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高级中学名校试卷PAGEPAGE1辽宁省葫芦岛市县协作校2025-2026学年高一上学期第二次考试试题本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第5章第3节。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.《黄帝内经》提出“五谷为养”。“五谷”通常指稻(大米)、黍(黄米)、稷(小米)、麦(小麦)、菽(豆类),它们作为传统主食,为人体的生命活动提供营养物质。下列关于五谷的分析,错误的是()A.稻中的淀粉彻底水解后的产物是细胞生命活动所需要的主要能源物质B.黍中的纤维素均由葡萄糖单体连接而成C.稷不含有蛋白质和脂质等人体必需的有机物D.麦、菽中的蛋白质、糖类和脂类均含有C、H、O三种元素【答案】C【详析】A、淀粉属于多糖,水解终产物为葡萄糖,葡萄糖是细胞生命活动所需要的主要能源物质,A正确;B、纤维素属于多糖,是由葡萄糖单体连接而成的多聚体,B正确;C、稷是小米,细胞中一定含有蛋白质和脂质,如细胞中绝大多数的酶是蛋白质,细胞膜上一定含有磷脂(磷脂属于脂质)等,C错误;D、蛋白质主要由C、H、O、N元素组成,有的含有S,糖类一般由C、H、O三种元素构成,脂类主要由C、H、O组成,有的脂质还含有P和N,综上,麦、菽中的蛋白质、糖类和脂类均含有C、H、O三种元素,D正确。故选C。2.地达菜又称地耳,是由念珠蓝细菌形成的胶质群体。下列叙述错误的是()A.地达菜是自养生物B.地达菜的遗传物质是DNAC.地达菜没有核糖体,但能合成蛋白质D.地达菜没有叶绿体,但能进行光合作用【答案】C【详析】A、蓝细菌含叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用,属于自养生物,A正确;B、原核生物的遗传物质是DNA,位于拟核区和质粒中,B正确;C、原核生物虽无其他细胞器,但含有核糖体,蛋白质合成需核糖体参与,C错误;D、蓝细菌无叶绿体,但细胞膜内折叠形成光合膜结构,含光合色素,可进行光合作用,D正确。故选C。3.在诗句“幽径萱芽短,方桥柳色新”所描绘的春季里,柳树细胞中自由水与结合水的含量变化的曲线趋势最可能是()A. B.C D.【答案】A【详析】春季里植物生长加快,细胞代谢旺盛,细胞内自由水所占的比例越大,即自由水的相对含量升高,结合水的相对含量降低,A正确,BCD错误。故选A。4.无机盐在细胞中含量少,仅占细胞鲜重的1%~1.5%。下列叙述正确的是()A.无机盐在细胞中含量少,因此组成无机盐的元素都是微量元素B.人体缺乏Na⁺会引起肌无力,说明无机盐是细胞结构中的重要成分C.将作物秸秆充分燃烧后,剩余的灰烬主要是无机盐D.植物缺乏N、P、K等营养物质会出现各种症状,因此植物生长时要多施肥【答案】C【详析】A、组成无机盐的元素不都是微量元素,例如钙元素属于大量元素,A错误;B、人体血液中缺乏Ca2+会引起抽搐,而不是Na+,且该例子说明的是无机盐能维持细胞和生物体的生命活动,并非是细胞结构中的重要成分,B错误;C、将作物秸秆充分燃烧后,有机物被燃烧,剩余的灰烬主要是无机盐,C正确;D、植物缺乏N、P、K等营养物质会出现各种症状,但施肥要适量,并非越多越好,D错误。故选C。5.某生物兴趣小组以大豆种子的子叶为实验材料,进行了大豆种子子叶中脂肪和蛋白质的检测相关实验,如图所示。下列叙述正确的是()A.图1所示的实验需要在显微镜下观察结果,而图2所示的实验不需要B.图2所示的实验需要进行水浴加热,而图1所示的实验不需要C.若试剂A是苏丹Ⅲ染液,且图1观察到紫色反应,则说明大豆中含有脂肪D.试剂B包括NaOH和CuSO₄两种溶液,需要等量混合均匀后再注入试管中【答案】A【详析】A、图1所示的实验是用于检测脂肪,图2所示实验是用于检测蛋白质,前者需要用显微镜下观察结果,后者不需要用显微镜观察结果,A正确;B、图2所示实验是用于检测蛋白质,该实验不需要进行水浴加热,图1所示实验是用于检测脂肪,也不需要进行水浴加热,B错误;C、若试剂A是苏丹Ⅲ染液,且图1观察到橘黄色反应,则说明大豆中含有脂肪,C错误;D、试剂B表示CuSO4溶液,双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需要先添加NaOH溶液1ml,创造碱性条件,然后添加CuSO4溶液4滴,D错误。故选A。6.下图是某同学在光学显微镜下观察黑藻叶片细胞后,绘制的叶绿体与细胞质流动示意图。下列叙述错误的是()A.观察细胞质的流动,可用叶绿体的运动作为标志B.该实验状态下,黑藻叶片细胞具有活性C.显微镜下的黑藻叶片细胞的绿色主要分布于液泡D.细胞质环流的速度会因温度的变化而变化【答案】C【详析】A、细胞质接近无色,叶绿体呈绿色,因而可用叶绿体的运动作为标志观察细胞质的流动,A正确;B、该实验状态下,黑藻叶片细胞是具有活性的,B正确;C、显微镜下的黑藻叶片细胞的绿色主要分布于叶绿体,C错误;D、温度会影响细胞质的流动,所以细胞质环流的速度会因温度的变化而变化,D正确。故选C。7.某同学绘制的两种细胞器的结构模式图如下。下列关于这两种细胞器的叙述,错误的是()A.两者都参与生物膜系统的组成 B.两者都与细胞内的能量转换有关C.两者均可以用差速离心法分离 D.两者在真核细胞中均存在【答案】D【详析】A、左图是叶绿体,右图为线粒体,生物膜系统指的是由细胞器膜、细胞膜和核膜共同组成的,两者都是双层膜的细胞器,A正确;B、叶绿体是植物光合作用的场所,将光能转化为有机物中稳定的化学能;线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,将化学能转化为热能和ATP中的化学能,两者均与能量转换有关,B正确;C、分离细胞器的方法是差速离心法,C正确;D、真核细胞中并不一定两者均存在,比如动物细胞只有线粒体,植物细胞也并非都含叶绿体,D错误。故选D。8.下图是人体胰岛素的靶细胞细胞膜的结构模型示意图,下列叙述错误的是()A.①为糖被,与靶细胞识别胰岛素有关B.②⑥构成磷脂分子,其中②朝外、⑥朝内C.③在细胞膜中不对称分布D.④覆盖在细胞膜两侧【答案】D【详析】A、①作为糖类是构成糖被的关键成分,仅分布在细胞膜外侧,能特异性识别胰岛素(信号分子),是靶细胞接收胰岛素信号的关键结构,A正确;B、磷脂分子由亲水头部(②)和疏水尾部(⑥)组成,磷脂双分子层排列时,亲水头部朝向细胞膜两侧的水溶液,疏水尾部相对聚集在膜内部,B正确;C、③为细胞膜中的蛋白质,其分布具有不对称性:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入,有的贯穿整个膜,且细胞膜内外侧的蛋白质种类、数量不同,C正确;D、④是糖被仅分布在细胞膜外侧,D错误。故选D。9.将家兔的红细胞置于不同浓度的溶液(甲、乙、丙)中,水分子的跨膜运输示意图如下(箭头方向表示水分子的进出,箭头粗细表示水分子进出的多少)。据图分析,甲、乙、丙溶液初始浓度的大小关系是()A.甲>乙>丙 B.乙>甲>丙C.丙>乙>甲 D.甲>丙>乙【答案】A【详析】根据图示可知,红细胞在甲溶液中表现为失水,说明甲溶液的浓度高于红细胞细胞质的浓度,红细胞在乙溶液中基本保持渗透平衡,说明乙溶液和红细胞的细胞质浓度基本相同,在丙溶液中,红细胞发生渗透吸水,说明红细胞的细胞质浓度大于丙,则甲、乙、丙溶液的浓度是甲>乙>丙,A正确。故选A。10.科研人员用伞藻进行了如图所示的实验,目的是探究细胞核的功能。据图分析,不能得出的结论是()A.细胞核对于维持细胞正常生命活动至关重要B.细胞核的存在有利于细胞对外界的刺激作出反应C.细胞核是细胞代谢的主要场所,为细胞提供能量D.细胞核不能独立完成各项生命活动【答案】C【详析】A、据图可知,去除了细胞核的细胞不能摄取食物,对外界刺激不再发生反应,说明细胞核对于维持细胞正常生命活动至关重要,A正确;B、据图可知,有核部分对外界刺激有反应,无核部分对外界刺激不再发生反应,说明细胞核的存在有利于细胞对外界的刺激作出反应,B正确;C、细胞代谢的主要场所是细胞质基质,不是细胞核,细胞核也不能为细胞提供能量,C错误;D、据图可知,单独的细胞核死亡,去除了细胞核的细胞一段后死亡,及时植入细胞核后,恢复生命活动,说明细胞核不能独立完成各项生命活动,D正确。故选C。11.ATP是细胞内流通的能量货币,下列过程不依赖ATP的是()A.萤火虫尾部发光B.运动员在赛场奔跑C.水分子通过通道蛋白进入细胞D.葡萄糖通过载体蛋白逆浓度梯度进入细胞【答案】C【详析】A、萤火虫尾部发光依赖ATP中的化学能转变成光能,不符合题意,A错误;B、运动员在赛场奔跑消耗的能量由ATP直接提供,不符合题意,B错误;C、水分子通过通道蛋白进入细胞,该转运方式为协助扩散,不需要消耗能量,因而不需要ATP,符合题意,C正确;D、葡萄糖通过载体蛋白逆浓度梯度进入细胞的方式为主动运输,需要消耗ATP提供的能量,不符合题意,D错误。故选C。12.透析袋允许水分子通过,不允许淀粉通过。某生物兴趣小组用透析袋模拟半透膜开展渗透作用的实验,如图所示。据此推测,透析袋、试管内液体浓度的变化分别是()A.增大、减小 B.减小、不变 C.减小、增大 D.增大、不变【答案】B【详析】透析袋属于半透膜,允许水分子通过,不允许淀粉通过,且在透析袋两侧存在浓度差,导致单位时间内水分子进入透析袋的量高于单位时间内水出透析袋的量,从而导致透析袋内液体浓度减小;因淀粉不能透过透析袋,故试管内依然是清水,浓度不变,B正确、ACD错误。故选B。13.在最适的温度和pH条件下,过氧化氢酶催化过氧化氢分解的反应速率如图所示。在底物浓度为M时,下列条件发生改变后,反应速率不会发生变化的是()A.提高温度B.降低pHC提高底物浓度D.提高过氧化氢酶浓度【答案】C【详析】AB、该图是在最适温度和pH条件下,过氧化氢酶催化过氧化氢分解的反应速率,提高温度或降低pH都会降低反应速率,AB错误;C、在底物浓度为M时,底物浓度已不是酶促反应的限制因素,此时提高底物浓度不会改变反应速率,C正确;D、在底物浓度为M时,限制反应速率的因素是酶的浓度,提高过氧化氢酶浓度会加快反应速率,D错误。故选C14.某药物部分信息说明如图所示。据图推测,下列叙述错误的是()A.该药物通过酶的催化作用加速食物分解B.胃蛋白酶在肠道碱性环境中难以高效催化反应C.胰酶和胃蛋白酶的基本组成单位均是氨基酸D.该药物嚼碎吞服后效果更佳【答案】D【详析】A、多酶片含胰酶、胃蛋白酶(均为消化酶),酶的核心功能是催化作用,可加速食物中大分子物质(如蛋白质、脂肪等)的分解,A正确;B、酶的活性受pH影响,胃蛋白酶的最适pH为酸性(适应胃的酸性环境),而肠道环境为碱性,因此胃蛋白酶在肠道的碱性环境中活性大幅降低,难以高效催化反应,B正确;C、胰酶和胃蛋白酶均属于蛋白质类酶,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,因此二者的基本组成单位都是氨基酸,C正确;D、多酶片中的胰酶最适pH为碱性(适应肠道环境),若嚼碎吞服,胰酶会提前暴露在胃的酸性环境中,导致胰酶失活;同时,嚼碎也会破坏药物的包被结构,使酶失去适宜的作用环境,因此嚼碎服用效果会变差,D错误。故选D。15.下列关于细胞呼吸的原理及应用的叙述,错误的是()A.细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水B.无氧呼吸只在第一阶段产生[H]C.人体剧烈运动会导致骨骼肌细胞无氧呼吸增强,产生较多的乳酸D.油料种子在播种时应该浅播,原因是油料种子萌发时需要大量氧气【答案】A【详析】A、有氧呼吸第二阶段消耗水,有氧呼吸的第三阶段生成水,故有氧呼吸既消耗水也产生水,A错误;B、无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸第一阶段相同,均产生[H]和丙酮酸;第二阶段不产生[H],仅将丙酮酸还原为乳酸或酒精,B正确;C、人体剧烈运动时,氧气供应不足,骨骼肌细胞通过无氧呼吸补充能量,该过程中会产生乳酸,导致乳酸积累,C正确;D、油料种子富含脂肪,脂肪氧化分解需消耗大量氧气。浅播可增加土壤透气性,满足种子萌发时对氧气的需求,D正确。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.胰蛋白酶原进入小肠后在肠激酶作用下,分解成六肽和胰蛋白酶,此时胰蛋白酶具有活性,部分过程如图所示,数字代表氨基酸位置。下列叙述正确的是()A.氨基酸合成胰蛋白酶原的过程相对分子量减少4104B.肠激酶识别并切割第6和第7个氨基酸之间的肽键C.胰蛋白酶原在特定部位被激活的机制,能避免其破坏自身的细胞D.胰蛋白酶原变为胰蛋白酶的过程需要消耗2个水分子【答案】BC【详析】A、由图可知,胰蛋白酶原是由229个氨基酸形成的一条多肽链,另外还含有2个二硫键(每形成1个二硫键脱去2个氢原子),所以由氨基酸合成胰蛋白酶原时分子量的减少值=脱去水分子数×18+形成的二硫键数×2=(229-1)×18+2×2=4108,A错误;B、由图看出胰蛋白酶原上有肠激酶的识别序列和切割位点,而且肠激酶作用后,胰蛋白酶原被切割为六肽(1-6位氨基酸)和胰蛋白酶(7-229位氨基酸),说明肠激酶识别并切割第6和第7个氨基酸之间的肽键,B正确;C、胰蛋白酶原在胰腺分泌出来时没有活性,到了小肠后才有活性,胰蛋白酶原在特定部位被激活的机制可避免胰蛋白酶破坏自身细胞(胰腺中的蛋白质),C正确;D、胰蛋白酶原变为胰蛋白酶的过程被切割1个肽键(第6、7位之间),断裂1个肽键需要消耗1个水分子,D错误。故选BC。17.光学显微镜观察细胞时最容易观察到的细胞结构就是细胞核,细胞核的部分结构如图所示,图中①②③表示细胞核的相应结构。下列叙述错误的是()A.细胞核是细胞代谢的主要场所和遗传的控制中心B.①与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关C.②主要由DNA和蛋白质组成,容易被碱性染料染成深色D.蛋白质和RNA通过③核孔进出细胞核的过程需要消耗能量【答案】A【详析】A、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞代谢的主要场所是细胞质基质,A错误;B、①是核仁,①与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,B正确;C、②是染色质,主要由DNA和蛋白质组成,容易被碱性染料染成深色,C正确;D、蛋白质和RNA通过③核孔进出细胞核的过程需要消耗能量,D正确。故选A。18.下图表示某种受体介导的物质运入细胞的过程。据图分析,下列叙述正确的是()A.图示过程表示胞吐B.图示过程需要膜上蛋白质的参与C.图示过程需要消耗细胞呼吸所释放的能量D.图示过程发生基础条件之一是细胞膜的流动性【答案】BCD【详析】A、某些蛋白质属于大分子物质,可通过受体介导的胞吞方式进入细胞,图示过程可以表示某些蛋白质进入细胞的方式,A错误;B、从图中可以看到,物质与细胞膜表面的受体(糖蛋白)结合后才引发胞吞过程,这个过程需要膜上蛋白质的参与,B正确;C、胞吞是大分子物质进入细胞的方式,这个过程需要细胞呼吸释放的能量,C正确;D、胞吞过程中细胞膜凹陷形成囊泡,体现了细胞膜具有一定的流动性,D正确。故选BCD。19.下图是植物细胞中的ATP与ADP相互转化示意图,其中①②表示过程。下列相关叙述正确的是()A.绿色植物①过程的能量来源有呼吸作用所释放的能量和光能B.①过程往往与细胞中的放能反应相联系C.催化①和②过程的酶相同,所以①②是可逆反应D.催化①②过程的酶普遍存在于自然界的所有生物的细胞内【答案】ABD【详析】A、绿色植物合成ATP(①过程)的能量来源有两类:通过有氧呼吸或无氧呼吸释放有机物中的化学能,用于ATP合成。光反应阶段捕获光能,将光能转化为ATP中活跃的化学能,A正确;B、①过程是ATP合成,需要吸收能量。细胞中放能反应产生的能量,可用于驱动ATP合成,即①过程与放能反应相联系,B正确;C、催化①过程(ATP合成)的酶是ATP合成酶,催化②过程(ATP水解)的酶是ATP水解酶,两种酶种类不同,不属于可逆反应,C错误;D、ATP是所有生物的直接能源物质,细胞的生命活动离不开ATP与ADP的相互转化。催化这两个过程的酶(ATP合成酶、ATP水解酶)普遍存在于所有生物的细胞内(包括原核生物和真核生物),D正确。故选ABD。20.为研究土壤结构破坏(如土壤紧实)对植物生长发育的影响,研究人员设计了相关实验,得到的黄瓜根系中苹果酸和酒精含量如表所示,本实验中苹果酸属于有氧呼吸的中间产物。下列说法正确的是()组别苹果酸/()酒精/()压实组疏松组A.压实组黄瓜根系细胞产生的来自细胞质基质、线粒体基质B.据表可知,与疏松组相比,压实组的黄瓜根系细胞无氧呼吸更强C.黄瓜根系细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖分子中的大部分能量存留在酒精中D.相较于疏松组,为维持根系细胞正常生命活动,压实组消耗的葡萄糖总量更少【答案】ABC【详析】A、压实组黄瓜根系细胞既进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸。无氧呼吸产生酒精和二氧化碳的场所是细胞质基质,有氧呼吸产生二氧化碳的场所是线粒体基质,A正确;B、由表格数据可知,压实组黄瓜根系中酒精含量明显高于疏松组,而酒精是植物细胞无氧呼吸的产物,所以相较于疏松组,压实组的黄瓜根系细胞无氧呼吸更强,B正确;C、黄瓜根系细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖分解不彻底,大部分能量存留在酒精中,C正确;D、与有氧呼吸相比,消耗等量葡萄糖,无氧呼吸释放的能量较少。压实组中根系细胞无氧呼吸作用更强,为提供足够的能量维持根系细胞正常生命活动,压实组需要消耗更多的葡萄糖,即相较于疏松组,压实组消耗的葡萄糖总量更多,D错误。故选ABC。三、非选择题:本题共5小题,共55分。21.图甲、乙分别为人体细胞中两种物质的模式图。据图分析,回答下列问题:(1)图甲所示物质为______(填名称),它是______的单体之一。(2)图乙所示的大分子化合物以______为基本骨架,图甲所示物质与图乙中虚线方框所示物质的区别是______。(3)在人体细胞中,乙主要分布在______,但其在______中也有少量分布。(4)在案件侦破中,DNA指纹技术具有重要作用。DNA能够为案件侦破提供关键信息,其分子基础在于不同人的DNA分子中______不同。【答案】(1)①.腺嘌呤核糖核苷酸②.RNA##核糖核酸(2)①.碳链②.五碳糖不同(或图甲中的五碳糖是核糖,图乙中虚线方框所示物质的五碳糖是脱氧核糖)(3)①.细胞核②.细胞质(4)脱氧核苷酸的排列顺序(或碱基的排列顺序)【解析】(1)图甲所示的五碳糖的2'位连接的是-OH,所以该五碳糖为核糖,图甲为腺嘌呤核糖核苷酸,它是RNA的单体之一。(2)图乙中含有DNA中的特有碱基T,所以图乙为DNA的片段,图乙所示的大分子化合物(DNA)以碳链为基本骨架,图甲所示物质(腺嘌呤核糖核苷酸)与图乙虚线方框内物质(腺嘌呤脱氧核糖核苷酸)的区别主要在于:五碳糖不同,图甲为核糖,图乙中虚线方框所示物质的五碳糖是为脱氧核糖。(3)乙表示DNA片段,在人体细胞中,DNA主要分布在细胞核中,但其在线粒体中也有少量分布。(4)在案件侦破中,DNA指纹技术具有重要作用。DNA能够为案件侦破提供关键信息,其分子基础在于不同人的DNA分子中脱氧核苷酸的排列顺序不同,即DNA分子具有特异性。22.瘦素是脂肪组织细胞合成和分泌的一种蛋白质类激素,其合成的过程如图所示,①~③表示细胞器。回答下列问题:(1)组成瘦素的单体之间通过_______方式结合,瘦素的基本骨架是_______。(2)瘦素具有抑制食欲、促进新陈代谢等作用。若图中过程出现异常导致瘦素无法发挥正常功能,从其组成、结构分析,则直接原因可能是瘦素的______(答出1点)异常导致的。(3)追踪分泌蛋白的合成与分泌途径时可采用的方法是________。(4)图中细胞器②的作用是_______。在瘦素的合成与分泌过程中,细胞器③的膜面积变化情况是______。【答案】(1)①.脱水缩合②.碳链(2)氨基酸种类、数目、排列顺序或蛋白质的空间结构(3)同位素标记法(4)①.作为瘦素的合成、加工场所和运输通道②.先增大后减小,然后维持稳定【解析】(1)瘦素的化学本质是蛋白质,组成瘦素的单体(氨基酸)通过脱水缩合方式结合,瘦素的基本骨架是碳链。(2)瘦素的结构与功能相适应,若图中过程出现异常导致瘦素无法发挥正常功能,直接原因可能是瘦素的氨基酸种类、数目、排列顺序或蛋白质的空间结构异常导致。(3)追踪分泌蛋白的合成与分泌途径时可采用的方法是同位素标记法。(4)细胞器②是内质网,其作用是作为瘦素的合成、加工场所和运输通道。在瘦素的合成与分泌过程中,内质网对瘦素进行初步加工,然后,内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。因此③高尔基体的膜面积变化是先增大后减小,然后维持稳定。23.盐胁迫环境下,大豆根部细胞通过多种方式降低细胞质基质中Na+的浓度,部分生理过程如图1所示。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐碱胁迫的能力,其机制如图2所示。回答下列问题:(1)据图1分析,Na+通过转运蛋白A运出细胞的方式属于_______,加入呼吸抑制剂后,该过程_______(填“会”或“不会”)受到抑制。(2)分析图1可知,大豆根部细胞降低细胞质基质中Na+的浓度的方式,除了通过载体蛋白A将Na+从胞质运输到胞外,还有:_______(写出1种)。(3)分析图2可知,在盐碱胁迫时,Ca2+会调节根细胞膜上转运蛋白的功能:一方面,_______,从而减少Na+的吸收;另一方面,H2O2浓度上升会促进细胞对_______,增加Na+的排出量。(4)结合以上信息分析,农业生产上可通过_______(填措施,答出1点)促进盐碱化土壤中耐盐作物的生长和增产。【答案】(1)①.主动运输②.会(2)通过载体蛋白B和囊泡运输,将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中(3)①.胞外Ca2+抑制转运蛋白D的活性②.Ca2+吸收,胞内Ca2+浓度升高会促转运蛋白A运出Na+(4)增施钙肥【解析】(1)据图1分析,Na+通过转运蛋白A运出细胞的方式是逆浓度梯度进行的,属于主动运输,消耗的是H+的电化学梯度势能,而H+的梯度势能是需要通过主动运输维持的,加入呼吸抑制剂后,该过程“会”受到抑制。(2)分析图1可知,大豆根部细胞降低细胞质基质中Na+的浓度的方式,除了通过载体蛋白A将Na+从胞质运输到胞外,还可以通过载体B和囊泡运输将细胞质基质中的钠离子转运到液泡中,或将细胞质中的Na+储存在囊泡中,进而降低了细胞质基质中的钠离子浓度,因而不会影响细胞质基质中发生的代谢活动。(3)分析图2可知,在盐碱胁迫时,Ca2+会调节根细胞膜上转运蛋白的功能,一方面胞外Ca2+能抑制转运蛋白D的活性,从而减少Na+的吸收;另一方面,H2O2浓度上升会促进细胞对Ca2+吸收,胞内Ca2+浓度升高会促转运蛋白A运出Na+,增加Na+的排出量,进而维持细胞内正常的环境,提高对钠离子的耐受。(4)结合以上信息分析,农业生产上可通过增施钙肥提高植物的耐盐特性,进而促进盐碱化土壤中耐盐作物的生长和增产。24.生物体内的高能磷酸化合物有多种,如ATP、GTP、UTP、CTP。图1表示ATP的结构式,回答下列问题:(1)ATP的中文名称为_______,它是驱动细胞生命活动的_______,其脱去两个磷酸基团后可作为合成_______(生物大分子)的原料。(2)将32P标记的磷酸注入活细胞内,随后迅速提取、分离细胞内的ATP。发现细胞内的ATP含量变化不大,但测定放射性发现ATP中磷酸基团⑤已被32P所标记,该实验可以得出的结论是_______。(3)ATP合成的两种机制如图2所示,图2中a所示的ATP是在跨膜H+质子)势能的推动下合成的。I.图2的a、b中均发生了能量转移,能量的来源分别是________。II.若膜的结构受到破坏,其对质子的通透性会发生改变,导致ATP合成_______。【答案】(1)①.腺苷三磷酸②.直接能源物质③.RNA##核糖核酸(2)ATP和ADP在细胞
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