专题01 分子与细胞(期末真题汇编,陕晋青宁专用) 高二生物下学期
2026-05-25
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3份
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49页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-试题汇编 |
| 知识点 | 分子与细胞 |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山西省,青海省,陕西省,宁夏回族自治区 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 7.12 MB |
| 发布时间 | 2026-05-25 |
| 更新时间 | 2026-05-25 |
| 作者 | xkw_069191514 |
| 品牌系列 | 好题汇编·期末真题分类汇编 |
| 审核时间 | 2026-05-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58037989.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
分子与细胞专题期末试题汇编,涵盖细胞的分子组成与结构、代谢、生命历程三大高频考点,精选陕晋青宁等地期末真题,融合科技前沿(如贝氏布拉藻固氮)与实验探究(如叶绿体观察),注重基础巩固与能力提升。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|31题|蛋白质、核酸、细胞器、光合作用、呼吸作用、细胞分化等|结合贝氏布拉藻固氮、通道蛋白研究等科技前沿,考查结构与功能观|
|简答题|7题|物质跨膜运输、光合作用速率、细胞自噬等|设计光合作用测定、甲醛代谢实验分析,体现科学思维与探究实践|
内容正文:
专题01 分子与细胞
3大高频考点概览
考点01 细胞的分子组成与结构
考点02 细胞的代谢
考点03 细胞的生命历程
地 城
考点01
细胞的分子组成与结构
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西西安·期末)生物学是一门以实验为基础的自然科学,通过生物学实验可以推动生物学理论的发展和完善,旨在探索未知的生物学现象、规律或机制。下列关于生物学实验的叙述,错误的是( )
A.可用斐林试剂鉴定生物组织中的还原糖
B.可用洋葱叶表皮观察植物细胞的有丝分裂
C.孟德尔运用假说—演绎法发现了分离定律
D.噬菌体侵染细菌的实验运用了放射性同位素标记技术
【答案】B
【知识点】噬菌体侵染细菌的实验、孟德尔获得成功的原因、有丝分裂实验、检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质
【详解】A、还原糖具有还原性,能与斐林试剂(甲液是 0.1g/mL 的 NaOH 溶液,乙液是 0.05g/mL 的 CuSO₄溶液)在水浴加热(50 - 65℃)的条件下发生反应,生成砖红色沉淀,所以可用斐林试剂鉴定生物组织中的还原糖,A正确;
B、洋葱叶表皮细胞是成熟的植物细胞,已经高度分化,不再进行有丝分裂。观察植物细胞的有丝分裂应选择洋葱根尖分生区细胞,因为分生区细胞具有旺盛的分裂能力,B错误;
C、孟德尔在研究豌豆杂交实验时,运用假说 - 演绎法。先提出问题,然后作出假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验验证演绎推理的结论,最终发现了分离定律,C正确;
D、噬菌体侵染细菌的实验中,分别用³⁵S 标记噬菌体的蛋白质外壳,用³²P 标记噬菌体的 DNA,运用了放射性同位素标记技术,从而追踪噬菌体的蛋白质和 DNA 在侵染过程中的行为,证明了 DNA 是遗传物质,D正确。
故选B。
2.(24-25高二下·陕西安康·期末)成年人体内钙总量可达1000~1200g,其中99%的钙以羟基磷灰石晶体的形式存在于骨骼和牙齿中,其余1%的钙以离子形式存在。下列叙述错误的是( )
A.钙是组成人体细胞的大量元素
B.人体血钙过低会导致抽搐症状
C.老年人缺钙会导致骨质疏松症
D.胆固醇能有效促进人肠道吸收钙
【答案】D
【知识点】组成细胞的元素、细胞中的无机盐、脂质的种类及功能
【详解】A、钙是构成骨骼和牙齿的主要成分,属于人体细胞的大量元素(C、H、O、N、S、P、K、Ca、Mg等),A正确;
B、血钙过低会降低神经肌肉的兴奋性阈值,导致肌肉抽搐,B正确;
C、老年人因成骨细胞活性减弱、钙流失增加,易引发骨质疏松症,C正确;
D、胆固醇是合成维生素D的原料,而维生素D可促进肠道对钙的吸收,但胆固醇本身不能直接促进钙吸收,D错误。
故选D。
3.(24-25高二下·陕西商洛·期末)核酸是由核苷酸组成的大分子物质,是生命体的遗传物质。下列细胞的结构中,不存在核酸分子的是( )
A.高尔基体 B.细胞质基质
C.染色质 D.核糖体
【答案】A
【知识点】核酸的种类及分布、细胞质基质(细胞溶胶)、细胞器的结构、功能及分离方法、细胞核的结构
【分析】核酸包括DNA和RNA,DNA主要存在于细胞核(染色质)、线粒体和叶绿体;RNA主要存在于细胞质基质、核糖体等。
【详解】A、高尔基体由膜结构组成,主要参与蛋白质加工和分泌,不含DNA或RNA,因此不存在核酸,A正确;
B、细胞质基质中含有mRNA、tRNA等RNA分子,参与翻译过程,存在核酸,B错误;
C、染色质由DNA和蛋白质组成,含有DNA,存在核酸,C错误;
D、核糖体由rRNA和蛋白质组成,含有RNA,存在核酸,D错误。
故选A。
4.(24-25高二下·山西运城·期末)下列有关细胞共性的叙述,正确的是( )
A.不都有线粒体但一定都能进行有氧呼吸
B.不都有细胞核但遗传物质一定是DNA
C.都能进行光合作用但不一定发生在叶绿体中
D.都能合成蛋白质但合成场所不一定是核糖体
【答案】B
【知识点】真核细胞与原核细胞
【详解】A、而哺乳动物成熟红细胞无线粒体且不能进行有氧呼吸,只能无氧呼吸,A错误;
B、原核细胞无细胞核,遗传物质为拟核区的DNA,真核细胞有细胞核,遗传物质为核DNA,所有细胞生物的遗传物质均为DNA,B正确;
C、光合作用需光合色素和酶,仅部分细胞(如植物叶肉细胞、蓝藻)具备此能力,C错误;
D、蛋白质的合成场所均为核糖体(原核和真核细胞共有),D错误。
故选B。
5.(24-25高二下·山西运城·期末)2024年4月,科学家发现了第一种能固氮的真核生物——贝氏布拉藻,它的固氮功能来自于其细胞内的一种新型细胞器——硝质体,是某种固氮蓝细菌内共生的结果。下列相关叙述正确的是( )
A.硝质体具有单层膜结构 B.硝质体含有核糖体
C.固氮蓝细菌中含有线粒体 D.固氮蓝细菌是异养生物
【答案】B
【知识点】真核细胞与原核细胞、细胞器的结构、功能及分离方法
【分析】蓝细菌属于原核生物,不具有线粒体,蓝细菌可以进行光合作用,属于自养生物,
【详解】A、硝质体是某种固氮蓝细菌内共生的结果,为双层膜结构,A错误;
B、核糖体是蛋白质合成的场所,原核细胞和真核细胞共有的细胞器是核糖体。由于硝质体是由固氮蓝细菌内共生形成的,固氮蓝细菌是原核生物,含有核糖体,所以硝质体也含有核糖体,B正确;
C、蓝细菌属于原核生物,不具有线粒体,C错误;
D、蓝细菌可以进行光合作用,属于自养生物,D错误。
故选B。
6.(24-25高二下·山西太原·期末)某种两性花的植物,当花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA。下列叙述正确的是( )
A.核酸酶作用的化学键是rRNA分子中的磷酸二酯键和氢键
B.花柱细胞中与核酸酶合成相关的细胞器有核糖体、线粒体等
C.rRNA彻底水解的产物是四种碱基(ATCG)、核糖、磷酸
D.花柱细胞对自身花粉的抑制不能体现细胞间的信息交流
【答案】B
【知识点】细胞膜的功能、细胞器的结构、功能及分离方法、遗传信息的翻译
【分析】题意分析,核酸酶水解rRNA(核糖体RNA),导致花粉管在花柱中会停止生长,导致自交不结实。
【详解】A、核酸酶水解rRNA时破坏的是核糖核苷酸之间的磷酸二酯键,A错误;
B、核酸酶为蛋白质,其合成需核糖体(翻译场所)和线粒体(提供能量),B正确;
C、rRNA彻底水解的产物应为A、U、C、G四种碱基(RNA不含T)、核糖和磷酸,C错误;
D、花柱细胞通过分泌核酸酶抑制自身花粉管生长,属于细胞分泌物质影响其他细胞(花粉管细胞),体现细胞间信息交流,D错误。
故选B。
7.(24-25高二下·山西晋中·期末)脂蛋白的核心成分是脂肪,周围包绕一层磷脂、胆固醇和蛋白质组成的外壳,负责将血液中的脂质运输到组织细胞。下列说法错误的是( )
A.磷脂、胆固醇、蛋白质、脂肪都是以碳链为骨架的
B.外壳中的表面蛋白与细胞受体识别利于完成脂质的运输
C.蛋白质、磷脂、胆固醇、脂肪都可参与动物细胞膜的形成
D.若人体摄入脂肪过多,可能会导致血管硬化影响健康
【答案】C
【知识点】细胞膜的成分、脂质的种类及功能
【详解】A、磷脂、胆固醇、蛋白质、脂肪均属于有机物,其结构均以碳链为骨架,A正确;
B、脂蛋白外壳的表面蛋白可与细胞膜上的受体特异性结合,介导脂质的定向运输,B正确;
C、动物细胞膜的主要成分为磷脂、蛋白质和胆固醇,C错误;
D、过量摄入脂肪会导致血液中低密度脂蛋白(LDL)增多,可能引发血管壁脂质沉积,导致动脉硬化,D正确。
故选C。
8.(24-25高二下·山西运城·期末)某同学以黑藻为材料进行了“观察叶绿体”的实验。下列叙述正确的是( )
A.在高倍光学显微镜下可观察到叶绿体中的基粒由类囊体堆叠而成
B.与伞藻一样,黑藻是一种单细胞藻类,制作临时装片时不需切片
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度影响叶绿体的运动速率
D.可观察到叶绿体、细胞核和液泡等结构均匀分布于叶肉细胞中央
【答案】C
【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、观察叶绿体、线粒体和细胞质流动实验
【详解】A、高倍光学显微镜的分辨率有限,无法观察到叶绿体内部的基粒结构(亚显微结构需电子显微镜),A错误;
B、黑藻是多细胞水生植物,其叶片小而薄,可直接用于制片,无需切片;伞藻是单细胞生物,B错误;
C、叶绿体的运动与细胞质流动有关,细胞活性(新鲜程度)、温度(影响酶活性)和光照(提供能量)均会影响其运动速率,C正确;
D、活细胞的细胞质处于流动状态,叶绿体等结构不会均匀分布于细胞中央,D错误。
故选C。
9.(24-25高二下·山西大同·期末)Remorin蛋白(简称R蛋白)是陆生植物特有的膜蛋白,能够调控胞间连丝的通透性,阻止细菌、真菌等病原微生物对植物的侵染。水稻条纹病毒(RSV)能够干扰R蛋白对细胞膜的定位,从而打开胞间连丝,快速在细胞间移动,使水稻患条纹病。下列分析正确的是( )
A.通过胞间连丝进行物质交换体现了细胞膜控制物质进出的功能
B.细胞间信号分子通过胞间连丝时,需与细胞膜上的受体结合
C.Remorin蛋白可作为通道蛋白控制病原微生物在细胞间移动
D.水稻条纹病毒不能作为生命系统的原因是其无法独立完成生命活动
【答案】D
【知识点】细胞是基本的生命系统、细胞膜的功能、协助扩散
【详解】A、胞间连丝是植物细胞间物质运输和信息交流的通道,其物质交换属于细胞间的直接沟通,通过胞间连丝进行物质交换体现了细胞膜信息交流的功能,A错误;
B、胞间连丝允许信号分子直接通过(如某些大分子物质),无需与细胞膜上的受体结合,B错误;
C、Remorin蛋白通过调控胞间连丝的通透性阻止病原体移动,属于调节通道开闭的功能,而非作为通道蛋白本身,C错误;
D、病毒不能独立完成生命活动,必须依赖宿主细胞,因此不属于生命系统的结构层次,D正确。
故选D。
10.(24-25高二下·山西晋中·期末)细胞的分裂、分化、生长、衰老和凋亡等各种生命活动,都受到细胞核的控制。细胞核具有如此重要的功能与其结构密切相关。下列叙述正确的是( )
A.与肌肉细胞相比,胰岛B细胞这类蛋白质合成旺盛的细胞中核仁较小
B.核孔是大分子物质进出细胞核的通道,不具有选择性
C.染色体与染色质是同一物质在不同时期的两种存在状态
D.核膜通过两层磷脂分子层把核内物质与细胞质分开
【答案】C
【知识点】细胞核的结构和功能综合、细胞的分化、细胞核的结构
【详解】A、核仁与核糖体的形成有关,蛋白质合成旺盛的细胞(如胰岛B细胞)核仁较大,而肌肉细胞代谢相对较低,核仁较小,A错误;
B、核孔是大分子物质(如RNA、蛋白质)进出细胞核的通道,但具有选择性(如DNA不能通过),B错误;
C、染色体和染色质是同一物质在细胞分裂期和间期的不同存在状态,主要由DNA和蛋白质组成,C正确;
D、核膜由双层膜构成,每层膜均为磷脂双层,因此核膜共含四层磷脂分子层,D错误。
故选C。
11.(24-25高二下·山西晋中·期末)胆固醇在人体中与蛋白质和磷脂结合形成低密度脂蛋白(LDL),在细胞膜上的LDL受体与LDL结合后细胞膜凹陷和脱落,使LDL—受体结合物进入细胞形成胞内体。胞内体膜上的质子泵在ATP驱动下将H+泵入胞内体,并使LDL与受体分离,脱离的LDL受体通过膜泡可运回细胞膜表面,含有LDL的胞内体与溶酶体融合被降解释放胆固醇。LDL进入细胞并被释放的示意图大致如下。下列叙述错误的是( )
A.细胞膜上的LDL受体既可由高尔基体形成的囊泡运输至细胞膜,又可以在将LDL运入细胞后被重复利用
B.LDL通过胞吞进入细胞和胞内体膜上的质子泵将H+泵入胞内体的过程都消耗能量
C.胞内体和溶酶体结合后利用生物膜的选择透过性使LDL进入溶酶体并分解释放出胆固醇
D.LDL与受体的正常分离可能依赖于胞内体中较低的pH环境
【答案】C
【知识点】胞吞和胞吐、主动运输、细胞器之间的协调配合、细胞器的结构、功能及分离方法
【分析】脂质可以分为脂肪(储能物质,减压缓冲,保温作用)、磷脂(构成生物膜的主要成分)、固醇类物质包括胆固醇(动物细胞膜的成分,参与血液中脂质的运输)、性激素(促进性器官的发育和生殖细胞的产生)和维生素D(促进小肠对钙磷的吸收)。
【详解】A、由图可知,细胞膜上的LDL受体可由高尔基体形成的囊泡运输至细胞膜,且LDL进入细胞后,受体可通过囊泡运回细胞膜重复利用,A正确;
B、LDL通过胞吞进入细胞(胞吞消耗能量),胞内体膜上质子泵在 ATP 驱动下将H+泵入胞内体(主动运输,消耗能量),B正确;
C、胞内体和溶酶体结合后,利用生物膜的流动性(不是选择透过性)使LDL进入溶酶体并分解释放胆固醇,C错误;
D、胞内体膜上质子泵泵入H+,使胞内体中pH较低,可能依赖此环境使LDL与受体正常分离,D正确。
故选C。
12.(24-25高二下·青海西宁·期末)美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔奖,通道蛋白分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白,阿格雷成功分离出了水通道蛋白,麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构。下图为肾小管上皮细胞重吸收水分和K+通道蛋白的立体结构的示意图。下列与通道蛋白有关的叙述错误的是( )
A.水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中
B.抗利尿激素能促进肾小管上皮细胞利用水通道蛋白重吸收水分
C.K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,不需要消耗ATP
D.机体不能通过调节细胞膜上通道蛋白的数量来调节物质的运输
【答案】D
【知识点】生物膜的流动镶嵌模型、被动运输、水盐平衡调节
【分析】1、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,还有少量的糖类。通道蛋白是一类跨越细胞膜磷脂双分子层的蛋白质。自由扩散的特点是高浓度运输到低浓度,不需要载体和能量;协助扩散的特点是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量;主动运输的特点是需要载体和能量。
2、分析题图:水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中;K+可从高浓度到低浓度运输,故K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散。
【详解】A、由题图可知,水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中,A正确;
B、抗利尿激素能促进肾小管上皮细胞利用水通道蛋白重吸收水分,B正确;
C、由题图可知,K+可从高浓度到低浓度运输,故K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,不需要消耗ATP,C正确;
D、由题图可知,机体可通过调节细胞膜上通道蛋白的数量(如水通道蛋白)或开关(如K+通道蛋白)来调节物质的运输,D错误。
故选D。
13.(24-25高二下·宁夏固原·期末)下列关于细胞的说法,正确的是( )
A.包括病毒,所有生物体的生命活动都离不开活细胞
B.蛋白质、核酸和葡萄糖等是以碳链为基本骨架构成的生物大分子
C.原核细胞除了没有细胞核,其他结构和真核细胞都相同
D.把构成细胞的各种化合物放入试管中,就可以发生和细胞内同样的代谢反应
【答案】A
【知识点】病毒结构、分类和增殖、生命活动与细胞的关系、真核细胞与原核细胞
【详解】A、病毒本身无细胞结构,但必须寄生在活细胞内才能完成增殖等生命活动;单细胞生物依赖单个细胞完成生命活动,多细胞生物依赖各种分化细胞的密切合作。因此,所有生物体(包括病毒)的生命活动都离不开活细胞,A正确;
B、生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖)是以碳链为基本骨架的多聚体,但葡萄糖是单糖(小分子),不属于生物大分子,B错误;
C、原核细胞只有核糖体一种细胞器,无线粒体、内质网等复杂细胞器;而真核细胞有多种细胞器,且原核细胞的细胞壁成分(如细菌的肽聚糖)也与真核细胞(如植物的纤维素)不同,C错误;
D、细胞内的代谢反应依赖细胞的结构体系(如细胞器、膜结构)维持的有序环境,仅将化合物混合在试管中,缺乏细胞的结构支撑与调控,无法发生与细胞内相同的代谢反应,D错误。
故选A。
14.(24-25高二下·宁夏固原·期末)生物体结构和功能的基本单位、生命活动的主要承担者、生命活动的主要能源物质依次是( )
A.蛋白质、糖类、细胞
B.细胞、蛋白质、糖类
C.蛋白质、细胞、脂肪
D.无机盐、细胞、糖类
【答案】B
【知识点】蛋白质的功能、细胞是基本的生命系统、糖类的功能
【详解】 生物体结构和功能的基本单位,除病毒(无细胞结构)外,所有生物均由细胞构成,细胞是生物体进行生命活动的基本结构与功能单位。 生命活动的主要承担者,蛋白质具有多种功能:如酶(催化生化反应)、载体蛋白(运输物质)、抗体(免疫防御)等,是生命活动的主要执行者,因此是 “生命活动的主要承担者”。生命活动的主要能源物质 糖类(如葡萄糖)是细胞呼吸的主要底物,能快速为生命活动提供能量;而脂肪是 “储能物质”、无机盐是调节物质,因此糖类是 “主要能源物质”。 综上,三者依次是细胞、蛋白质、糖类,B正确。
故选B。
15.(24-25高二下·宁夏固原·期末)下图①~⑤表示某细胞的部分细胞器,下列有关叙述正确的是( )
A.溶酶体来自结构③
B.该细胞的遗传物质在结构①和②中
C.此细胞一定是动物细胞
D.只有具备结构①的细胞才能进行有氧呼吸
【答案】A
【知识点】真核细胞与原核细胞、细胞器的结构、功能及分离方法、有氧呼吸过程
【详解】A、溶酶体是由高尔基体出芽形成的囊泡,即溶酶体来自结构③高尔基体,A正确;
B、该细胞的遗传物质是DNA,DNA可以分布在①线粒体中,②中心体中没有DNA,B错误;
C、该细胞含有中心体,可能是动物细胞或低等植物细胞,并非一定是动物细胞,C错误;
D、部分没有结构①线粒体的细胞也能进行有氧呼吸,例如蓝细菌,D错误。
故选A。
16.(24-25高二下·宁夏·期末)植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.主要由DNA和蛋白质组成的①只存在于细胞核中
B.核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似
C.③的主要成分是多糖,也含有多种蛋白质
D.植物细胞必须具备①、②和③才能存活
【答案】D
【知识点】细胞的结构和功能综合、生物膜系统的组成、功能及应用、糖类的种类及分布
【分析】分析图片,可知①是染色质,②是细胞膜,③是细胞壁。
【详解】A、分析图片,可知①是染色质,是由DNA 和蛋白质组成的,只存在于植物细胞的细胞核中,A正确;
B、分析图片,②是细胞膜,主要由磷脂双分子层构成,核膜和细胞器膜的基本结构和细胞膜相似,但各种膜上的蛋白质等成分有差异,功能也各不相同,B正确;
C、分析图片,③是细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,其中纤维素是多糖,此外细胞壁含多种蛋白质,C正确;
D、部分植物细胞并没有细胞核,即并不具有①染色质,也可以成活,例如植物的筛管细胞,D错误。
故选D。
二、简答题
17.(24-25高二下·山西运城·期末)阅读有关细胞器的材料,回答下列问题。
材料1核糖体有两种基本类型:一种是原核细胞核糖体,另一种是真核细胞核糖体。两种核糖体都由两个大小不同的亚基组成,每个亚基都含有大量的rRNA和蛋白质。线粒体和叶绿体中含有的核糖体与原核细胞核糖体类似。
材料2线粒体和叶绿体是真核细胞内两个由双层膜封闭式包被的细胞器,它们携带遗传物质DNA,以原核细胞的编码方式转录合成一些自身需要的RNA与蛋白质。两种细胞器都通过分裂方式而增殖,其遗传信息以非孟德尔方式遗传给子代。这些结构、行为和遗传学特征表明线粒体和叶绿体是一类特殊的半自主性细胞器。
材料3溶酶体是单层膜围绕、内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器。溶酶体在维持细胞正常代谢活动及防御等方面起着重要作用。
(1)上述材料中不含磷脂分子的细胞器是______,能够产生ATP的细胞器是______。
(2)真核细胞核糖体亚基是在细胞核中完成装配的,其成分中rRNA的合成场所是____,而蛋白质在细胞质中合成后通过______进入细胞核。
(3)溶酶体中酸性水解酶的合成与加工依次经历的细胞器为______。溶酶体在防御方面的具体作用是______。
(4)某些抗生素通过抑制细菌核糖体功能而发挥抗菌作用,但大量使用后会对人体产生毒副作用。请根据材料分析,原因可能是______。
【答案】(1) 核糖体 线粒体和叶绿体
(2) 核仁 核孔
(3) 核糖体、内质网、高尔基体 吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒
(4)抗生素抑制了线粒体中核糖体的功能
【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、细胞器之间的协调配合、细胞核的结构
【分析】细胞器的分类:①具有双层膜结构的细胞器有:叶绿体、线粒体。具有双层膜结构的细胞结构有叶绿体、线粒体和核膜。②具有单层膜结构的细胞器有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡。具有单层膜结构的细胞结构有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡和细胞膜。③不具备膜结构的细胞器有核糖体和中心体。
【详解】(1)上述材料中不含磷脂分子的细胞器是核糖体,因为核糖体是无膜结构的细胞器,而其他细胞器如线粒体、叶绿体、溶酶体都具有膜结构,膜结构中含有磷脂分子,线粒体通过有氧呼吸产生ATP,叶绿体通过光合作用产生ATP,故能够产生ATP的细胞器是线粒体和叶绿体。
(2)真核细胞核糖体亚基是在细胞核中完成装配的,其中核仁是rRNA合成与核糖体亚基装配的主要场所,蛋白质是生物大分子,细胞质中合成的蛋白质通过核孔选择性运输进入细胞核,参与核糖体亚基的组装。
(3)溶酶体中酸性水解酶的化学本质是蛋白质,蛋白质在核糖体上合成,进入内质网初步加工,再经高尔基体进一步修饰和分选,最终进入溶酶体,溶酶体中含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,故溶酶体在防御方面的具体作用是吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒。
(4)某些抗生素通过抑制细菌核糖体功能而发挥抗菌作用,但大量使用后会对人体产生毒副作用,原因可能是细菌核糖体与真核细胞线粒体中的核糖体类似(均为原核细胞核糖体类型),抗生素可能同时抑制线粒体中的核糖体功能,从而影响真核细胞的正常代谢。
18.(24-25高二下·宁夏吴忠·期末)图1是物质跨膜运输方式图,I~IV表示细胞膜上的相关结构或物质,a~e表示不同的跨膜运输。小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质并跨膜运输到组织液中如图2所示。请回答下列问题。
(1)图1为细胞膜结构,膜上具有运输作用的蛋白质分为两类:_______,该图主要体现了细胞膜具有______功能。
(2)图2可知,肠腔内的葡萄糖以_____的方式进入小肠上皮细胞,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有______。
(3)如图向b管中滴加了两滴一定浓度的蔗糖酶(可水解蔗糖形成两分子单糖),并在适宜温度下水浴保温一段时间,观察实验现象并预测实验结果:
一段时间后,b管液面变化过程是_______,直至b侧液面仅略高于a管后不再变化。当液面不再变化时,水分子的扩散将_________。(填“停止”、“动态平衡”、“从左向右”)
【答案】(1) 载体蛋白和通道蛋白 控制物质进出
(2) 主动运输 顺浓度梯度运输、不消耗能量
(3) 先升高后降低 动态平衡
【知识点】细胞膜的功能、渗透作用、主动运输、协助扩散
【分析】渗透作用的发生必须具备两个条件:一是具有半透膜;二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。具有中央液泡(大液泡)的成熟的植物细胞,当其所处的外界溶液浓度大于细胞液浓度时,水从细胞渗出,导致细胞失水,由于原生质层的伸缩性大于细胞壁伸缩性,进而引起细胞壁与原生质层逐渐分离,即发生质壁分离。发生质壁分离的细胞,当其所处的外界溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水,发生质壁分离复原。
【详解】(1)分析题图可知,图1膜上具有运输作用的蛋白质分为两类:通道蛋白和载体蛋白;图1是物质跨膜运输方式示意图,主要体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
(2)据图2可知,肠腔内的葡萄糖低浓度到小肠上皮细胞高浓度一侧,逆浓度运输属于主动运输;③葡萄糖从小肠上皮细胞出到组织液,顺浓度运输,需要转运蛋白属于协助扩散,③协助扩散与主动运输相对,协助扩散顺浓度梯度运输、不消耗能量;
(3)蔗糖水解产物是葡萄糖和果糖,两者均属于单糖;根据题意和题图可知,蔗糖酶能催化蔗糖水解形成葡萄糖和果糖,两者均能通过半透膜,可见一段时间后,b管液面先上升后下降(先升高后降低),直至b侧液面仅略高于a侧后不再变化;扩散的结果是分子处于动态平衡状态,故当液面不再变化时,水分子的扩散将处于动态平衡。
地 城
考点02
细胞的代谢
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西西安·期末)蓝细菌是最早的光合放氧生物,对地球表面从无氧的大气环境变为有氧环境起到了巨大的作用。下列叙述错误的是( )
A.蓝细菌的遗传物质是DNA
B.蓝细菌含有核糖体
C.蓝细菌在叶绿体中生成氧
D.蓝细菌能分解葡萄糖生成ATP
【答案】C
【知识点】光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化、有氧呼吸过程、真核细胞与原核细胞
【详解】A、蓝细菌的遗传物质是拟核区的DNA,所有细胞生物的遗传物质均为DNA,A正确;
B、蓝细菌为原核生物,细胞中含有核糖体用于蛋白质合成,B正确;
C、蓝细菌无叶绿体,其光合作用依赖细胞膜上的光合结构(如类囊体膜)释放氧气,C错误;
D、蓝细菌通过细胞呼吸分解葡萄糖,在细胞质基质和细胞膜上生成ATP(有氧呼吸),D正确。
故选C。
2.(24-25高二下·青海西宁·期末)下列关于生命科学研究的叙述,正确的是( )
A.鲁宾和卡门运用放射性同位素示踪法,证明了光合作用产生的O2来自H2O
B.艾弗里利用“加法原理”控制自变量,证明了DNA是肺炎链球菌的转化因子
C.摩尔根利用荧光标记法研究果蝇眼色的遗传,证明了基因在染色体上
D.沃森和克里克利用DNA分子衍射图谱,提出了DNA双螺旋结构模型
【答案】D
【知识点】光合作用原理实验、萨顿的假说、基因位于染色体上的实验证据、肺炎链球菌的转化实验
【分析】光合作用的发现历程:
(1)普利斯特利通过实验证明植物能净化空气;
(2)梅耶根据能量转换与守恒定律明确指出植物进行光合作用时光能转换为化学能;
(3)萨克斯通过实验证明光合作用的产物除了氧气外还有淀粉;
(4)恩格尔曼采用水绵、好氧细菌和极细光束进行对照实验,发现光合作用的场所是叶绿体;
(5)鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水;
(6)卡尔文采用同位素标记法探明了CO2的固定过程中碳元素的转移途径。
【详解】A、鲁宾和卡门利用同位素示踪的方法,用18O(但没有放射性)分别标记两组实验中的H2O和CO2,证明光合作用产生的O2全部来自H2O,A错误;
B、艾弗里利用“减法原理”控制自变量,证明了DNA是肺炎链球菌的转化因子,B错误;
C、摩尔根利用假说-演绎法研究果蝇眼色的遗传,证明了基因在染色体上,C错误;
D、威尔金斯和富兰克林为DNA双螺旋结构模型的构建提供了DNA衍射图谱,沃森和克里克依据他们提供的DNA衍射图谱及有关数据,提出了DNA双螺旋结构模型,D正确。
故选D。
3.(24-25高二下·陕西铜川·期末)将某种蔬菜放置在一定浓度的葡萄糖溶液中并通入氧气(黑暗条件下),该植物CO2的释放量和O2的吸收量随氧浓度的变化曲线如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.葡萄糖在酵母菌的线粒体基质中被分解,在线粒体内膜上产生O2
B.氧浓度小于10%时,向装置中滴加酸性重铬酸钾溶液后溶液变为黄色
C.Q点CO2的释放量和O2的吸收量相等,无氧呼吸速率等于有氧呼吸速率
D.储存该新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗
【答案】D
【知识点】有氧呼吸过程、无氧呼吸过程
【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸为有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,在细胞质基质中进行,A错误;
B、氧浓度小于10%时,可以进行无氧呼吸,能产生酒精,向装置中滴加酸性重铬酸钾溶液后溶液变为灰绿色,B错误;
C、Q点CO2的释放量和O2的吸收量相等,说明只进行有氧呼吸,C错误;
D、储存该新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗,因为此时呼吸作用释放的二氧化碳最少,D正确。
故选D。
4.(24-25高二下·陕西安康·期末)物质跨膜运输的方式与物质的特点和细胞膜的结构有关。下列关于物质跨膜运输的叙述,错误的是( )
A.葡萄糖以协助扩散或主动运输的方式进入组织细胞
B.载体蛋白和通道蛋白在转运物质时,其作用机制不同
C.被动运输速率仅与膜内外物质浓度差相关,与转运蛋白数量无关
D.大肠杆菌吸收K+消耗能量,借助膜上的载体蛋白,属于主动运输
【答案】C
【知识点】主动运输、物质出入细胞的方式综合、协助扩散
【分析】1、自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需转运蛋白和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体蛋白和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
2、生物膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两类。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。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。
【详解】A.葡萄糖进入红细胞依赖浓度差和载体蛋白,为协助扩散;而进入小肠上皮细胞等需载体和能量,为主动运输。组织细胞(如肌细胞、肝细胞)通过主动运输吸收葡萄糖,A正确;
B.载体蛋白通过构象变化转运物质,通道蛋白仅形成亲水通道,作用机制不同,B正确;
C.被动运输中自由扩散速率仅与浓度差相关,但协助扩散速率受浓度差和转运蛋白数量的共同影响,C错误;
D.大肠杆菌吸收K⁺需载体蛋白并消耗能量(细胞呼吸提供),符合主动运输的定义,D正确。
故选C。
5.(24-25高二下·陕西安康·期末)植物可通过改变呼吸代谢途径来适应不同的环境。某植物幼苗的根细胞经呼吸作用生成CO2的速率变化如图所示,图中a点之后,该植物幼苗完全进入无氧环境。下列叙述正确的是( )
A.a点前,根细胞只进行有氧呼吸
B.a~b段,根细胞无氧呼吸产生乳酸
C.b点时,根细胞呼吸才开始产生酒精
D.O2浓度不会影响根细胞的呼吸方式
【答案】B
【知识点】有氧呼吸过程、无氧呼吸过程、细胞呼吸类型判断及相关实验
【详解】A、a点前,CO2释放速率逐渐减小,说明O~a段有氧呼吸逐渐减弱,无氧呼吸逐渐增强,A错误;
B、a~b段无CO2产生,说明根细胞无氧呼吸产生乳酸,B正确;
C、在O~a段也存在无氧呼吸产生酒精,C错误;
D、O2浓度会影响根细胞的呼吸方式,有氧呼吸可为主动运输供能,D错误。
故选B。
6.(24-25高二下·陕西商洛·期末)ATP是生物体内最重要的能量载体,可直接为细胞活动提供能量。下列物质进出人体细胞的实例中,消耗ATP的是( )
A.水进入肾小管上皮细胞 B.乙醇进入小肠上皮细胞
C.葡萄糖进入成熟的红细胞 D.钾离子进入神经细胞
【答案】D
【知识点】主动运输、ATP的功能及利用、自由扩散、协助扩散
【分析】本题考查物质跨膜运输方式及 ATP 的消耗,需要判断各选项中物质运输的方式,分析是否消耗 ATP。
【详解】A、水进入肾小管上皮细胞主要通过自由扩散或水通道蛋白的协助扩散,依赖渗透作用,不消耗ATP,A不符合题意;
B、乙醇进入小肠上皮细胞为自由扩散,顺浓度梯度进行,不需要载体和能量,B不符合题意;
C、葡萄糖进入成熟红细胞通过协助扩散,依赖载体蛋白且顺浓度梯度,不消耗ATP,C不符合题意;
D、钾离子进入神经细胞需通过主动运输(如钠钾泵的作用),逆浓度梯度运输,需载体蛋白并消耗ATP,D符合题意。
故选D。
7.(24-25高二下·陕西商洛·期末)某实验小组拟探究影响光合速率的因素,设计了如图所示的装置。能提高绿藻光合速率的操作是( )
A.增加绿藻的数量 B.向通气管通入CO2
C.降低灯泡的功率 D.降低水浴的温度
【答案】B
【知识点】影响光合作用的因素
【分析】影响光合作用的环境因素:(1)温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。(2)二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。(3)光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【详解】A、虽然更多绿藻可能增加总光合产物,但装置中的光合速率(单位藻类的效率)不会因此提高,且可能因遮光或竞争资源反而降低效率,A错误;
B、CO2是光合作用的原料,增加其供应可直接促进暗反应阶段,从而提高光合速率,B正确
C、降低灯泡的功率会减弱光照强度,导致光反应受限,反而降低光合速率,C错误;
D、温度过低会抑制酶活性(如Rubisco),减慢光合作用,尤其在绿藻的适宜温度范围之外时效果更明显,D错误。
故选B。
8.(24-25高二下·山西运城·期末)糖原是重要的储能物质,其部分代谢过程如下图所示(序号表示代谢过程,过程①表示糖原发生水解生成葡萄糖,过程④表示糖原发生磷酸化生成1-磷酸葡糖)。肌细胞中的糖原磷酸化生成的1-磷酸葡糖只能被氧化分解,而不能补充血糖。下列叙述错误的是( )
A.肝糖原和肌糖原的基本单位都是葡萄糖
B.在剧烈运动时肌糖原可被氧化分解为乳酸
C.1-磷酸葡糖属于多糖,6-磷酸葡糖属于单糖
D.淀粉和糖原均为生物细胞中的储能物质
【答案】C
【知识点】有氧呼吸过程、无氧呼吸过程、糖类的种类及分布
【详解】A、糖原属于多糖,肝糖原和肌糖原的基本单位都是葡萄糖,A正确;
B、在剧烈运动时肌糖原作为能源物质,可被氧化分解为乳酸,B正确;
C、1-磷酸葡糖和6-磷酸葡糖都属于单糖的磷酸化衍生物,C错误;
D、淀粉和糖原都属于多糖,均为生物细胞中的储能物质,D正确。
故选C。
9.(24-25高二下·山西晋中·期末)线粒体内膜的“电子传递链”(如图)上的复合物Ⅳ(细胞色素氧化酶)可以催化H+、氧气与电子结合生成水,还能运输H+到线粒体内外膜间的膜间腔形成质子梯度,该梯度有助于ATP合酶(图中包含F0和F1两部分的蛋白质)合成ATP。氰化物能迅速与细胞色素氧化酶中的Fe3+结合,阻止其还原成Fe2+,使传递电子的氧化过程中断,人体组织细胞因不能利用血氧而窒息,使对缺氧极度敏感的大脑首先受损,引起中枢性呼吸衰竭而死亡。下列叙述错误的是( )
A.线粒体内膜电子传递链中的任一环节受阻都将导致有氧呼吸的第三阶段无法正常完成
B.有氧呼吸前两个阶段产生的[H]在线粒体内膜上被消耗可以产生氧化型辅酶Ⅰ(NAD+)
C.氰化物使细胞色素氧化酶的肽键个数减少从而使Fe3+无法还原为Fe2+
D.推测氰化物使大脑细胞迅速死亡的原因包括线粒体内膜不能产生ATP引起细胞缺少能量供应
【答案】C
【知识点】细胞呼吸原理在生产和生活中的应用、影响细胞呼吸的因素、有氧呼吸过程
【分析】有氧呼吸的第一阶段的葡萄糖酵解产生丙酮酸和[H],同时释放少量能量,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸与水反应产生二氧化碳和[H],同时释放少量能量,发生在线粒体基质中,第三阶段是[H]与氧气生成水,释放大量能量的过程,发生在线粒体内膜上。
【详解】A、线粒体内膜电子传递链参与有氧呼吸第三阶段,任一环节受阻,第三阶段无法正常完成,A正确;
B、有氧呼吸前两阶段产生的[H](NADH )在线粒体内膜被消耗,生成水,同时产生NAD+,B正确;
C、氰化物是与细胞色素氧化酶中的Fe3+结合,阻止其还原成Fe2+,不是使肽键个数减少,C错误;
D、氰化物抑制电子传递和ATP合成,大脑细胞因线粒体不能产ATP,能量供应不足迅速死亡,D正确。
故选C。
10.(24-25高二下·宁夏·期末)下列中学实验需要使用显微镜观察,相关叙述正确的是( )
A.观察细胞中脂肪时,脂肪颗粒被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色
B.观察酵母菌时,细胞核、液泡和核糖体清晰可见
C.观察细胞质流动时,黑藻叶肉细胞呈正方形,叶绿体围绕细胞核运动
D.观察植物细胞质壁分离时,在低倍镜下无法观察到质壁分离现象
【答案】A
【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、观察叶绿体、线粒体和细胞质流动实验、质壁分离及其复原实验
【分析】1.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,产生砖红色沉淀。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(如淀粉)。(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。
2.亚显微结构能看到所有细胞器,显微结构只能看到液泡,叶绿体、线粒体、细胞壁、染色体。相比之下,亚显微结构下对细胞观察更加仔细。
【详解】A、观察细胞中脂肪时,脂肪颗粒被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,可借助显微镜观察到,A正确;
B、光学显微镜观察酵母菌时,细胞核、液泡清晰可见,但核糖体观察不到,B错误;
C、观察细胞质流动时,黑藻叶肉细胞呈长条形或不规则形,在显微镜下可观察到叶绿体围绕大液泡运动,C错误;
D、观察植物细胞质壁分离时,就是借助低倍显微镜下观察到的,不仅能看到质壁分离现象,也能看到质壁分离复原现象,D错误。
故选A。
11.(24-25高二下·宁夏·期末)哺乳动物可利用食物中的NAM或NA合成NAD+,进而转化为NADH([H])。研究者以小鼠为模型,探究了哺乳动物与肠道菌群之间NAD+代谢的关系,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.静脉注射标记的NA,肠腔内会出现标记的NAM
B.静脉注射标记的NAM,细胞质基质会出现标记的NADH
C.食物中缺乏NAM时,组织细胞仍可用NAM合成NAD+
D.肠道中的厌氧菌合成ATP所需的能量主要来自于NADH
【答案】D
【知识点】ATP的功能及利用、无氧呼吸过程
【分析】无氧呼吸的第一阶段发生在细胞质基质,葡萄糖分解生成丙酮酸,释放少量能量,生成少量ATP;无氧呼吸第二阶段发生在细胞质基质,丙酮酸与还原氢反应生成乳酸或二氧化碳和酒精,不释放能量。
【详解】A、静脉注射标记的NA,NA可以在细胞内转化为NAD+,NAD+可以在细胞内转化为NAM,NAM可以被肠道菌群利用,因此肠腔内会出现标记的NAM,A正确;
B、静脉注射标记的NAM,NAM可以在细胞内转化为NAD+,NAD+可以在细胞内转化为NADH,因此细胞质基质会出现标记的NADH,B正确;
C、结合题图,食物中缺乏NAM时,组织细胞仍可用NA合成NAD+,C正确;
D、肠道中的厌氧菌合成ATP所需的能量主要来自于细胞呼吸(无氧呼吸),D错误。
故选D。
二、简答题
12.(24-25高二下·陕西铜川·期末)科研人员将生理状态良好的M植株(C植物)在27℃及其他条件均适宜的情况下暗处理1h,然后在27℃,2.8klx光照强度(白光)及其他条件均适宜的情况下再处理1h。按照上述处理思路,又做了28℃、29℃、30℃的情况。分别测量三组实验暗处理后有机物减少量和光照后与暗处理前的有机物增加量,结果如图所示。回答下列问题:
(1)高等植物光合作用中捕获光能的色素分布在叶绿体的_______________上,主要吸收_____________光(填颜色)。在提取光合色素时,加入碳酸钙的目的是__________________________,光合色素的提取和分离实验的原理是___________________________。
(2)M植株在27℃,M植株的净光合速率为_____________ mg/h,在28℃时的总光合速率为_____________mg/h,30℃时M植株有机物变化减少的主要原因是__________________________。
(3)分析柱状图可知,在进行温室种植M植株时,为提高其产量(植物生长量)的操作是__________________________。
【答案】(1) 类囊体薄膜 红光和蓝紫 防止研磨时色素(叶绿素)被破坏 光合色素能够溶解在有机溶剂(无水乙醇)中,并且不同色素在层析液中的溶解度不同
(2) 4 7 温度升高使(呼吸作用和)光合作用有关的酶活性降低
(3)夜间温度控制在27℃,减少呼吸消耗,日间温度控制在29℃
【知识点】光合色素的种类、含量及功能、绿叶中色素的提取和分离实验、总、净光合与呼吸
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。
【详解】(1)高等植物光合作用中捕获光能的色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,包括叶绿素和类胡萝卜素,其中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,而类胡萝卜素主要吸收蓝紫光;在提取光合色素时,加入碳酸钙的目的是防止研磨时色素(叶绿素)被破坏;光合色素能够溶解在有机溶剂(无水乙醇)中,并且不同色素在层析液中的溶解度不同,故可用无水乙醇提取色素,用层析液分离色素。
(2)27℃时,M植株的呼吸速率(暗处理后有机物减少量)为1mg/h,总光合速率为3+1+1=5(mg/h),净光合速率为5-1=4(mg/h);在28℃时M植株的呼吸速率为2mg/h,总光合速率为3+2+2=7mg/h;酶活性大的发挥需要适宜温度,30℃时温度升高使(呼吸作用和)光合作用有关的酶活性降低,光合速率降低(速率大于呼吸速率降低速率),故30℃时M植株有机物变化减少。
(3)为提高植物产量(植物生长量),要保证其有机物的积累量最大,结合图示数据可知,在进行温室种植M植株时,为提高其产量(植物生长量)的操作是夜间温度控制在27℃,减少呼吸消耗,日间温度控制在29℃。
13.(24-25高二下·山西晋中·期末)灌浆期是农作物的一个重要生长时期,即光合作用产物输出并储存在籽粒中的阶段,光合作用产物主要以蔗糖的形式输出到籽粒中。叶片与种子之间的磷酸(Pi)分配对作物籽粒灌浆(籽粒积累有机物)有重要影响。研究发现,水稻磷酸转运蛋白SPDT、OsPH通过茎节将Pi分配给籽粒和叶片(用粗、细箭头表示分配比例),从而影响其籽粒灌浆,其主要影响机制如图所示。图中TP代表磷酸丙糖,磷酸丙糖转运体TPT反向交换转运Pi和TP。回答下列问题:
(1)光合作用过程中 CO2 被利用的具体场所是_______,NADPH 在乙过程中的生理作用是______(写出 2 点)。在黑暗中给水稻叶片提供18O2,接着给水稻叶片提供适宜的光照,能够在(CH2O)检测到18O,原因是_______。
(2)已知葡萄糖中的醛基具有还原性,能与蛋白质的氨基结合,光合产物一般以蔗糖的形式进行长距离运输,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是_______(从渗透压和稳定性两方面分析)。图中从功能上可视为磷酸转运蛋白的有_______(写出 3 个)。
(3)由图可知,蛋白质磷酸化后在乙过程中可能发挥_______的作用。据图推测,水稻缺 Pi 会______(填“促进”或“抑制”)其光合作用,请从物质运输和合成两个方面分析其原因是_______。
(4)研究人员发现,在水分不足的情况下水稻叶片容易发黄,研究人员猜测,这是叶肉细胞中叶绿素含量减少所致。请结合所学习的生物实验知识设计实验思路验证这一猜测并写出预期结果。
实验思路:________;
预期结果:________。
【答案】(1) 叶绿体基质 作为还原剂参与C3的还原,提供能量 有氧呼吸第三阶段18O2与[H]结合生成了H218O,有氧呼吸第二阶段利用H218O和丙酮酸反应生成 C18O2,C18O2参与暗反应生成有机物
(2) 蔗糖分子较大,单位质量下分子数较少,因此引起的渗透压较低,有利于维持细胞内外的渗透平衡。蔗糖是非还原糖,不易与蛋白质中的氨基结合 SPDT、OsPH、TPT
(3) 酶 抑制 产生的ATP、NADPH减少,从而抑制暗反应的进行;运往籽粒的蔗糖减少
(4) 选取长势一致的水稻幼苗,随机分为实验组和对照组,实验组给予不足水分处理,对照组给予正常水分处理,其他条件保持一致。在相同时间点取叶片,测定叶绿素含量并观察颜色变化,重复实验多次 实验组叶片颜色较对照组明显发黄,叶绿素a和叶绿素b含量显著低于对照组
【知识点】光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化、影响光合作用的因素、验证性实验与探究性实验
【分析】光合作用的过程包括光反应和暗反应过程,光反应的能量转变是光能转变为ATP、NADPH中活跃的化学能;暗反应的能量转变是ATP、NADPH中活跃的化学能转变为糖类等有机物中稳定的化学能。
【详解】(1)光合作用过程中 CO2 被利用的具体场所是叶绿体基质,乙过程是暗反应中C3的还原,NADPH 在乙过程中的生理作用是作为还原剂参与C3的还原,提供能量。在黑暗中给水稻叶片供给18O2,水稻叶片进行有氧呼吸,有氧呼吸第三阶段18O2与[H]结合生成了H218O,生成的H218O参与有氧呼吸第二阶段,H218O和丙酮酸反应生成 C18O2,给水稻叶片提供适宜的光照, C18O2参与光 合作用的暗反应,生成含18O的C3化合物,通过C3的还原,即可在(CH2O)检测到18O。
(2)光合产物一般以蔗糖的形式进行长距离运输,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是蔗糖分子较大,单位质量下分子数较少,因此引起的渗透压较低,有利于维持细胞内外的渗透平衡。蔗糖是非还原糖,不易与蛋白质中的氨基结合。图中从功能上可视为磷酸转运蛋白的有SPDT、OsPH、TPT。
(3)结合图示分析磷酸化的蛋白质作为酶在乙过程中发挥作用。若叶肉细胞中Pi不足,光反应受抑制,产生的ATP、NADPH减少,从而抑制暗反应的进行,暗反应产生的TP减少,由于TP转运到细胞质中转变为蔗糖,蔗糖运往籽粒,因此导致运往籽粒的蔗糖减少。
(4)本实验为验证“水分不足导致水稻叶片发黄是由于叶绿素含量减少”这一假设,选取长势一致的水稻幼苗,随机分为实验组和对照组,实验组给予不足水分处理,对照组给予正常水分处理,其他条件保持一致。在相同时间点取叶片,测定叶绿素含量并观察颜色变化,重复实验多次。
预期结果: 实验组叶片颜色较对照组明显发黄,叶绿素a和叶绿素b含量显著低于对照组。
14.(24-25高二下·青海海南·期末)几千年来,发酵食品和饮料在人类饮食中一直占据重要地位。果汁发酵生产果酒,果酒可以继续生产果醋,而获得高品质、高酸度果醋的关键在于醋酸菌的筛选。科研人员以腐烂的水果为实验材料,筛选耐高温、耐高乙醇的高产醋酸菌株。回答下列问题:
(1)利用酵母菌进行果酒发酵,酵母菌的代谢类型为_______型,发酵后可利用_______来检验酒精的产生。
(2)醋酸菌在糖源充足或缺少糖源时均可产生醋酸,根据醋酸菌的代谢类型,必须满足的环境条件是_______。葡萄糖以及乙醇均可作为醋酸发酵的底物,为醋酸菌的生长代谢提供_______(答两点)。
(3)若通过果酒制作果醋,耐高乙醇醋酸菌菌株的筛选意义重大,原因是_______;从发酵条件上,由果酒发酵到果醋发酵需做出的具体改变是______(答两点)。
【答案】(1) 异养兼性厌氧型 酸性重铬酸钾
(2) 通入氧气 能量和碳源
(3) 果酒制作过程中会产生乙醇,当乙醇浓度过高会抑制醋酸菌的繁殖 通氧和升高温度
【知识点】探究酵母菌细胞呼吸的方式、果酒和果醋的制作原理、果酒和果醋的制作流程及实验分析
【分析】1、果酒制作菌种是酵母菌,代谢类型是兼性厌氧型真菌,属于真核细胞,条件是18-30℃、前期需氧,后期不需氧。2、果醋制作的菌种是醋酸菌,代谢类型是需氧型细菌,属于原核细胞,条件是30-35℃、一直需氧。
【详解】(1)酵母菌既能进行有氧呼吸,也能进行无氧呼吸,它的新陈代谢类型是异养兼性厌氧型,酒精和酸性的重铬酸钾反应变成灰绿色。
(2)醋酸菌是好氧菌,发酵过程中需要提供充足的氧气,葡萄糖以及乙醇均可作为醋酸发酵的底物,为醋酸菌的生长代谢提供能量和碳源。
(3)若通过果酒制作果醋,耐高乙醇醋酸菌菌株的筛选意义重大,其原因是果酒制作过程中会产生乙醇,当乙醇浓度过高会抑制醋酸菌的繁殖,从而使醋酸发酵不能正常进行,筛选出耐高乙醇醋酸菌菌株后则不会被乙醇影响。果酒发酵需要在无氧条件下进行,温度相对较低,所以果酒发酵到果醋发酵需做出的具体改变是通入氧气和升高温度。
15.(24-25高二下·青海西宁·期末)甲醛(HCHO)是室内空气污染的主要成分之一,严重情况下会引发人体免疫功能异常甚至导致鼻咽癌和白血病,室内栽培观赏植物常春藤能够清除甲醛污染。研究发现外源甲醛可以作为碳源参与常春藤的光合作用,具体过程如图1所示(其中RU5P和HU6P是中间产物)。
(1)追踪并探明循环②甲醛的碳同化路径,可采用的方法是__________。推测细胞同化甲醛(HCHO)的场所应是__________。
(2)甲醛在被常春藤吸收利用的同时,也会对常春藤的生长产生一定的影响,为此研究人员设计了甲醛胁迫下常春藤生长情况的实验。表1是常春藤在不同浓度甲醛胁迫下测得的可溶性糖的含量。甲醛脱氢酶(FALDH)是甲醛代谢过程中的关键酶,图2表示不同甲醛浓度下,该酶的活性相对值。图3是不同甲醛浓度下气孔导度(气孔的开放程度)的相对值。
表1:不同甲醛浓度下常春藤可溶性糖含量
组别
样品
0天
第1天
第2天
第3天
第4天
①
1个单位甲醛浓度的培养液
2271
2658
2811
3271
3425
②
2个单位甲醛浓度的培养液
2271
2415
2936
2789
1840
③
不含甲醛的培养液
2271
2311
2399
2462
2529
①表1中的实验组是_________,由表中信息可得出的结论是_________。
②分析图3常春藤在甲醛胁迫下气孔开放程度下降的生理意义是_________。
(3)1个单位甲醛浓度下,常春藤气孔开放程度下降,可溶性糖的含量增加,综合上述信息,下列分析正确的是_________。
A.可溶性糖增加引起气孔开放度下降
B.1个单位甲醛浓度使FALDH的活性增强
C.气孔开放度下降,导致光反应产物积累
D.甲醛代谢过程中能产生CO2用于光合作用
(4)综合分析表1、图2和图3的信息,写出在甲醛胁迫下,常春藤的抗逆途径是_________。
【答案】(1) 同位素示踪法 叶绿体基质
(2) ①和② 第1天至第4天,1个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖含量不断增加,2个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖先增加后减少 可以减少空气中甲醛进入植物体内
(3)ABD
(4)植物通过降低气孔的开放程度,减少甲醛的吸收:同时FALDH酶的活性提高,增强对甲醛的代谢能力,起到抗逆作用
【知识点】光合作用原理的应用、影响光合作用的因素、光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化
【分析】据图分析:图1表示叶绿体模式图,①是光合作用的暗反应阶段,②是常春藤利用甲醛同化二氧化碳的过程。据表分析:该实验的自变量是甲醛的浓度单位和处理时间,因变量是甲醛脱氢酶(FALDH)的活性和气孔开度,图2表明1个甲醛浓度单位的甲醛脱氢酶活性最高,图3表明随着甲醛浓度增加,气孔开度逐渐降低。
【详解】(1)同位素示踪法是利用放射性核素或稀有稳定核素作为示踪剂对研究对象进行标记的微量分析方法,追踪并探明循环②甲醛的碳同化路径,可采用的方法是同位素示踪法;据图可知,常春藤利用甲醛(HCHO)同化二氧化碳是在叶绿体基质进行的。
(2)①据表分析可知,该实验的自变量是甲醛的浓度单位和处理时间,因变量是甲醛脱氢酶(FALDH)的活性和气孔的相对开度,故③组(不含甲醛的培养液)为对照组,①和②为实验组。由表中信息可得出的结论是第1天至第4天,1个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖含量不断增加,2个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖先增加后减少。②据图3分析可知,随着甲醛浓度增加,气孔开度逐渐降低,气孔导度下降,其生理意义是可以减少空气中甲醛进入植物体内。
(3)A、可溶性糖增加使保卫细胞失水,引起气孔导度下降,A正确;
B、根据图2可知,与不含甲醛培养液的对照组相比,1个单位甲醛浓度使FALDH的活性增强,B正确;
C、气孔导度下降,二氧化碳可能供应不足,暗反应降低,进而会导致光合产物下降,C错误;
D、1个单位甲醛浓度下,甲醛经过图1过程可以产生二氧化碳供给光合作用,D正确。
故选ABD。
(4)据图表分析可知,低浓度的甲醛胁迫,植物一方面通过降低气孔的开放程度,减少甲醛的吸收;另一方面,在减少气孔的同时,提高FALDH酶的活性,增强对甲醛的代谢能力,起到抗逆作用。
16.(24-25高二下·宁夏固原·期末)生物科创实验课上,某同学将菠菜叶片置于适量的溶液X中,用组织捣碎机破碎细胞后,分离出各种细胞器,进而研究其功能。请回答下列问题:
(1)植物细胞壁对植物细胞起_______作用,其细胞膜的主要成分是________。
(2)分离各种细胞器常用的方法是________,实验中所用的溶液X应满足的条件是_______(答出2点即可),离心沉淀出细胞核后,上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解,原因是此上清液中含有________。
(3)如果将分离得到的叶绿体悬浮在适宜溶液中,照光后有氧气释放,如果在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光,_________(填“有”或“没有”)氧气释放,原因是_____。
【答案】(1) 支持和保护 脂质和蛋白质
(2) 差速离心法 pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同 细胞质基质和线粒体 有 类囊体薄膜是H2O分解释放O2的场所,叶绿体膜破裂不影响类囊体膜的功能
【知识点】细胞壁的成分及功能、细胞膜的成分、细胞器的结构、功能及分离方法、光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化
【分析】细胞器的种类及功能:
1、细胞器分为:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体、液泡、中心体。
2、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。又称“动力车间”。细胞生命活动所需的能量,大约95%来自线粒体。叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”。高尔基体对来自内质网的蛋白质加工,分类和包装的“车间”及“发送站”。核糖体是“生产蛋白质的机器”,有的依附在内质网上称为附着核糖体,有的游离分布在细胞质中称为游离核糖体。溶酶体分解衰老,损伤的细胞器,吞噬并杀死入侵的病毒或细菌。液泡是调节细胞内的环境,是植物细胞保持坚挺的细胞器,含有色素(花青素)。中心体与低等植物细胞、动物细胞有丝分裂有关,由两个相互垂直的中心粒构成.。
【详解】(1)植物细胞壁对植物细胞起支持和保护作用。细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外,还有少量的糖类。
(2)分离各种细胞器常用的方法是差速离心法,即利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将各种细胞器分离开。实验中所用的溶液X应满足的条件是pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同,这样可以保持细胞器的正常形态和功能。离心沉淀出细胞核后,上清液中含有细胞质基质和线粒体,它们能进行有氧呼吸将葡萄糖彻底分解。
(3)叶绿体进行光合作用产生氧气的场所是类囊体薄膜,叶绿体外表的双层膜破裂后,类囊体薄膜仍能正常发挥作用,所以在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光有氧气释放,原因是类囊体薄膜是H2O分解释放O2的场所,叶绿体膜破裂不影响类囊体膜的功能。
地 城
考点03
细胞的生命历程
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西铜川·期末)脂肪干细胞(ADSCs)是来自脂肪组织的多能干细胞,在体外培养条件下,ADSCs可定向分化为白色和褐色脂肪细胞、骨细胞、软骨细胞或肌细胞等。下列相关叙述错误的是( )
A.脂肪细胞和多能干细胞中一定存在相同的蛋白质分子
B.脂肪干细胞在凋亡过程中细胞核内有新的mRNA分子产生
C.衰老的脂肪干细胞中酶活性下降,细胞核体积减小,细胞皱缩
D.白色和褐色脂肪细胞的功能不同,是基因选择性表达的结果
【答案】C
【知识点】细胞的分化、细胞的衰老
【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达。
【详解】A、脂肪细胞与多能干细胞均由同一受精卵分裂分化而来,含有相同的遗传物质,部分基因(如管家基因)会表达相同的蛋白质(如呼吸酶),A正确;
B、细胞凋亡是由基因调控的主动过程,凋亡相关基因会被激活并转录产生新的mRNA,B正确;
C、衰老细胞的典型特征之一是细胞核体积增大(而非减小),且细胞质膜流动性降低导致细胞皱缩,C错误;
D、白色和褐色脂肪细胞的分化是基因选择性表达的结果,导致细胞形态、结构和功能发生差异,D正确。
故选C。
2.(24-25高二下·陕西安康·期末)人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代衰老细胞进而维持角膜结构。下列叙述错误的是( )
A.衰老细胞内多种酶活性降低,呼吸速率减慢
B.角膜衰老细胞的清除是通过细胞凋亡完成的
C.角膜干细胞增殖产生新细胞能维持遗传物质的稳定性
D.角膜干细胞分化成上皮细胞体现了动物细胞的全能性
【答案】D
【知识点】细胞的分化、细胞的全能性、细胞的衰老、细胞凋亡
【分析】1、细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。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。
2、衰老细胞的特征: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;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、衰老细胞的特征包括水分减少、酶活性降低(尤其呼吸酶)、呼吸速率减慢等,A正确;
B、衰老细胞的清除由细胞凋亡完成,该过程受基因调控,是主动的生理性死亡,B正确;
C、角膜干细胞通过有丝分裂增殖,子细胞遗传物质与亲代一致,维持遗传稳定性,C正确;
D、细胞全能性指细胞发育为完整个体的潜能,而干细胞分化为上皮细胞仅为细胞分化,未体现全能性,D错误。
故选D。
3.(24-25高二下·青海海南·期末)胚胎干细胞(简称ES细胞)是可以分化为成年动物体内的任何一种类型细胞的干细胞,存在于早期胚胎中。生物学上常以小鼠ES细胞为材料,通过定向诱导获得多种功能细胞。下列叙述错误的是( )
A.随着细胞分化程度的增加,细胞表达全能性的能力逐渐减弱
B.若将ES细胞诱导分化成肝脏细胞,则可说明ES细胞具有全能性
C.为减少排异反应,可诱导患者自身干细胞分化成真皮细胞,用于治疗皮肤烧伤
D.体外培养细胞时,必须保证环境是无菌、无毒的
【答案】B
【知识点】细胞的全能性、细胞的分化
【详解】A、细胞分化程度越高,其全能性表达能力越弱,如高度分化的细胞通常难以体现全能性,A正确;
B、全能性指细胞发育为完整个体的能力,仅分化为肝脏细胞未体现全能性,只能说明ES细胞具有分化能力,B错误;
C、利用患者自身干细胞分化细胞进行移植,可避免免疫排斥反应,符合实际应用,C正确;
D、体外培养细胞需无菌无毒环境以防止污染和细胞死亡,D正确;
故选B。
4.(24-25高二下·宁夏·期末)研究发现,病原体侵入细胞后,细胞内蛋白酶L在无酶活性时作为支架蛋白参与形成特定的复合体,经过一系列过程,最终导致该细胞炎症性坏死,病原体被释放,该过程属于细胞焦亡。下列说法错误的是( )
A.蝌蚪尾的消失不是通过细胞焦亡实现的
B.敲除编码蛋白酶L的基因不影响细胞焦亡
C.细胞焦亡释放的病原体可由体内的巨噬细胞吞噬消化
D.细胞焦亡释放的病原体可刺激该机体B淋巴细胞的增殖与分化
【答案】B
【知识点】细胞凋亡
【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、蝌蚪尾的消失是通过细胞凋亡实现的,A正确;
B、根据题干信息“细胞内蛋白酶L在无酶活性时作为支架蛋白参与形成特定的复合体,经过一系列过程,最终导致该细胞炎症性坏死,病原体被释放,该过程属于细胞焦亡”,说明了蛋白酶L基因影响细胞焦亡,所以如果敲除编码蛋白酶L的基因会影响细胞焦亡,B错误;
C、细胞焦亡后,病原体被释放,可以被体内的巨噬细胞吞噬消化,C正确;
D、细胞焦亡释放的病原体可作为抗原刺激该机体B淋巴细胞的增殖与分化,D正确。
故选B。
二、简答题
5.(24-25高二下·宁夏吴忠·期末)下图是人体某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答:
(1)科学家发现囊泡能将物质准确运输到目的位置并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体。这种“识别代码”的化学本质是______。
(2)溶酶体中的多种水解酶是在结构[2]________上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2→________→溶酶体(用数字表示)。
(3)图中自噬体的膜结构来自_________形成的膜泡,由图可知,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会______(选填“增强”、“减弱”或“不变”)。
(4)核仁的作用是________。
【答案】(1)糖蛋白/蛋白质
(2) 核糖体 1→4
(3) 内质网 增强
(4)与某种RNA及核糖体的形成有关
【知识点】细胞器之间的协调配合、细胞自噬
【分析】分析图解:图中1是内质网,2为附着型核糖体,3为游离型核糖体,4是高尔基体,5是线粒体。
【详解】(1) 细胞膜上的糖蛋白具有细胞识别功能,因此囊泡膜表面这种“识别代码”的化学本质是糖蛋白(或蛋白质)。
(2)溶酶体中的多种水解酶的化学本质为蛋白质,其蛋白质的合成场所是核糖体,图中2表示附着在内质网上的核糖体;水解酶的合成过程与分泌蛋白的合成类似,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2→1内质网→4高尔基体→溶酶体。
(3)结合图示可知,内质网形成膜泡,将要处理的线粒体包裹,与溶酶体融合;细胞自噬产生的物质可以重新被细胞利用,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会增强。
(4)真核细胞中,核仁与核糖体的合成及某种RNA的形成有关。
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专题01 分子与细胞
3大高频考点概览
考点01 细胞的分子组成与结构
考点02 细胞的代谢
考点03 细胞的生命历程
地 城
考点01
细胞的分子组成与结构
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西西安·期末)生物学是一门以实验为基础的自然科学,通过生物学实验可以推动生物学理论的发展和完善,旨在探索未知的生物学现象、规律或机制。下列关于生物学实验的叙述,错误的是( )
A.可用斐林试剂鉴定生物组织中的还原糖
B.可用洋葱叶表皮观察植物细胞的有丝分裂
C.孟德尔运用假说—演绎法发现了分离定律
D.噬菌体侵染细菌的实验运用了放射性同位素标记技术
2.(24-25高二下·陕西安康·期末)成年人体内钙总量可达1000~1200g,其中99%的钙以羟基磷灰石晶体的形式存在于骨骼和牙齿中,其余1%的钙以离子形式存在。下列叙述错误的是( )
A.钙是组成人体细胞的大量元素
B.人体血钙过低会导致抽搐症状
C.老年人缺钙会导致骨质疏松症
D.胆固醇能有效促进人肠道吸收钙
3.(24-25高二下·陕西商洛·期末)核酸是由核苷酸组成的大分子物质,是生命体的遗传物质。下列细胞的结构中,不存在核酸分子的是( )
A.高尔基体 B.细胞质基质
C.染色质 D.核糖体
4.(24-25高二下·山西运城·期末)下列有关细胞共性的叙述,正确的是( )
A.不都有线粒体但一定都能进行有氧呼吸
B.不都有细胞核但遗传物质一定是DNA
C.都能进行光合作用但不一定发生在叶绿体中
D.都能合成蛋白质但合成场所不一定是核糖体
5.(24-25高二下·山西运城·期末)2024年4月,科学家发现了第一种能固氮的真核生物——贝氏布拉藻,它的固氮功能来自于其细胞内的一种新型细胞器——硝质体,是某种固氮蓝细菌内共生的结果。下列相关叙述正确的是( )
A.硝质体具有单层膜结构 B.硝质体含有核糖体
C.固氮蓝细菌中含有线粒体 D.固氮蓝细菌是异养生物
6.(24-25高二下·山西太原·期末)某种两性花的植物,当花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA。下列叙述正确的是( )
A.核酸酶作用的化学键是rRNA分子中的磷酸二酯键和氢键
B.花柱细胞中与核酸酶合成相关的细胞器有核糖体、线粒体等
C.rRNA彻底水解的产物是四种碱基(ATCG)、核糖、磷酸
D.花柱细胞对自身花粉的抑制不能体现细胞间的信息交流
7.(24-25高二下·山西晋中·期末)脂蛋白的核心成分是脂肪,周围包绕一层磷脂、胆固醇和蛋白质组成的外壳,负责将血液中的脂质运输到组织细胞。下列说法错误的是( )
A.磷脂、胆固醇、蛋白质、脂肪都是以碳链为骨架的
B.外壳中的表面蛋白与细胞受体识别利于完成脂质的运输
C.蛋白质、磷脂、胆固醇、脂肪都可参与动物细胞膜的形成
D.若人体摄入脂肪过多,可能会导致血管硬化影响健康
8.(24-25高二下·山西运城·期末)某同学以黑藻为材料进行了“观察叶绿体”的实验。下列叙述正确的是( )
A.在高倍光学显微镜下可观察到叶绿体中的基粒由类囊体堆叠而成
B.与伞藻一样,黑藻是一种单细胞藻类,制作临时装片时不需切片
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度影响叶绿体的运动速率
D.可观察到叶绿体、细胞核和液泡等结构均匀分布于叶肉细胞中央
9.(24-25高二下·山西大同·期末)Remorin蛋白(简称R蛋白)是陆生植物特有的膜蛋白,能够调控胞间连丝的通透性,阻止细菌、真菌等病原微生物对植物的侵染。水稻条纹病毒(RSV)能够干扰R蛋白对细胞膜的定位,从而打开胞间连丝,快速在细胞间移动,使水稻患条纹病。下列分析正确的是( )
A.通过胞间连丝进行物质交换体现了细胞膜控制物质进出的功能
B.细胞间信号分子通过胞间连丝时,需与细胞膜上的受体结合
C.Remorin蛋白可作为通道蛋白控制病原微生物在细胞间移动
D.水稻条纹病毒不能作为生命系统的原因是其无法独立完成生命活动
10.(24-25高二下·山西晋中·期末)细胞的分裂、分化、生长、衰老和凋亡等各种生命活动,都受到细胞核的控制。细胞核具有如此重要的功能与其结构密切相关。下列叙述正确的是( )
A.与肌肉细胞相比,胰岛B细胞这类蛋白质合成旺盛的细胞中核仁较小
B.核孔是大分子物质进出细胞核的通道,不具有选择性
C.染色体与染色质是同一物质在不同时期的两种存在状态
D.核膜通过两层磷脂分子层把核内物质与细胞质分开
11.(24-25高二下·山西晋中·期末)胆固醇在人体中与蛋白质和磷脂结合形成低密度脂蛋白(LDL),在细胞膜上的LDL受体与LDL结合后细胞膜凹陷和脱落,使LDL—受体结合物进入细胞形成胞内体。胞内体膜上的质子泵在ATP驱动下将H+泵入胞内体,并使LDL与受体分离,脱离的LDL受体通过膜泡可运回细胞膜表面,含有LDL的胞内体与溶酶体融合被降解释放胆固醇。LDL进入细胞并被释放的示意图大致如下。下列叙述错误的是( )
A.细胞膜上的LDL受体既可由高尔基体形成的囊泡运输至细胞膜,又可以在将LDL运入细胞后被重复利用
B.LDL通过胞吞进入细胞和胞内体膜上的质子泵将H+泵入胞内体的过程都消耗能量
C.胞内体和溶酶体结合后利用生物膜的选择透过性使LDL进入溶酶体并分解释放出胆固醇
D.LDL与受体的正常分离可能依赖于胞内体中较低的pH环境
12.(24-25高二下·青海西宁·期末)美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔奖,通道蛋白分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白,阿格雷成功分离出了水通道蛋白,麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构。下图为肾小管上皮细胞重吸收水分和K+通道蛋白的立体结构的示意图。下列与通道蛋白有关的叙述错误的是( )
A.水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中
B.抗利尿激素能促进肾小管上皮细胞利用水通道蛋白重吸收水分
C.K+通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,不需要消耗ATP
D.机体不能通过调节细胞膜上通道蛋白的数量来调节物质的运输
13.(24-25高二下·宁夏固原·期末)下列关于细胞的说法,正确的是( )
A.包括病毒,所有生物体的生命活动都离不开活细胞
B.蛋白质、核酸和葡萄糖等是以碳链为基本骨架构成的生物大分子
C.原核细胞除了没有细胞核,其他结构和真核细胞都相同
D.把构成细胞的各种化合物放入试管中,就可以发生和细胞内同样的代谢反应
14.(24-25高二下·宁夏固原·期末)生物体结构和功能的基本单位、生命活动的主要承担者、生命活动的主要能源物质依次是( )
A.蛋白质、糖类、细胞
B.细胞、蛋白质、糖类
C.蛋白质、细胞、脂肪
D.无机盐、细胞、糖类
15.(24-25高二下·宁夏固原·期末)下图①~⑤表示某细胞的部分细胞器,下列有关叙述正确的是( )
A.溶酶体来自结构③
B.该细胞的遗传物质在结构①和②中
C.此细胞一定是动物细胞
D.只有具备结构①的细胞才能进行有氧呼吸
16.(24-25高二下·宁夏·期末)植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.主要由DNA和蛋白质组成的①只存在于细胞核中
B.核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似
C.③的主要成分是多糖,也含有多种蛋白质
D.植物细胞必须具备①、②和③才能存活
二、简答题
17.(24-25高二下·山西运城·期末)阅读有关细胞器的材料,回答下列问题。
材料1核糖体有两种基本类型:一种是原核细胞核糖体,另一种是真核细胞核糖体。两种核糖体都由两个大小不同的亚基组成,每个亚基都含有大量的rRNA和蛋白质。线粒体和叶绿体中含有的核糖体与原核细胞核糖体类似。
材料2线粒体和叶绿体是真核细胞内两个由双层膜封闭式包被的细胞器,它们携带遗传物质DNA,以原核细胞的编码方式转录合成一些自身需要的RNA与蛋白质。两种细胞器都通过分裂方式而增殖,其遗传信息以非孟德尔方式遗传给子代。这些结构、行为和遗传学特征表明线粒体和叶绿体是一类特殊的半自主性细胞器。
材料3溶酶体是单层膜围绕、内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器。溶酶体在维持细胞正常代谢活动及防御等方面起着重要作用。
(1)上述材料中不含磷脂分子的细胞器是______,能够产生ATP的细胞器是______。
(2)真核细胞核糖体亚基是在细胞核中完成装配的,其成分中rRNA的合成场所是____,而蛋白质在细胞质中合成后通过______进入细胞核。
(3)溶酶体中酸性水解酶的合成与加工依次经历的细胞器为______。溶酶体在防御方面的具体作用是______。
(4)某些抗生素通过抑制细菌核糖体功能而发挥抗菌作用,但大量使用后会对人体产生毒副作用。请根据材料分析,原因可能是______。
18.(24-25高二下·宁夏吴忠·期末)图1是物质跨膜运输方式图,I~IV表示细胞膜上的相关结构或物质,a~e表示不同的跨膜运输。小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质并跨膜运输到组织液中如图2所示。请回答下列问题。
(1)图1为细胞膜结构,膜上具有运输作用的蛋白质分为两类:_______,该图主要体现了细胞膜具有______功能。
(2)图2可知,肠腔内的葡萄糖以_____的方式进入小肠上皮细胞,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有______。
(3)如图向b管中滴加了两滴一定浓度的蔗糖酶(可水解蔗糖形成两分子单糖),并在适宜温度下水浴保温一段时间,观察实验现象并预测实验结果:
一段时间后,b管液面变化过程是_______,直至b侧液面仅略高于a管后不再变化。当液面不再变化时,水分子的扩散将_________。(填“停止”、“动态平衡”、“从左向右”)
地 城
考点02
细胞的代谢
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西西安·期末)蓝细菌是最早的光合放氧生物,对地球表面从无氧的大气环境变为有氧环境起到了巨大的作用。下列叙述错误的是( )
A.蓝细菌的遗传物质是DNA
B.蓝细菌含有核糖体
C.蓝细菌在叶绿体中生成氧
D.蓝细菌能分解葡萄糖生成ATP
2.(24-25高二下·青海西宁·期末)下列关于生命科学研究的叙述,正确的是( )
A.鲁宾和卡门运用放射性同位素示踪法,证明了光合作用产生的O2来自H2O
B.艾弗里利用“加法原理”控制自变量,证明了DNA是肺炎链球菌的转化因子
C.摩尔根利用荧光标记法研究果蝇眼色的遗传,证明了基因在染色体上
D.沃森和克里克利用DNA分子衍射图谱,提出了DNA双螺旋结构模型
3.(24-25高二下·陕西铜川·期末)将某种蔬菜放置在一定浓度的葡萄糖溶液中并通入氧气(黑暗条件下),该植物CO2的释放量和O2的吸收量随氧浓度的变化曲线如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.葡萄糖在酵母菌的线粒体基质中被分解,在线粒体内膜上产生O2
B.氧浓度小于10%时,向装置中滴加酸性重铬酸钾溶液后溶液变为黄色
C.Q点CO2的释放量和O2的吸收量相等,无氧呼吸速率等于有氧呼吸速率
D.储存该新鲜蔬菜时,应将氧气浓度控制在a点以减少有机物的消耗
4.(24-25高二下·陕西安康·期末)物质跨膜运输的方式与物质的特点和细胞膜的结构有关。下列关于物质跨膜运输的叙述,错误的是( )
A.葡萄糖以协助扩散或主动运输的方式进入组织细胞
B.载体蛋白和通道蛋白在转运物质时,其作用机制不同
C.被动运输速率仅与膜内外物质浓度差相关,与转运蛋白数量无关
D.大肠杆菌吸收K+消耗能量,借助膜上的载体蛋白,属于主动运输
5.(24-25高二下·陕西安康·期末)植物可通过改变呼吸代谢途径来适应不同的环境。某植物幼苗的根细胞经呼吸作用生成CO2的速率变化如图所示,图中a点之后,该植物幼苗完全进入无氧环境。下列叙述正确的是( )
A.a点前,根细胞只进行有氧呼吸
B.a~b段,根细胞无氧呼吸产生乳酸
C.b点时,根细胞呼吸才开始产生酒精
D.O2浓度不会影响根细胞的呼吸方式
6.(24-25高二下·陕西商洛·期末)ATP是生物体内最重要的能量载体,可直接为细胞活动提供能量。下列物质进出人体细胞的实例中,消耗ATP的是( )
A.水进入肾小管上皮细胞 B.乙醇进入小肠上皮细胞
C.葡萄糖进入成熟的红细胞 D.钾离子进入神经细胞
7.(24-25高二下·陕西商洛·期末)某实验小组拟探究影响光合速率的因素,设计了如图所示的装置。能提高绿藻光合速率的操作是( )
A.增加绿藻的数量 B.向通气管通入CO2
C.降低灯泡的功率 D.降低水浴的温度
8.(24-25高二下·山西运城·期末)糖原是重要的储能物质,其部分代谢过程如下图所示(序号表示代谢过程,过程①表示糖原发生水解生成葡萄糖,过程④表示糖原发生磷酸化生成1-磷酸葡糖)。肌细胞中的糖原磷酸化生成的1-磷酸葡糖只能被氧化分解,而不能补充血糖。下列叙述错误的是( )
A.肝糖原和肌糖原的基本单位都是葡萄糖
B.在剧烈运动时肌糖原可被氧化分解为乳酸
C.1-磷酸葡糖属于多糖,6-磷酸葡糖属于单糖
D.淀粉和糖原均为生物细胞中的储能物质
9.(24-25高二下·山西晋中·期末)线粒体内膜的“电子传递链”(如图)上的复合物Ⅳ(细胞色素氧化酶)可以催化H+、氧气与电子结合生成水,还能运输H+到线粒体内外膜间的膜间腔形成质子梯度,该梯度有助于ATP合酶(图中包含F0和F1两部分的蛋白质)合成ATP。氰化物能迅速与细胞色素氧化酶中的Fe3+结合,阻止其还原成Fe2+,使传递电子的氧化过程中断,人体组织细胞因不能利用血氧而窒息,使对缺氧极度敏感的大脑首先受损,引起中枢性呼吸衰竭而死亡。下列叙述错误的是( )
A.线粒体内膜电子传递链中的任一环节受阻都将导致有氧呼吸的第三阶段无法正常完成
B.有氧呼吸前两个阶段产生的[H]在线粒体内膜上被消耗可以产生氧化型辅酶Ⅰ(NAD+)
C.氰化物使细胞色素氧化酶的肽键个数减少从而使Fe3+无法还原为Fe2+
D.推测氰化物使大脑细胞迅速死亡的原因包括线粒体内膜不能产生ATP引起细胞缺少能量供应
10.(24-25高二下·宁夏·期末)下列中学实验需要使用显微镜观察,相关叙述正确的是( )
A.观察细胞中脂肪时,脂肪颗粒被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色
B.观察酵母菌时,细胞核、液泡和核糖体清晰可见
C.观察细胞质流动时,黑藻叶肉细胞呈正方形,叶绿体围绕细胞核运动
D.观察植物细胞质壁分离时,在低倍镜下无法观察到质壁分离现象
11.(24-25高二下·宁夏·期末)哺乳动物可利用食物中的NAM或NA合成NAD+,进而转化为NADH([H])。研究者以小鼠为模型,探究了哺乳动物与肠道菌群之间NAD+代谢的关系,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.静脉注射标记的NA,肠腔内会出现标记的NAM
B.静脉注射标记的NAM,细胞质基质会出现标记的NADH
C.食物中缺乏NAM时,组织细胞仍可用NAM合成NAD+
D.肠道中的厌氧菌合成ATP所需的能量主要来自于NADH
二、简答题
12.(24-25高二下·陕西铜川·期末)科研人员将生理状态良好的M植株(C植物)在27℃及其他条件均适宜的情况下暗处理1h,然后在27℃,2.8klx光照强度(白光)及其他条件均适宜的情况下再处理1h。按照上述处理思路,又做了28℃、29℃、30℃的情况。分别测量三组实验暗处理后有机物减少量和光照后与暗处理前的有机物增加量,结果如图所示。回答下列问题:
(1)高等植物光合作用中捕获光能的色素分布在叶绿体的_______________上,主要吸收_____________光(填颜色)。在提取光合色素时,加入碳酸钙的目的是__________________________,光合色素的提取和分离实验的原理是___________________________。
(2)M植株在27℃,M植株的净光合速率为_____________ mg/h,在28℃时的总光合速率为_____________mg/h,30℃时M植株有机物变化减少的主要原因是__________________________。
(3)分析柱状图可知,在进行温室种植M植株时,为提高其产量(植物生长量)的操作是__________________________。
13.(24-25高二下·山西晋中·期末)灌浆期是农作物的一个重要生长时期,即光合作用产物输出并储存在籽粒中的阶段,光合作用产物主要以蔗糖的形式输出到籽粒中。叶片与种子之间的磷酸(Pi)分配对作物籽粒灌浆(籽粒积累有机物)有重要影响。研究发现,水稻磷酸转运蛋白SPDT、OsPH通过茎节将Pi分配给籽粒和叶片(用粗、细箭头表示分配比例),从而影响其籽粒灌浆,其主要影响机制如图所示。图中TP代表磷酸丙糖,磷酸丙糖转运体TPT反向交换转运Pi和TP。回答下列问题:
(1)光合作用过程中 CO2 被利用的具体场所是_______,NADPH 在乙过程中的生理作用是______(写出 2 点)。在黑暗中给水稻叶片提供18O2,接着给水稻叶片提供适宜的光照,能够在(CH2O)检测到18O,原因是_______。
(2)已知葡萄糖中的醛基具有还原性,能与蛋白质的氨基结合,光合产物一般以蔗糖的形式进行长距离运输,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是_______(从渗透压和稳定性两方面分析)。图中从功能上可视为磷酸转运蛋白的有_______(写出 3 个)。
(3)由图可知,蛋白质磷酸化后在乙过程中可能发挥_______的作用。据图推测,水稻缺 Pi 会______(填“促进”或“抑制”)其光合作用,请从物质运输和合成两个方面分析其原因是_______。
(4)研究人员发现,在水分不足的情况下水稻叶片容易发黄,研究人员猜测,这是叶肉细胞中叶绿素含量减少所致。请结合所学习的生物实验知识设计实验思路验证这一猜测并写出预期结果。
实验思路:________;
预期结果:________。
14.(24-25高二下·青海海南·期末)几千年来,发酵食品和饮料在人类饮食中一直占据重要地位。果汁发酵生产果酒,果酒可以继续生产果醋,而获得高品质、高酸度果醋的关键在于醋酸菌的筛选。科研人员以腐烂的水果为实验材料,筛选耐高温、耐高乙醇的高产醋酸菌株。回答下列问题:
(1)利用酵母菌进行果酒发酵,酵母菌的代谢类型为_______型,发酵后可利用_______来检验酒精的产生。
(2)醋酸菌在糖源充足或缺少糖源时均可产生醋酸,根据醋酸菌的代谢类型,必须满足的环境条件是_______。葡萄糖以及乙醇均可作为醋酸发酵的底物,为醋酸菌的生长代谢提供_______(答两点)。
(3)若通过果酒制作果醋,耐高乙醇醋酸菌菌株的筛选意义重大,原因是_______;从发酵条件上,由果酒发酵到果醋发酵需做出的具体改变是______(答两点)。
15.(24-25高二下·青海西宁·期末)甲醛(HCHO)是室内空气污染的主要成分之一,严重情况下会引发人体免疫功能异常甚至导致鼻咽癌和白血病,室内栽培观赏植物常春藤能够清除甲醛污染。研究发现外源甲醛可以作为碳源参与常春藤的光合作用,具体过程如图1所示(其中RU5P和HU6P是中间产物)。
(1)追踪并探明循环②甲醛的碳同化路径,可采用的方法是__________。推测细胞同化甲醛(HCHO)的场所应是__________。
(2)甲醛在被常春藤吸收利用的同时,也会对常春藤的生长产生一定的影响,为此研究人员设计了甲醛胁迫下常春藤生长情况的实验。表1是常春藤在不同浓度甲醛胁迫下测得的可溶性糖的含量。甲醛脱氢酶(FALDH)是甲醛代谢过程中的关键酶,图2表示不同甲醛浓度下,该酶的活性相对值。图3是不同甲醛浓度下气孔导度(气孔的开放程度)的相对值。
表1:不同甲醛浓度下常春藤可溶性糖含量
组别
样品
0天
第1天
第2天
第3天
第4天
①
1个单位甲醛浓度的培养液
2271
2658
2811
3271
3425
②
2个单位甲醛浓度的培养液
2271
2415
2936
2789
1840
③
不含甲醛的培养液
2271
2311
2399
2462
2529
①表1中的实验组是_________,由表中信息可得出的结论是_________。
②分析图3常春藤在甲醛胁迫下气孔开放程度下降的生理意义是_________。
(3)1个单位甲醛浓度下,常春藤气孔开放程度下降,可溶性糖的含量增加,综合上述信息,下列分析正确的是_________。
A.可溶性糖增加引起气孔开放度下降
B.1个单位甲醛浓度使FALDH的活性增强
C.气孔开放度下降,导致光反应产物积累
D.甲醛代谢过程中能产生CO2用于光合作用
(4)综合分析表1、图2和图3的信息,写出在甲醛胁迫下,常春藤的抗逆途径是_________。
16.(24-25高二下·宁夏固原·期末)生物科创实验课上,某同学将菠菜叶片置于适量的溶液X中,用组织捣碎机破碎细胞后,分离出各种细胞器,进而研究其功能。请回答下列问题:
(1)植物细胞壁对植物细胞起_______作用,其细胞膜的主要成分是________。
(2)分离各种细胞器常用的方法是________,实验中所用的溶液X应满足的条件是_______(答出2点即可),离心沉淀出细胞核后,上清液在适宜条件下能将葡萄糖彻底分解,原因是此上清液中含有________。
(3)如果将分离得到的叶绿体悬浮在适宜溶液中,照光后有氧气释放,如果在该适宜溶液中将叶绿体外表的双层膜破裂后再照光,_________(填“有”或“没有”)氧气释放,原因是_____。
地 城
考点03
细胞的生命历程
1、 单选题
1.(24-25高二下·陕西铜川·期末)脂肪干细胞(ADSCs)是来自脂肪组织的多能干细胞,在体外培养条件下,ADSCs可定向分化为白色和褐色脂肪细胞、骨细胞、软骨细胞或肌细胞等。下列相关叙述错误的是( )
A.脂肪细胞和多能干细胞中一定存在相同的蛋白质分子
B.脂肪干细胞在凋亡过程中细胞核内有新的mRNA分子产生
C.衰老的脂肪干细胞中酶活性下降,细胞核体积减小,细胞皱缩
D.白色和褐色脂肪细胞的功能不同,是基因选择性表达的结果
2.(24-25高二下·陕西安康·期末)人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代衰老细胞进而维持角膜结构。下列叙述错误的是( )
A.衰老细胞内多种酶活性降低,呼吸速率减慢
B.角膜衰老细胞的清除是通过细胞凋亡完成的
C.角膜干细胞增殖产生新细胞能维持遗传物质的稳定性
D.角膜干细胞分化成上皮细胞体现了动物细胞的全能性
3.(24-25高二下·青海海南·期末)胚胎干细胞(简称ES细胞)是可以分化为成年动物体内的任何一种类型细胞的干细胞,存在于早期胚胎中。生物学上常以小鼠ES细胞为材料,通过定向诱导获得多种功能细胞。下列叙述错误的是( )
A.随着细胞分化程度的增加,细胞表达全能性的能力逐渐减弱
B.若将ES细胞诱导分化成肝脏细胞,则可说明ES细胞具有全能性
C.为减少排异反应,可诱导患者自身干细胞分化成真皮细胞,用于治疗皮肤烧伤
D.体外培养细胞时,必须保证环境是无菌、无毒的
4.(24-25高二下·宁夏·期末)研究发现,病原体侵入细胞后,细胞内蛋白酶L在无酶活性时作为支架蛋白参与形成特定的复合体,经过一系列过程,最终导致该细胞炎症性坏死,病原体被释放,该过程属于细胞焦亡。下列说法错误的是( )
A.蝌蚪尾的消失不是通过细胞焦亡实现的
B.敲除编码蛋白酶L的基因不影响细胞焦亡
C.细胞焦亡释放的病原体可由体内的巨噬细胞吞噬消化
D.细胞焦亡释放的病原体可刺激该机体B淋巴细胞的增殖与分化
二、简答题
5.(24-25高二下·宁夏吴忠·期末)下图是人体某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答:
(1)科学家发现囊泡能将物质准确运输到目的位置并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体。这种“识别代码”的化学本质是______。
(2)溶酶体中的多种水解酶是在结构[2]________上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2→________→溶酶体(用数字表示)。
(3)图中自噬体的膜结构来自_________形成的膜泡,由图可知,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会______(选填“增强”、“减弱”或“不变”)。
(4)核仁的作用是________。
试卷第1页,共3页
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专题01 分子与细胞
地 城
考点01
细胞的分子组成与结构
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
D
A
B
B
B
C
C
D
C
题号
11
12
13
14
15
16
答案
C
D
A
B
A
D
17.【答案】(1) 核糖体 线粒体和叶绿体
(2) 核仁 核孔
(3) 核糖体、内质网、高尔基体 吞噬并杀死侵入细胞的细菌或病毒
(4)抗生素抑制了线粒体中核糖体的功能
18.【答案】(1) 载体蛋白和通道蛋白 控制物质进出
(2) 主动运输 顺浓度梯度运输、不消耗能量
(3) 先升高后降低 动态平衡
地 城
考点02
细胞的代谢
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
D
C
B
D
B
C
C
A
题号
11
答案
D
12.【答案】(1) 类囊体薄膜 红光和蓝紫 防止研磨时色素(叶绿素)被破坏 光合色素能够溶解在有机溶剂(无水乙醇)中,并且不同色素在层析液中的溶解度不同
(2) 4 7 温度升高使(呼吸作用和)光合作用有关的酶活性降低
(3)夜间温度控制在27℃,减少呼吸消耗,日间温度控制在29℃
13.【答案】(1) 叶绿体基质 作为还原剂参与C3的还原,提供能量 有氧呼吸第三阶段18O2与[H]结合生成了H218O,有氧呼吸第二阶段利用H218O和丙酮酸反应生成 C18O2,C18O2参与暗反应生成有机物
(2) 蔗糖分子较大,单位质量下分子数较少,因此引起的渗透压较低,有利于维持细胞内外的渗透平衡。蔗糖是非还原糖,不易与蛋白质中的氨基结合 SPDT、OsPH、TPT
(3) 酶 抑制 产生的ATP、NADPH减少,从而抑制暗反应的进行;运往籽粒的蔗糖减少
(4) 选取长势一致的水稻幼苗,随机分为实验组和对照组,实验组给予不足水分处理,对照组给予正常水分处理,其他条件保持一致。在相同时间点取叶片,测定叶绿素含量并观察颜色变化,重复实验多次 实验组叶片颜色较对照组明显发黄,叶绿素a和叶绿素b含量显著低于对照组
14.【答案】(1) 异养兼性厌氧型 酸性重铬酸钾
(2) 通入氧气 能量和碳源
(3) 果酒制作过程中会产生乙醇,当乙醇浓度过高会抑制醋酸菌的繁殖 通氧和升高温度
15.【答案】(1) 同位素示踪法 叶绿体基质
(2) ①和② 第1天至第4天,1个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖含量不断增加,2个单位甲醛浓度的培养液会使常春藤可溶性糖先增加后减少 可以减少空气中甲醛进入植物体内
(3)ABD
(4)植物通过降低气孔的开放程度,减少甲醛的吸收:同时FALDH酶的活性提高,增强对甲醛的代谢能力,起到抗逆作用
16.【答案】(1) 支持和保护 脂质和蛋白质
(2) 差速离心法 pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同 细胞质基质和线粒体 有 类囊体薄膜是H2O分解释放O2的场所,叶绿体膜破裂不影响类囊体膜的功能
地 城
考点03
细胞的生命历程
题号
1
2
3
4
答案
C
D
B
B
5.【答案】(1)糖蛋白/蛋白质
(2) 核糖体 1→4
(3) 内质网 增强
(4)与某种RNA及核糖体的形成有关
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