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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年人教版PEP必修1生物下册阶段测试试卷125考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、下列关于细胞结构的叙述正确的是A.癌变细胞中的线粒体和核糖体明显少于正常细胞B.液泡主要存在于植物细胞中,含有色素和大量核酸C.因溶酶体中缺乏分解硅尘的酶而使人患上某种遗传病D.细胞骨架与细胞的运动、分裂、分化等生命活动密切相关2、下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是A.神经细胞通过主动运输方式吸收神经递质B.糖腌果脯变甜是细胞主动吸收蔗糖的结果C.氧气浓度不会影响哺乳动物成熟红细胞对K+的主动吸收D.胞吞与胞吐均是小分子物质跨膜运输方式3、胰腺癌死亡率高达90%,曾夺走了乔布斯的生命,近来发现胰腺癌患者血液中有一种含量较多的特殊物质—一种名为HSATII的非编码RNA(即不编码蛋白质的RNA),这一特殊RNA可以作为胰腺癌的生物标记,用于胰腺癌的早期诊断,下列有关叙述正确的是A.这种特殊的非编码RNA与mRNA彻底水解后,均可得到6种终产物B.核膜上的核孔可以让蛋白质和此种特殊的RNA自由进出C.作为胰腺癌生物标记的RNA,其翻译成的蛋白质中一般含20种氨基酸D.这种特殊的非编码RNA在胰腺癌患者细胞的细胞质内合成4、ATP合成酶是细胞中常见的蛋白质;它由两部分组成,F0为嵌入生物膜的疏水端,F1为生物膜外的亲水端(如图所示),下列叙述错误的是()

A.ATP合成酶与ATP的共有组成元素一定包括H、O、NB.ATP脱去两个磷酸基团后形成一磷酸腺苷(AMP),AMP是某些酶的基本组成单位之一C.ATP合成酶存在于原核细胞细胞膜、真核细胞线粒体内膜、叶绿体类囊体膜等生物膜上D.人体剧烈运动时肌肉细胞中的ATP水解供能,此时肌肉细胞中ATP合成酶没有活性5、下列有关酶的叙述正确的是()A.酶构成细胞成分,对细胞代谢起调节作用B.酶的合成一定需要模板C.人体细胞内某些酶可以从食物中获得D.由于细胞分化,不同细胞内的酶都不同评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、下列有关脂质和糖类的叙述,正确的是()A.脂质分子中氧的含量低于糖类,氢的含量高于糖类B.胆固醇和磷脂都是构成动物细胞膜的重要成分C.细胞中糖可以大量转化为脂肪﹐脂肪不可以转化为糖D.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态7、在细胞生长和分裂的活跃期,线粒体通过中间分裂产生两个子线粒体,中间分裂前后的线粒体生理状态并没有太大的差异(图a)。当细胞处于避境胁迫下,线粒体内的Ca2+和活性氧自由基(ROS)呈梯度变化,通过外周分裂产生大小不一的子线粒体(图b),其中较小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),最终被自噬体吞噬,而较大的子线粒体得以保全。下列表述不正确的是()

A.与线粒体自噬密切相关的细胞器是溶酶体和内质网B.线粒体通过中间分裂实现了遗传物质的均分,符合孟德尔遗传定律C.用紫外线照射细胞,线粒体会加快中间分裂,以增加线粒体数量从而满足能量需求D.外周分裂产生的较大的子线粒体中含有mtDNA,较小的子线粒体通过自噬以消除ROS和Ca2+对细胞的损伤8、植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物,该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的是()A.与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量多B.正常生理条件下,利用14C标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成C.磷酸戊糖途径产生的NADPH与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同D.受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成9、p53基因编码p53蛋白质,p53蛋白能与DNA特异性结合,它好似“基因组卫士”:在G1期检查DNA损伤点,监视基因组的完整性,如有损伤,p53蛋白会阻止DNA复制,以提供足够的时间使损伤DNA修复;如果修复失败,p53蛋白则引发细胞程序性死亡,阻止带有基因损伤、有癌变倾向细胞的产生。下列有关叙述错误的是()

A.p53基因属于原癌基因,其表达产物是细胞正常生长和增殖所必需的B.DNA损伤后,活化的p53蛋白可激活p21基因的表达,促进细胞凋亡C.若细胞受到遗传损伤,p53蛋白会阻止DNA复制,导致细胞周期缩短D.若p53基因发生突变,细胞的增殖可能失去控制,导致细胞癌变10、以测定的CO2吸收量与释放量为指标,研究温度对某绿色植物光合作用与细胞呼吸的影响,结果如图所示。下列分析正确的是()

A.光照相同时间,在25℃条件下植物积累的有机物的量最多B.图中两曲线的交点表示光合作用速率与细胞呼吸速率相等C.如果该植物原重Xg,先置于暗处4h后重(X-1)g,然后光照4h后重(X+2)g,则总光合速率为3/4g·h-1D.光照相同时间,35℃时光合作用制造的有机物的量与30℃时相等评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)11、ATP是________________的英文名称缩写。ATP分子的结构可以简写成_____________,其中A代表___,P代表___________,〜代表一种__________。由于末端的磷酸基团具有较高的________,当ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团________与其他分子结合,从而使后者发生变化。12、衰老的细胞主要有以下特征。细胞内的_____减少,结果使细胞萎缩,体积_____,细胞新陈代谢的速率_____。细胞内多种酶的活性_____。细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐_____。细胞内呼吸速率_____,_____的体积增大。细胞膜的_____改变,使物质运输功能____。13、参照表中内容;围绕真核细胞中ATP的合成来完成下表。

。反应部位。

细胞质基质。

(1)______

(2)______

反应物。

(3)_____

/

丙酮酸等。

反应名称。

无氧呼吸。

光合作用的光反应。

有氧呼吸的部分过程。

合成ATP的能量来源。

化学能。

光能。

(4)______

终产物(除ATP外)

(5)_____

O2;NADPH

H2O、CO2

14、大多数酶的化学本质是_____,少数是______。(合成酶的场所主要是_____,水解酶的酶是_____)15、下表是与光合作用相关的经典实验探究,请参照表中的内容完成下表。组别科学家实验材料实验材料处理实验试剂实验观察或检测实验结论1英格豪斯绿叶、燃烧的蜡烛装入透明密闭玻璃罩内,阳光直射。重复普利斯特利实验-蜡烛燃烧的时间①_______2恩格尔曼水绵和好氧细菌制作装片置于没有空气的黑暗环境中,用极细的光束照射水绵和自然光照射水绵-②________氧是叶绿体释放的,叶绿体是进行光合作用的场所3萨克斯绿色植物叶片③__________碘蒸气颜色反应光合作用产生了淀粉4卡尔文④_________提供14C标记的CO2-放射性检测卡尔文循环评卷人得分四、判断题(共2题,共6分)16、Ca、Mg、Fe、Mn、Cu是组成细胞的微量元素()A.正确B.错误17、叶绿体中只有叶绿素吸收的光能才能用于光合作用。______A.正确B.错误评卷人得分五、非选择题(共1题,共2分)18、真核细胞的细胞器在细胞的生命活动中具有重要的作用。请回答:

(1)线粒体普遍存在于动物细胞和植物细胞中,其通过_____增大了膜面积,用_____染液将活细胞中的线粒体染色。中心体常见于_____细胞;与细胞的有丝分裂有关。

(2)内质网是细胞内蛋白质的合成和加工以及_____合成的“车间”。肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到_____中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化.Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到_____(填“物质运输”;“能量转换”或“信息传递”)的作用。

(3)在病毒侵染等多种因素的作用下,内质网腔内错误折叠或未折叠蛋白一般不会被运输到_____进行进一步的修饰加工,而是引起下图所示一系列应激过程:内质网应激蛋白(BiP)与折叠错误或未折叠蛋白结合,将其运出内质网被消化分解.内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白_____(填“促进”或“抑制”)HaclmRNA的剪接反应,剪接的HaclmRNA翻译的Hacl蛋白作为转录因子通过核孔进入细胞核,_____(填“增强”或“减弱”)Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。评卷人得分六、综合题(共2题,共14分)19、红掌是半阴生高等植物;下图表示夏季时红掌在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化曲线,请分析回答相关问题。

(1)适当遮光,叶绿素含量会增加,叶片对______________光的吸收能力将显著增强。

(2)曲线ab段叶肉细胞内能合成[H]的场所有____________________________;曲线cd段,植物体内有机物总量的变化情况是______________(增加;减少、不变)。

(3)M点时,红掌体内叶肉的细胞中叶绿体消耗的CO2量______________(填“大于”“等于”或“小于”)细胞呼吸产生的CO2量。

(4)若将植物突然转移到高温、强光、干燥的环境中,此时叶肉细胞内C3含量的变化是_____________。30%遮光处理避免了强光照和过高温度对植株的不利影响,与曲线Ⅰ相比,曲线Ⅱ出现“午休”现象的原因是__________________。

(5)6:30左右,在不遮光的条件下适当增加该植物周围的CO2浓度,光合速率基本不变,此时限制光合速率的主要因素是___________________。

(6)下图是红掌的叶肉细胞在不同的光照强度下单位时间内叶肉细胞CO2和O2量的变化情况(其他条件相同且适宜)。

由图可知,a点的光照强度约为____,光照强度为b时,净光合相对值约为______。20、H+-K+-ATP酶位于胃壁细胞,是一种质子泵(H+离子泵)。它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H+运输到膜外胃腔中;对胃酸的分泌及胃的消化功能具有重要的生理意义。其作用机理如下图所示“+”表示促进磷酸化。请据图回答下列问题。

(注:M1-R;H2-R、G-R为胃壁细胞膜上三种不同受体。)

(1)如图体现了细胞膜的以下哪些功能_____。A.控制物质进出细胞B.膜具有屏障作用C.信息交流(2)据图分析,胃壁细胞内的H+-K+-ATP酶在该过程中体现了蛋白质的哪些作用:_____

(3)图中信息表明胞外某些分子与受体结合后可通过_____

(4)图中胃蛋白酶从合成到加工、运输,最后分泌到细胞外的过程中,参与的非细胞器膜结构有_____

(5)胃酸分泌过多是引起胃溃疡主要原因,药物奥美拉唑是一种质子泵活性抑制剂,能有效缓解胃溃疡症状,用奥美拉唑治疗胃溃疡理由是_____参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】【分析】

1;癌细胞的主要特征:无限增殖;形态结构发生显著改变;细胞表面发生变化;细胞膜上的糖蛋白等减少。

2;细胞骨架是由蛋白质与蛋白质搭建起的骨架网络结构;包括细胞质骨架和细胞核骨架;细胞骨架的作用: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;在肌肉细胞中,细胞骨架和它的结合蛋白组成动力系统;在白细胞(白血球)的迁移、精子的游动、神经细胞轴突和树突的伸展等方面都与细胞骨架有关。

【详解】

A.癌变的细胞代谢旺盛,细胞中的线粒体和核糖体明显多于正常细胞,A错误;B.液泡主要存在于植物细胞中,含有色素但不含核酸,B错误;C.因溶酶体中缺乏分解硅尘的酶而使人患上某种病,但不是遗传病,遗传病必须是遗传物质改变引起的,C错误;D.细胞骨架是由蛋白质与蛋白质搭建起的骨架网络结构,细胞骨架与细胞的运动、分裂、分化等生命活动密切相关,D正确。故选:D。2、C【分析】神经细胞以胞吐的方式释放神经递质,神经递质到达突触后膜后不会进入细胞,而是起作用后立即失活,A错误;糖腌果脯变甜是由于蔗糖浓度过高,导致细胞失水过多死亡,蔗糖通过扩散的方式进入细胞,B错误;哺乳动物成熟红细胞没有线粒体,不能进行有氧呼吸,因此氧气浓度不会影响哺乳动物成熟红细胞对K+的主动吸收,C正确;胞吞与胞吐一般都是大分子物质跨膜运输方式,D错误。3、A【分析】【详解】

A.RNA彻底水解后有6种产物;包括4种碱基;核糖和磷酸,A项正确;

B.细胞质中合成的蛋白质可通过核孔进入细胞核;此种特殊的RNA可通过核孔进入细胞质,但不能自由进出,B项错误;

C.这种可作为胰腺癌生物标记的RNA属于非编码RNA;不能翻译形成蛋白质,C项错误;

D.这种特殊的非编码RNA(HSATⅡ)是在细胞核中转录形成的;D项错误;

因此,本题答案选A。4、D【分析】【分析】

ATP合成酶的化学本质是蛋白质;组成元素为C;H、O、N,ATP的组成元素为C、H、O、N、P,ATP的结构简式为A-P~P~P,脱去两个磷酸基团后形成腺嘌呤核糖核苷酸,是构成RNA的基本单位。能产生ATP的场所:类囊体薄膜、细胞质基质、线粒体基质、线粒体内膜。

【详解】

ATP合成酶是蛋白质;因此和ATP的共有组成元素一定包括C;H、O、N,A项正确。AMP是腺嘌呤核糖核苷酸,可以构成RNA,有些酶是RNA,B项正确。从图中可以看出ATP合成酶在膜结构上,可存在于原核细胞的细胞膜、真核细胞线粒体内膜、叶绿体类囊体膜等生物膜上,C项正确。人体剧烈运动时肌肉细胞中的ATP水解供能的同时也在不断产生ATP,ATP合成酶很活跃,D项错误。

【点睛】

叶绿体的类囊体薄膜上可以合成ATP,线粒体内膜上可以进行有氧呼吸第三阶段,也可以合成ATP,故该膜可以表示叶绿体类囊体薄膜或线粒体的内膜。5、B【分析】【分析】

1;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;

2;酶的催化具有高效性、专一性、需要适宜的温度和pH值;

3;细胞分化的实质是基因的选择性表达。

【详解】

A;酶是由活细胞产生的;对细胞代谢起催化作用,A错误;

B;绝大多数酶是蛋白质、少量是RNA;因此酶的合成需要模板mRNA或DNA,B正确;

C;酶是生物大分子物质;在消化道中会被分解,所以不能从食物中获得,只能在活细胞中合成,C错误;

D;分化后的不同组织细胞有一些酶是相同的;如呼吸酶、ATP合成酶等,D错误。

故选B。

【点睛】

本题考查酶的相关知识,识记酶的本质和特性、明确酶催化的特点和酶促反应的原理是解题的关键。二、多选题(共5题,共10分)6、A:B:D【分析】【分析】

1;脂肪:是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的。

2、磷脂:构成膜(细胞膜、核膜、细胞器膜)结构的重要成分。

3;固醇:维持新陈代谢和生殖起重要调节作用;分为胆固醇、性激素、维生素D等。

【详解】

A、脂质分子中碳和氧的含量远远低于糖类,而氢的含量高于糖类,A正确;

B、胆固醇和磷脂都是构成动物细胞膜的重要成分,B正确;

C、细胞中糖可以大量转化为脂肪,脂肪也可以转化为糖,C错误;

D、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态,动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温下呈固态,D正确。

故选ABD。7、A:B:C【分析】【分析】

线粒体:真核细胞主要细胞器(动植物都有);机能旺盛的含量多。呈粒状;棒状,具有双膜结构,内膜向内突起形成“嵴内膜和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。含少量的DNA、RNA。

【详解】

A;与线粒体自噬密切相关的细胞器是溶酶体;图a中显示内质网与线粒体分裂密切相关,A错误;

B;线粒体中的基因属于细胞质遗传;不遵循孟德尔的遗传定律,B错误;

C、当用紫外线照射细胞时,细胞处于不利环境,线粒体会加快外周分裂,产生大小不一的子线粒体(图b);其中较小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),最终被自噬体吞噬,C错误;

D、线粒体通过外周分裂产生大小不一的子线粒体,其中较小的子线粒体不包含mtDNA,含有高ROS和Ca2+;通过自噬能消除其对细胞的损伤,较大的子线粒体中含有mtDNA,D正确。

故选ABC。8、A:B【分析】【分析】

有氧呼吸是葡萄糖等有机物彻底氧化分解并释放能量的过程。由题干信息可知;磷酸戊糖途径可以将葡萄糖转化成其他中间产物,这些中间产物可以作为原料进一步生成其他化合物。

【详解】

A;有氧呼吸是葡萄糖彻底氧化分解释放能量的过程;而磷酸戊糖途径产生了多种中间产物,中间产物还进一步生成了其他有机物,所以葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量比有氧呼吸少,A错误;

B、磷酸戊糖途径中也会生成水,水不含碳,因此利用14C标记的葡萄糖不可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成;B错误;

C、磷酸戊糖途径产生的NADPH是为其他物质的合成提供还原力的,而有氧呼吸产生的还原型辅酶是NADH,能与O2反应产生水;C正确;

D;受伤组织修复即是植物组织的再生过程;细胞需要增殖,所以需要核苷酸和氨基酸等原料,而磷酸戊糖途径的中间产物可生成氨基酸和核苷酸等,D正确。

故选AB。9、A:B:C【分析】【分析】

①原癌基因:原癌基因表达的蛋白质是细胞正常的生长和增殖所必需的;这类基因一旦突变或过量表达而导致相应蛋白质活性过强就可能引起细胞癌变(主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和增殖的进程)。②抑癌基因:抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖或者促进细胞凋亡,这类基因一旦突变而导致相应蛋白质活性减弱或失去活性,也可能引起细胞癌变(主要抑制细胞不正常的增殖)。

【详解】

A;p53蛋白会阻止DNA复制;即p53蛋白会阻止细胞的不正常增殖,故p53基因属于抑癌基因,其表达产物是细胞正常生长和增殖所必需的,A错误;

B;结合题干和题图可知;DNA损伤后,活化的p53蛋白可激活p21基因的表达,阻止DNA复制,使细胞周期停止,B错误;

C;若细胞受到遗传损伤;p53蛋白会阻止DNA复制,导致细胞周期停止而不是缩短,C错误;

D;因为p53基因表达的p53蛋白会阻止细胞的不正常增殖;因此若p53基因发生突变,细胞的增殖可能失去控制,导致细胞癌变,D正确。

故选ABC。10、A:D【分析】【分析】

解此题首先要明确下列几个等式:①总光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度;②光合作用制造有机物的量=合成的有机物的量=积累有机物的量+消耗的有机物(呼吸作用)的量,③叶绿体固定的二氧化碳=光合作用所需要的二氧化碳=从外界吸收的二氧化碳+呼吸释放的二氧化碳。据图所示,虚线表示光合作用净积累有机物的量,实线表示呼吸作用消耗有机物的量。因此总光合作用强度=制造的有机物=虚线量+实线量。图中纵坐标的生物学意义是二氧化碳吸收量(植物从外界吸收的二氧化碳量)和二氧化碳的释放量(植物有氧呼吸释放的二氧化碳量)。

【详解】

A;图中虚线表示光合作用净积累有机物的量;由图可知,光照相同时间,25℃时植物积累的有机物的量最多,A正确;

B;图中两曲线的交点表示净光合作用速率与细胞呼吸速率相等;即光合速率是呼吸速率的二倍,B错误;

C、该植物原重Xg,置于暗处4h后重(X-1)g,说明呼吸速率为1/4g,然后光照4h后重(X+2)g,则总光合速率=净光合速率+呼吸速率=[(X+2)-(X-1)]÷4+1/4=1g·h-1;C错误;

D;光合作用制造的有机物的量=净光合作用量+呼吸作用量;因此图中35℃与30℃的光合作用制造的有机物的量相等,都是3+3.5=6.5mg/h,D正确。

故选AD。三、填空题(共5题,共10分)11、略

【解析】①.腺苷三磷酸②.A—P〜P〜P③.腺苷④.磷酸基团⑤.特殊的化学键⑥.转移势能⑦.挟能量12、略

【分析】【分析】

【详解】

略【解析】水分变小减慢降低积累减慢细胞核通透性降低13、略

【分析】【详解】

(1)光合作用的光反应为水的光解和ATP的合成;场所是叶绿体的类囊体膜。

(2)真核细胞有氧呼吸的第二;三阶段发生在线粒体。

(3)真核细胞的无氧呼吸过程发生在细胞质基质;将葡萄糖分解为丙酮酸和[H]。

(4)有氧呼吸的第二;三阶段;合成ATP的能量来源于丙酮酸氧化分解释放的化学能。

(5)如果是酒精发酵,则终产物(除ATP外)是C2H5OH和CO2;如果是乳酸发酵,则终产物(除ATP外)是乳酸。【解析】叶绿体的类囊体膜。

线粒体葡萄糖化学能。

乙醇和CO2或乳酸14、略

【解析】①.二蛋白质②.RNA③.核糖体④.蛋白酶15、略

【分析】【分析】

光合作用的发现历程:

(1)普利斯特利通过实验证明植物能净化空气;萨克斯的实验也可证明光是光合作用的必要条件;

(2)梅耶根据能量转换与守恒定律明确指出植物进行光合作用时光能转换为化学能;

(3)萨克斯通过实验证明光合作用的产物除了氧气外还有淀粉;

(4)恩格尔曼采用水绵;好氧细菌和极细光束进行对照实验;发现光合作用的场所是叶绿体;

(5)鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水;

(6)卡尔文采用同位素标记法探明了CO2的固定过程中碳元素的转移途径.

【详解】

①1779年;荷兰科学家英跟豪斯做了500多次植物更新空气试验,结果发现:普利斯特利试验只有在阳光下照射下才能成功,由此得出植物体只有阳光下才能更新污浊的空气。

②恩格尔曼把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境中;然后用极细的光束照射水绵,他发现细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中,如果临时装片暴露在光下,细菌则分布在叶绿体所有受光的部位,从而发现光合作用的场所是叶绿体。

③萨克斯利用黑暗中饥饿处理的绿叶一半曝光用碘蒸气处理变蓝;另一半遮光用碘蒸气处理不变蓝,从而证明了光合作用的产物有淀粉和光是光合作用的必要条件。

④美国科学家卡尔文等用小球藻做实验:用14C标记的14CO2,供小球藻进行光合作用,然后追踪检测其放射性,最终探明了CO2中的碳在光合作用中的转化途径。

【点睛】

本题考查光合作用的探索历程,要求考生识记光合作用的探索历程,了解各位科学家的基本实验过程、实验方法及实验结论,能运用所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记层次的考查。【解析】①.植物体只有阳光下才能更新污浊的空气②.用极细的光束照射水绵,好氧细菌只向叶绿体被光束照射到的部位集中,临时装片暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光的部位③.黑暗中饥饿处理的绿叶一半曝光,另一半遮光④.小球藻四、判断题(共2题,共6分)16、B【分析】【分析】

组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类。大量元素包括C;H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。

【详解】

Ca、Mg是大量元素。故题干说法错误。17、B【分析】【详解】

叶绿体中类胡萝卜素吸收的光能也能用于光合作用,故错误。五、非选择题(共1题,共2分)18、略

【分析】【分析】

分析题图:内质网应激蛋白(BiP)与折叠错误或未折叠蛋白结合;将其运出内质网被消化分解,内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白催化HaclmRNA的剪接反应,剪接的HaclmRNA翻译的Hacl蛋白通过核孔进入细胞核,增强Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。

【详解】

(1)线粒体通过内膜折叠成嵴来增大膜面积,可以用健那绿染色,中心体分布在动物和某些低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关。

(2)内质网与脂质的合成有关,与分泌蛋白的加工有关,肌肉细胞受到刺激后,内质网腔内的Ca2+释放到细胞质基质中,使内质网膜内外Ca2+浓度发生变化,Ca2+与相应蛋白结合后,导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到信息传递的作用。

(3)在病毒侵染等多种因素的作用下;内质网腔内错误折叠或未折叠蛋白一般不会被运输到高尔基体进一步的修饰加工,而是引起下图所示一系列应激过程:内质网应激蛋白(BiP)与折叠错误或未折叠蛋白结合,将其运出内质网被消化分解。内质网膜上的IRE1蛋白被激活,激活的IRE1蛋白催化HaclmRNA的剪接反应,剪接的HaclmRNA翻译的Hacl蛋白通过核孔进入细胞核,增强Bip基因的表达,以恢复内质网的功能。

【点睛】

本题结合图解,考查细胞结构和功能,解题的关键是识记细胞中各种结构的图像,能准确判断图中各结构的名称;识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,能结合所学的知识准确答题。【解析】内膜折叠成嵴健那绿动物和某些低等植物脂质细胞质基质信息传递高尔基体促进增强六、综合题(共2题,共14分)19、略

【分析】【分析】

本题研究了红掌在不同遮光处理条件下净光合速率的日变化。由于红掌是半阴生高等植物;光照过强反而会抑制它的生长,所以出现图中不遮光条件的曲线Ⅱ在中午下降的趋势,这是气孔关闭的结果。

【详解】

(1)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光。

(2)ab段叶肉细胞中同时进行光合作用和呼吸作用;产生[H]的过程有光反应阶段和有氧呼吸第一阶段和第二阶段,场所是叶绿体;细胞质基质和线粒体;cd对应时段净光合速率为正值,所以此段有机物总量增加。

(3)由图可知,M点是光的补偿点,植物的光合作用吸收的CO2=(光合作用+非光合作用)的呼吸释放的CO2。所以光合作用的叶肉细胞消耗的CO2大于自己释放的CO2。

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