精品解析:重庆市巴蜀中学校2028届高一上学期期末考试生物学

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2026-01-28
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2028届高一上学期期末考试高一生物学 一、选择题(含30个小题,每小题1.5分,共45分) 1. 沙眼衣原体是一类导致人患沙眼的病原体,通过电子显微镜观察其细胞结构,可以确定沙眼衣原体是原核生物,作为判断的主要依据是(  ) A. 没有线粒体 B. 有细胞膜 C. 没有以核膜包被的细胞核 D. 没有细胞壁 2. “疫散登南岭,杜鹃开笑颜。子规啼子夜,闲月照闲山”。诗中的“杜鹃”和“子规”分别指“杜鹃花”和“子规鸟”。下列有关生命系统结构层次的叙述中正确的是( ) A. 杜鹃花和子规鸟含有的结构层次相同 B. 某山谷所有的鸟属于种群层次 C. 南岭绝大多数的生物都以细胞为基本结构单位 D. 南岭的空气、阳光等不属于生命系统 3. 各种研究技术和研究方法是科研顺利开展的保障,下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞学说的建立,使用了光学显微镜观察动植物的微细结构 B. 不完全归纳法得出的结论肯定是不可信的 C. 为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜 D. 常需要利用进一步的观察和实验对已建立的假设进行修正和补充 4. 敬畏土地、春种秋收是中国农耕文明的文化传承,土地能孕育大豆、高粱等农作物以回报辛勤耕耘的人们。下列有关叙述错误的是( ) A. 大豆、高粱作为高等植物,细胞是其进行生命活动的基本单位 B. 土壤中的镁元素是植物合成叶绿素的必需元素,缺镁会导致植物叶片发黄 C. 氮肥中的氮元素可用于合成淀粉、蛋白质,提高大豆高粱等农作物的产量 D. 组成细胞的化学元素在土壤中都能找到,说明生物界和非生物界存在统一性 5. 候鸟迁徙前疯狂进食以囤积脂肪,用于保障旅途中的能量消耗。下列有关说法错误的是( ) A. 候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪 B. 脂肪不属于生物大分子,但是是以碳链为骨架的化合物 C. 可用苏丹Ⅲ染液鉴定脂肪,其能将脂肪颗粒染成橘黄色 D. 脂肪是重要的储能物质,可在糖类代谢障碍时大量分解供能 6. 南极磷虾体内富含虾青素、蛋白质和多种矿物质。虾青素与某些蛋白质结合呈现青黑色,高温烹饪后蛋白质与虾青素的结合变弱,导致虾青素变为橘红色。下列叙述错误的是( ) A. 几丁质是一种参与组成南极磷虾外骨骼的多糖 B. 南极磷虾细胞中含量最高的有机化合物是蛋白质 C. 南极磷虾细胞中的无机盐大多以离子形式存在 D. 高温使蛋白质肽键被破坏导致与虾青素结合变弱 7. DNA 指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。下列有关DNA 的叙述,错误的是( ) A. DNA 在生物体蛋白质的生物合成中有重要作用 B. DNA 中遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中 C. DNA 是真核生物的遗传物质,不是原核生物的遗传物质 D. DNA 主要分布在细胞核中,是储存和传递遗传信息的生物大分子 8. 如图是马铃薯细胞局部的电镜照片,①~④均为细胞核的结构,对其描述错误的是( ) A. ①决定了细胞核是遗传信息库 B. ②是核质之间不具选择性的物质运输通道 C. ③是核质之间具选择性的界膜 D. ④是与核糖体形成有关的场所 9. 下图为细胞膜部分功能的模式图。据图分析,下列说法错误的是( ) A. 功能①在生命起源过程中具有重要作用 B. 通过功能②进入细胞的物质对细胞都是有利的 C. 胰岛素调控生命活动可用功能③表示 D. 人体部分细胞可通过功能④进行信息交流 10. 蓖麻毒素是一种分泌蛋白,它能使真核生物的核糖体失去活性。植物细胞中蓖麻毒素通过高尔基体以囊泡形式运输至液泡,在液泡中加工成熟再分泌至胞外。有关此过程的叙述错误的是( ) A. 蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体和液泡的参与 B. 蓖麻毒素分泌过程中质膜与细胞器膜存在脂质、蛋白质的交流 C. 成熟的蓖麻毒素可独立穿出液泡膜进而分泌至胞外 D. 蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体 11. 人的肾小管上皮细胞膜富含水通道蛋白,对水的重吸收至关重要。研究表明,硝酸银可使水通道蛋白失活。据此分析,用硝酸银溶液处理肾小管上皮细胞后,相关描述错误的是( ) A. 水分子通过自由扩散进入细胞的过程几乎不受影响 B. 硝酸银可能通过改变水通道蛋白的空间结构使其失活 C. 细胞膜上水通道蛋白结合水分子的能力减弱 D. 细胞吸收水的速率降低,重吸收功能受阻 12. 在人体肠道内寄生的一种变形虫————痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,并引发阿米巴痢疾。下列有关叙述错误的是( ) A. 变形虫通过胞吐作用分泌蛋白分解酶的过程需要能量 B. 胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞不需要膜蛋白的参与 C. 胞吞和胞吐过程的实现都要依赖于细胞膜的流动性 D. 大分子物质进出细胞通常通过胞吞胞吐作用来实现 13. 建构模型是生物学学习的常见方法,某学习小组尝试制作洋葱鳞片叶外表皮细胞的三维结构模型,以下行为合理的是( ) A. 通过讨论确定本小组制作的模型形式为物理模型,如用光学显微镜拍摄照片 B. 分工制作各部分配件,细胞核内要有高度螺旋化的圆柱状或杆状染色体 C. 在设计并制作模型时,应将美观放在第一位 D. 该细胞含有色素的细胞器只有液泡,但模型制作时可用不同颜色区分细胞不同结构便于观察 14. 冬小麦在冬季来临时,体内会发生一系列适应低温的生理变化,使抗寒能力增强。下列分析错误的是( ) A. 水有自由水和结合水两种存在形式,结合水是冬小麦根细胞的重要组成成分 B. 冬季冬小麦体内自由水含量升高,结合水含量降低,有助于抵抗冻害 C. 将冬小麦种子点燃,待它烧尽时形成的灰白色灰烬就是无机盐 D. 未休眠种子与休眠种子相比,其自由水与结合水比值更高,代谢更加旺盛 15. 图甲为动物细胞膜的亚显微结构模式图;图乙为不同温度下胆固醇对人工膜(人工合成的脂质膜)微粘度(与流动性呈负相关)影响的曲线。下列叙述错误的是( ) A. 图甲细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型 B. 膜蛋白A的作用体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 胆固醇和磷脂都是构成各种细胞膜和细胞器膜的重要成分 D. 据图乙分析,温度较低时,胆固醇可以提高膜的流动性 16. 研究叶肉细胞的结构和功能时,取匀浆或上清液依次离心将不同的结构分开,其过程和结果如图所示,P₁-P₄表示沉淀物,S₁-S₄表示上清液。据此分析,下列叙述正确的是( ) A. 差速离心法分离细胞器时,叶绿体要比线粒体需要更高的离心速度 B. 与光合作用有关的酶只存在于 P₂ C. P₂、P₃、P₄和S₃均含有能合成蛋白质的结构 D. S₁、S₂、S₃和P₄中均有膜结构的细胞器 17. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究细胞质流动(也叫胞质环流)与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速率,结果如图。下列说法正确的是( ) A. APM 不能够改变根部细胞的形态 B. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 C. 在一定范围内,APM 的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D. 细胞骨架由磷脂和蛋白质构成,参与物质运输和能量转换 18. 奶茶中含有反式脂肪酸、高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等。其中反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸易被分解,二者结构如图1所示。反式脂肪酸还可使高密度胆固醇脂蛋白含量降低,低密度胆固醇脂蛋白含量升高,进而影响脂质运输,如图2 所示 (“+”表示促进作用)。下列叙述错误的是( ) A. 脂肪酸和甘油既是构成脂肪的原料,也是构成磷脂分子的原料 B. 顺式脂肪酸和反式脂肪酸均为不饱和脂肪酸,动物脂肪中多含不饱和脂肪酸 C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还可参与血液中脂质的运输 D. 长期饮用奶茶易使低密度胆固醇脂蛋白含量升高,脂质在血液中积累诱发高血脂 19. 一个血红蛋白分子由两条α链(每条链由141个氨基酸组成)、两条β链(每条链由146个氨基酸组成)和血红素构成,其空间结构如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 构成血红蛋白的铁元素不在构成4条肽链的氨基酸中 B. 氨基酸脱水缩合形成一个血红蛋白时会形成572个肽键 C. 肽链之间通过氢键、二硫键等结合形成血红蛋白特定的空间结构 D. 血红蛋白可运输氧气,生活在高原地区的人血红蛋白含量通常更高 20. 化合物b由1分子磷酸、1分子碱基m和1分子五碳糖a构成,如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 新冠病毒核酸中的a只有1种,b有4种 B. 乳酸菌细胞中的a有1种,m有4种,共可构成4种b C. 酵母菌细胞中的a有2种,m有5种,共可构成8种b D. 家兔神经细胞中的核酸初步水解产物和彻底水解产物均为8种 21. 原生质体(植物细胞去除细胞壁后的结构)相对体积与细胞吸水能力的关系如图所示,未发生质壁分离时原生质体的相对体积为1.0。下列叙述错误的是( ) A. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于0.3g·mL⁻¹的蔗糖溶液中,发生的变化为B→A B. 细胞失水达到 A点所示平衡状态时,细胞液浓度与外界溶液浓度相等 C. 将发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞置于清水中,发生的变化是B→C D. 植物细胞吸水达到C点所示平衡状态时,细胞液浓度可能大于外界溶液浓度 22. 下图为研究渗透作用的实验装置,半透膜只允许水分子和单糖分子通过,漏斗内(S₁)和漏斗外(S₂)为两种不同浓度的蔗糖溶液,实验开始时漏斗内外液面相平,达到渗透平衡时液面差为Δh。下列说法错误的是( ) A. Δh的出现表明开始时S₁溶液的浓度大于S₂溶液的浓度 B. Δh的值越大,说明S₁溶液与S₂溶液的浓度差越大 C. 达到渗透平衡时,S₁和S₂溶液浓度的大小关系为: D. 若吸出漏斗管内Δh以内的液体,则重新平衡时Δh的高度会下降 23. 主动运输可分为由 ATP 直接供能的原发性主动运输和不由ATP 直接供能的继发性主动运输。继发性主动运输的典型例子是小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖,Na⁺经细胞膜上的SGLT 载体由胞外顺浓度梯度转运至胞内的同时,葡萄糖由胞外逆浓度梯度转运至胞内,小肠绒毛上皮细胞内外Na⁺的浓度差(膜外高浓度)由钠钾泵维持,此过程需要消耗ATP。下列相关说法错误的是( ) A. Na⁺通过钠钾泵和SGLT 的运输方式不同,分别为主动运输和协助扩散 B. SGLT 介导的葡萄糖转运方式属于主动运输,动力来自于Na⁺的电化学梯度 C. 若抑制钠钾泵的活性,小肠绒毛上皮细胞对葡萄糖的吸收将会减弱 D. SGLT 载体蛋白可同时结合和转运Na⁺和葡萄糖分子,故不具有特异性 24. 亲核蛋白是在细胞质内合成,输入到细胞核中发挥作用的一类蛋白质。非洲爪蟾卵母细胞中有一种亲核蛋白具有头、尾两个不同的部分。科学家利用放射性同位素标记或胶体金包裹对其输入细胞核的过程进行了研究,过程如图。下列说法不正确的是( ) A. 实验一和实验二、三对比,说明亲核蛋白的尾部能引导亲核蛋白进入细胞核 B. 本实验可用放射性同位素¹⁵N 对亲核蛋白进行标记 C. 据实验推测单纯的胶体金可能无法进入细胞核 D. 实验四为开发定点作用于细胞核的抗癌药物提供了理论依据 25. 研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上信号分子(抗体),制造出一种定向运送药物的“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( ) A. 构成脂质体的磷脂分子的结构中,甘油的三个羟基均与脂肪酸及其他衍生物结合 B. 药物①可在水中结晶,药物②是脂溶性的,脂质体膜上的抗体能特异性识别癌细胞 C. 脂质体表面不具备可供白细胞识别的信号分子,能避免被白细胞识别和清除 D. 脂质体到达细胞后可能会与细胞膜发生融合,这与磷脂分子的侧向自由移动有关 26. 用³⁵S标记一定量的氨基酸,并用来培养哺乳动物的乳腺细胞,测得核糖体、内质网、高尔基体上放射性强度的变化曲线(图甲)以及在此过程中高尔基体、内质网、细胞膜膜面积的变化曲线(图乙),下列分析不正确的是( ) A. 图甲b与图乙d所代表的细胞结构均为内质网 B. ³⁵S标记氨基酸实质是³⁵S标记乳腺细胞中各种氨基酸的R 基 C. 乙图中d、e、f三条曲线所指代的膜结构之间可以相互转换 D. 本实验通过放射性同位素标记法示踪了蛋白质的运行规律 27. 有研究证据显示,细胞器中的蛋白质是通过一定的机制保留和回收来维持的。其中一种机制是对逃逸蛋白的回收使之返回它们正常驻留的部位。驻留在内质网中的可溶性蛋白的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列将他们回收到内质网,据图分析下列相关说法正确的是( ) A. 由图可知,高pH能促进KDEL序列与受体蛋白的结合 B. 被错误包装的KDEL序列被转运至溶酶体中被消化分解 C. 识别与结合KDEL序列的受体可存在于COPI膜泡上 D. 胰岛素属于分泌蛋白,其合成过程需要KDEL序列参与向高尔基体的转运 28. 短杆菌肽S是由两个相同的五肽序列反向环合(即一条链的首端与另一条链的末端相连)而成的环十肽,该序列中存在2个丙氨酸(R基为-CH₃)。肽酶E专门水解丙氨酸氨基端的肽键。下列相关分析正确的是( ) A. 氨基酸连接形成短杆菌肽S的过程中至少需要脱去9个水分子 B. 肽酶E完全作用于短杆菌肽S,得到的产物为两种四肽 C. 去除短杆菌肽S中丙氨酸后得到的多肽比原来少2个氧原子 D. 去除短杆菌肽S中丙氨酸后得到的多肽比原来少6个氢原子 29. 某同学为了探究蔗糖的水解产物能否通过半透膜(一种物理性的孔膜),进行了相应实验。下图为该探究实验的部分步骤,其中甲图为实验开始状态,乙图为实验结束时的状态。已知加蔗糖酶可将蔗糖水解为单糖。下列叙述错误的是( ) A. 引起乙中b管液面上升的原因是蔗糖分子不能通过半透膜而水分子可以通过 B. 若蔗糖水解产物能通过半透膜,乙中U型管两侧加等量蔗糖酶后b管液面会立即下降 C. 若蔗糖水解产物不能通过半透膜,乙中U型管两侧加等量蔗糖酶后b管液面会立即上升 D. 可用斐林试剂检验蔗糖的水解产物是否会出现在a管来判断其是否能通过半透膜 30. 在高盐胁迫下,Na⁺以协助扩散的方式大量进入根部细胞,同时抑制了K⁺进入细胞,导致细胞中Na⁺、K⁺的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质正常合成。科研团队开发出耐盐的海水稻,与传统水稻相比,海水稻的根细胞会借助Ca²⁺调节 Na⁺、K⁺转运蛋白的功能,使其能在土壤盐分为3%~12%的中重度盐地生长。如图是海水稻耐盐相关生理过程示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX 均为转运蛋白) 。下列叙述错误的是( ) A. 细胞失水影响代谢是盐胁迫下大多数植物不能正常生长的重要原因 B. 运输Na⁺的转运蛋白中,SOS1和NHX 均为进行主动运输所需的载体蛋白 C. 用蛋白抑制剂抑制 泵的功能将引起细胞质基质中的 Na⁺浓度降低 D. 推测细胞质基质中 的调节作用为抑制HKT1 的活性,激活AKTl 的活性 二、简答题(含5个小题,共55分) 31. 党的二十大报告指出应全力保障人民群众“舌尖上的安全”,推进健康中国建设。例如,应完善对学生奶等食品的配料安全全链条监管体系。通常,学生奶的配料有生牛乳、蔗糖、单双甘油脂肪酸酯、食用香精、饮用水。请回答下列相关问题: (1)蔗糖是二糖,由____________(填单糖具体名称)脱水缩合而成。 (2)下图代表生牛乳中某蛋白质形成过程中,两个氨基酸脱水缩合形成的化合物,该化合物的名称是______,请在图中将其结构补充完整______。 (3)单双甘油脂肪酸酯属于脂肪,其是否属于不饱和脂肪可根据其脂肪酸的“骨架”碳链中是否含有_________进行判断。 (4)水是生命之源,下列关于牛奶中的水进入细胞的方式或在细胞内发挥的作用的相关说法中,正确的有 (多选) A. 可与生物大分子结合作为细胞结构的组成成分 B. 可作为细胞内良好的溶剂 C. 可参与细胞内的许多生物化学反应 D. 是极性分子,故不能自由通过细胞膜的磷脂双分子层进入细胞 E. 运输速率与细胞膜上水通道蛋白的数量有关 32. 下图1、2为动植物细胞的亚显微结构模式图。图3 表示构成生物体的元素、化合物及其作用,其中a、b、d、e、f代表小分子有机物,A、B、E代表生物大分子,请据图回答下列问题: (1)在图1、图2所示细胞中,含有核酸的细胞器有__________(填序号)。图2中的中心体由两个互相垂直排列的⑧________及周围物质组成。图1、2中被称为细胞“动力车间”的是__________(填序号)。 (2)真核细胞的生物膜系统由__________________三类结构构成(填结构名称)。生物膜的研究具有广泛应用价值,如可模拟细胞膜的_________________功能对海水进行淡化处理。 (3)图3 中若E是动物细胞中特有的储能物质,则E是________,其在人体中主要分布在___________和____________中。A和B分别是_________,d是____________。 33. 蚕丝作为一种高档纺织原料,其主要成分是丝蛋白。丝蛋白的合成和分泌与细胞内各种结构之间的协调与配合密切相关。请回答下列问题: (1)丝蛋白的合成起始于_______核糖体(填“游离的”或“附着在内质网上的”),运输过程依靠_______,该结构在细胞内像深海潜艇一样繁忙地运输“货物”。 (2)研究发现,丝蛋白等蛋白在内质网加工的过程中若发生肽链错误折叠,将无法从内质网运出,进而导致异常蛋白在细胞内堆积。细胞内错误折叠的蛋白质及损伤的线粒体等细胞器均会影响细胞正常生命活动,细胞可通过下图所示机制进行自我清除: 依据上图信息可知:错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被__________(填写图中的物质名称)标记,被标记的蛋白质或线粒体与自噬受体结合,被包裹形成吞噬泡,吞噬泡可与__________融合,这基于生物膜具有_________的结构特性。当细胞养分不足时,图中所示过程会_________(填“增强”、“不变”或“降低”), 34. 胃是人体的消化器官,胃壁细胞分泌的胃酸在食物消化过程中起重要作用,下图1表示胃壁细胞分泌胃酸的机制。若胃酸分泌过多,则会引起胃溃疡。药物奥美拉唑是一种质子泵活性抑制剂,通常被用来治疗胃酸过多导致的胃溃疡。图2中甲、乙表示不同的跨膜运输方式中物质运输速率与浓度梯度之间的关系。请据图回答下列问题。 (1)H+是________(填“顺浓度”或“逆浓度”)梯度运出胃壁细胞的,此运输过程中,质子泵作为一种膜蛋白,其作用有____________________。 (2)Cl⁻运出胃壁细胞的方式是__________,可对应图2中的______(填“甲”或“乙”)代表的跨膜运输方式。Cl-在胃腔中与H+结合形成胃酸(HCl)。 (3)胃壁细胞底部的载体可同时转运和Cl⁻,且均不耗能。该载体运出的生理作用是维持胃壁细胞内的_______平衡;服用奥美拉唑后,的运出速率将_______。 (4)图1中胃壁细胞膜上的通道、载体或质子泵等转运蛋白均只允许特定物质通过。细胞膜上转运蛋白的_____________,以及空间结构的改变,对相关物质的跨膜运输起着决定性作用,这也是细胞膜具有_____________(一种特性)的结构基础。 35. 某生物小组以紫色洋葱鳞片叶外表皮、黑藻为材料,用不同浓度的蔗糖溶液进行质壁分离及复原的实验,质壁分离时间的记法是从滴下溶液开始到约50%的细胞出现明显质壁分离为止:清水复原时间的记法是从滴下清水开始到原本出现明显质壁分离的细胞恢复到原来的状态为止,结果如下表。请回答下列问题: 实验材料 蔗糖溶液浓度 (g/mL) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 紫色洋葱鳞片叶外表皮 质壁分离时间(s) — 184 101 50 39 清水复原时间(s) — 46 40 58 — 黑藻 质壁分离时间(s) — — 231 160 120 清水复原时间(s) — — 350 172 151 注:“—”表示没有发生质壁分离或复原 (1)质壁分离是指由细胞膜和__________________构成的原生质层与细胞壁的分离的现象。图1能正确表示正在发生质壁分离的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的是________,细胞发生质壁分离的内在原因是____________________。 (2)由表格中的实验结果可知,黑藻的细胞液浓度_________(填“大于”“小于”或“等于”)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞。 (3)黑藻叶肉细胞在加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的0.3g/mL蔗糖溶液中发生质壁分离后,如图2所示,则A 处和B处的颜色分别为_____________。 (4)土壤盐渍化造成农作物根细胞失水较多,不利于植株生长,降低农作物产量。该生物小组查阅资料发现一种蛋白质(L蛋白)进入细胞核能提高Na⁺转运蛋白的合成量,从而促进Na⁺排出以降低盐胁迫。小组将L 蛋白与荧光蛋白结合,注入根细胞质中,再将根细胞均分为5组,进行下列实验,得出“高盐诱导根细胞合成过氧化氢(H₂O₂),H₂O₂进而促进L 蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组对根细胞的实验处理: 3组___________;4组____________;5组___________。(选填字母编号) 合成抑制剂 合成抑制剂C. H₂O₂处理 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2028届高一上学期期末考试高一生物学 一、选择题(含30个小题,每小题1.5分,共45分) 1. 沙眼衣原体是一类导致人患沙眼的病原体,通过电子显微镜观察其细胞结构,可以确定沙眼衣原体是原核生物,作为判断的主要依据是(  ) A. 没有线粒体 B. 有细胞膜 C. 没有以核膜包被的细胞核 D. 没有细胞壁 【答案】C 【解析】 【分析】原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 【详解】A、部分真核细胞也没有线粒体,如哺乳动物成熟红细胞,A错误; B、真核细胞和原核细胞都有细胞膜,B错误; C、真核细胞和原核细胞的根本区别是有无以核膜包围的细胞核,C正确; D、部分真核生物也具有细胞壁,因此根据其有细胞壁不能确定其为原核生物,D错误。 故选C。 2. “疫散登南岭,杜鹃开笑颜。子规啼子夜,闲月照闲山”。诗中的“杜鹃”和“子规”分别指“杜鹃花”和“子规鸟”。下列有关生命系统结构层次的叙述中正确的是( ) A. 杜鹃花和子规鸟含有的结构层次相同 B. 某山谷所有的鸟属于种群层次 C. 南岭绝大多数的生物都以细胞为基本结构单位 D. 南岭的空气、阳光等不属于生命系统 【答案】C 【解析】 【详解】A、杜鹃花(植物)的结构层次为细胞→组织→器官→个体;子规鸟(动物)的结构层次为细胞→组织→器官→系统→个体,两者均含细胞、组织、器官、个体层次,但动物特有系统层次,故结构层次不完全相同,A错误; B、种群指同一区域内同种生物个体的总和,“某山谷所有的鸟”包含多种鸟类(如不同物种),属于多个种群,B错误; C、除病毒外,所有生物都以细胞为基本结构单位,病毒没有细胞结构,南岭生态系统中绝大多数生物以细胞为基本结构单位,C正确; D、森林中的空气、阳光等属于生态系统中的非生物的物质和能量,而生命系统包括生态系统这个层次,所以森林中的空气、阳光等属于生命系统,D错误。 故选C。 3. 各种研究技术和研究方法是科研顺利开展的保障,下列相关叙述错误的是( ) A. 细胞学说的建立,使用了光学显微镜观察动植物的微细结构 B. 不完全归纳法得出的结论肯定是不可信的 C. 为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜 D. 常需要利用进一步的观察和实验对已建立的假设进行修正和补充 【答案】B 【解析】 【分析】归纳法分为完全归纳法和不完全归纳法:(1)不完全归纳法是以某类中的部分对象(分子或子类)具有或不具有某一属性为前提,推出以该类对象全部具有或不具有该属性为结论的归纳推理。(2)完全归纳法是以某类中每一对象(或子类)都具有或不具有某一属性为前提,推出以该类对象全部具有或不具有该属性为结论的归纳推理。 【详解】A、细胞学说的建立过程中,意大利的马尔比基用显微镜观察到了动植物细胞的微细结构,A正确; B、科学研究中经常运用不完全归纳法,由不完全归纳法得出的结论很可能是可信的,因此可以用来预测和判断,B错误; C、细胞膜的结构属于亚显微结构,需要通过电子显微镜观察,C正确; D、在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,常需要通过实验检验演绎推理的结论,对已建立的假设进行修正和补充,D正确。 故选B。 4. 敬畏土地、春种秋收是中国农耕文明的文化传承,土地能孕育大豆、高粱等农作物以回报辛勤耕耘的人们。下列有关叙述错误的是( ) A. 大豆、高粱作为高等植物,细胞是其进行生命活动的基本单位 B. 土壤中的镁元素是植物合成叶绿素的必需元素,缺镁会导致植物叶片发黄 C. 氮肥中的氮元素可用于合成淀粉、蛋白质,提高大豆高粱等农作物的产量 D. 组成细胞的化学元素在土壤中都能找到,说明生物界和非生物界存在统一性 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞是生物体结构和功能的基本单位,大豆、高粱均为高等植物,其生命活动在细胞中进行,A正确; B、镁是叶绿素分子的组成元素,缺镁时叶绿素合成受阻,类胡萝卜素比例升高,导致叶片发黄,B正确; C、氮元素可参与合成蛋白质(含氮)、核酸等有机物,但淀粉为多糖,仅由C、H、O元素组成,无需氮元素参与合成,C错误; D、组成细胞的化学元素均可在无机自然界(如土壤)中找到,体现生物界与非生物界的统一性,D正确。 故选C。 5. 候鸟迁徙前疯狂进食以囤积脂肪,用于保障旅途中的能量消耗。下列有关说法错误的是( ) A. 候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪 B. 脂肪不属于生物大分子,但是是以碳链为骨架的化合物 C. 可用苏丹Ⅲ染液鉴定脂肪,其能将脂肪颗粒染成橘黄色 D. 脂肪是重要的储能物质,可在糖类代谢障碍时大量分解供能 【答案】D 【解析】 【详解】A、在一定条件下,糖类可以大量转化为脂肪,所以候鸟可以通过进食含糖量高的食物来囤积脂肪,A正确; B、脂肪是由甘油和脂肪酸组成的三酰甘油酯,不属于生物大分子,是以碳链为骨架的化合物,B正确; C、脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,苏丹Ⅲ染液能将脂肪颗粒染成橘黄色,C正确; D、脂肪是重要的储能物质,但在糖类代谢障碍时,脂肪会少量分解供能,而不是大量分解供能,D错误。 故选D。 6. 南极磷虾体内富含虾青素、蛋白质和多种矿物质。虾青素与某些蛋白质结合呈现青黑色,高温烹饪后蛋白质与虾青素的结合变弱,导致虾青素变为橘红色。下列叙述错误的是( ) A. 几丁质是一种参与组成南极磷虾外骨骼的多糖 B. 南极磷虾细胞中含量最高的有机化合物是蛋白质 C. 南极磷虾细胞中的无机盐大多以离子形式存在 D. 高温使蛋白质肽键被破坏导致与虾青素结合变弱 【答案】D 【解析】 【详解】A、几丁质属于多糖,是节肢动物外骨骼的主要成分,南极磷虾作为节肢动物,其外骨骼含几丁质,A正确; B、细胞中含量最高的有机化合物是蛋白质(如结构蛋白、酶等),南极磷虾细胞亦符合此规律,B正确; C、细胞中的无机盐主要以离子形式存在(如K⁺、Na⁺、Ca²⁺等),参与维持渗透压和酸碱平衡,C正确; D、高温使蛋白质空间结构破坏(变性),但未破坏肽键(肽键断裂需蛋白酶或强酸强碱水解),D错误。 故选D。 7. DNA 指纹技术在案件侦破工作中有重要的用途。下列有关DNA 的叙述,错误的是( ) A. DNA 在生物体蛋白质的生物合成中有重要作用 B. DNA 中遗传信息储存在脱氧核苷酸的排列顺序中 C. DNA 是真核生物的遗传物质,不是原核生物的遗传物质 D. DNA 主要分布在细胞核中,是储存和传递遗传信息的生物大分子 【答案】C 【解析】 【详解】A、DNA通过转录和翻译指导蛋白质合成,在生物体蛋白质的生物合成中起决定性作用,A正确; B、DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序(碱基序列)储存遗传信息,B正确; C、DNA是细胞生物(包括真核生物和原核生物)的遗传物质,病毒遗传物质为DNA或RNA,C错误; D、真核细胞中DNA主要分布于细胞核(染色体),是储存和传递遗传信息的大分子,D正确。 故选C。 8. 如图是马铃薯细胞局部的电镜照片,①~④均为细胞核的结构,对其描述错误的是( ) A. ①决定了细胞核是遗传信息库 B. ②是核质之间不具选择性的物质运输通道 C. ③是核质之间具选择性的界膜 D. ④是与核糖体形成有关的场所 【答案】B 【解析】 【详解】A、①为染色质,主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传物质,因此细胞核是遗传信息库,A正确; B、②为核孔,是核与质之间大分子物质的运输通道,具有选择性,B错误; C、③为核膜,是核与质的界膜,具有选择透过性,C正确; D、④为核仁,其与rRNA的合成以及核糖体的形成有关,D正确。 故选B。 9. 下图为细胞膜部分功能的模式图。据图分析,下列说法错误的是( ) A. 功能①在生命起源过程中具有重要作用 B. 通过功能②进入细胞的物质对细胞都是有利的 C. 胰岛素调控生命活动可用功能③表示 D. 人体部分细胞可通过功能④进行信息交流 【答案】B 【解析】 【详解】A、①即系统的边界,在生命起源过程中具有重要作用,将生命物质与外界环境分隔开,产生了原始的细胞,并成为相对独立的系统,A正确; B、功能②表示物质进出细胞,一般是吸收有利物质,但有些有害物质也能进出细胞,说明控制物质进出细胞是相对的,B错误; C、激素调控生命活动需要靶细胞进行信号检测,故胰岛素调控生命活动可用功能③表示,C正确; D、动物组织中广泛分布有间隙连接,间隙连接允许通过小分子代谢物和信号分子,以实现细胞间代谢偶联或细胞通讯,D正确。 故选B。 10. 蓖麻毒素是一种分泌蛋白,它能使真核生物的核糖体失去活性。植物细胞中蓖麻毒素通过高尔基体以囊泡形式运输至液泡,在液泡中加工成熟再分泌至胞外。有关此过程的叙述错误的是( ) A. 蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体和液泡的参与 B. 蓖麻毒素分泌过程中质膜与细胞器膜存在脂质、蛋白质的交流 C. 成熟的蓖麻毒素可独立穿出液泡膜进而分泌至胞外 D. 蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体 【答案】C 【解析】 【详解】A、据题干信息可知,蓖麻毒素是一种分泌蛋白,故其加工需要内质网、高尔基体,此外其成熟需要在液泡中进行加工,A正确; B、分泌蛋白通过囊泡运输时,囊泡与细胞器膜、质膜融合会发生膜成分(脂质、蛋白质)的交换,体现生物膜系统的流动性,B正确; C、蓖麻毒素(分泌蛋白)穿出细胞膜需要以囊泡运输的方式进行,该过程需要消耗能量,蛋白质无法独立穿膜,C错误; D、因蓖麻毒素能使真核生物的核糖体失去活性,故蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体,D正确。 故选C。 11. 人的肾小管上皮细胞膜富含水通道蛋白,对水的重吸收至关重要。研究表明,硝酸银可使水通道蛋白失活。据此分析,用硝酸银溶液处理肾小管上皮细胞后,相关描述错误的是( ) A. 水分子通过自由扩散进入细胞的过程几乎不受影响 B. 硝酸银可能通过改变水通道蛋白的空间结构使其失活 C. 细胞膜上水通道蛋白结合水分子的能力减弱 D. 细胞吸收水的速率降低,重吸收功能受阻 【答案】C 【解析】 【详解】A、自由扩散速率由膜两侧的物质浓度差决定,自由扩散不需要借助转运蛋白运输,因此速率基本不变,A正确; B、蛋白质失活通常由空间结构破坏导致,硝酸银可能使水通道蛋白变性,空间结构改变而失活,B正确; C、通道蛋白在运输物质时,不会与物质结合,C错误; D、水通道蛋白失活后,协助扩散的水量减少,但自由扩散仍存在,总吸收水量减少,重吸收功能受阻,D正确。 故选C。 12. 在人体肠道内寄生的一种变形虫————痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,并引发阿米巴痢疾。下列有关叙述错误的是( ) A. 变形虫通过胞吐作用分泌蛋白分解酶的过程需要能量 B. 胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞不需要膜蛋白的参与 C. 胞吞和胞吐过程的实现都要依赖于细胞膜的流动性 D. 大分子物质进出细胞通常通过胞吞胞吐作用来实现 【答案】B 【解析】 【详解】A、胞吐作用需要消耗能量,变形虫分泌蛋白分解酶属于胞吐,该过程需能量驱动,A正确; B、胞吞作用需膜上受体蛋白识别肠壁组织细胞,形成囊泡时依赖膜蛋白参与,B错误; C、胞吞和胞吐均通过囊泡运输,依赖细胞膜流动性(膜结构变形、融合),C正确; D、大分子物质(如蛋白质、多糖)无法通过跨膜运输进出细胞,主要依赖胞吞胞吐,D正确。 故选B。 13. 建构模型是生物学学习的常见方法,某学习小组尝试制作洋葱鳞片叶外表皮细胞的三维结构模型,以下行为合理的是( ) A. 通过讨论确定本小组制作的模型形式为物理模型,如用光学显微镜拍摄照片 B. 分工制作各部分配件,细胞核内要有高度螺旋化的圆柱状或杆状染色体 C. 在设计并制作模型时,应将美观放在第一位 D. 该细胞含有色素的细胞器只有液泡,但模型制作时可用不同颜色区分细胞不同结构便于观察 【答案】D 【解析】 【详解】A、物理模型是指以实物或图画形式直观表达认识对象特征的模型,如DNA双螺旋模型;而光学显微镜拍摄照片是真实图像的记录,属于观察手段,并非物理模型本身。因此,将拍摄照片定义为物理模型是错误的,A不符合题意; B、洋葱鳞片叶外表皮细胞通常处于细胞间期,此时染色质以细丝状存在,高度螺旋化的圆柱状或杆状染色体仅在细胞分裂期出现。在模型中添加螺旋化染色体不符合细胞实际状态,缺乏科学性,B不符合题意; C、生物学模型制作的首要原则是科学性和准确性,应真实反映细胞结构;美观是辅助性因素,不应置于第一位。否则可能导致模型失真,C不符合题意; D、在洋葱鳞片叶外表皮细胞中,色素(如花青素)主要存在于液泡内,叶绿体等细胞器不含色素(因该细胞非光合组织);模型制作时使用不同颜色区分细胞结构(如细胞核、线粒体等)有助于增强辨识度,符合教学展示需求,D符合题意。 故选D。 14. 冬小麦在冬季来临时,体内会发生一系列适应低温的生理变化,使抗寒能力增强。下列分析错误的是( ) A. 水有自由水和结合水两种存在形式,结合水是冬小麦根细胞的重要组成成分 B. 冬季冬小麦体内自由水含量升高,结合水含量降低,有助于抵抗冻害 C. 将冬小麦种子点燃,待它烧尽时形成的灰白色灰烬就是无机盐 D. 未休眠种子与休眠种子相比,其自由水与结合水比值更高,代谢更加旺盛 【答案】B 【解析】 【详解】A、结合水是细胞结构的重要组成部分,参与构成生物大分子的空间结构,故冬小麦根细胞中的结合水是其重要组成成分,A正确; B、冬季植物为增强抗寒性,会降低自由水含量、提高结合水比例(结合水不易结冰),从而减少细胞受冻损伤,B错误; C、种子燃烧后,有机物氧化分解,剩余灰烬主要为无机盐(如钙、磷、钾等),C正确; D、自由水与结合水比值越高,细胞代谢越旺盛。未休眠种子代谢活跃,其自由水/结合水比值高于休眠种子,D正确。 故选B。 15. 图甲为动物细胞膜的亚显微结构模式图;图乙为不同温度下胆固醇对人工膜(人工合成的脂质膜)微粘度(与流动性呈负相关)影响的曲线。下列叙述错误的是( ) A. 图甲细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型 B. 膜蛋白A的作用体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 胆固醇和磷脂都是构成各种细胞膜和细胞器膜的重要成分 D. 据图乙分析,温度较低时,胆固醇可以提高膜的流动性 【答案】C 【解析】 【分析】据图乙分析,该实验的目的是不同温度下胆固醇对人工膜微粘度影响,自变量是不同温度和人工膜的类型(是否含胆固醇),因变量为人工膜微粘度;实验结果显示,随着温度的升高人工膜的黏度逐渐下降,而含有胆固醇的人工膜随着温度的升高微粘度的下降幅度较小。 【详解】A、据图甲可知,图甲所示的细胞膜的这种结构模型称为流动镶嵌模型,A正确; B、膜蛋白A可以识别信号分子,体现了细胞膜具有信息交流的功能,B正确; C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,植物细胞膜结构一般不具有胆固醇,C错误; D、据图乙分析,温度较低时含胆固醇的人工膜微粘度更低,故胆固醇可以提高膜的流动性,D正确。 故选C。 16. 研究叶肉细胞的结构和功能时,取匀浆或上清液依次离心将不同的结构分开,其过程和结果如图所示,P₁-P₄表示沉淀物,S₁-S₄表示上清液。据此分析,下列叙述正确的是( ) A. 差速离心法分离细胞器时,叶绿体要比线粒体需要更高的离心速度 B. 与光合作用有关的酶只存在于 P₂ C. P₂、P₃、P₄和S₃均含有能合成蛋白质的结构 D. S₁、S₂、S₃和P₄中均有膜结构的细胞器 【答案】C 【解析】 【详解】A、差速离心法分离细胞器时,叶绿体比线粒体体积大,会在较低离心速度下先沉淀,线粒体需要更高的离心速度才能沉淀,因此叶绿体所需离心速度比线粒体低,A错误; B、与光合作用有关的酶主要存在于叶绿体(P₂)中,但叶绿体的类囊体膜和基质中均有分布,且若叶绿体破碎,部分酶也可能存在于上清液中,并非“只存在于P₂”,B错误; C、P₂(叶绿体)和 P₃(线粒体)为半自主性细胞器,内部含有核糖体,能合成部分蛋白质;P₄(核糖体)是蛋白质合成的场所;S₃中含有游离的核糖体,因此 P₂、P₃、P₄和S₃均含有能合成蛋白质的结构,C正确; D、P₄为核糖体,无膜结构;S₄为离心后的上清液,主要含核糖体和细胞质基质,也无膜结构的细胞器,因此并非S₁、S₂、S₃和P₄中均有膜结构的细胞器,D错误。 故选C。 17. 已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究细胞质流动(也叫胞质环流)与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速率,结果如图。下列说法正确的是( ) A. APM 不能够改变根部细胞的形态 B. 可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 C. 在一定范围内,APM 的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D. 细胞骨架由磷脂和蛋白质构成,参与物质运输和能量转换 【答案】C 【解析】 【详解】AD、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关;APM是植物微管解聚剂,可解聚细胞骨架导致根部细胞形态的改变,A错误;D错误; B、植物根部细胞无叶绿体,无法以其细胞质中的叶绿体的运动作为标志观察胞质环流,B错误; C、由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大胞质环流的速率越低,对胞质环流的抑制作用越明显,C正确。 故选C。 18. 奶茶中含有反式脂肪酸、高浓度果糖、淀粉、乳化剂、甜味剂、咖啡因等。其中反式脂肪酸不易被人体分解,而顺式脂肪酸易被分解,二者结构如图1所示。反式脂肪酸还可使高密度胆固醇脂蛋白含量降低,低密度胆固醇脂蛋白含量升高,进而影响脂质运输,如图2 所示 (“+”表示促进作用)。下列叙述错误的是( ) A. 脂肪酸和甘油既是构成脂肪的原料,也是构成磷脂分子的原料 B. 顺式脂肪酸和反式脂肪酸均为不饱和脂肪酸,动物脂肪中多含不饱和脂肪酸 C. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还可参与血液中脂质的运输 D. 长期饮用奶茶易使低密度胆固醇脂蛋白含量升高,脂质在血液中积累诱发高血脂 【答案】B 【解析】 【详解】A、脂肪由甘油和脂肪酸构成,磷脂分子也以甘油和脂肪酸为基本原料(还包含磷酸等基团),因此脂肪酸和甘油既是构成脂肪的原料,也是构成磷脂的原料,A正确; B、顺式脂肪酸和反式脂肪酸均含有不饱和键,属于不饱和脂肪酸,但动物脂肪中多含饱和脂肪酸,植物脂肪中多含不饱和脂肪酸,B错误; C、胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,还能参与血液中脂质的运输,C正确; D、奶茶中的反式脂肪酸会使低密度胆固醇脂蛋白含量升高、高密度胆固醇脂蛋白含量降低,影响脂质运输,导致脂质在血液中积累,进而诱发高血脂,D正确。 故选B。 19. 一个血红蛋白分子由两条α链(每条链由141个氨基酸组成)、两条β链(每条链由146个氨基酸组成)和血红素构成,其空间结构如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 构成血红蛋白的铁元素不在构成4条肽链的氨基酸中 B. 氨基酸脱水缩合形成一个血红蛋白时会形成572个肽键 C. 肽链之间通过氢键、二硫键等结合形成血红蛋白特定的空间结构 D. 血红蛋白可运输氧气,生活在高原地区的人血红蛋白含量通常更高 【答案】B 【解析】 【详解】A、血红蛋白的铁元素位于血红素(一种辅基)中,而不是氨基酸的组成成分。 氨基酸的基本元素是 C、H、O、N,部分含有 S,不含 Fe,A正确; B、首先计算氨基酸总数:2×141+2×146=574 个氨基酸,肽键数 = 氨基酸数 - 肽链数(血红蛋白有 4 条肽链)574−4=570 个肽键,B错误; C、血红蛋白的四级结构正是通过不同肽链之间的氢键、二硫键等相互作用来维持的,C正确; D、血红蛋白的主要功能就是运输氧气。 高原地区氧气稀薄,人体会通过增加血红蛋白含量来提升氧气运输能力,以适应低氧环境,D正确。 故选B。 20. 化合物b由1分子磷酸、1分子碱基m和1分子五碳糖a构成,如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 新冠病毒核酸中的a只有1种,b有4种 B. 乳酸菌细胞中的a有1种,m有4种,共可构成4种b C. 酵母菌细胞中的a有2种,m有5种,共可构成8种b D. 家兔神经细胞中的核酸初步水解产物和彻底水解产物均为8种 【答案】B 【解析】 【详解】A、新冠病毒的核酸为RNA,因此五碳糖a只有核糖1种,对应的核苷酸b有4种(腺嘌呤核糖核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸),A正确; B、乳酸菌是细胞生物,同时含有 DNA和RNA,因此五碳糖a有2种(脱氧核糖、核糖),含氮碱基m有5种(A、T、C、G、U),共可构成8种核苷酸b(4 种脱氧核苷酸+4种核糖核苷酸),B错误; C、酵母菌是真核生物,同时含有DNA和RNA,因此五碳糖a有2种,含氮碱基m有5种,共可构成8种核苷酸b,C正确; D、家兔神经细胞中的核酸包括DNA和 RNA,初步水解产物为8种核苷酸(4种脱氧核苷酸+4种核糖核苷酸);彻底水解产物为磷酸、2种五碳糖(脱氧核糖、核糖)、5种含氮碱基(A、T、C、G、U),共8种,D正确。 故选B。 21. 原生质体(植物细胞去除细胞壁后的结构)相对体积与细胞吸水能力的关系如图所示,未发生质壁分离时原生质体的相对体积为1.0。下列叙述错误的是( ) A. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于0.3g·mL⁻¹的蔗糖溶液中,发生的变化为B→A B. 细胞失水达到 A点所示平衡状态时,细胞液浓度与外界溶液浓度相等 C. 将发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞置于清水中,发生的变化是B→C D. 植物细胞吸水达到C点所示平衡状态时,细胞液浓度可能大于外界溶液浓度 【答案】C 【解析】 【详解】A、将洋葱鳞片叶表皮细胞置于0.3g.mL-1的蔗糖溶液中,细胞失水,原生质体相对体积减小,细胞吸水能力增强,发生的变化为B→A,A正确; B、细胞失水达到 A点所示平衡状态时,细胞进出水达到平衡,细胞液浓度与外界溶液浓度相等,B正确; C、将发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞置于清水中,细胞吸水,发生的变化是A→B→C,C错误; D、植物细胞吸水达到C点所示平衡状态时,由于细胞壁的阻挡作用,细胞不能持续吸水,但此时细胞液浓度可能大于外界溶液浓度,D正确。 故选C。 22. 下图为研究渗透作用的实验装置,半透膜只允许水分子和单糖分子通过,漏斗内(S₁)和漏斗外(S₂)为两种不同浓度的蔗糖溶液,实验开始时漏斗内外液面相平,达到渗透平衡时液面差为Δh。下列说法错误的是( ) A. Δh的出现表明开始时S₁溶液的浓度大于S₂溶液的浓度 B. Δh的值越大,说明S₁溶液与S₂溶液的浓度差越大 C. 达到渗透平衡时,S₁和S₂溶液浓度的大小关系为: D. 若吸出漏斗管内Δh以内的液体,则重新平衡时Δh的高度会下降 【答案】C 【解析】 【详解】A、Δh的出现是因为水分子进入漏斗,说明开始时漏斗内S₁溶液的浓度大于漏斗外S₂溶液的浓度,A正确; B、初始浓度差越大,进入漏斗的水分子越多,液面差Δh的值就越大,B正确; C、达到渗透平衡时,漏斗内液面高于漏斗外,液面差Δh会产生静水压,因此此时S₁溶液的浓度仍然大于S₂溶液的浓度(静水压与渗透压平衡),并非S₁=S₂,C错误; D、吸出漏斗管内Δh以内的液体后,漏斗内液面下降,且溶液浓度会发生变化,重新平衡时液面差Δh的高度会下降,D正确。 故选C。 23. 主动运输可分为由 ATP 直接供能的原发性主动运输和不由ATP 直接供能的继发性主动运输。继发性主动运输的典型例子是小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖,Na⁺经细胞膜上的SGLT 载体由胞外顺浓度梯度转运至胞内的同时,葡萄糖由胞外逆浓度梯度转运至胞内,小肠绒毛上皮细胞内外Na⁺的浓度差(膜外高浓度)由钠钾泵维持,此过程需要消耗ATP。下列相关说法错误的是( ) A. Na⁺通过钠钾泵和SGLT 的运输方式不同,分别为主动运输和协助扩散 B. SGLT 介导的葡萄糖转运方式属于主动运输,动力来自于Na⁺的电化学梯度 C. 若抑制钠钾泵的活性,小肠绒毛上皮细胞对葡萄糖的吸收将会减弱 D. SGLT 载体蛋白可同时结合和转运Na⁺和葡萄糖分子,故不具有特异性 【答案】D 【解析】 【详解】A、钠钾泵通过消耗ATP逆浓度梯度转运Na⁺(出细胞)和K⁺(入细胞),属于主动运输;Na⁺经SGLT顺浓度梯度进入细胞(由膜外高浓度至膜内低浓度),不消耗ATP,属于协助扩散,A正确; B、SGLT介导的葡萄糖转运是逆浓度梯度进行的,属于继发性主动运输,其动力直接来源于Na⁺顺浓度梯度扩散形成的电化学梯度(由钠钾泵消耗ATP维持),B正确; C、钠钾泵被抑制后,细胞内外Na⁺浓度差减小,导致经SGLT的Na⁺顺浓度梯度扩散减弱,间接削弱葡萄糖逆浓度梯度的同向转运,C正确; D、SGLT作为载体蛋白,虽可同时结合Na⁺和葡萄糖,但其对转运物质具有特异性(仅识别特定分子,如Na⁺和葡萄糖而非其他物质),D错误。 故选D。 24. 亲核蛋白是在细胞质内合成,输入到细胞核中发挥作用的一类蛋白质。非洲爪蟾卵母细胞中有一种亲核蛋白具有头、尾两个不同的部分。科学家利用放射性同位素标记或胶体金包裹对其输入细胞核的过程进行了研究,过程如图。下列说法不正确的是( ) A. 实验一和实验二、三对比,说明亲核蛋白的尾部能引导亲核蛋白进入细胞核 B. 本实验可用放射性同位素¹⁵N 对亲核蛋白进行标记 C. 据实验推测单纯的胶体金可能无法进入细胞核 D. 实验四为开发定点作用于细胞核的抗癌药物提供了理论依据 【答案】B 【解析】 【详解】A、根据题意和图示分析可知:尾部以及含有尾部的亲核蛋白整体都可以进入细胞核,而单独的头部不能进入细胞核,A正确; B、本实验中不可以用15N对亲核蛋白进行标记,因为15N无放射性,B错误; C、胶体金不能被核孔识别,无法进入细胞核,C正确; D、实验四包裹尾部的胶体金颗粒能进入细胞核,为某些抗癌药物能定点运送提供理论依据,如定点运输特定药物到细胞核,D正确。 故选B。 25. 研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上信号分子(抗体),制造出一种定向运送药物的“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( ) A. 构成脂质体的磷脂分子的结构中,甘油的三个羟基均与脂肪酸及其他衍生物结合 B. 药物①可在水中结晶,药物②是脂溶性的,脂质体膜上的抗体能特异性识别癌细胞 C. 脂质体表面不具备可供白细胞识别的信号分子,能避免被白细胞识别和清除 D. 脂质体到达细胞后可能会与细胞膜发生融合,这与磷脂分子的侧向自由移动有关 【答案】A 【解析】 【详解】A、构成脂质体的磷脂分子中,甘油的两个羟基与脂肪酸结合,另一个羟基与磷酸及其他衍生物结合,并非三个羟基均与脂肪酸及其他衍生物结合,A错误; B、药物①位于脂质体内部的水溶液环境(由磷脂双分子层的亲水头部围成),因此能在水中溶解(水溶性); 药物②位于磷脂双分子层的疏水尾部区域,因此是脂溶性的; 脂质体膜上的抗体可特异性识别癌细胞(抗原),实现定向作用,B正确; C、脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,使其表面不具备可供白细胞识别的信号分子,能避免被白细胞识别和清除,C正确; D、细胞膜和脂质体的膜均以磷脂双分子层为基本支架,磷脂分子具有流动性(自由移动),因此脂质体到达细胞后可与细胞膜发生融合,释放药物,D正确。 故选A。 26. 用³⁵S标记一定量的氨基酸,并用来培养哺乳动物的乳腺细胞,测得核糖体、内质网、高尔基体上放射性强度的变化曲线(图甲)以及在此过程中高尔基体、内质网、细胞膜膜面积的变化曲线(图乙),下列分析不正确的是( ) A. 图甲b与图乙d所代表的细胞结构均为内质网 B. ³⁵S标记氨基酸实质是³⁵S标记乳腺细胞中各种氨基酸的R 基 C. 乙图中d、e、f三条曲线所指代的膜结构之间可以相互转换 D. 本实验通过放射性同位素标记法示踪了蛋白质的运行规律 【答案】B 【解析】 【详解】A、分析题图可知,由于氨基酸在核糖体上通过脱水缩合反应形成蛋白质,分泌蛋白要依次进入内质网和高尔基体中进行加工,因此放射性先在核糖体上出现,然后依次是内质网和高尔基体,因此图甲中的a是核糖体,b是内质网,c是高尔基体,该过程中内质网膜减少,高尔基体膜不变,细胞膜增加,因此图乙中d是内质网膜,e是细胞膜,f是高尔基体膜,即图甲b与图乙d所代表的细胞结构均为内质网,A正确; B、不是所有的氨基酸的R基都含有S,因此³⁵S标记氨基酸实质是³⁵S标记乳腺细胞中部分氨基酸的R基,B错误; C、在分泌蛋白合成和分泌过程中内质网膜以出芽的形式形成囊泡并与高尔基体膜融合,高尔基体膜出芽的形式形成囊泡并与细胞膜融合,因此该过程中内质网膜减少,高尔基体膜不变,细胞膜增加,d是内质网膜,e是细胞膜,f是高尔基体膜,可知三种膜结构之间可以相互转换,C正确; D、实验用35S标记氨基酸,追踪其在核糖体、内质网、高尔基体上的放射性强度变化,属于放射性同位素标记法,成功示踪了氨基酸的运行规律,D正确。 故选B。 27. 有研究证据显示,细胞器中的蛋白质是通过一定的机制保留和回收来维持的。其中一种机制是对逃逸蛋白的回收使之返回它们正常驻留的部位。驻留在内质网中的可溶性蛋白的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列将他们回收到内质网,据图分析下列相关说法正确的是( ) A. 由图可知,高pH能促进KDEL序列与受体蛋白的结合 B. 被错误包装的KDEL序列被转运至溶酶体中被消化分解 C. 识别与结合KDEL序列的受体可存在于COPI膜泡上 D. 胰岛素属于分泌蛋白,其合成过程需要KDEL序列参与向高尔基体的转运 【答案】C 【解析】 【详解】A、从图中pH 分布(内质网高 pH,高尔基体低 pH)及转运过程可知,低pH能促进 KDEL序列与受体蛋白的结合,高pH促进其分离,A 错误; B、被错误包装的KDEL序列会被回收至内质网,而非转运至溶酶体消化分解,B 错误; C、图中显示COPⅠ膜泡上存在 KDEL受体,可识别结合KDEL序列,将蛋白回收至内质网,C 正确; D、胰岛素是分泌蛋白,最终分泌到细胞外,其合成过程不需要KDEL序列参与向高尔基体的转运(KDEL序列是内质网驻留蛋白的标识,用于回收逃逸的内质网蛋白),D 错误。 故选C。 28. 短杆菌肽S是由两个相同的五肽序列反向环合(即一条链的首端与另一条链的末端相连)而成的环十肽,该序列中存在2个丙氨酸(R基为-CH₃)。肽酶E专门水解丙氨酸氨基端的肽键。下列相关分析正确的是( ) A. 氨基酸连接形成短杆菌肽S的过程中至少需要脱去9个水分子 B. 肽酶E完全作用于短杆菌肽S,得到的产物为两种四肽 C. 去除短杆菌肽S中丙氨酸后得到的多肽比原来少2个氧原子 D. 去除短杆菌肽S中丙氨酸后得到的多肽比原来少6个氢原子 【答案】D 【解析】 【详解】A、短杆菌肽S是由两个相同的五肽序列反向环合而成的环十肽,氨基酸连接形成环十肽的过程中脱去10个水分子,A错误; B、两个相同的五肽序列反向环合(即一条链的首端与另一条链的末端相连)而成的环十肽,该序列中存在2个丙氨酸,肽酶E专门水解丙氨酸氨基端的肽键,肽酶E完全作用于短杆菌肽S,得到的产物为两个五肽,B错误; C、每个丙氨酸含有2个氧原子,2个丙氨酸共含有4个氧原子,去除短杆菌肽S中2个丙氨酸,需要断裂4个肽键,消耗4分子水,每分子水含有1个氧原子,所以得到的产物中氧原子数目不变,C错误; D、每个丙氨酸含有7个氢原子,2个丙氨酸共含有14个氢原子,去除短杆菌肽S中2个丙氨酸,需要断裂4个肽键,消耗4分子水,每分子水含有2个氢原子,所以得到的产物中氢原子数目比原来少2×7-4×2=6个,D正确。 故选D。 29. 某同学为了探究蔗糖的水解产物能否通过半透膜(一种物理性的孔膜),进行了相应实验。下图为该探究实验的部分步骤,其中甲图为实验开始状态,乙图为实验结束时的状态。已知加蔗糖酶可将蔗糖水解为单糖。下列叙述错误的是( ) A. 引起乙中b管液面上升的原因是蔗糖分子不能通过半透膜而水分子可以通过 B. 若蔗糖水解产物能通过半透膜,乙中U型管两侧加等量蔗糖酶后b管液面会立即下降 C. 若蔗糖水解产物不能通过半透膜,乙中U型管两侧加等量蔗糖酶后b管液面会立即上升 D. 可用斐林试剂检验蔗糖的水解产物是否会出现在a管来判断其是否能通过半透膜 【答案】B 【解析】 【详解】A、实验开始时,b 侧是蔗糖溶液,a 侧是蒸馏水。 蔗糖分子不能通过半透膜,导致 b 侧溶液浓度高于 a 侧。 水分子通过渗透作用从 a 侧进入 b 侧,使 b 管液面上升,A正确; B、加入蔗糖酶后,蔗糖会水解为葡萄糖和果糖,使 b 侧溶液浓度先升高。 液面会先上升。 当水解产物(单糖)通过半透膜进入 a 侧后,两侧浓度差逐渐减小,b 管液面才会下降,B错误; C、加入蔗糖酶后,蔗糖水解为单糖,b 侧溶液溶质分子数增多,浓度升高。 两侧浓度差增大,水分子进入 b 侧的速率加快,液面会立即上升,C正确; D、蔗糖的水解产物是葡萄糖和果糖,属于还原糖。 若水解产物能通过半透膜进入 a 管,a 管溶液会与斐林试剂在水浴加热条件下产生砖红色沉淀,D正确。 故选B。 30. 在高盐胁迫下,Na⁺以协助扩散的方式大量进入根部细胞,同时抑制了K⁺进入细胞,导致细胞中Na⁺、K⁺的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质正常合成。科研团队开发出耐盐的海水稻,与传统水稻相比,海水稻的根细胞会借助Ca²⁺调节 Na⁺、K⁺转运蛋白的功能,使其能在土壤盐分为3%~12%的中重度盐地生长。如图是海水稻耐盐相关生理过程示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX 均为转运蛋白) 。下列叙述错误的是( ) A. 细胞失水影响代谢是盐胁迫下大多数植物不能正常生长的重要原因 B. 运输Na⁺的转运蛋白中,SOS1和NHX 均为进行主动运输所需的载体蛋白 C. 用蛋白抑制剂抑制 泵的功能将引起细胞质基质中的 Na⁺浓度降低 D. 推测细胞质基质中 的调节作用为抑制HKT1 的活性,激活AKTl 的活性 【答案】C 【解析】 【详解】A、在高盐胁迫下,外界溶液浓度高于细胞液浓度,植物细胞会失水。同时细胞内酶活性受影响、代谢紊乱,这是盐胁迫下大多数植物不能正常生长的重要原因,A正确; B、SOS1:将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度排出细胞,属于主动运输。 NHX:将细胞质基质中的Na+逆浓度梯度转运至液泡内储存,也属于主动运输。两者都是执行主动运输的载体蛋白,B正确; C、H+-ATP 泵的功能是利用 ATP 水解能量将H+逆浓度梯度运出细胞,从而维持细胞膜内外的H+浓度差。这个浓度差为Na+的转运提供了动力(如 SOS1 借助H+顺浓度梯度的势能将Na+排出细胞)。若用蛋白抑制剂抑制H+-ATP 泵的功能,H+浓度差无法维持,SOS1 排出Na+的过程受阻,细胞质基质中的Na+浓度会升高,而不是降低,C错误; D、从图中调节逻辑来看: Ca2+可抑制 HKT1 的活性,减少Na+从液泡返回细胞质基质。 Ca2+可激活 AKT1 的活性,促进K+进入细胞质基质,从而维持细胞内Na+/K+的平衡,D正确。 故选C。 二、简答题(含5个小题,共55分) 31. 党的二十大报告指出应全力保障人民群众“舌尖上的安全”,推进健康中国建设。例如,应完善对学生奶等食品的配料安全全链条监管体系。通常,学生奶的配料有生牛乳、蔗糖、单双甘油脂肪酸酯、食用香精、饮用水。请回答下列相关问题: (1)蔗糖是二糖,由____________(填单糖具体名称)脱水缩合而成。 (2)下图代表生牛乳中某蛋白质形成过程中,两个氨基酸脱水缩合形成的化合物,该化合物的名称是______,请在图中将其结构补充完整______。 (3)单双甘油脂肪酸酯属于脂肪,其是否属于不饱和脂肪可根据其脂肪酸的“骨架”碳链中是否含有_________进行判断。 (4)水是生命之源,下列关于牛奶中的水进入细胞的方式或在细胞内发挥的作用的相关说法中,正确的有 (多选) A. 可与生物大分子结合作为细胞结构的组成成分 B. 可作为细胞内良好的溶剂 C. 可参与细胞内的许多生物化学反应 D. 是极性分子,故不能自由通过细胞膜的磷脂双分子层进入细胞 E. 运输速率与细胞膜上水通道蛋白的数量有关 【答案】(1)葡萄糖和果糖 (2) ①. 二肽 ②. -CO-NH- (3)双键 (4)ABCE 【解析】 【分析】糖类由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质;常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等;植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖;植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原,淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质;构成多糖的基本单位是葡萄糖。 【小问1详解】 蔗糖属于二糖,由葡萄糖和果糖脱水缩合而成。 【小问2详解】 两个氨基酸脱水缩合形成的化合物为二肽,一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基通过脱水缩合形成,中间的结构为-CO-NH-。 【小问3详解】 可根据其脂肪酸链中是否含有(碳碳)双键来进行判断单双甘油脂肪酸酯是否属于不饱和脂肪。 【小问4详解】 A、牛奶中的水进入细胞后,少数以结合水的形式存在,可与生物大分子结合作为细胞结构的组成成分,A正确; BC、牛奶中的水进入细胞后,多数以自由水形式存在,自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用,BC正确; D、水可通过自由扩散和协助扩散的形式进入细胞,D错误; E、当水以协助扩散的方式进入细胞时,需要借助细胞膜上的水通道蛋白,因此运输速率与细胞膜上水通道蛋白的数量有关,E正确。 故选ABCE。 32. 下图1、2为动植物细胞的亚显微结构模式图。图3 表示构成生物体的元素、化合物及其作用,其中a、b、d、e、f代表小分子有机物,A、B、E代表生物大分子,请据图回答下列问题: (1)在图1、图2所示细胞中,含有核酸的细胞器有__________(填序号)。图2中的中心体由两个互相垂直排列的⑧________及周围物质组成。图1、2中被称为细胞“动力车间”的是__________(填序号)。 (2)真核细胞的生物膜系统由__________________三类结构构成(填结构名称)。生物膜的研究具有广泛应用价值,如可模拟细胞膜的_________________功能对海水进行淡化处理。 (3)图3 中若E是动物细胞中特有的储能物质,则E是________,其在人体中主要分布在___________和____________中。A和B分别是_________,d是____________。 【答案】(1) ①. ④⑦⑨ ②. 中心粒 ③. ④ (2) ①. 细胞膜、细胞器膜、核膜 ②. 控制物质进出 (3) ①. 糖原 ②. 肝脏和肌肉 ③. DNA ④. 蛋白质 ⑤. 雌性激素或性激素 【解析】 【分析】1、含核酸的细胞器 线粒体:含有 DNA 和 RNA,是有氧呼吸的主要场所,被称为细胞的 “动力车间”。 叶绿体:仅植物细胞有,含有 DNA 和 RNA,是光合作用的场所。 核糖体:含有 RNA,是蛋白质的合成场所。 2、中心体 由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。 3、生物膜系统 组成:细胞膜、细胞器膜、核膜。 功能:控制物质进出细胞、提供酶的附着位点、参与细胞间信息交流等。 应用:模拟细胞膜的选择透过性进行海水淡化、污水处理等。 【小问1详解】 核酸包括 DNA 和 RNA。图 1(植物细胞)、图 2(动物细胞)中,④线粒体(含 DNA 和 RNA)、⑨叶绿体(仅植物细胞有,含 DNA 和 RNA)、⑦核糖体(含 RNA)均含有核酸,因此填④⑦⑨。中心体由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,因此图 2 中的⑧是中心粒。线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,为生命活动提供能量,被称为细胞的 “动力车间”,对应图中的④。 【小问2详解】 真核细胞的生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜三类结构共同构成,这些膜结构在成分和结构上相似,功能上相互联系。细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,可模拟这一功能对海水进行淡化处理(如利用膜的选择透过性,让水分子通过而阻止盐离子)。 【小问3详解】 动物细胞中特有的储能多糖是糖原,因此图 3 中 E 是糖原。糖原在人体中主要分布在肝脏(肝糖原)和肌肉(肌糖原)中。染色体的主要成分是DNA(A)和蛋白质(B)。因此图 3 中 a(脱氧核苷酸)聚合形成 A(DNA),b(氨基酸)聚合形成 B(蛋白质)。图 3 中 d 能促进生殖器官的发育、激发并维持雌性动物的第二性征,该物质是雌性激素(属于脂质中的固醇类)。 33. 蚕丝作为一种高档纺织原料,其主要成分是丝蛋白。丝蛋白的合成和分泌与细胞内各种结构之间的协调与配合密切相关。请回答下列问题: (1)丝蛋白的合成起始于_______核糖体(填“游离的”或“附着在内质网上的”),运输过程依靠_______,该结构在细胞内像深海潜艇一样繁忙地运输“货物”。 (2)研究发现,丝蛋白等蛋白在内质网加工的过程中若发生肽链错误折叠,将无法从内质网运出,进而导致异常蛋白在细胞内堆积。细胞内错误折叠的蛋白质及损伤的线粒体等细胞器均会影响细胞正常生命活动,细胞可通过下图所示机制进行自我清除: 依据上图信息可知:错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被__________(填写图中的物质名称)标记,被标记的蛋白质或线粒体与自噬受体结合,被包裹形成吞噬泡,吞噬泡可与__________融合,这基于生物膜具有_________的结构特性。当细胞养分不足时,图中所示过程会_________(填“增强”、“不变”或“降低”), 【答案】(1) ①. 游离的 ②. 囊泡 (2) ①. 泛素 ②. 溶酶体 ③. 流动性 ④. 增强 【解析】 【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【小问1详解】 分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。 【小问2详解】 据图分析,错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被泛素标记,形成吞噬泡,然后吞噬泡与溶酶体融合,其中的水解酶便将吞噬泡中的物质降解,该过程体现了生物膜具有一定的流动性的结构特性。某些降解产物可以被细胞重新利用,所以当细胞养分不足时,细胞会通过增强溶酶体的自噬作用,来获取所需的养料。 34. 胃是人体的消化器官,胃壁细胞分泌的胃酸在食物消化过程中起重要作用,下图1表示胃壁细胞分泌胃酸的机制。若胃酸分泌过多,则会引起胃溃疡。药物奥美拉唑是一种质子泵活性抑制剂,通常被用来治疗胃酸过多导致的胃溃疡。图2中甲、乙表示不同的跨膜运输方式中物质运输速率与浓度梯度之间的关系。请据图回答下列问题。 (1)H+是________(填“顺浓度”或“逆浓度”)梯度运出胃壁细胞的,此运输过程中,质子泵作为一种膜蛋白,其作用有____________________。 (2)Cl⁻运出胃壁细胞的方式是__________,可对应图2中的______(填“甲”或“乙”)代表的跨膜运输方式。Cl-在胃腔中与H+结合形成胃酸(HCl)。 (3)胃壁细胞底部的载体可同时转运和Cl⁻,且均不耗能。该载体运出的生理作用是维持胃壁细胞内的_______平衡;服用奥美拉唑后,的运出速率将_______。 (4)图1中胃壁细胞膜上的通道、载体或质子泵等转运蛋白均只允许特定物质通过。细胞膜上转运蛋白的_____________,以及空间结构的改变,对相关物质的跨膜运输起着决定性作用,这也是细胞膜具有_____________(一种特性)的结构基础。 【答案】(1) ①. 逆浓度 ②. 催化、运输 (2) ①. 协助扩散 ②. 乙 (3) ①. pH(酸碱) ②. 降低 (4) ①. 种类和数量 ②. 选择透过性 【解析】 【分析】1、细胞膜的功能:控制物质进出细胞,进行细胞间的信息交流,将细胞与外界环境分隔开; 2、主动运输:逆浓度梯度,需要能量,需要载体蛋白的协助; 【小问1详解】 据图可知H+和K+是通过质子泵进出细胞的,该过程消耗能量,所以属于主动运输,主动运输是逆浓度进行的,质子泵除了具有运输H+和K+外还可以催化ATP水解供能。 【小问2详解】 据图1可知,Cl-运出胃壁细胞经过的是Cl-通道,从高浓度向低浓度运输,且不消耗能量,属于协助扩散,图2中甲曲线物质运输速率和浓度梯度成正相关为自由扩散,乙曲线表示的运输方式在一定范围内运输速率随浓度梯度增加而增加,当浓度梯度达到一定值后,运输速率不再增加,说明受转运蛋白数量限制,符合协助扩散和主动运输特点,Cl-运出胃壁细胞的方式与曲线乙相对应。 【小问3详解】 胃壁细胞底部的载体同时转运HCO3−​和Cl-且均不耗能,HCO3−​在细胞内是由CO2和OH-形成,HCO3−​运出细胞可减少OH-以维持胃壁细胞内的酸碱平衡。服用奥美拉唑后,抑制了质子泵活性,H+分泌减少,胃酸分泌减少,Cl-运出减少,为维持平衡,HCO3−​的运出速率也将降低。 【小问4详解】 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,以及空间结构的改变,对相关物质的跨膜运输起决定性作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。 35. 某生物小组以紫色洋葱鳞片叶外表皮、黑藻为材料,用不同浓度的蔗糖溶液进行质壁分离及复原的实验,质壁分离时间的记法是从滴下溶液开始到约50%的细胞出现明显质壁分离为止:清水复原时间的记法是从滴下清水开始到原本出现明显质壁分离的细胞恢复到原来的状态为止,结果如下表。请回答下列问题: 实验材料 蔗糖溶液浓度 (g/mL) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 紫色洋葱鳞片叶外表皮 质壁分离时间(s) — 184 101 50 39 清水复原时间(s) — 46 40 58 — 黑藻 质壁分离时间(s) — — 231 160 120 清水复原时间(s) — — 350 172 151 注:“—”表示没有发生质壁分离或复原 (1)质壁分离是指由细胞膜和__________________构成的原生质层与细胞壁的分离的现象。图1能正确表示正在发生质壁分离的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的是________,细胞发生质壁分离的内在原因是____________________。 (2)由表格中的实验结果可知,黑藻的细胞液浓度_________(填“大于”“小于”或“等于”)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞。 (3)黑藻叶肉细胞在加有伊红(植物细胞不吸收的红色染料)的0.3g/mL蔗糖溶液中发生质壁分离后,如图2所示,则A 处和B处的颜色分别为_____________。 (4)土壤盐渍化造成农作物根细胞失水较多,不利于植株生长,降低农作物产量。该生物小组查阅资料发现一种蛋白质(L蛋白)进入细胞核能提高Na⁺转运蛋白的合成量,从而促进Na⁺排出以降低盐胁迫。小组将L 蛋白与荧光蛋白结合,注入根细胞质中,再将根细胞均分为5组,进行下列实验,得出“高盐诱导根细胞合成过氧化氢(H₂O₂),H₂O₂进而促进L 蛋白进入细胞核中”的结论。请补充3、4、5组对根细胞的实验处理: 3组___________;4组____________;5组___________。(选填字母编号) 合成抑制剂 合成抑制剂C. H₂O₂处理 【答案】(1) ①. 液泡膜及两膜之间的细胞质 ②. C ③. 原生质层的伸缩性比细胞壁大 (2)大于 (3)绿色、红色 (4) ①. C ②. A ③. B 【解析】 【分析】质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。 【小问1详解】 质壁分离指的是原生质层和细胞壁的分离。其中原生质层是指细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质。紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞液泡呈现紫色,细胞质无色,在细胞发生质壁分离时,由于细胞失水,原生质层缩小,所以能观察到紫色中央液泡逐渐缩小,紫色加深,C符合题意。当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水就透过原生质层进入外界溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。当细胞不断失水时,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,也就是逐渐发生了质壁分离。 【小问2详解】 由实验结果可知,在0.2g/mL的蔗糖溶液中紫色洋葱鳞片叶外表皮发生质壁分离,而黑藻细胞没有发生质壁分离,黑藻的细胞液浓度可能大于紫色洋葱外表皮细胞液浓度。 【小问3详解】 由于伊红是植物细胞不吸收的红色染料,则B处是含有伊红的0.3g/mL的蔗糖溶液,由于细胞壁具有全透性,B处是细胞壁与细胞膜之间的空隙,在显微镜下观察到B处显示红色;A处为细胞质,含有叶绿体,颜色显示绿色。 【小问4详解】 实验结论为“高盐诱导根细胞合成过氧化氢(H2​O2​),H2​O2​进而促进L蛋白进入细胞核中”。 3组为H2​O2​处理,用于验证H2​O2​​对L蛋白进入细胞核的促进作用。 4组应设置高盐处理同时抑制H2​O2​合成,即NaCl+H2​O2​合成抑制剂处理,来验证没有H2​O2​合成时,高盐是否能促进L蛋白进入细胞核。 5组应设置H2​O2​处理同时抑制H2​O2​合成,即H2​O2​​+H2​O2​合成抑制剂处理,作为对照,看在有H2​O2​​但被抑制合成的情况下L蛋白进入细胞核的情况。 所以3组选C,4组选A,5组选B。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:重庆市巴蜀中学校2028届高一上学期期末考试生物学
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