内容正文:
梦想照亮前方,劳力辅就道路
2025一2026学年度单元过关检测(二)
5.如图表示口服中药汤剂进入肠道后,有效成分被小肠吸收的常见转运途径。其中a表示
班级
细胞间途径,b、c,d表示跨膜转运途径,其中M、N分别表示摄入型和外排型转运蛋白。
题
生物学·细胞的物质输入和输出、酶和ATP
下列叙述错误的是
(
)
m
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
得分
题号12345678910111213141516
答案
A.药物以不同途径转运体现了细胞膜的功能特点
1,物质通过细胞膜进出细胞时,往往需要细胞膜上的蛋白质参与运输。下列叙述错误的
B.药物通过途径ε吸收时必须由腺苷三磷酸供能
是
(
C.药物通过途径b吸收时一定是顺浓度运输的
A.载体蛋白逆浓度梯度转运C:+时,可能会伴随载体蛋白的磷酸化
D.部分药物口服药效不高可能与N的功能有关
B.神经细胞内的K+往往与通道蛋白结合后逆浓度梯度运出细胞
6.某兴趣小组的同学开展植物细胞吸水和失水的探究实验时,先将紫色洋葱鳞片叶的外
表皮放在蒸馏水中,直到细胞中的水分不再增加:然后用浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液
C.某些病毒分子需要与吞噬细胞膜上的蛋白结合,才能被吞噬细胞摄取
处理(蔗糖分子不进出细胞),一段时间后表皮细胞中的水分不再减少,此时表皮细胞仍
D,转运蛋白通常是将葡萄糖从血浆中顺浓度梯度转运进入红细胞
具有活性。下列叙述正确的是
()
2.用对细胞膜和细胞壁吸附力强的Ca2+溶液作分离液,则出现凹型质壁分离如图甲所示:
A,该实验过程中,可直接用低倍镜观察表皮细胞状态
用吸附力弱的K和N溶液作分离液,则出现凸型质壁分离如图乙所示。通常在细胞
B.经蒸馏水处理后,表皮细胞的体积发生了明显变化
浸人分离液的初期会出现凹型分离,随时间推移,最后整个原生质体(植物细胞除去细
C.经蔗糖溶液处理后,表皮细胞的细胞液浓度大于蔗糖溶液浓度
胞壁后的部分)呈凸型分离状态。下列相关叙述正确的是
D.表皮细胞在蒸馏水中的水分增加量等于在蔗糖溶液中的水分减少量
A.与质雕分离前相比,图乙细胞质壁分离后细胞的吸水能力会逐
7.物质进出细胞的方式由膜和物质本身的属性来决定。如图所示,a、b、c为三种主动运输
渐减弱
的模式图,下列相关叙述错误的是
)
B,细胞出现凹型质壁分离或凸型质壁分离可能与膜蛋白的粘连
光
性有关
C.一定浓度的KNO,溶液中,细胞出现图甲的凹型质壁分离后会
图乙
自动复原
D.一定浓度的C+溶液中,细胞先出现凸型质壁分离后出现凹型质壁分离
四H⊙
3,脂质体是以双层碳脂分子制备的中空泡状结构的人工膜,可用于介导基因的转移、运输
药物,研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质等。下列说法正确的是
()
注:图中三种物质(“·Q)数量代表浓度
A,脂质体介导基因转移的原理是膜的流动性
A.三种方式均需要能量,但能量来源各不相同
B.水分子进人脂质体的方式属于自由扩散或协助扩散
B.a中物质(▲)跨膜运输的能量由物质(■)的浓度差提供
C.脂质体因为结构简单,其选择透过性高于细胞膜
C.b方式运输物质时,载体蛋白磷酸化后结构和活性都将改变
D.作为药物的运载体,水溶性药物包在两层磷脂分子之间
D.由图判断©方式转运物质时,转运蛋白构象不改变
4.植物细胞内Ca+主要储存在液泡中,细胞质基质中的Ca+维持在较低浓度。液泡膜上
8.耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图
如图所示,其生物膜两侧H+形成的浓度差在物质转
细胞膜外H55
运输Ca2+的转运蛋白主要有:Ca+通道、Ca2+-ATP酶(Ca+泵)和Ca2+/广反向转运蛋白
(CAX)。液泡膜上的质子泵可消耗ATP建立膜内侧的高H广浓度梯度势能,该势能驱动
运过程中发挥了十分重要的作用。下列叙述正确的
细胞质基
CAX将Ca2+与H中以相反的方向同时运输通过液泡膜。下列说法错误的是
()
是
(
质H7.5
NHX
ADP
A.图中Na进出细胞的方式相同
A.Ca+通道运输Ca2+过程中不需要与Ca2结合
ADP
什三
B.根细胞膜两侧H+浓度差的维持离不开ATP供能
液泡5.5ATP
B.质子泵消耗能量使细胞液的H+浓度高于细胞质基质
C.图中载体蛋白SOS1、NHX均逆浓度梯度转运H+
ATP
C.Ca+泵和CAX运输Ca2+有利于使植物细胞保持坚挺
D,根细胞膜具有选择透过性的物质基础是细胞膜两侧的离子浓度差
D,如果加人呼吸酶相关的抑制剂,CAX运输C:+的速率不受影响
单元过关检测(二)生物学第1页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(二)生物学第2页(共8页)
1A
9.高温胁迫下,水稻水通道蛋白(AQP)基因的表达水平在花药中增加,在颖片中下降:经
理为:胆碱酯酶催化红色药片中的物质水解为蓝色物质,有机磷农药对胆碱酯酶有抑
干早处理后,水稻各组织AQP基因的表达水平均出现不同程度下调。下列说法错误的
制作用。下列叙述正确的是
()
()
A.胆碱酯酶存在于白色药片内
被栗浸洗液
A.若破坏AQP,水分子仍可进出细胞
B.秋冬季节检测,“红色”和“白色”的叠合时间应适当缩短
B.通过AQP跨膜转运物质时不消耗细胞内化学反应产生的能量
C.“白色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的有机
C,高温胁迫下,水稻不同的组织器官应对热伤害的途径可不同
说农药越多
白色药片红色药片
D.干早处理后AQP基因表达量降低可导致膜的透水性升高
D.每批测定应设置滴加等量菠菜浸洗液到“白色药片”上的空白对照卡
10.如图表示某些因素对纤维素酶活性影响的实验研究,底物壳聚糖与纤维素具有相近的
13.海洋的“蓝眼泪”是由于单细胞生物夜光藻爆发导致,其体内的荧光素接受ATP提供
化学结构,纤维素酶对它们都有不同程度的水解作用。下列分析正确的是()
的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素,会使夜晚海面上出现美丽的
·纤维素为底物
·纤维素为帐物
·一壳聚糖为底物
蓝色荧光,宛如浩瀚夜空。下列叙述正确的是
()
·壳聚糖为芪物
A,夜光藻细胞中的发光过程与ATP的合成相联系
B.荧光素酶提供了激活荧光素所需的活化能从而减少反应对ATP的需求
C.ATP水解释放的磷酸基团可使某些生物分子磷酸化,导致生物分子空间结构和活
性改变
354.0455.0556.06.5
值
温度
D.海面出现蓝色荧光时,夜光藻细胞内产生ATP的速率远超过产生ADP的速率
A.本实验研究的自变量有pH,温度和底物的种类
14.bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能哪动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H浓度
B通过增大底物浓度来提高酶的活性,加快酶促反应速率
梯度用于驱动ATP合成,Na和K的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO:。下
C.纤维素酶对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用
列叙述正确的是
()
D.纤维素酶不止一个结合底物的位点,故它不其有专一性
11.酶抑制剂有竞争性抑制剂和非竟争性抑制剂两种类型,竞争性抑制剂能与底物竞争结合酶
的活性部位:非竞争性抑制剂与活性部位以外的位点结合,使酶的结构发生改变。两种常用
2■
农药久效磷、敌百虫都是通过抑制害虫体内某消化酶活性来杀灭害虫的。为确定两种农药
抑制酶活性的机制,某小组进行了实验,结果如图所示。下列叙述错误的是()
ADP
20
ATP合成辞
对照组
K
久效
A.该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能
敌百虫
5
015202530
B.图中Na,K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输
底药浓度(相对俏
C.bR在核糖体上合成后,需经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜
A.该实验的测量指标可以是单位时间内产物的生成量
D.图中ATP合成酶具有运输物质功能和催化功能,说明酶的作用不具专一性
B.久效磷可能与底物竞争酶的结合部位,抑制作用通常不可逆
15.蛋白质的磷酸化与去磷酸化是生物体内普遍存在的转化过程,
C,敌百虫可能导致酶的活性部位功能丧失,抑制作用一般不可逆
ATP APP
如图Rb蛋白在蛋白激南与蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基
D.这两种农药对消化酶活性的抑制并非都能通过增加底物浓度来缓解
酸位点发生磷酸化与去磷酸化,进而参与生命活动的调控,下列面Q
12.食品安全人员常用涂有胆碱酯酶的“农药残留速测卡”检测菠菜表面是否残留有机磷
飞蛋白酶酸
叙述正确的是
()
农药,操作过程如图所示(操作后将速测卡置于37℃恒温箱装置中10min为佳),其原
1A
单元过关检测(二)生物学第3页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(二)生物学第4页(共8页)
A.ATP中的腺苷包括脱氧核糖与腺嘌呤
验证明上述结论,写出实验思路与预期实验结果。实验材料及用具:长势相同的大豆
B.Rb蛋白的磷酸化过程是一个吸能反应
幼苗若干,原硅酸,NaC,植物培养液,原子吸收仪(测定细胞内Na+的含量)。
C.蛋白磷酸化为Rb蛋白的去磷酸化过程提供活化能
D.Rb蛋白的磷酸化与去磷酸化过程不受温度的影响
16.酶是细胞代谢不可缺少的催化剂,ATP是生命活动的直接能源物质。如图是某动物细
18.(13分)回答下列有关“探究植物细胞吸水和失水”实验的问题。
胞中ATP逐级水解的过程图,其中c是腺苷,e是能量。下列相关叙述错误的是
(1)在本探究实验中,可以先作出假设:植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。原生
()
质层与原生质体的不同之处是:
:水分进出成熟的植
具有一定的酸性
物细胞实际上是指水分通过原生质层进出
P。☐数乙b☐西□
(2)本实验可以通过观察
现象来了解植物细胞失水和吸水的情
况。在生物材料的选择上,优先选择紫色洋葱鳞片叶外表皮的原因是:
A.酶甲、酶乙、酶丙作用的底物不同与酶具有专一性相关
是否可以选择根尖分生区细胞呢?请判断并说明理由:
B.c中含有脱氧核糖,b是DNA分子的基本组成单位之一
C.有些蛋白酶需被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才具有活性
(3)本实验选择了质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液作为实验试剂,如更换为与
D.酶的合成伴随着ATP水解,其释放的ε来自呼吸作用释放的能量
0.3g/mL的蔗糖溶液等渗的KNO,溶液,可能的实验现象是
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17,(9分)盐胁迫是指生长在高盐度环境中的植物由于受到外界高渗透压溶液的影响而使
(4)作物根系无氧呼吸会产生酒精导致烂根。为研究酒精对细胞的毒害作用,某小组
生长受阻的现象,NC1是引起该现象的主要物质。盐胁迫环境下,“齐黄34”大豆细胞
用不同体积分数的酒精溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮,处理1个,2个,3个单位时
质中积累的N:会抑制胞质酶的活性,大豆根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质
间后,制成临时装片研究细胞质壁分离的情况,结果如图所示。
中的N浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。回容下列问题。
盐特迫
一个单位时同
--一2个单位时间
一一3个单位时何
A
509%
液泡
掩泡
596109%159.209a2590309
ADP
酒精浓度(体积分数
(1)在盐碱地中,大豆的根细胞会发生质壁分离。从细胞结构上分析,发生质壁分离的
该实验的自变量是
处理2个单位
原因是
时间下,不同酒精浓度处理,质壁分离细胞所占百分比的变化情况为
(2)盐胁迫条件下,Na通过载体蛋白A运出细胞时,需要借助H+浓度梯度产生的电
从紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同细胞角度分析,实验结果可说明:
化学势能,由此推断该跨膜运输方式为
(3)据图分析,盐胁迫条件下,大豆根部细胞降低Na毒害的“策略”有
19.(9分)柽柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁
(答出两点即可)。
迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中
(4)大豆能够吸收和积累丰富的硅。研究发现,外源施加硅可以降低盐胁迫状态下大
发挥了重要作用。
豆细胞中的Na+水平,从而提高大豆的耐盐性。请利用下列实验材料及用具,设计实
单元过关检测(二)生物学第5页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(二)生物学第6页(共8页)
1A
(1)细胞膜的基本支架是
,磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为_
起调节作用。
ADE
(2)盐胁迫条件下,Na通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消
耗的能量来源是
,主动运输方式对于细胞的意义是
H
ATP
液卷H5.5
细胞质基质pH7S
(3)盐胁迫条件下,周围环境的Na以
方式顺浓度梯度大量进入根部细
(1)细胞膜和液泡膜的基本支架是
,液泡中能维持较高浓度的某些特
胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度
定物质,这体现了液泡膜
的特点,该特点的结构基础是
(填“增大”或“减小”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因
是
(2)据图分析,盐胁迫条件下,Na通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是
液泡中H+浓度与细胞质基质中H+浓度差主要由液泡膜上H-ATP泵来维持,该结
21.(10分)余甘子是云南特色水果之一,其果实味酸微涩,清热凉血,是一种药食两用的水
构的具体作用是
果。余甘子果实采摘后易在多酚氧化酶(PPO)的作用下发生褐变,从而影响果实的品
质和价格。研究人员对余甘子果实中的PPO活性进行了相关实验,实验结果如图所
(3)进一步研究发现,在盐胁追下大量的Na+持续进入植物根部细胞,会抑制K+进人
示。回答下列问题。
细胞,导致细胞中NaK+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。
图中H的分布差异使Na在NHX的作用下进入液泡,其意义是
1焦性没食子酸
512.00
(答出两点即可)。
12,0
¥80
4.间苯二酚
(4)某研究小组提出:脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K浓度来增强其应对盐胁
三800
迫的能力。据此完善相关实验进行验证。
4.00
材料选择:对照组(略):实验组应选取的植株
(填序号)。
至000510502530药404550560
①野生型柽柳植株②脯氨酸转运蛋白基因蔽除的突变体柽柳植株
底物种类
温度/℃
91
图2
培养环境:用一定浓度的NCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标:
(1)图1为余甘子果实PPO底物选择实验,由图可知以
为底物时,
余甘子果实中PPO活性最大。PPO催化作用的机理是
实验结果及结论:对照组与实验组的检测结果存在明显差异。
。PPO只能使酚类物质氧化,而对其他物质
20.(11分)土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS倍号转导途径是在拟南芥
不起作用,体现了酶的
中发现的盐胁迫下细胞介导外排Na+,是维持Na十/K+平衡的重要调节机制。盐胁迫
出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结
(2)图2为利用筛选出的底物探究温度对余甘子果实PPO活性的影响曲线,由图可知,
合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体
刚采摘的余甘子果实适宜在的条件下保存。
调节机制如图所示,回答下列问题
(3)若要在上述实验基础上继续探究pH对PPO活性的影响,请简要写出实验思路:
细胞外N
盐
AT1:K+道
HkT:N通道
中牌制作用
◆:促进作用
细胞内
1A
单元过关检测(二)生物学第7页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(二)生物学第8页(共8页】真题密卷
单元过关检测
网接触位,点结构的药物,以改善患者肝脏细胞内
酶切后被激活,说明高尔基体具有对蛋白质进行
线粒体一内质网接触位点的结构来治疗该疾病。
加工的功能。
21.(12分,除标注外,每空2分)
(3)蛋白R1被激活后需经过核孔(大分子物质进
(1)磷脂双分子层
入细胞核的通道)进入细胞核中启动脂肪酸合成
(2)核糖体(或粗面内质网上的核糖体)对蛋白
基因的转录。依据图示信息可知,UDPG进入高
质进行加工(1分)
尔基体后会抑制S1蛋白水解酶的活性,依据题
(3)核孔(1分)抑制抑制降低
千信息,“蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和
【解析】(1)内质网、高尔基体等膜结构(生物膜)
S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合
的基本骨架是磷脂双分子层。
成基因(核基因)的转录”,故可推知,UDPG可抑
(2)S1和S2蛋白水解酶的化学本质是蛋白质,其
制脂肪酸的合成,所以降低高尔基体内UDPG的
是在核糖体上合成的。依据题图信息可知,蛋白
量会诱发非酒精性脂肪性肝病。
R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶
2025一2026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
不需要与Ca2+结合;液泡膜上的质子泵可消耗
1.B【解析】载体蛋白逆浓度梯度转运Ca2+时,属
ATP建立膜两侧的H+浓度梯度势能,该势能驱
于主动运输,ATP为该过程提供能量,ATP水解
动CAX将Ca+与H+以相反的方向同时运输通
释放的磷酸基团使载体蛋白磷酸化;K+通道顺浓
过液泡膜,即将H+顺浓度从细胞液运输到细胞质
度梯度将K+运出细胞,属于协助扩散,K+与通道
基质,因此细胞液的H中浓度高于细胞质基质;
蛋白并不结合:某些病毒分子进入吞噬细胞的方
Ca2+泵和CAX运输Ca2+使细胞液浓度增加,有
式为胞吞,即病毒分子需要与吞噬细胞膜上的蛋
利于使植物细胞保持坚挺;加入呼吸抑制剂,会使
白结合,才能被吞噬细胞摄取:转运蛋白通常是将
ATP含量降低,Ca2+泵运输速率下降,并使膜两
葡萄糖从血浆中顺浓度梯度转运进入红细胞,这
侧的H+浓度梯度降低,从而导致CAX运输Ca2+
种运输方式属于协助扩散。
的速率减慢。
2.C【解析】图乙细胞质壁分离后,细胞液浓度增
5.B【解析】药物以不同途径转运的过程,无论是
大,与质壁分离前相比,其吸水能力会逐渐增强;
通过细胞间途径还是跨膜转运途径,都能反映细
细胞出现凹型质壁分离或凸型质壁分离可能与细
胞膜的选择透过性,这一特性主要由膜上的载体
胞膜的选择透过性有关;一定浓度的KNO,溶液
蛋白决定,这些载体蛋白的种类和数量决定了细
中,细胞出现图甲的凹型质壁分离,K和NO3进
胞膜功能的复杂程度和选择透过性;途径C需要
入细胞液中,细胞液浓度变大,随后会自动复原;
转运蛋白的协助,可能为主动运输或协助扩散,可
一定浓度的Ca+溶液中,细胞先出现凹型质壁分
能需要腺苷三磷酸供能,也可能不需要;途径b不
离,随时间推移最后整个原生质体呈凸型分离状态。
需要转运蛋白的协助,应为自由扩散,因此一定是
3.A【解析】脂质体是以双层磷脂分子制备的人工
顺浓度运输的;N可以把药物从上皮细胞中排出
膜,介导基因转移至动物受体细胞时,需要经过膜
到肠腔,限制药物的吸收,减少药物的入血量,从
融合,依赖膜的流动性;脂质体中无转运蛋白,水
而造成药物口服生物利用度降低,因此抑制N的
分子进入的方式为自由扩散,透过性也会低于细
功能可缓解药物吸收障碍而造成的口服药效
胞膜;磷脂分子头部亲水,尾部疏水,形成磷脂双
降低。
分子层头部在外,尾部相对在内的结构,脂溶性药
6.A【解析】液泡这一细胞器体积较大,该实验过
物包在两层磷脂分子之间。
程中,可直接用低倍镜观察表皮细胞状态;由于植
4.D【解析】分子或离子通过通道蛋白时,不需要
物细胞壁的支持作用,经蒸馏水处理后,表皮细胞
与通道蛋白结合,因此Ca+通道运输C:2+过程中的体积不会发生明显变化;经蔗糖溶液处理后,表
1A
·4·
·生物学·
参考答案及解析
皮细胞处于失水状态,表皮细胞的细胞液浓度小
物浓度较低时,久效磷组和敌百虫组酶促反应速
于蔗糖溶液浓度;由于无法明确蒸馏水和表皮细
率均较小,随着底物浓度的增加,久效磷组的酶
胞细胞液之间的浓度差与蔗糖溶液和表皮细胞细
促反应速率明显增大,直至与对照组相当,说明
胞液的浓度差大小,故无法判断表皮细胞在蒸馏
久效磷属于竞争性抑制剂,通过与底物竞争酶的
水中的水分增加量是否等于在蔗糖溶液中的水分
结合部位来抑制酶活性,该抑制作用可逆,对消
减少量。
化酶活性的抑制能通过增加底物浓度来缓解;随
7.D【解析】由图可知,a中物质(▲)跨膜运输的能
着底物浓度的增加,敌百虫组酶促反应速率增大
量由物质(■)在膜两侧形成的电化学势能提供,b
到一定值时不再增大,且酶促反应速率始终远小
方式由ATP水解供能,c方式由光能提供动力;
于对照组,说明敌百虫为非竞争性抑制剂,可能
ATP水解释放的磷酸基团使载体蛋白磷酸化,磷
通过改变酶的结构导致酶的活性部位功能丧失,
酸化后的载体蛋白结构和活性都将改变;C方式也
该抑制作用不可逆,对消化酶活性的抑制不能通
为主动运输,相应的转运蛋白是载体蛋白,在转运
过增加底物浓度来缓解。
物质时,会发生构象的改变。
12.A【解析】由图可知,白色药片应含有胆碱酯
8.B【解析】据图可知,图中Na+出细胞的方式为
酶,通过将药片捏合,胆碱酯酶与红色药片中的
主动运输,进细胞的方式为协助扩散,故图中Na
物质接触,促进其水解为蓝色物质;秋冬季节温
进出细胞的运输方式不同;观察图示,发现有
度较低,酶的活性减弱,检测时,为保证结果准确
H-ATP泵,因此为了维持这种H+分布特点,需
性,“红色”和“白色”的叠合时间应适当延长;“白
要直接消耗来自ATP(水解释放)的能量;图中载
色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的
体蛋白SOS1、NHX均顺浓度梯度转运H+;根细
有机磷农药越少,对胆碱酯酶的抑制作用越弱;
胞膜具有选择透过性的基础是细胞膜上的载体蛋
每批测定应设置滴加等量纯净水到“白色药片”
白具有特异性。
上的空白对照卡。
9.D【解析】若破坏AQP,水分子仍可通过自由扩
13.C【解析】夜光藻细胞中的发光过程与ATP的
散进出细胞;通过AQP跨膜转运物质方式为协助
水解相联系;荧光素酶降低了激活荧光素所需的
扩散,不消耗细胞内化学反应产生的能量;根据题
活化能从而减少反应对ATP的需求;ATP水解
千可知高温胁迫下,水稻水通道蛋白(AQP)基因
释放的磷酸基团可使某些生物分子磷酸化,导致
的表达水平在花药中增加,在颖片中下降可知,高
生物分子空间结构发生改变,结构决定功能,故
温胁迫下,水稻不同的组织器官应对热伤害的途
活性也被改变;海面出现蓝色荧光时,夜光藻细
径可不同;千旱处理后AQP基因表达量降低可导
胞ATP的生成速率和ATP的水解速率基本
致膜的透水性降低。
相同。
10.A【解析】分析题图可知,本实验研究的自变量
14.B【解析】嗜盐杆菌能利用光能,驱动H+浓度
是pH、温度和底物种类,酶浓度、底物浓度等为
梯度的形成,形成的H+浓度梯度用于驱动ATP
无关变量;酶活力也称酶活性,是指酶催化一定
合成,因此合成ATP所需能量不是直接来源于
化学反应的能力,增加底物浓度不能增加酶促反
光能,合成的ATP可用于同化CO2,为自养生
应速率;纤维素酶对纤维素的水解作用,在PH
物;Na、K的转运是主动运输,需要H浓度梯
小于4.8、温度低于60℃时强于对壳聚糖的水解
度提供能量,H+在bR处的转运是主动运输,需
作用,在pH大于4.8、小于6.3的范围内弱于对
要光能,导致H+在细胞外浓度更高,H+运进细
壳聚糖的水解作用,在pH约为4.8与6.3、温度
胞为顺浓度梯度运输,为被动运输;嗜盐杆菌为
为60℃时,纤维素酶对纤维素和壳聚糖的水解
原核生物,没有内质网和高尔基体;图中ATP合
作用相同;酶的专一性是指一种酶只能催化一种
成酶具有运输物质功能(运输H十)和催化功能
或一类化学反应,纤维素酶具有专一性。
(催化ATP合成),该酶的作用具专一性(该酶特
11.B【解析】纵坐标为酶促反应速率,酶促反应速
异性的运输H)。
率可以用单位时间内产物的生成量来表示;在底15.B【解析】ATP中的腺苷包括核糖与腺嘌吟;
·5
1A
真题密卷
单元过关检测
Rb蛋白的磷酸化过程伴随着ATP的水解,是一
(4)要验证外源施加硅可以降低盐胁迫状态下高
个吸能反应;蛋白磷酸化为Rb蛋白的去磷酸化
粱细胞中的Na水平,可以将高粱幼苗随机均分
过程降低活化能;蛋白质磷酸化和去磷酸化的过
为甲、乙、丙三组,甲组不作处理,乙组添加适量
程需要酶的作用,酶的活性受温度的限制。
NaCl,丙组添加等量NaCl和一定量的原硅酸,其
16.B【解析】酶具有专一性,不同酶作用于不同的
他条件相同且适宜,培养一段时间后测定细胞内
底物;c是腺苷,其中含有核糖,b是腺嘌呤核糖
Na+的含量;若硅能降低细胞内Na+水平,则细
核苷酸,RNA分子的基本组成单位之一;有些蛋
胞内Na+的含量乙组>丙组>甲组
白酶需ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才具
18.(13分,除标注外,每空1分)
有活性,例如运输Ca+的载体蛋白;酶的合成需
(1)原生质体包括细胞核和细胞液,原生质层不
要消耗能量,动物细胞中ATP水解释放的能量
包括液泡
来自呼吸作用释放的能量。
(2)质壁分离和复原紫色祥葱鳞片叶外表皮细
二、非选择题
胞有紫色大液泡,容易观察(2分)不可以,根尖
17.(9分,除标注外,每空2分)
分生区细胞没有大液泡(2分)
(1)原生质层比细胞壁的伸缩性大
(3)质壁分离后会自动复原
(2)主动运输
(4)酒精浓度、处理的单位时间在体积分数为
(3)通过载体蛋白A将Na+从胞质运输到胞外;
0一15%时,质壁分离细胞所占百分比不变,体积
通过载体蛋白B和囊泡将细胞质中的Na+运输
分数超过15%时,随酒精浓度增大,质壁分离细
到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中
胞所占百分比逐渐下降(2分)紫色洋葱鳞片叶
(4)实验思路:将大豆幼苗随机均分为甲、乙、丙
外表皮不同细胞对酒精毒害的耐受力是不同的
三组并置于植物培养液中,甲组不作处理,乙组
(答案合理即可)(2分)
添加适量NaCl,丙组添加等量NaCI和一定量的
【解析】(1)细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的
原硅酸,其他条件相同且适宜,培养一段时间后
细胞质称为原生质层;原生质体是指植物细胞除
测定细胞内Na的含量(2分)预期实验结果:
了细胞壁的部分,所以原生质层与原生质体的不
细胞内Na的含量:乙组>丙组>甲组(1分)
同之处是:原生质体包括细胞核和细胞液,原生
(本空共3分)
质层不包括。水分进出成熟的植物细胞实际上
【解析】(1)质壁分离发生的条件:细胞液浓度小
是指水分通过原生质层进出液泡。
于外界溶液浓度、原生质层比细胞壁的伸缩性大
(2)本实验可以通过观察质壁分离和质壁分离复
和原生质层相当于一层半透膜。大豆根部细胞
原现象来了解植物细胞失水和吸水的情况。在
受到盐胁迫后,可能发生质壁分离,从细胞结构
生物材料的选择上,优先选择紫色洋葱鳞片叶外
上分析,其原因是原生质层比细胞壁的伸缩
表皮的原因是:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞有紫
性大。
色大液泡,容易观察。而本实验不能选根尖分生
(2)由图中H+出细胞需要消耗ATP,可以知道
区细胞是由于根尖分生区细胞没有大液泡。
外面H+浓度更高,所以结合图示可以得知Na
(3)K+和NO,是植物细胞所需要的离子,所以
通过载体蛋白A运出细胞需要消耗能量,其能量
如将0.3g/mL的蔗糖溶液更换为与0.3g/mL
来源是H浓度梯度产生的电化学势能,所以
的蔗糖溶液等渗的KNO,溶液,首先外界溶液的
Na通过载体蛋白A运出细胞的方式是主动
浓度大于细胞液的浓度,细胞失水,导致植物细
运输。
胞发生质壁分离,质壁分离的同时,K和NO,
(3)结合图示可知,盐胁迫条件下,通过载体蛋白
进入细胞液,细胞液的浓度逐渐升高,当细胞液
A将Na从细胞质运输到胞外;通过载体蛋白B
浓度大于外界溶液时,发生质壁分离复原,故如
和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储
将0.3g/mL的蔗糖溶液更换为与0.3g/mL的
存;将细胞质中的Na储存在囊泡中,都可以降
蔗糖溶液等渗的KNO,溶液,可能的实验现象是
低Na毒害作用。
质壁分离后会自动复原。
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·生物学·
参考答案及解析
(4)根据题图信息可知,本实验的目的是研究不
在相同盐胁迫条件下培养,检测两组细胞中细胞
同体积分数的酒精对细胞的毒害作用,故其自变
内Na+和K+浓度。
量为酒精浓度和处理的单位时间,因变量为质壁
20.(11分,除标注外,每空2分)
分离的细胞所占百分率。处理2个单位时间下,
(1)磷脂双分子层(1分)信号分子(1分)
依据曲线可知,不同酒精浓度处理,质壁分离细
(2)H+浓度差形成的势能细胞通过主动运输
胞所占百分比的变化情况为:在酒精浓度体积分
来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细
数为0一15%时,质壁分离细胞所占百分比不
胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的
变,体积分数超过15%时,随酒精浓度增大,质
需要
壁分离细胞所占百分比逐渐下降,这说明了作为
(3)协助扩散/被动运输(1分)增大细胞膜上
质壁分离材料的紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同
含有的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同
细胞对酒精毒害的耐受能力有差异。
【解析】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,
19.(9分,除标注外,每空1分)
根据题意,盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞
(1)磷脂双分子层选择透过性液泡膜上的载
膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶
体蛋白具有特异性
SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白
(2)主动运输催化ATP水解提供能量和作为
SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,该过程
转运蛋白协助运输H
中PA作为信号分子起调节作用。
(3)降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细
(2)据图分析可知,盐胁迫条件下,转运蛋白
胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加
SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把
细胞对水的吸收(2分)
Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主
(4)②两组细胞中细胞内Na+和K+浓度
动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势
【解析】(1)生物膜的基本支架是磷脂双分子层,
能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过
细胞膜和液泡膜均属于生物膜,细胞膜和液泡膜
主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排
的基本支架是磷脂双分子层。液泡中能储存较
出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞
高浓度的某些特定物质,这些特定物质(如Na+)
和个体生命活动的需要。
是通过主动运输方式进入液泡中的,这体现了液
(3)据图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的
泡膜具有选择透过性的特性,该特点的结构基础
Na+通过AKTI(Na+通道蛋白)以协助扩散的方
是液泡膜上的载体蛋白具有特异性。
式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的
(2)分析题图,Na通过转运蛋白SOS1运出细胞
SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞
需要转运蛋白协助,需要H的浓度差提供能量,
内K+浓度增大,Na+/K+比值降低。从结构方
属于主动运输。液泡中H十浓度与细胞质基质中
面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种
H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP系来维持,
类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有
该结构的作用是催化ATP水解提供能量和作为
选择透过性。
转运蛋白协助运输H叶。
21.(10分,除标注外,每空2分)
(3)将Na转运到液泡内的意义是降低细胞质基
(1)焦性没食子酸降低化学反应所需的活化能
质中Na的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还
专一性
能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收。
(2)零上低温(1分)
(4)要验证脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na和
(3)将余甘子果实匀浆均分成若干组,在不同pH
K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力,自变量应
缓冲液预处理后分别与等量焦性没食子酸(或底
该为植株是否含有脯氨酸,因变量为细胞中细胞
物)混匀,置于10℃条件下反应相同时间,检测
内Na+和K+浓度,外界环境为盐胁迫环境。所
并比较各实验组PPO的活性(3分)
以实验组选择②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突
【解析】(1)分析图1可知,图1为余甘子果实
变体柽柳植株,对照组选择①野生型柽柳植株,
PPO底物选择实验,以焦性没食子酸为底物时,
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真题密卷
单元过关检测
余甘子果实中PPO活性最大。PPO催化作用的
余甘子果实适宜在零上低温的条件下保存。
机理是降低化学反应所需的活化能。PPO只能
(3)若要在上述实验基础上继续探究DH对PPO
使酚类物质氧化,而对其他物质不起作用,体现
活性的影响需要将余甘子果实匀浆均分成若干
了酶的专一性。
组,在不同pH缓冲液预处理后分别与等量焦性
(2)图2为利用筛选出的底物探究温度对余甘子
没食子酸(或底物)混匀,置于10℃条件下反应
果实PPO活性的影响曲线,由图可知,刚采摘的
相同时间,检测并比较各实验组PPO的活性。
2025一2026学年度单元过关检测(三)生物学·细胞呼吸与光合作用
一、选择题
酒精并排出可以避免酸中毒,但长期酒精刺激也
1.B【解析】Mg是组成叶绿素的元素,由“叶绿素
会导致金鱼酒精中毒而死亡。
分子中的Mg2+容易被H+替换而导致其分子结
4.C【解析】曲线I、Ⅱ重合时,酵母菌二氧化碳产
构被破坏”可推测,叶绿体中的H浓度应较低,
生速率与氧气消耗速率相等,故此时细胞只进行
pH可能比叶绿体外的pH略高一,点,以保证叶绿
有氧呼吸,酒精产生速率为零;酵母菌无氧呼吸产
素结构的稳定性;正常生长的红叶李可进行光合
物是二氧化碳和酒精,1m0l葡萄糖无氧呼吸产生
作用,叶片含有光合色素,能提取和分离到光合色
2mol酒精和2mol二氧化碳,即酵母菌无氧呼吸
素;Mg是组成叶绿素的元素,用缺乏Mg2+的培养
产生二氧化碳的速率与产生酒精的速率相等,故
液长期培养植物,会让植物的叶绿素合成量不足,
曲线Ⅲ可表示酵母菌无氧呼吸产生二氧化碳的速
导致植物光合作用能力下降;实验中为了保证滤
率;酵母菌在有氧条件下进行有氧呼吸,1mo1葡
液细线直、匀、细,且转移到滤纸条上的样液足够
萄糖进行有氧呼吸消耗6mol氧气,产生6mol二
多,一般要多次画滤液细线,每次画滤液细线都要
氧化碳和12mol水;酵母菌无氧呼吸产物是二氧
等上一次所画的滤液细线晾干后再进行。
化碳和酒精,1mol葡萄糖无氧呼吸产生2mol酒
2.D【解析】由题意,可根据种胚染色的部位或染
精和2mol二氧化碳,由此可知,t时,氧气消耗
色的深浅程度来鉴定作物种子的生活力;不同作
速率与酒精产生速率相等,但此时有氧呼吸消耗
物种子呼吸作用强度不同,测定不同作物种子生
的葡萄糖量与无氧呼吸消耗的不相等;2时刻之
活力时,所需试剂浓度、浸泡时间、染色时间也有
后酵母菌只进行有氧呼吸,故2时刻之后酵母菌
所不同;TTC渗入作物种子后,种胚细胞的细胞
呼吸释放的二氧化碳全部来自线粒体基质。
质基质和线粒体基质产生的还原氢可将TTC还
5.C【解析】酶2催化丙酮酸和水的分解过程属于
原为红色的三苯基甲(TTF);作物种子在被水淹
有氧呼吸的第二个阶段,该过程释放少量能量;离
的过程中,细胞进行无氧呼吸也可产生NADH。
心后选取上清液的原因是上清液的成分中含有酶
3.C【解析】据图可知,神经元细胞无氧呼吸的产
1和细胞质基质;如果观察到甲乙试管都显灰绿
物是乳酸,乳酸可由神经元细胞运输进入肌细胞,
色,说明两支试管都产生了酒精,则该假说不成
因此肌细胞与神经细胞均表达乳酸运输载体基
立;分析题图可知,图中出现的NADH所还原的
因,实现乳酸的跨膜运输;金鱼有把乳酸转变成酒
物质及作用场所均不相同。
精排出体外的能力,因此金鱼能在冬季冰封池塘、6.B【解析】实际光合速率=净光合速率十呼吸速
极度缺氧的环境下存活数月,若催化④过程的酶
率。在光照条件下,由图可知,30℃时净光合速
活性升高,会使乳酸能较快转化为丙酮酸,减少对
率(吸收速率)为3.5mg/h,呼吸速率为
细胞的毒害,因此会延长金鱼在低氧条件下的存
3.0mg/h,实际光合作用速率为6.5mg/h,25℃时
活时间;②⑤过程为无氧呼吸的第二个阶段,不释
净光合速率为3.75mg/h,呼吸速率为2.25mg/h,实
放能量,不产生ATP,乳酸转化为丙酮酸是小分子
际光合作用速率为6.0mg/h,所以在光照条件
合成较大的分子,不释放能量;金鱼将乳酸转化为
下,30℃环境中龙血树的实际光合速率比25℃环
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