内容正文:
2025一2026学年度二轮专题精准提升(二)
卷题
生物学·细胞的代谢
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
3
5
6
7
8
9
101112131415161718
答案
1.如图为植物细胞膜上的转运蛋白(①②)将H+转运到膜外以及H+驱动蔗糖分子进入植物细胞的示
意图。下列叙述错误的是
()
-H
ADPHPi
②
H
→H
蔗糖
蔗糖
A.①可以维持细胞膜两侧H+的浓度差
B.②转运H+的方式与转运蔗糖的方式相同
C.①活性受抑制可以影响蔗糖运输的速率
D.图中①②两种转运蛋白均为载体蛋白
2.将紫色洋葱鳞片叶外表皮均分为生理状态相似的甲乙两组,将甲乙两组细胞分别浸泡在不同溶质的
溶液中,间断测得甲乙两组细胞的失水情况如图所示。下列分析正确的是
()
▣甲组
■乙组
024681012
处理时间/min
A.4min时,甲组细胞吸水能力一定高于乙组细胞
B.如果乙组溶质是乙二醇,乙组胞内乙二醇浓度不会超过胞外
C.如果乙组溶质是KNO3,乙组细胞渗透压最高点在处理时间8min时
D.如果乙组8min时加清水处理致使后续变化,乙组渗透压最高点在处理时间12min左右
3.原发性主动运输可以直接利用ATP水解释放的能量,使镶嵌在细胞膜上的特异性蛋白磷酸化,进而
推动一些无机盐离子的运输;继发性主动运输并不直接利用ATP,而是依靠原发性主动运输建立的
离子梯度来推动葡萄糖、氨基酸等有机小分子的运输。下列叙述正确的是
()
A.特异性蛋白即膜上的载体蛋白,磷酸化时伴随着空间构象的改变
B.继发性主动运输不需要ATP水解直接供能,为放能反应
二轮专题精准提升(二)生物学第1页(共8页)
真题
青春是梦,奋斗是路,勇敢前行
C.继发性主动运输可同时运输离子与葡萄糖等有机小分子,其转运蛋白不具有特异性
班级
D.人成熟红细胞通过细胞膜上的葡萄糖载体吸收葡萄糖,属于继发性主动运输
4.有些酶在细胞内合成、初分泌或在其发挥催化功能前,处于无活性状态的前体称作酶原。在一定条件
姓名
下,酶原向有催化活性酶转变的过程称为酶原激活。急性胰腺炎时,胰蛋白酶原会在胰腺中被激活,
使病情加重。如图为胰蛋白酶原激活过程示意图,下列叙述错误的是
(
肠激酶
得分
46
活性中心
O00000000
183
00000O
六肽
胰蛋白酶原
胰蛋白酶
注:数字表示相应位置。
A.肠激酶可催化胰蛋白酶原中个别肽键的水解
B.胰蛋白酶原激活的实质是酶原蛋白质的变性
C.酶原激活可以说明有些酶的活性是可以受调节的
D.胰蛋白酶以酶原的形式分泌可避免胰腺自身损伤
5.我国科学家在果蝇、细菌及人类细胞中发现,胞内酶胞苷三磷酸合成酶(CTPS)可聚合形成细长蛇
状无膜结构,命名为细胞蛇,其装配和释放过程如图。胞苷三磷酸与ATP结构相似。下列叙述错
误的是
()
释放
装配/
活性位点
细胞蛇
A.CTPS在核糖体上合成,其功能与合成核苷酸有关
B.CTPS装配成细胞蛇需要经过内质网和高尔基体的加工
C.胞苷三磷酸含有两个特殊化学键,属于高能磷酸化合物
D.据图推测,核酸代谢越旺盛的细胞,细胞蛇的数量相对就越少
6.枯草杆菌蛋白酶(S)可催化两种结构不同的底物CTH和CU。研究人员利用S进行了四组实验,结
果如图所示(STH表示催化CTH反应后的S,Sc0表示催化CU反应后的S)。下列分析错误的是
()
S+CTH
延
S+CU
SCU+CTH
SCTH+CU
④
0
50100
150→
10
20
t/min
t/min
A.S催化CTH反应后无法催化CU反应
B.S催化CU反应后依然能催化CTH反应
C.由该实验结果可知ScTH和S的构象存在差异
D.S的催化速率与CTH和CU的浓度无关
卷
二轮专题精准提升(二)生物学第2页(共8页)
6
7.慢性髓性白血病(CML)是一种造血干细胞恶性增殖导致的疾病,药物格列卫对CML有一定的疗效,
相关机制如图。下列叙述正确的是
()
ATP
格列卫
底
BCR-ABL
底
物
BCR-ABL
蛋白
蛋白
系列调节
CML
CML
A.ATP为BCR-ABL蛋白的降解提供活化能
B.格列卫与ATP竞争BCR-ABL蛋白上的结合位点
C.使用格列卫治疗CML时,底物发生了磷酸化
D.BCR-ABL蛋白通过降解底物来降低CML发病率
8.研究发现,肝糖原分解为葡萄糖的过程中,cAMP参与了相关酶的活化,相关过程如图所示,用a、B、Y
表示ATP上三个磷酸基团所处的位置(A一Pa~PB~Py),ATP脱下磷酸基团后环化可转化为
cAMP。下列说法错误的是
()
ATP
→PPi
cAMP
R
肝糖原
活化状态
HO
/T1
0
O OH
68
A.cAMP含有核糖和腺嘌呤,PPi中含有一个特殊的化学键
B.用32P标记ATP的a位上的磷酸基团,可得到32P标记的cAMP
C.在肝细胞和肌细胞中活化状态的酶P都能催化糖原的水解
D.剧烈运动时肌细胞产生的乳酸可由血液进入肝细胞内转变为葡萄糖
9.线粒体内外膜间隙中的H+浓度高于线粒体基
pH电极
604
质,形成了跨膜的H+梯度差,进而驱动ATP的
0,溶液
9
合成。为了证明H+梯度差的产生与NADH的
40
加
氧化有关,科研人员将离体的线粒体悬浮于不含
O2的培养液中并加入NADH,测定溶液中H+
含NADH的
无氧溶液
0
浓度变化情况(已知线粒体内外膜间隙中的H+
线粒体人
0
60120180240300
浓度与外界溶液基本一致)。实验装置及结果如
时间/s
图1
图2
图所示。下列叙述正确的是
()
A,离体线粒体可以从酵母菌、猪成熟的红细胞中提取
B.加入的O2与NADH发生反应的场所是线粒体基质
C.加入O2后,线粒体内膜两侧的H+浓度差会增大
D.30s之后H+浓度下降,该过程伴随着ATP的消耗
10.某甜瓜品种耐淹性较强。为研究其耐淹性机理,研究人员将甜瓜幼苗进行水淹处理,一段时间后检
测幼苗根部和叶片细胞中酶a和酶b的活性,结果如图1所示;图2为甜瓜幼苗细胞中存在的部分
6
二轮专题精准提升(二)生物学第3页(共8页)】
真题空
代谢途径。下列说法正确的是
()
↑■根口叶
酶a
酶h
。12000H
450
8000
300
4000
150
酶a,酒精+C0,
葡萄糖1→丙酮酸
10
对照水淹
对照水淹
酶勃,乳酸
图1
图2
A.酶a和酶b均存在于甜瓜幼苗细胞的细胞质基质和线粒体中
B.水淹后,甜瓜幼苗细胞中葡萄糖分子中的能量大部分以热能形式散失
C.水淹处理后,幼苗无氧呼吸的产物主要是酒精和CO?
D.水淹时间越长,酶a和酶b的活性越高,叶的无氧呼吸强度将更高
11.光合作用过程经过了众多科学家长期大量的实验研究才逐渐被清晰认识。下列说法错误的是
()
A.分别用不同颜色的光照射光合色素溶液,可以得到光合色素溶液的吸收光谱
B.恩格尔曼利用水绵和需氧细菌在没有空气的实验条件下,用极细光束照射水绵使水绵发生光合
作用,证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧
C.希尔在离体的叶绿体悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,在有水、无CO2的条件下发现光照下有
O2放出,说明水的光解是在叶绿体类囊体薄膜上进行
D.卡尔文用放射性同位素14C标记的14CO2供小球藻进行光合作用,追踪放射性4C的去向,探明了
C○2中的碳是如何转化为有机物中的碳
12.植物具有“C02的猝发”现象,指的是正在进行光合作用molm2s↑
遮光(完全黑暗)
的叶片突然停止光照后,短时间内会释放出大量的CO2。
C027
吸收
速率
甲
如图为适宜条件下某植物叶片遮光前CO2吸收速率和
遮光后CO2释放速率随时间变化的曲线。下列叙述错
CO,
时间
释放3
误的是
()
速率5
A.若提高温度,甲的面积可能会缩小
B.遮光后,叶片细胞内仍有ATP的生成
C.遮光后短时间内叶绿体中C5含量会升高
D.虚线区域代表遮光后短时间内除呼吸作用释放CO2,还有其他途径释放CO2
13.将小球藻细胞悬浮液放入密闭容器中,保持适宜的三
DH和温度,改变其他条件,测定细胞悬浮液中溶解氧240
260
的浓度,结果如图所示。下列分析正确的是()
220
A.第4分钟前,葡萄糖在线粒体中氧化分解需要吸收
悬浮液中的溶解氧
黑暗
添加一定浓度的NaHCO
B.第4分钟后,CO2在叶绿体基质中可直接被光反应
012345678910112
产生的NADPH还原
时间(分)
C.第6分钟时,小球藻细胞中产生ATP的场所是叶绿体和线粒体
D.第7分钟时,小球藻叶绿体中NADP+和ADP含量短时间内会增加
卷
二轮专题精准提升(二)生物学第4页(共8页)
14.盐碱胁迫下植物应激反应产生的H2O2对细胞有毒害作用。禾本科农作物的AT1蛋白通过调节细
胞膜上通道蛋白PIP2s的磷酸化水平,影响H2O2的跨膜转运,机制如图所示。下列叙述正确的是
()
PIP2s蛋
膜外
PIP2蛋白A
LA
膜内
抑制
●
GB
ATI
AT1缺陷
抗氧化胁迫能力弱,细胞死亡
抗氧化胁迫,高成活率
注:®表示磷酸化
A.PIP2s蛋白介导H2O2跨膜运输时,二者会相结合
B.AT1蛋白与G3结合后能抑制PIP2s蛋白磷酸化
C.若PIP2s蛋白磷酸化水平高,则植物的耐盐碱能力减弱
D.在盐碱地中,AT1基因缺失幼苗的成活率较低
15.辣椒红素是辣椒品质鉴定的重要指标之一。研究者探究在最适温度45℃,不同初始pH条件下酶
解液对辣椒红素产量的影响时得到部分数据。下列关于该实验研究的叙述错误的是
()
酶解液初始pH
4.5
5
辣椒红素产量/(mg/g)
6.5
6.7
A.该实验的自变量是酶解液的初始pH
B.在图中四个数据中当pH为5.5时,该反应的活化能最低
C.在低温、最适pH值下有利于酶解液的保存
D.适当提高温度有利于提高酶解液的活性
16.短链脂肪酸(SCFA)可由人结肠内厌氧菌利用纤维素发酵产生,SCFAˉ为SCFA解离后的存在形
式。SCFA进人结肠上皮细胞后参与了有氧呼吸,部分过程如图所示。下列叙述正确的是()
SCFA
CoA
SCFA■
SCFA
0
纤维素
HCO
→柠檬酸
乙酰CoA
03
SCFA-
NADH+
NAD'+
3SCFA、
H+CO2
草酰乙酸
ADP+Pi
9
运
SCFA
SCFA-
NAD
NADH+ATP+
C02
Na'
白
丙酮酸
03
SCFA
葡萄糖
肠腔
结肠上皮细胞
A.SCFAˉ进人结肠上皮细胞的方式为自由扩散
B.SCFA转化生成的乙酰CoA未参与有氧呼吸第二个阶段
C.NADH在线粒体基质中被氧化并产生更多的ATP
D.人体细胞可以借助上述过程从纤维素中获得能量
17.鱼茶是一种传统特色食品,味酸而微咸,富含多种必需氨基酸。鱼茶的发酵菌群主要是乳酸菌,如图
是某同学绘制的鱼茶发酵过程中各菌种数量及发酵液P的变化曲线。下列叙述正确的是()
二轮专题精准提升(二)生物学第5页(共8页)
真题空
9.0-
乳酸菌
6.0
8.0
5.5
7.0
6.0-
50
醋酸菌
8
4.0
3.0
、酵母菌
4.0
2.0
发酵菌
3.5
1.0
0
46810
12
发酵时间/d
A.传统鱼茶制作需严格灭菌
B.乳酸菌发酵时积累NADH导致pH变小
C.醋酸菌和酵母菌消失的原因都是氧气耗尽
D.利用显微镜直接计数可快速直观检测微生物数量
18.为探索东北地区春小麦的适宜种植条件,某科研团队开展研究并得到不同处理条件下的数据如图,
29
24
29
▣P.M1
0D.M1
19
口P.M2
24
口D.M2
☑P.M3
☑D.M3
4
■
0
7
14
21
■P.M4
9
0
14
21
■D.M4
开花后天数
开花后天数
注:P表示喷灌;D表示滴灌;M1~M4表示由低至高的种植密度。
试根据数据分析,下列说法正确的是
(
)
A.上述实验的自变量为浇灌方式和种植密度,因变量为净光合速率
B.开花后第7天,喷灌条件M3组制造的有机物约为M4组的1.4倍
C.分析数据可知,滴灌条件下适当提高种植密度可提高春小麦的净光合速率
D.若用含18O标记的水进行浇灌,最终不在植物体内检测到含标记的有机物
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
19.(16分)血脑屏障作为大脑和体循环间的结构性屏障,会阻止大分子和大多数小分子药物进入大脑,
给中枢性疾病的治疗带来了困难。血脑屏障上高度表达的各种转运体能将各类营养物质(溶质分
子)运输进入大脑内,如图所示。胃酸的分泌依赖于胃腺壁细胞上的一种质子泵,其作用机理如图丁
所示。请据图回答下列问题:
毒蕈碱M3受体
。乙酰胆碱
组胺O
。胃泌素
胆囊收缩素受体
子
00
溶质分子
。°8通道蛋白
体
溶质分子组胺H2受体—〉
凸-载体①
壁细胞
细胞核。
00
细胞外液载体2
图甲
图乙
图丙
图丁
(1)图甲中的溶质分子通过载体蛋白进人大脑内的运输方式是
,与图乙所示转运蛋白
相比,图甲中的载体蛋白在发挥作用时的特点有
0
卷
二轮专题精准提升(二)生物学第6页(共8页)
6
(2)图丙中溶质分子(●)通过载体①进入细胞的运输方式为
,图中K+和Na+通过载
体③的运输方式是
,该运输方式的意义
(3)图丁所示过程中刺激胃腺壁细胞膜上受体的信号分子有
,接受刺激后胃腺壁
细胞内Ca+、cAMP浓度升高,引起含质子泵的囊泡向胃腺腔侧的细胞膜移动并融合,融合过程依
赖生物膜的
性。
(4)胃腺壁细胞通过
方式分泌H+,该过程中质子泵的作用除转运H+外,还能催化
ATP水解供能:
(5)胃酸为胃蛋白酶提供适宜的酸性环境,但胃酸分泌过多会引起胃溃疡。结合上述资料,请提出一
种治疗胃酸分泌过多的方案:
20.(16分)中国樱桃是我国本土物种,果实色彩鲜艳、营养丰富,深受消费者喜爱,但其果实成熟后硬度
迅速下降,易软化腐烂,不耐贮藏。研究表明果实软化主要是果皮细胞壁中的果胶发生降解导致的。
研究人员研究了温度和采摘后浸钙对中国樱桃保存期的影响,结果如图所示。回答下列问题:
2.51
◆0C
。4C
220.0f
。0%CaCl,
。2.5%CaCl
2.0
+20C
318.0
5%CaCl
1.5
120
1.0024.6810
10.00
246810
贮藏时间(天)
贮藏时间(天)》
图甲不同贮藏温度下中国
图乙不同浓度钙处理对中国
樱桃果肉硬度的变化
樱桃果胶的影响
注:中国樱桃在20℃贮藏4天时果实腐烂率接近100%,完全失去食用价值,故实验不再测定4天后的数据。
(1)果胶酶能催化果胶水解而不能催化纤维素水解,这一特性称为酶的。根据图甲可知,中
国樱桃的适宜贮藏温度是
,原因是
(2)研究者用不同浓度的CCl2溶液对刚采摘的中国樱桃进行处理,实验结果如图乙所示。由此可
以得到的结论是
(3)除上述操作外,在采摘后延长新鲜樱桃贮藏期的有效措施还有
(答出一
点即可)。
21.(16分)为研究水淹胁迫对桐花树幼苗呼吸作用的影响,某研究团队测量了不同水淹时间对桐花树
幼苗根系的影响,相关指标变化如图所示。
▲ATP含量●.甲酶·■乙酶
2.5
2
1.5
0.8
1
0.7
0.5
0.6
0
6
12
18
水淹时间(h)
回答下列问题:
(1)在水淹的情况下,根系细胞中ATP合成场所有
与有机物体外燃烧相比,
6
二轮专题精准提升(二)生物学第7页(共8页)》
真题密
有氧呼吸具有的特点有
(答出一点即可)。
(2)据图分析,参与有氧呼吸的酶是
酶,随着水淹时间增加,根系ATP含量逐渐下降,从细
胞呼吸方式的角度分析,原因可能是
(3)若水淹18h后不排水,预测桐花树幼苗长势会变差,据图分析依据是
22.(16分)草莓富含维生素、膳食纤维及多种矿物质,营养价值高,是众多人心中的水果珍品。回答下
列问题:
(1)草莓的叶绿素可以使用
(填方法)进行分离,其主要吸收
光。
(2)如图表示草莓叶肉细胞中发生的物质代谢过程。该图所示过程称为
循环,其中②过程
需要光反应提供
0
①D
000
000-00
00-0000
(o:一碳化合物
(3)为了研究草莓在不同温度下的光合作用与呼吸作用,科学家选取了大小相似的草莓叶片,并将他
们分组进行实验。已知所有叶片在实验前的干重均相等,实验过程如下:首先,在不同温度下对叶片
进行1h的暗处理,然后测量其干重变化;其次,立即对所有叶片进行1h的光照(光照强度相同),并
再次测量其干重变化。实验结果如图所示(注:干重变化均是与暗处理前相比较)。据图分析,光照
时,30℃草莓合成有机物总量为
mg。研究者认为,由图中的数据不能得出该草莓呼吸作
用酶的最适温度,理由是
4
27
28℃
299℃
3
30℃
0
温度PC
-1
☐暗处理后的干重变化■光照后的干重变化
(4)合理灌溉的基本要求是利用最少量的水取得最好的效果,但不同的灌溉方法对植物所起的作用
可能不同,如滴灌技术是通过在地下或土壤表面安装精密的管道网络,将水分输送到作物的根系附
近,实现精准灌溉;喷灌技术则是利用先进的喷灌设备,将水加压喷洒至作物上空,形成细小雾状水
滴,随后均匀降落到作物或土壤中,满足作物的水分需求。请设计实验探究种植草莓更适用以上哪
一种灌溉技术。(写出实验思路即可)
卷
二轮专题精准提升(二)生物学第8页(共8页)·生物学·
2025一2026学年度二
生物学·名
一、单项选择题
1.B【解析】H+通过①跨膜运输需要借助载体蛋
白,还需要消耗ATP,属于逆浓度梯度的主动运
输,①可以维持细胞膜两侧H+的浓度差,A正确;
②转运H+的过程是顺浓度梯度进行的,为协助扩
散,其转运蔗糖是逆浓度梯度进行的,为主动运
输,B错误;②转运蔗糖的速率受H+膜两侧浓度
梯度影响,而H+建立膜两侧浓度提出需要ATP
水解供能,同时需要转运蛋白①,因此,①活性受
抑制可以影响蔗糖运输的速率,C正确;根据图示
结构可以看出,图中①②两种转运蛋白均为载体
蛋白,D正确。
2.B【解析】4min时,只能确定甲组细胞比乙组细
胞失去了更多水,但是甲乙两组溶液溶质不同,乙
组可以发生质壁分离自动复原,所以乙组的溶质
是可以进入细胞的。所以渗透压无法判断,故此
时甲乙两组细胞的吸水能力不确定,A错误;由实
验结果可知,乙组细胞发生质壁分离后能自动复
原,说明溶质可被细胞吸收,可以是乙二醇,但由
于乙二醇是通过自由扩散方式被细胞吸收的,所
以乙组胞内乙二醇浓度不会超过胞外,B正确;由
图可知,8min后乙组细胞已经在吸水,说明细胞
渗透压最高,点在6~8min之间,C错误;如果乙组
8min时加清水处理致使后续变化,那么l2min
后细胞会继续吸水,所以乙组渗透压最高点在处
理时间8min的时候,D错误。
3.A【解析】参与主动运输的膜蛋白为转运蛋白中
的载体蛋白,所以特异性蛋白即膜上的载体蛋白,
ATP水解时末端的磷酸基团脱离下来与载体蛋白
结合使其磷酸化,此时载体蛋白的空间构象会发
生改变,A正确:继发性主动运输虽不需要ATP
水解直接供能,但要依靠原发性主动运输建立的
离子梯度来运输一些有机小分子,所以仍然是吸
能反应,B错误;继发性主动运输依靠载体蛋白,
载体蛋白具有特异性,C错误;葡萄糖进入人体成
熟红细胞的方式是协助扩散,需要载体蛋白协助,
不消耗能量,不属于主动运输,D错误。
4.B【解析】胰蛋白酶原在肠激酶的作用下转化成
胰蛋白酶和六肽,破坏了第六号和第七号氨基酸
之间的肽键,A正确;酶原向有催化活性酶转变的
过程称为酶原激活,不是变性,B错误;酶原激活
可以说明有些酶的活性是可以受调节的,C正确;
急性胰腺炎时,胰蛋白酶原会在胰腺中被激活,使
病情加重。说明胰蛋白酶以酶原的形式分泌可避
免胰腺自身损伤,D正确。
参考答案及解析
轮专题精准提升(二)
细胞的代谢
5.B【解析】CTPS属于蛋白质,在核糖体上合成,
胞苷三磷酸结构与ATP相似,与合成核苷酸有
关,A正确;细胞蛇是细胞内酶蛋白装配而成,这
些酶蛋白不需要经过内质网和高尔基体的加工,B
错误;胞苷三磷酸含有两个特殊化学键,属于高能
磷酸化合物,C正确;细胞蛇可减少酶活性位,点的
暴露,故细胞蛇数量多的细胞中,有活性的酶数量
较少,细胞代谢相对较弱,D正确。
6.D【解析】由图示可知,对照图中S十CU与STH十
CU的产物生成量差异可知,S在与CTH作用后
得到的SCTH失去催化CU的能力,A正确;对照图
中S十CTH与ScU十CTH的产物生成量结果可
知,S在与CU作用后得到的SCU仍可催化CTH,
B正确;酶的结构决定功能,由该实验结果可知
ScTH和S的构象存在差异,由于S在催化CTH后
无法催化CU,说明ScTH的构象与S不同,C正
确;在低底物浓度下,催化速率随底物浓度增加而
增加,直到达到最大速率,S的催化速率与CTH
和CU的浓度无关,D错误。
7.B【解析】由题图可知,BCR-ABL蛋白可同时结
合ATP和底物,同时它可催化ATP的磷酸基团
转移到底物上,使底物磷酸化,因此是ATP为
BCR-ABL蛋白的活化提供活化能,A错误;由图
示可知,格列卫与ATP竞争BCR-ABL蛋白上的
结合位点,从而达到治疗的目的,B正确;由题图
可推测,ATP结合BCR-ABL蛋白时,使底物发生
了磷酸化,而不是使用格列卫治疗CML时,底物
发生了磷酸化,C错误;由题图可知,格列卫是通
过与ATP竞争该激酶的结合位,点,从而抑制酶的
活性,使底物不能磷酸化,来降低CML发病率,D
错误。
8.C【解析】根据cAMP的结构可知,它由一分子
腺苷(腺嘌吟和核糖组成)和一分子磷酸组成,所
以cAMP含有核糖和腺嘌吟。PPi(焦磷酸)是由
两个磷酸基团通过特殊的化学键连接而成,因此
PPi中含有一个特殊的化学键,A正确;由题干信
息“ATP脱下磷酸基团后环化可转化为CAMP”,
结合图示可知,ATP形成cAMP时,是Y位上的
磷酸基团脱下,所以用32P标记ATP的a位上的
磷酸基团,可得到32P标记的cAMP,B正确;肝细
胞中肝糖原可以直接分解为葡萄糖,而肌糖原不
能直接被水解,很可能缺乏这种酶P,C错误;剧烈
运动时,肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,乳酸可由
血液进入肝细胞内,在肝细胞中通过糖异生作用
转变为葡萄糖,D正确。
6
真题密卷
9.C【解析】哺乳动物(猪)的成熟红细胞无细胞核
和众多细胞器,A错误;O2与NADH发生反应
(有氧呼吸第三个阶段)的场所是线粒体内膜,B
错误;由图2所示结果可知,当向装置中通入O,
后溶液的H+浓度立即上升,说明通入O2后,质
子立即从内膜向内外膜间隙转运,线粒体内膜两
侧的H+浓度差会增大,C正确;线粒体内外膜间
隙中的H+浓度高于线粒体基质,形成了跨膜的
H+梯度差,进而驱动ATP的合成,30s之后H+
浓度下降,是由于H+从线粒体内外膜间隙进入线
粒体内膜,该过程伴随着ATP的生成,D错误。
10.C【解析】图1中水淹一段时间后酶a和酶b活
性增加,但酶a活性远远大于酶b活性,说明根
部和叶片的无氧呼吸速率增强,酶a和酶b均存
在于甜瓜幼苗细胞的细胞质基质,A错误;水淹
后,甜瓜幼苗细胞中葡萄糖分子中的能量大部分
转移到不彻底的分解产物中,B错误;水淹处理
后,酶a和酶b活性增加,但酶a活性远远大于酶
b活性,幼苗无氧呼吸的产物主要是酒精和
CO2,C正确;水淹时间过长,会导致幼苗死亡,D
错误。
11.C【解析】光合色素对不同波长光的吸收能力
不同,通过测量不同颜色光照射下的吸收率,可
以得到光合色素溶液的吸收光谱,这是研究光合
色素特性的常规方法,A正确;恩格尔曼的实验
利用水绵(含带状叶绿体)和需氧细菌,在无空气
条件下,用极细光束照射水绵,需氧细菌聚集在
光照部位,证明叶绿体吸收光能并用于光合作用
释放氧气,从而确认了叶绿体的功能,B正确;希
尔在离体叶绿体悬浮液中加入铁盐等氧化剂,在
光照、有水、无CO2的条件下观察到O2释放,证
明了水的光解是光合作用的一部分(即希尔反
应),但该实验仅表明水的光解发生在叶绿体中,
并未直接证明其位置在类囊体薄膜上,C错误;
卡尔文使用14C标记的14CO2供小球藻进行光合
作用,通过追踪14C放射性去向,揭示了CO2中
的碳如何转化为有机物中的碳,D正确。
12.C【解析】如图为适宜条件下某植物叶片遮光
前C○2吸收速率,当突然遮光,若提高温度,光合
作用有关酶活性将会下降,因而甲的面积可能会
缩小,A正确;遮光后,光合作用停止,但呼吸速
率正常进行,因而叶片细胞内仍有ATP的生成,
即细胞呼吸过程中有ATP产生,B正确;遮光后
光反应停止,ATP和NADPH含量减少,则C
还原速率下降,而CO2的固定过程还在正常进
行,因而短时间内叶绿体中C5含量会将低,C错
误;停止光照后,光反应立即停止,短时间内会释
放出大量的CO2,这一现象被称为“CO2的猝
发”,并且超过了黑暗条件下的呼吸作用,说明遮
6
二轮专题精准提升
光后短时间内除呼吸作用释放CO2,还有其他途
径释放CO2,D正确。
13.D【解析】葡萄糖在细胞质基质中被氧化分解,
线粒体不能利用葡萄糖,A错误;CO2在叶绿体
基质中先被C,固定成C,然后被光反应产生的
NADPH还原,B错误;第6分钟时,光合作用和
呼吸作用同时进行,小球藻细胞内产生ATP的
场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体,C错误;第
7分钟时,添加NaHCO3后,暗反应加快,光反应
暂时不变,NADP+和ADP产生速率加快,而消
耗速率暂时不变,小球藻叶绿体中NADP+和
ADP含量会短时增加,D正确。
14.B【解析】PIP2s蛋白属于通道蛋白,介导H2O2
跨膜运输时,PIP2s蛋白与H2O2不结合,A错
误;根据图中信息,在细胞膜内,AT1蛋白与G3
结合后,会抑制PIP2s蛋白磷酸化,从而抑制细
胞内的H2O2排到细胞外,B正确;根据图信息,
AT1基因缺陷的植物,AT1蛋白无法与GB结
合,PIP2s蛋白磷酸化水平高,可促进细胞内的
H2O2排到细胞外,植物的耐盐碱能力会增强,C
错误;根据图可知,在盐碱地中,AT1基因缺失幼
苗抗氧化胁迫,成活率较高,D错误。
15.D【解析】本实验探究不同初始pH条件下酶解
液对辣椒红素产量的影响,故该实验的自变量是
酶解液的初始pH,A正确;活化能是反应物由常
态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要
的能量。在图中四个数据中pH为5.5时,辣椒
红素产量最高,说明酶解液的活性较高,反应速
率较快,因此活化能最低,B正确:酶解液在低温
条件下空间结构稳定,所以应在低温、最适H
值下保存酶,C正确;研究者在最适温度45℃进
行的本实验,改变温度酶解液的活性降低,酶促
反应速率减慢,D错误。
16.D【解析】根据图示可知SCFA进入结肠上皮
细胞是利用了H+浓度差所产生的势能,所以方
式为主动运输,A错误;据图所知SCFA转化生
成的乙酰C0A伴随着CO2产生,所以可推测
SCFA转化生成的乙酰C0A参与了有氧呼吸第
二个阶段,B错误;NADH在线粒体内膜中被氧
化并产生更多的ATP,C错误;据图所知,人结肠
内厌氧菌利用纤维素发酵产生SCFA,SCFA可
被人体利用,所以人体细胞可以借助上述过程从
纤维素中获得能量,D正确。
17.D【解析】传统鱼茶制作过程是传统发酵过程,
一般利用的是自然条件下的微生物,不需要严格
灭菌,A错误;乳酸菌发酵不会积累NADH,会积
累乳酸导致pH变小,B错误;酵母菌可进行无氧
呼吸,消失的原因是养料耗尽、代谢废物积累等,
C错误;显微镜直接计数可利用血细胞计数板等
快速观察并统计微生物的数量,D正确。
·生物学·
18.C【解析】实验的自变量除了浇灌方式和种植
密度之外,还包括开花后天数,A错误;制造的有
机物应为总光合作用,从题干中只能得到净光合
速率,呼吸速率并不知道,所以无法计算制造的
有机物的量,B错误;从图中可知,滴灌条件下
M3的净光合速率相对来说较高,所以滴灌条件
下适当提高种植密度可提高春小麦的净光合速
率,C正确;水中的氧通过呼吸作用可以转化为
二氧化碳中的氧,二氧化碳可以通过光合作用,
在暗反应中转化成有机物,D错误。
二、非选择题
19.(16分,除标注外,每空2分)
(1)协助扩散(1分)需要与被转运物质结合(1
分)发挥作用时自身分子构成会发生改变
(2)主动运输(1分)主动运输(1分)通过主
动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物
和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命
活动的需要
(3)组胺、乙酰胆碱、胃泌素流动
(4)主动运输
(5)使用受体阻滞剂或使用质子泵抑制剂(答出
一点即可)
【解析】(1)图甲中的溶质分子顺浓度梯度,通过
载体蛋白进入大脑内的运输方式是协助扩散,图
乙表示通过通道蛋白的协助扩散过程,载体蛋白
只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通
过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。
因此图甲中的载体蛋白在发挥作用时的特点有:
需要与被转运物质结合、发挥作用时自身分子构
成会发生改变。
(2)图丙①表示溶质分子利用Na+顺浓度梯度运
输产生的化学势能借助载体蛋白的主动运输方
式,图丙中K+和Na+通过载体③运输时需要载
体蛋白协助,且需要消耗能量,因此运输方式为
主动运输,通过主动运输来选择吸收所需要的物
质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保
证细胞和个体生命活动的需要。
(3)根据图丁可知,组胺可与胃腺壁细胞膜上的
组胺H2受体特异性结合、乙酰胆碱可与胃腺壁
细胞膜上的毒蕈碱M3受体特异性结合、胃泌素
可与胃腺壁细胞膜上胆囊收缩素受体特异性结
合,因此刺激胃腺壁细胞膜上受体的信号分子有
组胺、胃泌素和乙酰胆碱;含质子泵的囊泡能向
胃腺腔侧的细胞膜移动并融合,囊泡也属于膜结
构,膜融合依赖生物膜的流动性。
(4)据图丁可知,胃腺壁细胞将H+分泌到胃腺腔
时,是从低浓度运输到高浓度,即逆浓度运输,因
此胃腺壁细胞通过主动运输方式分泌H十。
(5)据题意可知,组胺、胃泌素和乙酰胆碱均可刺
激胃腺壁细胞膜上的受体,使细胞内Ca2+、
参考答案及解析
cAMP浓度升高,引起含质子泵的囊泡向胃腺腔
侧的细胞膜移动并融合,该质子泵能运输H+利
于形成胃酸,据此可知,治疗胃酸分泌过多的方
案可能是使用受体阻滞剂或者使用质子泵抑制
剂或者服用中和胃酸的药物等。
20.(16分,除标注外,每空3分)
(1)专一性0℃0℃条件下果胶酶的活性比
4℃条件下更低,果胶分解慢,樱桃果肉硬度能保
持更长时间
(2)与不浸钙处理相比,CaCl2处理后的中国樱桃
果实中果胶的含量高,利于中国樱桃贮藏,5%
CaCl2溶液处理效果优于2.5%CaCl2溶液(4分)
(3)低氧贮藏、避免机械损伤等
【解析】(1)酶具有专一性,即一种酶只能催化一
种或一类化学反应,果胶酶能催化果胶水解而不
能催化纤维素水解,这体现了酶的专一性。观察
图甲,在0℃、4℃、20℃三种贮藏温度中,0℃时
随着贮藏时间的延长,果肉硬度下降的速度最
慢。因为中国樱桃果实成熟后硬度迅速下降易
软化腐烂,所以硬度下降慢有利于延长贮藏期,
故中国樱桃的适宜贮藏温度是0℃,原因是在
0℃条件下果胶酶的活性比4℃条件下更低,果
胶分解慢,樱桃果肉硬度能保持更长时间。
(2)分析图乙,以贮藏时间为横坐标,果胶含量为
纵坐标,设置了0%CaCl2(对照组)、2.5%
CaCl2、5%CaCl2三种不同浓度的CaCl2溶液处
理组,可以看出,与对照组相比,随着贮藏时间的
延长,5%CaCl2处理组的果胶含量下降速度最
慢。由此可以得到的结论是:与不浸钙处理相
比,CaCl2处理后的中国樱桃果实中果胶的含量
高,利于中国樱桃贮藏,5%CaCl2溶液处理效果
优于2.5%CaCl2溶液。
(3)除了控制贮藏温度和采摘后浸钙外,在采摘
后延长新鲜樱桃贮藏期的有效措施还有降低氧
气浓度,因为降低氧气浓度可以抑制樱桃的呼吸
作用,减少有机物的消耗,从而延长贮藏期,或避
免机械损伤,还可以进行涂膜处理,在樱桃表面
形成一层保护膜,减少水分散失和微生物的侵
染等。
21.(16分,除标注外,每空3分)
(1)细胞质基质和线粒体有氧呼吸过程温和
(或有机物中的能量经过一系列的化学反应逐步
释放;这些能量有相当一部分储存在ATP中)
(2)甲随着水淹时间增加,氧气浓度逐渐降低,无
氧呼吸产生ATP的增加量少于有氧呼吸产生ATP
的减少量,因此根系ATP含量逐渐下降(4分)
(3)甲酶的酶活力低,乙酶的酶活力高,ATP含
量低
【解析】(1)在水淹情况下,根系细胞既进行有氧
呼吸又进行无氧呼吸。有氧呼吸的第一个阶段
6
真题密卷
在细胞质基质中进行,能产生少量ATP,有氧呼
吸的第二、三个阶段在线粒体中进行,能产生大
量ATP;无氧呼吸在细胞质基质中进行,能产生
少量ATP。所以ATP合成场所有细胞质基质
和线粒体。与有机物体外燃烧相比,有氧呼吸具
有的特,点有:有氧呼吸是在温和的条件下进行的
(或有机物中的能量是经过一系列的化学反应逐
步释放的;释放的能量有一部分储存在ATP中)。
(2)有氧呼吸过程需要多种酶的参与,图中显示
甲酶活性随水淹时间变化与有氧呼吸的变化趋
势相关,所以参与有氧呼吸的酶是甲酶。随着水
淹时间增加,水中氧气含量逐渐减少,根系细胞
有氧呼吸逐渐减弱,无氧呼吸逐渐增强。无氧呼
吸产生的ATP较少,而细胞对ATP的消耗基本
不变,所以根系ATP含量逐渐下降
(3)由图可知,水淹18h后,甲酶的酶活力低,
ATP含量较低,会影响细胞的能量供应,从而影
响细胞的正常代谢;同时乙酶活力较高,会影响
桐花树幼苗的生长,所以若水淹18h后不排水,
桐花树幼苗长势会变差。
22.(16分,除标注外,每空2分)
(1)纸层析法红光和蓝紫
(2)卡尔文(或碳)ATP和NADPH
(3)10四组实验中呼吸作用强度随着温度的升
高而增强,所以无法确定该草莓呼吸作用酶的最
适温度(答案合理即可)
(4)选取生长状况相同且良好的草莓若干,随机
均分为甲、乙组;先对他们进行干旱处理,然后每
隔一段时间定量灌溉,甲组采用喷灌技术,乙组
采用滴灌技术,在其他条件相同且适宜的情况下
培养一段时间后,比较两组草莓的生长状况(答
案合理即可)(4分)
【解析】(1)草莓的叶绿素可以使用纸层析法进
行分离,该操作的原理是根据叶绿体色素在层析
液中的溶解度不同实现的,叶绿素主要吸收红光
和蓝紫光。
2025一2026学年度二
生物学·细胞的生台
一、单项选择题
1.D【解析】人体骨髓内的造血千细胞具有分裂能
力,不属于G。期细胞,A错误;中心体的复制发生
在分裂间期,而非分裂前期,B错误;在植物细胞
有丝分裂末期,高尔基体参与形成细胞板,而不是
后期,内质网与细胞板形成无关,C错误;人体体
细胞含有两条21号染色体,在有丝分裂后期,着
丝粒分裂,染色体加倍,因此会有四条21号染色
体,D正确。
6
二轮专题精准提升
(2)如图表示草莓叶肉细胞中发生的物质代谢过
程。该图所示过程称为卡尔文(或碳)循环,包括
CO2的固定和C3的还原,其中②过程为C3的还
原,该过程需要光反应提供的ATP和NADPH。
(3)为了研究草莓在不同温度下的光合作用与呼
吸作用,科学家选取了大小相似的草莓叶片,并
将他们分组进行实验。已知所有叶片在实验前
的干重均相等,实验过程如下:首先,在不同温度
下对叶片进行1h的暗处理,然后测量其干重变
化;接着,立即对所有叶片进行1h的光照(光照
强度相同),并再次测量其千重变化。实验结果
如图所示,由于干重变化均是与暗处理前相比
较,暗处理后的干重变化表示呼吸消耗,而光照
后的千重变化表示的是净光合速率,根据图中数
据可计算,光照时,30℃草莓的净光合为2十4=
6mg,则此时合成有机物总量为6十4=10mg。
研究者认为,由图中的数据不能得出该草莓呼吸
作用酶的最适温度,这是因为四组实验中呼吸作
用强度随着温度的升高而增强,其没有出现拐点,
所以无法确定该草莓呼吸作用酶的最适温度。
(4)合理灌溉的基本要求是利用最少量的水取得
最好的效果,但不同的灌溉方法对植物所起的作
用可能不同,如滴灌技术是通过在地下或土壤表
面安装精密的管道网络,将水分输送到作物的根
系附近,实现精准灌溉;喷灌技术则是利用先进
的喷灌设备,将水加压喷洒至作物上空,形成细
小雾状水滴,随后均匀降落到作物或土壤中,满
足作物的水分需求。本实验的目的是探究种植
草荐更适用以上哪一种灌溉技术,即实验的自变
量为灌溉方式,因变量为草莓的生长状况,因此
实验的设计思路为:选取生长状况相同且良好的
草莓若千,随机均分为甲、乙组;先对他们进行千
旱处理,然后每隔一段时间定量灌溉,甲组采用
喷灌技术,乙组采用滴灌技术,在其他条件相同
且适宜的情况下培养一段时间后,比较两组草莓
的生长状况。
轮专题精准提升(三)》
分历程(含减数分裂)
2.C【解析】进入分裂前期时,核仁应解体,A错
误;进入分裂前期时,CDK1使组蛋白磷酸化可促
进染色质螺旋化形成染色体,B错误;中期时,
CDK1可能是通过磷酸化分离酶以抑制其降解黏
连蛋白,姐妹染色单体通过黏连蛋白相连,C正
确;后期时,APC可抑制CDK1,分离酶发挥作用
导致染色体数量加倍,D错误。