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高级中学名校试卷PAGEPAGE1湖北省随州部分学校2025-2026学年高一上学期12月月考试题一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.某兴趣小组同学用培养基来培养大肠杆菌,被污染后,除大肠杆菌外,培养基中又滋生了别的细菌和真菌。下列关于细菌和真菌的说法正确的是()A.细菌和真菌都有DNA,且DNA都在染色体上B.细菌和真菌都有核糖体,核糖体的形成都与核仁有关C.细菌和真菌都有细胞壁,但细胞壁的成分不相同D.细菌和真菌都以ATP作为唯一的直接能源物质【答案】C【详析】A、细菌为原核生物,其DNA位于拟核中,无染色体;真菌为真核生物,DNA位于染色体上,A错误;B、细菌和真菌均有核糖体,但细菌无核仁,其核糖体形成与核仁无关,B错误;C、细菌细胞壁主要成分为肽聚糖,真菌细胞壁主要成分为几丁质,成分不同,C正确;D、ATP是细胞生命活动的主要的直接能源物质,细菌和真菌均以ATP供能,但并非"唯一",如CTP、GTP、UTP也可参与供能,D错误。故选C。2.下列有关显微镜使用的叙述,正确的是()A.换用高倍镜后,物体成的像往往变暗且模糊,此时应先调细准焦螺旋后调节光圈或反光镜B.若目镜为10×,物镜为40×,则所观察细胞的面积被放大了400倍C.在显微镜下观察近白色或半透明材料时,一般要用较小的光圈以减少视野亮度,增加明暗的反差D.光学显微镜所成的是倒立的像,观察“p”在视野中成的像应该是“b”【答案】C【详析】A、换用高倍镜后视野变暗模糊时,应先调节光圈或反光镜增加进光量,再调细准焦螺旋使物像清晰,A错误;B、显微镜放大倍数指长度或宽度的放大倍数(物镜倍数×目镜倍数),面积放大倍数为长度倍数的平方。10×40=400倍指线性放大,面积实际放大400²=160000倍,B错误;C、观察近白色或半透明材料时,减小光圈可降低视野亮度,增强标本与背景的明暗的反差,利于观察透明结构,C正确;D、光学显微镜成倒立虚像,即上下左右同时颠倒,字母“p”旋转180°后应为“d”,而非“b”,D错误。故选C。3.水是生命之源,没有水就没有生命。下列关于细胞中水的叙述,正确的是()A.细胞内的生物化学反应都需要水作为原料B.水分子间氢键不断地断裂又不断地形成使得水成为良好的溶剂C.休眠种子的细胞内结合水含量高于自由水,萌发种子的细胞内自由水含量高于结合水D.氢键的存在使水具有较高的比热容,因此水的温度相对不容易改变【答案】D【详析】A、细胞内的生物化学反应并非都需要水作为原料,如蛋白质的合成会产生水,A错误;B、水成为良好溶剂是由于其极性分子特性,氢键断裂与形成主要影响水的流动性、比热容等物理性质,与溶剂性无直接关联,B错误;C、休眠种子代谢缓慢,但结合水含量仍然低于自由水,C错误;D、氢键的存在使水分子间作用力增强,吸收较多热量才能破坏氢键,导致比热容高,水温不易变化,D正确。故选D。4.多肽链形成后往往需要加工形成复杂的空间结构后才具有生物活性。少数蛋白质会出现自剪接过程,即一段内含肽(特殊多肽)被剪切后,两侧肽链连接起来,如图所示。下列说法正确的是()A.蛋白质自剪接后,形成新的肽键将两侧肽链连接起来B.内含肽中①、②处对应的化学基团分别是羧基、氨基C.可用双缩脲试剂检测某蛋白质是否发生了变性D.氨基酸仅通过脱水缩合的方式就可以形成蛋白质【答案】A【详析】A、由图可知,经蛋白质自剪接后,形成新的肽键将两侧肽链连接起来,A正确;B、由图可知,内含肽中①、②处对应的化学基团分别是氨基(或-NH2)和羧基(或-COOH),B错误;C、变性后的蛋白质中仍有肽键,因此变性后的蛋白质仍然可以与双缩脲试剂反应产生紫色,C错误;D、氨基酸脱水缩合形成肽链,肽链再盘曲折叠形成复杂的空间结构成为蛋白质,D错误。故选A。5.科学家利用3H标记亮氨酸,注射到豚鼠的胰腺腺泡细胞中,探究胰蛋白酶的合成和分泌过程。合成、加工和分泌过程如下图所示,相关叙述正确的是()A.若亮氨酸的R基是—C4H9,据此推测亮氨酸的分子式为C6H13O2NB.³H不能标记在亮氨酸的氨基上,若用15N代替3H则可以标记在亮氨酸的氨基上C.核糖体与内质网之间、内质网与高尔基体之间通过囊泡相联系D.胰蛋白酶从合成开始到分泌到细胞外的过程中穿过了多层生物膜【答案】A【详析】A、据氨基酸结构通式,若亮氨酸的R基是—C4H9,则亮氨酸的分子式为C6H13O2N,A正确;B、该探究过程使用了放射性同位素标记法,15N是稳定同位素,无放射性,不能代替3H,B错误;C、核糖体是无膜结构,不能形成囊泡,C错误;D、该过程利用了生物膜的流动性,分泌蛋白共穿过0层膜,D错误。故选A。6.生物学现有的发展离不开很多科学家们不懈的努力,下列有关科学家及其研究的叙述,正确的是()A.施莱登和施旺建立细胞学说的过程中使用了完全归纳法B.列文虎克用自制显微镜观察并命名了细胞,为生物学研究进入细胞水平打下基础C.罗伯特森通过电镜观察,提出细胞膜由脂质——蛋白质——脂质三层结构构成D.辛格和尼科尔森通过模型构建法提出了生物膜的流动镶嵌模型【答案】D【详析】A、施莱登和施旺建立细胞学说时,仅观察了部分动植物细胞,未涵盖所有动植物细胞,故使用的是不完全归纳法,A错误;B、罗伯特·胡克用显微镜观察软木塞并首次命名“细胞”,列文虎克虽用自制显微镜观察到活细胞,B错误;C、罗伯特森在电镜下观察到细胞膜的“暗—亮—暗”三层结构,提出的是蛋白质—脂质—蛋白质三层静态模型,而非“脂质—蛋白质—脂质”结构,C错误;D、辛格和尼科尔森基于已有实验证据(如荧光标记膜蛋白实验),通过构建物理模型的方法提出了流动镶嵌模型,D正确。故选D。7.当土壤盐化后,细胞外的Na+通过转运蛋白A顺浓度梯度大量进入细胞,影响植物细胞的代谢,某耐盐植物可通过Ca2+来减少Na+在细胞内的积累,相关机制如图所示。图中膜外H+经转运蛋白C进入细胞内的同时,可驱动转运蛋白C将Na+运输到细胞外。下列有关说法正确的是()A.氧气浓度不会影响Na+运出细胞的效率B.使用Na+受体抑制剂会提高植物的抗盐胁迫能力C.H+泵在运输H+的过程中自身构象会发生改变D.Na+运出细胞的过程为主动运输,直接由ATP水解提供能量【答案】C【详析】A、由图可知Na+运出细胞需要与H+协同转运,H+运出细胞需要消耗ATP,这是一个主动运输过程,而主动运输需要呼吸作用提供能量,氧气浓度会影响呼吸作用进而影响细胞内外H+的浓度差,从而间接影响Na+的运输,A错误;B、胞外Na+与受体结合使胞内H2O2浓度上升,进而促进转运蛋白B将Ca2+转运进细胞,胞内Ca2+会促进转运蛋白C将Na+排出细胞,从而降低细胞内Na+浓度,提高植物的抗盐胁迫能力。因此使用Na⁺受体抑制剂会降低植物的抗盐胁迫能力,B错误;C、H⁺泵属于载体蛋白,载体蛋白在运输物质过程中会发生空间构象的改变,C正确;D、Na⁺的主动运输的能量来自H⁺的浓度差,两者为协同运输,D错误。故选C。8.下列关于实验材料、实验条件、实验目的及结果均正确的是()组别实验材料实验条件实验目的及结果A唾液淀粉酶酒精灯、双缩脲试剂鉴定唾液淀粉酶是蛋白质,且呈紫色B浸泡过的花生种子显微镜、苏丹Ⅲ、清水鉴定是否存在脂肪,清水用于洗去浮色C红色西瓜汁酒精灯、双缩脲试剂鉴定是否存在还原糖,水浴加热出现砖红色沉淀D萌发的小麦种子酒精灯、斐林试剂鉴定是否存在还原糖,水浴加热出现砖红色沉淀【答案】D【详析】A、唾液淀粉酶本质是蛋白质,双缩脲试剂可与蛋白质发生紫色反应,无需加热,不需要酒精灯,A错误;B、苏丹Ⅲ染液可将脂肪染成橘黄色,但需用50%酒精洗去浮色,清水无法洗去浮色,B错误;C、双缩脲试剂用于检测蛋白质,不能鉴定还原糖;西瓜汁呈红色会掩盖斐林试剂的砖红色沉淀,C错误;D、萌发的小麦种子中淀粉水解为麦芽糖等还原糖,斐林试剂在50~65℃水浴加热下可与还原糖反应生成砖红色沉淀,材料、条件、目的及结果均正确,D正确。故选D。9.伞藻是一种能进行光合作用的单细胞绿藻,由伞帽、伞柄和假根三部分构成,细胞核在假根内。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验(如图1、2所示)。下列相关叙述错误的是()A.图2中移去细胞核的甲伞藻的生命活动将逐渐减缓直至停止B.图2中的③与图1中①的帽形相同,都是菊花形帽C.伞藻嫁接实验说明伞藻的帽形可能与细胞核有关D.细胞核是遗传信息库,是伞藻进行遗传和代谢的中心【答案】D【详析】A、细胞核控制生物体的遗传和代谢,图2中移去细胞核的甲伞藻的生命活动将逐渐减缓直至停止,A正确;B、图2中的③与图1中①的细胞核一样,则其控制的帽形相同,都是菊花形帽,B正确;C、伞藻嫁接实验只能说明帽形与假根有关,即可能由细胞核控制,还需要排除假根中的细胞质的作用,C正确;D、细胞核是遗传信息库,是伞藻进行遗传和代谢的控制中心,D错误。故选D。10.细胞膜在细胞的生命活动中起着重要的作用。下列关于细胞膜的叙述,正确的是()A.动物细胞的边界是细胞膜,植物细胞的边界则是细胞壁B.细胞膜组成复杂,其表面张力明显高于油——水界面的表面张力C.科学家用丙酮从人的红细胞中提取了脂质D.荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验证明了膜脂具有流动性【答案】C【详析】A、细胞的边界是细胞膜,植物细胞虽有细胞壁,但细胞壁是全透性结构,细胞膜才是控制物质进出的边界,A错误;B、细胞膜由磷脂双分子层构成,其表面因蛋白质分子镶嵌,表面张力低于油-水界面,B错误;C、丙酮是提取脂质的常用有机溶剂,戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取了脂质,C正确;D、荧光标记小鼠与人细胞表面的蛋白质分子,证明的是膜蛋白的流动性,D错误。故选C。11.下列有关生物膜的叙述,正确的是()A.生物膜是生物体内所有膜结构的统称B.各种生物膜的化学组成与结构均相同C.活细胞可被台盼蓝染液染成蓝色,体现了细胞膜具有选择透过性的功能D.原核细胞只有细胞膜,所以原核细胞没有生物膜系统【答案】D【详析】A、生物膜是指细胞内所有膜结构的统称,如细胞膜、核膜、细胞器膜等,而非生物体内所有膜结构,如肠系膜不属于生物膜范畴,A错误;B、不同生物膜的功能不同,化学组成如蛋白质种类、脂质比例等存在差异,结构大致相同,B错误;C、台盼蓝染液为细胞活性染料,活细胞的细胞膜具有选择透过性,可阻止台盼蓝进入;死细胞膜丧失选择透过性而被染成蓝色,故该现象体现了细胞膜的选择透过性,C错误;D、生物膜系统指真核细胞中细胞膜、细胞器膜与核膜等共同构成的膜系统,原核细胞仅有细胞膜,无其他膜结构,因此不构成生物膜系统,D正确。12.如图甲所示为某种物质的分子结构式,图乙表示一种核苷酸连接而成的长链。下列相关叙述正确的是()A.图甲含有的单糖是脱氧核糖,是构成图乙的原料B.图乙的长链有2个游离的磷酸基团C.图乙中1,2,3构成一个核苷酸,名称是胞嘧啶核糖核苷酸D.在小麦细胞中由A、C、T、U四种碱基参与构成的核苷酸的种类有6种【答案】D【详析】A、图甲含有的单糖是脱氧核糖,是腺嘌呤脱氧核苷酸,是构成DNA的原料,图乙含U,是RNA片段,故图甲不是构成图乙的原料,A错误;B、图乙的长链为单链RNA,只有一个游离的磷酸基团,B错误;C、图乙中2,3,4构成一个核苷酸,名称是胞嘧啶核糖核苷酸,C错误;D、小麦细胞中既含有DNA又含有RNA,DNA和RNA共有的碱基为A、G、C,故细胞内由A、C、T、U四种碱基参与构成的核苷酸的种类有6种,D正确。故选D。13.下图表示人体内谷氨酸经过一系列反应最终转化为谷氨酰胺的过程。下列说法正确的是()A.一分子ATP由一个腺嘌呤和三个磷酸基团组成,含有两个特殊的化学键B.谷氨酸转化为谷氨酰磷酸的过程是一个放能反应C.谷氨酸转化为谷氨酰磷酸的过程中同时伴随了磷酸化D.ATP脱去两个磷酸基团后可作为合成DNA的基本原料【答案】C【详析】A、一个ATP分子由一个腺苷和三个磷酸基团组成,含有两个特殊的化学键,腺苷由腺嘌呤和核糖组成,A错误;B、谷氨酸转化为谷氨酰磷酸的过程消耗ATP,该过程是一个吸能反应,B错误;C、ATP水解产生磷酸基团,谷氨酸与这些磷酸基团结合的过程称为磷酸化,C正确;D、ATP中含有核糖,脱去两个磷酸基团后可作为合成RNA的原料,D错误。故选C。14.下图是某植物细胞在一定浓度的KNO3溶液中原生质体体积的变化情况。下列相关叙述正确的是()A.b点后植物细胞会停止吸水,此时细胞内外的溶液浓度相等B.图中a点原生质体体积最小,此时细胞吸水能力最小C.图中a点无渗透作用,b点有渗透作用D.增大KNO3溶液的浓度可以使实验效果更明显【答案】C【详析】A、图中,b点后会因为细胞壁的作用导致细胞停止吸水,此时细胞内的溶液浓度依然大于细胞外的溶液浓度,A错误;B、细胞液的浓度越大,细胞的吸水能力越强。而a点时的细胞液浓度并不是最小,故a点时吸水能力也不是最小,B错误;C、a点时,细胞内溶液浓度与细胞外溶液浓度相等,无渗透现象,b点细胞还在不断从外界溶液吸水,有渗透现象,C正确;D、若KNO3溶液的浓度过高,则会导致植物细胞失水过多而死亡,而无法观察质壁分离复原现象,D错误。故选C。15.板栗壳黄酮和柚皮素均可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收,两种物质只影响酶活性,作用结果如图1所示,其中一种的作用机理模型如图2中的乙所示,此模型中底物与抑制剂竞争活性部位的能力与其浓度呈正相关。下列说法错误的是()A.图1所示实验中各组所加脂肪酶的量应保持相等B.与无机催化剂不同,胰脂肪酶通过降低活化能加快反应速率C.据图2中的甲可推断酶的作用具有专一性D.柚皮素发挥作用的机理符合图2乙所示模型【答案】B【详析】A、图1所示实验的目的是研究在不同浓度的脂肪条件下,加入板栗壳黄酮和柚皮素对胰脂肪酶催化脂肪水解的影响,故各组所加胰脂肪酶的量是实验的无关变量,应保持相等,A正确;B、酶和无机催化剂的作用机理均为降低化学反应活化能,B错误;C、由图2可知,酶的活性部位有特定的空间结构,且特定的底物才能与之结合,可推断酶的作用具有专一性,C正确;D、图2乙所示模型是竞争性抑制作用,底物与抑制剂竞争活性部位的能力与其浓度呈正相关,由图1可知,加入板栗壳黄酮后的曲线未与对照组重叠,而加入柚皮素后随脂肪浓度的升高,酶促反应速率加快,故最符合图2所示作用模型的是柚皮素,D正确。故选B。16.下列有关酶的实验的说法,正确的是()A.可用淀粉溶液、淀粉酶、斐林试剂等探究温度对淀粉酶活性的影响B.若用淀粉和蔗糖来验证淀粉酶的专一性,可用碘液检测实验结果C.验证过氧化氢酶的高效性,需设置有无过氧化氢酶为单一自变量D.可用过氧化氢和过氧化氢酶来探究酶的最适pH【答案】D【详析】A、斐林试剂检测还原糖需水浴加热(50~65℃),会干扰温度对酶活性影响的预设条件,导致温度变量失控,无法得出准确结论,需要用碘液,A错误;B、碘液仅能检测淀粉是否被分解,无法检测蔗糖是否被水解,故无法验证淀粉酶对蔗糖的作用,需要用斐林试剂,B错误;C、酶的高效性是与无机催化剂相比的,验证酶的高效性需设置加酶组与不加酶组、加无机催化剂组对照,通过反应速率差异证明高效性,C错误;D、过氧化氢(H₂O₂)不会在酸性或碱性条件下自发分解,可用过氧化氢和过氧化氢酶来探究酶的最适pH,D正确。故选D。17.在“探究酵母菌细胞呼吸的方式”的实验中,某同学设置的实验装置如图所示。下列有关叙述正确的是()A.培养液中葡萄糖含量越多,实验效果越明显B.甲组通入了空气,为空白对照组,乙组为实验组C.酵母菌进行无氧呼吸时葡萄糖中的能量主要以热能形式散失D.可用酸性重铬酸钾检测D瓶中是否产生了酒精【答案】D【详析】A、在D瓶中进行酒精检测时,通常需要将其中的葡萄糖耗尽,因为葡萄糖也会与酒精发生颜色反应,因此培养液中葡萄糖含量越多,并非实验效果越明显,且葡萄糖过多还会引起酵母菌细胞失水,进而影响实验效果,A错误;B、该实验需设置有氧和无氧两种条件的对比实验,甲和乙组相互对照,都是实验组,B错误;C、酵母菌进行无氧呼吸时葡萄糖氧化分解不彻底,大部分能量储存在酒精中,C错误;D、D瓶内酵母菌进行的是无氧呼吸,会产生酒精,酸性重铬酸钾会使酒精呈灰绿色,据此可以检测酒精的存在,D正确。故选D。18.某植物的种子在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和CO2释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列叙述正确的是()A.氧气浓度为a时,无氧呼吸消耗的葡萄糖占葡萄糖消耗总量的一半B.氧气浓度为b时,CO2中O元素的最终来源是葡萄糖和水C.种子在b点前主要进行无氧呼吸,b点后主要进行有氧呼吸D.人体剧烈运动时,骨骼肌细胞产生的CO2量大于吸收的O2量【答案】B【详析】A、据图可知,当O2浓度为a时,有氧呼吸和无氧呼吸产生的CO₂量相等,根据无氧呼吸和有氧呼吸的公式可知,此时无氧呼吸和有氧呼吸消耗的葡萄糖之比是3:1,所以无氧呼吸消耗的葡萄糖占总量的3/4,A错误;B、当O2浓度为b时,该器官只进行有氧呼吸,所以CO2中O元素的最终来源是葡萄糖和水,B正确;C、0点时,氧气浓度为0,种子只有无氧呼吸;0~b间CO2的释放量大于O2的吸收量,种子同时进行有氧呼吸和无氧呼吸;b点后CO2的释放量等于O2的吸收量,种子只进行有氧呼吸,C错误;D、人体细胞中CO2只来自有氧呼吸,CO2的释放量等于O2的吸收量,D错误。故选B。二、非选择题:本题共4小题,共64分。19.下列为几种生物(细胞)的模式图。据图回答下面的问题:(1)图中不能称为一个生命系统的是生物______(填图示字母),在生命起源方面,目前人们普遍认为该生物出现最晚,判断的依据是________________________。(2)图中表示原核生物细胞的是______(填图示字母),最主要的判断依据是____________。(3)图中可使淡水水域发生水华的生物是______(填图示字母),该生物属于______(填“自养”或“异养”)生物,原因是其细胞内含有______,可以进行光合作用。图中生物B的细胞中与其运动、分裂、分化等有关的结构是______。(4)青霉素通过干扰细菌细胞壁的合成导致细菌裂解,从而达到杀菌的目的,临床上______(填“能”或“不能”)用青霉素治疗图示A生物所导致的感染,理由是__________________。【答案】(1)①.E②.该生物没有细胞结构,只能在活细胞中营寄生生活(2)①.ACD②.没有以核膜为界限的细胞核(3)①.D②.自养③.叶绿素和藻蓝素④.细胞骨架(4)①.不能②.支原体无细胞壁,青霉素不能对它起作用【解析】(1)生命系统的生物具有细胞结构,生物E不具有细胞结构,故不能称为一个生命系统。从生命系统起源方面来看,由于该生物没有细胞结构,营完全活细胞寄生生活,所以人们普遍认为该生物出现最晚。(2)上图中,A表示支原体,B表示动物细胞,C表示细菌,D表示蓝细菌,E表示病毒,其中ACD是原核细胞,B是真核生物细胞,最主要的判断依据是没有以核膜为界限的细胞核。(3)D为蓝细菌,能进行光合作用,在富营养化水体中大量繁殖形成水华。蓝细菌虽无叶绿体,但含叶绿素和藻蓝素,可进行光合作用,属于自养生物。B为动物细胞,其运动、分裂、分化等过程依赖于细胞骨架(由蛋白质纤维组成的网架结构)。(4)依据题意,青霉素通过干扰细菌细胞壁的合成导致细菌裂解,而A细胞(支原体)没有细胞壁,故青霉素不能对它起作用,不能治疗支原体所导致的感染。20.磷脂分子是组成生物膜的重要成分,请回答下列有关生物膜的探究问题:(1)科学家将人口腔上皮细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将它在空气一水界面上铺成单分子层,结果发现这个单层分子的面积______(填“大于”“小于”或“等于”)原来细胞膜表面积的2倍,原因是______。(2)单层磷脂分子铺展在水面上时,极性端(亲水)与非极性端(疏水)排列是不同的,搅拌后可形成双层脂分子的球形脂质体(如下图)。①水分子通过该人工脂质体的速率______(填“大于”或“小于”或“等于”)通过细胞膜的速率,原因是______。②红豆杉中的紫杉醇具有抗肿瘤活性,已知紫杉醇药物属于脂溶性物质,则可将紫杉醇药物包裹在脂质体的______,将其运送到肿瘤细胞发挥作用。③运送药物的过程中,脂质体膜上镶嵌的抗体能够特异性识别肿瘤细胞并与之结合,以实现脂质体精确递送药物,这与癌细胞表面具有糖蛋白有关,该过程体现了细胞膜具有__________的功能,脂质体能与癌细胞发生融合依赖于膜的__________。(3)下图是由两个环五十肽相连而成的蛋白质分子结构简图,两个环肽之间形成了1个—S—S—(由—SH和—SH缩合而成)和2个-NH-CO-,若氨基酸的平均相对分子质量为m,则该蛋白质分子的相对分子质量为______。【答案】(1)①.大于②.该细胞中除了细胞膜外还包含有其他有膜(磷脂)结构(2)①.小于②.人工脂质体中没有蛋白质,导致水分子因缺乏通道蛋白不能以协助扩散的方式通过(或细胞膜中有蛋白质可形成水通道蛋白促进水分子通过)③.两层磷脂分子之间④.信息交流⑤.流动性(3)100m-1838【解析】(1)人的口腔上皮细胞中含有细胞核和众多的细胞器,将人的口腔上皮细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将它在空气一水界面上铺成单分子层,其细胞膜中的磷脂是原来细胞膜表面积的2倍,但由于细胞中还包含其他膜结构,且它们的膜中都含有磷脂分子,故得到的单层分子的面积大于原来细胞膜表面积的2倍。(2)细胞膜主要由磷脂和蛋白质组成,而人工脂质体仅含磷脂,故其与细胞膜相比,不具备的成分主要是蛋白质。据题干信息可知紫杉醇药物被包在脂质体的两层磷脂分子之间,两层磷脂分子之间是疏水性的,故紫杉醇药物属于脂溶性物质。癌细胞细胞膜表面具有识别功能的糖蛋白,能与脂质体上镶嵌的抗体特异性结合;该过程体现了细胞膜具有信息交流的功能;脂质体能与癌细胞发生融合依赖于生物膜在结构上具有一定的流动性。(3)该蛋白质由两个环五十肽组成,每个环五十肽由50个氨基酸组成,所以氨基酸总数为50×2=100,一个环五十肽形成时脱去50分子水,两个环五十肽形成时脱去50×2=100分子水,两个环肽之间形成了1个-S-S-,形成-S-S-脱去2个H;形成2个-NH-CO-(肽键)时脱去2分子水,蛋白质相对分子质量=氨基酸总相对分子质量-脱去水的总相对分子质量-形成-S-S-脱去H的相对分子质量,已知氨基酸平均相对分子质量为100,则氨基酸总相对分子质量为100m;脱去水的总相对分子质量为18×100+18×2;形成-S-S-脱去H的相对分子质量为2。所以该蛋白质分子的相对分子质量为100m-1838。21.下图表示渗透作用装置,图中S1、S2中溶质不能通过半透膜,据图回答下列问题:(1)渗透作用发生的条件是______和______;在“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,植物细胞质壁分离的“质”指的是______,由______构成。(2)在上图装置中,当△h保持不变时,半透膜两侧溶液浓度______(填“是”或“否”)相等;此时S1、S2溶液浓度的大小关系为______。(3)在上图装置中,如果半透膜面积增大一倍,其他条件不变,则△h______(填“会”或“不会”)发生变化,最终达到渗透平衡的时间会______。(4)若上图装置中的S1为麦芽糖溶液,S2为葡萄糖溶液,当△h如图所示不再变化时,同时向漏斗和烧杯内加入等量的麦芽糖酶,则漏斗内液面会______(填“降低”“升高”或“不变”)。【答案】(1)①.具有半透膜②.半透膜两侧溶液存在浓度差③.原生质层④.细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质(2)①.否②.S1>S2(3)①.不会②.缩短(4)升高【解析】(1)渗透作用发生的条件是具有半透膜和半透膜两侧溶液存在浓度差;植物细胞质壁分离的“质”指的是原生质层,原生质层是由细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质组成,相当于半透膜。(2)当△h保持不变时,半透膜两侧的水分子依然会进出半透膜,并不是静止不动的,由于产生的高度差存在静水压,因此当△h保持不变时,S1的浓度依然大于S2的浓度。(3)半透膜两侧溶液的浓度差不变,液面高度差△h不会变,但是由于半透膜面积增大,水分子进入的速度变快,因此达到△h的时间会变短。(4)图中S1、S2中溶质不能通过半透膜,同时向漏斗和烧杯内加入等量的麦芽糖酶,S1中的麦芽糖在麦芽糖酶的催化下发生水解,使得S1中溶质微粒数目增多,S1的渗透压增大,S1和S2的浓度差增大,则漏斗的液面会升高。22.图1为细胞呼吸过程的简图,其中①~⑤为不同的过程;图2是测定萌发的小麦种子进行细胞呼吸时相
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