资源简介 广东省广信中学、四会市四会中学等五校2024-2025学年高一上学期第二次段考生物试题一、单项选择题:(1-12题每题2分,13-16题每题4分,共40分)1.(2024高一上·广东月考)羊为反刍动物,有瘤胃、网胃、(重)瓣胃和皱胃共四个胃,其中,瘤胃中含有大量的共生细菌,可协助分解青草中的纤维素,只有皱胃分泌胃液。下列有关叙述错误的是( )A.羊胃属于生命系统结构层次中的器官层次B.胃液中的消化酶不属于生命系统的结构层次C.瘤胃中的所有细菌形成的整体不能称为一个种群D.羊和青草具有的生命系统的结构层次相同2.(2024高一上·广东月考)下列各组生物或细胞,按照特征进行归纳正确的是( )A.无核膜:念珠蓝细菌、支原体、酵母菌、放线菌B.无DNA:蛙的成熟红细胞、植物筛管细胞、烟草花叶病毒、HIVC.有叶绿体:胡萝卜、水绵、颤蓝细菌、黑藻D.有细胞壁:酵母菌、硝化细菌、蓝细菌、菠菜3.(2024高一上·广东月考)“将它从肮脏地面拾起,看似一颗奇怪的卵石,实际是一种植物”。该句描述的是一种多年生肉质草本植物——生石花,它与周围的石头极其相似。下列相关说法错误的是( )A.生石花的细胞中有非生物界所不具有的特殊“生命元素”B.生石花和周围石头最本质的区别在于生石花能够进行新陈代谢C.C,H,O,N这四种元素在生石花细胞中含量很高D.生石花细胞中含有的Cu、Fe等微量元素必不可少4.(2024高一上·广东月考)芥菜等蔬菜在霜冻后食用品质更佳。研究发现,植物在低温时将细胞中的淀粉水解成葡萄糖,产生抗逆反应。下列分析错误的是( )A.抗逆反应体现了植物对低温环境的适应B.该变化导致细胞液浓度升高,细胞液不易结冰C.细胞中淀粉水解成葡萄糖不断消耗结合水,抗逆性增大D.芥菜低温下不仅抗逆性增强,还变甜5.(2024高一上·广东月考)“金风起,蟹儿肥”,螃蟹味道非常鲜美,肉质滑嫩爽口,蟹黄鲜香,回味无穷。螃蟹肉富含蛋白质、维生素A及钙、磷、铁、维生素等,脂肪含量较低,蟹黄中胆固醇含量比较高。但不可和柿子一起食用,因为蟹肉的蛋白质较丰富,而柿子含很多鞣酸,蛋白质遇到鞣酸后会凝结成硬块,积在胃肠里会影响消化功能,有腹痛、呕吐、腹泻的反应,严重的可以阻塞固肠道、出现肠梗阻,伴随剧烈的腹痛、呕吐,有时其至会引起因出血。下列说法正确的是( )A.柿子的细胞壁主要成分为纤维素和果胶;螃蟹壳含有几丁质,其能用于废水处理B.胆固醇可以构成动植物的细胞膜,也能参与血液中脂质的运输C.熟螃蟹肉更容易消化是因为高温破坏了肽键D.螃蟹的细胞内含量最多的化合物是蛋白质6.(2024高一上·广东月考)如图为人体内不同化学元素组成化合物或结构的示意图,下列说法正确的是( )A.若①是生物大分子,其单体人体均能合成B.若②是激素,其合成场所是核糖体C.若①②共同构成糖蛋白,其与细胞表面的识别功能有关D.若③是DNA,其彻底水解的产物中含有核糖、磷酸、A、G、C、T.7.(2024高一上·广东月考)如图为某细胞膜的结构模型示意图,下列相关叙述正确的是( )A.细胞间进行信息交流都依赖于细胞膜上的④B.④表示糖蛋白,位于细胞膜外表面,与细胞识别有关C.图中②和⑥组成磷脂分子,其中⑥表示亲水端D.图中③表示蛋白质,细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中8.(2024高一上·广东月考)科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础。下列相关叙述错误的是( )A.细胞学说的建立——显微技术的发明和应用B.研究分泌蛋白的合成与分泌过程——放射性同位素标记法C.分离真核细胞中各种细胞器常用的方法——密度梯度离心法D.人鼠细胞融合探究细胞质膜的流动性——荧光标记技术9.(2024高一上·广东月考)用差速离心法分离某动物消化腺细胞中的甲、乙、丙三种细胞器,经测定其中三种有机物的含量如下图所示。以下有关说法错误的是( )A.氨基酸脱水缩合发生于丙中,细胞器甲可为其提供能量B.细胞器乙肯定与蛋白质的加工有关C.该细胞不具膜的细胞器还有中心体D.蓝细菌细胞中含有的细胞器只有丙10.(2024高一上·广东月考)蓖麻毒素是一种高毒性的植物蛋白,能使真核生物的核糖体失去活性。蓖麻毒素前体在蓖麻细胞内质网腔加工形成,通过高尔基体以囊泡的形式运往液泡并降解部分肽段后,成为成熟的蓖麻毒素。下列说法错误的是( )A.蓖麻毒素的合成过程需要核糖体B.蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体和液泡的参与C.蓖麻毒素在高尔基体中成熟可以防止其毒害自身核糖体D.高尔基体形成的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动11.(2024高一上·广东月考)同学们在小组合作构建西瓜果肉细胞模型时,分别给出了以下意见,不合理的是( )A.小张用油菜籽代表核糖体B.小段用塑料袋盘曲折叠,用双面胶固定,制作内质网C.小杨用白色气球吹大,放入矿泉水,制成液泡D.小王用废旧纸板折叠后,排在最外侧代表细胞壁12.(2024高一上·广东月考)糖拌西红柿是将西红柿切块,撒上白糖(蔗糖)做成的凉拌菜,下列叙述正确的是( )A.开始时在西红柿周围增多的液体没有颜色,该液体是由白糖溶化形成B.一段时间后,西红柿周围溶液呈淡红色,是因为细胞中的色素通过自由扩散出细胞造成的C.糖拌西红柿使西红柿变甜是因为蔗糖自由扩散进入液泡所致D.在白糖撒到西红柿块之后,有可能使西红柿细胞因渗透失水而死亡13.(2024高一上·广东月考)图甲表示A、B两种无机盐离子处于不同浓度时与作物产量的关系;图乙表示钙对某种植物花粉管生长的影响。下列相关叙述中,不正确的是( )A.据图甲可知,A的浓度为a时,对提高作物的产量最有利B.据图甲可知,B的浓度为d时,不利于提高产量有利,并造成肥料的浪费C.据图乙可知,适宜浓度的钙有利于花粉管的生长D.据图乙可知,钙对花粉管生长速率的影响随浓度变化而变化14.(2024高一上·广东月考)下图中甲、乙、丙所示为组成生物体的相关化合物,乙为一个由α、β、γ三条多肽链形成的蛋白质分子,共含271个氨基酸,图中每条虚线表示由两个巯基(—SH)脱氢形成一个二硫键(—S—S—)。下列相关叙述不正确的是( )A.甲为组成乙的基本单位,乙至少含有3个游离的氨基B.由不同的甲形成乙后,相对分子质量比原来减少了4832C.由丙构成的生物大分子主要存在于细胞核中,且在乙的生物合成中具有重要作用D.乙的功能由氨基酸的数目、种类、排列顺序及肽链的空间结构决定15.(2024高一上·广东月考)神经细胞通过其表面受体感受细菌毒素刺激,引起痛觉产生。为了生产药物抑制细菌毒素诱导的痛觉,研究者设计了下图所示的药物,将特定药物装载到纳米笼中,与膜一同构成药物颗粒。下列推测不正确的是( )A.细菌毒素引起痛觉过程体现了细胞膜具有信息交流功能B.提取的细胞膜可包裹纳米笼,与细胞膜具有流动性有关C.药物颗粒可通过膜表面受体竞争结合细菌毒素缓解痛觉产生D.上述药物颗粒用可破坏膜的表面活性剂处理后药效不变16.(2024高一上·广东月考)近日施一公团队发文解析了核孔复合物(NPC)高分辨率结构,震撼了结构分子生物学领域。文中提到,真核生物最重要的遗传物质DNA主要位于核内,而一些最重要的功能蛋白和结构蛋白的合成却主要位于核外,因此真核生物细胞质和细胞核之间有一个双向通道,组成这个通道的生物大分子就是NPC。下列相关分析正确的是( )A.NPC的数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞NPC越多B.附着有NPC的核膜为双层膜结构,且与内质网膜和细胞膜直接相连C.大分子物质如DNA进出细胞核需要消耗能量D.真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换体现了细胞膜的控制物质进出功能二、非选择题(共5小题,共60分)17.(2024高一上·广东月考)大豆植株生长过程中形成根瘤容纳根瘤菌,根瘤菌能固定大气中的N2为大豆提供N元素,提高大豆产量。根瘤菌被噬菌体(一种病毒)侵染后数量减少,导致固氮作用减弱,大豆产量下降。(1)噬菌体含有胸腺嘧啶不含尿嘧啶,说明噬菌体的遗传信息储存在 分子中。与根瘤菌相比,噬菌体在结构上最主要的区别是 。(2)下图A为根瘤菌细胞某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为根瘤菌细胞某种核酸局部结构示意图。图A所示物质的生物学名称是 ,图B中①代表 。图B代表的物质虽然只有4种基本单位,但可以储存大量遗传信息,其原因是 。(3)大豆叶肉细胞中含 种核酸,由A、T、U 3种碱基参与构成的核苷酸共有 种。(4)核酸是以 为基本骨架的生物大分子。18.(2024高一上·广东月考)细胞膜作为细胞内与外环境之间的一个重要屏障,不仅发挥维持细胞内外环境稳定的作用,还必须参与细胞对各种营养物质的吸收。细胞膜结构在各种膜结构假设的实验过程中不断得到证实,目前得到各种实验支持的是辛格和尼科尔森于1972年提出的“流动镶嵌模型”,图1为哺乳动物有核细胞的细胞膜模型。(1)细胞膜的基本骨架是[ ] (填图中字母及中文名称)(2)科学家将膜结构中的磷脂分子提取出来,铺在水面上,测得磷脂占有面积为S,那么该细胞膜的表面积约为 。(3)推知图中 (填I或II)侧为细胞膜的外侧,理由是 。(4)图2表示磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物(图中◎表示药物)的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列叙述错误的是_____。A.当脂质体与靶细胞接触时,图a中的◎穿过磷脂分子进入靶细胞B.可在脂质体膜上加入适量胆固醇,用来调节脂质体膜的流动性C.可在脂质体膜上镶嵌某种糖蛋白,实现与细胞进行信息交流的作用D.图a中的◎是水溶性药物,图b中的◎是脂溶性药物(5)荧光漂白恢复(FPR)技术是使用荧光分子,如荧光素、绿色荧光蛋白等与相应分子偶联,检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率。FPR技术的原理是:利用高能激光束照射细胞的某一特定区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区。一段时间后,光漂白区荧光强度的变化如图3所示。下列说法错误的是_____。A.荧光恢复的速度可反映荧光标记分子的运动速率B.FPR技术只能用于检测膜蛋白的动态变化C.图中曲线上升是由于漂白区的荧光分子恢复所致D.在适当范围内提高温度可以缩短光漂白区荧光恢复的时间19.(2024高一上·广东月考)随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析下列问题:(1)图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有 ,细胞器之间存在由 组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂 (填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用 (填试剂)对脂滴进行检测。(3)机体营养匮乏时,脂滴中脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指 ,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具有 的功能。(4)研究表明NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。综合上述信息,可从 等方向研发治疗NASH的药物(答出一点即可)。20.(2024高一上·广东月考)小肠是消化和吸收的主要场所,小肠壁的内表面有大量的环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起,叫小肠绒毛。小肠绒毛上皮细胞将消化道中的氨基酸、葡萄糖、无机盐等吸收进血液。下图是小肠绒毛上皮细胞示意图。(1)小肠绒毛上皮细胞朝向肠腔的一侧,细胞膜凸起形成结构③,该结构可以 有利于小肠绒毛上皮细胞从肠道中吸收营养物质。(2)冠状病毒是一个大型的病毒家族,可引起感冒以及中东呼吸综合征(MERS)和急性呼吸综合征(SARS)等较严重疾病。从化学成分角度分析,新冠病毒与图中结构 (填细胞器名称)的化学组成最相似,该结构在分泌蛋白合成过程中的具体作用是 。控制分泌蛋白合成的指令,主要通过 (填标号)从细胞核送到细胞质。(3)某同学用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作了结构②的模型,该模型是 模型,该同学在设计并制作时认为模型的美观与否是第一位的,你同意他的观点吗? 。理由是: 。21.(2024高一上·广东月考)小蚌兰叶片正面呈绿色、背面呈紫红色,常用作盆栽观赏。某兴趣小组为探究气孔开闭与细胞吸水、失水的关系进行了如下实验:①制作小蚌兰叶片下表皮临时装片;②用显微镜观察小蚌兰叶片下表皮细胞质壁分离程度及气孔张开程度;③配制不同浓度的蔗糖溶液;④将小蚌兰叶片下表皮临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液;⑤观察并记录实验结果。结果如下表(“-”表示不能发生,“+”表示能发生,“+”越多表示程度越大)。回答下列问题:蔗糖溶液浓度(g·mL-1) 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55质壁分离程度 - - - - + ++ ++ +++气孔张开程度 +++ +++ +++ ++ + - - -(1)选用小蚌兰叶片下表皮作实验材料的优点是 。植物细胞原生质层的选择透过性取决于 (结构)。(2)实验步骤④的正确操作方法是 。(3)小蚌兰叶片下表皮细胞液浓度与浓度在 之间的蔗糖溶液相当。(4)结果表明,细胞 (填“吸水”或“失水”)导致气孔关闭。这种现象在自然界中对植物体生存的意义是 。答案解析部分1.【答案】D【知识点】生命系统的结构层次【解析】【解答】A、羊胃由上皮组织、肌肉组织、结缔组织等不同组织按照一定次序结合而成,具有消化食物的特定功能,符合“器官”的定义(生命系统中由不同组织构成的功能单位),因此羊胃属于器官层次,A不符合题意;B、胃液中的消化酶(如胃蛋白酶)本质是蛋白质,虽具有生物活性,但属于非生命物质,不具备生命系统的基本特征(如独立代谢、繁殖等),因此不属于生命系统的任何结构层次,B不符合题意;C、种群的定义是“同一时间生活在一定自然区域内,同种生物的全部个体”。瘤胃中的细菌包含多种不同种类(如分解纤维素的细菌、其他共生细菌等),并非“同种生物”,因此这些细菌形成的整体不能称为一个种群,C不符合题意;D、羊是动物,其生命系统结构层次为“细胞→组织→器官→系统→个体→……”;青草是植物,植物的结构层次中没有“系统”层次,直接由“器官(如根、茎、叶)”构成个体,即青草的层次为“细胞→组织→器官→个体→……”。二者的生命系统结构层次不完全相同,D符合题意。故答案为:D。【分析】器官是由不同组织构成的功能结构(如羊胃);非生命物质(如消化酶)不属于生命系统层次;种群是“同一区域内同种生物的全部个体”,多种细菌不能构成种群;植物(如青草)与动物(如羊)的生命系统层次差异在于植物无“系统”层次,直接由器官构成个体。2.【答案】D【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;病毒【解析】【解答】A、无核膜的生物为原核生物,念珠蓝细菌、支原体、放线菌均属于原核生物,符合“无核膜”特征;但酵母菌是真菌,属于真核生物,有核膜包裹的细胞核,因此不能与前三者归为一类,A不符合题意;B、无DNA的生物或细胞需满足“仅含RNA或无核酸(不存在)”:烟草花叶病毒、HIV均为RNA病毒,仅含RNA,无DNA;但蛙的成熟红细胞有细胞核(未退化),含有DNA(细胞核内)和RNA,并非“无DNA”,因此不能与后两者归为一类,B不符合题意;C、有叶绿体的生物为真核光合生物,胡萝卜(叶肉细胞)、水绵、黑藻均为真核植物,含有叶绿体;但颤蓝细菌是蓝细菌(原核生物),仅含叶绿素和藻蓝素(光合色素),无叶绿体,依赖光合色素进行光合作用,因此不能与前三者归为一类,C不符合题意;D、有细胞壁的生物涵盖真核的植物和真菌、原核的细菌和蓝细菌:酵母菌是真菌(真核),细胞壁主要成分为葡聚糖;硝化细菌(细菌)、蓝细菌(原核),细胞壁主要成分为肽聚糖;菠菜是植物(真核),细胞壁主要成分为纤维素和果胶。四者均有细胞壁,可归为一类,D符合题意。故答案为:D。【分析】原核生物(如念珠蓝细菌、支原体、放线菌、硝化细菌)无核膜、无复杂细胞器(仅核糖体),但蓝细菌含光合色素(无叶绿体);真核生物(如酵母菌、胡萝卜、黑藻、菠菜)有核膜,植物和真菌有细胞壁;病毒(如烟草花叶病毒、HIV)仅含一种核酸(RNA或DNA);特殊细胞(如蛙成熟红细胞有细胞核和DNA,植物筛管细胞无细胞核)。3.【答案】A【知识点】组成细胞的元素和化合物【解析】【解答】A、组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的,故生石花的细胞中没有非生物界所不具有的特殊“生命元素”,A符合题意;B、生物与非生物的本质区别在于生物体能通过新陈代谢实现自我更新,故生石花和周围石头最本质的区别在于生石花能够进行新陈代谢,B不符合题意;C、C、H、O、N这四种元素在生物细胞中含量排前四位,故在生石花细胞中含量很高,C不符合题意;D、生石花细胞中含有的Cu、Fe等微量元素也是生命活动必不可少的,D不符合题意。故答案为:A。【分析】(1)组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中 C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。(2)生物界与非生物界具有统一性体现在:组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的;生物界与非生物界具有差异性体现在:组成生物体的化学元素在生物界的含量和在无机自然界的含量差异很大。4.【答案】C【知识点】糖类的种类及其分布和功能;水在细胞中的存在形式和作用【解析】【解答】A、低温下芥菜通过淀粉水解为葡萄糖的抗逆反应,降低细胞液冰点、减少结冰对细胞的损伤,这是植物在长期进化中形成的对低温环境的适应能力,体现了生物与环境的适应性,A不符合题意;B、淀粉水解为葡萄糖后,细胞液中溶质(葡萄糖)浓度升高,根据溶液冰点与浓度的关系,浓度越高冰点越低,因此细胞液不易结冰,可减少低温结冰对细胞结构的破坏,B不符合题意;C、淀粉水解为葡萄糖的过程是化学反应,需要自由水作为溶剂和反应介质,消耗的是自由水;结合水是与细胞内其他物质(如蛋白质、多糖)结合的水,是细胞结构的重要组成成分,不参与淀粉水解等代谢反应,C符合题意;D、低温下淀粉水解为葡萄糖,一方面使细胞液浓度升高,抗逆性(抗冻性)增强;另一方面葡萄糖具有甜味,使芥菜食用时口感变甜,D不符合题意。故答案为:C。【分析】植物低温时将淀粉水解为葡萄糖,既提高细胞液浓度(降低冰点,减少结冰损伤),又使蔬菜变甜;该过程消耗自由水(自由水参与代谢反应,结合水是细胞结构组成成分,不参与水解),体现植物对低温环境的适应,自由水减少会增强抗逆性。5.【答案】A【知识点】糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能;组成细胞的元素和化合物;细胞壁【解析】【解答】A、柿子属于植物,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶;螃蟹壳的主要成分是几丁质(一种多糖),几丁质具有与重金属离子结合的特性,可吸附废水中的重金属,因此能用于废水处理,A符合题意;B、胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,还能参与动物血液中脂质的运输;但植物细胞膜中不含胆固醇,植物细胞的膜结构成分与动物细胞存在差异,B不符合题意;C、熟螃蟹肉更易消化,是因为高温破坏了蛋白质的空间结构(使蛋白质分子伸展、松散),更易被蛋白酶水解;而肽键是蛋白质分子中氨基酸之间的连接键,高温不会破坏肽键,肽键需蛋白酶或肽酶催化水解,C不符合题意;D、无论是螃蟹细胞还是其他生物细胞,细胞内含量最多的化合物都是水(约占细胞鲜重的60%-90%),蛋白质是细胞内含量最多的有机化合物,而非含量最多的化合物,D不符合题意。故答案为:A。【分析】植物细胞壁主要成分为纤维素和果胶(如柿子),动物外骨骼/外壳含几丁质(如螃蟹壳),几丁质可结合重金属离子用于废水处理;胆固醇仅存在于动物细胞膜,参与动物血液脂质运输;高温使蛋白质空间结构改变(易被消化),但不破坏肽键;细胞内含量最多的化合物是水,而非蛋白质。6.【答案】C【知识点】核酸的基本组成单位;生物大分子以碳链为骨架;其它细胞器及分离方法;细胞膜的结构和功能综合【解析】【解答】A、若①是含C、H、O、N、S的生物大分子,则①为蛋白质,其单体是氨基酸。氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸:必需氨基酸不能在人体内合成,需从食物中获取;非必需氨基酸可在人体内合成,A不符合题意;B、②的组成元素是C、H、O,若②是激素,可能是性激素(固醇类激素),其合成场所是内质网,而非核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质类激素含N元素,与②的元素组成不符,B不符合题意;C、①含C、H、O、N、S,可作为蛋白质;②含C、H、O,可作为糖类;蛋白质与糖类结合可形成糖蛋白,糖蛋白主要分布在细胞膜表面,具有细胞识别、信息交流等功能(如精卵识别、免疫细胞识别抗原),C符合题意;D、若③是DNA,其基本单位是脱氧核苷酸,彻底水解(需破坏磷酸二酯键和糖苷键)的产物为 脱氧核糖、磷酸和4种含氮碱基(A、G、C、T);而核糖是RNA的组成成分,并非DNA的水解产物,D不符合题意。故答案为:C。【分析】①含C、H、O、N、S,可能是蛋白质(生物大分子);②含C、H、O,可能是糖类、脂肪或固醇(如性激素);③含C、H、O、N、P,可能是核酸(DNA/RNA)、磷脂或ATP。7.【答案】B【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的功能;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】A、细胞间信息交流并非都依赖细胞膜上的④(糖蛋白)。例如植物细胞可通过胞间连丝直接进行物质和信息交换,无需依赖糖蛋白,A不符合题意;B、图中①为糖类,④是糖类与蛋白质结合形成的糖蛋白,仅位于细胞膜的外表面,其主要功能是参与细胞识别(如精卵结合、免疫细胞识别抗原等),该叙述符合糖蛋白的分布和功能特点,B符合题意;C、磷脂分子由②(头部)和⑥(尾部)组成,其中②含磷酸基团,具有亲水性,是亲水端;⑥为脂肪酸链,具有疏水性,是疏水端,C不符合题意;D、图中③表示蛋白质,细胞膜具有流动性,会导致膜蛋白和磷脂分子可以运动,但膜蛋白在细胞膜上的分布是不均匀的(如有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入,有的贯穿整个膜),并非“均匀分散在脂质中”,D不符合题意。故答案为:B。【分析】细胞膜的基本支架是磷脂双分子层(⑤),磷脂分子头部亲水、尾部疏水;蛋白质(③)在膜上分布不均,与细胞膜的功能多样性相关;糖蛋白(④)仅存在于细胞膜外,与细胞识别有关。细胞间信息交流有三种方式:依赖糖蛋白的接触识别、通过体液运输信号分子、植物细胞的胞间连丝,并非都依赖糖蛋白。8.【答案】C【知识点】细胞膜的结构特点;其它细胞器及分离方法;细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、借助显微镜可以观察到细胞,认识到生物体由细胞组成的,显微技术的发明和应用为细胞学说的建立奠定了基础,A正确;B、 研究分泌蛋白的合成与分泌过程中用到了3H标记的亮氨酸,所以在这个过程中用到了放射性同位素标记法,B正确;C、分离真核细胞中各种大小不同的细胞器时采取的是差速离心法,不是密度梯度离心法,C错误;D、科学家用发不同荧光的染料分别标记小鼠和人细胞表面的蛋白质分子,然后再将两种细胞融合,所以使用了荧光标记技术,D正确。故选C。【分析】差速离心法是指利用不同的离心速度所产生不同强度的离心力,使不同质量的结构或物质分开;放射性同位素标记法是指利用放射性同位素放出特征射线的性质,探测标记物质的运行和变化。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【解析】【解答】A、氨基酸脱水缩合形成多肽的过程发生在核糖体(丙)中;而线粒体(甲)是有氧呼吸的主要场所,可通过分解有机物产生ATP,为氨基酸脱水缩合提供能量,A不符合题意;B、细胞器乙含蛋白质和脂质(说明具膜)、无核酸,可能是内质网、高尔基体、溶酶体等,其中内质网、高尔基体可参与蛋白质的加工,但溶酶体的主要功能是分解衰老损伤的细胞器或外来物质,与蛋白质加工无关,因此无法肯定乙与蛋白质的加工有关,B符合题意;C、动物细胞中不具膜结构的细胞器包括核糖体(丙)和中心体,中心体与细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成有关,因此该消化腺细胞(动物细胞)不具膜的细胞器还有中心体,C不符合题意;D、蓝细菌属于原核生物,原核细胞的细胞器只有一种——核糖体(丙),无其他具膜细胞器(如线粒体、内质网等),因此蓝细菌细胞中含有的细胞器只有丙,D不符合题意。故答案为:B。【分析】脂质是生物膜的主要成分,含脂质说明该细胞器有膜结构,核酸存在于线粒体(含少量DNA和RNA)、叶绿体(植物特有)和核糖体(含rRNA)中,结合动物细胞(无叶绿体)的特点可推断:甲含蛋白质、脂质和核酸,应为线粒体(具膜,含少量核酸);乙含蛋白质和脂质,无核酸,应为具膜细胞器(如内质网、高尔基体、溶酶体等);丙含蛋白质和核酸,无脂质,应为核糖体(无膜,含rRNA和蛋白质)。10.【答案】C【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;细胞骨架【解析】【解答】A、蓖麻毒素本质是蛋白质,而蛋白质的合成场所是核糖体,因此其合成过程必然需要核糖体参与,A不符合题意;B、根据题干信息,蓖麻毒素前体先在内质网腔加工,再经高尔基体处理,最后运往液泡并在液泡中降解部分肽段形成成熟毒素,可见其加工过程需要内质网、高尔基体和液泡的共同参与,B不符合题意;C、蓖麻毒素能使真核生物核糖体失活,若在高尔基体中成熟,成熟的毒素可能会接触到细胞自身的核糖体,导致自身核糖体失活;而题干中成熟毒素是在液泡中形成,液泡是相对封闭的结构,可避免成熟毒素与自身核糖体接触,从而防止毒害自身核糖体,C符合题意;D、细胞骨架具有维持细胞形态、参与物质运输等功能,高尔基体形成的囊泡可沿着细胞骨架提供的“轨道”向液泡移动,保证运输过程有序进行,D不符合题意。故答案为:C。【分析】先在核糖体合成前体,再进入内质网腔初步加工,随后通过囊泡运输到高尔基体进一步处理,高尔基体再以囊泡形式将其运往液泡,液泡中降解部分肽段后形成成熟蓖麻毒素。同时需明确蓖麻毒素的毒性特点(使真核生物核糖体失活),以及细胞骨架在囊泡运输中的作用。11.【答案】C【知识点】真核细胞的三维结构模型【解析】【解答】A、核糖体在细胞中体积微小,无膜结构,油菜籽颗粒较小,形态上可模拟核糖体的微小特征,因此用油菜籽代表核糖体是合理的,A不符合题意;B、内质网是单层膜细胞器,通常呈盘曲折叠的网状结构,塑料袋具有薄膜特性,盘曲折叠后用双面胶固定,能模拟内质网的膜结构和形态,B不符合题意;C、西瓜果肉细胞的液泡内含有红色色素(如番茄红素等),细胞液呈红色,这是西瓜果肉呈现红色的主要原因;而白色气球无法体现液泡内细胞液的红色特征,与西瓜果肉细胞液泡的实际特点不符,C符合题意;D、细胞壁位于植物细胞最外层,具有支持和保护细胞的功能,形态上相对规则且包裹细胞内部结构;废旧纸板折叠后能模拟细胞壁的外层位置和一定形态,D不符合题意。故答案为:C。【分析】核糖体体积微小、无膜;内质网为单层膜结构,呈网状或折叠状;液泡是植物细胞特有的结构,内有细胞液(西瓜果肉细胞液泡含红色色素,使果肉呈红色);细胞壁位于细胞最外层,起支持保护作用,具有一定形态。12.【答案】D【知识点】渗透作用;被动运输【解析】【解答】A、开始时西红柿周围增多的液体,主要是西红柿细胞因外界蔗糖溶液浓度高而渗透失水排出的细胞液(初期量少,色素浓度低,故看似无颜色),而非单纯白糖溶化形成的液体,A不符合题意;B、一段时间后西红柿周围溶液呈淡红色,是因为细胞持续渗透失水,可能导致细胞膜、液泡膜破裂,细胞液中的色素(如番茄红素)释放到外界溶液中,并非色素通过自由扩散(跨膜运输)出细胞——自由扩散需依赖完整的膜结构和浓度梯度,而此处是膜破裂后的物质释放,B不符合题意;C、蔗糖是二糖,分子较大,正常情况下无法通过具有选择透过性的细胞膜进入细胞;西红柿变甜是因为细胞可能因失水过多死亡,细胞膜失去选择透过性,蔗糖才能进入细胞,并非蔗糖通过自由扩散进入液泡,C不符合题意;D、白糖撒在西红柿块上后,细胞外蔗糖溶液浓度远高于细胞液浓度,西红柿细胞会大量渗透失水;若失水时间过长或失水过多,细胞会因过度失水而死亡,D符合题意。故答案为:D。【分析】白糖(蔗糖)撒在西红柿切块上后,细胞外溶液浓度高于细胞液浓度,西红柿细胞会发生渗透失水;若失水过多,细胞可能死亡,导致细胞膜失去选择透过性,细胞内物质(如色素、细胞液成分)释放到外界溶液,蔗糖也可进入细胞。同时需区分“跨膜运输(如自由扩散)”与“膜破裂后物质释放”的差异——色素释放是膜结构破坏的结果,而非主动跨膜运输。13.【答案】B【知识点】无机盐的主要存在形式和作用【解析】【解答】A、图甲中,当A离子浓度为a时,作物产量达到峰值,高于其他浓度下的产量,说明该浓度对提高作物产量最有利,符合曲线呈现的规律,A不符合题意;B、图甲中,B离子浓度在c到d之间时,作物产量维持在较高水平且基本稳定(与浓度为c时的产量相近)。浓度为d时,虽然能保证较高产量,但相比c浓度,需要更多的B离子,会造成肥料浪费,并非“不利于提高产量”,B符合题意;C、图乙中,钙浓度过低或过高时,花粉管生长速率都较低;在中间某一适宜浓度时,生长速率达到最高,说明适宜浓度的钙能促进花粉管生长,符合曲线的“先升后降”趋势,C不符合题意;D、图乙曲线显示,随着钙浓度从低到高变化,花粉管生长速率先增大、达到峰值后再减小,明显体现出钙浓度对生长速率的影响随浓度变化而变化,D不符合题意。故答案为:B。【分析】分析“浓度-效果”类曲线时,需关注“最适浓度”(曲线峰值对应的浓度,此时效果最佳)和“有效浓度范围”(效果较好的浓度区间)。对于图甲这类与作物产量相关的曲线,超过有效浓度上限的高浓度,虽可能维持产量,但会造成资源浪费;对于图乙这类与生理速率相关的曲线,通常呈现“低浓度促进、高浓度抑制”的规律,体现浓度对效果的动态影响。14.【答案】C【知识点】蛋白质分子结构多样性的原因;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【解析】【解答】A、甲是氨基酸,乙是蛋白质,氨基酸是组成蛋白质的基本单位;蛋白质分子中游离的氨基至少数等于肽链数,乙由α、β、γ三条多肽链组成,因此至少含有3个游离的氨基,A不符合题意;B、氨基酸形成蛋白质时,相对分子质量减少的部分包括脱去的水分子质量和形成二硫键脱去的H的质量。脱去水分子数=氨基酸数-肽链数=271-3=268,脱去水分子的总质量=268×18=4824;图中显示有4个二硫键,每个二硫键由2个巯基(-SH)脱氢形成,共脱去4×2=8个H,质量为8。因此相对分子质量比原来减少4824+8=4832,B不符合题意;C、丙是核苷酸,由核苷酸构成的生物大分子是核酸(DNA或RNA)。DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中,因此“主要存在于细胞核中”的表述不全面;核酸(DNA指导转录形成RNA,RNA指导翻译形成蛋白质)在乙(蛋白质)的生物合成中起重要作用,C符合题意;D、蛋白质的功能由其结构决定,而蛋白质结构的多样性取决于氨基酸的数目、种类、排列顺序,以及肽链的盘曲、折叠形成的空间结构,因此乙的功能由上述因素决定,D不符合题意。故答案为:C。【分析】氨基酸是蛋白质的基本单位,蛋白质由氨基酸脱水缩合形成,过程中会脱去水分子并可能形成二硫键(每形成一个二硫键脱去2个H);核苷酸是核酸(DNA或RNA)的基本单位,DNA主要分布在细胞核,RNA主要分布在细胞质,核酸在蛋白质合成中起指导作用;蛋白质的功能由其结构决定,结构多样性与氨基酸数目、种类、排列顺序及肽链空间结构相关。15.【答案】D【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的功能【解析】【解答】A、细菌毒素作为信号分子,与神经细胞表面的受体结合,将刺激信号传递给细胞,最终引起痛觉,这一过程体现了细胞膜“进行细胞间信息交流”的功能,A不符合题意;B、提取的细胞膜能包裹纳米笼形成药物颗粒,本质是膜的融合过程,而膜的融合依赖于细胞膜的结构特点——具有一定的流动性,只有膜能变形、融合,才能完成对纳米笼的包裹,B不符合题意;C、药物颗粒表面的膜含有与细菌毒素结合的受体,可与神经细胞表面的受体“竞争结合”细菌毒素。当药物颗粒结合了细菌毒素后,毒素无法再与神经细胞受体结合,信号传递被阻断,从而缓解痛觉产生,C不符合题意;D、药物颗粒的药效依赖于表面完整的膜结构(膜上的受体需正常发挥作用,且膜能保证药物颗粒的结构稳定)。用可破坏膜的表面活性剂处理后,膜结构会被破坏,受体失活、药物颗粒解体,无法再竞争结合细菌毒素,药效会显著下降甚至消失,D符合题意。故答案为:D。【分析】细胞膜的功能包括信息交流(依赖受体与信号分子结合)和流动性(支持膜融合、包裹等过程);竞争抑制是药物发挥作用的常见机制,需依赖药物与靶点(如受体)的特异性结合;药物颗粒的结构完整性(如膜结构)是其发挥药效的前提,破坏结构会直接影响药效。16.【答案】A【知识点】细胞核的结构;细胞核的结构和功能综合【解析】【解答】A、核孔复合物(NPC)作为细胞质和细胞核之间的双向通道,其数量与细胞代谢强度密切相关。代谢旺盛的细胞,核质之间的物质交换更为频繁,对NPC的需求也更高,因此通常代谢越旺盛的细胞NPC数量越多,A不符合题意;B、核膜确实为双层膜结构,且核膜与内质网膜直接相连,但核膜并不能与细胞膜直接相连,B不符合题意;C、一般情况下,DNA不能通过核孔进出细胞核,只有某些特殊病毒的DNA可通过核孔进入细胞核,且题干中未提及DNA进出细胞核是否消耗能量,C符合题意;D、真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换是通过核膜上的核孔复合物实现的,体现的是核膜控制物质进出的功能,而非细胞膜的该功能,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞核主要由核膜、核仁、染色质、核基质等部分组成。核膜是细胞核的边界,由双层膜构成,外层常与粗面内质网相连。双层核膜并不是连续的,内、外层核膜常在某些部位相互融合形成环形开口,称为核孔。核孔周围镶嵌有许多蛋白质,构成一种复杂的结构,控制着物质的进出。核孔是蛋白质、RNA等大分子出入细胞核的通道。17.【答案】(1)DNA;噬菌体无细胞结构(2)腺嘌呤核糖核苷酸;脱氧核糖;脱氧核苷酸(碱基)排列顺序的多样性(3)2;4(4)碳链【知识点】核酸的基本组成单位;核酸在生命活动中的作用;DNA与RNA的异同;生物大分子以碳链为骨架【解析】【解答】(1)噬菌体含有胸腺嘧啶(T,DNA特有的碱基)而不含尿嘧啶(U,RNA特有的碱基),说明其遗传信息储存在DNA分子中。根瘤菌是原核生物,具有细胞结构;噬菌体是病毒,与根瘤菌相比,其结构上最主要的区别是无细胞结构,仅由蛋白质外壳和内部的遗传物质(DNA)组成。(2)图A中物质含腺嘌呤、核糖和磷酸基团,符合核糖核苷酸的组成,因此生物学名称是腺嘌呤核糖核苷酸。图B中出现胸腺嘧啶(T),可判断该核酸为DNA,DNA的五碳糖是脱氧核糖,故①代表脱氧核糖。图B代表的DNA虽只有4种基本单位(4种脱氧核苷酸),但能通过脱氧核苷酸(碱基)排列顺序的多样性储存大量遗传信息(不同排列顺序对应不同的遗传信息)。(3)大豆叶肉细胞是真核细胞,同时含有DNA和RNA两种核酸,因此含2种核酸。由A、T、U三种碱基构成的核苷酸分析如下:A可构成腺嘌呤脱氧核苷酸(DNA中)和腺嘌呤核糖核苷酸(RNA中);T仅构成胸腺嘧啶脱氧核苷酸(DNA中);U仅构成尿嘧啶核糖核苷酸(RNA中),共4种核苷酸。(4)核酸属于生物大分子,而生物大分子(如核酸、蛋白质、多糖)均以碳链为基本骨架——通过若干个碳原子连接形成的碳链作为“骨架”,将核酸的基本单位(核苷酸)连接起来,形成长链结构。【分析】核酸分为DNA(含胸腺嘧啶T,无尿嘧啶U)和RNA(含尿嘧啶U,无胸腺嘧啶T),二者基本单位分别为脱氧核苷酸(含脱氧核糖)和核糖核苷酸(含核糖);病毒无细胞结构,遗传物质为DNA或RNA;真核细胞与原核细胞均含DNA和RNA两种核酸,生物大分子以碳链为基本骨架,DNA通过脱氧核苷酸的排列顺序多样性储存遗传信息。(1)噬菌体含有胸腺嘧啶不含尿嘧啶,胸腺嘧啶是DNA特有的碱基,说明噬菌体的遗传信息储存在DNA分子中。 噬菌体是病毒,没有细胞结构,而根瘤菌是原核生物,有细胞结构。所以与根瘤菌相比,噬菌体在结构上最主要的区别是没有细胞结构。(2)图A所示物质中含有腺嘌呤、核糖和磷酸,其生物学名称是腺嘌呤核糖核苷酸。 图B中含有胸腺嘧啶,是DNA的特有碱基,因此①为脱氧核糖。图B代表的物质虽然只有4种基本单位,但可以储存大量遗传信息,其原因是核苷酸的排列顺序多种多样。(3)大豆叶肉细胞中含有DNA和RNA两种核酸。由A、T、U3 种碱基参与构成的核苷酸分别是腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸,共4种。(4)核酸属于生物大分子,生物大分子都是以碳链为基本骨架的。18.【答案】(1)[B]磷脂双分子层(2)S/2(3)I;细胞质膜上的糖蛋白/糖脂分子位于I侧,即细胞外侧(4)A(5)B;C【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】(1)细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,图中对应字母B。磷脂双分子层由磷脂分子构成,其亲水头部朝外、疏水尾部朝内,是细胞膜结构的基础。(2)细胞膜为磷脂双分子层结构,提取的磷脂分子铺在水面时会形成单分子层,面积为S。由于细胞膜中磷脂是双层排列,因此细胞膜的表面积约为单分子层面积的一半,即S/2。(3)图中I侧为细胞膜外侧,理由是I侧存在糖蛋白(或糖脂)。糖蛋白仅分布在细胞膜外侧,具有细胞识别、信息交流等功能,是判断细胞膜内外侧的关键标志。(4)A、图a中药物(◎)是水溶性的,无法直接穿过磷脂分子(磷脂尾部疏水),需通过脂质体与靶细胞膜融合的方式将药物送入细胞,而非直接穿过磷脂分子,A符合题意;B、胆固醇可调节膜的流动性,在脂质体膜中加入胆固醇能控制其流动性,适应不同运输需求,B不符合题意;C、脂质体膜上镶嵌糖蛋白后,可通过糖蛋白与靶细胞识别,实现信息交流,帮助药物精准作用于靶细胞,C不符合题意;D、磷脂头部亲水、尾部疏水,图a中药物位于脂质体内部(亲水环境),为水溶性药物;图b中药物位于磷脂尾部之间(疏水环境),为脂溶性药物,D不符合题意。故答案为:A。(5)A、荧光恢复速度越快,说明荧光标记分子(如膜蛋白、脂质)的运动速率越快,可通过恢复速度反映分子运动情况,A不符合题意;B、FPR技术不仅能检测膜蛋白,还可检测膜脂质等其他分子的动态变化,只要分子能被荧光标记即可,B符合题意;C、光漂白区荧光强度上升,是由于非漂白区的荧光分子向漂白区迁移,而非漂白区自身荧光分子恢复(漂白是不可逆的淬灭),C符合题意;D、适当提高温度可加快膜分子的运动速率,从而缩短荧光恢复时间,D不符合题意。故答案为:BC。【分析】(1)细胞膜结构:以磷脂双分子层为骨架,外侧有糖蛋白,膜具有流动性(受胆固醇、温度调节)。(2)磷脂特性:亲水头部、疏水尾部,决定细胞膜的双层结构及物质运输的选择性。(1)图示膜结构是细胞膜的模型,细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,对应图中的B。(2)细胞膜为磷脂双分子层,将膜结构中的磷脂分子提取出来,铺在水面上,测得磷脂占有面积为S,那么该细胞膜的表面积约为S/2。(3)细胞质膜上的糖蛋白、糖脂分子位于I侧,即细胞外侧,由于I侧有糖蛋白,故I为细胞膜的外侧。(4)A、当脂质体与靶细胞接触时,图a中◎通过脂质体与细胞膜融合的特点将药物送入细胞,A错误;B、胆固醇是膜的主要成分之一,在脂质体膜上加入适量胆固醇,可以用来调节脂质体膜的流动性,B正确;C、糖蛋白具有信息识别和交流的功能,可在脂质体膜上镶嵌某种糖蛋白,实现与细胞进行信息交流的作用,C正确;D、图中磷酸“头”部是亲水的,脂肪酸“尾”部是疏水的,a图中◎是能在水中结晶或溶解的药物,图b中◎是脂溶性药物,D正确。故选A。(5)A、荧光的恢复速度可以反映荧光标记分子的运动速率,A正确;B、荧光漂白恢复技术(FPR)是使用亲脂性或亲水性的荧光分子,如荧光素,绿色荧光蛋白等与蛋白或脂质耦联,用于检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率,B错误;C、图中曲线的上升是由于膜上的脂质在运动,非漂白区的荧光分子迁移,才使原本淬灭的区域恢复荧光,C错误;D、适当范围内升高温度,加快细胞膜上分子的移动速率,进而缩短荧光恢复时间,D正确。故选BC。19.【答案】(1)内质网和高尔基体;蛋白质纤维(2)单;苏丹Ⅲ染液(3)溶酶体与脂滴融合;物质运输、信息交流(4)调节脂滴生成与分解或抑制脂滴生成或促进脂滴分解或改善线粒体-内质网接触位点结构【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;检测脂肪的实验;细胞骨架【解析】【解答】(1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体(线粒体为双层膜,核糖体无膜)。细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,这种纤维结构能锚定并支撑各种细胞器,同时参与细胞的物质运输、能量转化等活动。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集并以“出芽”形式分离形成脂滴。由于内质网的磷脂双分子层中,中性脂聚集在两层磷脂分子之间,出芽时包裹中性脂的膜仅为内质网磷脂双分子层的内侧一层,因此推测脂滴的膜是由磷脂单分子层组成。脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,因此在显微镜下可使用苏丹Ⅲ染液对脂滴进行检测。(3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪通过脂噬途径分解,脂噬是指溶酶体与脂滴融合,溶酶体内的中性脂肪酶催化脂肪水解。图中线粒体与多种细胞器通过膜接触位点连接,脂噬产生的水解产物(如脂肪酸)可通过该结构进入线粒体氧化分解,体现物质运输功能;同时膜接触位点存在受体蛋白,能识别并结合相关物质,实现细胞器间的信息交流,因此该结构具有物质运输、信息交流的功能。(4)NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点结构不完整,且疾病与脂滴代谢异常有关。因此可从调节脂滴生成与分解(如抑制脂滴过度生成或促进脂滴分解)、改善线粒体—内质网接触位点结构(修复受损的接触位点以恢复正常物质运输和信息交流)等方向研发治疗NASH的药物。【分析】具有单层膜的细胞器包括内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等;细胞骨架由蛋白质纤维组成,起锚定和支撑细胞器的作用;脂滴的形成与内质网相关,其膜结构特点可通过形成过程推测;脂噬依赖溶酶体与脂滴的融合,膜接触位点兼具物质运输和信息交流功能;NASH的治疗可从调节脂滴代谢或修复细胞器接触位点入手。(1)图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体,细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,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、能量转化以及信息传递等活动密切相关。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴,脂滴内含有脂肪,根据相似相溶原理可推测,脂滴的膜是由磷脂单分子层组成,头部在外侧,尾部在内侧,苏丹Ⅲ染液可将脂肪染色,因此在显微镜下可以观察到被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色的脂滴。(3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬过程中脂滴形成自噬小体后与溶酶体融合形成自噬溶酶体,其内的酸性脂肪酶催化脂肪水解。依据图形信息, 线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,因此,该结构能够实现不同细胞器之间的物质运输、信息交流。(4)NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。膜接触位点实现了各种细胞器的连接,膜接触位点中还存在受体蛋白,可从调节脂滴生成与分解或抑制脂滴生成或促进脂滴分解或改善线粒体-内质网接触位点结构等方向研发治疗NASH的药物。20.【答案】(1)扩大细胞膜面积(扩大吸收面积)(2)核糖体;以氨基酸为原料合成多肽链;⑥(3)物理;不同意;科学性应该是第一位的【知识点】其它细胞器及分离方法;真核细胞的三维结构模型;动、植物细胞的亚显微结构;细胞核的结构【解析】【解答】(1)小肠绒毛上皮细胞朝向肠腔一侧的细胞膜凸起形成结构③,该结构能显著扩大细胞膜的表面积(或吸收面积)。更大的膜面积可增加细胞与肠腔中营养物质的接触机会,提高氨基酸、葡萄糖等物质的吸收效率,从而更好地适应小肠作为消化和吸收主要场所的功能。(2)从化学成分来看,新冠病毒主要由蛋白质和RNA组成,图中核糖体的化学组成也为蛋白质和rRNA(核糖体RNA),二者化学组成最相似。核糖体是蛋白质合成的场所,在分泌蛋白合成过程中,其具体作用是以氨基酸为原料,按照mRNA的指令合成多肽链。控制分泌蛋白合成的指令(即DNA转录形成的mRNA),需要通过细胞核上的⑥核孔从细胞核转运到细胞质,与核糖体结合后启动翻译过程。(3)用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作的结构②(细胞膜)模型,属于物理模型(以实物或实物模拟的形式直观表达对象特征)。不同意“模型的美观与否是第一位的”这一观点,因为模型构建的核心目的是准确反映研究对象的结构或功能特点,科学性应该是第一位的,需优先保证模型能正确体现细胞膜的基本结构(如磷脂双分子层、蛋白质分布等),在此基础上可兼顾美观性。【分析】小肠绒毛上皮细胞的细胞膜凸起可扩大吸收面积,适应营养吸收功能;新冠病毒与核糖体的化学组成相似(均含蛋白质和核酸),核糖体是蛋白质合成场所;核孔是细胞核与细胞质间信息传递的通道;物理模型构建需以科学性为首要原则,兼顾美观。(1)与小肠的吸收功能相适应的结构特点是:小肠很长,有5-6米,为消化和吸收提供充足的处所;小肠黏膜表面有许多环形皱襞,有利于吸收;皱襞表面有许多绒毛状突起、增大小肠的吸收的面积,因此细胞膜凸起形成结构③,该结构可以扩大细胞膜面积(扩大吸收面积)有利于小肠绒毛上皮细胞从肠道中吸收营养物质。(2)新冠病毒的结构主要是有RNA和蛋白质构成,核糖体也是由RNA和蛋白质构成的,因此从化学成分角度分析,新冠病毒与图中结构核糖体的化学组成最相似。核糖体是蛋白质的合成场所,是以氨基酸为原料合成多肽链的场所。DNA控制蛋白质的合成,发出的指令RNA通过⑥核孔进入细胞质,与细胞质中的核糖体结合翻译形成蛋白质。(3)物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,某同学用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作了结构②细胞膜的模型,该模型是物理模型。设计并制作模型时科学性应该是第一位的,也要考虑模型的美观与否,因此不同意他的观点。21.【答案】(1)其细胞的中央大液泡呈紫红色便于观察(其它合理答案也给分,如下表皮有气孔结构等);细胞膜和液泡膜(2)从盖玻片的一侧滴加蔗糖溶液,在另一侧用吸水纸吸引,重复多次(3)0.35-0.40g/mL(4)失水;有利于减少水分的散失【知识点】质壁分离和复原【解析】【解答】(1)选用小蚌兰叶片下表皮作实验材料,主要是因为其细胞的中央大液泡呈紫红色,这种颜色差异能让质壁分离的过程更直观,便于观察;同时下表皮分布有气孔结构,也能直接观察气孔张开或关闭的状态。植物细胞原生质层由细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质组成,其中细胞膜和液泡膜具有选择透过性,这两种膜的特性共同决定了原生质层的选择透过性。(2)实验步骤④中,将临时装片中的清水换成蔗糖溶液,需采用引流法,具体操作是:从盖玻片的一侧滴加配制好的蔗糖溶液,在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引,重复多次,确保叶片下表皮细胞完全浸润在蔗糖溶液中,避免因溶液未充分替换影响实验结果。(3)当蔗糖溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水,不发生质壁分离;当蔗糖溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离。由表格数据可知,蔗糖溶液浓度为0.35g·mL- 时,细胞不发生质壁分离(质壁分离程度为“-”);浓度为0.40g·mL- 时,细胞开始发生质壁分离(质壁分离程度为“+”),因此小蚌兰叶片下表皮细胞液浓度与0.35-0.40g·mL- 之间的蔗糖溶液相当。(4)从表格数据可看出,随着蔗糖溶液浓度升高,细胞失水程度(质壁分离程度)逐渐增大,气孔张开程度逐渐降低,当蔗糖溶液浓度达到0.45g·mL- 及以上时,气孔完全关闭,说明细胞失水导致气孔关闭。这种现象在自然界中,能让植物在外界环境水分较少(如干旱)时,通过关闭气孔减少叶片水分的蒸腾散失,从而维持细胞内的水分平衡,保障植物体正常的生命活动。【分析】实验材料选择需基于观察便利性(如液泡颜色便于观察质壁分离);原生质层的选择透过性由细胞膜和液泡膜决定;临时装片换液需用引流法;细胞液浓度可通过质壁分离发生与否判断;细胞失水会导致气孔关闭,该现象可减少植物水分散失以适应环境。(1)小蚌兰下表皮呈紫红色,原因是具有紫红色大液泡,适于观察质壁分离,植物细胞原生质层是由细胞膜、液泡膜以及二者之间的细胞质构成,细胞膜和液泡膜均具有选择透过性,决定了原生质层的选择透过性。(2)将小蚌兰叶片下表皮临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液,在盖玻片的一侧滴加蔗糖溶液,在另一侧用吸水纸吸引,重复多次即可。(3)据表可知,小蚌兰叶片下表皮细胞在0.35/g·mL-1的蔗糖溶液中不会发生质壁分离,在0.40/g·mL-1的蔗糖溶液中会发生质壁分离,则其细胞液渗透压与浓度在0.35~0.40 g·mL-1之间的蔗糖溶液相当。(4)据表可知,随着细胞质壁分离程度增大,气孔张开程度降低,说明细胞失水导致气孔关闭。这种现象有利于减少水分的散失,防止干旱环境中细胞过度失水。1 / 1广东省广信中学、四会市四会中学等五校2024-2025学年高一上学期第二次段考生物试题一、单项选择题:(1-12题每题2分,13-16题每题4分,共40分)1.(2024高一上·广东月考)羊为反刍动物,有瘤胃、网胃、(重)瓣胃和皱胃共四个胃,其中,瘤胃中含有大量的共生细菌,可协助分解青草中的纤维素,只有皱胃分泌胃液。下列有关叙述错误的是( )A.羊胃属于生命系统结构层次中的器官层次B.胃液中的消化酶不属于生命系统的结构层次C.瘤胃中的所有细菌形成的整体不能称为一个种群D.羊和青草具有的生命系统的结构层次相同【答案】D【知识点】生命系统的结构层次【解析】【解答】A、羊胃由上皮组织、肌肉组织、结缔组织等不同组织按照一定次序结合而成,具有消化食物的特定功能,符合“器官”的定义(生命系统中由不同组织构成的功能单位),因此羊胃属于器官层次,A不符合题意;B、胃液中的消化酶(如胃蛋白酶)本质是蛋白质,虽具有生物活性,但属于非生命物质,不具备生命系统的基本特征(如独立代谢、繁殖等),因此不属于生命系统的任何结构层次,B不符合题意;C、种群的定义是“同一时间生活在一定自然区域内,同种生物的全部个体”。瘤胃中的细菌包含多种不同种类(如分解纤维素的细菌、其他共生细菌等),并非“同种生物”,因此这些细菌形成的整体不能称为一个种群,C不符合题意;D、羊是动物,其生命系统结构层次为“细胞→组织→器官→系统→个体→……”;青草是植物,植物的结构层次中没有“系统”层次,直接由“器官(如根、茎、叶)”构成个体,即青草的层次为“细胞→组织→器官→个体→……”。二者的生命系统结构层次不完全相同,D符合题意。故答案为:D。【分析】器官是由不同组织构成的功能结构(如羊胃);非生命物质(如消化酶)不属于生命系统层次;种群是“同一区域内同种生物的全部个体”,多种细菌不能构成种群;植物(如青草)与动物(如羊)的生命系统层次差异在于植物无“系统”层次,直接由器官构成个体。2.(2024高一上·广东月考)下列各组生物或细胞,按照特征进行归纳正确的是( )A.无核膜:念珠蓝细菌、支原体、酵母菌、放线菌B.无DNA:蛙的成熟红细胞、植物筛管细胞、烟草花叶病毒、HIVC.有叶绿体:胡萝卜、水绵、颤蓝细菌、黑藻D.有细胞壁:酵母菌、硝化细菌、蓝细菌、菠菜【答案】D【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;病毒【解析】【解答】A、无核膜的生物为原核生物,念珠蓝细菌、支原体、放线菌均属于原核生物,符合“无核膜”特征;但酵母菌是真菌,属于真核生物,有核膜包裹的细胞核,因此不能与前三者归为一类,A不符合题意;B、无DNA的生物或细胞需满足“仅含RNA或无核酸(不存在)”:烟草花叶病毒、HIV均为RNA病毒,仅含RNA,无DNA;但蛙的成熟红细胞有细胞核(未退化),含有DNA(细胞核内)和RNA,并非“无DNA”,因此不能与后两者归为一类,B不符合题意;C、有叶绿体的生物为真核光合生物,胡萝卜(叶肉细胞)、水绵、黑藻均为真核植物,含有叶绿体;但颤蓝细菌是蓝细菌(原核生物),仅含叶绿素和藻蓝素(光合色素),无叶绿体,依赖光合色素进行光合作用,因此不能与前三者归为一类,C不符合题意;D、有细胞壁的生物涵盖真核的植物和真菌、原核的细菌和蓝细菌:酵母菌是真菌(真核),细胞壁主要成分为葡聚糖;硝化细菌(细菌)、蓝细菌(原核),细胞壁主要成分为肽聚糖;菠菜是植物(真核),细胞壁主要成分为纤维素和果胶。四者均有细胞壁,可归为一类,D符合题意。故答案为:D。【分析】原核生物(如念珠蓝细菌、支原体、放线菌、硝化细菌)无核膜、无复杂细胞器(仅核糖体),但蓝细菌含光合色素(无叶绿体);真核生物(如酵母菌、胡萝卜、黑藻、菠菜)有核膜,植物和真菌有细胞壁;病毒(如烟草花叶病毒、HIV)仅含一种核酸(RNA或DNA);特殊细胞(如蛙成熟红细胞有细胞核和DNA,植物筛管细胞无细胞核)。3.(2024高一上·广东月考)“将它从肮脏地面拾起,看似一颗奇怪的卵石,实际是一种植物”。该句描述的是一种多年生肉质草本植物——生石花,它与周围的石头极其相似。下列相关说法错误的是( )A.生石花的细胞中有非生物界所不具有的特殊“生命元素”B.生石花和周围石头最本质的区别在于生石花能够进行新陈代谢C.C,H,O,N这四种元素在生石花细胞中含量很高D.生石花细胞中含有的Cu、Fe等微量元素必不可少【答案】A【知识点】组成细胞的元素和化合物【解析】【解答】A、组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的,故生石花的细胞中没有非生物界所不具有的特殊“生命元素”,A符合题意;B、生物与非生物的本质区别在于生物体能通过新陈代谢实现自我更新,故生石花和周围石头最本质的区别在于生石花能够进行新陈代谢,B不符合题意;C、C、H、O、N这四种元素在生物细胞中含量排前四位,故在生石花细胞中含量很高,C不符合题意;D、生石花细胞中含有的Cu、Fe等微量元素也是生命活动必不可少的,D不符合题意。故答案为:A。【分析】(1)组成生物体的化学元素根据其含量不同分为大量元素和微量元素两大类:大量元素是指含量占生物总重量万分之一以上的元素,包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg,其中 C、H、O、N为基本元素,C为最基本元素,O是含量最多的元素。微量元素是指含量占生物总重量万分之一以下的元素,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等。(2)生物界与非生物界具有统一性体现在:组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,没有一种是生物所特有的;生物界与非生物界具有差异性体现在:组成生物体的化学元素在生物界的含量和在无机自然界的含量差异很大。4.(2024高一上·广东月考)芥菜等蔬菜在霜冻后食用品质更佳。研究发现,植物在低温时将细胞中的淀粉水解成葡萄糖,产生抗逆反应。下列分析错误的是( )A.抗逆反应体现了植物对低温环境的适应B.该变化导致细胞液浓度升高,细胞液不易结冰C.细胞中淀粉水解成葡萄糖不断消耗结合水,抗逆性增大D.芥菜低温下不仅抗逆性增强,还变甜【答案】C【知识点】糖类的种类及其分布和功能;水在细胞中的存在形式和作用【解析】【解答】A、低温下芥菜通过淀粉水解为葡萄糖的抗逆反应,降低细胞液冰点、减少结冰对细胞的损伤,这是植物在长期进化中形成的对低温环境的适应能力,体现了生物与环境的适应性,A不符合题意;B、淀粉水解为葡萄糖后,细胞液中溶质(葡萄糖)浓度升高,根据溶液冰点与浓度的关系,浓度越高冰点越低,因此细胞液不易结冰,可减少低温结冰对细胞结构的破坏,B不符合题意;C、淀粉水解为葡萄糖的过程是化学反应,需要自由水作为溶剂和反应介质,消耗的是自由水;结合水是与细胞内其他物质(如蛋白质、多糖)结合的水,是细胞结构的重要组成成分,不参与淀粉水解等代谢反应,C符合题意;D、低温下淀粉水解为葡萄糖,一方面使细胞液浓度升高,抗逆性(抗冻性)增强;另一方面葡萄糖具有甜味,使芥菜食用时口感变甜,D不符合题意。故答案为:C。【分析】植物低温时将淀粉水解为葡萄糖,既提高细胞液浓度(降低冰点,减少结冰损伤),又使蔬菜变甜;该过程消耗自由水(自由水参与代谢反应,结合水是细胞结构组成成分,不参与水解),体现植物对低温环境的适应,自由水减少会增强抗逆性。5.(2024高一上·广东月考)“金风起,蟹儿肥”,螃蟹味道非常鲜美,肉质滑嫩爽口,蟹黄鲜香,回味无穷。螃蟹肉富含蛋白质、维生素A及钙、磷、铁、维生素等,脂肪含量较低,蟹黄中胆固醇含量比较高。但不可和柿子一起食用,因为蟹肉的蛋白质较丰富,而柿子含很多鞣酸,蛋白质遇到鞣酸后会凝结成硬块,积在胃肠里会影响消化功能,有腹痛、呕吐、腹泻的反应,严重的可以阻塞固肠道、出现肠梗阻,伴随剧烈的腹痛、呕吐,有时其至会引起因出血。下列说法正确的是( )A.柿子的细胞壁主要成分为纤维素和果胶;螃蟹壳含有几丁质,其能用于废水处理B.胆固醇可以构成动植物的细胞膜,也能参与血液中脂质的运输C.熟螃蟹肉更容易消化是因为高温破坏了肽键D.螃蟹的细胞内含量最多的化合物是蛋白质【答案】A【知识点】糖类的种类及其分布和功能;脂质的种类及其功能;组成细胞的元素和化合物;细胞壁【解析】【解答】A、柿子属于植物,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶;螃蟹壳的主要成分是几丁质(一种多糖),几丁质具有与重金属离子结合的特性,可吸附废水中的重金属,因此能用于废水处理,A符合题意;B、胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,还能参与动物血液中脂质的运输;但植物细胞膜中不含胆固醇,植物细胞的膜结构成分与动物细胞存在差异,B不符合题意;C、熟螃蟹肉更易消化,是因为高温破坏了蛋白质的空间结构(使蛋白质分子伸展、松散),更易被蛋白酶水解;而肽键是蛋白质分子中氨基酸之间的连接键,高温不会破坏肽键,肽键需蛋白酶或肽酶催化水解,C不符合题意;D、无论是螃蟹细胞还是其他生物细胞,细胞内含量最多的化合物都是水(约占细胞鲜重的60%-90%),蛋白质是细胞内含量最多的有机化合物,而非含量最多的化合物,D不符合题意。故答案为:A。【分析】植物细胞壁主要成分为纤维素和果胶(如柿子),动物外骨骼/外壳含几丁质(如螃蟹壳),几丁质可结合重金属离子用于废水处理;胆固醇仅存在于动物细胞膜,参与动物血液脂质运输;高温使蛋白质空间结构改变(易被消化),但不破坏肽键;细胞内含量最多的化合物是水,而非蛋白质。6.(2024高一上·广东月考)如图为人体内不同化学元素组成化合物或结构的示意图,下列说法正确的是( )A.若①是生物大分子,其单体人体均能合成B.若②是激素,其合成场所是核糖体C.若①②共同构成糖蛋白,其与细胞表面的识别功能有关D.若③是DNA,其彻底水解的产物中含有核糖、磷酸、A、G、C、T.【答案】C【知识点】核酸的基本组成单位;生物大分子以碳链为骨架;其它细胞器及分离方法;细胞膜的结构和功能综合【解析】【解答】A、若①是含C、H、O、N、S的生物大分子,则①为蛋白质,其单体是氨基酸。氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸:必需氨基酸不能在人体内合成,需从食物中获取;非必需氨基酸可在人体内合成,A不符合题意;B、②的组成元素是C、H、O,若②是激素,可能是性激素(固醇类激素),其合成场所是内质网,而非核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所,蛋白质类激素含N元素,与②的元素组成不符,B不符合题意;C、①含C、H、O、N、S,可作为蛋白质;②含C、H、O,可作为糖类;蛋白质与糖类结合可形成糖蛋白,糖蛋白主要分布在细胞膜表面,具有细胞识别、信息交流等功能(如精卵识别、免疫细胞识别抗原),C符合题意;D、若③是DNA,其基本单位是脱氧核苷酸,彻底水解(需破坏磷酸二酯键和糖苷键)的产物为 脱氧核糖、磷酸和4种含氮碱基(A、G、C、T);而核糖是RNA的组成成分,并非DNA的水解产物,D不符合题意。故答案为:C。【分析】①含C、H、O、N、S,可能是蛋白质(生物大分子);②含C、H、O,可能是糖类、脂肪或固醇(如性激素);③含C、H、O、N、P,可能是核酸(DNA/RNA)、磷脂或ATP。7.(2024高一上·广东月考)如图为某细胞膜的结构模型示意图,下列相关叙述正确的是( )A.细胞间进行信息交流都依赖于细胞膜上的④B.④表示糖蛋白,位于细胞膜外表面,与细胞识别有关C.图中②和⑥组成磷脂分子,其中⑥表示亲水端D.图中③表示蛋白质,细胞膜的流动性使膜蛋白均匀分散在脂质中【答案】B【知识点】细胞膜的成分;细胞膜的功能;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】A、细胞间信息交流并非都依赖细胞膜上的④(糖蛋白)。例如植物细胞可通过胞间连丝直接进行物质和信息交换,无需依赖糖蛋白,A不符合题意;B、图中①为糖类,④是糖类与蛋白质结合形成的糖蛋白,仅位于细胞膜的外表面,其主要功能是参与细胞识别(如精卵结合、免疫细胞识别抗原等),该叙述符合糖蛋白的分布和功能特点,B符合题意;C、磷脂分子由②(头部)和⑥(尾部)组成,其中②含磷酸基团,具有亲水性,是亲水端;⑥为脂肪酸链,具有疏水性,是疏水端,C不符合题意;D、图中③表示蛋白质,细胞膜具有流动性,会导致膜蛋白和磷脂分子可以运动,但膜蛋白在细胞膜上的分布是不均匀的(如有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入,有的贯穿整个膜),并非“均匀分散在脂质中”,D不符合题意。故答案为:B。【分析】细胞膜的基本支架是磷脂双分子层(⑤),磷脂分子头部亲水、尾部疏水;蛋白质(③)在膜上分布不均,与细胞膜的功能多样性相关;糖蛋白(④)仅存在于细胞膜外,与细胞识别有关。细胞间信息交流有三种方式:依赖糖蛋白的接触识别、通过体液运输信号分子、植物细胞的胞间连丝,并非都依赖糖蛋白。8.(2024高一上·广东月考)科学成果的取得必须有技术手段作保证,技术的发展需要以科学原理为基础。下列相关叙述错误的是( )A.细胞学说的建立——显微技术的发明和应用B.研究分泌蛋白的合成与分泌过程——放射性同位素标记法C.分离真核细胞中各种细胞器常用的方法——密度梯度离心法D.人鼠细胞融合探究细胞质膜的流动性——荧光标记技术【答案】C【知识点】细胞膜的结构特点;其它细胞器及分离方法;细胞学说的建立、内容和发展【解析】【解答】A、借助显微镜可以观察到细胞,认识到生物体由细胞组成的,显微技术的发明和应用为细胞学说的建立奠定了基础,A正确;B、 研究分泌蛋白的合成与分泌过程中用到了3H标记的亮氨酸,所以在这个过程中用到了放射性同位素标记法,B正确;C、分离真核细胞中各种大小不同的细胞器时采取的是差速离心法,不是密度梯度离心法,C错误;D、科学家用发不同荧光的染料分别标记小鼠和人细胞表面的蛋白质分子,然后再将两种细胞融合,所以使用了荧光标记技术,D正确。故选C。【分析】差速离心法是指利用不同的离心速度所产生不同强度的离心力,使不同质量的结构或物质分开;放射性同位素标记法是指利用放射性同位素放出特征射线的性质,探测标记物质的运行和变化。9.(2024高一上·广东月考)用差速离心法分离某动物消化腺细胞中的甲、乙、丙三种细胞器,经测定其中三种有机物的含量如下图所示。以下有关说法错误的是( )A.氨基酸脱水缩合发生于丙中,细胞器甲可为其提供能量B.细胞器乙肯定与蛋白质的加工有关C.该细胞不具膜的细胞器还有中心体D.蓝细菌细胞中含有的细胞器只有丙【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【解析】【解答】A、氨基酸脱水缩合形成多肽的过程发生在核糖体(丙)中;而线粒体(甲)是有氧呼吸的主要场所,可通过分解有机物产生ATP,为氨基酸脱水缩合提供能量,A不符合题意;B、细胞器乙含蛋白质和脂质(说明具膜)、无核酸,可能是内质网、高尔基体、溶酶体等,其中内质网、高尔基体可参与蛋白质的加工,但溶酶体的主要功能是分解衰老损伤的细胞器或外来物质,与蛋白质加工无关,因此无法肯定乙与蛋白质的加工有关,B符合题意;C、动物细胞中不具膜结构的细胞器包括核糖体(丙)和中心体,中心体与细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成有关,因此该消化腺细胞(动物细胞)不具膜的细胞器还有中心体,C不符合题意;D、蓝细菌属于原核生物,原核细胞的细胞器只有一种——核糖体(丙),无其他具膜细胞器(如线粒体、内质网等),因此蓝细菌细胞中含有的细胞器只有丙,D不符合题意。故答案为:B。【分析】脂质是生物膜的主要成分,含脂质说明该细胞器有膜结构,核酸存在于线粒体(含少量DNA和RNA)、叶绿体(植物特有)和核糖体(含rRNA)中,结合动物细胞(无叶绿体)的特点可推断:甲含蛋白质、脂质和核酸,应为线粒体(具膜,含少量核酸);乙含蛋白质和脂质,无核酸,应为具膜细胞器(如内质网、高尔基体、溶酶体等);丙含蛋白质和核酸,无脂质,应为核糖体(无膜,含rRNA和蛋白质)。10.(2024高一上·广东月考)蓖麻毒素是一种高毒性的植物蛋白,能使真核生物的核糖体失去活性。蓖麻毒素前体在蓖麻细胞内质网腔加工形成,通过高尔基体以囊泡的形式运往液泡并降解部分肽段后,成为成熟的蓖麻毒素。下列说法错误的是( )A.蓖麻毒素的合成过程需要核糖体B.蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体和液泡的参与C.蓖麻毒素在高尔基体中成熟可以防止其毒害自身核糖体D.高尔基体形成的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动【答案】C【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;细胞骨架【解析】【解答】A、蓖麻毒素本质是蛋白质,而蛋白质的合成场所是核糖体,因此其合成过程必然需要核糖体参与,A不符合题意;B、根据题干信息,蓖麻毒素前体先在内质网腔加工,再经高尔基体处理,最后运往液泡并在液泡中降解部分肽段形成成熟毒素,可见其加工过程需要内质网、高尔基体和液泡的共同参与,B不符合题意;C、蓖麻毒素能使真核生物核糖体失活,若在高尔基体中成熟,成熟的毒素可能会接触到细胞自身的核糖体,导致自身核糖体失活;而题干中成熟毒素是在液泡中形成,液泡是相对封闭的结构,可避免成熟毒素与自身核糖体接触,从而防止毒害自身核糖体,C符合题意;D、细胞骨架具有维持细胞形态、参与物质运输等功能,高尔基体形成的囊泡可沿着细胞骨架提供的“轨道”向液泡移动,保证运输过程有序进行,D不符合题意。故答案为:C。【分析】先在核糖体合成前体,再进入内质网腔初步加工,随后通过囊泡运输到高尔基体进一步处理,高尔基体再以囊泡形式将其运往液泡,液泡中降解部分肽段后形成成熟蓖麻毒素。同时需明确蓖麻毒素的毒性特点(使真核生物核糖体失活),以及细胞骨架在囊泡运输中的作用。11.(2024高一上·广东月考)同学们在小组合作构建西瓜果肉细胞模型时,分别给出了以下意见,不合理的是( )A.小张用油菜籽代表核糖体B.小段用塑料袋盘曲折叠,用双面胶固定,制作内质网C.小杨用白色气球吹大,放入矿泉水,制成液泡D.小王用废旧纸板折叠后,排在最外侧代表细胞壁【答案】C【知识点】真核细胞的三维结构模型【解析】【解答】A、核糖体在细胞中体积微小,无膜结构,油菜籽颗粒较小,形态上可模拟核糖体的微小特征,因此用油菜籽代表核糖体是合理的,A不符合题意;B、内质网是单层膜细胞器,通常呈盘曲折叠的网状结构,塑料袋具有薄膜特性,盘曲折叠后用双面胶固定,能模拟内质网的膜结构和形态,B不符合题意;C、西瓜果肉细胞的液泡内含有红色色素(如番茄红素等),细胞液呈红色,这是西瓜果肉呈现红色的主要原因;而白色气球无法体现液泡内细胞液的红色特征,与西瓜果肉细胞液泡的实际特点不符,C符合题意;D、细胞壁位于植物细胞最外层,具有支持和保护细胞的功能,形态上相对规则且包裹细胞内部结构;废旧纸板折叠后能模拟细胞壁的外层位置和一定形态,D不符合题意。故答案为:C。【分析】核糖体体积微小、无膜;内质网为单层膜结构,呈网状或折叠状;液泡是植物细胞特有的结构,内有细胞液(西瓜果肉细胞液泡含红色色素,使果肉呈红色);细胞壁位于细胞最外层,起支持保护作用,具有一定形态。12.(2024高一上·广东月考)糖拌西红柿是将西红柿切块,撒上白糖(蔗糖)做成的凉拌菜,下列叙述正确的是( )A.开始时在西红柿周围增多的液体没有颜色,该液体是由白糖溶化形成B.一段时间后,西红柿周围溶液呈淡红色,是因为细胞中的色素通过自由扩散出细胞造成的C.糖拌西红柿使西红柿变甜是因为蔗糖自由扩散进入液泡所致D.在白糖撒到西红柿块之后,有可能使西红柿细胞因渗透失水而死亡【答案】D【知识点】渗透作用;被动运输【解析】【解答】A、开始时西红柿周围增多的液体,主要是西红柿细胞因外界蔗糖溶液浓度高而渗透失水排出的细胞液(初期量少,色素浓度低,故看似无颜色),而非单纯白糖溶化形成的液体,A不符合题意;B、一段时间后西红柿周围溶液呈淡红色,是因为细胞持续渗透失水,可能导致细胞膜、液泡膜破裂,细胞液中的色素(如番茄红素)释放到外界溶液中,并非色素通过自由扩散(跨膜运输)出细胞——自由扩散需依赖完整的膜结构和浓度梯度,而此处是膜破裂后的物质释放,B不符合题意;C、蔗糖是二糖,分子较大,正常情况下无法通过具有选择透过性的细胞膜进入细胞;西红柿变甜是因为细胞可能因失水过多死亡,细胞膜失去选择透过性,蔗糖才能进入细胞,并非蔗糖通过自由扩散进入液泡,C不符合题意;D、白糖撒在西红柿块上后,细胞外蔗糖溶液浓度远高于细胞液浓度,西红柿细胞会大量渗透失水;若失水时间过长或失水过多,细胞会因过度失水而死亡,D符合题意。故答案为:D。【分析】白糖(蔗糖)撒在西红柿切块上后,细胞外溶液浓度高于细胞液浓度,西红柿细胞会发生渗透失水;若失水过多,细胞可能死亡,导致细胞膜失去选择透过性,细胞内物质(如色素、细胞液成分)释放到外界溶液,蔗糖也可进入细胞。同时需区分“跨膜运输(如自由扩散)”与“膜破裂后物质释放”的差异——色素释放是膜结构破坏的结果,而非主动跨膜运输。13.(2024高一上·广东月考)图甲表示A、B两种无机盐离子处于不同浓度时与作物产量的关系;图乙表示钙对某种植物花粉管生长的影响。下列相关叙述中,不正确的是( )A.据图甲可知,A的浓度为a时,对提高作物的产量最有利B.据图甲可知,B的浓度为d时,不利于提高产量有利,并造成肥料的浪费C.据图乙可知,适宜浓度的钙有利于花粉管的生长D.据图乙可知,钙对花粉管生长速率的影响随浓度变化而变化【答案】B【知识点】无机盐的主要存在形式和作用【解析】【解答】A、图甲中,当A离子浓度为a时,作物产量达到峰值,高于其他浓度下的产量,说明该浓度对提高作物产量最有利,符合曲线呈现的规律,A不符合题意;B、图甲中,B离子浓度在c到d之间时,作物产量维持在较高水平且基本稳定(与浓度为c时的产量相近)。浓度为d时,虽然能保证较高产量,但相比c浓度,需要更多的B离子,会造成肥料浪费,并非“不利于提高产量”,B符合题意;C、图乙中,钙浓度过低或过高时,花粉管生长速率都较低;在中间某一适宜浓度时,生长速率达到最高,说明适宜浓度的钙能促进花粉管生长,符合曲线的“先升后降”趋势,C不符合题意;D、图乙曲线显示,随着钙浓度从低到高变化,花粉管生长速率先增大、达到峰值后再减小,明显体现出钙浓度对生长速率的影响随浓度变化而变化,D不符合题意。故答案为:B。【分析】分析“浓度-效果”类曲线时,需关注“最适浓度”(曲线峰值对应的浓度,此时效果最佳)和“有效浓度范围”(效果较好的浓度区间)。对于图甲这类与作物产量相关的曲线,超过有效浓度上限的高浓度,虽可能维持产量,但会造成资源浪费;对于图乙这类与生理速率相关的曲线,通常呈现“低浓度促进、高浓度抑制”的规律,体现浓度对效果的动态影响。14.(2024高一上·广东月考)下图中甲、乙、丙所示为组成生物体的相关化合物,乙为一个由α、β、γ三条多肽链形成的蛋白质分子,共含271个氨基酸,图中每条虚线表示由两个巯基(—SH)脱氢形成一个二硫键(—S—S—)。下列相关叙述不正确的是( )A.甲为组成乙的基本单位,乙至少含有3个游离的氨基B.由不同的甲形成乙后,相对分子质量比原来减少了4832C.由丙构成的生物大分子主要存在于细胞核中,且在乙的生物合成中具有重要作用D.乙的功能由氨基酸的数目、种类、排列顺序及肽链的空间结构决定【答案】C【知识点】蛋白质分子结构多样性的原因;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【解析】【解答】A、甲是氨基酸,乙是蛋白质,氨基酸是组成蛋白质的基本单位;蛋白质分子中游离的氨基至少数等于肽链数,乙由α、β、γ三条多肽链组成,因此至少含有3个游离的氨基,A不符合题意;B、氨基酸形成蛋白质时,相对分子质量减少的部分包括脱去的水分子质量和形成二硫键脱去的H的质量。脱去水分子数=氨基酸数-肽链数=271-3=268,脱去水分子的总质量=268×18=4824;图中显示有4个二硫键,每个二硫键由2个巯基(-SH)脱氢形成,共脱去4×2=8个H,质量为8。因此相对分子质量比原来减少4824+8=4832,B不符合题意;C、丙是核苷酸,由核苷酸构成的生物大分子是核酸(DNA或RNA)。DNA主要存在于细胞核中,RNA主要存在于细胞质中,因此“主要存在于细胞核中”的表述不全面;核酸(DNA指导转录形成RNA,RNA指导翻译形成蛋白质)在乙(蛋白质)的生物合成中起重要作用,C符合题意;D、蛋白质的功能由其结构决定,而蛋白质结构的多样性取决于氨基酸的数目、种类、排列顺序,以及肽链的盘曲、折叠形成的空间结构,因此乙的功能由上述因素决定,D不符合题意。故答案为:C。【分析】氨基酸是蛋白质的基本单位,蛋白质由氨基酸脱水缩合形成,过程中会脱去水分子并可能形成二硫键(每形成一个二硫键脱去2个H);核苷酸是核酸(DNA或RNA)的基本单位,DNA主要分布在细胞核,RNA主要分布在细胞质,核酸在蛋白质合成中起指导作用;蛋白质的功能由其结构决定,结构多样性与氨基酸数目、种类、排列顺序及肽链空间结构相关。15.(2024高一上·广东月考)神经细胞通过其表面受体感受细菌毒素刺激,引起痛觉产生。为了生产药物抑制细菌毒素诱导的痛觉,研究者设计了下图所示的药物,将特定药物装载到纳米笼中,与膜一同构成药物颗粒。下列推测不正确的是( )A.细菌毒素引起痛觉过程体现了细胞膜具有信息交流功能B.提取的细胞膜可包裹纳米笼,与细胞膜具有流动性有关C.药物颗粒可通过膜表面受体竞争结合细菌毒素缓解痛觉产生D.上述药物颗粒用可破坏膜的表面活性剂处理后药效不变【答案】D【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的功能【解析】【解答】A、细菌毒素作为信号分子,与神经细胞表面的受体结合,将刺激信号传递给细胞,最终引起痛觉,这一过程体现了细胞膜“进行细胞间信息交流”的功能,A不符合题意;B、提取的细胞膜能包裹纳米笼形成药物颗粒,本质是膜的融合过程,而膜的融合依赖于细胞膜的结构特点——具有一定的流动性,只有膜能变形、融合,才能完成对纳米笼的包裹,B不符合题意;C、药物颗粒表面的膜含有与细菌毒素结合的受体,可与神经细胞表面的受体“竞争结合”细菌毒素。当药物颗粒结合了细菌毒素后,毒素无法再与神经细胞受体结合,信号传递被阻断,从而缓解痛觉产生,C不符合题意;D、药物颗粒的药效依赖于表面完整的膜结构(膜上的受体需正常发挥作用,且膜能保证药物颗粒的结构稳定)。用可破坏膜的表面活性剂处理后,膜结构会被破坏,受体失活、药物颗粒解体,无法再竞争结合细菌毒素,药效会显著下降甚至消失,D符合题意。故答案为:D。【分析】细胞膜的功能包括信息交流(依赖受体与信号分子结合)和流动性(支持膜融合、包裹等过程);竞争抑制是药物发挥作用的常见机制,需依赖药物与靶点(如受体)的特异性结合;药物颗粒的结构完整性(如膜结构)是其发挥药效的前提,破坏结构会直接影响药效。16.(2024高一上·广东月考)近日施一公团队发文解析了核孔复合物(NPC)高分辨率结构,震撼了结构分子生物学领域。文中提到,真核生物最重要的遗传物质DNA主要位于核内,而一些最重要的功能蛋白和结构蛋白的合成却主要位于核外,因此真核生物细胞质和细胞核之间有一个双向通道,组成这个通道的生物大分子就是NPC。下列相关分析正确的是( )A.NPC的数量与细胞代谢强度有关,通常代谢越旺盛的细胞NPC越多B.附着有NPC的核膜为双层膜结构,且与内质网膜和细胞膜直接相连C.大分子物质如DNA进出细胞核需要消耗能量D.真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换体现了细胞膜的控制物质进出功能【答案】A【知识点】细胞核的结构;细胞核的结构和功能综合【解析】【解答】A、核孔复合物(NPC)作为细胞质和细胞核之间的双向通道,其数量与细胞代谢强度密切相关。代谢旺盛的细胞,核质之间的物质交换更为频繁,对NPC的需求也更高,因此通常代谢越旺盛的细胞NPC数量越多,A不符合题意;B、核膜确实为双层膜结构,且核膜与内质网膜直接相连,但核膜并不能与细胞膜直接相连,B不符合题意;C、一般情况下,DNA不能通过核孔进出细胞核,只有某些特殊病毒的DNA可通过核孔进入细胞核,且题干中未提及DNA进出细胞核是否消耗能量,C符合题意;D、真核生物细胞质和细胞核之间的物质交换是通过核膜上的核孔复合物实现的,体现的是核膜控制物质进出的功能,而非细胞膜的该功能,D不符合题意。故答案为:C。【分析】细胞核主要由核膜、核仁、染色质、核基质等部分组成。核膜是细胞核的边界,由双层膜构成,外层常与粗面内质网相连。双层核膜并不是连续的,内、外层核膜常在某些部位相互融合形成环形开口,称为核孔。核孔周围镶嵌有许多蛋白质,构成一种复杂的结构,控制着物质的进出。核孔是蛋白质、RNA等大分子出入细胞核的通道。二、非选择题(共5小题,共60分)17.(2024高一上·广东月考)大豆植株生长过程中形成根瘤容纳根瘤菌,根瘤菌能固定大气中的N2为大豆提供N元素,提高大豆产量。根瘤菌被噬菌体(一种病毒)侵染后数量减少,导致固氮作用减弱,大豆产量下降。(1)噬菌体含有胸腺嘧啶不含尿嘧啶,说明噬菌体的遗传信息储存在 分子中。与根瘤菌相比,噬菌体在结构上最主要的区别是 。(2)下图A为根瘤菌细胞某种核酸的基本单位,虚线方框表示腺嘌呤;图B为根瘤菌细胞某种核酸局部结构示意图。图A所示物质的生物学名称是 ,图B中①代表 。图B代表的物质虽然只有4种基本单位,但可以储存大量遗传信息,其原因是 。(3)大豆叶肉细胞中含 种核酸,由A、T、U 3种碱基参与构成的核苷酸共有 种。(4)核酸是以 为基本骨架的生物大分子。【答案】(1)DNA;噬菌体无细胞结构(2)腺嘌呤核糖核苷酸;脱氧核糖;脱氧核苷酸(碱基)排列顺序的多样性(3)2;4(4)碳链【知识点】核酸的基本组成单位;核酸在生命活动中的作用;DNA与RNA的异同;生物大分子以碳链为骨架【解析】【解答】(1)噬菌体含有胸腺嘧啶(T,DNA特有的碱基)而不含尿嘧啶(U,RNA特有的碱基),说明其遗传信息储存在DNA分子中。根瘤菌是原核生物,具有细胞结构;噬菌体是病毒,与根瘤菌相比,其结构上最主要的区别是无细胞结构,仅由蛋白质外壳和内部的遗传物质(DNA)组成。(2)图A中物质含腺嘌呤、核糖和磷酸基团,符合核糖核苷酸的组成,因此生物学名称是腺嘌呤核糖核苷酸。图B中出现胸腺嘧啶(T),可判断该核酸为DNA,DNA的五碳糖是脱氧核糖,故①代表脱氧核糖。图B代表的DNA虽只有4种基本单位(4种脱氧核苷酸),但能通过脱氧核苷酸(碱基)排列顺序的多样性储存大量遗传信息(不同排列顺序对应不同的遗传信息)。(3)大豆叶肉细胞是真核细胞,同时含有DNA和RNA两种核酸,因此含2种核酸。由A、T、U三种碱基构成的核苷酸分析如下:A可构成腺嘌呤脱氧核苷酸(DNA中)和腺嘌呤核糖核苷酸(RNA中);T仅构成胸腺嘧啶脱氧核苷酸(DNA中);U仅构成尿嘧啶核糖核苷酸(RNA中),共4种核苷酸。(4)核酸属于生物大分子,而生物大分子(如核酸、蛋白质、多糖)均以碳链为基本骨架——通过若干个碳原子连接形成的碳链作为“骨架”,将核酸的基本单位(核苷酸)连接起来,形成长链结构。【分析】核酸分为DNA(含胸腺嘧啶T,无尿嘧啶U)和RNA(含尿嘧啶U,无胸腺嘧啶T),二者基本单位分别为脱氧核苷酸(含脱氧核糖)和核糖核苷酸(含核糖);病毒无细胞结构,遗传物质为DNA或RNA;真核细胞与原核细胞均含DNA和RNA两种核酸,生物大分子以碳链为基本骨架,DNA通过脱氧核苷酸的排列顺序多样性储存遗传信息。(1)噬菌体含有胸腺嘧啶不含尿嘧啶,胸腺嘧啶是DNA特有的碱基,说明噬菌体的遗传信息储存在DNA分子中。 噬菌体是病毒,没有细胞结构,而根瘤菌是原核生物,有细胞结构。所以与根瘤菌相比,噬菌体在结构上最主要的区别是没有细胞结构。(2)图A所示物质中含有腺嘌呤、核糖和磷酸,其生物学名称是腺嘌呤核糖核苷酸。 图B中含有胸腺嘧啶,是DNA的特有碱基,因此①为脱氧核糖。图B代表的物质虽然只有4种基本单位,但可以储存大量遗传信息,其原因是核苷酸的排列顺序多种多样。(3)大豆叶肉细胞中含有DNA和RNA两种核酸。由A、T、U3 种碱基参与构成的核苷酸分别是腺嘌呤核糖核苷酸、腺嘌呤脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸、尿嘧啶核糖核苷酸,共4种。(4)核酸属于生物大分子,生物大分子都是以碳链为基本骨架的。18.(2024高一上·广东月考)细胞膜作为细胞内与外环境之间的一个重要屏障,不仅发挥维持细胞内外环境稳定的作用,还必须参与细胞对各种营养物质的吸收。细胞膜结构在各种膜结构假设的实验过程中不断得到证实,目前得到各种实验支持的是辛格和尼科尔森于1972年提出的“流动镶嵌模型”,图1为哺乳动物有核细胞的细胞膜模型。(1)细胞膜的基本骨架是[ ] (填图中字母及中文名称)(2)科学家将膜结构中的磷脂分子提取出来,铺在水面上,测得磷脂占有面积为S,那么该细胞膜的表面积约为 。(3)推知图中 (填I或II)侧为细胞膜的外侧,理由是 。(4)图2表示磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物(图中◎表示药物)的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列叙述错误的是_____。A.当脂质体与靶细胞接触时,图a中的◎穿过磷脂分子进入靶细胞B.可在脂质体膜上加入适量胆固醇,用来调节脂质体膜的流动性C.可在脂质体膜上镶嵌某种糖蛋白,实现与细胞进行信息交流的作用D.图a中的◎是水溶性药物,图b中的◎是脂溶性药物(5)荧光漂白恢复(FPR)技术是使用荧光分子,如荧光素、绿色荧光蛋白等与相应分子偶联,检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率。FPR技术的原理是:利用高能激光束照射细胞的某一特定区域,使该区域内标记的荧光分子发生不可逆的淬灭,这一区域称光漂白区。一段时间后,光漂白区荧光强度的变化如图3所示。下列说法错误的是_____。A.荧光恢复的速度可反映荧光标记分子的运动速率B.FPR技术只能用于检测膜蛋白的动态变化C.图中曲线上升是由于漂白区的荧光分子恢复所致D.在适当范围内提高温度可以缩短光漂白区荧光恢复的时间【答案】(1)[B]磷脂双分子层(2)S/2(3)I;细胞质膜上的糖蛋白/糖脂分子位于I侧,即细胞外侧(4)A(5)B;C【知识点】细胞膜的结构特点;细胞膜的流动镶嵌模型【解析】【解答】(1)细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,图中对应字母B。磷脂双分子层由磷脂分子构成,其亲水头部朝外、疏水尾部朝内,是细胞膜结构的基础。(2)细胞膜为磷脂双分子层结构,提取的磷脂分子铺在水面时会形成单分子层,面积为S。由于细胞膜中磷脂是双层排列,因此细胞膜的表面积约为单分子层面积的一半,即S/2。(3)图中I侧为细胞膜外侧,理由是I侧存在糖蛋白(或糖脂)。糖蛋白仅分布在细胞膜外侧,具有细胞识别、信息交流等功能,是判断细胞膜内外侧的关键标志。(4)A、图a中药物(◎)是水溶性的,无法直接穿过磷脂分子(磷脂尾部疏水),需通过脂质体与靶细胞膜融合的方式将药物送入细胞,而非直接穿过磷脂分子,A符合题意;B、胆固醇可调节膜的流动性,在脂质体膜中加入胆固醇能控制其流动性,适应不同运输需求,B不符合题意;C、脂质体膜上镶嵌糖蛋白后,可通过糖蛋白与靶细胞识别,实现信息交流,帮助药物精准作用于靶细胞,C不符合题意;D、磷脂头部亲水、尾部疏水,图a中药物位于脂质体内部(亲水环境),为水溶性药物;图b中药物位于磷脂尾部之间(疏水环境),为脂溶性药物,D不符合题意。故答案为:A。(5)A、荧光恢复速度越快,说明荧光标记分子(如膜蛋白、脂质)的运动速率越快,可通过恢复速度反映分子运动情况,A不符合题意;B、FPR技术不仅能检测膜蛋白,还可检测膜脂质等其他分子的动态变化,只要分子能被荧光标记即可,B符合题意;C、光漂白区荧光强度上升,是由于非漂白区的荧光分子向漂白区迁移,而非漂白区自身荧光分子恢复(漂白是不可逆的淬灭),C符合题意;D、适当提高温度可加快膜分子的运动速率,从而缩短荧光恢复时间,D不符合题意。故答案为:BC。【分析】(1)细胞膜结构:以磷脂双分子层为骨架,外侧有糖蛋白,膜具有流动性(受胆固醇、温度调节)。(2)磷脂特性:亲水头部、疏水尾部,决定细胞膜的双层结构及物质运输的选择性。(1)图示膜结构是细胞膜的模型,细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,对应图中的B。(2)细胞膜为磷脂双分子层,将膜结构中的磷脂分子提取出来,铺在水面上,测得磷脂占有面积为S,那么该细胞膜的表面积约为S/2。(3)细胞质膜上的糖蛋白、糖脂分子位于I侧,即细胞外侧,由于I侧有糖蛋白,故I为细胞膜的外侧。(4)A、当脂质体与靶细胞接触时,图a中◎通过脂质体与细胞膜融合的特点将药物送入细胞,A错误;B、胆固醇是膜的主要成分之一,在脂质体膜上加入适量胆固醇,可以用来调节脂质体膜的流动性,B正确;C、糖蛋白具有信息识别和交流的功能,可在脂质体膜上镶嵌某种糖蛋白,实现与细胞进行信息交流的作用,C正确;D、图中磷酸“头”部是亲水的,脂肪酸“尾”部是疏水的,a图中◎是能在水中结晶或溶解的药物,图b中◎是脂溶性药物,D正确。故选A。(5)A、荧光的恢复速度可以反映荧光标记分子的运动速率,A正确;B、荧光漂白恢复技术(FPR)是使用亲脂性或亲水性的荧光分子,如荧光素,绿色荧光蛋白等与蛋白或脂质耦联,用于检测所标记分子在活体细胞表面或细胞内部的运动及其迁移速率,B错误;C、图中曲线的上升是由于膜上的脂质在运动,非漂白区的荧光分子迁移,才使原本淬灭的区域恢复荧光,C错误;D、适当范围内升高温度,加快细胞膜上分子的移动速率,进而缩短荧光恢复时间,D正确。故选BC。19.(2024高一上·广东月考)随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析下列问题:(1)图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有 ,细胞器之间存在由 组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂 (填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用 (填试剂)对脂滴进行检测。(3)机体营养匮乏时,脂滴中脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指 ,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具有 的功能。(4)研究表明NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。综合上述信息,可从 等方向研发治疗NASH的药物(答出一点即可)。【答案】(1)内质网和高尔基体;蛋白质纤维(2)单;苏丹Ⅲ染液(3)溶酶体与脂滴融合;物质运输、信息交流(4)调节脂滴生成与分解或抑制脂滴生成或促进脂滴分解或改善线粒体-内质网接触位点结构【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞器之间的协调配合;检测脂肪的实验;细胞骨架【解析】【解答】(1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体(线粒体为双层膜,核糖体无膜)。细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,这种纤维结构能锚定并支撑各种细胞器,同时参与细胞的物质运输、能量转化等活动。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集并以“出芽”形式分离形成脂滴。由于内质网的磷脂双分子层中,中性脂聚集在两层磷脂分子之间,出芽时包裹中性脂的膜仅为内质网磷脂双分子层的内侧一层,因此推测脂滴的膜是由磷脂单分子层组成。脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,因此在显微镜下可使用苏丹Ⅲ染液对脂滴进行检测。(3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪通过脂噬途径分解,脂噬是指溶酶体与脂滴融合,溶酶体内的中性脂肪酶催化脂肪水解。图中线粒体与多种细胞器通过膜接触位点连接,脂噬产生的水解产物(如脂肪酸)可通过该结构进入线粒体氧化分解,体现物质运输功能;同时膜接触位点存在受体蛋白,能识别并结合相关物质,实现细胞器间的信息交流,因此该结构具有物质运输、信息交流的功能。(4)NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点结构不完整,且疾病与脂滴代谢异常有关。因此可从调节脂滴生成与分解(如抑制脂滴过度生成或促进脂滴分解)、改善线粒体—内质网接触位点结构(修复受损的接触位点以恢复正常物质运输和信息交流)等方向研发治疗NASH的药物。【分析】具有单层膜的细胞器包括内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等;细胞骨架由蛋白质纤维组成,起锚定和支撑细胞器的作用;脂滴的形成与内质网相关,其膜结构特点可通过形成过程推测;脂噬依赖溶酶体与脂滴的融合,膜接触位点兼具物质运输和信息交流功能;NASH的治疗可从调节脂滴代谢或修复细胞器接触位点入手。(1)图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体,细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,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、能量转化以及信息传递等活动密切相关。(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴,脂滴内含有脂肪,根据相似相溶原理可推测,脂滴的膜是由磷脂单分子层组成,头部在外侧,尾部在内侧,苏丹Ⅲ染液可将脂肪染色,因此在显微镜下可以观察到被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色的脂滴。(3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬过程中脂滴形成自噬小体后与溶酶体融合形成自噬溶酶体,其内的酸性脂肪酶催化脂肪水解。依据图形信息, 线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,因此,该结构能够实现不同细胞器之间的物质运输、信息交流。(4)NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。膜接触位点实现了各种细胞器的连接,膜接触位点中还存在受体蛋白,可从调节脂滴生成与分解或抑制脂滴生成或促进脂滴分解或改善线粒体-内质网接触位点结构等方向研发治疗NASH的药物。20.(2024高一上·广东月考)小肠是消化和吸收的主要场所,小肠壁的内表面有大量的环形皱襞,皱襞上有许多绒毛状的突起,叫小肠绒毛。小肠绒毛上皮细胞将消化道中的氨基酸、葡萄糖、无机盐等吸收进血液。下图是小肠绒毛上皮细胞示意图。(1)小肠绒毛上皮细胞朝向肠腔的一侧,细胞膜凸起形成结构③,该结构可以 有利于小肠绒毛上皮细胞从肠道中吸收营养物质。(2)冠状病毒是一个大型的病毒家族,可引起感冒以及中东呼吸综合征(MERS)和急性呼吸综合征(SARS)等较严重疾病。从化学成分角度分析,新冠病毒与图中结构 (填细胞器名称)的化学组成最相似,该结构在分泌蛋白合成过程中的具体作用是 。控制分泌蛋白合成的指令,主要通过 (填标号)从细胞核送到细胞质。(3)某同学用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作了结构②的模型,该模型是 模型,该同学在设计并制作时认为模型的美观与否是第一位的,你同意他的观点吗? 。理由是: 。【答案】(1)扩大细胞膜面积(扩大吸收面积)(2)核糖体;以氨基酸为原料合成多肽链;⑥(3)物理;不同意;科学性应该是第一位的【知识点】其它细胞器及分离方法;真核细胞的三维结构模型;动、植物细胞的亚显微结构;细胞核的结构【解析】【解答】(1)小肠绒毛上皮细胞朝向肠腔一侧的细胞膜凸起形成结构③,该结构能显著扩大细胞膜的表面积(或吸收面积)。更大的膜面积可增加细胞与肠腔中营养物质的接触机会,提高氨基酸、葡萄糖等物质的吸收效率,从而更好地适应小肠作为消化和吸收主要场所的功能。(2)从化学成分来看,新冠病毒主要由蛋白质和RNA组成,图中核糖体的化学组成也为蛋白质和rRNA(核糖体RNA),二者化学组成最相似。核糖体是蛋白质合成的场所,在分泌蛋白合成过程中,其具体作用是以氨基酸为原料,按照mRNA的指令合成多肽链。控制分泌蛋白合成的指令(即DNA转录形成的mRNA),需要通过细胞核上的⑥核孔从细胞核转运到细胞质,与核糖体结合后启动翻译过程。(3)用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作的结构②(细胞膜)模型,属于物理模型(以实物或实物模拟的形式直观表达对象特征)。不同意“模型的美观与否是第一位的”这一观点,因为模型构建的核心目的是准确反映研究对象的结构或功能特点,科学性应该是第一位的,需优先保证模型能正确体现细胞膜的基本结构(如磷脂双分子层、蛋白质分布等),在此基础上可兼顾美观性。【分析】小肠绒毛上皮细胞的细胞膜凸起可扩大吸收面积,适应营养吸收功能;新冠病毒与核糖体的化学组成相似(均含蛋白质和核酸),核糖体是蛋白质合成场所;核孔是细胞核与细胞质间信息传递的通道;物理模型构建需以科学性为首要原则,兼顾美观。(1)与小肠的吸收功能相适应的结构特点是:小肠很长,有5-6米,为消化和吸收提供充足的处所;小肠黏膜表面有许多环形皱襞,有利于吸收;皱襞表面有许多绒毛状突起、增大小肠的吸收的面积,因此细胞膜凸起形成结构③,该结构可以扩大细胞膜面积(扩大吸收面积)有利于小肠绒毛上皮细胞从肠道中吸收营养物质。(2)新冠病毒的结构主要是有RNA和蛋白质构成,核糖体也是由RNA和蛋白质构成的,因此从化学成分角度分析,新冠病毒与图中结构核糖体的化学组成最相似。核糖体是蛋白质的合成场所,是以氨基酸为原料合成多肽链的场所。DNA控制蛋白质的合成,发出的指令RNA通过⑥核孔进入细胞质,与细胞质中的核糖体结合翻译形成蛋白质。(3)物理模型是以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,某同学用包裹药丸的球形蜡质盒、铁丝、硬质泡沫塑料等制作了结构②细胞膜的模型,该模型是物理模型。设计并制作模型时科学性应该是第一位的,也要考虑模型的美观与否,因此不同意他的观点。21.(2024高一上·广东月考)小蚌兰叶片正面呈绿色、背面呈紫红色,常用作盆栽观赏。某兴趣小组为探究气孔开闭与细胞吸水、失水的关系进行了如下实验:①制作小蚌兰叶片下表皮临时装片;②用显微镜观察小蚌兰叶片下表皮细胞质壁分离程度及气孔张开程度;③配制不同浓度的蔗糖溶液;④将小蚌兰叶片下表皮临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液;⑤观察并记录实验结果。结果如下表(“-”表示不能发生,“+”表示能发生,“+”越多表示程度越大)。回答下列问题:蔗糖溶液浓度(g·mL-1) 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55质壁分离程度 - - - - + ++ ++ +++气孔张开程度 +++ +++ +++ ++ + - - -(1)选用小蚌兰叶片下表皮作实验材料的优点是 。植物细胞原生质层的选择透过性取决于 (结构)。(2)实验步骤④的正确操作方法是 。(3)小蚌兰叶片下表皮细胞液浓度与浓度在 之间的蔗糖溶液相当。(4)结果表明,细胞 (填“吸水”或“失水”)导致气孔关闭。这种现象在自然界中对植物体生存的意义是 。【答案】(1)其细胞的中央大液泡呈紫红色便于观察(其它合理答案也给分,如下表皮有气孔结构等);细胞膜和液泡膜(2)从盖玻片的一侧滴加蔗糖溶液,在另一侧用吸水纸吸引,重复多次(3)0.35-0.40g/mL(4)失水;有利于减少水分的散失【知识点】质壁分离和复原【解析】【解答】(1)选用小蚌兰叶片下表皮作实验材料,主要是因为其细胞的中央大液泡呈紫红色,这种颜色差异能让质壁分离的过程更直观,便于观察;同时下表皮分布有气孔结构,也能直接观察气孔张开或关闭的状态。植物细胞原生质层由细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质组成,其中细胞膜和液泡膜具有选择透过性,这两种膜的特性共同决定了原生质层的选择透过性。(2)实验步骤④中,将临时装片中的清水换成蔗糖溶液,需采用引流法,具体操作是:从盖玻片的一侧滴加配制好的蔗糖溶液,在盖玻片的另一侧用吸水纸吸引,重复多次,确保叶片下表皮细胞完全浸润在蔗糖溶液中,避免因溶液未充分替换影响实验结果。(3)当蔗糖溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水,不发生质壁分离;当蔗糖溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水,发生质壁分离。由表格数据可知,蔗糖溶液浓度为0.35g·mL- 时,细胞不发生质壁分离(质壁分离程度为“-”);浓度为0.40g·mL- 时,细胞开始发生质壁分离(质壁分离程度为“+”),因此小蚌兰叶片下表皮细胞液浓度与0.35-0.40g·mL- 之间的蔗糖溶液相当。(4)从表格数据可看出,随着蔗糖溶液浓度升高,细胞失水程度(质壁分离程度)逐渐增大,气孔张开程度逐渐降低,当蔗糖溶液浓度达到0.45g·mL- 及以上时,气孔完全关闭,说明细胞失水导致气孔关闭。这种现象在自然界中,能让植物在外界环境水分较少(如干旱)时,通过关闭气孔减少叶片水分的蒸腾散失,从而维持细胞内的水分平衡,保障植物体正常的生命活动。【分析】实验材料选择需基于观察便利性(如液泡颜色便于观察质壁分离);原生质层的选择透过性由细胞膜和液泡膜决定;临时装片换液需用引流法;细胞液浓度可通过质壁分离发生与否判断;细胞失水会导致气孔关闭,该现象可减少植物水分散失以适应环境。(1)小蚌兰下表皮呈紫红色,原因是具有紫红色大液泡,适于观察质壁分离,植物细胞原生质层是由细胞膜、液泡膜以及二者之间的细胞质构成,细胞膜和液泡膜均具有选择透过性,决定了原生质层的选择透过性。(2)将小蚌兰叶片下表皮临时装片中的清水换成不同浓度的蔗糖溶液,在盖玻片的一侧滴加蔗糖溶液,在另一侧用吸水纸吸引,重复多次即可。(3)据表可知,小蚌兰叶片下表皮细胞在0.35/g·mL-1的蔗糖溶液中不会发生质壁分离,在0.40/g·mL-1的蔗糖溶液中会发生质壁分离,则其细胞液渗透压与浓度在0.35~0.40 g·mL-1之间的蔗糖溶液相当。(4)据表可知,随着细胞质壁分离程度增大,气孔张开程度降低,说明细胞失水导致气孔关闭。这种现象有利于减少水分的散失,防止干旱环境中细胞过度失水。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 广东省广信中学、四会市四会中学等五校2024-2025学年高一上学期第二次段考生物试题(学生版).docx 广东省广信中学、四会市四会中学等五校2024-2025学年高一上学期第二次段考生物试题(教师版).docx