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文档简介
浙江省台州市2023-2024学年高一上学期生物期末考试姓名:__________班级:__________考号:__________题号一二总分评分一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.从动物组织中提取的胶原蛋白制作的手术缝合线,可以被人体组织吸收,避免了拆线的痛苦。这是因为胶原蛋白可被水解为()A.氨基酸 B.葡萄糖C.核苷酸 D.甘油和脂肪酸2.蚕豆含有一定量的膳食纤维、油脂、蛋白质等成分。为检测蚕豆种子中的油脂,应选用的试剂是()A.本尼迪特试剂 B.碘-碘化钾溶液C.苏丹Ⅲ染液 D.双缩脲试剂3.细胞代谢是细胞生命活动的基础,其主要场所是()A.细胞核 B.线粒体 C.叶绿体 D.细胞溶胶4.土壤中缺磷会导致玉米植株矮小,多数籽粒不饱满,这是因为根细胞吸收的磷酸盐可用来合成()A.纤维素 B.磷脂 C.腺苷 D.类胡萝卜素5.细胞学说是“19世纪自然科学的三大发现”之一,细胞学说对近代生物学的发展具有极其重要的意义,但没有揭示()A.生物体结构的统一性B.生物间存在一定的亲缘关系C.真核细胞与原核细胞的区别D.所有的细胞必定由已存在的细胞产生6.核孔的选择性输送机制由中央运输蛋白决定(如图所示)。部分大分子物质可与中央运输蛋白上的受体结合,在能量驱动下通过核孔。下列叙述正确的是()A.核膜具有2层磷脂分子层以保证细胞核内部环境的相对稳定B.线粒体功能障碍会影响细胞核内外的信息交流C.哺乳动物成熟红细胞存在图示结构D.中央运输蛋白上存在DNA的受体7.感染性肺炎高发于秋冬季,有细菌性肺炎、病毒性肺炎、支原体肺炎等多种类型。下图为支原体的结构模式图。已知青霉素杀菌的原理是抑制细菌细胞壁的合成。下列叙述错误的是()A.据图可知支原体是原核生物B.核糖体是支原体中唯一的细胞器C.支原体与病毒的区别是其具有细胞结构D.青霉素可用于治疗以上三种肺炎2023年10月3日,杭州亚运会中国男子4×100米接力夺金,最后一刻的反超让人热血沸腾。运动员在冲刺过程中,骨骼肌细胞收缩需要消耗大量的能量。人的骨骼肌中存在快肌纤维和慢肌纤维,快肌纤维几乎不含线粒体,与短跑等剧烈运动有关,慢肌纤维与慢跑等有氧运动有关。阅读材料完成下列小题:8.运动员在冲刺过程中,骨骼肌细胞需要消耗大量的能量。下列能直接为肌细胞收缩提供能量的物质是()A.葡萄糖 B.糖原 C.ATP D.油脂9.下列有关快肌纤维和慢肌纤维细胞呼吸的叙述,正确的是()A.慢肌纤维细胞的线粒体将葡萄糖氧化分解成CO2和H2OB.慢肌纤维收缩消耗的ATP主要是在形成[H]的过程中产生C.快肌纤维收缩消耗的ATP主要是在丙酮酸转化为乳酸的过程中产生D.短跑等剧烈运动后的肌肉酸痛感与快肌纤维无氧呼吸产生乳酸有关10.下表为某个体内几种生物膜主要成分的相对含量。据表分析,下列叙述错误的是()膜主要成分红细胞质膜神经鞘细胞质膜高尔基体膜内质网膜线粒体内膜线粒体外膜蛋白质(%)491864627852脂质(%)437926282248糖类(%)831010很少很少A.表中两种细胞质膜主要成分的相对含量不同的原因是遗传物质有差异B.高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关C.蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分D.线粒体内膜的功能比外膜复杂11.下图为洋葱的示意图,其管状叶浓绿色,鳞片叶有紫色和白色。利用洋葱不同部位可进行不同实验。下列实验分析正确的是()A.管状叶叶肉细胞可用于观察质壁分离现象B.鳞片叶可用于提取和分离叶绿体中的光合色素C.根尖分生区细胞处于分裂期时才会被龙胆紫染色D.鳞片叶外表皮细胞在质壁分离复原过程中细胞吸水能力增强研究发现,当凋亡诱导因子与细胞膜受体结合后,通过细胞内信号转导激活凋亡相关基因,细胞凋亡的关键因子Dnase酶和Caspase酶被激活。Dnase酶能切割DNA形成DNA片段,Caspase酶能切割相关蛋白质形成不同长度的多肽,导致细胞裂解形成凋亡小体,凋亡小体进而被吞噬细胞吞噬清除。阅读材料完成下列小题:12.Dnase酶只能切割DNA,不能切割相关蛋白质。这表明Dnase酶的作用具有()A.高效性 B.专一性 C.多样性 D.稳定性13.下列有关细胞凋亡的叙述,错误的是()A.细胞凋亡受凋亡相关基因的调控B.凋亡小体通过胞吞的方式进入吞噬细胞内C.凋亡诱导因子与细胞膜受体的结合体现了细胞膜具有一定的流动性D.提高癌细胞中Dnase酶和Caspase酶活性可为癌症治疗提供新思路14.为保证细胞周期的正常运行,细胞自身存在着一系列检验点,对细胞周期的过程是否发生异常加以检测,部分检验点如图所示。只有当相应的过程正常完成,才能进入下一个阶段。下列分析错误的是()A.缺乏细胞增殖所必需的营养供应,细胞将无法通过检验点1B.检验点2负责监测DNA复制的进度C.检验点3处细胞中染色体及核DNA数量都加倍D.若破坏微管结构,检验点4能检测到异常15.孟德尔在探索遗传规律时,运用了“假说-演绎法”,下列叙述正确的是()A.提出问题的基础是对杂交和自交实验的观察分析B.假说内容包括“F1能产生数量相等的雌雄配子”C.演绎过程是对F1进行测交实验D.实验验证时采用了自交法16.在模拟孟德尔杂交实验中,甲同学分别从下图①和②所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学分别从下图①和③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合;丙同学分别从下图4个烧杯中随机抓取1个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原烧杯后,重复100次。下列叙述正确的是()A.4个烧杯内的小球总数均需保持相同B.甲同学模拟等位基因的分离和受精作用C.乙同学模拟F2形成配子时非等位基因自由组合D.丙同学抓取小球的组合类型中AaBb约占1/217.某蔬菜植株在不同温度和不同光照强度下的光合速率变化情况如下图所示(其他条件均相同且适宜)。据图分析,下列叙述错误的是()A.A点绝对值可以反映蔬菜在25℃时的呼吸速率B.B点时某叶肉细胞光合作用所需CO2来自该细胞的线粒体及细胞外C.C点为该植株在15℃条件下的光饱和点D.光照强度为12klx时,将温度从15℃提高到25℃可增加该蔬菜产量18.豌豆子叶的颜色黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子的形状圆形(R)对皱形(r)为显性。这两对相对性状的遗传遵循自由组合定律。下列杂交组合中,子代只会出现两种表型的是()A.YyRR×yyRr B.YyRr×Yyrr C.Yyrr×YYRR D.YyRr×YyRr19.人红骨髓中存在的造血干细胞,既能转化为淋巴干细胞和髓样干细胞,又能通过有丝分裂保持数量稳定。若某造血干细胞中染色体、姐妹染色单体、核DNA的数量比为1:2:2,则该细胞可能正在发生()A.核DNA的复制B.环沟的形成与加深C.一对中心体分开并移向细胞两极D.分离的染色体以相同速率被纺锤丝拉向两极20.为研究藜麦的耐盐机制,科学家发现了藜麦表皮细胞中Na+和H+的转运机理,如图所示。图中①、②、③、④为生物膜上的转运蛋白。下列叙述错误的是()A.H+通过①的跨膜运输方式为主动转运B.Na+通过②运输到细胞外所需的能量直接来自H+的浓度梯度C.Na+通过③的跨膜运输方式为主动转运D.藜麦表皮细胞将Na+转运到细胞外或液泡内可降低盐胁迫对自身的伤害二、非选择题(本题有5小题,共60分)21.囊泡运输是细胞内重要的运输方式,指某些物质不能直接穿过生物膜,而是被包裹在囊泡里运至特定部位。下图1表示胰腺腺泡细胞通过囊泡运输物质的过程,①~⑤表示细胞的结构,a、b表示两种物质。图2表示a物质通过囊泡运输的过程示意图。请据图分析,回答下列问题:(1)若物质a是胰蛋白酶(一种分泌蛋白),在其合成与分泌过程中,最初在[④]中形成肽链,肽链进入[③]进行初步加工,再由囊泡运输到高尔基体进一步加工成熟。胰蛋白酶的合成与分泌过程体现了细胞在上是一个统一整体。(2)图1中能产生囊泡的结构有(填序号)。囊泡能将胰蛋白酶准确运输到细胞外,据图2推测其原因是,此过程体现了细胞膜具有和的功能。22.为探究过氧化氢酶活性的影响因素,某生物兴趣小组的同学利用新鲜的猪肝和酵母菌分别制得猪肝粗酶液和酵母菌粗酶液,以3%过氧化氢溶液为底物进行了系列实验,其他条件相同且适宜,测得各组的氧气生成速率如下表所示(单位:mL/min)。回答下列问题:pH6.26.67.07.47.8新鲜猪肝粗酶液16.929.130.326.616.1酵母菌粗酶液6.29.210.19.060(1)该实验的自变量是。为获得粗酶液,需对细胞做处理。(2)当pH为6.6时,若反应时间足够长,两种粗酶液催化生成的氧气量(填“相等”或“不相等”),原因是。若要保存酵母菌粗酶液,上述5种pH缓冲液中,最好选择pH为的缓冲液进行低温保存。(3)相同pH条件下,新鲜猪肝粗酶液组的氧气生成速率较快的原因可能是其过氧化氢酶的较高(答出两点)。若要进一步探究猪肝细胞中过氧化氢酶的最适pH,应在pH为之间设置较小的梯度,比较不同pH条件下该酶的活性。23.为探究水和氮对光合作用的影响,研究者将一批长势相同的玉米植株随机均分成三组,在限制水肥的条件下做如下处理:(1)对照组;(2)施氮组:补充尿素(12g·m-2);(3)水+氮组:补充尿素(12g·m-2)同时补水。检测相关生理指标,结果见下表。生理指标对照组施氮组水+氮组叶绿素含量(mg·g-1)9.811.812.6RuBP羧化酶活性(μmol·h-1·g-1)316640716气孔导度(mmol·m-2·s-1)8565196光合速率(μmol·m-2·s-1)6.58.511.4注:气孔导度反映气孔开放的程度;RuBP羧化酶是一种能催化CO2固定的蛋白质。回答下列问题:(1)叶绿素主要分布于玉米叶肉细胞的。为比较各组叶绿素含量,需要先对其进行提取,实验室里提取时需要加入以溶解光合色素。(2)已知参与光合作用的很多分子都含有氮。分析实验数据可知,施氮组比对照组光合速率更快的原因可能是:①氮含量增加引起增加,将更多的光能转化为中的化学能;②RuBP羧化酶活性更高,催化更多的CO2与结合。(3)对缺氮的土壤追施氮肥的同时,往往需要适当浇水,原因有:①水作为,促进氮肥的溶解和吸收;②据表可知,施加氮肥同时补水,可导致显著变大,保证了循环所需的CO2的供应。24.洋葱体细胞染色体数为16条,下图是显微镜下观察到的洋葱根尖细胞有丝分裂图像。回答下列问题:(1)图示视野中细胞分散良好,与下列哪些实验步骤的正确操作有关?____。A.解离 B.捣碎根尖 C.压片 D.漂洗(2)洋葱根尖分生区细胞的细胞周期约为12小时。观察并统计了200个分生区细胞,发现如图③的细胞有4个,该时期细胞内含有条染色单体,对应的时长约为小时。(3)细胞④所处时期重新出现核膜、、染色质等结构,需要高尔基体合成(填物质名称)参与细胞壁的构建。在连续分裂的细胞中,染色体比染色质存在的时间,染色质高度螺旋化形成染色体的意义是。25.某种雌雄同株异花的植物,叶型由基因A/a控制,茎的高矮由基因B/b控制,这两对等位基因独立遗传。为研究该种植物的遗传特性和基因的致死情况,将宽叶矮茎植株和窄叶高茎植株分别自交,结果如下表:PF1实验一宽叶矮茎宽叶矮茎∶窄叶矮茎=2∶1实验二窄叶高茎窄叶高茎∶窄叶矮茎=3∶1请回答下列问题:(1)根据实验一可推断出叶型的显性性状为,叶型的遗传符合定律。仅考虑叶型时,致死基因型为。(2)实验二中亲本的基因型为,F1中窄叶高茎的基因型有种。为进一步确定F1中某窄叶高茎植株的基因型,可将其与表型为的个体进行测交。(3)若取实验二F1中的窄叶高茎植株随机交配,所得子代中窄叶矮茎所占比例为。
答案解析部分1.【答案】A【解析】【解答】ABCD、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,胶原蛋白的本质是蛋白质,蛋白质可被水解为氨基酸,A正确,BCD错误。
故答案为:A。
【分析】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,构成蛋白质的氨基酸有21种。2.【答案】C【解析】【解答】ABCD、脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色,为检测蚕豆种子中的油脂(脂肪),应选用的试剂是苏丹Ⅲ染液,C正确,ABD错误。
故答案为:C。
【分析】生物组织中化合物的鉴定:
(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。
(2)淀粉的鉴定利用碘液,观察是否产生蓝色。
(3)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
(4)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。3.【答案】D【解析】【解答】ABCD、细胞代谢的主要场所是细胞溶胶,即细胞质基质,D正确,ABC错误。
故答案为:D。
【分析】细胞质基质(细胞溶胶):
(1)主要成分:水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶等;
(2)功能:是细胞新陈代谢的主要场所。4.【答案】B【解析】【解答】A、纤维素的组成元素:C、H、O,不含P,A错误;
B、磷脂的组成元素:C、H、O、N、P,含P元素,根细胞吸收的磷酸盐可用来合成磷脂,B正确;
C、腺苷的组成元素:C、H、O、N,不含P,C错误;
D、类胡萝卜素的组成元素:C、H、O,不含P,D错误。
故答案为:B。
【分析】核酸的组成元素:C、H、O、N、P;蛋白质的组成元素:C、H、O、N;糖类的组成元素:C、H、O;脂质的组成元素:C、H、O,磷脂还含有N、P。5.【答案】C【解析】【解答】A、细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,A正确;
B、细胞学说指出“一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成”,揭示了生物间存在一定的亲缘关系,B正确;
C、细胞学说没将细胞分为真核细胞和原核细胞,而且研究的只是动植物细胞(真核细胞),C错误;
D、细胞学说认为所有的细胞必定由已存在的细胞分裂产生的,D正确。
故选:A。
【分析】细胞学说主要是由施莱登和施旺提出,细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,主要内容为:
1、细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。
2、细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。
3、魏尔肖提出新细胞可以从老细胞中产生的观点,对细胞学说做了补充,后人整理修正为新细胞是由老细胞分裂产生。6.【答案】B【解析】【解答】A、核膜为双层膜,具有4层磷脂分子层,A错误;
B、线粒体为细胞核内外的信息交流提供能量,因此线粒体功能障碍会影响细胞核内外的信息交流,B正确;
C、哺乳动物成熟红细胞不含细胞核,不含图示结构(核孔),C错误;
D、核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道,但DNA不能通过核孔,因此中央运输蛋白上不存在DNA的受体,D错误。
故答案为:B。
【分析】细胞核的结构
1、核膜
(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。
(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。
(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关.在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。7.【答案】D【解析】【解答】AB、支原体没有被核膜包被的成形的细胞核,是原核生物,原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,AB正确;
C、支原体是原核生物,与病毒的区别是其具有细胞结构,C正确;
D、青霉素杀菌的原理是抑制细菌细胞壁的合成,支原体、病毒都没有细胞壁,因此青霉素不能用于治疗病毒性肺炎、支原体肺炎,D错误。
故答案为:D。
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。【答案】8.C9.D【解析】【解答】1、ATP直接给细胞的生命活动提供能量。
2、细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性。ATP在细胞内的含量很少,但ATP与ADP在细胞内的相互转化十分迅速,既可以为生命活动提供能量。
3、在生物体内ATP与ADP的相互转化是时刻不停的发生并且处于动态平衡之中。
4、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。
5、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。8.ABCD、ATP直接给细胞的生命活动提供能量,直接为肌细胞收缩提供能量的物质是ATP,C正确,ABD错误。
故答案为:C。9.A、葡萄糖不能进入线粒体,因此线粒体不能直接将葡萄糖分解,葡萄糖需先在细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体氧化分解,A错误;
B、有氧呼吸第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP,慢肌纤维收缩消耗的ATP主要是在形成水的过程中产生,B错误;
C、丙酮酸转化为乳酸为无氧呼吸的第二阶段,无氧呼吸的第二阶段不产生能量,不产生ATP,C错误;
D、快肌纤维几乎不含线粒体,几乎不能进行有氧呼吸,因此短跑等剧烈运动后的肌肉酸痛感与快肌纤维无氧呼吸产生乳酸有关,D正确。
故答案为:D。10.【答案】A【解析】【解答】A、表中两种细胞质膜主要成分的相对含量不同的原因是基因的选择性表达,二者含有的遗传物质相同,A错误;
B、糖蛋白与细胞识别作用有密切关系,因此高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关,B正确;
C、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,此外还有少量的糖类,因此蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,C正确;
D、由于线粒体内膜含有的蛋白质种类和数量比外膜多,故线粒体内膜功能比外膜复杂,D正确。
故答案为:A。
【分析】流动镶嵌模型:
(1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的。
(2)蛋白质分子有的镶嵌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,有的横跨整个磷脂双分子层;大多数蛋白质也是可以流动的。
(3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白。除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。11.【答案】A【解析】【解答】A、管状叶的叶肉细胞中含有叶绿体使细胞呈现绿色,因此用管状叶做实验材料,不用染色,也能观察到明显的质壁分离现象,A正确;
B、洋葱鳞片叶细胞不含叶绿体,因此不能用于观察叶绿体,B错误;
C、龙胆紫溶液属于碱性染料,能够使细胞中的染色体(质)着色,根尖分生区细胞在任何时期都能被龙胆紫染色,C错误;
D、鳞片叶外表皮细胞在质壁分离复原过程中,细胞持续吸水,细胞吸水能力减弱,D错误。
故答案为:A。
【分析】洋葱作为实验材料:
(1)紫色洋葱的叶片分两种:
①管状叶,绿色,这种叶片可用于提取和分离叶绿体中的色素。
②鳞片叶,其内外表皮都由一层细胞构成,适于显微镜观察。
A、外表皮紫色,适于观察质壁分离复原;
B、内表皮浅色,适于观察DNA、RNA在细胞中的分布状况.
(2)根尖分生区是观察有丝分裂的最佳材料,一是色浅,无其他色素干扰;二是此处细胞处于分裂周期中,能找到进行分裂的细胞。【答案】12.B13.C【解析】【解答】细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。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。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。12.ABCD、酶具有专一性,酶只能催化一种或一类化学反应,Dnase酶只能切割DNA,不能切割相关蛋白质。这表明Dnase酶的作用具有专一性,B正确,ACD错误。
故答案为:B。13.A、细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,细胞凋亡受凋亡相关基因的调控,A正确;
B、细胞裂解形成凋亡小体,属于大分子物质,进入吞噬细胞的方式是胞吞,B正确;
C、凋亡诱导因子与膜受体结合,膜上的受体特异性识别凋亡诱导因子,体现了细胞膜具有信息交流功能,C错误;
D、由题中”Dnase酶能切割DNA形成DNA片段,Caspase酶能切割相关蛋白质形成不同长度的多肽,导致细胞裂解“可知,提高癌细胞中Dnase酶和Caspase酶活性可为癌症治疗提供新思路,D正确。
故答案为:C。14.【答案】C【解析】【解答】A、检验点1主要检验DNA是否损伤,细胞外环境是否适宜,细胞体积是否足够大,缺乏细胞增殖所必需的营养供应,细胞将无法通过检验点1,A正确;
B、检验点2主要检查DNA复制是否完成,可以监测DNA复制的进度,B正确;
C、检验点3处细胞中染色体数量未加倍,核DNA数量加倍,C错误;
D、若破坏微管结构,可能影响纺锤体的形成,从而导致染色体无法正常排列和分离,染色体排列和分离发生在分裂期(M),使检验点4出现异常,故若破坏微管结构,检验点4能检测到异常,D正确。
故答案为:C。
【分析】1、分裂间期包括G1期、S期和G2期,细胞进入G1期后,各种与DNA复制有关的酶在G1期明显增加,线粒体、叶绿体、核糖体都增多了,内质网扩大,高尔基体、溶酶体等的数目都增加了,动物细胞的2个中心粒也彼此分离并开始复制;S期主要完成DNA的复制和组蛋白合成;在G2期,中心粒完成复制而形成两对中心粒,微管蛋白以及一些与细胞分裂有关的物质也在此时期大量合成。
2、细胞周期中的检验点有四个,检验点1主要检验DNA是否损伤,细胞外环境是否适宜,细胞体积是否足够大;检验点2主要检查DNA复制是否完成;检验点3主要是检验DNA是否损伤,细胞体积是否足够大;检验点4主要检验发生分离的染色体是否正确到达细胞两极。15.【答案】A【解析】【解答】A、孟德尔在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题,A正确;
B、F1产生雌雄配子的数量是不相同的,一般雌配子的数量远远小于雄配子的数量,B错误;
C、实验验证过程是对F1进行测交实验,C错误;
D、实验验证时采用了测交法,D错误。
故答案为:A。
【分析】孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。
①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题);
②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传因子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合);
③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型);
④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型);
⑤得出结论(就是分离定律)。16.【答案】B【解析】【解答】A、由于雌雄配子数量一般不等,因此4个烧杯内的小球总数不需要保持相等,A错误;
B、甲同学分别从①、②所示烧杯中随机取一个小球并记录字母组合,说明甲同学模拟等位基因的分离和受精作用,B正确;
C、乙同学分别从下图①和③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,F1的基因型为AaBb,乙同学模拟F1形成配子时非等位基因自由组合,C错误;
D、丙同学抓取小球的组合类型中AaBb约占1/2×1/2=1/4,D错误。
故答案为:B。
【分析】根据题意和图示分析可知:①、③和②、④所示烧杯小桶中的小球表示的是两对等位基因D、d和R、r。甲同学分别从①、②所示烧杯中随机取一个小球并记录字母组合,说明甲同学模拟的是基因分离;乙同学分别从①、③所示烧杯中随机抓取一个小球并记录字母组合,①和③小球代表的基因为非等位基因,说明乙同学模拟的是基因自由组合。17.【答案】C【解析】【解答】A、A点时光照强度为0,该植株只进行呼吸作用,不进行光合作用,A点的绝对值可以反映蔬菜在25℃时的呼吸速率,A正确;
B、图B点时,B点为光补偿点,此时植物的光合作用强度=呼吸作用强度,但植物的根尖等细胞不进行光合作用,所以叶肉细胞的光合作用强度大于其呼吸作用强度,即B点时某叶肉细胞光合作用所需CO2来自该细胞的线粒体及细胞外,B正确;
C、C点对应的光照强度为15℃条件下的光饱和点,C错误;
D、光照强度为12klx时,温度25℃二氧化碳的吸收速率大于温度15℃二氧化碳的吸收速率,二氧化碳的吸收速率表示净光合速率,即温度25℃净光合速率大于温度15℃的净光合速率,因此光照强度为12klx时,将温度从15℃提高到25℃可增加该蔬菜产量,D正确。
故答案为:C。
【分析】该图探究了温度和光照强度对植物光合作用的影响.图中两种温度条件下的呼吸速率不同,并且二氧化碳的释放量表示净光合速率,因此真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。18.【答案】A【解析】【解答】A、YyRR×yyRr的杂交组合中,子代会出现2×1=2种表型,A正确;
B、YyRr×Yyrr的杂交组合中,子代会出现2×2=4种表型,B错误;
C、Yyrr×YYRR的杂交组合中,子代会出现1×1=1种表型,C错误;
D、YyRr×YyRr的杂交组合中,子代会出现2×2=4种表型,D错误。
故答案为:A。
【分析】利用“拆分法”解决自由组合计算问题思路:将多对等位基因的自由组合分解为若干分离定律分别分析,再运用乘法原理进行组合。伴性遗传的基因在性染色体上,也遵循孟德尔遗传规律。19.【答案】C【解析】【解答】A、某造血干细胞中染色体、姐妹染色单体、核DNA的数量比为1:2:2,说明着丝粒未分裂,该细胞位于前期、中期,核DNA的复制发生在有丝分裂前的间期,A错误;
B、该细胞位于前期、中期,环沟的形成与加深发生在末期,B错误;
C、该细胞位于前期、中期,一对中心体分开并移向细胞两极发生在前期,C正确;
D、该细胞位于前期、中期,分离的染色体以相同速率被纺锤丝拉向两极发生在后期,D错误。
故答案为:C。
【分析】某造血干细胞中染色体、姐妹染色单体、核DNA的数量比为1:2:2,说明着丝粒未分裂,该细胞位于有丝分裂前期、中期。20.【答案】C【解析】【解答】A、H+通过①的跨膜运输需要能量,为主动转运,A正确;
B、Na+通过②运输到细胞外为主动转运,所需的能量直接来自H+的浓度梯度,B正确;
C、Na+通过③的跨膜运输方式为顺浓度梯度的运输,其运输方式为协助扩散,C错误;
D、藜麦是一种耐盐能力很强的植物,藜麦表皮细胞将Na+转运到细胞外或液泡内可降低盐胁迫对自身的伤害,D正确。
故答案为:C。
【分析】物质运输方式:
(1)被动运输:分为自由扩散和协助扩散:
①自由扩散:顺相对含量梯度运输;不需要载体;不需要消耗能量。
②协助扩散:顺相对含量梯度运输;需要载体参与;不需要消耗能量。
(2)主动运输:能逆相对含量梯度运输;需要载体;需要消耗能量。
(3)胞吞胞吐:物质以囊泡包裹的形式通过细胞膜,从细胞外进或出细胞内的过程。21.【答案】(1)核糖体;粗面内质网/内质网;结构和功能(2)②③⑤;囊泡上的蛋白A与细胞膜上的蛋白B(特异性)结合(识别);控制物质进出细胞;信息交流【解析】【解答】(1)胰蛋白酶是一种分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程:④核糖体合成蛋白质→③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。蛋白质的合成与分泌的过程,体现了细胞在结构和功能上是一个统一整体。
故填:核糖体、粗面内质网/内质网、结构和功能。
(2)图1中能产生囊泡的结构有②高尔基体、③内质网、⑤细胞膜,囊泡上的蛋白A与细胞膜上的蛋白B特异性结合识别,因此囊泡能将胰蛋白酶准确运输到细胞外,此过程体现了细胞膜能控制物质进出细胞、信息交流的功能。
故填:②③⑤、囊泡上的蛋白A与细胞膜上的蛋白B(特异性)结合(识别)、控制物质进出细胞、信息交流。
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是: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。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。22.【答案】(1)pH和过氧化氢酶的来源(粗酶液种类);破碎/研磨(2)相等;底物量相等;7.0(3)浓度(含量)、活性;6.6-7.4【解析】【解答】(1)实验探究pH值对过氧化氢酶活性的影响。实验的自变量为酸碱度、过氧化氢酶的来源,因变量是过氧化氢酶活性,为获得粗酶液,需对细胞做研磨处理。
故填:pH和过氧化氢酶的来源(粗酶液种类)、破碎/研磨。
(2)由于底物两相同,当pH为6.6时,若反应时间足够长,两种粗酶液催化生成的氧气量相同。在酵母菌粗酶液的pH为7时,氧气生成速率最高,说明酵母菌粗酶催化的最适pH为7。酶应该在最适pH下进行低温保存,因此若要保存酵母菌粗酶液,最好选择pH为7.0的缓冲液进行低温保存。
故填:相等、底物量相等、7.0。
(3)相同pH条件下,新鲜猪肝粗酶液组的氧气生成速率较快,可能是新鲜猪肝粗酶液中过氧化氢酶的浓度(含量)、活性较高。据表分析,在pH6.6-7.4之间新鲜猪肝粗酶液中过氧化氢酶的活性较高,如要测得新鲜猪肝粗酶液中过氧化氢酶的最适pH,实验设计思路是:在pH6.6-7.4之间设置较小的梯度,比较不同pH条件下该酶的活性。
故填:浓度(含量)、活性、6.6-7.4。
【分析】分析题图可知,实验探究pH值对过氧化氢酶活性的影响。实验的自变量为酸碱度、过氧化氢酶的来源,因变量是过氧化氢酶活性,可以通过测定单位时间内氧气的生成量来表示。无关变量应相同且适宜。实验设计时遵循单一变量原则和对照原则。23.【答案】(1)类囊体膜(基粒、光合膜);95%的酒精(或无水乙醇)(2)叶绿素含量;ATP和NADPH;五碳糖(C5)(3)良好的溶剂;气孔导度;卡尔文【解析】【解答】(1)光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的,叶绿素主要分布于玉米叶肉细胞的类囊体薄膜上,绿叶的光合色素能溶解在有机溶剂无水乙醇中,可以用无水乙醇提取绿叶中的光合色素。
故填:类囊体膜(基粒、光合膜)、95%的酒精(或无水乙醇)。
(2)叶绿素中含有氮元素,因此氮含量增加能引起叶绿素含量增加,叶绿素能够吸收光能,促进光合作用的光反应阶段NADPH、ATP的合成;在暗反应阶段,RuBP羧化酶催化更多的CO2与C5结合,反应形成C3被还原成糖类。
故填:叶绿素含量、ATP和NADPH、五碳糖(C5)。
(3)自由水是细胞内的良好溶剂,许多种物质溶解在这部分水中,水可促进氮肥的溶解和吸收;由表格中水+氮组可知,施加氮肥同时补水,可导致气孔导度增大,对于外界二氧化碳的吸收增加,保证了卡尔文循环所需的CO2的供应。
故填:良好的溶剂、气孔导度、卡尔文。
【分析】由题分析可知:施氮组,水+氮组相比于对照组,光合速率提高。影响光合速率的因素有:叶绿素含量、RuBP羧化酶活性、气孔导度。24.【答案
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