内容正文:
2024-2025学年新疆石河子一中高一生物下学期期末调研试题
一、单选题(本题共10小题,每题3分,共30分)
1. 将细胞膜破坏后的某植物细胞匀浆用差速离心法分离后,取其中三种细胞器测定它们有机物的含量如下表所示。有关说法正确的是( )
蛋白质(%)
脂质(%)
核酸(%)
细胞器X
67
20
微量
细胞器Y
59
40
0
细胞器Z
61
0
39
A. 细胞器X一定是有氧呼吸的主要场所 B. 细胞器Y一定与蛋白质加工和分类有关
C. 细胞器Z与染色质的组成成分相同 D. 硝化细菌与此细胞共有的细胞器只有Z
2. 关于细胞中的化合物,水和无机盐的相关说法中,错误的是( )
A. 一般而言,活细胞中含量最多的化合物是蛋白质
B. 水在细胞中有自由水和结合水两种存在形式,代谢旺盛的细胞内自由水含量较多
C. 许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用
D. 无机盐对于维持细胞的酸碱平衡非常重要
3. 下列关于酶特性实验设计的叙述中,正确的是()
A. 验证酶的专一性时,自变量是酶的种类
B. 验证酶的专一性时,自变量是酶的浓度
C. 探究温度对酶活性的影响时,自变量是温度
D. 探究酶催化作用的最适PH时,应设置过酸、过碱、中性三组
4. 下列有关基因的位置及遗传规律的叙述,正确的是
A. 位于一对常染色体的同一位置的基因,控制的是同一性状
B. 非等位基因都位于非同源染色体上,遵循自由组合定律
C. 性染色体上的基因控制的性状遗传,只有部分与性别相关联
D. X 和 Y 染色体大小不同,其上的基因遗传不遵循基因分离定律
5. 下列有关N元素的存在部位说法错误的是( )
A. DNA 中的N元素存在于碱基中
B. 通常蛋白质中的N元素主要存在于肽键中
C. 氨基酸中的N元素主要存在于氨基中
D. ATP 中不含N元素
6. 如图是由4个圆所构成的元素关系图,其中④为最大圆,③②①依次次之。下列按①②③④排列符合这种关系的是( )
A. 大量元素、主要元素、基本元素、最基本元素
B. 基本元素、最基本元素、大量元素、主要元素
C. 最基本元素、基本元素、主要元素、大量元素
D. 主要元素、大量元素、最基本元素、基本元素
7. 如图为核苷酸的模式图,下列相关说法正确的是
A. ①在DNA与RNA上不相同
B. 若②为核糖,则图示可为DNA的基本组成单位
C. 原核细胞中的③有4种,②有1种
D. 真核细胞中的③有5种,②有2种
8. 将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气一水界面上铺成单分子层,结果测得单分子层的表面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。用下列细胞实验与此结果最相符的是( )
A. 人的肝细胞 B. 蛙的红细胞
C. 洋葱鳞片叶表皮细胞 D. 大肠杆菌细胞
9. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是
A. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢都来自氨基
B. 组成 RNA 和 DNA 的元素种类不同
C. 蛋白质是组成生物膜的主要成分,可被苏丹Ⅲ染液染成紫色
D. 纤维素与脂肪都是由 C、H、O 三种元素组成的
10. 下列关于实验操作步骤的叙述中,正确的是( )
A. 用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂,可直接用于蛋白质的鉴定
B. 脂肪的鉴定需要显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒
C. 鉴定可溶性还原糖时,加入斐林试剂摇匀后,就可观察现象
D. 用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液要混合均匀后,再加入含样品的试管中,且必须现混现用
二、非选择题(本题共5小题,每题4分,共20分)
11. 图1表示某高等植物细胞有丝分裂过程中染色体数与核DNA数之比的变化曲线;图2表示该植物细胞有丝分裂过程中的细胞分裂图像。回答下列问题:
(1)图1中,BC段细胞内发生的主要变化是________;DE段形成的原因是________
(2)图2中,甲、乙细胞分别会出现在图1曲线中的________(用字母表示)时期。
(3)图2中,甲细胞有________条染色体,染色体数:染色单体数:DNA分子数=________;乙细胞的下一个时期会出现________重现。
12. 下图表示几种细胞器模式简图,据图回答:(填写标号)
(1)含色素的细胞器是______.植物叶肉细胞特有的细胞器是______.
(2)细胞壁形成有关的细胞器是______.
(3)在酶参与下,能进行光合作用合成有机物的细胞器是______.
(4)把物质氧化分解,为生物体进行各种生命活动提供能量的细胞器是______.
(5)具有双层膜结构的细胞器是______.
(6)为研究细胞内各种组成成分和功能,需将细胞器分离,分离细胞器常用的方法是________。
13. 下图为人体内两种重要化合物A与B的化学组成关系,请回答:
(1)图中a是_______,a分子通过________反应形成A。
(2)B是绝大多数生物细胞内贮存________的物质;其基本组成单位b是指_____,人体细胞中b的种类有________种。
14. 如图表示干细胞A形成B、 C、D三种细胞的情况。请据图回答:
(1)B细胞仍然保持着其特有的______和______能力,C所示细胞发生的现象被称为细胞 ______性死亡。
(2)A形成D的过程叫做______,这种过程使多细胞生物体中的细胞趋向______,有利于提高各种生理功能的效率。
(3)若D细胞是正在衰老的细胞,该细胞中发生变化的结构有______(填图中数字)
15. 下图是组成细胞膜的物质合成和定位过程,请回答:
(1)生物膜的基本骨架是________。
(2)跨膜蛋白是在__________合成的。由图分析,跨膜蛋白的修饰发生在__________,修饰后的跨膜蛋白、分泌蛋白及糖脂通过__________(结构)被运输至细胞膜,其中__________通过胞吐分泌至细胞外,其余成分排列在细胞膜上。该过程体现了生物膜具有一定__________。
(3)还有一些由高尔基体断裂形成的小泡,留在细胞质内成为________,行使细胞内的消化功能。
三、实验题(本题共3小题,每题10分,共30分)
16. 如图甲表示洋葱根尖的不同区域,图乙是某细胞有丝分裂的图像,图丙呈现的是细胞分裂过程中的某结构的形态变化。
(1)制作根尖分生组织细胞有丝分裂临时装片的流程为__________________。
(2)制作根尖分生组织细胞有丝分裂临时装片________(能/不能)利用图甲②区细胞为材料,原因是____________________________________________________________。
(3)在观察细胞有丝分裂的实验中,我们发现即使操作正确,也难以看到很多处于分裂期的细胞,主要原因是_____________________________。
(4)图乙细胞处于有丝分裂____期,细胞内染色体、染色单体、DNA数目之比为________。
(5)丙图a→b、b→c生理变化过程分别发生在细胞分裂的____、____时期。
17. 下图是某核苷酸链示意图,据图回答问题:
(1)如图所示化合物的各基本单位之间是通过_______(填①、②或③)连接起来的。
(2)若b中的含氮碱基为T,则由b形成的多聚体名称为__________,该多聚体能储存大量的遗传信息,原因是_______________________________。
(3)豌豆的叶肉细胞中含有的碱基是____________,其核酸彻底水解的产物有________种。
(4)观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布实验中,用的是_________________对细胞染色。8%的盐酸的两个作用①改变_______________________,加速染色剂进入细胞②盐酸有利于染色质中______________________________,进而有利于对 DNA 进行染色。
18. 请阅读下面科普短文,并回答问题:
上世纪80年代以前,人们一直认为长期食用辛辣食物、饮食不规律、胃酸过多等是导致胃炎和胃溃疡的原因,没有关注到胃内细菌的作用。1982年,澳大利亚科学家沃伦和马歇尔发现并从患者的胃中成功分离、培养出了幽门螺杆菌,他们尝试用能杀菌的抗生素治疗这些胃病患者,产生了明显疗效。由此他们指出,感染幽门螺杆菌是引起消化性溃疡的主要病因。但是他们的这一结论并未得到认可,因为人们一直普遍认为,胃内的酸性环境不可能让细菌长期存活,胃内是一个无菌的环境。1984年,马歇尔自己“以身试菌”,喝入幽门螺杆菌菌液进行实验观察。此后经过大规模的临床实验观察充分证明,消化性溃疡主要是由幽门螺杆菌感染引起的。沃伦和马歇尔的研究及其结论终于得到认可,他们因此获得了2005年诺贝尔生理学或医学奖。
幽门螺杆菌具有较强的尿素酶活性,该酶能催化尿素分解为氨和二氧化碳。目前,13C呼气检测是诊断幽门螺杆菌感染的方法之一。其做法是:让病人服下一定量的13C-尿素,约30分钟后收集待检者呼出的气体中是否含有13CO2。为了研究13C呼气检测的可靠性,研究人员同时用在胃镜下取胃黏膜活组织样本检测的方法和13C呼气检测法,对82例胃炎患者进行了检测。胃镜活检的结果是:82名患者中有48人感染幽门螺杆菌。13C-呼吸检测的结果是:82名患者中共有35人13C检测为阴性,即未感染幽门螺杆菌;47人13C检测为阳性,即感染幽门螺杆菌。同时,这47人胃镜活检结果也是幽门螺杆菌感染者。请回答:
(1)从细胞的结构上分析,幽门螺杆菌和人体细胞最主要区别是________。
(2)沃伦和马歇尔最初尝试用抗生素治疗胃炎和胃溃疡,该治疗措施所依据的推测是________。
(3)马歇尔进行自身人体实验,以证实胃炎或胃溃疡的病因,他的研究思路是:若口服幽门螺杆菌能引起消化性胃溃疡,则说明幽门螺杆菌可以_______,消化性溃疡可能是幽门螺杆菌引起的。
(4)13C-尿素呼吸检测的原理是:患者消化道细胞内________(填“有”或“无”)尿素酶活性,呼出气体中的13CO2仅来自________(物质),该反应过程________(填“属于”或“不属于”)人体细胞的呼吸过程。
(5)和胃镜活检方法相比, 13C-尿素呼吸检测的准确率为________(用分数表示),说明该检测方法是可靠的。 和胃镜活检相比,13C-尿素呼吸检测的优势是________(答出一项即可)。
四、综合题(本题共2小题,每题10分,共20分)
19. 图1表示光合作用部分过程的图解,图2表示改变光照后与光合作用有关的五碳化合物和三碳化合物在细胞内的变化曲线。请根据图分析回答:
图1中A表示的物质是________,它由________产生,其作用主要是________________。图1中ATP形成所需的能量最终来自________________。若用放射性同位素标记14CO2,则14C最终进入的物质是________。图2中曲线a表示的化合物是________,在无光照时,其含量迅速上升的原因是___________。曲线b表示的化合物是________,在无光照时,其含量下降的原因是________________。
20. 下图1是人甲状腺细胞摄取原料合成甲状腺球蛋白的基本过程,图2表示两种跨膜运输方式,请据图回答问题:
(1)细胞内的碘浓度远远高于血浆,这表明图1中a过程跨膜运输的方式是________,这种运输方式对活细胞的生理意义是 _______________。
(2)苯进出细胞的方式一般是图2中的_________。若对离体的心肌细胞使用某种毒素,结果Mg2+的吸收显著减少,而Ca2+、K+、葡萄糖等物质的吸收没有受到影响,其原因是________,这表明细胞膜具有的特性是_________。
(3)甲状腺细胞分泌甲状腺球蛋白过程中体现了细胞内生物膜的______和结构相似,在结构和____上紧密联系。
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2024-2025学年新疆石河子一中高一生物下学期期末调研试题
一、单选题(本题共10小题,每题3分,共30分)
1. 将细胞膜破坏后的某植物细胞匀浆用差速离心法分离后,取其中三种细胞器测定它们有机物的含量如下表所示。有关说法正确的是( )
蛋白质(%)
脂质(%)
核酸(%)
细胞器X
67
20
微量
细胞器Y
59
40
0
细胞器Z
61
0
39
A. 细胞器X一定是有氧呼吸的主要场所 B. 细胞器Y一定与蛋白质加工和分类有关
C. 细胞器Z与染色质的组成成分相同 D. 硝化细菌与此细胞共有的细胞器只有Z
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可以知道:
X含蛋白质和脂质,说明是具膜结构的细胞器,且含有少量核酸,因此可能是线粒体或叶绿体;
Y细胞器含有蛋白质和脂质,说明是具膜结构的细胞器,不含有核酸,因此可能是内质网、高尔基体、液泡、溶酶体等;
Z细胞器有蛋白质和核酸组成,不含有脂质,因此该细胞器可能是核糖体。
【详解】A、细胞器X为线粒体或叶绿体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所,错误;
B、细胞器Y只含有蛋白质和脂质,有可能是内质网,不含核酸,可能与分泌蛋白加工和分泌有关,但不能肯定,错误;
C、细胞器Z中只含有蛋白质和核酸, 可能是核糖体,核糖体是由RNA和蛋白质构成的,染色质是DNA和蛋白质结合形成的,成分不同,错误;
D、原核生物细胞器只有核糖体,故硝化细菌与此细胞共有的细胞器只有核糖体,正确。
故选D。
【点睛】叶绿体和线粒体具有双层膜;内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等有单层膜;核糖体、中心体无膜。
含有DNA的细胞器是叶绿体和线粒体,含RNA的细胞器是叶绿体、线粒体、核糖体。
2. 关于细胞中的化合物,水和无机盐的相关说法中,错误的是( )
A. 一般而言,活细胞中含量最多的化合物是蛋白质
B. 水在细胞中有自由水和结合水两种存在形式,代谢旺盛的细胞内自由水含量较多
C. 许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用
D. 无机盐对于维持细胞的酸碱平衡非常重要
【答案】A
【解析】
【分析】1、自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水。其主要功能:
(1)细胞内的良好溶剂。
(2)细胞内的生化反应需要水的参与。
(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中。
(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。
2、结合水:细胞内的一部分与其他物质相结合的水,它是组成细胞结构的重要成分。
3、代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(高温、干旱、寒冷等)。
4、无机盐主要以离子的形式存在,有些无机盐是生物体内某些大分子化合物的组成成分,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,有些无机盐对于维持体内酸碱平衡和渗透压具有重要作用。
【详解】活细胞中含量最多的化合物是水,A错误;水在细胞中有自由水和结合水两种存在形式,代谢旺盛的细胞中自由水含量较多,自由水与结合水的比值变大,B正确;由上述分析可知,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动有重要作用,有的无机盐对于维持细胞的酸碱平衡非常重要,CD正确。
故选A。
3. 下列关于酶特性实验设计的叙述中,正确的是()
A. 验证酶的专一性时,自变量是酶的种类
B. 验证酶的专一性时,自变量是酶的浓度
C. 探究温度对酶活性的影响时,自变量是温度
D. 探究酶催化作用的最适PH时,应设置过酸、过碱、中性三组
【答案】C
【解析】
【分析】本题的知识点是酶的专一性、温度、PH对酶活性的影响,准确理解相关概念分析好自变量是解题的关键.
【详解】AB、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应的特性,验证酶的专一性时,自变量应是不同的底物,而不是酶的种类和浓度,A、 B错误。
C、酶的活性受温度的影响,每一种酶都有其最适宜温度,温度过高失去活性、过低活性降低,探究温度对酶活性的影响时,自变量是温度,C正确。
D、酶的活性受PH的影响,每一种酶都有其最适宜PH,PH过高或过低都会使酶的活性降低,甚至失去活性,探究酶催化作用的最适pH时,设置的PH梯度要细,不能只设置过酸、过碱、中性三组,因为这三组可能都不是最适宜PH,D错误。
故选C。
【点睛】研究酶的专一性,底物的种类是自变量;研究环境条件对酶活性的影响,要研究的条件是自变量;研究酶的最适条件时,要逐步缩小自变量的梯度。
4. 下列有关基因的位置及遗传规律的叙述,正确的是
A. 位于一对常染色体的同一位置的基因,控制的是同一性状
B. 非等位基因都位于非同源染色体上,遵循自由组合定律
C. 性染色体上的基因控制的性状遗传,只有部分与性别相关联
D. X 和 Y 染色体大小不同,其上的基因遗传不遵循基因分离定律
【答案】A
【解析】
【分析】1、等位基因是指在一对同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因。
2、男、女体细胞中都有23对染色体,有22对染色体的形态、大小男女的基本相同,叫常染色体。第23对染色体在形态、大小上存在着明显差异,这对染色体与人的性别决定有关,称为性染色体。
【详解】A、位于一对常染色体的同一位置的基因,控制的是同一性状,这是等位基因,A正确;
B、非等位基因可位于非同源染色体上,也可位于同源染色体的不同位置,前者遵循自由组合定律,后者不遵循,B错误;
C、性染色体上的基因控制的性状遗传,都与性别相关联,C错误;
D、X 和 Y 染色体大小不同,其上的基因遗传遵循基因分离定律,D错误。
故选A。
5. 下列有关N元素的存在部位说法错误的是( )
A. DNA 中的N元素存在于碱基中
B. 通常蛋白质中的N元素主要存在于肽键中
C. 氨基酸中的N元素主要存在于氨基中
D. ATP 中不含N元素
【答案】D
【解析】
【分析】1、核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。
2、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是 ,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
3、氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链、进而形成蛋白质,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(—COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(—NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键,其结构式是—CO—NH—。
4、ATP是一种含有高能磷酸键的有机化合物,是生命活动能量的直接来源,其中文名叫三磷酸腺苷,结构式是 ,其中A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团,“~”表示高能磷酸键。
【详解】A、DNA分子中的N主要存在于含氮碱基中,正确;
B、蛋白质中的N主要存在于肽键中,少量存在于游离的氨基中,正确;
C、氨基酸中的N主要存在于氨基中,少量存在于R基中,正确;
D、ATP中的“A”表示腺苷、由腺嘌呤和核糖组成,ATP中的N主要存在于腺苷(A)中,错误。
故选D。
6. 如图是由4个圆所构成的元素关系图,其中④为最大圆,③②①依次次之。下列按①②③④排列符合这种关系的是( )
A. 大量元素、主要元素、基本元素、最基本元素
B. 基本元素、最基本元素、大量元素、主要元素
C. 最基本元素、基本元素、主要元素、大量元素
D. 主要元素、大量元素、最基本元素、基本元素
【答案】C
【解析】
【分析】图中1、2、3、4为包含关系,可根据概念范围大小选出正确答案即可。
【详解】组成细胞的化学元素可根据含量分为大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;大量元素中C、H、O、N、P、S6种元素是组成细胞的主要元素,C、H、O、N被称为基本元素,C是最基本的元素。
故选C。
【点睛】本题考查了组成细胞的化学元素,意在考查学生对概念图的理解和对各种元素分类的关系。
7. 如图为核苷酸的模式图,下列相关说法正确的是
A. ①在DNA与RNA上不相同
B. 若②为核糖,则图示可为DNA的基本组成单位
C. 原核细胞中的③有4种,②有1种
D. 真核细胞中的③有5种,②有2种
【答案】D
【解析】
【分析】图中结构为核苷酸的模式图,①为磷酸,②为五碳糖,③为碱基,细胞生物既含DNA,又含RNA,故有2种五碳糖,5种碱基,8种核苷酸;病毒中只含有DNA或RNA,故有1种五碳糖,4种碱基,4种核苷酸。
【详解】①为磷酸在DNA与RNA上相同,A错误;若②为核糖,则图示可为RNA的基本组成单位,B错误;原核细胞中既有DNA,也有RNA,故③为碱基有5种,②五碳糖有2种,C错误;真核细胞中既有DNA,也有RNA,故③为碱基有5种,②无碳糖有2种,D正确;故选D。
【点睛】本题考查了核苷酸的基本组成和种类,正确区分细胞生物和病毒所含有的遗传物质及组成是解答本题的关键。
8. 将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气一水界面上铺成单分子层,结果测得单分子层的表面积相当于原来细胞膜表面积的两倍。用下列细胞实验与此结果最相符的是( )
A. 人的肝细胞 B. 蛙的红细胞
C. 洋葱鳞片叶表皮细胞 D. 大肠杆菌细胞
【答案】D
【解析】
【分析】将一个细胞中的所有磷脂提取出来,铺成单分子层的面积是细胞膜表面积的2倍,说明该细胞中除了细胞膜外,没有其它的膜结构。由于大肠杆菌是原核生物,除细胞膜外,无其它的膜结构。
【详解】ABC、人肝细胞、蛙的红细胞和洋葱鳞片叶表皮细胞均为真核细胞,除含细胞膜,还含有细胞器膜和核膜,故将细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气一水界面上铺成单分子层,测得单分子层的表面积将大于原来细胞膜表面积的两倍,ABC错误;
D、大肠杆菌属于原核细胞只有细胞膜,没有其他膜结构,所以将细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气一水界面上铺成单分子层,测得磷脂单分子层的面积是细胞膜表面积的两倍,D正确。
故选D。
9. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是
A. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢都来自氨基
B. 组成 RNA 和 DNA 的元素种类不同
C. 蛋白质是组成生物膜的主要成分,可被苏丹Ⅲ染液染成紫色
D. 纤维素与脂肪都是由 C、H、O 三种元素组成的
【答案】D
【解析】
【分析】脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水,所以脱去的水分子中的氢原子来自氨基和羧基。DNA和RNA的组成元素都是 C、H、O、N、P五种。糖类与脂肪都是由 C、H、O 三种元素组成的。蛋白质可与双缩脲试剂反应出现紫色。
【详解】氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢来自氨基和羧基,A错误;DNA和RNA组成元素的种类相同,都是C、H、O、N、P,B 错误;磷脂和蛋白质都是组成生物膜的主要成分,蛋白质可被双缩脲试剂染成紫色,C错误;纤维素由C H O元素构成,脂肪也是由C H O元素构成,D正确。
【点睛】注意:氨基酸脱水缩合产生的水中的氢来自氨基和羧基,而水中的氧只能来自羧基。
10. 下列关于实验操作步骤的叙述中,正确的是( )
A. 用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂,可直接用于蛋白质的鉴定
B. 脂肪的鉴定需要显微镜才能看到被染成橘黄色的脂肪颗粒
C. 鉴定可溶性还原糖时,加入斐林试剂摇匀后,就可观察现象
D. 用于鉴定蛋白质的双缩脲试剂A液与B液要混合均匀后,再加入含样品的试管中,且必须现混现用
【答案】B
【解析】
【分析】鉴定还原性糖使用的斐林试剂,需要现用现配;斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1 g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液。
【详解】A、斐林试剂甲液和双缩脲试剂A液的成分及浓度都相同,斐林试剂乙液和双缩脲试剂B液的成分相同但浓度不同,因此用于鉴定可溶性还原糖的斐林试剂甲液和乙液不能直接用于蛋白质的鉴定,A错误;
B、脂肪需要使用苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)染色,使用50%酒精洗去浮色以后在显微镜下观察,可以看到橘黄色(红色)的脂肪颗粒,B正确;
C、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,产生砖红色沉淀,C错误;
D、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,应先加A液,后加B,D错误。
故选B。
二、非选择题(本题共5小题,每题4分,共20分)
11. 图1表示某高等植物细胞有丝分裂过程中染色体数与核DNA数之比的变化曲线;图2表示该植物细胞有丝分裂过程中的细胞分裂图像。回答下列问题:
(1)图1中,BC段细胞内发生的主要变化是________;DE段形成的原因是________
(2)图2中,甲、乙细胞分别会出现在图1曲线中的________(用字母表示)时期。
(3)图2中,甲细胞有________条染色体,染色体数:染色单体数:DNA分子数=________;乙细胞的下一个时期会出现________重现。
【答案】 ①. DNA分子的复制和有关蛋白质的合成 ②. 着丝点分裂,染色单体分开 ③. CD(段)、EF(段) ④. 6 ⑤. 1:2:2 ⑥. 核膜、核仁
【解析】
【分析】图1其中BC段形成的原因是DNA分子的复制;CD段表示有丝分裂前期和中期;DE段形成的原因是着丝点的分裂;EF段表示有丝分裂后期和末期;分析图2:甲细胞处于有丝分裂中期,体内有6条染色体;乙细胞处于有丝分裂后期,体内有12条染色体。
【详解】(1))由以上分析可知,图1中,BC段表示分裂间期,细胞内发生的主要变化是DNA分子复制和有关蛋白质合成;DE段形成的原因是着丝点分裂,染色单体分开,染色体数目(暂时)加倍;
(2)图2中甲乙细胞分别处于有丝分裂的中期和后期,对应图1中的 CD(段)、EF(段);
(3)图2中甲细胞有6条染色体,此时每条染色体均含姐妹染色单体,故染色体数:染色单体数:DNA分子数=1:2:2;乙细胞的下一个时期是有丝分裂末期,会出现核膜、核仁重现。
【点睛】本题结合曲线图和细胞分裂图,考查细胞有丝分裂的相关知识,要求考生识记细胞有丝分裂不同时期的特点,掌握有丝分裂过程中染色体和DNA含量变化规律,能准确判断图1中各曲线段形成的原因或代表的时期,图2中各细胞的分裂方式及所处的时期,再答题。
12. 下图表示几种细胞器模式简图,据图回答:(填写标号)
(1)含色素的细胞器是______.植物叶肉细胞特有的细胞器是______.
(2)细胞壁形成有关的细胞器是______.
(3)在酶参与下,能进行光合作用合成有机物的细胞器是______.
(4)把物质氧化分解,为生物体进行各种生命活动提供能量的细胞器是______.
(5)具有双层膜结构的细胞器是______.
(6)为研究细胞内各种组成成分和功能,需将细胞器分离,分离细胞器常用的方法是________。
【答案】 ①. C ②. C ③. B ④. C ⑤. A ⑥. AC ⑦. 差速离心法
【解析】
【分析】1、线粒体:(呈粒状、棒状,具有双层膜,普遍存在于动、植物细胞中,内有少量DNA和RNA内膜突起形成嵴,内膜、基质和基粒中有许多种与有氧呼吸有关的酶),线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体,是细胞的“动力车间”。
2、叶绿体:(呈扁平的椭球形或球形,具有双层膜,主要存在绿色植物叶肉细胞里),叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”,(含有叶绿素和类胡萝卜素,还有少量DNA和RNA,叶绿素分布在基粒片层的膜上。片层结构的膜上和叶绿体内的基质中,含有光合作用需要的酶)。
3、核糖体:椭球形粒状小体,有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中,是细胞内将氨基酸合成蛋白质的场所。
4、内质网:由膜结构连接而成的网状物.是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。
5、高尔基体:在植物细胞中与细胞壁的形成有关,在动物细胞中与蛋白质(分泌蛋白)的加工、分类运输有关。
6、中心体:每个中心体含两个中心粒,呈垂直排列,存在于动物细胞和低等植物细胞,与细胞的有丝分裂有关。
7、液泡:主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液.化学成分:有机酸、生物碱、糖类、蛋白质、无机盐、色素等,有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。
8、溶酶体:有“消化车间”之称,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
【详解】(1)含色素的细胞器是C叶绿体,含有与光合作用相关的色素。植物叶肉细胞特有的细胞器是C叶绿体。
(2)细胞壁的成份主要是纤维素和果胶,与细胞壁形成有关的细胞器是B高尔基体
(3)在酶参与下,能进行光合作用合成有机物的细胞器是C叶绿体。
(4)把物质氧化分解,为生物体进行各种生命活动提供能量的细胞器是A线粒体。
(5)具有双层膜结构的细胞器是A线粒体和C叶绿体。
(6)分离细胞器常用的方法是差速离心法。
【点睛】主要考查学生对各种细胞器的形态、结构、分布、功能等相关知识的了解和识记,难度较易。
13. 下图为人体内两种重要化合物A与B的化学组成关系,请回答:
(1)图中a是_______,a分子通过________反应形成A。
(2)B是绝大多数生物细胞内贮存________的物质;其基本组成单位b是指_____,人体细胞中b的种类有________种。
【答案】(1) ①. 氨基酸 ②. 脱水缩合
(2) ①. 遗传信息 ②. 脱氧(核糖)核苷酸 ③. 4
【解析】
【分析】分析题图:图示为人体内两种重要化合物A与B的化学组成关系。染色体的主要成分是DNA和蛋白质,蛋白质的组成元素是C、H、O、N,DNA的组成元素是C、H、O、N、P,因此A是蛋白质,a是氨基酸;B是DNA,b是脱氧核苷酸。
【小问1详解】
由以上分析可知,a是氨基酸,其通过脱水缩合形成蛋白质。
【小问2详解】
由以上分析可知,B为DNA,在绝大多数生物体内作为遗传物质,人不例外,具有储存遗传信息的作用,其基本单位b是脱氧核苷酸,共4种。
14. 如图表示干细胞A形成B、 C、D三种细胞的情况。请据图回答:
(1)B细胞仍然保持着其特有的______和______能力,C所示细胞发生的现象被称为细胞 ______性死亡。
(2)A形成D的过程叫做______,这种过程使多细胞生物体中的细胞趋向______,有利于提高各种生理功能的效率。
(3)若D细胞是正在衰老的细胞,该细胞中发生变化的结构有______(填图中数字)
【答案】 ①. 分裂 ②. 分化 ③. 编程 ④. 分化 ⑤. 专门化 ⑥. ①④⑥⑧
【解析】
【分析】本题考查细胞分化、衰老、凋亡、癌变等知识,意在考查识图能力,及对知识的识记及理解。
【详解】(1)具有分裂、分化能力的细胞称干细胞,C正在发生的过程是细胞凋亡,又称细胞编程性死亡;
(2)由题图分析,A形成D的过程叫做细胞分化,这种过程使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,利于提高各种生理功能效率;
(3)衰老细胞的特点有:细胞内呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩等,即①④⑥⑧。
【点睛】细胞分化具有高度的稳定性,正常生理条件下,已经分化为某种特异的、稳定类型的细胞一般不可能逆转到未分化状态或者成为其他类型的分化细胞。
15. 下图是组成细胞膜的物质合成和定位过程,请回答:
(1)生物膜的基本骨架是________。
(2)跨膜蛋白是在__________合成的。由图分析,跨膜蛋白的修饰发生在__________,修饰后的跨膜蛋白、分泌蛋白及糖脂通过__________(结构)被运输至细胞膜,其中__________通过胞吐分泌至细胞外,其余成分排列在细胞膜上。该过程体现了生物膜具有一定__________。
(3)还有一些由高尔基体断裂形成的小泡,留在细胞质内成为________,行使细胞内的消化功能。
【答案】 ①. 脂双层(磷脂双分子层) ②. 核糖体 ③. 内质网和高尔基体 ④. 囊泡 ⑤. 分泌蛋白 ⑥. 流动性 ⑦. 溶酶体
【解析】
【分析】图示为分泌蛋白的合成和分泌过程:氨基酸先在附着在内质网上的核糖体上通过脱水缩合反应形成肽链,然后依次进入内质网和高尔基体进行加工,高尔基体以出芽的形式形成囊泡,囊泡包裹着蛋白质运输到细胞膜,由细胞膜分泌到细胞外,核糖体是不具有膜结构的细胞器,蛋白质的合成和分泌过程中需要的能量主要由线粒体提供。
【详解】(1)细胞膜主要由脂质、蛋白质和少量糖类组成,脂质中磷脂最丰富,功能越复杂的细胞膜,蛋白质种类和数量越多;细胞膜基本支架是磷脂双分子层。
(2)跨膜蛋白是在核糖体合成的。氨基酸先在附着在内质网上的核糖体上通过脱水缩合反应形成肽链,由图分析,跨膜蛋白的修饰发生在内质网和高尔基体,修饰后的跨膜蛋白、分泌蛋白及糖脂通过高尔基体以出芽的形式形成囊泡,囊泡包裹着蛋白质运输到细胞膜。分泌蛋白通过胞吐分泌至细胞外,其余成分排列在细胞膜上。该过程体现了生物膜的结构特点:流动性。
(3)溶酶体内有多种水解酶,在细胞内行使消化功能。
【点睛】本题的关键是掌握细胞膜的流动镶嵌模型和分泌蛋白的合成、加工和分泌过程,并知道常见的分泌蛋白,溶酶体是由单层膜包裹的细胞器,内有多种水解酶,在细胞内行使消化功能。
三、实验题(本题共3小题,每题10分,共30分)
16. 如图甲表示洋葱根尖的不同区域,图乙是某细胞有丝分裂的图像,图丙呈现的是细胞分裂过程中的某结构的形态变化。
(1)制作根尖分生组织细胞有丝分裂临时装片的流程为__________________。
(2)制作根尖分生组织细胞有丝分裂临时装片________(能/不能)利用图甲②区细胞为材料,原因是____________________________________________________________。
(3)在观察细胞有丝分裂的实验中,我们发现即使操作正确,也难以看到很多处于分裂期的细胞,主要原因是_____________________________。
(4)图乙细胞处于有丝分裂____期,细胞内染色体、染色单体、DNA数目之比为________。
(5)丙图a→b、b→c生理变化过程分别发生在细胞分裂的____、____时期。
【答案】 ①. 解离→漂洗→染色→制片 ②. 不能 ③. 图甲②区细胞是伸长区细胞,细胞不分裂 ④. 细胞分裂间期在细胞周期中持续时间长,分裂期持续时间短 ⑤. 后 ⑥. 1:0:1 ⑦. 间期 ⑧. 前期
【解析】
【分析】分析甲图:图甲表示洋葱根尖的不同区域,其中①为成熟区;②为伸长区;③为分生区;④为根冠.分析乙图:图乙中着丝点分裂,姐妹染色单体变为染色体,处于有丝分裂的后期,分析丙图:图丙呈现的是细胞分裂过程中染色体的形态变化,a为染色质;b为染色质,但已经出现染色单体;c为染色体.
【详解】(1)观察植物细胞的有丝分裂实验中,制作临时装片的步骤为解离-漂洗-染色-制片.
(2)图甲②区细胞是伸长区细胞,细胞不分裂,因此不能利用它制作根尖分生组织细胞有丝分裂临时装片.
(3)由于细胞分裂间期在细胞周期中持续时间长(90%~95%),分裂期持续时间短(5%~10%),因此在观察细胞有丝分裂的实验中,我们发现即使操作正确,也难以看到很多处于分裂期的细胞.
(4)图乙中着丝点分裂,每条染色体上含有1个DNA分子,处于有丝分裂后期,染色体:染色单体:DNA=1:0:1.
(5)丙图a为染色质,b也为染色质,但b已经出现染单体,因此a→b是复制过程,处于有丝分裂间期,b→c染色质变为染色体,处于有丝分裂前期.
【点睛】本题结合根尖结构图和细胞分裂图,考查细胞有丝分裂过程及其变化规律,要求考生识记根尖结构,能准确判断甲图中各数字的名称;识记细胞有丝分裂不同时期的特点,掌握有丝分裂过程中DNA含量变化规律,能准确判断图乙代表的时期,再结合所学的知识答题.
17. 下图是某核苷酸链示意图,据图回答问题:
(1)如图所示化合物的各基本单位之间是通过_______(填①、②或③)连接起来的。
(2)若b中的含氮碱基为T,则由b形成的多聚体名称为__________,该多聚体能储存大量的遗传信息,原因是_______________________________。
(3)豌豆的叶肉细胞中含有的碱基是____________,其核酸彻底水解的产物有________种。
(4)观察 DNA 和 RNA 在细胞中的分布实验中,用的是_________________对细胞染色。8%的盐酸的两个作用①改变_______________________,加速染色剂进入细胞②盐酸有利于染色质中______________________________,进而有利于对 DNA 进行染色。
【答案】 ①. ② ②. 胸腺嘧啶脱氧核酸 ③. 脱氧核苷酸的排列顺序多种多样(碱基的排列顺序) ④. A、T、C、G、U ⑤. 8 ⑥. 甲基绿吡罗红混合染色剂 ⑦. 细胞膜的通透性 ⑧. DNA和蛋白质分离
【解析】
【分析】分析题干和题图可知,该题的知识点是核酸的分类、分布和功能,DNA与RNA在组成成分上的差异,DNA是结构特点,根据图梳理相关知识点,然后结合题干信息进行解答。
【详解】(1)核酸的基本单位是核苷酸,核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,②为磷酸二酯键。
(2)T为胸腺嘧啶,是DNA特有的含氮碱基,故b为胸腺嘧啶脱氧核苷酸,核苷酸的排列序多种多样决定了核苷酸链可以储存大量遗传信息。
(3)叶肉细胞既含有DNA又含有RNA,具有的碱基包括A、T、C、G、U,水解产物为四种脱氧核苷酸和四种核糖核苷酸。
(4)甲基绿和吡罗红对DNA和RNA的亲和力不同,其中甲基绿能使DNA呈绿色,吡罗红能使RNA呈红色,因此观察DNA和RNA在细胞中的分布试验中,用的是甲基绿吡罗红混合染色剂对细胞染色。8%的盐酸的两个作用:①改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞;②盐酸有利于染色质中DNA与蛋白质分离,进而有利于对DNA进行染色。
【点睛】DNA分子结构的主要特点:① DNA分子是由两条链组成的,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构。② DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;碱基排列在内侧③ 两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,并且碱基配对有一定的规律:A = T、G=C,为碱基配对原则。
18. 请阅读下面科普短文,并回答问题:
上世纪80年代以前,人们一直认为长期食用辛辣食物、饮食不规律、胃酸过多等是导致胃炎和胃溃疡的原因,没有关注到胃内细菌的作用。1982年,澳大利亚科学家沃伦和马歇尔发现并从患者的胃中成功分离、培养出了幽门螺杆菌,他们尝试用能杀菌的抗生素治疗这些胃病患者,产生了明显疗效。由此他们指出,感染幽门螺杆菌是引起消化性溃疡的主要病因。但是他们的这一结论并未得到认可,因为人们一直普遍认为,胃内的酸性环境不可能让细菌长期存活,胃内是一个无菌的环境。1984年,马歇尔自己“以身试菌”,喝入幽门螺杆菌菌液进行实验观察。此后经过大规模的临床实验观察充分证明,消化性溃疡主要是由幽门螺杆菌感染引起的。沃伦和马歇尔的研究及其结论终于得到认可,他们因此获得了2005年诺贝尔生理学或医学奖。
幽门螺杆菌具有较强的尿素酶活性,该酶能催化尿素分解为氨和二氧化碳。目前,13C呼气检测是诊断幽门螺杆菌感染的方法之一。其做法是:让病人服下一定量的13C-尿素,约30分钟后收集待检者呼出的气体中是否含有13CO2。为了研究13C呼气检测的可靠性,研究人员同时用在胃镜下取胃黏膜活组织样本检测的方法和13C呼气检测法,对82例胃炎患者进行了检测。胃镜活检的结果是:82名患者中有48人感染幽门螺杆菌。13C-呼吸检测的结果是:82名患者中共有35人13C检测为阴性,即未感染幽门螺杆菌;47人13C检测为阳性,即感染幽门螺杆菌。同时,这47人胃镜活检结果也是幽门螺杆菌感染者。请回答:
(1)从细胞的结构上分析,幽门螺杆菌和人体细胞最主要区别是________。
(2)沃伦和马歇尔最初尝试用抗生素治疗胃炎和胃溃疡,该治疗措施所依据的推测是________。
(3)马歇尔进行自身人体实验,以证实胃炎或胃溃疡的病因,他的研究思路是:若口服幽门螺杆菌能引起消化性胃溃疡,则说明幽门螺杆菌可以_______,消化性溃疡可能是幽门螺杆菌引起的。
(4)13C-尿素呼吸检测的原理是:患者消化道细胞内________(填“有”或“无”)尿素酶活性,呼出气体中的13CO2仅来自________(物质),该反应过程________(填“属于”或“不属于”)人体细胞的呼吸过程。
(5)和胃镜活检方法相比, 13C-尿素呼吸检测的准确率为________(用分数表示),说明该检测方法是可靠的。 和胃镜活检相比,13C-尿素呼吸检测的优势是________(答出一项即可)。
【答案】 ①. 有无成形的细胞核 ②. 胃炎或胃溃疡是由幽门螺杆菌引起的,抗生素可以杀菌 ③. 在胃中生活 ④. 无 ⑤. 口服的13C-尿素 ⑥. 不属于 ⑦. 47/48 ⑧. 简便、快捷、无痛、准确率高
【解析】
【分析】本题详细描述了沃伦和马歇尔从胃溃疡患者胃中发现、鉴定幽门螺杆菌,并提出治疗方案的过程,题目中设置的问题是关于幽门螺杆菌引起消化性溃疡的相关问题,题目中的问题需要考生去题文中寻找思考。
【详解】(1)幽门螺杆菌是原核生物,而人体细胞是真核细胞,原核生物与真核生物相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核。
(2)根据题干信息“沃伦和马歇尔发现并从患者的胃中成功分离、培养出了幽门螺杆菌,他们尝试用能杀菌的抗生素治疗这些胃病患者,产生了明显疗效。”沃伦和马歇尔最初尝试用抗生素治疗胃炎和胃溃疡,该治疗措施所依据的推测是胃炎或胃溃疡是由幽门螺杆菌引起的,抗生素可以杀菌。
(3)根据题干信息“这种细菌总是出现在慢性胃炎标本中,而正常的胃窦黏膜则没有这种细菌.”可以知道慢性胃炎可能与这种细菌有密切关系,若口服幽门螺杆菌能引起消化性胃溃疡,则说明幽门螺杆菌可以在胃中生活,消化性溃疡可能是幽门螺杆菌引起的。
(4)13C-尿素呼吸检测的原理是:幽门螺杆菌具有较强的尿素酶活性,该酶能催化尿素分解为氨和二氧化碳。而患者消化道细胞内无尿素酶活性,呼出气体中的13CO2仅来自口服的13C-尿素,该反应过程不属于人体细胞的呼吸过程。
(5)根据题意:胃镜活检的结果是:82名患者中有48人感染幽门螺杆菌。13C-呼吸检测的结果是:82名患者中47人13C检测为阳性,即感染幽门螺杆菌。同时,这47人胃镜活检结果也是幽门螺杆菌感染者。和胃镜活检方法相比,有48人感染幽门螺杆菌,13C-尿素呼吸检测出47人,这47人胃镜活检结果也是幽门螺杆菌感染者,准确率为47/48,说明该检测方法是可靠的。 和胃镜活检相比,13C-尿素呼吸检测的优势是简便、快捷、无痛、准确率高。
【点睛】幽门螺旋杆菌是一种革兰氏阴性杆菌,螺旋形、微需氧、对生长条件要求十分苛刻,1983年首次从慢性活动性胃炎的胃黏膜活检组织中分离成功,是目前所知能够在胃中生存的唯一微生物种类。幽门螺旋杆菌病包括由幽门螺旋杆菌感染引起的胃炎、消化道溃疡、淋巴增生性胃淋巴瘤、胃癌等。
四、综合题(本题共2小题,每题10分,共20分)
19. 图1表示光合作用部分过程的图解,图2表示改变光照后与光合作用有关的五碳化合物和三碳化合物在细胞内的变化曲线。请根据图分析回答:
图1中A表示的物质是________,它由________产生,其作用主要是________________。图1中ATP形成所需的能量最终来自________________。若用放射性同位素标记14CO2,则14C最终进入的物质是________。图2中曲线a表示的化合物是________,在无光照时,其含量迅速上升的原因是___________。曲线b表示的化合物是________,在无光照时,其含量下降的原因是________________。
【答案】 ①. NADPH ②. 水在光下分解产生的H+、电子与NADP+结合 ③. 作为活泼的还原剂,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用 ④. 太阳光能 ⑤. (CH2O)或有机物 ⑥. C3 ⑦. 由于NADPH和ATP减少,使C3的还原受阻,而此时CO2还在不断地被C5固定成C3 ⑧. C5 ⑨. 由于NADPH和ATP减少,使C3不能被还原为C5,而此时CO2还在不断地被C5固定成C3
【解析】
【分析】图1表示光合作用部分过程的图解,A表示NADPH,①代表二氧化碳的固定,②代表C3的还原。图2中b表示C5,a表示C3。
【详解】根据图解,图1表示光合作用暗反应过程,其中②表示C3化合物的还原,A表示NADPH,它由光反应阶段水在光下分解形成的H+和电子与NADP+产生,其作用是作为活泼的还原剂,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用。图1中的ATP来自光反应过程,其所含有的能量最终来自太阳光能;若用放射性同位素标记14CO2,则14C首先经C3,最终进入(CH2O)或有机物。根据图2,黑暗条件下光反应停止,产生的[H]和ATP迅速减少,使C3的还原受阻,C3含量会迅速上升,可见a应是C3含量的变化曲线,那么b则是C5含量的变化曲线;无光照时,由于NADPH和ATP减少,使C3的还原受阻,而此时CO2还在不断地被C5固定成C3,而使C3的含量迅速上升。b是C5含量的变化曲线;无光照时,由于NADPH和ATP减少,使C3不能被还原为C5,而此时CO2还在不断地被C5固定成C3,最终使C5的含量迅速下降。
20. 下图1是人甲状腺细胞摄取原料合成甲状腺球蛋白的基本过程,图2表示两种跨膜运输方式,请据图回答问题:
(1)细胞内的碘浓度远远高于血浆,这表明图1中a过程跨膜运输的方式是________,这种运输方式对活细胞的生理意义是 _______________。
(2)苯进出细胞的方式一般是图2中的_________。若对离体的心肌细胞使用某种毒素,结果Mg2+的吸收显著减少,而Ca2+、K+、葡萄糖等物质的吸收没有受到影响,其原因是________,这表明细胞膜具有的特性是_________。
(3)甲状腺细胞分泌甲状腺球蛋白过程中体现了细胞内生物膜的______和结构相似,在结构和____上紧密联系。
【答案】 ①. 主动运输 ②. 保证了细胞生命活动的正常进行 ③. 甲 ④. 抑制了细胞膜上运输Mg2+载体的活性 ⑤. 选择透过性 ⑥. 组成 ⑦. 功能
【解析】
【小问1详解】
细胞内的碘浓度远远高于血浆,这表明图1中a过程跨膜运输的方式是主动运输,这种运输方式对活细胞的生理意义是保证了细胞生命活动的正常进行。
【小问2详解】
苯为脂溶性物质,进出细胞的方式一般是自由扩散,即图2中的甲。若对离体的心肌细胞使用某种毒素,结果Mg2+的吸收显著减少,而其他物质的吸收没有受到影响,其原因可能是该毒素抑制了细胞膜上运输Mg2+载体的活性,体现了生物膜的选择透过性。
【小问3详解】
甲状腺细胞分泌甲状腺球蛋白过程中体现了细胞内生物膜的组成和结构相似,在结构和功能上紧密联系。
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