【精品解析】四川省泸州市合江县中学校2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题

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名称 【精品解析】四川省泸州市合江县中学校2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题
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资源类型 试卷
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科目 生物学
更新时间 2025-09-09 13:58:11

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四川省泸州市合江县中学校2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题
一、选择题:本大题共20小题,每题3分,共60分。每个小题只有一个选项符合要求。
1.(2025高一上·合江期中)北宋周敦颐在《爱莲说》中描写莲花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,莲生于池塘淤泥之中。下列有关叙述正确的是(  )
A.莲花属于生命系统的组织层次
B.池塘中的所有的鱼构成一个种群
C.池塘之中的淤泥也参与生命系统的组成
D.莲和池塘中的鱼具有的生命系统结构层次完全相同
2.(2025高一上·合江期中)恐龙已经在地球上灭绝6600多万年了,但我们仍可推测,在组成恐龙的各种元素中含量最多的四种是(  )
A.C、O、Ca、K B.C、O、H、N C.O、C、N、P D.C、H、O、P
3.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞学说的说法,正确的是(  )
A.细胞学说是科学家施莱登和施旺独立建立的
B.电子显微镜在细胞学说建立过程中起到了至关重要的作用
C.细胞学说的提出标志着生物学的研究进入了分子水平
D.细胞学说揭示了生物体结构的统一性
4.(2025高一上·合江期中)某兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,欲检测其是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是(  )
A.对该野果脂肪检测时先滴加体积分数为50%的酒精溶液,再滴加苏丹Ⅲ染液
B.若用斐林试剂检测该野果的组织样液出现砖红色沉淀,说明该野果中含有葡萄糖
C.进行蛋白质的检测时先注入双缩脲试剂A液,摇匀后再注入双缩脲试剂B液
D.还原糖检测实验结束后将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以备长期使用
5.(2025高一上·合江期中)收获的种子往往需要进行晾晒以方便储存,在其他条件适宜的情况下,当水分充足时,种子会吸收水分,开始萌发。下列相关叙述正确的是(  )
A.植物种子完全脱去水分后可进行长时间的休眠
B.种子萌发时吸收的水分,在细胞内均以自由水的形式存在
C.萌发的种子中自由水与结合水比值会降低,有利于提高代谢
D.农业生产中,常采用“晒种”和“浸种”来调控种子的休眠与萌发
6.(2025高一上·合江期中)白鹭以小型鱼类、虾、蟹等为食,支原体可以感染某些鱼、虾等。下列叙述错误的是(  )
A.虾、蟹的外骨骼中均含有几丁质,几丁质是一种糖类,可用于制做人造皮肤
B.月湖中的支原体、真菌和细菌细胞中都没有以核膜为界限的细胞核
C.支原体和白鹭的细胞在形态上虽有区别但也有共性,如都具有细胞膜、细胞质、核糖体等
D.月湖里的蓝细菌含有藻蓝素、叶绿素,能进行光合作用,属于自养型生物
7.(2025高一上·合江期中)如图是一种多肽化合物的结构式,下列叙述错误的是(  )
A.该化合物是四肽,含有3个肽键
B.形成一分子该化合物时,脱去了3分子水
C.该化合物水解彻底后,可形成4种氨基酸
D.一分子该化合物含有2个游离的羧基和1个游离的氨基
8.(2025高一上·合江期中)下图为某DNA分子片段结构示意图,根据图中信息,下列有关描述错误的是(  )
A.该DNA分子片段中磷酸数=脱氧核糖数=含氮碱基数
B.图中的④表示构成DNA的一种基本单位
C.该DNA分子初步水解时断裂的位置为⑥
D.DNA分子的遗传信息蕴藏在核苷酸的排列顺序中
9.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞结构和功能的叙述正确的是(  )
A.植物细胞之间的胞间连丝只能进行信息交流
B.高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行分类、包装、加工
C.醋酸菌的线粒体是进行有氧呼吸的主要场所
D.能进行光合作用的细胞一定含有叶绿体
10.(2025高一上·合江期中)真核细胞中的一些生命活动需要多个细胞器的共同参与。下列说法错误的是(  )
A.细胞中的部分核糖体会附着于内质网上
B.分泌蛋白的合成运输过程需要线粒体参与
C.内质网膜与核膜、细胞膜直接连接,这有利于物质运输
D.真核细胞中蛋白质的形成均需要内质网,高尔基体加工
11.(2025高一上·合江期中)下列关于科学方法的叙述,错误的是(  )
A.细胞学说的建立运用的是完全归纳法
B.可用荧光染料标记法研究细胞膜的流动
C.用差速离心法分离细胞中的细胞器
D.用同位素标记法研究分泌蛋白的合成和分泌途径
12.(2025高一上·合江期中)无机盐对于机体生命活动是必不可少的。下列叙述正确的是(  )
A.土壤中镁元素缺乏,会使植物叶绿素含量下降,光合作用能力下降
B.人体内Ca2+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性下降,引发肌肉酸痛
C.无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与渗透压的调节
D.将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
13.(2025高一上·合江期中)下列有关细胞的生物膜系统的说法,正确的是(  )
A.细胞质膜、叶绿体的内膜与外膜、内质网膜以及小肠黏膜都属于生物膜系统
B.所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动
C.生物膜的组成成分和结构都是一样的,在结构和功能上紧密联系
D.细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应不会互相干扰
14.(2025高一上·合江期中)关于线粒体的起源有多种观点,其中“内共生起源”学说被普遍接受(如图所示)。下列事实中,不支持线粒体“内共生起源”学说的是(  )
A.线粒体内含有DNA和RNA,在遗传上具有半自主性
B.吞噬现象普遍存在,如白细胞吞噬病菌
C.线粒体的外膜成分与真核细胞的细胞膜相似,内膜与细菌的细胞膜相似
D.线粒体在细胞内可以运动,并大量集中在代谢旺盛部位
15.(2025高一上·合江期中)流行性出血热是由汉坦病毒(一种RNA病毒)引起的,以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。那么在鼠、汉坦病毒这几种生物体内,碱基种类及核苷酸种类数依次是(  )
A.5、4和8、4 B.8、4和5、4 C.5、4和4、4 D.4、4和4、8
16.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞内的“骨架”的叙述,错误的是(  )
A.生物膜以磷脂双分子层为基本骨架
B.蛋白质、脂质、核酸等生物大分子都以碳链为基本骨架
C.真核细胞内的细胞骨架是蛋白质纤维组成的网架结构
D.细胞质内的细胞骨架有支持和维持细胞形态等作用
17.(2025高一上·合江期中)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脱氧核糖核酸、Ⅱ核糖核酸、Ⅲ核酸
B.Ⅰ染色体、ⅡDNA、Ⅲ遗传信息
C.Ⅰ固醇、Ⅱ胆固醇、Ⅲ维生素D
D.Ⅰ蛋白质、Ⅱ酶、Ⅲ激素
18.(2025高一上·合江期中)下列关于“用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动”实验的叙述,错误的是(  )
A.可用细胞质基质中叶绿体的运动为标志观察细胞质的流动
B.环境温度的变化和光照强度不会影响细胞质流动的速度
C.细胞质流动的方式是多样的,显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际相同
D.临时装片中的叶片要随时保持有水状态,细胞中的叶绿体分布在大液泡周围
19.(2025高一上·合江期中)科学家对生物膜结构的探索经历了漫长的历程,下列有关说法正确的是(  )
A.提取鸡的成熟红细胞脂质铺展成的单分子层恰好红细胞表面积2倍
B.丹尼利和戴维森根据细胞质膜的张力研究,推测细胞膜除含脂质分子外,可能附有蛋白质
C.罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈清晰的亮-暗-亮三层结构
D.欧文顿对植物细胞通透性研究实验,推测细胞膜是由磷脂组成
20.(2025高一上·合江期中)科学家向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,测得胰腺腺泡细胞中核糖体、内质网、高尔基体上放射性强度的变化曲线(图甲)以及在此过程中高尔基体、内质网、细胞膜膜面积的变化曲线(图乙),下列分析错误的是(  )
A.图甲中的a、b、c三条曲线所指代的细胞器分别是核糖体、内质网、高尔基体
B.该细胞分泌蛋白的合成及分泌过程中提供能量的细胞器是线粒体
C.图乙中d、e、f三条曲线所指代的膜结构分别是细胞膜、内质网膜、高尔基体膜
D.3H在细胞各个结构间移动的先后顺序是核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
二、非选择题:本大题共3个小题,共40分。
21.(2025高一上·合江期中)图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图,图3是某抗体的结构图。
(1)图1中Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是   。
(2)若图2为Ⅱ的部分结构,则⑤的中文全称是   ;与Ⅲ相比,Ⅱ中特有的碱基是   (填写中文)。
(3)形成的肽链能盘曲、折叠,原因是   。多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3某抗体由   条肽链构成。若该抗体分子是由n个氨基酸形成,形成该结构时相对分子质量减少了   。
22.(2025高一上·合江期中)下图为细胞膜结构示意图。请回答问题:[ ]中填序号。
(1)细胞膜的这种结构模型被称为   ,其基本支架是[ ]   。
(2)细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ ]   的种类和数量。
(3)与细胞相互识别有关的是图中的[ ]   ,细胞膜的内侧是   (填“A”或“B”)侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点是具有   性。
(5)细胞膜除了进行相互识别外,还参与了细胞间信息交流,上图为细胞间的三种信息交流方式,其中,精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是   (填“甲”、“乙”、“丙”)。
23.(2025高一上·合江期中)如图是两种细胞的亚显微结构示意图,请据图回答:
(1)图乙属于   (填“植物”或“动物”)细胞,与图甲相比,其特有的结构是   (写图乙中序号,少填不得分),甲中⑥结构的作用与   有关。
(2)构成结构⑩的主要成分是   。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是   (写图乙中序号)。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是   (写图乙中序号)。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是   (写图乙中序号)。
答案解析部分
1.【答案】C
【知识点】生命系统的结构层次
【解析】【解答】A、莲叶属于植物的营养器官,因此属于生命系统的器官层次,A错误;
B、池塘中的所有鱼包含多种鱼,既不构成种群也不构成生物群落,B错误;
C、池塘之中的淤泥属于生态系统的非生物的成分,参与生命系统的组成,C正确;
D、莲具有的生命系统的结构层次包括细胞→组织→器官→个体,池塘中的鱼具有的生命系统的结构层次有细胞→组织→器官→系统→个体,二者生命系统结构层次不完全相同,D错误。
故选C。
【分析】生命系统的结构层次
①细胞:细胞是一个由各种组分相互配合而组成的复杂的系统,它是多种生物体结构和功能的基本单位。
②组织:由形态相似,结构功能相同的细胞联合在一起形成的细胞群。
③器官:由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的行使一定功能的结构。
④系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官,按照一定的次序组合在一起形成的整体。
⑤个体:由各种器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的单个生物。
⑥种群:在一定的空间范围内,同种生物的所有个体形成的一个整体。
⑦群落:在一定的空间范围内,不同种群相互作用形成的更大的整体。
⑧生态系统:在一定的空间范围内,群落与无机环境相互作用形成的更大的整体。
⑨生物圈:地球上所有的生态系统相互关联构成的更大的整体,是最大的生态系统。
2.【答案】B
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】恐龙也是由细胞构成的生物,在组成细胞的元素中,含量最多的四种元素是C、O、H、N。
故选B。
【分析】组成细胞的大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;微量元素:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo;基本元素:C、H、O、N,这四种元素含量很高,与组成细胞的化合物有关。
3.【答案】D
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说的建立者主要是两位德国科学家施莱登和施旺,其成果的获得是建立在此前多位科学家研究的基础之上的,A错误;
B、光学显微镜是细胞学说建立过程中的重要工具,B错误;
C、细胞学说的提出标志着生物学的研究进入了细胞水平,C错误;
D、细胞学说通过对动植物细胞的研究而揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,D正确。
故选D。
【分析】细胞学说的基本内容
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新细胞是由老细胞分裂产生的。
意义:揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性;揭示了生物之间存在一定的亲缘关系。
4.【答案】C
【知识点】检测蛋白质的实验;检测还原糖的实验;检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、对该野果脂肪检测时滴加苏丹Ⅲ染液对脂肪进行染色,再使用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,A错误;
B、用斐林试剂检测还原糖时,若向该野果的组织样液中加入斐林试剂并水浴加热出现砖红色沉淀,说明该野果中含有还原糖,但不一定是葡萄糖,B错误;
C、用双缩脲试剂检测蛋白质时应先加双缩脲试剂A液1mL,摇匀,再加双缩脲试剂B液3-4滴,C正确;
D、斐林试剂应该现配现用,D错误。
故选C。
【分析】各类物质的检测方法
1、含有两个肽键及以上的多肽或蛋白质可与双缩脲产生紫色反应;
2、还原糖可与斐林试剂在50~65℃温水条件下反应产生砖红色沉淀。常见的还原糖有葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖和半乳糖等;
3、脂肪会被苏丹III染液染成橘黄色;
4、淀粉可与碘液发生蓝色反应;
5、RNA会被吡罗红染成红色;
6、DNA和二苯胺试剂在水浴条件下会出现蓝色反应,DNA与甲基绿结合发生绿色反应。
5.【答案】D
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用
【解析】【解答】A、植物种子完全脱去水分,会死亡,A错误;
B、种子吸收的水分在细胞内会以自由水和结合水的形式存在,B错误;
C、萌发的种子中,自由水与结合水的比值会升高,有利于提高代谢,促进萌发,C错误;
D、“晒种”可减少种子中自由水的含量,降低代谢,促进休眠,“浸种”可使种子吸收足够的水分,促进萌发,D正确。
故选D。
【分析】水的功能
水分为自由水和结合水,自由水是细胞内良好的溶剂,许多物质能够在水中溶解;细胞内的许多生物化学反应也都需要自由水的参与;多细胞生物体的绝大多数细胞必须浸润在以自由水为基础的液体环境中;自由水在生物体内的流动可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物运送到排泄器官,或者直接排出体外。结合水是细胞结构的重要组成部分。
6.【答案】B
【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、几丁质是一种多糖,又称为壳多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,故虾、蟹的外骨骼主要由几丁质组成,几丁质及其衍生物在医药、化工等方面有广泛的用途。如可以用于制作人造皮肤,A正确;
B、月湖中的支原体、细菌细胞属于原核细胞生物,细胞中没有以核膜为界限的细胞核,真菌属于真核细胞生物,细胞中有以核膜为界限的细胞核,B错误;
C、支原体属于原核生物,没有细胞壁,也没有以核膜为界限的细胞核,白鹭属于真核细胞生物,细胞中有以核膜为界限的细胞核,二者都有细胞膜、细胞质、核糖体、DNA等,C正确;
D、月湖里的蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,能够吸收光能,因而能进行光合作用,属于自养型生物,D正确。
故选B。
【分析】1、原核生物
(1)少数藻类:蓝藻(如蓝球藻、色球藻、念珠藻、颤藻、螺旋藻等)。
(2)细菌类:凡带“杆”、“球”、“弧”、 “螺旋”等字样的细菌,如如乳酸(杆)菌、醋酸(杆)菌、大肠杆菌、枯草杆菌、结核杆菌、肺炎链球菌、霍乱弧菌等;其它细菌,如硝化细菌、光合细菌、好氧细菌、硫细菌、铁细菌、蓝细菌、固氮菌等。
(3)放线菌类:链霉菌。
(4)支原体、衣原体、立克次氏体。
2、真核生物和原核生物的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。
7.【答案】C
【知识点】氨基酸的分子结构特点和通式;蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合
【解析】【解答】A、据图可知,该化合物是由4个氨基酸分子脱水缩合形成的,称为四肽,含有3个肽键,A正确;
B、该化合物是由4个氨基酸分子脱水缩合形成的,脱下了3分子的水,B正确;
C、该多肽由4个氨基酸组成,其中从左向右第1个和第4个R基相同的,有3种不同的R基,因此该化合物水解后,只会形成3种氨基酸,C错误;
D、由于有1个R基中含有羧基,所以该多肽化合物含有游离的羧基是2个,游离的氨基是1个,D正确。
故选C。
【分析】1、氨基酸的结构特点:①至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上②这个碳原子上还连接一个氢和一个侧链基团(R基)③氨基酸的种类由R基决定。
2、氨基酸间相互连接的方式叫脱水缩合,它指一个氨基酸的羧基和另一个氨基酸的氨基相互连接,同时脱去一分子水的过程。连接两个氨基酸的化学键叫肽键。
3、8.链状肽中,氨基酸数-肽链数=肽键数=脱去的水分子数;环状肽中,氨基酸数=肽键数=脱去的水分子数。
4、n条肽链含有的游离氨基(羧基)数=肽链数n+R基上的氨基(羧基)数
8.【答案】B
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】A、每个DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,一分子脱氧核苷酸含有一分子磷酸基团,一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基,因此DNA分子中碱基数、磷酸数、脱氧核糖数都相等,A正确;
B、分析图可知,图中①②③不能组成一个鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸,其中的磷酸基团和脱氧核糖不属于同一个核苷酸,B错误;
C、该DNA分子初步水解时断裂的位置为⑥磷酸二酯键,产物为4种脱氧核苷酸,C正确;
D、DNA分子为储存、传递遗传信息的生物大分子,其中的遗传信息蕴藏在核苷酸的排列顺序中,D正确。
故选B。
【分析】1、DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
2、基因通常是有遗传效应的DNA片段。细胞生物的遗传物质是DNA,遗传信息为DNA中特定的脱氧核苷酸序列;非细胞生物中DNA病毒的遗传物质是DNA,遗传信息为DNA中特定的脱氧核苷酸序列;而RNA病毒遗传物质是RNA,遗传信息为RNA中特定的核糖核苷酸序列。
9.【答案】B
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】A、植物细胞之间的胞间连丝不仅仅进行细胞间的信息交流,还可以实现物质转运,A错误;
B、高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和发送站,在分泌蛋白的合成和运输过程中具有枢纽地位,B正确;
C、醋酸菌是原核生物,没有线粒体,但可进行有氧呼吸,C错误;
D、能进行光合作用的细胞一定含有光合色素,但未必有叶绿体,如蓝细菌为原核生物,可进行光合作用,但没有叶绿体,D错误。
故选B。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
10.【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合
【解析】【解答】A、细胞中的部分核糖体会附着于内质网上,形成附着核糖体,也有部分游离在细胞质基质中,A正确;
B、分泌蛋白的合成运输过程需要线粒体参与,因为线粒体是细胞中的动力工厂,B正确;
C、内质网膜与核膜、细胞膜直接连接,这有利于物质运输,体现出细胞中生物膜之间的联系,C正确;
D、真核细胞中蛋白质的形成不都需要内质网,高尔基体加工,如胞内蛋白质不需要高尔基体的加工,D错误。
故选D。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
11.【答案】A
【知识点】生物膜的探索历程;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、施莱登与施旺运用了不完全归纳的方法得出了所有的动植物都是由细胞构成的,该结论是建立在动植物细胞基础之上,并未将所有生物的细胞都进行研究,因此不属于完全归纳法,A错误;
B、分别用不同颜色的荧光染料标记小鼠细胞和人细胞表面的蛋白质分子,再将两种细胞融合,发现不同颜色荧光的蛋白质最终均匀分布,证明了细胞膜具有一定的流动性,B正确;
C、不同细胞器的重量不同,常用差速离心法分离细胞器,C正确;
D、放射性同位素可用于追踪物质运行和变化的规律,分泌蛋白的合成与分泌可利用同位素标记法,D正确。
故选A。
【分析】分离细胞器的方法——差速离心法
(1)概念:主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。
(2)过程:
①将细胞膜破坏,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆。
②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。具体操作: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。
12.【答案】A
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,土壤中镁元素缺乏,会使植物叶绿素含量下降,光合作用能力下降,A正确;
B、动作电位的产生是由于Na+大量内流引起的,若人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞兴奋性降低,进而导致肌肉酸痛、无力等,B错误;
C、无机盐既参与维持细胞的酸碱平衡,也参与渗透压的调节,C错误;
D、将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是蛋白质,蛋白质是细胞中含量最多的有机物,D错误。
故选A。
【分析】细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,在生物体内是必不可少的,如镁是构成叶绿素的元素,铁是构成血红素的元素,磷是组成细胞膜,细胞核的重要成分;生物体的某些无机盐离子必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。
13.【答案】D
【知识点】细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、小肠黏膜不属于细胞的生物膜系统,A错误;
B、有些酶分布在细胞质基质中,例如细胞无氧呼吸相关的酶,B错误;
C、生物膜的组成成分基本相同,但是含量存在一定差异,C错误;
D、生物膜使细胞内区室化,从而使细胞内的多种化学反应不会互相干扰,D正确。
故选D。
【分析】1、在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
2、生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。首先细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性的作用;第二,许多重要的化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点;第三,细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个个小的区室,这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效有序的进行。
14.【答案】D
【知识点】线粒体的结构和功能;内共生学说
【解析】【解答】A、线粒体内含有DNA和RNA,在遗传上具有半自主性,推测其可能是一个独立的细胞,该事实支持线粒体“内共生起源”学说,不符合题意,A错误;
B、自然界中的吞噬现象很普遍,白细胞吞噬细菌就属于胞吞的一种,符合内共生起源学说,不符合题意,B错误;
C、线粒体的外膜成分与真核细胞的细胞膜相似,内膜与细菌的细胞膜相似,这一事实并支持内共生起源学说,说明线粒体是由古代厌氧真核细胞吞噬了需氧原核细胞,不符合题意,C错误;
D、线粒体在细胞内可以运动,并大量集中在代谢旺盛部位,这一事实并不支持内共生起源学说,符合题意,D正确。
故选D。
【分析】线粒体是半自主性细胞器,含有DNA和核糖体,可以自己合成部分蛋白质,同时也受细胞核的控制,由于受精卵中细胞质几乎来源于卵细胞,所以线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传规律,而表现出母系遗传的特点。线粒体含有双层膜结构,内膜上含有大量与有氧呼吸有关的酶,线粒体内膜折叠形成嵴,这样可以增大膜面积,为大量与有氧呼吸有关的酶提供附着位点,线粒体基质内含有少量的DNA和RNA,以及大量与有氧呼吸有关的酶。
15.【答案】A
【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】鼠体内有两种核酸,即DNA和RNA,其中含有五种碱基,分别为A、T、C、G、U5种碱基,包括4种核糖核苷酸和4种脱氧核苷酸,共8种;汉坦病毒只含有RNA,故有汉坦病毒是一种RNA病毒,其中含有四种碱基A、C、G、U4种碱基,有4种核糖核苷酸,即A正确。
故选A。
【分析】DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
16.【答案】B
【知识点】生物大分子以碳链为骨架;细胞膜的流动镶嵌模型;细胞骨架
【解析】【解答】A、生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,A正确;
B、生物大分子如多糖、蛋白质、核酸,都以碳原子构成的碳链为基本骨架,但脂质不是大分子,B错误;
C、真核细胞内的细胞骨架是蛋白质纤维组成的网架结构,C正确;
D、细胞骨架有支持和维持细胞形态、参与胞内运输等作用,D正确。
故选B。
【分析】1、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输,能量转化,信息传递等生命活动密切相关。
2、组成多糖的基本单位是单糖,组成蛋白质的基本单位是氨基酸,组成核酸的基本单位是核苷酸,这些基本单位称为单体。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,生物大分子是由许多单体连接形成的多聚体,因此生物大分子也是以碳链为基本骨架的。以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子构成细胞生命大厦的基本框架。
17.【答案】C
【知识点】核酸的种类及主要存在的部位;酶的本质及其探索历程;脂质的种类及其功能;基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、核酸包括脱氧核糖核酸和核糖核酸,与图示关系不符,A错误;
B、染色体主要由DNA和蛋白质构成,遗传信息指的是DNA中碱基的排列顺序,B错误;
C、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与图示关系相符,C正确;
D、酶的化学本质是蛋白质或RNA,激素的化学本质有蛋白质、固醇类等,与图示关系不符,D错误。
故选C
【分析】DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
18.【答案】B
【知识点】观察叶绿体、线粒体、细胞质流动实验
【解析】【解答】A、活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,A正确;
B、细胞质流动的速度与环境温度的变化有关,在一定的范围内,环境温度越高,细胞质流动的速度越快;光照强度会通过影响光合作用影响代谢进而会影响细胞质流动的速度,B错误;
C、根据显微镜成像的原理可知,显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际流动方向相同,C正确;
D、观察叶绿体时,临时装片中的材料要随时保持有水状态的原因是保证细胞的正常形态,细胞中的叶绿体分布在大液泡周围,D正确。
故选B。
【分析】用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1、实验原理:叶绿体在高倍镜下是绿色、扁平的椭球或球形;活细胞中的细胞质处于不断流动状态,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为观察细胞质流动的标志。
2、实验步骤
(1)观察叶绿体
制作临时装片:①藓类小叶或菠菜叶稍带些叶肉的下表皮;②载玻片中央滴一滴清水;③放入叶片并盖上盖玻片。注意:临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水状态。
观察:先用低倍镜观察,再用高倍镜观察。仔细观察叶绿体的形态和分布情况。
(2)用显微镜观察细胞质的流动
实验步骤:
取材:将黑藻先放在光下,25℃左右的水中培养;
制片:将黑藻从水中取出,用镊子从新鲜枝上取一片幼嫩的小叶,载玻片滴水、放入小叶,加盖玻片,制成临时装片;
观察:先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,后换用高倍镜观察,可看到细胞内的叶绿体随细胞质定向呈环形流动。
19.【答案】B
【知识点】生物膜的探索历程
【解析】【解答】A、提取鸡的成熟红细胞脂质铺展成的单分子层应该大于红细胞表面积2倍,因为鸡的红细胞中不仅仅含有细胞膜,还有其他细胞器膜和核膜,A错误;
B、科学家丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于“油—水”界面的表面张力,推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质,B正确;
C、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,提出了所有的细胞膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成的细胞膜模型假说,C错误;
D、欧文顿对植物细胞的通透性进行了大量实验,通过实验现象最终推测,细胞膜是由脂质组成的,D错误。
故选B。
【分析】1、1959年,罗伯特森在电镜下看到细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,他结合其他科学家的工作,大胆地提出了细胞膜模型的假说:所有的细胞膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子。他把细胞膜描述为静态的统一结构。
2、1895年,欧文顿发现溶于脂质的物质容易穿过细胞膜,不溶于脂质的物质,不容易穿过细胞膜,推测细胞膜是由脂质组成的。
3、1925年,戈特等将人红细胞膜铺展成单分子层,测得其面积为红细胞表面积的2倍。
4、1972年,辛格和尼科尔森提出细胞膜的流动镶嵌模型假说为大多数人所接受。流动镶嵌模型认为,细胞膜是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,其中磷脂双分子层是膜的基本骨架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用。蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中,有的镶嵌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,有的贯穿于整个磷脂双分子层。这些蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用。
5、1935年,科学家丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于“油—水”界面的表面张力,由于当时人们已经发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质分子外可能还附有蛋白质。
20.【答案】C
【知识点】细胞器之间的协调配合;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】AD、分析题图可知,由于氨基酸在核糖体上通过脱水缩合反应形肽链,肽链要依次进入内质网和高尔基体中进行加工,因此放射性先在核糖体上出现,然后依次是内质网和高尔基体,因此图甲中的 a 是核糖体,b 是内质网,c 是高尔基体,且3H 在细胞各个结构间移动的先后顺序是核糖体 → 内质网 → 高尔基体 → 细胞膜,AD正确;
B、分泌蛋白的合成与分泌先在核糖体上形成多肽链,然后进入内质网、高尔基体进行加工,并由细胞膜分泌到细胞外,需要的能量主要由线粒体提供,B正确;
C、在分泌蛋白的合成与分泌过程中,内质网的膜面积减小、细胞膜的膜面积增大,高尔基体的膜面积基本不变(先增大后减小),因此图乙中 d、e、f 曲线所代表的结构依次为内质网膜、细胞膜、高尔基体膜,C错误。
故选C。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
21.【答案】(1)糖原
(2)腺嘌呤脱氧核糖核苷酸;胸腺嘧啶
(3)不同氨基酸之间能形成氢键;4;(n-4)×18+8
【知识点】蛋白质分子的化学结构和空间结构;蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;核酸的种类及主要存在的部位;糖类的种类及其分布和功能;DNA分子的结构
【解析】【解答】(1)有机物中共有的元素为C、H、O,因此图中甲代表的元素是C、H、O。X是组成淀粉和纤维素的单体,因而为葡萄糖,葡萄糖还可组成的另一种多糖是糖原,因此,若Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是糖原。
(2)DNA主要存在于细胞核中,因此,若图2为Ⅱ(DNA)的部分结构,则⑤的中文名称是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,特有碱基是胸腺嘧啶T。Ⅲ主要存在于细胞质中,为RNA,组成RNA特有的碱基为尿嘧啶,可用U表示。
(3)肽链能盘曲折叠,主要是因为不同氨基酸之间能够形成氢键等,多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3中某抗体由四条肽链构成。若该抗体由n个氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分子数为n-4个,形成—S—S—时脱去的H的个数为8个,因此相对分子质量减少了(n-4)×18+8。
【分析】1、DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
2、除几丁质外,糖类的组成元素都是C、H、O。
单糖不能水解,可以直接被细胞吸收;单糖中五碳糖包括脱氧核糖和核糖,六碳糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖。
二糖需要水解成单糖才能被细胞吸收;二糖包括植物二糖:蔗糖(由果糖和葡萄糖构成)、麦芽糖(由两分子葡萄糖构成),动物二糖乳糖(由半乳糖和葡萄糖构成)。
蔗糖是单糖和二糖中唯一一种非还原糖,不能用斐林试剂检测。
在多糖中,构成植物体内储能物质的是淀粉;构成动物体内储能物质的是糖原,分布在肝脏的叫肝糖原,分布在肌肉的叫肌糖原,肌糖原一般不分解;纤维素是构成植物细胞 细胞壁的主要成分,广泛分布于甲壳类动物和昆虫的外骨骼的多糖是几丁质。
(1)有机物中共有的元素为C、H、O,因此图中甲代表的元素是C、H、O。X是组成淀粉和纤维素的单体,因而为葡萄糖,葡萄糖还可组成的另一种多糖是糖原,因此,若Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是糖原。
(2)DNA主要存在于细胞核中,因此,若图2为Ⅱ(DNA)的部分结构,则⑤的中文名称是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,特有碱基是胸腺嘧啶T。Ⅲ主要存在于细胞质中,为RNA,组成RNA特有的碱基为尿嘧啶,可用U表示。
(3)肽链能盘曲折叠,主要是因为氨基酸之间能够形成氢键等,多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3中某抗体由四条肽链构成。若该抗体由n个氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分子数为n-4个,形成—S—S—时脱去的H的个数为8个,因此相对分子质量减少了(n-4)×18+8。
22.【答案】(1)流动镶嵌模型;[2]磷脂双分子层
(2)[1]蛋白质
(3)[3]糖蛋白;B
(4)流动
(5)乙
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的结构特点;细胞膜的功能;细胞膜的流动镶嵌模型
【解析】【解答】(1)细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型,[ 2 ]磷脂双分子层是细胞膜的基本支架。
(2)细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,细胞膜的功能主要靠蛋白质体现,因此细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ 1 ]蛋白质种类和数量越多。
(3)图中结构3是由膜上的蛋白质和糖链结合形成的糖蛋白,具有识别作用,位于细胞膜的外侧,因此图中A侧表示细胞膜的外侧,B侧表示细胞膜的内侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点,具有一定的流动性。
(5)据图甲可知,细胞分泌的化学物质A为激素,通过血液运输,作用于靶细胞上的受体C;依据图乙,相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞;依据图丙,相邻细胞间形成通道E,直接通过通道进行信息交流,如高等植物细胞间形成的胞间连丝;精子和卵细胞之间的识别是通过细胞膜直接接触,利用膜上的受体进行识别,即精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是图乙。
【分析】1、细胞间信息交流的方式
①通过化学物质间接交流,如内分泌细胞分泌的激素(如胰岛素),随血液到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;
②相邻两个细胞的细胞膜直接接触,信息从一个细胞传递给另一个细胞,例如,精子和卵细胞之间的识别和结合;
③相邻两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞。例如,高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,也有信息交流的作用。
2、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特性是具有选择透过性。
(1)细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型,[ 2 ]磷脂双分子层是细胞膜的基本支架。
(2)细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,细胞膜的功能主要靠蛋白质体现,因此细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ 1 ]蛋白质种类和数量越多。
(3)图中结构3是由膜上的蛋白质和糖链结合形成的糖蛋白,具有识别作用,位于细胞膜的外侧,因此图中A侧表示细胞膜的外侧,B侧表示细胞膜的内侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点,具有一定的流动性。
(5)据图甲可知,细胞分泌的化学物质A为激素,通过血液运输,作用于靶细胞上的受体C;依据图乙,相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞;依据图丙,相邻细胞间形成通道E,直接通过通道进行信息交流,如高等植物细胞间形成的胞间连丝;精子和卵细胞之间的识别是通过细胞膜直接接触,利用膜上的受体进行识别,即精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是图乙。
23.【答案】(1)植物;①⑦⑩;有丝分裂
(2)纤维素和果胶
(3)①②③
(4)①
(5)②
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;动、植物细胞的亚显微结构;细胞壁
【解析】【解答】(1)图乙细胞中有叶绿体和液泡,其具有细胞壁,因而属于“植物”细胞,与图甲相比,其特有的结构是①⑦⑩,分别是液泡、叶绿体和细胞壁;甲中⑥结构为中心体,存在与动物细胞和低等植物细胞中,其与细胞的有丝分裂有关,参与纺锤体的形成。
(2)结构⑩为细胞壁,其主要成分是纤维素和果胶,对细胞起着支持和保护作用。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是①液泡、②高尔基体、③内质网。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是液泡,即液泡中的色素与花和果实的颜色有关,对应图中的①。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是高尔基体,其能对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装以及发送站,对应图中的②。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
(1)图乙细胞中有叶绿体和液泡,其具有细胞壁,因而属于“植物”细胞,与图甲相比,其特有的结构是①⑦⑩,分别是液泡、叶绿体和细胞壁;甲中⑥结构为中心体,存在与动物细胞和低等植物细胞中,其与细胞的有丝分裂有关,参与纺锤体的形成。
(2)结构⑩为细胞壁,其主要成分是纤维素和果胶,对细胞起着支持和保护作用。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是①液泡、②高尔基体、③内质网。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是液泡,即液泡中的色素与花和果实的颜色有关,对应图中的①。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是高尔基体,其能对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装以及发送站,对应图中的②。
1 / 1四川省泸州市合江县中学校2024-2025学年高一上学期期中考试生物试题
一、选择题:本大题共20小题,每题3分,共60分。每个小题只有一个选项符合要求。
1.(2025高一上·合江期中)北宋周敦颐在《爱莲说》中描写莲花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,莲生于池塘淤泥之中。下列有关叙述正确的是(  )
A.莲花属于生命系统的组织层次
B.池塘中的所有的鱼构成一个种群
C.池塘之中的淤泥也参与生命系统的组成
D.莲和池塘中的鱼具有的生命系统结构层次完全相同
【答案】C
【知识点】生命系统的结构层次
【解析】【解答】A、莲叶属于植物的营养器官,因此属于生命系统的器官层次,A错误;
B、池塘中的所有鱼包含多种鱼,既不构成种群也不构成生物群落,B错误;
C、池塘之中的淤泥属于生态系统的非生物的成分,参与生命系统的组成,C正确;
D、莲具有的生命系统的结构层次包括细胞→组织→器官→个体,池塘中的鱼具有的生命系统的结构层次有细胞→组织→器官→系统→个体,二者生命系统结构层次不完全相同,D错误。
故选C。
【分析】生命系统的结构层次
①细胞:细胞是一个由各种组分相互配合而组成的复杂的系统,它是多种生物体结构和功能的基本单位。
②组织:由形态相似,结构功能相同的细胞联合在一起形成的细胞群。
③器官:由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的行使一定功能的结构。
④系统:能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官,按照一定的次序组合在一起形成的整体。
⑤个体:由各种器官或系统协调配合共同完成复杂的生命活动的单个生物。
⑥种群:在一定的空间范围内,同种生物的所有个体形成的一个整体。
⑦群落:在一定的空间范围内,不同种群相互作用形成的更大的整体。
⑧生态系统:在一定的空间范围内,群落与无机环境相互作用形成的更大的整体。
⑨生物圈:地球上所有的生态系统相互关联构成的更大的整体,是最大的生态系统。
2.(2025高一上·合江期中)恐龙已经在地球上灭绝6600多万年了,但我们仍可推测,在组成恐龙的各种元素中含量最多的四种是(  )
A.C、O、Ca、K B.C、O、H、N C.O、C、N、P D.C、H、O、P
【答案】B
【知识点】组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】恐龙也是由细胞构成的生物,在组成细胞的元素中,含量最多的四种元素是C、O、H、N。
故选B。
【分析】组成细胞的大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg;微量元素:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo;基本元素:C、H、O、N,这四种元素含量很高,与组成细胞的化合物有关。
3.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞学说的说法,正确的是(  )
A.细胞学说是科学家施莱登和施旺独立建立的
B.电子显微镜在细胞学说建立过程中起到了至关重要的作用
C.细胞学说的提出标志着生物学的研究进入了分子水平
D.细胞学说揭示了生物体结构的统一性
【答案】D
【知识点】细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说的建立者主要是两位德国科学家施莱登和施旺,其成果的获得是建立在此前多位科学家研究的基础之上的,A错误;
B、光学显微镜是细胞学说建立过程中的重要工具,B错误;
C、细胞学说的提出标志着生物学的研究进入了细胞水平,C错误;
D、细胞学说通过对动植物细胞的研究而揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性,D正确。
故选D。
【分析】细胞学说的基本内容
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新细胞是由老细胞分裂产生的。
意义:揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性;揭示了生物之间存在一定的亲缘关系。
4.(2025高一上·合江期中)某兴趣小组在野外发现一种组织颜色为白色的不知名野果,欲检测其是否含有还原糖、脂肪和蛋白质。下列叙述正确的是(  )
A.对该野果脂肪检测时先滴加体积分数为50%的酒精溶液,再滴加苏丹Ⅲ染液
B.若用斐林试剂检测该野果的组织样液出现砖红色沉淀,说明该野果中含有葡萄糖
C.进行蛋白质的检测时先注入双缩脲试剂A液,摇匀后再注入双缩脲试剂B液
D.还原糖检测实验结束后将剩余的斐林试剂装入棕色瓶,以备长期使用
【答案】C
【知识点】检测蛋白质的实验;检测还原糖的实验;检测脂肪的实验
【解析】【解答】A、对该野果脂肪检测时滴加苏丹Ⅲ染液对脂肪进行染色,再使用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色,A错误;
B、用斐林试剂检测还原糖时,若向该野果的组织样液中加入斐林试剂并水浴加热出现砖红色沉淀,说明该野果中含有还原糖,但不一定是葡萄糖,B错误;
C、用双缩脲试剂检测蛋白质时应先加双缩脲试剂A液1mL,摇匀,再加双缩脲试剂B液3-4滴,C正确;
D、斐林试剂应该现配现用,D错误。
故选C。
【分析】各类物质的检测方法
1、含有两个肽键及以上的多肽或蛋白质可与双缩脲产生紫色反应;
2、还原糖可与斐林试剂在50~65℃温水条件下反应产生砖红色沉淀。常见的还原糖有葡萄糖、果糖、麦芽糖、乳糖和半乳糖等;
3、脂肪会被苏丹III染液染成橘黄色;
4、淀粉可与碘液发生蓝色反应;
5、RNA会被吡罗红染成红色;
6、DNA和二苯胺试剂在水浴条件下会出现蓝色反应,DNA与甲基绿结合发生绿色反应。
5.(2025高一上·合江期中)收获的种子往往需要进行晾晒以方便储存,在其他条件适宜的情况下,当水分充足时,种子会吸收水分,开始萌发。下列相关叙述正确的是(  )
A.植物种子完全脱去水分后可进行长时间的休眠
B.种子萌发时吸收的水分,在细胞内均以自由水的形式存在
C.萌发的种子中自由水与结合水比值会降低,有利于提高代谢
D.农业生产中,常采用“晒种”和“浸种”来调控种子的休眠与萌发
【答案】D
【知识点】水在细胞中的存在形式和作用
【解析】【解答】A、植物种子完全脱去水分,会死亡,A错误;
B、种子吸收的水分在细胞内会以自由水和结合水的形式存在,B错误;
C、萌发的种子中,自由水与结合水的比值会升高,有利于提高代谢,促进萌发,C错误;
D、“晒种”可减少种子中自由水的含量,降低代谢,促进休眠,“浸种”可使种子吸收足够的水分,促进萌发,D正确。
故选D。
【分析】水的功能
水分为自由水和结合水,自由水是细胞内良好的溶剂,许多物质能够在水中溶解;细胞内的许多生物化学反应也都需要自由水的参与;多细胞生物体的绝大多数细胞必须浸润在以自由水为基础的液体环境中;自由水在生物体内的流动可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物运送到排泄器官,或者直接排出体外。结合水是细胞结构的重要组成部分。
6.(2025高一上·合江期中)白鹭以小型鱼类、虾、蟹等为食,支原体可以感染某些鱼、虾等。下列叙述错误的是(  )
A.虾、蟹的外骨骼中均含有几丁质,几丁质是一种糖类,可用于制做人造皮肤
B.月湖中的支原体、真菌和细菌细胞中都没有以核膜为界限的细胞核
C.支原体和白鹭的细胞在形态上虽有区别但也有共性,如都具有细胞膜、细胞质、核糖体等
D.月湖里的蓝细菌含有藻蓝素、叶绿素,能进行光合作用,属于自养型生物
【答案】B
【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、几丁质是一种多糖,又称为壳多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,故虾、蟹的外骨骼主要由几丁质组成,几丁质及其衍生物在医药、化工等方面有广泛的用途。如可以用于制作人造皮肤,A正确;
B、月湖中的支原体、细菌细胞属于原核细胞生物,细胞中没有以核膜为界限的细胞核,真菌属于真核细胞生物,细胞中有以核膜为界限的细胞核,B错误;
C、支原体属于原核生物,没有细胞壁,也没有以核膜为界限的细胞核,白鹭属于真核细胞生物,细胞中有以核膜为界限的细胞核,二者都有细胞膜、细胞质、核糖体、DNA等,C正确;
D、月湖里的蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,能够吸收光能,因而能进行光合作用,属于自养型生物,D正确。
故选B。
【分析】1、原核生物
(1)少数藻类:蓝藻(如蓝球藻、色球藻、念珠藻、颤藻、螺旋藻等)。
(2)细菌类:凡带“杆”、“球”、“弧”、 “螺旋”等字样的细菌,如如乳酸(杆)菌、醋酸(杆)菌、大肠杆菌、枯草杆菌、结核杆菌、肺炎链球菌、霍乱弧菌等;其它细菌,如硝化细菌、光合细菌、好氧细菌、硫细菌、铁细菌、蓝细菌、固氮菌等。
(3)放线菌类:链霉菌。
(4)支原体、衣原体、立克次氏体。
2、真核生物和原核生物的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核。
7.(2025高一上·合江期中)如图是一种多肽化合物的结构式,下列叙述错误的是(  )
A.该化合物是四肽,含有3个肽键
B.形成一分子该化合物时,脱去了3分子水
C.该化合物水解彻底后,可形成4种氨基酸
D.一分子该化合物含有2个游离的羧基和1个游离的氨基
【答案】C
【知识点】氨基酸的分子结构特点和通式;蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合
【解析】【解答】A、据图可知,该化合物是由4个氨基酸分子脱水缩合形成的,称为四肽,含有3个肽键,A正确;
B、该化合物是由4个氨基酸分子脱水缩合形成的,脱下了3分子的水,B正确;
C、该多肽由4个氨基酸组成,其中从左向右第1个和第4个R基相同的,有3种不同的R基,因此该化合物水解后,只会形成3种氨基酸,C错误;
D、由于有1个R基中含有羧基,所以该多肽化合物含有游离的羧基是2个,游离的氨基是1个,D正确。
故选C。
【分析】1、氨基酸的结构特点:①至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上②这个碳原子上还连接一个氢和一个侧链基团(R基)③氨基酸的种类由R基决定。
2、氨基酸间相互连接的方式叫脱水缩合,它指一个氨基酸的羧基和另一个氨基酸的氨基相互连接,同时脱去一分子水的过程。连接两个氨基酸的化学键叫肽键。
3、8.链状肽中,氨基酸数-肽链数=肽键数=脱去的水分子数;环状肽中,氨基酸数=肽键数=脱去的水分子数。
4、n条肽链含有的游离氨基(羧基)数=肽链数n+R基上的氨基(羧基)数
8.(2025高一上·合江期中)下图为某DNA分子片段结构示意图,根据图中信息,下列有关描述错误的是(  )
A.该DNA分子片段中磷酸数=脱氧核糖数=含氮碱基数
B.图中的④表示构成DNA的一种基本单位
C.该DNA分子初步水解时断裂的位置为⑥
D.DNA分子的遗传信息蕴藏在核苷酸的排列顺序中
【答案】B
【知识点】DNA分子的结构
【解析】【解答】A、每个DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,一分子脱氧核苷酸含有一分子磷酸基团,一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基,因此DNA分子中碱基数、磷酸数、脱氧核糖数都相等,A正确;
B、分析图可知,图中①②③不能组成一个鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸,其中的磷酸基团和脱氧核糖不属于同一个核苷酸,B错误;
C、该DNA分子初步水解时断裂的位置为⑥磷酸二酯键,产物为4种脱氧核苷酸,C正确;
D、DNA分子为储存、传递遗传信息的生物大分子,其中的遗传信息蕴藏在核苷酸的排列顺序中,D正确。
故选B。
【分析】1、DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
2、基因通常是有遗传效应的DNA片段。细胞生物的遗传物质是DNA,遗传信息为DNA中特定的脱氧核苷酸序列;非细胞生物中DNA病毒的遗传物质是DNA,遗传信息为DNA中特定的脱氧核苷酸序列;而RNA病毒遗传物质是RNA,遗传信息为RNA中特定的核糖核苷酸序列。
9.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞结构和功能的叙述正确的是(  )
A.植物细胞之间的胞间连丝只能进行信息交流
B.高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行分类、包装、加工
C.醋酸菌的线粒体是进行有氧呼吸的主要场所
D.能进行光合作用的细胞一定含有叶绿体
【答案】B
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;其它细胞器及分离方法;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】A、植物细胞之间的胞间连丝不仅仅进行细胞间的信息交流,还可以实现物质转运,A错误;
B、高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装和发送站,在分泌蛋白的合成和运输过程中具有枢纽地位,B正确;
C、醋酸菌是原核生物,没有线粒体,但可进行有氧呼吸,C错误;
D、能进行光合作用的细胞一定含有光合色素,但未必有叶绿体,如蓝细菌为原核生物,可进行光合作用,但没有叶绿体,D错误。
故选B。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
10.(2025高一上·合江期中)真核细胞中的一些生命活动需要多个细胞器的共同参与。下列说法错误的是(  )
A.细胞中的部分核糖体会附着于内质网上
B.分泌蛋白的合成运输过程需要线粒体参与
C.内质网膜与核膜、细胞膜直接连接,这有利于物质运输
D.真核细胞中蛋白质的形成均需要内质网,高尔基体加工
【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合
【解析】【解答】A、细胞中的部分核糖体会附着于内质网上,形成附着核糖体,也有部分游离在细胞质基质中,A正确;
B、分泌蛋白的合成运输过程需要线粒体参与,因为线粒体是细胞中的动力工厂,B正确;
C、内质网膜与核膜、细胞膜直接连接,这有利于物质运输,体现出细胞中生物膜之间的联系,C正确;
D、真核细胞中蛋白质的形成不都需要内质网,高尔基体加工,如胞内蛋白质不需要高尔基体的加工,D错误。
故选D。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
11.(2025高一上·合江期中)下列关于科学方法的叙述,错误的是(  )
A.细胞学说的建立运用的是完全归纳法
B.可用荧光染料标记法研究细胞膜的流动
C.用差速离心法分离细胞中的细胞器
D.用同位素标记法研究分泌蛋白的合成和分泌途径
【答案】A
【知识点】生物膜的探索历程;其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、施莱登与施旺运用了不完全归纳的方法得出了所有的动植物都是由细胞构成的,该结论是建立在动植物细胞基础之上,并未将所有生物的细胞都进行研究,因此不属于完全归纳法,A错误;
B、分别用不同颜色的荧光染料标记小鼠细胞和人细胞表面的蛋白质分子,再将两种细胞融合,发现不同颜色荧光的蛋白质最终均匀分布,证明了细胞膜具有一定的流动性,B正确;
C、不同细胞器的重量不同,常用差速离心法分离细胞器,C正确;
D、放射性同位素可用于追踪物质运行和变化的规律,分泌蛋白的合成与分泌可利用同位素标记法,D正确。
故选A。
【分析】分离细胞器的方法——差速离心法
(1)概念:主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。
(2)过程:
①将细胞膜破坏,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆。
②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。具体操作: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。
12.(2025高一上·合江期中)无机盐对于机体生命活动是必不可少的。下列叙述正确的是(  )
A.土壤中镁元素缺乏,会使植物叶绿素含量下降,光合作用能力下降
B.人体内Ca2+缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性下降,引发肌肉酸痛
C.无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,不参与渗透压的调节
D.将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
【答案】A
【知识点】无机盐的主要存在形式和作用
【解析】【解答】A、叶绿素的组成元素有C、H、O、N、Mg,土壤中镁元素缺乏,会使植物叶绿素含量下降,光合作用能力下降,A正确;
B、动作电位的产生是由于Na+大量内流引起的,若人体内Na+缺乏会引起神经、肌肉细胞兴奋性降低,进而导致肌肉酸痛、无力等,B错误;
C、无机盐既参与维持细胞的酸碱平衡,也参与渗透压的调节,C错误;
D、将作物秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是蛋白质,蛋白质是细胞中含量最多的有机物,D错误。
故选A。
【分析】细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,在生物体内是必不可少的,如镁是构成叶绿素的元素,铁是构成血红素的元素,磷是组成细胞膜,细胞核的重要成分;生物体的某些无机盐离子必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。
13.(2025高一上·合江期中)下列有关细胞的生物膜系统的说法,正确的是(  )
A.细胞质膜、叶绿体的内膜与外膜、内质网膜以及小肠黏膜都属于生物膜系统
B.所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动
C.生物膜的组成成分和结构都是一样的,在结构和功能上紧密联系
D.细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应不会互相干扰
【答案】D
【知识点】细胞的生物膜系统
【解析】【解答】A、小肠黏膜不属于细胞的生物膜系统,A错误;
B、有些酶分布在细胞质基质中,例如细胞无氧呼吸相关的酶,B错误;
C、生物膜的组成成分基本相同,但是含量存在一定差异,C错误;
D、生物膜使细胞内区室化,从而使细胞内的多种化学反应不会互相干扰,D正确。
故选D。
【分析】1、在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。
2、生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。首先细胞膜不仅使细胞具有一个相对稳定的内部环境,同时在细胞与外部环境进行物质运输、能量转换和信息传递的过程中起着决定性的作用;第二,许多重要的化学反应需要酶的参与,广阔的膜面积为多种酶提供了附着位点;第三,细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,如同一个个小的区室,这样使得细胞内能够同时进行多种化学反应而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效有序的进行。
14.(2025高一上·合江期中)关于线粒体的起源有多种观点,其中“内共生起源”学说被普遍接受(如图所示)。下列事实中,不支持线粒体“内共生起源”学说的是(  )
A.线粒体内含有DNA和RNA,在遗传上具有半自主性
B.吞噬现象普遍存在,如白细胞吞噬病菌
C.线粒体的外膜成分与真核细胞的细胞膜相似,内膜与细菌的细胞膜相似
D.线粒体在细胞内可以运动,并大量集中在代谢旺盛部位
【答案】D
【知识点】线粒体的结构和功能;内共生学说
【解析】【解答】A、线粒体内含有DNA和RNA,在遗传上具有半自主性,推测其可能是一个独立的细胞,该事实支持线粒体“内共生起源”学说,不符合题意,A错误;
B、自然界中的吞噬现象很普遍,白细胞吞噬细菌就属于胞吞的一种,符合内共生起源学说,不符合题意,B错误;
C、线粒体的外膜成分与真核细胞的细胞膜相似,内膜与细菌的细胞膜相似,这一事实并支持内共生起源学说,说明线粒体是由古代厌氧真核细胞吞噬了需氧原核细胞,不符合题意,C错误;
D、线粒体在细胞内可以运动,并大量集中在代谢旺盛部位,这一事实并不支持内共生起源学说,符合题意,D正确。
故选D。
【分析】线粒体是半自主性细胞器,含有DNA和核糖体,可以自己合成部分蛋白质,同时也受细胞核的控制,由于受精卵中细胞质几乎来源于卵细胞,所以线粒体中基因的遗传不遵循孟德尔遗传规律,而表现出母系遗传的特点。线粒体含有双层膜结构,内膜上含有大量与有氧呼吸有关的酶,线粒体内膜折叠形成嵴,这样可以增大膜面积,为大量与有氧呼吸有关的酶提供附着位点,线粒体基质内含有少量的DNA和RNA,以及大量与有氧呼吸有关的酶。
15.(2025高一上·合江期中)流行性出血热是由汉坦病毒(一种RNA病毒)引起的,以鼠类为主要传染源的自然疫源性疾病。那么在鼠、汉坦病毒这几种生物体内,碱基种类及核苷酸种类数依次是(  )
A.5、4和8、4 B.8、4和5、4 C.5、4和4、4 D.4、4和4、8
【答案】A
【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】鼠体内有两种核酸,即DNA和RNA,其中含有五种碱基,分别为A、T、C、G、U5种碱基,包括4种核糖核苷酸和4种脱氧核苷酸,共8种;汉坦病毒只含有RNA,故有汉坦病毒是一种RNA病毒,其中含有四种碱基A、C、G、U4种碱基,有4种核糖核苷酸,即A正确。
故选A。
【分析】DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
16.(2025高一上·合江期中)下列关于细胞内的“骨架”的叙述,错误的是(  )
A.生物膜以磷脂双分子层为基本骨架
B.蛋白质、脂质、核酸等生物大分子都以碳链为基本骨架
C.真核细胞内的细胞骨架是蛋白质纤维组成的网架结构
D.细胞质内的细胞骨架有支持和维持细胞形态等作用
【答案】B
【知识点】生物大分子以碳链为骨架;细胞膜的流动镶嵌模型;细胞骨架
【解析】【解答】A、生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,A正确;
B、生物大分子如多糖、蛋白质、核酸,都以碳原子构成的碳链为基本骨架,但脂质不是大分子,B错误;
C、真核细胞内的细胞骨架是蛋白质纤维组成的网架结构,C正确;
D、细胞骨架有支持和维持细胞形态、参与胞内运输等作用,D正确。
故选B。
【分析】1、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输,能量转化,信息传递等生命活动密切相关。
2、组成多糖的基本单位是单糖,组成蛋白质的基本单位是氨基酸,组成核酸的基本单位是核苷酸,这些基本单位称为单体。每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,生物大分子是由许多单体连接形成的多聚体,因此生物大分子也是以碳链为基本骨架的。以碳链为骨架的多糖、蛋白质、核酸等生物大分子构成细胞生命大厦的基本框架。
17.(2025高一上·合江期中)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脱氧核糖核酸、Ⅱ核糖核酸、Ⅲ核酸
B.Ⅰ染色体、ⅡDNA、Ⅲ遗传信息
C.Ⅰ固醇、Ⅱ胆固醇、Ⅲ维生素D
D.Ⅰ蛋白质、Ⅱ酶、Ⅲ激素
【答案】C
【知识点】核酸的种类及主要存在的部位;酶的本质及其探索历程;脂质的种类及其功能;基因、DNA、遗传信息的关系
【解析】【解答】A、核酸包括脱氧核糖核酸和核糖核酸,与图示关系不符,A错误;
B、染色体主要由DNA和蛋白质构成,遗传信息指的是DNA中碱基的排列顺序,B错误;
C、固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与图示关系相符,C正确;
D、酶的化学本质是蛋白质或RNA,激素的化学本质有蛋白质、固醇类等,与图示关系不符,D错误。
故选C
【分析】DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
18.(2025高一上·合江期中)下列关于“用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动”实验的叙述,错误的是(  )
A.可用细胞质基质中叶绿体的运动为标志观察细胞质的流动
B.环境温度的变化和光照强度不会影响细胞质流动的速度
C.细胞质流动的方式是多样的,显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际相同
D.临时装片中的叶片要随时保持有水状态,细胞中的叶绿体分布在大液泡周围
【答案】B
【知识点】观察叶绿体、线粒体、细胞质流动实验
【解析】【解答】A、活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志,A正确;
B、细胞质流动的速度与环境温度的变化有关,在一定的范围内,环境温度越高,细胞质流动的速度越快;光照强度会通过影响光合作用影响代谢进而会影响细胞质流动的速度,B错误;
C、根据显微镜成像的原理可知,显微镜下观察到的细胞质环流方向与实际流动方向相同,C正确;
D、观察叶绿体时,临时装片中的材料要随时保持有水状态的原因是保证细胞的正常形态,细胞中的叶绿体分布在大液泡周围,D正确。
故选B。
【分析】用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1、实验原理:叶绿体在高倍镜下是绿色、扁平的椭球或球形;活细胞中的细胞质处于不断流动状态,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为观察细胞质流动的标志。
2、实验步骤
(1)观察叶绿体
制作临时装片:①藓类小叶或菠菜叶稍带些叶肉的下表皮;②载玻片中央滴一滴清水;③放入叶片并盖上盖玻片。注意:临时装片中的叶片不能放干了,要随时保持有水状态。
观察:先用低倍镜观察,再用高倍镜观察。仔细观察叶绿体的形态和分布情况。
(2)用显微镜观察细胞质的流动
实验步骤:
取材:将黑藻先放在光下,25℃左右的水中培养;
制片:将黑藻从水中取出,用镊子从新鲜枝上取一片幼嫩的小叶,载玻片滴水、放入小叶,加盖玻片,制成临时装片;
观察:先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,后换用高倍镜观察,可看到细胞内的叶绿体随细胞质定向呈环形流动。
19.(2025高一上·合江期中)科学家对生物膜结构的探索经历了漫长的历程,下列有关说法正确的是(  )
A.提取鸡的成熟红细胞脂质铺展成的单分子层恰好红细胞表面积2倍
B.丹尼利和戴维森根据细胞质膜的张力研究,推测细胞膜除含脂质分子外,可能附有蛋白质
C.罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈清晰的亮-暗-亮三层结构
D.欧文顿对植物细胞通透性研究实验,推测细胞膜是由磷脂组成
【答案】B
【知识点】生物膜的探索历程
【解析】【解答】A、提取鸡的成熟红细胞脂质铺展成的单分子层应该大于红细胞表面积2倍,因为鸡的红细胞中不仅仅含有细胞膜,还有其他细胞器膜和核膜,A错误;
B、科学家丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于“油—水”界面的表面张力,推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质,B正确;
C、罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,提出了所有的细胞膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成的细胞膜模型假说,C错误;
D、欧文顿对植物细胞的通透性进行了大量实验,通过实验现象最终推测,细胞膜是由脂质组成的,D错误。
故选B。
【分析】1、1959年,罗伯特森在电镜下看到细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,他结合其他科学家的工作,大胆地提出了细胞膜模型的假说:所有的细胞膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子。他把细胞膜描述为静态的统一结构。
2、1895年,欧文顿发现溶于脂质的物质容易穿过细胞膜,不溶于脂质的物质,不容易穿过细胞膜,推测细胞膜是由脂质组成的。
3、1925年,戈特等将人红细胞膜铺展成单分子层,测得其面积为红细胞表面积的2倍。
4、1972年,辛格和尼科尔森提出细胞膜的流动镶嵌模型假说为大多数人所接受。流动镶嵌模型认为,细胞膜是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,其中磷脂双分子层是膜的基本骨架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用。蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中,有的镶嵌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,有的贯穿于整个磷脂双分子层。这些蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用。
5、1935年,科学家丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于“油—水”界面的表面张力,由于当时人们已经发现了油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质分子外可能还附有蛋白质。
20.(2025高一上·合江期中)科学家向豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,测得胰腺腺泡细胞中核糖体、内质网、高尔基体上放射性强度的变化曲线(图甲)以及在此过程中高尔基体、内质网、细胞膜膜面积的变化曲线(图乙),下列分析错误的是(  )
A.图甲中的a、b、c三条曲线所指代的细胞器分别是核糖体、内质网、高尔基体
B.该细胞分泌蛋白的合成及分泌过程中提供能量的细胞器是线粒体
C.图乙中d、e、f三条曲线所指代的膜结构分别是细胞膜、内质网膜、高尔基体膜
D.3H在细胞各个结构间移动的先后顺序是核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
【答案】C
【知识点】细胞器之间的协调配合;线粒体的结构和功能
【解析】【解答】AD、分析题图可知,由于氨基酸在核糖体上通过脱水缩合反应形肽链,肽链要依次进入内质网和高尔基体中进行加工,因此放射性先在核糖体上出现,然后依次是内质网和高尔基体,因此图甲中的 a 是核糖体,b 是内质网,c 是高尔基体,且3H 在细胞各个结构间移动的先后顺序是核糖体 → 内质网 → 高尔基体 → 细胞膜,AD正确;
B、分泌蛋白的合成与分泌先在核糖体上形成多肽链,然后进入内质网、高尔基体进行加工,并由细胞膜分泌到细胞外,需要的能量主要由线粒体提供,B正确;
C、在分泌蛋白的合成与分泌过程中,内质网的膜面积减小、细胞膜的膜面积增大,高尔基体的膜面积基本不变(先增大后减小),因此图乙中 d、e、f 曲线所代表的结构依次为内质网膜、细胞膜、高尔基体膜,C错误。
故选C。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
二、非选择题:本大题共3个小题,共40分。
21.(2025高一上·合江期中)图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位。图2为核酸的部分结构示意图,图3是某抗体的结构图。
(1)图1中Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是   。
(2)若图2为Ⅱ的部分结构,则⑤的中文全称是   ;与Ⅲ相比,Ⅱ中特有的碱基是   (填写中文)。
(3)形成的肽链能盘曲、折叠,原因是   。多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3某抗体由   条肽链构成。若该抗体分子是由n个氨基酸形成,形成该结构时相对分子质量减少了   。
【答案】(1)糖原
(2)腺嘌呤脱氧核糖核苷酸;胸腺嘧啶
(3)不同氨基酸之间能形成氢键;4;(n-4)×18+8
【知识点】蛋白质分子的化学结构和空间结构;蛋白质的合成——氨基酸脱水缩合;核酸的种类及主要存在的部位;糖类的种类及其分布和功能;DNA分子的结构
【解析】【解答】(1)有机物中共有的元素为C、H、O,因此图中甲代表的元素是C、H、O。X是组成淀粉和纤维素的单体,因而为葡萄糖,葡萄糖还可组成的另一种多糖是糖原,因此,若Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是糖原。
(2)DNA主要存在于细胞核中,因此,若图2为Ⅱ(DNA)的部分结构,则⑤的中文名称是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,特有碱基是胸腺嘧啶T。Ⅲ主要存在于细胞质中,为RNA,组成RNA特有的碱基为尿嘧啶,可用U表示。
(3)肽链能盘曲折叠,主要是因为不同氨基酸之间能够形成氢键等,多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3中某抗体由四条肽链构成。若该抗体由n个氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分子数为n-4个,形成—S—S—时脱去的H的个数为8个,因此相对分子质量减少了(n-4)×18+8。
【分析】1、DNA由脱氧核苷酸组成,一个脱氧核苷酸含有磷酸、脱氧核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、T四种;RNA由核糖核苷酸组成,一个核糖核苷酸含有磷酸、核糖和一个含氮碱基,碱基包括A、G、C、U四种。
DNA和RNA都有C、H、O、N、P元素。
2、除几丁质外,糖类的组成元素都是C、H、O。
单糖不能水解,可以直接被细胞吸收;单糖中五碳糖包括脱氧核糖和核糖,六碳糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖。
二糖需要水解成单糖才能被细胞吸收;二糖包括植物二糖:蔗糖(由果糖和葡萄糖构成)、麦芽糖(由两分子葡萄糖构成),动物二糖乳糖(由半乳糖和葡萄糖构成)。
蔗糖是单糖和二糖中唯一一种非还原糖,不能用斐林试剂检测。
在多糖中,构成植物体内储能物质的是淀粉;构成动物体内储能物质的是糖原,分布在肝脏的叫肝糖原,分布在肌肉的叫肌糖原,肌糖原一般不分解;纤维素是构成植物细胞 细胞壁的主要成分,广泛分布于甲壳类动物和昆虫的外骨骼的多糖是几丁质。
(1)有机物中共有的元素为C、H、O,因此图中甲代表的元素是C、H、O。X是组成淀粉和纤维素的单体,因而为葡萄糖,葡萄糖还可组成的另一种多糖是糖原,因此,若Ⅴ是动物细胞中的一种储能物质,代表的生物大分子是糖原。
(2)DNA主要存在于细胞核中,因此,若图2为Ⅱ(DNA)的部分结构,则⑤的中文名称是腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,特有碱基是胸腺嘧啶T。Ⅲ主要存在于细胞质中,为RNA,组成RNA特有的碱基为尿嘧啶,可用U表示。
(3)肽链能盘曲折叠,主要是因为氨基酸之间能够形成氢键等,多条肽链之间往往还通过二硫键进行局部连接,形成一个二硫键(-S-S-)会减少2个H。图3中某抗体由四条肽链构成。若该抗体由n个氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分子数为n-4个,形成—S—S—时脱去的H的个数为8个,因此相对分子质量减少了(n-4)×18+8。
22.(2025高一上·合江期中)下图为细胞膜结构示意图。请回答问题:[ ]中填序号。
(1)细胞膜的这种结构模型被称为   ,其基本支架是[ ]   。
(2)细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ ]   的种类和数量。
(3)与细胞相互识别有关的是图中的[ ]   ,细胞膜的内侧是   (填“A”或“B”)侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点是具有   性。
(5)细胞膜除了进行相互识别外,还参与了细胞间信息交流,上图为细胞间的三种信息交流方式,其中,精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是   (填“甲”、“乙”、“丙”)。
【答案】(1)流动镶嵌模型;[2]磷脂双分子层
(2)[1]蛋白质
(3)[3]糖蛋白;B
(4)流动
(5)乙
【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的结构特点;细胞膜的功能;细胞膜的流动镶嵌模型
【解析】【解答】(1)细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型,[ 2 ]磷脂双分子层是细胞膜的基本支架。
(2)细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,细胞膜的功能主要靠蛋白质体现,因此细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ 1 ]蛋白质种类和数量越多。
(3)图中结构3是由膜上的蛋白质和糖链结合形成的糖蛋白,具有识别作用,位于细胞膜的外侧,因此图中A侧表示细胞膜的外侧,B侧表示细胞膜的内侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点,具有一定的流动性。
(5)据图甲可知,细胞分泌的化学物质A为激素,通过血液运输,作用于靶细胞上的受体C;依据图乙,相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞;依据图丙,相邻细胞间形成通道E,直接通过通道进行信息交流,如高等植物细胞间形成的胞间连丝;精子和卵细胞之间的识别是通过细胞膜直接接触,利用膜上的受体进行识别,即精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是图乙。
【分析】1、细胞间信息交流的方式
①通过化学物质间接交流,如内分泌细胞分泌的激素(如胰岛素),随血液到达全身各处,与靶细胞的细胞膜表面的受体结合,将信息传递给靶细胞;
②相邻两个细胞的细胞膜直接接触,信息从一个细胞传递给另一个细胞,例如,精子和卵细胞之间的识别和结合;
③相邻两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞。例如,高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,也有信息交流的作用。
2、细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特性是具有选择透过性。
(1)细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型,[ 2 ]磷脂双分子层是细胞膜的基本支架。
(2)细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的,细胞膜的功能主要靠蛋白质体现,因此细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中[ 1 ]蛋白质种类和数量越多。
(3)图中结构3是由膜上的蛋白质和糖链结合形成的糖蛋白,具有识别作用,位于细胞膜的外侧,因此图中A侧表示细胞膜的外侧,B侧表示细胞膜的内侧。
(4)白细胞吞噬细菌的过程体现了细胞膜的结构特点,具有一定的流动性。
(5)据图甲可知,细胞分泌的化学物质A为激素,通过血液运输,作用于靶细胞上的受体C;依据图乙,相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞;依据图丙,相邻细胞间形成通道E,直接通过通道进行信息交流,如高等植物细胞间形成的胞间连丝;精子和卵细胞之间的识别是通过细胞膜直接接触,利用膜上的受体进行识别,即精子和卵细胞之间的信息传递采用的方式是图乙。
23.(2025高一上·合江期中)如图是两种细胞的亚显微结构示意图,请据图回答:
(1)图乙属于   (填“植物”或“动物”)细胞,与图甲相比,其特有的结构是   (写图乙中序号,少填不得分),甲中⑥结构的作用与   有关。
(2)构成结构⑩的主要成分是   。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是   (写图乙中序号)。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是   (写图乙中序号)。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是   (写图乙中序号)。
【答案】(1)植物;①⑦⑩;有丝分裂
(2)纤维素和果胶
(3)①②③
(4)①
(5)②
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;动、植物细胞的亚显微结构;细胞壁
【解析】【解答】(1)图乙细胞中有叶绿体和液泡,其具有细胞壁,因而属于“植物”细胞,与图甲相比,其特有的结构是①⑦⑩,分别是液泡、叶绿体和细胞壁;甲中⑥结构为中心体,存在与动物细胞和低等植物细胞中,其与细胞的有丝分裂有关,参与纺锤体的形成。
(2)结构⑩为细胞壁,其主要成分是纤维素和果胶,对细胞起着支持和保护作用。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是①液泡、②高尔基体、③内质网。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是液泡,即液泡中的色素与花和果实的颜色有关,对应图中的①。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是高尔基体,其能对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装以及发送站,对应图中的②。
【分析】分泌蛋白的合成过程
首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多钛链的合成。当合成了一段肽链后这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。
(1)图乙细胞中有叶绿体和液泡,其具有细胞壁,因而属于“植物”细胞,与图甲相比,其特有的结构是①⑦⑩,分别是液泡、叶绿体和细胞壁;甲中⑥结构为中心体,存在与动物细胞和低等植物细胞中,其与细胞的有丝分裂有关,参与纺锤体的形成。
(2)结构⑩为细胞壁,其主要成分是纤维素和果胶,对细胞起着支持和保护作用。
(3)图乙细胞内具有单层膜的细胞器是①液泡、②高尔基体、③内质网。
(4)与植物花瓣颜色有关的细胞器是液泡,即液泡中的色素与花和果实的颜色有关,对应图中的①。
(5)在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中处于重要的交通枢纽地位的是高尔基体,其能对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装以及发送站,对应图中的②。
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