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文档简介
四川省成都市蓉城名校联盟2021-2022学年高一上学期生物期末联考试卷姓名:__________班级:__________考号:__________题号一二三总分评分一、单选题1.从生物圈到细胞,生命系统层层相依,下列能正确体现校园内一棵银杏树由复杂到简单的生命系统结构层次顺序的是()A.个体、器官、组织、细胞B.个体、系统、器官、组织、细胞C.细胞、组织、器官、系统、个体D.细胞、组织、器官、个体2.下列有关光学显微镜的构造及使用的说法,错误的是()A.目镜没有螺纹,物镜有螺纹B.可以通过调节光圈的大小来调节视野的明暗C.使用高倍镜时,可以先调节细准焦螺旋再调节粗准焦螺旋D.显微镜放大的是细胞的长或者宽,不是面积或体积3.由原核细胞构成的生物是原核生物,下列生物中均属于原核生物的是()A.酵母菌、小麦、番茄 B.大肠杆菌、蓝藻、放线菌C.乳酸菌、草莓、真菌 D.青蛙、支原体、苔藓4.下列有关原核细胞与真核细胞的区别与联系的说法,错误的是()A.原核细胞与真核细胞都具有统一性和多样性B.原核细胞与真核细胞都具有细胞膜和细胞质C.一般来说,原核细胞与真核细胞都具有DNA与核糖体D.原核细胞与真核细胞的唯一区别是有没有核膜5.下列化合物中,在元素组成上最相似的一组是()A.葡萄糖、肌糖原、胃蛋白酶 B.纤维素、核糖、脂肪C.DNA,胆固醇、胰岛素 D.磷脂、核酸、脱氧核糖6.下列关于有机物检测方法的叙述,正确的是()A.甘蔗的茎及甜菜的块根等器官没有还原糖,因此不能用于还原糖的鉴定B.鸡蛋清中蛋白质含量过高,因此不能用于蛋白质的鉴定C.脂肪鉴定时,苏丹Ⅳ染液染色的时间比苏丹Ⅲ染液染色的时间更长D.用苏丹Ⅲ染液将花生子叶染色后,需要用体积分数为50%的酒精洗去浮色7.早餐后,鸡蛋和牛奶中的蛋白质在胃和小肠中被消化水解,不可能产生的氨基酸是()A.B.C.D.8.下列有关蛋白质结构的说法,错误的是()A.肽链在盘曲折叠形成了一定空间结构之后,就具有相应的生物活性B.氨基酸结构多样性的原因是肽链的盘曲折叠方式以及空间结构千差万别C.在盐析盐溶的过程中,蛋白质的空间结构并没有发生改变D.在高温的作用下,蛋白质发生了变性,就不能再恢复成原来的状态9.下列有关蛋白质功能的说法,正确的是()A.遗传信息的携带者 B.主要能源物质C.生命活动的主要承担者 D.维持渗透压以及酸碱平衡10.下列有关“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验的叙述,正确的是()A.可以通过甲基绿染色来观察DNA在细胞中的分布B.该实验的结论是DNA分布在细胞核中,RNA分布在细胞质中C.盐酸能够改变细胞壁的通透性,加速染色剂进入细胞D.需要用蒸馏水的缓水流冲洗载玻片10秒,再用染色剂染色11.下图是核酸的基本组成单位——核苷酸的结构图,下列相关说法正确的是()A.若③是T,则④是组成RNA的基本单位B.若②是核糖,则③一定是尿嘧啶C.若④是HIV病毒遗传物质的基本组成单位,则②是脱氧核糖D.人体肌肉细胞中的核酸彻底水解产生的有机物有7种12.下列有关糖类在动植物体内分布的叙述,错误的是()A.脱氧核糖主要分布在细胞核中,核糖主要分布在细胞质中B.葡萄糖既可以分布在动物细胞,也可以分布在植物细胞C.淀粉是广泛分布于动植物体内的储能物质D.纤维素是构成植物细胞壁的主要成分13.下列有关脂质的种类及功能的叙述,错误的是()A.脂肪不仅是细胞内良好的储能物质,还有缓冲和减压的作用B.磷脂是构成细胞膜、细胞器膜、半透膜等膜的重要成分C.1g脂肪氧化分解释放出的能量比1g糖原氧化分解释放的能量更多D.胆固醇在动物细胞中具有重要作用,但不宜摄入过多14.地球上最早的生命是在海洋中孕育的,下列关于水的叙述,错误的是()A.细胞中的水有自由水和结合水两种存在形式B.肌肉中结合水多于自由水,血液中自由水多于结合水C.自由水与结合水之间的相互转化会受到温度以及新陈代谢强弱的影响D.刚收获的种子在晒干过程中散失的主要是自由水15.下列有关细胞中无机盐的作用的叙述,错误的是()A.Mn2+是叶绿素分子的重要成分B.Fe2+是血红蛋白的主要成分C.CaCO3是动物和人体的骨骼以及牙齿的重要成分D.Pb2+不是构成细胞所必需的无机盐离子16.下列有关“体验制备细胞膜的方法”实验的叙述,错误的是()A.哺乳动物成熟红细胞是最佳实验材料B.用蒸馏水引流前和引流后进行空白对照C.实验原理是红细胞吸水涨破和离心提取D.在该实验中可持续观察细胞的变化17.在多细胞生物体内,细胞之间必须保持功能的协调,这种协调性的实现,有赖于信息交流,下图表示细胞间的三种信息交流方式,相关叙述错误的是()A.图甲中的②表示细胞表面的受体,其本质是糖蛋白B.图乙可以表示精子和卵细胞之间的识别和结合C.图丙中的④表示高等植物之间的胞间连丝,该方式不能运输物质D.细胞之间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关18.下列模式图表示4种重要的细胞器,相关叙述错误的是()A.高等植物没有①B.①和④是不含磷脂分子的细胞器C.叶肉细胞中②发生生命活动所需要的能量来自于③D.①和④有可能存在于同一种生物体内19.下列有关“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”实验的叙述,错误的是()A.用高倍显微镜可以观察到叶绿体和线粒体的形态及其在细胞中的分布B.将健那绿溶解在生理盐水中,加温到30~40℃充分溶解后即可配置成健那绿染液C.观察叶绿体时,要随时保持有水状态,可以维持叶绿体的形态便于观察D.健那绿染液可将活细胞中的叶绿体染成蓝绿色,而细胞质接近无色20.真核细胞中分布有多种多样的细胞器,下列叙述错误的是()A.动物和低等植物细胞中特有的细胞器是中心体B.动植物细胞中都有,但功能不同的细胞器是高尔基体C.植物细胞中特有的细胞器有叶绿体D.动物细胞中特有的细胞器是溶酶体21.下列不能体现细胞中结构与功能相适应的叙述是()A.高尔基体作为重要的交通枢纽是由于其能产生和接受大量囊泡B.溶酶体作为细胞的“消化车间”是由于其内部含有大量水解酶C.线粒体作为有氧呼吸的主要场所是由于其外膜上含有大量呼吸酶D.叶绿体作为光合作用的场所是由于叶绿体中含有大量色素和酶22.下列生物细胞中不含有生物膜系统的是()A.蓝藻 B.变形虫 C.洋葱 D.伞藻23.细胞中的各种膜结构的组成成分和结构相似,结构和功能联系紧密,下列相关说法错误的是()A.内质网膜和高尔基体膜都能使蛋白质的加工高效、有序地进行B.细胞膜和核膜在一定程度上都能控制物质的进出C.线粒体和叶绿体中都能进行有关能量转换的化学反应D.所有的细胞器都被膜包裹从而与周边环境分隔开24.下列有关染色体与染色质的说法,错误的是()A.染色体由RNA与蛋白质紧密结合而成B.细胞分裂时,染色体在光学显微镜下可见C.染色体与染色质是不同时期的同样的物质D.细胞分裂结束后染色质被包围在新细胞核内25.普通药物进入人体后只有很少一部分能作用于病变部位,使得药物药效受到制约。目前科学家已经研制出了一种新的制药工艺,用主要由磷脂制成的小球包裹着药物运输到病变部位,通过小球膜和病变细胞的细胞膜融合将药物送入细胞达到靶向治疗的目的,下列相关说法错误的是()A.小球与细胞膜融合体现了生物膜的结构特性B.小球上可能含有能被病变细胞识别的信号分子C.小球包裹的药物进入细胞需要载体蛋白的协助D.由磷脂制成的小球可能也含有两层磷脂分子26.物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,下列选项不属于物理模型的是()A.沃森和克里克制作的DNA双螺旋结构模型B.某科研所利用电子显微镜拍下的细胞照片C.某中学学生利用橡皮泥制作的细胞模型D.利用显微镜观察细胞后手绘的细胞结构图27.下列有关细胞核和细胞质的说法,错误的是()A.细胞核能控制细胞质中发生的化学反应B.无细胞核的细胞一般存活时间不会太长C.细胞质中产生的蛋白质不能进入细胞核D.细胞核与细胞质会进行频繁的信息交流28.将人体口腔上皮细胞置于下列溶液中会出现失水皱缩现象的是()A.健那绿溶液 B.生理盐水 C.蒸馏水 D.3%NaCl溶液29.在高等植物成熟的细胞中存在着原生质层,下列不属于原生质层结构的是()A.细胞液 B.细胞质基质 C.细胞膜 D.液泡膜30.将紫色洋葱鳞片叶外表皮作为实验材料观察细胞失水与吸水时,不能作为观测指标的是()A.中央液泡的大小 B.细胞大小C.中央液泡的颜色 D.原生质层的位置31.二十世纪50年代,罗伯特森用电子显微镜发现了细胞膜呈现暗一亮一暗三层结构,其中亮的部分代表的物质是()A.蛋白质 B.糖类 C.核酸 D.脂质32.磷脂是由甘油、脂肪酸和磷酸组成的一种脂质,磷酸“头”是亲水性的,脂肪酸“尾”是疏水性的,将磷脂放在水中搅拌后最不可能形成的纵切面形状是()A. B.C. D.33.1972年桑格和尼克森提出的生物膜流动镶嵌模型被大部分人所接受,下列有关生物膜结构的说法,错误的是()A.糖脂分布于细胞膜的外表面 B.蛋白质全部贯穿整个脂双层C.大多数蛋白质是可以运动的 D.磷脂双分子层也具有流动性34.研究表明,Na+不能通过人工合成的脂双层,但能顺浓度梯度进入神经细胞,而当Na+从神经细胞出来时需要消耗能量,则Na+进入神经细胞和从神经细胞出来的方式分别是()A.自由扩散和主动运输 B.协助扩散和协助扩散C.协助扩散和主动运输 D.主动运输和主动运输35.下图是某些大分子通过细胞膜运输的过程示意图,下列相关说法错误的是()A.此过程表示的是胞吞和胞吐作用B.此过程可能会导致细胞膜面积减少C.囊泡中的大分子可能会被运输到溶酶体D.进入囊泡的大分子种类可能与受体有关36.脲酶能被蛋白酶分解,因此组成脲酶的基本单位是()A.脱氧核苷酸 B.核糖核苷酸C.氨基酸 D.氨基酸或核糖核苷酸37.在动物肝脏细胞中存在着大量H2O2酶,下列有关H2O2酶的叙述,正确的是()A.由附着在内质网上的核糖体合成B.H2O2酶在细胞外无法发挥作用C.H2O2酶本身会分解产生氧气D.催化H2O2分解的效率比Fe3+高38.下列有关活化能的叙述,正确的是()A.同一化学反应酶催化需要的活化能比无机催化剂多B.酶和无机催化剂都能为所催化的化学反应提供活化能C.酶和无机催化剂都能减少进行化学反应需要的活化能D.化学反应所需要的活化能越低说明其越不容易发生39.溶菌酶只能溶解细菌的细胞壁,果胶酶只能分解植物的细胞壁,这说明酶具有的特性是()A.高效性 B.专一性 C.广泛性 D.温和性40.某研究小组利用淀粉及唾液淀粉酶探究影响酶活性因素的实验,实验结果如下图所示,相关叙述错误的是()A.据图推测唾液淀粉酶发挥作用的最适温度是37℃B.60℃时,酶的空间结构已经遭到了破坏C.相同pH不同温度时,唾液淀粉酶活性一定不同D.此实验中无对照组,全是实验组二、综合题41.下图表示组成细胞的部分元素、化合物及其功能之间的关系,小写字母代表不同的小分子,大写字母代表不同的生物大分子。回答下列相关问题:(1)在植物细胞中,与A具有同样功能的物质是,它们都是由葡萄糖聚合形成的多聚体。(2)物质b是指固醇,在动物体内物质b1还具有的功能;在青少年时期缺乏物质(填图中字母),人体会患佝偻病。(3)在生物体中,组成生物大分子C的小分子c,其共同特点是至少含有一个氨基和一个羧基,并且。(4)导致生物大分子D的结构多样性的原因是。(5)组成细胞膜的物质e是磷脂分子,它形成的是构成细胞膜的基本支架。42.乔治·埃米尔·帕拉德是一位罗马尼亚裔美籍细胞生物学家,因为在细胞生物学方面的开拓性工作,他被生物学界誉为“现代细胞生物学之父”。上个世纪60年代帕拉德及其同事完成了分泌蛋白质合成与运输的经典实验,他们向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,3min后被标记的亮氨酸出现在附着有核糖体的内质网中;17min后出现在高尔基体中;117min后出现在靠近细胞膜的囊泡和细胞外的分泌物中。根据资料,回答下列问题:(1)分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,比如(举出2个实例);帕拉德及其同事采用的是法来研究分泌蛋白质的合成与运输机制。(2)核糖体合成的多肽链通过初步加工之后变成比较成熟的蛋白质,再经过进一步加工后变为成熟的蛋白质,最后通过细胞膜分泌出去,在该过程中,蛋白质一共跨过了层膜。(3)胰腺腺泡细胞合成并分泌蛋白质后,内质网、高尔基体以及细胞膜的膜面积变化情况是。43.如图1为典型的真核生物的细胞核结构模式图,图2为探究细胞核功能的相关实验。据图回答下列问题(在[____]填标号,在____填名称):(1)细胞核的功能是。(2)图1中对核内物质起屏障作用的是核膜,它是由层磷脂分子构成的;细胞核中合成的大分子物质如RNA通过[]进入细胞质。(3)图1中的结构[②]是核仁,其功能是。(4)图2所示为蝶螈受精卵横缢实验,用头发横缢成两部分后,其中部分是对照组,部分是实验组,该实验证明了。44.如图1表示细胞膜的结构模型及物质进出细胞的方式,甲、乙、丙代表膜上的三类蛋白质,a、b、c、d代表不同的跨膜运输方式;图2表示渗透装置发生渗透现象的前后对照图(左侧为发生渗透现象前,右侧为发生渗透现象平衡后)。结合所学知识回答下列问题:(1)图1中甲是由蛋白质与结合形成的,在消化道和呼吸道上皮细胞表面具有的作用,同时在动物细胞膜上也常作为受体具有作用。(2)若图1表示甲状腺滤泡上皮细胞的细胞膜,碘进入细胞的方式是(填图中字母);若图1表示哺乳动物成熟红细胞的细胞膜,则葡萄糖进入细胞的方式是(填图中字母);丙是一种水通道蛋白,由此推测水进入此细胞的方式可能有(填图中字母)。(3)图2左侧渗透装置中,溶液A浓度(填“大于”“小于”或“等于”)溶液a浓度;右侧渗透装置中,溶液B浓度(填“大于”“小于”或“等于”)溶液b浓度。三、实验题45.猕猴桃作为我国原产的一种水果,有着“水果之王”的美誉,其酸甜可口,营养丰富,维生素C、维生素A、维生素E等的含量远超其他水果,深受消费者的喜爱,目前在国内也普遍种植。现有一果农发现其种植的猕猴桃有一部分出现了叶片黄化的现象,如果不及时找出原因会影响到产量及经济效益,有人认为是土壤中缺乏铁元素,也有人认为是缺乏镁元素引起的,现提供以下材料请你帮助该果农找出叶片黄化现象的原因。材料用具:若干株长势基本相同的猕猴桃幼苗、浓度相同的全素培养液、缺铁全素培养液及缺镁全素培养液等。(1)请完善下列实验步骤:①将的全素培养液、缺铁全素培养液及缺镁全素培养液分别加入到三个相同的培养缸中,依次编号甲、乙、丙;将若干株长势基本相同的猕猴桃幼苗为三组,分别栽种在上述三个培养缸中;③在相同且适宜的条件下培养一段时间,观察。(2)该实验的自变量是,无关变量有(写出2个即可)。(3)结果预测和分析:①若甲缸内的猕猴桃幼苗正常生长,,则说明猕猴桃叶片黄化是由缺铁引起的;②若甲缸内猕猴桃幼苗正常生长,乙缸内猕猴桃幼苗正常生长,丙缸内猕猴桃幼苗叶片出现黄化现象,则说明猕猴桃叶片黄化是由缺镁引起的;③若甲缸内猕猴桃幼苗正常生长,乙缸与丙缸的猕猴桃幼苗叶片均出现黄化现象,则说明。
答案解析部分1.【答案】A【解析】【解答】银杏是植物,没有系统这个层次,直接由器官构成个体,因此,由复杂到简单的顺序是个体、器官、组织、细胞,A正确。故答案为:A。
【分析】生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
(1)细胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位。
(2)组织:由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成。
(3)器官:不同的组织按照一定的次序结合在一起。
(4)系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器言按照一定的次序组合在一起。
(5)个体:由不同的器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的生物。
(6)种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。
(7)群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。
(8)生态系统:生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体。
(9)生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。2.【答案】C【解析】【解答】A、目镜没有螺纹,物镜有螺纹,A正确;B、可以通过调节光圈的大小来调节视野的明暗,光圈大,透光量多,视野亮,B正确;C、在高倍镜下时,由于镜头距装片很近,我们只能调节细准焦螺旋,不能调节粗准焦螺旋,C错误;D、显微镜放大的是物体的长度或者宽度,而不是面积或体积,D正确。故答案为:C。
【分析】(1)显微镜成倒立的像。“倒立”不是相反,是旋转180°后得到的像,即上下相反、左右相反。
(2)我们在显微镜下看到的物像是上下左右颠倒的物像,所以我们移动标本时,标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。
(3)显微镜视野亮度的调节:光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节。
(4)显微镜的放大倍数越大观察到的范围越小,观察到的细胞数目就越少,细胞体积就越大;反之,显微镜的放大倍数越小所观察到的范围越大,观察到的细胞数目就越多,细胞体积就越小。3.【答案】B【解析】【解答】酵母菌、小麦、番茄、草莓、真菌、青蛙、苔藓都是真核生物,大肠杆菌、蓝藻、放线菌、乳酸菌、支原体都是原核生物,因此B正确,ACD错误。故答案为:B。
【分析】原核细胞、真核细胞的比较
原核细胞真核细胞主要区别无以核膜为界限的细胞核有以核膜为界限的细胞核遗传物质都是DNA细胞核无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体细胞器只有核糖体,无其他细胞器有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器细胞壁细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质举例放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等增殖方式一般是二分裂无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
4.【答案】D【解析】【解答】A、原核细胞和真核细胞都具有细胞膜、细胞质等结构,真核细胞多种多样,原核细胞也多种多样,因此原核细胞与真核细胞都具有统一性和多样性,A正确;B、原核细胞与真核细胞都具有细胞膜和细胞质,这体现了原核细胞和真核细胞的统一性,B正确;C、除少数特例,比如哺乳动物成熟红细胞,其他的原核细胞与真核细胞都具有DNA与核糖体,C正确;D、原核细胞与真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,此外还有其他区别,比如是否具有除核糖体之外的其他细胞器,D错误。故答案为:D。
【分析】原核细胞、真核细胞的比较
原核细胞真核细胞主要区别无以核膜为界限的细胞核有以核膜为界限的细胞核遗传物质都是DNA细胞核无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体细胞器只有核糖体,无其他细胞器有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器细胞壁细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质举例放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等增殖方式一般是二分裂无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
5.【答案】B【解析】【解答】A、葡萄糖和肌糖原只有C、H、O三种元素,胃蛋白酶的组成元素为C、H、O、N,A错误;B、纤维素、核糖和脂肪都只有C、H、O三种元素,B正确;C、DNA的组成元素为C、H、O、N、P,胆固醇的组成元素只有C、H、O,胰岛素的组成元素为C、H、O、N,C错误;D、磷脂和核酸的组成元素为C、H、O、N、P,脱氧核糖的组成元素为C、H、O,D错误。故答案为:B。
【分析】化合物的元素组成:(1)蛋白质的组成元素有C、H、O、N元素构成,有些还含有P、S;(2)核酸的组成元素为C、H、O、N、P;(3)脂质的组成元素有C、H、O,有些还含有N、P;(4)糖类的组成元素为C、H、O。6.【答案】D【解析】【解答】A、甘蔗的茎及甜菜的块根等器官还原糖较少,不是还原糖鉴定的理想材料,A错误;B、由于鸡蛋清中蛋白质含量过高,可以稀释后再用于蛋白质鉴定,B错误;C、脂肪鉴定时,苏丹Ⅳ染液染色的时间比苏丹Ⅲ染液染色的时间更短,C错误;D、在花生子叶薄片上滴2~3滴苏丹Ⅲ染液,用吸水纸吸取染液,再滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,洗去浮色,D正确。故答案为:D。
【分析】1、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)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹IV染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)淀粉遇碘液变蓝。2、检测脂肪的实验中,滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,目的是洗去浮色。7.【答案】C【解析】【解答】组成蛋白质的氨基酸的结构特点是有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,选项C中没有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,因此,C不是组成蛋白质的氨基酸。故答案为:C。
【分析】蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,氨基酸的结构特点是:至少含有一个氨基和一个羧基,并且有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子上同时连接了一氢原子和一个R基团,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为22种。8.【答案】B【解析】【解答】A、肽链在盘曲折叠形成一定空间结构之后,就具有相应的生物活性,A正确;B、氨基酸结构多样的原因是R基不同,B错误;C、在盐析盐溶的过程中,蛋白质的溶解度发生了变化,但空间结构并没有发生改变,C正确;D、在高温的作用下,蛋白质发生了变性,变性是空间结构发生了不可逆转的过程,变性后不能恢复原来的状态,D正确。故答案为:B。
【分析】1、组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序和肽链的空间结构不同导致了蛋白质的结构多样性。
2、蛋白质变性是指蛋白质在某些物理和化学因素作用下其特定的空间构象被改变,从而导致其理化性质的改变和生物活性的丧失,是不可逆的。蛋白质的盐析依据的原理是蛋白质在不同浓度盐溶液中的溶解度不同,是一种物理变化,蛋白质的盐析过程没有改变蛋白质的空间结构、蛋白质没有变性,肽键也没有断裂,是可逆的过程。
3、能使蛋白质变性的化学方法有加强酸、强碱、重金属盐、尿素、丙酮等;能使蛋白质变性的物理方法有加热(高温)、紫外线及X射线照射、超声波、剧烈振荡或搅拌等。蛋白质变性的主要特征是生物活性丧失。有时蛋白质的空间结构只要轻微变化即可引起生物活性的丧失。
9.【答案】C【解析】【解答】A、遗传信息的携带者是核酸,A错误;B、主要能源物质是糖类,B错误;C、生命活动的主要承担者是蛋白质,C正确;D、无机盐维持渗透压以及酸碱平衡,D错误。故答案为:C。
【分析】蛋白质的功能——生命活动的主要承担者:①构成细胞和生物体的重要物质,即结构蛋白,如羽毛、头发、蛛丝、肌动蛋白;②催化作用:如绝大多数酶;③传递信息,即调节作用:如胰岛素、生长激素;④免疫作用:如免疫球蛋白(抗体);⑤运输作用:如红细胞中的血红蛋白。10.【答案】D【解析】【解答】A、可以通过甲基绿吡罗红混合染色剂染色来观察DNA在细胞中的分布,A错误;B、该实验论是DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中,B错误;C、盐酸能够改变细胞膜的通透加速染色剂进入细胞,C错误;D、需要用蒸馏水的缓水流冲洗载玻片10秒,以去除盐酸,防止对实验结构的干扰,再用染色剂染色,D正确。故答案为:D。
【分析】“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验:
(1)实验原理:这个实验是利用了甲基绿和吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力不同,甲基绿使DNA呈现绿色,吡罗红使RNA呈现红色。
(2)实验步骤:制片→水解→冲洗→染色→观察。
①制片:先在载玻片上用滴管滴一滴生理盐水,然后用牙签在口腔刮几下,然后再把牙签浸入载玻片的生理盐水中,使细胞留在载玻片上,最后点燃酒精灯烘干载玻片。
②水解:先在小烧杯中加入一些质量分数为8%的盐酸,然后再取一个大烧杯,大烧杯内装30℃温水,然后把小烧杯放入大烧杯内,最后把烘干好的载玻片放入小烧杯内,要使载玻片是的细胞都浸入盐酸溶液中,保温5分钟。
盐酸的作用:盐酸能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色休中的DNA和蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合。
③冲洗:用蒸馏水的缓水流冲洗载玻片10秒即可。
缓水流冲洗的作用:冲洗掉解离液(酸性),防止其与染色剂(碱性)作用而影响观察结果,且用缓水冲洗也防止细胞被冲走。
④染色:先用吸水纸吸去载玻片上的水分,然后将吡罗红甲基绿混合染色剂滴2滴在载玻片上,染色5min。再用吸水纸吸去多余染色剂,盖上盖玻片。
⑤观察:先用低倍镜观察,选择染色均匀、色泽浅的区域,移至视野中央,将物像调节清晰。然后用高倍镜观察,调节细准焦螺旋,观察细胞核和细胞质的染色情况。
(3)实验结果:细胞核呈绿色,细胞质呈红色。11.【答案】D【解析】【解答】A、T是DNA特有的碱基,若③是T,则④是组成DNA的基本单位,A错误;B、若②是核糖,则④是核糖核苷酸,含有碱基U,则③可能是尿嘧啶,B错误;C、HIV病毒遗传物质是RNA,若④是HIV病毒遗传物质的基本组成单位,则②是核糖,C错误;D、肌肉细胞中存在DNA和RNA,人体肌肉细胞中的核酸彻底水解产生的有机物是核糖、脱氧核糖以及5种碱基,共7种,D正确。故答案为:D。
【分析】1、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
2、DNA和RNA的比较:英文缩写
基本组成单位
五碳糖
含氮碱基
存在场所
结构
DNA
脱氧核糖核苷酸
脱氧核糖
A、C、G、T
主要在细胞核中,在叶绿体和线粒体中有少量存在
一般是双链结构
RNA
核糖核苷酸
核糖
A、C、G、U
主要存在细胞质中
一般是单链结构
12.【答案】C【解析】【解答】A、脱氧核糖是构成DNA的成分,DNA主要分布在细胞核中,核糖是构成RNA的成分,RNA主要分布在细胞质中,因此脱氧核糖主要分布在细胞核中,核糖主要分布在细胞质中,A正确;B、葡萄糖是动植物细胞中最重要的能源物质,因此葡萄糖既可以分布在动物细胞,也可以分布在植物细胞,B正确;C、淀粉是分布于植物体内的储能物质,而不是动物体内的储能物质,C错误;D、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,D正确。故答案为:C。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。
2、DNA和RNA的比较:英文缩写
基本组成单位
五碳糖
含氮碱基
存在场所
结构
DNA
脱氧核糖核苷酸
脱氧核糖
A、C、G、T
主要在细胞核中,在叶绿体和线粒体中有少量存在
一般是双链结构
RNA
核糖核苷酸
核糖
A、C、G、U
主要存在细胞质中
一般是单链结构
13.【答案】B【解析】【解答】A、脂肪不仅是细胞内良好的储能物质,还有缓冲和减压的作用,A正确;B、磷脂是构成细胞膜、细胞器膜等细胞内生物膜的重要成分,有的半透膜是由玻璃纸(又叫赛璐玢)构成的人工膜,不是磷脂构成的,B错误;C、1g脂肪氧化分解释放的能量约为39kJ,1g糖原氧化分解释放的能量约为17kJ,脂肪分子中C、H的含量比糖原更多,故相同质量的脂肪比糖原氧化分解释放的能量更多,C正确;D、胆固醇可以构成动物细胞膜,也能参与血液中脂质的运输,具有重要作用,但摄入过多会在血管壁形成沉淀,造成血管堵塞,危及生命,D正确。故答案为:B。
【分析】脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质。固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。磷脂构成生物膜的骨架。维生素D缺乏会导致佝偻病。14.【答案】B【解析】【解答】A、细胞中的水有自由水和结合水两种存在形式,A正确;B、所有组织或器官中,都是自由水多于结合水,B错误;C、自由水与结合水之间的相互转化会受到温度以及新陈代谢强弱的影响,C正确;D、刚收获的种子在晒干过程中散失的是自由水,D正确。故答案为:B。
【分析】水的存在形式是自由水和结合水,主要是自由水。(1)自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水。其主要功能:①细胞内的良好溶剂。②细胞内的生化反应需要水的参与。③多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中。④运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。(2)结合水:细胞内的一部分与其他物质相结合的水,它是组成细胞结构的重要成分。(3)代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(高温、干旱、寒冷等)。生物代谢旺盛,结合水可转化为自由水,使结合水与自由水的比例降低,当生物代谢缓慢,自由水可转换为结合水,使结合水与自由水比例上升。即自由水越多,代谢越旺盛,结合水越多抗逆性越强。15.【答案】A【解析】【解答】A、Mg2+才是叶绿素分子的重要成分,A错误;B、Fe2+是血红蛋白的主要成分,B正确;C、CaCO3是动物和人体的骨骼和牙齿的重要成分,C正确;D、Pb2+是重金属,不是构成细胞所必需的无机盐离子,D正确。故答案为:A。
【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其功能:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如:Fe是血红蛋白的主要成分;Mg是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动,如血液钙含量低会抽搐。(3)维持细胞的形态、酸碱度、渗透压。16.【答案】B【解析】【解答】A、由于哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和细胞器,除了细胞膜没有其他的膜结构,因此是该最佳实验材料,A正确;B、用蒸馏水引流前和引流后进行自身对照,B错误;C、该实验的原理是红细胞发生渗透作用,吸水涨破,再通过离心提取出纯净的细胞膜,C正确;D、制备细胞膜实验中,以哺乳动物成熟红细胞为材料,在显微镜下可以持续观察细胞体积和形态的变化,D正确。故答案为:B。
【分析】在“制备细胞膜的方法”实验中,选用的材料是哺乳动物成熟的红细胞,因为没有细胞核和众多的细胞器。实验原理是红细胞发生渗透作用,吸水涨破,用离心的方法提取出细胞膜。该实验是个自身对照实验,引流前后作为对照。可用显微镜观察红细胞实验前后的形态变化。17.【答案】C【解析】【解答】A、图甲中的②表示细胞表面的受体,受体的本质是糖蛋白,A正确;B、图乙表示相邻两个细胞的细胞膜直接接触,信息从一个细胞传递给另一个细胞,可以表示精子和卵细胞之间的识别和结合,B正确;C、图丙中的④表示高等植物之间的胞间连丝,该方式既能传递信息也能运输物质,C错误;D、细胞之间的信息交流大多都要依赖细胞膜上的受体蛋白,因此细胞之间的信息交流大多与细胞膜的结构和功能有关,D正确。故答案为:C。
【分析】细胞间的信息交流主要有三种方式:(1)通过化学物质来传递信息;(2)通过细胞膜直接接触传递信息,如精卵细胞的结合;(3)通过细胞通道来传递信息,如高等植物细胞之间通过胞间连丝。18.【答案】C【解析】【解答】A、①所代表的细胞器是中心体,高等植物没有中心体,A正确;B、①和④所代表的细胞器分别是中心体和核糖体,它们没有膜,是不含磷脂分子的细胞器,B正确;C、叶肉细胞中②发生生命活动所需要的能量来自细胞呼吸,不是来自于③叶绿体,C错误;D、①和④所代表的细胞器有可能存在于同一种生物体内,比如低等植物和动物,D正确。故答案为:C。
【分析】各种细胞器的结构、功能细胞器分布形态结构功能线粒体动植物细胞双层膜结构有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”叶绿体植物叶肉细胞双层膜结构植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”.内质网动植物细胞单层膜形成的网状结构细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”高尔
基体动植物细胞单层膜构成的囊状结构对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)核糖体动植物细胞无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中合成蛋白质的场所
“生产蛋白质的机器”溶酶体动植物细胞单层膜形成的泡状结构“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌.液泡成熟植物细胞单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺中心体动物或某些低等植物细胞无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成与细胞的有丝分裂有关
19.【答案】D【解析】【解答】A、用高倍显微镜可以观察到叶绿体和线粒体的形态及其在细胞中的分布,如果要观察叶绿体和线粒体的内部结构则需要用电子显微镜,A正确;B、将健那绿溶解在适量生理盐水中,再加温到30~40℃使其充分溶解,就配置成了健那绿染液,B正确;C、观察叶绿体时,临时装片中的叶片不能放干,要随时保持有水状态,防止叶绿体失水皱缩,不利于观察形态,C正确;D、健那绿染液可将活细胞中的线粒体染成蓝绿色,而细胞质接近无色,D错误。故答案为:D。
【分析】1、观察叶绿体:(1)制片。用镊子取一片黑藻的小叶,放入载玻片的水滴中,盖上盖玻片。制片和镜检时,临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水状态否则细胞或叶绿体失水收缩,将影响对叶绿体形态和分布的观察。(2)低倍镜下找到叶片细胞。(3)高倍镜下观察叶绿体的形态和分布。2、线粒体普遍存在于植物细胞和动物细胞中,形态多样,有短棒状、圆球状、线形、哑铃形等,健那绿是将活细胞中线粒体染色的专一性染料,能使活细胞中线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色,植物细胞内部有绿色的叶绿体,颜色与染色后蓝绿色的线粒体相近,不能用其作实验材料,以免干扰观察。
20.【答案】D【解析】【解答】A、动物和低等植物细胞中特有的细胞器是中心体,A正确;B、动植物细胞中都有,但功能不同的细胞器是高尔基体,高尔基体在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,B正确;C、植物细胞中特有的细胞器有叶绿体和大液泡,C正确;D、溶酶体主要分布在动物细胞中,植物细胞中也分布有溶酶体,D错误。故答案为:D。
【分析】各种细胞器的结构、功能细胞器分布形态结构功能线粒体动植物细胞双层膜结构有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”叶绿体植物叶肉细胞双层膜结构植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”.内质网动植物细胞单层膜形成的网状结构细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”高尔
基体动植物细胞单层膜构成的囊状结构对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)核糖体动植物细胞无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中合成蛋白质的场所
“生产蛋白质的机器”溶酶体动植物细胞单层膜形成的泡状结构“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌.液泡成熟植物细胞单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺中心体动物或某些低等植物细胞无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成与细胞的有丝分裂有关
21.【答案】C【解析】【解答】A、高尔基体能接受来自内质网形成的囊泡,也能形成包裹蛋白质的囊泡,参与蛋白质的加工和运输,因此高尔基体是重要的交通枢纽,A正确;B、溶酶体内含有大量水解酶,可水解衰老损伤的细胞器以及吞噬的细菌等病原体,是细胞的“消化车间”,B正确;C、线粒体内与有氧呼吸有关的酶分布在线粒体内膜和基质中,C错误;D、叶绿体中含有大量色素和酶,是进行光合作用的场所,D正确。故答案为:C。
【分析】各种细胞器的结构、功能细胞器分布形态结构功能线粒体动植物细胞双层膜结构有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”叶绿体植物叶肉细胞双层膜结构植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”.内质网动植物细胞单层膜形成的网状结构细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”高尔
基体动植物细胞单层膜构成的囊状结构对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)核糖体动植物细胞无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中合成蛋白质的场所
“生产蛋白质的机器”溶酶体动植物细胞单层膜形成的泡状结构“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌.液泡成熟植物细胞单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺中心体动物或某些低等植物细胞无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成与细胞的有丝分裂有关
22.【答案】A【解析】【解答】蓝藻是原核细胞,只有细胞膜,没有生物膜系统,其他选项都是真核细胞,具有细胞膜、细胞器膜和核膜等构成的生物膜系统。即A符合题意,BCD不符合题意。故答案为:A。
【分析】核膜、细胞膜和细胞器膜共同构成了细胞的生物膜系统。原核细胞没有核膜和细胞器膜,不具有生物膜系统。真核细胞具有核膜、细胞膜和细胞器膜,含有生物膜系统。23.【答案】D【解析】【解答】A、生物膜系统可将内质网和高尔基体分隔开,保证其生命活动高效、有序的进行,即内质网膜和高尔基体膜都能使蛋白质的加工高效、有序地进行,A正确;B、生物膜具有一定的选择透过性,因此细胞膜和核膜在一定程度上都能控制物质的进出,B正确;C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可将有机物中稳定的化学能转化为热能和ATP中活跃的化学能,叶绿体是光合作用的场所,可将光能转化为有机物中稳定的化学能,因此线粒体和叶绿体中都能进行有关能量转换的化学反应,C正确;D、核糖体和中心体是无膜结构的细胞器,D错误。故答案为:D。
【分析】1、各种生物膜在结构和化学组成上大致相同,在结构和功能上具有一定的联系性。内质网是生物膜的转化中心,内质网膜与核膜、细胞膜以及线粒体膜(代谢旺盛时)直接相连,可直接相互转换;与高尔基体膜无直接联系,可以以“出芽”的方式形成囊泡进行转换。2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。3、线粒体和叶绿体的相同点:(1)都是双层膜结构,基质中都有酶,都含有少量的DNA和RNA。(2)都需要水作为生理功能的原料,都能产生ATP,都是半自主性细胞器。
4、无膜结构的细胞器有中心体和核糖体。
24.【答案】A【解析】【解答】A、染色体主要由DNA和蛋白质紧密结合而成,A错误;B、染色质在细胞分裂时高度螺旋形成的染色体,经染色在光学显微镜下清晰可见,B正确;C、染色体和染色质是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,C正确;D、细胞分裂结束后染色体解旋,重新形成染色质,染色质被包围在新细胞核内,D正确。故答案为:A。
【分析】染色质与染色体的关系如下:
25.【答案】C【解析】【解答】A、小球与细胞膜融合体现了生物膜具有流动性,这是细胞膜的结构特点,A正确;B、由小球膜与病变细胞的细胞膜融合,达到靶向治疗的目的,推测病变细胞膜上存在能识别小球膜的受体,小球膜上有相应的信号分子,B正确;C、由题干小球膜和病变细胞的细胞膜融合将药物送入细胞,说明小球包裹的药物进入细胞的方式是胞吞,不需要载体蛋白的协助,C错误;D、小球膜能与细胞膜融合说明其结构相似,推测应该有两层磷脂分子,D正确。故答案为:C。
【分析】1、细胞膜的结构中磷脂分子是可以运动的,细胞膜中蛋白质分子大多也能运动,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
2、大分子物质一般通过胞吞和胞吐的方式进行运输,它们均需要消耗能量,不需要载体蛋白的协助,依赖于细胞膜的流动性。
3、细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。
26.【答案】B【解析】【解答】物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象特征的模型,由分析可知,DNA双螺旋结构模型和用橡皮泥制作的细胞模型及手绘的细胞结构图都是物理模型,照片不是物理模型,B符合题意。故答案为:B。
【分析】模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征。27.【答案】C【解析】【解答】A、细胞核是控制细胞代谢的中心,故细胞核能控制细胞质中发生的化学反应,A正确;B、一般细胞具有完整的细胞结构,生存的时间较长,而无细胞核的细胞一般存活时间不会太长,如哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核,其寿命只有120天左右,B正确;C、细胞质中产生的蛋白质会进入细胞核,如构成染色体等,C错误;D、细胞核与细胞质间可通过核孔相通,完成核质间频繁的物质交换与信息交流,D正确。故答案为:C。
【分析】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,主要由核膜、核孔、核仁和染色质等构成。
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。
4、核孔:主要是mRNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道。28.【答案】D【解析】【解答】A、能维持人体口腔上皮细胞正常形态的溶液是生理盐水,生理盐水是0.9%的NaCl溶液,溶液浓度高于生理盐水的浓度即会发生失水皱缩。健那绿溶液是由生理盐水配置的,A不符合题意;B、生理盐水能维持细胞形态,B不符合题意;C、蒸馏水会让细胞吸水涨破,不是皱缩,C不符合题意;D、3%NaCl溶液会导致人体口腔上皮细胞失水皱缩,D符合题意。故答案为:D。
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。29.【答案】A【解析】【解答】原生质层包括细胞膜、液泡膜以及这两种膜之间的细胞质,细胞液不属于原生质层,A错误。故答案为:A。
【分析】植物细胞有细胞壁,成熟的植物细胞有液泡,细胞膜和液泡膜以及之间的细胞质称作原生质层。30.【答案】B【解析】【解答】洋葱鳞片叶外表皮细胞无论是发生吸水还是失水,由于细胞壁的存在以及其伸缩性很小,细胞大小均基本不变,因此细胞大小不能作为观测指标。中央液泡的大小、液泡内颜色的深浅、原生质层的位置均可以用来判断细胞是否发生吸水或失水,B正确。故答案为:B。
【分析】1、植物细胞有细胞壁,成熟的植物细胞有液泡,细胞膜和液泡膜以及之间的细胞质称作原生质层。
2、植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
31.【答案】D【解析】【解答】二十世纪50年代,罗伯特森用电子显微镜发现了细胞膜暗—亮—暗的三层结构,其对应的是蛋白质—脂质—蛋白质的三层结构,因此亮的部分为脂质,D正确。故答案为:D。
【分析】1959年,罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构,他推测所有的细胞膜都由蛋白质——脂质——蛋白质三层结构组成。32.【答案】B【解析】【解答】A、磷脂的磷酸“头”是亲水性的,脂肪酸“尾”是疏水性的,在水中可以形成一个头部朝外,尾部朝内的单层圆球形状,A不符合题意;B、磷脂分子头部亲水,尾部疏水,在水中单层磷脂尾部不能与水接触,B符合题意;C、在空气—水界面上磷脂会形成头部朝下,尾部朝上的单层磷脂分子层,C不符合题意;D、生物膜由磷脂双分子层构成,与D选项图相同,D不符合题意。故答案为:B。
【分析】细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。33.【答案】B【解析】【解答】A、糖类和脂质形成糖脂,位于细胞膜外表面,A正确;B、蛋白质分子有的镶在脂双层的表面,有的部分或全部嵌入脂双层中,有的贯穿于整个脂双层,B错误;C、大多数蛋白质是可以运动的,C正确;D、磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性,D正确。故答案为:B。
【分析】细胞膜的结构:(1)功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。(2)细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。(3)细胞膜成分:主要由脂质和蛋白质所构成,少数为糖类。(4)蛋白质位置:有的镶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,有的贯穿整个磷脂双分子层(5)糖蛋白:位于细胞膜外侧,多数受体为糖蛋白,与细胞识别密切相关。(6)细胞膜的结构中磷脂分子是可以运动的,细胞膜中蛋白质分子大多也能运动,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。34.【答案】C【解析】【解答】Na+不能通过人工合成的脂双层,但能顺浓度梯度进入神经细胞,表明Na+进入神经细胞跨膜运输方式是协助扩散,而Na+从神经细胞出来时需要消耗能量,表明是主动运输。故答案为:C。
【分析】物质跨膜运输的方式(小分子物质)运输方式运输方向是否需要载体是否消耗能量示例自由扩散高浓度到低浓度否否水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)协助扩散高浓度到低浓度是否葡萄糖进入红细胞主动运输低浓度到高浓度是是几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
35.【答案】A【解析】【解答】A、如图表示的是细胞的胞吞作用,没有胞吐作用,A错误;B、胞吞有一部分细胞膜会形成囊泡,细胞膜面积会减少,B正确;C、胞吞的大分子物质有可能会通过囊泡被运输到溶酶体,被分解利用,C正确;D、受体具有特异性,通常一种受体只能识别一种大分子物质,故进入囊泡的大分子种类可能与受体有关,D正确。故答案为:A。
【分析】1、细胞膜向内凹陷形成囊泡,属于胞吞,可能会使膜面积减少。
2、溶酶体:(1)形态:内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解;(2)作用:能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
36.【答案】C【解析】【解答】脲酶能被蛋白酶水解,说明脲酶的本质是蛋白质,组成蛋白质的基本单位是氨基酸,C正确。故答案为:C。
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
2、氨基酸是蛋白质分子的基本单位。37.【答案】D【解析】【解答】A、H2O2酶存在于动物肝脏细胞中,是属于胞内蛋白质,是在游离的核糖体上合成的,A错误;B、肝脏研磨液含有肝脏细胞被破坏后释放出的H2O2酶,H2O2酶在细胞外依然能催化H2O2分解,B错误;C、H2O2酶的本质是蛋白质,不会分解产生氧气,C错误;D、酶具有高效性,H2O2酶的催化能力强于无机催化剂Fe3+,D正确。故答案为:D。
【分析】(1)酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
(2)酶催化作用的实质:降低化学反应的活化能,在反应前后本身性质不会发生改变。
(3)酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107-1013倍。②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。38.【答案】C【解析】【解答】A、酶的催化能力比无机催化剂更强,能降低的活化能更多,则酶催化的反应需要的活化能更少,A错误;B、催化剂是降低活化能,不能提供活化能,B错误;C、酶和无机催化剂的原理一样,都能降低反应所需要的活化能,C正确;D、化学反应所需要的活化能越低说明其越容易发生,D错误。故答案为:C。
【分析】(1)酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。
(2)酶催化作用的实质:降低化学反应的活化能,在反应前后本身性质不会发生改变。
(3)酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107-1013倍。②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。39.【答案】B【解析】【解答】溶菌酶只能溶解细菌的细胞壁,果胶酶只能分解植物的细胞壁,一种酶只能分解一种物质,体现了酶的专一性,即B正确,ACD错误。故答案为:B。
【分析】酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107-1013倍。②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应。③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。40.【答案】C【解析】【解答】A、由图可知,在37℃,不同pH下,淀粉剩余均最少,因此推测唾液淀粉酶的最适温度可能是37℃,A正确;B、60℃时,剩余淀粉的量与起始量差不多,可以认为酶没有发挥作用,酶的空间结构可能已经遭到了破坏,B正确;C、相同pH,不同温度时,淀粉剩余量有可能相同,说明唾液淀粉酶活性也可能相同,C错误;D、此实验的每个组别均未知实验结果,没有对照组,全是实验组,D正确。故答案为:C。
【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值(在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复,高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活)。41.【答案】(1)淀粉(2)构成动物细胞膜;b2(3)都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上(4)脱氧核苷酸(碱基或碱基对)的(数量不同及)排列顺序多样化(5)磷脂双分子层【解析】【解答】分析图解可知,图中a表示葡萄糖,A表示糖原;b表示固醇,b1表示胆固醇,b2表示维生素D;c表示氨基酸,C表示蛋白质;d表示脱氧核苷酸,D表示DNA,e表示磷脂。(1)植物细胞中由葡萄糖聚合而成具有储能功能的多聚体是淀粉,动物细胞中由葡萄糖聚合而成具有储能功能的多聚体是糖原。(2)物质b是指固醇,在动物体内物质b1即胆固醇的作用是构成动物细胞膜和参与人体血液中脂质的运输;在青少年时期缺乏b2即维生素D,人体会患佝偻病。(3)在生物体中组成蛋白质的氨基酸的结构特点是至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。(4)DNA多样性的原因是脱氧核苷酸(碱基或碱基对)的(数量不同)及排列顺序多样化。(5)磷脂双分子层是构成细胞膜的基本支架。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。多糖的基本组成单位是葡萄糖。
2、固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。磷脂构成生物膜的骨架。维生素D缺乏会导致佝偻病。
3、蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,氨基酸的结构特点是:至少含有一个氨基和一个羧基,并且有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子上同时连接了一氢原子和一个R基团,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为22种。
4、细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。
42.【答案】(1)消化酶、抗体和蛋白类激素;(放射性)同位素标记(2)内质网;0(3)高尔基体膜面积不变,内质网膜面积减小,细胞膜面积增大【解析】【解答】(1)消化酶、抗体和蛋白类激素都是分泌蛋白,胃蛋白酶、唾液淀粉酶等都是消化酶;抗体又称为免疫球蛋白;一部分激素,比如胰岛素、生长激素都是分泌蛋白。帕拉德及其同事采用放射性同位素标记法来研究分泌蛋白质的合成与运输机制。(2)核糖体合成的多肽链通过内质网初步加工之后变成比较成熟的蛋白质,内质网“出芽”形成囊泡,运输到高尔基体,再经过高尔基体进一步加工后变为成熟的蛋白质,高尔基体“出芽”形成囊泡,运输到细胞膜,以胞吐的方式分泌出去,在该过程中,一共跨过了0层膜。(3)在分泌蛋白合成和分泌过程中,高尔基体不断接受来自内质网的小泡,不断形成包裹分泌蛋白的具膜小泡,再将小泡运输到细胞膜,所以在整个分泌蛋白的合成和分泌过程中,高尔基体膜面积几
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