精品解析:北京市东城区第二中学2025-2026学年高一上学期第二学段段考生物试题

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2025-12-15
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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) 北京市
地区(市) 北京市
地区(区县) 东城区
文件格式 ZIP
文件大小 5.43 MB
发布时间 2025-12-15
更新时间 2025-12-15
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-12-15
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来源 学科网

内容正文:

北京二中2025—2026学年度第二学段高一年级学段考试试题 生物必修Ⅰ 一、必做选择题(1-20每题1分,21-35每题2分,共50分。每题只有一个选项符合题意) 1. 细胞中含量最多的化合物是(  ) A. 蛋白质 B. 水 C. 糖原 D. 淀粉 2. 细胞学说的内容不包括(  ) A. 一切动植物均由细胞和细胞产物构成 B. 细胞是一个相对独立的单位 C. 新细胞是由老细胞分裂产生 D. 动植物细胞在结构上的区别 3. 下列各组物质中,由相同种类元素组成的是(  ) A. 胆固醇、脂肪酸、脂肪酶 B. 淀粉、半乳糖、糖原 C. 氨基酸、核苷酸、丙酮酸 D. 性激素、抗体、胰岛素 4. 苹果含有微量元素Zn,而Zn是构成与记忆力息息相关的物质不可缺少的元素,儿童缺锌会导致大脑发育不良,因此苹果又被称为“记忆之果”。这说明无机盐离子(  ) A. 对维持酸碱平衡有重要作用 B. 对维持细胞形态有重要作用 C. 对调节细胞内的渗透压有重要作用 D. 对维持生物体的生命活动有重要作用 5. 下图为胰岛素部分肽链示意图。该部分肽链所含氨基酸的R基种类、游离的羧基数、此部分肽链形成时的脱水数依次是(  ) A. 、、4 B. 4、、 C. 、、4 D. 4、、 6. 人体白细胞能吞噬并消化病菌。与此生理过程有关的是( ) ①中心体②溶酶体③线粒体④细胞膜的流动性⑤细胞膜的选择透过性 A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ①②④ D. ②③④ 7. 下列可用于检测蛋白质的试剂及反应呈现的颜色是(  ) A. 苏丹Ⅲ染液;橘黄色 B. 斐林试剂;砖红色 C. 碘液;蓝色 D. 双缩脲试剂;紫色 8. 生物体遗传信息的携带者和生命活动的主要承担者分别是(  ) ①核酸②核糖核酸③脱氧核糖核酸④蛋白质⑤脂质⑥糖类 A. ①④ B. ②⑤ C. ③⑥ D. ③④ 9. 酶在生物体新陈代谢中有重要作用,下列关于酶的叙述正确的是(  ) A. 酶的基本组成单位都是氨基酸 B. 酶可以在最适温度下长期保存 C. 酶可以降低化学反应的活化能 D. 有分泌功能的细胞才能产生酶 10. 如图①-④表示物质出入细胞的几种方式,其中可以表示甘油分子进入细胞的是(  ) A. ① B. ② C. ③ D. ④ 11. 萤火虫发光需要细胞中的ATP提供能量,下列相关叙述正确的是( ) A. ATP由腺嘌呤、含氮碱基和磷酸组成 B. ATP可以直接为细胞生命活动提供能量 C. 萤火虫发光是将光能转化成化学能的过程 D. ATP在细胞中含量很多以保证能量的供应 12. 如图表示的是某类酶作用的模型,有关叙述不正确的是( ) A. 酶在细胞内外均可发挥催化的作用 B. 图中模型可用来解释酶具有高效性 C. 图中A表示酶,反应前后化学性质不发生变化 D. 如果C、D表示单糖分子,则B可表示蔗糖分子 13. 加酶洗衣粉中会添加脂肪酶、蛋白酶等生物酶制剂来帮助清除污渍。下列相关叙述正确的是( ) A. 酶通过提供活化能而加快化学反应速率 B. 添加蛋白酶的洗衣粉可以高效去除油渍 C. 用开水溶解洗衣粉可提高酶的去污效果 D. 多种酶复配可以去除多种不同种类污渍 14. 下图是三个相邻的植物细胞之间水分流动方向示意图。图中三个细胞的细胞液浓度关系是(  ) A. 甲>乙>丙 B. 甲<乙<丙 C. 甲>乙,乙<丙 D. 甲<乙,乙>丙 15. 以下关于染色质和染色体关系的叙述中,正确的是(  ) A. 染色质易被碱性染料染成深色 B 二者形态结构和化学成分均不同 C. 存在于所有细胞生物中 D. 是细胞在同一时期的不同物质 16. 在测定胃蛋白酶活性时,将溶液的pH由10降到2的过程中,胃蛋白酶的活性将( ) A. 不断上升 B. 没有变化 C. 先升后降 D. 先降后升 17. 如图为细胞核结构模式图。对其结构及功能的叙述错误的是(  ) A. ①属于生物膜系统,把核内物质与细胞质分开 B. ②主要由RNA和蛋白质组成,能被碱性染料染色 C. ③是核仁,与核糖体的形成密切相关 D. ④是核孔,实现核质之间的物质交换和信息交流 18. 某学生用紫色洋葱鳞片叶为实验材料,撕取外表皮制作临时装片,先在清水中观察(图像甲),然后用0.3g/mL蔗糖溶液取代清水并观察(图像乙)。下列叙述错误的是(  ) A. 图像从甲到乙是由于细胞周围溶液浓度低于细胞液浓度 B. 图像甲中洋葱外表皮细胞的原生质层紧贴细胞壁 C. 图像乙所示细胞出现质壁分离,b处充满蔗糖溶液 D. 图像甲和乙,细胞的a、c中存在紫色物质 19. 下列各项中,会显著降低细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率的是( ) A. 细胞内能量不足 B. 细胞外药物影响膜蛋白结构 C. 细胞外葡萄糖浓度上升 D. 细胞内O2浓度下降 20. 在人鼠细胞融合实验的基础上,科研人员用药物抑制细胞能量转化、蛋白质合成途径,发现对膜蛋白的运动无显著影响;但当降低温度时,膜蛋白的扩散速率降低为原来的1/20~1/10。下列关于细胞膜的推测,不正确的是( ) A. 温度降低不影响细胞膜上磷脂分子的运动 B. 膜蛋白的运动几乎不消耗能量 C. 膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关 D. 膜蛋白的数量几乎不影响其运动 21. 将相同的四组马铃薯条分别浸入四种溶液,一小时后测定薯条质量变化的百分率,结果如下表。下列叙述正确的是( ) 溶液 质量变化率 Ⅰ +8% Ⅱ -6% Ⅲ -4% Ⅳ 0% A. Ⅰ的浓度最低 B. Ⅱ的浓度较Ⅲ低 C. Ⅳ的浓度最高 D. Ⅳ可能是蒸馏水 22. 用2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,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下图所示。下列解释不合理的是( ) A. ab段发生质壁分离后自动复原,原因是乙二醇分子可扩散进入细胞 B. ac段下降的原因是水从原生质体渗出 C. cd段基本不变可能是细胞失水过多而无法正常代谢 D. 上述实验材料取自植物根尖分生区,原因是该处细胞具有大液泡 23. 下列有关细胞器的说法正确的是(  ) A. 核糖体是病毒、细菌、酵母菌唯一共有的细胞器 B. 线粒体是有氧呼吸的主要场所,在其中生成的产物有丙酮酸、二氧化碳和水 C. 叶绿体是所有生物进行光合作用的场所,含有DNA、RNA、蛋白质和磷脂等成分 D. 在分泌蛋白形成过程中,细胞中高尔基体活动加强 24. 为探究酶的特性,某实验小组设计下表所示的实验。下列相关分析,不正确的是( ) 试管 反应物 实验处理 结果检测 稀豆浆10mL 淀粉酶溶液1mL 蛋白酶溶液1mL 双缩脲试剂 甲 + — + 水浴保温10min + 乙 + + — + 注:“+”表示加入,“一”表示未加入。 A. 该实验的目的是探究酶的专一性 B. 该实验的自变量是酶的种类 C. 本实验设计存在不合理之处 D. 只有乙试管能出现紫色反应 25. 下图关于细胞呼吸过程的叙述,正确的是(  ) A. 在酵母菌细胞中,①③发生在线粒体基质 B. 在乳酸菌细胞中,①④发生在细胞质基质 C. 在人体细胞中,①②发生的场所是线粒体 D. 有氧环境下,能量的释放主要集中在过程① 26. 苹果内部腐烂时消耗一定量的葡萄糖可产生A mol的二氧化碳,其植物体叶片在正常生长时消耗同样数量的葡萄糖可产生二氧化碳(  ) A. 1A mol B. 2A mol C. 3A mol D. 6A mol 27. 下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质。下列关于细胞膜结构和功能的叙述中,正确的是( ) A. a过程与膜内外物质的浓度无关 B. b可表示细胞分泌胰岛素的过程 C. ①与细胞间识别密切相关 D. ②和③构成了细胞膜的基本骨架 28. 细胞色素C是动植物细胞中普遍存在的一种由104个氨基酸组成的化合物,在生成ATP的过程中起重要作用。请分析细胞色素C合成的场所及其发挥生理作用的场所分别是(  ) A. 核糖体和线粒体 B. 核糖体和细胞核 C. 线粒体和叶绿体 D. 细胞核和高尔基体 29. 下列关于细胞呼吸原理的应用,叙述错误的是(  ) A. 定期给作物松土是为了促进根部细胞进行有氧呼吸 B. 在低氧环境中储存种子有利于降低其细胞呼吸强度 C. 快速短跑属于有氧运动,此时细胞只进行有氧呼吸 D. 酵母菌细胞呼吸能产生CO2可用于面包馒头的制作 30. 据下图判断,有关叙述错误的是(  ) A. 乙是RNA基本组成单位之一 B. 甲→ATP的过程所需的酶与酶1不同 C. 丙物质为腺苷,丁可用于某些脂质的合成 D. ATP为生命活动提供能量需要经过图示的整个过程 31. 由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成了化合物b,如图所示,下列叙述正确的是 A. 若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸 B. 在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内b均为4种 C. 若ATP断裂两个高能磷酸键,脱去两个磷酸基团,可形成b,则a为核糖 D. 若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有8种 32. 研究者测定了某动物消化道内不同蛋白酶在各自最适pH条件下酶活性(图1),以及18℃时不同pH条件下的酶活性(图2)。下列相关分析不正确的是( ) A. 图中的蛋白酶都是由核糖体合成,内质网和高尔基体加工 B. 在各自最适pH条件下,15℃~18℃时幽门盲囊蛋白酶活性最高 C. 胃蛋白酶、肠蛋白酶和幽门盲囊蛋白酶最适温度均为18℃ D. 18℃时胃蛋白酶、肠蛋白酶最适pH分别为2和8 33. 幽门螺旋杆菌(简称Hp)主要寄生于人体胃中,是引起很多消化道疾病的首要致病细菌。体检时可通过13C 尿素呼气试验来检测Hp感染情况。受试者口服13C标记的尿素胶囊后,尿素可被Hp产生的脲酶催化分解为 NH3 和 13CO2。定时收集受试者吹出的气体并测定其中是否含有13CO2。以下叙述正确的是( ) A. Hp的遗传物质可能是DNA也可能是RNA B. Hp具有以磷脂双分子层为基本支架的细胞膜 C. 脲酶由Hp细胞中附着在内质网上的核糖体合成 D. 感染者呼出的13CO2是由人体细胞呼吸产生 34. 用下图装置测定种子萌发时进行的呼吸作用类型,同时关闭活塞,在25℃下经过20min再观察红色液滴移动情况,下列对实验结果分析不符合实际的是(  ) A. 若装置1的红色液滴左移,装置2的红色液滴不移动,则说明萌发的种子既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸 B. 装置1的红色液滴向左移动的距离可反映呼吸作用消耗O2的体积,装置2的红色液滴向右移动的距离可反映呼吸作用释放CO2和消耗O2的体积之差 C. 若装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则说明萌发的种子只进行有氧呼吸 D. 若装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴右移,则说明萌发种子只进行无氧呼吸 35. 将三组生理状态相同的某植物幼根分别培养在含有相同培养液的密闭培养瓶中,经过一段时间处理后,测定根对某种无机盐离子的相对吸收量.培养条件及实验结果如表.下列相关叙述中,不正确的是(  ) 编号 培养瓶中气体 温度(℃) 离子相对吸收量(%) 1 空气 17 100 2 氮气 17 10 3 空气 3 28 A. 有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收 B. 有氧条件下温度升高,幼根对该离子相对吸收量增加 C. 在第2组条件下,幼根细胞吸收该离子所需能量来自厌氧呼吸 D. 1、2组幼根吸收该无机盐离子的方式分别是主动转运和易化扩散 二、选做选择题(每题2分,共10分。每题只有一个选项符合题意) 36. 有一瓶含有酵母菌的葡萄糖培养液,当通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的物质的量如图所示。据图中信息推断,错误的是(  ) A. 当氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸 B. 当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同 C. 当氧浓度为c时,有2/5的葡萄糖用于酵母菌的无氧呼吸 D. a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都能产生[H]和ATP 37. 下图为细胞膜部分结构与功能的示意图。依据此图做出的判断错误的是(  ) A. 细胞内高、低环境依靠钠-钾泵和脂双层共同维持 B. 钠-钾泵的存在说明载体蛋白对离子运输不具有选择性 C. 细胞膜上的钠-钾泵同时具有运输和催化的功能 D. 细胞内外流不消耗ATP 38. 将某种酶运用到工业生产前,需测定使用该酶的最佳温度范围。下图中的曲线①表示在各种温度下该酶活性相对于最高酶活性的百分比。将该酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,由此得到的数据为酶的热稳定性数据,即下图中的曲线②。据此作出的判断,不正确的是( ) A. 曲线①可知80℃是该酶活性最高的温度 B. 曲线②的各数据点是在对应温度下测得的 C. 该酶使用的最佳温度范围是60~70℃ D. 该酶的热稳定性在70℃之后急剧下降 39. 下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系,下列说法正确的是 A. ac段为有氧呼吸,cd段为无氧呼吸 B. 运动强度大于c后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2消耗量 C. 无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中 D. 若运动强度长时间超过c,会因为乳酸积累而使肌肉酸胀乏力 40. 在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如下表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是( ) 条件 a b c d CO2释放量 10 8 6 7 O2吸收量 0 3 4 7 A. a条件下,呼吸产物除CO2外还有乙醇或乳酸 B. b条件下,有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸少 C. c条件下,种子消耗的葡萄糖最少 D. d条件下,产生的CO2来自细胞质基质和线粒体 三、必做非选择题(共50分,请将正确答案写在答题纸上) 41. 2021年5月,我国科学家在《细胞》期刊上发表论文,揭示了一种全新的线粒体质量控制机制,该机制与迁移体有关。请回答问题: (1)如图1所示,迁移体是指由细胞形成的一些弹性纤维顶端生长出的小囊泡,这些囊泡膜的主要组成成分是_______和_______,某些细胞器或大分子物质可通过迁移体膜释放到细胞外,大分子物质排出的方式是_______。 (2)研究人员发现迁移体中存在线粒体利用CCCP(诱导线粒体损伤的物质)处理细胞,对正常和损伤线粒体进行观察(图2),发现损伤线粒体的结构出现了_______等变化。统计同一细胞的细胞主体部分和弹性纤维入口处损伤线粒体占全部线粒体的比率,结果如图3.比较_______两组的结果推测损伤的线粒体可以通过迁移体排出细胞外。研究人员认为由于迁移体的作用,维持了细胞内正常线粒体的比率,作出判断的依据是_______。 42. 在啤酒酿造过程中,大麦芽含有的β-葡聚糖会降低产酒效率和啤酒品质,添加葡聚糖酶可以有效解决这一问题。请回答问题: (1)在葡聚糖酶的作用下,β-葡聚糖可水解生成许多葡萄糖分子,据此可知β-葡聚糖是一种_________,葡聚糖酶的活性可以用_________作为指标表示。 (2)葡萄糖可与DNS试剂发生显色反应,葡萄糖含量越高,反应后颜色越深。在对葡萄糖的检测上_________试剂与DNS试剂有相似的作用。 (3)为更好的用于生产,研究人员对野生的葡聚糖酶进行人工设计改造,得到了三种不同突变体酶(A酶、B酶、C酶),研究温度对野生酶和突变体酶活性的影响,实验时需调节4组反应体系的pH保持_________。实验结果如图1,根据实验结果推测突变_________(填“改变”或“未改变”)酶的最适温度。 (4)进一步研究几种酶对高温的耐受能力,将酶液分别在_________温度条件下保温20min,然后在最适反应温度下测定相对酶活力,结果如图2。实验结果说明_________。 43. 阅读科普短文,请回答问题. 基于SGLT靶点的新型降血糖药物 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,目前已成为威胁人类健康的三大慢性非传染性疾病之一。长期高血糖状态会导致各种器官(尤其是眼、肾、心脏、血管、神经)出现慢性损伤以及功能障碍。 科学研究发现,肾脏重吸收葡萄糖对维持血糖相对稳定发挥着重要作用。在正常的葡萄糖耐受性受试者中,几乎所有的葡萄糖都在近端小管中被重新吸收,最终排出的尿液中不含葡萄糖。在肾脏对葡萄糖的重吸收中,钠-葡萄糖协同转运蛋白(SGLT)发挥了非常重要的作用。作用机制如图1。葡萄糖、Na+与SGLT结合形成Na+-载体-葡萄糖复合物,顺Na+的浓度梯度进入细胞后,SGLT的构象再还原到原始状态,重新暴露其结合位点,以便再次与葡萄糖和Na+结合。而胞内的Na+不断被细胞侧基底膜的Na+/K+-ATP酶泵出,维持Na+细胞内外浓度差。细胞内的葡萄糖由位于细胞侧基底膜的载体GLUT,经协助扩散进入到肾小管周围的毛细血管中。 目前已发现多种SGLT,其主要生理功能是参与肾脏近端小管对原尿中葡萄糖的重吸收。SGLT1是一种高亲和力、低转运能力的转运蛋白:SGLT2是一种低亲和力、高转运能力的转运蛋白,可完成原尿中约90%葡萄糖的重吸收,其余的葡萄糖由SGLT1重吸收。 研究发现,在患有糖尿病的患者中,SGLT含量较高,肾脏对葡萄糖的重吸收会随着血糖浓度的升高而增加,从而减少了尿糖,加剧了高血糖。基于这些病理生理学的考虑,研发肾脏SGLT2抑制剂为糖尿病患者的治疗提供了一种合理且新颖的方法。 (1)葡萄糖以__________方式转运进入近端小管细胞。结合材料,说出影响肾小管重吸收葡萄糖的因素都有哪些(列举两点)__________。 (2)结合SGLT1和SGLT2的功能特点,请确定图2中①、②位置起主要作用的SGLT依次是(填字母)__________。 a. SGLT1 b.SGLT2 (3)SGLT2抑制剂降血糖的机制是__________。 (4)若要将SGL2抑制剂作新型降糖药物应用于临床,还需要对该药物进行哪些研究。_______ 44. 硒是人和动物必需的微量元素,在自然界中常以有毒性的亚硒酸盐(SeO32-)等形式存在,某些微生物能将SeO32-还原为低毒性的单质硒。 (1)由于细胞膜在功能上具有________性,SeO32-无法自由通过,需要借助膜上的________进出细胞。 (2)科研人员选用细菌H 作为实验材料对硒的跨膜运输进行研究,实验设计及结果见下表。 组号 处理条件 SeO32-的吸收速率(nmol/109个细胞) Ⅰ 将细菌H放入液体培养基(对照) 5 Ⅱ 将部分I组细菌放入含AgNO3(水通道蛋白抑制剂)的液体培养基中 1 Ⅲ 将部分I组细菌放入含2,4-DNP(细胞呼吸抑制剂)的液体培养基中 4 Ⅳ 将部分I组细菌放入含亚硫酸盐(SO32-)的液体培养基中 <0.5 比较Ⅲ组和Ⅰ组,推测SeO32-主要以________方式进入细菌H。Ⅰ和Ⅳ组结果表明________。 (3)为验证水通道蛋白A 在细菌H 吸收SeO32-过程中的功能,科学家对A 基因进行改造,得到下图所示结果,推测A 蛋白在细菌H 吸收SeO32-中起着关键作用。作出此推测的依据是:________。 (4)综合上述实验结果,你认为研究细菌的硒跨膜运输可能有何应用:________(答出一点即可)。 四、选做非选择题(共10分,请将正确答案写在答题纸上) 45. 脑缺血时,神经细胞因氧气和葡萄糖供应不足而迅速发生不可逆的损伤或死亡。现有治疗手段仅在脑缺血后很短的时间内起作用,因此寻找新的快速起效的治疗方法十分迫切。 (1)正常情况下,神经细胞进行有氧呼吸,在_______(场所)中将葡萄糖分解为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体彻底分解为_______。前两阶段产生的[H]通过线粒体内膜上的电子传递链将电子最终传递给O2,该过程释放的能量将H+泵到内外膜间隙。随后H+顺浓度梯度通过Ⅴ回到线粒体基质,驱动ATP合成,过程如图1所示。 图1(复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组成电子传递链,Ⅴ为ATP合成酶) (2)研究发现,缺血时若轻微酸化(6.4≤pH<7.4)可减缓ATP下降速率,在一定程度上起到保护神经细胞的作用。为此,科研人员用体外培养的神经细胞开展相关研究,分组处理及结果如图2所示。 ①图2结果能为轻微酸化的保护作用提供的证据是_______。 ②药物FCCP能使H+直接跨过线粒体内膜的磷脂双分子层回到线粒体基质,消除膜内外的H+浓度梯度。根据加入FCCP前后的结果推测,轻微酸化可使缺血神经元的_______(选填“电子传递链”或“ATP合成酶”)功能恢复正常。 ③第60min时加入抗霉素A(复合体Ⅲ的抑制剂)的目的是_______。(单选) a.证明轻微酸化可保护神经细胞 b.作为对照,检测非线粒体耗氧率 c.抑制ATP合成酶的活性 (3)基于以上研究,医生尝试在病人脑缺血之后的一段时间内给予20%CO2的吸氧治疗(正常吸氧时添加CO2的浓度为5%),请评价该治疗方案是否合理并说明理由_______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 北京二中2025—2026学年度第二学段高一年级学段考试试题 生物必修Ⅰ 一、必做选择题(1-20每题1分,21-35每题2分,共50分。每题只有一个选项符合题意) 1. 细胞中含量最多的化合物是(  ) A. 蛋白质 B. 水 C. 糖原 D. 淀粉 【答案】B 【解析】 【详解】组成细胞的各种化合物在细胞中的含量不同,细胞中含量最多的化合物是水(无机物),约占70%~90%,含量最多的有机物是蛋白质,其含量占细胞鲜重的7%~10%,占细胞干重的50%以上,B正确,ACD错误。 故选B。 2. 细胞学说的内容不包括(  ) A. 一切动植物均由细胞和细胞产物构成 B. 细胞是一个相对独立的单位 C. 新细胞是由老细胞分裂产生 D. 动植物细胞在结构上的区别 【答案】D 【解析】 【详解】根据高中生物学知识点,细胞学说由施莱登和施旺提出的,其核心内容包括:一切动植物均由细胞和细胞产物构成(对应选项A); 细胞是一个相对独立的生命单位(对应选项B); 新细胞由老细胞分裂产生(对应选项C)。而 “动植物细胞在结构上的区别”并非细胞学说的内容,细胞学说未对动植物细胞的结构差异进行阐述,因此ABC不符合题意,D符合题意。 故选D。 3. 下列各组物质中,由相同种类元素组成的是(  ) A. 胆固醇、脂肪酸、脂肪酶 B. 淀粉、半乳糖、糖原 C. 氨基酸、核苷酸、丙酮酸 D. 性激素、抗体、胰岛素 【答案】B 【解析】 【分析】糖类的元素组成是C、H、O,蛋白质的元素组成是C、H、O、N等,不同类的脂质的元素组成不同,脂肪和固醇的元素组成是C、H、O,磷脂的元素组成是C、H、O、N、P,核酸的元素组成是C、H、O、N、P。 【详解】A、脂肪酶的本质的蛋白质,元素组成是C、H、O、N,胆固醇和脂肪酸无N,A错误; B、淀粉、半乳糖、糖原属于糖类,元素组成相同,都是C、H、O,B正确; C、氨基酸是蛋白质的基本单位,元素组成主要是C、H、O、N,核苷酸和脱氧核苷酸的元素组成是C、H、O、N、P,C错误; D、性激素属于固醇,元素组成是C、H、O,抗体和胰岛素属于蛋白质,其元素组成是C、H、O,N等,D错误; 故选B 4. 苹果含有微量元素Zn,而Zn是构成与记忆力息息相关的物质不可缺少的元素,儿童缺锌会导致大脑发育不良,因此苹果又被称为“记忆之果”。这说明无机盐离子(  ) A. 对维持酸碱平衡有重要作用 B. 对维持细胞形态有重要作用 C. 对调节细胞内的渗透压有重要作用 D. 对维持生物体的生命活动有重要作用 【答案】D 【解析】 【分析】细胞中大多数无机盐以离子的形式存在;有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:血液中钙离子含量过低会引起抽搐,一些无机盐例子(HCO3-)维持细胞的酸碱平衡非常重要;Na+、Cl-对调节细胞内渗透压,维持细胞形态有重要作用;有些无机盐可以构成细胞中重要化合物的组成成分:Mg是叶绿素的组成成分;Fe是血红蛋白的组成成分。 【详解】由题意知,锌是构成与记忆力息息相关的物质不可缺少的元素,儿童缺锌就会导致大脑发育不良,这说明无机盐对于维持生物体的生命活动有重要作用。综上所述,D正确,ABC错误。 故选D。 5. 下图为胰岛素部分肽链示意图。该部分肽链所含氨基酸的R基种类、游离的羧基数、此部分肽链形成时的脱水数依次是(  ) A. 、、4 B. 4、、 C. 、、4 D. 4、、 【答案】D 【解析】 【详解】根据图示可以看出该结构含有3个肽键,因此由4个氨基酸构成,根据R基的不同可以观察到4个氨基酸种类均不相同,所以R基的种类有4种,游离的羧基只有1个,形成了3个肽键因此脱水数为3,D正确,ABC错误。 故选D。 6. 人体白细胞能吞噬并消化病菌。与此生理过程有关的是( ) ①中心体②溶酶体③线粒体④细胞膜的流动性⑤细胞膜的选择透过性 A. ①②③④ B. ①②③⑤ C. ①②④ D. ②③④ 【答案】D 【解析】 【分析】1、细胞膜的主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。细胞膜的结构特点是流动性,功能特性是选择透过性。 2、溶酶体:含有多种水解酶,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。 3、线粒体普遍存在于真核细胞,是进行有氧呼吸和形成ATP的主要场所。线粒体有内外两层膜,内膜向内折叠形成嵴,嵴的周围充满了液态的基质。在线粒体的内膜上和基质中,有许多种与有氧呼吸有关的酶。 【详解】①中心体与细胞有丝分裂有关,白细胞吞噬病菌不涉及细胞增殖,①错误; ②白细胞对细菌的消化需要溶酶体中消化酶的作用,②正确; ③白细胞吞噬消化病菌需要线粒体为之提供能量,③正确; ④⑤白细胞吞噬病菌的完成存在细胞膜的变化,类似于胞吞,都体现了细胞膜的结构特点具有一定的流动性,④正确,⑤错误。 故选D。 7. 下列可用于检测蛋白质的试剂及反应呈现的颜色是(  ) A. 苏丹Ⅲ染液;橘黄色 B. 斐林试剂;砖红色 C. 碘液;蓝色 D. 双缩脲试剂;紫色 【答案】D 【解析】 【详解】鉴定蛋白质需要使用双缩脲试剂,蛋白质与双缩脲试剂反应会产生紫色反应,D正确,ABC错误。 故选D。 8. 生物体遗传信息的携带者和生命活动的主要承担者分别是(  ) ①核酸②核糖核酸③脱氧核糖核酸④蛋白质⑤脂质⑥糖类 A. ①④ B. ②⑤ C. ③⑥ D. ③④ 【答案】A 【解析】 【详解】核酸是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用,所以生物遗传信息的携带者是核酸,对应①,蛋白质是生命活动的主要承担者,蛋白质具有多种功能,如催化、运输、调节、免疫等,所以生命活动的主要承担者是蛋白质,对应④,A正确,BCD错误。 故选A。 9. 酶在生物体新陈代谢中有重要作用,下列关于酶的叙述正确的是(  ) A. 酶的基本组成单位都是氨基酸 B. 酶可以在最适温度下长期保存 C. 酶可以降低化学反应的活化能 D. 有分泌功能的细胞才能产生酶 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,A错误; B、酶应在低温下长期保存,而不是在最适温度下长期保存,B错误; C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,C正确; D、活细胞都能产生酶,并非只有有分泌功能的细胞才能产生酶,D错误。 故选C。 10. 如图①-④表示物质出入细胞的几种方式,其中可以表示甘油分子进入细胞的是(  ) A. ① B. ② C. ③ D. ④ 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图可知,①是主动运输,从低浓度到高浓度,需要载体蛋白和能量,而甘油分子进入细胞应属于自由扩散,A错误; B、②表示自由扩散,从高浓度到低浓度,而甘油分子进入细胞属于自由扩散,B正确; C、③通道蛋白,物质从高浓度到低浓度,属于协助扩散,甘油运输方式为自由扩散,C错误; D、④表示协助扩散,从高浓度到低浓度,需要载体蛋白,甘油分子进入细胞属于自由扩散,D错误。 故选B。 11. 萤火虫发光需要细胞中的ATP提供能量,下列相关叙述正确的是( ) A. ATP由腺嘌呤、含氮碱基和磷酸组成 B. ATP可以直接为细胞生命活动提供能量 C. 萤火虫发光是将光能转化成化学能的过程 D. ATP在细胞中含量很多以保证能量的供应 【答案】B 【解析】 【分析】ATP又叫三磷酸腺苷,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团、“~”表示特殊化学键。ATP水解释放能量断裂的是末端的那个特殊磷酸键。ATP来源于光合作用和呼吸作用。放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。 【详解】A、ATP由腺嘌呤、核糖和磷酸基团组成,A错误; B、ATP是直接的能源物质,可以直接给细胞的生命活动提供能量,B正确; C、萤火虫属于生物光源,是将生物体内的化学能转化成光能,C错误; D、ATP在细胞内的含量很少,但ATP与ADP在细胞内的相互转化十分迅速,既可以为生命活动提供能量,D错误。 故选B。 12. 如图表示的是某类酶作用的模型,有关叙述不正确的是( ) A. 酶在细胞内外均可发挥催化的作用 B. 图中模型可用来解释酶具有高效性 C. 图中A表示酶,反应前后化学性质不发生变化 D. 如果C、D表示单糖分子,则B可表示蔗糖分子 【答案】B 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。 【详解】A、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,既可以在细胞内也能在细胞外发挥作用,A正确; B、图中模型可用来解释酶的催化具有专一性,B错误; C、据图分析,图中A在化学反应前后化学性质不变,表示酶,C正确; D、蔗糖是由一分子葡萄糖和一分子果糖组成的,如果C、D表示单糖分子,则B可表示蔗糖分子,D正确。 故选B。 13. 加酶洗衣粉中会添加脂肪酶、蛋白酶等生物酶制剂来帮助清除污渍。下列相关叙述正确的是( ) A. 酶通过提供活化能而加快化学反应速率 B. 添加蛋白酶的洗衣粉可以高效去除油渍 C. 用开水溶解洗衣粉可提高酶的去污效果 D. 多种酶复配可以去除多种不同种类污渍 【答案】D 【解析】 【分析】加酶洗衣粉是指含有酶制剂的洗衣粉,目前常用的酶制剂有四类:蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶,其中,应用最广泛、效果最明显的是碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。 【详解】A、酶通过降低化学反应的活化能从而加快化学反应的速率,A错误; B、酶具有专一性,添加蛋白酶的洗衣粉可以高效去除蛋白质污渍,添加脂肪酶的洗衣粉可以高效去除油渍,B错误; C、酶的作用条件温和,因此需要用温水溶解洗衣粉可提高酶的去污效果,C错误; D、酶具有专一性,因此需要用多种酶复配去除多种不同种类污渍,D正确。 故选D。 14. 下图是三个相邻的植物细胞之间水分流动方向示意图。图中三个细胞的细胞液浓度关系是(  ) A. 甲>乙>丙 B. 甲<乙<丙 C. 甲>乙,乙<丙 D. 甲<乙,乙>丙 【答案】B 【解析】 【详解】根据渗透作用原理可知,水分子只能由浓度低的一侧向浓度高的一侧扩散,因此由图可知,甲可以向乙、丙两个方向扩散,说明甲的浓度最低,即甲<乙、甲<丙;又因为乙可以向丙一侧扩散,说明乙的浓度比丙低,即乙<丙,则图中三个细胞的细胞液浓度关系是甲<乙<丙,ACD错误,B正确。 故选B。 15. 以下关于染色质和染色体关系的叙述中,正确的是(  ) A. 染色质易被碱性染料染成深色 B. 二者形态结构和化学成分均不同 C. 存在于所有细胞生物中 D. 是细胞在同一时期的不同物质 【答案】A 【解析】 【详解】A、染色质和染色体是同种物质,都易被碱性染料染成深色,A正确; B、染色质和染色体的形态结构不同,染色质呈丝状,染色体呈杆状,但化学成分相同,都主要由DNA和蛋白质组成,B错误; C、原核细胞没有染色质或染色体,C错误; D、染色质和染色体是细胞在不同时期的同种物质,D错误。 故选A。 16. 在测定胃蛋白酶活性时,将溶液的pH由10降到2的过程中,胃蛋白酶的活性将( ) A. 不断上升 B. 没有变化 C. 先升后降 D. 先降后升 【答案】B 【解析】 【分析】 在最适pH时,酶的活性最高;当高于或低于最适pH时,酶的活性都会降低;当过酸过碱时,由于酶的空间结构遭到破坏,酶失活后活性不可恢复。 【详解】胃蛋白酶的最适pH是1.5-2.2,当处在pH为10的溶液中,由于碱性过大而失去活性。因此,将溶液pH由10降到2的过程中,胃蛋白酶不再具有活性,所以活性不发生变化。B正确,ACD错误。 故选B。 17. 如图为细胞核结构模式图。对其结构及功能的叙述错误的是(  ) A. ①属于生物膜系统,把核内物质与细胞质分开 B. ②主要由RNA和蛋白质组成,能被碱性染料染色 C. ③是核仁,与核糖体的形成密切相关 D. ④是核孔,实现核质之间的物质交换和信息交流 【答案】B 【解析】 【详解】A、①核膜,双层膜,属于生物膜系统,把核内物质与细胞质分开,A正确; B、②染色质主要由DNA和蛋白质组成,能被碱性染料染色,B错误; C、③是核仁,与核糖体和某种RNA的形成有关,C正确; D、④是核孔,实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,D正确。 故选B。 18. 某学生用紫色洋葱鳞片叶为实验材料,撕取外表皮制作临时装片,先在清水中观察(图像甲),然后用0.3g/mL蔗糖溶液取代清水并观察(图像乙)。下列叙述错误的是(  ) A. 图像从甲到乙是由于细胞周围溶液浓度低于细胞液浓度 B. 图像甲中洋葱外表皮细胞的原生质层紧贴细胞壁 C. 图像乙所示细胞出现质壁分离,b处充满蔗糖溶液 D. 图像甲和乙,细胞的a、c中存在紫色物质 【答案】A 【解析】 【详解】A、图像从甲到乙发生了细胞的渗透失水,是由于细胞液浓度低于细胞周围溶液浓度导致的,A错误; B、图甲中细胞存在于清水中,此时细胞会渗透吸水,但存在细胞壁的限制,使得原生质层紧贴细胞壁,B正确; C、图像乙是细胞质壁分离现象,此时细胞壁以内,原生质层以外的部分充满了蔗糖溶液,C正确; D、图像甲与乙中,a和c,即细胞液都因含有色素而呈现紫色,D正确。 故选A。 19. 下列各项中,会显著降低细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率的是( ) A. 细胞内能量不足 B. 细胞外药物影响膜蛋白结构 C. 细胞外葡萄糖浓度上升 D. 细胞内O2浓度下降 【答案】B 【解析】 【分析】物质出入细胞的方式包括自由扩散、协助扩散和主动运输,协助扩散需要转运蛋白参与,不消耗能量。 【详解】A、细胞通过协助扩散吸收葡萄糖时是顺浓度梯度运输,不消耗能量,因此细胞内能量不足不会显著降低细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率,A错误; B、细胞通过协助扩散吸收葡萄糖时需要膜上的转运蛋白协助,因此细胞外药物影响膜蛋白结构会显著降低细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率,B正确; C、细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率与膜内外葡萄糖的浓度差有关,也受膜上转运蛋白数量的限制,转运蛋白未饱和时,细胞外葡萄糖浓度上升会导致细胞吸收葡萄糖速率升高,若转运蛋白饱和时,细胞外葡萄糖浓度上升,细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率不变,C错误; D、氧气浓度可影响细胞呼吸,进而影响细胞能量的供应,细胞通过协助扩散吸收葡萄糖时是顺浓度梯度运输,不消耗能量,因此细胞内O2浓度下降,不影响细胞通过协助扩散吸收葡萄糖的速率,D错误。 故选B。 20. 在人鼠细胞融合实验的基础上,科研人员用药物抑制细胞能量转化、蛋白质合成途径,发现对膜蛋白的运动无显著影响;但当降低温度时,膜蛋白的扩散速率降低为原来的1/20~1/10。下列关于细胞膜的推测,不正确的是( ) A. 温度降低不影响细胞膜上磷脂分子的运动 B. 膜蛋白的运动几乎不消耗能量 C. 膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关 D. 膜蛋白的数量几乎不影响其运动 【答案】A 【解析】 【分析】 生物膜的流动镶嵌模型:磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,具有流动性,蛋白质分子以覆盖、镶嵌、贯穿三种方式排布,磷脂分子和大多数蛋白质分子都能够运动。 【详解】A、温度降低会影响细胞膜上磷脂分子的运动,A错误; B、科研人员用药物抑制细胞能量转化对膜蛋白的运动无显著影响,说明膜蛋白的运动几乎不消耗能量,B正确; C、蛋白质分子以覆盖、镶嵌、贯穿三种方式排布在磷脂双分子层上,膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关,C正确; D、科研人员用药物抑制蛋白质合成途径对膜蛋白的运动无显著影响,说明膜蛋白的数量几乎不影响其运动,D正确; 故选A。 21. 将相同的四组马铃薯条分别浸入四种溶液,一小时后测定薯条质量变化的百分率,结果如下表。下列叙述正确的是( ) 溶液 质量变化率 Ⅰ +8% Ⅱ -6% Ⅲ -4% Ⅳ 0% A. Ⅰ的浓度最低 B. Ⅱ的浓度较Ⅲ低 C. Ⅳ的浓度最高 D. Ⅳ可能是蒸馏水 【答案】A 【解析】 【分析】1、细胞吸收水分的原理是渗透吸水,当细胞液浓度大于环境溶液浓度时,细胞吸水,反之,则失水。 2、分析表格中的信息可知,马铃薯条放在Ⅳ中,马铃薯条的质量没有变化,说明细胞既不吸水,也不失水,Ⅳ溶液浓度与细胞液浓度相等;马铃薯条放在Ⅱ和Ⅲ中,马铃薯条的质量减少,说明马铃薯条失水,Ⅱ、Ⅲ溶液浓度大于马铃薯细胞液浓度,且在Ⅱ中失水量大于Ⅲ中失水量,所以Ⅱ浓度大于Ⅲ;马铃薯条放在Ⅰ中,质量增加说明马铃薯条吸水,Ⅰ细胞液浓度小于马铃薯细胞液浓度,Ⅱ>Ⅲ﹥马铃薯细胞液=Ⅳ>Ⅰ, 【详解】A、由分析可知,Ⅰ的浓度最低,A正确; B、马铃薯条放在Ⅱ和Ⅲ中,马铃薯条的质量减少,说明马铃薯条失水,Ⅱ、Ⅲ溶液浓度大于马铃薯细胞液浓度,且在Ⅱ中失水量大于Ⅲ中失水量,所以Ⅱ浓度大于Ⅲ,B错误; C、由分析知,Ⅱ>Ⅲ﹥马铃薯细胞液=Ⅳ>Ⅰ,Ⅰ的浓度最低,C错误; D、马铃薯条放在Ⅳ中,马铃薯条的质量没有变化,说明细胞既不吸水,也不失水,Ⅳ溶液浓度与细胞液浓度相等,不可能是蒸馏水,D错误。 故选A。 22. 用2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,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下图所示。下列解释不合理的是( ) A. ab段发生质壁分离后自动复原,原因是乙二醇分子可扩散进入细胞 B. ac段下降的原因是水从原生质体渗出 C. cd段基本不变可能是细胞失水过多而无法正常代谢 D. 上述实验材料取自植物根尖分生区,原因是该处细胞具有大液泡 【答案】D 【解析】 【分析】质壁分离:细胞外界浓度比细胞液大,细胞液失水,又因为原生质层伸缩性大,细胞壁伸缩性小,发生质壁分离。质壁分离复原:细胞外界浓度比细胞液小,细胞液吸水,发生质壁分离的细胞,原生质层恢复到原来位置。 【详解】A、ab段一开始因为外界浓度高于细胞液,发生质壁分离,乙二醇分子可扩散进入细胞,增大细胞液浓度,当细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水发生质壁分离的自动复原,A正确; B、ac段细胞发生失水,水从原生质体渗出,导致原生质体相对体积变小,B正确; C、水是细胞内的良好溶剂,许多生化反应需要水的参与,cd段基本不变可能是细胞失水过多而无法正常代谢,C正确; D、植物根尖分生区细胞不具有大液泡,D错误。 故选D。 23. 下列有关细胞器的说法正确的是(  ) A. 核糖体是病毒、细菌、酵母菌唯一共有的细胞器 B. 线粒体是有氧呼吸的主要场所,在其中生成的产物有丙酮酸、二氧化碳和水 C. 叶绿体是所有生物进行光合作用的场所,含有DNA、RNA、蛋白质和磷脂等成分 D. 在分泌蛋白形成过程中,细胞中高尔基体活动加强 【答案】D 【解析】 【详解】A、病毒没有细胞结构,也就没有核糖体,所以核糖体不是病毒、细菌、酵母菌唯一共有的细胞器,A错误; B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,丙酮酸是在细胞质基质中生成的,并非在线粒体中生成,线粒体中生成的产物有二氧化碳和水,B错误; C、叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,蓝藻等原核生物没有叶绿体也能进行光合作用,所以不是所有生物进行光合作用的场所,C错误; D、在分泌蛋白形成过程中,高尔基体对分泌蛋白进行进一步的加工和运输,细胞中高尔基体活动加强,D正确。 故选D。 24. 为探究酶的特性,某实验小组设计下表所示的实验。下列相关分析,不正确的是( ) 试管 反应物 实验处理 结果检测 稀豆浆10mL 淀粉酶溶液1mL 蛋白酶溶液1mL 双缩脲试剂 甲 + — + 水浴保温10min + 乙 + + — + 注:“+”表示加入,“一”表示未加入。 A. 该实验的目的是探究酶的专一性 B. 该实验的自变量是酶的种类 C. 本实验设计存在不合理之处 D. 只有乙试管能出现紫色反应 【答案】D 【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、该实验相同的底物加入了不同的酶,是为了验证酶的专一性,A正确; B、该实验的自变量是酶种类的不同,一个加入了淀粉酶,一个加入了蛋白酶,B正确; C、本实验不能用双缩脲试剂检测,蛋白质被蛋白酶分解后还存在肽键,且用到的两种酶都是蛋白质都能和双缩脲发生反应,C正确; D、两个试管都有紫色反应,因为加入的酶都是蛋白质,且即使豆浆被蛋白酶分解也存在肽键,D错误。 故选D。 25. 下图关于细胞呼吸过程的叙述,正确的是(  ) A. 在酵母菌细胞中,①③发生在线粒体基质 B. 在乳酸菌细胞中,①④发生在细胞质基质 C. 在人体细胞中,①②发生的场所是线粒体 D. 有氧环境下,能量的释放主要集中在过程① 【答案】B 【解析】 【详解】A、①为有氧呼吸或无氧呼吸第一阶段,③为无氧呼吸第二阶段,均发生在细胞质基质,A错误; B、在乳酸菌细胞中,①④为无氧呼吸两个阶段,发生在细胞质基质,B正确; C、①为有氧呼吸或无氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为有氧呼吸第二、三阶段,发生在线粒体,C错误; D、有氧环境下,能量的释放主要集中在过程②,有氧呼吸第三阶段放能最多,D错误。 故选B。 26. 苹果内部腐烂时消耗一定量的葡萄糖可产生A mol的二氧化碳,其植物体叶片在正常生长时消耗同样数量的葡萄糖可产生二氧化碳(  ) A. 1A mol B. 2A mol C. 3A mol D. 6A mol 【答案】C 【解析】 【详解】贮藏时间久了的苹果内部发生无氧呼吸,产生A摩尔CO2,根据无氧呼吸反应式,葡萄糖:CO2=1:2,可知消耗A/2摩尔葡萄糖,再根据有氧呼吸反应式,葡萄糖:CO2=1:6,可知该葡萄糖进行有氧呼吸则产生3A摩尔CO2,C正确。 故选C。 27. 下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质。下列关于细胞膜结构和功能的叙述中,正确的是( ) A. a过程与膜内外物质的浓度无关 B. b可表示细胞分泌胰岛素的过程 C. ①与细胞间识别密切相关 D. ②和③构成了细胞膜的基本骨架 【答案】C 【解析】 【分析】 图中①为糖蛋白,②为磷脂分子,③为蛋白质,a为自由扩散,b为主动运输。自由扩散的特点是高浓度运输到低浓度,不需要载体和能量;协助扩散的特点是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量;主动运输的特点是需要载体和能量,可逆浓度运输。 【详解】A、a过程是自由扩散,运输动力是浓度差,与膜内外物质的浓度有关,A错误; B、细胞分泌胰岛素方式为外排,体现细胞膜的流动性,不是主动运输,B错误; C 、糖蛋白功能与细胞识别和信息交流有关,所以C正确; D、只有磷脂双分子层为细胞膜的基本骨架,D错误。 故选C 【点睛】 28. 细胞色素C是动植物细胞中普遍存在的一种由104个氨基酸组成的化合物,在生成ATP的过程中起重要作用。请分析细胞色素C合成的场所及其发挥生理作用的场所分别是(  ) A. 核糖体和线粒体 B. 核糖体和细胞核 C. 线粒体和叶绿体 D. 细胞核和高尔基体 【答案】A 【解析】 【详解】因为细胞色素C是由104个氨基酸组成的化合物,而氨基酸脱水缩合形成蛋白质的场所是核糖体,所以细胞色素C合成的场所是核糖体,已知细胞色素C在生成ATP的过程中起重要作用,在动植物细胞中,生成ATP的主要场所是线粒体,所以细胞色素C发挥生理作用的场所是线粒体,A正确,BCD错误。 故选A。 29. 下列关于细胞呼吸原理的应用,叙述错误的是(  ) A. 定期给作物松土是为了促进根部细胞进行有氧呼吸 B. 在低氧环境中储存种子有利于降低其细胞呼吸强度 C. 快速短跑属于有氧运动,此时细胞只进行有氧呼吸 D. 酵母菌细胞呼吸能产生CO2可用于面包馒头的制作 【答案】C 【解析】 【详解】A、定期给作物松土可以促进根细胞的有氧呼吸,释放较多的能量,从而促进根细胞对无机盐的吸收,A正确; B、低温低氧的环境中细胞呼吸作用较弱,有机物消耗较少,在低温低氧环境中可延长储存时间,B正确; C、快速短跑等剧烈运动导致细胞供氧不足,此时细胞可进行无氧呼吸,C错误; D、制作面包馒头过程中,酵母菌可以分解面粉中的葡萄糖,产生CO2,CO2是气体,遇热膨胀逸出而形成小孔,使得面包馒头松软多孔,D正确。 故选C。 30. 据下图判断,有关叙述错误的是(  ) A. 乙是RNA基本组成单位之一 B. 甲→ATP的过程所需的酶与酶1不同 C. 丙物质为腺苷,丁可用于某些脂质的合成 D. ATP为生命活动提供能量需要经过图示的整个过程 【答案】D 【解析】 【详解】A、乙是腺嘌呤核糖核苷酸,它是RNA基本组成单位之一,A正确; B、由甲→ATP的过程为ADP合成ATP的过程即ATP的形成,此过程所需的酶是合成酶,而酶1为ATP水解的酶,B正确; C、丙物质为腺苷,丁是磷酸,磷酸可用于磷脂的合成,C正确; D、ATP为生命活动提供能量时,是远离腺苷的特殊化学键断裂,通常是经过图示的ATP→甲(ADP)这一过程,并非整个过程,D错误。 故选D。 31. 由1分子磷酸、1分子碱基和1分子化合物a构成了化合物b,如图所示,下列叙述正确的是 A. 若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸 B. 在禽流感病毒、幽门螺杆菌体内b均4种 C. 若ATP断裂两个高能磷酸键,脱去两个磷酸基团,可形成b,则a为核糖 D. 若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有8种 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A、若m为腺嘌呤,则b为腺嘌呤核糖核苷酸或腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,A错误; B、禽流感病毒的遗传物质是RNA,RNA是由四种核糖核苷酸构成的,幽门螺杆菌属于原核生物,细胞中有DNA何RNA两种核酸,因此核苷酸有8种,B错误; C、ATP脱去两个高能磷酸键,可形成腺嘌呤核糖核苷酸,a为核糖,C正确; D、若a为脱氧核糖,则b为脱氧核苷酸,则由b构成的核酸为DNA,DNA完全水解,得到的化合物最多有6种(磷酸、脱氧核糖、四种含氮碱基),D错误。 故选C。 【点睛】 32. 研究者测定了某动物消化道内不同蛋白酶在各自最适pH条件下的酶活性(图1),以及18℃时不同pH条件下的酶活性(图2)。下列相关分析不正确的是( ) A. 图中的蛋白酶都是由核糖体合成,内质网和高尔基体加工 B. 在各自最适pH条件下,15℃~18℃时幽门盲囊蛋白酶活性最高 C. 胃蛋白酶、肠蛋白酶和幽门盲囊蛋白酶最适温度均为18℃ D. 18℃时胃蛋白酶、肠蛋白酶最适pH分别为2和8 【答案】C 【解析】 【分析】本题的知识点是温度、PH对酶活性的影响、酶作用的专一性、酶活性在生产中的应用。分析题图可知,不同的蛋白酶的最适宜PH可以不同,在各自最适宜PH条件下幽门盲囊蛋白酶、胃蛋白酶、肠蛋白酶的活性依次降低;探究酶的最适宜温度时,自变量是温度,因变量是底物消耗量(产物生成量),PH是无关变量应保持适宜,对于温度这一自变量的控制可以通过水浴来保持恒温。 【详解】A、图中的蛋白酶为消化酶,属于分泌蛋白,都是由核糖体合成,内质网和高尔基体加工,A正确; B、分析图2和图1可知:在各自最适pH条件下,15℃~18℃时幽门盲囊蛋白酶活性最高,B正确; C、分析图,不能看出胃蛋白酶、肠蛋白酶和幽门盲囊蛋白酶的最适温度,C错误; D、不同温度条件下,同一种酶的最适PH值不变,18℃时胃蛋白酶、肠蛋白酶最适pH分别为2和8,D正确。 故选C。 33. 幽门螺旋杆菌(简称Hp)主要寄生于人体胃中,是引起很多消化道疾病的首要致病细菌。体检时可通过13C 尿素呼气试验来检测Hp感染情况。受试者口服13C标记的尿素胶囊后,尿素可被Hp产生的脲酶催化分解为 NH3 和 13CO2。定时收集受试者吹出的气体并测定其中是否含有13CO2。以下叙述正确的是( ) A. Hp的遗传物质可能是DNA也可能是RNA B. Hp具有以磷脂双分子层为基本支架的细胞膜 C. 脲酶由Hp细胞中附着在内质网上的核糖体合成 D. 感染者呼出的13CO2是由人体细胞呼吸产生 【答案】B 【解析】 【详解】A、Hp是细菌,属于原核生物,其遗传物质是DNA,不是RNA,A错误; B、Hp作为原核生物,其细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,与真核生物细胞膜结构一致,B正确; C、Hp没有内质网,其细胞器只有核糖体一种,C错误; D、由题干信息已知,受试者口服13C标记的尿素胶囊后,尿素可被Hp产生的脲酶催化分解为NH3和13CO2。呼出的13CO2来源于Hp分解尿素的过程,而非人体细胞呼吸,D错误。 故选B。 34. 用下图装置测定种子萌发时进行的呼吸作用类型,同时关闭活塞,在25℃下经过20min再观察红色液滴移动情况,下列对实验结果分析不符合实际的是(  ) A. 若装置1的红色液滴左移,装置2的红色液滴不移动,则说明萌发的种子既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸 B. 装置1的红色液滴向左移动的距离可反映呼吸作用消耗O2的体积,装置2的红色液滴向右移动的距离可反映呼吸作用释放CO2和消耗O2的体积之差 C. 若装置1红色液滴左移,装置2红色液滴不移动,则说明萌发的种子只进行有氧呼吸 D. 若装置1红色液滴不移动,装置2红色液滴右移,则说明萌发的种子只进行无氧呼吸 【答案】A 【解析】 【详解】AC、若装置1的红色液滴左移(进行了有氧呼吸),装置2的红色液滴不移动(没有进行无氧呼吸),则说明萌发的种子只进行有氧呼吸,不进行无氧呼吸,A错误,C正确; B、装置1中氢氧化钠溶液可吸收二氧化碳,所以红色液滴向左移动的体积是呼吸作用消耗O2的体积,装置2中蒸馏水不吸收气体,红色液滴向右移动的体积是呼吸作用释放CO2和消耗O2的体积之差,B正确; D、若装置1的红色液滴不移动(没有进行有氧呼吸),装置2的红色液滴右移(进行了无氧呼吸),则说明萌发的种子只进行无氧呼吸,D正确。 故选A。 35. 将三组生理状态相同的某植物幼根分别培养在含有相同培养液的密闭培养瓶中,经过一段时间处理后,测定根对某种无机盐离子的相对吸收量.培养条件及实验结果如表.下列相关叙述中,不正确的是(  ) 编号 培养瓶中气体 温度(℃) 离子相对吸收量(%) 1 空气 17 100 2 氮气 17 10 3 空气 3 28 A. 有氧条件有利于该植物幼根对该离子的吸收 B. 有氧条件下温度升高,幼根对该离子相对吸收量增加 C. 在第2组条件下,幼根细胞吸收该离子所需能量来自厌氧呼吸 D. 1、2组幼根吸收该无机盐离子的方式分别是主动转运和易化扩散 【答案】D 【解析】 【分析】小分子物质进出细胞的方式 运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例 自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂质如甘油 协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞 主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸 【详解】A、依据题干的图表信息可知,编号1和2进行对照,在有氧条件(即编号1有空气)下,离子的相对吸收量明显较高,A正确;B、编号1和编号3进行对照情况下,同在有氧条件,温度升高(即编号1中)幼根对离子的吸收量明显较高,B正确; C、在第2组无氧条件下,植物幼根吸收离子依然要消耗能量,故只能通过厌氧呼吸提供能量,C正确; D、幼根吸收该无机离子的方式是主动运输,D错误。 故选D 二、选做选择题(每题2分,共10分。每题只有一个选项符合题意) 36. 有一瓶含有酵母菌的葡萄糖培养液,当通入不同浓度的O2时,其产生的酒精和CO2的物质的量如图所示。据图中信息推断,错误的是(  ) A. 当氧浓度为a时,酵母菌只进行无氧呼吸 B. 当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同 C. 当氧浓度为c时,有2/5的葡萄糖用于酵母菌的无氧呼吸 D. a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都能产生[H]和ATP 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析曲线可知氧气浓度为a时,产生酒精的量与释放二氧化碳的量相等,说明酵母菌只进行无氧呼吸,不进行有氧呼吸,A正确; B、分析曲线可知氧气浓度为b时,产生二氧化碳的量多于产生的酒精量,此时酵母菌既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸,氧气浓度为d时,不产生酒精,说明该点只进行有氧呼吸不进行无氧呼吸,所以当氧浓度为b和d时,酵母菌细胞呼吸方式有所不同,B正确; C、由图可知,当氧气浓度为c时,产生6mol酒精的同时会产生6molCO2,需要消耗3mol葡萄糖,剩余的9molCO2来自于有氧呼吸,需要消耗1.5mol葡萄糖,因此有的葡萄糖用于酵母菌的酒精发酵,C错误; D、有氧呼吸和无氧呼吸过程中都有[H]和ATP产生,故a、b、c、d不同氧浓度下,细胞都产生[H]和ATP ,D正确。 故选C。 37. 下图为细胞膜部分结构与功能的示意图。依据此图做出的判断错误的是(  ) A. 细胞内高、低环境依靠钠-钾泵和脂双层共同维持 B. 钠-钾泵的存在说明载体蛋白对离子运输不具有选择性 C. 细胞膜上的钠-钾泵同时具有运输和催化的功能 D. 细胞内外流不消耗ATP 【答案】B 【解析】 【详解】A、结合图示分析,依赖于钠-钾泵逆浓度将K+运输到细胞内,将Na+运输到细胞外,细胞内高K+、低Na+环境依靠钠-钾泵和脂双层共同维持,A正确; B、钠-钾泵只能用于运输Na+和K+,不能运输其他物质,它的存在说明载体蛋白对离子运输具有选择性,B错误; C、细胞膜上的钠-钾泵具有运输K+和Na+的作用,同时可以催化ATP水解,因此细胞膜上的钠-钾泵同时具有运输和催化的功能,C正确; D、细胞内的K+外流是通过K+通道运输的,为协助扩散,不需要消耗ATP,D正确。 故选B。 38. 将某种酶运用到工业生产前,需测定使用该酶的最佳温度范围。下图中的曲线①表示在各种温度下该酶活性相对于最高酶活性的百分比。将该酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,由此得到的数据为酶的热稳定性数据,即下图中的曲线②。据此作出的判断,不正确的是( ) A. 曲线①可知80℃是该酶活性最高的温度 B. 曲线②的各数据点是在对应温度下测得的 C. 该酶使用的最佳温度范围是60~70℃ D. 该酶的热稳定性在70℃之后急剧下降 【答案】B 【解析】 【详解】试题分析:由曲线①可知,该酶的最适温度是80℃,A正确;曲线②中的数据是将酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,对于B选项而言是将该酶在35℃保存,然后在80℃下测定该酶活性,B错误;曲线②显示,酶的热稳定性从30℃开始不断下降,在70℃后,急剧下降,该酶使用的最佳温度范围是:60℃~70℃,C正确;曲线②显示,酶的热稳定性从30℃开始不断下降,在70℃后,急剧下降,D正确。 考点:此题主要考查酶的概念以及酶的特性,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度适中。 39. 下图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量和氧气消耗速率的关系,下列说法正确的是 A. ac段为有氧呼吸,cd段为无氧呼吸 B. 运动强度大于c后,肌肉细胞CO2的产生量将大于O2消耗量 C. 无氧呼吸使有机物中的能量大部分以热能散失,其余储存在ATP中 D. 若运动强度长时间超过c,会因为乳酸积累而使肌肉酸胀乏力 【答案】D 【解析】 【详解】ad段均有乳酸产生和氧气消耗,说明均进行有氧呼吸和无氧呼吸,A项错误;运动强度大于c后,肌肉细胞只通过有氧呼吸产生二氧化碳,无氧呼吸的产物为乳酸,CO2的产生量等于于O2消耗量,B项错误;无氧呼吸使有机物中的能量少部分释放出来,其余储存在不彻底的分解产物中,C项错误;若运动强度长时间超过c,会因乳酸积累而使肌肉酸胀乏力,D项正确。 【点睛】本题易错选B项。错因在于对人体剧烈运动时的细胞呼吸方式理解不正确。人体剧烈运动时,主要以有氧呼吸供能,无氧呼吸只是辅助供能方式,且人体无氧呼吸的产物为乳酸,不产生二氧化碳。 40. 在a、b、c、d条件下,测得某植物种子萌发时CO2和O2体积变化的相对值如下表。若底物是葡萄糖,则下列叙述中正确的是( ) 条件 a b c d CO2释放量 10 8 6 7 O2吸收量 0 3 4 7 A. a条件下,呼吸产物除CO2外还有乙醇或乳酸 B. b条件下,有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸少 C. c条件下,种子消耗的葡萄糖最少 D. d条件下,产生的CO2来自细胞质基质和线粒体 【答案】B 【解析】 【详解】A、a条件下,O2的吸收量为0,说明种子此时只进行无氧呼吸,种子无氧呼吸的产物是CO2和酒精,A错误; B、b条件下,CO2的释放量>O2的吸收量,说明此时种子既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,根据表中数据:有氧呼吸消耗氧气3,则有氧呼吸消耗葡萄糖0.5,释放的二氧化碳为3,那么无氧呼吸释放的二氧化碳应该是8-3=5,则无氧呼吸消耗的葡萄糖为2.5,b条件下有氧呼吸消耗的葡萄糖比无氧呼吸少,B正确; C.c条件下,种子消耗的葡萄糖不一定最少,只是图中几个数据相比,c条件下种子消耗的葡萄糖最少,C错误; D、d条件下,CO2的释放量=O2的吸收量,说明此时种子只进行有氧呼吸,此时产生的CO2全部来自线粒体,D错误。 故选B。 三、必做非选择题(共50分,请将正确答案写在答题纸上) 41. 2021年5月,我国科学家在《细胞》期刊上发表论文,揭示了一种全新的线粒体质量控制机制,该机制与迁移体有关。请回答问题: (1)如图1所示,迁移体是指由细胞形成的一些弹性纤维顶端生长出的小囊泡,这些囊泡膜的主要组成成分是_______和_______,某些细胞器或大分子物质可通过迁移体膜释放到细胞外,大分子物质排出的方式是_______。 (2)研究人员发现迁移体中存在线粒体利用CCCP(诱导线粒体损伤的物质)处理细胞,对正常和损伤线粒体进行观察(图2),发现损伤线粒体的结构出现了_______等变化。统计同一细胞的细胞主体部分和弹性纤维入口处损伤线粒体占全部线粒体的比率,结果如图3.比较_______两组的结果推测损伤的线粒体可以通过迁移体排出细胞外。研究人员认为由于迁移体的作用,维持了细胞内正常线粒体的比率,作出判断的依据是_______。 【答案】(1) ①. 脂质 ②. 蛋白质 ③. 胞吐 (2) ①. 嵴的数量减少甚至消失 ②. ①和③##②和④ ③. 组④损伤线粒体的比例大于组③,组①和组②损伤线粒体的比例无明显差异 【解析】 【分析】1、线粒体具有内、外两层膜,内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,嵴使内膜的表面积大大增加。 2、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。 【小问1详解】 囊泡膜属于生物膜,生物膜主要由脂质、蛋白质组成,胞吐是生物大分子物质排出细胞的方式。 【小问2详解】 线粒体具有内、外两层膜,内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,嵴使内膜的表面积大大增加,由图2可知,对正常和损伤线粒体进行观察,发现损伤线粒体的结构出现了嵴缩短、减少,甚至消失等变化。CCCP可以诱导线粒体损伤,用CCCP处理细胞后,会出现线粒体损伤的比率增加,通过①和③(②和④)组对比,发现CCCP组在弹性纤维入口处受损线粒体的比率大于对照组,说明损伤的线粒体可以通过迁移体排出细胞外。组④损伤线粒体的比例大于组③,组①和组②损伤线粒体的比例无明显差异,推测由于迁移体的作用,可以将细胞内受损的线粒体通过迁移体排出细胞外,从而维持了细胞内正常线粒体的比率。 42. 在啤酒的酿造过程中,大麦芽含有的β-葡聚糖会降低产酒效率和啤酒品质,添加葡聚糖酶可以有效解决这一问题。请回答问题: (1)在葡聚糖酶的作用下,β-葡聚糖可水解生成许多葡萄糖分子,据此可知β-葡聚糖是一种_________,葡聚糖酶的活性可以用_________作为指标表示。 (2)葡萄糖可与DNS试剂发生显色反应,葡萄糖含量越高,反应后颜色越深。在对葡萄糖的检测上_________试剂与DNS试剂有相似的作用。 (3)为更好的用于生产,研究人员对野生的葡聚糖酶进行人工设计改造,得到了三种不同突变体酶(A酶、B酶、C酶),研究温度对野生酶和突变体酶活性的影响,实验时需调节4组反应体系的pH保持_________。实验结果如图1,根据实验结果推测突变_________(填“改变”或“未改变”)酶的最适温度。 (4)进一步研究几种酶对高温的耐受能力,将酶液分别在_________温度条件下保温20min,然后在最适反应温度下测定相对酶活力,结果如图2。实验结果说明_________。 【答案】(1) ①. 多糖 ②. 单位时间内β-葡聚糖的分解量和葡萄糖产生量 (2)斐林 (3) ①. 适宜且一致 ②. 未改变 (4) ①. 40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃ ②. 三种突变体酶对高温的耐受能力都比野生酶有所提高,其中A酶的耐受能力最强 【解析】 【分析】酶是由生物活细胞产生的、对作用底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或者核糖核酸(RNA)。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。 【小问1详解】 β-葡聚糖可水解生成许多葡萄糖分子,说明β-葡聚糖是多糖,由多个单糖构成;酶具有催化作用,酶的活性是指单位时间内单位质量的酶催化的底物的量,因此葡聚糖酶的活性可以用单位时间内β-葡聚糖的分解量或葡萄糖的产生量表示。 【小问2详解】 葡萄糖是还原糖,可以与斐林试剂反应呈砖红色,颜色越深,表示葡萄糖的含量越高,与DNS试剂有相似的作用。 【小问3详解】 研究温度对野生酶和突变体酶活性的影响,温度是自变量,pH是无关变量,应保持无关变量适宜且一致;三种不同突变体酶(A酶、B酶、C酶)的最适温度与野生型相同,说明突变未改变酶的最适温度。 【小问4详解】 结合图2可知,酶液分别在40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、90℃处理;结果表明,三种突变体酶对高温的耐受能力都比野生酶有所提高,其中A酶的耐受能力最强。 43. 阅读科普短文,请回答问题. 基于SGLT靶点的新型降血糖药物 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,目前已成为威胁人类健康的三大慢性非传染性疾病之一。长期高血糖状态会导致各种器官(尤其是眼、肾、心脏、血管、神经)出现慢性损伤以及功能障碍。 科学研究发现,肾脏重吸收葡萄糖对维持血糖相对稳定发挥着重要作用。在正常的葡萄糖耐受性受试者中,几乎所有的葡萄糖都在近端小管中被重新吸收,最终排出的尿液中不含葡萄糖。在肾脏对葡萄糖的重吸收中,钠-葡萄糖协同转运蛋白(SGLT)发挥了非常重要的作用。作用机制如图1。葡萄糖、Na+与SGLT结合形成Na+-载体-葡萄糖复合物,顺Na+的浓度梯度进入细胞后,SGLT的构象再还原到原始状态,重新暴露其结合位点,以便再次与葡萄糖和Na+结合。而胞内的Na+不断被细胞侧基底膜的Na+/K+-ATP酶泵出,维持Na+细胞内外浓度差。细胞内的葡萄糖由位于细胞侧基底膜的载体GLUT,经协助扩散进入到肾小管周围的毛细血管中。 目前已发现多种SGLT,其主要生理功能是参与肾脏近端小管对原尿中葡萄糖的重吸收。SGLT1是一种高亲和力、低转运能力的转运蛋白:SGLT2是一种低亲和力、高转运能力的转运蛋白,可完成原尿中约90%葡萄糖的重吸收,其余的葡萄糖由SGLT1重吸收。 研究发现,在患有糖尿病的患者中,SGLT含量较高,肾脏对葡萄糖的重吸收会随着血糖浓度的升高而增加,从而减少了尿糖,加剧了高血糖。基于这些病理生理学的考虑,研发肾脏SGLT2抑制剂为糖尿病患者的治疗提供了一种合理且新颖的方法。 (1)葡萄糖以__________方式转运进入近端小管细胞。结合材料,说出影响肾小管重吸收葡萄糖的因素都有哪些(列举两点)__________。 (2)结合SGLT1和SGLT2的功能特点,请确定图2中①、②位置起主要作用的SGLT依次是(填字母)__________。 a. SGLT1 b.SGLT2 (3)SGLT2抑制剂降血糖的机制是__________。 (4)若要将SGL2抑制剂作为新型降糖药物应用于临床,还需要对该药物进行哪些研究。_______ 【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 近端小管细胞膜两侧的浓度差、近端小管细胞膜上SGLT数量 (2)b;a (3)SGLT2抑制剂能抑制SGLT2重吸收葡萄糖,使葡萄糖随尿液排出增加 (4)SGL2抑制剂使用的剂量、服用的方式、有无其它副作用等 【解析】 【分析】分析图示可知,葡萄糖进入肾近端小管细胞内是从低浓度向高浓度运输,为主动运输,消耗的能量来自Na+的浓度梯度产生的化学能。钠钾泵运输钠钾离子为主动运输,消耗ATP。细胞内的葡萄糖由位于细胞侧基底膜的载体GLUT,经协助扩散进入到肾小管周围的毛细血管中。 【小问1详解】 根据分析可知,近端小管细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,消耗的能量来自Na+的浓度梯度产生的化学能,因此影响肾小管重吸收葡萄糖的因素有肾近端小管细胞膜两侧的钠离子浓度差以及运输葡萄糖的载体SGLT的数量。 【小问2详解】 SGLT2是一种低亲和力、高转运能力的转运蛋白,可完成原尿中约90%葡萄糖的重吸收,因此SGLT2(b)应位于①近端小管;SGLT1是一种高亲和力、低转运能力的转运蛋白,可结合原尿中剩余的少量的葡萄糖,因此SGLT1(a)位于②段。 【小问3详解】 SGLT2是重吸收葡萄糖的载体,SGLT2抑制剂可抑制肾小管中SGLT2重吸收葡萄糖,增加尿糖量,从而达到降血糖的目的。 【小问4详解】 若要将SGL2抑制剂作为新型降糖药物应用于临床,还需要对该药物使用的剂量、服用方式、有无使用的副作用等进行研究。 【点睛】本题考查物质的吸收方式,意在考查考生的识图能力和对所学知识的应用能力。 44. 硒是人和动物必需的微量元素,在自然界中常以有毒性的亚硒酸盐(SeO32-)等形式存在,某些微生物能将SeO32-还原为低毒性的单质硒。 (1)由于细胞膜在功能上具有________性,SeO32-无法自由通过,需要借助膜上的________进出细胞。 (2)科研人员选用细菌H 作为实验材料对硒的跨膜运输进行研究,实验设计及结果见下表。 组号 处理条件 SeO32-的吸收速率(nmol/109个细胞) Ⅰ 将细菌H放入液体培养基(对照) 5 Ⅱ 将部分I组细菌放入含AgNO3(水通道蛋白抑制剂)的液体培养基中 1 Ⅲ 将部分I组细菌放入含2,4-DNP(细胞呼吸抑制剂)的液体培养基中 4 Ⅳ 将部分I组细菌放入含亚硫酸盐(SO32-)的液体培养基中 <0.5 比较Ⅲ组和Ⅰ组,推测SeO32-主要以________方式进入细菌H。Ⅰ和Ⅳ组结果表明________。 (3)为验证水通道蛋白A 在细菌H 吸收SeO32-过程中的功能,科学家对A 基因进行改造,得到下图所示结果,推测A 蛋白在细菌H 吸收SeO32-中起着关键作用。作出此推测的依据是:________。 (4)综合上述实验结果,你认为研究细菌硒跨膜运输可能有何应用:________(答出一点即可)。 【答案】(1) ①. 选择透过 ②. 转运蛋白 (2) ①. 协助扩散 ②. SO32-对SeO32-的跨膜运输具有抑制作用 (3)A基因突变的细菌H(菌株2)的SeO32-吸收速率显著低于正常的细菌H(菌株1);转入正常A基因的细菌H突变体(菌株3)完全恢复SeO32-吸收能力(高于菌株2,与菌株1接近) (4)实现高硒环境的硒生物修复(环境硒污染的处理) / 实现硒元素回收利用 / 提高细菌对硒的吸收和生物转化能力 【解析】 【分析】细胞膜主要由蛋白质和磷脂双分子层构成,磷脂双分子层外部(头部)是亲水的,内部(尾部)是疏水的。细胞膜的结构特点:具有一定的流动性;细胞膜的功能特点:具有选择透过性。 【小问1详解】 细胞膜的功能特点为具有选择透过性,故由于细胞膜在功能上具有选择透过性,SeO32-无法自由通过,需要借助膜上的转运蛋白进出细胞。 【小问2详解】 细胞呼吸抑制剂会抑制细胞的呼吸作用,减少能量的供应,比较Ⅲ组和Ⅰ组,加入细胞呼吸抑制剂的实验组的SeO32-的吸收速率与对照组的吸收速率差别不大,基本相等,说明SeO32-吸收不消耗能量,不过其带电荷,需要膜上转运蛋白的协助,为协助扩散。Ⅳ组的处理是将部分I组细菌放入含亚硫酸盐(SO32-)的液体培养基中,结果SeO32-的吸收速率大大降低,Ⅰ和Ⅳ组结果表明SO32-对SeO32-的跨膜运输具有抑制作用。 【小问3详解】 分析题图:A基因突变的细菌H(菌株2)的SeO32-吸收速率显著低于正常的细菌H(菌株1);转入正常A基因的细菌H突变体(菌株3)完全恢复SeO32-吸收能力(高于菌株2,与菌株1接近),故推测A 蛋白在细菌H 吸收SeO32-中起着关键作用。 【小问4详解】 综合上述实验结果,研究细菌的硒跨膜运输可能可以实现高硒环境的硒生物修复(环境硒污染的处理) ;实现硒元素回收利用;提高细菌对硒的吸收和生物转化能力。 四、选做非选择题(共10分,请将正确答案写在答题纸上) 45. 脑缺血时,神经细胞因氧气和葡萄糖供应不足而迅速发生不可逆的损伤或死亡。现有治疗手段仅在脑缺血后很短的时间内起作用,因此寻找新的快速起效的治疗方法十分迫切。 (1)正常情况下,神经细胞进行有氧呼吸,在_______(场所)中将葡萄糖分解为丙酮酸,丙酮酸进入线粒体彻底分解为_______。前两阶段产生的[H]通过线粒体内膜上的电子传递链将电子最终传递给O2,该过程释放的能量将H+泵到内外膜间隙。随后H+顺浓度梯度通过Ⅴ回到线粒体基质,驱动ATP合成,过程如图1所示。 图1(复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ组成电子传递链,Ⅴ为ATP合成酶) (2)研究发现,缺血时若轻微酸化(6.4≤pH<7.4)可减缓ATP下降速率,在一定程度上起到保护神经细胞的作用。为此,科研人员用体外培养的神经细胞开展相关研究,分组处理及结果如图2所示。 ①图2结果能为轻微酸化的保护作用提供的证据是_______。 ②药物FCCP能使H+直接跨过线粒体内膜的磷脂双分子层回到线粒体基质,消除膜内外的H+浓度梯度。根据加入FCCP前后的结果推测,轻微酸化可使缺血神经元的_______(选填“电子传递链”或“ATP合成酶”)功能恢复正常。 ③第60min时加入抗霉素A(复合体Ⅲ的抑制剂)的目的是_______。(单选) a.证明轻微酸化可保护神经细胞 b.作为对照,检测非线粒体耗氧率 c.抑制ATP合成酶的活性 (3)基于以上研究,医生尝试在病人脑缺血之后的一段时间内给予20%CO2的吸氧治疗(正常吸氧时添加CO2的浓度为5%),请评价该治疗方案是否合理并说明理由_______。 【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. CO2(可多答[H]) (2) ①. 丁组耗氧速率明显高于丙组,和甲、乙组几乎一致/丙组和甲组的耗氧速率差值明显大于乙组和丁组的差值 ②. 电子传递链 ③. b (3)合理。高浓度CO2溶于体液形成碳酸,使病人脑部轻微酸化,减少缺血带来的神经细胞损伤(不合理/无法判断。给予高浓度CO2对人体的景响还需进一步的实验研究) 【解析】 【分析】有氧呼吸:细胞在氧气的参与下,通过酶的催化作用,把糖类等有机物彻底氧化分解,产生出二氧化碳和水,同时释放出大量的能量的过程。 【小问1详解】 有氧呼吸过程中,葡萄糖在细胞质基质分解为丙酮酸,然后丙酮酸在线粒体彻底分解为CO2和[H]。 【小问2详解】 ①甲组和乙组是正常培养,丙组模拟缺血但是pH为7.4,没有轻微酸化,所以丁组模拟缺血且pH为6.5轻微酸化培养,丁组耗氧速率明显高于丙组,和甲、乙组几乎一致/丙组和甲组的耗氧速率差值明显大于乙组和丁组的差值,可以为轻微酸化的保护作用提供的证据。 ②H+顺浓度梯度通过Ⅴ(ATP合成酶)回到线粒体基质,驱动ATP合成;药物FCCP能使H+直接跨过线粒体内膜的磷脂双分子层回到线粒体基质,消除膜内外的H+浓度梯度,则不能合成ATP,加入FCCP时甲乙丁三组耗氧速率迅速增加,丙组耗氧量也有明显增加,说明轻微酸化可使缺血神经元的电子传递链功能恢复正常。 ③加入抗霉素A四组的耗氧量都变为0,说明了均是线粒体消耗的氧,排除了非线粒体耗氧率,作为对照,b正确。 故选b。 【小问3详解】 20%CO2可以适当降低pH,使血浆轻微酸化,减少缺血带来的神经细胞损伤。所以医生尝试在病人脑缺血之后的一段时间内给予20%CO2的吸氧治疗是合理的。(不合理/无法判断,因为给予高浓度CO2对人体的景响还需进一步的实验研究。) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:北京市东城区第二中学2025-2026学年高一上学期第二学段段考生物试题
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