精品解析:宁夏回族自治区银川市金凤区宁夏六盘山高级中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2025-12-26
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宁夏六盘山高级中学 2025-2026学年第一学期高一年级第二次月考测试卷 试卷类型:A、B卷 学科:生物学测试时间:120分钟满分:100分 第一部分A卷 一、选择题(每题1分,共50分) 1. 中秋时节,家住安徽省患糖尿病的韩奶奶,因食用“无糖月饼”而被“甜晕”,还好抢救及时,脱离危险。目前很多广告语存在科学性错误,下列你认为正确的是(  ) A. 无糖月饼没有甜味,属于无糖食品 B. 某饮品含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量 C. 人体需要及时补充微量元素如Fe、Mn、Ca等 D. 无花果细胞和人体细胞中元素的种类大致相同 2. 在一定条件下,斐林试剂可与葡萄糖反应生成砖红色沉淀,去除沉淀后的溶液蓝色变浅,测定其吸光值可用于计算葡萄糖含量。下表是用该方法检测不同样本的结果。下列叙述错误的是( ) 样本 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 吸光值 0.616 0.606 0.595 0.583 0.571 0.564 葡萄糖含量(mg/mL) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 A. 斐林试剂与样本混合后在50-65℃温水中加热2min可观察到砖红色 B. 吸光值不仅与样本的葡萄糖含量有关,还与斐林试剂的用量有关 C. 若某样本的吸光值为0.589,则其葡萄糖含量介于0.2~0.3mg/mL之间 D. 在一定范围内葡萄糖含量越高,反应液去除沉淀后蓝色越深 3. “浓霜打白菜,霜威空自严。不见菜身死,翻教菜心甜”是一首描写白菜的诗。研究表明,“霜打”后白菜细胞的细胞液浓度升高,凝固点降低。下列关于此现象叙述,正确的是(  ) A. 该现象说明白菜不适应低温环境 B. 细胞内的结合水减少,抗寒能力增强 C. 细胞内的自由水增多,细胞代谢旺盛 D. 多糖的水解,使细胞液的浓度升高 4. 红薯细胞和人体细胞共有的糖是(  ) ①核糖②淀粉③蔗糖④乳糖⑤糖原⑥葡萄糖 A. ①⑥ B. ②④ C. ③④⑤ D. ④⑤⑥ 5. 许多植物在种子发育时会储存大量的油脂,油脂积累在油质体中,油质体的产生过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 油脂与磷脂分子都是脂质,所含元素相同 B. 内质网能衍生出油质体与膜的选择透过性有关 C. 油质体的膜由单层磷脂分子构成 D. 富含油脂的种子播种时宜深种 6. 下列关于氨基酸和蛋白质的叙述,正确的有(  ) ①已知甲硫氨酸的R基是—,则它的分子式是 ②人体内含有多种多样的蛋白质,每种蛋白质都含有21种氨基酸 ③组成蛋白质的氨基酸既可按不同的排列顺序脱水缩合,也可按不同的方式脱水缩合 ④如果有足量的3种氨基酸,则它们能形成的三肽种类最多有9种 ⑤分子式为的链状多肽在形成过程中,最多脱去水分子的数目是16个 ⑥变性蛋白质不能与双缩脲试剂发生反应 A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项 7. 下列有关生物体中核酸的叙述,正确的是(  ) A. 核酸是由碱基、脱氧核糖和磷酸组成的生物大分子 B. 乳酸杆菌的遗传信息只储存在脱氧核糖核酸中 C. 人类免疫缺陷病毒的RNA主要分布在细胞质中 D. 单链DNA上,若碱基T全部替换成U即为RNA单链 8. 通过检测痰液、咽拭子中病毒的核酸(RNA)即可判断人体是否感染新冠病毒,原因是新冠病毒的核酸( ) A. 可以控制生物的遗传和蛋白质的合成 B. 是由核糖核苷酸组成的单链结构 C. 具有特异性的核糖核苷酸排列顺序 D. 是以碳链为基本骨架的生物大分子 9. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。”下列相关叙述正确的是( ) A. 依据细胞学说,莲和采莲人在结构上具有统一性和多样性 B. 荷塘中的草履虫参与构成的生命系统结构层次只有细胞和个体 C. 蛋白质和核酸等生物大分子也属于生命系统的结构层次 D. 莲和池塘中的鱼具有的生命系统结构层次不完全相同 10. 自然界中微生物种类众多、数量庞大,有一部分是病原微生物,如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、支原体、黄曲霉菌(产生的黄曲霉毒素具有致癌性)和猴痘病毒等。下列有关叙述错误的是(  ) A. MRSA和支原体都是原核生物,两者细胞壁的成分都是肽聚糖 B. 黄曲霉菌所含核酸被彻底水解将得到8种小分子物质 C. 猴痘病毒含有的核酸种类比MRSA、黄曲霉菌都少 D. 黄曲霉菌有核膜和细胞器膜,而MRSA、支原体没有 11. 1925年,两位荷兰科学家戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取脂质,并将其在空气—水界面上铺成单分子层,测得单层分子的面积恰为红细胞表面积的两倍。用下列细胞实验与此结果最相符的是( ) A. 大肠杆菌细胞 B. 玉米的叶肉细胞 C. 酵母菌细胞 D. 人的肝细胞 12. 脂质体是由磷脂分子构成的人工膜(如图所示),下列叙述错误的是( ) A. 脂质体的形成是由于磷脂分子具有亲水端和疏水端 B. 脂质体表面结合有糖蛋白,能靶向给药治疗疾病 C. 药物甲为脂溶性药物,药物乙为水溶性药物 D. 脂质体能与细胞膜融合,这依赖于细胞膜的流动性 13. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:绿色荧光染料与膜上的蛋白质结合,细胞膜上呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光;检测淬灭部位荧光再现速率。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法不正确的是(  ) A. 该技术说明细胞膜具有一定的流动性 B. 淬灭部位荧光再现,是膜蛋白质分子运动的综合表现,因此该技术很难测定膜上单个特定蛋白质的流动速率 C. 理论分析,漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度 F2等于 F1 D. 适当升高实验温度,漂白区域荧光强度恢复到 F2的时间将缩短 14. 下列关于细胞壁的叙述,错误的是( ) A. 真菌和大多数原核细胞也具有细胞壁,但组成成分和结构与植物不同 B. 细胞壁的重要作用是保护细胞和维持细胞形态 C. 对一些小分子如水、甘油等,植物细胞壁具有全透性 D. 细胞壁是植物细胞的边界 15. 下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,正确的是(  ) A. 分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B. 叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C. 皮肤细胞比心肌细胞具有更多的线粒体 D. 幼嫩植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 16. 有科学家推测真核细胞线粒体起源于十几亿年前有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的需氧细菌不仅没有被消化分解,反而进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。以下证据不支持这一论点的是( ) A. 线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA B. 线粒体内的蛋白质合成,绝大多数是由核DNA控制的 C. 线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似 D. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖 17. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法错误的是( ) A. 细菌合成FtsZ、MreB和CreS时直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工 B. FtsZ、MreB和CreS等蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 高温破坏FtsZ、MreB和CreS的空间结构,从而使其功能不可逆地丧失 D. 细胞骨架与物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关 18. 如图所示,在显微镜下看到的细胞质流动方向为逆时针。下列说法正确的是( ) A. 装片中细胞内细胞质的实际流动方向为逆时针 B. 观察细胞质流动的实验操作过程:取黑藻幼嫩小叶→染色→制片→观察 C. 图中叶绿体绕细胞核进行定向循环流动 D. 观察细胞质流动时,应以液泡的运动作为参照物 19. 一项来自康奈尔大学的研究揭示了体内蛋白分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室表面旧的或受损的蛋白质带到了内部回收利用工厂,在那里将废物降解,使组件获得重新利用。下列相关叙述,正确的是 A. 细胞膜塑形蛋白在合成过程中,场所由核糖体提供,动力可由叶绿体提供 B. “分子垃圾袋”应主要由磷脂和蛋白质构成 C. “回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是氨基酸或核苷酸 D. 人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体和中心体等 20. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述正确的是(  ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与高尔基体膜相联系 B. NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出 C. 非洲爪蟾NPC是双向性核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关 D. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 21. 下列对染色体和染色质叙述错误的是(  ) A. 染色质是细胞内易被碱性染料染成深色的物质 B. 染色体是由氨基酸、核苷酸为单体形成的生物大分子复合物 C. 染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种形态 D. 原核细胞中的DNA不能形成真核细胞那样的染色体,只能形成染色质 22. 下列关于生命科学研究方法或手段的叙述错误的是(  ) A. 人鼠细胞融合实验:荧光标记法 B. 分离细胞器:差速离心法 C. 用泡沫塑料、纸板等材料制作细胞模型:构建概念模型 D. 施莱登、施旺建立细胞学说:不完全归纳法 23. 如图为真核细胞中生物膜部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程。下列相关叙述正确的是(  ) A. 生物膜是对生物体内所有膜结构的统称 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 某些物质可自由进入细胞中没有体现B的功能特性 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 24. 伞藻结构可分为“帽”“柄”和“假根”3部分。科学家用地中海伞藻和细圆齿伞藻做嫁接实验,结果如图所示。该实验能够得出的结论是( ) A. 细胞核和细胞质在结构上没有联系 B. 伞帽形态结构的建成取决于细胞质 C. 伞帽形态结构的建成与“假根”有关 D. 该实验中缺少对照,不能得出结论 25. 生物学中有“三体”:载体、受体和抗体,下列对这“三体”的叙述,错误的是( ) A. 肝脏细胞膜上存在运输葡萄糖的载体蛋白 B. 真核生物细胞中的染色体是核基因的唯一载体 C. 与胰岛素特异性结合的受体位于细胞膜上 D. 浆细胞分泌抗体需要细胞膜上载体蛋白的运输 26. 耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,由于标签损坏无法辨认类型,研究小组使用0.3g/ml的KNO₃溶液分别处理普通水稻和耐盐碱水稻细胞,结果如图所示。下列分析错误的是( ) A. I组水稻细胞液浓度小于外界溶液浓度,因此发生质壁分离 B. Ⅱ组水稻细胞没有吸收K+和,因此不发生质壁分离复原 C. Ⅱ组水稻细胞原生质体体积没有变小,因此可判断其为耐盐碱水稻 D. 可用浓度大于0.3g/ml的KNO3溶液进一步探究水稻的耐盐碱能力 27. 将刚萎蔫的菜叶放入清水中,菜叶细胞含水量能够得到恢复的主要原因是(  ) A. 自由扩散和易化扩散 B. 主动运输和胞吞 C. 简单扩散和主动运输 D. 协助扩散和主动运输 28. 哺乳动物细胞在0.9%NaCl溶液中仍能保持其正常形态。将兔红细胞置于不同浓度NaCl溶液中,一段时间后制作临时装片,用显微镜观察并比较其形态变化。下列叙述正确的是 A. 在高于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用失水皱缩并发生质壁分离 B. 在0.9%NaCl溶液中,红细胞形态未变是由于此时没有水分子进出细胞 C. 在低于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用吸水膨胀甚至有的破裂 D. 渗透作用是指水分子从溶液浓度较高处向溶液浓度较低处进行的扩散 29. 下列关于以葡萄糖为原料的细胞呼吸的相关描述,正确的是( ) A. 检测酵母菌培养过程中是否产生CO2可判断其呼吸方式 B. 无氧的条件下,线粒体可将葡萄糖氧化分解成CO2和酒精 C. 乳酸菌进行无氧呼吸的第二阶段时,既无CO2又无能量生成 D. 若肌肉细胞呼吸消耗的O2的量等于生成CO2的量,说明该肌肉细胞只进行有氧呼吸 30. 缬氨霉素是一种脂溶性抗生素,可结合在微生物的细胞膜上,将K+运输到细胞外(如图所示),降低细胞内外的K+浓度差,使微生物无法维持细胞内离子的正常浓度而死亡。下列叙述正确的是( ) A. 缬氨霉素顺浓度梯度运输K+到膜外 B. 缬氨霉素为运输K+提供ATP C. 缬氨霉素运输K+与质膜的结构无关 D. 缬氨霉素可致噬菌体失去侵染能力 31. 科学家预计在不久的将来能研制出“瘦素穿肠蛋白”治疗肥胖,该药品通过口服能进入人体的血液,可以减轻肥胖症患者通过肌肉注射带来的痛苦。由此可以推测该药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式是( ) A. 主动运输 B. 胞吞 C. 被动运输 D. 渗透作用 32. 某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞、清水、蔗糖溶液做实验材料,进行“探究植物细胞的吸水和失水”实验。下图为该同学用显微镜观察后绘制的细胞图,下列说法正确的是(  ) A. 1、2、4、5 构成了原生质层 B. 绘图时,必须先在低倍镜下找到质壁分离状态的细胞, 然后直接换成高倍镜,边观察边绘图 C. 在洋葱鳞片叶外表皮细胞发生质壁分离的过程中,细 胞液的浓度逐渐增大 D. 若图中细胞处于质壁分离复原状态,则7处的浓度小于外界溶液的浓度 33. 下列关于观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原实验的叙述,正确的是( ) A. 该实验不需要设置多组对照实验 B. 吸水纸的作用是吸去多余的染料 C. 质壁分离过程中没有水分子进入细胞 D. 质壁分离复原过程中液泡吸水能力变强 34. 木瓜蛋白酶是嫩肉粉的主要成分,下列叙述正确的是(  ) A. 木瓜蛋白酶的化学本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA B. 木瓜蛋白酶能为弹性蛋白和胶原蛋白水解反应提供活化能 C. 对肉类进行高温烹饪时,木瓜蛋白酶的催化效率最高 D. 木瓜蛋白酶离开木瓜的活细胞后依然可以发生催化作用 35. 科学家从蚕豆保卫细胞中检测到K⁺的通道。1998年,美国科学家麦金农解析了K⁺通道蛋白的立体结构。下列叙述错误的是( ) A. K⁺通道蛋白的空间构象决定了其功能 B. K⁺借助通道蛋白可以进行逆浓度梯度运输 C. K⁺通道开启或关闭过程会发生自身构象可逆性的改变 D. K⁺通道蛋白具有专一性,只运输K⁺ 36. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( ) A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后 B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中 C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞 D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③ 37. 为探究细胞吸收葡萄糖的条件,将兔的成熟红细胞和肌肉细胞分别置于含有5.0%葡萄糖的培养液中进行实验,一段时间后测定培养液中葡萄糖的含量,结果如表。 组别 培养条件 肌肉细胞 成熟红细胞 甲 加入葡萄糖载体抑制剂 5.00% 5.00% 乙 加入呼吸抑制剂 4.70% 3.50% 丙 不做任何处理 2.50% 3.50% 以下分析正确的是(  ) A. 该实验的对照组为甲组,因变量为培养液中葡萄糖的含量 B. 甲组与丙组比较,可知肌肉细胞和成熟红细胞吸收葡萄糖均需要通道蛋白 C. 乙组与丙组比较,可知肌肉细胞和成熟红细胞吸收葡萄糖均需要能量 D. 实验结果说明肌肉细胞吸收葡萄糖的方式既有主动运输,也有协助扩散 38. 关于探究酶特性的实验叙述中,正确的是 A. 若探究温度对酶活性的影响,可选择过氧化氢溶液为底物 B. 若探究过氧化氢酶的高效性,可选择无机催化剂作为对照 C. 若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择斐林试剂对实验结果进行检测 D. 若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行 39. 下图表示的是某类酶作用的模型。有关叙述正确的是(  ) A. 酶只能在活细胞中发挥催化作用 B. 图中模型可用来解释酶的催化具有高效性 C. 图中A表示酶,反应前后化学性质不发生变化 D. 生物体内各种酶作用所需的最适条件是一致的 40. 如图所示,曲线b表示最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。下列分析正确的是( ) A. 升高温度后,图示反应速率可用曲线c表示 B. 酶量减少后,图示反应速率可用曲线a表示 C. 酶量是限制曲线AB段反应速率的主要因素 D. 减小pH,重复该实验,A、B点位置都不变 41. 加酶洗衣粉通常是在普通洗衣粉中加入0.2%~0.5%的酶制剂制成,其中最常添加的酶制剂为碱性蛋白酶。下列与蛋白酶洗衣粉使用方法及注意事项相关的说法,正确的是(  ) A. 水温越高洗涤效果越好 B. 不能用于羊毛衫的洗涤 C. 适当加入醋酸洗涤效果更好 D. 保质期比普通洗衣粉更长 42. 削皮的苹果褐变原因主要是儿茶酚氧化酶催化无色的儿茶酚和氧气反应生成了红色的邻苯醌。下表是某小组探究温度对儿茶酚氧化酶活性影响的实验结果。下列相关叙述正确的是( ) 温度/℃ 10 15 20 25 30 35 40 45 耗氧量/ml 28.6 43.2 36.3 29.2 21.1 10.0 4.1 0.7 A. 将底物和酶混匀后调整至预设温度 B. 适当增大pH值各组酶活性一定提高 C. 实验结束时15℃下溶液颜色最深 D. 推测该酶的最适温度在15-20℃之间 43. 下列过程中能使细胞内ADP增加的是( ) A. 酒精进入肝脏细胞 B. 肺泡中的氧气进入血液 C. 肠道中的甘油进入小肠绒毛上皮细胞 D. 胰腺细胞分泌胰岛素 44. 如图为ATP的结构示意图,下列相关叙述中,正确的是( ) A. 图中①也是构成DNA和RNA的五碳糖 B. 图中②指的是特殊的化学键,在ATP分子中有3个 C. 图中③是RNA与DNA共有的碱基之一 D. 图中④是DNA的基本组成单位之一 45. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化被比喻为一种分子开关,分子开关的机理如图所示。形成有活性的蛋白质是一个磷酸化的过程,即“开”的过程;形成无活性的蛋白质是一个去磷酸化的过程,即“关”的过程。下列有关分子开关的说法,错误的是(  ) A. 蛋白质磷酸化导致空间构象的改变是可逆的 B. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是可逆反应 C. 蛋白质磷酸化过程是一个吸能反应 D. ATP脱去两个磷酸基团后可作为某些病毒遗传物质的单体 46. 在线粒体中不会发生的过程是( ) A. 葡萄糖分解为丙酮酸 B. 氧气和[H]结合生成水 C. 丙酮酸与水反应生成CO2 D. 合成大量ATP 47. 细胞可以利用葡萄糖进行有氧呼吸或无氧呼吸。下列相关叙述正确的是(  ) A. 无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,丙酮酸都要跨膜进入线粒体中参与反应 B. 无氧呼吸过程中仅在第一阶段产生能量 C. 原核生物没有线粒体所以不能进行有氧呼吸 D. 两种呼吸方式中葡萄糖的大部分能量均以热能形式散失 48. 在“探究酵母菌细胞呼吸方式”的实验中,某生物兴趣小组将酵母菌培养液分别置于甲、乙两个罐头瓶中,甲罐头瓶的通气口连接空气泵,持续通入无菌空气;乙罐头瓶的通气口密封。在相同且适宜的条件下培养一段时间后,对实验结果进行分析。下列相关叙述正确的是(  ) A. 该实验属于对比实验,无对照 B. 若向甲罐头瓶中通入的是含18O的氧气,一段时间后,在产生的二氧化碳中可能检测到18O C. 两瓶若均装有溴麝香草酚蓝溶液的锥形瓶,只有连接甲罐的可以检测到黄色出现 D. 反应一段时间后,分别在甲、乙瓶中滴入酸性重铬酸钾来检测酒精的产生 49. 将新鲜的荔枝放入纸箱中密封保存,第3天将手伸进箱内取果时,会感觉到果实发热,存放时间长了,还可以闻到酒味。下列有关说法错误的是( ) A. 对荔枝进行保鲜时,应将新鲜的荔枝置于低温、低氧且有一定湿度的环境中 B. 荔枝果实产生酒精的场所是细胞质基质,并且还伴随着CO2的释放 C. 纸箱密封性能越好,荔枝细胞呼吸中释放的CO2和吸收O2的差值越大 D. 纸箱密封会使果实发热,说明无氧呼吸比有氧呼吸释放更多的热能 50. 下图表示氧浓度对植物某非绿色器官产生CO2的影响,下列有关说法正确的是( ) A. 氧浓度为0时,该器官不进行呼吸作用 B. A点时植物细胞产生CO2的场所只有线粒体基质 C. BC段CO2释放量不断增加是因为无氧呼吸逐渐增强 D. 将储藏室内氧浓度调节到图中B点对应的浓度有利于果蔬储存 第二部分B卷 二、非选择题。 51. 霉菌是多细胞丝状真菌,通常被隔膜分隔成单核细胞样的单元。条件适宜时,菌丝生成丝状团,叫做菌丝体。下图为霉菌细胞部分结构示意图,请回答下列问题: (1)霉菌产生的某种蛋白酶(制成无色溶液)与双缩脲试剂反应呈紫色,则该蛋白酶的化学本质为________。 (2)已知该蛋白酶在细胞外发挥催化作用,则该蛋白酶的加工分泌过程需要图中________(填序号)这些细胞器的参与。该过程中高尔基体膜面积的变化过程________。 (3)该酶的合成和分泌过程受________这一细胞结构的控制。若破坏霉菌细胞核中的核仁,则蛋白酶的合成过程受阻,原因是________。 52. 土壤盐渍化对植物生长造成不利影响,降低了土壤肥力和农作物产量,严重制约着农业生产。请回答问题: (1)高浓度的盐使细胞外溶液浓度升高,导致根细胞发生________,影响植物的正常生长代谢。 (2)高盐环境使细胞中Na⁺积累,植物可以通过排出Na⁺来降低胁迫。细胞膜上的Na⁺转运蛋白能利用水解ATP产生的能量,将胞内过量的Na⁺排出,这是一种________(填跨膜运输方式)。 (3)在没有盐胁迫的情况下,Na⁺转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na⁺转运蛋白被磷酸化,________发生改变,转运能力增强。 (4)已知L蛋白进入细胞核能提高Na⁺转运蛋白的合成量。研究者将L蛋白与荧光蛋白结合,并进行下列分组实验,得出了“高盐诱导过氧化氢(H2O2)产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组的实验处理: 3组________;4组________;5组________。(选填字母编号) A、NaCl+H2O2合成抑制剂 B、H2O2+H2O2合成抑制剂 C、H2O2处理 53. 小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。分析并回答下列问题: (1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下: 分组步骤 红粒管 白粒管 对照管 ① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C ② 加缓冲液(mL) 1 1 1 ③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1 ④ 37℃保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色 显色结果 +++ + +++++ 注:“+”数目越多表示蓝色越深。 步骤①中加入的C是________。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是________;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当________(填“缩短”“延长”或“不变”)。 (2)小麦中的淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案: X处理是________。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明________(填“α-淀粉酶”或“β-淀粉酶”)活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。 54. 请分析回答下列有关ATP的问题。 (1)神经细胞中的ATP主要来自________(填生理过程),其结构简式是________。 (2)研究发现,正常成年人安静状态下24h有40kgATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol/L,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是________。 (3)细胞中的ATP在有关酶的作用下,磷酸基团逐个脱离下来,最后剩下的是________。 55. 下图是真核细胞内呼吸作用的过程图,请据下图回答: (1)图一中①过程发生的场所是________,图一中能产生ATP的过程有_________(填序号)。 (2)花盆里的土壤板结后,需要及时松土,其目的是促进_________(填序号)过程的进行,有利于植物对无机盐离子的吸收。 (3)图二中的实验结束时,取少量酵母菌培养液A和培养液B,分别加入酸性的重铬酸钾溶液,其中B呈现_________。锥形瓶A中发生的总反应式是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 宁夏六盘山高级中学 2025-2026学年第一学期高一年级第二次月考测试卷 试卷类型:A、B卷 学科:生物学测试时间:120分钟满分:100分 第一部分A卷 一、选择题(每题1分,共50分) 1. 中秋时节,家住安徽省患糖尿病的韩奶奶,因食用“无糖月饼”而被“甜晕”,还好抢救及时,脱离危险。目前很多广告语存在科学性错误,下列你认为正确的是(  ) A. 无糖月饼没有甜味,属于无糖食品 B. 某饮品含有多种无机盐,能有效补充人体运动时消耗的能量 C. 人体需要及时补充微量元素如Fe、Mn、Ca等 D. 无花果细胞和人体细胞中元素的种类大致相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、“无糖月饼”通常指不含添加糖,但面饼本身含较多淀粉(多糖),淀粉经消化水解最终产生葡萄糖,仍会导致血糖升高,A错误; B、无机盐是细胞的重要组成成分,可维持渗透压和酸碱平衡,但不提供能量;人体运动时消耗的能量主要由糖类、脂肪等氧化分解提供,B错误; C、Fe(铁)、Mn(锰)属于微量元素,但Ca(钙)是大量元素,C错误; D、不同生物体细胞中的元素种类具有统一性(均主要由C、H、O、N等基本元素构成),D正确。 故选D。 2. 在一定条件下,斐林试剂可与葡萄糖反应生成砖红色沉淀,去除沉淀后的溶液蓝色变浅,测定其吸光值可用于计算葡萄糖含量。下表是用该方法检测不同样本的结果。下列叙述错误的是( ) 样本 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 吸光值 0.616 0.606 0.595 0.583 0.571 0.564 葡萄糖含量(mg/mL) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 A. 斐林试剂与样本混合后在50-65℃温水中加热2min可观察到砖红色 B. 吸光值不仅与样本的葡萄糖含量有关,还与斐林试剂的用量有关 C. 若某样本的吸光值为0.589,则其葡萄糖含量介于0.2~0.3mg/mL之间 D. 在一定范围内葡萄糖含量越高,反应液去除沉淀后蓝色越深 【答案】D 【解析】 【分析】斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。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,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。 【详解】A、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,会产生砖红色沉淀,A正确; B、吸光值与溶液的浓度有关,故与样本的葡萄糖含量和斐林试剂的用量有关,B正确; C、由表格内容可知,葡萄糖含量越高,吸光值越小,若某样本的吸光值为0.589,则其葡萄糖含量小于0.3mg/mL,即葡萄糖含量在0.2mg/mL~0.3mg/mL,C正确; D、在一定范围内葡萄糖含量越高,生成的砖红色沉淀(氧化亚铜)越多,反应液去除沉淀后的溶液中游离的Cu2+越少,则蓝色越浅,D错误。 故选D。 3. “浓霜打白菜,霜威空自严。不见菜身死,翻教菜心甜”是一首描写白菜的诗。研究表明,“霜打”后白菜细胞的细胞液浓度升高,凝固点降低。下列关于此现象叙述,正确的是(  ) A. 该现象说明白菜不适应低温环境 B. 细胞内的结合水减少,抗寒能力增强 C. 细胞内的自由水增多,细胞代谢旺盛 D. 多糖的水解,使细胞液的浓度升高 【答案】D 【解析】 【分析】细胞内水以自由水和结合水的形式存在,自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。 【详解】A、“霜打”后白菜细胞的细胞液浓度升高,冰点降低,抗寒抗冻能力增强,这是白菜对低温环境的一种适应,A错误; B、低温来临,自由水转化为结合水,细胞内的结合水增多,增强其抗寒能力,B错误; C、低温来临,自由水转化为结合水,细胞内的自由水减少,细胞代谢减慢,C错误; D、低温来临,细胞质、细胞液中的多糖降解为单糖以提高细胞液浓度,冰点降低,提高抗寒抗冻能力,D正确。 故选D。 4. 红薯细胞和人体细胞共有的糖是(  ) ①核糖②淀粉③蔗糖④乳糖⑤糖原⑥葡萄糖 A. ①⑥ B. ②④ C. ③④⑤ D. ④⑤⑥ 【答案】A 【解析】 【详解】A、①核糖是构成RNA和ATP的成分,存在于所有活细胞中;⑥葡萄糖是细胞生命活动的主要能源物质,普遍存在于植物和动物细胞中。两者均为红薯细胞和人体细胞共有,A符合题意。 B、②淀粉是植物细胞特有的储能物质,人体细胞不含;④乳糖是动物乳汁中的二糖,红薯细胞不含。B不符合题意。 C、③蔗糖是植物细胞中的二糖,人体细胞不含;④乳糖为动物特有;⑤糖原是动物细胞特有的储能多糖。三者均非共有糖类,C不符合题意。 D、④乳糖为动物特有;⑤糖原为动物特有;⑥葡萄糖虽共有,但选项包含非共有成分。D不符合题意。 故选A。 5. 许多植物在种子发育时会储存大量的油脂,油脂积累在油质体中,油质体的产生过程如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 油脂与磷脂分子都是脂质,所含元素相同 B. 内质网能衍生出油质体与膜的选择透过性有关 C. 油质体的膜由单层磷脂分子构成 D. 富含油脂的种子播种时宜深种 【答案】C 【解析】 【分析】化合物的元素组成:(1)蛋白质的组成元素有C、H、O、N元素构成,有些还含有S等;(2)核酸的组成元素为C、H、O、N、P;(3)脂质的组成元素有C、H、O,有些还含有N、P;(4)糖类的组成元素一般为C、H、O。 【详解】A、油脂的元素组成主要是C、H、O,而磷脂分子可能还有N和P,A错误; B、内质网能衍生出油质体与膜的流动性有关,B错误; C、据图可知,油质体的膜由单层磷脂分子构成,C正确; D、富含油脂的种子含有的C和H较多,O较少,需要的氧气较多,故富含油脂的种子播种时宜浅种,D错误。 故选C。 6. 下列关于氨基酸和蛋白质的叙述,正确的有(  ) ①已知甲硫氨酸的R基是—,则它的分子式是 ②人体内含有多种多样的蛋白质,每种蛋白质都含有21种氨基酸 ③组成蛋白质的氨基酸既可按不同的排列顺序脱水缩合,也可按不同的方式脱水缩合 ④如果有足量的3种氨基酸,则它们能形成的三肽种类最多有9种 ⑤分子式为的链状多肽在形成过程中,最多脱去水分子的数目是16个 ⑥变性蛋白质不能与双缩脲试剂发生反应 A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项 【答案】B 【解析】 【详解】①甲硫氨酸分子式判断氨基酸的通式是C2H4O2N−R,甲硫氨酸的R基是−CH2−CH2−S−CH3(分子式C3H7S)。通式 + R 基:C2H4O2N+C3H7S=C5H11O2NS,①正确; ②人体蛋白质的氨基酸种类人体蛋白质由21 种氨基酸组成,但不是每种蛋白质都包含全部 21 种(例如简单的蛋白质可能只含几种),②错误; ③氨基酸的脱水缩合方式氨基酸脱水缩合的方式只有一种:一个氨基酸的羧基(−COOH)与另一个氨基酸的氨基(−NH2)脱去 1 分子水,形成肽键(−CO−NH−)。排列顺序可不同,但脱水方式固定,③错误; ④3 种氨基酸形成的三肽种类足量 3 种氨基酸形成三肽时,每个位置都有 3 种选择,种类数为3×3×3=27种(不是 9 种),④错误; ⑤肽链脱水数计算分子式C63H105O45N17S2中,N原子数为 17,链状多肽的氨基酸数最多为 17(假设 R 基无 N)。脱水数 = 氨基酸数 - 肽链数(链状),若为 1 条链,则脱水数 = 17-1=16,⑤正确; ⑥变性蛋白质与双缩脲试剂的反应蛋白质变性是空间结构破坏,但肽键未断裂,双缩脲试剂与肽键反应,因此变性蛋白质仍能与双缩脲试剂显色,⑥错误。 综上所述,正确的有两项,B正确。 故选B。 7. 下列有关生物体中核酸的叙述,正确的是(  ) A. 核酸是由碱基、脱氧核糖和磷酸组成的生物大分子 B. 乳酸杆菌的遗传信息只储存在脱氧核糖核酸中 C. 人类免疫缺陷病毒的RNA主要分布在细胞质中 D. 单链DNA上,若碱基T全部替换成U即为RNA单链 【答案】B 【解析】 【分析】核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,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。 【详解】A、核酸是由含氮碱基、五碳糖和磷酸组成的生物大分子,五碳糖可能是脱氧核糖,有可能是核糖,A错误; B、乳酸杆菌属于细胞生物,其遗传物质是DNA,即遗传信息储存在DNA中,B正确; C、病毒属于非细胞生物,不存在细胞质,C错误; D、单链DNA上,若碱基T替换成碱基U,且需把脱氧核糖替换成核糖,才能构成RNA单链,D错误。 故选B。 8. 通过检测痰液、咽拭子中病毒的核酸(RNA)即可判断人体是否感染新冠病毒,原因是新冠病毒的核酸( ) A. 可以控制生物的遗传和蛋白质的合成 B. 是由核糖核苷酸组成的单链结构 C. 具有特异性的核糖核苷酸排列顺序 D. 是以碳链为基本骨架的生物大分子 【答案】C 【解析】 【分析】1、新冠病毒是一种RNA病毒,只有RNA一种核酸,RNA是该病毒的遗传物质。 2、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,都是以碳链为基本骨架,常见的生物大分子:蛋白质、核酸、糖类。 【详解】A、所有生物的遗传物质都能控制生物的遗传和蛋白质的合成,据此不能进行判断,人体是否感染新冠病毒,A错误; B、人体中的RNA也是由核糖核苷酸组成的单链,据此不能进行判断人体是否感染新冠病毒,B错误; C、RNA是该病毒的遗传物质,其携带的遗传信息储存在RNA分子的核糖核苷酸序列当中,每一种生物的遗传物质都具有特异性的核苷酸序列,据此可判断人体是否感染新冠病毒,C正确; D、所有生物的核酸都是以碳链为基本骨架的生物大分子,据此不能进行判断人体是否感染新冠病毒,D错误。 故选C。 9. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。”下列相关叙述正确的是( ) A. 依据细胞学说,莲和采莲人在结构上具有统一性和多样性 B. 荷塘中的草履虫参与构成的生命系统结构层次只有细胞和个体 C. 蛋白质和核酸等生物大分子也属于生命系统的结构层次 D. 莲和池塘中的鱼具有的生命系统结构层次不完全相同 【答案】D 【解析】 【分析】生命系统的结构层次(1)生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。(2)地球上最基本的生命系统是细胞。分子、原子、化合物不属于生命系统。(3)生命系统各层次之间层层相依,又各自有特定的组成、结构和功能。 【详解】A、细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成。所以,依据细胞学说,莲和采莲人在结构上具有统一性,不体现多样性,A错误; B、荷塘中的草履虫是单细胞生物,所以研究草履虫时,不能只研究其细胞层次和个体层次,还需要研究群落、生态系统等层次,B错误; C、蛋白质和核酸等生物大分子本身也可算作“系统”,但不是生命系统的结构层次,C错误; D、莲具有的生命系统的结构层次包括细胞→组织→器官→个体,池塘中的鱼具有的生命系统的结构层次有细胞→组织→器官→系统→个体,二者生命系统结构层次不完全相同,D正确。 故选D。 10. 自然界中微生物种类众多、数量庞大,有一部分是病原微生物,如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)、支原体、黄曲霉菌(产生的黄曲霉毒素具有致癌性)和猴痘病毒等。下列有关叙述错误的是(  ) A. MRSA和支原体都是原核生物,两者细胞壁的成分都是肽聚糖 B. 黄曲霉菌所含核酸被彻底水解将得到8种小分子物质 C. 猴痘病毒含有的核酸种类比MRSA、黄曲霉菌都少 D. 黄曲霉菌有核膜和细胞器膜,而MRSA、支原体没有 【答案】A 【解析】 【详解】A、MRSA(耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)属于细菌,为原核生物,其细胞壁主要成分为肽聚糖;支原体虽为原核生物,但无细胞壁结构,A错误; B、黄曲霉菌为真核生物,含DNA和RNA两种核酸。核酸彻底水解产物为磷酸、五碳糖(脱氧核糖和核糖)和含氮碱基(A、T、G、C、U),共8种小分子物质,B正确; C、猴痘病毒为DNA病毒,仅含一种核酸(DNA);MRSA(原核生物)和黄曲霉菌(真核生物)均含DNA和RNA两种核酸,故病毒核酸种类最少,C正确; D、黄曲霉菌为真核生物,具有核膜和细胞器膜(如内质网膜等);MRSA和支原体为原核生物,仅有细胞膜,无核膜和细胞器膜,D正确。 故选A。 11. 1925年,两位荷兰科学家戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取脂质,并将其在空气—水界面上铺成单分子层,测得单层分子的面积恰为红细胞表面积的两倍。用下列细胞实验与此结果最相符的是( ) A. 大肠杆菌细胞 B. 玉米的叶肉细胞 C. 酵母菌细胞 D. 人的肝细胞 【答案】A 【解析】 【分析】生物膜由磷脂双分子层构成基本支架,原核细胞的生物膜只有细胞膜,真核细胞的生物膜包括细胞膜、核膜和细胞器膜。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。 【详解】A、由于大肠杆菌是原核生物,除细胞膜外,无其它的膜结构,将其所有磷脂提取出来,铺成单分子层的面积是细胞表面积的2倍,A正确; BCD、玉米的叶肉细胞、酵母菌细胞和人的肝细胞是真核细胞,生物膜包括细胞膜、核膜和细胞器膜,将一个细胞中的所有磷脂提取出来,铺成单分子层的面积远远大于细胞表面积的2倍,BCD错误。 故选A。 【点睛】 12. 脂质体是由磷脂分子构成的人工膜(如图所示),下列叙述错误的是( ) A. 脂质体的形成是由于磷脂分子具有亲水端和疏水端 B. 脂质体表面结合有糖蛋白,能靶向给药治疗疾病 C. 药物甲为脂溶性药物,药物乙为水溶性药物 D. 脂质体能与细胞膜融合,这依赖于细胞膜的流动性 【答案】C 【解析】 【分析】磷脂分子的特点是一个亲水基团的头和两个疏水基团的尾,所以磷脂的双分子层在水中的分布是亲水基团和水接触,疏水基团远离水。 【详解】A、脂质体由磷脂分子构成,磷脂分子具有疏水端和亲水端,在水中会形成具双层磷脂分子的脂质体,A正确; B、脂质体表面结合有糖蛋白,能识别靶细胞,靶向给药治疗疾病,B正确; C、药物甲在脂质体内部亲水环境中,为水溶性药物,药物乙包裹在双分子层内部疏水环境中,为脂溶性药物,C错误; D、脂质体与细胞膜结构类似,能与细胞膜融合,这依赖于细胞膜的流动性,D正确。 故选C。 13. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:绿色荧光染料与膜上的蛋白质结合,细胞膜上呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光;检测淬灭部位荧光再现速率。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法不正确的是(  ) A. 该技术说明细胞膜具有一定的流动性 B. 淬灭部位荧光再现,是膜蛋白质分子运动的综合表现,因此该技术很难测定膜上单个特定蛋白质的流动速率 C. 理论分析,漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度 F2等于 F1 D. 适当升高实验温度,漂白区域荧光强度恢复到 F2的时间将缩短 【答案】C 【解析】 【分析】细胞膜主要由蛋白质、脂质和少量糖类组成。磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架。细胞膜的结构特点:具有流动性(膜的结构成分不是静止的,而是动态的)。细胞膜的功能特点:具有选择透过性。 【详解】A、该技术能说明细胞膜具有流动性,实际上磷脂分子和大多数蛋白质都可以运动,A正确; B、淬灭部位荧光再现,是膜蛋白质分子运动的综合表现,因此应用该技术不能测定膜上单个蛋白质的流动速率,只能测定群体蛋白质的流动速率,B正确; C、经过激光照射后导致部分荧光消失,理论上漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度F2仍小于F1,C错误; D、温度会影响分子的运动,所以提高实验温度,漂白区域强度恢复到F2的时间将缩短,D正确。 故选C。 14. 下列关于细胞壁的叙述,错误的是( ) A. 真菌和大多数原核细胞也具有细胞壁,但组成成分和结构与植物不同 B. 细胞壁的重要作用是保护细胞和维持细胞形态 C. 对一些小分子如水、甘油等,植物细胞壁具有全透性 D. 细胞壁是植物细胞的边界 【答案】D 【解析】 【分析】植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分为壳多糖,细菌细胞壁的主要成分则为肽聚糖。 【详解】A、真菌和大多数原核细胞也具有细胞壁,植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分为壳多糖,细菌细胞壁的主要成分则为肽聚糖,A正确; B、细胞壁具有保护细胞和维持细胞形态的作用,B正确; C、植物细胞壁对一些小分子如水、甘油等而言具有全透性,C正确; D、植物细胞的边界是细胞膜,D错误。 故选D。 15. 下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,正确的是(  ) A. 分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B. 叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C. 皮肤细胞比心肌细胞具有更多的线粒体 D. 幼嫩植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 【答案】A 【解析】 【分析】1、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体。 2、内质网是细胞内表面积最大的膜结构,是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。 3、液泡主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液,含糖类、蛋白质、无机盐、色素等,可以调节植物细胞内的环境。 4、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”。 【详解】A、胰液里面含有大量分泌蛋白,分泌蛋白的加工与内质网有关,故分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网,A正确; B、根尖细胞没有叶绿体,B错误; C、心肌需要搏动,心肌细胞比皮肤细胞需要更多的能量,具有更多的线粒体,C错误; D、成熟植物细胞具有大液泡利于渗透吸水,幼嫩植物细胞一般不具有大液泡,D错误。 故选A。 16. 有科学家推测真核细胞线粒体起源于十几亿年前有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的需氧细菌不仅没有被消化分解,反而进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。以下证据不支持这一论点的是( ) A. 线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA B. 线粒体内的蛋白质合成,绝大多数是由核DNA控制的 C. 线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似 D. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖 【答案】B 【解析】 【详解】A、线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,A不符合题意; B、线粒体内多数蛋白质的合成由核DNA控制,说明线粒体的性状主要由细胞核控制,不能支持线粒体可能是细菌共生转变来的,B符合题意; C、线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,C不符合题意; D、线粒体能像细菌一样进行分裂增殖,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,支持线粒体来源的假说,D不符合题意。 故选B。 17. 近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法错误的是( ) A. 细菌合成FtsZ、MreB和CreS时直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工 B. FtsZ、MreB和CreS等蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器 C. 高温破坏FtsZ、MreB和CreS的空间结构,从而使其功能不可逆地丧失 D. 细胞骨架与物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细菌为原核生物,其细胞质基质中仅有核糖体,无内质网和高尔基体,所以蛋白质的加工直接在细胞质基质中进行,A正确; B、原核细胞(如细菌)无线粒体,仅有核糖体一种细胞器,不存在锚定并支撑线粒体,B错误; C、结构决定功能,高温会破坏蛋白质的空间结构,进而导致其功能不可逆地丧失,C正确; D、细胞骨架在真核和原核细胞中均参与物质运输、能量转化、信息传递及细胞分裂等生命活动,D正确。 故选B。 18. 如图所示,在显微镜下看到的细胞质流动方向为逆时针。下列说法正确的是( ) A. 装片中细胞内细胞质的实际流动方向为逆时针 B. 观察细胞质流动的实验操作过程:取黑藻幼嫩小叶→染色→制片→观察 C. 图中叶绿体绕细胞核进行定向循环流动 D. 观察细胞质流动时,应以液泡的运动作为参照物 【答案】A 【解析】 【分析】叶肉细胞中的叶绿体,呈绿色、扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可以在高倍显微镜下观察它的形态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志。 【详解】A、显微镜下观察到的是上下,左右都颠倒的物像,在显微镜下看到的细胞质流动方向为逆时针,则装片中细胞内细胞质的实际流动方向也为逆时针,A正确; B、用黑藻幼嫩小叶进行细胞质流动的观察时,因为细胞内含有便于观察的叶绿体,故不需要进行染色,B错误; C、在观察细胞质流动实验中,可观察到叶绿体绕液泡做定向循环流动,C错误; D、叶绿体含有颜色,观察细胞质流动时,应以叶绿体的运动作为参照物,D错误。 故选A。 19. 一项来自康奈尔大学的研究揭示了体内蛋白分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室表面旧的或受损的蛋白质带到了内部回收利用工厂,在那里将废物降解,使组件获得重新利用。下列相关叙述,正确的是 A. 细胞膜塑形蛋白在合成过程中,场所由核糖体提供,动力可由叶绿体提供 B. “分子垃圾袋”应主要由磷脂和蛋白质构成 C. “回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是氨基酸或核苷酸 D. 人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体和中心体等 【答案】B 【解析】 【详解】细胞膜塑形蛋白在细胞的核糖体内合成,合成所需要的能量由线粒体或细胞质基质提供,而叶绿体形成的ATP只能用于暗反应,A错误;根据分泌蛋白形成过程等知识,可判断囊泡(分子垃圾袋)由生物膜构成,主要由磷脂和蛋白质构成,B正确;溶酶体中水解酶可以水解细胞中衰老损伤的细胞器等,可以作为“回收利用工厂”,蛋白质水解的产物为氨基酸,故“组件”是氨基酸,不可能为核苷酸,C错误;中心体没有生物膜结构,故无法形成囊泡,D错误。 【考点定位】细胞器中其他器官的主要功能 【名师点睛】解决本题关键要会识别细胞器的结构,知道细胞器的功能。总结如下: 名 称 形 态 结 构 成 分 功 能 线粒体 大多椭球形 外膜、内膜、嵴、基粒、基质 蛋白质、磷脂、有氧呼吸酶、少量DNA和RNA 有氧呼吸的主要场所,“动力车间” 叶绿体 球形,椭球形 外膜、内膜、类囊体、基粒、基质 蛋白质、磷脂、光合作用的酶、色素、少量DNA和RNA 光合作用的场所,“养料制造车间”.“能量转换站” 核糖体 椭球形粒状小体 游离于基质,附着在内质网,无膜结构 蛋白质、RNA “生产蛋白质的机器” 内质网 网状 单层膜 蛋白质、磷脂等 增大膜面积,是蛋白质合成和加工及脂质合成的“车间” 高尔基体 囊状 单层膜 蛋白质、磷脂等 对蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站” 中心体 “十”字形 由两个中心粒构成,无膜结构 微管蛋白 动物细胞的中心体与有丝分裂有关 液 泡 泡状 液泡膜、细胞液、 单层膜 蛋白质、磷脂、有机酸、生物碱、糖类、无机盐、色素等 调节细胞内环境,使细胞保持一定渗透压,保持膨胀状态 溶酶体 囊状 单层膜 有多种水解酶 “酶仓库”、“消化车间” 会产生水的细胞器:核糖体、叶绿体、线粒体、植物的高尔基体;直接参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体;参与蛋白质合成分泌的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体;细胞内液:包括细胞内细胞质基质和液泡所含的全部液体;细胞液:液泡里所含的液体。 20. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述正确的是(  ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与高尔基体膜相联系 B. NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出 C. 非洲爪蟾NPC是双向性核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关 D. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 【答案】C 【解析】 【分析】核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。 【详解】A、核膜为双层膜结构,且外膜可与内质网膜相连,A错误; B、NPC是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,而DNA不能通过,故其控制物质的进出具有选择性,B错误; C、核孔复合物(NPC)可实现核质间双向物质交流,其数目多少及分布位置与细胞代谢活性有关,C正确; D、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此不含NPC,D错误。 故选C。 21. 下列对染色体和染色质叙述错误的是(  ) A. 染色质是细胞内易被碱性染料染成深色的物质 B. 染色体是由氨基酸、核苷酸为单体形成的生物大分子复合物 C. 染色质和染色体是同一物质在不同时期的两种形态 D. 原核细胞中的DNA不能形成真核细胞那样的染色体,只能形成染色质 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色质主要由DNA和蛋白质组成,易被碱性染料(如龙胆紫、醋酸洋红)染成深色,A正确; B、染色体的主要成分是DNA(单体为脱氧核苷酸)和蛋白质(单体为氨基酸),属于生物大分子复合物,脱氧核苷酸是一类核苷酸,B正确; C、染色质(细胞分裂间期)与染色体(细胞分裂期)是同一物质在细胞不同时期的两种形态,C正确; D、原核细胞中的DNA为环状裸露分子,不与蛋白质结合形成染色质或染色体,即染色体是真核生物特有的,D错误。 故选D。 22. 下列关于生命科学研究方法或手段的叙述错误的是(  ) A. 人鼠细胞融合实验:荧光标记法 B. 分离细胞器:差速离心法 C. 用泡沫塑料、纸板等材料制作细胞模型:构建概念模型 D. 施莱登、施旺建立细胞学说:不完全归纳法 【答案】C 【解析】 【详解】A、人鼠细胞融合实验利用荧光染料标记膜蛋白,证明细胞膜具有流动性,属于荧光标记法,A正确; B、分离不同大小、密度的细胞器(如线粒体、叶绿体)需采用差速离心法,B正确; C、用泡沫塑料、纸板等材料制作细胞三维结构模型属于物理模型,而非概念模型(概念模型以文字、箭头等表示逻辑关系),C错误; D、施莱登、施旺基于部分动植物细胞观察提出细胞学说,属于不完全归纳法(由部分事例推断一般结论),D正确。 故选C。 23. 如图为真核细胞中生物膜部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程。下列相关叙述正确的是(  ) A. 生物膜是对生物体内所有膜结构的统称 B. C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同 C. 某些物质可自由进入细胞中没有体现B的功能特性 D. J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新 【答案】D 【解析】 【分析】1、生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜。 2、分泌蛋白首先在核糖体上合成,然后经过内质网的加工,通过内质网上形成的囊泡运输给高尔基体,高尔基体进一步加工后,再以囊泡的形式运输给细胞膜,最终通过细胞膜的胞吐方式运输到细胞外。 【详解】A、生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误; B、蛋白质分子是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则C(叶绿体膜)和G(线粒体膜)中的蛋白质分子是不相同的,B错误; C、图中B表示细胞膜,并非所有物质都能通过自由扩散的方式进出细胞,细胞膜的选择透过性使得一些小分子物质可自由通过磷脂双分子层,离子和大分子物质则不能自由通过,这体现了细胞膜(B)的功能特性(选择透过性),C错误; D、分泌蛋白由附着在内质网上的核糖体合成后,经内质网(J)初步加工,而后形成具膜小泡包裹后运往高尔基体,小泡膜与高尔基体膜(K)融合,成为高尔基体膜的一部分,高尔基体对蛋白质进一步修饰加工,再由具膜小泡包裹运往细胞膜(B),小泡膜与细胞膜融合,并将分泌蛋白分泌到细胞外,可见分泌蛋白的修饰和加工由内质网和高尔基体共同完成,生物膜之间可通过具膜小泡的转移进行相互转化,实现膜成分的更新,D正确。 故选D。 24. 伞藻结构可分为“帽”“柄”和“假根”3部分。科学家用地中海伞藻和细圆齿伞藻做嫁接实验,结果如图所示。该实验能够得出的结论是( ) A. 细胞核和细胞质在结构上没有联系 B. 伞帽形态结构的建成取决于细胞质 C. 伞帽形态结构的建成与“假根”有关 D. 该实验中缺少对照,不能得出结论 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析地中海伞藻和细圆齿伞藻的嫁接实验可知,再生出的伞帽类型与伞柄中的细胞质无关,因此无法判断细胞核和细胞质在结构上有没有联系,A错误; BC、分析题图实验可知,伞帽形态结构的建成与“假根”有关,但是无法得知与假根中的细胞质有关,因为“假根”中也有细胞核,B错误,C正确; D、实验通过不同伞藻“柄”和“假根”的相互嫁接,形成了对照(如地中海伞藻的“柄”+细圆齿伞藻的“假根”,与细圆齿伞藻的“柄”+地中海伞藻的“假根”相互对照),能得出结论,D错误。 故选C 25. 生物学中有“三体”:载体、受体和抗体,下列对这“三体”的叙述,错误的是( ) A. 肝脏细胞膜上存在运输葡萄糖的载体蛋白 B. 真核生物细胞中的染色体是核基因的唯一载体 C. 与胰岛素特异性结合的受体位于细胞膜上 D. 浆细胞分泌抗体需要细胞膜上载体蛋白的运输 【答案】D 【解析】 【分析】肝脏细胞可将葡萄糖转化为肝糖原,也可将肝糖原分解形成葡萄糖。真核细胞内核基因的载体是染色体。 【详解】A、肝脏细胞可将吸收的葡萄糖转化为肝糖原,因此肝脏细胞膜上存在运输葡萄糖的载体蛋白,A正确; B、真核生物的基因位于染色体、线粒体和叶绿体的DNA上,其中染色体是核基因的唯一载体,B正确; C、胰岛素为大分子物质,与胰岛素特异性结合的受体位于细胞膜上,C正确; D、浆细胞分泌抗体属于胞吐,依赖细胞膜的流动性,需要细胞膜上蛋白的识别,但不需要载体蛋白转运,D错误。 故选D。 26. 耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,由于标签损坏无法辨认类型,研究小组使用0.3g/ml的KNO₃溶液分别处理普通水稻和耐盐碱水稻细胞,结果如图所示。下列分析错误的是( ) A. I组水稻细胞液浓度小于外界溶液浓度,因此发生质壁分离 B. Ⅱ组水稻细胞没有吸收K+和,因此不发生质壁分离复原 C. Ⅱ组水稻细胞原生质体体积没有变小,因此可判断其为耐盐碱水稻 D. 可用浓度大于0.3g/ml的KNO3溶液进一步探究水稻的耐盐碱能力 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:用0.3g/ml的KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明细胞液浓度大于外界溶液浓度,而Ⅰ组水稻原生质体的体积先减小后增加,说明细胞先发生质壁分离后复原,因此初始时细胞液的浓度小于外界溶液浓度,所以Ⅱ组为耐盐水稻。 【详解】A、0→1小时,I组水稻的原生质体体积减小,说明细胞液浓度小于外界溶液浓度,细胞失水,发生质壁分离,A正确; B、Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,说明细胞液浓度大于外界溶液浓度,因此不发生质壁分离,但会吸收主动吸收K+和NO3-,B错误; C、在0.3g/mL的KNO3溶液中,Ⅱ组水稻的原生质体体积增加,说明Ⅱ组水稻可以从外界环境中吸收水分,属于耐盐碱水稻,C正确; D、若需进一步探究水稻的耐盐碱能力,可用浓度大于0.3g/ml的KNO3溶液进行实验,D正确。 故选B。 27. 将刚萎蔫的菜叶放入清水中,菜叶细胞含水量能够得到恢复的主要原因是(  ) A. 自由扩散和易化扩散 B. 主动运输和胞吞 C. 简单扩散和主动运输 D. 协助扩散和主动运输 【答案】A 【解析】 【详解】萎蔫的菜叶由于细胞失水,导致细胞液浓度升高,放入清水中,由于细胞液浓度大于清水,因此细胞发生渗透作用重新吸水,恢复挺拔,而水分进入细胞的方式为自由扩散和协助扩散(即协助扩散,需载体蛋白),A正确,BCD错误。 故选A。 28. 哺乳动物细胞在0.9%NaCl溶液中仍能保持其正常形态。将兔红细胞置于不同浓度NaCl溶液中,一段时间后制作临时装片,用显微镜观察并比较其形态变化。下列叙述正确的是 A. 在高于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用失水皱缩并发生质壁分离 B. 在0.9%NaCl溶液中,红细胞形态未变是由于此时没有水分子进出细胞 C. 在低于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用吸水膨胀甚至有的破裂 D. 渗透作用是指水分子从溶液浓度较高处向溶液浓度较低处进行的扩散 【答案】C 【解析】 【分析】0.9%的生理盐水与人和哺乳动物血浆中无机盐的浓度相同,水分子进出细胞膜达到动态平衡,因此红细胞能保持正常形态。在低浓度的溶液中,红细胞会吸水涨破,在高浓度的溶液中,红细胞会吸水皱缩。 【详解】在高于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用失水皱缩,但红细胞无细胞壁结构,故不会发生质壁分离,A选项错误;在0.9%NaCl溶液中,红细胞形态未变是由于水分子进出细胞膜达到动态平衡,而不是没有水分子进出细胞,B选项错误;在低于0.9%NaCl溶液中,红细胞会吸水甚至导致涨破,C选项正确;渗透是指水分子或其它溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的扩散,D选项错误。 【点睛】当细胞液浓度与外界浓度达到平衡时,水分子的扩散不会停止。由于分子是在不断进行无规则运动的,所以即使细胞膜内外浓度达到平衡状态后,水分子依旧会不断进出细胞,保持一个动态平衡的状态。 29. 下列关于以葡萄糖为原料的细胞呼吸的相关描述,正确的是( ) A. 检测酵母菌培养过程中是否产生CO2可判断其呼吸方式 B. 无氧的条件下,线粒体可将葡萄糖氧化分解成CO2和酒精 C. 乳酸菌进行无氧呼吸的第二阶段时,既无CO2又无能量生成 D. 若肌肉细胞呼吸消耗的O2的量等于生成CO2的量,说明该肌肉细胞只进行有氧呼吸 【答案】C 【解析】 【详解】A、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸均会产生CO2,故检测酵母菌培养过程中是否产生CO2不可判断其呼吸方式,A错误; B、葡萄糖的分解仅发生在细胞质基质中,线粒体无法直接分解葡萄糖,且无氧条件下线粒体无法进行丙酮酸的氧化分解,B错误; C、乳酸菌无氧呼吸第二阶段将丙酮酸转化为乳酸,此过程既不生成CO2,也不产生ATP(能量),C正确; D、肌肉细胞无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,若O2消耗量等于CO2生成量,说明所有CO2均来自有氧呼吸,但此时可能同时存在无氧呼吸,D错误。 故选C。 30. 缬氨霉素是一种脂溶性抗生素,可结合在微生物的细胞膜上,将K+运输到细胞外(如图所示),降低细胞内外的K+浓度差,使微生物无法维持细胞内离子的正常浓度而死亡。下列叙述正确的是( ) A. 缬氨霉素顺浓度梯度运输K+到膜外 B. 缬氨霉素为运输K+提供ATP C. 缬氨霉素运输K+与质膜的结构无关 D. 缬氨霉素可致噬菌体失去侵染能力 【答案】A 【解析】 【分析】分析题意:缬氨霉素可结合在微生物的细胞膜上,将K+运输到细胞外,降低细胞内外的K+浓度差,可推测正常微生物膜内K+浓度高于膜外。 【详解】A、结合题意“将K+运输到细胞外,降低细胞内外的K+浓差”和题图中缬氨可霉素运输K+的过程不消耗能量,可推测K+的运输方式为协助扩散,顺浓度梯度运输,A正确; B、结合A选项分析可知,K+的运输方式为协助扩散,不需要消耗ATP,B错误; C、缬氨霉素是一种脂溶性抗生素,能结合在细胞膜上,能在磷脂双子层间移动,该过程与质膜具有一定的流动性这一结构特点有关,C错误; D、噬菌体为DNA病毒,病毒没有细胞结构,故缬氨霉素不会影响噬菌体的侵染能力,D错误。 故选A。 31. 科学家预计在不久的将来能研制出“瘦素穿肠蛋白”治疗肥胖,该药品通过口服能进入人体的血液,可以减轻肥胖症患者通过肌肉注射带来的痛苦。由此可以推测该药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式是( ) A. 主动运输 B. 胞吞 C. 被动运输 D. 渗透作用 【答案】B 【解析】 【分析】细胞膜运输物质的方式有跨膜运输和非跨膜运输,跨膜运输是指对于离子、小分子物质的运输,包括自由扩散、协助扩散和主动运输;非跨膜运输是细胞运输大分子物质的方式,包括胞吞和胞吐。 【详解】由题意知,“瘦素穿肠蛋白”是大分子物质,药品穿过小肠上皮细胞最可能的方式胞吞。所以ACD错误,B正确。 故选B。 【点睛】 32. 某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞、清水、蔗糖溶液做实验材料,进行“探究植物细胞的吸水和失水”实验。下图为该同学用显微镜观察后绘制的细胞图,下列说法正确的是(  ) A. 1、2、4、5 构成了原生质层 B. 绘图时,必须先在低倍镜下找到质壁分离状态的细胞, 然后直接换成高倍镜,边观察边绘图 C. 在洋葱鳞片叶外表皮细胞发生质壁分离的过程中,细 胞液的浓度逐渐增大 D. 若图中细胞处于质壁分离复原状态,则7处的浓度小于外界溶液的浓度 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:1表示细胞壁,2表示细胞膜,3是细胞核,4是液泡膜,5表示细胞质,④表示液泡膜,6表示细胞壁和原生质层之间的间隙,7是细胞液。 当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生了质壁分离.当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,即发生了质壁分离复原 【详解】A、原生质层有细胞膜、液泡膜及他们之间细胞质组成,即2、4、5,A错误; B、观察质壁分离的实验在低倍镜下就可以完成,B错误; C、洋葱鳞片叶外表皮细胞发生质壁分离的过程中,细胞不断失水,细胞液浓度增大,C正确; D、细胞处于质壁分离复原状态,则外界溶液浓度小于细胞液,即7的浓度大于外界溶液浓度,D错误。 故选C。 33. 下列关于观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原实验的叙述,正确的是( ) A. 该实验不需要设置多组对照实验 B. 吸水纸的作用是吸去多余的染料 C. 质壁分离过程中没有水分子进入细胞 D. 质壁分离复原过程中液泡吸水能力变强 【答案】A 【解析】 【分析】质壁分离的原因分析:1、外因:外界溶液浓度大于细胞液浓度;2、内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层;3、表现:液泡由大变小,细胞液颜色由浅变深,发生质壁分离,进而说明原生质层具有选择透过性。 【详解】A、该实验是前后自身对照实验,不需要设置多组对照实验,A正确; B、吸水纸的作用是吸去多余的蔗糖溶液,本实验不需要染料,可通过观察紫色洋葱鳞片叶外表皮的细胞液颜色变化来观察,B错误; C、质壁分离过程中既有水分进入原生质层,也有水分出原生质层,单位体积中出去的水分子多于进入的水分子,C错误; D、质壁分离复原过程中液泡在吸水,细胞液浓度降低,吸水能力减弱,D错误。 故选A。 34. 木瓜蛋白酶是嫩肉粉的主要成分,下列叙述正确的是(  ) A. 木瓜蛋白酶的化学本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA B. 木瓜蛋白酶能为弹性蛋白和胶原蛋白水解反应提供活化能 C. 对肉类进行高温烹饪时,木瓜蛋白酶的催化效率最高 D. 木瓜蛋白酶离开木瓜的活细胞后依然可以发生催化作用 【答案】D 【解析】 【详解】A、木瓜蛋白酶的化学本质是蛋白质,A错误; B、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,不能为反应提供能量,B错误; C、高温烹饪时会导致木瓜蛋白酶的空间结构被破坏,无法发挥催化作用,C错误; D、条件适宜,酶可以在细胞内和细胞外发挥作用,因此木瓜蛋白酶离开木瓜的活细胞后依然可以发生催化作用,D正确。 故选D。 35. 科学家从蚕豆保卫细胞中检测到K⁺的通道。1998年,美国科学家麦金农解析了K⁺通道蛋白的立体结构。下列叙述错误的是( ) A. K⁺通道蛋白的空间构象决定了其功能 B. K⁺借助通道蛋白可以进行逆浓度梯度运输 C. K⁺通道开启或关闭过程会发生自身构象可逆性的改变 D. K⁺通道蛋白具有专一性,只运输K⁺ 【答案】B 【解析】 【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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变化;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,不需要与通道蛋白结合。 【详解】A、根据示意图可确定K+通道的开启或关闭取决于其自身构象的改变,K+通道蛋白的化学本质是蛋白质,蛋白质的功能与其结构有关,A正确; B、K+借助通道蛋白进行跨膜运输不消耗能量,属于协助扩散,通道蛋白转运物质都是顺浓度梯度的,B错误; C、从题图上可以看出,K+通道开启或关闭过程会发生自身构象的改变,该改变具有可逆性,C正确; D、通道蛋白只能运输特定的物质,有一定的专一性,K⁺通道蛋白只运输K⁺,D正确。 故选B。 36. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( ) A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后 B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中 C. 滴加③后有较多水分子进入保卫细胞 D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③ 【答案】A 【解析】 【分析】气孔是由两两相对而生的保卫细胞围成的空腔,它的奇妙之处在于能够自动的开闭。气孔是植物体蒸腾失水的“门户”,也是植物体与外界进行气体交换的“窗口”。气孔的张开和闭合受保卫细胞的控制。 分析图示:滴加蔗糖溶液①后一段时间,保卫细胞气孔张开一定程度,说明保卫细胞在蔗糖溶液①中吸收一定水分;滴加蔗糖溶液②后一段时间,保卫细胞气孔关闭,说明保卫细胞在蔗糖溶液②中失去一定水分,滴加蔗糖溶液③后一段时间,保卫细胞气孔张开程度较大,说明保卫细胞在蔗糖溶液③中吸收水分多,且多于蔗糖溶液①,由此推断三种蔗糖溶液浓度大小为:②>①>③。 【详解】A、通过分析可知,①细胞处吸水量少于③处细胞,说明保卫细胞细胞液浓度①处理后>③处理后,A错误; B、②处细胞失水,故质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中,B正确; C、滴加③后细胞大量吸水,故滴加③后有较多水分子进入保卫细胞,C正确; D、通过分析可知,推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,D正确。 故选A。 【点睛】 37. 为探究细胞吸收葡萄糖的条件,将兔的成熟红细胞和肌肉细胞分别置于含有5.0%葡萄糖的培养液中进行实验,一段时间后测定培养液中葡萄糖的含量,结果如表。 组别 培养条件 肌肉细胞 成熟红细胞 甲 加入葡萄糖载体抑制剂 5.00% 5.00% 乙 加入呼吸抑制剂 4.70% 3.50% 丙 不做任何处理 2.50% 3.50% 以下分析正确的是(  ) A. 该实验的对照组为甲组,因变量为培养液中葡萄糖的含量 B. 甲组与丙组比较,可知肌肉细胞和成熟红细胞吸收葡萄糖均需要通道蛋白 C. 乙组与丙组比较,可知肌肉细胞和成熟红细胞吸收葡萄糖均需要能量 D. 实验结果说明肌肉细胞吸收葡萄糖的方式既有主动运输,也有协助扩散 【答案】D 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式有被动运输(自由扩散和协助扩散)和主动运输。自由扩散是从高浓度→低浓度,不需要载体和能量,如水、CO2、甘油等;协助扩散是从高浓度→低浓度,需要载体,不需要能量,如葡萄糖进入红细胞;主动运输是从低浓度→高浓度,需要载体和能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖等。 【详解】A、由于甲组加入葡萄糖载体抑制剂,乙组加入呼吸抑制剂,而丙组不加入葡萄糖载体抑制剂和呼吸抑制剂,因此该实验中,甲组和乙组为实验组,丙组为对照组,实验的自变量为是否添加抑制剂和细胞种类,A错误; B、甲组与丙组比较,自变量为是否加入葡萄糖载体抑制剂,结果显示甲组成熟红细胞和肌肉细胞培养液中葡萄糖含量不变,丙组成熟红细胞和肌肉细胞培养液中葡萄糖的含量均减少,说明肌肉细胞和成熟红细胞吸收葡萄糖均需要蛋白质协助,但不确定是否为通道蛋白,B错误; C、乙组与丙组比较,自变量为是否加入呼吸抑制剂,结果显示乙组肌肉细胞培养液中葡萄糖含量高于丙组,成熟红细胞培养液中葡萄糖含量两组相等,可知肌肉细胞吸收葡萄糖需要能量,成熟红细胞吸收葡萄糖不需要消耗能量,C错误; D、由分析可知,肌肉细胞吸收葡萄糖的方式主要是主动运输,也有协助扩散,D正确。 故选D。 38. 关于探究酶特性的实验叙述中,正确的是 A. 若探究温度对酶活性的影响,可选择过氧化氢溶液为底物 B. 若探究过氧化氢酶的高效性,可选择无机催化剂作为对照 C. 若探究温度对淀粉酶活性的影响,可选择斐林试剂对实验结果进行检测 D. 若用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,可用碘液对实验结果进行 【答案】B 【解析】 【分析】本题主要通过实验操作考察酶的特性,要求考生掌握基本的实验设计原则与实验流程,并结合酶的特性分析作答。 【详解】A、过氧化氢受热易分解,故探究温度对酶活性影响时,不能选择过氧化氢为底物,A错误; B、酶的高效性是和无机催化剂相对而言的,因此如果探究过氧化氢酶的高效性,应选择无机催化剂作为对照,B正确; C、斐林试剂的化学成分为NaOH和CuSO4,NaOH会改变PH条件,C错误; D、淀粉酶可以水解淀粉为葡萄糖,故淀粉的水解产物可与斐林试剂发生反应,而蔗糖无法被淀粉酶水解,不能与斐林试剂发生反应, 故可用淀粉、蔗糖和淀粉酶来探究酶的专一性,通过斐林试剂对实验结果进行检测,D错误。 故选B。 【点睛】要透彻理解酶的特性并能迁移运用 (1)高效性:酶与无机催化剂相比; (2)专一性:一种酶只能催化一种或一类化学反应; (3)作用条件温和:高温、过酸、过碱都能破坏酶的活性。 39. 下图表示的是某类酶作用的模型。有关叙述正确的是(  ) A. 酶只能在活细胞中发挥催化作用 B. 图中模型可用来解释酶的催化具有高效性 C. 图中A表示酶,反应前后化学性质不发生变化 D. 生物体内各种酶作用所需的最适条件是一致的 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:图示为某种酶作用的模型,其中A在化学反应前后不发生改变,表示某种酶;B表示底物;C和D表示水解产物,该模型可以解释酶的专一性。 【详解】A、酶的催化需要适宜的温度和pH值,在细胞内或外,只要条件适宜,酶都能发挥作用,A错误; B、图中模型可用来解释酶的催化具有专一性,B错误; C、根据试题的分析,图中A表示酶,反应前后化学性质不发生变化,C正确; D、人体内各种酶作用所需的最适条件是不完全一致的,如唾液淀粉酶的最适pH为7左右,胃蛋白酶的最适pH为1.5,D错误。 故选C。 【点睛】 40. 如图所示,曲线b表示最适温度、最适pH条件下,反应物浓度与酶促反应速率的关系。下列分析正确的是( ) A. 升高温度后,图示反应速率可用曲线c表示 B. 酶量减少后,图示反应速率可用曲线a表示 C. 酶量是限制曲线AB段反应速率的主要因素 D. 减小pH,重复该实验,A、B点位置都不变 【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;作用机理是降低化学反应的活化能,进而加快化学反应的速率。 【详解】A、升高温度后,酶的活性下降,酶促反应速率降低,达到最大酶促反应的速率应降低,不能用曲线c表示,A错误; B、酶量减少后,酶促反应速率降低,随反应物浓度的增大,达到最大酶促反应速率较小,B正确; C、AB段反应速率没有达到最大,影响其酶促反应速率的主要因素应为底物浓度,C错误; C、减小pH,酶的活性下降,A、B点为位置均会下降,D错误。 故选B。 41. 加酶洗衣粉通常是在普通洗衣粉中加入0.2%~0.5%的酶制剂制成,其中最常添加的酶制剂为碱性蛋白酶。下列与蛋白酶洗衣粉使用方法及注意事项相关的说法,正确的是(  ) A. 水温越高洗涤效果越好 B. 不能用于羊毛衫的洗涤 C. 适当加入醋酸洗涤效果更好 D. 保质期比普通洗衣粉更长 【答案】B 【解析】 【分析】酶是具有催化作用的有机物,大部分是蛋白质,具有高效性、专一性和需要温和的条件。 【详解】A、水温过高会导致蛋白质空间结构改变,从而使酶失活,A错误; B、羊毛衫含有蛋白质,会被蛋白酶水解,所以该洗衣粉不适合羊毛衫的洗涤,B正确; C、酸性条件下,会使酶失去活性,所以洗涤过程中不能加入醋酸,C错误; D、加酶洗衣粉含有蛋白质,所以其保质期比普通洗衣粉段,D错误。 故选B。 42. 削皮的苹果褐变原因主要是儿茶酚氧化酶催化无色的儿茶酚和氧气反应生成了红色的邻苯醌。下表是某小组探究温度对儿茶酚氧化酶活性影响的实验结果。下列相关叙述正确的是( ) 温度/℃ 10 15 20 25 30 35 40 45 耗氧量/ml 28.6 43.2 36.3 29.2 21.1 10.0 4.1 0.7 A. 将底物和酶混匀后调整至预设温度 B. 适当增大pH值各组酶活性一定提高 C. 实验结束时15℃下溶液颜色最深 D. 推测该酶的最适温度在15-20℃之间 【答案】C 【解析】 【详解】A、将底物和酶混匀后调整至预设温度错误,正确操作应先将酶和底物分别预温至设定温度后再混合,避免反应提前进行,A错误; B、酶活性受pH影响,存在最适pH,偏离最适值时活性降低,故适当增大pH值各组酶活性不一定提高,B错误; C、耗氧量反映反应速率,15℃时耗氧量最大,生成的红色邻苯醌最多,颜色最深,C正确; D、表中15℃时酶活性最高,20℃时已下降,最适温度应15℃左右,介于10~20℃之间,而非15~20℃区间,D错误。 故选C。 43. 下列过程中能使细胞内ADP增加的是( ) A. 酒精进入肝脏细胞 B. 肺泡中的氧气进入血液 C. 肠道中的甘油进入小肠绒毛上皮细胞 D. 胰腺细胞分泌胰岛素 【答案】D 【解析】 【分析】能使细胞内ADP的含量增加的生理过程也就是消耗ATP的生理过程,如主动运输、胞吞胞吐。 【详解】A、能使ADP的含量增加时会消耗ATP,酒精进入肝脏细胞是自由扩散,不需要消耗能量,A错误; B、肺泡中的氧气进入血液是自由扩散,不需要能量,不会使细胞内ADP增加,B错误; C、肠道中甘油进入小肠上皮细胞是自由扩散,不需要能量,不会使细胞内ADP增加,C错误; D、胰腺细胞分泌胰岛素是胞吐,需要消耗能量,会使细胞内ADP增加,D正确。 故选D。 44. 如图为ATP的结构示意图,下列相关叙述中,正确的是( ) A. 图中①也是构成DNA和RNA的五碳糖 B. 图中②指的是特殊的化学键,在ATP分子中有3个 C. 图中③是RNA与DNA共有的碱基之一 D. 图中④是DNA的基本组成单位之一 【答案】C 【解析】 【分析】1、ATP由1分子核糖、1分子腺嘌呤碱基、3分子磷酸组成,结构简式是“A-P~P~P”; 2、DNA与RNA在组成成分上的差异:①五碳糖不同,DNA中的五碳糖是脱氧核糖,RNA中的五碳糖是核糖,②碱基不完全相同,DNA中的碱基是A、T、G、C,RNA中的碱基是A、U、G、C; 3、由题图可知,图中①是核糖,②是特殊的化学键,③是腺嘌呤碱基,④是腺嘌呤核糖核苷酸 【详解】A、①是核糖,DNA中的五碳糖是脱氧核糖,A错误; B、ATP中特殊的化学键有2个,B错误; C、③是腺嘌呤,是RNA和DNA共有的碱基之一,C正确; D、④是核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,不是DNA的基本组成单位之一,D错误。 故选C。 45. 蛋白质的磷酸化与去磷酸化被比喻为一种分子开关,分子开关的机理如图所示。形成有活性的蛋白质是一个磷酸化的过程,即“开”的过程;形成无活性的蛋白质是一个去磷酸化的过程,即“关”的过程。下列有关分子开关的说法,错误的是(  ) A. 蛋白质磷酸化导致空间构象的改变是可逆的 B. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化是可逆反应 C. 蛋白质磷酸化过程是一个吸能反应 D. ATP脱去两个磷酸基团后可作为某些病毒遗传物质的单体 【答案】B 【解析】 【详解】A、磷酸化使蛋白质构象改变(无活性→有活性),去磷酸化又能恢复原构象(有活性→无活性),因此构象改变可逆,A正确; B、可逆反应的核心是 “同一条件下,正逆反应同时进行”。但磷酸化需要蛋白激酶、ATP,去磷酸化需要蛋白磷酸酶、水,反应条件不同,因此二者不是可逆反应,B错误; C、磷酸化过程消耗ATP(ATP水解放能),因此该过程是吸能反应,C正确; D、ATP脱去2个磷酸基团后为AMP(腺嘌呤核糖核苷酸),某些RNA病毒(遗传物质为 RNA)的单体就是核糖核苷酸,因此AMP可作为其单体,D正确。 故选B。 46. 在线粒体中不会发生的过程是( ) A. 葡萄糖分解为丙酮酸 B. 氧气和[H]结合生成水 C. 丙酮酸与水反应生成CO2 D. 合成大量ATP 【答案】A 【解析】 【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,进行有氧呼吸的第二、三阶段,分解的底物是丙酮酸;线粒体是半自主性细胞器,能进行DNA复制和某些基因的表达。 【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸,发生在细胞质基质,A正确; B、氧气和还原氢结合生成水,是有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜,B错误; C、在有氧的条件下,丙酮酸进入线粒体,在线粒体基质中与水发生反应,生成二氧化碳和[H],C错误; D、有氧呼吸第三个阶段会释放出大量能量,合成大量ATP,发生在线粒体内膜,D错误。 故选A。 47. 细胞可以利用葡萄糖进行有氧呼吸或无氧呼吸。下列相关叙述正确的是(  ) A. 无论是有氧呼吸还是无氧呼吸,丙酮酸都要跨膜进入线粒体中参与反应 B. 无氧呼吸过程中仅在第一阶段产生能量 C. 原核生物没有线粒体所以不能进行有氧呼吸 D. 两种呼吸方式中葡萄糖的大部分能量均以热能形式散失 【答案】B 【解析】 【详解】A、丙酮酸在有氧呼吸第二阶段需进入线粒体基质参与反应,但在无氧呼吸中,丙酮酸直接在细胞质基质中被还原为乳酸或酒精和二氧化碳,无需进入线粒体,A错误; B、无氧呼吸仅在第一阶段(糖酵解)产生少量ATP,第二阶段不释放能量,B正确; C、原核生物(如好氧细菌)虽无线粒体,但可通过细胞膜上的酶进行有氧呼吸,C错误; D、有氧呼吸中葡萄糖能量的约40%储存在ATP中,其余以热能散失;无氧呼吸中大部分能量仍存留在乳酸或酒精中,仅少量释放,D错误。 故选B。 48. 在“探究酵母菌细胞呼吸方式”的实验中,某生物兴趣小组将酵母菌培养液分别置于甲、乙两个罐头瓶中,甲罐头瓶的通气口连接空气泵,持续通入无菌空气;乙罐头瓶的通气口密封。在相同且适宜的条件下培养一段时间后,对实验结果进行分析。下列相关叙述正确的是(  ) A. 该实验属于对比实验,无对照 B. 若向甲罐头瓶中通入的是含18O的氧气,一段时间后,在产生的二氧化碳中可能检测到18O C. 两瓶若均装有溴麝香草酚蓝溶液的锥形瓶,只有连接甲罐的可以检测到黄色出现 D. 反应一段时间后,分别在甲、乙瓶中滴入酸性重铬酸钾来检测酒精的产生 【答案】B 【解析】 【详解】A、该实验中,甲罐通气(有氧条件)、乙罐密封(无氧条件),二者相互对照,属于对比实验,同时也存在对照(有氧组与无氧组互为对照),A错误; B、含18O的氧气参与有氧呼吸第三阶段生成水,水参与第二阶段,所以二氧化碳中可能有18O,B正确; C、溴麝香草酚蓝水溶液可以检测二氧化碳的产生,由蓝变绿再变黄,甲罐(有氧呼吸)和乙罐(无氧呼吸)都产生CO2,甲、乙罐连接的锥形瓶都会出现黄色,C错误; D、酸性重铬酸钾用于检测酒精,甲罐酵母菌进行有氧呼吸,不产生酒精,因此甲罐滴入后不会出现灰绿色;乙罐无氧呼吸产生酒精,滴入后会出现灰绿色。D错误。 故选B。 49. 将新鲜的荔枝放入纸箱中密封保存,第3天将手伸进箱内取果时,会感觉到果实发热,存放时间长了,还可以闻到酒味。下列有关说法错误的是( ) A. 对荔枝进行保鲜时,应将新鲜的荔枝置于低温、低氧且有一定湿度的环境中 B. 荔枝果实产生酒精的场所是细胞质基质,并且还伴随着CO2的释放 C. 纸箱密封性能越好,荔枝细胞呼吸中释放的CO2和吸收O2的差值越大 D. 纸箱密封会使果实发热,说明无氧呼吸比有氧呼吸释放更多的热能 【答案】D 【解析】 【分析】1、有氧呼吸全过程:(1)第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。(2)第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]和少量能量。(3)第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。 2、无氧呼吸全过程:(1)第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。(2)第二阶段:在细胞质基质中,丙酮酸分解为二氧化碳和酒精或乳酸。 【详解】A、对荔枝进行保鲜时,应将新鲜的荔枝置于零上低温、低氧且有一定湿度的环境中,这样不仅可以保鲜,而且无氧呼吸速率和有氧呼吸速率均较低,消耗的有机物更少,A正确; B、无氧呼吸的场所是细胞质基质,能产生酒精和二氧化碳,故可推测荔枝果实产生酒精的场所是细胞质基质,同时伴随着二氧化碳的释放,B正确; C、纸箱密封性能越好,氧气含量越低,则无氧呼吸速率越高,荔枝细胞呼吸中释放的二氧化碳和吸收氧气的比值越大,C正确; D、有氧呼吸释放的热量更多,纸箱密封会使果实发热,不能说明无氧呼吸比有氧呼吸释放更多的热能,D错误。 故选D。 50. 下图表示氧浓度对植物某非绿色器官产生CO2的影响,下列有关说法正确的是( ) A. 氧浓度为0时,该器官不进行呼吸作用 B. A点时植物细胞产生CO2的场所只有线粒体基质 C. BC段CO2释放量不断增加是因为无氧呼吸逐渐增强 D. 将储藏室内氧浓度调节到图中B点对应的浓度有利于果蔬储存 【答案】D 【解析】 【分析】分析图示可知,图表示氧浓度对植物某非绿色器官产生CO2的影响,在一定范围内,随着氧气浓度增加,二氧化碳的释放量减少,表示该植物呼吸作用减弱,B点之后随氧气浓度增加,二氧化碳释放量增加,呼吸作用增强。 【详解】A、氧浓度为0时,该器官进行无氧呼吸,A错误; B、A点时氧气浓度>0,植物同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,细胞产生二氧化碳的场所是细胞质基质和线粒体基质,B错误; C、BC段CO2释放量不断增加是因为随氧气浓度增加,有氧呼吸逐渐增强,C错误; D、图中的B点二氧化碳浓度最低,此时细胞的呼吸强度最低,B点对应的浓度有利于果蔬储存,D正确。 故选D。 第二部分B卷 二、非选择题。 51. 霉菌是多细胞丝状真菌,通常被隔膜分隔成单核细胞样的单元。条件适宜时,菌丝生成丝状团,叫做菌丝体。下图为霉菌细胞部分结构示意图,请回答下列问题: (1)霉菌产生的某种蛋白酶(制成无色溶液)与双缩脲试剂反应呈紫色,则该蛋白酶的化学本质为________。 (2)已知该蛋白酶在细胞外发挥催化作用,则该蛋白酶的加工分泌过程需要图中________(填序号)这些细胞器的参与。该过程中高尔基体膜面积的变化过程________。 (3)该酶的合成和分泌过程受________这一细胞结构的控制。若破坏霉菌细胞核中的核仁,则蛋白酶的合成过程受阻,原因是________。 【答案】(1)蛋白质 (2) ①. ①②③④ ②. 先变大后变小 (3) ①. 细胞核 ②. 核仁与核糖体的形成有关,核仁受损,核糖体合成受阻,影响蛋白质的合成 【解析】 【分析】题图分析:图示为霉菌细胞部分结构示意图,其中①是内质网,②是高尔基体,③是线粒体,④是核糖体,⑤是囊泡。 【小问1详解】 双缩脲试剂可与蛋白质(或多肽)发生紫色反应,因此该蛋白酶的化学本质是蛋白质。 【小问2详解】 蛋白酶属于分泌蛋白,其合成、加工、分泌过程涉及的细胞器: 首先在核糖体(图中④)合成多肽链; 进入内质网(图中①)进行初步加工,内质网形成囊泡包裹蛋白质; 囊泡与高尔基体(图中②)融合,高尔基体对蛋白质进一步加工; 高尔基体再形成囊泡,将蛋白质运输到细胞膜,通过胞吐分泌到细胞外(此过程还需要线粒体(图中③)提供能量)。 因此参与的细胞器是①②③④。高尔基体的膜面积变化:内质网的囊泡与高尔基体融合时,高尔基体膜面积变大;高尔基体形成囊泡运输蛋白质时,膜面积变小,即膜面积先变大后变小。 【小问3详解】 分泌蛋白的合成、分泌受细胞核的控制(细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心)。 核仁的功能是与核糖体的形成有关,若核仁受损,核糖体的合成会受阻;而蛋白酶(蛋白质)的合成场所是核糖体,因此核糖体合成受阻会直接影响蛋白质(蛋白酶)的合成。 52. 土壤盐渍化对植物生长造成不利影响,降低了土壤肥力和农作物产量,严重制约着农业生产。请回答问题: (1)高浓度的盐使细胞外溶液浓度升高,导致根细胞发生________,影响植物的正常生长代谢。 (2)高盐环境使细胞中Na⁺积累,植物可以通过排出Na⁺来降低胁迫。细胞膜上的Na⁺转运蛋白能利用水解ATP产生的能量,将胞内过量的Na⁺排出,这是一种________(填跨膜运输方式)。 (3)在没有盐胁迫的情况下,Na⁺转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na⁺转运蛋白被磷酸化,________发生改变,转运能力增强。 (4)已知L蛋白进入细胞核能提高Na⁺转运蛋白的合成量。研究者将L蛋白与荧光蛋白结合,并进行下列分组实验,得出了“高盐诱导过氧化氢(H2O2)产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组的实验处理: 3组________;4组________;5组________。(选填字母编号) A、NaCl+H2O2合成抑制剂 B、H2O2+H2O2合成抑制剂 C、H2O2处理 【答案】(1)渗透失水 (2)主动运输 (3)空间结构 (4) ①. C ②. A ③. B 【解析】 【分析】物质跨膜运输的方式:①自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式,如:氧气、二氧化碳、脂溶性小分子。②协助扩散:借助转运蛋白(载体蛋白和通道蛋白)的扩散方式,如红细胞吸收葡萄糖。③主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白。 【小问1详解】 高浓度的盐使土壤渗透压升高,导致根细胞发生渗透失水,影响植物的正常生长代谢。 【小问2详解】 Na+排出,需要转运蛋白和能量,属于主动运输。 【小问3详解】 蛋白质的变性原因是空间结构的改变,故在没有盐胁迫的情况下,Na+转运蛋白处于无转运活性的状态;当遭遇盐胁迫时,Na+转运蛋白被磷酸化,空间结构发生改变,转运能力增强。 【小问4详解】 由题干可知,高盐诱导过氧化氢(H2O2)产生,H2O2进而促进L蛋白进入细胞核中,直接添加H2O2,L蛋白进入细胞核中量最多,核荧光强度最高,故3组为H2O2处理,加入H2O2合成抑制剂,抑制H2O2的合成,故H2O2+H2O2合成抑制剂的处理,会降低和荧光强度,NaCl+H2O2合成抑制剂的处理,使H2O2量最低从而核荧光强度最低,故4组为NaCl+H2O2合成抑制剂,5组为H2O2+H2O2合成抑制剂。 53. 小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。分析并回答下列问题: (1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下: 分组步骤 红粒管 白粒管 对照管 ① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C ② 加缓冲液(mL) 1 1 1 ③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1 ④ 37℃保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色 显色结果 +++ + +++++ 注:“+”数目越多表示蓝色越深。 步骤①中加入的C是________。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是________;若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应适当________(填“缩短”“延长”或“不变”)。 (2)小麦中的淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案: X处理是________。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明________(填“α-淀粉酶”或“β-淀粉酶”)活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。 【答案】(1) ①. 0.5ml蒸馏水 ②. 红粒小麦 ③. 缩短 (2) ①. 使β-淀粉酶失活 ②. α-淀粉酶 【解析】 【分析】根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;加入缓冲液的目的是调节pH,实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,种子的发芽率越低, 【小问1详解】 根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是红粒小麦,该试管内比白粒管内的蓝色深,淀粉分解少。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变(剩余淀粉量不变),则保温时间应缩短,使分解量减少。 【小问2详解】 据图分析可知,X处理的目的是使β-淀粉酶失活。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。 54. 请分析回答下列有关ATP的问题。 (1)神经细胞中的ATP主要来自________(填生理过程),其结构简式是________。 (2)研究发现,正常成年人安静状态下24h有40kgATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol/L,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是________。 (3)细胞中的ATP在有关酶的作用下,磷酸基团逐个脱离下来,最后剩下的是________。 【答案】(1) ①. 细胞呼吸 ②. (2)ATP与ADP相互迅速转化 (3)腺苷 【解析】 【分析】ATP全名叫做腺苷三磷酸,结构简式A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊的化学键;细胞中ATP和ADP的含量不多,但不断地相互转化,以维持动态平衡;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用。 【小问1详解】 细胞呼吸产生ATP为组织细胞供能,ATP全称腺苷三磷酸,结构简式A-P~P~P。 【小问2详解】 正常成年人安静状态下24h有40kgATP发生转化,而细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol/L,ATP在生物体内含量很少,为满足能量需要,细胞内ATP与ADP相互迅速转化。 【小问3详解】 ATP在有关酶的作用下,脱去3个磷酸基团后只剩下A,即腺苷,由1分子核糖和1分子含氮碱基组成。 55. 下图是真核细胞内呼吸作用的过程图,请据下图回答: (1)图一中①过程发生的场所是________,图一中能产生ATP的过程有_________(填序号)。 (2)花盆里的土壤板结后,需要及时松土,其目的是促进_________(填序号)过程的进行,有利于植物对无机盐离子的吸收。 (3)图二中的实验结束时,取少量酵母菌培养液A和培养液B,分别加入酸性的重铬酸钾溶液,其中B呈现_________。锥形瓶A中发生的总反应式是_________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. ①②③ (2)③ (3) ①. 灰绿色 ②. ‍ 【解析】 【分析】图一中①②③是有氧呼吸的过程,①④⑤是无氧呼吸的过程。图二中甲装置中酵母菌进行有氧呼吸,乙装置中酵母菌进行无氧呼吸。 【小问1详解】 在酶的催化作用下,葡萄糖被分解产生丙酮酸即①过程,这一过程是在细胞质基质中进行的。有氧呼吸的三个阶段即①②③过程都生成ATP,而无氧呼吸只在第一阶段即①过程生成ATP,所以图一中能产生ATP的过程有①②③。 【小问2详解】 花盆里的土壤板结后,需要及时松土,透气,增加土壤中氧气的浓度,促进有氧呼吸的进行,有氧呼吸中只在第三阶段消耗氧气,即促进③过程的进行,有利于植物对无机盐离子的吸收。 【小问3详解】 培养液B是无氧呼吸组(装置中酵母菌进行无氧呼吸产生酒精),酸性重铬酸钾与酒精反应会呈现灰绿色;培养液A是有氧呼吸组,不产生酒精,无此颜色变化。锥形瓶A中酵母菌进行有氧呼吸,总反应式为C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O+能量(需要酶的催化)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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