专题04 细胞的代谢(期末真题汇编,上海专用)高一生物上学期

2025-11-20
| 2份
| 58页
| 336人阅读
| 9人下载

内容正文:

专题04 细胞的代谢 核心必练+进阶提升+培优冲刺 三层突破 (22-23高一上·上海·期末)将甲(不做处理)、乙(抑制细胞膜蛋白的功能)两组红细胞都置于清水中,显微镜下观察红细胞的变化如图所示。 1.此实验说明水分进入红细胞的主要方式是(    ) A.胞吞 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 红细胞在肺部进行气体交换。图表示人肺泡壁部分上皮细胞亚显微结构。肺泡壁的上皮细胞有两种类型,|型细胞呈扁平状,构成了大部分肺泡壁;II型细胞分散在I型细胞间,可分泌含脂质和蛋白质的表面活性物质,以防止肺泡塌缩。 2.图中细胞A为(    )型细胞,更利于肺泡的气体交换。 A.I B.II 3.O2分子进入细胞的方式是(    )。 A.胞吞 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 4.据图空气中的氧气要穿过肺泡壁至少需要经过的磷脂分子层数是(    ) A.2 B.4 C.6 D.8 5.与细胞B的分泌功能有关,细胞B中有较发达的细胞器有(    ) A.内质网 B.高尔基体 C.溶酶体 D.大液泡 6.表面活性物质以胞吐方式排出细胞,该过程依赖于细胞膜具有的特性是(    ) A.选择透过性 B.半流动性 C.全透性 D.物质交换 【答案】1.C 2.A 3.B 4.B 5.AB 6.B 【分析】水进出细胞的方式有自由扩散和协助扩散。 与分泌蛋白有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 1.由图可知,甲组红细胞吸水膨胀,乙组(抑制细胞膜蛋白的功能)细胞的体积只有略微变大,说明水进入细胞主要需要转运蛋白的协助,所以水分进入红细胞的主要方式是协助扩散。故选C。 2.肺泡壁的上皮细胞有两种类型,I型细胞呈扁平状,构成了大部分肺泡壁;II型细胞分散在I型细胞间,可分泌含脂质和蛋白质的表面活性物质,以防止肺泡塌缩。由图可知,细胞A呈扁平状,所以细胞A为I型细胞,更利于肺泡的气体交换。故选A。 3.O2属于小分子物质,能穿过磷脂双分子层的间隙,所以O2分子进入细胞的方式是自由扩散。故选B。 4.气中的氧气要穿过肺泡壁需要穿过两层细胞膜,每层细胞膜有两层磷脂分子,所以至少需要经过的磷脂分子层数是4层。故选B. 5.细胞B可分泌含脂质和蛋白质的表面活性物质,分泌蛋白有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,所以细胞B中有较发达的细胞器有内质网和高尔基体,故选AB。 6.表面活性物质以胞吐方式排出细胞,体现了细胞膜具有流动性,故选B。 7.(22-23高一上·上海普陀·期末)下图表示绿色植物内部的一个新陈代谢阶段简图,请判断下列说法错误的是(  ) A.a过程是指CO2的固定 B.b过程是指三碳化合物的还原 C.c过程在线粒体内完成 D.a、b、c三过程都需酶参与 【答案】C 【分析】光合作用的暗反应包括二氧化碳的固定和C3的还原;有氧呼吸的第一阶段场所是细胞质基质,第二、三阶段的场所分别是线粒体基质和线粒体内膜;呼吸作用和光合作用都需要酶的催化,根据分析回答。 【详解】A、过程a表示C5与二氧化碳结合生成C3的过程,表明a是二氧化碳的固定,A正确; B、过程b表示C3被还原成有机物的过程,表明b是C3的还原,B正确; C、c过程是光合作用的过程,在叶绿体内完成,C错误; D、图示过程包括光合作用和呼吸作用,光合作用和呼吸作用都需要酶的催化,D正确。 故选C。 8.(22-23高一上·上海普陀·期末)光合作用过程中碳原子转变的途径是(  ) A.CO2→糖类→三碳化合物 B.CO2→三碳化合物→糖类 C.CO2→糖类→五碳化合物 D.CO2→五碳化合物→糖类 【答案】B 【分析】光合作用的暗反应吸收CO2,二氧化碳的固定:CO2+C5→2C3(在酶的催化下),二氧化碳的还原:C3+ATP+NADPH→糖类+C5(ATP、NADPH供能及酶的催化下)。 【详解】根据暗反应中二氧化碳的固定过程可知二氧化碳中的碳原子转移到三碳化合物中,然后暗反应进行的是三碳化合物的还原,所以碳原子又转移到有机物中,即CO2→三碳化合物→糖类。 故选B。 9.(22-23高一上·上海普陀·期末)在有氧呼吸过程中,进入细胞内的氧(  ) A.将丙酮酸氧化成二氧化碳 B.参与ATP的形成 C.将葡萄糖分解成丙酮酸 D.接收反应中脱下的氢生成水 【答案】D 【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段发生在细胞质基质,葡萄糖分解为丙酮酸和还原氢;第二阶段发生在线粒体基质,丙酮酸与水反应生成二氧化碳和还原氢;第三阶段发生线粒体内膜,第一第二阶段的还原氢与氧气生成水且释放大量能量。 【详解】A、丙酮酸氧化成二氧化碳为有氧呼吸第二阶段,不需要氧的参与,A错误; B、ATP的合成过程需要有氧呼吸过程释放的能量,不需要氧气参与,B错误; C、葡萄糖分解成丙酮酸的过程,为有氧呼吸的第一阶段,不需要氧气参与,C错误; D、氧气在有氧呼吸的第三阶段与前两个阶段产生的还原氢结合生成水,释放出大量能量,D正确。 故选D。 一、单选题 1.(23-24高一上·上海·期末)人红细胞中的K+的浓度比血浆高30倍,说明红细胞有积累K+的能力,可以推测其吸收K+的方式应该是(  ) A.胞吐 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 【答案】D 【分析】物质跨膜运输的方式: (1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质; (2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞; (3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。 【详解】人红细胞中的K+的浓度比血浆高30倍,说明红细胞能逆浓度梯度吸收K+,所以其运输方式是主动运输,D正确。 故选D。 2.(23-24高一上·上海·期末)下列生理过程中,需要消耗能量的是(  ) A.在肺泡表面进行气体交换 B.人体甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘离子 C.甘油分子进入肝细胞 D.葡萄糖进入人体红细胞 【答案】B 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、在肺泡表面进行气体交换属于自由扩散,不需要消耗能量,A错误; B、人体甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘离子是主动运输,主动运输需要消耗能量,B正确; C、甘油进入细胞属于自由扩散,动力是浓度差,不需要能量,C错误; D、人体成熟红细胞吸收葡萄糖属于协助扩散,需要载体,不需要能量,D错误。 故选B。 3.(22-23高一下·上海闵行·期末)某一细胞能通过细胞膜从环境中吸收“M”物质,进行实验得到如下结果: ①当细胞中M物质浓度高于环境溶液中M物质浓度时,也会发生M物质的吸收 ②M物质的吸收与膜内外浓度差有关 ③M物质的吸收由ATP直接供能 ④M物质的吸收需要膜上的载体蛋白 M物质的吸收方式为主动运输的判断依据是(    ) A.①② B.①②③ C.②③ D.①③④ 【答案】D 【分析】主动运输的方向是从低浓度向高浓度运输,需要消耗能量和载体。凡能影响细胞内产生能量的因素,都能影响主动运输,如氧气浓度、温度等。 【详解】①M物质能逆浓度梯度进行,说明运输方式属于主动运输,①正确; ②主动运输与细胞膜外的浓度差无直接相关性,②错误; ③主动运输需要能量,M物质的吸由ATP直接供能,说明运输方式属于主动运输,③正确; ④主动运输需要膜上载体的协助,M物质的吸收需要膜上的载体蛋白可作为主动运输的判断依据,④正确。 故选D。 4.(22-23高一下·上海闵行·期末)ATP是细胞的能量通货,是生命活动的直接能源物质,下图为ATP的结构和ATP与ADP相互转化的关系式。下列说法错误的是(    )         A.图1中的A和图2中的A相同,都表示代表腺苷 B.图1中方框中的物质是RNA的基本单位之一 C.图3中反应①向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量 D.图3中反应②的能量,来自于呼吸作用 【答案】A 【分析】图1中方框内表示腺嘌呤核糖核苷酸,bc表示特殊的化学键; 图2是ATP的结构简式; 图3向右代表ATP的水解,向左代表ATP的合成。 【详解】A、图1中的A表示腺嘌呤,图2中的A表示腺苷,A错误; B、图1中方框内表示腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本单位之一,B正确; C、图3中反应①向右进行表示ATP水解,此时图1中的c键断裂并释放能量,C正确; D、图3中反应②的能量,来自于呼吸作用或光合作用,D正确。 故选A。 5.(22-23高一上·上海·期末)探究pH对酶活性的影响的实验中,向三支试管中加入2ml体积分数为3%的过氧化氢溶液,再分别加入1ml的蒸馏水,1ml质量分数为5%的HCl溶液,1ml质量分数为5%的NaOH溶液,最后向每支试管滴2滴质量分数为20%的肝脏研磨液。根据图中的实验现象确定加入蒸馏水的是(    ) A.① B.② C.③ D.无法确定 【答案】A 【分析】影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 【详解】本实验的目的是探究pH对酶活性的影响,自变量为pH,由于过酸、过碱都会使酶活性降低,甚至失活,②③中卫生香无明显变化,说明酶已失活,而①中卫生香复燃,说明①中加入的是蒸馏水,过氧化氢在过氧化氢酶的作用下分解产生氧气,使其复燃,A正确,BCD错误。 故选A。 6.(22-23高一下·上海闵行·期末)如图表示葡萄糖在细胞内氧化分解的某一途径,①②③表示过程,X、Y表示物质。下列判断错误的是(    )    A.X是丙酮酸 B.②过程是电子传递链 C.③过程必须有O2参与 D.Y是H2O 【答案】B 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、①过程是葡萄糖分解成丙酮酸的糖酵解,产物X为丙酮酸,A正确; B、②过程是有氧呼吸第二阶段,需要水的参与,同时生成CO2,不属于电子传递链,B错误; C、③过程是有氧呼吸第三阶段,氧气和[H]反应生成水,所以必须有氧气参与,C正确; D、Y是有氧呼吸第三阶段的产物,是水,D正确。 故选B。 二、解答题 7.(24-25高一上·上海·期末)蚕丝是迄今为止研究和利用最广泛的生物蛋白纤维,主要由丝素蛋白和丝胶蛋白等物质构成,具有高强度、高延展性的优异力学性能。下框中表述了某种加酶洗衣粉包装袋上的成分及其使用方法。据此判断蚕丝织物(服装、丝被等)_______(填“能”或"不能")用该加酶洗衣粉洗涤,原因是_______。    【答案】 不能 蚕丝织物的主要成分是蛋白质,加酶洗衣粉中的蛋白酶能使蛋白质水解,从而使织物受到破坏 【分析】酶具有专一性,蛋白质可被蛋白酶水解形成氨基酸。 【详解】根据某种加酶洗衣粉包装袋上的成分及其使用方法的内容可知,洗衣粉成分中含有蛋白酶,根据酶的专一性,蛋白酶可水解蛋白质,而蚕丝织物的主要成分是蛋白质,加酶洗衣粉中的蛋白酶能使蛋白质水解,从而使织物受到破坏,因此上述加酶洗衣粉不能用于洗涤蚕丝织物(服装、丝被等)。 8.(23-24高一上·上海青浦·期末)棉花是重要的经济作物,其光合作用的过程是影响棉花品质的重要因素。棉花叶片光合作用过程如图1所示。图中酶a为暗反应的关键酶,酶b为催化光合产物向淀粉或蔗糖转化的关键酶,字母A-G代表物质。 (1)据图1判断,物质A是___,物质D是___,物质F是___。 (2)下列哪些特点使叶绿体成为光合作用的理想场所?___(多选)。 A.具有双层膜,保护内部,控制物质进出 B.类囊体堆叠形成基粒,极大的增加了受光面积 C.类囊体膜上含有4种色素,能选择性地吸收光 D.丰富的酶分布于类囊体和基质,使反应高效而有条不紊 (3)研究表明,高温胁迫(40℃以上)主要影响植物酶a的活性。推测在高温胁迫条件下,图1中含量会暂时上升的物质是___。 A.物质B B.物质C C.物质E D.物质F (4)淀粉和蔗糖都是光合作用的重要产物,两者都是由碳反应产生的三碳糖转化而成,下列有关说法正确的是___。 A.淀粉和蔗糖都是植物体内特有的糖 B.三碳糖转化为淀粉发生在叶绿体基质,转化为蔗糖发生在细胞质基质 C.淀粉和蔗糖都是由葡萄糖脱水缩合形成的 D.据图1可知,淀粉的合成和蔗糖的合成成负相关 光合产物以蔗糖的形式运输到植物体其他部位。如图2是蔗糖进筛管-伴胞细胞复合体的一种方式:质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),将H+和蔗糖同向转运进细胞中,使细胞内蔗糖浓度高。 (5)图2中H+进细胞的方式是(    ) A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞 (6)图2中蔗糖进细胞所需的能量来自于(    ) A.ATP水解 B.胞内外H+浓度差 C.胞内外蔗糖浓度差 D.SU载体提供 【答案】(1) 水(H2O) ATP和NADPH C3 (2)ABCD (3)C (4)ABD (5)B (6)B 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:①光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解以及ATP的形成;②光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2固定形成C3,C3还原生成糖类等有机物。 【详解】(1)题图1分析可知,A为水、B为氧气,C为ADP、Pi、NADP+,D为ATP和NADPH,E为C5,F为C3,G为CO2。 (2)A、具有双层膜,保护内部,控制物质进出,使得光合作用能在叶绿体中不受干扰的进行,A正确; B、类囊体是光反应的场所,类囊体堆叠形成基粒,极大的增加了受光面积,B正确; C、类囊体膜上含有4种色素,能选择性地吸收光,吸收、传递并转化光能,C正确; D、丰富的酶分布于类囊体(光反应场所)和基质(暗反应场所),使反应高效而有条不紊,D正确。 故选ABCD。 (3)高温胁迫(40℃以上)主要影响植物暗反应中酶a的活性,故CO2固定反应减弱,C5短时间内上升,C3生成少了,C3还原减弱,故消耗的NADPH和ATP减少,短时间内上升,综上所述,图中含量会暂时上升的物质是D、E,ABD错误,C正确。 故选C。 (4)A、淀粉是植物特有的多糖,蔗糖是植物特有的二糖,A正确; B、结合题图1可知,三碳糖转化为淀粉发生在叶绿体基质,转化为蔗糖发生在细胞质基质,B正确; C、淀粉由葡萄糖脱水缩合而成,蔗糖由果糖和葡萄糖脱水缩合而成,C错误; D、由图1可知,淀粉和蔗糖均由三碳糖转化而来,淀粉多蔗糖含量就少,淀粉少蔗糖含量就多,二者为负相关,D正确。 故选ABD。 (5)分析图2:细胞外侧H+浓度高,细胞内侧H+浓度低,且H+进入细胞需要蛋白质的协助,故图2中H+进细胞的方式是协助扩散,ACD错误,B正确。 故选B。 (6)分析图2可知:蔗糖运进细胞所需的能量来自于膜两侧H+顺浓度梯度所带来的电化学势能,即图2中蔗糖进细胞所需的能量来自于胞内外H+浓度差,ACD错误,B正确。 故选B。 9.(22-23高一上·上海普陀·期末)下图为物质出入我国一级保护动物金丝猴小肠上皮细胞膜的示意图,请据图回答。 (1)图中G物质的名称是______,H的名称是______。 (2)请在方框内画出构成H的基本组成单位的结构通式_____。 (3)图中A、B、C均表示物质进出金丝猴细胞膜的方式。其中A为______,B为______,C为______。物质进出活细胞的主要方式是图中的_______(填编号)。 (4)图中E物质可能是下列物质中的_______ A.葡萄糖 B.二氧化碳 C.K+ D.核苷酸 (5)上图I结构的名称是_______。 【答案】(1) 磷脂 蛋白质 (2) (3) 主动运输 自由扩散 协助扩散 A (4)B (5)磷脂双分子层 【分析】分析题图:A对应的运输方式为逆浓度梯度运输,需要蛋白质的协助,属于主动运输;B对应的运输方式为顺浓度梯度运输,直接通过磷脂双分子层进入细胞,属于自由扩散;C对应的运输方式为顺浓度梯度运输,需要蛋白质的协助,不消耗能量,属于协助扩散。 【详解】(1)图中展示的是细胞膜的流动镶嵌模型,细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,蛋白质以不同的方式镶嵌在磷脂双分子层中,故G为磷脂分子(有亲水的头部和疏水的尾部),H为蛋白质(可以协助物质运输)。 (2)H为蛋白质,其基本组成单位为氨基酸,氨基酸的结构简式为: (3)分析题图:A对应的运输方式为逆浓度梯度运输,需要蛋白质的协助,属于主动运输;B对应的运输方式为顺浓度梯度运输,直接通过磷脂双分子层进入细胞,属于自由扩散;C对应的运输方式为顺浓度梯度运输,需要蛋白质的协助,不消耗能量,属于协助扩散;主动运输普遍存在于动植物和微生物中细胞中,通过主动运输来选择性吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要,故物质进出活细胞的主要方式是图中的A(主动运输)。 (4)结合题图,E进出细胞的方式为自由扩散,葡萄糖进出细胞的方式为主动运输或协助扩散;二氧化碳为气体小分子,通过自由扩散进出细胞;K+进出细胞的方式有协助扩散和主动运输;核苷酸进入细胞的方式为主动运输,故图中E物质对应的为二氧化碳,ACD错误,B正确。 故选B。 (5)结合题图,I结构的名称是磷脂双分子层,构成了细胞膜的基本支架,具有流动性。 10.(21-22高一上·上海奉贤·期末)随着地球人口的增长,粮食和能源矛盾越来越突出。为了解决粮食问题,在耕地面积有限的情况下,如何提高粮食产量是农业生产领域中非常重要的问题。植物的光合作用是多种因素共同作用的结果,农作物的产量不仅与光合作用有关,还与呼吸作用有关。如图是某农作物叶肉细胞中光合作用的模式图。 (1)据图判断反应①的名称是 _____,该反应将光能转化为 _____,在此过程中,能转化光能的色素是 _____。该色素分布在_____。 (2)反应②的名称是_____,场所是 _____,主要包括 _____ 和 _____两个过程。 (3)CO2进入叶肉细胞的方式是_______。 A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞 (4)把四株生长状况相同的该农作物放在下列不同波长的光下生长,其他条件相同。过一段时间后,植株生长状况最差的光线条件是_______。 A.红橙光 B.白光 C.绿光 D.蓝紫光 (5)请在表格中填入“√”或“×”(“√”表示发生,“×”表示不发生) 反应① 反应② ATP的生成 _____ _____ 能量的变化 _____ _____ 光合色素的参与 _____ _____ 【答案】(1) 光反应 ATP和NADPH中活跃的化学能 少数处于特殊状态的叶绿素a 叶绿体的类囊体膜上 (2) 暗反应 叶绿体基质 二氧化碳的固定 三碳化合物的还原 (3)A (4)C (5) √ × √ √ √ × 【分析】1、分析图示:表示某农作物叶肉细胞中光合作用的模式图,图中反应①表示光反应,场所是叶绿体的类囊体膜,反应②表示暗反应,场所是叶绿体基质。 2、光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成;光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。 【详解】(1)据图判断反应①的名称是光反应,该反应将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能,在此过程中,少数处于特殊状态的叶绿素a能转化光能,该色素分布在叶绿体的类囊体膜上。 (2)反应②的名称是暗反应,场所是叶绿体基质,主要包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原两个过程。 (3)CO2进入叶肉细胞的方式是自由扩散。故选:A。 (4)把四株生长状况相同的该农作物放在下列不同波长的光下生长,其他条件相同。植物对绿光吸收最少,大多数被反射出来。因此过一段时间后,植株生长状况最差的光线条件是绿光。故选:C。 (5)图中反应①表示光反应,该反应中有ATP的生成,需要光合色素吸收和转化光能,将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能;反应②表示暗反应,该反应中没有ATP的生成,不需要光合色素的参与,能将ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。 1.(24-25高一下·上海松江·期末)研究光照强度和植物净光合速率的关系对大棚蔬菜瓜果的生产具有重要意义。图1是番茄光合作用的部分过程示意图。同时研究显示,在自然光(即白光,W)中添加远红光(FR,波长为700~800nm)能影响番茄的净光合速率(如图2)。 (1)类囊体膜上叶绿素含量和光合作用的强度高度相关。测定细胞内叶绿素含量应选用______(单选)。 A.离心法 B.分光光度法 C.聚酰胺薄膜层析法 D.同位素标记法 (2)类囊体上附着能吸收并传递光能的色素,不同色素的吸收光谱不尽相同。下列四幅图中最能表示两种叶绿素总吸收光谱(不同波长光吸收百分率)的是______(单选)。 A. B. C. D. (3)在图1中,与ATP合(成)酶①处肽链的空间结构有关的是______(多选)。 A.氨基酸的种类 B.肽键的结构 C.氨基酸的数目 D.氨基酸的排列顺序 (4)图1所示光合作用过程生成的用于碳反应的产物,除了图中所示之外,还应包括_______。 (5)图1中ATP合(成)酶每旋转一周合成3个ATP,直接驱动ATP合成酶旋转的能量来自______(单选)。 A.光能 B.H+顺浓度穿梭 C.ATP水解 D.葡萄糖氧化分解 (6)与图2中的①处相比,关于②处发生的变化,下列表述合理的是_(多选)。 A.O2释放速率增加 B.CO2释放速率增加 C.有机物积累速率增加 D.ATP和ADP的转换速率增加 (7)由图2可见,在总光强不变的条件下,添加远红光使番茄净光合速率降低。但实际种植显示番茄产量反而上升了,其原因最可能是______(单选)。 A.呼吸速率下降 B.总光合速率下降 C.可被叶绿素a转换的光能比率上升 D.有机物在各器官中的分配占比发生变化 【答案】(1)B (2)A (3)ACD (4)NADPH (5)B (6)ACD (7)D 【分析】研究光照强度和植物净光合速率的关系对于理解植物的光合作用机制以及优化农业生产具有重要意义。 当光照强度较弱时,植物的净光合速率通常也较低。这是因为光反应阶段产生的 ATP 和 NADPH 不足,限制了暗反应中碳的固定和还原,导致有机物的合成量相对较少。 随着光照强度逐渐增加,净光合速率也会随之上升。在一定范围内,光照强度越大,光反应产生的能量和还原力越多,能为暗反应提供更充足的条件,从而使有机物合成加快,净光合速率增加。 然而,当光照强度达到一定程度后,净光合速率不再继续增加,甚至可能出现略微下降的趋势。这可能是因为其他因素,如二氧化碳浓度、温度、酶的活性等成为了限制光合作用的主要因素。 【详解】(1)在测定叶绿素含量时,由于叶绿素对特定波长的光有特征性的吸收,使用分光光度计测量不同波长下的吸光度,然后根据标准曲线或计算公式就可以确定叶绿素的含量,ACD错误,B正确。 故选B。 (2)不同色素的吸收光谱不尽相同,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,吸收光谱应该有两个波峰,最能表示叶绿素吸收光谱的是 A 选项,A正确,BCD错误。 故选A。 (3)A、氨基酸的种类,不同种类的氨基酸具有不同的化学性质,影响肽链的空间结构,A正确; B、肽键的结构相同与空间结构无关,B错误; C、 氨基酸的数目,数目不同会导致肽链的长度和折叠方式不同,C正确; D、 氨基酸的排列顺序,排列顺序决定了肽链内部的相互作用和空间构象,D正确。 故选ACD。 (4)光反应是光合作用中利用光能将水分解,其主要产物包括: 氧气(O2) 、ATP(腺苷三磷酸)、NADPH(还原型辅酶Ⅱ)。图1所示光合作用过程生成的产物,除了图中所示之外,还应包括NADPH。 (5)图1中ATP合酶每旋转一周合成3个ATP,直接驱动ATP合成酶旋转的能量来自 H⁺顺浓度穿梭,ACD错误,B正确。 故选B。 (6)A、光合作用增强,氧气释放速率增加,A正确; B、 光合作用增强,CO2释放速率不会增加,B错误; C、有机物积累速率增加:净光合速率增加,有机物积累速率增加,C正确; D、 ATP和ADP的转换速率增加:光合作用增强,ATP和ADP的转换加快,D正确。 故选ACD。 (7)A、呼吸速率下降,净光合速率会升高,A错误; B、总光合速率下降,无法解释番茄产量反而上升,B错误; C、可被叶绿素a转换的光能比率上升可能导致净光合速率升高,C错误; D、远红光使番茄净光合速率降低。但实际种植显示番茄产量反而上升可能是有机物在各器官中的分配占比发生变化,D正确。 故选D。 2.(24-25高一下·上海·期末)我国茶产业历史悠久,“中国茶”名扬海外。茶树品质受诸多因素影响,为研究遮光对茶树品质的影响,研究者分别用黑色遮阳网(AN)、蓝色遮阳网(BN)和红色遮阳网(RN)遮盖茶树,并于第20天采集茶树叶片,测定其相关蛋白质的含量,如图所示。其中,CK表示不遮光处理。 (1)据图推测,下列反应可能与捕光复合物有关的是________(多选)。 A.储能化合物的消耗 B.水的光解 C.光能的捕获与转换 D.高能化合物的形成 (2)图结构1中的能量载体分子有________(用下列编号选填)。 ①ATP②NADH③NADPH④Pi (3)下列①~⑥表示茶树叶肉细胞内的部分物质变化。据图判断,蓝光对吲哚乙酸生物合成的影响主要表现在光合作用的________(光/碳)反应阶段,该阶段主要的物质变化是________(用下列编号选填)。 ①ADP+Pi→ATP ②NAD++H++e-→NADH ③ATP→ADP+Pi ④NADPH-+NADP++H++e- ⑤H2O→O2+H++e- ⑥CO2+五碳糖→三碳化合物→三碳糖和五碳糖 茶园间作(相间种植2种或以上植物)也是提高茶树品质的一种方法,不但有利于提高净光合速率(Pn),还有利于改善土壤环境。 (4)宋代《北苑别录》记载:“茶园内为桐木则留焉。桐木之性与茶相宜,茶至夏而畏日,桐木至春而渐茂……”。种植桐木后,茶树Pn的变化趋势与下图曲线最吻合的是_______(用下列编号选填)。 ①晴天②多云天③阴天 (5)图中的晴天曲线在10:00-12:00时间段,茶树净光合作用下降的可能原因有________(多选)。 A.光合作用强度小于呼吸作用强度 B.温度过高,气孔关闭,CO2供应减少,碳反应减弱 C.外界光照强度下降,光反应减弱 D.温度升高,呼吸作用增强 (6)土壤中的“氮”俗称茶树的生命元素。在缺氮土壤中,茶树细胞内物质含量不直接受影响的是_______(用下列编号选填)。 ①氨基酸②淀粉③核酸④脂肪酸 【答案】(1)BCD (2)①③ (3) 光 ①⑤ (4)② (5)BD (6)②④ 【分析】本题围绕茶树叶肉细胞生理过程,考查多个知识点:首先,明确蓝光影响吲哚乙酸合成与光合作用光反应阶段关联,光反应是利用光能分解水、合成 ATP 的过程,和暗反应功能不同,体现光反应、暗反应的阶段特点;其次,光反应物质变化涉及水的光解、ATP 合成,考查光反应中物质转化,即光能转活跃化学能及水的分解;最后,茶园间作桐木,利用其与茶树的种间关系,改变光照影响光合速率,体现生态因素(如遮阴 )对光合的调控,关联生物与环境关系及对生理过程的影响。 【详解】(1)A、碳同化(暗反应)的酶在叶绿体基质,与类囊体膜无直接关联,A错误; B、类囊体膜是光反应场所,水可跨类囊体膜参与光解(转换 ),与类囊体膜功能相关,B正确; C、光反应在类囊体膜进行,水的光解是光反应核心,依赖类囊体膜,C正确; D、光反应在类囊体膜合成 ATP(需能化合物 ),依赖类囊体膜,D正确。 故选BCD。 (2)类囊体膜上进行光反应,产生 ATP、NADPH,消耗 ADP、NADP⁺ 。所以能量载体分子有 ATP、NADPH ,对应选项(如含 ATP、NADPH 的选项 )。依据是光反应的能量转化。 (3)蓝光影响吲哚乙酸合成,与光反应关联(光反应需光能,蓝光是光能来源 ),故填光。光反应的物质变化是水的光解、ATP 合成、NADPH 生成,光反应的核心变化是⑤(水的光解 )、①(ATP 合成 ),故选①⑤。 (4)桐木 “春渐茂、帮茶树避夏日”,夏季强光会抑制茶树光合,桐木遮阴可缓解,使夏季(如中午时段)间作茶树的净光合速率(Pn)更稳定 / 高于无遮阴组。曲线中 “多云天(②)” 的 Pn 变化更平缓,符合桐木遮阴后夏季强光被削弱、光合受抑制减轻的趋势(晴天光照过强易导致光合 “午休”,Pn 波动大;阴天光照弱,Pn 整体低 )。 (5)A、图中的晴天曲线在10:00-12:00时间段净光合速率不小于0,说明光合作用强度不小于呼吸作用强度,A错误; B、高温使气孔关闭,CO2少,暗反应(碳反应)弱,光合下降,B正确; C、晴天10:00-12:00时间段光照强,C错误; D、呼吸作用增强导致有机物消耗多,导致净光合作用下降,D正确。 故选BD。 (6)氮(N)是构成蛋白质、核酸的关键元素,缺氮会直接影响含氮物质合成;淀粉、脂肪酸不含氮,合成不依赖氮元素。 3.(24-25高一上·上海·期末)多酶片 多酶片是一种复方制剂,它主要是由胰酶(包括胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶,在小肠中发挥作用)、胃蛋白酶复合而成的一种药物,其结构和说明书的部分内容如下: 【性状】:本品为肠溶衣与糖衣的双层包衣片。 【适应症】:用于消化不良、食欲缺乏。 【用法用量】: 口服。一次2-3片,一日3次 【注意事项】:本品在酸性条件下易破坏。 (1)多酶片能够帮助消化道内食物快速消化,主要与酶的____________(特性)有关。 (2)多酶片的糖衣以糖浆为主要包衣材料,能溶于胃液;肠溶衣为一层特殊包裹物质,能保护其在胃部不被破坏。据此推测糖衣内包裹的是______,肠溶衣内包裹的是______,为充分发挥多酶的作用,在口服时应______。(编号选填) ①胰酶   ②胃蛋白酶   ③整片吞服      ④嚼碎服用 为探究pH对胃蛋白酶活性的影响,某兴趣小组利用蛋白块若干、胃蛋白酶溶液、蒸馏水、一系列pH梯度的溶液、试管若干、恒温水浴锅、时钟等进行了相关实验。 实验步骤:①取规格相同的5支洁净试管,分别编号1、2、3、4、5; ②向5支试管中分别注入5mL一系列pH梯度的溶液,然后各加入5mL胃蛋白酶溶液; ③将试管置于37℃的恒温水浴锅中保温5m in; ④向5支试管中各加入等量且适量的蛋白块; ⑤观察现象并记录_。 (3)请将实验步骤⑤补充完整_________________。 (4)为进一步确认上述实验中蛋白块的消失是否是由胃蛋白酶催化导致的,请提出实验改进的思路:增加一组__________________,其余条件相同,并观察记录实验现象和结果。 已知板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收,为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,兴趣小组在酶量一定且环境适宜的条件下,检测加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。 (5)图1曲线可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有_________(①促进/②抑制)作用。 (6)图2中B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图:C的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而使酶促反应速率下降,此种抑制_________(①可以/②不可以)通过增加脂肪的浓度而缓解。结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理可能为图2的_______(①B/②C)。 【答案】(1)高效性 (2) ② ① ③ (3)5支试管中蛋白块体积变化和消失的时间 (4)不加酶的对照实验 (5)② (6) ① ① 【分析】1、酶是在活细胞中产生的具有催化作用的一类有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。 2、酶的特性:具有高效性、专一性、作用条件温和。酶活性受到温度、pH等条件的影响,高温、强酸、强碱都会使酶失去活性,低温会使酶活性降低。 【详解】(1)多酶片能够帮助消化道内食物快速消化,主要与酶的高效性有关,其含有多种酶。 (2)糖衣以糖浆为主要包衣材料,能溶于胃液,说明糖衣内包裹的酶需在胃中发挥作用,推测其为②胃蛋白酶;肠溶衣为一层特殊包裹物质,能保护其在胃部不被破坏,推测其为胰酶。多酶片应整片吞服,避免酶在不适应的环境中失活。 (3)酶活性可用底物的减少量或产物的增加量来衡量,所以可观察5支试管中蛋白块体积变化,并记录蛋白块消失的时间。 (4)为进一步确认上述实验中,蛋白块的消失是否是胃蛋白酶催化所致,应该增加一组不加酶的对照实验,观察蛋白块的变化,若蛋白快不消失,则蛋白块的消失是胃蛋白酶催化所致,否则不能说明。 (5)由图1可知,加入板栗壳黄酮后,酶促反应速率降低,说明板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有抑制作用。 (6)由图2可知,B为非竞争性抑制剂,其改变酶的结构,使底物不能与酶结合,C为竞争性抑制剂,其通过与酶竞争结合位点抑制反应速率,所以C可以通过增加脂肪的浓度而缓解。由图1可知,随脂肪浓度的增加,酶促反应速率不能达到未加入板栗壳黄酮前的最大速率,说明其为非竞争性抑制剂,即图中B。 4.(24-25高一上·上海闵行·期末)I.血红蛋白(图1)由4个亚基组成,每个亚基中含一条肽链和一个亚铁血红素(图2),共含574个、约19种氨基酸,具有运输O2和CO2的功能。    (1)血红蛋白分子以______为基本骨架,其元素组成是______。 (2)下列因素中,影响血红蛋白分子功能的有________。 A、氨基酸序列 B、空间结构 C、肽键结构 D、铁的氧化状态 II.位于十二指肠的肠上皮细胞主要负责膳食铁的吸收,如图3所示。其中,FPN是目前已知的哺乳动物中唯一的铁外排膜蛋白,广泛分布于全身组织细胞。    (3)肠上皮细胞细胞膜的基本骨架是_______。图中甲为细胞的_______(内/外)侧。 (4)根据图3,下列物质具有催化功能的是______。(编号选填) ①Dcytb ②二价金属转运蛋白 ③FPN ④铜蓝蛋白 ⑤铁蛋白 (5)图3的①-③中,可以代表水分子进入肠上皮细胞的方式为_____。(编号选填) (6)根据图3,Fe2+通过二价金属转运蛋白的方式为_______。 (7)要鉴定FPN化学本质,可用试剂及预计出现的现象是______。 A、班氏试剂、黄红色沉淀 B、双缩脲试剂、紫色 (8) C、碘液、蓝色 D、苏丹IV染液、红色 FPN由FPN基因控制合成。该FPN基因_______。 A、由核糖、碱基和磷酸组成 B、所含元素与RNA不同 (9)C、基本单位是脱氧核苷酸 D、遗传信息蕴含在磷酸中 (10)研究发现,肠上皮细胞中FPN缺失的小鼠会导致铁吸收障碍,产生缺铁性贫血症状,并且口服铁不能改善。请结合本题信息和已学知识进行解释_______。 【答案】(1) 碳链 C、H、O、N、S、Fe (2)ABD (3) 磷脂双分子 外 (4)①③ (5)②③ (6)① (7)B (8)C (9)FPN是目前已知的哺乳动物中唯一的铁外排膜蛋白,肠上皮细胞中FPN缺失的小鼠无法将铁从肠上皮细胞完成外排,口服后进入肠道仍无法完成外排过程 【分析】生物大分子:指的是作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子。常见的生物大分子包括:蛋白质、核酸、多糖。 【详解】(1)蛋白质等生物大分子以碳链为基本骨架;血红蛋白是一种含铁的蛋白质,除了含有C、H、O、N等基本元素外,还含有S(存在于某些氨基酸的R基中)和Fe(血红素中含有)。 (2)A、氨基酸序列不同,形成的蛋白质结构不同,功能也不同,血红蛋白的氨基酸序列决定了其结构和功能,A正确; B、空间结构与蛋白质的功能密切相关,血红蛋白的特定空间结构是其能运输O2和CO2的基础,B正确; C、肽键是连接氨基酸的化学键,不同蛋白质的肽键结构是相同的,肽键结构一般不影响蛋白质的功能,C错误; D、铁的氧化状态会影响血红蛋白与氧气的结合能力,从而影响其功能,D正确。 故选ABD。 (3)肠上皮细胞细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层;图中甲含有糖蛋白,是细胞膜的外侧。 (4)①据图可知,Dcytb能够催化Fe3+向Fe2+转化,说明其催化功能,①正确; ②二价金属转运蛋白能够转运物质,不具有催化功能,②错误; ③FPN能够协助物质跨膜运输,且能够催化ATP水解,具有催化功能,③正确; ④⑤铜蓝蛋白和铁蛋白不具有催化功能,④⑤错误。 故选①③。 (5)水分子进入肠上皮细胞的方式为自由扩散和通过水通道蛋白进出的协助扩散,对应图中的②③。 (6)根据图3,Fe2+通过二价金属转运蛋白是逆浓度梯度进行的,表示主动运输,对应图中的①。 (7)FPN是膜蛋白,检测蛋白质应用双缩脲试剂,两者反应呈紫色。 故选B。 (8)ABC、FPN由FPN基因控制合成,该FPN基因的本质是DNA,DNA的基本单位是脱氧核苷酸,是由脱氧核糖碱基和磷酸组成,所含元素与RNA相同,都是CHONP,AB错误,C正确; D、遗传信息脱氧核苷酸的排列顺序中,D错误。 故选C。 (9)分析题意可知,FPN是目前已知的哺乳动物中唯一的铁外排膜蛋白,肠上皮细胞中FPN缺失的小鼠无法将铁从肠上皮细胞完成外排,口服后进入肠道仍无法完成外排过程,导致机体缺铁。 5.(24-25高一下·上海青浦·期末)我国科研团队发现5 - 氟尿嘧啶(5 - FU)能抑制T淋巴细胞中KLHL22基因的表达,KLHL22蛋白可促进PD - 1蛋白进入蛋白酶体被降解,从而减少细胞质膜表面的PD - 1蛋白(如图1所示),而PD - 1蛋白可影响T淋巴细胞对肿瘤的免疫作用。(免疫作用是指机体对于异己成分或者异常的自体成分做出的防御反应。) (1)在图的KLHL22基因表达中,化合物①和②的差别表现在______。(多选) A.碱基种类 B.碱基数目 C.五碳糖类型 D.空间结构 (2)由图所示 5 - 氟尿嘧啶(5 - FU)结构判断,该化合物的组成元素中和葡萄糖不同的是______。 (3)据图及所学知识分析,5 - FU进入T淋巴细胞的方式是______。 A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞作用 (4)下列细胞或生物中,从基因表达的时空特征来判断,和图所示的过程最相似的是______。(多选) A.乳酸菌 B.叶肉细胞 C.大肠杆菌 D.骨骼肌细胞 (5)除了图所示细胞结构外,参与PD - 1蛋白的合成、加工、转运至细胞质膜以及降解过程的细胞结构还包括______。(多选) A.线粒体 B.核糖体 C.中心体 D.细胞骨架 【答案】(1)ABCD (2)5-氟尿嘧啶特有的元素是N、F (3)B (4)BD (5)ABD 【分析】图为真核细胞基因表达的过程,①为DNA,②为RNA。 【详解】(1)化合物①是DNA,组成的五碳糖是脱氧核糖,碱基为A、T、C、G,结构为双链;化合物②是RNA,组成的五碳糖是核糖,碱基为A、U、C、G,结构为单链,比较短,碱基数目少。因此化合物①和②的差别表现在碱基种类不完相同、碱基数目不同、五碳糖类型不同以及空间结构不同。 综上所述,ABCD符合题意。 故选ABCD。 (2)由结构图可知5-氟尿嘧啶组成元素为:C、H、O、N、F,葡萄糖的组成元素为:C、H、O,不同的是5-氟尿嘧啶特有的元素是N、F。 (3)由图可知,5-FU进入T淋巴细胞,是由高浓度向低浓度,需要转运蛋白,所以是协助扩散方式。 综上所述,ACD不符合题意,B符合题意。 故选B。 (4)图1所示的基因表达过程,在细胞核内转录,细胞质内翻译,是真核细胞内基因表达方式,选项中叶肉细胞和骨骼肌细胞是真核细胞,乳酸菌和大肠杆菌为原核细胞。 综上所述,AC不符合题意,BD符合题意。 故选BD。 (5)参与PD-1蛋白的合成、加工、转运至细胞质膜以及降解过程的细胞结构包括细胞核、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体(提供能量)、细胞骨架(参与运动),图示1中有细胞核、内质网、高尔基体。 综上所述,ABD符合题意,C不符合题意。 故选ABD。 6.(24-25高一上·上海·期末)癌细胞 研究发现,乳酸不仅是关键的能量载体,还是癌细胞重要的营养来源。癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP,并释放大量乳酸,用于满足快速生长的能量需求。羧酸转运蛋白(MCT)是癌细胞膜上同向转运乳酸和H⁺的跨膜蛋白。癌细胞大量摄取葡萄糖,生成乳酸,通过MCT4将乳酸和H⁺运出细胞,随后乳酸又被邻近的癌细胞摄取,作为主要的能量供给物质,并进入线粒体进一步氧化分解,癌细胞的代谢过程如图1所示。图2为图1中部分膜结构的放大图。    (1)下列有关细胞呼吸与ATP 的叙述,错误的是_。 A.ATP、DNA 和磷脂的组成元素相同 B.ATP 脱去2个磷酸基团后是 RNA 的基本单位之一 C.细胞呼吸产生的能量全部直接用于各种生命活动 D.ATP与ADP 快速转化依赖于酶催化作用的高效性 (2)植物叶绿体的哪个结构中也存在类似图2中的ATP合酶?_ A.叶绿体基质 B.类囊体膜 C.叶绿体外膜 D.叶绿体内膜 (3)根据图1中的信息可以推断, GLUT是_。 A.载体蛋白 B.受体 C.酶 D.抗体 (4)与细胞膜上 MCT 蛋白数量变化有关的细胞器是________。(编号选填)    (5)下列不可能是组成MCT蛋白的成分是________。(编号选填)    (6)图1中, 过程②、③分别表示_______、________。 (7)图1中,能产生ATP的场所有________(编号选填),图2中结构a是________(编号选填)。 ①细胞质膜  ②细胞质基质  ③线粒体外膜 ④线粒体内膜  ⑤线粒体基质 (8)结合题干信息和图1分析,下列推测正确的是_。(多选) A.GLUT在癌细胞膜上的数量比在正常细胞膜上少 B.在有氧气参与下肿瘤细胞线粒体中葡萄糖可被氧化分解形成H₂O和CO₂ C.MCT4将癌细胞内过多的乳酸转运至细胞外,导致癌细胞外环境pH值降低 D.MCT1、MCT4参与肿瘤细胞间能量物质的分配,以适应快速增殖对能量的需要 (9)若要研制药物抑制癌细胞的异常代谢途径,图1的①~⑦过程中,适合作为药物作用位点的有___________(填过程编号)。 【答案】(1)C (2)B (3)A (4)①②④ (5)④ (6) 细胞呼吸的第一阶段/葡萄糖的初步分解 有氧呼吸的第二阶段 (7) ② ④⑤ ④ (8)AB (9)⑤⑥⑦ 【分析】图1分析: 据图1分析,过程①是葡萄糖在GLUT的协助下进入细胞;过程②是细胞呼吸的第一阶段葡萄糖的初步分解,生成丙酮酸和NADH;过程③是有氧呼吸的第二阶段,在有氧气的情况下,丙酮酸进入线粒体,跟水反应,脱去CO2,产生NADH;过程④是有氧呼吸的第三阶段,NADH和氧气结合,生成水和释放大量的能量; 过程⑤是无氧呼吸的第二阶段,丙酮酸和NADH在无氧的条件下产生乳酸;过程⑥是癌细胞通过MCT4将乳酸和H+运出细胞; 过程⑦是乳酸又被邻近的癌细胞摄取,作为主要的能量供给物质,并进入线粒体进一步氧化分解。 【详解】(1)A、ATP、DNA 和磷脂的元素组成都是C、H、O、N、P,A正确; B、ATP 脱去2个磷酸基团后生成腺嘌呤核糖核苷酸,它是RNA的基本单位之一,B正确; C、呼吸作用产生的能量大部分以热能的形式散失,少部分能量储存在ATP,ATP可直接为各项生命活动提供能量,C错误; D、ATP与ADP在常温常压下快速转化,依赖于酶的特性——高效性,D正确。 故选C。 (2)据图2可知,ATP合酶催化ATP合成。类囊体是进行光合作用光反应的场所,光反应合成ATP,因此类囊体膜存在类似图2中的ATP合酶,B符合题意,ACD不符合题意。 故选B。 (3)据图可知,在GLUT的协助下,葡萄糖进入细胞,因此GLUT是载体蛋白,A符合题意,BCD不符合题意。 故选A。 (4)细胞膜上MCT蛋白是癌细胞膜上的跨膜蛋白,其合成过程是在核糖体上合成多肽链,经过内质网(②)和高尔基体(④)的加工,再发送至细胞膜,需要线粒体(①) 提供能量,①②④符合题意,③⑤⑥不符合题意。 故选①②④。 (5)组成MCT蛋白的基本单位为氨基酸,组成蛋白质的氨基酸结构特点是每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接再同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团。④中氨基和羧基没有连在同一个C上,不属于构成蛋白质的氨基酸,④符合题意,①②③不符合题意。 故选④。 (6)据图1可知,过程②是细胞呼吸的第一阶段,发生葡萄糖的初步分解,产生丙酮酸、NADH和ATP。过程③是有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸和水反应,生成CO2、NADH和ATP。 (7)有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段产生ATP,场所是②细胞质基质;有氧呼吸第二、三阶段也产生ATP,场所分别是⑤线粒体基质、④线粒体内膜,②④⑤符合题意,①③不符合题意。 故选②④⑤。 图2中结构a是能产生ATP的生物膜,对应的结构是线粒体内膜,④符合题意,①②③⑤不符合题意。 故选④。 (8)A、癌细胞代谢旺盛,需要大量的葡萄糖分解提供能量,因此癌细胞表面的GLUT的数量明显较多,A错误; B、葡萄糖先在细胞质基质中进行分解,形成丙酮酸后才能进入线粒体进一步被氧化分解, B错误; C、MCT4将癌细胞内过多的乳酸和H+转运至细胞外,导致癌细胞外环境pH值降低,C正确; D、癌细胞代谢旺盛,需要大量的能量,MCT1、MCT4参与肿瘤细胞间能量物质的分配,以适应快速增殖对能量的需要,D正确。 故选AB。 (9)乳酸不仅是关键的能量载体,还是癌细胞重要的营养来源,因此可以抑制⑤、⑥、⑦这三个过程,从而抑制癌细胞的异常代谢途径,药物作用位点的有⑤⑥⑦。 7.(23-24高一上·上海闵行·期末)棕色脂肪细胞的线粒体结构与其耗氧和产热功能密切相关。研究发现,与野生型小鼠(WT)相比,IFI27蛋白(线粒体基质中的一种蛋白质)缺失的小鼠(AKO)表现出畏寒和耗氧降低等现象。下图1示意棕色脂肪细胞的部分结构和生理过程,其中A-D表示物质,甲-丙表示场所,I-IV为电子传递链复合体。 (1)棕色脂肪细胞水解脂肪供能时,脂肪在酶的作用下水解产生的A、B分别是和____,然后转变为物质D是____,最后彻底氧化分解。(编号选填) ①甘油  ②丙酮酸  ③脂肪酸  ④乙酰辅酶A (2)棕色脂肪细胞通过呼吸作用氧化分解有机物所释放的能量,部分储存在物质____中,部分以热能的形式释放。 (3)图1的场所甲-丁中,产生能量最多的是____。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 (4)电子显微镜下观察AKO小鼠与WT小鼠的线粒体,结果如图2所示。与WT小鼠比较,AKO小鼠的线粒体____。 A.数量增多 B.嵴数量减少 C.内外膜间距增大 D.形态改变 (5)由题意和图1可知,IF127蛋白影响的生理过程有____。 A.葡萄糖→丙酮酸 B.电子传递链 C.三羧酸循环 D.丙酮酸→酒精+CO2 (6)结合图1、图2和已有知识,解释AKO小鼠畏寒以及氧耗能力下降的原因____。 【答案】(1) ③① ④ (2)ATP (3)C (4)B (5)B (6)IFI27蛋白缺失,线粒体内膜上向内凹折形成的嵴数量减少,电子传递过程受阻,生物氧化分解受阻,耗氧量下降,释放的能量减少,释放的热能也减少 【分析】分析题图:脂肪分解为脂肪酸和甘油,A为脂肪酸,B为甘油,葡萄糖在细胞质基质转化为C丙酮酸,进入线粒体基质转化为D乙酰辅酶A,参与三羧酸循环。 【详解】(1)脂肪在酶的作用下水解产生的A为③脂肪酸 ,B为①甘油,进入线粒体基质转化为D④乙酰辅酶A,参与三羧酸循环。 (2)棕色脂肪细胞通过呼吸作用氧化分解有机物所释放的能量,部分储存在物质ATP中,部分以热能的形式释放。 (3)有氧呼吸第三阶段产生能量最多,该过程发生在线粒体内膜上,即图中的丙,C正确,ABD错误。 故选C。 (4)分析图可知,与WT小鼠比较,AKO小鼠的线粒体嵴数量减少,数量以及形态结构未发生明显改变,B正确,ACD错误。 故选B。 (5)分析图1可知,IF127蛋白影响乙酰辅酶A的产生,以及电子的传递过程,B正确,ACD错误。 故选B。 (6)分析图可知:AKO小鼠IFI27蛋白缺失,线粒体内膜上向内凹折形成的嵴数量减少,电子传递过程受阻,生物氧化分解受阻,耗氧量下降,释放的能量减少,释放的热能也减少,表现出畏寒、氧耗能力下降现象。 8.(23-24高一上·上海闵行·期末)“植物工厂”是一种采用无土栽培和人工控制光照、温度、CO2浓度等环境条件的新兴农业生产模式。生菜生长速度快、易水培,是现今植物工厂的主要栽培品种之一。如图为生菜叶肉细胞的光合作用过程示意图,其中字母A~G表示物质,数字序号①~③表示过程。 (1)反应Ⅱ参与的多种酶位于____。 A.叶绿体外膜 B.叶绿体内膜 C.类囊体膜 D.叶绿体基质 (2)物质E是____,物质A为过程②提供了____(编号选填) ①三碳糖 ②三碳化合物 ③五碳糖 ④H+ ⑤ATP ⑥e- (3)图中实现了活跃化学能转变为稳定化学能的过程是____。 A.过程① B.过程② C.过程①② D.过程①②③ (4)下列关于物质G的说法中错误的是____。 A.可再生为物质E B.可以转变为蔗糖运输到植物体的各个部分 C.可直接用于各项生命活动供能 D.可以转变为脂肪、氨基酸等有机物 利用植物工厂进行农业生产时,优质光源的筛选特别重要。为探究不同光质配比对生菜光合特性和品质的影响,研究人员进行了相关实验,部分结果如下表。 处理 总叶绿素(mg·g-1) 净光合速率(μmol·m-2·g-1) Rubisco活性(U·g-1) 电子传递速率(ETR) 硝酸盐含量(mg·kg-1) 白光 1.13 17.47 23.67 218.33 3324.04 红;蓝=1:4 1.49 18.41 23.13 217.98 3229.55 红:蓝=1:1 1.34 20.66 24.09 230.61 2794.10 红:蓝=4:1 1.56 23.19 27.60 248.86 2255.17 注:Ruhisco是上图中过程①的关键酶。生菜在生长后期易积累硝酸盐,不仅影响其品质,还会对人体健康构成潜在威胁。 (5)实验中利用聚酰胺薄膜为吸附载体,以95%乙醇为层析液,对叶绿体色素进行层析分离。结果位于薄膜最上端的色素带是____。 A.叶绿素a B.叶绿素b C.胡萝卜素 D.叶黄素 (6)下列各项中,可作为光合速率测量指标的是____。 A.O2释放量 B.CO2吸收量 C.ATP生成量 D.NADPH消耗量 (7)据表中数据,光质配比为红:蓝=4:1时,生菜的产量和品质最高。以下分析合理的是____。 A.总叶绿素含量最高,有利于光能的吸收和转换 B.碳反应的多种酶活性均最高,净光合速率最大,产量最高 C.电子传递速率最快,产生的ATP和NADPH更多 D.红光比例高,硝酸盐含量低,生菜品质高 (8)请设计实验探究能使生菜的硝酸盐含量进一步降低的红蓝光质配比,简要写出实验设计思路:____。 【答案】(1)D (2) ③ ④⑥ (3)B (4)ABD (5)C (6)AB (7)ABCD (8)设置一系列不同红蓝配比的光源(如红:蓝=2:1、红:蓝=3:1、红:蓝=4:1、红:蓝=5:1、红:蓝=6:1、红:蓝=7:1、红:蓝=8:1)去处理长势良好、数量相同的生菜,在其他条件相同且适宜的环境中处理一段时间,然后检测生菜的硝酸盐含量 【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段: 1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。 2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。 【详解】(1)反应Ⅱ为光合作用的暗反应阶段,暗反应在叶绿体基质中进行,反应Ⅱ参与的多种酶位于叶绿体基质,D正确。 故选D。 (2)过程①为二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,物质E是③五碳糖。过程②为三碳化合物还原,物质A为NADPH,C3在ATP的驱动下,接受NADPH提供的④H+ 、⑥e-形成三碳糖(磷酸甘油醛)。 (3)碳(暗)反应能量转换:ATP和NADPH分子中活跃的化学能转换成糖分子中稳定的化学能,即过程②,故图中实现了活跃化学能转变为稳定化学能的过程是②,B正确。 故选B。 (4)由图可知,G是C3还原的产物三碳糖,三碳糖一部分被还原成五碳糖(物质E),一部分可以转变为蔗糖运输到植物体的各个部分,可转变糖类过多时会转化为脂肪、氨基酸等有机物ABD正确。 故选ABD。 (5)滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,故结果位于薄膜最上端的色素带是胡萝卜素,C正确。 故选C。 (6)测量光合作用指标可以用反应物的消耗量或者生成物的产生量,即O2释放量、CO2吸收量、糖类的生成量,AB正确。 故选AB。 (7)A、叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,总叶绿素含量最高,有利于光能的吸收和转换,A正确; B、碳反应的多种酶活性均最高,有利用暗反应的进行,生菜的净光合速率最大,产量最高,B正确; C、由表格内容可知,光质配比为红:蓝=4:1时,电子传递速率最快,产生的ATP和NADPH更多,提高光合速率,C正确; D、当光质配比为红:蓝=4:1时,红光比例高,硝酸盐含量低,生菜品质高,D正确。 故选ABCD。 (8)由表格内容可知,当红光比例高时,硝酸盐含量低,故可通过进一步提高红光比例来降低生菜的硝酸盐含量,该实验的自变量为不同红蓝配比的光源,因变量为生菜的硝酸盐含量,实验步骤为:设置一系列不同红蓝配比的光源(如红:蓝=2:1、红:蓝=3:1、红:蓝=4:1、红:蓝=5:1、红:蓝=6:1、红:蓝=7:1、红:蓝=8:1)去处理长势良好、数量相同的生菜,在其他条件相同且适宜的环境中处理一段时间,然后检测生菜的硝酸盐含量。 9.(23-24高一上·上海闵行·期末)牛奶是由牛的乳腺上皮细胞从血液中获得养分合成和分泌的。图1为牛乳腺腺泡及其上的乳腺上皮细胞合成和分泌乳汁的过程示意图。   (1)乳腺上皮细胞的功能与质膜中____(a/b/c)的种类与含量有关。 (2)图1中氨基酸转运载体的化学本质是____。 A.核酸 B.磷脂 C.蛋白质 D.多糖 (3)与乳腺上皮细胞合成并转运“氨基酸转运载体”有关的具膜细胞器有____。(编号选填) ①核糖体 ②细胞核 ③内质网 ④高尔基体 ⑤细胞膜 ⑥线粒体 (4)图1中①~⑧表示物质几种进出乳腺上皮细胞的过程,其中自由扩散、协助扩散和主动运输方式的分别是____、____、____。(编号选填) (5)乳脂的主要成分是甘油三酯,能合成甘油三酯的细胞器是____,与乳腺上皮细胞的分裂密切相关的是____。(编号选填)    (6)乳腺上皮细胞的所有的膜构成了该细胞的____。乳腺上皮细胞所合成的乳汁中,多种成分需要囊泡转运,囊泡包裹着物质沿细胞质内的结构____运输。当囊泡上的SNARE蛋白与细胞膜上SNARE蛋白合适配对时,膜融合过程才能发生,“货物”被精确运送到目的地,膜融合的发生体现了膜的特性是____。 牛奶中的乳糖由牛乳腺上皮细胞合成和分泌。当人体乳糖酶缺乏或乳糖酶活性较低时,摄入牛奶后乳糖不能被消化而进入大肠被发酵产酸、产气,从而引起人体出现腹胀、腹痛或腹泻等一系列消化道表现,临床称为乳糖不耐受症。    (7)图2为乳糖结构示意图,下列叙述正确的是____。 A.动植物细胞中均含有乳糖 B.乳糖由C、H、O元素组成 C.乳腺上皮细胞合成乳糖时需经脱水缩合反应 D.乳糖的水解产物与蔗糖的水解产物完全不同 (8)图3示意过程体现了酶的____(专一性/高效性)。 (9)婴儿发生乳糖不耐受症时,可经医生指导服用____以缓解症状。 (10)研究人员对市场上的乳糖酶进行了水解条件的研究,结果如图4。该乳糖酶的最适pH____(大于/等于/小于)7。若将该乳糖酶从70℃降温至最适催化温度,乳糖酶活性将____(升高/降低/不变)。 【答案】(1)b (2)C (3)③④⑥ (4) ③ ⑥ ⑦⑧ (5) ④ ①③ (6) 生物膜系统 细胞骨架 具有一定的流动性 (7)BC (8)专一性 (9)乳糖酶 (10) 小于 不变 【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。 【详解】(1)a表示细胞膜上的糖链,b表示细胞膜上的蛋白质,c表示细胞膜上的磷脂双分子层,乳腺上皮细胞的功能与质膜中b(蛋白质)的种类与含量有关。 (2)图1中氨基酸转运载体的化学本质是蛋白质,C正确,ABD错误。 故选C。 (3)与乳腺上皮细胞合成并转运“氨基酸转运载体”有关的具膜细胞器有③内质网、④高尔基体、⑥线粒体。内质网、高尔基体对“氨基酸转运载体”进行加工,线粒体为该过程提供能量。 (4)免疫球蛋白为大分子物质,有关免疫球蛋白的运输①⑤为胞吞、胞吐。乳脂是一种从动物的乳汁中分出的脂肪,脂肪的运输方式为胞吐,故②为胞吐。由图可知,其他物质的运输不需要膜转运蛋白的协助,故③为自由扩散。酪蛋白乳糖为大分子物质,故④为胞吐。⑥表示物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,为协助扩散。⑦⑧为逆浓度梯度的输运,为主动运输。自由扩散、协助扩散和主动运输方式的分别是③、⑥、⑦⑧。 (5)①表示线粒体,②表示高尔基体,③表示中心体,④表示内质网,光面内质网是脂质合成的“车间”,能合成甘油三酯的细胞器是光面内质网。与乳腺上皮细胞的分裂密切相关的是①线粒体、③中心体。 (6)生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,乳腺上皮细胞的所有的膜构成了该细胞的生物膜系统。细胞骨架在细胞器等物质和结构的移动中发挥重要作用,如线粒体和囊泡就是沿微管移动的,故囊泡包裹着物质沿细胞质内的细胞骨架运输。膜融合的发生体现了细胞膜具有一定的流动性。 (7)A、植物细胞中不含有乳糖,A错误; B、乳糖是一种二糖,由C、H、O元素组成,B正确; C、乳糖是由一分子的葡萄糖和一分子的半乳糖组成,乳腺上皮细胞合成乳糖时需经脱水缩合反应,C正确; D、乳糖是由一分子的葡萄糖和一分子的半乳糖组成,蔗糖是由一分子的葡萄糖和一分子的果糖组成,乳糖的水解产物与蔗糖的水解产物不完全相同,D错误。 故选BC。 (8)乳糖酶能催化水解乳糖,但不能催化水解麦芽糖,体现了酶的专一性。 (9)乳糖酶能催化水解乳糖,婴儿发生乳糖不耐受症时,可经医生指导服用乳糖酶以缓解症状。 (10)由图可知,随着酶解pH的上升,乳糖酶的水解效率逐渐降低,该乳糖酶的最适pH小于7。若将该乳糖酶从70℃降温至最适催化温度,此时乳糖酶的空间结构被破坏,该酶已经失活,乳糖酶活性将不变。 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题04 细胞的代谢 核心必练+进阶提升+培优冲刺 三层突破 (22-23高一上·上海·期末)将甲(不做处理)、乙(抑制细胞膜蛋白的功能)两组红细胞都置于清水中,显微镜下观察红细胞的变化如图所示。 1.此实验说明水分进入红细胞的主要方式是(    ) A.胞吞 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 红细胞在肺部进行气体交换。图表示人肺泡壁部分上皮细胞亚显微结构。肺泡壁的上皮细胞有两种类型,|型细胞呈扁平状,构成了大部分肺泡壁;II型细胞分散在I型细胞间,可分泌含脂质和蛋白质的表面活性物质,以防止肺泡塌缩。 2.图中细胞A为(    )型细胞,更利于肺泡的气体交换。 A.I B.II 3.O2分子进入细胞的方式是(    )。 A.胞吞 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 4.据图空气中的氧气要穿过肺泡壁至少需要经过的磷脂分子层数是(    ) A.2 B.4 C.6 D.8 5.与细胞B的分泌功能有关,细胞B中有较发达的细胞器有(    ) A.内质网 B.高尔基体 C.溶酶体 D.大液泡 6.表面活性物质以胞吐方式排出细胞,该过程依赖于细胞膜具有的特性是(    ) A.选择透过性 B.半流动性 C.全透性 D.物质交换 7.(22-23高一上·上海普陀·期末)下图表示绿色植物内部的一个新陈代谢阶段简图,请判断下列说法错误的是(  ) A.a过程是指CO2的固定 B.b过程是指三碳化合物的还原 C.c过程在线粒体内完成 D.a、b、c三过程都需酶参与 8.(22-23高一上·上海普陀·期末)光合作用过程中碳原子转变的途径是(  ) A.CO2→糖类→三碳化合物 B.CO2→三碳化合物→糖类 C.CO2→糖类→五碳化合物 D.CO2→五碳化合物→糖类 9.(22-23高一上·上海普陀·期末)在有氧呼吸过程中,进入细胞内的氧(  ) A.将丙酮酸氧化成二氧化碳 B.参与ATP的形成 C.将葡萄糖分解成丙酮酸 D.接收反应中脱下的氢生成水 1.(23-24高一上·上海·期末)人红细胞中的K+的浓度比血浆高30倍,说明红细胞有积累K+的能力,可以推测其吸收K+的方式应该是(  ) A.胞吐 B.自由扩散 C.协助扩散 D.主动运输 2.(23-24高一上·上海·期末)下列生理过程中,需要消耗能量的是(  ) A.在肺泡表面进行气体交换 B.人体甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘离子 C.甘油分子进入肝细胞 D.葡萄糖进入人体红细胞 3.(22-23高一下·上海闵行·期末)某一细胞能通过细胞膜从环境中吸收“M”物质,进行实验得到如下结果: ①当细胞中M物质浓度高于环境溶液中M物质浓度时,也会发生M物质的吸收 ②M物质的吸收与膜内外浓度差有关 ③M物质的吸收由ATP直接供能 ④M物质的吸收需要膜上的载体蛋白 M物质的吸收方式为主动运输的判断依据是(    ) A.①② B.①②③ C.②③ D.①③④ 4.(22-23高一下·上海闵行·期末)ATP是细胞的能量通货,是生命活动的直接能源物质,下图为ATP的结构和ATP与ADP相互转化的关系式。下列说法错误的是(    )         A.图1中的A和图2中的A相同,都表示代表腺苷 B.图1中方框中的物质是RNA的基本单位之一 C.图3中反应①向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量 D.图3中反应②的能量,来自于呼吸作用 5.(22-23高一上·上海·期末)探究pH对酶活性的影响的实验中,向三支试管中加入2ml体积分数为3%的过氧化氢溶液,再分别加入1ml的蒸馏水,1ml质量分数为5%的HCl溶液,1ml质量分数为5%的NaOH溶液,最后向每支试管滴2滴质量分数为20%的肝脏研磨液。根据图中的实验现象确定加入蒸馏水的是(    ) A.① B.② C.③ D.无法确定 6.(22-23高一下·上海闵行·期末)如图表示葡萄糖在细胞内氧化分解的某一途径,①②③表示过程,X、Y表示物质。下列判断错误的是(    )    A.X是丙酮酸 B.②过程是电子传递链 C.③过程必须有O2参与 D.Y是H2O 7.(24-25高一上·上海·期末)蚕丝是迄今为止研究和利用最广泛的生物蛋白纤维,主要由丝素蛋白和丝胶蛋白等物质构成,具有高强度、高延展性的优异力学性能。下框中表述了某种加酶洗衣粉包装袋上的成分及其使用方法。据此判断蚕丝织物(服装、丝被等)_______(填“能”或"不能")用该加酶洗衣粉洗涤,原因是_______。    8.(23-24高一上·上海青浦·期末)棉花是重要的经济作物,其光合作用的过程是影响棉花品质的重要因素。棉花叶片光合作用过程如图1所示。图中酶a为暗反应的关键酶,酶b为催化光合产物向淀粉或蔗糖转化的关键酶,字母A-G代表物质。 (1)据图1判断,物质A是___,物质D是___,物质F是___。 (2)下列哪些特点使叶绿体成为光合作用的理想场所?___(多选)。 A.具有双层膜,保护内部,控制物质进出 B.类囊体堆叠形成基粒,极大的增加了受光面积 C.类囊体膜上含有4种色素,能选择性地吸收光 D.丰富的酶分布于类囊体和基质,使反应高效而有条不紊 (3)研究表明,高温胁迫(40℃以上)主要影响植物酶a的活性。推测在高温胁迫条件下,图1中含量会暂时上升的物质是___。 A.物质B B.物质C C.物质E D.物质F (4)淀粉和蔗糖都是光合作用的重要产物,两者都是由碳反应产生的三碳糖转化而成,下列有关说法正确的是___。 A.淀粉和蔗糖都是植物体内特有的糖 B.三碳糖转化为淀粉发生在叶绿体基质,转化为蔗糖发生在细胞质基质 C.淀粉和蔗糖都是由葡萄糖脱水缩合形成的 D.据图1可知,淀粉的合成和蔗糖的合成成负相关 光合产物以蔗糖的形式运输到植物体其他部位。如图2是蔗糖进筛管-伴胞细胞复合体的一种方式:质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),将H+和蔗糖同向转运进细胞中,使细胞内蔗糖浓度高。 (5)图2中H+进细胞的方式是(    ) A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞 (6)图2中蔗糖进细胞所需的能量来自于(    ) A.ATP水解 B.胞内外H+浓度差 C.胞内外蔗糖浓度差 D.SU载体提供 9.(22-23高一上·上海普陀·期末)下图为物质出入我国一级保护动物金丝猴小肠上皮细胞膜的示意图,请据图回答。 (1)图中G物质的名称是______,H的名称是______。 (2)请在方框内画出构成H的基本组成单位的结构通式_____。 (3)图中A、B、C均表示物质进出金丝猴细胞膜的方式。其中A为______,B为______,C为______。物质进出活细胞的主要方式是图中的_______(填编号)。 (4)图中E物质可能是下列物质中的_______ A.葡萄糖 B.二氧化碳 C.K+ D.核苷酸 (5)上图I结构的名称是_______。 10.(21-22高一上·上海奉贤·期末)随着地球人口的增长,粮食和能源矛盾越来越突出。为了解决粮食问题,在耕地面积有限的情况下,如何提高粮食产量是农业生产领域中非常重要的问题。植物的光合作用是多种因素共同作用的结果,农作物的产量不仅与光合作用有关,还与呼吸作用有关。如图是某农作物叶肉细胞中光合作用的模式图。 (1)据图判断反应①的名称是 _____,该反应将光能转化为 _____,在此过程中,能转化光能的色素是 _____。该色素分布在_____。 (2)反应②的名称是_____,场所是 _____,主要包括 _____ 和 _____两个过程。 (3)CO2进入叶肉细胞的方式是_______。 A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞 (4)把四株生长状况相同的该农作物放在下列不同波长的光下生长,其他条件相同。过一段时间后,植株生长状况最差的光线条件是_______。 A.红橙光 B.白光 C.绿光 D.蓝紫光 (5)请在表格中填入“√”或“×”(“√”表示发生,“×”表示不发生) 反应① 反应② ATP的生成 _____ _____ 能量的变化 _____ _____ 光合色素的参与 _____ _____ 1.(24-25高一下·上海松江·期末)研究光照强度和植物净光合速率的关系对大棚蔬菜瓜果的生产具有重要意义。图1是番茄光合作用的部分过程示意图。同时研究显示,在自然光(即白光,W)中添加远红光(FR,波长为700~800nm)能影响番茄的净光合速率(如图2)。 (1)类囊体膜上叶绿素含量和光合作用的强度高度相关。测定细胞内叶绿素含量应选用______(单选)。 A.离心法 B.分光光度法 C.聚酰胺薄膜层析法 D.同位素标记法 (2)类囊体上附着能吸收并传递光能的色素,不同色素的吸收光谱不尽相同。下列四幅图中最能表示两种叶绿素总吸收光谱(不同波长光吸收百分率)的是______(单选)。 A. B. C. D. (3)在图1中,与ATP合(成)酶①处肽链的空间结构有关的是______(多选)。 A.氨基酸的种类 B.肽键的结构 C.氨基酸的数目 D.氨基酸的排列顺序 (4)图1所示光合作用过程生成的用于碳反应的产物,除了图中所示之外,还应包括_______。 (5)图1中ATP合(成)酶每旋转一周合成3个ATP,直接驱动ATP合成酶旋转的能量来自______(单选)。 A.光能 B.H+顺浓度穿梭 C.ATP水解 D.葡萄糖氧化分解 (6)与图2中的①处相比,关于②处发生的变化,下列表述合理的是_(多选)。 A.O2释放速率增加 B.CO2释放速率增加 C.有机物积累速率增加 D.ATP和ADP的转换速率增加 (7)由图2可见,在总光强不变的条件下,添加远红光使番茄净光合速率降低。但实际种植显示番茄产量反而上升了,其原因最可能是______(单选)。 A.呼吸速率下降 B.总光合速率下降 C.可被叶绿素a转换的光能比率上升 D.有机物在各器官中的分配占比发生变化 2.(24-25高一下·上海·期末)我国茶产业历史悠久,“中国茶”名扬海外。茶树品质受诸多因素影响,为研究遮光对茶树品质的影响,研究者分别用黑色遮阳网(AN)、蓝色遮阳网(BN)和红色遮阳网(RN)遮盖茶树,并于第20天采集茶树叶片,测定其相关蛋白质的含量,如图所示。其中,CK表示不遮光处理。 (1)据图推测,下列反应可能与捕光复合物有关的是________(多选)。 A.储能化合物的消耗 B.水的光解 C.光能的捕获与转换 D.高能化合物的形成 (2)图结构1中的能量载体分子有________(用下列编号选填)。 ①ATP②NADH③NADPH④Pi (3)下列①~⑥表示茶树叶肉细胞内的部分物质变化。据图判断,蓝光对吲哚乙酸生物合成的影响主要表现在光合作用的________(光/碳)反应阶段,该阶段主要的物质变化是________(用下列编号选填)。 ①ADP+Pi→ATP ②NAD++H++e-→NADH ③ATP→ADP+Pi ④NADPH-+NADP++H++e- ⑤H2O→O2+H++e- ⑥CO2+五碳糖→三碳化合物→三碳糖和五碳糖 茶园间作(相间种植2种或以上植物)也是提高茶树品质的一种方法,不但有利于提高净光合速率(Pn),还有利于改善土壤环境。 (4)宋代《北苑别录》记载:“茶园内为桐木则留焉。桐木之性与茶相宜,茶至夏而畏日,桐木至春而渐茂……”。种植桐木后,茶树Pn的变化趋势与下图曲线最吻合的是_______(用下列编号选填)。 ①晴天②多云天③阴天 (5)图中的晴天曲线在10:00-12:00时间段,茶树净光合作用下降的可能原因有________(多选)。 A.光合作用强度小于呼吸作用强度 B.温度过高,气孔关闭,CO2供应减少,碳反应减弱 C.外界光照强度下降,光反应减弱 D.温度升高,呼吸作用增强 (6)土壤中的“氮”俗称茶树的生命元素。在缺氮土壤中,茶树细胞内物质含量不直接受影响的是_______(用下列编号选填)。 ①氨基酸②淀粉③核酸④脂肪酸 3.(24-25高一上·上海·期末)多酶片 多酶片是一种复方制剂,它主要是由胰酶(包括胰蛋白酶、胰脂肪酶、胰淀粉酶,在小肠中发挥作用)、胃蛋白酶复合而成的一种药物,其结构和说明书的部分内容如下: 【性状】:本品为肠溶衣与糖衣的双层包衣片。 【适应症】:用于消化不良、食欲缺乏。 【用法用量】: 口服。一次2-3片,一日3次 【注意事项】:本品在酸性条件下易破坏。 (1)多酶片能够帮助消化道内食物快速消化,主要与酶的____________(特性)有关。 (2)多酶片的糖衣以糖浆为主要包衣材料,能溶于胃液;肠溶衣为一层特殊包裹物质,能保护其在胃部不被破坏。据此推测糖衣内包裹的是______,肠溶衣内包裹的是______,为充分发挥多酶的作用,在口服时应______。(编号选填) ①胰酶   ②胃蛋白酶   ③整片吞服      ④嚼碎服用 为探究pH对胃蛋白酶活性的影响,某兴趣小组利用蛋白块若干、胃蛋白酶溶液、蒸馏水、一系列pH梯度的溶液、试管若干、恒温水浴锅、时钟等进行了相关实验。 实验步骤:①取规格相同的5支洁净试管,分别编号1、2、3、4、5; ②向5支试管中分别注入5mL一系列pH梯度的溶液,然后各加入5mL胃蛋白酶溶液; ③将试管置于37℃的恒温水浴锅中保温5m in; ④向5支试管中各加入等量且适量的蛋白块; ⑤观察现象并记录_。 (3)请将实验步骤⑤补充完整_________________。 (4)为进一步确认上述实验中蛋白块的消失是否是由胃蛋白酶催化导致的,请提出实验改进的思路:增加一组__________________,其余条件相同,并观察记录实验现象和结果。 已知板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收,为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,兴趣小组在酶量一定且环境适宜的条件下,检测加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。 (5)图1曲线可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性具有_________(①促进/②抑制)作用。 (6)图2中B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图:C的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而使酶促反应速率下降,此种抑制_________(①可以/②不可以)通过增加脂肪的浓度而缓解。结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理可能为图2的_______(①B/②C)。 4.(24-25高一上·上海闵行·期末)I.血红蛋白(图1)由4个亚基组成,每个亚基中含一条肽链和一个亚铁血红素(图2),共含574个、约19种氨基酸,具有运输O2和CO2的功能。    (1)血红蛋白分子以______为基本骨架,其元素组成是______。 (2)下列因素中,影响血红蛋白分子功能的有________。 A、氨基酸序列 B、空间结构 C、肽键结构 D、铁的氧化状态 II.位于十二指肠的肠上皮细胞主要负责膳食铁的吸收,如图3所示。其中,FPN是目前已知的哺乳动物中唯一的铁外排膜蛋白,广泛分布于全身组织细胞。    (3)肠上皮细胞细胞膜的基本骨架是_______。图中甲为细胞的_______(内/外)侧。 (4)根据图3,下列物质具有催化功能的是______。(编号选填) ①Dcytb ②二价金属转运蛋白 ③FPN ④铜蓝蛋白 ⑤铁蛋白 (5)图3的①-③中,可以代表水分子进入肠上皮细胞的方式为_____。(编号选填) (6)根据图3,Fe2+通过二价金属转运蛋白的方式为_______。 (7)要鉴定FPN化学本质,可用试剂及预计出现的现象是______。 A、班氏试剂、黄红色沉淀 B、双缩脲试剂、紫色 (8) C、碘液、蓝色 D、苏丹IV染液、红色 FPN由FPN基因控制合成。该FPN基因_______。 A、由核糖、碱基和磷酸组成 B、所含元素与RNA不同 (9)C、基本单位是脱氧核苷酸 D、遗传信息蕴含在磷酸中 (10)研究发现,肠上皮细胞中FPN缺失的小鼠会导致铁吸收障碍,产生缺铁性贫血症状,并且口服铁不能改善。请结合本题信息和已学知识进行解释_______。 5.(24-25高一下·上海青浦·期末)我国科研团队发现5 - 氟尿嘧啶(5 - FU)能抑制T淋巴细胞中KLHL22基因的表达,KLHL22蛋白可促进PD - 1蛋白进入蛋白酶体被降解,从而减少细胞质膜表面的PD - 1蛋白(如图1所示),而PD - 1蛋白可影响T淋巴细胞对肿瘤的免疫作用。(免疫作用是指机体对于异己成分或者异常的自体成分做出的防御反应。) (1)在图的KLHL22基因表达中,化合物①和②的差别表现在______。(多选) A.碱基种类 B.碱基数目 C.五碳糖类型 D.空间结构 (2)由图所示 5 - 氟尿嘧啶(5 - FU)结构判断,该化合物的组成元素中和葡萄糖不同的是______。 (3)据图及所学知识分析,5 - FU进入T淋巴细胞的方式是______。 A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.胞吞作用 (4)下列细胞或生物中,从基因表达的时空特征来判断,和图所示的过程最相似的是______。(多选) A.乳酸菌 B.叶肉细胞 C.大肠杆菌 D.骨骼肌细胞 (5)除了图所示细胞结构外,参与PD - 1蛋白的合成、加工、转运至细胞质膜以及降解过程的细胞结构还包括______。(多选) A.线粒体 B.核糖体 C.中心体 D.细胞骨架 6.(24-25高一上·上海·期末)癌细胞 研究发现,乳酸不仅是关键的能量载体,还是癌细胞重要的营养来源。癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP,并释放大量乳酸,用于满足快速生长的能量需求。羧酸转运蛋白(MCT)是癌细胞膜上同向转运乳酸和H⁺的跨膜蛋白。癌细胞大量摄取葡萄糖,生成乳酸,通过MCT4将乳酸和H⁺运出细胞,随后乳酸又被邻近的癌细胞摄取,作为主要的能量供给物质,并进入线粒体进一步氧化分解,癌细胞的代谢过程如图1所示。图2为图1中部分膜结构的放大图。    (1)下列有关细胞呼吸与ATP 的叙述,错误的是_。 A.ATP、DNA 和磷脂的组成元素相同 B.ATP 脱去2个磷酸基团后是 RNA 的基本单位之一 C.细胞呼吸产生的能量全部直接用于各种生命活动 D.ATP与ADP 快速转化依赖于酶催化作用的高效性 (2)植物叶绿体的哪个结构中也存在类似图2中的ATP合酶?_ A.叶绿体基质 B.类囊体膜 C.叶绿体外膜 D.叶绿体内膜 (3)根据图1中的信息可以推断, GLUT是_。 A.载体蛋白 B.受体 C.酶 D.抗体 (4)与细胞膜上 MCT 蛋白数量变化有关的细胞器是________。(编号选填)    (5)下列不可能是组成MCT蛋白的成分是________。(编号选填)    (6)图1中, 过程②、③分别表示_______、________。 (7)图1中,能产生ATP的场所有________(编号选填),图2中结构a是________(编号选填)。 ①细胞质膜  ②细胞质基质  ③线粒体外膜 ④线粒体内膜  ⑤线粒体基质 (8)结合题干信息和图1分析,下列推测正确的是_。(多选) A.GLUT在癌细胞膜上的数量比在正常细胞膜上少 B.在有氧气参与下肿瘤细胞线粒体中葡萄糖可被氧化分解形成H₂O和CO₂ C.MCT4将癌细胞内过多的乳酸转运至细胞外,导致癌细胞外环境pH值降低 D.MCT1、MCT4参与肿瘤细胞间能量物质的分配,以适应快速增殖对能量的需要 (9)若要研制药物抑制癌细胞的异常代谢途径,图1的①~⑦过程中,适合作为药物作用位点的有___________(填过程编号)。 7.(23-24高一上·上海闵行·期末)棕色脂肪细胞的线粒体结构与其耗氧和产热功能密切相关。研究发现,与野生型小鼠(WT)相比,IFI27蛋白(线粒体基质中的一种蛋白质)缺失的小鼠(AKO)表现出畏寒和耗氧降低等现象。下图1示意棕色脂肪细胞的部分结构和生理过程,其中A-D表示物质,甲-丙表示场所,I-IV为电子传递链复合体。 (1)棕色脂肪细胞水解脂肪供能时,脂肪在酶的作用下水解产生的A、B分别是和____,然后转变为物质D是____,最后彻底氧化分解。(编号选填) ①甘油  ②丙酮酸  ③脂肪酸  ④乙酰辅酶A (2)棕色脂肪细胞通过呼吸作用氧化分解有机物所释放的能量,部分储存在物质____中,部分以热能的形式释放。 (3)图1的场所甲-丁中,产生能量最多的是____。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 (4)电子显微镜下观察AKO小鼠与WT小鼠的线粒体,结果如图2所示。与WT小鼠比较,AKO小鼠的线粒体____。 A.数量增多 B.嵴数量减少 C.内外膜间距增大 D.形态改变 (5)由题意和图1可知,IF127蛋白影响的生理过程有____。 A.葡萄糖→丙酮酸 B.电子传递链 C.三羧酸循环 D.丙酮酸→酒精+CO2 (6)结合图1、图2和已有知识,解释AKO小鼠畏寒以及氧耗能力下降的原因____。 8.(23-24高一上·上海闵行·期末)“植物工厂”是一种采用无土栽培和人工控制光照、温度、CO2浓度等环境条件的新兴农业生产模式。生菜生长速度快、易水培,是现今植物工厂的主要栽培品种之一。如图为生菜叶肉细胞的光合作用过程示意图,其中字母A~G表示物质,数字序号①~③表示过程。 (1)反应Ⅱ参与的多种酶位于____。 A.叶绿体外膜 B.叶绿体内膜 C.类囊体膜 D.叶绿体基质 (2)物质E是____,物质A为过程②提供了____(编号选填) ①三碳糖 ②三碳化合物 ③五碳糖 ④H+ ⑤ATP ⑥e- (3)图中实现了活跃化学能转变为稳定化学能的过程是____。 A.过程① B.过程② C.过程①② D.过程①②③ (4)下列关于物质G的说法中错误的是____。 A.可再生为物质E B.可以转变为蔗糖运输到植物体的各个部分 C.可直接用于各项生命活动供能 D.可以转变为脂肪、氨基酸等有机物 利用植物工厂进行农业生产时,优质光源的筛选特别重要。为探究不同光质配比对生菜光合特性和品质的影响,研究人员进行了相关实验,部分结果如下表。 处理 总叶绿素(mg·g-1) 净光合速率(μmol·m-2·g-1) Rubisco活性(U·g-1) 电子传递速率(ETR) 硝酸盐含量(mg·kg-1) 白光 1.13 17.47 23.67 218.33 3324.04 红;蓝=1:4 1.49 18.41 23.13 217.98 3229.55 红:蓝=1:1 1.34 20.66 24.09 230.61 2794.10 红:蓝=4:1 1.56 23.19 27.60 248.86 2255.17 注:Ruhisco是上图中过程①的关键酶。生菜在生长后期易积累硝酸盐,不仅影响其品质,还会对人体健康构成潜在威胁。 (5)实验中利用聚酰胺薄膜为吸附载体,以95%乙醇为层析液,对叶绿体色素进行层析分离。结果位于薄膜最上端的色素带是____。 A.叶绿素a B.叶绿素b C.胡萝卜素 D.叶黄素 (6)下列各项中,可作为光合速率测量指标的是____。 A.O2释放量 B.CO2吸收量 C.ATP生成量 D.NADPH消耗量 (7)据表中数据,光质配比为红:蓝=4:1时,生菜的产量和品质最高。以下分析合理的是____。 A.总叶绿素含量最高,有利于光能的吸收和转换 B.碳反应的多种酶活性均最高,净光合速率最大,产量最高 C.电子传递速率最快,产生的ATP和NADPH更多 D.红光比例高,硝酸盐含量低,生菜品质高 (8)请设计实验探究能使生菜的硝酸盐含量进一步降低的红蓝光质配比,简要写出实验设计思路:____。 9.(23-24高一上·上海闵行·期末)牛奶是由牛的乳腺上皮细胞从血液中获得养分合成和分泌的。图1为牛乳腺腺泡及其上的乳腺上皮细胞合成和分泌乳汁的过程示意图。   (1)乳腺上皮细胞的功能与质膜中____(a/b/c)的种类与含量有关。 (2)图1中氨基酸转运载体的化学本质是____。 A.核酸 B.磷脂 C.蛋白质 D.多糖 (3)与乳腺上皮细胞合成并转运“氨基酸转运载体”有关的具膜细胞器有____。(编号选填) ①核糖体 ②细胞核 ③内质网 ④高尔基体 ⑤细胞膜 ⑥线粒体 (4)图1中①~⑧表示物质几种进出乳腺上皮细胞的过程,其中自由扩散、协助扩散和主动运输方式的分别是____、____、____。(编号选填) (5)乳脂的主要成分是甘油三酯,能合成甘油三酯的细胞器是____,与乳腺上皮细胞的分裂密切相关的是____。(编号选填)    (6)乳腺上皮细胞的所有的膜构成了该细胞的____。乳腺上皮细胞所合成的乳汁中,多种成分需要囊泡转运,囊泡包裹着物质沿细胞质内的结构____运输。当囊泡上的SNARE蛋白与细胞膜上SNARE蛋白合适配对时,膜融合过程才能发生,“货物”被精确运送到目的地,膜融合的发生体现了膜的特性是____。 牛奶中的乳糖由牛乳腺上皮细胞合成和分泌。当人体乳糖酶缺乏或乳糖酶活性较低时,摄入牛奶后乳糖不能被消化而进入大肠被发酵产酸、产气,从而引起人体出现腹胀、腹痛或腹泻等一系列消化道表现,临床称为乳糖不耐受症。    (7)图2为乳糖结构示意图,下列叙述正确的是____。 A.动植物细胞中均含有乳糖 B.乳糖由C、H、O元素组成 C.乳腺上皮细胞合成乳糖时需经脱水缩合反应 D.乳糖的水解产物与蔗糖的水解产物完全不同 (8)图3示意过程体现了酶的____(专一性/高效性)。 (9)婴儿发生乳糖不耐受症时,可经医生指导服用____以缓解症状。 (10)研究人员对市场上的乳糖酶进行了水解条件的研究,结果如图4。该乳糖酶的最适pH____(大于/等于/小于)7。若将该乳糖酶从70℃降温至最适催化温度,乳糖酶活性将____(升高/降低/不变)。 / 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

专题04 细胞的代谢(期末真题汇编,上海专用)高一生物上学期
1
专题04 细胞的代谢(期末真题汇编,上海专用)高一生物上学期
2
专题04 细胞的代谢(期末真题汇编,上海专用)高一生物上学期
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。