精品解析:天津市西青区杨柳青第一中学2026-2027学年高三上学期9月月考生物试卷
2026-09-26
|
2份
|
32页
|
7人阅读
|
0人下载
内容正文:
2026--2027学年度第一学期高三年级第一次阶段测试
生物试卷
(2026.09)
一、选择题(共20题,每题2.5分,共50分。在每题给出的四个选项中,只有一个选项正确)
1. 从活体珊瑚虫中,发现一种绿硫细菌,专性厌氧,能进行不产氧的光合作用和固氮作用。下列有关这种绿硫细菌叙述错误的是( )
A. 没有叶绿体和线粒体,能进行细胞呼吸和利用光能
B. 没有核膜包围的细胞核,有DNA
C. 具有核糖体,能合成蛋白质
D. 实验室培养时需要通入无菌空气
【答案】D
【解析】
【分析】1、绿硫细菌是原核细胞生物,无叶绿体,但能够进行光合作用,是自养生物。
2、光合作用的实质是利用光能把二氧化碳和水合成有机物,产生氧气。
【详解】A、绿硫细菌是原核生物,没有叶绿体和线粒体,专性厌氧,能进行不产氧的光合作用,能进行细胞呼吸和利用光能,A正确;
B、绿硫细菌是原核生物,没有核膜包围的细胞核,有DNA,B正确;
C、绿硫细菌是原核生物,有核糖体唯一的细胞器,能合成蛋白质,C正确;
D、绿硫细菌专性厌氧,实验室培养时需要隔绝空气,D错误。
故选D。
2. 某湖泊水体富营养化,蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华。某种噬菌体作为特异性侵染蓝细菌的DNA病毒,可使蓝细菌发生裂解。下列相关叙述正确的是( )
A. 噬菌体和蓝细菌含有的核酸种类不相同
B. 该病毒的DNA分子中相邻的两个碱基通过核糖-磷酸-核糖相连
C. 蓝细菌和绿藻细胞内均有叶绿体可进行光合作用
D. 可利用富含营养物质的培养基培养噬菌体控制水华
【答案】A
【解析】
【详解】A、噬菌体是DNA病毒,仅含DNA一种核酸;蓝细菌是原核生物,细胞内同时含有DNA和RNA两种核酸,二者核酸种类不同,A正确;
B、该病毒的遗传物质是DNA,DNA的五碳糖为脱氧核糖,相邻两个碱基通过脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖相连,选项中提到的核糖是RNA的组成成分,B错误;
C、蓝细菌是原核生物,没有叶绿体,依靠细胞内的叶绿素和藻蓝素完成光合作用;绿藻是真核生物,含有叶绿体,C错误;
D、噬菌体为病毒,无细胞结构,必须寄生在活细胞内才能完成生命活动和增殖,无法用普通的富营养培养基直接培养,D错误。
3. 下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是( )
A. 自由水是很多生化反应的介质,不能直接参与生化反应
B. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成
C. 乳糖存在于动物细胞中,不能进一步水解为更简单的化合物
D. 脂肪是细胞中良好的储能物质,不是细胞膜的主要组成组分
【答案】D
【解析】
【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Mg2+是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。(3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。
【详解】A、自由水不仅是生化反应的介质,也可直接参与反应,如光反应中水的分解,A错误;
B、无机盐(如Mg²⁺)参与叶绿素(有机物)的合成,B错误;
C、乳糖是二糖,可水解为葡萄糖和半乳糖,C错误;
D、脂肪是良好储能物质,而细胞膜主要由磷脂、蛋白质等构成,不含脂肪,D正确。
故选D。
4. 甘肃临泽红枣声名远扬,不但富含糖类、蛋白质以及各种矿质元素等营养成分,而且具有极高的药用价值。临泽红枣中含有的环磷酸腺苷(分子式为C10H12N5O6P)能够通过激活蛋白激酶、抑制肝细胞合成胆固醇,从而发挥护肝的作用。下列叙述正确的是( )
A. 红枣内含有的钙、磷、钾、铁等微量元素是人体所必需的
B. 胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输
C. 红枣细胞内的磷脂、甘油三酯与环磷酸腺苷具有相同的元素组成
D. 红枣中富含多种蛋白质,蛋白质种类的不同在于氨基酸的连接方式不同
【答案】B
【解析】
【分析】细胞中的脂质包括脂肪、磷脂和固醇。
1、脂肪:细胞内良好的储能物质;保温、缓冲和减压悳作用;
2、磷脂:构成生物膜的重要成分;
3、固醇:包含胆固醇、性激素、维生素D。其中胆固醇是构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;性激素可以促进性腺的发育和生殖细胞的形成;维生素D可以促进肠道对钙、磷的吸收。
【详解】A、钙、磷、钾属于大量元素,A错误;
B、胆固醇是构成动物细胞膜的重要组成成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,B正确;
C、环磷酸腺苷的元素组成是C、H、N、O、P,磷脂的元素组成是C、H、O、N、P,甘油三酯的元素组成是C、H、O,它们的元素组成不相同,C错误;
D、小枣与人体内的蛋白质的氨基酸连接方式都是脱水缩合,二者的不同之处在于氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的空间结构不同,D错误。
故选B 。
5. 泛素(Ub)是一种存在于所有真核生物中的小分子蛋白质,其主要功能是标记细胞中特定的蛋白质,使其被细胞质中的蛋白酶体降解,其作用机理如下图所示。下列说法不正确的是( )
A. 泛素Ub需要不断被合成以维持该降解途径
B. 蛋白酶体可能依赖于Ub受体识别泛素化蛋白
C. 蛋白质的泛素化降解途径依赖于ATP供能
D. 加热、加酸、加酒精等均能引起蛋白质空间结构改变而变性
【答案】A
【解析】
【详解】A、由作用机理图可知,泛素(Ub)在标记的靶蛋白被蛋白酶体降解后会被释放出来,可循环参与下一次蛋白质标记过程,不需要不断合成来维持降解途径,A错误;
B、蛋白酶体只能特异性识别被泛素标记的泛素化蛋白,推测其可能依赖Ub受体完成识别过程,B正确;
C、图中显示泛素与底物结合的泛素化过程、蛋白酶体降解蛋白质的过程都需要ATP水解为ADP和Pi释放能量,因此该降解途径依赖ATP供能,C正确;
D、加热、加酸、加酒精等均会破坏蛋白质的空间结构,使蛋白质发生变性,D正确。
6. 细胞中进行着各种物质间的转化。下列相关叙述错误的是( )
A. 光反应中NADP+转化为NADPH,暗反应中NADPH转化为NADP+
B. 血糖浓度高时葡萄糖合成肌糖原,血糖浓度低时肌糖原水解为葡萄糖
C. 光合作用过程中发生有机物的合成,呼吸作用过程中发生有机物的分解
D. ATP转化为ADP常与吸能反应相联系,ADP转化为ATP常与放能反应相联系
【答案】B
【解析】
【分析】1、光合作用包括光反应和暗反应过程,光反应将光能转化为ATP、NADPH中活跃的化学能,暗反应将ATP、NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能。
2、血糖的来源包括食物、肝糖原分解、非糖物质的转化,血糖的去向细胞氧化分解、合成肝糖原和肌糖原、形成非糖物质。
【详解】A、光反应过程中水光解产生的H+、e-和NADP+反应生成NADPH,暗反应NADPH用于三碳酸的还原,重新形成NADP+,A正确;
B、血糖浓度过高时葡萄糖可以用于合成肝糖原、肌糖原等,血糖浓度低时肝糖原可以水解为葡萄糖,肌糖原不能直接水解形成葡萄糖,B错误;
C、光合作用过程将二氧化碳、水等无机物转变为糖类等有机物,而呼吸作用将糖类等有机物氧化分解形成无机物或小分子有机物,C正确;
D、ATP转化为ADP为放能反应,释放的能量用于某些吸能反应,ADP转化为ATP为吸能反应,所需的能量来源于某些放能反应,如细胞呼吸,因此ATP转化为ADP常与吸能反应相联系,ADP转化为ATP常与放能反应相联系,D正确。
故选B。
7. 细胞中的各种结构不仅能相对独立地完成各自的功能,还在结构和功能上相互联系。下图表示某动物细胞的部分结构,相关叙述错误的是( )
A. ①为核仁,与rRNA的合成以及核糖体的形成有关
B. ②为粗面内质网,抗体的合成开始于该结构
C. ③为高尔基体,是细胞膜通道蛋白加工、包装的场所
D. 溶酶体内水解酶的合成和加工与①、②和③均有关
【答案】B
【解析】
【详解】A、①为核仁,核仁的功能是与rRNA的合成以及核糖体的形成有关,A不符合题意;
B、②为粗面内质网,抗体属于分泌蛋白,蛋白质的合成场所是核糖体,抗体的合成开始于附着在粗面内质网上的核糖体,粗面内质网是抗体初步加工的场所,B符合题意;
C、③为高尔基体,细胞膜通道蛋白属于膜蛋白,需要经内质网初步加工后,运输到高尔基体进行进一步加工、分类和包装,再运输到细胞膜上,C不符合题意;
D、溶酶体内水解酶的本质是蛋白质,其合成需要核糖体,而核仁①与核糖体的形成有关,水解酶合成后先后经过粗面内质网②、高尔基体③的加工,最终进入溶酶体,因此其合成和加工与三者均有关,D不符合题意。
8. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A. ATP:叶绿体类囊体薄膜→叶绿体基质
B. 葡萄糖:细胞质基质→线粒体基质
C. 乙酰胆碱:突触前膜→突触后膜
D. CO2:线粒体基质→叶绿体基质
【答案】B
【解析】
【详解】A、光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜,该过程产生的ATP可进入叶绿体基质,用于暗反应中三碳化合物的还原,符合描述,A不符合题意;
B、有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,葡萄糖在此处被分解为丙酮酸和[H],丙酮酸可进入线粒体基质参与有氧呼吸第二阶段,葡萄糖无法进入线粒体,不符合描述,B符合题意;
C、乙酰胆碱是神经递质,首先储存于突触前膜的突触小泡内,经突触前膜释放后作用于突触后膜,符合描述,C不符合题意;
D、有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质,该过程产生的CO2可扩散到叶绿体基质,参与暗反应的二氧化碳固定过程,符合描述,D不符合题意。
9. 甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。
相关推测正确的是( )
A. 甲氨蝶呤通过RFC1主动运输进入细胞
B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外不需要消耗能量
C. 图2中的蛋白I为图1中的P-gp蛋白
D. RFC1蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性
【答案】C
【解析】
【详解】AB、据题图1可知,甲氨蝶呤通过RFC1进入细胞时顺浓度梯度运输,故其转运方式为协助扩散;而甲氨蝶呤从细胞内运出细胞外是逆浓度运输,故转运方式为主动运输,需要消耗能量,AB错误;
C、P-gp负责运出甲氨蝶呤,其含量越高,细胞排出药物越多,耐药性越强。图2显示耐药型细胞中蛋白I含量远高于敏感型细胞,符合P-gp的特点,因此蛋白I是P-gp,C正确;
D、RFC1是将甲氨蝶呤运入细胞的蛋白,若抑制RFC1,细胞摄入的药物会减少,反而会增强耐药性;逆转耐药性应抑制P-gp的外排作用,D错误。
10. 下列生命活动需要ATP分解直接供能的是( )
A. 线粒体中丙酮酸和水反应释放CO2
B. 细胞核中合成RNA
C. 水分子通过水通道蛋白进入肾小管上皮细胞
D. 水在类囊体薄膜上发生分解
【答案】B
【解析】
【详解】A.线粒体中丙酮酸和水反应释放CO₂属于有氧呼吸第二阶段,该过程释放少量能量,会合成ATP,不需要ATP分解供能,A错误;
B.细胞核中合成RNA的过程为转录,合成生物大分子的过程需要消耗能量,由ATP分解直接供能,B正确;
C.水分子通过水通道蛋白进入细胞的方式为协助扩散,属于被动运输,顺浓度梯度运输,不需要消耗能量,无需ATP分解供能,C错误;
D.水在类囊体薄膜上分解属于光合作用光反应阶段的水的光解,该过程所需能量来自光能,不需要ATP分解供能,且光反应阶段会生成ATP,D错误。
11. 2026年央视3·15晚会曝光医美市场“外泌体”乱象:商家将未经批准、成分不明的外泌体产品宣传为“抗衰神药”非法注射。外泌体是细胞分泌的膜性囊泡,可携带蛋白质、RNA等物质参与细胞间通讯。下列相关叙述正确的是( )
A. 外泌体的膜结构与核糖体相似,均由磷脂双分子层构成基本支架
B. 外泌体释放到细胞外的过程需要载体蛋白协助,不消耗ATP
C. 外泌体可通过膜融合将内容物送入靶细胞,实现细胞间信息交流
D. 非法注射的外泌体直接进入内环境后,只会引起组织水肿,无免疫风险
【答案】C
【解析】
【详解】A、核糖体是无膜结构的细胞器,不含磷脂双分子层,仅外泌体的膜结构以磷脂双分子层为基本支架,A错误;
B、外泌体是膜性囊泡,其释放到细胞外的方式为胞吐,胞吐过程不需要载体蛋白协助,但需要消耗ATP,B错误;
C、外泌体为膜性囊泡,可与靶细胞膜发生融合,将携带的蛋白质、RNA等内容物送入靶细胞,实现细胞间的信息交流,与题干中外泌体“参与细胞间通讯”的特点相符,C正确;
D、非法注射的外泌体成分不明,属于外来异物,进入内环境后不仅可能引发组织水肿,还会作为抗原引发免疫排斥等免疫反应,存在免疫风险,D错误。
12. 下列在叶绿体中发生的生理过程,不一定需要蛋白质参与的是( )
A. 水分子的跨膜运输 B. DNA的复制
C. 光能的转化 D. CO2的固定
【答案】A
【解析】
【详解】A、水分子的跨膜运输有两种方式:既可通过自由扩散直接穿过磷脂双分子层,该过程不需要蛋白质参与;也可通过水通道蛋白进行协助扩散,该过程需要蛋白质参与,因此水分子跨膜运输不一定需要蛋白质参与,A符合题意;
B、DNA复制需要解旋酶、DNA聚合酶等多种酶催化,这类酶的化学本质都是蛋白质,因此该过程一定需要蛋白质参与,B不符合题意;
C、光能转化为ATP和NADPH中活跃化学能的过程,需要多种酶和光合相关蛋白复合体参与,一定需要蛋白质参与,C不符合题意;
D、CO₂的固定属于暗反应的反应,需要羧化酶(Rubisco)催化,酶的本质为蛋白质,因此该过程一定需要蛋白质参与,D不符合题意。
13. 将马铃薯块茎细胞置于一定浓度的X溶液中,测得细胞液渗透压与X溶液渗透压的比值变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. t1时,水分子不进出花瓣细胞
B. X溶液中的溶质不能被马铃薯块茎细胞吸收
C. t2时,细胞的吸水能力小于t0时
D. t0~t2时,细胞先发生质壁分离,后自动复原
【答案】D
【解析】
【详解】A、t1时比值为1,此时水分子进出细胞处于动态平衡,并非不进出细胞,A错误;
B、t1后比值持续上升至大于1,说明细胞液渗透压不断升高,是X溶液的溶质进入细胞导致的,因此溶质可被细胞吸收,B错误;
C、细胞吸水能力与细胞液渗透压呈正相关,t2时细胞液渗透压远高于t0时,因此t2时细胞吸水能力大于t0时,C错误;
D、t0~t1阶段比值小于1,细胞失水发生质壁分离;t1~t2阶段比值大于1,细胞吸水,质壁分离自动复原,因此该过程细胞先发生质壁分离后自动复原,D正确。
14. 某同学进行下列实验时,相关操作合理的是( )
A. 黑藻细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
B. 观察黑藻的细胞质流动时,在高倍镜下先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋
C. 在新鲜的甘蔗汁中先后加入斐林试剂甲液、乙液,混匀后水浴加热呈砖红色
D. 鉴定脂肪时,子叶临时切片先用体积分数为50%的乙醇浸泡,再用苏丹Ⅲ染液染色
【答案】A
【解析】
【详解】A、黑藻的叶绿体呈绿色,光学显微镜下清晰可见,且会随细胞质的流动而运动,因此其运动速率可作为细胞质流动速率的指标,A正确;
B、高倍镜下物镜与装片距离很近,调节粗准焦螺旋易压碎装片、损坏镜头,因此高倍镜下只能调节细准焦螺旋使物像清晰,B错误;
C、一方面甘蔗汁的主要糖分是蔗糖,蔗糖属于非还原糖,无法与斐林试剂反应生成砖红色沉淀;另一方面斐林试剂需将甲液和乙液等量混匀后再加入待测样液,不能先后加入,C错误;
D、脂肪鉴定的正确操作是先用苏丹Ⅲ染液染色,再用体积分数为50%的乙醇洗去浮色,选项操作顺序错误,D错误。
15. 人体成熟红细胞的主要功能是运输O2和CO2,如图是人体成熟红细胞膜上部分物质跨膜运输示意图,①~⑤表示相关过程。下列叙述正确的是( )
A. 图中不需要与转运蛋白结合就能进行运输的是①②③⑤
B. 图中④⑤过程在运输相关分子或离子时的作用机制相同
C. 过程③同时运输K+和Na+,说明相关载体不具有专一性
D. 成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP提供能量
【答案】D
【解析】
【分析】图中①表示气体A通过自由扩散进入红细胞,②表示气体B通过自由扩散运出红细胞,③表示钠离子和钾离子通过钠钾泵进出红细胞,④表示葡萄糖通过协助扩散进入红细胞,⑤表示水通过通道蛋白协助扩散进入红细胞。
【详解】A、不需要与转运蛋白结合就能进行运输的是自由扩散和通过通道蛋白运输,所以有①②(自由扩散)⑤(通过通道蛋白运输),A错误;
B、图中④葡萄糖进入细胞是高浓度至低浓度运输,需要载体蛋白的协助,不消耗ATP,⑤H2O进入细胞是通过通道蛋白,二者均属于协助扩散,但二者的机制不同,前者只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时,都会发生自身构象的改变,后者是小分子物质通过的方式,涉及细胞膜的流动性,B错误;
C、过程③同时运输K+和Na+,但不能运输其他物质,说明相关载体具有专一性,C错误;
D、人体成熟的红细胞无线粒体,只能进行无氧呼吸,通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP提供能量,D正确。
故选D。
16. 酶与ATP是细胞代谢有序进行的物质基础。下列叙述正确的是( )
A. 酶的合成过程均发生在核糖体上,且需要消耗ATP
B. ATP分子中含有三个特殊的化学键,是细胞的直接能源物质
C. 酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速率
D. 叶肉细胞中ATP的生成均伴随着氧气的消耗
【答案】C
【解析】
【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,蛋白质类酶的合成场所是核糖体,RNA类酶的合成场所主要是细胞核,并非所有酶的合成都发生在核糖体上,A错误;
B、ATP的结构简式为A-P~P~P,仅含有2个特殊的化学键,B错误;
C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,以此提高化学反应速率,C正确;
D、叶肉细胞中,光合作用光反应阶段、有氧呼吸第一二阶段、无氧呼吸过程均可生成ATP,上述过程均不消耗氧气,因此ATP的生成不都伴随氧气消耗,D错误。
17. 下图曲线表示大豆在适宜温度、CO2浓度为0.03%的环境中光合作用速率与光照强度的关系。在Y点时改变了某条件,形成曲线所示的变化。下列分析不正确的是( )
A. X→Y,光合作用速率受光照强度制约
B. Y点改变可能是二氧化碳浓度导致曲线由I变为II
C. 在Y点时,适当升高温度可导致曲线由I变为II
D. P点类囊体膜上生成ATP的速率高于Q点
【答案】C
【解析】
【详解】A、X→Y段,随光照强度升高光合作用速率持续上升,说明此时制约光合作用速率的主要因素是光照强度,A正确;
B、题干中环境CO₂浓度为0.03%,是光合作用的限制因素之一,Y点时提高CO₂浓度,暗反应速率提升,可使整体光合速率升高,曲线由I变为II,B正确;
C、题干明确说明实验是在适宜温度下进行的,若升高温度,光合作用相关酶活性会下降,光合速率降低,无法使曲线由I变为II,C错误;
D、P点光合速率高于Q点,光反应在类囊体膜上进行,光合速率更高说明光反应更强,生成ATP的速率更高,D正确。
蓝纹奶酪是一种具有独特风味的发酵乳制品,其标志性的蓝色纹路和浓郁口感源于多种微生物的作用。蓝纹奶酪制作流程如下:①原料乳中加入乳酸菌和凝乳酶,形成凝乳;②将凝乳切块,加入青霉菌,穿刺凝乳块形成通气孔;③2~3个月后,发酵成熟。阅读下列材料,回答问题。
18. 下列关于蓝纹奶酪生产过程中气体条件的叙述,正确的是( )
A. 发酵全程需要氧气
B. 发酵全程不需要氧气
C. 发酵前期不需要氧气,后期需要氧气
D. 发酵前期需要氧气,后期不需要氧气
19. 蓝纹奶酪切开后里面有很多空洞,这是因为细胞呼吸中( )
A. 原料不足 B. 产热不足 C. 产生CO2 D. 产生H2O
20. 凝乳酶能催化酪蛋白中的特定肽键断裂,破坏酪蛋白结构,促进酪蛋白凝聚固化,形成凝乳。下列叙述正确的是( )
A. 凝乳酶是活细胞产生的一种有机物
B. 可用双缩脲试剂检测是否添加了凝乳酶
C. 凝乳酶的添加可有效降低牛奶中的含糖量
D. 0℃冷藏会破坏凝乳酶和酪蛋白的结构
【答案】18. C 19. C 20. A
【解析】
【18题详解】
发酵前期乳酸菌进行厌氧的乳酸发酵,不需要氧气,发酵后期添加的青霉菌为好氧真菌,需要氧气完成代谢,C正确,ABD错误。
【19题详解】
A、空洞形成与微生物代谢产物有关,并非原料不足,A错误;
B、产热与能量释放有关,但不会直接形成空洞,B错误;
C、青霉菌进行有氧呼吸产生CO₂,气体积累形成空洞,C正确;
D、水为液态,不会形成气体空洞,D错误。
【20题详解】
A、凝乳酶属于酶,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,A正确;
B、牛奶本身含有酪蛋白等大量蛋白质,无论是否添加凝乳酶,加入双缩脲试剂都会出现紫色反应,无法检测凝乳酶的存在,B错误;
C、凝乳酶作用底物是蛋白质(酪蛋白),仅能催化肽键断裂,不能催化糖类分解,无法降低牛奶含糖量,C错误;
D、0℃冷藏为低温条件,仅会抑制酶的活性,不会破坏凝乳酶和酪蛋白的空间结构,高温才会破坏蛋白质空间结构,D错误。
二、简答题(共5题,共50分。)
21. 下图为溶酶体形成的两条途径局部示意图。进入A中的某些蛋白质在S酶的作用下形成M6P标志,具有该标志的蛋白质能被M6P受体识别,引发如图所示的过程,请分析回答:
(1)与溶酶体酶形成相关的细胞器除结构A外还有________等(至少写出2个)。
(2)进入A中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的S酶具有________。S酶功能丧失的细胞中,溶酶体酶无法正常转运到溶酶体中,从而无法发挥细胞内的消化作用,会导致一些________的细胞器等在细胞内积累,造成代谢紊乱,引起疾病。
(3)溶酶体酶的多个位点上都可形成M6P标记,从而大大增加了溶酶体酶与________和________上的M6P受体的结合力,这种特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该过程体现了生物膜具有________功能。
(4)研究发现分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性,最可能的原因是________。
(5)动物细胞溶酶体内含多种水解酶,不作用于细胞正常结构成分:溶酶体内pH≤5,而细胞质基质pH≤7.下列推测不合理的是________
A.正常情况下,水解酶不能通过溶酶体膜
B.溶酶体膜经过修饰,不被溶酶体内的水解酶水解
C.其水解酶由溶酶体自身合成和加工
D.酸性环境有利于维持溶酶体内水解酶的活性
【答案】 ①. 核糖体、内质网、线粒体 ②. 专一性 ③. 衰老和损伤 ④. 高尔基体 ⑤. 细胞膜 ⑥. 信息交流 ⑦. 胞外pH不适宜 ⑧. C
【解析】
【分析】
分析题图:图示是溶酶体形成的两条途径,途径1是由高尔基体的囊泡形成溶酶体;途径2是通过胞吞溶酶体酶和细胞膜形成溶酶体。
【详解】(1)溶酶体酶的化学本质是蛋白质,与其形成相关的细胞器除结构A高尔基体外,还有核糖体(蛋白质的合成车间)、内质网(对蛋白质进行加工)和线粒体(提供能量)。
(2)进入A高尔基体中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的S酶具有专一性;若S酶功能丧失,会影响M6P标志的形成,进而影响溶酶体的形成,使衰老和损伤的细胞器不能及时清除,导致在细胞内积累,造成代谢紊乱,引起疾病。
(3)由题图可知,高尔基体和细胞膜可包裹溶酶体酶形成溶酶体,说明高尔基体和细胞膜上具有M6P的受体;溶酶体酶和M6P受体特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该过程体现了生物膜具有信息交流功能。
(4)酶作用的发挥需要适宜的条件,溶酶体内的pH为偏酸性,分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性的最可能的原因是胞外pH不适宜。
(5)A、正常情况下,水解酶不作用于细胞正常结构成分,不能通过溶酶体膜,A正确;
B、溶酶体膜上的蛋白质经过修饰,不会被自身水解酶水解,B正确;
C、水解酶的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,C错误;
D、溶酶体内PH<5,说明酸性环境有利于维持溶酶体内水解酶的活性,D正确。
故选C。
【点睛】本题考查溶酶体的形成过程,从题干和题图中提取有效信息并掌握分泌蛋白的合成与运输途径是解答本题的关键。
22. 2021年,种植在天津团泊洼盐碱地上的海水稻喜获丰收,海水稻是比普通水稻具有更强的抗盐碱和抗菌等抗逆能力作物品种,这与其根细胞独特的物质运输机制密切相关(如下图)。已知细胞质基质中钠浓度过高会产生钠毒害,请回答下列问题:
(1)普通水稻难以在盐碱地成活是因为____。
(2)据图分析,高盐环境下Na+会借助____(载体蛋白/通道蛋白)进入细胞。海水稻细胞质基质中积累的Na+可以通过多条途径转移,一方面通过转运蛋白SOS1以____方式将Na+从细胞质基质运输到细胞外,另一方面通过转运蛋白NHX将细胞质基质中的Na+运输到液泡中储存从而降低细胞质基质中Na+浓度,减轻毒害。
(3)图中抗菌蛋白的分泌过程利用了细胞膜具有的____特点。
(4)研究小组测定了高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L)某海水稻叶肉细胞的相关数据,如图所示。第15天前胞间CO2浓度下降,很可能是因为气孔导度(指气孔张开的程度)____(升高/降低),叶绿体从细胞间吸收的CO2增多,使胞间CO2浓度降低;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,从色素含量变化对暗反应的影响并综合其他代谢过程,其原因可能是____。
【答案】(1)土壤溶液浓度大于植物根部细胞细胞液浓度
(2) ①. 通道蛋白 ②. 主动运输
(3)一定的流动性 (4) ①. 降低 ②. 色素含量降低,光反应产生的NADPH和ATP不足,C3未能及时被还原成C5,最终导致CO2不能被固定,胞间CO2浓度升高
【解析】
【分析】1、当外界溶液的浓度高于细胞液浓度时,细胞失水;当外界溶液的浓度低于细胞液浓度时,细胞吸水。
2、物质出入细胞的方式 :被动运输包括自由扩散和协助扩散,运输方向:高浓度→低浓度,不需要能量;主动运输运输方向:低浓度→高浓度,需要能量,需要转运蛋白。
【小问1详解】
由于盐碱地土壤溶液浓度大于植物根部细胞细胞液浓度,植物细胞失水死亡,因此普通水稻难以在盐碱地成活。
【小问2详解】
据图分析,Na+进入海水稻细胞属于协助扩散,外界Na+进入细胞内,顺浓度梯度,需要转运蛋白中通道蛋白的协助。海水稻具有强的抗盐碱能力,细胞质基质中积累的Na+可以通过多条途径转移,一方面通过转运蛋白SOS1以主动运输方式将Na+从细胞质基质运输到细胞外,另一方面通过转运蛋白NHX将细胞质基质中的Na+运输到液泡中储存从而降低细胞质基质中Na+浓度,减轻毒害。
【小问3详解】
抗菌蛋白的分泌为胞吐,利用了细胞膜的流动性。
【小问4详解】
光合作用过程中二氧化碳可来自外界环境和呼吸作用释放,分析题意,第15天之前,可能是由于气孔导度降低,外界进入叶肉细胞的CO2减少,叶绿体从细胞间吸收的CO2增多,使胞间CO2浓度降低;色素可参与光反应过程,第15天之后,色素含量降低,光反应产生的NADPH和ATP不足,C3未能被及时还原并形成C5,最终导致CO2固定减少,胞间CO2浓度升高。
23. 哺乳动物丙酮酸脱氢酶(PDH)参与催化丙酮酸在线粒体中的氧化分解。PDK4是调控细胞呼吸代谢的关键基因,其编码的PDK4蛋白能调控PDH的活性,进而影响丙酮酸的去向。研究PDK4基因对衰老细胞呼吸代谢的影响,结果如图1。回答下列问题。
(1)在细胞呼吸过程中,丙酮酸在_________________(场所)产生,该过程伴随有ATP和_________________(填物质)的生成。
(2)据图1推测,PDK4蛋白能__________(促进或抑制)PDH的活性,使衰老细胞乳酸生成速率_______。
(3)PDK4蛋白能催化PDH的磷酸化,机制如下。利用分离纯化的PDK4蛋白和32P标记的ATP,研究PDH磷酸化对其活性的影响,结果如图2。
①ATP的分子结构简式为A—Pα~Pβ~Pγ,需要用32P标记ATP的_________位磷酸基团(选填“α”、“β”或“γ”)。
②基于以上研究,构建PDK4基因调控衰老细胞呼吸代谢途径的模型______________(在a、b处补充文字说明:c、d处选填“+”或“-”,分别表示促进或抑制)。
【答案】(1) ①. 细胞质基质 ②. 还原型辅酶Ⅰ(NADH)
(2) ①. 抑制 ②. 升高
(3) ①. γ ②.
PDH磷酸化、PDH活性降低、- 、+
【解析】
【小问1详解】
葡萄糖分解产生丙酮酸是细胞呼吸第一阶段,该过程发生在细胞质基质;该过程中会产生丙酮酸、ATP,和还原型辅酶I(NADH)。
【小问2详解】
衰老细胞中PDK4蛋白表达量更高,乳酸生成速率也更高;降低PDK4基因表达后,衰老细胞乳酸生成速率下降。结合PDH可催化丙酮酸线粒体氧化分解,可推测:PDK4蛋白会抑制PDH活性,PDH活性降低后,丙酮酸进入线粒体氧化分解减少,更多丙酮酸通过无氧呼吸生成乳酸,因此衰老细胞乳酸生成速率升高。
【小问3详解】
①ATP中远离腺苷的是γ位磷酸基团,磷酸化过程中PDH获得的磷酸来自ATP末端的γ位,因此需要标记γ位磷酸基团。
②结合实验逻辑梳理调控途径:PDK4基因表达上升,会促进PDK4蛋白的合成,PDK4蛋白催化PDH磷酸化,因此a填写PDH磷酸化,磷酸化使PDH活性降低,因此b填写PDH活性降低;PDH可促进丙酮酸氧化分解为CO2和H2O,PDH活性降低后,抑制该有氧途径(c填-),促进丙酮酸转变为乳酸的无氧途径(d填+),和图1实验结果一致。
24. 甲醛(HCHO)是常见的环境污染物,图1为植物体内甲醛代谢与光合作用的部分过程示意图(其中RU5P和HU6P是中间产物)。常春藤能够有效清除甲醛污染,图2为常春藤在不同光照条件下密闭环境中CO2浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)图1中过程①(C3的还原)的场所是_______,该过程顺利进行的前提是光反应能持续提供_______。
(2)结合所学知识和图1分析,植物体内甲醛代谢的意义是____________________________(答出2点)。
(3)图1若要追踪循环②中甲醛的碳同化路径,可采用的方法是______________。
(4)用______________分离图1中的光合色素,其中溶解度最小的色素的颜色是______________。
(5)图2弱光照组常春藤的叶肉细胞内能产生ATP的场所有______________,其光合速率_______(填“大于”“小于”或“等于”)它的呼吸速率,假设实验过程中的植物呼吸速率不变,则d时间内完全光照组植株实际光合速率为_______ppm/s(用字母a——d表示)。
(6)研究人员进一步探究甲醛浓度对菠菜光合速率的影响,同时检测了叶绿体中RU5P含量和FALDH(甲醛脱氢酶)活性,结果如表。已知RU5P含量和FALDH活性是净光合速率的标志之一。分析表格数据,请完善实验以探究促进菠菜净光合速率的最适甲醛浓度:
甲醛浓度/(mg·L-1)
RU5P含量/(mg·g-1)
FALDH活性/(U·mg-1)
0(对照组)
2.8
15.2
5
3.2
28.6
10
3.5
42.1
15
2.9
36.5
20
2.1
22.3
①在____________________mg·L-1之间设置一系列甲醛浓度梯度;
②分别处理生长发育状况一致的菠菜幼苗;
③检测各组的____________________,进而推测净光合速率的大小。
【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. ATP、NADPH
(2)转化为CO2参与暗反应;转化为RU5P,进而转化为C5参与暗反应 (3)同位素标记法
(4) ①. 层析液 ②. 黄绿色
(5) ①. 细胞质基质、线粒体、叶绿体 ②. 大于 ③. (a-c)/d
(6) ①. 5~15 ②. RU5P含量和FALDH活性
【解析】
【小问1详解】
C3的还原的场所是叶绿体基质,该过程需要光反应提供的ATP、NADPH。
【小问2详解】
据图可知,植物体一方面可以将甲醛转化为CO2参与暗反应;另一方面转化为RU5P,进而转化为C5参与暗反应,从而清除甲醛污染物。
【小问3详解】
要追踪循环②中甲醛的碳同化路径,常用同位素标记法追踪元素转移路径。
【小问4详解】
不同光合色素在层析液中的溶解度不同,可以用层析液来分离光合色素,其中叶绿素b溶解度最小,其颜色为黄绿色。
【小问5详解】
弱光条件下光合作用和呼吸作用均可产生ATP,故图2弱光照组常春藤的叶肉细胞内能产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体,弱光照组密闭环境CO₂浓度不变,说明整株植物的总光合速率等于整株的呼吸速率,但植物存在很多不能进行光合作用只进行呼吸作用的非光合细胞(如根细胞),因此叶肉细胞的光合速率必须大于自身呼吸速率,才能补足所有非光合细胞的呼吸消耗,使整株的CO₂浓度维持稳定。 黑暗组d时间内CO₂从b增加到a,代表整株呼吸速率为(a-b)/d ppm/s;完全光照组d时间内CO₂从b降到c,代表净光合速率为(b-c)/d ppm/s;实际光合速率=净光合速率+呼吸速率=(a-b)/d+(b-c)/d=(a-c)/d ppm/s。
【小问6详解】
据图和题意可知,RU5P含量高和FALDH活性高的组别,净光合速率也高。据表可知,甲醛浓度为10mg·L-1时,净光合速率较高,故最适浓度应在5~15mg·L-1之间。可通过检测各组的RU5P含量和FALDH活性进而推测比较净光合速率的高低。
25. 耐冷节杆菌的Csps基因控制合成的冷休克蛋白可增强植物对寒冷的耐受能力。科学家将Csps基因转移到拟南芥中构建拟南芥耐寒模型,用于植物低温胁迫机制的相关研究。回答下列问题:
限制酶
识别序列
限制酶
识别序列
EcoR I
5′G↓AATTC3′
Sau3A
5′↓GATC3′
BamH I
5′G↓GATCC3′
Xma I
5′C↓CCGGG3′
Sph I
5′CGTAC↓G3′
Mun I
5′C↓AATTG3′
注:①②③④表示引物;Ampr代表氨苄青霉素抗性基因;Kanr代表卡那霉素抗性基因;表中为相关限制酶的识别序列及切割位点
(1)组成Csps基因的基本单位是_______。图1中Csps基因的转录过程以_______(填“M”或“N”)链为模板链。图2的Ti质粒中缺少的与复制能力相关的结构是_______。
(2)对图1中Csps基因进行克隆应选择的引物是_______(填序号)。为了后续能够将获取的Csps基因正确连接在图2中的Ti质粒上,应在Csps基因上游引物的_______(填3′或5′)端添加限制酶_______的识别序列。
(3)构建重组质粒时,利用_______酶将目的基因和酶切后的Ti质粒连接,形成化学键______________。用Ca2+处理农杆菌方能将重组质粒导入,符合要求的农杆菌在两种分别添加了氨苄青霉素和卡那霉素的培养基中的生长状况依次是____________________。
(4)将拟南芥叶片浸泡在转基因农杆菌菌液中一段时间对其进行转化,若要验证Csps基因是否在植物细胞中成功表达,在分子水平上要进行______________检测。
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. M ③. 复制原点
(2) ①. ①④ ②. 5' ③. MunI
(3) ①. DNA连接 ②. 磷酸二酯键 ③. 在含有氨苄青霉素的培养基中能生长,在含有卡那霉素的培养基中不能生长 (4)抗原-抗体杂交
【解析】
【小问1详解】
耐冷节杆菌的Csps基因是DNA上有遗传效应的片段,故其组成单位是脱氧核苷酸。转录的方向是沿着DNA模板链的3'→5'的方向,结合图示可知,M链3'→5'的方向与转录方向一致,因此Csps基因的转录过程以M链为模板。与复制能力相关的结构是复制原点,因此图2的Ti质粒中缺少的与复制能力相关的结构是复制原点。
【小问2详解】
引物的延伸方向是5'→3'的方向,引物应结合在模板链的3'端,因此对图1中Csps基因进行克隆应选择的引物是①和④。Csps基因应插入质粒的启动子和终止子之间,BamHⅠ在质粒上存在两个切割位点,且会切割标记基因,因此不能用该酶切割质粒,BamHⅠ的识别序列中包含Sau3A的识别序列,因此也不能用Sau3A切割质粒,XmaⅠ切割位点不在启动子和终止子之间,因此切割质粒时也不能选该酶,故切割质粒应选择EcoRI和SphI酶,但目的基因的内部含有EcoRⅠ的切割位点,因此不能在目的基因一端直接添加EcoRⅠ酶的识别序列,由于MunI切割的黏性末端与EcoRⅠ酶切割的黏性末端相同,因此可在目的基因的左侧(上游)添加MunI酶,右侧(下游)添加SphI酶,由于引物的3'端是延伸的方向,需要与模板链发生碱基互补配对,因此为了后续能够将获取的Csps基因正确连接在图2中的Ti质粒上,应分别在上游引物和下游引物的5'端分别添加MunI、SphI的识别序列。
【小问3详解】
将目的基因和酶切后的Ti质粒连接,构建重组质粒时,需要利用DNA连接酶,形成磷酸二酯键。由于目的基因的插入会导致重组质粒中丢失卡那霉素抗性基因,但氨苄青霉素抗性基因还在,因此导入重组质粒的农杆菌在含有氨苄青霉素的培养基中能生长,在含有卡那霉素的培养基中不能生长。
【小问4详解】
检测目的基因Csps基因是否成功表达的分子水平方法是检测目标蛋白质,可以采用抗原-抗体杂交技术检测。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2026--2027学年度第一学期高三年级第一次阶段测试
生物试卷
(2026.09)
一、选择题(共20题,每题2.5分,共50分。在每题给出的四个选项中,只有一个选项正确)
1. 从活体珊瑚虫中,发现一种绿硫细菌,专性厌氧,能进行不产氧的光合作用和固氮作用。下列有关这种绿硫细菌叙述错误的是( )
A. 没有叶绿体和线粒体,能进行细胞呼吸和利用光能
B. 没有核膜包围的细胞核,有DNA
C. 具有核糖体,能合成蛋白质
D. 实验室培养时需要通入无菌空气
2. 某湖泊水体富营养化,蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华。某种噬菌体作为特异性侵染蓝细菌的DNA病毒,可使蓝细菌发生裂解。下列相关叙述正确的是( )
A. 噬菌体和蓝细菌含有的核酸种类不相同
B. 该病毒的DNA分子中相邻的两个碱基通过核糖-磷酸-核糖相连
C. 蓝细菌和绿藻细胞内均有叶绿体可进行光合作用
D. 可利用富含营养物质的培养基培养噬菌体控制水华
3. 下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是( )
A. 自由水是很多生化反应的介质,不能直接参与生化反应
B. 无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与有机物的合成
C. 乳糖存在于动物细胞中,不能进一步水解为更简单的化合物
D. 脂肪是细胞中良好的储能物质,不是细胞膜的主要组成组分
4. 甘肃临泽红枣声名远扬,不但富含糖类、蛋白质以及各种矿质元素等营养成分,而且具有极高的药用价值。临泽红枣中含有的环磷酸腺苷(分子式为C10H12N5O6P)能够通过激活蛋白激酶、抑制肝细胞合成胆固醇,从而发挥护肝的作用。下列叙述正确的是( )
A. 红枣内含有的钙、磷、钾、铁等微量元素是人体所必需的
B. 胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输
C. 红枣细胞内的磷脂、甘油三酯与环磷酸腺苷具有相同的元素组成
D. 红枣中富含多种蛋白质,蛋白质种类的不同在于氨基酸的连接方式不同
5. 泛素(Ub)是一种存在于所有真核生物中的小分子蛋白质,其主要功能是标记细胞中特定的蛋白质,使其被细胞质中的蛋白酶体降解,其作用机理如下图所示。下列说法不正确的是( )
A. 泛素Ub需要不断被合成以维持该降解途径
B. 蛋白酶体可能依赖于Ub受体识别泛素化蛋白
C. 蛋白质的泛素化降解途径依赖于ATP供能
D. 加热、加酸、加酒精等均能引起蛋白质空间结构改变而变性
6. 细胞中进行着各种物质间的转化。下列相关叙述错误的是( )
A. 光反应中NADP+转化为NADPH,暗反应中NADPH转化为NADP+
B. 血糖浓度高时葡萄糖合成肌糖原,血糖浓度低时肌糖原水解为葡萄糖
C. 光合作用过程中发生有机物的合成,呼吸作用过程中发生有机物的分解
D. ATP转化为ADP常与吸能反应相联系,ADP转化为ATP常与放能反应相联系
7. 细胞中的各种结构不仅能相对独立地完成各自的功能,还在结构和功能上相互联系。下图表示某动物细胞的部分结构,相关叙述错误的是( )
A. ①为核仁,与rRNA的合成以及核糖体的形成有关
B. ②为粗面内质网,抗体的合成开始于该结构
C. ③为高尔基体,是细胞膜通道蛋白加工、包装的场所
D. 溶酶体内水解酶的合成和加工与①、②和③均有关
8. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A. ATP:叶绿体类囊体薄膜→叶绿体基质
B. 葡萄糖:细胞质基质→线粒体基质
C. 乙酰胆碱:突触前膜→突触后膜
D. CO2:线粒体基质→叶绿体基质
9. 甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。
相关推测正确的是( )
A. 甲氨蝶呤通过RFC1主动运输进入细胞
B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外不需要消耗能量
C. 图2中的蛋白I为图1中的P-gp蛋白
D. RFC1蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性
10. 下列生命活动需要ATP分解直接供能的是( )
A. 线粒体中丙酮酸和水反应释放CO2
B. 细胞核中合成RNA
C. 水分子通过水通道蛋白进入肾小管上皮细胞
D. 水在类囊体薄膜上发生分解
11. 2026年央视3·15晚会曝光医美市场“外泌体”乱象:商家将未经批准、成分不明的外泌体产品宣传为“抗衰神药”非法注射。外泌体是细胞分泌的膜性囊泡,可携带蛋白质、RNA等物质参与细胞间通讯。下列相关叙述正确的是( )
A. 外泌体的膜结构与核糖体相似,均由磷脂双分子层构成基本支架
B. 外泌体释放到细胞外的过程需要载体蛋白协助,不消耗ATP
C. 外泌体可通过膜融合将内容物送入靶细胞,实现细胞间信息交流
D. 非法注射的外泌体直接进入内环境后,只会引起组织水肿,无免疫风险
12. 下列在叶绿体中发生的生理过程,不一定需要蛋白质参与的是( )
A. 水分子的跨膜运输 B. DNA的复制
C. 光能的转化 D. CO2的固定
13. 将马铃薯块茎细胞置于一定浓度的X溶液中,测得细胞液渗透压与X溶液渗透压的比值变化如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A. t1时,水分子不进出花瓣细胞
B. X溶液中的溶质不能被马铃薯块茎细胞吸收
C. t2时,细胞的吸水能力小于t0时
D. t0~t2时,细胞先发生质壁分离,后自动复原
14. 某同学进行下列实验时,相关操作合理的是( )
A. 黑藻细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
B. 观察黑藻的细胞质流动时,在高倍镜下先调粗准焦螺旋,再调细准焦螺旋
C. 在新鲜的甘蔗汁中先后加入斐林试剂甲液、乙液,混匀后水浴加热呈砖红色
D. 鉴定脂肪时,子叶临时切片先用体积分数为50%的乙醇浸泡,再用苏丹Ⅲ染液染色
15. 人体成熟红细胞的主要功能是运输O2和CO2,如图是人体成熟红细胞膜上部分物质跨膜运输示意图,①~⑤表示相关过程。下列叙述正确的是( )
A. 图中不需要与转运蛋白结合就能进行运输的是①②③⑤
B. 图中④⑤过程在运输相关分子或离子时的作用机制相同
C. 过程③同时运输K+和Na+,说明相关载体不具有专一性
D. 成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP提供能量
16. 酶与ATP是细胞代谢有序进行的物质基础。下列叙述正确的是( )
A. 酶的合成过程均发生在核糖体上,且需要消耗ATP
B. ATP分子中含有三个特殊的化学键,是细胞的直接能源物质
C. 酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速率
D. 叶肉细胞中ATP的生成均伴随着氧气的消耗
17. 下图曲线表示大豆在适宜温度、CO2浓度为0.03%的环境中光合作用速率与光照强度的关系。在Y点时改变了某条件,形成曲线所示的变化。下列分析不正确的是( )
A. X→Y,光合作用速率受光照强度制约
B. Y点改变可能是二氧化碳浓度导致曲线由I变为II
C. 在Y点时,适当升高温度可导致曲线由I变为II
D. P点类囊体膜上生成ATP的速率高于Q点
蓝纹奶酪是一种具有独特风味的发酵乳制品,其标志性的蓝色纹路和浓郁口感源于多种微生物的作用。蓝纹奶酪制作流程如下:①原料乳中加入乳酸菌和凝乳酶,形成凝乳;②将凝乳切块,加入青霉菌,穿刺凝乳块形成通气孔;③2~3个月后,发酵成熟。阅读下列材料,回答问题。
18. 下列关于蓝纹奶酪生产过程中气体条件的叙述,正确的是( )
A. 发酵全程需要氧气
B. 发酵全程不需要氧气
C. 发酵前期不需要氧气,后期需要氧气
D. 发酵前期需要氧气,后期不需要氧气
19. 蓝纹奶酪切开后里面有很多空洞,这是因为细胞呼吸中( )
A. 原料不足 B. 产热不足 C. 产生CO2 D. 产生H2O
20. 凝乳酶能催化酪蛋白中的特定肽键断裂,破坏酪蛋白结构,促进酪蛋白凝聚固化,形成凝乳。下列叙述正确的是( )
A. 凝乳酶是活细胞产生的一种有机物
B. 可用双缩脲试剂检测是否添加了凝乳酶
C. 凝乳酶的添加可有效降低牛奶中的含糖量
D. 0℃冷藏会破坏凝乳酶和酪蛋白的结构
二、简答题(共5题,共50分。)
21. 下图为溶酶体形成的两条途径局部示意图。进入A中的某些蛋白质在S酶的作用下形成M6P标志,具有该标志的蛋白质能被M6P受体识别,引发如图所示的过程,请分析回答:
(1)与溶酶体酶形成相关的细胞器除结构A外还有________等(至少写出2个)。
(2)进入A中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的S酶具有________。S酶功能丧失的细胞中,溶酶体酶无法正常转运到溶酶体中,从而无法发挥细胞内的消化作用,会导致一些________的细胞器等在细胞内积累,造成代谢紊乱,引起疾病。
(3)溶酶体酶的多个位点上都可形成M6P标记,从而大大增加了溶酶体酶与________和________上的M6P受体的结合力,这种特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该过程体现了生物膜具有________功能。
(4)研究发现分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性,最可能的原因是________。
(5)动物细胞溶酶体内含多种水解酶,不作用于细胞正常结构成分:溶酶体内pH≤5,而细胞质基质pH≤7.下列推测不合理的是________
A.正常情况下,水解酶不能通过溶酶体膜
B.溶酶体膜经过修饰,不被溶酶体内的水解酶水解
C.其水解酶由溶酶体自身合成和加工
D.酸性环境有利于维持溶酶体内水解酶的活性
22. 2021年,种植在天津团泊洼盐碱地上的海水稻喜获丰收,海水稻是比普通水稻具有更强的抗盐碱和抗菌等抗逆能力作物品种,这与其根细胞独特的物质运输机制密切相关(如下图)。已知细胞质基质中钠浓度过高会产生钠毒害,请回答下列问题:
(1)普通水稻难以在盐碱地成活是因为____。
(2)据图分析,高盐环境下Na+会借助____(载体蛋白/通道蛋白)进入细胞。海水稻细胞质基质中积累的Na+可以通过多条途径转移,一方面通过转运蛋白SOS1以____方式将Na+从细胞质基质运输到细胞外,另一方面通过转运蛋白NHX将细胞质基质中的Na+运输到液泡中储存从而降低细胞质基质中Na+浓度,减轻毒害。
(3)图中抗菌蛋白的分泌过程利用了细胞膜具有的____特点。
(4)研究小组测定了高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L)某海水稻叶肉细胞的相关数据,如图所示。第15天前胞间CO2浓度下降,很可能是因为气孔导度(指气孔张开的程度)____(升高/降低),叶绿体从细胞间吸收的CO2增多,使胞间CO2浓度降低;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,从色素含量变化对暗反应的影响并综合其他代谢过程,其原因可能是____。
23. 哺乳动物丙酮酸脱氢酶(PDH)参与催化丙酮酸在线粒体中的氧化分解。PDK4是调控细胞呼吸代谢的关键基因,其编码的PDK4蛋白能调控PDH的活性,进而影响丙酮酸的去向。研究PDK4基因对衰老细胞呼吸代谢的影响,结果如图1。回答下列问题。
(1)在细胞呼吸过程中,丙酮酸在_________________(场所)产生,该过程伴随有ATP和_________________(填物质)的生成。
(2)据图1推测,PDK4蛋白能__________(促进或抑制)PDH的活性,使衰老细胞乳酸生成速率_______。
(3)PDK4蛋白能催化PDH的磷酸化,机制如下。利用分离纯化的PDK4蛋白和32P标记的ATP,研究PDH磷酸化对其活性的影响,结果如图2。
①ATP的分子结构简式为A—Pα~Pβ~Pγ,需要用32P标记ATP的_________位磷酸基团(选填“α”、“β”或“γ”)。
②基于以上研究,构建PDK4基因调控衰老细胞呼吸代谢途径的模型______________(在a、b处补充文字说明:c、d处选填“+”或“-”,分别表示促进或抑制)。
24. 甲醛(HCHO)是常见的环境污染物,图1为植物体内甲醛代谢与光合作用的部分过程示意图(其中RU5P和HU6P是中间产物)。常春藤能够有效清除甲醛污染,图2为常春藤在不同光照条件下密闭环境中CO2浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)图1中过程①(C3的还原)的场所是_______,该过程顺利进行的前提是光反应能持续提供_______。
(2)结合所学知识和图1分析,植物体内甲醛代谢的意义是____________________________(答出2点)。
(3)图1若要追踪循环②中甲醛的碳同化路径,可采用的方法是______________。
(4)用______________分离图1中的光合色素,其中溶解度最小的色素的颜色是______________。
(5)图2弱光照组常春藤的叶肉细胞内能产生ATP的场所有______________,其光合速率_______(填“大于”“小于”或“等于”)它的呼吸速率,假设实验过程中的植物呼吸速率不变,则d时间内完全光照组植株实际光合速率为_______ppm/s(用字母a——d表示)。
(6)研究人员进一步探究甲醛浓度对菠菜光合速率的影响,同时检测了叶绿体中RU5P含量和FALDH(甲醛脱氢酶)活性,结果如表。已知RU5P含量和FALDH活性是净光合速率的标志之一。分析表格数据,请完善实验以探究促进菠菜净光合速率的最适甲醛浓度:
甲醛浓度/(mg·L-1)
RU5P含量/(mg·g-1)
FALDH活性/(U·mg-1)
0(对照组)
2.8
15.2
5
3.2
28.6
10
3.5
42.1
15
2.9
36.5
20
2.1
22.3
①在____________________mg·L-1之间设置一系列甲醛浓度梯度;
②分别处理生长发育状况一致的菠菜幼苗;
③检测各组的____________________,进而推测净光合速率的大小。
25. 耐冷节杆菌的Csps基因控制合成的冷休克蛋白可增强植物对寒冷的耐受能力。科学家将Csps基因转移到拟南芥中构建拟南芥耐寒模型,用于植物低温胁迫机制的相关研究。回答下列问题:
限制酶
识别序列
限制酶
识别序列
EcoR I
5′G↓AATTC3′
Sau3A
5′↓GATC3′
BamH I
5′G↓GATCC3′
Xma I
5′C↓CCGGG3′
Sph I
5′CGTAC↓G3′
Mun I
5′C↓AATTG3′
注:①②③④表示引物;Ampr代表氨苄青霉素抗性基因;Kanr代表卡那霉素抗性基因;表中为相关限制酶的识别序列及切割位点
(1)组成Csps基因的基本单位是_______。图1中Csps基因的转录过程以_______(填“M”或“N”)链为模板链。图2的Ti质粒中缺少的与复制能力相关的结构是_______。
(2)对图1中Csps基因进行克隆应选择的引物是_______(填序号)。为了后续能够将获取的Csps基因正确连接在图2中的Ti质粒上,应在Csps基因上游引物的_______(填3′或5′)端添加限制酶_______的识别序列。
(3)构建重组质粒时,利用_______酶将目的基因和酶切后的Ti质粒连接,形成化学键______________。用Ca2+处理农杆菌方能将重组质粒导入,符合要求的农杆菌在两种分别添加了氨苄青霉素和卡那霉素的培养基中的生长状况依次是____________________。
(4)将拟南芥叶片浸泡在转基因农杆菌菌液中一段时间对其进行转化,若要验证Csps基因是否在植物细胞中成功表达,在分子水平上要进行______________检测。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。