内容正文:
襄阳四中2026级高一年级8月素养测试
生物学试题
考试时间:2026年8月18日20:45-22:00
一、单选题(每题仅有一个选项正确。每题2分,共70分)
1. 下列有关“生命系统”的叙述,错误的是( )
A. 黄河中的所有鱼能构成生命系统的群落结构层次
B. 一个新冠病毒不是一个生命系统,因为病毒不能独立完成生命活动
C. 一个哈密瓜属于器官层次
D. 一个大肠杆菌,属于生命系统中的细胞、个体结构层次,同时也参与构成种群、群落、生态系统、生物圈这些结构层次
【答案】A
【解析】
【详解】A、群落是一定自然区域内所有生物的总和,黄河中的所有鱼仅包含部分动物类群,未涵盖该区域的植物、微生物等其他全部生物,不能构成群落结构层次,A错误;
B、生命系统最基本的结构层次是细胞,病毒无细胞结构,无法独立完成生命活动,因此不属于生命系统,B正确;
C、哈密瓜是植物的果实,属于植物的生殖器官,对应生命系统的器官层次,C正确;
D、大肠杆菌是单细胞生物,单个个体既属于细胞层次也属于个体层次,其可参与构成种群、群落、生态系统、生物圈这些更高层级的生命系统结构层次,D正确。
2. 恩格斯把细胞学说、能量转化和守恒定律和达尔文进化论并列为“19世纪自然科学的三大发现”。下列有关细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 施旺运用不完全归纳法得出动物细胞都有细胞核
B. 细胞学说使生物研究进入了分子水平
C. 细胞学说揭示了动植物在结构上的统一性和多样性
D. 细胞学说将人们对生物的研究从宏观领域带入微观领域
【答案】D
【解析】
【详解】A、施旺与施莱登运用不完全归纳法提出的是“一切动植物都由细胞发育而来,由细胞和细胞产物构成”,并未得出动物细胞都有细胞核的结论,且哺乳动物成熟红细胞等动物细胞无细胞核,该表述本身也不成立,A错误;
B、细胞学说使生物学研究进入细胞水平,DNA双螺旋结构的发现才推动生物学研究进入分子水平,B错误;
C、细胞学说揭示了动植物在结构上的统一性,阐明了生物界的统一性,并未揭示生物的多样性,C错误;
D、细胞学说提出前,生物学研究多集中于个体、器官等宏观层次,细胞学说将研究焦点引入细胞这一微观层次,实现了研究领域从宏观到微观的跨越,D正确。
3. 某生物兴趣小组利用显微镜观察洋葱鳞片叶内表皮细胞。图一为部分操作步骤示意图,图二为观察到的视野。下列说法错误的是( )
A. 图一③对光成功的标志是出现明亮的圆形视野
B. 图二⑤表示细胞,要将该细胞移至视野中央,应将临时装片向左下方移动
C. 图二⑥表示气泡,气泡是制作临时装片时盖盖玻片操作不当引起的
D. 图一显微镜操作的正确顺序为③①②④
【答案】B
【解析】
【详解】A、图一③是对光步骤,对光成功的标志就是出现明亮的圆形视野,A正确;
B、显微镜下的物像是倒像,图二⑤的细胞在视野右上方,要移到视野中央,装片应向右上方移动,不是左下方,B错误;
C、图二⑥是气泡,气泡一般是盖盖玻片时操作不当(未让盖玻片一侧先接触液滴再缓缓放平)引起的,C正确;
D、显微镜操作顺序是:③对光→①放置玻片标本→②下降镜筒→④上升镜筒→观察,即顺序为③①②④,D正确。
4. 对下列生物分类错误的是( )
①颤蓝细菌②酵母菌③变形虫④小球藻⑤苔藓⑥HIV⑦大肠杆菌⑧甲流病毒⑨肺炎链球菌
A. 无核糖体的生物是⑥⑧ B. 具核膜的生物只有③④⑤
C. ①⑦⑨有核糖体但无染色体 D. ①④⑤是自养型生物
【答案】B
【解析】
【详解】A、核糖体是所有具有细胞结构的生物都含有的细胞器,病毒没有细胞结构,不含核糖体,⑥HIV、⑧甲流病毒都属于病毒,因此无核糖体,A正确;
B、核膜是真核生物细胞特有的结构,题中②酵母菌(真菌)、③变形虫、④小球藻、⑤苔藓都属于真核生物,均具有核膜,选项遗漏了②酵母菌,B错误;
C、①颤蓝细菌、⑦大肠杆菌、⑨肺炎链球菌都属于原核生物,原核生物细胞内有核糖体,没有由DNA和蛋白质结合形成的染色体,C正确;
D、①颤蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,可进行光合作用,④小球藻、⑤苔藓都是能进行光合作用的植物,三者都能将无机物合成为有机物,属于自养型生物,D正确。
5. 下列有关下图中①②③④四个框图内所包含生物的共同特征的叙述,正确的是( )
A. ①中两个生物都是原核生物 B. ②中除烟草花叶病毒外,都是原核生物
C. ③中生物都有的结构是细胞壁 D. ④中生物都有核糖体,但是都无染色体
【答案】C
【解析】
【详解】A、①包含烟草花叶病毒和酵母菌,烟草花叶病毒无细胞结构,既不属于原核生物也不属于真核生物,酵母菌属于真核生物,A错误;
B、②中的酵母菌是真核生物,B错误;
C、③包含酵母菌、硝化细菌、衣藻、金鱼藻:酵母菌(真菌)、硝化细菌(原核细菌)、衣藻和金鱼藻(低等植物)都具有细胞壁结构,C正确;
D、④包含酵母菌和硝化细菌,二者都有核糖体,但酵母菌是真核生物,细胞中存在染色体,D错误。
6. 茶树的叶肉细胞内含有一种叫茶多酚的植物碱,可以在茶多酚氧化酶的催化作用下被氧化,氧化的茶多酚使茶叶变红。根据这一原理,人们制作出绿茶、红茶、乌龙茶等品种的茶叶。下列相关说法错误的是( )
A. 茶树的叶肉细胞中化学元素含量最多的是C、O、N、H
B. 茶和人体所含元素种类大致相同,但含量差异很大
C. 泡茶过程中茶叶可通过协助扩散吸水,使茶叶舒展开
D. 可通过高温使茶多酚氧化酶变性失活来制作绿茶
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞中含量最多的4种化学元素为C、O、H、N,属于细胞的基本元素,A正确;
B、不同生物的元素组成具有统一性和差异性,即元素种类大致相同,含量差异很大,B正确;
C、泡茶所用的茶叶细胞已经死亡,细胞膜失去选择透过性,而协助扩散是活细胞的跨膜运输方式,需要载体蛋白参与、依赖细胞膜的选择透过性,因此茶叶吸水过程不是协助扩散,C错误;
D、高温可破坏茶多酚氧化酶的空间结构使其变性失活,无法催化茶多酚氧化,茶叶就能保持绿色,该原理可用于绿茶制作,D正确。
7. 下列有关生物组织中化合物鉴定实验的叙述,正确的是( )
A. 甘蔗含有较多的蔗糖,是鉴定还原糖的良好材料
B. 可以用豆浆、稀释的鸡蛋清液等作为检测蛋白质的材料
C. 双缩脲试剂与蛋白质反应时需进行水浴加热
D. 脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成红色
【答案】B
【解析】
【详解】A、蔗糖属于非还原糖,无法与斐林试剂发生显色反应,因此甘蔗不适合作为鉴定还原糖的实验材料,A错误;
B、豆浆、稀释的鸡蛋清液中富含蛋白质,且本身颜色较浅,不会干扰实验现象的观察,可作为检测蛋白质的实验材料,B正确;
C、双缩脲试剂与蛋白质的反应在常温下即可进行,无需水浴加热,C错误;
D、脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,D错误。
8. 下列有关水和无机盐的叙述,不正确的是( )
①参与运输营养物质和代谢废物的水为自由水
②生物体内许多化学反应需要水的参与,结合水是细胞结构的组成成分之一
③Mg2+是叶绿素、血红素等分子的组成成分
④无机盐有维持细胞内酸碱平衡的作用
⑤自由水与结合水的比例与新陈代谢的强度关系不大
⑥缺碘会引起儿童佝偻病
A. ①④⑤ B. ①④⑤⑥ C. ③⑤⑥ D. ②③④⑤⑥
【答案】C
【解析】
【详解】①、自由水具有运输营养物质和代谢废物的功能,①正确;
②、生物体内水解、光合作用等诸多化学反应需要水参与,结合水是细胞结构的重要组成成分,②正确;
③、Mg2+是叶绿素的组成成分,血红素的组成成分是Fe2+,③错误;
④、无机盐可通过缓冲对维持细胞内酸碱平衡,④正确;
⑤、自由水与结合水的比例越高,细胞新陈代谢强度越强,二者密切相关,⑤错误;
⑥、缺碘会导致甲状腺激素合成不足,儿童易患呆小症,佝偻病是儿童缺钙或缺维生素D引发的疾病,⑥错误。
综上所述③⑤⑥叙述错误,符合题干要求,故选C。
9. 据《参考消息》报道,科学家们首次利用仪器“听到”并记录下树木“喝水”时发出的声音。下列关于树木“喝水”过程的叙述,正确的是( )
A. 树木“喝水”的主要部位是根尖的分生区
B. “喝”进的水会沿着根、茎中的筛管运送到叶片
C. 树木“喝”进的水主要进行光合作用
D. 土壤中的无机盐会溶解在水中,随着“喝水”过程进入树木体内
【答案】D
【解析】
【详解】A.、树木“喝水”的主要部位是根尖的成熟区,该区域有大量根毛可增大吸水面积,分生区主要功能是细胞分裂,不具备主要吸水作用,A错误;
B、“喝”进的水通过根、茎中的导管运输到叶片,筛管负责运输有机物,并非水分,B错误;
C、树木吸收的水分绝大部分通过蒸腾作用散失,仅有少量用于光合作用等生理活动,C错误;
D、土壤中的无机盐溶解在水中,会随着水分的吸收和运输过程一同进入树木体内,D正确。
10. 英国医生塞达尼·任格对离体蛙心进行实验中发现,用不含钙和钾的生理盐水灌注蛙心,收缩不能维持。用含少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时。该实验说明钙盐和钾盐( )
A. 是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分
B. 为蛙心的持续跳动提供能量
C. 对维持细胞的形态有重要作用
D. 对维持生物体的生命活动有重要作用
【答案】D
【解析】
【详解】A、实验不能说明钙盐和钾盐是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分,A错误;
B、无机盐不能提供能量,故钙盐和钾盐不具有提供能量的作用,B错误;
C、无机盐具有维持细胞渗透压,保持细胞形态有重要作用,但是本实验未体现,C错误;
D、用不含钙和钾的生理盐水灌注蛙心,收缩不能维持,用含少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时,两者对比分析,能说明钙盐和钾盐对维持生物体的生命活动有重要作用,D正确。
11. 糖类和脂肪在细胞生命活动中都具有重要作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 糖类都可以水解,水解后都可以供能
B. 鱼肝油是常见的营养品,其中的维生素D能有效地促进人体对铁的吸收
C. 几丁质是构成甲壳类动物外骨骼的主要成分,也可用于制作人造皮肤
D. 胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,不参与血液中脂质的运输
【答案】C
【解析】
【详解】A、糖类分为单糖、二糖和多糖,其中单糖不能发生水解,A错误;
B、维生素D的作用是促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,不能促进铁的吸收,B错误;
C、几丁质又称壳多糖,是甲壳类动物外骨骼的主要成分,其生物相容性较好,可用于制作人造皮肤,C正确;
D、胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,同时也参与血液中脂质的运输,D错误。
12. 糖类和脂质是细胞内重要的化合物。下列有关叙述错误的是( )
A. 1g脂肪比1g糖原氧化分解释放的能量多,因此脂肪是细胞内良好的储能物质
B. 某些脂质可作为信号分子,调节人体的生命活动
C. 脂肪一般在糖类代谢发生障碍引起供能不足时能大量转化为糖类
D. 植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是糖原
【答案】C
【解析】
【详解】A、脂肪的C、H比例远高于糖原,等质量的脂肪氧化分解释放的能量远高于糖原,因此脂肪是细胞内良好的储能物质,A正确;
B、性激素属于脂质中的固醇类,可作为信号分子调节人体的生殖发育等生命活动,B正确;
C、糖类可以大量转化为脂肪,但脂肪不能大量转化为糖类,仅在糖类代谢发生障碍、供能不足时,脂肪会分解供能,C错误;
D、植物细胞的多糖主要是储能的淀粉和构成细胞壁的纤维素,动物细胞的多糖主要是储能的糖原(包括肝糖原、肌糖原),D正确。
13. 《中国居民膳食指南》建议饮食要控糖控油。下列关于糖类、脂质与人类健康的叙述,错误的是( )
A. 过量摄入的糖类可在体内转化为脂肪,导致肥胖
B. 膳食纤维虽不能被人体消化吸收,但可促进肠道蠕动
C. 磷脂是构成细胞膜的重要成分,适量摄入磷脂有利于人体健康
D. 不饱和脂肪酸会增加人体患心血管疾病的风险,其主要来源是动物脂肪
【答案】D
【解析】
【详解】A、人体中糖类和脂肪可相互转化,过量摄入的糖类超过能量需求后会转化为脂肪储存,导致肥胖,A正确;
B、人体没有分解膳食纤维的酶,因此不能消化吸收膳食纤维,但膳食纤维可以促进肠道蠕动,有利于维护肠道健康,B正确;
C、磷脂是细胞膜、细胞器膜等生物膜结构的重要组成成分,适量摄入磷脂有助于细胞结构的正常更新,对人体健康有利,C正确;
D、饱和脂肪酸会增加人体患心血管疾病的风险,主要来源是动物脂肪;不饱和脂肪酸多来源于植物脂肪,适当摄入有益心血管健康,D错误。
14. 某蛋白质由甲、乙、丙3条肽链组成,每条肽链均由60个氨基酸形成,结构如图所示。已知1个二硫键由2个—SH连接形成。下列叙述正确的是( )
A. 3条肽链间相互通过二硫键连接
B. 该蛋白质形成过程中共减少了358个H
C. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基或羧基
D. 组成该蛋白质的氨基酸的种类可能大于21种
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图可知,乙和甲之间、甲和丙之间各有1个二硫键,但乙和丙之间是通过肽键连接的,并非3条肽链间都仅通过二硫键连接,A错误;
B、该蛋白质由甲、乙、丙3条肽链组成,每条肽链均由60个氨基酸形成,共有氨基酸3×60=180个,肽链内的肽键数为180-3=177,加上乙、丙之间的1个链间肽键,总肽键数为178,共脱去178分子水,每分子水含2个H,共失去178×2=356个H;图中还有2个二硫键,每个二硫键形成时脱去2个H,共失去2×2=4个H,因此总共减少356+4=360个H,B错误;
C、该蛋白质由3条肽链组成,不考虑R基上的氨基和羧基时,每条肽链的末端各有1个游离的氨基和1个游离的羧基,因此该蛋白质至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,C正确;
D、组成生物体蛋白质的氨基酸最多有21种,因此该蛋白质的氨基酸种类不可能大于21种,D错误。
15. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列关于蛋白质的相关说法正确的是( )
A. 蛋白质经高温处理后,肽键断裂、空间结构被破坏
B. 稀释后的蛋清溶液与蛋白酶混匀,反应完成后滴加双缩脲试剂不出现紫色
C. 氨基酸的种类、数目、排列顺序和空间结构决定了蛋白质的功能
D. 磷酸化可能引起蛋白质空间结构和活性的变化
【答案】D
【解析】
【详解】A、高温仅会破坏蛋白质的空间结构使其变性失活,不会断裂肽键,A错误;
B、蛋白酶的化学本质是蛋白质,且蛋清被蛋白酶分解后产生的多肽也含有肽键,二者均可与双缩脲试剂产生紫色反应,B错误;
C、蛋白质的功能由其结构决定,蛋白质结构多样性的原因是氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲折叠形成的空间结构存在差异,氨基酸本身的空间结构不决定蛋白质功能,C错误;
D、磷酸化是指在蛋白质上结合磷酸基团的过程,该过程可改变蛋白质的空间结构,进而改变其活性(激活或抑制),D正确。
16. 下列关于蛋白质结构的叙述,正确的是( )
A. 评价食物中蛋白质成分的营养价值时,常以必需氨基酸的种类和含量为标准
B. 蛋白质变性一般是可逆的
C. 毛发与指甲的外观大不相同根本原因是其主要蛋白质种类不同
D. 蛋白质的盐析过程中蛋白质结构会发生改变
【答案】A
【解析】
【详解】A、必需氨基酸是人体细胞不能合成、必须从外界环境中获取的氨基酸,因此评价食物中蛋白质的营养价值时,常以必需氨基酸的种类和含量为标准,A正确;
B、蛋白质变性是蛋白质的空间结构被破坏的过程,一般是不可逆的,如高温加热后的蛋白质无法恢复原有结构和功能,B错误;
C、毛发与指甲的主要蛋白质均为角蛋白,二者外观不同的直接原因是蛋白质具体结构有差异,根本原因是基因的选择性表达,并非主要蛋白质种类不同,C错误;
D、盐析是蛋白质在高浓度盐溶液中溶解度降低而析出的过程,该过程仅改变蛋白质的溶解度,蛋白质的空间结构没有发生改变,过程可逆,D错误。
17. 下列关于蛋白质结构和功能的叙述错误的是( )
A. 胰岛素中氨基酸序列的改变可能会影响其调节功能
B. 血红蛋白某处氨基酸被取代可能影响其运输功能
C. 熟鸡蛋中蛋白质的空间结构将变得伸展、松散
D. 唾液淀粉酶的特定空间结构有利于其行使免疫功能
【答案】D
【解析】
【详解】A、胰岛素为蛋白质,其氨基酸序列改变可能导致空间结构变化,进而影响调节血糖的功能,A正确;
B、血红蛋白氨基酸被取代可能改变结构(如镰刀型细胞贫血症),影响其运输氧气的能力,B正确;
C、高温使鸡蛋蛋白质变性,空间结构伸展、松散,失去原有功能,C正确;
D、唾液淀粉酶的功能是催化淀粉水解,其空间结构与其催化功能相适应,而免疫功能由抗体等蛋白质承担,D错误。
故选D。
18. 核酸甲和乙是某细胞内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 新冠病毒的遗传信息储存在核酸甲中
B. 核酸的多样性与核苷酸的排列顺序有关,与其连接方式无关
C. 核酸甲和核酸乙不会同时存在于支原体中
D. 核酸甲和核酸乙彻底水解后的产物中仅五碳糖存在差异
【答案】B
【解析】
【详解】A、新冠病毒的遗传物质是RNA,遗传信息储存在核酸乙中,A错误;
B、核苷酸之间均以磷酸二酯键连接,连接方式一致,核酸的多样性由核苷酸的排列顺序决定,与连接方式无关,B正确;
C、支原体是原核生物,细胞内同时存在DNA和RNA,因此核酸甲和乙可同时存在,C错误;
D、核酸甲彻底水解产物为磷酸、脱氧核糖、碱基A/T/C/G,核酸乙彻底水解产物为磷酸、核糖、碱基A/U/C/G,二者差异包括五碳糖种类和部分碱基种类,并非仅五碳糖存在差异,D错误。
19. 下列有关核酸的叙述,错误的是( )
A. 豌豆叶肉细胞中的DNA主要分布在细胞核,RNA主要分布在细胞质
B. 若核酸的分子结构被破坏,则其不能在遗传和变异中发挥重要作用
C. 高等植物细胞线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成
D. 一条脱氧核苷酸单链中,嘌呤碱基总数一定等于嘧啶碱基总数
【答案】D
【解析】
【详解】A、豌豆是真核生物,叶肉细胞中的DNA主要分布在细胞核,线粒体、叶绿体中也有少量分布,RNA主要分布在细胞质中,A正确;
B、核酸是遗传信息的携带者,其发挥遗传和变异的功能依赖特定的分子结构,若结构被破坏,功能也会随之丧失,B正确;
C、线粒体属于半自主性细胞器,内部含有DNA和核糖体,可通过转录和翻译控制部分自身所需蛋白质的合成,C正确;
D、只有双链DNA分子中遵循碱基互补配对原则,嘌呤碱基总数等于嘧啶碱基总数,一条脱氧核苷酸单链中无碱基互补配对的约束,嘌呤碱基总数不一定等于嘧啶碱基总数,D错误。
20. 低温会导致生物膜的流动性降低。生物膜中不饱和脂肪酸链的含量越高,生物膜抵抗寒冷胁迫的能力就越强。下列叙述正确的是( )
A. 生物膜的流动性是一些生命活动的生理基础,比如中心体的形成
B. 细胞膜中磷脂分子和蛋白质的活动性在一定范围内随温度的升高而升高
C. 所有脂质和蛋白质分子均可以自由运动,这是细胞膜具有流动性的结构基础
D. 推测寒冷地区,植物细胞细胞膜中饱和脂肪酸链的含量较高
【答案】B
【解析】
【详解】A、中心体是无膜结构的细胞器,其形成过程与生物膜的流动性无关,A错误;
B、分子热运动速率随温度升高而加快,因此在不破坏细胞膜结构的一定温度范围内,细胞膜中磷脂分子和蛋白质的活动性会随温度升高而升高,B正确;
C、细胞膜流动性的结构基础是磷脂分子可以侧向自由移动、大多数蛋白质分子可以运动,并非所有蛋白质分子都能自由运动,C错误;
D、题干明确生物膜中不饱和脂肪酸链含量越高,抵抗寒冷胁迫的能力越强,因此寒冷地区植物细胞细胞膜中不饱和脂肪酸链含量更高,饱和脂肪酸链含量更低,D错误。
21. 植物细胞胞间连丝的结构示意如图1。胞间连丝孔道外围由相邻细胞的细胞膜连续连接形成管道;管道中央的连丝小管被挤压封闭;连丝小管与细胞膜间的环形结构孔环(宽约5﹣6mm,如图2),将两个细胞连通。下列叙述正确的是( )
A. 连丝小管是相邻植物细胞间物质运输的主要通道
B. 植物细胞间通过胞间连丝运输物质的方式属于协助扩散
C. 胞间连丝可以实现两细胞间任意物质和结构的交换
D. 胞间连丝行使细胞间信息交流功能时不需要细胞膜受体参与
【答案】D
【解析】
【详解】A、题干明确说明连丝小管被挤压封闭,植物细胞间物质运输的主要通道是孔环,而非连丝小管,A错误;
B、协助扩散属于顺浓度梯度、需要转运蛋白参与的跨膜运输方式,胞间连丝是细胞间的直接连通通道,通过胞间连丝运输物质不属于跨膜运输的协助扩散,B错误;
C、胞间连丝的孔环宽度仅5~6mm,对运输物质的大小、类型有选择性,无法实现任意物质和结构的交换,C错误;
D、胞间连丝是植物细胞间的直接连通通道,信息分子可直接通过通道进入相邻细胞完成信息交流,不需要细胞膜上的受体参与,D正确。
22. 科学家对细胞膜成分与结构的研究经历了漫长的过程,下列相关叙述正确的是( )
A. 欧文顿通过对细胞膜成分的提取与检验得出“细胞膜是由脂质构成的”这一结论
B. 丹尼利和戴维森研究细胞膜的张力并推测蛋白质以不同方式镶嵌在细胞膜上
C. 在人—鼠细胞融合实验过程中,用荧光染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子
D. 罗伯特森拍摄的细胞膜清晰的“暗-亮-暗”三层结构电镜照片,属于物理模型
【答案】C
【解析】
【详解】A、欧文顿通过大量植物细胞的通透性实验,发现脂溶性物质更易通过细胞膜,仅据此推测细胞膜由脂质组成,并未对细胞膜成分进行提取与检验,A错误;
B、丹尼利和戴维森通过研究细胞膜张力,推测细胞膜除脂质外还附着有蛋白质,并未提出蛋白质镶嵌在细胞膜上的结论,该观点是后续流动镶嵌模型的内容,B错误;
C、人—鼠细胞融合实验中,确实用不同颜色的荧光染料分别标记人和小鼠细胞表面的蛋白质分子,通过荧光分布变化验证细胞膜的流动性,C正确;
D、物理模型是人为构建的、以实物或图画形式直观反映对象特征的模型,电镜照片是细胞膜结构的真实影像,不属于物理模型,D错误。
23. 如图是某同学在做“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验中所观察到的图像,相关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动也可用核糖体的运动作为标志
B. 观察用的黑藻细胞应事先放在光照、室温的条件下培养
C. 为了避免细胞吸水涨破,应在生理盐水中进行实验
D. 观察叶绿体时,若选择菠菜叶作为材料,应撕取其上表皮并稍带些叶肉
【答案】B
【解析】
【详解】A、核糖体属于亚显微结构,在光学显微镜下无法观察到,因此不能用核糖体的运动作为细胞质流动的观察标志,A错误;
B、事先将黑藻放在光照、室温条件下培养,能促进细胞代谢,加快细胞质流动速率,便于观察实验现象,B正确;
C、植物细胞具有细胞壁,不会因吸水涨破,该实验应使用清水制作装片,生理盐水会使植物细胞失水,影响实验结果,C错误;
D、观察菠菜叶的叶绿体时,应撕取稍带叶肉的下表皮,菠菜叶下表皮的叶肉细胞叶绿体体积大、数量少,更便于观察,上表皮叶肉细胞的叶绿体小而密集,不利于观察,D错误。
24. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞保持活性且与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列叙述错误的是( )
A. 细胞甲未发生变化的原因可能是其质壁分离后自动复原
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙
C. 水分交换平衡时,细胞乙体积不再变化可能与细胞壁有关
D. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
【答案】A
【解析】
【详解】A.蔗糖无法进入植物细胞,不会发生质壁分离后自动复原,细胞甲未发生变化是因为初始细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等,水分进出平衡,A错误;
B、乙吸水说明初始细胞液浓度>外界蔗糖浓度,甲无变化说明初始细胞液浓度=外界蔗糖浓度,丙失水发生质壁分离说明初始细胞液浓度<外界蔗糖浓度,因此水分交换前细胞液浓度大小为乙>甲>丙,B正确;
C、植物细胞壁的伸缩性有限,细胞乙吸水膨胀到一定程度后,细胞壁的限制作用会阻止细胞继续吸水,因此体积不再变化可能与细胞壁有关,C正确;
D、水分交换平衡时,细胞丙的水分进出达到动态平衡,此时细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等,D正确。
25. 壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排,维持平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. SOS1转运不直接消耗ATP
B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的浓度来加速的外排
C. 通过HKT1进入细胞时,不需要与其结合
D. 盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8失去对AKT1的抑制作用,升高了细胞内值
【答案】D
【解析】
【详解】A、识图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,Na+运出细胞,为逆浓度梯度运输,所以,SOS1利用H+浓度差形成的化学势能,把Na+以主动运输的方式运出细胞,不直接消耗ATP,A正确;
B、盐胁迫时, 植物细胞可能通过降低细胞质基质的H+浓度,增加了细胞内外的H+浓度梯度差,为SOS1排出Na+提供更多的能量,从而加速Na+的外排,B正确;
C、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白) 进入细胞时,不需要与通道蛋白结合,C正确;
D、盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增加,Na+/K+比值降低,D错误。
26. 图为温度、pH及底物浓度与反应速率关系曲线图(注:曲线2的因素是温度)。下列叙述错误的是( )
A. 酶的基本组成单位是氨基酸或核糖核苷酸
B. 曲线1中,A点反应速率的限制因素是底物浓度
C. 曲线2中D点对应的温度是保存酶的最适温度
D. 曲线3中G点pH降低后反应速率不能恢复至I点
【答案】C
【解析】
【详解】A、酶的化学本质为蛋白质或RNA,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,A正确;
B、曲线1为底物浓度和反应速率的关系,A点处于曲线上升段,此时随底物浓度升高反应速率上升,说明A点反应速率的限制因素是底物浓度,B正确;
C、曲线2为温度和反应速率的关系,D点对应酶促反应的最适温度,此时酶活性最高,不利于酶的保存,酶应在低温条件下保存,C错误;
D、曲线3为pH和反应速率的关系,G点pH过高,酶的空间结构被不可逆破坏,已经失活,即使pH降低,酶活性也无法恢复,因此反应速率不能恢复至I点,D正确。
27. 下列有关ATP的叙述,其中正确的是( )
①人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP
②ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能
③在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP
④ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”表示的不是同一物质
A. ①②③ B. ②③④ C. ③④ D. ①②③④
【答案】B
【解析】
【详解】①人体内成熟的红细胞中没有线粒体,可以通过无氧呼吸产生ATP,①错误;
②ATP合成所吸收的能量来源于化学能或光能,ATP水解所释放的能量可以转化为光能和化学能等能量形式被生命活动所利用,②正确;
③在有氧与缺氧条件下的细胞呼吸,其第一阶段的场所都是细胞质基质,其过程都是葡萄糖分解成丙酮酸,释放少量的能量,形成少量的ATP,③正确;
④ATP中的“A”表示腺苷,是由腺嘌呤与核糖结合而成,构成DNA、RNA中的碱基“A”表示腺嘌呤,因此ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”表示不是同一物质,④正确。
ACD错误,B正确。
28. 酶的催化特性与ATP的动态供应是细胞代谢有序进行的核心保障,生物体内酶的种类具有高度特异性,ATP作为直接能源物质,通过不断合成与水解维持细胞能量稳态。下列实验情境的叙述正确的是( )
A. 酶的专一性由其空间结构决定,一种酶只能催化一种特定的化学反应,无法催化其他类似反应
B. ATP中远离腺苷的特殊化学键易断裂释放能量,其水解产物ADP仍可继续水解释放少量能量
C. 探究温度对酶活性的影响实验中,可选用过氧化氢作为实验反应底物
D. 细胞代谢旺盛的细胞,ATP合成速率远大于水解速率,细胞内ATP含量快速积累
【答案】B
【解析】
【详解】A、酶的专一性是指一种酶可以催化一种或一类化学反应,并非只能催化一种特定反应,例如胃蛋白酶可催化多种蛋白质的水解,A错误;
B、ATP的结构简式为A-P∼P∼P,远离腺苷的特殊化学键易断裂释放能量,水解产物ADP的结构简式为A-P∼P,仍含有一个特殊化学键,可继续水解释放少量能量,B正确;
C、过氧化氢本身在高温条件下会加速分解,若选其作为探究温度对酶活性影响的底物,无法区分实验结果是温度影响酶活性还是直接影响底物分解导致的,会干扰实验结论,C错误;
D、细胞内ATP的含量始终处于动态平衡状态,代谢旺盛的细胞中ATP合成速率和水解速率均加快,但二者速率基本相等,不会出现ATP大量积累的情况,D错误。
29. 某同学设计渗透装置的实验,将漏斗口用半透膜封住,装入30%的蔗糖溶液,置于清水中,一定时间后再加入蔗糖酶,如图甲所示;将天竺葵的茎在靠近基部切断,用橡皮管将根与一玻璃管相连,置于清水中,如图乙所示。有关实验结果的叙述最准确的是( )
A. 甲图中漏斗中液面开始时先上升,加酶后立即下降
B. 乙图玻璃管内液面上升,说明植物体内水往高处“流”的动力是根部发生渗透作用产生向上的推力
C. 甲装置加酶后可以在烧杯中检测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶
D. 利用乙装置将茎叶直接插入清水中,记录不同时间烧杯中液面的高度可验证蒸腾作用是否是植物体水往高处流的拉力
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲图中漏斗内浓度大于烧杯,根据渗透作用原理,漏斗液面上升,加入蔗糖酶,蔗糖水解为单糖,浓度进一步升高,漏斗液面进一步上升,但单糖会渐渐透过半透膜进入烧杯,内外浓度差减小,漏斗液面下降,但不会立即下降,A错误;
B、乙图玻璃管内液面上升,水分通过根吸收进入玻璃管,根部发生渗透作用产生向上的推力,B正确;
C、甲装置中蔗糖酶为大分子物质,烧杯中检测不到蔗糖酶,C错误;
D、根据实验的对照原则,单一变量原则,为验证蒸腾作用,先排除根的干扰,先将A、B两株天竺葵的茎从中部切断,取上端部分,一株不作处理,一株用胶水涂抹,封住植物叶片上的气孔,防止蒸腾作用散失水分,D错误。
30. 科学家在研究分泌蛋白的合成和运输过程中做了如下实验:将豚鼠胰腺组织切片置于含3H-亮氨酸的培养液Ⅰ中培养3min后,迅速转移至含1H-亮氨酸的培养液II中继续培养。在实验的4个时间点分别取样并制成装片,利用放射性自显影技术得到放射性颗粒出现位置的百分比如下表。有关分析错误的是( )
细胞结构
放射性颗粒出现位置的百分比%
培养液I
培养液II
3 min
17 min
37 min
117 min
粗面内质网
93
43.7
24.3
20.0
高尔基体
小囊泡
2.7
43.0
14.9
3.6
大囊泡
1.0
3.8
48.5
7.5
细胞膜附近的囊泡
3.0
4.6
11.3
58.6
腺泡细胞外
0
0
0
7.1
A. 本实验中用15N-亮氨酸代替3H-亮氨酸,放射性自显影的结果相同
B. 此实验研究的分泌蛋白可能是消化酶,也可能是胰岛素或抗体
C. 含3H的标记物依次出现在粗面内质网、高尔基体、细胞膜附近的囊泡、腺泡细胞外
D. 分泌蛋白的合成和运输及转移至腺泡细胞外过程中,需要消耗线粒体提供能量
【答案】A
【解析】
【详解】A、属于稳定同位素,不具有放射性,无法通过放射性自显影技术被检测到,因此替换后实验结果与使用的组完全不同,A错误;
B、胰腺的外分泌部腺泡细胞可分泌消化酶,内分泌部胰岛B细胞可分泌胰岛素,二者都属于胰腺可合成的分泌蛋白,抗体是浆细胞合成并分泌的分泌蛋白,B正确;
C、结合表格数据,放射性占比最高的结构随时间推移依次为粗面内质网、高尔基体、细胞膜附近的囊泡,最终出现在腺泡细胞外,符合分泌蛋白的合成运输路径,C正确;
D、分泌蛋白的合成、加工、运输以及通过胞吐分泌到细胞外的过程都需要消耗能量,这些能量主要由线粒体提供,D正确。
31. 为探究葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的转运方式,研究人员将离体的小肠绒毛上皮细胞置于不同浓度的葡萄糖溶液中,相关实验处理及结果如表所示。下列相关叙述错误的是( )
组别
甲
乙
丙
丁
戊
己
外界葡萄糖浓度(mmol/L)
5
5
5
100
100
100
膜载体蛋白抑制剂
+
−
−
+
−
−
细胞呼吸抑制剂
−
+
−
−
+
−
葡萄糖转运速率(mmol/L)
0
0
4
0
30
41
A. 小肠吸收葡萄糖一定要消耗能量
B. 小肠吸收葡萄糖离不开载体蛋白
C. 外界葡萄糖浓度较低时,转运方式为主动运输
D. 外界葡萄糖浓度较高时,转运方式为主动运输和协助扩散
【答案】A
【解析】
【详解】A、分析戊组实验:外界葡萄糖浓度为100mmol/L时,加入细胞呼吸抑制剂阻断能量供应后,葡萄糖仍有30mmol/L的转运速率,说明该条件下葡萄糖的吸收可以不消耗能量,因此小肠吸收葡萄糖不一定要消耗能量,A错误;
B、甲组和丁组加入膜载体蛋白抑制剂后,葡萄糖转运速率均为0,说明无论葡萄糖浓度高低,小肠吸收葡萄糖都离不开载体蛋白,B正确;
C、外界葡萄糖浓度较低时,如外界葡萄糖浓度为5mmol/L,乙组加入细胞呼吸抑制剂后葡萄糖转运速率降为0,说明该浓度下转运需要消耗能量,且需要载体,属于主动运输,C正确;
D、外界葡萄糖浓度较高时,如外界葡萄糖浓度为100mmol/L,加入细胞呼吸抑制剂后转运速率从41降至30,说明该浓度下既有需要能量的主动运输(速率为41-30=11mmol/L),又有不需要能量、依赖载体的协助扩散(速率为30mmol/L),D正确。
32. NO3−是农作物利用的重要氮源。质膜上的H+泵可利用ATP水解释放的能量运输H+,以建立膜两侧的H+浓度梯度,该梯度可驱动H+/NO3−同向转运蛋白(NRT)将NO3−运进细胞。液泡膜上的H+/NO3−反向转运蛋白(CLC)在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时可将NO3−运入液泡。下列说法正确的是( )
A. H+泵、NRT和CLC转运H+时均是通过磷酸化使其空间结构发生改变
B. 细胞质基质的pH大于液泡内的,液泡吸收的NO3−有利于细胞保持坚挺
C. CLC转运NO3−的速率与CLC的数量和液泡的pH有关,与胞内ATP无关
D. 农作物根细胞吸收的NO3−可用于合成蛋白质、核酸和磷脂等生物大分子
【答案】B
【解析】
【详解】A、只有进行主动运输的H+泵,会在ATP水解时被磷酸化从而发生空间结构改变;NRT和CLC转运H+是顺浓度梯度的协助扩散,不需要磷酸化过程,A错误;
B、CLC可将H+顺浓度梯度从液泡运到细胞质基质,说明液泡内H+浓度更高、pH更低,即细胞质基质的pH大于液泡内的;NO3-运入液泡可提高液泡渗透压,促进细胞吸水,有利于细胞保持坚挺,B正确;
C、CLC转运NO3-依赖液泡膜两侧的H+浓度梯度,而该梯度的维持需要液泡膜上的H+泵消耗ATP主动运输H+进入液泡,因此CLC转运NO3-的速率与胞内ATP有关,C错误;
D、磷脂属于小分子脂质,不属于生物大分子(生物大分子为多糖、蛋白质、核酸),D错误。
33. “诱导契合学说”认为,底物可诱导酶的空间结构发生改变,使酶与之结合完成催化。两种结构不同的底物CTH和CU与S酶结合的位点相同,利用S酶进行的实验结果如图所示。下列说法正确的是( )
注:表示催化CTH反应后的S酶,表示催化CU反应后的S酶
A. S酶能催化CTH或CU反应,说明该酶不具有专一性
B. 适当提高CTH或CU的浓度可增强S酶的活性
C. ①③组对照,说明CU不会使S酶的空间结构发生改变
D. 该实验说明CTH诱导S酶空间结构改变的程度大于CU
【答案】D
【解析】
【详解】A、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,S酶可以催化两种结构相似、结合位点相同的底物反应,仍符合酶专一性的特点,A错误;
B、底物浓度不影响酶的活性,适当提高底物浓度只能提高反应速率,不能改变酶活性,B错误;
C、①是原S酶+CTH,③是催化CU后的S酶(SCU)+CTH,③的最终产物量低于①,说明CU结合S酶后已经改变了S酶的空间结构,只是改变程度较小,C错误;
D、从实验结果看:催化CTH后的S酶(SCTH)再加入CU后,几乎不产生产物,说明S酶经CTH诱导空间结构改变后,无法再结合CU催化反应;而催化CU后的S酶(SCU)再加入CTH仍可以催化产生产物,说明仅活性下降,仍可结合CTH。由此说明CTH诱导S酶空间结构改变的程度大于CU,D正确。
34. 淀粉酶有多种类型,如α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,图1是研究pH对两种淀粉酶活性的影响。进一步研究温度对β-淀粉酶酶促反应速率的影响如图2,直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与β-淀粉酶空间结构稳定性的关系,曲线c为β-淀粉酶酶促反应速率与温度的关系。利用题干信息并结合图1和图2,下列叙述正确的是( )
A. α淀粉酶水解淀粉的最终产物中有葡萄糖,β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为麦芽糖
B. β-淀粉酶的最适pH低于α-淀粉酶且在人的胃内活性较低
C. 根据图2信息,β-淀粉酶的最适温度和储存温度为曲线a和b交点对应温度
D. 在t1、t2温度下,β-淀粉酶降低的活化能相同,酶促反应速率相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、淀粉的基本组成单位是葡萄糖,α−淀粉酶随机水解淀粉,最终彻底水解产物为葡萄糖,因此最终产物中含有葡萄糖;β−淀粉酶从淀粉末端每次水解出2个葡萄糖单位,2分子葡萄糖脱水缩合生成麦芽糖,因此水解的主要产物是麦芽糖,A正确;
B、由图可知,β-淀粉酶的最适pH约为4.5,α-淀粉酶的最适pH约为6.0,β-淀粉酶的最适pH低于α-淀粉酶,已知胃酸的pH范围为0.9~1.5,远低于两种酶的最适pH,在此pH下两种酶均失活,B错误;
C、酶的最适温度是酶促反应速率最大时对应的温度,对应图2中曲线c(酶促反应速率)的峰值对应的温度,不是曲线ab的交点;且酶适宜在低温下保存,交点对应温度较高,不利于酶储存C错误;
D、t1、t2温度下酶促反应速率相同,但原理不同:t1是低温,酶空间结构稳定,降低活化能的能力正常,仅因反应物分子能量低导致反应速率慢;t2是高温,酶空间结构已经被部分破坏,酶活性降低,降低活化能的能力弱于t1,因此二者降低活化能不同,D错误。
35. 为验证Ca2+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,研究人员设计了实验如表所示。已知Ca2+泵的活性依赖脂质膜环境,且ATP水解酶抑制剂、囊泡都需预保温才能完全起效。下列叙述错误的是( )
组别
实验体系组成
甲组
缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液
乙组
缓冲液+去除Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液
丙组
缓冲液+去Ca2+泵的细胞膜囊泡+ATP溶液
丁组
缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液(ATP水解酶抑制剂与囊泡预保温30min)
A. ATP水解释放的磷酸基团能使Ca2+泵分子磷酸化
B. 该实验需要检测各组体系中ADP和Ca2+浓度的变化
C. 甲组为对照组,乙、丙、丁组为实验组
D. 预测乙、丙、丁组的检测结果基本相同,缓冲液中Ca2+浓度均显著低于甲组
【答案】D
【解析】
【详解】A、Ca2+泵是参与主动运输的载体蛋白,ATP水解释放的磷酸基团可使Ca2+泵分子发生磷酸化,引起其空间结构改变,进而完成Ca2+的跨膜运输,A正确;
B、实验需要验证Ca2+泵有ATP水解酶活性,需检测ADP的生成量;还需要验证其是运输Ca2+的载体,需检测体系中Ca2+的浓度变化,B正确;
C、甲组是未做特殊处理的正常实验体系,属于对照组,乙、丙、丁组分别进行了去除Ca2+泵、去除Ca2+、添加ATP水解酶抑制剂的变量处理,属于实验组,C正确;
D、甲组Ca2+泵可正常发挥功能,能将缓冲液中的Ca2+转运进入囊泡,因此甲组缓冲液中Ca2+浓度更低;乙组无Ca2+泵、丁组Ca2+泵活性被抑制剂抑制,均无法转运Ca2+,缓冲液中Ca2+浓度高于甲组,丙组本身未添加Ca2+,三组缓冲液Ca2+浓度都不会显著低于甲组,D错误。
二、非选择题(共2题,共30分)
36. 生物兴趣小组为研究酶的特性,设计了如下表所示的实验。请回答下列问题。
实验步骤
1
在含淀粉的琼脂培养基(琼脂是一种透明凝固剂,不提供营养)上设置6个大小相同的圆点,编号A~F(见图)
2
分别用蘸有不同液体的棉签涂抹圆心A~F
A
B
C
D
E
F
清水
新鲜唾液
煮沸后的唾液
强碱混合的唾液
面包霉培养液
2%蔗糖酶溶液
3
放入恒温箱中保温2h后取出
4
加入碘液处理1min后用清水缓流冲洗,观察圆点颜色变化
颜色变化
蓝色
棕色
?
蓝色
棕色
蓝色
(1)上述实验装置要放入恒温箱中进行保温2h,该处理的目的是_____。
(2)圆点B与F对比,可初步证明酶具有_____(特性),该实验的自变量是_____。
(3)圆点C与D的颜色变化_____(填“相同”或“不相同”),原因是_____。圆点E出现棕色,说明面包霉能分泌_____。
(4)与无机催化剂相比较,酶具有高效性的原因是_____。
【答案】(1)有利于保持酶活性
(2) ①. 专一性 ②. 酶的种类
(3) ①. 相同 ②. 高温、强碱使酶变性失活 ③. 淀粉酶
(4)酶降低化学反应活化能的作用更显著
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA。酶具有高效性、专一性及作用条件温和的特点,如强酸、强碱或高温都会破坏酶的空间结构,使酶失活。酶能降低化学反应的活化能,从而加快化学反应速率。
【小问1详解】
本实验使用的唾液淀粉酶等酶的最适温度约为37℃,在该温度下保温,可以保证酶获得最高活性。
【小问2详解】
B组新鲜唾液含唾液淀粉酶,可以水解淀粉,淀粉被分解后遇碘不呈现蓝色,表现为棕色;F组蔗糖酶不能水解淀粉,淀粉遇碘变蓝色。两组底物均为淀粉,只有酶的种类不同,因此可证明酶具有专一性,该实验的自变量是酶的种类。
【小问3详解】
煮沸(高温)和强碱处理都会使唾液淀粉酶的空间结构被破坏,导致酶变性失活,都无法水解淀粉,因此C和D处的淀粉都未分解,遇碘都为蓝色,颜色变化相同。E处出现棕色(同B处,说明淀粉被分解),说明面包霉能分泌分解淀粉的淀粉酶。
【小问4详解】
根据酶的作用机理,与无机催化剂相比,酶降低化学反应活化能的作用更显著,因此催化效率更高,酶具有高效性。
37. 溶酶体通过质子泵等转运蛋白,将H+、Cl-等离子汇聚于内部形成高渗环境。H+/Cl-转运蛋白参与的协同运输是一类特殊的主动运输,其中某种离子跨膜运输所需要的能量来自膜两侧另一种离子的电化学浓度梯度。TRPML1蛋白是位于溶酶体上的机械敏感Ca2+通道,在溶酶体渗透压升高产生机械张力时被激活,以维持溶酶体的形态和功能。溶酶体膜上部分转运蛋白及物质运输情况如图所示。回答下列问题
(1)质子泵属于_______________(填“通道蛋白”或“载体蛋白”),影响H+跨膜运输进入溶酶体速率的内部因素有_________________________(答出2点)。质子泵和TRPML1蛋白在转运物质时都具有特异性,原因是___________________________________________________________。
(2)若使用质子泵抑制剂处理溶酶体,Cl-的吸收量会_______________(填“增多”“减少”或“不变”),理由是___________________________________________________________________。
(3)细胞质基质渗透压降低时,若TRPML1蛋白失活,可能引起溶酶体裂解释放水解酶,原因是
_______________________________________________________。溶酶体中的水解酶释放到细胞质基质后,酶的活性会_______________(填“升高”“降低”或“不变”)。
(4)综合上述分析,一种转运蛋白通常只适合转运特定物质,生物膜上转运蛋白的种类、数量或______________的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是生物膜具有______________的结构基础。
【答案】(1) ①. 载体蛋白 ②. 能量(或ATP)、质子泵数量 ③. 质子泵能与H+特异性结合,TRPML1蛋白与Ca2+的直径和形状、大小和电荷相适宜
(2) ①. 减少 ②. 质子泵被抑制后,溶酶体膜内外的H+浓度差降低,Cl-主动运输进溶酶体的能量减少
(3) ①. TRPML1蛋白失活导致Ca2+不能转运出溶酶体,溶酶体渗透压高于细胞质基质导致渗透吸水而胀破 ②. 降低
(4) ①. 空间结构 ②. 选择透过性
【解析】
【小问1详解】
质子泵能够水解ATP驱动氢离子逆浓度梯度跨膜运输,属于主动运输,主动运输需要载体蛋白的协助和ATP,所以影响H+跨膜运输进入溶酶体速率的内部因素有能量(或ATP)、质子泵数量。质子泵属于载体蛋白,存在特异性结合位点,只能结合对应底物;TRPML1是通道蛋白,通道孔径与电荷具有专一选择性,两种转运蛋白只能识别转运结构与电荷匹配的特定物质,因此转运过程具有特异性。
【小问2详解】
氯离子进入溶酶体属于协同运输,该运输方式属于特殊主动运输,运输动力来自氢离子顺浓度梯度外流形成的电化学浓度梯度。使用质子泵抑制剂后,质子泵无法将氢离子主动运输进溶酶体,溶酶体内氢离子无法富集,膜两侧氢离子浓度梯度无法形成,不能为氯离子的吸收提供能量动力,因此氯离子吸收量会减少。
【小问3详解】
细胞质基质渗透压降低,水分会顺着浓度差大量进入溶酶体,造成溶酶体内部渗透压升高并产生机械张力,正常情况下TRPML1蛋白被激活释放钙离子,缓解溶酶体内部渗透压避免胀破,TRPML1蛋白失活导致Ca2+不能转运出溶酶体,溶酶体渗透压高于细胞质基质导致渗透吸水而胀破。溶酶体内环境pH约为5.0,是水解酶的最适酸碱度,细胞质基质pH接近中性,酸碱度偏离酶的最适条件,水解酶释放后活性会降低。
【小问4详解】
生物膜上转运蛋白的种类和数量、蛋白空间结构发生改变对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,二者共同构成生物膜选择透过性的结构基础。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
襄阳四中2026级高一年级8月素养测试
生物学试题
考试时间:2026年8月18日20:45-22:00
一、单选题(每题仅有一个选项正确。每题2分,共70分)
1. 下列有关“生命系统”的叙述,错误的是( )
A. 黄河中的所有鱼能构成生命系统的群落结构层次
B. 一个新冠病毒不是一个生命系统,因为病毒不能独立完成生命活动
C. 一个哈密瓜属于器官层次
D. 一个大肠杆菌,属于生命系统中的细胞、个体结构层次,同时也参与构成种群、群落、生态系统、生物圈这些结构层次
2. 恩格斯把细胞学说、能量转化和守恒定律和达尔文进化论并列为“19世纪自然科学的三大发现”。下列有关细胞学说的叙述,正确的是( )
A. 施旺运用不完全归纳法得出动物细胞都有细胞核
B. 细胞学说使生物研究进入了分子水平
C. 细胞学说揭示了动植物在结构上的统一性和多样性
D. 细胞学说将人们对生物的研究从宏观领域带入微观领域
3. 某生物兴趣小组利用显微镜观察洋葱鳞片叶内表皮细胞。图一为部分操作步骤示意图,图二为观察到的视野。下列说法错误的是( )
A. 图一③对光成功的标志是出现明亮的圆形视野
B. 图二⑤表示细胞,要将该细胞移至视野中央,应将临时装片向左下方移动
C. 图二⑥表示气泡,气泡是制作临时装片时盖盖玻片操作不当引起的
D. 图一显微镜操作的正确顺序为③①②④
4. 对下列生物分类错误的是( )
①颤蓝细菌②酵母菌③变形虫④小球藻⑤苔藓⑥HIV⑦大肠杆菌⑧甲流病毒⑨肺炎链球菌
A. 无核糖体的生物是⑥⑧ B. 具核膜的生物只有③④⑤
C. ①⑦⑨有核糖体但无染色体 D. ①④⑤是自养型生物
5. 下列有关下图中①②③④四个框图内所包含生物的共同特征的叙述,正确的是( )
A. ①中两个生物都是原核生物 B. ②中除烟草花叶病毒外,都是原核生物
C. ③中生物都有的结构是细胞壁 D. ④中生物都有核糖体,但是都无染色体
6. 茶树的叶肉细胞内含有一种叫茶多酚的植物碱,可以在茶多酚氧化酶的催化作用下被氧化,氧化的茶多酚使茶叶变红。根据这一原理,人们制作出绿茶、红茶、乌龙茶等品种的茶叶。下列相关说法错误的是( )
A. 茶树的叶肉细胞中化学元素含量最多的是C、O、N、H
B. 茶和人体所含元素种类大致相同,但含量差异很大
C. 泡茶过程中茶叶可通过协助扩散吸水,使茶叶舒展开
D. 可通过高温使茶多酚氧化酶变性失活来制作绿茶
7. 下列有关生物组织中化合物鉴定实验的叙述,正确的是( )
A. 甘蔗含有较多的蔗糖,是鉴定还原糖的良好材料
B. 可以用豆浆、稀释的鸡蛋清液等作为检测蛋白质的材料
C. 双缩脲试剂与蛋白质反应时需进行水浴加热
D. 脂肪可以被苏丹Ⅲ染液染成红色
8. 下列有关水和无机盐的叙述,不正确的是( )
①参与运输营养物质和代谢废物的水为自由水
②生物体内许多化学反应需要水的参与,结合水是细胞结构的组成成分之一
③Mg2+是叶绿素、血红素等分子的组成成分
④无机盐有维持细胞内酸碱平衡的作用
⑤自由水与结合水的比例与新陈代谢的强度关系不大
⑥缺碘会引起儿童佝偻病
A. ①④⑤ B. ①④⑤⑥ C. ③⑤⑥ D. ②③④⑤⑥
9. 据《参考消息》报道,科学家们首次利用仪器“听到”并记录下树木“喝水”时发出的声音。下列关于树木“喝水”过程的叙述,正确的是( )
A. 树木“喝水”的主要部位是根尖的分生区
B. “喝”进的水会沿着根、茎中的筛管运送到叶片
C. 树木“喝”进的水主要进行光合作用
D. 土壤中的无机盐会溶解在水中,随着“喝水”过程进入树木体内
10. 英国医生塞达尼·任格对离体蛙心进行实验中发现,用不含钙和钾的生理盐水灌注蛙心,收缩不能维持。用含少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时。该实验说明钙盐和钾盐( )
A. 是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分
B. 为蛙心的持续跳动提供能量
C. 对维持细胞的形态有重要作用
D. 对维持生物体的生命活动有重要作用
11. 糖类和脂肪在细胞生命活动中都具有重要作用。下列相关叙述正确的是( )
A. 糖类都可以水解,水解后都可以供能
B. 鱼肝油是常见的营养品,其中的维生素D能有效地促进人体对铁的吸收
C. 几丁质是构成甲壳类动物外骨骼的主要成分,也可用于制作人造皮肤
D. 胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,不参与血液中脂质的运输
12. 糖类和脂质是细胞内重要的化合物。下列有关叙述错误的是( )
A. 1g脂肪比1g糖原氧化分解释放的能量多,因此脂肪是细胞内良好的储能物质
B. 某些脂质可作为信号分子,调节人体的生命活动
C. 脂肪一般在糖类代谢发生障碍引起供能不足时能大量转化为糖类
D. 植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是糖原
13. 《中国居民膳食指南》建议饮食要控糖控油。下列关于糖类、脂质与人类健康的叙述,错误的是( )
A. 过量摄入的糖类可在体内转化为脂肪,导致肥胖
B. 膳食纤维虽不能被人体消化吸收,但可促进肠道蠕动
C. 磷脂是构成细胞膜的重要成分,适量摄入磷脂有利于人体健康
D. 不饱和脂肪酸会增加人体患心血管疾病的风险,其主要来源是动物脂肪
14. 某蛋白质由甲、乙、丙3条肽链组成,每条肽链均由60个氨基酸形成,结构如图所示。已知1个二硫键由2个—SH连接形成。下列叙述正确的是( )
A. 3条肽链间相互通过二硫键连接
B. 该蛋白质形成过程中共减少了358个H
C. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基或羧基
D. 组成该蛋白质的氨基酸的种类可能大于21种
15. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列关于蛋白质的相关说法正确的是( )
A. 蛋白质经高温处理后,肽键断裂、空间结构被破坏
B. 稀释后的蛋清溶液与蛋白酶混匀,反应完成后滴加双缩脲试剂不出现紫色
C. 氨基酸的种类、数目、排列顺序和空间结构决定了蛋白质的功能
D. 磷酸化可能引起蛋白质空间结构和活性的变化
16. 下列关于蛋白质结构的叙述,正确的是( )
A. 评价食物中蛋白质成分的营养价值时,常以必需氨基酸的种类和含量为标准
B. 蛋白质变性一般是可逆的
C. 毛发与指甲的外观大不相同根本原因是其主要蛋白质种类不同
D. 蛋白质的盐析过程中蛋白质结构会发生改变
17. 下列关于蛋白质结构和功能的叙述错误的是( )
A. 胰岛素中氨基酸序列的改变可能会影响其调节功能
B. 血红蛋白某处氨基酸被取代可能影响其运输功能
C. 熟鸡蛋中蛋白质的空间结构将变得伸展、松散
D. 唾液淀粉酶的特定空间结构有利于其行使免疫功能
18. 核酸甲和乙是某细胞内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 新冠病毒的遗传信息储存在核酸甲中
B. 核酸的多样性与核苷酸的排列顺序有关,与其连接方式无关
C. 核酸甲和核酸乙不会同时存在于支原体中
D. 核酸甲和核酸乙彻底水解后的产物中仅五碳糖存在差异
19. 下列有关核酸的叙述,错误的是( )
A. 豌豆叶肉细胞中的DNA主要分布在细胞核,RNA主要分布在细胞质
B. 若核酸的分子结构被破坏,则其不能在遗传和变异中发挥重要作用
C. 高等植物细胞线粒体中的DNA能控制某些蛋白质的合成
D. 一条脱氧核苷酸单链中,嘌呤碱基总数一定等于嘧啶碱基总数
20. 低温会导致生物膜的流动性降低。生物膜中不饱和脂肪酸链的含量越高,生物膜抵抗寒冷胁迫的能力就越强。下列叙述正确的是( )
A. 生物膜的流动性是一些生命活动的生理基础,比如中心体的形成
B. 细胞膜中磷脂分子和蛋白质的活动性在一定范围内随温度的升高而升高
C. 所有脂质和蛋白质分子均可以自由运动,这是细胞膜具有流动性的结构基础
D. 推测寒冷地区,植物细胞细胞膜中饱和脂肪酸链的含量较高
21. 植物细胞胞间连丝的结构示意如图1。胞间连丝孔道外围由相邻细胞的细胞膜连续连接形成管道;管道中央的连丝小管被挤压封闭;连丝小管与细胞膜间的环形结构孔环(宽约5﹣6mm,如图2),将两个细胞连通。下列叙述正确的是( )
A. 连丝小管是相邻植物细胞间物质运输的主要通道
B. 植物细胞间通过胞间连丝运输物质的方式属于协助扩散
C. 胞间连丝可以实现两细胞间任意物质和结构的交换
D. 胞间连丝行使细胞间信息交流功能时不需要细胞膜受体参与
22. 科学家对细胞膜成分与结构的研究经历了漫长的过程,下列相关叙述正确的是( )
A. 欧文顿通过对细胞膜成分的提取与检验得出“细胞膜是由脂质构成的”这一结论
B. 丹尼利和戴维森研究细胞膜的张力并推测蛋白质以不同方式镶嵌在细胞膜上
C. 在人—鼠细胞融合实验过程中,用荧光染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子
D. 罗伯特森拍摄的细胞膜清晰的“暗-亮-暗”三层结构电镜照片,属于物理模型
23. 如图是某同学在做“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验中所观察到的图像,相关叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动也可用核糖体的运动作为标志
B. 观察用的黑藻细胞应事先放在光照、室温的条件下培养
C. 为了避免细胞吸水涨破,应在生理盐水中进行实验
D. 观察叶绿体时,若选择菠菜叶作为材料,应撕取其上表皮并稍带些叶肉
24. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞保持活性且与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列叙述错误的是( )
A. 细胞甲未发生变化的原因可能是其质壁分离后自动复原
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙
C. 水分交换平衡时,细胞乙体积不再变化可能与细胞壁有关
D. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
25. 壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排,维持平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. SOS1转运不直接消耗ATP
B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的浓度来加速的外排
C. 通过HKT1进入细胞时,不需要与其结合
D. 盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8失去对AKT1的抑制作用,升高了细胞内值
26. 图为温度、pH及底物浓度与反应速率关系曲线图(注:曲线2的因素是温度)。下列叙述错误的是( )
A. 酶的基本组成单位是氨基酸或核糖核苷酸
B. 曲线1中,A点反应速率的限制因素是底物浓度
C. 曲线2中D点对应的温度是保存酶的最适温度
D. 曲线3中G点pH降低后反应速率不能恢复至I点
27. 下列有关ATP的叙述,其中正确的是( )
①人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP
②ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能
③在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP
④ATP中的“A”与构成DNA、RNA中的碱基“A”表示的不是同一物质
A. ①②③ B. ②③④ C. ③④ D. ①②③④
28. 酶的催化特性与ATP的动态供应是细胞代谢有序进行的核心保障,生物体内酶的种类具有高度特异性,ATP作为直接能源物质,通过不断合成与水解维持细胞能量稳态。下列实验情境的叙述正确的是( )
A. 酶的专一性由其空间结构决定,一种酶只能催化一种特定的化学反应,无法催化其他类似反应
B. ATP中远离腺苷的特殊化学键易断裂释放能量,其水解产物ADP仍可继续水解释放少量能量
C. 探究温度对酶活性的影响实验中,可选用过氧化氢作为实验反应底物
D. 细胞代谢旺盛的细胞,ATP合成速率远大于水解速率,细胞内ATP含量快速积累
29. 某同学设计渗透装置的实验,将漏斗口用半透膜封住,装入30%的蔗糖溶液,置于清水中,一定时间后再加入蔗糖酶,如图甲所示;将天竺葵的茎在靠近基部切断,用橡皮管将根与一玻璃管相连,置于清水中,如图乙所示。有关实验结果的叙述最准确的是( )
A. 甲图中漏斗中液面开始时先上升,加酶后立即下降
B. 乙图玻璃管内液面上升,说明植物体内水往高处“流”的动力是根部发生渗透作用产生向上的推力
C. 甲装置加酶后可以在烧杯中检测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶
D. 利用乙装置将茎叶直接插入清水中,记录不同时间烧杯中液面的高度可验证蒸腾作用是否是植物体水往高处流的拉力
30. 科学家在研究分泌蛋白的合成和运输过程中做了如下实验:将豚鼠胰腺组织切片置于含3H-亮氨酸的培养液Ⅰ中培养3min后,迅速转移至含1H-亮氨酸的培养液II中继续培养。在实验的4个时间点分别取样并制成装片,利用放射性自显影技术得到放射性颗粒出现位置的百分比如下表。有关分析错误的是( )
细胞结构
放射性颗粒出现位置的百分比%
培养液I
培养液II
3 min
17 min
37 min
117 min
粗面内质网
93
43.7
24.3
20.0
高尔基体
小囊泡
2.7
43.0
14.9
3.6
大囊泡
1.0
3.8
48.5
7.5
细胞膜附近的囊泡
3.0
4.6
11.3
58.6
腺泡细胞外
0
0
0
7.1
A. 本实验中用15N-亮氨酸代替3H-亮氨酸,放射性自显影的结果相同
B. 此实验研究的分泌蛋白可能是消化酶,也可能是胰岛素或抗体
C. 含3H的标记物依次出现在粗面内质网、高尔基体、细胞膜附近的囊泡、腺泡细胞外
D. 分泌蛋白的合成和运输及转移至腺泡细胞外过程中,需要消耗线粒体提供能量
31. 为探究葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的转运方式,研究人员将离体的小肠绒毛上皮细胞置于不同浓度的葡萄糖溶液中,相关实验处理及结果如表所示。下列相关叙述错误的是( )
组别
甲
乙
丙
丁
戊
己
外界葡萄糖浓度(mmol/L)
5
5
5
100
100
100
膜载体蛋白抑制剂
+
−
−
+
−
−
细胞呼吸抑制剂
−
+
−
−
+
−
葡萄糖转运速率(mmol/L)
0
0
4
0
30
41
A. 小肠吸收葡萄糖一定要消耗能量
B. 小肠吸收葡萄糖离不开载体蛋白
C. 外界葡萄糖浓度较低时,转运方式为主动运输
D. 外界葡萄糖浓度较高时,转运方式为主动运输和协助扩散
32. NO3−是农作物利用的重要氮源。质膜上的H+泵可利用ATP水解释放的能量运输H+,以建立膜两侧的H+浓度梯度,该梯度可驱动H+/NO3−同向转运蛋白(NRT)将NO3−运进细胞。液泡膜上的H+/NO3−反向转运蛋白(CLC)在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时可将NO3−运入液泡。下列说法正确的是( )
A. H+泵、NRT和CLC转运H+时均是通过磷酸化使其空间结构发生改变
B. 细胞质基质的pH大于液泡内的,液泡吸收的NO3−有利于细胞保持坚挺
C. CLC转运NO3−的速率与CLC的数量和液泡的pH有关,与胞内ATP无关
D. 农作物根细胞吸收的NO3−可用于合成蛋白质、核酸和磷脂等生物大分子
33. “诱导契合学说”认为,底物可诱导酶的空间结构发生改变,使酶与之结合完成催化。两种结构不同的底物CTH和CU与S酶结合的位点相同,利用S酶进行的实验结果如图所示。下列说法正确的是( )
注:表示催化CTH反应后的S酶,表示催化CU反应后的S酶
A. S酶能催化CTH或CU反应,说明该酶不具有专一性
B. 适当提高CTH或CU的浓度可增强S酶的活性
C. ①③组对照,说明CU不会使S酶的空间结构发生改变
D. 该实验说明CTH诱导S酶空间结构改变的程度大于CU
34. 淀粉酶有多种类型,如α-淀粉酶可使淀粉内部随机水解,β-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,图1是研究pH对两种淀粉酶活性的影响。进一步研究温度对β-淀粉酶酶促反应速率的影响如图2,直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与β-淀粉酶空间结构稳定性的关系,曲线c为β-淀粉酶酶促反应速率与温度的关系。利用题干信息并结合图1和图2,下列叙述正确的是( )
A. α淀粉酶水解淀粉的最终产物中有葡萄糖,β-淀粉酶水解淀粉的主要产物为麦芽糖
B. β-淀粉酶的最适pH低于α-淀粉酶且在人的胃内活性较低
C. 根据图2信息,β-淀粉酶的最适温度和储存温度为曲线a和b交点对应温度
D. 在t1、t2温度下,β-淀粉酶降低的活化能相同,酶促反应速率相同
35. 为验证Ca2+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,研究人员设计了实验如表所示。已知Ca2+泵的活性依赖脂质膜环境,且ATP水解酶抑制剂、囊泡都需预保温才能完全起效。下列叙述错误的是( )
组别
实验体系组成
甲组
缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液
乙组
缓冲液+去除Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液
丙组
缓冲液+去Ca2+泵的细胞膜囊泡+ATP溶液
丁组
缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液(ATP水解酶抑制剂与囊泡预保温30min)
A. ATP水解释放的磷酸基团能使Ca2+泵分子磷酸化
B. 该实验需要检测各组体系中ADP和Ca2+浓度的变化
C. 甲组为对照组,乙、丙、丁组为实验组
D. 预测乙、丙、丁组的检测结果基本相同,缓冲液中Ca2+浓度均显著低于甲组
二、非选择题(共2题,共30分)
36. 生物兴趣小组为研究酶的特性,设计了如下表所示的实验。请回答下列问题。
实验步骤
1
在含淀粉的琼脂培养基(琼脂是一种透明凝固剂,不提供营养)上设置6个大小相同的圆点,编号A~F(见图)
2
分别用蘸有不同液体的棉签涂抹圆心A~F
A
B
C
D
E
F
清水
新鲜唾液
煮沸后的唾液
强碱混合的唾液
面包霉培养液
2%蔗糖酶溶液
3
放入恒温箱中保温2h后取出
4
加入碘液处理1min后用清水缓流冲洗,观察圆点颜色变化
颜色变化
蓝色
棕色
?
蓝色
棕色
蓝色
(1)上述实验装置要放入恒温箱中进行保温2h,该处理的目的是_____。
(2)圆点B与F对比,可初步证明酶具有_____(特性),该实验的自变量是_____。
(3)圆点C与D的颜色变化_____(填“相同”或“不相同”),原因是_____。圆点E出现棕色,说明面包霉能分泌_____。
(4)与无机催化剂相比较,酶具有高效性的原因是_____。
37. 溶酶体通过质子泵等转运蛋白,将H+、Cl-等离子汇聚于内部形成高渗环境。H+/Cl-转运蛋白参与的协同运输是一类特殊的主动运输,其中某种离子跨膜运输所需要的能量来自膜两侧另一种离子的电化学浓度梯度。TRPML1蛋白是位于溶酶体上的机械敏感Ca2+通道,在溶酶体渗透压升高产生机械张力时被激活,以维持溶酶体的形态和功能。溶酶体膜上部分转运蛋白及物质运输情况如图所示。回答下列问题
(1)质子泵属于_______________(填“通道蛋白”或“载体蛋白”),影响H+跨膜运输进入溶酶体速率的内部因素有_________________________(答出2点)。质子泵和TRPML1蛋白在转运物质时都具有特异性,原因是___________________________________________________________。
(2)若使用质子泵抑制剂处理溶酶体,Cl-的吸收量会_______________(填“增多”“减少”或“不变”),理由是___________________________________________________________________。
(3)细胞质基质渗透压降低时,若TRPML1蛋白失活,可能引起溶酶体裂解释放水解酶,原因是
_______________________________________________________。溶酶体中的水解酶释放到细胞质基质后,酶的活性会_______________(填“升高”“降低”或“不变”)。
(4)综合上述分析,一种转运蛋白通常只适合转运特定物质,生物膜上转运蛋白的种类、数量或______________的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是生物膜具有______________的结构基础。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$