版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
教师备选优质套题阶段综合检测(一)(第一、二、三单元)(75分钟100分)一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.螺旋藻是一种主要分布在热带、亚热带地区的多细胞蓝细菌,被联合国粮农组织(FAO)誉为“21世纪最理想的食品”,下列叙述错误的是 ()A.螺旋藻和黑藻在细胞结构上的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核B.螺旋藻能把无机物转化成有机物,是自养需氧型生物C.螺旋藻细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质D.螺旋藻含有人体必需的Fe、Ca、Mn、Zn等微量元素2.(2025·吉林模拟)细胞器是细胞质中具有特定形态、结构和功能的微器官,也称为拟器官或亚结构。某些较大的细胞器可通过光学显微镜分辨。下列关于细胞内不同“微器官”的叙述,正确的是 ()A.能产生水的反应只发生于膜包围的“微器官”中B.可用光学显微镜观察到溶酶体参与细胞自噬的过程C.中心体随动物细胞或高等植物细胞的分裂而复制一次D.植物细胞分裂的末期,高尔基体活动增强与细胞壁的形成有关3.(2024·江苏高考)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是()A.①~④构成细胞完整的生物膜系统B.溶酶体能清除衰老或损伤的①②③C.③的膜具有一定的流动性D.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关4.最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2)。两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是 ()A.可利用密度梯度离心法分离出线粒体,在高倍镜下观察其分裂情况B.正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量C.线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同D.线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用5.(2024·安徽高考)真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是 ()A.液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子B.水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞C.根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体,在分裂末期重建D.[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上6.津液代谢失常可使脏腑功能异常进而出现多种疾病,而中医药在津液代谢失常类疾病的治疗上效果显著。水通道蛋白作为转运水分子的蛋白通道,是机体津液代谢的重要环节,在各系统细胞膜上均有表达,可以介导水分子在细胞内外转运,使细胞内外环境稳态得以平衡。下列有关推断正确的是 ()A.人参二醇皂苷能减轻肺水肿,其机制可能是提高肺部细胞水通道蛋白的表达量B.人体吸收中药中有效成分时,跟细胞膜上的蛋白质有关而与磷脂分子无关C.通道蛋白在介导物质跨膜运输时不与被转运的物质结合,故其构象不需发生改变D.津液代谢时水分子总是从渗透压低的一侧向高的一侧转运,直到两侧浓度相等7.山蒿是分布在我国北部干旱半干旱地区的一种野生半灌状草本植物,在局部区域形成优势种。不同程度的干旱胁迫对山蒿根长及根系活力的影响如图所示,进一步研究发现根系的葡萄糖、果糖含量随着旱性程度的加剧而下降。下列叙述错误的是 ()A.干旱胁迫促进山蒿根系伸长,体现山蒿对胁迫的适应B.干旱胁迫对不同根序的影响不同,对根序3的影响最小C.干旱胁迫根系保持较高活力,保障无机盐和水分的吸收D.山蒿吸收水分的多少与吸收的无机盐含量无关8.如图为小肠上皮细胞转运葡萄糖的过程示意图。人体饥饿时,主要依赖SGLT1蛋白协同转运Na+与葡萄糖分子。人体进食后,麦芽糖会在酶IM的作用下分解为葡萄糖,小肠绒毛局部葡萄糖的浓度会高于上皮细胞内的葡萄糖浓度,主要依赖GLUT2蛋白转运葡萄糖分子。下列说法错误的是()A.SGLT1转运葡萄糖时会发生自身构象的改变B.GLUT2蛋白顺浓度梯度转运葡萄糖属于主动运输C.SGLT1和GLUT2蛋白的数量影响小肠上皮细胞吸收葡萄糖的速率D.小肠上皮细胞对葡萄糖的两种运输方式可同时进行9.细胞内Ca2+与多种生理活动密切相关,而线粒体在细胞钙稳态调节中居核心地位,其参与的部分Ca2+运输过程如图所示。下列有关叙述正确的是 ()注:转运蛋白NCLX是Na+/Ca2+交换体,即从线粒体运出1个Ca2+的同时,运入3~4个Na+;MCU为Ca2+通道蛋白。A.人体内钙元素只能以离子形式存在,血钙过高会导致肌无力B.图中Ca2+通过MCU时,不需要与MCU结合,构象不改变,且不消耗能量C.线粒体基质中的Ca2+通过NCLX进入细胞质基质的方式为主动运输,且不消耗能量D.NCLX还可调节线粒体内的电位,其功能异常可能导致线粒体的结构与功能障碍10.物质进入细胞的“载体假说”认为:载体R首先与待运输的膜外物质结合成复合体,然后此复合体转向膜内,将运输的物质释放到膜内,载体恢复原状,继续与新的待转运物质结合,其运输过程如图所示(图中R为载体蛋白;Mo为膜外的物质;MR为载体的复合体;Mi为膜内的物质)。下列说法错误的是 ()A.生长素可以通过该方式在细胞之间进行运输B.通过该运输方式会使Mi和Mo在细胞内外的浓度趋于一致C.该假说所阐释的转运方式是细胞最重要的吸收或排出物质的方式D.植物细胞在一定浓度的甘油溶液中发生的质壁分离与自动复原现象不能用该假说解释11.氮元素是植物生长发育必需的营养元素。NRT(硝酸盐转运蛋白)会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力和低亲和力之间切换,来完成氮元素的吸收,保证了植物细胞对氮元素的需求,下图表示NO3-的转运过程。下列说法错误的是 (A.NO3-进入细胞时会消耗B.NRT虽能同时运输NO3-、H+C.H+载体能够降低有关化学反应所需的活化能D.土壤环境呈酸性时,细胞吸收的NO312.从某微生物中提取出的淀粉酶能催化淀粉水解成麦芽糖。取适量该淀粉酶分别在不同温度下水解等量淀粉,并在1小时末和2小时末测定产物麦芽糖的含量。下列说法错误的是 ()A.该实验的自变量是反应温度和反应时间B.15℃条件下,6h末麦芽糖含量有可能达到1.8g/mLC.35℃条件下,1~2h麦芽糖生成量比0~1h少,最可能是因为淀粉酶变性了D.若第2h末将45℃实验组的温度降至25℃,3h末麦芽糖含量还是0.1g/mL13.谷丙转氨酶(ALT)存在于各种细胞中,尤以肝细胞中最多,ALT能够催化将氨基从丙氨酸转移到α-酮戊二酸上的转氨基反应,从而生成丙酮酸和谷氨酸,在各种病毒性肝炎的急性期、药物中毒性肝细胞坏死时,ALT大量释放入血液中,因此血液中ALT含量是急性肝细胞损害的敏感标志。下列有关说法正确的是 ()A.ALT能为转氨基过程提供能量B.ALT随血液运输进行细胞间信息交流C.许多蛋白质含有谷氨酸,谷氨酸是人体必需氨基酸D.ALT在肝细胞含量最多,很可能与肝细胞合成蛋白质旺盛有关14.下图表示人体细胞呼吸过程中某一阶段的过程图,下列叙述错误的是 ()A.图中过程可能发生在成熟的红细胞中B.图中过程可以产生大量ATPC.在线粒体基质会发生消耗水和生成CO2的过程D.细胞呼吸过程的该阶段会消耗NADH15.在线粒体内膜上有多种转运蛋白,如ATP合成酶、电子转运体、Pi转运体。如图所示为这三种转运蛋白发挥相应生理功能的示意图,其中膜间隙内的pH低于线粒体基质、膜间隙内的Pi-浓度低于线粒体基质。下列叙述错误的是 ()A.ATP合成酶具有催化和运输功能B.电子转运体属于转运蛋白中的通道蛋白C.Pi转运体可运输H+和Pi-,依然具有特异性D.Pi转运体运输物质时自身构象会发生改变二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,少选得1分,多选或错选不得分。16.细胞色素C(CytC)是线粒体内膜上参与细胞呼吸的多肽。正常情况下,外源性CytC不能通过细胞膜进入细胞,但在缺氧时,细胞膜的通透性增加,CytC可进入细胞及线粒体内。下列叙述正确的是 ()A.细胞内合成ATP的过程不一定都需要CytCB.在相对缺氧条件下,外源性CytC进入线粒体参与产生CO2的反应C.CytC参与NADPH与O2结合生成H2O的过程D.CytC在临床上可用于组织细胞缺氧急救的辅助治疗17.如图所示,有氧呼吸第三阶段,有机物中的电子经蛋白复合体Ⅰ和Ⅱ、UQ(泛醌)、蛋白复合体Ⅲ和Ⅳ传递至O2生成H2O,电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H+浓度差,使能量转换成H+电化学势能,最终H+经ATP合成酶运回时释放能量,合成ATP。很多植物细胞中存在AOX(交替氧化酶)和UCP(线粒体解偶联蛋白),前者可将电子直接传递给O2生成水,后者可将H+通过膜渗透回到线粒体基质中。下列有关说法错误的是 ()A.图中的有机物指的是NADPHB.图中显示的物质运输过程都不消耗ATPC.耗氧量不变的情况下,AOX和UCP含量提高,ATP合成量也会提高D.图中所示生物膜为线粒体内膜,且甲侧为线粒体内、外膜之间部位18.2024年3月,中国科学技术大学科研团队发表论文揭示了在衰老和阿尔茨海默病人中,大脑会产生大量的谷氨酸tRNA片段,并在线粒体内发生异常累积,导致线粒体蛋白的翻译发生损伤以及内嵴结构发生破坏,最终损伤谷氨酸的合成过程,加速大脑衰老和阿尔茨海默病的病理进程。下列有关叙述正确的是 ()A.谷氨酸通过碱基互补配对结合到相应的tRNA上以合成相关蛋白B.异常积累的谷氨酸tRNA片段会影响细胞有氧呼吸的第三个阶段C.及时清除脑中的谷氨酸tRNA片段,可减缓阿尔茨海默病的病程D.线粒体内嵴结构的破坏可能会产生自由基,加速细胞的衰老19.某基因型为AaXDXd的果蝇,1个初级卵母细胞的染色体发生片段交换,引起1个D基因和1个d基因发生互换。该初级卵母细胞进行减数分裂过程中,某两个时期的染色体数目与核DNA分子数如图所示。不考虑其他变异情况,下列叙述错误的是 ()A.甲时期细胞内一定存在染色单体B.乙时期细胞内一定不存在同源染色体C.甲时期细胞中含有1个A基因和1个a基因D.乙时期细胞中含有1个D基因和1个d基因20.人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代垂死细胞进而维持角膜。短期睡眠不足会加速角膜干细胞的增殖分化,长期睡眠不足则会造成角膜变薄。下列叙述错误的是 ()A.人体对角膜中垂死细胞的清除过程属于细胞凋亡B.角膜上皮细胞中特有基因的表达使其呈现透明状C.睡眠不足会加速角膜上皮细胞的增殖、分化、衰老、凋亡D.角膜干细胞分化成角膜上皮细胞体现了动物细胞的全能性三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.(8分)图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。(1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为_________。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的_________侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,这是细胞膜的结构具有一定的_____________的体现。
(2)红细胞膜的基本支架是______________________,图2所示抗原____________于整个基本支架。连接到蛋白质分子上的寡糖链的分布特点是______________。寡糖链还会与脂质结合形成糖脂,这些寡糖链统称为糖被,糖被与_______________、_________________等功能密切相关。
22.(12分)柽柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用。(1)液泡中能维持较高浓度的某些特定物质,这体现了液泡膜_______________的特点,该特点的结构基础是___________________________________________。
(2)据图分析,盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是_________。液泡中H+浓度与细胞质基质中H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP泵来维持,该结构的具体作用是____________________________________________。
(3)进一步研究发现,在盐胁迫下大量的Na+持续进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。图中H+的分布差异使Na+在NHX的作用下进入液泡,其意义是_______________________(答出2点)。
(4)某研究小组提出:脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力。据此完善相关实验进行验证。材料选择:对照组应选取________;实验组应选取________(填序号)。
①野生型柽柳植株②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体柽柳植株培养环境:用一定浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标:________________。
实验结果:对照组与实验组的检测结果存在明显差异。23.(12分)腌制的泡菜往往含有大量的细菌,可利用“荧光素—荧光素酶生物发光法”对市场上泡菜中的细菌含量进行检测。荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光。(1)“荧光素—荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换的形式是__________。
ATP的水解一般与_____________(填“吸能反应”或“放能反应”)相联系。
(2)“荧光素—荧光素酶生物发光法”的操作过程是:①将泡菜研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入__________,
在适宜条件下进行反应;②记录_______________并计算ATP含量;③测算出细菌数量。
(3)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究两种抑制剂对某消化酶酶促反应速率的影响,实验结果如图1。不同的抑制剂抑制酶活性原理如图2所示。①据图1分析,随着底物浓度升高,_________(填抑制剂类型)的抑制作用逐渐减小。据图2分析,两种抑制剂降低酶促反应速率的原因分别是__________________。
②结合图1和图2分析,抑制剂Ⅰ属于_______性抑制剂。
24.(12分)绿色植物中RuBP羧化酶(Rubisco)具有双重活性,当O2/CO2偏高时,光呼吸的过程会加强。光呼吸是在光的驱动下将碳水化合物氧化生成CO2和水的一个生化过程,是一个高耗能的反应(如图1所示)。过氧化物酶体为细胞质中单层膜结构,有特定的功能,负责将光合作用的副产物C2(乙醇酸)氧化为乙醛酸和过氧化氢。(1)据图1中的信息,绿色植物在Rubisco催化下______与C5反应,形成的_______中的C原子最终进入线粒体放出CO2,完成光呼吸。据图推测参与此过程的细胞器有___________________________。
(2)科学家利用水稻自身基因构建了一条新的光呼吸支路,简称GOC支路。通过多转基因技术成功将GOC支路导入水稻并定位至叶绿体中,使光呼吸产生的部分乙醇酸直接在叶绿体内被完全分解为CO2,从而_________(填“促进”或“抑制”)光呼吸。研究发现,1/3以上的光合产物要消耗在光呼吸上。据上述信息推测,细胞中CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是______________。
(3)水稻、小麦等C3植物的光呼吸显著,而高粱、玉米等C4植物的光呼吸消耗有机物很少,C4途经如图2所示。与C3植物相比,C4植物叶肉细胞的细胞质基质具有一种特殊的PEP羧化酶,它催化CO2和C3反应形成C4(苹果酸)。C4进入维管束鞘细胞,生成CO2和C3(丙酮酸),其中的CO2参与________________,C3(丙酮酸)回到叶肉细胞中,进行循环利用。根据图中信息推测,PEP羧化酶比Rubisco对CO2的亲和力________。叶肉细胞包围在维管束鞘细胞四周,形成花环状结构。根据此结构特点,进一步推测C4植物光呼吸比C3植物低很多是因为____________________,
____________________从而使CO2在与O2竞争Rubisco中有优势,抑制光呼吸。
25.(11分)关于细胞衰老机制,科学家提出了许多假说,目前大家普遍接受的是自由基学说和端粒学说。(1)老年人的皮肤出现“老年斑”的原因是_______________________________。
(2)细胞代谢产生的活性氧(ROS)基团或分子会通过多条途径对线粒体造成损伤(如图),从而引发细胞衰老甚至死亡。据图可知,ROS对细胞造成的影响有______________________(答出两点即可),
从而引发线粒体功能失常、细胞凋亡或坏死等。结合所学知识,提出解决细胞内衰老、损伤的线粒体的途径:________________(答出一点即可)。
(3)动物细胞随着培养代数增多,端粒平均长度缩短,更多细胞趋向于衰老和死亡。为了探究端粒产生的机制,科学家把加入四膜虫端粒的一条人工突变和丢失染色体转入酵母菌中,通过实验发现复制后的染色体上带有的是酵母菌的端粒。这说明端粒的化学本质是_________________,据此推测,在端粒形成过程中发挥催化作用的物质有_________________________________(答出两点即可)等。
(4)研究还发现,端粒酶能以自身成分为模板合成端粒DNA使端粒延长,从而延缓细胞衰老,不同细胞的端粒酶活性是不同的,据此分析引起细胞衰老的原因可能是________________。
阶段综合检测(一)(第一、二、三单元)1.D黑藻是真核生物,螺旋藻是原核生物,所以螺旋藻和黑藻在细胞结构上的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,A正确;螺旋藻能把无机物转化成有机物,属于自养生物,螺旋藻能进行有氧呼吸,所以螺旋藻是自养需氧型生物,B正确;螺旋藻细胞中含量最多的有机化合物是蛋白质,C正确;Ca是大量元素,D错误。2.D核糖体上能进行脱水缩合产生水,核糖体属于无膜包围的“微器官”,A错误;溶酶体属于亚显微结构,在电子显微镜下能观察到,在光学显微镜下观察不到,B错误;高等植物没有中心体,C错误;植物细胞分裂的末期,赤道板的位置会形成细胞板,细胞板向四周扩散形成新的细胞壁,这一过程与高尔基体有关,D正确。3.A本题考查细胞器的结构和功能及细胞器之间的协调与配合等。图中①是线粒体,②是内质网,③是高尔基体,④是囊泡,而完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,故①~④不能构成细胞完整的生物膜系统,A错误;溶酶体能够清除衰老、损伤的细胞器,所以能够清除衰老或损伤的①②③,B正确;③高尔基体能够产生囊泡,膜具有一定的流动性,C正确;细胞骨架与物质运输有关,所以④囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关,D正确。4.C分离细胞器的方法是差速离心法,A错误;中区分裂可增加线粒体的数量,外围分裂可产生大小两个线粒体,小的线粒体发生自噬,大的线粒体仍然存在,不改变线粒体的数量,B错误;据图分析可知,可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生线粒体外围分裂,C正确;线粒体自噬需溶酶体参与,但其中的酶是在核糖体上合成的,D错误。5.B本题考查生物膜系统、物质跨膜运输方式、有丝分裂和有氧呼吸过程。液泡膜上的一种载体蛋白以主动运输或协助扩散的方式转运一种(或多种)分子或离子,A错误;水分子通过质膜的方式有自由扩散和协助扩散两种方式,水分子主要是通过水通道蛋白以协助扩散的方式进出肾小管上皮细胞,B正确;根尖分生区细胞的核膜在分裂前期解体,在分裂末期重建,C错误;[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在有氧呼吸的第三个阶段,场所在线粒体内膜上,D错误。6.A分析题意,水通道蛋白作为转运水分子的蛋白通道,是机体津液代谢的重要环节,人参二醇皂苷能减轻肺水肿,其机制可能是提高肺部细胞水通道蛋白的表达量,使水分子的运输加快,A正确;细胞膜控制物质进出的功能与膜上的蛋白质和磷脂都有关系,人体吸收中药中有效成分时,跟细胞膜上的蛋白质有关,也与磷脂分子(磷脂双分子层构成生物膜基本支架)有关,B错误;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,不与被转运物质结合,但过程也存在通道蛋白构象的变化,C错误;决定水分子渗透方向的是半透膜两侧溶液的浓度,即水分子是从浓度低的一侧向浓度高的一侧渗透,津液代谢时水分子从渗透压低的一侧向高的一侧转运,但最终达到的是渗透平衡,不一定浓度相等,D错误。7.D据图1分析,随着干旱梯度的增加,三种根序的根长依次增加,重度干旱条件下根长最长,这可以说明干旱胁迫促进山蒿根系伸长,这是山蒿对干旱胁迫的适应,A正确;据图1分析,三种根序在不同程度干旱条件下的根长与对照组对比,根序1的根长变化较大,根序3的变化较小,因此,干旱胁迫对不同根序的影响不同,对根序1的影响最大,对根序3的影响最小,B正确;据图2分析,随着干旱梯度的增加,根系活力依次增大,保持较高活力,可保障无机盐和水分的吸收,C正确;吸收无机盐越多,细胞液浓度越大,植物吸水能力越强,因此山蒿吸收水分的多少与吸收的无机盐含量有关,D错误。8.B葡萄糖通过SGLT1,运输方向是逆浓度梯度进行,需要载体,属于主动运输,在转运时其自身构象会发生改变,A正确;葡萄糖通过GLUT2,运输方向顺浓度梯度,需要载体,不需要能量,属于协助扩散,B错误;小肠上皮细胞吸收葡萄糖的速率与SGLT1和GLUT2蛋白的数量有关,C正确;小肠上皮细胞对葡萄糖有两种运输方式,并且这两种转运发生可同时进行,D正确。9.D人体内钙元素除了能以离子形式存在,还以化合态形式存在,如骨细胞中的磷酸钙,A错误;MCU是通道蛋白,故Ca2+通过MCU时,不需要与MCU结合,但构象改变,B错误;Ca2+通过通道蛋白由细胞质基质进入线粒体,该过程属于协助扩散,可见细胞质基质的Ca2+浓度高于线粒体基质,因此,线粒体基质中的Ca2+通过NCLX进入细胞质基质的方式为主动运输,需要消耗能量,C错误;转运蛋白NCLX是Na+/Ca2+交换体,即从线粒体运出1个Ca2+的同时,运入3~4个Na+,可见NCLX还可调节线粒体内的电位,其功能异常可能导致线粒体的结构与功能障碍,D正确。10.B生长素可在相邻细胞之间通过主动运输进行转运,符合题干所述方式,A正确;由题意可知,该方式需要载体和ATP,应该为主动运输,主动运输是细胞选择性地吸收所需要的物质的过程,从而保证细胞和个体的生命活动的需要,不会使被转运物质在膜内外浓度趋于一致,B错误;该假说所阐释的转运方式(主动运输)是细胞最重要的吸收或排出物质的方式,从而保证细胞的正常生命活动,C正确;植物细胞在一定浓度的甘油溶液中发生质壁分离和自动复原的过程中,甘油进入细胞的方式是自由扩散,而不是主动运输,D正确。11.ANO3-进入细胞需要载体协助,消耗H+顺浓度梯度跨膜产生的电化学势能,而非ATP水解释放的能量,A错误;NRT可以同时运输NO3-和H+,这与其空间结构有关,其仍具有特异性,并不能运输其他物质或离子,B正确;图中H+载体具有运输和催化功能,当作为酶促进ATP水解时,能够降低该化学反应所需的活化能,C正确;当土壤呈酸性时,意味着细胞外的H+浓度升高,此时,NO312.C取适量该淀粉酶分别在不同温度下水解等量淀粉,并在1小时末和2小时末测定产物麦芽糖的含量,所以该实验的自变量是反应温度和反应时间,A正确;据图可知,15℃条件下,该淀粉酶每小时使麦芽糖含量增加0.3g/mL,而淀粉完全水解产生的麦芽糖总含量为1.8mg/L,所以15℃下淀粉被全部水解共需要6h,B正确;35℃第2h只增加了0.3g/mL,是因为在第1h内生成了麦芽糖1.5mg/L,留给第2h反应的淀粉少,不是酶已变性,C错误;若第2h末将45℃实验组的温度降至25℃,45℃时,酶已经变性,不能发挥作用,所以3h末麦芽糖含量还是0.1g/mL,D正确。13.DALT是谷丙转氨酶,酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不能提供能量,A错误;分析题意可知,在各种病毒性肝炎的急性期、药物中毒性肝细胞坏死时,ALT大量释放入血液中,该过程不能体现胞间信息交流的功能,B错误;必需氨基酸是人体细胞不能合成的氨基酸,人体细胞内能合成谷氨酸,故谷氨酸对人体细胞而言属于非必需氨基酸,C错误;ALT即谷丙转氨酶,其本质是蛋白质,ALT在肝细胞含量最多,很可能与肝细胞合成蛋白质旺盛有关,D正确。14.A成熟的红细胞没有线粒体,故图中过程不可能发生在成熟的红细胞中,A错误;图中过程为有氧呼吸第三个阶段,可以产生大量ATP,B正确;在线粒体基质中,水和丙酮酸反应生成CO2、NADH和少量能量,C正确;细胞呼吸过程,有氧呼吸第一、二个阶段和无氧呼吸第一个阶段都会生成NADH,有氧呼吸第三个阶段消耗NADH,D正确。15.B题图中,ATP合成酶具有催化(催化合成ATP)和运输(运输H+)功能,A正确;根据题干信息可知,H+经电子转运体进入膜间隙是逆浓度梯度进行的,因此电子转运体运输H+的方式为主动运输,参与主动运输的转运蛋白为载体蛋白,B错误;Pi转运体可运输H+和Pi-,Pi转运体需要与H+和Pi-结合发生构象变化,因此其依然具有特异性,C正确;Pi-经Pi转运体逆浓度梯度运输,说明Pi转运体是载体蛋白,载体蛋白运输相应物质时,自身构象会发生改变,D正确。16.A、D细胞质基质、叶绿体的类囊体薄膜等也可以合成ATP,因此细胞内合成ATP的过程不一定都需要CytC,A正确;补充外源性CytC可提高氧的利用率,但线粒体内膜是进行有氧呼吸第三阶段的场所,前两个阶段产生的NADH与O2在酶的催化下生成H2O,不能产生CO2,B错误;CytC参与NADH与O2结合生成H2O的过程,C错误;补充外源性CytC可提高氧的利用率,故在临床上可用于组织细胞缺氧急救的辅助治疗,D正确。17.A、C图中的有机物指的是NADH,A错误;分析题意和题图可知,ATP合成酶和UCP蛋白运输H+是顺浓度梯度进行的,不消耗能量,即图中显示的物质运输过程都不消耗ATP,B正确;结合题意,AOX可将电子直接传递给O2生成H2O,UCP可将H+通过膜渗透回到线粒体基质中,因此AOX和UCP的存在不利于H+浓度梯度的建立,导致ATP合成受阻,从而使ATP合成量降低,C错误;有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,O2与H+结合生成H2O发生在线粒体内膜的基质侧,故图中所示生物膜为线粒体内膜,且甲侧为线粒体内、外膜之间部位,D正确。18.B、C、D翻译时氨基酸结合到tRNA的—OH端,不依靠碱基互补配对,A错误;根据题干信息,异常积累的谷氨酸tRNA片段会导致线粒体内嵴结构发生破坏,有氧呼吸的第三个阶段发生在线粒体内膜上,B正确;谷氨酸tRNA片段会加速大脑衰老和阿尔茨海默病的病理进程,因此及时清除脑中的谷氨酸tRNA片段,可减缓阿尔茨海默病的病程,C正确;细胞衰老可能与自由基有关,线粒体内嵴结构为生物膜,线粒体内嵴结构的破坏可能会产生自由基,加速细胞的衰老,D正确。19.C图甲中染色体数目与核DNA分子数比为1∶2,但染色体数为4,所以图甲表示次级卵母细胞的前期和中期细胞,甲时期细胞内一定存在染色单体,A正确;图乙中染色体数为8,染色体数目与核DNA分子数比为1∶1,表示减数第二次分裂后期的次级卵母细胞,减数第二次分裂后期不含同源染色体,B正确;图甲中染色体数目与核DNA分子数比为1∶2,但染色体数为4,所以图甲表示次级卵母细胞的前期和中期细胞,该细胞的产生过程中经过了同源染色体分离过程,正常情况下不会存在等位基因,因此,甲时期细胞中含有2个A基因或2个a基因,C错误;图乙中染色体数为8,染色体数目与核DNA分子数比为1∶1,可表示减数第二次分裂后期的次级卵母细胞,该细胞形成过程中由于初级卵母细胞中发生了D和d基因的交换,因而乙时期细胞中含有1个D基因和1个d基因,D正确。20.B、C、D人体对角膜中垂死细胞的清除过程是免疫系统在起作用,A正确;一般情况下,角膜上皮细胞不含特有基因,B错误;据题意可知,角膜上皮细胞已经高度分化,C错误;细胞的全能性指已经分化的细胞,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的特性,角膜干细胞分化成角膜上皮细胞没有体现动物细胞的全能性,D错误。21.【解析】(1)糖蛋白由糖类和蛋白质组成,糖类的组成元素为C、H、O,蛋白质一定含有的组成元素为C、H、O、N,磷脂组成元素为C、H、O、N、P,所以与糖蛋白相比,磷脂特有的元素为P。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的外侧(外侧含量比例较高)。磷脂分子可以侧向自由移动以及大多数蛋白质可以运动使细胞膜具有一定的流动性。(2)磷脂双分子层是膜的基本支架,因此红细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。如图2所示,抗原分子一部分在细胞外侧,一部分包埋在膜中,还有一部分在细胞内侧,抗原分子贯穿于整个磷脂双分子层中。由图2可知,连接到蛋白质分子上的寡糖链只分布在细胞膜外侧,不分布在细胞内侧。细胞膜外表面的寡糖还会与脂质结合形成糖脂,这些寡糖链叫作糖被。糖被在细胞生命活动中具有重要的功能,例如,糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。答案:(1)P外流动性(2)磷脂双分子层贯穿只分布在细胞膜外侧细胞表面的识别细胞间的信息传递22.【解析】(1)液泡中能储存较高浓度的某些特定物质,这些特定物质(如Na+)是通过主动运输的方式进入液泡中的,这体现了液泡膜具有选择透过性的特性,该特点的结构基础是液泡膜上的载体蛋白具有特异性。(2)分析题图,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞需要转运蛋白协助,需要H+的浓度差提供能量,属于主动运输。液泡中H+浓度与细胞质基质中H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP泵来维持,该结构的作用是催化ATP水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+。(3)将Na+转运到液泡内的意义是降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收。(4)要验证脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力,自变量应该为植株是否含有脯氨酸,因变量为细胞内Na+和K+浓度,外界环境为盐胁迫环境。所以实验组选择②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体柽柳植株,对照组选择①野生型柽柳植株,在相同盐胁迫条件下培养,检测两组细胞内Na+和K+浓度。答案:(1)选择透过性液泡膜上的载体蛋白具有特异性(2)主动运输催化ATP水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+(3)降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收(4)①②两组细胞内Na+和K+浓度23.【解析】(1)根据荧光素接受细菌细胞ATP中提供的能量后被激活,在荧光素酶的作用下形成氧化荧光素并且发出荧光可知,“荧光素-荧光素酶生物发光法”中涉及的能量转换是化学能转变为光能,最终发出荧光;放能反应一般与ATP的合成相
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- T/ZAWS 002-2023弧焊设备 物联控制终端(模组)技术要求
- T/ZJJGSW 0002-2023党政机关办公用房调配、维修和处置利用规范
- T/FSI 176-2024风电引接线用硅橡胶混炼胶
- T/CSIA 019-2025本质安全型企业评价准则
- T/CSAE 347-2024轮胎动态垂向刚度特性通用试验方法
- T/SAEG 003-2024汽车安全气囊点火驱动芯片
- T/FJAASS 028-2025卫生杀虫剂药效试验及评价 杀蝇幼剂
- T/CSTEA 00037-2021政和工夫红茶
- T/CSES 194-2025 T/CHTS10230-2025公路工程用钢渣集料生产技术指南
- T/SDMTGM 0012-2024全防护冲压生产线噪声测量方法及限值
- 统编版初中道德与法治九年级上册6.1经济实力大幅提升 议题式教学课件(共21张)+内嵌视频
- 新人教版数学四年级上册《1亿有多大》教学课件
- 2026年魁北克驾驶员考试试题及答案
- 留置胃管操作介绍
- 2026《高一数学培优讲义》秋季(学生版)
- 2025年甘肃省综合评标评审专家库专家考试历年参考题库含答案详解
- 招标内审制度规范
- 2025年下半年中国电信集团限公司甘肃分公司春季校园招聘易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 《当代广播电视概论(第3版)》全套教学课件
- 供水管道地质勘探服务合同
- (完整word版)现代汉语常用词表
评论
0/150
提交评论