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江苏省淮安市淮阴区2022-2023学年高二上学期11月期中生物试题
一、单选题
1.(2022高二上·淮阴期中)苹果果肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.叶绿素 B.蛋白质 C.蔗糖 D.水
2.(2022高二上·淮阴期中)下列哪种物质可以水解产生具有图所示结构的小分子( )
A.麦芽糖 B.磷脂 C.蛋白质 D.DNA
3.(2022高二上·淮阴期中)比赛时某运动员长跑过程中突然发生抽搐退赛,医生建议其注射一定量的( )
A.生理盐水 B.葡萄糖酸钙 C.葡萄糖液 D.蛋白质溶液
4.(2022高二上·淮阴期中)航空班某同学日常锻炼时经常出现抽搐现象,医生建议他补充Ca,但他补充了Ca之后,抽搐现象并未消失,你认为其原因可能是( )
A.缺少生理盐水 B.缺少蛋白质
C.缺少维生素D D.缺少葡萄糖
5.(2022高二上·淮阴期中)蓝细菌和酵母菌都属于单细胞生物,下列两者的比较中,正确的是( )
A.都以DNA作为遗传物质
B.都有细胞壁、细胞膜和细胞核
C.都能利用CO2合成有机物
D.细胞呼吸的主要场所都是线粒体
6.(2022高二上·淮阴期中)水稻生长过程中,稻田要定期排水,否则水稻幼根易发黑、腐烂。稻田定期排水的目的是防止水稻幼根进行( )
A.无氧呼吸 B.有氧呼吸 C.光合作用 D.蒸腾作用
7.(2022高二上·淮阴期中)施莱登和施旺共同创建了细胞学说,细胞学说的核心内容是( )
A.所有生物都是由细胞组成的
B.一切动物和植物都是由细胞构成的
C.细胞通过有丝分裂增加数目
D.细胞分为原核细胞和真核细胞两大类
8.(2022高二上·淮阴期中)图是在显微镜下观察的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,相关叙述错误的是( )
A.细胞处于质壁分离状态
B.该细胞a部位呈紫色
C.该细胞b部位可能是清水
D.此时细胞a、b两处溶液渗透压一定相等
9.(2022高二上·淮阴期中)下列不能作为提高温室内作物产量措施的是( )
A.适当降低温室内CO2浓度 B.保持合理的昼夜温差
C.增施有机肥 D.适当延长光照时间
10.(2022高二上·淮阴期中)异体器官移植的排斥作用与细胞膜的识别功能有关,参与细胞识别的物质是( )
A.磷脂分子 B.糖蛋白 C.载体蛋白 D.抗体蛋白
11.(2022高二上·淮阴期中)如图所示的四种细胞器中,在动物细胞有丝分裂过程中数量会加倍的是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
12.(2022高二上·淮阴期中)细胞核是真核细胞的遗传和代谢控制中心,是因为( )
A.细胞核外有双层膜包被
B.DNA主要分布在细胞核的染色体中
C.染色质细长、螺旋化程度低
D.核膜、核仁在细胞分裂能发生变化
13.(2022高二上·淮阴期中)葡萄糖穿越细胞膜进入红细胞的运输速度存在一个饱和值,该值的大小取决于( )
A.细胞内的氧气浓度
B.细胞膜外侧糖蛋白的种类和数量
C.细胞膜上葡萄糖载体蛋白的数量
D.红细胞内外葡萄糖溶液的浓度差
14.(2022高二上·淮阴期中)为了检测小麦胚细胞中是否含有脂肪,应选用的化学试剂是( )
A.碘液 B.苏丹Ⅲ染液 C.双缩脲试剂 D.斐林试剂
15.(2022高二上·淮阴期中)下表是某哺乳动物神经细胞内外K+和Na+浓度,两种离子在膜两侧浓度差的维持依赖于( )
细胞内浓度(mmol·L-1) 细胞外浓度(mmol·L-1)
K+ 140.0 3.0
Na+ 18.0 145.0
A.细胞膜上两种离子通道的数量
B.细胞通过主动运输吸收K+、排出Na+
C.细胞内不断分解Na+、合成K+
D.细胞快速分解有机物,产生CO2
16.(2022高二上·淮阴期中)下列叙述中不支持“酶的化学本质是蛋白质”说法的是( )
A.水解淀粉酶可获得氨基酸
B.淀粉酶可被蛋白酶催化水解
C.脂肪酶与双缩脲试剂发生紫色反应
D.组成酶分子的元素中都有C,H,O,N
17.(2022高二上·淮阴期中)实验室可用纤维素酶或果胶酶处理叶肉细胞以获得完整的原生质体,应用的主要原理是( )
A.酶能降低反应的活化能 B.酶催化具有高效性
C.酶的化学本质是蛋白质或RNA D.酶催化具有专一性
18.(2022高二上·淮阴期中)酵母菌在有氧和无氧条件下,细胞呼吸过程都能分解有机物最终生成( )
A.水 B.乳酸 C.丙酮酸 D.CO2
19.(2022高二上·淮阴期中)三磷酸腺苷分子可简写成( )
A.ATP B.A-P-P-P C.A~P~P~P D.A-P~P~P
20.(2021高一上·长白月考)从细胞膜上提取了某种成分,用非酶法处理后,若加双缩脲试剂出现紫色;若加入斐林或班氏并加热,出现砖红色沉淀。该成分是( )
A.糖脂 B.磷脂 C.糖蛋白 D.脂蛋白
21.(2022高二上·淮阴期中)下图是18O在植物叶肉细胞中部分转移途径示意图,其中发生在线粒体基质的过程是( )
A.过程① B.过程② C.过程③ D.过程④
22.(2022高二上·淮阴期中)图是细胞周期示意图,其中S期代表DNA合成期,M期代表细胞分裂期,则G2期细胞中( )
A.染色体数目加倍 B.DNA数目加倍
C.可观察到姐妹染色单体 D.核膜消失,核仁解体
23.(2022高二上·淮阴期中)下列细胞器中,参与植物根尖细胞有丝分裂过程的是( )
A.叶绿体 B.中心体 C.溶酶体 D.线粒体
24.(2022高二上·淮阴期中)图是显微镜下观察到的某细胞有丝分裂图像。该细胞( )
A.属于动物细胞,处于有丝分裂中期
B.每条染色体有两条姐妹染色单体
C.细胞膜从赤道面位置向内凹陷
D.该细胞将会形成两个新的细胞核
25.(2022高二上·淮阴期中)衰老凋亡的细胞中不会发生( )
A.含水量下降 B.细胞代谢加快
C.特定基因表达 D.染色质固缩
26.(2022高二上·淮阴期中)1952年,赫尔希和蔡斯所做的“噬菌体侵染细菌实验”证明了( )
A. DNA的双螺旋结构 B.DNA是噬菌体的遗传物质
C.DNA的复制方式 D.DNA的碱基互补配对原则
27.(2022高二上·淮阴期中)淮安某公司利用蝴蝶兰叶片进行离体培养获得植株,这种快速繁殖蝴蝶兰应用的主要生物学原理是( )
A.细胞通过有丝分裂增殖 B.基因选择性表达
C.植物细胞具有全能性 D.叶肉细胞能够自养
28.(2022高二上·淮阴期中)基因是具有遗传效应的核酸片段。人的基因中不应有( )
A.分子内氢键
B.一个脱氧核糖与两个磷酸基相连接
C.碱基A与T的配对
D.碱基A与U的配对
29.(2022高二上·淮阴期中)DNA中某基因的一条链上碱基比例是A:T:C:G=1:2:3:4,则由此链转录出的RNA片段中碱基比例是( )
A.A:T:C:G=2:1:4:3 B.A:U:C:G=3:3:7:7
C.A:U:C:G=2:1:4:3 D.A:T:C:G=1:2:3:4
30.(2022高二上·淮阴期中)减数分裂的最重要特征是分裂形成的子代细胞中染色体数目是亲代的一半,导致染色体数目减半的主要原因是( )
A.染色体复制形成姐妹染色单体
B.四分体时期同源染色体联会
C.减数分裂Ⅰ发生了同源染色体的分离
D.减数分裂Ⅱ发生着丝粒的分裂
31.(2021高一下·丰台期中)如图是一个DNA分子的片段,从图中不能得到的信息是( )
A.DNA是双螺旋结构 B.碱基严格互补配对
C.嘌呤数等于嘧啶数 D.两条脱氧核苷酸链反向平行
32.(2022高二上·淮阴期中)在以高茎豌豆为母本,矮茎豌豆为父本的人工杂交实验中,不需要的操作是( )
A.花蕾期,对矮茎豌豆作去雄处理
B.花蕾期,对高茎豌豆作去雄处理
C.进行人工授粉时要注意重复几次
D.人工授粉结束后,要立即套袋
33.(2022高二上·淮阴期中)豌豆中高秆(T)对矮秆(t)显性,某杂交实验子代中矮秆植株占25%,则亲本的基因型是( )
A.TT和tt B.Tt和Tt C.Tt和tt D.tt和tt
34.(2022高二上·淮阴期中)图①和②均表示以双链DNA为模板进行的生理过程。比较两个过程( )
A.参与的酶种类相同 B.需要的原料相同
C.发生的场所可能相同 D.发生的碱基互补配对相同
35.(2022高二上·淮阴期中)基因型为AaBb 的个体与aabb的个体杂交,两对基因独立遗传,后代基因型的比例是( )
A.9:3:3: 1 B.1:1:1:1
C.3: 1:3: 1 D.3:1 :2: 2
36.(2022高二上·淮阴期中)图是某家庭一种单基因遗传病的遗传系谱图。请据图判断Ⅰ1、Ⅰ2的基因型分别是( )
A.XBY、XBXb B.Bb、bb C.XbY、XBXb D.Bb、Bb
37.(2022高二上·淮阴期中)桦尺蛾有黑色基因(A)和白色基因(a)控制的两种表现型,对于一个基因频率相对稳定的桦尺蛾种群而言,大量引入白色桦尺蛾(aa)会使种群中a基因频率( )
A.上升 B.下降
C.先上升后下降 D.先下降后上升
38.(2022高二上·淮阴期中)基因突变广泛存在于生物界中,说明其具有( )
A.普遍性 B.随机性 C.低频性 D.不定向性
39.(2022高二上·淮阴期中)属于生物进化最直接的证据的是( )
A.脊椎动物前肢结构比较 B.胚胎发育过程的比较
C.地层中化石的分析 D.机体生理、生化比较
40.(2022高二上·淮阴期中)普通小麦是六倍体(6n=42),用普通小麦的花药进行离体培养得到的幼苗是( )
A.六倍体 B.三倍体 C.二倍体 D.单倍体
二、综合题
41.(2022高二上·淮阴期中)细胞各部分在结构和功能上既独立又相互联系,图表示细胞内蛋白质合成后的去向和定位,其中①~⑤表示细胞结构,甲、丁表示囊泡。请据图回答问题。
(1)①~⑤中,不属于细胞生物膜系统的是 (填序号)
(2)在结构①上合成的蛋白质通过 (结构)进入结构⑤,依赖于该结构的 性。
(3)甲将结构②中的蛋白质转运到③中过程的完成离不开生物膜具有 的特点。
(4)细胞完成蛋白质的合成、加工和转运需要的能量主要来源于 (细胞器)。
42.(2022高二上·淮阴期中)下图是绿色植物叶肉细胞内进行的光合作用过程示意图,请据图回答问题。
(1)美国的鲁宾和卡门运用 技术,证明光合作用释放的O2来自于水。
(2)图中物质a为 ,该物质在过程②的 阶段被利用。
(3)14CO2通过自由扩散方式从 (场所)中进入叶绿体后被固定生成C3化合物。
(4)若光合作用的直接产物是葡萄糖(C6H12O6),则每产生1分子葡萄糖,至少需要完成 次过程②所示循环。
43.(2022高二上·淮阴期中)图示某果蝇体细胞中染色体组成及部分基因分布,其中长翅(A)对残翅(a)为显性,红眼(D)对白眼(d)为显性。请据图回答问题。
(1)A与a控制着相对性状,遗传学中称为 ,两者分子结构上的差异为 。
(2)图示果蝇的基因型为 。
(3)若用该果蝇进行测交实验,则选用的另一个亲本的性状为 。
(4)若让该果蝇与基因组成为Aadd的个体杂交,则后代中出现白眼残翅果蝇占 。
三、实验题
44.(2022高二上·淮阴期中)韭黄和韭菜分别是韭菜宿根在避光和充足光下生长形成的,探究光照对光合色素种类的影响,生物兴趣小组同学进行相关实验,得到图所示结果。
请回答问题。
(1)将长势基本一致的韭菜宿根随机均分为两份,一份在充足光下水培,另一份 。若干天后,取等量的韭黄和韭菜叶片,进行色素提取与分离实验。
(2)提取色素时为了研磨充分应加入 。
(3)图示实验结果是利用 法分离色素获得的,据此结果可以得出的实验结论是 。
(4)绿叶中的叶绿素是一种食品添加剂,但不宜加入到酸性食物中,原因是 。
答案解析部分
1.【答案】D
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、苹果果肉细胞鲜重中含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质,D正确,ABC错误。
故答案为:D。
【分析】细胞中的化合物包括无机化合物和有机化合物,有水,无机盐,糖类,蛋白质,脂质,核酸等。活细胞中含量最多的物质是水、其次是蛋白质、再次是脂质、无机盐、糖类和核酸;细胞干重中含量最多的物质是蛋白质。
2.【答案】C
【知识点】氨基酸的分子结构特点和通式
【解析】【解答】A、图中的分子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,所以是氨基酸的结构,麦芽糖的水解产物是葡萄糖,A错误;
B、磷脂水解产物是磷酸、甘油、脂肪酸,B错误;
C、氨基酸是构成蛋白质的基本单位,所以图示结构小分子是蛋白质水解的产物,C正确;
D、DNA水解产物是脱氧核苷酸,D错误。
故答案为:C。
【分析】蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,组成蛋白质的氨基酸的结构特点是:每个氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,并且有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子上同时连接了一氢原子和一个R基团,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为21种。
3.【答案】B
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】运动员长跑过程中突然发生抽搐,是血液中Ca2+含量低,要缓解该症状,需要通过注射一定量的葡萄糖酸钙来补钙。
故答案为:B。
【分析】部分无机盐离子的主要功能:
无机盐 功能 含量异常
I- 甲状腺激素的组成成分 缺乏时患地方性甲状腺肿
Fe2+ 血红蛋白的组成成分 缺乏时患贫血
Ca2+ 降低神经系统的兴奋性 血钙过低时,会出现抽搐现象;血钙过高时,会患肌无力
Mg2+ 组成叶绿素的元素之一 缺乏时叶片变黄,无法进行光合作用
B- 促进花粉的萌发和花粉管的伸长 油菜缺硼时,会出现“花而不实”
K+ 促进植物体内淀粉的运输;动物细胞内液渗透压的维持 缺乏时植物抗逆能力减弱,易受病害侵袭
Na+ 维持细胞外液的渗透压 缺乏会导致细胞外液渗透压下降
4.【答案】C
【知识点】脂质的种类及其功能
【解析】【解答】血钙过低会引起抽搐,根据题干信息“补充了Ca之后,抽搐现象并未消失”,说明补充的钙不能被吸收,而维生素D有促进钙吸收的作用,所以最可能缺少维生素D,C正确。
故答案为:C。
【分析】脂质的种类和作用:
(1)脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减压减少摩擦的作用;
(2)磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;
(3)固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;
②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;
③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
5.【答案】A
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同
【解析】【解答】A、两者都含DNA和RNA,均以DNA作为遗传物质,A正确;
B、蓝细菌是原核生物,没有细胞核,B错误;
C、酵母菌是异养生物,不能利用CO2合成有机物,C错误;
D、蓝细菌是原核生物,没有线粒体,D错误。
故答案为:A。
【分析】原核细胞与真核细胞的比较:
类 别 原核细胞 真核细胞
细胞大小 较小(一般1~10μm) 较大(1~100μm)
细胞核 无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有拟核 有成形的细胞核,有核膜、核仁和染色体
细胞质 只有核糖体,没有其它复杂的细胞器 有核糖体、线粒体等,植物细胞还有叶绿体等
细胞壁 细细胞壁主要成分是肽聚糖 细胞壁的主要成分是纤维素和果胶
增殖方式 二分裂 有丝分裂、无丝分裂、减数分裂
可遗传变异来源 基因突变 基因突变、基因重组、染色体变异
共性 都含有细胞膜、核糖体,都含有DNA和RNA两种核酸等
6.【答案】A
【知识点】细胞呼吸原理的应用
【解析】【解答】A、稻田定期排水,可防止幼根因无氧呼吸积累酒精而导致中毒、腐烂, A正确;
B、水稻幼根发黑、腐烂是由于无氧呼吸产生酒精的毒害,B错误;
C、水稻幼根不进行光合作用,C错误;
D、水稻幼根不进行蒸腾作用,D错误。
故答案为:A。
【分析】细胞呼吸原理的应用
1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收。
2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头。
3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜。
4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂。
5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风。
6)提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。
7)粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存。
8)果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。
7.【答案】B
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、施莱登和施旺分别提出所有植物和动物是由细胞组成的,A错误;
B、一切动物和植物都是由细胞构成的,是施莱登和施旺的主要发现,也是细胞学说建立的基础,B正确;
C、细胞学说中没有提到有丝分裂,C错误;
D、细胞学说没有对生物进行原核细胞和真核细胞的分类,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞学说是由德植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成;(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;(3)新细胞可以从老细胞中产生。
英国科学家虎克是细胞的发现者并且是命名者;魏尔肖提出“一切细胞来自细胞”,为细胞学说作了重要补充。
2、意义:揭示了细胞的统一性和生物结构的统一性。
8.【答案】D
【知识点】质壁分离和复原
【解析】【解答】A、此时该细胞的原生质层与细胞壁分离,该细胞处于质壁分离的状态,A正确;
B、该细胞a液泡呈紫色,B正确;
C、若该细胞是已经发生质壁分离的细胞放在清水里进行复原过程,则该细胞b部位可能是清水,C正确;
D、此时的细胞是一个静态的图片,此时可能正在质壁分离也可能正在质壁分离复原,所以此时细胞a、b两处溶液渗透压不一定相等,D错误。
故答案为:D。
【分析】植物细胞通过渗透作用吸水和失水。
1、植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
2、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
9.【答案】A
【知识点】影响光合作用的环境因素;影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、适当升高温室内CO2浓度才能提高作物产量,A错误;
B、保持合理的昼夜温差,有利于有机物的积累,可提高作物产量,B正确;
C、增施有机肥,可提供CO2及无机盐,可提高作物产量,C正确;
D、适当延长光照时间增加光合产物,可提高作物产量,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、作物产量与光合作用和呼吸作用有关,光合作用合成的有机物与呼吸作用消耗的有机物之差是植物有机物的积累,光合作用合成的有机物与呼吸作用消耗的有机物之差越大,有机物积累越多,农作物的产量越高。
2、在提高大棚作物产量的过程中,可以增大昼夜温差,降低夜间有机物的消耗;或白天的时候适当增加光照强度、延长光照时间、增加室内CO2浓度等均有助提高光合作用速率,可以提高产量。
10.【答案】B
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的功能
【解析】【解答】A、磷脂分子是膜结构的主要成分,不参与异体器官移植的排斥作用,A错误;
B、糖蛋白具有识别作用,不同的细胞标志物有差异,异体器官移植时容易引起排斥作用,B正确;
C、载体蛋白具有运输作用,不参与识别,C错误;
D、抗体蛋白参与免疫,D错误。
故答案为:B。
【分析】细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,膜上还有少量糖类:
(1)脂质:构成细胞膜的主要成分是磷脂,磷脂双分子层构成膜的基本骨架。磷脂分子亲水的“头部”排在外侧,疏水的“尾部”排在内侧。
(2)蛋白质:膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的含量越高,种类越多。
①蛋白质的位置:有三种。镶在磷脂双分子层表面;嵌入磷脂双分子层;贡穿于磷脂双分子层。
②种类: a.有的与糖类结合,形成糖蛋白,有识别、保护、润滑等作用。 b.有的起载体作用,参与主动运输过程,控制物质进出细胞。 c.有的是酶,起催化化学反应的作用。
(3)糖被:
①位置:细胞膜的外表。
②本质:细胞膜的外表面的蛋白质与糖分子形成糖蛋白,与脂质结合形成糖脂,这些糖统称为糖被。
③作用:糖被与细胞表面的 识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。
(4) 细胞膜的特征:
①结构特征:具有一定的流动性。
②功能特征:具有选择透过性。
11.【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】甲是内质网,乙是高尔基体,丙是液泡,丁是中心体。中心体参与动物细胞有丝分裂,在间期会复制,数量加倍。
故答案为:D。
【分析】各种细胞器的结构和功能.
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
12.【答案】B
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、细胞核外有双层膜包被,不能成为其是遗传和代谢控制中心的原因,A错误;
B、DNA是细胞结构的生物的遗传物质,DNA主要分布在细胞核的染色体中,因此细胞核是真核细胞的遗传和代谢控制中心,B正确;
C、染色质是遗传物质DNA的载体,染色质细长、螺旋化程度低,不是细胞核功能的根本原因,C错误;
D、核膜、核仁在细胞分裂能发生变化,不能作为其是遗传和代谢控制中心的原因,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞核包括核膜、染色质、核仁、核孔。核膜将细胞核内物质与细胞质分开,染色质主要由DNA和蛋白质组成,核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
2、细胞核的功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。
13.【答案】C
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、由于协助扩散不需要消耗能量,而氧浓度与细胞呼吸提供能量有关,所以葡萄糖通过细胞膜进入红细胞的运输与细胞内的氧浓度无关,A错误;
B、糖蛋白与细胞识别有关,而与运载物质无关,B错误;
C、由于协助扩散需要载体协助,所以葡萄糖通过细胞膜进入红细胞的运输速度大小主要取决于细胞膜上相应载体的数量,C正确;
D、由于葡萄糖进入红细胞属于协助扩散,所以其运输速度的饱和值大小主要取决于相应载体的数量,而不是由细胞内外葡萄糖浓度差决定,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、物质跨膜运输的方式:
(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。
(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。
(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
2、影响物质跨膜运输的因素:
(1)物质浓度:在一定范围内,浓度差越大,三种运输方式的速率越大。
(2)转运蛋白的数量:影响协助扩散和主动运输的速率。
(3)氧气浓度:影响主动运输的速率。
(4)温度:通过影响酶的活性及膜的流动性进而影响物质的运输速率。
14.【答案】B
【知识点】检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、碘液来检验淀粉,会生成蓝色,A错误;
B、苏丹Ⅲ染液可以检验脂肪,与之反应会橘黄色,B正确;
C、双缩脲试剂检验蛋白质,会与蛋白质结合形成紫色反应,C错误;
D、斐林试剂用来检验还原性糖,在水浴加热的条件下会出现砖红色沉淀,D错误。
故答案为:B。
【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)淀粉遇碘液变蓝。
15.【答案】B
【知识点】主动运输
【解析】【解答】A、通道蛋白介导的是协助扩散,而钾离子细胞外低、钠离子细胞内低,都需要主动运输来维持,A错误;
B、逆浓度运输一定为主动运输,细胞通过主动运输吸收K+、排出Na+,使得细胞外钾离子低、细胞内钠离子低,B正确;
C、细胞内不会分解Na+、合成K+,两种离子均由吸收而来,C错误;
D、细胞快速分解有机物,产生CO2,与两种离子的浓度差没有直接关系,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式有:
①自由扩散,其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;
②协助扩散,其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;
③主动运输,其特点是低浓度运输到高浓度,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+。
16.【答案】D
【知识点】检测蛋白质的实验;蛋白质的结构和功能的综合
【解析】【解答】A、淀粉酶是蛋白质,蛋白质的基本单位是氨基酸,水解淀粉酶可获得氨基酸,A不符合题意;
B、淀粉酶是蛋白质,可被蛋白酶催化水解,B不符合题意;
C、脂肪酶是蛋白质,可与双缩脲试剂发生紫色反应,C不符合题意;
D、酶绝大多数是蛋白质(元素组成主要是C,H,O,N),少数是RNA(元素组成是C,H,O,N,P),组成酶分子的元素中都有C,H,O,N,不能说明“酶的化学本质是蛋白质”,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】1、酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。
2、蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序和肽链的空间结构不同导致了蛋白质的结构多样性。蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
17.【答案】D
【知识点】酶的特性
【解析】【解答】植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶,实验室可用纤维素酶或果胶酶处理叶肉细胞以获得完整的原生质体,应用的主要原理是利用了酶催化具有专一性的特点,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】1、酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。
2、酶的特性:
(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。
(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。
(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
18.【答案】D
【知识点】探究酵母菌的呼吸方式
【解析】【解答】A、酵母菌在有氧条件下进行有氧呼吸才能生成水,A错误;
B、酵母菌进行无氧呼吸的产物是酒精和CO2,不会产生乳酸,B错误;
C、丙酮酸是中间产物,不是终产物,C错误;
D、酵母菌在有氧和无氧条件下,都会产生CO2,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)酵母菌有氧呼吸的反应式为:C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O+能量;
(2)酵母菌无氧呼吸的反应为:C6H12O6→2CO2+2C2H5OH+能量。
19.【答案】D
【知识点】ATP的化学组成和特点
【解析】【解答】ATP的结构式可简写成A-P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,D正确。
故答案为:D。
【分析】ATP中文名叫腺苷三磷酸,结构式简写A-P~P~P,其中A表示腺嘌呤核苷,T表示三个,P表示磷酸基团。几乎所有生命活动的能量直接来自ATP的水解,由ADP合成ATP所需能量,动物来自呼吸作用,植物来自光合作用和呼吸作用,ATP可在线粒体、叶绿体、细胞质基质中合成。
20.【答案】C
【知识点】检测还原糖的实验
【解析】【解答】蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应,该成分加入双缩脲试剂处理后出现紫色,说明其含有蛋白质;
在水浴加热的条件下,斐林试剂可与还原糖反应生成砖红色沉淀,该成分加入斐林试剂或班氏试剂并加热,出现砖红色,说明其含有还原糖。综合以上可知,该成分为糖蛋白,C正确,
故答案为:C。
【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹IV染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)粉遇碘液变蓝。
21.【答案】B
【知识点】光合作用的过程和意义;有氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】分析题图可知,①C18O2中的氧转移到H218O,属于光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体基质中,②H218O中的氧转移到C18O2中,属于有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中,③H218O中的氧转移到18O2,属于光合作用的光反应阶段,发生在叶绿体的类囊体薄膜中,④18O2中的氧转移到H218O,属于有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜中,综上所述可知过程②发生在线粒体基质,B正确。
故答案为:B。
【分析】1、光合作用的具体过程:
①光反应阶段:场所是类囊体薄膜;
a.水的光解:2H2O→4[H]+O2
b.ATP的生成:ADP+Pi→ATP
②暗反应阶段:场所是叶绿体基质;
a.CO2的固定:CO2 +C5→2C3
b.三碳化合物的还原:2C3 →(CH2O)+C5+H2O;
2、有氧呼吸分为三个阶段:
第一阶段:在细胞质的基质中。
反应式:1C6H12O6(葡萄糖)→2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量 (2ATP)
第二阶段:在线粒体基质中进行;
反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O→20[H]+6CO2+少量能量 (2ATP)。
第三阶段:在线粒体的内膜上,这一阶段需要氧的参与,是在线粒体内膜上进行的。
反应式:24[H]+6O2→12H2O+大量能量(34ATP)
22.【答案】B
【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点
【解析】【解答】A、染色体数目加倍是由于着丝粒的分裂,发生在有丝分裂后期,A错误;
B、DNA分子合成发生在S期,G2期已经完成了DNA数目加倍,B正确;
C、G2期的染色体是细长的丝状,即是以染色质状态存在,观察不到姐妹染色单体,C错误;
D、核膜消失和核仁解体发生在有丝分裂前期,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期历时长,占细胞周期的90%--95%,G1期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备;S期最主要的特征是DNA的合成;G2期主要为M期做准备,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。
2、有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;染色体数目不变,DNA数目加倍。(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;染色体数目不变,DNA数目不变。(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;染色体数目不变,DNA数目不变。(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;染色体数目加倍,DNA数目不变。(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失;染色体数目减半,DNA数目减半恢复到体细胞染色体与DNA 数目。
23.【答案】D
【知识点】有丝分裂的过程、变化规律及其意义;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】A、叶绿体是光合作用的细胞器,A错误;
B、中心体与动物细胞的有丝分裂有关,B错误;
C、溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,与有丝分裂无关,C错误;
D、植物根尖细胞有丝分裂过程需要消耗能量,需要线粒体提供能量,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、高尔基体(末期细胞壁的形成);
2、参与动物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、中心体(形成纺锤体);
3、参与低等植物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、高尔基体(末期细胞壁的形成)、中心体(前期形成纺锤体)。
24.【答案】C
【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点;动、植物细胞有丝分裂的异同点
【解析】【解答】A、动物细胞分裂时形成环沟,图示为动物细胞,处于有丝分裂后期,A错误;
B、此时染色体上没有染色单体,B错误;
C、细胞膜从赤道面位置向内凹陷,形成环沟,C正确;
D、该细胞为死细胞,不会再形成两个新的细胞核,D错误。
故答案为:C。
【分析】动、植物细胞有丝分裂过程的异同:
高等植物细胞 动物细胞
前期 由细胞两极发纺锤丝形成纺锤体 已复制的两中心体分别移向两极,周围发出星射,形成纺锤体
末期 赤道板出现细胞板,扩展形成新细胞壁,并把细胞分为两个 细胞中部出现细胞内陷,把细胞质隘裂为二,形成两个子细胞
25.【答案】B
【知识点】衰老细胞的主要特征;细胞的凋亡
【解析】【解答】ACD、衰老凋亡的细胞,细胞内特定的基因表达,细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深,ACD不符合题意;
B、衰老凋亡的细胞,呼吸速度减慢,新陈代谢减慢,B符合题意。
故答案为:B。
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程.细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
26.【答案】B
【知识点】噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】赫尔希和蔡斯所做的噬菌体侵染细菌实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。由于在噬菌体的亲子代之间,只有DNA有连续性,子代噬菌体的性状是通过DNA遗传的,所以该实验的结论:DNA是噬菌体的遗传物质。
故答案为:B。
【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验:
(1)研究者:1952年,赫尔希和蔡斯。
(2)实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌等。
(3)实验方法:放射性同位素标记法。
(4)实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。
(5)实验过程:首先用放射性同位素35S标记了一部分噬菌体的蛋白质,并用放射性同位素32P标记了另一部分噬菌体的DNA,然后,用被标记的T2噬菌体分别去侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量增殖时,生物学家对被标记物质进行测试.简单过程为:标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心。
(6)分析:测试的结果表明,噬菌体的蛋白质并没有进入细菌内部,而是留在细菌的外部,噬菌体的DNA却进入了细菌体内,可见,噬菌体在细菌内的增殖是在噬菌体DNA的作用下完成的。
(7)结论:在噬菌体中,亲代和子代间具有连续性的物质是DNA,即子代噬菌体的各种性状是通过亲代 DNA传给后代的,DNA才是真正的遗传物质。
27.【答案】C
【知识点】植物细胞的全能性及应用
【解析】【解答】A、细胞通过有丝分裂增殖可以产生数量更多的细胞,A错误;
B、基因选择性表达是细胞分化的基础,可以产生多种多样的细胞,B错误;
C、全能性指个体某个器官或组织已经分化的细胞在适宜的条件下再生成完整个体的遗传潜力,是离体培养的基础,C正确;
D、自养指的是能够将无机物转变为有机物,叶肉细胞在离体培养时脱分化形成愈伤组织,并不能进行光合作用,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、植物组织培养:(1)原理:植物细胞具有全能性。(2植物组织培养的过程:离体的植物组织,器官或细胞(外植体)经 脱分化形成愈伤组织,愈伤组织再分化形成根、芽→⑥植株(新植体)。
2、植物组织培养的应用:(1)优良品种的快速繁殖;(2)茎尖脱毒培育无毒苗;(3)组织培养培育新品种;(4)次生代谢产物的生产;(5)种质资源的保存和交换。
28.【答案】D
【知识点】DNA与RNA的异同
【解析】【解答】A、基因是具有遗传效应的DNA片段,DNA是双链结构,双链之间由氢键链接,A不符合题意;
B、DNA片段由脱氧核苷酸连接而成,一个脱氧核糖与两个磷酸基相连接,B不符合题意;
C、DNA的碱基互补配对原则为碱基A与T的配对、G与C配对,C不符合题意;
D、DNA分子中没有U,所以不会出现碱基A与U的配对,D符合题意;
故答案为:D。
【分析】1、人的遗传物质是DNA。
2、DNA 与RNA 的比较:
英文缩写 基本组成单位 五碳糖 含氮碱基 存在场所
DNA 脱氧核糖核苷酸 脱氧核糖 A、C、G、T 主要在细胞核中,在叶绿体和线粒体中有少量存在
RNA 核糖核苷酸 核糖
A、C、G、U 主要存在细胞质中
29.【答案】C
【知识点】碱基互补配对原则;遗传信息的转录
【解析】【解答】某基因的一条链上碱基比例是A:T:C:G = 1:2:3:4,根据碱基互补配对原则,DNA模板链与mRNA链中的碱基数量关系为A=U、T=A、G=C、C=G,因此由此链转录出的mRNA中碱基比例是A:U:C:G = 2:1:4:3,C符合题意。
故答案为:C。
【分析】有关碱基互补配对原则的应用:
(1)互补的碱基相等,即A=T,G=C。
(2)不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和相等,且等于50%。
(3)在双链DNA分子中的和之比:
能够互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比同两条互补链中的该比值相等,即:(A+T)/(G+C)=(A1+T1)/(G1+C1)=(A2+T2)/(G2+C2);
不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比等于1,且在其两条互补链中该比值互为倒数,即:(A+G)/(T+C)=1;(A1+G1)/(T1+C1)=(T2+C2)/(A2+G2)
(4)双链DNA分子中某种碱基的含量等于两条互补链中该碱基含量和的一半,即A=(A1+A2)/2(G、T、C同理)。
(5)核酸中A=T,G=C可作为判断双链DNA的依据。而核酸中无T有U是作为RNA的依据。
(6)DNA分子一条链互补配对的两个碱基百分含量之和,等于另一条链互补配对的两个碱基百分含量之和,等于整个DNA分子中该两个碱基百分含量之和。
30.【答案】C
【知识点】减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化
【解析】【解答】减数分裂是指染色体复制一次,细胞连续分裂两次的分裂,其结果是新细胞染色体数目减半。而染色体数目减半的根本原因是在减数第一次分裂过程中,同源染色体的分离,而着丝点没有分裂,染色体被平均分配到两个子细胞中去。ABD错误,C正确。
故答案为:C。
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制.
(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。
(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
31.【答案】D
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】解:A、由图可知DNA是由两条链构成的双螺旋结构,A正确;
B、由图可知DNA两条链之间的碱基严格互补配对,B正确;
C、DNA两条链之间的碱基严格互补配对,且总是嘌呤与嘧啶配对,因此嘌呤数等于嘧啶数,C正确;
D、根据题图无法判断两条链是否是反向平行,D错误.
故选:D.
【分析】分析题图:图示为DNA分子的片段,DNA是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A﹣T、C﹣G).
32.【答案】A
【知识点】孟德尔遗传实验-分离定律
【解析】【解答】A、矮茎豌豆为父本,需要提取它的精子,不能对矮茎豌豆作去雄处理,A错误;
B、花蕾期,对高茎豌豆作去雄处理,防止自花传粉,B正确;
C、人工授粉时应重复进行,最好在开花初期和盛花期各进行一次,C正确;
D、人工授粉结束后,为了防止外来花粉的干扰,该操作完成后要对高茎的花套袋处理,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、豌豆是自花传粉闭花受精的植物,在进行人工异花授粉时,要对母本去雄,授予父本的花粉。
2、孟德尔杂交实验过程(人工异花授粉过程)为:对母本去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
33.【答案】B
【知识点】基因的分离规律的实质及应用
【解析】【解答】A、TT和tt杂交子代全为高杆,A错误;
B、Tt和Tt子代性状比为高杆T-:矮杆tt=3:1,即矮杆tt占25%,B正确;
C、Tt和tt杂交子代中矮杆tt占1/2,C错误;
D、 tt和tt子代全为矮杆,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、依据后代分离比推断双亲基因型:(1)若后代分离比为显性:隐性=3:1,则亲本的基因型均为杂合子;(2)若后代分离比为显性:隐性=1:1,则亲本一定是测交类型,即一方是杂合子,另一方为隐性纯合子;(3)若后代只有显性性状,则亲本至少有一方为显性纯合子。
34.【答案】C
【知识点】DNA分子的复制;遗传信息的转录
【解析】【解答】A、①是DNA复制,需要的酶是解旋酶和DNA聚合酶,②是转录,参与的酶是RNA聚合酶,参与的酶的种类不同,A错误;
B、①是DNA复制,需要的原料是脱氧核苷酸,②是转录,需要的原料是核糖核苷酸,B错误;
C、①DNA复制和②转录都可以发生在细胞核和细胞质,发生的场所可能相同,C正确;
D、①DNA复制的碱基互补配对方式为A-T、T-A、G-C、C-G,②转录的碱基互补配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G,发生的碱基互补配对不完全相同,D错误。
故答案为:C。
【分析】DNA复制、转录、翻译的比较
复制 转录 翻译
时间
细胞分裂间期(有丝分裂和减数第一次分裂)
个体生长发育的整个过程
场所 主要在细胞核 主要在细胞核 细胞质的核糖体
模板 DNA的两条链 DNA的一条链 mRNA
原料 4种游离的脱氧核苷酸 4种游离的核糖核苷酸 20种游离的氨基酸
条件 酶(解旋酶,DNA聚合酶等)、ATP 酶(RNA聚合酶等)、ATP 酶、ATP、tRNA
产物 2个双链DNA 一个单链RNA 多肽链
特点 半保留,边解旋边复制 边解旋边转录 一个mRNA上结合多个核糖体,顺次合成多条肽链
碱基配对 A-T T-A C-G G-C A-U T-A C-G G-C A-U U-A C-G G-C
遗传信息传递 DNA----DNA DNA------mRNA mRNA-------蛋白质
意义
使遗传信息从亲代传递给子代 表达遗传信息,使生物表现出各种性状
35.【答案】B
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】基因型为AaBb的个体与aabb的个体杂交,两对基因独立遗传,符合自由组合定律,Aa×aa后代基因型比例为1:1,Bb×bb后代基因型比例为1:1,故基因型为AaBb的个体与aabb的个体杂交后代基因型比例为1:1:1:1。即B正确。
故答案为:B。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
36.【答案】D
【知识点】基因的分离规律的实质及应用;人类遗传病的类型及危害
【解析】【解答】由于该病为无中生有,且患者为女儿,该病为常染色体隐性病。Ⅰ1、Ⅰ2的基因型都为Bb,D正确。
故答案为:D。
【分析】遗传图谱的分析方法和步骤:
(1)首先判断显隐性:无中生有为隐性;有中生无为显性。
(2)再判断致病基因的位置:
①无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性;
②有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性;
③特点分析:伴X显性遗传病:女性患者多于男性;
伴X隐性遗传病:男性患者多于女性;
常染色体:男女患者比例相当。
37.【答案】A
【知识点】基因频率的概念与变化
【解析】【解答】根据基因频率的概念,在一个基因频率相对稳定的桦尺蛾种群中,大量引入白色桦尺蛾(aa)会使种群中a基因频率在种群(A和a)所占的比例会上升,即a基因频率上升,A基因频率会下降。综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。
故答案为:A。
【分析】1、基因频率是指某种基因在某个种群中出现的比例。对于基因频率的计算方法
(1)通过基因型个数计算基因频率:
方法:某种基因的基因频率=此种基因的个数/(此种基因的个数+其等位基因的个数)
(2)通过基因型频率计算基因频率:
方法:某种基因的基因频率=某种基因的纯合体频率+1/2杂合体频率。
2、生物进化的实质是基因频率的改变,影响基因频率变化的因素有突变、选择、迁入和迁出、遗传漂变等。
38.【答案】A
【知识点】基因突变的特点及意义
【解析】【解答】基因突变广泛存在于生物界中,说明基因突变具有的特征是普遍性,A正确。
故答案为:A。
【分析】1、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或替换,引起基因碱基序列的改变。
2、基因突变的特点:①基因突变具有普遍性:生物界中普遍存在;②低频性:自然情况下突变频率很低(10-5~10-8);③随机性:个体发育的任何时期和部位;④不定向性:突变是不定向的;⑤多害少利性:多数对生物有害。
39.【答案】C
【知识点】生物具有共同的祖先
【解析】【解答】利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。因此化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,C正确。
故答案为:C。
【分析】生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎早期都有鳃裂和尾,说明了脊椎动物和人是从某些古代的低等动物进化来的。
40.【答案】D
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】普通小麦是六倍体,普通小麦的花药虽然含有3个染色体组,但某个体由本物种的配子不经受精直接发育而成,则不管它有多少染色体组都叫“单倍体”。
故答案为:D。
【分析】1、单倍体是具有体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体。凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。体细胞中可以含有1个或几个染色体组,花药离体培养得到的是单倍体,雄蜂也是单倍体,仅有一个染色体组的生物是单倍体。
2、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有两个染色体组的生物个体,均称为二倍体。几乎全部动物和过半数的高等植物都属于二倍体。
3、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有三个或三个以上染色体组的生物个体,均称为多倍体,如香蕉是三倍体,马铃薯是四倍体,普通小麦是六倍体。
41.【答案】(1)①
(2)核孔;选择透过
(3)一定流动性
(4)线粒体
【知识点】细胞的生物膜系统;细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】(1)①是核糖体,没有膜结构,②是内质网,③是高尔基体,④是细胞膜,⑤是细胞核,核糖体(①)不属于生物膜系统。
(2)蛋白质是大分子,通过细胞核中的核孔进入细胞核;核孔具有选择透过性,对进入细胞核的物质具有选择性。
(3)甲将结构②中的蛋白质通过囊泡的形式转运到③中,依赖于生物膜具有一定的流动性。
(4)线粒体是需氧呼吸的核心,可以为其它生命活动提供能量。
【分析】1、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,生物膜系统为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反应的场所,把各种细胞器分隔开,保证了生命活动高效、有序进行。
2、分泌蛋白的合成和分泌过程,分泌蛋白先在内质网上的核糖体上以氨基酸为原料形成多肽链,然后进入内质网进行加工,内质网以出芽形式形成囊泡将蛋白质运输到高尔基体,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行进一步加工、分类和包装,由囊泡发送到细胞膜,蛋白质由细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。
42.【答案】(1)同位素标记
(2)NADPH(或还原型辅酶Ⅱ);C3还原(或还原)
(3)细胞质基质
(4)6
【知识点】光合作用的发现史;光合作用的过程和意义
【解析】【解答】(1)美国的鲁宾和卡门运用同位素示踪技术,利用18O分别对水和CO2进行标记,证明光合作用释放的O2来自于水。
(2)NADP+和H+和e-生成NADPH,物质a为NADPH;过程②为卡尔文循环,其中C3的还原需要NADPH。
(3)自由扩散为分子数多的向少的方向扩散,14CO2通过自由扩散方式从细胞质基质中进入叶绿体后被固定生成C3化合物。
(4)1分子CO2进行一次卡尔文循环,有一个碳原子可以离开该循环,葡萄糖含有6个碳原子,需要6个CO2进行6次卡尔文循环。
【分析】光合作用的过程
1、光反应:(1)场所:叶绿体的类囊体上。(2)条件:光照、色素、酶等。(3)物质变化:叶绿体利用吸收的光能,将水分解成NADPH和O2,同时促成ADP和Pi发生化学反应,形成ATP。(4)能量变化:光能转变为ATP、NADPH中的活跃的化学能。
2、暗反应:(1)场所:叶绿体内的基质中。(2)条件:多种酶参加催化。(3)物质变化:①CO2的固定:CO2与植物体内的C5结合,形成C3。②C3的还原:在有关酶的催化作用下,C3接受ATP、NADPH释放的能量并且被NADPH还原,经过一系列的变化,形成葡萄糖和C5。(4)能量变化:ATP、NADPH 中活跃的化学能转变为有机物中的稳定的化学能。
43.【答案】(1)等位基因;脱氧核苷酸(或碱基)序列不同
(2)AaXDY
(3)白眼残翅雌果蝇
(4)1/8
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)A与a控制着相对性状称为等位基因,等位基因分子结构上的差异为脱氧核苷酸(或碱基)序列不同。
(2)D位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因,所以图示果蝇的基因型为AaXDY。
(3)应该选择隐性个体进行测交实验,所以另一个亲本为aaXdXd,表现为白眼残翅雌果蝇。
(4)AaXDY与AaXdXd杂交,后代中白眼残翅基因型及比例为1/4×1/2=1/8aaXdY。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
3、位于性染色体上的基因,在遗传过程中总是与性别相关联,叫伴性遗传,伴性遗传在基因传递过程中遵循孟德尔的遗传规律。
44.【答案】(1)置于黑暗(避光)条件下水培
(2)少量二氧化硅(或石英砂)
(3)纸层析;两类叶绿素的合成均需要光照(或叶绿素的合成需要光照,类胡萝卜素的合成不受光照影响)
(4)在酸性溶液中叶绿素容易分解
【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】(1)该实验目的是探究光照对光合色素种类的影响,自变量是是否光照,因变量为色素种类。具体实验为:将长势基本一致的韭菜宿根随机均分为两份,一份在充足光下水培,另一份置于黑暗(避光)条件下水培,一段时间后,分别提取两组材料的色素并分离。
(2)在提取色素时,加入少量二氧化硅(或石英砂)有利于充分研磨,使色素充分释放出来。
(3)图示结果为不同色素溶解于层析液后在滤纸条上迁移形成的色素带,说明图示结果是利用纸层析法分离得到。图中结果显示,在光照下,韭菜叶片中含有四种光合色素,从上至下分别是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,而在黑暗条件下的韭黄叶片中只含有两种色素,分别是胡萝卜素、叶黄素,由此可得出的结论是两类叶绿素的合成均需要光照(或叶绿素的合成需要光照,类胡萝卜素的合成不受光照影响)。
(4)绿叶中的叶绿素是一种食品添加剂,但由于叶绿素结构不稳定,在酸性溶液中容易分解,故不宜加入到酸性食物中。
【分析】1、叶绿体色素提取的原理:叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂,所以,可以在叶片被磨碎以后用乙醇提取叶绿体中的色素。
2、色素分离原理:叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,溶解度低的随层析液在滤纸上扩散得慢,根据这个原理就可以将叶绿体中不同的色素分离开来。
3、结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
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江苏省淮安市淮阴区2022-2023学年高二上学期11月期中生物试题
一、单选题
1.(2022高二上·淮阴期中)苹果果肉细胞中含量最多的化合物是( )
A.叶绿素 B.蛋白质 C.蔗糖 D.水
【答案】D
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、苹果果肉细胞鲜重中含量最多的化合物是水,含量最多的有机化合物是蛋白质,D正确,ABC错误。
故答案为:D。
【分析】细胞中的化合物包括无机化合物和有机化合物,有水,无机盐,糖类,蛋白质,脂质,核酸等。活细胞中含量最多的物质是水、其次是蛋白质、再次是脂质、无机盐、糖类和核酸;细胞干重中含量最多的物质是蛋白质。
2.(2022高二上·淮阴期中)下列哪种物质可以水解产生具有图所示结构的小分子( )
A.麦芽糖 B.磷脂 C.蛋白质 D.DNA
【答案】C
【知识点】氨基酸的分子结构特点和通式
【解析】【解答】A、图中的分子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,所以是氨基酸的结构,麦芽糖的水解产物是葡萄糖,A错误;
B、磷脂水解产物是磷酸、甘油、脂肪酸,B错误;
C、氨基酸是构成蛋白质的基本单位,所以图示结构小分子是蛋白质水解的产物,C正确;
D、DNA水解产物是脱氧核苷酸,D错误。
故答案为:C。
【分析】蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,组成蛋白质的氨基酸的结构特点是:每个氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,并且有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子上同时连接了一氢原子和一个R基团,根据R基不同,组成蛋白质的氨基酸分为21种。
3.(2022高二上·淮阴期中)比赛时某运动员长跑过程中突然发生抽搐退赛,医生建议其注射一定量的( )
A.生理盐水 B.葡萄糖酸钙 C.葡萄糖液 D.蛋白质溶液
【答案】B
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】运动员长跑过程中突然发生抽搐,是血液中Ca2+含量低,要缓解该症状,需要通过注射一定量的葡萄糖酸钙来补钙。
故答案为:B。
【分析】部分无机盐离子的主要功能:
无机盐 功能 含量异常
I- 甲状腺激素的组成成分 缺乏时患地方性甲状腺肿
Fe2+ 血红蛋白的组成成分 缺乏时患贫血
Ca2+ 降低神经系统的兴奋性 血钙过低时,会出现抽搐现象;血钙过高时,会患肌无力
Mg2+ 组成叶绿素的元素之一 缺乏时叶片变黄,无法进行光合作用
B- 促进花粉的萌发和花粉管的伸长 油菜缺硼时,会出现“花而不实”
K+ 促进植物体内淀粉的运输;动物细胞内液渗透压的维持 缺乏时植物抗逆能力减弱,易受病害侵袭
Na+ 维持细胞外液的渗透压 缺乏会导致细胞外液渗透压下降
4.(2022高二上·淮阴期中)航空班某同学日常锻炼时经常出现抽搐现象,医生建议他补充Ca,但他补充了Ca之后,抽搐现象并未消失,你认为其原因可能是( )
A.缺少生理盐水 B.缺少蛋白质
C.缺少维生素D D.缺少葡萄糖
【答案】C
【知识点】脂质的种类及其功能
【解析】【解答】血钙过低会引起抽搐,根据题干信息“补充了Ca之后,抽搐现象并未消失”,说明补充的钙不能被吸收,而维生素D有促进钙吸收的作用,所以最可能缺少维生素D,C正确。
故答案为:C。
【分析】脂质的种类和作用:
(1)脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减压减少摩擦的作用;
(2)磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;
(3)固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;
②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;
③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
5.(2022高二上·淮阴期中)蓝细菌和酵母菌都属于单细胞生物,下列两者的比较中,正确的是( )
A.都以DNA作为遗传物质
B.都有细胞壁、细胞膜和细胞核
C.都能利用CO2合成有机物
D.细胞呼吸的主要场所都是线粒体
【答案】A
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同
【解析】【解答】A、两者都含DNA和RNA,均以DNA作为遗传物质,A正确;
B、蓝细菌是原核生物,没有细胞核,B错误;
C、酵母菌是异养生物,不能利用CO2合成有机物,C错误;
D、蓝细菌是原核生物,没有线粒体,D错误。
故答案为:A。
【分析】原核细胞与真核细胞的比较:
类 别 原核细胞 真核细胞
细胞大小 较小(一般1~10μm) 较大(1~100μm)
细胞核 无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有拟核 有成形的细胞核,有核膜、核仁和染色体
细胞质 只有核糖体,没有其它复杂的细胞器 有核糖体、线粒体等,植物细胞还有叶绿体等
细胞壁 细细胞壁主要成分是肽聚糖 细胞壁的主要成分是纤维素和果胶
增殖方式 二分裂 有丝分裂、无丝分裂、减数分裂
可遗传变异来源 基因突变 基因突变、基因重组、染色体变异
共性 都含有细胞膜、核糖体,都含有DNA和RNA两种核酸等
6.(2022高二上·淮阴期中)水稻生长过程中,稻田要定期排水,否则水稻幼根易发黑、腐烂。稻田定期排水的目的是防止水稻幼根进行( )
A.无氧呼吸 B.有氧呼吸 C.光合作用 D.蒸腾作用
【答案】A
【知识点】细胞呼吸原理的应用
【解析】【解答】A、稻田定期排水,可防止幼根因无氧呼吸积累酒精而导致中毒、腐烂, A正确;
B、水稻幼根发黑、腐烂是由于无氧呼吸产生酒精的毒害,B错误;
C、水稻幼根不进行光合作用,C错误;
D、水稻幼根不进行蒸腾作用,D错误。
故答案为:A。
【分析】细胞呼吸原理的应用
1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收。
2)利用酵母菌发酵产生酒精的原理酿酒,利用其发酵产生二氧化碳的原理制作面包、馒头。
3)利用乳酸菌发酵产生乳酸的原理制作酸奶、泡菜。
4)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂。
5)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风。
6)提倡慢跑等有氧运动,是不致因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。
7)粮食要在低温、低氧、干燥的环境中保存。
8)果蔬、鲜花的保鲜要在低温、低氧、适宜湿度的条件下保存。
7.(2022高二上·淮阴期中)施莱登和施旺共同创建了细胞学说,细胞学说的核心内容是( )
A.所有生物都是由细胞组成的
B.一切动物和植物都是由细胞构成的
C.细胞通过有丝分裂增加数目
D.细胞分为原核细胞和真核细胞两大类
【答案】B
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、施莱登和施旺分别提出所有植物和动物是由细胞组成的,A错误;
B、一切动物和植物都是由细胞构成的,是施莱登和施旺的主要发现,也是细胞学说建立的基础,B正确;
C、细胞学说中没有提到有丝分裂,C错误;
D、细胞学说没有对生物进行原核细胞和真核细胞的分类,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞学说是由德植物学家施莱登和动物学家施旺提出的,其内容为:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来,并由细胞和细胞的产物所构成;(2)细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;(3)新细胞可以从老细胞中产生。
英国科学家虎克是细胞的发现者并且是命名者;魏尔肖提出“一切细胞来自细胞”,为细胞学说作了重要补充。
2、意义:揭示了细胞的统一性和生物结构的统一性。
8.(2022高二上·淮阴期中)图是在显微镜下观察的紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,相关叙述错误的是( )
A.细胞处于质壁分离状态
B.该细胞a部位呈紫色
C.该细胞b部位可能是清水
D.此时细胞a、b两处溶液渗透压一定相等
【答案】D
【知识点】质壁分离和复原
【解析】【解答】A、此时该细胞的原生质层与细胞壁分离,该细胞处于质壁分离的状态,A正确;
B、该细胞a液泡呈紫色,B正确;
C、若该细胞是已经发生质壁分离的细胞放在清水里进行复原过程,则该细胞b部位可能是清水,C正确;
D、此时的细胞是一个静态的图片,此时可能正在质壁分离也可能正在质壁分离复原,所以此时细胞a、b两处溶液渗透压不一定相等,D错误。
故答案为:D。
【分析】植物细胞通过渗透作用吸水和失水。
1、植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
2、质壁分离复原的原理:当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而吸水,外界溶液中的水分就通过原生质层进入到细胞液中,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,紧贴细胞壁,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
9.(2022高二上·淮阴期中)下列不能作为提高温室内作物产量措施的是( )
A.适当降低温室内CO2浓度 B.保持合理的昼夜温差
C.增施有机肥 D.适当延长光照时间
【答案】A
【知识点】影响光合作用的环境因素;影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、适当升高温室内CO2浓度才能提高作物产量,A错误;
B、保持合理的昼夜温差,有利于有机物的积累,可提高作物产量,B正确;
C、增施有机肥,可提供CO2及无机盐,可提高作物产量,C正确;
D、适当延长光照时间增加光合产物,可提高作物产量,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、作物产量与光合作用和呼吸作用有关,光合作用合成的有机物与呼吸作用消耗的有机物之差是植物有机物的积累,光合作用合成的有机物与呼吸作用消耗的有机物之差越大,有机物积累越多,农作物的产量越高。
2、在提高大棚作物产量的过程中,可以增大昼夜温差,降低夜间有机物的消耗;或白天的时候适当增加光照强度、延长光照时间、增加室内CO2浓度等均有助提高光合作用速率,可以提高产量。
10.(2022高二上·淮阴期中)异体器官移植的排斥作用与细胞膜的识别功能有关,参与细胞识别的物质是( )
A.磷脂分子 B.糖蛋白 C.载体蛋白 D.抗体蛋白
【答案】B
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的功能
【解析】【解答】A、磷脂分子是膜结构的主要成分,不参与异体器官移植的排斥作用,A错误;
B、糖蛋白具有识别作用,不同的细胞标志物有差异,异体器官移植时容易引起排斥作用,B正确;
C、载体蛋白具有运输作用,不参与识别,C错误;
D、抗体蛋白参与免疫,D错误。
故答案为:B。
【分析】细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,膜上还有少量糖类:
(1)脂质:构成细胞膜的主要成分是磷脂,磷脂双分子层构成膜的基本骨架。磷脂分子亲水的“头部”排在外侧,疏水的“尾部”排在内侧。
(2)蛋白质:膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的含量越高,种类越多。
①蛋白质的位置:有三种。镶在磷脂双分子层表面;嵌入磷脂双分子层;贡穿于磷脂双分子层。
②种类: a.有的与糖类结合,形成糖蛋白,有识别、保护、润滑等作用。 b.有的起载体作用,参与主动运输过程,控制物质进出细胞。 c.有的是酶,起催化化学反应的作用。
(3)糖被:
①位置:细胞膜的外表。
②本质:细胞膜的外表面的蛋白质与糖分子形成糖蛋白,与脂质结合形成糖脂,这些糖统称为糖被。
③作用:糖被与细胞表面的 识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。
(4) 细胞膜的特征:
①结构特征:具有一定的流动性。
②功能特征:具有选择透过性。
11.(2022高二上·淮阴期中)如图所示的四种细胞器中,在动物细胞有丝分裂过程中数量会加倍的是( )
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】甲是内质网,乙是高尔基体,丙是液泡,丁是中心体。中心体参与动物细胞有丝分裂,在间期会复制,数量加倍。
故答案为:D。
【分析】各种细胞器的结构和功能.
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
12.(2022高二上·淮阴期中)细胞核是真核细胞的遗传和代谢控制中心,是因为( )
A.细胞核外有双层膜包被
B.DNA主要分布在细胞核的染色体中
C.染色质细长、螺旋化程度低
D.核膜、核仁在细胞分裂能发生变化
【答案】B
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、细胞核外有双层膜包被,不能成为其是遗传和代谢控制中心的原因,A错误;
B、DNA是细胞结构的生物的遗传物质,DNA主要分布在细胞核的染色体中,因此细胞核是真核细胞的遗传和代谢控制中心,B正确;
C、染色质是遗传物质DNA的载体,染色质细长、螺旋化程度低,不是细胞核功能的根本原因,C错误;
D、核膜、核仁在细胞分裂能发生变化,不能作为其是遗传和代谢控制中心的原因,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞核包括核膜、染色质、核仁、核孔。核膜将细胞核内物质与细胞质分开,染色质主要由DNA和蛋白质组成,核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
2、细胞核的功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。
13.(2022高二上·淮阴期中)葡萄糖穿越细胞膜进入红细胞的运输速度存在一个饱和值,该值的大小取决于( )
A.细胞内的氧气浓度
B.细胞膜外侧糖蛋白的种类和数量
C.细胞膜上葡萄糖载体蛋白的数量
D.红细胞内外葡萄糖溶液的浓度差
【答案】C
【知识点】被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、由于协助扩散不需要消耗能量,而氧浓度与细胞呼吸提供能量有关,所以葡萄糖通过细胞膜进入红细胞的运输与细胞内的氧浓度无关,A错误;
B、糖蛋白与细胞识别有关,而与运载物质无关,B错误;
C、由于协助扩散需要载体协助,所以葡萄糖通过细胞膜进入红细胞的运输速度大小主要取决于细胞膜上相应载体的数量,C正确;
D、由于葡萄糖进入红细胞属于协助扩散,所以其运输速度的饱和值大小主要取决于相应载体的数量,而不是由细胞内外葡萄糖浓度差决定,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、物质跨膜运输的方式:
(1)自由扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量和转运蛋白。如脂溶性物质甘油、脂肪酸、性激素、乙醇及氧气、二氧化碳等。
(2)协助扩散:顺浓度梯度运输,不需要能量,需要转运蛋白。如葡萄糖进入哺乳动物成熟的红细胞,无机盐离子通过离子通道进出细胞,水分子通过水通道蛋白的运输。
(3)主动运输:逆浓度梯度运输,需要能量和转运蛋白。如无机盐离子、氨基酸逆浓度梯度进出细胞,小肠上皮细胞吸收葡萄糖。
2、影响物质跨膜运输的因素:
(1)物质浓度:在一定范围内,浓度差越大,三种运输方式的速率越大。
(2)转运蛋白的数量:影响协助扩散和主动运输的速率。
(3)氧气浓度:影响主动运输的速率。
(4)温度:通过影响酶的活性及膜的流动性进而影响物质的运输速率。
14.(2022高二上·淮阴期中)为了检测小麦胚细胞中是否含有脂肪,应选用的化学试剂是( )
A.碘液 B.苏丹Ⅲ染液 C.双缩脲试剂 D.斐林试剂
【答案】B
【知识点】检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、碘液来检验淀粉,会生成蓝色,A错误;
B、苏丹Ⅲ染液可以检验脂肪,与之反应会橘黄色,B正确;
C、双缩脲试剂检验蛋白质,会与蛋白质结合形成紫色反应,C错误;
D、斐林试剂用来检验还原性糖,在水浴加热的条件下会出现砖红色沉淀,D错误。
故答案为:B。
【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)淀粉遇碘液变蓝。
15.(2022高二上·淮阴期中)下表是某哺乳动物神经细胞内外K+和Na+浓度,两种离子在膜两侧浓度差的维持依赖于( )
细胞内浓度(mmol·L-1) 细胞外浓度(mmol·L-1)
K+ 140.0 3.0
Na+ 18.0 145.0
A.细胞膜上两种离子通道的数量
B.细胞通过主动运输吸收K+、排出Na+
C.细胞内不断分解Na+、合成K+
D.细胞快速分解有机物,产生CO2
【答案】B
【知识点】主动运输
【解析】【解答】A、通道蛋白介导的是协助扩散,而钾离子细胞外低、钠离子细胞内低,都需要主动运输来维持,A错误;
B、逆浓度运输一定为主动运输,细胞通过主动运输吸收K+、排出Na+,使得细胞外钾离子低、细胞内钠离子低,B正确;
C、细胞内不会分解Na+、合成K+,两种离子均由吸收而来,C错误;
D、细胞快速分解有机物,产生CO2,与两种离子的浓度差没有直接关系,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式有:
①自由扩散,其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;
②协助扩散,其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;
③主动运输,其特点是低浓度运输到高浓度,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+。
16.(2022高二上·淮阴期中)下列叙述中不支持“酶的化学本质是蛋白质”说法的是( )
A.水解淀粉酶可获得氨基酸
B.淀粉酶可被蛋白酶催化水解
C.脂肪酶与双缩脲试剂发生紫色反应
D.组成酶分子的元素中都有C,H,O,N
【答案】D
【知识点】检测蛋白质的实验;蛋白质的结构和功能的综合
【解析】【解答】A、淀粉酶是蛋白质,蛋白质的基本单位是氨基酸,水解淀粉酶可获得氨基酸,A不符合题意;
B、淀粉酶是蛋白质,可被蛋白酶催化水解,B不符合题意;
C、脂肪酶是蛋白质,可与双缩脲试剂发生紫色反应,C不符合题意;
D、酶绝大多数是蛋白质(元素组成主要是C,H,O,N),少数是RNA(元素组成是C,H,O,N,P),组成酶分子的元素中都有C,H,O,N,不能说明“酶的化学本质是蛋白质”,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】1、酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。
2、蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,组成蛋白质的氨基酸数目、种类、排列顺序和肽链的空间结构不同导致了蛋白质的结构多样性。蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
17.(2022高二上·淮阴期中)实验室可用纤维素酶或果胶酶处理叶肉细胞以获得完整的原生质体,应用的主要原理是( )
A.酶能降低反应的活化能 B.酶催化具有高效性
C.酶的化学本质是蛋白质或RNA D.酶催化具有专一性
【答案】D
【知识点】酶的特性
【解析】【解答】植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶,实验室可用纤维素酶或果胶酶处理叶肉细胞以获得完整的原生质体,应用的主要原理是利用了酶催化具有专一性的特点,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】1、酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。
2、酶的特性:
(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。
(2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。
(3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。
18.(2022高二上·淮阴期中)酵母菌在有氧和无氧条件下,细胞呼吸过程都能分解有机物最终生成( )
A.水 B.乳酸 C.丙酮酸 D.CO2
【答案】D
【知识点】探究酵母菌的呼吸方式
【解析】【解答】A、酵母菌在有氧条件下进行有氧呼吸才能生成水,A错误;
B、酵母菌进行无氧呼吸的产物是酒精和CO2,不会产生乳酸,B错误;
C、丙酮酸是中间产物,不是终产物,C错误;
D、酵母菌在有氧和无氧条件下,都会产生CO2,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)酵母菌有氧呼吸的反应式为:C6H12O6+6O2+6H2O→6CO2+12H2O+能量;
(2)酵母菌无氧呼吸的反应为:C6H12O6→2CO2+2C2H5OH+能量。
19.(2022高二上·淮阴期中)三磷酸腺苷分子可简写成( )
A.ATP B.A-P-P-P C.A~P~P~P D.A-P~P~P
【答案】D
【知识点】ATP的化学组成和特点
【解析】【解答】ATP的结构式可简写成A-P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,D正确。
故答案为:D。
【分析】ATP中文名叫腺苷三磷酸,结构式简写A-P~P~P,其中A表示腺嘌呤核苷,T表示三个,P表示磷酸基团。几乎所有生命活动的能量直接来自ATP的水解,由ADP合成ATP所需能量,动物来自呼吸作用,植物来自光合作用和呼吸作用,ATP可在线粒体、叶绿体、细胞质基质中合成。
20.(2021高一上·长白月考)从细胞膜上提取了某种成分,用非酶法处理后,若加双缩脲试剂出现紫色;若加入斐林或班氏并加热,出现砖红色沉淀。该成分是( )
A.糖脂 B.磷脂 C.糖蛋白 D.脂蛋白
【答案】C
【知识点】检测还原糖的实验
【解析】【解答】蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应,该成分加入双缩脲试剂处理后出现紫色,说明其含有蛋白质;
在水浴加热的条件下,斐林试剂可与还原糖反应生成砖红色沉淀,该成分加入斐林试剂或班氏试剂并加热,出现砖红色,说明其含有还原糖。综合以上可知,该成分为糖蛋白,C正确,
故答案为:C。
【分析】生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉)。(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹IV染液)鉴定,呈橘黄色(或红色)。(4)粉遇碘液变蓝。
21.(2022高二上·淮阴期中)下图是18O在植物叶肉细胞中部分转移途径示意图,其中发生在线粒体基质的过程是( )
A.过程① B.过程② C.过程③ D.过程④
【答案】B
【知识点】光合作用的过程和意义;有氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】分析题图可知,①C18O2中的氧转移到H218O,属于光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体基质中,②H218O中的氧转移到C18O2中,属于有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中,③H218O中的氧转移到18O2,属于光合作用的光反应阶段,发生在叶绿体的类囊体薄膜中,④18O2中的氧转移到H218O,属于有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜中,综上所述可知过程②发生在线粒体基质,B正确。
故答案为:B。
【分析】1、光合作用的具体过程:
①光反应阶段:场所是类囊体薄膜;
a.水的光解:2H2O→4[H]+O2
b.ATP的生成:ADP+Pi→ATP
②暗反应阶段:场所是叶绿体基质;
a.CO2的固定:CO2 +C5→2C3
b.三碳化合物的还原:2C3 →(CH2O)+C5+H2O;
2、有氧呼吸分为三个阶段:
第一阶段:在细胞质的基质中。
反应式:1C6H12O6(葡萄糖)→2C3H4O3(丙酮酸)+4[H]+少量能量 (2ATP)
第二阶段:在线粒体基质中进行;
反应式:2C3H4O3(丙酮酸)+6H2O→20[H]+6CO2+少量能量 (2ATP)。
第三阶段:在线粒体的内膜上,这一阶段需要氧的参与,是在线粒体内膜上进行的。
反应式:24[H]+6O2→12H2O+大量能量(34ATP)
22.(2022高二上·淮阴期中)图是细胞周期示意图,其中S期代表DNA合成期,M期代表细胞分裂期,则G2期细胞中( )
A.染色体数目加倍 B.DNA数目加倍
C.可观察到姐妹染色单体 D.核膜消失,核仁解体
【答案】B
【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点
【解析】【解答】A、染色体数目加倍是由于着丝粒的分裂,发生在有丝分裂后期,A错误;
B、DNA分子合成发生在S期,G2期已经完成了DNA数目加倍,B正确;
C、G2期的染色体是细长的丝状,即是以染色质状态存在,观察不到姐妹染色单体,C错误;
D、核膜消失和核仁解体发生在有丝分裂前期,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期历时长,占细胞周期的90%--95%,G1期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备;S期最主要的特征是DNA的合成;G2期主要为M期做准备,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过合成量逐渐减少。
2、有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;染色体数目不变,DNA数目加倍。(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;染色体数目不变,DNA数目不变。(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;染色体数目不变,DNA数目不变。(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;染色体数目加倍,DNA数目不变。(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失;染色体数目减半,DNA数目减半恢复到体细胞染色体与DNA 数目。
23.(2022高二上·淮阴期中)下列细胞器中,参与植物根尖细胞有丝分裂过程的是( )
A.叶绿体 B.中心体 C.溶酶体 D.线粒体
【答案】D
【知识点】有丝分裂的过程、变化规律及其意义;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】A、叶绿体是光合作用的细胞器,A错误;
B、中心体与动物细胞的有丝分裂有关,B错误;
C、溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,与有丝分裂无关,C错误;
D、植物根尖细胞有丝分裂过程需要消耗能量,需要线粒体提供能量,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、参与高等植物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、高尔基体(末期细胞壁的形成);
2、参与动物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、中心体(形成纺锤体);
3、参与低等植物细胞有丝分裂的细胞器有:线粒体(提供能量)、核糖体(间期蛋白质的合成)、高尔基体(末期细胞壁的形成)、中心体(前期形成纺锤体)。
24.(2022高二上·淮阴期中)图是显微镜下观察到的某细胞有丝分裂图像。该细胞( )
A.属于动物细胞,处于有丝分裂中期
B.每条染色体有两条姐妹染色单体
C.细胞膜从赤道面位置向内凹陷
D.该细胞将会形成两个新的细胞核
【答案】C
【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点;动、植物细胞有丝分裂的异同点
【解析】【解答】A、动物细胞分裂时形成环沟,图示为动物细胞,处于有丝分裂后期,A错误;
B、此时染色体上没有染色单体,B错误;
C、细胞膜从赤道面位置向内凹陷,形成环沟,C正确;
D、该细胞为死细胞,不会再形成两个新的细胞核,D错误。
故答案为:C。
【分析】动、植物细胞有丝分裂过程的异同:
高等植物细胞 动物细胞
前期 由细胞两极发纺锤丝形成纺锤体 已复制的两中心体分别移向两极,周围发出星射,形成纺锤体
末期 赤道板出现细胞板,扩展形成新细胞壁,并把细胞分为两个 细胞中部出现细胞内陷,把细胞质隘裂为二,形成两个子细胞
25.(2022高二上·淮阴期中)衰老凋亡的细胞中不会发生( )
A.含水量下降 B.细胞代谢加快
C.特定基因表达 D.染色质固缩
【答案】B
【知识点】衰老细胞的主要特征;细胞的凋亡
【解析】【解答】ACD、衰老凋亡的细胞,细胞内特定的基因表达,细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深,ACD不符合题意;
B、衰老凋亡的细胞,呼吸速度减慢,新陈代谢减慢,B符合题意。
故答案为:B。
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程.细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
2、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
26.(2022高二上·淮阴期中)1952年,赫尔希和蔡斯所做的“噬菌体侵染细菌实验”证明了( )
A. DNA的双螺旋结构 B.DNA是噬菌体的遗传物质
C.DNA的复制方式 D.DNA的碱基互补配对原则
【答案】B
【知识点】噬菌体侵染细菌实验
【解析】【解答】赫尔希和蔡斯所做的噬菌体侵染细菌实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。由于在噬菌体的亲子代之间,只有DNA有连续性,子代噬菌体的性状是通过DNA遗传的,所以该实验的结论:DNA是噬菌体的遗传物质。
故答案为:B。
【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验:
(1)研究者:1952年,赫尔希和蔡斯。
(2)实验材料:T2噬菌体和大肠杆菌等。
(3)实验方法:放射性同位素标记法。
(4)实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。
(5)实验过程:首先用放射性同位素35S标记了一部分噬菌体的蛋白质,并用放射性同位素32P标记了另一部分噬菌体的DNA,然后,用被标记的T2噬菌体分别去侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量增殖时,生物学家对被标记物质进行测试.简单过程为:标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心。
(6)分析:测试的结果表明,噬菌体的蛋白质并没有进入细菌内部,而是留在细菌的外部,噬菌体的DNA却进入了细菌体内,可见,噬菌体在细菌内的增殖是在噬菌体DNA的作用下完成的。
(7)结论:在噬菌体中,亲代和子代间具有连续性的物质是DNA,即子代噬菌体的各种性状是通过亲代 DNA传给后代的,DNA才是真正的遗传物质。
27.(2022高二上·淮阴期中)淮安某公司利用蝴蝶兰叶片进行离体培养获得植株,这种快速繁殖蝴蝶兰应用的主要生物学原理是( )
A.细胞通过有丝分裂增殖 B.基因选择性表达
C.植物细胞具有全能性 D.叶肉细胞能够自养
【答案】C
【知识点】植物细胞的全能性及应用
【解析】【解答】A、细胞通过有丝分裂增殖可以产生数量更多的细胞,A错误;
B、基因选择性表达是细胞分化的基础,可以产生多种多样的细胞,B错误;
C、全能性指个体某个器官或组织已经分化的细胞在适宜的条件下再生成完整个体的遗传潜力,是离体培养的基础,C正确;
D、自养指的是能够将无机物转变为有机物,叶肉细胞在离体培养时脱分化形成愈伤组织,并不能进行光合作用,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、植物组织培养:(1)原理:植物细胞具有全能性。(2植物组织培养的过程:离体的植物组织,器官或细胞(外植体)经 脱分化形成愈伤组织,愈伤组织再分化形成根、芽→⑥植株(新植体)。
2、植物组织培养的应用:(1)优良品种的快速繁殖;(2)茎尖脱毒培育无毒苗;(3)组织培养培育新品种;(4)次生代谢产物的生产;(5)种质资源的保存和交换。
28.(2022高二上·淮阴期中)基因是具有遗传效应的核酸片段。人的基因中不应有( )
A.分子内氢键
B.一个脱氧核糖与两个磷酸基相连接
C.碱基A与T的配对
D.碱基A与U的配对
【答案】D
【知识点】DNA与RNA的异同
【解析】【解答】A、基因是具有遗传效应的DNA片段,DNA是双链结构,双链之间由氢键链接,A不符合题意;
B、DNA片段由脱氧核苷酸连接而成,一个脱氧核糖与两个磷酸基相连接,B不符合题意;
C、DNA的碱基互补配对原则为碱基A与T的配对、G与C配对,C不符合题意;
D、DNA分子中没有U,所以不会出现碱基A与U的配对,D符合题意;
故答案为:D。
【分析】1、人的遗传物质是DNA。
2、DNA 与RNA 的比较:
英文缩写 基本组成单位 五碳糖 含氮碱基 存在场所
DNA 脱氧核糖核苷酸 脱氧核糖 A、C、G、T 主要在细胞核中,在叶绿体和线粒体中有少量存在
RNA 核糖核苷酸 核糖
A、C、G、U 主要存在细胞质中
29.(2022高二上·淮阴期中)DNA中某基因的一条链上碱基比例是A:T:C:G=1:2:3:4,则由此链转录出的RNA片段中碱基比例是( )
A.A:T:C:G=2:1:4:3 B.A:U:C:G=3:3:7:7
C.A:U:C:G=2:1:4:3 D.A:T:C:G=1:2:3:4
【答案】C
【知识点】碱基互补配对原则;遗传信息的转录
【解析】【解答】某基因的一条链上碱基比例是A:T:C:G = 1:2:3:4,根据碱基互补配对原则,DNA模板链与mRNA链中的碱基数量关系为A=U、T=A、G=C、C=G,因此由此链转录出的mRNA中碱基比例是A:U:C:G = 2:1:4:3,C符合题意。
故答案为:C。
【分析】有关碱基互补配对原则的应用:
(1)互补的碱基相等,即A=T,G=C。
(2)不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和相等,且等于50%。
(3)在双链DNA分子中的和之比:
能够互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比同两条互补链中的该比值相等,即:(A+T)/(G+C)=(A1+T1)/(G1+C1)=(A2+T2)/(G2+C2);
不互补的两种碱基之和与另两种碱基之和的比等于1,且在其两条互补链中该比值互为倒数,即:(A+G)/(T+C)=1;(A1+G1)/(T1+C1)=(T2+C2)/(A2+G2)
(4)双链DNA分子中某种碱基的含量等于两条互补链中该碱基含量和的一半,即A=(A1+A2)/2(G、T、C同理)。
(5)核酸中A=T,G=C可作为判断双链DNA的依据。而核酸中无T有U是作为RNA的依据。
(6)DNA分子一条链互补配对的两个碱基百分含量之和,等于另一条链互补配对的两个碱基百分含量之和,等于整个DNA分子中该两个碱基百分含量之和。
30.(2022高二上·淮阴期中)减数分裂的最重要特征是分裂形成的子代细胞中染色体数目是亲代的一半,导致染色体数目减半的主要原因是( )
A.染色体复制形成姐妹染色单体
B.四分体时期同源染色体联会
C.减数分裂Ⅰ发生了同源染色体的分离
D.减数分裂Ⅱ发生着丝粒的分裂
【答案】C
【知识点】减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化
【解析】【解答】减数分裂是指染色体复制一次,细胞连续分裂两次的分裂,其结果是新细胞染色体数目减半。而染色体数目减半的根本原因是在减数第一次分裂过程中,同源染色体的分离,而着丝点没有分裂,染色体被平均分配到两个子细胞中去。ABD错误,C正确。
故答案为:C。
【分析】减数分裂过程:
(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制.
(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。
(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
31.(2021高一下·丰台期中)如图是一个DNA分子的片段,从图中不能得到的信息是( )
A.DNA是双螺旋结构 B.碱基严格互补配对
C.嘌呤数等于嘧啶数 D.两条脱氧核苷酸链反向平行
【答案】D
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】解:A、由图可知DNA是由两条链构成的双螺旋结构,A正确;
B、由图可知DNA两条链之间的碱基严格互补配对,B正确;
C、DNA两条链之间的碱基严格互补配对,且总是嘌呤与嘧啶配对,因此嘌呤数等于嘧啶数,C正确;
D、根据题图无法判断两条链是否是反向平行,D错误.
故选:D.
【分析】分析题图:图示为DNA分子的片段,DNA是由两条平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的双螺旋结构;DNA的外侧由脱氧核糖和磷酸交替连接构成的基本骨架,内侧是碱基通过氢键连接形成的碱基对,碱基之间的配对遵循碱基互补配对原则(A﹣T、C﹣G).
32.(2022高二上·淮阴期中)在以高茎豌豆为母本,矮茎豌豆为父本的人工杂交实验中,不需要的操作是( )
A.花蕾期,对矮茎豌豆作去雄处理
B.花蕾期,对高茎豌豆作去雄处理
C.进行人工授粉时要注意重复几次
D.人工授粉结束后,要立即套袋
【答案】A
【知识点】孟德尔遗传实验-分离定律
【解析】【解答】A、矮茎豌豆为父本,需要提取它的精子,不能对矮茎豌豆作去雄处理,A错误;
B、花蕾期,对高茎豌豆作去雄处理,防止自花传粉,B正确;
C、人工授粉时应重复进行,最好在开花初期和盛花期各进行一次,C正确;
D、人工授粉结束后,为了防止外来花粉的干扰,该操作完成后要对高茎的花套袋处理,D正确。
故答案为:A。
【分析】1、豌豆是自花传粉闭花受精的植物,在进行人工异花授粉时,要对母本去雄,授予父本的花粉。
2、孟德尔杂交实验过程(人工异花授粉过程)为:对母本去雄(在花蕾期去掉雄蕊)→套上纸袋→人工异花授粉(待花成熟时,采集另一株植株的花粉涂在去雄花的柱头上)→套上纸袋。
33.(2022高二上·淮阴期中)豌豆中高秆(T)对矮秆(t)显性,某杂交实验子代中矮秆植株占25%,则亲本的基因型是( )
A.TT和tt B.Tt和Tt C.Tt和tt D.tt和tt
【答案】B
【知识点】基因的分离规律的实质及应用
【解析】【解答】A、TT和tt杂交子代全为高杆,A错误;
B、Tt和Tt子代性状比为高杆T-:矮杆tt=3:1,即矮杆tt占25%,B正确;
C、Tt和tt杂交子代中矮杆tt占1/2,C错误;
D、 tt和tt子代全为矮杆,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、依据后代分离比推断双亲基因型:(1)若后代分离比为显性:隐性=3:1,则亲本的基因型均为杂合子;(2)若后代分离比为显性:隐性=1:1,则亲本一定是测交类型,即一方是杂合子,另一方为隐性纯合子;(3)若后代只有显性性状,则亲本至少有一方为显性纯合子。
34.(2022高二上·淮阴期中)图①和②均表示以双链DNA为模板进行的生理过程。比较两个过程( )
A.参与的酶种类相同 B.需要的原料相同
C.发生的场所可能相同 D.发生的碱基互补配对相同
【答案】C
【知识点】DNA分子的复制;遗传信息的转录
【解析】【解答】A、①是DNA复制,需要的酶是解旋酶和DNA聚合酶,②是转录,参与的酶是RNA聚合酶,参与的酶的种类不同,A错误;
B、①是DNA复制,需要的原料是脱氧核苷酸,②是转录,需要的原料是核糖核苷酸,B错误;
C、①DNA复制和②转录都可以发生在细胞核和细胞质,发生的场所可能相同,C正确;
D、①DNA复制的碱基互补配对方式为A-T、T-A、G-C、C-G,②转录的碱基互补配对方式为A-U、T-A、G-C、C-G,发生的碱基互补配对不完全相同,D错误。
故答案为:C。
【分析】DNA复制、转录、翻译的比较
复制 转录 翻译
时间
细胞分裂间期(有丝分裂和减数第一次分裂)
个体生长发育的整个过程
场所 主要在细胞核 主要在细胞核 细胞质的核糖体
模板 DNA的两条链 DNA的一条链 mRNA
原料 4种游离的脱氧核苷酸 4种游离的核糖核苷酸 20种游离的氨基酸
条件 酶(解旋酶,DNA聚合酶等)、ATP 酶(RNA聚合酶等)、ATP 酶、ATP、tRNA
产物 2个双链DNA 一个单链RNA 多肽链
特点 半保留,边解旋边复制 边解旋边转录 一个mRNA上结合多个核糖体,顺次合成多条肽链
碱基配对 A-T T-A C-G G-C A-U T-A C-G G-C A-U U-A C-G G-C
遗传信息传递 DNA----DNA DNA------mRNA mRNA-------蛋白质
意义
使遗传信息从亲代传递给子代 表达遗传信息,使生物表现出各种性状
35.(2022高二上·淮阴期中)基因型为AaBb 的个体与aabb的个体杂交,两对基因独立遗传,后代基因型的比例是( )
A.9:3:3: 1 B.1:1:1:1
C.3: 1:3: 1 D.3:1 :2: 2
【答案】B
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】基因型为AaBb的个体与aabb的个体杂交,两对基因独立遗传,符合自由组合定律,Aa×aa后代基因型比例为1:1,Bb×bb后代基因型比例为1:1,故基因型为AaBb的个体与aabb的个体杂交后代基因型比例为1:1:1:1。即B正确。
故答案为:B。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
36.(2022高二上·淮阴期中)图是某家庭一种单基因遗传病的遗传系谱图。请据图判断Ⅰ1、Ⅰ2的基因型分别是( )
A.XBY、XBXb B.Bb、bb C.XbY、XBXb D.Bb、Bb
【答案】D
【知识点】基因的分离规律的实质及应用;人类遗传病的类型及危害
【解析】【解答】由于该病为无中生有,且患者为女儿,该病为常染色体隐性病。Ⅰ1、Ⅰ2的基因型都为Bb,D正确。
故答案为:D。
【分析】遗传图谱的分析方法和步骤:
(1)首先判断显隐性:无中生有为隐性;有中生无为显性。
(2)再判断致病基因的位置:
①无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性;
②有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性;
③特点分析:伴X显性遗传病:女性患者多于男性;
伴X隐性遗传病:男性患者多于女性;
常染色体:男女患者比例相当。
37.(2022高二上·淮阴期中)桦尺蛾有黑色基因(A)和白色基因(a)控制的两种表现型,对于一个基因频率相对稳定的桦尺蛾种群而言,大量引入白色桦尺蛾(aa)会使种群中a基因频率( )
A.上升 B.下降
C.先上升后下降 D.先下降后上升
【答案】A
【知识点】基因频率的概念与变化
【解析】【解答】根据基因频率的概念,在一个基因频率相对稳定的桦尺蛾种群中,大量引入白色桦尺蛾(aa)会使种群中a基因频率在种群(A和a)所占的比例会上升,即a基因频率上升,A基因频率会下降。综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。
故答案为:A。
【分析】1、基因频率是指某种基因在某个种群中出现的比例。对于基因频率的计算方法
(1)通过基因型个数计算基因频率:
方法:某种基因的基因频率=此种基因的个数/(此种基因的个数+其等位基因的个数)
(2)通过基因型频率计算基因频率:
方法:某种基因的基因频率=某种基因的纯合体频率+1/2杂合体频率。
2、生物进化的实质是基因频率的改变,影响基因频率变化的因素有突变、选择、迁入和迁出、遗传漂变等。
38.(2022高二上·淮阴期中)基因突变广泛存在于生物界中,说明其具有( )
A.普遍性 B.随机性 C.低频性 D.不定向性
【答案】A
【知识点】基因突变的特点及意义
【解析】【解答】基因突变广泛存在于生物界中,说明基因突变具有的特征是普遍性,A正确。
故答案为:A。
【分析】1、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或替换,引起基因碱基序列的改变。
2、基因突变的特点:①基因突变具有普遍性:生物界中普遍存在;②低频性:自然情况下突变频率很低(10-5~10-8);③随机性:个体发育的任何时期和部位;④不定向性:突变是不定向的;⑤多害少利性:多数对生物有害。
39.(2022高二上·淮阴期中)属于生物进化最直接的证据的是( )
A.脊椎动物前肢结构比较 B.胚胎发育过程的比较
C.地层中化石的分析 D.机体生理、生化比较
【答案】C
【知识点】生物具有共同的祖先
【解析】【解答】利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。因此化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,C正确。
故答案为:C。
【分析】生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据等,化石是指保存在岩层中的古生物遗物和生活遗迹;比较解剖学是对各类脊椎动物的器官和系统进行解剖和比较研究的科学,比较解剖学为生物进化论提供的最重要的证据是同源器官;胚胎学是研究动植物的胚胎形成和发育过程的科学,也为生物进化论提供了很重要的证据,如脊椎动物和人的胚胎早期都有鳃裂和尾,说明了脊椎动物和人是从某些古代的低等动物进化来的。
40.(2022高二上·淮阴期中)普通小麦是六倍体(6n=42),用普通小麦的花药进行离体培养得到的幼苗是( )
A.六倍体 B.三倍体 C.二倍体 D.单倍体
【答案】D
【知识点】染色体组的概念、单倍体、二倍体、多倍体
【解析】【解答】普通小麦是六倍体,普通小麦的花药虽然含有3个染色体组,但某个体由本物种的配子不经受精直接发育而成,则不管它有多少染色体组都叫“单倍体”。
故答案为:D。
【分析】1、单倍体是具有体细胞染色体数为本物种配子染色体数的生物个体。凡是由配子发育而来的个体,均称为单倍体。体细胞中可以含有1个或几个染色体组,花药离体培养得到的是单倍体,雄蜂也是单倍体,仅有一个染色体组的生物是单倍体。
2、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有两个染色体组的生物个体,均称为二倍体。几乎全部动物和过半数的高等植物都属于二倍体。
3、凡是由受精卵发育而来,且体细胞中含有三个或三个以上染色体组的生物个体,均称为多倍体,如香蕉是三倍体,马铃薯是四倍体,普通小麦是六倍体。
二、综合题
41.(2022高二上·淮阴期中)细胞各部分在结构和功能上既独立又相互联系,图表示细胞内蛋白质合成后的去向和定位,其中①~⑤表示细胞结构,甲、丁表示囊泡。请据图回答问题。
(1)①~⑤中,不属于细胞生物膜系统的是 (填序号)
(2)在结构①上合成的蛋白质通过 (结构)进入结构⑤,依赖于该结构的 性。
(3)甲将结构②中的蛋白质转运到③中过程的完成离不开生物膜具有 的特点。
(4)细胞完成蛋白质的合成、加工和转运需要的能量主要来源于 (细胞器)。
【答案】(1)①
(2)核孔;选择透过
(3)一定流动性
(4)线粒体
【知识点】细胞的生物膜系统;细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】(1)①是核糖体,没有膜结构,②是内质网,③是高尔基体,④是细胞膜,⑤是细胞核,核糖体(①)不属于生物膜系统。
(2)蛋白质是大分子,通过细胞核中的核孔进入细胞核;核孔具有选择透过性,对进入细胞核的物质具有选择性。
(3)甲将结构②中的蛋白质通过囊泡的形式转运到③中,依赖于生物膜具有一定的流动性。
(4)线粒体是需氧呼吸的核心,可以为其它生命活动提供能量。
【分析】1、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜组成,生物膜系统为各种酶提供大量附着位点,是许多生化反应的场所,把各种细胞器分隔开,保证了生命活动高效、有序进行。
2、分泌蛋白的合成和分泌过程,分泌蛋白先在内质网上的核糖体上以氨基酸为原料形成多肽链,然后进入内质网进行加工,内质网以出芽形式形成囊泡将蛋白质运输到高尔基体,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行进一步加工、分类和包装,由囊泡发送到细胞膜,蛋白质由细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。
42.(2022高二上·淮阴期中)下图是绿色植物叶肉细胞内进行的光合作用过程示意图,请据图回答问题。
(1)美国的鲁宾和卡门运用 技术,证明光合作用释放的O2来自于水。
(2)图中物质a为 ,该物质在过程②的 阶段被利用。
(3)14CO2通过自由扩散方式从 (场所)中进入叶绿体后被固定生成C3化合物。
(4)若光合作用的直接产物是葡萄糖(C6H12O6),则每产生1分子葡萄糖,至少需要完成 次过程②所示循环。
【答案】(1)同位素标记
(2)NADPH(或还原型辅酶Ⅱ);C3还原(或还原)
(3)细胞质基质
(4)6
【知识点】光合作用的发现史;光合作用的过程和意义
【解析】【解答】(1)美国的鲁宾和卡门运用同位素示踪技术,利用18O分别对水和CO2进行标记,证明光合作用释放的O2来自于水。
(2)NADP+和H+和e-生成NADPH,物质a为NADPH;过程②为卡尔文循环,其中C3的还原需要NADPH。
(3)自由扩散为分子数多的向少的方向扩散,14CO2通过自由扩散方式从细胞质基质中进入叶绿体后被固定生成C3化合物。
(4)1分子CO2进行一次卡尔文循环,有一个碳原子可以离开该循环,葡萄糖含有6个碳原子,需要6个CO2进行6次卡尔文循环。
【分析】光合作用的过程
1、光反应:(1)场所:叶绿体的类囊体上。(2)条件:光照、色素、酶等。(3)物质变化:叶绿体利用吸收的光能,将水分解成NADPH和O2,同时促成ADP和Pi发生化学反应,形成ATP。(4)能量变化:光能转变为ATP、NADPH中的活跃的化学能。
2、暗反应:(1)场所:叶绿体内的基质中。(2)条件:多种酶参加催化。(3)物质变化:①CO2的固定:CO2与植物体内的C5结合,形成C3。②C3的还原:在有关酶的催化作用下,C3接受ATP、NADPH释放的能量并且被NADPH还原,经过一系列的变化,形成葡萄糖和C5。(4)能量变化:ATP、NADPH 中活跃的化学能转变为有机物中的稳定的化学能。
43.(2022高二上·淮阴期中)图示某果蝇体细胞中染色体组成及部分基因分布,其中长翅(A)对残翅(a)为显性,红眼(D)对白眼(d)为显性。请据图回答问题。
(1)A与a控制着相对性状,遗传学中称为 ,两者分子结构上的差异为 。
(2)图示果蝇的基因型为 。
(3)若用该果蝇进行测交实验,则选用的另一个亲本的性状为 。
(4)若让该果蝇与基因组成为Aadd的个体杂交,则后代中出现白眼残翅果蝇占 。
【答案】(1)等位基因;脱氧核苷酸(或碱基)序列不同
(2)AaXDY
(3)白眼残翅雌果蝇
(4)1/8
【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用
【解析】【解答】(1)A与a控制着相对性状称为等位基因,等位基因分子结构上的差异为脱氧核苷酸(或碱基)序列不同。
(2)D位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因,所以图示果蝇的基因型为AaXDY。
(3)应该选择隐性个体进行测交实验,所以另一个亲本为aaXdXd,表现为白眼残翅雌果蝇。
(4)AaXDY与AaXdXd杂交,后代中白眼残翅基因型及比例为1/4×1/2=1/8aaXdY。
【分析】1、基因分离定律的实质是:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
2、基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
3、位于性染色体上的基因,在遗传过程中总是与性别相关联,叫伴性遗传,伴性遗传在基因传递过程中遵循孟德尔的遗传规律。
三、实验题
44.(2022高二上·淮阴期中)韭黄和韭菜分别是韭菜宿根在避光和充足光下生长形成的,探究光照对光合色素种类的影响,生物兴趣小组同学进行相关实验,得到图所示结果。
请回答问题。
(1)将长势基本一致的韭菜宿根随机均分为两份,一份在充足光下水培,另一份 。若干天后,取等量的韭黄和韭菜叶片,进行色素提取与分离实验。
(2)提取色素时为了研磨充分应加入 。
(3)图示实验结果是利用 法分离色素获得的,据此结果可以得出的实验结论是 。
(4)绿叶中的叶绿素是一种食品添加剂,但不宜加入到酸性食物中,原因是 。
【答案】(1)置于黑暗(避光)条件下水培
(2)少量二氧化硅(或石英砂)
(3)纸层析;两类叶绿素的合成均需要光照(或叶绿素的合成需要光照,类胡萝卜素的合成不受光照影响)
(4)在酸性溶液中叶绿素容易分解
【知识点】叶绿体色素的提取和分离实验
【解析】【解答】(1)该实验目的是探究光照对光合色素种类的影响,自变量是是否光照,因变量为色素种类。具体实验为:将长势基本一致的韭菜宿根随机均分为两份,一份在充足光下水培,另一份置于黑暗(避光)条件下水培,一段时间后,分别提取两组材料的色素并分离。
(2)在提取色素时,加入少量二氧化硅(或石英砂)有利于充分研磨,使色素充分释放出来。
(3)图示结果为不同色素溶解于层析液后在滤纸条上迁移形成的色素带,说明图示结果是利用纸层析法分离得到。图中结果显示,在光照下,韭菜叶片中含有四种光合色素,从上至下分别是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,而在黑暗条件下的韭黄叶片中只含有两种色素,分别是胡萝卜素、叶黄素,由此可得出的结论是两类叶绿素的合成均需要光照(或叶绿素的合成需要光照,类胡萝卜素的合成不受光照影响)。
(4)绿叶中的叶绿素是一种食品添加剂,但由于叶绿素结构不稳定,在酸性溶液中容易分解,故不宜加入到酸性食物中。
【分析】1、叶绿体色素提取的原理:叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂,所以,可以在叶片被磨碎以后用乙醇提取叶绿体中的色素。
2、色素分离原理:叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,溶解度低的随层析液在滤纸上扩散得慢,根据这个原理就可以将叶绿体中不同的色素分离开来。
3、结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。
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