精品解析:陕西省西安市部分学校2025-2026学年高二下学期6月期末考试生物试题
2026-07-02
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内容正文:
高二生物学
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第4章。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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。
1. 陕西秦岭是我国重要的生态屏障,被誉为"中央水塔",拥有丰富的动植物资源和独特的森林生态系统。秦岭属于生命系统的结构层次中的( )
A. 种群 B. 群落
C. 生态系统 D. 生物圈
2. 口腔共生菌韦荣球菌定植于肠道后通过抑制胆汁酸转运蛋白ASBT的表达,阻止胆汁酸再吸收,导致胆汁酸在肠道中异常积聚,从而促进肠道寄生菌艰难梭菌的感染,使人患克罗恩病。下列关于韦荣球菌和艰难梭菌两种细菌的叙述,正确的是( )
A. 控制韦荣球菌性状的遗传物质位于染色体上
B. 艰难梭菌的蛋白质是在核糖体上合成的
C. 细胞壁作为韦荣球菌和艰难梭菌的系统的边界
D. 韦荣球菌和艰难梭菌都属于自养生物
3. 仙人掌是耐旱植物,其细胞在干旱胁迫下会大量积累一种名为海藻糖的小分子有机物。进一步实验表明,海藻糖能与细胞内的水分子形成氢键网络,显著降低自由水的比例。下列叙述错误的是( )
A. 自由水与结合水的比值降低,有利于细胞抵抗不良环境
B. 海藻糖通过影响自由水的含量,间接增强了细胞的抗逆性
C. 仙人掌细胞内的水主要以结合水的形式存在,是细胞的结构成分
D. 仙人掌细胞中自由水减少,可能导致部分代谢活动速率下降
4. 植物的生长发育情况和产量在很大程度上取决于种子的质量。糖类是细胞生命活动的主要能源物质。有学者研究了小麦种子萌发过程中各种糖类的含量变化,测定结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖和淀粉分别是二糖和多糖,它们水解后的产物完全相同
B. 检测还原糖时可用斐林试剂,同时还需要进行水浴加热
C. 萌发12h后,还原糖的量增加是因为蔗糖被水解为单糖
D. 与小麦种子相比,花生种子中脂肪含量高,播种时应进行深播
5. 镁是植物生长所必需的矿质元素。叶绿素分子中含有镁离子。当植物长期在缺镁的土壤中生长时,叶片会失绿变黄,导致植物的光合作用能力下降。这一实例主要说明无机盐能够( )
A. 参与构成重要的化合物
B. 维持细胞的酸碱平衡
C. 调节细胞的渗透压
D. 维持细胞正常的形态
6. 下列关于核酸的叙述,正确的是( )
A. 组成DNA和RNA的磷酸和五碳糖相同,但含氮碱基不完全相同
B. 真核细胞中,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中
C. 真核细胞中的DNA只存在于染色体上
D. 细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA
7. 科学家用显微镜观察慢性胃炎活体标本时,意外地发现了某种细菌,这种细菌总是出现在慢性胃炎标本中,而在正常的胃窦黏膜中则无这种细菌。下列关于观察这种细菌的实验操作的叙述,错误的是( )
A. 先用低倍镜观察,再换高倍镜
B. 换用高倍镜之前,应先将所要观察的物像移至视野中央
C. 换上高倍镜后,视野变暗,可用大光圈和凹面镜调节亮度
D. 想要将位于视野右上方的物像移向中央,应向左下方移动玻片
8. 生殖颗粒是位于动物生殖细胞细胞核周围的凝聚体,主要由蛋白质和RNA组成,能调控生殖细胞的正常发育。下列叙述错误的是( )
A. 组成生殖颗粒的元素中有N和P等
B. 合成生殖颗粒中的蛋白质需要RNA参与
C. 生殖颗粒的组成可能与核糖体类似
D. 生殖颗粒中的RNA可通过核孔自由进出细胞核
9. 囊泡运输是真核生物细胞中物质的一种重要的运输方式。研究发现,每一种运输囊泡中都有一个特殊的v-SNARE蛋白标志,其能够与目标膜上的t-SNARE蛋白相互作用。只有接触到相互对应的位点,囊泡和目标膜才会形成稳定的结构,从而进行融合。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内能形成囊泡的结构有内质网、高尔基体、核糖体等
B. 有些囊泡上的v-SNARE蛋白可与中心体上的t-SNARE蛋白结合
C. 与溶酶体融合的囊泡装载的“货物”可能是水解酶
D. 细胞内囊泡与目标膜进行的融合不具有特异性
10. 科学家通过绘制人类心脏细胞图谱,发现心脏外表面存在独特的免疫结构,这依赖于心肌细胞膜的正常功能。下列有关心肌细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成
B. 心肌细胞膜上的糖被参与细胞间的信息交流
C. 心肌细胞膜具有流动性,其中的蛋白质均可自由运动
D. 心肌细胞膜的功能复杂性主要取决于膜蛋白的种类和数量
11. 核孔复合体是镶嵌在核膜上的复杂结构,如图所示。大分子物质通过核孔时,需先与核孔复合体中的中央运输蛋白特异性识别并结合,才能实现选择性运输。下列叙述错误的是( )
A. 核孔复合体对物质运输具有选择性
B. 核膜是双层膜,由两层磷脂分子组成
C. 核膜可与内质网膜直接相连
D. 核孔复合体的中央运输蛋白的合成场所是核糖体
12. 细胞膜的选择透过性保证了细胞内相对稳定的微环境。下列物质中,最可能以主动运输方式通过细胞膜的是( )
A. 氧气 B. 二氧化碳
C. 乙醇 D. 钠离子
13. 下列关于胞吞和胞吐的叙述,正确的是( )
A. 胞吞和胞吐过程均需要载体蛋白的协助
B. 胞吞和胞吐过程不需要消耗细胞代谢产生的能量
C. 胞吞和胞吐过程依赖细胞膜的流动性
D. 胞吞和胞吐只能运输大分子物质,不能运输小分子物质
14. 下列对教材实验的相关叙述,错误的是( )
选项
实验
实验操作或现象
A
使用高倍镜观察几种细胞
换用高倍镜后,要用细准焦螺旋调焦
B
生物组织中脂肪的检测
可观察到花生子叶细胞中被染成橘黄色的脂肪颗粒
C
探究植物细胞的吸水和失水
在低倍镜下观察到中央液泡的大小和原生质层的位置
D
用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动
需要将细胞进行染色,才能清晰地观察到叶绿体
A. A B. B C. C D. D
15. SGLT2是分布于肾小管上皮细胞膜上的依赖型葡萄糖转运体,它能够借助浓度梯度将葡萄糖重吸收进细胞,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 加入细胞呼吸抑制剂不影响SGLT2对葡萄糖的转运
B. 在物质转运过程中,SGLT2的空间构象不发生改变
C. SGLT2对物质进行转运时无须与转运物质结合
D. 增大膜两侧的浓度差可促进SGLT2对葡萄糖的转运
16. 人体组织细胞产生的进入红细胞后,少部分以的形式经血液输送到肺部细胞后从肺部排出体外,大部分以碳酸氢盐的形式被运输,过程如图所示。下列相关说法正确的是( )
A. 通过方式①进出细胞的过程,既可以是顺浓度梯度进行的,也可以是逆浓度梯度进行的
B. 可以通过方式②进入红细胞,说明水通道蛋白不具有专一性
C. 载体蛋白对维持红细胞内部pH平衡有重要作用
D. 红细胞呼吸产生的能降低内环境中的进入红细胞的速率
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 血管紧张素原是血浆中的一种球蛋白,在血压调节中发挥重要作用。下图为血管紧张素原在①和②作用位点被酶切后转变为血管紧张素Ⅰ和Ⅱ的示意图(图中氨基酸名称均为缩写,如“天冬”表示天冬氨酸)。回答下列问题:
(1)血管紧张素原的基本组成单位是____,该基本单位通过____的方式形成肽链。图中血管紧张素Ⅰ由____个氨基酸组成,其分子中含有的肽键数为____。
(2)血管紧张素转换酶(ACE)作用于图中的位点②,将血管紧张素Ⅰ转化为血管紧张素Ⅱ。与血管紧张素Ⅰ相比,血管紧张素Ⅱ少了两个氨基酸,因此其分子中的肽键数目______(填“增加”或“减少”),且失去了原有的降压活性。这体现了蛋白质的______与其功能密切相关。
(3)通过基因工程将编码人血管紧张素原的基因导入大肠杆菌,能否获得有活性的血管紧张素原?______(填“能”或“不能”),请说明理由:______。
(4)临床上常用ACE抑制剂治疗高血压,其作用原理是______(填“增强”或“抑制”)ACE的活性,从而减少血管紧张素Ⅱ的生成,使血管舒张,血压下降。
18. 生物学家对细胞膜的化学成分与结构的认识经历了很长的过程。科研人员制作的细胞膜结构模型示意图如下。回答下列问题:
(1)图中1为磷脂双分子层,它构成了细胞膜的______。在没有电子显微镜之前,科学家就已经推断出细胞膜是由两层磷脂分子构成的,他们得出这一结论的依据是______。
(2)图中3为______,它在磷脂双分子层中的排布方式有______。
(3)细胞膜的A侧和B侧是亲水的,内部是疏水的,请从图中1的角度分析其原因是______。细胞膜内部是疏水的,请据图解释水分子是如何进入细胞的:______。
19. COPⅠ和COPⅡ为内质网和高尔基体间互相运输蛋白质的囊泡结构。为研究细胞内蛋白质的运输机制,科研人员构建了如表所示的三种缺陷型胰腺细胞模型。回答下列问题:
细胞名称
甲
乙
丙
缺陷类型
核转运受体蛋白失活
高尔基体KDEL识别受体缺失
高尔基体膜上SNARE蛋白(一种识别蛋白)失活
(1)核转运受体蛋白负责介导核内外生物大分子物质的双向运输。真核细胞中,核DNA始终不能通过核孔,原因是______。推测甲细胞内______(填“细胞核”或“细胞质”)中RNA聚合酶的积累量更高,判断理由是______。
(2)内质网的驻留蛋白参与新生肽链的加工、折叠,该蛋白含有KDEL滞留信号,正常情况下,若有驻留蛋白随COPⅡ运输至高尔基体,则会被高尔基体膜上的KDEL受体识别,从而被COPⅠ运输回内质网。COPⅠ和COPⅡ分别由______和______(均填细胞器的名称)的膜形成。相比于正常细胞,乙细胞在蛋白质合成方面会出现______的异常情况。
(3)观察到丙细胞内高尔基体膜形成的囊泡大量聚集在高尔基体和细胞膜的间隙,由此推测,SNARE蛋白的功能可能是______。
20. 某生物兴趣小组利用如图所示的渗透装置(半透膜只允许水分子通过)和紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,探究植物细胞的吸水和失水机制。回答下列问题:
(1)渗透装置中,漏斗内溶液(S1)和烧杯内溶液(S2)为两种不同浓度的蔗糖溶液,起始液面高度一致。渗透平衡时,漏斗内液面高于烧杯内液面,形成液面差Δh。此时S1和S2的浓度大小关系为____________。
(2)该小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行了如下实验:
实验一:用0.3g·mL-1的蔗糖溶液处理细胞,观察质壁分离现象;再用清水处理,观察质壁分离复原现象。
实验二:用0.5g·mL-1的蔗糖溶液处理细胞,观察到质壁分离后,换用清水处理,细胞未能复原。
实验三:用0.3g·mL-1的KNO3溶液处理细胞,观察到质壁分离后,未用清水处理,一段时间后细胞自动发生了复原。
①实验一说明:当外界溶液浓度____________(填“大于”“小于”或“等于”)细胞液浓度时,细胞失水发生质壁分离;用清水处理后复原,说明细胞仍保持____________。
②实验二中,细胞未能复原的原因最可能是____________。
③实验三中,细胞自动复原的原因是____________。
21. 砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究人员进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于____________。与自由扩散相比,除消耗能量外,该运输方式的显著特点还有____________(答出2点)。
(2)研究人员发现了砷吸收相关基因C缺失和相关蛋白C过量表达的拟南芥,并检测了其根细胞中砷的含量,结果如图所示。根据实验结果,判断蛋白C对砷吸收起____________(填“促进”或“抑制”)作用,判断依据是____________。
(3)进一步研究发现,砷激活的蛋白C会使转运蛋白F磷酸化,从而诱导细胞膜内陷形成囊泡,将转运蛋白F包裹后进入细胞内。请完善“砷胁迫→根细胞砷吸收减少”的可能调控路径:砷胁迫→激活蛋白C→蛋白C使转运蛋白F磷酸化→诱导细胞膜内陷形成囊泡→____________→____________→根细胞砷吸收减少。
(4)根据上述信息可知,要提高拟南芥抗砷能力可以通过基因工程构建____________(填“C基因缺失突变体”或“C蛋白过量表达”)的植株。
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高二生物学
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第4章。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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。
1. 陕西秦岭是我国重要的生态屏障,被誉为"中央水塔",拥有丰富的动植物资源和独特的森林生态系统。秦岭属于生命系统的结构层次中的( )
A. 种群 B. 群落
C. 生态系统 D. 生物圈
【答案】C
【解析】
【详解】A、种群是一定自然区域内同种生物的全部个体,秦岭包含多种不同生物,不属于种群层次,A错误;
B、群落是一定自然区域内所有生物的总和,秦岭除了各类生物外,还包含阳光、水、土壤等无机环境,不属于群落层次,B错误;
C、生态系统是生物群落和它的无机环境相互作用形成的统一整体,秦岭包含区域内所有生物及对应的无机环境,属于生态系统层次,C正确;
D、生物圈是地球上最大的生态系统,包含地球上全部生物及其生存的无机环境,秦岭只是地球的一部分区域,不属于生物圈层次,D错误。
2. 口腔共生菌韦荣球菌定植于肠道后通过抑制胆汁酸转运蛋白ASBT的表达,阻止胆汁酸再吸收,导致胆汁酸在肠道中异常积聚,从而促进肠道寄生菌艰难梭菌的感染,使人患克罗恩病。下列关于韦荣球菌和艰难梭菌两种细菌的叙述,正确的是( )
A. 控制韦荣球菌性状的遗传物质位于染色体上
B. 艰难梭菌的蛋白质是在核糖体上合成的
C. 细胞壁作为韦荣球菌和艰难梭菌的系统的边界
D. 韦荣球菌和艰难梭菌都属于自养生物
【答案】B
【解析】
【详解】A、韦荣球菌属于原核生物,原核生物没有染色体,其控制性状的遗传物质是裸露的环状DNA,主要位于拟核区域,A错误;
B、核糖体是所有细胞生物合成蛋白质的唯一场所,艰难梭菌是原核生物,细胞内含有核糖体,因此其蛋白质在核糖体上合成,B正确;
C、细胞壁是全透性结构,不具备控制物质进出细胞的功能,细胞膜才是细胞这一生命系统的边界,C错误;
D、韦荣球菌和艰难梭菌都需要从宿主环境中获取现成的有机物维持生命活动,都属于异养生物,D错误。
3. 仙人掌是耐旱植物,其细胞在干旱胁迫下会大量积累一种名为海藻糖的小分子有机物。进一步实验表明,海藻糖能与细胞内的水分子形成氢键网络,显著降低自由水的比例。下列叙述错误的是( )
A. 自由水与结合水的比值降低,有利于细胞抵抗不良环境
B. 海藻糖通过影响自由水的含量,间接增强了细胞的抗逆性
C. 仙人掌细胞内的水主要以结合水的形式存在,是细胞的结构成分
D. 仙人掌细胞中自由水减少,可能导致部分代谢活动速率下降
【答案】C
【解析】
【详解】A、自由水与结合水的比值降低时,细胞代谢强度减弱,抗逆性提升,有利于细胞抵抗干旱等不良环境,A正确;
B、题干表明海藻糖能显著降低自由水的比例,而自由水比例下降会提高细胞的抗逆性,因此海藻糖通过影响自由水含量间接增强了细胞的抗逆性,B正确;
C、正常活细胞内的水主要以自由水的形式存在,结合水仅占少部分,是细胞结构的组成成分,即使是耐旱的仙人掌细胞,水的主要存在形式依然是自由水,C错误;
D、自由水是细胞内的良好溶剂,可参与多种生化反应、运输营养物质和代谢废物,自由水减少会导致部分代谢活动的速率下降,D正确。
4. 植物的生长发育情况和产量在很大程度上取决于种子的质量。糖类是细胞生命活动的主要能源物质。有学者研究了小麦种子萌发过程中各种糖类的含量变化,测定结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖和淀粉分别是二糖和多糖,它们水解后的产物完全相同
B. 检测还原糖时可用斐林试剂,同时还需要进行水浴加热
C. 萌发12h后,还原糖的量增加是因为蔗糖被水解为单糖
D. 与小麦种子相比,花生种子中脂肪含量高,播种时应进行深播
【答案】B
【解析】
【详解】A、蔗糖属于二糖,水解产物是葡萄糖和果糖;淀粉属于多糖,水解的最终产物只有葡萄糖,二者水解产物不完全相同,A错误;
B、检测还原糖的试剂为斐林试剂,二者反应需要在水浴加热的条件下才能生成砖红色沉淀,B正确;
C、由曲线可知,萌发12h后淀粉含量大幅下降,蔗糖含量变化很小,因此还原糖量增加主要是淀粉水解为还原糖,不是蔗糖水解导致的,C错误;
D、脂肪中C、H比例更高,氧化分解时消耗的氧气比糖类更多,花生种子脂肪含量高,播种时应浅播以保证充足的氧气供应,不能深播,D错误。
5. 镁是植物生长所必需的矿质元素。叶绿素分子中含有镁离子。当植物长期在缺镁的土壤中生长时,叶片会失绿变黄,导致植物的光合作用能力下降。这一实例主要说明无机盐能够( )
A. 参与构成重要的化合物
B. 维持细胞的酸碱平衡
C. 调节细胞的渗透压
D. 维持细胞正常的形态
【答案】A
【解析】
【详解】A、题干明确说明叶绿素分子中含有镁离子,缺镁时叶绿素无法正常合成,说明镁作为无机盐参与构成了叶绿素这一重要化合物,A正确;
B、维持细胞酸碱平衡是缓冲类无机盐的功能,题干实例未涉及酸碱调节相关内容,B错误;
C、调节细胞渗透压主要依靠Na+、Cl-等无机盐调节细胞内外溶质浓度实现,题干实例未涉及渗透压调节相关内容,C错误;
D、维持细胞正常形态依赖于适宜的渗透压环境,属于无机盐调节渗透压功能的体现,题干实例未涉及细胞形态相关内容,D错误。
6. 下列关于核酸的叙述,正确的是( )
A. 组成DNA和RNA的磷酸和五碳糖相同,但含氮碱基不完全相同
B. 真核细胞中,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中
C. 真核细胞中的DNA只存在于染色体上
D. 细胞核中的遗传物质是DNA,细胞质中的遗传物质是RNA
【答案】B
【解析】
【详解】A、组成DNA和RNA的磷酸相同,但五碳糖不同(DNA的五碳糖为脱氧核糖,RNA的五碳糖为核糖),其中的含氮碱基不完全相同,A错误;
B、真核细胞中DNA主要分布在细胞核中,线粒体、叶绿体内有少量DNA,RNA主要分布在细胞质中,B正确;
C、真核细胞的DNA主要存在于染色体上,线粒体和叶绿体中也含有少量裸露的DNA,C错误;
D、所有具有细胞结构的生物,细胞核和细胞质的遗传物质都是DNA,只有部分病毒的遗传物质为RNA,D错误。
7. 科学家用显微镜观察慢性胃炎活体标本时,意外地发现了某种细菌,这种细菌总是出现在慢性胃炎标本中,而在正常的胃窦黏膜中则无这种细菌。下列关于观察这种细菌的实验操作的叙述,错误的是( )
A. 先用低倍镜观察,再换高倍镜
B. 换用高倍镜之前,应先将所要观察的物像移至视野中央
C. 换上高倍镜后,视野变暗,可用大光圈和凹面镜调节亮度
D. 想要将位于视野右上方的物像移向中央,应向左下方移动玻片
【答案】D
【解析】
【详解】A、显微镜观察的操作原则是先在低倍镜下找到要观察的目标,再换高倍镜进行放大观察,操作正确,A正确;
B、高倍镜的视野范围远小于低倍镜,换高倍镜前若未将目标物像移到视野中央,换高倍镜后目标会处于视野外无法观察到,因此换高倍镜前需先将物像移至视野中央,B正确;
C、高倍镜下镜头通光量更少,视野会变暗,可通过换用大光圈、凹面反光镜的方式增加进光量,调亮视野,C正确;
D、显微镜成上下、左右均颠倒的倒像,物像的移动方向与玻片的移动方向相反,因此要将视野右上方的物像移到中央,应向右上方移动玻片,D错误。
8. 生殖颗粒是位于动物生殖细胞细胞核周围的凝聚体,主要由蛋白质和RNA组成,能调控生殖细胞的正常发育。下列叙述错误的是( )
A. 组成生殖颗粒的元素中有N和P等
B. 合成生殖颗粒中的蛋白质需要RNA参与
C. 生殖颗粒的组成可能与核糖体类似
D. 生殖颗粒中的RNA可通过核孔自由进出细胞核
【答案】D
【解析】
【详解】A、生殖颗粒含蛋白质和RNA,蛋白质的组成元素包含N,RNA的组成元素为C、H、O、N、P,因此生殖颗粒的组成元素中有N和P等,A正确;
B、蛋白质通过转录和翻译过程合成,需要mRNA作为翻译的模板、tRNA转运氨基酸、rRNA构成翻译的场所核糖体,因此合成蛋白质需要RNA参与,B正确;
C、核糖体的组成成分为蛋白质和rRNA,与生殖颗粒“蛋白质+RNA”的组成类似,因此生殖颗粒的组成可能与核糖体类似,C正确;
D、核孔是具有选择透过性的结构,物质不能自由进出细胞核,生殖颗粒中的RNA不可通过核孔自由进出细胞核,D错误。
9. 囊泡运输是真核生物细胞中物质的一种重要的运输方式。研究发现,每一种运输囊泡中都有一个特殊的v-SNARE蛋白标志,其能够与目标膜上的t-SNARE蛋白相互作用。只有接触到相互对应的位点,囊泡和目标膜才会形成稳定的结构,从而进行融合。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内能形成囊泡的结构有内质网、高尔基体、核糖体等
B. 有些囊泡上的v-SNARE蛋白可与中心体上的t-SNARE蛋白结合
C. 与溶酶体融合的囊泡装载的“货物”可能是水解酶
D. 细胞内囊泡与目标膜进行的融合不具有特异性
【答案】C
【解析】
【详解】A、核糖体是无膜结构的细胞器,无法形成囊泡,细胞内可形成囊泡的结构有内质网、高尔基体、细胞膜等,A错误;
B、中心体是无膜结构的细胞器,不存在膜上的t-SNARE蛋白,无法与囊泡的v-SNARE蛋白结合,B错误;
C、溶酶体中的水解酶是在核糖体合成后,经内质网、高尔基体加工,通过囊泡运输到溶酶体的,因此与溶酶体融合的囊泡装载的“货物”可能是水解酶,C正确;
D、题干明确说明囊泡上的v-SNARE蛋白需要和目标膜上对应的t-SNARE蛋白结合才能完成融合,说明囊泡与目标膜的融合具有特异性,D错误。
10. 科学家通过绘制人类心脏细胞图谱,发现心脏外表面存在独特的免疫结构,这依赖于心肌细胞膜的正常功能。下列有关心肌细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成
B. 心肌细胞膜上的糖被参与细胞间的信息交流
C. 心肌细胞膜具有流动性,其中的蛋白质均可自由运动
D. 心肌细胞膜的功能复杂性主要取决于膜蛋白的种类和数量
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜的主要组成成分是脂质(以磷脂为主)和蛋白质,还含有少量糖类,因此心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,A正确;
B、心肌细胞膜上的糖被具有识别功能,是细胞间进行信息交流的重要结构基础,B正确;
C、细胞膜具有流动性,组成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的大多数蛋白质可以运动,并非所有蛋白质都可自由运动,C错误;
D、蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能复杂性与膜蛋白的种类和数量正相关,膜蛋白种类、数量越多,膜功能越复杂,D正确。
11. 核孔复合体是镶嵌在核膜上的复杂结构,如图所示。大分子物质通过核孔时,需先与核孔复合体中的中央运输蛋白特异性识别并结合,才能实现选择性运输。下列叙述错误的是( )
A. 核孔复合体对物质运输具有选择性
B. 核膜是双层膜,由两层磷脂分子组成
C. 核膜可与内质网膜直接相连
D. 核孔复合体的中央运输蛋白的合成场所是核糖体
【答案】B
【解析】
【详解】A、题干明确说明大分子物质通过核孔时,需要与核孔复合体的中央运输蛋白特异性识别结合才能完成运输,说明核孔复合体对物质运输具有选择性,A正确;
B、核膜是双层膜结构,每层生物膜的基本支架为磷脂双分子层,因此双层核膜共含有4层磷脂分子,而非两层,B错误;
C、细胞的生物膜系统相互联系,核外膜可直接与内质网膜相连,C正确;
D、中央运输蛋白的本质是蛋白质,核糖体是所有蛋白质的合成场所,因此其合成场所是核糖体,D正确。
12. 细胞膜的选择透过性保证了细胞内相对稳定的微环境。下列物质中,最可能以主动运输方式通过细胞膜的是( )
A. 氧气 B. 二氧化碳
C. 乙醇 D. 钠离子
【答案】D
【解析】
【详解】A、氧气属于气体小分子,顺浓度梯度通过自由扩散方式跨膜运输,不需要载体和能量,A错误;
B、二氧化碳属于气体小分子,通过自由扩散方式跨膜运输,B错误;
C、乙醇属于脂溶性小分子,可直接穿过细胞膜的磷脂双分子层,以自由扩散方式运输,C错误;
D、钠离子跨膜运输通常逆浓度梯度进行,需要载体蛋白协助且消耗能量,最可能以主动运输方式通过细胞膜,D正确。
13. 下列关于胞吞和胞吐的叙述,正确的是( )
A. 胞吞和胞吐过程均需要载体蛋白的协助
B. 胞吞和胞吐过程不需要消耗细胞代谢产生的能量
C. 胞吞和胞吐过程依赖细胞膜的流动性
D. 胞吞和胞吐只能运输大分子物质,不能运输小分子物质
【答案】C
【解析】
【详解】A、胞吞和胞吐依靠膜囊泡包裹物质完成运输,无需载体蛋白协助,载体蛋白是协助扩散、主动运输过程需要的转运结构,A错误;
B、胞吞、胞吐过程中囊泡的形成、移动以及膜融合等步骤都需要消耗细胞代谢产生的ATP(能量),B错误;
C、胞吞时细胞膜内陷包裹物质形成囊泡,胞吐时囊泡与细胞膜融合释放内容物,两个过程都依赖细胞膜的流动性,C正确;
D、胞吞和胞吐并非只能运输大分子,部分小分子物质也可通过该方式运输,例如神经递质属于小分子,是通过胞吐释放到突触间隙的,D错误。
14. 下列对教材实验的相关叙述,错误的是( )
选项
实验
实验操作或现象
A
使用高倍镜观察几种细胞
换用高倍镜后,要用细准焦螺旋调焦
B
生物组织中脂肪的检测
可观察到花生子叶细胞中被染成橘黄色的脂肪颗粒
C
探究植物细胞的吸水和失水
在低倍镜下观察到中央液泡的大小和原生质层的位置
D
用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动
需要将细胞进行染色,才能清晰地观察到叶绿体
A. A B. B C. C D. D
【答案】D
【解析】
【详解】A、换用高倍镜后,粗准焦螺旋调节幅度过大,易压碎装片或损坏镜头,因此仅需调节细准焦螺旋即可获得清晰物像,A正确;
B、花生子叶富含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,染色后可在显微镜下观察到细胞中橘黄色的脂肪颗粒,B正确;
C、探究植物细胞的吸水和失水实验中,低倍镜下就可以清晰观察到中央液泡的大小变化、原生质层的位置变化,C正确;
D、叶绿体本身含有光合色素,呈现绿色,无需染色即可直接观察,且染色会杀死细胞,无法观察活细胞的细胞质流动,D错误。
15. SGLT2是分布于肾小管上皮细胞膜上的依赖型葡萄糖转运体,它能够借助浓度梯度将葡萄糖重吸收进细胞,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 加入细胞呼吸抑制剂不影响SGLT2对葡萄糖的转运
B. 在物质转运过程中,SGLT2的空间构象不发生改变
C. SGLT2对物质进行转运时无须与转运物质结合
D. 增大膜两侧的浓度差可促进SGLT2对葡萄糖的转运
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞内外Na+浓度梯度的维持需要钠钾泵消耗ATP实现,加入细胞呼吸抑制剂会抑制ATP生成,导致Na+浓度梯度无法维持,进而影响SGLT2对葡萄糖的转运,A错误;
BC、SGLT2属于载体蛋白,转运物质过程中会与被转运物结合,空间构象发生改变,BC错误;
D、SGLT2转运葡萄糖的动力来自膜两侧的Na+浓度差,因此增大该浓度差可提升转运的驱动力,促进对葡萄糖的转运,D正确。
16. 人体组织细胞产生的进入红细胞后,少部分以的形式经血液输送到肺部细胞后从肺部排出体外,大部分以碳酸氢盐的形式被运输,过程如图所示。下列相关说法正确的是( )
A. 通过方式①进出细胞的过程,既可以是顺浓度梯度进行的,也可以是逆浓度梯度进行的
B. 可以通过方式②进入红细胞,说明水通道蛋白不具有专一性
C. 载体蛋白对维持红细胞内部pH平衡有重要作用
D. 红细胞呼吸产生的能降低内环境中的进入红细胞的速率
【答案】C
【解析】
【详解】A、方式①是CO2的自由扩散,自由扩散只能顺浓度梯度进行,无法逆浓度梯度运输,A错误;
B、通道蛋白(转运蛋白)的专一性指其可转运一种或一类物质,水通道蛋白可运输水分子和小分子CO2,仍具有专一性,不能说明其不具有专一性,B错误;
C、结合图示可知,Na+-H+载体蛋白可将红细胞内生成的H+转运到细胞外,避免红细胞内H+浓度过高导致pH下降,对维持红细胞内部pH平衡有重要作用,C正确;
D、人体成熟红细胞无线粒体,只进行无氧呼吸,产物为乳酸,不产生CO2,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 血管紧张素原是血浆中的一种球蛋白,在血压调节中发挥重要作用。下图为血管紧张素原在①和②作用位点被酶切后转变为血管紧张素Ⅰ和Ⅱ的示意图(图中氨基酸名称均为缩写,如“天冬”表示天冬氨酸)。回答下列问题:
(1)血管紧张素原的基本组成单位是____,该基本单位通过____的方式形成肽链。图中血管紧张素Ⅰ由____个氨基酸组成,其分子中含有的肽键数为____。
(2)血管紧张素转换酶(ACE)作用于图中的位点②,将血管紧张素Ⅰ转化为血管紧张素Ⅱ。与血管紧张素Ⅰ相比,血管紧张素Ⅱ少了两个氨基酸,因此其分子中的肽键数目______(填“增加”或“减少”),且失去了原有的降压活性。这体现了蛋白质的______与其功能密切相关。
(3)通过基因工程将编码人血管紧张素原的基因导入大肠杆菌,能否获得有活性的血管紧张素原?______(填“能”或“不能”),请说明理由:______。
(4)临床上常用ACE抑制剂治疗高血压,其作用原理是______(填“增强”或“抑制”)ACE的活性,从而减少血管紧张素Ⅱ的生成,使血管舒张,血压下降。
【答案】(1) ①. 氨基酸 ②. 脱水缩合 ③. 10 ④. 9
(2) ①. 减少 ②. 结构(或“空间结构”)
(3) ①. 不能 ②. 大肠杆菌是原核生物,缺乏内质网和高尔基体等细胞器,无法对蛋白质进行加工,因此不能获得有活性的血管紧张素原(合理即可)
(4)抑制
【解析】
【小问1详解】
血管紧张素原本质是球蛋白,属于蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合方式连接形成肽链。根据题图,血管紧张素Ⅰ从N端到位点①共包含10个氨基酸;对于链状多肽,肽键数=氨基酸数-肽链数,因此肽键数为10-1=9。
【小问2详解】
血管紧张素Ⅱ比血管紧张素Ⅰ少2个氨基酸,因此肽键数目减少。氨基酸数目改变导致蛋白质结构改变,进而功能改变,这体现了蛋白质的结构与其功能密切相关。
【小问3详解】
人血管紧张素原(外分泌蛋白)需要内质网、高尔基体对肽链进行加工折叠,形成正确空间结构后才有活性;大肠杆菌是原核生物,缺乏内质网和高尔基体等细胞器,无法对蛋白质进行加工,因此不能获得有活性的血管紧张素原。
【小问4详解】
ACE的作用是切割血管紧张素Ⅰ生成升血压的血管紧张素Ⅱ,因此ACE抑制剂通过抑制ACE的活性,减少血管紧张素Ⅱ生成,使血压下降。
18. 生物学家对细胞膜的化学成分与结构的认识经历了很长的过程。科研人员制作的细胞膜结构模型示意图如下。回答下列问题:
(1)图中1为磷脂双分子层,它构成了细胞膜的______。在没有电子显微镜之前,科学家就已经推断出细胞膜是由两层磷脂分子构成的,他们得出这一结论的依据是______。
(2)图中3为______,它在磷脂双分子层中的排布方式有______。
(3)细胞膜的A侧和B侧是亲水的,内部是疏水的,请从图中1的角度分析其原因是______。细胞膜内部是疏水的,请据图解释水分子是如何进入细胞的:______。
【答案】(1) ①. 基本支架 ②. 在空气—水界面上,人红细胞单层脂质分子的面积恰为红细胞表面积的两倍
(2) ①. 蛋白质分子 ②. 镶、嵌入、贯穿
(3) ①. 磷脂的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,形成磷脂双分子层时尾部与尾部相连 ②. 水分子既能通过磷脂分子的间隙进入细胞,又能通过蛋白质(水通道蛋白)的转运进入细胞
【解析】
【小问1详解】
流动镶嵌模型中,磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架;两层磷脂分子的推论来自经典实验:科学家利用无细胞器无核的哺乳动物成熟红细胞制备细胞膜,测得在空气—水界面上,人红细胞单层脂质分子的面积恰为红细胞表面积的两倍,由此推断细胞膜由两层磷脂分子构成。
【小问2详解】
图中1是整体的磷脂双分子层,3为蛋白质分子;蛋白质分子可以镶在磷脂双分子层表面、部分/全部嵌入磷脂双分子层、贯穿整个磷脂双分子层。
【小问3详解】
根据磷脂分子的结构特性,磷脂的头部具有亲水性,尾部具有疏水性,形成磷脂双分子层时尾部与尾部相连,头部亲水故膜两侧(A、B侧)亲水,尾部疏水故膜内部疏水;水分子跨膜的两种途径:水分子既能通过磷脂分子的间隙进入细胞,又能通过蛋白质(水通道蛋白)的转运进入细胞。
19. COPⅠ和COPⅡ为内质网和高尔基体间互相运输蛋白质的囊泡结构。为研究细胞内蛋白质的运输机制,科研人员构建了如表所示的三种缺陷型胰腺细胞模型。回答下列问题:
细胞名称
甲
乙
丙
缺陷类型
核转运受体蛋白失活
高尔基体KDEL识别受体缺失
高尔基体膜上SNARE蛋白(一种识别蛋白)失活
(1)核转运受体蛋白负责介导核内外生物大分子物质的双向运输。真核细胞中,核DNA始终不能通过核孔,原因是______。推测甲细胞内______(填“细胞核”或“细胞质”)中RNA聚合酶的积累量更高,判断理由是______。
(2)内质网的驻留蛋白参与新生肽链的加工、折叠,该蛋白含有KDEL滞留信号,正常情况下,若有驻留蛋白随COPⅡ运输至高尔基体,则会被高尔基体膜上的KDEL受体识别,从而被COPⅠ运输回内质网。COPⅠ和COPⅡ分别由______和______(均填细胞器的名称)的膜形成。相比于正常细胞,乙细胞在蛋白质合成方面会出现______的异常情况。
(3)观察到丙细胞内高尔基体膜形成的囊泡大量聚集在高尔基体和细胞膜的间隙,由此推测,SNARE蛋白的功能可能是______。
【答案】(1) ①. 核转运受体蛋白(或核孔)对被转运的物质具有选择透过性 ②. 细胞质 ③. RNA聚合酶在细胞质中的核糖体上合成,并通过核转运受体蛋白进入细胞核,甲细胞的核转运受体蛋白失活,RNA聚合酶无法进入细胞核,因此会聚集在细胞质中
(2) ①. 高尔基体 ②. 内质网 ③. 内质网驻留蛋白无法从高尔基体回收到内质网,导致蛋白质加工效率降低、折叠错误率升高
(3)使高尔基体膜形成的囊泡与细胞膜识别,从而使囊泡与细胞膜融合(合理即可)
【解析】
【小问1详解】
核转运受体蛋白(或核孔)对被转运的物质具有选择透过性,真核细胞的核DNA作为遗传物质以染色质/染色体形式存在,无法穿出核孔。RNA聚合酶是催化转录的蛋白质,在细胞质核糖体合成后,需要核转运受体介导才能进入细胞核发挥功能;甲细胞核转运受体失活,RNA聚合酶无法运入细胞核,因此会在细胞质中积累。
【小问2详解】
囊泡由细胞器膜出芽形成:根据题干信息,COPⅡ负责从内质网向高尔基体运输,因此COPⅡ由内质网膜形成;COPⅠ负责从高尔基体向内质网运回蛋白,因此COPⅠ由高尔基体膜形成。乙细胞缺失高尔基体上的KDEL识别受体,无法将误运到高尔基体的内质网驻留蛋白运回内质网,导致内质网中驻留蛋白不足,而驻留蛋白负责加工折叠新生肽链,因此乙细胞会出现蛋白质加工效率降低、折叠错误率升高的异常情况。
【小问3详解】
丙细胞中高尔基体产生的囊泡大量聚集在高尔基体与细胞膜间隙,说明SNARE识别蛋白失活后,囊泡无法完成与靶膜(细胞膜)的识别融合,因此推测其功能是使高尔基体膜形成的囊泡与细胞膜识别,从而使囊泡与细胞膜融合。
20. 某生物兴趣小组利用如图所示的渗透装置(半透膜只允许水分子通过)和紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,探究植物细胞的吸水和失水机制。回答下列问题:
(1)渗透装置中,漏斗内溶液(S1)和烧杯内溶液(S2)为两种不同浓度的蔗糖溶液,起始液面高度一致。渗透平衡时,漏斗内液面高于烧杯内液面,形成液面差Δh。此时S1和S2的浓度大小关系为____________。
(2)该小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行了如下实验:
实验一:用0.3g·mL-1的蔗糖溶液处理细胞,观察质壁分离现象;再用清水处理,观察质壁分离复原现象。
实验二:用0.5g·mL-1的蔗糖溶液处理细胞,观察到质壁分离后,换用清水处理,细胞未能复原。
实验三:用0.3g·mL-1的KNO3溶液处理细胞,观察到质壁分离后,未用清水处理,一段时间后细胞自动发生了复原。
①实验一说明:当外界溶液浓度____________(填“大于”“小于”或“等于”)细胞液浓度时,细胞失水发生质壁分离;用清水处理后复原,说明细胞仍保持____________。
②实验二中,细胞未能复原的原因最可能是____________。
③实验三中,细胞自动复原的原因是____________。
【答案】(1)S1>S2
(2) ①. 大于 ②. 活性(或正常的原生质层结构或未死亡状态) ③. 细胞因过度失水而死亡(或原生质层失去选择透过性) ④. K+和NO3-通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度升高,细胞重新吸水
【解析】
【小问1详解】
渗透作用中水分子更多从低浓度溶液向高浓度溶液扩散。本实验中,平衡时漏斗液面升高,说明初始阶段更多水分子进入漏斗;平衡时,液面差Δh产生的重力势能抵消了浓度差的渗透作用,因此平衡时仍然是漏斗内的S1浓度大于烧杯内的S2。
【小问2详解】
①植物细胞质壁分离的原理是:外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞渗透失水,原生质层收缩脱离细胞壁发生质壁分离;能发生质壁分离复原,说明细胞未死亡,仍保持生物活性,原生质层保留选择透过性。
②过高浓度的蔗糖溶液会使植物细胞短时间内过度失水,导致细胞死亡,原生质层失去选择透过性,因此更换清水后也无法吸水复原。
③KNO3中的K+和NO3-是细胞需要的物质,可以通过主动运输进入细胞液,逐渐使细胞液浓度升高,当细胞液浓度大于外界溶液浓度后,细胞渗透吸水,因此不需要清水处理,质壁分离也会自动复原。
21. 砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究人员进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于____________。与自由扩散相比,除消耗能量外,该运输方式的显著特点还有____________(答出2点)。
(2)研究人员发现了砷吸收相关基因C缺失和相关蛋白C过量表达的拟南芥,并检测了其根细胞中砷的含量,结果如图所示。根据实验结果,判断蛋白C对砷吸收起____________(填“促进”或“抑制”)作用,判断依据是____________。
(3)进一步研究发现,砷激活的蛋白C会使转运蛋白F磷酸化,从而诱导细胞膜内陷形成囊泡,将转运蛋白F包裹后进入细胞内。请完善“砷胁迫→根细胞砷吸收减少”的可能调控路径:砷胁迫→激活蛋白C→蛋白C使转运蛋白F磷酸化→诱导细胞膜内陷形成囊泡→____________→____________→根细胞砷吸收减少。
(4)根据上述信息可知,要提高拟南芥抗砷能力可以通过基因工程构建____________(填“C基因缺失突变体”或“C蛋白过量表达”)的植株。
【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 需要载体蛋白、逆浓度梯度运输(答出2点)
(2) ①. 抑制 ②. C基因缺失突变体根细胞中砷含量高于野生型的,而C蛋白过量表达植株根细胞中砷含量则低于野生型的(或野生型根细胞中砷含量较低,C基因缺失突变体根细胞中砷含量较高)
(3) ①. 转运蛋白F随囊泡离开细胞膜(合理即可) ②. 细胞膜上转运蛋白F数量减少(意思接近即可)
(4)C蛋白过量表达
【解析】
【小问1详解】
需要转运蛋白协助且消耗能量的跨膜运输方式为主动运输。自由扩散顺浓度梯度进行、不需要转运蛋白协助、不消耗能量,因此与自由扩散相比,主动运输除消耗能量外,显著特点还有需要载体蛋白、逆浓度梯度运输。
【小问2详解】
从柱形图结果可看出:和野生型相比,C基因缺失突变体根细胞中砷含量高于野生型的,而C蛋白过量表达植株根细胞中砷含量则低于野生型的,说明蛋白C会抑制砷的吸收。
【小问3详解】
根据题干信息,转运蛋白F是细胞膜上运输砷的载体,蛋白C使F磷酸化后,细胞膜内陷,转运蛋白F随囊泡离开细胞膜,最终导致细胞膜上能运输砷的转运蛋白F数量减少,砷进入细胞的量减少,符合根细胞砷吸收减少的结果。
【小问4详解】
蛋白C可抑制砷吸收,蛋白C过量表达时根细胞砷含量更低,拟南芥抗砷能力更强,因此需要构建C蛋白过量表达的植株。
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