博爱县第一中学2023-2024学年高一上学期期中考试生物试卷(含答案)
展开一、单选题
1、流感病毒结构自外而内可分为包膜、基质蛋白以及核心三部分。其中包膜来源于宿主的细胞膜,成熟的流感病毒从宿主细胞出芽,将宿主的细胞膜包裹在自己身上之后脱离细胞。血凝素是包膜中一种非常重要的糖蛋白,可以与宿主细胞膜上的受体相结合,协助包膜与宿主细胞膜相融合。下列叙述错误的是( )
A.宿主细胞释放流感病毒的过程可以体现出细胞膜具有一定的流动性
B.若流感病毒包膜上的血凝素失去功能,则会影响病毒与宿主细胞的融合
C.血凝素是在流感病毒的核糖体上合成的,原料需要宿主细胞提供
D.流感病毒只有一种核酸,其最外层包膜的基本骨架是磷脂双分子层
2、下列有关叙述中有几项正确( )
①大肠杆菌既属于细胞层次,又属于个体层次
②乳酸菌、酵母菌都含有核糖体和DNA
③HIV病毒的繁殖只在宿主细胞中进行,因为只有核糖体一种细胞器
④没有叶绿体的细胞就不能进行光合作用
⑤有些细菌只含有RNA
A.1项B.2项C.3项D.4项
3、支原体、衣原体、立克次氏体是三种非常小的原核生物,主要营细胞内寄生,其中的很多种类能让人体患病。下列相关叙述错误的是( )
A.肺炎支原体中有由DNA 和蛋白质组成的复合物
B.它们都是营活细胞寄生生活,不能用培养基培养
C.使人患流行性斑疹伤寒的普氏立克次氏体没有核膜和核仁
D.在生命系统的结构层次中,三者属于细胞水平和个体水平
4、下列关于细胞的成分、结构及功能的叙述中,正确的是( )
①生物体内的蛋白质一定是在核糖体上合成的
②细胞生物的遗传物质一定是DNA
③能进行光合作用的细胞一定含有叶绿体
④叶绿体、线粒体和核糖体中都含有RNA和蛋白质
⑤供能不足会导致线粒体不能吸收利用葡萄糖
⑥细胞核是遗传信息库,是遗传和代谢的中心
⑦与其他细胞相比,动物细胞特有的细胞器是中心体
⑧高倍显微镜下不能看到线粒体的内膜向内突起形成嵴
A.①③⑤⑦B.②③⑥⑦C.①②④⑧D.④⑤⑥⑧
5、糖酵解是葡萄糖氧化分解成2分子丙酮酸的过程。葡萄糖可在己糖激酶作用下,磷酸化成1,6-二磷酸葡萄糖,是糖酵解过程中的关键步骤。科研人员找到一种代糖——脱氧葡萄糖。该代糖同样可被己糖激酶磷酸化,但磷酸化后的产物不能参与后续反应,而是在胞内积累。下列说法错误的是( )
A.己糖激酶具有一定的专一性
B.摄入该代糖后,细胞内的 ATP 含量显著下降
C.己糖激酶直接参与反应,过程中自身构象会改变
D.代糖对以无氧呼吸为主的癌细胞的抑制效果更显著
6、关于物质提取、分离或鉴定的高中生物学相关实验,叙述错误的是( )
A.研磨肝脏以破碎细胞用于获取含过氧化氢酶的粗提液
B.利用不同物质在酒精溶液中溶解性的差异粗提DNA
C.依据吸收光谱的差异对光合色素进行纸层析分离
D.利用与双缩脲试剂发生颜色变化的反应来鉴定蛋白质
7、二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,常用作细胞冻存的渗透性保护剂。干细胞冻存复苏后指标检测结果见下表。下列叙述错误的是( )
注:细胞分裂间期分为G1期、S期(DNA复制期)和G2期
A.冻存复苏后的干细胞可以用于治疗人类某些疾病
B.G1期细胞数百分比上升,导致更多干细胞直接进入分裂期
C.血清中的天然成分影响G1期,增加干细胞复苏后的活细胞数百分比
D.DMSO的作用是使干细胞中自由水转化为结合水
8、如图表示土壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列分析正确的是( )
A.该植物生长对甲元素的需求大于乙元素
B.当土壤中乙元素浓度为B时,施含乙元素的肥料最有利于该植物生长
C.当该植物生长速率最大时,对甲、乙元素的需求量相近
D.持续保持甲、乙元素供应量相等可能会导致该植物生长不正常
9、研究组成细胞的物质,实际上就是在探寻生命的物质基础。下列关于组成细胞的化合物的叙述,正确的是( )
A.果糖、核糖和乳糖均可被细胞直接吸收并分解供能
B.脂肪是由两分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的酯
C.若某血浆蛋白的氨基酸序列发生改变,则其原有生理功能可能丧失
D.细胞中的水大部分与其他物质结合,无机盐大多数以化合物形式存在
10、烩面是河南特色美食,按配料不同可分为:羊肉烩面、牛肉烩面、三鲜烩面等。烩面以优质高筋淀粉为原料,辅以高汤及多种蔬菜配制而成。下列说法正确的是( )
A.牛肉中的胆固醇是人体主要的能源物质
B.淀粉彻底水解后可得到葡萄糖和麦芽糖
C.蔬菜细胞中的糖类和动物细胞中的不完全相同
D.羊肉脂肪富含P元素,人体摄入后可用于细胞膜的合成
11、细胞功能的实现离不开蛋白质,下列关于浆细胞内一些重要蛋白质合成、运输途径及作用的叙述,其中不存在的过程是( )
A.AB.BC.CD.D
12、如图所示,其中甲、乙、丙、丁为四种物质。若仅考虑直肽链,则下列有关说法正确的是( )
A. 图中的乙、丙均不是组成蛋白质的氨基酸
B. 肽链中的N主要位于肽链的-CO-NH-结构中
C. 图中氨基酸形成的五肽最多可出现5个游离的羧基
D. 图中氨基酸形成肽链前后,C、H、O、N的原子个数均减少
13、《本草备要》中说,醋可“散瘀、敛气、消痈肿”。以山楂为主要原料酿造山楂醋时,会用到酵母菌和醋酸杆菌两种菌种进行发酵。下列有关酵母菌和醋酸杆菌的叙述,正确的是( )
A.两者的细胞边界均是细胞壁
B.两者的遗传物质均是 DNA
C.两者均以有丝分裂方式增殖
D.两者加工蛋白质时均需要内质网
14、多聚体是由许多相同或相似的基本单位组成的生物大分子,下图表示细胞利用基本单位合成生物大分子的示意图,下列说法正确的是( )
A.生物大分子的基本骨架与其基本单位的基本骨架不同
B.若该生物大分子是植物细胞壁主要成分,则该生物大分子水解产物是葡萄糖和果糖
C.若该生物大分子的某基本单位中含有U,则该生物大分子是原核生物的遗传物质
D.若该生物大分子是糖原,则该生物大分子是动物细胞中的储能物质
15、在低渗溶液中,细胞发生渗透吸水后会使细胞膨胀甚至破裂,不同的细胞用不同的机制解决这种危机。下图表示高等动物、高等植物与原生生物细胞(如变形虫)以三种不同的机制避免渗透膨胀,据此推断下列说法正确的是( )
A.机制1表示动物细胞,离子运出细胞需要转运蛋白
B.机制2表示植物细胞,细胞吸水时其吸水能力增加
C.机制3表示变形虫,若将其置于低渗溶液中,其收缩泡释放频率会减慢
D.三种细胞的边界各不相同,以达到与外界环境分隔开的目的
16、下列关于科学实验及方法的叙述正确的是( )
A.利用光学显微镜观察细胞膜时发现其具有暗—亮—暗三层结构
B.用H218O和C18O2作对照研究光合作用的产物O2的来源
C.用C18O2研究光合作用中碳的转移途径为CO2→C3→C5→(CH2O)
D.用极细的光束和乳酸菌处理黑暗中的水绵证明叶绿体在光合作用中产生氧气
17、模型是人们为了对某种特定的认知对象所做的一种简化的概括性描述,模型构建是生物学教学、研究和学习的一种重要方法。如图构建的是一种有代表性的数学模型。以下生物学现象不能用该模型解释的是( )
A.长期疏于管理的稻田中,某种杂草的种群增长率(△N/△t)的变化
B.较高浓度的KNO3溶液中,成熟植物细胞原生质层与细胞壁的距离
C.家庭制作果酒过程中,一定时间内产生的气体总量的变化
D.抗体合成和分泌过程中,细胞中高尔基体膜面积的变化
18、下列关于“观察叶绿体和细胞质流动”实验的叙述中,错误的是( )
A.该实验所用的组织细胞应该具有生物活性
B.本实验先用低倍镜观察再用高倍镜观察
C.观察细胞质的流动可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志
D.温度为本实验的无关变量,所以温度不会影响该实验的结果
二、实验探究题
19、浒苔是一种大型绿藻,爆发性生长时会覆盖水面,造成生态灾害,被称为“绿潮草原”。科学家对浒苔进行了一系列实验。回答下列问题:
(1)在“绿潮草原”的上、中、下层分别选取浒苔为实验材料,提取和分离色素,发现浒苔的光合色素种类与高等植物相同,包括叶绿素和_____。由于光合色素不溶于水,可用_____作为提取液进行提取。随层析液在滤纸上扩散速度最快的色素主要吸收_____光。
(2)分别测定三个样品的叶绿素含量发现,取自“绿潮草原”下层的样品叶绿素含量最高,其生理意义是_____,以适应弱光环境。
(3)为了探究光照强度对浒苔光合作用的影响,研究人员使用溶解氧传感器进行数据采样,结果如下表。
不同光照强度下的光合作用和相关数据测定记录表
①该实验的自变量是_____,依据记录表信息,可得出的结论是_____。
②记录表中的光合作用强度数值_____(填“大于”或“小于”)植物实际的光合作用强度数值,理由是_____。为使实验所得数值能精确反映该植物实际的光合作用强度,需对实验进行补充,具体措施为_____。
三、读图填空题
20、油菜种子萌发过程中,细胞内的有机物、可溶性糖、脂肪的相对质量随时间发生如下图所示的变化。回答下列问题:
(1)油菜种子萌发过程中,细胞内自由水与结合水的比值会_____。自由水和结合水之间能_____。
(2)据图分析,在种子萌发过程中,细胞内脂肪的相对质量下降,可溶性糖的相对质量逐渐上升,原因是_____。细胞内有机物的相对质量因呼吸作用的消耗总体呈下降趋势,但在种子萌发的前2天,有机物的相对质量略有增加,原因是_____。
(3)播种油菜种子时应适当浅播,其原因是_____。
(4)油菜种子萌发过程中,蛋白质的种类会增加。细胞内蛋白质种类繁多的直接原因是_____。
21、我国科学家在世界上第一次用人工合成法合成具有生物活性的蛋白质——结晶牛胰岛素,结构如图所示,请据图回答有关问题:
(1)结晶牛胰岛素的组成至少含有_____等元素。
(2)图中①内所指基团的名称是_____,在结晶牛胰岛素的分子中至少有_____ 个这种基团。图中②所指的化学键名称是_____。
(3)已知A链、B链分别含有21、30个氨基酸,A链、B链中的氨基酸经_____(填化学反应名称)形成结晶牛胰岛素的过程中,共失去_____分子水。
(4)已知有4个半胱氨酸参与 A 链合成,半胱氨酸的分子式为 C3H7NO2S,根据氨基酸的结构通式推测其R基可表示为_____。
(5)胰岛素保存温度一般为2~8℃。温度太高,胰岛素会失去活性,原因是_____。
22、下图是人体某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。请据图回答:
(1)科学家发现囊泡能将物质准确运输到目的位置并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体。这种“识别代码”的化学本质是______。
(2)溶酶体中的多种水解酶是在结构[2] ______上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2→______→______→溶酶体(用数字和箭头表示)。
(3)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有______的功能,溶酶体的功能说明其膜的结构特点是______。图中的某种细胞器,动植物细胞普遍存在但是功能不完全相同,该细胞器是______(填序号)。
(4)若图示细胞表示乳腺细胞,用同位素标记一定量的氨基酸培养乳腺细胞,测得与合成和分泌乳蛋白相关的一些细胞器上放射性强度的变化曲线如图甲所示,以及在此过程中有关的生物膜面积的变化曲线如图乙所示。图中曲线所指代的细胞结构相同的是______。
A.c和fB.c和dC.a和eD.a和d
(5)若图示细胞表示口腔上皮细胞,现提取口腔上皮细胞的膜成分中的磷脂,将其铺在空气——水界面上,测得磷脂占据面积为S,请预测:口腔上皮细胞膜表面积的值______S/2(填“>”,“=”或“<”)。
(6)图中含有尿嘧啶的细胞器有______。(填写图中1-5数字)
四、填空题
23、葡萄糖的跨膜运输具有组织特异性。人体绝大多数组织细胞通过葡萄糖转运蛋白(GLUTs)以协助扩散的方式跨膜运输葡萄糖,小肠上皮细胞通过Na+-葡萄糖协同转运蛋白(SGLTs)以主动运输的方式进行Na+和葡萄糖的同向运输。回答下列问题:
(1)GLUTs包括GLUT1~GLUT7等,GLUTs的组织分布及主要功能如表所示。
①GLUTs在细胞中的合成场所是_____,其分布具有组织特异性,根本原因是_____。
②GLUTs协助葡萄糖跨膜运输的特点是_____。根据以上信息分析,健康人进餐后,葡萄糖转运速率明显加快的载体蛋白是______。
(2)肠液中的Na+度梯度为SGLTs转运葡萄糖提供能量(电化学梯度势能),推测小肠上皮细胞内的Na+浓度____(填“低于”、“等于”或“高于”)肠液中的。影响SGLTs协助葡萄糖跨膜运输的速率的因素有_____。
参考答案
1、答案:C
解析:宿主细胞通过出芽的形式释放流感病毒,该过程可以体现出细胞膜具有一定的流动性,A正确;因为流感病毒与宿主细胞融合需要包膜上的凝血素与宿主细胞膜上的受体结合,所以流感病毒包膜上的血凝素失去功能,会影响病毒与宿主细胞的融合,B正确;病毒没有细胞结构,没有核糖体,C错误;每种病毒都只含有一种核酸,流感病毒的最外层包膜来自宿主细胞的细胞膜,因此该包膜的基本骨架是磷脂双分子层,D正确。
2、答案:B
解析:①大肠杆菌属于原核细胞构成的原核生物,为单细胞生物,既属于细胞层次,又属于个体层次,①正确;②乳酸菌是原核生物,酵母菌是真核生物,两者都含有核糖体,且两者都含有DNA和RNA,二者的遗传物质都是DNA,②正确;③HIV病毒没有细胞结构,因此不含核糖体,③错误;④蓝藻是原核生物,没有叶绿体,但是可以进行光合作用,④错误;⑤细菌属于单细胞生物,既含有DNA又含有RNA,⑤错误。综上分析,B正确,ACD错误。
故选B。
3、答案:B
解析:肺炎支原体中有由DNA和蛋白质组成的复合物,如DNA复制时由酶和DNA组成的复合物,A正确;支原体、衣原体、立克次氏体虽然主要营活细胞寄生生活,但它们有细胞结构,故能用培养基培养,B错误;支原体、衣原体、立克次氏体都是原核生物,没有核膜和核仁,C正确;三者均属于单细胞生物,因此其属于生命系统的细胞层次和个体层次,D正确。
4、答案:C
解析:①核糖体是蛋白质合成的场所,①正确;②细胞生物的遗传物质一定是DNA,②正确;③能进行光合作用的细胞不一定含有叶绿体,如蓝藻(蓝细菌),③错误;④叶绿体、线粒体和核糖体中都含有RNA和蛋白质,④正确;⑤线粒体不能吸收葡萄糖,只能利用丙酮酸,⑤错误;⑥细胞核是遗传信息库,是遗传和代谢控制中心,⑥错误;⑦中心体分布在动物和某些低等植物细胞中,⑦错误;⑧线粒体外膜、内膜及内膜向内折叠成的嵴属于亚显微结构图,需要在电子显微镜下才能看到,⑧正确。故选C。
5、答案:B
解析:酶可以催化一种或一类反应,表现出专一性,A正确;ATP的量几乎不变,B错误;酶降低活化能过程中需直接参与反应,并伴随着自身构象的变化,C正确;癌细胞需大量进行无氧呼吸供能,无氧呼吸第一步就会中断,并在体内积累,显著抑制癌细胞。D正确。
6、答案:C
解析:肝脏细胞中存在过氧化氢酶,故需要破碎细胞制成肝脏研磨液来获得过氧化氢酶的粗提液;不同物质在酒精溶液中的溶解度不同,故可粗提取DNA;依据光合色素在层析液中的溶解度不同,对光合色素进行纸层析分离;蛋白质与双缩脲试剂会发生紫色反应,可以利用与双缩脲试剂发生颜色变化的反应来鉴定蛋白质;故选C。
7、答案:B
解析:A、干细胞可以经培养分化为特定的细胞、组织或器官,治疗人类某些疾病,如帕金森综合征、糖尿病、老年痴呆症等,A正确; B、G1期细胞数百分比上升,有利于更多干细胞直接进入分裂间期,B错误; C、由表格信息可知,血清中的天然成分影响G1期,增加干细胞复苏后的活细胞数百分比, C正确; D、DMSO易与水分子结合,常用作细胞冻存的渗透性保护剂,其作用是使干细胞中自由水转化为结合水,防止细胞冻伤,D正确。
8、答案:D
解析:由图可知:该植物生长对甲元素的需要量小于对乙元素的需要量,A错误;由图可知;B浓度下施含乙元素的肥料植物的生长速率并未达到最大,B错误;由图可知:当该植物生长速率最大时对甲元素需要量小于对乙元素的需要量,C错误;植物在不同的生长发育期对不同矿质元素的需求量不同,持续保持甲、乙元素供应量相等将导致该植物生长不正常,D正确。
9、答案:C
解析:核糖不能氧化分解供能,乳糖为二糖,一般不能被细胞直接吸收,A错误;脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的酷,B错误;蛋白质的功能与其结构(氨基酸的种类、数目、排列顺序及胁链的盘曲折叠等)有关,蛋白质结构改变,其功能也可能发生相应改变,C正确;细胞中的水大部分以游离形式存在,无机盐大多数以离子形式存在,D错误。
10、答案:C
解析:蛋白质一般不作为生物体的能源物质,A项错误。
淀粉彻底水解后得到的均为葡萄糖,B项错误。
脂肪不含N、P元素,D项错误。
11、答案:C
解析:抗体由浆细胞产生的分泌蛋白,合成运输途径是:核糖体→内质网→高尔基体→细胞外,其作用是免疫作用,A正确;转运蛋白是细胞膜上的蛋白,合成运输途径是:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,其作用是运输物质,B正确;DNA聚合酶的作用催化DNA复制,但浆细胞属于高度分化的细胞,不能进行DNA复制,C错误;RNA聚合酶可催化抗体基因转录,其合成运输途径是:由细胞质中的核糖体合成后,通过细胞质基质由核孔进入细胞核,D正确。
故选C。
12、答案:B
解析:A、丙是组成蛋白质的氨基酸,其有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团,A错误;B、肽链中的N主要位于肽链的-CO-NH-结构中,B正确;C、图中氨基酸形成的五肽最多可出现6个游离的羧基,其中有5个羧基在R基中,C错误;D、氨基酸以脱水缩合的形式形成肽链,H、O原子数减少,C、N原子数不变,D错误。
故选B。
13、答案:B
解析:A、酵母菌和醋酸杆菌均具有细胞壁,但二者系统的边界均是细胞膜,A错误;B、酵母菌和醋酸杆菌均为细胞生物,它们的遗传物质均是DNA,B正确;C、醋酸杆菌为原核生物,其细胞增殖方式为二分裂,不是有丝分裂,C错误;D、醋酸杆菌为原核生物,其细胞结构中只有核糖体这一种细胞器,因此其加工蛋白质时不需要内质网,D错误。
故选B。
14、答案:D
解析:A、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,蛋白质是由氨基酸聚合形成的生物大分子;核酸的基本组成单位是核苷酸,核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子;淀粉、纤维素、糖原的基本组成单位都是葡萄糖,是由葡萄糖聚合形成的生物大分子,氨基酸、核苷酸、葡萄糖都以碳链为骨架,因此生物大分子以碳链为骨架,A错误;B、植物细胞壁的主要组成成分是纤维素,纤维素是由葡萄糖聚合形成的多聚体,因此若该生物大分子是植物细胞壁主要成分,则该生物大分子水解产物是葡萄糖,B错误;C、U是RNA的组成成分,某种大分子的基本单位中含有U,则该生物大分子是RNA,名称是核糖核酸,而原核生物的遗传物质是DNA,C错误;D、糖原是动物细胞中的储能物质,包括肌糖原和肝糖原,D正确。故选D。
15、答案:A
解析:动物细胞避免渗透膨胀需要转运蛋白将离子转运到细胞外,以减小细胞内液的渗透压,防止细胞渗透吸水涨破,故机制1可表示动物细胞,A正确;机制2可表示植物细胞,植物细胞在低浓度溶液中会发生吸水,吸水导致细胞液渗透压减小,吸水能力减弱,B错误;机制3可表示变形虫,若将其置于低渗溶液中,会通过收缩泡将多余的水排到细胞外,其收缩泡的伸缩频率会加快,C错误;三种细胞的边界均为细胞膜,细胞膜能够将细胞与外界环境分隔开的目的,D错误。
16、答案:B
解析:1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,A错误;1941年,美国科学家鲁宾和卡门用16O和18O分别标记H2O和CO2,使它们分别变成H218O和C18O2作对照研究光合作用的产物O2的来源,B正确;20世纪40年代,卡尔文用C18O2研究光合作用中碳的转移途径为CO2→C3→(CH2O),C错误;1881年,德国科学家恩格尔曼证明用极细的光束和好氧细菌处理黑暗中的水绵证明叶绿体在光合作用中产生氧,D错误。
17、答案:C
解析:长期疏于管理的稻田中,某种杂草种群会呈“S”型曲线增长,其增长率先增大后减小,能用该模型解释,A不符合题意。较高浓度的KNO3溶液中,成熟植物细胞先质壁分离再自动复原,所以成熟植物细胞原生质层与细胞壁的距离先增大后减小,能用该模型解释,B不符合题意。家庭制作果酒过程中,一定时间内产生的气体总量只会增加不会减少,所以不能用该模型解释,C符合题意。抗体合成和分泌过程中,高尔基体的膜面积先增大后减小,该过程中细胞中高尔基体膜面积的变化能用该模型解释,D不符合题意。
18、答案:D
解析:活细胞才能观察到细胞质的流动,A项正确。该实验需要使用高倍显微镜,使用高倍显微镜需先在低倍显微镜下观察到清晰的物像,然后再换用高倍镜观察,B项正确。观察细胞质的流动需要有参照物,叶绿体就是观察细胞质是否流动的参照物,C项正确。温度会影响该实验的结果,温度较高时观察到的细胞质流动速度会较快,温度较低时观察到的细胞质流动速度会较慢,D项错误。
19、答案: (1)类胡萝卜素;无水乙醇;蓝紫光
(2)下层植物接受的光照较少,光合作用受到影响,通过提高叶绿素的含量来以此加强光合作用
(3)光照强度;(在一定范围内)光照强度越大,该水生植物的光合作用强度越大;小于;表中记录的光合作用强度是通过溶解氧传感器测定出的净光合作用强度,而植物细胞还会有呼吸作用,实际光合作用强度等于净光合作用强度与呼吸作用强度之和;把该实验装置放在黑暗的条件下,保持其他条件不变,测量500s后溶解氧的变化量,计算出该植物的呼吸作用强度,加上表格中的净光合作用强度(终止溶解含量与初始溶解氧含量之差)即可计算出该植物实际的光合作用强度
解析:(1)发现浒苔的光合色素种类与高等植物相同,高等植物的光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素包括叶黄素和胡萝卜素;在细胞中,这些光合色素都分布在叶绿体的类囊体薄膜上;光合色素不溶于水,而溶于有机溶剂,可用无水乙醇作为提取液进行提取;色素在层析液中的溶解度不同,所以随层析液在滤纸上扩散速度不同,溶解度越高的在纸上扩散的速度越快,在纸条上所处的位置越高,最终形成了四条颜色不同的色素带,从上到下分别是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素叶绿素b,即随层析液在滤纸上扩散速度最快的色素为胡萝卜素,其主要吸收蓝紫光。
(2)取自“绿潮草原”下层的样品叶绿素含量最高,位于下层的植物在阳光的获取方面不占优势,获得的光照少,光合作用受到影响,通过提高叶绿素的含量来以此加强光合作用,保证其能够正常生长,以适应弱光环境。
(3)①实验中由人为控制的变量为自变量,不同的光照强度是人为控制的自变量;植物的光合作用产物之一为氧气,表格中终止溶解氧含量能反应植物的光合作用强度,根据实验光照强度趋势和终止溶解氧含量可以得出:(在一定范围内)光照强度越大,该水生植物的光合作用强度越大。
②由于植物在光下既进行光合作用又进行呼吸作用,故记录表中的溶解氧变化量实际上反映的是光合作用所产生的氧气一部分供植物呼吸作用消耗之后再释放的氧气量,即净光合作用,该植物的总光合(实际光合)作用为净光合作用加上呼吸作用,故记录表中的光合作用强度数值小于植物实际的光合作用强度数值;为使实验所得数值能精确反映该植物实际的光合作用强度,需对实验进行补充,经过上述分析可知该植物的实际光合作用等于净光合作用(溶解氧变化量)加上植物呼吸作用强度(消耗的氧气量),即目前未知的数据为植物的呼吸作用强度,可以将该植物放置于黑暗条件下(只进行呼吸作用而不进行光合作用),测该植物氧气的消耗情况,其他实验变量均与表格保持一致,即:把该实验装置放在黑暗的条件下,保持其他条件不变,测量500s后溶解氧的变化量,计算出该植物的呼吸作用强度,加上表格中的净光合作用强度(终止溶解含量与初始溶解氧含量之差)即可计算出该植物实际的光合作用强度。
20、答案:(1)上升;相互转化
(2)脂肪可以转化为可溶性糖;水参与脂肪的水解,使有机物的相对质量增加
(3)油菜种子中脂肪含量高,与糖类相比,脂肪中O的含量低而H的含量较高,氧化分解时消耗的氧气更多,故应浅播
(4)组成蛋白质的氨基酸种类、数目和排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同
解析:(1)油菜种子萌发过程中,种子吸收水分,细胞内自由水与结合水的比值会上升。自由水与结合水之间能相互转化。
(2)油菜种子脂肪含量高,在种子萌发过程中,部分脂肪转化为可溶性糖,使细胞内可溶性糖的相对质量增加。在种子萌发的前2天,有机物的相对质量略有增加,原因可能是水参与脂肪等有机物的水解,生成甘油和脂肪酸等小分子有机物,使有机物的相对质量略有增加。
(3)油菜种子中脂肪含量高,与糖类相比,脂肪中O的含量低而H的含量较高,氧化分解时消耗的氧气更多,故应浅播。
(4)蛋白质的种类和结构具有多样性,蛋白质种类繁多的直接原因是组成蛋白质的氨基酸种类、数目和排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。
21、答案:(1)C、H、O、N、S
(2)羧基;2;二硫键
(3)脱水缩合;49
(4)—CH2SH
(5)高温破坏了胰岛素的空间结构,会导致其功能丧失
解析:(1)结晶牛胰岛素的化学本质是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸。其中含有3个二硫键,所以其元素组成有C、H、O、N、S。
(2)图中①所指圆圈内基团的名称是羧基(-COOH),由于结晶牛胰岛素有两条肽链,所以在结晶牛胰岛素的分子中至少有2个羧基。图中②所指的化学键名称是二硫键,该键形成过程中脱去了两个氢原子。
(3)已知A链、B链分别含有21、30个氨基酸,A链、B链中的氨基酸经脱水缩合形成结晶牛胰岛素的过程中,失去(21-1)+(30-1)=49分子水。
(4)已知有4个半胱氨酸参与A链合成,半胱氨酸的分子式为C3H7NO2S,而氨基酸的分子式可表示为RC2H4NO2,因此半胱氨酸中的R基可表示为—CH2SH。
(5)胰岛素保存温度一般为2~8℃。温度太高,胰岛素会失去活性,这是因为胰岛素的化学本质是蛋白质,高温会破坏其空间结构,导致失去活性,功能丧失。
22、答案:(1)糖蛋白(或蛋白质)
(2)附着在内质网上的核糖体(核糖体);1;4
(3)分解衰老、损伤的细胞器;具有一定的流动性; 4
(4)A
(5)小于
(6)2、3、5
解析:(1)细胞膜上的糖蛋白具有细胞识别功能,因此这种识别代码”的化学本质是糖蛋白(或蛋白质)。
(2)由图可知,溶酶体起源于高尔基体;高尔基体参与分泌蛋白的加工、转运和分泌,而分泌蛋白是在附着在内质网上的核糖体上合成的,因此溶酶体中的酶主要是在附着在内质网上的核糖体上合成的,水解酶从合成到进入溶酶体的途径是:2核糖体→内质网→4高尔基体→溶酶体。
(3)图中过程⑥→⑨说明溶酶体具有分解衰老、损伤的细胞器的功能,溶酶体的功能说明其膜的结构特点是具有一定的流动性;高尔基体存在于动植物细胞中,动物细胞的高尔基体与分泌功能有关,植物细胞的高尔基体与细胞壁的形成有关,因此动、植物细胞都有,但是功能不同的是高尔基体,即图中4。
(4)分析甲图可知,用同位素标记标记一定量的氨基酸,来培养乳腺细胞,放射性强度最先出现在,然后出现在b,最后出现在c,由于分泌蛋白首先在内质网上的核糖体上经翻译过程形成,然后先后进入内质网和高尔基体上进行加工,因此a、b、c分别是核糖体、内质网、高尔基体;分析乙曲线可知,在分泌蛋白的形成过程中,由于内质网不断“出芽形成囊泡,因此内质网的膜面积减少;高尔基体不断与内质网上的囊泡融合,然后再“出芽”形成囊泡,因此高尔基体膜面积不变;而细胞膜不断与高尔基体上形成的囊泡融合,因此细胞膜的膜面积增加,说明d是内质网,e是细胞膜,f是高尔基体。
故选A。
(5)磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,因此将细胞膜的磷脂分子铺成单层的面积恰好是细胞膜表面积的2倍,但由于口腔上皮细胞中除了细胞膜外,还有核膜与细胞器膜,因此提取口腔上皮细胞的膜成分中的磷脂,将其辅在空气—水界面上,测得磷脂占据面积为S,则口腔上皮细胞膜表面积的值小于S/2。
(6)图中含有尿嘧啶的细胞器有核糖体(包括附着的核糖体和游离的核糖体)和线粒体,即2、3、5。
23、答案: (1)核糖体;基因的选择性表达;顺浓度梯度、不消耗ATP;SGLTs、GLUT2、GLUT4
(2)低于;Na+浓度差、SGLTs数量、能量供应
解析:(1)葡萄糖转运蛋白GLUTs在细胞中的合成场所是核糖体,其分布具有组织特异性,根本原因是基因的选择性表达。
GLUTs协助葡萄糖跨膜运输的特点是顺浓度梯度、不消耗ATP,健康人进餐后,葡萄糖转运速率明显加快的载体蛋白是SGLTs、GLUT2、GLUT4。
(2)肠液中的Na+度梯度为SGLTs转运葡萄糖提供能量(电化学梯度势能),推测小肠上皮细胞内的Na+浓度低于肠液中的,因此它可以为SGLTs转运葡萄糖提供能量,影响SGLTs协助葡萄糖跨膜运输的速率的因素有Na+浓度差、SGLTs数量、能量供应等。
冻存剂指标
合成培养基+DMSO
合成培养基+DMSO+血清
G1期细胞数百分比(%)
65.78
79.85
活细胞数百分比(%)
15.29
41.33
选项
蛋白质
合成运输途径
相关作用
A
抗体
核糖体→内质网→高尔基体→细胞外
免疫作用
B
转运蛋白
核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
运输物质
C
DNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化核DNA复制
D
RNA聚合酶
核糖体→细胞质基质→细胞核
催化抗体基因转录
光照强度/klx
初始溶解氧含量/mg·L-1
终止溶解氧含量/mg·L-1
间隔时间/s
溶解氧变化量/mg·L-1
光合作用强度/ mg·(L·min)-1
1
6.38
6.39
500
0.01
0.0012
5
6.40
6.87
500
0.47
0.0564
10
6.41
7.82
500
1.41
0.1692
名称
组织分布
主要功能
GLUT1
大部分成体组织、红细胞
为细胞提供基本的葡萄糖供应
GLUT2
肝细胞、胰岛B细胞、小肠、肾脏
高容量的葡萄糖转运
GLUT3
脑
脑组织间液与脑实质细胞间的葡萄糖转运
GLUT4
骨骼肌、心脏、脂肪细胞
负责胰岛素升高条件下葡萄糖的迅速摄入
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