内容正文:
渝东九校联盟高2028届(高一上)期中联合性诊断测试
生物学试题
考试时间:75分钟 总分:100分 难度系数:0.52
一、单项选择题(每小题2分,25小题,共50分)
1. 细胞学说被恩格斯列为十九世纪自然科学三大发现之一,作为生物学大厦的基石,赋予了生物学不同于其他自然科学的独特韵味。施莱登、施旺能建立“细胞学说”,主要通过( )
A. 对大量科学事实进行归纳概括
B. 发现真核细胞和原核细胞的区别
C. 大幅提高显微镜的制作技术
D. 揭示动物和植物结构的多样性
2. 2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主,能够侵染人体肺泡细胞。对此理解正确的是( )
A. 为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒
B. H1N1与人体肺泡细胞的主要区别是前者无以核膜为界限的细胞核
C. H1N1的遗传物质彻底水解后产物为6种物质
D. H1N1营寄生生活,是一种自养生物
3. 2023年,研究人员在重庆缙云山发现两栖动物新物种——缙云掌突蟾,下列关于重庆缙云山生命系统结构层次由简单到复杂排序正确的是( )
①缙云掌突蟾表皮细胞中的一个分子;②一只缙云掌突蟾;③整个缙云山;④缙云掌突蟾的心脏;⑤缙云山的所有缙云掌突蟾;⑥缙云掌突蟾的心肌细胞;⑦缙云山所有生物;⑧寄生在缙云掌突蟾中的病毒;⑨缙云掌突蟾的心肌组织
A. ⑥⑨④②⑤⑦③ B. ⑧⑥④⑤②⑦③
C. ⑥⑧④③⑦②⑨ D. ①⑥⑨④⑤⑦③
4. 下列有关显微镜的叙述正确的是( )
A. 若图①将显微镜镜头由a转换成b,应先提升镜筒,以免镜头压坏装片
B. 若图②是低倍镜下的视野图像,则用高倍镜观察c细胞前需向左移动装片
C. 图③中放大的是物像的面积,其中X应为256,且视野明显变暗
D. 图④看到的图像中细胞质实际流动方向是顺时针
5. 下列有关5种生物之间共同特征的叙述,正确的是( )
①烟草花叶病毒 ②酵母菌 ③大肠杆菌 ④蓝细菌 ⑤烟草
A. ④和⑤都有叶绿体,都能进行光合作用
B. ①②③④⑤的组成元素的种类和含量差异很大
C. ②③④⑤都具有细胞结构,但不全是自养生物
D. ①②③④⑤都含有细胞膜、细胞质、核糖体和细胞壁
6. 在永川秀芽的制作工艺中,“摊青”工序需将鲜叶在通风环境中摊放6 - 8小时,使鲜叶失水率控制在12 - 15%;“烘干”工序则需低温慢烘,最终使茶叶含水率降至6%以下。下列关于该过程的叙述,正确的是( )
A. 新鲜茶叶中O元素含量最多,说明O元素是构成细胞的最基本元素
B. “烘干”后茶叶中含量最多的化合物是无机盐,能维持茶叶的形态和结构
C. “摊青”时,细胞内自由水与结合水的比值升高,细胞代谢速率加快
D. 茶叶中富含Mn、Fe、Zn等多种微量元素,对身体有益
7. 早稻秧田在寒潮来临前深灌,起保温防寒作用;施肥后灌水,可起溶肥作用。下列叙述错误的是( )
A. 水分子间存在氢键,氢键不断地断裂与形成使水在常温下能够维持液体状态
B. 电子的不对称分布使水分子具有极性,利于溶肥
C. 水稻种子休眠时细胞内结合水含量高于自由水,萌发时细胞内自由水含量高于结合水
D. 水具有较高的比热容,水温相对不容易发生改变,故深灌能保温防寒
8. 涪陵榨菜在腌制过程中,会加入大量的食盐(NaCl)。在后期加工和食用前,需要对其进行脱盐处理,其独特的低盐加工工艺在保留风味的同时也更加健康。下列相关叙述正确的是( )
A. 腌制时加入的NaCl进入榨菜细胞后,大部分会参与构成细胞内重要化合物
B. 菜头(制作榨菜用的蔬菜)细胞中的无机盐如Mg2+、Ca2+等均以离子的形式存在,不参与构成化合物
C. 榨菜中含有多种微量元素,如Fe、Ca等,它们对维持细胞的生命活动具有重要作用
D. 涪陵榨菜进行脱盐处理,是因为长期食用高盐食品会增加患高血压的风险
9. 2025年重庆夏季长达188天,刷新1951年以来的记录,高温天气下人体易出现脱水、电解质紊乱等问题。下列相关叙述正确的是( )
A. 高温时人体大量出汗,丢失的主要是结合水,需及时补充纯净水以维持细胞结构稳定
B. 高温出汗易丢失无机盐,无机盐可以为人体提供能量
C. 汗液中含有Na+,其大量丢失会使神经细胞和肌肉细胞的兴奋性下降,导致肌肉酸痛无力
D. 为快速缓解电解质紊乱,可大量饮用高浓度盐水,以迅速提高人体内无机盐的含量
10. 氮元素是香蕉生命周期中的重要养分,主要影响其茎叶生长、果实发育。为了合理施用氮肥,科研人员探究了硫酸铵和缓释氮肥(注:缓释氮肥是低溶解性化合物,通过微生物或化学分解逐渐释放养分)对香蕉幼苗生长的影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 氮肥中的氮元素进入植物体后主要以离子的形式存在
B. 从改善酸性土壤角度选择氮肥,优先选择硫酸铵
C. 缓释氮肥可提高氮肥利用率以加速香蕉果实成熟
D. 与缓释氮肥相比,硫酸铵能促进叶绿素合成
11. 几丁质因其良好的生物相容性、可降解性和天然的抑菌活性,被广泛应用于制造人造皮肤。这种人造皮肤能为创面提供物理屏障,促进细胞生长,并最终被人体自然降解吸收。下列相关叙述不正确的是( )
A. 几丁质属于多糖,但其组成元素和糖原等多糖不完全相同
B. 几丁质广泛存在于甲壳动物和昆虫的外骨骼中,这使其来源丰富,成本低廉,适合大规模生产
C. 利用几丁质制作人造皮肤,主要利用了其能为人体细胞供能的特性
D. 几丁质属于大分子物质,其合成过程会产生水,分解过程会消耗水
12. 下图表示糖类的化学组成和种类,下列相关叙述错误的是( )
A. ①、②、③统称为“碳水化合物”,都含有C、H、O三种元素
B. ①可被细胞直接吸收,②水解后才能被细胞吸收,其水解产物中均有葡萄糖
C. ④、⑤分别为纤维素、肌糖原,二者分别是植物体内的结构物质和动物体内的储能物质
D. ③由多个葡萄糖分子连接而成,具有还原性
13. 2025年4月24日,神舟二十号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。在规划航天员长期太空任务的膳食时,营养学家需要精确考虑各类营养素的配比。下列关于食谱中脂质成分的分析,正确的是( )
A. 添加在航天食品中的花生油,富含脂肪,是构成细胞膜的主要成分
B. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,摄入越多越有益
C. 航天员摄入的核桃仁富含磷脂,其主要功能是作为主要能源物质
D. 为预防太空环境下的骨质流失,食谱中应富含维生素D,它属于固醇类脂质,能促进钙的吸收
14. 花生种子富含脂肪,种子萌发初期,脂肪水解并转化为糖类,供给胚进行生长发育。花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 糖类和脂肪是可以相互转化的
B. 等质量的花生干种子储存的能量比玉米干种子更多
C. 图中X物质表示脂肪酸,植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时一般呈液态
D. 油料种子萌发初期,干重先增加后减少,导致种子干重增加的主要元素是C元素
15. 下列物质中,属于构成蛋白质的氨基酸的是( )
A. B.
C. D.
16. 现代外科手术中使用的可吸收缝合线,其成分可以是羊肠线(主要成分为胶原蛋白)或人工合成的聚乳酸羟基乙酸等材料。下列有关缝合线与蛋白质功能的叙述,错误的是( )
A. 若使用羊肠线,其成分胶原蛋白被人体吸收的过程需要蛋白酶的参与,体现了蛋白质的催化功能
B. 伤口愈合时,抗体等蛋白质在局部发挥作用,体现了蛋白质的免疫功能
C. 愈合过程中,新生细胞需要利用氨基酸合成肌动蛋白等蛋白质,体现了蛋白质的组成细胞结构的功能
D. 该缝合线蛋白质在伤口愈合的过程中,能直接为周边细胞的修复提供能量
17. 皮蛋(松花蛋)制作过程中,会将鲜蛋浸入以草木灰(主要成分K2CO3,呈碱性)、生石灰(CaO)和食盐等配制的料液中。在强碱性环境中,蛋白质分子结构发生变化,最终形成独特的风味、色泽及凝胶状的透明蛋白,部分蛋清上还会有“松花”结晶(主要成分为Mg(OH)2等)。下列关于该过程的叙述,错误的是( )
A. 料液中的碱性物质破坏了蛋清蛋白质的肽键,使其水解为氨基酸
B. 经过上述处理形成的皮蛋和生鸡蛋相比,皮蛋更容易被消化
C. 蛋清由液态变为富有弹性的凝胶,是蛋白质空间结构改变的结果
D. 皮蛋制作过程中,蛋白质结构的改变是不可逆的
18. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示,下列叙述正确( )
A. 与5’碳原子相连的结构是磷酸,含C、H、O、N、P等元素
B. 核酸甲主要分布在细胞质中,核酸乙主要分布在细胞核中
C. M与N相比,M的2’位置的碳原子上少一个氧
D. A、G、C、T参与合成的核苷酸共有4种
19. 莽草也被叫做“野八角”,对人和动物有毒性,它与调味品中的八角外形极为相似,不易区分。科研人员可通过现代技术提取DNA进行分析并精准鉴别两种植物,其科学依据是( )
A. 两种植物的DNA的碱基种类不同
B. 两种植物的DNA中脱氧核苷酸的连接方式不同
C. 两种植物的DNA分布情况不同
D. 两种植物的DNA的脱氧核苷酸序列存在差异
20. 多糖、蛋白质、核酸等生物大分子是由许多单体连接而成的多聚体,如图表示有关生物大分子的简要概念图,下列叙述错误的是( )
A. 生物大分子以碳链为基本骨架
B. 若B为核糖核苷酸,则C存在于所有生物体内
C. 若C具有信息传递、运输、催化、免疫等功能,则B可为氨基酸
D. 若B为葡萄糖,则C在植物细胞中可能为淀粉和纤维素,两者分子结构不同
21. 重庆火锅的食材种类繁多,从常见的肉类、海鲜到各种蔬菜、豆制品,几乎无所不包。其中,毛肚、黄喉、鸭肠和脑花是重庆火锅的经典食材。相关叙述错误的是( )
A. 毛肚细胞中的核酸,携带了毛肚细胞的遗传信息
B. 脑花中含量丰富的磷脂,是构成细胞膜、细胞器膜等膜结构的重要成分
C. 各种蔬菜中丰富的纤维素有利于降脂、降血糖,保护心脑血管健康
D. 涮黄喉的过程中高温使其中的蛋白质空间结构变得伸展、松散,不能与双缩脲试剂产生紫色反应
22. 在探索细胞膜结构的科学历程中,科学家们通过一系列精巧的实验逐步揭示了膜的组成与结构。下列有关经典实验与研究结论的匹配,错误的是( )
A. 欧文顿通过实验发现脂溶性物质更容易透过细胞膜,证明了细胞膜由双层磷脂分子构成
B. 丹尼利和戴维森发现细胞表面张力显著低于油-水界面张力,推测细胞膜中可能还附有蛋白质
C. 罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈“暗-亮-暗”的三层结构,提出了细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成的假说
D. 小鼠细胞和人细胞融合实验表明,细胞膜具有流动性
23. 研究人员在脂质体外包上聚乙二醇保护层,并镶嵌上抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”。这种脂质体已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )
A. 与人体细胞的正常细胞膜相比,该“隐形脂质体”缺少了糖类、蛋白质和胆固醇等成分
B. 将该脂质体中的磷脂提取出来,在空气-水界面上铺展成单分子层,单分子层的面积约是该脂质体表面积的2倍
C. 脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
D. 图中脂质体所运载的药物B为脂溶性药物
24. 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,经伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征的急性传染病。下图为基孔肯雅病毒模式图,其外壳存在一种包膜蛋白,该蛋白可与人体细胞表面的受体蛋白结合,从而使病毒识别并侵入该细胞,下列说法正确的是( )
A. 基孔肯雅病毒没有细胞结构,不属于生物
B. 病毒能够入侵进入细胞说明该细胞膜已经丧失了控制物质进出的能力
C. 包膜蛋白与受体蛋白结合的过程体现了细胞膜可以进行细胞间的信息交流
D. 基孔肯雅病毒的遗传物质初步水解产物是4种核糖核苷酸
25. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞膜的基本骨架由双层磷脂分子“尾对尾”构成
B. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关
C. glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等有关
D. 细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA
二.非选择题(5小题,共50分)
26. 某校生物兴趣小组在观察学校人工湖的水体样本时,发现了衣藻、草履虫和变形虫等。他们在查阅资料时了解到,草履虫以细小的细菌为食,蓝细菌大量繁殖会引起“水华”,释放毒素,且会导致水体溶氧量极低。这些生物虽然形态和生活方式各异,但都展示了生命的基本特征。
(1)蓝细菌能进行光合作用的原因是因为其含有______________。
(2)有人提出如果学校人工湖出现水华,可以向湖中投放大量草履虫用以捕食蓝细菌来治理,你认为此方法______________(填“可行”或“不可行”),请结合题干信息推测理由:________________________________________(答出一点即可)。
(3)从生命系统结构层次看,一个酵母菌、一个衣藻,都属于___________和__________层次。
(4)图示这几种生物的统一性除了均以___________作为遗传物质外,还都具备____________________________________________(至少写出2点)等共同的基本结构。
27. 阿克苏冰糖心苹果是我国最甜的苹果品种之一,它以其外形精致、色泽金黄、肉质脆甜、香气浓郁而闻名,被称为“天山之珍”。现提供a.新鲜普通苹果研磨液、b.新鲜阿克苏冰糖心苹果研磨液、c.质量浓度为0.01 g/mL苏丹Ⅲ染液、d.质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液、e.质量浓度为0.05 g/mL的CuSO₄溶液、f.蒸馏水等各种必需的试剂与仪器。回答下列问题:
(1)为检测阿克苏冰糖心苹果中是否含有脂肪,可用试剂____(填序号)进行检测。
(2)为检测阿克苏冰糖心苹果中是否含有蛋白质,请从上述试剂中选出鉴定试剂并说明配置方法:___________________________________。
(3)阿克苏冰糖心苹果口感非常甜,是因为该种苹果中还原糖含量高于普通苹果,为验证该结论,某实验小组设计了以下实验。请你将其完善。
实验原理:__________________________,且颜色越深,还原糖含量越高。
方法步骤:
①取甲、乙两支试管,向甲试管中加入新鲜的普通苹果研磨液2 mL,乙试管中加入___________。
②_________(填所选试剂序号及具体的使用方法)后取1 mL分别加入甲、乙两支试管中,摇匀。
③将甲、乙两支试管放入盛有50 - 65℃温水的大烧杯中加热2 min。
④观察试管中出现的颜色变化,并比较深浅。
预期的结果:________________________________。
28. 2024年诺贝尔化学奖授予美国两位科学家,以表彰他们在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域作出的贡献。图甲是人血红蛋白结构示意图,血红蛋白由2条 α 链(每条链由141个氨基酸组成)、2条 β 链(每条链由146个氨基酸组成)和血红素构成,图乙是其部分氨基酸序列结构示意图,据图回答有关问题:
(1)组成血红蛋白的化学元素至少包含___________。
(2)图乙所示的片段,由____种氨基酸组成,它们的结构通式为__________;其中,人体细胞可以合成的属于__________氨基酸。
(3)一分子血红蛋白至少含有______个氨基和______个羧基,在血红蛋白形成过程中需脱去______个水分子。
(4)科学家在设计蛋白质时,需要考虑___________________________(至少答2点)对蛋白质结构多样性的影响。
29. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中A、B代表元素,I、II、III、IV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。请回答下列问题:
(1)图1中A是指______________。
(2)若Ⅰ为植物细胞特有的储能物质,则Ⅰ为________;若物质Ⅴ在动植物细胞中均可含有,并且作为细胞内最理想的储能物质,则Ⅴ是 __________。与糖类相比,从元素组成上看,____________________,所以相同质量的Ⅴ氧化分解时释放的能量更多。
(3)若图2为II的部分结构示意图,则⑤的中文名称是________________________。在细胞中,II是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的____________________________________中具有极其重要的功能。
30. 小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞膜的信息传递等相关,回答下列问题:
(1)图1中细胞膜内陷构成小窝,体现了细胞膜的结构特性是_________。
(2)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由________(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的细胞质基质中。
(3)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2。你得出的结论是:小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在_________。
(4)当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的_________结构改变,小窝会变扁平,影响细胞膜的信息传递功能。在高等植物细胞中,该功能可通过细胞间的______结构来实现。除此功能外,细胞膜还具有_______________和_______________等重要功能。
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渝东九校联盟高2028届(高一上)期中联合性诊断测试
生物学试题
考试时间:75分钟 总分:100分 难度系数:0.52
一、单项选择题(每小题2分,25小题,共50分)
1. 细胞学说被恩格斯列为十九世纪自然科学三大发现之一,作为生物学大厦的基石,赋予了生物学不同于其他自然科学的独特韵味。施莱登、施旺能建立“细胞学说”,主要通过( )
A. 对大量科学事实进行归纳概括
B. 发现真核细胞和原核细胞的区别
C. 大幅提高显微镜的制作技术
D. 揭示动物和植物结构的多样性
【答案】A
【解析】
【详解】A、施莱登和施旺通过归纳大量动植物组织的观察结果,提出“细胞是生物体结构和功能的基本单位”,属于归纳法,A正确;
B、细胞学说并未涉及真核细胞和原核细胞的区别,B错误;
C、细胞学说建立时使用的是普通光学显微镜,未大幅提高显微镜制作技术,C错误;
D、细胞学说强调动植物结构的统一性(均由细胞构成),而非多样性,D错误;
故选A。
2. 2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主,能够侵染人体肺泡细胞。对此理解正确的是( )
A. 为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒
B. H1N1与人体肺泡细胞的主要区别是前者无以核膜为界限的细胞核
C. H1N1的遗传物质彻底水解后产物为6种物质
D. H1N1营寄生生活,是一种自养生物
【答案】C
【解析】
【详解】A、病毒无细胞结构,缺乏独立代谢能力,必须寄生在活细胞内才能增殖。培养基无法提供病毒复制所需的宿主细胞环境,因此不能用普通培养基培养病毒,A错误;
B、H1N1病毒无细胞结构,而人体肺泡细胞为真核细胞,具有以核膜为界限的细胞核。但病毒与细胞的根本区别在于有无细胞结构,而非仅有无核膜,B错误;
C、H1N1的遗传物质为RNA,彻底水解产物包括磷酸、核糖和4种含氮碱基(腺嘌呤、尿嘧啶、鸟嘌呤、胞嘧啶),共6种物质,C正确;
D、病毒营寄生生活,属于异养生物(需从宿主获取营养),不能进行自养代谢,D错误;
故选C。
3. 2023年,研究人员在重庆缙云山发现两栖动物新物种——缙云掌突蟾,下列关于重庆缙云山生命系统结构层次由简单到复杂排序正确的是( )
①缙云掌突蟾表皮细胞中的一个分子;②一只缙云掌突蟾;③整个缙云山;④缙云掌突蟾的心脏;⑤缙云山的所有缙云掌突蟾;⑥缙云掌突蟾的心肌细胞;⑦缙云山所有生物;⑧寄生在缙云掌突蟾中的病毒;⑨缙云掌突蟾的心肌组织
A. ⑥⑨④②⑤⑦③ B. ⑧⑥④⑤②⑦③
C. ⑥⑧④③⑦②⑨ D. ①⑥⑨④⑤⑦③
【答案】A
【解析】
【详解】①分子不属于生命系统层次,②一只掌突蟾(个体层次),③整个缙云山(生态系统层次),④心脏(器官层次),⑤所有掌突蟾(种群层次),⑥心肌细胞(细胞层次),⑦缙云山所有生物(群落层次),⑧病毒无细胞结构,不属于生命系统层次,⑨心肌组织(组织层次);生命系统的结构层次由简单到复杂排序为细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统。所以重庆缙云山生命系统结构层次由简单到复杂排序为⑥⑨④②⑤⑦③。A正确,BCD错误。
故选A。
4. 下列有关显微镜的叙述正确的是( )
A. 若图①将显微镜镜头由a转换成b,应先提升镜筒,以免镜头压坏装片
B. 若图②是低倍镜下的视野图像,则用高倍镜观察c细胞前需向左移动装片
C. 图③中放大的是物像的面积,其中X应为256,且视野明显变暗
D. 图④看到的图像中细胞质实际流动方向是顺时针
【答案】B
【解析】
【详解】A、换用高倍物镜前无须提升镜筒,A错误;
B、c细胞位于视野的左方,由于显微镜下呈倒立的虚像,细胞c实际位于玻片的右方,故在高倍镜下观察c细胞前需向左移动装片,B正确;
C、由图③观察可知,显微镜放大400倍,视野中被相连的64个细胞所充满,显微镜放大100倍,此时看到的细胞的数目是1024个,且放大倍数越小视野越亮,C错误;
D、显微镜下所成的像是倒立放大的虚像,图④是在显微镜下观察细胞质流动,发现细胞质的流动是逆时针,则实际上细胞质的流动方向也是逆时针,D错误。
故选B。
5. 下列有关5种生物之间共同特征的叙述,正确的是( )
①烟草花叶病毒 ②酵母菌 ③大肠杆菌 ④蓝细菌 ⑤烟草
A. ④和⑤都有叶绿体,都能进行光合作用
B. ①②③④⑤的组成元素的种类和含量差异很大
C. ②③④⑤都具有细胞结构,但不全是自养生物
D. ①②③④⑤都含有细胞膜、细胞质、核糖体和细胞壁
【答案】C
【解析】
【详解】A、④蓝细菌为原核生物,无叶绿体,含光合色素(如叶绿素)可进行光合作用;⑤烟草为植物,有叶绿体可行光合作用,A错误;
B、所有生物均由C、H、O、N等基本元素构成,病毒(如①)虽无细胞结构,但其核酸和蛋白质的元素组成与其他生物相似,含量差异不体现“很大”,B错误;
C、②酵母菌(真菌)、③大肠杆菌(细菌)、④蓝细菌(原核生物)、⑤烟草(植物)均有细胞结构;其中④蓝细菌(光能自养)和⑤烟草(自养)为自养生物,②酵母菌和③大肠杆菌为异养生物,故“不全是自养生物”,C正确;
D、①烟草花叶病毒无细胞结构,不含细胞膜、细胞质等结构;④蓝细菌为原核生物,无核膜包被的细胞核,D错误。
故选C。
6. 在永川秀芽的制作工艺中,“摊青”工序需将鲜叶在通风环境中摊放6 - 8小时,使鲜叶失水率控制在12 - 15%;“烘干”工序则需低温慢烘,最终使茶叶含水率降至6%以下。下列关于该过程的叙述,正确的是( )
A. 新鲜茶叶中O元素含量最多,说明O元素是构成细胞的最基本元素
B. “烘干”后茶叶中含量最多的化合物是无机盐,能维持茶叶的形态和结构
C. “摊青”时,细胞内自由水与结合水的比值升高,细胞代谢速率加快
D. 茶叶中富含Mn、Fe、Zn等多种微量元素,对身体有益
【答案】D
【解析】
【详解】A、新鲜茶叶中O元素含量最多,但构成细胞的最基本元素是C元素(因有机物均以碳链为骨架),A错误;
B、“烘干”后茶叶含水率降至6%以下,此时含量最多的化合物应为蛋白质,B错误;
C、“摊青”时鲜叶失水(主要失去自由水),细胞内自由水减少,自由水/结合水的比值下降,细胞代谢速率减慢(自由水减少会降低生化反应速率),C错误;
D、Mn、Fe、Zn等属于微量元素,是人体必需元素,茶叶中富含这些元素可补充人体所需,D正确。
故选D。
7. 早稻秧田在寒潮来临前深灌,起保温防寒作用;施肥后灌水,可起溶肥作用。下列叙述错误的是( )
A. 水分子间存在氢键,氢键不断地断裂与形成使水在常温下能够维持液体状态
B. 电子的不对称分布使水分子具有极性,利于溶肥
C. 水稻种子休眠时细胞内结合水含量高于自由水,萌发时细胞内自由水含量高于结合水
D. 水具有较高的比热容,水温相对不容易发生改变,故深灌能保温防寒
【答案】C
【解析】
【详解】A、水分子间氢键的断裂与形成使水在常温下维持液态,这是水分子保持流动性的基础,与题干中水的溶肥、保温功能无直接矛盾,A正确;
B、水分子的极性(因电子分布不对称)使其成为良好溶剂,利于溶解肥料中的离子或极性分子,符合“溶肥”原理,B正确;
C、种子休眠时,结合水的比例(占总水量的比例)升高,但自由水的绝对含量仍高于结合水(细胞内自由水通常占总水量的绝大部分,结合水仅占小部分);萌发时自由水含量进一步增加,比例远高于结合水,C错误;
D、水的比热容高,吸收或释放较多热量时温度变化小,深灌后稻田水温不易骤降,起到保温作用,D正确。
故选C。
8. 涪陵榨菜在腌制过程中,会加入大量的食盐(NaCl)。在后期加工和食用前,需要对其进行脱盐处理,其独特的低盐加工工艺在保留风味的同时也更加健康。下列相关叙述正确的是( )
A. 腌制时加入的NaCl进入榨菜细胞后,大部分会参与构成细胞内重要化合物
B. 菜头(制作榨菜用的蔬菜)细胞中的无机盐如Mg2+、Ca2+等均以离子的形式存在,不参与构成化合物
C. 榨菜中含有多种微量元素,如Fe、Ca等,它们对维持细胞的生命活动具有重要作用
D. 涪陵榨菜进行脱盐处理,是因为长期食用高盐食品会增加患高血压的风险
【答案】D
【解析】
【详解】A、腌制时加入的NaCl主要以Na+和Cl-形式存在,主要功能是维持细胞渗透压平衡,而非参与构成细胞内重要化合物,A错误;
B、菜头细胞中的无机盐如Mg2+是叶绿素分子的组成成分,Ca2+可形成碳酸钙等化合物,并非均以离子形式存在,B错误;
C、Ca属于大量元素,Fe属于微量元素,C错误;
D、脱盐处理是为降低食盐含量,因长期高盐饮食会导致细胞外液渗透压升高,增加血容量,引发高血压风险,D正确。
故选D。
9. 2025年重庆夏季长达188天,刷新1951年以来的记录,高温天气下人体易出现脱水、电解质紊乱等问题。下列相关叙述正确的是( )
A. 高温时人体大量出汗,丢失的主要是结合水,需及时补充纯净水以维持细胞结构稳定
B. 高温出汗易丢失无机盐,无机盐可以为人体提供能量
C. 汗液中含有Na+,其大量丢失会使神经细胞和肌肉细胞的兴奋性下降,导致肌肉酸痛无力
D. 为快速缓解电解质紊乱,可大量饮用高浓度盐水,以迅速提高人体内无机盐的含量
【答案】C
【解析】
【详解】A、高温出汗丢失的水分主要是自由水(参与细胞代谢和运输),结合水主要与细胞内其他物质结合,维持细胞结构稳定;补充纯净水仅能缓解自由水缺失,但无法补充电解质,A错误。
B、无机盐在人体内主要起维持渗透压、酸碱平衡及神经肌肉兴奋性等作用,不能提供能量(供能物质为糖类、脂肪等),B错误。
C、汗液含Na⁺(钠离子),Na⁺是维持细胞外液渗透压和动作电位形成的关键离子;大量丢失会导致神经、肌肉细胞兴奋性降低(因动作电位阈值升高),引发肌肉无力,C正确。
D、大量饮用高浓度盐水会使细胞外液渗透压骤升,导致细胞失水,加重脱水;应补充等渗溶液(如生理盐水)以维持渗透压平衡,D错误。
故选C。
10. 氮元素是香蕉生命周期中的重要养分,主要影响其茎叶生长、果实发育。为了合理施用氮肥,科研人员探究了硫酸铵和缓释氮肥(注:缓释氮肥是低溶解性化合物,通过微生物或化学分解逐渐释放养分)对香蕉幼苗生长的影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 氮肥中的氮元素进入植物体后主要以离子的形式存在
B. 从改善酸性土壤角度选择氮肥,优先选择硫酸铵
C. 缓释氮肥可提高氮肥利用率以加速香蕉果实成熟
D. 与缓释氮肥相比,硫酸铵能促进叶绿素合成
【答案】D
【解析】
【详解】A、组成细胞的元素大多以化合物形式存在,A错误;
B、三组土壤pH:缓释氮肥组>硫酸铵组>不施氮肥组,缓释氮肥组酸性最弱,最有利于改善酸性土壤,B错误;
C、氮肥利用率高,意味着施入的氮素能更多地被香蕉吸收利用,减少因流失造成的浪费,降低肥料投入成本,而不是加速香蕉果实成熟,C错误;
D、由图可知,叶绿素的含量:硫酸铵组>缓释氮肥组>不施氮肥组,说明硫酸铵可促进叶绿素合成,D正确。
故选D。
11. 几丁质因其良好的生物相容性、可降解性和天然的抑菌活性,被广泛应用于制造人造皮肤。这种人造皮肤能为创面提供物理屏障,促进细胞生长,并最终被人体自然降解吸收。下列相关叙述不正确的是( )
A. 几丁质属于多糖,但其组成元素和糖原等多糖不完全相同
B. 几丁质广泛存在于甲壳动物和昆虫的外骨骼中,这使其来源丰富,成本低廉,适合大规模生产
C. 利用几丁质制作人造皮肤,主要利用了其能为人体细胞供能的特性
D. 几丁质属于大分子物质,其合成过程会产生水,分解过程会消耗水
【答案】C
【解析】
【详解】A、几丁质属于多糖,其基本单位为N-乙酰葡糖胺,组成元素为C、H、O、N;而糖原、淀粉等常见多糖仅含C、H、O,故元素组成不同,A正确;
B.甲壳动物(如虾、蟹)的外骨骼和昆虫体表均富含几丁质,自然界储量丰富,提取成本低,符合大规模生产需求,B正确;
C.题干明确提及几丁质用于人造皮肤是基于其"物理屏障作用""促进细胞生长"和"抑菌活性",而非供能。人体细胞主要利用葡萄糖供能,几丁质作为结构多糖不易被人体酶降解供能,C错误;
D.几丁质是多糖大分子,其单体通过脱水缩合形成肽键(实为糖苷键)时产生水,水解时消耗水,符合生物大分子合成与分解规律,D正确。
故选C。
12. 下图表示糖类的化学组成和种类,下列相关叙述错误的是( )
A. ①、②、③统称为“碳水化合物”,都含有C、H、O三种元素
B. ①可被细胞直接吸收,②水解后才能被细胞吸收,其水解产物中均有葡萄糖
C. ④、⑤分别为纤维素、肌糖原,二者分别是植物体内的结构物质和动物体内的储能物质
D. ③由多个葡萄糖分子连接而成,具有还原性
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,①是单糖,②是二糖,③是多糖。糖类分子一般是由C、H、O三种元素构成的。因为多数糖类分子中氢原子和氧原子之比是2:1,类似水分子,因而糖类又被称为“碳水化合物”,A正确;
B、①是单糖,可以被细胞直接吸收;②是二糖,二糖水解后才能被细胞吸收,二糖如蔗糖、麦芽糖和乳糖的水解产物中均有葡萄糖,B正确;
C、多糖包括淀粉、纤维素和糖原等,④是纤维素是组成植物细胞壁的主要成分,是结构物质;⑤是肌糖原,肌糖原可作为储能物质,C正确;
D、③表示多糖,属于非还原糖,不具有还原性,且几丁质的基本单位不是葡萄糖,D错误。
故选D。
13. 2025年4月24日,神舟二十号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射。在规划航天员长期太空任务的膳食时,营养学家需要精确考虑各类营养素的配比。下列关于食谱中脂质成分的分析,正确的是( )
A. 添加在航天食品中的花生油,富含脂肪,是构成细胞膜的主要成分
B. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,摄入越多越有益
C. 航天员摄入的核桃仁富含磷脂,其主要功能是作为主要能源物质
D. 为预防太空环境下的骨质流失,食谱中应富含维生素D,它属于固醇类脂质,能促进钙的吸收
【答案】D
【解析】
【详解】A、脂肪(如花生油)是良好的储能物质,但构成细胞膜的主要成分是磷脂而非脂肪,A错误;
B、胆固醇是动物细胞膜的组成成分之一,但摄入过多会导致其在血管内壁沉积,引发心血管疾病,并非“越多越有益”,B错误;
C、磷脂(如核桃仁中的成分)是构成细胞膜及细胞器膜的重要成分,其主要功能是参与生物膜构建,而主要能源物质是糖类,C错误;
D、维生素D属于固醇类脂质,能促进肠道对钙和磷的吸收,可预防太空环境中因失重导致的骨质流失,D正确。
故选D。
14. 花生种子富含脂肪,种子萌发初期,脂肪水解并转化为糖类,供给胚进行生长发育。花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A. 糖类和脂肪是可以相互转化的
B. 等质量的花生干种子储存的能量比玉米干种子更多
C. 图中X物质表示脂肪酸,植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时一般呈液态
D. 油料种子萌发初期,干重先增加后减少,导致种子干重增加的主要元素是C元素
【答案】D
【解析】
【详解】A、糖类和脂肪是可以相互转化的,A正确;
B、花生干种子富含脂肪,玉米干种子富含淀粉,脂肪与糖类相比,脂肪中H多,氧化分解产生的能量更多,因此,相同质量下花生干种子储存能量比玉米干种子更多,B正确;
C、脂肪由甘油和脂肪酸组成,据图可知,图中X物质表示脂肪酸;植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时一般呈液态,C正确;
D、脂肪与糖类相比,脂肪中H多,氧化分解耗氧多,种子萌发时,脂肪水解成脂肪酸和甘油,其脂肪酸和甘油又分别在多种酶的催化作用下,形成葡萄糖,最后转变成蔗糖,并转运至胚轴,供给胚的生长和发育,油料种子萌发初期(真叶长出之前),干重先增加后减少,导致种子干重增加的主要元素是O, D错误。
故选D。
15. 下列物质中,属于构成蛋白质的氨基酸的是( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】AB、氨基和羧基没有连接在同一个中心碳原子上,所以不是构成蛋白质的氨基酸,AB错误;
C、氨基和羧基连接在同一个中心碳原子上,其R基是甲基(-CH3),是构成蛋白质的氨基酸,C正确;
D、该氨基酸的氨基和羧基没有连接在同一个中心碳原子上,D错误。
故选C。
16. 现代外科手术中使用的可吸收缝合线,其成分可以是羊肠线(主要成分为胶原蛋白)或人工合成的聚乳酸羟基乙酸等材料。下列有关缝合线与蛋白质功能的叙述,错误的是( )
A. 若使用羊肠线,其成分胶原蛋白被人体吸收的过程需要蛋白酶的参与,体现了蛋白质的催化功能
B. 伤口愈合时,抗体等蛋白质在局部发挥作用,体现了蛋白质的免疫功能
C. 愈合过程中,新生细胞需要利用氨基酸合成肌动蛋白等蛋白质,体现了蛋白质的组成细胞结构的功能
D. 该缝合线蛋白质在伤口愈合的过程中,能直接为周边细胞的修复提供能量
【答案】D
【解析】
【详解】A、胶原蛋白作为被分解的底物,其吸收过程依赖蛋白酶(化学成分是蛋白质)的催化作用,但该过程体现的是蛋白质的催化功能,A正确;
B、抗体由免疫细胞产生,可特异性识别并清除病原体,属于蛋白质的免疫功能,B正确;
C、肌动蛋白是细胞骨架的重要成分,参与细胞形态维持和运动,新生细胞合成此类蛋白质体现了蛋白质构成细胞结构的功能,C正确;
D、蛋白质需经水解为氨基酸后才能参与氧化供能,缝合线中的蛋白质不能直接提供能量,D错误。
故选D。
17. 皮蛋(松花蛋)制作过程中,会将鲜蛋浸入以草木灰(主要成分K2CO3,呈碱性)、生石灰(CaO)和食盐等配制的料液中。在强碱性环境中,蛋白质分子结构发生变化,最终形成独特的风味、色泽及凝胶状的透明蛋白,部分蛋清上还会有“松花”结晶(主要成分为Mg(OH)2等)。下列关于该过程的叙述,错误的是( )
A. 料液中的碱性物质破坏了蛋清蛋白质的肽键,使其水解为氨基酸
B. 经过上述处理形成的皮蛋和生鸡蛋相比,皮蛋更容易被消化
C. 蛋清由液态变为富有弹性的凝胶,是蛋白质空间结构改变的结果
D. 皮蛋制作过程中,蛋白质结构的改变是不可逆的
【答案】A
【解析】
【详解】A、料液中的碱性物质使蛋白质变性,破坏的是其空间结构(如氢键等),而非肽键。蛋白质水解为氨基酸需要蛋白酶催化断裂肽键,碱性环境本身不能直接水解肽键,A错误。
B、蛋白质变性后空间结构松散,更易被蛋白酶分解,更易消化,B正确。
C、蛋清凝胶化是因强碱破坏蛋白质空间结构,导致其疏水基团暴露、分子聚集,形成网状凝胶结构,C正确。
D、蛋白质变性(如高温、强酸强碱)导致的空间结构破坏不可逆,皮蛋的凝胶状态无法恢复为生蛋清液态,D正确。
故选A。
18. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示,下列叙述正确( )
A. 与5’碳原子相连的结构是磷酸,含C、H、O、N、P等元素
B. 核酸甲主要分布在细胞质中,核酸乙主要分布在细胞核中
C. M与N相比,M的2’位置的碳原子上少一个氧
D. A、G、C、T参与合成的核苷酸共有4种
【答案】C
【解析】
【详解】A、与5’碳原子相连的结构是磷酸,含H、O、P等元素,A错误;
B、核酸甲含有碱基T,所以是DNA,核酸乙是RNA, 核酸甲DNA主要分布在细胞核中,核酸乙RNA主要分布在细胞质中,B错误;
C、M(脱氧核糖)与N(核糖)相比,M的2’位置的碳原子上少一个氧,C正确;
D、A、G、C、T参与合成的核苷酸共有7种,A、G、C均能构成脱氧核苷酸和核糖核苷酸,T参与构成脱氧核糖核苷酸,D错误。
故选C。
19. 莽草也被叫做“野八角”,对人和动物有毒性,它与调味品中的八角外形极为相似,不易区分。科研人员可通过现代技术提取DNA进行分析并精准鉴别两种植物,其科学依据是( )
A. 两种植物的DNA的碱基种类不同
B. 两种植物的DNA中脱氧核苷酸的连接方式不同
C. 两种植物的DNA分布情况不同
D. 两种植物的DNA的脱氧核苷酸序列存在差异
【答案】D
【解析】
【详解】A、所有生物的DNA均由四种碱基(A、T、C、G)组成,碱基种类相同,A错误;
B、DNA中脱氧核苷酸均通过磷酸二酯键连接,连接方式相同,B错误;
C、DNA在真核细胞中主要分布于细胞核,两种植物均为真核生物,分布情况无本质差异,C错误;
D、不同物种DNA的脱氧核苷酸序列(碱基排列顺序)具有特异性差异,可通过DNA测序技术精准鉴别,D正确。
故选D。
20. 多糖、蛋白质、核酸等生物大分子是由许多单体连接而成的多聚体,如图表示有关生物大分子的简要概念图,下列叙述错误的是( )
A. 生物大分子以碳链为基本骨架
B. 若B为核糖核苷酸,则C存在于所有生物体内
C. 若C具有信息传递、运输、催化、免疫等功能,则B可为氨基酸
D. 若B为葡萄糖,则C在植物细胞中可能为淀粉和纤维素,两者分子结构不同
【答案】B
【解析】
【详解】A、碳链是构成生物大分子的基本骨架,A正确;
B、B为核糖核苷酸,则C是RNA,有些病毒(DNA病毒)没有RNA,B错误;
C、若C具有信息传递、运输、催化、免疫等功能,C为蛋白质,B为氨基酸,C正确;
D、若B为葡萄糖,则C在植物细胞中可能为淀粉和纤维素,由于葡萄糖的连接方式不同,两者分子结构不同,D正确;
故选B。
21. 重庆火锅的食材种类繁多,从常见的肉类、海鲜到各种蔬菜、豆制品,几乎无所不包。其中,毛肚、黄喉、鸭肠和脑花是重庆火锅的经典食材。相关叙述错误的是( )
A. 毛肚细胞中的核酸,携带了毛肚细胞的遗传信息
B. 脑花中含量丰富的磷脂,是构成细胞膜、细胞器膜等膜结构的重要成分
C. 各种蔬菜中丰富的纤维素有利于降脂、降血糖,保护心脑血管健康
D. 涮黄喉的过程中高温使其中的蛋白质空间结构变得伸展、松散,不能与双缩脲试剂产生紫色反应
【答案】D
【解析】
【详解】A、核酸(包括DNA和RNA)是遗传信息的携带者,毛肚细胞中的核酸储存了该细胞的遗传信息,A正确;
B、磷脂是构成生物膜(如细胞膜、细胞器膜)的主要成分,B正确;
C、纤维素是植物细胞壁的主要成分,属于膳食纤维,可促进肠道蠕动,有助于降脂、降血糖及维护心血管健康,C正确;
D、高温使蛋白质空间结构改变(变性),但肽键未被破坏,仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,D错误。
故选D。
22. 在探索细胞膜结构的科学历程中,科学家们通过一系列精巧的实验逐步揭示了膜的组成与结构。下列有关经典实验与研究结论的匹配,错误的是( )
A. 欧文顿通过实验发现脂溶性物质更容易透过细胞膜,证明了细胞膜由双层磷脂分子构成
B. 丹尼利和戴维森发现细胞表面张力显著低于油-水界面张力,推测细胞膜中可能还附有蛋白质
C. 罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈“暗-亮-暗”的三层结构,提出了细胞膜由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成的假说
D. 小鼠细胞和人细胞融合实验表明,细胞膜具有流动性
【答案】A
【解析】
【详解】A.欧文顿实验发现脂溶性物质易透过细胞膜,推测细胞膜由脂质组成,但未证明其为双层结构(磷脂双分子层结构由戈特和格伦德尔通过红细胞膜提取实验提出),A错误;
B.丹尼利和戴维森发现细胞表面张力低于油-水界面,推测膜表面有蛋白质覆盖(蛋白质可降低表面张力),B正确;
C.罗伯特森在电镜下观察到“暗-亮-暗”三层结构(暗层为蛋白质,亮层为脂质),提出“蛋白质-脂质-蛋白质”三层静态模型,C正确;
D.小鼠与人细胞融合实验中,荧光标记的蛋白质发生混合,直接证明细胞膜具有流动性,D正确。
故选A。
23. 研究人员在脂质体外包上聚乙二醇保护层,并镶嵌上抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”。这种脂质体已在癌症治疗中得到应用。下列分析错误的是( )
A. 与人体细胞的正常细胞膜相比,该“隐形脂质体”缺少了糖类、蛋白质和胆固醇等成分
B. 将该脂质体中的磷脂提取出来,在空气-水界面上铺展成单分子层,单分子层的面积约是该脂质体表面积的2倍
C. 脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架
D. 图中脂质体所运载的药物B为脂溶性药物
【答案】A
【解析】
【详解】A、“隐形脂质体”是指脂质体外包上聚乙二醇保护层,并镶嵌上抗体,制造出一种能定向运送药物,“隐形脂质体”中的抗体属于蛋白质,A错误;
B、将该脂质体由磷脂双分子层构成,磷脂提取出来,在空气-水界面上铺展成单分子层,单分子层的面积约是该脂质体表面积的2倍,B正确;
C、据题图可知,脂质体的“膜”结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架,C正确;
D、磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,药物B接近磷脂分子的尾部,为脂溶性药物,D正确。
故选A。
24. 基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,经伊蚊传播,以发热、皮疹及关节疼痛为主要特征的急性传染病。下图为基孔肯雅病毒模式图,其外壳存在一种包膜蛋白,该蛋白可与人体细胞表面的受体蛋白结合,从而使病毒识别并侵入该细胞,下列说法正确的是( )
A. 基孔肯雅病毒没有细胞结构,不属于生物
B. 病毒能够入侵进入细胞说明该细胞膜已经丧失了控制物质进出的能力
C. 包膜蛋白与受体蛋白结合的过程体现了细胞膜可以进行细胞间的信息交流
D. 基孔肯雅病毒的遗传物质初步水解产物是4种核糖核苷酸
【答案】D
【解析】
【详解】A、病毒没有细胞结构,但病毒可以繁殖后代,属于生物,A错误;
B、病毒能够侵入细胞说明细胞膜的控制作用是相对的,而非细胞膜已经丧失功能,B错误;
C、病毒没有细胞结构,所以病毒包膜上的蛋白质可与人体细胞表面的受体蛋白结合,无法体现细胞间的信息交流,C错误;
D、据图可知,基孔肯雅病毒的遗传物质是RNA,RNA初步水解的产物是4种核糖核苷酸,D正确。
故选D。
25. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞膜的基本骨架由双层磷脂分子“尾对尾”构成
B. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关
C. glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等有关
D. 细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞膜的基本骨架为磷脂双分子层,其疏水尾部(脂肪酸链)向内相对排列(尾对尾),亲水头部向外,A正确;
B、细胞膜功能的复杂程度主要由膜蛋白的种类和数量决定,glycoRNA的本质为RNA,则细胞膜功能的复杂程度与glycoRNA无关,B错误;
C、题干推测glycoRNA可能具有与糖蛋白、糖脂相似的功能,而糖蛋白参与细胞识别、信息传递(如受体介导的信号传导),故该推论合理,C正确;
D、磷脂含磷元素(磷酸基团);glycoRNA以RNA为支架,RNA分子含磷酸基团(由磷酸二酯键构成),故细胞膜上含磷元素物质包括磷脂和glycoRNA,D正确。
故选B。
二.非选择题(5小题,共50分)
26. 某校生物兴趣小组在观察学校人工湖的水体样本时,发现了衣藻、草履虫和变形虫等。他们在查阅资料时了解到,草履虫以细小的细菌为食,蓝细菌大量繁殖会引起“水华”,释放毒素,且会导致水体溶氧量极低。这些生物虽然形态和生活方式各异,但都展示了生命的基本特征。
(1)蓝细菌能进行光合作用的原因是因为其含有______________。
(2)有人提出如果学校人工湖出现水华,可以向湖中投放大量草履虫用以捕食蓝细菌来治理,你认为此方法______________(填“可行”或“不可行”),请结合题干信息推测理由:________________________________________(答出一点即可)。
(3)从生命系统结构层次看,一个酵母菌、一个衣藻,都属于___________和__________层次。
(4)图示这几种生物的统一性除了均以___________作为遗传物质外,还都具备____________________________________________(至少写出2点)等共同的基本结构。
【答案】(1)叶绿素和藻蓝素
(2) ①. 不可行 ②. 蓝细菌释放毒素会影响草履虫的生存;水体中溶氧量极低,不利于草履虫生存;草履虫以细小的细菌为食,蓝细菌比较大
(3) ①. 细胞 ②. 个体
(4) ①. DNA ②. 细胞膜、细胞质、核糖体
【解析】
【分析】分析题图:图示蓝细菌属于原核生物,其余均属于真核生物。它们都是细胞生物,都具有细胞膜、细胞质、核糖体、遗传物质DNA,这体现了细胞的统一性。
【小问1详解】
蓝细菌是原核生物,不具有叶绿体,但能进行光合作用,主要原因是含有叶绿素和藻蓝素。
【小问2详解】
根据题干信息,蓝细菌大量繁殖会引起“水华”,释放毒素会影响草履虫的生存;蓝细菌还会导致水体溶氧量极低,也不利于草履虫生存;草履虫以细小的细菌为食,蓝细菌比较大,可能不会被草履虫捕食,故人工湖出现水华,若向湖中投放大量草履虫用以捕食蓝细菌来治理水华的做法不可行。
【小问3详解】
酵母菌和衣藻是单细胞生物,一个酵母菌、一个衣藻都属于生命系统结构层次中的个体层次和细胞层次。
【小问4详解】
图示蓝细菌为原核生物,衣藻、变形虫、草履虫、酵母菌均为单细胞真核生物。原核细胞和真核细胞的统一性表现在都以DNA为遗传物质,原核细胞和真核细胞还都具有细胞膜、细胞质、核糖体等基本结构,这体现了细胞结构的统一性。
27. 阿克苏冰糖心苹果是我国最甜的苹果品种之一,它以其外形精致、色泽金黄、肉质脆甜、香气浓郁而闻名,被称为“天山之珍”。现提供a.新鲜普通苹果研磨液、b.新鲜阿克苏冰糖心苹果研磨液、c.质量浓度为0.01 g/mL苏丹Ⅲ染液、d.质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液、e.质量浓度为0.05 g/mL的CuSO₄溶液、f.蒸馏水等各种必需的试剂与仪器。回答下列问题:
(1)为检测阿克苏冰糖心苹果中是否含有脂肪,可用试剂____(填序号)进行检测。
(2)为检测阿克苏冰糖心苹果中是否含有蛋白质,请从上述试剂中选出鉴定试剂并说明配置方法:___________________________________。
(3)阿克苏冰糖心苹果口感非常甜,是因为该种苹果中还原糖含量高于普通苹果,为验证该结论,某实验小组设计了以下实验。请你将其完善。
实验原理:__________________________,且颜色越深,还原糖含量越高。
方法步骤:
①取甲、乙两支试管,向甲试管中加入新鲜的普通苹果研磨液2 mL,乙试管中加入___________。
②_________(填所选试剂序号及具体的使用方法)后取1 mL分别加入甲、乙两支试管中,摇匀。
③将甲、乙两支试管放入盛有50 - 65℃温水的大烧杯中加热2 min。
④观察试管中出现的颜色变化,并比较深浅。
预期的结果:________________________________。
【答案】(1)c (2)取d(或0.1g/ml NaOH)作为A液,用f(或蒸馏水)将e(或0.05g/ml CuSO4)稀释至0.01g/mL(或取4ml f加入1ml e中)作为B液
(3) ①. 还原糖与斐林试剂发生作用,生成砖红色沉淀 ②. 新鲜的阿克苏冰糖心苹果研磨液2ml”或”新鲜b液2ml” ③. 将de等量混合均匀 ④. 阿克苏冰糖心苹果研磨液中出现的砖红色较深(或乙的颜色更深,合理即可)
【解析】
【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。
【小问1详解】
苏丹Ⅲ可使脂肪形成橘黄色,则用c.质量浓度为0.01 g/mL苏丹Ⅲ染液检测阿克苏冰糖心苹果中是否含有脂肪。
【小问2详解】
检测阿克苏冰糖心苹果细胞中是否含有蛋白质,则需要用到d.质量浓度为0.1 g/mL的NaOH溶液作为A液,由于没有质量浓度为0.01g/mL的CuSO4溶液,则将e液稀释至0.01g/mL后使用作为B液使用。则实验配置如下:取d作为A液,用f将e稀释至0.01g/mL后(取4mLf加入1mLe中)作为B液。
【小问3详解】
实验原理:还原糖与斐林试剂发生反应,水浴加热生成砖红色沉淀,且还原糖含量越高砖红色越深(沉淀越多),则用斐林试剂检测阿克苏冰糖心苹果中还原糖的含量。
实验步骤如下:①取甲、乙两支试管,向甲试管中加入新鲜的普通苹果研磨液2mL,乙试管中加入新鲜的阿克苏冰糖心苹果研磨液2mL。
②将 d、e等量混合均匀后取1mL分别加入甲、乙两支试管中,摇匀。
③将甲、乙两支试管放入盛有50~65℃温水的大烧杯中加热2min。
④观察试管中出现的颜色变化,并比较砖红色的深浅。
预期的结果:阿克苏冰糖心苹果研磨液中出现的砖红色较深(或乙的颜色更深)。
28. 2024年诺贝尔化学奖授予美国两位科学家,以表彰他们在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域作出的贡献。图甲是人血红蛋白结构示意图,血红蛋白由2条 α 链(每条链由141个氨基酸组成)、2条 β 链(每条链由146个氨基酸组成)和血红素构成,图乙是其部分氨基酸序列结构示意图,据图回答有关问题:
(1)组成血红蛋白的化学元素至少包含___________。
(2)图乙所示的片段,由____种氨基酸组成,它们的结构通式为__________;其中,人体细胞可以合成的属于__________氨基酸。
(3)一分子血红蛋白至少含有______个氨基和______个羧基,在血红蛋白形成过程中需脱去______个水分子。
(4)科学家在设计蛋白质时,需要考虑___________________________(至少答2点)对蛋白质结构多样性的影响。
【答案】(1)C、H、O、N、Fe
(2) ①. 5 ②. ③. 非必需
(3) ①. 4 ②. 4 ③. 570
(4)氨基酸的种类、数目、排列顺序,肽链的盘曲折叠方式及其形成的空间结构千差万别
【解析】
【分析】氨基酸通过脱水缩合形成多肽,多肽通常呈链状结构,称为肽链;肽链通过盘曲、折叠形成有一定空间结构的蛋白质分子。蛋白质结构的多样性决定了蛋白质功能的多样性。
【小问1详解】
血红蛋白属于蛋白质,基本元素为C、H、O、N,还含有Fe元素用于运输氧气。
【小问2详解】
根据图乙中氨基酸的R基差异,可判断出有5种不同的氨基酸。所有氨基酸都包含一个氨基-NH2、一个羧基-COOH、一个氢原子H和一个侧链基团(R基),这四个部分都连接在同一个中心碳原子上,这是氨基酸最关键的。人体细胞可以合成的氨基酸属于非必需氨基酸,必需氨基酸需从食物中获取。
【小问3详解】
血红蛋白由2条α链和2条β链组成,每条肽链至少有1个氨基,因此至少有2+2=4个氨基。脱水数=氨基酸总数-肽链数,氨基酸总数为2×141 + 2×146 = 574,肽链数为4,因此脱水数=574 - 4 = 570。
【小问4详解】
蛋白质结构多样性的原因是氨基酸种类不同;氨基酸数目不同;氨基酸排列顺序不同;肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。所以需要考虑氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构,对蛋白质结构多样性的影响。
29. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中A、B代表元素,I、II、III、IV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。请回答下列问题:
(1)图1中A是指______________。
(2)若Ⅰ为植物细胞特有的储能物质,则Ⅰ为________;若物质Ⅴ在动植物细胞中均可含有,并且作为细胞内最理想的储能物质,则Ⅴ是 __________。与糖类相比,从元素组成上看,____________________,所以相同质量的Ⅴ氧化分解时释放的能量更多。
(3)若图2为II的部分结构示意图,则⑤的中文名称是________________________。在细胞中,II是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的____________________________________中具有极其重要的功能。
【答案】(1)N、P (2) ①. 淀粉 ②. 脂肪 ③. 脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高(合理即可)
(3) ①. 腺嘌呤脱氧(核糖)核苷酸 ②. 遗传、变异和蛋白质的生物合成
【解析】
【分析】分析图1,I、II、III、IV是生物大分子,X是单糖,Y是脱氧核糖核苷酸,Z是核糖核苷酸;A指N、P,B指N等元素。
分析图2,①指磷酸基团,②指五碳糖(在DNA中是脱氧核糖,在RNA中是核糖),③指含氮碱基,④在DNA中是鸟嘌呤脱氧核苷酸,在RNA中是鸟嘌呤核糖核苷酸;⑤在DNA中是腺嘌呤脱氧核苷酸,在RNA中是腺嘌呤核糖核苷酸。
【小问1详解】
图1中,携带遗传信息的生物大分子是核酸,Y、Z都属于核苷酸,核苷酸的元素组成是C、H、O、N、P,因此A指N、P。
【小问2详解】
充当重要能源物质的大分子物质I是多糖,植物细胞特有的储能的多糖是淀粉;物质Ⅴ是良好的储能物质,在动植物细胞中均可含有,则Ⅴ是脂肪。与糖类相比,从元素组成上看,脂肪中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,所以相同质量的Ⅴ氧化分解时释放的能量更多。
【小问3详解】
主要分布在细胞核,又能携带遗传信息的生物大分子II是脱氧核糖核酸(DNA),若图2为DNA的部分结构示意图,则⑤的中文名称是腺嘌呤脱氧核苷酸。在细胞中,DNA是细胞内携带遗传信息的物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的功能。
30. 小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞膜的信息传递等相关,回答下列问题:
(1)图1中细胞膜内陷构成小窝,体现了细胞膜的结构特性是_________。
(2)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由________(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的细胞质基质中。
(3)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2。你得出的结论是:小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在_________。
(4)当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的_________结构改变,小窝会变扁平,影响细胞膜的信息传递功能。在高等植物细胞中,该功能可通过细胞间的______结构来实现。除此功能外,细胞膜还具有_______________和_______________等重要功能。
【答案】(1)具有一定的流动性
(2)疏水性 (3)肽段1中
(4) ①. 空间 ②. 胞间连丝(或通道) ③. 将细胞与外界环境分隔开 ④. 控制物质进出细胞
【解析】
【分析】细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,还含有少量的糖类,细胞膜的主要功能是作为膜的边界,将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞和信息传递功能。
细胞膜的骨架为磷脂双分子层,由于细胞内外都是水分为主的环境,因此外面那层磷脂分子,亲水的头部在外,疏水的尾部在内,而内部磷脂分子层,则是亲水的头部在内,疏水的尾部在外。蛋白质在核糖体上合成后需要在内质网和高尔基体的加工,成为成熟的蛋白质,就是经过盘曲折叠,形成具有空间结构的蛋白质,此时的蛋白质具有生物活性的。
【小问1详解】
图1中细胞膜内陷构成小窝,体现了细胞膜的结构特性是细胞膜具有流动性。
【小问2详解】
据图分析,小窝蛋白分为三段,中间部分位于磷脂双分子层中,因而该肽段是由疏水性的氨基酸残基组成,其余两段具有亲水性,位于细胞的细胞质基质中。
【小问3详解】
小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,实验结果显示,肽段1与加入胆固醇后,荧光强度明显降低,肽段2加入胆固醇后荧光强度基本不变,因此可确定胆固醇与肽段1中的氨基酸结合,而不与肽段2的结合,即结合位点在82~101位氨基酸。
【小问4详解】
胆固醇是动物细胞膜的重要成分,对于维持细胞膜蛋白结构的稳定具有一定作用,当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的空间结构改变,小窝会变扁平,影响细胞膜的信息传递功能。在高等植物细胞中,该功能可通过细胞间的胞间连丝结构来实现。除此功能外,细胞膜还具有将细胞与外界环境分隔开和控制物质进出细胞。
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