内容正文:
西光中学2025-2026学年第一学期期末
高一生物
一、选择题:(每题2分,共50分)
1. 细胞学说被誉为是现代生物学的基础,对生物学的发展具有重要的意义。下列关于细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 通过不完全归纳法得出一切生物都由细胞发育而来
B. 细胞学说认为细胞是一个有机体和基本的生命系统
C. 细胞学说揭示了细胞的统一性和生物界的多样性
D. 多细胞生物体的活动依赖各个分化的细胞共同完成
2. 淡水水域中氮、磷等元素含量过高会导致富营养化,从而引起蓝细菌、绿藻等浮游生物爆发性增殖,该现象称为水华。下列说法正确的是( )
A. 氮、磷元素在细胞中含量较多,环境中缺乏也不影响细胞的正常生命活动
B. 绿藻可利用叶绿素和藻蓝素进行光合作用
C. 与绿藻相比,蓝细菌的主要特征是没有以核膜为界限的细胞核
D. 水华发生后,浮游生物光合作用旺盛,有利于水体中其他生物的生存
3. 钠在人体生命活动中起着非常重要的作用。下列关于水和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 水是细胞内良好的溶剂与水为极性分子有关
B. 人体缺钠时肌肉细胞兴奋性降低,会出现肌肉抽搐
C. 大量出汗后补充淡盐水是为了补充水和无机盐
D. 人摄入的钠盐过多,可能增加高血压的患病风险
4. 如图为氨基酸分子的结构通式,下列叙述正确的是( )
A. 每个氨基酸分子都是由一个氨基和一个羧基组成的
B. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢来自②和③
C. 结构④中含有的氨基或羧基均参与主链形成时的脱水缩合
D. 生物体内n个氨基酸形成的m条多肽链中含有n-m个肽键
5. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化,可以通过颜色变化来确定某些化学成分或结构的存在从而达到实验目的。下列叙述正确的是( )
A. 将糖尿病患者的尿液与斐林试剂混合,即出现砖红色沉淀
B. 在氨基酸溶液中加入双缩脲试剂,混匀后会逐渐变成紫色
C. 花生子叶细胞经苏丹Ⅲ染色后,用吸水纸吸去周围的染液,制成临时切片,在显微镜下即可见橘黄色颗粒
D. 若要检测蛋白质,可用斐林试剂甲液和乙液按比例稀释后进行实验
6. 关于真核细胞叶绿体的起源,科学家提出了一种假说:约十几亿年前,有一种原始真核生物吞噬了蓝细菌,有些未被消化的蓝细菌能依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质,逐渐进化为叶绿体。下列叙述正确的是( )
A. 原始真核生物为蓝细菌提供的“生活废物”主要是糖类
B. 原始真核生物和蓝细菌的遗传物质均以染色体的形式存在
C. 原始真核生物吞噬且未消化的蓝细菌的细胞膜将演化为叶绿体内膜
D. 据此假说推测线粒体可能是原始真核生物吞噬某种厌氧型细菌形成的
7. 下列关于观察植物细胞有丝分裂的叙述,正确的是
A. 可以观察到一个细胞完整的分裂过程
B. 可以根据染色体的数量和存在状态判断细胞所处细胞周期的时期
C. 观察染色体最好的时期是后期,因为该时期染色体数目最多
D. 应先染色再进行解离
8. 下列有关生物膜及其应用的叙述,正确的是( )
A. 细胞膜、液泡膜、小肠黏膜都属于生物膜
B. 细胞一旦发生分化,膜的通透性就不会改变
C. 人工肾替代病变肾,利用了生物膜的选择透过性这一功能特性
D. 叶绿体内通过基粒的堆积形成类囊体,从而有利于色素附着
9. 下表是相对分子质量不同的物质通过核孔进入细胞核的速率。下列说法正确的是( )
相对分子质量/(g·mol-1)
速率(相对)
5000
非常快
17000
2min达到核质平衡
44000
30min达到核质平衡
60000
几乎不能进入核内
21000(组蛋白H1)
不能自由通过核孔
A. 核质之间频繁的物质交换和信息交流仅与核孔有关
B. 核孔的选择透过性与物质大小有关,与物质的种类无关
C. 随着物质相对分子质量的增大,进入细胞核的速率越来越慢
D. 通常情况下,细胞代谢越旺盛,细胞核上的核孔数量越多
10. 下列变化中,可在叶绿体基质中完成的是( )
①H2O→[H]+O2 ②ATP→ADP+Pi+能量
③C3→C6H12O6+C5+H2O ④CO2+C5→C3
A ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②③④
11. 从小鼠的肝细胞中提取细胞质基质和线粒体,分别保存于试管中,置于适宜环境中进行相关实验。下列说法正确的是( )
A. 为保持活性需将线粒体置于等渗缓冲溶液中
B. 向盛有细胞质基质的试管中注入葡萄糖,可测得有产生
C. 向盛有线粒体的试管中注入葡萄糖,可测得氧的消耗量加大
D. 向盛有线粒体的试管中注入丙酮酸,降低温度不改变线粒体的耗氧速率
12. 绿色植物蓖麻分泌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。细胞通过高尔基体以囊泡的形式运输蓖麻毒素至液泡,在液泡中加工成成熟的蓖麻毒素,再分泌至细胞外。下列叙述错误的是( )
A. 蓖麻毒素的合成过程不需要游离的核糖体
B. 蓖麻毒素经内质网加工后运输到高尔基体
C. 蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体
D. 蓖麻毒素的分泌过程体现了生物膜在功能上紧密联系
13. 某同学在探究酶促反应速率时,通过改变反应条件得到了如下图所示曲线,则改变的条件不可能是( )
A. 酶浓度 B. 温度 C. pH D. 底物浓度
14. 为研究唾液淀粉酶的最适温度,在pH=6.8条件下设置了温度分别为0℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃等组别进行实验。下列分析错误的是( )
A. 0℃的组别属于对照组,其余组别属于实验组
B. pH=6.8下得出的实验结论与pH=8下相同
C. 本实验适合用碘液检测实验结果而不是斐林试剂
D. 若对一个实验组改变温度,则不能达到本实验的目的
15. 如图表示植物某个叶肉细胞代谢的过程,下列有关说法正确的是( )
A. ④⑤⑥⑦⑧⑨表示的反应过程中,每个阶段都释放能量,且都有一部分能量转移并储存于ATP中
B. 卡尔文用同位素示踪法证明了过程②释放的氧气来自水
C. 若将植物突然停止光照,短时间内过程③的中间产物含量增加
D. 过程③所需还原剂可由过程⑧供给
16. 维持生物前后代体细胞中染色体数目恒定的重要过程是
A. 遗传和变异
B. 无丝分裂和有丝分裂
C. 减数分裂和有丝分裂
D. 减数分裂和受精作用
17. 关于“绿叶中色素的提取和分离实验”,下列叙述正确的是( )
A. 对滤纸条剪角时剪得越尖越有利于形成整齐的色素带
B. 把新鲜滤液放在光源和分光镜之间,观察到最强吸光区是红外光和蓝紫光
C. 滤纸条上距滤液细线最远的色素带最窄,其色素在层析液中的溶解度最大
D. 若对韭黄的色素进行纸层析法分离,与菠菜叶的色素带相比缺少 1 条条带
18. 端粒学说认为,端粒DNA序列随着细胞分裂次数增加而逐渐缩短后,端粒内侧正常基因的DNA序列会受损伤,导致细胞衰老。端粒酶能以自身RNA为模板修复端粒,其活性在正常细胞中逐渐被抑制,而在肿瘤细胞中始终处于激活状态。研究芪莲舒痞(QL-SP)颗粒对胃炎模型鼠胃黏膜细胞端粒酶活性的影响,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 端粒严重缩短后,可能引起细胞核体积变小、染色质收缩
B. 同正常鼠相比,胃炎模型鼠的黏膜细胞更易恢复其细胞周期
C. 人体其他正常体细胞分裂次数有限的原因是不含编码端粒酶的基因
D. QLSP使用剂量越大,对端粒酶活性的抑制作用越小
19. 细胞焦亡是一种细胞程序性死亡,细胞表现为不断胀大直至细胞膜破裂,导致细胞内容物的释放进而诱发强烈的炎症反应。其与细胞凋亡有相似之处,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 细胞焦亡与细胞凋亡都与基因的选择性表达有关
B. 病原体感染引发炎症反应中可能会出现细胞焦亡,但不会出现细胞坏死
C. 细胞凋亡与细胞焦亡过程中形态上的差别在于前者膜保持完整性,后者出现膜的破裂
D. 对细胞焦亡机制的深入探索可为某些疾病的治疗找到新的靶点
20. 下图表示某个人体内的四种细胞,它们的形态、结构和功能各不相同的根本原因是( )
A. 基因的表达不同 B. 含有的蛋白质不同
C. 所处的位置不同 D. DNA的结构不同
21. 下图为显微镜下观察到的某二倍体生物精子形成不同时期图像。下列判断正确的是( )
A. 图①细胞的同源染色体发生联会 B. 图②细胞的染色体数目与核DNA数目相同
C. 图③细胞正在进行染色体复制 D. 图④细胞的同源染色体正在分离
22. 有研究表明,低卡路里饮食会缓解灵长类动物和小鼠衰老的进程,因为低卡路里饮食能使得小鼠衰老的干细胞恢复到和年轻干细胞功能相似的状态,从而延缓衰老。下列关于人体中细胞衰老的叙述,错误的是( )
A. 衰老细胞的细胞核体积减小,核膜内折,染色质收缩、染色加深
B. 衰老个体内的干细胞分裂的速率可能会变缓
C. 细胞的衰老和个体衰老不同步,但衰老个体中的细胞普遍衰老
D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低
23. 某小组欲探究酵母菌细胞呼吸方式,提供的实验装置如下图。下列相关叙述错误的是( )
A. 有氧条件下的装置是③①②
B. 无氧条件下的装置是④②
C. 可通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断呼吸方式
D. 本实验还可用溴麝香草酚蓝水溶液作为检测试剂
24. 已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,如图为该植物在恒温30℃、浓度适宜时光合速率与光照强度的关系,下列叙述错误的是( )
A. 光照强度突然由B点变化为D点对应光照强度时,叶肉细胞中的含量降低
B. 若将浓度降低,则叶绿体中NADPH含量增加,D点向左下方移动
C. D点时,叶肉细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体
D. 将温度调节到25℃(其他条件不变),图中A点将向上移动,B点将向右移动
25. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化参与细胞信号传递。蛋白质在蛋白激酶的催化下由ATP水解供能并提供磷酸基团完成磷酸化,在蛋白磷酸酶催化下发生水解反应完成去磷酸化。下列有关叙述正确的是( )
A. 标记ATP的末端磷酸基团可得到被标记的磷酸化蛋白质
B. 蛋白质去磷酸化是放能反应,磷酸化是吸能反应
C. 蛋白质磷酸化不会导致蛋白质结构的改变
D. 蛋白激酶和蛋白磷酸酶需在最适温度和pH条件下保存
二、非选择题(共50分)
26. 翟中和院士说:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧!”细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧:各组分间分工合作成为一个整体,使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。请回答:
(1)细胞膜作为生命系统的边界,其功能主要为将细胞与外界环境分隔开、______、______。研究表明,这三个方面的功能的复杂程度取决于细胞膜上的______。
(2)细胞质中各种各样的细胞器的分离采用的方法是______;在示踪分泌蛋白的合成过程可选择具有放射性的元素是______(填“”“”或“”)。
(3)细胞核的结构在有丝分裂的前期出现的变化是______;在细胞分裂间期,细胞核与细胞质间通过______相通,完成核质间频繁的物质交换与信息交流。
(4)从结构上看,细胞具有高度统一性表现在所有细胞都具有______(填结构名称)。
27. 如图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答下列问题:
(1)在人体内胆固醇既是构成______的重要成分,又参与血液中______的运输。
(2)溶酶体中的多种水解酶是在结构[c]______上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是c→b→______(填字母)→d→溶酶体。
(3)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有______的功能,除此之外,还有吞噬并______的功能。
(4)残余小体与细胞膜融合后将无用物质排出细胞外体现了细胞膜具有______。
(5)核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积______。图中细胞核内的______主要由DNA和蛋白质组成。
28. 如图1表示某一动物个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表该生物体内一组细胞分裂图像。请分析并回答:
(1)图1中a、b、c表示染色体的是__________(填字母),图1中________对应的细胞内不可能存在同源染色体。
(2)图2中AB段形成的原因是____________。
(3)图3中甲、乙、丙属于有丝分裂的是__________, 乙图产生的子细胞名称为__________,甲细胞中含有________对同源染色体,____________细胞处于图2中BC段。图3中乙图所示的细胞中相应的数量关系对应图1中的_________。
29. 下图为某植物光合作用过程示意图。请据图回答下列问题:
(1)在类囊体薄膜上分布有吸收光能的______,其经提取后再层析分离,扩散最慢的色素带呈______色。
(2)图中①为______,该物质生成后首先进入该细胞的线粒体参与有氧呼吸,写出该物质参与的反应式______。
(3)进入叶绿体后,首先能检测到含的有机物是______,该物质被还原成糖类需要光反应提供______。
(4)光合作用过程中,发生的能量变化是______。
(5)若突然停止光照,则短时间内④的含量将______(填“增加”“减少”或“不变”),原因是______。
30. 根据下表内容及相关图示,回答下列有关生物学实验的问题。
编号
实验材料
实验试剂
实验目的
1
杨树根永久装片
——
高倍镜的使用
2
新鲜的菠菜叶片
无水乙醇、CaCO3、SiO2、层析液
提取和分离叶绿体中的色素
3
紫色洋葱表皮细胞
蒸馏水、蔗糖溶液
观察植物细胞的质壁分离与复原
4
洋葱根尖
解离液、龙胆紫溶液等
观察细胞的有丝分裂
(1)实验1中用同一个显微镜观察了同一装片四次,每次仅调整目镜或物镜、细准焦螺旋,结果如图所示。其中视野最暗的是__。
(2)实验2中无水乙醇的作用是__。图表示新鲜菠菜叶中四种色素在滤纸条上的层析结果,其中色素带c表示的色素的颜色是__。
(3)实验3中质壁分离指的是__和细胞壁的分离。下图能正确表示正在发生质壁分离的紫色洋葱外表皮细胞是__。
(4)实验4中观察到的细胞有丝分裂图像是来自洋葱根尖__区细胞,图中甲和乙细胞的染色体数之比为__。
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西光中学2025-2026学年第一学期期末
高一生物
一、选择题:(每题2分,共50分)
1. 细胞学说被誉为是现代生物学的基础,对生物学的发展具有重要的意义。下列关于细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 通过不完全归纳法得出一切生物都由细胞发育而来
B. 细胞学说认为细胞是一个有机体和基本的生命系统
C. 细胞学说揭示了细胞的统一性和生物界的多样性
D. 多细胞生物体的活动依赖各个分化的细胞共同完成
【答案】D
【解析】
【分析】细胞学说揭示了细胞统一性和生物体结构的统一性,内容包括:(1)细胞是一个有机体,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;(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;(3)新细胞由老细胞经过分裂产生。
【详解】A、施莱登和施旺运用不完全归纳法得出了细胞学说,认为一切动植物都由细胞发育而来,而不是一切生物,A错误;
B、“细胞是基本的生命系统”不属于细胞学说的内容,B错误;
C、细胞学说阐明了生物体结构的统一性和细胞的统一性,没有揭示生物界的多样性,C错误;
D、细胞学说认为“细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体生命起作用”,这说明对多细胞生物而言,生物体的活动依赖于组成整体的各个细胞共同参与,D正确。
故选D。
2. 淡水水域中氮、磷等元素含量过高会导致富营养化,从而引起蓝细菌、绿藻等浮游生物爆发性增殖,该现象称为水华。下列说法正确的是( )
A. 氮、磷元素在细胞中含量较多,环境中缺乏也不影响细胞的正常生命活动
B. 绿藻可利用叶绿素和藻蓝素进行光合作用
C. 与绿藻相比,蓝细菌的主要特征是没有以核膜为界限的细胞核
D. 水华发生后,浮游生物光合作用旺盛,有利于水体中其他生物的生存
【答案】C
【解析】
【详解】A、氮、磷属于大量元素,是合成核酸、ATP、磷脂等关键物质的必需元素,环境中缺乏会直接影响细胞结构构建和能量代谢,A错误;
B、绿藻为真核藻类,其光合色素为叶绿素和类胡萝卜素,不含藻蓝素;藻蓝素是蓝细菌(原核生物)特有的光合色素,B错误;
C、与绿藻这一真核生物相比,蓝细菌是原核生物,主要特征是没有以核膜为界限的细胞核,C正确;
D、水华发生后,浮游生物光合作用旺盛,大量增殖,覆盖水面,遮挡阳光,导致水体缺氧,不利于水体中其它生物的生存,D错误。
故选C。
3. 钠在人体生命活动中起着非常重要的作用。下列关于水和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 水是细胞内良好的溶剂与水为极性分子有关
B. 人体缺钠时肌肉细胞兴奋性降低,会出现肌肉抽搐
C. 大量出汗后补充淡盐水是为了补充水和无机盐
D. 人摄入的钠盐过多,可能增加高血压的患病风险
【答案】B
【解析】
【分析】水作为良好的溶剂是因为水分子空间结构及电子的不对称分布使其具有极性,带有正电荷或负电荷的分子或离子都容易与水结合,水分子间靠氢键相互作用具有较高的比热容,使水温不易改变,便于维持生命系统稳定性。无机盐的作用:是细胞内复杂化合物的重要组成成分、对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用、维持细胞的酸碱平衡。
【详解】A、水分子是极性分子,易与带正电荷或负电荷的分子或离子结合,因此水是细胞内良好的溶剂,A正确;
B、人体缺钠时肌肉细胞兴奋性降低,最终会引发肌肉酸痛、无力,缺钙会出现肌肉抽搐,B错误;
C、大量出汗后补充淡盐水的目的是补充水分的同时补充汗液带走的无机盐,C正确;
D、人摄入的钠盐过多,使血液的渗透压增大,会增加高血压的患病风险,D正确。
故选B。
4. 如图为氨基酸分子的结构通式,下列叙述正确的是( )
A. 每个氨基酸分子都是由一个氨基和一个羧基组成的
B. 氨基酸脱水缩合产生水,水中的氢来自②和③
C. 结构④中含有的氨基或羧基均参与主链形成时的脱水缩合
D. 生物体内n个氨基酸形成的m条多肽链中含有n-m个肽键
【答案】D
【解析】
【分析】组成蛋白质的氨基酸至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为20种;图中①是氨基,②氢,③是羧基,④是R基。
【详解】A、每个氨基酸分子都至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连在同一个碳原子上,A错误;
B、氨基酸脱水缩合脱去的水中的氢来自氨基和羧基,图中①是氨基,③是羧基,B错误;
C、④是R基,R基中的氨基或羧基一般不参与主链形成时的脱水缩合反应,C错误;
D、生物体内n个氨基酸形成的m条多肽链中含有的肽键数等于氨基酸数减去肽链数,即n-m个,D正确。
故选D。
5. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化,可以通过颜色变化来确定某些化学成分或结构的存在从而达到实验目的。下列叙述正确的是( )
A. 将糖尿病患者的尿液与斐林试剂混合,即出现砖红色沉淀
B. 在氨基酸溶液中加入双缩脲试剂,混匀后会逐渐变成紫色
C. 花生子叶细胞经苏丹Ⅲ染色后,用吸水纸吸去周围的染液,制成临时切片,在显微镜下即可见橘黄色颗粒
D. 若要检测蛋白质,可用斐林试剂甲液和乙液按比例稀释后进行实验
【答案】D
【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;(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染液鉴定,呈橘黄色。
【详解】A、斐林试剂用于检测还原糖,需水浴加热条件下才能生成砖红色沉淀,糖尿病患者尿液含葡萄糖(还原糖),但未加热则不会立即显色,A错误;
B、氨基酸无肽键结构,加入双缩脲试剂不会变紫色,B错误;
C、花生子叶细胞经苏丹Ⅲ染色后,用吸水纸吸去周围的染液,需要用50%的酒精洗去浮色,用吸水纸吸去酒精,制成临时切片,在显微镜下即可见橘黄色颗粒,C错误;
D、斐林试剂(甲液为0.1g/mL NaOH,乙液为0.05g/mL CuSO₄)用于还原糖检测,而蛋白质检测需用双缩脲试剂(A液为0.1g/mL NaOH,B液为0.01g/mL CuSO₄),两者成分相似但浓度和使用方法不同,因此可将斐林试剂乙液按比例稀释,与斐林试剂甲液搭配,作为双缩脲试剂检测蛋白质,D正确。
故选D。
6. 关于真核细胞叶绿体的起源,科学家提出了一种假说:约十几亿年前,有一种原始真核生物吞噬了蓝细菌,有些未被消化的蓝细菌能依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质,逐渐进化为叶绿体。下列叙述正确的是( )
A. 原始真核生物为蓝细菌提供的“生活废物”主要是糖类
B. 原始真核生物和蓝细菌的遗传物质均以染色体的形式存在
C. 原始真核生物吞噬且未消化的蓝细菌的细胞膜将演化为叶绿体内膜
D. 据此假说推测线粒体可能是原始真核生物吞噬某种厌氧型细菌形成的
【答案】C
【解析】
【分析】叶绿体是进行光合作用的场所,线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,叶绿体和线粒体均具有双层膜结构。
【详解】A、有些未被消化的蓝细菌能依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质,说明原始真核生物为蓝细菌提供的“生活废物”主要是二氧化碳,A错误;
B、蓝细菌是原核生物,没有染色体,B错误;
C、原始真核生物吞噬蓝细菌的方式为胞吞,叶绿体的内膜起源于最初的被吞噬而未被消化的蓝细菌的细胞膜,而外膜则来源于原始真核生物,C正确;
D、线粒体是需氧呼吸的场所,据此假说推测线粒体可能是原始真核生物吞噬某种需氧型细菌形成的,D错误。
故选C。
7. 下列关于观察植物细胞有丝分裂的叙述,正确的是
A. 可以观察到一个细胞完整的分裂过程
B. 可以根据染色体的数量和存在状态判断细胞所处细胞周期的时期
C. 观察染色体最好的时期是后期,因为该时期染色体数目最多
D. 应先染色再进行解离
【答案】B
【解析】
【分析】洋葱根尖细胞培养:实验课前3-4d培养(温暖、常换水),待根长到5cm。
1、取材:取根尖2-3mm。
2、解离:解离液:质量分数为15%的HCl溶液和95%的酒精溶液按1:1体积比的比例混合.解离时间:3-5min,解离目的:使组织中的细胞互相分离开。
3、漂洗:漂洗液:清水.漂洗时间:10 min. 漂洗目:洗去组织中的解离液,有利于染色。
4、染色:染色液:0.01g/ml或0.02g/ml的龙胆紫(醋酸洋红)溶液.染色时间:3-5min,染色目的:使染色体(或染色质)着色。
5、制片:镊子尖把根尖弄碎,盖上盖玻片,复加一块载玻片用拇指轻压(使细胞分散开)。
6、观察:先低倍镜:据细胞特点找到分生区(细胞呈正方形,排列紧密,有的细胞正在分裂),后高倍镜:先找中期细胞,后找前、后、末期细胞(绝在多数细胞处于间期,少数处于分裂期,因为间期时长远大于分裂期)。
【详解】A、解离时已经把细胞杀死,不能观察到一个细胞完整的分裂过程,A错误;
B、可以根据染色体的数量和存在状态判断细胞所处细胞周期的时期,B正确;
C、观察染色体最好的时期是中期,因为该时期染色体数目清晰,排列整齐,C错误;
D、应先解离,再漂洗,再染色,D错误。
故选B。
8. 下列有关生物膜及其应用的叙述,正确的是( )
A. 细胞膜、液泡膜、小肠黏膜都属于生物膜
B. 细胞一旦发生分化,膜的通透性就不会改变
C. 人工肾替代病变肾,利用了生物膜的选择透过性这一功能特性
D. 叶绿体内通过基粒的堆积形成类囊体,从而有利于色素附着
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物膜指细胞内所有膜结构的统称,包括细胞膜、细胞器膜(如液泡膜)和核膜等;小肠黏膜属于上皮组织,由多层细胞构成,并非生物膜结构,A错误;
B、细胞分化后,膜的通透性仍可受内外因素调节而改变,如神经细胞受刺激时离子通道开放,通透性改变,B错误;
C、人工肾利用半透膜模拟肾小球的滤过作用,通过选择性允许小分子物质透过而阻挡大分子物质,体现了生物膜选择透过性的功能特性,C正确;
D、叶绿体中多个类囊体堆叠形成基粒,而非基粒堆积形成类囊体;类囊体膜上附着光合色素,D错误。
故选C。
9. 下表是相对分子质量不同的物质通过核孔进入细胞核的速率。下列说法正确的是( )
相对分子质量/(g·mol-1)
速率(相对)
5000
非常快
17000
2min达到核质平衡
44000
30min达到核质平衡
60000
几乎不能进入核内
21000(组蛋白H1)
不能自由通过核孔
A. 核质之间频繁的物质交换和信息交流仅与核孔有关
B. 核孔的选择透过性与物质大小有关,与物质的种类无关
C. 随着物质相对分子质量的增大,进入细胞核的速率越来越慢
D. 通常情况下,细胞代谢越旺盛,细胞核上的核孔数量越多
【答案】D
【解析】
【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。
【详解】A、核膜也具有选择透过性,参与核质之间的物质交换,A错误;
BC、相对分子质量是21000的蛋白质不能自由通过核孔,而相对分子质量是44000的蛋白质30min 达到核质平衡,说明核孔运输物质与物质的相对分子质量和物质的种类均有关系,BC错误;
D、核孔数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞,核孔数量越多,D正确。
故选D。
10. 下列变化中,可在叶绿体基质中完成的是( )
①H2O→[H]+O2 ②ATP→ADP+Pi+能量
③C3→C6H12O6+C5+H2O ④CO2+C5→C3
A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②③④
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,光反应发生于类囊体薄膜,暗反应发生于叶绿体基质。
【详解】①光反应中发生水的光解产生[H]和O2,发生于类囊体薄膜,①不符合题意;
②③④暗反应包括二氧化碳固定和三碳化合物的还原两个阶段,三碳化合物的还原需要消耗光反应产生的ATP和NADPH,ATP→ADP+Pi+能量,即ATP水解,C3→C6H12O6+C5+H2O,即二氧化碳固定, ④CO2+C5→C3,即三碳化合物的还原,都发生在叶绿体基质中,②③④符合题意;
故选C。
【点睛】
11. 从小鼠的肝细胞中提取细胞质基质和线粒体,分别保存于试管中,置于适宜环境中进行相关实验。下列说法正确的是( )
A. 为保持活性需将线粒体置于等渗缓冲溶液中
B. 向盛有细胞质基质的试管中注入葡萄糖,可测得有产生
C. 向盛有线粒体的试管中注入葡萄糖,可测得氧的消耗量加大
D. 向盛有线粒体的试管中注入丙酮酸,降低温度不改变线粒体的耗氧速率
【答案】A
【解析】
【详解】A、线粒体需在等渗缓冲溶液中维持正常渗透压,以保持其结构和功能活性(如内膜完整性、酶活性等),A正确;
B、细胞质基质中进行的是无氧呼吸第一阶段,葡萄糖分解为丙酮酸并产生少量ATP,但该过程不产生CO₂(CO₂仅在线粒体基质的有氧呼吸第二阶段产生),B错误;
C、线粒体仅能利用丙酮酸(或脂肪酸)作为底物进行有氧呼吸第二、三阶段,不能直接分解葡萄糖(葡萄糖分解需在细胞质基质完成),故注入葡萄糖不会增加耗氧量,C错误;
D、丙酮酸进入线粒体后参与三羧酸循环,其耗氧速率受温度影响(温度降低会抑制酶活性,减慢电子传递链反应速率),D错误。
故选A。
12. 绿色植物蓖麻分泌的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。细胞通过高尔基体以囊泡的形式运输蓖麻毒素至液泡,在液泡中加工成成熟的蓖麻毒素,再分泌至细胞外。下列叙述错误的是( )
A. 蓖麻毒素的合成过程不需要游离的核糖体
B. 蓖麻毒素经内质网加工后运输到高尔基体
C. 蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体
D. 蓖麻毒素的分泌过程体现了生物膜在功能上紧密联系
【答案】A
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是: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。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。
【详解】A、分泌蛋白需要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,据此可知,蓖麻毒素的合成过程需要游离的核糖体,A错误;
B、蓖麻毒素在核糖体上合成后经内质网加工后运输到高尔基体,此后再经过液泡的加工成为场所的蓖麻毒素,B正确;
C、题意显示,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,C正确;
D、蓖麻毒素的合成和分泌过程经过了内质网的加工、高尔基体的再加工,最后在液泡中加工成熟,该过程体现了细胞中生物膜在功能上紧密联系,D正确。
故选A。
13. 某同学在探究酶促反应速率时,通过改变反应条件得到了如下图所示曲线,则改变的条件不可能是( )
A. 酶浓度 B. 温度 C. pH D. 底物浓度
【答案】D
【解析】
【分析】温度和pH会通过影响酶活性而影响反应时间,酶浓度会影响底物转化速度,但它们都不改变最终产物的量,底物浓度会影响最终产物的量。
【详解】据图可知,在①②③不同反应条件下,反应产物的量并没有改变,只有反应时间发生改变;温度和pH会影响酶活性而影响反应时间,酶浓度会影响底物转化速度,一定条件下,酶浓度与酶促反应时间呈反比,但它们都不会改变最终产物的量,而底物浓度则会影响最终产物的量,因此ABC不符合题意,D符合题意。
故选D。
14. 为研究唾液淀粉酶的最适温度,在pH=6.8条件下设置了温度分别为0℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃等组别进行实验。下列分析错误的是( )
A. 0℃的组别属于对照组,其余组别属于实验组
B. pH=6.8下得出的实验结论与pH=8下相同
C. 本实验适合用碘液检测实验结果而不是斐林试剂
D. 若对一个实验组改变温度,则不能达到本实验的目的
【答案】A
【解析】
【分析】本实验旨在探究温度对某种真菌淀粉酶活性影响,设置了系列梯度温度实验组进行实验,实验自变量为温度,因变量为酶活性。pH、淀粉浓度等为无关变量。
【详解】A、本实验为对比实验,各个组别均为实验组,A错误;
B、本实验中pH是无关变量,故在发生化学反应的前提下,pH大小会影响实验结果,但不改变酶的最适温度,即实验结论不变,B正确;
C、斐林试剂使用时需水浴加热,可能会影响实验结果,C正确;
D、该实验是不同组酶在不同的温度下进行实验,如果对一个实验组改变温度,则不能达到实验目的,D正确。
故选A。
15. 如图表示植物某个叶肉细胞代谢的过程,下列有关说法正确的是( )
A. ④⑤⑥⑦⑧⑨表示的反应过程中,每个阶段都释放能量,且都有一部分能量转移并储存于ATP中
B. 卡尔文用同位素示踪法证明了过程②释放的氧气来自水
C. 若将植物突然停止光照,短时间内过程③的中间产物含量增加
D. 过程③所需还原剂可由过程⑧供给
【答案】C
【解析】
【详解】A、分析图可知:①是水分吸收的过程,②是光反应过程,③是暗反应过程,④是有氧呼吸第一阶段或无氧呼吸第一阶段,⑤是丙酮酸分解成酒精的过程,⑥是丙酮酸生成乳酸的过程,⑦是有氧呼吸第二和第三阶段,⑧是有氧呼吸第二阶段,⑨有氧呼吸第三阶段。其中⑤⑥是无氧呼吸的第二阶段,此过程没有能量的释放,A错误;
B、鲁宾和卡门用同位素标记法标记了氧元素证明了②过程释放的氧气来自水,B错误;
C、若将植物突然停止光照,NADPH和ATP的合成减少,二氧化碳固定后形成的C3不能被还原,则短时间内③过程的中间产物C3含量增加,C正确;
D、过程③所需还原剂来自光反应,⑧有氧呼吸第二阶段产生的还原剂不能用于光合作用,D错误。
故选C。
16. 维持生物前后代体细胞中染色体数目恒定的重要过程是
A. 遗传和变异
B. 无丝分裂和有丝分裂
C. 减数分裂和有丝分裂
D. 减数分裂和受精作用
【答案】D
【解析】
【详解】试题分析:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异具有十分重要的作用,故D正确。
考点:本题主要考查减数分裂和受精作用的意义,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。
17. 关于“绿叶中色素的提取和分离实验”,下列叙述正确的是( )
A. 对滤纸条剪角时剪得越尖越有利于形成整齐的色素带
B. 把新鲜滤液放在光源和分光镜之间,观察到最强吸光区是红外光和蓝紫光
C. 滤纸条上距滤液细线最远的色素带最窄,其色素在层析液中的溶解度最大
D. 若对韭黄的色素进行纸层析法分离,与菠菜叶的色素带相比缺少 1 条条带
【答案】C
【解析】
【分析】提取色素后,利用色素在层析液中的溶解度不同可将色素分离,色素在层析液中溶解度越高,层析时与滤纸的结合能力越低,在滤纸上的扩散得快,反之则慢。
【详解】A、对滤纸条剪角有利于形成整齐的色素带,但并不是剪得越尖越有利,A错误;
B、把新鲜滤液放在光源和分光镜之间,观察到最强吸光区是红光和蓝紫光,不是红外光,B错误;
C、滤纸条上距滤液细线最远的色素是胡萝卜素,含量最少,所以色素带最窄,其色素在层析液中的溶解度最大,因此扩散速度快,C正确;
D、韭黄缺少叶绿素a和叶绿素b,若对韭黄的色素进行纸层析法分离,与菠菜叶的色素带相比缺少2条条带,D错误。
故选C。
18. 端粒学说认为,端粒DNA序列随着细胞分裂次数增加而逐渐缩短后,端粒内侧正常基因的DNA序列会受损伤,导致细胞衰老。端粒酶能以自身RNA为模板修复端粒,其活性在正常细胞中逐渐被抑制,而在肿瘤细胞中始终处于激活状态。研究芪莲舒痞(QL-SP)颗粒对胃炎模型鼠胃黏膜细胞端粒酶活性的影响,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 端粒严重缩短后,可能引起细胞核体积变小、染色质收缩
B. 同正常鼠相比,胃炎模型鼠的黏膜细胞更易恢复其细胞周期
C. 人体其他正常体细胞分裂次数有限的原因是不含编码端粒酶的基因
D. QLSP使用剂量越大,对端粒酶活性的抑制作用越小
【答案】B
【解析】
【详解】A、端粒严重缩短后,导致细胞衰老,可能引起细胞核体积变大、染色质收缩,A错误;
B、正常组端粒酶均处于抑制态,胃炎模型鼠端粒酶有一定比例处于激活态,因此胃炎模型鼠的黏膜细胞更易恢复其细胞周期,B正确;
C、端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截,在人体其他正常体细胞中,端粒酶的活性被抑制,不能以自身RNA为模板修复每次细胞分裂后缩短的端粒,导致细胞分裂次数有限,不是因为不含编码端粒酶的基因,C错误;
D、结合柱形图分析,大剂量组端粒酶抑制态的比例大于中剂量组和低剂量组,因此在一定范围内,QLSP使用剂量越大,对端粒酶活性的抑制作用越大,D错误。
故选B。
19. 细胞焦亡是一种细胞程序性死亡,细胞表现为不断胀大直至细胞膜破裂,导致细胞内容物的释放进而诱发强烈的炎症反应。其与细胞凋亡有相似之处,如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 细胞焦亡与细胞凋亡都与基因的选择性表达有关
B. 病原体感染引发的炎症反应中可能会出现细胞焦亡,但不会出现细胞坏死
C. 细胞凋亡与细胞焦亡过程中形态上的差别在于前者膜保持完整性,后者出现膜的破裂
D. 对细胞焦亡机制的深入探索可为某些疾病的治疗找到新的靶点
【答案】B
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础,能维持组织细胞数目的相对稳定,是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、细胞凋亡和细胞焦亡都是一种细胞程序性死亡,都是基因的选择性表达的结果,A正确;
B、细胞焦亡表现为强烈的炎症反应,故病原体感染引发的炎症反应中可能会出现细胞焦亡,也可能是由于病原体入侵宿主细胞,导致宿主细胞被动死亡,从而表现为细胞坏死,B错误;
C、结合图示可知,细胞焦亡过程中细胞膜出现破裂,而细胞凋亡过程中细胞膜保持完整性,C正确;
D、可以通过诱导细胞焦亡从而治疗某些特殊的疾病,因此对细胞焦亡机制的深入探索可为某些疾病的治疗找到新的靶点,D正确。
故选B。
20. 下图表示某个人体内的四种细胞,它们的形态、结构和功能各不相同的根本原因是( )
A. 基因的表达不同 B. 含有的蛋白质不同
C. 所处的位置不同 D. DNA的结构不同
【答案】A
【解析】
【详解】图中四种细胞均由人体内的受精卵发育而来,但它们的形态、结构和功能各不相同,其根本原因是基因的选择性表达,BCD错误,A正确。
故选A。
21. 下图为显微镜下观察到的某二倍体生物精子形成不同时期图像。下列判断正确的是( )
A. 图①细胞的同源染色体发生联会 B. 图②细胞的染色体数目与核DNA数目相同
C. 图③细胞正在进行染色体复制 D. 图④细胞的同源染色体正在分离
【答案】A
【解析】
【分析】1、减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:同源染色体发生联会现象;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
2、分析题图:①表示减数第一次分裂前期,②表示减数第一次分裂后期,③表示减数第二次分裂末期,④表示减数第二次分裂后期。
【详解】A、由图可知,①表示减数第一次分裂前期,该时期同源染色体发生联会现象,A正确;
B、由图可知,②表示减数第一次分裂后期,该时期每条染色体上有2个DNA分子,因此图②细胞的染色体数目是核DNA数目的一半,B错误;
C、由图可知,③表示减数第二次分裂末期,而染色体复制发生在间期,C错误;
D、由图可知,④表示减数第二次分裂后期,而同源染色体分离发生在减数第一次分裂后期,D错误。
故选A。
22. 有研究表明,低卡路里饮食会缓解灵长类动物和小鼠衰老的进程,因为低卡路里饮食能使得小鼠衰老的干细胞恢复到和年轻干细胞功能相似的状态,从而延缓衰老。下列关于人体中细胞衰老的叙述,错误的是( )
A. 衰老细胞的细胞核体积减小,核膜内折,染色质收缩、染色加深
B. 衰老个体内的干细胞分裂的速率可能会变缓
C. 细胞的衰老和个体衰老不同步,但衰老个体中的细胞普遍衰老
D. 衰老细胞的细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低
【答案】A
【解析】
【分析】1、衰老细胞特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
2、对于单细胞生物而言,细胞衰老就是个体衰老;对于多细胞生物而言,细胞衰老和个体衰老不是一回事,个体衰老是细胞普遍衰老的结果。
【详解】A、衰老细胞的细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深,A错误;
B、衰老个体内的干细胞呼吸速度减慢,新陈代谢减慢,其分裂的速度可能会变缓,B正确;
C、对于多细胞生物而言,细胞的衰老和个体衰老不同步,但衰老个体中的细胞普遍衰老,C正确;
D、细胞衰老后,细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低,D正确。
故选A。
23. 某小组欲探究酵母菌细胞呼吸方式,提供的实验装置如下图。下列相关叙述错误的是( )
A. 有氧条件下的装置是③①②
B. 无氧条件下的装置是④②
C. 可通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断呼吸方式
D. 本实验还可用溴麝香草酚蓝水溶液作为检测试剂
【答案】C
【解析】
【分析】探究酵母菌细胞呼吸方式,需设置有氧和无氧两种条件,图中NaOH溶液可用于吸收空气中的二氧化碳,澄清石灰水可用于检测酵母菌呼吸作用产生的二氧化碳。
【详解】A、有氧条件下的装置是③①②,通入酵母菌培养液中的空气除去了二氧化碳,A正确;
B、无氧条件下的装置是④②,④密封后一段时间再通入②,以消耗其中的氧气,B正确;
C、酵母菌在有氧条件和无氧条件下均可以产生二氧化碳,不能通过观察澄清石灰水是否变浑浊来判断呼吸方式,C错误;
D、本实验还可用溴麝香草酚蓝水溶液作为检测试剂,根据溶液变色所需时间长短判断产生二氧化碳的多少,D正确。
故选C。
【点睛】
24. 已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,如图为该植物在恒温30℃、浓度适宜时光合速率与光照强度的关系,下列叙述错误的是( )
A. 光照强度突然由B点变化为D点对应光照强度时,叶肉细胞中的含量降低
B. 若将浓度降低,则叶绿体中NADPH含量增加,D点向左下方移动
C. D点时,叶肉细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体
D. 将温度调节到25℃(其他条件不变),图中A点将向上移动,B点将向右移动
【答案】D
【解析】
【详解】A、与B点相比较,D点时光照强度高,光反应产生的ATP和NADPH增多,三碳化合物还原量增加,导致其含量减少,A正确;
B、二氧化碳参与暗反应,若将CO2浓度降低,则叶绿体中用于暗反应的NADPH减少,导致其含量增加,光合速率降低,D点向左下方向移动,B正确;
C、处于D点时,细胞既进行细胞呼吸又进行光合作用,叶肉细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体,C正确;
D、其他条件不变的情况下,将温度调节到25℃,光合强度增强,呼吸强度减弱,A点(呼吸速率)将向上移动,B点(光合速率=呼吸速率时的光照强度)将向左移动,D错误。
故选D。
25. 蛋白质的磷酸化和去磷酸化参与细胞信号传递。蛋白质在蛋白激酶的催化下由ATP水解供能并提供磷酸基团完成磷酸化,在蛋白磷酸酶催化下发生水解反应完成去磷酸化。下列有关叙述正确的是( )
A. 标记ATP的末端磷酸基团可得到被标记的磷酸化蛋白质
B. 蛋白质的去磷酸化是放能反应,磷酸化是吸能反应
C. 蛋白质磷酸化不会导致蛋白质结构的改变
D. 蛋白激酶和蛋白磷酸酶需在最适温度和pH条件下保存
【答案】A
【解析】
【分析】磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶的作用下,其氨基酸的羟基被磷酸基团取代,变成有活性有功能的蛋白质;去磷酸化是指磷酸化的蛋白质在蛋白磷酸酶的作用下去掉磷酸基团,复原成羟基,失去活性的过程。
【详解】A、ATP水解时末端磷酸基团会脱离下来转移至蛋白质分子上,标记ATP的末端磷酸基团可得到被标记的磷酸化蛋白质,A正确;
B、蛋白质的磷酸化需要ATP水解提供能量,所以是吸能反应;在蛋白磷酸酶催化下发生水解反应完成去磷酸化,不是放能反应,B错误;
C、蛋白质在蛋白激酶作用下发生磷酸化后空间结构会发生改变,C错误;
D、温度和pH影响酶的活性,蛋白激酶和蛋白磷酸酶都需在低温条件下保存,D错误。
故选A。
二、非选择题(共50分)
26. 翟中和院士说:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧!”细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧:各组分间分工合作成为一个整体,使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行。请回答:
(1)细胞膜作为生命系统的边界,其功能主要为将细胞与外界环境分隔开、______、______。研究表明,这三个方面的功能的复杂程度取决于细胞膜上的______。
(2)细胞质中各种各样的细胞器的分离采用的方法是______;在示踪分泌蛋白的合成过程可选择具有放射性的元素是______(填“”“”或“”)。
(3)细胞核的结构在有丝分裂的前期出现的变化是______;在细胞分裂间期,细胞核与细胞质间通过______相通,完成核质间频繁的物质交换与信息交流。
(4)从结构上看,细胞具有高度统一性表现在所有细胞都具有______(填结构名称)。
【答案】(1) ①. 控制物质进出细胞 ②. 进行细胞间的信息交流 ③. 蛋白质的种类与数量
(2) ①. 差速离心法 ②. 3H
(3) ①. 核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,染色质丝变成染色体 ②. 核孔
(4)细胞膜、细胞质(核糖体)、核酸
【解析】
【分析】真核细胞包括细胞膜、细胞质和细胞核,各组分间分工合作成为一个整体,使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度有序地进行,细胞完成功能必须要能够保证结构的完整性。细胞周期分为两个阶段:分裂间期和分裂期。
【小问1详解】
细胞膜的功能将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息交流,蛋白质是生命活动的主要承担者,所以细胞膜功能的复杂程度取决于细胞膜上的蛋白质的种类和数量。
【小问2详解】
细胞器的分离方法是差速离心法,用3H标记的亮氨酸进行追踪可以探究分泌蛋白的合成过程。
【小问3详解】
有丝分裂前期核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,染色质变成染色体,在有丝分裂间期,细胞核与细胞质间通过核孔相通,完成核质间频繁的物质交换与信息交流。
【小问4详解】
细胞有高度的统一性是因为细胞都有细胞膜、细胞质(核糖体)、核酸。
27. 如图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答下列问题:
(1)在人体内胆固醇既是构成______的重要成分,又参与血液中______的运输。
(2)溶酶体中的多种水解酶是在结构[c]______上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是c→b→______(填字母)→d→溶酶体。
(3)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有______的功能,除此之外,还有吞噬并______的功能。
(4)残余小体与细胞膜融合后将无用物质排出细胞外体现了细胞膜具有______。
(5)核仁体积与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积______。图中细胞核内的______主要由DNA和蛋白质组成。
【答案】(1) ①. 细胞膜 ②. 脂质
(2) ①. 核糖体 ②. a
(3) ①. 分解衰老、损伤的细胞器 ②. 杀死侵入细胞的病毒或细菌
(4)流动性 (5) ①. 较大 ②. 染色质
【解析】
【分析】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。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。在细胞内,许多由膜构成的囊泡就像深海中的潜艇,在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,而高尔基体在其中起着重要的交通枢纽作用。
【小问1详解】
在人体内胆固醇既是组成细胞膜的重要成分,又参与血液中脂质的运输。
【小问2详解】
溶酶体中的多种水解酶是在结构[c]核糖体上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:c(游离核糖体)→b(附着核糖体)→a(内质网)→d(高尔基体)→溶酶体。
【小问3详解】
图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有分解衰老、损伤的细胞器的功能,除此之外,溶酶体还能吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,被溶酶体分解后的产物如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物被排出细胞外。
【小问4详解】
残余小体与细胞膜融合后将无用物质排出细胞外的过程利用了细胞膜的流动性。
【小问5详解】
核仁的大小与代谢强度密切相关,代谢活跃的细胞中核仁体积较大;图中细胞核内的染色质主要由DNA和蛋白质组成。
28. 如图1表示某一动物个体体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系;图2表示细胞分裂的不同时期与每条染色体DNA含量变化的关系;图3表该生物体内一组细胞分裂图像。请分析并回答:
(1)图1中a、b、c表示染色体的是__________(填字母),图1中________对应的细胞内不可能存在同源染色体。
(2)图2中AB段形成的原因是____________。
(3)图3中甲、乙、丙属于有丝分裂的是__________, 乙图产生的子细胞名称为__________,甲细胞中含有________对同源染色体,____________细胞处于图2中BC段。图3中乙图所示的细胞中相应的数量关系对应图1中的_________。
【答案】(1) ①. a ②. Ⅲ和Ⅳ (2)DNA复制
(3) ①. 甲 ②. 次级卵母细胞和第一极体 ③. 4 ④. 乙、丙 ⑤. Ⅱ
【解析】
【分析】分析图1:b在Ⅰ中为0,说明b是染色单体,而b可以是a的两倍,则b表示核DNA,a表示染色体。Ⅰ中没有染色单体,染色体:DNA分子=1:1,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,且染色体数目与体细胞相同,可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程;Ⅲ中染色体数、染色单体数和DNA分子数之比为1:2:2,但数目均只有Ⅱ中的一半,可能处于减数第二次分裂前期和中期;Ⅳ中没有染色单体,染色体数:DNA分子=1:1,且染色体数目是体细胞的一半,可能处于减数第二次分裂末期。
分析图2:AB段表示DNA的复制,CD形成的原因是着丝粒分裂。
分析图3:甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分离,处于有丝分裂后期;乙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在分离,处于减数第一次分裂后期,丙细胞不含同源染色体,着丝粒排列赤道板上,处于减数第一次分裂中期。
【小问1详解】
在细胞分裂过程中,染色体数 : 染色单体数 : DNA 数可能的比例为 1 : 0 : 1(无染色单体时)或 1 : 2 : 2(有染色单体时)。图 1 中 a 的数量在某些时期为 2,某些时期为 4,b 的数量在某些时期为 0,某些时期为 8,c 的数量在某些时期为 2,某些时期为 4,某些时期为 8。根据上述比例关系可知,a 表示染色体,b 表示染色单体,c 表示 DNA。所以表示染色体的是 a。有丝分裂和减数第一次分裂过程中的细胞含有同源染色体,而减数第二次分裂过程中的细胞不含有同源染色体,Ⅰ可能处于有丝分裂末期、减数第二次分裂后期。Ⅱ可能处于有丝分裂前期、中期或减数第一次分裂过程。Ⅲ处于减数第二次分裂前期和中期。Ⅳ处于减数第二次分裂末期,因此细胞内不可能存在同源染色体的是Ⅲ和Ⅳ。
【小问2详解】
图2中AB段每条染色体上的DNA含量由1变2,故AB段形成的原因是DNA复制。
【小问3详解】
图 3 中甲细胞含有同源染色体,且着丝粒分裂,染色体移向细胞两极,处于有丝分裂后期;乙细胞同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期;丙细胞不含同源染色体,着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期。所以属于有丝分裂的是甲。乙细胞处于减数第一次分裂后期,且细胞质不均等分裂,为初级卵母细胞,其产生的子细胞名称为次级卵母细胞和极体。甲细胞处于有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目加倍,此时细胞中含有 4 对同源染色体。图 2 中 BC 段每条染色体上有 2 个 DNA 分子,即存在染色单体。图 3 中乙、丙细胞都存在染色单体,处于图 2 中 BC 段。图 3 中乙细胞处于减数第一次分裂后期,染色体数 : 染色单体数 : DNA 数 = 1 : 2 : 2,且染色体数与体细胞相同,对应图 1 中的Ⅱ。
29. 下图为某植物光合作用过程示意图。请据图回答下列问题:
(1)在类囊体薄膜上分布有吸收光能的______,其经提取后再层析分离,扩散最慢的色素带呈______色。
(2)图中①为______,该物质生成后首先进入该细胞的线粒体参与有氧呼吸,写出该物质参与的反应式______。
(3)进入叶绿体后,首先能检测到含的有机物是______,该物质被还原成糖类需要光反应提供______。
(4)光合作用过程中,发生的能量变化是______。
(5)若突然停止光照,则短时间内④的含量将______(填“增加”“减少”或“不变”),原因是______。
【答案】(1) ①. 色素 ②. 黄绿
(2) ①. ②. [H]+O2→H2O
(3) ①. ⑤ ②. ②NADPH、③ATP
(4)光能→ATP和NADPH中活跃的化学能→有机物中稳定的化学能
(5) ①. 减少 ②. 突然停止光照时,短时间内,C5的消耗速率不变,合成速率却减慢,导致C5含量减少
【解析】
【分析】分析图示,表示植物光合作用过程的示意图,①表示O2,②表示NADPH,③表示ATP,④表示C5,⑤表示C3。植物在光照条件下进行光合作用,光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段在叶绿体的类囊体薄膜上进行水的光解,产生ATP和NADPH,同时释放氧气,ATP和NADPH用于暗反应阶段三碳化合物的还原,细胞的呼吸作用不受光照的限制,有光无光都可以进行,为细胞的各项生命活动提供能量。
【小问1详解】
叶绿体类囊体薄膜上分布有光合作用的色素,色素分离实验中扩散最慢的色素带是叶绿素b呈黄绿色。
【小问2详解】
据图分析,图中①是水光解形成的氧气,有氧呼吸第三阶段反应方程式:[H]+O2→H2O。
【小问3详解】
14CO2进入叶绿体后,与五碳化合物结合生成三碳化合物,所以首先能检测到含14C的有机物是⑤C3,该物质被还原成糖类需要光反应提供②NADPH、③ATP。
【小问4详解】
光合作用过程中,通过光反应将光能转变为ATP和NADPH中活跃的化学能,通过暗反应将ATP和NADPH中活跃的化学能转变为有机物中稳定的化学能。
【小问5详解】
突然停止光照,光反应停止,C3的还原减慢,④C5的消耗速率不变,合成速率却减慢,导致④C5含量减少。
30. 根据下表内容及相关图示,回答下列有关生物学实验的问题。
编号
实验材料
实验试剂
实验目的
1
杨树根永久装片
——
高倍镜的使用
2
新鲜的菠菜叶片
无水乙醇、CaCO3、SiO2、层析液
提取和分离叶绿体中的色素
3
紫色洋葱表皮细胞
蒸馏水、蔗糖溶液
观察植物细胞的质壁分离与复原
4
洋葱根尖
解离液、龙胆紫溶液等
观察细胞的有丝分裂
(1)实验1中用同一个显微镜观察了同一装片四次,每次仅调整目镜或物镜、细准焦螺旋,结果如图所示。其中视野最暗的是__。
(2)实验2中无水乙醇作用是__。图表示新鲜菠菜叶中四种色素在滤纸条上的层析结果,其中色素带c表示的色素的颜色是__。
(3)实验3中的质壁分离指的是__和细胞壁的分离。下图能正确表示正在发生质壁分离的紫色洋葱外表皮细胞是__。
(4)实验4中观察到的细胞有丝分裂图像是来自洋葱根尖__区细胞,图中甲和乙细胞的染色体数之比为__。
【答案】 ①. D ②. 溶解(提取)色素 ③. 蓝绿色 ④. 原生质层 ⑤. C ⑥. 分生区 ⑦. 1:2
【解析】
【分析】1、显微镜放大倍数越大,视野越暗,放大倍数越小,视野越亮。
2、绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
【详解】(1)放大倍数越大如D,细胞数目越少,视野越暗,放大倍数越小如A,视野越亮。
(2)色素的提取和分离实验中,溶解度越大,扩散速度越快,图中的色素带依次为:a-胡萝卜素(橙黄色)、b-叶黄素(黄色)、c-叶绿素a(蓝绿色)、d-叶绿素(黄绿色)。
(3)质壁分离指细胞壁与原生质层的分离,发生质壁分离后紫色会加深,紫色存在于液泡中,细胞壁与原生质层之间是无色的,如图C所示。
(4)实验4中,观察有丝分裂应选择分生区细胞,甲是有丝分裂中期,乙是有丝分裂后期(着丝点分开姐妹染色体分开染色体数目加倍),所以甲乙染色体数之比为1:2。
【点睛】本题考查观察洋葱细胞有丝分裂实验、绿叶中色素的提取和分离实验,意在考查考生能独立完成“生物知识内容表”所列的生物实验,包括理解实验目的、原理、方法和操作步骤。
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