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文档简介
2023~2024学年度第一学期高一期末调研测试生物学试题(考试时间:75分钟;总分:100分)注意事项:1.本试卷共分两部分,第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。2.所有试题的答案均填写在答题纸上,答案写在试卷上的无效。第Ⅰ卷(选择题共60分)一、单项选择题:共16题,每题3分,共计48分。每题只有一个选项符合题意。1.过氧化氢酶是一种以铁卟啉作为辅基的酶。下列化合物中与过氧化氢酶一样含有铁元素的是()A.胰岛素 B.叶绿素 C.血红素 D.雌激素【答案】C【解析】【分析】1、糖类的组成元素为C、H、O。2、脂质的组成元素有C、H、O,有些还含有N、P,其中脂肪的组成元素为C、H、O。3、蛋白质(氨基酸)的组成元素有C、H、O、N元素构成,有些还含有S。4、核酸(核苷酸)的组成元素为C、H、O、N、P。【详解】A、过氧化氢酶属于蛋白质,含有C、H、O、N,以铁卟啉作为辅基,则还含有Fe,胰岛素含有C、H、O、N、S元素,A错误;B、叶绿素含有C、H、O、N、Mg元素,B错误;C、血红素含有C、H、O、N、Fe元素,C正确;D、雌激素属于脂质,含有C、H、O元素,D错误。故选C。2.下列关于生物体中有机物的叙述,正确的是()A.脂肪是构成细胞膜的主要成分B.纤维素是甘蔗重要的贮能物质C.淀粉是由麦芽糖聚合而成的多聚体D.动物的肌肉纤维主要由蛋白质组成【答案】D【解析】【分析】1、糖类的种类和功能:糖类包括单糖、二糖和多糖。单糖包括五碳糖和六碳糖,五碳糖(核糖和脱氧核糖)是核酸的组成成分,六碳糖中的葡萄糖是细胞的主要能源物质;二糖包括麦芽糖、蔗糖和乳糖,植物细胞特有的二糖是麦芽糖和蔗糖,乳糖是动物细胞特有的二糖;多糖中的淀粉是植物细胞中的储能物质,纤维素是构成植物细胞壁的主要成分,糖原是动物细胞中的储能物质。2、蛋白质是生命活动的主要承担者。【详解】A、磷脂是构成细胞膜的主要成分,脂肪是细胞内良好的储能物质,A错误;B、蔗糖是甘蔗重要的贮能物质,B错误;C、淀粉是由葡萄糖聚合而成多聚体,C错误;D、肌纤维是肌原纤维的主要组成部分,它是由肌纤维原纤维(又称肌原纤维蛋白丝)组成的,其化学本质是蛋白质,D正确。故选D。3.下列关于细胞中水和无机盐的叙述,错误的是()A.与蛋白质、糖类等物质结合的水失去了溶解性B.将小麦秸秆充分晒干后剩余的物质主要是无机盐C.人体内Na+缺乏最终会引发肌肉酸痛、无力等症状D.北方冬季来临前冬小麦细胞内自由水比例逐渐降低【答案】B【解析】【分析】1.细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。2.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Fe2+是血红蛋白的必要成分;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、结合水是细胞结构的重要组成成分,与蛋白质、糖类等物质结合的水失去了溶解性,A正确;B、作物秸秆充分晒干后,失去的是水,剩余的物质除了含少量无机盐外,还含有大量有机物,B错误;C、人体内Na+缺乏会引起神经系统的兴奋性降低,最终会引发肌肉酸痛、无力等症状,C正确;D、北方冬季来临前冬小麦细胞内自由水比例逐渐降低,结合水比例升高,抗逆性增强,D正确。故选B。4.磷脂分子放入水中可形成球形脂质体(如下图所示)。脂质体可以携带药物并将药物送入相应细胞,下列相关叙述错误的是()A.磷脂分子的尾部基团是亲水的B.图中a处可以携带水溶性的药物C.脂质体能与相应的细胞膜发生融合D.构成脂质体的磷脂分子具有流动性【答案】A【解析】【分析】流动镶嵌模型内容:①磷脂双分子层构成膜的基本支架;②蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中:有的覆盖在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。③构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,导致膜具有流动性。在细胞膜的外表面有糖蛋白,由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。细胞膜和其它生物膜都具有选择透过性。【详解】A、磷脂分子“头部”亲水和“尾部”疏水,故形成双分子层更加的稳定,A错误;B、脂质体的a处可以携带水溶性药物,如果是脂溶性药物应该在两层磷脂分子之间,B正确;C、在b处嵌入脂溶性药物,利用脂质体与生物膜融合的特点将药物送入细胞,C正确;D、细胞膜具有一定的流动性,是膜融合的基础,D正确。故选A。5.分泌蛋白在细胞内合成,在细胞外起作用。下列相关叙述正确的是()A.消化酶、抗体和所有动物激素都属于分泌蛋白B.游离核糖体上初始合成的一段肽链具有识别功能C.可用放射性同位素15N示踪分泌蛋白合成与分泌过程D.参与分泌蛋白合成与加工的细胞器构成了生物膜系统【答案】B【解析】【分析】分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。【详解】A、有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的,这类蛋白质叫做分泌蛋白,分泌蛋白有很多类型,如消化酶、抗体和部分激素等,有些激素不是蛋白质,如甲状腺激素,A错误;B、游离核糖体上初始合成的一段肽链具有识别功能,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续蛋白质的合成过程,B正确;C、15N没有放射性,不能用15N示踪分泌蛋白合成与分泌过程,C错误;D、参与分泌蛋白合成与加工的细胞器有核糖体,核糖体没有膜结构,不能构成生物膜系统,D错误。故选B。6.人进食后,胃壁细胞向胃液中分泌H+同时吸收K+,细胞内K+又可经通道蛋白进入胃腔。胃腔内酸性环境的维持如下图所示,下列相关叙述错误的是()A.K+由胃壁细胞进入胃液不需要与通道蛋白结合B.质子泵在发挥作用时自身的构象会发生改变C.H+和K+进出胃壁细胞的跨膜运输均需消耗ATPD.抑制质子泵功能药物可有效减少胃酸的分泌【答案】C【解析】【分析】细胞膜内外的离子分布:钾离子浓度在细胞内高于细胞外,质子泵是ATP驱动的离子转运蛋白。质子泵催化ATP水解释放能量,可驱动H+从胃壁细胞进入胃腔和同时吸收K+,说明该质子泵分泌H+、吸收K+的方式为主动运输。【详解】A、通道蛋白参与的协助扩散,不需要与通道蛋白结合,A正确;B、分析图可知,质子泵能转运两种离子,是一个载体蛋白,在发挥作用时自身的构象会发生改变,B正确;C、该质子泵分泌H+、吸收K+均需要载体和能量,而钾离子运出胃壁细胞是顺浓度梯度进行的,需要通道蛋白但不消耗能量,C错误;D、抑制质子泵功能的药物会抑制主动运输,减少H+的分泌,所以可用来有效的减少胃酸的分泌,D正确。故选C。7.下列关于细胞核的叙述,正确的是()A.细胞核中的核仁不含有核酸B.蛋白质合成活跃的细胞中核仁均较小C.染色质主要是由DNA和磷脂组成D.细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心【答案】D【解析】【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。【详解】A、核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,含有核酸RNA,A错误;B、蛋白质合成活跃的细胞中核仁较大,核孔较多,B错误;C、染色质主要成分是DNA和蛋白质,C错误;D、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,D正确。故选D。8.黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,常用作实验材料。下列有关叙述正确的是()A.黑藻是具有中心体的多年生沉水草本植物B.黑藻叶可直接制成装片观察叶绿体的形态C宜用无水乙醇作层析液从黑藻叶片中提取色素D.不同的黑藻细胞胞质环流方向、速率保持一致【答案】B【解析】【分析】黑藻叶片细胞含有较多的叶绿体,可以用于观察植物细胞中的叶绿体,也可以用于叶绿体中色素的提取与分离实验。提取色素的原理:色素能溶解在乙醇或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素;同时,黑藻叶片细胞是成熟的植物细胞,含有大液泡,可用于观察质壁分离和复原;但黑藻叶片细胞已经高度分化,不再分裂,不能用于观察植物细胞的有丝分裂。【详解】A、黑藻是高等植物没有中心体,A错误;B、黑藻叶非常薄,可直接制成装片观察叶绿体的形态,B正确;C、宜用无水乙醇作提取液从黑藻叶片中提取色素,C错误;D、不同的黑藻细胞代谢速率不同,则胞质环流方向不同、速率也不同,D错误。故选B。9.下列关于“探究植物细胞的吸水和失水”实验的叙述,正确的是()A.带有少量叶肉细胞的外表皮仍可用于实验B.本实验因缺乏分组设置故不属于对照实验C.在质壁分离过程中细胞失水能力逐渐增强D.实验必须使用高倍镜才能观察到相关现象【答案】A【解析】【分析】把成熟的植物细胞放置在某些对细胞无毒害的物质溶液中,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和细胞壁都出现一定程度的收缩。【详解】A、叶肉细胞有原生质层和大液泡,所以可以发生质壁分离,且细胞质中还含有叶绿体,而洋葱外表皮细胞呈紫色,所以即使洋葱鳞片叶外表皮上带有叶肉细胞,也不影响实验结果,A正确;B、本实验虽缺乏分组,但仍可进行自身前后对照,B错误;C、在质壁分离过程中细胞失水能力逐渐减弱,吸水能力逐渐增强,C错误;D、进行质壁分离实验中,全程可只用低倍镜进行观察,D错误。故选A。10.下图表示绿色植物光合作用的过程,其中Ⅰ、Ⅱ表示光合作用的两个阶段,a、b表示相关物质。下列相关叙述正确的是()A.物质a表示的物质是NADHB.物质b仅能为C3的还原提供能量C.阶段Ⅱ发生的场所在叶绿体基质D.阶段Ⅱ不需要光照也能持久进行【答案】C【解析】【分析】图中阶段I属于光合作用的光反应阶段,图中阶段Ⅱ属于光合作用的暗反应阶段,a表示NADPH,b表示ATP。【详解】A、图中阶段I属于光合作用的光反应阶段,图中阶段Ⅱ属于光合作用的暗反应阶段,a表示NADPH,A错误;B、物质a表示NADPH,光反应中,水的光解产生氧气和NADPH,NADPH可以为暗反应提供部分能量并作为C3的还原还原剂,B错误;C、图中阶段Ⅱ属于光合作用的暗反应阶段,在叶绿体基质中进行,C正确;D、图中阶段Ⅱ属于光合作用的暗反应阶段,需要光反应提供NADPH和ATP,D错误。故选C。11.削皮的土豆块一段时间后会发生褐变,是由于土豆中的多酚氧化酶通过氧化多酚类物质所导致。某同学用土豆和儿茶酚探究了温度对酶活性的影响,实验步骤和结果如下表。下列相关叙述错误的是()实验组别1号试管2号试管3号试管4号试管5号试管实验步骤1试管各加入15mL%儿茶酚溶液2将儿茶酚溶液和2g土豆块分别放入相应温度的恒温水浴锅中5min0℃冰水浴25℃50°C75℃100℃3向儿茶酚溶液中加入土豆块,振荡后放回相应温度,10min后观察实验现象(褐变等级)0131.50A.儿茶酚溶液的浓度、土豆块大小与质量属于无关变量B.步骤2目的是保证酶与底物结合时处在实验预设温度下C.根据实验结果可推测多酚氧化酶的最适温度就是50℃D.刚削皮的土豆立即用沸水快速处理可防褐变现象发生【答案】C【解析】【分析】分析表格数据可知,该实验目的是探究温度对多酚氧化酶活性的影响,自变量是温度,因变量褐变程度,可以反映多酚氧化酶活性,由实验结果可知,多酚氧化酶活性50℃>75℃>25℃,100℃酶已失活。【详解】A、实验中温度属于自变量,儿茶酚溶液的浓度、土豆块大小与质量属于无关变量,A正确;B、步骤2先在对应温度下保温一段时间再混合的目的是保证酶与底物在实验预设温度下结合,B正确;C、实验结果显示50℃条件下褐变最深,说明多酚氧化酶的活性较高,由于温度梯度很大,则不能说明该温度是多酚氧化酶的最适温度,C错误;D、据表可知,100℃酶已失活,所以刚削皮的土豆立即用热水快速处理可使多酚氧化酶失活,可防止褐变现象发生,D正确。故选C。12.下列关于细胞内代谢活动和ATP的叙述正确的是()A.动物肠腔内消化淀粉需要细胞呼吸提供ATPB.细胞中ATP与ADP的比值保持恒定不变C.ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质D.酵母菌将丙酮酸转化成酒精时会产生ATP【答案】C【解析】【分析】无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段与有氧呼吸的第一阶段相同,第二阶段是丙酮酸和还原氢反应形成二氧化碳和酒精或者是乳酸,该过程没有能量产生,发生在细胞质基质中。【详解】A、动物消化淀粉是在消化道内完成的,不需要细胞呼吸提供ATP,A错误;B、细胞中ATP与ADP处于相对转化的动态平衡中,所以ATP与ADP的比值处于动态平衡,B错误;C、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,C正确;D、无氧呼吸过程中产生的ATP是在第一阶段产生的,第二阶段不产生ATP,即酵母菌将丙酮酸转化成酒精时不产生ATP,D错误。故选C。13.气孔的成熟保卫细胞内壁厚而外壁薄,吸水后气孔张开。下列相关叙述错误的是()A.保卫细胞的细胞壁主要成分是纤维素和果胶B.气孔开度与保卫细胞吸水有关而与失水无关C.绿叶可通过气孔从外界吸收CO2参与暗反应D.细胞间的CO2浓度升高时气孔会适度关闭【答案】B【解析】【分析】1、保卫细胞吸水,叶片气孔开启;保卫细胞失水,叶片气孔关闭。2、植物细胞渗透作用的原理:当外界溶液浓度>细胞液浓度,细胞失水;当外界溶液浓度<细胞液浓度,细胞吸水。【详解】A、植物细胞壁主要成分是纤维素和果胶,A正确;B、分析题意可知:吸水后气孔张开,说明气孔开度与保卫细胞吸水有关而与失水有关,B错误;C、气孔是气体交换的门户,绿叶可通过气孔从外界吸收CO2参与暗反应,C正确;D、细胞间的CO2浓度升高时,CO2溶水之后保卫细胞pH下降,保卫细胞失水,此时气孔会适度关闭,D正确。故选B。14.下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是()A.细胞凋亡的过程中也发生蛋白质的分解与合成B.多种酶的活性降低导致衰老细胞代谢速率下降C.已经分化的动物体细胞的细胞核仍具有全能性D.人成熟红细胞衰老后控制其凋亡基因选择性表达【答案】D【解析】【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的结果:使细胞的种类增多,功能趋于专门化。2、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。3、衰老细胞的特征:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。【详解】A、细胞凋亡受基因控制,当凋亡相关基因激活后,既有蛋白质的分解,也有蛋白质的合成,A正确;B、衰老细胞内多种酶的活性降低,细胞代谢速率减慢,B正确;C、已经分化的动物体细胞的细胞核仍具有全能性,C正确;D、人成熟红细胞没有细胞核,无相关凋亡基因选择性表达,D错误。故选D。15.下列关于细胞呼吸的叙述,正确的是()A.人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞产生较多的乙醇B.制作酸奶过程中乳酸菌产生大量的丙酮酸和CO2C.梨叶肉细胞有氧呼吸第三阶段发生于线粒体基质中D.油料作物种子浅播种有利于萌发时细胞对氧的需求【答案】D【解析】【分析】1、有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖分解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;需氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;需氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。2、无氧呼吸的第一阶段与需氧呼吸的第一阶段相同,都是葡萄糖分解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸和[H]反应产生二氧化碳和酒精或者是乳酸,发生在细胞质基质中。【详解】A、剧烈运动时人体可以进行厌氧呼吸,厌氧呼吸的产物是乳酸,故人体剧烈运动时会导致骨骼肌细胞产生较多的乳酸,A错误;B、制作酸奶利用的是乳酸菌厌氧发酵的原理,乳酸菌厌氧呼吸的产物是乳酸,无二氧化碳产生,B错误;C、梨叶肉细胞有氧呼吸第三阶段发生于线粒体内膜中,C错误;D、油料作物种子含脂肪比较多,浅播种有利于萌发时细胞对氧的需求,D正确。故选D。16.植物工厂是通过光调控和通风控温等措施进行精细管理的高效农业生产系统,常采用无土栽培技术。下列相关叙述错误的是()A.合理控制昼夜温差有利于提高作物产量B.适时通风可提高系统内的CO2浓度C.配制培养液的浓度需与根细胞液的相同D.调控光照强度需根据植物生长特点【答案】C【解析】【分析】影响绿色植物进行光合作用的主要外界因素有:①CO2浓度;②温度;③光照强度。【详解】A、适当提高白天的温度可以促进光合作用的进行,让植物合成更多的有机物,而夜晚适当降温则可以抑制其呼吸作用,使其少分解有机物,合理控制昼夜温差有利于提高作物产量,A正确;B、适时通风可提高生产系统内的CO2浓度,进而提高光合作用的速率,B正确;C、为保证植物的根能够正常吸收水分,该系统应控制培养液的浓度小于植物根部细胞的细胞液浓度,C错误;D、不同植物对光的波长和光照强度的需求不同,可根据植物生长特点调控光的波长和光照强度,D正确。故选C。二、多项选择题:本部分包括3题,每题4分,共12分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。17.下列有关生物学科学史中经典实验的叙述,正确的是()A.罗伯特森拍摄的细胞膜结构电镜照片属于物理模型B.科学家用荧光染料标记技术证明了细胞膜具有流动性C.希尔反应说明植物光合作用产生的氧气全部来自水的光解D.卡尔文通过同位素示踪法探明了暗反应过程中碳的转移途径【答案】BD【解析】【分析】1、欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,透过对现象的推理分析,提出“膜是由脂质组成的”结论。2、科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质。3、1925年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气--水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面的2倍。这说明细胞膜中的脂质分子的排列是连续的两层。【详解】A、物理模型是指以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,罗伯特森拍摄的细胞膜的电镜照片是实物,不属于模型,A错误;B、1970年科学家用荧光染料标记细胞膜表面的蛋白质分子进行细胞融合实验,证明了细胞膜具有流动性,B正确;C、希尔反应说明植物光合作用能产生的氧气,C错误;D、卡尔文通过同位素示踪法探明了暗反应过程中碳的转移途径,并称其为卡尔文循环,D正确。故选BD。18.氧气供应不足时,骨骼肌细胞可通过无氧呼吸分解葡萄糖获得能量。乳酸在肝脏中经过糖异生作用重新生成葡萄糖,部分过程如下图所示。下列相关叙述正确的是()A.骨骼肌细胞中1,6-二磷酸果糖形成乳酸的场所在线粒体中B.骨骼肌细胞进行无氧呼吸的过程中伴随ATP的合成与分解C.糖异生作用可以降低乳酸引起的酸中毒并储存一定的能量D.骨骼肌细胞中不能进行糖异生的原因是缺乏相应酶的基因【答案】BC【解析】【分析】据图可知,骨骼肌细胞中,葡萄糖分解形成1,6-二磷酸果糖时需要1分子ATP水解供能,然后1,6-二磷酸果糖形成乳酸过程中合成ATP,乳酸可以在肝脏中经过糖异生,重新生成葡萄糖。【详解】A、骨骼肌细胞中1,6-二磷酸果糖形成乳酸的场所在细胞质基质,A错误;B、据图可知,骨骼肌细胞中进行无氧呼吸的过程中,葡萄糖分解形成1,6-二磷酸果糖时需要1分子ATP水解供能,因此进行无氧呼吸的过程中伴随ATP的合成与分解,B正确;C、由图可知,糖异生作用可以降低乳酸引起的酸中毒并储存一定的能量,C正确;D、骨骼肌细胞存在相应酶的基因,只是存在基因的选择性表达,D错误。故选BC。19.肺炎支原体和新型冠状病毒感染均可引起肺炎。青霉素是一种能抑制细菌细胞壁合成的抗生素。下列相关叙述错误的是()A.两种病原体的细胞中都含有核糖、碱基和磷酸B.两种病原体均利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质C.可通过观察形态、检测核酸区分这两种病原体D.青霉素通过抑制细胞壁合成杀死肺炎支原体【答案】ABD【解析】【分析】原核生物:无以为核膜为界限的细胞核;除支原体以外均有细胞壁,具有的细胞壁主要成分是肽聚糖;只含核糖体这一种细胞器。【详解】A、新型冠状病毒为非细胞生物,无细胞结构,A错误;B、新型冠状病毒为非细胞生物,无细胞结构和核糖体,必须依赖宿主细胞的核糖体来合成蛋白质;而肺炎支原体为原核生物,只含核糖体这一种细胞器,可利用自身的核糖体合成蛋白质,B错误;C、核酸检测通过检测有无病原体的核酸来确定,肺炎支原体的遗传物质为DNA,新型冠状病毒的遗传物质是RNA,所以可以通过核酸检测来区分;肺炎支原体与新型冠状病毒形态结构有差异,可通过观察形态、检测核酸区分这两种病原体,C正确;D、肺炎支原体为原核生物,其不含有细胞壁,故抑制细胞壁合成的药物对支原体肺炎和新冠病毒引起的肺炎均无效,D错误。故选ABD。第Ⅱ卷(非选择题共40分)三、非选择题:本部分包括5题,共计40分。20.我国科研人员研制出治疗肝癌的药物——shKIF20B,其作用机制如下图所示。请回答下列问题:(1)图中D是处于有丝分裂____期图像,判断依据是____。(2)正常细胞的有丝分裂存在纺锤体组装检验点(SAC)的检查机制,据图分析其意义是:____。(3)图中B时期细胞从____四周发出星射线构成纺锤体。抗癌药物紫杉醇能阻碍纺锤体的装配,可将肝癌细胞阻滞在____期,从而抑制了细胞增殖。某些肝癌细胞的SAC功能受损,紫杉醇的药效将____。(4)KIF20B是细胞完成细胞质分裂的重要分子。药物shKIF20B的作用是抑制KIF20B,将细胞阻滞在有丝分裂____期,该药物对SAC功能受损的肝癌细胞____(填“有”或“无”)疗效。【答案】(1)①.后②.着丝粒分裂,姐妹染色单体分开(2)确保复制的染色体能平均配到子细胞中(3)①.中心体②.中③.降低(4)①.末②.有【解析】【分析】题图分析,A为细胞分裂间期,B为细胞前期,C为中期,D为后期,E为末期,F为分裂产生的两个子细胞。【小问1详解】图中的D细胞着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,处于有丝分裂后期。【小问2详解】正常细胞的有丝分裂存在纺锤体组装检验点(SAC)的检查机制可确保复制的染色体能平均配到子细胞中。【小问3详解】图B处于有丝分裂前期,动物细胞有丝分裂前期由中心体四周发出星射线构成纺锤体。紫杉醇通过结合细胞中的微管蛋白,阻碍纺锤体的装配,使得细胞不能进入有丝分裂的后期,从而将细胞阻滞在有丝分裂的中期。SAC为纺锤体组装检测点,若SAC功能受损,紫杉醇的药效降低。【小问4详解】细胞质分裂为有丝分裂的末期,药物shKIF20B的作用是抑制KIF20B,将细胞阻滞在有丝分裂末期。SAC只负责纺锤体的形成,检测细胞进入有丝分裂的后期,该药物作用的是有丝分裂的末期,对SAC功能受损的肝癌细胞依旧有效。21.低密度脂蛋白(LDL)是血液中转运胆固醇的主力。哺乳动物细胞膜上有LDL受体,结合低密度脂蛋白后能一起被摄入细胞。请回答下列问题:(1)胆固醇合成的场所主要在____,推测LDL与受体结合后进入细胞的方式是____。(2)囊泡定向运输与马达蛋白关系密切。下列相关叙述错误的是____。A.细胞中合成马达蛋白的场所是核糖体B.马达蛋白定向运动需ATP水解供能C.运动中马达蛋白随空间结构改变失活D.该过程循环进行利于物质远距离运输(3)某人患一种遗传病——家族性高胆固醇血症,该病由细胞吸收LDL障碍引起,其血清中胆固醇的含量可达正常人的2倍以上。推测患者细胞吸收LDL障碍最可能的原因是____。【答案】(1)①.内质网②.胞吞(2)C(3)细胞膜上缺乏LDL受体【解析】【分析】1、核糖体由rRNA和蛋白质组成,是合成蛋白质的场所,是“生产蛋白质的机器”。2、内质网是由膜构成的网状结构,分为滑面内质网和粗面内质网,滑面内质网:脂质合成车间,粗面内质网:蛋白质加工场所。内质网内连核膜,外连细胞膜,与细胞膜和核膜构成直接联系,并且内质网上能够形成囊泡,该囊泡会与高尔基体融合,与高尔基体形成间接联系。【小问1详解】胆固醇合成的场所主要在内质网。由题意“哺乳动物细胞膜上有LDL受体,结合低密度脂蛋白后能一起被摄入细胞”可以推测LDL与受体结合后进入细胞的方式是胞吞。【小问2详解】A、蛋白质的合成场所是核糖体,A正确;B、ATP是直接能源物质,马达蛋白定向运动需ATP水解供能,B正确;C、分析图可知,运动中马达蛋白随空间结构改变并没有失活,C错误;D、由题意可知,囊泡定向运输与马达蛋白关系密切,所以该过程循环进行利于物质远距离运输,D正确。故选C。【小问3详解】低密度脂蛋白(LDL)需要与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物,以复合物形式进入细胞,某人患有家族性高血脂症,该病是由细胞吸收低密度脂蛋白(LDL)障碍引起,因此患者细胞吸收LDL障碍的可能原因是细胞膜上缺乏LDL受体,导致细胞不能吸收低密度脂蛋白(LDL)。22.细胞中存在不同的机制确保蛋白质分选、转运至细胞的特定部位。请回答下列问题:(1)抗体的合成场所在____,最终以____的方式分泌至细胞外。其分泌过程____(填“需要”或“不需要”)细胞膜上蛋白参与。(2)胞质可溶性蛋白在细胞质基质中的定向转运与____(填细胞结构名称)密切相关,该结构主要由____组成,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化等生命活动密切相关。(3)合成的多肽链既可以通过跨膜转运方式转运至线粒体、叶绿体,也可以通过____转运至细胞核发挥作用。【答案】22.①.核糖体和内质网②.胞吐③.需要23.①.细胞骨架②.蛋白质纤维24.核孔【解析】【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。【小问1详解】抗体属于分泌蛋白,是附着在内质网上的核糖体合成的,以胞吐的方式分泌到细胞外。分泌过程消耗能量,且需要细胞膜上的蛋白质的参与。【小问2详解】细胞骨架是指真核细胞中的蛋白纤维构成的网络结构。细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动,如:在细胞分裂中细胞骨架牵引染色体分离,在细胞物质运输中,各类小泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运,胞质可溶性蛋白在细胞质基质中的定向转运等。【小问3详解】核孔是运输大分子的通道,合成的多肽链可通过核孔转运至细胞核发挥作用。23.为探究花生从荫蔽环境转入自然光照下的光抑制及光保护机制,科研人员进行了如下实验:采用两种不同透光率的遮阴网模拟50%(S50)和85%(S85)两种遮光条件,以自然光为对照(C),从花生出苗开始遮阴,40天后解除遮阴并开始进行数据测定,部分结果如下图1、2所示。请回答下列问题:(1)本实验的自变量是____。遮阴棚高1.5m,东、南、西三面遮阴网距地面30cm,北面完全敞开,以利通风透气,这样做的目的是____。(2)40天后突然解除遮阴,叶绿体中ADP/ATP的值会____。请据图1、2结合所学知识,分析解除遮阴后净光合速率下降的可能机理:____。(3)研究发现,非光化学淬灭机制(NPQ)能将植物吸收的多余光能以热能形式散失,这种光保护机制与蛋白PsbS含量、叶黄素循环密切相关,如下图3所示。①叶黄素主要吸收____光用于光合作用,土壤中缺镁一般____(填“会”或“不会”)影响叶黄素的合成。②叶黄素循环是几种叶黄素在不同条件下的相互转化过程。叶黄素循环发生在____(填场所)上。【答案】(1)①.光照强度、遮阴解除后的天数②.保证无关变量相同,排除其他因素对实验结果的干扰;提供充足的CO2(2)①.降低②.自由基攻击类囊体薄膜(或攻击光合色素、酶,使其活性下降),降低光合速率(3)①.蓝紫②.不会③.类囊体薄膜【解析】【分析】1、参与光合作用的色素位于类囊体薄膜上,包括叶绿素(包括叶绿素a和叶绿素b)和类胡萝卜素(包括胡萝卜素和叶黄素)这两类。2、光合作用的过程:①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生还原氢与O2,以及ATP的形成;②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和还原
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