内容正文:
2025一2026学年度二轮专题精准提升(一)
生物学·生命的物质基础和结构基础
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
一、选择题:本大题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。在
每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求的。
题号
1
23
456
7
8
9
10
11
121314
15
16
答案
1.生命离不开水,水是活细胞中含量最多的化合物。下列关于细胞中水的叙述,错误的是
(
A.水是极性分子,易与带正电荷或负电荷的分子结合,因此水是良好的溶剂
B.自由水和结合水都能参与细胞内的生物化学反应
C.水在常温下维持液体状态与氢键的不断断裂和形成有关
D.自由水和结合水在一定条件下可以相互转化
2.植物生长发育不同阶段所需要的元素种类有所差异,合理施肥才有利于提高作物产量。如图表示土
壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列叙述正确的是
()
个甲元素
乙元素
0
A
B
D
矿质元素浓度
A.据图可知,甲元素为微量元素,乙元素为大量元素
B.合理施肥时,甲乙的最佳施用浓度分别为A、D
C.使用超过D浓度的乙元素,植物生长速率下降的原因可能是细胞缺水
D.若乙为N元素,随着施肥的进行,植物的光合速率越来越强
3.红薯粉条是一种传统食品,是以红薯(甘薯)为主要原料加工而成的。红薯粉条的制作工艺包括选材、
粉碎、过滤、淀粉糊化、粉条成型和烘干等步骤,传统手工制作的红薯粉条色泽透亮、光滑、有淡淡的红
薯香味,干品易折断、耐保存,泡发后柔韧爽滑。下列叙述正确的是
()
A.粉碎前的红薯细胞中含量最丰富的化合物是淀粉,淀粉的组成元素是C、H、O
B.淀粉是以碳链为基本骨架的大分子物质,其与脂肪均是人体细胞中重要的储能物质
C.若使用斐林试剂鉴定红薯粉条中的淀粉含量,则可以通过观察砖红色沉淀的多少来判断
D.人体摄入红薯粉条后,其中的淀粉必须经过消化分解成葡萄糖,才能被细胞吸收利用
4.研究人员在小鼠耳部发现一种新型骨骼组织一脂肪软骨,该组织由脂肪软骨细胞构成。脂肪软骨
细胞体积较大,内部含有巨大的脂质液泡,这些液泡充满脂肪。当研究人员去除这些细胞内的脂肪
后,脂肪软骨变得僵硬且易碎。下列分析合理的是
()
A.脂肪软骨细胞中的脂肪酸属于生物大分子
B.脂肪是脂肪软骨细胞利用的主要能源物质
C.脂肪软骨细胞和脂肪细胞功能不同是基因不同导致的
D.脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性
二轮专题精准提升(一)生物学第1页(共8页)》
真题
青春此火,超越自我,铸就辉煌
5.低密度脂蛋白(LDL)是一种运载胆固醇进入细胞的脂蛋白颗粒。血浆中过量的LDL携带的胆固醇
班级
会积存在动脉壁上,易引起动脉硬化。如图为LDL进入细胞的相关过程,下列叙述错误的是()
LDL®
LDL受体
细胞膜
细胞外
姓名
得分
③
④
LDL被递送至溶酶体
A.LDL进人细胞的过程不需要消耗能量
B.LDL进入细胞体现了胞吞具有特异性
C.⑤⑥过程受阻会增加动脉硬化患病风险
D.①⑥过程均体现了细胞膜具有流动性
6.如图,牛胰核糖核酸酶在尿素、β巯基乙醇的处理下完全失去酶活性,但去除后几乎可100%自发恢复
其天然酶活性。下列说法错误的是
()
HS
72
HS
72
5865
740
尿素、
58
SH
110
84
B-巯基乙醇
26
95
SH
SH
26
84
去除尿素
95
β-巯基乙醇
HS-
110
40
SH
天然状态有活性
非折叠状态无活性
A.牛胰核糖核酸酶能催化RNA的水解反应
B.该酶是在核糖体上经脱水缩合过程形成的
C.尿素、B巯基乙醇处理破坏了该酶的肽键
D.该酶的氨基酸序列决定了二硫键形成的位置
7.在酵母菌、植物和昆虫等不同生物类群中,DNA(编码核糖体RNA的基因)的碱基序列大部分是相
同的。下列叙述错误的是
()
A.rDNA和核糖体RNA均由元素C、H、O、N、P组成
B.rDNA和核糖体RNA均以核糖核苷酸为基本组成单位
C.酵母菌、植物和昆虫均具有由核糖体RNA和蛋白质组成的核糖体
D.这一事实可为“这些不同生物类群具有共同祖先”的观点提供证据
8.下列生物学现象与氢键无直接关系的是
()
A.DNA的双螺旋结构
B.自由水具有流动性
C.氨基酸脱水缩合形成多肽
D.tRNA的三叶草构型
密卷
二轮专题精准提升(一)生物学第2页(共8页)
3
9.猴痘病毒是具有包膜的双链DNA病毒,A29L是其包膜蛋白之一。下列叙述错误的是
(
)
A.该病毒DNA的嘌呤数与嘧啶数相等
B.DNA和A29L均以碳链为基本骨架
C.包膜的存在使该病毒能够独立进行代谢
D.合成A29L所需的氨基酸由宿主细胞提供
10.支原体肺炎是由肺炎支原体引起的急性肺部炎症,可经飞沫传染,主要表现为干咳、发热。此外,肺
炎的种类还有细菌性肺炎、病毒性肺炎等。青霉素是能破坏细菌细胞壁的一类抗生素。下列叙述正
确的是
()
A.肺炎细菌和肺炎支原体都没有以核膜为界限的细胞核
B.青霉素不能治疗病毒引发的肺炎,但可作为治疗支原体肺炎的有效药物
C.肺炎支原体和病毒都含有蛋白质和核酸,它们的遗传物质是DNA
D.肺炎支原体与病毒都不能进行独立的新陈代谢
11.科学家为了探究细胞膜损伤修复机制,在含有荧光葡聚糖的缓冲液中,用海胆卵细胞进行如表所示
实验,已知荧光葡聚糖不会诱导细胞死亡。下列叙述错误的是
()
组别
4
加入Ca2
是
操作
针刺卵细胞
是
荧光葡聚糖流入细胞
结果
卵细胞正常受精并开始卵裂
是
卵细胞死亡
否
是
否
A.该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca2+
B.荧光葡聚糖用来指示细胞膜是否受到损伤
C.Ca+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用
D.细胞维持正常的生命活动依赖完整的结构
12.过氧化物酶体是存在于动植物细胞中的一种单层膜细胞器,可来源于线粒体和内质网分泌的囊泡的
融合。该细胞器中主要含有氧化酶和过氧化氢酶类,氧化酶消耗氧气将底物氧化分解并产生过氧化
氢,过氧化氢酶将过氧化氢分解为水和氧气。下列叙述错误的是
()
A.过氧化物酶体的形成体现了生物膜的流动性
B.过氧化物酶体中的酶最先在核糖体上合成
C.过氧化物酶体与线粒体均为需氧细胞器
D.过氧化物酶体属于细胞的生物膜系统
13.在细胞中,错误折叠的蛋白质会被泛素化修饰(在相关酶的催化下与泛素连接),泛素化蛋白质会被
送入溶酶体,过程如图所示。下列叙述错误的是
()
3
二轮专题精准提升(一)生物学第3页(共8页)》
真题密
吞噬泡
溶酶体
泛素·
a●o
自噬受体
错误折叠的蛋白质
自噬体
在溶酶体中降解
A.泛素可作为分子标签介导目标蛋白质进人降解途径
B.泛素化蛋白质能运入溶酶体体现了生物膜具有选择透过性
C.溶酶体降解错误折叠的蛋白质的过程属于细胞自噬
D.泛素化蛋白质在溶酶体中降解后的产物可被细胞利用
14.脂滴是一个脂肪球,由一层磷脂分子包裹而成,它在细胞中的大小并不一致。噬脂是指自噬体将脂
滴送到溶酶体,在溶酶体酸性脂肪酶的作用下降解的过程(如图,物质甲为脂肪的基本组成成分)。
下列叙述错误的是
()
细胞核
。自噬体溶酶体
吞噬
脂滴
分解
物质甲
注:溶酶体吞噬脂滴分解物质甲。
A.脂滴中膦脂分子的头部与脂肪直接接触
B.脂滴最可能由脂肪细胞中的光面内质网生成
C.自噬体为膜状结构,其可能源自高尔基体
D.由酸性脂肪酶催化底物分解而成的物质甲可能为脂肪酸
15.核孔复合体是镶嵌在内外核膜上的篮状复合体结构,主要由中央栓蛋白、胞质环、核质环、核篮等结
构组成。核孔复合体可看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性核
质交换通道,控制物质进出细胞核。下列关于核孔复合体的叙述,错误的是
()
A.核孔复合体的选择透过性可能与中央栓蛋白的存在密切相关
B.双向性表现在既能介导蛋白质入核,又能介导DNA等出核
C.核孔复合体的双功能表现在既能被动运输,又能主动运输物质
D.具有核定位信号的蛋白质易被核孔复合体运输到细胞核内
16.KIF5A蛋白催化ATP水解后发生磷酸化,并沿着细胞骨架定向运动,随后向细胞外分泌KIF5A蛋
白所携带的囊泡中的“货物”。KIF5A基因突变会导致肌萎缩侧索硬化(ALS)。下列分析错误的是
()
卷
二轮专题精准提升(一)生物学第4页(共8页)
A.KIF5A蛋白的形成需高尔基体的加工
B.KIF5A蛋白磷酸化会改变其空间结构
C.KIF5A蛋白与细胞骨架存在相互识别
D.ALS可能是由细胞内物质堆积引起的
二、非选择题:本大题共5小题,共60分。考生根据要求作答。
17.(12分)图1中Ⅱ、Ⅲ、N、V表示生物大分子,X、Y、Z、Q表示基本单位,甲表示共有的元素,图2为
核酸的部分结构示意图;图3是抗体(IgG)的模式图。回答下列问题:
淀粉
携
V←X←
∩N巴Y,I(主要分布
带
G
纤维素」
在细胞核)
→Z→Ⅲ(主要分布厂传
细胞内良好
在细胞质)
信
的储能物质
N,Q→N承担生命活动
息
A
图1
图2
图3
(1)图1甲中占细胞干重最多的元素是
I代表的物质是
;若V存在于动物肝脏
细胞中,则V是
若相同质量的V和工彻底氧化分解,消耗更多的氧气的是(填
序号)。
(2)Ⅱ彻底水解的产物有磷酸、
腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶。若图2为Ⅲ的部分结
构,则②表示
,⑤的中文名称是
(3)科学家发现,IgG可以与不同的抗原结合,其原因主要是gG的K区变化很大,这与构成K区氨基酸
的
有关。由n个氨基酸形成IgG的过程中,相对分子质量减少了
18.(12分)图A、图B是两种细胞的亚显微结构模式图,回答下列问题:
唾液淀粉酶
10
5
6
④
图A
图B
(I)在A细胞和B细胞中都有,且含有DNA的结构是
(填细胞结构)。
(2)若B是秋季校园中桂花树的花瓣细胞,则色素主要存在于[
(3)在A细胞中不含有磷脂的细胞器有
(填序号)。
(4)图A中唾液淀粉酶最初合成的场所为
(填细胞结构),合成后的加工和运输依次发生在
C]
、]
(填序号及细胞结构名称),该酶在相关细胞器合成、加工后,不能直接
穿过生物膜,而是被包裹在
里,被运至特定部位。该过程中
(填细胞结构)在细胞
器和物质的移动中发挥重要作用。
(5)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中②从内质网上脱落下来。因此黄曲霉素可能会
二轮专题精准提升(一)生物学第5页(共8页)》
真题密
导致下列
(用字母表示)物质的合成和运输受损严重。
a.呼吸酶
b.唾液淀粉酶
c.血红蛋白
d.细胞膜上的载体蛋白
19.(12分)图1是细胞膜的流动攘嵌模型,①~④表示构成细胞膜的物质。图2是活细胞内蛋白质合
成以后运输到其发挥作用部位的两条途径,回答下列问题:
A侧
mRNAC
子岗金鹤餐
线粒体
绿
体
B侧
细胞表面了细胞膜
(分泌出细胞溶酶体
细胞核
过氧化物酶体
图1
图2
(1)细胞膜主要由
和
组成,其中前者主要包括②和[
,据此可知该模型
很可能表示
(填“动物细胞”或“植物细胞”)的细胞膜。
(2)图中的①表示
,A侧为细胞膜的
(填“胞外”或“胞内”)侧,④与细胞膜功能的关
系是
(3)由游离核糖体合成的蛋白质的去向有
(答出两点即可)。由游离
核糖体起始合成,经内质网、高尔基体加工的蛋白质的去向有
(答出三点即可)。
20.(12分)神经元轴突末梢内的突触小泡通过胞吞、递质装载和胞吐的过程发挥作用(图1)。突触小泡
膜上有一种由V1和V。两部分组成的V型质子泵,研究者对其进行了研究。
(1)研究者将小鼠脑组织制成匀浆,用
法分离出含突触小泡的细胞组分。
(2)研究者将突触小泡与内含荧光标记物的脂质体小泡融合,该标记物在酸性条件下荧光淬灭,酸性
条件解除时恢复荧光。用含低浓度神经递质的缓冲液孵育融合小泡,进行图2所示实验,在箭头标
示时间一次性施加所示试剂,检测小泡的荧光强度相对值。
400004
ATP
V型质子泵
35000
V型质子泵
30000
安
抑制剂
ATP
V。
25000
神经递质载体
20000
。神经递质
爵15000
10000
5000
0
2004006008001000120014001600
时间(s
图1
图2
①加入ATP后,荧光迅速淬灭,原因是V型质子泵
②添加ATP一段时间后,再添加V型质子泵抑制剂,荧光逐渐恢复。推测其原因是融合小泡膜上
的神经递质载体装载神经递质时,利用了
提供的动力。
③为检验推测,研究者增加一组实验,提高缓冲液中神经递质浓度,重复图2操作,结果证实了推测。
在图中画出该组实验在施加ATP后的结果曲线。
卷
二轮专题精准提升(一)生物学第6页(共8页)
3
(3)研究者发现,突触小泡形成一段时间后,V1会与V。解离,V1从膜上离开。为确定V1与V。的
解离条件,研究者将突触小泡在4组缓冲液中孵育,之后提取突触小泡膜蛋白,电泳后,加入能与V!
特异性结合的荧光标记蛋白,结果如图。结果表明
引发了V1与V。解离。
ATP
神经递质一+
(4)已知同一突触小体内的各个突触小泡体积相同。请综合上述研究结果,推测同一突触小体的突
触小泡中装载的神经递质数量基本相同的机制:
0
21.(12分)高等生物细胞器的稳态是细胞行使正常功能的基础。细胞质核糖体由大小两个亚基组成,
每个亚基由蛋白质和RNA在核仁组装而成。线粒体和叶绿体内存在环状DNA和自身核糖体,该
类核糖体与细菌的核糖体相似,而与细胞质核糖体差别较大。线粒体和叶绿体的蛋白质有的由核基
因编码,有的由自身基因编码。线粒体和叶绿体均可经分裂增殖。植物分生组织中的前质体在光下
可转变为叶绿体。内质网和高尔基体在细胞分裂初期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,细
胞分裂完成后重新组装。高尔基体产生含有酸性水解酶的囊泡,该囊泡与前溶酶体融合后,经酸化
成熟形成溶酶体。衰老和损伤的细胞器在溶酶体内部进行降解,维持细胞器的平衡。如图为溶酶体
对细胞内受损、异常的蛋白质和衰老的细胞器进行降解的过程,称为细胞自噬。回答下列问题:
细胞膜
降解产物
降解产物
溶酶体
)自噬泡
自噬体
衰老线粒体
高尔基体
二轮专题精准提升(一)生物学第7页(共8页)
真题密卷
(1)氯霉素通过抑制细菌核糖体功能而发挥作用,大量使用会对人体产生毒副作用,原因是氯霉素可
能抑制某种细胞器功能,该细胞器最可能是
(2)溶酶体中的多种水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:
溶酶体(用文字和箭头表示)。
(3)图中的自噬体是一种囊泡,囊泡的结构不固定,不能称之为细胞器,但对细胞的生命活动至关重
要。动物细胞能产生囊泡的结构有很多,如内质网、
等(答出两点即可)。
(4)自噬体内的线粒体被水解后产物的去向是被细胞重新利用或排出细胞。由此推测,当细胞养分
不足时,细胞自噬作用可能会
(填“增强”“减弱”或“不变”),其原因是
0
(5)在种子萌发成幼苗的过程中,细胞不断分裂。下列叙述错误的是
()
A.幼苗中的叶绿体均由前质体在光下分裂而来
B.细胞分裂中期在光学显微镜下可以观察到核糖体和高尔基体
C,线粒体和叶绿体中遗传信息的流动遵循中心法则
D.内质网、中心体和线粒体都要经历解体和重建过程
二轮专题精准提升(一)生物学第8页(共8页)·生物学·
参考答案及解析
参考答案及解析
2025一2026学年度二轮专题精准提升(一)
生物学·生命的物质基础和结构基础
一、选择题
胆固醇就会更多地积存在动脉壁上,从而增加动
1.B【解析】水是极性分子,易与带正电荷或负电
脉硬化患病风险,C正确;①过程中细胞膜内陷形
荷的分子结合,很多物质都能溶于水,因此水是良
成囊泡包裹LDL,⑥过程中囊泡与细胞膜融合将
好的溶剂,A正确;自由水参与细胞内的生物化学
物质运输到细胞外。这两个过程都体现了细胞膜
反应,结合水不参与生物化学反应,B错误;水分
具有流动性,能够发生形态的改变,D正确。
子之间易形成氢键,氢键易断裂和形成,使水在常
6.C【解析】牛胰核糖核酸酶是一种核酸酶,核酸
温下呈液体状态,具有流动性,C正确;自由水和
酶能催化核酸的水解反应,RNA属于核酸,所以
结合水不是一成不变的,在一定的条件下可以相
牛胰核糖核酸酶能催化RNA的水解反应,A正
互转化,D正确。
确;绝大多数酶的化学本质是蛋白质,蛋白质是在
2.C【解析】据图可知,该植物生长对甲元素的浓
核糖体上由氨基酸经脱水缩合过程形成的,由图
度需求小于乙元素,但不能说明甲元素一定是该
可知该酶是蛋白质类型的酶,所以该酶是在核糖
植物细胞中的微量元素,乙元素一定是大量元素,
体上经脱水缩合过程形成的,B正确;从图中及题
A错误;据图可知,合理施肥时,甲乙的最佳施用
干信息可知,尿素、B巯基乙醇处理后,去除它们酶
浓度分别为植物生长速率最快时对应的元素浓
能恢复天然活性,说明尿素、阝-巯基乙醇处理没有
度,即A、C与D之间,B错误;使用超过D浓度的
破坏该酶的肽键,由图可知,是断开了二硫键,从
乙元素,外界浓度过高,植物细胞会过度失水,导
而破坏了酶的空间结构,C错误;蛋白质的一级结
致生长速率下降,C正确;若乙为N元素,随着施
构(氨基酸序列)决定了其高级结构,包括二硫键
肥的进行,植物的光合速率先增加后减弱,D
形成的位置,所以该酶的氨基酸序列决定了二硫
错误。
键形成的位置,D正确。
3.D【解析】粉碎前的红薯细胞中含有最丰富的化
7.B【解析】DNA和RNA均含有C、H、O、N、P这
合物是水,A错误;人体细胞中不含淀粉,人体摄
五种元素,A正确;rDNA以脱氧核糖核苷酸为单
入红薯粉条后,其中的淀粉必须经过消化分解成
位,核糖体RNA以核糖核苷酸为单位,B错误;核
葡萄糖才能被细胞吸收利用,B错误,D正确;淀粉
糖体是普遍存在的细胞器,其组成相同,均为
不是还原糖,不能用斐林试剂鉴定,C错误。
RNA和蛋白质,C正确;根据题意,酵母菌、植物
4.D【解析】脂肪酸是小分子物质,A错误;研究人
和昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体
员去除这些细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬
RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,说明
且易碎,说明脂肪主要是保护细胞结构,不是脂肪
生物可能由共同祖先进化而来,DNA序列的高
软骨细胞利用的主要能源物质,B错误;脂肪软骨
度保守性支持共同祖先理论,D正确。
细胞和脂肪细胞功能不同是基因选择性表达导致
8.C【解析】DNA的双螺旋结构中,碱基之间的配
的,基因是相同的,C错误;当研究人员去除这些
对是通过氢键实现的,A正确:水的流动性主要与
细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬且易碎,说明
水分子之间的氢键网络的动态变化有关,B正确;
脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性,D正确。
氨基酸脱水缩合形成多肽的过程中,形成的是肽
5.A【解析】从图中可知LDL进入细胞的方式是
键,而不是氢键,C错误;tRNA的三叶草构型是通
胞吞。胞吞过程需要消耗能量,因为这是一个主动
过部分碱基互补配对形成的,由氢键来维持,D
的过程,涉及细胞膜的变形等活动,需要ATP提
正确。
供能量,A错误;LDL与细胞膜上的LDL受体特9.C【解析】双链DNA中,遵循碱基互补配对原
异性结合后才进入细胞。这体现了胞吞具有特异
则:A一T、G一C,因此该病毒DNA的嘌呤数与嘧
性,只有能与受体结合的物质才能以这种方式进
啶数相等,A正确;DNA、A29L(蛋白质)都是生物
入细胞,B正确;⑤⑥过程受阻,意味着LDL不能
大分子,均以碳链为基本骨架,B正确;病毒没有
正常被细胞处理。那么血浆中过量的LDL携带的细胞结构,不能独立进行代谢,C错误;病毒DNA
。1·
3
真题密卷
二轮专题精准提升
复制、蛋白质合成等过程中所需要的原料、场所等
一部分被细胞重新利用。蛋白质被降解的产物
是由宿主细胞提供的,D正确。
是氨基酸,氨基酸可被细胞重新用来合成蛋白
10.A【解析】肺炎细菌和肺炎支原体都是原核生
质,因此泛素化蛋白质在溶酶体中降解后的产物
物,都没有以核膜为界限的细胞核,A正确;青霉
可被细胞利用,D正确。
素是能破坏细菌细胞壁的一类抗生素,支原体没
14.A【解析】磷脂头部亲水,尾部疏水,因此其尾
有细胞壁,病毒没有细胞结构,所以抑制细胞壁
部与脂肪直接接触,A错误;细胞中光面内质网
合成的药物对支原体肺炎和病毒引起的肺炎均
可参与脂质合成,B正确;自噬体可能来自细胞
无效,B错误;肺炎支原体和病毒都含有蛋白质
内囊泡,所以可能源于高尔基体,C正确;脂肪分
和核酸,肺炎支原体的遗传物质是DNA,病毒的
解后产生脂肪酸与甘油,物质甲可能为脂肪酸,D
遗传物质是DNA或RNA,C错误;病毒无细胞
正确。
结构,不能进行独立的新陈代谢,肺炎支原体能
15.B【解析】中央栓蛋白是核孔复合体的组成结
进行独立的新陈代谢,D错误。
构之一,核孔复合体具有选择透过性,其选择透
11.A【解析】该实验的自变量不仅有缓冲液中是
过性与组成它的各种结构相关,中央栓蛋白可能
否存在Ca+,还有是否针刺卵细胞,A错误;从第
在对通过物质的识别等方面发挥作用,从而与选
3组实验结果看,当细胞膜受损(针刺卵细胞)时,
择透过性密切相关,A正确;双向性表现在既能
荧光葡聚糖会流入细胞,所以荧光葡聚糖可用来
介导蛋白质入核运输,又能介导RNA等出核,
指示细胞膜是否受到损伤,B正确;对比组别3和
DNA不能出核,B错误:核孔复合体的双功能体
4(都针刺卵细胞,一组无Ca2+,一组有Ca2+),无
现在它既能进行被动运输(一些小分子、离子等
Ca+时卵细胞死亡,说明Ca+在海胆卵细胞膜
可以通过扩散等方式通过核孔复合体),又能进
的修复中有重要作用,有Ca2+时卵细胞正常受精
行主动运输(对于一些大分子物质,如蛋白质等,
并开始卵裂且不死亡,可以说明C2+在海胆卵细
需要消耗能量进行运输),C正确;具有核定位信
胞膜的修复中有重要作用,C正确;从第3组实
号的蛋白质能够被核孔复合体识别,从而更易被
验结果可知,当细胞膜受损(针刺且无Ca+修复)
运输到细胞核内,D正确。
时,卵细胞死亡,不能正常受精和卵裂,说明细胞
16.A【解析】据“KIF5A蛋白催化ATP水解后发
雏持正常的生命活动依赖完整的结构,D正确。
生磷酸化,并沿着细胞骨架定向运动,随后向细
12.C【解析】过氧化物酶体可来源于线粒体和内
胞外分泌KIF5A蛋白所携带的囊泡中的货物”
质网分泌的囊泡的融合,说明过氧化物酶体的形
可知KIF5A蛋白分布于细胞内或细胞表面,不
成体现了生物膜的流动性,A正确;过氧化物酶
是分泌蛋白,而是胞内蛋白,KIF5A蛋白的形成
体中主要含有氧化酶和过氧化氢酶类,这些酶的
需要核糖体和线粒体的参与,不需要高尔基体的
化学本质是蛋白质,因而最先在核糖体上合成,B
加工,A错误;KIF5A蛋白磷酸化会改变其空间
正确;过氧化物酶体中主要含有氧化酶和过氧化
结构,从而让它沿着细胞骨架定向运动,B正确;
氢酶类,氧化酶消耗氧气将底物氧化分解并产生
KIF5A蛋白能沿着细胞骨架定向运动,所以它与
过氧化氢,过氧化氢酶将过氧化氢分解为水和氧
细胞骨架存在相互识别,C正确;KIF5A基因突
气,可见过氧化物酶体并不像线粒体单纯的消耗
变可能导致囊泡中的“货物”无法及时分泌出去,
氧气,且该细胞器的功能是避免过氧化物对细胞
从而导致细胞内物质堆积,所以ALS可能是由
造成伤害,C错误;过氧化物酶体为单层膜结构
细胞内物质堆积引起的,D正确。
的细胞器,其中的生物膜属于细胞的生物膜系
二、非选择题
统,D正确。
17.(12分,除标注外,每空1分)
13.B【解析】泛素与错误折叠的蛋白质结合,相当
(1)C(碳)脂肪肝糖原I
于对其进行了标记,泛素化蛋白质会被送入溶酶
(2)脱氧核糖胸腺嘧啶(T)核糖腺嘌呤核
体降解,因此泛素可作为分子标签介导目标蛋白
糖核苷酸
质进入降解途径,A正确;泛素化蛋白质能运入
(3)种类、数目及排列顺序(2分)(n一4)×18+
溶酶体依靠自噬体与溶酶体的融合,体现了生物
8(2分)
膜具有一定的流动性,B错误;自噬作用是细胞
【解析】(1)分析题图可知,细胞内的有机物共有
维持稳态的一种重要机制,通过自噬可清除细胞
的元素为C、H、O,因此甲代表的元素为C、H、
内错误折叠或聚集的蛋白质以及受损或老化的
O。图1甲中含量(千重)最多的元素是C(或
细胞器。因此溶酶体降解错误折叠的蛋白质的
碳);I为细胞内的良好的储能物质,为脂肪;根
过程属于细胞自噬,C正确;溶酶体通过细胞自
据淀粉和纤维素,可知X代表葡萄糖,V代表糖
噬的产物一部分以代谢废物的形式排出细胞外,
原,若V存在于动物肝脏细胞中,则V是肝糖
·2·
·生物学·
参考答案及解析
原;若相同质量的V和I彻底氧化分解,消耗更
【解析】(1)细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。
多的氧气的是I脂肪,以为其含氢比例较高。
在图1中,脂质主要包括②磷脂和③胆固醇。胆
(2)Ⅱ是DNA,其彻底水解产物有脱氧核糖、磷
固醇是构成动物细胞膜的重要成分,而植物细胞
酸、胸腺嘧啶(T)、腺嘌吟(A)、鸟嘌吟(G)、胞嘧
膜一般不含胆固醇,所以据此可知该模型很可能
啶(C)。若图2为Ⅲ(RNA)的部分结构,则②表
表示动物细胞的细胞膜。
示RNA的五碳糖即核糖,⑤是RNA的基本单
(2)图中的①表示糖被。糖被存在于细胞膜的外
位之一,即(腺嘌呤)核糖核苷酸。
侧,所以A侧为细胞膜的胞外侧。细胞膜的功能
(3)从氨基酸的角度考虑,V区不同的原因是氨基
越复杂,蛋白质的种类和数量越多,④蛋白质是
酸的种类、数量和排列顺序不同。若IgG由n个
生命活动的主要承担者,其种类和数量决定了细
氨基酸构成,共4条链,则形成1gG后,脱去的水分
胞膜功能的复杂程度。
子数为n一4个,形成一S一S一时脱去的H的个数
(3)由图可知,由游离的核糖体合成的蛋白质,有
为8个,因此相对分子质量减少了(n一4)×18十8。
的留在细胞质基质中,有的进入细胞核,有的进
18.(12分,除标注外,每空1分)
入线粒体,有的进入叶绿体,有的进入过氧化物
(1)线粒体、细胞核
酶体等。由游离核糖体起始合成,在内质网中被
(2)⑨液泡(2分)
加工成具有一定空间结构的蛋白质,经囊泡运输
(3)②⑥(2分)
到高尔基体,高尔基体对蛋白质进行进一步的修
(4)核糖体
③内质网
⑦高尔基体囊泡细
饰、加工,经囊泡运输将蛋白质分泌到细胞膜外、
胞骨架
留在细胞膜上和成为溶酶体中的酶。
(5)bd(2分)
20.(12分,每空2分)
【解析】(1)图A表示动物细胞,图B表示植物细
(1)差速离心
胞,在动、植物细胞中都有,且都含有DNA的结
(2)①利用水獬ATP释放的能量将H+泵入小泡
构是④细胞核、⑤线粒体。
②H+顺浓度梯度出小泡
(2)图B桂花树的花瓣细胞中的色素存在于⑨液
泡中。
40000
ATP
35000
(3)图A细胞中不含有磷脂的细胞器,没有膜结
30000
构,分别是②核糖体、⑥中心体。
25000
20000
(4)唾液淀粉酶是分泌蛋白,图A中唾液淀粉酶
③
爱15000
最初合成的场所是②核糖体,合成后的加工和运
搭10000
输依次在③内质网、⑦高尔基体进行,该酶在相
5000
关细胞器合成、加工后,不能直接穿过生物膜,而
0
200400600
是被包裹在囊泡中,被运至特定部位。该过程中
时间(S)
细胞骨架在细胞器和物质的转移中发挥着重要
(3)突触小泡酸化/ATP
作用。
(4)V型质子泵将一定量H+泵人突触小泡后,
(5)唾液淀粉酶和细胞膜上的载体蛋白都属于胞
V1与V。解离,所形成的跨膜H+浓度差只能为
外蛋白,其首先在游离的核糖体中以氨基酸为原
一定量的神经递质装载提供动力
料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这
【解析】(1)分离细胞器常用差速离心法,通过不
段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继
同的离心速度和时间,使不同大小、密度的细胞
续其合成过程,而黄曲霉素能引起细胞中的核糖
器分开,所以此处用差速离心法分离出含突触小
体从内质网上脱落下来,所以黄曲霉素会导致其
泡的细胞组分。
合成和运输受阻,而呼吸酶和血红蛋白都属于胞
(2)①加入ATP后荧光迅速消失,由题意可知突
内蛋白,其是在游离的核糖体上合成的,不需要
触小泡膜上有V型质子泵,加入ATP后荧光迅
内质网和高尔基体的加工,bd正确,ac错误。
速消失,原因是V型质子泵利用ATP水解释放
19.(12分,除标注外,每空1分)
的能量将H+泵入小泡,改变了小泡内的环境,影
(1)脂质蛋白质③胆固醇动物细胞
响了荧光物质。②添加ATP一段时间后小泡内
(2)糖被胞外蛋白质的种类和数量决定细胞
积累了H+,再添加V型质子泵抑制剂,此时小
膜功能的复杂程度(2分)
泡内的H+会因浓度差扩散出来,导致荧光逐渐
(3)留在细胞质基质、进入细胞核、进入线粒体
恢复,所以是H十顺浓度梯度出小泡。③开始时加
进入叶绿体、进入过氧化物酶体等(任答两点即
入ATP,荧光迅速下降,一段时间后添加抑制剂,荧
可)(2分)分泌到细胞外、成为溶酶体中的酶、
光又逐渐上升,曲线应呈现先快速下降,然后缓慢上
留在细胞膜上(2分)
升的趋势。
·3·
3
真题密卷
二轮专题精准提升
001
【解析】(1)据题意可知,线粒体、叶绿体同样含
写35000
有核糖体,这类核糖体与原核生物核糖体较为相
30000
25000
似,某种抗生素对细菌(原核生物)核糖体有损伤
20000
作用,因此推测大量摄入会危害人体,其最有可
15000
10000
能危害人类细胞线粒体中核糖体
5000
09
(2)溶酶体内含有多种水解酶,水解酶的化学本质是
200400600
时间s)
蛋白质。水解酶在核糖体上合成,从合成到进入溶
(3)实验中先将突触小泡在缓冲液中孵育,再提
酶体的途径是:核糖体→内质网→高尔基体→溶
取膜蛋白,加入能与V1特异性结合的荧光标记
酶体。
蛋白,结果表明突触小泡能催化ATP,使得V1
(3)细胞产生分泌蛋白的过程中,内质网与高尔
与V。解离,因为只有在有ATP催化相关反应的
基体都会形成囊泡。题中细胞膜内陷形成囊泡。
情况下才出现这种解离现象。
因此动物细胞能形成囊泡的结构有内质网、高尔
(4)V型质子泵将一定量H+泵入突触小泡后,
基体、细胞膜。
V1与V。解离,形成的跨膜H+浓度差只为一定
(4)被溶酶体降解后的产物,可以被细胞再度利用。
量的神经递质装载提供动力,这就保证了每次装
因此,当细胞养分不足时,细胞自噬作用会增强,细
载神经递质的量相对固定,所以同一突触小体内
胞可以获得更多维持生存所需的物质和能量。
的各个突触小泡中装载的神经递质数量基本
(5)植物分生组织中的前质体在光下可转变为叶
相同。
绿体,叶绿体可经分裂增殖,A错误;核糖体只能
21.(12分,每空2分)
在电子显微镜下观察到,高尔基体在细胞分裂初
(1)线粒体中核糖体
期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,因
(2)核糖体→内质网→高尔基体
此推测细胞分裂中期不可以观察到高尔基体,B
(3)高尔基体、细胞膜
错误;叶绿体和线粒体为半自主性细胞器,两者
(4)增强细胞可以获得更多维持生存所需的物
的基质中都含有基因,其基因表达包括转录和翻
质和能量
译,都遵循中心法则,C正确:种子植物为高等植
(5)ABD
物,不含有中心体,D错误。
2025一2026学年度二轮专题精准提升(二)
生物学·细胞的代谢
一、选择题
可知,乙组细胞发生质壁分离后能自动复原,说明
1.B【解析】H+通过①跨膜运输需要借助载体蛋
溶质可被细胞吸收,可以是乙二醇,但由于乙二醇
白,还需要消耗ATP,属于逆浓度梯度的主动运
是通过自由扩散方式被细胞吸收的,所以乙组胞
输,①可以维持细胞膜两侧H+的浓度差,A正
内乙二醇浓度不会超过胞外,C正确;如果乙组8
确:②转运H+的过程是顺浓度梯度进行的,为协
min时加清水处理致使后续变化,那么12min后
助扩散,其转运蔗糖是逆浓度梯度进行的,为主动
细胞会继续吸水,所以乙组渗透压最高点在处理
运输,B错误;②转运蔗糖的速率受H+膜两侧浓
时间8min的时候,D错误。
度梯度影响,而H+建立膜两侧浓度提出需要
3.A【解析】参与主动运输的膜蛋白为转运蛋白中
ATP水解供能,同时需要转运蛋白①,因此,①活
的载体蛋白,所以特异性蛋白即膜上的载体蛋白,
性受抑制可以影响蔗糖运输的速率,C正确;根据
ATP水解时末端的磷酸基团脱离下来与载体蛋白
图示结构可以看出,图中①②两种转运蛋白均为
结合使其磷酸化,此时载体蛋白的空间构象会发
载体蛋白,D正确。
2.C【解析】4min时,只能确定甲组细胞比乙组细
生改变,A正确;继发性主动运输虽不需要ATP
胞失去了更多水,但是甲乙两组溶液溶质不同,乙
水解直接供能,但要依靠原发性主动运输建立的
组可以发生质壁分离自动复原,所以乙组的溶质
离子梯度来运输一些有机小分子,所以仍然是吸
是可以进入细胞的。所以渗透压无法判断,故此
能反应,B错误;继发性主动运输依靠载体蛋白,
时甲乙两组细胞的吸水能力不确定,A错误;由图
载体蛋白具有特异性,C错误;葡萄糖进入人体成
可知,8min后乙组细胞已经在吸水,说明细胞渗
熟红细胞的方式是协助扩散,需要载体蛋白协助,
透压最高,点在6~8min之间,B错误;由实验结果
不消耗能量,不属于主动运输,D错误。
3
·4·