精品解析:吉林省长春市十一高中2025-2026学年高一上学期第二学程考试生物试题
2025-12-08
|
2份
|
35页
|
217人阅读
|
1人下载
资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修1 分子与细胞 |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 吉林省 |
| 地区(市) | 长春市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.41 MB |
| 发布时间 | 2025-12-08 |
| 更新时间 | 2026-05-29 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-12-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55332029.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
长春市十一高中2025-2026学年度高一上学期第二学程考试
生物试题
注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
第Ⅰ卷(共45分)
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 对细胞生命活动的研究需要选择适当的科学方法。下列有关科学方法的应用的叙述,正确的是( )
A. 利用完全归纳法总结出一切动植物都由细胞及细胞产物构成
B. 利用荧光标记人和小鼠细胞表面蛋白质,以研究细胞膜的选择透过性
C. 利用差速离心法分离细胞中的各种细胞结构和化合物
D. 通过3D打印构建细胞的物理模型,可以直观地表达认识对象的特征
【答案】D
【解析】
【详解】A、完全归纳法要求考察所有对象,而细胞学说的建立基于部分动植物观察,使用的是不完全归纳法,A错误;
B、利用荧光标记人和小鼠细胞表面蛋白质,以研究细胞膜的流动性,而非选择透过性,B错误;
C、差速离心法用于分离不同大小的细胞结构(如细胞器),但无法分离各种化合物,C错误;
D、3D打印的物理模型能直观展示细胞结构特征,便于理解和掌握,D正确。
故选D。
2. 下列关于生物组织中有机物检测的实验叙述,正确的是( )
A. 变性的蛋白质也能与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应
B. 斐林试剂和双缩脲试剂的构成都是相同浓度的硫酸铜和氢氧化钠溶液,只是使用的方法不同
C. 将纤维素水解的产物与新制的斐林试剂混合,常温下即可观察到砖红色沉淀
D. 苏丹Ⅲ染色后的花生子叶细胞,用显微镜可观察到被染成红色的脂肪颗粒
【答案】A
【解析】
【详解】A、双缩脲试剂检测的是蛋白质的肽键,变性蛋白质的肽键未断裂,仍能与试剂反应显紫色,A正确;
B、斐林试剂与双缩脲试剂的硫酸铜浓度不同(斐林试剂浓度更高),且使用方法不同(斐林试剂需水浴加热),B错误;
C、斐林试剂检测还原糖需在水浴条件下生成砖红色沉淀,常温下无法显色,C错误;
D、苏丹Ⅲ染色后的花生子叶细胞,用显微镜可观察到被染成橘黄色的脂肪颗粒,D错误。
故选A。
3. 研究发现,COP膜泡运输是内质网和高尔基体之间物质转运机制之一。内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质。内质网驻留蛋白的羧基端有一段特殊的信号肽,若内质网驻留蛋白被意外包装进入COPⅡ转运膜泡,会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的信号肽受体就会识别信号肽并与之结合,将整个蛋白质通过COPI转运膜泡送回内质网。下列叙述错误的是( )
A. 内质网和高尔基体在结构上通过COP转运膜泡建立联系
B. 如果内质网驻留蛋白上缺乏信号肽,该蛋白质可能被分泌到细胞外
C. 信号肽与信号肽受体识别与结合的过程说明细胞间存在信息交流
D. 内质网驻留蛋白的合成和转运不需要高尔基体的加工
【答案】C
【解析】
【分析】细胞中,各细胞器之间分工明确,有各自的功能。各种细胞器既有一定的独立性,同时又密切配合,共同完成各种生理功能。
【详解】A、由题可知,COP膜泡运输是内质网和高尔基体之间物质转运机制之一,内质网和高尔基体在结构上通过COP转运膜泡建立联系,A正确;
B、如果内质网驻留蛋白意外从内质网逃逸到高尔基体,若缺乏信号肽,高尔基体顺面膜囊区的信号肽受体就会不能识别,不会送回内质网,该蛋白质可能被分泌到细胞外,B正确;
C、信号肽与信号肽受体识别与结合的过程发生在细胞内,不能说明细胞间存在信息交流, C错误;
D、内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质,不需要高尔基体加工,D正确;
故选C。
4. 如图所示,某一天然化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。下列叙述错误的是( )
A. 该实验体现了酶的高效
B. 适当升高反应温度t2会右移
C. 温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久性失活
D. t2时反应物浓度为零是因为反应物消耗殆尽
【答案】A
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA;
2、酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。
【详解】A、该实验体现了酶的催化作用,A错误;
B、题干给出的为最适条件,升温使酶活性下降,反应时间变长,即时间t2会右移,B正确;
C、温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久性失活,因而酶促反应的进行需要适宜的温度,C正确;
D、结合图示可知,t2时反应物被消耗完,故反应物浓度为0,D正确。
故选A。
5. 某研究小组在探究“温度对酶活性的影响”实验时,设计了如下实验操作步骤:①向A、B、C、D试管内各加入2mL新配制的体积分数为3%的可溶性淀粉溶液;②向A、B、C、D试管内各加入5滴新鲜的质量分数为2%的淀粉酶溶液;③将四支试管分别保温在30℃、40℃、50℃、70℃水浴锅内;④观察试管中发生的变化;下列相关叙述正确的是( )
A. 上述实验步骤顺序不存在错误,能达到既定的实验目的
B. 上述实验缺少检测步骤,但不宜选用斐林试剂检测产物的生成量
C. 若将实验材料换成新鲜的肝脏研磨液和过氧化氢溶液也能达到实验目的
D. 若经过正确的操作后测得40℃时淀粉分解量最大,则说明“淀粉酶的最适温度是40℃”
【答案】B
【解析】
【分析】探究“温度对酶活性的影响”,实验的自变量是温度的不同,因变量是酶促反应速率,因变量的检测指标是一定时间内的底物的剩余量或产物的生成量。
【详解】A、探究“温度对酶活性的影响”,其实验合理的操作顺序是:先将酶和底物分别在设定的温度下保温,然后将同样温度下的酶和底物混合后再保温让其反应,A错误;
B、探究温度对酶活性影响时选用淀粉水解实验,但不能用斐林试剂检测产物生成量,因为斐林试剂使用时需要水浴加热,会影响实验的温度,B正确;
C、若将实验材料换成新鲜的肝脏研磨液和过氧化氢溶液,则不能达到实验目的,这是因为温度会直接影响H2O2溶液的分解,C错误;
D、若经过正确的操作后测得40℃时淀粉分解量最大,则不能说明“淀粉酶的最适温度是40℃”,这是因为本实验设置的温度梯度太大,若要进一步探究淀粉酶的最适温度,还需要在30~50℃之间设立较小温度梯度的分组实验,D错误。
故选B。
6. 肌细胞中Ca2+储存在肌细胞特殊内质网——肌浆网中。肌细胞膜特定电位变化引起肌浆网膜上钙离子通道打开,大量钙离子进入细胞质,引起肌肉收缩后,肌浆网膜上的Ca2+-ATP酶将细胞质中的Ca2+运回肌浆网。下列相关叙述不正确的是( )
A. 肌细胞中钙离子进出肌浆网的过程体现肌浆网膜的流动性
B. 钙离子通过钙离子通道进入细胞质的方式属于协助扩散
C. Ca2+-ATP酶以主动运输方式将细胞质中的Ca2+运回肌浆网
D. Ca2+-ATP酶在运输钙离子的过程中会发生空间结构的变化
【答案】A
【解析】
【分析】1、协助扩散:借助转运蛋白的扩散方式。
2、主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白。
3、载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白相结合。
【详解】A、肌细胞中钙离子进出肌浆网的过程需要载体蛋白的转运,体现膜的选择透过性,A错误;
B、钙离子通过钙离子通道进入细胞质不需要消耗能量,该运输方式属于协助扩散,B正确;
C、Ca2+-ATP酶可以水解ATP释放能量,并驱动载体将Ca2+运回肌浆网,属于主动运输,C正确;
D、载体蛋白在运输过程中会发生空间结构的变化,D正确。
故选A。
7. 下列对概念图的描述错误的是( )
选项
A
B
C
D
概念图
1
生物
脂质
有机物
糖类
2
原核生物
性激素
蛋白质
二糖
3
真核生物
固醇
胰岛素
乳糖
A. A B. B C. C D. D
【答案】B
【解析】
【分析】组成生物体的化合物分为有机物和无机物两类,有机物包括蛋白质,糖类(单糖、二糖和多糖)和脂质(脂肪、固醇和磷脂)和核酸。
【详解】A、生物包括无细胞结构的病毒和有细胞结构的生物,细胞生物分为原核细胞构成的原核生物和真核细胞构成的真核生物,符合图示包含关系,A不符合题意;
B、脂质包括脂肪、磷脂和固醇,固醇又包括性激素、维生素D和胆固醇,不符合图示包含关系,B符合题意;
C、有机物包括蛋白质,糖类,脂质和核酸,胰岛素属于蛋白质,符合图示包含关系,C不符合题意;
D、糖类包括单糖、二糖和多糖,乳糖原属于二糖,符合图示包含关系,D不符合题意。
故选B。
8. 2023年10月2日诺贝尔生理学或医学奖授予科学家卡塔林·卡利科和德鲁·魏斯曼,以表彰他们在mRNA疫苗技术研发方面所做的开创性工作。mRNA疫苗是一种新型疫苗,它的主要成分是信使RNA(mRNA)分子。下列相关叙述错误的是( )
A. 甲是所有细胞生物遗传物质的基本单位
B. 真核细胞中,由乙构成的多聚体主要分布在细胞质中
C. 人体细胞中由A、U、C、T四种碱基参与构成的核苷酸共6种
D. 由甲、乙分别构成的多聚体彻底水解后的产物中有5种化合物是相同的
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,图甲表示的是脱氧核糖核苷酸,图乙表示的是核糖核苷酸,前者是组成DNA的基本单位,后者是组成RNA的基本单位。
【详解】A、DNA是细胞生物的遗传物质,甲为脱氧核糖核苷酸,是DNA的基本单位,A正确;
B、由乙核糖核苷酸构成的RNA主要分布在细胞质中,B正确;
C、A、U、C、T分别参与构成2、1、2、1种核苷酸,共构成6种,因为U是RNA特有的碱基,T是DNA特有的碱基,C正确;
D、甲、乙分别构成的DNA、RNA,它们被彻底水解后的产物中有四种是共有的,即磷酸、A、G、C4种化合物是相同的,D错误。
故选D。
9. 图为肾小管重吸收葡萄糖的示意图。图中SGLT-2是一种存在于肾小管上皮细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,能利用Na+浓度梯度将葡萄糖运入细胞。肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持。下列叙述正确的是( )
A. O2通过影响SGLT-2提高葡萄糖的运输速率
B. 抑制Na+-K+泵活性,葡萄糖的重吸收减弱
C. Na+-K+泵的工作不需要ATP参与
D. 可开发SGLT-2或Na+K+泵的抑制剂作为降糖药物
【答案】B
【解析】
【分析】主动运输是指物质沿着逆化学浓度梯度差(即物质从低浓度区移向高浓度区) 的运输方式,主动运输不但要借助于镶嵌在细胞膜上的一种特异性的传递蛋白质分子作为载体(即每种物质都由专门的载体进行运输),而且还必须消耗细胞代谢所产生的能量来完成。
【详解】A、氧气的含量变化会直接影响钠离子的主动运输维持钠离子浓度差,间接影响SGLT-2参与的葡萄糖的运输速率,A错误;
B、图中SGLT-2是一种存在于肾小管上皮细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,能利用Na+浓度梯度将葡萄糖运入细胞。肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持,抑制Na+-K+泵活性,葡萄糖的重吸收减弱,B正确;
C、Na+-K+泵的工作,是进行Na+和K+的逆行转运,需要ATP参与,C错误;
D、细胞通过SGLT-2运输葡萄糖的动力来自的钠离子浓度差,肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持,肾小管细胞中SGLT-2合成不足可能导致肾小管细胞重吸收葡萄糖功能受阻,尿液中含有葡萄糖,可开发SGLT-2或Na+-K+泵的激活剂作为降糖药物,增加葡萄糖运输进细胞被利用,D错误。
故选B。
10. 如图表示细胞间信息交流的三种方式,叙述正确的是( )
A. 胰岛素调节血糖的过程中,信息交流方式与图B所示相同
B. 精子和卵细胞受精时要发生图A所示的信息交流方式
C. 图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息
D. 图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能交换物质
【答案】C
【解析】
【详解】A、胰岛素调节血糖的过程中,胰岛B细胞分泌胰岛素,胰岛素通过血液运输作用于靶细胞,其信息交流方式与图A所示相同,A错误;
B、图B表示直接接触方式,精子和卵细胞受精时要发生图B所示的信息交流方式,B错误;
C、图A表示间接接触方式,图B表示直接接触方式,两图中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接受信息,C正确;
D、图C表示高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,有信息交流的作用,也能交换物质,D错误。
故选C。
11. 甲是渗透作用装置示意图(蔗糖不能过半透膜),乙、丙两曲线图中的横坐标代表时间。下列叙述正确的是( )
A. 玻璃管内的液面与烧杯的液面高度差的变化可用曲线乙表示
B. 水分子由半透膜外(烧杯)进入半透膜内的速率变化可用曲线丙表示
C. 达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等
D. 达到渗透平衡时,玻璃管内的液面高于烧杯内的液面且保持不变
【答案】D
【解析】
【分析】渗透作用是水等溶剂分子从低浓度一侧扩散到高浓度一侧的现象渗透作用发生的条件是具有半透膜和半透膜两侧具有浓度差。植物细胞的原生质层相当于半透膜,动物细胞膜相当于半透膜。
【详解】A、图甲中漏斗A内30%的蔗糖溶液浓度大于B处蒸馏水的浓度,所以水分由B处通过半透膜进入A处的速度大于水分由B处通过半透膜进入A处的速度,水分从总体上表现为由B处运输到A处直至平衡,玻璃管内的液面与烧杯的液面高度的差越来越大,不能用曲线乙表示,A错误;
B、图甲中漏斗A内30%的蔗糖溶液浓度大于B处蒸馏水的浓度,所以水分由B处通过半透膜进入A处的速度大于水分由B处通过半透膜进入A处的速度,水分从总体上表现为由B处运输到A处直至平衡,水分运输的速度与A、B两处浓度差呈正相关,随着水分不断通过半透膜进入漏斗,导致漏斗内蔗糖溶液的浓度与漏斗外的浓度差减小,水分子由A处经半透膜外进入A处的速率减小直至平衡,水分子由半透膜外进入半透膜的速率随时间的变化曲线可用曲线乙表示、不能用曲线丙表示,B错误;
C、达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度不相等,玻璃管内的溶液浓度高,C错误;
D、由于半透膜内侧有蔗糖溶液,而外侧是清水,最终玻璃管内的溶液浓度高,玻璃管内的液面高度一定大于烧杯的液面高度,渗透平衡是一种动态平衡,两侧高度保持稳定不变,D正确。
故选D。
12. 某科研工作者用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况,如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 60s时,乙二醇溶液组的细胞吸水能力大于蔗糖溶液组的细胞
B. 120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度
C. 在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大
D. 240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、60s 时,蔗糖溶液组原生质体体积更小,说明其细胞液浓度更高,吸水能力更强,因此乙二醇溶液组的细胞吸水能力小于蔗糖溶液组,A错误;
B、120s时,蔗糖溶液中的的细胞正在发生质壁分离,因此细胞的细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,B正确;
C、处于乙二醇溶液中的细胞从开始即吸收乙二醇,C错误;
D、240s时细胞发生质壁分离太长时间,细胞失水过多可能会导致细胞死亡,再放入清水中不一定会发生复原现象,D错误。
故选B。
13. 蛋白水解酶分内切酶和外切酶2种,外切酶专门作用于肽链末端的肽键,内切酶则作用于肽链内部特定区域。若某蛋白内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,某四十九肽经该内切酶作用后的情况如下图,下列叙述错误的是( )
A. 内切酶作用于肽链的特定区域与其自身结构相关
B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个
C. 形成短肽A、B、C共消耗2分子水
D. 若用蛋白外切酶处理该多肽,最终会得到49个氨基酸
【答案】C
【解析】
【详解】A、内切酶分子表面存在特定的“功能区域”,是实现底物识别切割特定肽键的核心,A正确;
B、短肽A、B、C的形成过程中共去掉第17、31和32号苯丙氨酸3个,此过程共需要断裂5个肽键(分别位于16号和17号、17号和18号、30号和31号、31号和32号、32号和33号)、消耗5个水分子,每个苯丙氨酸含有2个氧原子、每个水分子含有1个氧原子,所以短肽A、B、C比该四十九肽的氧原子数少2×3-5=1个,B正确;
C、短肽A、B、C的形成过程中共去掉3个苯丙氨酸(C9H11NO2),这需要断裂5个肽键,消耗5个水分子,C错误;
D、外切酶专门作用于肽链末端的肽键,若该四十九肽用蛋白外切酶处理,可得到49个氨基酸,D正确。
故选C。
14. 为探究蔗糖酶的特性,某同学设计了实验方案,主要步骤如下表。下列相关叙述合理的是( )
步骤
甲组
乙组
丙组
①
加入2mL蔗糖溶液
加入2mL蔗糖溶液
加入2mL淀粉溶液
②
加入2mL蔗糖酶溶液
加入2mL蒸馏水
?
③
适宜温度水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再50~65℃水浴加热
A. 丙组步骤②应加入2 mL蔗糖酶溶液
B. 两次水浴加热的主要目的都是为酶促反应提供适宜温度
C. 该实验可以证明蔗糖酶具有专一性和高效性
D. 甲组、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀
【答案】A
【解析】
【详解】A、丙组步骤②应加入2mL蔗糖酶溶液。甲组(蔗糖+酶)与丙组(淀粉+酶)的底物不同,通过比较可验证酶的专一性,因此丙组需加入蔗糖酶,A正确;
B、第一次水浴加热是为酶促反应提供适宜温度,但第二次水浴(50-65℃)是为了斐林试剂与还原糖显色,而非酶促反应,B错误;
C、甲组(酶+底物)与乙组(无酶)对比可验证酶具有催化作用,甲组与丙组(不同底物)对比可验证专一性,但高效性需与无机催化剂对比,实验未涉及,C错误;
D、甲组反应产物有还原糖,与斐林试剂水浴加热反应会有砖红色沉淀出现,而丙组无还原糖生成,不会出现砖红色沉淀,D错误。
故选A。
15. 《科学》杂志近日报道,生物学家们发现了一种肉眼可见的细菌—华丽硫珠菌,是有史以来人类发现的最大的细菌,约2厘米,该菌细胞中含有两个膜囊,膜囊甲包含所有遗传物质;膜囊乙充满了水,占细菌总体积的73%,紧贴细胞壁。下列叙述错误的是( )
A. 该菌属于单细胞生物,既属于细胞层次又属于个体层次
B. 与一般的细菌不同,该菌的遗传物质分布在膜囊中,与真核细胞较相似
C. 该菌的遗传物质是RNA或DNA,具有核糖体
D. 可推测该菌的出现弥补了进化过程中由原核生物向真核生物过渡的空白
【答案】C
【解析】
【详解】A、细菌为单细胞原核生物,一个细胞即一个个体,属于细胞层次和个体层次,A正确;
B、普通细菌的遗传物质位于拟核区(无膜包裹),而该菌的遗传物质被膜囊甲包裹,类似真核生物的细胞核结构,B正确;
C、所有原核生物的遗传物质均为DNA,且均含有核糖体,C错误;
D、该菌的膜囊结构可能代表原核生物向真核生物进化的中间形态,填补了进化过渡的空白,D正确。
故选C。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 如图为ATP的结构及ATP与ADP之间的相互转化过程。下列叙述错误的是( )
A. 图1中的a代表腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
B. ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量
C. 图1与DNA含有相同的化学元素
D. 酶1和酶2催化作用发生的场所均相同
【答案】AD
【解析】
【详解】A、图1中的a是由腺嘌呤、核糖和磷酸基团组成的,代表腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;
B、ATP生成ADP时图1中的c键断裂释放的能量将用于生命活动,常与细胞的吸能反应相关联,B正确;
C、图1是ATP,ATP与DNA具有相同的化学基团,如磷酸基团,都含有C、H、O、N、P等元素,C正确;
D、酶1和酶2作为催化剂,其中ATP合成场所主要是在有氧呼吸的第三阶段线粒体内膜上、光合作用的叶绿体类囊体薄膜上,而ATP的水解发生在机体细胞需消耗能量的各个场所,D错误。
故选AD。
17. 以下关于最多或最少的计算正确的有( )
A. 如果放大50倍时最多可看到20个细胞充满整个视野,放大100倍时,最多可看到5个完整的细胞
B. 一个由65个氨基酸组成的多肽链,羧基数量最少是1个
C. n个核苷酸组成的单链RNA分子片段,其种类最多可达4n种
D. 通常情况下,分子式C63H103O45N17S2的多肽链中最多含有肽键17个
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、如果放大50倍时最多可看到20个细胞充满整个视野,则放大100倍时,最多可看到20÷4=5个完整的细胞,A正确;
B、根据题意分析,该65个氨基酸组成的多肽含有一条肽链,因此至少含有一个羧基,B正确;
C、n个核苷酸组成的单链RNA分子片段,其种类最多可达4n种,C正确;
D、通常情况下,分子式C63H103O45N17S2的多肽化合物中最多含有氨基酸17个,如果只有一条肽链,则最多含有16个肽键,D错误。
故选ABC。
18. 下图为某高等植物细胞亚显微结构模式图,相关叙述错误的是( )
A. ①不是该细胞的边界,⑤是细胞代谢和遗传的中心
B. ④、⑥、⑦都与蛋白质的合成和分泌活动有关
C. ④是蛋白质的合成、加工、分类和包装的车间,可以接收来自⑥的蛋白质
D. 图示细胞结构中②和③中都具有色素,只有③和⑧具有两层磷脂分子
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、①为细胞壁,不是细胞的边界,细胞的边界是细胞膜,⑤为细胞核,是细胞代谢和遗传的控制中心,A错误;
B、④为高尔基体、⑥为内质网、⑦为核糖体,都与蛋白质的合成和分泌活动有关,B正确;
C、④为高尔基体,是蛋白质的加工、分类和包装的车间,但不能合成蛋白质,高尔基体可以接收来自⑥(内质网)的蛋白质,C错误;
D、图示细胞结构中②液泡和⑧叶绿体中都具有色素,两层磷脂分子代表一层生物膜,图示中细胞膜,④高尔基体,⑥内质网,②液泡具有两层磷脂分子,而③线粒体和⑧叶绿体都具有2层膜,具有4层磷脂分子,D错误。
故选ACD。
19. 研究发现,大多数囊性纤维化患者肺部支气管上皮细胞膜上转运氯离子的载体蛋白CFTR结构异常,相关病理如图所示,①表示相关物质,②~⑥表示细胞器或细胞结构。下列叙述错误的是( )
A. 图中②~⑥分别表示核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜
B. CFTR基因位于①DNA中,①可穿过核孔在细胞质中指导蛋白质的合成
C. 肺部支气管上皮细胞膜上的CFTR蛋白运输氯离子时自身构象不发生改变
D. 图示表明了细胞各部分结构既分工又合作,共同执行细胞的生命活动
【答案】BC
【解析】
【分析】题图分析,②为核糖体,③为内质网,④为高尔基体,⑤为线粒体,⑥为细胞膜,据此答题。
【详解】A、细胞中蛋白质合成和加工的过程中,核糖体是蛋白质合成的场所,内质网对蛋白质进行初步加工,高尔基体对蛋白质进一步加工和修饰,线粒体为相关过程供能,细胞膜是细胞的边界。从图中信息及相关知识可知,②-⑥分别表示核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜,A正确;
B、基因是有遗传效应的DNA片段,CFTR基因位于①DNA中,DNA上的遗传信息可通过转录形成mRNA,mRNA可穿过核孔进入细胞质,在核糖体上指导蛋白质的合成,而不是DNA穿过核孔,B错误;
C、载体蛋白在运输物质时,自身构象通常会发生改变,以实现对物质的转运,肺部支气管上皮细胞膜上的CFTR蛋白运输氯离子时自身构象也会发生改变,C错误;
D、从图中可以看出,CFTR蛋白的合成、加工、运输等过程涉及细胞核、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体等多种细胞结构,这表明了细胞各部分结构既分工又合作,共同执行细胞的生命活动,D正确。
故选BC。
20. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部高度分化细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法错误的是( )
A. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志
B. APM 是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态
C. 图示范围内 APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显
D. 胞质环流是细胞质围绕细胞核进行运动的过程
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、该植物根部细胞无叶绿体,无法以其细胞质中的叶绿体的运动作为标志观察胞质环流,A错误;
B、APM是植物微管解聚剂,微管是构成细胞骨架的重要成分,细胞骨架是由蛋白质纤维构成的,因此APM是一种蛋白酶,B错误;
C、由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显,C正确;
D、胞质环流是细胞质围绕液泡进行运动的过程,不是围绕细胞核,D错误。
故选ABD。
第II卷 非选择题:本题共5小题,共55分
21. 我国沿海地区土壤盐碱化问题突出,高浓度盐分导致农作物根系细胞失水,影响正常代谢。下图1为海水稻根细胞参与抵抗盐胁迫有关的示意图,回答下列问题:
(1)海水稻根细胞最外层的细胞结构是_______、_______(“是”或“否”) 可以作为系统的边界,原因是_______。
(2)由图1可知,若根细胞呼吸受阻,Na+的排出量______(填“增大”或“减少”或“不变”)。图中不同转运蛋白结构存在差异的直接原因是_______。在盐胁迫下大量Na+以_____方式进入根细胞,导致细胞内的离子比例异常,影响细胞内酶的活性。据图分析海水稻缓解Na+的毒害的机制为:_______。
(3)为探究外源钙离子(Ca2+)对盐胁迫下植物根系呼吸作用的影响,研究人员将四组植物分别置于:
A组:正常营养液
B组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl
C组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl+5mmol·L-1CaCl2
D组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl+10mmol·L-1CaCl2
其他条件相同且适宜,一段时间后测定根系有氧呼吸速率及各组细胞膜损伤程度,结果如下图2和图3所示:
①分析图3数据可知Ca2+浓度与细胞膜损伤程度的关系是:_______。
②结合图2、图3分析,外源Ca2+缓解盐胁迫的机制是_______。
【答案】(1) ①. 细胞壁 ②. 否 ③. 细胞壁具有全透性,不能控制物质进出;细胞膜能控制物质进出,是细胞系统的边界
(2) ①. 减少 ②. 组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同 ③. 协助扩散 ④. 通过H+泵建立的质子梯度,驱动SOS1将Na+排出细胞,同时通过NHX将Na+转运到液泡中储存
(3) ①. 在一定范围内,Ca2+浓度越高,细胞膜损伤程度越低 ②. 外源Ca2+可减轻NaCl对细胞膜的损伤,维持较高的有氧呼吸速率,从而缓解盐胁迫
【解析】
【分析】1、细胞的边界是细胞膜,细胞膜的主要成分是纤维素和果胶。
2、物质出入细胞的方式有:自由扩散、协助扩散和主动运输等。
【小问1详解】
海水稻根细胞是植物细胞,最外层的细胞结构是细胞壁,不可以作为系统的边界,因为细胞壁具有全透性,不能控制物质进出;细胞膜能控制物质进出,是细胞系统的边界。
【小问2详解】
依据图1可知,Na+进入细胞是顺浓度梯度,需要转运蛋白的协助,所以属于协助扩散,故可推知,Na+运出细胞是逆浓度梯度,为主动运输,该方式需要消耗H+浓度差提供的能量,而H+浓度差的维持需要消耗能量。当根细胞呼吸受阻时,能量的产生会受到影响,所以Na+的排出量就会减少。
转运蛋白结构差异的直接原因是组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。
在盐胁迫下,膜外的Na+浓度高于细胞内,所以大量的Na+以协助扩散方式进入根细胞,导致细胞内的离子比例异常,进而影响细胞内酶的活性。缓解Na+对水稻细胞毒害的机理主要是降低细胞质基质中的Na+浓度,据图可知,通过H+泵建立的质子梯度,驱动SOS1将Na+排出细胞,同时借助NHX,依靠H+所产生的电化学势能,将细胞质基质的Na+运向液泡内。
【小问3详解】
①依据图3可知,在一定的范围内,随着CaCl2浓度的提高,对细胞膜的损伤程度越低。
②结合图2、图3可知,外源Ca2+之所以能够缓解盐胁迫,可以是由于外源Ca2+可减轻NaCl对细胞膜的损伤,还能维持较高的有氧呼吸速率,从而缓解盐胁迫。
22. 某同学在生物研究性学习课题中,为了研究河流中的微生物种类,从深外高中园附近的河中取样,做成临时装片后在光学显微镜下观察到以下几种生物,下列各图分别表示这几种生物的细胞结构模式图:
在生命科学领域的研究中,常常需要确定研究范围与研究对象,请回答以下问题:
(1)在生命系统的结构层次中,河流内所有的蓝细菌_______(填“属于”或“不属于”)种群层次。
(2)科学家依据_________将细胞分为真核细胞和原核细胞,以上四种细胞共有的结构有_______(答2点即可),这体现了原核细胞和真核细胞的统一性。
(3)同学查阅资料,发现图示生物中_______可以进行光合作用,属于自养生物,其中的原核型自养生物进行光合作用依赖的色素是_______。
【答案】(1)不属于 (2) ①. 细胞内有无以核膜为界限的细胞核 ②. 细胞膜、细胞质
(3) ①. 蓝细菌、衣藻 ②. 叶绿素、藻蓝素
【解析】
【分析】科学家依据有无以核膜为界限的细胞核将细胞分为真核细胞和原核细胞。蓝细菌、大肠杆菌属于原核生物,衣藻、草履虫属于真核生物。原核细胞和真核细胞的统一性表现在都有细胞膜、细胞质、核糖体等,都以DNA作遗传物质。
【小问1详解】
种群是指在一定的自然区域内,同种生物的所有个体,蓝细菌包含很多物种,所以河流内所有的蓝细菌不属于种群层次。
【小问2详解】
科学家依据有无以核膜为界限的细胞核将细胞分为真核细胞和原核细胞。 原核细胞和真核细胞共有的结构有细胞膜、细胞质、核糖体等,体现了原核细胞和真核细胞的统一性。
【小问3详解】
衣藻、蓝细菌可以进行光合作用,属于自养生物。 蓝细菌是原核型自养生物,其进行光合作用依赖的色素是叶绿素和藻蓝素。
23. 某研究小组探究酶催化化学反应的反应速率与影响化学反应的相关因素之间的关系,用曲线甲、乙、丙表示,实验结果如下图所示,请分析回答:
(1)细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为______,其正常进行离不开酶,与无机催化剂相比,酶______,催化效率更高。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由______(中文名称)直接提供能量的,其结构简写为__________。
(2)图中可以表示反应速率与反应物浓度之间关系的是曲线______,可以表示反应速率与pH之间关系的是曲线______,欲探究影响酶活性的条件,建议选择______(填“淀粉酶”或“过氧化氢酶”)探究温度对酶活性的影响。
(3)由于温度对酶结构的影响,酶制剂适宜在图中对应的______(填字母)点的温度条件下保存。
【答案】(1) ①. 细胞代谢 ②. 降低化学反应的活化能更显著 ③. 腺苷三磷酸 ④. A-P~P~P
(2) ①. 甲 ②. 丙 ③. 淀粉酶
(3)d
【解析】
【分析】试题分析:分析曲线甲:曲线ab段,随着反应物浓度的增加,反应速率加快,因此该段影响酶促反应速率的因素是反应物浓度;b点时,酶促反应速率达到最大值;曲线bc段随着反应物浓度的增加,催化速率不变,说明此时限制催化速率的因素最有可能是酶的数量和酶的活性。判断曲线乙和丙,低温条件下酶的活性受到抑制,但并不失活,pH过低酶失活,据此判断:乙曲线代表温度对酶促反应的影响,丙曲线代表pH对酶促反应的影响。
【小问1详解】
细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。与无机催化剂相比,酶降低化学反应的活化能更显著,催化效率更高。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由腺苷三磷酸直接提供能量的,其结构简写为A-P~P~P。
【小问2详解】
酶促反应速率在一定范围内随着反应物浓度的增大而增大,所以是甲;pH过低酶失活,而温度偏低,活性下降但不失活,所以曲线丙表示反应速率与pH之间关系。加热会使过氧化氢分解,欲探究影响酶活性的条件,建议选择淀粉酶探究温度对酶活性的影响。
【小问3详解】
由于低温不会使酶活性丧失,会延长有机物的保质期,所以酶制剂适宜在图中对应的d点的温度条件下保存。
24. 乳糜微粒滞留病是一种遗传性脂质吸收不良综合征,其特征是血液脂质水平异常。食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,需要以乳糜微粒的形式运出小肠上皮细胞,进入血液进行运输。乳糜微粒是一种由脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大颗粒,主要用于外源脂肪的运输。下图是脂肪被小肠上皮细胞摄取后进行加工运输的路径示意图。
注:MTP,apoB48,apoA1,apoAIV均为蛋白质
(1)图中粗面内质网(RER)外侧黑色圆点①是核糖体,其功能是_______。
(2)轻质颗粒LP是由脂肪和磷脂形成的运输颗粒,致密颗粒DP是由胆固醇和磷脂形成的运输颗粒。二者可以在光面内质网(SER)中融合,形成更大的前乳糜微粒颗粒。根据所学知识,请推测LP和DP中磷脂的分布形式:______;二者能融合说明其结构具有______特点。
(3)小肠上皮细胞对脂肪的加工运输途径中,直接参与的细胞结构有______。(选择正确的序号填在上方横线上)
①核糖体②溶酶体③粗面内质网④液泡⑤高尔基体⑥线粒体⑦叶绿体⑧细胞膜⑨光面内质网
(4)经过研究,发现该病的发病机理是患者的Sar1蛋白功能异常。Sar1蛋白主要负责从内质网上产生并分泌出囊泡。请根据资料和所学知识,阐述该病患者血液脂质水平异常的分子机理由于Sar1蛋白功能异常,导致______过程受阻,乳糜微粒无法正常从小肠上皮细胞中运出,进入血液进行运输,导致______。
【答案】(1)合成蛋白质
(2) ①. 磷脂分子的亲水头部向外,疏水尾部向内 ②. 流动性
(3)①③⑤⑥⑧⑨ (4) ①. 乳糜微粒分泌(或囊泡分泌) ②. 血液中乳糜微粒(或脂肪)含量降低
【解析】
【分析】脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。
【小问1详解】
核糖体的功能是合成蛋白质。
【小问2详解】
磷脂分子头部亲水,尾部疏水,轻质颗粒LP是由脂肪和磷脂形成的运输颗粒,致密颗粒DP是由胆固醇和磷脂形成的运输颗粒,而胆固醇和磷脂都是脂质,LP和DP的外部是水,所以在二者中,磷脂分子是头部向外,尾部朝内形成单层结构,二者能融合说明其结构具有流动性。
【小问3详解】
脂肪的加工运输涉及蛋白质(酶)合成与加工(①核糖体、③粗面内质网)、脂质加工(⑨光面内质网)、包装和运输(⑤高尔基体)以及最终的分泌(⑧细胞膜)。⑥线粒体为该过程提供能量。
【小问4详解】
食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,需要以乳糜微粒的形式运出小肠上皮细胞,进入血液进行运输,乳糜微粒滞留病,是一种遗传性脂质吸收不良综合征,其特征是血液脂质水平异常,据此并结合图示推测,该患者血液脂质水平异常的机理是由于Sar1蛋白功能异常,导致内质网上产生并分泌囊泡的过程受阻,乳糜微粒无法正常从小肠上皮细胞中运出、进入血液进行运输,导致脂质在小肠上皮细胞中积累,血液中乳糜微粒含量偏低,进而引起血液脂质水平异常。
25. 阿尔茨海默病是一种多发于老年人群的神经系统退行性疾病,可导致老年性痴呆。此病的重要病理特征之一是β淀粉样蛋白(Aβ )在大脑聚集沉积形成斑块。请回答问题:
(1)请写出构成β淀粉样蛋白(Aβ )的氨基酸分子结构通式_______________。
(2)Aβ由淀粉样前体蛋白(一种膜蛋白)水解形成,如图1所示。由此可知,淀粉样前体蛋白先经过_______的催化作用,之后再经过________的催化作用,切断氨基酸之间的___________(化学键)而形成Aβ,每经此过程生成1分子Aβ需要_________分子水。
(3)A β的空间结构如图2.Aβ产生量过多,可形成不同的Aβ聚集体(图3为含12个Aβ的聚集体),产生神经毒性并最终使患者出现认知功能障碍和记忆衰退的症状。综上所述,请你提出治疗阿尔茨海默病的一种思路_____________。
【答案】(1) (2) ①. β-分泌酶 ②. γ-分泌酶 ③. 肽键 ④. 2
(3)开发抑制β-分泌酶和/或γ-分泌酶活性的药物;开发促进Aβ水解或清除的药物;开发抑制Aβ错误空间结构的药物;开发抑制Aβ聚集的药物等
【解析】
【分析】由题干信息,结合 分析图1可知,淀粉样前体蛋白(一种膜蛋白)先经过β-分泌酶的催化作用,之后再经过γ-分泌酶的催化作用,切断氨基酸之间的肽键,最终形成β淀粉样蛋白(Aβ)。
结合题文所给信息和图2、图3,由结构决定功能,如图2(Aβ的空间结构),可推测Aβ在大脑中有营养神经的作用;但在遗传因素和环境因素的共同作用下,Aβ产生量过多,形成如图3(含12个A的聚集体),会产生神经毒性,最终使患者出现认知功能障碍和记忆衰退的症状。
构成蛋白质的氨基酸分子的特点:至少都含有一个氨基和一个羧基,且连接在同一个碳原子上。构成蛋白质的氨基酸分子的结构通式 。
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,同时脱去一分子水,形成肽键(—CO—NH—),这种方式叫做脱水缩合。脱去的水分子数=形成的肽键数=氨基酸数—肽链数。
【小问1详解】
由题意可知,β淀粉样蛋白(Aβ )是蛋白质,构成蛋白质的氨基酸分子的结构通式是 。
【小问2详解】
由图1可知,淀粉样前体蛋白先后经过β-分泌酶和γ-分泌酶的催化作用,切断氨基酸之间的肽键(—CO—NH—)而形成β淀粉样蛋白(Aβ)。根据公式:脱去的水分子数=形成的肽键数=氨基酸数—肽链数,又由于每经此过程生成1分子Aβ需要切断2分子肽键,所以需要2分子水。
【小问3详解】
根据题意信息,“阿尔茨海默病的重要病理特征之一是淀粉样蛋白 (Aβ) 在大脑聚集沉积形成斑块”;再由“Aβ产生量过多,可形成不同的Aβ聚集体(图3为含12个Aβ的聚集体),产生神经毒性并最终使患者出现认知功能障碍和记忆衰退的症状”;可推测治疗阿尔茨海默病的思路是防止Aβ聚集,具体思路为:开发抑制β-分泌酶和(或)γ-分泌酶活性的药物;开发促进Aβ水解或清除的药物;开发抑制Aβ错误空间结构的药物;开发抑制Aβ聚集的药物等。
【点睛】本题考查氨基酸和蛋白质的结构。考生要获取题中关于阿尔茨海默病的有效信息,分析图示,结合蛋白质的相关内容,熟练运用结构与功能相适应的观点解答本题。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
长春市十一高中2025-2026学年度高一上学期第二学程考试
生物试题
注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
第Ⅰ卷(共45分)
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 对细胞生命活动的研究需要选择适当的科学方法。下列有关科学方法的应用的叙述,正确的是( )
A. 利用完全归纳法总结出一切动植物都由细胞及细胞产物构成
B. 利用荧光标记人和小鼠细胞表面蛋白质,以研究细胞膜的选择透过性
C. 利用差速离心法分离细胞中的各种细胞结构和化合物
D. 通过3D打印构建细胞的物理模型,可以直观地表达认识对象的特征
2. 下列关于生物组织中有机物检测的实验叙述,正确的是( )
A. 变性的蛋白质也能与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应
B. 斐林试剂和双缩脲试剂的构成都是相同浓度的硫酸铜和氢氧化钠溶液,只是使用的方法不同
C. 将纤维素水解的产物与新制的斐林试剂混合,常温下即可观察到砖红色沉淀
D. 苏丹Ⅲ染色后的花生子叶细胞,用显微镜可观察到被染成红色的脂肪颗粒
3. 研究发现,COP膜泡运输是内质网和高尔基体之间物质转运机制之一。内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质。内质网驻留蛋白的羧基端有一段特殊的信号肽,若内质网驻留蛋白被意外包装进入COPⅡ转运膜泡,会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的信号肽受体就会识别信号肽并与之结合,将整个蛋白质通过COPI转运膜泡送回内质网。下列叙述错误的是( )
A. 内质网和高尔基体在结构上通过COP转运膜泡建立联系
B. 如果内质网驻留蛋白上缺乏信号肽,该蛋白质可能被分泌到细胞外
C. 信号肽与信号肽受体识别与结合的过程说明细胞间存在信息交流
D. 内质网驻留蛋白的合成和转运不需要高尔基体的加工
4. 如图所示,某一天然化学反应进行到t1时,加入一定量的酶,该反应在最适条件下进行直到终止。下列叙述错误的是( )
A. 该实验体现了酶的高效
B. 适当升高反应温度t2会右移
C. 温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久性失活
D. t2时反应物浓度为零是因为反应物消耗殆尽
5. 某研究小组在探究“温度对酶活性的影响”实验时,设计了如下实验操作步骤:①向A、B、C、D试管内各加入2mL新配制的体积分数为3%的可溶性淀粉溶液;②向A、B、C、D试管内各加入5滴新鲜的质量分数为2%的淀粉酶溶液;③将四支试管分别保温在30℃、40℃、50℃、70℃水浴锅内;④观察试管中发生的变化;下列相关叙述正确的是( )
A. 上述实验步骤顺序不存在错误,能达到既定的实验目的
B. 上述实验缺少检测步骤,但不宜选用斐林试剂检测产物的生成量
C. 若将实验材料换成新鲜的肝脏研磨液和过氧化氢溶液也能达到实验目的
D. 若经过正确的操作后测得40℃时淀粉分解量最大,则说明“淀粉酶的最适温度是40℃”
6. 肌细胞中Ca2+储存在肌细胞特殊内质网——肌浆网中。肌细胞膜特定电位变化引起肌浆网膜上钙离子通道打开,大量钙离子进入细胞质,引起肌肉收缩后,肌浆网膜上的Ca2+-ATP酶将细胞质中的Ca2+运回肌浆网。下列相关叙述不正确的是( )
A. 肌细胞中钙离子进出肌浆网的过程体现肌浆网膜的流动性
B. 钙离子通过钙离子通道进入细胞质的方式属于协助扩散
C. Ca2+-ATP酶以主动运输方式将细胞质中的Ca2+运回肌浆网
D. Ca2+-ATP酶在运输钙离子的过程中会发生空间结构的变化
7. 下列对概念图的描述错误的是( )
选项
A
B
C
D
概念图
1
生物
脂质
有机物
糖类
2
原核生物
性激素
蛋白质
二糖
3
真核生物
固醇
胰岛素
乳糖
A. A B. B C. C D. D
8. 2023年10月2日诺贝尔生理学或医学奖授予科学家卡塔林·卡利科和德鲁·魏斯曼,以表彰他们在mRNA疫苗技术研发方面所做的开创性工作。mRNA疫苗是一种新型疫苗,它的主要成分是信使RNA(mRNA)分子。下列相关叙述错误的是( )
A. 甲是所有细胞生物遗传物质的基本单位
B. 真核细胞中,由乙构成的多聚体主要分布在细胞质中
C. 人体细胞中由A、U、C、T四种碱基参与构成的核苷酸共6种
D. 由甲、乙分别构成的多聚体彻底水解后的产物中有5种化合物是相同的
9. 图为肾小管重吸收葡萄糖的示意图。图中SGLT-2是一种存在于肾小管上皮细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,能利用Na+浓度梯度将葡萄糖运入细胞。肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持。下列叙述正确的是( )
A. O2通过影响SGLT-2提高葡萄糖的运输速率
B. 抑制Na+-K+泵活性,葡萄糖的重吸收减弱
C. Na+-K+泵的工作不需要ATP参与
D. 可开发SGLT-2或Na+K+泵的抑制剂作为降糖药物
10. 如图表示细胞间信息交流的三种方式,叙述正确的是( )
A. 胰岛素调节血糖的过程中,信息交流方式与图B所示相同
B. 精子和卵细胞受精时要发生图A所示的信息交流方式
C. 图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息
D. 图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能交换物质
11. 甲是渗透作用装置示意图(蔗糖不能过半透膜),乙、丙两曲线图中的横坐标代表时间。下列叙述正确的是( )
A. 玻璃管内的液面与烧杯的液面高度差的变化可用曲线乙表示
B. 水分子由半透膜外(烧杯)进入半透膜内的速率变化可用曲线丙表示
C. 达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液浓度相等
D. 达到渗透平衡时,玻璃管内的液面高于烧杯内的液面且保持不变
12. 某科研工作者用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况,如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 60s时,乙二醇溶液组的细胞吸水能力大于蔗糖溶液组的细胞
B. 120s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度
C. 在120s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大
D. 240s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象
13. 蛋白水解酶分内切酶和外切酶2种,外切酶专门作用于肽链末端的肽键,内切酶则作用于肽链内部特定区域。若某蛋白内切酶作用于苯丙氨酸(C9H11NO2)两侧的肽键,某四十九肽经该内切酶作用后的情况如下图,下列叙述错误的是( )
A. 内切酶作用于肽链的特定区域与其自身结构相关
B. 短肽A、B、C比四十九肽的氧原子数少1个
C. 形成短肽A、B、C共消耗2分子水
D. 若用蛋白外切酶处理该多肽,最终会得到49个氨基酸
14. 为探究蔗糖酶的特性,某同学设计了实验方案,主要步骤如下表。下列相关叙述合理的是( )
步骤
甲组
乙组
丙组
①
加入2mL蔗糖溶液
加入2mL蔗糖溶液
加入2mL淀粉溶液
②
加入2mL蔗糖酶溶液
加入2mL蒸馏水
?
③
适宜温度水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再50~65℃水浴加热
A. 丙组步骤②应加入2 mL蔗糖酶溶液
B. 两次水浴加热的主要目的都是为酶促反应提供适宜温度
C. 该实验可以证明蔗糖酶具有专一性和高效性
D. 甲组、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀
15. 《科学》杂志近日报道,生物学家们发现了一种肉眼可见的细菌—华丽硫珠菌,是有史以来人类发现的最大的细菌,约2厘米,该菌细胞中含有两个膜囊,膜囊甲包含所有遗传物质;膜囊乙充满了水,占细菌总体积的73%,紧贴细胞壁。下列叙述错误的是( )
A. 该菌属于单细胞生物,既属于细胞层次又属于个体层次
B. 与一般的细菌不同,该菌的遗传物质分布在膜囊中,与真核细胞较相似
C. 该菌的遗传物质是RNA或DNA,具有核糖体
D. 可推测该菌的出现弥补了进化过程中由原核生物向真核生物过渡的空白
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 如图为ATP的结构及ATP与ADP之间的相互转化过程。下列叙述错误的是( )
A. 图1中的a代表腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
B. ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量
C. 图1与DNA含有相同的化学元素
D. 酶1和酶2催化作用发生的场所均相同
17. 以下关于最多或最少的计算正确的有( )
A. 如果放大50倍时最多可看到20个细胞充满整个视野,放大100倍时,最多可看到5个完整的细胞
B. 一个由65个氨基酸组成的多肽链,羧基数量最少是1个
C. n个核苷酸组成的单链RNA分子片段,其种类最多可达4n种
D. 通常情况下,分子式C63H103O45N17S2的多肽链中最多含有肽键17个
18. 下图为某高等植物细胞亚显微结构模式图,相关叙述错误的是( )
A. ①不是该细胞的边界,⑤是细胞代谢和遗传的中心
B. ④、⑥、⑦都与蛋白质的合成和分泌活动有关
C. ④是蛋白质的合成、加工、分类和包装的车间,可以接收来自⑥的蛋白质
D. 图示细胞结构中②和③中都具有色素,只有③和⑧具有两层磷脂分子
19. 研究发现,大多数囊性纤维化患者肺部支气管上皮细胞膜上转运氯离子的载体蛋白CFTR结构异常,相关病理如图所示,①表示相关物质,②~⑥表示细胞器或细胞结构。下列叙述错误的是( )
A. 图中②~⑥分别表示核糖体、内质网、高尔基体、线粒体、细胞膜
B. CFTR基因位于①DNA中,①可穿过核孔在细胞质中指导蛋白质的合成
C. 肺部支气管上皮细胞膜上的CFTR蛋白运输氯离子时自身构象不发生改变
D. 图示表明了细胞各部分结构既分工又合作,共同执行细胞的生命活动
20. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部高度分化细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法错误的是( )
A. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志
B. APM 是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态
C. 图示范围内 APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显
D. 胞质环流是细胞质围绕细胞核进行运动的过程
第II卷 非选择题:本题共5小题,共55分
21. 我国沿海地区土壤盐碱化问题突出,高浓度盐分导致农作物根系细胞失水,影响正常代谢。下图1为海水稻根细胞参与抵抗盐胁迫有关的示意图,回答下列问题:
(1)海水稻根细胞最外层的细胞结构是_______、_______(“是”或“否”) 可以作为系统的边界,原因是_______。
(2)由图1可知,若根细胞呼吸受阻,Na+的排出量______(填“增大”或“减少”或“不变”)。图中不同转运蛋白结构存在差异的直接原因是_______。在盐胁迫下大量Na+以_____方式进入根细胞,导致细胞内的离子比例异常,影响细胞内酶的活性。据图分析海水稻缓解Na+的毒害的机制为:_______。
(3)为探究外源钙离子(Ca2+)对盐胁迫下植物根系呼吸作用的影响,研究人员将四组植物分别置于:
A组:正常营养液
B组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl
C组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl+5mmol·L-1CaCl2
D组:正常营养液+150mmol·L-1NaCl+10mmol·L-1CaCl2
其他条件相同且适宜,一段时间后测定根系有氧呼吸速率及各组细胞膜损伤程度,结果如下图2和图3所示:
①分析图3数据可知Ca2+浓度与细胞膜损伤程度的关系是:_______。
②结合图2、图3分析,外源Ca2+缓解盐胁迫的机制是_______。
22. 某同学在生物研究性学习课题中,为了研究河流中的微生物种类,从深外高中园附近的河中取样,做成临时装片后在光学显微镜下观察到以下几种生物,下列各图分别表示这几种生物的细胞结构模式图:
在生命科学领域的研究中,常常需要确定研究范围与研究对象,请回答以下问题:
(1)在生命系统的结构层次中,河流内所有的蓝细菌_______(填“属于”或“不属于”)种群层次。
(2)科学家依据_________将细胞分为真核细胞和原核细胞,以上四种细胞共有的结构有_______(答2点即可),这体现了原核细胞和真核细胞的统一性。
(3)同学查阅资料,发现图示生物中_______可以进行光合作用,属于自养生物,其中的原核型自养生物进行光合作用依赖的色素是_______。
23. 某研究小组探究酶催化化学反应的反应速率与影响化学反应的相关因素之间的关系,用曲线甲、乙、丙表示,实验结果如下图所示,请分析回答:
(1)细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为______,其正常进行离不开酶,与无机催化剂相比,酶______,催化效率更高。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由______(中文名称)直接提供能量的,其结构简写为__________。
(2)图中可以表示反应速率与反应物浓度之间关系的是曲线______,可以表示反应速率与pH之间关系的是曲线______,欲探究影响酶活性的条件,建议选择______(填“淀粉酶”或“过氧化氢酶”)探究温度对酶活性的影响。
(3)由于温度对酶结构的影响,酶制剂适宜在图中对应的______(填字母)点的温度条件下保存。
24. 乳糜微粒滞留病是一种遗传性脂质吸收不良综合征,其特征是血液脂质水平异常。食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,需要以乳糜微粒的形式运出小肠上皮细胞,进入血液进行运输。乳糜微粒是一种由脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大颗粒,主要用于外源脂肪的运输。下图是脂肪被小肠上皮细胞摄取后进行加工运输的路径示意图。
注:MTP,apoB48,apoA1,apoAIV均为蛋白质
(1)图中粗面内质网(RER)外侧黑色圆点①是核糖体,其功能是_______。
(2)轻质颗粒LP是由脂肪和磷脂形成的运输颗粒,致密颗粒DP是由胆固醇和磷脂形成的运输颗粒。二者可以在光面内质网(SER)中融合,形成更大的前乳糜微粒颗粒。根据所学知识,请推测LP和DP中磷脂的分布形式:______;二者能融合说明其结构具有______特点。
(3)小肠上皮细胞对脂肪的加工运输途径中,直接参与的细胞结构有______。(选择正确的序号填在上方横线上)
①核糖体②溶酶体③粗面内质网④液泡⑤高尔基体⑥线粒体⑦叶绿体⑧细胞膜⑨光面内质网
(4)经过研究,发现该病的发病机理是患者的Sar1蛋白功能异常。Sar1蛋白主要负责从内质网上产生并分泌出囊泡。请根据资料和所学知识,阐述该病患者血液脂质水平异常的分子机理由于Sar1蛋白功能异常,导致______过程受阻,乳糜微粒无法正常从小肠上皮细胞中运出,进入血液进行运输,导致______。
25. 阿尔茨海默病是一种多发于老年人群的神经系统退行性疾病,可导致老年性痴呆。此病的重要病理特征之一是β淀粉样蛋白(Aβ )在大脑聚集沉积形成斑块。请回答问题:
(1)请写出构成β淀粉样蛋白(Aβ )的氨基酸分子结构通式_______________。
(2)Aβ由淀粉样前体蛋白(一种膜蛋白)水解形成,如图1所示。由此可知,淀粉样前体蛋白先经过_______的催化作用,之后再经过________的催化作用,切断氨基酸之间的___________(化学键)而形成Aβ,每经此过程生成1分子Aβ需要_________分子水。
(3)A β的空间结构如图2.Aβ产生量过多,可形成不同的Aβ聚集体(图3为含12个Aβ的聚集体),产生神经毒性并最终使患者出现认知功能障碍和记忆衰退的症状。综上所述,请你提出治疗阿尔茨海默病的一种思路_____________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
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。