【精品解析】广东省广州市天河区2023-2024学年高一上学期期中考试生物学试题

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名称 【精品解析】广东省广州市天河区2023-2024学年高一上学期期中考试生物学试题
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资源类型 试卷
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科目 生物学
更新时间 2024-02-21 10:00:57

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广东省广州市天河区2023-2024学年高一上学期期中考试生物学试题
一、单项选择题:共40题,每题1分,共40分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得1分,选错或不答的得0分。
1.(2023·)关于生命系统的结构层次说法,错误的是(  )
A.生物体均具有多种组织和系统
B.生物圈是最大的生态系统
C.细胞是最基本的生命系统
D.蛋白质、核酸不属于生命系统的结构层次
【答案】A
【知识点】生命系统的结构层次
【解析】【解答】A、并不是所有的生物都具有组织和系统,例如单细胞生物草履虫没有组织、器官和系统,植物没有系统,A错误;
BC、生物圈是地球上最大的生态系统,细胞是最基本的生命系统,BC正确;
D、生物大分子如蛋白质、核酸,不是生命系统的结构层次,细胞是最基本的生命系统,D正确。
故答案为:A。
【分析】生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
(1)细胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位。
(2)组织:由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成。
(3)器官:不同的组织按照一定的次序结合在一起。
(4)系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器言按照一定的次序组合在一起。
(5)个体:由不同的器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的生物。
(6)种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。
(7)群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。
(8)生态系统:生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体。
(9)生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。
2.(2023·)某花卉培养液中,除必需的微量元素及水和、外(由空气提供CO2),还必需的大量元素是(  )
A.C、H、O、N、P B.K、Ca、Mg、S
C.Mn、Mo、Cu、Zn D.K、Ca、Mg、Fe
【答案】B
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】成分中已经存在C、H、O、N、P及必需的微量元素,还需要是K、Ca、Mg、S等大量元素,B项正确,ACD正确。
故答案为:B。
【分析】组成细胞的元素从含量的角度分为大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、S、P、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N这四种元素的含量最多,是细胞的基本元素;微量元素Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu含量少,但是对于生物体的生长发育具有重要作用。
3.(2023·)在低倍镜下能观察到的清晰目标,在转换高倍镜后却看不到了,其原因最不可能是 (  )
A.没有移动装片 B.没有调节反光镜
C.没有调节细准焦螺旋 D.没有调节粗准焦螺旋
【答案】D
【知识点】显微镜
【解析】【解答】在用显微镜观察植物细胞结构时,当把低倍镜换成高倍镜后,物像变大,视野变小、变暗,细胞的数目变少。要观察的细胞可能不在视野的中央,这时要想找到细胞,并观察到清晰的细胞结构,需要移动装片,使物像移到视野的中央,调节视野亮度和细准焦螺旋;因此“观察植物细胞装片时,在低倍镜下视野明亮,物像清晰,但换成高倍镜后,物像不见了”,可能的原因是没有移动装片,物像不在视野中央;没有调节反光镜;没有调节细准焦螺旋;而换用高倍镜后是不能调节粗准焦螺旋的,ABC不符合题意,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)显微镜成倒立的像。“倒立”不是相反,是旋转180°后得到的像,即上下相反、左右相反。
(2)我们在显微镜下看到的物像是上下左右颠倒的物像,所以我们移动标本时,标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。
(3)显微镜视野亮度的调节:光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节。
(4)显微镜的放大倍数越大观察到的范围越小,观察到的细胞数目就越少,细胞体积就越大;反之,显微镜的放大倍数越小所观察到的范围越大,观察到的细胞数目就越多,细胞体积就越小。
4.(2023·)下列有关细胞学说的叙述正确的是(  )
A.细胞学说揭示了生物界的统一性和多样性
B.细胞学说认为细胞分为真核细胞和原核细胞
C.魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”
D.细胞学说提出“细胞的结构基础是各种分子”
【答案】C
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说揭示了动植物的统一性,没有揭示多样性,A错误;
B、细胞学说没有把细胞分为原核细胞和真核细胞两大类,B错误;
C、魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,是对细胞学说的补充,C正确;
D、细胞学说并未提出“细胞的结构基础是各种分子”,而是认为细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成,D错误。
故答案为:C。
【分析】细胞学说阐明了生物结构的统一性和细胞的统一性,是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。内容有:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成;(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”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
5.(2023·)支原体肺炎是一种常见的传染病,病原体是一种被称为肺炎支原体的单细胞生物,下列叙述错误的是(  )
A.支原体与动物细胞的主要区别是没有成形的细胞核
B.支原体中没有染色体结构,遗传物质为DNA
C.引发支原体肺炎与新冠肺炎的病原体均属于原核生物
D.支原体与蓝细菌在细胞结构上的区别是不具备细胞壁
【答案】C
【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、支原体是原核生物,没有由核膜包被的细胞核,这是与动物细胞最主要的区别,A正确;
B、除RNA病毒外,所有生物的遗传物质均为DNA,支原体是原核生物,没有染色体结构,遗传物质都是DNA,B正确;
C、支原体肺炎由支原体引起,支原体属于原核生物;新冠肺炎由新冠病毒引起,病毒没有细胞结构,不是原核生物,C错误;
D、支原体无细胞壁,蓝细菌具有细胞壁,二者都是原核细胞,其它细胞结构基本相同,D正确。
故答案为:C。
【分析】原核细胞、真核细胞的比较
  原核细胞 真核细胞
主要区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核
遗传物质 都是DNA
细胞核 无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体 有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体
细胞器 只有核糖体,无其他细胞器 有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器
细胞壁 细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖 植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质
举例 放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体 动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等
增殖方式 一般是二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
6.(2023·)DNA指纹法在案件侦破中起到重要作用,从案发现场提取DNA样品,可为案件提供证据,其中的生物学原理是(  )
A.不同人体内的DNA空间结构不同
B.不同人体内的DNA所含的碱基种类不同
C.不同人体内的DNA所含的五碳糖和磷酸不同
D.不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同
【答案】D
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、不同人体内的DNA空间结构均为双螺旋结构,A错误;
B、不同人体内的DNA所含的碱基种类都是A、T、G、C四种,B错误;
C、不同人体内的DNA所含的五碳糖(都是脱氧核糖)和磷酸都相同,C错误;
D、不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同,导致不同人体内的DNA存在特异性,D正确。
故答案为:D。
【分析】基因和遗传信息的关系:基因中的脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息。不同的基因含有不同的脱氧核苷酸的排列顺序。
7.(2023·)各种研究技术和研究方法是科研顺利开展的保障,下列相关叙述错误的是(  )
A.细胞学说的建立,使用了光学显微镜观察动植物的微细结构
B.施莱登和施旺运用完全归纳法得出细胞学说的相关内容
C.科学家为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜
D.常需要利用进一步的观察和实验对已建立的假设进行修正和补充
【答案】B
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说的建立过程中,意大利的马尔比基用显微镜观察到了动植物细胞的微细结构,A正确;
B、施莱登和施旺运用不完全归纳法得出细胞学说的相关内容,B错误;
C、细胞膜的结构属于亚显微结构,需要通过电子显微镜观察,科学家为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜,C正确;
D、在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,常需要通过实验检验演绎推理的结论,对已建立的假设进行修正和补充,D正确。
故答案为:B。
【分析】细胞学说阐明了生物结构的统一性和细胞的统一性,是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。内容有:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成;(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”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
8.(2023·)下列不属于植物体内蛋白质功能的是(  )
A.构成细胞膜的重要成分 B.催化细胞内化学反应的酶
C.供给细胞代谢的主要能源物质 D.根细胞吸收矿质元素的载体
【答案】C
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能
【解析】【解答】植物体内的蛋白质具有下列生理功能:细胞的组成成分、催化作用、运输物质、调节生命活动等。虽然蛋白质中含有能量,但不是主要的能源物质,C错误,ABD正确。
故答案为:C。
【分析】蛋白质的功能:(1)结构蛋白:如羽毛、肌肉、头发、蛛丝等;(2)催化作用:如绝大多数酶(生物催化剂);(3)运输作用:如血红蛋白;(4)调节作用:如胰岛素等部分激素;(5)免疫功能:如抗体。
9.(2023·)范仲淹的《江上渔者》云:“江上往来人,但爱鲈鱼美。”鲈鱼富含蛋白质、脂肪、糖类等营养物质。下列说法错误的是(  )
A.鲈鱼体内的糖类可以转化为脂肪
B.蛋白质是鲈鱼细胞内含量最多的化合物
C.在冬季,脂肪可为鲈鱼起到保温作用
D.鲈鱼体内可能含有人体所需的必需氨基酸
【答案】B
【知识点】氨基酸的种类;糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能
【解析】【解答】A、多余的糖类可以转化为脂肪储存起来,A正确;
B、细胞内含量最多的化合物是水,蛋白质是细胞干重下含量最多的化合物,B错误;
C、脂肪的作用是细胞内良好的储能物质、具有保温、缓冲、减压作用,C正确;
D、必需氨基酸是人体内不能合成,必须从外界环境中摄取的,鲈鱼体内就可能含有此类氨基酸,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在,细胞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。
2、糖类和脂肪的元素组成都是C、H、O,两者在一定条件下可以相互转化;糖类可以大量转化为脂肪,但是脂肪只有在糖类代谢出现障碍时才能转化糖。
3、脂肪是最常见的脂质,是细胞内良好的储能物质,还是一种良好的绝热体,起保温作用,分布在内脏周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。
4、氨基酸根据是否可以在体内合成,氨基酸分为必需氨基酸与非必需氨基酸,能在体内合成的氨基酸是非必需氨基酸,不能在体内合成,必须从食物中获得的氨基酸为必需氨基酸。
10.(2023·)某药物甲是一种多肽类的激素,能使人对陌生人产生信赖感,有助于治疗孤独症等病症。下列有关叙述正确的是(  )
A.药物甲的基本组成元素是C、H、O、N、P
B.合成药物甲时生成的水中的氢原子只来自氨基
C.孤独症患者直接口服少量药物甲就可以有效地缓解症状
D.药物甲变性后仍然能与双缩脲试剂产生紫色反应
【答案】D
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;检测蛋白质的实验
【解析】【解答】A、药物甲是一种多肽类的激素,组成多肽的基本单位氨基酸,组成氨基酸的元素中一定含有C、H、O、N这四种元素,但不一定含有P,A错误;
B、合成药物甲时生成的水中的H来自氨基和羧基,B错误;
C、药物甲的化学本质是多肽,直接口服会被消化分解而降低药效,C错误;
D、药物甲变性后肽键没有断裂,仍然能与双缩脲试剂产生紫色反应,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,氨基酸的结构特点是: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22种。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,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键。
2、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,实质是蛋白质中的肽键可以与双缩脲试剂发生反应产生紫色的络合物。只要存在肽键就可以与双缩脲试剂发生紫色反应。
11.(2023·)下列关于细胞内生物大分子的叙述,正确的是(  )
A.所有蛋白质分子都是含有21种氨基酸的生物大分子
B.淀粉和几丁质分别是植物和动物体内重要的储能物质
C.核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
D.脂肪包括1分子甘油和3分子脂肪酸,所以脂肪是生物大分子
【答案】C
【知识点】生物大分子以碳链为骨架
【解析】【解答】A、组成蛋白质的氨基酸有21种,但不是所有蛋白质都是由21种氨基酸组成,A错误;
B、动物细胞内的储能物质是糖原,不是几丁质,B错误;
C、核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子,组成核酸的核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,C正确;
D、脂肪包括1分子甘油和3分子脂肪酸,但脂肪不是生物大分子,D错误。
故答案为:C。
【分析】生物大分子都是多聚体,由许多单体连接而成。包括蛋白质,多糖和核酸。组成生物体的主要元素有:C、H、O、N、P、S,其中氧元素是生物体内含量最多的元素,碳元素是生物体内最基本的元素。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,多糖的基本组成单位是葡萄糖,核酸的基本组成单位是核苷酸,氨基酸、葡萄糖、核苷酸都是以碳链为骨架的单体,故生物大分子都是以碳链为骨架。
12.(2023·)如图是由3个圆所构成的类别关系图,符合这种类别关系的是(  )
A.Ⅰ蛋白质、Ⅱ酶、Ⅲ激素
B.Ⅰ固醇、Ⅱ胆固醇、Ⅲ维生素D
C.Ⅰ染色体、Ⅱ DNA、Ⅲ脱氧核糖
D.Ⅰ脱氧核糖核酸、Ⅱ核糖核酸、Ⅲ核酸
【答案】B
【知识点】化合物推断-综合
【解析】【解答】A、激素不都是蛋白质,酶也不都是蛋白质,不符合图示包含关系,A错误;
B、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,符合图示包含关系,B正确;
C、染色体主要由DNA和蛋白质组成,不符合图示包含关系,C错误;
D、核酸包括脱氧核糖核酸和核糖核酸,不符合图示包含关系,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇是构成细胞膜的重要成分、在人体内还参与血液中脂质的运输,性激素能促进人和动物生殖器言的发育以及生殖细胞的形成,维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
2、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
13.(2023·)如图表示化合物a和m参与化合物b的构成情况,下列叙述正确的是(  )
A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B.在新型冠状病毒和幽门螺杆菌中b均为4种
C.病毒中b的排列顺序储存着病毒的遗传信息
D.若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸是单链结构
【答案】C
【知识点】核酸的基本组成单位;核酸的种类及主要存在的部位
【解析】【解答】A、若m为腺嘌呤,则b可能为腺嘌呤脱氧核苷酸或腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;
B、新型冠状病毒只含有RNA,体内b核苷酸为4种,但幽门螺杆菌含有DNA和RNA,体内b有8种,B错误;
C、病毒的遗传信息储存在b核苷酸的排列顺序中,C正确;
D、若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸为DNA, DNA一般是双链结构,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
2、DNA和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
结构
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 一般是双链结构
RNA 核糖核苷酸
核糖
A、C、G、U 主要存在细胞质中
一般是单链结构
14.(2023·)下列关于细胞中糖类和脂质的叙述,正确的是(  )
A.动物细胞内的蔗糖和乳糖水解后都能得到两种单糖
B.植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温时呈液态
C.糖类代谢发生障碍时,脂肪可大量转化为糖类
D.相同质量的糖原和脂肪完全氧化分解所释放的能量不同
【答案】D
【知识点】糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能
【解析】【解答】A、动物细胞内没有蔗糖,A错误;
B、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,B错误;
C、糖类在供应充足的情况下,可以大量转化成脂肪,脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起功能不足时,才会分解供能,且不可大量转化为糖类,C错误;
D、由于脂肪的C、H的含量高,故相同质量的糖原和脂肪氧化分解,脂肪所释放的能量更多,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。
2、脂肪由C、H、O元素组成,由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成的酯,即三酰甘油。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的,植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温下呈固态。
3、类和脂肪的元素组成都是C、H、O,两者在一定条件下可以相互转化;糖类可以大量转化为脂肪,但是脂肪只有在糖类代谢出现障碍时才能转化糖。
4、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质。
15.(2023·)在进行“观察叶绿体”的实验活动中,下列叙述正确的是(  )
A.菠菜上表皮细胞也可以作为实验材料
B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心
C.不同条件下叶绿体的位置不变
D.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形
【答案】D
【知识点】观察线粒体和叶绿体
【解析】【解答】A、菠菜表皮细胞不含叶绿体,故菠菜上表皮细胞不可以作为观察叶绿体的实验材料, A错误;
BC、叶绿体在植物的叶肉细胞中分布不均匀,与光照和温度等因素有关,叶绿体的形态和分布可随光照强度和方向的改变而改变,BC错误;
D、高倍镜下观察到的叶绿体呈扁平的椭球形或球形,D正确。
故答案为:D。
【分析】叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。黑藻叶片较薄,仅由一层细胞组成的,因此可以不用切片直接观察叶绿体。
16.(2023·)关于细胞中的无机盐,下列叙述错误的是(  )
A.将作物秸秆充分晒干后,剩余物质主要是无机盐
B.人体内缺乏Na+会使神经、肌肉细胞的兴奋性降低
C.Fe是构成血红素的元素,人体缺Fe易患缺铁性贫血
D.某些无机盐离子对于维持细胞的酸碱平衡有重要作用
【答案】A
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、将作物秸秆充分燃烧后,剩余的物质主要是无机盐,而充分晒干只是失去了大部分自由水,有机物没有减少,A错误;
B、人体内缺乏Na+会使神经、肌肉细胞的兴奋性降低,说明无机盐能维持机体正常的生命活动,B正确;
C、Fe是构成血红素的元素,人体缺Fe会使机体运输氧的能力降低,易患缺铁性贫血,C正确;
D、某些无机盐离子对于维持细胞的酸碱平衡有重要作用,如HCO3-、HPO42-、H2P04-等,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞中的无机盐:(1)存在形式:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,叶绿素中的Mg2+、血红蛋白中的Fe2+等以化合物形式存在。(2)功能:a、细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。b、维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。C、维持酸碱平衡和渗透压平衡。
17.(2023·)在冬季来临过程中植株含水量总体呈下降趋势。我国东北某品种冬小麦在不同时期自由水和结合水含量变化如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.图中曲线①代表自由水,曲线②代表结合水
B.图中植物体含水量变化利于增强冬小麦抗寒能力
C.从9月至12月冬小麦代谢旺盛,体内水的流动性增强
D.结合水的存在形式主要是与蛋白质、脂质等结合
【答案】B
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用
【解析】【解答】A、9~12月温度降低,细胞中结合水含最升高,细胞抗逆性增强,因此①为结合水,②为自由水, A错误;
B、结合水与植物的抗逆性有关,结合水越多,抗逆性越强,冬小麦①结合水上升比较多有利于增强冬小麦抗寒能力,B正确;
C、从9月至12月冬小麦代谢减弱,自由水含量降低,结合水含量升高,体内水的流动性减弱,C错误;
D、结合水是细胞结构的重要组成部分,结合水的存在形式主要是水与亲水性物质(如蛋白质、淀粉等)结合,而脂质不是亲水物质,D错误。
故答案为:B。
【分析】水的存在形式是自由水和结合水,主要是自由水。(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。(3)代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(高温、干旱、寒冷等)。生物代谢旺盛,结合水可转化为自由水,使结合水与自由水的比例降低,当生物代谢缓慢,自由水可转换为结合水,使结合水与自由水比例上升。即自由水越多,代谢越旺盛,结合水越多抗逆性越强。
18.(2023·)下列关于科学研究及其运用的科学方法叙述错误的是(  )
A.细胞膜的结构探索过程中科学家运用了提出假说的科学方法
B.科学家利用差速离心法分离出各种细胞器
C.在光学显微镜下拍摄的叶绿体照片,属于物理模型
D.研究分泌蛋白的合成和运输中利用了同位素标记法
【答案】C
【知识点】细胞膜的流动镶嵌模型;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;真核细胞的三维结构模型
【解析】【解答】A、细胞膜结构模型的探索过程,利用了提出假说的科学方法,例如流动镶嵌模型的假说,A正确;
B、分离各种细胞器利用了差速离心法,B正确;
C、照片不属于模型,C错误;
D、研究分泌蛋白的合成和运输,利用了同位素标记法(3H标记的亮氨酸),D正确。
故答案为:C。
【分析】1、差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中的其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离不同大小颗粒的目的。
2、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征。
3、同位素标记法在生物学中的应用:(1)噬菌体侵染大肠杆菌实验;(2)分泌蛋白的合成与运输;(3)DNA分子半保留复制方式的验证;(4)探究光合作用中物质变化及转移的实验。
19.(2023·)“结构和功能相适应”是生物学的基本观点之一。下列相关叙述错误的是(  )
A.线粒体通过外膜增大膜面积,有利于有氧呼吸相关酶的附着
B.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输
C.根尖成熟区的细胞具有中央大液泡,有利于根吸收水分
D.心肌细胞中线粒体数量比较多,有利于为心脏跳动提供能量
【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】A、线粒体通过内膜向内折叠形成嵴来增大膜面积,有利于有氧呼吸相关酶的附着,A错误;
B、内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,B正确;
C、根尖成熟区的细胞具有中央大液泡,有利于根吸收水分,是吸收水分和无机盐的主要部位,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,C正确;
D、心肌细胞中线粒体数量比较多,有利于为心脏跳动提供能量,从而满足心脏跳动对能量的消耗,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,D正确。
故答案为:A。
【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
20.(2023·)下列关于生物膜选择透过性的叙述错误的是(  )
A.所有生物膜都有选择透过性
B.不同生物膜的选择透过性不同
C.脂溶性小分子物质比较容易透过生物膜
D.大分子物质进出生物膜结构都通过胞吞或胞吐
【答案】D
【知识点】生物膜的功能特性
【解析】【解答】A、所有生物膜都有选择透过性,A正确;
B、不同生物膜的选择透过性不同,B正确;
C、脂溶性小分子物质比较容易透过生物膜,因为生物膜的基本支架是磷脂双分子层,C正确;
D、大分子物质进出生物膜结构不都通过胞吞或胞吐,比如通过核孔进出细胞核,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂,磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,组成细胞膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都是可以运动的,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
21.(2023·)哺乳动物成熟的红细胞可以用于制备较纯净的细胞膜,除此之外,还可以用于 (  )
A.用差速离心法分离各种细胞器
B.提取细胞核并研究其结构
C.可以提取分离制备血红蛋白
D.光学显微镜下观察红细胞膜的结构
【答案】C
【知识点】细胞膜的制备方法
【解析】【解答】A、由于哺乳动物成熟红细胞没有细胞器,因此不能用差速离心法分离各种细胞器, A错误;
B、由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,因此不能用其提取细胞核并研究其结构,B错误;
C、由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,主要的蛋白质是血红蛋白,因此是分离并纯化血红蛋白的良好材料,C正确;
D、光学显微镜下一般观察不到细胞膜的结构,常用电子显微镜观察细胞膜的结构,D错误。
故答案为:C。
【分析】哺乳动物成熟的红细胞的特点是没有细胞核和众多的细胞器,红细胞内主要的蛋白质是血红蛋白。
22.(2023·)小陈在观察成熟叶肉细胞的亚显微结构照片后得出如下结论,错误的是(  )
A.叶绿体和线粒体都有双层膜 B.核糖体附着在高尔基体上
C.内质网膜与核膜相连 D.液泡是最大的细胞器
【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】 A、植物细胞的亚显微结构照片中可以观察到具体的细胞结构,且叶绿体和线粒体均有两层膜,A正确;
B、核糖体是游离在细胞质基质中或附着在内质网上,与高尔基体无关,B错误;
C、内质网膜向内与核膜相连,向外与细胞膜相连,C正确;
D、在成熟的植物细胞中,液泡是最大的细胞器,D正确。
故答案为:B。
【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
23.(2023·)叶绿体和线粒体都是重要细胞器,下列叙述中错误的是(  )
A.两者都具有能量转换的功能 B.两者都具有增加膜面积的结构
C.两者都含有少量的DNA和RNA D.两者所含有酶的种类相同
【答案】D
【知识点】线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、叶绿体能将光能转变成稳定的化学能储存在有机物中,而线粒体是将稳定的化学能转变成热能和ATP中活跃的化学能,因此叶绿体和线粒体都与能量转换有关,A正确;
B、叶绿体的类囊体堆叠形成基粒增加膜面积,线粒体内膜向内折叠形成嵴增加膜面积,因此两者都具有增加膜面积的结构,B正确;
C、叶绿体和线粒体都是半自主复制的细胞器,都含有少量的DNA和RNA,C正确;
D、叶绿体中有与光合作用相关的酶,线粒体中有与有氧呼吸相关的酶,因此两者所含有酶的种类不同,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、线粒体和叶绿体的相同点:(1)都是双层膜结构,基质中都有酶,都含有少量的DNA和RNA。(2)都需要水作为生理功能的原料,都能产生ATP,都是半自主性细胞器。
2、线粒体和叶绿体的区别为:(1)两者的形态不同:叶绿体的形态为网状、带状、裂片状和星形,线粒体的形态为球状、棒状或细丝状颗粒;(2)两者的功能不同:叶绿体的功能为叶绿体吸收光能,使之转变为化学能,同时利用二氧化碳和水制造有机物并释放氧气,线粒体的功能是进行有氧呼吸的二、三阶段,将有机物中的化学能转化为ATP中活跃的化学能和热能。
24.(2023·)下列细胞放在清水中,一段时间后形态会发生明显变化的是(  )
A.大肠杆菌 B.肝脏细胞
C.黑藻叶肉细胞 D.草履虫
【答案】B
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、大肠杆菌含有细胞壁,放在蒸馏水中不会发生明显变化,A错误;
B、人的肝脏细胞放在蒸馏水中会渗透吸水,导致肝脏细胞破裂,B正确;
C、黑藻叶肉细胞含有细胞壁,具有支持和保护作用,放在蒸馏水中吸水膨胀,但不会明显改变,C错误;
D、草履虫为单细胞的动物,直接生活的环境为水,所以将草履虫放在清水中,形态不会发生明显变化,D错误。
故答案为:B。
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
25.(2023·)“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,下列有关叙述正确的是(  )
A.分泌蛋白由核糖体运至内质网的过程发生了“膜流”现象
B.蓝细菌和酵母菌均能发生“膜流”现象
C.“膜流”现象说明生物膜成分和结构相似
D.溶酶体内含有较多的水解酶,与“膜流”无关
【答案】C
【知识点】细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,核糖体没有膜结构,因此分泌蛋白由核糖体运至内质网的过程中没有不同膜结构之间的联系和转移,即没有发生“膜流”现象,A错误;
B、蓝细菌属于原核生物,细胞内除了细胞膜之外没有其他的生物膜,不可能存在不同膜结构之间的联系和转移,不能发生“膜流”现象,B错误;
C、“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,“膜流”现象能说明生物膜成分和结构相似,C正确;
D、溶酶体内含有较多的水解酶,其水解酶是在内质网上的核糖体上合成,经内质网和高尔基体加工后,由囊泡转运到溶酶体内的,此过程中存在不同膜结构之间的联系和转移,因此与“膜流”有关,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、各种生物膜在结构和化学组成上大致相同,在结构和功能上具有一定的联系性。内质网是生物膜的转化中心,内质网膜与核膜、细胞膜以及线粒体膜(代谢旺盛时)直接相连,可直接相互转换;与高尔基体膜无直接联系,可以以“出芽”的方式形成囊泡进行转换。
2、溶酶体:(1)形态:内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解;(2)作用:能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
26.(2023·)细胞自噬在真核生物细胞内普遍存在,它通过溶酶体途径对细胞内受损的蛋白质、细胞器进行降解,其局部过程如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.自噬体的膜来源于内质网膜
B.降解产物的去向是排出细胞或在细胞内被利用
C.溶酶体是水解酶合成及加工的场所
D.细胞自噬过程体现了生物膜的结构特点
【答案】C
【知识点】细胞自噬
【解析】【解答】A、细胞内由内质网形成一个双膜的杯形结构,衰老的细胞器从杯口进入,形成自噬体,自噬体的膜由内质网膜转化而来,A正确;
B、分析题图可知,自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞外或细胞内利用, B正确;
C、水解酶的化学本质是蛋白质,合成场所为核糖体,C错误;
D、细胞自噬过程体现了生物膜的结构特点,即流动性,D正确。
故答案为:C。
【分析】细胞自噬:在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。
27.(2023·)如图是根据细胞器的相似或不同点进行分类的,下列选项中不属于此图中矩形方框分类依据的是(  )
A.有无膜结构 B.是否普遍存在于动植物细胞中
C.有无色素 D.是否含有DNA
【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、线粒体、叶绿体、高尔基体和液泡均具有膜结构,因此有无膜结构不是此图的分类依据,A符合题意;
B、线粒体和内质网普遍存在于动植物细胞中,而叶绿体和液泡存在于植物细胞内,动物细胞内没有这两种细胞器,因此是否普遍存在于动植物细胞中是此图的分类依据,B不符合题意;
C、线粒体和内质网中都不含色素,而叶绿体和液泡中均含有色素,因此有无色素是此图的分类依据,C不符合题意;
D、线粒体和叶绿体均含有DNA,而内质网和液泡不含有,因此,可依据是否含有DNA将它们进行分类,D不符合题意。
故答案为:A。
【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
28.(2023·)下图为脂质体,可用作药物的运载体,将其运送到特定细胞内发挥作用。下列叙述错误的是(  )
A.脂质体膜由磷脂双分子层组成,具有一定的流动性
B.药物A是水溶性物质,药物B是脂溶性物质
C.脂质体上镶嵌抗体是为了识别特定细胞
D.脂质体识别特定细胞后,药物通过自由扩散进入细胞
【答案】D
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的结构特点;三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、脂质体是由两层磷脂分子构成的,靶细胞的细胞膜也含有两层磷脂分子,磷脂分子可自由的流动,具有一定的流动性,A正确;
B、由图可知,内部为亲水部位,药物A是水溶性物质,药物B位于脂肪酸尾部,是疏水的,药物B是脂溶性物质,B正确;
C、脂质体膜上镶嵌抗体,使脂质体可识别特定的靶细胞,C正确;
D、当脂质体识别特定细胞后,药物借助磷脂分子的流动性,通过类以胞吞的方式进入靶细胞内,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂,磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,组成细胞膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都是可以运动的,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
2、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
29.(2023·)下列有关细胞核的叙述,正确的是(  )
A.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
B.细胞核内的核仁被破坏,不会影响蛋白质的合成
C.在光学显微镜下能观察到细胞核的核膜、核仁、核孔等结构
D.染色质和染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态
【答案】D
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,而非代谢中心,A错误;
B、核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,核糖体是合成蛋白质的场所,因此细胞核内的核仁被破坏,会影响蛋白质的合成,B错误;
C、在光学显微镜下能观察到细胞核结构,但不能观察到核膜、核仁和核孔等亚显微结构, C错误;
D、染色质和染色体是细胞中同一物质在不同时期的两种表现形态,在分裂前期、中期、后期成染色体的状态,在分裂末期、间期呈现染色质的状态,D正确。
故答案为:D。
【分析】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,主要由核膜、核孔、核仁和染色质等构成。
1、核膜(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
4、核孔:主要是mRNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道。
30.(2023·)根据细胞的功能推测,下列叙述中错误的是(  )
A.白细胞含有较多溶酶体以便于消化病原体
B.植物根尖细胞比叶肉细胞具有更多的叶绿体
C.唾液腺细胞比软骨细胞具有更多的高尔基体
D.心肌细胞比腹肌细胞具有更多的线粒体
【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、白细胞具有吞噬病菌的作用,需要更多的水解酶的参与,故其胞内溶酶体比红细胞多,A正确;
B、植物的根尖细胞不含叶绿体,B错误;
C、唾液腺细胞能合成与分泌蛋白质,因此其比软骨细胞具有更多的高尔基体,C正确;
D、与腹肌细胞相比,心肌细胞通过收缩、舒张促进血液循环,需要消耗更多的能量,因此细胞内含有的线粒体较多,D正确。
故答案为:B。
【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
31.(2023·)下列关于细胞核实验相关叙述,错误的是(  )
A.变形虫切割实验说明细胞核可控制变形虫的生命活动
B.蝾螈受精卵横缢实验说明细胞核可控制细胞分裂
C.黑白美西螈核移植实验重组细胞中所有的遗传物质都来自黑色美西螈
D.伞藻的嫁接和核移植实验说明伞藻的帽形受细胞核控制
【答案】C
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、变形虫切割实验说明变形虫的生命活动受细胞核控制,A正确;
B、蝾螈受精卵横缢实验说明细胞核可控制细胞分裂,B正确;
C、重组细胞中的遗传物质主要分布于细胞核中,来自黑色美西螈,但细胞质中也含有遗传物质,来自白色美西螈,C错误;
D、伞藻的嫁接和核移植实验实验说明伞藻的帽形受细胞核控制,D正确。
故答案为:C。
【分析】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,主要由核膜、核孔、核仁和染色质等构成。
1、核膜(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
4、核孔:主要是mRNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道。
32.(2023·)成熟的植物细胞的原生质层是指(  )
A.细胞膜、液泡膜和介于两层膜之间的细胞质
B.细胞膜、细胞核膜和介于两层膜之间的细胞质
C.细胞膜、细胞核膜、液泡膜和细胞器膜
D.细胞膜、液泡膜和细胞器膜
【答案】A
【知识点】质壁分离和复原
【解析】【解答】植物细胞的原生质层包括细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质,A正确,BCD错误。
故答案为:A。
【分析】植物细胞有细胞壁,成熟的植物细胞有液泡,细胞膜和液泡膜以及之间的细胞质称作原生质层。
33.(2023·)哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性。下列叙述错误的是(  )
A.经AgNO3处理的红细胞在低浓度蔗糖溶液中可能会膨胀
B.经AgNO3处理的红细胞在高浓度蔗糖溶液中不会变小
C.未经AgNO3处理的红细胞在低浓度蔗糖溶液中会迅速膨胀
D.未经AgNO3处理的红细胞在高浓度蔗糖溶液中会迅速变小
【答案】B
【知识点】渗透作用;被动运输
【解析】【解答】AB、AgNO3处理过的成熟红细胞的水通道蛋白会失活,但水分子还可通过自由扩散进出细胞,所以红细胞在低渗蔗糖溶液中会吸水膨胀,在高渗蔗糖溶液中会失水变小,A正确,B错误;
CD、未经AgNO3处理过的成熟红细胞在低渗蔗糖溶液中,水分子可以通过水通道蛋白快速进出细胞,所以在低浓蔗糖溶液中会迅速膨胀,在高渗蔗糖溶液中会迅速失水变小,CD正确。
故答案为:B。
【分析】1、渗透作用:指水分子或其他溶剂分子透过半透膜,从相对含量高的地方向相对含量低的地方的扩散。
2、水可以通过水通道蛋白进入细胞,也可以通过自由扩散的方式进入细胞;助扩散需要载体蛋白或通道蛋白,不消耗能量。
34.(2023·)下列关于物质运输的说法中错误的是(  )
A.水分子被小肠上皮细胞吸收是顺浓度梯度进行的
B.葡萄糖进入红细胞需要转运蛋白的协助
C.维生素D被小肠上皮细胞吸收属于协助扩散
D.乙醇分子进出小肠上皮细胞通过自由扩散方式进行
【答案】C
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、水分子被小肠上皮细胞吸收的过程不消耗能量,属于被动运输,是顺浓度梯度进行的,A正确;
B、葡萄糖进入红细胞的运输方式为协助扩散,需要运输葡萄糖的转运蛋白的协助,B正确;
C、维生素D属于脂质中的固醇类物质,其被小肠上皮细胞吸收的方式属于自由扩散,C错误;
D、乙醇分子为脂溶性物质,其进出小肠上皮细胞通过自由扩散方式进行的,D正确。
故答案为:C。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
35.(2023·)植物细胞中水和矿质元素离子会表现出某些特性。下列叙述错误的是(  )
A.根细胞中的K+不能以自由扩散的方式进入土壤溶液中
B.矿质元素离子在细胞内积累可引起外界溶液中的水进入细胞
C.根细胞吸收的矿质元素能够以离子的形式贮存在液泡中
D.叶肉细胞中参与光合作用的水分子属于结合水
【答案】D
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、根细胞中的K+不能以自由扩散的方式进入土壤溶液中,因为钾离子跨膜运输需要载体,自由扩散不需要载体,A正确;
B、矿质元素离子在细胞内积累会引起细胞液浓度增大,进而发生吸水,故会引起外界溶液中的水进入细胞,B正确;
C、细胞内无机盐大多以离子形式存在,根细胞吸收的矿质元素能够以离子的形式贮存在液泡中,C正确;
D、叶肉细胞中参与光合作用光反应阶段的水分子属于自由水,可以分解成氧气和[H],D错误。
故答案为:D。
【分析】1、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
2、水的功能:(1)自由水:①细胞内的良好溶剂;②细胞内许多生化反应需要水的参与;③多细胞生物体的绝大多数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:细胞的组成成分。
36.(2023·)下列现象中,哪项是由于细胞液浓度高于外界溶液浓度而出现的现象(  )
A.将红细胞置于清水中出现皱缩的现象
B.对农作物施肥过多,会造成“烧苗”现象
C.连续嗑带盐的瓜子,口腔和唇黏膜有干燥的感觉
D.萎蔫的蔬菜浸泡在清水中,一段时间后会恢复到原来的状态
【答案】D
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、将红细胞置于清水中,红细胞因吸水而出现膨胀的现象,A错误;
B、对农作物施肥过多,会导致土壤溶液浓度高于细胞液浓度,引起农作物的根细胞失水而造成“烧苗”现象,B错误;
C、连续嗑带盐的瓜子,会导致外界溶液浓度高于口腔和唇黏膜细胞的细胞质的浓度,进而引起相应的细胞失水,产生干燥的感觉,C错误;
D、萎蔫的蔬菜浸泡在清水中,因细胞液浓度高于外界溶液(清水)浓度,导致细胞吸水,所以一段时间后会恢复到原来的状态,D正确。
故答案为:D。
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
37.(2023·)以下一定需要借助膜上载体蛋白进入细胞的实例是(  )
A.水进入根毛细胞 B.逆浓度梯度进入根毛细胞
C.二氧化碳进入叶肉细胞 D.乙醇进入胃壁细胞
【答案】B
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、水进入根毛细胞的方式是自由扩散或协助扩散,协助扩散需要通道蛋白,不需要载体蛋白,A错误;
B、K+在逆浓度梯度下的跨膜运输方式是主动运输,需要消耗能量,且需要载体蛋白的协助, B正确;
C、二氧化碳进入叶肉细胞的方式是自由扩散,该过程不需要载体蛋白,C错误;
D、乙醇进入胃壁细胞为自由扩散,该过程不需要载体蛋白,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
38.(2023·)血脑屏障的生物膜体系在控制物质运输方式上与细胞膜类似。下表中物质不可能存在的运输方式是(  )
选项 通过血脑屏障生物膜体系的物质 运输方式
A 神经生长因子蛋白 胞吞、胞吐
B 葡萄糖 协助扩散
C 谷氨酸 自由扩散
D 钙离子 主动运输
A.A B.B C.C D.D
【答案】C
【知识点】三种跨膜运输方式的比较;胞吞、胞吐的过程和意义
【解析】【解答】A、神经生长因子蛋白是生物大分子,通过胞吞胞吐通过生物膜细胞,与生物膜的流动性有关,A正确;
B、葡萄糖进入哺乳动物成熟红细胞的方式物协助扩散,故血脑屏障生物膜体系可能为协助扩散,B正确;
C、谷氨酸跨膜运输需要载体蛋白的协助,不能为自由扩散,当谷氨酸作为神经递质出细胞时为胞吐,也不是自由扩散,C错误;
D、钙离子通过生物膜需要载体蛋白,方式可能为主动运输,D正确。
故答案为:C。
【分析】1、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
2、大分子物质一般通过胞吞和胞吐的方式进行运输,它们均需要消耗能量,依赖于细胞膜的流动性。
39.(2023·)如图为小肠上皮细胞吸收和释放铜离子的过程。下列关于该过程中铜离子的叙述,错误的是(  )
A.进入细胞需要能量 B.转运具有方向性
C.运输需要不同的载体 D.进出细胞的方式相同
【答案】D
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、由图示可知,铜离子进入细胞是由低浓度向高浓度运输,需要载体,消耗能量,A正确;
B、铜离子转运具有方向性,B正确;
C、由图示可知进入细胞需要膜蛋白1协助,运出细胞需要膜蛋白2协助,C正确;
D、铜离子进入细胞是主动运输,运出细胞是先通过协助扩散进入高尔基体,然后由高尔基体膜包裹通过胞吐运出细胞,D错误。
故答案为:D。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
40.(2023·)下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是(  )
A.乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞
B.血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗能量
C.抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能
D.葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞
【答案】B
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、乙醇是有机物,与细胞膜中磷脂相似相溶,可以通过自由扩散方式进入细胞,A错误;
B、血浆中K+量低,红细胞内K+含量高,K+逆浓度梯度进入红细胞为主动运输,需要消耗ATP并需要载体蛋白,B正确;
C、抗体为分泌蛋白,分泌过程为胞吐,需要消耗能量,C错误;
D、葡萄糖进入小肠上皮细胞为主动运输,进入哺乳动物成熟的红细胞为协助扩散,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
二、非选择题:5小题,共60分。按题目要求作答。
41.(2023·)I.为了研究在大豆种子萌发和生长过程中糖类和蛋白质的转化关系,某研究小组在25℃、黑暗、无菌、湿润的条件下萌发种子,然后测定在不同时间种子和幼苗中相关物质的含量,结果如图所示:
(1)在观察时间内,图中可溶性糖含量的变化是   。上图表明:糖类和蛋白质含量变化的原因是   。
(2)如果在同样条件下继续培养,预测上图所有曲线最终变化趋势是   ,其原因是   。
(3)Ⅱ.在上述定量测定之前,进行了蛋白质含量变化的预测实验,请填充实验原理。此外,实验步骤a、b两处(划线部分)存在错误,请分别更正并写出预期的实验结果。
实验原理:蛋白质   ,其颜色深浅与蛋白质含量成正比。
(4)实验步骤:
①将三份等量大豆种子分别萌发1、5、9天后取出,各加入适量蒸馏水研碎、提取、定容后离心得到蛋白质制备液;
②取3支试管,编号1、2、3,分别加入等量的萌发1、5、9天的蛋白质制备液;
③在上述试管中各加入a.等量的双缩脲试剂A和B(按比例配置)的混合液,振荡均匀后。b.在沸水浴中加热,观察颜色变化。
a.更正:   。
b.更正:   。
(5)更正错误之后,预期实验结果应为:   。
【答案】(1)先增加,然后保持相对稳定;糖类可转化成蛋白质
(2)下降;黑暗条件下无光合作用并且呼吸作用消耗有机物
(3)与双缩脲试剂作用产生紫色反应
(4)a更正:先加入双缩脲试剂A摇匀,再加入少量试剂B;b更正:不加热(或直接观察)
(5)1、2、3号试管中颜色依次加深
【知识点】检测蛋白质的实验;糖类的种类及其分布和功能;光合作用和呼吸作用的区别与联系
【解析】【解答】(1)据图分析可知,图中可溶性糖含量先增加后维持相对稳定。图中总糖量下降,而蛋白质的含量上升,说明糖可以转化成蛋白质。
(2)由于培养条件是无光(黑暗条件),萌发的种子和幼苗都不能进行光合作用制造有机物,而自身所含有的有机物会因为呼吸消耗而逐渐下降,因此如果在同样条件下继续培养,三种曲线的最终变化趋势都是下降。
(3)蛋白质与双缩脲试剂作用产生紫色反应,蛋白质含量越高,形成的紫色越深,故可利用颜色深浅判断蛋白质含量。
(4)实验步骤存在两个错误:双缩脲试剂的使用方法是先加双缩脲试剂A液(0.1g/mL氢氧化钠溶液)振荡均匀,再滴加双缩脲试剂B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液);双缩脲试剂与蛋白质反应不需要进行水浴加热,直接观察即可。
(5)根据曲线可知,萌发9天时种子中蛋白质含量最多,故颜色最深,其次是5天,而萌发1天的种子中蛋白质含量最少,颜色最浅,即1、2、3号试管中颜色依次加深。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。
2、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
42.(2023·)如图分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,据图回答下列问题:
甲 乙 丙
(1)图甲中的三种物质都是由许多单糖连接而成的,其基本单位是   ,这三种物质中,纤维素是   (细胞结构)的主要化学成分之一。
(2)若图乙所示化合物为RNA,其基本组成单位可用图中字母   (填“a”或“b”)表示,各基本单位之间是通过化学键   (填“①”“②”或“③”)连接起来。
(3)图丙所示化合物是胰岛素分子,由51个氨基酸、两条链构成,结构图中—S—S—为两个—SH形成。该分子中形成—S—S—的-SH来自氨基酸的   (填基团名称)。氨基酸经过   反应形成了   个肽键,肽键的结构通式为   ,肽键的形成发生在   (填细胞器名称)。
胰岛素可以作用于肝脏细胞膜的受体起到降低血糖的作用,这一过程体现了细胞膜的   的功能。
【答案】(1)葡萄糖;植物细胞壁
(2)b;②
(3)R基;脱水缩合;49;-CO-NH-;核糖体;细胞间信息交流
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;核酸的基本组成单位;生物大分子以碳链为骨架;细胞膜的功能
【解析】【解答】(1)图甲中的淀粉、糖原、纤维素的基本单位都是葡萄糖,其中纤维素是植物细胞壁的主要化学成分之一。
(2)图乙表示一条核苷酸链。若图乙所示化合物为RNA,则其基本组成单位是核糖核苷酸,1分子的核糖核苷酸是由1分子磷酸、1分子核糖和1分子含氮碱基组成,可用图中字母b表示,各基本单位之间是通过化学键②连接起来的。
(3)图丙所示的胰岛素分子是由51个氨基酸、两条链构成,该分子中形成一S一S一的“一SH”来自氨基酸的R基。这51个氨基酸经过脱水缩合反应形成了具有两条肽链的胰岛素分子,在此过程中形成的肽键数为51-2=49个,肽键的结构通式为“ -CO-NH- ”,肽键的形成发生在核糖体中。胰岛素作用于肝脏细胞膜的受体,体现了细胞膜的信息交流的功能。
【分析】1、生物大分子都是多聚体,由许多单体连接而成。包括蛋白质,多糖和核酸。组成生物体的主要元素有:C、H、O、N、P、S,其中氧元素是生物体内含量最多的元素,碳元素是生物体内最基本的元素。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,多糖的基本组成单位是葡萄糖,核酸的基本组成单位是核苷酸,氨基酸、葡萄糖、核苷酸都是以碳链为骨架的单体,故生物大分子都是以碳链为骨架。
2、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
3、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,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键;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。
4、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
43.(2023·)如图为细胞膜结构模型示意图,A、B表示细胞膜的两侧。请回答下列问题:
(1)该结构模型为目前公认的细胞膜模型,名称为   。
(2)图中1表示   ,图中2和蛋白质构成糖蛋白,与脂质构成糖脂,这些糖类分子叫作   。
(3)图中   (填图中字母)侧是细胞膜外侧,判断的理由是   。
(4)用某种药物处理细胞膜,结果Ca2+的吸收速率大幅度降低,该药物最可能作用于   (填图中数字)。
(5)通过有关方法,测得多种膜的化学成分如表所示:
物质种类膜的类别 蛋白质(%) 脂质(%) 糖类(%)
小鼠肝细胞膜 44 52 4
人红细胞膜 49 43 8
线粒体内膜 76 24 0
菠菜叶绿体片层结构薄膜 70 30 0
上表数据显示,细胞膜与细胞器膜在化学物质组成上的共同点是   ,主要区别是   。
【答案】(1)流动镶嵌模型
(2)磷脂双分子层;糖被
(3)A;糖蛋白分布在A侧
(4)3
(5)都含有蛋白质和脂质(磷脂);细胞膜含有少量的糖类,而线粒体膜和叶绿体膜没有糖类
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的流动镶嵌模型
【解析】【解答】(1)分析图解可知,该结构模型是流动镶嵌模型。
(2)分析图解可知,图中1表示磷脂双分子层,它构成膜的基本支架,2和蛋白质构成糖蛋白,与脂质构成糖脂,这些糖类分子叫作糖被。
(3)由于糖蛋白存在于细胞膜的外侧,因此A表示细胞膜外侧,B表示细胞膜内侧。
(4)Ca2+的吸收是主动运输的过程,需要载体蛋白和消耗能量。用某种药物处理细胞膜,结果Ca2+的吸收速率大幅度降低,该药物最可能作用于3载体蛋白。
(5)上表数据显示,细胞膜与细胞器膜在化学物质组成上的共同点是:都含有蛋白质和脂质(磷脂);化学物质组成的主要区别是细胞膜除了有磷脂和蛋白质外,还有少量的糖类,而细胞器膜则不含糖类,或细胞器膜上蛋白质含量较高,脂质含量较低。
【分析】细胞膜的结构:(1)功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。(2)细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。(3)细胞膜成分:主要由脂质和蛋白质所构成,少数为糖类。(4)蛋白质位置:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿整个磷脂双分子层。(5)糖蛋白:位于细胞膜外侧,多数受体为糖蛋白,与细胞识别密切相关。(6)细胞膜的结构中磷脂分子是可以运动的,细胞膜中蛋白质分子大多也能运动,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
44.(2023·)科学家向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,亮氨酸首先出现在某些核糖体中;3min后和17min后,先后出现在不同的细胞器中;117min后,出现在细胞外的分泌物中。
(1)上述实验过程中研究亮氨酸去向所用的实验方法称为   。某科研小组欲分别用14C标记亮氨酸和15N标记亮氨酸两种实验方案来重复上述实验过程的研究。对两种实验方案可行性的科学评价是   ,理由是   。
(2)分泌蛋白的合成和分泌依赖于细胞内多种结构的协调与配合。除核糖体外,参与上述过程的细胞器有   。
(3)已知酵母菌细胞内的X蛋白或Y蛋白在其分泌蛋白的囊泡运输过程中行使重要作用。科学家分别筛选了X蛋白或Y蛋白失活的酵母菌,电镜下观察两种异常酵母菌与正常酵母菌分泌蛋白运输过程,示意图如下所示:
与正常酵母菌的分泌示意图相比较,推测X蛋白的功能   ,Y蛋白的功能是   。
【答案】(1)(放射性)同位素标记法;能用14C标记,不能用15N标记;用14C可行,15N不可行,因为14C具有放射性,15N是稳定型同位素
(2)内质网、高尔基体、线粒体
(3)参与内质网形成囊泡的过程;参与高尔基体形成的囊泡的过程
【知识点】细胞器之间的协调配合
【解析】【解答】(1)研究人员在豚鼠胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,通过检测放射性的聚集和转移情况,研究分泌蛋白的合成和分泌过程,该实验采用的是(放射性)同位素标记法。由于14C具有放射性,15N是稳定型同位素,没有放射性,因此该实验能用14C标记,不能用15N标记。
(2)根据分泌蛋白合成与分泌过程,在豚鼠胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,放射性首先出现在核糖体(合成肽链)上,随后依次在内质网(加工蛋白质)、高尔基体(对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装)、细胞外出现放射性。该过程需要的能量主要由线粒体提供,因此参与上述过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
(3)由图示可知X蛋白失活的酵母菌不成熟蛋白质不能从内质网中出来,可推测X蛋白的功能是参与内质网形成囊泡;Y蛋白失活的酵母菌不成熟蛋白质不能进入高尔基体中,可推测Y蛋白的功能是参与内质网形成的囊泡与高尔基体融合的过程。
【分析】1、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,整个过程还需要线粒体提供能量。
2、同位素标记法在生物学中的应用:(1)噬菌体侵染大肠杆菌实验;(2)分泌蛋白的合成与运输;(3)DNA分子半保留复制方式的验证;(4)探究光合作用中物质变化及转移的实验。
45.(2023·)某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量,发现它们的含量发生了明显变化(如下图)。请回答问题。
(1)由图可知,随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量   尿素含量   。由于在原培养液中没有尿素,推测其是   的产物。
(2)培养液中的氨基酸进入细胞后,其主要作用是   ;被吸收的葡萄糖主要通过   作用,为细胞提供   。
(3)转氨酶是肝细胞内参与氨基酸分解与合成的一类酶,正常情况下这类酶不会排出胞外,若在细胞培养液中检测到该类酶,可能的原因是   。
(4)由(1)和(3)可初步判断,细胞膜对物质的转运具有   的特性。
【答案】(1)降低;增加;细胞代谢(代谢)
(2)作为蛋白质合成的原料;呼吸(分解);能量(ATP)
(3)肝细胞膜受损(或细胞裂解)
(4)选择透过(选择通透)
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;细胞膜的功能;细胞呼吸的概念、方式与意义
【解析】【解答】(1)由图知随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量下降,葡萄糖是主要的能源物质,新陈代谢需要氨基酸合成相关的蛋白质,24小时后开始出现尿素,且含量不断增加,尿素是氨基酸含氮部分在肝细胞中产生的代谢产物。
(2)培养液中的氨基酸进入细胞后,其主要作用是参与细胞内蛋白质的合成,被吸收的葡萄糖主要通过呼吸作用为细胞提供能量。葡萄糖是主要的能源物质。
(3)蛋白质等大分子物质不易进出细胞膜,分泌蛋白可以依靠膜泡运输排出细胞,但转氨酶是肝细胞内参与氨基酸分解与合成的一类酶,排出细胞外的原因只能是肝细胞膜受损(或细胞裂解)。
(4)由(1)和(3)可初步判断,细胞内的物质有选择性地进出细胞,说明细胞膜对物质的转运具有选择透过性。
【分析】1、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,同时脱出一分子水的过程。
2、细胞呼吸的实质是分解有机物,产生能量。
3、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
1 / 1广东省广州市天河区2023-2024学年高一上学期期中考试生物学试题
一、单项选择题:共40题,每题1分,共40分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得1分,选错或不答的得0分。
1.(2023·)关于生命系统的结构层次说法,错误的是(  )
A.生物体均具有多种组织和系统
B.生物圈是最大的生态系统
C.细胞是最基本的生命系统
D.蛋白质、核酸不属于生命系统的结构层次
2.(2023·)某花卉培养液中,除必需的微量元素及水和、外(由空气提供CO2),还必需的大量元素是(  )
A.C、H、O、N、P B.K、Ca、Mg、S
C.Mn、Mo、Cu、Zn D.K、Ca、Mg、Fe
3.(2023·)在低倍镜下能观察到的清晰目标,在转换高倍镜后却看不到了,其原因最不可能是 (  )
A.没有移动装片 B.没有调节反光镜
C.没有调节细准焦螺旋 D.没有调节粗准焦螺旋
4.(2023·)下列有关细胞学说的叙述正确的是(  )
A.细胞学说揭示了生物界的统一性和多样性
B.细胞学说认为细胞分为真核细胞和原核细胞
C.魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”
D.细胞学说提出“细胞的结构基础是各种分子”
5.(2023·)支原体肺炎是一种常见的传染病,病原体是一种被称为肺炎支原体的单细胞生物,下列叙述错误的是(  )
A.支原体与动物细胞的主要区别是没有成形的细胞核
B.支原体中没有染色体结构,遗传物质为DNA
C.引发支原体肺炎与新冠肺炎的病原体均属于原核生物
D.支原体与蓝细菌在细胞结构上的区别是不具备细胞壁
6.(2023·)DNA指纹法在案件侦破中起到重要作用,从案发现场提取DNA样品,可为案件提供证据,其中的生物学原理是(  )
A.不同人体内的DNA空间结构不同
B.不同人体内的DNA所含的碱基种类不同
C.不同人体内的DNA所含的五碳糖和磷酸不同
D.不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同
7.(2023·)各种研究技术和研究方法是科研顺利开展的保障,下列相关叙述错误的是(  )
A.细胞学说的建立,使用了光学显微镜观察动植物的微细结构
B.施莱登和施旺运用完全归纳法得出细胞学说的相关内容
C.科学家为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜
D.常需要利用进一步的观察和实验对已建立的假设进行修正和补充
8.(2023·)下列不属于植物体内蛋白质功能的是(  )
A.构成细胞膜的重要成分 B.催化细胞内化学反应的酶
C.供给细胞代谢的主要能源物质 D.根细胞吸收矿质元素的载体
9.(2023·)范仲淹的《江上渔者》云:“江上往来人,但爱鲈鱼美。”鲈鱼富含蛋白质、脂肪、糖类等营养物质。下列说法错误的是(  )
A.鲈鱼体内的糖类可以转化为脂肪
B.蛋白质是鲈鱼细胞内含量最多的化合物
C.在冬季,脂肪可为鲈鱼起到保温作用
D.鲈鱼体内可能含有人体所需的必需氨基酸
10.(2023·)某药物甲是一种多肽类的激素,能使人对陌生人产生信赖感,有助于治疗孤独症等病症。下列有关叙述正确的是(  )
A.药物甲的基本组成元素是C、H、O、N、P
B.合成药物甲时生成的水中的氢原子只来自氨基
C.孤独症患者直接口服少量药物甲就可以有效地缓解症状
D.药物甲变性后仍然能与双缩脲试剂产生紫色反应
11.(2023·)下列关于细胞内生物大分子的叙述,正确的是(  )
A.所有蛋白质分子都是含有21种氨基酸的生物大分子
B.淀粉和几丁质分别是植物和动物体内重要的储能物质
C.核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架
D.脂肪包括1分子甘油和3分子脂肪酸,所以脂肪是生物大分子
12.(2023·)如图是由3个圆所构成的类别关系图,符合这种类别关系的是(  )
A.Ⅰ蛋白质、Ⅱ酶、Ⅲ激素
B.Ⅰ固醇、Ⅱ胆固醇、Ⅲ维生素D
C.Ⅰ染色体、Ⅱ DNA、Ⅲ脱氧核糖
D.Ⅰ脱氧核糖核酸、Ⅱ核糖核酸、Ⅲ核酸
13.(2023·)如图表示化合物a和m参与化合物b的构成情况,下列叙述正确的是(  )
A.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B.在新型冠状病毒和幽门螺杆菌中b均为4种
C.病毒中b的排列顺序储存着病毒的遗传信息
D.若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸是单链结构
14.(2023·)下列关于细胞中糖类和脂质的叙述,正确的是(  )
A.动物细胞内的蔗糖和乳糖水解后都能得到两种单糖
B.植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温时呈液态
C.糖类代谢发生障碍时,脂肪可大量转化为糖类
D.相同质量的糖原和脂肪完全氧化分解所释放的能量不同
15.(2023·)在进行“观察叶绿体”的实验活动中,下列叙述正确的是(  )
A.菠菜上表皮细胞也可以作为实验材料
B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心
C.不同条件下叶绿体的位置不变
D.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形
16.(2023·)关于细胞中的无机盐,下列叙述错误的是(  )
A.将作物秸秆充分晒干后,剩余物质主要是无机盐
B.人体内缺乏Na+会使神经、肌肉细胞的兴奋性降低
C.Fe是构成血红素的元素,人体缺Fe易患缺铁性贫血
D.某些无机盐离子对于维持细胞的酸碱平衡有重要作用
17.(2023·)在冬季来临过程中植株含水量总体呈下降趋势。我国东北某品种冬小麦在不同时期自由水和结合水含量变化如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.图中曲线①代表自由水,曲线②代表结合水
B.图中植物体含水量变化利于增强冬小麦抗寒能力
C.从9月至12月冬小麦代谢旺盛,体内水的流动性增强
D.结合水的存在形式主要是与蛋白质、脂质等结合
18.(2023·)下列关于科学研究及其运用的科学方法叙述错误的是(  )
A.细胞膜的结构探索过程中科学家运用了提出假说的科学方法
B.科学家利用差速离心法分离出各种细胞器
C.在光学显微镜下拍摄的叶绿体照片,属于物理模型
D.研究分泌蛋白的合成和运输中利用了同位素标记法
19.(2023·)“结构和功能相适应”是生物学的基本观点之一。下列相关叙述错误的是(  )
A.线粒体通过外膜增大膜面积,有利于有氧呼吸相关酶的附着
B.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输
C.根尖成熟区的细胞具有中央大液泡,有利于根吸收水分
D.心肌细胞中线粒体数量比较多,有利于为心脏跳动提供能量
20.(2023·)下列关于生物膜选择透过性的叙述错误的是(  )
A.所有生物膜都有选择透过性
B.不同生物膜的选择透过性不同
C.脂溶性小分子物质比较容易透过生物膜
D.大分子物质进出生物膜结构都通过胞吞或胞吐
21.(2023·)哺乳动物成熟的红细胞可以用于制备较纯净的细胞膜,除此之外,还可以用于 (  )
A.用差速离心法分离各种细胞器
B.提取细胞核并研究其结构
C.可以提取分离制备血红蛋白
D.光学显微镜下观察红细胞膜的结构
22.(2023·)小陈在观察成熟叶肉细胞的亚显微结构照片后得出如下结论,错误的是(  )
A.叶绿体和线粒体都有双层膜 B.核糖体附着在高尔基体上
C.内质网膜与核膜相连 D.液泡是最大的细胞器
23.(2023·)叶绿体和线粒体都是重要细胞器,下列叙述中错误的是(  )
A.两者都具有能量转换的功能 B.两者都具有增加膜面积的结构
C.两者都含有少量的DNA和RNA D.两者所含有酶的种类相同
24.(2023·)下列细胞放在清水中,一段时间后形态会发生明显变化的是(  )
A.大肠杆菌 B.肝脏细胞
C.黑藻叶肉细胞 D.草履虫
25.(2023·)“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,下列有关叙述正确的是(  )
A.分泌蛋白由核糖体运至内质网的过程发生了“膜流”现象
B.蓝细菌和酵母菌均能发生“膜流”现象
C.“膜流”现象说明生物膜成分和结构相似
D.溶酶体内含有较多的水解酶,与“膜流”无关
26.(2023·)细胞自噬在真核生物细胞内普遍存在,它通过溶酶体途径对细胞内受损的蛋白质、细胞器进行降解,其局部过程如图所示。下列叙述错误的是(  )
A.自噬体的膜来源于内质网膜
B.降解产物的去向是排出细胞或在细胞内被利用
C.溶酶体是水解酶合成及加工的场所
D.细胞自噬过程体现了生物膜的结构特点
27.(2023·)如图是根据细胞器的相似或不同点进行分类的,下列选项中不属于此图中矩形方框分类依据的是(  )
A.有无膜结构 B.是否普遍存在于动植物细胞中
C.有无色素 D.是否含有DNA
28.(2023·)下图为脂质体,可用作药物的运载体,将其运送到特定细胞内发挥作用。下列叙述错误的是(  )
A.脂质体膜由磷脂双分子层组成,具有一定的流动性
B.药物A是水溶性物质,药物B是脂溶性物质
C.脂质体上镶嵌抗体是为了识别特定细胞
D.脂质体识别特定细胞后,药物通过自由扩散进入细胞
29.(2023·)下列有关细胞核的叙述,正确的是(  )
A.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
B.细胞核内的核仁被破坏,不会影响蛋白质的合成
C.在光学显微镜下能观察到细胞核的核膜、核仁、核孔等结构
D.染色质和染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态
30.(2023·)根据细胞的功能推测,下列叙述中错误的是(  )
A.白细胞含有较多溶酶体以便于消化病原体
B.植物根尖细胞比叶肉细胞具有更多的叶绿体
C.唾液腺细胞比软骨细胞具有更多的高尔基体
D.心肌细胞比腹肌细胞具有更多的线粒体
31.(2023·)下列关于细胞核实验相关叙述,错误的是(  )
A.变形虫切割实验说明细胞核可控制变形虫的生命活动
B.蝾螈受精卵横缢实验说明细胞核可控制细胞分裂
C.黑白美西螈核移植实验重组细胞中所有的遗传物质都来自黑色美西螈
D.伞藻的嫁接和核移植实验说明伞藻的帽形受细胞核控制
32.(2023·)成熟的植物细胞的原生质层是指(  )
A.细胞膜、液泡膜和介于两层膜之间的细胞质
B.细胞膜、细胞核膜和介于两层膜之间的细胞质
C.细胞膜、细胞核膜、液泡膜和细胞器膜
D.细胞膜、液泡膜和细胞器膜
33.(2023·)哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性。下列叙述错误的是(  )
A.经AgNO3处理的红细胞在低浓度蔗糖溶液中可能会膨胀
B.经AgNO3处理的红细胞在高浓度蔗糖溶液中不会变小
C.未经AgNO3处理的红细胞在低浓度蔗糖溶液中会迅速膨胀
D.未经AgNO3处理的红细胞在高浓度蔗糖溶液中会迅速变小
34.(2023·)下列关于物质运输的说法中错误的是(  )
A.水分子被小肠上皮细胞吸收是顺浓度梯度进行的
B.葡萄糖进入红细胞需要转运蛋白的协助
C.维生素D被小肠上皮细胞吸收属于协助扩散
D.乙醇分子进出小肠上皮细胞通过自由扩散方式进行
35.(2023·)植物细胞中水和矿质元素离子会表现出某些特性。下列叙述错误的是(  )
A.根细胞中的K+不能以自由扩散的方式进入土壤溶液中
B.矿质元素离子在细胞内积累可引起外界溶液中的水进入细胞
C.根细胞吸收的矿质元素能够以离子的形式贮存在液泡中
D.叶肉细胞中参与光合作用的水分子属于结合水
36.(2023·)下列现象中,哪项是由于细胞液浓度高于外界溶液浓度而出现的现象(  )
A.将红细胞置于清水中出现皱缩的现象
B.对农作物施肥过多,会造成“烧苗”现象
C.连续嗑带盐的瓜子,口腔和唇黏膜有干燥的感觉
D.萎蔫的蔬菜浸泡在清水中,一段时间后会恢复到原来的状态
37.(2023·)以下一定需要借助膜上载体蛋白进入细胞的实例是(  )
A.水进入根毛细胞 B.逆浓度梯度进入根毛细胞
C.二氧化碳进入叶肉细胞 D.乙醇进入胃壁细胞
38.(2023·)血脑屏障的生物膜体系在控制物质运输方式上与细胞膜类似。下表中物质不可能存在的运输方式是(  )
选项 通过血脑屏障生物膜体系的物质 运输方式
A 神经生长因子蛋白 胞吞、胞吐
B 葡萄糖 协助扩散
C 谷氨酸 自由扩散
D 钙离子 主动运输
A.A B.B C.C D.D
39.(2023·)如图为小肠上皮细胞吸收和释放铜离子的过程。下列关于该过程中铜离子的叙述,错误的是(  )
A.进入细胞需要能量 B.转运具有方向性
C.运输需要不同的载体 D.进出细胞的方式相同
40.(2023·)下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是(  )
A.乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞
B.血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗能量
C.抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能
D.葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞
二、非选择题:5小题,共60分。按题目要求作答。
41.(2023·)I.为了研究在大豆种子萌发和生长过程中糖类和蛋白质的转化关系,某研究小组在25℃、黑暗、无菌、湿润的条件下萌发种子,然后测定在不同时间种子和幼苗中相关物质的含量,结果如图所示:
(1)在观察时间内,图中可溶性糖含量的变化是   。上图表明:糖类和蛋白质含量变化的原因是   。
(2)如果在同样条件下继续培养,预测上图所有曲线最终变化趋势是   ,其原因是   。
(3)Ⅱ.在上述定量测定之前,进行了蛋白质含量变化的预测实验,请填充实验原理。此外,实验步骤a、b两处(划线部分)存在错误,请分别更正并写出预期的实验结果。
实验原理:蛋白质   ,其颜色深浅与蛋白质含量成正比。
(4)实验步骤:
①将三份等量大豆种子分别萌发1、5、9天后取出,各加入适量蒸馏水研碎、提取、定容后离心得到蛋白质制备液;
②取3支试管,编号1、2、3,分别加入等量的萌发1、5、9天的蛋白质制备液;
③在上述试管中各加入a.等量的双缩脲试剂A和B(按比例配置)的混合液,振荡均匀后。b.在沸水浴中加热,观察颜色变化。
a.更正:   。
b.更正:   。
(5)更正错误之后,预期实验结果应为:   。
42.(2023·)如图分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,据图回答下列问题:
甲 乙 丙
(1)图甲中的三种物质都是由许多单糖连接而成的,其基本单位是   ,这三种物质中,纤维素是   (细胞结构)的主要化学成分之一。
(2)若图乙所示化合物为RNA,其基本组成单位可用图中字母   (填“a”或“b”)表示,各基本单位之间是通过化学键   (填“①”“②”或“③”)连接起来。
(3)图丙所示化合物是胰岛素分子,由51个氨基酸、两条链构成,结构图中—S—S—为两个—SH形成。该分子中形成—S—S—的-SH来自氨基酸的   (填基团名称)。氨基酸经过   反应形成了   个肽键,肽键的结构通式为   ,肽键的形成发生在   (填细胞器名称)。
胰岛素可以作用于肝脏细胞膜的受体起到降低血糖的作用,这一过程体现了细胞膜的   的功能。
43.(2023·)如图为细胞膜结构模型示意图,A、B表示细胞膜的两侧。请回答下列问题:
(1)该结构模型为目前公认的细胞膜模型,名称为   。
(2)图中1表示   ,图中2和蛋白质构成糖蛋白,与脂质构成糖脂,这些糖类分子叫作   。
(3)图中   (填图中字母)侧是细胞膜外侧,判断的理由是   。
(4)用某种药物处理细胞膜,结果Ca2+的吸收速率大幅度降低,该药物最可能作用于   (填图中数字)。
(5)通过有关方法,测得多种膜的化学成分如表所示:
物质种类膜的类别 蛋白质(%) 脂质(%) 糖类(%)
小鼠肝细胞膜 44 52 4
人红细胞膜 49 43 8
线粒体内膜 76 24 0
菠菜叶绿体片层结构薄膜 70 30 0
上表数据显示,细胞膜与细胞器膜在化学物质组成上的共同点是   ,主要区别是   。
44.(2023·)科学家向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,亮氨酸首先出现在某些核糖体中;3min后和17min后,先后出现在不同的细胞器中;117min后,出现在细胞外的分泌物中。
(1)上述实验过程中研究亮氨酸去向所用的实验方法称为   。某科研小组欲分别用14C标记亮氨酸和15N标记亮氨酸两种实验方案来重复上述实验过程的研究。对两种实验方案可行性的科学评价是   ,理由是   。
(2)分泌蛋白的合成和分泌依赖于细胞内多种结构的协调与配合。除核糖体外,参与上述过程的细胞器有   。
(3)已知酵母菌细胞内的X蛋白或Y蛋白在其分泌蛋白的囊泡运输过程中行使重要作用。科学家分别筛选了X蛋白或Y蛋白失活的酵母菌,电镜下观察两种异常酵母菌与正常酵母菌分泌蛋白运输过程,示意图如下所示:
与正常酵母菌的分泌示意图相比较,推测X蛋白的功能   ,Y蛋白的功能是   。
45.(2023·)某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量,发现它们的含量发生了明显变化(如下图)。请回答问题。
(1)由图可知,随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量   尿素含量   。由于在原培养液中没有尿素,推测其是   的产物。
(2)培养液中的氨基酸进入细胞后,其主要作用是   ;被吸收的葡萄糖主要通过   作用,为细胞提供   。
(3)转氨酶是肝细胞内参与氨基酸分解与合成的一类酶,正常情况下这类酶不会排出胞外,若在细胞培养液中检测到该类酶,可能的原因是   。
(4)由(1)和(3)可初步判断,细胞膜对物质的转运具有   的特性。
答案解析部分
1.【答案】A
【知识点】生命系统的结构层次
【解析】【解答】A、并不是所有的生物都具有组织和系统,例如单细胞生物草履虫没有组织、器官和系统,植物没有系统,A错误;
BC、生物圈是地球上最大的生态系统,细胞是最基本的生命系统,BC正确;
D、生物大分子如蛋白质、核酸,不是生命系统的结构层次,细胞是最基本的生命系统,D正确。
故答案为:A。
【分析】生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。
(1)细胞:细胞是生物体结构和功能的基本单位。
(2)组织:由形态相似、结构和功能相同的一群细胞和细胞间质联合在一起构成。
(3)器官:不同的组织按照一定的次序结合在一起。
(4)系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器言按照一定的次序组合在一起。
(5)个体:由不同的器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的生物。
(6)种群:在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群。
(7)群落:在一定的自然区域内,所有的种群组成一个群落。
(8)生态系统:生物群落与他的无机环境相互形成的统一整体。
(9)生物圈:由地球上所有的生物和这些生物生活的无机环境共同组成。
2.【答案】B
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】成分中已经存在C、H、O、N、P及必需的微量元素,还需要是K、Ca、Mg、S等大量元素,B项正确,ACD正确。
故答案为:B。
【分析】组成细胞的元素从含量的角度分为大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、S、P、K、Ca、Mg等,其中C、H、O、N这四种元素的含量最多,是细胞的基本元素;微量元素Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu含量少,但是对于生物体的生长发育具有重要作用。
3.【答案】D
【知识点】显微镜
【解析】【解答】在用显微镜观察植物细胞结构时,当把低倍镜换成高倍镜后,物像变大,视野变小、变暗,细胞的数目变少。要观察的细胞可能不在视野的中央,这时要想找到细胞,并观察到清晰的细胞结构,需要移动装片,使物像移到视野的中央,调节视野亮度和细准焦螺旋;因此“观察植物细胞装片时,在低倍镜下视野明亮,物像清晰,但换成高倍镜后,物像不见了”,可能的原因是没有移动装片,物像不在视野中央;没有调节反光镜;没有调节细准焦螺旋;而换用高倍镜后是不能调节粗准焦螺旋的,ABC不符合题意,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)显微镜成倒立的像。“倒立”不是相反,是旋转180°后得到的像,即上下相反、左右相反。
(2)我们在显微镜下看到的物像是上下左右颠倒的物像,所以我们移动标本时,标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。
(3)显微镜视野亮度的调节:光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节。
(4)显微镜的放大倍数越大观察到的范围越小,观察到的细胞数目就越少,细胞体积就越大;反之,显微镜的放大倍数越小所观察到的范围越大,观察到的细胞数目就越多,细胞体积就越小。
4.【答案】C
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说揭示了动植物的统一性,没有揭示多样性,A错误;
B、细胞学说没有把细胞分为原核细胞和真核细胞两大类,B错误;
C、魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”,是对细胞学说的补充,C正确;
D、细胞学说并未提出“细胞的结构基础是各种分子”,而是认为细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成,D错误。
故答案为:C。
【分析】细胞学说阐明了生物结构的统一性和细胞的统一性,是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。内容有:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成;(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”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
5.【答案】C
【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、支原体是原核生物,没有由核膜包被的细胞核,这是与动物细胞最主要的区别,A正确;
B、除RNA病毒外,所有生物的遗传物质均为DNA,支原体是原核生物,没有染色体结构,遗传物质都是DNA,B正确;
C、支原体肺炎由支原体引起,支原体属于原核生物;新冠肺炎由新冠病毒引起,病毒没有细胞结构,不是原核生物,C错误;
D、支原体无细胞壁,蓝细菌具有细胞壁,二者都是原核细胞,其它细胞结构基本相同,D正确。
故答案为:C。
【分析】原核细胞、真核细胞的比较
  原核细胞 真核细胞
主要区别 无以核膜为界限的细胞核 有以核膜为界限的细胞核
遗传物质 都是DNA
细胞核 无核膜、核仁,遗传物质DNA分布的区域称拟核;无染色体 有核膜和核仁;核中DNA与蛋白质结合成染色体
细胞器 只有核糖体,无其他细胞器 有线粒体、叶绿体、高尔基体等复杂的细胞器
细胞壁 细胞壁不含纤维素,主要成分是糖类和蛋白质形成的肽聚糖 植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁的主要成分是几丁质
举例 放线菌、蓝藻、细菌、衣原体、支原体 动物、植物、真菌、原生生物(草履虫、变形虫)等
增殖方式 一般是二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂
6.【答案】D
【知识点】基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、不同人体内的DNA空间结构均为双螺旋结构,A错误;
B、不同人体内的DNA所含的碱基种类都是A、T、G、C四种,B错误;
C、不同人体内的DNA所含的五碳糖(都是脱氧核糖)和磷酸都相同,C错误;
D、不同人体内的DNA所含的脱氧核苷酸排列顺序不同,导致不同人体内的DNA存在特异性,D正确。
故答案为:D。
【分析】基因和遗传信息的关系:基因中的脱氧核苷酸(碱基对)排列顺序代表遗传信息。不同的基因含有不同的脱氧核苷酸的排列顺序。
7.【答案】B
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说的建立过程中,意大利的马尔比基用显微镜观察到了动植物细胞的微细结构,A正确;
B、施莱登和施旺运用不完全归纳法得出细胞学说的相关内容,B错误;
C、细胞膜的结构属于亚显微结构,需要通过电子显微镜观察,科学家为了研究细胞膜的结构,使用了电子显微镜,C正确;
D、在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,常需要通过实验检验演绎推理的结论,对已建立的假设进行修正和补充,D正确。
故答案为:B。
【分析】细胞学说阐明了生物结构的统一性和细胞的统一性,是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。内容有:(1)细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所组成;(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”,认为细胞通过分裂产生新细胞,为细胞学说作了重要补充。
8.【答案】C
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能
【解析】【解答】植物体内的蛋白质具有下列生理功能:细胞的组成成分、催化作用、运输物质、调节生命活动等。虽然蛋白质中含有能量,但不是主要的能源物质,C错误,ABD正确。
故答案为:C。
【分析】蛋白质的功能:(1)结构蛋白:如羽毛、肌肉、头发、蛛丝等;(2)催化作用:如绝大多数酶(生物催化剂);(3)运输作用:如血红蛋白;(4)调节作用:如胰岛素等部分激素;(5)免疫功能:如抗体。
9.【答案】B
【知识点】氨基酸的种类;糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能
【解析】【解答】A、多余的糖类可以转化为脂肪储存起来,A正确;
B、细胞内含量最多的化合物是水,蛋白质是细胞干重下含量最多的化合物,B错误;
C、脂肪的作用是细胞内良好的储能物质、具有保温、缓冲、减压作用,C正确;
D、必需氨基酸是人体内不能合成,必须从外界环境中摄取的,鲈鱼体内就可能含有此类氨基酸,D正确。
故答案为:B。
【分析】1、组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在,细胞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。
2、糖类和脂肪的元素组成都是C、H、O,两者在一定条件下可以相互转化;糖类可以大量转化为脂肪,但是脂肪只有在糖类代谢出现障碍时才能转化糖。
3、脂肪是最常见的脂质,是细胞内良好的储能物质,还是一种良好的绝热体,起保温作用,分布在内脏周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。
4、氨基酸根据是否可以在体内合成,氨基酸分为必需氨基酸与非必需氨基酸,能在体内合成的氨基酸是非必需氨基酸,不能在体内合成,必须从食物中获得的氨基酸为必需氨基酸。
10.【答案】D
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;检测蛋白质的实验
【解析】【解答】A、药物甲是一种多肽类的激素,组成多肽的基本单位氨基酸,组成氨基酸的元素中一定含有C、H、O、N这四种元素,但不一定含有P,A错误;
B、合成药物甲时生成的水中的H来自氨基和羧基,B错误;
C、药物甲的化学本质是多肽,直接口服会被消化分解而降低药效,C错误;
D、药物甲变性后肽键没有断裂,仍然能与双缩脲试剂产生紫色反应,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、蛋白质是由氨基酸脱水缩合形成的生物大分子,氨基酸的结构特点是: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22种。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,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键。
2、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应,实质是蛋白质中的肽键可以与双缩脲试剂发生反应产生紫色的络合物。只要存在肽键就可以与双缩脲试剂发生紫色反应。
11.【答案】C
【知识点】生物大分子以碳链为骨架
【解析】【解答】A、组成蛋白质的氨基酸有21种,但不是所有蛋白质都是由21种氨基酸组成,A错误;
B、动物细胞内的储能物质是糖原,不是几丁质,B错误;
C、核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子,组成核酸的核苷酸是以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,C正确;
D、脂肪包括1分子甘油和3分子脂肪酸,但脂肪不是生物大分子,D错误。
故答案为:C。
【分析】生物大分子都是多聚体,由许多单体连接而成。包括蛋白质,多糖和核酸。组成生物体的主要元素有:C、H、O、N、P、S,其中氧元素是生物体内含量最多的元素,碳元素是生物体内最基本的元素。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,多糖的基本组成单位是葡萄糖,核酸的基本组成单位是核苷酸,氨基酸、葡萄糖、核苷酸都是以碳链为骨架的单体,故生物大分子都是以碳链为骨架。
12.【答案】B
【知识点】化合物推断-综合
【解析】【解答】A、激素不都是蛋白质,酶也不都是蛋白质,不符合图示包含关系,A错误;
B、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,符合图示包含关系,B正确;
C、染色体主要由DNA和蛋白质组成,不符合图示包含关系,C错误;
D、核酸包括脱氧核糖核酸和核糖核酸,不符合图示包含关系,D错误。
故答案为:B。
【分析】1、固醇类物质包括胆固醇、性激素和维生素D,胆固醇是构成细胞膜的重要成分、在人体内还参与血液中脂质的运输,性激素能促进人和动物生殖器言的发育以及生殖细胞的形成,维生素D能有效地促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
2、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
13.【答案】C
【知识点】核酸的基本组成单位;核酸的种类及主要存在的部位
【解析】【解答】A、若m为腺嘌呤,则b可能为腺嘌呤脱氧核苷酸或腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;
B、新型冠状病毒只含有RNA,体内b核苷酸为4种,但幽门螺杆菌含有DNA和RNA,体内b有8种,B错误;
C、病毒的遗传信息储存在b核苷酸的排列顺序中,C正确;
D、若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸为DNA, DNA一般是双链结构,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
2、DNA和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
结构
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 一般是双链结构
RNA 核糖核苷酸
核糖
A、C、G、U 主要存在细胞质中
一般是单链结构
14.【答案】D
【知识点】糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能
【解析】【解答】A、动物细胞内没有蔗糖,A错误;
B、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,B错误;
C、糖类在供应充足的情况下,可以大量转化成脂肪,脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起功能不足时,才会分解供能,且不可大量转化为糖类,C错误;
D、由于脂肪的C、H的含量高,故相同质量的糖原和脂肪氧化分解,脂肪所释放的能量更多,D正确。
故答案为:D。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。
2、脂肪由C、H、O元素组成,由三分子脂肪酸和一分子甘油发生反应形成的酯,即三酰甘油。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的,植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温下呈固态。
3、类和脂肪的元素组成都是C、H、O,两者在一定条件下可以相互转化;糖类可以大量转化为脂肪,但是脂肪只有在糖类代谢出现障碍时才能转化糖。
4、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质。
15.【答案】D
【知识点】观察线粒体和叶绿体
【解析】【解答】A、菠菜表皮细胞不含叶绿体,故菠菜上表皮细胞不可以作为观察叶绿体的实验材料, A错误;
BC、叶绿体在植物的叶肉细胞中分布不均匀,与光照和温度等因素有关,叶绿体的形态和分布可随光照强度和方向的改变而改变,BC错误;
D、高倍镜下观察到的叶绿体呈扁平的椭球形或球形,D正确。
故答案为:D。
【分析】叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。黑藻叶片较薄,仅由一层细胞组成的,因此可以不用切片直接观察叶绿体。
16.【答案】A
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、将作物秸秆充分燃烧后,剩余的物质主要是无机盐,而充分晒干只是失去了大部分自由水,有机物没有减少,A错误;
B、人体内缺乏Na+会使神经、肌肉细胞的兴奋性降低,说明无机盐能维持机体正常的生命活动,B正确;
C、Fe是构成血红素的元素,人体缺Fe会使机体运输氧的能力降低,易患缺铁性贫血,C正确;
D、某些无机盐离子对于维持细胞的酸碱平衡有重要作用,如HCO3-、HPO42-、H2P04-等,D正确。
故答案为:A。
【分析】细胞中的无机盐:(1)存在形式:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,叶绿素中的Mg2+、血红蛋白中的Fe2+等以化合物形式存在。(2)功能:a、细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。b、维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。C、维持酸碱平衡和渗透压平衡。
17.【答案】B
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用
【解析】【解答】A、9~12月温度降低,细胞中结合水含最升高,细胞抗逆性增强,因此①为结合水,②为自由水, A错误;
B、结合水与植物的抗逆性有关,结合水越多,抗逆性越强,冬小麦①结合水上升比较多有利于增强冬小麦抗寒能力,B正确;
C、从9月至12月冬小麦代谢减弱,自由水含量降低,结合水含量升高,体内水的流动性减弱,C错误;
D、结合水是细胞结构的重要组成部分,结合水的存在形式主要是水与亲水性物质(如蛋白质、淀粉等)结合,而脂质不是亲水物质,D错误。
故答案为:B。
【分析】水的存在形式是自由水和结合水,主要是自由水。(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。(3)代谢旺盛的细胞中,自由水所占比例增加。若细胞中结合水所占比例增大,有利于抵抗不良环境(高温、干旱、寒冷等)。生物代谢旺盛,结合水可转化为自由水,使结合水与自由水的比例降低,当生物代谢缓慢,自由水可转换为结合水,使结合水与自由水比例上升。即自由水越多,代谢越旺盛,结合水越多抗逆性越强。
18.【答案】C
【知识点】细胞膜的流动镶嵌模型;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;真核细胞的三维结构模型
【解析】【解答】A、细胞膜结构模型的探索过程,利用了提出假说的科学方法,例如流动镶嵌模型的假说,A正确;
B、分离各种细胞器利用了差速离心法,B正确;
C、照片不属于模型,C错误;
D、研究分泌蛋白的合成和运输,利用了同位素标记法(3H标记的亮氨酸),D正确。
故答案为:C。
【分析】1、差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。如在分离细胞中的细胞器时,将细胞膜破坏后,形成由各种细胞器和细胞中的其他物质组成的匀浆,将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。起始的离心速率较低,让较大的颗粒沉降到管底,小的颗粒仍然悬浮在上清液中。收集沉淀,改用较高的离心速率离心上清液,将较小的颗粒沉降,以此类推,达到分离不同大小颗粒的目的。
2、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所作的一种简化的概括性的描述。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征。
3、同位素标记法在生物学中的应用:(1)噬菌体侵染大肠杆菌实验;(2)分泌蛋白的合成与运输;(3)DNA分子半保留复制方式的验证;(4)探究光合作用中物质变化及转移的实验。
19.【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】A、线粒体通过内膜向内折叠形成嵴来增大膜面积,有利于有氧呼吸相关酶的附着,A错误;
B、内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,B正确;
C、根尖成熟区的细胞具有中央大液泡,有利于根吸收水分,是吸收水分和无机盐的主要部位,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,C正确;
D、心肌细胞中线粒体数量比较多,有利于为心脏跳动提供能量,从而满足心脏跳动对能量的消耗,体现了结构和功能相适应这一生物学基本观点,D正确。
故答案为:A。
【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
20.【答案】D
【知识点】生物膜的功能特性
【解析】【解答】A、所有生物膜都有选择透过性,A正确;
B、不同生物膜的选择透过性不同,B正确;
C、脂溶性小分子物质比较容易透过生物膜,因为生物膜的基本支架是磷脂双分子层,C正确;
D、大分子物质进出生物膜结构不都通过胞吞或胞吐,比如通过核孔进出细胞核,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂,磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,组成细胞膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都是可以运动的,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
2、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
21.【答案】C
【知识点】细胞膜的制备方法
【解析】【解答】A、由于哺乳动物成熟红细胞没有细胞器,因此不能用差速离心法分离各种细胞器, A错误;
B、由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,因此不能用其提取细胞核并研究其结构,B错误;
C、由于哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和细胞器,主要的蛋白质是血红蛋白,因此是分离并纯化血红蛋白的良好材料,C正确;
D、光学显微镜下一般观察不到细胞膜的结构,常用电子显微镜观察细胞膜的结构,D错误。
故答案为:C。
【分析】哺乳动物成熟的红细胞的特点是没有细胞核和众多的细胞器,红细胞内主要的蛋白质是血红蛋白。
22.【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法
【解析】【解答】 A、植物细胞的亚显微结构照片中可以观察到具体的细胞结构,且叶绿体和线粒体均有两层膜,A正确;
B、核糖体是游离在细胞质基质中或附着在内质网上,与高尔基体无关,B错误;
C、内质网膜向内与核膜相连,向外与细胞膜相连,C正确;
D、在成熟的植物细胞中,液泡是最大的细胞器,D正确。
故答案为:B。
【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
23.【答案】D
【知识点】线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、叶绿体能将光能转变成稳定的化学能储存在有机物中,而线粒体是将稳定的化学能转变成热能和ATP中活跃的化学能,因此叶绿体和线粒体都与能量转换有关,A正确;
B、叶绿体的类囊体堆叠形成基粒增加膜面积,线粒体内膜向内折叠形成嵴增加膜面积,因此两者都具有增加膜面积的结构,B正确;
C、叶绿体和线粒体都是半自主复制的细胞器,都含有少量的DNA和RNA,C正确;
D、叶绿体中有与光合作用相关的酶,线粒体中有与有氧呼吸相关的酶,因此两者所含有酶的种类不同,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、线粒体和叶绿体的相同点:(1)都是双层膜结构,基质中都有酶,都含有少量的DNA和RNA。(2)都需要水作为生理功能的原料,都能产生ATP,都是半自主性细胞器。
2、线粒体和叶绿体的区别为:(1)两者的形态不同:叶绿体的形态为网状、带状、裂片状和星形,线粒体的形态为球状、棒状或细丝状颗粒;(2)两者的功能不同:叶绿体的功能为叶绿体吸收光能,使之转变为化学能,同时利用二氧化碳和水制造有机物并释放氧气,线粒体的功能是进行有氧呼吸的二、三阶段,将有机物中的化学能转化为ATP中活跃的化学能和热能。
24.【答案】B
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、大肠杆菌含有细胞壁,放在蒸馏水中不会发生明显变化,A错误;
B、人的肝脏细胞放在蒸馏水中会渗透吸水,导致肝脏细胞破裂,B正确;
C、黑藻叶肉细胞含有细胞壁,具有支持和保护作用,放在蒸馏水中吸水膨胀,但不会明显改变,C错误;
D、草履虫为单细胞的动物,直接生活的环境为水,所以将草履虫放在清水中,形态不会发生明显变化,D错误。
故答案为:B。
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
25.【答案】C
【知识点】细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,核糖体没有膜结构,因此分泌蛋白由核糖体运至内质网的过程中没有不同膜结构之间的联系和转移,即没有发生“膜流”现象,A错误;
B、蓝细菌属于原核生物,细胞内除了细胞膜之外没有其他的生物膜,不可能存在不同膜结构之间的联系和转移,不能发生“膜流”现象,B错误;
C、“膜流”是指细胞的各种膜结构之间的联系和转移,“膜流”现象能说明生物膜成分和结构相似,C正确;
D、溶酶体内含有较多的水解酶,其水解酶是在内质网上的核糖体上合成,经内质网和高尔基体加工后,由囊泡转运到溶酶体内的,此过程中存在不同膜结构之间的联系和转移,因此与“膜流”有关,D错误。
故答案为:C。
【分析】1、各种生物膜在结构和化学组成上大致相同,在结构和功能上具有一定的联系性。内质网是生物膜的转化中心,内质网膜与核膜、细胞膜以及线粒体膜(代谢旺盛时)直接相连,可直接相互转换;与高尔基体膜无直接联系,可以以“出芽”的方式形成囊泡进行转换。
2、溶酶体:(1)形态:内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解;(2)作用:能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
26.【答案】C
【知识点】细胞自噬
【解析】【解答】A、细胞内由内质网形成一个双膜的杯形结构,衰老的细胞器从杯口进入,形成自噬体,自噬体的膜由内质网膜转化而来,A正确;
B、分析题图可知,自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞外或细胞内利用, B正确;
C、水解酶的化学本质是蛋白质,合成场所为核糖体,C错误;
D、细胞自噬过程体现了生物膜的结构特点,即流动性,D正确。
故答案为:C。
【分析】细胞自噬:在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。
27.【答案】A
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、线粒体、叶绿体、高尔基体和液泡均具有膜结构,因此有无膜结构不是此图的分类依据,A符合题意;
B、线粒体和内质网普遍存在于动植物细胞中,而叶绿体和液泡存在于植物细胞内,动物细胞内没有这两种细胞器,因此是否普遍存在于动植物细胞中是此图的分类依据,B不符合题意;
C、线粒体和内质网中都不含色素,而叶绿体和液泡中均含有色素,因此有无色素是此图的分类依据,C不符合题意;
D、线粒体和叶绿体均含有DNA,而内质网和液泡不含有,因此,可依据是否含有DNA将它们进行分类,D不符合题意。
故答案为:A。
【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
28.【答案】D
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的结构特点;三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、脂质体是由两层磷脂分子构成的,靶细胞的细胞膜也含有两层磷脂分子,磷脂分子可自由的流动,具有一定的流动性,A正确;
B、由图可知,内部为亲水部位,药物A是水溶性物质,药物B位于脂肪酸尾部,是疏水的,药物B是脂溶性物质,B正确;
C、脂质体膜上镶嵌抗体,使脂质体可识别特定的靶细胞,C正确;
D、当脂质体识别特定细胞后,药物借助磷脂分子的流动性,通过类以胞吞的方式进入靶细胞内,D错误。
故答案为:D。
【分析】1、细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂,磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,组成细胞膜的磷脂分子是可以运动的,蛋白质分子大都是可以运动的,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
2、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
29.【答案】D
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,而非代谢中心,A错误;
B、核仁与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关,核糖体是合成蛋白质的场所,因此细胞核内的核仁被破坏,会影响蛋白质的合成,B错误;
C、在光学显微镜下能观察到细胞核结构,但不能观察到核膜、核仁和核孔等亚显微结构, C错误;
D、染色质和染色体是细胞中同一物质在不同时期的两种表现形态,在分裂前期、中期、后期成染色体的状态,在分裂末期、间期呈现染色质的状态,D正确。
故答案为:D。
【分析】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,主要由核膜、核孔、核仁和染色质等构成。
1、核膜(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
4、核孔:主要是mRNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道。
30.【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】A、白细胞具有吞噬病菌的作用,需要更多的水解酶的参与,故其胞内溶酶体比红细胞多,A正确;
B、植物的根尖细胞不含叶绿体,B错误;
C、唾液腺细胞能合成与分泌蛋白质,因此其比软骨细胞具有更多的高尔基体,C正确;
D、与腹肌细胞相比,心肌细胞通过收缩、舒张促进血液循环,需要消耗更多的能量,因此细胞内含有的线粒体较多,D正确。
故答案为:B。
【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
31.【答案】C
【知识点】细胞核的功能;细胞核的结构
【解析】【解答】A、变形虫切割实验说明变形虫的生命活动受细胞核控制,A正确;
B、蝾螈受精卵横缢实验说明细胞核可控制细胞分裂,B正确;
C、重组细胞中的遗传物质主要分布于细胞核中,来自黑色美西螈,但细胞质中也含有遗传物质,来自白色美西螈,C错误;
D、伞藻的嫁接和核移植实验实验说明伞藻的帽形受细胞核控制,D正确。
故答案为:C。
【分析】细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,主要由核膜、核孔、核仁和染色质等构成。
1、核膜(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。
2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。
3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。
4、核孔:主要是mRNA、解旋酶、DNA聚合酶等大分子物质进出细胞核的通道。
32.【答案】A
【知识点】质壁分离和复原
【解析】【解答】植物细胞的原生质层包括细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质,A正确,BCD错误。
故答案为:A。
【分析】植物细胞有细胞壁,成熟的植物细胞有液泡,细胞膜和液泡膜以及之间的细胞质称作原生质层。
33.【答案】B
【知识点】渗透作用;被动运输
【解析】【解答】AB、AgNO3处理过的成熟红细胞的水通道蛋白会失活,但水分子还可通过自由扩散进出细胞,所以红细胞在低渗蔗糖溶液中会吸水膨胀,在高渗蔗糖溶液中会失水变小,A正确,B错误;
CD、未经AgNO3处理过的成熟红细胞在低渗蔗糖溶液中,水分子可以通过水通道蛋白快速进出细胞,所以在低浓蔗糖溶液中会迅速膨胀,在高渗蔗糖溶液中会迅速失水变小,CD正确。
故答案为:B。
【分析】1、渗透作用:指水分子或其他溶剂分子透过半透膜,从相对含量高的地方向相对含量低的地方的扩散。
2、水可以通过水通道蛋白进入细胞,也可以通过自由扩散的方式进入细胞;助扩散需要载体蛋白或通道蛋白,不消耗能量。
34.【答案】C
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、水分子被小肠上皮细胞吸收的过程不消耗能量,属于被动运输,是顺浓度梯度进行的,A正确;
B、葡萄糖进入红细胞的运输方式为协助扩散,需要运输葡萄糖的转运蛋白的协助,B正确;
C、维生素D属于脂质中的固醇类物质,其被小肠上皮细胞吸收的方式属于自由扩散,C错误;
D、乙醇分子为脂溶性物质,其进出小肠上皮细胞通过自由扩散方式进行的,D正确。
故答案为:C。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
35.【答案】D
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用;三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、根细胞中的K+不能以自由扩散的方式进入土壤溶液中,因为钾离子跨膜运输需要载体,自由扩散不需要载体,A正确;
B、矿质元素离子在细胞内积累会引起细胞液浓度增大,进而发生吸水,故会引起外界溶液中的水进入细胞,B正确;
C、细胞内无机盐大多以离子形式存在,根细胞吸收的矿质元素能够以离子的形式贮存在液泡中,C正确;
D、叶肉细胞中参与光合作用光反应阶段的水分子属于自由水,可以分解成氧气和[H],D错误。
故答案为:D。
【分析】1、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
2、水的功能:(1)自由水:①细胞内的良好溶剂;②细胞内许多生化反应需要水的参与;③多细胞生物体的绝大多数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:细胞的组成成分。
36.【答案】D
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、将红细胞置于清水中,红细胞因吸水而出现膨胀的现象,A错误;
B、对农作物施肥过多,会导致土壤溶液浓度高于细胞液浓度,引起农作物的根细胞失水而造成“烧苗”现象,B错误;
C、连续嗑带盐的瓜子,会导致外界溶液浓度高于口腔和唇黏膜细胞的细胞质的浓度,进而引起相应的细胞失水,产生干燥的感觉,C错误;
D、萎蔫的蔬菜浸泡在清水中,因细胞液浓度高于外界溶液(清水)浓度,导致细胞吸水,所以一段时间后会恢复到原来的状态,D正确。
故答案为:D。
【分析】水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。
37.【答案】B
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、水进入根毛细胞的方式是自由扩散或协助扩散,协助扩散需要通道蛋白,不需要载体蛋白,A错误;
B、K+在逆浓度梯度下的跨膜运输方式是主动运输,需要消耗能量,且需要载体蛋白的协助, B正确;
C、二氧化碳进入叶肉细胞的方式是自由扩散,该过程不需要载体蛋白,C错误;
D、乙醇进入胃壁细胞为自由扩散,该过程不需要载体蛋白,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
38.【答案】C
【知识点】三种跨膜运输方式的比较;胞吞、胞吐的过程和意义
【解析】【解答】A、神经生长因子蛋白是生物大分子,通过胞吞胞吐通过生物膜细胞,与生物膜的流动性有关,A正确;
B、葡萄糖进入哺乳动物成熟红细胞的方式物协助扩散,故血脑屏障生物膜体系可能为协助扩散,B正确;
C、谷氨酸跨膜运输需要载体蛋白的协助,不能为自由扩散,当谷氨酸作为神经递质出细胞时为胞吐,也不是自由扩散,C错误;
D、钙离子通过生物膜需要载体蛋白,方式可能为主动运输,D正确。
故答案为:C。
【分析】1、物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
2、大分子物质一般通过胞吞和胞吐的方式进行运输,它们均需要消耗能量,依赖于细胞膜的流动性。
39.【答案】D
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、由图示可知,铜离子进入细胞是由低浓度向高浓度运输,需要载体,消耗能量,A正确;
B、铜离子转运具有方向性,B正确;
C、由图示可知进入细胞需要膜蛋白1协助,运出细胞需要膜蛋白2协助,C正确;
D、铜离子进入细胞是主动运输,运出细胞是先通过协助扩散进入高尔基体,然后由高尔基体膜包裹通过胞吐运出细胞,D错误。
故答案为:D。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
40.【答案】B
【知识点】三种跨膜运输方式的比较
【解析】【解答】A、乙醇是有机物,与细胞膜中磷脂相似相溶,可以通过自由扩散方式进入细胞,A错误;
B、血浆中K+量低,红细胞内K+含量高,K+逆浓度梯度进入红细胞为主动运输,需要消耗ATP并需要载体蛋白,B正确;
C、抗体为分泌蛋白,分泌过程为胞吐,需要消耗能量,C错误;
D、葡萄糖进入小肠上皮细胞为主动运输,进入哺乳动物成熟的红细胞为协助扩散,D错误。
故答案为:B。
【分析】物质跨膜运输的方式 (小分子物质)
运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例
自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(如甘油,因为细胞膜的主要成分是脂质)
协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞
主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸、葡萄糖等
41.【答案】(1)先增加,然后保持相对稳定;糖类可转化成蛋白质
(2)下降;黑暗条件下无光合作用并且呼吸作用消耗有机物
(3)与双缩脲试剂作用产生紫色反应
(4)a更正:先加入双缩脲试剂A摇匀,再加入少量试剂B;b更正:不加热(或直接观察)
(5)1、2、3号试管中颜色依次加深
【知识点】检测蛋白质的实验;糖类的种类及其分布和功能;光合作用和呼吸作用的区别与联系
【解析】【解答】(1)据图分析可知,图中可溶性糖含量先增加后维持相对稳定。图中总糖量下降,而蛋白质的含量上升,说明糖可以转化成蛋白质。
(2)由于培养条件是无光(黑暗条件),萌发的种子和幼苗都不能进行光合作用制造有机物,而自身所含有的有机物会因为呼吸消耗而逐渐下降,因此如果在同样条件下继续培养,三种曲线的最终变化趋势都是下降。
(3)蛋白质与双缩脲试剂作用产生紫色反应,蛋白质含量越高,形成的紫色越深,故可利用颜色深浅判断蛋白质含量。
(4)实验步骤存在两个错误:双缩脲试剂的使用方法是先加双缩脲试剂A液(0.1g/mL氢氧化钠溶液)振荡均匀,再滴加双缩脲试剂B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液);双缩脲试剂与蛋白质反应不需要进行水浴加热,直接观察即可。
(5)根据曲线可知,萌发9天时种子中蛋白质含量最多,故颜色最深,其次是5天,而萌发1天的种子中蛋白质含量最少,颜色最浅,即1、2、3号试管中颜色依次加深。
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是重要的单糖,是细胞的主要能源物质;二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原,蔗糖、麦芽糖、淀粉、纤维素是植物细胞特有的糖类,乳糖、糖原是动物细胞特有的糖类。
2、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
42.【答案】(1)葡萄糖;植物细胞壁
(2)b;②
(3)R基;脱水缩合;49;-CO-NH-;核糖体;细胞间信息交流
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;核酸的基本组成单位;生物大分子以碳链为骨架;细胞膜的功能
【解析】【解答】(1)图甲中的淀粉、糖原、纤维素的基本单位都是葡萄糖,其中纤维素是植物细胞壁的主要化学成分之一。
(2)图乙表示一条核苷酸链。若图乙所示化合物为RNA,则其基本组成单位是核糖核苷酸,1分子的核糖核苷酸是由1分子磷酸、1分子核糖和1分子含氮碱基组成,可用图中字母b表示,各基本单位之间是通过化学键②连接起来的。
(3)图丙所示的胰岛素分子是由51个氨基酸、两条链构成,该分子中形成一S一S一的“一SH”来自氨基酸的R基。这51个氨基酸经过脱水缩合反应形成了具有两条肽链的胰岛素分子,在此过程中形成的肽键数为51-2=49个,肽键的结构通式为“ -CO-NH- ”,肽键的形成发生在核糖体中。胰岛素作用于肝脏细胞膜的受体,体现了细胞膜的信息交流的功能。
【分析】1、生物大分子都是多聚体,由许多单体连接而成。包括蛋白质,多糖和核酸。组成生物体的主要元素有:C、H、O、N、P、S,其中氧元素是生物体内含量最多的元素,碳元素是生物体内最基本的元素。蛋白质的基本组成单位是氨基酸,多糖的基本组成单位是葡萄糖,核酸的基本组成单位是核苷酸,氨基酸、葡萄糖、核苷酸都是以碳链为骨架的单体,故生物大分子都是以碳链为骨架。
2、生物体内核酸有两种核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),二者都是生物大分子,核糖核酸的基本组成单位是核糖核苷酸,脱氧核糖核酸的基本组成单位是脱氧核苷酸,二者都可以作为遗传物质,DNA存在时只能DNA作为遗传物质,DNA不存在时RNA才能做为遗传物质,即只有在RNA病毒中RNA才能做为遗传物质。
3、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,同时脱出一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键;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。
4、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
43.【答案】(1)流动镶嵌模型
(2)磷脂双分子层;糖被
(3)A;糖蛋白分布在A侧
(4)3
(5)都含有蛋白质和脂质(磷脂);细胞膜含有少量的糖类,而线粒体膜和叶绿体膜没有糖类
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的流动镶嵌模型
【解析】【解答】(1)分析图解可知,该结构模型是流动镶嵌模型。
(2)分析图解可知,图中1表示磷脂双分子层,它构成膜的基本支架,2和蛋白质构成糖蛋白,与脂质构成糖脂,这些糖类分子叫作糖被。
(3)由于糖蛋白存在于细胞膜的外侧,因此A表示细胞膜外侧,B表示细胞膜内侧。
(4)Ca2+的吸收是主动运输的过程,需要载体蛋白和消耗能量。用某种药物处理细胞膜,结果Ca2+的吸收速率大幅度降低,该药物最可能作用于3载体蛋白。
(5)上表数据显示,细胞膜与细胞器膜在化学物质组成上的共同点是:都含有蛋白质和脂质(磷脂);化学物质组成的主要区别是细胞膜除了有磷脂和蛋白质外,还有少量的糖类,而细胞器膜则不含糖类,或细胞器膜上蛋白质含量较高,脂质含量较低。
【分析】细胞膜的结构:(1)功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。(2)细胞膜基本支架为磷脂双分子层。磷脂分子以疏水性尾部相对朝向膜的内侧,亲水性头部朝向膜的外侧。(3)细胞膜成分:主要由脂质和蛋白质所构成,少数为糖类。(4)蛋白质位置:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿整个磷脂双分子层。(5)糖蛋白:位于细胞膜外侧,多数受体为糖蛋白,与细胞识别密切相关。(6)细胞膜的结构中磷脂分子是可以运动的,细胞膜中蛋白质分子大多也能运动,因此细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
44.【答案】(1)(放射性)同位素标记法;能用14C标记,不能用15N标记;用14C可行,15N不可行,因为14C具有放射性,15N是稳定型同位素
(2)内质网、高尔基体、线粒体
(3)参与内质网形成囊泡的过程;参与高尔基体形成的囊泡的过程
【知识点】细胞器之间的协调配合
【解析】【解答】(1)研究人员在豚鼠胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,通过检测放射性的聚集和转移情况,研究分泌蛋白的合成和分泌过程,该实验采用的是(放射性)同位素标记法。由于14C具有放射性,15N是稳定型同位素,没有放射性,因此该实验能用14C标记,不能用15N标记。
(2)根据分泌蛋白合成与分泌过程,在豚鼠胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,放射性首先出现在核糖体(合成肽链)上,随后依次在内质网(加工蛋白质)、高尔基体(对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装)、细胞外出现放射性。该过程需要的能量主要由线粒体提供,因此参与上述过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。
(3)由图示可知X蛋白失活的酵母菌不成熟蛋白质不能从内质网中出来,可推测X蛋白的功能是参与内质网形成囊泡;Y蛋白失活的酵母菌不成熟蛋白质不能进入高尔基体中,可推测Y蛋白的功能是参与内质网形成的囊泡与高尔基体融合的过程。
【分析】1、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,整个过程还需要线粒体提供能量。
2、同位素标记法在生物学中的应用:(1)噬菌体侵染大肠杆菌实验;(2)分泌蛋白的合成与运输;(3)DNA分子半保留复制方式的验证;(4)探究光合作用中物质变化及转移的实验。
45.【答案】(1)降低;增加;细胞代谢(代谢)
(2)作为蛋白质合成的原料;呼吸(分解);能量(ATP)
(3)肝细胞膜受损(或细胞裂解)
(4)选择透过(选择通透)
【知识点】蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;细胞膜的功能;细胞呼吸的概念、方式与意义
【解析】【解答】(1)由图知随培养时间延长,培养液中葡萄糖和氨基酸含量下降,葡萄糖是主要的能源物质,新陈代谢需要氨基酸合成相关的蛋白质,24小时后开始出现尿素,且含量不断增加,尿素是氨基酸含氮部分在肝细胞中产生的代谢产物。
(2)培养液中的氨基酸进入细胞后,其主要作用是参与细胞内蛋白质的合成,被吸收的葡萄糖主要通过呼吸作用为细胞提供能量。葡萄糖是主要的能源物质。
(3)蛋白质等大分子物质不易进出细胞膜,分泌蛋白可以依靠膜泡运输排出细胞,但转氨酶是肝细胞内参与氨基酸分解与合成的一类酶,排出细胞外的原因只能是肝细胞膜受损(或细胞裂解)。
(4)由(1)和(3)可初步判断,细胞内的物质有选择性地进出细胞,说明细胞膜对物质的转运具有选择透过性。
【分析】1、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,同时脱出一分子水的过程。
2、细胞呼吸的实质是分解有机物,产生能量。
3、细胞膜的功能:将细胞与外界环境分开;控制物质进出细胞;进行细胞间的物质交流。
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