雅礼集团 2023-2024学年第一学期 12 月联考
高一年级 生物答案
一、选择题:本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 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.【答案】C
【详解】A、细胞膜、核膜和细胞器膜等结构共同构成生物膜系统,A 正确;
BC、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,脂质中含量丰富的是磷脂分子,此外动物细胞
膜上还有少量的胆固醇,而蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要作用,因此蛋白质功
能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,B 正确,C 错误;
D、细胞作为一个基本的生命系统,它的边界就是细胞膜,D 正确。
故选 C。
2.【答案】B
【详解】A、若用菠菜叶做实验材料,要取菠菜叶的下表皮并稍带些叶肉,因为表皮细胞
不含叶绿体,A错误;
B、用高倍镜观察菠菜细胞叶绿体形态时,临时装片需要保持有水使细胞保持活性,这样
才能进行实验观察,B 正确;
C、由低倍镜转到高倍镜前,将待观察目标移至视野中央,C 错误;
D、若显微镜视野中细胞质沿顺时针方向流动,显微镜下的环流方向与实际环流方向一致,
所以实际流动方向也是顺时针,D错误。
故选 B。
3.【答案】D
【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,A错误;
B、高等植物成熟的筛管细胞和哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核,B 错误;
C、核孔是大分子物质进出细胞核的通道,但具有选择透过性,核 DNA 不能出细胞核,C
错误;
D、遗传物质主要分布在细胞核中的染色质上,因此细胞核功能的实现与细胞核中的染色
质密切相关,D正确;
故选 D。
4.【答案】C
【详解】A、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系,马达蛋
白也是蛋白质,构成二者的基本单位均是氨基酸,A正确;
B、细胞质基质是不断流动的,悬浮在基质中的细胞器也会随之运动,所以叶绿体等颗粒
位置的改变证明了细胞质是流动的,由于细胞质流动的速度慢,无标志物难以察觉,而
选择体积较大的、有颜色的细胞器如叶绿体等作为标志物有利于观察,B 正确;
C、马达蛋白是一类利用 ATP 驱动沿细胞骨架定向运动的蛋白,不能介导叶绿体朝不同的
方向运输,C 错误;
D、马达蛋白是指细胞内在 ATP 驱动下沿着细胞骨架定向运输“货物”的蛋白,马达蛋白
含有细胞骨架结合区域和“货物”结合区域,D正确。
故选 C。
答案第 1页,共 6页
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5.【答案】B
【详解】A、研究细胞膜的流动性时,利用了荧光标记法,A 错误;
B、分离细胞器常用的方法是差速离心法,利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将
各种细胞器分开,B正确;
C、在研究分泌蛋白的合成和运输过程中,采用放射性同位素标记法,C错误;
D、制作真核细胞的三维结构模型属于构建物理模型,D 错误。
故选 B。
6.【答案】B
【详解】A、高浓度表面活性剂会在细胞膜内聚集而破坏细胞膜的结构,损伤细胞功能,
甚至使细胞死亡,A正确;
B、水分子可以通过通道蛋白进出细胞,B 错误;
C、根据相似相溶原理,细胞膜的脂质结构使脂溶性的物质容易通过细胞膜,C 正确;
D、表面活性剂分子都有亲水性组分和疏水性组分,当细胞膜被破坏后膜蛋白释放,表面
活性剂为膜蛋白提供疏水环境与膜蛋白结合,D正确。
故选 B。
7.【答案】D
【详解】A、由图甲可知,b 侧的液面上升,说明实验开始时 b侧液体的浓度大于 a 侧,
A正确;
B、由图乙可知,液面上升的速率逐渐下降,说明 b侧的吸水能力逐渐下降,吸水速率也
逐渐下降,B 正确;
C、c 为半透膜,水分子可以自由通过,蔗糖分子不能,若换成纱布,水和蔗糖分子都能
自由通过,则无法发生渗透现象,漏斗内液面不会升高,不会出现图乙所示的变化,C
正确;
D、液面差达到 n 时,处于渗透平衡状态,该状态下,水分子在半透膜两侧的双向运动达
到平衡,即从 a侧进入 b侧的水分子等于从 b 侧进入 a 侧的水分子,D错误。
故选 D。
8.【答案】B
【详解】A、水通道蛋白具有特异性,A错误;
B、水分子不与水通道蛋白结合,所以 AqpZ 和 AQP6 运输水分子的过程中不会与水分子结
合,B正确;
C、水通道蛋白在核糖体上合成后需要到内质网和高尔基体上进行加工后再转运到细胞膜,
C错误;
D、汞可能通过破坏氨基酸之间的氢键,诱导 AqpZ 和 AQP6 的构象(空间结构)发生变化,
从而调控水通道蛋白闭合和打开,D 错误。
故选 B。
9.【答案】C
-
【详解】AB、结合题图可知,CFTR 蛋白转运 Cl 的过程中为主动运输,消耗能量,故运
-
输 Cl 的 CFTR 蛋白为载体蛋白,CFTR 蛋白的空间结构发生改变,AB 错误;
C、分析题图可知,正常细胞内的水通过磷脂双分子层运出细胞,即图中 H2O 运出细胞的
方式为自由扩散,C正确;
D、患者体内 CFTR 蛋白异常,磷脂分子正常,不影响气体自由扩散,但黏液增多导致管
腔变小,仍会影响肺部的气体交换,D错误。
故选 C。
答案第 2页,共 6页
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10.【答案】D
【详解】A、痢疾内变形虫通过胞吐作用分泌蛋白分解酶的过程,通过膜的物质运输,会
使细胞膜的面积暂时变大,A错误;
B、人体细胞摄取氨基酸的基本方式是主动运输,痢疾内变形虫“吃掉“肠壁组织细胞的
方式为胞吞,两者方式不同,B 错误;
C、胞吞胞吐过程依赖细胞膜的流动性,且也需要与膜上的靶蛋白结合,然后定向发生胞
吞或胞吐,需要膜上蛋白质的参与,C错误;
D、在物质跨膜运输过程中,“胞吞“和“跑吐“过程是普遍存在的现象,该过程的进行
依赖膜的流动性,并且需要消耗能量,D 正确。
故选 D。
11.【答案】C
【详解】A、生成物乙的能量比反应物甲的能量高,因此此反应为吸能反应,A 正确;
BD、曲线Ⅱ表示有酶催化条件下的能量变化,其降低的活化能为 E4,BD 正确;
C、反应前后能量的变化应为 E3,C 错误。
故选 C。
12.【答案】B
【详解】A、去除 SOD 的活性中心金属离子后,会改变 SOD 的结构,导致 SOD 的功能改变,
A错误;
B、SOD 分子含两条或四条肽链,是由氨基酸构成的多聚体,属于生物大分子,B正确;
C、SOD 是超氧化物歧化酶,酶只能降低化学反应的活化能,C错误;
D、SOD 是生物大分子,大分子不能通过主动运输吸收,D错误。
故选 B。
二、不定项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项
中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对得 4 分,选对但
不全得 2 分,有选错的得 0 分。
13.【答案】BD
【详解】A、a 为线粒体,是有氧呼吸的主要场所,A正确;
B、b 为叶绿体,光合色素分布在类囊体薄膜上,B 错误;
C、两图所示的都是生物膜,都是由磷脂分子和蛋白质等构成,但是化学成分不完全相同,
C正确;
D、两图所代表的细胞器是线粒体和叶绿体,二者可共存于叶肉细胞中,D 错误。
故选 BD。
14.【答案】A
【详解】A、由题干信息可知,叶细胞与溶液之间无溶质交换,而甲组的甲糖溶液浓度升
高,则是由于叶细胞的细胞液浓度大于甲糖溶液物质的量浓度,引起了细胞吸水,A错
误;
B、若测得乙糖溶液浓度降低,说明乙糖溶液物质的量浓度高于叶细胞的细胞液浓度,细
胞失水,乙组叶细胞吸水能力增大,B正确;
C、若测得乙糖溶液浓度升高,则乙组叶肉细胞吸水,由于甲糖溶液的摩尔浓度小于乙糖
溶液,故叶细胞的净吸水量乙组小于甲组,C 正确;
D、若使用 KNO 溶液代替相应浓度的糖溶液进行实验,会造成较大实验误差,因为植物
细胞可以吸收 KNO ,D 正确。
故选 A。
答案第 3页,共 6页
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15.【答案】BD
【详解】A、细胞外钠离子进入细胞减少,会使细胞内钙离子浓度升高,此时心肌收缩力
加强,A 正确;
+ 2+
B、结合图示可以看出,细胞膜上 Na -Ca 转运体的活动加强,会引起细胞内钙离子浓度
减小,B 错误;
+ +
C、特异性阻断细胞膜上的 Na -K 泵,则进入细胞内的钾离子和运出细胞的钠离子减少,
会导致细胞内液的钾离子浓度降低,C正确;
2+
D、Ca 转运出细胞消耗了 Na+的电化学势能,是一种继发性主动运输,D 错误。
故选 BD。
16.【答案】ABC
【详解】A、过氧化氢的量属于无关变量,无关变量要保持相同且适宜,故两个装置中的
过氧化氢要等量且不宜过多,A 正确;
B、需同时挤捏两支滴管的胶头,让肝脏液和 FeCl3同时注入试管中的过氧化氢溶液中,
保证催化剂同时起作用,B 正确;
3+
C、新鲜肝脏中的过氧化氢酶能催化过氧化氢分解、FeCl3中 Fe 也可以催化过氧化氢分解,
它们都可以降低该化学反应的活化能,C 正确;
D、由于过氧化氢酶的催化效率高于 FeCl3,所以左边移液管内红色液体上升的速度比右
边快,由于过氧化氢的量相等,产生的氧气一样多,最终两侧移液管中的液面等高,D
错误。
故选 ABC。
三、非选择题:此题包括 5 小题,共 60 分。
17.(每空 2 分,共 12 分)
【答案】(1)有以核膜为界限的细胞核
(2) ④ 细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心
(3) 进行细胞间信息交流
(4) 细胞壁 真核细胞(人)和原核细胞(支原体、细菌)的核糖体(小亚基)
不同
【详解】(1)图 1 为蓝细菌,属于原核细胞,图 2 为植物细胞,属于真核细胞,二者的
根本区别是原核细胞没有核膜包被的细胞核。
(2)图 2 是植物细胞,携带遗传信息的物质是 DNA,主要分布在④染色质上;细胞核是
遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
(3)图 3 反映的是细胞膜进行细胞间信息交流的功能。
(4)支原体与细菌都是原核生物,但支原体没有细胞壁,青霉素可抑制细菌的增殖,但
支原体对其并不敏感,故推测青霉素对细菌的作用位点为细胞壁;作用于核糖体小亚基
的四环素类抗生素可抑制支原体和细菌的增殖,却不会抑制人体细胞的增殖,原因是真
核细胞(人)和原核细胞(支原体、细菌)的核糖体(小亚基)不同。
18.(除特殊标明外每空 2 分,共 12 分)
【答案】(1) 需要
(2) 内质网、高尔基体、线粒体
(3) 高尔基体(1 分) 核仁(1 分) 糖蛋白(或蛋白质)
(4) 分解衰老、损伤的细胞器
(5) <
答案第 4页,共 6页
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【详解】(1) LDL-受体复合物属于大分子物质,进入细胞的过程是胞吞,该过程需要
消耗细胞产生的能量。
(2)LDL 受体存在于细胞膜上,其合成及转移到细胞膜上有关的具膜细胞器有内质网、
高尔基体、线粒体,其中内质网和高尔基体的作用是对蛋白质进行加工和再加工,线粒
体则为该过程提供能量。
(3)溶酶体是由高尔基体形成囊泡产生的,溶酶体中的多种水解酶是在结构 2(附着在
内质网上的)核糖体上合成的,核糖体的形成与核仁有关。科学家发现囊泡能将水解酶
准确运输到目的位置并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应
受体。这种“识别代码”的化学本质是糖蛋白,糖蛋白具有保护、润滑和识别等功能。
(4)除了处理 LDL-受体复合物获得胆固醇等养分外,图中⑥→⑨过程说明溶酶体还具
有分解衰老、损伤的细胞器的功能,进而维持细胞内部环境的稳定,这是真核生物细胞
内普遍存在的一种自稳机制。
(5)生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,图示细胞除了细胞膜还具有细胞器膜和核膜,
因此现提取该细胞的膜成分中的磷脂,将其铺在空气水界面上,测得磷脂占据面积为 S,
则细胞膜表面积的值<S/2。
19.(除特殊标明外每空 2 分,共 12 分)
【答案】(1) 磷脂双分子层(1 分)
(2) 主动运输(1 分) 需要消耗能量,由低浓度运输到高浓度
(3) 通道蛋白(1 分) 不需要(1分)
(4) 能量 载体蛋白的数量
(5) 控制物质进出细胞
【详解】(1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。
(2)a的运输方式为主动运输,需要消耗能量,由低浓度运输到高浓度。
(3)其中运输物质 c 的转运蛋白属于通道蛋白,在运输时物质 c 不需要与之结合。
(4)无机盐离子的吸收是主动运输,与载体和能量有关,据图可知:I、II 两点在同一
3
曲线(吸收 NO )上,载体数量相同,因变量是氧气浓度, I 点大于 II,I 点有氧呼吸较
3
强,提供能量较多,则主动运输吸收的 NO 较多,故影响 I、II 两点吸收量不同的因素
是能量;而 II、III 两点对应的氧气浓度一样,说明有氧呼吸提供的能量一样,不同的
3
是 II 所在的曲线 NO 载体数量多于 III 所在曲线 K+载体数量,影响 I、II 两点吸收量不
同的因素是载体蛋白的数量。
(5)图示物质运输过程,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
20.(每空 2 分,共 10 分)
+ -
【答案】(1) Na -I 转运体运输的两种物质一种顺浓度梯度一种逆浓度梯度,钠钾泵
运输的两种物质都是逆浓度梯度的
18
(2) 否, O是稳定同位素,不具有放射性
(3) 胞吞 受体
(4) 滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白较多,需要被耗竭后药效才能体现
+ - -
【详解】(1)细胞膜上 Na -I 同向转运体的化学本质为蛋白质(载体蛋白),I 依靠这一转
+ -
运体进入细胞的方式为逆浓度梯度进行的,属主动运输,其中 Na 内流为 I 的运输供能。
+ -
据题意可知,Na -I 转运体运输的两种物质一种顺浓度梯度一种逆浓度梯度,而钠钾泵运
输的两种物质都是逆浓度梯度的。
18 3 18
(2) O 是稳定同位素,不具有放射性,因此将 H 替换成 O 不可行。
答案第 5页,共 6页
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(3)当细胞摄取大分子时,利用细胞膜的流动性,首先是大分子或颗粒附着在细胞膜表
面,这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后小囊从细胞膜上分离下来,形成
囊泡进入细胞内部,这种现象叫胞吞,据图可知,当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞
内陷,包裹碘化甲状腺球蛋白回收进入细胞内,即 d过程属于胞吞作用。完成 d(胞吞)
过程需要细胞膜上受体参与识别,完成该过程依赖于生物膜的流动性形成囊泡。
(4)临床上治疗甲状腺功能亢进病人时,常用丙硫氧嘧啶以抑制 c 过程,但发现药物起
效较慢,原因是滤泡腔内贮存的碘化甲状腺球蛋白较多,需要被耗竭后药效才能体现。
21.(除特殊标明外每空 2 分,共 14 分)
【答案】(1) 甘油和脂肪酸(1 分)
(2) 单位时间内脂肪的消耗量(或甘油、脂肪酸的生成量)(1分) 酶的浓度
(3) C
(4) 是否加入板栗壳黄酮和不同 pH
(5) 大 pH 过大,酶的空间结构遭到破坏,失去活性
(6) 配置系列浓度梯度(或多个浓度)板栗壳黄酮提取液,在 pH7.4 条件下,分别
测定空白对照组和加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值。
【详解】(1)脂肪是由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应而形成的酯,因此胰脂肪酶
可以通过催化作用将食物中的脂肪水解为甘油和脂肪酸。
(2)酶促反应速率可用单位时间内底物的消耗量或产物的生成量来表示,故图 1 曲线中
的酶促反应速率,可通过测量单位时间内脂肪的消耗量(或甘油、脂肪酸的生成量)来
体现。在 S点之后,反应物浓度不再是限制因素,限制对照组酶促反应速率的因素是酶
的浓度。
(3)图 2中 B图显示的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而
减少了脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而是酶促反应速率下降,此种抑制可以通过增加
底物浓度而缓解;C 的作用机理显示板栗壳黄酮与酶结合后导致酶的空间结构发生改变,
进而使脂肪无法与脂肪酶发生结合,从而实现了对酶促反应速率的抑制,此种抑制不可
以通过增加底物浓度而缓解。据图 1 可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照
组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低,因此板栗壳黄酮的作用机理应为 C。
(4)本实验的目的是研究不同 pH 条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,根据实验
目的可知,本实验的自变量有是否加入板栗壳黄酮和不同 pH。
(5)据图分析可知:加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶抑制作用效率最高的 pH 值约为 7.4(2
条曲线的差值最大),加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适 pH 变大了,由 7.4 变成了 7.7。
pH 值为 8 时,对照组和加板栗壳黄酮组的酶活性(U)均为最低,其原因为 pH 过大,导致
酶的空间结构遭到破坏,失去活性。
(6)若要探究不同浓度的板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,则实验的自变量为板栗壳
黄酮浓度,因变量为酶促反应速率,因此实验的基本思路是在 pH7.4 条件下,设置一系
列板栗壳黄酮浓度梯度,分别测定空白对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其
差值。
答案第 6页,共 6页
{#{QQABZYAAogAIAABAARgCAQkoCAKQkBGAAKoGxBAAIAABQQFABAA=}#}雅礼集团 2023-2024学年第一学期 12 月联考
高一年级 生物试卷
注意事项:
1. 答题前,请考生先将自己的姓名、准考证号等信息填写清楚,并认真核对条形码上
的姓名、准考证号、考室和座位号;
2. 必须在答题卡上答题。在草稿纸、试题卷上答题无效;
3. 答题时,请考生注意答题要求。
4. 请勿折叠答题卡,保持字体工整、笔记清晰、卡面清洁;
5. 答题卡上不得使用涂改液、涂改胶和贴纸;
本试卷共 3道大题,21道小题,满分 100 分,时量 75分钟。
一、选择题:本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 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.下列关于细胞膜的叙述,错误的是( )
A.细胞膜与核膜和各种细胞器膜等结构共同构成生物膜系统
B.功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多
C.不同细胞的细胞膜功能有所差异的原因主要是脂质的含量不同
D.动植物细胞的边界都是细胞膜
2.下列关于“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”实验叙述正确的是( )
A.菠菜叶的下表皮含有丰富且体积较大的叶绿体,是观察叶绿体的理想材料
B.用高倍镜观察菠菜细胞叶绿体形态时,临时装片需要保持有水状态
C.转动转换器由低倍镜转到高倍镜后,将待观察目标移至视野中央
D.观察细胞质流动时,若看到细胞质顺时针方向流动,实际流动方向是逆时针
3.右图表示某生物细胞中的细胞核及其周围结构。
下列有关叙述正确的是( )
A.蛋白质和纤维素是组成微管、中间纤维等
细胞骨架的主要成分
B.所有真核细胞都有核膜为界限的细胞核
C.磷脂在核孔处不连续,因此核 DNA、RNA 等
物质可以经由核孔出细胞核
D.细胞核功能的实现与染色质密切相关
4.马达蛋白是一类由能量驱动沿细胞骨架定向运动的蛋白。目前普遍认为细胞质流动是由
马达蛋白介导的“货物”定向运输引起的。如图为马达
蛋白运输叶绿体的示意图。下列叙述错误的是
( )
A.马达蛋白与细胞骨架的基本组成单位均是氨基酸
B.观察细胞质的流动可用叶绿体的运动作为参照
C.该细胞中马达蛋白介导叶绿体朝不同的方向运输
D.马达蛋白含有细胞骨架结合区域和“货物”结合
区域
试卷第 1页,共 8页
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5.下列关于科学实验或研究所采用方法的叙述,正确的是( )
A.研究细胞膜的流动性时,用到了同位素标记法
B.分离细胞质中的细胞器时,利用了差速离心法
C.研究分泌蛋白的合成与分泌时,利用了荧光标记法
D.制作真核细胞的结构模型时,构建的是数学模型
6.表面活性剂是肥皂、洗面奶等各种洗涤剂的作用成分之一,每个表面活性剂分子都有亲
水性组分和疏水性组分,下图为高浓度表面活性剂与细胞膜的相互作用示意图,下列说法错
误的是( )
A.高浓度表面活性剂会造成细胞结构损伤,功能破坏
B.由于磷脂双分子层内部疏水,因此水分子不能通过细胞膜
C.细胞膜的脂质结构使脂溶性的物质容易通过细胞膜
D.当细胞膜被破坏后,表面活性剂可能取代脂质与膜蛋白结合
7.某兴趣小组设计的简易渗透装置如图甲所示,图甲中蔗糖溶液液面上升的高度与时间的
关系如图乙所示,渗透平衡时漏斗内外液面差为 n。下列相关叙述错误的是( )
A.实验开始时,b 侧液体的浓度大于 a侧
B.由图乙可知图甲中漏斗里溶液的吸水速率在下降
C.如果将 c 换成纱布,则不会出现图乙所示的变化
D.液面差达到 n 时,半透膜两侧无水分子进出
8.我国研究团队揭示了汞离子调控水通道蛋白闭合和打开的分子机制。AqpZ 水通道蛋白闭
合是由汞诱导第 189 号氨基酸的构象变化引起,而 AQP6 水通道蛋白打开则是汞诱导第 181
号和第 196 号氨基酸的构象变化所致。下列叙述正确的是( )
A.水通道蛋白打开后,水和比水小的分子均可通过
B.AqpZ 和 AQP6 运输水分子的过程中不会与水分子结合
C.水通道蛋白在游离的核糖体上合成完成后直接转运到细胞膜
D.汞可能通过破坏氨基酸之间的肽键,诱导水通道蛋白的构象变化
9.囊性纤维化是一种严重的遗传疾病。这一疾病发生的主要原因是 CFTR 蛋白的功能异常,
-
如图表示 CFTR 蛋白在 Cl 跨膜运输过程中的作用,患者体内 CFTR 蛋白异常关闭,最终导致
患者支气管被异常的粘液堵塞。下列叙述正确的是( )
试卷第 2页,共 8页
{#{QQABZYAAogAIAABAARgCAQkoCAKQkBGAAKoGxBAAIAABQQFABAA=}#}
-
A.CFTR 蛋白转运 Cl 的过程中空间结构不变
-
B.正常细胞中 Cl 的运输方式不需要消耗能量
C.图中 H2O 运出细胞的方式为自由扩散
D.患者体内 CFTR 蛋白异常,但磷脂分子正常,故不影响肺部的气体交换
10.人体肠道内寄生的一种变形虫——痢疾内变形虫,能通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶
解人肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,引发阿米巴痢疾。下列说法正确的是
( )
A.痢疾内变形虫通过胞吐分泌蛋白分解酶会使其细胞膜的面积暂时变小
B.人体细胞摄取氨基酸的方式与痢疾内变形虫“吃掉”肠壁组织细胞的方式相同
C.胞吞、胞吐过程依赖细胞膜的流动性,但不需要膜上蛋白质的参与
D.在细胞的物质输入和输出的过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,并且消耗能量
11.如图表示某反应进行时,有酶参与和无酶参与时的能量变化,相关叙述错误的是
( )
A.此反应为吸能反应
B.曲线Ⅱ表示有酶参与时的能量变化
C.E2为反应前后能量的变化
D.酶参与反应时,其降低的活化能为 E4
12.超氧化物歧化酶(SOD)分子是一种广泛存在于生物体内各组织中的重要酶,SOD 分子
含两条或四条肽链,其活性中心都含有金属离子。SOD 是唯一能特异性消除细胞代谢过程中
-
产生自由基 O2 的抗氧化酶,SOD 能催化超氧化物阴离子自由基转化为 H2O2与 O2,进而减缓生
物体的衰老,可作为药用酶使用。下列相关叙述正确的是( )
A.去除 SOD 的活性中心金属离子后,不改变 SOD 的结构,也不影响 SOD 的功能
B.SOD 是由单体构成的多聚体,属于生物大分子
C.SOD 作用原理是给自由基提供活化能,促进超氧化物阴离子自由基转化为 H2O2与 O2
D.SOD 口服后通过主动运输的方式直接被小肠上皮细胞吸收并发挥作用
试卷第 3页,共 8页
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二、不定项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,
有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对得 4分,选对但不全得 2
分,有选错的得 0分。
13.如图分别为两种细胞器的部分结构示意图,其中分析
错误的是( )
A.图 a 表示线粒体,是有氧呼吸的主要场所
B.图 b 表示叶绿体,色素分布在该图示的内膜上
C.两图所示意的结构中的化学成分不完全相同
D.两图代表的细胞器都与能量转换有关,不能共存于
一个细胞
14.某生物兴趣小组的同学为估测某植物叶片细胞液的平
均浓度,取被检测植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,
等分成两份,分别放入浓度(单位为 g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两
个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的 2 倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组
的溶液浓度,发现甲组中糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和外界溶液之间没有溶质交换。
下列有关说法错误的是( )
A.实验结果说明叶片细胞液浓度小于甲糖溶液物质的量浓度
B.若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶细胞吸水能力增大
C.若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组小于甲组
D.若使用 KNO3溶液代替相应浓度的糖溶液进行实验,可能会造成较大实验误差
+ +
15.Na -K 泵又称钠钾转运体,可保持质内高钾,膜外高钠的不均匀离子分布。某种药物可
+ + + + + 2+
以特异性阻断细胞膜上的 Na -K 泵,肌肉细胞上广泛存在 Na -K 泵和 Na -Ca 转运体,细胞中
钙离子浓度升高可引起心肌收缩。下列叙述错误的是( )
A.细胞外钠离子进入细胞内减少,心肌收缩力加强
+ 2+
B.细胞膜上 Na -Ca 转运体的活动加强,细胞内钙离子浓度增加
+ +
C.特异性阻断细胞膜上的 Na -K 泵,细胞内的钾离子浓度降低
2+
D.Ca 转运出细胞未消耗 ATP,属于协助扩散
16.某课外兴趣小组用图示实验装置验证酶的高效性。下列有关叙述正确的是( )
试卷第 4页,共 8页
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A.两个装置中的过氧化氢溶液要等量且不宜过多
B.需同时挤捏两支滴管的胶头,让肝脏液和 FeCl3溶液同时注入试管中
C.肝脏液中的过氧化氢酶、FeCl3都可以降低该反应的活化能
D.左边移液管内红色液体上升的速度比右边快,最终液面比右边高
三、非选择题:此题包括 5 小题,共 60 分。
17.(12 分)翟中和院士在其主编的《细胞生物学》中说到:“我确信哪怕一个最简单的细
胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧。”细胞经过数亿年的进化,还有太多的未
知等待同学们去探索。请同学们观察下面几个细胞,并据图回答下列问题([ ]内填
序号,横线上填内容)。
(1)从结构上来看,图 1 细胞与图 2 细胞的根本区别是,图 2 细胞 。
(2)图 2 中,携带遗传信息的物质主要位于[ ]上,对细胞核的功能较为全面的阐述
是 。
(3)图 3 反映的是细胞膜的 的功能。
(4)青霉素可抑制细菌的增殖,但支原体对其并不敏感,推测青霉素对细菌的作用位点可能
为 。作用于核糖体小亚基的四环素类抗生素可抑制支原体和细菌的增殖,却不
会抑制人体细胞的增殖,原因可能是 。
18.(12 分)人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时 LDL
与细胞膜上的受体结合成 LDL-受体复合物进入细胞。下图是某组织细胞部分结构及生理过
程的示意图。请据图分析并回答下列问题。
试卷第 5页,共 8页
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(1)LDL-受体复合物进入细胞 (填“需要”或“不需要”)消耗能量。
(2)与 LDL 受体的合成及转移到细胞膜上有关的具膜细胞器有 。
(3)溶酶体是由 形成囊泡产生的,溶酶体中的多种水解酶是在结构 2 上合成的,
结构 2的形成与 有关。科学家发现囊泡能将水解酶准确运输到目的位置并“卸
货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体。这种“识别代码”的化学
本质是 。
(4)除了处理 LDL-受体复合物获得胆固醇等养分外,图中⑥→⑨过程说明溶酶体还具
有 的功能,是真核生物细胞内普遍存在
的一种自稳机制。
(5)现提取该细胞的膜成分中的磷脂,将其铺在空气—水界面上,测得磷脂占据面积为 S,
请预测:细胞膜表面积的值 (填“>”,“=”或“<”)S/2。
19.(12 分)下图表示几种物质跨膜运输方式。请据图回答下列问题:
(1)细胞膜的基本支架是 。
(2)a 的运输方式为 ,判断依据是 (至少答出两点)。
(3)转运蛋白分为通道蛋白和载体蛋白两类。其中运输物质 c 的转运蛋白属于 ,
在运输时物质 c (填“需要”或“不需要”)与之结合。
+
(4)图 2 是胡萝卜在含氧量不同的情况下从 KNO3溶液中吸收 K 和NO3 的曲线图。则影响 I、
II 两点和 II、III 两点吸收量不同的因素分别是 和 。
(5)图示物质运输过程,体现了细胞膜具有 功能。
试卷第 6页,共 8页
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20.(10 分)人体甲状腺激素(T3、T4)是含碘的酪氨酸衍生物。下图是甲状腺激素合成和
分泌的主要过程(a→d 代表生理过程):甲状腺内的滤泡细胞利用从血液中吸收的氨基酸和
- -
I (细胞内 I 浓度比血液中高 20-25 倍),首先合成甲状腺球蛋白并分泌到滤泡腔中,然后
经碘化后储存。当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞会回收碘化甲状腺球蛋白,并水解产生
T3和 T4,释放到血液中。
+ -
(1)Na -I 转运体和钠钾泵都可以同时参与运输两种物质,从被运输物浓度梯度方面考虑,二
者的区别是 。
3
(2)若要探究甲状腺球蛋白的合成路径,可用 H 标记的酪氨酸培养甲状腺滤泡细胞,通过检
3 18
测放射性来观察,如果将 H替换成 O是否可行,请说明理由 。
(3)甲状腺激素以碘化甲状腺球蛋白形式储存在滤泡腔内,可供人体利用 50~120 天之久。
当机体需要甲状腺激素时,滤泡细胞通过 d过程回收碘化甲状腺球蛋白的方式
是 ,完成 d 过程需要细胞膜上 (填“载体”或“受体”)参与。
(4)临床上治疗甲状腺功能亢进病人时,常用丙硫氧嘧啶抑制 c 过程,但发现药物起效较慢,
试解释可能的原因是 。
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21.(14 分)胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性
进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下
列实验:
I.为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入
板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如下图 1:
(1)胰脂肪酶可以通过催化作用将食物中的脂肪水解为 。
(2)图 1 曲线中的酶促反应速率,可通过测量 来体现。在 S 点
之后,限制对照组酶促反应速率的因素是 。
(3)图 2 的 A 中脂肪与胰脂肪酶活性部位结合后,先形成脂肪与胰脂肪酶复合物,该物质随
即发生形状改变,进而脂肪水解;图 2 中的 B 和 C 为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测
的机理模式图,结合图 1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为 (选填“B”
或“C”)。
Ⅱ.为研究不同 pH 条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性(记作酶活性(U))的影响,科研人员进
行了相关实验,结果如图 3 所示:
(4)本实验的自变量有 。
(5)由图 3 可知,加入板栗壳黄酮,胰脂肪酶的最适 pH 变 。pH 值为 8 时,对照组和加
板栗壳黄酮组的酶活性(U)均为最低,其原因为 。
(6)若要探究 pH 为 7.4 条件下不同浓度的板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,实验的基本思
路是: 。
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