黑龙江省哈尔滨市六校联考2025-2026学年高一上学期1月期末考试生物试题(解析版)_第1页
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高级中学名校试卷PAGEPAGE1黑龙江省哈尔滨市六校联考2025-2026学年高一上学期1月期末试题一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.恩格斯认为细胞学说是19世纪自然科学的三大发现之一。下列关于细胞学说的叙述错误的是()A.细胞学说的建立者主要是德国科学家施莱登、施旺B.耐格里发现新细胞的产生是细胞分裂的结果C.细胞学说为后来生物进化论的确立埋下了伏笔D.细胞学说建立的过程运用了完全归纳法【答案】D【详析】A、细胞学说的主要建立者是德国科学家施莱登(提出植物由细胞构成)和施旺(提出动物由细胞构成),A正确;B、德国科学家耐格里通过观察植物分生组织,发现新细胞由细胞分裂产生,补充了细胞学说内容,B正确;C、细胞学说揭示了动植物结构的统一性(均由细胞构成),为生物进化论中“共同起源”观点提供了结构基础,C正确;D、施莱登通过观察部分植物组织提出细胞学说,属于不完全归纳法(未观察所有生物),D错误。故选D。2.牻牛儿苗的果实成熟后会裂成5个分果,分果的喙部呈螺旋状卷曲,螺旋部分会随湿度变化而扭紧或松开,产生旋转的机械力,将种子像钻头一样钻入土中。下列叙述错误的是()A.牻牛儿苗果实的细胞中含量最多的化合物是水B.种子在成熟过程中自由水增多,有利于降低代谢水平C.种子在萌发过程中自由水与结合水的比例逐渐增大D.种子像钻头一样钻入土中,利于种子在湿润的土壤中萌发【答案】B【详析】A、细胞中含量最多的化合物是水,因此牻牛儿苗果实的细胞中含量最多的化合物也是水,A正确;B、种子成熟过程中,自由水减少、结合水增多,代谢水平降低以适应休眠状态,B错误;C、种子萌发时,自由水比例升高促进代谢活动,自由水/结合水比值增大,C正确;D、种子的萌发需要大量的水,种子钻入土壤有利于获取水分,从而更易萌发,D正确。故选B。3.生物体内参与生命活动的生物大分子可由单体聚合而成,构成蛋白质等生物大分子的单体和连接键以及检测生物大分子的试剂等信息如下表。根据表中信息,下列叙述正确的是()单体连接键生物大分子检测试剂或染色剂葡萄糖—①—②③蛋白质④⑤—核酸—A.①的元素组成为C、H、O,③可能是肽键B.②中只含有C、H、O、N四种元素C.⑤为核酸彻底水解的产物D.若④为双缩脲试剂,则不会与变性的蛋白质发生紫色反应【答案】A【详析】A、①是由葡萄糖聚合形成的生物大分子多糖,其元素组成仅为C、H、O;③是蛋白质的连接键,应为肽键,A正确;B、②是蛋白质的单体氨基酸,氨基酸的基本元素为C、H、O、N,但某些氨基酸(如半胱氨酸)还含有S等元素,因此不一定只含C、H、O、N四种元素,B错误;C、⑤是核酸的单体核苷酸,核酸彻底水解的产物为磷酸、五碳糖和含氮碱基,而非核苷酸,C错误;D、④为蛋白质的检测试剂,若为双缩脲试剂,其与蛋白质的肽键发生紫色反应;蛋白质变性后肽键未被破坏,仍能发生紫色反应,D错误。故选A。4.细胞中各细胞器具有一定的结构和功能,下图中①—④为4种细胞器,下列叙述正确的是()A.①中无磷脂,是蛋白质等大分子合成、加工场所B.②内有细胞液,含糖类、无机盐、光合色素和蛋白质等C.③是有氧呼吸的唯一场所,是细胞的“动力车间”D.④是光合作用的场所,是细胞的“养料制造车间”【答案】D【详析】A、①为高尔基体,为单层膜细胞器,有磷脂,是蛋白质加工和运输的场所,A错误;B、②为液泡,液泡里有细胞液,含糖类、无机盐、花青素和蛋白质等,不含光合色素,B错误;C、③是线粒体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,细胞质基质也是有氧呼吸的场所,C错误;D、④是叶绿体,是光合作用的场所,是细胞的“养料制造车间”,D正确。故选D。5.细胞中有许多条“生产线”,每条“生产线”都需要若干细胞器的相互配合。下图为动物细胞中某消化酶的合成、加工与分泌的部分过程。下列叙述正确的是()A.此过程中核糖体的膜面积减小B.此过程体现了质膜的流动性C.此过程中高尔基体的膜面积增大D.图中的囊泡不参与构成生物膜系统【答案】B【详析】A、核糖体是无膜结构的细胞器,不存在“膜面积减小”的说法,A错误B、消化酶通过胞吐分泌到细胞外,此过程中囊泡与质膜融合,依赖于质膜的流动性,体现了质膜的这一特点,B正确;C、分泌蛋白加工过程中,内质网囊泡与高尔基体融合使高尔基体膜面积暂时增大,但高尔基体又会形成囊泡运输到质膜,最终高尔基体膜面积基本不变,并非持续增大,C错误;D、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜等,囊泡的膜属于生物膜的一部分,参与构成生物膜系统,D错误。故选B。6.用光学显微镜观察细胞,最容易注意到的一个结构就是细胞核。下列有关细胞核的叙述错误的是()A.核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流B.核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关C.染色质主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体D.所有真核细胞都有细胞核,细胞核控制着细胞的代谢和遗传【答案】D【详析】A、核孔是核质间物质交换(如蛋白质、RNA)和信息交流(如信号分子传递)的通道,A正确;B、核仁参与rRNA(核糖体RNA)的合成及核糖体的形成有关,B正确;C、染色质由DNA和蛋白质组成,DNA携带遗传信息,是遗传物质的载体,C正确;D、并非所有真核细胞都有细胞核(如哺乳动物成熟的红细胞无核),但细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,D错误。故选D。7.某兴趣小组利用下图装置观察渗透现象。在长颈漏斗中分别加入等体积2.5mol/L葡萄糖溶液(A装置)和1.2mol/L蔗糖溶液(B装置),实验开始前,长颈漏斗和烧杯中液面相平。下列说法正确的是()A.实验初始时,A装置垂直管中溶液上升的速度比B装置慢B.A装置垂直管中液面不再发生变化时,在烧杯中可检测到葡萄糖C.B装置垂直管中液面不再发生变化时,水分子不再通过玻璃纸D.两装置垂直管中液面的变化情况都是先上升后保持不变【答案】B【详析】A、渗透速率与浓度差正相关,A装置中葡萄糖溶液与烧杯纯水的浓度差大于B装置与烧杯纯水的浓度差,因此实验初始时A装置垂直管中溶液上升速度比B装置快,A错误;B、葡萄糖分子能通过玻璃纸,A装置中葡萄糖会逐渐扩散到烧杯的纯水中;当垂直管中液面不再变化时,烧杯中可检测到葡萄糖,B正确;C、B装置液面稳定时,水分子仍在通过玻璃纸进行双向扩散(动态平衡),并非不再通过,C错误;D、A装置中葡萄糖会扩散出玻璃纸,导致管内浓度下降,液面上升到一定程度后会下降(最终趋于平衡);B装置中蔗糖不能透过玻璃纸,液面先上升后保持稳定,因此两装置液面变化情况不同,D错误。故选B。8.物质进行跨膜运输的方式与其分子大小等性质有关。下列叙述错误的是()A.胞吐过程不需要膜上蛋白质的参与B.单细胞藻类进入变形虫细胞的方式为胞吞C.一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质D.葡萄糖进入红细胞需要借助转运蛋白,属于易化扩散【答案】A【详析】A、胞吐是借助囊泡将大分子物质排出细胞的过程,囊泡需与细胞膜融合,该过程依赖膜上特定蛋白质的参与,A错误;B、单细胞藻类进入变形虫细胞属于大分子物质摄入,需通过细胞膜内陷形成囊泡完成,符合胞吞的特征,B正确;C、转运蛋白(载体蛋白或通道蛋白)具有特异性,其空间结构只允许与特定物质结合或允许特定物质通过,C正确;D、葡萄糖进入红细胞需借助载体蛋白,顺浓度梯度运输且不消耗能量,属于易化扩散(协助扩散),D正确。故选A。9.某生物活动小组探究了pH对淀粉酶活性的影响,得到实验结果如下所示,下列叙述正确的是()A.由图可知,淀粉酶的最适pH是7B.由图可知,pH为13时淀粉酶已失活C.由图可知,pH为1时的淀粉酶活性大于pH为3时的淀粉酶活性D.该实验的自变量是1h后淀粉剩余量相对值,因变量是pH【答案】B【详析】A、图中pH为7时淀粉剩余量最少,但不能确定淀粉酶的最适pH为7,也可能为6或8,A错误;B、图中pH为13时,1h后淀粉剩余量的相对值仍为1.0,证明淀粉酶已失活,B正确;C、图中pH为1时酸性条件大于pH为3时,淀粉酶几乎失活,但pH为1时的淀粉剩余量低于pH为3时,是因为淀粉在酸性条件会分解,C错误;D、该实验的自变量是pH,因变量是1h后淀粉剩余量相对值,D错误。故选B。10.下列有关细胞生命历程的叙述,错误的是()A.已分化的动物细胞的细胞核可具有全能性B.已分化的细胞也可能再继续分裂和分化C.端粒是一段特殊序列的DNA,可能与细胞衰老有关D.细胞自噬可清除感染的微生物,维持细胞内部环境稳定【答案】D【详析】A、已分化的动物细胞的细胞核在适宜条件下可表现出全能性,如克隆动物的实验,A正确;B、已分化的细胞(如造血干细胞)在特定条件下仍可进行分裂和分化,以修复或更新组织,B正确;C、端粒是染色体末端的DNA-蛋白质复合体,其DNA序列随细胞分裂而缩短,与细胞衰老密切相关,C正确;D、细胞自噬是通过溶酶体降解细胞内受损或多余组分的过程,主要维持细胞内部环境稳定,D错误。故选D。11.肌细胞质基质中Ca2+浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质Ca2+浓度极低,此时胞内Ca2+主要存储于肌质网中(一种特殊的内质网)。肌质网膜上存在一种Ca2+载体,能催化水解ATP实现Ca2+逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1和E2)如图所示。下列相关叙述正确的是()A.跨膜运输时,Ca2+不需要与该载体结合B.Ca2+通过主动运输进入肌质网后引起肌收缩C.该载体既有运输功能,又兼具催化功能D.肌质网膜功能的复杂程度与膜上的蛋白质无关【答案】C【详析】A、根据题干信息,该载体对Ca2+的转运是主动运输,跨膜运输时,Ca²⁺需要与载体结合才能完成转运(图中显示Ca²⁺与载体结合后发生形态变化),A错误;B、图示中载体的E1状态是载体蛋白的磷酸化,通过其空间结构变化完成Ca2+的逆浓度梯度运输,E2是去磷酸化状态,恢复可以重新结合Ca2+的状态,因此这个主动运输过程是把Ca2+向肌质网(其内Ca2+浓度高)中运输,降低了肌细胞质基质中Ca2+浓度,肌细胞由收缩恢复为舒张状态,B错误;C、该载体能运输Ca²⁺(运输功能),同时能催化ATP水解(催化功能),C正确;D、肌质网膜的功能复杂程度与膜上蛋白质的种类和数量直接相关(蛋白质是膜功能的主要承担者),D错误。故选C。12.肌细胞生成素可以促进成肌细胞逐步分化为肌细胞,对骨骼肌的修复具有重要的调节作用,机制如下图。据图分析,下列叙述错误的是()A.成肌细胞通过增殖分化最终形成肌细胞,不能体现细胞的全能性B.细胞分化使细胞趋向专门化,提高了生物体各种生理功能的效率C.成肌细胞分化为肌细胞的过程中形态、结构和功能发生了稳定性差异D.成肌细胞分化为多核肌管细胞的过程中遗传信息发生了改变【答案】D【详析】A、细胞的全能性是指细胞分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,图示分析,成肌细胞通过增殖、分化最终形成肌细胞的过程不能体现细胞的全能性,A正确;B、细胞分化产生各种组织细胞,使细胞趋向专门化,提高了生物体各种生理功能的效率,B正确;C、成肌细胞分化为肌细胞的过程中形态、结构和功能发生了稳定性差异,是基因选择性表达的结果,C正确;D、多核肌管细胞是多个分化后的成肌细胞融合形成的,因此成肌细胞分化为多核肌管细胞的过程中遗传信息没有发生改变,D错误。故选D。13.美花石斛(2n=28)是国家二级保护植物,其茎是名贵的中药材。某科研小组为了更好地保护和培育美花石斛,观察研究了其茎尖细胞有丝分裂情况。下列叙述正确的是()A.醋酸洋红试剂对染色体染色后需使用体积分数为50%的酒精漂洗B.剪取茎尖后立即放入盛有盐酸和酒精的混合液中,室温下解离C.图中⑤→④→①→②→③可表示有丝分裂一个完整的细胞周期D.推算有丝分裂中期的时间仅需统计有丝分裂中期的细胞数量即可【答案】B【详析】A、醋酸洋红试剂对染色体染色后,直接进行制片步骤即可,无需酒精漂洗,A错误;B、剪取茎尖后应立即放入盛有盐酸和酒精的混合液(1:1)中,在室温下进行解离,目的是使组织中的细胞相互分离开来,B正确;C、⑤是分裂前期,④是分裂中期,①是分裂后期,②是分裂末期,③是分裂产生的子细胞,一个细胞周期包括分裂间期和分裂期,图中⑤→④→①→②→③不能表示有丝分裂一个完整的细胞周期,缺少分裂间期,C错误;D、推算有丝分裂中期的时间,不仅需要统计有丝分裂中期的细胞数量,还需要统计处于分裂间期以及其他分裂时期(前期、后期、末期)的细胞数量,通过计算中期细胞数占细胞总数的比例,再结合细胞周期的总时长,才能推算出有丝分裂中期的时间,D错误。故选B。14.制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过发酵才可进行后续操作。发酵初期,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1(只考虑糖类的氧化分解),下列叙述正确的是()A.发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过无氧呼吸产生CO2B.酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松C.若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸D.若密封发酵时间过长,面团可能会出现酒精气味【答案】D【详析】A、发酵初期RQ接近1,说明CO2释放量与O2消耗量比值接近1,因此酵母菌主要通过有氧呼吸产生CO2,A错误;B、酵母菌有氧呼吸过程中,CO2在线粒体基质中产生,而非细胞质基质,B错误;C、RQ>1表明CO2释放量大于O₂消耗量,说明存在无氧呼吸,酵母菌无氧呼吸产物为乙醇和CO₂,不产生乳酸,C错误;D、密封发酵时,氧气逐渐耗尽,酵母菌转为无氧呼吸,产生乙醇和CO2,因此发酵时间过长会导致乙醇积累,面团出现酒精气味,D正确。故选D。15.紫色硫细菌生活在富含硫化氢的水域,能利用光能将CO2合成有机物,其光合作用总反应式可表示为下图,下列有关叙述正确的是()A.紫色硫细菌可能是一种厌氧微生物B.紫色硫细菌的光合色素与绿色植物完全相同C.紫色硫细菌光合作用的场所是叶绿体D.硝化细菌也可以利用光能将CO2合成有机物【答案】A【详析】A、紫色硫细菌利用H2S而非H2O作为还原剂,反应中无O2产生,说明其光合过程不产氧,符合厌氧微生物特征,A正确;B、绿色植物光合色素含叶绿素a、b及类胡萝卜素,而紫色硫细菌为原核生物,含叶绿素、菌绿素等光合色素,所以两者得色素种类不完全相同,B错误;C、紫色硫细菌为原核生物,无叶绿体,其光合作用在细胞膜或细胞质中进行,C错误;D、硝化细菌通过化能合成作用(利用NH₃氧化释放的能量)合成有机物,不依赖光能,D错误。故选A。二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。16.细胞代谢过程中通常需要酶和ATP,下列相关叙述错误的是()A.酶为催化ATP的合成过程提供能量B.许多放能反应与ATP的合成相联系C.ATP水解可为酶的合成提供能量D.某些酶和ATP的元素组成可能相同【答案】A【详析】A、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,不能为化学反应提供能量,A错误;B、细胞内一些放能反应,如细胞呼吸,分解有机物释放的能量,部分储存在ATP中,所以放能反应往往伴随着ATP的合成,B正确;C、合成各种酶(不论蛋白质还是RNA)都需要ATP释放的能量,C正确;D、酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,ATP由1分子腺苷和3个磷酸基团构成,ATP水解两个磷酸基团后是组成RNA的基本单位之一,因此ATP的化学元素组成和有些酶(如核酶)相同,都由C、H、O、N、P五种元素组成,D正确。故选A。17.蛋白质从起始合成部位转运到其发挥作用部位的过程,分为两条途径。一是在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至相应位置,称为翻译后转运;二是蛋白质合成在游离核糖体上起始之后由信号序列引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至相应位置即共翻译转运。下列相关分析错误的是()A.抗体、胰岛素、性激素的分泌属于共翻译转运途径B.细胞器内的所有蛋白质均来自翻译后转运途径C.细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质中的游离核糖体D.用3H标记氨基酸的羧基可研究某蛋白质的转运途径【答案】ABD【详析】A、抗体、胰岛素均为分泌蛋白,在游离核糖体上起始之后由信号序列引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至相应位置,属于共翻译转运途径,性激素的化学本质是脂质,其合成场所是内质网,不属于蛋白质,不涉及蛋白质的分选转运途径,A错误;B、由题干信息可知,细胞器内的蛋白质并非均来自翻译后转运途径,例如溶酶体中的水解酶是通过共翻译转运进入内质网,再加工转运至细胞器,线粒体、叶绿体中的部分蛋白质通过翻译后转运途径进入细胞器,B错误;C、翻译后转运在游离核糖体上完成肽链合成,共翻译转运在游离核糖体上起始后再结合内质网,细胞内所有蛋白质的合成均起始于细胞质中的游离核糖体,后续根据信号序列走向不同转运途径,C正确;D、氨基酸羧基中的3H会在脱水缩合过程中进入产物水中,不能很好地使合成的蛋白质带上放射性,D错误。故选ABD。18.下图表示温度对大棚内栽培豌豆光合作用和呼吸作用的影响,下列叙述错误的是()A.5℃时呼吸酶的酶活性会被抑制,导致黑暗中豌豆的耗氧速率较低B.若实验对象改为缺Mg豌豆,则光照下达到最大放氧速率需要更高的温度C.35℃时豌豆叶肉细胞中的光合作用速率大于呼吸作用速率,需从外界吸收CO2D.40℃时豌豆的光合作用强度>呼吸作用强度,不需从外界吸收CO2【答案】BD【详析】A、酶活性受温度影响,5℃时温度较低,呼吸酶活性被抑制,黑暗中豌豆耗氧速率(呼吸速率)较低,A正确;B、缺Mg会影响叶绿素合成,降低光合速率,但不会影响催化光合作用和呼吸作用酶的最适温度,B错误;C、35℃时,光照下放氧速率为正值(光合速率>呼吸速率),此时叶肉细胞光合作用产生的O2多于呼吸作用消耗的O2,同时需要从外界吸收CO2用于光合作用,C正确;D、40℃时,光照下放氧速率(净光合速率)大于0,说明光合作用强度大于呼吸作用强度,净光合速率大于0时需要从外界吸收CO2​,D错误。故选BD。19.在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的。某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是()A.细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞膜上的相应受体B.该过程说明细胞膜在物质运输和信息传递过程中有重要作用C.ATP水解释放的磷酸基团与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性D.活化的应答蛋白可通过影响基因的表达,最终引起细胞分化【答案】ACD【详析】A、信号分子需与细胞膜上的相应受体特异性结合,细胞才能对该信号分子产生特异应答,因此细胞对该信号分子的特异应答依赖于细胞膜上的相应受体,A正确;B、该过程仅体现了细胞膜的信息传递功能,图示未涉及物质运输过程,无法说明细胞膜在物质运输中的作用,B错误;C、由图示可知,是ATP水解提供磷酸基团,使靶蛋白(受体的激酶区域、应答蛋白)发生磷酸化修饰而激活,C正确;D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,活化的应答蛋白可通过影响基因的表达,最终引起细胞分化,D正确。故选ACD。20.某植物光合作用的最适温度为35℃,呼吸作用的最适温度为45℃。为研究低氧条件下,光合作用与呼吸作用的关系进行如下实验:采集某植物多枚大小等条件相似的叶片,均分为两组。在35℃温度条件下,分别置于氧气浓度为21%(正常)和2%(低氧)的密闭装置中,测定叶片在不同光照条件下的净光合速率和呼吸作用速率,结果如图1、2所示。下列叙述正确的是()A.黑暗条件下,将叶片置于正常氧气浓度下比低氧浓度下有机物消耗更慢B.在正常氧气、光强为1000μmolPAR/(m2·s)条件下,装置内的CO2浓度会持续下降C.若升高该实验的温度,则图1中的A点将会向右移动D.在温度35℃、低氧、500μmolPAR/(m2·s)光照强度下,叶片实际光合作用速率为10.7μmol/(m2·s)【答案】CD【详析】A、黑暗条件下正常氧气浓度下呼吸速率大于低氧条件下,因此有机物消耗更快,A错误;B、在密闭装置内的CO2浓度会下降,当CO2浓度下降到一定程度时光合作用会逐渐减弱,最终光合作用与呼吸作用平衡,此时CO2浓度不会持续下降,B错误;C、在35℃条件下,若升高该实验的温度,不利于光合作用,呼吸作用强度也会增大,A点代表光合作用与呼吸作用相等时的光照强度,A点将会向右移动,C正确;D、在温度35℃、低氧、500μmolPAR/(m2·s)光照强度下,呼吸作用速率为0.7μmol/(m2·s),净光合作用速率为10μmol/(m2·s),因此叶片实际光合作用速率为10.7μmol/(m2·s),D正确。故选CD。三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.科学家曾经提出过众多的细胞膜结构模型,如目前被大多数科学家认可的“流动镶嵌模型”。也有学者进一步提出细胞膜是以甘油磷脂为主体的生物膜,胆固醇、鞘磷脂等形成有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“筏”一样,载着具有生物功能的膜蛋白,该模型即如下图所示的“脂筏模型”。请回答下列问题:(1)细胞膜的主要成分是脂筏区域的[]______和[]______组成的。从结构上看,细胞膜的基本支架是______。(2)②胆固醇在人体内的作用是______。(3)③糖链可以和细胞膜上的______分子结合,这些糖类分子叫作糖被。糖被一般位于细胞膜的______表面,与细胞膜表面的______等功能有密切关系。【答案】(1)①.①磷脂分子②.④蛋白质③.磷脂双分子层(2)参与血液中脂质的运输(3)①.脂质和蛋白质②.外③.识别、信息交流、保护【解析】(1)细胞膜的主要成分是脂筏区域的[①]磷脂分子和[④]蛋白质组成的。从结构上看,细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。(2)②胆固醇在人体内的作用是参与血液中脂质的运输。(3)③糖链可以和细胞膜上的蛋白质和脂质分子结合,这些糖类分子叫作糖被。糖被一般位于细胞膜的外表面,与细胞膜表面的识别、信息交流、保护等功能有密切关系。22.碱蓬是黑龙江省常见的耐盐植物。如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题:(1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于植物根细胞的______浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分,甚至萎蔫。上图中,K+进入根细胞的方式为______,细胞膜上各种离子的运输体现的细胞膜的功能特性是______。(2)据图分析,各结构中H+分布的差异主要由于质子泵的转运,当质子泵磷酸化时,伴随着其______的改变。这种H+的分布特点可减少Na+对细胞内代谢的影响,以适应盐碱环境,Na+转运到细胞膜外或液泡内所需的能量直接来自于______。(3)为探究碱蓬从土壤中吸收盐分的方式是主动运输还是被动运输,科研小组设计了如下实验。①实验步骤:A.取甲、乙两组______的碱蓬幼苗,分别放入适宜浓度的含有Na+的培养液中进行培养。B.甲组给予正常的呼吸条件,乙组完全抑制呼吸作用。C.一段时间后测定两组培养液中Na+的浓度,计算吸收速率。②实验结果及结论:结果结论①______②碱蓬吸收盐分的方式是______甲组吸收Na+的速率大于乙组,且乙组几乎不吸收Na+③______【答案】(1)①.细胞液②.协助扩散(易化扩散)③.选择透过性(2)①.空间结构②.膜两侧H+形成的电化学(梯度)势能(3)①.生长发育基本相同②.甲组吸收Na+的速率基本等于乙组③.被动运输④.碱蓬吸收盐分的方式是主动运输【解析】(1)盐碱地土壤溶液浓度过高,当土壤溶液浓度大于根细胞液浓度时,植物根细胞失水,无法获取充足水分甚至萎蔫,这是大多数植物难以在盐碱地生长的主要原因;据图分析,,K+进入根细胞借助细胞膜上的通道蛋白,但是不消耗能量,因此,K+进入根细胞的方式为协助扩散;细胞膜上各种离子的运输体现的细胞膜的功能特性是选择透过性,细胞膜的选择透过性由细胞膜上转运蛋白的种类和数量决定(不同物质需特定转运蛋白)。(2)质子泵转运H+属于主动运输,由ATP水解提供能量,ATP末端的磷酸基团脱离下来与质子泵结合,即质子泵的磷酸化,质子泵磷酸化导致其空间结构发生变化。Na+转运到细胞膜外或液泡内所需的能量直接来自于(细胞膜两侧、液泡)膜两侧H+形成的电化学(梯度)势能。(3)实验选取的碱蓬幼苗应生长发育状况基本相同。实验结果及结论:若甲、乙两组吸收Na+的速率基本相等,则碱蓬吸收盐分的方式是被动运输;若甲组吸收Na+的速率大于乙组,且乙组几乎不吸收Na+,则碱蓬吸收盐分的方式是主动运输。23.瓦博格效应是指在氧气充足的条件下肿瘤细胞仍然优先将大量葡萄糖代谢为乳酸的现象。该途径虽然产能效率低,但中间产物有利于促进肿瘤恶性发展。如图表示正常细胞与肿瘤细胞部分生理过程:注:箭头越粗代表反应速率越快。(1)在氧气充足的条件下,人体内正常细胞吸收葡萄糖,经过一系列反应彻底氧化分解为______,糖类中稳定的化学能最终转变为______。据图分析,肿瘤细胞内过程______(填序号)会产生少量ATP。(2)相关研究表明,瓦博格效应虽然产生能量效率低,但其中间产物可以转化为合成核酸和蛋白质的基本单位______、______,促进肿瘤细胞的恶性增殖。(3)研究表明,酶P在恶性肿瘤细胞中高表达并促进恶性肿瘤的发生和发展。某课题组以膀胱癌细胞为实验材料,研究酶P对膀胱癌细胞瓦博格效应的影响。实验组的处理为降低酶P的表达水平,结果如图:①分析实验结果可知,酶P的存在可使膀胱癌细胞中葡萄糖的消耗量______(填“增加”或“减少”),因此推测,酶P可______(填“促进”或“抑制”)膀胱癌细胞的瓦博格效应。②根据以上信息,结合酶P与瓦博格效应的关系为抑制膀胱癌的发展提供新的治疗思路为______。【答案】(1)①.二氧化碳和水②.热能和ATP中活跃的化学能③.①(2)①.核苷酸②.氨基酸(3)①.增加②.促进③.研发抑制酶P活性的药物或研究降低酶P表达量的药物【解析】(1)在氧气充足的环境下,人体细胞进行有氧呼吸,葡萄糖经过一系列反应彻底氧化分解为CO2和H2O。在细胞呼吸过程中,糖类中稳定的化学能最终转变为ATP中活跃的化学能和热能。据图分析,肿瘤细胞内过程①是细胞呼吸的第一阶段,葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP。(2)核酸的基本组成单位是核苷酸,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,瓦博格效应虽然产生能量效率低,但其中间产物可以转化为合成核酸和蛋白质的基本单位核苷酸、氨基酸,有利于相关基因的表达,从而促进肿瘤细胞的恶性增殖。(3)①由实验结果可知,实验组(酶P的表达水平降低组别)的葡萄糖消耗量更低,乳酸生成量更低,说明酶P的存在能使膀胱癌细胞中葡萄糖的消耗量增加,从而促进膀胱癌细胞的瓦博格效应,进而促进恶性肿瘤的发生和发展。②根据以上信息,酶P在恶性肿瘤细胞中高表达并促进膀胱癌细胞的瓦博格效应,促进恶性肿瘤的发生和发展,因此可以通过降低酶P的表达量或者降低酶P的活性来抑制恶性肿瘤的发生和发展。24.与陆生植物不同,沉水植物对CO2的利用效率具有局限性,这是因为CO2在水体中的扩散速率仅仅是空气中的万分之一。为了适应水体的无机碳环境,沉水植物在结构和代谢机制上与陆生植物有很大差别。(1)沉水植物的叶片常会进化成非常薄的丝状,叶片中光合色素吸收传递的光能,在类囊体薄膜上经过一系列的转化,将能量储存在______、______中(填物质)。(2)沉水植物细胞不仅可以吸收水中的CO2,还可以高效利用水中的,在相关酶的催化作用下将其转化为CO2。水中通过______的方式进入叶肉细胞,在特定酶的作用下,与结合,这一过程称作______,该过程发生的场所是______。(3)为进一步提高CO2的利用效率,一些沉水植物进化出了下图的光合代谢机制。①据图可知,该沉水植物表皮细胞可吸收,并在______的催化作用下将其首先固定为______。②据图推测,白天液泡内细胞液的相较于夜间______(填“更大”、“基本相同”或“更小”)。③表皮细胞产生的苹果酸可进入叶肉细胞直接被利用,也可在夜间储存在液泡中,白天释放。结合光合作用过程分析,夜间不能利用苹果酸进行有机物合成的原因是______。【答案】(1)①.ATP②.NADPH(2)①.自由扩散②.CO2的固定③.叶绿体基质(3)①.PEP羧化酶

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