内容正文:
高三生物第一次模拟考试
学校:_________姓名:_________班级:_________考号:_________
一、单选题(每小题3分,共48分)
1.某研究机构培育的“鲁花9号”花生品种,蛋白质含量约为24.54%,含油量超过50%,且富含不饱和脂肪酸。下列叙述正确的是( )
A.花生种子中不含糖类,糖尿病患者可以大量食用
B.花生煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于人体吸收
C.不饱和脂肪酸的熔点较低,在常温下花生油呈液态
D.用苏丹Ⅲ对花生子叶切片染色后需用清水洗去浮色
2.水和无机盐对于维持细胞和生物体正常的生命活动具有重要作用。下列有关水和无机盐的叙述,正确的有几项( )
①水能溶解、运输营养物质和代谢废物,并参与生化反应
②细胞中无机盐含量很多且大多数以离子的形式存在
③人体血液中Na+含量过低,会出现肌肉酸痛、无力等症状
④无机盐可以为人体生命活动提供能量
⑤休眠种子与萌发种子相比,结合水与自由水的比值更大
⑥缺Mg会影响植物光合作用
A.2项 B.3项 C.4项 D.5项
3.相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝聚体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限。例如,核仁就是一种高度依赖相关蛋白的相分离,从而形成具有内部层次结构的液滴。下列相关叙述正确的是( )
A.乳酸菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关
B.核孔相当于一种具有选择性的水凝胶状屏障,只允许大分子通过
C.核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,核仁体积越小
D.通过相分离形成的结构并不稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化
4.下图表示某分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①②③表示细胞器,a、b、c、d表示过程。下列叙述错误的是( )
A.a过程称为脱水缩合过程
B.物质A在b过程中形成一定的空间结构
C.①②③均参与组成生物膜系统
D.物质X通过d胞吐排出细胞,不消耗能量
5.将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的变化如图所示,下列有关叙述正确的是( )
A.甲溶液是一定浓度的蔗糖溶液,乙溶液是一定浓度的KNO3溶液
B.甲细胞约在1分钟后才开始主动吸收溶质分子
C.与A时刻相比,B时刻的细胞吸水能力更强
D.乙溶液中,C点以后没有水分子进出细胞
6.肌细胞质基质Ca2+浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质Ca2+浓度极低,此时胞内Ca2+主要存储于肌质网(一种特殊的内质网)中。肌质网膜上存在一种Ca2+载体,能催化水解ATP实现Ca2+逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1和E2)如图所示。下列说法正确的是( )
A.该载体对Ca2+的转运过程利用的ATP只来自于线粒体
B.E1中该载体通过构象变化向肌质网内运输Ca2+导致肌收缩
C.随着待转运Ca2+浓度的增加,该载体的运输速率会持续增加
D.若该载体数量不足或功能减弱可导致持续性肌收缩
7.为了探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用,实验小组设置如下两组试管。据此分析,下列叙述错误的是( )
试剂
试管1
试管2
可溶性淀粉溶液
2 mL
——
蔗糖溶液
——
2 mL
新鲜的淀粉酶溶液
2 mL
2 mL
A.在已知淀粉酶可以水解淀粉的情况下,依然需要设置试管1
B.实验需将试管放置足够长的时间,以确保反应充分进行
C.可以用斐林试剂或碘液检测淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用
D.淀粉酶的新鲜程度属于本实验的无关变量
8.产自“中国高原藜麦之都”甘肃天祝的藜麦,富含优质蛋白及膳食纤维,可提供全部8种必需氨基酸,近年来成为人们喜爱的健康食品。下列叙述错误的是( )
A.必需氨基酸须从外界环境中获取,人体自身不能合成
B.膳食纤维中的纤维素是由葡萄糖连接而成的一种多糖
C.烹煮藜麦时,优质蛋白质会因高温变性失去营养价值
D.合理食用膳食纤维可以增加饱腹感,有利于控制体重
9.囊泡运输是一种在真核细胞中极为重要的物质转运方式,主要用于大分子物质及颗粒性物质的跨膜转运,特别是细胞器之间的蛋白质运输。下列叙述正确的是( )
A.囊泡运输的物质一定是生物大分子
B.细胞膜上的转运蛋白是通过囊泡转运而来
C.囊泡可来自内质网、高尔基体和细胞膜等细胞器
D.细胞摄取大分子时,不需要与膜上的蛋白质结合
10.在低温胁迫下,植物根尖细胞内会形成一种特殊的“应激小体”。该小体由内质网衍生的膜结构包裹未折叠蛋白,并与高尔基体产生的囊泡结合,最终将未折叠蛋白运输到液泡中降解。研究人员通过荧光标记追踪发现,该过程需多种酶的协同作用,且细胞中Ca2+浓度发生了显著变化。下列叙述错误的是( )
A.内质网与高尔基体通过“应激小体”直接相连,实现蛋白质加工与运输
B.液泡能够降解未折叠蛋白质,是因为其中含有能分解蛋白质的水解酶
C.细胞中Ca2+浓度可能会影响相关酶活性,从而影响蛋白质降解的速率
D.“应激小体”形成及发挥作用的过程体现了植物细胞器之间的协调配合
11.酶在工业生产和生活实践中存在着广泛的应用。下列关于酶应用的叙述,正确的是( )
A.新采摘的玉米经热烫处理2分钟后能保持甜味,其原理是高温使淀粉酶失活
B.果汁制作过程中加入胰蛋白酶和果胶酶,可使细胞破碎更充分、出汁率更高
C.溶菌酶能溶解细菌细胞壁,常与抗生素混合使用,能增强抗生素的疗效
D.营养学家建议适量吃富含纤维素的食物,是因为人消化道中含有纤维素酶
12.尼氏体和神经原纤维是神经元的特征性结构,尼氏体由粗面内质网和游离核糖体构成,神经原纤维由微管蛋白、神经丝蛋白等蛋白质纤维构成。当神经元损伤时能引起尼氏体减少乃至消失,在损伤得到恢复后,尼氏体的数量可以恢复。下列说法错误的是( )
A.尼氏体的主要功能是合成蛋白质,神经递质均在尼氏体合成后储存在突触小泡中
B.尼氏体数量与神经元的功能有关,可通过尼氏体数量来判断神经元的功能状态
C.推测神经原纤维能构成神经元的细胞骨架,具有参与细胞内物质运输的功能
D.经高温处理的神经丝蛋白空间结构发生改变后,仍能与双缩脲试剂产生紫色反应
13.含羞草叶枕处能改变体积的细胞称为运动细胞,分为伸肌细胞和屈肌细胞。夜晚,Cl-通道A蛋白在伸肌细胞膜上大量表达,引起Cl-外流,进而激活了K+通道使K+外流,水分随之流出,细胞膨压下降而收缩,导致叶片闭合;白天,A蛋白则在屈肌细胞膜上大量表达,下列叙述错误的是( )
A.夜晚Cl-外流的过程属于易化扩散
B.白天屈肌细胞中A蛋白的作用,很可能与夜晚伸肌细胞中的相反
C.推测K+通道因膜内电位升高而被激活
D.若夜间细胞外液中K+浓度异常升高,可能会减弱伸肌细胞的收缩程度
14.从某些动物组织中提取的胶原蛋白,可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间,这种缝合线就可以被人体组织吸收,从而避免拆线的痛苦。下列有关说法正确的是( )
A.胶原蛋白和胆固醇的组成元素相同
B.这种手术缝合线可以直接被人体组织吸收
C.食用富含胶原蛋白的食品可以去除疤痕,美容养颜
D.在核糖体上合成胶原蛋白时,产生的水分子中的氢来自氨基和羧基
15.中国名茶普洱茶一般利用茶叶中的多酚氧化酶进行制茶,有绿茶和红茶之分,适合不同体质的人群,如把采下的茶叶立即焙火杀青,破坏多酚氧化酶使茶叶保持绿色制得绿茶;在适宜温度下,利用多酚氧化酶将茶叶中的儿茶酚和单宁氧化并聚合成红褐色的色素制得红茶。下列叙述正确的是( )
A.多酚氧化酶是由茶树活细胞产生的无机物
B.制作绿茶时通过高温使多酚氧化酶失去活性
C.制作红茶时利用高温使多酚氧化酶活性增强
D.泡茶时茶叶细胞通过渗透吸水使茶叶舒展
16.在土壤盐化中,耐盐植物可通过图中机制减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,下列叙述错误的是( )
A.转运蛋白A和B在运输物质时不与被运输的物质结合
B.H+出入细胞的方式相同,H+泵失活则植物的抗盐胁迫能力降低
C.胞外Ca2+浓度增大有利于植物抗盐胁迫能力的提高
D.Na+可作为信息分子作用于细胞,促进细胞对Ca2+的吸收
二、非选择题(52分)
17.(12分)
如图表示细胞的部分生物膜在结构与功能上的联系,COPⅠ、COPⅡ是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题:
(1)溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种_____________,该物质的合成场所是_____________,溶酶体能够分解_____________,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
(2)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有_____________的特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的_____________系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的_____________结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有_____________的功能。
(3)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有_____________,COPⅡ囊泡负责从甲_____________(细胞器名称)向_____________(细胞器名称)运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的_____________可以帮助实现这些蛋白质的回收。
(4)下列人体细胞可发生图示过程的是_____________(填序号)。
①红细胞 ②造血干细胞 ③胰岛细胞 ④心肌细胞
18.(7分)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞膜的信息传递等相关,回答下列问题:
(1)图1中细胞膜内陷构成小窝,体现了细胞膜的结构特性是_____________。
(2)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由_____________(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的细胞质基质中。
(3)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低,为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2,你得出的结论是:小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在_____________。
(4)当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的_____________结构改变,小窝会变扁平,影响细胞膜的信息传递功能。在高等植物细胞中,该功能可通过细胞间的_____________结构来实现。除此功能外,细胞膜还具有_____________和_____________等重要功能。
19.(12分)研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,图1是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。
(1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于____,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫,图1中各种离子的运输,体现了细胞膜____的功能。
(2)当盐浸入根周围的环境时,Na+以____方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图1分析,各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由____转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,____(填“提高”或“降低”)细胞液的渗透压。Na+和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是____。
(3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会____(填“减少”“增多”或“不变”),其原因是____。
(4)图2是探究NaCl处理模拟盐胁迫,甘氨酸甜菜碱(GB)影响耐盐植物Na+的转运和相关载体活性的结果。根据实验结果可知,盐胁迫下,GB可通过____提高植物的耐盐性。
20.(10分)茶叶中的茶多酚可调节胰脂肪酶活性进而影响肠道对脂肪的吸收。为研究茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。
(1)在脂肪酶的____作用下,食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。该酶____(填“能”或“不能”)对食物中蛋白质的水解发挥作用,这体现了酶具有____性。
(2)在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了茶多酚对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图中酶促反应速率可通过测量____(指标)来体现。据图1可知,茶多酚对胰脂肪酶的活性具有____作用。
(3)研究不同温度条件下茶多酚对胰脂肪酶活性的影响,实验结果如图2。
①本实验的自变量是____、____。
②由图2可知,加入茶多酚后胰脂肪酶的最适温度变____;茶多酚对胰脂肪酶作用效果最显著的温度约为_____________℃。
(4)科研人员进一步研究发现,胰脂肪酶分子中疏水基团较集中的部位构成“疏水带”,茶多酚分子会进入“疏水带”中,并通过氢键与胰脂肪酶加强结合,从而影响酶的活性。用X表示茶多酚,则它对胰脂肪酶活性的影响属于下图中的原理_____________。
21.(11分)
甜醅是西北地区的传统小吃,可由燕麦发酵而成。燕麦经清洗、浸泡、蒸煮、摊凉后,加入酒曲(含酵母菌等微生物)发酵,即可制成甜醅。回答下列问题。
(1)燕麦中的淀粉被淀粉酶水解成还原糖,为酵母菌提供_____________。
(2)甜醅制作时,蒸煮原料的操作属于无菌技术中的_____________;加入酒曲前摊凉是为了避免原料温度过高导致_____________。
(3)发酵初期,需要将温度控制在28℃左右是因为_____________;发酵后期,密封发酵容器可促进酵母菌的_____________,使乙醇含量_____________。
(4)为了推动甜醅的工业化生产,研发人员利用基因工程技术从甜醅中克隆了α-淀粉酶基因,构建了表达载体。实验所用载体结构、引物设计图和限制酶识别序列及酶切位点如下。
①在设计α-淀粉酶引物序列时,为了将目的基因正确插入表达载体,引物1的5′端引入了BamH Ⅰ识别序列,引物2的5′端需引入_____________酶的识别序列。(2分)
②构建成功的重组质粒,用BamH Ⅰ和EcoR Ⅰ双酶切_____________(填“可以”或“不可以”)切割出完整的α-淀粉酶基因。理由是_____________(2分)
学科网(北京)股份有限公司
$