高考生物一轮复习 【测评卷】02 阶段测评卷(二) 【答案】_第1页
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文档简介

阶段测评卷(二)1.B[解析]H+进入液泡需要ATP水解提供能量,属于主动运输,A正确;植物体内的有机酸主要通过有氧呼吸第二阶段合成,有氧呼吸第二阶段的场所是线粒体基质,B错误;由题图可知,柠檬酸通过液泡膜上的转运蛋白进入液泡,不消耗能量,属于协助扩散,出液泡时利用了H+的浓度梯度提供的能量,属于主动运输,C正确;液泡中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等,可以调节植物细胞内的环境,D正确。2.B[解析]细胞内的囊泡以胞吐方式分泌到细胞外成为外泌体,A错误;外泌体功能的实现离不开其膜上各种蛋白质,B正确;外泌体利用膜的流动性与靶细胞融合,释放其内容物,C错误;microRNA是单链的小型RNA,可能与靶细胞内相应的mRNA结合,并影响其翻译,D错误。3.A[解析]由题图可知,前体蛋白包含一段靶向序列,靶向序列与位于线粒体外膜上的受体结合后,引导该前体蛋白通过某种通道进入线粒体内,A正确;由题图可知,前体蛋白通过贯穿线粒体内膜和外膜的某种通道进入线粒体内,不是通过胞吞进入,B错误;由题图可知,该前体蛋白进入线粒体后,在蛋白酶的催化作用下靶向序列被切除,因此活化蛋白的氨基酸数目少于前体蛋白,C错误;根据题干可知,该蛋白质由细胞质基质进入线粒体基质,说明其是在细胞质中的核糖体上合成的,因此是由核基因编码的,D错误。4.B[解析]由题意可知,纳米酶包括大量纳米材料如金属纳米颗粒、金属氧化物纳米颗粒等,不是生物大分子,A错误;由“纳米酶像天然酶一样发挥作用”可知,二者都能降低化学反应的活化能,B正确;纳米酶不是在核糖体中合成的,C错误;纳米酶和天然酶在生物体内和体外都能发挥作用,D错误。5.B[解析]ATP合成酶的化学本质为蛋白质,合成场所是核糖体,A正确;图示ATP合成酶发挥功能依赖生物膜,ATP合成酶是一种跨膜蛋白,具有运输氢离子的作用,此外还具有催化功能,氢离子顺浓度梯度转运产生电化学势能,促进ATP合成,这些都离不开生物膜,B错误,C正确;氢离子顺浓度梯度转运产生电化学势能,促进ATP合成,势能转化为化学能,D正确。6.C[解析]CAT是一种过氧化氢酶,其本质是蛋白质,基本单位是氨基酸,A错误;酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而非提供活化能,B错误;CAT是一种过氧化氢酶,可用于去除消毒后残余的H2O2,但其功能的实现受到温度和pH等影响,C正确;酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,CAT只能催化H2O2分解体现出CAT的专一性,但不能体现其高效性(需要与无机催化剂相比),D错误。7.D[解析]由图可知,与T-80浓度为0时相比,加入T-80后,木瓜蛋白酶活性相对值下降,且随着T-80浓度增加,酶活性相对值逐渐下降,说明T-80对木瓜蛋白酶的活性具有抑制作用,A正确;与pH为6.5相比,pH为9.5时,木瓜蛋白酶活性相对值更低,B正确;题图结果是在最适温度下测得的,若升高反应体系的温度,则酶活性相对值下降,题图中曲线会向下移动,C正确;酶的含量不会影响酶活性大小,故若增加反应体系中木瓜蛋白酶的量,木瓜蛋白酶活性不变,D错误。8.C[解析]人体成熟的红细胞中没有线粒体,A错误;该反应会吸收能量形成ATP,故与放能反应相联系,B错误;Na+积累导致红细胞内离子的浓度增加,会引起红细胞渗透压升高,C正确;人体红细胞中缺乏PK会引起PKD,使用PK抑制剂不能治疗PKD,D错误。9.A[解析]大鼠骨骼肌细胞中的ATP主要在有氧呼吸第三阶段产生,即主要产生于线粒体内膜,A错误;线粒体是有氧呼吸的主要场所,为细胞提供能量,结合题表分析,增龄过程中活动能力下降可能与线粒体数目减少有关,B正确;运动训练提高了线粒体数目和ATP含量,有助于改善骨骼肌的能量供应,C正确;运动训练可提高大鼠的线粒体数目,线粒体是有氧呼吸的主要场所,故能提高有氧运动能力,D正确。10.D[解析]患者线粒体内膜上ATP合成酶功能异常,合成ATP明显减少,为了维持正常的生命活动,线粒体分解更多的丙酮酸,需要消耗更多的氧气进行有氧呼吸合成ATP,A、B正确;患者的呼吸速率上升,但合成的ATP少,所以更多的能量以热能形式散失,C正确;该病是由12号染色体上的基因突变引起的,其遗传符合基因的分离定律,D错误。11.B[解析]由题图分析,黑暗时胞内的ATP相对含量下降,说明ATP被细菌的生命活动消耗,A正确;细菌为原核生物,无线粒体,B错误;由题意可知,该细菌细胞膜上有光驱动的H+泵,由题图可知,由黑暗到光照中,胞外pH下降,说明胞外H+增加,光照时该细菌能将胞内的H+运出细胞,C正确;该细菌细胞膜上存在ATP合成酶和光驱动的H+泵,再结合题图中胞内的ATP和胞外的pH变化情况,推测该细菌可以利用胞外积累的H+合成ATP,D正确。12.A[解析]从图中可以看到,在夜间,植物的CO2吸收量大于0,即吸收了空气中的CO2,且白天植物也需要CO2进行光合作用,所以可以推测夜间吸收的CO2以某种形式暂时储存起来供白天使用,A正确;CO2是暗反应的原料,白天气孔关闭,但植物可利用夜晚储存的CO2进行暗反应,并非不需要CO2,B错误;细胞呼吸是细胞的基本生命活动,时刻进行,C错误;该植物夜间吸收CO2,白天气孔关闭,这种特性有利于在干旱环境中减少水分散失,同时又能满足光合作用对CO2的需求,说明该植物适应干旱环境,D错误。13.C[解析]光照情况下,向日葵叶片进行光合作用,吸收的14CO2与C5反应形成三碳化合物,即光照开始后,叶绿体中放射性首先出现在三碳化合物中,A错误;6~8min内,小室内12CO2浓度几乎不变,但是比活度下降,表明向日葵叶片会释放12CO2到小室中,叶片细胞固定12CO2的量不为零,B错误,C正确;转入黑暗后,比活度降低是由于12CO2被快速释放,D错误。14.B[解析]叶状体小段上浮的原因是光合作用产生的氧气积累在叶状体小段内,使叶状体小段浮力增大,并非是CO2的减少,A错误;在探究温度对光合作用强度的影响的实验中,CO2浓度是无关变量,较高浓度可保证光合作用有足够的原料,B正确;由题图可知4℃条件下仍有叶状体小段上浮,说明该绿藻叶状体能够进行光合作用,只是光合作用强度相对较弱,C错误;该实验中温度是自变量,不同温度下光合作用的最适光照强度可能不同,在某些温度下增加光照强度不一定能使叶状体小段上浮数量增加,D错误。15.A[解析]分析图甲可知,当光照强度较弱时,相同光强下三角叶滨藜净光合速率可能小于野姜,A错误;分析图甲可知,当PAR>800μmol·m-2·s-1时野姜的净光合速率不再变化,而三角叶滨藜的净光合速率依然在上升,因此野姜能够在较低光强达到其最大光合速率,B正确;当PAR>800μmol·m-2·s-1时野姜的净光合速率不再变化,此时光照强度不再是限制因素,增加CO2浓度可能会提高野姜光合速率,C正确;分析图乙可知光下生长的三角叶滨藜光饱和点大,而阴影下生长的三角叶滨藜光饱和点较小,表明叶片的光合作用特性与其生长条件有关,D正确。16.(1)内膜(2)氨基酸、维生素、动物血清(3)氧化磷酸化(或有氧呼吸第三阶段)不受影响(4)线粒体分化导致代谢分工,Ⅰ型线粒体专注于脯氨酸等物质的合成,Ⅱ型线粒体专注于ATP合成。代谢分工提高了线粒体合成ATP和氨基酸的能力,使细胞能更好地应对营养缺乏环境,满足能量和营养需求[解析](1)氧化磷酸化(有氧呼吸第三阶段)发生在线粒体内膜,内膜上含ATP合酶、电子传递链相关蛋白。(2)体外培养动物细胞的培养液中除水、无机盐、糖类外,还需含氨基酸、维生素、动物血清等。(3)图乙显示缺乏葡萄糖时细胞耗氧量升高,说明细胞更多依赖线粒体的氧化磷酸化(有氧呼吸第三阶段)合成ATP。图丙显示缺乏葡萄糖时脯氨酸水平与含葡萄糖组基本相同,故脯氨酸合成不受影响。(4)线粒体分化为两个亚群:Ⅰ型线粒体富含活性P5CS,高效合成脯氨酸等物质;Ⅱ型线粒体富含ATP合酶,高效合成ATP。这种分化可避免谷氨酸在“氧化供能”和“氨基酸合成”之间的代谢竞争,使细胞在葡萄糖缺乏时,既能通过Ⅱ型线粒体满足能量需求,又能通过Ⅰ型线粒体合成氨基酸,适应营养缺乏环境。17.(1)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ线粒体基质H+浓度差(浓度梯度、电势差)(2)蓝光一方面会导致果蝇细胞内线粒体含量减少;另一方面会使线粒体中呼吸链复合物1、2含量减少,导致电子传递减少,膜两侧H+的浓度差减小,从膜间隙顺浓度梯度进入线粒体基质的H+减少,ATP合成量降低(3)蓝光照射导致果蝇存活率降低,越早(日龄越小)接触蓝光影响越大完全黑暗(4)蓝光照射导致线粒体数量减少、功能受损,ATP合成量不足,从而使脑神经细胞凋亡[解析](1)由图甲可知,来自NADH的电子沿电子传递链传递时,释放出的能量驱动图中Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ从线粒体基质(逆浓度梯度)转运H+到膜间隙,以形成H+浓度差(或浓度梯度、电势差),驱动H+顺浓度梯度通过ATP合成酶运输,利用H+顺浓度梯度运输形成的电化学势能合成ATP。(2)结合图甲及题表结果可知,蓝光一方面会导致果蝇细胞内线粒体含量减少;另一方面会使线粒体中呼吸链复合物1、2含量减少,导致电子传递减少,膜两侧H+的浓度差减小,从膜间隙顺浓度梯度进入线粒体基质的H+减少,ATP合成量降低,因此蓝光可以导致果蝇体内ATP含量减少。(3)由图乙可知,暗培养时间越短,果蝇接受蓝光照射越早,存活率越低,说明蓝光照射导致果蝇存活率降低,越早(日龄越小)接触蓝光影响越大。第5组果蝇存活率最高且接近100%,说明其培养条件是完全黑暗。(4)由图丙可知蓝光照射导致脑神经组织产生大量空泡(细胞凋亡),结合以上内容可推知:蓝光照射导致线粒体数量减少、功能受损,ATP合成量不足,从而使脑神经细胞凋亡,导致老龄果蝇脑神经退化。18.(1)有氧呼吸H2O(2)AC(3)(4)C-187与SL互作,促进磷酸盐运进线粒体,为ATP合成提供原料,Cytb参与生成大量ATP的阶段,CYTB基因指导合成的两种蛋白协同调控ATP的合成[解析](1)线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所(必修1教材第49页),有氧呼吸前两个阶段产生的[H]通过电子传递链最终传递给O2生成H2O(必修1教材第93页)。(2)用抑制线粒体基因转录的药物处理细胞,若C-187来源于mtDNA,则Cytb和C-187的含量都下降;若C-187不来源于mtDNA,则Cytb的含量下降,C-187的含量无明显变化,故该实验能为“C-187来源于mtDNA”提供证据支持,A正确。用抑制细胞质基质核糖体翻译的药物处理细胞,无论C-187来源于核DNA还是mtDNA,C-187的含量都下降,只能说明C-187的合成与细胞质基质中的核糖体有关,但不能说明其来源于mtDNA,B错误。用C-187特异性抗体检测正常细胞和mtDNA缺失细胞中C-187的含量,若C-187来源于mtDNA,则mtDNA缺失细胞中不含C-187或C-187含量相比正常细胞明显降低;若C-187不来源于mtDNA,则mtDNA缺失细胞中C-187含量和正常细胞无明显差异,故该实验能为“C-187来源于mtDNA”提供证据支持,C正确。故选AC。(3)①分析文本信息:线粒体中的CYTB基因可编码Cytb和C-187,由文本第1段信息可知Cytb是电子传递链复合体Ⅲ的一个亚基,由文本第2段信息可知C-187在细胞质基质中的核糖体上合成,合成后再由特定的序列引导其返回线粒体基质中;②按要求作图:mtDNA转录形成CYTB-mRNA,一部分在线粒体中的核糖体上翻译形成Cytb(用表示),参与形成复合体Ⅲ,一部分CYTB-mRNA进入细胞质基质,在细胞质基质中的核糖体上翻译形成C-187(用表示),然后C-187再进入线粒体基质并与SL蛋白结合。(4)①梳理逻辑关系:C-187和Cytb的合成过程如(3)所示,先关注二者分别与ATP合成的联系;②分析文本信息:由文本第1段信息可知Cytb是电子传递链复合体Ⅲ的一个亚基,参与电子传递,驱动ATP合成;③推理小结论:文本第3段信息介绍C-187能与线粒体内膜上的SL蛋白结合,SL蛋白可跨膜转运磷酸盐,若C-187合成障碍则会导致细胞内ATP含量下降,而SL基因过表达则能够恢复细胞内ATP水平,磷酸盐富含磷元素,而ATP的合成需要磷元素,因此可推测磷酸盐是合成ATP的原料之一,C-187与SL蛋白结合能促进磷酸盐运进线粒体;④按照题目要求科学表述:C-187与SL互作,促进磷酸盐运进线粒体,为ATP合成提供原料,Cytb参与生成大量ATP的阶段,CYTB基因指导合成的两种蛋白协同调控ATP的合成。19.(1)主动运输叶绿体基质(2)弱衣藻CCM过程依赖于转运蛋白P和F,二者具有可替代性(3)ACE(4)将衣藻CCM相关成分转移到高等植物中来提高农作物生产力[解析](1)物质逆浓度梯度运输的方式属于主动运输;催化CO2固定的酶是暗反应所必需的酶,暗反应的场所是叶绿体基质,推测蛋白核应位于叶绿体基质中。(2)CCM机制即浓缩CO2的机制,Ci即水中的HCO3-,需要的Ci多说明需要外界CO2多,K1/2Ci值越大说明衣藻CCM能力越弱;根据实验结果分析,P基因突变体、F基因突变体的K1/2Ci值与野生型基本相同,只有P和F双突变体的K1/2Ci值较大,CCM机制最弱,说明衣藻CCM过程依赖于转运蛋白P和F,二者具有可替代性。(3)根据图乙,向细胞质基质中注射Ci前,野生型类囊体腔H+浓度较P和F双突变体类囊体腔H+浓度高,说明P和F在转运电子的过程中降低了类囊体腔的pH,A正确,B错误;根据图丙,向细胞质基质中注射Ci,野生型细胞质基质中Ci的浓度先上升后下降,推测Ci通过类囊体Ci转运蛋白进入了类囊体腔,而突变体细胞质基质中Ci含量不断升高,说明没有进入类囊体腔,C正确,D错误;根据图乙和图丙说明H+和Ci都进入了类囊体腔,类囊体腔中Ci与H+反应生成CO2,再进入蛋白核,E正确,F错误。故选ACE。(4)衣藻CCM可浓缩CO2,提高光合速率进而提高产量,故可将衣藻20.(1)ATP和NADPH(2)T-DNA(3)①变化的光强(或光强变化的规律性);是否缺乏PSⅡ复合物②提高(植物)(4)不能证实。观察结果为与野生型相比较B基因突变体的淀粉颗粒明显小而少,无法证实B基因参与PSⅡ复合物的组装,但支持PSⅡ复合物帮助植物适应变化的光强[解析](1)光强变化影响类囊体薄膜上水的光解,从而影响ATP和NADPH的生成。(2)农杆菌转化法中Ti质粒上的T-DNA(可转移的DNA)会随机整合到植物细胞的染色体DNA中。(3)①由题图甲可知,一天中的光照强度变化及其变化规律(幅度、频率)属于一个自变量,由表可知,B基因是否突变(是否缺乏PSⅡ复合物)为另一个自变量。②B基因突变体表现为缺乏PSⅡ复合物,结合图甲和题表分析,在光强变化较大时(b、c、d三组),B基因突变体的生长状况较野生型差,说明PSⅡ复合物可提高植物对变化光强的适应。(4)由图乙可知,观察结果为与野生型相比较B基因突变体的淀粉颗粒明显小而少,无法证实B基因参与P

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