精品解析:天津市第四十二中学2026-2027学年高三上学期开学测生物试卷

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2026-09-10
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生物河西区四十二中26秋高三开学考答案 一、单项选择题: 1. 肺炎支原体是一种单细胞生物,寄生在人或家畜细胞,可以引发支原体肺炎。肺炎支原体中大型的DNA散布在细胞内各区域。下列关于肺炎支原体的说法,正确的是( ) A. 肺炎支原体与新冠病毒最大的差异是前者有细胞核 B. 肺炎支原体与细菌均是异养生物 C. 肺炎支原体与蓝细菌的相同之处是都有拟核 D. 肺炎支原体的遗传物质是DNA 【答案】D 【解析】 【分析】原核生物无核膜包被的成型的细胞核,遗传物质形成拟核裸露在细胞质,仅核糖体唯一的细胞器。 【详解】A、肺炎支原体是原核生物,没有细胞核;新冠病毒是病毒,无细胞结构。两者最大差异是细胞结构的有无,而非细胞核,A错误; B、肺炎支原体为寄生异养生物,但细菌不全为异养(如硝化细菌为自养),因此“均是异养”表述错误,B错误; C、蓝细菌有拟核区(无核膜包裹的DNA区域),而题干提到支原体DNA“散布在细胞内各区域”,说明其未形成典型拟核结构,因此两者拟核特征不同,C错误; D、肺炎支原体是细胞生物,遗传物质为DNA,D正确。 故选D。 2. 以下为HIV的结构模式图,HIV主要侵入并破坏人体的辅助性T细胞,使免疫系统瘫痪、功能瓦解,最终使人无法抵抗其他病毒、病菌的入侵,或发生恶性肿瘤而死亡。下列说法正确的是(  ) A. 病毒都只含有蛋白质和核酸这两种组成成分 B. 病毒可以看作一个系统,也可以看作生命系统的个体层次 C. HIV侵入人体辅助性T细胞来合成所需物质体现了细胞是生命活动的基本单位 D. 德国科学家施莱登和施旺用不完全归纳法得出除病毒外的一切生物都是由细胞构成这一结论 【答案】C 【解析】 【分析】病毒没有细胞结构,必须寄生在活细胞体内。病毒由蛋白质和核酸组成,根据核酸类型,可分为DNA病毒或RNA病毒。 【详解】A、据图所示HIV的结构,有包膜且为来自宿主细胞的细胞膜,说明HIV的组成成分除核酸和蛋白质外,还有磷脂等脂质物质,A错误; B、系统是由彼此间相互作用、相互依赖的组分有规律地结合而形成的整体;病毒是由相应的组分形成的一个整体,故可视为系统,但因其没有细胞结构,故不能视为独立的生命系统,B错误; C、HIV虽没有细胞结构,但它侵入人体的辅助性T细胞来合成所需物质,就说明没有细胞结构的生物也需要寄生在活细胞内,体现了细胞是生命活动的基本单位,C正确; D、施莱登和施旺用不完全归纳法得出细胞学说,该学说的适用对象为动植物,不包括病毒和原核生物,即德国科学家施莱登和施旺用不完全归纳法得出一切动植物都是由细胞构成的这一结论,D错误。 故选C。 3. 下列关于细胞中元素和化合物叙述正确的是(  ) A. 性激素、维生素D、抗体都属于脂质 B. 非常肥胖的人的细胞中含量最多的是脂肪 C. 淀粉、半乳糖、核糖、脱氧核糖的元素组成相同 D. 鸡蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素 【答案】C 【解析】 【分析】组成细胞的化合物包括无机化合物和有机化合物。无机化合物有水和无机盐,水在细胞中以自由水和结合水两种形式存在,自由水参与细胞内的许多化学反应等,结合水是细胞结构的重要组成成分。无机盐大多以离子形式存在,对维持细胞和生物体的生命活动有重要作用。有机化合物有糖类、脂质、蛋白质和核酸。糖类是主要的能源物质,分为单糖、二糖和多糖。脂质包括脂肪、磷脂和固醇等,脂肪是细胞内良好的储能物质。蛋白质是生命活动的主要承担者,由氨基酸通过脱水缩合形成。核酸是遗传信息的携带者,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。 【详解】A、性激素属于固醇类(脂质),维生素D属于脂质,但抗体是蛋白质,不属于脂质,A错误; B、细胞中含量最多的化合物是水,即使肥胖者脂肪含量高,但细胞中含量最多的仍是水,B错误; C、淀粉(多糖)、半乳糖(单糖)、核糖和脱氧核糖(单糖)均由C、H、O三种元素组成,元素组成相同,C正确; D、卵清蛋白是蛋白质,蛋白质中C元素质量分数高于N元素(每个氨基酸含多个C原子但仅含1或2个N原子),D错误。 故选C。 4. 以下高中生物学实验中,符合规范操作要求的是(  ) A. 鉴定DNA时,需沸水浴加热,使溶解的DNA与二苯胺反应出蓝色 B. 检测还原糖时,待测液中先加NaOH溶液混合,再加CuSO4溶液 C. 检测蛋白质时,需水浴加热使双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应 D. 鉴定脂肪时,先用50%的乙醇浸泡组织切片,再用苏丹Ⅲ染液染色 【答案】A 【解析】 【详解】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,溶液的颜色变化为砖红色(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(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。 【分析】A、鉴定DNA时,二苯胺试剂需在沸水浴条件下与DNA反应呈现蓝色。该步骤正确,A正确; B、检测还原糖应使用斐林试剂(需沸水浴)或班氏试剂,而斐林试剂需甲液与乙液等量混合后使用,并非先加NaOH再加CuSO₄(此为双缩脲试剂用法),B错误; C、检测蛋白质时,双缩脲试剂与蛋白质在常温下即可显紫色,无需水浴加热,C错误; D、鉴定脂肪时,苏丹Ⅲ染色后需用50%乙醇洗去浮色,而非染色前浸泡,顺序颠倒,D错误。 故选A。 5. “无氮不生长,无磷难成花,无镁叶片黄,无硼难坐果”,合理施肥是充分发挥肥料的增产作用,实现农作物高产、稳产、低成本的重要措施。下列相关分析正确的是( ) A. N、Mg是合成叶绿素的原料,缺乏会影响叶片的生长 B. 有机肥料能为农作物提供能量,以及NH、NO、K⁺等 C. N、P、Mg、B均是农作物生长过程中所需的大量元素 D. N、P被植物吸收后可以用于合成脂肪、磷脂、核酸等 【答案】A 【解析】 【分析】氮肥、磷肥和钾肥中的无机盐被植物吸收后主要以离子的形式存在于细胞中,进而被用于各项生命活动,有的离子被用于合成有机物,如N被用于合成含氮有机物蛋白质、磷脂、核酸等。 【详解】A.N、Mg参与叶绿素组成,是合成叶绿素的原料,缺乏N、Mg会导致叶绿素合成受阻,叶片变黄,影响生长,A正确; B.有机肥料需分解为无机离子(NH4+、NO3-、K+)才能被吸收,植物能量来自光合作用,不能直接利用有机物中的能量,B错误; C.N、P、Mg为大量元素,但B是微量元素,C错误; D.脂肪由C、H、O组成,不含N、P,磷脂含P,核酸含N、P,D错误。 故选A。 6. 花生油主要是从花生子叶中提取的食用油,它含有丰富的不饱和脂肪酸,适量食用对人体有多种好处,如降低胆固醇、提高食欲、促进生长发育,以及延缓衰老、改善记忆等。下列叙述错误的是( ) A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,花生油在室温下通常呈液态 B. 苏丹Ⅲ染液处理花生子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒 C. 花生种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化 D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收 【答案】C 【解析】 【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。其中甘油的分子比较简单,而脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态;大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。 【详解】A、不饱和脂肪酸因双键的存在导致结构松散,熔点较低,故室温下呈液态,A正确; B、苏丹Ⅲ染液与脂肪反应出现橘黄色颗粒,在高倍镜下可观察到,B正确; C、种子萌发时,大分子有机物(如脂肪)分解为小分子(如甘油、脂肪酸),同时合成新物质(如酶、细胞结构成分),有机物种类增加,C错误; D、脂肪经脂肪酶水解为甘油和脂肪酸后,可被小肠上皮细胞吸收,D正确。 故选C。 7. 下图是某化合物的结构式。关于该化合物的叙述,错误的是( ) A. 上图含有③和⑤两个肽键,因此该化合物为二肽 B. 由于②④⑥不同,该化合物由3种氨基酸组成 C. 该化合物中含1个游离的氨基和2个游离的羧基 D. 若彻底水解该化合物分子,则共需要2个水分子 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图中①为氨基,③⑤为肽键,②④⑥为R基团,⑦为羧基。该分子是含有2个肽键,是由3个氨基酸脱水缩合形成的三肽,组成该多肽的3个氨基酸的R基团依次是-CH2-CH2COOH、-CH3、-CH2-SH。 【详解】A、该多肽含有2个肽键,是由3个氨基酸脱水缩合形成的三肽,A错误; B、氨基酸的不同种类取决于R基②④⑥,该化合物由3种氨基酸组成,B正确; C、该化合物中含1个游离的氨基和2个游离的羧基,C正确; D、该化合物有2个肽键,即彻底水解该化合物需要2个水分子,D正确。 故选A。 8. 蛋白质是由单体氨基酸脱水缩合连接而成的生命大分子,相邻氨基酸在连接时会脱去1分子水,多个氨基酸经过脱水缩合先形成多肽,再由1条或多条多肽经过加工、折叠构成成熟的蛋白质分子。多肽有的成链状,也有的成环状。下列说法正确的是(  ) A. 由n个氨基酸形成2条环状多肽时需要脱去n-2个水分子 B. 如果某种含有S的氨基酸参与蛋白质的形成,则该S一定存在于所形成的蛋白质分子中 C. 某条链状多肽由n个氨基酸组成,氨基酸的平均分子量为a,则该多肽的分子量为na-18(n-1) D. 由n个氨基酸形成1条链状多肽时需要脱去n个水分子 【答案】C 【解析】 【分析】脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水,所以脱去的水分子中的氢原子来自氨基和羧基。脱水缩合过程中的相关计算:(1)脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数–肽链条数。(2)蛋白质分子至少含有的氨基数或羧基数,应该看肽链的条数,有几条肽链,则至少含有几个氨基或几个羧基。(3)蛋白质分子量=氨基酸分子量×氨基酸个数−水的个数×18。 【详解】A、环状多肽的脱水数等于氨基酸数目。由n个氨基酸形成2条环状多肽时,每条脱去各自氨基酸数的水分子,总脱水量为n(假设两条链的氨基酸数之和为n),而非n-2,A错误; B、S元素存在于氨基酸的R基中,脱水缩合时R基不参与反应,S会被保留。但若该含S的氨基酸所在肽段在加工过程中被剪切,则S可能不存在于成熟蛋白质中,B错误; C、链状多肽的分子量=氨基酸总分子量-脱去水分子量。n个氨基酸形成链状多肽时脱去n-1个水,分子量为na-18(n-1),C正确; D、链状多肽的脱水数=氨基酸数-1。由n个氨基酸形成1条链状多肽时脱去n-1个水,而非n个,D错误。 故选C。 9. 多个核苷酸通过脱水聚合连接成一条核苷酸链,而核苷酸链中含有一条由五碳糖和磷酸交替排列构成的主链(如图)。核酸能够提供犯罪嫌疑人信息,下列叙述正确的是(  ) A. 主链的元素组成有C、H、O、N和P B. DNA彻底水解的产物是脱氧核苷酸 C. 同一生物体的不同细胞中,DNA基本相同,RNA不完全相同 D. 真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质 【答案】C 【解析】 【分析】图示部分有碱基T,可以判断此多核苷酸链为DNA的一条链。主链只包括五碳糖和磷酸,也就是DNA的基本骨架,不包括含氮碱基。 【详解】A、主链有五碳糖和磷酸交替排列,脱氧核糖的组成元素是C、H、O,磷酸的组成元素是C、H、O、P,所以主链的组成元素有C、H、O、P,A错误; B、DNA初步水解的产物是脱氧核苷酸,彻底水解产物是脱氧核糖、磷酸和四种含氮碱基,B错误; C、同一生物体的不同细胞中,DNA基本相同,由于基因的选择性选择,RNA不完全相同,C正确; D、真核生物和原核细胞均具有细胞结构,其遗传物质均是DNA,D错误。 故选C。 10. 小分子单体能构成许多不同的多聚体,模式图如下。下列有关叙述错误的是(  ) A. 若图中多聚体为肽链,则图中每个单体都含有氨基 B. 若图中多聚体为RNA,则参与其构成的单体有8种 C. 若图中多聚体为淀粉,则构成它的单体一定是葡萄糖 D. 若图中单体为葡萄糖,则该多聚体可能是细胞壁成分 【答案】B 【解析】 【分析】DNA分子初步水解得到4种脱氧核苷酸,彻底水解得到1种脱氧核糖、4种含氮碱基、1种磷酸;RNA初步水解得到4种核糖核苷酸,彻底水解得到1种核糖、4种含氮碱基、1种磷酸。 糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,都是由许多基本的组成单位连接而成,例如组成多糖的单体是单糖,组成蛋白质的单体是氨基酸,组成核酸的单体是核苷酸。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。 【详解】A、若图中多聚体为肽链,其单体为氨基酸,则参与其构成的氨基酸都有氨基,A正确; B、若图中多聚体为RNA,则参与其构成的单体有4种核糖核苷酸,B错误; C、淀粉是由许多葡萄糖脱水缩合而成,若图中多聚体为淀粉,则构成它的单体一定是葡萄糖,C正确; D、若图中单体为葡萄糖,则该多聚体可能是细胞壁成分纤维素,D正确。 故选B。 材料1:我们常吃的米饭、玉米、红薯、面条等主食中富含淀粉类物质。当你大量运动感到饥饿、乏力时,摄入一些主食能帮你快速恢复体力。 材料2:在寒冷地区生活的北极熊、海豹,身体内脂肪的厚度可达4厘米。 材料3:入冬前,很多动物要吃大量的食物储存起来,冬眠时用于维持生命活动。 材料4:农场里的大白鸭每天吃的都是玉米、谷类、菜叶,却长了一身肥肉。长期饥饿情况下,肥胖的人会迅速消瘦。 阅读材料完成下列小题: 11. 下列有关上述材料中的物质的组成和功能的叙述不正确的是( ) A. 材料1中淀粉的基本组成单位是葡萄糖和果糖 B. 摄入主食能帮你快速恢复体力,原因是主食中含有淀粉,消化吸收后能为人体供能 C. 材料2、3可以说明脂肪的保温作用和储能作用 D. 材料4中的肥肉的主要成分是油脂,由甘油和脂肪酸组成,油脂中氧的含量低于糖类 12. 材料中涉及一些物质的转化,下列叙述正确的是( ) A. 材料1人体进食后体内可以发生“淀粉→麦芽糖→葡萄糖→纤维素”的转化过程 B. 材料4说明糖类和油脂可以相互转化;人体内的油脂、磷酸、固醇都属于脂质 C. 材料4玉米、谷类、菜叶细胞和大白鸭细胞的细胞膜中都含有少量胆固醇 D. 油脂是人体细胞内的能源物质,长期饥饿时油脂可分解供能,使人消瘦 【答案】11. A 12. D 【解析】 【分析】1、糖类分为:单糖、二糖、多糖,其中单糖包括葡萄糖、果糖、核糖和脱氧核糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖和乳糖,多糖包括淀粉、纤维素和糖原。植物细胞中特有的糖有:果糖、麦芽糖、蔗糖、淀粉、纤维素等,动物细胞中特有的糖有:乳糖和糖原。 2、脂质的种类和作用:(1)脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减压减少摩擦的作用;(2)磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;(3)固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。 【11题详解】 A、淀粉是多糖,其基本组成单位是葡萄糖,不是葡萄糖和果糖,A错误; B、主食中含有淀粉,淀粉属于糖类,消化吸收后能为人体提供能量,所以摄入主食能快速恢复体力,B正确; C、材料2提到脂肪有保温作用,材料3提到脂肪有储能作用,C正确; D 选项 肥肉的主要成分是油脂,油脂由甘油和脂肪酸组成,油脂中氧的含量低于糖类,D正确。 故选A。 【12题详解】 A、人体进食后,淀粉在淀粉酶等作用下可转化为麦芽糖,麦芽糖进一步转化为葡萄糖,但葡萄糖不能转化为纤维素,A错误; B、人体内的磷酸不属于脂质,B错误; C、植物细胞(如玉米、谷类、菜叶细胞)的细胞膜中不含胆固醇,动物细胞(如大白鸭细胞)的细胞膜中含有少量胆固醇,C错误; D、油脂是人体细胞内的能源物质,在长期饥饿时,油脂可分解供能,从而使人消瘦,D正确。 故选D。 13. 溶酶体的发生与细胞巨自噬过程如图所示。相关叙述正确的是( ) A. 溶酶体来自高尔基体,内含其合成的酸性水解酶 B. 自噬体的膜来自内质网,是单层膜结构 C. 该过程涉及膜融合和膜结构的分解 D. 该过程消耗的能量由自噬体内的线粒体提供 【答案】C 【解析】 【分析】细胞自噬通俗地说, 细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。研究表明,人类许多疾病的发生,可能与细胞自噬发生障碍有关,因此,细胞自噬机制的研究对许多疾病的防治有重要意义。 【详解】A、水解酶的化学本质是蛋白质,由核糖体合成,A错误; B、由图可知,自噬体的膜来自内质网,内质网是单层膜,但自噬体是双层膜结构,B错误; C、该过程涉及溶酶体膜与自噬体膜融合和自噬体内线粒体膜结构的分解,C正确; D、自噬体内的线粒体已经受损或功能退化,无法提供能量,D错误。 故选C。 14. 恶性肿瘤形成的一个重要特征是调节胆固醇合成的反馈抑制机制消失。实验表明,手术切除小鼠的部分回肠能降低胆固醇的含量并使肿瘤重量减轻。下列有关叙述错误的是(  ) A. 反馈调节有利于维持细胞中胆固醇含量的稳定 B. 胆固醇属于脂质,是小鼠细胞膜重要的组成成分 C. 增加高胆固醇食物的摄入能抑制肿瘤细胞的生长 D. 恶性肿瘤的出现可能是抑癌基因或原癌基因发生了突变导致的 【答案】C 【解析】 【分析】在一个系统中,系统本身工作的效果反过来又作为信息调节该系统的工作,这种调节方式叫做反馈调节。反馈调节是生命系统中非常普遍的调节机制,它对于机体维持稳态具有重要的意义。  【详解】A、正常情况下,反馈调节可以使细胞中胆固醇含量保持相对稳定。当胆固醇含量过高时,反馈抑制机制会抑制胆固醇的合成;当含量过低时,又会促进合成,A正确; B、胆固醇属于脂质中的固醇类,是动物细胞膜(包括小鼠细胞膜)重要的组成成分,它可以增加细胞膜的稳定性等,B正确; C、因为恶性肿瘤形成的一个重要特征是调节胆固醇合成的反馈抑制机制消失,此时肿瘤细胞可能会不受限制地利用胆固醇。增加高胆固醇食物的摄入,会为肿瘤细胞提供更多的胆固醇原料,从而促进肿瘤细胞的生长,而不是抑制,C错误; D、恶性肿瘤的出现通常与原癌基因和抑癌基因发生突变有关。原癌基因负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。当它们发生突变后,细胞可能会无限增殖,形成肿瘤,D正确。 故选C。 15. 下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 卵细胞体积较大有利于和周围环境进行物质交换,为胚胎早期发育提供所需养料 B. 线粒体内膜折叠形成嵴,使得附着与丙酮酸分解有关酶的膜面积大大增加 C. 胰蛋白酶的分泌过程能够说明内质网膜与高尔基体膜组成成分和结构具有相似性 D. 从分泌蛋白合成、加工和分泌过程来看,内质网是不同生物膜之间转化的枢纽 【答案】C 【解析】 【分析】由细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。 【详解】A、卵细胞体积较大是为了储存更多营养物质,供胚胎早期发育所需,但其表面积与体积比小,物质交换效率较低,A错误; B、丙酮酸的分解发生在线粒体基质中,而线粒体内膜上的酶参与的是有氧呼吸第三阶段(与ATP合成相关),B错误; C、胰蛋白酶的分泌通过囊泡运输,内质网膜形成囊泡转移至高尔基体,说明两者膜成分和结构相似,C正确; D、分泌蛋白的加工运输中,高尔基体是不同生物膜(内质网、细胞膜)间转化的枢纽,而非内质网,D错误。 故选C。 16. 细胞内的蛋白质合成后,会通过特定的机制被运输到相应的部位发挥功能。某些蛋白质带有特定的信号序列,可引导它们进入线粒体、叶绿体等细胞器。研究发现,一种名为Tom20的蛋白质在细胞质中合成后,能与带有线粒体靶向信号的蛋白质结合,协助其进入线粒体。下列相关叙述错误的是(  ) A. Tom20蛋白可能存在于线粒体的外膜上,参与蛋白质的跨膜运输 B. 缺乏Tom20蛋白可能会导致线粒体中某些功能异常 C. 带有线粒体靶向信号的蛋白质进入线粒体的过程需要消耗能量 D. 所有进入线粒体的蛋白质都需要Tom20蛋白的协助 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质是以mRNA为模板,以氨基酸为原料经翻译过程形成的,分析题意可知,胞内蛋白合成后,会通过信号序列引导其定位至不同部位。 【详解】A、Tom20蛋白在细胞质中合成后,协助带有线粒体靶向信号的蛋白质进入线粒体。线粒体蛋白质的运输需外膜受体识别信号序列,Tom20可能作为外膜上的受体蛋白参与跨膜运输,A正确; B、若缺乏Tom20,线粒体靶向蛋白无法被正确运输,导致线粒体内相关酶或结构蛋白缺失,功能异常,B正确; C、蛋白质是大分子物质,进入线粒体需穿过双层膜,此过程依赖膜蛋白协助,可能涉及分子伴侣和解折叠/折叠,需消耗能量(如ATP),C正确; D、并非所有线粒体蛋白均需Tom20协助。例如,线粒体外膜的部分蛋白可能直接嵌入膜中,无需Tom20介导,D错误。 故选D。 17. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( ) A. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解 B. 合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供 C. UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作 D. 阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性 【答案】C 【解析】 【分析】内质网能有效地增加细胞内的膜面积,其外连细胞膜,内连核膜,将细胞中的各种结构连成一个整体,具有承担细胞内物质运输的作用。蛋白质的合成、加工通常需要核糖体、内质网和高尔基体、线粒体的共同参与。 【详解】A、错误折叠或未折叠蛋白质的降解需要蛋白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白进行降解,A错误; B、合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线粒体提供,B错误; C、UPR过程中,分子伴侣蛋白的合成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确; D、阻碍UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对细胞的损伤,降低耐受性,D错误。 故选C。 18. CLAC通道是细胞应对内质网中Ca2+超载的一种保护机制,可避免由Ca2+浓度过高引起的内质网功能紊乱CIAC通道功能的实现依赖于一种位于内质网上的跨膜蛋白TMCO1,这种膜蛋白通常稳定存在,不易水解,可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有Ca2+通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到细胞质基质中,当内质网中的Ca2+浓度下降到与细胞质基质中的Ca2+浓度接近时四聚体解聚,钙通道活性消失。下列分析正确的是(  ) A. 敲除编码TMCO1的基因可能会出现内质网中Ca2+浓度过低 B. Ca2+运出内质网的方式为协助扩散 C. 当TMCO1的结构异常时,不会影响蛋白质等大分子物质的加工和运输 D. 当TMCO1的钙通道活性消失时,四聚体解聚,转运蛋白TMCO1水解为氨基酸 【答案】B 【解析】 【分析】根据题干分析,CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的保护机制,该通道依赖的TMCO1是内质网跨膜蛋白,则TMCO1基因缺陷的细胞可能会出现内质网中钙离子浓度异常。TMCO1是内质网跨膜蛋白,这种膜蛋白可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有钙离子通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的钙离子排出,当内质网中的钙浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失,说明内质网内钙离子浓度的调节存在反馈调节机制。 【详解】A、敲除编码TMCO1的基因会使蛋白TMCO1不再产生,可能使内质网中Ca2+聚集,造成Ca2+浓度过高,A错误; B、内质网中过高的Ca2+浓度通过Ca2+通道释放到细胞质基质的方式为协助扩散,B正确; C、TMCO1是内质网上的跨膜蛋白,可向外运输Ca2+,避免由Ca2+浓度过高引起的内质网功能紊乱,因此当TMCO1的结构异常时,会导致内质网内Ca2+过高,从而导致内质网功能紊乱,影响蛋白质等大分子物质的加工和运输,C错误; D、当内质网中的Ca2+浓度下降到与细胞质基质中的Ca2+浓度接近时四聚体解聚,钙通道活性消失,而不是TMCO1水解,该种膜蛋白通常稳定存在,D错误。 故选B。 19. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分,下列叙述正确的是(  ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 C. 非洲爪蟾NPC只允许大分子物质通过 D. NPC对于细胞核与细胞质间蛋白质、DNA等大分子的进出具有选择作用,且不消耗能量 【答案】A 【解析】 【分析】细胞核包括:核膜(双层膜,上面有孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁(与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质;功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。 【详解】A、核膜为双层膜结构,且外膜与内质网膜相连,A正确; B、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此不含NPC,B错误; C、非洲爪蟾NPC允许大分子物质和小分子物质通过,C错误; D、NPC是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,而DNA不能通过,D错误。 故选A。 20. 科学家认为真核细胞起源于原核细胞,而关于真核细胞的细胞核的起源,大多数学者赞同这一观点:细胞膜内折形成内质网,内质网进一步折叠,将核区包围起来,形成核膜。下列叙述能体现内质网和核膜有密切联系的是(  ) A. 核膜的外膜、内膜与内质网膜的主要成分都是蛋白质和磷脂 B. 核外膜与内质网相连,内外两层核膜之间的空腔与内质网空腔相通 C. 内质网上合成的染色质通过核孔进入细胞核 D. 核膜和内质网膜将各自的细胞结构分隔开,保证了生命活动高效有序地进行 【答案】B 【解析】 【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。 【详解】A、生物膜的主要成分都是蛋白质和磷脂,不能体现内质网与核膜有密切联系,A不符合题意; B、核膜的外膜与内质网相连,内外两层核膜之间有空腔,内质网也存在空腔,内外两层核膜之间的空腔与内质网空腔相通,体现了内质网与核膜有密切联系,B符合题意; C、内质网上不能合成染色质,C不符合题意; D、细胞器膜和核膜都是将各自的细胞结构分隔开,使生命活动高效有序地进行,不能体现内质网和核膜有密切联系,D不符合题意。 故选B。 二、非选择题:(共40分) 21. 如图1所示为构成细胞的元素及化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,请分析回答下列问题: (1)若物质A在动物、植物细胞中均可含有,并且是细胞内最理想的储能物质,不仅含能量多而且体积较小,则A 是_____。物质c是_____,其彻底水解的产物有_____种。 (2)图2所示为物质B 的分子结构,B是由①、②两条直链多肽和③环状多肽构成,其氨基酸总数为200个。据此分析可知,物质B中含有的肽键数目为_____个;若物质B 中含有12个谷氨酸(R基中含有一个—COOH)和9个赖氨酸(R基中含有一个—NH2),则B分子中至少含有_____个游离的—COOH。 (3)物质d是_____,它和胆固醇、维生素D都属于固醇类物质。胆固醇是构成_____的重要成分,维生素D能促进肠道中_____的吸收。 (4)某细菌能产生一条链状多肽,其分子式是C55H70O19N10将它彻底水解后只能得到下列4种氨基酸。 该多肽进行水解,需要消耗_____个水分子,得到_____个谷氨酸分子。 【答案】(1) ①. 脂肪 ②. 核糖核苷酸 ③. 6 (2) ①. 198 ②. 14 (3) ①. 性激素 ②. 动物细胞膜 ③. 钙和磷 (4) ①. 9 ②. 4 【解析】 【分析】试题分析:据图分析,根据核糖体的主要成分以及B、C的组成元素可知,B由C、H、O、N组成,表示蛋白质,C由C、H、O、N、P组成,表示RNA,A由C、H、O组成,是植物细胞内特有的储能物质,表示淀粉,则a表示单糖,b表示氨基酸,c表示核糖核苷酸,d表示性激素。 【小问1详解】 若物质A在动物、植物细胞中均可含有,并且是细胞内最理想的储能物质,不仅含能量多而且体积较小,则A是脂肪。核糖体的主要成分是RNA和蛋白质,B由C、H、O、N组成,表示蛋白质,C由C、H、O、N、P组成,表示RNA,物质c是核糖核苷酸,其彻底水解的产物有核糖、磷酸、4种碱基,共6种。 【小问2详解】 根据题意,图中B表示蛋白质,由200个氨基酸,2条肽链和1条环状多肽组成,氨基酸的平均分质量为128,则肽键数=200-2=198;已知物质B 中含有12个谷氨酸(R基中含有一个—COOH);物质B中有2条链状的肽链,每条肽链至少有1个游离的—COOH;则物质B中游离的羧基数为12+2=14。 【小问3详解】 图中物质d是雄性激素,它和胆固醇都属于固醇类物质。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还能参与血液中脂质的运输,维生素D能促进肠道中钙和磷的吸收。 【小问4详解】 该多肽是由10个氨基酸脱去9分子水形成的一条肽链,因此该多肽进行水解,需9分子水;由题图知,只有谷氨酸中的R基上才含有1个羧基(2个氧),其他氨基酸的R基上没有氧,设该十肽含有的谷氨酸是X,根据氧的平衡,则有关系式:19+9=4X+2(10-X),则X=4个,即4个谷氨酸。 22. 随着气温的逐渐降低,植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。我国北方晚秋及早春时,寒潮入侵,气温骤然下降,会造成植物体内发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。某科研团队对冬小麦在不同时期细胞内水的含量及呼吸速率进行了研究,结果如图所示。回答下列问题: (1)随着抗寒锻炼过程的推进,小麦细胞内水分发生的变化为______,出现这种变化的意义是______。 (2)为观察小麦种子中的脂肪颗粒,将其制成装片后用______染色,等量的脂肪比糖类含能量______(填“多”或“少”),但一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源物质的原因是______。 (3)冬小麦抗寒锻炼前后细胞膜与液泡膜会发生如乙图所示的变化,锻炼后冬小麦抗寒能力会增强,请据乙图推测其原因是________________________。 【答案】(1) ①. 总含水量减少和结合水含量相对增多(或自由水含量相对减少) ②. 避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身 (2) ①. 苏丹Ⅲ ②. 多 ③. 与糖类氧化相比,脂肪的氧化速率比糖类慢,而且需要消耗大量的氧;此外,糖类氧化可在无氧和有氧条件下进行 (3)质膜内陷形成向细胞外排水的通道,细胞质内水减少避免结冰 【解析】 【分析】1、 水在细胞中以两种形式存在: (1)一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。结合水是细胞结构的重要组成成分,大约占细胞内全部水分的4.5%。 (2)细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。自由水是细胞内的良好溶剂,许多种物质溶解在这部分水中,细胞内的许多生物化学反应也都需要有水的参与。多细胞生物体的绝大多数细胞,必须浸润在以水为基确的液体环境中。水在生物体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物,运送到排泄器官或者直接排出体外。 2、细胞中结合水和自由水比例不同,细胞的代谢和抗逆性不同,当细胞内结合水与自由水比例相对增高时,细胞的代谢减慢,抗性增强;反之代谢快,抗性差。 3、代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(如高温、干旱、寒冷等)。 【小问1详解】 当细胞内结合水与自由水比例相对增高时,细胞的代谢减慢,抗性增强,故随着抗寒锻炼过程的推进,小麦体内自由水含量相对减少,总含水量减少,结合水含量相对增多。出现这种变化的意义是避免气温下降时自由水过多导致结冰而损害自身。 【小问2详解】 为观察小麦种子中的脂肪颗粒,将其制成装片后用苏丹Ⅲ染色,与糖类相比,脂肪中H含量高,等量的脂肪比糖类含能量多,但一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源物质的原因是与糖类氧化相比,脂肪的氧化速率比糖类慢,而且需要消耗大量的氧;此外,糖类氧化可在无氧和有氧条件下进行。 【小问3详解】 据乙图分析,小麦抗寒锻炼后质膜内陷形成向细胞外排水的通道,细胞质内水减少避免结冰,冬小麦抗寒能力会增强。 23. 在细胞生命活动中,线粒体的融合和分裂动态平衡对维持细胞正常生理功能至关重要。请阅读以下资料并回答问题: 资料一:动植物细胞普遍存在线粒体的融合和分裂现象。颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体,线条状线粒体可分裂为颗粒状线粒体。分裂异常会导致线粒体破碎,融合异常则会导致线粒体形态延长。 资料二:科研人员将绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白分别注入两个相邻的线粒体中,在1分钟之内观察到了这两个线粒体先融合后分裂的过程,且分裂后的两个线粒体均呈现黄色(绿色和红色叠加所致)。 资料三:线粒体基因M编码线粒体外膜上的跨膜大分子蛋白GTPase,若该基因发生突变,突变细胞内观察不到线条状线粒体。 (1)线粒体融合过程体现了生物膜的结构特点是________,该特性与膜上的________分子有关。 (2)资料二中的实验除了能验证线粒体的融合和分裂现象外,在资料二的基础上对线粒体的融合和分裂进行进一步研究,请拟定一个课题名称:________。科研人员利用荧光标记法观察线粒体融合和分裂过程,荧光标记法还可用于以下________项的研究。 A.人鼠细胞膜融合实验 B.分泌蛋白的合成和运输 C.光合作用碳转移途径 D.显示染色体两端的端粒 (3)为验证GTPase是线粒体融合过程中的关键蛋白,某科研小组提出以下实验思路:将正常细胞平均分为两组,依据减法原理实验组细胞_________,对照组细胞不作处理。适宜条件下培养一段时间后,利用电子显微镜观察并对比两组细胞内的线粒体,则实验结果为________。 【答案】(1) ①. (一定的)流动性 ②. 磷脂分子和蛋白质 (2) ①. 线粒体融合和分裂的速率(或线粒体融合和分裂过程中物质交换的情况) ②. AD (3) ①. 抑制线粒体基因M的表达(或敲除线粒体基因M) ②. 实验组细胞内无线条状线粒体,对照组细胞内有线条状线粒体 【解析】 【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,据题意可知,动植物细胞普遍存在线粒体的融合和分裂现象。颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体,线条状线粒体可分裂为颗粒状线粒体,线粒体的融合和分裂保持动态平衡有利于维持细胞内线粒体数量的相对稳定。 【小问1详解】 线粒体含有两层膜,线粒体融合过程体现了生物膜的结构特点是一定的流动性。生物膜之所以具有流动性,是因为生物膜上的磷脂分子和蛋白质会发生运动。 【小问2详解】 资料二中的实验除了能验证线粒体的融合和分裂现象,在此基础上可以对此作进一步的研究,例如研究线粒体融合和分裂的速率或研究线粒体融合和分裂过程中物质交换的情况等。 A、利用不同颜色荧光分别标记人和鼠细胞细胞膜上的蛋白质,观察人、鼠细胞融合过程中荧光的分布情况,A正确; B、分泌蛋白的合成和运输是利用放射性同位素标记氨基酸,通过观察放射性出现的位置进行研究,B错误; C、利用放射性同位素标记二氧化碳中的碳元素,研究光合作用碳转移途径 ,C错误; D、可以利用荧光显示染色体两端的端粒,D正确。 故选AD。 【小问3详解】 实验目的是验证GTPase是线粒体融合过程中的关键蛋白,自变量是有无GTPase,线粒体基因M编码线粒体外膜上的跨膜大分子蛋白GTPase,因此依据减法原理实验组细胞抑制线粒体基因M的表达(或敲除线粒体基因M),对照组细胞不作处理。实验组缺少GTPase,因此实验组不能正常融合,颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体,因此实验结果是实验组细胞内无线条状线粒体,对照组细胞内有线条状线粒体。 24. 非酒精性脂肪肝病(NAFLD)是我国第一慢性肝病,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。研究发现肝细胞内存在脂质自噬的过程可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积。图1表示动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPI和COPI代表两种囊泡。图2表示脂质自噬的方式及过程。据图回答: (1)图1中能产生囊泡的结构有_____。若定位在乙中的某些蛋白质偶然掺入丙中,则图中的______可以帮助实现这些蛋白质的回收。经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,会使溶酶体水解酶在_______(填名称)内积累。 (2)溶酶体内含的酸性脂解酶具有降解脂滴作用。酸性脂解酶的合成场所是______、由氨基酸发生脱水缩合反应形成肽链,随后肽链经内质网、高尔基体加工修饰成酸性脂解酶,最后“转移”至溶酶体中。 (3)图2中方式①和②中自噬溶酶体形成的结构基础是生物膜具有______。方式③中脂滴膜蛋白PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的LAMP2A受体结合进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的______性。方式③有助于自噬溶酶体的形成,据此推测PLIN2蛋白具有______(填“促进”或“抑制”)脂质自噬的作用。 (4)研究表明陈皮具有调节肝脏脂代谢的作用。科研人员通过高脂饮食建立非酒精性脂肪肝大鼠模型,分别灌胃不同剂量的川陈皮素(陈皮的有效成分之一),一段时间后检测大鼠血清中谷丙转氨酶及肝组织中自噬相关蛋白LC-3Ⅱ/LC-3I的含量。实验结果如下: 组别 谷丙转氨酶(IU/L) LC-3Ⅱ/LC-3I比值 正常饮食组 44.13 3.15 高脂饮食组 112.26 0.42 高脂饮食+低剂量川陈皮素组 97.37 0.66 高脂饮食+中剂量川陈皮素组 72.34 1.93 高脂饮食+高剂量川陈皮素组 55.20 2.96 肝损伤可引起血清中谷丙转氨酶含量升高,由实验结果可知川陈皮素对非酒精性脂肪肝病的作用效果表现为______(填“促进”或“抑制”)。在脂质自噬过程中,细胞质中的LC-3I蛋白会转变为膜上的LC-3Ⅱ蛋白参与自噬,据此推测川陈皮素的作用机理可能是______。 【答案】(1) ①. 细胞膜、内质网、高尔基体 ②. COPⅠ ③. 高尔基体 (2)核糖体 (3) ①. 一定的流动性 ②. 专一性(特异性) ③. 促进 (4) ①. 抑制 ②. 川陈皮素可促进LC-3Ⅰ蛋白转变为膜上的LC-3Ⅱ蛋白 【解析】 【分析】1、分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。 2、溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。 【小问1详解】 图中乙内质网,丙高尔基体和细胞膜都能够产生囊泡。如果定位在乙内质网的蛋白质掺入了丙高尔基体,则可以通过COPⅠ运回内质网。根据信息“经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体”,如果M6P受体合成受限,则这些蛋白质不能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体,将在高尔基体内积累。 【小问2详解】 酸性脂解酶的本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,由氨基酸经过脱水缩合形成多肽链。 【小问3详解】 方式①和②过程中,出现了细胞融合、胞吞等现象,说明自噬溶酶体形成的结构基础是细胞膜具有一定流动性。方式③中分子伴侣-底物复合物形成后,将与溶酶体膜上的受体结合,说明该种自噬方式具有一定的专一性(特异性)。PLIN2蛋白与分子伴侣结合后,再与溶酶体膜上的LAMP2A受体结合进入溶酶体形成自噬溶酶体,方式③有助于自噬溶酶体的形成,说明PLIN2蛋白具有促进脂质自噬的作用。 【小问4详解】 肝损伤可引起血清中谷丙转氨酶含量升高,与高脂饮食组进行对比,随着川陈皮素用量的提高,小鼠体内谷丙转氨酶(IU/L)的含量逐步降低,说明川陈皮素能抑制非酒精性脂肪肝病的形成。由图表内容可知,随着川陈皮素用量的提高,LC-3Ⅱ/LC-3Ⅰ比值提高,说明川陈皮素可促进LC-3Ⅰ蛋白转变为膜上的LC-3Ⅱ蛋白,LC-3Ⅱ蛋白能参与脂质自噬,可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 生物河西区四十二中26秋高三开学考答案 一、单项选择题: 1. 肺炎支原体是一种单细胞生物,寄生在人或家畜细胞,可以引发支原体肺炎。肺炎支原体中大型的DNA散布在细胞内各区域。下列关于肺炎支原体的说法,正确的是( ) A. 肺炎支原体与新冠病毒最大的差异是前者有细胞核 B. 肺炎支原体与细菌均是异养生物 C. 肺炎支原体与蓝细菌的相同之处是都有拟核 D. 肺炎支原体的遗传物质是DNA 2. 以下为HIV的结构模式图,HIV主要侵入并破坏人体的辅助性T细胞,使免疫系统瘫痪、功能瓦解,最终使人无法抵抗其他病毒、病菌的入侵,或发生恶性肿瘤而死亡。下列说法正确的是(  ) A. 病毒都只含有蛋白质和核酸这两种组成成分 B. 病毒可以看作一个系统,也可以看作生命系统的个体层次 C. HIV侵入人体辅助性T细胞来合成所需物质体现了细胞是生命活动的基本单位 D. 德国科学家施莱登和施旺用不完全归纳法得出除病毒外的一切生物都是由细胞构成这一结论 3. 下列关于细胞中元素和化合物叙述正确的是(  ) A. 性激素、维生素D、抗体都属于脂质 B. 非常肥胖的人的细胞中含量最多的是脂肪 C. 淀粉、半乳糖、核糖、脱氧核糖的元素组成相同 D. 鸡蛋的卵清蛋白中N元素的质量分数高于C元素 4. 以下高中生物学实验中,符合规范操作要求的是(  ) A. 鉴定DNA时,需沸水浴加热,使溶解的DNA与二苯胺反应出蓝色 B. 检测还原糖时,待测液中先加NaOH溶液混合,再加CuSO4溶液 C. 检测蛋白质时,需水浴加热使双缩脲试剂与蛋白质发生显色反应 D. 鉴定脂肪时,先用50%的乙醇浸泡组织切片,再用苏丹Ⅲ染液染色 5. “无氮不生长,无磷难成花,无镁叶片黄,无硼难坐果”,合理施肥是充分发挥肥料的增产作用,实现农作物高产、稳产、低成本的重要措施。下列相关分析正确的是( ) A. N、Mg是合成叶绿素的原料,缺乏会影响叶片的生长 B. 有机肥料能为农作物提供能量,以及NH、NO、K⁺等 C. N、P、Mg、B均是农作物生长过程中所需的大量元素 D. N、P被植物吸收后可以用于合成脂肪、磷脂、核酸等 6. 花生油主要是从花生子叶中提取的食用油,它含有丰富的不饱和脂肪酸,适量食用对人体有多种好处,如降低胆固醇、提高食欲、促进生长发育,以及延缓衰老、改善记忆等。下列叙述错误的是( ) A. 不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,花生油在室温下通常呈液态 B. 苏丹Ⅲ染液处理花生子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒 C. 花生种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化 D. 脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收 7. 下图是某化合物的结构式。关于该化合物的叙述,错误的是( ) A. 上图含有③和⑤两个肽键,因此该化合物为二肽 B. 由于②④⑥不同,该化合物由3种氨基酸组成 C. 该化合物中含1个游离的氨基和2个游离的羧基 D. 若彻底水解该化合物分子,则共需要2个水分子 8. 蛋白质是由单体氨基酸脱水缩合连接而成的生命大分子,相邻氨基酸在连接时会脱去1分子水,多个氨基酸经过脱水缩合先形成多肽,再由1条或多条多肽经过加工、折叠构成成熟的蛋白质分子。多肽有的成链状,也有的成环状。下列说法正确的是(  ) A. 由n个氨基酸形成2条环状多肽时需要脱去n-2个水分子 B. 如果某种含有S的氨基酸参与蛋白质的形成,则该S一定存在于所形成的蛋白质分子中 C. 某条链状多肽由n个氨基酸组成,氨基酸的平均分子量为a,则该多肽的分子量为na-18(n-1) D. 由n个氨基酸形成1条链状多肽时需要脱去n个水分子 9. 多个核苷酸通过脱水聚合连接成一条核苷酸链,而核苷酸链中含有一条由五碳糖和磷酸交替排列构成的主链(如图)。核酸能够提供犯罪嫌疑人信息,下列叙述正确的是(  ) A. 主链的元素组成有C、H、O、N和P B. DNA彻底水解的产物是脱氧核苷酸 C. 同一生物体的不同细胞中,DNA基本相同,RNA不完全相同 D. 真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质 10. 小分子单体能构成许多不同的多聚体,模式图如下。下列有关叙述错误的是(  ) A. 若图中多聚体为肽链,则图中每个单体都含有氨基 B. 若图中多聚体为RNA,则参与其构成的单体有8种 C. 若图中多聚体为淀粉,则构成它的单体一定是葡萄糖 D. 若图中单体为葡萄糖,则该多聚体可能是细胞壁成分 材料1:我们常吃的米饭、玉米、红薯、面条等主食中富含淀粉类物质。当你大量运动感到饥饿、乏力时,摄入一些主食能帮你快速恢复体力。 材料2:在寒冷地区生活的北极熊、海豹,身体内脂肪的厚度可达4厘米。 材料3:入冬前,很多动物要吃大量的食物储存起来,冬眠时用于维持生命活动。 材料4:农场里的大白鸭每天吃的都是玉米、谷类、菜叶,却长了一身肥肉。长期饥饿情况下,肥胖的人会迅速消瘦。 阅读材料完成下列小题: 11. 下列有关上述材料中的物质的组成和功能的叙述不正确的是( ) A. 材料1中淀粉的基本组成单位是葡萄糖和果糖 B. 摄入主食能帮你快速恢复体力,原因是主食中含有淀粉,消化吸收后能为人体供能 C. 材料2、3可以说明脂肪的保温作用和储能作用 D. 材料4中的肥肉的主要成分是油脂,由甘油和脂肪酸组成,油脂中氧的含量低于糖类 12. 材料中涉及一些物质的转化,下列叙述正确的是( ) A. 材料1人体进食后体内可以发生“淀粉→麦芽糖→葡萄糖→纤维素”的转化过程 B. 材料4说明糖类和油脂可以相互转化;人体内的油脂、磷酸、固醇都属于脂质 C. 材料4玉米、谷类、菜叶细胞和大白鸭细胞的细胞膜中都含有少量胆固醇 D. 油脂是人体细胞内的能源物质,长期饥饿时油脂可分解供能,使人消瘦 13. 溶酶体的发生与细胞巨自噬过程如图所示。相关叙述正确的是( ) A. 溶酶体来自高尔基体,内含其合成的酸性水解酶 B. 自噬体的膜来自内质网,是单层膜结构 C. 该过程涉及膜融合和膜结构的分解 D. 该过程消耗的能量由自噬体内的线粒体提供 14. 恶性肿瘤形成的一个重要特征是调节胆固醇合成的反馈抑制机制消失。实验表明,手术切除小鼠的部分回肠能降低胆固醇的含量并使肿瘤重量减轻。下列有关叙述错误的是(  ) A. 反馈调节有利于维持细胞中胆固醇含量的稳定 B. 胆固醇属于脂质,是小鼠细胞膜重要的组成成分 C. 增加高胆固醇食物的摄入能抑制肿瘤细胞的生长 D. 恶性肿瘤的出现可能是抑癌基因或原癌基因发生了突变导致的 15. 下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是( ) A. 卵细胞体积较大有利于和周围环境进行物质交换,为胚胎早期发育提供所需养料 B. 线粒体内膜折叠形成嵴,使得附着与丙酮酸分解有关酶的膜面积大大增加 C. 胰蛋白酶的分泌过程能够说明内质网膜与高尔基体膜组成成分和结构具有相似性 D. 从分泌蛋白合成、加工和分泌过程来看,内质网是不同生物膜之间转化的枢纽 16. 细胞内的蛋白质合成后,会通过特定的机制被运输到相应的部位发挥功能。某些蛋白质带有特定的信号序列,可引导它们进入线粒体、叶绿体等细胞器。研究发现,一种名为Tom20的蛋白质在细胞质中合成后,能与带有线粒体靶向信号的蛋白质结合,协助其进入线粒体。下列相关叙述错误的是(  ) A. Tom20蛋白可能存在于线粒体的外膜上,参与蛋白质的跨膜运输 B. 缺乏Tom20蛋白可能会导致线粒体中某些功能异常 C. 带有线粒体靶向信号的蛋白质进入线粒体的过程需要消耗能量 D. 所有进入线粒体的蛋白质都需要Tom20蛋白的协助 17. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( ) A. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解 B. 合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供 C. UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作 D. 阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性 18. CLAC通道是细胞应对内质网中Ca2+超载的一种保护机制,可避免由Ca2+浓度过高引起的内质网功能紊乱CIAC通道功能的实现依赖于一种位于内质网上的跨膜蛋白TMCO1,这种膜蛋白通常稳定存在,不易水解,可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有Ca2+通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到细胞质基质中,当内质网中的Ca2+浓度下降到与细胞质基质中的Ca2+浓度接近时四聚体解聚,钙通道活性消失。下列分析正确的是(  ) A. 敲除编码TMCO1的基因可能会出现内质网中Ca2+浓度过低 B. Ca2+运出内质网的方式为协助扩散 C. 当TMCO1的结构异常时,不会影响蛋白质等大分子物质的加工和运输 D. 当TMCO1的钙通道活性消失时,四聚体解聚,转运蛋白TMCO1水解为氨基酸 19. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分,下列叙述正确的是(  ) A. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B. 哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 C. 非洲爪蟾NPC只允许大分子物质通过 D. NPC对于细胞核与细胞质间蛋白质、DNA等大分子的进出具有选择作用,且不消耗能量 20. 科学家认为真核细胞起源于原核细胞,而关于真核细胞的细胞核的起源,大多数学者赞同这一观点:细胞膜内折形成内质网,内质网进一步折叠,将核区包围起来,形成核膜。下列叙述能体现内质网和核膜有密切联系的是(  ) A. 核膜的外膜、内膜与内质网膜的主要成分都是蛋白质和磷脂 B. 核外膜与内质网相连,内外两层核膜之间的空腔与内质网空腔相通 C. 内质网上合成的染色质通过核孔进入细胞核 D. 核膜和内质网膜将各自的细胞结构分隔开,保证了生命活动高效有序地进行 二、非选择题:(共40分) 21. 如图1所示为构成细胞的元素及化合物,a、b、c、d代表不同的小分子物质,A、B、C代表不同的大分子物质,请分析回答下列问题: (1)若物质A在动物、植物细胞中均可含有,并且是细胞内最理想的储能物质,不仅含能量多而且体积较小,则A 是_____。物质c是_____,其彻底水解的产物有_____种。 (2)图2所示为物质B 的分子结构,B是由①、②两条直链多肽和③环状多肽构成,其氨基酸总数为200个。据此分析可知,物质B中含有的肽键数目为_____个;若物质B 中含有12个谷氨酸(R基中含有一个—COOH)和9个赖氨酸(R基中含有一个—NH2),则B分子中至少含有_____个游离的—COOH。 (3)物质d是_____,它和胆固醇、维生素D都属于固醇类物质。胆固醇是构成_____的重要成分,维生素D能促进肠道中_____的吸收。 (4)某细菌能产生一条链状多肽,其分子式是C55H70O19N10将它彻底水解后只能得到下列4种氨基酸。 该多肽进行水解,需要消耗_____个水分子,得到_____个谷氨酸分子。 22. 随着气温的逐渐降低,植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。我国北方晚秋及早春时,寒潮入侵,气温骤然下降,会造成植物体内发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。某科研团队对冬小麦在不同时期细胞内水的含量及呼吸速率进行了研究,结果如图所示。回答下列问题: (1)随着抗寒锻炼过程的推进,小麦细胞内水分发生的变化为______,出现这种变化的意义是______。 (2)为观察小麦种子中的脂肪颗粒,将其制成装片后用______染色,等量的脂肪比糖类含能量______(填“多”或“少”),但一般情况下脂肪却不是生物体利用的主要能源物质的原因是______。 (3)冬小麦抗寒锻炼前后细胞膜与液泡膜会发生如乙图所示的变化,锻炼后冬小麦抗寒能力会增强,请据乙图推测其原因是________________________。 23. 在细胞生命活动中,线粒体的融合和分裂动态平衡对维持细胞正常生理功能至关重要。请阅读以下资料并回答问题: 资料一:动植物细胞普遍存在线粒体的融合和分裂现象。颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体,线条状线粒体可分裂为颗粒状线粒体。分裂异常会导致线粒体破碎,融合异常则会导致线粒体形态延长。 资料二:科研人员将绿色荧光蛋白和红色荧光蛋白分别注入两个相邻的线粒体中,在1分钟之内观察到了这两个线粒体先融合后分裂的过程,且分裂后的两个线粒体均呈现黄色(绿色和红色叠加所致)。 资料三:线粒体基因M编码线粒体外膜上的跨膜大分子蛋白GTPase,若该基因发生突变,突变细胞内观察不到线条状线粒体。 (1)线粒体融合过程体现了生物膜的结构特点是________,该特性与膜上的________分子有关。 (2)资料二中的实验除了能验证线粒体的融合和分裂现象外,在资料二的基础上对线粒体的融合和分裂进行进一步研究,请拟定一个课题名称:________。科研人员利用荧光标记法观察线粒体融合和分裂过程,荧光标记法还可用于以下________项的研究。 A.人鼠细胞膜融合实验 B.分泌蛋白的合成和运输 C.光合作用碳转移途径 D.显示染色体两端的端粒 (3)为验证GTPase是线粒体融合过程中的关键蛋白,某科研小组提出以下实验思路:将正常细胞平均分为两组,依据减法原理实验组细胞_________,对照组细胞不作处理。适宜条件下培养一段时间后,利用电子显微镜观察并对比两组细胞内的线粒体,则实验结果为________。 24. 非酒精性脂肪肝病(NAFLD)是我国第一慢性肝病,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。研究发现肝细胞内存在脂质自噬的过程可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积。图1表示动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPI和COPI代表两种囊泡。图2表示脂质自噬的方式及过程。据图回答: (1)图1中能产生囊泡的结构有_____。若定位在乙中的某些蛋白质偶然掺入丙中,则图中的______可以帮助实现这些蛋白质的回收。经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,会使溶酶体水解酶在_______(填名称)内积累。 (2)溶酶体内含的酸性脂解酶具有降解脂滴作用。酸性脂解酶的合成场所是______、由氨基酸发生脱水缩合反应形成肽链,随后肽链经内质网、高尔基体加工修饰成酸性脂解酶,最后“转移”至溶酶体中。 (3)图2中方式①和②中自噬溶酶体形成的结构基础是生物膜具有______。方式③中脂滴膜蛋白PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的LAMP2A受体结合进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的______性。方式③有助于自噬溶酶体的形成,据此推测PLIN2蛋白具有______(填“促进”或“抑制”)脂质自噬的作用。 (4)研究表明陈皮具有调节肝脏脂代谢的作用。科研人员通过高脂饮食建立非酒精性脂肪肝大鼠模型,分别灌胃不同剂量的川陈皮素(陈皮的有效成分之一),一段时间后检测大鼠血清中谷丙转氨酶及肝组织中自噬相关蛋白LC-3Ⅱ/LC-3I的含量。实验结果如下: 组别 谷丙转氨酶(IU/L) LC-3Ⅱ/LC-3I比值 正常饮食组 44.13 3.15 高脂饮食组 112.26 0.42 高脂饮食+低剂量川陈皮素组 97.37 0.66 高脂饮食+中剂量川陈皮素组 72.34 1.93 高脂饮食+高剂量川陈皮素组 55.20 2.96 肝损伤可引起血清中谷丙转氨酶含量升高,由实验结果可知川陈皮素对非酒精性脂肪肝病的作用效果表现为______(填“促进”或“抑制”)。在脂质自噬过程中,细胞质中的LC-3I蛋白会转变为膜上的LC-3Ⅱ蛋白参与自噬,据此推测川陈皮素的作用机理可能是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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