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…………○…………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年沪科版必修1生物下册月考试卷含答案考试试卷考试范围: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8题,共16分)1、Rubisco是催化CO2与C5反应的酶,其活性远远低于其它酶;该酶有两个CO2结合位点a、b,CO2分子与位点a结合,激活该酶,进而催化位点b上的CO2固定。关于Rubisco叙述错误的是A.Rubisco分布在叶绿体基质中B.CO2分子可以调节Rubisco的活性C.Rubisco是叶肉细胞中含量最多的酶D.Rubisco同时催化a、b上的CO2固定2、使用适当试剂鉴别生物组织中的有机化合物时,必须进行水浴加热的一组是A.蛋白质和核酸B.脂肪和还原糖C.淀粉和RNAD.葡萄糖和麦芽糖3、下列关于原核细胞与真核细胞的叙述,错误的是()A.蓝细菌和水绵细胞中都含有核糖体B.细菌的细胞膜与真菌的细胞膜相似C.原核生物与真核生物细胞在结构上的主要区别是前者没有以核膜为界限的细胞核D.发菜与草履虫都有染色体4、下列关于原核生物和真核生物的叙述正确的是()A.T2噬菌体的复制过程发生在真核细胞中B.原核生物细胞无线粒体,不能进行有氧呼吸C.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质D.发菜细胞中DNA周围分布着大量核糖体,通过RNA传递遗传信息合成多肽5、进行“探究植物细胞的吸水和失水”实验时发现,有的洋葱表皮细胞已经发生质壁分离,有的还未发生,有的颜色浅,有的颜色深。下列叙述正确的是()A.不同细胞的质壁分离程度不同,可能是洋葱鳞片叶不同细胞中细胞液浓度存在差异B.质壁分离及复原实验中,水分子进出平衡时,细胞液的浓度等于外界溶液的浓度C.在0.3g/mL的蔗糖溶液中,失水越多的细胞颜色越浅D.细胞质壁分离后复原的过程中,细胞吸水能力逐渐上升6、流动镶嵌模型是目前人们普遍接受的细胞膜结构模型,下列有关该模型的叙述不正确的是()A.磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架B.蛋白质分子或镶或嵌或贯穿在磷脂双分子层的表面或其中C.细胞膜具有流动性,原因是所有磷脂分子和蛋白质分子都可以运动D.流动镶嵌模型能解释细胞生长、分裂和运动等现象7、比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如图,据此不能得出的推论是()
A.生物膜上存在着协助H2O通过的物质B.生物膜对K+、Na+、Cl-的通透具有选择性C.离子通过人工膜是从低浓度跨膜到高浓度一侧D.分子的大小影响其通过人工膜的扩散速率8、下列有关细胞内元素与化合物的叙述,正确的是A.脱氧核糖核酸中含有氧元素,脱氧核糖中不含氧元素B.DNA分子与ATP分子中所含的化学元素种类相同C.脂质分子中氧的含量较糖类高,更有利于储存能量D.某化合物含有H、O、N元素,即可推断为蛋白质评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)9、下列叙述中,不属于淀粉、纤维素和糖原共同特征的()A.都是细胞内储存能量的主要物质B.都含有H、O、N四种元素C.基本组成单位都是五碳糖D.基本组成单位都是葡萄糖10、科学研究表明:花生种子发育过程中,可溶性糖的含量逐渐减少;脂肪的含量逐渐增加;花生种子萌发过程中,脂肪的含量逐渐减少,可溶性糖含量逐渐增加。下列分析正确的是()A.花生种子发育过程中,可溶性糖转变为脂肪,需要大量的N元素B.同等质量的花生种子和小麦种子,萌发过程中耗氧较多的是花生种子C.花生种子发育过程中,可溶性糖转变为脂肪,更有利于能量的储存D.花生种子萌发过程中,脂肪转变为可溶性糖,与细胞内糖类的氧化速率比脂肪快有关11、结构与功能相适应是生物学的基本观点,下列有关叙述正确的是()A.哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核,利于携带氧B.大量合成胰蛋白酶的胰腺细胞中滑面内质网发达C.蛋白质合成旺盛的细胞中核糖体的数量明显增加D.细胞中线粒体的数量随代谢条件的不同而不同12、研究表明,葡萄糖能调节类甲基化转移酶3(METTL3)的合成,进而影响细胞的增殖。为进一步探究METTL3在葡萄糖诱导下的作用机制,研究人员以大鼠肾小管上皮细胞为材料进行了相关实验,结果如下表。下列说法正确的是()。组别细胞增殖率(%)分裂间期各阶段细胞比例(%)G1期S期G2期S期G2期对照组10063.6727.988.35高糖组85.9663.1325.3711.51高糖+METTL3合成抑制剂组94.8855.9430.4713.58
注:对照组和高糖组的葡萄糖浓度分别为5.5mmol/L和35mmol/LA.该实验的自变量是METTL3的有无和葡萄糖的浓度B.METTL3会促进细胞从G1期进入S期C.高糖会促进METTL3的合成,进而抑制细胞增殖D.METTL3的合成在G2期进行,需要核糖体的参与13、图甲为某动物细胞周期中每条染色体上DNA含量的变化图;图乙为该生物某细胞的分裂图像。下列分析错误的是()
A.图甲中,bc段染色体和核DNA数量加倍B.图甲中,cd段会出现核仁解体、核膜消失C.图乙处于有丝分裂后期,对应于图甲的cd段D.图乙的后一个时期会在细胞中部出现一个细胞板14、真核细胞表面有多种G蛋白受体(GPCR),它们都具有七重跨膜结构。这类受体可介导多种胞外信号的细胞应答。信号过强或作用时间过长会使GPCR成为脱敏态,从而解除信号分子作用,如图所示。下列叙述不正确的是()
A.不同GPCR的氨基酸排列顺序相同B.GPCR的水溶性部分形成跨膜结构C.抑制蛋白使GPCR不能向细胞内传递信号D.胞外信号消失后脱敏态的GPCR将恢复为活化态15、科研人员将人的红细胞分别置于蒸馏水和几种等渗溶液中,测定红细胞溶血(红细胞破裂)所需的时间,结果如图所示。以下说法正确的是()
A.红细胞通过主动运输吸收离子的能量由细胞质基质提供B.从实验开始至细胞破裂,在氯化铵溶液中发生溶血的细胞体积变化最大C.实验结果说明,红细胞对Cl-的需求最小,对乙醇的需求最大D.经细胞呼吸抑制剂处理后再进行以上实验,甘油组溶血时间基本不变16、向盛有5%葡萄糖溶液的锥形瓶中加入适量酵母菌,在不同氧气浓度条件下测得相同时间内酵母菌产生的酒精和CO2的量如图所示,据图分析合理的是()
A.氧浓度为a时,酵母菌细胞呼吸合成ATP的场所只有细胞质基质B.氧浓度为b时,丙酮酸中的碳元素只在线粒体基质转移到CO2和酒精中C.氧浓度为c时,酵母菌有氧呼吸消耗的葡萄糖量是无氧呼吸消耗的1/3D.氧浓度为d时,细胞呼吸产生的NADPH在线粒体内膜上与氧气结合生成水评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)17、_____是最基本的生命系统,_____是最大的生命系统。18、细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质、多糖等物质结合,这样水就失去了_____和______,成为生物体的构成成分。19、。运输方式运输方向是否需要载体是否需要能量举例自由扩散_____
________________协助扩散_____
______________主动运输____________________20、沙漠中旱生植物细胞中含量最多的化合物为______,且细胞中含量最多的元素是______(“碳”或者“氧”),细胞中最基本的元素为______(“碳”或者“氧”)。21、(1)物质从_________一侧运输到_________一侧,需要_________的协助,同时还需要消耗_________;这种方式叫做主动运输。
(2)被动运输包括_________扩散和_________扩散,被动运输都是_________的运输,运输动力来自于膜两侧的_________;其结果是降低膜两侧的浓度梯度。
(3)主动运输普遍存在于_________中,保证了活细胞能够按照生命活动的需要,主动选择吸收所需要的_________,排出_________和_________。
(4)物质跨膜运输的方式主要分为两类:_________和_________。被动运输包括_________和_________,它们都是_________运输的过程,不需要消耗细胞的能量,但是协助扩散需要_________的协助。22、1857年巴斯德提出发酵是由于____________的存在,即有_________的参与才能引起发酵;而德国化学家李比希却坚持认为引起发酵的是______________________,但这些物质只有在酵母细胞_____________后才能发挥作用。两种观点争执不下。23、人体细胞有时会处于低氧环境。适度低氧下细胞可正常存活;严重低氧可导致细胞死亡。以PC12细胞系为材料,研究了低氧影响细胞存活的机制。
(1)在人体细胞呼吸过程中,O2参与反应的场所是______。当细胞中O2含量低时;线粒体通过电子传递链产生更多活性氧,活性氧积累过多会损伤大分子和细胞器。
(2)分别用常氧(20%O2)、适度低氧(10%O2)和严重低氧(0.3%O2)处理PC12细胞;24h后检测线粒体自噬水平,结果如图1。用线粒体自噬抑制剂3-MA处理PC12细胞,检测细胞活性氧含量,结果如图2。
①损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的______(结构)降解。
②图1、图2结果表明:适度低氧可______。
(3)研究表明;上调BINP3基因的表达可促进线粒体自噬。检测不同氧气浓度下BINP3基因表达情况,结果如图3。
综合上述信息,解释适度低氧下细胞可正常存活、严重低氧导致细胞死亡的原因_____________。
(4)该研究的意义是______。24、_____限制了细胞的长大。评卷人得分四、判断题(共2题,共10分)25、降低光照将直接影响到光反应的进行,从而影响暗反应;改变CO2浓度则直接影响暗反应的进行。()A.正确B.错误26、人在饥饿时,细胞中ATP与与ADP的含量难以达到动态平衡。()A.正确B.错误评卷人得分五、实验题(共1题,共5分)27、光合氮利用效率是指光合速率与单位叶面积含氮量之比,是氮素利用效率的指标之一。科研人员通过田间试验探究不同施氮水平对油菜苗期叶片光合速率及光合氮利用效率的影响,为提高油菜氮素利用效率提供理论依据。试验设3个施氮水平,分别为0、180、360kg/hm2,用N0、N180、N360表示,其他条件相同且适宜,结果如下表。施氮水平单位叶面积含氮量(g/m2)叶绿素含量(mmol/m2)净光合速率[CO2umol/(m2•s)]氮素的分配比例光合氮利用效率[CO2umol/(g•s),N]光合组分(%)非光合组分(%)光合组分(%)非光合组分(%)N01.310.7313.25894210.07N1803.341.1520.841596.22N3603.371.1520.638626.11
(1)氮元素进入油菜植物后主要参与了__________________________等大分子物质的合成。在上述实验中要提取叶绿素使用的溶剂不能用蒸馏水,原因是_________________________,如果要分析叶绿素含量多少可以通过__________________________进行分离。
(2)从据表分析,还发现施加一定范围的氮素后叶肉细胞净光合速率升高、光合氮利用效率下降的可能原因是_____________________________________
(3)油菜花期植物对氮素的利用率不同于苗期,若欲通过实验进一步探究油菜花期施氮水平在210kg/hm2条件下,净光合作用速率达到最大时的最小光照强度,请你写出实验思路。_____________________________评卷人得分六、综合题(共4题,共8分)28、肉毒杆菌是一种细菌;其致病性在于它可以产生神经麻痹毒素,即肉毒类毒素。1mg该毒素可毒死20亿只小鼠。煮沸1min或75℃下加热5~10min,能使肉毒杆菌完全丧失活性。可能引起肉毒杆菌中毒的食品有密封变质的腊肠;火腿、罐头等食品。下图是肉毒类毒素的局部结构简式:
请据此图回答下列问题。
(1)肉毒类毒素的化学本质是_______,其基本单位的结构通式是_______。
(2)高温可使肉毒类毒素失活的原理是______________________。
(3)由上图可知,该片段由_____种单体组成,有______个肽键,在形成该片段时要脱去________分子水。
(4)从细胞结构上看,肉毒杆菌是____________生物,其中唯一的细胞器是___________。29、如图中的物质甲、乙、丙是细胞内的有机物。物质乙由条多肽链连接而成;共有166个氨基酸,图中每条虚线表示由两个硫基(-SH)脱氢形成的一个二疏键(-S-S-),请回答下列问题:
(1)物质甲的名称是______,两分子物质甲相连接时,物质甲发生改变的化学基团是_____。
(2)物质乙共含有______个肽键。由氨基酸合成物质乙后,相对原子质量减少_____。用一定浓度的HCl溶液处理物质乙后,其生物活性消失,原因是HCl溶液_____。
(3)物质丙中的a表示_______,b表示_____,若C表示胸腺嘧啶,则物质丙是_____。30、我国有2亿亩供水和温度条件适宜种植水稻的盐碱地;培育耐盐水稻新品种对扩大水稻种植面积和提高产量非常重要。
(1)脯氨酸是植物细胞内凝固点低;水溶性最大的氨基酸;是研究植物逆境胁迫的重要指示物。下列关于脯氨酸性质和功能的说法正确的是_____(选择选项前字母填写)。
A.脯氨酸可能是合成植物蛋白的原料之一。
B.细胞内脯氨酸含量升高;可以提高渗透压应对盐碱胁迫。
C.细胞内脯氨酸含量升高;有利于应对低温胁迫。
(2)脯氨酸与茚三酮反应;生成稳定的红色化合物,再用甲苯处理,使色素全部转移至甲苯中。用分光光度计测定溶液在520nm波长光下的吸光值,获得待测样液数据。以_____为空白对照,在520nm波长光下测定吸光值。以在同样波长光下测定的_________吸光值绘制标准曲线构建数学模型,对照标准曲线查出待测植物组织细胞中脯氨酸的含量。
(3)水稻是一种对盐碱中度敏感的作物。研究人员选择A;B、C三个新品种水稻同时栽培于含0.15mol/L的NaCl且pH不同的溶液中;以分别培养在蒸馏水(pH6.5)中的三个品种水稻作为对照,检测水稻体内脯氨酸量的变化。
①该实验的自变量是_____。
②由此可以初步筛选出适合在盐碱地生长的水稻品种是_____;做出判断的依据是________________。
(4)对于脯氨酸提高植物细胞渗透压从而应对盐碱胁迫的机理,有的学者提出新的推测:脯氨酸通过提高液泡内Na+浓度增强植物吸水能力。研究者对这一推测进行了实验探究;其中实验组的材料选择;处理及检测指标应包括______(选择选项前的字母填写)。
a.脯氨酸基因敲除突变体。
b.液泡Na+通道基因敲除突变体。
c.野生型植株。
d.正常供水环境。
e.模拟盐碱胁迫环境。
f.测定液泡内Na+浓度。
g.植株吸水能力31、
下图甲表示高等植物细胞处于不同分裂时期的细胞图像;下图乙表示细胞分裂的不同时期每条染色体中DNA含量变化的关系,据图回答问题:
(1)图甲中,细胞分裂时的正确顺序应为________。
(2)甲图的A细胞中,染色体数、染色单体数、核DNA数分别是________。
(3)处于图乙中b→c段的是图甲中的________细胞;
(4)与图甲中细胞板形成有关的细胞器主要是________。若要观察细胞中染色体的形态和数目,最好选择细胞________。
(5)动物和高等植物有丝分裂的主要区别发生在图甲中的________(填字母)时期。
(6)植物细胞有丝分裂装片的制作流程为:________________。参考答案一、选择题(共8题,共16分)1、D【分析】【分析】
光合作用的过程:
1、光反应阶段:①水的光解,反应方程式为:H2OO2+[H];②ATP的合成,反应方程式为:ADP+Pi+能量ATP
2、暗反应阶段:①CO2的固定,反应方程式为:CO2+C52C3;②C3的还原,反应方程式为:C3+ATP+[H]C5+(CH2O)
【详解】
Rubisco是催化C5与CO2反应形成C3的酶,而C5与CO2反应在叶绿体基质中进行,因此Rubisco分布在叶绿体基质中,A正确;由题意可知,CO2分子与Rubisco的位点a结合,可激活Rubisco,说明CO2分子可以调节Rubisco的活性,B正确;由“Rubisco是催化CO2与C5反应的酶,其活性远远低于其它酶”可推测Rubisco是叶肉细胞中含量最多的酶,C正确;由题意可知,CO2分子与Rubisco的位点a结合,激活Rubisco,进而催化位点b上的CO2固定;D错误。故选D。
【点睛】
了解光合作用暗反应阶段发生的场所,结合题干的信息准确判断各个选项便可。2、D【分析】【分析】
本题考查常见物质鉴定的实验条件;考查内容较为基础,熟记教材知识即可作答。
【详解】
还原糖的鉴定实验必须使用水浴加热;即将斐林试剂的甲液和乙液等量混匀后,将试管放入盛有50-65℃温水的大烧杯中加热约2min,葡萄糖与麦芽糖均属还原糖,故D正确。蛋白质;核酸、脂肪、淀粉的鉴定反应在常温下即可进行,A、B、C错误。
【点睛】
常见的还原糖:葡萄糖、果糖、麦芽糖。3、D【分析】【分析】
原核细胞和真核细胞最主要的区别就是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核;它们的共同点是均具有细胞膜;细胞质、核糖体和遗传物质DNA。真核细胞的DNA分布在细胞核中的染色体、线粒体、叶绿体中;原核细胞的DNA分布在拟核和质粒中。
【详解】
A;蓝细菌属于原核生物;水绵属于真核生物,两者细胞中都含有核糖体,A正确;
B;细菌细胞膜与真菌细胞膜相似;B正确;
C;原核生物与真核生物细胞结构的主要区别是前者没有成形的细胞核;C正确;
D;发菜属于原核生物中的蓝细菌;因此细胞中没有染色体,D错误。
故选D。4、D【分析】【分析】
真核细胞和原核细胞的比较。比较项目原核细胞真核细胞大小较小较大主要区别无以核膜为界限的细胞核,有拟核有以核膜为界限的细胞核细胞壁有,主要成分是糖类和蛋白质植物细胞有,主要成分是纤维素和果胶;动物细胞无;真菌细胞有,主要成分为多糖生物膜系统无生物膜系统有生物膜系统细胞质有核糖体,无其他细胞器有核糖体和其他细胞器DNA存在形式拟核中:大型环状、裸露质粒中:小型环状、裸露细胞核中:和蛋白质形成染色体细胞质中:在线粒体、叶绿体中裸露存在增殖方式二分裂无丝分裂、有丝分裂、减数分裂可遗传变异方式基因突变基因突变、基因重组、染色体变异
【详解】
A、T2噬菌体属于病毒;生活方式为寄生,宿主细胞为大肠杆菌,大肠杆菌属于原核生物,A错误;
B;原核生物细胞无线粒体;有些原核细胞也能进行有氧呼吸,B错误;
C;真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA;C错误;
D;发菜细胞为原核生物;DNA是裸露的,周围分布着大量核糖体,通过RNA传递遗传信息合成多肽,即翻译过程,D正确。
故选D。5、A【分析】【分析】
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。
【详解】
A;不同部位的细胞质壁分离程度不同;可能是不同细胞的细胞液浓度存在差异,也可能是接触外界溶液的时间早晚不同,A正确;
B;若复原后水分子进出平衡时;细胞外液(清水)的浓度小于细胞液的浓度,B错误;
C;在0.3g/mL的蔗糖溶液中;失水越多的细胞颜色越深,C错误;
D;细胞质壁分离后复原的过程中;随着细胞不断吸水,细胞液的浓度降低,细胞吸水能力逐渐下降,D错误。
故选A。6、C【分析】【分析】
流动镶嵌模型的基本内容:生物膜的流动镶嵌模型认为;磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌人磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。
【详解】
A;磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架;因此磷脂是构成细胞膜的重要成分,A正确;
B;蛋白质分子以三种形式存在与磷脂双分子层中;即或镶或嵌或贯穿在磷脂双分子层的表面或其中,细胞膜中蛋白质种类和数量的多少与细胞功能的复杂承担密切相关,B正确;
C;细胞膜具有流动性;原因是所有磷脂分子和大多数蛋白质分子都可以运动,C错误;
D;细胞生长、分裂和运动等现象与细胞膜的流动性密切相关;因而流动镶嵌模型能解释上述现象,D正确。
故选C。7、C【分析】【详解】
图中看出,生物膜对水分子的通透性大于人工膜,说明生物膜上存在着协助H2O通过的物质,A正确;图中看出,人工膜对三种离子的通透性相同,并且均处于较低值,而生物膜对三种离子的通透性不同,说明生物膜对K+、Na+、Cl-的通透具有选择性,B正确;协助扩散需要载体蛋白的协助,而人工膜是由磷脂双分子层构成的,不含载体蛋白,C错误;图中人工膜对不同分子的通透性不同,可见分子的大小影响其通过人工膜的扩散速率,D正确。8、B【分析】【分析】
本题考查组成细胞的分子;考查对糖类;脂质、核酸、蛋白质的元素组成的理解和识记。解答此题,可在熟记各种化合物的元素组成的基础上判断各选项的正确性。
【详解】
脱氧核糖属于糖类;其中含氧元素,A项错误;DNA分子与ATP分子中所含的化学元素均为C;H、O、N、P,B项正确;脂质分子中氢的含量较糖类高,更有利于储存能量,C项错误;磷脂、核酸等化合物均含有C、H、O、N元素,D项错误。
【点睛】
各种有机物的元素组成:
(1)糖类:只含有C;H、O;
(2)脂质:脂肪和固醇只含有C;H、O;磷脂含有C、H、O、N、P;
(3)核酸:含有C;H、O、N、P;
(4)蛋白质:含有C、H、O、N,一般含有标志元素S。二、多选题(共8题,共16分)9、A:B:C【分析】【分析】
淀粉;纤维素和糖原都是多糖;组成元素都是C、H、O三种,基本组成单位都是葡萄糖。纤维素是植物细胞细胞壁的主要成分,不是细胞内储存能量的主要物质。
【详解】
A;纤维素是在植物细胞中组成细胞壁;不能提供能量,A错误;
B;都含有C、H、O、三种元素;B错误;
C;基本组成单位都是葡萄糖;C错误;
D;基本组成单位都是葡萄糖;D正确。
故选ABC。10、B:C:D【分析】【分析】
糖类是主要的能源物质;脂肪是主要的储能物质。脂肪与糖类的组成元素都是C;H、O,与糖类比,脂肪的含氢量远远高于糖类,而含氧量较糖类低,因此氧化分解时,脂肪耗氧量大。
【详解】
A;脂肪只有C、H、O三种元素;不需要N元素,A错误;
B;花生种子含大量脂肪;小麦种子含大量淀粉,与糖类比,脂肪的含氢量远远高于糖类,而含氧量较糖类低,因此氧化分解时,脂肪耗氧量大,同等质量的花生和小麦种子,萌发过程中耗氧较多的是花生种子,B正确;
C;脂肪是主要的储能物质;可溶性糖转变为脂肪,更有利于能量的储存,C正确;
D;花生种子萌发过程中;脂肪转变为可溶性糖,与细胞内糖类的氧化速率比脂肪快有关,D正确。
故选BCD。
【点睛】11、A:C:D【分析】【分析】
细胞中含光面内质网和粗面内质网之分;粗面内质网的表面有核糖体,核糖体是蛋白质的合成场所,一般粗面内质网上核糖体合成的是分泌蛋白。
【详解】
A;哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和各种细胞器;含有大量血红蛋白,利于携带氧,A正确;
B;胰蛋白酶为分泌蛋白;在附着在内质网上的核糖体上合成,再进入内质网加工,所以胰腺细胞中粗面内质网发达,B错误;
C;核糖体是蛋白质合成的场所;所以蛋白质合成旺盛的细胞中核糖体的数量明显增加,C正确;
D;代谢旺盛的细胞消耗能量多;线粒体数目也相应增加,D正确。
故选ACD。12、A:C【分析】【分析】
由表可知,高浓度葡萄糖会抑制细胞的增殖,使分裂期中的G1期和S期变短,G2期变长;而METTL3合成抑制剂的存在,会适当解除高浓度葡萄糖的抑制效果,缩短G1期,延长S期和G2期。
【详解】
A;该实验的自变量是METTL3的有无和葡萄糖的浓度;A正确;
B、比较高糖组和高糖+METTL3合成抑制剂组分裂间期各阶段细胞比例可知,高糖+METTL3合成抑制剂组的G1期细胞比例减少,S期细胞比例增大,则说明METTL3会抑制细胞从G1期进入S期;B错误;
C;分析三组实验细胞增殖率可知;高糖会促进METTL3的合成,进而抑制细胞增殖,C正确;
D、METTL3会抑制细胞从G1期进入S期,因此METTL3的合成在G1期进行;D错误。
故选AC。13、A:C:D【分析】【分析】
题图分析,根据题意可知图示的细胞分裂为有丝分裂,因为有丝分裂过程有细胞周期。甲图中ab段表示G1期;bc段形成的原因是DNA分子的复制;根据染色体的形态及纵坐标的含义可知:cd段每条染色体上DNA含量为其染色体数目的2倍,即存在姐妹染色单体的时期,因此可判定其所处时期为G2期;前期和中期;de段形成的原因是着丝点的分裂;ef段表示有丝分裂后期和末期。
分析乙图:乙图细胞着丝点分裂;处于有丝分裂后期。
【详解】
A、bc段DNA含量加倍;染色体数量不加倍,A错误;
B、由分析可知,图甲中cd段可表示细胞分裂的G2期;前期和中期;因此cd段会出现核仁解体、核膜消失,B正确;
C;图乙细胞中着丝点分裂;染色体数目暂时加倍,处于有丝分裂后期,对应图甲ef段,C错误;
D;图乙为动物细胞不会出现细胞板;D错误。
故选ACD。
【点睛】14、A:B:D【分析】【分析】
分析题图:正常情况下;G蛋白受体(GPCR)呈感受态,接受相应的信号分析后,变为活化态,信号过强或作用时间过长会使GPCR成为脱敏态,产生抑制蛋白,从而解除信号分子作用。
【详解】
A;GPCR为蛋白质;不同GPCR的氨基酸排列顺序不一定相同,A错误;
B;G蛋白受体位于细胞膜上;GPCR的水溶性部分和脂溶性部分共同形成跨膜结构,B错误;
C;看图可知;信号过强或作用时间过长会使GPCR成为脱敏态,产生抑制蛋白,从而使GPCR不能向细胞内传递信号,C正确;
D;胞外信号消失后脱敏态的GPCR将恢复为感受态;D错误。
故选ABD。
【点睛】15、A:D【分析】【分析】
细胞膜的主要由脂质和蛋白质组成;还有少量的糖类。细胞膜的结构特点是流动性,功能特性是选择透过性。根据题意分析可知:成熟的红细胞放入不同等渗溶液中,溶质分子会进入细胞,导致细胞内渗透压升高,而细胞内渗透压升高又导致吸水膨胀,最终导致红细胞膜发生破裂,而出现溶血现象。
【详解】
A;人的成熟红细胞无线粒体;主动运输所需能量由细胞质基质发生的无氧呼吸提供,A正确;
B;同种细胞的初始体积及膜的流动性等性质接近;因此溶血前后体积变化基本一致,B错误;
C;实验说明乙醇进入细胞的速率较快;但不代表细胞对乙醇需求高,只能说明乙醇更容易进入细胞,C错误;
D;细胞呼吸抑制剂减少了细胞产能;但甘油自由扩散进入红细胞不需要能量,所以溶血时间基本不变,同时,乙醇进入细胞的方式也是自由扩散,溶血时间也应该基本不变,D正确。
故选AD。16、A:D【分析】【分析】
分析曲线图:两条坐标曲线中,一条是CO2的产生量,另一条是酒精的产生量;a点氧气浓度下,CO2的产生量等于酒精的产生量,说明酵母菌只进行无氧呼吸;b;c两点氧气浓度下CO2的产生量大于酒精的产生量;说明酵母菌存在有氧呼吸和无氧呼吸两种呼吸方式;d点氧气浓度下酒精的产生量为0,说明从该点氧气浓度开始只进行有氧呼吸。
【详解】
A;氧浓度为a时;酒精量和二氧化碳量一样,酵母菌只进行无氧呼吸,酵母菌细胞呼吸合成ATP的场所只有细胞质基质,A正确;
B、氧浓度为b时,酵母菌既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸,丙酮酸中的碳元素可在线粒体基质转移到CO2中,也可在细胞质基质转移到CO2和酒精中;B错误;
C;当氧浓度为c时;酒精的产生量为6,说明无氧呼吸产生二氧化碳的量为6,则有氧呼吸产生二氧化碳的量为15-6=9,根据有氧呼吸和无氧呼吸的化学反应式可以计算,有氧呼吸和无氧呼吸消耗的葡萄糖分别为1.5、3,因此氧浓度为c时,酵母菌有氧呼吸消耗的葡萄糖量是无氧呼吸消耗的1/2,C错误;
D;氧浓度为d时;酒精量为0,表面酵母菌只进行有氧呼吸,因此细胞呼吸产生的NADH在线粒体内膜上与氧气结合生成水,D正确。
故选AD。三、填空题(共8题,共16分)17、略
【分析】【详解】
细胞是生物体结构和功能的基本单位,各种生物的生命活动是在细胞内或在细胞的参与下完成的,无论从结构还是功能上看,细胞都属于最基本的生命系统;生命系统的结构层次从低到高依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈,生物圈是最大的生命系统。【解析】细胞生物圈18、略
【分析】【分析】
(1)水与代谢强度的关系:①一般情况下;代谢活跃时,生物体含水量在70%以上。含水量降低,生命活动不活跃或进入休眠。②当自由水比例增加时,生物体代谢活跃,生长迅速。如干种子内所含的主要是结合水,干种子只有吸足水分--获得大量自由水,才能进行旺盛的生命活动。
(2)水与抗逆性的关系:当自由水向结合水转化较多时;代谢强度就会下降,抗寒;抗热、抗旱的性能提高。旱生植物比水生植物具有较强抗旱能力,其生理原因之一就是结合水含量较高。
【详解】
结合水是细胞结构的重要组成成分;细胞内结合水的存在形式主要是水与蛋白质;多糖等物质结合,这样水就失去了流动性和溶解性,成为生物体的构成成分。
【点睛】【解析】流动性溶解性19、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】顺浓度梯度运输否否O2、CO2、水、甘油、苯、乙醇顺浓度梯度运输是否红细胞吸收葡萄糖顺、逆浓度梯度运输是是各种离子、氨基酸、葡萄糖、核苷酸20、略
【分析】【详解】
生命离不开水,沙漠中旱生植物细胞中含量最多的化合物也是水,因为植物体水含量最多,所以细胞中含量最多的元素是氧。生物大分子以碳链为基本骨架,所以细胞中最基本的元素为碳。【解析】水氧碳21、略
【分析】【分析】
小分子物质跨膜运输的方式和特点:
。名称运输方向载体能量实例自由扩散(简单扩散)高浓度低浓度不需不需水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等协助扩散(易化扩散)高浓度低浓度需要不需红细胞吸收葡萄糖主动运输低浓度高浓度需要需要小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖等
【详解】
(1)物质从低浓度一侧运输到高浓度一侧;需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放能量,这种方式叫做主动运输。
(2)被动运输包括自由扩散和协助扩散;被动运输都是顺浓度梯度的运输,运输动力来自于膜两侧的浓度差,其结果是降低膜两侧的浓度梯度。
(3)主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中;保证了活细胞能够按照生命活动的需要,主动选择吸收所需要的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质。
(4)物质跨膜运输的方式主要分为两类:被动运输和主动运输。被动运输包括自由扩散和协助扩散;它们都是顺浓度梯度运输的过程,不需要消耗细胞的能量,但是协助扩散需要载体蛋白的协助。
【点睛】
本题考查跨膜运输方式的类型及比较,属于识记内容。【解析】低浓度高浓度载体蛋白细胞内化学反应所释放的能量自由协助顺浓度梯度浓度差动植物和微生物细胞营养物质代谢废物对细胞有害的物质被动运输主动运输自由扩散协助扩散顺浓度梯度载体蛋白22、略
【解析】①.酵母细胞②.酵母细胞③.酵母细胞中的某些物质④.死亡并裂解23、略
【分析】【分析】
自噬是细胞降解细胞器和入侵病原体的方式;线粒体自噬是一种特殊的自噬。在线粒体自噬过程中,受损多余的线粒体被“标记”,并被一种称为吞噬泡的新型结构所包围,吞噬泡伸长形成一个被称为自噬体的双囊泡。自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体,释放出组强效的溶酶体水解酶降解被包裹的线粒体。
【详解】
(1)在人体细胞呼吸过程中,O2参与反应是有氧呼吸第三阶段;场所是线粒体内膜。
(2)①由分析知;损伤的线粒体可通过线粒体自噬途径,被细胞中的溶酶体降解;
②图1中适度低氧(10%O2)情况下线粒体自噬水平相对值升高,严重低氧(0.3%O2)情况下线粒体自噬水平相对值下降,图2用线粒体自噬抑制剂3-MA处理PC12细胞,检测细胞活性氧含量结果,适度低氧(10%O2)情况下实验组与对照组相差最多;说明适度低氧可以激活线粒体自噬来清除活性氧。
(3)由图可知,适度低氧上调BINP3基因的表达,使BINP3蛋白增加,促进了线粒体自噬以清除细胞中的活性氧,活性氧处于正常水平,细胞可正常存活。严重低氧上调BINP3基因的表达(转录);可能由于严重低氧下BINP3蛋白降解加快,使BINP3蛋白在增加后很快下降。严重低氧下BINP3蛋白的增加促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡。
(4)该研究的意义是有助于人们对缺氧性疾病发病机理的认识;促进缺氧性疾病的预防和治疗。
【点睛】
本题考查了有氧呼吸的场所和过程,考查考生审题、获取信息的能力,难度适中【解析】线粒体内膜溶酶体激活线粒体自噬来清除活性氧适度低氧上调BINP3基因的表达,使BINP3蛋白增加,促进了线粒体自噬以清除细胞中的活性氧,活性氧处于正常水平,细胞可正常存活。严重低氧上调BINP3基因的表达(转录),可能由于严重低氧下BINP3蛋白降解加快,使BINP3蛋白在增加后很快下降。严重低氧下BINP3蛋白的增加促进了线粒体自噬,但还不足以清除细胞中的活性氧,活性氧在细胞中积累,最终导致细胞死亡。有助于人们对缺氧性疾病发病机理的认识;促进缺氧性疾病的预防和治疗24、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】细胞表面积与体积的关系四、判断题(共2题,共10分)25、A【分析】略26、B【分析】【详解】
人在饥饿时;细胞中ATP与ADP依然可以快速转换而达到动态平衡。
故错误。五、实验题(共1题,共5分)27、略
【分析】【分析】
光合作用分为两个阶段进行;在这两个阶段中,第一阶段是直接需要光的称为光反应,第二阶段不需要光直接参加,是二氧化碳转变为糖的反过程称为暗反应。光合作用在叶绿体中进行,光反应的场所位于类囊体膜,暗反应的场所在叶绿体基质。光反应的发生需要叶绿体类囊体膜上的色素;酶参与。光合作用和呼吸作用是植物两大重要的代谢反应,光合作用与呼吸作用的差值称为净光合作用。
【详解】
(1)氮元素进入油菜植物后主要参与了核酸;蛋白质等大分子物质的合成。因为叶绿素不溶于水;易溶于有机溶剂,故在上述实验中要提取叶绿素使用的溶剂不能用蒸馏水,而应该用有机溶剂无水乙醇,如果要分析叶绿素含量多少可以通过纸层析法进行分离。
(2)据表分析;在一定的范围内提高施N量,促进了叶绿素的合成,有利于光合作用,光合作用速率提升比呼吸速率明显,叶肉细胞净光合速率升高;而又因为增加的N素转移到非光合成分中的比例增加,因此光合氮利用效率下降。
(3)欲通过实验进一步探究油菜花期施氮水平在210kg/hm2条件下,净光合作用速率达到最大时的最小光照强度,可选取花期相同施用210kg/hm2的氮肥的正常油菜植株;分成若干组,每组给予不同梯度的光照强度,测定其净光合作用速率.当净光合速率达到最大时最小光照强度即为所求。
【点睛】
光合作用和呼吸作用是植物两大重要的代谢活动,净光合作用是常见的考点也是难点,对于光合作用的考查,通常结合图形、实验来考察,要注意对图形信息的处理能力的培养。【解析】核酸、蛋白质叶绿素不溶于水纸层析法在一定范围内,随着氮素施加增多氮素分配的到非光合组分比例增大选取花期相同施用210kg/hm2的氮肥的正常油菜植株,分成若干组,每组给予不同梯度的光照强度,测定其净光合作用速率.当净光合速率达到最大时最小光照强度即为所求六、综合题(共4题,共8分)28、略
【分析】试题分析:本题考查蛋白质;考查蛋白质的基本单位和结构,解答此题,可根据肽键数目判断组成该片段的氨基酸数目,根据R基种类判断氨基酸种类。
(1)据图可知;肉毒类毒素是由氨基酸缩合而成的蛋白质,其基本单位为氨基酸,组成蛋白质的氨基酸均有一个氨基和一个羧基,且二者连在同一个碳原子上。
(2)高温可使蛋白质的空间结构改变;使肉毒类毒素失活。
(3)据图可知;该片段有4个肽键,由5个氨基酸构成,5个氨基酸的R基不同,属于5种不同的氨基酸,在形成该片段时要脱去4分子水。
(4)从细胞结构上看,肉毒杆菌属于原核生物,其中只含有核糖体一种细胞器。【解析】蛋白质高温引起肉毒类毒素空间结构被破坏,从而失去生物活性544原核核糖体29、略
【分析】【分析】
1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是即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约有20种。
2、氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接;同时脱出一分子水的过程;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一肽链数,游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数,至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数,氧原子数=肽键数+2×肽链数+R基上的氧原子数=各氨基酸中氧原子总数一脱去水分子数,蛋白质的相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量一脱去水分子数×18。
3、分析题图:题图甲为氨基酸的结构组成;题图乙表示一个由三条多肽链形成的蛋白质分子,共含166个氨基酸,该蛋白质分子含有α、β、γ三条肽链、4个二硫键;题图丙为细胞内的核苷酸,其中a表示磷酸、b表示五碳糖;c表示含氮碱基。
【详解】
(1)识图分析可知;物质甲为氨基酸,氨基酸与氨基酸之间进行脱水缩合反应,发生反应的化学基团是是两个氨基酸中的氨基和羧基。
(2)根据以上分析可知;物质乙共含166个氨基酸,该蛋白质分子含有α;β、γ三条肽链,则含有肽键数为163个,由氨基酸合成物质乙的过程中发生了脱水缩合反应和二硫键形成过程中脱去了氢,脱掉了163个水分子和形成二硫键脱掉了8个氢,则相对原子质量减少:163×18+8×1=2942。由于蛋白质在过酸或者过碱的条件下会失活变性,导致其空间结构发生改变,所以用一定浓度的HCl溶液处理物质乙后,其生物活性消失。
(3)根据以上分析可知,丙图中a表示磷酸、b表示五碳糖;c表示含氮碱基;若c表示胸腺嘧啶T,T是DNA特有的碱基,则物质丙是胸腺嘧啶脱氧核苷酸。
【点睛】
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