内容正文:
高一生物学
(试卷满分:100分,考试时间:75分钟)
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,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位器。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用0.5mm的黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,请将答题卡上交。
4.本卷主要命题范围:必修1。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 细胞学说被恩格斯列为19世纪自然科学的三大发现之一。下列有关细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 细胞学说的建立离不开施莱登和施旺发明的显微镜
B. 细胞学说的建立标志着生物学研究进入了细胞水平
C. 细胞学说揭示了动物和植物之间具有的最本质的联系
D. 细胞通过分裂产生新细胞是魏尔肖对细胞学说的补充
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞学说的建立主要依赖于显微镜技术的发展,但显微镜并非由施莱登和施旺发明。最早的显微镜由荷兰科学家列文虎克于17世纪发明,罗伯特·胡克首次观察到细胞。施莱登和施旺在已有显微镜技术基础上提出细胞学说,A错误;
B、细胞学说揭示了生物体结构的统一性,标志着生物学研究进入细胞水平,是生物学发展的重要里程碑,B正确;
C、细胞学说指出"一切动植物都由细胞构成",揭示了动物和植物在结构上共同起源和本质联系,C正确;
D、魏尔肖提出"细胞通过分裂产生新细胞",是对施莱登和施旺细胞学说的补充和完善,D正确。
故选A。
2. 生命系统的各个层次既层层相依,又有各自的组成、结构和功能。下列相关叙述正确的是( )
A. 病毒和细胞均属于最基本的生命系统
B. 许多结构和功能相似的器官构成组织
C. 某一区域同种生物的总和被称为种群
D. 种群及所处的无机环境即构成生物圈
【答案】C
【解析】
【分析】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。
【详解】A、细胞是生命系统最基本层次,病毒没有细胞结构,A错误;
B、组织由形态相似、功能相同的细胞构成,而器官则由不同组织构成,B错误;
C、种群定义为特定区域内同种生物所有个体的集合,C正确;
D、地球上所有生物及其无机环境构成生物圈,D错误。
故选C。
3. 人感染支原体后易患肺炎,如图为支原体的结构模式图。青霉素可通过抑制原核生物细胞壁的形成,进而抑制其生长和繁殖。下列叙述错误的是( )
A. 人肺细胞和支原体细胞都含有 DNA和 RNA
B. 核糖体是支原体和人肺细胞共有的细胞器
C. 支原体营寄生生活,不能独立进行代谢活动
D. 青霉素不能用来治疗支原体感染引起的肺炎
【答案】C
【解析】
【详解】A、人肺细胞属于真核细胞,支原体细胞属于原核细胞。真核细胞和原核细胞都含有DNA和 RNA两种核酸,所以人肺细胞和支原体细胞都含有DNA和RNA,A 正确;
B、支原体是原核生物,只含有核糖体这一种细胞器;人肺细胞是真核细胞,含有多种细胞器,其中核糖体也是其含有的细胞器。所以核糖体是支原体和人肺细胞共有的细胞器,B正确;
C、支原体是原核生物,虽然营寄生生活,但它具有细胞结构,含有与代谢相关的酶等物质,能独立进行代谢活动,C错误;
D、由题干可知,青霉素可通过抑制原核生物细胞壁的形成来抑制其生长和繁殖,而支原体没有细胞壁,所以青霉素不能用来治疗支原体感染引起的肺炎,D正确;
故选C。
4. 玉米细胞和人体细胞中不同有机物的含量存在差异。下列叙述错误的是( )
A. 玉米和人体内的某种还原糖可转变成脂肪和某些氨基酸
B. 人体细胞含较多蛋白质,如肌肉中的结构蛋白具有调节功能
C. 组成玉米细胞的大量元素 C、H、O主要以淀粉等形式存在
D. 玉米根细胞和人体神经细胞中以碳链为骨架的DNA的分布相似
【答案】B
【解析】
【详解】A、还原糖如葡萄糖可通过代谢转化为脂肪和非必需氨基酸,该过程在玉米和人体细胞中均可发生,A正确;
B、肌肉中的结构蛋白如肌动蛋白、肌球蛋白,主要参与构成肌纤维,起支撑和运动功能,而调节功能通常由激素等承担,B错误;
C、玉米细胞中大量元素C、H、O主要以多糖如淀粉、纤维素等形式存在,淀粉是主要的储能物质,C正确;
D、玉米根细胞和人体神经细胞中,DNA均以碳链为骨架,主要分布于细胞核中,线粒体中也有少量分布,D正确。
故选B。
5. 中心体和溶酶体主要分布在动物细胞中。微管由微管蛋白组成,是构成中心体的重要结构。下列叙述正确的是( )
A. 中心体和溶酶体的双层膜结构可分隔其他细胞器
B. 胰腺腺泡细胞中被荧光标记的溶酶体膜蛋白都能运动
C. 菠菜细胞有丝分裂时有中心体和纺锤体的周期性变化
D. 在核糖体合成微管蛋白和溶酶体酶时,一般有线粒体参与
【答案】D
【解析】
【详解】A、中心体无膜结构,溶酶体是单层膜结构,A错误;
B、细胞膜上的蛋白质大多能运动,但不是所有都能运动,所以胰腺腺泡细胞中被荧光标记的溶酶体膜蛋白不是都能运动,B错误;
C、菠菜是高等植物,其细胞中不含中心体,C错误;
D、在核糖体合成微管蛋白和溶酶体酶时,需要消耗能量,一般有线粒体参与提供能量,D正确。
故选D。
6. 用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,有核的一半能分裂,无核的一半停止分裂,将一个细胞核挤到无核的一半,原无核的一半也开始分裂,最后两半都能发育成正常的胚胎。下列叙述错误的是( )
A. 无核一半的实验前后形成自身对照
B. 没有细胞核,细胞就不能分裂、分化
C. 细胞核中的核仁是合成核糖体的场所
D. 受精卵具有产生完整蝾螈的潜能和特性
【答案】C
【解析】
【详解】A、无核一半在加入细胞核前后分裂状态发生改变,形成自身对照实验,A正确;
B、无核部分停止分裂说明细胞核是分裂分化的必要条件,B正确;
C、核仁与某种RNA合成及核糖体形成有关,但该实验无法说明核仁是合成核糖体的场所,C错误;
D、受精卵含有全套遗传物质,具有发育成完整个体的全能性,实验最终发育成正常胚胎即证明此点,D正确。
故选C。
7. 某兴趣小组将葫芦藓叶片分别在常温(25℃)和低温(4℃)条件下处理24h后让其浸润在质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中,两组实验植物细胞的初始质壁分离平均时间为 2.4min、8.5min;相同时间内发生质壁分离的细胞所占比例及原生质体长度与细胞长度的比值如下图所示。下列叙述正确的是( )
注:原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分。
A. 没有细胞壁的保护,原生质体可能会吸水膨胀至破裂
B. 低温组植物细胞的初始质壁分离平均时间为2.4min
C. 低温组发生质壁分离的细胞失去的水比常温组更多
D. 蔗糖分子能自由地通过细胞膜使细胞发生质壁分离复原
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞壁对植物细胞有支持和保护作用,可限制细胞过度吸水膨胀。去除细胞壁后,原生质体仅由细胞膜包裹,在低渗溶液中可能因吸水过多而膨胀破裂,A正确;
B、题干明确说明:常温组初始质壁分离平均时间为2.4min,低温组为8.5min,B错误;
C、原生质体长度与细胞长度的比值越低,说明细胞失水越多,图中低温组的该比值高于常温组,表明其失水量更少,C错误;
D、蔗糖分子是二糖,不能自由通过细胞膜,因此质壁分离后的细胞不会自动发生质壁分离复原,D错误。
故选A。
8. 普鲁士蓝纳米酶(以下简称纳米酶)具有催化H₂O₂分解的能力,研究人员为研究适宜浓度的Cu2+对不同浓度纳米酶活性的影响,进行了如下实验。甲组:测定不同浓度纳米酶与质量分数为30%H₂O₂反应5 min后的△DO值;乙组;测定?与质量分数为30%H₂O₂反应5min后的△DO值。实验结果如图所示,下列叙述正确的是( )
注:△DO表示加入H₂O₂5min后的溶氧量变化。
A. 实验的自变量为是否添加不同浓度的纳米酶
B. ?处应为适宜浓度的纳米酶与Cu²⁺的混合液
C. 加热或加纳米酶促进 H₂O₂分解原理相同
D. 适宜浓度的Cu²⁺能促进纳米酶分解H₂O₂
【答案】D
【解析】
【分析】研究适宜浓度的Cu2+对不同浓度纳米酶活性的影响,自变量为是否添加适宜浓度的Cu²⁺和纳米酶浓度,因变量是△DO值(加入H₂O₂5min后的溶氧量变化),依据实验设计遵循的对照原则可知:乙组“?”处应为不同浓度纳米酶与适宜浓度Cu²⁺的混合液。
【详解】A、研究适宜浓度的Cu2+对不同浓度纳米酶活性的影响,实验的自变量为是否添加适宜浓度的Cu²⁺和纳米酶浓度,A错误;
B、由题意甲组和乙组的测定内容可推知:乙组“?”应为不同浓度纳米酶分别与适宜浓度Cu²⁺的混合液,B错误;
C、加热可以给H₂O₂分子提供能量,纳米酶能降低H₂O₂分解反应的活化能,因此加热或加纳米酶时促进H₂O₂分解的原理不同,C错误;
D、乙组中添加了适宜浓度Cu²⁺,甲组中没有添加适宜浓度Cu²⁺,曲线图显示:乙组的△DO值明显大于甲组,说明乙组的纳米酶活性明显大于甲组,进而说明适宜浓度的Cu²⁺能促进纳米酶分解H₂O₂,D正确。
故选D。
9. ATP片剂可以口服,注射液可肌肉注射或静脉滴注,注:△DO表示加入H2O25min后溶氧量变化。用于辅助治疗肌肉萎缩等。下列叙述错误的是( )
A. 人体内的ATP可以直接为细胞提供能量
B. ATP可用于肌肉收缩使运动蛋白发生移动
C. ATP即腺苷二磷酸,是一种高能磷酸化合物
D. ATP水解转化成的 ADP的化学性质较稳定
【答案】C
【解析】
【详解】A、ATP是直接能源物质,水解时释放的能量可直接为细胞提供能量,如肌肉收缩、物质运输等,A正确;
B、肌肉收缩依赖肌球蛋白与肌动蛋白移动,该过程需ATP水解供能,B正确;
C、ATP全称为腺苷三磷酸,腺苷二磷酸为ADP,C错误;
D、ADP仅含一个高能磷酸键,化学性质比ATP稳定,不易自发水解供能,D正确。
故选C。
10. 蓝细菌细胞中有D—乳酸脱氢酶(LDH),LDH可利用NADH 将丙酮酸还原为D—乳酸这种重要的工业原料。研究人员构建了某种工程蓝细菌,使更多NADH用于生成D—乳酸。下列叙述错误的是( )
A. 该工程蓝细菌的细胞质中含叶绿素、NADPH等
B. 该工程蓝细菌进行细胞呼吸的控制中心在拟核
C. 该工程蓝细菌中有氧呼吸的第三阶段可能被促进
D. 生产中可适当增加蓝细菌数量来提高 D-乳酸的产量
【答案】C
【解析】
【分析】蓝细菌是原核生物,无以核膜为界限的细胞核,只有核糖体这一种细胞器,有叶绿素和藻蓝素,可以进行光合作用,是自养生物。
【详解】A、蓝细菌无叶绿体,但是含有藻蓝素和叶绿素,能进行光合作用,根据题干信息可知,该工程菌是在蓝细菌能进行光合作用的基础上设计的,A正确;
B、蓝细菌是原核生物,没有核膜包被的细胞核,但有DNA集中分布的拟核区,是细胞生命活动的控制中心,B正确;
C、根据题目信息可知,该工程菌能使更多NADH用于生成D—乳酸,是促进无氧呼吸第二阶段的进行,C错误;
D、批量生产时,可以适当增加培养液中该工程蓝细菌的菌体数量,来提高D—乳酸的产量,D正确。
故选C。
11. 研究者欲用希尔反应来测定拟南芥叶绿体的活力。希尔反应的基本过程是将离体叶绿体加到含有DCIP(氧化型)、蔗糖和磷酸缓冲液(pH=7.3)的溶液中并照光。水在光照下被分解,溶液中的DCIP被还原,由蓝色变成无色。下列叙述错误的是( )
A. 须用光照条件下制备的离体叶绿体,其可在蒸馏水中维持正常形态
B. 氧化型DCIP在希尔反应中的作用相当于NADP+在光反应中的作用
C. DCIP 的颜色变化或单位时间内的氧气释放量均可反映出叶绿体活力
D. 叶绿体希尔反应活力与叶绿体内色素含量、基粒的大小和数量等有关
【答案】A
【解析】
【分析】,离体叶绿体在适当条件下发生水的光解、产生氧气的化学反应称作希尔反应。
【详解】A、希尔反应须用光照条件下制备的离体叶绿体,在蒸馏水中可能会吸水而破裂,A错误;
B、氧化型DCIP在希尔反应中的作用相当于NADP+在光反应中的作用,即需要与H+结合生成NADPH,B正确;
C、DCIP 的颜色变化或单位时间内的氧气释放量均可反映出叶绿体活力,因为颜色变化的快慢代表了H+释放的速度,同样氧气的释放速度也可代表光反应的速率,C正确;
D、叶绿体希尔反应活力与叶绿体内色素含量、基粒的大小和数量等有关,因为这些均与光反应中吸收光能的多少有关,D正确。
故选A。
12. 卡尔文给小球藻提供14CO2及光照,然后在光照不同时间后提取小球藻代谢产物,利用纸层析技术将代谢产物分离,并对有放射性的化合物进行鉴定,结果如表所示。下列叙述错误的是
光照时间
<1 s
5s
30 s
带¹⁴C标记的化合物
90%¹⁴C₃
¹⁴C₃、¹⁴C₅、(¹⁴CH₂O)
多种
A. 小球藻固定¹⁴CO₂的场所在叶绿体基质
B. 一分子¹⁴CO₂被固定后很快形成两个¹⁴C₅
C. 光照5s 细胞中¹⁴C₃的形成和还原可能同时进行
D. 30s后细胞中可能含被标记的葡萄糖、蔗糖等
【答案】B
【解析】
【分析】合作用的过程及场所:光反应发生在类囊体薄膜中,主要包括水的光解和ATP的合成两个过程;暗反应发生在叶绿体基质中,主要包括CO2的固定和C3的还原两个过程。光反应与暗反应紧密联系,相互影响,光反应为暗反应提供NADPH和ATP,暗反应为光反应ADP、Pi和NADP+。
【详解】A、小球藻固定14CO2的场所在叶绿体基质,即暗反应的场所是叶绿体基质,A正确;
B、二氧化碳的固定过程是二氧化碳与C5结合会生成两分子C3,即一分子14CO2被固定后很快形成两个14C3,B错误;
C、光照5s 细胞中14C3的形成和还原可能同时进行,因为检测的结果是三碳化合物和五碳化合物均带有放射性标记,C正确;
D、30s后细胞中被标记的化合物有多种,其中可能含被标记的葡萄糖、蔗糖等,D正确。
故选B。
13. 小鼠十二指肠上皮细胞在不同分裂期时,染色体、染色单体和核DNA 的数量变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. a表示核 DNA、b表示的染色单体由着丝粒连接
B. 甲细胞中核仁存在、核膜消失,有梭形的纺锤体
C. 细胞膜从乙细胞中部向内凹陷缢裂可形成丙细胞
D. 乙细胞两极的每一套染色体与亲代细胞的不相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、图中c表示核DNA,a表示染色体,染色单体是b,在前期和中期b表示的染色单体由着丝粒连接,A错误;
B、甲细胞处于有丝分裂前期 / 中期,此时核仁、核膜已消失,有梭形的纺锤体,B错误;
C、小鼠十二指肠上皮细胞为动物细胞,乙细胞处于有丝分裂后期,分裂末期时细胞膜从中部向内凹陷缢裂形成子细胞丙,C正确;
D、乙细胞处于有丝分裂后期,两极的每一套染色体与亲代细胞的完全相同,D错误 。
故选C。
14. 放射治疗(放疗)是重要的癌症治疗手段,其使用的放射线可通过产生自由基伤害或杀死癌细胞。下列叙述错误的是( )
A. 自由基可攻击和破坏癌细胞内多种执行功能的生物分子
B. 自由基攻击后蛋白质活性上升可导致癌细胞衰老、死亡
C. 提高放疗对癌细胞的针对性可减少对正常细胞的伤害
D. 缩短癌细胞中的端粒可作为治疗癌症的一个思路
【答案】B
【解析】
【详解】A、自由基具有强氧化性,可攻击癌细胞的DNA、蛋白质和磷脂等生物分子,破坏其结构和功能,A正确;
B、自由基攻击蛋白质会导致其空间结构改变,活性下降或丧失,而非上升。蛋白质失活会破坏细胞正常代谢,导致癌细胞衰老、死亡,B错误;
C、放疗的放射线具有杀伤性,提高其对癌细胞的针对性(如精准定位),可减少对周围正常细胞的损伤,C正确;
D、端粒缩短是细胞衰老的标志,人为缩短癌细胞的端粒可促使其进入衰老状态,达到治疗目的,D正确。
故选B。
15. 土壤中镁的含量低时萌发的幼苗叶片变黄,当严重缺镁时幼苗坏死。下列叙述错误的是( )
A. 提取发黄叶片的色素并分离,滤纸条上的叶绿素条带均较窄
B. 幼苗坏死是细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞死亡
C. 一般植物的茎尖细胞会随分裂次数的增多而进入坏死状态
D. 正常生长的幼苗分生区细胞可通过植物组织培养快速繁殖
【答案】C
【解析】
【详解】A、镁是叶绿素合成的必需元素,缺镁时叶绿素合成减少,但类胡萝卜素不受影响。提取色素分离后,叶绿素条带变窄(叶绿素a、b均减少),而类胡萝卜素条带正常,A正确;
B、细胞坏死是由外界不利因素(如严重缺镁)引起的病理性、非程序性死亡,导致细胞代谢中断,B正确;
C、茎尖分生区细胞具有持续分裂能力,可通过细胞分裂保持活性,不会因分裂次数增多而坏死。细胞坏死通常由外部损伤引起,而非自然分裂结果,C错误;
D、分生区细胞分化程度低、全能性高,在离体条件下可通过植物组织培养快速繁殖幼苗,D正确。
故选C。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 某兴趣小组的甲、乙同学分别以甜豌豆匀浆、青葡萄匀浆、豆浆等进行实验,部分实验过程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 甲同学的实验目的是检测甜豌豆匀浆中是否含有还原糖
B. 乙同学的实验目的是检测甜豌豆匀浆中是否含有蛋白质
C. 甲同学需要将两支试管水浴加热才可能观察到实验现象
D. 甲、乙同学所用 NaOH 溶液和 CuSO4溶液的浓度均相同
【答案】AC
【解析】
【详解】A、甲同学用斐林试剂,实验目的是检测甜豌豆匀浆中是否有还原糖,A正确;
B、乙同学用双缩脲试剂,实验目的是检测蛋白质,但图中乙同学的两支试管分别是甜豌豆匀浆和豆浆,豆浆本身是蛋白质丰富的样本,因此他的实验也可能是设置对照,而非仅检测甜豌豆匀浆,B错误;
C、甲同学用的是斐林试剂,需要水浴加热才能观察到砖红色沉淀,C正确;
D、甲用的斐林试剂中 CuSO₄浓度为 0.05g/mL,乙用的双缩脲试剂中CuSO₄浓度为0.01g/mL,两者浓度不同,D错误。
故选AC
17. 当胃或肠道遭受毒素入侵后,分布在肠嗜铬细胞膜上的 Ca2+通道被激活,细胞释放大量5-羟色胺(5-HT)(如图)。5-HT 能激活脑干的部分细胞进而引发呕吐行为。下列叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+通道时,需要与 Ca2+通道结合
B. Ca2+顺浓度梯度进入肠嗜铬细胞时消耗能量
C. 图中囊泡与细胞膜融合后5-HT 被排出细胞
D. 引发呕吐依赖细胞膜进行细胞间的信息交流
【答案】CD
【解析】
【详解】A、Ca2+通过Ca2+通道属于协助扩散,通道蛋白是一种转运蛋白,Ca2+是借助通道蛋白的协助顺浓度梯度运输,不需要与Ca2+通道结合,A错误;
B、Ca2+顺浓度梯度进入肠嗜铬细胞的方式是协助扩散,协助扩散不需要消耗能量,B错误;
C、由图可知,5-HT被包裹在囊泡中,囊泡与细胞膜融合后,通过胞吐的方式将5-HT排出细胞,C正确;
D、毒素刺激肠嗜铬细胞释放5-HT,5-HT激活脑干的部分细胞进而引发呕吐行为,这一过程依赖细胞膜进行细胞间的信息交流,D正确。
故选CD。
18. 呼吸缺陷型酵母菌的线粒体功能丧失,可用TTC显色剂进行检测,培养基中加入TTC显色剂后,可根据酵母菌菌落的颜色区分野生型酵母菌和呼吸缺陷型酵母菌. TTC能和氧气竞争线粒体中的[H],如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 呼吸缺陷型酵母菌只能进行无氧呼吸产生大量[H]
B. 野生型酵母菌线粒体外膜上有运输葡萄糖的载体蛋白
C. 培养基上白色的菌落可能是呼吸缺陷型酵母菌形成的
D. 呼吸缺陷型酵母菌进行酒精发酵时会产生少量二氧化碳
【答案】AB
【解析】
【详解】A、呼吸缺陷型酵母菌线粒体功能丧失,无法进行有氧呼吸,但无氧呼吸的第一阶段(葡萄糖分解为丙酮酸和少量[H])仍能进行,只会产生少量[H],并非大量,A错误;
B、从图中可以看出,葡萄糖是在细胞质基质中分解为丙酮酸的,不会进入线粒体,因此野生型酵母菌线粒体外膜上没有运输葡萄糖的载体蛋白,B错误;
C、TTC能和氧气竞争线粒体中的[H],呼吸缺陷型酵母菌线粒体功能丧失,无法进行有氧呼吸,也就不能让TTC与[H]结合生成红色的TP,所以培养基上白色的菌落可能是呼吸缺陷型酵母菌形成的,C正确;
D、酵母菌进行酒精发酵(无氧呼吸)时,会产生二氧化碳,D正确。
故选AB。
19. Rubisco是催化CO₂固定的酶,钾能提高Rubisco的活性。农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动,促进作物的生长发育,达到增加产量的目的。下列叙述正确的是( )
A. 施用固体钾肥后进行灌溉能增大作物的暗反应速率,从而提高产量
B. 玉米—花生间作总产量增加与提高了不同无机盐的利用率有关
C. 蘑菇房与蔬菜大棚相通可以为蔬菜提供更多合成有机物的原料
D. 若实现不同作物间作以提高光能利用率只需考虑搭配的作物种类
【答案】ABC
【解析】
【分析】农业生产以及温室中提高农作物产量的方法:1、控制光照强度的强弱;2、控制温度的高低;3、适当的增加作物环境中二氧化碳的浓度。
【详解】A、施用固体钾肥后进行灌溉(能及时溶于水)有利于钾离子的吸收,因而能增大作物的暗反应速率,从而提高产量,A正确;
B、花生和花生具有不同的矿质元素需求,因而玉米和花生间作总产量增加与提高了不同无机盐的利用率有关,B正确;
C、蘑菇房中的蘑菇呼吸作用释放的二氧化碳可以为蔬菜光合作用提供原料,因此,蘑菇房与蔬菜大棚相通可以为蔬菜提供更多合成有机物的原料,C正确;
D、若实现不同作物间作以提高光能利用率不仅需要考虑搭配的作物种类,还需要考虑植株的高、矮以及对矿质元素的需求差异等,D错误。
故选ABC。
20. 哺乳动物成熟红细胞的部分生命历程如下图所示,下列叙述正确的是( )
A. 造血干细胞通过不出现纺锤丝和染色体变化的无丝分裂来繁殖
B. 原红细胞中含Fe的血红蛋白有4条多肽链,具有运输氧的作用
C. 幼红细胞和网织红细胞核质之间都有频繁的物质交换和信息交流
D. 成熟红细胞将逐渐萎缩直至凋亡,该过程是一种自然的生理过程
【答案】BD
【解析】
【详解】A、造血干细胞通过有丝分裂来繁殖,有丝分裂过程中会出现纺锤丝和染色体的变化,A错误;
B、原红细胞中开始合成血红蛋白,含Fe的血红蛋白有4条多肽链,具有运输氧的作用,B正确;
C、据图可知,幼红细胞进行旺盛的细胞分裂,据此可推测该细胞中核质之间有频繁的物质交换和信息交流,但网织红细胞中没有细胞核,C错误;
D、成熟红细胞将逐渐萎缩直至凋亡,该过程是细胞自动结束生命的现象,是一种自然的生理过程,D正确。
故选BD。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 细胞是由多种元素和化合物构成的。如图为细胞内某些元素及其组成的有机物之间的关系,其中a、b、c1和c2分别是生物大分子A、B、C1和C2的单体。回答下列问题:
(1)A是多糖,则a是______。与动物相比,植物特有的多糖有______(答两种)。广泛存在于昆虫外骨骼中的_______也是一种多糖,其能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于______。
(2)b为氨基酸,在人体中,组成B的 b有______种。若某种B能抵御抗原的侵害,则B为______。由b形成B的过程中会生成水,水分子中O的来源是______。
(3)C1和C2在B的生物合成中具有重要作用,其中 C1主要分布于细胞质中,C2主要分布于细胞核中,则Y元素是______;从组成成分上分析,c1和c2的具体差别在于______。
(4)D是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分,其与E(脂肪)的不同之处在于甘油的一个羟基(一OH)不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及含氮碱基结合。F为性激素,其作用是______。
【答案】(1) ①. 葡萄糖 ②. 淀粉、纤维素 ③. 几丁质 ④. 重金属离子的吸附与去除
(2) ①. 21 ②. 抗体 ③. 氨基酸的羧基
(3) ①. N、P ②. c1含核糖和尿嘧啶,c2含脱氧核糖和胸腺嘧啶
(4)促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成
【解析】
【分析】本题图像呈现细胞内四类有机物的关系:以元素(C、H、O等)为基础,衍生出多糖(A)、蛋白质(B)、核酸(C₁、C₂)、脂质(D、E、F)。A的单体为葡萄糖,B单体是氨基酸,C单体为核苷酸,清晰展示有机物的分类、组成及关联。
【小问1详解】
多糖的基本单位是葡萄糖;植物特有的多糖为淀粉和纤维素;昆虫外骨骼中的多糖是几丁质,它可与重金属离子结合,用于废水处理。
【小问2详解】
人体中组成蛋白质的氨基酸有21种;能抵御抗原侵害的蛋白质是抗体;氨基酸脱水缩合时,水中的氧来自氨基酸的羧基。
【小问3详解】
核酸的元素组成为C、H、O、N、P,故Y为N、P;C₁为RNA(主要在细胞质),C₂为DNA(主要在细胞核),二者的单体分别是核糖核苷酸和脱氧核苷酸,二者的区别在于五碳糖和碱基:c₁含核糖和尿嘧啶,c₂含脱氧核糖和胸腺嘧啶。
【小问4详解】
D是磷脂,与脂肪的区别是甘油的一个羟基与磷酸及含氮碱基结合;F是性激素,其作用是促进生殖器官发育、生殖细胞形成,并维持第二性征。
22. 图甲、图乙分别为大肠杆菌和某真核生物的细胞结构模式图,图中①~⑩代表相应结构。回答下列问题:
(1)图甲、图乙中两类细胞在结构上最主要的区别在于______。请列举一种与大肠杆菌结构相似的生物:______。
(2)图乙中细胞的细胞质中存在着由______组成的网架结构,即细胞骨架,该结构与细胞运动、分裂、分化以及______(答两点)等生命活动密切相关。图乙中结构①的主要成分为______,其对细胞起______作用。除结构⑨含色素外,该生物还可能含色素的结构有______(填序号)。
(3)图乙中结构④上蛋白质的形成需要先后经过结构______(填序号)的加工,最终会引起结构④的膜面积略微______(填“变大”或“变小”)。
【答案】(1) ①. 图甲细胞无核膜包被的细胞核,图乙细胞有 ②. 蓝细菌(或支原体等)
(2) ①. 蛋白质纤维 ②. 物质运输、能量转换 ③. 纤维素和果胶 ④. 支持和保护 ⑤. ②
(3) ①. ⑩、⑤ ②. 变大
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌是细胞内多个细胞器协同完成的过程,主要步骤如下:
1、合成起始:mRNA经核孔进入细胞质,与附着在内质网上的核糖体结合,以氨基酸为原料,合成多肽链。
2、初步加工:内质网 多肽链进入内质网腔,经内质网加工,形成具有一定空间结构的蛋白质;随后内质网通过 “出芽” 形成囊泡,将蛋白质包裹运输到高尔基体。
3、 进一步加工:高尔基体囊泡与高尔基体膜融合,蛋白质进入高尔基体,进行进一步修饰加工,形成成熟的分泌蛋白;高尔基体再形成囊泡,包裹成熟蛋白向细胞膜运输。
4、分泌到细胞外:细胞膜囊泡与细胞膜融合(胞吐作用),将分泌蛋白释放到细胞外。
【小问1详解】
图甲、图乙中两类细胞在结构上最主要的区别在于图甲中细胞无以核膜为界限的细胞核,而图乙中细胞有。蓝细菌(或支原体等)与大肠杆菌的结构相似。
【小问2详解】
图乙中细胞的细胞质中存在着由蛋白质纤维组成的网架结构,即细胞骨架,该结构与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。图乙中结构①是细胞壁,其主要成分为纤维素和果胶,对细胞起支持和保护作用。除结构⑨含色素外,该生物还可能含色素的结构有②。
【小问3详解】
图乙中结构④上蛋白质的形成需要先后经过结构⑩、⑤的加工,最终会引起结构④的膜面积略微变大。
23. 植物在长期适应盐胁迫过程中,逐渐进化出一系列耐受和抵抗盐离子的调控机制,包括 Na⁺外排、Na⁺区隔化等。SOS 信号通路是植物响应非生物胁迫的主要信号途径,主要由 SOS1、SOS2和SOS3 蛋白组成。SOS1属于阳离子/H⁺逆向转运蛋白,其结构分两个主要区域,一个是 N-端的球状结构,为跨膜(TM)区域,另一个是分布于细胞质基质C-端的细长结构化区域(如图)。回答下列问题:
(1)SOS1 的 N-端贯穿于整个______,其C-端的细长结构______(填“亲水”或“疏水”),包含多达700个氨基酸残基。SOS1的运输功能与氨基酸的______有关。
(2)与SOS1合成有关的基因在耐盐植物根毛细胞中______(填“表达”或“不表达”)。
(3)盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的 C-端被磷酸化而激活,该过程伴随ATP 的______。SOS2-SOS3复合物可以调节 Na⁺外排和Na⁺进入液泡。Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能,说明 Na⁺通过 SOS1外排的运输方式是______。Na⁺进入液泡中有助于提高细胞的______(填“失水”或“吸水”)能力,还能______(从 Na⁺浓度角度回答)。
(4)从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是______。
【答案】(1) ①. 细胞膜 ②. 亲水 ③. 种类、数量和排列顺序
(2)表达 (3) ①. 水解(或消耗) ②. 主动运输 ③. 吸水 ④. 降低细胞质基质中Na⁺浓度,减轻盐胁迫
(4)细胞膜上转运无机盐离子的载体蛋白具有特异性
【解析】
【分析】物质进出细胞的方式有自由扩散、协助扩散和主动运输;自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量;协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量;主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【小问1详解】
据图可知,SOS1的N-端贯穿于整个细胞膜;SOS1蛋白的C-端的细长结构化区域以松散状态分布于细胞质基质中,而细胞质基质是以水为主体的液体环境,由此可判断其C-端的细长结构亲水;氨基酸是组成蛋白质的基本单位,从氨基酸的角度分析,蛋白质的功能与组成它的氨基酸的种类、数量和排列顺序有关。
【小问2详解】
根毛细胞是植物的体细胞,含有该植物的全套遗传物质;同时根毛细胞直接接触土壤盐分,需要SOS1蛋白参与排 Na⁺以抵御盐胁迫,因此相关基因会在根毛细胞中表达。
【小问3详解】
盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的C-端被磷酸化而激活,该过程涉及物质的合成与识别,需要消耗能量,伴随ATP的水解;根据题目信息“Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能”可得,Na⁺通过SOS1外排的运输方式是主动运输;Na⁺进入液泡中会使细胞内渗透压升高,有助于提高细胞的吸水能力,同时还能降低细胞质基质中的Na⁺浓度,减少 Na⁺在细胞质基质中的积累,减轻盐胁迫。
【小问4详解】
从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类和数量不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性。
24. 滨海湿地生态系统是地球上具有重要环境功能的生态系统,然而气候变暖和外来物种入侵通过改变植物光合特性使这一生态系统的稳定性存在诸多的不确定性。研究人员以江苏盐城滨海湿地芦苇和入侵植物互花米草为研究对象,采用开顶箱模拟增益探究两者的光合响应过程,实验结果如下图所示。回答下列问题:
(1)芦苇叶肉细胞中的叶绿素主要吸收______光,光合色素吸收的光能一部分将水分解为______并形成NADPH,NADPH在暗反应中的作用是______。
(2)据图1,10:30时四组植物叶肉细胞进行光合作用利用的CO2来自______。中午温度高,植物体内缺水,为减少水分散失,会引起______,造成CO2供应减少,四组植物都进入“光合午休”状态。
(3)结合题意,更适应增温的植物是______,分析其原因可能是______(答一点)等。
【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. 氧和H⁺ ③. 暗反应提供还原剂和能量
(2) ①. 线粒体有氧呼吸产生的CO2和外界环境中的CO2 ②. 气孔关闭
(3) ①. 互花米草 ②. 增温条件下,互花米草的光合速率下降幅度小于芦苇(或互花米草对高温的适应性更强)
【解析】
【分析】在光合作用的光反应阶段,叶绿体中光合色素吸收的光能,有两方面的用途:一是将H2O分解为氧和H+, H+与NADP+结合形成NADPH;NADPH作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用。二是在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。这样光能就转化为储存在ATP中的化学能。
【小问1详解】
芦苇叶肉细胞中的叶绿素主要吸收蓝紫光和红光。光合色素吸收的光能,一部分将水分解为氧和H⁺,H+与NADP+结合形成NADPH;NADPH作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用,即NADPH在暗反应中的作用是作为还原剂和提供能量。
【小问2详解】
图1显示:10:30时四组植物的净光合速率均大于零,而净光合速率=实际光合速率-呼吸速率,说明10:30时四组植物叶肉细胞的实际光合速率大于呼吸速率,此时进行光合作用利用的CO₂来自线粒体有氧呼吸产生的CO2和外界环境中的CO2。中午温度高,植物体内缺水,为减少水分散失,会引起叶片部分气孔关闭,造成CO₂供应减少,四组植物都进入“光合午休”状态。
【小问3详解】
由图2可知:增温处理后,互花米草的净光合速率更高,因此更适应增温的植物是互花米草,分析其原因可能是:增温条件下,互花米草的光合速率下降幅度小于芦苇(或互花米草对高温的适应性更强)。
25. 细胞周期可分为G1期(DNA复制前期)、S期(DNA复制期)、G2期(DNA复制后期)和M期(分裂期),CDK(细胞周期蛋白依赖性激酶)抑制剂可阻断细胞周期。某兴趣小组将洋葱根尖细胞(2N=16)分成两组,分别在普通培养液(甲组)和含 CDK抑制剂的培养液(乙组)中培养一段时间,甲组细胞有丝分裂不同时期的显微照片如下图1所示,其它实验结果如图2。回答下列问题:
(1)观察根尖细胞有丝分裂应选择______区细胞,实验装片制作时可用质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的______对根尖细胞进行染色。
(2)图1细胞有丝分裂过程的排序应为B→______。图中最适合观察染色体形态和数目的细胞是______(填字母),若D细胞继续分裂,在赤道板的位置将出现一个______,其逐渐扩展形成新的______。
(3)甲组细胞细胞周期的大部分时间处于______(填“分裂间期”或“分裂期”),该时期细胞中的核 DNA含量在______之间。
(4)据图2分析,CDK抑制剂发挥作用的时期是______。
A. G1期至M期 B. G2期
C. G1期至S期 D. G2期至 M期
【答案】(1) ①. 分生 ②. 龙胆紫溶液(或醋酸洋红液)
(2) ①. A→D→C ②. A ③. 细胞板 ④. 细胞壁
(3) ①. 分裂间期 ②. 2N~4N (4)C
【解析】
【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂完成时为止,称为一个细胞周期。细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期持续的时间长。细胞周期开始于分裂间期,止于分裂期结束。
【小问1详解】
根尖分生区细胞的特点是细胞呈正方形、排列紧密、分裂能力强,是观察有丝分裂的理想材料。实验装片制作时可用质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的龙胆紫溶液(或醋酸洋红液)对根尖细胞进行染色,便于在显微镜下观察。
【小问2详解】
B处于前期(染色质螺旋化形成染色体,核膜核仁消失), A处于中期(染色体着丝粒排列在赤道板上,形态最清晰), D处于后期(着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体数目加倍),C处于末期(纺锤体、染色体消失,核膜核仁重新出现,形成新的细胞核),故图1细胞有丝分裂过程的排序应为B→A→D →C。A为中期,其染色体的形态固定、数目清晰,是观察的最佳时期。D处于后期,若D细胞继续分裂,在赤道板位置会出现细胞板,它逐渐扩展形成新的细胞壁,最终将细胞一分为二。
【小问3详解】
细胞周期中,分裂间期(G₁、S、G₂期)占了大部分时间(约 90%~95%),主要进行 DNA 复制和蛋白质合成,故甲组细胞细胞周期的大部分时间处于分裂间期,该时期细胞中的核 DNA含量在2N~4N之间。
【小问4详解】
CDK(细胞周期蛋白依赖性激酶)抑制剂可阻断细胞周期,从图 2 可看出,乙组(含抑制剂)的细胞 DNA 含量主要为2N,说明细胞停留在 G1期(DNA 未复制完成),故CDK抑制剂发挥作用的时期是G1期至 S期,C正确。
故选C。
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高一生物学
(试卷满分:100分,考试时间:75分钟)
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,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位器。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号;回答非选择题时,用0.5mm的黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,请将答题卡上交。
4.本卷主要命题范围:必修1。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 细胞学说被恩格斯列为19世纪自然科学的三大发现之一。下列有关细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 细胞学说的建立离不开施莱登和施旺发明的显微镜
B. 细胞学说的建立标志着生物学研究进入了细胞水平
C. 细胞学说揭示了动物和植物之间具有的最本质的联系
D. 细胞通过分裂产生新细胞是魏尔肖对细胞学说的补充
2. 生命系统的各个层次既层层相依,又有各自的组成、结构和功能。下列相关叙述正确的是( )
A. 病毒和细胞均属于最基本的生命系统
B. 许多结构和功能相似的器官构成组织
C. 某一区域同种生物的总和被称为种群
D. 种群及所处的无机环境即构成生物圈
3. 人感染支原体后易患肺炎,如图为支原体的结构模式图。青霉素可通过抑制原核生物细胞壁的形成,进而抑制其生长和繁殖。下列叙述错误的是( )
A. 人肺细胞和支原体细胞都含有 DNA和 RNA
B. 核糖体是支原体和人肺细胞共有的细胞器
C. 支原体营寄生生活,不能独立进行代谢活动
D. 青霉素不能用来治疗支原体感染引起的肺炎
4. 玉米细胞和人体细胞中不同有机物的含量存在差异。下列叙述错误的是( )
A. 玉米和人体内的某种还原糖可转变成脂肪和某些氨基酸
B. 人体细胞含较多蛋白质,如肌肉中的结构蛋白具有调节功能
C. 组成玉米细胞的大量元素 C、H、O主要以淀粉等形式存在
D. 玉米根细胞和人体神经细胞中以碳链为骨架的DNA的分布相似
5. 中心体和溶酶体主要分布在动物细胞中。微管由微管蛋白组成,是构成中心体的重要结构。下列叙述正确的是( )
A. 中心体和溶酶体的双层膜结构可分隔其他细胞器
B. 胰腺腺泡细胞中被荧光标记的溶酶体膜蛋白都能运动
C. 菠菜细胞有丝分裂时有中心体和纺锤体的周期性变化
D. 在核糖体合成微管蛋白和溶酶体酶时,一般有线粒体参与
6. 用头发将蝾螈受精卵横缢为有核和无核的两半,有核的一半能分裂,无核的一半停止分裂,将一个细胞核挤到无核的一半,原无核的一半也开始分裂,最后两半都能发育成正常的胚胎。下列叙述错误的是( )
A. 无核一半的实验前后形成自身对照
B. 没有细胞核,细胞就不能分裂、分化
C. 细胞核中的核仁是合成核糖体的场所
D. 受精卵具有产生完整蝾螈的潜能和特性
7. 某兴趣小组将葫芦藓叶片分别在常温(25℃)和低温(4℃)条件下处理24h后让其浸润在质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中,两组实验植物细胞的初始质壁分离平均时间为 2.4min、8.5min;相同时间内发生质壁分离的细胞所占比例及原生质体长度与细胞长度的比值如下图所示。下列叙述正确的是( )
注:原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分。
A. 没有细胞壁的保护,原生质体可能会吸水膨胀至破裂
B. 低温组植物细胞的初始质壁分离平均时间为2.4min
C. 低温组发生质壁分离的细胞失去的水比常温组更多
D. 蔗糖分子能自由地通过细胞膜使细胞发生质壁分离复原
8. 普鲁士蓝纳米酶(以下简称纳米酶)具有催化H₂O₂分解的能力,研究人员为研究适宜浓度的Cu2+对不同浓度纳米酶活性的影响,进行了如下实验。甲组:测定不同浓度纳米酶与质量分数为30%H₂O₂反应5 min后的△DO值;乙组;测定?与质量分数为30%H₂O₂反应5min后的△DO值。实验结果如图所示,下列叙述正确的是( )
注:△DO表示加入H₂O₂5min后的溶氧量变化。
A. 实验自变量为是否添加不同浓度的纳米酶
B. ?处应为适宜浓度的纳米酶与Cu²⁺的混合液
C. 加热或加纳米酶促进 H₂O₂分解的原理相同
D. 适宜浓度的Cu²⁺能促进纳米酶分解H₂O₂
9. ATP片剂可以口服,注射液可肌肉注射或静脉滴注,注:△DO表示加入H2O25min后的溶氧量变化。用于辅助治疗肌肉萎缩等。下列叙述错误的是( )
A. 人体内的ATP可以直接为细胞提供能量
B. ATP可用于肌肉收缩使运动蛋白发生移动
C. ATP即腺苷二磷酸,是一种高能磷酸化合物
D. ATP水解转化成的 ADP的化学性质较稳定
10. 蓝细菌细胞中有D—乳酸脱氢酶(LDH),LDH可利用NADH 将丙酮酸还原为D—乳酸这种重要的工业原料。研究人员构建了某种工程蓝细菌,使更多NADH用于生成D—乳酸。下列叙述错误的是( )
A. 该工程蓝细菌的细胞质中含叶绿素、NADPH等
B. 该工程蓝细菌进行细胞呼吸的控制中心在拟核
C. 该工程蓝细菌中有氧呼吸的第三阶段可能被促进
D. 生产中可适当增加蓝细菌数量来提高 D-乳酸的产量
11. 研究者欲用希尔反应来测定拟南芥叶绿体的活力。希尔反应的基本过程是将离体叶绿体加到含有DCIP(氧化型)、蔗糖和磷酸缓冲液(pH=7.3)的溶液中并照光。水在光照下被分解,溶液中的DCIP被还原,由蓝色变成无色。下列叙述错误的是( )
A. 须用光照条件下制备的离体叶绿体,其可在蒸馏水中维持正常形态
B. 氧化型DCIP在希尔反应中的作用相当于NADP+在光反应中的作用
C. DCIP 的颜色变化或单位时间内的氧气释放量均可反映出叶绿体活力
D. 叶绿体希尔反应活力与叶绿体内色素含量、基粒的大小和数量等有关
12. 卡尔文给小球藻提供14CO2及光照,然后在光照不同时间后提取小球藻代谢产物,利用纸层析技术将代谢产物分离,并对有放射性的化合物进行鉴定,结果如表所示。下列叙述错误的是
光照时间
<1 s
5s
30 s
带¹⁴C标记化合物
90%¹⁴C₃
¹⁴C₃、¹⁴C₅、(¹⁴CH₂O)
多种
A. 小球藻固定¹⁴CO₂的场所在叶绿体基质
B. 一分子¹⁴CO₂被固定后很快形成两个¹⁴C₅
C. 光照5s 细胞中¹⁴C₃的形成和还原可能同时进行
D. 30s后细胞中可能含被标记的葡萄糖、蔗糖等
13. 小鼠十二指肠上皮细胞在不同分裂期时,染色体、染色单体和核DNA 数量变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. a表示核 DNA、b表示的染色单体由着丝粒连接
B. 甲细胞中核仁存在、核膜消失,有梭形的纺锤体
C. 细胞膜从乙细胞中部向内凹陷缢裂可形成丙细胞
D. 乙细胞两极的每一套染色体与亲代细胞的不相同
14. 放射治疗(放疗)是重要的癌症治疗手段,其使用的放射线可通过产生自由基伤害或杀死癌细胞。下列叙述错误的是( )
A. 自由基可攻击和破坏癌细胞内多种执行功能的生物分子
B. 自由基攻击后蛋白质活性上升可导致癌细胞衰老、死亡
C. 提高放疗对癌细胞的针对性可减少对正常细胞的伤害
D. 缩短癌细胞中的端粒可作为治疗癌症的一个思路
15. 土壤中镁的含量低时萌发的幼苗叶片变黄,当严重缺镁时幼苗坏死。下列叙述错误的是( )
A. 提取发黄叶片的色素并分离,滤纸条上的叶绿素条带均较窄
B. 幼苗坏死是细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞死亡
C. 一般植物的茎尖细胞会随分裂次数的增多而进入坏死状态
D. 正常生长的幼苗分生区细胞可通过植物组织培养快速繁殖
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 某兴趣小组的甲、乙同学分别以甜豌豆匀浆、青葡萄匀浆、豆浆等进行实验,部分实验过程如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. 甲同学的实验目的是检测甜豌豆匀浆中是否含有还原糖
B. 乙同学的实验目的是检测甜豌豆匀浆中是否含有蛋白质
C 甲同学需要将两支试管水浴加热才可能观察到实验现象
D. 甲、乙同学所用 NaOH 溶液和 CuSO4溶液的浓度均相同
17. 当胃或肠道遭受毒素入侵后,分布在肠嗜铬细胞膜上的 Ca2+通道被激活,细胞释放大量5-羟色胺(5-HT)(如图)。5-HT 能激活脑干的部分细胞进而引发呕吐行为。下列叙述正确的是( )
A. Ca2+通过Ca2+通道时,需要与 Ca2+通道结合
B. Ca2+顺浓度梯度进入肠嗜铬细胞时消耗能量
C. 图中囊泡与细胞膜融合后5-HT 被排出细胞
D. 引发呕吐依赖细胞膜进行细胞间的信息交流
18. 呼吸缺陷型酵母菌的线粒体功能丧失,可用TTC显色剂进行检测,培养基中加入TTC显色剂后,可根据酵母菌菌落的颜色区分野生型酵母菌和呼吸缺陷型酵母菌. TTC能和氧气竞争线粒体中的[H],如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 呼吸缺陷型酵母菌只能进行无氧呼吸产生大量[H]
B. 野生型酵母菌线粒体外膜上有运输葡萄糖的载体蛋白
C. 培养基上白色的菌落可能是呼吸缺陷型酵母菌形成的
D. 呼吸缺陷型酵母菌进行酒精发酵时会产生少量二氧化碳
19. Rubisco是催化CO₂固定的酶,钾能提高Rubisco的活性。农业生产中的一些栽培措施可以影响作物的生理活动,促进作物的生长发育,达到增加产量的目的。下列叙述正确的是( )
A. 施用固体钾肥后进行灌溉能增大作物的暗反应速率,从而提高产量
B. 玉米—花生间作总产量增加与提高了不同无机盐的利用率有关
C. 蘑菇房与蔬菜大棚相通可以为蔬菜提供更多合成有机物的原料
D. 若实现不同作物间作以提高光能利用率只需考虑搭配的作物种类
20. 哺乳动物成熟红细胞的部分生命历程如下图所示,下列叙述正确的是( )
A. 造血干细胞通过不出现纺锤丝和染色体变化的无丝分裂来繁殖
B. 原红细胞中含Fe的血红蛋白有4条多肽链,具有运输氧的作用
C. 幼红细胞和网织红细胞核质之间都有频繁的物质交换和信息交流
D. 成熟红细胞将逐渐萎缩直至凋亡,该过程是一种自然的生理过程
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 细胞是由多种元素和化合物构成的。如图为细胞内某些元素及其组成的有机物之间的关系,其中a、b、c1和c2分别是生物大分子A、B、C1和C2的单体。回答下列问题:
(1)A是多糖,则a是______。与动物相比,植物特有的多糖有______(答两种)。广泛存在于昆虫外骨骼中的_______也是一种多糖,其能与溶液中的重金属离子有效结合,因此可用于______。
(2)b为氨基酸,在人体中,组成B的 b有______种。若某种B能抵御抗原的侵害,则B为______。由b形成B的过程中会生成水,水分子中O的来源是______。
(3)C1和C2在B的生物合成中具有重要作用,其中 C1主要分布于细胞质中,C2主要分布于细胞核中,则Y元素是______;从组成成分上分析,c1和c2的具体差别在于______。
(4)D是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分,其与E(脂肪)的不同之处在于甘油的一个羟基(一OH)不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及含氮碱基结合。F为性激素,其作用是______。
22. 图甲、图乙分别为大肠杆菌和某真核生物的细胞结构模式图,图中①~⑩代表相应结构。回答下列问题:
(1)图甲、图乙中两类细胞在结构上最主要的区别在于______。请列举一种与大肠杆菌结构相似的生物:______。
(2)图乙中细胞的细胞质中存在着由______组成的网架结构,即细胞骨架,该结构与细胞运动、分裂、分化以及______(答两点)等生命活动密切相关。图乙中结构①的主要成分为______,其对细胞起______作用。除结构⑨含色素外,该生物还可能含色素的结构有______(填序号)。
(3)图乙中结构④上蛋白质的形成需要先后经过结构______(填序号)的加工,最终会引起结构④的膜面积略微______(填“变大”或“变小”)。
23. 植物在长期适应盐胁迫过程中,逐渐进化出一系列耐受和抵抗盐离子的调控机制,包括 Na⁺外排、Na⁺区隔化等。SOS 信号通路是植物响应非生物胁迫的主要信号途径,主要由 SOS1、SOS2和SOS3 蛋白组成。SOS1属于阳离子/H⁺逆向转运蛋白,其结构分两个主要区域,一个是 N-端的球状结构,为跨膜(TM)区域,另一个是分布于细胞质基质C-端的细长结构化区域(如图)。回答下列问题:
(1)SOS1 的 N-端贯穿于整个______,其C-端的细长结构______(填“亲水”或“疏水”),包含多达700个氨基酸残基。SOS1的运输功能与氨基酸的______有关。
(2)与SOS1合成有关的基因在耐盐植物根毛细胞中______(填“表达”或“不表达”)。
(3)盐胁迫条件下,SOS2与SOS3可形成一个复合物,使SOS1的 C-端被磷酸化而激活,该过程伴随ATP 的______。SOS2-SOS3复合物可以调节 Na⁺外排和Na⁺进入液泡。Na⁺通过SOS1外排需要H⁺浓度差形成的化学势能,说明 Na⁺通过 SOS1外排的运输方式是______。Na⁺进入液泡中有助于提高细胞的______(填“失水”或“吸水”)能力,还能______(从 Na⁺浓度角度回答)。
(4)从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是______。
24. 滨海湿地生态系统是地球上具有重要环境功能的生态系统,然而气候变暖和外来物种入侵通过改变植物光合特性使这一生态系统的稳定性存在诸多的不确定性。研究人员以江苏盐城滨海湿地芦苇和入侵植物互花米草为研究对象,采用开顶箱模拟增益探究两者的光合响应过程,实验结果如下图所示。回答下列问题:
(1)芦苇叶肉细胞中的叶绿素主要吸收______光,光合色素吸收的光能一部分将水分解为______并形成NADPH,NADPH在暗反应中的作用是______。
(2)据图1,10:30时四组植物叶肉细胞进行光合作用利用的CO2来自______。中午温度高,植物体内缺水,为减少水分散失,会引起______,造成CO2供应减少,四组植物都进入“光合午休”状态。
(3)结合题意,更适应增温的植物是______,分析其原因可能是______(答一点)等。
25. 细胞周期可分为G1期(DNA复制前期)、S期(DNA复制期)、G2期(DNA复制后期)和M期(分裂期),CDK(细胞周期蛋白依赖性激酶)抑制剂可阻断细胞周期。某兴趣小组将洋葱根尖细胞(2N=16)分成两组,分别在普通培养液(甲组)和含 CDK抑制剂的培养液(乙组)中培养一段时间,甲组细胞有丝分裂不同时期的显微照片如下图1所示,其它实验结果如图2。回答下列问题:
(1)观察根尖细胞有丝分裂应选择______区细胞,实验装片制作时可用质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的______对根尖细胞进行染色。
(2)图1细胞有丝分裂过程的排序应为B→______。图中最适合观察染色体形态和数目的细胞是______(填字母),若D细胞继续分裂,在赤道板的位置将出现一个______,其逐渐扩展形成新的______。
(3)甲组细胞细胞周期的大部分时间处于______(填“分裂间期”或“分裂期”),该时期细胞中的核 DNA含量在______之间。
(4)据图2分析,CDK抑制剂发挥作用的时期是______。
A. G1期至M期 B. G2期
C. G1期至S期 D. G2期至 M期
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