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高级中学名校试卷PAGEPAGE1福建省龙岩市2024-2025学年高一上学期期末试题一、单项选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.细胞学说被恩格斯列入19世纪自然科学三大发现之一。下列关于细胞学说及其建立过程的描述,正确的是()A.细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺B.科学家运用完全归纳法建立细胞学说C.细胞学说指出细胞是一个完全独立的单位D.细胞学说阐明了生物界的多样性和统一性【答案】A【详析】A、细胞学说的建立者主要是施莱登和施旺,A正确;B、科学家运用不完全归纳法建立细胞学说,B错误;C、细胞学说指出细胞是一个相对独立的单位,C错误;D、细胞学说的创立建立在研究动物和植物的基础上,它揭示了动植物的统一性,阐明了生物界的统一性,但并没有阐明其多样性,D错误。故选A。2.菠菜叶肉细胞和人口腔上皮细胞都有的细胞结构是()A.细胞壁 B.染色质 C.液泡 D.叶绿体【答案】B【详析】A、人口腔上皮细胞没有细胞壁,A错误;B、菠菜叶肉细胞和人口腔上皮细胞都属于真核细胞,遗传物质主要存在于染色质上,B正确;C、人口腔上皮细胞没有液泡,液泡一般存在于植物细胞中,C错误;D、人口腔上皮细胞没有叶绿体,叶绿体一般存在于植物叶肉细胞中,D错误。故选B。3.淡水水域污染后富营养化,导致蓝细菌和绿藻等大量繁殖,形成让人讨厌的水华。下列关于蓝细菌和绿藻的描述,正确的是()A.二者都以DNA为遗传物质B.二者都含具膜细胞器核糖体C.二者的叶绿素都分布在叶绿体中D.二者都有以核膜为界限的细胞核【答案】A【详析】A、细胞生物都以DNA作为遗传物质,A正确;B、核糖体是无膜细胞器,B错误;CD、蓝细菌是原核生物,无叶绿体,无细胞核,CD错误。故选A。4.基于对细胞中元素与化合物的认识,下列相关叙述错误的是()A.组成细胞的化学元素在无机自然界中都可以找到B.蛋白质、核酸、多糖等生物大分子均以碳链为基本骨架C.鸡蛋煮熟后蛋白质的空间结构变得伸展、松散,有利于消化D.评价食物中蛋白质的营养价值时,应注重非必需氨基酸的种类和含量【答案】D【详析】A、组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的,A正确;B、生物大分子,如多糖、蛋白质、核酸,都以碳原子构成的碳链为基本骨架,碳是生命的核心元素,B正确;C、鸡蛋煮熟后,蛋白质的空间结构变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,因此吃熟鸡蛋、熟肉容易消化,C正确;D、非必需氨基酸可以自身合成,在评价食物中蛋白质成分的营养价值时,人们格外注重必需氨基酸的种类和数量,D错误。故选D。5.下列有关光合作用的叙述,正确的是()A.绿叶中的光合色素常用层析液来提取B.类胡萝卜素主要吸收蓝紫光和红光C.光反应在光下进行,暗反应在黑暗中进行D.光合作用释放的氧气中的氧元素来自水【答案】D【详析】A、绿叶中的光合色素常用无水乙醇来提取,而层析液是用于分离光合色素的,A错误;B、类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,B错误;C、光反应在光下进行,暗反应有光无光都能进行,只是暗反应需要光反应提供的ATP和NADPH,C错误;D、通过同位素标记法证明,光合作用释放的氧气中的氧元素来自水,D正确。故选D。6.下列关于细胞生命历程的叙述,错误的是()A.细胞生长过程中体积增大,物质交换效率降低B.细胞分化是细胞中基因选择性表达的结果C.细胞衰老后各种酶活性均下降,呼吸速率减慢D.细胞自噬可以维持细胞内部环境的相对稳定【答案】C【详析】A、细胞生长过程中体积会增大。随着细胞体积增大,其相对表面积(表面积与体积之比)减小。物质交换依赖于细胞的表面,相对表面积减小会导致物质交换效率降低,A正确;B、细胞分化的本质是基因的选择性表达。即不同细胞中遗传物质相同,但在个体发育过程中,不同细胞的基因按照一定程序选择性地表达,从而导致细胞在形态、结构和功能上产生稳定性差异,B正确;C、细胞衰老后,多数酶活性下降,但并不是各种酶活性均下降。比如与细胞衰老相关的一些酶的活性可能会增强,C错误;D、细胞自噬是细胞通过溶酶体对细胞内受损、变性的蛋白质或细胞器等进行降解并回收利用的过程。这一过程可以及时清除细胞内的废物和异常成分,从而维持细胞内环境的相对稳定,D正确。故选C。7.“颜色反应”是检测特定物质的常用方法。下表是生物体中几种有机物的检测实验,下面①~④对应的内容描述错误的是()待测物质试剂反应条件预期显色结果蛋白质①常温紫色脂肪苏丹Ⅲ染液常温②③斐林试剂④砖红色A.①—双缩脲试剂 B.②—橘黄色C.③—淀粉 D.④—水浴加热【答案】C【详析】A、蛋白质可与双缩脲试剂在常温下产生紫色反应,则①表示双缩脲试剂,A正确;B、脂肪可以在常温下被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,则②表示橘黄色,B正确;CD、斐林试剂能和还原糖在水浴加热的条件下生成砖红色沉淀,③应为还原糖,④表示反应条件为水浴加热,而淀粉是非还原糖,C错误,D正确。故选C。8.图中①~⑤表示某生物细胞的部分结构,下列有关叙述正确的是()A.该图一定是动物细胞的亚显微结构模式图B.结构④是所有细胞生物蛋白质合成的场所C.葡萄糖在结构①中彻底氧化分解成CO2和H2OD.①④⑤都含核酸,⑤内行使遗传功能的结构是核仁【答案】B【详析】A、该图中虽然有中心体(图中②),但低等植物细胞也含有中心体,因此该图不一定是动物细胞的亚显微结构模式图,A错误;B、结构④是核糖体,核糖体是所有细胞生物蛋白质合成的场所,无论是原核细胞还是真核细胞,都需要核糖体来合成蛋白质,B正确;C、结构①是线粒体,葡萄糖首先在细胞质基质中分解成丙酮酸,丙酮酸进入线粒体后才能被彻底氧化分解成CO2和H2O,C错误;D、①线粒体含有DNA和RNA,④核糖体含有RNA,⑤细胞核含有DNA和RNA,所以①④⑤都含核酸;⑤细胞核内行使遗传功能的结构是染色质(体),而核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,D错误。故选B。9.黑藻常作为生物学实验的材料,下列有关叙述错误的是()A.可直接将黑藻叶片制成临时装片观察叶绿体,并要保持有水状态B.观察细胞质的流动,可用黑藻叶肉细胞中叶绿体的运动作为标志C.用黑藻叶肉细胞观察质壁分离时,可观察到绿色部分逐渐变大D.观察植物细胞的有丝分裂,不宜选用黑藻的叶片作为实验材料【答案】C【详析】A、黑藻幼嫩的小叶含有叶绿体,黑藻叶片非常薄,可以直接制片,可进行叶绿体的观察,并要保持有水状态,A正确;B、观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,B正确;C、用黑藻叶肉细胞观察质壁分离时,可观察到绿色部分逐渐变小,C错误;D、黑藻成熟叶片高度分化,不会进行有丝分裂,不宜选用黑藻的叶片作为实验材料,D正确。故选C。10.下图表示某种植株的非绿色器官在不同氧浓度下,单位时间内O2的吸收量和CO2的释放量的变化。下列叙述错误的是()A.氧气浓度为0时,该器官细胞质基质有少量ATP生成B.氧气浓度在10%以下时,该器官无氧呼吸强度大于有氧呼吸强度C.氧气浓度在10%以上时,该器官只在线粒体内产生CO2D.保存该器官时,氧气浓度为R时比较合适【答案】B【详析】A、氧气浓度为0时,该器官只进行无氧呼吸,其场所是细胞质基质,该器官细胞质基质有少量ATP生成,A正确;B、当氧气浓度在10%以下时,二氧化碳释放量大于氧气吸收量,说明此时既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,但仅从二氧化碳释放量大于氧气吸收量,不能得出无氧呼吸强度大于有氧呼吸强度,B错误;C、氧气浓度在10%以上时,氧气吸收量等于二氧化碳的释放量,该器官只进行有氧呼吸,只在线粒体内产生CO2,C正确;D、应该在二氧化碳释放量最小的氧气浓度下保存该器官,保存该器官时,氧气浓度为R时比较合适,D正确。故选B。11.ATP是细胞生命活动的直接能源物质,下面关于细胞内ATP的叙述,正确的是()A.ATP的结构简式是A~P~P-PB.ATP合成所需的能量由磷酸提供C.吸能反应往往与ATP水解反应相关联D.剧烈运动时ATP合成速率快于水解速率【答案】C【详析】A、ATP的结构简式是A-P~P~P,-代表普通磷酸键,~代表特殊的化学键,A错误;B、ATP合成所需的能量来自细胞呼吸有机物分解所释放的化学能或者光合作用吸收的光能等,并非由磷酸提供,B错误;C、吸能反应需要消耗能量,ATP水解能够释放能量,为吸能反应提供能量,所以吸能反应往往与ATP水解反应相关联,C正确;D、剧烈运动时,ATP合成速率和水解速率都加快,但两者处于动态平衡,并非ATP合成速率快于水解速率,D错误。故选C。12.20世纪60年代以前,医院里用的葡萄糖是用盐酸催化淀粉水解的方法来生产的,生产过程需要在245kPa的高压和140-150℃的高温下进行,并且需要耐酸的设备。60年代以后改用酶法生产,主要利用淀粉酶催化淀粉水解来生产。下列有关叙述错误的是()A.植物细胞产生的淀粉酶必须分泌到细胞外才能起作用B.盐酸与淀粉酶都可降低淀粉水解反应的活化能C.酶法生产过程运用了酶的高效性和专一性等特性D.用酶法生产既可降低设备成本又可提高生产效率【答案】A【详析】A、植物细胞产生的淀粉酶在细胞内也能起作用,比如植物细胞内淀粉的水解过程,并非必须分泌到细胞外才能起作用,A错误;B、催化剂的作用原理都是降低化学反应的活化能,盐酸与淀粉酶作为淀粉水解反应的催化剂,都可降低淀粉水解反应的活化能,B正确;C、酶法生产利用淀粉酶催化淀粉水解,体现了酶的专一性,而且酶具有高效性,能在温和条件下高效催化反应,所以酶法生产过程运用了酶的高效性和专一性等特性,C正确;D、由题可知,酶法生产不需要在245kPa的高压和140-150℃的高温下进行,也不需要耐酸设备,所以用酶法生产既可降低设备成本又可提高生产效率,D正确。故选A。13.伞藻是一种单细胞生物,由顶帽、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。研究人员用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接实验,过程如图所示。下列分析错误的是()A.第一次嫁接长出中间型顶帽,推测顶帽的形态建成与细胞质有关B.若图中?处长出的是菊花形帽,说明顶帽的形态建成与假根有关C.该实验结果可以说明伞藻的细胞核是细胞遗传和代谢的中心D.为使实验结论更加准确,应再增加一组嫁接实验进行对比【答案】C【详析】A、第一次嫁接是将菊花形伞藻的柄嫁接到伞形伞藻的假根上,长出中间型顶帽。由于假根中含有细胞核,柄主要是细胞质,此时出现中间型顶帽,说明顶帽的形态建成与细胞质有关,A正确;B、若图中“?”处长出的是菊花形帽,因为假根是菊花形伞藻的,说明顶帽的形态建成与假根有关,假根中有细胞核,所以可进一步说明顶帽形态建成与细胞核有关,B正确;C、该实验体现了假根与顶帽形态建成的关系,还不足以说明伞藻的细胞核是细胞遗传和代谢的中心,C错误;D、为使实验结论更加准确,应再增加一组嫁接实验进行对比,比如将菊花形伞藻的柄嫁接到伞形伞藻的假根上,观察顶帽形态,可以使结论更具说服力,D正确。故选C。14.下图为探究酵母菌细胞呼吸方式的实验装置示意图。下列叙述错误的是()A.a瓶中NaOH溶液的作用是除去空气中的CO2B.c瓶应先放置一段时间消耗掉O2后再连接d瓶C.相同时间内,b瓶石灰水变浑浊的程度比d瓶大D.c瓶培养液中加入溴麝香草酚蓝溶液后变灰绿色【答案】D【详析】A、a中NaOH的作用是吸收空气中的CO2,防止干扰实验结果,A正确;B、c瓶应该静置一段时间再连通瓶d,以消耗掉瓶中的氧气,从而保证引起澄清石灰水变浑浊是由于无氧呼吸产生的二氧化碳所致,B正确;C、由于有氧呼吸产生的二氧化碳比无氧呼吸快而多,所以实验过程中b、d瓶中澄清石灰水都会变混浊,且b瓶石灰水变浑浊的程度比d瓶大,C正确;D、应从c瓶中取酵母菌培养液加入到溴麝香草酚蓝溶液,D错误。故选D。15.科学家用含32P的磷酸盐作为标记物浸泡蚕豆幼苗,追踪蚕豆根尖细胞分裂情况,得到蚕豆根尖分生区细胞连续分裂数据如下图。下列有关描述正确的是()A.该实验利用32P标记细胞中的DNA进行研究B.一个细胞周期可用AC段表示,时间为19.3hC.BC段细胞内染色体复制后染色体数目加倍D.CD段细胞内中心粒发出星射线形成纺锤体【答案】A【详析】A、因为DNA中含有磷元素,所以可以利用含32P的磷酸盐标记细胞中的DNA来进行研究,A正确;B、细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期,且分裂间期时间较长。图中BC段为分裂间期,CD段为分裂期,一个细胞周期应该用BD段表示,而不是AC段,B错误;C、BC段为分裂间期,染色体复制后,DNA数目加倍,但染色体数目不变,染色体数目加倍发生在分裂后期,C错误;D、蚕豆是高等植物,细胞中没有中心体,纺锤体是由细胞两极发出的纺锤丝形成的,而不是中心粒发出星射线形成,D错误。故选A。16.酸奶中可能含有的微生物有乳酸菌、酵母菌等,若超市里的酸奶出现胀袋现象就不能购买。下列叙述正确的是()A.酸奶的制作原理是利用酵母菌的无氧呼吸B.胀袋现象是乳酸菌无氧呼吸产生气体造成C.如果有酒味,可能是酵母菌有氧呼吸造成的D.适当降低温度可以延长酸奶的保存时间【答案】D【详析】A、酸奶的制作原理是利用乳酸菌的无氧呼吸,A错误;B、酸奶出现胀袋现象是因为乳酸菌的无氧呼吸造成的,乳酸菌无氧呼吸只产生乳酸,不产生气体,B错误;C、酵母菌在无氧条件下才进行酒精发酵,C错误;D、降低温度,抑制了乳酸菌菌生长繁殖的速度,降低了微生物的新陈代谢的速率,可以延长酸奶的保存时间,D正确。故选D。17.“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列有关叙述错误的是()A.线粒体内膜形成嵴增大膜表面积,为酶提供更多附着位点B.高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行信息交流C.细胞骨架呈网架结构,有利于维持细胞形态和进行物质运输D.水通道蛋白往往贯穿细胞膜,比通道直径小的物质可自由通过【答案】D【详析】A、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,其内膜向内折叠形成嵴,这一结构特点显著增大了内膜的膜表面积,膜表面积的增大为与有氧呼吸相关的酶提供了更多的附着位点,有利于有氧呼吸的进行,体现了结构与功能相适应,A正确;B、高等植物细胞之间存在胞间连丝,它是贯穿细胞壁沟通相邻细胞的细胞质连线。胞间连丝在细胞间物质运输和信息交流等方面发挥着重要作用,使得细胞间能够进行有效的信息交流,体现了结构与功能相适应,B正确;C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构。它不仅有利于维持细胞形态,保持细胞内部结构的有序性,还在物质运输、能量转换、信息传递等生命活动中发挥重要作用,体现了结构与功能相适应,C正确;D、水通道蛋白是一类跨越细胞膜的蛋白质,形成水通道。水通道蛋白具有特异性,只允许水分子通过,并非比通道直径小的物质都可自由通过,D错误。故选D。18.下图甲、乙是某同学在观察根尖细胞有丝分裂时拍摄到的图像,a、b、c、d表示根尖的不同区域。下列说法正确的是()A.实验时需对根尖依次进行解离、染色、漂洗和制片B.实验时观察不到A细胞的细胞板扩展形成细胞壁的过程C.图乙中C细胞处于有丝分裂中期,为图甲a区的细胞D.通过统计乙图中各时期的细胞数目,可估算出细胞周期【答案】B【详析】A、实验时需对根尖依次进行解离、漂洗、染色和制片,A错误;B、由于在制作装片时,经过解离过程细胞已经死亡,因此不能观察到A细胞的细胞板扩展形成细胞壁的过程,B正确;C、图甲中c区为分生区,细胞具有较强的分裂能力,图乙中C细胞所有染色体的着丝粒都排列在赤道板上,处于有丝分裂中期,为图甲c区的细胞,C错误;D、统计视野中各细胞数目,只能推算每个时期时长在细胞周期总时长中占的比例,不能计算细胞周期的时长,D错误。故选B。19.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶,下图是ATP为主动运输Ca2+供能的示意图。下列叙述正确的是()A.图①表示ATP与载体蛋白结合,激活载体蛋白的酶活性B.图②表示Ca2+与载体蛋白结合,该过程需要ATP提供能量C.图③表示载体蛋白空间结构发生改变,完成Ca2+的运输D.图中载体蛋白空间结构发生的变化是不可逆的【答案】C【详析】A、如图①所示,参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶,当膜内侧的Ca2+与其相应位点结合时,酶活性就被激活了,A错误;B、图②表示ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合,使载体蛋白磷酸化,这一过程伴随着能量的转移,B错误;C、图③表示载体蛋白磷酸化后导致其空间结构发生变化,使

Ca2+

的结合位点转向膜外侧,将

Ca2+

释放到膜外,完成Ca2+的运输,C正确;D、由图可知,Ca2+与载体蛋白结合后,载体蛋白的空间结构发生变化,而这种空间结构的变化是可逆的,D错误。故选C。20.硒代半胱氨酸(C3H7NO2Se)是组成人体蛋白质的一种氨基酸。硒在自然界中常以有毒性的亚硒酸盐(SeO32-)等形式存在,某些微生物能将SeO32-还原为低毒性的单质硒。科研人员选用某细菌进行硒的跨膜运输相关研究,实验设计及结果如图所示。下列相关叙述错误的是()A.硒代半胱氨酸中有5种元素,硒元素存在其侧链基团中B.组2中SeO32-吸收速率受细胞膜上SeO32-转运蛋白的限制C.据实验结果推测SeO32-主要以主动运输的方式进入该细菌D.实验结果表明亚硫酸盐对SeO32-的跨膜运输具有抑制作用【答案】C【详析】A、氨基酸的结构通式为,因此硒位于硒代半胱氨酸的R基中,硒代半胱氨酸中有C、H、O、N、Se共5种元素,A正确;B、组1和组2的不同是有无转运蛋白的运输,组2中SeO32-的吸收速率明显小于组1,因此组2中SeO32-吸收速率受细胞膜上SeO32-转运蛋白的限制,B正确;C、组3加入呼吸抑制剂后,细胞呼吸受到抑制,能量供应减少,但组3的SeO32-吸收速率并没有明显降低,说明该物质的运输不消耗能量,不属于主动运输进入该细菌,C错误;D、组4的SeO32-吸收速率明显小于组1,因此可说明亚硫酸盐对SeO32-的跨膜运输具有抑制作用,D正确。故选C。二、非选择题:本题共5小题,共60分。21.组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在。图1表示人体细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、V是生物大分子,X、Y、Z分别为构成生物大分子的基本单位。图2为Ⅱ或Ⅲ的部分结构示意图。回答下列问题。(1)图1中V是_______,主要分布在人体的_______(填器官)中。(2)与V相比,I中_______元素的含量更低。细胞内良好的储能物质是I而不是V的主要原因是______。(3)图1中Ⅱ的_______储存着生物的遗传信息。若图2中③为碱基T,则②的中文名称是_______。(4)抗体的化学本质是图1中的_______(填序号)。科学家发现,不同的抗体可以与不同的抗原结合,从氨基酸的角度分析,抗体多样性的原因可能是_______。【答案】(1)①.糖原②.肝脏和肌肉(2)①.O(氧)②.等质量的Ⅰ(脂肪)比Ⅴ(糖原)氧化分解释放出的能量更多(或“等量的脂肪比糖类含能量多”)(3)①.脱氧核苷酸的排列顺序(碱基的排列顺序)②.脱氧核糖(4)①.Ⅳ②.组成抗体的氨基酸的种类或数目或排列顺序不同【解析】(1)由图1可知,V是由葡萄糖组成的生物大分子,且是细胞内的储能物质,所以V是糖原。糖原主要分布在人体的肝脏和肌肉中,在肝脏中的为肝糖原,在肌肉中的为肌糖原。(2)V是糖原,属于糖类,I是脂肪。与糖类相比,脂肪中O元素的含量更低,而C、H元素的含量更高。细胞内良好的储能物质是脂肪而不是糖原的主要原因是:等质量的脂肪比糖原含有的能量多,因为脂肪中C、H比例高,氧化分解时消耗的氧气多,释放的能量更多(或“等量的脂肪比糖类含能量多”)。(3)图1中Ⅱ主要分布在细胞核,是DNA,DNA的碱基排列顺序(或脱氧核苷酸的排列顺序)储存着生物的遗传信息。若图2中③为碱基T,T是DNA特有的碱基,图2表示的是DNA的部分结构,②是脱氧核糖。(4)抗体的化学本质是蛋白质,图1中Ⅳ承担生命活动,是蛋白质,所以抗体的化学本质是图1中的Ⅳ。从氨基酸的角度分析,抗体多样性的原因可能是氨基酸的种类、数目和排列顺序不同。22.人乳铁蛋白是乳腺细胞分泌的一种含铁蛋白质,广泛分布于乳汁等外分泌液中,在初乳中含量较高,对细菌、真菌和病毒等有抑制作用。婴儿能直接吸收母乳中的乳铁蛋白提高免疫力,而成年人难以吸收。回答下列问题。(1)欲研究乳铁蛋白的合成和分泌过程,可将乳腺细胞放入含有______(填“15N标记的氨基酸”、“3H标记的氨基酸”或“14C标记的核苷酸”)的培养液中培养。乳铁蛋白合成和分泌过程中,带有放射性标记的物质先后经过的具膜细胞器是______。(2)婴儿的小肠上皮细胞吸收乳铁蛋白的方式是______;该吸收方式与小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式相比,共同之处有______(写出两点)。(3)科学家尝试把人乳铁蛋白包埋在由磷脂分子构成的脂质体中(如图),以提高成年人对乳铁蛋白的吸收率。脂质体的“膜”与细胞膜均以_______为基本支架,包埋时乳铁蛋白的亲脂部分和亲水部分分别位于脂质体的_______处(填字母)。脂质体膜与细胞膜可以融合,体现了膜具有_______性。【答案】(1)①.3H标记的氨基酸②.内质网、高尔基体(2)①.胞吞②.都需要蛋白质的参与、都需要消耗能量(3)①.磷脂双分子层②.b和a③.(一定的)流动【解析】(1)蛋白质的基本组成单位是氨基酸,要研究蛋白质的合成和分泌过程,应将乳腺细胞放入含有放射性标记氨基酸的培养液中培养,3H具有放射性,在研究蛋白质合成和分泌过程时更便于追踪,所以应选择3H标记的氨基酸。分泌蛋白合成与分泌过程为: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,其中核糖体无膜结构,所以带有放射性标记的物质先后经过的具膜细胞器是内质网、高尔基体。(2)乳铁蛋白是大分子物质,婴儿的小肠上皮细胞吸收乳铁蛋白的方式是胞吞。小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输,胞吞和主动运输共同之处有都需要蛋白质的参与、都需要消耗能量。(3)脂质体的“膜”与细胞膜均以磷脂双分子层为基本支架,磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以包埋时乳铁蛋白的亲脂部分位于脂质体的b处,亲水部分位于脂质体的a处。脂质体膜与细胞膜可以融合,体现了膜具有(一定的)流动。23.癌症(恶性肿瘤)严重威胁人体健康,科研人员一直致力于抗癌药物的研发。癌细胞能无限增殖,图1为人体癌细胞分裂某时期的部分染色体示意图,图2为人体细胞(2n=46)一个细胞周期中每条染色体上DNA数量变化曲线。回答下列问题。(1)观察细胞分裂时,常用______(碱性染料)对染色体进行染色,根据______可判断细胞分裂所处的时期。(2)图1细胞处于有丝分裂______期,对应图2的______段。(3)图2中CD段形成的原因是______,BC段细胞中有______条染色体。(4)丹参酮是从中药丹参中提取的具有抗肿瘤活性的化合物,欲探究其作用机制,科研人员做了相关实验,统计了对照组和实验组(丹参酮给药组)的癌细胞凋亡率及凋亡蛋白基因Bax和Bcl-2的表达量,结果如下表。组别凋亡率(%)Bax表达量(%)Bcl-2表达量(%)对照组5.62853实验组32.63738据实验结果推测,丹参酮可能通过促进癌细胞______的表达、抑制______的表达,来诱导细胞凋亡以抑制肿瘤的生长,可见细胞凋亡是______的过程。【答案】(1)①.甲紫溶液(或醋酸洋红液)②.染色体的存在状态(或形态和分布)(2)①.后②.DE(3)①.着丝粒分裂(姐妹染色单体分开)②.46(4)①.(基因)Bax②.(基因)Bcl-2③.基因所决定的细胞自动结束生命【解析】(1)可用甲紫溶液(或醋酸洋红液)对染色体进行染色,从而在显微镜下能够清晰地观察到染色体的形态、数目等特征。在细胞分裂不同时期,染色体的存在状态(或形态和分布)不同,可据此判断细胞分裂所处的时期。(2)图1细胞中着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体并移向细胞两极,故处于有丝分裂后期。该时期每条染色体上只有一个DNA分子,且有丝分裂中期每条染色体上有两个DNA分子,故有丝分裂后期对应图2的DE段。(3)图2中CD段表示每条染色体上的DNA数从2降到1,形成的原因是着丝粒分裂(姐妹染色单体分开)。BC段表示G2期、有丝分裂前期和中期,细胞中有46条染色体,与体细胞中的染色体数目相同。(4)与对照组相比可知,实验组癌细胞(基因)Bax表达量增加,而Bcl-2表达量减少,说明丹参酮可能通过促进癌细胞(基因)Bax的表达、抑制(基因)Bcl-2的表达,来诱导细胞凋亡以抑制肿瘤的生长。Bax和Bcl-2都是基因,可见细胞凋亡是基因所决定的细胞自动结束生命的过程。24.大豆是发源于我国的重要粮食作物,其根部的根瘤菌通过固氮作用将空气里的氮还原为氨态氮供大豆吸收和利用。大豆田里的多种杂草会与大豆争夺阳光,土壤里还存在蚯蚓以及多种微生物。下图是研究人员在夏季晴朗的白天测量的大豆叶片光合作用强度的曲线图。回答下列问题。(1)大豆吸收的氨态氮可参与合成______(填两种物质即可),用于光合作用的暗反应过程。土壤里的蚯蚓以及多种微生物,通过呼吸作用,可为大豆的光合作用提供更多的_______。(2)杂草过多会与大豆争夺阳光导致大豆光合作用过程中C3还原速率减慢,原因是______。(3)据图分析,12:00时大豆叶片的光合作用强度出现低谷,推测其原因是夏季中午温度较高,______,致使光合作用受到限制。研究发现大豆叶片有机物总量于18:00时开始不再增加,此时大豆叶片光合作用强度_______(填“等于”、“大于”或“小于”)呼吸作用强度。(4)综上分析,影响大豆光合作用强度的环境因素有______(写出三种)等。【答案】(1)①.酶、ATP、NADPH②.CO2(2)大豆接受的光照减少,光反应产生的ATP和NADPH较少(3)①.气孔大量关闭,进入叶片组织的CO2减少②.等于(4)光照强度、CO2浓度、温度、无机盐【解析】(1)在光合作用暗反应中,需要酶、ATP、NADPH等参与,而这些物质都含有氮元素,所以大豆吸收的氨态氮可参与合成酶、ATP、NADPH等用于光合作用的暗反应过程。土壤里的蚯蚓以及多种微生物,通过呼吸作用会产生CO2,CO2是光合作用暗反应的原料,所以可为大豆的光合作用提供更多的CO2。(2)光合作用光反应为暗反应提供ATP和NADPH,杂草过多会与大豆争夺阳光,使大豆光合作用的光反应减弱,产生的ATP和NADPH减少,而C3还原需要ATP和NADPH,所以导致大豆光合作用过程中C3还原速率减慢。(3)夏季中午温度较高,植物为了降低蒸腾作用,气孔大量关闭,进入叶片组织的CO2减少,暗反应

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