精品解析:河北省沧州市沧县中学2025-2026学年高一上学期12月大数据应用调研阶段性联合测评(Ⅳ) 生物试题

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2025-12-27
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2025级高一年级大数据应用调研阶段性联合测评(Ⅳ) 生物 班级________ 姓名________ 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 作为生物学重要基础的细胞学说,其建立过程漫长而曲折,下列相关叙述错误的是(  ) A. 科学家从人体的解剖和观察入手揭示了人体在器官、组织水平的结构 B. 列文虎克和马尔比基分别用显微镜观察了不同形态的细菌、红细胞、精子和动植物的微细结构 C. 施莱登和施旺通过科学观察,利用完全归纳法得出“所有的动植物都是由细胞构成的”这一结论 D. 魏尔肖在一些学者观察到动、植物细胞分裂的基础上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞” 【答案】C 【解析】 【详解】A、维萨里和比夏通过人体解剖与观察,分别揭示了器官、组织水平的结构,该描述符合史实,A正确; B、列文虎克用显微镜观察到细菌、红细胞、精子等,马尔比基观察到动植物的微细结构(如毛细血管),B正确; C、施莱登和施旺通过观察部分动植物细胞,利用不完全归纳法(而非完全归纳法)得出“动植物均由细胞构成”的结论,C错误; D、魏尔肖在观察到细胞分裂现象的基础上,提出“细胞通过分裂产生新细胞”,完善了细胞学说,D正确。 故选C。 2. 下列关于支原体、发菜、大肠杆菌和衣藻的叙述,正确的是(  ) A. 四种生物均为单细胞生物,其中发菜和衣藻均可以进行光合作用 B. 四种生物细胞结构中均有细胞壁,但化学成分不同 C. 发菜和衣藻都有核膜,支原体和大肠杆菌没有核膜 D. 四种生物均有核糖体,但支原体需利用宿主细胞的核糖体进行蛋白质合成 【答案】A 【解析】 【详解】A、支原体、发菜、大肠杆菌是单细胞原核生物,衣藻是单细胞真核生物;发菜含叶绿素和藻蓝素,衣藻含叶绿体,二者均可光合作用,A正确; B、支原体无细胞壁,发菜(蓝细菌)和大肠杆菌的细胞壁成分为肽聚糖,衣藻细胞壁成分为纤维素,B错误; C、发菜属于蓝细菌,为原核生物,无核膜;支原体和大肠杆菌均为原核生物,无核膜;衣藻为真核生物,有核膜,C错误; D、四种生物均有核糖体,但支原体虽为最小原核生物,其自身拥有核糖体并可独立合成蛋白质,无需依赖宿主细胞,D错误。 故选A。 3. 关于细胞中无机化合物的叙述,正确的是(  ) A. 细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都能溶解多种物质并参与物质运输和化学反应 B. 由于氢键的存在,水具有较高的比热容,使水温相对不容易改变,对维持生命系统的稳定性十分重要 C. 细胞中的无机盐大多以离子形式存在,参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成 D. 静脉注射时要用0.9%的NaCl溶液溶解药物,目的是为机体补充钠盐 【答案】B 【解析】 【详解】A、自由水是良好的溶剂,参与物质运输和化学反应;结合水是细胞结构的重要组成成分,不溶解物质,也不参与运输和反应,A错误; B、水分子间氢键的存在使其比热容较高,能缓冲温度变化,有利于维持生命系统的稳定,B正确; C、无机盐主要以离子形式存在,可维持细胞酸碱平衡(如缓冲对),部分无机盐参与有机物的合成(如Mg²⁺参与叶绿素合成),C错误; D、0.9% NaCl溶液(生理盐水)用于静脉注射主要目的是维持细胞外液渗透压平衡,防止细胞失水或吸水,而非单纯补充钠盐,D错误。 故选B。 4. 人参是一种珍贵的药用植物,被誉为“百草之王”,其含有的多种生物活性成分可辅助改善低血压、心脏功能不全、神经衰弱及身体虚弱等症状。人参中含有植物甾醇,这类物质的结构与动物体内的胆固醇类似。下列关于人参中的有机物的说法,正确的是(  ) A. 植物甾醇是人参叶肉细胞中含量最多的有机物 B. 植物甾醇与磷脂的分子结构差异很大,不能作为细胞膜的基本支架 C. 植物甾醇能为人体细胞提供能量,是主要的储能物质 D. 人参中的糖类都能被人体直接吸收 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物甾醇属于脂质中的固醇类物质,而细胞中含量最多的有机物不是脂质,A错误; B、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,植物甾醇虽为脂质,但其结构与磷脂差异显著,无法替代磷脂形成双分子层支架,B正确; C、植物甾醇属于固醇,不能作为能源物质,细胞中主要储能物质是脂肪,C错误; D、人参中的糖类包括单糖、二糖和多糖,单糖可直接吸收,但二糖和多糖需经消化分解成单糖后才能被人体吸收,D错误。 故选B。 5. 家鸽具有强健的肌肉和高效的代谢能力,与其细胞内的蛋白质和核酸的功能密切相关。下列关于家鸽细胞中蛋白质和核酸的叙述,错误的是(  ) A. 细胞核中的遗传信息往往要表达成蛋白质才能起作用 B. 家鸽肌肉细胞中肌球蛋白空间结构的形成与氢键有关 C. 家鸽细胞的遗传物质彻底水解可形成6种有机物 D. 家鸽细胞中蛋白质与核酸的多样性与组成它们的单体排列顺序有关 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞核中DNA携带的遗传信息需通过转录和翻译表达为蛋白质,才能实现其生物学功能,A正确; B、家鸽肌肉细胞中肌球蛋白空间结构依靠氢键、二硫键等化学键维持,B正确; C、家鸽细胞的遗传物质为DNA,彻底水解产物为磷酸、脱氧核糖、腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶。其中磷酸为无机物,家鸽细胞的遗传物质彻底水解可形成5种有机物,C错误; D、蛋白质多样性与氨基酸种类、数量、排列顺序有关;核酸(DNA/RNA)多样性与核苷酸排列顺序有关,蛋白质与核酸的多样性均与单体排列顺序相关,D正确。 故选C。 6. 下列有关细胞膜结构和功能的叙述,错误的是(  ) A. 细胞膜中的蛋白质和磷脂分子都是可以运动的,且互不影响 B. 相邻两个细胞的细胞膜接触,可以将信息从一个细胞传递给另一个细胞,从而实现细胞间的信息传递 C. 细胞膜两侧离子浓度差的维持是通过主动运输实现的 D. 低温时,细胞吸收蛋白质等大分子的效率可能会下降 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞膜中的磷脂分子具有流动性,蛋白质分子大多也能运动(如嵌入蛋白的侧向移动),但蛋白质的运动可能受磷脂双分子层状态的影响,二者并非完全独立运动,A错误; B、细胞膜可通过直接接触传递信息(如精卵识别),该过程依赖膜上糖蛋白的识别作用,属于细胞间信息交流方式之一,B正确; C、主动运输可逆浓度梯度运输离子(如钠钾泵),从而维持细胞膜两侧的离子浓度差,C正确; D、蛋白质等大分子通过胞吞进入细胞,该过程依赖细胞膜的流动性且需能量,低温会降低膜流动性并影响能量供应,导致吸收效率下降,D正确。 故选A。 7. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A. 附着在内质网上的核糖体和游离在细胞质基质中的核糖体分子组成不同 B. 病毒无生物膜系统,具有细胞结构的生物都具有生物膜系统 C. 衰老、损伤的细胞器可被溶酶体中的水解酶分解 D. 真核细胞中只有分泌蛋白才需要生物膜系统的加工 【答案】C 【解析】 【详解】A、附着在内质网上的核糖体与游离在细胞质基质中的核糖体均由rRNA和蛋白质组成,二者分子组成相同,A错误; B、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,病毒无细胞结构,故无生物膜系统,具有细胞结构的生物中,原核生物(如细菌)仅有细胞膜,无核膜、细胞器膜等,不构成生物膜系统,B错误; C、溶酶体是细胞的消化车间,内含多种水解酶,可分解衰老、损伤的细胞器及外来病原体,C正确; D、真核细胞中,除分泌蛋白(如胰岛素)需经内质网、高尔基体加工外,膜蛋白(如载体蛋白)等也需生物膜系统(内质网、高尔基体)的加工和运输,D错误。 故选C。 8. 不同生物细胞中的核孔具有相同结构,并以核孔复合体的形式存在。核孔复合体可以看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性质交换通道,控制着物质进出细胞核。下列有关核膜和核孔的叙述正确的是(  ) A. 核膜功能的复杂性主要与其膜上的脂质的种类和数量有关 B. 高尔基体膜和核膜的连通使细胞质和核内物质的联系更为紧密 C. 核膜上的核孔复合体具有选择性,仅可实现核质之间物质交换的功能 D. 细胞核输入与核输出物质的过程所需能量主要来自线粒体 【答案】D 【解析】 【详解】A、核膜功能的复杂性主要取决于膜上蛋白质的种类和数量,而非脂质,A错误; B、核膜与内质网膜直接相连,形成连续的膜系统,但高尔基体膜通过囊泡运输与内质网、细胞膜联系,不与核膜直接连通,B错误; C、核孔复合体具有选择性,不仅能实现核质间物质交换,还参与信息传递等,C错误; D、核孔复合体进行的物质运输需消耗ATP,ATP主要由线粒体通过细胞呼吸产生,故能量主要来自线粒体,D正确。 故选D。 9. 图1是人的红细胞长时间处在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞的体积(V)与初始体积(V0)之比的变化曲线;图2是不同浓度的蔗糖溶液与清水交替处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行的实验探究。下列分析正确的是(  ) A. 据图1分析,的溶液只影响红细胞形态不影响红细胞代谢 B. 据图1可知,人体红细胞中的浓度约为 C. 据图2可知,细胞质壁分离所需的时间越长,在清水中复原所需的时间也越长 D. 在图2实验基础上可配制一系列浓度小于的蔗糖溶液进一步探究该细胞液浓度 【答案】D 【解析】 【详解】A、由图1可知,NaCl溶液浓度为时,红细胞的体积(V)与初始体积()之比小于1,细胞失水皱缩,同时会影响红细胞代谢,A错误; B、人体红细胞中细胞内液的浓度约为,B错误; C、图2中蔗糖溶液比蔗糖溶液中质壁分离所需的时间长,但在清水中复原所需的时间相同,C错误; D、由图2可知,用的蔗糖溶液处理细胞,细胞会发生质壁分离,说明细胞液浓度小于,可配制一系列浓度小于的蔗糖溶液进一步探究细胞液浓度,D正确。 故选D。 10. 物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列叙述错误的是(  ) A. 水分子除了以自由扩散的方式进行跨膜运输外,还可借助水通道蛋白进出细胞 B. 葡萄糖进入哺乳动物成熟红细胞时不消耗细胞代谢产生的,但其运输速率与细胞代谢有关 C. 心肌细胞中参与主动运输的载体蛋白在转运过程中仅与结合 D. 像蛋白质和多糖这样的生物大分子进出细胞时也需要膜上蛋白质的参与 【答案】C 【解析】 【详解】A、水分子除了以 自 由扩散的方式进行跨膜运输外 , 还可借助水通道蛋白进出细胞 , A正确 ; B、 葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞的方式为协助扩散 , 其运输速率与浓度差和载体数量有关 , 不直接消耗ATP , 葡萄糖作为细胞代谢的底物, 其运输速率与代谢有关 , B正确 ; C、心肌细胞中参与Ca2+ 主动运输的载体蛋白在转运过程中不仅与 Ca2+ 结合 , 还需要与ATP分子末端脱离下来的磷酸基团结合 , 使其发生磷酸化 , C错误; D、像蛋白质和多糖这样的生物大分子通过胞吞或胞吐进出细胞时 , 也需要膜上蛋白质(如进行识别)的参与 , D正确 。 故选C。 11. 下列关于细胞代谢和酶的说法,正确的是(  ) A. 一定范围内增加底物浓度能加快酶促反应速率,但对酶的活性没有影响 B. 同无机催化剂相比,酶具有高效性的原因是酶能降低化学反应的活化能 C. 若探究温度对酶活性的影响,需要分别对和肝脏研磨液进行预保温 D. 在最适温度和最适条件下酶的活性最高,此条件下最适合保存酶 【答案】A 【解析】 【详解】A、在酶量一定时,增加底物浓度可提高酶促反应速率,但不会改变酶的活性(即催化能力),A正确; B、无机催化剂也能降低活化能,酶的高效性体现在比无机催化剂更显著降低化学反应的活化能,B错误; C、探究温度对酶活性实验时,由于H2O2不稳定,需避免温度干扰,不适于用作探究温度对酶活性影响的材料,C错误; D、最适温度和最适pH下酶活性最高,但保存酶需在低温以抑制酶活性,防止其失活,D错误。 故选A。 12. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,下列叙述错误的是(  ) A. ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”表示的不是同一种物质 B. ATP的水解过程与许多吸能反应相联系,可发生在人体所有活细胞中 C. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布,但ATP不能大量储存 D. ATP中的能量可以来源于光能、化学能,只能转化为化学能 【答案】D 【解析】 【详解】A、ATP中的“A”指腺苷(由腺嘌呤和核糖构成),DNA、RNA中的碱基“A”仅指腺嘌呤,A正确; B、ATP水解释放的能量用于吸能反应(如主动运输、生物合成),该过程可发生在人体所有活细胞内,B正确; C、ATP在细胞质(线粒体、细胞溶胶)和细胞核中均有分布,但细胞内ATP含量少,通过ATP与ADP快速转化供能,无法大量储存,C正确; D、ATP中的能量可来源于光能(光反应)或化学能(细胞呼吸),也可转化为化学能(如物质合成)、机械能(如肌肉收缩)、电能(如神经传导)等,D错误。 故选D。 13. 下列关于生物实验的叙述,正确的是(  ) A. 探究细胞失水和吸水的实验中,滴加蔗糖溶液后的观察属于对照组 B. 利用高倍显微镜可以观察菠菜叶下表皮细胞中叶绿体的形态 C. 双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质在加热条件下呈现蓝色反应 D. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,可通过是否有砖红色沉淀的产生来判断 【答案】D 【解析】 【详解】A、探究细胞失水和吸水的实验中,滴加蔗糖溶液后观察细胞质壁分离现象属于实验组,该实验形成自身前后对照,A错误; B、菠菜叶下表皮细胞不含叶绿体,利用高倍显微镜可以观察菠菜叶绿体时需要用稍带叶肉的下表皮,B错误; C、双缩脲试剂检测蛋白质时无需加热,且反应呈紫色,非蓝色,C错误; D、淀粉酶可催化淀粉水解为还原糖,与斐林试剂反应生成砖红色沉淀,而淀粉酶不能水解蔗糖(非还原糖),无砖红色沉淀,该实验通过有无砖红色沉淀可验证酶的专一性,D正确。 故选D。 二、多项选择题: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,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 下列关于细胞中有机化合物的叙述,正确的是(  ) A. 酶被彻底水解的产物是氨基酸或核糖核苷酸 B. 固醇可参与细胞结构的组成,也可参与细胞间的信息传递 C. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都含有C、H、O D. 胰岛素、性激素的化学本质分别是蛋白质和脂肪 【答案】BC 【解析】 【详解】A、酶的本质是蛋白质或RNA,蛋白质彻底水解产物是氨基酸,RNA彻底水解产物是核糖、磷酸和含氮碱基,A错误; B、固醇包括胆固醇、性激素、维生素D等,胆固醇是动物细胞膜的重要组分(参与细胞结构),性激素可调节生命活动(参与细胞间信息传递),B正确; C、纤维素(元素组成是C、H、O)、淀粉酶(元素组成是C、H、O、N等)和核酸(元素组成是C、H、O、N、P)的组成元素中都含有C、H、O,C正确; D、胰岛素化学本质是蛋白质,性激素属于固醇类(脂质),而非脂肪(甘油三酯),D错误。 故选BC。 15. 实验室从某细胞分离出三种细胞器,同时测定其中三种有机物的含量,结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 若图中的细胞器来自高等植物细胞,则细胞器甲和乙可能都含有色素 B. 若图中的细胞器来自动物细胞,则细胞器丙可能是核糖体或中心体 C. 若细胞器乙是高尔基体,则它在唾液腺细胞中的数量会较多 D. 若细胞器丙附于细胞器乙上,则乙是蛋白质的加工、分类和包装的“车间”及“发送站” 【答案】AC 【解析】 【详解】A、若图中的细胞器来自高等植物细胞,则细胞器甲可能为叶绿体、乙可能为液泡,可能都含有色素,A正确; B、若图中的细胞器来自动物细胞,则细胞器丙只含有蛋白质和核酸,可能是核糖体,中心体不含核酸,B错误; C、若细胞器乙为高尔基体,则它在唾液腺细胞中的数量会较多,C正确; D、若细胞器丙附于细胞器乙上,则乙为内质网,高尔基体是蛋白质的加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,D错误。 故选AC。 16. 下列关于生物统一性的叙述,正确的是(  ) A. 大肠杆菌、酵母菌、流感病毒都含有C、H、O、N等元素,体现了生物界的统一性 B. 生物大分子均以碳链为基本骨架,体现了生物界的统一性 C. 细菌与动、植物细胞均具有细胞壁和核糖体,体现了细胞的统一性 D. ATP与ADP相互转化的能量供应机制在细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、大肠杆菌、酵母菌、流感病毒都含有C、H、O、N等元素,体现了生物界的统一性,A正确; B、生物大分子均以碳链为基本骨架,体现了生物界的统一性,B正确; C、细菌细胞、动物细胞和植物细胞中都有核糖体,但动物细胞无细胞壁,C错误; D、ATP与ADP相互转化的能量供应机制在细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性,D正确。 故选ABD。 17. 菜豆种子萌发过程中,子叶储存的蛋白质先水解为氨基酸,部分氨基酸在子叶细胞的特定细胞器中转化为脂肪,再运输到胚细胞作为结构物质。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质水解为氨基酸的过程,会导致子叶细胞的渗透压降低 B. 蛋白质水解产生的氨基酸直接通过自由扩散运输到胚细胞 C. 脂肪运输到胚细胞后,直接以脂肪酸和甘油的形式作为结构物质 D. 种子萌发期间,子叶细胞的核糖体和线粒体数量可能增加 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、蛋白质水解生成氨基酸过程中,子叶细胞内溶质分子数量增多,渗透压会升高,吸水能力增强,A错误; B、氨基酸的跨膜运输为主动运输或协助扩散,B错误; C、脂肪运输到胚细胞后,需在胚细胞中重新合成甘油三酯(脂肪)储存或作为结构物质,而非直接以脂肪酸和甘油作为结构物质,C错误; D、种子萌发过程中的酶(蛋白质类)在核糖体上合成,代谢增强需线粒体供能,种子萌发期间子叶中的核糖体和线粒体的数量可能会增加,D正确。 故选ABC。 18. 哺乳动物肠腔中的葡萄糖经小肠上皮细胞吸收进入血液由两种特异性转运蛋白——SGLT1和GLUT2共同完成,如图所示。SGLT1从肠腔中逆浓度梯度转运葡萄糖,小肠上皮细胞内的葡萄糖再经GLUT2转运进入组织液,然后进入血液。另外,当肠腔中葡萄糖浓度较高时,上皮细胞吸收和输出葡萄糖都由GLUT2参与转运。下列叙述正确的是(  ) A. 小肠上皮细胞经SGLT1吸收葡萄糖时,ATP直接为载体蛋白的构象变化供能 B. 载体蛋白SGLT1和GLUT2的合成需要ATP供能,而ATP的合成需要相关酶降低反应活化能 C. SGLT1与GLUT2在行使物质运输功能时,空间结构会发生改变 D. SGLT1与GLUT2运输葡萄糖的速率都受转运蛋白数量的限制 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、小肠上皮细胞通过SGLT1吸收葡萄糖的过程,ATP不直接为载体蛋白的构象变化供能,而是通过钠离子浓度梯度产生的势能提供能量,A错误; B、载体蛋白SGLT1和GLUT2的合成需要ATP供能,而ATP的合成需要相关酶降低反应活化能,B正确; C、SGLT1与GLUT2在行使功能时需要与被运输的物质结合,此过程中两者空间结构发生了改变,C正确; D、SGLT1与GLUT2运输葡萄糖均需要转运蛋白的参与,所以SGLT1与GLUT2运输葡萄糖的运输速率都受转运蛋白数量的限制,D正确。 故选BCD。 三、非选择题:本题共5题,共59分。 19. 如图为生物组织中某些有机物相互关系及分布的概念图,其中x、y代表元素,a、b、c代表小分子物质,A、B、C为由a、b、c合成的有机物,e为另一种有机化合物。回答下列问题: (1)若A是植物细胞内特有的储能物质,则A可能是_________。若B是细胞内含量最多的有机化合物,则x可代表的元素是_________。 (2)若A、B、C是生物大分子,y代表的元素是_________,a、b、c中可以进一步水解的是_________(填字母),C具有多样性的原因是_________。 (3)若C是磷脂,它与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基不是与_________结合成酯,而是与_________结合。若e为胆固醇,则其可参与构成_________(填“动物”或“植物”)细胞膜,在人体内还参与_________。 (4)播种时,小麦种子的掩埋深度较花生要深,这是因为等质量的小麦和花生种子萌发时,小麦需要消耗的氧气量_________(填“大于”“等于”或“小于”)花生,从两种种子的物质含量、元素组成及比例角度分析其原因是_________。 【答案】(1) ①. 淀粉 ②. N##氮 (2) ①. P##磷 ②. c ③. 核苷酸(c或碱基)排列顺序的多样性 (3) ①. 脂肪酸 ②. 磷酸及其他衍生物 ③. 动物 ④. 血液中脂质的运输 (4) ①. 小于 ②. 花生种子中富含脂肪,小麦种子中富含淀粉,与糖类相比,相同质量的脂肪中O的含量较低,H的含量较高,氧化分解需要消耗更多的氧气 【解析】 【分析】分析图解可知,图中a表示葡萄糖,A表示多糖,b表示氨基酸,B表示蛋白质;c表示核苷酸,C表示核酸。 【小问1详解】 若A是植物细胞内特有的储能物质,则A可能是淀粉。若B是细胞内含量最多的有机化合物,则B为蛋白质,其组成元素为C、H、O、N,x可代表的元素是N。 【小问2详解】 若A、B、C是生物大分子,则B为蛋白质,其组成元素为C、H、O、N,x可代表的元素是N。C表示核酸,其组成元素为C、H、O、N、P,则y代表的元素是P,a(葡萄糖)、b(氨基酸)、c中c(核苷酸)可以进一步水解,C具有多样性的原因是核苷酸(碱基)排列顺序的多样性。 【小问3详解】 若C是磷脂,它与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及其他衍生物结合。若e为胆固醇,则其参与构成动物细胞膜,其在人体内还参与血液中脂质的运输。 【小问4详解】 播种时,小麦种子的掩埋深度较花生要深,这是因为等质量的小麦和花生种子萌发时,小麦需要消耗的氧气量小于花生,从两种种子的物质含量、元素组成及比例角度分析其原因是花生种子中富含脂肪,小麦种子中富含淀粉,与糖类相比,相同质量的脂肪中O的含量较低,H的含量较高,氧化分解需要消耗更多的氧气。 20. 酵母菌作为常用的模式生物,其合成的蔗糖酶、淀粉酶等分泌蛋白需经一系列细胞结构协同作用分泌到细胞外。图1为酵母菌细胞部分结构示意图,图2是蔗糖酶的合成和分泌过程。回答下列问题: (1)酵母菌与黑藻细胞相比,在结构上最主要的区别是无________。图1中结构________(填序号)是酵母菌的边界,其主要成分是________________。 (2)科学家为研究各种细胞器的结构和功能,常用________法分离各种细胞器,图1中含有核酸的细胞结构有________(填序号)。 (3)据图2分析,细胞器2和细胞器3中该分泌蛋白的空间结构________(填“相同”或“不同”),图2中不属于真核细胞的生物膜系统的结构是________,该过程的进行说明生物膜具有________的特点。 (4)酵母菌的液泡中有多种水解酶,其功能类似于动物细胞中的________(填细胞器名称)。研究表明酵母菌中通过内质网—高尔基体加工后转运至液泡的蛋白质,在经过高尔基体时会发生糖基化修饰(添加糖链),衣霉素(一种抗生素类工具药)会抑制蛋白质的糖基化。为初步判断酵母菌中某蛋白质A是否通过内质网—高尔基体途径进入液泡,请完成下列实验设计思路:将若干酵母菌平均分为a、b两组培养,a组作为对照,b组加入________,相同条件下培养一段时间后,提取两组酵母菌的蛋白质A并比较两组______。 【答案】(1) ①. 叶绿体 ②. ⑤ ③. 蛋白质和脂质(或蛋白质和磷脂) (2) ①. 差速离心 ②. ②④⑥⑦ (3) ①. 不同 ②. 细胞器1(或核糖体) ③. 一定的流动性 (4) ①. 溶酶体 ②. 衣霉素 ③. 蛋白质A是否糖基化(或蛋白质A的相对分子质量或蛋白质A的结构) 【解析】 【分析】分泌蛋白、膜蛋白、溶酶体蛋白,均在核糖体上合成,需要内质网和高尔基体的加工。溶酶体内含有多种酸性水解酶,在细胞中的作用是分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 【小问1详解】 酵母菌与黑藻均为真核生物,两者在结构上最主要的区别是酵母菌无叶绿体。酵母菌的边界是细胞膜,图1中结构⑤是细胞膜,其主要成分是蛋白质和脂质(或蛋白质和磷脂)。 【小问2详解】 研究各种细胞器的结构和功能,常用差速离心法分离各种细胞器,图1中含有核酸的细胞结构有细胞核、核糖体、线粒体、细胞质基质,对应的序号是②④⑥⑦。 【小问3详解】 图2中高尔基体(细胞器3)会对蛋白质进一步修饰加工,其中的蛋白质与在内质网(细胞器2)内蛋白质的空间结构不同,即细胞器2和细胞器3中该分泌蛋白的空间结构不同。图2中不属于真核细胞的生物膜系统的是核糖体(细胞器1),该过程的进行说明生物膜具有一定的流动性。 【小问4详解】 酵母菌的液泡中有多种水解酶,其功能类似于动物细胞中的溶酶体。为初步判断酵母菌中某蛋白质A是否通过内质网-高尔基体途径进入液泡,应将若干酵母菌平均分为a、b两组培养,a组作为对照,b组加入衣霉素,相同条件下培养一段时间后,提取两组酵母菌的蛋白质A,并比较两组蛋白质A是否糖基化(或蛋白质A的相对分子质量或蛋白质A的结构)。 21. 杜氏盐藻能在不同盐浓度环境中存活,其细胞渗透压主要通过甘油、、的动态调节维持。下表为不同盐环境下三种物质的含量变化,据表回答下列问题: 盐环境类型 调节物质 含量动态变化 低渗环境 (NaCl浓度低于0.5mol.L-1) 甘油 快速降低,相关合成酶活性丧失、分解酶活性增强 适宜盐环境(NaCl浓度低于2.0mol.L-1) 甘油 维持稳定水平 K+ 浓度稳定(约35mmol.L-1) Na+ 浓度稳定(约30mmol.L-1,较低水平) 高渗环境(NaCl浓度低于3.0-5.0mol.L-1) 甘油 迅速大量积累,合成相关酶活性增强 K+ 小幅波动,整体维持稳定 Na+ 小范围波动,始终维持较低水平 (1)高渗环境下,外界溶液浓度高于细胞内,细胞易发生______,此时盐藻大量合成甘油,可______(填“升高”或“降低”)细胞内渗透压,从而维持细胞形态的稳定,该过程中相关合成酶活性增强,推测酶的活性还受到____________的影响。 (2)适宜盐环境中,K+通过主动运输维持稳定浓度,该过程中载体蛋白的______(填特性)决定了其只能转运K+等特定离子,体现了细胞膜的____________(功能特性),该功能特性的结构基础是细胞膜上__________。 (3)低渗环境下,甘油含量快速降低可避免细胞因______(填生理过程)过度而涨破,该调节机制的本质是通过改变胞内__________来实现渗透压平衡。 (4)高渗环境中,Na+-H+反向转运蛋白将Na+排出细胞时,依赖膜内外H+的浓度差产生的势能,该势能的建立需要__________(填细胞器)提供能量,该过程中Na+的运输方向为__________(填“顺浓度”或“逆浓度”)梯度,该转运蛋白合成过程与分泌蛋白类似,合成时依次经过的细胞器是__________(用文字和箭头表示)。 【答案】(1) ①. 失水 ②. 升高 ③. 渗透压(或环境盐浓度) (2) ①. 专一性(或特异性) ②. 选择透过性 ③. 转运蛋白的种类和数量(或转运蛋白空间结构的变化) (3) ①. 吸水 ②. 溶质浓度(或甘油含量) (4) ①. 线粒体 ②. 逆浓度 ③. 核糖体→内质网→高尔基体 【解析】 【分析】高渗环境下,外界溶液浓度高于细胞内,细胞易发生失水。适宜盐环境中,K+通过主动运输维持稳定浓度,低渗环境下,甘油含量快速降低可避免细胞因吸水过度而涨破。 【小问1详解】 高渗环境下,外界溶液浓度高于细胞内,细胞易发生失水,此时盐藻大量合成甘油,可升高细胞内渗透压,从而维持细胞形态的稳定,该过程中相关合成酶活性增强,体现酶的活性受渗透压的影响。 【小问2详解】 适宜盐环境中,K+通过主动运输维持稳定浓度,该过程中载体蛋白的特异性决定了其只能转运K+等特定离子,体现了细胞膜的选择透过性,该功能特性的结构基础是细胞膜上转运蛋白的种类和数量或转运蛋白空间结构的变化。 【小问3详解】 低渗环境下,甘油含量快速降低可避免细胞因吸水过度而胀破,该调节机制的本质是通过改变胞内溶质浓度来实现渗透压平衡。 【小问4详解】 高渗环境中,Na+-H+反向转运蛋白将Na+排出细胞时,依赖膜内外H+的浓度差产生的势能,该势能的建立需要线粒体提供能量,该过程中Na+的运输方向为逆浓度梯度,该转运蛋白合成过程与分泌蛋白类似,合成时依次经过的细胞器是核糖体→内质网→高尔基体。 22. 甘肃省农科院早农创新团队进行“陇鉴117”红芒硬红粒冬小麦品种选育过程中发现,红粒的穗发芽率明显低于白粒小麦,已知穗发芽率与淀粉水解有关。为探究α-淀粉酶和β-淀粉酶活性在两种小麦穗发芽率差异中的作用,科研人员取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成淀粉酶提取液,经相应处理后进行了如下实验: 处理 甲组 乙组 红粒管1 白粒管1 红粒管2 白粒管2 1 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 2 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 3 加入适量某试剂使α-淀粉酶失活 X处理 4 1mL淀粉 1mL淀粉 1mL淀粉 1mL淀粉 5 37℃保温适当时间 6 冷却至常温加适量碘液 进行两组实验中的显色测定,回答下列问题: (1)红、白粒小麦提取液应首先进行______处理,防止自身物质对实验结果的影响。实验过程中加缓冲液的目的是________。 (2)该实验的自变量是______,甲、乙两组分别研究____________、____________酶活性对发芽率的影响。 (3)若甲组中的两管显色结果无明显差异,且乙组中的红粒管2颜色显著________(填“深于”或“浅于”)白粒管2,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。 (4)细胞代谢能够有条不紊地进行,与酶的________特性有关。淀粉酶能够在温和条件下将淀粉水解的原理是__________,酶促反应速率________(填“就是”或“不等同于”)酶活性。 【答案】(1) ①. 去淀粉 ②. 维持pH的相对稳定(或保持酶的活性稳定,合理即可) (2) ①. 淀粉酶的种类(和小麦品种) ②. β-淀粉酶 ③. α-淀粉酶 (3)深于 (4) ①. 专一性 ②. 淀粉酶能降低淀粉水解所需的活化能 ③. 不等同于 【解析】 【分析】由题意可知,本实验的自变量是淀粉酶的种类和小麦品种,因变量是提取液颜色变化,结合两组实验可知,乙组实验中的X处理是加入等量某试剂使β-淀粉酶失活。 【小问1详解】 红、白粒小麦提取液应首先进行去淀粉处理,防止自身物质对实验结果的影响。实验过程中加缓冲液的目的是维持pH的相对稳定(或保持酶的活性稳定)。 【小问2详解】 该实验的自变量是淀粉酶的种类和小麦品种,甲、乙两组分别研究β-淀粉酶、α-淀粉酶活性对发芽率的影响。 【小问3详解】 若甲组中的两管显色结果无明显差异,且乙组中的红粒管2颜色显著深于白粒管2,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦发芽率差异的主要原因。 【小问4详解】 细胞代谢能够有条不紊地进行,与酶的专一性有关。淀粉酶能够在温和条件下将淀粉水解的原理是淀粉酶能降低淀粉水解所需的活化能,酶促反应速率不等同于酶活性。 23. 磷酸肌酸(CP)是一种高能磷酸化合物,主要存在于人体肌肉细胞和神经组织中,它能在肌酸激酶的作用下,将自身的磷酸基团转移到ADP分子中生成ATP。在剧烈运动时肌肉细胞中部分物质转化如图1所示,ATP的相对含量随时间的变化如图2所示。其中AMP为腺嘌呤核糖核苷酸,是ATP分解的中间产物。回答下列问题: (1)ATP分子含有____个特殊的化学键,ATP的结构可以简写成____________,1分子ATP彻底水解后得到的小分子有机物有____________(填具体名称)。 (2)据图1分析,肌肉细胞中存在的高能磷酸化合物有____________(写出两个)等。剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸与肌酸含量比值会______(填“上升”或“下降”)。 (3)图2中AB段ATP快速水解释放的化学能部分转化为机械能用于________等生命活动,在剧烈运动(如短跑)的前3s内,ATP含量先快速下降至B点,此时主要依赖图1中______________(填物质转化途径)快速补充ATP;当运动持续到C点对应的时间时,若磷酸肌酸(CP)已消耗殆尽,则细胞需通过________(填生理过程)继续合成ATP。从图2整个曲线来看,骨骼肌细胞中ATP的含量不会降为零,说明______。 【答案】(1) ①. 2 ②. A—P~P~P ③. 腺嘌呤和核糖 (2) ①. ATP、磷酸肌酸(ADP) ②. 下降 (3) ①. 肌肉收缩 ②. 磷酸肌酸(CP)在肌酸激酶(CK)的催化下转化为肌酸(C)并释放能量,使ADP合成ATP(或磷酸肌酸分解) ③. 细胞呼吸(或呼吸作用) ④. ATP的生成和分解是同时进行的 【解析】 【分析】ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP是生命活动中的直接能源物质。图1分析磷酸肌酸(CP)能在肌酸激酶的作用下,将自身的磷酸基团转移到ADP分子中生成ATP,ATP能在腺苷酸激酶(MK)作用下自身的磷酸基团转移到AMP分子中生成ADP。图2分析剧烈运动时前3s依赖磷酸肌酸(CP)补充ATP,后续的能量需要细胞呼吸来生成ATP。 【小问1详解】 根据ATP结构简式:A—P~P~P,ATP分子含有2个特殊的化学键(~)储存很多能量,1分子ATP彻底水解后得到的小分子有机物有腺嘌呤、核糖和磷酸。 【小问2详解】 据图1分析,肌肉细胞中存在的高能磷酸化合物有ATP、ADP、磷酸肌酸(CP)等。剧烈运动时,磷酸肌酸(CP)能在肌酸激酶的作用下,将自身的磷酸基团转移到ADP分子中生成ATP,同时产生肌酸,所以肌肉细胞中磷酸肌酸与肌酸含量比值会下降。 【小问3详解】 据图2可知,剧烈运动时需要ATP提供能量,这时AB段ATP被消耗,水解释放的化学能部分转化为机械能用于肌肉收缩等生命活动,导致ATP相对含量下降。在剧烈运动(如短跑)的前3s内,ATP含量先快速下降至B点,此时主要依赖图1中磷酸肌酸(CP)在肌酸激酶(CK)的催化下转化为肌酸(C)并释放能量,使ADP合成ATP,快速补充ATP,满足剧烈运动能量的需求;细胞内磷酸肌酸(CP)含量少,当运动持续到C点对应的时间时,若磷酸肌酸(CP)已消耗殆尽,则细胞需通过细胞呼吸释放能量,用于ADP合成ATP,ATP水解,继续为剧烈运动继续提供能量。从图2整个曲线来看,当ATP含量下降到B点后,可以通过细胞呼吸来源源不断产生ATP,维持细胞内ATP和ADP的平衡,说明ATP的生成和分解是同时进行的,通过ATP和ADP的相互转化,维持细胞内ATP和ADP的平衡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025级高一年级大数据应用调研阶段性联合测评(Ⅳ) 生物 班级________ 姓名________ 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 作为生物学重要基础的细胞学说,其建立过程漫长而曲折,下列相关叙述错误的是(  ) A. 科学家从人体的解剖和观察入手揭示了人体在器官、组织水平的结构 B. 列文虎克和马尔比基分别用显微镜观察了不同形态的细菌、红细胞、精子和动植物的微细结构 C. 施莱登和施旺通过科学观察,利用完全归纳法得出“所有的动植物都是由细胞构成的”这一结论 D. 魏尔肖在一些学者观察到动、植物细胞分裂的基础上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞” 2. 下列关于支原体、发菜、大肠杆菌和衣藻的叙述,正确的是(  ) A. 四种生物均为单细胞生物,其中发菜和衣藻均可以进行光合作用 B. 四种生物细胞结构中均有细胞壁,但化学成分不同 C. 发菜和衣藻都有核膜,支原体和大肠杆菌没有核膜 D. 四种生物均有核糖体,但支原体需利用宿主细胞的核糖体进行蛋白质合成 3. 关于细胞中无机化合物的叙述,正确的是(  ) A. 细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都能溶解多种物质并参与物质运输和化学反应 B. 由于氢键的存在,水具有较高的比热容,使水温相对不容易改变,对维持生命系统的稳定性十分重要 C. 细胞中的无机盐大多以离子形式存在,参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成 D. 静脉注射时要用0.9%的NaCl溶液溶解药物,目的是为机体补充钠盐 4. 人参是一种珍贵的药用植物,被誉为“百草之王”,其含有的多种生物活性成分可辅助改善低血压、心脏功能不全、神经衰弱及身体虚弱等症状。人参中含有植物甾醇,这类物质的结构与动物体内的胆固醇类似。下列关于人参中的有机物的说法,正确的是(  ) A. 植物甾醇是人参叶肉细胞中含量最多的有机物 B. 植物甾醇与磷脂的分子结构差异很大,不能作为细胞膜的基本支架 C. 植物甾醇能为人体细胞提供能量,是主要的储能物质 D. 人参中的糖类都能被人体直接吸收 5. 家鸽具有强健的肌肉和高效的代谢能力,与其细胞内的蛋白质和核酸的功能密切相关。下列关于家鸽细胞中蛋白质和核酸的叙述,错误的是(  ) A. 细胞核中的遗传信息往往要表达成蛋白质才能起作用 B. 家鸽肌肉细胞中肌球蛋白空间结构的形成与氢键有关 C. 家鸽细胞的遗传物质彻底水解可形成6种有机物 D. 家鸽细胞中蛋白质与核酸的多样性与组成它们的单体排列顺序有关 6. 下列有关细胞膜结构和功能的叙述,错误的是(  ) A. 细胞膜中的蛋白质和磷脂分子都是可以运动的,且互不影响 B. 相邻两个细胞的细胞膜接触,可以将信息从一个细胞传递给另一个细胞,从而实现细胞间的信息传递 C. 细胞膜两侧离子浓度差的维持是通过主动运输实现的 D. 低温时,细胞吸收蛋白质等大分子的效率可能会下降 7. 下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A. 附着在内质网上的核糖体和游离在细胞质基质中的核糖体分子组成不同 B. 病毒无生物膜系统,具有细胞结构的生物都具有生物膜系统 C. 衰老、损伤的细胞器可被溶酶体中的水解酶分解 D. 真核细胞中只有分泌蛋白才需要生物膜系统的加工 8. 不同生物细胞中的核孔具有相同结构,并以核孔复合体的形式存在。核孔复合体可以看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性质交换通道,控制着物质进出细胞核。下列有关核膜和核孔的叙述正确的是(  ) A. 核膜功能的复杂性主要与其膜上的脂质的种类和数量有关 B. 高尔基体膜和核膜的连通使细胞质和核内物质的联系更为紧密 C. 核膜上的核孔复合体具有选择性,仅可实现核质之间物质交换的功能 D. 细胞核输入与核输出物质的过程所需能量主要来自线粒体 9. 图1是人的红细胞长时间处在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞的体积(V)与初始体积(V0)之比的变化曲线;图2是不同浓度的蔗糖溶液与清水交替处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行的实验探究。下列分析正确的是(  ) A. 据图1分析,的溶液只影响红细胞形态不影响红细胞代谢 B. 据图1可知,人体红细胞中的浓度约为 C. 据图2可知,细胞质壁分离所需的时间越长,在清水中复原所需的时间也越长 D. 在图2实验基础上可配制一系列浓度小于的蔗糖溶液进一步探究该细胞液浓度 10. 物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列叙述错误的是(  ) A. 水分子除了以自由扩散的方式进行跨膜运输外,还可借助水通道蛋白进出细胞 B. 葡萄糖进入哺乳动物成熟红细胞时不消耗细胞代谢产生的,但其运输速率与细胞代谢有关 C. 心肌细胞中参与主动运输的载体蛋白在转运过程中仅与结合 D. 像蛋白质和多糖这样的生物大分子进出细胞时也需要膜上蛋白质的参与 11. 下列关于细胞代谢和酶的说法,正确的是(  ) A. 一定范围内增加底物浓度能加快酶促反应速率,但对酶的活性没有影响 B. 同无机催化剂相比,酶具有高效性的原因是酶能降低化学反应的活化能 C. 若探究温度对酶活性的影响,需要分别对和肝脏研磨液进行预保温 D. 在最适温度和最适条件下酶的活性最高,此条件下最适合保存酶 12. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,下列叙述错误的是(  ) A. ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”表示的不是同一种物质 B. ATP的水解过程与许多吸能反应相联系,可发生在人体所有活细胞中 C. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布,但ATP不能大量储存 D. ATP中的能量可以来源于光能、化学能,只能转化为化学能 13. 下列关于生物实验的叙述,正确的是(  ) A. 探究细胞失水和吸水的实验中,滴加蔗糖溶液后的观察属于对照组 B. 利用高倍显微镜可以观察菠菜叶下表皮细胞中叶绿体的形态 C. 双缩脲试剂可与豆浆中的蛋白质在加热条件下呈现蓝色反应 D. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,可通过是否有砖红色沉淀的产生来判断 二、多项选择题: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,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 下列关于细胞中有机化合物的叙述,正确的是(  ) A. 酶被彻底水解的产物是氨基酸或核糖核苷酸 B. 固醇可参与细胞结构的组成,也可参与细胞间的信息传递 C. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都含有C、H、O D. 胰岛素、性激素的化学本质分别是蛋白质和脂肪 15. 实验室从某细胞分离出三种细胞器,同时测定其中三种有机物的含量,结果如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 若图中的细胞器来自高等植物细胞,则细胞器甲和乙可能都含有色素 B. 若图中的细胞器来自动物细胞,则细胞器丙可能是核糖体或中心体 C. 若细胞器乙是高尔基体,则它在唾液腺细胞中的数量会较多 D. 若细胞器丙附于细胞器乙上,则乙是蛋白质的加工、分类和包装的“车间”及“发送站” 16. 下列关于生物统一性的叙述,正确的是(  ) A. 大肠杆菌、酵母菌、流感病毒都含有C、H、O、N等元素,体现了生物界的统一性 B. 生物大分子均以碳链为基本骨架,体现了生物界的统一性 C. 细菌与动、植物细胞均具有细胞壁和核糖体,体现了细胞的统一性 D. ATP与ADP相互转化的能量供应机制在细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性 17. 菜豆种子萌发过程中,子叶储存的蛋白质先水解为氨基酸,部分氨基酸在子叶细胞的特定细胞器中转化为脂肪,再运输到胚细胞作为结构物质。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质水解为氨基酸的过程,会导致子叶细胞的渗透压降低 B. 蛋白质水解产生的氨基酸直接通过自由扩散运输到胚细胞 C. 脂肪运输到胚细胞后,直接以脂肪酸和甘油的形式作为结构物质 D. 种子萌发期间,子叶细胞的核糖体和线粒体数量可能增加 18. 哺乳动物肠腔中的葡萄糖经小肠上皮细胞吸收进入血液由两种特异性转运蛋白——SGLT1和GLUT2共同完成,如图所示。SGLT1从肠腔中逆浓度梯度转运葡萄糖,小肠上皮细胞内的葡萄糖再经GLUT2转运进入组织液,然后进入血液。另外,当肠腔中葡萄糖浓度较高时,上皮细胞吸收和输出葡萄糖都由GLUT2参与转运。下列叙述正确的是(  ) A. 小肠上皮细胞经SGLT1吸收葡萄糖时,ATP直接为载体蛋白的构象变化供能 B. 载体蛋白SGLT1和GLUT2的合成需要ATP供能,而ATP的合成需要相关酶降低反应活化能 C. SGLT1与GLUT2在行使物质运输功能时,空间结构会发生改变 D. SGLT1与GLUT2运输葡萄糖的速率都受转运蛋白数量的限制 三、非选择题:本题共5题,共59分。 19. 如图为生物组织中某些有机物相互关系及分布的概念图,其中x、y代表元素,a、b、c代表小分子物质,A、B、C为由a、b、c合成的有机物,e为另一种有机化合物。回答下列问题: (1)若A是植物细胞内特有的储能物质,则A可能是_________。若B是细胞内含量最多的有机化合物,则x可代表的元素是_________。 (2)若A、B、C是生物大分子,y代表的元素是_________,a、b、c中可以进一步水解的是_________(填字母),C具有多样性的原因是_________。 (3)若C是磷脂,它与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基不是与_________结合成酯,而是与_________结合。若e为胆固醇,则其可参与构成_________(填“动物”或“植物”)细胞膜,在人体内还参与_________。 (4)播种时,小麦种子的掩埋深度较花生要深,这是因为等质量的小麦和花生种子萌发时,小麦需要消耗的氧气量_________(填“大于”“等于”或“小于”)花生,从两种种子的物质含量、元素组成及比例角度分析其原因是_________。 20. 酵母菌作为常用的模式生物,其合成的蔗糖酶、淀粉酶等分泌蛋白需经一系列细胞结构协同作用分泌到细胞外。图1为酵母菌细胞部分结构示意图,图2是蔗糖酶的合成和分泌过程。回答下列问题: (1)酵母菌与黑藻细胞相比,在结构上最主要的区别是无________。图1中结构________(填序号)是酵母菌的边界,其主要成分是________________。 (2)科学家为研究各种细胞器的结构和功能,常用________法分离各种细胞器,图1中含有核酸的细胞结构有________(填序号)。 (3)据图2分析,细胞器2和细胞器3中该分泌蛋白的空间结构________(填“相同”或“不同”),图2中不属于真核细胞的生物膜系统的结构是________,该过程的进行说明生物膜具有________的特点。 (4)酵母菌的液泡中有多种水解酶,其功能类似于动物细胞中的________(填细胞器名称)。研究表明酵母菌中通过内质网—高尔基体加工后转运至液泡的蛋白质,在经过高尔基体时会发生糖基化修饰(添加糖链),衣霉素(一种抗生素类工具药)会抑制蛋白质的糖基化。为初步判断酵母菌中某蛋白质A是否通过内质网—高尔基体途径进入液泡,请完成下列实验设计思路:将若干酵母菌平均分为a、b两组培养,a组作为对照,b组加入________,相同条件下培养一段时间后,提取两组酵母菌的蛋白质A并比较两组______。 21. 杜氏盐藻能在不同盐浓度环境中存活,其细胞渗透压主要通过甘油、、的动态调节维持。下表为不同盐环境下三种物质的含量变化,据表回答下列问题: 盐环境类型 调节物质 含量动态变化 低渗环境 (NaCl浓度低于0.5mol.L-1) 甘油 快速降低,相关合成酶活性丧失、分解酶活性增强 适宜盐环境(NaCl浓度低于2.0mol.L-1) 甘油 维持稳定水平 K+ 浓度稳定(约35mmol.L-1) Na+ 浓度稳定(约30mmol.L-1,较低水平) 高渗环境(NaCl浓度低于3.0-5.0mol.L-1) 甘油 迅速大量积累,合成相关酶活性增强 K+ 小幅波动,整体维持稳定 Na+ 小范围波动,始终维持较低水平 (1)高渗环境下,外界溶液浓度高于细胞内,细胞易发生______,此时盐藻大量合成甘油,可______(填“升高”或“降低”)细胞内渗透压,从而维持细胞形态的稳定,该过程中相关合成酶活性增强,推测酶的活性还受到____________的影响。 (2)适宜盐环境中,K+通过主动运输维持稳定浓度,该过程中载体蛋白的______(填特性)决定了其只能转运K+等特定离子,体现了细胞膜的____________(功能特性),该功能特性的结构基础是细胞膜上__________。 (3)低渗环境下,甘油含量快速降低可避免细胞因______(填生理过程)过度而涨破,该调节机制的本质是通过改变胞内__________来实现渗透压平衡。 (4)高渗环境中,Na+-H+反向转运蛋白将Na+排出细胞时,依赖膜内外H+的浓度差产生的势能,该势能的建立需要__________(填细胞器)提供能量,该过程中Na+的运输方向为__________(填“顺浓度”或“逆浓度”)梯度,该转运蛋白合成过程与分泌蛋白类似,合成时依次经过的细胞器是__________(用文字和箭头表示)。 22. 甘肃省农科院早农创新团队进行“陇鉴117”红芒硬红粒冬小麦品种选育过程中发现,红粒的穗发芽率明显低于白粒小麦,已知穗发芽率与淀粉水解有关。为探究α-淀粉酶和β-淀粉酶活性在两种小麦穗发芽率差异中的作用,科研人员取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨制成淀粉酶提取液,经相应处理后进行了如下实验: 处理 甲组 乙组 红粒管1 白粒管1 红粒管2 白粒管2 1 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 0.5 mL相应提取液 2 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 1 mL缓冲液 3 加入适量某试剂使α-淀粉酶失活 X处理 4 1mL淀粉 1mL淀粉 1mL淀粉 1mL淀粉 5 37℃保温适当时间 6 冷却至常温加适量碘液 进行两组实验中的显色测定,回答下列问题: (1)红、白粒小麦提取液应首先进行______处理,防止自身物质对实验结果的影响。实验过程中加缓冲液的目的是________。 (2)该实验的自变量是______,甲、乙两组分别研究____________、____________酶活性对发芽率的影响。 (3)若甲组中的两管显色结果无明显差异,且乙组中的红粒管2颜色显著________(填“深于”或“浅于”)白粒管2,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。 (4)细胞代谢能够有条不紊地进行,与酶的________特性有关。淀粉酶能够在温和条件下将淀粉水解的原理是__________,酶促反应速率________(填“就是”或“不等同于”)酶活性。 23. 磷酸肌酸(CP)是一种高能磷酸化合物,主要存在于人体肌肉细胞和神经组织中,它能在肌酸激酶的作用下,将自身的磷酸基团转移到ADP分子中生成ATP。在剧烈运动时肌肉细胞中部分物质转化如图1所示,ATP的相对含量随时间的变化如图2所示。其中AMP为腺嘌呤核糖核苷酸,是ATP分解的中间产物。回答下列问题: (1)ATP分子含有____个特殊的化学键,ATP的结构可以简写成____________,1分子ATP彻底水解后得到的小分子有机物有____________(填具体名称)。 (2)据图1分析,肌肉细胞中存在的高能磷酸化合物有____________(写出两个)等。剧烈运动时,肌肉细胞中磷酸肌酸与肌酸含量比值会______(填“上升”或“下降”)。 (3)图2中AB段ATP快速水解释放的化学能部分转化为机械能用于________等生命活动,在剧烈运动(如短跑)的前3s内,ATP含量先快速下降至B点,此时主要依赖图1中______________(填物质转化途径)快速补充ATP;当运动持续到C点对应的时间时,若磷酸肌酸(CP)已消耗殆尽,则细胞需通过________(填生理过程)继续合成ATP。从图2整个曲线来看,骨骼肌细胞中ATP的含量不会降为零,说明______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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