内容正文:
射洪中学高2025级高一上期强实班期中考试
生物试题
(考试时间:60分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。写在本试卷上无效。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡对应题号的位置上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将答题卡交回。
第I卷(选择题)
一、单选题(60分,每题2分)
1. 现有甲、乙两种生物,甲无细胞结构,乙属于自养型生物。推测甲、乙两种生物分别是( )
A. 大肠杆菌、酵母菌 B. 支原体、病毒
C. 病毒、硝化细菌 D. 衣藻、草履虫
2. 下列蛋白质中,在各种细胞中都存在且含量丰富而稳定的是( )
A. 血红蛋白 B. 淀粉酶
C. 细胞骨架 D. 胰岛素
3. 为验证施莱登提出的“植物由细胞构成”,某兴趣小组观察了柳树叶片、松树根尖、玫瑰花瓣三种样本,均观察到细胞结构。以下分析正确的是( )
A. 实验已充分证明所有生物都由细胞构成
B. 实验可推广得出“动物也由细胞构成”的结论
C. 实验未涉及非生物材料,无法排除“非生物也有细胞”的可能性
D. 该生物兴趣小组可通过此实验证明细胞学说的正确性
4. 2024年11月小明慕名前往深圳宝安区勒杜鹃谷公园赏花游览。下列叙述错误的是( )
A. 勒杜鹃的受精卵属于地球上最基本的生命系统
B. 勒杜鹃植株的不同细胞形态结构不同,体现了细胞的多样性
C. 勒杜鹃和小明共有的生命系统层次有细胞、组织、器官、个体
D. 勒杜鹃谷公园中存在非生命的物质和成分,故不属于生命系统
5. 如下图所示:甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离,乙和丙是观察到的图像。下面描述正确的是( )
A. 从图中的乙转为丙,物像从放大100倍到放大400倍,则细胞数目由4变为64个
B. 把视野里的标本从图中的乙转为丙,应选用②③⑤
C. 将乙转为丙,正确的调节顺序:转动转换器→调节光圈→移动标本→转动细准焦螺旋
D. 若使丙图中右下角的图像移到视野中央,实际移动载玻片的方向是左上角
6. 冬季肺炎等呼吸道疾病多发,呼吸道病原体复杂多样,常见的有①新冠病毒(RNA病毒)、②甲型流感病毒(RNA病毒)、③人类腺病毒(DNA病毒)、④肺炎支原体、⑤肺炎链球菌等,若能快速检测出病原体种类,就可以对症治疗。下列相关叙述错误的是( )
A. 可以根据有无细胞结构区分①和⑤
B. ④和⑤的区别是有无以核膜为界限的细胞核
C. ①②③都需要利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质
D. 上述5种生物的生命活动都离不开细胞
7. 流感常在冬春季爆发,易引起咳嗽、发烧等症状。发病时,流感病毒(一种RNA病毒)入侵呼吸道,使细菌、支原体等细胞生物更容易侵入肺部,进而引发肺炎。下列叙述正确的是( )
A. 支原体细胞内的糖类、脂质、核酸和蛋白质均是以碳链为骨架的生物大分子
B. 细菌和支原体细胞内含有两种核酸(DNA和RNA),流感病毒中只有一种核酸
C. 抑制细胞壁合成的药物对细菌性肺炎和流感病毒引起的流感均有效
D. 细菌和流感病毒的遗传物质彻底水解后得到的碱基种类完全相同
8. 科研人员测定了小麦种子成熟过程中各主要物质的含量变化,结果如下图。分别将10天、20天、30天的小麦种子制成组织样液,并依次标号A、B、C组,进行实验观察。下列对实验结果的预期与事实不符的是( )
A. 分别加入等量碘液后三组溶液均会变蓝,且C组颜色最深
B. A组溶液中加入斐林试剂并摇匀后将出现明显的砖红色沉淀
C. 向B组溶液中加入双缩脲试剂A液后摇匀,再加双缩脲B液,并混匀,溶液呈现紫色
D. 小麦种子成熟过程中,还原糖和蔗糖可能会转化为淀粉
9. 植物缺乏P时,生长发育受阻,叶片出现暗绿色或紫红色斑点,根系老化,根毛长度增加,但根的半径减小。下列说法正确的是( )
A. 缺乏P会导致叶片颜色不正常是因为P是叶绿素的组成元素
B. 植物体内缺乏P可能会影响植物对其他元素的吸收
C. P是组成细胞膜、细胞核的重要成分,在细胞中均以离子的形式存在
D. 上述信息说明生物体中的微量元素虽然含量少,但却有非常重要的作用
10. 下列关于水和无机盐的叙述,正确的有( )
①细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都参与物质运输和化学反应
②细胞中大多数无机盐以化合物形式存在
③自由水与结合水的比例随生物个体代谢的增强而增大
④干旱环境生长的仙人掌细胞中结合水的含量多于自由水
⑤急性肠炎的病人脱水时,输入葡萄糖盐水是常见的治疗方法
⑥水分子内具有氢键
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
11. 刊登在2024年《细胞》杂志上的一篇文章称:人的肠道会分泌一种激素——肠抑脂素(蛋白质类),该激素可抑制肝脏胆固醇的合成,有望用于治疗胆固醇血症和动脉粥样硬化。下列有关说法正确的( )
A. 肠抑脂素分子中的N元素主要存在于肽键中
B. 可用3H标记的某氨基酸的羧基来研究肠抑脂素的合成过程
C. 胆固醇能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收
D. 肠抑脂素经加热变性后不能再与双缩脲试剂发生颜色反应
12. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列叙述正确的是( )
A. “分子伴侣”对靶蛋白有高度的专一性
B. “分子伴侣”溶于盐水中会造成其生物活性的丧失
C. “分子伴侣”的空间结构一旦发生改变,则不可逆转
D. “分子伴侣”是由核酸控制的在核糖体上合成的蛋白质
13. 下图A为某种植物细胞中某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为该植物细胞某种核酸局部结构示意图。下列有关叙述错误的是( )
A. 图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一
B. 该植物细胞内由A、G、U3种碱基参与构成的核苷酸共有5种
C. 该植物细胞中的DNA被水解后可得到8种核苷酸
D. 图B为一条DNA单链,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
14. 研究人员发现,半胱氨酸能够与2个脂肪酸结合,形成1个具有2条脂肪酸尾巴的分子。这种分子在水中能自发地形成双分子层,进而组装成膜,形成小球状的“脂质体”。下列说法正确的是( )
A. 光学显微镜下可观察到这种膜的双分子层结构
B. 该分子中的半胱氨酸是疏水的,脂肪酸尾巴是亲水的
C. “脂质体”的形成是因为该分子在结构上具有一定的流动性
D. 可以利用这种“脂质体”把水溶性或脂溶性药物送入细胞
15. 具有分泌功能的细胞中常出现线粒体外膜与内质网等直接相连的现象。肝细胞与多种凝血因子的合成、分泌、糖类和脂质代谢及免疫调节等密切相关。下列有关肝细胞结构和功能的叙述正确的是( )
A. 某些线粒体外膜与内质网直接相连便于合成和分泌凝血因子时供能
B. 包裹凝血因子的囊泡依次经过核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜等结构
C. 通过细胞膜上的转运蛋白识别胰岛素和胰高血糖素,进而调节血糖
D. 吞噬细胞内的溶酶体能合成多种水解酶,便于将侵入机体的病毒进行吞噬并降解
16. 分泌蛋白从合成至分泌到细胞外会经过一些细胞结构,其中甲、乙、丙三种细胞结构在分泌前后发生的膜面积变化如图所示,图2为某同学在高倍镜下观察到的黑藻叶肉细胞中叶绿体的形态,下列叙述正确的是( )
A. 黑藻是单细胞藻类,可直接制作临时装片
B. 根据是否有核糖体的附着可将图1中的丙分为两类
C. 图1中的甲与图2中的结构①是同一结构
D. 图2中结构③无色透明,所以该细胞不能用于观察质壁分离现象
17. 核孔复合体(NPC)是存在于真核细胞核膜上的大型蛋白质复合体,它们是位于核膜上负责调控核质之间的大分子物质交换的通道,通过电镜可观察到NPC附着并稳定融合在细胞核膜高度弯曲的部分。下列叙述正确的是( )
A. NPC是蛋白质、DNA等大分子进出细胞核的通道
B. 代谢旺盛的细胞中,NPC的数量相对较多
C. 细胞中所有核质之间的物质交换都离不开NPC
D. 核膜为单层膜,有利于核内环境保持相对稳定
18. 人体骨骼肌细胞呈细长的圆柱状,内含上百个细胞核。研究发现,人体进行剧烈运动后,骨骼肌细胞的细胞核会大量聚集在肌细胞损伤部位。下列叙述错误的是( )
A. 控制损伤修复的遗传物质存在于染色质中
B. 骨骼肌细胞的细胞核含有两层磷脂分子
C. 骨骼肌细胞的损伤修复与细胞核迁移有关
D. 骨骼肌细胞含多个细胞核有利于调控细胞代谢
19. 反渗透技术是指利用压力使高浓度溶液中的水分子通过半透膜,但其他物质不能通过的技术,常常用于海水淡化、家庭净水,其作用原理如图所示。下列相关说法正确的是( )
A. 水分子从高浓度溶液进入低浓度溶液是渗透作用的结果
B. 若没有人为压力,水分子只能从低浓度溶液向高浓度溶液移动
C. 图中水分子在进行跨膜运输时,需要通道蛋白的协助
D. 反渗透装置中右侧的渗透压始终大于左侧的渗透压
20. 氨基酸无催化作用,但当某些氨基酸与磷酸作用合成磷酰化氨基酸时就具有了催化剂的功能,称为“微型酶”。“微型酶”与氨基酸结合时,催化形成二肽并释放磷酸;与核苷作用时,催化核苷酸的生成并释放出氨基酸。下列说法不正确的是( )
A. “微型酶”在催化化学反应前后都不会改变
B. “微型酶”与腺苷作用时生成的AMP可参与RNA的构建
C. “微型酶”的元素组成中除了C、H、O、N外,还含有P元素
D. “微型酶”既可以催化化学反应又可以作为化学反应的反应物
21. 将新鲜的马铃薯块茎切成长度为5 cm且粗细相同的长条,再将它们分别放在浓度不同的四种蔗糖溶液中(假定蔗糖不能被细胞吸收),4 h后测量每组马铃薯条的长度,得到如下表的结果:
组别
甲
乙
丙
丁
马铃薯条长度变化
–0.4 cm
+0.2 cm
–0.1 cm
+0.3 cm
注:表格中的“+”“–”分别表示长度增加、长度减少。
下列相关叙述错误的是( )
A. 蔗糖溶液的浓度大小关系为甲>丙>乙>丁
B. 实验前马铃薯细胞液的浓度小于乙溶液浓度、大于丙溶液浓度
C. 马铃薯细胞的原生质层和细胞壁的伸缩性有差别
D. 经丁溶液处理过的马铃薯条换入甲溶液中,其长度会变短
22. 美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔化学奖。通道蛋白分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白,如图为肾小管上皮细胞重吸收水分子结构示意图。下列有关通道蛋白的叙述错误的是( )
A. 通道蛋白参与的物质运输方式为易化扩散,不消耗能量
B. 物质直径只要比通道蛋白的通道直径小就可以进出细胞
C. 水通道蛋白在转运时,水分子不需要与通道蛋白结合
D. 肾小管上皮细胞重吸收水分子的运输速率远大于水分子自由扩散的速率
23. 硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,对细胞没毒害。将相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞分为甲、乙两组,甲组先用AgNO3处理,再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中。下列图中能正确表示两组鳞片叶外表皮细胞原生质体(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)体积变化趋势的是( )
A. B. C. D.
24. 图甲表示生物膜的结构示意图,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示物质跨膜运输方式,a、b、c、d、e表示被运输的物质;图乙、图丙表示物质运输不同方式的曲线。下列有关分析正确的是( )
A. 图甲中Ⅲ与Ⅳ相比,Ⅲ更有利于维持膜两侧的浓度差
B. b、c、d进入细胞需要与转运蛋白结合,e进入细胞伴随着转运蛋白的磷酸化
C. Ⅱ、Ⅲ运输方式符合图乙所示曲线,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ运输方式符合图丙所示曲线
D. 红细胞吸收葡萄糖如图乙,限制BC段的主要因素是载体蛋白的数量
25. 细胞内能高效进行各项生化反应,酶起着至关重要的作用。图甲为某种二糖酶催化反应过程模式图。图乙是唾液淀粉酶酶促反应速率的变化曲线,下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中②可代表的二糖有蔗糖、麦芽糖和乳糖
B. 图甲中,在②含量一定的情况下,适当提高①的浓度,可以提高最终产物量
C. 图乙中与b点相比,限制a点和d点反应速率的因素不同
D. 理论上若分别在pH为5、7、9时测定酶的最适温度,得到的结果不同
26. ATP是细胞内重要的化合物,对生命活动的正常进行具有非常重要的作用,其结构如图1所示。cAMP是由ATP脱去两个磷酸基团后环化而成的一种细胞内的信号分子,其结构如图2所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中①和图2中⑤均表示腺苷
B. 细胞内的放能反应与 ATP 的水解相联系
C. cAMP与RNA所含的元素种类相同
D. ATP在形成cAMP的过程中需要消耗能量
27. 为探究酵母菌无氧呼吸的产物,某学生利用三支注射器、三通阀(可以控制注射器连通情况)设计了如图装置。主要操作流程如下:
a.控制三通阀将③与①、②相互隔离;
b.控制三通阀连通②和③,将③中气体推入②;
c.控制三通阀连通①和③,将③中培养液推入①。
相关叙述错误的是( )
A. 在a操作前,需保证③中培养液上方无空隙
B. 经b操作后,②中的溶液由透明变成浑浊
C. 经c操作后,①中溶液颜色由橙色变成灰绿色
D. ③选择不含酵母菌的培养液重复上述实验,①、②均不出现类似现象
28. 时隔一百年,奥运会再次回到巴黎。奥运会是全世界人民的体育盛宴,比赛中运动员的骨骼肌利用氧气的能力是决定比赛成绩的关键。若以葡萄糖作为细胞呼吸的唯一底物,下列叙述正确的是( )
A. 在比赛过程中,骨骼肌细胞内的葡萄糖在线粒体中分解产生CO2和H2O等物质
B. 在比赛过程中,骨骼肌细胞产生的CO2量大于消耗的O2量
C. 在剧烈运动过程中,骨骼肌细胞产生乳酸等物质,赛后可能导致肌肉酸痛
D. 在比赛过程中,骨骼肌细胞中的ATP含量明显减少
29. 牲畜宰杀放血后,肌肉组织供氧中断,发生如下反应:ADP+磷酸肌酸⇌ATP+肌酸;磷酸肌酸被大量消耗后,细胞会发生一系列反应生成乳酸,使肉类发酸。下列叙述错误的是( )
A. 动物细胞合成ATP时,能量一定直接来自呼吸作用
B. ATP末端的磷酸基团脱离后与肌酸结合生成磷酸肌酸
C. 上述反应有利于为供氧中断后的肌肉细胞提供能量
D. 牲畜宰杀放血后立即冷冻处理可适当缓解肉类发酸
30. 下图为某突变型酵母菌的细胞呼吸过程示意图(其它生理活动及对ATP的需求与野生型酵母菌基本相同),①②代表细胞呼吸的不同阶段。将适量突变型和野生型酵母菌悬液分别与葡萄糖溶液混合后,各自装入培养瓶中密闭培养。下列关于突变型酵母菌的叙述,正确的是( )
A. 阶段①产生的ATP比阶段②产生的少
B. 有氧条件下①产生的[H]可与O2结合
C. 将在细胞质基质中显著积累丙酮酸
D. 对葡萄糖的消耗较野生型酵母菌多
第II卷(非选择题)
31. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位,图2为核酸的部分结构示意图。
(1)细胞生命活动所需要的主要能源物质是图1中的________(用字母作答),当人和动物血液中葡萄糖含量低于正常值时,会通过________及时补充葡萄糖。
(2)图1中的Ⅰ是由________发生脱水缩合反应生成。
(3)图1中Y和Z在化学组成上的不同主要体现在图2中________(填序号)上。
(4)已知某种P的分子式为C3H7NO2S,根据氨基酸的结构通式推测其R 基为________,某人体内Ⅳ的种类为m,P的种类为n,则其肝细胞中Ⅳ的种类________m(用“>”“=”或“<”作答)。
(5)酮体是脂肪酸分解代谢的中间产物,其酸性较强。研究发现,在饥饿条件下,人体血浆中葡萄糖和酮体浓度变化的趋势如图所示。
①由右图可知,饥饿条件下脂肪的分解速度________,判断依据是________。
②依据上述结果,人在长期不能进食时需注射葡萄糖溶液,除及时满足人体的能量需求外,再列举一个原因:________。
32. 番茄成熟过程中,呼吸速率首先降低,然后会出现呼吸高峰,之后又下降,随后果实即进入衰老阶段。图1为番茄果实细胞呼吸过程相关物质变化示意图,其中①~④为生理过程,A~E为相关物质。图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线。
(1)图1中的C物质是________,C可参与②③过程,其在②中起的作用是________;④过程的发生场所是________。
(2)图2实验的自变量有________;该实验可根据CO2使________溶液由蓝变绿再变黄的时间长短为检测指标,检测呼吸作用强度,但不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据,理由是________。
(3)与对照组相比,图2实验组番茄果实成熟过程中呼吸速率的变化特点是________。请据此研究结果,提出延迟番茄果实成熟的合理方法:________。
33. 多酶消化制剂主要用于由胰腺疾病引起的消化障碍和胃蛋白酶的缺乏或消化机能减退引起的消化不良症。常见的制剂有多酶胶囊和多酶片,主要成分均是胃蛋白酶和胰蛋白酶等,其中胃蛋白酶成分要求在胃液中释放,胰蛋白酶成分要求在小肠液中释放。为比较多酶胶囊和多酶片的产品质量,研究人员设计实验测定多酶胶囊和多酶片中胃蛋白酶和胰蛋白酶释放度,方法是将药物加入一定的溶剂中经匀速旋转一定时间后,依次定时取样测定胃蛋白酶和胰蛋白酶的活性,计算出释放度。相关实验结果如下,分析回答下列问题:
(1)生物体内各项生理活动的进行都需要酶的催化,酶作用的机理是________。
(2)酶活性是指酶催化特定化学反应的能力,可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的________表示。
(3)请表述上图的实验结果:________。
(4)人体胃液的pH为0.9~1.5,小肠液的pH为7.6。在测定胃蛋白酶的释放度时,需将溶液的pH设置为1.5,测定胰蛋白酶的释放度时需将溶液pH调整为7.6,目的是为了________。
(5)实验人员想进一步研究送服多酶胶囊的最适水温,应设置________的实验组别,其他条件保持相同且适宜,分别进行各组别酶活性的测定。
(6)某人因胃蛋白酶的缺乏引起消化不良,优先选择________(填“多酶胶囊”或“多酶片”)。
(7)酶制剂通常建议室温(20℃以下)存放,部分产品可能需冷藏(2-8℃),原因是______。
34. 胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。如图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。回答下列问题:
(1)胆固醇的元素组成是________,除题干描述的功能外,胆固醇还具有________的功能。
(2)与LDL受体合成、加工、修饰有关的细胞器有________。LDL与其受体结合体现了细胞膜的________功能。与细胞膜相比,LDL膜结构的不同点主要是________。
(3)LDL结合到LDL受体后能够诱导受体形成发夹状构象,从而在胞内体中使LDL受体与LDL分离,以后LDL受体与LDL的去向分别是________和________。
(4)胞内体膜上有ATP驱动的质子泵,将H+泵进胞内体腔中,使腔内pH降低,从而引起LDL与受体分离,此过程中H+的运输方式是________。
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射洪中学高2025级高一上期强实班期中考试
生物试题
(考试时间:60分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
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。写在本试卷上无效。
3.回答非选择题时,将答案写在答题卡对应题号的位置上。写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将答题卡交回。
第I卷(选择题)
一、单选题(60分,每题2分)
1. 现有甲、乙两种生物,甲无细胞结构,乙属于自养型生物。推测甲、乙两种生物分别是( )
A. 大肠杆菌、酵母菌 B. 支原体、病毒
C. 病毒、硝化细菌 D. 衣藻、草履虫
【答案】C
【解析】
【详解】A、甲为大肠杆菌(原核生物,有细胞结构),乙为酵母菌(异养型),均不符合题意,A错误;
B、甲为支原体(原核生物,有细胞结构),乙为病毒(无代谢能力,非自养型),均不符合题意,B错误;
C、甲为病毒(无细胞结构),乙为硝化细菌(通过化能合成作用自养),均符合题意,C正确;
D、甲为衣藻(真核生物,有细胞结构),乙为草履虫(异养型),均不符合题意,D错误。
故选C。
2. 下列蛋白质中,在各种细胞中都存在且含量丰富而稳定的是( )
A. 血红蛋白 B. 淀粉酶
C. 细胞骨架 D. 胰岛素
【答案】C
【解析】
【详解】A、血红蛋白是红细胞内运输氧气的蛋白质,其他细胞中不存在,不符合题意,A错误;
B、淀粉酶是消化酶,主要由唾液腺或胰腺细胞分泌,其他类型细胞中含量极少,不符合题意,B错误;
C、细胞骨架是由蛋白质构成的网络结构,广泛存在于真核细胞中,维持细胞形态、参与物质运输等,在所有真核细胞中含量丰富且稳定,符合题意,C正确;
D、胰岛素由胰岛B细胞分泌,用于调节血糖,其他细胞不产生,不符合题意,D错误。
故选C。
3. 为验证施莱登提出的“植物由细胞构成”,某兴趣小组观察了柳树叶片、松树根尖、玫瑰花瓣三种样本,均观察到细胞结构。以下分析正确的是( )
A. 实验已充分证明所有生物都由细胞构成
B. 实验可推广得出“动物也由细胞构成”的结论
C. 实验未涉及非生物材料,无法排除“非生物也有细胞”的可能性
D. 该生物兴趣小组可通过此实验证明细胞学说的正确性
【答案】C
【解析】
【详解】A、施莱登提出的是“植物由细胞构成”,该实验仅观察了植物样本,不能充分证明所有生物都由细胞构成,因为还有病毒等生物不具有细胞结构,A错误;
B、此实验只针对植物样本进行观察,没有涉及动物样本,所以不能推广得出“动物也由细胞构成”的结论,B错误;
C、实验的研究对象是植物样本,未涉及非生物材料,确实无法排除“非生物也有细胞”的可能性,C正确;
D、细胞学说指出“一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”,该实验仅证明了部分植物由细胞构成,不能证明细胞学说的正确性,D错误。
故选C。
4. 2024年11月小明慕名前往深圳宝安区勒杜鹃谷公园赏花游览。下列叙述错误的是( )
A. 勒杜鹃的受精卵属于地球上最基本的生命系统
B. 勒杜鹃植株的不同细胞形态结构不同,体现了细胞的多样性
C. 勒杜鹃和小明共有的生命系统层次有细胞、组织、器官、个体
D. 勒杜鹃谷公园中存在非生命的物质和成分,故不属于生命系统
【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;
(4)生命系统包括生态系统,所以应包括其中的无机环境。
【详解】A、地球上最基本的生命系统是细胞,勒杜鹃的受精卵属于细胞层次,属于地球上最基本的生命系统,A正确;
B、勒杜鹃植株的不同细胞形态结构不同,如叶肉细胞、表皮细胞等在形态和功能上都有差异,体现了细胞的多样性,B正确;
C、勒杜鹃属于植物,生命系统层次有细胞、组织、器官、个体;小明属于动物,生命系统层次有细胞、组织、器官、系统、个体,所以勒杜鹃和小明共有的生命系统层次有细胞、组织、器官、个体,C正确;
D、生态系统属于生命系统的结构层次,勒杜鹃谷公园是一个生态系统,包含生物群落以及非生命的物质和成分,属于生命系统,D错误。
故选D。
5. 如下图所示:甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与载玻片之间的距离,乙和丙是观察到的图像。下面描述正确的是( )
A. 从图中的乙转为丙,物像从放大100倍到放大400倍,则细胞数目由4变为64个
B. 把视野里的标本从图中的乙转为丙,应选用②③⑤
C. 将乙转为丙,正确的调节顺序:转动转换器→调节光圈→移动标本→转动细准焦螺旋
D. 若使丙图中右下角的图像移到视野中央,实际移动载玻片的方向是左上角
【答案】B
【解析】
【详解】A、从图中的乙转为丙,物像从放大100倍到放大400倍,显微镜放大的倍数是边长,因此面积放大了16倍,则细胞数目由64变为4个,A错误;
B、把视野里的标本从图中的乙转为丙,则需放大倍数,应选用高倍镜组合,①②为目镜,目镜越短放大倍数越大,③④⑤⑥为物镜,物镜越长放大倍数越大,因此甲图中的组合一般是②③⑤,B正确;
C、从图中的乙转为丙,正确调节顺序:移动标本→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋,注意应先移动标本使其移到视野中央,否则换成高倍镜后目标可能会在视野中丢失,C错误;
D、若使丙图中右下角的图像移到视野中央,实际移动载玻片的方向是右下角,D错误。
故选B
6. 冬季肺炎等呼吸道疾病多发,呼吸道病原体复杂多样,常见的有①新冠病毒(RNA病毒)、②甲型流感病毒(RNA病毒)、③人类腺病毒(DNA病毒)、④肺炎支原体、⑤肺炎链球菌等,若能快速检测出病原体种类,就可以对症治疗。下列相关叙述错误的是( )
A. 可以根据有无细胞结构区分①和⑤
B. ④和⑤的区别是有无以核膜为界限的细胞核
C. ①②③都需要利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质
D. 上述5种生物的生命活动都离不开细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、①新冠病毒为病毒,无细胞结构,⑤肺炎链球菌为原核生物,有细胞结构,因此可通过有无细胞结构区分两者,A正确;
B、④肺炎支原体和⑤肺炎链球菌均为原核生物,均无核膜包被的细胞核,两者的区别在于支原体无细胞壁,而肺炎链球菌有细胞壁,B错误;
C、①②③均为病毒,自身无核糖体,必须依赖宿主细胞的核糖体合成蛋白质,C正确;
D、病毒(①②③)的生命活动需在宿主细胞内完成,④⑤为细胞生物,生命活动自然依赖细胞,D正确。
故选B。
7. 流感常在冬春季爆发,易引起咳嗽、发烧等症状。发病时,流感病毒(一种RNA病毒)入侵呼吸道,使细菌、支原体等细胞生物更容易侵入肺部,进而引发肺炎。下列叙述正确的是( )
A. 支原体细胞内的糖类、脂质、核酸和蛋白质均是以碳链为骨架的生物大分子
B. 细菌和支原体细胞内含有两种核酸(DNA和RNA),流感病毒中只有一种核酸
C. 抑制细胞壁合成的药物对细菌性肺炎和流感病毒引起的流感均有效
D. 细菌和流感病毒的遗传物质彻底水解后得到的碱基种类完全相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、支原体细胞内的糖类(如单糖、二糖)和脂质并非生物大分子,A错误;
B、有细胞结构的生物,细胞内含DNA和RNA两种核酸;流感病毒为RNA病毒,仅含RNA一种核酸,B正确;
C、流感病毒没有细胞结构,无细胞壁,抑制细胞壁合成的药物对流感病毒不起作用,C错误;
D、细菌的遗传物质是DNA,彻底水解后含碱基A、T、C、G;流感病毒的遗传物质是RNA,彻底水解后含A、U、C、G,两者碱基种类不同,D错误。
故选B。
8. 科研人员测定了小麦种子成熟过程中各主要物质的含量变化,结果如下图。分别将10天、20天、30天的小麦种子制成组织样液,并依次标号A、B、C组,进行实验观察。下列对实验结果的预期与事实不符的是( )
A. 分别加入等量碘液后三组溶液均会变蓝,且C组颜色最深
B. A组溶液中加入斐林试剂并摇匀后将出现明显的砖红色沉淀
C. 向B组溶液中加入双缩脲试剂A液后摇匀,再加双缩脲B液,并混匀,溶液呈现紫色
D. 小麦种子成熟过程中,还原糖和蔗糖可能会转化为淀粉
【答案】B
【解析】
【详解】A、由图可知,开花后 10天、20天、30天的小麦种子中都含有淀粉, 且30天时淀粉含量最高,所以分别加入等量碘液后三组溶液均会变蓝,且C 组颜色最深,A 正确;
B、由图可知,A组溶液是开花后10天的组织样液,含有还原糖,加入斐林试剂并摇匀,但需水浴加热后才能出现明显的砖红色沉淀,B错误;
C、由图可知,B组溶液是开花后20天的组织样液,含有蛋白质,加入双缩脲试剂A液后摇匀,再加双缩脲B液,溶液呈现紫色,C正确;
D、由图可知,小麦开花数天后,还原糖和蔗糖含量降低,而淀粉含量明显升高,还原糖和蔗糖可能会转化为淀粉,D 正确。
故选B。
9. 植物缺乏P时,生长发育受阻,叶片出现暗绿色或紫红色斑点,根系老化,根毛长度增加,但根的半径减小。下列说法正确的是( )
A. 缺乏P会导致叶片颜色不正常是因为P是叶绿素的组成元素
B. 植物体内缺乏P可能会影响植物对其他元素的吸收
C. P是组成细胞膜、细胞核的重要成分,在细胞中均以离子的形式存在
D. 上述信息说明生物体中的微量元素虽然含量少,但却有非常重要的作用
【答案】B
【解析】
【详解】A、叶绿素由C、H、O、N、Mg组成,P并非叶绿素的组成元素。叶片颜色异常可能与花青素积累或叶绿素分解有关,A错误;
B、P是ATP、磷脂和核酸的组成元素。缺P会导致细胞膜结构受损(磷脂减少)和能量供应不足(ATP减少),从而影响主动运输对其他元素的吸收,B正确;
C、P在细胞膜(磷脂)、细胞核(DNA)中以化合物形式存在,而非离子形式,C错误;
D、P属于大量元素,题干现象不能说明微量元素的作用,D错误。
故选B。
10. 下列关于水和无机盐的叙述,正确的有( )
①细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都参与物质运输和化学反应
②细胞中大多数无机盐以化合物形式存在
③自由水与结合水的比例随生物个体代谢的增强而增大
④干旱环境生长的仙人掌细胞中结合水的含量多于自由水
⑤急性肠炎的病人脱水时,输入葡萄糖盐水是常见的治疗方法
⑥水分子内具有氢键
A. 1项 B. 2项 C. 3项 D. 4项
【答案】B
【解析】
【详解】①自由水是良好的溶剂,参与物质运输和化学反应,但结合水是细胞结构的重要组成成分,不直接参与这些过程,①错误;
②细胞中的无机盐主要以离子形式存在,少数以化合物形式存在(如骨骼中的CaCO₃),②错误;
③代谢活动越旺盛,自由水与结合水的比值越大(如萌发种子代谢强时自由水增多),③正确;
④无论环境如何,活细胞中自由水含量均高于结合水,干旱条件下结合水比例可能上升但不会超过自由水,④错误;
⑤急性肠炎患者脱水时需补充水分和Na⁺,葡萄糖盐水可同时提供能量和维持渗透压,⑤正确;
⑥氢键存在于水分子之间,水分子内部为共价键(H-O),⑥错误;
综上所示,正确的为③和⑤,共2项,即B正确。
故选B。
11. 刊登在2024年《细胞》杂志上的一篇文章称:人的肠道会分泌一种激素——肠抑脂素(蛋白质类),该激素可抑制肝脏胆固醇的合成,有望用于治疗胆固醇血症和动脉粥样硬化。下列有关说法正确的( )
A. 肠抑脂素分子中的N元素主要存在于肽键中
B. 可用3H标记的某氨基酸的羧基来研究肠抑脂素的合成过程
C. 胆固醇能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收
D. 肠抑脂素经加热变性后不能再与双缩脲试剂发生颜色反应
【答案】A
【解析】
【详解】A、 肠抑脂素为蛋白质,其氮元素主要存在于肽键(-CO-NH-),还有一些N元素存在于R基和氨基中,A正确;
B、若使用³H标记某氨基酸的羧基,在蛋白质合成(脱水缩合)时,氨基酸的羧基参与反应,其羧基氢(-COOH中的H)会与氨基氢共同形成水分子而脱去,导致³H标记丢失,无法有效追踪合成过程,B错误;
C、胆固醇是动物细胞膜的重要组分,维生素D能促进肠道对钙和磷的吸收,C错误;
D、肠抑脂素经加热变性后,其空间结构被破坏,但肽键仍完整,双缩脲试剂检测的是肽键,因此变性后仍能发生紫色反应,D错误。
故选A。
12. 研究发现一类称做“分子伴侣”的蛋白质可识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽,并通过改变自身空间结构与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽折叠、组装或转运,其本身不参与组成最终产物并可循环发挥作用。下列叙述正确的是( )
A. “分子伴侣”对靶蛋白有高度的专一性
B. “分子伴侣”溶于盐水中会造成其生物活性的丧失
C. “分子伴侣”的空间结构一旦发生改变,则不可逆转
D. “分子伴侣”是由核酸控制的在核糖体上合成的蛋白质
【答案】D
【解析】
【详解】A、由题意可知, “分子伴侣”对靶蛋白没有高度专一性,同一“分子伴侣”可以促进多种氨基酸序列完全不同的多肽链折叠成为空间结构、性质和功能都不相同的蛋白质 ,A错误;
B、“分子伴侣”的化学本质是蛋白质,溶于盐水中不会造成其生物活性的丧失,B错误;
C、由题干信息可知, “分子伴侣”在发挥作用时会改变自身空间结构,并可循环发挥作用,因此可以判断“分子伴侣”的空间结构的改变是可以逆转的,C错误;
D、分子伴侣是蛋白质,“分子伴侣”是由核酸控制的在核糖体上合成的蛋白质,D正确。
故选D。
13. 下图A为某种植物细胞中某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为该植物细胞某种核酸局部结构示意图。下列有关叙述错误的是( )
A. 图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一
B. 该植物细胞内由A、G、U3种碱基参与构成的核苷酸共有5种
C. 该植物细胞中的DNA被水解后可得到8种核苷酸
D. 图B为一条DNA单链,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸
【答案】C
【解析】
【详解】A、图A中五碳糖是核糖,虚线方框表示腺嘌呤,所以图A所示物质为腺嘌呤核糖核苷酸,腺嘌呤核糖核苷酸是RNA的基本组成单位之一,A正确;
B、该植物细胞内含有DNA和RNA两种核酸。A(腺嘌呤)参与构成腺嘌呤脱氧核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸2种核苷酸;G(鸟嘌呤)参与构成鸟嘌呤脱氧核苷酸和鸟嘌呤核糖核苷酸2种核苷酸;U(尿嘧啶)只参与构成尿嘧啶核糖核苷酸1种核苷酸。因此,由A、G、U 3种碱基参与构成的核苷酸共有 2+2+1=5 种,B正确;
C、该植物细胞中的DNA初步水解可得到4种脱氧核苷酸,彻底水解后可得到磷酸、脱氧核糖和4种含氮碱基(A、T、C、G),而不是8种核苷酸,C错误;
D、图B中含有胸腺嘧啶,因此图B是DNA单链片段,④为胞嘧啶脱氧核糖核苷酸,D正确。
故选C。
14. 研究人员发现,半胱氨酸能够与2个脂肪酸结合,形成1个具有2条脂肪酸尾巴的分子。这种分子在水中能自发地形成双分子层,进而组装成膜,形成小球状的“脂质体”。下列说法正确的是( )
A. 光学显微镜下可观察到这种膜的双分子层结构
B. 该分子中的半胱氨酸是疏水的,脂肪酸尾巴是亲水的
C. “脂质体”的形成是因为该分子在结构上具有一定的流动性
D. 可以利用这种“脂质体”把水溶性或脂溶性药物送入细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、光学显微镜的分辨率较低,无法观察到双分子层结构,需电子显微镜才能观察膜的细微结构,A错误;
B、该分子中半胱氨酸为亲水头部,脂肪酸尾巴为疏水部分,B错误;
C、“脂质体”的形成是由于分子亲水端与疏水端的自组装特性,而非结构流动性,C错误;
D、脂质体内部可包裹水溶性药物(溶于内部水环境),脂溶性药物可嵌入脂双层(溶于疏水尾部),因此两种药物均可运输,D正确。
故选D。
15. 具有分泌功能的细胞中常出现线粒体外膜与内质网等直接相连的现象。肝细胞与多种凝血因子的合成、分泌、糖类和脂质代谢及免疫调节等密切相关。下列有关肝细胞结构和功能的叙述正确的是( )
A. 某些线粒体外膜与内质网直接相连便于合成和分泌凝血因子时供能
B. 包裹凝血因子的囊泡依次经过核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜等结构
C. 通过细胞膜上的转运蛋白识别胰岛素和胰高血糖素,进而调节血糖
D. 吞噬细胞内的溶酶体能合成多种水解酶,便于将侵入机体的病毒进行吞噬并降解
【答案】A
【解析】
【详解】A、线粒体外膜与内质网直接相连,便于在合成和分泌凝血因子时高效提供能量(ATP),因为线粒体是细胞的主要供能场所,而内质网参与蛋白质合成和加工,直接相连可缩短能量传递距离,提高效率,A正确;
B、核糖体(无膜细胞器)是蛋白质合成场所,并非囊泡运输路径中的结构,B错误;
C、肝细胞通过细胞膜上的特异性受体(如胰岛素受体和胰高血糖素受体)识别激素信号,进而调节血糖代谢,而非通过转运蛋白,C错误;
D、溶酶体内的水解酶由核糖体合成,D错误。
故选A。
16. 分泌蛋白从合成至分泌到细胞外会经过一些细胞结构,其中甲、乙、丙三种细胞结构在分泌前后发生的膜面积变化如图所示,图2为某同学在高倍镜下观察到的黑藻叶肉细胞中叶绿体的形态,下列叙述正确的是( )
A. 黑藻是单细胞藻类,可直接制作临时装片
B. 根据是否有核糖体的附着可将图1中的丙分为两类
C. 图1中的甲与图2中的结构①是同一结构
D. 图2中结构③无色透明,所以该细胞不能用于观察质壁分离现象
【答案】B
【解析】
【详解】A、黑藻是一种多细胞藻类,只是叶片是由单层细胞组成,可以直接制作临时装片,A错误;
B、分泌蛋白合成与分泌过程中,内质网形成囊泡转运给高尔基体,高尔基体再形成囊泡转运给细胞膜,所以内质网膜面积减小,高尔基体膜面积先增加后减少(总体基本不变),细胞膜面积增加。由此可判断甲是细胞膜,乙是高尔基体,丙是内质网膜,根据是否有核糖体的附着可将丙分为两类,粗面内质网和光面内质网,B正确;
C、图1中甲是细胞膜,图2中的结构①是叶绿体的外膜,二者并非同一结构,C错误;
D、结构③是叶绿体基质,且黑藻叶肉细胞有大液泡、叶绿体(有颜色便于观察),可以用来观察质壁分离现象,D错误。
故选B。
17. 核孔复合体(NPC)是存在于真核细胞核膜上的大型蛋白质复合体,它们是位于核膜上负责调控核质之间的大分子物质交换的通道,通过电镜可观察到NPC附着并稳定融合在细胞核膜高度弯曲的部分。下列叙述正确的是( )
A. NPC是蛋白质、DNA等大分子进出细胞核的通道
B. 代谢旺盛的细胞中,NPC的数量相对较多
C. 细胞中所有核质之间的物质交换都离不开NPC
D. 核膜为单层膜,有利于核内环境保持相对稳定
【答案】B
【解析】
【详解】A、核孔复合体允许RNA、蛋白质等大分子物质选择性通过,但DNA通常不会通过核孔进出细胞核,A错误;
B、代谢旺盛的细胞(如分泌蛋白合成旺盛的细胞)核质间物质交换频繁,NPC数量增多可提高运输效率,符合结构与功能相适应的观点,B正确;
C、小分子物质(如水)可通过核膜直接扩散,无需依赖NPC,C错误;
D、核膜由双层膜构成,而非单层膜,D错误。
故选B。
18. 人体骨骼肌细胞呈细长的圆柱状,内含上百个细胞核。研究发现,人体进行剧烈运动后,骨骼肌细胞的细胞核会大量聚集在肌细胞损伤部位。下列叙述错误的是( )
A. 控制损伤修复的遗传物质存在于染色质中
B. 骨骼肌细胞的细胞核含有两层磷脂分子
C. 骨骼肌细胞的损伤修复与细胞核迁移有关
D. 骨骼肌细胞含多个细胞核有利于调控细胞代谢
【答案】B
【解析】
【详解】A、控制损伤修复的遗传物质是DNA,在真核细胞中,DNA主要存在于细胞核内的染色质中(由DNA和蛋白质组成),A正确;
B、骨骼肌细胞的细胞核由核膜包裹,核膜为双层膜结构,每层膜均由一个磷脂双分子层构成,而每个磷脂双分子层包含两层磷脂分子,故核膜共含四层磷脂分子,B错误;
CD、题干明确指出“剧烈运动后,骨骼肌细胞的细胞核会大量聚集在肌细胞损伤部位”,这表明细胞核迁移至损伤区域参与修复过程,骨骼肌细胞含多个细胞核有利于调控细胞代谢,从而加快修复,CD正确。
故选B。
19. 反渗透技术是指利用压力使高浓度溶液中的水分子通过半透膜,但其他物质不能通过的技术,常常用于海水淡化、家庭净水,其作用原理如图所示。下列相关说法正确的是( )
A. 水分子从高浓度溶液进入低浓度溶液是渗透作用的结果
B. 若没有人为压力,水分子只能从低浓度溶液向高浓度溶液移动
C. 图中水分子在进行跨膜运输时,需要通道蛋白的协助
D. 反渗透装置中右侧的渗透压始终大于左侧的渗透压
【答案】D
【解析】
【分析】水分子或其他溶剂分子通过半透膜的扩散称为渗透作用。如果半透膜两侧存在着浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
【详解】AC、水分子从高浓度溶液进入低浓度溶液是人为压力克服膜两侧渗透压差的结果,该过程不需要通道蛋白的协助,AC错误;
B、不施加人为压力,水分子也可在低浓度溶液与高浓度溶液之间进行双向运输,B错误;
D、反渗透装置中,右侧的初始渗透压大于左侧,在人为压力下水分子从右侧移向左侧,所以右侧的渗透压始终大于左侧,D正确。
故选D。
20. 氨基酸无催化作用,但当某些氨基酸与磷酸作用合成磷酰化氨基酸时就具有了催化剂的功能,称为“微型酶”。“微型酶”与氨基酸结合时,催化形成二肽并释放磷酸;与核苷作用时,催化核苷酸的生成并释放出氨基酸。下列说法不正确的是( )
A. “微型酶”在催化化学反应前后都不会改变
B. “微型酶”与腺苷作用时生成的AMP可参与RNA的构建
C. “微型酶”的元素组成中除了C、H、O、N外,还含有P元素
D. “微型酶”既可以催化化学反应又可以作为化学反应的反应物
【答案】A
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。
2、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。
3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。
【详解】A、根据题意可知,微型酶是某些氨基酸与磷酸作用合成的磷酰化氨基酸。“微型酶”与氨基酸结合时能形成二肽并释放出磷酸,说明“微型酶”在化学反应前后自身会发生改变,A错误;
B、“微型酶”与腺苷作用时生成的AMP为腺嘌呤核糖核苷酸,可参与RNA的构建,B正确;
C、 “微型酶” 是某些氨基酸与磷酸作用合成的,氨基酸主要含有 C、H、O、N 元素,磷酸含有 C、H、O、N 、 P 元素,因此 “微型酶” 的元素组成中除了 C、H、O、N 外,还含有 P 元素,C正确;
D、由题意可知,“微型酶”与氨基酸结合时,能形成二肽并释放出磷酸,与核苷作用时,能催化核糖核苷酸的生成并释放出氨基酸,故“微型酶”既可以催化化学反应,又可以作为化学反应的反应物,D正确。
故选A。
21. 将新鲜的马铃薯块茎切成长度为5 cm且粗细相同的长条,再将它们分别放在浓度不同的四种蔗糖溶液中(假定蔗糖不能被细胞吸收),4 h后测量每组马铃薯条的长度,得到如下表的结果:
组别
甲
乙
丙
丁
马铃薯条长度变化
–0.4 cm
+0.2 cm
–0.1 cm
+0.3 cm
注:表格中的“+”“–”分别表示长度增加、长度减少。
下列相关叙述错误的是( )
A. 蔗糖溶液的浓度大小关系为甲>丙>乙>丁
B. 实验前马铃薯细胞液的浓度小于乙溶液浓度、大于丙溶液浓度
C. 马铃薯细胞的原生质层和细胞壁的伸缩性有差别
D. 经丁溶液处理过的马铃薯条换入甲溶液中,其长度会变短
【答案】B
【解析】
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩;由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
【详解】A、将马铃薯条置于不同浓度的蔗糖溶液中,若长度变长说明马铃薯细胞吸水,若长度变短说明细胞失水,发生吸水说明马铃薯细胞液浓度大于外界蔗糖溶液浓度,长度增加的值越大,表明蔗糖溶液浓度越低,失水则说明马铃薯细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,长度减小的值越大表明蔗糖溶液的浓度越高。因此甲、乙、丙、丁溶液的浓度大小关系为甲>丙>乙>丁,A正确;
B、实验前马铃薯细胞液的浓度大于乙溶液浓度、小于丙溶液浓度,B错误;
C、马铃薯细胞的原生质层伸缩性大,而细胞壁的伸缩性小,C正确;
D、经丁溶液处理过的马铃薯条因吸水而使细胞液的浓度变小,将其换入甲溶液中,由于甲的浓度大于细胞液的浓度而发生失水,其长度会变短,D正确。
故选B。
22. 美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔化学奖。通道蛋白分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白,如图为肾小管上皮细胞重吸收水分子结构示意图。下列有关通道蛋白的叙述错误的是( )
A. 通道蛋白参与的物质运输方式为易化扩散,不消耗能量
B. 物质直径只要比通道蛋白的通道直径小就可以进出细胞
C. 水通道蛋白在转运时,水分子不需要与通道蛋白结合
D. 肾小管上皮细胞重吸收水分子的运输速率远大于水分子自由扩散的速率
【答案】B
【解析】
【分析】根据图示分析,“肾小管对水的重吸收是在水通道蛋白参与下完成的”,说明水分子的重吸收属于协助(易化)扩散。
【详解】A、通道蛋白参与的运输过程是易化(协助)扩散,为顺浓度梯度的运输,不消耗能量,A正确;
B、通道蛋白具有特异性,只有特定的离子或分子(如水分子、特定离子等)才能通过,B错误;
C、水通道蛋白的通道内部结构允许水分子以单列的形式通过,水分子在通过时不与通道蛋白发生化学结合,只是物理性地通过通道,C正确;
D、肾小管上皮细胞重吸收水分子的运输速率是通过通道蛋白质进行的,远大于水分子直接穿膜扩散的速率 ,D正确。
故选B。
23. 硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,对细胞没毒害。将相同的洋葱鳞片叶外表皮细胞分为甲、乙两组,甲组先用AgNO3处理,再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中。下列图中能正确表示两组鳞片叶外表皮细胞原生质体(原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分)体积变化趋势的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】水分子更多地是借助细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进出细胞,少部分水分子通过自由扩散方式进出细胞,所以甲组先用AgNO3处理后,水通道蛋白活性丧失,当再放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中时,细胞只能借助自由扩散出细胞,原生质体的体积缓慢下降;乙组直接放入装有0.3g/mL蔗糖溶液的试管中,水通道蛋白具有活性,所以原生质体的体积下降明显,C正确,ABD错误。
故选C。
24. 图甲表示生物膜的结构示意图,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示物质跨膜运输方式,a、b、c、d、e表示被运输的物质;图乙、图丙表示物质运输不同方式的曲线。下列有关分析正确的是( )
A. 图甲中Ⅲ与Ⅳ相比,Ⅲ更有利于维持膜两侧的浓度差
B. b、c、d进入细胞需要与转运蛋白结合,e进入细胞伴随着转运蛋白的磷酸化
C. Ⅱ、Ⅲ运输方式符合图乙所示曲线,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ运输方式符合图丙所示曲线
D. 红细胞吸收葡萄糖如图乙,限制BC段的主要因素是载体蛋白的数量
【答案】A
【解析】
【详解】A、图甲中Ⅲ是d从低浓度到高浓度,且需要载体蛋白,所以是主动运输,Ⅳ是e从高浓度到低浓度,需要转运蛋白协助是协助扩散,细胞通过主动运输来选择吸收自己所需的物质,排出代谢废物或对细胞有害的物质,所以主动运输比协助扩散更有利于维持膜两侧的浓度差,A正确;
B、由图可知b、c、d进出细胞时需要载体蛋白的协助,运输时与载体蛋白结合,e进入细胞需要通道蛋白的协助,为协助扩散,e运输时不会伴随通道蛋白的磷酸化,B错误;
C、图乙的运输效率受到氧气浓度的影响,说明氧气可以通过影响呼吸作用释放能量来影响该运输方式,主动运输需要能量,所以图乙表示主动运输,图丙的运输速率取决于内外物质的浓度差,且有运输效率最大值,也就是所有的载体蛋白都去运输,没有空余的载体蛋白,此时可以达到运输效率最大值,所以图丙表示协助扩散,Ⅱ中b的运输方式是协助扩散,c的运输方式是主动运输,Ⅲ表示主动运输,Ⅳ表示协助扩散,所以Ⅱ中的b、Ⅳ运输方式符合图丙所示曲线,Ⅱ中的c、Ⅲ运输方式符合图乙所示曲线,C错误;
D、红细胞吸收葡萄糖是协助扩散,而图乙表示主动运输,D错误。
故选A。
25. 细胞内能高效进行各项生化反应,酶起着至关重要的作用。图甲为某种二糖酶催化反应过程模式图。图乙是唾液淀粉酶酶促反应速率的变化曲线,下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中②可代表的二糖有蔗糖、麦芽糖和乳糖
B. 图甲中,在②含量一定的情况下,适当提高①的浓度,可以提高最终产物量
C. 图乙中与b点相比,限制a点和d点反应速率的因素不同
D. 理论上若分别在pH为5、7、9时测定酶的最适温度,得到的结果不同
【答案】C
【解析】
【详解】A、甲图分析,反应前后①不发生变化,说明①是酶,②是底物,②经过催化反应形成的产物③④不相同,蔗糖水解产物是葡萄糖和果糖,乳糖水解产物是葡萄糖和半乳糖,麦芽糖水解产物是两个葡萄糖,因此②不可以代表麦芽糖,A错误;
B、图甲中,②为二糖,在②含量一定的情况下,适当提高①酶的浓度,只能加快反应速率,但由于底物的量没有增加,所以不能提高最终产物量,B错误;
C、据图乙分析,与b点相比,限制d点(两者的温度相同)反应速率的因素是pH值的不同,限制a点反应速率的因素是温度,限制a点和d点反应速率的因素不同,C正确;
D、酶的最适温度是其本身的属性,不会因 pH 改变而变化,因此在pH为5、7、9时测定的最适温度是相同的,D错误。
故选C。
26. ATP是细胞内重要的化合物,对生命活动的正常进行具有非常重要的作用,其结构如图1所示。cAMP是由ATP脱去两个磷酸基团后环化而成的一种细胞内的信号分子,其结构如图2所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中①和图2中⑤均表示腺苷
B. 细胞内的放能反应与 ATP 的水解相联系
C. cAMP与RNA所含的元素种类相同
D. ATP在形成cAMP的过程中需要消耗能量
【答案】C
【解析】
【详解】A、腺苷由腺嘌呤和核糖组成,①为腺苷,⑤是腺嘌呤,A错误;
B、细胞内的放能反应与ATP的合成相联系,B错误;
C、cAMP与RNA所含的元素种类相同,都是C、H、O、N、P,C正确;
D、ATP在形成cAMP的过程中,会发生ATP水解,释放能量,D错误。
故选C。
27. 为探究酵母菌无氧呼吸的产物,某学生利用三支注射器、三通阀(可以控制注射器连通情况)设计了如图装置。主要操作流程如下:
a.控制三通阀将③与①、②相互隔离;
b.控制三通阀连通②和③,将③中气体推入②;
c.控制三通阀连通①和③,将③中培养液推入①。
相关叙述错误的是( )
A. 在a操作前,需保证③中培养液上方无空隙
B. 经b操作后,②中的溶液由透明变成浑浊
C. 经c操作后,①中溶液颜色由橙色变成灰绿色
D. ③选择不含酵母菌的培养液重复上述实验,①、②均不出现类似现象
【答案】D
【解析】
【详解】A、要探究酵母菌的无氧呼吸,应该保证无氧环境,在a操作前,需保证③中培养液上方无空隙,保证无氧环境,A正确;
B、酵母菌无氧呼吸产生CO2,经b操作后,CO2会使澄清石灰水变浑浊,B正确;
C、酵母菌无氧呼吸会产生酒精,经c操作后,酒精会使澄清石灰水由橙色变为灰绿色,C正确;
D、③选择不含酵母菌的培养液重复上述实验,则不会产生酒精和CO2,但空气中也含有CO2,所以②中的澄清石灰水变浑浊,会出现类似现象,D错误。
故选D。
28. 时隔一百年,奥运会再次回到巴黎。奥运会是全世界人民的体育盛宴,比赛中运动员的骨骼肌利用氧气的能力是决定比赛成绩的关键。若以葡萄糖作为细胞呼吸的唯一底物,下列叙述正确的是( )
A. 在比赛过程中,骨骼肌细胞内的葡萄糖在线粒体中分解产生CO2和H2O等物质
B. 在比赛过程中,骨骼肌细胞产生的CO2量大于消耗的O2量
C. 在剧烈运动过程中,骨骼肌细胞产生乳酸等物质,赛后可能导致肌肉酸痛
D. 在比赛过程中,骨骼肌细胞中的ATP含量明显减少
【答案】C
【解析】
【详解】A、葡萄糖不能进入线粒体,葡萄糖的分解发生在细胞质基质中,线粒体中分解的是丙酮酸和水,A错误;
B、骨骼肌细胞若进行有氧呼吸,CO₂产生量等于O₂消耗量;若同时进行无氧呼吸,无氧呼吸不产生CO₂,因此CO₂总量仍等于O₂消耗量,B错误;
C、剧烈运动时,骨骼肌细胞因氧气不足进行无氧呼吸产生乳酸,积累后可能导致肌肉酸痛,C正确;
D、ATP在细胞内的含量极少,但通过快速合成与分解维持动态平衡,比赛过程中ATP含量不会明显减少,D错误。
故选C。
29. 牲畜宰杀放血后,肌肉组织供氧中断,发生如下反应:ADP+磷酸肌酸⇌ATP+肌酸;磷酸肌酸被大量消耗后,细胞会发生一系列反应生成乳酸,使肉类发酸。下列叙述错误的是( )
A. 动物细胞合成ATP时,能量一定直接来自呼吸作用
B. ATP末端的磷酸基团脱离后与肌酸结合生成磷酸肌酸
C. 上述反应有利于为供氧中断后的肌肉细胞提供能量
D. 牲畜宰杀放血后立即冷冻处理可适当缓解肉类发酸
【答案】A
【解析】
【详解】A、动物细胞合成ATP的能量来源包括呼吸作用(有氧/无氧)和磷酸肌酸分解。题干中供氧中断时,ATP的生成直接依赖磷酸肌酸分解,而非呼吸作用,A错误;
B、ATP末端的磷酸基团脱离后与肌酸结合生成磷酸肌酸,对应反应式逆过程(ATP+肌酸→ADP+磷酸肌酸),B正确;
C、供氧中断后,磷酸肌酸分解为ADP提供磷酸基团生成ATP,可短暂维持细胞能量供应,C正确;
D、冷冻抑制酶活性,减少乳酸生成,缓解发酸,D正确。
故选A。
30. 下图为某突变型酵母菌的细胞呼吸过程示意图(其它生理活动及对ATP的需求与野生型酵母菌基本相同),①②代表细胞呼吸的不同阶段。将适量突变型和野生型酵母菌悬液分别与葡萄糖溶液混合后,各自装入培养瓶中密闭培养。下列关于突变型酵母菌的叙述,正确的是( )
A. 阶段①产生的ATP比阶段②产生的少
B. 有氧条件下①产生的[H]可与O2结合
C. 将在细胞质基质中显著积累丙酮酸
D. 对葡萄糖的消耗较野生型酵母菌多
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知:突变型酵母菌只能进行无氧呼吸,阶段①表示细胞呼吸第一阶段,产生少量能量,阶段②表示无氧呼吸第二阶段,不产生能量,故阶段①产生的ATP比阶段②产生的多,A错误;
B、突变型酵母菌只能进行无氧呼吸,所以在有氧条件下,①(细胞呼吸第一阶段)产生的[H]不能与O2结合,B错误;
C、由图可知,突变型酵母菌在细胞质基质中进行的细胞呼吸第一阶段产生丙酮酸,丙酮酸能够进一步生成乙醇,因此在细胞质基质中不会显著积累丙酮酸,C错误;
D、突变型酵母菌只能进行无氧呼吸,在产生相同能量的情况下,无氧呼吸消耗的葡萄糖比有氧呼吸多,而野生型酵母菌可以进行有氧呼吸,故突变型酵母菌对葡萄糖的消耗较野生型酵母菌多,D正确。
故选D。
第II卷(非选择题)
31. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位,图2为核酸的部分结构示意图。
(1)细胞生命活动所需要的主要能源物质是图1中的________(用字母作答),当人和动物血液中葡萄糖含量低于正常值时,会通过________及时补充葡萄糖。
(2)图1中的Ⅰ是由________发生脱水缩合反应生成。
(3)图1中Y和Z在化学组成上的不同主要体现在图2中________(填序号)上。
(4)已知某种P的分子式为C3H7NO2S,根据氨基酸的结构通式推测其R 基为________,某人体内Ⅳ的种类为m,P的种类为n,则其肝细胞中Ⅳ的种类________m(用“>”“=”或“<”作答)。
(5)酮体是脂肪酸分解代谢的中间产物,其酸性较强。研究发现,在饥饿条件下,人体血浆中葡萄糖和酮体浓度变化的趋势如图所示。
①由右图可知,饥饿条件下脂肪的分解速度________,判断依据是________。
②依据上述结果,人在长期不能进食时需注射葡萄糖溶液,除及时满足人体的能量需求外,再列举一个原因:________。
【答案】(1) ①. X ②. 肝糖原分解
(2)甘油、脂肪酸 (3)②③
(4) ①. -CH3S ②. <
(5) ①. 加快 ②. 饥饿条件下血浆中酮体浓度快速升高,而酮体来自脂肪的分解 ③. 酮体含量过高,破坏细胞的酸碱平衡,导致酸中毒
【解析】
【分析】生物大分子包括多糖、蛋白质和核酸。Ⅱ是DNA、Ⅲ是RNA、Ⅳ是蛋白质、Ⅴ是多糖。
【小问1详解】
细胞生命活动的主要能源物质是糖类,图1中X是多糖(淀粉、糖原、纤维素),人和动物血液中葡萄糖偏低时,肝糖原可分解补充葡萄糖(肌糖原不能直接分解为葡萄糖)。
【小问2详解】
Ⅰ是脂肪(细胞内良好的储能物质),由甘油、脂肪酸通过脱水缩合形成。
【小问3详解】
图1中Ⅱ(主要在细胞核,携带遗传信息)是DNA,Ⅲ(主要在细胞质)是RNA;Y是脱氧核苷酸,Z是核糖核苷酸。 图2是核酸结构(①磷酸、②五碳糖、③含氮碱基),Y和Z在化学组成上的不同主要体现在图2中②五碳糖和③含氮碱基。Y所含五碳糖为脱氧核糖,Z为核糖;Y所含碱基为A、T、C、G。Z所含碱基为A、U、C、G。
【小问4详解】
P是氨基酸,分子式为C3H7NO2S,氨基酸结构通式为R-CH(NH2)-COOH,分子式C3H7NO2S减去R-CH(NH2)-COOH(C2H4NO2),因此R基为-CH3S;Ⅳ是蛋白质,人体内Ⅳ蛋白质的种类为m,因为基因在不同细胞中选择性表达,则其肝细胞中Ⅳ的种类<m。
【小问5详解】
据图分析, 饥饿条件下酮体浓度上升,而酮体是脂肪分解代谢的中间产物,说明脂肪分解速度加快;酮体酸性较强,破坏细胞的酸碱平衡,导致酸中毒,注射葡萄糖可减少脂肪分解,从而降低酮体生成,维持内环境pH稳定。
32. 番茄成熟过程中,呼吸速率首先降低,然后会出现呼吸高峰,之后又下降,随后果实即进入衰老阶段。图1为番茄果实细胞呼吸过程相关物质变化示意图,其中①~④为生理过程,A~E为相关物质。图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线。
(1)图1中的C物质是________,C可参与②③过程,其在②中起的作用是________;④过程的发生场所是________。
(2)图2实验的自变量有________;该实验可根据CO2使________溶液由蓝变绿再变黄的时间长短为检测指标,检测呼吸作用强度,但不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据,理由是________。
(3)与对照组相比,图2实验组番茄果实成熟过程中呼吸速率的变化特点是________。请据此研究结果,提出延迟番茄果实成熟的合理方法:________。
【答案】(1) ①. NADH([H]) ②. 还原丙酮酸 ③. 线粒体基质
(2) ①. 采摘后天数、O2浓度、CO2浓度 ②. 溴麝香草酚蓝 ③. 番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都能产生CO2
(3) ①. 采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰 ②. 提高CO2浓度和降低O2浓度
【解析】
【分析】有氧呼吸过程:第一阶段,发生在细胞质基质,1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量的[H],释放少量的能量;第二阶段,发生在线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量的能量;第三阶段,发生在线粒体内膜,前两个阶段产生的[H],经过一系列反应,与O2结合生成水,释放出大量的能量。
【小问1详解】
分析题图1可知,图1中的A物质为丙酮酸,C物质是NADH([H]),②为无氧呼吸第二阶段,③表示有氧呼吸第三阶段,④为有氧呼吸第二阶段,NADH([H])参与②③过程,其作用分别是还原丙酮酸、与O2结合生成水。④过程的发生场所是线粒体基质。
【小问2详解】
图2为不同气体条件下贮藏的番茄果实(果皮绿色时采摘)在成熟过程中CO2生成速率的变化曲线,分析题图2可知,实验的自变量有CO2浓度、O2浓度和采摘后的天数,因变量为CO2生成速率,可使用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2,原理是CO2使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,用时越短,CO2生成越多。检测呼吸作用强度,由于番茄果实细胞有氧呼吸和无氧呼吸都产生CO2,故不能用是否释放CO2作为判断番茄果实细胞呼吸类型的依据。
【小问3详解】
分析题图2可知,实验组番茄果实采摘后呼吸速率降低,呼吸速率下降时间晚于对照组,回升后没有出现明显呼吸高峰。因此为延迟番茄果实成熟,可以采用提高CO2浓度和降低O2浓度的方式。
33. 多酶消化制剂主要用于由胰腺疾病引起的消化障碍和胃蛋白酶的缺乏或消化机能减退引起的消化不良症。常见的制剂有多酶胶囊和多酶片,主要成分均是胃蛋白酶和胰蛋白酶等,其中胃蛋白酶成分要求在胃液中释放,胰蛋白酶成分要求在小肠液中释放。为比较多酶胶囊和多酶片的产品质量,研究人员设计实验测定多酶胶囊和多酶片中胃蛋白酶和胰蛋白酶释放度,方法是将药物加入一定的溶剂中经匀速旋转一定时间后,依次定时取样测定胃蛋白酶和胰蛋白酶的活性,计算出释放度。相关实验结果如下,分析回答下列问题:
(1)生物体内各项生理活动的进行都需要酶的催化,酶作用的机理是________。
(2)酶活性是指酶催化特定化学反应的能力,可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的________表示。
(3)请表述上图的实验结果:________。
(4)人体胃液的pH为0.9~1.5,小肠液的pH为7.6。在测定胃蛋白酶的释放度时,需将溶液的pH设置为1.5,测定胰蛋白酶的释放度时需将溶液pH调整为7.6,目的是为了________。
(5)实验人员想进一步研究送服多酶胶囊的最适水温,应设置________的实验组别,其他条件保持相同且适宜,分别进行各组别酶活性的测定。
(6)某人因胃蛋白酶的缺乏引起消化不良,优先选择________(填“多酶胶囊”或“多酶片”)。
(7)酶制剂通常建议室温(20℃以下)存放,部分产品可能需冷藏(2-8℃),原因是______。
【答案】(1)降低化学反应的活化能
(2)速率 (3)多酶片的胃蛋白酶和胰蛋白酶的释放度比多酶胶囊低
(4)模拟消化道不同部位的酸碱环境
(5)一系列温度梯度 (6)多酶胶囊
(7)低温条件下,酶活性被抑制,但酶空间结构稳定
【解析】
【分析】酶的特性:具有高效性、专一性、作用条件温和。酶活性受到温度、pH等条件的影响,高温、强酸、强碱都会使酶失去活性,低温会使酶活性降低。
【小问1详解】
酶与无机催化剂的作用机理一致,都是通过降低化学反应所需的活化能来加快反应速率。活化能是分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量,酶的催化作用能显著降低这一能量门槛,让反应更易进行。
【小问2详解】
酶活性是指酶催化特定化学反应的能力,可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率。
【小问3详解】
胃蛋白酶成分要求在胃液中释放,胰蛋白酶成分要求在小肠液中释放。根据上图的实验结果可以看出,多酶片的胃蛋白酶和胰蛋白酶的释放度均低于多酶胶囊,说明多酶胶囊效果更好。
【小问4详解】
人体胃液的pH为0.9~1.5,小肠液的pH为7.6。在测定胃蛋白酶的释放度时,需将溶液的pH设置为1.5,测定胰蛋白酶的释放度时需将溶液pH调整为7.6,目的是为了模拟消化道不同部位的酸碱环境,即胃液中为酸性环境,而肠道中为弱碱性环境。
【小问5详解】
实验人员想进一步研究送服多酶胶囊的最适水温,应设置一系列温度梯度的实验组别进行实验,其他条件无关变量保持相同且适宜,分别进行各组别酶活性的测定,找到酶活性最高的实验组对应的送服水温即可。
【小问6详解】
某人因胃蛋白酶的缺乏引起消化不良,应优先选择多酶胶囊,因为多酶胶囊可以较快将胃蛋白酶释放出来,有利于较快起作用。
【小问7详解】
酶的本质多为蛋白质,高温会破坏其空间结构,导致酶永久失活;而低温仅抑制酶的活性,不改变其空间结构。低温储存可减少酶的活性损耗,待使用时酶能恢复原有活性,从而保证酶制剂的药效和保质期。
34. 胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。如图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。回答下列问题:
(1)胆固醇的元素组成是________,除题干描述的功能外,胆固醇还具有________的功能。
(2)与LDL受体合成、加工、修饰有关的细胞器有________。LDL与其受体结合体现了细胞膜的________功能。与细胞膜相比,LDL膜结构的不同点主要是________。
(3)LDL结合到LDL受体后能够诱导受体形成发夹状构象,从而在胞内体中使LDL受体与LDL分离,以后LDL受体与LDL的去向分别是________和________。
(4)胞内体膜上有ATP驱动的质子泵,将H+泵进胞内体腔中,使腔内pH降低,从而引起LDL与受体分离,此过程中H+的运输方式是________。
【答案】(1) ①. C、H、O ②. 构成动物细胞膜的重要成分
(2) ①. 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 ②. 进行细胞间的信息交流 ③. LDL膜仅由单层磷脂分子构成
(3) ①. LDL受体返回细胞(质)膜 ②. LDL转运至溶酶体内被降解
(4)主动运输
【解析】
【分析】结合题意分析图解:细胞外的胆固醇与磷脂、蛋白质结合形成LDL,与细胞膜上的LDL受体识别并结合,形成受体-LDL复合物;通过胞吞作用进入细胞,形成网格蛋白包被的囊泡,并转运至胞内体。
【小问1详解】
胆固醇属于脂质中的固醇,元素组成只有 C、H、O。除题干描述的功能外,胆固醇还是构成动物细胞膜的重要成分。
【小问2详解】
LDL 受体是一种膜上蛋白质,其合成在核糖体,加工、修饰在内质网和高尔基体,合成、加工和运输的过程需线粒体供能。LDL与细胞膜上的 LDL 受体特异性结合,传递了运输信息,体现了细胞膜进行细胞间的信息交流的功能。细胞膜是由磷脂双分子层构成,而 LDL膜仅由单层磷脂分子构成。
【小问3详解】
据图可知:LDL 与受体结合后,通过胞吞进入细胞形成胞内体;在胞内体中受体与 LDL 分离,LDL 受体返回细胞膜重复利用,而LDL 被转运至溶酶体,在溶酶体的水解酶作用下分解为胆固醇等物质,供细胞利用。
【小问4详解】
胞内体膜上有ATP驱动的质子泵,将H+泵进胞内体腔中,使腔内pH降低,说明此过程中H+是逆浓度梯度运输,运输方式是主动运输。
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