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    2023届高考生物二轮复习细胞的物质和结构基础作业含答案

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    2023届高考生物二轮复习细胞的物质和结构基础作业含答案

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    这是一份2023届高考生物二轮复习细胞的物质和结构基础作业含答案,共8页。
    A.核苷酸、磷脂和胰岛素都含有C、H、O、N、P等元素
    B.细胞核、线粒体、叶绿体和核糖体中都含有DNA和蛋白质
    C.蛋白质经高温加热后会丧失其基本功能,但遇双缩脲试剂仍然会呈现紫色
    D.腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、尿嘧啶(U)这三种碱基可参与组成5种核苷酸
    【解析】 核苷酸和磷脂都含有C、H、O、N、P这五种元素,胰岛素的化学本质是蛋白质,不含P元素,A错误;细胞核、线粒体和叶绿体中都含有DNA和蛋白质,核糖体中含有RNA和蛋白质,B错误;蛋白质经高温加热后,会因其空间结构遭到破坏而丧失其基本功能,但仍然含有肽键,所以遇双缩脲试剂仍然会呈现紫色,C正确;腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、尿嘧啶(U)这三种碱基可参与组成4种核苷酸,即2种脱氧核苷酸和2种核糖核苷酸,D错误。
    2.(2022·辽宁模拟)人体脂肪细胞分为两种,其中白色脂肪细胞主要用于储能,棕色脂肪细胞主要负责消耗脂肪并产生热量。科学研究发现,抑制小鼠体内RCAN1基因的表达有助于白色脂肪细胞转化为棕色脂肪细胞。据上述信息判断,下列叙述正确的是( B )
    A.白色脂肪细胞中直接能源物质是脂肪
    B.棕色脂肪细胞中含有的线粒体可能较白色脂肪细胞多
    C.RCAN1基因的表达产物可促使白色脂肪细胞转化为棕色脂肪细胞
    D.白色脂肪细胞和棕色脂肪细胞中遗传信息的执行情况相同
    【解析】 白色脂肪细胞属于人体正常组织细胞,直接能源物质是ATP而不是脂肪,A错误;线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,在有氧呼吸过程中,有机物中的能量大多以热能形式散失,结合题干棕色脂肪细胞的作用判断,棕色脂肪细胞中的线粒体可能比白色脂肪细胞多,B正确;RCAN1基因通过其表达产物抑制白色脂肪细胞转化为棕色脂肪细胞,C错误;白色脂肪细胞与棕色脂肪细胞为不同细胞,在个体发育过程中,不同细胞中遗传信息的执行情况不同,D错误。
    3.(2022·南宁二中模拟)下列有关组成生物体元素和化合物的叙述,正确的是( A )
    A.组成不同细胞的元素种类基本相同,但含量可能会有差异
    B.脂质的组成元素与糖类完全相同,但其分子中氧的相对含量远少于糖类
    C.蛋白质和DNA分子的多样性都与分子的空间结构密切相关
    D.淀粉、糖原、纤维素彻底水解后,得到的产物是不同的
    【解析】 组成不同细胞的元素种类基本相同,这体现了细胞的统一性,但元素的含量可能会有差异,体现了细胞的多样性,A项正确;脂质中脂肪的组成元素与糖类完全相同,而磷脂的组成元素与糖类不同,B项错误;DNA分子多样性与其空间结构无关,与其碱基对的数目、排列顺序有关,C项错误;糖原、淀粉、纤维素的基本组成单位都是葡萄糖,因此彻底水解后的产物相同,D项错误。
    4.下列关于细胞壁和细胞膜的叙述,正确的是( D )
    A.制备纯净的细胞膜的材料最好选用鸡的红细胞
    B.细胞间的信息交流都是通过细胞膜上糖被的识别来完成的
    C.载体蛋白是镶在细胞膜内表面或外表面的蛋白质
    D.细胞壁不是植物细胞的边界,但是有支持和保护作用
    【解析】 常选用哺乳动物成熟的红细胞来制备纯净的细胞膜,鸡的红细胞有细胞核和各种具膜结构的细胞器,A错误;植物细胞可以通过胞间连丝完成细胞间的信息交流,不一定需要细胞膜上糖被的识别,B错误;载体蛋白或镶、嵌、或贯穿于细胞膜,C错误;细胞的边界是细胞膜,细胞壁对植物细胞具有支持和保护作用,D正确。
    5.(2022·广东高考9)酵母菌sec系列基因的突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔基体中。此外,还可能检测到分泌蛋白的场所是( D )
    A.线粒体、囊泡
    B.内质网、细胞外
    C.线粒体、细胞质基质
    D.内质网、囊泡
    【解析】 线粒体为分泌蛋白的合成、加工、运输提供能量,分泌蛋白不会进入线粒体,AC错误;根据题意,分泌蛋白在高尔基体中积累,不会分泌到细胞外,B错误;内质网中初步加工的分泌蛋白以囊泡的形式转移到高尔基体,内质网、囊泡中会检测到分泌蛋白,D正确。
    6.(2022·山西师大附中模拟)下列有关细胞内物质之间相互转化的叙述,正确的是( A )
    A.糖类转化为脂肪时,有机物中C、H的含量会升高
    B.休眠的种子萌发时,细胞内的自由水持续转化为结合水
    C.组成蛋白质的各种氨基酸在人体细胞内都能相互转化
    D.肝糖原在血浆中转化为葡萄糖以升高血糖浓度
    【解析】 糖类的C、H含量低于脂肪,因此糖类转化为脂肪时,有机物中C、H的相对含量会升高,A正确;休眠的种子萌发时细胞代谢增强,此时细胞内的结合水会转化为自由水,而不是自由水持续转化为结合水,B错误;人体细胞中氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸,只有非必需氨基酸之间可以相互转化,C错误;肝糖原分解为葡萄糖的场所在细胞内,而不是在血浆中,D错误。
    7.(2022·衡水模拟)如图是动物细胞内蛋白质合成和转运的部分示意图。下列叙述正确的是( C )
    A.①②③参与细胞内全部蛋白质的合成、加工和运输
    B.②与高尔基体和细胞膜在结构上能直接相连
    C.经③加工成熟的蛋白质可成为细胞膜或部分细胞器膜的成分
    D.附着在②上的核糖体合成的都是分泌蛋白,在细胞外起作用
    【解析】 分析图示信息可知,①②③参与分泌小泡和溶酶体中的蛋白质以及细胞膜上的蛋白质的合成、加工和运输,但不能说明参与细胞内全部蛋白质的合成、加工和运输,A错误;②是内质网,和细胞膜在结构上能直接相连,与高尔基体在结构上通过囊泡间接相连,B错误;③是高尔基体,经高尔基体加工成熟的蛋白质可成为细胞膜或部分细胞器膜的成分,C正确; ②是内质网,附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质,可转运至细胞膜上和进入溶酶体中,不是分泌蛋白,D错误。
    8.(2022·泉州五中期末)溶酶体参与了细胞的吞噬作用和自噬作用,作用途径如图所示。下列说法正确的是( D )
    A.具有吞噬作用的细胞才具有自噬作用
    B.清除衰老、损伤的细胞和细胞器是通过自噬作用完成的
    C.溶酶体膜破裂释放出的各种酸性水解酶在细胞质基质中活性不变
    D.营养物质缺乏时,细胞可通过加强自噬作用降解非必需物质以维持基本生存
    【解析】 由图可知,细胞吞噬作用、细胞自噬作用都与溶酶体有关,自噬作用可以发生在多种真核细胞中,而吞噬作用只能发生在具有吞噬作用的细胞中,A错误;清除衰老、损伤的细胞通过吞噬作用完成,清除衰老、损伤的细胞器可通过自噬作用完成,B错误;酶的活性与pH有关,细胞质基质中pH与溶酶体中不同,故溶酶体中水解酶进入细胞质基质后,其活性会发生改变,C错误;细胞通过自噬作用降解非必需物质并重新回收利用,可以维持细胞在营养缺乏状态下的生命活动,D正确。
    9.(2022·四川成都二模)由蚊子传播、有可能引发新生儿“小头症”的寨卡病毒,曾在美洲“爆炸性”蔓延扩散,其中巴西的疫情最严重。该病毒是一种RNA病毒。下列有关叙述正确的是( A )
    A.寨卡病毒没有细胞结构,不能独立生活
    B.寨卡病毒内含有8种核苷酸、5种碱基
    C.寨卡病毒只有核糖体一种细胞器
    D.寨卡病毒是生命系统最基本的结构层次
    【解析】 病毒没有细胞结构,其生活和繁殖都是在其宿主活细胞内进行的,离开了活细胞,病毒的生存就受到限制,因此,病毒不能独立生活,A正确;病毒只含有一种核酸,所以只含有4种核苷酸、4种碱基,B错误;病毒没有细胞结构,没有细胞器,原核生物只有核糖体一种细胞器,C错误;病毒没有细胞结构,只能在活细胞中生存,所以病毒不是生命系统的结构层次,生命系统最基本的结构层次是细胞,D错误。
    10.(2022·河北石家庄二中模拟)核孔复合体位于核孔上,主要由核孔蛋白构成,是物质进出细胞核的通道。心房颤动(房颤)是临床上最常见并且危害严重的心律失常疾病,最新研究表明,其致病机制是核孔复合体的运输障碍。下列叙述错误的是( D )
    A.核孔数量随细胞种类以及细胞代谢状况不同而改变
    B.核孔复合体从功能上说具有双向性,表现在既介导蛋白质的入核转运,又介导RNA等的出核转运
    C.核孔运输障碍发生的根本原因可能是编码核孔复合体的基因发生突变
    D.核膜由两层磷脂分子组成,房颤的成因与核膜内外的信息交流异常有关
    【解析】 核孔是大分子物质进出细胞核的通道,能够控制物质进出,核孔的数目因细胞种类及代谢状况不同而有差别,A正确;从功能上讲,核孔复合体具有双向性,表现在既介导蛋白质的入核转运,又介导RNA的出核转运,B正确;核孔运输障碍发生的根本原因可能是编码核孔复合体的基因发生突变,导致核孔复合体不能正常形成或功能异常,C正确;核膜是双层膜,由四层磷脂分子组成,D错误。
    11.C肽又称连接肽,由胰岛B细胞分泌,它与胰岛素有一个共同的前体——胰岛素原。1分子胰岛素原经蛋白酶的作用,分解为1分子胰岛素和1分子C肽,同时释放入血液中。如图为1分子胰岛素原切去C肽形成胰岛素的过程(图中箭头表示切点,数字表示氨基酸序号,—S—S—表示二硫键),据图回答下列问题:
    (1)在临床中,对于接受胰岛素治疗的患者,测定其血液中胰岛素水平,不能评价自身胰岛功能。可以通过测定C肽水平,来评价自身胰岛B细胞的功能,其原因是__胰岛素原转变成胰岛素时,产生的C肽与胰岛素的分子数相等并同时被释放至毛细血管,进入血液循环中__。
    (2)胰岛素的功能主要是__促进组织细胞加速对葡萄糖的摄取、利用和储存,降低血糖浓度__。临床上低血糖的原因可以分为两种,一是胰岛素分泌过多,二是其他原因。如何通过测定C肽水平来判断低血糖的原因,请加以说明:
    __若C肽值超过正常范围,可认为是胰岛素分泌过多所致;若C肽值不超过正常范围,则为其他原因所致__。
    【解析】 (1)胰岛素原转变成胰岛素时,产生的C肽与胰岛素的分子数相等并同时释放至毛细血管,进入血液循环中,C肽不受外源性胰岛素的影响,因此对于接受胰岛素治疗的患者在临床上可以通过测定C肽水平,来了解胰岛B细胞的功能。(2)胰岛素能促进组织细胞加速对葡萄糖的摄取、利用和储存,从而降低血糖浓度。正常情况下,若C肽值超过正常范围,则胰岛素同时增多,而胰岛素分泌过多会导致血糖浓度低;若C肽值不超过正常范围,则为其他原因所致。
    12.(2022·哈尔滨高三阶段训练)细胞自噬是指细胞通过降解自身结构或物质使细胞存活的自我保护机制。细胞面临代谢压力时, 可通过降解自身大分子物质或细胞器为生存提供能量。图1、图2表示酵母细胞自噬的信号调控过程,其中AKT和mTr是抑制酵母细胞凋亡和自噬的两种关键蛋白激酶。请回答下列问题:
    (1)据图1所示,当营养物质充足时,胰岛素与特异性受体结合,激活AKT来抑制凋亡,激活的该酶一方面可促进葡萄糖进入细胞,并且进一步促进__葡萄糖分解生成的丙酮酸和[H]进入线粒体产生大量ATP__,另一方面可激活mTr,从而抑制__细胞自噬的发生__。
    (2)细胞凋亡是指__由基因所决定的细胞自动结束生命的过程__。
    (3)据图2所示,当环境中营养物质或胰岛素缺乏时,mTr失活,酵母细胞会启动细胞自噬过程,其意义是__为细胞生命活动提供ATP(能量)__;_如果上述过程无法满足细胞代谢需要,酵母细胞则启动细胞凋亡程序。
    (4)总结细胞自噬和细胞凋亡的共同点:__都受基因控制;都贯穿于正常细胞生长发育的全过程;都在细胞生命活动过程中发挥积极作用__(答出两点即可)。
    【解析】 (1)分析图1可知,当营养物质充足时,胰岛素与特异性受体结合,激活AKT来抑制凋亡,激活的该酶一方面可促进葡萄糖进入细胞,并且进一步促进葡萄糖分解生成的丙酮酸和[H]进入线粒体产生大量ATP,另一方面可激活mTr,从而抑制细胞自噬的发生。(2)细胞凋亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。(3)据图2所示,当环境中营养物质或胰岛素缺乏时,mTr失活,酵母细胞会启动细胞自噬过程,为细胞生命活动提供能量。(4)细胞自噬和细胞凋亡的共同点是都受基因控制;都贯穿于正常细胞生长发育的全过程;都在细胞生命活动过程中发挥积极作用。
    13.真核细胞在执行功能时会形成很多“核酸—蛋白质”复合体。清华大学施一公教授研究团队通过冷冻电镜技术得到“剪接体”的三维结构,“剪接体”是由RNA和蛋白质组成的复合物。很多疾病是由于“剪接体”工作异常,导致正常基因表达出不正常的蛋白质,进一步研究发现,在异常“剪接体”和正常“剪接体”分别参与的基因表达过程中,初始mRNA相同,但作为翻译的模板mRNA却不同。
    (1)推测“剪接体”的功能可能是__对转录的初始产物进行加工处理(使之成为成熟的mRNA)__。
    (2)有人认为核糖体是原核细胞执行功能时唯一的“核酸—蛋白质”复合体。你是否赞同这种说法?请说明理由。__不赞同,原核细胞在DNA复制过程中会形成“DNA—DNA聚合酶”复合物,转录过程中会形成“DNA—RNA聚合酶”复合物__。
    【解析】 (1)在异常“剪接体”和正常“剪接体”分别参与的基因表达过程中,初始mRNA相同,但作为翻译的模板mRNA却不同。推测“剪接体”的功能可能是对转录的初始产物进行加工处理(使之成为成熟的mRNA)。(2)核糖体不是原核细胞执行功能时唯一的“核酸—蛋白质”复合体,如原核细胞在DNA复制过程中会形成“DNA—DNA聚合酶”复合物,转录过程中会形成“DNA—RNA聚合酶”复合物。
    14.(2022·绵阳中学模拟)镉(Cd)是一种常见的有毒重金属,镉污染会造成植物叶绿素含量下降,生长不良。为探究镉对植物生长发育的影响,科研人员利用黑麦草进行实验,结果如下图所示。请回答下列问题。
    (1)随着镉质量分数的增加,活性氧含量增加,导致叶绿体中的__类囊体薄膜__受到破坏,进而造成叶绿素含量下降。
    (2)镉导致叶绿素含量下降的另一个原因是根系对Mg2+的吸收能力下降,叶绿素合成减少。利用下列材料和试剂设计实验,验证镉会降低根系对Mg2+的吸收能力。请写出实验思路。(要求:不破坏植物组织)
    材料和试剂:CdCl2、完全培养液、黑麦草,其他所需的材料和设备。
    __用镉含量不同的完全培养液培养黑麦草,一段时间后,测量并比较各组培养液中Mg2+的剩余量,从而判断根系对Mg2+的吸收能力__。
    (3)结合图中数据,分析镉降低根系对Mg2+吸收能力的机理:
    ①__活性氧含量增加,引起线粒体膜损伤加剧,从而抑制了呼吸作用的进行(或H+-ATP酶的活性降低,抑制了ATP的分解)__,导致细胞能量供应减少;
    ②__活性氧含量增加,引起细胞膜受损加剧__,导致运输Mg2+的载体减少。
    【解析】 (1)随着镉浓度的增加,活性氧含量增加,活性氧会导致叶绿体中的类囊体薄膜受到破坏,进而造成类囊体膜上的叶绿素含量下降,导致其吸收的红光和蓝紫光明显减少,从而引起光合作用强度下降。(2)根系吸收Mg2+的过程是主动运输,需要消耗能量和载体蛋白协助,结合图中数据可知,镉浓度的增加,一方面引起H+-ATP酶活性下降,抑制了ATP的水解,导致细胞能量供应减少,影响了Mg2+的吸收,进而导致叶绿素含量不足;另一方面引起活性氧含量增加,引起细胞膜受损加剧,导致运输Mg2+的载体减少,影响对Mg2+的吸收,导致叶绿素含量不足。(3)要验证镉会降低根系对Mg2+的吸收能力,则自变量为镉的浓度,因变量为根系对Mg2+的吸收能力,因此用镉含量不同的完全培养液培养黑麦草,一段时间后,测量并比较各组培养液中Mg2+的剩余量,从而判断根系对Mg2+的吸收能力。

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