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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年粤教版必修一生物下册阶段测试试卷538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、如图为细胞核结构模式图,下列叙述错误的是()
A.①是染色质,主要由DNA和蛋白质组成B.②是核仁,与某种RNA的合成有关C.③由双层膜组成,外膜直接与高尔基体膜相连D.大分子物质通过核孔进出细胞核需要消耗能量2、水和无机盐是细胞的重要组成成分,下列叙述正确的是()A.细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂,都能参与物质运输和化学反应B.同一株植物中,老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高C.将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐D.北方冬小麦在冬季自由水比例逐渐降低,结合水比例逐渐上升,以适应低温变化3、如图为核苷酸链结构图;下列叙述错误的是()
A.图中的五碳糖为核糖B.该链为脱氧核苷酸链,从碱基组成上看,缺少的是TC.图中核苷酸的组成元素有H、O、N、PD.能构成一个完整核苷酸的是图中的a4、Ca2+参与神经冲动的传递、肌肉细胞的收缩等多种生理过程,血液中Ca2+浓度稳态的维持具有重要意义。下图为维生素D促进血液中Ca2+浓度升高的示意图,TRPV5、TRPV6为Ca2+通道转运蛋白,PMCA为Ca2+载体转运蛋白。下列相关叙述正确的是()
A.细胞膜上TRPV6和TRPV5的增加分别可以促进Ca2+的吸收和重吸收B.血液中Ca2+浓度的升高,可以促进Ca2+的吸收和重吸收C.维生素D在小肠和肾小管上皮细胞中调控的基因不同,但不一定都促进血液中Ca2+浓度升高D.TRPV6和PMCA分布在细胞的腔面膜和底面膜,是因为小肠上皮细胞膜没有流动性5、新冠病毒是一种能寄生在人体某些特定细胞内的RNA病毒,可与宿主细胞膜上的结合位点ACE2结合,从而侵入宿主细胞。下列与该病毒相关说法,正确的是()A.相对细胞而言,病毒是更低层次的生命系统B.该病毒侵入人体后,可引起免疫细胞中基因的选择性表达C.使用添加核苷酸和氨基酸的普通培养基可直接培养该病毒D.该病毒与ACE2结合体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能评卷人得分二、填空题(共9题,共18分)6、DNA是一种______化合物,基本单位:_____。共4种,分别是_____、_____、_____、_____每个分子都是由成千上百个_____种脱氧核苷酸聚合而成的长链。7、_____是生命的核心元素。8、正如植物体内_____的细胞具有具有分化能力一样,动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫做_____。9、据课本图;把下列图填完整。
①______;②______;③______。10、分离绿叶中的色素:制备______→________→________→_______。11、科学家根据一些证据推断,线粒体、叶绿体分别起源于一种原始的细菌和蓝藻类原核细胞,它们最早被原始的真核细胞吞噬进细胞内而未被消化,与宿主进行长期的共生而逐渐演化为重要的细胞器。根据所学知识,请写出支持“内共生起源学说”的证据:_____________。12、固醇类物质包括______等。13、科学家用头发将蝾螈的受精卵横溢为有核和_____的两半,中间只有很少的细胞质相连。结果,有核的一半能____,无核的一半则_____分裂。当有核的一半分裂到16~32个细胞时,如果这时一个细胞核挤到_____的一半,这一半也会开始分裂。最后两半都能发育成正常的_____,只是原来无核的一半发育得_____一些。14、教材基础知识填空。
(1)核酸是细胞内__________的物质;在生物体的遗传;变异和__________中具有极其重要的作用。
(2)细胞膜的化学成分主要是由___________组成;细胞骨架是由___________组成的网架结构;与细胞运动;__________、___________分化以及__________、__________、信息传递等生命活动密切相关。
(3)细胞正常的生命活动中;物质进出细胞顺浓度梯度的扩散统称为___________;人体的白细胞吞噬衰老的红细胞的方式是___________。
(4)活化能是分子从__________转变为容易发生化学反应的___________所需要的能量;细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为___________。评卷人得分三、判断题(共6题,共12分)15、动物和人体干细胞具有分裂和分化的能力,人骨髓中的造血干细胞能分化成各种组织细胞。______A.正确B.错误16、Ca、Mg、Fe、Mn、Cu是组成细胞的微量元素()A.正确B.错误17、ATP是细胞生命活动需要的能量()A.正确B.错误18、淀粉水解成葡萄糖时伴随有ATP的生成()A.正确B.错误19、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20、减数分裂与一般有丝分裂相比,染色体变化最显著的特点之一是同源染色体进行联会。()A.正确B.错误评卷人得分四、非选择题(共3题,共18分)21、如图为细胞中生物膜系统的概念图;A~K为结构名称,①;②代表分泌蛋白分泌时的转移途径.回答下列问题:
(1)填写下列两个结构名称:A:___________________K:____________________
(2)图中未表示出来的两种具膜细胞器是________________;_________________。
(3)完成过程①和②的膜结构是_______________,这个过程依赖于生物膜的结构特点是____________________________。22、某兴趣小组利用“半叶法”测定植物光合作用强度;具体方法步骤如下:
①选取植株上若干生长良好;大小相同且左右对称的叶片;采用适当的方法处理叶柄,杀死韧皮部细胞;
②将A侧用黑布遮光;B侧正常光照,如图所示;
③在恒温条件下光照4h后,在A、B两侧的对称部位截取等面积S(单位面积:cm2)的叶片,烘干称重求平均值,记为mA、mB;(单位:mg)。
请回答:
(1)实验中杀死叶柄韧皮部细胞的目的是_______。
(2)实验过程中;A;B两侧的叶肉细胞产生ATP的场所分别是___________、___________。
(3)该植物叶片的总光合速率可表示为___________。
(4)若要测定叶片的净光合速率,还需补充的实验操作是:___________。测得的净光合速率可表示为___________。(注:补充实验操作所测得的数据用字母X表示。)23、血管紧张素原是血浆中的一种球蛋白。如图为血管紧张素原在①;②作用位点被酶切后转变为血管紧张素I、II的示意图;图中氨基酸名称均为略写,如天门冬氨酸略写为“天门冬”。
请回答问题:
(1)血管紧张素原在细胞内的合成场所是________;血管紧张素II分子中有________个肽键。
(2)正常情况下;当血压偏低时,血浆中的肾素使血管紧张素原转变为生物活性较低的血管紧张素I,血浆中的血管紧张素转换酶再将其转变成血管紧张素II。血浆中的血管紧张素II能够强烈地收缩血管,使血压__________到正常水平。
(3)降压药“依那普利”为血管紧张素转换酶的抑制剂。高血压患者服用“依那普利”,是通过抑制________的生成,起到降压作用。评卷人得分五、实验题(共4题,共32分)24、某同学按下表所示进行有关实验。材料实验试剂观察内容A浸泡过的花生种子清水、苏丹III染液、50%酒精细胞中着色的小颗粒B西瓜汁液斐林试剂砖红色沉淀C豆浆X试剂Y现象
将上述A组实验材料按表中实验条件进行相关处理后;制成临时装片放在显微镜下观察。显微镜的目镜放大倍数为10×,物镜有以下图示“10×”和“40×”两种。请回答:
(1)该同学应先用物镜______(填“①”或“②”)观察到清晰的物像后,把要放大观察的物像移至__________________,再用转换器转过物镜______(填“①”或“②”)观察。
(2)第二次观察物像的放大倍数为________倍。
(3)与第一次观察结果相比较.第二次观察到的细胞(填正确选项前字母)______。
A.大而多B.大而少C.小而多D.小而少。
根据观察的结果分析:
(4)A组实验中50%酒精的作用是______________________。
(5)B组实验中的错误是________________________________________________。
(6)C组实验中的X试剂是____________________.Y现象是___________________。
(7)现有无标签的稀蛋清;葡萄糖、淀粉和淀粉酶(本质为蛋白质)溶液各一瓶;可用双缩脲试剂、斐林试剂将它们鉴定出来。请回答:
用一种试剂将上述4种溶液区分为两组,这种试剂是___________________,其中发生显色反应的一组是_____________和______________溶液,不发生显色反应的另外两种溶液可用___________试剂进一步区分。25、黄芪(一种多年生草本植物)在中医治疗中运用广泛。有研究表明;黄芪对血管内皮的修复和血管再生具有非常重要的意义。请回答下列问题:
(1)内皮祖细胞(是血管内皮细胞的前体细胞,在生理或病理因素刺激下,可从骨髓动员到外周血液参与损伤血管的修复,简称EPCs)可增殖、____为血管内皮细胞,参与血管新生和内皮损伤后的修复。同一个人的血管内皮细胞与EPCs具有____(填“相同”或“不同”)的遗传信息。
(2)为探究黄芪有效保护血管内皮的作用机理;科研人员开展了以下研究。
①取健康成人外周血液获得EPCs,用不同浓度的黄芪进行处理。定期取样并测定细胞数量的相对值(A490nm值),值越大表明细胞增殖能力越强。结果如表。组别A490nm值6小时12小时24小时48小时48小时对照组0.1360.1580.1740.164黄芪0.2mg/mL组0.1480.1720.1910.177黄芪2mg/mL组0.2060.2290.2540.235黄芪20mg/mL组0.2660.3170.3240.312
由数据可知黄芪对EPCs增殖具有____作用,其作用效果与_______有关。
②EPCs的一个细胞周期包括间期和分裂期(M期)两个阶段,间期又可分为G1期、S期和G2期,暂时离开细胞周期的细胞所处时期称为G0期。统计经黄芪处理后EPCs细胞周期中各时期细胞所占百分比,结果如下表。组别G0和G1SG2和M对照组86.71%8.12%5.76%黄芪20mg/mL组77.23%16.28%7.31%
与对照组相比,实验组____期的细胞增多最显著,说明该时期持续时间变____,科研人员由此推测,黄芪有效保护血管内皮的作用机理是____。26、已知香蕉是肉质果实;在香蕉成熟过程中会出现明显的呼吸高峰,呼吸速率可增加若干倍,呼吸高峰的出现标志果实达到成熟可食的程度。某同学测量了香蕉果实成熟过程中细胞呼吸强度及乙烯含量的变化,结果如图。回答下列问题:
(1)香蕉果实中的淀粉在成熟过程中可转变为可溶性糖,一部分积累在果肉细胞的__________(填细胞器名称),使果实变甜;一部分参与有氧呼吸,在线粒体中,______________(填物质名称)反应生成CO2。
(2)香蕉成熟过程中,人们认为乙烯是促进果实成熟的激素。图中支持这一观点的证据______________________。
(3)据图分析,要延迟香蕉果实的成熟,一方面可以通过抑制乙烯的生成;另一方面可以采取______________措施;以达到目的。
(4)该实验结果__________(填能或不能)得出肉质果实在成熟过程中均会出现呼吸高峰的结论?请判断并说明理由。___________________________________________________________________。27、探究在适合生长的氮素浓度范围内;不同土壤氮素水平对菠菜叶片光合作用的影响,实验结果如下表所示。回答下列问题:
。氮素水平(mmol/L)
叶绿素含量(μg•cm—2)
净光合速率(μmol•m—2•s—1)
5(低氮)
86
19.4
10(中氮)
99
20.7
15(偏高)
103
21.4
20(高氮)
103
22.0
(1)在5〜15mmol/L范围内,随着土壤氮素水平升高,叶绿素含量增加的原因是__________。在光合作用中,叶绿素主要吸收___________光。绿色植物的叶片在光下大多呈绿色,原因是_____________。
(2)实验结果显示,氮素水平在___________mmol/L的范围内,叶绿素含量不变,净光合速率仍然增加。此时,净光合速率增加的原因是_______________。评卷人得分六、综合题(共2题,共10分)28、为了适应高温干旱的环境,有些植物的气孔在夜间开放,白天关闭,以一种特殊的方式固定CO2使光合作用效率最大化。如图为菠萝叶肉细胞内的部分代谢示意图;请据图回答下列问题:
(1)干燥条件下,菠萝叶肉细胞白天能产生CO2的具体部位是_____。
(2)如图所示,PEP、OAA、RuBP、PGA、C为菠萝叶肉细胞内的部分代谢物质,能固定CO2的有____,推测进入线粒体的C可能是_____。
(3)请结合图中CO2的变化途径分析,在长期干旱条件下该植物仍能在白天正常进行光合作用的机制是___。
(4)若将一株菠萝置于密闭装置内进行遮光处理,用CO2传感器测定装置中CO2的变化速率,并以此作为测定该植物的呼吸速率的指标,这种做法是否合理,原因是____。29、若某一多肽链由201个氨基酸组成,其分子式为CxHyNaObS2(a>201,b>202);并且是由下列5种氨基酸组成的。
(1)该多肽链彻底水解后将会得到赖氨酸、天冬氨酸各多少个?_____。
(2)由X个氨基酸构成的一个蛋白质分子,含有Y条多肽,其中Z条为环状肽,这个蛋白质完全水解共需水分子_____个。
(3)蛋白质分子结构复杂,加热、X射线、强酸、强碱、重金属盐等会导致蛋白质变性,其主要原理是_____。
(4)由题中提及的五种氨基酸按一定数量混合后,在适宜条件下,脱水缩合后形成的含四个肽键的分子最多有_____种(不考虑环状结构)。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、C【分析】【分析】
据图分析:①是染色质,主要由DNA和蛋白质组成。②是核仁,它与核糖体的形成及rRNA的合成有关。③表示核膜;对物质运输具有选择性,上面的核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】
A;由分析可知;①是染色质,主要由DNA和蛋白质组成,A正确;
B、②是核仁,它与核糖体的形成及rRNA的合成有关;B正确;
C;③表示核膜;由双层膜组成,外膜直接与内质网膜相连,C错误;
D;蛋白质和RNA等大分子物质通过核孔进出细胞核需要消耗能量;D正确。
故选C。2、D【分析】【分析】
1;细胞中的水以自由水和结合水的形式存在;自由水是细胞内许多物质的良好溶剂,是化学反应的介质,还是许多化学反应的产物或反应物,自由水能自由移动,对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用;结合水是细胞结构的重要组成成分,因此自由水与结合水比值越高,细胞新陈代谢越旺盛,抗逆性越差。
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+是血红蛋白的主要成分,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;细胞内的自由水是良好的溶剂;能参与物质运输和化学反应,结合水则是与细胞内的其他物质相结合,不能参与物质运输和化学反应,A错误;
B;代谢越旺盛的细胞内含有的自由水越多;同一株植物中,幼叶细胞比老叶细胞中自由水含量高,B错误;
C;将作物秸秆充分晒干后;其体内剩余的物质主要是有机物,C错误;
D;自由水与结合水的比例越低;则细胞代谢越缓慢,抗逆性越强,故北方东小麦在冬季自由水比例逐渐降低,结合水比例逐渐上升,以适应低温变化,D正确。
故选D。3、B【分析】【分析】
分析题图:题图是核苷酸链(局部)结构图,其中含有碱基U,为核糖核苷酸链,其中①是磷酸,②为连接五碳糖和含氮碱基的化学键,③为连接相邻核苷酸的磷酸二酯键,a为一分子核糖核苷酸,b不能称为一分子核苷酸。
【详解】
A;图中含有碱基U;为核糖核苷酸链,其中的五碳糖为核糖,A正确;
B;该链含有碱基U;为核糖核苷酸链,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C,没有碱基T,B错误;
C;核苷酸的组成元素有C、H、O、N、P;C正确;
D、图中的a是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基(鸟嘌呤)形成的(鸟嘌呤)核糖核苷酸,而b是由一分子五碳糖、一分子含氮碱基(鸟嘌呤)和另一分子核苷酸的磷酸形成的结构,b不是核苷酸;D正确。
故选B。
【点睛】4、A【分析】【分析】
协助物质进出细胞的转运蛋白包括载体蛋白和通道蛋白;载体蛋白质协助物质进出细胞时可能消耗能量;也可能不消耗能量;通道蛋白协助物质进出细胞时不消耗能量。
【详解】
A、分析题图可知:TRPV6和TRPV5为Ca2+通道转运蛋白,其运输方式为协助扩散,不需要消耗能量,增加通道蛋白的数量可促进对物质的运输,故细胞膜上TRPV6和TRPV5的增加分别可以促进Ca2+的吸收和重吸收;A正确;
B;分析题图可知:钙离子运输需要TRPV6和TRPV5钙离子通道转运蛋白或PMCA钙离子载体转运蛋白协助;血液中钙离子浓度升高,还受这些蛋白质种类及数量的限制,故血液中钙离子浓度的升高,不一定能从促进钙离子的吸收和重吸收,B错误;
C;分析题图可知:维生素D在小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞中与受体VDR结合;调控的基因不同,但都能促进血液中钙离子浓度升高,C错误;
D;TRPV6和PMCA分布在细胞的腔面膜和底面膜;是因为它们发挥作用的部位不相同,而小肠上皮细胞膜由于其结构组成中磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,所以其具有一定的流动性,D错误。
故选A。5、B【分析】【分析】
1、病毒由蛋白质和核酸组成,没有细胞结构,只有依赖细胞才能生活;
2;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。
【详解】
A、细胞是最基本的生命系统,病毒无细胞结构,不是生命系统,A错误;
B、病毒进入人体后,会引起体液免疫和细胞免疫,该过程会使免疫细胞中的某些基因开始表达,B正确;
C、病毒必须寄生在活细胞内,不可以用培养基直接培养,C错误;
D、病毒与细胞受体结合的过程,不存在细胞之间的信息交流,D错误。
故选B。二、填空题(共9题,共18分)6、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】高分子脱氧核糖核苷酸腺嘌呤脱氧核苷酸胸腺嘧啶脱氧核苷酸鸟嘌呤脱氧核苷酸胞嘧啶脱氧核苷酸47、略
【分析】【详解】
生物大分子是由许多单体连接而成的多聚体,和单体一样都是以碳链为基本骨架,可推测碳原子在组成生物大分子中起了非常重要的作用,所以碳是生命的核心元素。【解析】碳8、略
【解析】①.分生组织②.干细胞9、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】前期后期末期10、略
【分析】【详解】
按照绿叶中色素的提取和分离步骤可知,该过程为:制备滤纸条→画滤液细线→分离绿叶中的色素→观察记录分离结果。【解析】①.滤纸条②.画滤液细线③.分离绿叶中的色素④.观察记录分离结果11、略
【分析】【分析】
【详解】
证据1:线粒体和叶绿体都有双层膜;且内外膜结构有较大差异,推测线粒体外膜可能是真核细胞的膜,内膜可能是原核细胞的膜,支持“内共生起源学说”;
证据2:线粒体和叶绿体有DNA;具有一定程度的遗传和控制代谢的功能,而原核细胞也含DNA,推断线粒体和叶绿体可能是被真核细胞内吞的原核生物,支持“内共生起源学说”。
【点睛】【解析】证据1:线粒体和叶绿体都有双层膜,且内外膜结构有较大差异;证据2:线粒体和叶绿体有DNA,具有一定程度的遗传和控制代谢的功能12、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】胆固醇、性激素、维生素D13、略
【分析】【分析】
【详解】
略【解析】无核分裂停止无核胚胎慢14、略
【分析】【分析】
1;核酸的功能:(1)细胞内携带遗传物质的物质。(2)在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。
2;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。
3;活化能是分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量;细胞中每时每刻都进行着许多化学反应;统称为细胞代谢。
【详解】
(1)核酸是细胞内的携带遗传信息物质;在生物的遗传;变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用。
(2)细胞膜的化学组成主要包括脂质和蛋白质;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构;与细胞运动;分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
(3)物质进出细胞顺浓度梯度的扩散统称为被动运输;人体的白细胞吞噬衰老的红细胞的方式是胞吞。
(4)活化能是分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量;细胞中每时每刻都进行着许多化学反应;统称为细胞代谢。
【点睛】
本题考查物质的跨膜运输、分泌蛋白的合成与分泌过程、酶催化相关知识,意在考查考生识记所列知识点,并能运用所学知识做出合理的判断或得出正确的结论的能力。【解析】携带遗传信息蛋白质的生物合成脂质和蛋白质蛋白质纤维分裂分化物质运输能量转化被动运输胞吞常态活跃状态细胞代谢三、判断题(共6题,共12分)15、B【分析】【详解】
动物和人体内依然保留少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫做干细胞,造血干细胞能分出多种组织细胞,而不是各种组织细胞,故错误。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】【分析】
ATP是腺苷三磷酸的英文缩写;结构简式:A-P~P~P(A代表腺苷,P代表磷酸基团,~代表特殊化学键,-代表普通化学键。)ATP的分子中的特殊化学键中储存着大量的能量,所以ATP被称为高能磷酸化合物。这种高能磷酸化合物的化学性质不稳定,在水解时,一般是远离腺苷的特殊化学键断裂,释放出大量的能量。ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。
【详解】
ATP是为细胞生命活动直接提供能量的物质,即ATP是一种物质,而不是能量;所以错误。18、B【分析】【详解】
植物体内产生ATP的生理过程包括呼吸作用和光合作用,而淀粉水解成葡萄糖时不生成ATP,错误。19、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。20、A【分析】略四、非选择题(共3题,共18分)21、略
【分析】【分析】
据图示可知;A具有双层膜,故为核膜;B为细胞膜,C为叶绿体,E能产生氧气,故为叶绿体囊状结构薄膜;DF为叶绿体的内膜和外膜,H消耗氧气,故为线粒体内膜,则I为线粒体外膜,G为线粒体;J为内质网,K与细胞膜间能转化,故为高尔基体。
【详解】
(1)A具有双层膜;故为核膜;K与细胞膜间能转化,故为高尔基体。
(2)图中未表示出来的两种具膜细胞器是液泡;溶酶体。
(3)J;K、B间具有间接联系;故完成过程①和②的膜结构是囊泡,这个过程依赖于生物膜的结构特点是具有一定的流动性。
【点睛】
本题以生物膜系统的概念图为载体,考查了生物膜系统的组成、生物膜的结构特点和功能特点等相关知识,要求考生能够准确分析题图确定各结构名称。【解析】核膜高尔基体液泡溶酶体囊泡具有一定的流动性(或具流动性)22、略
【分析】【分析】
1;光合作用指绿色植物通过叶绿体;利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。
2;分析实验步骤:
①选取植株上若干生长良好;大小相同且左右对称的叶片;可以避免无关变量对实验结果的影响;采用适当的方法处理叶柄,杀死韧皮部细胞,韧皮部细胞中含有筛管,处理后可阻止叶片中的有机物转移。
②将叶片分为A;B两侧;A侧用黑布遮光,B侧正常光照,形成对照。
③在恒温条件下光照4h后,在A、B两侧的对称部位截取等面积S(单位面积:cm2)的叶片;供干称重求平均值,可计算得叶片在这段时间内的总光合速率。
【详解】
(1)韧皮部细胞中含有筛管;杀死叶柄韧皮部细胞可阻止叶片中的有机物转移,保证实验中B侧叶片测定的有机物总量为原有的有机物量+这段时间光合作用产生有机物量-这段时间呼吸作用消耗有机物的量。
(2)实验中;A侧用黑布遮光,只能进行呼吸作用,叶肉细胞产生ATP的场所为细胞质基质和线粒体,B侧正常光照能进行光合作用和呼吸作用,叶肉细胞产生ATP的场所有细胞质基质;线粒体和叶绿体。
(3)A侧只进行呼吸作用消耗有机物即mA=原有的有机物量-呼吸作用消耗有机物的量,B侧同时进行光合作用和呼吸作用即mB=原有有机物的量+光合作用产生有机物的量-呼吸作用消耗有机物的量,则4h内该植物面积S的叶片光合作用产生的有机物的量=mA-mB,该植物叶片的总光合速率可表示为(mB-mA)/4Smg/(cm2·h)。
(4)若要测定叶片的净光合速率,则需测定叶片原有有机物的量,需补充的实验操作是实验开始时另取若干叶片分别截取面积S的叶片,立即烘干称重求平均值,记为X,4h积累的有机物的量=原有有机物的量+光合作用产生有机物的量-呼吸作用消耗有机物的量-原有有机物的量,因此净光合速率可表示为(mB-X)/4Smg/(cm2·h)。
【点睛】
对步骤③中干重的正确分析是解题的关键。【解析】阻止叶片中有机物质的转移(或阻止叶片中有机物的输出和输入)细胞质基质和线粒体细胞质基质、线粒体和叶绿体(mB-mA)/4Smg/(cm2·h)实验开始时另取若干叶片分别截取面积S的叶片,立即烘干称重求平均值,记为X(mB-X)/4Smg/(cm2·h)23、略
【分析】本题主要考查蛋白质的结构;激素调节。要求学生熟知蛋白质的结构组成;以及会利用题目所给的背景资料,来解决问题。
(1)血管紧张素原是血浆中的一种球蛋白;合成场所是核糖体,看图可知,血管紧张素II由8个氨基酸脱水缩合而成,则含有有7个肽键。
(2)正常情况下;当血压偏低时,血浆中的肾素使血管紧张素原转变为生物活性较低的血管紧张素I,血浆中的血管紧张素转换酶再将其转变成血管紧张素II。血浆中的血管紧张素II能够强烈地收缩血管,使血压升高,这种体液调节机制为负反馈调节,使血压升高到正常水平。
(3)由于血浆中的血管紧张素转换酶再将血管紧张素I转变成血管紧张素II。则“依那普利”,是通过抑制血管紧张素II的生成,起到降压作用。【解析】核糖体7升高(恢复)血管紧张素II五、实验题(共4题,共32分)24、略
【分析】【详解】
试题分析:脂肪的检测原理:脂肪与苏丹Ⅲ(Ⅳ)反应呈现橘黄色(橘红色);还原糖的检测原理:斐林试剂在水浴加热的条件下;与还原糖反应呈现砖红色;蛋白质的检测原理:蛋白质与双缩脲试剂反应呈现紫色。因此表格中的X试剂是双缩脲试剂,Y现象是紫色反应。分析题图可知,①②是物镜,①短,放大倍数低,为低倍镜;②长,放大倍数高,为高倍镜。
(1)用高倍显微镜观察时;应该先在①低倍物镜下找到清晰的物像,通过移动装片把要放大观察的物像移至视野中央,然后在转动转换器换用高倍物镜②。
(2)目镜放大倍数为10×;第二次观察,物镜放大倍数是40×,因此物像放大倍数是10×40=400。
(3)与低倍镜相比;高倍镜观察到的细胞大;细胞数目少,故选B。
(4)用显微镜检测花生子叶中的脂肪颗粒时;需要用50%的酒精洗去浮色。
(5)还原糖的检测原理:斐林试剂在水浴加热的条件下;与还原糖反应呈现砖红色,选择的材料应该是无色或近白色,西瓜汁呈红色,遮盖还原糖呈现的颜色反应,因此不能用西瓜汁为材料检测还原糖。
(6)根据以上分析已知;表格中的X试剂是双缩脲试剂,Y现象是紫色反应。
(7)由于稀蛋清和淀粉酶溶液的本质是蛋白质;蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应,而葡萄糖和淀粉属于糖类,不能与双缩脲试剂发生显色反应,所以可以用双缩脲试剂将4种溶液分为两组。由于葡萄糖是还原性糖,而淀粉是非还原性糖,所以用斐林试剂可区分不发生显色反应的一组溶液。
【点睛】解答本题的关键是掌握细胞中各种化合物的鉴定原理和过程,确定表格中的试剂名称和实验现象。【解析】①视野中央②400B洗去浮色材料选择不对(不应该用西瓜汁液)双缩脲试剂紫色反应双缩脲试剂稀蛋清淀粉酶斐林25、略
【分析】【分析】
1;细胞一般要经过生长、增殖、衰老、凋亡的生命历程。细胞分化的根本原因是基因的选择性表达;细胞凋亡有利于多细胞生物体完成正常发育;维持内部环境的稳定,抵御外界各种因素的干扰。
2;细胞癌变的原因是在致癌因子的作用下;细胞中原癌基因和抑癌基因发生突变,导致正常细胞的生长和分裂失控。癌症的发生不是单一基因突变的结果,至少在一个细胞中发生5~6个基因突变,才出现癌细胞的所有特点。
3、分析①中表:与对照组相比,使用黄芪进行处理后细胞数量的相对值(A490nm值)都增大,且6~24小时内,黄芪浓度越高、作用时间越长,细胞数量的相对值越大;分析②中表:与对照组相比,实验组S期的细胞增多最显著,其次是G2和M,而G0和G1的细胞减少。
【详解】
(1)内皮祖细胞可增殖;分化为血管内皮细胞;参与血管新生和内皮损伤后的修复;细胞增殖、分化不会改变细胞中的遗传物质,因此同一个人的血管内皮细胞与EPCs具有相同的遗传信息。
(2)①分析表格可知,与对照组相比,使用黄芪进行处理后细胞数量的相对值(A490nm值)都增大,且在一定范围内,黄芪浓度越高、作用时间越长,细胞数量的相对值越大,这说明黄芪对EPCs增殖具有(明显的)促进作用,其作用效果与(黄芪的)使用浓度和时间有关。②根据表中数据可知,与对照组相比,实验组(黄芪20mg/mL组)S期的细胞增多最显著,说明该期持续时间变长,占细胞周期的比例增大;由此推测,黄芪有效保护血管内皮的作用机理是促进间期DNA的复制和相关蛋白质的合成,从而促进EPCs的增殖,进而起到保护血管内皮的作用。【解析】(1)分化相同。
(2)(明显的)促进(黄芪的)使用浓度和时间S长促进间期DNA的复制和相关蛋白质的合成,从而促进EPCs的增殖,进而起到保护血管内皮的作用26、略
【分析】【分析】
成熟的植物细胞内由于液泡占据细胞体积90%,说明细胞内游离的可溶性物质大多溶解在液泡内的细胞液中。有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质中,葡萄糖分解为丙酮酸和少量[H]释放少量能量;第二阶段在线粒体基质中丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量能量;第三阶段在线粒体内膜上,[H]和O2结合生成水;释放大量能量。分析图示,由于呼吸作用高峰的出现标志果实达到成熟可食的程度,说明呼吸高峰之前,乙烯含量大量增加并达到峰值,所以乙烯是促进果实成熟的激素。
【详解】
(1)香蕉果实中的淀粉在成熟过程中可转变为可溶性糖;一部分积累在果肉细胞的液泡中,使果实变甜;根据有氧呼吸过程可知,在有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸和水分解产生二氧化碳和[H],该阶段发生在线粒体基质中。
(2)根据题意可知;“呼吸高峰的出现标志果实达到成熟可食的程度”,而在呼吸高峰出现之前,乙烯含量急剧上升,由此说明乙烯是促进果实成熟的激素。
(3)若通过控制贮存环境中的气体含量以达到目的,通常选用低O2高CO2气体环境贮存;低氧气的条件能够抑制无氧呼吸,同时高二氧化碳又能够抑制有氧呼吸,所以可以采取充入氮气或二氧化碳的措施,以达到延迟香蕉果实成熟的目的。
(4)该实验选择香蕉作为实验对象;只能得出香蕉在果实成熟过程中会出现呼吸高峰,而不能得到肉质果实在成熟过程中均出现呼吸高峰的结论。
【点睛】
解决本题一方面需要对有氧呼吸的过程熟悉,另一方面需要对图中乙烯含量的跃变与细胞呼吸的高峰出现的关系来推断乙烯的生理作用。【解析】液泡丙酮酸和水随果实中乙烯含量的增加,呼吸速率上升充入氮气或二氧化碳(其他抑制呼吸速率措施亦可)不能该实验选择香蕉作为实验对象,只能得出香蕉在果实成熟过程中会出现呼吸高峰,而不能得到肉质果实在成熟过程中均出现呼吸高峰的结论27、略
【分析】【分析】
该实验是探究在适合生长的氮浓度范围内;不同氮素水平对菠菜叶片光合作用的影响,由试验结果可知:随着氮素水平升高,叶绿素的含量先增加,后稳定在103,净光合速率不断提高。
【详解】
(1)氮元素是叶绿素的重要组成元素;所以在一定的范围内,随着土壤氮素水平升高,叶绿素含量逐渐增加。叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,而对绿光几乎不吸收,所以绿色植物的叶片在光下大多呈绿色。
(2)根据表格数据可知;氮素水平在15〜20mmol/L的范围内,叶绿素含量不变,而净光合速率仍然增加,可能的原因是氮素水平提高有利于合成更多的酶,与光合作用有关酶的数量增多导致光合速率增加。
【点睛】
解答本题的关键是分析随着氮元素的增加,叶绿素的含量变化和净光合速率的变化情况。【解析】氮元素是叶绿素的重要组成元素红光和蓝紫叶绿素对绿光吸收最少15〜20氮素水平提高有利于合成更多的酶,与光合作用有关酶的数量增多导致光合速率增加六、综合题(共2题,共10分)28、略
【分析】【分析】
据图分析:图示表示菠萝叶肉细胞内光合作用与呼吸作用的过程;其中参与二氧化碳固定的物质主要有PEP和RuBP,物质C表示丙酮酸,图中菠萝等植物的气孔白天关闭,其光合作用的二氧化碳来源于苹果酸和细胞呼吸,夜间气孔开放吸收的二氧化碳可以合成苹果酸。
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