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【生物】辽宁省葫芦岛市2018-2019学年高二下学期期末考试试题(解析版)
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辽宁省葫芦岛市2018-2019学年高二下学期期末考试试题
一、选择题
1.组成染色体和染色质的主要物质是
A. 蛋白质和 DNA B. DNA 和 RNA
C. 蛋白质和 RNA D. DNA 和质类
【答案】A
【解析】
【分析】
染色质:是指细胞核内易被醋酸洋红或龙胆紫等碱性染料染成深色的物质。其主要成分是DNA和蛋白质。在细胞有丝分裂间期:染色质呈细长丝状且交织成网状,在细胞有丝分裂的分裂期,染色质细丝高度螺旋、缩短变粗成圆柱状或杆状的染色体。
【详解】组成染色体和染色质的主要物质是蛋白质和DNA。故选:A。
2.下列为植物所特有的糖是
A. 蔗糖和纤维素 B. 核糖和乳糖
C. 葡萄糖和蔗糖 D. 脱氧核糖和淀粉
【答案】A
【解析】
蔗糖和纤维素是植物所特有的糖,A正确;核糖是动植物共有的单糖,而乳糖是动物特有的二糖,B错误;葡萄糖是动植物共有的单糖,而蔗糖是植物特有的二糖,C错误;脱氧核糖是动植物共有的单糖,而淀粉是植物特有的多糖,D错误。
3.取同一植物组织制成临时装片,然后滴加不同浓度的蔗糖溶液,在显微镜下观察。下列图示中,细胞所处蔗糖溶液浓度最低的是
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A图中细胞由于失水发生了质壁分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,A错误;
B图细胞的原生质层和细胞壁没有发生分离,说明细胞没有失水,细胞周围的溶液浓度最可能小于细胞液浓度,B正确;
C图细胞的细胞壁与原生质层发生了局部分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,C错误;
D图中细胞由于失水发生了质壁分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,D错误
【点睛】学生对质壁分离理解不清
关于质壁分离和复原实验的4个注意点
(1)将发生质壁分离的植物细胞置于低浓度的溶液或蒸馏水中,植物细胞会发生质壁分离复原,但如果所用溶液为葡萄糖、KNO3、NaCl、尿素、乙二醇等,发生质壁分离后因细胞主动或被动吸收溶质而使细胞液浓度增大,植物细胞会吸水引起质壁分离后的自动复原。
(2)质壁分离过程中,外界溶液浓度大于细胞液浓度,质壁分离程度越大,植物细胞吸水能力越强;质壁分离复原过程中,外界溶液浓度小于细胞液浓度。
(3)质壁分离与复原过程中水分子的移动是双向的,总结果是单向的。
(4)本实验用显微镜观察了三次,第一次与第二次形成对照,第三次与第二次形成对照,该对照方法为自身对照。
4.大肠杆菌和噬菌体的遗传物质分别是
A. RNA、DNA B. DNA、RNA
C. DNA、DNA D. RNA和DNA、DNA
【答案】C
【解析】
大肠杆菌是原核生物,以DNA为遗传物质;噬菌体仅由蛋白质外壳和DNA组成,其遗传物质是DNA。综上分析,C正确,A、B、D均错误。
5. 若用呼吸酶抑制剂处理小肠绒毛上皮,会明显影响细胞吸收
A. 氧气、甘油 B. 脂肪酸、水
C. 葡萄糖、水 D. 钾离子、氨基酸
【答案】D
【解析】
【分析】
自由扩散和协助扩散不需要消耗能量,主动运输需要消耗能量。呼吸酶抑制剂会影响主动运输。
【详解】氧气、甘油是自由扩散,不受呼吸抑制剂的影响,A不符合题意;
脂肪酸、水是自由扩散,不受呼吸抑制剂的影响,B不符合题意;
葡萄糖是主动运输,水是自由扩散,C不符合题意;
钾离子、氨基酸均通过主动运输进入小肠上皮细胞,受呼吸抑制剂的影响,D符合题意。故选D。
【点睛】呼吸抑制剂会抑制呼吸作用,减少能量供应,故会影响需要消耗能量的主动运输。
6.比较下面表格中甲、乙两种细胞的特征,根据表中信息判断,下列说法正确的是
特征
细胞壁
核糖体
成形的细胞核
细胞呼吸
光合作用
细胞甲
有
有
无
有
有
细胞乙
有
有
有
有
无
A. 细胞甲中有DNA,也有叶绿体
B. 细胞甲是原核细胞,且可以是大肠杆菌
C. 细胞乙是真核细胞,且可以是植物细胞
D. 甲、乙两种细胞的细胞壁的组成成分相同
【答案】C
【解析】
【分析】
根据表格分析,甲没有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行光合作用和细胞呼吸,属于原核细胞,如蓝藻;乙具有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行呼吸作用,不能进行光合作用,属于真核细胞,如非绿色植物细胞。
【详解】A、甲没有核膜包围的细胞核,属于原核细胞,遗传物质是DNA,但不具有叶绿体,A错误;
B、细胞甲是原核细胞,大肠杆菌不能进行光合作用,则不可能是大肠杆菌,B错误;
C、乙具有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行呼吸作用,不能进行光合作用,属于真核细胞,如根尖分生区细胞等,C正确;
D、甲属于原核细胞,细胞壁的成分是肽聚糖,乙是真核细胞,细胞壁的成分是纤维素和果胶,D错误。
【点睛】熟悉原核细胞和真核细胞在结构组成上的区别是分析判断本题的关键。
7.牵牛花的叶为绿色,花瓣为红色或蓝色,则使其呈现不同颜色的色素分别存在于
A. 叶绿体和液泡 B. 叶绿体和线粒体
C. 叶绿体和细胞质基质 D. 细胞核和细胞质基质
【答案】A
【解析】
【分析】
1、叶绿体是藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官. 主要含有叶绿素、胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素的含量最多,遮蔽了其他色素,所有呈现绿色,主要功能是进行光合作用。
2、液泡具有贮存营养物质和维持渗透压的作用;液泡内的细胞液中溶解着多种物质,储存着糖分、色素等多种物质,调节细胞的内环境,充盈的液泡还可以使细胞保持一定的渗透压。
【详解】牵牛花的叶富含叶绿体,其为绿色是因为叶绿体中有叶绿素;液泡中的细胞液含有一些花青素,是花呈现各种颜色的原因。故选:A。
【点睛】识记:植物绿色——叶绿体中叶绿素;其他颜色——液泡中花青素。
8.下列有关生物膜的叙述,不正确的是
A. 各种生物膜的化学组成完全相同
B. 生物膜的研究已深入到分子水平
C. 某些生物膜之间是可以相互转变的
D. 细胞内的生物膜既各司其职,又相互协作
【答案】A
【解析】
【分析】
生物膜系统:
1.概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。
2、功能:(1)保证内环境的相对稳定,对物质运输、能量转换和信息传递等过程起决定作用;(2)为多种酶提供附着位点,是许多生物化学反应的场所;(3)分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行。
3、生物膜系统在组成成分和结构上相似,在结构和功能上联系,生物膜系统使细胞内的各种生物膜既各司其职,又相互协作,共同完成细胞的生理功能。
【详解】A、各种生物膜在组成成分和结构上相似,A错误;
B、生物膜的主要组成成分的蛋白质、脂质,磷脂双分子层构成基本骨架,由此可见,对于生物膜的研究已经深入到分子水平,B正确;
C、各种生物膜的化学组成相似,基本结构相同,不同的细胞器或细胞结构的生物膜之间通过囊泡是可以相互转变,C正确;
D、生物膜系统的意义是细胞内的各种生物膜既各司其职,又相互协作,共同完成细胞的生理功能,D正确。
9.下图表示人体细胞中四种基本元素占细胞干重的百分比,其中表示构成细胞的最基本元素的是
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
【答案】A
【解析】
根据教材中元素占细胞干重的百分比饼状图,可知,前四位的元素依次为C、O、H、N;碳元素排第一位,是构成细胞的最基本元素,此题中含量第一位是甲,故选A。
10.下列有关HIV和SARS病毒的叙述,正确的是
A. 两者都是原核生物
B. 两者体内仅有核糖体一种细胞器
C. 两者都能在细菌培养基上生长繁殖
D. 两者遗传物质都是RNA,容易发生变异
【答案】D
【解析】
【详解】HIV病毒和SARS病毒均无细胞结构,不属于原核生物,A错误;
HIV病毒和SARS病毒均无细胞结构,无核糖体,B错误;
病毒只能寄生在活细胞内,都不能在细菌培养基上生长增殖,C错误;
HIV病毒和SARS病毒均为RNA病毒,遗传物质为RNA,变异频率高,D正确。
11.下列相关叙述正确的是
A. 西瓜的种子属于组织层次
B. —条蛔虫是个体层次,也属于细胞层次
C. 生物的生活环境也属于生命系统的一部分
D. 一片森林中所有动物和植物构成的进群落
【答案】C
【解析】
【分析】
生命系统的结构层次包括:细胞——组织——器官——系统——个体——种群——群落——生态系统——生物圈。
【详解】A. 西瓜的种子属于器官层次,A错误。
B. 蛔虫是多细胞生物,不属于细胞层次,B错误。
C. 生态系统有生物群落和无机环境组成,故生物的生活环境也属于生命系统的一部分,C正确。
D. 一片森林中的所有生物才构成群落,并不只是动物和植物,D错误。
【点睛】注意:单细胞生物既是个体层次,又是细胞层次,没有组织、器官和系统等层次;植物没有系统层次。
12.下图表示物质进出细胞的不同过程,相关叙述错误的是
A. 甲可以表示胞吞,乙可以表示胞吐
B. 甲,乙两种物质运输过程都需要消耗能量
C. 这两种物质运输过程都是从低浓度向高浓度输送的
D. 甲和乙两种物质运输过程说明生物膜具有一定的流动性
【答案】C
【解析】
【分析】
大分子物质出入细胞的方式:
运输
方式
运输方向
运输特点
实 例
胞吞
细胞外→细胞内
需要能量,不需要载体蛋白
白细胞吞噬病菌
变形虫吞噬食物颗粒
胞吐
细胞内→细胞外
胰腺细胞分泌胰岛素
【详解】A.甲过程显示膜包裹物质,并形成小泡进入细胞中,是胞吞;乙过程是相反,是胞吐过程,A正确;
B.胞吞胞吐过程是耗能过程,需ATP为之提供能量,B正确;
C.胞吞胞吐的运输方向与浓度无关,C错误;
D.胞吞和胞吐的结构基础是细胞膜具有一定的流动性,D正确。
【点睛】关键:胞吞和胞吐的区别——运输方向;共性——耗能和不需载体;依据——细胞膜的流动性。
13.下列关于细胞与生命活动的叙述,错误的是
A. 生命活动离不开细胞
B. 细胞是生物体结构和功能的基本单位
C. 病毒不具有细胞结构,所以它的生命活动与细胞无关
D. 多细胞生物依赖高度分化的细胞密切合作,才能完成生命活动
【答案】C
【解析】
细胞是生物体结构和功能的基本单位,因此生命活动离不开细胞,A正确;细胞是生物体结构和功能的基本单位,B正确;病毒无细胞结构,但必须寄生在活细胞内代谢和繁殖,所以它的生命活动也离不开细胞,C错误;多细胞生物依赖高度分化的细胞密切协作,才能完成生命活动,D正确。
14.某处温泉有“圣水”之美誉,经常洗浴对治疗各种皮肤病、关节炎及神经衰弱等有特殊的功效。经专家鉴定泉水中含有人体正常生命活动所需的微量元素,它们可能是
A. Fe、Mn、Zn、Mg B. Zn、Cu、Mn、Ca
C. Zn、Cu、B、Mn D. Mg、Mn、Cu、Mo
【答案】C
【解析】
【分析】
1、组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:
(1)大量元素有 C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;
(2)微量元素有 Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo等。
2、大量元素和微量元素都是人体的必需元素。
【详解】A、Mg元素属于生物体中的大量元素,A错误;
B、Ca元素属于生物体中的大量元素,B错误;
C、Zn、Cu、B、Mn元素都属于微量元素,C正确;
D、Mg元素属于生物体中的大量元素,D错误。
【点睛】牢记:大量元素和微量元素的种类。
15.下图表示生物膜的亚显微结构,下列叙述错误的
A. ①在生物膜中不是均匀分布的
B. ②是生物膜的基本支架
C. CO2、H2O通过细跑的方式相同
D. ②是运动的,但①是静止的
【答案】D
【解析】
【分析】
细胞膜的成分包括磷脂、蛋白质、糖类.分析图解可知,图中①表示蛋白质,蛋白质以覆盖、镶嵌、贯穿等方式存在于磷脂双分子层中;图中②表示磷脂分子,磷脂双分子层构成的细胞膜的基本骨架。
【详解】A、①蛋白质能镶嵌、贯穿和横跨磷脂双分子层中,在生物膜中是不均匀分布的,A正确;
B、②表示磷脂双分子层,构成生物膜的基本骨架,B正确;
C、CO2、H2O通过细胞的方式都是自由扩散,C正确;
D、②是运动的,绝大多数①也是运动的,所以细胞膜具有流动性,D错误。
【点睛】熟悉生物膜的结构组成和特点是判断本题的关键。
16.下列关于细胞学说及其建立,叙述正确的是
A. 细胞学说完全由施莱登和施旺提出
B. 所有的细胞都是由已存在的活细胞产生的
C. 细胞学说掲示了动植物细胞的统一性和多样性
D. 细胞学说表明除病毒外.所有生物都是由细胞构成的
【答案】B
【解析】
【分析】
细胞学说的建立过程:
1、显微镜下的重大发现:细胞的发现,涉及到英国的罗伯特•虎克(1665年发现死亡的植物细胞)和荷兰的范•列文胡克(1674年发现金鱼的红细胞和精子,活细胞的发现)。
2、理论思维和科学实验的结合:在众多前人观察和思维的启发下,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说。
3、细胞学说在修正中前进:涉及德国的魏尔肖。魏尔肖提出“一切细胞来自细胞”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
【详解】A、细胞学说主要是由施莱登和施旺提出,还有其他科学家进行补充和完善,如魏尔肖,A错误;
B、所有的细胞都是由已存在的活细胞产生的,属于细胞学说内容之一,B正确;
C、细胞学说阐明了细胞的统一性和生物体结构的统一性,没有阐明多样性,C错误;
D、细胞学说的重要内容之一是:动物和植物都是由细胞发育而来的,D错误。
【点睛】熟悉细胞学说的建立、内容和意义是解答本题的关键。
17. 下列哪项不是细胞内的脂质具有的功能( )
A. 维持高等动物第二性征
B. 是构成细胞膜等生物膜的重要物质
C. 减少体内热量散失,维持体温恒定
D. 催化体内能源物质分解,利于机体抵御寒冷天气
【答案】D
【解析】
【详解】性激素的化学本质是脂质,其可以维持高等动物第二性征,A正确;
脂质中的磷脂是构成细胞膜等生物膜的重要物质,B正确;
脂肪减少体内热量散失,维持体温恒定,C正确;
催化体内能源物质分解的网站是酶,其化学本质是蛋白质或RNA,不是脂质,D错误。
18.在低温雨雪冰冻天气下,农作物细胞中自由水与结合水比值及农作物抗寒性都发生了相应变化,图中能正确描述这种变化的是
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】当环境温度下降时,植物细胞中的自由水含量减少,自由水与结合水比值下降;随着自由水与结合水比值的下降,农作物抗寒性增强。综上分析,A、B、C三项均错误,D项正确。
【点睛】对于水的存在形式和作用的理解并把握知识点间的内在联系是解题的关键。
19.下列关于水在生物体内作用的叙述,错误的是
A. 自由水是细胞内的良好溶剂
B. 自由水参与细胞内的一些生化反应
C. 水在生物体内的流动可以运输物质
D. 种子晾晒时散失的水分主要是结合水
【答案】D
【解析】
【分析】
1、自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水.其主要功能:(1)细胞内的良好溶剂;(2)细胞内的生化反应需要水的参与;(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中;(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。
2、结合水:细胞内的一部分与其他物质相结合的水,它是组成细胞结构的重要成分。
【详解】A、自由水是细胞内的良好溶剂,A正确;
B、自由水可作为反应物参与细胞内的一些生化反应,B正确;
C、自由水可运送营养物质和新陈代谢中产生的废物,C正确;
D、种子晾晒时散失的水分主要是自由水,结合水是细胞结构的重要组成成分,D错误。
【点睛】关键:自由水的主要作用——细胞内的良好溶剂;细胞内的生化反应需要水参与;运送营养物质和新陈代谢中产生的废物等。
20.英国医生塞达尼•任格在对离体蛙心进行的实验中发现,用不含钙的生理盐水灌注蛙心,其收缩不能维持;用含有少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时。实验说明钙盐和钾盐
A. 为蛙心的持续跳动提供能量
B. 对维待细胞的形态有着重要作用
C. 对维持生物体的生命活动有重要作用
D. 是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分
【答案】C
【解析】
【分析】
无机盐主要的存在形式是离子,有些无机盐是某些复杂化合物的组成成分,如Mg是叶绿素的组成成分,Fe是血红蛋白的组成成分,I是甲状腺激素的原料;许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,如人体血钙浓度过低,可能会出现抽搐;有些无机盐参与维持酸碱平衡和渗透压。
【详解】由题意知,对离体蛙心进行实验时,用不含钙和钾的生理盐水灌注蛙心,收缩不能维持.用含少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时,说明含钙和钾的生理盐水对于维持蛙的心跳具有重要作用,这说明无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用.故选:C。
21.图为动、植物细胞亚显微结构模式图。下列有关该图的正确叙述是
A. 楂物细胞都不具有的结构是a
B. 胰岛B细胞合成胰岛素的场所是c
C. 植物细胞在清水中不会涨破,是因为有结构i
D. 图的下半部分可用来表示紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的结构
【答案】C
【解析】
【分析】
分析题图可知,a是中心体,b是线粒体,c是高尔基体,d是细胞质基质,e是叶绿体,f是核糖体,h是液泡,i是细胞壁。
【详解】A、中心体a存在于动物和低等植物细胞中,高等植物不含有中心体,A正确;
B、胰岛素的本质是蛋白质,胰岛B细胞合成胰岛素的场所是核糖体f,B错误;
C、植物细胞具有细胞壁i,因此植物细胞在清水中不会涨破,C正确;
D、紫色的洋葱表皮细胞无叶绿体,因此该图的下半部分不能用来表示紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的结构,D错误。
【点睛】熟悉植物和动物细胞的结构组成、结构的分布是答对本题的关键。
22.用甲基绿、吡罗红混合染色剂对人口腔上皮细胞进行染色,结果发现细胞核里绿色,细胞质呈红色。下列解释正确的是
A. DNA只存在于染色体上,RNA只存在于线粒体内
B. 甲基绿、吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力相同
C. 真核细胞中,DNA不存在于细胞质中,RNA不存在于细胞核中
D. 该实验的结果反映了 DNA和RNA在真核细胞中的主要分布状态
【答案】D
【解析】
【分析】
人体细胞中,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中,通常用甲基绿吡罗红染色剂对人口腔上皮细胞进行染色,甲基绿能将DNA染成绿色,吡罗红能将RNA染成红色。
【详解】A、DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中,A错误;
B、甲基绿、吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力不同,甲基绿染DNA,因此细胞核呈绿色,吡罗红染RNA,因此细胞质呈红色,B错误;
C、真核细胞中,如酵母菌的细胞质基质中含有质粒(小型环状DNA),细胞核中也有少量RNA,C错误;
D、绿色表示有DNA的分布,红色表示有RNA的分布,因此该实验的结果反映了DNA和RNA在真核细胞中的分布状态,D正确。
【点睛】在观察细胞中DNA和RNA的分布实验中,应注意:观察的真核细胞中DNA和RNA的主要分布,原核细胞中二者分布无法通过光学显微镜观察到,仅仅是主要分布,次要分布也无法观察到。
23.根据细胞器的功能推测,下列叙述错误的是
A. 心肌细胞比腹肌具有更多的线粒体
B. 汗腺细胞比肠腺细胞具有更多的核糖体
C. 胰腺细胞比心肌细胞具有更多的高尔基体
D. 生命活动旺盛的细胞比衰老细胞具有更多的线粒体
【答案】B
【解析】
【分析】
1、线粒体:具有双膜结构,内膜上和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。
2、内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成“车间”,蛋白质运输的通道。
3、核糖体:无膜的结构,能将氨基酸缩合成蛋白质.蛋白质的“装配机器”。
4、高尔基体:单膜囊状结构,在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物中与细胞壁的形成有关。
【详解】A.心肌细胞比腹肌细胞要消耗更多的能量,所以含有更多的线粒体,A正确;
B. 汗腺细胞分泌的是汗液,其中不含蛋白质,而肠腺细胞能分泌多种消化酶,因此肠腺细胞比汗腺细胞具有更多的核糖体,B错误;
C. 胰腺细胞能合成和分泌消化酶和蛋白类激素,这些都需要内质网和高尔基体的加工,因此胰腺细胞比心肌细胞具有更多的高尔基体,C正确;
D. 线粒体是细胞进行生命活动供能的主要结构,而细胞生命活动越旺盛所需能量越多,故生命活动旺盛的细胞比衰老细胞具有更多的线粒体,D正确。
【点睛】熟悉线粒体、内质网、高尔基体和核糖体等细胞器的功能以及主要分布细胞是解决本题的关键。
24.下图中曲线a、b表示物质进出细胞的两种方式,下列表述正确的是
A. 脂溶性小分子物质不能通过方式a运输
B. 细胞膜表面存在与方式a有关的载体蛋白
C. 方式b的最大转运速率与载体蛋白数量有关
D. 抑制线粒体功能对a和b的转运速率均有影响
【答案】C
【解析】
坐标曲线图显示,a物质的运输速率随着被转运分子浓度的增加而增加,说明只受物质浓度差的影响,可判断为自由扩散;b物质的运输速率,在一定范围内,随着被转运分子浓度的增加而增加,超过该范围,不再随被转运分子浓度的增加而增加,说明受到载体数量的限制,可判断为协助扩散或主动运输。脂溶性小分子物质通过自由扩散的方式运输,A项错误;方式a即自由扩散不需要载体蛋白协助,B项错误;方式b即协助扩散或主动运输的最大的转运速率与载体蛋白的数量有关,C项正确;抑制细胞呼吸,能量供应不足,导致主动运输受阻,不会影响自由扩散或协助扩散,D项错误。
【点睛】本题以曲线图为载体,考查学生对物质跨膜运输的理解能力。正确解答本题的先决条件是:采用列表比较或图文结合的形式熟记并理解物质跨膜运输的方式及其影响因素和常见实例。
25.下列关于“用高倍显微镜观察叶绿体”实验的叙述,正确的是
A. 在高倍镜下可观察到叶绿体有内外双层膜结构
B. 在低倍镜下可观察到叶绿体均匀分布在细胞质中
C. 要从新鲜黑藻上选取一片幼嫩的小叶制成临时装片
D. 实验前要将黑藻放在黑暗、温度适宜的环境下培养
【答案】C
【解析】
【分析】
观察叶绿体:
1.实验原理:叶绿体主要分布于绿色植物的叶肉细胞,呈绿色,扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可用高倍显微镜观察其形态和分布。
2.实验操作:制作临时装片→低倍显微镜下找到细胞结构→高倍显微镜下观察。
3.特别提示:实验过程中的临时装片要始终保持有水状态。
【详解】A、在高倍镜下看不到叶绿体有内外双层膜结构,A错误。
B、在低倍镜下可观察到叶绿体不均匀分布在细胞质中,B错误。
C、要从新鲜枝上选取一片幼嫩的小叶制成临时装片进行显微观察,C正确。
D、在“观察叶绿体”实验中,实验前不需要将黑藻放在黑暗、温度适宜的环境下培养,D错误。
【点睛】注意:观察叶绿体和线粒体的实验中,只能在光学显微镜下观察到二者的外部形态和分布,所以需要在细胞处于生活状态下(有水环境);二是只能观察到显微结构,不能观察到亚显微结构,如线粒体和叶绿体的内在膜结构和组成结构等。
26.下列线粒体和叶绿体的叙述,错误的是
A. 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
B. 线粒体和叶绿体携带的遗传信息不能得到表达
C. 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其基质中酶的种类不同
D. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体内囊体堆叠形成基粒
【答案】B
【解析】
【分析】
叶绿体是具有双膜结构的细胞器,是光合作用的场所,存在于能进行光合作用的植物细胞中;线粒体是具有双膜结构的细胞器,是有氧呼吸的主要场所,普遍存在于真核细胞中;线粒体和叶绿体都含有少量DNA和RNA,是能进行半自主复制的细胞器;叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积,线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积。
【详解】A、蓝藻属于原核生物,没有叶绿体,可以进行光合作用,A正确;
B、线粒体和叶绿体都含有少量DNA,其中的遗传信息可以通过转录和翻译过程进行表达,B错误;
C、线粒体和叶绿体的化学反应不同,酶的种类、数量不同,C正确;
D、线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积,叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积,D正确。
【点睛】注意线粒体和叶绿体增大膜面积的方式不同:线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积,叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积。
27.下列关于细胞结构和功能的的叙述,错误的是
A. 细胞质基质是多种代谢活动的场所
B. 囊泡可以由内质网向高尔基体转运
C. 性激素主要是由内质网上的核糖体合成
D. 内质网既参与物质合成,也参与物质运输
【答案】C
【解析】
【分析】
各种细胞器的结构、功能:
细胞器
分布
形态结构
功 能
线粒体
动植物细胞
双层膜结构
有氧呼吸的主要场所细胞的“动力车间”
叶绿体
植物叶肉细胞
双层膜结构
植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”.
内质网
动植物细胞
单层膜形成的网状结构
细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
高尔基体
动植物细胞
单层膜构成的囊状结构
对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
核糖体
动植物细胞
无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中
合成蛋白质的场所“生产蛋白质的机器”
溶酶体
动植物细胞
单层膜形成的泡状结构
“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌.
液泡
成熟植物细胞
单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
中心体
动物或某些低等植物细胞
无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成
与细胞的有丝分裂有关
【详解】A、细胞质基质是多种代谢活动的场所,A正确;
B、囊泡能由内质网向高尔基体转运,也能由高尔基体向细胞膜转运,B正确;
C、性激素属于脂质,其合成场所是内质网,C错误;
D、内质网既参与物质合成,也参与物质运输,D正确。
【点睛】熟悉细胞器和细胞质基质的功能是判断本题的关键。
28.人们常用哺乳动物红细胞作材料来制备细胞膜,下列关于该实验的叙述,错误的是
A. 哺乳动物红细胞在蒸馏水中容易吸水涨破
B. 在光学显微镜下可观察到红细胞的细胞膜
C. 制备红细胞稀释液要向血液中滴加适量的生理盐水
D. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多的细胞器
【答案】B
【解析】
【详解】由于没有细胞壁的保护作用,哺乳动物红细胞在蒸馏水中容易吸水涨破,A正确;
红细胞中的血红蛋白是红色的,容易观察,而其细胞膜在光学显微镜下不易观察,B错误;
为了保持红细胞的正常形态,需用血液加适量的生理盐水制备新鲜的红细胞稀释液,C正确;
哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多的细胞器,是制备纯净细胞膜的好材料,D正确。
29.在观察植物细胞的质壁分离和复原的过程中,某同学在视野中看到生活着的洋葱表皮细胞正处于如下图所示状态。a、b表示该部位的溶液浓度,由此可推测( )
A. 可能a>b,细胞渗透吸水
B. a=b,渗透系统保持动态平衡
C. a D. 上述三种情况都有可能
【答案】D
【解析】
图示的细胞已经发生质壁分离,可能正处于质壁分离的过程中,也可能已经达到渗透平衡,或是正处于质壁分离复原的过程中。若正处于质壁分离复原的过程中,则a>b,细胞渗透吸水;若已经达到渗透平衡,则a=b,渗透系统保持动态平衡;若正处于质壁分离的过程中,则a 【点睛】正确解答本题的关键是理清脉络,形成清晰的知识网络。
本题的易错点在于:误认为图示细胞只处于质壁分离的过程中,而错选C。
30. 关于植物细胞主动运输方式吸收所需矿质元素离子的叙述,正确的是( )
A. 吸收不同矿质元素离子的速率都相同
B. 低温不影响矿质元素离子的吸收速率
C. 主动运输矿质元素离子的过程只发生在活细胞中
D. 叶肉细胞不能以主动运输的方式吸收矿质元素离子
【答案】C
【解析】
【详解】主动运输方式吸收所需矿质不同元素离子所需的载体种类和数量不同,速率不同,A错误。
主动运输过程需要呼吸作用提供的能量;低温通过影响酶的活性影响呼吸速率,进而影响矿质元素离子的吸收速率,B错误。
活细胞才能进行呼吸作用,为主动运输提供能量,C正确。
叶肉细胞也需要矿质元素,通过主动运输的方式从外界吸收,D错误。
31.对下列生物特征的叙述,正确的是
①酵母菌 ②乳酸菌 ③硝化细菌 ④衣藻 ⑤金鱼藻 ⑥烟草花叶病毒.
A. ①②③都不含叶绿素,且都是分解者
B. ③④⑤都具有细胞结构,且都有细胞壁
C. ①③都是异养生物,且都能进行有氧呼吸
D. ①②⑥都是原核生物,且遗传物质均为DNA
【答案】B
【解析】
【分析】
1、生物可分为病毒、原核生物和真核生物.病毒是非细胞生物,原核生物由原核细胞构成,真核生物由真核细胞构成.病毒主要由蛋白质和一种核酸组成.原核生物的代表生物有细菌、蓝藻等.真核生物包括真菌、动物和植物,其中真菌包括酵母菌、霉菌和食用菌。
2、细菌、酵母菌和植物都具有细胞壁.动物没有细胞壁。
3、能将无机物合成有机物的生物为自养生物,主要包括能进行光合作用的生物和化能合成作用的生物.只能利用现成有机物的生物为异养生物,主要包括大多数动物、寄生生物和腐生的细菌、真菌等.绝大多数生物都能进行有氧呼吸。
【详解】A、①②③ 都不含叶绿素, ③硝化细菌能进行化能合成作用,属于自养型生物,可以作为生产者,A错误;
B、③硝化细菌有细胞结构为原核生物,有细胞壁。④⑤都为植物,是真核生物,由纤维素和果胶等成分组成的细胞壁,B正确;
C、①酵母菌属于兼性厌氧型真菌,既能进行有氧呼吸也能进行无氧呼吸,③属于自养生物,C错误;
D、①是真核生物 ,⑥是无细胞结构的病毒且遗传物质是RNA,D错误。
32.某同学利用显微镜观察人的血细胞,使用相同的目镜,但在两种不同的放大倍数下,所呈现的视野分别为甲和乙(如图所示)。下列相关叙述正确的是
A. 若使用相同的光圈,则甲视野比乙视野亮
B. 甲中所观察到的细脃在乙中均可被观察到
C. 若载玻片右移,则甲的物像会右移而乙的物像左移
D. 在甲中看到的模糊物像,一换成乙就能立即看到清晰的物像
【答案】A
【解析】
【分析】
1、显微镜放大倍数=物镜放大倍数×目镜放大倍数,放大倍数越大,细胞体积越大,放大倍数越小,细胞体积越小。
2、物镜放大倍数越大,镜头越长,视野越暗,放大倍数越小,镜头越短视野越亮;目镜放大倍数越大,镜头越短,放大倍数越小,镜头越长。
3、显微镜观察的物象是倒像,玻片移动的方向与物象移动的方向相反。
【详解】A. 显微镜使用相同的光圈,甲放大倍数小,可视范围大,也就是有光的面积比乙大,所以比较亮,A正确;
B. 甲放大倍数小,看到的面积大,乙中看到的只是甲中的一部分,B错误;
C. 若玻片右移,则甲的物像和乙的物像都会左移,C错误;
D. 若在低倍镜看到的物像模糊,则改换成高倍镜仍不能看到清晰的物像,D错误。
33.下图表示生物体核酸的基本组成单位——核苷酸的模式图,下列说法正确的是
A. HIV病毒中①有1种,②有2种
B. 人体细胞内②有2种,③有8种
C. DNA与RNA在核苷酸上的相同点只在①方面
D. 人体内的核苷酸有8种,其彻底水解产物也有8种
【答案】D
【解析】
【详解】HIV病毒为RNA病毒,②只能为核糖,A项错误;
人体细胞内含有DNA和RNA,③代表的碱基有A、G、C、T、U5种,B项错误;
DNA与RNA在核苷酸上的相同点是都含有①磷酸和A、G、C,C项错误;
人体内的核苷酸有8种,其彻底水解产物包括磷酸、两种五碳糖、五种碱基,共8种化合物,D项正确。
【点睛】不同生物核酸、核苷酸、碱基种类数分析:
(1)具有细胞结构的生物:同时含有DNA和RNA2种核酸,共含有5种碱基,8种核苷酸。
(2)病毒:只含有DNA或RNA一种核酸,含有4种碱基、4种核苷酸。
34.下列关于细胞膜功能的叙述,不正确的是
A. 细胞膜能控制物质进出细胞,这种功能是相对的
B. 相邻两个细胞的信息交流完全依靠细胞间的接触
C. 细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关
D. 细胞间的信息交流使生物体作为一个整体完成生命活动
【答案】B
【解析】
【分析】
细胞膜作为细胞的边界将细胞与周围环境分开,细胞膜具有控制物质进出功能和进行细胞间的信息交流功能。
【详解】A. 细胞膜控制物质进出的功能是有一定限度的,是相对的,A正确;
B. 细胞间直接接触只是细胞间进行信息交流的一种形式,B错误;
C. 细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关,少数与之无关,C正确;
D.细胞间的信息交流保证了生物体作为完整的生命系统进行生命活动,D正确。
【点睛】熟悉细胞膜的功能是判断本题的关键。
35.下图为多肽的结构简图,对该多肽的叙述正确的是
A. 含有3个肽键 B. 有4种不同的侧链基团
C. 由5个氨基酸缩合而成 D. 有游离的氨基和羧基各1个
【答案】A
【解析】
【分析】
1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都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和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
2、氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱去一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键,其结构式是-CO-NH-;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一肽链数,游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数,至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数。
3、分析题图:图示为某多肽的分子结构简图,分析题图可知该多肽含有3个肽键、4个R基(从左至右依次是-CH2-CH2-COOH、-CH3、-CH2SH、-CH3)。
【详解】A. 肽键的结构式是-CO-NH-,分析题图中的该化合物的结构简图可知,该多肽分子含有3个肽键,A正确;
B.构成题图该多肽的4个氨基酸的侧链基团(R基)依次是-CH2-CH2-COOH、-CH3、-CH2SH、-CH3,侧链基团有3种,B错误;
C. 题图中的该多肽含有3个肽键、4个R基,是由4个氨基酸缩合而成的四肽, C错误;
D. 氨基和羧基的结构式分别是-NH2和-COOH,分析题图中的该化合物的结构简图可知,该多肽分子中有游离的氨基1个、游离的羧基2个, D错误。
【点睛】突破口:据图找出肽键“-CO-NH-”的个数,进而确定参与合成的氨基酸、侧链基团、氨基和羧基等。
36.下图为某细胞的部分结构示意图,相关说法正确的是
A. 图中2与某种RNA的合成有关
B. 1与6直接相连且基本支架相同
C. 人和哺乳动物各种细胞都具有1结构
D. 图中3在细胞分裂结束时可缩短变粗
【答案】A
【解析】
【分析】
分析题图:结构1为核膜的内、外膜,结构2为核仁,3为染色质,4为核孔,5为内质网,6为核糖体。
【详解】A. 图中[2]核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,A正确;
B. 1为双层膜结构,其外膜与[5]内质网直接相连,且都是由磷脂双分子层构成基本支架,B错误;
C.哺乳动物成熟的红细胞、高等植物成熟的筛管细胞不具有[1]核膜,C错误;
D. 图中3染色质在细胞分裂前期时可缩短变粗形成染色体,D错误。
37.现提供可配制菲林试剂的溶液:甲液(0.1g/mL的NaOH溶液),乙液(0.05 g/mL 的CuSO4溶液)以及蒸馏水,如果充分利用上述试剂及必需的实验用具,可灵活地鉴别出下列物质中的
①葡萄糖 ②蔗糖 ③胰岛素 ④RNA
A. ①③ B. ①② C. 只有① D. ①③④
【答案】A
【解析】
【分析】
斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1 g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液
【详解】①葡萄糖是还原糖,可以用斐林试剂鉴定,所以用上述试剂可以检测,①正确;
②蔗糖是非还原性糖,不能用斐林试剂鉴定,②错误;
③胰岛素是蛋白质,可以用双缩脲试剂鉴定,可以用上述试剂鉴定,但使用时需要将斐林试剂的乙液稀释为质量分数为0.01 g/mL,③正确;
④以上试剂只能鉴定还原糖和蛋白质,而不能鉴定RNA,④错误。
故选:A。
【点睛】关键:识记斐林试剂和双缩脲试剂的化学组成以及质量浓度是解答本题的关键。
38.某植物可以完成下图所示反应,下列有关表述不正确的是
A. 在适宜条件下,该反应也可发生在试管中
B. 若图示代表二糖水解,则可表示蔗糖水解的过程
C. 若图示代表二糖水解,则可表示麦芽糖水解的过程
D. 若图示代表二肽水解,则水解过程中需要1个水分子
【答案】C
【解析】
【分析】
据图分析,植物体内某物质水解形成两种小分子的化合物,可代表蔗糖水解形成一分子的葡萄糖和一分子的果糖,二肽水解形成两分子的氨基酸,ATP水解形成ADP和磷酸等。
【详解】A、水解反应可发生在试管中,只要环境条件适宜,A正确;
B、若图示代表二糖水解,如蔗糖水解形成一分子的葡萄糖和一分子的果糖,B正确;
C、由于麦芽糖水解形成两分子的葡萄糖,而图中反应后得到两分子的化合物不同,C错误;
D、图示代表二肽水解,二肽中含有一个肽键,所以水解过程需要1分子水, D正确。
【点睛】注意:蔗糖水解得到的两分子产物不同,麦芽糖水解得到的两分子产物相同。
39.甲物质的分子式为C57H110O6,乙物质的分子式为C12H22O11。如果这两种物质作为生物体的能源物质,在相同条件下质量相同的甲、乙两种物质被彻底分解时,甲物质比乙物质
A. 耗氧多,产生能量少 B. 耗氧少,产生能量少
C. 耗氧多,产生能量少 D. 耗氧少,产生能量多
【答案】A
【解析】
【分析】
分析题干可知,甲物质的分子式为C57H11006,含有的主要元素是C、H、O,且氧元素含量较低,最可能是脂肪;乙物质C12H22O11含有的元素是C、H、O,其分子式属于二糖的分子式。
【详解】脂肪是生物体的主要储能物质,元素组成也为C、H、O。但是由于脂肪中的碳氢比例高于糖类,因此等质量的脂肪分解消耗的氧气多,释放的能量也多.因此在相同条件下,质量相同的甲、乙两种物质被彻底分解时,甲物质比乙物质耗氧多,产生能量多。故选:A。
【点睛】关键:由于脂肪中的碳氢比例高于糖类,因此等质量的脂肪分解消耗的氧气多,释放的能量也多。
40.将某植物细胞分为两组,分别浸于浓度为0.3g/mL的I(蔗糖溶液)与Ⅱ(尿素溶液),然后每5min用显微镜观察一次,并测量原生质的体积,其结果如下图所示。则下列叙述错误的是
A. 实验开始后30min, II的细胞中必含尿素
B. 实验开始后30mim,I的细胞中必含蔗瑭
C. 此图显示尿素可通过细胞膜,而蔗糖不能通过细胞膜
D. 实验开始后20mim I和Ⅱ两组细明均发生质壁分离
【答案】B
【解析】
【分析】
一定浓度的蔗糖和尿素都能使植物细胞发生质壁分离现象,细胞因失水收缩而体积变小,但由于植物细胞不断吸收尿素,使细胞液的浓度不断增大,细胞吸水的能力不断增强,使细胞逐渐由失水状态变为吸水状态,植物细胞自动发生质壁分离复原现象,所以,细胞体积开始逐渐减少随后又不断增大.对应曲线II;蔗糖分子不能进入植物细胞,在蔗糖溶液中细胞失水,原生质层收缩,使细胞液浓度升高,失水减慢,直至平衡,细胞体积不再变小,对应曲线I。
【详解】A、20分钟后放入尿素溶液中的细胞开始吸水,细胞处于复原过程就是由于细胞能吸收尿素, A正确;
B、20分钟后放入蔗糖溶液的细胞相对表面积不再发生变化,说明失水达到了最大程度,说明蔗糖分子没有进入细胞,B错误;
C、根据前面的分析可知,植物细胞不断吸收尿素,使细胞液的浓度不断增大,细胞吸水的能力不断增强,使细胞逐渐由失水状态变为吸水状态,植物细胞自动发生质壁分离复原现象,所以,细胞体积开始逐渐减少随后又不断增大。蔗糖分子不能进入植物细胞,在蔗糖溶液中细胞失水,原生质层收缩,使细胞液浓度升高,失水减慢,直至平衡,细胞体积不再变小,C正确;
D、实验开始后20mim内,一定浓度的蔗糖和尿素都能使植物细胞发生质壁分离现象,细胞因失水收缩而体积变小,D正确。
【点睛】分析关键:根据细胞的体积变化推断植物细胞能吸收尿素,不能吸收蔗糖。
二、非选择题
41.下图所示为构成细胞的部分元素及化合物(其中a、b、c、d代表小分子物质,X,Y,Z代表大分子物质,C、H、O、N、P代表化学元素)。请分析回答下列问题。
(1)物质a是________,检验物质a的常用试剂是_____。在动物细跑内,与物质X作用最似的物质是______。与物质X组成元素相同,在动物、植物细胞中均可含有的最理想的储能物质是______。
(2)物质b是________。若某种Y分子含有2条直链肽链,由18个b分子(平均相对分子质量为128)组成,则该Y分子的相对分子质量大约为______。
(3)物质c在人体细胞中共有________种,分子中________的不同决定了c的种类不同。
(4)物质d是________,d和________、维生素d都属于固醇类物质。
【答案】 (1). 葡萄糖 (2). 斐林试剂 (3). 糖原 (4). 脂肪 (5). 氨基酸 (6). 2016 (7). 4 (8). 含氮碱基 (9). 性激素 (10). 胆固醇
【解析】
【分析】
分析题图可知,X是植物细胞的储能物质,可能是淀粉,Y是蛋白质,因为核糖体由RNA和蛋白质组成,Z是RNA;进而得出a是葡萄糖,b是氨基酸,c是核糖核苷酸,d是雄性激素。
【详解】(1)由分析可知,X是淀粉,基本组成单位a是葡萄糖,葡萄糖是还原糖,用斐林试剂检验;动物细胞中与淀粉相似的物质是糖原。在动物、植物细胞均可含有,并作为细胞内的最理想的储存能量的物质,不仅含能量多而且体积较小的物质是脂肪。
(2)b是氨基酸, n个b脱水缩合形成2条肽链,脱去的水分子数是(n-2),若某种Y分子由n个b分子(平均相对分子质量为128)组成的2条链组成,则该Y分子的相对分子质量大约为128×18-(18-2)×18=2016。
(3)核糖体由蛋白质和RNA构成,c是核糖核苷酸,因为碱基有A、U、C、G四种,所以c有4种,分子中碱基的不同决定了c的种类不同。
(4)d能促进生殖器官的发育、激发并维持动物的第二性征,所以d是性激素。固醇包括性激素、维生素D、胆固醇。
【点睛】分析此题图解关键在于根据物质XYZ和d的功能以及是否为生物大分子,确定其具体的物质种类,从而以此解答本题。
42.人体甲状旁腺细胞能够摄取氨基酸作为原料合成某种分泌蛋白。下图为人体甲状旁腺细胞示意图,请分析回答下列问题:
(1)人体甲状旁腺细胞与蓝藻细胞相比较,最主要的区别是前者_______。
(2)氨基酸进入甲状旁腺细胞的方式是_______,在研究分泌蛋内的合成和分泌时,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为___(填写序号)。若3H标记的氨基酸缩合产生了H2O,那么水中的H可能来自氨基酸的________(基团)。
(3)甲状旁腺细胞分泌的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的______结合,引起靶细胞原有的生理活动发生变化,此过程体现了细胞膜具有_______的功能。
【答案】 (1). 有核膜包被的细胞核 (2). 主动运输 (3). ②③⑦① (4). -NH2和-COOH (5). 受体 (6). 细胞间信息交流
【解析】
【分析】
分析题图:图示为人体甲状旁腺细胞的示意图,其中①为细胞膜,②为核糖体,③为内质网,④为细胞核,⑤为线粒体,⑥为中心体,⑦为高尔基体。
【详解】(1)人体甲状旁腺细胞属于真核细胞,蓝藻细胞属于原核细胞,真核细胞与原核细胞相比,最主要的区别是前者有核膜(具成形的细胞核)包围的细胞核。
(2)氨基酸进入甲状旁腺细胞的方式是主动运输;分泌蛋白合成与分泌过程: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,因此,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为②③⑦①;脱水缩合是指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,同时脱出一分子水,所以脱去的水分子中的氢原子来自氨基和羧基。
(3)甲状旁腺细胞分泌出的蛋白质被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的受体结合,引起靶细胞原有的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。
【点睛】关键:一是能准确认识细胞内的各种结构;二是熟悉分泌蛋白的合成、加工分泌过程;三是氨基酸脱水缩合过程脱出的水中氢的来源。
43.植物芳香油可以从大约50多个科植物中提取,不同植物芳香油的提取 方法不同。请回答下列问题:
(1)玫瑰精油是制作高级香水的主要成分,通常采用水中蒸馏法进行提取。它的原理是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成______,冷却后又会重新分出____。
(2)在用上述方法提取玫瑰精油过程中,多种因素都会影响产品的品质。如果蒸馏的___、_______,产品质量就会比较差。
(3)使用水蒸气蒸馏法提取橘皮精油时,由于其有效成分会发生_______,使用水中蒸馏法又会发生______的问题。所以一般采用压榨法。
(4)用压榨法提取橘皮精油的实验流程一般为:______→漂洗→压榨→过滤→静置→___→橘皮精油。
【答案】油水混合物 油层和水层 温度太高 时间太短(二者无顺序) 会发生部分水解 原料焦糊 石灰水浸泡 再次过滤
【解析】
【分析】
植物芳香油的提取方法:蒸馏法、压榨法和萃取等。
(1)蒸馏法:芳香油具有挥发性.把含有芳香油的花、叶等放入水中加热,水蒸气能将挥发性较强的芳香油携带出来,形成油水混合物;冷却后,油水混合物又会重新分成油层和水层,除去水层便得到芳香油,这种提取方法叫蒸馏法。
根据蒸馏过程中原料放置的位置的标准,将水蒸气蒸馏法划分为水中蒸馏、水上蒸馏和水气蒸馏。
(2)萃取法:这种方法需要将新鲜的香花等植物材料浸泡在乙醚、石油醚等低沸点的有机溶剂中,是芳香油充分溶解,然后蒸去低沸点的溶剂,剩下的就是芳香油。
【详解】(1)蒸馏法的原理是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成油水混合物,冷却后又会重新分出油层和水层。
(2)提取过程中,许多因素都会影响玫瑰精油的品质,例如蒸馏温度太高,时间太短,会导致产品的品质比较差。
(3)使用水蒸气蒸馏法提取橘皮精油时,由于其有效成分会发生部分水解,使用水中蒸馏法又会发生原料焦糊的问题,所以一般采用压榨法。
(4)用压榨法提取橘皮精油的实验流程一般为:石灰水浸泡→漂洗→压榨→过滤→静置→再次过滤→橘皮精油。
44.请回下面与微生物培养和应用有关的问题:
(1)微生物培养过程中,获得纯净培养的关键是防止_____________的入侵,对微生物的接种工具,如接种环、接种针等通常采用的灭菌方法是_______。
(2)常用的微生物接种方法有2种,其中_____________方法常用于微生物的计数,运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目________。
(3)农作物秸杆中含有大量的纤维素,利用微生物可以将纤维素转化为酒精以供人类所需。将纤维素转化为酒精需要先将纤维素转化为葡萄糖,将纤维素转化为葡萄糖的酶是一种复合酶,它包括C1酶,和________,将葡萄糖转化为酒精的微生物是_________(填“真核”或“原核”)生物。
(4)下表是分离某种微生物的培养基配方:
表中X物质最可能作为该培养基的________,培养基中添加琼脂的作用是______。
【答案】 (1). 外来杂菌 (2). 灼烧灭菌法 (3). 稀释涂布平板法 (4). 低(少、小) (5). 葡萄糖苷酶 (6). 真核 (7). 氮源 (8). 作为凝固剂,使液体培养基变成固体培养基
【解析】
【分析】
1、无菌技术的主要内容:①对实验操作的空间、操作者的衣着和手,进行清洁和消毒;②将用于微生物培养的器皿、接种用具和培养基等器具进行灭菌;③为避免周围环境中微生物的污染,实验操作应在酒精灯火焰附近进行;④实验操作时应避免已经灭菌处理的材料用具与周围的物品相接触。
2、纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少含有三种组分,即C1酶、Cx酶、葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。
3、两种纯化细菌的方法的比较
优点
缺点
适用范围
平板划线分离法
可以观察菌落特征,对混合菌进行分离
不能计数
适用于好氧菌
稀释涂布平板法
可以计数,可以观察菌落特征
吸收量较少,较麻烦,平板不干燥效果不好,容易蔓延
适用于厌氧,兼性厌氧
【详解】(1)在微生物培养过程中,获得纯净培养物的关键是防止外来杂菌的入侵;对微生物的接种工具,如接种环、接种针等通常采用灼烧灭菌法。
(2)常用的微生物接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法,其中稀释涂布平板法方法常用于微生物的计数。由于两个或多个细菌连在一起时,培养基上只能观察到一个菌落,因此运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目低。
(3)纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少含有三种组分,即C1酶、Cx酶和葡萄糖苷酶,酵母菌能够将葡萄糖转化为酒精,酵母菌属于真核生物。
(4)培养基的成分包括碳源、氮源、水和无机盐,分析表格成分可知,表中X物质最可能作为该培养基的氮源,培养基中添加琼脂是作为凝固剂,使液体培养基变成固体培养基。
【点睛】注意:微生物接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法,其中稀释涂布平板法方法常用于微生物的计数。由于两个或多个细菌连在一起时,培养基上只能观察到一个菌落,因此运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目低。
45.[生物—选修3:现代生物科技专题]
2016年9月英国《新科学家》杂志披露:美国华裔科学家张进团队利用“三父母婴儿”技术,使一对约旦夫妇成功产下一个健康男婴(婴儿母亲的线粒体携带有亚急性坏死性脑病基因,曾导致多次流产、婴儿夭折)。所谓“三父母婴儿”技术,是指利用有线粒体基因缺陷的女性卵子中的健康细胞核和捐赠者去掉细胞核的卵子,“拼装”一个新的卵子,再通过一系列现代生物技术,最终培育出正常婴儿的技术。请回答下列问题:
(1)为重新“拼装”卵子,需要通过显微操作进行_____。接下来他们又使用电脉冲方法来______“拼装”的卵子。
(2)在对“拼装”卵子体外受精前,需要对收集的精子进行_______处理,哺乳动物的处理方法有化学诱导法和____________两种。
(3)受精卵形成后,应将其移入______中继续培养。人的体外受精胚胎,即试管胚胎,可在8—16个细胞阶段进行__________________。
(4)张进告诉记者:他们碰巧、也是故意要“制造”男孩。因为男性的线粒体_______(填“会”或“不会”)不会传给下一代,理由是_________________________。
【答案】 (1). 核移植 (2). 激活 (3). 获能 (4). 培养法 (5). 发育培养液 (6). 胚胎移植 (7). 不会 (8). 线粒体位于精子的尾部,受精作用进行时通常是含有细胞核的头部进入卵细胞,而尾部留在外面
【解析】
试题分析:根据题干信息分析,“三亲婴儿”的三亲分别为捐赠者(提供去掉细胞核的卵子)、母亲(提供一半细胞核基因)、父亲(提供一半细胞核基因)。
(1)重新“拼装”卵子指的是将母亲卵细胞的核移植到捐赠者的去核卵细胞中,而后还需要用电脉冲方法来激活“拼装”的卵子。。
(2)精子获能后才能与“拼装”的卵子进行体外受精,诱导体外受精常用的方法有化学诱导法和培养法两种。
(3)受精卵形成后,应将其移入发育培养液中继续培养,培养到大约8—16个细胞的胚胎时,进行胚胎移植。
(4)线粒体位于精子的尾部,受精作用进行时通常是含有细胞核的头部进入卵细胞,而尾部留在外面,所以受精作用时男性的线粒体不会传给下一代。
46.[生物一选修3:现代生物科技专题]
将外源基因整合到叶绿体基因组中并成功表达,这就是叶绿体转基因技术,该技术能有效改良植物的品质。回答下列问题:
(1)若要在短时间内大量扩增外源基因,可采用PCR技术,该技术利用了__________的原理。
(2)对大多数高等植物而言,与传统的细胞核转基因相比,叶绿体转基因更稳定,因其不会随______(填“花粉”或“卵细胞”)传给后代,从而保持了__________(填“父本”或“母本”)的遗传特性。
(3)利用__________处理植物体细胞可得到原生质体,再通过__________法将目的基因导入原生质体,当原生质体再长出__________时,便可通过植物组织培养技术培养出相应的转基因幼苗。
(4)—个完整的基因表达载体应该包括启动子、终止子、目的基因 、__________基因等。启动子位于基因的首端,它是__________结合和识别的部位,有了它才能启动基因转录。
【答案】 (1). DNA (双链)复制 (2). 花粉 (3). 母本 (4). 纤维素酶和果胶酶 (5). 基因枪(或农杆菌转化) (6). 细胞壁 (7). 标记 (8). RNA聚合酶
【解析】
(1)PCR技术是依据DNA双链复制的原理实现的。
(2)叶绿体属于细胞质中的结构,在有性生殖的过程中,受精卵是花粉的细胞核与卵细胞融合而成,所以作为父本产生的花粉基本上不会把细胞质中的基因传递给后代,从而使后代个体中由细胞质基因控制的遗传特性都由母本遗传来。
(3)要获得植物原生质体,需要用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞壁即可。将目的基因导入原生质体的方法有基因枪法或农杆菌转化法。当原生质体再长出新的细胞壁,则转基因细胞形成,即可用植物组织培养的方法获得转基因植株。
(4)—个完整的基因表达载体应该包括启动子、终止子、目的基因和标记基因等。启动子位于基因的首端,它是RNA聚合酶结合和识别的部位,有了它才能启动基因转录。
【点睛】本题的易错点在于:后代中细胞质基因全部来自于母本的遗传,即母系遗传的特征。因为花粉(或精子)的细胞质几乎不能进入卵细胞形成受精卵的细胞质。
一、选择题
1.组成染色体和染色质的主要物质是
A. 蛋白质和 DNA B. DNA 和 RNA
C. 蛋白质和 RNA D. DNA 和质类
【答案】A
【解析】
【分析】
染色质:是指细胞核内易被醋酸洋红或龙胆紫等碱性染料染成深色的物质。其主要成分是DNA和蛋白质。在细胞有丝分裂间期:染色质呈细长丝状且交织成网状,在细胞有丝分裂的分裂期,染色质细丝高度螺旋、缩短变粗成圆柱状或杆状的染色体。
【详解】组成染色体和染色质的主要物质是蛋白质和DNA。故选:A。
2.下列为植物所特有的糖是
A. 蔗糖和纤维素 B. 核糖和乳糖
C. 葡萄糖和蔗糖 D. 脱氧核糖和淀粉
【答案】A
【解析】
蔗糖和纤维素是植物所特有的糖,A正确;核糖是动植物共有的单糖,而乳糖是动物特有的二糖,B错误;葡萄糖是动植物共有的单糖,而蔗糖是植物特有的二糖,C错误;脱氧核糖是动植物共有的单糖,而淀粉是植物特有的多糖,D错误。
3.取同一植物组织制成临时装片,然后滴加不同浓度的蔗糖溶液,在显微镜下观察。下列图示中,细胞所处蔗糖溶液浓度最低的是
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A图中细胞由于失水发生了质壁分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,A错误;
B图细胞的原生质层和细胞壁没有发生分离,说明细胞没有失水,细胞周围的溶液浓度最可能小于细胞液浓度,B正确;
C图细胞的细胞壁与原生质层发生了局部分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,C错误;
D图中细胞由于失水发生了质壁分离,说明细胞周围的溶液浓度大于细胞液浓度,D错误
【点睛】学生对质壁分离理解不清
关于质壁分离和复原实验的4个注意点
(1)将发生质壁分离的植物细胞置于低浓度的溶液或蒸馏水中,植物细胞会发生质壁分离复原,但如果所用溶液为葡萄糖、KNO3、NaCl、尿素、乙二醇等,发生质壁分离后因细胞主动或被动吸收溶质而使细胞液浓度增大,植物细胞会吸水引起质壁分离后的自动复原。
(2)质壁分离过程中,外界溶液浓度大于细胞液浓度,质壁分离程度越大,植物细胞吸水能力越强;质壁分离复原过程中,外界溶液浓度小于细胞液浓度。
(3)质壁分离与复原过程中水分子的移动是双向的,总结果是单向的。
(4)本实验用显微镜观察了三次,第一次与第二次形成对照,第三次与第二次形成对照,该对照方法为自身对照。
4.大肠杆菌和噬菌体的遗传物质分别是
A. RNA、DNA B. DNA、RNA
C. DNA、DNA D. RNA和DNA、DNA
【答案】C
【解析】
大肠杆菌是原核生物,以DNA为遗传物质;噬菌体仅由蛋白质外壳和DNA组成,其遗传物质是DNA。综上分析,C正确,A、B、D均错误。
5. 若用呼吸酶抑制剂处理小肠绒毛上皮,会明显影响细胞吸收
A. 氧气、甘油 B. 脂肪酸、水
C. 葡萄糖、水 D. 钾离子、氨基酸
【答案】D
【解析】
【分析】
自由扩散和协助扩散不需要消耗能量,主动运输需要消耗能量。呼吸酶抑制剂会影响主动运输。
【详解】氧气、甘油是自由扩散,不受呼吸抑制剂的影响,A不符合题意;
脂肪酸、水是自由扩散,不受呼吸抑制剂的影响,B不符合题意;
葡萄糖是主动运输,水是自由扩散,C不符合题意;
钾离子、氨基酸均通过主动运输进入小肠上皮细胞,受呼吸抑制剂的影响,D符合题意。故选D。
【点睛】呼吸抑制剂会抑制呼吸作用,减少能量供应,故会影响需要消耗能量的主动运输。
6.比较下面表格中甲、乙两种细胞的特征,根据表中信息判断,下列说法正确的是
特征
细胞壁
核糖体
成形的细胞核
细胞呼吸
光合作用
细胞甲
有
有
无
有
有
细胞乙
有
有
有
有
无
A. 细胞甲中有DNA,也有叶绿体
B. 细胞甲是原核细胞,且可以是大肠杆菌
C. 细胞乙是真核细胞,且可以是植物细胞
D. 甲、乙两种细胞的细胞壁的组成成分相同
【答案】C
【解析】
【分析】
根据表格分析,甲没有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行光合作用和细胞呼吸,属于原核细胞,如蓝藻;乙具有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行呼吸作用,不能进行光合作用,属于真核细胞,如非绿色植物细胞。
【详解】A、甲没有核膜包围的细胞核,属于原核细胞,遗传物质是DNA,但不具有叶绿体,A错误;
B、细胞甲是原核细胞,大肠杆菌不能进行光合作用,则不可能是大肠杆菌,B错误;
C、乙具有核膜包围的细胞核,具有细胞壁和核糖体,能进行呼吸作用,不能进行光合作用,属于真核细胞,如根尖分生区细胞等,C正确;
D、甲属于原核细胞,细胞壁的成分是肽聚糖,乙是真核细胞,细胞壁的成分是纤维素和果胶,D错误。
【点睛】熟悉原核细胞和真核细胞在结构组成上的区别是分析判断本题的关键。
7.牵牛花的叶为绿色,花瓣为红色或蓝色,则使其呈现不同颜色的色素分别存在于
A. 叶绿体和液泡 B. 叶绿体和线粒体
C. 叶绿体和细胞质基质 D. 细胞核和细胞质基质
【答案】A
【解析】
【分析】
1、叶绿体是藻类和植物体中含有叶绿素进行光合作用的器官. 主要含有叶绿素、胡萝卜素和叶黄素,其中叶绿素的含量最多,遮蔽了其他色素,所有呈现绿色,主要功能是进行光合作用。
2、液泡具有贮存营养物质和维持渗透压的作用;液泡内的细胞液中溶解着多种物质,储存着糖分、色素等多种物质,调节细胞的内环境,充盈的液泡还可以使细胞保持一定的渗透压。
【详解】牵牛花的叶富含叶绿体,其为绿色是因为叶绿体中有叶绿素;液泡中的细胞液含有一些花青素,是花呈现各种颜色的原因。故选:A。
【点睛】识记:植物绿色——叶绿体中叶绿素;其他颜色——液泡中花青素。
8.下列有关生物膜的叙述,不正确的是
A. 各种生物膜的化学组成完全相同
B. 生物膜的研究已深入到分子水平
C. 某些生物膜之间是可以相互转变的
D. 细胞内的生物膜既各司其职,又相互协作
【答案】A
【解析】
【分析】
生物膜系统:
1.概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。
2、功能:(1)保证内环境的相对稳定,对物质运输、能量转换和信息传递等过程起决定作用;(2)为多种酶提供附着位点,是许多生物化学反应的场所;(3)分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行。
3、生物膜系统在组成成分和结构上相似,在结构和功能上联系,生物膜系统使细胞内的各种生物膜既各司其职,又相互协作,共同完成细胞的生理功能。
【详解】A、各种生物膜在组成成分和结构上相似,A错误;
B、生物膜的主要组成成分的蛋白质、脂质,磷脂双分子层构成基本骨架,由此可见,对于生物膜的研究已经深入到分子水平,B正确;
C、各种生物膜的化学组成相似,基本结构相同,不同的细胞器或细胞结构的生物膜之间通过囊泡是可以相互转变,C正确;
D、生物膜系统的意义是细胞内的各种生物膜既各司其职,又相互协作,共同完成细胞的生理功能,D正确。
9.下图表示人体细胞中四种基本元素占细胞干重的百分比,其中表示构成细胞的最基本元素的是
A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁
【答案】A
【解析】
根据教材中元素占细胞干重的百分比饼状图,可知,前四位的元素依次为C、O、H、N;碳元素排第一位,是构成细胞的最基本元素,此题中含量第一位是甲,故选A。
10.下列有关HIV和SARS病毒的叙述,正确的是
A. 两者都是原核生物
B. 两者体内仅有核糖体一种细胞器
C. 两者都能在细菌培养基上生长繁殖
D. 两者遗传物质都是RNA,容易发生变异
【答案】D
【解析】
【详解】HIV病毒和SARS病毒均无细胞结构,不属于原核生物,A错误;
HIV病毒和SARS病毒均无细胞结构,无核糖体,B错误;
病毒只能寄生在活细胞内,都不能在细菌培养基上生长增殖,C错误;
HIV病毒和SARS病毒均为RNA病毒,遗传物质为RNA,变异频率高,D正确。
11.下列相关叙述正确的是
A. 西瓜的种子属于组织层次
B. —条蛔虫是个体层次,也属于细胞层次
C. 生物的生活环境也属于生命系统的一部分
D. 一片森林中所有动物和植物构成的进群落
【答案】C
【解析】
【分析】
生命系统的结构层次包括:细胞——组织——器官——系统——个体——种群——群落——生态系统——生物圈。
【详解】A. 西瓜的种子属于器官层次,A错误。
B. 蛔虫是多细胞生物,不属于细胞层次,B错误。
C. 生态系统有生物群落和无机环境组成,故生物的生活环境也属于生命系统的一部分,C正确。
D. 一片森林中的所有生物才构成群落,并不只是动物和植物,D错误。
【点睛】注意:单细胞生物既是个体层次,又是细胞层次,没有组织、器官和系统等层次;植物没有系统层次。
12.下图表示物质进出细胞的不同过程,相关叙述错误的是
A. 甲可以表示胞吞,乙可以表示胞吐
B. 甲,乙两种物质运输过程都需要消耗能量
C. 这两种物质运输过程都是从低浓度向高浓度输送的
D. 甲和乙两种物质运输过程说明生物膜具有一定的流动性
【答案】C
【解析】
【分析】
大分子物质出入细胞的方式:
运输
方式
运输方向
运输特点
实 例
胞吞
细胞外→细胞内
需要能量,不需要载体蛋白
白细胞吞噬病菌
变形虫吞噬食物颗粒
胞吐
细胞内→细胞外
胰腺细胞分泌胰岛素
【详解】A.甲过程显示膜包裹物质,并形成小泡进入细胞中,是胞吞;乙过程是相反,是胞吐过程,A正确;
B.胞吞胞吐过程是耗能过程,需ATP为之提供能量,B正确;
C.胞吞胞吐的运输方向与浓度无关,C错误;
D.胞吞和胞吐的结构基础是细胞膜具有一定的流动性,D正确。
【点睛】关键:胞吞和胞吐的区别——运输方向;共性——耗能和不需载体;依据——细胞膜的流动性。
13.下列关于细胞与生命活动的叙述,错误的是
A. 生命活动离不开细胞
B. 细胞是生物体结构和功能的基本单位
C. 病毒不具有细胞结构,所以它的生命活动与细胞无关
D. 多细胞生物依赖高度分化的细胞密切合作,才能完成生命活动
【答案】C
【解析】
细胞是生物体结构和功能的基本单位,因此生命活动离不开细胞,A正确;细胞是生物体结构和功能的基本单位,B正确;病毒无细胞结构,但必须寄生在活细胞内代谢和繁殖,所以它的生命活动也离不开细胞,C错误;多细胞生物依赖高度分化的细胞密切协作,才能完成生命活动,D正确。
14.某处温泉有“圣水”之美誉,经常洗浴对治疗各种皮肤病、关节炎及神经衰弱等有特殊的功效。经专家鉴定泉水中含有人体正常生命活动所需的微量元素,它们可能是
A. Fe、Mn、Zn、Mg B. Zn、Cu、Mn、Ca
C. Zn、Cu、B、Mn D. Mg、Mn、Cu、Mo
【答案】C
【解析】
【分析】
1、组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:
(1)大量元素有 C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;
(2)微量元素有 Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo等。
2、大量元素和微量元素都是人体的必需元素。
【详解】A、Mg元素属于生物体中的大量元素,A错误;
B、Ca元素属于生物体中的大量元素,B错误;
C、Zn、Cu、B、Mn元素都属于微量元素,C正确;
D、Mg元素属于生物体中的大量元素,D错误。
【点睛】牢记:大量元素和微量元素的种类。
15.下图表示生物膜的亚显微结构,下列叙述错误的
A. ①在生物膜中不是均匀分布的
B. ②是生物膜的基本支架
C. CO2、H2O通过细跑的方式相同
D. ②是运动的,但①是静止的
【答案】D
【解析】
【分析】
细胞膜的成分包括磷脂、蛋白质、糖类.分析图解可知,图中①表示蛋白质,蛋白质以覆盖、镶嵌、贯穿等方式存在于磷脂双分子层中;图中②表示磷脂分子,磷脂双分子层构成的细胞膜的基本骨架。
【详解】A、①蛋白质能镶嵌、贯穿和横跨磷脂双分子层中,在生物膜中是不均匀分布的,A正确;
B、②表示磷脂双分子层,构成生物膜的基本骨架,B正确;
C、CO2、H2O通过细胞的方式都是自由扩散,C正确;
D、②是运动的,绝大多数①也是运动的,所以细胞膜具有流动性,D错误。
【点睛】熟悉生物膜的结构组成和特点是判断本题的关键。
16.下列关于细胞学说及其建立,叙述正确的是
A. 细胞学说完全由施莱登和施旺提出
B. 所有的细胞都是由已存在的活细胞产生的
C. 细胞学说掲示了动植物细胞的统一性和多样性
D. 细胞学说表明除病毒外.所有生物都是由细胞构成的
【答案】B
【解析】
【分析】
细胞学说的建立过程:
1、显微镜下的重大发现:细胞的发现,涉及到英国的罗伯特•虎克(1665年发现死亡的植物细胞)和荷兰的范•列文胡克(1674年发现金鱼的红细胞和精子,活细胞的发现)。
2、理论思维和科学实验的结合:在众多前人观察和思维的启发下,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说。
3、细胞学说在修正中前进:涉及德国的魏尔肖。魏尔肖提出“一切细胞来自细胞”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
【详解】A、细胞学说主要是由施莱登和施旺提出,还有其他科学家进行补充和完善,如魏尔肖,A错误;
B、所有的细胞都是由已存在的活细胞产生的,属于细胞学说内容之一,B正确;
C、细胞学说阐明了细胞的统一性和生物体结构的统一性,没有阐明多样性,C错误;
D、细胞学说的重要内容之一是:动物和植物都是由细胞发育而来的,D错误。
【点睛】熟悉细胞学说的建立、内容和意义是解答本题的关键。
17. 下列哪项不是细胞内的脂质具有的功能( )
A. 维持高等动物第二性征
B. 是构成细胞膜等生物膜的重要物质
C. 减少体内热量散失,维持体温恒定
D. 催化体内能源物质分解,利于机体抵御寒冷天气
【答案】D
【解析】
【详解】性激素的化学本质是脂质,其可以维持高等动物第二性征,A正确;
脂质中的磷脂是构成细胞膜等生物膜的重要物质,B正确;
脂肪减少体内热量散失,维持体温恒定,C正确;
催化体内能源物质分解的网站是酶,其化学本质是蛋白质或RNA,不是脂质,D错误。
18.在低温雨雪冰冻天气下,农作物细胞中自由水与结合水比值及农作物抗寒性都发生了相应变化,图中能正确描述这种变化的是
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】当环境温度下降时,植物细胞中的自由水含量减少,自由水与结合水比值下降;随着自由水与结合水比值的下降,农作物抗寒性增强。综上分析,A、B、C三项均错误,D项正确。
【点睛】对于水的存在形式和作用的理解并把握知识点间的内在联系是解题的关键。
19.下列关于水在生物体内作用的叙述,错误的是
A. 自由水是细胞内的良好溶剂
B. 自由水参与细胞内的一些生化反应
C. 水在生物体内的流动可以运输物质
D. 种子晾晒时散失的水分主要是结合水
【答案】D
【解析】
【分析】
1、自由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水.其主要功能:(1)细胞内的良好溶剂;(2)细胞内的生化反应需要水的参与;(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中;(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。
2、结合水:细胞内的一部分与其他物质相结合的水,它是组成细胞结构的重要成分。
【详解】A、自由水是细胞内的良好溶剂,A正确;
B、自由水可作为反应物参与细胞内的一些生化反应,B正确;
C、自由水可运送营养物质和新陈代谢中产生的废物,C正确;
D、种子晾晒时散失的水分主要是自由水,结合水是细胞结构的重要组成成分,D错误。
【点睛】关键:自由水的主要作用——细胞内的良好溶剂;细胞内的生化反应需要水参与;运送营养物质和新陈代谢中产生的废物等。
20.英国医生塞达尼•任格在对离体蛙心进行的实验中发现,用不含钙的生理盐水灌注蛙心,其收缩不能维持;用含有少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时。实验说明钙盐和钾盐
A. 为蛙心的持续跳动提供能量
B. 对维待细胞的形态有着重要作用
C. 对维持生物体的生命活动有重要作用
D. 是细胞中某些复杂化合物的重要组成部分
【答案】C
【解析】
【分析】
无机盐主要的存在形式是离子,有些无机盐是某些复杂化合物的组成成分,如Mg是叶绿素的组成成分,Fe是血红蛋白的组成成分,I是甲状腺激素的原料;许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,如人体血钙浓度过低,可能会出现抽搐;有些无机盐参与维持酸碱平衡和渗透压。
【详解】由题意知,对离体蛙心进行实验时,用不含钙和钾的生理盐水灌注蛙心,收缩不能维持.用含少量钙和钾的生理盐水灌注时,蛙心可持续跳动数小时,说明含钙和钾的生理盐水对于维持蛙的心跳具有重要作用,这说明无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用.故选:C。
21.图为动、植物细胞亚显微结构模式图。下列有关该图的正确叙述是
A. 楂物细胞都不具有的结构是a
B. 胰岛B细胞合成胰岛素的场所是c
C. 植物细胞在清水中不会涨破,是因为有结构i
D. 图的下半部分可用来表示紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的结构
【答案】C
【解析】
【分析】
分析题图可知,a是中心体,b是线粒体,c是高尔基体,d是细胞质基质,e是叶绿体,f是核糖体,h是液泡,i是细胞壁。
【详解】A、中心体a存在于动物和低等植物细胞中,高等植物不含有中心体,A正确;
B、胰岛素的本质是蛋白质,胰岛B细胞合成胰岛素的场所是核糖体f,B错误;
C、植物细胞具有细胞壁i,因此植物细胞在清水中不会涨破,C正确;
D、紫色的洋葱表皮细胞无叶绿体,因此该图的下半部分不能用来表示紫色洋葱鳞片叶表皮细胞的结构,D错误。
【点睛】熟悉植物和动物细胞的结构组成、结构的分布是答对本题的关键。
22.用甲基绿、吡罗红混合染色剂对人口腔上皮细胞进行染色,结果发现细胞核里绿色,细胞质呈红色。下列解释正确的是
A. DNA只存在于染色体上,RNA只存在于线粒体内
B. 甲基绿、吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力相同
C. 真核细胞中,DNA不存在于细胞质中,RNA不存在于细胞核中
D. 该实验的结果反映了 DNA和RNA在真核细胞中的主要分布状态
【答案】D
【解析】
【分析】
人体细胞中,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中,通常用甲基绿吡罗红染色剂对人口腔上皮细胞进行染色,甲基绿能将DNA染成绿色,吡罗红能将RNA染成红色。
【详解】A、DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中,A错误;
B、甲基绿、吡罗红两种染色剂对DNA和RNA的亲和力不同,甲基绿染DNA,因此细胞核呈绿色,吡罗红染RNA,因此细胞质呈红色,B错误;
C、真核细胞中,如酵母菌的细胞质基质中含有质粒(小型环状DNA),细胞核中也有少量RNA,C错误;
D、绿色表示有DNA的分布,红色表示有RNA的分布,因此该实验的结果反映了DNA和RNA在真核细胞中的分布状态,D正确。
【点睛】在观察细胞中DNA和RNA的分布实验中,应注意:观察的真核细胞中DNA和RNA的主要分布,原核细胞中二者分布无法通过光学显微镜观察到,仅仅是主要分布,次要分布也无法观察到。
23.根据细胞器的功能推测,下列叙述错误的是
A. 心肌细胞比腹肌具有更多的线粒体
B. 汗腺细胞比肠腺细胞具有更多的核糖体
C. 胰腺细胞比心肌细胞具有更多的高尔基体
D. 生命活动旺盛的细胞比衰老细胞具有更多的线粒体
【答案】B
【解析】
【分析】
1、线粒体:具有双膜结构,内膜上和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所,生命体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。
2、内质网:单层膜折叠体,是有机物的合成“车间”,蛋白质运输的通道。
3、核糖体:无膜的结构,能将氨基酸缩合成蛋白质.蛋白质的“装配机器”。
4、高尔基体:单膜囊状结构,在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物中与细胞壁的形成有关。
【详解】A.心肌细胞比腹肌细胞要消耗更多的能量,所以含有更多的线粒体,A正确;
B. 汗腺细胞分泌的是汗液,其中不含蛋白质,而肠腺细胞能分泌多种消化酶,因此肠腺细胞比汗腺细胞具有更多的核糖体,B错误;
C. 胰腺细胞能合成和分泌消化酶和蛋白类激素,这些都需要内质网和高尔基体的加工,因此胰腺细胞比心肌细胞具有更多的高尔基体,C正确;
D. 线粒体是细胞进行生命活动供能的主要结构,而细胞生命活动越旺盛所需能量越多,故生命活动旺盛的细胞比衰老细胞具有更多的线粒体,D正确。
【点睛】熟悉线粒体、内质网、高尔基体和核糖体等细胞器的功能以及主要分布细胞是解决本题的关键。
24.下图中曲线a、b表示物质进出细胞的两种方式,下列表述正确的是
A. 脂溶性小分子物质不能通过方式a运输
B. 细胞膜表面存在与方式a有关的载体蛋白
C. 方式b的最大转运速率与载体蛋白数量有关
D. 抑制线粒体功能对a和b的转运速率均有影响
【答案】C
【解析】
坐标曲线图显示,a物质的运输速率随着被转运分子浓度的增加而增加,说明只受物质浓度差的影响,可判断为自由扩散;b物质的运输速率,在一定范围内,随着被转运分子浓度的增加而增加,超过该范围,不再随被转运分子浓度的增加而增加,说明受到载体数量的限制,可判断为协助扩散或主动运输。脂溶性小分子物质通过自由扩散的方式运输,A项错误;方式a即自由扩散不需要载体蛋白协助,B项错误;方式b即协助扩散或主动运输的最大的转运速率与载体蛋白的数量有关,C项正确;抑制细胞呼吸,能量供应不足,导致主动运输受阻,不会影响自由扩散或协助扩散,D项错误。
【点睛】本题以曲线图为载体,考查学生对物质跨膜运输的理解能力。正确解答本题的先决条件是:采用列表比较或图文结合的形式熟记并理解物质跨膜运输的方式及其影响因素和常见实例。
25.下列关于“用高倍显微镜观察叶绿体”实验的叙述,正确的是
A. 在高倍镜下可观察到叶绿体有内外双层膜结构
B. 在低倍镜下可观察到叶绿体均匀分布在细胞质中
C. 要从新鲜黑藻上选取一片幼嫩的小叶制成临时装片
D. 实验前要将黑藻放在黑暗、温度适宜的环境下培养
【答案】C
【解析】
【分析】
观察叶绿体:
1.实验原理:叶绿体主要分布于绿色植物的叶肉细胞,呈绿色,扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可用高倍显微镜观察其形态和分布。
2.实验操作:制作临时装片→低倍显微镜下找到细胞结构→高倍显微镜下观察。
3.特别提示:实验过程中的临时装片要始终保持有水状态。
【详解】A、在高倍镜下看不到叶绿体有内外双层膜结构,A错误。
B、在低倍镜下可观察到叶绿体不均匀分布在细胞质中,B错误。
C、要从新鲜枝上选取一片幼嫩的小叶制成临时装片进行显微观察,C正确。
D、在“观察叶绿体”实验中,实验前不需要将黑藻放在黑暗、温度适宜的环境下培养,D错误。
【点睛】注意:观察叶绿体和线粒体的实验中,只能在光学显微镜下观察到二者的外部形态和分布,所以需要在细胞处于生活状态下(有水环境);二是只能观察到显微结构,不能观察到亚显微结构,如线粒体和叶绿体的内在膜结构和组成结构等。
26.下列线粒体和叶绿体的叙述,错误的是
A. 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
B. 线粒体和叶绿体携带的遗传信息不能得到表达
C. 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其基质中酶的种类不同
D. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体内囊体堆叠形成基粒
【答案】B
【解析】
【分析】
叶绿体是具有双膜结构的细胞器,是光合作用的场所,存在于能进行光合作用的植物细胞中;线粒体是具有双膜结构的细胞器,是有氧呼吸的主要场所,普遍存在于真核细胞中;线粒体和叶绿体都含有少量DNA和RNA,是能进行半自主复制的细胞器;叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积,线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积。
【详解】A、蓝藻属于原核生物,没有叶绿体,可以进行光合作用,A正确;
B、线粒体和叶绿体都含有少量DNA,其中的遗传信息可以通过转录和翻译过程进行表达,B错误;
C、线粒体和叶绿体的化学反应不同,酶的种类、数量不同,C正确;
D、线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积,叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积,D正确。
【点睛】注意线粒体和叶绿体增大膜面积的方式不同:线粒体通过内膜向内凹陷形成嵴增大膜面积,叶绿体通过类囊体垛叠形成基粒增大膜面积。
27.下列关于细胞结构和功能的的叙述,错误的是
A. 细胞质基质是多种代谢活动的场所
B. 囊泡可以由内质网向高尔基体转运
C. 性激素主要是由内质网上的核糖体合成
D. 内质网既参与物质合成,也参与物质运输
【答案】C
【解析】
【分析】
各种细胞器的结构、功能:
细胞器
分布
形态结构
功 能
线粒体
动植物细胞
双层膜结构
有氧呼吸的主要场所细胞的“动力车间”
叶绿体
植物叶肉细胞
双层膜结构
植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”.
内质网
动植物细胞
单层膜形成的网状结构
细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
高尔基体
动植物细胞
单层膜构成的囊状结构
对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
核糖体
动植物细胞
无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中
合成蛋白质的场所“生产蛋白质的机器”
溶酶体
动植物细胞
单层膜形成的泡状结构
“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌.
液泡
成熟植物细胞
单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
中心体
动物或某些低等植物细胞
无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成
与细胞的有丝分裂有关
【详解】A、细胞质基质是多种代谢活动的场所,A正确;
B、囊泡能由内质网向高尔基体转运,也能由高尔基体向细胞膜转运,B正确;
C、性激素属于脂质,其合成场所是内质网,C错误;
D、内质网既参与物质合成,也参与物质运输,D正确。
【点睛】熟悉细胞器和细胞质基质的功能是判断本题的关键。
28.人们常用哺乳动物红细胞作材料来制备细胞膜,下列关于该实验的叙述,错误的是
A. 哺乳动物红细胞在蒸馏水中容易吸水涨破
B. 在光学显微镜下可观察到红细胞的细胞膜
C. 制备红细胞稀释液要向血液中滴加适量的生理盐水
D. 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多的细胞器
【答案】B
【解析】
【详解】由于没有细胞壁的保护作用,哺乳动物红细胞在蒸馏水中容易吸水涨破,A正确;
红细胞中的血红蛋白是红色的,容易观察,而其细胞膜在光学显微镜下不易观察,B错误;
为了保持红细胞的正常形态,需用血液加适量的生理盐水制备新鲜的红细胞稀释液,C正确;
哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核和众多的细胞器,是制备纯净细胞膜的好材料,D正确。
29.在观察植物细胞的质壁分离和复原的过程中,某同学在视野中看到生活着的洋葱表皮细胞正处于如下图所示状态。a、b表示该部位的溶液浓度,由此可推测( )
A. 可能a>b,细胞渗透吸水
B. a=b,渗透系统保持动态平衡
C. a D. 上述三种情况都有可能
【答案】D
【解析】
图示的细胞已经发生质壁分离,可能正处于质壁分离的过程中,也可能已经达到渗透平衡,或是正处于质壁分离复原的过程中。若正处于质壁分离复原的过程中,则a>b,细胞渗透吸水;若已经达到渗透平衡,则a=b,渗透系统保持动态平衡;若正处于质壁分离的过程中,则a 【点睛】正确解答本题的关键是理清脉络,形成清晰的知识网络。
本题的易错点在于:误认为图示细胞只处于质壁分离的过程中,而错选C。
30. 关于植物细胞主动运输方式吸收所需矿质元素离子的叙述,正确的是( )
A. 吸收不同矿质元素离子的速率都相同
B. 低温不影响矿质元素离子的吸收速率
C. 主动运输矿质元素离子的过程只发生在活细胞中
D. 叶肉细胞不能以主动运输的方式吸收矿质元素离子
【答案】C
【解析】
【详解】主动运输方式吸收所需矿质不同元素离子所需的载体种类和数量不同,速率不同,A错误。
主动运输过程需要呼吸作用提供的能量;低温通过影响酶的活性影响呼吸速率,进而影响矿质元素离子的吸收速率,B错误。
活细胞才能进行呼吸作用,为主动运输提供能量,C正确。
叶肉细胞也需要矿质元素,通过主动运输的方式从外界吸收,D错误。
31.对下列生物特征的叙述,正确的是
①酵母菌 ②乳酸菌 ③硝化细菌 ④衣藻 ⑤金鱼藻 ⑥烟草花叶病毒.
A. ①②③都不含叶绿素,且都是分解者
B. ③④⑤都具有细胞结构,且都有细胞壁
C. ①③都是异养生物,且都能进行有氧呼吸
D. ①②⑥都是原核生物,且遗传物质均为DNA
【答案】B
【解析】
【分析】
1、生物可分为病毒、原核生物和真核生物.病毒是非细胞生物,原核生物由原核细胞构成,真核生物由真核细胞构成.病毒主要由蛋白质和一种核酸组成.原核生物的代表生物有细菌、蓝藻等.真核生物包括真菌、动物和植物,其中真菌包括酵母菌、霉菌和食用菌。
2、细菌、酵母菌和植物都具有细胞壁.动物没有细胞壁。
3、能将无机物合成有机物的生物为自养生物,主要包括能进行光合作用的生物和化能合成作用的生物.只能利用现成有机物的生物为异养生物,主要包括大多数动物、寄生生物和腐生的细菌、真菌等.绝大多数生物都能进行有氧呼吸。
【详解】A、①②③ 都不含叶绿素, ③硝化细菌能进行化能合成作用,属于自养型生物,可以作为生产者,A错误;
B、③硝化细菌有细胞结构为原核生物,有细胞壁。④⑤都为植物,是真核生物,由纤维素和果胶等成分组成的细胞壁,B正确;
C、①酵母菌属于兼性厌氧型真菌,既能进行有氧呼吸也能进行无氧呼吸,③属于自养生物,C错误;
D、①是真核生物 ,⑥是无细胞结构的病毒且遗传物质是RNA,D错误。
32.某同学利用显微镜观察人的血细胞,使用相同的目镜,但在两种不同的放大倍数下,所呈现的视野分别为甲和乙(如图所示)。下列相关叙述正确的是
A. 若使用相同的光圈,则甲视野比乙视野亮
B. 甲中所观察到的细脃在乙中均可被观察到
C. 若载玻片右移,则甲的物像会右移而乙的物像左移
D. 在甲中看到的模糊物像,一换成乙就能立即看到清晰的物像
【答案】A
【解析】
【分析】
1、显微镜放大倍数=物镜放大倍数×目镜放大倍数,放大倍数越大,细胞体积越大,放大倍数越小,细胞体积越小。
2、物镜放大倍数越大,镜头越长,视野越暗,放大倍数越小,镜头越短视野越亮;目镜放大倍数越大,镜头越短,放大倍数越小,镜头越长。
3、显微镜观察的物象是倒像,玻片移动的方向与物象移动的方向相反。
【详解】A. 显微镜使用相同的光圈,甲放大倍数小,可视范围大,也就是有光的面积比乙大,所以比较亮,A正确;
B. 甲放大倍数小,看到的面积大,乙中看到的只是甲中的一部分,B错误;
C. 若玻片右移,则甲的物像和乙的物像都会左移,C错误;
D. 若在低倍镜看到的物像模糊,则改换成高倍镜仍不能看到清晰的物像,D错误。
33.下图表示生物体核酸的基本组成单位——核苷酸的模式图,下列说法正确的是
A. HIV病毒中①有1种,②有2种
B. 人体细胞内②有2种,③有8种
C. DNA与RNA在核苷酸上的相同点只在①方面
D. 人体内的核苷酸有8种,其彻底水解产物也有8种
【答案】D
【解析】
【详解】HIV病毒为RNA病毒,②只能为核糖,A项错误;
人体细胞内含有DNA和RNA,③代表的碱基有A、G、C、T、U5种,B项错误;
DNA与RNA在核苷酸上的相同点是都含有①磷酸和A、G、C,C项错误;
人体内的核苷酸有8种,其彻底水解产物包括磷酸、两种五碳糖、五种碱基,共8种化合物,D项正确。
【点睛】不同生物核酸、核苷酸、碱基种类数分析:
(1)具有细胞结构的生物:同时含有DNA和RNA2种核酸,共含有5种碱基,8种核苷酸。
(2)病毒:只含有DNA或RNA一种核酸,含有4种碱基、4种核苷酸。
34.下列关于细胞膜功能的叙述,不正确的是
A. 细胞膜能控制物质进出细胞,这种功能是相对的
B. 相邻两个细胞的信息交流完全依靠细胞间的接触
C. 细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关
D. 细胞间的信息交流使生物体作为一个整体完成生命活动
【答案】B
【解析】
【分析】
细胞膜作为细胞的边界将细胞与周围环境分开,细胞膜具有控制物质进出功能和进行细胞间的信息交流功能。
【详解】A. 细胞膜控制物质进出的功能是有一定限度的,是相对的,A正确;
B. 细胞间直接接触只是细胞间进行信息交流的一种形式,B错误;
C. 细胞间的信息交流,大多与细胞膜的结构和功能有关,少数与之无关,C正确;
D.细胞间的信息交流保证了生物体作为完整的生命系统进行生命活动,D正确。
【点睛】熟悉细胞膜的功能是判断本题的关键。
35.下图为多肽的结构简图,对该多肽的叙述正确的是
A. 含有3个肽键 B. 有4种不同的侧链基团
C. 由5个氨基酸缩合而成 D. 有游离的氨基和羧基各1个
【答案】A
【解析】
【分析】
1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,其结构通式是,即每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都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和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
2、氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱去一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键,其结构式是-CO-NH-;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一肽链数,游离氨基或羧基数=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数,至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数。
3、分析题图:图示为某多肽的分子结构简图,分析题图可知该多肽含有3个肽键、4个R基(从左至右依次是-CH2-CH2-COOH、-CH3、-CH2SH、-CH3)。
【详解】A. 肽键的结构式是-CO-NH-,分析题图中的该化合物的结构简图可知,该多肽分子含有3个肽键,A正确;
B.构成题图该多肽的4个氨基酸的侧链基团(R基)依次是-CH2-CH2-COOH、-CH3、-CH2SH、-CH3,侧链基团有3种,B错误;
C. 题图中的该多肽含有3个肽键、4个R基,是由4个氨基酸缩合而成的四肽, C错误;
D. 氨基和羧基的结构式分别是-NH2和-COOH,分析题图中的该化合物的结构简图可知,该多肽分子中有游离的氨基1个、游离的羧基2个, D错误。
【点睛】突破口:据图找出肽键“-CO-NH-”的个数,进而确定参与合成的氨基酸、侧链基团、氨基和羧基等。
36.下图为某细胞的部分结构示意图,相关说法正确的是
A. 图中2与某种RNA的合成有关
B. 1与6直接相连且基本支架相同
C. 人和哺乳动物各种细胞都具有1结构
D. 图中3在细胞分裂结束时可缩短变粗
【答案】A
【解析】
【分析】
分析题图:结构1为核膜的内、外膜,结构2为核仁,3为染色质,4为核孔,5为内质网,6为核糖体。
【详解】A. 图中[2]核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,A正确;
B. 1为双层膜结构,其外膜与[5]内质网直接相连,且都是由磷脂双分子层构成基本支架,B错误;
C.哺乳动物成熟的红细胞、高等植物成熟的筛管细胞不具有[1]核膜,C错误;
D. 图中3染色质在细胞分裂前期时可缩短变粗形成染色体,D错误。
37.现提供可配制菲林试剂的溶液:甲液(0.1g/mL的NaOH溶液),乙液(0.05 g/mL 的CuSO4溶液)以及蒸馏水,如果充分利用上述试剂及必需的实验用具,可灵活地鉴别出下列物质中的
①葡萄糖 ②蔗糖 ③胰岛素 ④RNA
A. ①③ B. ①② C. 只有① D. ①③④
【答案】A
【解析】
【分析】
斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1 g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01 g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液
【详解】①葡萄糖是还原糖,可以用斐林试剂鉴定,所以用上述试剂可以检测,①正确;
②蔗糖是非还原性糖,不能用斐林试剂鉴定,②错误;
③胰岛素是蛋白质,可以用双缩脲试剂鉴定,可以用上述试剂鉴定,但使用时需要将斐林试剂的乙液稀释为质量分数为0.01 g/mL,③正确;
④以上试剂只能鉴定还原糖和蛋白质,而不能鉴定RNA,④错误。
故选:A。
【点睛】关键:识记斐林试剂和双缩脲试剂的化学组成以及质量浓度是解答本题的关键。
38.某植物可以完成下图所示反应,下列有关表述不正确的是
A. 在适宜条件下,该反应也可发生在试管中
B. 若图示代表二糖水解,则可表示蔗糖水解的过程
C. 若图示代表二糖水解,则可表示麦芽糖水解的过程
D. 若图示代表二肽水解,则水解过程中需要1个水分子
【答案】C
【解析】
【分析】
据图分析,植物体内某物质水解形成两种小分子的化合物,可代表蔗糖水解形成一分子的葡萄糖和一分子的果糖,二肽水解形成两分子的氨基酸,ATP水解形成ADP和磷酸等。
【详解】A、水解反应可发生在试管中,只要环境条件适宜,A正确;
B、若图示代表二糖水解,如蔗糖水解形成一分子的葡萄糖和一分子的果糖,B正确;
C、由于麦芽糖水解形成两分子的葡萄糖,而图中反应后得到两分子的化合物不同,C错误;
D、图示代表二肽水解,二肽中含有一个肽键,所以水解过程需要1分子水, D正确。
【点睛】注意:蔗糖水解得到的两分子产物不同,麦芽糖水解得到的两分子产物相同。
39.甲物质的分子式为C57H110O6,乙物质的分子式为C12H22O11。如果这两种物质作为生物体的能源物质,在相同条件下质量相同的甲、乙两种物质被彻底分解时,甲物质比乙物质
A. 耗氧多,产生能量少 B. 耗氧少,产生能量少
C. 耗氧多,产生能量少 D. 耗氧少,产生能量多
【答案】A
【解析】
【分析】
分析题干可知,甲物质的分子式为C57H11006,含有的主要元素是C、H、O,且氧元素含量较低,最可能是脂肪;乙物质C12H22O11含有的元素是C、H、O,其分子式属于二糖的分子式。
【详解】脂肪是生物体的主要储能物质,元素组成也为C、H、O。但是由于脂肪中的碳氢比例高于糖类,因此等质量的脂肪分解消耗的氧气多,释放的能量也多.因此在相同条件下,质量相同的甲、乙两种物质被彻底分解时,甲物质比乙物质耗氧多,产生能量多。故选:A。
【点睛】关键:由于脂肪中的碳氢比例高于糖类,因此等质量的脂肪分解消耗的氧气多,释放的能量也多。
40.将某植物细胞分为两组,分别浸于浓度为0.3g/mL的I(蔗糖溶液)与Ⅱ(尿素溶液),然后每5min用显微镜观察一次,并测量原生质的体积,其结果如下图所示。则下列叙述错误的是
A. 实验开始后30min, II的细胞中必含尿素
B. 实验开始后30mim,I的细胞中必含蔗瑭
C. 此图显示尿素可通过细胞膜,而蔗糖不能通过细胞膜
D. 实验开始后20mim I和Ⅱ两组细明均发生质壁分离
【答案】B
【解析】
【分析】
一定浓度的蔗糖和尿素都能使植物细胞发生质壁分离现象,细胞因失水收缩而体积变小,但由于植物细胞不断吸收尿素,使细胞液的浓度不断增大,细胞吸水的能力不断增强,使细胞逐渐由失水状态变为吸水状态,植物细胞自动发生质壁分离复原现象,所以,细胞体积开始逐渐减少随后又不断增大.对应曲线II;蔗糖分子不能进入植物细胞,在蔗糖溶液中细胞失水,原生质层收缩,使细胞液浓度升高,失水减慢,直至平衡,细胞体积不再变小,对应曲线I。
【详解】A、20分钟后放入尿素溶液中的细胞开始吸水,细胞处于复原过程就是由于细胞能吸收尿素, A正确;
B、20分钟后放入蔗糖溶液的细胞相对表面积不再发生变化,说明失水达到了最大程度,说明蔗糖分子没有进入细胞,B错误;
C、根据前面的分析可知,植物细胞不断吸收尿素,使细胞液的浓度不断增大,细胞吸水的能力不断增强,使细胞逐渐由失水状态变为吸水状态,植物细胞自动发生质壁分离复原现象,所以,细胞体积开始逐渐减少随后又不断增大。蔗糖分子不能进入植物细胞,在蔗糖溶液中细胞失水,原生质层收缩,使细胞液浓度升高,失水减慢,直至平衡,细胞体积不再变小,C正确;
D、实验开始后20mim内,一定浓度的蔗糖和尿素都能使植物细胞发生质壁分离现象,细胞因失水收缩而体积变小,D正确。
【点睛】分析关键:根据细胞的体积变化推断植物细胞能吸收尿素,不能吸收蔗糖。
二、非选择题
41.下图所示为构成细胞的部分元素及化合物(其中a、b、c、d代表小分子物质,X,Y,Z代表大分子物质,C、H、O、N、P代表化学元素)。请分析回答下列问题。
(1)物质a是________,检验物质a的常用试剂是_____。在动物细跑内,与物质X作用最似的物质是______。与物质X组成元素相同,在动物、植物细胞中均可含有的最理想的储能物质是______。
(2)物质b是________。若某种Y分子含有2条直链肽链,由18个b分子(平均相对分子质量为128)组成,则该Y分子的相对分子质量大约为______。
(3)物质c在人体细胞中共有________种,分子中________的不同决定了c的种类不同。
(4)物质d是________,d和________、维生素d都属于固醇类物质。
【答案】 (1). 葡萄糖 (2). 斐林试剂 (3). 糖原 (4). 脂肪 (5). 氨基酸 (6). 2016 (7). 4 (8). 含氮碱基 (9). 性激素 (10). 胆固醇
【解析】
【分析】
分析题图可知,X是植物细胞的储能物质,可能是淀粉,Y是蛋白质,因为核糖体由RNA和蛋白质组成,Z是RNA;进而得出a是葡萄糖,b是氨基酸,c是核糖核苷酸,d是雄性激素。
【详解】(1)由分析可知,X是淀粉,基本组成单位a是葡萄糖,葡萄糖是还原糖,用斐林试剂检验;动物细胞中与淀粉相似的物质是糖原。在动物、植物细胞均可含有,并作为细胞内的最理想的储存能量的物质,不仅含能量多而且体积较小的物质是脂肪。
(2)b是氨基酸, n个b脱水缩合形成2条肽链,脱去的水分子数是(n-2),若某种Y分子由n个b分子(平均相对分子质量为128)组成的2条链组成,则该Y分子的相对分子质量大约为128×18-(18-2)×18=2016。
(3)核糖体由蛋白质和RNA构成,c是核糖核苷酸,因为碱基有A、U、C、G四种,所以c有4种,分子中碱基的不同决定了c的种类不同。
(4)d能促进生殖器官的发育、激发并维持动物的第二性征,所以d是性激素。固醇包括性激素、维生素D、胆固醇。
【点睛】分析此题图解关键在于根据物质XYZ和d的功能以及是否为生物大分子,确定其具体的物质种类,从而以此解答本题。
42.人体甲状旁腺细胞能够摄取氨基酸作为原料合成某种分泌蛋白。下图为人体甲状旁腺细胞示意图,请分析回答下列问题:
(1)人体甲状旁腺细胞与蓝藻细胞相比较,最主要的区别是前者_______。
(2)氨基酸进入甲状旁腺细胞的方式是_______,在研究分泌蛋内的合成和分泌时,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为___(填写序号)。若3H标记的氨基酸缩合产生了H2O,那么水中的H可能来自氨基酸的________(基团)。
(3)甲状旁腺细胞分泌的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的______结合,引起靶细胞原有的生理活动发生变化,此过程体现了细胞膜具有_______的功能。
【答案】 (1). 有核膜包被的细胞核 (2). 主动运输 (3). ②③⑦① (4). -NH2和-COOH (5). 受体 (6). 细胞间信息交流
【解析】
【分析】
分析题图:图示为人体甲状旁腺细胞的示意图,其中①为细胞膜,②为核糖体,③为内质网,④为细胞核,⑤为线粒体,⑥为中心体,⑦为高尔基体。
【详解】(1)人体甲状旁腺细胞属于真核细胞,蓝藻细胞属于原核细胞,真核细胞与原核细胞相比,最主要的区别是前者有核膜(具成形的细胞核)包围的细胞核。
(2)氨基酸进入甲状旁腺细胞的方式是主动运输;分泌蛋白合成与分泌过程: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,因此,3H标记的氨基酸进入细胞后,3H出现的部位依次为②③⑦①;脱水缩合是指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,同时脱出一分子水,所以脱去的水分子中的氢原子来自氨基和羧基。
(3)甲状旁腺细胞分泌出的蛋白质被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的受体结合,引起靶细胞原有的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。
【点睛】关键:一是能准确认识细胞内的各种结构;二是熟悉分泌蛋白的合成、加工分泌过程;三是氨基酸脱水缩合过程脱出的水中氢的来源。
43.植物芳香油可以从大约50多个科植物中提取,不同植物芳香油的提取 方法不同。请回答下列问题:
(1)玫瑰精油是制作高级香水的主要成分,通常采用水中蒸馏法进行提取。它的原理是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成______,冷却后又会重新分出____。
(2)在用上述方法提取玫瑰精油过程中,多种因素都会影响产品的品质。如果蒸馏的___、_______,产品质量就会比较差。
(3)使用水蒸气蒸馏法提取橘皮精油时,由于其有效成分会发生_______,使用水中蒸馏法又会发生______的问题。所以一般采用压榨法。
(4)用压榨法提取橘皮精油的实验流程一般为:______→漂洗→压榨→过滤→静置→___→橘皮精油。
【答案】油水混合物 油层和水层 温度太高 时间太短(二者无顺序) 会发生部分水解 原料焦糊 石灰水浸泡 再次过滤
【解析】
【分析】
植物芳香油的提取方法:蒸馏法、压榨法和萃取等。
(1)蒸馏法:芳香油具有挥发性.把含有芳香油的花、叶等放入水中加热,水蒸气能将挥发性较强的芳香油携带出来,形成油水混合物;冷却后,油水混合物又会重新分成油层和水层,除去水层便得到芳香油,这种提取方法叫蒸馏法。
根据蒸馏过程中原料放置的位置的标准,将水蒸气蒸馏法划分为水中蒸馏、水上蒸馏和水气蒸馏。
(2)萃取法:这种方法需要将新鲜的香花等植物材料浸泡在乙醚、石油醚等低沸点的有机溶剂中,是芳香油充分溶解,然后蒸去低沸点的溶剂,剩下的就是芳香油。
【详解】(1)蒸馏法的原理是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成油水混合物,冷却后又会重新分出油层和水层。
(2)提取过程中,许多因素都会影响玫瑰精油的品质,例如蒸馏温度太高,时间太短,会导致产品的品质比较差。
(3)使用水蒸气蒸馏法提取橘皮精油时,由于其有效成分会发生部分水解,使用水中蒸馏法又会发生原料焦糊的问题,所以一般采用压榨法。
(4)用压榨法提取橘皮精油的实验流程一般为:石灰水浸泡→漂洗→压榨→过滤→静置→再次过滤→橘皮精油。
44.请回下面与微生物培养和应用有关的问题:
(1)微生物培养过程中,获得纯净培养的关键是防止_____________的入侵,对微生物的接种工具,如接种环、接种针等通常采用的灭菌方法是_______。
(2)常用的微生物接种方法有2种,其中_____________方法常用于微生物的计数,运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目________。
(3)农作物秸杆中含有大量的纤维素,利用微生物可以将纤维素转化为酒精以供人类所需。将纤维素转化为酒精需要先将纤维素转化为葡萄糖,将纤维素转化为葡萄糖的酶是一种复合酶,它包括C1酶,和________,将葡萄糖转化为酒精的微生物是_________(填“真核”或“原核”)生物。
(4)下表是分离某种微生物的培养基配方:
表中X物质最可能作为该培养基的________,培养基中添加琼脂的作用是______。
【答案】 (1). 外来杂菌 (2). 灼烧灭菌法 (3). 稀释涂布平板法 (4). 低(少、小) (5). 葡萄糖苷酶 (6). 真核 (7). 氮源 (8). 作为凝固剂,使液体培养基变成固体培养基
【解析】
【分析】
1、无菌技术的主要内容:①对实验操作的空间、操作者的衣着和手,进行清洁和消毒;②将用于微生物培养的器皿、接种用具和培养基等器具进行灭菌;③为避免周围环境中微生物的污染,实验操作应在酒精灯火焰附近进行;④实验操作时应避免已经灭菌处理的材料用具与周围的物品相接触。
2、纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少含有三种组分,即C1酶、Cx酶、葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。
3、两种纯化细菌的方法的比较
优点
缺点
适用范围
平板划线分离法
可以观察菌落特征,对混合菌进行分离
不能计数
适用于好氧菌
稀释涂布平板法
可以计数,可以观察菌落特征
吸收量较少,较麻烦,平板不干燥效果不好,容易蔓延
适用于厌氧,兼性厌氧
【详解】(1)在微生物培养过程中,获得纯净培养物的关键是防止外来杂菌的入侵;对微生物的接种工具,如接种环、接种针等通常采用灼烧灭菌法。
(2)常用的微生物接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法,其中稀释涂布平板法方法常用于微生物的计数。由于两个或多个细菌连在一起时,培养基上只能观察到一个菌落,因此运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目低。
(3)纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少含有三种组分,即C1酶、Cx酶和葡萄糖苷酶,酵母菌能够将葡萄糖转化为酒精,酵母菌属于真核生物。
(4)培养基的成分包括碳源、氮源、水和无机盐,分析表格成分可知,表中X物质最可能作为该培养基的氮源,培养基中添加琼脂是作为凝固剂,使液体培养基变成固体培养基。
【点睛】注意:微生物接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法,其中稀释涂布平板法方法常用于微生物的计数。由于两个或多个细菌连在一起时,培养基上只能观察到一个菌落,因此运用该方法计数的结果往往比活菌的实际数目低。
45.[生物—选修3:现代生物科技专题]
2016年9月英国《新科学家》杂志披露:美国华裔科学家张进团队利用“三父母婴儿”技术,使一对约旦夫妇成功产下一个健康男婴(婴儿母亲的线粒体携带有亚急性坏死性脑病基因,曾导致多次流产、婴儿夭折)。所谓“三父母婴儿”技术,是指利用有线粒体基因缺陷的女性卵子中的健康细胞核和捐赠者去掉细胞核的卵子,“拼装”一个新的卵子,再通过一系列现代生物技术,最终培育出正常婴儿的技术。请回答下列问题:
(1)为重新“拼装”卵子,需要通过显微操作进行_____。接下来他们又使用电脉冲方法来______“拼装”的卵子。
(2)在对“拼装”卵子体外受精前,需要对收集的精子进行_______处理,哺乳动物的处理方法有化学诱导法和____________两种。
(3)受精卵形成后,应将其移入______中继续培养。人的体外受精胚胎,即试管胚胎,可在8—16个细胞阶段进行__________________。
(4)张进告诉记者:他们碰巧、也是故意要“制造”男孩。因为男性的线粒体_______(填“会”或“不会”)不会传给下一代,理由是_________________________。
【答案】 (1). 核移植 (2). 激活 (3). 获能 (4). 培养法 (5). 发育培养液 (6). 胚胎移植 (7). 不会 (8). 线粒体位于精子的尾部,受精作用进行时通常是含有细胞核的头部进入卵细胞,而尾部留在外面
【解析】
试题分析:根据题干信息分析,“三亲婴儿”的三亲分别为捐赠者(提供去掉细胞核的卵子)、母亲(提供一半细胞核基因)、父亲(提供一半细胞核基因)。
(1)重新“拼装”卵子指的是将母亲卵细胞的核移植到捐赠者的去核卵细胞中,而后还需要用电脉冲方法来激活“拼装”的卵子。。
(2)精子获能后才能与“拼装”的卵子进行体外受精,诱导体外受精常用的方法有化学诱导法和培养法两种。
(3)受精卵形成后,应将其移入发育培养液中继续培养,培养到大约8—16个细胞的胚胎时,进行胚胎移植。
(4)线粒体位于精子的尾部,受精作用进行时通常是含有细胞核的头部进入卵细胞,而尾部留在外面,所以受精作用时男性的线粒体不会传给下一代。
46.[生物一选修3:现代生物科技专题]
将外源基因整合到叶绿体基因组中并成功表达,这就是叶绿体转基因技术,该技术能有效改良植物的品质。回答下列问题:
(1)若要在短时间内大量扩增外源基因,可采用PCR技术,该技术利用了__________的原理。
(2)对大多数高等植物而言,与传统的细胞核转基因相比,叶绿体转基因更稳定,因其不会随______(填“花粉”或“卵细胞”)传给后代,从而保持了__________(填“父本”或“母本”)的遗传特性。
(3)利用__________处理植物体细胞可得到原生质体,再通过__________法将目的基因导入原生质体,当原生质体再长出__________时,便可通过植物组织培养技术培养出相应的转基因幼苗。
(4)—个完整的基因表达载体应该包括启动子、终止子、目的基因 、__________基因等。启动子位于基因的首端,它是__________结合和识别的部位,有了它才能启动基因转录。
【答案】 (1). DNA (双链)复制 (2). 花粉 (3). 母本 (4). 纤维素酶和果胶酶 (5). 基因枪(或农杆菌转化) (6). 细胞壁 (7). 标记 (8). RNA聚合酶
【解析】
(1)PCR技术是依据DNA双链复制的原理实现的。
(2)叶绿体属于细胞质中的结构,在有性生殖的过程中,受精卵是花粉的细胞核与卵细胞融合而成,所以作为父本产生的花粉基本上不会把细胞质中的基因传递给后代,从而使后代个体中由细胞质基因控制的遗传特性都由母本遗传来。
(3)要获得植物原生质体,需要用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞壁即可。将目的基因导入原生质体的方法有基因枪法或农杆菌转化法。当原生质体再长出新的细胞壁,则转基因细胞形成,即可用植物组织培养的方法获得转基因植株。
(4)—个完整的基因表达载体应该包括启动子、终止子、目的基因和标记基因等。启动子位于基因的首端,它是RNA聚合酶结合和识别的部位,有了它才能启动基因转录。
【点睛】本题的易错点在于:后代中细胞质基因全部来自于母本的遗传,即母系遗传的特征。因为花粉(或精子)的细胞质几乎不能进入卵细胞形成受精卵的细胞质。
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