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高级中学名校试卷PAGEPAGE1贵州省黔东南州联考2025-2026学年高一上学期12月月考试题第Ⅰ卷(选择题)一、选择题(每题3分,共48分)1.深秋时节,黔东南有一种乌柏树叶片会逐渐变红,植株通过根系吸收土壤中的水分和无机盐,叶片进行光合作用制造有机物,抵御山区夜间的低温环境。下列相关叙述能支持“细胞是生命活动的基本单位”这一观点的是()A.乌柏树的红叶在阳光下呈现出鲜艳色彩B.乌柏树的根、茎、叶共同构成完整的植物体C.乌柏树叶片细胞中的叶绿体能进行光合作用,根细胞吸收无机盐需要线粒体提供能量D.山区的土壤、水分、光照等环境因素影响乌柏树的生长【答案】C【详析】A、乌柏树红叶在阳光下的色彩变化,属于表型特征,未涉及细胞层面的生命活动机制,A不符合题意;B、根、茎、叶构成植物体,属于器官水平的结构描述,未突出细胞作为基本单位的功能,B不符合题意;C、叶片细胞的叶绿体进行光合作用合成有机物和根细胞吸收无机盐需要线粒体提供能量(通过细胞呼吸),这些过程均在细胞内完成,体现了细胞是生命活动的基本单位,C符合题意;D、土壤、水分、光照等环境因素对生长的影响,属于生态系统层面的相互作用,未直接关联细胞内的生命活动,D不符合题意。故选C。2.草履虫、衣藻和细菌都是单细胞生物。尽管它们的大小和形状各不相同,但它们都有相似的结构,即都具有()A.细胞膜、细胞质、细胞核、液泡B.细胞壁、细胞膜、细胞质、储存遗传物质的场所C.细胞膜、细胞质、细胞核、染色体D.细胞膜、细胞质、遗传物质都是DNA【答案】D【详析】A、草履虫、衣藻具有细胞核和液泡,但细菌为原核生物,无成形的细胞核(仅有拟核),也无液泡结构,A错误;B、草履虫无细胞壁,衣藻、细菌均具有细胞壁;草履虫、衣藻、细菌有细胞膜、细胞质;遗传物质储存场所:草履虫、衣藻在细胞核,细菌在拟核,B错误;C、草履虫、衣藻具有细胞核和染色体,但细菌无染色体(遗传物质为环状DNA),也无成形的细胞核,C错误;D、草履虫、衣藻、细菌都有细胞膜、细胞质,遗传物质都是DNA,D正确。故选D。3.某科研团队在调研乡村生态茶园时发现:长期过量施用氮肥的茶园,土壤酸化明显,茶树叶片黄化、抗病性下降,且周边溪流中氮元素超标,影响水生生物生存。下列关于该情境中细胞元素和化合物的叙述,错误的是()A.氮是茶树细胞中蛋白质、核酸的组成元素,合理施氮能促进茶树生长B.过量施氮导致土壤酸化,可能破坏茶树根细胞中酶的空间结构,影响物质运输和代谢C.茶树叶片黄化可能是过量氮元素抑制Mg的吸收,导致叶绿素合成不足D.溪流中氮元素超标会导致藻类大量繁殖,这一现象与细胞中糖类的合成无关【答案】D【详析】A、氮元素是构成蛋白质(含氨基)和核酸(含含氮碱基)的必需元素,合理施氮可促进茶树细胞分裂、代谢和生长,A正确;B、土壤酸化(pH降低)可能使酶(蛋白质)的空间结构发生不可逆改变而失活,影响根细胞跨膜运输(如主动运输需酶参与)及代谢反应速率,B正确;C、叶绿素合成需镁元素(Mg是叶绿素分子中心原子),过量氮可能通过离子竞争抑制根系对Mg²⁺的吸收,导致叶绿素合成障碍而叶片黄化,C正确;D、溪流氮元素超标为藻类提供大量氮源,促进其细胞内叶绿素合成并增强光合作用,直接导致藻类利用光能合成糖类(如葡萄糖)等有机物而大量繁殖,该过程与糖类合成密切相关,D错误。故选D。4.登山爱好者在秋季登高徒步时,长时间剧烈运动后会大量出汗,出现乏力、头晕等症状。此时饮用含适量盐分的运动饮料可快速缓解不适。下列关于该现象与细胞中无机盐功能的关联分析,正确的是()A.无机盐能为肌肉收缩提供能量,补充后可缓解乏力B.无机盐参与维持细胞外液渗透压,补充后可避免细胞失水C.无机盐是构成血红蛋白的关键成分,补充后可改善头晕D.无机盐能促进代谢废物排出,补充后可减轻身体不适【答案】B【详析】A、无机盐不能为肌肉收缩提供能量,补充盐分缓解乏力是因恢复渗透压平衡,维持神经肌肉正常兴奋性,A错误;B、无机盐参与维持细胞外液渗透压,出汗后补充盐分可避免细胞因渗透压失衡而失水,B正确;C、血红蛋白含铁元素(Fe²⁺),但头晕主因是水盐失衡导致血容量减少或脑细胞脱水,与血红蛋白无关,C错误;D、无机盐不直接促进代谢废物排出,该功能主要由肾脏完成,D错误。故选B。5.2025年世界卫生组织发布的《全球膳食指南》强调,合理摄入糖类和脂质是维持细胞正常功能、保障人体健康的关键。下列关于细胞中糖类和脂质的叙述,错误的是( )A.玉米、小麦等谷物中富含淀粉和纤维素,淀粉和纤维素的功能不同,是因为淀粉和纤维素的空间结构不同B.糖尿病患者需严格控制精制糖摄入,其血液中过多的葡萄糖会通过尿液排出,可以用斐林试剂检测尿液是否含葡萄糖C.磷脂是构成细胞膜的重要成分,其“头部”亲水、“尾部”疏水的结构特点,决定了细胞膜中磷脂分子的排布方式D.肥胖患者应杜绝脂质摄入,因为某些脂质是细胞内良好的储能物质,过量积累会增加心血管疾病的发病风险【答案】BD【详析】A、淀粉和纤维素均由葡萄糖单体聚合而成,但葡萄糖的连接方式不同(淀粉含α-1,4-糖苷键,纤维素含β-1,4-糖苷键),导致空间结构差异,进而导致淀粉和纤维素的功能不同,A正确;B、斐林试剂只能检测尿液中是否含有还原糖,而不能确定是否含有葡萄糖,B错误;C、磷脂是构成细胞膜的重要成分,其头部亲水,尾部疏水的结构特点决定了在细胞膜中自发形成双层结构(亲水头朝外、疏水尾朝内),是细胞膜流动镶嵌模型的基础,C正确;D、脂质包括脂肪(储能物质)、磷脂(膜结构成分)、固醇(包括胆固醇、性激素和维生素D)等,肥胖患者需控制脂肪摄入,但完全杜绝脂质会影响生物膜构建(与磷脂有关)、调节(性激素)等功能,D错误。故选BD。6.11个月大的患儿小果因反复咳嗽、咳痰、肺部感染入院,经汗液氯离子测定和基因检测确诊为囊性纤维化。该病是患者肺部支气管上皮细胞表面的CFTR蛋白功能异常,导致氯离子运输受阻,支气管内黏液堆积,易引发细菌感染。结合上述信息及生物学知识,下列叙述错误的是( )A.CFTR蛋白的功能异常仅由氨基酸的排列顺序改变引起,与其空间结构无关B.CFTR蛋白的合成需核糖体、内质网、高尔基体等细胞器的协同作用C.构成CFTR蛋白的基本单位最多有21种,它们的差异在于R基的不同D.囊性纤维化疾病的产生说明CFTR蛋白具有运输功能【答案】A【详析】A、蛋白质的结构决定功能,蛋白质的功能是由氨基酸的种类、数目、排列顺序以及多肽链盘曲折叠形成的空间结构共同决定,所以CFTR蛋白的功能异常不仅与氨基酸的排列顺序有关,还与其空间结构有关,A错误;B、CFTR蛋白是膜蛋白,属于胞外蛋白的一种,其合成需要核糖体、内质网、高尔基体等细胞器的协同作用,B正确;C、构成CFTR蛋白的基本单位氨基酸最多有21种,氨基酸的差异在于R基的不同,C正确;D、依据题干信息可知,囊性纤维化疾病是患者肺部支气管上皮细胞表面的CFTR蛋白功能异常,导致氯离子运输受阻,支气管内黏液堆积,易引发细菌感染,说明CFTR蛋白具有运输氯离子的功能,D正确。故选A。7.人轮状病毒是一种双链RNA病毒,主要感染小肠上皮细胞,可使机体出现呕吐,腹泻等症状导致脱水。下列关于核酸的叙述中,错误的是( )A.人轮状病毒体内含有A、C、G、U等碱基B.RNA可以作为遗传物质,也可以作为催化剂C.人轮状病毒的遗传物质的基本单位是脱氧核苷酸D.双链RNA分子中一条链上的相邻碱基通过磷酸和核糖来连接【答案】C【详析】A、人轮状病毒为RNA病毒,其核酸为RNA,RNA的碱基包括腺嘌呤(A)、胞嘧啶(C)、鸟嘌呤(G)和尿嘧啶(U),A正确;B、RNA可作为遗传物质(如RNA病毒),也可作为催化剂(如核酶),B正确;C、人轮状病毒的遗传物质是RNA,其基本单位为核糖核苷酸,而非脱氧核苷酸(DNA的基本单位),C错误;D、在双链RNA分子中,每条单链上的相邻碱基通过磷酸二酯键连接,该键涉及磷酸基团和核糖(五碳糖),D正确。故选C。8.如图表示细胞间信息交流的三种基本方式,下列叙述错误的是()A.图甲的A所表示的信号分子可以是激素B.图乙中的D表示发出信号的细胞C.图甲的B细胞、图乙的D细胞上都有信号受体D.图丙中植物细胞之间依靠胞间连丝可进行信息交流【答案】B【详析】A、图甲的A由内分泌细胞分泌,所表示的信号分子可以是激素,A正确;B、图乙能表示精子和卵细胞之间的识别和结合,C为受体,D表示接收信号的细胞,B错误;C、C为受体,图甲的B细胞、图乙的D细胞上都有信号受体,C正确;D、图丙相邻植物细胞间可形成通道--胞间连丝,通过胞间连丝进行信息交流,D正确。故选B。9.科学技术和科学方法的进步推动生物学的研究和发展。下列关于科学研究方法的叙述,错误的是()A.制作真核细胞的三维结构模型利用了建构物理模型的方法B.同位素标记的人—鼠细胞融合实验证明了细胞膜具有流动性C.利用差速离心法可以分离酵母菌细胞中的各种细胞器D.用15N代替3H标记亮氨酸无法示踪分泌蛋白的合成和分泌【答案】B【详析】A、模型是人们为了某种特定目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述,形式包括物理模型、概念模型、数学模型等,制作真核细胞的三维结构模型利用了建构物理模型的方法,A正确;B、小鼠细胞和人细胞融合实验运用了荧光标记法,B错误;C、差速离心法主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法,分离细胞器的方法是差速离心法,C正确;D、15N没有放射性,不能用15N代替3H标记亮氨酸来示踪分泌蛋白的合成和分泌,D正确。故选B。10.下列有关细胞结构的叙述正确的是()A.核糖体的形成都需要核仁的参与,细胞代谢越旺盛,核仁越大只有真核,原核没有B.细胞骨架能锚定并支撑许多细胞器,与细胞的运动、物质运输和能量转化等生命活动密切相关C.内质网有两种类型,粗面内质网能合成蛋白质,光面内质网能合成脂质、核酸等物质D.核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,生物大分子可以自由进出【答案】B【详析】A、原核生物具有核糖体,但没有核仁,所以核糖体的形成不都与核仁有关,A错误;B、细胞骨架由蛋白质纤维组成的网架结构,能锚定并支撑许多细胞器,与细胞的运动、物质运输和能量转化等生命活动密切相关,B正确;C、内质网有两种类型,粗面内质网能合成蛋白质,光面内质网能合成脂质,不能合成核酸,C错误;D、核孔能实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,是大分子物质(主要是蛋白质和RNA)出入细胞核的通道,核孔具有选择透过性,并非自由进出,D错误。故选B。11.某生物兴趣小组围绕细胞呼吸原理开展活动,下列相关叙述正确的是()A.酸奶制作时,乳酸菌通过有氧呼吸产生乳酸,使牛奶发酵B.利用酵母菌发酵生产酒精时,持续通入氧气能提高酒精产量C.农田长期水淹后烂根,是因为根细胞无氧呼吸产生的酒精对细胞有毒害作用D.探究细胞呼吸方式实验中,澄清石灰水仅能检测有氧呼吸产物【答案】C【详析】A、乳酸菌为厌氧型微生物,其发酵过程为无氧呼吸,产物为乳酸;选项中“有氧呼吸产生乳酸”的表述错误,A错误;B、酵母菌为兼性厌氧微生物,有氧呼吸可大量增殖但不产生酒精,无氧呼吸才产生酒精;持续通入氧气会抑制无氧呼吸,降低酒精产量,B错误;C、植物根细胞在缺氧条件下进行无氧呼吸,产生酒精(而非乳酸),酒精积累对细胞产生毒害作用,导致烂根现象,C正确;D、澄清石灰水用于检测二氧化碳,而有氧呼吸和无氧呼吸均能产生二氧化碳,故该试剂可检测两种呼吸方式的产物,D错误。故选C。12.因酒精的毒害作用,大量饮酒会导致不适或酒精中毒等,与该物质跨膜运输曲线相符的是()A.①② B.②③ C.①④ D.②④【答案】C【详析】自由扩散的特点是:运输速率只与物质浓度差有关(浓度差越大,速率越快),不需要载体蛋白协助,也不消耗能量(ATP)。接下来分析四个曲线:曲线①:运输速率随物质浓度升高而线性上升→符合自由扩散(仅受浓度差影响);曲线②:运输速率先上升后稳定→这是协助扩散/主动运输的特点(受载体数量限制),不符合自由扩散;曲线③:运输速率随O₂浓度升高而上升(O₂影响有氧呼吸供能)→这是主动运输的特点(消耗能量),不符合自由扩散;曲线④:运输速率不随O₂浓度变化→自由扩散不消耗能量,O₂浓度不影响其速率,符合自由扩散。因此,与酒精跨膜运输相符的是①④。故选C。13.图1是生物膜的流动镶嵌模型及物质跨膜运输示意图,ad代表不同物质,①~④代表不同的物质运输方式。图2表示物质通过膜的运输速率随环境中O2浓度变化的情况,下列说法正确的是()A.动物心肌细胞吸收Ca2+、K+、C6H12O6方式均为方式③B.人体细胞吸收水分子只依靠①C.图1中④与图2所示的运输方式相符D.图2的初始运输速率不为零,是因为有氧呼吸提供能量【答案】C【详析】A、动物心肌细胞吸收Ca2+、K+是主动运输(方式④),吸收C6H12O6是主动运输(心肌细胞需能量,葡萄糖进入心肌细胞是主动运输),A错误;B、人体细胞吸收水分子主要靠自由扩散(①),但也可通过水通道蛋白(协助扩散),并非“只依靠①”,B错误;C、图1中④是主动运输,图2也代表主动运输(需能量),二者运输方式相符,C正确;D、图2初始运输速率不为零,是因为O2浓度为0时,细胞可通过无氧呼吸供能,并非有氧呼吸,D错误。故选C。14.细胞每时每刻都进行着化学反应,这些化学反应往往离不开酶的参与。下列叙述正确的是()A.酶分子的基本单位均是氨基酸B.由活细胞产生的酶在生物体外不能发挥作用C.酶能降低化学反应的活化能,提高反应速率D.酶制剂适宜在低温、低pH条件下保存【答案】C【详析】A、酶的本质是蛋白质或RNA,蛋白质类酶的基本单位是氨基酸,RNA类酶的基本单位是核糖核苷酸,A错误;B、酶在适宜条件下(如适宜温度、pH)可在生物体外发挥作用(如加酶洗衣粉),B错误;C、酶通过降低化学反应的活化能,显著提高反应速率,这是酶催化作用的本质,C正确;D、低温可降低酶活性以延长保存时间,但低pH仅适用于部分酶(如胃蛋白酶),多数酶需在中性pH保存(如唾液淀粉酶),D错误。故选C。15.在“探究不同条件下过氧化氢分解速率”的实验中,实验处理及结果如图所示。下列叙述错误的是()A.1号试管作为对照组,用于排除无关变量对实验结果的影响B.与3号试管相比,4号试管产生大量气泡,说明酶具有高效性C.2、3、4号试管最终产生的氧气量相等D.若将4号试管的肝脏研磨液煮沸后使用,气泡产生量会显著增加【答案】D【详析】A、1号试管是常温下的过氧化氢溶液,作为对照组,目的是排除无关变量(如温度、催化剂等)对实验结果的影响,A正确;B、3号试管加的是无机催化剂(FeCl₃),4号试管加的是酶(肝脏研磨液中的过氧化氢酶);与3号相比,4号产生大量气泡(反应速率更快),体现了酶的高效性(酶的催化效率远高于无机催化剂),B正确;C、2、3、4号试管的过氧化氢初始量相同(都是等量的过氧化氢溶液),根据化学反应的计量关系,最终分解产生的氧气量由底物(过氧化氢)的量决定,因此三者最终产氧量相等,C正确;D、肝脏研磨液中的过氧化氢酶是蛋白质,高温(煮沸)会使酶的空间结构被破坏,导致酶永久失活;因此4号试管的肝脏研磨液煮沸后,酶失去催化活性,气泡产生量会显著减少(甚至不产生气泡),D错误。故选D。16.人体细胞中ATP-ADP循环过程如图所示,其中M、N表示ATP的结构成分。据图分析下列叙述正确的是()A.M、N分别表示腺苷、核糖B.剧烈运动时细胞内ATP-ADP循环速度较安静时快C.ATP与ADP的相互转化过程中物质和能量均是可逆的D.能量1可以是细胞呼吸释放的化学能,也可以是太阳能【答案】B【详析】A、ATP的结构式可简写成A−P~P~P,式中A代表腺苷,由腺嘌呤与核糖组成,T代表3个,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,根据题图可知M、N分别表示腺嘌呤、核糖,A错误;B、剧烈运动时细胞内ATP-ADP循环速度很快,以满足生命活动所需,安静时慢,B正确;C、ATP与ADP的相互转化过程中物质是可逆的,但能量不是可逆的,C错误;D、合成ATP的过程中吸收的能量可来源于光能和化学能,所以能量1可以来自光能和化学能,但人体细胞中能量1只能来自化学能,不能来自光能,D错误。故选B。第Ⅱ卷(非选择题)二、非选择题(共5题,共52分)17.下图分别为生物体内的生物大分子的部分结构模式图,请据图回答问题:(1)甲图中的三种物质都是由许多单糖连接而成的,其中属于植物细胞中的储能物质的是________。(2)乙图化合物的基本组成单位是________,即图中b字母所示的结构,各基本单位之间是通过________(填“①”“②”或“③”)连接起来的。若乙图是某生物大分子部分结构且含有尿嘧啶,该生物大分子是________(填中文名称)。(3)图2片段是由________种氨基酸________而成的,含有________个肽键。(4)如图所示血红蛋白分子中有574个氨基酸合成的四条肽链,其中α、β链各2条,图1是其四级结构示意图,图2是图1中β链氨基端的氨基酸序列。所有肽链盘曲过程中形成了三个二硫键(二硫键的形成过程可表示为:—SH+—SH→—S—S—+2H),若组成图中蛋白质分子的氨基酸的平均相对分子质量是m,则该蛋白质的分子质量为574m-570×18-3×2。若两条β肽链完全相同,据两图可知,一个血红蛋白分子至少含有______个羧基,至少含有______个氨基。【答案】(1)淀粉(2)①.核苷酸②.②③.核糖核酸(3)①3②.脱水缩合③.3(4)①.8②.6【解析】(1)图甲表示多糖,多糖由许多单糖(葡萄糖)连接而成,其中属于植物细胞中的储能物质的是淀粉。(2)乙表示核酸,核酸的组成单位是核苷酸,核苷酸之间通过②磷酸二酯键连接而成。由于尿嘧啶是RNA的特有碱基,所以若乙图化合物含有尿嘧啶,则乙图表示的化合物是核糖核酸。(3)图2中含有三个肽键(③⑤⑦),连接四个氨基酸,对应的R基分别为②④⑥⑧,其中⑥⑧相同,所以图2片段由三种、四个氨基酸脱水缩合而成。(4)图2表示β链有2个氨基酸的R基含有羧基,1个氨基酸中的R基含有氨基,因此该β链中至少含有3个羧基,2个氨基,若两条β肽链完全相同,则2条β链中的羧基至少是6个,氨基4个,2条α链至少含有羧基2个,氨基2个,因此一个血红蛋白分子至少含有8个羧基,6个氨基。18.下图为生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解,请据图回答下列问题:(1)图中过程①进行的场所是______,在线粒体中进行的过程是______(填序号)。(2)人在剧烈运动过程中,肌细胞进行无氧呼吸产生的物质是______。(3)粮食储藏过程中,有时会发生粮堆湿度增大现象,这是因为______。(4)在有氧呼吸的三个阶段中,CO₂的生成发生在第______阶段,H₂O的生成发生在第______阶段,[H]的生成发生在第______阶段,产物H₂O中的氧来自______。(5)有氧呼吸在第______阶段释放能量,无氧呼吸在第______阶段释放能量,无氧呼吸底物中的大部分能量存留在______中。【答案】(1)①.细胞质基质②.②(2)乳酸(3)粮食进行有氧呼吸,产生水(4)①.二②.三③.一、二④.氧气(5)①.一、二、三②.一③.不彻底的氧化产物(或乳酸、酒精)【解析】(1)有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段(①)都在细胞质基质中进行。有氧呼吸的第二、三阶段(②)在线粒体中进行。(2)肌肉细胞无氧呼吸可以产生乳酸。(3)有氧呼吸过程中产生大量的水会导致粮食贮藏过程中粮堆湿度增大现象。(4)二氧化碳的产生发生在有氧呼吸的第二阶段,场所是线粒体基质;水在第三阶段生成,场所是线粒体内膜;一、二阶段均可产生[H]。有氧呼吸第三阶段是[H]与氧气反应产生水并释放出大量能量,所以产物H2O中的氧来自于氧气。(5)有氧呼吸第一、二、三阶段均产生能量,无氧呼吸只在第一阶段产生能量,无氧呼吸过程中有机物不彻底的氧化分解,大部分能量存留在乳酸或酒精中。19.翟中和院士在其主编的《细胞生物学》中说到,我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧。细胞经过数亿年的进化,还有太多的未知等待同学们去探索,请同学们欣赏下面几个细胞,并据图回答下列问题:(1)从结构上来看,图1细胞与图2细胞的根本区别是,图1细胞______。(2)由于图1具有与光合作用有关的色素______,因而能进行光合作用,属于自养型生物。(3)与人体胰岛细胞相比,图2细胞特有的细胞结构有______。(4)图2中,细胞控制植物性状的物质主要位于④中,对细胞核的功能较为全面的阐述是______。(5)图3反映了细胞膜______的功能。(6)图4支原体的②处糖蛋白很少,从细胞结构的角度分析,其原因是______。广谱青霉素可抑制细菌的增殖,但支原体对其并不敏感,从结构上推测青霉素对细菌的作用位点为______。【答案】(1)没有以核膜为界限的细胞核(2)叶绿素和藻蓝素(3)细胞壁、叶绿体、液泡(4)细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心(5)进行细胞间的信息交流(6)①.支原体(为原核生物)细胞中无内质网和高尔基体(对合成的蛋白质进行加工)②.细胞壁【解析】(1)图1为蓝细菌,属于原核细胞,图2为植物细胞,属于真核细胞,二者的根本区别是原核细胞无以核膜为界限的细胞核。(2)蓝细菌具有叶绿素和藻蓝素,因而能进行光合作用,属于自养型生物。(3)人体胰岛细胞为动物细胞,与动物细胞相比,图2的植物细胞特有的结构包括叶绿体、液泡和细胞壁。(4)控制植物性状的物质是DNA,主要分布在④细胞核中,细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。(5)图3反映的是细胞膜进行细胞间信息交流的功能,如精子和卵细胞的识别过程存在图示的信息交流。(6)糖蛋白是分布在细胞膜上具有识别作用的物质,由于支原体为原核生物,细胞中无内质网和高尔基体,不能对合成的蛋白质进行加工,因此支原体的②细胞膜处糖蛋白很少。支原体与细菌都是原核生物,但支原体没有细胞壁,广谱青霉素可抑制细菌的增殖,但支原体对其并不敏感,故推测青霉素对细菌的作用位点为细胞壁。20.图1是植物细胞发生质壁分离的图像,图2为某种细胞细胞膜的部分结构示意图,其中a、b、c、d、e表示物质跨膜运输的方式。请据图回答下列问题:(1)将有活性的洋葱表皮细胞放入大于细胞液浓度的KNO3溶液中(此浓度不会造成细胞死亡),细胞发生______现象,此时______相当于半透膜,可用图1中______表示(填数字标号),影响该细胞离子吸收速率的因素有______(写出两条)。(2)若某一时刻在显微镜下观察到的图像如图1,此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系能否确定?______。(3)若图2是小肠上皮细胞的细胞膜,该细胞吸收葡萄糖的跨膜运输方式可用图2中______(填写a或b或c或d或e)表示。【答案】(1)①.质壁分离②.原生质层③.②③④④.载体蛋白的数量、能量(2)不能(3)a【解析】(1)活的洋葱表皮细胞(成熟植物细胞,有大液泡)放入大于细胞液浓度的KNO3溶液中,细胞失水,原生质层收缩,而细胞壁伸缩性小,因此发生质壁分离现象。植物细胞的原生质层(包括细胞膜②、液泡膜④及两层膜之间的细胞质③)相当于半透膜,对应图1中的②③④。KNO3溶液中的K+、NO3−通过主动运输进入细胞(需要载体蛋白和能量),因此影响该细胞离子吸收速率的因素有载体蛋白的数量(载体具有特异性,数量有限)、能量(主动运输消耗能量,能量供应影响运输速率)。(2)图1是质壁分离的图像,此时细胞可能处于“继续失水(细胞液浓度<外界溶液浓度)”“水分进出平衡(细胞液浓度=外界溶液浓度)”,甚至后续会因K+、NO3−进入细胞,出现“细胞液浓度>外界溶液浓度、细胞吸水”的情况,因此仅通过质壁分离的图像,无法确定细胞液与外界溶液的浓度关系。(3)小肠上皮细胞以主动运输方式吸收葡萄糖,可用图2中a表示。21.酶是生命活动中的“催化剂”,主宰着
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