辽宁省辽南协作体2025-2026学年高一上学期期末考试生物试卷(解析版)_第1页
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高级中学名校试卷PAGEPAGE1辽宁省辽南协作体2025-2026学年高一上学期期末试卷一、单项选择题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合要求)1.科学家在加勒比海红树林中发现了一种巨型细菌-华丽硫珠菌,该菌的细胞中含两个膜囊,膜囊甲含所有的遗传物质,膜囊乙充满了水,紧贴细胞壁。下列叙述正确的是()A.该菌细胞内含有遗传物质DNA和RNAB.该菌的遗传物质在膜囊甲内与蛋白质结合形成染色体C.该菌与黑藻结构上的根本区别是前者没有叶绿体而后者有D.该菌与大肠杆菌具有相似的细胞结构-细胞壁、细胞膜、细胞质及储存遗传物质的场所【答案】D【详析】A、所有具有细胞结构的生物遗传物质均是DNA,该菌是原核生物,其遗传物质为DNA,A错误;B、该菌是细菌,细菌是原核生物,原核生物的遗传物质为环状DNA分子,不与蛋白质结合形成染色体,B错误;C、该菌为细菌,为原核生物,黑藻为真核生物,二者的根本区别是细菌没有以核膜为界限的细胞核,C错误;D、该菌为细菌,属于原核生物,大肠杆菌也为原核生物,二者均具有细胞壁、细胞膜、细胞质及储存遗传物质的场所(拟核),D正确。故选D。2.生命的物质基础是组成细胞的各种元素和化合物,下列相关叙述错误的是()A.组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在B.将作物秸秆充分晒干后,体内剩余的物质主要是无机盐C.运动饮料中的Na⁺可缓解排汗引起的肌肉细胞兴奋性降低D.细胞内的结合水主要与蛋白质、多糖等物质结合,失去流动性和溶解性【答案】B【详析】A、组成细胞的元素包括大量元素和微量元素,在细胞中主要以化合物的形式存在,A正确;B、作物秸秆晒干过程主要失去的是自由水,体内剩余的物质主要为有机物,而非无机盐,B错误;C、Na+是维持细胞外液渗透压和神经肌肉兴奋性的重要离子,排汗导致Na+流失会降低肌肉细胞兴奋性,C正确;D、结合水与细胞内蛋白质、多糖等物质结合,失去自由流动性和溶解性,是细胞结构的重要组成部分,D正确。故选B。3.油菜是我国最重要的油料作物,下图为油菜种子形成和萌发过程中可溶性糖和脂肪的变化曲线。据图分析,下列有关叙述正确的是()A.种子萌发初期,干重增加是由于脂肪转化成可溶性糖B.种子形成过程中,脂肪水解酶的活性很高C.种子萌发过程中,脂肪转化成可溶性糖,说明可溶性糖是生命活动的直接能源物质D.种子形成过程中,曲线交点表示可溶性糖与脂肪的相互转化处于动态平衡【答案】A【详析】A、油菜种子萌发初期,脂肪转化为可溶性糖,吸收大量的氧元素,导致干重增加,A正确;B、种子形成过程中,脂肪干重百分率增加,可溶性糖转化成脂肪,脂肪合成酶活性较高,B错误;C、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,C错误;D、据图可知,在交点处,种子干重中脂肪和可溶性糖干重百分率相等,然后可溶性糖含量减少,脂肪含量增加,说明可溶性糖可能大量转化成脂肪,而不是动态平衡,D错误。故选A。4.基孔肯亚热是由基孔肯亚热病毒(RNA病毒)引起、通过伊蚊传染给人类的一种急性传染病。下列相关叙述正确的是()A.病毒核酸中的脱氧核苷酸排列顺序中储存着遗传信息B.基孔肯亚热病毒中的核酸彻底水解能得到6种有机物C.人类和病毒中的核酸及其单体均以碳链为基本骨架D.人类细胞核内的核酸只含脱氧核糖,细胞质中的核酸只含核糖【答案】C【详析】A、基孔肯亚热病毒为RNA病毒,RNA的基本组成单位为核糖核苷酸,该病毒的遗传信息由核糖核苷酸的排列顺序决定,A错误;B、基孔肯亚热病毒中的核酸为RNA,RNA彻底水解可以产生磷酸、核糖、4种含氮碱基,其中磷酸为无机物,所以基孔肯亚热病毒中的核酸彻底水解能得到5种有机物,B错误;C、人类(DNA和RNA)和病毒中的核酸(RNA)及其单体(人类核酸的单体为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸,病毒的单体为核糖核苷酸)均以碳链为基本骨架,C正确;D、人类的细胞核和细胞质中都既含DNA,又含RNA,DNA中含有脱氧核糖,RNA中含有核糖,D错误。故选C。5.显微镜延伸了人类视觉极限,是观察和研究微观生物世界的重要工具。下列有关显微观察的叙述,错误的是()A.制作黑藻的临时装片,可在高倍镜下观察到叶绿体的形态、分布B.人体口腔上皮细胞中的中心体、核糖体需借助电子显微镜才能观察到C.罗伯特森根据电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构提出了流动镶嵌模型D.在“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,用低倍镜观察质壁分离及复原现象【答案】C【详析】A、黑藻叶片薄且含大颗粒叶绿体,无需染色即可在高倍镜下直接观察其形态和分布,A正确;B、中心体和核糖体属于亚显微结构,故需电子显微镜才能观察,B正确;C、罗伯特森在电镜下观察到细胞膜“暗-亮-暗”三层结构,提出的是蛋白质-脂质-蛋白质三层静态结构,C错误;D、在“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,低倍镜视野大,利于观察整个细胞动态变化(如液泡缩小、原生质层收缩和复原等),不需要使用高倍镜,D正确。故选C。6.细胞膜作为系统的边界,在细胞生命活动中起重要作用。下列关于细胞膜结构和功能的叙述错误的是()A.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜B.构成细胞膜的磷脂分子可侧向自由移动,蛋白质大多也可运动C.探究细胞膜具有流动性应采用同位素标记法标记蛋白质D.精子和卵细胞的识别和结合体现了细胞膜具有信息交流功能【答案】C【详析】A、细胞膜以磷脂双分子层为基本支架,磷脂属于脂质,根据相似相溶原理,脂溶性物质易穿过细胞膜,A正确;B、流动镶嵌模型指出,磷脂分子可侧向移动,膜蛋白大多能运动,体现细胞膜的流动性,B正确;C、探究细胞膜流动性通常采用荧光标记法(如人鼠细胞融合实验),同位素标记法多用于追踪物质转移路径(如分泌蛋白合成),C错误;D、精卵识别依赖细胞膜表面糖蛋白(受体)的特异性结合,属于细胞间信息交流,D正确。故选C。7.细胞核通常位于细胞中央,呈球形或卵形,占细胞总体积5%~10%。图示为细胞核模式图,下列有关该结构及功能的叙述,正确的是()A.核膜由两层磷脂分子组成,把核内物质与细胞质分开B.①是极细的丝状物,在细胞分裂即将结束时,会螺旋化成为染色体C.②是遗传物质储存场所,是遗传和代谢的控制中心D.控制细胞器物质合成、能量转化等指令主要通过③从细胞核送到细胞质【答案】D【详析】A、核膜是双层膜,由四层磷脂分子组成,A错误;B、①为染色质,细胞分裂时,高度螺旋化成为染色体,细胞分裂即将结束时,染色体解螺旋,重新成为细丝状的染色质,B错误;C、②是核仁,与某种RNA及核糖体的形成有关,C错误;D、③是核孔,细胞核是遗传和代谢的控制中心,控制细胞器物质合成、能量转化的指令主要通过核孔到达细胞质,D正确。故选D。8.反渗透是利用压力使高浓度溶液中的水分子通过半透膜进入低浓度溶液,而其他物质不能够通过的技术。下图展示了渗透和反渗透的过程,相关叙述正确的是()A.渗透装置中水分子只能从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧运动B.反渗透技术的原理与高等植物根部细胞吸水的原理相同C.利用反渗透技术淡化海水时可通过增大半透膜两侧溶液浓度差来降低所需压力D.图中反渗透装置中左侧溶液渗透压始终高于右侧溶液渗透压【答案】D【详析】A、渗透装置中,水分子可在低浓度溶液与高浓度溶液之间双向运输,A错误;B、反渗透是利用压力使高浓度溶液中的水分子通过半透膜进入低浓度溶液,高等植物根细胞吸水是渗透作用,使低浓度溶液中的水分子通过半透膜进入高浓度溶液中,二者原理不同,B错误;C、增大半透膜两侧的浓度差,所需压力增大,C错误;D、反渗透装置中,左侧初始渗透压大于右侧,在人为压力下,水分子从左侧移向右侧,左侧渗透压始终高于右侧(因为右侧是纯水),D正确。故选D。9.细胞膜上的水通道蛋白在水的跨膜运输中发挥重要作用。某科研小组将细胞膜上含水通道蛋白(A组)和除去水通道蛋白(B组)的同种生理状态相同的动物细胞,分别置于低渗溶液中,定时测量各组细胞体积,结果如图所示。下列相关叙述正确的是()A.水通道蛋白转运水分子时,不需要与通道蛋白结合,但消耗能量B.该实验中B组作为对照组的目的是排除无关变量对实验的干扰C.M点时,A组细胞的吸水力高于B组细胞吸水力D.据图可知,水通道蛋白增加了细胞膜对水的运输能力,但不改变水的运输方向【答案】D【详析】A、水通道蛋白属于通道蛋白,介导水分子的跨膜运输为协助扩散,不需要消耗能量,也不需要与水分子结合,A错误;B、该实验中A组(含水通道蛋白)与B组(除去水通道蛋白)为相互对照,B组的目的是与A组对比,验证水通道蛋白对水运输的作用,而非单纯“排除无关变量干扰”(排除无关变量是实验设计的原则,而非对照组的直接目的),B错误;C、细胞吸水力与细胞液浓度正相关(吸水力=细胞液浓度−外界溶液浓度)。M点时A组细胞体积更大,说明吸水更多,细胞液浓度更低,因此A组细胞吸水力低于B组,C错误;D、从图中可见,A组(含水通道蛋白)细胞体积增加更快、更大,说明水通道蛋白增加了细胞膜对水的运输能力;水的运输方向由浓度差决定(从低渗溶液到细胞内),通道蛋白仅加快运输速率,不改变运输方向,D正确。故选D。10.细胞是一个开放的系统,每时每刻都要与环境进行物质交换。下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是()A.被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不消耗能量,也不需要借助转运蛋白B.葡萄糖进入红细胞需借助载体蛋白,但不消耗能量,属于协助扩散C.胞吞、胞吐需要细胞膜上转运蛋白参与,并消耗细胞呼吸释放的能量D.轮藻吸收K⁺既要消耗细胞的能量,也需借助膜上的通道蛋白,属于主动运输【答案】B【详析】A、被动运输包括自由扩散和协助扩散,均顺浓度梯度进行且不消耗能量;但协助扩散需借助载体蛋白或通道蛋白,A错误;B、葡萄糖进入红细胞需载体蛋白协助,顺浓度梯度运输且不消耗能量,符合协助扩散特征,B正确;C、胞吞、胞吐依赖细胞膜的流动性形成囊泡,需消耗能量,但不需要转运蛋白参与,C错误;D、轮藻吸收K⁺为逆浓度梯度运输,需消耗能量且依赖载体蛋白(主动运输),D错误。故选B。11.细胞中的化学反应在温和条件下快速、有序进行,离不开酶的作用。下列关于酶的叙述错误的是()A.生物体内的酶都来自活细胞,在细胞内外均可起作用B.作为生物催化剂,酶作用的反应物都是有机物C.低温条件下,酶活性低但空间结构稳定,因而适宜在低温条件下保存酶D.利用淀粉、蔗糖和淀粉酶探究酶的专一性时,可用斐林试剂检测产物而不能用碘液【答案】B【详析】A、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物(绝大多数为蛋白质,少数为RNA),可在细胞内(如呼吸酶)或细胞外(如消化酶)或生物体外发挥作用,A正确;B、酶的作用底物(反应物)不限于有机物,如过氧化氢酶可催化无机物H2O2分解,B错误;C、低温仅抑制酶活性,酶空间结构稳定,恢复适宜温度后活性可恢复,故常用低温保存酶制剂,C正确;D、淀粉酶可催化淀粉水解(产物为还原糖),但不能催化蔗糖水解(非还原糖),斐林试剂可检测还原糖生成(淀粉水解产物),可用斐林试剂检测产物,看淀粉和蔗糖是否分解,不能用碘液进行鉴定,因为蔗糖不管能否被淀粉酶分解,都不能用碘液检测出来,D正确。故选B。12.ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,如图是ATP的结构式,A、B表示物质,α、β、γ表示磷酸基团的位置。下列叙述错误的是()A.物质A和B分别是腺嘌呤和核糖,A、B组成腺苷B.ATP的β、γ位磷酸基团脱离后,剩余部分可用于合成RNAC.运动过程中肌肉收缩时,既有ATP水解又有ATP合成D.根尖细胞形成ATP所需能量可直接来源于光能,也可来源于化学能【答案】D【详析】A、物质A为腺嘌呤,物质B为核糖,腺嘌呤与核糖结合可形成腺苷,A正确;B、ATP的β、γ位磷酸基团脱离后,剩余部分为腺嘌呤核糖核苷酸,它是RNA的基本组成单位之一,可用于合成RNA,B正确;C、运动时肌肉收缩需要ATP水解供能,同时细胞会通过有氧呼吸或无氧呼吸合成ATP,因此肌肉收缩过程中既有ATP水解,又有ATP合成,C正确;D、根尖细胞没有叶绿体,无法进行光合作用,因此形成ATP的能量只能来自细胞呼吸释放的化学能,不能直接来源于光能,D错误。故选D。13.仙人掌科植物生活在干旱地区,存在特殊的CO2固定方式—景天酸代谢途径:夜间气孔开放,通过一系列反应将CO2固定于苹果酸,储存在液泡中;白天气孔关闭,苹果酸运出液泡放出CO2,供叶绿体利用。下列叙述正确的是()A.仙人掌白天进行光反应释放O2,夜间进行暗反应合成有机物B.植物光合作用固定的CO2均来自苹果酸分解释放的CO2C.仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化D.上午10时,若突然降低外界CO2浓度,叶肉细胞中C3含量短时间内会下降【答案】C【详析】A、暗反应需要光反应提供ATP和NADPH,所以暗反应也需要在白天进行,A错误;B、叶绿体光合作用所利用的CO2,来源于细胞呼吸和苹果酸分解,B错误;C、该植物晚上吸收二氧化碳生成苹果酸进入液泡使pH降低,白天苹果酸分解产生二氧化碳用于暗反应,使pH升高,故仙人掌液泡pH会呈现白天升高晚上降低的周期性变化,C正确;D、仙人掌在白天气孔会关闭,突然降低外界CO2浓度,不会影响细胞内CO2的供应,C3含量基本不变,D错误。故选C。14.下图表示不同氧气浓度对某植物非绿色器官产生CO2的影响。若细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是()A.A点时植物细胞释放的CO2是无氧呼吸的产物B.AB段有氧呼吸逐渐减弱,BC段有氧呼吸逐渐增强C.与A、C点相比,B点对应的氧气浓度最适合保存该器官D.该植物组织可为马铃薯块茎,其无氧呼吸产物可使溴麝香草酚蓝溶液由黄变绿再变蓝【答案】C【详析】A、A点氧气浓度不为0,此时植物既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸,释放的CO2是有氧呼吸和无氧呼吸的产物,A错误;B、AC段,有氧呼吸随氧气浓度增加逐渐增强,B错误;C、B点对应的氧气浓度条件下,二氧化碳的总释放量最低,总呼吸强度最弱,适宜保存该器官,C正确;D、CO2可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,马铃薯块茎进行无氧呼吸产生的是乳酸,不产生CO2,D错误。故选C。15.寒富苹果是辽宁本土培育的优质苹果品种,具有极强耐寒性,在北方地区广泛种植。如图为该植物的光合速率、呼吸速率随温度变化曲线。下列相关叙述错误的是()A.A点时叶肉细胞固定的CO2全部来自于呼吸作用B.据图可知,CD段实际光合速率在逐渐增大C.B点时光合作用制造的有机物是呼吸作用消耗有机物的2倍D.据图可知,该植物达到有机物积累量最大时的最低温度为20℃【答案】A【详析】A、A点是植物的净光合速率为0,即植物的光合作用速率等于呼吸作用速率,除了叶肉细胞可以进行细胞呼吸外,根部等其他不能光合作用的部位也可以进行细胞呼吸,而进行光合作用的部位只有叶肉细胞,所以对于叶肉细胞而言,A点时叶肉细胞固定的CO2来自细胞呼吸和外界环境,A错误;B、图中实线代表净光合速率,虚线代表呼吸速率,CD段净光合速率不变,而呼吸速率增大,因而实际光合速率逐渐增大,B正确;C、B点时净光合速率等于呼吸速率,光合作用的总量是呼吸作用的二倍,C正确;D、据图可知,光合作用有机物积累量达到最大时的最低温度为20℃,D正确。故选A。二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合要求,全部选对得3分,选对但选不全得1分,错选得0分)16.生物学实验是一个严谨的、创造性的探索过程,下列有关生物学实验的叙述,错误的是()A.检测还原糖时,应先向待测样液中注入斐林试剂甲液再注入乙液B.采用差速离心法分离细胞器时,先沉降到管底的是较小的颗粒C.探究酵母菌细胞呼吸方式时,有氧组和无氧组均为实验组D.可用体积分数95%的乙醇加入适量无水碳酸钠来分离绿叶中的色素【答案】ABD【详析】A、斐林试剂甲液和乙液等量混合均匀后再注入待测组织样液,A错误;B、采用差速离心法分离细胞器,起始的离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,B错误;C、探究酵母菌在不同氧气条件下细胞呼吸的方式,需设置有氧和无氧两种条件,两组都是实验组,通过对比,可看出氧气条件对细胞呼吸的影响,C正确;D、可用体积分数95%的乙醇加入适量无水碳酸钠吸收水分后,替代无水乙醇来提取绿叶中的色素,D错误。故选ABD。17.细胞是一个微小而极其复杂的系统,各组分之间分工合作,成为统一整体。下列关于细胞结构和功能的叙述正确的是()A.叶绿体类囊体薄膜上分布着光合色素和蛋白质B.细胞骨架由蛋白质纤维组成,锚定并支撑着许多细胞器C.溶酶体中的水解酶进入细胞质基质分解衰老、损伤的细胞器D.线粒体内膜折叠成嵴可为丙酮酸氧化分解提供更多的酶的附着位点【答案】AB【详析】A、叶绿体类囊体薄膜上含有光合色素和光反应所需的酶,为光反应提供结构基础,A正确;B、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持细胞形态,锚定并支撑着许多细胞器,B正确;C、溶酶体发挥作用时,需要被分解的物质被吞噬进入溶酶体分解,而不是水解酶释放到细胞质基质中,C错误;D、线粒体内膜折叠成嵴增大了有氧呼吸第三阶段的酶的附着位点,该阶段是NADH和氧气反应,D错误。故选AB。18.将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的葡萄糖溶液中,某一时刻观察到的图像如图1.图2为实验过程中测得的细胞液浓度与该溶液浓度的比值(P值)随时间变化曲线。下列叙述错误的是()A.①③⑤构成原生质层,其伸缩性大于④B.若图1细胞处于t0~t1时间段,则⑤处渗透压大于②处C.图2中t0~t1时间段细胞液浓度变大,t0~t2时间段液泡体积最小的时刻是t1D.t1时刻开始,细胞主动吸收外界溶液中的葡萄糖,导致细胞出现了质壁分离复原【答案】D【详析】A、原生质层由细胞膜、液泡膜和两膜之间的细胞质构成,其伸缩性大于细胞壁,A正确;B、t0-t1时间段,细胞液浓度小于外界溶液浓度,细胞失水,⑤处渗透压大于②处,B正确;C、t0-t1时间段,细胞失水,细胞液浓度变大,t1-t2时间段细胞液浓度大于外界溶液,细胞吸水,发生质壁分离复原,整个实验过程中,液泡体积最小的时刻是t1,C正确;D、细胞从t0时刻开始,从外界溶液吸收溶质,使得细胞液浓度增加,只不过此时细胞液浓度依然低于外界溶液浓度,表现为失水,D错误。故选D。19.施肥不当、人为踩踏和机械碾压等会破坏土壤结构导致土壤板结,使根系供氧不足造成低氧胁迫。某实验小组研究了低氧胁迫对两个水稻品种(A、B)根系细胞呼吸的影响(呼吸底物为葡萄糖),实验第7天根部细胞相关物质含量如图所示。下列相关叙述正确的是()A.低氧条件下,品种A中催化丙酮酸转化为乙醇的酶活性可能更高B.丙酮酸转化为乙醇的过程中,NADH中的部分能量转移到ATP中C.正常通气条件下,根细胞葡萄糖中能量的去向是转移到ATP中、储存于酒精中和以热能形式散失D.板结土壤及时松土透气,可促进作物根系有氧呼吸和对无机盐的吸收【答案】ACD【详析】A、低氧条件下,A品种根细胞丙酮酸增加量小于B品种,而酒精的增加量大于B品种,说明A品种根细胞中丙酮酸更多转变为乙醇,催化丙酮酸转化为乙醇的酶活性可能高于品种B,A正确;B、丙酮酸转化为酒精的过程是无氧呼吸第二阶段,该阶段不产生ATP,B错误;C、正常通气条件下根细胞既进行有氧呼吸,又进行无氧呼吸,葡萄糖中能量的去向有:转移到ATP中,以热能形式散失,和储存在酒精中,C正确;D、长期低氧胁迫,无氧呼吸产生的ATP减少,及时松土透气,促进根部有氧呼吸,和能量的生成,促进主动运输吸收无机盐的过程,D正确。故选ACD。20.科学家利用图1装置探究影响植物光合作用和细胞呼吸的因素。图2表示该植物幼苗在一系列不同温度条件下于黑暗和某光照条件时O2的消耗或生成的相对量,其他条件相同且适宜。下列叙述错误的是()A.图1装置处于15℃,图2的光照条件下液滴向右移动,再放到黑暗环境中液滴左移B.25℃光照条件下,若将图1中CO2缓冲液换成质量分数1%的NaOH溶液,则植物叶绿体不再产生NADPHC.图2中光照条件下,该植物O2的产生相对量不能通过实验直接测得D.图2中该植物每天光照12h,在10~25℃条件下均能正常生长【答案】BD【详析】A、图1装置中二氧化碳缓冲液在光照下可以为光合作用提供二氧化碳,在光照条件下光合作用释放氧气,导致气压增大,液滴右移,再放到黑暗环境中,二氧化碳缓冲液可吸收呼吸作用产生的二氧化碳,氧气不断被消耗,气压减少,液滴左移,A正确;B、换成质量分数为1%的NaOH,装置内的二氧化碳全部被NaOH吸收,植物只能利用自身细胞呼吸产生的二氧化碳进行光合作用,在叶绿体中产生NADPH,B错误;C、在光照条件下植物同时进行光合作用和细胞呼吸,消耗氧气,因而植物氧气的产生量无法通过实验直接测量,C正确;D、植株每天接受光照12h,正常生长的条件是一昼夜净光合量大于零,即净光合速率大于呼吸速率,由图可知,只有5℃和25℃才能正常生长,D错误。故选BD。三、非选择题(共55分)21.蛋白质是生命活动的主要承担者。核糖体上合成的蛋白质需要正确的转运和装配才能发挥其生物学功能,这一过程称为蛋白质分选。图中的途径Ⅰ和途径Ⅱ表示蛋白质a-h的两条分选途径(数字代表物质或结构,字母表示蛋白质)。据图回答下列问题:(1)核糖体的形成与细胞核中的________(结构)有关,用3H标记的氨基酸探究蛋白质的合成和分泌时,________(填“能”或“不能”)标记氨基酸的羧基位置,原因是________。(2)据图分析,构成染色体的蛋白质的分选途径是________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”),细胞膜上的转运蛋白是通过途径________合成和运输的(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。(3)从合成场所的角度分析,这两种途径蛋白质合成过程的差异是________;③在途径Ⅱ中的作用是________。(4)科学家获得了一种A蛋白功能异常的突变体酵母菌,与野生型相比,该突变体细胞中内质网和高尔基体之间积累大量未融合囊泡,推测野生型中A蛋白的功能是________。(5)现有另一种蛋白分泌异常的突变株,若要进一步确定蛋白分泌的哪个阶段异常,下列现象可作为检测指标的是________。A.细胞分裂停止,逐渐死亡B.蛋白质分泌受阻,在细胞内积累C.与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量改变D.细胞呼吸速率发生改变【答案】(1)①.核仁②.不能③.3H标记在氨基酸的羧基位置上,在脱水缩合形成蛋白质的过程中,会脱掉羧基上的3H形成水,无法对蛋白质的合成和运输过程进行追踪(2)①.Ⅰ②.Ⅱ(3)①.途径Ⅰ中蛋白质在游离核糖体上合成,途径Ⅱ蛋白质首先在游离核糖体上合成,然后转移到粗面内质网上继续合成②.对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和运输(4)促进囊泡与高尔基体膜融合(5)C【解析】(1)细胞核中核仁与核糖体的形成有关;氨基酸分子之间相互结合时,一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱去一分子水,在脱水缩合过程中,3H标记在氨基酸的羧基位置上,在脱水缩合形成蛋白质的过程中,会脱掉羧基上的3H形成水,无法对蛋白质的合成和运输过程进行追踪。(2)据图可知,途径Ⅰ形成的蛋白质不需要经过内质网等进一步加工,而途径Ⅱ蛋白质经核糖体合成后,需经内质网和高尔基体等加工;因而构成染色体的蛋白质的分选途径是途径Ⅰ,转运蛋白的合成和运输是通过途径Ⅱ实现的。(3)从合成场所看,途径Ⅰ的蛋白质在游离核糖体上合成(直接在细胞质等部位发挥作用,无需内质网加工),途径Ⅱ蛋白质先在游离核糖体上合成,然后与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成(需进入内质网加工)。③是高尔基体,在途径Ⅱ中的作用是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和运输。(4)由题意可知,在突变体细胞中内质网和高尔基体之间积累大量未融合囊泡,可知野生型中A蛋白的功能是促进内质网形成的囊泡与高尔基体融合。(5)A、细胞分裂停止,逐渐死亡,不能直接反映蛋白分泌哪个阶段异常,A不符合题意;B、蛋白质分泌受阻,在细胞内积累,能说明分泌过程出现问题,但无法确定具体阶段,B不符合题意;C、与蛋白分泌相关的胞内结构(如内质网、高尔基体等)的形态、数量改变,可根据这些结构的变化确定蛋白分泌异常的阶段,C符合题意;D、细胞呼吸速率发生改变,与蛋白分泌阶段异常无直接关联,D不符合题意。故选C。22.在辽西北的盐碱地,能看到成片的碱蓬,丛丛的柽柳、苍翠的樟子松,这是这片土地上的生命与严酷环境抗争的缩影。维持细胞质基质的低Na+水平是植物的耐盐机制之一,相关部分离子转运过程如图所示,请据图回答下列问题:(1)细胞膜的基本支架是________。根部细胞能选择性地吸收无机盐离子,其结构基础主要是________。(2)细胞膜上的H+-ATP酶在图示过程中发挥的作用是_________,在该过程中,ATP水解释放的末端磷酸基团与其结合,会导致其________发生变化,由此推测,H+-ATP酶属于________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”)。(3)图中Na+的运输方式为________,判断依据是________。(4)加入H+-ATP酶抑制剂________(填“是”或“否”)会影响Na+的转运,原因是________。【答案】(1)①.磷脂双分子层②.细胞膜上转运蛋白的种类和数量(2)①.运输、催化②.空间结构③.载体蛋白(3)①.主动运输②.Na+由细胞内运至细胞外为逆浓度梯度运输,需转运蛋白协助(4)①.是②.Na+运输是利用H+膜内外的浓度差进行的,加入抑制剂,影响H+的主动运输,抑制细胞膜内外H+浓度差的形成,进而影响Na+的转运【解析】(1)构成细胞膜的基本支架是磷脂双分子层;从结构上分析,细胞膜上含有的无机盐离子转运蛋白种类和数量不同,导致细胞膜对无机盐离子具有选择透过性,即细胞膜的选择透过性主要是由细胞膜上的转运蛋白的种类和数量决定。(2)细胞膜上的H+-ATP酶介导H+向细胞外转运时为主动运输,消耗ATP,H+-ATP酶既能将H+逆浓度梯度转运出细胞又能催化ATP水解为ADP和Pi,即具有运输和催化的作用。在主动运输过程中,ATP水解形成ADP和Pi,Pi与H+-ATP酶结合,使其发生磷酸化,H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间结构的改变,由此可推测,H+-ATP酶属于载体蛋白。(3)据图可知,Na+是借助转运蛋白,逆浓度梯度运出细胞的,属于主动运输。(4)H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,H+-ATP酶抑制剂干扰H+的转运,进而影响膜两侧H+浓度,从而对Na+的运输起到抑制作用。23.脂肪酶广泛应用于洗涤剂、食品、医药等众多工业领域。科研人员进行了相关实验研究酶的作用机理及影响酶活性的因素(图1中a~f表示不同物质)。据图回答下列问题:(1)图1模型中表示脂肪的是________(填小写字母),该模型体现了酶的特性是________。(2)图2表示在酶和无机催化剂作用下,脂肪水解的能量变化,其中表示酶的反应曲线是________,AB段的含义是_______。(3)酶的抑制剂能降低酶活性,不同抑制剂的作用机理如图3所示。柚皮素能抑制脂肪酶活性,为探究其作用机制,将脂肪酶均分为两组,每组分为若干份,实验组加入一定量_______,对照组加入________。相同且适宜条件下将两组酶溶液均与等量不同浓度的脂肪混合,检测脂肪分解速率。若柚皮素抑制酶活性的作用机理如图3中模型A,在图4中画出对应曲线_______。(4)高温降低酶活性的机理与________(填“模型A”或“模型B”)类似,判断依据是_______。【答案】(1)①.d②.酶具有专一性(2)①.①②.与无机催化剂相比,酶所降低的化学反应的活化能(3)①.柚皮素②.等量蒸馏水③.(4)①.模型B②.高温改变酶的空间结构使酶活性降低;模型B中抑制剂与酶结合,使酶的空间结构发生改变,二者作用机理类似【解析】(1)由图1可知,反应前后没有改变的是a,d在a的作用下,生成e、f,则a为脂肪酶,d脂肪,脂肪水解为甘油和脂肪酸,e和f是甘油和脂肪酸,a与d特异性结合并催化d分解,体现了酶的专一性。(2)图2显示了在酶和无机催化剂作用下的脂肪水解反应的能量变化,①②对照酶降低活化能的作用更显著,催化效率更高,故①为酶的反应曲线;AB段的含义是与无机催化剂相比,酶能够更多的降低化学反应活化能。(3)由图3可知,模型A中抑制剂与底物竞争酶的活性部位,模型A对酶促反应速率的影响可随底物浓度的增大而减小,说明模型A中的抑制剂为竞争性抑制剂;而模型B通过与酶结合,改变酶的结构,为非竞争性抑制剂。若要探究柚皮素的作用机理,可通过观察增加底物的量后酶促反应速率是否改变来做出判断。若柚皮素的作用机理如图3中的模型A,则随脂肪浓度的升高,柚皮素的作用逐渐减小甚至消失,化学反应速率会增加,最终和没有抑制剂的相等,如图(4)高温在降低酶活性方面的机理与非竞争性抑制剂类似,即模型B,因为二者都是通过破坏酶的空间结构影响酶活性,且不可逆。24.酵母菌是一类单细胞真菌,与人类生活息息相关,酿酒、做面包等都是利用酵母菌的呼吸作用。图1为酵母菌细胞呼吸的部分生理过程,A~E表示相应化学物质,①~④表示相关生理过程,据图回答下列问题:(1)图1中的物质E是_________,可与_________(填试剂名称)反应发生颜色变化,产生B的场所有_________。(2)物质D中的氧元素进入B分子需依次经过图中_________(填序号)过程。(3)NADH在有氧条件下分解为NAD+和H+,释放出2个电子,使H+和电子与O2结合生成水。据此推测,NADH分解发生在有氧呼吸第_________阶段,线粒体中合成NADH的H+来自_________(填物质)。(4)某实验小组研发了新药X,可通过影响线粒体功能调节细胞呼吸,为研究X的作用机理,研究者将小鼠骨骼肌细胞分为对照组和实验组,在有氧条件下检测细胞呼吸的相关指标,结果如图2所示。注:细胞呼吸的底物是葡萄糖;各组葡萄糖等量且起始浓度一致;酶乙是ATP合成酶,位于线粒体内膜上。①据图分析,实验组丙酮酸减少的原因_________。②若将实验条件改为无氧,两组产生乳酸的量________(填“是”或“不”)存在显著差异,判断理由是________。【答案】(1)①.酒精(C2H5OH、乙醇)②.酸性重铬酸钾③.细胞质基质和线粒体基质(2)④③(3)①.三②.丙酮酸和水(4)①.实验组CO2释放量升高,说明有氧呼吸第二阶段速率加快,线粒体基质中丙酮酸消耗加快,生成CO2增多,导致丙酮酸含量减少②.不③.两组细胞呼吸底物(葡萄糖)初始浓度一致,X影响线粒体功能,对无氧呼吸过程无直接影响【解析】(1)由图1可知,A为H2O,B为CO2,C为NADH,D为O2,E为乙醇。乙醇能与酸性重铬酸钾溶液反应,颜色由橙色变成灰绿色。丙酮酸可参与无氧呼吸第二阶段,在细胞质基质中生成酒精和CO2,也可参与有氧呼吸第二阶段,在线粒体基质中,与水反应生成CO2和NADH,所以产生B的场所为细胞质基质和线粒体基质。(2)有氧呼吸第三阶段,NADH与O2结合生成水,氧气中的氧元素转移到水中,有氧呼吸第二阶段,丙酮酸与水反应生成CO2和NADH,水中的氧转移到CO2中,因而氧气中的氧元素进入CO2中依次经过④和③两个阶段。(3)由题中信息可知,NADH分解发生在有氧呼吸第三阶段,有氧呼吸过程中第一、二阶段合成NADH,由于葡萄糖在细胞质基质中分解为丙酮酸,线粒体中合成NADH的H⁺来自丙酮酸和水。(4)①小鼠骨骼肌细胞无氧呼吸不产生CO2,CO2仅来自有氧呼吸第二阶段。有氧呼吸第一阶段在细胞质基质中进行,产生的丙酮酸进入线粒体基质,实验组CO2释放量升高,说明有氧呼吸

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