精品解析:广东省河源市龙川县第一中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题

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2025-12-28
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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) 广东省
地区(市) 河源市
地区(区县) 龙川县
文件格式 ZIP
文件大小 2.95 MB
发布时间 2025-12-28
更新时间 2026-03-09
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-12-28
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来源 学科网

内容正文:

龙川一中2025-2026学年第一学期高一年级12月份考试 生物试卷 一、选择题(共25小题,1—20每小题2分,21—25每小题4分,共60分) 1. “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”所描绘的是我国北方草原上的壮观景象,其中蕴藏着从微观到宏观的生命系统结构层次。结合如图推断不合理的是(  ) A. 草原上的牛羊及其他动植物都是由④及其产物所组成 B. 草原土壤中的细菌不具备①、②和③ C. 这片草原上所有的牛羊构成了⑥ D. 草原上所有的生物和草原独特的自然环境共同构成了⑦ 2. 科学家在化石研究中发现35亿年前叠层石中的一种球状和丝状的生物,其结构和营养方式均类似现今的蓝细菌。据此分析,以下符合这些生物的特征是( ) ①具有简单的细胞核②可以进行光合作用 ③具有叶绿体④遗传物质是DNA ⑤含有核糖体 A. ①②⑤ B. ②④⑤ C. ②③④ D. ③④⑤ 3. 目前很多广告语存在科学性错误,下列有关叙述正确的是(  ) A. 零度可乐、无糖饼干零度无热量 B. “XX牌”鱼肝油含有丰富的维生素D,有助于宝宝骨骼健康发育 C. “XX牌”蔬菜,天然种植,不含任何化学元素,是真正的绿色食品 D. “XX牌”口服液含有丰富的Ca、Mn、Zn等微量元素,有助于身体健康 4. 油菜种子萌发过程中,脂肪占细胞干重的质量分数逐渐减少,而可溶性糖类逐渐增加。下列分析错误的是( ) A. 脂肪和可溶性糖类都由C、H、O三种元素组成 B. 油菜种子萌发所需的能量主要来自葡萄糖和糖原 C. 油菜种子萌发时,脂肪转化为糖类的过程需要消耗氧气 D. 等质量的脂肪和可溶性糖完全氧化分解,脂肪释放能量更多 5. 从某些动物组织中提取的胶原蛋白,可用来制作手术缝合线,这种手术缝合线具有一定的抗断裂能力和延展性,可以被人体组织吸收,从而免除拆线的痛苦。下列说法正确的是( ) A. 胶原蛋白分子的基本骨架由碳原子和氮原子共同构成 B. 来自其他动物组织的胶原蛋白可直接被人体细胞吸收利用 C. 手术前需对使用的手术缝合线进行高温处理以达到杀菌作用 D. 手术缝合线的抗断裂能力和延展性与胶原蛋白的空间结构有关 6. 在法医学上,要确认某人是否为嫌疑犯,可提取其血样或毛囊的DNA,做成DNA指纹,DNA指纹技术是一种通过分析DNA序列的差异性来判断个体身份的方法。下列有关叙述正确的是(  ) A. 毛囊细胞的DNA仅分布在细胞核中 B. 分析DNA序列是对其碱基序列进行分析 C. 人的遗传信息储存在DNA和RNA中 D. 该技术的原理是DNA空间结构的多样性 7. 研究发现,衰老或有缺陷细胞的细胞膜上,磷脂分子疏水的尾(脂肪酸一端)被“冻结”了,不能自由移动,在机械刺激或压迫等条件下,细胞膜容易出现裂隙。下列叙述错误的是( ) A. 在细胞膜上,磷脂分子疏水的尾均排列在磷脂双分子层的内部 B. 细胞膜两侧的磷脂分子上可能连接着糖类分子 C. 正常的细胞膜上,磷脂分子和大多数蛋白质分子的运动使细胞膜具有流动性 D. 细胞膜出现裂隙不利于保持细胞内部环境的相对稳定 8. 内共生起源学说认为:线粒体、叶绿体分别起源于一种原始好氧细菌和蓝细菌类原核细胞,它们最早被先祖厌氧真核细胞吞噬后未被消化,而是与宿主进行长期共生而逐渐演化为重要的细胞器。以下描述不支持这一学说的是(  ) A. 线粒体和叶绿体均具有DNA B. 线粒体和叶绿体具有相似的生物膜结构 C. 线粒体和叶绿体均具有独立完整的蛋白质合成系统 D. 无论是线粒体还是叶绿体,其内膜和外膜的成分均存在明显差异 9. 如图为以某种动物受精卵为材料进行的三组实验,有关分析正确的是( ) A. 实验②和实验③对比,可说明细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性 B. 实验①和实验③对比,可说明细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性 C. 实验③的结果可说明细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心 D. 实验①、②、③的结果可说明细胞核和细胞质相互依存,缺一不可 10. 生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。某同学绘制了生物膜系统的概念模型,C-F为细胞器,①②代表分泌蛋白的转移途径。下列叙述错误的是(  ) A. 图中A为核膜,其上有核孔 B. 图中C是线粒体,含有核酸 C. 图中D是叶绿体,内有叶绿素 D. 图中F是内质网,与B相连 11. 下列有关细胞生物学研究的科学方法的说法,正确的是( ) A. 分离细胞器用差速离心法,在较高的离心速率下可将较大的颗粒分离出来 B. 14C、3H和15N都可作为放射性同位素标记氨基酸用于研究分泌蛋白的合成和运输 C. 罗伯特森拍摄的细胞膜电镜照片就是物理模型 D. 假说能否被接受取决于它能不能与以后不断得到的观察和实验结果相吻合 12. 科学家尝试利用合成生物学技术改造大肠杆菌,使其能够高效生产一种广泛应用于癌症治疗的靶向药物——曲妥珠单抗(一种需要精确折叠和修饰才能具有生物活性的抗体蛋白)。然而,实验发现,虽然大肠杆菌能合成该抗体的肽链,但产物均无生物活性。下列分析最合理的是( ) A. 大肠杆菌为原核细胞,无法将抗体蛋白分泌到细胞外 B. 大肠杆菌缺乏内质网与高尔基体,无法对肽链进行正确的折叠和修饰 C. 大肠杆菌的核糖体结构与真核细胞不同,无法合成真核生物的肽链 D. 大肠杆菌没有核膜,导致蛋白质合成效率低下 13. 下列关于物质运输的分析不正确的是(  ) A. 脂溶性的有机小分子可以以自由扩散方式通过细胞膜 B. 转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白 C. 细胞膜和玻璃纸都有半透性,其半透性机理相同 D. 细胞膜具有选择透过性,说明生命活动有自主性 14. 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。据K+通道模式图,以下分析错误的是(  ) A. K+通道蛋白的空间构象决定了其功能 B. K+通道蛋白只运输K+,具有专一性 C. K+借助通道蛋白跨膜时,A侧浓度应小于B侧浓度 D. K+通道开启或关闭过程,会发生自身构象不可逆性的改变 15. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的尿素溶液中,某一时刻观察到的图像如图。下列说法正确的是( ) A. 若细胞正在发生质壁分离复原,则⑤处溶液浓度大于②处 B. 若细胞表现为吸水,说明外界尿素已进入细胞 C. 细胞液与外界溶液浓度相等时,水分不再进出细胞 D. 若实验材料换成紫色洋葱鳞片叶内表皮,则不发生质壁分离 16. 如图为受体介导的胞吞作用,根据图示分析,下列叙述不正确的是( ) A. 该过程以膜的选择透过性为基础才能发生 B. 该过程要有细胞表面识别和内部供能才可能完成 C. 构成囊泡的基本支架是磷脂双分子层 D. Na+、K+等无机盐离子不可通过此方式跨膜转运 17. 某校兴趣小组到缙云山山火发生区域附近考察,发现了一种野生植物的贮藏根正在孕育新芽,同学们将其带回实验室提取出A、B两种酶(化学本质均为蛋白质),并进行了相关实验,实验结果如图所示,下列说法错误的是( ) A. 该种植物可能适应较高温度的环境 B. 可用斐林试剂鉴定两种酶的化学本质 C. 由图可知A酶比B酶更耐高温 D. 应在50°C左右研究pH对B酶活性的影响 18. 为探究影响酶活性的因素、验证酶的专一性和高效性等,某同学设计了如表所示的4套方案。下列叙述正确的是( ) 方案 催化剂 底物 pH 温度 ① 胃蛋白酶、胰蛋白酶 蛋白块 中性 室温 ② 淀粉酶 淀粉、蔗糖 适宜 适宜 ③ 蛋白酶 蛋白质 适宜 不同温度 ④ 过氧化氢酶、氯化铁溶液 过氧化氢 强酸性 室温 A. 方案①的目的是探究pH对酶活性的影响,自变量是酶的种类 B. 方案②的目的是验证淀粉酶的专一性,可用斐林试剂检测 C. 方案③的目的是验证温度对酶活性的影响,可用双缩脲试剂检测 D. 方案④的目的是验证酶的高效性,加酶的一组产生的气泡数较多 19. 某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶的作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示。下列叙述不正确的是( ) A. ATP是联系吸能反应与放能反应的纽带 B. ATP脱去两分子磷酸后可作为DNA的原料 C. 蛋白质磷酸化和去磷酸过程会受温度的限制 D. 若抑制线粒体的活性,可能影响细胞内信息传递 20. 在人体细胞的呼吸过程中,下列变化一定不发生在细胞质基质中的是( ) A. 丙酮酸生成 B. 丙酮酸的转化 C. 乳酸的生成 D. CO2的生成 21. 无土栽培是用蒸馏水和无机盐配置的营养液栽培植物的方法。用相同的培养液分别培养水稻和番茄幼苗,一段时间后,测定溶液中各种离子浓度,结果如下图所示,据图体现的信息,下列说法错误的是( ) A. 图中信息说明水稻对SiO需求量大,番茄对Mg2+需求量大 B. 水稻和番茄对同一种离子的吸收具有选择性 C. 的百分比未发生变化说明水稻和番茄不吸收 D. 由图可得出水稻吸收SiO的相对速率比水快,而吸收Mg2+的相对速率比水慢 22. 科学家为了探究细胞膜损伤修复机制,在含有荧光葡聚糖的缓冲液中,用海胆卵细胞进行下表所示实验,已知荧光葡聚糖不会诱导细胞死亡。下列叙述错误的是( ) 组别 1 2 3 4 操作 加入Ca2+ 否 是 否 是 针刺卵细胞 否 否 是 是 结果 荧光葡聚糖流入细胞 否 否 是 否 卵细胞正常受精并开始卵裂 是 是 否 是 卵细胞死亡 否 否 是 否 A. 该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca2+ B. 荧光葡聚糖用来指示细胞膜是否受到损伤 C. Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用 D. 细胞维持正常的生命活动依赖完整的结构 23. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法正确的是(  ) A. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 B. APM是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态 C. APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D. 高倍镜观察下观察到的胞质环流现象比低倍镜下更明显 24. 如图表示H⁺和蔗糖进出植物细胞方式。据图分析下列处理可使蔗糖进入细胞速率加快的是( ) A. 降低细胞外蔗糖浓度 B. 降低细胞中H⁺的浓度 C. 降低ATP合成酶活性 D. 降低共转运蛋白数量 25. 据估计,一般人的骨骼肌细胞含有维持2~5s剧烈收缩时所需的足够ATP。即使在ATP发生水解的时候,额外的ATP的生成也是非常重要的;否则,ATP/ADP的值会偏离正常值,此时,肌肉细胞中储存有一定的磷酸肌酸(CrP),CrP的磷酸转移能力比ATP高,可用于产生ATP。典型的骨骼肌细胞储存有充足的磷酸肌酸以维持高水平ATP浓度大约15s,所以瞬时或持久的肌肉收缩都需要形成额外ATP。下列有关说法正确的是( ) A. ATP在细胞内的含量少,ADP与ATP的转化却非常迅速,从而保证了细胞中所有生命活动中均由ATP直接供能 B. 人体持续30s剧烈活动过程消耗大量ATP,这些ATP合成时所需的能量主要来源于磷酸肌酸的转移和葡萄糖的氧化分解 C. 举重或短跑等剧烈运动时,细胞内ATP/ADP的值会明显下降 D. 骨骼肌细胞进行最大收缩时,ATP的水解速率与其在静止时的水解速率基本相同 二、非选择题(共40分) 26. 图1表示某细胞在显微镜视野下的亚显微结构图,1—7表示细胞结构;图2中A、B、C、D、E为细胞结构,标记的亮氨酸(简写为—leu)参与图2过程合成了物质—X。请回答下列问题: (1)科学家分离各种细胞器常用的方法是________________。图1中的结构6与图2中所示结构中_________(填字母)相同,其功能是_______________________。 (2)若合成的蛋白质是分泌蛋白,需要图2中_______(填字母)高尔基体的参与,在此过程中其功能是_________________________,在分泌蛋白形成过程中,高尔基体的膜面积变化是___________。 (3)图2中—X的合成过程中B与C之间,C与D之间通过_____________结构进行物质运输,该结构可与细胞膜融合,将分泌蛋白排出细胞,此种物质运输方式称为______________,体现了细胞膜的结构特点为______________。 (4)虽然分泌蛋白的合成加工等都是在细胞质中完成,由细胞膜分泌出去,但其控制中心是____________,这些细胞器膜和细胞膜、____________等结构共同构成了____________,他们在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 27. 在盐化土壤中,大量Na+不需要能量就能迅速流入细胞,对细胞造成胁迫,从而影响植物的正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输来减少Na+在细胞内的积累,从而提高细胞抗盐胁迫的能力,该过程的主要机制如图所示。据图回答下列问题: (1)已知H+泵与H+结合后会发生________,据此推测,H+泵属于转运蛋白中的_______蛋白。 (2)结合题意可知,在盐胁迫的条件下,Na+进入植物细胞的运输方式是________。在盐化土壤中,大多数植物很难生长的主要原因是__________。 (3)结合图中信息,写出Ca2+调控植物抗盐胁迫的1条途径:_____________。 (4)根据植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施:________(答出1点即可)。 28. Ⅰ盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用。植物细胞中的AT1蛋白通过调节细胞膜上PIP2s蛋白磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运(PIP2s蛋白质磷酸化可为物质转运提供能量),机制如图1所示。请回答下列问题: (1)盐碱胁迫下植物细胞产生的H2O2通过PIP2s蛋白以________方式运出细胞。 (2)某植物野生型抗氧化胁迫能力较弱,研究人员发现某种该植物突变型,研究其转运H2O2机制如图2所示,推测该突变型抗氧化胁迫能力比野生型更________,理由是________________________。 Ⅱ:为验证葡萄糖可通过己糖激酶K提高苹果幼苗耐盐性,研究人员用不同试剂处理苹果幼苗(如图3,+表示加入,-表示未加入), 14天后检测叶片脂质过氧化物MDA的含量(细胞损伤指标)。 (3)1、2组结果如图3,请在图3中画出3、4组结果以支持该结论。 (4)进一步研究己糖激酶K与耐盐性的关系,当己糖激酶K响应糖信号后,位于液泡膜上H蛋白(一种Na+转运蛋白)的活性提高,从而将Na+转运进________,以保证高盐环境下苹果细胞质渗透压的相对稳定。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 龙川一中2025-2026学年第一学期高一年级12月份考试 生物试卷 一、选择题(共25小题,1—20每小题2分,21—25每小题4分,共60分) 1. “天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”所描绘的是我国北方草原上的壮观景象,其中蕴藏着从微观到宏观的生命系统结构层次。结合如图推断不合理的是(  ) A. 草原上的牛羊及其他动植物都是由④及其产物所组成 B. 草原土壤中的细菌不具备①、②和③ C. 这片草原上所有牛羊构成了⑥ D. 草原上所有的生物和草原独特的自然环境共同构成了⑦ 【答案】C 【解析】 【详解】A、④为细胞(生命系统的基本单位),动植物均由细胞及其产物组成,A正确; B、细菌是单细胞生物,不具备组织(③)、器官(②)、系统(①)层次,B正确; C、⑥是群落,这片草原上所有的牛羊未包括该区域内的所以生物,C错误; D、生态系统是生物群落与无机环境的统一体,草原上的所有生物(群落)和自然环境共同构成生态系统(⑦),D正确。 故选C。 2. 科学家在化石研究中发现35亿年前叠层石中的一种球状和丝状的生物,其结构和营养方式均类似现今的蓝细菌。据此分析,以下符合这些生物的特征是( ) ①具有简单的细胞核②可以进行光合作用 ③具有叶绿体④遗传物质是DNA ⑤含有核糖体 A. ①②⑤ B. ②④⑤ C. ②③④ D. ③④⑤ 【答案】B 【解析】 【分析】蓝细菌是原核生物,这些生物的特征与原核生物类似。 【详解】①蓝细菌没有成形的细胞核,也没有核膜、核仁等结构,只有拟核,①错误; ②③蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,是能进行光合作用的自养生物,但没有叶绿体,②正确,③错误; ④蓝细菌是细胞生物,遗传物质是DNA,④正确; ⑤蓝细菌是原核生物,只有核糖体一种细胞器,没有内质网等细胞器,⑤正确; 综上所述,正确的是②④⑤,B正确,ACD错误。 故选B。 3. 目前很多广告语存在科学性错误,下列有关叙述正确的是(  ) A. 零度可乐、无糖饼干零度无热量 B. “XX牌”鱼肝油含有丰富的维生素D,有助于宝宝骨骼健康发育 C. “XX牌”蔬菜,天然种植,不含任何化学元素,是真正的绿色食品 D. “XX牌”口服液含有丰富的Ca、Mn、Zn等微量元素,有助于身体健康 【答案】B 【解析】 【详解】A、零度可乐可能使用代糖(如阿斯巴甜);无糖饼干中的淀粉等成分水解后仍会产生葡萄糖,因此并非完全无热量,A错误; B、维生素D能促进肠道对钙和磷的吸收,因此补充维生素D有助于骨骼健康发育。B正确; C、化合物由元素组成,蔬菜细胞内含有机化合物和无机化合物,含有C、H、O等元素,C错误; D.Ca(钙)是大量元素,而Mn(锰)、Zn(锌)是微量元素,D错误。 故选B。 4. 油菜种子萌发过程中,脂肪占细胞干重的质量分数逐渐减少,而可溶性糖类逐渐增加。下列分析错误的是( ) A. 脂肪和可溶性糖类都由C、H、O三种元素组成 B. 油菜种子萌发所需的能量主要来自葡萄糖和糖原 C. 油菜种子萌发时,脂肪转化为糖类的过程需要消耗氧气 D. 等质量的脂肪和可溶性糖完全氧化分解,脂肪释放能量更多 【答案】B 【解析】 【详解】A、脂肪由C、H、O组成,可溶性糖(如葡萄糖、麦芽糖)也由C、H、O组成,A正确; B、糖原是动物细胞特有的储能物质,植物细胞中不存在糖原,B错误; C、脂肪分解及转化为糖类属于氧化分解过程,需要消耗氧气,C正确; D、脂肪含H比例高,氧化分解时释放的能量多于等质量的糖类,D正确。 故选B。 5. 从某些动物组织中提取的胶原蛋白,可用来制作手术缝合线,这种手术缝合线具有一定的抗断裂能力和延展性,可以被人体组织吸收,从而免除拆线的痛苦。下列说法正确的是( ) A. 胶原蛋白分子的基本骨架由碳原子和氮原子共同构成 B. 来自其他动物组织的胶原蛋白可直接被人体细胞吸收利用 C. 手术前需对使用的手术缝合线进行高温处理以达到杀菌作用 D. 手术缝合线的抗断裂能力和延展性与胶原蛋白的空间结构有关 【答案】D 【解析】 【分析】胶原蛋白是动物体内普遍存在的一种蛋白质,属于大分子化合物,经人体消化分解成小分子氨基酸后才能被吸收。胶原蛋白的组成单体是氨基酸,在核糖体上氨基酸通过脱水缩合形成多肽,没有生物活性,多肽经加工折叠成具有一定空间的蛋白质才有活性。 【详解】A、胶原蛋白属于大分子化合物,生物大分子以碳链为基本骨架,A错误; B、胶原蛋白是大分子,经消化分解成小分子的氨基酸后才能被人体吸收,因此,来自其他动物组织的胶原蛋白不能直接被人体细胞吸收利用,B错误; C、手术前需对手术缝合线进行消毒,C错误; D、手术缝合线是胶原蛋白,其抗断裂能力和延展性与胶原蛋白的空间结构有关,D正确。 故选D。 6. 在法医学上,要确认某人是否为嫌疑犯,可提取其血样或毛囊的DNA,做成DNA指纹,DNA指纹技术是一种通过分析DNA序列的差异性来判断个体身份的方法。下列有关叙述正确的是(  ) A. 毛囊细胞的DNA仅分布在细胞核中 B. 分析DNA序列是对其碱基序列进行分析 C. 人的遗传信息储存在DNA和RNA中 D. 该技术的原理是DNA空间结构的多样性 【答案】B 【解析】 【详解】A、毛囊细胞的DNA主要分布在细胞核中,但线粒体内也含有少量DNA,因此“仅分布在细胞核中”的说法错误,A错误; B、DNA序列由脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序决定,分析DNA序列即分析其碱基对的排列顺序,B正确; C、人的遗传信息储存在DNA中,RNA仅作为转录产物传递信息,并非储存遗传信息,C错误; D、DNA指纹技术的原理是DNA碱基序列的特异性,而非空间结构的多样性(所有DNA均为双螺旋结构),D错误。 故选B。 7. 研究发现,衰老或有缺陷细胞的细胞膜上,磷脂分子疏水的尾(脂肪酸一端)被“冻结”了,不能自由移动,在机械刺激或压迫等条件下,细胞膜容易出现裂隙。下列叙述错误的是( ) A. 在细胞膜上,磷脂分子疏水的尾均排列在磷脂双分子层的内部 B. 细胞膜两侧的磷脂分子上可能连接着糖类分子 C. 正常的细胞膜上,磷脂分子和大多数蛋白质分子的运动使细胞膜具有流动性 D. 细胞膜出现裂隙不利于保持细胞内部环境的相对稳定 【答案】B 【解析】 【详解】A、磷脂双分子层中,疏水的尾部朝向内侧,亲水的头部朝向外侧,所有磷脂分子的尾均排列在内部,A正确; B、糖类与膜成分结合形成糖蛋白或糖脂,仅分布于细胞膜的外表面,故细胞膜两侧的磷脂分子不可能均连接糖类,B错误; C、正常细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质可运动,体现膜的流动性,C正确; D、细胞膜裂隙会破坏其选择透过性,导致物质进出失控,内部环境稳定性受损,D正确。 故选B。 8. 内共生起源学说认为:线粒体、叶绿体分别起源于一种原始的好氧细菌和蓝细菌类原核细胞,它们最早被先祖厌氧真核细胞吞噬后未被消化,而是与宿主进行长期共生而逐渐演化为重要的细胞器。以下描述不支持这一学说的是(  ) A. 线粒体和叶绿体均具有DNA B. 线粒体和叶绿体具有相似的生物膜结构 C. 线粒体和叶绿体均具有独立完整的蛋白质合成系统 D. 无论是线粒体还是叶绿体,其内膜和外膜的成分均存在明显差异 【答案】B 【解析】 【详解】A、线粒体和叶绿体内都存在裸露的环状DNA分子,细菌拟核区域也存在裸露的环状DNA分子,因此它们DNA存在形式上的相同点支持内共生起源学说,A不符合题意; B、线粒体和叶绿体具有相似的生物膜结构支持叶绿体和线粒体可能具有相同的起源,但不支持内共生学说,B符合题意; C、线粒体和叶绿体均具有独立完整的蛋白质合成系统,支持线粒体、叶绿体分别起源于一种原始的好氧细菌和蓝细菌类,C不符合题意; D、线粒体和叶绿体内膜、外膜的成分存在明显差异,因而内膜可能与原核细胞的细胞膜相似,而外膜与真核细胞的细胞膜相似,因而支持内共生学说,D不符合题意。 故选B。 9. 如图为以某种动物受精卵为材料进行的三组实验,有关分析正确的是( ) A. 实验②和实验③对比,可说明细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性 B. 实验①和实验③对比,可说明细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性 C. 实验③的结果可说明细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心 D. 实验①、②、③的结果可说明细胞核和细胞质相互依存,缺一不可 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验②和实验③对比,可说明细胞核对维持细胞正常生命活动的重要性,A错误; B、实验①和实验③对比,可说明细胞质对维持细胞正常生命活动的重要性,B错误; C、实验③仅能说明核质相互依存,不能直接说明细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,C错误; D、实验①(去质留核死亡)、②(去核留质死亡)、③(核质重组存活)的结果,可说明细胞核和细胞质相互依存,缺一不可,D正确。 故选D。 10. 生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。某同学绘制了生物膜系统的概念模型,C-F为细胞器,①②代表分泌蛋白的转移途径。下列叙述错误的是(  ) A. 图中A为核膜,其上有核孔 B. 图中C是线粒体,含有核酸 C. 图中D是叶绿体,内有叶绿素 D. 图中F是内质网,与B相连 【答案】D 【解析】 【详解】A、据图示可知,生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜。A具有双层膜,故为核膜,其上有核孔,A正确; B、图中C能进行有氧呼吸,是线粒体,含有少量DNA,B正确; C、图中D能进行光合作用,是叶绿体,内有叶绿素,C正确; D、①②过程表示分泌蛋白的分泌过程,E为内质网,F为高尔基体,B为细胞膜,D错误。 故选D。 11. 下列有关细胞生物学研究的科学方法的说法,正确的是( ) A. 分离细胞器用差速离心法,在较高的离心速率下可将较大的颗粒分离出来 B. 14C、3H和15N都可作为放射性同位素标记氨基酸用于研究分泌蛋白的合成和运输 C. 罗伯特森拍摄的细胞膜电镜照片就是物理模型 D. 假说能否被接受取决于它能不能与以后不断得到的观察和实验结果相吻合 【答案】D 【解析】 【分析】实验的变量:自变量、因变量和无关变量: 1、自变量是指实验者操纵的假定的原因变量,也称刺激量或输入变量。 2、因变量是指一种假定的结果变量,也称反应变量或输出变量,它是实验自变量作用于实验对象之后所出现的效果变量。 3、无关变量是指那些不是某实验所需研究的,自变量与因变量之外的一切变量的统称,也称为非实验因子或无关因子。无关变量又称为控制变量,即实验中除了自变量以外,其它的可能引起实验结果改变的因素。 【详解】A、分离细胞器用差速离心法,在较高的离心速率下可将较小的颗粒分离出来,A错误; B、15N是稳定同位素,没有放射性,B错误; C、照片不是物理模型,C错误; D、假说能否被接受取决于它能不能与以后不断得到的观察和实验结果相吻合,D正确。 故选D。 12. 科学家尝试利用合成生物学技术改造大肠杆菌,使其能够高效生产一种广泛应用于癌症治疗的靶向药物——曲妥珠单抗(一种需要精确折叠和修饰才能具有生物活性的抗体蛋白)。然而,实验发现,虽然大肠杆菌能合成该抗体的肽链,但产物均无生物活性。下列分析最合理的是( ) A. 大肠杆菌原核细胞,无法将抗体蛋白分泌到细胞外 B. 大肠杆菌缺乏内质网与高尔基体,无法对肽链进行正确的折叠和修饰 C. 大肠杆菌的核糖体结构与真核细胞不同,无法合成真核生物的肽链 D. 大肠杆菌没有核膜,导致蛋白质合成效率低下 【答案】B 【解析】 【详解】A、大肠杆菌虽为原核生物,但部分蛋白质可通过细胞膜分泌到细胞外(如某些分泌蛋白),A错误; B、大肠杆菌属于原核生物,缺乏内质网和高尔基体,无法对肽链进行正确折叠和修饰(如形成二硫键、糖基化等),导致抗体蛋白无生物活性,B正确; C、分析题意可知,大肠杆菌能合成该抗体的肽链,由此可知,大肠杆菌的核糖体可以合成真核生物的肽链,C错误; D、大肠杆菌属于原核生物,没有核膜,但是其蛋白质合成效率与核膜的有无无关,D错误。 故选B。 13. 下列关于物质运输的分析不正确的是(  ) A. 脂溶性的有机小分子可以以自由扩散方式通过细胞膜 B. 转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白 C. 细胞膜和玻璃纸都有半透性,其半透性机理相同 D. 细胞膜具有选择透过性,说明生命活动有自主性 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂溶性有机小分子(如甘油、脂肪酸)因与磷脂双层结构相似,可通过自由扩散穿过细胞膜,A正确; B、转运蛋白分为载体蛋白(介导主动运输和协助扩散)和通道蛋白(介导协助扩散,如水通道蛋白),B正确; C、细胞膜的半透性由磷脂双层和转运蛋白共同决定,具有选择透过性,而玻璃纸(半透膜)仅通过物理孔隙大小限制物质通过,机理不同,C错误; D、细胞膜的选择透过性体现细胞主动调控物质运输的能力,说明生命活动具有自主性,D正确。 故选C。 14. 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。据K+通道模式图,以下分析错误的是(  ) A. K+通道蛋白的空间构象决定了其功能 B. K+通道蛋白只运输K+,具有专一性 C. K+借助通道蛋白跨膜时,A侧浓度应小于B侧浓度 D. K+通道开启或关闭过程,会发生自身构象不可逆性的改变 【答案】D 【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、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⁺,B正确; C、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,故A侧浓度应小于B侧浓度,C正确; D、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,D错误。 故选D。 15. 将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的尿素溶液中,某一时刻观察到的图像如图。下列说法正确的是( ) A. 若细胞正在发生质壁分离复原,则⑤处溶液浓度大于②处 B. 若细胞表现为吸水,说明外界尿素已进入细胞 C. 细胞液与外界溶液浓度相等时,水分不再进出细胞 D. 若实验材料换成紫色洋葱鳞片叶内表皮,则不发生质壁分离 【答案】B 【解析】 【详解】A、质壁分离复原时,细胞吸水,说明细胞液(②处)浓度大于外界溶液(⑤处)浓度,A错误; B、尿素是小分子物质,可通过细胞膜进入细胞;当尿素进入细胞使细胞液浓度高于外界溶液时,细胞表现为吸水,B正确; C、细胞液与外界溶液浓度相等时,水分进出细胞的速率相等,并非不再进出,C错误; D、紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞也具有大液泡和细胞壁,置于一定浓度的尿素溶液中仍会发生质壁分离,只是内表皮细胞无色,不易观察,D错误。 故选B。 16. 如图为受体介导的胞吞作用,根据图示分析,下列叙述不正确的是( ) A. 该过程以膜的选择透过性为基础才能发生 B. 该过程要有细胞表面识别和内部供能才可能完成 C. 构成囊泡的基本支架是磷脂双分子层 D. Na+、K+等无机盐离子不可通过此方式跨膜转运 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:生物大分子和细胞膜上的受体结合后,引起细胞膜内陷,将大分子包在囊泡中,进而内吞形成囊泡,把大分子物质摄入细胞内。 【详解】A、胞吞作用有膜的凹陷,以膜的流动性为基础,A错误; B、受体介导的胞吞过程需要受体和物质的识别,需要消耗能量,由细胞内部供能,B正确; C、囊泡由细胞膜形成,而细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,C正确; D、胞吞一般是大分子物质的运输方式,Na+、K+等无机盐离子不可通过胞吞跨膜转运,D正确。 故选A。 17. 某校兴趣小组到缙云山山火发生区域附近考察,发现了一种野生植物的贮藏根正在孕育新芽,同学们将其带回实验室提取出A、B两种酶(化学本质均为蛋白质),并进行了相关实验,实验结果如图所示,下列说法错误的是( ) A. 该种植物可能适应较高温度的环境 B. 可用斐林试剂鉴定两种酶的化学本质 C. 由图可知A酶比B酶更耐高温 D. 应在50°C左右研究pH对B酶活性的影响 【答案】B 【解析】 【分析】1、检测蛋白质的试剂是双缩脲试剂,吡罗红使RNA呈红色。 2、还原性糖可与斐林试剂发生作用生成砖红色沉淀。 3、生物实验中变量梯度是指自变量相邻两次取值之间的差值大小,即自变量每次变化的幅度。生物实验中常见的变量梯度有pH梯度、温度梯度、浓度梯度等。若一次实验不能测出最适值,可以不断缩小范围设置更小的温度梯度再进行实验,直至测出具体的最适值。 【详解】A、该种植物酶的最适温度在50°C左右,则该植物可能适应较高温度的环境,A正确; B、由于A、B酶的本质是蛋白质,所以可用双缩脲试剂鉴定两种酶的化学本质,B错误; C、由图可知A酶和B酶的最适温度都在50°C左右,但是继续升高温度,A酶活性下降较慢,B酶活性下降较快,说明A酶比B酶更耐高温,C正确; D、据图可知,A酶和B酶的最适酶活温度均在50℃左右,故要研究pH对酶A、酶B活性的影响,应将温度控制在最适温度50℃左右,D正确。 故选B。 18. 为探究影响酶活性的因素、验证酶的专一性和高效性等,某同学设计了如表所示的4套方案。下列叙述正确的是( ) 方案 催化剂 底物 pH 温度 ① 胃蛋白酶、胰蛋白酶 蛋白块 中性 室温 ② 淀粉酶 淀粉、蔗糖 适宜 适宜 ③ 蛋白酶 蛋白质 适宜 不同温度 ④ 过氧化氢酶、氯化铁溶液 过氧化氢 强酸性 室温 A. 方案①的目的是探究pH对酶活性的影响,自变量是酶的种类 B. 方案②的目的是验证淀粉酶的专一性,可用斐林试剂检测 C. 方案③的目的是验证温度对酶活性的影响,可用双缩脲试剂检测 D. 方案④的目的是验证酶的高效性,加酶的一组产生的气泡数较多 【答案】B 【解析】 【分析】在探究pH对酶活性的影响实验中,自变量是pH;利用淀粉酶、淀粉和蔗糖为材料验证酶的专一性时,要注意使用斐林试剂检测;蛋白酶的化学本质是蛋白质,能够与双缩脲试剂发生紫色反应;高温、过酸、过碱使酶的空间结构遭到破坏,导致酶失活。 【详解】A、在探究pH对酶活性的影响的实验中,自变量是pH,应设置不同梯度的pH进行实验,方案①不能达到该实验目的,A错误; B、淀粉酶能分解淀粉,不能分解蔗糖,利用斐林试剂检测生成物可以达到验证淀粉酶是否具有专一性的实验目的,B正确; C、根据酶的专一性,蛋白酶可以将蛋白质分解,但蛋白酶的化学本质是蛋白质,也能与双缩脲试剂发生作用产生紫色反应,C错误; D、在高温、过酸、过碱的条件下,酶的空间结构遭到破坏,导致酶失去活性,因此方案④不能达到实验目的,D错误。 故选B。 【点睛】 19. 某些蛋白质在蛋白激酶和蛋白磷酸酶作用下,可在特定氨基酸位点发生磷酸化和去磷酸化,参与细胞信号传递,如图所示。下列叙述不正确的是( ) A. ATP是联系吸能反应与放能反应的纽带 B. ATP脱去两分子磷酸后可作为DNA的原料 C. 蛋白质磷酸化和去磷酸过程会受温度限制 D. 若抑制线粒体的活性,可能影响细胞内信息传递 【答案】B 【解析】 【分析】磷酸化的过程可以使蛋白质的结构发生改变,如某些载体蛋白磷酸化后结构改变,进而完成物质的运输。 【详解】A、吸能反应伴随着ATP的水解,放能反应一般伴随着ATP的生成,A正确; B、ATP中的A指腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,脱去两分子磷酸后ATP使RNA的原料,B错误; C、蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程需要酶的作用,酶的活性受温度的限制,C正确; D、抑制线粒体的活性,ATP的生成减少,蛋白质的磷酸化过程会受影响,信号传递过程受影响,D正确。 故选B。 20. 在人体细胞的呼吸过程中,下列变化一定不发生在细胞质基质中的是( ) A. 丙酮酸的生成 B. 丙酮酸的转化 C. 乳酸的生成 D. CO2的生成 【答案】D 【解析】 【分析】人体有氧呼吸的过程: 1、C6H12O62丙酮酸+4[H]+能量(细胞质基质) 2、2丙酮酸+6H2O6CO2+20[H]+能量(线粒体基质) 3、24[H]+6O212H2O+能量(线粒体内膜) 人体肌细胞无氧呼吸的过程: 1、C6H12O62丙酮酸+4[H]+能量(细胞质基质) 2、2丙酮酸+4[H]2乳酸(细胞质基质) 【详解】丙酮酸为细胞呼吸第一阶段的产物,发生在细胞质基质中,A不符合题意;无氧呼吸第二阶段丙酮酸的转化发生在细胞质基质中,B不符合题意;乳酸为无氧呼吸第二阶段的产物,乳酸的生成发生在细胞质基质中,C不符合题意;人体细胞只有在进行有氧呼吸第二阶段时才能产生CO2,发生在线粒体基质,D符合题意。 故选D。 【点睛】本题考查有氧呼吸、无氧呼吸的相关知识,意在考查考生能理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;对细胞呼吸各阶段反应的场所以及人体细胞呼吸的类型的掌握是解题的关键。 21. 无土栽培是用蒸馏水和无机盐配置的营养液栽培植物的方法。用相同的培养液分别培养水稻和番茄幼苗,一段时间后,测定溶液中各种离子浓度,结果如下图所示,据图体现的信息,下列说法错误的是( ) A. 图中信息说明水稻对SiO需求量大,番茄对Mg2+需求量大 B. 水稻和番茄对同一种离子的吸收具有选择性 C. 的百分比未发生变化说明水稻和番茄不吸收 D. 由图可得出水稻吸收SiO的相对速率比水快,而吸收Mg2+的相对速率比水慢 【答案】C 【解析】 【分析】题图分析:将水稻和番茄分别放在含Mg2+和SiO44-的培养液中培养,培养过程中,水稻和番茄会吸收水及生活所需营养物质。一段时间后,番茄培养液中的Mg2+浓度比开始低,水稻培养液中的Mg2+浓度比开始高,SiO44-的情况刚好相反。说明水稻吸收SiO44-的速度大于吸水的速度,吸收Mg2+的速度小于吸收水的速度。而番茄吸收这两处物质和吸收水的情况与水稻相反。 【详解】A、从图中各离子培养前后百分比的变化可以看出:培养水稻后培养液中SiO44-的浓度下降,培养番茄后培养液中Mg2+浓度下降,说明水稻对SiO44-的需求量大,而番茄对Mg2+需求量大,A正确; B、番茄对Mg2+需求大,而水稻对的Mg2+的需求相对较小,说明水稻和番茄对同种离子的吸收具有选择性,B正确; C、在水稻和番茄培养前后NO3-的百分比未发生明显变化是因为水稻和番茄吸水的相对速率和吸收NO3-的相对速率相同,不是不吸收NO3−,C错误; D、培养水稻的培养液中SiO44-的浓度下降,而Mg2+浓度上升,因此可说明水稻吸收SiO 44- 的相对速率比水快,而吸收Mg2+的相对速率比水慢,D正确。 故选C。 22. 科学家为了探究细胞膜损伤修复机制,在含有荧光葡聚糖的缓冲液中,用海胆卵细胞进行下表所示实验,已知荧光葡聚糖不会诱导细胞死亡。下列叙述错误的是( ) 组别 1 2 3 4 操作 加入Ca2+ 否 是 否 是 针刺卵细胞 否 否 是 是 结果 荧光葡聚糖流入细胞 否 否 是 否 卵细胞正常受精并开始卵裂 是 是 否 是 卵细胞死亡 否 否 是 否 A. 该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca2+ B. 荧光葡聚糖用来指示细胞膜是否受到损伤 C. Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用 D. 细胞维持正常的生命活动依赖完整的结构 【答案】A 【解析】 【分析】实验中使用了海胆卵细胞,并且在含有荧光葡聚糖的缓冲液中进行实验。荧光葡聚糖的作用是帮助观察细胞膜是否受损,因为如果细胞膜受损,荧光葡聚糖会流入细胞内。实验中还加入了钙离子( Ca2+) 作为变量之一,观察其对细胞膜修复的影响。 实验设计了四个组别,分别测试了不同条件下细胞膜的修复情况,包括是否加入钙离子和是否针刺卵细胞。实验结果表明,钙离子的存在与否以及细胞膜是否受损,都会影响卵细胞的存活和后续的卵裂过程。 【详解】A、该实验的自变量不仅有缓冲液中是否存在钙离子,还有是否针刺卵细胞,A错误; B、从第3组实验结果看,当细胞膜受损(针刺卵细胞)时,荧光葡聚糖会流入细胞,所以荧光葡聚糖可用来指示细胞膜是否受到损伤,B正确; C、对比组别3和4(都针刺卵细胞,一组无钙离子,一组有钙离子),无钙离子时卵细胞死亡,说明钙离子在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用,有钙离子时卵细胞正常受精并开始卵裂且不死亡,可以说明Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用,C正确; D、从第3组实验结果可知,当细胞膜受损(针刺且无钙离子修复)时,卵细胞死亡,不能正常受精和卵裂,说明细胞维持正常的生命活动依赖完整的结构,D正确。 故选A。 23. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法正确的是(  ) A. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 B. APM是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态 C. APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D. 高倍镜观察下观察到的胞质环流现象比低倍镜下更明显 【答案】C 【解析】 【分析】细胞骨架是细胞生命活动中不可缺少的细胞结构,其形成的复杂网络体系对细胞形态的改变和维持、细胞的分裂与分化、细胞内物质运输、细胞信息传递等均具有重要意义。 【详解】A、该植物根部细胞无叶绿体,无法以其细胞质中的叶绿体的运动作为标志观察胞质环流,A错误; B、APM是植物微管解聚剂,微管是构成细胞骨架的重要成分,细胞骨架是由蛋白质纤维构成的,因此APM是一种蛋白酶,B错误; C、由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显,C正确; D、高倍镜只是观察的物像更清晰,但现象不会更明显,D错误。 故选C. 24. 如图表示H⁺和蔗糖进出植物细胞的方式。据图分析下列处理可使蔗糖进入细胞速率加快的是( ) A. 降低细胞外蔗糖浓度 B. 降低细胞中H⁺的浓度 C. 降低ATP合成酶活性 D. 降低共转运蛋白数量 【答案】B 【解析】 【详解】AB、据图可知,H+通过质子泵运出细胞需要消耗ATP,说明是逆浓度梯度进行的,即H+分布是细胞外浓度高于细胞内,而蔗糖的跨膜运输方式是借助H+浓度势能实现的,故降低细胞质H+浓度能够加大势能,从而使蔗糖进入细胞速率加快,而降低细胞外蔗糖浓度不利于蔗糖运输,A错误,B正确; C、降低ATP合成酶活性会影响,H+跨膜运输进而影响蔗糖运输,C错误; D、蔗糖跨膜运输需要转运蛋白协助,降低膜上共转运蛋白数量会导致蔗糖运输减慢,D错误。 故选B。 25. 据估计,一般人的骨骼肌细胞含有维持2~5s剧烈收缩时所需的足够ATP。即使在ATP发生水解的时候,额外的ATP的生成也是非常重要的;否则,ATP/ADP的值会偏离正常值,此时,肌肉细胞中储存有一定的磷酸肌酸(CrP),CrP的磷酸转移能力比ATP高,可用于产生ATP。典型的骨骼肌细胞储存有充足的磷酸肌酸以维持高水平ATP浓度大约15s,所以瞬时或持久的肌肉收缩都需要形成额外ATP。下列有关说法正确的是( ) A. ATP在细胞内的含量少,ADP与ATP的转化却非常迅速,从而保证了细胞中所有生命活动中均由ATP直接供能 B. 人体持续30s剧烈活动过程消耗大量的ATP,这些ATP合成时所需的能量主要来源于磷酸肌酸的转移和葡萄糖的氧化分解 C. 举重或短跑等剧烈运动时,细胞内ATP/ADP的值会明显下降 D. 骨骼肌细胞进行最大收缩时,ATP的水解速率与其在静止时的水解速率基本相同 【答案】B 【解析】 【分析】ATP为细胞生命活动的直接能源物质,在细胞内 含量很少,但是ATP与ADP的转化十分迅速,ATP来源与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在细胞内的含量少,ADP与ATP的转化却非常迅速,但是并非胞中所有生命活动中均由ATP直接供能,有些物质也能直接供能,如GTP、CTP、TTP,A错误; B、结合题干“此时,肌肉细胞中储存有一定的磷酸肌酸(CrP),CrP的磷酸转移能力比ATP高,可用于产生ATP”可知,人体持续30s剧烈活动过程消耗大量的ATP,这些ATP合成时所需的能量主要来源于磷酸肌酸的转移和葡萄糖的氧化分解,B正确; C、举重或短跑等剧烈运动时,细胞内ATP/ADP的值不会明显下降,处于相对稳定的比值,ATP与ADP转化速率快,C错误; D、骨骼肌细胞进行最大收缩时,ATP的水解速率与其在静止时的水解速率不相同,进行最大收缩时,需要的能量更多,ATP的水解和合成速率更快,D错误。 故选B。 二、非选择题(共40分) 26. 图1表示某细胞在显微镜视野下的亚显微结构图,1—7表示细胞结构;图2中A、B、C、D、E为细胞结构,标记的亮氨酸(简写为—leu)参与图2过程合成了物质—X。请回答下列问题: (1)科学家分离各种细胞器常用的方法是________________。图1中的结构6与图2中所示结构中_________(填字母)相同,其功能是_______________________。 (2)若合成的蛋白质是分泌蛋白,需要图2中_______(填字母)高尔基体的参与,在此过程中其功能是_________________________,在分泌蛋白形成过程中,高尔基体的膜面积变化是___________。 (3)图2中—X的合成过程中B与C之间,C与D之间通过_____________结构进行物质运输,该结构可与细胞膜融合,将分泌蛋白排出细胞,此种物质运输方式称为______________,体现了细胞膜的结构特点为______________。 (4)虽然分泌蛋白的合成加工等都是在细胞质中完成,由细胞膜分泌出去,但其控制中心是____________,这些细胞器膜和细胞膜、____________等结构共同构成了____________,他们在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 【答案】(1) ①. 差速离心法 ②. E ③. 有氧呼吸的场所(提供能量) (2) ①. C ②. 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装(修饰) ③. 先增大再减小 (3) ①. 囊泡 ②. 胞吐 ③. 流动性 (4) ①. 细胞核 ②. 核膜 ③. 生物膜系统 【解析】 【分析】题图分析:图1中1为细胞膜,2为核糖体,3为中心体,4为内质网,5为高尔基体,6为线粒体,7为核膜。图2中:A为核糖体,B为内质网,C为高尔基体,D为细胞膜,E线粒体。 【小问1详解】 分离各种细胞器常用的方法是差速离心法,图1的6为线粒体,是细胞中动力工厂,与图2中E相对应,都为线粒体,是细胞进行有氧呼吸的主要场所。 【小问2详解】 在细胞中合成蛋白质时,肽键是在核糖体上经过氨基酸脱水缩合形成的,若合成的蛋白质是分泌蛋白,需要图2中C高尔基体的参与,在此过程中高尔基体的功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,在分泌蛋白形成过程中,高尔基体接受来自内质网的囊泡,同时还会分泌出去囊泡,因而该过程中高尔基体的膜面积变化是先增大再减小,即分泌蛋白分泌前后膜面积基本保持不变。 【小问3详解】 图2中 3H —X的合成过程中B内质网与C高尔基体之间,C高尔基体与D细胞膜之间通过囊泡结构进行物质运输,该结构可与细胞膜融合,将分泌蛋白排出细胞,此种物质运输方式称为胞吐,该过程依赖膜的流动性实现,因此,胞吐过程体现了细胞膜的结构特点,即具有一定的流动性。 【小问4详解】 虽然分泌蛋白的合成加工等都是在细胞质中完成,由细胞膜分泌出去,但其控制中心是细胞核,因为细胞核中有遗传物质DNA,因而细胞核是遗传物质储存和复制的场所,是细胞代谢和遗传的控制中心,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构共同构成了生物膜系统,即生物膜系统包括了细胞中所有的膜结构,这些膜结构在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 27. 在盐化土壤中,大量Na+不需要能量就能迅速流入细胞,对细胞造成胁迫,从而影响植物的正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输来减少Na+在细胞内的积累,从而提高细胞抗盐胁迫的能力,该过程的主要机制如图所示。据图回答下列问题: (1)已知H+泵与H+结合后会发生________,据此推测,H+泵属于转运蛋白中的_______蛋白。 (2)结合题意可知,在盐胁迫的条件下,Na+进入植物细胞的运输方式是________。在盐化土壤中,大多数植物很难生长的主要原因是__________。 (3)结合图中信息,写出Ca2+调控植物抗盐胁迫的1条途径:_____________。 (4)根据植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施:________(答出1点即可)。 【答案】(1) ①. 自身构象的改变 ②. 载体 (2) ①. 协助扩散 ②. 土壤盐分过多,土壤溶液浓度大,可能导致植物根部细胞无法吸收水分甚至失水死亡 (3)胞外Ca2+抑制转运蛋白A转运Na+进入细胞;胞外Na+与受体结合使胞内H2O2增多,促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞,胞内Ca2+促进转运蛋白C将Na+转运出细胞 (4)合理增施钙肥 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【小问1详解】 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改变,由于载体蛋白需要与运输的物质结合,并且自身构象会发生改变,因此,H+泵应该属于载体蛋白。 【小问2详解】 由题意可知,在盐胁迫下条件下,Na+进入植物细胞不需要消耗能量,需要转运蛋白,属于协助扩散;在盐化土壤中,土壤盐分过多,土壤溶液浓度大,可能导致植物根部细胞无法吸收水分甚至失水死亡,因此大多数植物很难生长。 【小问3详解】 由图可知,Ca2+调控植物抗盐胁迫的途径分别是:胞外Ca2+抑制转运蛋白A转运Na+进入细胞;胞外Na+与受体结合使胞内H2O2增多,促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞,胞内Ca2+促进转运蛋白C将Na+转运出细胞。 【小问4详解】 结合植物抗盐胁迫的机制可知,为了促进盐化土壤中耐盐作物增产可以合理增施钙肥。 28. Ⅰ盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用。植物细胞中的AT1蛋白通过调节细胞膜上PIP2s蛋白磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运(PIP2s蛋白质磷酸化可为物质转运提供能量),机制如图1所示。请回答下列问题: (1)盐碱胁迫下植物细胞产生的H2O2通过PIP2s蛋白以________方式运出细胞。 (2)某植物野生型抗氧化胁迫能力较弱,研究人员发现某种该植物的突变型,研究其转运H2O2机制如图2所示,推测该突变型抗氧化胁迫能力比野生型更________,理由是________________________。 Ⅱ:为验证葡萄糖可通过己糖激酶K提高苹果幼苗耐盐性,研究人员用不同试剂处理苹果幼苗(如图3,+表示加入,-表示未加入), 14天后检测叶片脂质过氧化物MDA的含量(细胞损伤指标)。 (3)1、2组结果如图3,请在图3中画出3、4组结果以支持该结论。 (4)进一步研究己糖激酶K与耐盐性的关系,当己糖激酶K响应糖信号后,位于液泡膜上H蛋白(一种Na+转运蛋白)的活性提高,从而将Na+转运进________,以保证高盐环境下苹果细胞质渗透压的相对稳定。 【答案】(1)主动运输 (2) ①. 强 ②. 该突变体AT1蛋白缺陷而不能与Gβ结合,不能抑制PIP2s蛋白的磷酸化,细胞内的H2O2能够及时转运出细胞,降低了H2O2的毒害作用 (3) (4)液泡/细胞液 【解析】 【分析】自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞的物质扩散方式。协助扩散:借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式,也叫易化扩散。转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要和通道蛋白结合。 【小问1详解】 PIP2s蛋白磷酸化需要消耗能量(ATP相关),且H₂O₂是从膜内(低浓度,因细胞内产生H₂O₂)到膜外(高浓度)逆浓度运输,因此是主动运输。 【小问2详解】 野生型细胞中AT1蛋白与Gβ结合,抑制PIP2s蛋白磷酸化→PIP2s蛋白无法提供能量转运H₂O₂→细胞内H₂O₂积累,毒性强。突变型细胞中,AT1蛋白缺陷,不能与Gβ结合→无法抑制PIP2s蛋白磷酸化→PIP2s蛋白正常转运,H₂O₂被及时转运出细胞→细胞内H₂O₂毒性降低。因此,突变型抗氧化胁迫能力比野生型强。 【小问3详解】 由图可知,2、3、4组的自变量不同,3组加入了200mMNaCl、4%葡萄糖,4组加入了200mMNaCl、4%葡萄糖以及己糖激酶K抑制剂,由于实验结论为葡萄糖通过己糖激酶K提高苹果幼苗耐盐性,3组有己糖激酶K,其MDA含量低于4组,而2组只加了200mMNaCl,细胞损伤最大,故2组的MDA含量最高或与4组相当,1组没有做任何处理,其MDA含量最低,故14天后检测叶片脂质过氧化物MDA的含量为2组≥4组>3组>1组,图示如下: 【小问4详解】 当己糖激酶K响应糖信号后,位于液泡膜上H蛋白活性提高,H蛋白将Na+转运进液泡,提高细胞液渗透压,以保证高盐环境下苹果细胞质渗透压的相对稳定。 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:广东省河源市龙川县第一中学2025-2026学年高一上学期12月月考生物试题
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