内容正文:
·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、单项选择题
正常被细胞处理。那么血浆中过量的LDL携带的
1.B【解析】水是极性分子,易与带正电荷或负电
胆固醇就会更多地积存在动脉壁上,从而增加动
荷的分子结合,很多物质都能溶于水,因此水是良
脉硬化患病风险,C正确;①过程中细胞膜内陷形
好的溶剂,A正确;自由水参与细胞内的生物化学
成囊泡包裹LDL,⑥过程中囊泡与细胞膜融合将
反应,结合水不参与生物化学反应,B错误;水分
物质运输到细胞外。这两个过程都体现了细胞膜
子之间易形成氢键,氢键易断裂和形成,使水在常
具有流动性,能够发生形态的改变,D正确。
温下呈液体状态,具有流动性,C正确;自由水和
6.C【解析】牛胰核糖核酸酶是一种核酸酶,核酸
结合水不是一成不变的,在一定的条件下可以相
酶能催化核酸的水解反应,RNA属于核酸,所以
互转化,D正确。
牛胰核糖核酸酶能催化RNA的水解反应,A正
2.C【解析】据图可知,该植物生长对甲元素的浓
确;绝大多数酶的化学本质是蛋白质,蛋白质是在
度需求小于乙元素,但不能说明甲元素一定是该
核糖体上由氨基酸经脱水缩合过程形成的,由图
植物细胞中的微量元素,乙元素一定是大量元素,
可知该酶是蛋白质类型的酶,所以该酶是在核糖
A错误;据图可知,合理施肥时,甲乙的最佳施用
体上经脱水缩合过程形成的,B正确;从图中及题
浓度分别为植物生长速率最快时对应的元素浓
干信息可知,尿素、B-巯基乙醇处理后,去除它们酶
度,即A、C与D之间,B错误;使用超过D浓度的
能恢复天然活性,说明尿素、β巯基乙醇处理没有
乙元素,外界浓度过高,植物细胞会过度失水,导
破坏该酶的肽键,由图可知,是断开了二硫键,从
致生长速率下降,C正确;若乙为N元素,随着施
而破坏了酶的空间结构,C错误;蛋白质的一级结
肥的进行,植物的光合速率先增加后减弱,D
构(氨基酸序列)决定了其高级结构,包括二硫键
错误。
形成的位置,所以该酶的氨基酸序列决定了二硫
3.D【解析】粉碎前的红薯细胞中含有最丰富的化
键形成的位置,D正确。
合物是水,A错误;人体细胞中不含淀粉,人体摄
7.B【解析】分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在
入红薯粉条后,其中的淀粉必须经过消化分解成
游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合
葡萄糖才能被细胞吸收利用,B错误,D正确;淀粉
成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一
不是还原糖,不能用斐林试剂鉴定,C错误。
起转移到粗面内质网上继续其合成过程,纤维蛋白
4.D【解析】脂肪酸是小分子物质,A错误;研究人
原样蛋白2(FGL2)是分泌型蛋白,所以FGL2的
员去除这些细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬
合成需游离核糖体与附着核糖体参与,A正确;
且易碎,说明脂肪主要是保护细胞结构,不是脂肪
蛋白质的结构决定其功能,FGL2作为一种蛋白
软骨细胞利用的主要能源物质,B错误;脂肪软骨
质,具有特定的空间结构,没有多种多样的结构,
细胞和脂肪细胞功能不同是基因选择性表达导致
B错误;FGL2与巨噬细胞的相互作用:FGL2与
的,基因是相同的,C错误;当研究人员去除这些
巨噬细胞上的TLR4相互作用,激活MyD88依
细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬且易碎,说明
赖性信号通路,诱导促炎细胞因子的产生,这是
脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性,D正确。
FGL2作为一种信号分子与巨噬细胞进行信息传
5.A【解析】从图中可知LDL进入细胞的方式是
递的过程,体现了细胞间的信息交流,C正确;已
胞吞。胞吞过程需要消耗能量,因为这是一个主动
知FGL2与巨噬细胞上的TLR4相互作用,会激
的过程,涉及细胞膜的变形等活动,需要ATP提
活相关信号通路,诱导促炎细胞因子的产生,最
供能量,A错误;LDL与细胞膜上的LDL受体特
终导致肝损伤。如果临床上干扰FGL2的表达,
异性结合后才进入细胞。这体现了胞吞具有特异
那么就无法正常启动后续激活信号通路、诱导促
性,只有能与受体结合的物质才能以这种方式进
炎细胞因子产生等一系列过程,从而可以减轻肝
入细胞,B正确:⑤⑥过程受阻,意味着LDL不能损伤,D正确。
。1·
6
真题密卷
二轮专题精准提升
8.B【解析】DNA和RNA均含有C、H、O、N、P这
号肽引导,上述过程将受到影响,膜蛋白的种类
五种元素,A正确;rDNA以脱氧核糖核苷酸为单
和数量发生变化,B错误;DNA聚合酶在DNA
位,核糖体RNA以核糖核苷酸为单位,B错误;核
复制过程中发挥作用,可推知应在有丝分裂前的
糖体是普遍存在的细胞器,其组成相同,均为
间期大量合成,C错误;胰岛素属于分泌蛋白,合
RNA和蛋白质,C正确;根据题意,酵母菌、植物
成过程涉及途径②,在核糖体合成后进入内质网
和昆虫等不同生物类群中,rDNA(编码核糖体
进行初步加工,再到高尔基体进一步加工,整个
RNA的基因)的碱基序列大部分是相同的,说明
过程还需要线粒体提供能量,D正确。
生物可能由共同祖先进化而来,rDNA序列的高
13.B【解析】泛素与错误折叠的蛋白质结合,相当
度保守性支持共同祖先理论,D正确。
于对其进行了标记,泛素化蛋白质会被送入溶酶
9,A【解析】肺炎细菌和肺炎支原体都是原核生
体降解,因此泛素可作为分子标签介导目标蛋白
物,都没有以核膜为界限的细胞核,A正确;青霉
质进入降解途径,A正确;泛素化蛋白质能运入溶
素是能破坏细菌细胞壁的一类抗生素,支原体没
酶体依靠自噬体与溶酶体的融合,体现了生物膜
有细胞壁,病毒没有细胞结构,所以抑制细胞壁合
具有一定的流动性,B错误;自噬作用是细胞维持
成的药物对支原体肺炎和病毒引起的肺炎均无
稳态的一种重要机制,通过自噬可清除细胞内错
效,B错误;肺炎支原体和病毒都含有蛋白质和核
误折叠或聚集的蛋白质以及受损或老化的细胞
酸,肺炎支原体的遗传物质是DNA,病毒的遗传
器。因此溶酶体降解错误折叠的蛋白质的过程属
物质是DNA或RNA,C错误;病毒无细胞结构,
于细胞自噬,C正确;溶酶体通过细胞自噬的产物
不能进行独立的新陈代谢,肺炎支原体能进行独
一部分以代谢废物的形式排出细胞外,一部分被
立的新陈代谢,D错误。
细胞重新利用。蛋白质被降解的产物是氨基酸,
10.A【解析】该实验的自变量不仅有缓冲液中是
氨基酸可被细胞重新用来合成蛋白质,因此泛素
否存在Ca2+,还有是否针刺卵细胞,A错误;从第
化蛋白质在溶酶体中降解后的产物可被细胞利
3组实验结果看,当细胞膜受损(针刺卵细胞)时,
用,D正确。
荧光葡聚糖会流入细胞,所以荧光葡聚糖可用来
14.B【解析】叶绿素的合成需要氨元素,所以缺氨
指示细胞膜是否受到损伤,B正确;对比组别3和
会导致蓝细菌叶绿素降解进而休眠,A正确;休
4(都针刺卵细胞,一组无Ca2+,一组有Ca+),无
Ca2+时卵细胞死亡,说明Ca2+在海胆卵细胞膜
眠体中结合水与自由水的比例会上升,B错误;
的修复中有重要作用,有Ca2+时卵细胞正常受精
在缺氨环境下,蓝细菌能以黄化休眠体长期存
并开始卵裂且不死亡,可以说明C2+在海胆卵细
活,敲除蓝细菌D酶某亚基,其丧失弱红光下的
胞膜的修复中有重要作用,C正确;从第3组实
休眠复苏能力,所以弱红光通过影响D酶来促进
验结果可知,当细胞膜受损(针刺且无Ca+修复)
叶绿素的合成,C正确;蓝细菌是生产者,在氨循
时,卵细胞死亡,不能正常受精和卵裂,说明细胞
环中发挥重要作用,D正确。
维持正常的生命活动依赖完整的结构,D正确。
15.B【解析】由题千可知,TMEM175和质子泵
11.C【解析】过氧化物酶体可来源于线粒体和内
V-ATPase相互配合共同调节溶酶体的pH平
质网分泌的囊泡的融合,说明过氧化物酶体的形
衡。正常情况下,溶酶体pH为5.0,细胞质基质
成体现了生物膜的流动性,A正确;过氧化物酶
pH为7.0。PD患者的TMEM175发生变异,会
体中主要含有氧化酶和过氧化氢酶类,这些酶的
影响溶酶体的功能,使得质子(H+)运出溶酶体
化学本质是蛋白质,因而最先在核糖体上合成,B
的过程受阻,溶酶体内的H+浓度升高,pH会降
正确;过氧化物酶体中主要含有氧化酶和过氧化
低,A错误;TMEM175是溶酶体膜上的H+通
氢酶类,氧化酶消耗氧气将底物氧化分解并产生
道,离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结
过氧化氢,过氧化氢酶将过氧化氢分解为水和氧
合。所以H+通过TMEM175时,不需要与
气,可见过氧化物酶体并不像线粒体单纯的消耗
TMEM175结合,B正确;V-ATPase是质子泵,
氧气,且该细胞器的功能是避免过氧化物对细胞
属于载体蛋白,载体蛋白在运输物质时,其空间
造成伤害,C错误;过氧化物酶体为单层膜结构
结构会发生变化,从而实现对物质的转运。所以
的细胞器,其中的生物膜属于细胞的生物膜系
H从细胞质基质转运进溶酶体时,V-ATPase的
统,D正确。
空间结构会发生变化,C错误;TMEM175和
12.D【解析】核糖体中含有rRNA,所以含有磷元
V-ATPase都是膜蛋白,膜蛋白的合成和加工需
素,A错误;依据题千信息,细胞合成膜蛋白时,
要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的参与。
核糖体中合成的一段肽链在信号肽的引导下边
内质网对蛋白质进行初步加工,高尔基体对蛋白
翻译边转运入内质网腔,再经一系列加工运至细
质进行进一步修饰和加工,然后运输到相应的膜
胞膜,所以敲除与信号肽有关的序列后,缺乏信
结构上,D错误。
·2
·生物学·
参考答案及解析
16.C【解析】AHL的受体在细胞内,其可以自由
二、非选择题
进出细胞,因此AHL的释放以及与受体的结合
19.(16分,除标注外,每空2分)
均与细胞膜无关,A错误;由图可知,AHL由前
(1)C(碳)(1分)脂肪(1分)
肝糖原(1分)
体物质在酶的催化作用下形成,即AHL不是基
I(1分)
因表达的直接产物,化学本质不是蛋白质,且
(2)脱氧核糖
胸腺嘧啶(T)
核糖腺嘌呤核
AHL可自由进出细胞,因此可推测AHL可能是
糖核苷酸
一种脂类物质;AHL进入细胞与受体蛋白LuxR
(3)种类、数目及排列顺序(n一4)×18+8
结合,进而与启动子结合驱动Lux1基因的表达,
【解析】(1)分析题图可知,细胞内的有机物共有
Lux1为AHL合成酶可促进AHL的合成,因此
的元素为C、H、O,因此甲代表的元素为C、H、
AHL的分泌存在正反馈调节,B错误;下游基因
O。图1甲中含量(千重)最多的元素是C(或
为青霉素的抗性基因,细菌体内的青霉素抗性基
碳);I为细胞内的良好的储能物质,为脂肪;根
因可随Lux1基因一起表达,因此AHL合成抑
据淀粉和纤维素,可知X代表葡萄糖,V代表糖
制剂能抑制Lux1基因和青霉素抗性基因的表
原,若V存在于动物肝脏细胞中,则V是肝糖
达,进而在一定程度上提高青霉素的抑菌效果,C
原;若相同质量的V和I彻底氧化分解,消耗更
正确;细菌为原核生物,没有以核膜为界限的细
多的氧气的是I脂肪,以为其含氢比例较高。
胞核,因此在基因的表达过程中,可以边转录边
(2)Ⅱ是DNA,其彻底水解产物有脱氧核糖、磷
翻译,两者可同时进行,D错误。
酸、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧
17.D【解析】SERCA蛋白是主动运输的载体蛋白
啶(C)。若图2为Ⅲ(RNA)的部分结构,则②表
(Ca2+-ATP酶),通过水解ATP将Ca2+逆浓度
示RNA的五碳糖即核糖,⑤是RNA的基本单
梯度泵入内质网。TMCO1蛋白是通道蛋白,介
位之一,即(腺嘌呤)核糖核苷酸。
导Ca2+顺浓度梯度扩散出内质网。两者虽然运
(3)从氨基酸的角度考虑,V区不同的原因是氨基
输同一物质(Ca+),但运输机制不同(主动运输和
酸的种类、数量和排列顺序不同。若IgG由n个
协助扩散),且各自具有结构特异性(如SERCA依
氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分
赖ATP结合位,点,TMCO1依赖通道构型)。因
子数为n一4个,形成一S一S一时脱去的H的个数
此,转运蛋白具有高度特异性,A错误;SERCA蛋
为8个,因此相对分子质量减少了(n一4)×18十8。
白属于P型ATP酶,其工作机理为:ATP水解后,
20.(18分,每空2分)
末端的磷酸基团转移到SERCA蛋白的特定天冬
(1)线粒体、细胞核
氨酸残基上,使其磷酸化。磷酸化引发构象变
(2)⑨液泡
化,将Ca2+逆浓度梯度泵入内质网,B错误;通道
(3)②⑥
蛋白(如TMCO1)的运输方式为协助扩散,其通
(4)核糖体
③内质网
⑦高尔基体囊泡
过形成亲水通道允许特定物质(如Ca2+)顺浓度
细胞骨架
梯度通过,无需与物质结合,也不发生构象变化,
(5)bd
C错误;内质网中Ca2+浓度高于细胞质基质,
【解析】(1)图A表示动物细胞,图B表示植物细
TMCO1作为通道蛋白开放时,Ca2+顺浓度梯度
胞,在动、植物细胞中都有,且都含有DNA的结
流出内质网,降低其内部Ca+浓度,可防止Ca+
构是④细胞核、⑤线粒体。
库浓度过高影响细胞功能,D正确。
(2)图B桂花树的花瓣细胞中的色素存在于⑨液
18.D【解析】从题千及图中信息可知,CIB2主要是
泡中。
在信号传递过程中起作用,并没有体现出它作为
(3)图A细胞中不含有磷脂的细胞器,没有膜结
载体蛋白运输物质的功能特,点,所以CIB2不是
构,分别是②核糖体、⑥中心体。
一种载体蛋白,A错误;图中显示CI外流是通
(4)唾液淀粉酶是分泌蛋白,图A中唾液淀粉酶
过通道蛋白(ANO1)进行的,属于协助扩散,协助
最初合成的场所是②核糖体,合成后的加工和运
扩散不需要消耗ATP,B错误;图中只是表明通
输依次在③内质网、⑦高尔基体进行,该酶在相
过ANO1通道外流,并没有显示CI~在外流过程
关细胞器合成、加工后,不能直接穿过生物膜,而
中会与ANO1结合,C错误;因为锚蛋白能使
是被包裹在囊泡中,被运至特定部位。该过程中
ANO1-CIB2系统稳定在细胞膜上相应位置,而
细胞骨架在细胞器和物质的转移中发挥着重要
细胞骨架具有维持细胞形态、固定和支撑结构等
作用。
作用,所以锚蛋白很可能是锚定在细胞骨架上,
(5)唾液淀粉酶和细胞膜上的载体蛋白都属于胞
从而实现稳定ANO1-CIB2系统位置的功能,D
外蛋白,其首先在游离的核糖体中以氨基酸为原
正确。
料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这
·3·
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真题密卷
二轮专题精准提升
段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继
(3)实验中先将突触小泡在缓冲液中孵育,再提
续其合成过程,而黄曲霉素能引起细胞中的核糖
取膜蛋白,加入能与V,特异性结合的荧光标记
体从内质网上脱落下来,所以黄曲霉素会导致其
蛋白,结果表明突触小泡能催化ATP,使得V1
合成和运输受阻,而呼吸酶和血红蛋白都属于胞
与V。解离,因为只有在有ATP催化相关反应的
内蛋白,其是在游离的核糖体上合成的,不需要
情况下才出现这种解离现象。
内质网和高尔基体的加工,bd正确,ac错误。
(4)V型质子泵将一定量H+泵入突触小泡后,
21.(14分,除标注外,每空2分)
V1与V。解离,形成的跨膜H+浓度差只为一定
(1)差速离心
量的神经递质装载提供动力,这就保证了每次装
(2)①利用水解ATP释放的能量将H+泵入小泡
载神经递质的量相对固定,所以同一突触小体内
②H+顺浓度梯度出小泡
的各个突触小泡中装载的神经递质数量基本
相同。
40000
ATP
世35000
22.(16分,除标注外,每空3分)
30000
(1)线粒体中核糖体(2分)
25000
(2)核糖体→内质网→高尔基体
20000
15000
(3)高尔基体、细胞膜
10000
(4)增强(2分)细胞可以获得更多维持生存所
5000
需的物质和能量
200.400600
(5)ABD
时间(s)
【解析】(1)据题意可知,线粒体、叶绿体同样含
(3)突触小泡酸化/ATP
有核糖体,这类核糖体与原核生物核糖体较为相
(4)V型质子泵将一定量H+泵人突触小泡后,
似,某种抗生素对细菌(原核生物)核糖体有损伤
V1与V。解离,所形成的跨膜H+浓度差只能为
作用,因此推测大量摄入会危害人体,其最有可
一定量的神经递质装载提供动力(4分)
能危害人类细胞线粒体中核糖体。
【解析】(1)分离细胞器常用差速离心法,通过不
(2)溶酶体内含有多种水解酶,水解酶的化学本质是
同的离心速度和时间,使不同大小、密度的细胞
蛋白质。水解酶在核糖体上合成,从合成到进入溶
器分开,所以此处用差速离心法分离出含突触小
酶体的途径是:核糖体→内质网→高尔基体→溶
泡的细胞组分。
酶体。
(2)①加入ATP后荧光迅速消失,由题意可知突
(3)细胞产生分泌蛋白的过程中,内质网与高尔
触小泡膜上有V型质子泵,加入ATP后荧光迅
基体都会形成囊泡。题中细胞膜内陷形成囊泡。
速消失,原因是V型质子泵利用ATP水解释放
因此动物细胞能形成囊泡的结构有内质网、高尔
的能量将H+泵入小泡,改变了小泡内的环境,影
基体、细胞膜。
响了荧光物质。②添加ATP一段时间后小泡内
(4)被溶酶体降解后的产物,可以被细胞再度利
积累了H+,再添加V型质子泵抑制剂,此时小
用。因此,当细胞养分不足时,细胞自噬作用会增
泡内的H+会因浓度差扩散出来,导致荧光逐渐
强,细胞可以获得更多维持生存所需的物质和
恢复,所以是H+顺浓度梯度出小泡。③开始时
能量。
加入ATP,荧光迅速下降,一段时间后添加抑制
(5)植物分生组织中的前质体在光下可转变为叶
剂,荧光又逐渐上升,曲线应呈现先快速下降,然
绿体,叶绿体可经分裂增殖,A错误;核糖体只能
后缓慢上升的趋势。
在电子显微镜下观察到,高尔基体在细胞分裂初
40000
ATP
期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,因
担
35000
此推测细胞分裂中期不可以观察到高尔基体,B
30000
25000
错误;叶绿体和线粒体为半自主性细胞器,两者
20000
的基质中都含有基因,其基因表达包括转录和翻
15000
译,都遵循中心法则,C正确;种子植物为高等植
10000
物,不含有中心体,D错误。
5000
0
200400600
时间(s)
6
42025一2026学年度二轮专题精准提升(一)
卷题
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、单项选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合
题目要求的。
题号
2
5
6
9
101112
1314
15
16
17
18
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
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—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
()
二轮专题精准提升(一)生物学第1页(共8页)
真题名
青春此火,超越自我,铸就辉煌
A.脂肪软骨细胞中的脂肪酸属于生物大分子
班级
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
姓名
D.脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性
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
得分
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
®
¥①
5
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
HS
72
5865
40
尿素、
58
SH
110
84
B-巯基乙醇
26
95
SH
SH
26
84
去除尿素、
95
B-疏基乙醇
HS110
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、β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.纤维蛋白原样蛋白2(FGL2)属于纤维蛋白原超家族,是具有独特免疫抑制功能的分泌型蛋白。
FGL2与巨噬细胞上的TLR4相互作用,会激活MyD88依赖性信号通路,诱导促炎细胞因子的产生,
最终导致肝损伤。下列说法错误的是
()
A.FGL2的合成需游离核糖体与附着核糖体参与
B.FGL2的空间结构是多种多样的,高温可使其失活
C.FGL2作用于巨噬细胞体现了细胞间的信息交流
D.临床上可通过干扰FGL2的表达以减轻肝损伤
卷
二轮专题精准提升(一)生物学第2页(共8页)
6
8.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
9.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
10.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
3
4
加入Ca2+
是
彩
操作
针刺卵细胞
否
否
是
是
荧光葡聚糖流入细胞
否
否
是
否
结果
卵细胞正常受精并开始卵裂
是
是
否
是
卵细胞死亡
否
否
否
A.该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca+
B.荧光葡聚糖用来指示细胞膜是否受到损伤
C.Ca2+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
11.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
12.肽链在细胞质中游离的核糖体中合成后,会被分类转运到特定的功能部位。其途径有①在游离核糖
体上完成翻译后转运至线粒体、细胞核或成为细胞骨架的成分;②在核糖体上合成的一小段肽链在
信号肽的引导下边翻译边转运入内质网腔,再经一系列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。
下列说法正确的是
()
6
二轮专题精准提升(一)生物学第3页(共8页)
真题空
A.核糖体没有膜结构,也不含磷元素,氨基酸在核糖体中脱水缩合形成肽链
B.敲除基因中编码信号肽的序列后,膜蛋白的种类和数量不受影响
C.DNA聚合酶的合成过程涉及途径①,在有丝分裂前期细胞中会大量合成DNA聚合酶
D.胰岛素的合成过程涉及途径②,除内质网外,还需要高尔基体和线粒体的参与
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
()
吞噬泡
溶酶体
泛素、·
a∞
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入降解途径
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.科研团队发现,在缺氮环境下,蓝细菌能以黄化休眠体长期存活。若敲除蓝细菌D酶某亚基,其丧
失弱红光下的休眠复苏能力。下列推论错误的是
()
A.缺氮会导致蓝细菌叶绿素降解进而休眠
B.休眠体中结合水与自由水的比例会下降
C.弱红光通过影响D酶来促进叶绿素的合成
D.蓝细菌可能在氮循环中发挥重要作用
15.帕金森病(PD)是一种常见的神经退行性疾病,PD患者的TMEM175往往发生变异,从而影响溶酶
体的功能。已知TMEM175是溶酶体膜上的H+通道,它能和质子泵V型ATP酶(V-ATPase)互
相配合,共同调节溶酶体的pH平衡,具体过程如图所示。下列叙述正确的是
()
TMEM175
ATP
溶酶体腔
(pH5.0)
ADP+Pi
V-ATPase
细胞质基质
(pH≈7.0)
TMEM175
A.PD患者的TMEM175发生变异,会使溶酶体内pH上升
B.H+通过TMEM175时,不需要与TMEM175结合
C.H+从细胞质基质转运进溶酶体时V-ATPase的空间结构不发生变化
D.TMEM175和V-ATPase的加工不需要内质网、高尔基体的参与
卷
二轮专题精准提升(一)生物学第4页(共8页)
16.群体感应(QS)是细菌之间的一种交流方式,主要依赖于细菌的群体密度,通过感应细菌繁殖过程中
产生的信号分子(如AHL等)的浓度来调控细菌的行为。随种群密度的增加,当信号分子的浓度超
过一定限度时,会促进某些基因表达。如图为某种细菌的QS机理,Lux1和LuxR蛋白分别为AHL
合成酶和受体蛋白,下游基因为青霉素的抗性基因。下列叙述正确的是
()
⊙OAHI
3(
●Lux1酶
LUXR
一。前体物质
发光相关蛋白
mRNA∽
mRNAT
6
Lx1基因
启动子
发光基因
A.群体感应体现了细菌细胞膜具有进行信息交流的功能
B.AHL可能是一种脂类物质,其分泌量的调节存在负反馈调节
C,AHL合成抑制剂能在一定程度上提高青霉素的抑菌效果
D.mRNA的合成发生于拟核,Luxl酶的合成发生于核糖体,两者不能同时进行
17.内质网是细胞内最大的Ca2+库,其Ca+浓度高于细胞质基质,Ca2+浓度过高时会影响信号转导而
导致细胞功能障碍。在内质网膜上存在SERCA蛋白(Ca+-ATP酶)及TMCO1蛋白(Ca2+通道蛋
白)调节Ca2+进出内质网来维持Ca2+稳态。下列叙述正确的是
()
A.SERCA蛋白和TMCO1蛋白都能介导Ca2+跨膜运输,说明转运蛋白无特异性
B.SERCA蛋白不能催化ATP末端的磷酸基团脱离下来并使载体蛋白磷酸化
C.TMCO1蛋白在转运Ca+时,需要与被转运的Ca+相结合并发生构象的改变
D.TMCO1蛋白能顺浓度梯度转运Ca2+,可防止Ca2+库浓度过高影响细胞功能
18.外界刺激会引起线虫某些神经元膜上的CI通道(ANO1)开放,ANO1形变的同时使CIB2结构发
生改变,将信号传递至细胞内其他信号通路。锚蛋白可以使ANO1-CIB2系统稳定在细胞膜上的相
应位置(如图)。下列叙述正确的是
()
细胞外
细胞内
CIB2-
锚蛋白食
A.CIB2是一种载体蛋白
B.CI1外流的过程消耗ATP
C.C1在外流的过程中会与ANO1结合
D.锚蛋白可能是锚定在细胞骨架上
二轮专题精准提升(一)生物学第5页(共8页)】
真题
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
19.(16分)图1中Ⅱ、Ⅲ、V、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
∩NYI(主要分布
洛
G
纤维素
在细胞核)
遗
父
+Z→Ⅲ(住要分布厂传
细胞内良好
在细胞质)
-⑤
的储能物质
NQ→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
工代表的物质是
;若V存在于动物肝脏
细胞中,则V是
。
若相同质量的V和I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IgG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1gG的过程中,相对分子质量减少了
20.(18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
①
2
⑥
3
2
4
8
图A
图B
(1)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[
7
(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
CJ
、]
(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
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
21.(14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。
密卷
二轮专题精准提升(一)生物学第6页(共8页)
6
(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。
40000◆
ATP
V型质子泵
35000
V型质子泵
30000
抑制剂
V,V。
是25000
神经递质载体
20000
。神经递质
题15000
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
0
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。
(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V1
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
(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:
22.(16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。请分析后回答下列
问题:
6
二轮专题精准提升(一)生物学第7页(共8页)
真题密
细胞膜
降解产物
降解产物
溶酶体
自噬体衰老线粒体
高尔基体
(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
(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
卷
二轮专题精准提升(一)生物学第8页(共8页)