内容正文:
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。
6
·4·
·生物学·
参考答案及解析
6.A【解析】液泡这一细胞器体积较大,该实验过
率可以用单位时间内产物的生成量来表示;在底
程中,可直接用低倍镜观察表皮细胞状态;由于植
物浓度较低时,久效磷组和敌百虫组酶促反应速
物细胞壁的支持作用,经蒸馏水处理后,表皮细胞
率均较小,随着底物浓度的增加,久效磷组的酶
的体积不会发生明显变化;经蔗糖溶液处理后,表
促反应速率明显增大,直至与对照组相当,说明
皮细胞处于失水状态,表皮细胞的细胞液浓度小
久效磷属于竞争性抑制剂,通过与底物竞争酶的
于蔗糖溶液浓度;由于无法明确蒸馏水和表皮细
结合部位来抑制酶活性,该抑制作用可逆,对消
胞细胞液之间的浓度差与蔗糖溶液和表皮细胞细
化酶活性的抑制能通过增加底物浓度来缓解:随
胞液的浓度差大小,故无法判断表皮细胞在蒸馏
着底物浓度的增加,敌百虫组酶促反应速率增大
水中的水分增加量是否等于在蔗糖溶液中的水分
到一定值时不再增大,且酶促反应速率始终远小
减少量。
于对照组,说明敌百虫为非竞争性抑制剂,可能
7.D【解析】由图可知,a中物质(▲)跨膜运输的能
通过改变酶的结构导致酶的活性部位功能丧失,
量由物质(■)在膜两侧形成的电化学势能提供,b
该抑制作用不可逆,对消化酶活性的抑制不能通
方式由ATP水解供能,c方式由光能提供动力;
过增加底物浓度来缓解。
ATP水解释放的磷酸基团使载体蛋白磷酸化,磷12.A【解析】由图可知,白色药片应含有胆碱酯
酸化后的载体蛋白结构和活性都将改变;C方式也
酶,通过将药片捏合,胆碱酯酶与红色药片中的
为主动运输,相应的转运蛋白是载体蛋白,在转运
物质接触,促进其水解为蓝色物质;秋冬季节温
物质时,会发生构象的改变。
度较低,酶的活性减弱,检测时,为保证结果准确
8.B【解析】据图可知,图中Na+出细胞的方式为
性,“红色”和“白色”的叠合时间应适当延长:“白
主动运输,进细胞的方式为协助扩散,故图中Na
色”药片呈现的蓝色越深,说明菠莱表面残留的
进出细胞的运输方式不同;观察图示,发现有H十
有机磷农药越少,对胆碱酯酶的抑制作用越弱;
ATP泵,因此为了维持这种H+分布特,点,需要直
每批测定应设置滴加等量纯净水到“白色药片”
接消耗来自ATP(水解释放)的能量;图中载体蛋
上的空白对照卡。
白SOS1、NHX均顺浓度梯度转运H+;根细胞膜
13.C【解析】夜光藻细胞中的发光过程与ATP的
具有选择透过性的基础是细胞膜上的载体蛋白具
水解相联系;荧光素酶降低了激活荧光素所需的
有特异性。
活化能从而减少反应对ATP的需求;ATP水解
9.B【解析】有机小分子可以通过自由扩散进入细
释放的磷酸基团可使某些生物分子磷酸化,导致
胞,带电荷的离子通常不能通过自由扩散进入细
生物分子空间结构发生改变,结构决定功能,故
胞;水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白
活性也被改变;海面出现蓝色荧光时,夜光藻细
以协助扩散方式进出细胞;哺乳动物成熟的红细
胞ATP的生成速率和ATP的水解速率基本
胞吸收葡萄糖的方式是协助扩散,因此不受氧气
相同。
浓度的影响;载体蛋白和通道蛋白在转运分子或
14.B【解析】ATP中的腺苷包括核糖与腺嘌呤;
离子时,其作用机制不同,如载体蛋白需要与所转
Rb蛋白的磷酸化过程伴随着ATP的水解,是一
运物质相结合,但通道蛋白不与离子结合。
个吸能反应;蛋白磷酸化为Rb蛋白的去磷酸化
10.A【解析】分析题图可知,本实验研究的自变量
过程降低活化能;蛋白质磷酸化和去磷酸化的过
是PH、温度和底物种类,酶浓度、底物浓度等为
程需要酶的作用,酶的活性受温度的限制。
无关变量;酶活力也称酶活性,是指酶催化一定15.B【解析】酶具有专一性,不同酶作用于不同的
化学反应的能力,增加底物浓度不能增加酶促反
底物;℃是腺苷,其中含有核糖,b是腺嘌呤核糖
应速率;纤维素酶对纤维素的水解作用,在H
核苷酸,RNA分子的基本组成单位之一;有些蛋
小于4.8、温度低于60℃时强于对壳聚糖的水解
白酶需ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才具
作用,在pH大于4.8、小于6.3的范围内弱于对
有活性,例如运输Ca+的载体蛋白;酶的合成需
壳聚糖的水解作用,在pH约为4.8与6.3、温度
要消耗能量,动物细胞中ATP水解释放的能量
为60℃时,纤维素酶对纤维素和壳聚糖的水解
来自呼吸作用释放的能量。
作用相同;酶的专一性是指一种酶只能催化一种
16.D【解析】由柱形图可知,随着培养时间的延
或一类化学反应,纤维素酶具有专一性。
长,培养液中葡萄糖和氨基酸的含量逐渐降低,
11.B【解析】纵坐标为酶促反应速率,酶促反应速
尿素含量逐渐上升;由原培养液中没有尿素可推
·5·
6
真题密卷
单元过关检测
知,培养液中的尿素可能为氨基酸进入细胞后的
细胞质称为原生质层;原生质体是指植物细胞除
代谢产物;葡萄糖和氨基酸是细胞所需要的营养
了细胞壁的部分,所以原生质层与原生质体的不
物质,进入肝细胞的方式都主要为主动运输,该
同之处是:原生质体包括细胞核和细胞液,原生
运输方式需要转运蛋白的协助;细胞吸收氨基酸
质层不包括。水分进出成熟的植物细胞实际上
与葡萄糖都需要载体蛋白参与,肝细胞对氨基酸
是指水分通过原生质层进出液泡。
与葡萄糖吸收量的差异与膜上不同载体的数量
(2)本实验可以通过观察质壁分离和质壁分离复
多少有关,主要说明细胞膜具有选择透过性。
原现象来了解植物细胞失水和吸水的情况。在
17.A【解析】取适量该淀粉酶分别在不同温度下
生物材料的选择上,优先选择紫色洋葱鳞片叶外
水解等量淀粉,并在1h末和2h末测定产物麦
表皮的原因是:紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞有紫
芽糖的含量,所以该实验的自变量是反应温度和
色大液泡,容易观察。而本实验不能选根尖分生
反应时间,溶液的pH为无关变量;在实验过程
区细胞是由于根尖分生区细胞没有大液泡。
中,正确的操作顺序应该是先调整至相应的温
(3)K+和NO3ˉ是植物细胞所需要的离子,所以
度,再将淀粉酶与淀粉溶液混合。这是因为酶的
如将0.3g/mL的蔗糖溶液更换为与0.3g/mL
活性受到温度的影响,如果先混合再调整温度,
的蔗糖溶液等渗的KNO?溶液,首先外界溶液的
可能会导致酶的活性受到影响,从而影响实验结
浓度大于细胞液的浓度,细胞失水,导致植物细
果的准确性;35℃条件下,1一2h麦芽糖生成量
胞发生质壁分离,质壁分离的同时,K和NO3
比01h少最可能是因为反应物淀粉减少,不是
进入细胞液,细胞液的浓度逐渐升高,当细胞液
酶失活;若第2h末将45℃实验组的温度降至
浓度大于外界溶液时,发生质壁分离复原,故如
25℃,45℃时,酶已经变性,不能发挥作用,所以
将0.3g/mL的蔗糖溶液更换为与0.3g/mL的
3h末麦芽糖含量还是0.1g/mL。
蔗糖溶液等渗的KNO3溶液,可能的实验现象是
18.B【解析】ATP中的五碳糖为核糖,dATP中的
质壁分离后会自动复原。
五碳糖第2位碳原子和第3位碳原子需要加上
(4)根据题图信息可知,本实验的目的是研究不
氧才能得到ATP;dATP脱去两个磷酸基团后为
同体积分数的酒精对细胞的毒害作用,故其自变
腺嘌呤脱氧核苷酸,可作为PCR的原料,dATP
量为酒精浓度和处理的单位时间,因变量为质壁
可为DNA复制提供能量;ddATP五碳糖的第2
分离的细胞所占百分率。处理2个单位时间下,
位碳原子和第3位碳原子上的羟基都被氢原子
依据曲线可知,不同酒精浓度处理,质壁分离细
取代,即ddATP与ATP相比,结构上主要是五
胞所占百分比的变化情况为:在酒精浓度体积分
碳糖中氧原子数目不同;ATP合成所需的能量
数为0一15%时,质壁分离细胞所占百分比不
由光能转化或有机物分解提供,即来源于光合作
变,体积分数超过15%时,随酒精浓度增大,质
用和呼吸作用。
壁分离细胞所占百分比逐渐下降,这说明了作为
二、非选择题
质壁分离材料的紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同
19.(18分,每空2分)
细胞对酒精毒害的耐受能力有差异。
(1)原生质体包括细胞核和细胞液,原生质层不
20.(16分,每空2分)
包括液泡
(1)磷脂双分子层选择透过性液泡膜上的载
(2)质壁分离和复原紫色洋葱鳞片叶外表皮细
体蛋白具有特异性
胞有紫色大液泡,容易观察不可以,根尖分生
(2)主动运输催化ATP水解提供能量和作为
区细胞没有大液泡
转运蛋白协助运输H
(3)质壁分离后会自动复原
(3)降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细
(4)酒精浓度、处理的单位时间在体积分数为
胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加
0~15%时,质壁分离细胞所占百分比不变,体积
细胞对水的吸收
分数超过15%时,随酒精浓度增大,质壁分离细
(4)②两组细胞中细胞内Na和K+浓度
胞所占百分比逐渐下降紫色洋葱鳞片叶外表
【解析】(1)生物膜的基本支架是磷脂双分子层,
皮不同细胞对酒精毒害的耐受力是不同的(答案
细胞膜和液泡膜均属于生物膜,细胞膜和液泡膜
合理即可)
的基本支架是磷脂双分子层。液泡中能储存较
【解析】(1)细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的
高浓度的某些特定物质,这些特定物质(如Na+)
·6·
·生物学·
参考答案及解析
是通过主动运输方式进入液泡中的,这体现了液
Na+以主动运输的方式运出细胞,说明Na+的主
泡膜具有选择透过性的特性,该特,点的结构基础
动运输消耗的能量来自H+浓度差形成的化学势
是液泡膜上的载体蛋白具有特异性。
能,主动运输方式对于细胞的意义是:细胞通过
(2)分析题图,Na通过转运蛋白SOS1运出细胞
主动运输这种方式来选择吸收所需要的物质,排
需要转运蛋白协助,需要H的浓度差提供能量,
出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞
属于主动运输。液泡中H十浓度与细胞质基质中
和个体生命活动的需要。
H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP泵来维持,
(3)据图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的
该结构的作用是催化ATP水解提供能量和作为
Na+通过AKTI(Na+通道蛋白)以协助扩散的方
转运蛋白协助运输H十。
式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的
(3)将Na+转运到液泡内的意义是降低细胞质基
SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞
质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还
内K+浓度增大,Na+/K+比值降低。从结构方
能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收。
面分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种
(4)要验证脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na和
类(和数量)不同,导致细胞膜对无机盐离子具有
K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力,自变量应
选择透过性。
该为植株是否含有脯氨酸,因变量为细胞中细胞
22.(15分,每空3分)
内Na和K+浓度,外界环境为盐胁迫环境。所
(1)焦性没食子酸降低化学反应所需的活化能
以实验组选择②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突
专一性
变体柽柳植株,对照组选择①野生型柽柳植株,
(2)零上低温
在相同盐胁迫条件下培养,检测两组细胞中细胞
(3)将余甘子果实匀浆均分成若干组,在不同pH
内Na+和K+浓度。
缓冲液预处理后分别与等量焦性没食子酸(或底
21.(15分,除标注外,每空2分)
物)混匀,置于10℃条件下反应相同时间,检测
(1)磷脂双分子层信号分子
并比较各实验组PPO的活性
(2)H+浓度差形成的势能细胞通过主动运输
【解析】(1)分析图1可知,图1为余甘子果实
来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细
PPO底物选择实验,以焦性没食子酸为底物时,
胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的
余甘子果实中PPO活性最大。PPO催化作用的
需要(3分)
机理是降低化学反应所需的活化能。PPO只能
(3)协助扩散/被动运输增大细胞膜上含有
使酚类物质氧化,而对其他物质不起作用,体现
的无机盐离子转运蛋白种类(和数量)不同
了酶的专一性。
【解析】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,
(2)图2为利用筛选出的底物探究温度对余甘子
根据题意,盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞
果实PPO活性的影响曲线,由图可知,刚采摘的
膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶
余甘子果实适宜在零上低温的条件下保存。
SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白
(3)若要在上述实验基础上继续探究pH对PPO
SOSl,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化,该过程
活性的影响需要将余甘子果实匀浆均分成若干
中PA作为信号分子起调节作用。
组,在不同pH缓冲液预处理后分别与等量焦性
(2)据图分析可知,盐胁迫条件下,转运蛋白
没食子酸(或底物)混匀,置于10℃条件下反应
SOS1将细胞外的H+运输到细胞内的同时把
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
素结构的稳定性;正常生长的红叶李可进行光合
1.B【解析】Mg是组成叶绿素的元素,由“叶绿素
作用,叶片含有光合色素,能提取和分离到光合色
分子中的Mg2+容易被H+替换而导致其分子结
素;Mg是组成叶绿素的元素,用缺乏Mg2+的培养
构被破坏”可推测,叶绿体中的H浓度应较低,
液长期培养植物,会让植物的叶绿素合成量不足,
pH可能比叶绿体外的pH略高一点,以保证叶绿
导致植物光合作用能力下降;实验中为了保证滤
·7
6梦想照亮前方,努力辅就道略
密真
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人肠道后,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、©,d表示跨膜转运途径,其中M、N分别表示摄人型和外排型转运蛋白」
生物学·细胞的物质输入和输出、酶和ATP
下列叙述错误的是
()
姓名
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
m
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
得分
是符合题目要求的。
题号123456789101112131415161718
答案
A.药物以不同途径转运体现了细胞膜的功能特点
1.营养物质是生物生长发育的基础。某物质甲由肠道进入小肠上皮细胞时,可以通过磷
B.药物通过途径c吸收时必须由腺苷三磷酸供能
脂双分子层,也可以通过通道蛋白,物质甲最可能是
(
C.药物通过途径b吸收时一定是顺浓度运输的
A.葡萄糖
B.酒精
C.钾离子
D.水分子
2.用对细胞膜和细胞壁吸附力强的C:2+溶液作分离液,则出现凹型质壁分离如图甲所示:
D.部分药物口服药效不高可能与N的功能有关
用吸附力弱的K和Na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
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
没入分离液的初期会出现四型分离,随时间推移,最后整个原生质体(植物细胞除去细
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的燕糖溶液
胞壁后的部分)呈凸型分离状态。下列相关叙述正确的是
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
A.与质壁分离前相比,图乙细胞质壁分离后细胞的吸水能力会逐
具有活性。下列叙述正确的是
()
渐减弱
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
A.该实验过程中,可直接用低倍镜观察表皮细胞状态
性有关
B.经蒸馏水处理后,表皮细胞的体积发生了明显变化
刻甲
图乙
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白动复原
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
D.一定浓度的Ca2+溶液中,细胞先出现凸型质壁分离后出现凹型质壁分离
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
3.脂质体是以双层磷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
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、©为三种主动运输
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
()
A.脂质体介导基因转移的原理是膜的流动性
的模式图,下列相关叙述错误的是
()
B.水分子进人脂质体的方式属于自由扩散或协助扩散
C.脂质体因为结构简单,其选择透过性高于细胞膜
D.作为药物的运载体,水溶性药物包在两层磷脂分子之间
4.植物细胞内Ca+主要储存在液泡中,细胞质基质中的Ca2+维持在较低浓度。液泡膜上
g四w8
运输Ca2+的转运蛋白主要有:Ca+通道、Ca2+-ATP酶(Ca+泵)和Ca+/H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浓度梯度势能,该势能
注:图中三种物质(一·。)数量代表浓度
驱动CAX将C:+与H以相反的方向同时运输通过液泡膜。下列说法错误的是()
A.三种方式均需要能量,但能量来源各不相同
A.Ca+通道运输Ca过程中不需要与Ca2+结合
B.a中物质(▲)跨膜运输的能量由物质(■)的浓度差提供
B.质子泵消耗能量使细胞液的H+浓度高于细胞质基质
C.Ca+泵和CAX运输Ca2+有利于使植物细胞保持坚挺
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.如果加人呼吸酶相关的抑制剂,CAX运输Ca+的速率不受影响
D,由图判断c方式转运物质时,转运蛋白构象不改变
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)
6
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
浓度差在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。
细胞膜外pH5.5
对照组
久效磷
下列叙述正确的是
KS0s1】
10
细胞质基
敌百虫
A.图中Na进出细胞的方式相同
质H75
NHX
ADP
51015202530
底物浓度(相对值
B.根细胞膜两侧H浓度差的维持离不开ATP供能
DP
液泡pH5.5
ATP
A,该实验的测量指标可以是单位时间内产物的生成量
C.图中载体蛋白SOS1、NHX均逆浓度梯度转运H
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
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
C,敌百虫可能导致酶的活性部位功能丧失,抑制作用一觳不可逆
9.一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列有关物质跨膜运
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
输的叙述,正确的是
()
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
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10mi为佳),其原
A.带电荷的离子和有机小分子通常可以通过自由扩散进人细胞
理为:胆臧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
B.水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散方式进出细胞
制作用。下列叙述正确的是
(
C.氧气浓度适当提高会促进羊成熟红细胞对葡萄糖的吸收
A.胆碱酯酶存在于白色药片内
菠第浸洗液
D.载体蛋白和通道蛋白在转运分子或离子时,其作用机制是一样的
B.秋冬季节检测,“红色”和“白色”的叠合时间应适当缩短
C.“白色”药片呈现的蓝色越深,说明菠菜表面残留的有机
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
磷农药越多
白色药片红色药片
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()
D.每批测定应设置滴加等量菠莱浸洗液到“白色药片”上的空白对照卡
·一纤维素为底物
·纤维素为底物
13,海洋的“蓝限泪”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
,壳聚糖为底物
·壳聚糖为底物
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
蓝色荧光,宛如浩瀚夜空。下列叙述正确的是
()
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
35
40455.05.56.06.5
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
值
祖度℃
性改变
A.本实验研究的自变量有pH、温度和底物的种类
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
B.通过增大底物浓度来提高酶的活性,加快酶促反应速率
14.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.纤维素酶对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用
如图Rb蛋白在蛋白激酶与蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基
蛋白藏解
蛋窗
D.纤维素酶不止一个结合底物的位点,故它不具有专一性
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
飞蛋白磷酸南☑
叙述正确的是
()
11.酶抑制剂有竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂两种类型,竞争性抑制剂能与底物竞争结合酶
A.ATP中的腺苷包括脱氧核糖与腺原呤
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
B.Rb蛋白的磷酸化过程是一个吸能反应
农药久效磷、敌百虫都是通过抑制害虫体内某消化醇活性来杀灭害虫的。为确定两种农药
C.蛋白磷酸化为Rb蛋白的去磷酸化过程提供活化能
抑制酶活性的机制,某小组进行了实验,结果如图所示。下列叙述正确的是
()
D.Rb蛋白的磷酸化与去磷酸化过程不受温度的影响
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)
15.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
A.dATP中的五碳糖脱氧可得到ATP
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
B.dATP可作为PCR的原料,并可为DNA复制提供能量
()
C.ddATP与ATP相比,结构上主要是五碳糖中氢和氧原子数目不同
d具有一定的酸性
D.ATP是生命活动的直接能源物质,其水解释放的能量可直接用于重新合成ATP
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
2
19.(18分)回答下列有关“探究植物细胞吸水和失水”实验的问题。
(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
A,酶甲、酶乙、南丙作用的底物不同与酶具有专一性相关
质层与原生质体的不同之处是:
:水分进出成熟的植
B.c中含有脱氧核糖,b是DNA分子的基本组成单位之一
物细胞实际上是指水分通过原生质层进出
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
(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
D.酶的合成伴随着ATP水解,其释放的e来自呼吸作用释放的能量
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:
16.某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检测培
养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量变化,结果如图所示。下列说法错误的是()
是否可以选择根尖分生区细胞呢?请判断并说明理由:
A随培养时间延长,培养液中氨基酸和葡萄糖含量怎
口氨基酸
逐渐降低,尿素含量逐渐上升
葡糖
日尿款
(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
B.据结果推测,尿素可能为氨基酸进人细胞后的代
O.3g/mL的蔗糖溶液等渗的KNO,溶液,可能的实验现象是
谢产物
2
48
C,葡萄糖和氨基酸进入小鼠肝细胞都需要转运蛋白
培养时间
(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
的协助
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
D.细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收有差别,主要说明细胞膜具有流动性
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。
17.从某微生物中提取出的淀粉酶能催化淀粉水解成麦芽糖。取适量该淀粉酶分别在不
同温度下水解等量淀粉,并在1h末和2h末测定产物麦芽糖的含量。下列说法正确
一1个单位时间
的是
()
510
……2个单位时间
一3个单位时间
□1h末
509%
2h
5%10%159%209%2543096
010.1
酒精浓度(体积分数
15
25
15
温度℃
该实验的自变量是
处理2个单位
A.该实验的自变量是反应温度和反应时间,溶液的pH是无关变量
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
B.在实验过程中,先将淀粉酶与淀粉混合,再置于相应温度进行反应
C.35℃条件下,1一2h麦芽糖生成量比0~1h少,最可能是因为淀粉酶失活了
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:
D.若第2h末将45℃实验组的温度降至15℃,3h末麦芽糖含量为0.4g/mL
18.双脱氧腺苷三磷酸(ddATP)属于非天然的核苷三磷酸,其中五碳糖的第2位碳原子和
20.(16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
第3位碳原子上的羟基都被氢原子取代。脱氧腺苷三磷酸(dATP)中五碳糖的第2位
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
碳原子的羟基被氢原子取代。下列相关叙述正确的是
()
发挥了重要作用。
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)
6
(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
H
耗的能量来源是
,主动运输方式对于细胞的意义是
ATP
液卷H55
细胞质基质pH7S
,液泡中能维持较高浓度的某些特
(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
定物质,这体现了液泡膜
的特点,该特点的结构基础是
胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K+浓度
(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
(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
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
构的具体作用是
22.(15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
(3)进一步研究发现,在盐胁迫下大量的Na持续进入植物根部细胞,会抑制K进入
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
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。
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
图中H的分布差异使Na在NHX的作用下进入液泡,其意义是
示。回答下列问题。
(答出两点即可)。
(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
1,焦性没食子酸
16.00
迫的能力。据此完善相关实验进行验证。
目12.00
2.N
4.间二酚
材料选择:对照组(略):实验组应选取的植株
(填序号).
¥800
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
4.00
4.00
培养环境:用一定浓度的NCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标:
三0.0
0510152025303540455050一
底物种类
温度/℃
周0
图2
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。
21.(15分)土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥
(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,
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
余甘子果实中PPO活性最大,PPO催化作用的机理是
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
·PPO只能使酚类物质氧化,而对其他物质
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
不起作用,体现了酶的
调节机制如图所示,回答下列问题
(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,
细胞外N
盐
刚采摘的余甘子果实适宜在
的条件下保存。
AT1:K+道
HkT:N通道
(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:
中牌制作用
◆:促进作用
细胞内
6
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)