内容正文:
厦门二中2025-2026学年第一学期高一年段期中考生物学科试卷
本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分。考试时间75分钟
考生注意:
1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号和科类填写到答题卡和试卷规定的位置上。
2.选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题必须用0.5 毫米黑色签字笔作答,不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 揭示了动物和植物的统一性,阐明了生物界的统一性
B. 细胞分裂产生新细胞的结论,为后来进化论的确立理下了伏笔
C. 指出了原核细胞与真核细胞的区别,揭示了生物界的多样性
D. 细胞是生命活动基本单位的观点,使人们认识到细胞对于生物生长发育的意义
【答案】C
【解析】
【分析】细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出。
1、内容:①细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成。②细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。③新细胞可以从老细胞中产生。
2、意义:证明了动植物界具有统一性。
【详解】A、细胞学说揭示了动物和植物的统一性,进而阐明了生物界的统一性,A正确;
B、细胞学说阐明了动物和植物结构的统一性,其细胞分裂产生新细胞的结论不仅解释了个体发育,也为生物进化论的确立埋下了伏笔,B正确;
C、细胞学说只是揭示了生物界的统一性,并未揭示真核细胞和原核细胞的区别,也未揭示多样性,C错误;
D、细胞是生命活动基本单位的观点,使人们认识到细胞对于生物生长发育的意义,如多细胞生物必须依赖各种分化的细胞才能完成各项生命活动,D正确。
故选C。
2. 冬季是儿童呼吸道感染性疾病的高发季节。目前流行的呼吸道病原体包括肺炎支原体、流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等。下列有关说法正确的是( )
A. 支原体是一种单细胞的真核生物
B. 支原体中核糖体的形成与核仁无关
C. 上述四种病原体体内均含有8种核苷酸
D. 病毒的遗传物质一定是DNA,支原体的遗传物质为RNA
【答案】B
【解析】
【分析】支原体属于原核生物,但支原体无细胞壁。
【详解】A、支原体属于原核生物,其细胞结构无成形的细胞核,A错误;
B、支原体为原核生物,细胞中无核仁,其核糖体的形成与核仁无关,B正确;
C、支原体含有DNA和RNA,故含8种核苷酸;而病毒(如流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒)仅含DNA或RNA,对应4种核苷酸,C错误;
D、病毒的遗传物质是DNA或RNA(如流感病毒为RNA病毒),而支原体的遗传物质是DNA,D错误。
故选B。
3. 人体血液中胆固醇含量过多可能引起高脂血症。研究发现,通过食物摄入的膳食纤维能吸附胆固醇,阻碍胃肠对胆固醇的吸收;在酸性条件下,较多的 H⁺使膳食纤维与胆固醇均带有一定量的正电荷。下列说法错误的是( )
A. 胆固醇在人体内参与血液中脂质的运输
B. 胆固醇和膳食纤维中纤维素的组成元素相同
C. 多食用膳食纤维含量高的食物可以缓解高脂血症
D. 膳食纤维在胃中对胆固醇的吸附能力比在肠道中强
【答案】D
【解析】
【详解】A、胆固醇属于脂质中的固醇类,参与构成动物细胞膜并协助脂质运输,A正确;
B、胆固醇(C、H、O)与纤维素(C、H、O)的组成元素相同,B正确;
C、膳食纤维吸附胆固醇可减少其吸收,缓解高脂血症,C正确;
D、胃中酸性强,H⁺使膳食纤维和胆固醇均带正电荷,同性相斥导致吸附能力减弱;肠道pH较高,两者电荷可能不同,吸附能力更强,D错误。
故选D。
4. 下列关于生物体内水分和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 自由水既是细胞内良好的溶剂,又可以参与细胞内的许多化学反应
B. 冬季来临时,植物体内结合水与自由水的比值减小导致抗寒性增强
C. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,有维持细胞渗透压平衡的作用
D. 无机盐不能为生物体提供能量,但可以维持细胞正常的生命活动
【答案】B
【解析】
【分析】细胞内的水以自由水与结合水的形式存在,结合水是细胞结构的重要组成成分,自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用,自由水与结合水比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。
【详解】A、自由水的主要功能:细胞内的良好溶剂,细胞内的生化反应需要自由水的参与,多细胞生物体的绝大部分细胞,浸润在以水为基础的液体环境中,运送营养物质和新陈代谢中产生的废物,A正确;
B、冬季来临时,植物体内结合水与自由水的比值增大,以提高抗旱能力,B错误;
C、无机盐对于维持血浆的渗透压和酸碱平衡有重要的作用,细胞中的无机盐主要以离子形式存在,C正确;
D、无机盐不能为生物体提供能量,但可以维持细胞正常的生命活动,如钙离子可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,D正确。
故选B。
5. 多肽链形成后往往需要加工形成复杂的空间结构后才具有生物活性。少数蛋白质会出现自剪接过程,即一段内含肽(特殊多肽)被剪切后,两侧肽链连接起来,如图所示。二硫键异构酶(PDI)可催化形成二硫键。下列说法错误的是( )
A. 蛋白质自剪接后,形成新的肽键将两侧肽链连接起来
B. 内含肽中①、②处对应的化学基团分别是羧基、氨基
C. 内含肽可与双缩脲试剂发生紫色反应
D. PDI作用后的蛋白质中肽键数量没有发生改变
【答案】B
【解析】
【分析】脱水缩合指一个氨基酸分子的羧基(-COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程。
【详解】A、由图可知,经蛋白质自剪接后,形成新的肽键将两侧肽链连接起来,A正确;
B、由图可知,内含肽中①、②处对应的化学基团分别是氨基(或-NH2)和羧基(或-COOH),B错误;
C、内含肽中仍有肽键,因此变性后的蛋白质仍然可以与双缩脲试剂反应产生紫色,C正确;
D、PDI参与蛋白质氧化折叠形成二硫键的过程,对蛋白质中肽键数量没有影响,D正确。
故选B。
6. 图1是一条核苷酸链的片段,图2是某蛋白质的部分肽链。下列叙述正确的是( )
A. 图1中b表示一分子核苷酸
B. 若a为胸腺嘧啶,则图1是RNA链的片段
C. 图2由6种氨基酸通过肽键连接而成
D. 据图2推测,该蛋白质至少含有两个氨基
【答案】D
【解析】
【详解】A、一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成,图1中c表示一分子核苷酸,A错误;
B、胸腺嘧啶是DNA特有的碱基,若a为胸腺嘧啶,则图1是DNA链的片段,B错误;
C、连接两个氨基酸分子的键叫肽键,不同的氨基酸分子的区别在于R基的不同,图2有6个R基,其中有2个R基是相同的,因此图2由5种氨基酸通过肽键连接而成,C错误;
D、蛋白质由一条或几条肽链组成,一条肽链至少含有一个氨基(-NH2),图2中有1个氨基酸的R基上含有1个氨基,据此可推测,该蛋白质至少含有两个氨基,D正确。
故选D。
7. 如图为不同化学元素组成的化合物示意图,下列叙述正确的是( )
A. 若①是蛋白质,那么N主要存在于游离的氨基中
B. 若②是糖类,当体内脂肪过剩时,大量的脂肪可以转化为②
C. 若③是DNA,则其彻底水解后产物有6种
D. 若④是脂肪,则与糖相比,氧的含量多,氢的含量少
【答案】C
【解析】
【分析】糖类和脂肪都是由C、H、O三种元素组成的;糖类包括单糖、二糖和多糖,其中的糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中;动物的皮下和内脏器官周围积累的脂肪较多。蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,有的还含有S等元素;蛋白质的基本组成单位是氨基酸。核酸是由C、H、O、N、P五种元素组成的生物大分子,包括DNA和RNA。
【详解】A、若①是蛋白质,那么N主要存在于结构“-CO-NH-”中,A错误;
B、若②是糖类,糖类可以大量转化为糖类,但脂肪不可以大量转化为糖类,B错误;
C、若③是DNA,则其彻底水解后产物为脱氧核糖、磷酸基团和4种含氮碱基,共6种,C正确;
D、若④是脂肪,则与糖相比,氧的含量少,氢的含量多,D错误。
故选C。
8. 脂肪酸、氨基酸、核苷酸都是名称中含有酸的物质,下列说法正确的是( )
A. 花生油、菜籽油中富含不饱和脂肪酸,熔点高,不易凝固
B. 大豆细胞不能合成,需要从外界环境获取的氨基酸,被称为必需氨基酸
C. 脱氧核苷酸和核糖核苷酸的区别是两者含有的碱基不同
D. 上述名称中含有酸的物质不都是组成生物大分子的基本单位
【答案】D
【解析】
【详解】A、花生油、菜籽油等植物油富含不饱和脂肪酸,熔点较低,常温下呈液态不易凝固,A错误;
B、必需氨基酸的定义是人体(动物)细胞不能合成、必须从外界环境获取的氨基酸,大豆作为植物细胞可以合成自身所需的全部氨基酸,不存在植物的“必需氨基酸”概念,B错误;
C、脱氧核苷酸和核糖核苷酸的区别有两点:一是五碳糖不同,前者含脱氧核糖,后者含核糖;二是部分碱基不同,前者特有胸腺嘧啶T,后者特有尿嘧啶U,C错误;
D、生物大分子包括多糖、蛋白质、核酸,基本单位分别为单糖、氨基酸、核苷酸,脂肪酸是脂肪的组成成分,脂肪不属于生物大分子,因此脂肪酸不是生物大分子的基本单位,D正确。
9. 研究者用荧光染料与细胞膜上相应分子偶联,使膜发出荧光后,再用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复(如图甲)。图乙是该区域荧光强度随时间的变化而得到的荧光漂白恢复曲线。下列叙述错误的是( )
A. 组成细胞膜的化学元素一定有C、H、O、N、P
B. 漂白区域荧光恢复的过程体现了细胞膜的流动性
C. 温度会影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间
D. 荧光染料与细胞膜上偶联的相应分子只能是脂质
【答案】D
【解析】
【分析】分析题意可知,高能量的激光束照射使特定区域的荧光发生不可逆的淬灭,一段时间后检测发现该区域荧光强度逐渐恢复,由此判断细胞膜上的荧光发生了移动,说明细胞膜具有流动性。
【详解】A、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外还有少量的糖类。脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要成分,其组成元素为 C 、 H 、 O 、 N 、 P ;蛋白质的基本组成元素是 C 、 H 、 O 、 N ,有的还含有 S 等元素;糖类的组成元素为 C 、 H 、 O 。因此,组成细胞膜的化学元素一定有 C 、 H 、 O 、 N 、 P ,A正确;
B、用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复,这是因为细胞膜上的其他未被淬灭的荧光分子可以运动到漂白区域,体现了细胞膜具有一定的流动性,B正确;
C、温度会影响分子的运动速率,温度越高,分子运动越快。漂白区域荧光强度恢复是由于细胞膜上其他未被淬灭的荧光分子运动到该区域,所以温度会影响分子的运动,进而影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间,C正确;
D、细胞膜上的分子包括脂质和蛋白质等,荧光染料可以与细胞膜上的蛋白质等分子偶联,而不只是脂质,D错误。
故选D。
10. 如图是细胞膜结构模式图,相关叙述中正确的是( )
A. ①是蛋白质,与糖类结合形成糖蛋白,是进行细胞间信息交流所必需的结构
B. ③是磷脂分子的头端,具有疏水性,④是磷脂的尾端,具有亲水性
C. 离子进入细胞的方向是A面→B面
D. 分离出口腔上皮细胞中的磷脂,在空气-水的界面铺成单分子层,其面积刚好是细胞表面积的2倍
【答案】C
【解析】
【分析】据图分析,①、②表示蛋白质,③表示磷脂分子的头部,④表示磷脂分子的尾部,磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,糖蛋白的功能为细胞识别,还有保护和润滑作用。
【详解】A、细胞间信息交流的方式有多种,糖蛋白只是其中一种方式所必需的结构,并非所有细胞间信息交流都依赖糖蛋白,比如植物细胞间通过胞间连丝进行信息交流就不需要糖蛋白,A错误;
B、磷脂分子的头端具有亲水性,尾端具有疏水性,所以③是磷脂分子的头端,具有亲水性,④是磷脂的尾端,具有疏水性,B错误;
C、A面有糖蛋白,为细胞膜的外侧,B面为细胞膜的内侧,离子进入细胞是从细胞外侧进入细胞内侧,即A面→B面,C正确;
D、口腔上皮细胞中除了细胞膜还有其他膜结构(如细胞器膜、核膜等),所以分离出口腔上皮细胞中的磷脂,在空气 - 水的界面铺成单分子层,其面积大于细胞表面积的2倍,D错误。
故选C。
11. 根据生物膜结构探索历程的科学史,下列说法错误的是( )
A. 通过细胞对不同化学物质通透性的实验,可推测“细胞膜是由脂质组成的”
B. 细胞膜在电镜下呈现“暗一亮—暗”,由此提出膜都是三层结构的动态模型
C. 小鼠细胞和人细胞的融合实验,表明细胞膜具有流动性
D. 流动镶嵌模型能合理解释细胞生长、草履虫吞噬食物等现象
【答案】B
【解析】
【分析】生物膜结构的探索历程:
1、19世纪未,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出膜是由脂质组成的。
2、20世纪初,科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质。
3、1925年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气一水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍,由此他们得出的结论是细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层。
4、1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞清晰的暗一亮一暗的三层结构,并大胆地提出生物膜的模型是所有的生物膜都由蛋白质―脂质―蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子,他把生物膜描述为静态的统一结构。
5、1970年,科学家用荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合的实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性。
6、1972年,桑格和尼克森提出流动镶嵌模型,大多数人所接受。
【详解】A、欧文顿通过研究不同物质对植物细胞通透性的实验,推测细胞膜是由脂质组成的,A正确;
B、罗伯特森在电镜下观察到暗一亮一暗的三层结构,提出了:所有的细胞膜都是由蛋白质―脂质―蛋白质三层结构的静态模型,B错误;
C、1970年,科学家用荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合的实验,以及相关的其他实验证据表明细胞膜具有流动性,C正确;
D、流动镶嵌模型认为,构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,能合理解释细胞生长,变形虫运动等现象,D正确。
故选B。
12. 下图表示某种细胞内甲、乙、丙三种细胞器的物质组成情况。下列相关叙述正确的是( )
A. 若该细胞是动物细胞,则甲可能是线粒体或细胞核
B. 若该细胞是植物细胞,则乙只能是内质网或高尔基体
C. 若甲在牛的细胞中不存在,则该细胞器为叶绿体
D. 丙这种细胞器中含有的核酸可能是DNA
【答案】C
【解析】
【详解】A、根据甲、乙,丙三种细胞器的物质组成可以初步判断,甲是线粒体或叶绿体,乙是内质网、高尔基体﹑溶酶体或液泡,丙是核糖体,细胞核不是细胞器,A错误;
B、若该细胞是植物细胞,且不含核酸,则乙可能是内质网、高尔基体或液泡,B错误;
C、细胞器甲含有膜结构,且含有微量的核酸,应该为线粒体或叶绿体,牛的细胞内没有叶绿体,C正确;
D、丙这种细胞器最有可能是核糖体,核糖体中含有的核酸是RNA,D错误。
故选C。
13. 如图表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 研究图示生理过程体现了细胞器间的协调配合
B. 分泌蛋白的合成和运输过程中,所需能量主要来自线粒体
C. 囊泡在③、④、⑤之间的移动,可能与细胞结构的信息交流有关
D. ①②③④共同参与构成生物膜系统
【答案】D
【解析】
【详解】A、分泌蛋白的合成、加工、分泌过程需要核糖体、内质网、高尔基体等多种细胞器协调配合完成,体现了细胞器间的协调配合,A正确;
B、线粒体是细胞的“动力车间”,分泌蛋白的合成和运输过程所需的能量主要由线粒体有氧呼吸提供,B正确;
C、囊泡在③内质网、④高尔基体、⑤细胞膜之间的移动依赖膜上信号分子与受体的识别结合,与细胞结构的信息交流有关,C正确;
D、生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜等具膜结构共同构成,②核糖体无膜结构,不参与生物膜系统的构成,D错误。
14. 生物学问题通常需要运用一系列科学方法和思维,并借助各种工具和资源来解决。下列有关科学方法的叙述,错误的是( )
A. 利用超轻粘土制作的真核细胞结构模型为物理模型
B. 利用差速离心法可以分离不同大小的细胞器,离心速率从高到低
C. 示踪胰岛素的合成和运输过程可用放射性同位素3H标记
D. 根据部分植物细胞都有细胞核而得出植物细胞都有细胞核这一结论,实际上就是运用了不完全归纳法
【答案】B
【解析】
【详解】A、物理模型是以实物或图画形式直观表达认识对象的特征,超轻粘土制作的细胞结构模型属于物理模型,A正确;
B、差速离心法通过逐渐提高离心速率分离不同大小的细胞器,较大的细胞器(如细胞核)在较低转速下沉淀,较小的(如核糖体)需要更高转速。离心速率应从低到高,B错误;
C、胰岛素为分泌蛋白,其合成需核糖体、内质网、高尔基体参与,可用3H标记的氨基酸(如亮氨酸)追踪合成和运输路径,C正确;
D、不完全归纳法是基于部分样本的观察得出普遍结论,题干中通过部分植物细胞有细胞核推断所有植物细胞均有细胞核,符合此方法,D正确。
故选B。
15. 某同学进行下列实验时,相关操作合理的是( )
A. 观察黑藻的细胞质流动时,在高倍镜下先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋
B. 在新鲜的甘蔗汁中先后加入斐林试剂甲液、乙液,混匀后在水浴加热的条件下呈砖红色
C. 黑藻细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
D. 鉴定脂肪时,子叶临时切片先用体积分数为50%的乙醇浸泡,再用苏丹Ⅲ染液染色
【答案】C
【解析】
【详解】A、使用高倍镜观察时,禁止调节粗准焦螺旋,避免压碎装片或损坏镜头,A错误;
B、甘蔗汁中富含蔗糖,蔗糖属于非还原糖,不能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀;且斐林试剂需将甲液和乙液等量混匀后再加入待测样液,不能先后加入,B错误;
C、叶绿体为绿色、有明显形态的细胞器,会随细胞质基质的流动而运动,因此其运动速率可作为细胞质流动速率的指标,C正确;
D、鉴定脂肪时,应先使用苏丹Ⅲ染液对子叶切片染色,再用体积分数为50%的乙醇洗去浮色,操作顺序错误,D错误。
16. 如图甲和乙为两个渗透装置,、、、为一定浓度的蔗糖溶液。实验初始时,、浓度相同,且漏斗内、外液面相平。、的浓度随时间的变化如图丙所示。下列分析正确的是( )
A. 初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为
B. 当漏斗内液面高度稳定时,仍有水分子通过半透膜
C. 达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差乙>甲
D. 达到平衡状态后,漏斗内、外溶液的浓度相等
【答案】B
【解析】
【分析】发生渗透作用的条件是:一是要有半透膜,二是半透膜两侧要有浓度差。
【详解】A、实验初始时, a 、 c 浓度相同,且漏斗内、外液面相平,一段时间后a溶液的浓度变化大于c溶液浓度的变化,说明甲装置膜两侧的浓度差变化大于乙装置两侧的浓度变化,故浓度b>d>a=c,A错误;
B、达到渗透平衡时,仍有水分子通过半透膜进出,只是水分子进出的速率相等,B正确;
C、由于c、d蔗糖溶液的浓度差小于a、b蔗糖溶液的,达到平衡状态时,漏斗内、外的液面差乙<甲,C错误;
D、由于蔗糖分子不能透过半透膜,且半透膜内外存在压力差,达到平衡状态时,两装置的漏斗内、外蔗糖溶液的浓度均不同,D错误。
17. 图甲、图乙分别表示载体蛋白介导和通道蛋白介导的两种协助扩散方式,其中通道蛋白介导的扩散比载体蛋白介导的扩散快1000倍。下列叙述错误的是( )
A. 载体蛋白在转运过程中需与被运输的物质相结合并发生构象变化
B. 通道蛋白运输的物质需与其直径和形状相适配
C. 载体蛋白和通道蛋白属于转运蛋白,往往只适合转运特定的物质
D. 通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
【答案】D
【解析】
【分析】1、转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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。
2、题图分析:甲、乙两图物质跨膜运输特点是由高浓度运输到低浓度,需要转运蛋白,不需要能量,都属于协助扩散。
【详解】A、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,所以载体蛋白在转运过程中需与被运输的物质相结合并发生构象变化,A正确;
B、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,B正确;
C、转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白,二者均具有特异性,往往只适合转运特定的物质,C正确;
D、通道蛋白介导的运输,属于协助扩散,不消耗能量,D错误。
故选D。
18. 下图表示一个动物细胞内外不同离子的相对浓度,以下判断不正确的是( )
A. 细胞主动运输不断地排出Mg2+
B. Na+和Cl-主要分布在细胞外,K+主要在细胞内
C. 该细胞膜两侧的离子浓度差主要通过主动运输来维持
D. 各种离子相对浓度的差异说明了细胞膜的选择透过性
【答案】A
【解析】
【详解】A、Mg2+主要分布在细胞内,细胞排出Mg2+不需要消耗能量,应属于协助扩散,A错误;
B、据图可知,Na+和Cl-主要分布在细胞外,K+主要在细胞内,它们分别是维持细胞外和内渗透压的主要离子,B正确;
C、该细胞膜两侧的离子浓度差主要通过主动运输来维持,需要消耗能量,C正确;
D、各种离子相对浓度的差异依赖主动运输维持,说明了细胞膜在控制物质进出细胞方面表现为选择透过性,D正确。
故选A。
19. 如图表示大分子物质进出人体细胞的运输过程。下列说法正确的是( )
A. a过程不需要生物膜上的蛋白质参与
B. 人体小肠上皮细胞以a过程的方式从肠液中吸收氨基酸
C. 若细胞中的线粒体功能出现异常,则a、b过程都将受影响
D. a、b过程的进行表明构成细胞膜的所有分子都能够自由运动
【答案】C
【解析】
【详解】A、a过程为胞吐过程,该过程需要生物膜上的蛋白质参与,A错误;
B、人体小肠上皮细胞以主动运输方式从肠液中吸收氨基酸,B错误;
C、若细胞中的线粒体功能出现异常,则a、b过程都将受影响,因为a、b过程需要消耗能量,C正确;
D、a(胞吐)、b(胞吞)过程的进行体现了细胞膜具有流动性,但细胞膜的流动性是指构成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,并不是组成细胞膜的所有分子都能够自由运动,比如细胞膜上的某些蛋白质可能锚定在细胞骨架等结构上,不能自由运动,D错误。
故选C。
20. 核酶是具有催化功能的RNA分子。下列叙述正确的是( )
A. 与淀粉相比,核酶特有的元素组成是磷
B. 核酶能起催化作用是因为其能降低化学反应的活化能
C. 核酶和淀粉酶都是由单体组成的,都仅能在细胞内发挥作用
D. 与不加核酶相比,加核酶后底物降解更快,体现了酶的高效性
【答案】B
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。
2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。
3、酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能。
4、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。
【详解】A、淀粉的组成元素为C、H、O,核酶是RNA,组成元素为C、H、O、N、P,所以与淀粉相比,核酶特有的元素组成除了磷,还有N,A 错误;
B、酶起催化作用的机理就是降低化学反应的活化能,核酶作为具有催化功能的RNA分子,能起催化作用是因为其能降低化学反应的活化能,B 正确;
C、核酶的单体是核糖核苷酸,淀粉酶的单体是氨基酸,核酶可在细胞内或细胞外发挥作用,淀粉酶在细胞外也能发挥作用,比如在消化道中催化淀粉水解,C 错误;
D、酶的高效性是与无机催化剂相比,与不加核酶相比,加核酶后底物降解更快,只能体现核酶具有催化作用,不能体现酶的高效性,D 错误。
故选B。
二、非选择题(共5题,60分)
21. 图1为研究人员在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型,脂筏是膜脂双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运,细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞;图2表示真核生物细胞核的结构。据图回答下列问题:
(1)脂筏的存在________(填“会”或“不会”)影响膜的流动性,据图1可以判断细菌与该细胞受体的结合会发生在________(填图中字母)侧,该过程体现的细胞膜功能是________,该模型表明脂质分子在膜上的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的。
(2)图2中细胞核的边界是[ ]________([ ]填数字,横线上填文字),细胞核中的[4]与细胞中_________的形成有关。采用某方法破坏了图2中细胞核的结构,一段时间后,该细胞中物质合成、运输等出现异常,这现象说明了_________。
(3)亲核蛋白是在细胞质中合成,输入细胞核内发挥作用的一类蛋白质。亲核蛋白一般含有核定位序列(NLS),NLS能与核孔上的载体相互作用,使亲核蛋白被运进细胞核。为探究NLS位于亲核蛋白的头部还是尾部,某实验小组以非洲爪蟾卵母细胞的亲核蛋白为材料进行实验,实验过程及结果如图3所示。该实验运用了_________技术,设置甲组实验的目的是_________。该实验可以得出的结论是________。
【答案】(1) ①. 会 ②. B ③. 进行细胞间的信息交流 ④. 不均匀
(2) ①. 5核膜 ②. 某些RNA和核糖体 ③. 细胞核是遗传和代谢的控制中心
(3) ①. 放射性同位素标记 ②. 起到对照作用,说明整个亲核蛋白中有部分物质可以被运进细胞核 ③. NLS位于亲核蛋白的尾部
【解析】
【分析】图1中A侧为细胞内侧、B侧为细胞外侧;图2中1-5依次表示内质网、核孔、染色质、核仁、核膜。
【小问1详解】
由题干信息可知,脂筏是膜脂双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,改变了膜的组成结构,从而影响膜的流动性;据图1的“脂筏模型”及题意可知,锚定蛋白位于细胞膜外侧(即B侧),故细菌与该细胞受体的结合会发生在B侧;该过程体现了细胞膜能进行细胞间的信息交流的功能;该模型表明脂质分子在膜上的分布是不均匀的。
【小问2详解】
图2中细胞核的边界是5核膜,细胞核中的4核仁与细胞中某些RNA和核糖体的形成有关。破坏了图2中细胞核的结构,一段时间后,该细胞中物质合成、运输等出现异常,说明细胞核是遗传和代谢的控制中心。
【小问3详解】
由图3可知,该实验运用了放射性同位素标记技术,甲组把整个放射性亲核蛋白注入细胞质,起到对照作用,说明整个亲核蛋白中有部分物质可以被运进细胞核。乙组用放射性物质标记亲核蛋白的尾部,使细胞核内有放射性。丙组用放射性物质标记亲核蛋白的头部,细胞核内没有放射性,说明NLS位于亲核蛋白的尾部。
22. 生物兴趣小组的同学选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为实验材料,观察分析细胞的质壁分离及复原现象,以探究植物细胞的吸水和失水机制。
(1)制作洋葱鳞片叶外表皮细胞临时装片,采用0.3g/ml蔗糖溶液处理,一段时间后观察到外表皮细胞液泡颜色加深,即细胞逐渐发生了_____________,发生此现象的原因有二:一是________________相当于一层半透膜,细胞通过渗透作用失水;二是细胞壁________________________________。
(2)为了探究植物细胞对低温环境适应能力的形成机制,选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞(记为A组细胞)和葫芦藓叶片细胞(记为B组细胞)为实验材料,将部分实验材料置于低温环境24小时,然后采用0.3g/ml蔗糖溶液处理,实验过程测得相关数据如图所示。据图回答:
①与常温相比,低温条件下植物细胞开始质壁分离所需时间___________,细胞中自由水和结合水比值最小的是_______________(填写相应组别)。
②根据实验结果,尝试提出植物细胞适应低温环境的机制____________________________________________。
【答案】(1) ①. 质壁分离 ②. 原生质层 ③. 伸缩性比原生质层的伸缩性小
(2) ①. 延长 ②. 4℃的B组 ③. 减少自由水含量,提高细胞液浓度
【解析】
【小问1详解】
原生质层相当于半透膜,具有选择透过性。用0.3g/ml蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶外表皮细胞,0.3g/ml蔗糖溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,逐渐发生质壁分离,外表皮细胞液泡颜色加深。发生此现象的原因有二:一是原生质层相当于一层半透膜,细胞通过渗透作用失水;二是细胞壁伸缩性比原生质层的伸缩性小。
【小问2详解】
①据图可知,与常温相比,低温条件下植物细胞开始质壁分离所需时间延长。细胞中自由水和结合水比值越小,细胞代谢越慢,抗逆性越强,低温下质壁分离越慢,结合图可知细胞中自由水和结合水比值最小的是4℃的B组。②根据实验结果,植物细胞适应低温环境的机制可能是减少自由水含量,提高细胞液浓度,从而提高植物细胞对低温环境的适应能力。
23. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上的K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。
(1)蛋白E(由4条肽链构成)最初以氨基酸为原料在________________中合成一段肽链后,转移到粗面内质网上继续合成并进入内质网腔内加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135);蛋白E前体继续运输至____________________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155);成熟蛋白E由_________________运输到细胞膜上发挥作用。
(2)蛋白E在细胞中的运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架是由_____________组成的网架结构。
(3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,相对含量如图:
实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在___________(填细胞器)中大量积累,推测原因可能是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其____________发生改变,转运受阻。
(4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白E含量_________,导致K+运出心肌细胞的速率下降。现欲开发某种治疗该类患者的药物,请尝试提出该药物的作用机理_________________________________________________________________________(答出1点即可)。
【答案】(1) ①. 游离核糖体 ②. 高尔基体 ③. 囊泡
(2)蛋白质纤维 (3) ①. 内质网 ②. 空间结构
(4) ①. 减少 ②. 增加细胞膜上正常功能的 K⁺通道蛋白 E 的数量(或促进 E - 135 正确加工成 E - 155 并运输到细胞膜或修复异常蛋白 E 的结构和功能等)
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白最初在游离核糖体中以氨基酸为原料合成一段肽链 ,这是分泌蛋白合成的起始步骤,所以蛋白 E 先在游离核糖体合成一段肽链 。粗面内质网加工后的蛋白质会运输到高尔基体进一步修饰加工 ,高尔基体具有对蛋白质进行加工、分类和包装的功能,因此蛋白 E 前体运输到高尔基体 。成熟蛋白从高尔基体通过囊泡运输到细胞膜 ,囊泡是细胞内运输物质的 “小泡”,可将加工好的蛋白质运输到细胞膜,所以成熟蛋白 E 由囊泡运输到细胞膜 。
【小问2详解】
细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构 ,这是细胞骨架的化学组成特点。
【小问3详解】
蛋白 E 前体是在内质网中加工折叠的,突变细胞中未检测到成熟的 E-155,说明前体运输受阻,大量积累在内质网 ,因为内质网是蛋白 E 前体加工的场所,所以填内质网 。基因突变导致蛋白 E 前体错误折叠,错误折叠会使蛋白质的空间结构发生改变 ,空间结构改变后,无法正常被运输到高尔基体等后续结构,导致转运受阻,所以填空间结构 。
【小问4详解】
蛋白 E 异常会导致其不能正常运输到细胞膜,所以细胞膜上的 K⁺通道蛋白 E 含量减少 ,因为蛋白 E 是 K⁺通道蛋白,异常后无法正常到达细胞膜,含量就降低 。要治疗患者,需要让 K⁺通道功能恢复,比如增加细胞膜上正常功能的 K⁺通道蛋白 E 的数量,可通过促进 E-135 正确加工成 E-155 并运输到细胞膜,或者修复异常蛋白 E 的结构和功能等方式 ,这样就能使 K⁺运出心肌细胞的速率恢复正常,缓解心律失常 。
24. 土壤盐化是目前的主要环境问题之一。在盐化土壤中,大量会迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过介导的离子跨膜运输,减少在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力。其主要机制如下图:
(注:泵可将胞内排到胞外,形成膜内外浓度梯度。膜外顺浓度梯度经转运蛋白C流入胞内的同时,可驱动转运蛋白C将排到胞外。)
请回答:
(1)在盐胁迫下,进入细胞的运输方式是_________________。
(2)若使用ATP抑制剂处理细胞,的排出量会明显减少,其原因是_________________。
(3)据图写出调控植物抗盐胁迫的两条途径:Ⅰ_______________;Ⅱ_______________。
(4)根据植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施_________________(答出一点即可)
【答案】(1)协助扩散(易化扩散)
(2)使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,排出H+量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得转运蛋白C排出Na+量减少(或使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,经H+泵动运输到胞外的H+量减少,由此胞外H+顺浓度经转运蛋白C流入胞内的量减少;其驱动Na+经转运蛋白C外流的Na+量减少;或ATP抑制剂导致ATP含量减少,Na+转运到细胞外需要消耗能量)
(3) ①. 途径I:胞外Ca2+抑制转运蛋白A转运Na+进入细胞内 ②. 途径II:胞外Na+与受体结合促进胞内H2O2浓度上升,促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞内,(胞内Ca2+)促进转运蛋白C将Na+转运出细胞(I、II不用按顺序)
(4)增施钙肥(增加土壤外Ca2+浓度;或通过灌溉稀释土壤浓度)
【解析】
【分析】据图分析,H+泵出细胞的过程中需要载体蛋白协助并消耗能量,属于主动运输;膜外H+顺浓度梯度经转运蛋白C流入胞内的同时,可驱动转运蛋白C将Na+排到胞外,Na+排出细胞的过程消耗氢离子电化学势能并需要转运蛋白协助,属于主动运输;在盐胁迫下,盐化土壤中大量Na+会迅速流入细胞形成胁迫 ,即顺浓度梯度进行,Na+进入细胞时需要载体蛋白协助,故其运输方式是协助扩散。
【小问1详解】
据图分析可知:在盐胁迫下,盐化土壤中大量Na+会迅速流入细胞形成胁迫 ,即顺浓度梯度进行,Na+进入细胞时需要载体蛋白协助,故其运输方式是协助扩散(易化扩散)。
【小问2详解】
若使用ATP抑制剂处理细胞,由于ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,排出H+量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得转运蛋白C排出Na+量减少(或使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,经H+泵动运输到胞外的H+量减少,由此胞外H+顺浓度经转运蛋白C流入胞内的量减少;其驱动Na+经转运蛋白C外流的Na+量减少;或ATP抑制剂导致ATP含量减少,Na+转运到细胞外需要消耗能量) ,故Na+的排出量会明显减少。
【小问3详解】
据图分析可知: Ca2+调控植物抗盐胁迫的两条途径:Ⅰ:胞外Ca2+抑制转运蛋白A转运Na+进入细胞内;Ⅱ:胞外Na+与受体结合促进胞内H2O2浓度上升,促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞内,(胞内Ca2+)促进转运蛋白C将Na+转运出细胞;通过减少Na+进入、增加Na+排出来抵抗盐胁迫。
【小问4详解】
根据图中Ca2+调控植物抗盐胁迫的机制,农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产可采取适当增施钙肥(增加土壤外Ca2+浓度或通过灌溉稀释土壤浓度)的措施。
25. 分蘖是影响水稻产量的重要因素,科研人员研究了高氮对水稻分蘖的影响,发现水稻细胞膜上的蛋白S在其中起到了关键作用。
(1)氮作为组成细胞的重要元素,被水稻吸收后可以用于合成_____等生物大分子。研究发现高氮条件下水稻分蘖数量增加。
(2)统计野生型水稻和S蛋白缺失突变体在高氮条件下的分蘖数,结果如图1,说明S蛋白_______。
(3)研究发现S蛋白具有单糖转运功能,科研人员以无葡萄糖转运蛋白的酵母细胞为实验材料并做为对照,将导入S蛋白的酵母细胞为实验组,两组细胞培养至一定数量后,转移到含不同浓度¹³C标记葡萄糖的培养液中,检测葡萄糖摄取速率,结果如图2.据图可知,对照组几乎不转运葡萄糖,实验组细胞摄取葡萄糖速率的变化趋势是_______,推测原因是______。为判断S蛋白转运葡萄糖的方式是协助扩散还是主动运输,写出实验设计思路:_________。
(4)综上所述,高氮环境促进分蘖的机制是:高氮引起S蛋白含量降低,从而_____了茎基部细胞外的葡萄糖水平,葡萄糖可作为信号分子,调控水稻分蘖数量增加。
【答案】(1)蛋白质、核酸
(2)抑制水稻分蘖 (3) ①. 随葡萄糖浓度升高而增大,之后趋于稳定 ②. 葡萄糖浓度较低时,转运蛋白S充足,随葡萄糖浓度升高,转运的葡萄糖量增加,速率增大,葡萄糖达到一定浓度后,因转运蛋白S数量有限,参与转运的S蛋白达到饱和,葡萄糖摄取速率不再增加 ③. 将导入S蛋白的酵母细胞分为两组,一组加入细胞呼吸抑制剂,一组不做处理,置于相同条件下培养,检测两组细胞葡萄糖摄取速率
(4)提高
【解析】
【分析】不同物质跨膜运输的方式不同,包括主动运 输、被动运输和胞吞、胞吐,其中被动运输 包括协助扩散和自由扩散。 (1)主动运输的特点:①消耗能量(来自于 ATP水解或离子电化学势能),②需要转运蛋 白协助,③逆浓度梯度进行。 (2)协助扩散的特点:①不消耗能量,②需 要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行。 (3)自由扩散的特点:①不消耗能量, ②不 需要转运蛋白协助,③顺浓度梯度进行。
【小问1详解】
蛋白质、核酸等生物大分子含有N 元素,水稻吸收的N可以用于合成这些物质。
【小问2详解】
分析图1可知,在高氮条件下,野生型 水稻的分蘖数少于S蛋白缺失突变体的,说明 S蛋白抑制水稻分蘖。
【小问3详解】
分析图2曲线易知对照组13C葡萄糖摄取速率接近于0,基本不变,说明几乎不转运葡萄糖;而实验组细胞摄取葡萄糖速率在一定范围内随葡萄糖浓度升高而增大,之后趋稳定。S蛋白具有单糖转运功能,实验组酵母 菌中导入了S蛋白,而对照组未导入,由此可以推测实验组发生上述变化的原因是葡萄糖浓度较低时,转运蛋白S充足,随葡萄糖浓度升高,转运的葡萄糖量增加,速率增大,葡萄糖达到一定浓度后,因转运蛋白S数量有 限,参与转运的S蛋白达到饱和,葡萄糖摄取速率不再增加。协助扩散还是主动运输的主要区别在于是否需要消耗细胞代谢产生的能量,因此要判断S蛋白转运葡萄糖的方式是协助扩散还是主动运输,应将能量的有无设置为自变量,相关的实验思路为:将导入S蛋白的酵母细胞分为两组,一组加入细胞呼吸抑制剂,一组不做处理,置于相同条件下培养,检测两组细胞葡萄糖摄取速率。
【小问4详解】
根据上述分析,高氮引起S蛋白含量降 低,从而提高了茎基部细胞外的葡萄糖水平,而葡萄糖可作为信号分子,调控水稻分蘖数量增加。
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厦门二中2025-2026学年第一学期高一年段期中考生物学科试卷
本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分。考试时间75分钟
考生注意:
1.答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号和科类填写到答题卡和试卷规定的位置上。
2.选择题每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题必须用0.5 毫米黑色签字笔作答,不能使用涂改液、胶带纸、修正带。不按以上要求作答的答案无效。
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40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. 下列关于细胞学说的叙述,错误的是( )
A. 揭示了动物和植物的统一性,阐明了生物界的统一性
B. 细胞分裂产生新细胞的结论,为后来进化论的确立理下了伏笔
C. 指出了原核细胞与真核细胞的区别,揭示了生物界的多样性
D. 细胞是生命活动基本单位的观点,使人们认识到细胞对于生物生长发育的意义
2. 冬季是儿童呼吸道感染性疾病的高发季节。目前流行的呼吸道病原体包括肺炎支原体、流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等。下列有关说法正确的是( )
A. 支原体是一种单细胞的真核生物
B. 支原体中核糖体的形成与核仁无关
C. 上述四种病原体体内均含有8种核苷酸
D. 病毒的遗传物质一定是DNA,支原体的遗传物质为RNA
3. 人体血液中胆固醇含量过多可能引起高脂血症。研究发现,通过食物摄入的膳食纤维能吸附胆固醇,阻碍胃肠对胆固醇的吸收;在酸性条件下,较多的 H⁺使膳食纤维与胆固醇均带有一定量的正电荷。下列说法错误的是( )
A. 胆固醇在人体内参与血液中脂质的运输
B. 胆固醇和膳食纤维中纤维素的组成元素相同
C. 多食用膳食纤维含量高的食物可以缓解高脂血症
D. 膳食纤维在胃中对胆固醇的吸附能力比在肠道中强
4. 下列关于生物体内水分和无机盐的叙述,错误的是( )
A. 自由水既是细胞内良好的溶剂,又可以参与细胞内的许多化学反应
B. 冬季来临时,植物体内结合水与自由水的比值减小导致抗寒性增强
C. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,有维持细胞渗透压平衡的作用
D. 无机盐不能为生物体提供能量,但可以维持细胞正常的生命活动
5. 多肽链形成后往往需要加工形成复杂的空间结构后才具有生物活性。少数蛋白质会出现自剪接过程,即一段内含肽(特殊多肽)被剪切后,两侧肽链连接起来,如图所示。二硫键异构酶(PDI)可催化形成二硫键。下列说法错误的是( )
A. 蛋白质自剪接后,形成新的肽键将两侧肽链连接起来
B. 内含肽中①、②处对应的化学基团分别是羧基、氨基
C. 内含肽可与双缩脲试剂发生紫色反应
D. PDI作用后的蛋白质中肽键数量没有发生改变
6. 图1是一条核苷酸链的片段,图2是某蛋白质的部分肽链。下列叙述正确的是( )
A. 图1中b表示一分子核苷酸
B. 若a为胸腺嘧啶,则图1是RNA链的片段
C. 图2由6种氨基酸通过肽键连接而成
D. 据图2推测,该蛋白质至少含有两个氨基
7. 如图为不同化学元素组成的化合物示意图,下列叙述正确的是( )
A. 若①是蛋白质,那么N主要存在于游离的氨基中
B. 若②是糖类,当体内脂肪过剩时,大量的脂肪可以转化为②
C. 若③是DNA,则其彻底水解后产物有6种
D. 若④是脂肪,则与糖相比,氧的含量多,氢的含量少
8. 脂肪酸、氨基酸、核苷酸都是名称中含有酸的物质,下列说法正确的是( )
A. 花生油、菜籽油中富含不饱和脂肪酸,熔点高,不易凝固
B. 大豆细胞不能合成,需要从外界环境获取的氨基酸,被称为必需氨基酸
C. 脱氧核苷酸和核糖核苷酸的区别是两者含有的碱基不同
D. 上述名称中含有酸的物质不都是组成生物大分子的基本单位
9. 研究者用荧光染料与细胞膜上相应分子偶联,使膜发出荧光后,再用高强度激光照射细胞膜某区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区,一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复(如图甲)。图乙是该区域荧光强度随时间的变化而得到的荧光漂白恢复曲线。下列叙述错误的是( )
A. 组成细胞膜的化学元素一定有C、H、O、N、P
B. 漂白区域荧光恢复的过程体现了细胞膜的流动性
C. 温度会影响漂白区域荧光强度恢复所需的时间
D. 荧光染料与细胞膜上偶联的相应分子只能是脂质
10. 如图是细胞膜结构模式图,相关叙述中正确的是( )
A. ①是蛋白质,与糖类结合形成糖蛋白,是进行细胞间信息交流所必需的结构
B. ③是磷脂分子的头端,具有疏水性,④是磷脂的尾端,具有亲水性
C. 离子进入细胞的方向是A面→B面
D. 分离出口腔上皮细胞中的磷脂,在空气-水的界面铺成单分子层,其面积刚好是细胞表面积的2倍
11. 根据生物膜结构探索历程的科学史,下列说法错误的是( )
A. 通过细胞对不同化学物质通透性的实验,可推测“细胞膜是由脂质组成的”
B. 细胞膜在电镜下呈现“暗一亮—暗”,由此提出膜都是三层结构的动态模型
C. 小鼠细胞和人细胞的融合实验,表明细胞膜具有流动性
D. 流动镶嵌模型能合理解释细胞生长、草履虫吞噬食物等现象
12. 下图表示某种细胞内甲、乙、丙三种细胞器的物质组成情况。下列相关叙述正确的是( )
A. 若该细胞是动物细胞,则甲可能是线粒体或细胞核
B. 若该细胞是植物细胞,则乙只能是内质网或高尔基体
C. 若甲在牛的细胞中不存在,则该细胞器为叶绿体
D. 丙这种细胞器中含有的核酸可能是DNA
13. 如图表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 研究图示生理过程体现了细胞器间的协调配合
B. 分泌蛋白的合成和运输过程中,所需能量主要来自线粒体
C. 囊泡在③、④、⑤之间的移动,可能与细胞结构的信息交流有关
D. ①②③④共同参与构成生物膜系统
14. 生物学问题通常需要运用一系列科学方法和思维,并借助各种工具和资源来解决。下列有关科学方法的叙述,错误的是( )
A. 利用超轻粘土制作的真核细胞结构模型为物理模型
B. 利用差速离心法可以分离不同大小的细胞器,离心速率从高到低
C. 示踪胰岛素的合成和运输过程可用放射性同位素3H标记
D. 根据部分植物细胞都有细胞核而得出植物细胞都有细胞核这一结论,实际上就是运用了不完全归纳法
15. 某同学进行下列实验时,相关操作合理的是( )
A. 观察黑藻的细胞质流动时,在高倍镜下先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋
B. 在新鲜的甘蔗汁中先后加入斐林试剂甲液、乙液,混匀后在水浴加热的条件下呈砖红色
C. 黑藻细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
D. 鉴定脂肪时,子叶临时切片先用体积分数为50%的乙醇浸泡,再用苏丹Ⅲ染液染色
16. 如图甲和乙为两个渗透装置,、、、为一定浓度的蔗糖溶液。实验初始时,、浓度相同,且漏斗内、外液面相平。、的浓度随时间的变化如图丙所示。下列分析正确的是( )
A. 初始状态时,蔗糖溶液的浓度大小为
B. 当漏斗内液面高度稳定时,仍有水分子通过半透膜
C. 达到平衡状态后,漏斗内、外的液面差乙>甲
D. 达到平衡状态后,漏斗内、外溶液的浓度相等
17. 图甲、图乙分别表示载体蛋白介导和通道蛋白介导的两种协助扩散方式,其中通道蛋白介导的扩散比载体蛋白介导的扩散快1000倍。下列叙述错误的是( )
A. 载体蛋白在转运过程中需与被运输的物质相结合并发生构象变化
B. 通道蛋白运输的物质需与其直径和形状相适配
C. 载体蛋白和通道蛋白属于转运蛋白,往往只适合转运特定的物质
D. 通道蛋白介导的运输速率较快可能是因为消耗的能量较少
18. 下图表示一个动物细胞内外不同离子的相对浓度,以下判断不正确的是( )
A. 细胞主动运输不断地排出Mg2+
B. Na+和Cl-主要分布在细胞外,K+主要在细胞内
C. 该细胞膜两侧的离子浓度差主要通过主动运输来维持
D. 各种离子相对浓度的差异说明了细胞膜的选择透过性
19. 如图表示大分子物质进出人体细胞的运输过程。下列说法正确的是( )
A. a过程不需要生物膜上的蛋白质参与
B. 人体小肠上皮细胞以a过程的方式从肠液中吸收氨基酸
C. 若细胞中的线粒体功能出现异常,则a、b过程都将受影响
D. a、b过程的进行表明构成细胞膜的所有分子都能够自由运动
20. 核酶是具有催化功能的RNA分子。下列叙述正确的是( )
A. 与淀粉相比,核酶特有的元素组成是磷
B. 核酶能起催化作用是因为其能降低化学反应的活化能
C. 核酶和淀粉酶都是由单体组成的,都仅能在细胞内发挥作用
D. 与不加核酶相比,加核酶后底物降解更快,体现了酶的高效性
二、非选择题(共5题,60分)
21. 图1为研究人员在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型,脂筏是膜脂双层内含有特殊脂质和蛋白质的微区,主要由鞘磷脂、胆固醇和蛋白质组成,其中的胆固醇就像胶水一样,对鞘磷脂亲和力很高。脂筏可以参与信号转导和蛋白质转运,细菌及其毒素等可利用细胞表面的锚定蛋白等受体进入宿主细胞;图2表示真核生物细胞核的结构。据图回答下列问题:
(1)脂筏的存在________(填“会”或“不会”)影响膜的流动性,据图1可以判断细菌与该细胞受体的结合会发生在________(填图中字母)侧,该过程体现的细胞膜功能是________,该模型表明脂质分子在膜上的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的。
(2)图2中细胞核的边界是[ ]________([ ]填数字,横线上填文字),细胞核中的[4]与细胞中_________的形成有关。采用某方法破坏了图2中细胞核的结构,一段时间后,该细胞中物质合成、运输等出现异常,这现象说明了_________。
(3)亲核蛋白是在细胞质中合成,输入细胞核内发挥作用的一类蛋白质。亲核蛋白一般含有核定位序列(NLS),NLS能与核孔上的载体相互作用,使亲核蛋白被运进细胞核。为探究NLS位于亲核蛋白的头部还是尾部,某实验小组以非洲爪蟾卵母细胞的亲核蛋白为材料进行实验,实验过程及结果如图3所示。该实验运用了_________技术,设置甲组实验的目的是_________。该实验可以得出的结论是________。
22. 生物兴趣小组的同学选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞为实验材料,观察分析细胞的质壁分离及复原现象,以探究植物细胞的吸水和失水机制。
(1)制作洋葱鳞片叶外表皮细胞临时装片,采用0.3g/ml蔗糖溶液处理,一段时间后观察到外表皮细胞液泡颜色加深,即细胞逐渐发生了_____________,发生此现象的原因有二:一是________________相当于一层半透膜,细胞通过渗透作用失水;二是细胞壁________________________________。
(2)为了探究植物细胞对低温环境适应能力的形成机制,选择紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞(记为A组细胞)和葫芦藓叶片细胞(记为B组细胞)为实验材料,将部分实验材料置于低温环境24小时,然后采用0.3g/ml蔗糖溶液处理,实验过程测得相关数据如图所示。据图回答:
①与常温相比,低温条件下植物细胞开始质壁分离所需时间___________,细胞中自由水和结合水比值最小的是_______________(填写相应组别)。
②根据实验结果,尝试提出植物细胞适应低温环境的机制____________________________________________。
23. 心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上的K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。
(1)蛋白E(由4条肽链构成)最初以氨基酸为原料在________________中合成一段肽链后,转移到粗面内质网上继续合成并进入内质网腔内加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135);蛋白E前体继续运输至____________________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155);成熟蛋白E由_________________运输到细胞膜上发挥作用。
(2)蛋白E在细胞中的运输与细胞骨架密切相关,细胞骨架是由_____________组成的网架结构。
(3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,相对含量如图:
实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在___________(填细胞器)中大量积累,推测原因可能是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其____________发生改变,转运受阻。
(4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白E含量_________,导致K+运出心肌细胞的速率下降。现欲开发某种治疗该类患者的药物,请尝试提出该药物的作用机理_________________________________________________________________________(答出1点即可)。
24. 土壤盐化是目前的主要环境问题之一。在盐化土壤中,大量会迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过介导的离子跨膜运输,减少在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力。其主要机制如下图:
(注:泵可将胞内排到胞外,形成膜内外浓度梯度。膜外顺浓度梯度经转运蛋白C流入胞内的同时,可驱动转运蛋白C将排到胞外。)
请回答:
(1)在盐胁迫下,进入细胞的运输方式是_________________。
(2)若使用ATP抑制剂处理细胞,的排出量会明显减少,其原因是_________________。
(3)据图写出调控植物抗盐胁迫的两条途径:Ⅰ_______________;Ⅱ_______________。
(4)根据植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施_________________(答出一点即可)
25. 分蘖是影响水稻产量的重要因素,科研人员研究了高氮对水稻分蘖的影响,发现水稻细胞膜上的蛋白S在其中起到了关键作用。
(1)氮作为组成细胞的重要元素,被水稻吸收后可以用于合成_____等生物大分子。研究发现高氮条件下水稻分蘖数量增加。
(2)统计野生型水稻和S蛋白缺失突变体在高氮条件下的分蘖数,结果如图1,说明S蛋白_______。
(3)研究发现S蛋白具有单糖转运功能,科研人员以无葡萄糖转运蛋白的酵母细胞为实验材料并做为对照,将导入S蛋白的酵母细胞为实验组,两组细胞培养至一定数量后,转移到含不同浓度¹³C标记葡萄糖的培养液中,检测葡萄糖摄取速率,结果如图2.据图可知,对照组几乎不转运葡萄糖,实验组细胞摄取葡萄糖速率的变化趋势是_______,推测原因是______。为判断S蛋白转运葡萄糖的方式是协助扩散还是主动运输,写出实验设计思路:_________。
(4)综上所述,高氮环境促进分蘖的机制是:高氮引起S蛋白含量降低,从而_____了茎基部细胞外的葡萄糖水平,葡萄糖可作为信号分子,调控水稻分蘖数量增加。
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