2023-2024学年高一上学期生物学人教版(2019)期末达标测试卷A卷
考试时间:90分钟
满分:100分
一、单项选择题:本题共13小题,每题3分,共39分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.细胞学说与生物进化论、能量守恒定律被恩格斯誉为“19世纪自然科学的三大发现”。以下与细胞学说相关的叙述,错误的是( )
A. 细胞学说的主要建立者是施莱登、施旺
B. 该理论建立过程中科学家运用了不完全归纳法
C. 一切动植物都是由细胞和细胞产物所构成
D. 细胞学说认为细胞可分为真核细胞和原核细胞
2.大多数熊食性复杂,既吃植物也吃部分动物,且大多数熊有冬眠的习性,但其冬眠之前要吃大量的食物,其中的营养物质有相当多的部分转化为脂肪储存。下列叙述正确的是( )
A.熊未冬眠时,脂肪是细胞中的主要能源物质
B.熊冬眠前,所食用的动植物细胞中含量最多的化合物是脂肪
C.熊冬眠前大量进食,食物中的淀粉在其肝细胞中可转化为肝糖原
D.熊体内的脂肪具有保温作用,在冬眠期间也能分解利用
3.如图是细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m2、m3、m4分别是有机物M1、M2、M3、M4的组成成分。下列说法正确的是( )
A.相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,则M1的耗氧量多
B.m3和m4之间的区别主要是五碳糖和碱基的种类不同
C.细胞中的M3具有调节生命活动或催化化学反应的功能
D.图中的M1、M2、M3、M4均是以碳链为骨架的生物大分子
4.如图是人体某细胞亚显微结构示意图,下列说法正确的是( )
A.结构①与高等动植物细胞的有丝分裂密切相关
B.结构②和④都由一层膜构成,④为多种酶提供附着位点
C.结构③是细胞核,它与结构⑤的形成有关
D.细胞中与呼吸作用相关的酶在结构⑥中合成
5.下图表示细胞膜结构及物质跨膜运输。下列有关叙述,正确的是( )
A.甘油和脂肪酸以图1中的a途径通过细胞膜
B.图2中Na+的两次跨膜运输方式相同
C.葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞可用图1中的c表示
D.图1中③及①②④大多能运动,体现了细胞膜的结构特性
6.某兴趣小组用不同浓度的蔗糖溶液处理细胞液渗透压相同的一批马铃薯条,一定时间后测定马铃薯条的质量变化百分比:(实验后质量-初始质量)/初始质量×100%,结果如图。下列叙述正确的是( )
A.马铃薯条细胞液的渗透压小于0.2mol·L-1蔗糖溶液的渗透压
B.实验结束后,0.8mol·L-1的蔗糖溶液中马铃薯的细胞液的渗透压最小
C.马铃薯条细胞液浓度在0.2~0.3mol·L-1之间
D.实验结束后,0.6mol·L-1蔗糖溶液中马铃薯条吸水能力小于实验前
7.ATP酶复合体存在于生物膜上,其主要功能是将生物膜一侧的H+搬运到另一侧,并催化ATP的形成。如图表示ATP酶复合体的结构和主要功能,下列分析不正确的是( )
A.ATP酶复合体具有运输H+和催化作用
B.图中H+从B侧运输到A侧的跨膜运输是协助扩散
C.叶绿体中含有的ATP酶复合体分布在类囊体薄膜上
D.ATP酶复合体在线粒体中参与有氧呼吸的第二阶段和第三阶段
8.氨基酸的化学性质十分稳定且无催化作用,但当某些氨基酸与磷酸作用合成磷酰化氨基酸时就具有了催化功能,称为“微型酶”。“微型酶”与氨基酸结合时,催化形成二肽并释放磷酸;与核苷作用时,催化核苷酸的生成并释放氨基酸。下列说法正确的是( )
A.“微型酶“可与双缩脲试剂发生紫色反应
B.“微型酶”易受到pH、温度的影响而变性失活
C.“微型酶”与腺苷作用时生成的AMP可参与RNA的构建
D.“微型酶”可以蟹化化学反应但不可以作为化学反应的反应物
9.如图为水稻叶肉细胞内发生的部分物质转化过程示意图。下列叙述不正确的是( )
A.需要在生物膜上进行的过程有③④
B.消耗ATP的过程仅有①
C.人体内的过程②与酵母菌体内的完全相同
D.图示过程在乳酸菌体内均不能发生
10.某植物光合作用、呼吸作用与温度的关系如图。据此,对该植物生理特性理解错误的是( )
A.光合作用的最适温度比呼吸作用的低
B.净光合作用的最适温度约为25℃
C.适合该植物生长的温度范围是10~50℃
D.在0~25℃范围内,温度变化对总光合速率的影响比对呼吸速率的影响大
11.1879年,科学家用电子显微镜观察染色质,发现它是由很多串珠状结构聚合在一起形成的。用DNA酶(可水解DNA)处理,发现“珠子”间的连线消失了,但“珠子”还在;用蛋白酶处理,“珠子”消失了,但连线还在。该实验不能说明( )
A.染色质和染色体可以相互转化
B.“珠子”间连线组成成分含有DNA
C.染色质组成成分含有DNA和蛋白质
D.DNA酶和蛋白酶具有专一性
12.尿酸是嘌呤类碱基代谢的终产物,如果体内尿酸滞留过多,会引起尿酸以尿酸盐结晶的形式沉积于关节以及关节周围。这些结晶被吞噬细胞吞噬后,会破坏吞噬细胞内的溶酶体膜而引起吞噬细胞自溶性死亡。同时,溶酶体中的水解酶等导致炎症的物质释放出来,引发急性炎症,形成痛风。下列说法错误的是( )
A.ATP与DNA、RNA的分子组成中都含有嘌呤类碱基
B.尿酸盐结晶进入吞噬细胞需要载体蛋白协助且消耗能量
C.由尿酸盐结晶引起的吞噬细胞自溶性死亡属于细胞坏死
D.控制海鲜等嘌呤含量较高食物的摄入可以减少痛风发作
13.巨自噬和分子伴侣自噬是细胞自噬的两种方式。其中分子伴侣自噬需要细胞内的分子伴侣识别含有特定氨基酸序列的目标蛋白并形成复合物,进而被溶酶体膜上相应受体结合,进入溶酶体被降解。据图分析,下列说法错误的是( )
A.细胞自噬是由基因所决定的细胞自动结束生命的一种方式,必将引起细胞凋亡
B.巨自噬能清除受损、衰老的细胞器,也能为营养缺乏的细胞提供物质和能量
C.分子伴侣自噬可通过调节某些蛋白质的含量来影响细胞的代谢,具有特异性
D.目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜具有信息传递和控制物质进出的功能
二、多项选择题:本题共5小题,每小题5分,共25分。在每小题给出的四个选项中,有不止一个选项是符合题目要求的。全部选对得5分,选对但选不全得3分,有选错得0分。
14.胆固醇属于脂质类物质,如图为不同温度下胆固醇对人工脂双层膜微粘度(与流动性呈负相关)的影响的曲线图。下列叙述正确的是( )
A.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分
B.人体中胆固醇可参与血液中脂质的运输
C.35℃时,对比两条曲线可知,胆固醇可以提高人工膜的流动性
D.一定范围内,人工膜的流动性随着温度升高而逐渐增大
15.内质网的结构是隔离于细胞质基质的三维管道系统,在内质网中加工的蛋白质可以分为运出蛋白和驻留蛋白,KDEL序列是位于蛋白质C端的四肽序列,凡是含此序列的蛋白质都会被滞留在内质网中,下列说法错误的是( )
A.图中的运出蛋白在内质网上合成,经核糖体的初步加工后出芽形成COPⅡ小泡运往高尔基体进行加工,分类及包装
B.KDEL受体蛋白与内质网驻留蛋白结合后可能参与其他分泌蛋白的折叠,组装,加工
C.图示中驻留蛋白、COPⅡ小泡在运输物质的过程中需要消耗能量,而COPⅠ小泡则不需要
D.图中所涉及到的膜性结构的相互转化可以说明生物膜的组成成分和结构具有相似性
16.细胞内的叶绿体是一种动态的细胞器,随光照强度的变化,其分布位置也会发生改变,该过程称为叶绿体定位。研究发现,叶绿体定位至少需要两个条件,即叶绿体的移动和新位置上的锚定。下列相关叙述正确的是( )
A.绿色植物叶肉细胞的光合色素可吸收、传递、转化光能,并将转化的能量全部储存在ATP中
B.由图1结果可知,弱光条件下,叶绿体会汇集到细胞顶面,使其能最大限度地吸收光能
C.若化学处理破坏细胞内的微丝蛋白(细胞骨架成分)后,叶绿体定位异常,推测叶绿体是沿着微丝蛋白进行移动的
D.由图2结果推测,叶绿体是通过CHUP1蛋白锚定在微丝蛋白上的,而CHUP1蛋白应该位于叶绿体的内膜
17.如图为田鼠(2n=54)细胞进行有丝分裂时,细胞内相关物质或结构数量变化曲线的一部分,则表格中的相关结论与纵坐标含义相符且正确的有( )
选项 纵坐标含义 结论
A 一个细胞中核DNA的含量 a时每条染色体上的DNA含量与b时的可能不同,也可能相同
B 一个细胞中染色体的数目 n=27,且染色体数为4n时着丝粒数是108
C 一条染色体上DNA的含量 一个细胞中ab段中心体的数量是cd段的2倍
D 一个细胞中着丝粒的数目 发生b→c的过程中,细胞中核DNA含量不变
A.A B.B C.C D.D
18.p53基因编码p53蛋白质,p53蛋白能与DNA特异性结合,它好似“基因组卫士”,在G1期检查DNA损伤点,监视基因组的完整性,如有损伤,p53蛋白会阻止DNA复制,以提供足够的时间使损伤DNA修复;如果修复失败,p53蛋白则引发细胞程序性死亡,阻止带有基因损伤、有癌变倾向细胞的产生。下列有关叙述错误的是( )
A.p53基因发挥作用时会抑制细胞异常增殖
B.DNA损伤后,活化的p53蛋白可激活p21基因的表达,促进细胞凋亡
C.若细胞受到遗传损伤,p53蛋白会阻止DNA复制,导致细胞周期缩短
D.若p53基因不能正常编码p53蛋白,细胞的增殖可能失去控制
三、非选择题:本题共3小题,共36分。
19.图1为糖类的概念图,图2是葡萄糖转化为脂肪的过程,请据图分析回答下列问题:
(1)如果某种单糖A为果糖,则它与葡萄糖缩合失去1分子水后形成的物质①是_______;葡萄糖是细胞生命活动所需的_______。如果某种单糖A经缩合反应形成的物质③是植物细胞中储存能量的物质,则物质③是_______。
(2)如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中的碱基是尿嘧啶,则形成的物质②是_______;如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质④,其中的碱基是胸腺嘧啶,则某种单糖A是_______;乳酸菌中的遗传物质是_______,它能储存大量的遗传信息,原因是_______。
(3)如果长期偏爱高糖膳食,图2所示过程会加强而导致体内脂肪积累,脂肪是由脂肪酸和X_______组成的。检测花生子叶中的脂肪的实验中,用_______染液染色,在_______下能看到_______色的脂肪颗粒。
20.图甲为人体的部分细胞分化示意图,图乙为细胞内蛋白质合成与转运的示意图。
(1)图甲中细胞全能性最高的是_______(填字母)细胞,骨髓移植实质上是将图甲中的_______(填字母)细胞移植到患者体内。图乙中结构②③④都具有的化学成分是_______。
(2)图甲中来源于a的b、c、d、e细胞之间形态、结构、功能出现稳定性差异的根本原因是_______。
(3)流感病毒可以通过其表面蛋白HA与肺泡细胞膜上的_______特异性结合,随后启动包膜与细胞膜的融合,病毒进入细胞。这一过程体现了生物膜的_______性。
(4)图乙中细胞质中合成的蛋白质进入细胞核后发挥的作用有_______、_______。
21.在适宜温度和大气CO2浓度条件下,测得某森林中林冠层四种主要乔木的幼苗叶片的生理指标(见图1)。光补偿点是指光合速率等于呼吸速率时的光照强度;光饱和点是指达到最大光合速率所需的最小光照强度。回答下列问题:
(1)光合作用光反应阶段,叶绿素主要吸收_______光,叶绿体中色素具有的功能是_______。
(2)图1四个物种中,最耐阴的物种是_______,判断的理由是_______。
(3)当光照强度大于1450μmol·m-2·s-1时,限制马尾松幼苗光合速率的主要环境因素是_______。光照强度小于68μmol·m-2·s-1但大于0时,苦槠幼苗叶肉细胞中的线粒体产生的二氧化碳去路是_______。
(4)研究人员进一步研究干旱胁迫对光合产物分配的影响:将长势一致的苦槠幼苗平均分成对照组、干旱处理、干旱后恢复供水三组,只给予成熟叶14CO2,检测成熟叶14CO2光合产物滞留量;一段时间后,检测光合产物在细根、幼叶和茎尖部位的分配情况(如图2)。
①由图2可知,干旱胁迫会导致成熟叶光合产物的输出量_______,判断依据是_______。
②与干旱处理时相比,干旱后恢复供水,生长更显著的是_______(填“细根”或“幼叶和茎尖”),判断依据是_______。
③大多数植物在干旱条件下,气孔会以数十分钟为周期进行周期性的闭合,称为“气孔振荡”,“气孔振荡”是植物对干旱条件的一种适应性反应,有利于植物生理活动的正常进行。其原因是_______。
答案以及解析
1.答案:D
解析:A、细胞学说主要是施莱登和施旺利用不完全归纳法提出来的,A正确;
B、施莱登和施旺只观察了部分动植物细胞,利用不完全归纳法提出细胞学说,B正确;
C、细胞学说的内容为: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生命起作用。3、新细胞是由已存在的细胞分裂而来。C正确;
D、细胞学说并未提及真核生物和原核生物,D错误。
故选D。
2.答案:D
解析:A、不管熊冬眠与否,糖类都是生命活动的主要能源物质,脂肪是细胞中的良好能源物质,A错误;
B、熊冬眠前,所食用的动植物细胞中含量最多的化合物是水,B错误;
C、熊冬眠前大量进食,食物中的淀粉被消化为葡萄糖后才能被熊吸收到体内,葡萄糖在其肝细胞中可转化为肝糖原,C错误;
D、脂肪是细胞内良好的储能物质,动物体内的脂肪具有保温的作用,熊在冬眠期间能分解利用脂肪,D正确。
故选D。
3.答案:C
解析:A、M1是多糖,M2是脂肪,相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,M2的耗氧量多,A错误;
B、M3是蛋白质,m3是氨基酸;M4是核酸,m4是核苷酸,氨基酸不具有五碳糖和碱基,B错误;
C、M3是蛋白质,细胞中的蛋白质具有调节生命活动或催化化学反应的功能,C正确;
D、M2是脂肪,不是生物大分子,D错误。
故选C。
4.答案:B
解析:①为中心体,与动物和低等植物的有丝分裂密切相关,A错误;②高尔基体、④内质网都由单层膜构成,内质网广阔的膜面积为多种酶提供附着位点,B正确;结构③是核仁,与核糖体形成有关,C错误;细胞中与呼吸作用相关的酶是蛋白质,在核糖体中合成,而⑥是线粒体,D错误。
5.答案:D
解析:分析图1:①表示糖蛋白(在膜外),②④表示蛋白质,③表示磷脂双分子层;a表示协助扩散,b、d表示自由扩散,c表示主动运输。甘油和脂肪酸是脂溶性物质,以自由扩散通过细胞膜,A错误。分析图2:Na+顺浓度梯度进入细胞,是协助扩散;K+进入细胞、Na+出细胞消耗能量,是主动运输,B错误。葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的方式是主动运输,能量来源于Na+的浓度梯度,C错误。图1中③能运动,绝大多数①②④能运动,体现了细胞膜的结构特性即具有一定的流动性,D正确。
6.答案:C
解析:在浓度为0.2mol·L-1蔗糖溶液中马铃薯条的质量增加,说明马铃薯细胞吸水,即马铃薯条细胞液的渗透压大于0.2mol·L-1蔗糖溶液渗透压,A错误;图中0.8mol·L-1蔗糖溶液中的马铃薯细胞失水最多,则实验结束后,其细胞液渗透压最大,B错误;马铃薯条质量变化百分比曲线与横坐标的交点在0.2~0.3mol·L-1之间,说明马铃薯条细胞液浓度在此范围内,C正确;在0.6mol·L-1蔗糖溶液中马铃薯条失水,实验结束后,0.6mol·L-1蔗糖溶液中马铃薯条吸水能力大于实验前,D错误。
7.答案:D
解析:ATP酶复合体能将生物膜一侧的H+搬运到另一侧,并催化ATP的形成,故ATP酶复合体具有运输H+和催化作用,A正确;图中H+从B侧运输到A侧的跨膜运输是从高浓度一侧运输到低浓度一侧,需要转运蛋白,不耗能,属于协助扩散,B正确;叶绿体中在类囊体薄膜上发生光反应产生ATP,因此,叶绿体中含有的ATP酶复合体分布在类囊体薄膜上,C正确;ATP酶复合体存在于生物膜上,有氧呼吸的第三阶段在生物膜(线粒体内膜)上进行,而第二阶段的场所是线粒体基质,D错误。
8.答案:C
解析:“微型酶”是某些氨基酸与磷酸作用合成的磷酰化氨基酸,不会与双缩脲试剂发生紫色反应,A错误。“微型酶”不是蛋白质,不易受到pH、温度的影响而变性失活,B错误。“微型酶”与核苷作用时,催化核苷酸的生成,“微型酶”与腺苷作用时生成的AMP(腺嘌呤核糖核苷酸)是RNA的基本组成单位之一,可参与RNA的构建,C正确。根据题干信息可知,“微型酶”具有催化功能;“微型酶”与氨基酸结合时,催化形成二肽并释放磷酸;“微型酶”与核苷作用时,催化核苷酸的生成并释放氨基酸,故“微型酶”可以作为化学反应的反应物,D错误。
9.答案:C
解析:据图分析,①表示光合作用暗反应,场所是叶绿体基质,消耗ATP。②表示有氧呼吸第一、二阶段或无氧呼吸过程;有氧呼吸第一阶段产生ATP,场所是细胞质基质;有氧呼吸第二阶段产生ATP,场所是线粒体基质;无氧呼吸过程产生ATP,场所是细胞质基质。③表示光合作用光反应,场所是叶绿体类囊体薄膜,产生ATP。④表示有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜,产生ATP。根据以上分析,需要在生物膜上进行的过程有③④,消耗ATP的过程仅有①,A、B正确。人体细胞无氧呼吸产生乳酸,不产生酒精和CO2,在人体内,过程②表示有氧呼吸的第一、二阶段;在酵母菌体内,过程②表示有氧呼吸的第一、二阶段和无氧呼吸过程,人体内的过程②与酵母菌体内的不同,C错误。乳酸菌是异养厌氧型微生物,不能进行光合作用和有氧呼吸,且无氧呼吸不产生CO2,而产生乳酸,故图示过程均不能发生,D正确。
10.答案:C
解析:题述植物在25℃左右时,净光合速率(净光合速率=总光合速率-呼吸速率)最高;在30℃左右时,总光合作用速率最高;在50℃左右时,呼吸作用速率最高,因此,呼吸作用的最适温度比光合作用的高,A、B正确。超过45℃,净光合速率为负值,没有有机物的积累,不适合植物生长,C错误。在0~25℃范围内,总光合速率的增长大于呼吸速率,说明温度变化对总光合速率的影响比对呼吸速率的影响大,D正确。
11.答案:A
解析:染色质和染色体可以相互转化,但题述实验不能得出该结论,A符合题意。用DNA酶处理,“珠子”间的连线消失,说明“珠子”间连线组成成分含有DNA;用蛋白酶处理,“珠子”消失,说明“珠子”是蛋白质,进而说明染色质组成成分含有DNA和蛋白质,且DNA酶和蛋白酶具有专一性,B、C、D不符合题意。
12.答案:B
解析:A、ATP又叫腺苷三磷酸,是一种不稳定的高能化合物,由1分子腺嘌呤,1分子核糖和3分子磷酸基团组成。DNA、RNA中含有嘌呤类碱基,A正确;
B、尿酸盐结晶被吞噬细胞吞噬进入细胞的方式是胞吞,属于耗能的过程,不需载体蛋白协助,B错误;
C、有尿酸盐结晶引起的吞噬细胞自溶性死亡,同时,溶酶体中的水解酶等导致炎症的物质释放出来,引发急性炎症,因此属于细胞坏死,C正确;
D、控制含嘌呤量高的食物摄入可减少尿酸盐的合成,减少痛风发作,D正确。
故选:B。
13.答案:A
解析:细胞通过细胞自噬可将受损或功能退化的结构等降解再利用,有些激烈的细胞自噬,可诱导细胞凋亡,A错误;由图1可知,巨自噬可清除线粒体等细胞结构,通过这种方式可为营养缺乏的细胞提供物质和能量,B正确;由题干中“分子伴侣自噬需要细胞内的分子伴侣识别含有特定氨基酸序列的目标蛋白并形成复合物,进而被溶酶体膜上相应受体结合,进入溶酶体被降解”分析可知,分子伴侣自噬可通过特异性调节某些蛋白质的含量,进而影响细胞代谢过程,C正确;目标蛋白需要溶酶体膜上相应受体的识别,然后进入溶酶体被降解,体现了生物膜具有信息传递和控制物质进出的功能,D正确。
14.答案:ABD
解析:对比两条曲线可知,温度高于25℃时,含胆固醇的人工膜微粘度更高,胆固醇可以降低人工膜的流动性;温度低于25℃时,含胆固醇的人工膜微粘度更低,胆固醇可以提高人工膜的流动性,C错误。分析题图可知,人工膜的微粘度随温度的升高而逐渐降低,即其流动性逐渐增大,D正确。
15.答案:AC
解析:A、图中的运出蛋白在核糖体合成后,经内质网初步加工后,出芽形成COPⅡ具膜小泡,包裹着经内质网初步加工的蛋白质,转运至高尔基体进行进一步加工和分拣,A错误;
B、内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质,KDEL序列是位于蛋白质C端的四肽序列,凡是含此序列的蛋白质都会被滞留在内质网中,推断内质网驻留蛋白与KDEL受体蛋白结合可能参与其他分泌蛋白的折叠、组装、加工,B正确;
C、图示中驻留蛋白、COPⅡ小泡在运输物质的过程中需要消耗能量,COPⅠ小泡也需要,C错误;
D、图中所涉及到的膜性结构(内质网膜与高尔基体膜等)的相互转化可以说明生物膜的组成成分和结构具有相似性,D正确。
故选AC。
16.答案:BC
解析:叶肉细胞中的光合色素分布在叶绿体类囊体薄膜上,光合色素可将吸收的光能转化为ATP和NADPH中的化学能,A错误;据图1结果可知,弱光条件下,叶绿体会汇集到细胞顶面,最大限度地吸收光能,保证高效率的光合作用,B正确;研究发现,叶绿体定位至少需要两个条件,即叶绿体的移动和新位置上的锚定,当用化学处理破坏细胞内的微丝蛋白(细胞骨架成分)后,叶绿体定位异常,推测叶绿体是沿着微丝蛋白进行移动的,C正确;图2中,去除叶绿体的CHUP1蛋白后,叶绿体定位异常,推测叶绿体是通过CHUP1蛋白锚定在微丝蛋白上的,CHUP1蛋白位于叶绿体外膜表面,D错误。
17.答案:AB
解析:若纵坐标代表一个细胞中核DNA的含量,则ab段可表示分裂间期的G2期和分裂期的前期、中期(每条染色体上含有2个DNA分子),也可表示分裂期的后期、末期(每条染色体上含有l个DNA分子);cd段表示分裂末期结束形成的子细胞时期(每条染色体上含有1个DNA分子),故a时每条染色体上的DNA含量与b时的可能不同,也可能相同,A正确。若纵坐标表示一个细胞中染色体的数目,由于田鼠体细胞中含有54条染色体,则n=27;染色体数等于着丝粒数,染色体数为4n时,细胞处于有丝分裂后期或末期,着丝粒已分裂,即着丝粒数是108,B正确。每条染色体上有1个或2个DNA分子,由以上分析可知n=27,则纵坐标不能表示一条染色体上DNA的含量,C错误。若纵坐标表示一个细胞中着丝粒的数目,由于着丝粒的个数等于染色体的数量,所以纵坐标也可代表一个细胞中染色体的数目,b→c表示细胞分裂结束形成子细胞,细胞中核DNA数量减半,D错误。
18.答案:BC
解析:由题可知,DNA损伤时,p53蛋白会阻止DNA复制,即p53蛋白会阻止DNA损伤细胞的不正常增殖,A正确;结合题干和题图可知,DNA损伤后,活化的p53蛋白可激活p21基因的表达,使细胞周期停止,B错误;若细胞受到遗传损伤,p53蛋白会阻止DNA复制,导致细胞周期停止而不是缩短,C错误;p53基因表达的p53蛋白会阻止细胞的不正常增殖,因此若p53基因不能正常编码p53蛋白,则细胞的增殖可能失去控制,D正确。
19.答案:(1)蔗糖;主要能源物质;淀粉
(2)尿嘧啶核糖核苷酸;脱氧核糖;DNA;组成DNA的脱氧核苷酸的排列顺序多种多样
(3)甘油;苏丹Ⅲ;高倍显微镜(或显微镜);橘黄
解析:(1)蔗糖由葡萄糖和果糖脱水缩合形成。葡萄糖是细胞生命活动所需的主要能源物质。植物细胞中的储能物质是淀粉,由多个葡萄糖经缩合形成。
(2)含有尿嘧啶的核酸为RNA,组成它的糖为核糖,②是尿嘧啶核糖核苷酸;含有胸腺嘧啶的核酸为DNA,组成它的单糖A是脱氧核糖;乳酸菌是原核生物,遗传物质是DNA,组成DNA的脱氧核苷酸的排列顺序是极其多样的,能储存大量的遗传信息。
(3)脂肪是由脂肪酸和甘油组成的。检测花生子叶中的脂肪的实验中,用苏丹Ⅲ染液染色3min;用吸水纸吸去染液,再滴加1~2滴体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,之后制成临时装片用显微镜观察可以看到被染成橘黄色的脂肪颗粒。
20.答案:(1)a;c;蛋白质
(2)基因的选择性表达
(3)受体/糖蛋白;(一定的)流动
(4)参与染色质组成;酶的催化作用
解析:(1)细胞的全能性是指已分化的细胞具有发育成完整个体或分化成其他各种细胞的潜能,一般来说,分化程度越低,全能性越高;骨髓移植实质上是移植c骨髓造血干细胞,骨髓造血干细胞能分化成血细胞和淋巴细胞等;②核糖体由蛋白质和RNA组成;③内质网和④高尔基体都具有膜结构,膜上都含有蛋白质。
(2)同一个体不同细胞之间形态、结构、功出现稳定性差异是由于细胞分化,根本原因是基因的选择性表达。
(4)蛋白质进入细胞核主要的作用是参与染色质的组成,或者催化细胞核中的化学反应,如参与分裂间期DNA复制过程。
21.答案:(1)红光和蓝紫;吸收、传递和转化光能
(2)青冈;光补偿点和光饱和点都是最低的
(3)二氧化碳浓度;部分进入叶绿体,部分释放到环境中
(4)减少;与对照组相比,干旱处理组成熟叶14CO2光合产物滞留量增加;幼叶和茎尖干旱处理恢复供水后,幼叶和茎尖获得的光合产物的相对增量更大;既能降低蒸腾作用,又能保障CO2供应,使光合作用正常进行
解析:(3)当光照强度大于1450μmol·m-2·s-1时,光照强度大于马尾松幼苗的光饱和点,此时限制马尾松幼苗光合速率的主要环境因素是光照强度以外的其他因素;由于图1是在适宜温度和大气CO2浓度条件下测得的生理指标,因此,此时限制马尾松幼苗光合速率的主要环境因素是二氧化碳浓度。当光照强度小于68μmol·m-2·s-1但大于0时,低于苦槠幼苗的光补偿点,苦槠幼苗叶肉细胞的呼吸速率大于光合速率,呼吸产生的二氧化碳一部分进入叶绿体中用于光合作用,一部分释放到外界。
(4)据图2分析:①干旱处理后成熟叶中滞留的14C高于对照组,即干旱处理组成熟叶14CO2光合产物滞留量增加,据此可推出干旱胁迫会导致成熟叶14CO2光合产物的输出量减少。②与细根组相比,干旱处理恢复供水后,幼叶和茎尖获得的光合产物的相对增量更大,故与干旱处理时相比,干旱后恢复供水,生长更显著的是幼叶和茎尖。③“气孔振荡”不仅能降低蒸腾作用起到保水的效果,又能保证光合作用对CO2的需求,不至于光合速率过低,保证植物正常生长需求。