吉林省白城市洮北区白城市第一中学2024-2025学年高三上学期9月月考生物试题
展开一、单选题
1. 关于下图中a、b、c三类生物及其共同特征的叙述正确的是( )
A. a中生物都含有2种核酸,遗传物质都是DNA
B. b中只有蓝细菌是自养生物,是因为其有能进行光合作用的叶绿体
C. c中生物都有细胞壁,都没有以核膜为界限的细胞核
D. 烟草花叶病毒只能寄生于活细胞中,体现了细胞是最基本的生命系统单位
2. (2021·福建卷,7(改编))下列关于“探究酵母菌细胞呼吸的方式”(实验Ⅰ)和“培养液中酵母菌种群数量的变化”(实验Ⅱ)的叙述,正确的是( )
A. 实验Ⅰ、Ⅱ都要将实验结果转化为数学模型进行分析
B. 实验Ⅰ、Ⅱ通气前都必须用NaOH去除空气中的CO2
C. 实验Ⅰ中,有氧组和无氧组都能使澄清石灰水变混浊
D. 实验Ⅱ中,可用滤纸在盖玻片另一侧吸引培养液进入计数室
3. 丙酮酸通过MPC(丙酮酸载体)进入线粒体参与相关代谢过程。下列叙述错误的是( )
A. 葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸时会产生少量[H]
B. 丙酮酸在线粒体基质中可被分解成二氧化碳和水
C. 人体中MPC功能缺陷可能导致乳酸积累,进而对细胞产生毒害
D. 丙酮酸通过MPC进入线粒体不属于自由扩散
4. 下图为研究人体运动强度与氧气消耗速率、血液中乳酸含量的关系的研究结果,下列叙述正确的是( )
A. 有氧呼吸时,葡萄糖所释放的能量主要储存在ATP中
B. 整个a~c运动阶段,产生的CO2全部来自线粒体
C. 运动强度为c时,组织细胞无氧呼吸会产生较多乳酸和CO2
D. 图中b~c段,细胞无氧呼吸增强,此时人体获得能量的途径以无氧呼吸为主
5. 下列有关细胞共性的叙述,正确的是( )
A. 都具有生物膜但不一定含磷脂 B. 都具有细胞核但遗传物质不一定是DNA
C. 都能进行细胞呼吸但不一定发生在线粒体中 D. 都能合成蛋白质但合成场所不一定是在核糖体
6. 2023年9月,德国马克斯普朗克研究所科学家在人体60种不同的组织中发现了400多种已知的细胞类型,进一步研究发现,人体内较小细胞(如血细胞)与较大细胞(如肌肉细胞)的质量大致相同。下列叙述正确的是( )
A. 不同类型细胞的结构、功能、遗传物质等方面发生了稳定性差异,是细胞分化的结果
B. 肌肉细胞的细胞周期是从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止
C. 人体内不同类型细胞的膜成分基本相似,细胞间可通过多种方式进行信息交流
D. 人体不同类型细胞的质量大致相同,充分体现细胞学说提出的生物界具有统一性的观点
7. 甲图表示显微镜结构,乙和丙分别表示不同物镜下观察到的图像。下面描述正确的是( )
A. 丙中观察到的高倍图像应是图甲中②③⑤条件下观测所得
B. 若丙图视野出现污点,移动目镜污点不动,则污点应该位于物镜上
C. 乙转为丙观察时调节顺序为:转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋
D. 乙转换为丙观察,需先升高镜筒,以免镜头压坏装片
8. 麦芽糖是一种甜度比较高的二糖,深受人们喜爱,是常见的零食原料之一。下图为家庭自制麦芽糖的基本过程,下列说法正确的是( )
A. 麦芽糖和淀粉都是能够与斐林试剂发生反应的还原糖
B. 若糯米煮熟后未冷却就混合,麦芽糖提取量将减少
C. 蒸熟的糯米主要为保温过程发生的反应提供淀粉酶
D. 麦芽糖不能被直接吸收,所以多吃不影响血糖浓度
9. 牛胰核糖核酸酶(RNaseI)由124个氨基酸组成,含4个二硫键,是一种内切核酸酶。使用巯基乙醇和尿素处理RNaseI,可将其去折叠转变成无任何活性的无规则卷曲结构。洗脱巯基乙醇和尿素,RNaseI活性可以恢复。下列叙述错误的是( )
A. RNaseI可以将RNA催化水解为核糖、磷酸和含氮碱基
B. 巯基乙醇和尿素可能破坏了RNaseI中的二硫键使其变性
C. 无活性状态下的RNaseI能够与双缩脲试剂产生紫色反应
D. 该实验说明蛋白质的空间结构改变会影响其功能
10. 随着生活水平的提高,人们对核酸保健品日益关注。下列有关核酸的叙述,错误的是( )
A. 核酸分子具有携带遗传信息、催化、运输、参与构成细胞结构等功能
B. 补充某些特定的核酸,可增强基因的修复能力
C. 蛋白质和tRNA的空间结构都与氢键有关
D. 以碳链为骨架的核酸,参与构成细胞生命大厦的基本框架
11. 下图表示动物细胞间相互识别、相互反应和相互作用的机制,下列说法与该机制相符的是( )
A. 信号细胞与靶细胞膜上一定都有受体 B. 若①是激素,一定要与靶细胞膜上受体结合
C. ①可能是脂质,②不一定是蛋白质 D. 若信号细胞为精子,则靶细胞一定为卵细胞
12. 蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中,如镶在表面、部分或全部嵌入、贯穿。为了检测膜蛋白质在膜上的分布位置,科学家设计了以下实验。将细胞分为三组:甲组不作处理;乙组用胰蛋白酶处理完整的细胞,此时胰蛋白酶不能透过细胞膜进入细胞;丙组先提高细胞膜的通透性,再用胰蛋白酶处理完整细胞,此时胰蛋白酶能进入细胞,并分布于细胞膜内外两侧(如图1所示)。分别提取、分离三组细胞膜上的蛋白质进行电泳,结果如图2所示。下列说法错误的是( )
注:控制消化处理的时间,使胰蛋白酶不能消化位于磷脂双分子层内部的蛋白质部分;电泳时,蛋白质越小,迁移越快,反之则慢。
A. 蛋白质2和3部分嵌入,并位于膜的外侧 B. 如果有跨膜的水通道蛋白,最可能是1
C. 镶在膜内侧表面的蛋白质是4和5 D. 该实验证明细胞膜的结构具有不对称性
13. 高尔基体是有“极性”的,构成高尔基体的膜囊有顺面、中间和反面三部分。顺面接受来自内质网的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面参与溶酶体酶(具有M6P标记)等蛋白质的分类和包装。图示发生在高尔基体反面的3条分选途径。下列说法错误的是( )
A. 组成型分泌可能有利于物质的跨膜运输
B. 可调节性分泌离不开细胞间的信息交流
C. M6P受体数量减少会抑制衰老细胞器的分解
D. 顺面接受来自内质网的物质时需要膜上大量转运蛋白的参与
14. 某U形渗透装置中间由只允许水分子通过的半透膜隔开,装置左右两侧分别加入等体积、等质量浓度的两种溶液。下列相关叙述正确的是( )
A. 若左侧为葡萄糖溶液,右侧为果糖溶液,当渗透平衡时,两侧液面等高
B. 若左侧为葡萄糖溶液,右侧为蔗糖溶液,当渗透平衡时,右侧溶液液面较高
C. 若左侧为蔗糖溶液,右侧为淀粉溶液,当渗透平衡时,两侧溶液浓度相等
D. 若左侧为蔗糖溶液,右侧为葡萄糖溶液,当渗透平衡时,吸去液面上升一侧高出部分,再次平衡时,液面差增大
15. 原生质体(细胞除细胞壁以外的部分)表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和NaCl溶液交替处理某假单孢菌,其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,表明细胞中溶质浓度≥0.3ml/L
B. 乙、丙组NaCl处理皆使细胞发生质壁分离,处理解除后细胞可发生质壁分离复原
C. 该菌原生质体表面积增加时是因为外界溶液浓度低于细胞内,从而发生了吸水
D. 若将该菌先65℃水浴灭活后,再用NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化
二、不定项选择题
16. 下图表示高等动物细胞间信息交流的方式。下列有关叙述正确的是( )
A. 图1、2中的细胞b、d可以是同一种细胞 B. 图1、3所示的方式不能同时发生在免疫调节中
C. 图1、2、3所示方式的实现均需要受体参与 D. 图1、2、3所示方式有利于实现细胞间功能的协调
17. 叶绿体内绝大多数蛋白质由核基因编码,少数由叶绿体基因编码,其合成、加工与转运过程如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 甲、乙蛋白通过类似胞吞的过程从细胞质进入叶绿体 B. 甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关
C. 类囊体薄膜上的蛋白质由细胞质和叶绿体中的核糖体合成 D. 运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工
18. 图一表示空气中的CO2含量对某绿色植物净光合作用的影响,图二表示一天(24小时)内蔬菜大棚内CO2浓度随时间的变化曲线(水平虚线为实验开始时大棚内的CO2浓度),图三是绿叶中色素的提取和分离实验的结果,下列说法错误的是( )
A. 图一中的M点及图二中的D点和H点光合速率与呼吸速率相等
B. 图二中积累有机物最多的点是I点
C. 由图二分析可知,经过24小时大棚内植物体内有机物的含量增加
D. 图三中乙表示叶绿素a,丁在层析液中的溶解度最大
19. 如图表示酶的浓度一定时某酶促反应速率和温度的关系。某兴趣小组据图探究经过t4条件处理的该酶,当温度降低到t3时,其活性是否可以恢复到较高水平。下列相关说法正确的是( )
A. 图中酶促反应速率可以用产物的生成速率或反应物的消耗速率表示
B. 图中t1和t5对应的酶促反应速率都为0的原因相同
C. 该探究实验应该设置分别在t3和t4温度下进行保温处理的两个对照组
D. 该探究实验实验组的处理应该先在t4温度下保温处理,再在t3温度下保温处理
20. 氢键在生命物质中起着至关重要的作用。同种分子之间、某些分子内都可以形成氢键。下列相关叙述正确的是( )
A. 多肽链盘曲、折叠时能够形成氢键 B. 水分子之间可以通过氢键相互作用
C. tRNA通过氢键维持其局部环状结构 D. DNA一条链上相邻核苷酸间通过氢键连接
三、非选择题
21. 请回答下列与光合作用和细胞呼吸有关的实验问题:
(1)实验一:科研人员从小鼠细胞中分离出线粒体,并将其放入测定仪内的生理盐水中保持活性,然后按图示顺序向生理盐水中依次加入相应物质,其中X物质不包括还原氢,从加入线粒体开始测定O2消耗速率,结果如图1。请据图分析:X物质表示________,图示4个区间(①~④)中,线粒体内有水生成的区间是________,一定有CO2产生的区间是________。
(2)实验二:通过通气管向密闭容器中通入14CO2,密闭容器周围有充足且适宜的光源,如图2所示,当反应进行到0.5 s时,发现14C出现在一种三碳化合物(C3)中,当反应进行到5 s时,发现14C还出现在一种五碳化合物(C5)和一种六碳糖(C6)中,该实验是通过控制____________来探究CO2中碳原子转移路径的。在该实验中,如果发现0.5 s时C5的含量较高,若要降低其含量,可改变的实验条件是________________________________。
(3)AMP-PCP能与细胞膜上ATP跨膜受体蛋白结合,科研人员用AMP-PCP溶液处理菜豆叶片,测定其净光合速率,结果如图3所示。由图可知,随着AMP-PCP浓度增大,叶片的净光合速率________,推测原因是AMP-PCP限制了ATP 运输到________,导致气孔开放程度下降,从而抑制了光合作用的________反应。要验证上述推测是否正确,可用________溶液处理菜豆叶片作为实验组,以________处理菜豆叶片作为对照进行实验,测定叶片的气孔开放程度和净光合速率。若实验组的气孔开放程度和净光合速率均________对照组,则证明上述推测成立。
22. 甲、乙两个生物兴趣小组分别利用图Ⅰ、Ⅱ装置对酵母菌细胞呼吸方式进行了如下的探究实验。请回答下列问题:
(1) 甲利用图Ⅰ装置探究酵母菌在有氧与无氧的条件下呼吸作用放出的热量多少。
材料用具:500 mL保温桶、温度计、活性酵母菌、0.1 ml·L-1 葡萄糖溶液、棉花、液状石蜡实验步骤:
①取A、B两套装置按下表的设计进行实验。
则X是____________________;Y是____________________。
②B装置中步骤一的主要目的是________________,这是控制实验的________变量。
(2) 乙利用图Ⅱ装置(橡皮塞上的弯管为带有红色液滴的刻度玻璃管),探究酵母菌的细胞呼吸类型(假设细胞呼吸的底物都是葡萄糖)。
①想得到实验结论还必须同时设置另一装置,编号为Ⅲ,则装置Ⅲ除用________代替NaOH溶液外,其他设计与装置Ⅱ相同。
②写出乙同学改进后所得的实验结果及相应的结论:
若装置Ⅱ中红色液滴不移动,装置Ⅲ中红色液滴向右移动,说明酵母菌只进行无氧呼吸;
若____________________________________________,说明酵母菌只进行有氧呼吸;
若________________________________________________________,说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸。
23. 如图为真核细胞的部分结构示意图,请据图分析回答下列问题:
(1)细胞核是由[②]核基质、[ ]_______、[ ]______________和[ ]______等部分构成的。
(2)细胞中大分子物质进出细胞核的通道是[ ]__________。
(3)核膜由两层膜组成,其______膜与[ ]________膜相连,从而加强了________与________在生命活动过程中的联系。
(4)细胞核的生理功能是__________________________,是细胞________和________的控制中心,在细胞的各项生命活动中起着______________作用。
(5)在______(填“原核”或“真核”)细胞中,使用________显微镜可以看到此图所表示的结构。
24. C、H、O、N、P、S在玉米细胞(干)、人细胞(干)以及活细胞中的含量(%)如下表,请分析回答问题。
(1)以上元素在活细胞中的含量明显比人细胞(干)多的是O和H,发生这种差异的原因是活细胞中含量最多的化合物是 。玉米细胞和人细胞中所具有的蛋白质种类有所不同,其根本原因是 。
(2)由表中数据可以看出在玉米细胞(干)中所占比例明显高于人细胞(干)的元素是O,发生这种差异的一个主要原因是组成玉米细胞的化合物中 较多,此类化合物由 (填元素)组成。
(3)水在生命活动中具有极其重要的作用,细胞内含水量的多少直接影响细胞的代谢。
①晒干的种子吸水后,自由水比例大幅度增加,会导致细胞的新陈代谢速率明显增大,原因是 (至少答两点)。
②黄豆种子浸泡约一周时间后,黄豆芽长得又白又粗,1 kg的黄豆能长出5 kg的黄豆芽。在这个过程中,黄豆细胞内的有机物含量减少,种类增多,其原因是黄豆 。 <
25. 学习以下材料,回答(1)~(4)题。
溶酶体快速修复机制
溶酶体是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶。研究发现溶酶体还具有参与细胞免疫、清除受损细胞组分等功能。溶酶体损伤是许多疾病的标志,尤其像阿尔茨海默病等神经退行性疾病。为此,科研人员对溶酶体修复机制进行了探索。
溶酶体膜通透化(LMP)是溶酶体损伤的重要标志,严重的LMP会引发溶酶体自噬。研究者利用生物素标记,通过蛋白质组学方法筛选溶酶体受损后膜表面特异性富集的蛋白质,来研究与溶酶体损伤修复相关的蛋白,并弄清了溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径(如图1)。一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。
研究表明PITT途径的关键酶缺失,会导致严重的神经退行性疾病和早衰,该途径的发现为我们研究与溶酶体功能障碍相关的衰老和疾病提供了新思路。
(1)真核细胞中的膜结构共同构成了 。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有 的结构特点。
(2)为筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,将生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,再用物质L引发溶酶体损伤,实验组处理如图2。对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为 (选填选项前的字母)。选择 的蛋白质作为候选蛋白。
a.+生物素 b.+L c.不处理
注:生物素连接酶T可将临近的蛋白质标记上生物素
(3)研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况(图3),根据文中信息预期3、4组荧光的结果(“A”或“B”)填入表格。
(4)根据本文信息,在答题卡上完善溶酶体修复的PITT途径 。
参考答案
1. 【答案】D
【解析】A、a中烟草花叶病毒只含有一种核酸RNA,它们的遗传物质也不相同,A错误;
B、b中细菌也有可能是自养生物,如硝化细菌,但蓝细菌和硝化细菌都是原核生物,细胞内都没有叶绿体,B错误;
C、衣藻、金鱼藻、蓝细菌、细菌都具有细胞结构,且都有细胞壁,但衣藻、金鱼藻都是真核生物,有以核膜为界限的细胞核,C错误;
D、a中烟草花叶病毒没有细胞结构,只能寄生于活细胞内进行生命活动,体现了细胞是最基本的生命系统单位,D正确。
2. 【答案】C
【解析】实验Ⅰ不需要将实验结果转化为数学模型进行分析,A错误;探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,需用NaOH除去空气中的二氧化碳,实验Ⅱ不需要,B错误;实验Ⅰ中,有氧组和无氧组都产生二氧化碳,因此都能使澄清石灰水变混浊,C正确;实验Ⅱ中,将酵母菌培养液滴在盖玻片一侧,让培养液自行渗入计数室,D错误。
3. 【答案】B
【解析】细胞呼吸第一阶段是葡萄糖被分解成丙酮酸,产生少量的[H],并且释放出少量的能量,场所是细胞质基质,A正确;有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],并释放少量的能量,该阶段发生在线粒体基质中;有氧呼吸第三阶段[H]与氧气结合生成水,同时释放大量能量,该阶段发生在线粒体内膜上,B错误;人体中MPC功能缺陷可能会导致丙酮酸大量存在于细胞质基质,而后可能会在细胞质基质中转变为乳酸,乳酸积累过多会对细胞产生毒害,C正确;据题干信息可知,MPC(丙酮酸载体)是转运丙酮酸的载体,而自由扩散不需要载体蛋白协助,D正确。
4. 【答案】B
【解析】有氧呼吸时,葡萄糖所释放的能量主要以热能的形式散失,少量储存在ATP中,A错误;人体细胞只能通过有氧呼吸产生二氧化碳,而有氧呼吸产生二氧化碳的场所是线粒体,人体无氧呼吸产生乳酸,不会产生CO2,B正确,C错误;运动强度b~c段,氧气消耗速率较高,所以人体获得能量的途径仍以有氧呼吸为主,D错误。
5. 【答案】C
【解析】原核细胞和真核细胞都具有细胞膜,细胞膜一定具有磷脂,A错误;原核细胞没有细胞核,原核细胞和真核细胞的遗传物质都是DNA,B错误;所有活细胞都能进行细胞呼吸,但不一定发生在线粒体中,因为原核细胞没有线粒体,且真核细胞的无氧呼吸发生在细胞质基质中,C正确;原核细胞和真核细胞都具有核糖体,都能合成蛋白质且合成场所都是核糖体,D错误。
6. 【答案】C
【解析】细胞分化的实质是基因的选择性表达,即遗传信息执行的情况不同,即细胞分化时遗传物质不发生改变,A错误;肌肉细胞是高度分化的细胞,没有细胞周期,B错误;人体内不同类型细胞的膜成分基本相似,细胞间可通过直接或间接的方式进行信息交流,C正确;细胞学说主要内容为动物、植物细胞的统一,而非人体的不同细胞,D错误。
7. 【答案】A
【解析】目镜放大倍数与镜筒长度成反比,物镜成正比,②③分别为高倍目镜、物镜,放大倍数越大,物镜与载玻片之间的距离越近,观察物像丙为高倍镜组合,应选用甲中②③⑤组合,A正确;视野中的污点可能存在于玻片上、目镜上或物镜上,可以通过移动玻片、换用目镜和物镜判断污点的具体位置;若丙图视野出现污点,移动目镜,污点不动,则污点可能位于物镜或玻片上,B错误;乙转为丙观察是从低倍镜转为高倍镜,正确调节顺序:移动装片到视野中央→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋,C错误;若转换高倍物镜观察,直接转动转换器,不需先升高镜筒,D错误。
8. 【答案】B
【解析】麦芽糖为还原糖,淀粉为非还原糖,所以淀粉不能和斐林试剂发生反应,A错误;若糯米煮熟后没有冷却就进行混合,高温会导致麦芽提碾碎液中的淀粉酶失活,导致麦芽糖产生量减少,B正确;淀粉是植物细胞的储能物质,蒸熟的糯米主要是提供淀粉,发芽的小麦提供淀粉酶,C错误;麦芽糖为二糖,不能直接被吸收,但是经过麦芽糖酶分解成葡萄糖后能够被吸收,所以多吃依然会影响人体血糖浓度,D错误。
9. 【答案】A
【解析】牛胰核糖核酸酶(RNaseI)是一种内切核酸酶,内切核酸酶识别特定的核苷酸序列,将RNA断裂为小片段,不能彻底水解,A错误;蛋白质的空间结构靠二硫键维持,巯基乙醇和尿素使RNaseI空间结构改变,可能破坏了二硫键,B正确;双缩脲试剂鉴别蛋白质的肽键,无活性状态下的RNaseI空间结构被破坏,但是肽键完好,可以与双缩脲试剂产生紫色反应,C正确;由该题目分析空间结构改变后蛋白质失活,则空间结构决定蛋白质的功能,D正确。
10. 【答案】B
【解析】核酸分子具有携带遗传信息(如DNA)、催化(如RNA类的酶)、运输(如tRNA)、参与构成细胞结构(如rRNA)等功能,A正确;无论是食物中的核酸还是补充特定的核酸,都不能直接被细胞利用,需要被分解成小分子才能进入细胞,因此补充某些特定的核酸,不能增强基因的修复能力,B错误;蛋白质和tRNA形成的过程中都要遵循碱基互补配对原则,因此都与氢键有关,C正确;生物大分子(多糖、蛋白质、核酸等)都以碳为基本骨架,“碳是生命的核心元素”“没有碳,就没有生命”,D正确。
11. 【答案】A
【解析】动物体内所有细胞都会与其他细胞进行信息交流,因此信号细胞与靶细胞膜上一定都有受体,A正确;细胞间进行信息传递时,信号分子不一定与靶细胞膜上的受体相结合,如性激素是与胞内受体结合的,B错误;①(信号分子)可能是脂质,如性激素;②(受体)一定是蛋白质,C错误;精子和卵细胞之间的识别和结合是通过直接接触实现的,若信号细胞为精子,则靶细胞不是卵细胞,D错误。
12. 【答案】A
【解析】依题意,甲组不作处理,膜上蛋白不水解;乙组胰蛋白酶不能进入细胞,则其水解的是分布于细胞膜外侧的蛋白质;丙组胰蛋白酶能进入细胞,并分布于细胞内外两侧,则其水解细胞膜两侧的蛋白质。电泳时,蛋白质越小,迁移越快,反之则慢。结合图2分析,1号蛋白质在甲乙丙三组中大小关系是甲组>乙组>丙组,说明其位于细胞膜内、外侧部分被处理了,位于脂双层内部的没被处理,1号蛋白质贯穿整个细胞膜;2号蛋白质在甲乙丙三组中大小关系是甲组>乙组=丙组,说明2号蛋白质一部分分布于细胞膜外侧,被水解了,另一部分嵌入脂双层,未被水解;3号蛋白质大小关系为甲组=乙组>丙组,说明3号蛋白质一部分位于细胞膜内侧,被水解了,另一部分嵌入脂双层,未被水解;甲乙组中分离到4、5号蛋白质,丙组中没有分离到4、5号蛋白质,说明4、5号蛋白质镶在细胞膜内表面,被水解了。据此分析可知,细胞膜的结构具有不对称性。如果有跨膜的水通道蛋白,最可能是1号蛋白质,A错误,BCD正确。
13. 【答案】D
【解析】高尔基体通过组成型分泌的蛋白质与细胞膜结合,形成膜蛋白,有些膜蛋白具有物质运输的作用,所以组成型分泌可能有利于物质的跨膜运输,A正确;可调节性分泌需要信号分子与细胞膜上的受体蛋白结合,经过一系列信号传导进行调控,所以可调节性分泌离不开细胞间的信息交流,B正确;高尔基体反面参与溶酶体酶(具有M6P标记)等蛋白质的分类和包装,所以溶酶体酶的包装和分选涉及到M6P受体,M6P受体减少会影响溶酶体酶的形成,衰老的细胞器是通过溶酶体中的水解酶分解的,所以M6P受体减少会抑制衰老细胞器的分解,C正确;高尔基体顺面接受内质网合成的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面参与溶酶体酶(具有M6P标记)等蛋白质的分类和包装,两区膜的功能不同,含有的蛋白质种类、数量不相同,有些蛋白质只在高尔基体的顺面,有些蛋白质只在高尔基体的反面,所以顺面接受来自内质网的物质时不一定需要膜上转运蛋白的参与,D错误。
14. 【答案】A
【解析】葡萄糖和果糖相对分子质量相同,等质量浓度的两种溶液单位体积内含有的溶质微粒数相同,对水的吸引力相同,当渗透平衡时,两侧液面等高,A正确;若左侧为葡萄糖溶液,右侧为蔗糖溶液,蔗糖相对分子质量大于葡萄糖,等质量浓度的两种溶液中,葡萄糖溶液单位体积内含有的溶质微粒数更多,对水的吸引力更大,当渗透平衡时,右侧溶液液面较低,B错误;若左侧为蔗糖溶液,右侧为淀粉溶液,左侧液面升高,因为液面差产生的压力,当渗透平衡时,两侧溶液浓度不相等,C错误;若左侧为蔗糖溶液,右侧为葡萄糖溶液,当渗透平衡时,两侧浓度差减小,吸去液面上升一侧高出部分,再次平衡时,液面差减小,D错误。
15. 【答案】C
【解析】甲组中NaCl处理后原生质体的表面积随时间变化逐渐增加,增速与葡萄糖培养基一致,说明细胞正常生长或微量吸水,外界溶液浓度低于或等于细胞内溶液浓度,细胞中溶质浓度≥0.3ml/L,A正确;乙、丙中用NaCl处理时原生质体体积都比葡萄糖基本培养基处理时小,说明NaCl处理后发生了质壁分离。换用葡萄糖基本培养基处理后,原生质体体积又增大,说明NaCl处理解除后细胞又发生质壁分离复原,B正确;该菌的正常生长和吸水都可导致原生质体表面积增加,C错误;若将该菌先进行65℃水浴灭活,细胞死亡,细胞膜会失去选择透过性,再用NaCl溶液处理,不会发生质壁分离与复原,原生质体表面积无变化,D正确。
16. 【答案】ACD
【解析】由题图可知,图1表示体液调节,图2表示神经调节,图3表示细胞间通过糖被进行信息交流。同一个细胞可以既受神经调节,又受体液调节,A项正确。图1、3所示的方式可以同时发生在免疫调节中,如抗原呈递就是细胞之间的直接接触,抗体分泌后,可以通过体液的传送运输到抗原所在部位,与抗原结合,B项错误。体液调节中靶细胞细胞膜表面有信息分子的受体,神经调节中突触后膜上有神经递质的受体,两细胞直接接触需要糖被的参与,C项正确。图1、2、3所示的信息交流方式有利于实现细胞间功能的协调,使多细胞生物体形成一个有序的整体,D项正确。
17. 【答案】BCD
【解析】甲、乙蛋白需要叶绿体膜上孔蛋白的协助进入叶绿体,而胞吞过程依赖膜的流动性,A项错误。由题图可知,甲蛋白加工完成后定位在叶绿体基质中,乙蛋白定位在类囊体薄膜上,光反应的场所是类囊体薄膜,暗反应的场所是叶绿体基质,由此推测甲蛋白可能与暗反应有关,乙蛋白可能与光反应有关,B项正确。由题图可知,类囊体薄膜上的蛋白质有来自细胞质中核糖体合成的蛋白质,也有来自叶绿体中核糖体合成的蛋白质,C项正确。运至叶绿体不同部位的甲、乙蛋白都需经过加工,D项正确。
18. 【答案】B
【解析】分析题图可知,图一中的M点及图二中的D点和H点光合作用强度和呼吸作用强度相等,A正确;图二中积累有机物最多的点是蔬菜大棚中二氧化碳浓度最低的点,即H点,B错误;分析图二可知,经过24小时后,蔬菜大棚内二氧化碳含量降低,说明光合作用合成的有机物多于细胞呼吸消耗的有机物,即经过24小时大棚内植物体内有机物的含量增加,C正确;由题图可知,甲、乙、丙、丁分别表示叶绿素b、叶绿素a、叶黄素和胡萝卜素,丁在层析液中的溶解度最大,D正确。
19. 【答案】ACD
【解析】酶促反应速率可以用产物的生成速率或反应物的消耗速率表示,A正确;图中t1是低温抑制了酶的活性,而t5是由于高温使酶的空间结构发生改变导致,B错误;实验目的是“探究经过t4条件处理的该酶,当温度降低到t3时,其活性是否可以恢复到较高水平”,所以应该设置分别在t3和t4温度下进行保温处理的两个对照组,C正确;该探究实验实验组的处理应该先在t4温度下保温处理,再在t3温度下保温处理,D正确。
20. 【答案】ABC
【解析】A、多肽链盘曲、折叠时能够形成一定的空间结构,此时可能形成氢键,A正确;
B、水分子是极性分子,水分子间可以形成氢键,B正确;
C、tRNA是单链,其三叶草结构是通过氢键维持的,C正确;
D、DNA一条链上相邻核苷酸间通过磷酸二酯键连接,D错误。
21. 【答案】(1)丙酮酸 ①②③④ ③ (2)反应时间 减弱光照或适当增加CO2的供应 (3)降低 细胞外 暗 ATP 蒸馏水 大于
【解析】(1)实验一:线粒体中进行氧化分解的物质是丙酮酸,故图1中加入的X物质是丙酮酸。还原氢与氧气结合形成水,①②③④都有氧气消耗,故都产生了水。在有氧呼吸第二阶段,丙酮酸和水反应,产生CO2,第③区间加入了X物质丙酮酸,故该区间一定有CO2产生。(2)实验二:当反应进行到0.5 s时,发现14C出现在一种三碳化合物(C3)中,当反应进行到5 s时,14C还出现在一种五碳化合物(C5)和一种六碳糖(C6)中,由此可见,该实验是通过控制反应时间来探究CO2中碳原子的转移路径。暗反应中C5的来源是C3的还原,去路是CO2的固定,故0.5 s时要想降低C5的含量,可降低光照或适当增加CO2的供应,因为降低光照可以减少ATP、NADPH的生成量,从而抑制C3的还原,使C5的来源减少,含量有所降低;若适当增加CO2的供应,会促进CO2固定,使C5的去路增加,同样也可以使C5的含量有所降低。(3)据图3分析,随着AMP-PCP浓度增大,叶片的净光合速率逐渐降低,原因可能是AMP-PCP能与细胞膜上ATP跨膜受体蛋白结合,限制了ATP 运输到细胞外,导致气孔开放程度下降,使光合作用的暗反应中的CO2供应不足,抑制了暗反应的进行,要验证推测是否正确,可用ATP溶液处理菜豆叶片,以蒸馏水作为对照实验,测定叶片的气孔开放程度和净光合速率。如果实验组的气孔开放程度和净光合速率均大于对照组,则推测正确。
22. 【答案】(1) ①不加入液状石蜡 ②加入10 g活性酵母菌 去除氧气 自 (2) ①等量清水 ②装置Ⅱ中红色液滴向左移动,装置Ⅲ中红色液滴不移动 装置Ⅱ中红色液滴向左移动,装置Ⅲ中红色液滴向右移动
【解析】(1) ①实验要遵循对照性原则、科学性原则和单一变量原则。②B装置葡萄糖溶液煮沸的主要目的是去除氧气,这样来控制实验的自变量。(2) ①图Ⅱ装置中NaOH溶液吸收空气中的二氧化碳,红色液滴向左移动是氧气体积变化引起的,可探究有氧呼吸;同时设置对照实验,装置Ⅲ除用等量清水代替NaOH溶液外,其他设计与装置Ⅱ相同。②若装置Ⅱ中红色液滴向左移动,说明消耗了氧气,进行了有氧呼吸,装置Ⅲ中红色液滴不移动,说明消耗的氧气与产生的二氧化碳等量,即酵母菌只进行无氧呼吸;若装置 Ⅲ中红色液滴向右移动,说明产生的二氧化碳大于消耗的氧气,即进行了无氧呼吸或同时进行了有氧呼吸和无氧呼吸。
23. 【答案】(1)③ 染色质 ④ 核仁 ⑤ 核膜 (2)⑥ 核孔 (3)外 ① 内质网 细胞核 细胞质 (4)细胞的遗传信息库 代谢 遗传 决定性 (5)真核 电子
24. 【答案】(1)水 两种生物细胞(核)中所贮存的遗传信息不同
(2)糖类 C、H、O
(3)①自由水是细胞内的良好溶剂;许多生物化学反应需要水的参与;自由水还参与生物体内的物质运输 ②代谢旺盛,消耗有机物增加,同时产生许多中间代谢产物
【解析】(1)活细胞中含量最多的化合物是水;DNA指导蛋白质的合成,玉米细胞和人细胞中所具有的蛋白质种类有所不同,其根本原因是玉米细胞和人细胞中所贮存的遗传信息不同。
(2)由表中数据可以看出在玉米细胞(干)中所占比例明显高于人细胞(干)的元素是O,发生这种差异的一个主要原因是组成玉米细胞的化合物中糖类较多,糖类由C、H、O组成。
(3)①晒干的种子吸水后,自由水比例大幅度增加,会导致细胞的新陈代谢速率明显增大,原因是自由水是细胞内的良好溶剂;许多生物化学反应需要水的参与;自由水还可参与生物体内的物质运输等。②黄豆萌发长出黄豆芽的过程中,黄豆细胞代谢旺盛,消耗有机物增加,同时产生许多中间代谢产物,故细胞内的有机物含量减少,种类增多。
25. 【答案】(1)生物膜系统 一定流动性
(2)c、a 实验组含量显著高于对照组
(3)A A
(4)PI4K2A激酶→膜上PI4P↑→招募ORP→PS进入溶酶体→激活ATG2→将大量脂质输送到溶酶体、同时膜上PI4P↑→招募OSBP→将胆固醇转运到受损的溶酶体
【解析】(1)真核细胞中的细胞膜、细胞器膜和核膜等膜结构共同构成了生物膜系统。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有一定的流动性的结构特点。(2)根据题意,该实验的目的是筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,因此实验的自变量是溶酶体是否损伤,根据图2可知,实验组的处理为生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,步骤Ⅰ用物质L引发溶酶体损伤,步骤Ⅱ用生物素处理后一段时间收集用生物素标记的蛋白质;因此对照组的步骤Ⅰ不用物质L处理,使溶酶体保持正常,步骤Ⅱ同样用生物素处理(无关变量保持相同),处理后一段时间收集用生物素标记的蛋白质,对照组与实验组结果进行比较,选择实验组含量显著高于对照组的蛋白质作为候选蛋白,从而筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白。综上所述,对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为c、a。(3)根据资料中的信息可知,一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况,分析表中信息可知,1组正常细胞不用物质L处理,因此溶酶体保持正常,那么1组情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,出现了结果A;2组组正常细胞用物质L处理,因此溶酶体被损伤,那么2组情况下,当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,因此出现结果B。3组中敲除PI4K2A基因细胞,但是该组不用物质L处理,因此溶酶体保持正常,故该情况下内质网和溶酶体几乎不接触,因此预期3组荧光的结果与1组相同,即为A;而4组中敲除PI4K2A基因细胞,该组用物质L处理,那么溶酶体受到损伤,但是由于敲除PI4K2A基因,缺乏PI4K2A激酶,不能在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P,不能招募ORP,因此内质网和溶酶体几乎不接触,因此预期4组荧光的结果与1组相同,即为A。(4)根据资料信息可知,溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径为:当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。综上所述,溶酶体修复的PITT途径:PI4K2A激酶→膜上PI4P↑→招募ORP→PS进入溶酶体→激活ATG2→将大量脂质输送到溶酶体、同时膜上PI4P↑→招募OSBP→将胆固醇转运到受损的溶酶体。
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