江西省景德镇一中2025-2026学年高一上学期期中考试生物试题(含答案解析)
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一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。
1.下表是人体成熟红细胞中与血浆中的K⁺和Mg²⁺在不同条件下的含量比较,据表分析最不合理的是
A.鱼藤酮对 K+和 Mg2+ 的载体的生理功能均有直接抑制作用
B.鱼藤酮可能抑制 ATP 的合成从而影响 K+和 Mg2+ 的运输
C.乌本苷抑制 K+的载体的生理功能而不影响 Mg2+ 的载体的生理功能
D.正常情况下血浆中 K+和 Mg2+ 均通过主动运输进入红细胞
2.草履虫的伸缩泡收集自身体内的排泄废物和水分后,经收缩将泡内的液体排出体外,该过程不仅能排出体内的排泄废物,还可以维持渗透压平衡。实验小组从池塘中收集草履虫,然后将其置于不同的液体环境中,观察和记录草履虫伸缩泡的变化。与池塘中的草履虫相比,下列结果描述正确的组别是
A.A
B.B
C.C
D.D
3.如图 P1、P2 为半透膜制成的结构(单糖无法通过 P1 但可以通过 P2 ),实验开始时锁定不动, A 室内为 0.4 ml/L蔗糖溶液,B 室内为 0.2 ml/L 葡萄糖溶液 C 室内为 0.3 ml/L 葡萄糖溶液,达到平衡状态后打开开关让其可自由滑动, P1、P2 分别如何移动
A.P1 向左、 P2 不动
B.P1 向左、 P2 向左
C.P1 向右、 P2 不动
D.P1 不动、 P2 不动
4.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
注:箭头上的“+”表示促进。
A.氧气浓度不会影响 Na+和 H+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+进入细胞为被动运输, Na+运出细胞为主动运输
D.胞外 Ca2+ 对转运蛋白 A 以及胞内 Ca2+ 对转运蛋白 C 都是促进作用
5.下图是与小肠上皮细胞有关的葡萄糖跨膜运输的示意图,其中a、b、c表示载体蛋白。据图分析下列叙述正确的是
A.载体蛋白 b 转运葡萄糖的过程中需要消耗能量
B.在载体蛋白 c 的协助下,细胞内外的 Na+浓度趋于相同
C.肠腔中的 Na+浓度降低,会影响小肠上皮细胞吸收葡萄糖
D.能量不足会直接影响小肠上皮细胞吸收 Na+
6.透析袋是一种半透膜,水、葡萄糖等小分子和离子可以通过,而蔗糖、淀粉、蛋白质等则无法通过。某实验小组搭建了如图所示的实验装置验证上述结论。A是袋内溶液,烧杯中B是蒸馏水。下列现象会出现的是
A.若A是蛋白质溶液,B中加入双缩脲试剂可发生紫色反应
B.若A是淀粉溶液,B中加入碘-碘化钾溶液,则A不变蓝
C.若A是葡萄糖溶液,则透析袋的体积会先增大后减小
D.若A是质量分数为10%蔗糖溶液,B中加入质量分数为10%葡萄糖溶液,则透析袋体积不变
7.胃酸可杀灭随食物进入消化道的细菌并激活胃蛋白酶原,其分泌过程如图所示。胃壁细胞通过靠近胃腔的细胞膜上的质子泵和 Cl−通道分别将 H+和 Cl−排入胃腔,形成盐酸。抑酸药物 PPIS 在酸性环境中被激活后,能够与图示质子泵结合使其空间结构发生改变。下列说法正确的是
A.图中 K+和 Cl−进入胃腔的方式不相同
B.图中质子泵只能体现细胞膜上的蛋白质具有控制物质进出的功能
C.长期服用PPIS可避免机体出现消化道细菌感染
D.长期服用PPIS会引发肾小管上皮细胞泌氢功能障碍,导致因尿酸排泄减少诱发痛风发作
8.液泡膜上普遍存在液泡离子通道(SV通道),该通道为阳离子选择性通道,K+、Ca2+等许多一价、二价阳离子可以通过。有人提出 SV 通道的工作模型如下:SV 在液泡膜外存在高亲合力的 Ca2+ 结合位点 A 1 和低亲合力的 Ca2+、Mg2+ 共同结合位点 A 2 ,细胞质中的 Ca2+ 可占据 Al 和 A 2 ,而 Mg2+ 只能占据 A 2 ,只有当 A1 和 A2 的位点被同时占据时 SV 通道才能被激活,SV 通道开放;B 位点被细胞内 Ca2+ 结合后抑制 SV 通道开放。下列说法错误的是
A.SV 通道不是运输 Ca2+ 的专一性通道
B.细胞质中无 Ca2+ 时, Mg2+ 可以单独激活 SV 通道
C.细胞质中无 Mg2+ 时,需要高浓度的 Ca2+ 才能激活 SV 通道
D.SV 通道上 B 位点的存在有利于维持液泡内较高的 Ca2+ 浓度
9.某链状多肽 a 的分子式为 C22H34O13 N6 ,其水解后共产生了下列 3 种氨基酸。据此判断,下列有关叙述正确的是
A.该链状多肽a分子中含有6个肽键
B.合成1个a分子将产生5个水分子
C.1个a分子水解后可产生4个谷氨酸
D.1个a分子中含有3个游离的羧基
10.NO3−和NH4+是植物利用的主要无机氮源,NH4+的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NO3−的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NH4+的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是
A.NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP
B.NO3−通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输
C.铵毒发生后,增加细胞外的NO3−会加重铵毒
D.载体蛋白NRT1.1转运NO3−和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关
11.图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是
A.图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA
B.图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A 侧液面与B侧液面一样高
C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小
D.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度一定大于外界溶液浓度
12.图甲是某动物细胞长时间处在不同浓度的 NaCl 溶液中,体积( V )与初始体积( V0 )之比的变化曲线;图乙是某植物细胞在一定量的 250mml⋅L−1 的 KNO3 溶液中细胞失水量的变化情况。下列分析正确的是
A.从图甲可见细胞内的NaCl的浓度是150mml·L−1
B.图乙中A点细胞失水量最大,此时细胞的体积最小,细胞吸水能力也最小
C.图乙中B点细胞中液泡体积和细胞液浓度均与O点时状态相同
D.若该动物细胞长时间处在甲图中300mml·L−1的NaCl溶液中可能会因失水过多而死亡
13.下列关于氨基酸和蛋白质的叙述,正确的是
A.酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由 R 基的不同引起的
B.甲硫氨酸的 R 基是一 CH2−CH2−S−CH3 ,则它的分子式是 C5H11O2NS
C.n 个氨基酸共有 m 个氨基( m>n ),则这些氨基酸缩合成的一条肽链中的氨基数为 m−n
D.甜味肽的分子式为 C13H1605 N2 ,则甜味肽一定是一种二肽
14.在大肠杆菌中,可以通过基团移位的方式运输葡萄糖,过程如图所示。细胞内的高能化合物——磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)的磷酸基团通过酶Ⅰ的作用将HPr激活;而膜外环境中的葡萄糖分子先与细胞膜中的底物特异蛋白——酶Ⅱc结合,接着被图中所示过程传递来的磷酸基团激活,形成磷酸糖(可被细胞迅速利用),最后释放到细胞质中。下列说法错误的是
A.图示运输方式中,葡萄糖需要经过磷酸化修饰才可以进入细胞质
B.酶Ⅱc是转运葡萄糖的载体,转运过程中其结构不发生变化
C.图示转运葡萄糖的方式是协助扩散
D.图示葡萄糖跨膜运输速率受葡萄糖浓度和酶Ⅱc的数量影响
15.人体细胞清除废物时,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(“分子垃圾袋”)形成,随后囊泡将生物膜表面受损的蛋白质带到内部“回收利用工厂”降解,产生的“组件”可重新利用。下列相关叙述,正确的是
A.“分子垃圾袋”的组成成分及结构与细胞膜的相似
B.细胞膜塑形蛋白合成、加工过程不消耗能量
C.囊泡将蛋白质带回“回收利用工厂”依赖于生物膜的流动性
D.“回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是核苷酸
16.HIV(艾滋病病毒)是一种逆转录单链RNA病毒,通过识别细胞膜上受体进入细胞后,在宿主细胞内可将RNA逆转录成DNA,并整合到人类的DNA中。下列相关叙述正确的是
A.HIV没有细胞结构,必须寄生在活细胞内才能产生子代病毒
B.HIV的遗传物质中,嘧啶和嘌呤的数量不一定相等
C.部分子代HIV的核酸中含有亲代HIV核酸的两条链
D.可以通过抑制细胞膜上HIV识别的受体的活性,进而抑制HIV感染细胞
二、非选择题:本大题共5小题,第17-20小题每小题10分,第21小题12分,共52分。
17.鸡的红细胞中,每个血红蛋白分子有4条肽链,包括两条a链和两条β链,每条a链由141个氨基酸组成,每条β链由146个氨基酸组成。回答下列与蛋白质相关的问题:
(1)一个血红蛋白分子中肽键的数目是________。
(2)鸡血红蛋白_______₍适合/不适合)做蛋白质的鉴定材料,因为________。
(3)由50个氨基酸形成的多肽如下图所示,其中含有4个丙氨酸(R基为−CH3)。现脱掉其中的丙氨酸,得到几条多肽链和5个氨基酸(脱下的氨基酸均以游离态正常存在)。
水解得到的所有有机物比原五十肽增加了________个氢原子。若将得到的5个氨基酸缩合成五肽,则有________种不同的氨基酸序列。
(4)某蛋白质由n个氨基酸组成且仅为一条链,其分子式为CmHpNqOwS2,并且是由下列4种氨基酸组成的,那么该蛋白质彻底水解后将会得到________个乙和________个丙。
18.血脑屏障是指脑部毛细血管壁与神经胶质细胞形成的血浆与脑细胞之间的屏障,结构如图示。脑部毛细血管内皮细胞膜上含有多种转运蛋白,可使各类营养物质顺利转运、迅速入脑,一些大分子和大多数小分子药物则难以进入。回答下列问题:
(1)一些脂溶性物质很容易通过血脑屏障,其原因可能是_____________。
(2)血浆中的葡萄糖、氨基酸等营养物质通过血脑屏障时需要专一性的_______协助,该物质转运葡萄糖、氨基酸等物质时,所发生的变化有___________。进入血浆中的一些小分子药物,如长春花生物碱、环孢霉素A则很难通过血脑屏障,结合图示分析其原因可能是______________。
(3)毛细血管内皮细胞之间几乎没有缝隙,一些蛋白质分子很难通过。但有些蛋白质,如胰岛素、转铁蛋白等可通过与毛细血管内皮细胞的受体蛋白结合,通过___________方式通过血脑屏障,在生物体中这种运输方式的特点有__________₍答出2点即可)。
(4)阿尔茨海默病是一种常见的脑部疾病,治疗这类疾病的药物必须通过血脑屏障才能够发挥作用。采用脂质体包裹药物更容易通过血脑屏障,这种方法利用的生物膜特点是_______。
19.土壤含盐量过高对植物生长造成的危害称为盐胁迫,碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长。图1是碱蓬叶肉细胞结构模式图,图2是碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫有关的示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。
(1)图 1 中细胞与动物细胞相比特有的结构有 ____ (填序号)。盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于 ____ (填标号)处溶液浓度,植物的根细胞发生质壁分离,此处的"质"指原生质层,由 ____三个部分组成。
(2)当盐浸入到根周围的环境时, Na+以 ____方式大量进入根部细胞,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。根细胞的细胞质基质与细胞液、细胞膜外的 pH 不同,这种差异主要由 H+-ATP 泵以 ____方式将 H+转运到 ____来维持的, H+的分布特点为
____ (蛋白)运输 Na+提供了动力。
(3)生物膜上转运蛋白的种类、数量、空间结构的变化,对物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是生物膜具有选择透过性的结构基础。转运蛋白功能存在差异的直接原因有 ____。
20.蛋白质分泌是实现某些细胞间信息传递途径的重要环节。经典蛋白分泌是通过内质网-高尔基体途径进行的。这些分泌蛋白在肽链的氨基端有信号肽序列,它可以引导正在合成的多肽进入内质网,如下图1。请据图回答下列问题:
(1)细胞中的信号识别颗粒(SRP)与信号肽序列结合后,再与内质网膜上的___结合,引导蛋白质继续合成。切除信号肽时断裂的化学键是___,切除信号肽后的肽链会在内质网腔中进行初步加工。
(2)为确定两种参与某经典分泌蛋白囊泡运输的基因的功能,科学家筛选了两种酵母菌突变体。与野生型酵母菌电镜照片相比,Secl2基因突变体(Secl2基因功能缺失)细胞中内质网特别大;Secl7基因突变体(Secl7基因功能缺失)细胞中内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡。据此推测,Secl2基因编码的蛋白质的功能可能是___;Secl7基因编码的蛋白质的功能可能是___。
(3)在真核细胞中,有少数蛋白质(如FGF-2)的分泌是通过下图2所示的途径完成的,这类分泌途径被称为非经典分泌途径,这类分泌蛋白不含有信号肽序列。下列4种分泌途径中,需要依赖生物膜的流动性来实现的是__₍填写字母代号)。
(4)已知布雷菲尔德菌素能抑制经典分泌途径,某种类型的细胞能够分泌FGF-2,为了验证FGF-2的分泌属于非经典分泌途径,请简要叙述实验思路:___。
21.水通道蛋白是一种位于细胞膜上的蛋白质,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl溶液浓度)。请回答下列问题:
(1)水分子进出猪红细胞的运输方式为 ____。当猪的红细胞置于 50mml⋅L−1 至 100mml⋅L−1 的 NaCl溶液中时,细胞将 ____。据图可知,该细胞在浓度为 ____ mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中能保持正常形态。
(2)某同学想比较猪的红细胞和猪的肝脏细胞的细胞质浓度大小,请根据图中信息帮他设计一个实验,并写出实验思路与预期结果。实验思路: ____。预期结果及
结论: ____。
江西省景德镇一中2025-2026学年高一上学期期中考试生物试题 答案与解析
1. A
解析:【分析】1、物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。
2、被动运输:物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输。被动运输又分为自由扩散和协助扩散。
【详解】A、据表格分析可知,鱼藤酮处理组,细胞内 K+和 Mg2+ 的含量显著低于处理前细胞内含量,而血浆中 K+和 Mg2+ 的含量和处理前相比,无明显差异,故推测鱼藤酮影响了 K+和 Mg2+ 的运输,对其生理功能的影响本实验无法得出有无抑制作用的结论, A 错误;
B、鱼藤酮可能影响了 K+和 Mg2+ 的主动运输过程,导致二者运输到细胞内过程受到抑制,B 正确;
C、据表格分析可知,乌本苷处理组,细胞内 K+含量显著低于处理前细胞内含量,细胞内 Mg2+ 含量和处理前相比,无明显差异。推测乌本苷抑制了 K+的载体的生理功能而不影响 Mg2+ 的载体的生理功能, C 正确;
D、正常情况下, K+和 Mg2+ 通过主动运输从血浆中运输到红细胞中,D 正确。故选 A。
2. B
解析:【分析】草履虫是一种身体很小,圆筒形的原生动物,它只有一个细胞构成,是单细胞动物,雌雄同体。草履虫生活在淡水中,一般池沼,小河中都可采到。草履虫的渗透压一般高于其所生活的水体环境,伸缩泡不断将水排出。
【详解】A、从池塘中收集草履虫,置于草履虫细胞质等渗培养液(0.4%)中,此浓度大于池糖水,伸缩泡会收缩,A错误;
B、置于蒸馏水中,渗透压低,草履虫吸水,排除体内的代谢产物,伸缩泡的收缩频率增加,B正确;
C、渗透压升高,草履虫的伸缩泡的收缩频率降低,过高时停止,以此来维持体内渗透压的平衡,C错误;
D、置于人工海水(3.6%),伸缩泡不会吸水,不会涨破,过高浓度也有可能死亡,D错误。
故选B。
3. C
解析:【分析】解答本题的关键是理解渗透作用条件(半透膜和浓度差),水分子的扩散方向(顺浓度梯度)和高度差取决于浓度差。
【详解】根据题意可知,实验开始时半透膜锁定不动,而 A 室内为 0.4 ml/L 蔗糖(二糖)溶液, B 室内为 0.2 ml/L 葡萄糖溶液,由于"单糖可以不通过 P1",根据渗透作用原理, B 室中的水分子会向 A 室运动,加大了 A 室的水容量,从而 P1 向右; C 室内为 0.3 ml/L 葡萄糖溶液,由于单糖能通过 P2 ,因此 P2 不动。故选 C。
4. C
解析:【分析】题图分析: H+泵出细胞的过程中需要载体蛋白协助并消耗能量,属于主动运输;膜外 H+顺浓度梯度经转运蛋白 C 流入胞内的同时,可驱动转运蛋白 C 将 Na+排到胞外过程, Na+排出细胞的过程消耗氢离子电化学势能并需要转运蛋白协助,属于主动运输;在盐胁迫下,盐化土壤中大量 Na+会迅速流入细胞形成胁迫,即顺浓度梯度进行, Na+进入细胞时需要载体蛋白协助,故其运输方式是协助扩散。
【详解】A、由图可知, 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,从而影响运出细胞 H+的效率, 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、膜外, H+经转运蛋白 C 进入细胞内是顺浓度梯度,同时可驱动转运蛋白 C 将 Na+运输到细胞外, H+进入细胞的方式为被动运输; Na+运出细胞是逆浓度梯度,需要 H+顺浓度梯度进入细胞提供的能量,所以 Na+运出细胞的方式为主动运输,C 正确;
D、分析题目无法判断胞外 Ca2+ 对转运蛋白 A 是促进还是抑制作用,胞内 Ca2+ 对转运蛋白 C 起促进作用,D 错误。
故选 C。
5. C
解析:【分析】从图中可以看到,小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖和 Na+为同一载体,葡萄糖借助于 Na+的势能差进入小肠绒毛上皮细胞。小肠绒毛上皮细胞要维持 Na+外高内低的浓度差需要主动将里面的 Na+泵出细胞外,需要消耗能量,因此小肠绒毛上皮细胞吸收葡萄糖实际上消耗了能量,为主动运输。
【详解】 A 、载体蛋白 b 转运葡萄糖的过程为协助扩散,不需要消耗能量, A 错误;
B、在载体蛋白 c 的协助下,细胞外的 Na+浓度高于细胞内,B 错误;
C、肠腔中的 Na+和葡萄糖一起进入小肠绒毛上皮细胞, Na+的化学势能差为葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞提供了能量,因此肠腔中的 Na+浓度降低,会影响小肠上皮细胞吸收葡萄糖,C 正确;
D、 Na+进入小肠绒毛上皮细胞是协助扩散,但是维持 Na+外高内低的浓度差需要主动将里面的 Na+泵出细胞外,因此能量不足会间接影响小肠上皮细胞吸收 Na+, D 错误。
故选 C。
6. C
解析:【分析】半透膜是指一些物质可以透过,另一些物质不能透过的多孔性薄膜。
【详解】A、若A是蛋白质溶液,B中加入双缩脲试剂不可发生紫色反应,因为蛋白质是大分子,无法通过透析膜从A进入B,A错误;
B、若A是淀粉溶液,B中加入碘-碘化钾溶液,则A变蓝,因为碘-碘化钾溶液会通过透析膜从B进入A,B错误;
C、若A是葡萄糖溶液,则透析袋的体积会先增大因为水分子会更多的进入A,后减小是因为葡萄糖分子会从透析膜内侧出来进入B,C正确;
D、若A是质量分数为10%蔗糖溶液,B中加入质量分数为10%葡萄糖溶液,则透析袋体积先减小后增大,D错误。
故选C。
7. D
解析:【分析】由图可知: Cl−通过 Cl−通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式为协助扩散; K+通过 K+通道从胃壁细胞进入胃腔,运输方式也为协助扩散;质子泵水解 ATP 将 K+运进细胞和 H+运出细胞, K+进细胞和 H+出胃壁细胞的方式为主动运输。
【详解】A、 K+通过 K+通道从胃壁细胞进入胃腔方式为协助扩散,质子泵水解 ATP 将 K+运进细胞,方式为主动运输,A 错误;
B、质子泵水解 ATP 将 H+运到胃腔,体现了质子泵的运输功能和催化功能,B 错误;
C、抑酸药物 PPIS 在酸性环境中被激活后,能够与图示质子泵结合使其空间结构发生改变,使 H+从胃壁细胞运出到胃腔减少,胃腔 pH 升高,无法杀灭随食物进入消化道的细菌,可能造成消化道细菌感染,C错误;
D、PPIS 会引发肾小管上皮细胞泌氢功能障碍,导致因尿酸排泄减少而形成高尿酸血症,诱发痛风发作,停药后关节肿痛等症状缓解或消失,D 正确。
故选 D。
8. B
解析:【分析】自由扩散的特点是高浓度运输到低浓度,不需要载体和能量,如水、 CO2 、甘油。协助扩散的特点是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖。主动运输的特点是需要载体和能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖、 K+、Na+。
【详解】A、 K+、Ca2+ 等许多一价、二价阳离子可以通过 SV 通道,所以 SV 通道不是运输 Ca2+ 的专一性通道,A 正确;
B、细胞质中无 Ca2+ 时, Mg2+ 可以与 A2 位点结合,但是 A1 位点不能被激活,则不能激活 SV 通道,B 错误;
C、细胞质中无 Mg2+ 时,需要高浓度的 Ca2+ 结合 A1 和 A2 位点才能激活 SV 通道,C 正确;
D、SV 通道上 B 位点可结合 Ca2+ ,抑制 SV 通道开放,所以 SV 通道上 B 位点的存在有利于维持液泡内较高的 Ca2+ 浓度,D 正确。
故选 B。
9. B
解析:【分析】分析题图:图示的 3 种氨基酸中都只含有 1 个氨基( 1 个 N 原子),根据分子式 C22H34O13 N6 中的 N 原子数可知该链状多肽 a 是由 6 个氨基酸通过脱水缩合形成的。
【详解】 AB 、分子式为 C22H34O13 N6 的链状多肽 a 水解后产生的 3 种氨基酸中都各自含有 1 个氨基,即各自只含 1 个氮原子,说明该链状多肽 a 是由 6 个氨基酸脱水缩合而成的,其分子中含有 5 个肽键,合成 1 个 a分子将产生 5 个水分子, A 错误, B 正确;
C、假设该链状多肽 a 中含有甘氨酸、丙氨酸和谷氨酸的数目分别是 x、y、z ,依据原子守恒和相关的脱水缩合反应式,则可推知 2x+3y+5z=22、5x+7y+9z=34+5×2、2x+2y+4z=13+5×1、x+y+z=6 ,解得 x=2、y=1、z=3 ,即该链状多肽 a 中含有甘氨酸、丙氨酸和谷氨酸的数目分别是 2、1 和 3 。可见, 1个 a 分子水解后可产生 3 个谷氨酸, C 错误;
D、综合对上述选项的分析可知:该链状多肽 a 是由 6 个氨基酸脱水缩合而成的,含有 3 个谷氨酸,因谷氨酸的 R 基上含有 1 个羧基,所以 1 个 a 分子中含有 4 个游离的羧基, D 错误。
故选 B。
10. B
解析:【详解】 A 、结合题干可知, NH4+通过 AMTs 进入细胞由根细胞膜两侧的电位差驱动, A 错误;
B、 NO3−的吸收由 H+浓度梯度驱动,属于主动运输,而 NO3−通过 SLAH3 转运到细胞外为顺浓度梯度运输,属于被动运输,B 正确;
C、铵毒发生后, H+在细胞外更多,增加细胞外的 NO3−可促进载体蛋白 NRT1.1 转运 NO3−和 H+进入细胞,从而减弱细胞外酸化程度,故可减轻铵毒, C 错误;
D、据图可知,载体蛋白 NRT1.1 转运 N O3−的方式属于主动运输,转运速度与膜外浓度不呈正相关,D错误。
故选 B。
11. D
解析:【分析】题图分析:图1中为细胞处于质壁分离状态,但下一刻怎么变化无法确定;图2和3中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能透过。
【详解】A、图3中开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差和液柱压力的作用相等,水分进出平衡,因此Ma>MA,A正确;
B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,由于葡萄糖分子能透过半透膜,则液面会出现左侧先升高,然后右侧液面升高,最后两侧液面相平,B正确;
C、图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确;
D、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,D错误。
故选D。
12. D
解析:【分析】1、图甲为不同NaCl溶液浓度和细胞体积与初始体积之比,该比值等于1,说明外界溶液浓度与细胞质浓度相等;若该比值大于1,则说明外界溶液浓度小于细胞质浓度,细胞吸水,比值越大则外界溶液浓度越小,细胞吸水越多;若该比值小于1,则说明外界溶液浓度大于细胞质浓度,细胞失水,比值越小则外界溶液浓度越大,细胞失水越多。
2、图乙为随处理时间细胞失水量的变化,分析图像可知,该植物细胞在处理过程中先失水发生了质壁分离,A点细胞失水量达到最大值,而在此之后,细胞失水量逐渐减少,即发生了质壁分离复原。
【详解】A、图甲中, 150mml⋅L−1NaCl 溶液中细胞体积与初始体积之比等于 1 ,说明该溶液浓度与细胞液的渗透压相等,即细胞内的渗透压与外液溶液中的 150mml⋅L−1 的 NaCl 的浓度相同,但由于细胞液中还有其它离子,故不能说明细胞内的 NaCl 的浓度是 150mml⋅L−1, A 错误;
B、图乙中 A 点细胞失水量最大,此时细胞的体积最小,细胞液的浓度最大,细胞吸水能力也最强, B 错误;
C、据图可知,图乙中植物细胞失水量先变大后变小, B 点后细胞吸水量减少,说明 NaCl 溶液中的钠离子和氯离子被吸收进入细胞,则 B 点时细胞液浓度比初始浓度( O 点)增大, C 错误;
D、据图可知,该动物细胞处在甲图中 300mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中细胞失水,故若该动物细胞长时间处在甲图中 300mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中可能会因失水过多而死亡,D 正确。
13. ABD
解析:【分析】组成蛋白质的氨基酸约有 20 种,这些氨基酸的区别在于 R 基不同。氨基酸脱水缩合过程中脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数-肽链条数。蛋白质具有多样性的原因是:氨基酸的种类、数目和排列顺序不同,肽链的空间结构不同。
【详解】A、组成蛋白质的氨基酸不同是由于氨基酸的 R 基不同决定的,因此酪氨酸几乎不溶于水,而精氨酸易溶于水,这种差异是由 R 基不同引起, A 正确;
B、氨基酸的分子通式可以简写为 C2H4O2NR ,甲硫氨酸的 R 基是 −CH2−CH2−S−CH3 ,则它的分子式是 C5H11O2NS ,B 正确;
C、由氨基酸脱水缩合形成的多肽链中,一条多肽链至少含有一个氨基和一个羧基,因此 n 个氨基酸共有 m个氨基,说明各氨基酸的 R 基中有( m−n )个氨基,则这些氨基酸脱水缩合成的一条肽链中的氨基数为( m−n+1 )个氨基, C 错误;
D、氨基酸至少含有一个氨基,即每个氨基只有一个N原子,由“甜味肽”名称和其分子式中含有2个N原子,可以确定该甜味肽是二肽,D正确。
故选ABD。
14. BC
解析:【分析】基团移位是另一种类型的主动运输,它与主动运输方式的不同之处在于它有一个复杂的运输系统来完成物质的运输,而物质在运输过程中发生化学变化。基团转移主要存在于厌氧型和兼性厌氧型细胞中,主要用于糖的运输,脂肪酸、核苷、碱基等也可以通过这种方式运输。
【详解】A、膜外环境中的葡萄糖分子先与细胞膜中的底物特异蛋白-酶Ⅱc结合,接着被酶Ⅱb传递来的磷酸基团激活,形成磷酸糖(可被细胞迅速利用),最后释放到细胞质中,所以葡萄糖在基团移位的方式中,需要经过磷酸化修饰才可以进入细胞质,A正确;
BCD、细胞内的高能化合物-磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)的磷酸基团通过酶I的作用将HPr激活,并通过酶Ⅱa、酶Ⅱb,接着与结合葡萄糖的酶Ⅱc结合,形成磷酸糖,最后释放到细胞质中,此过程需要消耗能量,属于主动运输,因此酶Ⅱc做为转运葡萄糖的载体,转运过程中其结构发生变化,所以葡萄糖跨膜运输速率受葡萄糖浓度和酶Ⅱc的数量影响,B、C错误 ,D正确 ;
故选BC。
15. AC
解析:【分析】在细胞膜塑形蛋白的作用下,使细胞膜向内拉回,凹陷、缢裂,在细胞内部形成囊泡。
【详解】A、“分子垃圾袋”是细胞膜凹陷形成的,所以其成分及结构与细胞膜相似,A正确;
B、蛋白质的合成首先是氨基酸脱水缩合形成肽链,之后肽链盘曲折叠成为具有一定空间结构的蛋白质,这些过程都消耗能量,B错误;
C、囊泡将蛋白质带回“回收利用工厂”,即囊泡与溶酶体融合,依赖细胞膜的结构特性——流动性,C正确;
D、“回收利用工厂”是溶酶体,其内部的水解酶可将蛋白质水解,“组件”是指蛋白质的水解产物氨基酸,D错误。
故选AC。
16. ABD
解析:【分析】病毒属于非细胞生物,主要由核酸和蛋白质外壳构成,依赖活的宿主细胞才能完成生命活动。病毒的复制方式属于繁殖,自身只提供核酸作为模板,合成核酸和蛋白质的原料及酶等均有宿主细胞提供。
【详解】A、HIV没有细胞结构,必须寄生在活细胞中才能增殖,A正确;
B、HIV的遗传物质为单链RNA,嘧啶和嘌呤的数量不一定相等,B正确;
C、HIV的遗传物质为单链RNA,C错误;
D、HIV表面蛋白可与细胞膜上HIV识别的受体结合,则以通过抑制细胞膜上HIV识别的受体的活性,进而抑制HIV感染细胞,D正确。
故选ABD。
17. (1)570 (2) ①. 不适合
②. 鸡血红蛋白有颜色,会干扰反应现象的观察
(3) ①. 16
②. 5
(4) ①. (w-n-1)/2
②. q-n
解析:【分析】脱水缩合过程中的相关计算:(1)脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数-肽链条数;(2)蛋白质分子至少含有的氨基数或羧基数,应该看肽链的条数,有几条肽链,则至少含有几个氨基或几个羧基;(3)蛋白质分子量=氨基酸分子量×氨基酸个数-水的个数×18。
【小问1详解】
一个血红蛋白分子的氨基酸总数:2×141+2×146=282+292 =574个,因此肽键数=574-4 =570个。
【小问2详解】
由于鸡血红蛋白有颜色,会干扰反应现象的观察,所以鸡血红蛋白不适合做蛋白质的鉴定材料。
【小问 3 详解】
据图可知,多肽中的四个丙氨酸均在多肽链中间位置,且有间隔,因此,每脱掉 1 个丙氨酸需要破坏 2 个肽键,脱掉 4 个丙氨酸共破坏了 8 个肽键,则有 8 分子 H2O 参与,故该五十肽水解得到的所有有机物比原五十肽增加了 8×2=16 个氢原子。该多肽水解后得到的 5 个氨基酸,其中有 4 个是丙氨酸,故将这 5 个氨基酸缩合成五肽,可有 5 种不同的氨基酸序列。
【小问 4 详解】
某蛋白质由 n 个氨基酸组成且仅为一条链,其分子式为 CmHpNqOwS2 ,分析组成该蛋白质的 4 种氨基酸的结构式可知:只有乙的 R 基中含有一个羧基。根据"肽链中的 O 原子数=肽键数 +2× 肽链数 +R 基上的 O 原子数、肽键数=氨基酸数-肽链数”可推知:w=(n-1)+2×1+R基上的O原子数,即R基上的O原子数=w-(n-1)-2=w-n-1,乙的一个R基中含有2个氧原子,因此即(w-n-1)/2 为乙的个数。分析组成该蛋白质的4种氨基酸的结构式可知:只有丙的R基中含有一个氨基。根据“肽链中的N原子数=肽键数+肽链数+R基上的N原子数、肽键数=氨基酸数-肽链数”可推知:q=(n-1)+1+R基上的N原子数,即R基上的N原子数=q-n,丙的一个R基中含有1个氮原子,因此即q-n为丙的个数。
18. (1)细胞膜的主要成分是脂质,脂溶性物质易与脂质结合,从而通过血脑屏障
(2) ①. 载体蛋白
②. 自身构象的改变
③. 血脑屏障上没有运输这些小分子药物的转运蛋白
(3) ①. 胞吞
②. 需要消耗能量、不需要转运蛋白的协助但需要膜蛋白的参与、依赖细胞膜的流动性等
(4)生物膜具有一定的流动性
解析:【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散是从高浓度运输到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度运输到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输是从低浓度运输到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【小问1详解】
一些脂溶性物质很容易通过血脑屏障,其原因可能是细胞膜的主要成分是脂质,脂溶性物质易与脂质结合,从而通过血脑屏障。
【小问2详解】
血浆中的葡萄糖、氨基酸等营养物质通过血脑屏障时需要专一性的载体蛋白协助。载体蛋白转运葡萄糖、氨基酸等物质时,载体蛋白的空间结构(自身构象)发生变化,随后又恢复原状从而完成物质的转运。进入血浆中的一些小分子药物,如长春花生物碱、环孢霉素A则很难通过血脑屏障,结合图示分析其原因可能是血脑屏障上没有运输这些小分子药物的转运蛋白。
【小问3详解】
有些蛋白,如胰岛素、转铁蛋白等可通过与毛细血管内皮细胞的受体结合。它们都是大分子,通过胞吞方式进入血脑屏障。在生物体中胞吞这种运输方式的特点有需要消耗能量;需要膜上蛋白的参与;离不开细胞膜的流动性。
【小问4详解】
采用脂质体包裹药物更容易通过血脑屏障,这种方法利用的生物膜特性是生物膜具有流动性,脂质体与细胞膜融合,将药物运入细胞内。
19. (1) ①. ① ② ⑨ ②. ② ③. 细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质
(2) ①. 协助扩散
②. 主动运输
③. 液泡内和细胞膜外
④. NHX和SOS1
(3)构成转运蛋白的氨基酸种类、数量和排列顺序不同,以及转运蛋白的空间结构不同
解析:【分析】题图1分析:该图表示高等植物(碱蓬)叶肉细胞,与动物细胞相比,特有的结构为①(细胞壁)、②(大液泡)、⑨(叶绿体);
题图2分析:根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中H+含量比细胞膜外和液泡膜内低,H+运输到细胞膜外和液泡内是逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输。SOS1将H+运进细胞质基质的同时,将Na+排出细胞。NHX将H+运入细胞质基质的同时,将Na+运输到液泡内,即钠离子的排出消耗的是氢离子的梯度势能。
【小问1详解】
题图1为高等植物(碱蓬)叶肉细胞,与动物细胞相比,特有的结构为①(细胞壁)、②(大液泡)、⑨(叶绿体)。盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根部细胞②处细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫,故盐碱地上大多数植物很难生长。原生质层是由细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质组成;
【小问2详解】
根据各部分的 pH 可知, H+借助转运蛋白 SOS 1 顺浓度梯度从细胞膜外运输到细胞质基质形成的势能,为 Na+从细胞质基质运输到细胞膜外提供了动力,说明细胞膜外 Na+浓度高于细胞质基质,因此 Na+以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞;由题图可知, H+-ATP 泵运输 H+进入液泡时,以及将细胞质基质的 H+运输到细胞膜外需要消耗 ATP,故为主动运输。同时 H+借助转运蛋白 NHX 顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质形成的势能,为 Na+从细胞质基质运输到液泡内提供了动力。因此 H+的分布特点为NHX 和SOS1运输 Na+提供了动力;
【小问3详解】
细胞膜的功能主要由膜上的蛋白质种类和数量决定,耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的基础是细胞膜上转运蛋白的种类和数量,转运蛋白空间结构的变化。结构决定功能,转运蛋白功能存在差异的直接原因有构成转运蛋白的氨基酸的种类、数量和排列顺序不同,以及不同转运蛋白的空间结构不同。
20. (1) ①. DP##SRP受体
②. 肽键
(2) ①. 参与内质网形成囊泡
②. 参与囊泡与高尔基体的融合
(3)acd (4)将该类型的细胞平均分为两组放在适宜的培养基中,一组加入布雷菲尔德菌素溶液,另一组加入等量生理盐水,测量并比较FGF-2的分泌量
解析:【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【小问1详解】
由图可知,细胞中的信号识别颗粒(SRP)与信号肽序列结合后,再与内质网膜上的DP(或SRP受体)结合,从而完整蛋白质的折叠,得到正常的肽链。氨基酸通过脱水缩合形成多肽,氨基酸残基之间通过肽键链接,切除信号肽时断裂的化学键是肽键。
【小问2详解】
与野生型酵母菌电镜照片相比,Sec12基因突变体细胞中内质网特别大(说明内质网异常);Sec17基因突变体细胞中内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡(说明高尔基体异常)。据此推测,Sec12基因编码的蛋白质的功能是参与内质网上囊泡的形成,Sec17基因所编码蛋白质的功能是参与囊泡与高尔基体的融合。
【小问3详解】
据图2所示可知,4种非经典蛋白的分泌途径中,a、c、d过程涉及胞吞胞吐过程,需要依赖生物膜的流动性来实现。
【小问4详解】
据题意可知,布雷菲尔德菌素能抑制经典分泌途径,某种类型的细胞能够分泌FGF-2,为了验证FGF-2的分泌属于非经典分泌途径,自变量为是否含有布雷菲尔德菌素,因变量为FGF-2含量,因此设计思路为:将该类型的细胞分为两组放在适宜的培养基中,一组加入布雷菲尔德菌素溶液,另一组加入等量生理盐水,测量并比较FGF-2的分泌量。
21. (1) ①. 被动运输
②. 吸水涨破
③. 150
(2) ①. 将猪的肝脏细胞置于150mml‧L−1的NaCl溶液中,观察该细胞的形态变化
②. 若猪肝脏细胞在该溶液中吸水膨胀甚至涨破,则猪肝脏细胞细胞质的浓度大于猪红细胞细胞质的浓度;若猪肝脏细胞在该溶液中失水皱缩,则猪肝脏细胞细胞质的浓度小于猪红细胞细胞质的浓度;若猪肝脏细胞在该溶液中形态基本保持不变,则猪肝脏细胞细胞质的浓度与猪红细胞细胞质的浓度基本一致。
解析:【分析】分析图示可知,当 NaCl 溶液浓度为 150mml⋅L−1 时,红细胞体积和初始体积之比为 1 ,说明此 NaCl 溶液的浓度与红细胞的细胞质浓度相同,红细胞水分进出平衡。
【小问 1 详解】
水分子进出猪红细胞的运输方式有自由扩散和协助扩散,均为被动运输;当猪的红细胞置于 50mml⋅L−1至 100mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中时,细胞浓度大于外界浓度,细胞吸水涨破;据图可知,当 NaCl 溶液浓度为 150mml⋅L−1 时,红细胞体积和初始体积之比为 1 ,说明此 NaCl 溶液的浓度与红细胞的细胞质浓度相同,细胞保持正常形态。
【小问 2 详解】
分析题意,猪的红细胞在浓度为 150mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中能保持正常形态,要比较猪的红细胞和猪的肝脏细胞的细胞质浓度大小,可将猪的肝脏细胞置于 150mml⋅L−1 的 NaCl 溶液中,观察该细胞的形态变化:若猪肝脏细胞在该溶液中吸水膨胀甚至涨破,则猪肝脏细胞细胞质的浓度大于猪红细胞细胞质的浓度;若猪肝脏细胞在该溶液中失水皱缩,则猪肝脏细胞细胞质的浓度小于猪红细胞细胞质的浓度;若猪肝脏细胞在该溶液中形态基本保持不变,则猪肝脏细胞细胞质的浓度与猪红细胞细胞质的浓度基本一致。单位mml/L
处理前
处理前
用鱼藤酮处理后
用鱼藤酮处理后
用乌本苷处理后
用乌本苷处理后
细胞内
血浆中
细胞内
血浆中
细胞内
血浆中
K⁺
145
5
11
5
13
5
Mg²⁺
35
1.4
1.8
1.4
35
1.4
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