精品解析:湖北省随州市曾都区第一高级中学2026-2027学年高三上学期9月阶段检测生物试题

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2026-09-26
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曾都一中2027届高三9月月考生物试题 一.单项选择题(每题2分,共36分) 1. 某同学对收获的小麦种子进行了一系列处理,如图所示,其中①~④表示相关过程。下列叙述错误的是(  ) A. ①③过程中失去的主要物质在小麦细胞中具有不同的存在形式 B. ②过程中小麦种子中的有机物含量减少而种类增多 C. 可用斐林试剂检测萌发小麦种子的匀浆中是否含有葡萄糖 D. 燃烧后产生的无机盐可能来自烘干小麦种子中的有机物 2. 下图为某细胞膜的结构模型示意图,下列相关叙述不正确的是( ) A. ②表示糖蛋白,位于细胞膜外表面,与细胞识别有关 B. 图中⑥均匀分布在细胞膜中,大多数不能运动 C. 图中⑥的含量和种类越多,膜的功能越复杂 D. 图中③和④组成磷脂分子,其中④表示疏水端,具有屏障作用 3. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法错误的是( ) A. 图中①是内质网,与蛋白质的加工有关 B. 蛋白质、RNA可通过②,且该过程不需要消耗能量 C. 图中的③与染色体是同一种物质,均易被碱性染料染成深色 D. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 4. 下图为细胞中某些结构的示意图,下列有关叙述与事实相符的是( ) A. 结构甲可参与细胞分泌物的形成 B. 结构乙是光合作用的场所,其基粒中分布着少量DNA C. 结构丙是呼吸作用的主要场所,葡萄糖可在此彻底分解 D. 结构丁的选择透性与物质②的种类和数量有关,与物质③无关 5. 用2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液分别浸泡取自同一部位的植物表皮。每隔相同时间在显微镜下测量视野中若干个细胞的长度x和原生质体长度y(如图1),并计算x/y的平均值,得到图2所示结果。对结果曲线分析中正确的是( ) A. 2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液的渗透压相等 B. a点之前比值不变说明表皮细胞水分子进出平衡 C. b点前表皮细胞的吸水能力逐渐减小 D. c点时乙二醇开始进入细胞,细胞开始发生质壁分离复原 6. 如图为在盐胁迫下,耐盐植物细胞内部分离子的跨膜运输示意图。下列相关分析错误的是( ) A. H+泵介导的H+的跨膜运输是一种逆浓度梯度的主动运输 B. Na+运出细胞的过程中不需要ATP直接供能,属于协助扩散 C. Ca2+可能通过抑制Na+进入细胞和促进Na+排出细胞来减小盐胁迫的影响 D. 细胞膜上的转运蛋白发挥作用体现了蛋白质具有运输功能 7. 下列关于ATP的叙述,正确的是( ) A. 光能可转化成ATP中的化学能,ATP中的化学能不能转化为光能 B. 流感病毒在增殖过程中所需要的ATP 只能在其细胞质基质中产生 C. ATP水解两个特殊化学键后剩余部分可直接参与RNA、DNA的合成 D. 剧烈运动时,人体内的ATP主要通过有氧呼吸产生 8. 酶与底物的结合部位被称为结合位点。酶的抑制剂有两类,一类为竞争性抑制剂,与底物竞争酶分子上的结合位点;另一类是非竞争性抑制剂,与结合位点以外的地方结合,使酶的构象发生变化,从而导致活性中心不能再与底物结合。已知类黄酮、Urease-IN-2是脲酶的两类抑制剂,某科研小组为探究在最适宜温度下它们分别归属于哪一类抑制剂,通过实验得到如图结果。下列说法错误的是(  ) A. 随着尿素溶液浓度提高,图中3条曲线不再升高的因素是相同的 B. ①②③组实验中的脲酶,其空间结构是完全相同的 C. 若适当升高①②③组实验中的温度,图中3条曲线表示的尿素分解速率均会降低 D. 据图可知类黄酮为竞争性抑制剂,Urease-IN-2是非竞争性抑制剂 9. 下图是一种可测定呼吸强度的密闭系统装置,把三套装置放在隔热且适宜的条件下培养(三套装置中种子的质量相等且不考虑温度引起的体积膨胀):下列有关说法正确的是(  ) A. 玻璃管中有色液滴移动的距离是种子呼吸消耗氧气和释放二氧化碳的差值 B. A、B两试管有色液滴左移的速率一样 C. 一段较短时间后,玻璃管中有色液滴移动距离的关系可能为hc>hB>hA D. 当种子中的有机物消耗完毕,温度计读数Tc最低 10. 如图为高等绿色植物光合作用过程图解,以下叙述正确的是( ) A. ①是光合色素,分布在叶绿体内膜和类囊体薄膜上 B. ②是O2,在叶绿体基质中产生 C. ③是ATP,在叶绿体类囊体薄膜上产生 D. ⑤是C3,突然停止光照短期内含量会下降 11. 关于细胞以葡萄糖为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是( ) A. 有氧呼吸的前两个阶段均需要O2作为原料 B. 有氧呼吸的第二阶段需要H2O作为原料 C. 无氧呼吸的两个阶段均不产生NADH D. 经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量以热能的形式散失 12. 以新鲜菠菜叶为材料进行绿叶中色素的提取和分离实验,某小组得到如图所示结果。下列关于该结果的分析,正确的是( ) A. 若将滤液置于自然光源和三棱镜之间,只有红光和蓝紫光区域变暗 B. 可能研磨时未加入CaCO3导致 C. 可能研磨时未加入SiO2导致 D. 可能提取时加入过量的层析液 13. 科研人员测定了不同CO2浓度对南方红豆杉净光合速率和气孔导度(气孔开放程度)的影响,结果如下图。下列叙述不正确的是( ) A. 单位面积叶片在单位时间内的CO2吸收量可表示净光合速率 B. 低浓度CO2时,气孔导度较大有利于叶片吸收CO2 C. CO2浓度达到1300×10-6时,限制光合速率的因素可能是光照强度 D. 进一步提高CO2浓度,净光合速率会继续增强 14. 靶点发现是药物研发的起点。靶点是指与有效药物相结合并在生物体内发挥特定功能的生物分子,包括受体、酶、离子通道等类型。下列有关说法错误的是(  ) A. 有效药物与受体结合后可能改变受体细胞的生理活动 B. 有效药物与酶结合后可能影响相关细胞代谢的速率 C. 有效药物与离子通道结合后可能改变生物膜的通透性 D. 受体、酶和离子通道都是由氨基酸脱水缩合形成的 15. 芝麻是我国主要的油料作物之一,也是四大食用油料作物的佼佼者。科研人员以室内盆栽为实验材料,测定了黑芝麻、白芝麻在中度干旱土壤中的相关代谢指标,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 随着实验天数的增加,白芝麻和黑芝麻的叶绿素含量都降低,且白芝麻组的叶绿素含量降低幅度较黑芝麻组的大 B. 若实验第10 d与第20 d时的气孔导度、呼吸速率、酶的量及活性均相同,则与实验第10 d时相比,实验第20 d时白芝麻暗反应速率升高 C. 若对某有光照实验组突然停止光照,短时间内叶绿体中C3的含量会增加 D. 若实验进行到第50天时,白芝麻的净光合作用速率降为0,此时其叶肉细胞的光合作用速率大于呼吸作用速率 16. 下图是某植株叶肉细胞在不同光照强度下叶绿体与线粒体代谢简图。以下相关叙述,错误的是( ) A. 若细胞①处于黑暗环境中。那么该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率 B. 若将该植株置于细胞②对应的光照强度下一段时间,则植株的干重将减小 C. 细胞③处在较强光照条件下,细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和 D. 对细胞④的分析可得出,此时的光照强度较弱且物质的量N1小于m2 17. 图甲、乙分别为方竹在其他条件适宜,不同温度、光照强度条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2·h)]。下列叙述正确的是( ) A. 据图甲分析,与温度40 ℃相比,温度为30 ℃时方竹消耗CO2的速率快 B. 据图甲分析,40 ℃条件下,若黑夜和白天时间相等,方竹能正常生长 C. 据图乙分析,提高外界CO2浓度和温度都会导致光补偿点D左移 D. 据图乙分析,影响D、E两点光合速率的主要环境因素是光照强度 18. 氧化石墨烯(GO)是一种纳米材料,被广泛应用于农业生产中。研究人员为探究GO是否会影响植物的生长发育,利用黑麦草进行相关实验,得到如下数据: 组别 GO浓度/ 总叶绿素/ 净光合速率 / 气孔导度 / 胞间二氧化碳浓度/ 1 0 3.31 15.23 0.314 185.25 2 10 3.47 15.70 0.324 182.25 3 20 3.19 14.53 0.309 191.50 4 30 3.02 13.85 0.288 194.75 5 40 2.83 13.25 0.282 201.75 6 50 2.45 13.00 0.280 200.20 下列叙述正确的是(  ) A. 净光合速率可用黑麦草单位时间内的固定量表示 B. 第3-6组净光合速率降低是由于GO引起黑麦草叶片气孔部分关闭 C. 推测GO可能会破坏叶绿体结构,降低总叶绿素含量 D. 上述实验说明少量GO释放到土壤中就会抑制植物的生长 二.非选择题(每空2分,共64分) 19. 《荔枝图序》描述了荔枝采摘后的情况:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变”。现在科学家们已经弄清色变的原理,如图1所示,据图回答下列问题: (1)参与酶促褐变反应的酶类主要是多酚氧化酶(PPO),它催化上述反应的作用机理是________________,PPO主要游离在细胞质基质中,而酚类物质存在于细胞液中。自然状态(未离本枝)下,成熟的荔枝没有发生褐变可能与细胞中________系统的分隔作用有关,使多酚氧化酶不能与多酚类物质相遇,避免发生褐变反应。 (2)在完全无氧条件下,多酚氧化酶将无法催化上述褐变反应。________(填“能”或“不能”)在此条件下储藏荔枝,原因是________________________________________________。 (3)食品添加剂L-半胱氨酸含有的特殊基团可以结合PPO上的铜离子或取代组氨酸残基。据此可判断,L-半胱氨酸通过改变酶的__________从而使酶的活性降低,______(填“促进”或“抑制”)褐变反应发生。 20. 如图表示生物细胞内葡萄糖的代谢过程,其中X、Y表示相关物质,其中NADH为[H],C3H6O3;为乳酸。回答下列问题: (1)图中物质X表示________,物质Y表示________;过程①进行的场所是________,过程②③④中,释放的能量最多的是________。 (2)运动员在长跑运动过程中,其肌肉细胞内可发生图中的代谢过程________;图中可表示松树叶肉细胞有氧呼吸过程的是________。 (3)酵母菌以葡萄糖为底物进行细胞呼吸,在一定外界条件下测得,单位时间内呼吸作用释放的CO2量与吸收的O2量的比值为1.5,则该时期酵母菌细胞内合成ATP的场所是________,酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为________。 (4)为进一步探究酵母菌的呼吸方式,某同学设计了如图三个装置,下列相关叙述正确的是________。 A. 若要探究酵母菌的无氧呼吸,则直接连接a、b装置即可 B. 若要检测酵母菌细胞呼吸是否产生酒精,需要从b瓶取样用酸性重铬酸钾检测 C. 若要探究酵母菌的有氧呼吸,则可将装置按c、a、b顺序连接 D. b装置中的溶液遇CO2的颜色变化为由橙色变灰绿色 (5)结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法合理的是________。 A. 制作酸奶时,减少容器中的空气有助于乳酸菌发酵 B. 给盆栽浇水不能过量,避免根部细胞无氧呼吸产生酒精 C. 酿制葡萄酒时,在加入酵母的发酵液连续通气提高产酒量 D. 低温储藏果蔬,降低细胞有氧呼吸对有机物的消耗 21. 血脑屏障是指脑部毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障,结构如图所示。脑部毛细血管内皮细胞膜上含有多种转运蛋白,可使各类营养物质顺利转运、迅速入脑,一些大分子和大多数小分子药物则难以进入。回答下列问题: (1)血浆中的水溶性物质可通过毛细血管内皮细胞之间的间隙进入脑,这种方式属于________。 (2)血浆中的葡萄糖、氨基酸等营养物质通过血脑屏障时需要专一性的转运蛋白协助,转运蛋白转运葡萄糖、氨基酸等物质时,自身________(填“会”或“不会”)发生构象改变。进入血浆中的一些小分子药物,如长春花生物碱、环孢霉素A则很难通过血脑屏障,结合图示分析其原因可能是____________________________________________________________。 (3)毛细血管壁细胞之间有较大的缝隙,一些大分子蛋白质可通过细胞间的缝隙进入组织液;而毛细血管内皮细胞之间几乎没有缝隙,一些蛋白质分子很难通过。但有些蛋白质,如胰岛素、转铁蛋白等可通过与毛细血管内皮细胞的受体蛋白结合,通过________的方式通过血脑屏障,在生物体中这种运输方式________(填“需要”或“不需要”)转运蛋白的协助。 (4)阿尔茨海默病是一种常见的脑部疾病,治疗这类疾病的药物必须通过血脑屏障才能够发挥作用。采用脂质体包裹药物更容易通过血脑屏障,这种方法利用的生物膜特性是_________。 22. 何首乌块根可入药,具有极高的药用价值。图1为何首乌叶肉细胞进行光合作用和有氧呼吸的过程,图中A代表细胞结构,3-磷酸丙糖(PGAL)是一种重要的三碳化合物,既参与光合作用,又参与呼吸作用,光合作用过程中,部分PGAL被磷酸转运器转入细胞质基质中生成蔗糖,何首乌合成的淀粉主要运输到块根储存。研究发现,保卫细胞中淀粉积累会导致气孔开放程度降低。图2为某何首乌植株氧气吸收速率和氧气释放速率随时间的变化曲线,其中,0~4 h为无光条件,4~8 h光照强度逐渐增加,其他条件相同且适宜。回答下列问题: (1)结构A是________________,水释放的高能电子经过一系列的传递,最后在A的表面与电子受体________以及H+结合,使高能电子的能量转移并储存在NADPH中。光既是光合作用的能量来源,又作为一种________,影响、调控植物生长、发育的全过程。 (2)图1中⑥过程产生CO2的场所是________。卡尔文循环过程中,每产生6个PGAL就会有1个PGAL离开卡尔文循环,若离开卡尔文循环的PGAL为4个,则需要________次卡尔文循环。 (3)研究人员发现去除何首乌的块根后,植株光合速率降低,结合题干信息分析导致这一结果的原因可能是_________________________________________________________________。 (4)图2中该何首乌植株消耗氧气的过程是有氧呼吸的第________阶段。在4~6 h之间,该绿色植物的光合作用速率________(填“大于”“小于”或“等于”)呼吸作用速率。 (5)气孔是由一对保卫细胞围成的孔隙,保卫细胞含叶绿体。大多数植物的气孔白天打开,晚上则保持很小的开度。关于气孔开闭的假说:在光下,由于保卫细胞中光合速率________(填“大于”“小于”或“等于”)呼吸速率,导致细胞间CO2浓度下降,引起pH升高,促进酶促反应淀粉转化为葡萄糖,细胞中葡萄糖浓度增高,保卫细胞________(填“吸水”或“失水”)导致气孔开放。黑暗时,保卫细胞内葡萄糖浓度低,气孔关闭。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 曾都一中2027届高三9月月考生物试题 一.单项选择题(每题2分,共36分) 1. 某同学对收获的小麦种子进行了一系列处理,如图所示,其中①~④表示相关过程。下列叙述错误的是(  ) A. ①③过程中失去的主要物质在小麦细胞中具有不同的存在形式 B. ②过程中小麦种子中的有机物含量减少而种类增多 C. 可用斐林试剂检测萌发小麦种子的匀浆中是否含有葡萄糖 D. 燃烧后产生的无机盐可能来自烘干小麦种子中的有机物 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:题图是对刚收获的种子所做的一系列处理图,分析可知①为种子晒干的过程,②为晒干种子重新获取水分后的萌发,③为种子烘干的过程,其中①为自由水,③为结合水。 【详解】A、分析图示可知,①③过程中失去的主要物质均为水,水在细胞中具有自由水和结合水两种存在形式,A正确; B、②过程中,小麦细胞的细胞呼吸逐渐旺盛,导致小麦种子中的有机物含量减少而种类增多,B正确; C、仅能用斐林试剂检测萌发小麦种子的匀浆中是否含有还原糖,而无法判断是否含有葡萄糖,C错误; D、有机物燃烧后的灰烬,其成分是无机盐,D正确。 故选C。 2. 下图为某细胞膜的结构模型示意图,下列相关叙述不正确的是( ) A. ②表示糖蛋白,位于细胞膜外表面,与细胞识别有关 B. 图中⑥均匀分布在细胞膜中,大多数不能运动 C. 图中⑥的含量和种类越多,膜的功能越复杂 D. 图中③和④组成磷脂分子,其中④表示疏水端,具有屏障作用 【答案】B 【解析】 【分析】题图分析:图为细胞膜的结构模型示意图,其中①是多糖,②是糖蛋白,③是磷脂分子头部,④是磷脂分子尾部,⑤是磷脂双分子层,⑥是蛋白质。 【详解】A、②表示糖蛋白,位于细胞膜外表面,具有识别、保护、润滑作用,A正确; B、⑥是蛋白质,在膜中的分布不是均匀的,大多数蛋白质是可以运动的,B错误; C、图中⑥表示蛋白质,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多,C正确; D、图中③和④组成磷脂分子,其中④磷脂分子的尾部是磷脂分子疏水端,对水或离子具有屏障作用,D正确。 故选B。 3. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法错误的是( ) A. 图中①是内质网,与蛋白质的加工有关 B. 蛋白质、RNA可通过②,且该过程不需要消耗能量 C. 图中的③与染色体是同一种物质,均易被碱性染料染成深色 D. 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 【答案】B 【解析】 【详解】A、图中①是内质网,内质网可对核糖体合成的蛋白质进行加工,是蛋白质加工以及脂质合成的“车间”,A正确; B、②是核孔,蛋白质、RNA等大分子可通过核孔实现核质之间的物质交换,但核孔对物质的转运具有选择性,该过程需要消耗能量,B错误; C.③是染色质,与染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,都易被龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料染成深色,C正确; D、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,属于细胞核的功能,D正确。 4. 下图为细胞中某些结构的示意图,下列有关叙述与事实相符的是( ) A. 结构甲可参与细胞分泌物的形成 B. 结构乙是光合作用的场所,其基粒中分布着少量DNA C. 结构丙是呼吸作用的主要场所,葡萄糖可在此彻底分解 D. 结构丁的选择透性与物质②的种类和数量有关,与物质③无关 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图中甲为高尔基体,乙为叶绿体,丙为线粒体,丁为细胞膜,其中①为糖蛋白,②为蛋白质,③为磷脂双分子层。 【详解】A、结构甲为高尔基体,在动物细胞中,高尔基体可参与细胞分泌物的形成,A正确; B、结构乙为叶绿体,是光合作用的场所,叶绿体基质中含有少量的DNA、RNA,B错误; C、结构丙为线粒体,线粒体是细胞的“动力工厂”,但线粒体不能直接分解葡萄糖,只能利用细胞质基质分解葡萄糖后的产物丙酮酸,C错误; D、结构丁为细胞膜,其选择透性与物质②蛋白质的种类和数量有关,与物质③磷脂双分子层也有关,D错误。 故选A。 5. 用2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液分别浸泡取自同一部位的植物表皮。每隔相同时间在显微镜下测量视野中若干个细胞的长度x和原生质体长度y(如图1),并计算x/y的平均值,得到图2所示结果。对结果曲线分析中正确的是( ) A. 2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液的渗透压相等 B. a点之前比值不变说明表皮细胞水分子进出平衡 C. b点前表皮细胞的吸水能力逐渐减小 D. c点时乙二醇开始进入细胞,细胞开始发生质壁分离复原 【答案】A 【解析】 【分析】当细胞失水越多,y越小,x/y的平均值越大,反之,y越大,x/y的平均值越小。因此可以从x/y的平均值反映出细胞吸水失水的情况。 【详解】A、渗透压由单位体积内溶质微粒的含量决定,2mol·L-1的乙二醇溶液和2mol·L-1的蔗糖溶液的渗透压相等,A正确; B、a点之前比值不变是因为失水较少,外界溶液浓度比细胞液高,水分子进出不平衡,B错误; C、b点前表皮细胞失水增加,渗透压增大,吸水能力逐渐增大,C错误; D、c点前乙二醇开始进入细胞,D错误。 故选A。 6. 如图为在盐胁迫下,耐盐植物细胞内部分离子的跨膜运输示意图。下列相关分析错误的是( ) A. H+泵介导的H+的跨膜运输是一种逆浓度梯度的主动运输 B. Na+运出细胞的过程中不需要ATP直接供能,属于协助扩散 C. Ca2+可能通过抑制Na+进入细胞和促进Na+排出细胞来减小盐胁迫的影响 D. 细胞膜上的转运蛋白发挥作用体现了蛋白质具有运输功能 【答案】B 【解析】 【分析】小分子物质进出细胞的方式主要为自由扩散、协助扩散和主动运输。气体分子和一些脂溶性的小分子可发生自由扩散;葡萄糖进入红细胞、钾离子出神经细胞和钠离子进入神经细胞属于协助扩散,不需要能量,借助于载体进行顺浓度梯度转运;逆浓度梯度且需要载体和能量的小分子运输方式一般为主动运输。 【详解】A、由图可知,H+泵介导的H+的跨膜运输消耗ATP,是一种逆浓度梯度的主动运输,A正确; B、Na+运出细胞的过程中不需要ATP直接供能,但需要H+提供的势能,属于主动运输,B错误; C、据图分析,Ca2+可能通过抑制Na+进入细胞和促进Na+排出细胞来降低细胞内的盐浓度,减小盐胁迫的影响,C正确; D、细胞膜上的转运蛋白发挥作用体现了蛋白质具有运输功能,即控制物质进出细胞的功能,D正确; 故选B。 7. 下列关于ATP的叙述,正确的是( ) A. 光能可转化成ATP中的化学能,ATP中的化学能不能转化为光能 B. 流感病毒在增殖过程中所需要的ATP 只能在其细胞质基质中产生 C. ATP水解两个特殊化学键后剩余部分可直接参与RNA、DNA的合成 D. 剧烈运动时,人体内的ATP主要通过有氧呼吸产生 【答案】D 【解析】 【详解】A、光合作用光反应阶段光能可转化为ATP中的化学能,但ATP中的化学能也可转化为光能,如萤火虫发光的能量就来自ATP水解,A错误; B、流感病毒无细胞结构,不存在细胞质基质,其增殖所需的ATP由宿主细胞提供,B错误; C、ATP水解两个特殊化学键后剩余部分为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,只可参与RNA合成;DNA的基本单位为脱氧核糖核苷酸,该物质不能直接参与DNA合成,C错误; D、剧烈运动时,人体同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,但无氧呼吸产生的ATP极少,ATP主要通过有氧呼吸产生,D正确。 8. 酶与底物的结合部位被称为结合位点。酶的抑制剂有两类,一类为竞争性抑制剂,与底物竞争酶分子上的结合位点;另一类是非竞争性抑制剂,与结合位点以外的地方结合,使酶的构象发生变化,从而导致活性中心不能再与底物结合。已知类黄酮、Urease-IN-2是脲酶的两类抑制剂,某科研小组为探究在最适宜温度下它们分别归属于哪一类抑制剂,通过实验得到如图结果。下列说法错误的是(  ) A. 随着尿素溶液浓度提高,图中3条曲线不再升高的因素是相同的 B. ①②③组实验中的脲酶,其空间结构是完全相同的 C. 若适当升高①②③组实验中的温度,图中3条曲线表示的尿素分解速率均会降低 D. 据图可知类黄酮为竞争性抑制剂,Urease-IN-2是非竞争性抑制剂 【答案】B 【解析】 【详解】A、3条曲线不再升高的核心因素都是脲酶的数量有限。当尿素溶液浓度达到一定水平后,酶的结合位点被完全占用,底物浓度不再是限制因素,无论是否存在抑制剂,酶的总量固定,反应速率均不再上升,A正确; B、非竞争性抑制剂(如Urease-IN-2)会与酶的结合位点以外区域结合,导致酶的构象发生改变;竞争性抑制剂(如类黄酮)仅竞争结合位点,不改变酶的构象。①组无抑制剂,酶构象正常;③组有非竞争性抑制剂,酶构象已改变,三者空间结构不完全相同,B错误; C、实验在最适宜温度下进行,酶的活性处于最高水平。适当升高温度会破坏酶的空间结构,降低酶活性,无论是否存在抑制剂,尿素分解速率都会下降,C正确; D、竞争性抑制剂可通过增加底物浓度抵消抑制作用,因此②组(类黄酮)随尿素浓度升高,分解速率逐渐接近①组;非竞争性抑制剂改变酶构象,增加底物浓度无法抵消抑制作用,因此③组(Urease-IN-2)始终低于①组,D正确。 故选B。 9. 下图是一种可测定呼吸强度的密闭系统装置,把三套装置放在隔热且适宜的条件下培养(三套装置中种子的质量相等且不考虑温度引起的体积膨胀):下列有关说法正确的是(  ) A. 玻璃管中有色液滴移动的距离是种子呼吸消耗氧气和释放二氧化碳的差值 B. A、B两试管有色液滴左移的速率一样 C. 一段较短时间后,玻璃管中有色液滴移动距离的关系可能为hc>hB>hA D. 当种子中的有机物消耗完毕,温度计读数Tc最低 【答案】C 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:三个装置中产生的CO2都被NaOH溶液吸收,因此装置中会因O2的消耗,而导致气压的下降,所以液滴会向左移动,液滴向左移动的距离,表示有氧呼吸消耗的氧气量的多少。花生是油料作物种子,其中含脂肪较多,小麦等谷类种子含淀粉多,脂肪的H、C大于淀粉的H、C,消耗同质量的有机物,H、C值大的物质需氧量大,种子萌发时,呼吸作用(主要是有氧呼吸)增强,释放的能量多,因此油料作物种子(花生)萌发时需氧量比含淀粉多的种子(小麦)萌发时的需氧量多,释放的能量也多。当种子中的有机物消耗完毕后,温度计读数最高的是TC。 【详解】A、氢氧化钠溶液能够吸收二氧化碳,因此A、B两试管有色液滴移动是因为装置中O2体积变化引起的,A错误; B、A与B的差别在于消毒与否,B种子未消毒(存在微生物的呼吸作用),在单位时间内,呼吸作用强度大于A消耗的氧气多,同时两者呼吸作用产生的二氧化碳都被氢氧化钠吸收,所以B中消耗的氧气多,内外的压强差大,玻璃管中的水珠开始向左移动时的速率VB大于VA,B错误; C、由B选项可知,玻璃管中的水珠开始向左移动时的速率VB大于VA;B与C的差别在于种子所含主要物质的不同,相同质量的糖与相同质量的脂肪相比,耗氧量要小,所以B中消耗的氧气比C少,内外的压强差小,玻璃管中的水珠开始向左移动时的速率VB小于Vc,所以一段时间后,玻璃管中的有色液滴移动的距离 hC>hB>hA,C正确; D、B种子未消毒,由于有细菌等微生物的存在,在单位时间内,呼吸作用强度大于A,消耗的氧气多释放的能量多,B温度计读数比A种子高;相同质量的B糖类与相同质量的C脂肪相比,耗氧量要小释放的能量少,B温度计读数比C种子低,因此温度计读数TC最高,D错误。 故选C。 10. 如图为高等绿色植物光合作用过程图解,以下叙述正确的是( ) A. ①是光合色素,分布在叶绿体内膜和类囊体薄膜上 B. ②是O2,在叶绿体基质中产生 C. ③是ATP,在叶绿体类囊体薄膜上产生 D. ⑤是C3,突然停止光照短期内含量会下降 【答案】C 【解析】 【分析】 分析题图:图中①是光合色素,②是氧气,③是ATP,④是ADP+Pi,⑤是三碳化合物,⑥是二氧化碳,⑦是糖类等有机物,Ⅰ是光反应,Ⅱ是暗反应。 【详解】A、①是光合色素,只分布在叶绿体类囊体薄膜上,A错误; B、②是O2,在叶绿体类囊体薄膜上产生,B错误; C、③是ATP,在光反应阶段产生,场所是叶绿体类囊体薄膜,C正确; D、⑤是C3,突然停止光照,光反应产生的NADPH和ATP减少,使C3的还原减少,短时间内C3的生成不变,故短期内含量会增加,D错误。 故选C。 11. 关于细胞以葡萄糖为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是( ) A. 有氧呼吸的前两个阶段均需要O2作为原料 B. 有氧呼吸的第二阶段需要H2O作为原料 C. 无氧呼吸的两个阶段均不产生NADH D. 经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量以热能的形式散失 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。 【详解】A、有氧呼吸的前两个阶段不需要氧气的参与,第三阶段需要氧气作为原料,A错误; B、有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和H2O反应,产生二氧化碳、[H],释放少量能量,B正确; C、无氧呼吸第一阶段产生NADH,第二阶段消耗NADH,C错误; D、经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量储存在乳酸或乙醇中,只释放出少量能量,D错误。 故选B。 12. 以新鲜菠菜叶为材料进行绿叶中色素的提取和分离实验,某小组得到如图所示结果。下列关于该结果的分析,正确的是( ) A. 若将滤液置于自然光源和三棱镜之间,只有红光和蓝紫光区域变暗 B. 可能研磨时未加入CaCO3导致 C. 可能研磨时未加入SiO2导致 D. 可能提取时加入过量的层析液 【答案】B 【解析】 【详解】A、题图显示叶绿素类色素含量极低,类胡萝卜素含量正常。绿叶中的色素主要吸收红光和蓝紫光,但对其他波长的光也有少量吸收,并非只有红光和蓝紫光区域变暗,A错误; B、研磨时加入CaCO3的作用是防止叶绿素被破坏,若未加入CaCO3,叶绿素会被分解释放的有机酸破坏,含量大幅降低,而类胡萝卜素性质稳定,就会出现题图所示结果,B正确; C、研磨时加入SiO2的作用是使研磨更充分,若未加入SiO2,所有色素的提取量都会降低,不会仅叶绿素含量下降,C错误; D、层析液是分离色素的试剂,提取色素用的是无水乙醇;若分离时层析液过量没过滤液细线,会导致所有色素溶解在层析液中,所有条带含量都很低,与题图不符,D错误。 13. 科研人员测定了不同CO2浓度对南方红豆杉净光合速率和气孔导度(气孔开放程度)的影响,结果如下图。下列叙述不正确的是( ) A. 单位面积叶片在单位时间内的CO2吸收量可表示净光合速率 B. 低浓度CO2时,气孔导度较大有利于叶片吸收CO2 C. CO2浓度达到1300×10-6时,限制光合速率的因素可能是光照强度 D. 进一步提高CO2浓度,净光合速率会继续增强 【答案】D 【解析】 【分析】光合作用的过程:光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物和再生C5。温度通过影响酶的活性来影响光合作用强度。 【详解】A、单位面积叶片在单位时间内的CO2吸收量或氧气释放量可表示净光合速率,A正确; B、由图可知,低浓度CO2时,叶片气孔导度较大,气孔导度越大,叶片从外界吸收的CO2越多,所以低浓度CO2时,气孔导度较大有利于叶片吸收CO2,B正确; CD、CO2浓度达到1300×10-6时,气孔导度较小,此时净光合速率不再增加,净光合速率不再随着CO2浓度的增大而增强,限制光合速率的因素可能是光照强度,C正确,D错误。 故选D。 14. 靶点发现是药物研发的起点。靶点是指与有效药物相结合并在生物体内发挥特定功能的生物分子,包括受体、酶、离子通道等类型。下列有关说法错误的是(  ) A. 有效药物与受体结合后可能改变受体细胞的生理活动 B. 有效药物与酶结合后可能影响相关细胞代谢的速率 C. 有效药物与离子通道结合后可能改变生物膜的通透性 D. 受体、酶和离子通道都是由氨基酸脱水缩合形成的 【答案】D 【解析】 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。 【详解】ABC、靶点发现是药物研发的起点。靶点是指与有效药物相结合并在生物体内发挥特定功能的生物分子,包括受体、酶、离子通道等类型,有效药物与受体结合后可能改变受体细胞的生理活动,与酶结合后可能影响相关细胞代谢的速率,与离子通道结合后可能改变生物膜的通透性,从而发挥药物的作用,ABC正确; D、少部分酶的本质是RNA,RNA的基本单位是核糖核苷酸,并不是氨基酸,D错误。 故选D。 15. 芝麻是我国主要的油料作物之一,也是四大食用油料作物的佼佼者。科研人员以室内盆栽为实验材料,测定了黑芝麻、白芝麻在中度干旱土壤中的相关代谢指标,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 随着实验天数的增加,白芝麻和黑芝麻的叶绿素含量都降低,且白芝麻组的叶绿素含量降低幅度较黑芝麻组的大 B. 若实验第10 d与第20 d时的气孔导度、呼吸速率、酶的量及活性均相同,则与实验第10 d时相比,实验第20 d时白芝麻暗反应速率升高 C. 若对某有光照实验组突然停止光照,短时间内叶绿体中C3的含量会增加 D. 若实验进行到第50天时,白芝麻的净光合作用速率降为0,此时其叶肉细胞的光合作用速率大于呼吸作用速率 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图1可知,随着实验天数增加,白芝麻和黑芝麻的叶绿素含量均呈下降趋势,计算下降幅度可知白芝麻的叶绿素含量降低幅度大于黑芝麻,A正确; B、与第10d相比,第20d时白芝麻叶绿素含量更低,光反应产生的ATP和NADPH更少,即使气孔导度、呼吸速率、暗反应相关酶的量及活性均相同,暗反应的速率也会因光反应产物供应不足而降低,并非升高,B错误; C、突然停止光照,光反应停止,短时间内ATP和NADPH合成不足,C3的还原速率减慢,但 CO2的固定仍正常进行生成C3,因此叶绿体中C3的含量会增加,C正确; D、整株植株净光合速率为0时,植株总光合速率等于植株所有细胞的呼吸速率,而植株的根等非光合细胞仅进行呼吸作用消耗有机物,因此叶肉细胞的光合作用速率必须大于自身呼吸作用速率,才能补充非光合细胞的呼吸消耗,D正确。 16. 下图是某植株叶肉细胞在不同光照强度下叶绿体与线粒体代谢简图。以下相关叙述,错误的是( ) A. 若细胞①处于黑暗环境中。那么该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率 B. 若将该植株置于细胞②对应的光照强度下一段时间,则植株的干重将减小 C. 细胞③处在较强光照条件下,细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和 D. 对细胞④的分析可得出,此时的光照强度较弱且物质的量N1小于m2 【答案】D 【解析】 【分析】从图中分析,可看出①代表只进行呼吸作用,②光合作用强度等于呼吸作用强度,③光合作用强度大于呼吸作用,④表示的呼吸作用强度大于光合用强度。 【详解】A、细胞①处于黑暗环境中,细胞只进行呼吸作用,因此该细胞单位时间内放出的CO2量即为呼吸速率,A正确; B、细胞②对应的光照强度下光合作用等于呼吸作用,但由于植株中存在不能进行光合作用的细胞,会消耗有机物,所以若将该植株置于细胞②对应的光照强度下一段时间,则植株的干重将减小,B正确; C、③光合作用强度大于呼吸作用,故光合作用所需的CO2,来源的外来的CO2和呼吸作用产生的CO2,故合作用所利用的CO2量为N1与N2的和,C正确; D、④表示的呼吸作用强度大于光合用强度,故呼吸作用释放的CO2大于光合作产生的O2,物质的量N1等于m2,D错误。 故选D。 17. 图甲、乙分别为方竹在其他条件适宜,不同温度、光照强度条件下相关指标的变化曲线[单位:mmol/(cm2·h)]。下列叙述正确的是( ) A. 据图甲分析,与温度40 ℃相比,温度为30 ℃时方竹消耗CO2的速率快 B. 据图甲分析,40 ℃条件下,若黑夜和白天时间相等,方竹能正常生长 C. 据图乙分析,提高外界CO2浓度和温度都会导致光补偿点D左移 D. 据图乙分析,影响D、E两点光合速率的主要环境因素是光照强度 【答案】D 【解析】 【详解】A、图甲中,CO2吸收速率表示净光合速率,CO2产生速率表示呼吸速率,消耗CO2速率是指总光合速率,温度为30℃时,总光合速率=8+2=10mmol/(cm2·h);温度为40°C时,总光合速率=5+5=10mmol/(cm2·h),因此,温度为30℃和40℃时,方竹消耗CO2的速率相等,A错误; B、40℃条件下,方竹净光合速率和呼吸速率相等均为5mmol/(cm2·h),若白天和黑夜时间相等,则黑夜期间(12小时)呼吸作用消耗5×12=60mmol/(cm2·h),白天(12小时)有机物积累量为5×12=60mmol/(cm2·h),一昼夜之后,植物有机物积累量为0,植物不能正常生长,B错误; C.图乙是在适宜温度条件下测得的,提高CO2浓度会使光合速率升高,光补偿点D左移;但提高温度会导致光合酶活性下降、呼吸酶活性升高,需要更高的光照强度才能让光合速率等于呼吸速率,D会右移,C错误; D、D、E两点均位于光饱和点之前,光合速率随光照强度升高而增大,因此影响两点光合速率的主要环境因素是光照强度,D正确。 18. 氧化石墨烯(GO)是一种纳米材料,被广泛应用于农业生产中。研究人员为探究GO是否会影响植物的生长发育,利用黑麦草进行相关实验,得到如下数据: 组别 GO浓度/ 总叶绿素/ 净光合速率 / 气孔导度 / 胞间二氧化碳浓度/ 1 0 3.31 15.23 0.314 185.25 2 10 3.47 15.70 0.324 182.25 3 20 3.19 14.53 0.309 191.50 4 30 3.02 13.85 0.288 194.75 5 40 2.83 13.25 0.282 201.75 6 50 2.45 13.00 0.280 200.20 下列叙述正确的是(  ) A. 净光合速率可用黑麦草单位时间内的固定量表示 B. 第3-6组净光合速率降低是由于GO引起黑麦草叶片气孔部分关闭 C. 推测GO可能会破坏叶绿体结构,降低总叶绿素含量 D. 上述实验说明少量GO释放到土壤中就会抑制植物的生长 【答案】C 【解析】 【分析】光合作用的过程:光反应阶段:场所是类囊体薄膜;包括水的光解和ATP的生成;暗反应阶段:场所是叶绿体基质;包括CO2的固定和三碳化合物的还原。影响光合作用的主要外界因素是光照强度、温度和二氧化碳浓度等。 【详解】A、净光合速率可用黑麦草单位时间内 CO2 的吸收量表示,A错误; B、第3-6组净光合速率降低的原因是叶绿素含量下降导致的,因为第3-6组气孔导度虽然下降,但胞间二氧化碳浓度反而上升,可见第3-6组净光合速率降低的原因不是GO引起黑麦草叶片气孔部分关闭引起的,B错误; C、根据实验数据可推测 20−50mg⋅g-1 GO可能会破坏叶绿体结构,降低总叶绿素含量,进而导致净光合速率下降,C正确; D、上述实验不能说明少量GO释放到土壤中就会抑制植物的生长,因为第2组实验结果表现为净光合速率上升,D错误。 故选C。 二.非选择题(每空2分,共64分) 19. 《荔枝图序》描述了荔枝采摘后的情况:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变”。现在科学家们已经弄清色变的原理,如图1所示,据图回答下列问题: (1)参与酶促褐变反应的酶类主要是多酚氧化酶(PPO),它催化上述反应的作用机理是________________,PPO主要游离在细胞质基质中,而酚类物质存在于细胞液中。自然状态(未离本枝)下,成熟的荔枝没有发生褐变可能与细胞中________系统的分隔作用有关,使多酚氧化酶不能与多酚类物质相遇,避免发生褐变反应。 (2)在完全无氧条件下,多酚氧化酶将无法催化上述褐变反应。________(填“能”或“不能”)在此条件下储藏荔枝,原因是________________________________________________。 (3)食品添加剂L-半胱氨酸含有的特殊基团可以结合PPO上的铜离子或取代组氨酸残基。据此可判断,L-半胱氨酸通过改变酶的__________从而使酶的活性降低,______(填“促进”或“抑制”)褐变反应发生。 【答案】(1) ①. 降低化学反应的活化能 ②. 生物膜 (2) ①. 不能 ②. 在完全无氧条件下,荔枝进行无氧呼吸产生酒精会毒害细胞,更不利于保存 (3) ①. 空间结构 ②. 抑制 【解析】 【小问1详解】 酶的通用作用机理是降低化学反应所需的活化能,多酚氧化酶(PPO)催化褐变反应也是通过该机理实现的。细胞内的生物膜系统(包括液泡膜、细胞膜等结构)将细胞质基质和液泡分隔为不同的区域,使位于细胞质基质的PPO和位于液泡细胞液中的酚类物质无法接触,因此自然状态下成熟荔枝不会发生褐变。 【小问2详解】 完全无氧环境虽然能抑制PPO催化褐变,但会使荔枝细胞进行旺盛的无氧呼吸,积累大量酒精,酒精对细胞有毒害作用,会造成荔枝腐烂、品质下降,因此不能选择完全无氧条件储存荔枝,果蔬储存通常选择低氧环境而非无氧环境。 【小问3详解】 酶的催化活性依赖其特定的空间结构,L-半胱氨酸结合PPO上的铜离子、取代组氨酸残基的行为会改变PPO的空间结构,使其活性降低,进而抑制褐变反应的发生。 20. 如图表示生物细胞内葡萄糖的代谢过程,其中X、Y表示相关物质,其中NADH为[H],C3H6O3;为乳酸。回答下列问题: (1)图中物质X表示________,物质Y表示________;过程①进行的场所是________,过程②③④中,释放的能量最多的是________。 (2)运动员在长跑运动过程中,其肌肉细胞内可发生图中的代谢过程________;图中可表示松树叶肉细胞有氧呼吸过程的是________。 (3)酵母菌以葡萄糖为底物进行细胞呼吸,在一定外界条件下测得,单位时间内呼吸作用释放的CO2量与吸收的O2量的比值为1.5,则该时期酵母菌细胞内合成ATP的场所是________,酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为________。 (4)为进一步探究酵母菌的呼吸方式,某同学设计了如图三个装置,下列相关叙述正确的是________。 A. 若要探究酵母菌的无氧呼吸,则直接连接a、b装置即可 B. 若要检测酵母菌细胞呼吸是否产生酒精,需要从b瓶取样用酸性重铬酸钾检测 C. 若要探究酵母菌的有氧呼吸,则可将装置按c、a、b顺序连接 D. b装置中的溶液遇CO2的颜色变化为由橙色变灰绿色 (5)结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法合理的是________。 A. 制作酸奶时,减少容器中的空气有助于乳酸菌发酵 B. 给盆栽浇水不能过量,避免根部细胞无氧呼吸产生酒精 C. 酿制葡萄酒时,在加入酵母的发酵液连续通气提高产酒量 D. 低温储藏果蔬,降低细胞有氧呼吸对有机物的消耗 【答案】(1) ①. 丙酮酸 ②. 水和氧气 ③. 细胞质基质 ④. ④ (2) ①. ①③④ ②. ①④ (3) ①. 细胞质基质、线粒体(或粒体基质和线粒体内膜) ②. 2∶3 (4)C (5)ABD 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一 阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。 【小问1详解】 图中①是细胞呼吸的第一阶段,葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP,因此X是丙酮酸,有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP,因此Y是水和氧气。①是细胞呼吸的第一阶段,场所是细胞质基质。②和③均是无氧呼吸第二阶段,不释放能量,④是有氧呼吸第二、三阶段,其中第三阶段释放大量能量,因此过程②③④中,释放的能量最多的是④过程。 【小问2详解】 运动员在长跑运动过程中,其肌肉细胞内可进行有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸,即发生图中①③④过程。①和④是有氧呼吸过程,因此可表示松树叶肉细胞有氧呼吸过程的是①④。 【小问3详解】 酵母菌有氧呼吸消耗的氧气体积与产生的CO2体积相同,无氧呼吸不消耗气体,但产生CO2,若在一定外界条件下,一定时间内测得酵母菌以葡萄糖为底物的呼吸熵(单位时间内呼吸作用释放的CO2量与吸收的O2量的比值)为1.5,说明酵母菌既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,细胞内合成ATP的场所是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜;若单位时间内呼吸作用释放的CO2量与吸收的O2量的比值为1.5,假设有氧呼吸释放的CO2为1份,则消耗的氧气为1份,消耗的葡萄糖为1/6份(有氧呼吸消耗1摩尔葡萄糖,同时消耗6摩尔氧气,产生6摩尔CO2),则无氧呼吸释放的CO2为1.5-1=0.5份,消耗的葡萄糖为1/4份(无氧呼吸消耗1摩尔葡萄糖,产生2摩尔CO2),因此其有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖之比为2∶3。 【小问4详解】 A、若要探究酵母菌的无氧呼吸,不能直接用a装置,需要隔绝外界空气,A错误; B、由于葡萄糖也能与酸性重铬酸钾溶液反应出现灰绿色,因此经过短时间培养,a装置中加入酸性重铬酸钾溶液出现灰绿色不能证明有酒精生成,B错误; C、若要探究酵母菌的有氧呼吸,则需要将装置按c、a、b顺序连接,其中装置c中的NaOH溶液可除去空气中的CO2,酵母菌在装置a中进行有氧呼吸,装置b中溴麝香草酚蓝溶液用于检测有氧呼吸产物CO2,C正确; D、CO2可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,D错误。 故选C。 【小问5详解】 A、制作酸奶利用的是乳酸菌,乳酸菌是厌氧菌,进行的是无氧呼吸,因此,减少容器中的空气有助于乳酸菌发酵,A正确; B、给盆栽浇水不能过量,否则会导致根部细胞缺失氧气而进行无氧呼吸,无氧呼吸的产物酒精会导致根部细胞受到伤害而烂根,因此浇水时不能过量,B正确; C、酿制葡萄酒时利用的是酵母菌的无氧呼吸,需要无氧环境,若在加入酵母的发酵液中连续通气则会导致产酒量下降,C错误; D、低温储藏果蔬,能使细胞呼吸有关酶的活性下降,进而抑制细胞呼吸过程,减少对有机物的消耗,D正确。 故选ABD。 21. 血脑屏障是指脑部毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障,结构如图所示。脑部毛细血管内皮细胞膜上含有多种转运蛋白,可使各类营养物质顺利转运、迅速入脑,一些大分子和大多数小分子药物则难以进入。回答下列问题: (1)血浆中的水溶性物质可通过毛细血管内皮细胞之间的间隙进入脑,这种方式属于________。 (2)血浆中的葡萄糖、氨基酸等营养物质通过血脑屏障时需要专一性的转运蛋白协助,转运蛋白转运葡萄糖、氨基酸等物质时,自身________(填“会”或“不会”)发生构象改变。进入血浆中的一些小分子药物,如长春花生物碱、环孢霉素A则很难通过血脑屏障,结合图示分析其原因可能是____________________________________________________________。 (3)毛细血管壁细胞之间有较大的缝隙,一些大分子蛋白质可通过细胞间的缝隙进入组织液;而毛细血管内皮细胞之间几乎没有缝隙,一些蛋白质分子很难通过。但有些蛋白质,如胰岛素、转铁蛋白等可通过与毛细血管内皮细胞的受体蛋白结合,通过________的方式通过血脑屏障,在生物体中这种运输方式________(填“需要”或“不需要”)转运蛋白的协助。 (4)阿尔茨海默病是一种常见的脑部疾病,治疗这类疾病的药物必须通过血脑屏障才能够发挥作用。采用脂质体包裹药物更容易通过血脑屏障,这种方法利用的生物膜特性是_________。 【答案】(1)自由扩散 (2) ①. 会 ②. 血脑屏障上没有运输这些小分子药物的转运蛋白 (3) ①. 胞吞、胞吐 ②. 不需要 (4)生物膜具有一定的流动性 【解析】 【小问1详解】 血浆中的水溶性物质可通过毛细血管内皮细胞之间的间隙进入脑,这种不需要载体蛋白和能量,通过细胞间隙进行的物质运输方式属于自由扩散。根据相似相溶原理,一些脂溶性物质也很容易通过血脑屏障,其原因可能是细胞膜的主要成分是脂质,脂溶性物质易与脂质结合,从而通过血脑屏障。 【小问2详解】 转运蛋白转运葡萄糖、氨基酸等物质时,自身会发生构象改变,从而实现对物质的运输。从图中可知,长春花生物碱、环孢霉素A很难通过血脑屏障,原因可能是血脑屏障的毛细血管内皮细胞膜上没有运输长春花生物碱、环孢霉素A的转运蛋白。 【小问3详解】 胰岛素、转铁蛋白等蛋白质是大分子物质,它们通过与毛细血管内皮细胞的受体蛋白结合,以胞吞、胞吐方式通过血脑屏障。胞吞、胞吐这种运输方式的特点有需要消耗能量、不需要转运蛋白的协助但需要膜蛋白的参与、依赖细胞膜的流动性等。 【小问4详解】 用脂质体包裹药物更容易通过血脑屏障,是因为脂质体和细胞膜都由脂质组成,利用了生物膜具有一定的流动性的特性,使脂质体包裹的药物能与细胞膜融合,进而进入细胞。 22. 何首乌块根可入药,具有极高的药用价值。图1为何首乌叶肉细胞进行光合作用和有氧呼吸的过程,图中A代表细胞结构,3-磷酸丙糖(PGAL)是一种重要的三碳化合物,既参与光合作用,又参与呼吸作用,光合作用过程中,部分PGAL被磷酸转运器转入细胞质基质中生成蔗糖,何首乌合成的淀粉主要运输到块根储存。研究发现,保卫细胞中淀粉积累会导致气孔开放程度降低。图2为某何首乌植株氧气吸收速率和氧气释放速率随时间的变化曲线,其中,0~4 h为无光条件,4~8 h光照强度逐渐增加,其他条件相同且适宜。回答下列问题: (1)结构A是________________,水释放的高能电子经过一系列的传递,最后在A的表面与电子受体________以及H+结合,使高能电子的能量转移并储存在NADPH中。光既是光合作用的能量来源,又作为一种________,影响、调控植物生长、发育的全过程。 (2)图1中⑥过程产生CO2的场所是________。卡尔文循环过程中,每产生6个PGAL就会有1个PGAL离开卡尔文循环,若离开卡尔文循环的PGAL为4个,则需要________次卡尔文循环。 (3)研究人员发现去除何首乌的块根后,植株光合速率降低,结合题干信息分析导致这一结果的原因可能是_________________________________________________________________。 (4)图2中该何首乌植株消耗氧气的过程是有氧呼吸的第________阶段。在4~6 h之间,该绿色植物的光合作用速率________(填“大于”“小于”或“等于”)呼吸作用速率。 (5)气孔是由一对保卫细胞围成的孔隙,保卫细胞含叶绿体。大多数植物的气孔白天打开,晚上则保持很小的开度。关于气孔开闭的假说:在光下,由于保卫细胞中光合速率________(填“大于”“小于”或“等于”)呼吸速率,导致细胞间CO2浓度下降,引起pH升高,促进酶促反应淀粉转化为葡萄糖,细胞中葡萄糖浓度增高,保卫细胞________(填“吸水”或“失水”)导致气孔开放。黑暗时,保卫细胞内葡萄糖浓度低,气孔关闭。 【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体(薄膜) ②. NADP+(或氧化型辅酶Ⅱ) ③. 信号 (2) ①. 线粒体基质 ②. 12 (3)去除块根后,保卫细胞中淀粉积累,导致气孔导度下降,CO2供应减少,使得暗反应原料不足,光合速率降低 (4) ①. 三 ②. 小于 (5) ①. 大于 ②. 吸水 【解析】 【小问1详解】 据图分析,A可以进行ATP的合成以及NADPH的合成,因此结构A为叶绿体类囊体薄膜,水作为电子供体,释放的高能电子经过一系列的传递,最后在A的表面与电子受体NADP+以及H+结合,使高能电子的能量转移并储存在NADPH中。光既是光合作用的能量来源,又作为一种信号,影响、调控植物生长、发育的全过程。 【小问2详解】 图1中⑥过程为有氧呼吸第二阶段,产生CO2的场所是线粒体基质。卡尔文循环过程中,每产生6个PGAL就会有1个PGAL离开卡尔文循环,PGAL为三碳化合物,1次卡尔文循环中,1个CO2经过固定,与C5形成2个三碳化合物(PGAL),因此若离开卡尔文循环的 PGAL为4个,则产生24个PGAL,需要12次卡尔文循环。 【小问3详解】 由题干信息可知,何首乌合成的淀粉主要运输到块根储存,保卫细胞中淀粉积累会导致气孔开放程度降低,去除何首乌的块根后,保卫细胞中淀粉积累,导致气孔导度下降,CO2供应减少,使得暗反应原料不足,光合速率降低。 【小问4详解】 在有氧呼吸第三阶段,NADH与O2结合生成水。在 4~6h 之间,氧气的吸收速率>0,说明该绿色植物的光合作用速率小于呼吸作用速率。 【小问5详解】 在光下,保卫细胞进行光合作用,吸收CO2,且光合作用吸收CO2的量大于呼吸作用释放CO2的量,导致CO2浓度下降,引起pH升高,淀粉转化为葡萄糖,细胞中葡萄糖浓度增高,保卫细胞吸水导致气孔开放。黑暗时只进行呼吸作用,由于呼吸作用释放CO2,使pH降低,葡萄糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,改变了水分扩散方向,气孔关闭。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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