【精品解析】广东省河源市龙川县第一中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题

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广东省河源市龙川县第一中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题
1.(2025高三上·龙川月考)细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧。下列叙述正确的是(  )
A.洋葱根尖成熟区细胞比分生区细胞的核仁体积大、核孔数量多
B.原核细胞都有细胞壁、核糖体和 DNA
C.衣藻和发菜都有叶绿体,可进行光合作用
D.原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质,体现了二者的统一性
2.(2025高三上·龙川月考)北京鸭食用玉米、谷类和菜叶能迅速育肥,下列叙述正确的是(  )
A.熟鸭肉易消化与变性蛋白质易被蛋白酶水解有关
B.玉米中淀粉的彻底水解产物可直接与斐林试剂反应显色
C.北京鸭肌肉细胞中的无机盐均以化合物形式存在
D.北京鸭育肥过程中糖类和脂肪相互转化的程度相同
3.(2025高三上·龙川月考)非物质文化遗产植物染是利用植物的根、茎、叶、花等提取染液,对不同织物进行染色、固色,被称为“穿在身上的中国文化”。下列叙述错误的是(  )
A.提取染液需破碎细胞释放细胞中的色素
B.棉布中的纤维素和染料中的淀粉都属于多糖,由多个葡萄糖单体分子聚合而成
C.高温熨烫破坏肽键使丝绸更易均匀染色
D.植物染可减少化学染料对环境的污染
4.(2025高三上·龙川月考)幼龄植物细胞中液泡体积很小,数量较多,来源于细胞的多种膜结构。随着细胞生长,小液泡逐渐增大,最终合并为一个大液泡,占据了成熟植物细胞90%的体积。液泡中除了贮存有各种细胞代谢物外,还含有多种酸性水解酶,能分解细胞内的蛋白质、核酸、脂质、多糖等物质。下列有关叙述错误的是(  )
A.液泡中的液体称为细胞液,其中含量最多的化合物是水
B.植物细胞中的液泡与动物细胞中的溶酶体有类似的功能
C.液泡膜可以来源于高尔基体、内质网、细胞膜
D.液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子
5.(2025高三上·龙川月考)研究人员通过研究海洋藻类,发现了一种能够固氮的细胞器,这一发现颠覆了以往真核生物无法从大气中固定氮气的认知。根据这一科研成果,下列有关叙述错误的是(  )
A.从细胞基本结构来看,与根瘤菌相比,该海洋藻类和衣藻更相似
B.固定的氮元素可以用于该海洋藻类合成蛋白质、脂肪等有机物
C.此发现为“真核生物可能通过内共生获得固氮能力”假说提供了新证据
D.该发现为设计自行固氮的作物提供新的思路,有利于减少环境污染
6.(2025高三上·龙川月考)科学技术和科学方法推动生物学的研究和发展。下列关于科学史及科学研究方法的叙述,正确的是(  )
A.运用不完全归纳法建立的细胞学说揭示了动植物的差异性
B.细胞膜结构模型的探索过程,运用了“提出假说”的科学方法
C.希尔的实验采用了同位素示踪法证明离体叶绿体在适当条件下发生水的光解
D.艾弗里肺炎链球菌转化实验,实验组分别加蛋白酶等酶,运用了“加法原理”
7.(2025高三上·龙川月考)高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡。通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放。RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱。下列说法正确的是(  )
A.消化酶和抗体属于该类蛋白
B.该类蛋白运回内质网的过程不消耗ATP
C.高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高
D.RS功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加
8.(2025高三上·龙川月考)泛素是真核细胞中一种小分子调节蛋白,错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化。下图是细胞通过自噬降解自身异常蛋白质和线粒体的过程。下列叙述错误的是(  )
A.泛素化能维持细胞内部的稳定,保证生命活动的正常进行
B.被泛素标记的异常物质或结构能被溶酶体识别并形成自噬体
C.溶酶体水解酶相关的基因表达受阻可能会引起自噬体堆积
D.细胞自噬后得到的氨基酸可参与新蛋白合成过程
9.(2025高三上·龙川月考)ATP检测试剂盒检测微生物数量的原理是:试剂盒中含充足荧光素和荧光素酶,荧光素接受ATP提供的能量,在荧光素酶的催化下产生荧光,根据荧光的强度可推算出待测样品中微生物的数量。上述推算依据的主要前提是(  )
A.试剂盒中ATP的含量相同
B.试剂盒中荧光素的含量相同
C.每个活细胞中ATP的含量大致相同
D.微生物细胞中ATP的合成场所相同
10.(2025高三上·龙川月考)帕金森综合征患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异(第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸),最终导致神经元中α-synclein蛋白无法被分解,进而聚集致病,相关机制如下图。下列叙述错误的是(  )
A.该病的根本病因是TMEM175基因发生碱基对替换
B.TMEM175蛋白运输H的方式最可能是协助扩散
C.敲除TMEM175基因可能导致细胞失去自噬能力
D.α-synclein蛋白聚集与溶酶体酶活性增强有关
11.(2025高三上·龙川月考)苦杏仁中的苦杏仁苷是一种氰化物,它能与线粒体某种蛋白质结合,导致细胞难以利用氧气进行有氧呼吸。因此,氰化物中毒又称为“细胞内窒息”。下列有关人体氰化物中毒的叙述正确的是(  )
A.可能会破坏内环境酸碱平衡
B.不影响有氧呼吸的第一、二阶段
C.氰化物直接作用于线粒体基质
D.中毒后不会影响体温变化
12.(2025高三上·龙川月考)浒苔是一种在近海分布广泛的藻类,其大量繁殖会形成绿潮。酶Y是浒苔光合作用的一种关键酶,科研人员定时测定光照强度,在不同光照强度下制备浒苔甲、乙的粗酶提取液,并测定了酶Y的活性,结果如图。下列有关叙述错误的是
A.由图可知,浒苔甲酶Y活性最高时的光照强度是1800μmol·m-2·s-1
B.强光照会提高浒苔甲酶Y的活性,降低浒苔乙酶Y的活性
C.制备酶Y的过程中应该保持低温,可以破坏酶的结构以降低酶的活性
D.浒苔甲酶Y比浒苔乙酶Y对光照强度变化更敏感
13.(2025高三上·龙川月考)ADH(乙醇脱氢酶)和LDH(乳酸脱氢酶)是无氧呼吸的关键酶,其催化代谢途径如图1所示。Ca2+对淹水胁迫的辣椒幼苗根无氧呼吸的影响实验结果,如图2所示。下列叙述正确的是(  )
A.酶E和LDH都能催化丙酮酸发生反应,说明LDH不具有专一性
B.辣椒幼苗根每个细胞无氧呼吸只能产生乳酸或乙醇一种产物
C.与对照组相比,淹水组第6天时乙醇代谢增幅明显大于乳酸代谢增幅
D.Ca2+影响ADH、LDH的活性,能减少乙醛和乳酸积累造成的伤害
14.(2025高三上·龙川月考)将相同体积的稀溶液(纯水)和浓溶液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,达到渗透平衡状态后,在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动(溶质不能通过半透膜),这一过程称为反渗透,原理如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.渗透装置中渗透平衡后,纯水一侧的液面比浓溶液一侧的高
B.渗透装置在渗透平衡过程中浓溶液的吸水能力增强
C.反渗透时,随浓溶液液面下降施加的压力需增大
D.反渗透时,稀溶液中的水分子不能向浓溶液一侧流动
15.(2025高三上·龙川月考)呼吸作用的强度受多种因素的影响,通过控制这些因素可以改变呼吸作用强度,有利于生物生命活动的正常进行。呼吸熵(RQ=CO2释放量/O2吸收量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。图甲、乙表示相关因素对呼吸作用的影响,图丙表示某植物非绿色器官在不同氧分压下的呼吸熵。下列说法正确的是(  )
A.由甲图可知,冬季适当升高室内温度可以升高人体温度,从而促进人体呼吸作用
B.若乙图D点开始只进行有氧呼吸,则D点后呼吸作用CO2释放量和O2吸收量一定相等
C.据丙图分析,c点以后呼吸作用的强度不再随氧分压的增大而变化
D.综合以上分析,蔬菜和水果应储存于零上低温和低氧的环境中
16.(2025高三上·龙川月考)种皮会限制 O2进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的 NADH 的关系如图所示。已知无氧呼吸中,乙醇脱氢酶催化生成乙醇,与此同时 NADH 被氧化。下列说法错误的是(  )
A.p 点为种皮被突破的时间点
B.q 点种子有氧呼吸比无氧呼吸分解的葡萄糖多
C.Ⅱ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
D.Ⅳ阶段子叶耗氧量下降可能与 NADH 生成减少有关
17.(2025高三上·龙川月考)支原体肺炎是一种由支原体引起的呼吸系统疾病,常见于儿童和青少年。支原体肺炎的临床表现与细菌性肺炎相似,但用药不相同。根据所学知识回答下列问题。
(1)为进一步了解支原体,研究人员用培养基培养分离得到支原体,一段时间后培养基上由一个支原体繁殖形成“荷包蛋”状的菌落(大量同种支原体),菌落属于生命系统结构层次中的   。
(2)用显微镜观察支原体,为进一步观察细胞a,该同学需将视野1调整到视野2。正确的操作顺序是   (填以下序号)。
①转动粗准焦螺旋②转动细准焦螺旋③转动转换器④移动载玻片
(3)支原体引起的肺炎常因黏液栓堵住支气管,造成影像学上的“白肺”,这与新冠病毒导致的双肺弥散性病变产生的“白肺”是两个概念。导致这两种“白肺”的病原微生物的主要区别在于   。
(4)肺炎治疗常用以下两种抗生素,抗菌机制如下表所示,表中   类药物对支原体引发的肺炎治疗效果更理想,理由是   。
抗生素药物类型 杀菌机制
大环内酯类 作用于原核细胞核糖体,阻碍蛋白质合成,起到抑菌作用
头孢菌素类 可以影响细菌细胞壁的合成从而起到杀菌作用
(5)支原体的生命活动与生物圈的碳氧平衡有关系吗?   为什么?   。
18.(2025高三上·龙川月考)蔗糖酶能催化蔗糖水解,生物兴趣小组研究了酶浓度对反应速率的影响,其他条件相同且适宜,结果如下表,请回答下列问题:
蔗糖浓度为10% 酶浓度 0% 1% 2% 4% 5%
相对反应速率 0 25 50 100 200
(1)该实验   (填“能”或“不能”)体现酶具有高效性,实验中的酶促反应速率可以用   表示。
(2)当酶浓度达到5%时,此时反应达到最大相对反应速率了吗    (填“是”、“否”或“不确定”),原因是   。
(3)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究了两种抑制剂对酶促反应速率的影响,对实验结果进行分析,结果如下图所示:
某同学认为该实验小组的实验过程应该是:a.将酶溶液等分为①②③三组,将每组等分为若干份;b.在一定条件下将三组酶溶液均与等量的不同浓度的底物混合;c.在①中加入一定量的蒸馏水,②中加入等量的抑制剂I,③中加入等量的抑制剂Ⅱ;d.定时取样检测各反应中底物的量或产物的量,记录实验结果并绘图。
上述实验过程存在不合理之处,请改正:   
据图分析,随着底物浓度的升高,抑制剂   (填“I”或“Ⅱ”)的作用逐渐减小甚至消失。
19.(2025高三上·龙川月考)荔枝是广东省产量最大的水果之一,味道鲜美,营养丰富,备受消费者欢迎。但是荔枝采摘后容易出现果皮褐变现象,失去商品价值。为提高荔枝产量和荔枝采后保鲜防褐变,科研人员以桂味为实验材料,在叶面喷施稀土叶面肥(XT),测定光合作用有关指标;并探究了低温贮藏后不同回温方式减轻褐变的机制,相关实验结果如下所示。回答下列问题:
处理 叶绿素含量(mg/g) Rubisco酶活性(μmol·m-2·s-l) 气孔导度 (mol·m-2·s-l) 净光合速率 (μmol·m-2·s-l)
对照组 2.45 22.0 0.06 3.5
XT处理组 2.46 21.5 0.89 5.2
(1)荔枝叶片通过光合作用合成有机物,其光反应阶段发生在叶绿体的   部位,该阶段为暗反应提供的物质有   。据表分析喷施稀土叶面肥能提高荔枝产量的原因是   。
(2)低温贮藏是荔枝采后保鲜的常用方法之一,在实践中我们发现,从冷库取出的荔枝通过梯度回温逐渐回到室温,其褐变症状明显轻于直接放同到室温的荔枝。为探究其生物学机制,该研究团队做了以下实验。选取大小相似且饱满无病的荔枝,放入1℃冷库贮存24h。“直接回温”处理组:将冷藏的荔枝从冷库取出后直接放置在室内(25℃)中,让其进行直接回温。“梯度回温”处理组:将冷藏的荔枝从冷库取出后转移至温控箱,先后调节温度至9℃、18℃和25℃,两两之间间隔3h,让其进行梯度回温。实验结果如下。
褐变分为酶促褐变与非酶促褐变,普遍认为PPO(果皮多酚氧化酶)在酶促褐变过程中起重要作用,能催化酚类化合物生成醌类化合物,再进一步聚合生成黑褐色的化合物,进而引起果皮褐变。请你根据相关信息分析梯度回温能减轻荔枝褐变的原因   。
(3)综合上述研究,在荔枝栽培和贮藏中,可采取哪些措施以提高产量和减少荔枝褐变   。
20.(2025高三上·龙川月考)某种微藻能够在盐度跨度较大的环境中生存,这与其体内的脂质代谢密切相关。下图表示该微藻脂质代谢的相关过程,甲、乙、丙代表细胞器,①、②代表膜结构。请回答下列问题。
(1)甲、乙通过一定方式增大内部膜面积,意义是   。
(2)丙代表   。与结构①相比,结构②的主要特点是   。
(3)图中能将脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A的场所有   。
(4)细胞中有许多“生产线”,图示表明细胞各结构不仅能完成相对独立的功能,还在功能上   ,保证细胞生命活动的高效有序进行。
(5)该种微藻可以通过胞内脂肪的合成或分解来适应不同的盐环境。下图2是不同盐浓度下该微藻细胞的数量变化。
①推测在盐胁迫条件下,脂肪   ,从而提高   ,以适应盐胁迫的环境。
②实验结果表明NaCl浓度为   时,该微藻生长、增殖较快,某同学认为该条件并不一定是利用该微藻生产脂肪的最佳条件,其提出该观点的理由是   。
21.(2025高三上·龙川月考)某些植物细胞线粒体内膜上存在图中甲、乙两种呼吸链电子传递途径。途径甲是细胞中呼吸链电子传递的主要途径,主要由复合体I、Ⅱ、Ⅲ、IV以及传递电子的载体泛醌(CoQ)和细胞色素c(Cytc)组成。这些组分协同工作,实现了电子的传递和质子的泵送,并驱动复合体V工作。途径乙是植物细胞在氰化物存在条件下进行的电子传递途径。在该途径中,电子经复合体I或复合体Ⅱ传给CoQ后,不经复合体Ⅲ和复合体IV,通过交替氧化酶(AOX)交给氧。途径甲所必需的复合体IV含有的铁离子易与氰化物结合而导致其活性被强烈抑制,途径乙中的AOX则不存在此现象。回答下列问题
(1)图示生理过程所需的NADH来自   (填场所),其作用是   。
(2)在途径甲中,同时具有转运H+和传递电子功能的复合体有   ,且转运H+的方式为   ;复合体V的功能有   。
(3)与途径甲相比,等量的同种呼吸底物经途径乙时释放的热能   ,原因是   。
(4)已知在低温环境胁迫下,植物会产生过氧化氢等过量的活性氧(ROS)进而抑制植物生长、促进细胞凋亡。而研究发现,途径乙能降低植物细胞中ROS的产生。
①植物适应低温环境的机制可能是   。
②现提供小麦幼根、SHAM(AOX的专一性抑制剂)等相关材料,在低温环境胁迫下,验证途径乙通过降低体内ROS的含量对植物的生长发育产生了重要影响。实验思路:   。
答案解析部分
1.【答案】D
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞核的结构
【解析】【解答】A、洋葱根尖分生区细胞分裂能力强,需要合成大量蛋白质,核仁(与核糖体形成有关)体积大、核孔(实现核质间物质交换和信息交流)数量多;而成熟区细胞高度分化,代谢活动相对平缓,核仁体积小、核孔数量少,A不符合题意;
B、原核细胞并非都有细胞壁,如支原体没有细胞壁,但所有原核细胞都含有核糖体(合成蛋白质的场所)和DNA(遗传物质),B不符合题意;
C、衣藻是真核生物,含有叶绿体,可进行光合作用;发菜属于蓝细菌(原核生物),不含叶绿体,但其细胞质中含有叶绿素和藻蓝素,以及光合膜结构,能进行光合作用,C不符合题意;
D、原核细胞和真核细胞都具有相似的细胞膜(基本支架为磷脂双分子层,含蛋白质)和细胞质(都有细胞质基质,且都含有核糖体),这些结构上的共性体现了二者的统一性,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】细胞分化程度越高,核仁、核孔数量越少,这与细胞的代谢需求相适应;原核细胞的结构具有多样性(如部分无细胞壁),但也存在共性(核糖体和DNA);蓝细菌等原核生物的光合作用依赖光合色素和光合膜,而非叶绿体;原核与真核细胞在细胞膜、细胞质等基本结构上的相似性,是细胞统一性的重要表现。
2.【答案】A
【知识点】蛋白质变性的主要因素;检测还原糖的实验;无机盐的主要存在形式和作用;脂质的种类及其功能;糖类、脂质和蛋白质的代谢过程与相互关系
【解析】【解答】A、高温烹饪使鸭肉中的蛋白质发生变性,蛋白质变性后空间结构被破坏,肽键暴露,更易被消化道中的蛋白酶水解为氨基酸,因此熟鸭肉更易消化,A符合题意;
B、玉米中淀粉的彻底水解产物是葡萄糖,葡萄糖属于还原糖,但斐林试剂与还原糖反应需要水浴加热(50-65℃)才能产生砖红色沉淀,不能直接显色,B不符合题意;
C、北京鸭肌肉细胞中的无机盐大多以离子形式存在(如Na+、K+、Ca2+等),少数以化合物形式存在(如血红蛋白中的Fe2+、叶绿素中的Mg2+),C不符合题意;
D、北京鸭育肥过程中,糖类可通过代谢转化为脂肪储存起来(转化程度高),但脂肪转化为糖类的过程较为复杂,转化程度低,二者相互转化的程度不同,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】蛋白质变性的本质是空间结构破坏,不影响肽键,反而促进蛋白酶水解;斐林试剂鉴定还原糖需水浴加热,这是实验操作的关键条件;细胞中无机盐的存在形式以离子为主,化合物形式为辅;糖类与脂肪的转化具有方向性差异,糖类易转化为脂肪,而脂肪难转化为糖类。
3.【答案】C
【知识点】蛋白质变性的主要因素;糖类的种类及其分布和功能
【解析】【解答】A、植物色素多储存在液泡或叶绿体中,提取染液时需破碎细胞,才能释放出细胞内的色素,A不符合题意;
B、棉布中的纤维素和染料中的淀粉都属于多糖,多糖的基本单位是葡萄糖,均由多个葡萄糖单体通过脱水缩合聚合而成,B不符合题意;
C、丝绸的主要成分是蛋白质,高温熨烫会破坏蛋白质的空间结构(使其变性),但不会直接破坏肽键,肽键的断裂需要水解反应,C符合题意;
D、植物染的染料来源于天然植物,相比化学染料,对环境的污染更小,更符合环保要求,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】植物色素的提取需破碎细胞释放胞内色素。多糖的基本单位为葡萄糖,纤维素和淀粉是常见的植物多糖。蛋白质的空间结构易受高温影响而变性,但变性不破坏肽键,肽键断裂需水解条件。天然植物染料相较于化学染料,具有环境友好的特点。
4.【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;主动运输
【解析】【解答】A、液泡内的液体称为细胞液,细胞液的主要成分是水(含量最多的化合物),还含有糖类、无机盐、色素、代谢废物等物质,A不符合题意;
B、题干明确液泡中含有多种酸性水解酶,能分解细胞内的蛋白质、核酸、脂质、多糖等物质,而动物细胞中溶酶体的核心功能也是通过水解酶分解衰老、损伤的细胞器或外来物质,因此二者具有类似功能,B不符合题意;
C、题干指出幼龄植物细胞的液泡来源于细胞的多种膜结构,细胞内具有膜结构的细胞器(如高尔基体、内质网)或细胞膜,均可通过膜的转化形成液泡膜,C不符合题意;
D、载体蛋白具有专一性,一种载体蛋白通常只能转运一种或一类分子或离子,但载体蛋白参与的运输方式不一定是主动转运,也可能是协助扩散(被动运输);且“只能主动转运一种分子或离子”的表述错误,既限制了运输方式,也忽略了“一类分子或离子”的情况,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】液泡作为植物细胞特有的细胞器,其细胞液以水为主要成分,含多种代谢物质;液泡中的水解酶使其功能与动物细胞的溶酶体相似,体现了结构与功能的适应性;液泡膜的多来源性反映了细胞内生物膜的相互转化;载体蛋白的专一性是物质跨膜运输的关键,但需注意其参与的运输方式不仅限于主动转运,还包括协助扩散,且专一性可针对“一种或一类”物质。
5.【答案】B
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、根瘤菌是原核生物(无核膜包被的细胞核,仅有核糖体一种细胞器),该海洋藻类和衣藻均为真核生物(有核膜、多种细胞器),从细胞基本结构来看,真核生物之间的结构相似度更高,因此海洋藻类和衣藻更相似,A不符合题意;
B、蛋白质的组成元素含C、H、O、N,而脂肪的组成元素仅为C、H、O,不含氮元素,因此海洋藻类固定的氮元素可用于合成蛋白质,但不能用于合成脂肪,B符合题意;
C、以往认知中真核生物无法固氮,而该海洋藻类(真核生物)存在固氮细胞器,推测该细胞器可能源于与固氮微生物的内共生(类似线粒体、叶绿体的内共生起源),为“真核生物可能通过内共生获得固氮能力”的假说提供了新证据,C不符合题意;
D、若能将该固氮细胞器的相关功能应用于作物育种,培育出可自行固氮的作物,可减少化肥(氮肥)的使用,降低化肥对土壤、水体的污染,为农业生产提供新思路,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】原核生物与真核生物的关键区别在于是否有核膜包被的细胞核,这决定了细胞结构的相似度;有机物的元素组成是判断氮元素利用途径的核心依据,需明确脂肪不含氮元素的特点;内共生学说解释了真核细胞中某些细胞器的起源,固氮细胞器的发现为该学说提供了新的支撑;该科研成果的应用价值体现在农业生产中,可通过培育固氮作物减少化肥使用,降低环境污染。
6.【答案】B
【知识点】细胞膜的成分;光合作用的发现史;肺炎链球菌转化实验;细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说通过不完全归纳法得出,其核心是揭示动植物的统一性(均由细胞构成、细胞是生命活动的基本单位),而非差异性,A不符合题意;
B、细胞膜结构模型的探索过程中,从桑格和尼克森提出流动镶嵌模型,到后续的修正完善,均是基于观察和实验提出假说,再通过进一步实验验证假说的过程,运用了“提出假说”的科学方法,B符合题意;
C、希尔的实验将离体叶绿体置于无CO2的环境中,证明了水光解可以产生氧气,该实验未采用同位素示踪法;同位素示踪法在光合作用中的应用主要是卡尔文循环的研究(用14C标记CO2),C不符合题意;
D、艾弗里肺炎链球菌转化实验中,实验组分别加入蛋白酶、DNA酶等,目的是去除提取物中的某种物质(如蛋白质、DNA),观察其是否仍能实现转化,运用的是“减法原理”(排除某种因素的影响),而非“加法原理”,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】不完全归纳法通过部分实例推导普遍结论,细胞学说的建立体现了动植物的统一性;假说-演绎法是科学研究的重要方法,细胞膜结构模型的探索、孟德尔遗传规律的发现等均依赖该方法;同位素示踪法用于追踪物质的运行和变化,需区分不同实验中是否采用该方法;“加法原理”是增加某种因素研究其影响,“减法原理”是排除某种因素研究其作用,艾弗里实验通过去除物质体现减法原理。
7.【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、消化酶和抗体属于分泌蛋白,其合成后需经内质网加工,再通过囊泡运输到高尔基体进一步加工,最终分泌到细胞外,不会被运回内质网;而该类蛋白是错误转运到高尔基体后需运回内质网的,因此消化酶和抗体不属于该类蛋白,A不符合题意;
B、该类蛋白通过囊泡运输的方式运回内质网,囊泡的形成、运输及与内质网的融合过程均需要消耗ATP,B不符合题意;
C、RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱,该类蛋白在高尔基体中被RS受体识别结合,形成囊泡后运回内质网并释放,说明在高尔基体中RS受体与RS能稳定结合,而在内质网中二者分离,因此高尔基体内RS受体所在区域的pH应比内质网低(低pH下结合能力强,高pH下结合能力弱),C不符合题意;
D、RS是该类蛋白上的短肽序列,若RS功能缺失,高尔基体膜上的RS受体无法识别该类蛋白,导致该类蛋白不能被运回内质网,会在高尔基体内积累,使其含量增加,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分泌蛋白需经内质网和高尔基体的连续加工,而该类蛋白是“错误转运”到高尔基体后需回收的,与分泌蛋白的加工路径不同;囊泡运输作为主动运输相关的过程,需要ATP供能;pH通过影响受体与靶蛋白的结合能力,调控蛋白质的回收过程,低pH促进结合,高pH抑制结合;蛋白质上的RS序列是被受体识别的关键,其功能缺失会导致回收过程受阻,进而引起蛋白质在高尔基体中积累。
8.【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞自噬
【解析】【解答】A、泛素化可标记错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体,进而通过自噬降解这些异常物质,避免其在细胞内积累,维持细胞内部环境的稳定,保证生命活动正常进行,A不符合题意;
B、根据图示过程,被泛素标记的异常物质或结构先被细胞内的膜结构包裹形成自噬体,随后自噬体与溶酶体融合,并非被溶酶体直接识别并形成自噬体,B符合题意;
C、溶酶体中的水解酶是降解自噬体内容物的关键,若水解酶相关基因表达受阻,水解酶合成不足,自噬体无法被及时降解,会导致自噬体堆积,C不符合题意;
D、细胞自噬降解异常蛋白质后会产生氨基酸,这些氨基酸可被细胞回收利用,作为合成新蛋白质的原料,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】细胞自噬是细胞降解自身异常成分的重要途径,泛素化作为“标记信号”启动该过程,体现了细胞对内部环境的稳态调节;溶酶体的核心功能是通过水解酶分解衰老、损伤的细胞器或外来异物,其功能依赖相关基因的正常表达;自噬产生的小分子物质(如氨基酸)可被细胞再利用,实现物质的循环,提高资源利用率。
9.【答案】C
【知识点】ATP的相关综合
【解析】【解答】A、试剂盒中ATP不是由微生物提供,而是利用微生物细胞内的ATP使荧光素发光,所以试剂盒中ATP含量相同并非推算微生物数量的主要前提,A不符合题意;
B、试剂盒中荧光素含量相同,只能保证荧光反应的一个条件相对稳定,但不是根据荧光强度推算微生物数量的关键前提,B不符合题意;
C、因为每个活细胞中ATP的含量大致相同,那么样品中微生物细胞数量越多,所含ATP总量就越多,在荧光素和荧光素酶充足的情况下,产生的荧光强度就越强。所以根据荧光强度就可以推算出待测样品中微生物的数量,这是主要前提, C符合题意;
D、微生物细胞中ATP的合成场所与根据荧光强度推算微生物数量并无直接关联,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】ATP是由1个核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成的。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现储能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。
10.【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;基因突变的特点及意义;被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、患者TMEM175蛋白第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,属于单个氨基酸改变,根本原因是TMEM175基因发生碱基对替换,A不符合题意;
B、由图可知,TMEM175蛋白运输H+是顺浓度梯度进行,且需要膜蛋白协助,符合协助扩散的特点,B不符合题意;
C、溶酶体参与细胞自噬,敲除TMEM175基因后,溶酶体膜上缺乏该蛋白,H+无法外排导致溶酶体内pH异常,水解酶活性降低,细胞可能失去自噬能力,C不符合题意;
D、 α-synclein蛋白聚集是因为TMEM175蛋白异常,H+无法运出溶酶体,溶酶体pH降低,导致分解该蛋白的酶活性降低,而非酶活性增强,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】基因突变中碱基对替换可能导致单个氨基酸改变,是遗传病的根本病因。协助扩散需载体蛋白且顺浓度梯度进行,不消耗能量。溶酶体的功能依赖内部水解酶,而水解酶活性受pH影响,TMEM175蛋白对溶酶体pH调节至关重要,其异常会导致蛋白分解受阻并聚集致病。
11.【答案】A
【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;内环境的组成
【解析】【解答】A、氰化物与线粒体中参与有氧呼吸第三阶段的蛋白质结合,导致有氧呼吸受阻,细胞无法有效利用氧气,会转向无氧呼吸。人体无氧呼吸的产物是乳酸,乳酸在体内大量积累会导致内环境pH下降,破坏酸碱平衡,A符合题意;
B、有氧呼吸三个阶段相互关联,第三阶段受阻会导致NADH无法被氧化分解而积累,进而抑制第一、二阶段的进行(第一、二阶段产生的NADH需进入第三阶段消耗),因此氰化物中毒会影响有氧呼吸的第一、二阶段,B不符合题意;
C、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,氰化物作用于该阶段的蛋白质,因此其直接作用部位是线粒体内膜,而非线粒体基质(第二阶段场所),C不符合题意;
D、细胞呼吸是人体主要的产热途径,有氧呼吸受阻后,无氧呼吸产生的能量远少于有氧呼吸,导致机体产热不足,可能引起体温下降,因此中毒后会影响体温变化,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,需氧气参与,氰化物通过抑制该阶段导致“细胞内窒息”;由于有氧呼吸各阶段相互依赖,第三阶段受阻会连锁影响前两个阶段;无氧呼吸产生的乳酸会破坏内环境酸碱平衡;能量供应不足会影响机体产热,进而改变体温。
12.【答案】C
【知识点】探究影响酶活性的因素
【解析】【解答】A、由图可知,浒苔甲的酶Y活性在光照强度为1800μmol·m-2·s- (对应中午12点)时达到峰值,因此该光照强度是其酶Y活性最高的条件,A不符合题意;
B、对比图中不同光照强度下的酶活性:强光照(如1800μmol·m-2·s- )时,浒苔甲的酶Y活性显著升高,而浒苔乙的酶Y活性明显降低,说明强光照对两者酶Y活性的影响不同,B不符合题意;
C、制备酶Y时保持低温的目的是抑制酶的活性,同时保护酶的空间结构不被破坏(低温不会破坏酶结构,高温才会导致酶变性失活),若破坏酶的结构会导致酶永久失活,无法用于活性测定,C符合题意;
D、观察酶活性随光照强度的变化趋势:浒苔甲的酶Y活性在光照强度变化时波动更明显(如从早晨到中午活性大幅上升,傍晚又下降),而浒苔乙的酶Y活性变化较平缓,说明浒苔甲的酶Y对光照强度变化更敏感,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】酶的活性受温度影响,低温会抑制酶活性但不破坏其空间结构,高温才会导致酶变性失活,这是酶提取和保存的关键原理;图表分析需关注不同浒苔(甲、乙)的酶活性随光照强度的变化趋势,通过峰值、波动幅度判断酶对光照的敏感性及强光照的影响。
13.【答案】D
【知识点】酶的特性;探究影响酶活性的因素;无氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】A、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应。酶E和LDH都能催化丙酮酸发生反应,但它们催化的反应类型不同,LDH催化丙酮酸生成乳酸,仍然体现了酶的专一性,A不符合题意;
B、从图1可知,在不同酶的作用下,丙酮酸可以有不同的无氧呼吸代谢途径,但不能说明辣椒幼苗根每个细胞无氧呼吸只能产生乳酸或乙醇一种产物,不同细胞可能同时存在不同的无氧呼吸途径,B不符合题意;
C、由图2可知,与对照组相比,淹水组第6天时,乳酸脱氢酶(LDH)活性增加幅度大于乙醇脱氢酶(ADH)活性增加幅度,即乳酸代谢增幅明显大于乙醇代谢增幅,C不符合题意;
D、从图2可以看出,Ca2+淹水组与淹水组相比,ADH、LDH的活性相对较低,能减少乙醇和乳酸的生成量,从而减少乙醛和乳酸积累造成的伤害,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)同无机催化剂相比,酶显著降低了化学反应的活化能。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质。酶的催化作用具有专一性、高效性,并对温度、pH等条件有严格的要求。
(2)在没有氧气参与的情况下,葡萄糖等有机物经过不完全分解,释放少量能量的过程,就是无氧呼吸。
14.【答案】C
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、渗透平衡时,浓溶液侧因溶质微粒多,渗透压更高,会吸引纯水侧水分子进入,导致浓溶液一侧液面高于纯水侧,A不符合题意;
B、渗透平衡过程中,浓溶液因不断吸收水分子,浓度逐渐下降,单位体积内溶质微粒数减少,吸水能力逐渐减弱,B不符合题意;
C、反渗透时,浓溶液液面下降会使其浓度升高,渗透压增大,为持续推动溶剂向稀溶液流动,施加的压力需相应增大,C符合题意;
D、反渗透是浓溶液中溶剂向稀溶液的流动占主导,并非稀溶液中的水分子完全不能向浓溶液流动,两侧水分子仍存在双向扩散,只是净流动方向为浓溶液→稀溶液,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】渗透作用中,水分子从低浓度溶液(相对含量高)向高浓度溶液(相对含量低)扩散,平衡时高浓度溶液侧液面更高。渗透平衡过程中,溶液浓度随水分子进出发生变化,吸水能力随之改变。反渗透的关键是施加大于渗透压的压力,改变水分子净流动方向,且压力需随溶液浓度变化调整以维持过程进行。
15.【答案】D
【知识点】细胞呼吸原理的应用;影响细胞呼吸的因素;细胞呼吸综合
【解析】【解答】A、甲图显示一定温度范围内,温度越高呼吸速率越快,但人体是恒温动物,可通过自身调节维持体温稳定,冬季升高室内温度不会直接促进人体呼吸作用,A不符合题意;
B、乙图D点后若只进行有氧呼吸,CO2释放量与O2吸收量是否相等取决于呼吸底物。若底物为脂肪,CO2释放量会小于O2吸收量,并非一定相等,B不符合题意;
C、丙图c点后RQ=1,说明细胞只进行有氧呼吸,但在一定氧分压范围内,有氧呼吸强度会随氧分压增大而增强,并非不再变化,C不符合题意;
D、零上低温可降低呼吸酶活性,低氧能抑制有氧呼吸、减少无氧呼吸,两者结合可使蔬菜和水果的呼吸作用强度最低,减少有机物消耗,利于储存,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】呼吸作用强度受温度、氧分压等因素影响,温度通过影响酶活性调节呼吸速率,氧分压影响有氧呼吸和无氧呼吸的比例。呼吸熵(RQ)可反映呼吸底物类型和O2供应状态,底物为葡萄糖时有氧呼吸的RQ=1。蔬菜和水果储存需兼顾低温(零上,避免冻害)和低氧,以最小化有机物消耗。
16.【答案】B
【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、种皮限制O2进入,p点前乙醇脱氢酶活性高(无氧呼吸强)、耗氧量低,p点后乙醇脱氢酶活性下降、耗氧量急剧上升,说明p点种皮被突破,O2进入增加,有氧呼吸增强,A不符合题意;
B、q点有氧呼吸和无氧呼吸被氧化的NADH相等。1分子葡萄糖有氧呼吸产生10分子NADH,无氧呼吸产生2分子NADH,若NADH量相等,无氧呼吸分解的葡萄糖更多,B符合题意;
C、Ⅱ阶段乙醇脱氢酶活性逐渐上升,而该酶催化无氧呼吸中乙醇生成,因此无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加,C不符合题意;
D、有氧呼吸第三阶段O2与NADH结合生成水,Ⅳ阶段子叶耗氧量下降,可能是NADH生成减少,导致O2的消耗减少,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】种子萌发初期种皮限制O2进入,主要进行无氧呼吸,乙醇脱氢酶活性与无氧呼吸强度正相关。突破种皮后O2供应增加,有氧呼吸增强、无氧呼吸减弱。有氧呼吸和无氧呼吸中,葡萄糖分解产生的NADH量不同,可通过NADH量判断两种呼吸方式消耗葡萄糖的比例。O2的消耗与NADH的生成量密切相关,影响有氧呼吸第三阶段的进行。
17.【答案】(1)种群
(2)④③②
(3)支原体属于原核生物,具有细胞结构,新冠病毒无细胞结构
(4)大环内酯;大环内酯类药物可以作用于核糖体,阻碍蛋白质合成,抑制支原体效果更好
(5)有;支原体呼吸作用消耗氧气,释放CO2,参与生物圈的碳氧平衡
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞是生物体的结构和功能单位;显微镜;种群的概念;病毒
【解析】【解答】(1)菌落是由一个支原体繁殖形成的大量同种微生物聚集体,符合“种群”(一定区域内同种生物全部个体)的定义,因此属于生命系统结构层次中的种群。
(2)视野1中细胞a在左下方,显微镜成倒像,需先④移动载玻片将目标移至视野中央。再③转动转换器换上高倍物镜,高倍镜下不能转动粗准焦螺旋(避免压坏玻片、损坏镜头)。最后②转动细准焦螺旋使物像清晰,故操作顺序为④③②。
(3)支原体是原核生物,具有细胞结构(无成形细胞核,但有细胞膜、核糖体等);新冠病毒是无细胞结构的生物,仅由核酸和蛋白质外壳组成,依赖宿主细胞才能繁殖,这是两者的核心区别。
(4)支原体无细胞壁,头孢菌素类药物通过影响细胞壁合成杀菌,对其无效。
支原体有核糖体(原核细胞必备细胞器),大环内酯类药物作用于原核核糖体,阻碍蛋白质合成,能有效抑制支原体,因此更适合治疗支原体肺炎。
(5)支原体为需氧型生物,其生命活动中会进行呼吸作用:消耗大气中的O2,同时释放CO2。O2和CO2的交换是生物圈碳氧平衡的重要环节,因此支原体的生命活动与碳氧平衡有关。
【分析】(1)生命系统的结构层次是从微观到宏观的一系列层次。细胞是生物体结构和功能的基本单位,是最基本的生命系统。在多细胞生物中,由形态相似、结构和功能相同的细胞联合在一起形成组织;不同的组织按照一定的次序结合在一起构成器官;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系统;由系统进一步构成个体。在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群;所有的种群组成一个群落;生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体是生态系统;地球上最大的生态系统是生物圈。
(2)原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,遗传物质相对集中于拟核区域,无核膜、核仁;真核细胞有核膜包被的细胞核,有明显核仁等构造。原核细胞只有核糖体这一种细胞器;真核细胞有线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、溶酶体等多种细胞器。原核细胞细胞壁主要成分是肽聚糖(支原体无细胞壁);真核细胞中植物细胞壁主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁成分各异,动物细胞没有细胞壁。
(1)为进一步了解支原体,研究人员用培养基培养分离得到支原体,一段时间后培养基上由一个支原体繁殖形成“荷包蛋”状的菌落,由于菌落是大量同种支原体的聚集体,因此,菌落属于生命系统结构层次中的种群。
(2) 用显微镜观察支原体,为进一步观察细胞a,需将视野1调整到视野2,即换用高倍镜观察,由于细胞a在视野的左下方,又知显微镜下看到的物像是上下、左右均颠倒的,且高倍镜下看到的实际面积更小,因此该同学换用高倍镜之前需要将要观察的目标移到视野中央,而后再换用高倍物镜,此后调节光圈和细准焦螺旋,因此正确的操作顺序是④移动载玻片、③转动转换器、②转动细准焦螺旋。
(3)导致这两种“白肺”的病原微生物支原体和新冠病毒的主要区别在于新冠病毒不具有细胞结构,为非细胞生物,而支原体为具有细胞结构的原核生物。
(4)支原体细胞结构中没有细胞壁,但有核糖体,因此,表中大环内酯类药物对支原体引发的肺炎治疗效果更理想,因为大环内酯类药物可以作用于核糖体,阻碍蛋白质合成,进而起到消灭支原体的作用;而头孢菌素类对支原体几乎无作用,因为其作用机制是通过影响细菌细胞壁的合成而起到杀菌作用。
(5) 支原体作为需氧生物,其呼吸作用消耗氧气,释放CO2,因此其在生物圈的碳氧平衡中起到一定的作用。
18.【答案】(1)不能;单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内产物的生成量)
(2)不确定;从表格现有数据中无法得知超过5%后,化学反应的相对反应速率是否还增加
(3)步骤c应与步骤b互换(或先对酶溶液进行处理再加入底物);Ι
【知识点】探究影响酶活性的因素;酶的相关综合
【解析】【解答】(1)酶的高效性是指酶的催化效率远高于无机催化剂,该实验的自变量是酶浓度,未设置无机催化剂对照组,因此不能体现酶的高效性。酶促反应速率可通过反应物的消耗速率或产物的生成速率衡量,因此可用单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内葡萄糖和果糖的生成量)表示。
(2)当酶浓度达到5%时,相对反应速率为200,且随酶浓度升高仍在上升(1%→2%→4%→5%,速率持续翻倍),但表格中未提供酶浓度超过5%后的实验数据,无法判断后续速率是否会趋于稳定,因此不确定是否达到最大相对反应速率。
(3)实验设计中,若先将酶与底物混合(步骤b),再加入抑制剂(步骤c),酶会在抑制剂作用前已催化底物反应,导致实验结果不准确。正确操作应先对酶进行抑制剂处理(步骤c),再加入底物(步骤b),即步骤c与步骤b互换。据图分析,抑制剂Ⅰ组(曲线②)随底物浓度升高,酶促反应速率逐渐接近无抑制剂组(曲线①),说明底物浓度升高时,抑制剂Ⅰ与酶的结合受到竞争抑制,其作用逐渐减小甚至消失;而抑制剂Ⅱ组(曲线③)始终与无抑制剂组存在差距,作用未随底物浓度升高而明显变化。
【分析】酶的高效性需通过与无机催化剂对比验证,单一变量为酶浓度的实验无法体现;酶促反应速率的核心是“单位时间内的物质变化量”;抑制剂实验中,需先处理酶再混合底物,避免酶提前发挥作用;竞争性抑制剂(如抑制剂Ⅰ)的作用可被高浓度底物缓解,而非竞争性抑制剂(如抑制剂Ⅱ)的作用不受底物浓度影响。
(1)酶的高效性是和无机催化剂相比的,图中没有无机催化剂组实验,故不能体现酶的高效性,因为只有将酶与无机催化剂进行比较才能体现出酶具有高效性。实验中的酶促反应速率可以用单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内产物的生成量)表示。
(2)在实验一中,当酶浓度达到5%时,此时反应不能确定是否达到最大相对反应速率。因为从表格现有数据中无法得知超过5%后,化学反应的相对反应速率是否还增加。
(3)由于酶具有高效性,若对酶处理前先将酶与底物混合,则酶会先与底物发生反应,故应先对酶进行不同的处理,然后再将处理后的酶与底物混合,所以应将步骤c应与步骤b互换(或先对酶溶液进行处理再加入底物);由图可知,随着底物浓度的升高, 曲线②的酶促反应速率逐渐与曲线① 无抑制剂时相同,即抑制剂I的作用逐渐减小甚至消失。
19.【答案】(1)类囊体薄膜;ATP 、NADPH;提高气孔导度,进而提高净光合速率,增加有机物合成
(2)梯度回温PPO酶的活性增加缓慢
(3)栽培时喷施稀土叶面肥(XT)以提高产量;采后先低温贮藏,再进行梯度回温以减少褐变
【知识点】探究影响酶活性的因素;影响光合作用的环境因素;光合作用原理的应用;光合作用综合
【解析】【解答】(1)光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜上,该阶段将光能转化为化学能,产生ATP和NADPH。ATP和NADpH为暗反应中C3的还原提供能量和还原剂,是光合作用物质转化的关键。对比表格数据,XT处理组的叶绿素含量和Rubisco酶活性与对照组差异不大,但气孔导度显著提高。气孔导度增加使叶片吸收CO2的能力增强,进而提升净光合速率,促进有机物积累,最终提高荔枝产量。
(2)荔枝褐变的关键是PPO酶催化酚类化合物氧化,生成黑褐色聚合产物。直接回温时,低温到室温的剧烈温度变化会导致PPO酶活性骤升,加速褐变;梯度回温(1℃→9℃→18℃→25℃)使温度缓慢升高,PPO酶活性缓慢上升,减少了酚类物质的氧化聚合,从而减轻褐变。
(3)栽培阶段,叶面喷施稀土叶面肥(XT),通过提高气孔导度增加CO2供应,提升净光合速率,促进有机物积累。贮藏阶段,采后先在1℃低温环境贮藏,降低PPO酶活性;取出时采用梯度回温方式,避免酶活性骤升,延缓褐变,保持果实商品价值。
【分析】光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。
(1)荔枝叶片通过光合作用制造有机物,光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜。光反应产生的ATP 和 NADpH为暗反应提供能量。分析表中数据:XT处理组叶绿素含量(2.46 mg/g)略高于对照组(2.45 mg/g),这有利于吸收更多光能; Rubisco酶活性(21.5 μmol·m-2·s- )略低于对照组(22.0),但气孔导度(0.89 mol·m-2·s- )显著高于对照组(0.06),说明叶片吸收CO2的能力增强;净光合速率(5.2 μmol·m-2·s- )比对照组(3.5μmol·m-2·s- )高,意味着有机物合成更多,产量提高。因此喷施稀土叶面肥可显著提高气孔导度,提高净光合速率,从而增加有机物合成,提高荔枝产量。
(2)褐变与多酚氧化酶(PPO)有关,PPO催化酚类氧化生成褐色物质,分析图可知直接回温组PPO活性显著高于梯度回温组,因此梯度回温能减轻荔枝褐变,因为梯度回温PPO酶的活性增加缓慢,减少了酚类物质的氧化聚合,延缓了果皮褐变。
(3)栽培期:在荔枝生长期,向叶面喷施稀土叶面肥(XT) ,通过提高气孔导度增加CO2供应,提升净光合速率,促进有机物积累,提高产量。 贮藏期:采荔枝采摘后,先进行1℃低温贮藏,取出时采用梯度回温 ,抑制PPO酶活性的骤升,减轻褐变。
20.【答案】(1)甲为光合色素和酶提供更多附着位点、增加光能吸收面积、增加光能吸收面积;乙为酶提供更多附着位点
(2)内质网;以单层磷脂分子为骨架
(3)线粒体基质、过氧化物酶体
(4)协调与配合
(5)水解;渗透压;3%;该条件下单个细胞中脂肪的产生量不一定高
【知识点】细胞膜的流动镶嵌模型;其它细胞器及分离方法;脂质的种类及其功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】(1)甲为叶绿体,通过类囊体薄膜堆叠增大膜面积,可为光反应所需的光合色素和酶提供更多附着位点,同时增加光能吸收面积;乙为线粒体,通过内膜向内折叠形成嵴增大膜面积,可为有氧呼吸相关酶提供更多附着位点。两者均通过增大膜面积提升代谢反应的高效性。
(2)丙能参与脂肪合成,而内质网是脂质(含脂肪)合成的主要场所,因此丙代表内质网。结构①为细胞器膜(如叶绿体、线粒体膜),以双层磷脂分子为基本骨架;结构②是包裹脂肪的油滴膜,因脂肪为疏水性物质,仅需单层磷脂分子(亲水头部朝外、疏水尾部朝向脂肪)即可稳定包裹,故主要特点是“以单层磷脂分子为基本骨架”。
(3)由图可知,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A的过程发生在两个场所:一是线粒体基质(乙的内部),二是过氧化物酶体(图中独立的细胞器结构)。
(4)图示脂质代谢过程涉及叶绿体、线粒体、内质网、过氧化物酶体等多个结构,各自完成特定环节(如脂肪合成、分解、能量供应),最终协同完成脂质代谢,体现了细胞各结构在功能上的协调与配合,保证生命活动高效有序进行。
(5)盐胁迫时,外界渗透压高于细胞液,细胞易失水。推测微藻通过水解脂肪产生甘油和脂肪酸,增加细胞液中溶质颗粒数量,从而提高细胞液渗透压,维持细胞吸水能力,适应盐胁迫环境。由图2可知,NaCl浓度为3%时微藻细胞数量最多,生长增殖较快。但生产脂肪的核心是“总脂肪产量”,总脂肪产量=单个细胞脂肪产量×细胞数量,该条件下细胞增殖快,不代表单个细胞的脂肪产生量最高,因此不一定是生产脂肪的最佳条件。
【分析】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。生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。第一,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、能量转化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、有序地进行。
(1)图中甲是叶绿体,通过类囊体薄膜增大其膜面积,图乙为线粒体,通过内膜向内凸起形成嵴增大膜面积。线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,需要大量酶的参与,增大膜面积可为酶提供更多附着位点,有利于代谢高效进行;叶绿体类囊体薄膜是光合作用光反应的场所,光反应需要光合色素和相关酶的参与,因此增大该处膜面积可为酶和光合色素提供更多附着位点,并增加光能吸收面积,有利于光合作用高效进行。
(2)丙结构中能合成脂肪,脂质主要在内质网中合成,内质网是由单层生物膜构成的细胞器,其膜结构由磷脂双分子层构成基本骨架,而结构②油滴是由膜结构包裹着脂肪分子,因脂肪分子是疏水性物质,只能与磷脂分子的疏水性的尾部共存,因此结构②只由单层磷脂分子构成,亲水性的头部排列在外侧,疏水性的尾部排列在内侧。
(3)由图可知,在结构乙线粒体基质中,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A,在过氧化物酶体中,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A。
(4)细胞中各结构能相对独立地完成其功能,对于细胞中某项代谢活动,又需要不同细胞器各自完成其相应功能,最终各项功能组合,完成一项完整地代谢活动,如分泌蛋白的合成、加工与运输、分泌过程,这体现了细胞个结构在功能上的协调与配合。
(5)①一分子脂肪可水解为一分子甘油和三分子脂肪酸,在盐胁迫下,外界环境的渗透压可能大于微藻细胞液的渗透压导致细胞失水,因此推测在盐胁迫下,脂肪分子可水解为甘油和脂肪酸分子,增加细胞液中的分子颗粒数,增加细胞液的渗透压,以适应盐胁迫的环境。
②由图可知,实验时间为1-6天内,NaCl浓度为3%时,单位体积内细胞总量最多,因此实验结果表明NaCl浓度为3%时,该微藻生长、增殖较快。利用该微藻生产脂肪的最佳条件应为在相同时间内脂肪的总生产量最多时的条件,而无法得知NaCl浓度为3%时,单个细胞中的脂肪产量值为多少,即无法得知在该条件下,脂肪的总生产量是否为最多。
21.【答案】(1)细胞质基质、线粒体基质;作为还原剂提供H+、释放电子供能
(2)I、Ⅲ、IV;主动运输;催化、运输
(3)多;在途径乙中,电子传递给CoQ后,不经过复合体Ⅲ和复合体IV,通过AOX交给O2,减少了转运H+消耗的电能,有利于O2和H+结合释放更多的能量
(4)低温环境胁迫使植物细胞中氰化物含量增加,复合体IV与氰化物结合导致其活性被强烈抑制,而AOX不受氰化物的影响,导致途径乙过程增强,细胞释放更多的热能抵抗低温,同时降低了细胞中ROS的含量,缓解了ROS对植物的伤害;将小麦幼根均分为两组,分别进行低温、低温且SHAM处理,一段时间后,检测细胞中ROS的含量、幼根的生长速率和细胞凋亡率
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;有氧呼吸的过程和意义;主动运输;影响细胞呼吸的因素;细胞呼吸综合
【解析】【解答】(1)NADH是有氧呼吸前两个阶段的产物,第一阶段发生在细胞质基质,第二阶段发生在线粒体基质,因此其来源为细胞质基质和线粒体基质。NADH在电子传递链中作为还原剂,释放H+和高能电子,为途径甲中复合体I、Ⅲ、IV的电子传递和质子泵送提供能量,是后续ATP合成的能量基础。
(2)由图可知,途径甲中复合体I、Ⅲ、IV既能传递电子,又能将H+从线粒体基质泵到膜间隙,因此这三个复合体同时具备两种功能。H+从低浓度的线粒体基质逆浓度梯度泵到高浓度的膜间隙,需要消耗能量,属于主动运输。复合体V(ATP合酶)一方面能催化ADP和Pi合成ATP,另一方面能允许H+顺浓度梯度从膜间隙回流到基质,因此具有催化和运输两种功能。
(3)途径甲中,电子经复合体I→CoQ→Ⅲ→Cytc→IV传递给氧,过程中伴随多次质子泵送,大量能量用于ATP合成,热能释放较少。途径乙中,电子经CoQ后直接通过AOX交给氧,不经过复合体Ⅲ和IV,减少了质子泵送消耗的能量,用于ATP合成的能量减少,更多能量以热能形式释放,因此等量底物经途径乙释放的热能更多。
(4)低温胁迫下,植物细胞可能产生少量氰化物,抑制复合体IV活性(途径甲受阻)。而AOX不受氰化物影响,途径乙增强:一方面释放更多热能维持细胞温度,抵御低温;另一方面降低ROS产生,避免ROS对细胞的损伤(抑制生长、促进凋亡),从而适应低温环境。实验思路:将长势一致的小麦幼根随机均分为两组,一组作为对照组,仅进行低温处理;另一组作为实验组,进行低温+SHAM(AOX专一抑制剂)处理,阻断途径乙。两组在相同低温条件下培养相同时间。分别测定两组幼根的ROS含量、生长速率(如长度增长)和细胞凋亡率,对比分析途径乙对ROS含量及植物生长发育的影响。
【分析】(1)细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。
(2)有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。
(1)线粒体内膜上消耗的NADH由有氧呼吸第一和第二阶段产生,而前两个阶段场分别所为细胞质基质、线粒体基质。在电子传递链的起点(复合体Ⅰ),NADH被氧化为NAD+,这个过程中它: 释放高能电子(e-),这些电子在传递链中逐级传递。 释放质子(H+)。 NADH本身失去电子,是还原剂;它提供的电子蕴含的能量,是驱动后续质子泵工作和ATP合成的根本动力。因此,其作用是作为还原剂,提供高能电子和质子,为后续过程供能。
(2)观察图中途径甲,找到同时有转运H+和传递电子功能的复合体,可发现复合体I、III、IV具备此功能。 对于转运H+的方式,从图中可知是主动运输(逆浓度梯度运输)。复合体V(ATP合酶)利用膜间隙与基质间的H+浓度梯度势能,驱动ADP与Pi结合生成ATP,同时允许H+顺浓度梯度回流,所以复合体V的功能有催化、运输。
(3)比较途径甲和途径乙,途径乙中电子经交替氧化酶(AOX)交给氧,不经过复合体III和复合体IV,少了这两个部位的电子传递过程,所以电子传递过程中释放的能量少,用于合成ATP的能量少,那么释放的热能就多。
(4)①植物适应低温环境的机制:低温环境胁迫使植物细胞中氰化物含量增加,复合体I与氰化物结合导致其活性被强烈抑制,而AOX不受氰化物的影响,导致途径乙过程增强,细胞释放更多的热能抵抗低温,同时降低了细胞中ROS的含量,缓解了ROS对植物的伤害。
②分组设计: 实验组:低温环境 + SHAM(AOX抑制剂)处理;对照组:低温环境(不加SHAM)。通过抑制AOX活性,阻断途径乙,观察ROS积累与生理指标变化。检测指标 : ROS含量(直接反映途径乙的抗氧化作用); 生长速率(评估低温胁迫对整体生长的影响); 细胞凋亡率(反映ROS引发的细胞损伤)。
1 / 1广东省河源市龙川县第一中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题
1.(2025高三上·龙川月考)细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧。下列叙述正确的是(  )
A.洋葱根尖成熟区细胞比分生区细胞的核仁体积大、核孔数量多
B.原核细胞都有细胞壁、核糖体和 DNA
C.衣藻和发菜都有叶绿体,可进行光合作用
D.原核细胞和真核细胞具有相似的细胞膜和细胞质,体现了二者的统一性
【答案】D
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞核的结构
【解析】【解答】A、洋葱根尖分生区细胞分裂能力强,需要合成大量蛋白质,核仁(与核糖体形成有关)体积大、核孔(实现核质间物质交换和信息交流)数量多;而成熟区细胞高度分化,代谢活动相对平缓,核仁体积小、核孔数量少,A不符合题意;
B、原核细胞并非都有细胞壁,如支原体没有细胞壁,但所有原核细胞都含有核糖体(合成蛋白质的场所)和DNA(遗传物质),B不符合题意;
C、衣藻是真核生物,含有叶绿体,可进行光合作用;发菜属于蓝细菌(原核生物),不含叶绿体,但其细胞质中含有叶绿素和藻蓝素,以及光合膜结构,能进行光合作用,C不符合题意;
D、原核细胞和真核细胞都具有相似的细胞膜(基本支架为磷脂双分子层,含蛋白质)和细胞质(都有细胞质基质,且都含有核糖体),这些结构上的共性体现了二者的统一性,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】细胞分化程度越高,核仁、核孔数量越少,这与细胞的代谢需求相适应;原核细胞的结构具有多样性(如部分无细胞壁),但也存在共性(核糖体和DNA);蓝细菌等原核生物的光合作用依赖光合色素和光合膜,而非叶绿体;原核与真核细胞在细胞膜、细胞质等基本结构上的相似性,是细胞统一性的重要表现。
2.(2025高三上·龙川月考)北京鸭食用玉米、谷类和菜叶能迅速育肥,下列叙述正确的是(  )
A.熟鸭肉易消化与变性蛋白质易被蛋白酶水解有关
B.玉米中淀粉的彻底水解产物可直接与斐林试剂反应显色
C.北京鸭肌肉细胞中的无机盐均以化合物形式存在
D.北京鸭育肥过程中糖类和脂肪相互转化的程度相同
【答案】A
【知识点】蛋白质变性的主要因素;检测还原糖的实验;无机盐的主要存在形式和作用;脂质的种类及其功能;糖类、脂质和蛋白质的代谢过程与相互关系
【解析】【解答】A、高温烹饪使鸭肉中的蛋白质发生变性,蛋白质变性后空间结构被破坏,肽键暴露,更易被消化道中的蛋白酶水解为氨基酸,因此熟鸭肉更易消化,A符合题意;
B、玉米中淀粉的彻底水解产物是葡萄糖,葡萄糖属于还原糖,但斐林试剂与还原糖反应需要水浴加热(50-65℃)才能产生砖红色沉淀,不能直接显色,B不符合题意;
C、北京鸭肌肉细胞中的无机盐大多以离子形式存在(如Na+、K+、Ca2+等),少数以化合物形式存在(如血红蛋白中的Fe2+、叶绿素中的Mg2+),C不符合题意;
D、北京鸭育肥过程中,糖类可通过代谢转化为脂肪储存起来(转化程度高),但脂肪转化为糖类的过程较为复杂,转化程度低,二者相互转化的程度不同,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】蛋白质变性的本质是空间结构破坏,不影响肽键,反而促进蛋白酶水解;斐林试剂鉴定还原糖需水浴加热,这是实验操作的关键条件;细胞中无机盐的存在形式以离子为主,化合物形式为辅;糖类与脂肪的转化具有方向性差异,糖类易转化为脂肪,而脂肪难转化为糖类。
3.(2025高三上·龙川月考)非物质文化遗产植物染是利用植物的根、茎、叶、花等提取染液,对不同织物进行染色、固色,被称为“穿在身上的中国文化”。下列叙述错误的是(  )
A.提取染液需破碎细胞释放细胞中的色素
B.棉布中的纤维素和染料中的淀粉都属于多糖,由多个葡萄糖单体分子聚合而成
C.高温熨烫破坏肽键使丝绸更易均匀染色
D.植物染可减少化学染料对环境的污染
【答案】C
【知识点】蛋白质变性的主要因素;糖类的种类及其分布和功能
【解析】【解答】A、植物色素多储存在液泡或叶绿体中,提取染液时需破碎细胞,才能释放出细胞内的色素,A不符合题意;
B、棉布中的纤维素和染料中的淀粉都属于多糖,多糖的基本单位是葡萄糖,均由多个葡萄糖单体通过脱水缩合聚合而成,B不符合题意;
C、丝绸的主要成分是蛋白质,高温熨烫会破坏蛋白质的空间结构(使其变性),但不会直接破坏肽键,肽键的断裂需要水解反应,C符合题意;
D、植物染的染料来源于天然植物,相比化学染料,对环境的污染更小,更符合环保要求,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】植物色素的提取需破碎细胞释放胞内色素。多糖的基本单位为葡萄糖,纤维素和淀粉是常见的植物多糖。蛋白质的空间结构易受高温影响而变性,但变性不破坏肽键,肽键断裂需水解条件。天然植物染料相较于化学染料,具有环境友好的特点。
4.(2025高三上·龙川月考)幼龄植物细胞中液泡体积很小,数量较多,来源于细胞的多种膜结构。随着细胞生长,小液泡逐渐增大,最终合并为一个大液泡,占据了成熟植物细胞90%的体积。液泡中除了贮存有各种细胞代谢物外,还含有多种酸性水解酶,能分解细胞内的蛋白质、核酸、脂质、多糖等物质。下列有关叙述错误的是(  )
A.液泡中的液体称为细胞液,其中含量最多的化合物是水
B.植物细胞中的液泡与动物细胞中的溶酶体有类似的功能
C.液泡膜可以来源于高尔基体、内质网、细胞膜
D.液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子
【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;主动运输
【解析】【解答】A、液泡内的液体称为细胞液,细胞液的主要成分是水(含量最多的化合物),还含有糖类、无机盐、色素、代谢废物等物质,A不符合题意;
B、题干明确液泡中含有多种酸性水解酶,能分解细胞内的蛋白质、核酸、脂质、多糖等物质,而动物细胞中溶酶体的核心功能也是通过水解酶分解衰老、损伤的细胞器或外来物质,因此二者具有类似功能,B不符合题意;
C、题干指出幼龄植物细胞的液泡来源于细胞的多种膜结构,细胞内具有膜结构的细胞器(如高尔基体、内质网)或细胞膜,均可通过膜的转化形成液泡膜,C不符合题意;
D、载体蛋白具有专一性,一种载体蛋白通常只能转运一种或一类分子或离子,但载体蛋白参与的运输方式不一定是主动转运,也可能是协助扩散(被动运输);且“只能主动转运一种分子或离子”的表述错误,既限制了运输方式,也忽略了“一类分子或离子”的情况,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】液泡作为植物细胞特有的细胞器,其细胞液以水为主要成分,含多种代谢物质;液泡中的水解酶使其功能与动物细胞的溶酶体相似,体现了结构与功能的适应性;液泡膜的多来源性反映了细胞内生物膜的相互转化;载体蛋白的专一性是物质跨膜运输的关键,但需注意其参与的运输方式不仅限于主动转运,还包括协助扩散,且专一性可针对“一种或一类”物质。
5.(2025高三上·龙川月考)研究人员通过研究海洋藻类,发现了一种能够固氮的细胞器,这一发现颠覆了以往真核生物无法从大气中固定氮气的认知。根据这一科研成果,下列有关叙述错误的是(  )
A.从细胞基本结构来看,与根瘤菌相比,该海洋藻类和衣藻更相似
B.固定的氮元素可以用于该海洋藻类合成蛋白质、脂肪等有机物
C.此发现为“真核生物可能通过内共生获得固氮能力”假说提供了新证据
D.该发现为设计自行固氮的作物提供新的思路,有利于减少环境污染
【答案】B
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;组成细胞的元素和化合物
【解析】【解答】A、根瘤菌是原核生物(无核膜包被的细胞核,仅有核糖体一种细胞器),该海洋藻类和衣藻均为真核生物(有核膜、多种细胞器),从细胞基本结构来看,真核生物之间的结构相似度更高,因此海洋藻类和衣藻更相似,A不符合题意;
B、蛋白质的组成元素含C、H、O、N,而脂肪的组成元素仅为C、H、O,不含氮元素,因此海洋藻类固定的氮元素可用于合成蛋白质,但不能用于合成脂肪,B符合题意;
C、以往认知中真核生物无法固氮,而该海洋藻类(真核生物)存在固氮细胞器,推测该细胞器可能源于与固氮微生物的内共生(类似线粒体、叶绿体的内共生起源),为“真核生物可能通过内共生获得固氮能力”的假说提供了新证据,C不符合题意;
D、若能将该固氮细胞器的相关功能应用于作物育种,培育出可自行固氮的作物,可减少化肥(氮肥)的使用,降低化肥对土壤、水体的污染,为农业生产提供新思路,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】原核生物与真核生物的关键区别在于是否有核膜包被的细胞核,这决定了细胞结构的相似度;有机物的元素组成是判断氮元素利用途径的核心依据,需明确脂肪不含氮元素的特点;内共生学说解释了真核细胞中某些细胞器的起源,固氮细胞器的发现为该学说提供了新的支撑;该科研成果的应用价值体现在农业生产中,可通过培育固氮作物减少化肥使用,降低环境污染。
6.(2025高三上·龙川月考)科学技术和科学方法推动生物学的研究和发展。下列关于科学史及科学研究方法的叙述,正确的是(  )
A.运用不完全归纳法建立的细胞学说揭示了动植物的差异性
B.细胞膜结构模型的探索过程,运用了“提出假说”的科学方法
C.希尔的实验采用了同位素示踪法证明离体叶绿体在适当条件下发生水的光解
D.艾弗里肺炎链球菌转化实验,实验组分别加蛋白酶等酶,运用了“加法原理”
【答案】B
【知识点】细胞膜的成分;光合作用的发现史;肺炎链球菌转化实验;细胞学说的建立、内容和发展
【解析】【解答】A、细胞学说通过不完全归纳法得出,其核心是揭示动植物的统一性(均由细胞构成、细胞是生命活动的基本单位),而非差异性,A不符合题意;
B、细胞膜结构模型的探索过程中,从桑格和尼克森提出流动镶嵌模型,到后续的修正完善,均是基于观察和实验提出假说,再通过进一步实验验证假说的过程,运用了“提出假说”的科学方法,B符合题意;
C、希尔的实验将离体叶绿体置于无CO2的环境中,证明了水光解可以产生氧气,该实验未采用同位素示踪法;同位素示踪法在光合作用中的应用主要是卡尔文循环的研究(用14C标记CO2),C不符合题意;
D、艾弗里肺炎链球菌转化实验中,实验组分别加入蛋白酶、DNA酶等,目的是去除提取物中的某种物质(如蛋白质、DNA),观察其是否仍能实现转化,运用的是“减法原理”(排除某种因素的影响),而非“加法原理”,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】不完全归纳法通过部分实例推导普遍结论,细胞学说的建立体现了动植物的统一性;假说-演绎法是科学研究的重要方法,细胞膜结构模型的探索、孟德尔遗传规律的发现等均依赖该方法;同位素示踪法用于追踪物质的运行和变化,需区分不同实验中是否采用该方法;“加法原理”是增加某种因素研究其影响,“减法原理”是排除某种因素研究其作用,艾弗里实验通过去除物质体现减法原理。
7.(2025高三上·龙川月考)高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质,以出芽的形式形成囊泡。通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质网并释放。RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱。下列说法正确的是(  )
A.消化酶和抗体属于该类蛋白
B.该类蛋白运回内质网的过程不消耗ATP
C.高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高
D.RS功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加
【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、消化酶和抗体属于分泌蛋白,其合成后需经内质网加工,再通过囊泡运输到高尔基体进一步加工,最终分泌到细胞外,不会被运回内质网;而该类蛋白是错误转运到高尔基体后需运回内质网的,因此消化酶和抗体不属于该类蛋白,A不符合题意;
B、该类蛋白通过囊泡运输的方式运回内质网,囊泡的形成、运输及与内质网的融合过程均需要消耗ATP,B不符合题意;
C、RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱,该类蛋白在高尔基体中被RS受体识别结合,形成囊泡后运回内质网并释放,说明在高尔基体中RS受体与RS能稳定结合,而在内质网中二者分离,因此高尔基体内RS受体所在区域的pH应比内质网低(低pH下结合能力强,高pH下结合能力弱),C不符合题意;
D、RS是该类蛋白上的短肽序列,若RS功能缺失,高尔基体膜上的RS受体无法识别该类蛋白,导致该类蛋白不能被运回内质网,会在高尔基体内积累,使其含量增加,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】分泌蛋白需经内质网和高尔基体的连续加工,而该类蛋白是“错误转运”到高尔基体后需回收的,与分泌蛋白的加工路径不同;囊泡运输作为主动运输相关的过程,需要ATP供能;pH通过影响受体与靶蛋白的结合能力,调控蛋白质的回收过程,低pH促进结合,高pH抑制结合;蛋白质上的RS序列是被受体识别的关键,其功能缺失会导致回收过程受阻,进而引起蛋白质在高尔基体中积累。
8.(2025高三上·龙川月考)泛素是真核细胞中一种小分子调节蛋白,错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化。下图是细胞通过自噬降解自身异常蛋白质和线粒体的过程。下列叙述错误的是(  )
A.泛素化能维持细胞内部的稳定,保证生命活动的正常进行
B.被泛素标记的异常物质或结构能被溶酶体识别并形成自噬体
C.溶酶体水解酶相关的基因表达受阻可能会引起自噬体堆积
D.细胞自噬后得到的氨基酸可参与新蛋白合成过程
【答案】B
【知识点】其它细胞器及分离方法;细胞自噬
【解析】【解答】A、泛素化可标记错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体,进而通过自噬降解这些异常物质,避免其在细胞内积累,维持细胞内部环境的稳定,保证生命活动正常进行,A不符合题意;
B、根据图示过程,被泛素标记的异常物质或结构先被细胞内的膜结构包裹形成自噬体,随后自噬体与溶酶体融合,并非被溶酶体直接识别并形成自噬体,B符合题意;
C、溶酶体中的水解酶是降解自噬体内容物的关键,若水解酶相关基因表达受阻,水解酶合成不足,自噬体无法被及时降解,会导致自噬体堆积,C不符合题意;
D、细胞自噬降解异常蛋白质后会产生氨基酸,这些氨基酸可被细胞回收利用,作为合成新蛋白质的原料,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】细胞自噬是细胞降解自身异常成分的重要途径,泛素化作为“标记信号”启动该过程,体现了细胞对内部环境的稳态调节;溶酶体的核心功能是通过水解酶分解衰老、损伤的细胞器或外来异物,其功能依赖相关基因的正常表达;自噬产生的小分子物质(如氨基酸)可被细胞再利用,实现物质的循环,提高资源利用率。
9.(2025高三上·龙川月考)ATP检测试剂盒检测微生物数量的原理是:试剂盒中含充足荧光素和荧光素酶,荧光素接受ATP提供的能量,在荧光素酶的催化下产生荧光,根据荧光的强度可推算出待测样品中微生物的数量。上述推算依据的主要前提是(  )
A.试剂盒中ATP的含量相同
B.试剂盒中荧光素的含量相同
C.每个活细胞中ATP的含量大致相同
D.微生物细胞中ATP的合成场所相同
【答案】C
【知识点】ATP的相关综合
【解析】【解答】A、试剂盒中ATP不是由微生物提供,而是利用微生物细胞内的ATP使荧光素发光,所以试剂盒中ATP含量相同并非推算微生物数量的主要前提,A不符合题意;
B、试剂盒中荧光素含量相同,只能保证荧光反应的一个条件相对稳定,但不是根据荧光强度推算微生物数量的关键前提,B不符合题意;
C、因为每个活细胞中ATP的含量大致相同,那么样品中微生物细胞数量越多,所含ATP总量就越多,在荧光素和荧光素酶充足的情况下,产生的荧光强度就越强。所以根据荧光强度就可以推算出待测样品中微生物的数量,这是主要前提, C符合题意;
D、微生物细胞中ATP的合成场所与根据荧光强度推算微生物数量并无直接关联,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】ATP是由1个核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成的。ATP是一种高能磷酸化合物,在细胞中,它与ADP的相互转化实现储能和放能,从而保证细胞各项生命活动的能量供应。
10.(2025高三上·龙川月考)帕金森综合征患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异(第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸),最终导致神经元中α-synclein蛋白无法被分解,进而聚集致病,相关机制如下图。下列叙述错误的是(  )
A.该病的根本病因是TMEM175基因发生碱基对替换
B.TMEM175蛋白运输H的方式最可能是协助扩散
C.敲除TMEM175基因可能导致细胞失去自噬能力
D.α-synclein蛋白聚集与溶酶体酶活性增强有关
【答案】D
【知识点】其它细胞器及分离方法;基因突变的特点及意义;被动运输;主动运输
【解析】【解答】A、患者TMEM175蛋白第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,属于单个氨基酸改变,根本原因是TMEM175基因发生碱基对替换,A不符合题意;
B、由图可知,TMEM175蛋白运输H+是顺浓度梯度进行,且需要膜蛋白协助,符合协助扩散的特点,B不符合题意;
C、溶酶体参与细胞自噬,敲除TMEM175基因后,溶酶体膜上缺乏该蛋白,H+无法外排导致溶酶体内pH异常,水解酶活性降低,细胞可能失去自噬能力,C不符合题意;
D、 α-synclein蛋白聚集是因为TMEM175蛋白异常,H+无法运出溶酶体,溶酶体pH降低,导致分解该蛋白的酶活性降低,而非酶活性增强,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】基因突变中碱基对替换可能导致单个氨基酸改变,是遗传病的根本病因。协助扩散需载体蛋白且顺浓度梯度进行,不消耗能量。溶酶体的功能依赖内部水解酶,而水解酶活性受pH影响,TMEM175蛋白对溶酶体pH调节至关重要,其异常会导致蛋白分解受阻并聚集致病。
11.(2025高三上·龙川月考)苦杏仁中的苦杏仁苷是一种氰化物,它能与线粒体某种蛋白质结合,导致细胞难以利用氧气进行有氧呼吸。因此,氰化物中毒又称为“细胞内窒息”。下列有关人体氰化物中毒的叙述正确的是(  )
A.可能会破坏内环境酸碱平衡
B.不影响有氧呼吸的第一、二阶段
C.氰化物直接作用于线粒体基质
D.中毒后不会影响体温变化
【答案】A
【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;内环境的组成
【解析】【解答】A、氰化物与线粒体中参与有氧呼吸第三阶段的蛋白质结合,导致有氧呼吸受阻,细胞无法有效利用氧气,会转向无氧呼吸。人体无氧呼吸的产物是乳酸,乳酸在体内大量积累会导致内环境pH下降,破坏酸碱平衡,A符合题意;
B、有氧呼吸三个阶段相互关联,第三阶段受阻会导致NADH无法被氧化分解而积累,进而抑制第一、二阶段的进行(第一、二阶段产生的NADH需进入第三阶段消耗),因此氰化物中毒会影响有氧呼吸的第一、二阶段,B不符合题意;
C、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,氰化物作用于该阶段的蛋白质,因此其直接作用部位是线粒体内膜,而非线粒体基质(第二阶段场所),C不符合题意;
D、细胞呼吸是人体主要的产热途径,有氧呼吸受阻后,无氧呼吸产生的能量远少于有氧呼吸,导致机体产热不足,可能引起体温下降,因此中毒后会影响体温变化,D不符合题意。
故答案为:A。
【分析】有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,需氧气参与,氰化物通过抑制该阶段导致“细胞内窒息”;由于有氧呼吸各阶段相互依赖,第三阶段受阻会连锁影响前两个阶段;无氧呼吸产生的乳酸会破坏内环境酸碱平衡;能量供应不足会影响机体产热,进而改变体温。
12.(2025高三上·龙川月考)浒苔是一种在近海分布广泛的藻类,其大量繁殖会形成绿潮。酶Y是浒苔光合作用的一种关键酶,科研人员定时测定光照强度,在不同光照强度下制备浒苔甲、乙的粗酶提取液,并测定了酶Y的活性,结果如图。下列有关叙述错误的是
A.由图可知,浒苔甲酶Y活性最高时的光照强度是1800μmol·m-2·s-1
B.强光照会提高浒苔甲酶Y的活性,降低浒苔乙酶Y的活性
C.制备酶Y的过程中应该保持低温,可以破坏酶的结构以降低酶的活性
D.浒苔甲酶Y比浒苔乙酶Y对光照强度变化更敏感
【答案】C
【知识点】探究影响酶活性的因素
【解析】【解答】A、由图可知,浒苔甲的酶Y活性在光照强度为1800μmol·m-2·s- (对应中午12点)时达到峰值,因此该光照强度是其酶Y活性最高的条件,A不符合题意;
B、对比图中不同光照强度下的酶活性:强光照(如1800μmol·m-2·s- )时,浒苔甲的酶Y活性显著升高,而浒苔乙的酶Y活性明显降低,说明强光照对两者酶Y活性的影响不同,B不符合题意;
C、制备酶Y时保持低温的目的是抑制酶的活性,同时保护酶的空间结构不被破坏(低温不会破坏酶结构,高温才会导致酶变性失活),若破坏酶的结构会导致酶永久失活,无法用于活性测定,C符合题意;
D、观察酶活性随光照强度的变化趋势:浒苔甲的酶Y活性在光照强度变化时波动更明显(如从早晨到中午活性大幅上升,傍晚又下降),而浒苔乙的酶Y活性变化较平缓,说明浒苔甲的酶Y对光照强度变化更敏感,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】酶的活性受温度影响,低温会抑制酶活性但不破坏其空间结构,高温才会导致酶变性失活,这是酶提取和保存的关键原理;图表分析需关注不同浒苔(甲、乙)的酶活性随光照强度的变化趋势,通过峰值、波动幅度判断酶对光照的敏感性及强光照的影响。
13.(2025高三上·龙川月考)ADH(乙醇脱氢酶)和LDH(乳酸脱氢酶)是无氧呼吸的关键酶,其催化代谢途径如图1所示。Ca2+对淹水胁迫的辣椒幼苗根无氧呼吸的影响实验结果,如图2所示。下列叙述正确的是(  )
A.酶E和LDH都能催化丙酮酸发生反应,说明LDH不具有专一性
B.辣椒幼苗根每个细胞无氧呼吸只能产生乳酸或乙醇一种产物
C.与对照组相比,淹水组第6天时乙醇代谢增幅明显大于乳酸代谢增幅
D.Ca2+影响ADH、LDH的活性,能减少乙醛和乳酸积累造成的伤害
【答案】D
【知识点】酶的特性;探究影响酶活性的因素;无氧呼吸的过程和意义
【解析】【解答】A、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应。酶E和LDH都能催化丙酮酸发生反应,但它们催化的反应类型不同,LDH催化丙酮酸生成乳酸,仍然体现了酶的专一性,A不符合题意;
B、从图1可知,在不同酶的作用下,丙酮酸可以有不同的无氧呼吸代谢途径,但不能说明辣椒幼苗根每个细胞无氧呼吸只能产生乳酸或乙醇一种产物,不同细胞可能同时存在不同的无氧呼吸途径,B不符合题意;
C、由图2可知,与对照组相比,淹水组第6天时,乳酸脱氢酶(LDH)活性增加幅度大于乙醇脱氢酶(ADH)活性增加幅度,即乳酸代谢增幅明显大于乙醇代谢增幅,C不符合题意;
D、从图2可以看出,Ca2+淹水组与淹水组相比,ADH、LDH的活性相对较低,能减少乙醇和乳酸的生成量,从而减少乙醛和乳酸积累造成的伤害,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】(1)同无机催化剂相比,酶显著降低了化学反应的活化能。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质。酶的催化作用具有专一性、高效性,并对温度、pH等条件有严格的要求。
(2)在没有氧气参与的情况下,葡萄糖等有机物经过不完全分解,释放少量能量的过程,就是无氧呼吸。
14.(2025高三上·龙川月考)将相同体积的稀溶液(纯水)和浓溶液分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,达到渗透平衡状态后,在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动(溶质不能通过半透膜),这一过程称为反渗透,原理如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.渗透装置中渗透平衡后,纯水一侧的液面比浓溶液一侧的高
B.渗透装置在渗透平衡过程中浓溶液的吸水能力增强
C.反渗透时,随浓溶液液面下降施加的压力需增大
D.反渗透时,稀溶液中的水分子不能向浓溶液一侧流动
【答案】C
【知识点】渗透作用
【解析】【解答】A、渗透平衡时,浓溶液侧因溶质微粒多,渗透压更高,会吸引纯水侧水分子进入,导致浓溶液一侧液面高于纯水侧,A不符合题意;
B、渗透平衡过程中,浓溶液因不断吸收水分子,浓度逐渐下降,单位体积内溶质微粒数减少,吸水能力逐渐减弱,B不符合题意;
C、反渗透时,浓溶液液面下降会使其浓度升高,渗透压增大,为持续推动溶剂向稀溶液流动,施加的压力需相应增大,C符合题意;
D、反渗透是浓溶液中溶剂向稀溶液的流动占主导,并非稀溶液中的水分子完全不能向浓溶液流动,两侧水分子仍存在双向扩散,只是净流动方向为浓溶液→稀溶液,D不符合题意。
故答案为:C。
【分析】渗透作用中,水分子从低浓度溶液(相对含量高)向高浓度溶液(相对含量低)扩散,平衡时高浓度溶液侧液面更高。渗透平衡过程中,溶液浓度随水分子进出发生变化,吸水能力随之改变。反渗透的关键是施加大于渗透压的压力,改变水分子净流动方向,且压力需随溶液浓度变化调整以维持过程进行。
15.(2025高三上·龙川月考)呼吸作用的强度受多种因素的影响,通过控制这些因素可以改变呼吸作用强度,有利于生物生命活动的正常进行。呼吸熵(RQ=CO2释放量/O2吸收量)可作为描述细胞呼吸过程中O2供应状态的一种指标。图甲、乙表示相关因素对呼吸作用的影响,图丙表示某植物非绿色器官在不同氧分压下的呼吸熵。下列说法正确的是(  )
A.由甲图可知,冬季适当升高室内温度可以升高人体温度,从而促进人体呼吸作用
B.若乙图D点开始只进行有氧呼吸,则D点后呼吸作用CO2释放量和O2吸收量一定相等
C.据丙图分析,c点以后呼吸作用的强度不再随氧分压的增大而变化
D.综合以上分析,蔬菜和水果应储存于零上低温和低氧的环境中
【答案】D
【知识点】细胞呼吸原理的应用;影响细胞呼吸的因素;细胞呼吸综合
【解析】【解答】A、甲图显示一定温度范围内,温度越高呼吸速率越快,但人体是恒温动物,可通过自身调节维持体温稳定,冬季升高室内温度不会直接促进人体呼吸作用,A不符合题意;
B、乙图D点后若只进行有氧呼吸,CO2释放量与O2吸收量是否相等取决于呼吸底物。若底物为脂肪,CO2释放量会小于O2吸收量,并非一定相等,B不符合题意;
C、丙图c点后RQ=1,说明细胞只进行有氧呼吸,但在一定氧分压范围内,有氧呼吸强度会随氧分压增大而增强,并非不再变化,C不符合题意;
D、零上低温可降低呼吸酶活性,低氧能抑制有氧呼吸、减少无氧呼吸,两者结合可使蔬菜和水果的呼吸作用强度最低,减少有机物消耗,利于储存,D符合题意。
故答案为:D。
【分析】呼吸作用强度受温度、氧分压等因素影响,温度通过影响酶活性调节呼吸速率,氧分压影响有氧呼吸和无氧呼吸的比例。呼吸熵(RQ)可反映呼吸底物类型和O2供应状态,底物为葡萄糖时有氧呼吸的RQ=1。蔬菜和水果储存需兼顾低温(零上,避免冻害)和低氧,以最小化有机物消耗。
16.(2025高三上·龙川月考)种皮会限制 O2进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的 NADH 的关系如图所示。已知无氧呼吸中,乙醇脱氢酶催化生成乙醇,与此同时 NADH 被氧化。下列说法错误的是(  )
A.p 点为种皮被突破的时间点
B.q 点种子有氧呼吸比无氧呼吸分解的葡萄糖多
C.Ⅱ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加
D.Ⅳ阶段子叶耗氧量下降可能与 NADH 生成减少有关
【答案】B
【知识点】有氧呼吸的过程和意义;无氧呼吸的过程和意义;影响细胞呼吸的因素
【解析】【解答】A、种皮限制O2进入,p点前乙醇脱氢酶活性高(无氧呼吸强)、耗氧量低,p点后乙醇脱氢酶活性下降、耗氧量急剧上升,说明p点种皮被突破,O2进入增加,有氧呼吸增强,A不符合题意;
B、q点有氧呼吸和无氧呼吸被氧化的NADH相等。1分子葡萄糖有氧呼吸产生10分子NADH,无氧呼吸产生2分子NADH,若NADH量相等,无氧呼吸分解的葡萄糖更多,B符合题意;
C、Ⅱ阶段乙醇脱氢酶活性逐渐上升,而该酶催化无氧呼吸中乙醇生成,因此无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐增加,C不符合题意;
D、有氧呼吸第三阶段O2与NADH结合生成水,Ⅳ阶段子叶耗氧量下降,可能是NADH生成减少,导致O2的消耗减少,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】种子萌发初期种皮限制O2进入,主要进行无氧呼吸,乙醇脱氢酶活性与无氧呼吸强度正相关。突破种皮后O2供应增加,有氧呼吸增强、无氧呼吸减弱。有氧呼吸和无氧呼吸中,葡萄糖分解产生的NADH量不同,可通过NADH量判断两种呼吸方式消耗葡萄糖的比例。O2的消耗与NADH的生成量密切相关,影响有氧呼吸第三阶段的进行。
17.(2025高三上·龙川月考)支原体肺炎是一种由支原体引起的呼吸系统疾病,常见于儿童和青少年。支原体肺炎的临床表现与细菌性肺炎相似,但用药不相同。根据所学知识回答下列问题。
(1)为进一步了解支原体,研究人员用培养基培养分离得到支原体,一段时间后培养基上由一个支原体繁殖形成“荷包蛋”状的菌落(大量同种支原体),菌落属于生命系统结构层次中的   。
(2)用显微镜观察支原体,为进一步观察细胞a,该同学需将视野1调整到视野2。正确的操作顺序是   (填以下序号)。
①转动粗准焦螺旋②转动细准焦螺旋③转动转换器④移动载玻片
(3)支原体引起的肺炎常因黏液栓堵住支气管,造成影像学上的“白肺”,这与新冠病毒导致的双肺弥散性病变产生的“白肺”是两个概念。导致这两种“白肺”的病原微生物的主要区别在于   。
(4)肺炎治疗常用以下两种抗生素,抗菌机制如下表所示,表中   类药物对支原体引发的肺炎治疗效果更理想,理由是   。
抗生素药物类型 杀菌机制
大环内酯类 作用于原核细胞核糖体,阻碍蛋白质合成,起到抑菌作用
头孢菌素类 可以影响细菌细胞壁的合成从而起到杀菌作用
(5)支原体的生命活动与生物圈的碳氧平衡有关系吗?   为什么?   。
【答案】(1)种群
(2)④③②
(3)支原体属于原核生物,具有细胞结构,新冠病毒无细胞结构
(4)大环内酯;大环内酯类药物可以作用于核糖体,阻碍蛋白质合成,抑制支原体效果更好
(5)有;支原体呼吸作用消耗氧气,释放CO2,参与生物圈的碳氧平衡
【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞是生物体的结构和功能单位;显微镜;种群的概念;病毒
【解析】【解答】(1)菌落是由一个支原体繁殖形成的大量同种微生物聚集体,符合“种群”(一定区域内同种生物全部个体)的定义,因此属于生命系统结构层次中的种群。
(2)视野1中细胞a在左下方,显微镜成倒像,需先④移动载玻片将目标移至视野中央。再③转动转换器换上高倍物镜,高倍镜下不能转动粗准焦螺旋(避免压坏玻片、损坏镜头)。最后②转动细准焦螺旋使物像清晰,故操作顺序为④③②。
(3)支原体是原核生物,具有细胞结构(无成形细胞核,但有细胞膜、核糖体等);新冠病毒是无细胞结构的生物,仅由核酸和蛋白质外壳组成,依赖宿主细胞才能繁殖,这是两者的核心区别。
(4)支原体无细胞壁,头孢菌素类药物通过影响细胞壁合成杀菌,对其无效。
支原体有核糖体(原核细胞必备细胞器),大环内酯类药物作用于原核核糖体,阻碍蛋白质合成,能有效抑制支原体,因此更适合治疗支原体肺炎。
(5)支原体为需氧型生物,其生命活动中会进行呼吸作用:消耗大气中的O2,同时释放CO2。O2和CO2的交换是生物圈碳氧平衡的重要环节,因此支原体的生命活动与碳氧平衡有关。
【分析】(1)生命系统的结构层次是从微观到宏观的一系列层次。细胞是生物体结构和功能的基本单位,是最基本的生命系统。在多细胞生物中,由形态相似、结构和功能相同的细胞联合在一起形成组织;不同的组织按照一定的次序结合在一起构成器官;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系统;由系统进一步构成个体。在一定的自然区域内,同种生物的所有个体是一个种群;所有的种群组成一个群落;生物群落与它的无机环境相互作用而形成的统一整体是生态系统;地球上最大的生态系统是生物圈。
(2)原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,遗传物质相对集中于拟核区域,无核膜、核仁;真核细胞有核膜包被的细胞核,有明显核仁等构造。原核细胞只有核糖体这一种细胞器;真核细胞有线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、溶酶体等多种细胞器。原核细胞细胞壁主要成分是肽聚糖(支原体无细胞壁);真核细胞中植物细胞壁主要成分是纤维素和果胶,真菌细胞壁成分各异,动物细胞没有细胞壁。
(1)为进一步了解支原体,研究人员用培养基培养分离得到支原体,一段时间后培养基上由一个支原体繁殖形成“荷包蛋”状的菌落,由于菌落是大量同种支原体的聚集体,因此,菌落属于生命系统结构层次中的种群。
(2) 用显微镜观察支原体,为进一步观察细胞a,需将视野1调整到视野2,即换用高倍镜观察,由于细胞a在视野的左下方,又知显微镜下看到的物像是上下、左右均颠倒的,且高倍镜下看到的实际面积更小,因此该同学换用高倍镜之前需要将要观察的目标移到视野中央,而后再换用高倍物镜,此后调节光圈和细准焦螺旋,因此正确的操作顺序是④移动载玻片、③转动转换器、②转动细准焦螺旋。
(3)导致这两种“白肺”的病原微生物支原体和新冠病毒的主要区别在于新冠病毒不具有细胞结构,为非细胞生物,而支原体为具有细胞结构的原核生物。
(4)支原体细胞结构中没有细胞壁,但有核糖体,因此,表中大环内酯类药物对支原体引发的肺炎治疗效果更理想,因为大环内酯类药物可以作用于核糖体,阻碍蛋白质合成,进而起到消灭支原体的作用;而头孢菌素类对支原体几乎无作用,因为其作用机制是通过影响细菌细胞壁的合成而起到杀菌作用。
(5) 支原体作为需氧生物,其呼吸作用消耗氧气,释放CO2,因此其在生物圈的碳氧平衡中起到一定的作用。
18.(2025高三上·龙川月考)蔗糖酶能催化蔗糖水解,生物兴趣小组研究了酶浓度对反应速率的影响,其他条件相同且适宜,结果如下表,请回答下列问题:
蔗糖浓度为10% 酶浓度 0% 1% 2% 4% 5%
相对反应速率 0 25 50 100 200
(1)该实验   (填“能”或“不能”)体现酶具有高效性,实验中的酶促反应速率可以用   表示。
(2)当酶浓度达到5%时,此时反应达到最大相对反应速率了吗    (填“是”、“否”或“不确定”),原因是   。
(3)酶的抑制剂能降低酶的活性,不同的抑制剂对酶活性的影响不同。某科研小组通过实验研究了两种抑制剂对酶促反应速率的影响,对实验结果进行分析,结果如下图所示:
某同学认为该实验小组的实验过程应该是:a.将酶溶液等分为①②③三组,将每组等分为若干份;b.在一定条件下将三组酶溶液均与等量的不同浓度的底物混合;c.在①中加入一定量的蒸馏水,②中加入等量的抑制剂I,③中加入等量的抑制剂Ⅱ;d.定时取样检测各反应中底物的量或产物的量,记录实验结果并绘图。
上述实验过程存在不合理之处,请改正:   
据图分析,随着底物浓度的升高,抑制剂   (填“I”或“Ⅱ”)的作用逐渐减小甚至消失。
【答案】(1)不能;单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内产物的生成量)
(2)不确定;从表格现有数据中无法得知超过5%后,化学反应的相对反应速率是否还增加
(3)步骤c应与步骤b互换(或先对酶溶液进行处理再加入底物);Ι
【知识点】探究影响酶活性的因素;酶的相关综合
【解析】【解答】(1)酶的高效性是指酶的催化效率远高于无机催化剂,该实验的自变量是酶浓度,未设置无机催化剂对照组,因此不能体现酶的高效性。酶促反应速率可通过反应物的消耗速率或产物的生成速率衡量,因此可用单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内葡萄糖和果糖的生成量)表示。
(2)当酶浓度达到5%时,相对反应速率为200,且随酶浓度升高仍在上升(1%→2%→4%→5%,速率持续翻倍),但表格中未提供酶浓度超过5%后的实验数据,无法判断后续速率是否会趋于稳定,因此不确定是否达到最大相对反应速率。
(3)实验设计中,若先将酶与底物混合(步骤b),再加入抑制剂(步骤c),酶会在抑制剂作用前已催化底物反应,导致实验结果不准确。正确操作应先对酶进行抑制剂处理(步骤c),再加入底物(步骤b),即步骤c与步骤b互换。据图分析,抑制剂Ⅰ组(曲线②)随底物浓度升高,酶促反应速率逐渐接近无抑制剂组(曲线①),说明底物浓度升高时,抑制剂Ⅰ与酶的结合受到竞争抑制,其作用逐渐减小甚至消失;而抑制剂Ⅱ组(曲线③)始终与无抑制剂组存在差距,作用未随底物浓度升高而明显变化。
【分析】酶的高效性需通过与无机催化剂对比验证,单一变量为酶浓度的实验无法体现;酶促反应速率的核心是“单位时间内的物质变化量”;抑制剂实验中,需先处理酶再混合底物,避免酶提前发挥作用;竞争性抑制剂(如抑制剂Ⅰ)的作用可被高浓度底物缓解,而非竞争性抑制剂(如抑制剂Ⅱ)的作用不受底物浓度影响。
(1)酶的高效性是和无机催化剂相比的,图中没有无机催化剂组实验,故不能体现酶的高效性,因为只有将酶与无机催化剂进行比较才能体现出酶具有高效性。实验中的酶促反应速率可以用单位时间内蔗糖的消耗量(或单位时间内产物的生成量)表示。
(2)在实验一中,当酶浓度达到5%时,此时反应不能确定是否达到最大相对反应速率。因为从表格现有数据中无法得知超过5%后,化学反应的相对反应速率是否还增加。
(3)由于酶具有高效性,若对酶处理前先将酶与底物混合,则酶会先与底物发生反应,故应先对酶进行不同的处理,然后再将处理后的酶与底物混合,所以应将步骤c应与步骤b互换(或先对酶溶液进行处理再加入底物);由图可知,随着底物浓度的升高, 曲线②的酶促反应速率逐渐与曲线① 无抑制剂时相同,即抑制剂I的作用逐渐减小甚至消失。
19.(2025高三上·龙川月考)荔枝是广东省产量最大的水果之一,味道鲜美,营养丰富,备受消费者欢迎。但是荔枝采摘后容易出现果皮褐变现象,失去商品价值。为提高荔枝产量和荔枝采后保鲜防褐变,科研人员以桂味为实验材料,在叶面喷施稀土叶面肥(XT),测定光合作用有关指标;并探究了低温贮藏后不同回温方式减轻褐变的机制,相关实验结果如下所示。回答下列问题:
处理 叶绿素含量(mg/g) Rubisco酶活性(μmol·m-2·s-l) 气孔导度 (mol·m-2·s-l) 净光合速率 (μmol·m-2·s-l)
对照组 2.45 22.0 0.06 3.5
XT处理组 2.46 21.5 0.89 5.2
(1)荔枝叶片通过光合作用合成有机物,其光反应阶段发生在叶绿体的   部位,该阶段为暗反应提供的物质有   。据表分析喷施稀土叶面肥能提高荔枝产量的原因是   。
(2)低温贮藏是荔枝采后保鲜的常用方法之一,在实践中我们发现,从冷库取出的荔枝通过梯度回温逐渐回到室温,其褐变症状明显轻于直接放同到室温的荔枝。为探究其生物学机制,该研究团队做了以下实验。选取大小相似且饱满无病的荔枝,放入1℃冷库贮存24h。“直接回温”处理组:将冷藏的荔枝从冷库取出后直接放置在室内(25℃)中,让其进行直接回温。“梯度回温”处理组:将冷藏的荔枝从冷库取出后转移至温控箱,先后调节温度至9℃、18℃和25℃,两两之间间隔3h,让其进行梯度回温。实验结果如下。
褐变分为酶促褐变与非酶促褐变,普遍认为PPO(果皮多酚氧化酶)在酶促褐变过程中起重要作用,能催化酚类化合物生成醌类化合物,再进一步聚合生成黑褐色的化合物,进而引起果皮褐变。请你根据相关信息分析梯度回温能减轻荔枝褐变的原因   。
(3)综合上述研究,在荔枝栽培和贮藏中,可采取哪些措施以提高产量和减少荔枝褐变   。
【答案】(1)类囊体薄膜;ATP 、NADPH;提高气孔导度,进而提高净光合速率,增加有机物合成
(2)梯度回温PPO酶的活性增加缓慢
(3)栽培时喷施稀土叶面肥(XT)以提高产量;采后先低温贮藏,再进行梯度回温以减少褐变
【知识点】探究影响酶活性的因素;影响光合作用的环境因素;光合作用原理的应用;光合作用综合
【解析】【解答】(1)光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜上,该阶段将光能转化为化学能,产生ATP和NADPH。ATP和NADpH为暗反应中C3的还原提供能量和还原剂,是光合作用物质转化的关键。对比表格数据,XT处理组的叶绿素含量和Rubisco酶活性与对照组差异不大,但气孔导度显著提高。气孔导度增加使叶片吸收CO2的能力增强,进而提升净光合速率,促进有机物积累,最终提高荔枝产量。
(2)荔枝褐变的关键是PPO酶催化酚类化合物氧化,生成黑褐色聚合产物。直接回温时,低温到室温的剧烈温度变化会导致PPO酶活性骤升,加速褐变;梯度回温(1℃→9℃→18℃→25℃)使温度缓慢升高,PPO酶活性缓慢上升,减少了酚类物质的氧化聚合,从而减轻褐变。
(3)栽培阶段,叶面喷施稀土叶面肥(XT),通过提高气孔导度增加CO2供应,提升净光合速率,促进有机物积累。贮藏阶段,采后先在1℃低温环境贮藏,降低PPO酶活性;取出时采用梯度回温方式,避免酶活性骤升,延缓褐变,保持果实商品价值。
【分析】光合作用的过程分为光反应和暗反应两个阶段。在光反应中,叶绿体通过类囊体膜上的色素系统从太阳光中捕获能量,裂解水,生成高能化合物ATP和NADPH,同时释放氧气;NADPH和ATP携带能量参与叶绿体基质中的碳反应(卡尔文循环),最终将二氧化碳合成为糖分子,并将能量储存到糖分子中。
(1)荔枝叶片通过光合作用制造有机物,光反应发生在叶绿体的类囊体薄膜。光反应产生的ATP 和 NADpH为暗反应提供能量。分析表中数据:XT处理组叶绿素含量(2.46 mg/g)略高于对照组(2.45 mg/g),这有利于吸收更多光能; Rubisco酶活性(21.5 μmol·m-2·s- )略低于对照组(22.0),但气孔导度(0.89 mol·m-2·s- )显著高于对照组(0.06),说明叶片吸收CO2的能力增强;净光合速率(5.2 μmol·m-2·s- )比对照组(3.5μmol·m-2·s- )高,意味着有机物合成更多,产量提高。因此喷施稀土叶面肥可显著提高气孔导度,提高净光合速率,从而增加有机物合成,提高荔枝产量。
(2)褐变与多酚氧化酶(PPO)有关,PPO催化酚类氧化生成褐色物质,分析图可知直接回温组PPO活性显著高于梯度回温组,因此梯度回温能减轻荔枝褐变,因为梯度回温PPO酶的活性增加缓慢,减少了酚类物质的氧化聚合,延缓了果皮褐变。
(3)栽培期:在荔枝生长期,向叶面喷施稀土叶面肥(XT) ,通过提高气孔导度增加CO2供应,提升净光合速率,促进有机物积累,提高产量。 贮藏期:采荔枝采摘后,先进行1℃低温贮藏,取出时采用梯度回温 ,抑制PPO酶活性的骤升,减轻褐变。
20.(2025高三上·龙川月考)某种微藻能够在盐度跨度较大的环境中生存,这与其体内的脂质代谢密切相关。下图表示该微藻脂质代谢的相关过程,甲、乙、丙代表细胞器,①、②代表膜结构。请回答下列问题。
(1)甲、乙通过一定方式增大内部膜面积,意义是   。
(2)丙代表   。与结构①相比,结构②的主要特点是   。
(3)图中能将脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A的场所有   。
(4)细胞中有许多“生产线”,图示表明细胞各结构不仅能完成相对独立的功能,还在功能上   ,保证细胞生命活动的高效有序进行。
(5)该种微藻可以通过胞内脂肪的合成或分解来适应不同的盐环境。下图2是不同盐浓度下该微藻细胞的数量变化。
①推测在盐胁迫条件下,脂肪   ,从而提高   ,以适应盐胁迫的环境。
②实验结果表明NaCl浓度为   时,该微藻生长、增殖较快,某同学认为该条件并不一定是利用该微藻生产脂肪的最佳条件,其提出该观点的理由是   。
【答案】(1)甲为光合色素和酶提供更多附着位点、增加光能吸收面积、增加光能吸收面积;乙为酶提供更多附着位点
(2)内质网;以单层磷脂分子为骨架
(3)线粒体基质、过氧化物酶体
(4)协调与配合
(5)水解;渗透压;3%;该条件下单个细胞中脂肪的产生量不一定高
【知识点】细胞膜的流动镶嵌模型;其它细胞器及分离方法;脂质的种类及其功能;叶绿体的结构和功能
【解析】【解答】(1)甲为叶绿体,通过类囊体薄膜堆叠增大膜面积,可为光反应所需的光合色素和酶提供更多附着位点,同时增加光能吸收面积;乙为线粒体,通过内膜向内折叠形成嵴增大膜面积,可为有氧呼吸相关酶提供更多附着位点。两者均通过增大膜面积提升代谢反应的高效性。
(2)丙能参与脂肪合成,而内质网是脂质(含脂肪)合成的主要场所,因此丙代表内质网。结构①为细胞器膜(如叶绿体、线粒体膜),以双层磷脂分子为基本骨架;结构②是包裹脂肪的油滴膜,因脂肪为疏水性物质,仅需单层磷脂分子(亲水头部朝外、疏水尾部朝向脂肪)即可稳定包裹,故主要特点是“以单层磷脂分子为基本骨架”。
(3)由图可知,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A的过程发生在两个场所:一是线粒体基质(乙的内部),二是过氧化物酶体(图中独立的细胞器结构)。
(4)图示脂质代谢过程涉及叶绿体、线粒体、内质网、过氧化物酶体等多个结构,各自完成特定环节(如脂肪合成、分解、能量供应),最终协同完成脂质代谢,体现了细胞各结构在功能上的协调与配合,保证生命活动高效有序进行。
(5)盐胁迫时,外界渗透压高于细胞液,细胞易失水。推测微藻通过水解脂肪产生甘油和脂肪酸,增加细胞液中溶质颗粒数量,从而提高细胞液渗透压,维持细胞吸水能力,适应盐胁迫环境。由图2可知,NaCl浓度为3%时微藻细胞数量最多,生长增殖较快。但生产脂肪的核心是“总脂肪产量”,总脂肪产量=单个细胞脂肪产量×细胞数量,该条件下细胞增殖快,不代表单个细胞的脂肪产生量最高,因此不一定是生产脂肪的最佳条件。
【分析】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。生物膜系统在细胞的生命活动中作用极为重要。第一,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、能量转化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、有序地进行。
(1)图中甲是叶绿体,通过类囊体薄膜增大其膜面积,图乙为线粒体,通过内膜向内凸起形成嵴增大膜面积。线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,需要大量酶的参与,增大膜面积可为酶提供更多附着位点,有利于代谢高效进行;叶绿体类囊体薄膜是光合作用光反应的场所,光反应需要光合色素和相关酶的参与,因此增大该处膜面积可为酶和光合色素提供更多附着位点,并增加光能吸收面积,有利于光合作用高效进行。
(2)丙结构中能合成脂肪,脂质主要在内质网中合成,内质网是由单层生物膜构成的细胞器,其膜结构由磷脂双分子层构成基本骨架,而结构②油滴是由膜结构包裹着脂肪分子,因脂肪分子是疏水性物质,只能与磷脂分子的疏水性的尾部共存,因此结构②只由单层磷脂分子构成,亲水性的头部排列在外侧,疏水性的尾部排列在内侧。
(3)由图可知,在结构乙线粒体基质中,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A,在过氧化物酶体中,脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A。
(4)细胞中各结构能相对独立地完成其功能,对于细胞中某项代谢活动,又需要不同细胞器各自完成其相应功能,最终各项功能组合,完成一项完整地代谢活动,如分泌蛋白的合成、加工与运输、分泌过程,这体现了细胞个结构在功能上的协调与配合。
(5)①一分子脂肪可水解为一分子甘油和三分子脂肪酸,在盐胁迫下,外界环境的渗透压可能大于微藻细胞液的渗透压导致细胞失水,因此推测在盐胁迫下,脂肪分子可水解为甘油和脂肪酸分子,增加细胞液中的分子颗粒数,增加细胞液的渗透压,以适应盐胁迫的环境。
②由图可知,实验时间为1-6天内,NaCl浓度为3%时,单位体积内细胞总量最多,因此实验结果表明NaCl浓度为3%时,该微藻生长、增殖较快。利用该微藻生产脂肪的最佳条件应为在相同时间内脂肪的总生产量最多时的条件,而无法得知NaCl浓度为3%时,单个细胞中的脂肪产量值为多少,即无法得知在该条件下,脂肪的总生产量是否为最多。
21.(2025高三上·龙川月考)某些植物细胞线粒体内膜上存在图中甲、乙两种呼吸链电子传递途径。途径甲是细胞中呼吸链电子传递的主要途径,主要由复合体I、Ⅱ、Ⅲ、IV以及传递电子的载体泛醌(CoQ)和细胞色素c(Cytc)组成。这些组分协同工作,实现了电子的传递和质子的泵送,并驱动复合体V工作。途径乙是植物细胞在氰化物存在条件下进行的电子传递途径。在该途径中,电子经复合体I或复合体Ⅱ传给CoQ后,不经复合体Ⅲ和复合体IV,通过交替氧化酶(AOX)交给氧。途径甲所必需的复合体IV含有的铁离子易与氰化物结合而导致其活性被强烈抑制,途径乙中的AOX则不存在此现象。回答下列问题
(1)图示生理过程所需的NADH来自   (填场所),其作用是   。
(2)在途径甲中,同时具有转运H+和传递电子功能的复合体有   ,且转运H+的方式为   ;复合体V的功能有   。
(3)与途径甲相比,等量的同种呼吸底物经途径乙时释放的热能   ,原因是   。
(4)已知在低温环境胁迫下,植物会产生过氧化氢等过量的活性氧(ROS)进而抑制植物生长、促进细胞凋亡。而研究发现,途径乙能降低植物细胞中ROS的产生。
①植物适应低温环境的机制可能是   。
②现提供小麦幼根、SHAM(AOX的专一性抑制剂)等相关材料,在低温环境胁迫下,验证途径乙通过降低体内ROS的含量对植物的生长发育产生了重要影响。实验思路:   。
【答案】(1)细胞质基质、线粒体基质;作为还原剂提供H+、释放电子供能
(2)I、Ⅲ、IV;主动运输;催化、运输
(3)多;在途径乙中,电子传递给CoQ后,不经过复合体Ⅲ和复合体IV,通过AOX交给O2,减少了转运H+消耗的电能,有利于O2和H+结合释放更多的能量
(4)低温环境胁迫使植物细胞中氰化物含量增加,复合体IV与氰化物结合导致其活性被强烈抑制,而AOX不受氰化物的影响,导致途径乙过程增强,细胞释放更多的热能抵抗低温,同时降低了细胞中ROS的含量,缓解了ROS对植物的伤害;将小麦幼根均分为两组,分别进行低温、低温且SHAM处理,一段时间后,检测细胞中ROS的含量、幼根的生长速率和细胞凋亡率
【知识点】蛋白质在生命活动中的主要功能;有氧呼吸的过程和意义;主动运输;影响细胞呼吸的因素;细胞呼吸综合
【解析】【解答】(1)NADH是有氧呼吸前两个阶段的产物,第一阶段发生在细胞质基质,第二阶段发生在线粒体基质,因此其来源为细胞质基质和线粒体基质。NADH在电子传递链中作为还原剂,释放H+和高能电子,为途径甲中复合体I、Ⅲ、IV的电子传递和质子泵送提供能量,是后续ATP合成的能量基础。
(2)由图可知,途径甲中复合体I、Ⅲ、IV既能传递电子,又能将H+从线粒体基质泵到膜间隙,因此这三个复合体同时具备两种功能。H+从低浓度的线粒体基质逆浓度梯度泵到高浓度的膜间隙,需要消耗能量,属于主动运输。复合体V(ATP合酶)一方面能催化ADP和Pi合成ATP,另一方面能允许H+顺浓度梯度从膜间隙回流到基质,因此具有催化和运输两种功能。
(3)途径甲中,电子经复合体I→CoQ→Ⅲ→Cytc→IV传递给氧,过程中伴随多次质子泵送,大量能量用于ATP合成,热能释放较少。途径乙中,电子经CoQ后直接通过AOX交给氧,不经过复合体Ⅲ和IV,减少了质子泵送消耗的能量,用于ATP合成的能量减少,更多能量以热能形式释放,因此等量底物经途径乙释放的热能更多。
(4)低温胁迫下,植物细胞可能产生少量氰化物,抑制复合体IV活性(途径甲受阻)。而AOX不受氰化物影响,途径乙增强:一方面释放更多热能维持细胞温度,抵御低温;另一方面降低ROS产生,避免ROS对细胞的损伤(抑制生长、促进凋亡),从而适应低温环境。实验思路:将长势一致的小麦幼根随机均分为两组,一组作为对照组,仅进行低温处理;另一组作为实验组,进行低温+SHAM(AOX专一抑制剂)处理,阻断途径乙。两组在相同低温条件下培养相同时间。分别测定两组幼根的ROS含量、生长速率(如长度增长)和细胞凋亡率,对比分析途径乙对ROS含量及植物生长发育的影响。
【分析】(1)细胞呼吸包括有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化,释放的能量比后者多。细胞呼吸是细胞中物质代谢的枢纽,糖类、脂质和蛋白质的合成或分解都可以通过细胞呼吸联系起来。
(2)有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。
(1)线粒体内膜上消耗的NADH由有氧呼吸第一和第二阶段产生,而前两个阶段场分别所为细胞质基质、线粒体基质。在电子传递链的起点(复合体Ⅰ),NADH被氧化为NAD+,这个过程中它: 释放高能电子(e-),这些电子在传递链中逐级传递。 释放质子(H+)。 NADH本身失去电子,是还原剂;它提供的电子蕴含的能量,是驱动后续质子泵工作和ATP合成的根本动力。因此,其作用是作为还原剂,提供高能电子和质子,为后续过程供能。
(2)观察图中途径甲,找到同时有转运H+和传递电子功能的复合体,可发现复合体I、III、IV具备此功能。 对于转运H+的方式,从图中可知是主动运输(逆浓度梯度运输)。复合体V(ATP合酶)利用膜间隙与基质间的H+浓度梯度势能,驱动ADP与Pi结合生成ATP,同时允许H+顺浓度梯度回流,所以复合体V的功能有催化、运输。
(3)比较途径甲和途径乙,途径乙中电子经交替氧化酶(AOX)交给氧,不经过复合体III和复合体IV,少了这两个部位的电子传递过程,所以电子传递过程中释放的能量少,用于合成ATP的能量少,那么释放的热能就多。
(4)①植物适应低温环境的机制:低温环境胁迫使植物细胞中氰化物含量增加,复合体I与氰化物结合导致其活性被强烈抑制,而AOX不受氰化物的影响,导致途径乙过程增强,细胞释放更多的热能抵抗低温,同时降低了细胞中ROS的含量,缓解了ROS对植物的伤害。
②分组设计: 实验组:低温环境 + SHAM(AOX抑制剂)处理;对照组:低温环境(不加SHAM)。通过抑制AOX活性,阻断途径乙,观察ROS积累与生理指标变化。检测指标 : ROS含量(直接反映途径乙的抗氧化作用); 生长速率(评估低温胁迫对整体生长的影响); 细胞凋亡率(反映ROS引发的细胞损伤)。
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