精品解析:山东省滨州市北镇中学2026-2027学年高三上学期9月能力训练生物试题
2026-09-19
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内容正文:
竞赛航空部高一能力训练(二)
生物试题
2026.9
一、单选题(本题共15小题,每题2分,满分30分)
1. 善于观察、勤于思考、积极解决问题,一直是陆良一中学子们引以为豪的良好习惯。以下是小王同学在校园内观察到的几种情况及其提出的处理办法,请问其中正确的是( )
A. 有同学体检发现胆固醇偏高,小王告诉该同学胆固醇对机体有害无益,要杜绝摄入
B. 为促进同学们的健康成长,小王建议多吃富含膳食纤维的食物,以促进胃肠蠕动,帮助消化,且纤维素可在人体肠道内消化后用于供能
C. 学校的樱花树面临越冬,小王建议学校管理人员增加灌溉,以抵御寒冷
D. 鱼肝油富含维生素D,小王建议同学们适量补充鱼肝油和钙片可以预防肌肉抽搐
2. 领鞭毛虫是一种古老的单细胞真核生物,其体内的线粒体可能起源于数亿年前被吞噬后共生的某种好氧细菌。下列推测不合理的是( )
A. 相比于好氧细菌的细胞膜,线粒体内膜与领鞭毛虫的细胞膜更相似
B. 线粒体中所含有的DNA能够指导自身部分蛋白质在线粒体内合成
C. 该好氧细菌的细胞膜和细胞质中均存在催化ADP转化为ATP的酶
D. 领鞭毛虫祖先细胞与该好氧细菌共生,二者的存在对彼此是有利的
3. 2026年世界田联钻石联赛中,中国18岁运动员严子怡“一投制胜”拿下女子标枪冠军。在日常训练与比赛中,运动员依靠体内糖类、脂肪供能,同时依靠水、无机盐维持细胞正常生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. 葡萄糖、糖原、几丁质均可在人体肌肉细胞中储存能量
B. 构成运动员细胞膜的脂质包括磷脂和脂肪
C. 运动员在比赛中会消耗大量能量,等质量的脂肪比糖类含更多H,因此彻底氧化分解释放能量更多
D. 训练时运动员伴随汗液流失大量的水因此需要大量补充淡水
4. 种植草莓时,可先将种子浸泡在低温清水中进行层积处理,打破休眠后吸水萌发;生长期用含钙无机盐的水浇灌草莓,可减少果实 “软果”“烂果” 的现象,而适量施加含氮、磷、钾等元素的肥料,可使草莓植株更健壮、果实更饱满。下列说法错误的是( )
A. 施加含氮肥料后草莓长势改善,可能是因为氮是叶绿素、酶的组成元素
B. 草莓缺水时果实皱缩、叶片萎蔫,说明水可以维持细胞的正常形态
C. 用含钙无机盐的水浇灌草莓可改善果实品质,体现了无机盐是构成细胞结构的重要成分
D. 种子层积处理吸水后,细胞中自由水含量显著升高,其中的氢键比较稳定
5. miRNA是一类具有调控功能的RNA。下图是其可能含有的核苷酸的结构示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲是miRNA的基本组成单位之一
B. HIV病毒的核糖体中含有乙核苷酸
C. miRNA是以碳链为基本骨架的有机物
D. 构成miRNA的碱基除图中的外,还有A、U、C
6. 已知某条肽链由88个氨基酸缩合而成,其中共有氨基6个,甲硫氨酸5个且在肽链中的位置为2、25、56、78、88,甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS(其他氨基酸R基中无氧原子,R基中的氮只存在于氨基),以下叙述错误的是( )
①合成该多肽的氨基酸一定共有N原子94个
②若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的若干肽链中的肽键数目会减少9个
③若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的多肽的氨基和羧基均分别增加5个
④若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的多肽中的氧原子数目减少3个
A. ① B. ①③ C. ①④ D. ②③
7. 某科研团队研究低温胁迫下玉米幼苗细胞内某些无机物的含量变化,结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
自由水含量
(mg/g鲜重)
结合水含量
(mg/g鲜重)
K+含量
(mg/g干重)
Ca2+含量
(mg/g干重)
对照组(25℃)
180
40
35
12
实验组(4℃)
120
60
42
18
A. 玉米幼苗细胞内的K+和Ca2+均以离子形式存在,共同参与维持细胞酸碱平衡
B. 低温下无机盐含量升高,说明低温条件下种植玉米时应大量施加无机盐肥料
C. 若验证结合水升高是抗低温关键,可增设低温下抑制结合水升高组,该组抗寒能力最强
D. 若实验组施加Ca2+载体蛋白抑制剂后自由水/结合水的比值升高,则幼苗低温下损伤加剧
8. 某非环状多肽,经测定其分子式是C25HxOyN5S2,该多肽上有一个二硫键(-S-S-是由两个-SH缩合而成),其他R基团没有参与反应。已知该多肽是由下列氨基酸中的某几种作为原料合成的。苯丙氨酸(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列有关该多肽的叙述,错误的是( )
A. 该多肽由苯丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、半胱氨酸组成
B. 该多肽有四个肽键,为五肽化合物
C. 该多肽中x=37,y=8
D. 该多肽形成过程中相对分子质量减少了74
9. 某科研团队利用冷冻电镜结合三维重构技术,对哺乳动物成熟红细胞膜进行观察,得到如下信息:①膜上存在多种呈“球形”的结构,部分球形结构贯穿膜的内外两侧,部分仅附着在膜的表面;②膜的中间层呈现“暗—亮—暗”的三层结构;③在膜的外侧,观察到少量与“球形”结构结合的“链状多糖”。下列叙述错误的是( )
A. 信息③中“链状多糖”与细胞识别、细胞间的信息传递等功能密切相关
B. 信息②中的中间亮层对应流动镶嵌模型中磷脂双分子层
C. 用荧光标记信息①中的“球形结构”可证明细胞膜具有流动性
D. 该细胞没有细胞核但属于真核细胞,也具有生物膜系统
10. 水蒸气从叶片扩散到大气的过程中,叶片表面的静止空气层对水分扩散产生的阻力,称为叶片界面层阻力。界面层的厚度主要受风速和叶片大小决定。当围绕叶片的空气稳定时,叶片表面的静止空气层较厚,从而成为水气从叶片散失时的主要阻力。此时增加气孔的开度对蒸腾速率的影响很小。吊竹梅的蒸腾流量与气孔开度的关系如图所示。以下相关说法错误的是( )
A. 在静止空气中,气孔开度对蒸腾作用的控制能力较小
B. 当风速高时,气孔开度是叶片散失水分的主要调控因子
C. 有些植物的叶片生有茸毛,会增强植物的蒸腾作用,有利于植物对无机盐的运输
D. 在流动空气中,为了减少蒸腾作用,有些植物可能会调节叶片的方向与日光平行
11. 菊花在遭受低温时,通过调节细胞膜和类囊体膜上两种脂肪酸相对含量来适应低温,图1和图2表示在不同温度下菊花叶片细胞膜、类囊体膜不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例,图3表示低温处理下脂肪酸去饱和酶基因的表达情况。以下说法错误的是( )
A. 类囊体膜饱和脂肪酸在脂肪酸中所占的比例高于细胞膜
B. 低温诱导菊花脂肪酸去饱和酶基因表达,从而保持类囊体膜流动性
C. 脂肪酸去饱和酶基因对类囊体膜脂肪酸不饱和程度的调控比细胞膜更显著
D. 低温影响下,细胞膜上的饱和脂肪酸含量增加,更容易提高植物的抗寒能力
12. 生物兴趣小组在最适温度下,以等量的过氧化氢作为底物,探究不同pH下两种不同过氧化氢酶(酶A、酶B)的活性。通过改变pH并测定相同时间内过氧化氢的剩余量,获得A、B两组结果(如下图)。下列叙述正确的是( )
A. 升高温度,A、B两条曲线均会下移
B. 若反应时间延长,A、B两组结果差距会减小
C. 酶需要置于最适的温度下保存
D. 当pH为11时,酶A将不能与双缩脲试剂发生反应
13. 已知X离子可参与构成线粒体内的丙酮酸氧化酶,载体蛋白IC的活化需要消耗ATP。如图为X离子运入细胞的转运机制,下列叙述错误的是( )
A. IC转运X离子时会发生磷酸化和构象改变
B. 磷酸激酶能降低ATP水解时所需的活化能
C. IC只容许与自身通道的直径和形状相适配的离子或分子通过
D. X离子进入线粒体发挥作用可促进细胞对X离子的吸收
14. 原发性主动运输指由ATP直接供能的逆浓度梯度的跨膜运输,继发性主动运输指某种物质能逆浓度梯度跨膜运输,所需能量直接由共同运输的其他物质的浓度梯度势能提供。如图为小肠上皮细胞转运氨基酸和Na⁺的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图中上皮细胞吸收Na⁺的方式与氨基酸运出上皮细胞的方式相同
B. 抑制细胞呼吸会影响原发性主动运输和继发性主动运输
C. 图中小肠上皮细胞中的氨基酸被组织细胞利用至少需穿过12层磷脂双分子层
D. 图中氨基酸从肠腔或肾小管腔进入上皮细胞的能量源于Na⁺的浓度梯度势能
15. 在生物体内能量的转换和传递中,ATP是一种关键的物质,其分子结构式如图1所示(①~⑤表示组成ATP的相关化学基团)。图2表示ATP与ADP的相互转化图解。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中的②是脱氧核糖,脱去①和⑤后的名称是腺嘌呤脱氧核苷酸
B. 图1中③与④之间的化学键和④与⑤之间的化学键稳定性相同
C. 图2中的能量Q1可用于各项生命活动,能量Q2可能是化学能或光能
D. 图2中的酶1和酶2分别是ATP合成酶和ATP水解酶
二、不定项选择题(共5个小题,每题3分)
16. 科学搭配减脂餐成为健康热点。某减脂餐搭配如下:早餐(全麦面包、无糖酸奶、水煮蛋、蓝莓);午餐(藜麦饭、烤鸡胸肉、清炒白菜);晚餐(清蒸虾、紫薯、凉拌黄瓜)。下列叙述错误的是( )
A. 黄瓜、白菜、蓝莓含有的纤维素通过不同单体的排列顺序储存遗传信息
B. 若某人午餐后血糖急剧升高,最可能的原因是清炒白菜摄入不足
C. 水煮蛋、鸡胸肉高温烹饪后更容易消化与肽键暴露更易被蛋白酶水解有关
D. 无糖酸奶富含醋酸菌,食用高蛋白、高淀粉、低脂减肥餐更有利于减肥
17. 核仁是细胞核经碱性染料染色后,折光率最深的部位。它与rRNA(核糖体RNA)的合成、加工以及核糖体大亚基、小亚基的形成有关。核糖体大小亚基常常游离于细胞质基质中,只有当小亚基与mRNA(与肽链的合成有关)结合后,大亚基才与小亚基结合形成完整的核糖体。肽链合成终止后,大小亚基解离,又游离于细胞质基质中。下列相关叙述错误的是( )
A. 核糖体在核仁中装配完整后才会进入细胞质
B. 核糖体大小亚基通过核孔运输,其他小分子物质只能通过核膜进出
C. 核糖体蛋白质在细胞质中的核糖体上合成完成后,再运送到核仁中与加工好的rRNA组装成核糖体大亚基和小亚基
D. 所有细胞生物的核糖体的合成都与核仁有关
18. 土壤盐分过高对植物的伤害被称为盐胁迫。拟南芥中发现存在缓解盐胁迫伤害的SOS信号转导途径,盐胁迫下PA在细胞膜迅速聚集,启动SOS信号转导途径,具体调节机制如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. SOS1、AKT1、HKT1属于细胞膜的主要成分,参与构成膜的基本支架
B. 盐胁迫下,H+和Na+从细胞外进入细胞内的方式相同,均为协助扩散
C. PA在细胞膜迅速聚集促进SCaBP8的磷酸化,使细胞中的K+浓度增大
D. 细胞膜的选择透过性与膜上的转运蛋白有关,而与磷脂分子等无关
19. 还原糖能与黄色的二硝基水杨酸(DNS)反应生成棕红色物质。为研究植物提取液甲对α-淀粉酶活力的抑制效果,某小组设计了四组实验(见表)。下列有关分析正确的是( )
组别
酶液
植物提取液甲
PBS缓冲液
淀粉溶液
DNS
去离子水
①
0.25
—
0.5
0.5
1
5
②
—
—
0.5
0.5
1
5
③
0.25
0.25
0.5
0.5
1
5
④
—
0.25
0.5
0.5
1
5
A. PBS缓冲液能维持pH,确保酶的活性稳定
B. ①组和④组经充分反应后棕红色深浅程度接近
C. 设置②组和④组可排除淀粉的非酶促反应的影响
D. ③组棕红色越深说明植物提取液甲的抑制效果越弱
20. 某研究小组利用电子显微镜观察多种细胞样本,获得以下四组亚显微结构图像特征:
①观察到双层膜包被的细胞核,核膜上有核孔复合体,核仁明显;胞质中可见发达的粗面内质网、高尔基体及大量线粒体。
②无核膜包被的拟核区域;胞质中仅见游离核糖体,未观察到线粒体、内质网、高尔基体等膜性细胞器,但观察到由单层膜构成的扁平囊泡状结构平行排列形成的光合片层(功能与类囊体相似)。
③无细胞核,无任何膜性细胞器,胞质中充满血红蛋白及少量核糖体。
④细胞核结构同①;胞质中溶酶体数量极多,内含电子密度不一的物质;线粒体嵴结构异常。
根据上述观察结果,下列分析与推断正确的是( )
A. 样本①可代表典型的胰腺腺泡细胞,其粗面内质网和高尔基体与消化酶的加工分泌有关
B. 样本②中观察到的光合片层的功能类似于洋葱鳞片叶细胞中的叶绿体
C. 样本③状态下的细胞丢失了所有核酸,其较短的寿命与缺乏细胞核有关
D. 样本④的异常线粒体嵴结构降低了ATP合成效率,而溶酶体增多表明细胞处于蛋白质合成旺盛阶段
三、解答题
21. 数蛋白质在合成后会出现自剪接过程(如图1),一段内含肽被剪切后,两侧肽链连接起来。
(1)图1 所示过程通过形成新的______(填化学键名称)将两侧肽链连接起来,该化学键总数在反应后较反应前______(填“增加”或“减少”)______个。内含肽中①、②处对应的化学基团分别是______。
(2)研究发现多数内含肽中包含核酸内切酶的序列,为研究这段序列在蛋白质剪接过程中是否起到作用,科学家设计了A、B、C三种能够在大肠杆菌中合成的蛋白质。
其中A蛋白中含有完整的内含肽序列,B蛋白中核酸内切酶序列被无关肽序列替代,C蛋白中______完全被无关肽序列替代,三种蛋白相对分子质量大致相同。
(3)现有三种大肠杆菌菌株1、2、3,分别含A、B、C蛋白。各菌株中H段所在的蛋白质可被分离出来。对分离到的蛋白质进行肽段种类和相对分子质量的分析,结果如下表:
菌株类型
菌株1
菌株2
菌株3
肽段种类和相对分子质量
106kD,58kD
106kD,58kD
106kD
综合分析三组实验,结果表明______。
22. 盐胁迫下,植物部分根细胞会发生质壁分离,同时Na+大量进入根细胞,抑制酶的活性,对细胞产生毒害。图1为根的结构示意图,图2为耐盐植物细胞在盐胁迫下调控过程示意图。请回答下列问题:
(1)图1中能明显发生质壁分离的细胞主要分布于__________区,该部位细胞中的_________相当于一层半透膜,在一定相同浓度蔗糖溶液的处理下,不同的根尖细胞发生质壁分离的程度不同,推测出现这一现象最可能的原因是__________。
(2)图2细胞中的SOS2(一种激酶)激活_________,将细胞质基质中的Na+运出细胞和转运至________中以减轻盐毒害。该过程Na+跨膜转运的方式为_____________________________,理由是__________________________________________________________________。
(3)植物细胞成熟过程中,F蛋白调控多泡体(MVB)融合成大液泡。最新研究发现,盐胁迫下,拟南芥根尖伸长区表现为液泡碎片化,即液泡数量多而单个液泡体积小。对此提出三种假说:①原有大液泡缢裂为很多MVB;②MVB融合形成大液泡过程受阻;③细胞膜胞吞过程增强,形成很多MVB。以下实验结果支持假说②的有_________________(填字母)。
a.Na+内流进入细胞质基质,引发F蛋白降解
b.盐胁迫下部分MVB膜上有来自细胞膜的Na+/H+共转运载体
c.阻断F蛋白降解,盐胁迫下未出现液泡碎片化现象
(4)研究者将野生型拟南芥和SOS2功能缺失突变拟南芥(sos2)进行处理,分组及结果如图3.根据上述所有信息,分析耐盐植物的耐盐机制:盐胁迫→激活SOS2→__________________→MVB融合为大液泡受阻→导致液泡碎片化→液泡膜面积增大→液泡膜上________________→植物的耐盐性增强。
23. 海藻糖能在逆境中有效维持细胞内生物膜、蛋白质和活性肽的稳定性和完整性。研究人员对海藻糖合酶(HL22-2TreS)进行了相关研究。回答下列问题:
(1)为探究不同温度对HL22-2TreS活性的影响,研究小组进行了相关实验,结果如下表。已知HL22-2TreS的最适pH为7.0。
实验步骤
分组
1
2
3
4
5
6
7
麦芽糖(μL)
80
80
80
80
80
80
80
HL22-2TreS(μL)
20
20
20
20
20
20
20
温度(℃)
20
30
40
50
60
70
80
酶相对活性(%)
56
80
100
60
20
5
0
①调节各组温度时正确的操作是________________________________________________。
②若该酶在80℃处理后再将温度降低至40℃,酶相对活性和80℃相比________(填“提高”“不变”或“降低”)。
(2)研究小组进一步研究了HL22-2TreS对含不同底物的反应液的催化作用,并对转化后的产物进行层析检测,结果如图所示:
①本实验的对照组有:________。
②据图分析,可得出的结论是________________________。该研究结果________(填“能”或“不能”)说明HL22-2TreS不具有专一性。
③Km值可用来反映酶与底物的亲和力,Km值等于酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度。HL22-2TreS对麦芽糖和海藻糖的Km值测定结果如表所示。在工业生产中,可利用HL22-2TreS将廉价的麦芽糖转化成具有更高附加值的海藻糖,基于表中数据分析,依据是________________________。
底物
麦芽糖(mmol·L-1)
海藻糖(mmol·L-1)
初始底物浓度
100
100
Km值
20.6
87.5
24. 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶,通过生化反应使萤火虫自发光。
(1)荧光素接受ATP提供的_____后被激活,在荧光素酶的_____作用下形成氧化荧光素并且发出荧光。荧光素酶系统的发光强度与荧光素酶活性正相关。
(2)为检测饮用水中重金属污染,某兴趣小组同学根据荧光素和荧光素酶系统的发光原理,制备“生物发光检测试剂盒”。当水样中存在重金属等毒性物质时,会_____酶的活性,从而导致发光强度_____。在使用试剂盒时,先将100μL的待测样本加入300μL的A溶液中,随后加入100μL的ATP溶液,并立即检测相对发光值(Ar)。A溶液中必须包括哪些物质_____。
a.荧光素 b.ATP c.荧光素酶 d.AMP
(3)为测试试剂盒使用的最适温度,兴趣小组以无菌水作为样本,按照上述步骤开展实验,结果如下表。
温度(℃)
5
15
20
25
30
60
Ar/(103min-1)值
20
150
180
50
8
0.01
实验中除温度外,需控制的无关变量有_____(至少答出两点)。60℃时Ar值骤降的原因是_____。若要进一步探究试剂盒使用的最适温度,请你对实验方案中的温度设置提出建议_____。
(4)重金属溶液对荧光素酶反应体系的发光强度抑制率=(空白发光强度-样本发光强度)/空白发光强度×100%。利用“生物发光检测试剂盒”,对水样中5种重金属在不同浓度下的发光强度抑制率进行了检测,并计算EC50值(发光反应的抑制率为50%时所对应的重金属浓度),结果表明_____毒性最强,理由是_____。
重金属
氯化镉
硝酸铅
氯化锰
氯化汞
硫酸铜
EC50值
27.412
21.338
561.00
0.590
76.563
25. 人体中的胆固醇主要来自肝脏的合成,食物中的胆固醇是次要补充,胆固醇含量相对稳定对人体健康具有重要意义。
(1)胆固醇的作用是______________________________________________________________。
(2)当细胞中胆固醇含量过高时,机体会通过多种途径调节胆固醇平衡。研究表明蛋白A是一种响应胆固醇刺激的肠分泌蛋白,以野生型小鼠(WT)和蛋白A基因敲除小鼠(KO)为材料,饲喂正常食物、高胆固醇食物,获得图1、图2所示结果。
①图1结果显示,摄入胆固醇量增加导致血浆蛋白A含量______(填“增加”或“减少”),推测高胆固醇食物能促进蛋白A的分泌。
②由图1和图2可知,蛋白A能够___________。
(3)NPC是肠道细胞膜上的一种胆固醇转运蛋白。为进一步证明NPC介导的胆固醇吸收是蛋白A分泌的必要条件,研究者检测不同条件下NPC基因敲除小鼠(NKO)和WT的血浆蛋白A含量(如图3)。请在图3“括号”处选填入下列字母以完善实验方案_______。
选填内容:a.加胆固醇 b.不加胆固醇 c.WT d.NKO
实验结果证明了上述结论。
(4)研究发现,蛋白A能够与肝脏细胞膜上的GPR蛋白结合,调节肝脏细胞核中胆固醇合成相关基因SRE的表达。综合上述实验结果,完善蛋白A的调节过程机制图。请在图4中①②处填写相应物质______、______(均填英文缩写),在③处填写相应作用______(填“促进表达”或“抑制表达”)。
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竞赛航空部高一能力训练(二)
生物试题
2026.9
一、单选题(本题共15小题,每题2分,满分30分)
1. 善于观察、勤于思考、积极解决问题,一直是陆良一中学子们引以为豪的良好习惯。以下是小王同学在校园内观察到的几种情况及其提出的处理办法,请问其中正确的是( )
A. 有同学体检发现胆固醇偏高,小王告诉该同学胆固醇对机体有害无益,要杜绝摄入
B. 为促进同学们的健康成长,小王建议多吃富含膳食纤维的食物,以促进胃肠蠕动,帮助消化,且纤维素可在人体肠道内消化后用于供能
C. 学校的樱花树面临越冬,小王建议学校管理人员增加灌溉,以抵御寒冷
D. 鱼肝油富含维生素D,小王建议同学们适量补充鱼肝油和钙片可以预防肌肉抽搐
【答案】D
【解析】
【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还可参与人体血液中脂质的运输,对机体有重要作用,胆固醇偏高只需控制摄入而非完全杜绝,A错误;
B、人体不存在分解纤维素的酶,纤维素无法在人体肠道内被消化供能,仅能起到促进胃肠蠕动的作用,B错误;
C、越冬植物需要减少灌溉,降低自由水比例、提升结合水比例,从而降低细胞结冰冻伤的风险,增强抗寒能力,增加灌溉反而会降低植物抗寒性,C错误;
D、维生素D可促进人体肠道对钙和磷的吸收,肌肉抽搐是血钙含量过低导致的,因此适量补充富含维生素D的鱼肝油和钙片可以提升血钙含量,预防肌肉抽搐,D正确。
2. 领鞭毛虫是一种古老的单细胞真核生物,其体内的线粒体可能起源于数亿年前被吞噬后共生的某种好氧细菌。下列推测不合理的是( )
A. 相比于好氧细菌的细胞膜,线粒体内膜与领鞭毛虫的细胞膜更相似
B. 线粒体中所含有的DNA能够指导自身部分蛋白质在线粒体内合成
C. 该好氧细菌的细胞膜和细胞质中均存在催化ADP转化为ATP的酶
D. 领鞭毛虫祖先细胞与该好氧细菌共生,二者的存在对彼此是有利的
【答案】A
【解析】
【详解】A、根据内共生学说,线粒体内膜起源于被吞噬的好氧细菌的细胞膜,因此线粒体内膜与好氧细菌的细胞膜更相似,A符合题意;
B、好氧细菌自身含有环状DNA和核糖体,可合成自身部分蛋白质,线粒体由该好氧细菌演变而来,保留了部分DNA和核糖体,因此可指导自身部分蛋白质在线粒体内合成,B不符合题意;
C、好氧细菌为原核生物,没有线粒体,其有氧呼吸的第一阶段发生在细胞质基质,第二、三阶段发生在细胞膜上,三个阶段均能生成ATP,因此其细胞膜和细胞质中均存在催化ADP转化为ATP的酶,C不符合题意;
D、领鞭毛虫祖先与好氧细菌为互利共生关系:好氧细菌可为宿主细胞提供更多能量,宿主细胞可为好氧细菌提供营养物质,二者的存在对彼此有利,D不符合题意。
3. 2026年世界田联钻石联赛中,中国18岁运动员严子怡“一投制胜”拿下女子标枪冠军。在日常训练与比赛中,运动员依靠体内糖类、脂肪供能,同时依靠水、无机盐维持细胞正常生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. 葡萄糖、糖原、几丁质均可在人体肌肉细胞中储存能量
B. 构成运动员细胞膜的脂质包括磷脂和脂肪
C. 运动员在比赛中会消耗大量能量,等质量的脂肪比糖类含更多H,因此彻底氧化分解释放能量更多
D. 训练时运动员伴随汗液流失大量的水因此需要大量补充淡水
【答案】C
【解析】
【详解】A、几丁质是构成甲壳类动物外骨骼、真菌细胞壁的结构多糖,人体细胞中不存在几丁质,也不具备储能功能,葡萄糖是能源物质,A错误;
B、构成动物细胞膜的脂质包括磷脂和胆固醇,脂肪是细胞内良好的储能物质,不参与细胞膜的组成,B错误;
C、与糖类相比,等质量的脂肪中H的占比更高、O的占比更低,彻底氧化分解时消耗的氧气更多,释放的能量也更多,C正确;
D、运动员排汗时不仅流失水分,还会流失大量无机盐,仅补充淡水会导致细胞渗透压失衡,需要补充淡盐水,D错误。
4. 种植草莓时,可先将种子浸泡在低温清水中进行层积处理,打破休眠后吸水萌发;生长期用含钙无机盐的水浇灌草莓,可减少果实 “软果”“烂果” 的现象,而适量施加含氮、磷、钾等元素的肥料,可使草莓植株更健壮、果实更饱满。下列说法错误的是( )
A. 施加含氮肥料后草莓长势改善,可能是因为氮是叶绿素、酶的组成元素
B. 草莓缺水时果实皱缩、叶片萎蔫,说明水可以维持细胞的正常形态
C. 用含钙无机盐的水浇灌草莓可改善果实品质,体现了无机盐是构成细胞结构的重要成分
D. 种子层积处理吸水后,细胞中自由水含量显著升高,其中的氢键比较稳定
【答案】D
【解析】
【详解】A、氮是叶绿素、绝大多数酶(化学本质为蛋白质)的组成元素,施加含氮肥料有利于叶绿素和酶的合成,提升光合作用效率,改善草莓长势,A正确;
B、草莓缺水时细胞失水,导致果实皱缩、叶片萎蔫,说明充足的水分可使细胞保持充盈状态,维持细胞的正常形态,B正确;
C、钙是植物细胞壁胞间层中果胶钙的重要组成成分,含钙无机盐可参与构成细胞结构,减少软果、烂果情况,改善果实品质,体现了无机盐是构成细胞结构的重要成分,C正确;
D、种子吸水后自由水含量显著升高,但自由水的氢键不稳定,易断裂也易重新形成,结合水的氢键才相对稳定,D错误。
5. miRNA是一类具有调控功能的RNA。下图是其可能含有的核苷酸的结构示意图。下列相关叙述正确的是( )
A. 甲是miRNA的基本组成单位之一
B. HIV病毒的核糖体中含有乙核苷酸
C. miRNA是以碳链为基本骨架的有机物
D. 构成miRNA的碱基除图中的外,还有A、U、C
【答案】C
【解析】
【详解】A、miRNA是RNA,其基本组成单位是核糖核苷酸。甲中的五碳糖是脱氧核糖,所以甲是脱氧核糖核苷酸,不是miRNA的基本组成单位,A错误;
B、HIV病毒无细胞结构,也没有核糖体,B错误;
C、miRNA是RNA,属于生物大分子,生物大分子均是以碳链为基本骨架的有机物,C正确;
D、miRNA是RNA,含有的碱基有A、U、G、C,图中已经有腺嘌呤(A),所以除图中的外,还有U、C、G,D错误。
故选C。
6. 已知某条肽链由88个氨基酸缩合而成,其中共有氨基6个,甲硫氨酸5个且在肽链中的位置为2、25、56、78、88,甲硫氨酸的分子式为C5H11O2NS(其他氨基酸R基中无氧原子,R基中的氮只存在于氨基),以下叙述错误的是( )
①合成该多肽的氨基酸一定共有N原子94个
②若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的若干肽链中的肽键数目会减少9个
③若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的多肽的氨基和羧基均分别增加5个
④若去掉该多肽中的甲硫氨酸,生成的多肽中的氧原子数目减少3个
A. ① B. ①③ C. ①④ D. ②③
【答案】B
【解析】
【详解】①由于一个肽链中至少有一个游离的氨基和一个游离的羧基,现肽链中共有氨基6个,因此其中有5个应位于R 基团上,所以合成该多肽的氨基酸共有N原子数目= 88 +5= 93个,①错误;
②由于含有5个甲硫氨酸,在中间的有4个,所以中间水解掉一个甲硫氨酸就少2个肽键,而水解掉最后一个甲硫氨酸仅少一个肽键,所以去掉甲硫氨酸得到的肽链中,肽键数目会减少2×4+1=9个,②正确;
③若去掉该多肽中的5个甲硫氨酸,会形成4条短肽、1个游离的1号氨基酸和5个甲硫氨酸,这些短肽与原来的多肽相比,氨基和羧基均分别增加3个,③错误;
④其他氨基酸R基中无氧原子,原多肽氧原子数=肽键氧数+末端羧基氧数=87+2=89个;水解过程加9个氧原子,去掉5个甲硫氨酸共带走10个氧原子,第1位氨基酸断开后成为游离氨基酸(不属于肽链)带走2个氧原子,最终肽链氧原子数=89+9-10-2=86个,比原来减少3个,④正确。综上所述,①③错误,②④正确,B符合题意。
7. 某科研团队研究低温胁迫下玉米幼苗细胞内某些无机物的含量变化,结果如下表。下列叙述正确的是( )
组别
自由水含量
(mg/g鲜重)
结合水含量
(mg/g鲜重)
K+含量
(mg/g干重)
Ca2+含量
(mg/g干重)
对照组(25℃)
180
40
35
12
实验组(4℃)
120
60
42
18
A. 玉米幼苗细胞内的K+和Ca2+均以离子形式存在,共同参与维持细胞酸碱平衡
B. 低温下无机盐含量升高,说明低温条件下种植玉米时应大量施加无机盐肥料
C. 若验证结合水升高是抗低温关键,可增设低温下抑制结合水升高组,该组抗寒能力最强
D. 若实验组施加Ca2+载体蛋白抑制剂后自由水/结合水的比值升高,则幼苗低温下损伤加剧
【答案】D
【解析】
【详解】A、玉米幼苗细胞内的K+和Ca2+主要以离子形式存在,但并非均以离子形式存在,Ca2+在细胞中可呈结合态(如与磷脂、蛋白质结合),A错误;
B、由表格数据可知低温下玉米幼苗细胞内无机盐含量升高,但这不能说明低温条件下种植玉米时应大量施加无机盐肥料,因为植物细胞对无机盐的吸收具有选择性,且需要考虑土壤中无机盐的含量等多种因素,B错误;
C、若验证结合水升高是抗低温关键,可增设低温下抑制结合水升高组,根据实验逻辑,该组结合水含量低于实验组,其抗寒能力应最弱,而不是最强,C错误;
D、实验组施加Ca2+载体蛋白抑制剂后,Ca2+的吸收减少,从表格中可知实验组Ca2+含量高于对照组,施加抑制剂后Ca2+含量降低,细胞液浓度降低,自由水/结合水的比值升高,细胞代谢增强,不利于适应低温环境,幼苗低温下损伤加剧,D正确。
8. 某非环状多肽,经测定其分子式是C25HxOyN5S2,该多肽上有一个二硫键(-S-S-是由两个-SH缩合而成),其他R基团没有参与反应。已知该多肽是由下列氨基酸中的某几种作为原料合成的。苯丙氨酸(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸(C3H7NO2S)。下列有关该多肽的叙述,错误的是( )
A. 该多肽由苯丙氨酸、天冬氨酸、亮氨酸、半胱氨酸组成
B. 该多肽有四个肽键,为五肽化合物
C. 该多肽中x=37,y=8
D. 该多肽形成过程中相对分子质量减少了74
【答案】C
【解析】
【分析】1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
2、氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是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;连接两个氨基酸的化学键是肽键,氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数,游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数,至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数,氮原子数=肽键数+肽链数+R基上的氮原子数=各氨基酸中氮原子总数,氧原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的氧原子数=各氨基酸中氧原子总数一脱去水分子数,蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量-脱去水分子数×18。
【详解】ABC、通过题目分析,题中每一个氨基酸只含有一个氮,而非环状多肽C25HxOyN5S2含有5个氮,所以该多肽含有5个氨基酸,由于该多肽含有2个S,而氨基酸中只有半胱氨酸(C3H7NO2S)含有S,所以有2个半胱氨酸,再根据C的数目总共是25个,根据题目所给的条件(该多肽是由下列氨基酸中的几种作为原料合成的),苯丙氨酸 (C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、丙氨酸(C3H7NO2)、亮氨酸(C6H13NO2)、半胱氨酸 (C3H7NO2S),去掉2个半胱氨酸(C3H7NO2S)的6个碳,还有19个碳、3个氨基酸。所以这3个氨基酸是(C9H11NO2)、天冬氨酸(C4H7NO4)、亮氨酸(C6H13NO2)。所以氢原子的总数是11+7+13+7+7-8(脱去水中的氢)-2(形成二硫键脱去的氢)=35,氧原子的总数是2+4+2+2+2-4=8,该多肽由5个氨基酸脱水缩合形成,为五肽化合物,有四个肽键,AB正确,C错误;
D、该多肽在核糖体上形成,形成4个肽键,即脱去4个水分子,形成一个二硫键,脱去2个氢原子,故形成过程中相对分子质量减少了4×18+2=74,D正确。
故选C。
9. 某科研团队利用冷冻电镜结合三维重构技术,对哺乳动物成熟红细胞膜进行观察,得到如下信息:①膜上存在多种呈“球形”的结构,部分球形结构贯穿膜的内外两侧,部分仅附着在膜的表面;②膜的中间层呈现“暗—亮—暗”的三层结构;③在膜的外侧,观察到少量与“球形”结构结合的“链状多糖”。下列叙述错误的是( )
A. 信息③中“链状多糖”与细胞识别、细胞间的信息传递等功能密切相关
B. 信息②中的中间亮层对应流动镶嵌模型中磷脂双分子层
C. 用荧光标记信息①中的“球形结构”可证明细胞膜具有流动性
D. 该细胞没有细胞核但属于真核细胞,也具有生物膜系统
【答案】D
【解析】
【详解】A、信息③中的链状多糖与球形结构(膜蛋白)结合形成糖蛋白,糖蛋白与细胞识别、细胞间的信息传递等功能密切相关,A正确;
B、电镜下细胞膜“暗—亮—暗”的三层结构中,两侧暗层为蛋白质,中间亮层为磷脂双分子层,是流动镶嵌模型的基本支架,B正确;
C、信息①中的球形结构为膜蛋白,经典的荧光标记膜蛋白的人鼠细胞融合实验,就是通过标记膜蛋白证明细胞膜具有流动性,C正确;
D、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成,哺乳动物成熟红细胞无细胞核和众多细胞器,仅含有细胞膜,不具有生物膜系统,D错误。
10. 水蒸气从叶片扩散到大气的过程中,叶片表面的静止空气层对水分扩散产生的阻力,称为叶片界面层阻力。界面层的厚度主要受风速和叶片大小决定。当围绕叶片的空气稳定时,叶片表面的静止空气层较厚,从而成为水气从叶片散失时的主要阻力。此时增加气孔的开度对蒸腾速率的影响很小。吊竹梅的蒸腾流量与气孔开度的关系如图所示。以下相关说法错误的是( )
A. 在静止空气中,气孔开度对蒸腾作用的控制能力较小
B. 当风速高时,气孔开度是叶片散失水分的主要调控因子
C. 有些植物的叶片生有茸毛,会增强植物的蒸腾作用,有利于植物对无机盐的运输
D. 在流动空气中,为了减少蒸腾作用,有些植物可能会调节叶片的方向与日光平行
【答案】C
【解析】
【分析】界面层的厚度主要受风速和叶片大小决定。当围绕叶片的空气稳定时,叶片表面的静止空气层较厚,从而成为水气从叶片散失时的主要阻力,此时增加气孔的开度对蒸腾速率的影响很小。
【详解】A、据题意可知:当围绕叶片的空气稳定时,叶片表面的静止空气层较厚,从而成为水气从叶片散失时的主要阻力,此时增加气孔的开度对蒸腾速率的影响很小。故在静止空气中,气孔开度对蒸腾作用的控制能力较小,A正确;
B、由图可知,在流动空气中,随气孔开度的增加蒸腾流量增加明显,B正确;
C、植物叶片的绒毛会影响水蒸气从叶片扩散到大气的过程,降低了植物的蒸腾作用,不利于植物对无机盐的运输,C错误;
D、在流动空气中,植物可通过调节叶片的方向与日光平行来减少蒸腾作用,D正确。
故选C。
11. 菊花在遭受低温时,通过调节细胞膜和类囊体膜上两种脂肪酸相对含量来适应低温,图1和图2表示在不同温度下菊花叶片细胞膜、类囊体膜不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例,图3表示低温处理下脂肪酸去饱和酶基因的表达情况。以下说法错误的是( )
A. 类囊体膜饱和脂肪酸在脂肪酸中所占的比例高于细胞膜
B. 低温诱导菊花脂肪酸去饱和酶基因表达,从而保持类囊体膜流动性
C. 脂肪酸去饱和酶基因对类囊体膜脂肪酸不饱和程度的调控比细胞膜更显著
D. 低温影响下,细胞膜上的饱和脂肪酸含量增加,更容易提高植物的抗寒能力
【答案】D
【解析】
【详解】A、由图1和图2可知,类囊体膜中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例的值低于细胞膜,说明类囊体膜饱和脂肪酸在脂肪酸中所占的比例高于细胞膜,A正确;
B、由图3可知,与25℃和4℃相比,低温(-4℃)影响下,菊花脂肪酸去饱和酶基因表达量增加,由图2可知,类囊体膜不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸的比例升高,推测脂肪酸去饱和酶基因表达量增加,使类囊体膜上不饱和脂肪酸含量升高,从而保持类囊体膜流动性,B正确;
C、由图1和图2可知,与25℃和4℃相比,在低温(-4℃)影响下,细胞膜和类囊体膜中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例都升高了,且类囊体膜中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例升高更多,说明脂肪酸去饱和酶基因对类囊体膜脂肪酸不饱和程度的调控比细胞膜更显著,C正确;
D、由图1可知,与25℃和4℃相比,在低温(-4℃)影响下,细胞膜中不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比例升高了,说明细胞膜上的饱和脂肪酸含量减少,更容易提高植物的抗寒能力,D错误。
故选D。
12. 生物兴趣小组在最适温度下,以等量的过氧化氢作为底物,探究不同pH下两种不同过氧化氢酶(酶A、酶B)的活性。通过改变pH并测定相同时间内过氧化氢的剩余量,获得A、B两组结果(如下图)。下列叙述正确的是( )
A. 升高温度,A、B两条曲线均会下移
B. 若反应时间延长,A、B两组结果差距会减小
C. 酶需要置于最适的温度下保存
D. 当pH为11时,酶A将不能与双缩脲试剂发生反应
【答案】B
【解析】
【详解】A、本实验是在最适温度下开展的,升高温度会导致过氧化氢酶活性降低,相同时间内过氧化氢分解量减少,剩余量增加,因此两条曲线均会上移,A错误;
B、当前结果是相同反应时间下的测定值,两组的差异来自酶活性不同导致的反应速率差异,若延长反应时间,最终底物会被完全分解,两组的过氧化氢剩余量会趋于一致,因此差距会减小,B正确;
C、酶适合在低温条件下保存,低温可抑制酶活性且不会破坏酶的空间结构,最适温度下酶活性高,不利于酶的长期保存,C错误;
D、pH为11时,酶A的空间结构被破坏而失活,但蛋白质的肽键并未断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此酶A仍能与双缩脲试剂发生反应,D错误。
13. 已知X离子可参与构成线粒体内的丙酮酸氧化酶,载体蛋白IC的活化需要消耗ATP。如图为X离子运入细胞的转运机制,下列叙述错误的是( )
A. IC转运X离子时会发生磷酸化和构象改变
B. 磷酸激酶能降低ATP水解时所需的活化能
C. IC只容许与自身通道的直径和形状相适配的离子或分子通过
D. X离子进入线粒体发挥作用可促进细胞对X离子的吸收
【答案】C
【解析】
【详解】A、由题图可知,载体蛋白IC转运X离子时,ATP将磷酸基团转移给IC使IC发生磷酸化;载体蛋白转运物质时会发生构象改变,A正确;
B、磷酸激酶本质是酶,酶的作用机理是降低化学反应的活化能,该过程中磷酸激酶催化ATP水解,因此可以降低ATP水解所需的活化能,B正确;
C、题干明确说明IC是载体蛋白,而“只容许与自身通道的直径和形状相适配的离子或分子通过”是通道蛋白的功能特点,不是载体蛋白的特点,载体蛋白依靠特异性结合识别、转运底物,C错误;
D、X离子可参与线粒体内丙酮酸氧化酶的组成,X进入线粒体可促进有氧呼吸产生更多ATP;而X离子的跨膜转运消耗ATP,因此X进入线粒体发挥作用可进一步促进细胞对X离子的吸收,D正确。
14. 原发性主动运输指由ATP直接供能的逆浓度梯度的跨膜运输,继发性主动运输指某种物质能逆浓度梯度跨膜运输,所需能量直接由共同运输的其他物质的浓度梯度势能提供。如图为小肠上皮细胞转运氨基酸和Na⁺的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图中上皮细胞吸收Na⁺的方式与氨基酸运出上皮细胞的方式相同
B. 抑制细胞呼吸会影响原发性主动运输和继发性主动运输
C. 图中小肠上皮细胞中的氨基酸被组织细胞利用至少需穿过12层磷脂双分子层
D. 图中氨基酸从肠腔或肾小管腔进入上皮细胞的能量源于Na⁺的浓度梯度势能
【答案】C
【解析】
【详解】A、由图可知,上皮细胞吸收Na⁺是顺浓度梯度进行的,需要载体蛋白协助,其方式为协助扩散;氨基酸运出上皮细胞也是顺浓度梯度进行的,需要载体蛋白协助,同样为协助扩散,所以二者方式相同,A正确;
B、 原发性主动运输直接由ATP供能,抑制细胞呼吸会使ATP产生减少,从而影响原发性主动运输;继发性主动运输所需能量直接由共同运输的其他物质的浓度梯度势能提供,而该浓度梯度势能的维持与原发性主动运输有关,抑制细胞呼吸影响原发性主动运输后,也会影响继发性主动运输,B正确;
C、小肠上皮细胞中的氨基酸被组织细胞利用,首先要穿过小肠上皮细胞(1层细胞,2层膜),然后进入毛细血管穿过毛细血管壁细胞(2层膜),接着通过血液循环运输,再穿出毛细血管壁细胞(2层膜)进入组织细胞(1层膜),总共穿过2+2+2+1=7层膜,因为1层膜由1层磷脂双分子层构成,所以至少需穿过7层磷脂双分子层,而不是12层,C错误;
D、从图中能够看出,氨基酸从肠腔或肾小管腔进入上皮细胞是逆浓度梯度进行的,其能量源于Na⁺的浓度梯度势能,D正确。
故选C。
15. 在生物体内能量的转换和传递中,ATP是一种关键的物质,其分子结构式如图1所示(①~⑤表示组成ATP的相关化学基团)。图2表示ATP与ADP的相互转化图解。下列相关叙述正确的是( )
A. 图1中的②是脱氧核糖,脱去①和⑤后的名称是腺嘌呤脱氧核苷酸
B. 图1中③与④之间的化学键和④与⑤之间的化学键稳定性相同
C. 图2中的能量Q1可用于各项生命活动,能量Q2可能是化学能或光能
D. 图2中的酶1和酶2分别是ATP合成酶和ATP水解酶
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1中②的五碳糖2号碳上存在羟基,属于核糖,腺嘌呤核糖核苷酸由腺嘌呤、核糖、1分子磷酸组成,需保留①腺嘌呤,脱去④、⑤两个磷酸基团才能得到,脱去①和⑤无法得到腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;
B、ATP中远离腺苷的特殊的化学键(④与⑤之间)更易断裂,稳定性比③与④之间的特殊的化学键低,二者稳定性不相同,B错误;
C、图2中能量是合成ATP需要的能量,来源为光能或化学能;能量是ATP水解释放的能量,可用于各项生命活动,C错误;
D、酶1催化ADP和Pi合成ATP,属于ATP合成酶;酶2催化ATP水解生成ADP和Pi,属于ATP水解酶,D正确。
二、不定项选择题(共5个小题,每题3分)
16. 科学搭配减脂餐成为健康热点。某减脂餐搭配如下:早餐(全麦面包、无糖酸奶、水煮蛋、蓝莓);午餐(藜麦饭、烤鸡胸肉、清炒白菜);晚餐(清蒸虾、紫薯、凉拌黄瓜)。下列叙述错误的是( )
A. 黄瓜、白菜、蓝莓含有的纤维素通过不同单体的排列顺序储存遗传信息
B. 若某人午餐后血糖急剧升高,最可能的原因是清炒白菜摄入不足
C. 水煮蛋、鸡胸肉高温烹饪后更容易消化与肽键暴露更易被蛋白酶水解有关
D. 无糖酸奶富含醋酸菌,食用高蛋白、高淀粉、低脂减肥餐更有利于减肥
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、纤维素属于多糖,单体为葡萄糖,不存在不同单体排列顺序的差异,且储存遗传信息的物质是核酸,纤维素不能储存遗传信息,A错误;
B、午餐中藜麦饭富含淀粉,淀粉水解为葡萄糖是血糖升高的主要原因,清炒白菜几乎不含糖类,血糖急剧升高与白菜摄入量无关,最可能是淀粉类食物摄入过多导致,B错误;
C、高温会破坏蛋白质的空间结构,使肽键充分暴露,更易被蛋白酶水解,因此高温烹饪后的蛋白质类食物更容易消化,C正确;
D、无糖酸奶是乳酸菌发酵的产物,不含醋酸菌;高淀粉食物摄入后,多余的糖类会转化为脂肪储存,不利于减肥,D错误。
17. 核仁是细胞核经碱性染料染色后,折光率最深的部位。它与rRNA(核糖体RNA)的合成、加工以及核糖体大亚基、小亚基的形成有关。核糖体大小亚基常常游离于细胞质基质中,只有当小亚基与mRNA(与肽链的合成有关)结合后,大亚基才与小亚基结合形成完整的核糖体。肽链合成终止后,大小亚基解离,又游离于细胞质基质中。下列相关叙述错误的是( )
A. 核糖体在核仁中装配完整后才会进入细胞质
B. 核糖体大小亚基通过核孔运输,其他小分子物质只能通过核膜进出
C. 核糖体蛋白质在细胞质中的核糖体上合成完成后,再运送到核仁中与加工好的rRNA组装成核糖体大亚基和小亚基
D. 所有细胞生物的核糖体的合成都与核仁有关
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、分析题意可知核糖体大小亚基常常游离于细胞质基质中,只有当小亚基与mRNA(与肽链的合成有关) 结合后,大亚基才与小亚基结合形成完整的核糖体,核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出,A错误;
B、核糖体大小亚基通过核孔运输,其他小分子物质能通过核膜进出,也能通过核孔运输,B错误;
C、核糖体的成分是rRNA和蛋白质,蛋白质在细胞质中的核糖体上合成后,需要进入核仁与rRNA组装成核糖体,C正确;
D、原核细胞没有核仁,所以原核生物的核糖体的合成与核仁无关,D错误。
故选ABD。
18. 土壤盐分过高对植物的伤害被称为盐胁迫。拟南芥中发现存在缓解盐胁迫伤害的SOS信号转导途径,盐胁迫下PA在细胞膜迅速聚集,启动SOS信号转导途径,具体调节机制如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. SOS1、AKT1、HKT1属于细胞膜的主要成分,参与构成膜的基本支架
B. 盐胁迫下,H+和Na+从细胞外进入细胞内的方式相同,均为协助扩散
C. PA在细胞膜迅速聚集促进SCaBP8的磷酸化,使细胞中的K+浓度增大
D. 细胞膜的选择透过性与膜上的转运蛋白有关,而与磷脂分子等无关
【答案】BC
【解析】
【详解】A、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。SOS1、AKT1、HKT1均为细胞膜上的转运蛋白,属于细胞膜的主要成分,但不参与构成膜的基本支架,A错误;
B、据图分析可知,周围环境的Na+通过HKT1以协助扩散的方式顺浓度梯度进入根部细胞;膜内Na+浓度低于膜外,盐胁迫条件下,转运蛋白SOS1利用 H+浓度差形成的电化学势能,把Na+以主动运输的方式运出细胞,此时H+进入细胞的方式也是协助扩散,B正确;
C、盐胁迫下PA在细胞膜聚集,激活SOS2;SOS2促进SCaBP8磷酸化。磷酸化后的SCaBP8对AKT1(K⁺通道)的抑制作用解除,K⁺内流,最终使细胞内K⁺浓度增大,C正确;
D、细胞膜的选择透过性既与转运蛋白的特异性有关,也与磷脂双分子层的疏水性有关(如脂溶性物质可自由通过磷脂层,水溶性物质不能),D错误。
19. 还原糖能与黄色的二硝基水杨酸(DNS)反应生成棕红色物质。为研究植物提取液甲对α-淀粉酶活力的抑制效果,某小组设计了四组实验(见表)。下列有关分析正确的是( )
组别
酶液
植物提取液甲
PBS缓冲液
淀粉溶液
DNS
去离子水
①
0.25
—
0.5
0.5
1
5
②
—
—
0.5
0.5
1
5
③
0.25
0.25
0.5
0.5
1
5
④
—
0.25
0.5
0.5
1
5
A. PBS缓冲液能维持pH,确保酶的活性稳定
B. ①组和④组经充分反应后棕红色深浅程度接近
C. 设置②组和④组可排除淀粉的非酶促反应的影响
D. ③组棕红色越深说明植物提取液甲的抑制效果越弱
【答案】AD
【解析】
【详解】A、PBS缓冲液(磷酸盐缓冲液)的作用就是维持反应体系的pH稳定,避免pH变化影响酶的活性,确保酶的活性稳定,A正确;
B、①组有α-淀粉酶,淀粉会被水解产生较多还原糖,与DNS反应后棕红色深。 ④组没有酶,植物提取液甲不会直接产生大量还原糖,棕红色浅。 两者反应后棕红色深浅差异明显,B错误;
C、②组(无酶、无提取液):可检测淀粉自身是否会发生非酶促水解,排除淀粉本身分解产生还原糖的干扰。 ④组(无酶、有提取液):可检测植物提取液甲本身是否含有还原糖,或是否会与淀粉反应产生还原糖,排除提取液本身的干扰,C错误;
D、③组同时加入酶和提取液甲,若棕红色越深,说明生成的还原糖越多,证明 α−淀粉酶活性越高,即植物提取液甲对淀粉酶活力的抑制效果越弱,D正确。
20. 某研究小组利用电子显微镜观察多种细胞样本,获得以下四组亚显微结构图像特征:
①观察到双层膜包被的细胞核,核膜上有核孔复合体,核仁明显;胞质中可见发达的粗面内质网、高尔基体及大量线粒体。
②无核膜包被的拟核区域;胞质中仅见游离核糖体,未观察到线粒体、内质网、高尔基体等膜性细胞器,但观察到由单层膜构成的扁平囊泡状结构平行排列形成的光合片层(功能与类囊体相似)。
③无细胞核,无任何膜性细胞器,胞质中充满血红蛋白及少量核糖体。
④细胞核结构同①;胞质中溶酶体数量极多,内含电子密度不一的物质;线粒体嵴结构异常。
根据上述观察结果,下列分析与推断正确的是( )
A. 样本①可代表典型的胰腺腺泡细胞,其粗面内质网和高尔基体与消化酶的加工分泌有关
B. 样本②中观察到的光合片层的功能类似于洋葱鳞片叶细胞中的叶绿体
C. 样本③状态下的细胞丢失了所有核酸,其较短的寿命与缺乏细胞核有关
D. 样本④的异常线粒体嵴结构降低了ATP合成效率,而溶酶体增多表明细胞处于蛋白质合成旺盛阶段
【答案】A
【解析】
【详解】A、胰腺腺泡细胞可合成分泌消化酶(属于分泌蛋白),粗面内质网和高尔基体负责分泌蛋白的加工、运输和分泌,过程需要线粒体供能,其大量核糖体的形成与核仁明显有关,与样本①的结构特征吻合,A正确;
B、洋葱鳞片叶细胞埋在土壤中,无叶绿体,B错误;
C、样本③是哺乳动物成熟红细胞,题干明确说明其胞质中有少量核糖体,核糖体由rRNA和蛋白质构成,rRNA属于核酸,因此并未丢失所有核酸,C错误;
D、线粒体嵴是有氧呼吸第三阶段合成ATP的主要场所,嵴结构异常会降低ATP合成效率;但溶酶体的功能是分解衰老/损伤的细胞器、吞噬异物等,溶酶体增多说明细胞分解代谢旺盛,而非蛋白质合成旺盛(蛋白质合成旺盛的特征是核糖体多、核仁明显等),D错误。
三、解答题
21. 数蛋白质在合成后会出现自剪接过程(如图1),一段内含肽被剪切后,两侧肽链连接起来。
(1)图1 所示过程通过形成新的______(填化学键名称)将两侧肽链连接起来,该化学键总数在反应后较反应前______(填“增加”或“减少”)______个。内含肽中①、②处对应的化学基团分别是______。
(2)研究发现多数内含肽中包含核酸内切酶的序列,为研究这段序列在蛋白质剪接过程中是否起到作用,科学家设计了A、B、C三种能够在大肠杆菌中合成的蛋白质。
其中A蛋白中含有完整的内含肽序列,B蛋白中核酸内切酶序列被无关肽序列替代,C蛋白中______完全被无关肽序列替代,三种蛋白相对分子质量大致相同。
(3)现有三种大肠杆菌菌株1、2、3,分别含A、B、C蛋白。各菌株中H段所在的蛋白质可被分离出来。对分离到的蛋白质进行肽段种类和相对分子质量的分析,结果如下表:
菌株类型
菌株1
菌株2
菌株3
肽段种类和相对分子质量
106kD,58kD
106kD,58kD
106kD
综合分析三组实验,结果表明______。
【答案】(1) ①. 肽键 ②. 减少 ③. 1个 ④. 氨基(或-NH2)和羧基(或-COOH)
(2)内含肽序列 (3)核酸内切酶序列不影响内含肽剪接
【解析】
【分析】(1)分析图1,蛋白质中一段内含肽被剪切后,得到的两段肽链之间会重新形成肽键进行连接。
(2)每条肽链的一端是一个游离的氨基,另一端则是一个游离的羧基。
【小问1详解】
图1 所示过程通过形成新的肽键,将两条肽链连接形成一条肽链,反应前的肽键数为氨基酸数-1,反应后的肽键数为氨基酸数-2,因此肽键总数在反应后较反应前减少1个,每条肽链末端含有一个氨基和一个羧基,所以内含肽中①、②处对应的化学基团分别是氨基(或-NH2)和羧基(或-COOH)。
【小问2详解】
对比分析图2中的A、B、C三种蛋白质的结构,结合内含肽与替换的无关肽图示,可知,C蛋白中内含肽序列完全被无关序列替代。
【小问3详解】
含A大肠杆菌菌株1获得的两种蛋白相对分子质量分别为106kD和58kD,结合图2中H段相对分子质量约为5kD,I段相对分子质量约为48kD,M段相对分子质量约为53kD,则H+I+M的相对分子质量的总和约为106kD,说明一部分蛋白质没有发生内含肽剪接,分子量保持106kD;H+M的相对分子质量约为58kD,说明一部分蛋白质发生内含肽剪接形成58kD蛋白,同理,综合分析三组实验结果,可知,核酸内切酶序列不影响内含肽剪接。
22. 盐胁迫下,植物部分根细胞会发生质壁分离,同时Na+大量进入根细胞,抑制酶的活性,对细胞产生毒害。图1为根的结构示意图,图2为耐盐植物细胞在盐胁迫下调控过程示意图。请回答下列问题:
(1)图1中能明显发生质壁分离的细胞主要分布于__________区,该部位细胞中的_________相当于一层半透膜,在一定相同浓度蔗糖溶液的处理下,不同的根尖细胞发生质壁分离的程度不同,推测出现这一现象最可能的原因是__________。
(2)图2细胞中的SOS2(一种激酶)激活_________,将细胞质基质中的Na+运出细胞和转运至________中以减轻盐毒害。该过程Na+跨膜转运的方式为_____________________________,理由是__________________________________________________________________。
(3)植物细胞成熟过程中,F蛋白调控多泡体(MVB)融合成大液泡。最新研究发现,盐胁迫下,拟南芥根尖伸长区表现为液泡碎片化,即液泡数量多而单个液泡体积小。对此提出三种假说:①原有大液泡缢裂为很多MVB;②MVB融合形成大液泡过程受阻;③细胞膜胞吞过程增强,形成很多MVB。以下实验结果支持假说②的有_________________(填字母)。
a.Na+内流进入细胞质基质,引发F蛋白降解
b.盐胁迫下部分MVB膜上有来自细胞膜的Na+/H+共转运载体
c.阻断F蛋白降解,盐胁迫下未出现液泡碎片化现象
(4)研究者将野生型拟南芥和SOS2功能缺失突变拟南芥(sos2)进行处理,分组及结果如图3.根据上述所有信息,分析耐盐植物的耐盐机制:盐胁迫→激活SOS2→__________________→MVB融合为大液泡受阻→导致液泡碎片化→液泡膜面积增大→液泡膜上________________→植物的耐盐性增强。
【答案】(1) ①. 成熟 ②. 原生质层 ③. 不同根尖细胞的细胞液浓度存在差异,导致在相同外界蔗糖溶液浓度下失水程度不同
(2) ①. Na⁺/H⁺共转运载体 ②. 液泡 ③. 主动运输 ④. 该过程为逆浓度运输,需要载体蛋白的协助,消耗H+浓度差提供的能量
(3)ac (4) ①. F蛋白降解 ②. Na+/H+共转运载体增多
【解析】
【小问1详解】
图1中①成熟区(根毛区)细胞具有中央大液泡,是发生明显质壁分离的主要部位。该区域细胞的原生质层(由细胞膜、液泡膜及两者之间的细胞质组成)相当于半透膜。不同根尖细胞的细胞液浓度存在差异,导致在相同外界蔗糖溶液浓度下失水程度不同,从而质壁分离程度不同。
【小问2详解】
分析图2可知,SOS2激活细胞膜和液泡膜上的Na⁺/H⁺共转运载体。将细胞质基质中的Na⁺运出细胞或转运至液泡内,以降低细胞质中Na⁺浓度,减轻毒害。据图可知Na+外排和转运到液泡中均为逆浓度运输,需要载体蛋白的协助,消耗H+浓度差提供的能量,因此运输方式均为主动运输。
【小问3详解】
A、若F蛋白降解,其调控MVB融合的功能丧失使MVB融合受阻,支持假说②,a正确;
B、盐胁迫下部分MVB膜上有来自细胞膜的Na+/H+共转运载体,表明MVB可能来自细胞膜胞吞,支持假说③,b错误;
C、说明F蛋白正常存在时,MVB能融合,若F蛋白被降解,融合受阻,支持假说②,c正确。
【小问4详解】
据图3可知,盐胁迫下野生型拟南芥F蛋白相对含量降低,而用蛋白酶体抑制剂MG132处理后,F蛋白相对含量升高,而SOS2功能缺失突变拟南芥F蛋白含量没有变化,所以盐胁迫激活SOS2后,会促进F蛋白降解,由于F蛋白原本调控MVB融合成大液泡,所以F蛋白降解使MVB融合受阻导致液泡碎片化,液泡碎片化增大了液泡膜面积,从而有更多位置可插入Na+/H+共转运载体,载体增多对Na+的区隔化效率升高,提高了植物的耐盐性。
23. 海藻糖能在逆境中有效维持细胞内生物膜、蛋白质和活性肽的稳定性和完整性。研究人员对海藻糖合酶(HL22-2TreS)进行了相关研究。回答下列问题:
(1)为探究不同温度对HL22-2TreS活性的影响,研究小组进行了相关实验,结果如下表。已知HL22-2TreS的最适pH为7.0。
实验步骤
分组
1
2
3
4
5
6
7
麦芽糖(μL)
80
80
80
80
80
80
80
HL22-2TreS(μL)
20
20
20
20
20
20
20
温度(℃)
20
30
40
50
60
70
80
酶相对活性(%)
56
80
100
60
20
5
0
①调节各组温度时正确的操作是________________________________________________。
②若该酶在80℃处理后再将温度降低至40℃,酶相对活性和80℃相比________(填“提高”“不变”或“降低”)。
(2)研究小组进一步研究了HL22-2TreS对含不同底物的反应液的催化作用,并对转化后的产物进行层析检测,结果如图所示:
①本实验的对照组有:________。
②据图分析,可得出的结论是________________________。该研究结果________(填“能”或“不能”)说明HL22-2TreS不具有专一性。
③Km值可用来反映酶与底物的亲和力,Km值等于酶促反应速度达到最大反应速度一半时所对应的底物浓度。HL22-2TreS对麦芽糖和海藻糖的Km值测定结果如表所示。在工业生产中,可利用HL22-2TreS将廉价的麦芽糖转化成具有更高附加值的海藻糖,基于表中数据分析,依据是________________________。
底物
麦芽糖(mmol·L-1)
海藻糖(mmol·L-1)
初始底物浓度
100
100
Km值
20.6
87.5
【答案】(1) ①. 将麦芽糖和HL22-2TreS分别保温到预设温度后再进行混合,并放在原温度环境下反应 ②. 不变
(2) ①. 甲 乙 丙 ②. HL22-2TreS既能将麦芽糖转化成海藻糖,又能将海藻糖转化成麦芽糖 ③. 不能 ④. HL22-2TreS对麦芽糖具有更高的亲和力,更容易将麦芽糖转化成海藻糖,使反应更容易朝着合成海藻糖的方向进行
【解析】
【小问1详解】
①在探究温度对HL22-2TreS活性的影响,自变量是温度,调节温度时正确的操作是将麦芽糖和HL22-2TreS分别保温到预设温度后再进行混合,并放在原温度环境下反应。
②第7组中温度为80℃时酶相对活性为0,若此时再将温度降低至40℃,酶相对活性不变,原因是在80℃时HL22-2TreS因空间结构发生改变而失活,再降低温度其活性不能恢复(80℃时,HL22-2TreS已不可逆失活)。
【小问2详解】
①甲(麦芽糖标准品)、乙(海藻糖标准品)为单一底物对照,丙(混合标准品)为混合对照,丁、戊是酶促反应实验组。
②以海藻糖为底物的反应,产物层析结果中有麦芽糖和海藻糖,以麦芽糖为底物的反应,产物层析结果中也有麦芽糖和海藻糖,由此可以得出的结论是HL22-2TreS既能将麦芽糖转化成海藻糖,又能将海藻糖转化为麦芽糖。酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,该实验仅验证了HL22-2TreS可催化麦芽糖与海藻糖的相互转化,未验证其对其他底物的催化情况,因此不能说明其不具有专一性。
③在工业生产中,可利用HL22-2TreS将廉价的麦芽糖转化成具有更高附加值的海藻糖,基于表中数据分析,依据是HL22-2TreS对麦芽糖的Km值远低于对海藻糖的Km值,即说明HL22-2TreS和麦芽糖具有更高的亲和力,更容易将麦芽糖转化为海藻糖,使反应更容易朝着合成海藻糖的方向进行。
24. 萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶,通过生化反应使萤火虫自发光。
(1)荧光素接受ATP提供的_____后被激活,在荧光素酶的_____作用下形成氧化荧光素并且发出荧光。荧光素酶系统的发光强度与荧光素酶活性正相关。
(2)为检测饮用水中重金属污染,某兴趣小组同学根据荧光素和荧光素酶系统的发光原理,制备“生物发光检测试剂盒”。当水样中存在重金属等毒性物质时,会_____酶的活性,从而导致发光强度_____。在使用试剂盒时,先将100μL的待测样本加入300μL的A溶液中,随后加入100μL的ATP溶液,并立即检测相对发光值(Ar)。A溶液中必须包括哪些物质_____。
a.荧光素 b.ATP c.荧光素酶 d.AMP
(3)为测试试剂盒使用的最适温度,兴趣小组以无菌水作为样本,按照上述步骤开展实验,结果如下表。
温度(℃)
5
15
20
25
30
60
Ar/(103min-1)值
20
150
180
50
8
0.01
实验中除温度外,需控制的无关变量有_____(至少答出两点)。60℃时Ar值骤降的原因是_____。若要进一步探究试剂盒使用的最适温度,请你对实验方案中的温度设置提出建议_____。
(4)重金属溶液对荧光素酶反应体系的发光强度抑制率=(空白发光强度-样本发光强度)/空白发光强度×100%。利用“生物发光检测试剂盒”,对水样中5种重金属在不同浓度下的发光强度抑制率进行了检测,并计算EC50值(发光反应的抑制率为50%时所对应的重金属浓度),结果表明_____毒性最强,理由是_____。
重金属
氯化镉
硝酸铅
氯化锰
氯化汞
硫酸铜
EC50值
27.412
21.338
561.00
0.590
76.563
【答案】(1) ①. 能量 ②. 催化
(2) ①. 抑制 ②. 减弱 ③. a、c
(3) ①. pH、酶浓度、待测样本的量 ②. 高温通过改变蛋白质空间结构使荧光素酶失去活性 ③. 在15-25℃之间设置梯度重复实验
(4) ①. 氯化汞 ②. EC50值越小说明抑制发光反应50%所需的重金属浓度越低,即毒性越强,氯化汞处理后的EC50值最低,毒性最强
【解析】
【分析】酶是起催化作用的物质,影响酶促反应的因素可以是温度(低温抑制酶的活性,高温会使酶失活),也可以是重金属(破坏蛋白质的结构,从而影响酶的活性)。
【小问1详解】
① ATP 的作用是为荧光素提供能量,使其激活。
② 荧光素酶作为酶,在此反应中起催化作用,它能降低反应的活化能,促进氧化荧光素的生成和发光。
【小问2详解】
① 重金属等毒性物质会抑制荧光素酶的活性。
② 酶活性被抑制后,反应速率下降,发光强度会减弱。
③ A 溶液是反应的基础试剂,需要包含荧光素酶催化反应的底物和能量来源,因此必须包括a荧光素和c荧光素酶。
【小问3详解】
① 实验中除温度外,需控制的无关变量有:pH、酶浓度、待测样本的量、反应时间等。
② 60℃时 Ar 值骤降的原因是:高温会破坏荧光素酶的空间结构,使其永久失活,无法催化反应,发光强度急剧下降。
③ 从表格数据看,15~25℃之间发光强度较高,因此建议在15~25℃之间设置更小的温度梯度(如 15℃、18℃、20℃、22℃、25℃),重复实验以精确确定最适温度。
【小问4详解】
① 结合表中数据可知,毒性最强的是氯化汞。
② 因为EC₅₀值越低,说明达到 50% 抑制效果所需的重金属浓度越小,毒性越强。表格中氯化汞的 EC₅₀值(0.590)最小,因此其毒性最强。
25. 人体中的胆固醇主要来自肝脏的合成,食物中的胆固醇是次要补充,胆固醇含量相对稳定对人体健康具有重要意义。
(1)胆固醇的作用是______________________________________________________________。
(2)当细胞中胆固醇含量过高时,机体会通过多种途径调节胆固醇平衡。研究表明蛋白A是一种响应胆固醇刺激的肠分泌蛋白,以野生型小鼠(WT)和蛋白A基因敲除小鼠(KO)为材料,饲喂正常食物、高胆固醇食物,获得图1、图2所示结果。
①图1结果显示,摄入胆固醇量增加导致血浆蛋白A含量______(填“增加”或“减少”),推测高胆固醇食物能促进蛋白A的分泌。
②由图1和图2可知,蛋白A能够___________。
(3)NPC是肠道细胞膜上的一种胆固醇转运蛋白。为进一步证明NPC介导的胆固醇吸收是蛋白A分泌的必要条件,研究者检测不同条件下NPC基因敲除小鼠(NKO)和WT的血浆蛋白A含量(如图3)。请在图3“括号”处选填入下列字母以完善实验方案_______。
选填内容:a.加胆固醇 b.不加胆固醇 c.WT d.NKO
实验结果证明了上述结论。
(4)研究发现,蛋白A能够与肝脏细胞膜上的GPR蛋白结合,调节肝脏细胞核中胆固醇合成相关基因SRE的表达。综合上述实验结果,完善蛋白A的调节过程机制图。请在图4中①②处填写相应物质______、______(均填英文缩写),在③处填写相应作用______(填“促进表达”或“抑制表达”)。
【答案】(1)构成动物细胞膜的重要成分,也参与人体内血液中脂质的运输
(2) ①. 增加 ②. 抑制高胆固醇食物引发的血浆胆固醇浓度升高
(3) (4) ①. NPC ②. GPR ③. 抑制表达
【解析】
【小问1详解】
胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,也参与人体内血液中脂质的运输。
【小问2详解】
①图1结果显示,摄入胆固醇量增加会导致血浆中蛋白A含量增加,据此可推测高胆固醇食物能促进蛋白A的分泌。
②图2结果显示,小鼠(KO)摄入高胆固醇食物后血浆中胆固醇比野生型小鼠更高,因而可推测蛋白A能够抑制高胆固醇食物引发的血浆胆固醇浓度升高。
【小问3详解】
为进一步证明NPC介导的胆固醇吸收是蛋白A分泌的必要条件,则该实验的自变量为是否含有NPC,是否饲喂胆固醇,因变量是蛋白A的分泌量。WT组因含有NPC,故加胆固醇前蛋白A的含量低,加胆固醇后蛋白A的含量高,而NPC基因敲除小鼠(NKO)因不能表达NPC,加胆固醇前后蛋白A的含量基本不变,故实验结果如图所示:。
【小问4详解】
根据(3)可知,食物中的胆固醇能通过肠细胞膜上的NPC吸收进入细胞,因此①是NPC,进入肠细胞内的胆固醇可诱导蛋白A的合成,并刺激蛋白A分泌进入血管,由于外源蛋白A能够与肝脏细胞膜上的GPR蛋白结合,并抑制肝脏细胞核中胆固醇合成相关基因SRE的表达。因此可知②是GPR,③是抑制表达。
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