图 1 为某生物实验小组观察洋葱根尖细胞有丝分裂后绘制的部分染色体示意图,图 2 为处于不同分裂期的细胞中染色体、染色单体和核 DNA 的数量变化关系图。回答下列问题: (1)图 1 中按有丝分裂时期排序为__________(用图 1 中字母和箭头表示)。图 1 中处于图 2 甲时期的细胞有__________(填图 1 中字母)。__________可使染色体着色。 (2)图 2 中表示姐妹染色单体和核 DNA 的分别是__________(填图 2 中字母),图 2 中由甲到乙形成的原因是________________________。 (3)细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,__________越小,细胞物质运输的效率越低。 【答案】(1) ①. B→C→A→D ②. B、C ③. 碱性染料 (2) ①. b、c ②. 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体 (3)相对表面积 【解析】 【分析】图1是洋葱根尖细胞有丝分裂示意图,A有丝分裂后期、B有丝分裂前期、C有丝分裂中期、D有丝分裂末期;分析图2,b有时出现有时没有,推知表示姐妹染色单体,abc都存在时a:b:c=1:2:2,推知a为染色体、c为DNA分子。 【小问1详解】 由图1得出:A有丝分裂后期、B有丝分裂前期、C有丝分裂中期、D有丝分裂末期,因此按有丝分裂时期排序为B→C→A→D ;图2中, 通过分析知道甲中染色体数:染色单体数:核DNA 数=1:2:2,表示有丝分裂前期和中期,对应图1中的B(前期)、C(中期)。碱性染料(龙胆紫溶液或醋酸洋红液)可与染色体中的 DNA 结合,使染色体呈现深色。 【小问2详解】 由分析可知a为染色体、b表示姐妹染色单体、c为DNA分子;图2中甲到乙的变化为染色单体消失,染色体数目加倍,原因是着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体。 【小问3详解】 细胞体积越大,表面积增长速度远慢于体积增长速度,导致 “表面积 / 体积” 的比值(相对表面积)减小,物质(如营养物质、代谢废物)在细胞内的运输距离变长,运输效率降低,故细胞不能无限长大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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