资源简介 山东省烟台市龙口第一中学东校2023-2024学年高二下学期第二次月考生物试题一、单选题1.核糖体由rRNA和蛋白质构成。如图所示为真核生物不同大小rRNA形成过程,该过程分A、B两个阶段进行,S代表沉降系数,其大小可代表RNA分子的大小。研究发现在去除蛋白质的情况下,B过程仍可发生。下列叙述正确的是( )A.核糖体是经密度梯度离心法分离下来的最小细胞器B.45S前体合成的场所是核仁,所需的酶是RNA聚合酶C.A阶段所示过程为翻译,合成方向是从左到右D.B过程是转录后加工,参与该过程的酶是蛋白质2.脂多糖(LPS)是革兰氏阴性菌细胞壁外壁的组成成分,酸性磷酸酶(ACP)是溶酶体的标志酶。在酸性环境中,ACP能够催化表面带有磷酸酯的异物水解,从而达到预防细菌感染的目的。科研人员将LPS注射进三角帆蚌,在不同时间测定其血清中ACP的活性,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )A.若ACP进入细胞质基质,其活性将会受影响B.LPS可以促进三角帆蚌体内的ACP活性的增强C.由图可知,48 h时ACP为水解反应提供的活化能最高D.增强ACP的活性能有效降低由水体中某些细菌引起的三角帆蚌感染3.荧光素接受ATP提供的能量后被激活,在荧光素酶的催化下,荧光素与氧发生化学反应发出荧光。利用上述原理,ATP荧光检测仪可通过测定荧光的强度来估测样品中细菌的含量。下列说法错误的是( )A.ATP水解为荧光素提供能量时,其中远离腺苷的特殊化学键断裂B.荧光检测仪中含有细菌裂解剂,能释放细菌细胞的ATPC.荧光素氧化发出荧光的过程涉及化学能到光能的能量转换D.一般情况下,样品中细菌越多,测得的发光值越小4.图甲是人的红细胞长时间处在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞的体积(V)与初始体积(V0)之比的变化曲线;图乙是某植物细胞在一定浓度的NaCl溶液中细胞失水量的变化情况。下列分析正确的是( )A.从图甲可见250mmol/LNaCl溶液不影响人红细胞的代谢B.图乙中植物细胞体积的变化是先减小后明显增大C.图乙中a点细胞失水量最大,此时溶质开始进入细胞D.人的红细胞长时间处在300mmol/LNaCl溶液可能死亡,乙图的处理时间内细胞一直有生物活性5.蛋白质分泌是实现某些细胞间信息交流的重要环节。在真核细胞中,大多数分泌蛋白需要在最初合成的信号肽序列引导下进入内质网中,通过内质网-高尔基体途径分泌到细胞外;少数分泌蛋白通过如图所示的4种途径分泌到细胞外。正确的是( )A.分泌蛋白的信号肽序列在粗面内质网上合成B.蛋白质分泌有3种途径依赖于质膜的流动性C.蛋白质分泌后不一定通过调节细胞代谢发挥作用D.图中分泌蛋白的合成途径可在原核细胞中发生6.多项研究表明,血管紧张素转化酶II(ACE2)是新型冠状病毒的细胞受体,是一种跨膜糖蛋白。新型冠状病毒感染宿主细胞后,病毒表面的S蛋白能“抓住”人体组织细胞表面的ACE2,使新型冠状病毒包膜与人体组织细胞膜发生膜融合,病毒得以进入人体。下列叙述错误的是( )A.ACE2的糖侧链主要是在内质网上添加的B.ACE2合成、运输过程与生物膜的选择透过性有关C.新型冠状病毒包膜的主要成分可能为脂质和蛋白质D.ACE2与S蛋白的结合机制可为新型抗病毒药物研发提供思路7.某小组为了解某种加酶洗衣粉对蛋白质的水解作用,将相同大小的蛋白块置于等量相同适宜浓度的洗衣粉溶液中,蛋白块消失所需的时间与温度的关系如下图所示。下列有关叙述正确的是( )A.该洗衣粉水解脂肪的最适温度也是45℃B.B和C两点催化效率相同的原因是酶的空间结构相同C.若改变洗衣粉溶液的pH,则A点会向左或向右移动D.若减小洗衣粉的浓度,A、B、C点均向上移动8.离子交换吸附是植物根吸收矿质离子的第一阶段,是指细胞呼吸产生的CO2溶于水形成H2CO3,H2CO3解离出HCO3-和H+,分别与土壤溶液中的阴离子和阳离子进行交换,使得阴阳离子吸附在根细胞膜表面的过程。离子的选择吸收是指植物对同一溶液中不同离子或同一无机盐溶液的阳离子和阴离子吸收比例不同的现象。某植物根系对几种阴、阳离子的吸收情况见下表。下列说法错误的是( )盐溶液类型 离子的吸收量情况NaNO3 Na+吸收少 NO3-吸收多(NH4)2SO4 NH4+吸收多 SO42-吸收少NH4NO3 NH4+和NO3-,吸收量相同A.根细胞膜上的H+可与NaNO3盐溶液中的Na+交换吸附B.根吸收矿质离子与细胞膜上载体的种类和数量有关C.土壤通气状况影响根对矿质离子的吸收速率D.长期施用肥料NaNO3,可能会引起土壤酸化9.以下关于各种人类疾病与其病原体的相关叙述,正确的是A.乙肝是由乙肝病毒引起,乙肝病毒只有核糖体一种细胞器B.结核杆菌可引起肺结核,其细胞内没有核仁,只有线状DNAC.灰指甲是由某些真菌引起,真菌不能发生染色体变异D.蛔虫可在人体肠道内寄生,其细胞具有生物膜系统10.在新冠病毒疫苗中,mRNA疫苗被广泛关注,其原理是将一段病毒蛋白的mRNA序列注入细胞,使其在宿主细胞内合成特定蛋白,进而引发免疫反应。mRNA自身稳定性差,如图所示的脂质体模型是科学家构建的核酸输送系统。下列叙述错误的是( )A.脂质体将mRNA包裹在内,可抵御核酸酶的水解B.注射mRNA疫苗产生的抗体可以与病毒mRNA特异性结合C.脂质体输送系统的构建,利用了磷脂分子的亲水、疏水特性D.脂质体表面亦可联结抗体,把药物精确运送到患病部位11.下列对于细胞结构和功能的叙述,正确的是( )A.没有内质网的细胞不能对蛋白质进行加工B.没有核糖体的细胞不能合成蛋白质,但可能合成细胞骨架C.没有细胞核的真核细胞不能进行细胞分裂和细胞分化D.没有叶绿体的植物细胞(如根细胞)经培养后,不能获得完整的绿色植株12.某嗜热好氧杆菌长有许多触角,内含大量叶绿素,能在培养基上同其他细菌争夺阳光。下列叙述正确的是( )A.该菌的细胞质高度区室化、功能专一化B.除去该菌的细胞壁需要利用纤维素酶和果胶酶C.培养该菌的培养基可以不用碳源,但必须给予光照D.该菌与有氧呼吸有关的酶全部游离在细胞质中13.是一种含51个氨基酸的蛋白质类激素,在糖类代谢中起重要作用。下图表示胰岛B细胞中胰岛素的合成与加工过程,下列分析错误的是( )场所 核糖体 内质网 高尔基体合成、加工过程A.信号肽和C肽分别在内质网和高尔基体内被切除与两种细胞器所含酶的种类有关B.前胰岛素原切除信号肽及C肽产生一分子胰岛素的过程,至少消耗3分子水C.成熟的胰岛素中有5个游离的羧基,那么组成胰岛素的氨基酸中有54个羧基D.在糖类代谢中,胰岛素具有调节和催化的作用14.超氧化物歧化酶(SOD)分子含二条或四条肽链,其活性中心都含有金属离子。SOD是一类广泛存在于生物体内各个组织中的重要金属酶,是唯一能够特异性清除自由基O2-的抗氧化酶,可作为药用酶使用。下列叙述错误的是( )A.金属离子的存在与否直接影响SOD活性B.从小鼠体内提取的SOD可能会被人体免疫排斥C.SOD易透过细胞膜,能减缓细胞衰老速率D.SOD口服后会被消化道中的蛋白酶水解15.下列对组成细胞和生物体的有机物的描述中,正确的是( )A.1分子ATP脱去两个磷酸基团可形成1分子腺嘌呤核糖核苷酸B.性激素与生长激素都能与双缩脲试剂作用呈现紫色C.细胞核内的核酸只含脱氧核糖,细胞质中的核酸只含核糖D.葡萄糖、乳酸、氨基酸依次是光合作用、细胞呼吸、基因翻译的产物16.著名归国生物学家施一公专注于膜蛋白等领域的研究,做出了举世瞩目的成就。下列有关膜蛋白的叙述,正确的是( )A.囊性纤维病主要是由于控制钙离子运输的跨膜蛋白(CFTR蛋白)结构异常导致的B.膜蛋白在细胞膜内外两侧对称分布,保证了生命活动的高度有序性C.性激素通过与其靶细胞膜上受体结合传递信息,发挥调节功能D.有些膜蛋白可能同时具有多种功能,如运输功能和催化功能17.受体是一类能够识别和选择性结合某种信号分子的大分子,分为细胞内受体和细胞表面受体。下图表示不同的信号分子对靶细胞作用的方式,下列有关说法不正确的是( )A.细胞合成和分泌的信号分子均与核糖体、内质网、高尔基体等细胞器有关B.某细胞产生的信号分子通过甲图方式传递信息体现了细胞之间的信息交流C.信号分子与受体结合的部位与细胞膜的特性以及信号分子的化学性质有关D.信号分子可能通过调控靶细胞内基因的表达改变细胞的行为18.对某动物细胞进行荧光标记实验,如下示意图所示,其基本过程:①用某种荧光材料标记该动物细胞,细胞表面出现荧光斑点。②用激光束照射该细胞表面的某一区域,该区域荧光淬灭(消失)。③停止激光束照射一段时间后,该区域的荧光逐渐恢复,即有出现了斑点。上述实验不能说明的是A.细胞膜具有流动性B.荧光染料能与细胞膜组成成分结合C.根据荧光恢复的速率可推算出物质跨膜运输的速率D.根据荧光恢复的速率可推算出膜中蛋白质或脂质的流动速率19.蛋白质的脂化是脂类分子与蛋白质结合,激活其结构与功能的过程,最新研究发现过量铜离子进入到线粒体后直接与脂化蛋白结合,干扰了脂化蛋白的功能,影响线粒体的代谢,导致细胞死亡。若阻断细胞凋亡途径,过量铜离子进入线粒体仍然会导致细胞死亡。下列相关叙述错误的是( )A.线粒体内的蛋白质脂化有利于保障细胞能量的供应B.铜属于细胞的大量元素,是细胞内有重要作用的无机盐C.过量铜离子在线粒体干扰脂化蛋白导致细胞死亡不属于凋亡D.铜离子干扰线粒体内脂化蛋白的机制可为癌症治疗提供思路20.某些细胞结构之间可以通过膜接触位点(MCS)直接接触实现信息交流。MCS作用机理是接受信息并为脂质、Ca2+等物质提供运输的位点。内质网与线粒体、质膜、高尔基体等细胞结构之间都存在MCS,能影响细胞内的代谢。内质网与线粒体MCS接触后,MCS构象改变导致线粒体内Ca2+浓度发生变化。线粒体内Ca2+浓度适度升高会促进呼吸作用,但是过度且持续性Ca2+浓度升高会改变线粒体膜通透性导致细胞衰老,下列有关说法错误的是( )A.内质网膜、线粒体膜、质膜、高尔基体膜都属于生物膜系统B.线粒体内Ca2+浓度升高会降低细胞代谢速率C.内质网和高尔基体之间的联系不一定依赖于囊泡D.MCS具有信息交流和物质运输功能二、多选题21.如图表示紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在某一浓度的蔗糖溶液中,液泡体积和细胞吸水能力的相关曲线。不考虑细胞失活,下列叙述正确的是( )A.B点时,细胞液浓度小于此时的外界溶液浓度B.若适当增大外界溶液浓度,则A点将向左上方移动C.液泡体积为V1时,细胞液浓度小于外界溶液浓度D.细胞失水,细胞液浓度增大导致细胞吸水能力增强22.为研究Cu2+和Cl-对淀粉酶活性的影响,某小组设计了如下操作顺序的实验方案:甲组:CuSO 溶液→缓冲液→淀粉酶溶液→淀粉溶液→保温→碘液检测→深蓝色乙组:NaCl溶液→缓冲液→淀粉酶溶液→淀粉溶液→保温→碘液检测→无色丙组:蒸馏水→缓冲液→淀粉酶溶液→淀粉溶液→保温→碘液检测→浅蓝色各组试剂量均适宜。下列对该实验方案的评价,不合理的是( )A.加缓冲液的目的是维持溶液的pH相对稳定B.若要达到上述实验目的至少还需要增设两组实验作为对照组C.实验可证明Cu2+能抑制淀粉酶活性,Cl-能激活淀粉酶活性D.若适当减少淀粉酶溶液,为保持各组显色结果不变,则应适当延长保温时间23.蛋白复合体种类较多,其中核孔复合体是由多个蛋白质镶嵌在核孔上的一种双向亲水核质运输通道。易位子是一种位于内质网膜上的蛋白复合体,其中心有一个直径约为2纳米的通道,能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法正确的是( )A.核孔的数目因细胞种类及代谢状况不同而有所差别B.核孔复合体的双向性是指物质均可以双向进出核孔C.易位子与核孔均具有运输某些大分子物质进出的能力D.易位子进行物质运输时具有识别能力,体现了内质网膜的选择性24.可利用“荧光素——荧光素酶生物发光法”对熟食样品中活菌含量进行检测。将样品研磨后离心处理,取一定量上清液放入分光光度计(测定发光强度的仪器)反应室内,加入一定量的荧光素和荧光素酶,在最适条件下进行反应,记录发光强度并计算ATP含量,据此测算出细菌数量。下列说法正确的是( )A.荧光素发光需要荧光素酶和ATP的共同参与B.荧光素的发光强度与ATP含量成反比C.每个细菌细胞中ATP含量大致相同D.若降低反应体系的pH值,所测数据会偏大25.细胞中的溶酶体形成过程如下图所示,据图分析下列说法错误的是( ) A.溶酶体酶、溶酶体起源于高尔基体,溶酶体主要分布在动物细胞中B.溶酶体酶糖链的形成在内质网中,M6P标志的形成在高尔基体中C.错误运往细胞外的溶酶体酶能通过M6P受体介导的胞吞作用回收到前溶酶体中D.M6P受体通过囊泡可在高尔基体、溶酶体、细胞膜任意二者之间往复循环使用26.速冻是解决荠菜不耐贮藏的有效方法。在冷冻贮藏期,荠菜细胞中的过氧化物酶(POD)活性增强,导致褐变及营养成分(如维生素C)氧化。为更好地保持荠菜品质,科研人员在贮藏前对荠菜进行烫漂处理,实验结果如下表(POD相对酶活性是指烫漂后POD残余酶活力与初始酶活力之比)。下列说法错误的是( ) 不同烫漂条件及维生素C含量温度℃ 实际烫漂时间(s)| POD 相对酶活性 维生素C含量(mg/100g)100 20 0.04979 47.6295 57 0.04997 44.5990 152 0.05014 41.4185 190 0.04970 34.2080 287 0.05018 32.09A.酶的研究历程非常艰辛,毕希纳研磨酵母细胞并从中提取了引起发酵的酿酶B.酶降低的活化能是指分子从容易发生反应的活跃状态到反应结束的能量C.据表分析,达到基本相同的POD相对酶活性,烫漂温度越高,所需时间越短D.短时高温烫漂处理只破坏POD的空间结构,但不影响POD的相对酶活性27.在盐化土壤中,大量Na+迅速流入细胞形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca +介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列说法错误的是( ) A.在盐胁迫下, Na+进出细胞的运输方式相同B.加入H+泵抑制剂, Na+的排出量会明显减少C.在高盐胁迫下,胞外和胞内Ca +对 Na+转运蛋白的作用不同,但最终效应相同D.转运蛋白A、B、C 在转运离子时均需改变自身结构,但转运蛋白C 不具特异性28.植物液泡膜上的水通道蛋白(TIPs)是运输水分子的通道,可使水分子顺相对含量的梯度进行跨膜运输。研究发现TIPs在植物细胞内只分布在液泡膜上,可作为标记物用于识别不同植物或组织。下列说法正确的是( )A.破坏TIPs的结构,可能会影响同一细胞中叶绿体的光合作用B.破坏TIPs的结构,不直接影响植物细胞中葡萄糖的转运C.土壤溶液浓度过高时,水分子通过TIPs的跨膜运输需消耗能量D.用荧光染料标记TIPs可实现对植物细胞中液泡的定位三、未知29.海藻糖是由两个葡萄糖(G)结合而成的非还原性二糖,其结构稳定、耐高温,能帮助酵母菌克服极端环境。在无压力状态下,葡萄糖的代谢产物G6P和UDPG可抑制海藻糖合成酶基因(TPS复合体)的表达,胞内海藻糖水解酶(Nthl)水解已经存在的海藻糖,分解膜外海藻糖的水解酶(Ath1)处于小液泡中(如图所示)。在有压力状态下,TPS复合体微活,Nth1失活,转运蛋白(Agt1)将细胞内海藻糖运至膜外,结合在磷脂上形成隔离保护,酵母菌进入休眠状态以度过恶劣的环境。回答下列相关问题:无压力状态下酵母海藻糖代谢图(1)与大肠杆菌细胞相比,酵母菌细胞最主要的结构特征是 。在无压力状态下下,细胞内海藻糖含量低的原因有 。(2)在有压力状态下,TPS复合体激活,胞内产生大量海藻糖,此时磨碎酵母菌制成溶液,加入斐林试剂,在水浴加热条件下, (填“出现”或“不出现”)砖红色沉淀,原因是 。(3)发面时所用的干酵母因海藻糖的保护而表现为代谢 ,对其活化的过程中,酵母菌内的变化有 、 ,由于海藻糖被分解为葡萄糖,葡萄糖的代谢产物G6P和UDPG抑制TPS复合体基因的活性,在这种调节机制下,酵母菌迅速活化,从而适应环境。四、解答题30.下图1是小肠上皮细胞吸收亚铁离子的示意图,图2表示物质跨膜运输时被转运分子的浓度和转运速率的关系,a、b代表不同的运输方式。(1)蛋白1运输亚铁血红素的动力是 。蛋白2具有 功能。蛋白3运输Fe2+的方式属于 。(2)该细胞膜两侧的H+始终保持一定的浓度差,试结合图1分析可能的原因是 。(3)图2所示,a代表 ,b代表 。限制b方式转运速率进一步提高(处于图中虚线位置)的因素是 。(4)某同学取甲、乙两组生理状况相同的小肠上皮细胞,放入适宜浓度的含有一定量葡萄糖的培养液中,甲组细胞给予正常的呼吸条件,乙组细胞加入呼吸抑制剂,一段时间后测定溶液中葡萄糖的量。该实验的目的是 。31.叶酸是某些细菌合成 DNA 所必需的物质,对氨基苯甲酸是合成叶酸的原料。磺胺类药物抑菌的原理是:磺胺类药物的化学结构与对氨基苯甲酸相似,可与其竞争性结合细胞中的二氢叶酸合成酶(作用机理如图),通过抑制该酶的活性抑制细菌体内叶酸的合成,使DNA 的复制受阻,从而影响细菌的生长繁殖。 (1)与无机催化剂相比,酶的催化活性更高,其原因是酶 的作用更显著。(2)若要加强磺胺类药物在人体的抑菌作用,在服用时需适当加大剂量以保持血液中药物的高浓度,其依据是 。(3)假定该叶酸合成酶的最适pH 为7.1,某同学在pH 为6.4条件下测定该酶的 活性后立即将pH 升高到某一数值,发现酶的活性并没有改变,对出现升高 pH 酶活性不变的现象,请做出合理的解释 .(4)为验证磺胺类药物具有杀菌作用且杀菌效果与对氨基苯甲酸的浓度密切相关, 可将实验组与对照组均配置 的对氨基苯甲酸培养液培养大肠杆菌,实验组加入磺胺类药物,对照组不加。预测实验结果, 组的叶酸合成速率首先达到最 高;在一定浓度范围之内,随对氨基苯甲酸浓度的增加,磺胺类药物的杀菌效果 (填"增强"或"减弱").参考答案1.B2.C3.D4.D5.C6.B7.D8.D9.D10.B11.C12.C13.D14.C15.A16.D17.A18.C19.B20.B21.ABD22.BC23.ACD24.AC25.AD26.ABD27.AD28.ABD29. 具有成形的细胞核(具有核膜包被的细胞核) 海藻糖合成酶基因的表达受抑制,海藻糖的合成受影响;Nthl水解胞内已存在的海藻糖 出现 酵母菌细胞内除了含有海藻糖,还有葡萄糖等还原糖 缓慢 Nthl活化分解胞内海藻糖 Athl转运到膜外分解膜外海藻糖30.(1) 亚铁血红素的浓度差 催化 主动运输(2)该细胞膜上有另一种H+的载体蛋白将H+逆浓度梯度运出细胞(3) 自由扩散 协助扩散或主动运输 载体的数目或能量的多少(4)探究小肠上皮细胞是否以主动运输的方式吸收葡萄糖(或运输葡萄糖是否需要能量)31.(1)降低反应活化能(2)磺胺类药物与底物竞争叶酸合成酶的活性部位,其浓度越大对酶的竞争性作用越强,对细菌增殖的抑制作用更强(3)该酶的最适pH为7.1,在高于和低于最适pH时,各有一个pH值对应相同的酶活性(4) 一系列浓度梯度 对照组 减弱 展开更多...... 收起↑ 资源预览