精品解析:天津市耀华中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试卷
2026-09-14
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内容正文:
天津市耀华中学2027届高三暑期学情反馈生物试卷
Ⅰ卷
一、单选题(共18小题,每题3分,共54分)
1. 发菜是一种陆生固氮蓝细菌,可以将空气中的氮气还原成氨,合成氨基酸,同时具有强烈的旱生生态适应性,能在极度干燥的条件下存活数十年甚至上百年,复吸水后仍可恢复代谢活性。下列相关叙述正确的是( )
A. 发菜细胞合成氨基酸的过程在核糖体进行
B. 发菜的固氮作用与硝化细菌的化能合成作用相似
C. 在适宜条件下,发菜复吸水时的动力由ATP提供
D. 组成发菜和黑藻细胞的元素和化合物种类基本相同
【答案】D
【解析】
【分析】发菜是一种陆生固氮蓝藻,属于原核生物,无核膜,细胞质中只有核体一种细胞器。
【详解】A、核糖体是氨基酸脱水缩合形成蛋白质的场所,不是合成氨基酸的场所,A错误;
B、发菜的固氮作用将N2还原为NH3,硝化细菌的化能合成作用利用NH3氧化为硝酸释放的能量合成有机物,B错误;
C、细胞吸水和失水的动力是膜两侧的浓度差形成的渗透压差,而不是由ATP提供,C错误;
D、发菜属于原核生物,黑藻属于真核生物,它们在构成细胞的元素和化合物种类基本相同,D正确。
故选D。
2. 胆固醇主要在肝脏中合成,在血液中以脂蛋白的形式存在,主要分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL),LDL能将胆固醇由肝脏运输到全身组织细胞,HDL可将血液中多余的胆固醇转运到肝脏处进行分解,最后通过肠道排出。下列有关叙述正确的是( )
A. 胆固醇是构成细胞膜的主要成分,在人体内参与血液中脂质的运输
B. 磷脂是小分子,其水解的终产物为甘油和脂肪酸
C. 肝脏既能合成胆固醇也能分解胆固醇
D. 脂质中胆固醇与磷脂的组成元素相同
【答案】C
【解析】
【分析】脂质分为磷脂、脂肪和固醇。固醇包括胆固醇、性激素和维生素D等。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分。LDL升高会增加患冠状动脉硬化心脏病的危险,HDL可以将血液中多余的胆固醇转移到肝脏分解。
【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,而构成细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,A错误;
B、磷脂是小分子,其水解的终产物为甘油、脂肪酸和其他物质,B错误;
C、胆固醇主要在肝脏中合成,HDL可以将血液中多余的胆固醇转移到肝脏分解,因而肝脏既能合成胆固醇又能分解胆固醇,C正确;
D、胆固醇的元素组成是C、H、O,磷脂是一类物质,主要由C、H、O、P组成,有些磷脂含有N,D错误。
故选C。
3. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物,图中序号代表不同的化合物,面积不同代表含量不同,其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物。请据图分析下列叙述正确的是( )
A. 干旱环境下的植物细胞含量最多的化合物是IV
B. 生物界的统一性指的是所有生物都含有Ⅰ和Ⅱ中的物质
C. Ⅴ主要以化合物的形式存在,对细胞的生命活动具有重要作用
D. 人体血浆渗透压的大小主要与Ⅳ和Ⅴ的含量有关
【答案】D
【解析】
【分析】题图分析,Ⅰ是无机化合物,Ⅱ是有机化合物,Ⅲ是水,Ⅳ是蛋白质,Ⅴ是无机盐,Ⅵ是脂质,Ⅶ是核酸和糖类。
【详解】A、干旱环境下的植物细胞含量最多的化合物是水,即图中的Ⅲ,A错误;
B、Ⅰ是无机化合物,Ⅱ是有机化合物,生物界的统一性是指组成细胞的化学元素在无机环境都能找到,没有一种是生物所特有的,B错误;
C、Ⅴ是无机盐,在细胞中主要以离子形式存在,C错误;
D、人体血浆渗透压的大小主要与Ⅳ(蛋白质)和Ⅴ(无机盐)的含量有关,D正确。
故选D。
4. 下列有关细胞的叙述,错误的是( )
A. 硝化细菌、霉菌、颤藻的细胞都含有核糖体、DNA和RNA
B. 柳树叶肉细胞的细胞核、叶绿体和线粒体中均能发生碱基互补配对现象
C. 细菌体内的核酸初步水解和彻底水解的产物都是8种
D. 葡萄糖从小肠被吸收进入到人的红细胞,每次跨膜运输都要消耗能量
【答案】D
【解析】
【详解】A、硝化细菌、颤藻属于原核生物,霉菌属于真核生物,都含有核糖体、DNA和RNA,A正确;
B、柳树叶肉细胞的细胞核可进行DNA复制、转录过程,叶绿体和线粒体是半自主细胞器,内部也可进行DNA复制、转录和翻译过程,上述生理过程均存在碱基互补配对现象,B正确;
C、细菌为细胞生物,体内同时含有DNA和RNA两种核酸。核酸初步水解得到8种核苷酸(4种脱氧核糖核苷酸、4种核糖核苷酸);彻底水解得到1种磷酸、2种五碳糖(脱氧核糖、核糖)、5种含氮碱基(A、T、C、G、U),合计共8种产物,C正确;
D、葡萄糖进入人的红细胞的跨膜运输方式为协助扩散,该过程顺浓度梯度运输,仅需要载体蛋白协助,不消耗能量,因此不是每次跨膜运输都消耗能量,D错误。
5. 肌红蛋白(Mb)是某些动物肌肉细胞中运输、储存氧气的一种特有的蛋白质。肌红蛋白是由一条肽链(如图甲)盘绕一个血红素辅基(如图乙)形成。其肽链含153个氨基酸,共有5个丙氨酸,分别位于第26、71、72、99、153位。血红素辅基和肽链间不发生脱水缩合。肽酶E1专门作用于丙氨酸的氨基端,肽酶E2专门作用于丙氨酸的羧基端下列相关描述错误的是( )
A. 肽酶E1完全作用后,产生的多肽共151个氨基酸
B. 在真核细胞中,合成血红素辅基的细胞器有核糖体、高尔基体等
C. 肽酶E2完全作用后,产生的多肽中氧原子数目比原多肽中氧原子数目多2个
D. 肌红蛋白高温处理后储氧能力下降,原因可能是其空间结构改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、肽酶E1作用于丙氨酸氨基端的肽键,共切断25-26、70-71、71-72、98-99、152-153共5个肽键,水解后产生71位、153位2个游离丙氨酸,剩余多肽总氨基酸数为153-2=151,A正确;
B、核糖体是合成多肽(蛋白质)的细胞器,血红素辅基不是蛋白质类物质,其合成不需要核糖体、高尔基体参与,B错误;
C、肽酶E2作用于丙氨酸羧基端的肽键,共切断4个肽键,水解过程消耗4分子水,共引入4个氧原子;水解后仅72位丙氨酸游离,该氨基酸残基在原肽链中仅含1个氧原子,游离后带2个氧原子,即游离丙氨酸额外带走2个氧原子,因此多肽中氧原子数目比原多肽多4-2=2个,C正确;
D、高温会破坏蛋白质的空间结构使其功能丧失,因此肌红蛋白高温处理后储氧能力下降,D正确。
6. 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、血红蛋白等分子的组成成分
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弱关系不大
⑥缺碘会引起儿童佝偻病
A. ①④⑤ B. ①④⑤⑥
C. ③⑤⑥ D. ②③④⑤⑥
【答案】C
【解析】
【分析】1、水:自由水:细胞中绝大部分的水一游离的形式存在,可以自由流动。结合水:与细胞内的其他物质相结合。
作用:细胞内良好溶剂;运输养料和废物;许多生化反应有水的参与。
2、自由水与结合水的关系:自由水和结合水可相互转化,细胞含水量与代谢的关系:代谢活动旺盛,细胞内自由水水含量高;代谢活动下降,细胞中结合水水含量高。
3、无机物:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在。
无机盐的作用:(1)细胞中许多有机物的重要组成成分;(2)维持细胞和生物体的生命活动有重要作用;(3)维持细胞的酸碱平衡;(4)维持细胞的渗透压;(5)无机盐对维持细胞的形态和功能有重要作用部分无机盐的作用。
【详解】①参与运输营养物质和代谢废物的水能够自由流动,属于自由水,①正确;
②生物体内的许多化学反应需要水的参与,例如呼吸作用,结合水是细胞结构的组成成分之一,②正确;
③Mg2+是叶绿素分子的组成成分,Fe2+是血红蛋白分子的组成成分,③错误;
④有的无机盐离子在维持细胞的渗透压和酸碱平衡方面起着重要的作用,④正确;
⑤自由水与结合水的比例越大,细胞新陈代谢越强,⑤错误;
⑥缺钙会引起儿童佝偻病,缺碘会造成造成甲状腺激素分泌不足,长期缺碘将会导致甲状腺增生(俗称大脖子病),⑥错误。
所以③⑤⑥不正确。
故选C。
7. 下列有关实验操作及实验结果的叙述正确的是( )
A. 向花生子叶切片中加入新鲜配制的苏丹Ⅲ染液,用50%酒精洗去浮色后,显微镜下可观察到砖红色的脂肪颗粒
B. 用镊子撕取新鲜黑藻的一片幼嫩小叶制作临时装片,显微镜下可观察到叶绿体在黑藻细胞内的运动情况
C. 观察植物细胞质壁分离时,在低倍镜下无法观察到质壁分离现象
D. 用显微镜观察酵母菌时,细胞核、液泡和核糖体清晰可见
【答案】B
【解析】
【详解】A、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,砖红色是还原糖与斐林试剂水浴加热后的显色结果,A错误;
B、黑藻幼嫩小叶薄,仅由1~2层细胞构成,且叶绿体体积大、数量少,可直接制作临时装片观察到叶绿体随细胞质流动的运动情况,B正确;
C、观察植物细胞质壁分离实验中,使用低倍镜即可清晰观察到紫色大液泡缩小、原生质层与细胞壁分离的现象,C错误;
D、核糖体属于亚显微结构,普通光学显微镜无法分辨,仅能通过电子显微镜观察到,D错误。
8. 核孔复合体(NPC)是锚定于核膜上的大型复合物,由多种蛋白质组成,是实现真核生物细胞核和细胞质物质运输的双向通道。下列关于细胞核的叙述正确的是( )
A. 核膜上NPC数目较少时,细胞代谢较强
B. 细胞核与细胞质间的蛋白质、RNA等大分子物质的交换依赖于NPC
C. 附着NPC的核膜有4层磷脂分子层,与高尔基体膜直接相连
D. 蛙成熟红细胞不存在核孔复合体
【答案】B
【解析】
【详解】A、核孔复合体(NPC)是核质之间物质交换的通道,细胞代谢越强,核质之间物质交换越频繁,NPC数目越多,因此NPC数目较少时细胞代谢较弱,A错误;
B、细胞核与细胞质间的蛋白质(如细胞质合成的DNA聚合酶进入细胞核)、RNA(如细胞核内转录形成的mRNA进入细胞质)等大分子的跨核膜运输依赖于NPC,B正确;
C、核膜是双层生物膜,1层生物膜含2层磷脂分子,因此核膜共4层磷脂分子层,但核膜与内质网膜直接相连,与高尔基体膜不直接相连,C错误;
D、蛙是两栖动物,成熟红细胞有完整的细胞核,因此存在核孔复合体,只有哺乳动物成熟红细胞无细胞核,不存在核孔复合体,D错误。
9. 膜流是指由于囊泡运输,生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间的常态性转移。囊泡可以将“货物”准确运输到目的地并被靶膜识别,囊泡膜与靶膜的识别原理及融合过程如图所示,V-SNARE和T-SNARE分别是囊泡膜和靶膜上的蛋白质。以下分析正确的是( )
A. 如果膜流的起点是细胞膜,与之对应的物质运输方式是胞吐
B. 细胞器之间的膜流不需要V-SNARE和T-SNARE蛋白参与
C. 据图分析,囊泡与靶膜之间的识别这一过程不具有特异性
D. 用3H标记亮氨酸可探究某分泌蛋白通过膜流运输的过程
【答案】D
【解析】
【详解】A、若膜流起点是细胞膜,对应过程是细胞膜内陷形成囊泡将物质转运至细胞内,该运输方式为胞吞,并非胞吐,A错误;
B、细胞器之间的膜流依赖囊泡运输,囊泡与靶膜的识别、融合过程需要囊泡膜上的V-SNARE和靶膜上的T-SNARE蛋白参与,B错误;
C、由图可知,囊泡上的V-SNARE和靶膜上的T-SNARE可特异性结合形成蛋白复合体,说明囊泡与靶膜的识别过程具有特异性,C错误;
D、亮氨酸是蛋白质合成的原料,用H标记亮氨酸可追踪分泌蛋白的合成、加工、运输路径,可用于探究分泌蛋白通过膜流运输的过程,D正确。
10. 细胞骨架包括细胞质骨架和细胞核骨架,其主要成分是微管、微丝和中间纤维。细胞骨架的主要作用是维持细胞形态、参与胞内物质运输和细胞器的移动、将细胞质基质区域化和帮助细胞移动行走等功能。下列说法错误的是( )
A. 微管、微丝和中间纤维的主要成分是蛋白质纤维
B. 细胞核作为遗传和代谢的中心与细胞核骨架密切相关
C. 细胞器的移动速度、方向与细胞质骨架有关
D. 细胞增殖过程可能会有细胞骨架周期性的解体与重构
【答案】B
【解析】
【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,故微管、微丝和中间纤维的主要成分是蛋白质纤维,A正确;
B、遗传物质储存和复制的(主要)场所在细胞核,故细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,B错误;
C、由题意“细胞骨架的主要作用是维持细胞形态、参与胞内物质运输和细胞器的移动、将细胞质基质区域化和帮助细胞移动行走等功能”可知,细胞器的移动速度、方向与细胞质骨架有关,C正确;
D、有丝分裂过程中形成的纺锤丝(细胞骨架)能牵引姐妹染色单体分离,纺锤丝在前期形成、末期消失,故细胞增殖过程可能会有细胞骨架周期性的解体与重构,D正确。
故选B。
11. 科学家在贝氏布拉藻中发现了一种新型细胞器——硝质体。它是由1亿年前与其共生的固氮蓝细菌演化而来,外包有双层膜结构,内部含有固氮酶,能将氮气转化为氨,这使得贝氏布拉藻成为第一种已知的固氮真核生物。下列推测错误的是( )
A. 硝质体与叶绿体、线粒体都具有双层膜结构,都参与生物膜系统的构成
B. 硝质体的双层膜结构可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的膜结构融合
C. 硝质体、线粒体和叶绿体含有的DNA都能与蛋白质结合成染色体
D. 固氮酶在硝质体内发挥作用,体现了生物膜可使各种细胞器分隔开
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成,硝质体、叶绿体、线粒体均为具有双层膜的细胞器,膜结构属于细胞器膜,都参与生物膜系统的构成,A正确;
B、根据内共生起源的特点,硝质体由被宿主胞吞的固氮蓝细菌演化而来,内层膜可来自蓝细菌自身的细胞膜,外层膜可来自宿主细胞包裹蓝细菌的囊泡膜,因此其双层膜结构可能源于蓝细菌细胞膜与宿主细胞的膜结构融合,B正确;
C、硝质体由原核生物蓝细菌演化而来,线粒体、叶绿体也属于半自主性细胞器,三者的DNA均为裸露的环状DNA,无法与蛋白质结合形成染色体,染色体是真核细胞核内DNA的特有存在形式,C错误;
D、硝质体的双层膜将其内部与细胞质基质分隔开,固氮酶可在硝质体内独立发挥作用,体现了生物膜可分隔各种细胞器,保证细胞内多种化学反应互不干扰、高效有序进行的功能,D正确。
12. 下图是某耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。相关叙述正确的是( )
A. NHX可提高细胞质基质中Na+浓度,提高细胞液渗透压,增强抗盐胁迫能力
B. 据图判断,SOS1能同时运输H+和Na+,所以不具有专一性
C. 据图分析,H+离开根细胞与Na+进入液泡所用的能量形式相同
D. 细胞质基质与细胞液pH的差异主要是由H+-ATP泵通过主动运输的方式维持
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图可知,NHX可将细胞质基质中的Na+转运到液泡中,会降低细胞质基质中Na+浓度,同时提高细胞液渗透压,增强抗盐胁迫能力,A错误;
B、转运蛋白的专一性是指其只能运输特定的一种或一类物质,SOS1特异性运输H+和Na+,无法运输其他离子,仍具有专一性,B错误;
C、H+离开根细胞的能量来自ATP水解释放的化学能,Na+进入液泡的能量来自H+顺浓度梯度外流的电化学势能,二者能量形式不同,C错误;
D、细胞质基质pH为7.5(H+浓度低),细胞液pH为5.5(H+浓度高),液泡膜上的H+-ATP泵通过主动运输将H+逆浓度梯度运入液泡,维持了二者的pH差异,D正确。
13. 由通道蛋白形成的离子通道包括电压门通道和配体门通道。在电压门通道中,带电荷的蛋白质结构域会随膜电位的改变而发生相应的移动,从而使离子通道开启或关闭。在配体门通道中,细胞内外的某些小分子配体与通道蛋白结合,继而引起通道蛋白开启与关闭。图1中A、B、C通道处于关闭状态,图2中A、B、C通道处于开启状态,据图判断下列说法错误的是( )
A. 离子通道A属于电压门通道,离子通道B、C属于配体门通道
B. 离子通过配体门通道运输需要与通道蛋白发生结合,并引起通道蛋白构象改变
C. 电压门通道的离子转运会降低膜内外的电位差,该过程不需要消耗ATP
D. 通过离子通道转运的方式属于易化扩散,水分子也可以通过这种方式进出细胞
【答案】B
【解析】
【分析】题图分析:图示为离子通道的两种类型,电压门通道是当细胞内或细胞外特异性离子浓度或电位发生变化时,导致其构象变化,门打开;配体门通道是受体与细胞外的配体结合,引起门通道蛋白发生构象变化,从而通道打开。
【详解】A、由图示可知,A(由于膜两边的电位差导致打开或关闭)属于电压门通道,B、C(由于与特定小分子配体结合打开或关闭)分别属于胞外配体门通道、胞内配体门通道,A正确;
B、配体门通道运输离子时,细胞内外的某些小分子配体可与通道蛋白结合,会引起通道蛋白构象改变,继而引起通道蛋白开启与关闭,离子本身不会与通道蛋白结合,B错误;
C、电压门通道在转运离子时,会降低膜内外的电位差,由于是顺浓度梯度转运物质,因此该过程不需要消耗ATP,C正确;
D、通过离子通道转运的方式是顺浓度梯度转运,属于易化扩散,水分子也可以通过这种方式进出细胞,D正确。
故选B。
14. 胞吐有组成型胞吐和调节型胞吐(分泌物会暂时储存在囊泡中)两个途径(如图)。下列叙述错误的是( )
A. 组成型胞吐是一种持续进行、相对非特异性的分泌过程
B. 信号物质与信号受体结合会促使囊泡与细胞膜融合
C. 抗体和胰岛素等的分泌都是属于调节型胞吐
D. 两种类型的胞吐均能将分泌物排出细胞的过程体现了细胞膜的流动性
【答案】C
【解析】
【详解】A、组成型胞吐是真核细胞普遍存在的胞吐途径,持续将新合成的膜蛋白、膜脂质等物质运输到细胞膜,不需要特定信号触发,属于持续进行、相对非特异性的分泌过程,A正确;
B、由图可知,调节型胞吐过程中,信号物质与细胞膜上的信号受体结合后,会促进储存分泌物的囊泡与细胞膜融合以释放分泌物,B正确;
C、调节型胞吐的特点是分泌物合成后暂时储存在囊泡中,需要胞外信号触发才释放。胰岛素合成后暂存于囊泡,受血糖浓度等信号调节释放,属于调节型胞吐;但浆细胞分化成熟后会持续合成并分泌抗体,没有暂时储存、等待信号触发的过程,属于组成型胞吐,并非调节型胞吐,C错误;
D、两种胞吐途径都存在囊泡与细胞膜融合的过程,膜融合依赖细胞膜的流动性,因此均体现了细胞膜的流动性,D正确。
15. 某生物科研小组进行了相关实验。实验1:如图1装置中,S1为蔗糖溶液,S2为清水,半透膜只允许水分子通过,初始时漏斗内外液面平齐;实验2:将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4°C)条件下处理一段时间后,再在常温下用0.3 g/mL的蔗糖溶液进行质壁分离实验,相关测量数据结果如图2。下列分析正确的是( )
A. 待图1液面上升稳定后,将上升部分液体移除,液面将保持齐平
B. 成熟洋葱鳞片叶外表皮细胞中,相当于图1中半透膜结构的是细胞膜
C. 据图2实验结果分析,洋葱植株可能通过减小细胞液浓度抵御寒冷环境
D. 开展以上实验可用于研究渗透吸水和失水的原理和植物的抗寒机制
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1初始液面上升稳定后,将上升部分液体移除,S2是清水,S1是蔗糖溶液,仍然有浓度差,液面将继续上升,A错误;
B、植物细胞中充当半透膜的是原生质层,包括细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,不是细胞膜,B错误;
C、根据图2结果可知,与常温相比,低温条件下质壁分离细胞占比更小,而且原生质体与细胞长度比更大,说明低温条件下,失水的细胞数目更少以及细胞失去的水更少,可推测其细胞液浓度更高,即植物细胞通过升高细胞液浓度来适应低温环境,C错误;
D、实验一中对应的图1装置为渗透作用装置,用来研究渗透吸水和失水的原理;实验二基于常温与低温条件下相关数据的对比分析,目的是研究植物的抗寒机制,D正确。
阅读下列材料,完成下面小题。
高等生物细胞器的稳态是细胞行使正常功能的基础。细胞质核糖体由大小两个亚基组成,每个亚基由蛋白质和rRNA在核仁组装而成。线粒体和叶绿体内存在环状DNA和自身核糖体,该类核糖体与细菌的核糖体相似,而与细胞质核糖体差别较大。线粒体和叶绿体的蛋白质有的由核基因编码,有的由自身基因编码。线粒体和叶绿体均可经分裂增殖。植物分生组织中的前质体在光下可转变为叶绿体。内质网和高尔基体在细胞分裂初期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,细胞分裂完成后重新组装。高尔基体产生含有酸性水解酶的囊泡,该囊泡与前溶酶体融合后,经酸化成熟形成溶酶体。衰老和损伤的细胞器在溶酶体内部进行降解,维持细胞器的平衡。
16. 氯霉素通过抑制细菌核糖体功能而发挥作用,大量使用会对人体产生毒副作用,原因是氯霉素可能抑制人体某细胞器功能,该细胞器最可能是
A. 线粒体 B. 内质网 C. 中心体 D. 细胞质核糖体
17. 在种子萌发成幼苗的过程中,细胞不断分裂。下列叙述不正确的是
A. 幼苗中的叶绿体有一部分是由前质体在光下转变而来
B. 细胞分裂中期可能无法观察到内质网和高尔基体
C. 线粒体和叶绿体中遗传信息的流动遵循中心法则
D. 内质网、中心体和线粒体都要经历解体和重建过程
18. 溶酶体在维持细胞器稳态中具有重要作用。下列叙述错误的是
A. 溶酶体中的水解产物一般可被细胞再利用
B. 溶酶体膜破裂后,释放到细胞质中的水解酶活性降低
C. 溶酶体异常时,细胞质内会积累异常线粒体等细胞器
D. 高尔基体通过脱水缩合反应合成水解酶然后转移储存在溶酶体
【答案】16. A 17. D 18. D
【解析】
【16题详解】
A、题干说明线粒体的核糖体与细菌核糖体相似,氯霉素可抑制细菌核糖体功能,因此也会抑制线粒体核糖体的功能,影响线粒体正常生理活动,产生毒副作用,A正确;
B、内质网无自身特有核糖体,其附着的核糖体属于细胞质核糖体,与细菌核糖体差异大,不受氯霉素显著影响,B错误;
C、中心体无核糖体结构,不受氯霉素影响,C错误;
D、题干明确细胞质核糖体与细菌核糖体差别较大,氯霉素对其抑制作用弱,D错误。
【17题详解】
A、题干说明植物分生组织的前质体在光下可转变为叶绿体,种子萌发过程中分生区细胞的前质体在光照下可形成叶绿体,A正确;
B、内质网和高尔基体在细胞分裂初期崩解为小膜泡,因此分裂中期观察不到完整的内质网和高尔基体结构,B正确;
C、线粒体和叶绿体含有环状DNA,可进行DNA复制、转录和翻译过程,遗传信息流动遵循中心法则,C正确;
D、细胞分裂过程中中心体完成复制后直接移向细胞两极,不会解体;线粒体通过分裂增殖分配到子细胞,也无需解体重建,D错误。
【18题详解】
A、溶酶体降解衰老损伤结构产生的水解产物,对细胞有用的可被细胞重新利用,代谢废物排出细胞外,A正确;
B、溶酶体内为酸性环境,水解酶的最适pH呈酸性,细胞质基质pH为中性偏碱,因此溶酶体膜破裂后,水解酶释放到细胞质基质中会因pH不适导致活性降低,B正确;
C、溶酶体的功能是降解衰老、损伤的细胞器,若溶酶体功能异常,损伤的线粒体等细胞器无法被降解,会在细胞质内积累,C正确;
D、水解酶的本质是蛋白质,脱水缩合合成的场所是核糖体,高尔基体仅对水解酶进行加工、分类和包装,不参与合成,D错误。
Ⅱ卷
二、非选择题(共5小题,共46分,请将答案填写在答题纸上)
19. 如图为蓝细菌和大肠杆菌的细胞结构模式图,回答下列问题:
(1)初春的江水水域属于生命系统结构层次中的_______。图中属于原核细胞的是_______(填字母),此类细胞的DNA主要存在于_______。
(2)图中的A含有与光合作用有关的色素,如_______,以及光合作用有关的酶,因此它能够进行光合作用制造有机物。由于人类活动水体出现富营养化,A和绿藻等会过量繁殖,最终导致大量水生动物死亡和生态平衡被破坏,这说明生态系统的____________是有一定限度的。
(3)假设你在显微镜视野中观察到了如下图所示的物像。
①视野中最可能为气泡的是( )。
②如果要看清楚A的上半部,应将载玻片向( )移动。
③与低倍镜相比较,换用高倍镜后,视野的亮度变( )。
【答案】(1) ①. 生态系统 ②. A、B ③. 拟核
(2) ①. 叶绿素和藻蓝素 ②. 自我调节能力(抵抗力稳定性)
(3) ①. B ②. 上 ③. 暗
【解析】
【小问1详解】
江水水域包含其中的所有生物群落和无机环境,对应生命系统的生态系统层次;蓝细菌(A)和大肠杆菌(B)都没有核膜包被的成形细胞核,都属于原核细胞,原核细胞的遗传物质DNA主要分布在拟核区域。
【小问2详解】
蓝细菌没有叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素以及光合作用相关的酶,可进行光合作用合成有机物;生态系统的自我调节能力存在一定限度,当水体富营养化的干扰超过该限度时,生态平衡就会被破坏。
【小问3详解】
①显微镜下气泡的典型特征是边缘呈黑色、内部透亮无细胞结构,符合图中B的特点;②显微镜成上下、左右均颠倒的虚像,要将视野上方的A的上半部移到视野中央,需将载玻片向物像所在的上方移动;③换用高倍镜后,镜头进光量减少,因此视野亮度会变暗。
20. 如图甲为糖类的概念图,图乙是某种需要能量的蛋白质降解过程。科学家发现,一种被称为泛素的多肽在该过程中起重要作用,泛素激活酶E1将泛素分子激活,然后由E1将泛素交给泛素结合酶E2,最后在泛素连接酶E3的指引下将泛素转移到靶蛋白上,这一过程不断重复,靶蛋白就被绑上一批泛素分子。被泛素标记的靶蛋白很快就被送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解。整个过程如图乙所示。请分析回答问题:
(1)图甲中,若某种单糖A为葡萄糖,则①在植物细胞中是_______,③在动物细胞中是____________。
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是_______。
(3)蛋白质在生物体内具有多种功能,根据图乙过程可推测出蛋白质的功能有_______。
(4)在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核和细胞质中,是细胞内降解蛋白质的大分子复合体。泛素_______(填“能”或“不能”)通过核孔进入细胞核。
(5)层粘连蛋白(由m个氨基酸构成)是由一条重链(A链)和两条轻链(B1、B2链)所构成的糖蛋白(如图,白色圆圈表示多糖位置),则该蛋白质至少含有的肽键数为_______个。
【答案】(1) ①. 麦芽糖 ②. 糖原
(2)尿嘧啶核糖核苷酸
(3)调节(识别)、催化
(4)能 (5)m-3
【解析】
【小问1详解】
图甲中,若某种单糖A为葡萄糖,则在植物细胞中,两分子葡萄糖结合形成麦芽糖,即①为麦芽糖;在动物细胞中,多分子葡萄糖缩合形成糖原,即③为糖原。
【小问2详解】
尿嘧啶是RNA特有的碱基,磷酸分子、含氮碱基以及五碳糖可以共同构成核苷酸。若碱基为尿嘧啶,其与一分子核糖、一分子磷酸共同构成的物质②是尿嘧啶核糖核苷酸。
【小问3详解】
从图乙中看到,泛素激活酶E1、泛素结合酶E2、泛素连接酶E3参与了将泛素标记到靶蛋白上的过程,而这些酶的本质是蛋白质,所以可推测出蛋白质具有催化作用。被泛素标记的靶蛋白最后被降解,说明这个被标记的蛋白还能被识别,体现了蛋白质的调节(识别)功能。
【小问4详解】
在真核生物中,核孔是大分子物质进出细胞核的通道。泛素是多肽,属于生物大分子,且在细胞核内有蛋白酶体,被泛素标记的靶蛋白可通过核孔进入细胞,则泛素也能通过核孔进入细胞核。
【小问5详解】
依题意,层粘连蛋白中有m个氨基酸、3条肽链,因此在氨基酸脱水缩合过程中脱去的水分子数和形成的肽键数至少是(m-3)个。
21. 结合质壁分离和复原实验,请回答以下问题:
(1)实验室一般选用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,其原因是该种细胞________;质壁分离是指_____________与细胞壁分离,细胞在清水中发生质壁分离复原的过程中,吸水能力逐渐__________________。
(2)某同学将同一新鲜马铃薯块茎切成4根粗细相同、长为5cm的条,再将这4根马铃薯条分别放在不同浓度的KNO3溶液中,依次编号为a、b、c、d,30min和4h后测量每一根的长度,结果如图所示:
四组实验中,能够观察到细胞质壁分离和质壁分离自动完全复原的是___(填字母)组,d组4h后细胞外KNO3溶液的浓度与实验前相比______。(升高、降低)
(3)科学家在研究细胞膜运输物质时发现有下列四种关系,分别用下图中四条曲线表示,在研究具体的物质X时,发现与曲线②和④相符。试问:细胞膜运输物质X的方式是______;当氧气浓度和物质X浓度超过一定值时,运输速率不再增加,此时限制其运输速率的主要因素是__________________。
【答案】 ①. 有大液泡且细胞液为紫色 ②. 原生质层 ③. 减弱 ④. b ⑤. 降低 ⑥. 主动运输 ⑦. 膜上载体的数量
【解析】
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩;由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。分析题(3)图,图①中物质的运输速率与物质浓度成正比,表示自由扩散;图②中在起始端内,物质的运输速率与物质浓度呈正相关,达到饱和点后不再上升,这可能是受到载体蛋白或能量的限制,因此该图可以表示协助扩散或主动运输;图③中物质的运输与氧气浓度无关,说明该物质运输与能量无关,因此可以表示自由扩散或协助扩散;④中在起始端内,物质的运输速率与氧气浓度呈正相关,说明该物质运输需要消耗能量,可表示主动运输。
【详解】(1)紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞是高度分化的成熟植物细胞,具有大液泡且细胞液为紫色,便于观察质壁分离现象;质壁分离指的是是细胞壁与原生质层的分离,在质壁分离过程,细胞不断吸水,细胞液的浓度逐渐降低,则细胞的吸水能力逐渐减弱。
(2)据图分析,a条马铃薯的初始长度为5cm,放在20的KNO3溶液中,细胞通过渗透作用吸水,使得长度大于初始的5cm;b条马铃薯在30分钟时,长度小于5cm,说明细胞渗透失水,发生质壁分离,但由于细胞能主动吸收钾离子和硝酸根离子,使得细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞开始吸水,故逐渐复原,长度恢复到5cm;c条马铃薯长度小于初始的5cm,说明细胞发生质壁分离;d条马铃薯长度减小,说明细胞失水,浸泡液浓度降低。
(3)根据以上分析已知,图②表示协助扩散或主动运输,图④表示主动运输,而物质X的跨膜运输与曲线②和④相符,说明其运输方式为主动运输;当氧气浓度和物质X浓度超过一定值时,运输速率不再增加,说明此时限制其运输的不是能量和被运输物质的浓度,则此时限制其运输速率的主要因素是载体蛋白的数量。
【点睛】解答本题的关键是了解物质跨膜运输的几种方式及其发生的条件,判断图中四条曲线可以代表的物质跨膜运输方式,进而根据提示分析答题。
22. 图甲表示某哺乳动物乳腺细胞内多种蛋白质的合成和转运过程,图中①②③④⑤⑥⑦代表细胞结构,A、B、C、D、E代表物质。用35S标记一定量的氨基酸来培养该乳腺细胞,测得内质网、核糖体、高尔基体上放射性强度的变化曲线如图乙所示,在此过程中高尔基体膜、细胞膜、内质网膜面积的变化曲线如图丙所示。请据图回答下列问题:
(1)图甲中不含有磷脂分子的细胞器是_____(填序号),分离出各种细胞器的方法是_____。
(2)图甲中A、B、C、D代表细胞内合成的各种蛋白质,其中下列物质中可属于A类物质的是__________。
①呼吸酶 ②胰岛素 ③ATP合成酶 ④线粒体膜的组成蛋白 ⑤抗体 ⑥RNA聚合酶
(3)D物质从合成到运输到细胞外的过程中一共穿过_______层磷脂双分子层,能够大大增加细胞内膜面积的主要细胞器是_______(填序号)。
(4)E是合成D物质的原料,则E物质从细胞外进入细胞形成D物质并排出细胞外,需要经过的膜结构依次是(用“→”和序号表示)_______。
(5)图乙中依据放射性出现时间先后分析,b属于_______(细胞器),而丙图中f属于_______(细胞结构)。依据丙图中f曲线的变化能说明____________________________。
(6)实验期间在该乳腺细胞分泌物中分离出了α—乳蛋白、脂肪、抗体和乳糖四种物质,其中具有放射性的物质是__________。
【答案】(1) ①. ①② ②. 差速离心法
(2)①③ (3) ①. 0 ②. ③
(4)⑦→③→④→⑦ (5) ①. 内质网 ②. 高尔基体 ③. 高尔基体在分泌蛋白形成前后膜面积基本保持不变,但膜的成分实现了更新(分泌蛋白的运输过程经过了高尔基体)
(6)α-乳蛋白
【解析】
【小问1详解】
图甲中,①②是核糖体,而核糖体没有膜结构,因此不含有磷脂分子。分离各种细胞器的方法是差速离心法。
【小问2详解】
图甲中A代表的是在细胞质基质中发挥作用的胞内蛋白,①呼吸酶、③ATP合成酶都是细胞质中的蛋白,②胰岛素、⑤抗体均是分泌蛋白,如图中的D;④线粒体膜蛋白,是图中的C,⑥RNA聚合酶是图中的B,故①③符合要求。
【小问3详解】
D物质是分泌蛋白,分泌蛋白在核糖体上合成,核糖体没有膜结构。合成后运输到细胞外的过程均是通过囊泡运输,没有直接跨膜运输,所以该过程穿过的磷脂双分子层为0层。③内质网向内能与核膜相连,向外能与细胞膜相连,大大地增大了细胞内的膜面积。因此,能够大大增加细胞内膜面积的主要细胞器是③内质网。
【小问4详解】
由题意可知,D是分泌蛋白质,E是合成D物质的原料,所以E是氨基酸。E经过⑦进入细胞后,先进入核糖体(①和②)合成多肽,多肽进入③内质网进行初步加工,再通过④进一步加工,最后又通过⑦分泌至细胞外。核糖体没有膜结构,故需经过的膜结构依次是⑦→③→④→⑦。
【小问5详解】
分泌蛋白合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜。这样内质网膜面积减少,细胞膜面积增多,高尔基体膜面积几乎不变。所以图乙中依据放射性出现时间先后分析,a是核糖体、b是内质网、c是高尔基体;图丙中d是内质网、e是细胞膜、f是高尔基体。根据f的曲线走向可知,高尔基体在分泌蛋白形成前后膜面积基本保持不变,但膜的成分实现了更新。
【小问6详解】
用35S标记一定量的氨基酸来培养哺乳动物的乳腺细胞,则合成的蛋白质会带上放射性标记,故α-乳白蛋白、脂肪、抗体和乳糖四种物质,其中有放射性的物质是α-乳白蛋白,没有放射性的物质是脂肪、乳糖以及抗体(由浆细胞分泌)。
23. 纤毛是广泛存在的细胞表面结构,功能异常可引起多种疾病。因此,研究纤毛形成的作用机制具有重要意义。请回答下列问题。
(1)纤毛结构如图Ⅰ所示,由细胞膜延伸形成的纤毛膜主要由__________组成。基体由中心体转变而来,中心体功能是________________。
(2)某病人肾小管上皮细胞纤毛异常,为了分析纤毛相关基因X是否发生了变异,对基因X进行了PCR扩增与产物测序。PCR扩增时,需在________催化下,在引物________端进行DNA链的延伸,获得扩增产物用于测序。
(3)为研究蛋白质X在细胞中的定位,构建绿色荧光蛋白GFP与X的融合蛋白,融合蛋白具有绿色荧光,可示其在细胞内位置。将X-GFP融合基因片段M导入如图Ⅱ所示载体质粒Y,构建Y-M重组质粒(在EcoR V位点插入片段)。请完成下表。
分步实验目标
简易操作、结果、分析
PCR鉴定正向重组质粒Y-M(图Ⅱ中融合片段M内的白色箭头方向即为正向)
①选择图Ⅱ引物_____________;
②PCR目的产物约为______________bp。
确保M及连接处序列正确,Y-M的连接处上游含有Hind Ⅲ、EcoR V的识别序列,下游含有EcoRV、BamH I的识别序列
③质粒测序,图Ⅲ中正确的是____________(选填序列编号)
检测融合蛋白定位
④对照质粒Y-GFP(仅表达GFP)与实验质粒Y-M分别导入细胞,发现对照组整个细胞均有绿色荧光,而实验组荧光集中在纤毛基部,说明_____________________。
(4)为研究另一纤毛病相关基因Z表达的变化,采用荧光定量PCR法检测健康人与病人基因Z的转录水平。采集样本、提取总RNA,经_____________形成cDNA作为模板,PCR扩增结果显示,在总cDNA模板量相等的条件下,健康人Ct值为15,而病人Ct值为20(Ct值是产物荧光强度达到设定阈值时的PCR循环数)。从理论上估算,在PCR扩增20个循环的产物中,健康人样品的目的产物大约是病人的_____________倍。
【答案】(1) ①. 脂质(磷脂)和蛋白质 ②. 发出星射线,构成纺锤体
(2) ①. 耐高温DNA聚合酶##Taq酶 ②. 3′
(3) ①. a、b ②. 1100 ③. Q4 ④. 蛋白质X在细胞中定位于纤毛基部
(4) ①. 逆转录 ②. 32
【解析】
【小问1详解】
由细胞膜延伸形成的纤毛膜主要由脂质(磷脂)和蛋白质组成。中心体与有丝分裂有关,发出星射线,构成纺锤体。
【小问2详解】
PCR扩增时,需在耐高温DNA聚合酶(Taq酶)的催化下,在引物的3’端进行DNA链的延伸,获得扩增产物用于测序。
【小问3详解】
PCR扩增目的DNA片段时,在引物的3’端进行DNA链的延伸,据图可知,应选择图Ⅱ中的引物a和引物b,PCR目的产物约为300+800=1100bp。确保M及连接处序列正确,Y-M的连接处上游含有Hind Ⅲ+EcoR V的识别序列,下游含有EcoR V+BamH I的识别序列,根据题干信息构建Y-M重组质粒(在EcoR Ⅴ位点插入片段),Y-M的连接处测序后部分序列应含有EcoR V+BamH I的识别序列,根据EcoR V识别位点,应选择序列Q4。对照质粒Y-GFP(仅表达GFP)与实验质粒Y-M分别导入细胞,发现对照组整个细胞均有绿色荧光,而实验组荧光集中在纤毛基部,说明蛋白质X在细胞中定位于纤毛基部。
【小问4详解】
研究另一纤毛病相关基因Z表达的变化,采用荧光定量PCR法检测健康人与病人基因Z的转录水平。采集样本、提取总RNA,经逆转录形成cDNA作为模板,PCR扩增结果显示,在总cDNA模板量相等的条件下,健康人Ct值为15,而病人Ct值为20(Ct值是产物荧光强度达到设定阈值时的PCR循环数),说明病人基因Z表达较弱,设健康人Z基因的cDNA数为x,病人Z基因的cDNA数为y,则有x×215=y×220,从理论上估算,健康人初始模板量是病人的25=32倍,扩增20个循环后产物量的比值等于初始模板量的比值,因此,在PCR扩增20个循环的产物中,健康人样品的目的产物大约是病人的32倍。
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天津市耀华中学2027届高三暑期学情反馈生物试卷
Ⅰ卷
一、单选题(共18小题,每题3分,共54分)
1. 发菜是一种陆生固氮蓝细菌,可以将空气中的氮气还原成氨,合成氨基酸,同时具有强烈的旱生生态适应性,能在极度干燥的条件下存活数十年甚至上百年,复吸水后仍可恢复代谢活性。下列相关叙述正确的是( )
A. 发菜细胞合成氨基酸的过程在核糖体进行
B. 发菜的固氮作用与硝化细菌的化能合成作用相似
C. 在适宜条件下,发菜复吸水时的动力由ATP提供
D. 组成发菜和黑藻细胞的元素和化合物种类基本相同
2. 胆固醇主要在肝脏中合成,在血液中以脂蛋白的形式存在,主要分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL),LDL能将胆固醇由肝脏运输到全身组织细胞,HDL可将血液中多余的胆固醇转运到肝脏处进行分解,最后通过肠道排出。下列有关叙述正确的是( )
A. 胆固醇是构成细胞膜的主要成分,在人体内参与血液中脂质的运输
B. 磷脂是小分子,其水解的终产物为甘油和脂肪酸
C. 肝脏既能合成胆固醇也能分解胆固醇
D. 脂质中胆固醇与磷脂的组成元素相同
3. 生命的物质基础是组成细胞的元素和化合物,图中序号代表不同的化合物,面积不同代表含量不同,其中Ⅰ和Ⅱ代表两大类化合物。请据图分析下列叙述正确的是( )
A. 干旱环境下的植物细胞含量最多的化合物是IV
B. 生物界的统一性指的是所有生物都含有Ⅰ和Ⅱ中的物质
C. Ⅴ主要以化合物的形式存在,对细胞的生命活动具有重要作用
D. 人体血浆渗透压的大小主要与Ⅳ和Ⅴ的含量有关
4. 下列有关细胞的叙述,错误的是( )
A. 硝化细菌、霉菌、颤藻的细胞都含有核糖体、DNA和RNA
B. 柳树叶肉细胞的细胞核、叶绿体和线粒体中均能发生碱基互补配对现象
C. 细菌体内的核酸初步水解和彻底水解的产物都是8种
D. 葡萄糖从小肠被吸收进入到人的红细胞,每次跨膜运输都要消耗能量
5. 肌红蛋白(Mb)是某些动物肌肉细胞中运输、储存氧气的一种特有的蛋白质。肌红蛋白是由一条肽链(如图甲)盘绕一个血红素辅基(如图乙)形成。其肽链含153个氨基酸,共有5个丙氨酸,分别位于第26、71、72、99、153位。血红素辅基和肽链间不发生脱水缩合。肽酶E1专门作用于丙氨酸的氨基端,肽酶E2专门作用于丙氨酸的羧基端下列相关描述错误的是( )
A. 肽酶E1完全作用后,产生的多肽共151个氨基酸
B. 在真核细胞中,合成血红素辅基的细胞器有核糖体、高尔基体等
C. 肽酶E2完全作用后,产生的多肽中氧原子数目比原多肽中氧原子数目多2个
D. 肌红蛋白高温处理后储氧能力下降,原因可能是其空间结构改变
6. 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、血红蛋白等分子的组成成分
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弱关系不大
⑥缺碘会引起儿童佝偻病
A. ①④⑤ B. ①④⑤⑥
C. ③⑤⑥ D. ②③④⑤⑥
7. 下列有关实验操作及实验结果的叙述正确的是( )
A. 向花生子叶切片中加入新鲜配制的苏丹Ⅲ染液,用50%酒精洗去浮色后,显微镜下可观察到砖红色的脂肪颗粒
B. 用镊子撕取新鲜黑藻的一片幼嫩小叶制作临时装片,显微镜下可观察到叶绿体在黑藻细胞内的运动情况
C. 观察植物细胞质壁分离时,在低倍镜下无法观察到质壁分离现象
D. 用显微镜观察酵母菌时,细胞核、液泡和核糖体清晰可见
8. 核孔复合体(NPC)是锚定于核膜上的大型复合物,由多种蛋白质组成,是实现真核生物细胞核和细胞质物质运输的双向通道。下列关于细胞核的叙述正确的是( )
A. 核膜上NPC数目较少时,细胞代谢较强
B. 细胞核与细胞质间的蛋白质、RNA等大分子物质的交换依赖于NPC
C. 附着NPC的核膜有4层磷脂分子层,与高尔基体膜直接相连
D. 蛙成熟红细胞不存在核孔复合体
9. 膜流是指由于囊泡运输,生物膜在各个膜性细胞器及质膜之间的常态性转移。囊泡可以将“货物”准确运输到目的地并被靶膜识别,囊泡膜与靶膜的识别原理及融合过程如图所示,V-SNARE和T-SNARE分别是囊泡膜和靶膜上的蛋白质。以下分析正确的是( )
A. 如果膜流的起点是细胞膜,与之对应的物质运输方式是胞吐
B. 细胞器之间的膜流不需要V-SNARE和T-SNARE蛋白参与
C. 据图分析,囊泡与靶膜之间的识别这一过程不具有特异性
D. 用3H标记亮氨酸可探究某分泌蛋白通过膜流运输的过程
10. 细胞骨架包括细胞质骨架和细胞核骨架,其主要成分是微管、微丝和中间纤维。细胞骨架的主要作用是维持细胞形态、参与胞内物质运输和细胞器的移动、将细胞质基质区域化和帮助细胞移动行走等功能。下列说法错误的是( )
A. 微管、微丝和中间纤维的主要成分是蛋白质纤维
B. 细胞核作为遗传和代谢的中心与细胞核骨架密切相关
C. 细胞器的移动速度、方向与细胞质骨架有关
D. 细胞增殖过程可能会有细胞骨架周期性的解体与重构
11. 科学家在贝氏布拉藻中发现了一种新型细胞器——硝质体。它是由1亿年前与其共生的固氮蓝细菌演化而来,外包有双层膜结构,内部含有固氮酶,能将氮气转化为氨,这使得贝氏布拉藻成为第一种已知的固氮真核生物。下列推测错误的是( )
A. 硝质体与叶绿体、线粒体都具有双层膜结构,都参与生物膜系统的构成
B. 硝质体的双层膜结构可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的膜结构融合
C. 硝质体、线粒体和叶绿体含有的DNA都能与蛋白质结合成染色体
D. 固氮酶在硝质体内发挥作用,体现了生物膜可使各种细胞器分隔开
12. 下图是某耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。相关叙述正确的是( )
A. NHX可提高细胞质基质中Na+浓度,提高细胞液渗透压,增强抗盐胁迫能力
B. 据图判断,SOS1能同时运输H+和Na+,所以不具有专一性
C. 据图分析,H+离开根细胞与Na+进入液泡所用的能量形式相同
D. 细胞质基质与细胞液pH的差异主要是由H+-ATP泵通过主动运输的方式维持
13. 由通道蛋白形成的离子通道包括电压门通道和配体门通道。在电压门通道中,带电荷的蛋白质结构域会随膜电位的改变而发生相应的移动,从而使离子通道开启或关闭。在配体门通道中,细胞内外的某些小分子配体与通道蛋白结合,继而引起通道蛋白开启与关闭。图1中A、B、C通道处于关闭状态,图2中A、B、C通道处于开启状态,据图判断下列说法错误的是( )
A. 离子通道A属于电压门通道,离子通道B、C属于配体门通道
B. 离子通过配体门通道运输需要与通道蛋白发生结合,并引起通道蛋白构象改变
C. 电压门通道的离子转运会降低膜内外的电位差,该过程不需要消耗ATP
D. 通过离子通道转运的方式属于易化扩散,水分子也可以通过这种方式进出细胞
14. 胞吐有组成型胞吐和调节型胞吐(分泌物会暂时储存在囊泡中)两个途径(如图)。下列叙述错误的是( )
A. 组成型胞吐是一种持续进行、相对非特异性的分泌过程
B. 信号物质与信号受体结合会促使囊泡与细胞膜融合
C. 抗体和胰岛素等的分泌都是属于调节型胞吐
D. 两种类型的胞吐均能将分泌物排出细胞的过程体现了细胞膜的流动性
15. 某生物科研小组进行了相关实验。实验1:如图1装置中,S1为蔗糖溶液,S2为清水,半透膜只允许水分子通过,初始时漏斗内外液面平齐;实验2:将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4°C)条件下处理一段时间后,再在常温下用0.3 g/mL的蔗糖溶液进行质壁分离实验,相关测量数据结果如图2。下列分析正确的是( )
A. 待图1液面上升稳定后,将上升部分液体移除,液面将保持齐平
B. 成熟洋葱鳞片叶外表皮细胞中,相当于图1中半透膜结构的是细胞膜
C. 据图2实验结果分析,洋葱植株可能通过减小细胞液浓度抵御寒冷环境
D. 开展以上实验可用于研究渗透吸水和失水的原理和植物的抗寒机制
阅读下列材料,完成下面小题。
高等生物细胞器的稳态是细胞行使正常功能的基础。细胞质核糖体由大小两个亚基组成,每个亚基由蛋白质和rRNA在核仁组装而成。线粒体和叶绿体内存在环状DNA和自身核糖体,该类核糖体与细菌的核糖体相似,而与细胞质核糖体差别较大。线粒体和叶绿体的蛋白质有的由核基因编码,有的由自身基因编码。线粒体和叶绿体均可经分裂增殖。植物分生组织中的前质体在光下可转变为叶绿体。内质网和高尔基体在细胞分裂初期崩解,并以小膜泡形式被分配到子细胞中,细胞分裂完成后重新组装。高尔基体产生含有酸性水解酶的囊泡,该囊泡与前溶酶体融合后,经酸化成熟形成溶酶体。衰老和损伤的细胞器在溶酶体内部进行降解,维持细胞器的平衡。
16. 氯霉素通过抑制细菌核糖体功能而发挥作用,大量使用会对人体产生毒副作用,原因是氯霉素可能抑制人体某细胞器功能,该细胞器最可能是
A. 线粒体 B. 内质网 C. 中心体 D. 细胞质核糖体
17. 在种子萌发成幼苗的过程中,细胞不断分裂。下列叙述不正确的是
A. 幼苗中的叶绿体有一部分是由前质体在光下转变而来
B. 细胞分裂中期可能无法观察到内质网和高尔基体
C. 线粒体和叶绿体中遗传信息的流动遵循中心法则
D. 内质网、中心体和线粒体都要经历解体和重建过程
18. 溶酶体在维持细胞器稳态中具有重要作用。下列叙述错误的是
A. 溶酶体中的水解产物一般可被细胞再利用
B. 溶酶体膜破裂后,释放到细胞质中的水解酶活性降低
C. 溶酶体异常时,细胞质内会积累异常线粒体等细胞器
D. 高尔基体通过脱水缩合反应合成水解酶然后转移储存在溶酶体
Ⅱ卷
二、非选择题(共5小题,共46分,请将答案填写在答题纸上)
19. 如图为蓝细菌和大肠杆菌的细胞结构模式图,回答下列问题:
(1)初春的江水水域属于生命系统结构层次中的_______。图中属于原核细胞的是_______(填字母),此类细胞的DNA主要存在于_______。
(2)图中的A含有与光合作用有关的色素,如_______,以及光合作用有关的酶,因此它能够进行光合作用制造有机物。由于人类活动水体出现富营养化,A和绿藻等会过量繁殖,最终导致大量水生动物死亡和生态平衡被破坏,这说明生态系统的____________是有一定限度的。
(3)假设你在显微镜视野中观察到了如下图所示的物像。
①视野中最可能为气泡的是( )。
②如果要看清楚A的上半部,应将载玻片向( )移动。
③与低倍镜相比较,换用高倍镜后,视野的亮度变( )。
20. 如图甲为糖类的概念图,图乙是某种需要能量的蛋白质降解过程。科学家发现,一种被称为泛素的多肽在该过程中起重要作用,泛素激活酶E1将泛素分子激活,然后由E1将泛素交给泛素结合酶E2,最后在泛素连接酶E3的指引下将泛素转移到靶蛋白上,这一过程不断重复,靶蛋白就被绑上一批泛素分子。被泛素标记的靶蛋白很快就被送往细胞内一种被称为蛋白酶体的结构中进行降解。整个过程如图乙所示。请分析回答问题:
(1)图甲中,若某种单糖A为葡萄糖,则①在植物细胞中是_______,③在动物细胞中是____________。
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是_______。
(3)蛋白质在生物体内具有多种功能,根据图乙过程可推测出蛋白质的功能有_______。
(4)在真核生物中,蛋白酶体位于细胞核和细胞质中,是细胞内降解蛋白质的大分子复合体。泛素_______(填“能”或“不能”)通过核孔进入细胞核。
(5)层粘连蛋白(由m个氨基酸构成)是由一条重链(A链)和两条轻链(B1、B2链)所构成的糖蛋白(如图,白色圆圈表示多糖位置),则该蛋白质至少含有的肽键数为_______个。
21. 结合质壁分离和复原实验,请回答以下问题:
(1)实验室一般选用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为实验材料,其原因是该种细胞________;质壁分离是指_____________与细胞壁分离,细胞在清水中发生质壁分离复原的过程中,吸水能力逐渐__________________。
(2)某同学将同一新鲜马铃薯块茎切成4根粗细相同、长为5cm的条,再将这4根马铃薯条分别放在不同浓度的KNO3溶液中,依次编号为a、b、c、d,30min和4h后测量每一根的长度,结果如图所示:
四组实验中,能够观察到细胞质壁分离和质壁分离自动完全复原的是___(填字母)组,d组4h后细胞外KNO3溶液的浓度与实验前相比______。(升高、降低)
(3)科学家在研究细胞膜运输物质时发现有下列四种关系,分别用下图中四条曲线表示,在研究具体的物质X时,发现与曲线②和④相符。试问:细胞膜运输物质X的方式是______;当氧气浓度和物质X浓度超过一定值时,运输速率不再增加,此时限制其运输速率的主要因素是__________________。
22. 图甲表示某哺乳动物乳腺细胞内多种蛋白质的合成和转运过程,图中①②③④⑤⑥⑦代表细胞结构,A、B、C、D、E代表物质。用35S标记一定量的氨基酸来培养该乳腺细胞,测得内质网、核糖体、高尔基体上放射性强度的变化曲线如图乙所示,在此过程中高尔基体膜、细胞膜、内质网膜面积的变化曲线如图丙所示。请据图回答下列问题:
(1)图甲中不含有磷脂分子的细胞器是_____(填序号),分离出各种细胞器的方法是_____。
(2)图甲中A、B、C、D代表细胞内合成的各种蛋白质,其中下列物质中可属于A类物质的是__________。
①呼吸酶 ②胰岛素 ③ATP合成酶 ④线粒体膜的组成蛋白 ⑤抗体 ⑥RNA聚合酶
(3)D物质从合成到运输到细胞外的过程中一共穿过_______层磷脂双分子层,能够大大增加细胞内膜面积的主要细胞器是_______(填序号)。
(4)E是合成D物质的原料,则E物质从细胞外进入细胞形成D物质并排出细胞外,需要经过的膜结构依次是(用“→”和序号表示)_______。
(5)图乙中依据放射性出现时间先后分析,b属于_______(细胞器),而丙图中f属于_______(细胞结构)。依据丙图中f曲线的变化能说明____________________________。
(6)实验期间在该乳腺细胞分泌物中分离出了α—乳蛋白、脂肪、抗体和乳糖四种物质,其中具有放射性的物质是__________。
23. 纤毛是广泛存在的细胞表面结构,功能异常可引起多种疾病。因此,研究纤毛形成的作用机制具有重要意义。请回答下列问题。
(1)纤毛结构如图Ⅰ所示,由细胞膜延伸形成的纤毛膜主要由__________组成。基体由中心体转变而来,中心体功能是________________。
(2)某病人肾小管上皮细胞纤毛异常,为了分析纤毛相关基因X是否发生了变异,对基因X进行了PCR扩增与产物测序。PCR扩增时,需在________催化下,在引物________端进行DNA链的延伸,获得扩增产物用于测序。
(3)为研究蛋白质X在细胞中的定位,构建绿色荧光蛋白GFP与X的融合蛋白,融合蛋白具有绿色荧光,可示其在细胞内位置。将X-GFP融合基因片段M导入如图Ⅱ所示载体质粒Y,构建Y-M重组质粒(在EcoR V位点插入片段)。请完成下表。
分步实验目标
简易操作、结果、分析
PCR鉴定正向重组质粒Y-M(图Ⅱ中融合片段M内的白色箭头方向即为正向)
①选择图Ⅱ引物_____________;
②PCR目的产物约为______________bp。
确保M及连接处序列正确,Y-M的连接处上游含有Hind Ⅲ、EcoR V的识别序列,下游含有EcoRV、BamH I的识别序列
③质粒测序,图Ⅲ中正确的是____________(选填序列编号)
检测融合蛋白定位
④对照质粒Y-GFP(仅表达GFP)与实验质粒Y-M分别导入细胞,发现对照组整个细胞均有绿色荧光,而实验组荧光集中在纤毛基部,说明_____________________。
(4)为研究另一纤毛病相关基因Z表达的变化,采用荧光定量PCR法检测健康人与病人基因Z的转录水平。采集样本、提取总RNA,经_____________形成cDNA作为模板,PCR扩增结果显示,在总cDNA模板量相等的条件下,健康人Ct值为15,而病人Ct值为20(Ct值是产物荧光强度达到设定阈值时的PCR循环数)。从理论上估算,在PCR扩增20个循环的产物中,健康人样品的目的产物大约是病人的_____________倍。
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