内容正文:
·生物学·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度单元过关检测(一)
生物学·生命的物质基础和结构基础
一、选择题
Ⅱ,使全身小动脉收缩而升高血压,所以血管紧张
1.B【解析】蓝细菌和大肠杆菌都是原核生物,都
素转换酶的促进剂会使血压更高,不能用于高血
有细胞壁、细胞膜、核糖体等结构;蓝细菌是原核
压患者的治疗。
生物,不含有叶绿体;蓝细菌是原核生物,衣藻是
6.D【解析】题意显示,NRC蛋白形成二聚体或四
真核生物,二者最大的区别是有无以核膜为界限
聚体,并且这些多聚体处于非活性构象,据此推
的细胞核;细胞学说阐明了动植物存在统一性。
测,让NRC蛋白二聚体或四聚体解聚可能增强番
2.C【解析】病毒没有细胞结构,T2噬菌体只有侵
茄对病虫害的抵抗力;NRC蛋白的N原子主要蕴
入大肠杆菌后才能增殖,体现了细胞是基本的生
含在“-CO-NH-”肽键附近;温度过高会影响蛋白
命系统;细胞膜是边界,各类细胞器分工合作,细
质的空间构象,由此推测,高温条件可能通过改变
胞核是控制中心,细胞是彼此间相互作用、相互依
NRC蛋白的构象而引发植物病害;题意显示NRC
赖的组分有规律地结合而形成的整体,支持细胞
蛋白维持高水平表达,可形成非活性构象,不会对
是基本的生命系统;离体的叶绿体在一定的条件
自身过度伤害。
下能释放氧气,没有依赖完整的细胞结构,不能体
7.B【解析】抗性淀粉在人的小肠中不能被酶水
现细胞是基本的生命系统;细胞是开放的,不断与
解,据此推测,抗性淀粉不具有小肠淀粉酶识别的
外界进行物质交换、能量转换和信息传递,说明细
空间结构;抗性淀粉在结肠中可被某些菌群利用,
胞是基本的功能单位,支持细胞是基本的生命
生成能被人体吸收的短链脂肪酸,进而可以被人
系统。
体利用,所以,抗性淀粉中的能量也可被人体利
3.A【解析】木耳和椰毒假单胞杆菌都是细胞生
用;酶的化学成分多数是蛋白质,少数是RNA,多
物,其遗传物质都是DNA;椰毒假单胞杆菌属于
糖、核酸和蛋白质等生物大分子都是以碳链为基
原核生物,不含染色体,只有核糖体一种细胞器,
本骨架的,脂肪酸的组成元素是C、H、O,也是以
不含高尔基体;根据题意可知,该细菌产生的米酵
碳链为基本支架的;抗性淀粉在结肠中可被某些
菌酸毒性强、耐高温,故炒熟后食用,不能降低米
菌群利用,生成能被人体吸收的短链脂肪酸,这些
酵菌酸中毒的可能性。
脂肪酸有利于维持健康的肠道环境,据此推测,抗
4.B【解析】直接为细胞提供能量的物质是ATP,
性淀粉可减少肠道疾病的发生。
磷酸盐不能提供能量;细胞膜的主要成分之一是8.D【解析】①表示DNA,主要分布于细胞核,表
磷脂,核酸的组成元素为C、H、O、N、P,两者都含
示4种核糖核苷酸;①表示DNA,②表示RNA,前
P;含有细胞中的大多数无机盐以离子的形式存
者主要存在于细胞核,后者主要存在于细胞质,
在;动物体内的磷酸盐量并不是越多越好,适量
RNA可以起到催化作用,但DNA不可以;④表示
满足机体生命活动需要即可。
多糖,在动植物细胞中代表不同的物质,其原因是
5.B【解析】血管紧张素I为十肽,血管紧张素Ⅱ
c的排列顺序不同;①DNA→②RNA→③蛋白质
为八肽,两者含有的氨基酸数目不同,功能也不
的有序指导过程,体现了核酸是遗传信息的携
同,不同血管紧张素功能不同是由其氨基酸的种
带者。
类、数目、排列顺序不同以及肽链的盘曲、折叠方9.D【解析】内质网腔中的未折叠蛋白质最初在游
式不同共同决定的;血管紧张素I(十肽)生成血
离的核糖体上合成,当合成了一段肽链后,这段肽
管紧张素Ⅱ(八肽),肽链的氨基酸数目减少,说明
链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合
发生了肽键的断裂;血管紧张素Ⅱ为八肽,口服会
成过程;内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加
被消化分解,不能发挥作用,不能口服补充;血管
工场所和运输通道,即内质网可以作为腔内未折
紧张素转换酶能使血管紧张素I生成血管紧张素
叠蛋白质的加工场所和运输通道;由题意可知,
·1·
6
真题密卷
单元过关检测
BiP蛋白与ATF6结合情况与内质网腔Ca2+的浓
其在干旱环境中饮用高浓度盐水也能获取水分;
度有关,即在不同生理条件下,BP蛋白与ATF6
高浓缩蛋白质由于具有水基团,能将水分吸附于
的结合过程是可逆的;由题意可知,当内质网腔内
蛋白质分子周围,形成结合水,在骆驼口渴时,可
Ca2+过少时,未折叠蛋白质与BiP蛋白竞争结合
在一定程度上转化为自由水。
ATF6,使ATF6恢复活性,所以内质网腔内Ca2+
14.B【解析】细胞膜上蛋白质的分布也是不对称
浓度高于细胞质时,ATF6与BiP蛋白结合,从而
的,如糖蛋白只分布在细胞膜外侧;翻转酶通过
维持ATF6失活状态。
水解ATP将细胞膜中的脂质从胞外侧转移到胞
10.D【解析】ADC进入靶细胞前需要与靶细胞膜
质侧,翻转后的磷脂分子依然是分子头部(亲水
上具有识别作用的蛋白质结合;细胞膜、细胞器
部分)在膜外,尾部(疏水部位)在膜内;细胞膜不
膜、核膜及囊泡膜共同构成生物膜系统,所以细
是静止不动的,而是具有流动性,主要表现为构
胞膜、胞内体膜和溶酶体膜均参与构成生物膜系
成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白
统;ADC进入细胞及药物被运出细胞的过程,体
质大多也能运动,因此细胞膜磷脂分子的运动除
现了细胞膜控制物质进出细胞的功能;水(自由
了翻转外还可以表现为侧向移动;磷脂分子是细
扩散和协助扩散)、甘油(自由扩散)等小分子物
胞膜的主要成分之一,细胞膜作为细胞的屏障,
质进入细胞的过程不需要与细胞膜上的蛋白质
起到控制物质进出细胞的功能,磷脂分子的翻转
结合,故不会通过图示过程进入细胞。
可能与细胞膜控制物质进出细胞的功能有关。
11.B【解析】纤维素的合成与纤维素合酶有关,植
15.B【解析】蛋白质的合成起始于游离的核糖体,
物细胞有丝分裂末期,高尔基体参与合成细胞
所以水稻胚乳细胞中蛋白质的合成也起始于游
壁,主要参与合成果胶;分泌小泡为单层膜结构,
离的核糖体;内质网膜与高尔基体膜之间是通过
在植物细胞中,高尔基体形成的分泌小泡参与细
囊泡相互转化的,高尔基体膜与液泡膜之间也是
胞壁的形成,同时分泌小泡与细胞膜融合,与细
通过囊泡相互转化的,但内质网膜不能直接通过
胞膜的更新有关;细胞骨架是由蛋白质纤维组成
囊泡转化为液泡膜;由图可知,野生型水稻胚乳
的网架结构,主要由微管蛋白等构成,并不包含
细胞中的蛋白质可靶向运输至液泡内存储;根据
纤维素;蔗糖合酶存在于细胞膜上,其能够催化
题千“某种突变体水稻胚乳中有些蛋白质在液泡
蔗糖的水解反应,合成场所是核糖体,加工场所
中存储不足,导致淀粉积累缺陷,籽粒萎缩,粒重
是内质网和高尔基体,微管蛋白属于胞内蛋白,
减少30%”可知,液泡中蛋白质的存储量会影响
由核糖体合成,不需要内质网和高尔基体的加
淀粉积累,进而影响水稻产量。
工,因此二者合成与加工场所不完全相同。
16.C【解析】缝合线被分解为氨基酸被细胞吸收
12.B【解析】钙、镁属于组成海参细胞的大量元
后在人体细胞中可用于合成蛋白质,也可被氧化
素,铁、硒属于组成海参细胞的微量元素;海参细
分解;变性后的蛋白质破坏的是空间结构,肽键
胞膜表面的某些糖蛋白和糖脂可参与细胞与细
没有断裂,依然可以与双缩脲试剂发生颜色反
胞之间的分子识别和信号传导;维生素D属于固
应;敏感体质的病人使用这种缝合线时,有可能
醇,不属于胆固醇;蛋白质是生命活动的主要承
会引发体内产生免疫反应,进而产生抗体;缝合
担者,海参体内不同细胞中所含蛋白质不完全
线被吸收的过程中离不开酶的催化作用,酶不具
相同。
有调节作用。
13.A【解析】糖类和脂肪之间的转化程度是有明17.B【解析】液泡是一种酸性细胞器,其内部H+
显差异的,糖类在供应充足的情况下,可以大量
浓度高,细胞质基质中的H中逆浓度梯度进入液
转化为脂肪。而脂肪一般只在糖类代谢发生障
泡,属于主动运输(通过V-ATPase水解ATP获
碍,引起供能不足时,才会分解供能,而且不能大
取能量),在主动运输的过程中,需要载体蛋白协
量转化为糖类;脂肪酸可以是饱和的,也可以是
助;正常情况下,CyS以协同转运的方式进入液
不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在
泡,其能量由顺浓度梯度出液泡的H+提供,不直
室温时呈液态。大多数动物脂肪含有饱和脂肪
接消耗ATP中的能量;线粒体功能异常的原因
酸,室温时呈固态。驼峰中的脂肪往往含有饱和
之一是液泡酸化消失,H不能顺浓度梯度运出
脂肪酸,在室温下呈固态;分析题意可知,骆驼嗜
液泡,Cys不能借助液泡膜两侧H浓度梯度提
盐,故可推测骆驼的细胞外液离子含量较高,使
供的电化学势能进入液泡,导致细胞质基质中
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·生物学·
参考答案及解析
Cys浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进
(2)核糖体
而导致线粒体功能异常;题图过程中液泡酸化消
(3)ACAC无以核膜为界限的细胞核
失,线粒体功能异常,体现了液泡和线粒体之间
(4)储能多
既有分工也有合作的关系。
(5)不饱和
18.A【解析】据题意可知,PX0蛋白分布在PXo
(6)早期由于大量脂肪转变为蔗糖,蔗糖的氧元
小体膜上,属于膜蛋白,蛋白的合成起始于游离
素含量高于脂肪,导致干重增加
的核糖体;差速离心法主要是采取逐渐提高离心
【解析】(1)噬菌体不具有细胞结构,不能单独存
速度的方法分离不同大小的细胞器,因此可用差
活,必须寄生在活细胞中才能生存,且噬菌体含
速离心法将PX0小体与其他细胞器分离;由题意
DNA,故推测噬菌体是一种DNA病毒。
知,PX0蛋白分布在PX0小体膜上,当食物中磷
(2)4幅图中,ABC具有细胞结构,其中A(蓝细
酸盐过多时,将Pi转运进入PXo小体后,再将Pi
菌)和C(大肠杆菌)为原核生物,B(水绵)为真核
转化为膜的主要成分磷脂进行储存,因此PX0小
生物,三者共有的细胞器为核糖体。
体的膜结构上可能含有催化磷酸盐转化为磷脂
(3)4幅图中,其中A(蓝细菌)和C(大肠杆菌)无
的酶;溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤
以核膜为界限的细胞核,为原核生物。
的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,
(4)糖类是细胞内的主要能源物质,与糖类相比,
因此当食物中磷酸盐不足时果蝇肠吸收细胞中
脂肪是更好的储能物质,因为同质量的脂肪和糖
PX0小体的降解可能需要溶酶体的参与。
类相比,H元素含量多,O元素含量少,故脂肪彻
二、非选择题
底氧化分解耗氧多,产生能量多。
19.(16分,除标注外,每空2分)
(5)题意显示,鱼肝油室温呈液态,说明熔点低,
(1)总含水量减少,结合水含量相对增多(或自由
所以其中含有的是不饱和脂肪酸。
水含量相对减少)避免气温下降时自由水过多
(6)油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先
导致结冰而损害自身(4分)
增加、后减少,先增加的原因是早期由于大量脂
(2)苏丹Ⅲ多与糖类氧化相比,脂肪的氧化
肪转变为蔗糖,蔗糖的氧元素含量高于脂肪,所
速率比糖类慢,而且需要消耗大量的氧;此外,糖
以会消耗较多的水分,导致干重增加。
类氧化可在无氧和有氧条件下进行
21.(15分,除标注外,每空3分)
(3)质膜内陷形成向细胞外排水的通道,细胞质
(1)内质网和高尔基体蛋白质纤维(2分)
内水减少避免结冰(4分)
(2)储能(2分)
【解析】(1)当细胞内结合水与自由水比例相对
(3)溶酶体与脂滴融合
增高时,细胞的代谢减慢,抗性增强,故随着抗寒
(4)物质运输、信息交流(2分)
锻炼过程的推进,小麦体内自由水含量相对减
(5)调节脂滴生成与分解或抑制脂滴生成或促进
少,总含水量减少,结合水含量相对增多。出现
脂滴分解或改善线粒体一内质网接触位点结构
这种变化的意义是避免气温下降时自由水过多
【解析】(1)图中除溶酶体和脂滴外,内质网、高
导致结冰而损害自身。
尔基体也是具有单层膜的细胞器。细胞骨架是
(2)为观察小麦种子中的脂肪颗粒,将其制成装
由蛋白质纤维构成的,能维持细胞的形态,锚定
片后用苏丹Ⅲ染色,与糖类相比,脂肪中H含量
并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以
高,等量的脂肪比糖类含能量多,但一般情况下
及物质运输、能量转化以及信息传递等活动密切
脂肪却不是生物体利用的主要能源物质的原因
相关。
是与糖类氧化相比,脂肪的氧化速率比糖类慢,
(2)甘油三酯是细胞内的主要储能物质,在生命
而且需要消耗大量的氧;此外,糖类氧化可在无
活动需要时氧化分解供能。
氧和有氧条件下进行。
(3)脂肪是机体的储能物质,当机体营养匮乏时,
(3)据乙图分析,小麦抗寒锻炼后质膜内陷形成
脂滴中脂肪可通过脂噬途径被分解。溶酶体内
向细胞外排水的通道,细胞质内水减少避免结
含有多种水解酶,脂噬是指溶酶体与脂滴融合,
冰,冬小麦抗寒能力会增强。
利用溶酶体内的中性脂肪酶催化脂肪水解。
20.(16分,每空2分)
(4)根据题意,脂噬的产物可通过膜接触位点进
(1)DNA病毒
入线粒体氧化分解,说明该结构具有运输功能;
·3
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真题密卷
单元过关检测
膜接触位点中还存在受体蛋白,可接受信号分
(3)核孔(3分)抑制抑制降低
子,说明该结构还具有信息交流功能。
【解析】(1)内质网、高尔基体等膜结构(生物膜)
(5)根据题意,NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获
的基本骨架是磷脂双分子层。
得)的肝细胞内,脂滴体积增大并大量积累,脂代
(2)S1和S2蛋白水解酶的化学本质是蛋白质,其
谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子,导
是在核糖体上合成的。依据题图信息可知,蛋白
致内质网面积减少,不能正常运输蛋白质和合成
R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶
脂质。因此可通过研发调节脂滴生成与分解或
酶切后被激活,说明高尔基体具有对蛋白质进行
抑制脂滴生成或促进脂滴分解等的药物以减少
加工的功能。
脂滴的积累,从而缓解NASH病症,另外NASH
(3)蛋白R1被激活后需经过核孔(大分子物质进
患者肝脏细胞内线粒体一内质网接触位,点的结
入细胞核的通道)进入细胞核中启动脂肪酸合成
构是不完整的,因此也可研发改善线粒体一内质
基因的转录。依据图示信息可知,UDPG进入高
网接触位,点结构的药物,以改善患者肝脏细胞内
尔基体后会抑制S1蛋白水解酶的活性,依据题
线粒体一内质网接触位点的结构来治疗该疾病。
千信息,“蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和
22.(17分,除标注外,每空2分)
S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合
(1)磷脂双分子层(3分)
成基因(核基因)的转录”,故可推知,UDPG可抑
(2)核糖体(或粗面内质网上的核糖体)对蛋白
制脂肪酸的合成,所以降低高尔基体内UDPG的
质进行加工(3分)
量会诱发非酒精性脂肪性肝病。
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
与通道蛋白结合,因此Ca2+通道运输Ca2+过程中
1.D【解析】葡萄糖进入小肠上皮细胞只有主动运
不需要与Ca2+结合;液泡膜上的质子泵可消耗
输,通过载体蛋白,同时消耗能量;酒精进入小肠
ATP建立膜两侧的H+浓度梯度势能,该势能驱
上皮细胞属于自由扩散,通过磷脂双分子层:钾离
动CAX将Ca2+与H+以相反的方向同时运输通
子通过主动运输进入小肠上皮细胞,通过载体蛋
过液泡膜,即将H+顺浓度从细胞液运输到细胞质
白,同时消耗能量;水分子进入小肠上皮细胞有两
基质,因此细胞液的H浓度高于细胞质基质;
种方式,一是自由扩散,通过磷脂双分子层,二是
Ca+泵和CAX运输Ca2+使细胞液浓度增加,有
协助扩散,通过水通道蛋白。
利于使植物细胞保持坚挺;加入呼吸抑制剂,会使
2.C【解析】图乙细胞质壁分离后,细胞液浓度增
ATP含量降低,Ca2+泵运输速率下降,并使膜两
大,与质壁分离前相比,其吸水能力会逐渐增强;
侧的H+浓度梯度降低,从而导致CAX运输Ca2+
细胞出现凹型质壁分离或凸型质壁分离可能与细
的速率减慢。
胞膜的选择透过性有关;一定浓度的KNO3溶液
5.B【解析】药物以不同途径转运的过程,无论是
中,细胞出现图甲的凹型质壁分离,K和NO3进
通过细胞间途径还是跨膜转运途径,都能反映细
入细胞液中,细胞液浓度变大,随后会自动复原;
胞膜的选择透过性,这一特性主要由膜上的载体
一定浓度的Ca2+溶液中,细胞先出现凹型质壁分
蛋白决定,这些载体蛋白的种类和数量决定了细
离,随时间推移最后整个原生质体呈凸型分离状态。
胞膜功能的复杂程度和选择透过性;途径C需要
3.A【解析】脂质体是以双层磷脂分子制备的人工
转运蛋白的协助,可能为主动运输或协助扩散,可
膜,介导基因转移至动物受体细胞时,需要经过膜
能需要腺苷三磷酸供能,也可能不需要;途径b不
融合,依赖膜的流动性;脂质体中无转运蛋白,水
需要转运蛋白的协助,应为自由扩散,因此一定是
分子进入的方式为自由扩散,透过性也会低于细
顺浓度运输的;N可以把药物从上皮细胞中排出
胞膜;磷脂分子头部亲水,尾部疏水,形成磷脂双
到肠腔,限制药物的吸收,减少药物的入血量,从
分子层头部在外,尾部相对在内的结构,脂溶性药
而造成药物口服生物利用度降低,因此抑制N的
物包在两层磷脂分子之间。
功能可缓解药物吸收障碍而造成的口服药效
4.D【解析】分子或离子通过通道蛋白时,不需要降低。
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·4·青春是诗,奋斗是笔,书写来
2025一2026学年度单元过关检测(一)
5.血管紧张素【(十肽)可刺激肾上腺素的分泌。在血管紧张素转换酶的作用下,血管紧
班级
张素I生成血管紧张素Ⅱ(八肽),使全身小动脉收缩面升高血压。下列有关叙述正确
卺题
生物学·生命的物质基础和结构基础
的是
(
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
A.不同血管紧张素的功能不同由肽链盘曲,折叠方式的不同决定
B.血管紧张素I转化为血管紧张素Ⅱ的过程中发生了肽键的断裂
一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项
C.可通过口服或静脉注射的方式,为患者补充血管紧张素Ⅱ
得分
是符合题目要求的。
D.血管紧张素转换酶的促进剂可用于某些高血压患者的治疗
题号123456789101112131415161718
6.研究发现,番茄植株中的抗病蛋白(NRC蛋白)即使在无病原体人侵时也维持较高水平,
答案
NRC蛋白倾向于形成二聚体或四聚体,并且这些多聚体处于非活性构象。下列关于
1.红花湖是惠州西湖的活水之源,这里草木繁茂、动植物种类繁多,素有“林不染而滴翠,
NRC蛋白的说法,错误的是
()
水不深而澄清”的景区特色,下列有关景区内生物的叙述,错误的是
()
A,让NRC蛋白二聚体或四聚体解聚有利于番茄对病原体的抵抗
A.湖水中蓝细菌和大肠杆菌都有细胞壁、细胞膜、核糖体等结构
B.NRC蛋白的N原子主要存在于肽键附近
B.湖水中蓝细菌能进行光合作用,因为其叶绿体中含有叶绿素
C.湖水中蓝细菌与衣藻结构上的最大区别是有无核膜包被的细胞核
C.高温条件易引发植物病害,可能与NRC蛋白构象改变有关
D.根据细胞学说可知景区内动物和植物之间存在一定的统一性
D.番茄体内的NRC蛋白基因过量表达会对自身产生过度伤害
2.系统是指彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体。下列相关叙述不能
7,抗性淀粉在人的小肠中不能被酶水解,但在结肠中可被某些菌群利用,生成能被人体吸
为“细胞是基本的生命系统”这一观点提供支持的是
()
收的短链脂肪酸,这些脂肪酸有利于维持健康的肠道环境。下列说法错误的是()
A.T2噬菌体只有侵人大肠杆菌后才能增殖
A.抗性淀粉不具有小肠淀粉酶识别的空间结构
B.细胞膜是边界,各类细胞器分工合作,细胞核是控制中心
C.离体的叶绿体在一定的条件下能释放氧气
B.抗性淀粉中的能量不能被人体利用
D.细胞是开放的,不断与外部环境进行物质运输、能量转化和信息传递
C.抗性淀粉、酶和脂肪酸都是以碳链为基本支架
3.木耳原产我国,是重要的药食兼用真菌。但如果长时间泡发可能会滋生椰毒假单胞杆
D,抗性淀粉可减少肠道疾病的发生
菌,后者能分祕耐高温的米酵菌酸和毒黄素,造成食物中毒。下列叙述正确的是()
8.如图表示细胞内发生的某些物质合成过程,其中①②③①表示不同的生物大分子,①是
A,木耳和椰毒假单胞杆菌的遗传物质都是DNA
细胞内的能源物质,a、b、c表示组成对应大分子的单体。下列说法正确的是()
B.与米酵菌酸和毒黄素合成相关基因位于染色体上
C.米酵菌酸和毒黄素的加工、分泌需要高尔基体参与
A.①主要分布在细胞核上,a是4种脱氧核苷酸
①指升
D.米酵菌酸的毒性可通过高温烹饪完全消除
B.①②的存在部位不同,但二者都可以起催化作用
指
4.据《中国科学报》报道,研究人员在动物细胞内发现了一种储存磷酸盐的微小结构,该结
C,在动植物细胞内④可代表不同物质,原因是c的种类不同
指
构有助于调节细胞内的营养水平,并在营养短缺时维持细胞生存。下列相关叙述正确
D.①→②→③)的有序指导过程,体现了核酸是遗传信息的携带者
的是
()
9.内质网是C+的主要存储细胞器,AT℉6是内质网上的一种蛋白,其活性受Ca+影响。
A.推测该结构中的磷酸盐可直接为细胞生命提供能量
B.P是构成各种生物膜及遗传物质等的重要元素
在正常生理情况下,内质网腔中的BP蛋白与ATF6结合,从而维持其失活状态。当内
C,细胞中的大多数无机盐以化合物的形式存在
质网腔C+过少时,未折叠蛋白质与BiP蛋白竞争结合ATF6,使ATF6恢复活性。下
D,动物体内的磷酸盐量越多,越有利于生物体进行生命活动
列叙述错误的是
()
单元过关检测(一)生物学第1页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(一】生物学第2页(共8页)
6
A.内质网腔中的未折叠蛋白质最初在游离的核糖体上合成
A.钙、镁、铁、硒是组成海参细胞的大量元素,多以离子形式存在
B.内质网可以作为腔内未折叠蛋白质的加工场所和运输通道
B.海参细胞中某些糖蛋白和糖脂可参与细胞与细胞之间的分子识别和信号传导
C.海参中的维生素D属于胆固醇,能促进人体对钙、磷的吸收
C.在不同生理条件下,BiP蛋白与ATF6的结合过程是可逆的
D.蛋白质是生命活动的主要承担者,海参体内不同细胞中所含蛋白质完全不同
D.内质网腔内C:+浓度高于细胞质时,ATF6处于有活性的状态
13.骆驼的抗早特性与驼峰中丰富的脂肪以及体内储存的大量水分有关,其血液中存在一
10.抗体一药物偶联物(ADC)因能靶向杀灭细胞且不影响正常细胞而备受关注。胞吞是绝大
种蓄水能力很强的高浓缩蛋白质。路驼嗜盐,其盐分摄人量大约是牛和羊的8倍。下
多数ADC发挥作用的重要转运途径,相关机制如图所示。下列叙述错误的是()
列叙述错误的是
()
A.脂肪有助于抗早耐寒,糖类和脂肪之间是可以相互大量转化的
润胞届潮胞赏
B.驼蜂中的脂肪往往含有饱和脂肪酸,在室温下呈固态
游离药物*·
C.骆驼的细胞外液离子含量高,便于其在干旱环境中饮用高浓度盐水获取水分
合
作用于把标
D.高浓缩蛋白质主要是以结合水的形式蓄水,在骆驼口渴时结合水可转化为自由水
内体
溶陶体
14,P,-ATPases被称为翻转酶,这种酶通过水解ATP将细胞膜中的脂质从胞外侧转移到
A.ADC进入靶细胞前需要与粑细胞膜上的蛋白质结合
胞质侧,是创造和维持细胞膜两侧脂质不对称分布的关键因素。细胞膜成分的不对称
B.细胞膜、胞内体膜和溶酶体膜均参与构成生物膜系统
分布对细胞的多种功能至关重要。下列说法错误的是
()
C,图示过程能体现细胞膜控制物质进出细胞的功能
A细胞膜上蛋白质的分布也是不对称的
D.水、甘油等小分子物质也能通过图示过程进入细胞
11.植物细胞壁分为三层,胞间层、初生壁和次生壁,其中初生壁主要由纤维素、半纤维素和果胶
B.翻转酶发挥作用可使磷脂分子头部在膜内,尾部在膜外
构成(图甲),纤维素的合成与纤维素合酶有关(图乙),下列相关叙述正确的是()
C,细胞膜磷脂分子的运动除了翻转外还可以表现为侧向移动
初生璧
细胞
D.磷脂分子的翻转可能与细胞膜控制物质进出细胞的功能有关
15,科研人员发现,某种突变体水稻胚乳中有些蛋白质在液泡中存储不足,导致淀粉积累
分小泡
缺陷,籽粒菱缩,粒重减少30%。如图为野生型与突变体水稻胚乳液泡蛋白运输模式
纤维素合
纤维素合
图。据图分析,下列相关说法错误的是
()
复合体
8
细胞膜
蔗糖合酶
葡萄糖
O内州
。(
●0
今半纤维素和果散
降糖
果糖
图甲
图乙
A.植物细胞有丝分裂末期,高尔基体合成大量纤维素
B.分泌小泡为单层膜结构,与图中细胞壁的形成和细胞膜的更新有关
C,由微管蛋白和纤维素构成的细胞骨架在图甲物质运输中起到重要作用
野生型
D.蔗糖合酶能够催化蔗糖的水解反应,其合成与加工场所与微管蛋白相同
12,海参是典型的高蛋白、低脂肪、低胆固醇食物,还富含钙、磷、铁、镁、碘、硒等元素,具有
A.蛋白质的合成起始于水稻胚乳细胞游离的核糖体
防止动脉硬化、提高人体免疫能力等功效。下列相关叙述正确的是
()
B.内质网膜、高尔基体膜、液泡膜均通过囊泡相互转化
单元过关检测(一)生物学第3页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(一】生物学第4页(共8页)
C.野生型水稻胚乳细胞中的蛋白质可粑向运输至液泡内存储
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
D.液泡中蛋白质的存储量会影响淀粉积累,进而影响水稻产量
19,(16分)随着气温的逐渐降低,植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐
16,从某些动物组织中提取的胶原蛋白可以用来制作手术缝合线。这种缝合线可被人体
渐加强,该过程称为抗寒锻炼。我国北方晚秋及早春时,寒潮入侵,气温骤然下降,会
组织吸收。下列关于胶原蛋白的说法正确的是
()
造成植物体内发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害,某科研团队对冬小麦在
A缝合线被吸收后,在人体细胞中只能用于合成蛋白质
不同时期细胞内水的含量及呼吸速率进行了研究,结果如图所示。回答下列问题。
B.胶原蛋白受高温变性后不能与双缩脲试剂发生颜色反应
C,敏感体质的病人使用这种缝合线有可能会引发体内产生抗体
4
,坪吸速率
D.缝合线被吸收的过程中离不开酶的调节作用
三
17.液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶使液泡酸化。液泡酸化消失
0
0、,结合水含.
8
总含水量
是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸)。下列叙述
75
40
70
错误的是
()
。白由术含量
细中能结冰
9192991929818289日撕
V-ATPa
9月
10月11月
月份
图甲
图乙
(1)随着抗寒锻炼过程的推进,小麦细胞内水分发生的变化为
功能正常副
挂:表不摔制
功能异盒时
,出现这种变化的意义是
A.细胞质基质中的H转运进人液泡,需要载体蛋白协助
(2)为观察小麦种子中的脂肪颗粒,将其制成装片后用
染色,等量的脂肪比糖
B.Cys以协同转运方式进入液泡,需要ATP直接提供能量
类含能量
(填“多”或“少”),但一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源
C,Cys在细胞质基质中积累会导致线粒体功能异常
物质的原因是
D.图示过程说明液泡和线粒体之间既有分工也有合作
18.果蝇的肠吸收细胞中有一种储存P的全新细胞器一PX0小体(一种具有多层膜的椭圆
(3)冬小麦抗寒锻炼前后细胞膜与液泡膜会发生如图乙所示的变化,锻炼后冬小麦抗
形结构)。PXo蛋白分布在PXo小体膜上,可将Pi转运进入PXo小体后,再将P转化
寒能力会增强,请据图乙推测其原因是
为膜的主要成分磷脂进行储存。当食物中磷酸盐不足时,PX0小体中的膜成分显著诚
20.(16分)I.近些年来,由于工业污染、化肥不合理施用等原因,很多湖泊富营养化严重,
少,最终PX。小体被降解,释放出磷酸盐供细胞使用。下列分析错误的是()
夏季易爆发水华。如图是从被污染的水体中检测到的几种生物的模式图。
A.PXo蛋白的合成起始在附着在内质网上的核糖体上
B.可用差速离心法将PXo小体与其他细胞器分离
☑
C.PXo小体的膜结构上可能含有催化磷酸盐转化为磷脂的酶
A翼细菌
B水绵
心大肠杆菌
D第菌体
D.当食物中磷酸盐不足时,果蝇的肠吸收细胞中PX0小体的降解需要溶酶体的参与
Ⅱ,大多数植物种子的贮藏物质以脂肪(油)为主,并储存在细胞的油体中。种子萌发
单元过关检测(一)生物学第5页(共8页)】
真题密卷
单元过关检测(一】生物学第6页(共8页)
6
时,脂肪水解生成脂肪酸和甘油,然后脂肪酸和甘油分别在多种酶的催化下形成葡萄
(1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有
(答出
糖,最后转变成蔗糖,并转运至胚轴供给胚生长和发育,如图所示。
两点即可),细胞器之间存在由组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。
乙征酸循环体线粒体
(2)脂滴中的甘油三酯等中性脂可作为细胞内良好的物质,在生命活动需要
脂肪水解
,脂斯酸一·C一·→琥珀酸,苹果酸
时氧化分解供能。
、甘油-,C-。葡葡情.-糖
(3)机体营养匮乏时,脂滴中脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指
回答下列问题。
,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。
(1)噬菌体不具有细胞结构,不能单独存活,必须将自己的DNA注人细菌细胞,在细菌
(4)如图所示,线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该
中进行繁殖,推测噬菌体是一一种
结构进人线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具
(2)4幅图中具有细胞结构的生物共有的细胞器是
有
的功能。
(3)4幅图中属于原核生物的是
(填字母)判断的依据是
(5)研究发现NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞内,脂滴体积增大并大量
积累,脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子,导致内质网面积诚少,不能正
(4)大多数植物种子以贮藏脂肪为主,这是因为与糖类相比,脂肪是更好的
常运输蛋白质和合成脂质:另外NASH患者肝脏细胞内线粒体一内质网接触位点的结
质。相同质量的脂肪彻底氧化分解释放出的能量比糖类。
构是不完整的。综合上述信息,可从
(5)从鲨鱼、暂鱼的肝脏中提炼出来的鱼肝油(室温呈液态)富含脂肪酸、维生素A和维
生素D等物质,鱼肝油中的脂肪酸大多数为(填“饱和”或“不饱和”)脂肪酸。
(答出一点即可)等方向研发治疗NASH的药物。
(6)油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先增加、后碱少。后减少是由于大量就糖
22.(17分)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝
用于细胞呼吸等异化作用,分解为二氧化碳和水等代谢废物,导致干重诚少,先增加的
病。葡萄糖在肝脏中以精原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后
原因是
经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。膜转运
蛋白F5可将UDPG(糖原合成的中间代谢产物)转运进高尔基体内。回答下列问题。
21.(15分)随着生活水平的提高,过量摄入高糖高脂食物导致肥胖、非酒精性脂肪肝炎
UDP
-F5
一表示抑制
(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内贮存脂质的一
种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析下列
→启动脂防酸合成基因转录
问题。
(1)细胞中内质网、高尔基体等膜结构的基本骨架是
(2)S1和S2蛋白水解酶是在
上合成的。图示可体现高尔基体的
功能。
(3)蛋白R1被激活后需经过
进入细胞核中启动脂肪酸合成基因的转录。据
图推断:UDPG进入高尔基体后会
(填“促进”或“抑制”)S1蛋白水解酶的活
性,据此可知UDPG可(填“促进”或“抑制”)脂肪酸的合成。所以
(填“升高”或“降低”)高尔基体内UDPG的量会诱发非酒特性脂肪性肝病。
单元过关检测(一)生物学第7页(共8页)
真题密卷
单元过关检测(一】生物学第8页(共8页)