精品解析:内蒙古自治区乌兰察布市集宁区第二中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-21
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内容正文:
集宁二中2025-2026学年下学期高二年级期末检测卷
生物
注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。
一、单选题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科学家利用植物体细胞杂交技术,将黑芥(抗病)与花椰菜(感病)的原生质体融合,成功获得了抗病新种质。下列叙述错误的是( )
A. 利用酶解法去除细胞壁获得原生质体
B. 两种原生质体的融合可采用聚乙二醇诱导
C. 获得的杂种细胞可直接发育成抗病植株,无需筛选
D. 该技术克服远缘杂交不亲和的障碍
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,利用纤维素酶和果胶酶的酶解法可温和去除细胞壁获得原生质体,A正确;
B、聚乙二醇(PEG)是诱导原生质体融合的常用化学试剂,两种原生质体的融合可采用该方法诱导,B正确;
C、原生质体融合过程中会出现同种细胞融合、异种细胞融合、未融合的原生质体等多种产物,必须先筛选出所需的杂种细胞;且杂种细胞需经过植物组织培养的脱分化、再分化过程才能发育为完整植株,无法直接发育,也不能省略筛选步骤,C错误;
D、植物体细胞杂交技术可以打破生殖隔离,克服不同物种间远缘杂交不亲和的障碍,D正确。
2. 利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是( )
A. 线粒体和液泡 B. 叶绿体和中心体
C. 叶绿体和线粒体 D. 内质网和高尔基体
【答案】B
【解析】
【详解】A、线粒体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法证明细胞中含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,A错误;
B、叶绿体是烟草叶肉细胞特有的细胞器,小鼠骨髓瘤细胞不含叶绿体;中心体是动物细胞特有的细胞器,烟草是高等植物,细胞不含中心体,若融合细胞同时含有这两种细胞器,即可证明是两种细胞融合得到的杂种细胞,B正确;
C、线粒体是两种细胞共有的细胞器,仅能通过叶绿体证明含有烟草叶肉细胞的成分,无法证明含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,C错误;
D、内质网和高尔基体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法区分两种细胞的成分,D错误。
3. 某同学拟用限制酶(酶1~酶4)等将目的基因和质粒进行切割,再连接构建重组表达载体。质粒上的抗性基因及限制酶的切割位点如图所示。下列构建重组表达载体最合理的方案是( )
A. 质粒和目的基因都用酶2切割,用E. coliDNA连接酶连接
B. 质粒和目的基因都用酶1和酶3切割,用E. coliDNA连接酶连接
C. 质粒和目的基因分别用酶2和酶4切割,用E. coliDNA连接酶连接
D. 质粒用酶2和酶3切割、目的基因用酶3和酶4切割,用T4DNA连接酶连接
【答案】D
【解析】
【详解】A、质粒和目的基因都用酶2切割,会产生相同的黏性末端,质粒很容易发生自身环化,而且目的基因插入质粒时可能会出现反向连接的情况,A错误;
B、质粒和目的基因都用酶1和酶3切割,其中酶3切割产生平末端,用E.coli DNA连接酶连接平末端效率较低,应用T4 DNA连接酶,B错误;
C、酶2和酶4切割产生相同的末端,质粒很容易发生自身环化,而且目的基因插入质粒时可能会出现反向连接的情况,且酶4会破坏标记基因,C错误;
D、酶2和酶4是同尾酶,切割后产生可互补的黏性末端,酶3切割产生平末端,质粒用酶2和酶3切割(未破坏抗性基因,保留标记基因),目的基因用酶3和酶4切割,可实现目的基因定向插入,避免载体自身环化,T4 DNA连接酶可同时连接黏性末端和平末端,能完成连接操作,该方案最合理,D正确。
4. 下列关于基因检测的叙述,错误的是( )
A. 利用DNA分子杂交技术可以检测目的基因是否插入染色体的DNA上
B. 利用分子杂交技术可以检测目的基因是否转录出mRNA
C. 利用抗原-抗体杂交可以检测目的基因翻译出的蛋白质功能活性的强弱
D. 可利用基因探针检测早期胚胎细胞是否含有血友病的致病基因
【答案】C
【解析】
【分析】基因检测是通过血液、其他体液、或细胞对DNA进行检测的技术,是取被检测者外周静脉血或其他组织细胞,扩增其基因信息后,通过特定设备对被检测者细胞中的DNA分子信息作检测,分析它所含有的基因类型和基因缺陷及其表达功能是否正常的一种方法,从而使人们能了解自己的基因信息,明确病因或预知身体患某种疾病的风险。
【详解】A、基因工程中,基因探针是用放射性同位素标记的目的基因单链,利用DNA分子杂交技术可以检测目的基因是否插入染色体的DNA上,A正确;
B、分子杂交技术可以检测目的基因是否转录出mRNA,若转录成功,则会出现杂交带,B正确;
C、利用抗原-抗体杂交可以检测目的基因是否翻译出蛋白质,但不能检测该蛋白质功能活性的强弱,C错误;
D、可用放射性同位素标记的血友病基因单链检测早期胚胎细胞是否含有血友病的致病基因,D正确。
故选C。
5. 如图是人们常见的几种生物。据图分析,下列说法正确的是( )
A. 依据是否能进行光合作用,生物①③⑤与其他生物不同
B. 依据是否有核仁,生物①⑤与其他生物不同
C. 依据是否含有核糖核酸,生物⑤与其他生物不同
D. 依据是否在生命系统的结构层次中占有两个层次,生物③④与其他生物不同
【答案】B
【解析】
【详解】A、①蓝细菌、②衣藻、④冷箭竹都可进行光合作用,③大熊猫、⑤新冠病毒不能进行光合作用,因此不能光合的仅为③⑤,A错误;
B、核仁是真核细胞细胞核的特有结构,原核细胞无成形细胞核因此无核仁,病毒无细胞结构也无核仁。①蓝细菌为原核生物、⑤新冠病毒都没有核仁,②③④都是真核生物,细胞中含有核仁,因此①⑤与其他生物不同,B正确;
C、细胞生物都同时含有DNA和RNA,新冠病毒为RNA病毒,也含有核糖核酸(RNA),所有生物都含有核糖核酸,C错误;
D、单细胞生物(①蓝细菌、②衣藻)既属于细胞层次,又属于个体层次,共占两个层次;③大熊猫、④冷箭竹为多细胞生物,仅属于个体层次;⑤病毒不属于生命系统的结构层次,因此占两个层次的是①②,不是③④,D错误。
6. 如图表示细胞间信息交流的三种方式,下列相关叙述错误的是( )
A. 图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息
B. 胰岛素调节过程中,信息交流方式与图A所示相同
C. 精子和卵细胞受精时要发生图B所示的信息交流方式
D. 图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能进行物质交换
【答案】D
【解析】
【详解】A、图A中激素随血液运输到靶细胞,与靶细胞表面受体结合传递信息;图B中细胞直接接触,信号分子与靶细胞表面受体结合传递信息,二者均依赖靶细胞表面受体与信号分子结合接收信息,A正确;
B、胰岛素是内分泌激素,由胰岛B细胞分泌后进入血液,通过体液运输作用于靶细胞,信息交流方式与图A一致,B正确;
C、精子和卵细胞受精时通过细胞膜的直接接触完成识别,对应图B的信息交流方式,C正确;
D、高等植物的胞间连丝是相邻细胞间的通道,既可以进行信息交流,也可以实现细胞间的物质交换,D错误。
7. 细胞骨架是细胞质中由蛋白质纤维交错连接的网络结构。下列关于细胞骨架的叙述错误的是( )
A. 细胞骨架仅分布于高等动物细胞
B. 细胞骨架具有维持细胞形态的功能
C. 细胞骨架与细胞内物质运输有关
D. 细胞骨架可锚定并支撑许多细胞器
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞骨架普遍存在于真核细胞中,高等植物、低等真核生物的细胞内也有细胞骨架,并非仅分布于高等动物细胞,A错误;
B、细胞骨架是蛋白质纤维组成的网络结构,维持细胞形态是其重要功能之一,B正确;
C、细胞骨架参与细胞内的物质运输过程,例如囊泡可沿细胞骨架完成定向运输,C正确;
D、细胞骨架作为细胞质中的网架结构,可以锚定并支撑多种细胞器,保障细胞器在细胞内的定位稳定和功能正常行使,D正确。
8. 如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图,下列有关叙述正确的是( )
A. 核孔实现了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出以及信息交流
B. 染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体与染色质是同样的物质,但形态不同
C. 核仁与核糖体的形成有关,氨基酸的脱水缩合形成蛋白质直接发生在核仁中
D. 细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的控制中心,也是代谢的中心
【答案】B
【解析】
【详解】A、核孔对进出细胞核的物质具有选择性,蛋白质、RNA等大分子不能自由进出核孔,A错误;
B、染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体和染色质是同一物质在细胞不同时期的两种存在形态,仅存在形态不同,B正确;
C、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,但氨基酸脱水缩合形成蛋白质的过程发生在核糖体中,并不发生在核仁中,C错误;
D、细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的控制中心,但细胞代谢的中心是细胞质,并非细胞核,D错误。
9. 从红色苋菜根部取最适宜做质壁分离与复原实验的细胞,将其浸润在质量浓度为0.3g·mL−1的KNO3溶液中制成临时装片,用显微镜观察到如图甲所示图像,图乙表示实验过程中相关物质跨膜运输的两种方式。下列叙述正确的是( )
A. 该实验所取细胞可能是苋菜根的分生区细胞
B. 图甲中细胞的状态表明,细胞正在发生质壁分离
C. 由于图甲中的O具有全透性,Q处充满了空气
D. 图乙中曲线②可表示水分子进出苋菜细胞的方式
【答案】D
【解析】
【详解】A、质壁分离与复原实验需要选用含有中央大液泡的成熟植物细胞,苋菜根分生区细胞没有中央大液泡,不适宜作为该实验的材料,A错误;
B、图甲中细胞处于质壁分离状态,可能正在发生质壁分离,也可能正在发生质壁分离复原,还可能处于渗透平衡状态,B错误;
C、图甲中O是细胞壁,具有全透性,Q为细胞壁与原生质层之间的间隙,由于细胞浸润在KNO3溶液中,因此Q处充满的是被稀释的KNO3溶液,C错误;
D、图乙中曲线②的运输速率与O2浓度无关,说明该运输方式不消耗能量,属于被动运输,水分子进出苋菜细胞的方式主要为协助扩散,也有一部分为自由扩散,属于被动运输,D正确。
10. 成熟植物细胞可以和外界溶液构成渗透系统,发生渗透作用,其中承担半透膜作用的是( )
A. 细胞膜 B. 细胞壁 C. 原生质层 D. 液泡膜
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜只是原生质层的组成部分之一,仅依靠细胞膜无法承担成熟植物细胞渗透系统的半透膜功能,A错误;
B、细胞壁具有全透性,不具备半透膜的选择透过特性,不能作为渗透系统的半透膜,B错误;
C、原生质层由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质共同构成,具有选择透过性,相当于成熟植物细胞渗透系统中的半透膜,C正确;
D、液泡膜只是原生质层的组成部分之一,仅依靠液泡膜无法承担成熟植物细胞渗透系统的半透膜功能,D错误。
11. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行质壁分离实验,分别用0.3g/mL蔗糖溶液(甲组)和0.5mol/LKNO3溶液(乙组)处理。甲组细胞发生质壁分离,滴加清水后复原;乙组细胞发生质壁分离后,未滴加清水即自动复原。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖分子不能通过原生质层,而K+和NO3-能通过自由扩散进入细胞
B. 乙组自动复原的原因是K+和NO3-以主动运输方式进入细胞,使细胞液浓度升高
C. 若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,则细胞不会发生质壁分离
D. 甲组滴加清水后复原,说明水分子以自由扩散方式进出细胞,且细胞壁具有选择透过性
【答案】B
【解析】
【详解】A、蔗糖分子不能通过具有选择透过性的原生质层,但K+和NO3-进入细胞的方式为主动运输,并非自由扩散,A错误;
B、乙组细胞初期因外界KNO3溶液浓度高于细胞液浓度发生质壁分离,后续因K+和NO3-通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度逐渐升高,当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞吸水自动复原,B正确;
C、若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,外界溶液浓度远高于细胞液浓度,细胞会先发生质壁分离,且会因过度失水死亡,无法发生自动复原,C错误;
D、细胞壁是全透性结构,不具有选择透过性,且水分子进出细胞的方式包括自由扩散和借助水通道蛋白的协助扩散,D错误。
12. 淀粉酶只能催化淀粉分解,不能催化其他化学反应,这一事实体现了( )
A. 酶具有高效性 B. 酶具有专一性
C. 酶具有多样性 D. 酶的作用条件温和
【答案】B
【解析】
【详解】酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,淀粉酶只能催化淀粉水解,不能催化其他反应,符合专一性的定义,B正确,ACD错误。
13. dATP的全称是脱氧腺苷三磷酸,其结构如图所示。下列叙述错误的是( )
A. dATP由脱氧核糖、腺嘌呤和磷酸基团组成
B. 组成dATP与ATP的元素和化合物都不相同
C. 特殊情况下,dATP水解可能为细胞的某些反应提供能量
D. dATP断裂Pβ和Pγ之间的化学键后可作为组成DNA的单体之一
【答案】B
【解析】
【详解】A、dATP全称为脱氧腺苷三磷酸,脱氧腺苷由腺嘌呤和脱氧核糖组成,再结合3个磷酸基团构成dATP,因此dATP由脱氧核糖、腺嘌呤和磷酸基团组成,A正确;
B、dATP和ATP的元素组成均为C、H、O、N、P,元素种类完全相同,二者仅五碳糖存在差异(dATP含脱氧核糖,ATP含核糖),其余组分相同,B错误;
C、dATP和ATP类似,含有特殊化学键,特殊化学键水解时可释放大量能量,特殊情况下可为细胞的某些吸能反应提供能量,C正确;
D、dATP断裂Pβ和Pγ之间的特殊化学键后,会脱去两分子磷酸,剩余部分为腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,是DNA的基本组成单位之一,D正确。
14. 人体剧烈运动过程中,骨骼肌进行细胞呼吸的过程如图所示,Ⅰ~Ⅳ代表生理过程。下列叙述正确的是( )
A. Ⅰ在线粒体基质中进行
B. Ⅱ产生的CO2中的氧均来自葡萄糖
C. Ⅳ需要在有O2条件下才能进行
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均有ATP产生
【答案】C
【解析】
【详解】A、过程Ⅰ是细胞呼吸第一阶段,场所为细胞质基质,不是线粒体基质,A错误;
B、过程Ⅱ是有氧呼吸第二阶段,丙酮酸和水反应生成CO₂,因此CO₂中的氧来自葡萄糖(丙酮酸)和参与反应的水,并非均来自葡萄糖,B错误;
C、过程Ⅳ是有氧呼吸第三阶段,需要O₂与前两个阶段产生的[H]结合生成水,必须在有O₂条件下才能进行,C正确;
D、过程Ⅲ是人体无氧呼吸第二阶段,该阶段无ATP产生,仅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ过程有ATP产生,D错误。
15. 某兴趣小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,进行了如下实验,图1、图2所示的实验环境温度和气压相对稳定。下列相关叙述中正确的是( )
A. 欲探究酵母菌在需氧条件下可以产生CO2,图1中的装置连接顺序是c→a→b
B. 检测 CO2除了用澄清石灰水,还可以用酸性条件下的重铬酸钾溶液
C. 如果图2中的酵母菌既进行需氧呼吸又进行厌氧呼吸,则红色液滴右移
D. 如果图2中的酵母菌只进行需氧呼吸,则红色液滴不移动
【答案】A
【解析】
【详解】A、探究酵母菌需氧条件下产生CO2时,首先需通过10%NaOH溶液(c)除去空气中的CO2,避免其干扰实验结果,再将去除CO2的空气通入酵母菌培养液(a)为酵母菌提供O2进行需氧呼吸,最后将产生的气体通入澄清石灰水(b)检测CO2,因此装置连接顺序为c→a→b,A正确;
B、酸性条件下的重铬酸钾溶液是检测酒精的试剂,遇酒精会由橙色变为灰绿色,检测CO2还可选择溴麝香草酚蓝溶液,B错误;
C、图2中的NaOH溶液会吸收细胞呼吸产生的所有CO2,若酵母菌同时进行需氧呼吸和厌氧呼吸:需氧呼吸消耗O2,产生的CO2被吸收;厌氧呼吸不消耗O2,产生的CO2也被吸收,瓶内气体总量减少,压强降低,红色液滴左移,C错误;
D、若酵母菌只进行需氧呼吸,消耗O2,产生等量的CO2被NaOH溶液吸收,瓶内气体总量减少,压强降低,红色液滴左移,D错误。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的4个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。
16. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供胚生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. X物质为脂肪酸,可形成双分子层成为膜结构的基本支架
B. 相同质量下,花生种子储存能量比玉米种子更多
C. 在植物细胞中,葡萄糖可以作为合成二糖和多糖的原料
D. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、脂肪的水解产物是甘油和脂肪酸,因此X物质为脂肪酸,但生物膜的基本支架是磷脂双分子层,脂肪酸不具有亲水头部,无法形成双分子层作为膜结构的基本支架,A错误;
B、花生种子富含脂肪,玉米种子富含淀粉(属于糖类),相同质量的脂肪中C、H比例远高于糖类,氧化分解释放的能量更多,因此相同质量下花生种子储存能量比玉米种子更多,B正确;
C、植物细胞中的二糖如麦芽糖、蔗糖,多糖如淀粉、纤维素的合成都需要葡萄糖作为原料,C正确;
D、由题图可知,脂肪水解产生的脂肪酸经系列反应生成苹果酸,苹果酸可进一步转化为葡萄糖(糖类),因此苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质,D正确。
17. 下列中学实验需要使用显微镜观察,相关叙述错误的有( )
A. 观察细胞中脂肪时,通常需用95%的酒精吸取浮色后显微观察
B. 观察酵母菌时,染色体清晰可见
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. 观察细胞质流动,发现细胞质的流动方向是顺时针,则实际流动方向也是顺时针
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、观察细胞中脂肪的实验中,洗去苏丹Ⅲ(或苏丹Ⅳ)染液浮色需使用体积分数50%的酒精,A错误;
B、染色体是细胞分裂期染色质高度螺旋化才显现的结构,普通观察酵母菌时,酵母菌多处于分裂间期,遗传物质以染色质状态存在,且未进行染色体染色处理,无法观察到清晰的染色体,B错误;
C、黑藻叶肉细胞不呈正方形(根尖分生区细胞呈正方形),且细胞质流动时,叶绿体是围绕中央大液泡沿细胞边缘运动,并非围绕细胞核运动,C错误;
D、显微镜下的物像是上下、左右均颠倒的倒像,相当于将实物旋转180°,若观察到细胞质流动方向为顺时针,旋转180°后仍为顺时针,即实际流动方向与观察到的方向一致,D正确。
18. 某同学用图a所示的渗透装置(漏斗内为一定浓度的蔗糖溶液,烧杯内为等量清水,初始时液面如图),探究四种不同人工膜的透过性差异,得到漏斗内液面高度随时间变化的曲线,如图b所示。下列说法错误的是( )
A. 甲组液面持续上升后稳定,说明所用膜为半透膜,且蔗糖分子无法透过
B. 乙组液面无变化,说明所用膜一定为全透膜,蔗糖和水均可自由通过
C. 丙组液面先升后降,可能是半透膜破损,导致蔗糖外漏、漏斗内渗透压下降
D. 丁组液面持续下降,说明所用膜不允许水分子通过,漏斗内的蔗糖向外扩散
【答案】BD
【解析】
【详解】A、甲组液面先上升后稳定,说明水分子进入漏斗,而蔗糖分子无法透出膜外,最终达到渗透平衡,符合半透膜的特征,A正确;
B、乙组液面无变化,存在两种可能: 膜为全透膜,水分子和蔗糖分子均可自由通过,两侧渗透压始终相等; 膜为不透膜,水分子和蔗糖分子均无法通过,液面也不会变化。 因此不能直接判定为全透膜,B错误;
C、丙组液面先升后降:先升是因为水分子进入漏斗,后降可能是因为膜破损,蔗糖分子外漏,漏斗内渗透压下降,水分子又流出漏斗,C正确;
D、丁组液面持续下降,说明水分子从漏斗流向烧杯(膜允许水分子通过),同时蔗糖分子也透出膜外,使漏斗内渗透压持续降低;若膜不允许水分子通过,液面应保持不变,D错误。
19. 裂解性多糖单加氧酶(LPMO)通过氧化裂解反应破坏纤维素等多糖表面的结晶,为纤维素酶提供更多的结合位点,从而提高纤维素的降解效率。图1表示对该酶活性的影响,图2、图3分别表示pH和温度对该酶活性的影响。下列叙述错误的是( )
A. 据图1可知,对该酶的活性具有低浓度促进、高浓度抑制的特点
B. 探究pH和温度对该酶活性影响时,先将酶与底物混合再在预设条件下进行测定
C. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时为化学反应提供的活化能最多
D. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时稳定性最高,应在此条件下保存
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、图1中,Cu2+浓度为0的组别为对照组,与对照组相比,Cu2+浓度小于1mmol/L时,促进该酶活性,Cu2+浓度大于或等于1mmol/L时,抑制该酶活性,A正确;
B、探究pH和温度对该酶活性影响时,先让酶与底物达到预设条件再混合,B错误;
C、据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时酶的活性最高,即降低化学反应的活化能最多,但不能为化学反应提供活化能,C错误;
D、酶在最适pH和低温条件下空间结构稳定,故应在此条件下保存,D错误。
20. 下图为线粒体内膜及其上部分膜转运蛋白的示意图,2,4-二硝基苯酚(DNP)使进入线粒体基质时不经过在线粒体基质存在内部腺苷磷酸库,可以储存较高浓度的ATP和ADP。下列叙述正确的是( )
A. 若阻断细胞的氧气供应,图示结构上发生的化学反应会受抑制
B. ACC运输ADP与UCP1运输是同一种跨膜运输方式
C. 蛋白运输的同时还可降低ATP合成所需活化能
D. 加入DNP会使线粒体消耗葡萄糖增多而ATP合成减少
【答案】AC
【解析】
【详解】A、氧气参与线粒体内膜上进行的有氧呼吸第三阶段的反应,因此阻断细胞的氧气供应,图示结构上发生的化学反应会受抑制,A正确;
B、线粒体基质储存较高浓度的ATP和ADP,由此可知ACC运输ADP为逆浓度梯度进行,属于主动运输,UCP1运输H+是顺浓度梯度进行且释放热能,属于协助扩散,B错误;
C、H+通过F0-F1蛋白运输的同时催化ATP合成,具有降低ATP合成所需活化能的作用,C正确;
D、丙酮酸进入线粒体参与有氧呼吸,线粒体不消耗葡萄糖,D错误。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 细胞结构和生命活动的物质基础是构成细胞的各种化合物,包括有机化合物和无机化合物。下图1表示细胞内某些有机化合物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,a、b、c、d分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图。回答下列问题:
(1)图1中生物大分子都以___________为基本骨架,其中Ⅴ是多糖中的___________,在昆虫的外骨骼中还存在另一种多糖——几丁质,它在医药、化工等方面用途广泛,请举出两例:___________。
(2)Ⅰ是___________,Ⅳ作为生命活动的主要承担者,其结构具有多样性的原因是___________。
(3)b和c在化学组成上的不同主要体现在图2中___________(填序号)上。若图2为Ⅲ的部分结构,则④的中文名称是___________。
【答案】(1) ①. 碳链 ②. 糖原 ③. 废水处理、制作食品的包装纸、食品添加剂(写其中两个即可)
(2) ①. 脂肪 ②. 氨基酸的种类、数量、排列顺序以及蛋白质的空间结构的不同
(3) ①. ②③ ②. 鸟嘌呤核糖核苷酸
【解析】
【小问1详解】
图1:a是葡萄糖,Ⅰ是脂肪,Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,Ⅳ是蛋白质,Ⅴ是糖原。图2:①是磷酸,②是五碳糖,③是碱基。图1中生物大分子(多糖、蛋白质、核酸)都以碳链为基本骨架。多糖包括了纤维素、淀粉、糖原,因此Ⅴ是多糖中的糖原。几丁质可以用于废水处理,制作食品的包装纸和食品添加剂。
【小问2详解】
Ⅰ的元素组成是C、H、O,且是细胞内良好的储能物质,故Ⅰ是脂肪。Ⅳ作为生命活动的主要承担者,Ⅳ是蛋白质,蛋白质结构具有多样性的原因是氨基酸的种类、数量、排列顺序以及蛋白质的空间结构的不同。
【小问3详解】
b、c的元素组成均是C、H、O、N、P,Ⅱ主要存在于细胞核中,Ⅲ主要存在于细胞质中,故Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,b和c分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,两者的区别有两个,一是②五碳糖的不同,b含有的是脱氧核糖,c含有的是核糖;二是③含氮碱基不同,b含有特有的碱基T,c含有特有的碱基是U,图2中①是磷酸,②是五碳糖,③是碱基,故b和c在化学组成上的不同主要体现在图2中②③。若图2为Ⅲ(RNA)的部分结构,④为核糖核苷酸,含有G,故其中文名称是鸟嘌呤核糖核苷酸。
22. 图甲和图丙是动植物细胞的亚显微结构示意图(1-10等数字表示细胞结构);图乙表示当细菌或病毒侵入机体时,溶酶体参与降解的部分过程及分泌蛋白合成、加工和分泌的过程。
据图回答下列问题:
(1)若要分离出图甲中各种细胞器,需先将细胞膜破坏,再用_______法获得。
(2)图甲中1的主要成分是_______,辛格和尼科尔森提出了“________”模型来描述其结构。图甲中的5如果出现在图丙中,则图丙为_______细胞。
(3)图乙中新形成的溶酶体,据图可知其源于_______(填细胞器名称),其中的水解酶首先是由图甲中的_______(填数字)利用氨基酸经_______反应而合成的,然后需要依次经过_______的加工才能成熟。
(4)图乙中COPⅠ、COPⅡ和①②的融合反映了生物膜在结构上具有______________(特点)。生物膜的研究具有广泛的应用价值,如可以模拟细胞膜的_______(功能特性)对海水进行淡化处理。
【答案】(1)差速离心
(2) ①. 蛋白质和磷脂(或脂质) ②. 流动镶嵌 ③. 低等植物
(3) ①. 高尔基体 ②. 7 ③. 脱水缩合 ④. 内质网、高尔基体
(4) ①. (一定的)流动性 ②. 选择(透过)性
【解析】
【小问1详解】
分离不同大小的细胞器的标准方法是差速离心法:破坏细胞膜得到细胞匀浆后,通过设置不同的离心转速,将沉降系数不同的细胞器分离开。
【小问2详解】
图甲中1是细胞膜,主要成分为磷脂(脂质)和蛋白质,辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型是目前通用的细胞膜结构模型。图甲中的5为中心体,如果出现在图丙中,且图丙细胞为植物细胞,则该细胞为低等植物。
【小问3详解】
图乙中新形成的溶酶体源于高尔基体,其中的水解酶首先是由图甲中的核糖体利用氨基酸经脱水缩合反应而合成的,然后需要依次经过内质网、高尔基体的加工才能成熟,最后以囊泡的形式进入溶酶体中。
【小问4详解】
图乙中COPⅠ、COPⅡ和①②的融合依赖膜的流动性实现,即该过程反映了生物膜在结构上具有一定的流动性的特点。生物膜的研究具有广泛的应用价值,如可以模拟细胞膜的选择透过性对海水进行淡化处理。
23. 下图为物质出入细胞膜的示意图,请据图回答:
(1)细胞膜的基本支架是[_]______。
(2)在a~e的五种过程中,代表被动运输的是_____(填字母);代表主动运输的是_______(填字母)。
(3)氧气进入红细胞的方式是图中的[ ] ______。
(4)胰岛B细胞分泌胰岛素的方式是______,该过程体现了细胞膜具有_______的结构特点。
【答案】(1)B磷脂双分子层
(2) ①. b、c、d ②. a、e
(3)[b] 自由扩散
(4) ①. 胞吐 ②. 一定的流动性
【解析】
【小问1详解】
细胞膜的流动镶嵌模型中,磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,对应图中的B。
【小问2详解】
被动运输的核心特征是顺浓度梯度运输、不消耗能量,包括无需载体的自由扩散(b)和需要通道/载体蛋白协助的协助扩散(c、d);主动运输的核心特征是逆浓度梯度运输,需要载体蛋白和能量,对应向细胞内运输的a和向细胞外运输的e(糖蛋白位于细胞膜外侧,可判断图中上方为细胞外、下方为细胞内)。
【小问3详解】
氧气是小分子气体,跨膜运输方式为自由扩散,顺浓度梯度、无需载体和能量,对应图中b过程。
【小问4详解】
胰岛素是大分子分泌蛋白,细胞分泌大分子的方式为胞吐;胞吐过程存在囊泡与细胞膜的融合,体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点。
24. 某生物兴趣小组为验证“酶的催化作用具有专一性”,利用淀粉酶、蔗糖酶、可溶性淀粉溶液、蔗糖溶液、斐林试剂等材料进行了如下实验。请完善实验步骤并回答问题:
实验步骤:
(1)① 取两支洁净的试管,编号为1号和2号。
② 向1号试管中加入2mL可溶性淀粉溶液,向2号试管中加入_______。
③ 向1号、2号试管中各加入1mL______,摇匀。
④ 将两支试管放入适宜温度的水浴锅中保温一段时间。
⑤ 向两支试管中各加入等量的______,摇匀,并在50~65℃水浴加热约2min。
⑥ 观察并记录两支试管中的颜色变化。
预期结果与结论:
(2)若1号试管出现_______,2号试管_______,则说明淀粉酶只能催化淀粉水解,不能催化蔗糖水解,即酶的催化作用具有专一性。
问题探讨:
(3)本实验的自变量是______,因变量是______。
(4)步骤④中“适宜温度”一般设定为_____℃左右,原因是________________。
(5)能否将斐林试剂替换为碘液来检测实验结果?请说明理由:______________。
【答案】(1) ①. 2mL蔗糖溶液 ②. 淀粉酶溶液 ③. 斐林试剂
(2) ①. 预期结果:砖红色沉淀 ②. 无明显变化(或仍为蓝色)
(3) ①. 底物的种类(或酶的种类) ②. 是否产生砖红色沉淀(或还原糖的生成量)
(4) ①. 60 ②. 该温度是淀粉酶的最适温度,催化效率最高
(5)不能。因为蔗糖无论是否被水解,其产物(果糖和葡萄糖)或蔗糖本身都不能与碘液发生显色反应,无法判断蔗糖是否被水解
【解析】
【小问1详解】
本实验的目的是验证“酶的催化作用具有专一性”,该实验的设计思路为同酶异底或同底异酶;相应的实验步骤为:
① 取两支洁净的试管,编号为1号和2号。
② 向1号试管中加入2mL可溶性淀粉溶液,向2号试管中加入2mL蔗糖溶液。
③ 向1号、2号试管中各加入1mL淀粉酶溶液,摇匀(同酶异底设计)。
④ 将两支试管放入适宜温度的水浴锅中保温一段时间。
⑤ 向两支试管中各加入等量的斐林试剂,摇匀,并在50~65℃水浴加热约2min。
⑥ 观察并记录两支试管中的颜色变化,实验结果表现为1号试管中有砖红色沉淀,2号试管没有砖红色出现,就可验证酶的专一性。
【小问2详解】
若1号试管出现砖红色沉淀,2号试管无明显变化,仍然为蓝色,该实验结果支持验证的结论;则说明淀粉酶只能催化淀粉水解,不能催化蔗糖水解,即酶的催化作用具有专一性。
【小问3详解】
根据实验步骤可知,本实验的自变量是底物的种类(或酶的种类),因变量为是否产生砖红色沉淀(或还原糖的生成量),根据实验结果可以验证相应的结论。
【小问4详解】
步骤④中“适宜温度”一般设定为60℃左右,因为该温度是淀粉酶的最适温度,催化效率最高,该处理条件保证实验现象明显,也符合无关变量控制的原则,即相同且适宜。
【小问5详解】
该实验中不能将斐林试剂替换为碘液来检测实验结果,因为蔗糖无论是否被水解,其产物(果糖和葡萄糖)或蔗糖本身都不能与碘液发生显色反应,无法对蔗糖是否被水解做出判断。
25. 图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关反应阶段,甲、乙表示相应物质。图2表示某装置中氧浓度对小麦种子CO2释放量的影响。请据图回答下列问题:
(1)图1中物质甲表示_____________,物质乙表示_________,图1中a、b、c所代表的反应阶段中,产生能量最多的是__________(填图中字母),该反应进行的场所是_________。
(2)小麦长时间浸泡会出现烂根而死亡,原因是根细胞无氧呼吸产生的___________________________。对细胞有毒害作用,该物质检测试剂是____________________________________。
(3)图2中A点时,小麦种子细胞内产生CO2的场所是____________________________________,储存种子应选________点(填“A”或“B”)所对应的氧气浓度。
(4)写出图1过程的总反应式:____________________________________。
(5)写出马铃薯块茎的无氧呼吸反应式:__________________。
【答案】(1) ①. H2O##水 ②. 二氧化碳##CO2 ③. c ④. 线粒体内膜
(2) ①. 酒精 ②. 重铬酸钾
(3) ①. 细胞质基质 ②. B
(4)C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量(大量)
(5)C6H12O62C3H6O3+能量(少量)
【解析】
【小问1详解】
图1中a是有氧呼吸第一阶段、b是有氧呼吸第二阶段、c是有氧呼吸第三阶段,第二阶段丙酮酸和水反应生成CO2和[H],故乙为CO2;第三阶段[H]和O2结合生成水,释放大量能量,故甲为水,该阶段(c)产能最多,场所是线粒体内膜。
【小问2详解】
小麦根细胞无氧呼吸产物为酒精和CO2,其中酒精积累会毒害细胞导致烂根;酸性条件下重铬酸钾遇酒精会由橙色变为灰绿色,可用于酒精检测。
【小问3详解】
A点氧浓度为0,细胞只进行无氧呼吸,产生CO2的场所是细胞质基质;B点CO2释放量最低,对有机物的消耗最少,最适合储存种子。
【小问4详解】
该式为有氧呼吸总反应式,反应需要酶催化,1分子葡萄糖和6分子水、6分子氧气反应,生成6分子二氧化碳、12分子水,释放大量能量,具体反应式为:C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量(大量)。
【小问5详解】
马铃薯块茎的无氧呼吸为乳酸发酵,不生成CO2,1分子葡萄糖分解生成2分子乳酸,只释放少量能量,反应式为:C6H12O62C3H6O3+能量(少量)。
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集宁二中2025-2026学年下学期高二年级期末检测卷
生物
注意:本试卷包含Ⅰ、Ⅱ两卷。第Ⅰ卷为选择题,所有答案必须用2B铅笔涂在答题卡中相应的位置。第Ⅱ卷为非选择题,所有答案必须填在答题卷的相应位置。答案写在试卷上均无效,不予记分。
一、单选题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题给出的4个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 科学家利用植物体细胞杂交技术,将黑芥(抗病)与花椰菜(感病)的原生质体融合,成功获得了抗病新种质。下列叙述错误的是( )
A. 利用酶解法去除细胞壁获得原生质体
B. 两种原生质体的融合可采用聚乙二醇诱导
C. 获得的杂种细胞可直接发育成抗病植株,无需筛选
D. 该技术克服远缘杂交不亲和的障碍
2. 利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是( )
A. 线粒体和液泡 B. 叶绿体和中心体
C. 叶绿体和线粒体 D. 内质网和高尔基体
3. 某同学拟用限制酶(酶1~酶4)等将目的基因和质粒进行切割,再连接构建重组表达载体。质粒上的抗性基因及限制酶的切割位点如图所示。下列构建重组表达载体最合理的方案是( )
A. 质粒和目的基因都用酶2切割,用E. coliDNA连接酶连接
B. 质粒和目的基因都用酶1和酶3切割,用E. coliDNA连接酶连接
C. 质粒和目的基因分别用酶2和酶4切割,用E. coliDNA连接酶连接
D. 质粒用酶2和酶3切割、目的基因用酶3和酶4切割,用T4DNA连接酶连接
4. 下列关于基因检测的叙述,错误的是( )
A. 利用DNA分子杂交技术可以检测目的基因是否插入染色体的DNA上
B. 利用分子杂交技术可以检测目的基因是否转录出mRNA
C. 利用抗原-抗体杂交可以检测目的基因翻译出的蛋白质功能活性的强弱
D. 可利用基因探针检测早期胚胎细胞是否含有血友病的致病基因
5. 如图是人们常见的几种生物。据图分析,下列说法正确的是( )
A. 依据是否能进行光合作用,生物①③⑤与其他生物不同
B. 依据是否有核仁,生物①⑤与其他生物不同
C. 依据是否含有核糖核酸,生物⑤与其他生物不同
D. 依据是否在生命系统的结构层次中占有两个层次,生物③④与其他生物不同
6. 如图表示细胞间信息交流的三种方式,下列相关叙述错误的是( )
A. 图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息
B. 胰岛素调节过程中,信息交流方式与图A所示相同
C. 精子和卵细胞受精时要发生图B所示的信息交流方式
D. 图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能进行物质交换
7. 细胞骨架是细胞质中由蛋白质纤维交错连接的网络结构。下列关于细胞骨架的叙述错误的是( )
A. 细胞骨架仅分布于高等动物细胞
B. 细胞骨架具有维持细胞形态的功能
C. 细胞骨架与细胞内物质运输有关
D. 细胞骨架可锚定并支撑许多细胞器
8. 如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图,下列有关叙述正确的是( )
A. 核孔实现了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出以及信息交流
B. 染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体与染色质是同样的物质,但形态不同
C. 核仁与核糖体的形成有关,氨基酸的脱水缩合形成蛋白质直接发生在核仁中
D. 细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的控制中心,也是代谢的中心
9. 从红色苋菜根部取最适宜做质壁分离与复原实验的细胞,将其浸润在质量浓度为0.3g·mL−1的KNO3溶液中制成临时装片,用显微镜观察到如图甲所示图像,图乙表示实验过程中相关物质跨膜运输的两种方式。下列叙述正确的是( )
A. 该实验所取细胞可能是苋菜根的分生区细胞
B. 图甲中细胞的状态表明,细胞正在发生质壁分离
C. 由于图甲中的O具有全透性,Q处充满了空气
D. 图乙中曲线②可表示水分子进出苋菜细胞的方式
10. 成熟植物细胞可以和外界溶液构成渗透系统,发生渗透作用,其中承担半透膜作用的是( )
A. 细胞膜 B. 细胞壁 C. 原生质层 D. 液泡膜
11. 用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞进行质壁分离实验,分别用0.3g/mL蔗糖溶液(甲组)和0.5mol/LKNO3溶液(乙组)处理。甲组细胞发生质壁分离,滴加清水后复原;乙组细胞发生质壁分离后,未滴加清水即自动复原。下列叙述正确的是( )
A. 蔗糖分子不能通过原生质层,而K+和NO3-能通过自由扩散进入细胞
B. 乙组自动复原的原因是K+和NO3-以主动运输方式进入细胞,使细胞液浓度升高
C. 若将KNO3溶液浓度改为1.0mol/L,则细胞不会发生质壁分离
D. 甲组滴加清水后复原,说明水分子以自由扩散方式进出细胞,且细胞壁具有选择透过性
12. 淀粉酶只能催化淀粉分解,不能催化其他化学反应,这一事实体现了( )
A. 酶具有高效性 B. 酶具有专一性
C. 酶具有多样性 D. 酶的作用条件温和
13. dATP的全称是脱氧腺苷三磷酸,其结构如图所示。下列叙述错误的是( )
A. dATP由脱氧核糖、腺嘌呤和磷酸基团组成
B. 组成dATP与ATP的元素和化合物都不相同
C. 特殊情况下,dATP水解可能为细胞的某些反应提供能量
D. dATP断裂Pβ和Pγ之间的化学键后可作为组成DNA的单体之一
14. 人体剧烈运动过程中,骨骼肌进行细胞呼吸的过程如图所示,Ⅰ~Ⅳ代表生理过程。下列叙述正确的是( )
A. Ⅰ在线粒体基质中进行
B. Ⅱ产生的CO2中的氧均来自葡萄糖
C. Ⅳ需要在有O2条件下才能进行
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ均有ATP产生
15. 某兴趣小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,进行了如下实验,图1、图2所示的实验环境温度和气压相对稳定。下列相关叙述中正确的是( )
A. 欲探究酵母菌在需氧条件下可以产生CO2,图1中的装置连接顺序是c→a→b
B. 检测 CO2除了用澄清石灰水,还可以用酸性条件下的重铬酸钾溶液
C. 如果图2中的酵母菌既进行需氧呼吸又进行厌氧呼吸,则红色液滴右移
D. 如果图2中的酵母菌只进行需氧呼吸,则红色液滴不移动
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的4个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。
16. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供胚生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示。下列叙述正确的是( )
A. X物质为脂肪酸,可形成双分子层成为膜结构的基本支架
B. 相同质量下,花生种子储存能量比玉米种子更多
C. 在植物细胞中,葡萄糖可以作为合成二糖和多糖的原料
D. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质
17. 下列中学实验需要使用显微镜观察,相关叙述错误的有( )
A. 观察细胞中脂肪时,通常需用95%的酒精吸取浮色后显微观察
B. 观察酵母菌时,染色体清晰可见
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. 观察细胞质流动,发现细胞质的流动方向是顺时针,则实际流动方向也是顺时针
18. 某同学用图a所示的渗透装置(漏斗内为一定浓度的蔗糖溶液,烧杯内为等量清水,初始时液面如图),探究四种不同人工膜的透过性差异,得到漏斗内液面高度随时间变化的曲线,如图b所示。下列说法错误的是( )
A. 甲组液面持续上升后稳定,说明所用膜为半透膜,且蔗糖分子无法透过
B. 乙组液面无变化,说明所用膜一定为全透膜,蔗糖和水均可自由通过
C. 丙组液面先升后降,可能是半透膜破损,导致蔗糖外漏、漏斗内渗透压下降
D. 丁组液面持续下降,说明所用膜不允许水分子通过,漏斗内的蔗糖向外扩散
19. 裂解性多糖单加氧酶(LPMO)通过氧化裂解反应破坏纤维素等多糖表面的结晶,为纤维素酶提供更多的结合位点,从而提高纤维素的降解效率。图1表示对该酶活性的影响,图2、图3分别表示pH和温度对该酶活性的影响。下列叙述错误的是( )
A. 据图1可知,对该酶的活性具有低浓度促进、高浓度抑制的特点
B. 探究pH和温度对该酶活性影响时,先将酶与底物混合再在预设条件下进行测定
C. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时为化学反应提供的活化能最多
D. 据实验结果可知,该酶在pH为7、温度为50℃时稳定性最高,应在此条件下保存
20. 下图为线粒体内膜及其上部分膜转运蛋白的示意图,2,4-二硝基苯酚(DNP)使进入线粒体基质时不经过在线粒体基质存在内部腺苷磷酸库,可以储存较高浓度的ATP和ADP。下列叙述正确的是( )
A. 若阻断细胞的氧气供应,图示结构上发生的化学反应会受抑制
B. ACC运输ADP与UCP1运输是同一种跨膜运输方式
C. 蛋白运输的同时还可降低ATP合成所需活化能
D. 加入DNP会使线粒体消耗葡萄糖增多而ATP合成减少
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 细胞结构和生命活动的物质基础是构成细胞的各种化合物,包括有机化合物和无机化合物。下图1表示细胞内某些有机化合物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,a、b、c、d分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图。回答下列问题:
(1)图1中生物大分子都以___________为基本骨架,其中Ⅴ是多糖中的___________,在昆虫的外骨骼中还存在另一种多糖——几丁质,它在医药、化工等方面用途广泛,请举出两例:___________。
(2)Ⅰ是___________,Ⅳ作为生命活动的主要承担者,其结构具有多样性的原因是___________。
(3)b和c在化学组成上的不同主要体现在图2中___________(填序号)上。若图2为Ⅲ的部分结构,则④的中文名称是___________。
22. 图甲和图丙是动植物细胞的亚显微结构示意图(1-10等数字表示细胞结构);图乙表示当细菌或病毒侵入机体时,溶酶体参与降解的部分过程及分泌蛋白合成、加工和分泌的过程。
据图回答下列问题:
(1)若要分离出图甲中各种细胞器,需先将细胞膜破坏,再用_______法获得。
(2)图甲中1的主要成分是_______,辛格和尼科尔森提出了“________”模型来描述其结构。图甲中的5如果出现在图丙中,则图丙为_______细胞。
(3)图乙中新形成的溶酶体,据图可知其源于_______(填细胞器名称),其中的水解酶首先是由图甲中的_______(填数字)利用氨基酸经_______反应而合成的,然后需要依次经过_______的加工才能成熟。
(4)图乙中COPⅠ、COPⅡ和①②的融合反映了生物膜在结构上具有______________(特点)。生物膜的研究具有广泛的应用价值,如可以模拟细胞膜的_______(功能特性)对海水进行淡化处理。
23. 下图为物质出入细胞膜的示意图,请据图回答:
(1)细胞膜的基本支架是[_]______。
(2)在a~e的五种过程中,代表被动运输的是_____(填字母);代表主动运输的是_______(填字母)。
(3)氧气进入红细胞的方式是图中的[ ] ______。
(4)胰岛B细胞分泌胰岛素的方式是______,该过程体现了细胞膜具有_______的结构特点。
24. 某生物兴趣小组为验证“酶的催化作用具有专一性”,利用淀粉酶、蔗糖酶、可溶性淀粉溶液、蔗糖溶液、斐林试剂等材料进行了如下实验。请完善实验步骤并回答问题:
实验步骤:
(1)① 取两支洁净的试管,编号为1号和2号。
② 向1号试管中加入2mL可溶性淀粉溶液,向2号试管中加入_______。
③ 向1号、2号试管中各加入1mL______,摇匀。
④ 将两支试管放入适宜温度的水浴锅中保温一段时间。
⑤ 向两支试管中各加入等量的______,摇匀,并在50~65℃水浴加热约2min。
⑥ 观察并记录两支试管中的颜色变化。
预期结果与结论:
(2)若1号试管出现_______,2号试管_______,则说明淀粉酶只能催化淀粉水解,不能催化蔗糖水解,即酶的催化作用具有专一性。
问题探讨:
(3)本实验的自变量是______,因变量是______。
(4)步骤④中“适宜温度”一般设定为_____℃左右,原因是________________。
(5)能否将斐林试剂替换为碘液来检测实验结果?请说明理由:______________。
25. 图1表示人体细胞内有氧呼吸的过程,其中a~c表示相关反应阶段,甲、乙表示相应物质。图2表示某装置中氧浓度对小麦种子CO2释放量的影响。请据图回答下列问题:
(1)图1中物质甲表示_____________,物质乙表示_________,图1中a、b、c所代表的反应阶段中,产生能量最多的是__________(填图中字母),该反应进行的场所是_________。
(2)小麦长时间浸泡会出现烂根而死亡,原因是根细胞无氧呼吸产生的___________________________。对细胞有毒害作用,该物质检测试剂是____________________________________。
(3)图2中A点时,小麦种子细胞内产生CO2的场所是____________________________________,储存种子应选________点(填“A”或“B”)所对应的氧气浓度。
(4)写出图1过程的总反应式:____________________________________。
(5)写出马铃薯块茎的无氧呼吸反应式:__________________。
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