内容正文:
弋阳二中2025-2026学年度高一第三次月考
生物学
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。
1. 医生为某病人化验血液时,将其血液制成临时涂片在显微镜下观察。如图甲、乙是医生使用相同的目镜,但在两种不同的放大倍数下所观察到的视野,下列叙述正确的是( )
A. 若图甲中看到的物像模糊,直接转换成图乙后就可以看到清晰的物像
B. 与图甲相比,图乙视野所用物镜镜头与玻片之间的距离更大
C. 若使用相同的光圈,则图甲的视野比图乙亮
D. 从图甲转为清晰的图乙,正确的操作顺序是转动转换器→调节光圈→移动涂片→调节细准焦螺旋
【答案】C
【解析】
【分析】显微镜放大倍数越大,细胞数目越少,细胞越大;反之,放大倍数越小,细胞数目越多,细胞越小;图中看出,甲图为低倍镜观察到的视野,乙图为高倍镜观察到的视野。
【详解】A、图甲为低倍镜下的视野,图乙为高倍镜下的视野,低倍镜视野下物像模糊,直接转换成高倍镜后,视野仍然模糊,A错误;
B、物像放大倍数=目镜的放大倍数×物镜的放大倍数,甲乙使用相同的目镜,故乙使用的物镜倍数大于甲,乙视野所用物镜镜头与玻片之间的距离近,B错误;
C、使用相同的光圈,由低倍镜转换为高倍镜后,视野亮度变暗,即图甲的视野比图乙亮,C正确;
D、图乙对应的视野目标刚好位于图甲视野的中央,不需要移动涂片,故从图甲转为清晰的图乙,正确的操作顺序是转动转换器→调节光圈→调节细准焦螺旋,D错误。
故选C。
2. 正确的科学方法和严谨的实验设计是得出结论的重要前提。下列叙述正确的是( )
A. 运用归纳法建立的细胞学说阐明了生物界的统一性和差异性
B. 利用离心法分离细胞器,从而观察研究细胞器
C. 细胞膜结构模型的探索过程中运用了提出假说的科学方法
D. 用放射性同位素14C、15N、35S标记化合物可研究物质变化规律
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞学说是通过归纳法建立的,但其核心是阐明生物界的统一性(如动植物均由细胞构成),并未强调差异性,A错误;
B、离心法用于分离细胞器,但观察细胞器需借助电子显微镜,离心法本身无法直接用于观察,B错误;
C、提出假说是科学家首先根据已有的知识和信息提出解释某一生物学问题的一种假说,再进一步观察和实验对已建立的假说进行修正和补充,细胞膜的流动镶嵌模型的探索过程利用了这一科学方法,C正确;
D、14C和35S是放射性同位素,但15N是稳定同位素,D错误;
故选C。
3. 科学家在研究肺炎病原体时,聚焦于肺炎支原体与肺炎链球菌。下面是肺炎支原体(图1)和肺炎链球菌(图2)的模式图。已知两者均能引发肺炎。下列有关叙述错误的是( )
A. 从细胞结构看,肺炎支原体和肺炎链球菌都具备原核细胞共性的结构,如核糖体、细胞膜
B. 若要从细胞类型对两者分类,肺炎支原体与肺炎链球菌都属于原核生物,不过肺炎支原体并不属于细菌范畴
C. 探究两者差异时发现,肺炎支原体因有细胞壁的支撑,细胞形态更为稳定
D. 肺炎支原体的细胞膜、核糖体及细胞内其他物质共同参与构成了个体层次的生命系统,该层次也是其进行生命活动的基本单位
【答案】C
【解析】
【详解】A、肺炎支原体和肺炎链球菌都属于原核细胞,因此都有核糖体和细胞膜,A正确;
B、肺炎支原体和肺炎链球菌都没有以核膜为界限的细胞核,属于原核生物,且肺炎支原体不属于细菌,B正确;
C、肺炎支原体没有细胞壁,C错误;
D、元素和化合物有机结合形成细胞膜等,各种结构又构成了有机统一的整体——细胞,细胞是生命活动的基本单位。支原体是单细胞生物,它的细胞层次也就是个体层次,D正确。
故选C。
4. “有收无收在于水,收多收少在于肥”“庄稼一枝花,全靠肥当家”,这些谚语都是人们总结出的农业生产经验,是中华民族的文化瑰宝。下列关于水和无机盐的说法,正确的是( )
A. 水分子内的氢键使其具有较高的比热容,有助于维持生命系统的稳定性
B. 结合水主要与蛋白质、脂肪结合,这样就失去了流动性和溶解性
C. 幼苗根细胞中的水和无机盐都可参与细胞构建
D. 叶肉细胞吸收的氮元素可用于合成脱氧核糖、蛋白质
【答案】C
【解析】
【详解】A、氢键存在于水分子之间而非分子内部,水的高比热容源于分子间氢键,A错误;
B、结合水主要与蛋白质、多糖等结合,而非脂肪,且结合水确实失去流动性和溶解性,B错误;
C、结合水是细胞结构组成部分,无机盐可参与构成化合物(如叶绿素中的Mg),因此两者均可参与细胞构建,C正确;
D、脱氧核糖不含氮元素,蛋白质含氮元素,故氮元素可用于合成蛋白质,D错误。
故选C。
5. 阿胶被称为“中药三宝”之一,是利用驴皮为主要原材料熬制而成的,因含有大量的胶原蛋白呈暗红的凝胶状,对于贫血、营养不良等有明显的疗效。下列有关分析错误的是( )
A. 驴胶可为人体提供多种必需氨基酸和其他营养物质
B. 驴皮熬制出来的驴胶呈凝胶状,说明驴皮细胞内含量最多的化合物是蛋白质
C. 胶原蛋白的合成场所是核糖体,合成过程中会消耗细胞内的ATP
D. 驴皮细胞内某蛋白质由m个氨基酸组成,含n条肽链,它至少含有m+n个氧原子
【答案】B
【解析】
【详解】A.胶原蛋白含多种必需氨基酸,阿胶可提供这些氨基酸及其他营养,A正确;
B.驴皮细胞中含量最多的化合物是水,而非蛋白质。熬制后水分减少,凝胶状主要由胶原蛋白形成,B错误;
C.胶原蛋白在核糖体合成,需消耗ATP提供能量,C正确;
D.m个氨基酸形成n条肽链时,至少含氧原子数=各氨基酸至少2个氧×m-(m-n)个脱水失去的氧=2m-(m-n)=m+n,D正确;
故选B。
6. 酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成。下列相关叙述正确的是( )
A. 底物反应所需要的活化能可通过加热或通过酶来提供
B. 推测结合位点可特异性地与底物结合
C. 活性中心的组成单位是氨基酸残基
D. 高温可以影响结合位点的空间结构,但不影响催化位点的
【答案】B
【解析】
【详解】A、酶通过降低化学反应所需的活化能起催化作用,加热能为反应提供能量,并不能降低活化能。因此,底物反应所需的活化能无法通过酶来提供,A错误;
B、酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成,故结合位点可特异性地与底物结合,B正确;
C、若酶为蛋白质,则活性中心的组成单位是氨基酸残基。若酶为RNA,则活性中心的组成单位是核苷核苷酸,C错误;
D、高温会导致酶(蛋白质)的空间结构整体改变,包括结合位点和催化位点,而非仅影响其中一部分,D错误。
故选B。
7. 运动是保持身体健康的一种良好习惯。运动需要消耗能量,糖类和脂肪均可以为运动提供能量。随着运动强度的增大,糖类和脂肪的供能比例如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 脂肪转化为糖质量增加主要变化的元素是C
B. 摄入过多糖类会让人肥胖的原因是糖可以大量转化为脂肪
C. 当进行M点对应强度运动时,人体消耗的脂肪和糖类的量不一样
D. 若要进行减脂,在运动量一定的前提下,建议其进行低强度运动
【答案】A
【解析】
【详解】A、糖类物质中O含量大于脂肪,故脂肪转化为糖质量增加主要变化的元素是O元素,A错误;
B、细胞中糖类与脂肪能相互转化,糖类能大量转化为脂肪,因此摄入过多糖类会让人肥胖的原因是糖类过多会转化为脂肪,B正确;
C、当进行M点对应强度运动时,脂肪和糖类的供能比例相同,但由于相同质量的脂肪中含氢较高,氧化释放的能量较多,故中等运动强度消耗的脂肪和糖类的质量不一样(消耗脂肪更少),C正确;
D、图中能看出进行低强度运动时分解脂肪较多,因此若某人要进行减脂,在运动量一定的前提下,则建议其进行低强度运动,D正确。
故选A。
8. 绿眼虫是一种小梭形单细胞生物,其结构如下图所示。光照下,绿眼虫通过光合作用制造有机物;黑暗下,则依靠细胞膜上的载体蛋白从外界吸收营养物质,下列说法正确的是( )
A. 绿眼虫与发菜最本质的区别在于细胞壁的有无
B. 载体蛋白的合成需依次经内质网、高尔基体加工
C. 细胞膜、核糖体、内质网等均参与组成生物膜系统
D. 葡萄糖可以为鞭毛运动等生命活动直接提供能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、由图示可知,绿眼虫细胞内存在细胞核,属于真核生物,其与原核生物发菜最本质的区别在于有无以核膜为界限的细胞核,A错误;
B、载体蛋白位于细胞膜上,其合成、加工过程类似于分泌蛋白,需要内质网、高尔基体的参与,B正确;
C、核糖体无膜结构,不参与组成生物膜系统,C错误;
D、直接为生命活动提供能量的物质是 ATP,D错误。
故选 B。
9. 多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是( )
A. S型肺炎链球菌的遗传信息主要贮存在拟核DNA分子的四种含氮碱基排列顺序上
B. 水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是DNA
C. 伞藻嫁接实验证实伞帽的形状是由细胞核控制的
D. 烟草花叶病毒的遗传物质水解后可产生4种脱氧核苷酸
【答案】A
【解析】
【详解】A、S型肺炎链球菌的遗传信息储存在拟核DNA和质粒DNA中,DNA中的碱基排列顺序代表遗传信息,即S型肺炎链球菌的遗传信息主要贮存在拟核DNA分子的四种含氮碱基排列顺序上,A正确;
B、水稻、小麦和玉米为真核生物,其遗传物质是DNA,B错误;
C、伞藻嫁接实验以及后续的核移植实验说明伞帽形状由细胞核控制,单纯的伞藻嫁接实验不足以证明伞帽形状由细胞核控制的结论,C错误;
D、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,水解产物为4种核糖核苷酸,D错误;
故选A。
10. 囊泡单胺转运蛋白(VMAT2)是中枢神经系统中唯一介导单胺类物质储存的转运蛋白,其转运机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A. H+和单胺类物质都需要和VMAT2结合才能被转运
B. 推测囊泡内的pH高于囊泡外
C. 抑制细胞呼吸不影响单胺类物质通过VMAT2转运进囊泡
D. VMAT2能同时转运H+和单胺类物质,不具有专一性
【答案】A
【解析】
【详解】A、分析图示可知,H+和单胺类物质通过VMAT2时,H+是顺浓度梯度运输,为协助扩散,单胺类物质是逆浓度梯度运输,为主动运输,说明VMAT2是一种载体蛋白,都需要与VMAT2结合,A正确;
B、据图推测,H+是顺浓度梯度运输到囊泡外,说明囊泡内的H+浓度高于细胞质基质,pH更低,B错误;
C、抑制细胞呼吸会影响H+进入囊泡,影响H+浓度梯度的维持,进而影响单胺类物质通过VMAT2转运进囊泡,C错误;
D、载体蛋白具有专一性,即一种载体蛋白只能转运一种或一类物质,单胺类物质和H+在VMAT2上都有特异性结合位点,D错误。
故选A。
11. 超嗜热菌指的是生活在80~120℃环境下的细菌,大多数超嗜热菌进行无氧呼吸,少数可进行有氧呼吸。下列叙述错误的是( )
A. ATP是超嗜热菌生命活动的直接能量来源
B. 当环境温度降至室温时,超嗜热菌的呼吸作用会减弱
C. 超嗜热菌自身放能化学反应的进行往往伴随着 ATP 的水解
D. 生成同等数量ATP时,无氧呼吸消耗的底物多于有氧呼吸消耗的
【答案】C
【解析】
【详解】A、ATP是细胞生命活动的直接能源物质,超嗜热菌的生命活动也需ATP供能,A正确;
B、超嗜热菌的酶最适温度在80~120℃,室温下酶活性显著降低,呼吸作用减弱,B正确;
C、放能反应通常伴随ATP的合成(如呼吸作用),而吸能反应伴随ATP的水解,C错误;
D、分解相同数量的底物时,无氧呼吸比有氧呼吸产生的 ATP更少,因此生成等量ATP时,无氧呼吸消耗的底物多于有氧呼吸消耗的,D正确。
故选C。
12. 2025年,复旦大学药学院王建新教授团队研制新型“智能脂质体膜”,可通过表面特殊蛋白精准识别癌细胞膜的糖蛋白受体,实现药物定向递送。下列叙述错误的是( )
A. 肿瘤细胞膜上受体蛋白的特异性,是该载体实现靶向递送的核心前提
B. 该脂质体膜的成分可能含磷脂和蛋白质,与细胞膜的主要成分相似
C. 蛋白质在细胞膜中均匀分布,其含量和种类越多,膜的功能越复杂
D. 药物递送过程中,智能脂质体膜与细胞膜的融合依赖细胞膜的流动性
【答案】C
【解析】
【详解】A、肿瘤细胞膜上受体蛋白具有特异性(如特定糖蛋白受体),智能脂质体膜表面的特殊蛋白可精准识别该受体,这是实现靶向药物递送的核心基础,A正确;
B、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,该脂质体膜作为 “模拟膜结构” 的载体,需含磷脂(脂质)构成膜骨架,同时含蛋白质(表面特殊蛋白)实现识别功能,故成分与细胞膜相似,B正确;
C、根据流动镶嵌模型,蛋白质在细胞膜中并非均匀分布,如镶嵌、覆盖或贯穿于磷脂双层中,C错误;
D、药物递送过程中,智能脂质体膜与细胞膜的融合涉及膜结构的变形和结合,该过程依赖细胞膜的流动性,D正确。
故选C。
二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有2项或2项以上符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13. 哺乳动物骨骼肌吸收和排出Ca2+的过程依赖多种转运蛋白,其过程如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+通道蛋白运输时不需要与其结合
B. 维持膜两侧Ca2+的浓度差不需要消耗能量
C. 钙泵的合成需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的共同参与
D. 细胞外液和内质网内的Ca2+浓度均高于细胞质基质
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、Ca2+通过Ca2+通道蛋白属于协助扩散,运输时不需要与通道蛋白结合,A正确;
B、主动运输可以维持膜两侧的Ca2+浓度差,需要消耗能量,B错误;
C、钙泵的本质是蛋白质,属于膜蛋白,其合成需要核糖体(合成肽链)、内质网(加工)、高尔基体(加工运输),整个过程需要线粒体提供能量,C正确;
D、据图可知,物质通过主动运输的方式进行跨膜运输时,物质是从低浓度一侧运输到高浓度一侧,所以细胞质基质中的Ca2+浓度低于内质网中的Ca2+浓度,也低于细胞外液中的Ca2+浓度,该细胞的细胞外液和内质网内的Ca2+浓度均高于细胞质基质的,D正确。
故选ACD。
14. 用浓度为2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如下图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A. 实验中乙二醇分子借助细胞膜上的载体蛋白进行主动运输
B. 用低倍显微镜观察a→c过程中细胞的中央液泡,先变小后逐渐恢复
C. a→b过程中细胞液浓度缓慢增大,这个过程中水分子单向渗入蔗糖溶液
D. 乙二醇分子是从120s开始进入细胞,从而导致细胞液浓度增大,原生质体恢复
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、乙二醇进入细胞的方式是自由扩散,不需要载体蛋白和能量,并非主动运输,A错误;
B、由图可知,某种植物细胞处于乙二醇溶液中,外界溶液浓度高于细胞液浓度,发生质壁分离,原生质体体积变小,细胞液浓度增大,乙二醇溶液以自由扩散的方式进入细胞细胞液浓度增加,细胞吸水,发生质壁分离复原,因此用低倍显微镜观察a→c过程中细胞的中央液泡,先变小后逐渐恢复,B正确;
C、a→b过程中,细胞发生质壁分离,细胞液浓度缓慢增大,水分子是双向渗透,只是从细胞内渗入蔗糖溶液的水分子多于从蔗糖溶液渗入细胞内的,并非单向渗入蔗糖溶液,C错误;
D、乙二醇分子在实验开始时就进入细胞,并非从120s开始,随着乙二醇进入细胞,细胞液浓度增大,导致原生质体恢复,D错误。
故选ACD。
15. 牙菌斑是一种常见的生物被膜,由多种生存在口腔内的细菌如变形链球菌和乳酸杆菌等引起的分泌物组成,主要成分是蛋白质。这层膜帮助细菌附着在牙釉质上,保护细菌不受环境的威胁。牙齿被牙菌斑覆盖后会导致龋齿。下列相关叙述错误的是( )
A. 产生牙菌斑的所有细菌构成了一个种群
B. 这些细菌分泌蛋白质需要内质网和高尔基体的加工
C. 牙膏中加入蛋白酶等制成的含酶牙膏可有效清除牙菌斑
D. 细菌能吸水涨破,因此勤漱口可以有效预防龋齿
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、种群是指同一物种的全部个体。牙菌斑中的细菌包含变形链球菌、乳酸杆菌等多种不同物种,因此这些细菌不能构成一个种群,A错误;
B、细菌属于原核生物,其细胞结构中没有内质网和高尔基体等复杂细胞器,因此细菌分泌蛋白质不需要内质网和高尔基体的加工,B错误;
C、牙菌斑的主要成分是蛋白质,蛋白酶能催化蛋白质水解,因此含酶牙膏中的蛋白酶可有效分解牙菌斑成分,从而清除牙菌斑,C正确;
D、细菌含有细胞壁,细胞壁对细菌起保护作用,故细菌不会吸水张破,D错误。
故选ABD。
16. 生物膜系统是一个紧密联系的整体,对细胞生命活动至关重要。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞核与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流,有利于核质之间的信息交流
B. 细胞生物都具有生物膜,且生物体的膜成分、结构相似
C. 线粒体内膜向内折叠,分隔出多个区室,使线粒体内化学反应更加有序
D. 囊泡将细胞内的各种结构连接成一个统一的整体
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、核膜与内质网膜直接相连,实现了物质与信息的交流,体现了生物膜系统的紧密联系,A正确;
B、原核细胞具备细胞膜,属于生物膜的一种,真核生物具有生物膜系统,所以细胞生物都具有生物膜;生物膜指细胞内的膜结构而不是生物体内的膜结构,例如口腔黏膜、胃粘膜等,B错误;
C、线粒体内膜向内折叠,增大了内膜面积,但并未将线粒体基质分隔成多个区室,C错误;
D、囊泡只能运输生物膜系统内的结构,不能连接核糖体等无膜结构,题干表述绝对化,D错误。
故选BCD。
三、非选择题:本题共5小题。(共60分)
17. 囊性纤维化患者的肺部细胞会异常分泌黏液,导致分枝杆菌易在肺部繁殖。分枝杆菌噬菌体是一种专门侵染分枝杆菌的病毒,可精准清除肺部感染的分枝杆菌,为囊性纤维化的治疗提供新思路。回答下列问题:
(1)分枝杆菌属于______(“原核生物”或“真核生物”),该细胞的主要结构特点是______。
(2)分枝杆菌噬菌体不能独立完成生命活动,必须______于分枝杆菌细胞内。若要观察分枝杆菌噬菌体,需使用______显微镜。
(3)噬菌体疗法成功的关键是分枝杆菌噬菌体能专门侵染分枝杆菌,这依赖于分枝杆菌噬菌体的蛋白质与宿主细胞膜上的______特异性结合。在该治疗过程中,分枝杆菌噬菌体利用宿主细胞的两种单体______和______来分别合成自身的DNA和蛋白质,并组装成新的病毒。
(4)滥用抗生素是导致细菌耐药性增强的主要原因。用噬菌体治疗细菌感染类疾病的优势是______。(答出一点即可)
【答案】(1) ①. 原核生物 ②. 无以核膜为界限的细胞核(无成形的细胞核或无核膜包被的细胞核)
(2) ①. 寄生 ②. 电子
(3) ①. 受体(或糖蛋白) ②. 脱氧核苷酸 ③. 氨基酸
(4)减少抗生素的使用(避免滥用抗生素),造成细菌耐药性增强:或即使感染耐药菌,也能通过该方法治疗
【解析】
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器, 只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【小问1详解】
分枝杆菌属于原核生物,原核细胞的主要结构特点是无核膜包被的细胞核。
【小问2详解】
分枝杆菌噬菌体是病毒,病毒不能独立完成生命活动,必须寄生于宿主细胞(分枝杆菌)内;病毒体积微小(直径约几十纳米),需使用电子显微镜观察(光学显微镜无法看到病毒)。
【小问3详解】
菌体的特异性侵染依赖于其蛋白质与宿主细胞膜上的受体特异性结合;噬菌体的 DNA 合成需要宿主细胞的脱氧核苷酸(DNA 的基本单位),蛋白质合成需要宿主细胞的氨基酸(蛋白质的基本单位)。
【小问4详解】
噬菌体治疗不会诱导细菌产生耐药性,减少抗生素的使用(避免滥用抗生素)造成细菌耐药性增强,或即使感染耐药菌,也能通过该方法治。
18. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是慢性肝病的一种,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。回答下列问题。
(1)据图分析,脂滴最可能是由______层磷脂分子构成的细胞器。脂滴形成后,除需要线粒体提供能量外,还需要借助______(填细胞结构)完成移动。
(2)据图分析,肝细胞中的线粒体与多种细胞结构间通过膜接触位点实现联系,脂滴自噬产物可通过该结构进入线粒体,说明膜接触位点具有物质运输和______的功能。
(3)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。下图为LD-ATTEC在细胞内发挥作用的机制示意图,其中 LC3 为自噬标记蛋白。
①据图分析可知,溶酶体膜和自噬体膜分别来源于______,这两种膜的相互融合体现了生物膜具有______的结构特点。
②在 NAFLD模型小鼠实验中,利用LD-ATTEC 可以实现脂滴的靶向降解,成为治疗 NAFLD的潜在药物。据图写出 LD-ATTEC治疗 NAFLD的作用机制______。
【答案】(1) ①. 单/一 ②. 细胞骨架
(2)信息交流 (3) ①. 高尔基体、内质网 ②. (一定的)流动性 ③. LD-ATTEC与LC3及脂滴或脂肪结合,从而形成三元复合物,该复合物被来自内质网的膜包裹形成自噬体后可与溶酶体融合,使脂滴或脂肪通过溶酶体的作用发生自噬降解,进而有效降解脂滴
【解析】
【分析】细胞骨架是由微管蛋白组装成的中空的管状结构,在细胞中能聚集与分散,组成早前期带、纺锤体等多种结构。因此,细胞骨架在细胞中扮演着至关重要的角色,特别是在维持细胞形状、细胞内的物质运输、细胞分裂和细胞壁的合成中起重要作用。
【小问1详解】
脂滴从内质网上脱落形成,且脂滴内部储存脂质,外部是液体环境,因此推测脂滴是由单层磷脂分子构成的细胞器。细胞骨架在细胞内起到支撑和运输等作用,脂滴形成后,主要借助细胞骨架完成移动。
【小问2详解】
肝细胞中的线粒体与多种细胞结构间通过膜接触位点实现联系,脂滴自噬产物可通过该结构进入线粒体,这表明膜接触位点一方面能够进行信息交流,让不同结构间知晓彼此的需求等;另一方面可以进行物质运输,将脂滴自噬产物运输到线粒体中,即膜接触位点具有物质运输和信息交流的功能。
【小问3详解】
①由图可知,溶酶体膜来源于高尔基体,自噬体膜来源于内质网。生物膜的结构特点是具有(一定的)流动性,这使得溶酶体膜和自噬体膜能够相互融合。
②LD-ATTEC治疗 NAFLD的作用机制为:LD-ATTEC与 LC3及脂滴或脂肪结合,形成三元复合物,该复合物被来自内质网的膜包裹形成自噬体,自噬体与溶酶体融合,使脂滴或脂肪通过溶酶体的作用发生自噬降解,进而有效降解脂滴,达到治疗 NAFLD的目的。
19. 人体细胞膜上存在多种转运葡萄糖的载体(GLUT,简称G,包括G1、G2、G3、G4等多种转运体)。请回答下列问题:
(1)据图1分析,胰岛素是人体内唯一能够降低血液中的葡萄糖(血糖)浓度的激素。图1表示当血糖浓度升高时,胰岛素与细胞膜上蛋白M结合,启动细胞内一系列信号转导,引起携带G(GLUT)的囊泡与细胞膜发生融合,进而增加了细胞膜上G的数量,促进了葡萄糖的吸收,最终使血糖浓度下降。该过程体现了细胞膜具有______功能。
(2)研究表明,G1分布于大部分成体组织细胞,其中红细胞含量较丰富。G2主要分布于肝脏细胞。由图2可知两种转运体中,______与葡萄糖的亲和力更强,保障了细胞在血糖浓度较低时也能以较高速率从细胞外摄入葡萄糖。在红细胞中,随细胞外葡萄糖浓度增加,葡萄糖的摄入速率不再增加,其最可能的原因是______。
(3)图3是肾小管上皮细胞物质跨膜运输示意图。据图可知,肾小管上皮细胞从原尿中吸收葡萄糖的方式是______,判断依据是______;肾小管上皮细胞从原尿中吸收葡萄糖的转运载体与葡萄糖进入组织液的转运载体的种类______(答“相同”或“不同”)。
【答案】(1)信息交流或控制物质进出细胞
(2) ①. G1 ②. 受细胞膜上相应载体数量的限制
(3) ①. 主动运输 ②. 葡萄糖转运方向是逆浓度梯度进行,同时消耗了钠离子的梯度势能 ③. 不同
【解析】
【分析】题图分析,图2中肝细胞和红细胞摄入葡萄糖的速率比对照组自由扩散高,说明与蛋白质载体G1、G2有关,蛋白质在核糖体合成,需要经过内质网和高尔基体的加工。
【小问1详解】
胰岛素是人体内唯一能够降低血液中的葡萄糖(血糖)浓度的激素,图1表示当血糖浓度升高时,胰岛素与细胞膜上蛋白M结合,蛋白M作为胰岛素的受体,与胰岛素结合后,启动细胞内一系列信号转导,引起携带G(GLUT)的囊泡与细胞膜发生融合,进而增加了细胞膜上G的数量,促进了葡萄糖的吸收过程,最终使血糖浓度下降。该过程体现了细胞膜的信息交流或控制物质进出细胞的功能。
【小问2详解】
研究表明,G1分布于大部分成体组织细胞,其中红细胞含量较丰富。G2主要分布于肝脏细胞。结合图2信息可知,葡萄糖运输进入上述两种细胞需要载体协助,为协助扩散。图中G1与葡萄糖的亲和力较高,保障红细胞在血糖浓度低时也能以较高速率从细胞外液摄入葡萄糖。在红细胞和肝脏细胞中,随细胞外葡萄糖浓度增加,图中显示在红细胞和肝脏细胞中最终葡萄糖摄入速率都不再增加,这是受到了细胞膜上转运葡萄糖的载体数量的限制。
【小问3详解】
图3中显示葡萄糖进入肾小管上皮细胞时,葡萄糖转运方向是逆浓度梯度进行,同时消耗了钠离子的梯度势能,说明肾小管上皮细胞以主动运输方式吸收原尿中的葡萄糖。肾小管上皮细胞中的葡萄糖顺浓度梯度进入组织液,其运输方式为协助扩散,因此肾小管上皮细胞从原尿中吸收葡萄糖的转运载体与葡萄糖进入组织液的转运载体不同。
20. 水果褐变不仅导致水果色泽加深,还会引起风味劣化和营养流失,该现象是由多酚氧化酶(PPO)在氧气存在的条件下,催化无色的酚类物质生成醌,醌进一步缩合形成褐色色素所致,该过程称为褐变,如图1所示。已知PPO主要存在于植物细胞的叶绿体中,单酚类物质主要储藏于液泡中。某兴趣小组研究了高温和pH对多酚氧化酶活性的影响,结果如图2、3所示。回答下列问题:
(1)水果中富含水分,是日常补充水分的优质选择。细胞中的水具有___________两种存在形式。从该角度思考,推测冷害会加剧褐变的原因是___________。
(2)图2表明,温度越高,PPO维持活性的时间越___________;80℃处理70s后,PPO的相对活性很低的原因主要是___________。
(3)为探究PPO的最适pH,兴趣小组进行了预实验并绘制曲线图(图3)。请写出进一步探究PPO最适pH的实验思路。
①主要器材:PPO粗提取液、酚类物质底物、pH不同的缓冲液、玻璃器皿、分光光度计(说明:分光光度计可测得溶液的吸光率OD,溶液颜色越深,OD值越高)
②实验步骤:
a.取5支洁净的试管,编号为A、B、C、D、E,分别加入适量且等量的PPO粗提取液;
b.在pH为7.2-7.6的范围内,___________;
c.向不同的试管中分别加入适量且等量的上述缓冲液,放于35℃保温;
d.在每支试管中加入___________;
e.一段时间后,___________,并记录。
(4)为了降低去皮后的果实和果汁褐变的速度,兴趣小组综合上述研究结果提出了几条建议,其中合理的有___________。
A. 采摘时减少机械损伤 B. 零上低温条件下运输
C. 隔绝氧气保存 D. 向果汁中加入适量柠檬酸
【答案】(1) ①. 自由水、结合水 ②. 寒冷时,细胞中的自由水可能会结冰,导致生物膜损伤,进而使PPO与酚类物质充分接触,反应后产生褐色色素
(2) ①. 短 ②. 高温导致PPO空间结构被破坏,导致其变性失活
(3) ①. 设置一系列pH梯度缓冲液 ②. 等量的酚类物质底物 ③. 用分光光度计测定各组混合液的吸光率/OD值 (4)ABCD
【解析】
【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶具有专一性、高效性、需要适宜的温度和pH。
【小问1详解】
细胞中的水包含自由水和结合水两种形式,冷害条件下, 可能由于自由水结冰导致生物膜损伤,进而使PPO与酚类物质充分接触,反应后产生褐色色素。
【小问2详解】
由图2可知,温度越高,PPO维持活性的时间越短。80℃处理70s后,由于温度过高,导致PPO空间结构被破坏,导致其变性失活。
【小问3详解】
本实验的目的是探究PPO最适pH,自变量是pH,因变量是PPO的相对活性,可通过测定各组混合液的吸光率表示。据图3,应在pH为7.2-7.6的范围内,设置一系列pH梯度缓冲液。向不同的试管中分别加入适量且等量的上述缓冲液,放于35℃保温。随后在每支试管中加入等量的酚类物质底物,一段时间后,用分光光度计测定各组混合液的吸光率/OD值,OD值越高,颜色越深,说明酶活性越高。
【小问4详解】
A、采摘时减少机械损伤,可防止PPO与单酚类物质相遇,从而减轻褐变,A正确;
B、零上低温条件下运输,即防止自由水结冰,导致生物膜受损,使PPO与酚类物质充分接触,也能抑制PPO活性,B正确;
C、多酚氧化酶(PPO)在氧气存在的条件下才能催化无色的酚类物质生成醌,隔绝氧气保存,可有效减轻褐变,C正确;
D、向果汁中加入适量柠檬酸,降低pH值,可有效降低PPO活性,D正确。
故选ABCD。
21. 被誉为“沙漠英雄树”的胡杨是我国抗盐碱的重要林木树种,其根细胞相关离子转运过程如图所示。请据图回答下列问题:
(1)根细胞中参与吸水和失水的细胞器主要是______,根尖成熟区细胞从土壤溶液中吸收水分依赖于其细胞液浓度______(填“大于”、“等于”或“小于”)土壤溶液浓度。
(2)由图可知,H+通过H+−ATP酶从细胞质基质进入液泡的运输方式是______。细胞膜外、细胞质基质以及液泡中溶液的pH值最大的是______。
(3)水分子进入胡杨根细胞存在两种跨膜运输机制:一种是通过脂双层的自由扩散,另一种是通过水通道蛋白的协助扩散。某同学设计以下实验进行验证。
①实验步骤:
a.将生理状态相同的胡杨根细胞去除______获得原生质体,均分为甲、乙两组;
b.甲组用______抑制剂处理,乙组不作处理;
c.将甲、乙两组细胞制成装片,在盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引。一段时间后,在显微镜下观察并记录______数目。
②实验结论:一定的时间内,______且甲组原生质体破裂数目______(填“多于”、“等于”或“少于”)乙组,说明水分子进入胡杨根细胞存在自由扩散和水通道蛋白介导的协助扩散两种跨膜运输方式。
【答案】(1) ①. 液泡 ②. 大于
(2) ①. 主动运输 ②. 细胞质基质
(3) ①. 细胞壁 ②. 水通道蛋白 ③. 破裂的原生质体 ④. 两组原生质体均有破裂 ⑤. 少于
【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。自由扩散从高浓度到低浓度,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,需要转运蛋白;主动运输从低浓度到高浓度,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】
植物细胞中液泡的主要功能包括维持细胞形态、储存物质、调节渗透压、分解代谢废物及参与细胞生长,植物细胞吸水和失水取决于细胞液和细胞外溶液的浓度差,当细胞液浓度大于细胞外溶液的浓度,细胞吸水,反之,失水。
【小问2详解】
由图可知,H+通过H+-ATP酶从细胞质基质运入液泡以及从细胞质基质运出细胞外,都要消耗ATP分解释放的能量,其运输方式都是主动运输。主动运输是一种逆浓度运输,H+通过H+-ATP酶从细胞质基质运入液泡以及从细胞质基质运出细胞外,说明细胞质基质中的H⁺浓度低于液泡中和细胞外溶液中H+浓度,即细胞膜外、细胞质基质以及液泡中,这三处溶液的pH值最大的是细胞质基质。
【小问3详解】
①实验步骤:
a.植物细胞经纤维素酶和果胶酶处理去除细胞壁可获得原生质体,均分为甲、乙两组;
b.甲组用水通道蛋白抑制剂处理,保证水分子进入胡杨根细胞的方式只有自由扩散,乙组不作处理作为对照组,水分子进入胡杨根细胞的方式既有自由扩散又有协助扩散;
c.实验的因变量是破裂的原生质体的数目。将甲、乙两组细胞制成装片,在盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引,一段时间后,在显微镜下观察并记录破裂的原生质体数目。
②实验结论:
由于细胞外是渗透压几乎为0的清水,所以一定的时间内,两组原生质体均有破裂,且甲组原生质体破裂数目少于乙组,说明水分子进入胡杨根细胞存在自由扩散和水通道蛋白介导的协助扩散两种跨膜运输方式。
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弋阳二中2025-2026学年度高一第三次月考
生物学
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息。
2.请将答案正确填写在答题卡上。
一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。
1. 医生为某病人化验血液时,将其血液制成临时涂片在显微镜下观察。如图甲、乙是医生使用相同的目镜,但在两种不同的放大倍数下所观察到的视野,下列叙述正确的是( )
A. 若图甲中看到的物像模糊,直接转换成图乙后就可以看到清晰的物像
B. 与图甲相比,图乙视野所用物镜镜头与玻片之间的距离更大
C. 若使用相同的光圈,则图甲的视野比图乙亮
D. 从图甲转为清晰的图乙,正确的操作顺序是转动转换器→调节光圈→移动涂片→调节细准焦螺旋
2. 正确的科学方法和严谨的实验设计是得出结论的重要前提。下列叙述正确的是( )
A. 运用归纳法建立的细胞学说阐明了生物界的统一性和差异性
B. 利用离心法分离细胞器,从而观察研究细胞器
C. 细胞膜结构模型的探索过程中运用了提出假说的科学方法
D. 用放射性同位素14C、15N、35S标记化合物可研究物质变化规律
3. 科学家在研究肺炎病原体时,聚焦于肺炎支原体与肺炎链球菌。下面是肺炎支原体(图1)和肺炎链球菌(图2)的模式图。已知两者均能引发肺炎。下列有关叙述错误的是( )
A. 从细胞结构看,肺炎支原体和肺炎链球菌都具备原核细胞共性的结构,如核糖体、细胞膜
B. 若要从细胞类型对两者分类,肺炎支原体与肺炎链球菌都属于原核生物,不过肺炎支原体并不属于细菌范畴
C. 探究两者差异时发现,肺炎支原体因有细胞壁的支撑,细胞形态更为稳定
D. 肺炎支原体的细胞膜、核糖体及细胞内其他物质共同参与构成了个体层次的生命系统,该层次也是其进行生命活动的基本单位
4. “有收无收在于水,收多收少在于肥”“庄稼一枝花,全靠肥当家”,这些谚语都是人们总结出的农业生产经验,是中华民族的文化瑰宝。下列关于水和无机盐的说法,正确的是( )
A. 水分子内的氢键使其具有较高的比热容,有助于维持生命系统的稳定性
B. 结合水主要与蛋白质、脂肪结合,这样就失去了流动性和溶解性
C. 幼苗根细胞中的水和无机盐都可参与细胞构建
D. 叶肉细胞吸收的氮元素可用于合成脱氧核糖、蛋白质
5. 阿胶被称为“中药三宝”之一,是利用驴皮为主要原材料熬制而成的,因含有大量的胶原蛋白呈暗红的凝胶状,对于贫血、营养不良等有明显的疗效。下列有关分析错误的是( )
A. 驴胶可为人体提供多种必需氨基酸和其他营养物质
B. 驴皮熬制出来的驴胶呈凝胶状,说明驴皮细胞内含量最多的化合物是蛋白质
C. 胶原蛋白的合成场所是核糖体,合成过程中会消耗细胞内的ATP
D. 驴皮细胞内某蛋白质由m个氨基酸组成,含n条肽链,它至少含有m+n个氧原子
6. 酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成。下列相关叙述正确的是( )
A. 底物反应所需要的活化能可通过加热或通过酶来提供
B. 推测结合位点可特异性地与底物结合
C. 活性中心的组成单位是氨基酸残基
D. 高温可以影响结合位点的空间结构,但不影响催化位点的
7. 运动是保持身体健康的一种良好习惯。运动需要消耗能量,糖类和脂肪均可以为运动提供能量。随着运动强度的增大,糖类和脂肪的供能比例如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 脂肪转化为糖质量增加主要变化的元素是C
B. 摄入过多糖类会让人肥胖的原因是糖可以大量转化为脂肪
C. 当进行M点对应强度运动时,人体消耗的脂肪和糖类的量不一样
D. 若要进行减脂,在运动量一定的前提下,建议其进行低强度运动
8. 绿眼虫是一种小梭形单细胞生物,其结构如下图所示。光照下,绿眼虫通过光合作用制造有机物;黑暗下,则依靠细胞膜上的载体蛋白从外界吸收营养物质,下列说法正确的是( )
A. 绿眼虫与发菜最本质的区别在于细胞壁的有无
B. 载体蛋白的合成需依次经内质网、高尔基体加工
C. 细胞膜、核糖体、内质网等均参与组成生物膜系统
D. 葡萄糖可以为鞭毛运动等生命活动直接提供能量
9. 多种多样的生物通过遗传信息控制性状,并通过繁殖将遗传物质传递给子代。下列关于遗传物质的叙述正确的是( )
A. S型肺炎链球菌的遗传信息主要贮存在拟核DNA分子的四种含氮碱基排列顺序上
B. 水稻、小麦和玉米三大粮食作物的遗传物质主要是DNA
C. 伞藻嫁接实验证实伞帽的形状是由细胞核控制的
D. 烟草花叶病毒的遗传物质水解后可产生4种脱氧核苷酸
10. 囊泡单胺转运蛋白(VMAT2)是中枢神经系统中唯一介导单胺类物质储存的转运蛋白,其转运机制如图所示。下列叙述正确的是( )
A. H+和单胺类物质都需要和VMAT2结合才能被转运
B. 推测囊泡内的pH高于囊泡外
C. 抑制细胞呼吸不影响单胺类物质通过VMAT2转运进囊泡
D. VMAT2能同时转运H+和单胺类物质,不具有专一性
11. 超嗜热菌指的是生活在80~120℃环境下的细菌,大多数超嗜热菌进行无氧呼吸,少数可进行有氧呼吸。下列叙述错误的是( )
A. ATP是超嗜热菌生命活动的直接能量来源
B. 当环境温度降至室温时,超嗜热菌的呼吸作用会减弱
C. 超嗜热菌自身放能化学反应的进行往往伴随着 ATP 的水解
D. 生成同等数量ATP时,无氧呼吸消耗的底物多于有氧呼吸消耗的
12. 2025年,复旦大学药学院王建新教授团队研制新型“智能脂质体膜”,可通过表面特殊蛋白精准识别癌细胞膜的糖蛋白受体,实现药物定向递送。下列叙述错误的是( )
A. 肿瘤细胞膜上受体蛋白的特异性,是该载体实现靶向递送的核心前提
B. 该脂质体膜的成分可能含磷脂和蛋白质,与细胞膜的主要成分相似
C. 蛋白质在细胞膜中均匀分布,其含量和种类越多,膜的功能越复杂
D. 药物递送过程中,智能脂质体膜与细胞膜的融合依赖细胞膜的流动性
二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有2项或2项以上符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13. 哺乳动物骨骼肌吸收和排出Ca2+的过程依赖多种转运蛋白,其过程如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+通道蛋白运输时不需要与其结合
B. 维持膜两侧Ca2+的浓度差不需要消耗能量
C. 钙泵的合成需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的共同参与
D. 细胞外液和内质网内的Ca2+浓度均高于细胞质基质
14. 用浓度为2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如下图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A. 实验中乙二醇分子借助细胞膜上的载体蛋白进行主动运输
B. 用低倍显微镜观察a→c过程中细胞的中央液泡,先变小后逐渐恢复
C. a→b过程中细胞液浓度缓慢增大,这个过程中水分子单向渗入蔗糖溶液
D. 乙二醇分子是从120s开始进入细胞,从而导致细胞液浓度增大,原生质体恢复
15. 牙菌斑是一种常见的生物被膜,由多种生存在口腔内的细菌如变形链球菌和乳酸杆菌等引起的分泌物组成,主要成分是蛋白质。这层膜帮助细菌附着在牙釉质上,保护细菌不受环境的威胁。牙齿被牙菌斑覆盖后会导致龋齿。下列相关叙述错误的是( )
A. 产生牙菌斑的所有细菌构成了一个种群
B. 这些细菌分泌蛋白质需要内质网和高尔基体的加工
C. 牙膏中加入蛋白酶等制成的含酶牙膏可有效清除牙菌斑
D. 细菌能吸水涨破,因此勤漱口可以有效预防龋齿
16. 生物膜系统是一个紧密联系的整体,对细胞生命活动至关重要。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞核与某些细胞器膜之间存在脂质、蛋白质的交流,有利于核质之间的信息交流
B. 细胞生物都具有生物膜,且生物体的膜成分、结构相似
C. 线粒体内膜向内折叠,分隔出多个区室,使线粒体内化学反应更加有序
D. 囊泡将细胞内的各种结构连接成一个统一的整体
三、非选择题:本题共5小题。(共60分)
17. 囊性纤维化患者的肺部细胞会异常分泌黏液,导致分枝杆菌易在肺部繁殖。分枝杆菌噬菌体是一种专门侵染分枝杆菌的病毒,可精准清除肺部感染的分枝杆菌,为囊性纤维化的治疗提供新思路。回答下列问题:
(1)分枝杆菌属于______(“原核生物”或“真核生物”),该细胞的主要结构特点是______。
(2)分枝杆菌噬菌体不能独立完成生命活动,必须______于分枝杆菌细胞内。若要观察分枝杆菌噬菌体,需使用______显微镜。
(3)噬菌体疗法成功的关键是分枝杆菌噬菌体能专门侵染分枝杆菌,这依赖于分枝杆菌噬菌体的蛋白质与宿主细胞膜上的______特异性结合。在该治疗过程中,分枝杆菌噬菌体利用宿主细胞的两种单体______和______来分别合成自身的DNA和蛋白质,并组装成新的病毒。
(4)滥用抗生素是导致细菌耐药性增强的主要原因。用噬菌体治疗细菌感染类疾病的优势是______。(答出一点即可)
18. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是慢性肝病的一种,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。回答下列问题。
(1)据图分析,脂滴最可能是由______层磷脂分子构成的细胞器。脂滴形成后,除需要线粒体提供能量外,还需要借助______(填细胞结构)完成移动。
(2)据图分析,肝细胞中的线粒体与多种细胞结构间通过膜接触位点实现联系,脂滴自噬产物可通过该结构进入线粒体,说明膜接触位点具有物质运输和______的功能。
(3)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。下图为LD-ATTEC在细胞内发挥作用的机制示意图,其中 LC3 为自噬标记蛋白。
①据图分析可知,溶酶体膜和自噬体膜分别来源于______,这两种膜的相互融合体现了生物膜具有______的结构特点。
②在 NAFLD模型小鼠实验中,利用LD-ATTEC 可以实现脂滴的靶向降解,成为治疗 NAFLD的潜在药物。据图写出 LD-ATTEC治疗 NAFLD的作用机制______。
19. 人体细胞膜上存在多种转运葡萄糖的载体(GLUT,简称G,包括G1、G2、G3、G4等多种转运体)。请回答下列问题:
(1)据图1分析,胰岛素是人体内唯一能够降低血液中的葡萄糖(血糖)浓度的激素。图1表示当血糖浓度升高时,胰岛素与细胞膜上蛋白M结合,启动细胞内一系列信号转导,引起携带G(GLUT)的囊泡与细胞膜发生融合,进而增加了细胞膜上G的数量,促进了葡萄糖的吸收,最终使血糖浓度下降。该过程体现了细胞膜具有______功能。
(2)研究表明,G1分布于大部分成体组织细胞,其中红细胞含量较丰富。G2主要分布于肝脏细胞。由图2可知两种转运体中,______与葡萄糖的亲和力更强,保障了细胞在血糖浓度较低时也能以较高速率从细胞外摄入葡萄糖。在红细胞中,随细胞外葡萄糖浓度增加,葡萄糖的摄入速率不再增加,其最可能的原因是______。
(3)图3是肾小管上皮细胞物质跨膜运输示意图。据图可知,肾小管上皮细胞从原尿中吸收葡萄糖的方式是______,判断依据是______;肾小管上皮细胞从原尿中吸收葡萄糖的转运载体与葡萄糖进入组织液的转运载体的种类______(答“相同”或“不同”)。
20. 水果褐变不仅导致水果色泽加深,还会引起风味劣化和营养流失,该现象是由多酚氧化酶(PPO)在氧气存在的条件下,催化无色的酚类物质生成醌,醌进一步缩合形成褐色色素所致,该过程称为褐变,如图1所示。已知PPO主要存在于植物细胞的叶绿体中,单酚类物质主要储藏于液泡中。某兴趣小组研究了高温和pH对多酚氧化酶活性的影响,结果如图2、3所示。回答下列问题:
(1)水果中富含水分,是日常补充水分的优质选择。细胞中的水具有___________两种存在形式。从该角度思考,推测冷害会加剧褐变的原因是___________。
(2)图2表明,温度越高,PPO维持活性的时间越___________;80℃处理70s后,PPO的相对活性很低的原因主要是___________。
(3)为探究PPO的最适pH,兴趣小组进行了预实验并绘制曲线图(图3)。请写出进一步探究PPO最适pH的实验思路。
①主要器材:PPO粗提取液、酚类物质底物、pH不同的缓冲液、玻璃器皿、分光光度计(说明:分光光度计可测得溶液的吸光率OD,溶液颜色越深,OD值越高)
②实验步骤:
a.取5支洁净的试管,编号为A、B、C、D、E,分别加入适量且等量的PPO粗提取液;
b.在pH为7.2-7.6的范围内,___________;
c.向不同的试管中分别加入适量且等量的上述缓冲液,放于35℃保温;
d.在每支试管中加入___________;
e.一段时间后,___________,并记录。
(4)为了降低去皮后的果实和果汁褐变的速度,兴趣小组综合上述研究结果提出了几条建议,其中合理的有___________。
A. 采摘时减少机械损伤 B. 零上低温条件下运输
C. 隔绝氧气保存 D. 向果汁中加入适量柠檬酸
21. 被誉为“沙漠英雄树”的胡杨是我国抗盐碱的重要林木树种,其根细胞相关离子转运过程如图所示。请据图回答下列问题:
(1)根细胞中参与吸水和失水的细胞器主要是______,根尖成熟区细胞从土壤溶液中吸收水分依赖于其细胞液浓度______(填“大于”、“等于”或“小于”)土壤溶液浓度。
(2)由图可知,H+通过H+−ATP酶从细胞质基质进入液泡的运输方式是______。细胞膜外、细胞质基质以及液泡中溶液的pH值最大的是______。
(3)水分子进入胡杨根细胞存在两种跨膜运输机制:一种是通过脂双层的自由扩散,另一种是通过水通道蛋白的协助扩散。某同学设计以下实验进行验证。
①实验步骤:
a.将生理状态相同的胡杨根细胞去除______获得原生质体,均分为甲、乙两组;
b.甲组用______抑制剂处理,乙组不作处理;
c.将甲、乙两组细胞制成装片,在盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引。一段时间后,在显微镜下观察并记录______数目。
②实验结论:一定的时间内,______且甲组原生质体破裂数目______(填“多于”、“等于”或“少于”)乙组,说明水分子进入胡杨根细胞存在自由扩散和水通道蛋白介导的协助扩散两种跨膜运输方式。
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