资源简介 全册复习 (时间:75分钟 满分:100分)一、选择题:本题共20小题,每小题3分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.每年冬季是肺炎高发期,常见的肺炎类型包括细菌性肺炎、支原体肺炎、病毒性肺炎和真菌性肺炎。下列叙述正确的是( )A.细菌、支原体和曲霉菌在细胞分裂时染色体进行复制B.这些致病微生物均利用肺部细胞的核糖体合成自身蛋白质C.阻断细胞壁合成的药物不可用来治疗支原体、病毒引起的肺炎D.从生命系统的结构层次来看,病毒不属于细胞层次,但属于个体层次2.某同学用藓类、菠菜、番薯、黑藻等植物叶片为实验材料,借助高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动情况,从而得出“绿色植物的活细胞中都有叶绿体且细胞质都能流动”这一结论。下列叙述正确的是( )A.该同学采用了不完全归纳法,得出了正确的结论B.若用菠菜作为实验材料,应撕取稍带叶肉的上表皮用于观察C.若用黑藻作为实验材料,事先应放在光照、室温条件下培养D.整个实验中要使叶片处于无水环境,否则细胞会吸水涨破,不便观察3.合成生物学是生物科学的一个新兴分支学科,其研究成果有望破解人类面临的健康、能源、环境等诸多问题,比如为食品研发赋能:开发多种功能的替代蛋白、糖类和脂质等。下列相关叙述正确的是( )A.DNA分子质量大,储存信息多,是主要的遗传物质B.脂肪能量高,能转化为糖类,是主要的能源物质C.所有生物细胞中各种蛋白质的合成过程都需要核糖体和线粒体参与D.螃蟹壳含有几丁质,几丁质能用于制作人造皮肤4.纱布是一种常用的伤口敷料,普通纱布主要成分是纤维素,只能吸收已经流出的血液,阻止血液继续流出的效果有限。现在市场上有一种由几丁质(结构如图)加工而成的新型伤口敷料,它可有效阻止血液继续流出并启动凝血。下列叙述错误的是( )A.几丁质由C、H、O、N四种元素组成B.几丁质和纤维素都可以作为动物体的储能物质C.几丁质能与重金属离子有效结合用于废水处理D.纤维素是由葡萄糖脱水缩合形成的多聚体5.细胞内的马达蛋白与特定的囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,实现囊泡的定向转运,其机理如图所示。下列叙述正确的是( )A.细胞骨架主要由纤维素组成B.马达蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体C.马达蛋白的定向移动需要ATP提供能量D.细胞中马达蛋白功能异常不影响分泌蛋白分泌6.肿瘤转移的关键步骤是肿瘤细胞的迁移和侵袭,该过程需要细胞内细胞骨架的参与。细胞骨架突起形成的丝状伪足能与细胞外微环境进行信息交流,同时还参与细胞的黏附、扩展以及迁移。Fascin是丝状伪足形成过程中的一种重要蛋白。下列叙述正确的是( )A.提高Fascin蛋白的活性,可能抑制肿瘤细胞转移B.细胞骨架形成的丝状伪足可能参与细胞间信息交流C.用光学显微镜可观察到细胞骨架是纤维状的网架结构D.若细胞骨架被破坏,不会影响细胞分裂和分化等生命活动7.细胞外囊泡(EVs)可由多种细胞释放,内含蛋白质、脂质、氨基酸等分子,这些分子可影响靶细胞的生命活动,从而实现细胞间的信息交流。某EVs与细胞膜融合的过程如图所示,下列叙述错误的是( )A.可用差速离心技术分离提取EVsB.图示融合的过程体现了生物膜的流动性C.图示过程通过细胞直接接触进行细胞间信息交流D.Rab的不同保证了EVs将信息准确送达靶细胞8.如图表示小肠上皮细胞与肠腔中Na+、K+和葡萄糖的跨膜运输,主动运输的动力有的由ATP提供,有的由膜两侧离子的电化学浓度梯度提供,图中三种微粒的数量多少分别表示其浓度。下列叙述正确的是( )A.转运蛋白甲、乙都具有催化ATP水解的功能B.ATP供应受阻不会影响小肠上皮细胞吸收葡萄糖C.小肠上皮细胞从肠腔吸收Na+的速率随肠腔Na+浓度的增大一直增大D.图示转运蛋白乙转运Na+和K+时,其空间结构会发生变化9.银杏是我国特有的珍稀植物,其叶片变黄后极具观赏价值。某同学用纸层析法探究银杏绿叶和黄叶的色素差别,已知在一定浓度范围内,色素提取液的光吸收值与色素浓度成正比,可利用该原理对色素含量进行测定。下列叙述正确的是( )A.研磨时可用水补充损失的提取液B.画滤液细线时应尽量减少滤液扩散C.测定叶绿素的含量时应使用蓝紫光波段D.提取色素时加入二氧化硅的目的是防止色素被破坏10.浒苔是一种大型藻类,浒苔细胞中存在的酶Y参与CO2转运,是其进行光合作用必需酶之一。在夏季不同时间分别取一定量的两种浒苔甲和乙,加入预冷的缓冲液研磨,制备不同光照强度下样品的酶Y提取液,进行活性检测,结果如图。下列叙述正确的是( )A.对浒苔甲来说,随着光照强度增强酶Y的活性逐渐增加B.制备酶提取液过程始终保持低温,可以防止酶Y变性失活C.该实验的自变量为浒苔种类,因变量为酶Y的活性和光照强度D.影响酶Y活性的因素有温度、光照强度、叶绿体数量、浒苔种类等11.下列叙述正确的是( )A.剧烈运动时,人体细胞呼吸产生的CO2量大于消耗的O2量B.体育比赛前先做热身运动,可以升高体温,提高相关酶的活性C.剧烈运动时合成等量的ATP较安静状态时可能需要消耗更多的有机物D.肌肉收缩需要ATP供能,剧烈运动时细胞内的ATP含量远高于安静状态12.如图表示在温度适宜、CO2浓度一定的密闭条件下,测得的光照强度对某植株光合作用影响的曲线。下列有关叙述错误的是( )A.自然条件下,影响P点上下移动的主要外界因素是温度B.图中M点时,细胞中能够产生ATP的部位有细胞质基质、线粒体、叶绿体C.若将该植物从L点条件下突然转移至M点条件下,则短时间内C3含量将增多D.若每天光照8 h,植株能够正常生长,则平均光照强度应大于2 klx13.科学家用32P标记的磷酸盐浸泡蚕豆幼苗追踪放射性的去向,以研究蚕豆根尖细胞分裂情况,得到根尖细胞连续分裂的时间数据如图所示。下列叙述正确的是( )A.CD+DE可表示一个完整的细胞周期B.中心粒的倍增发生在AB和CD时期C.BC和DE阶段发生遗传物质的平均分配D.BC/CD的相对比例越小,越适合做观察有丝分裂的实验材料14.上海生命科学研究院诱导人成纤维细胞重编程为hiHep细胞获得成功,hiHep细胞具有肝细胞的许多功能。下列叙述正确的是( )A.人成纤维细胞与hiHep细胞的核酸完全相同B.与人成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能均未发生改变C.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,体现了细胞核的全能性D.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了新思路15.“铜死亡”是一种依赖于铜的细胞死亡方式,具体过程如图。其中FDX1和DLAT都是特定的功能蛋白。下列说法正确的是( )A.铜离子诱导的细胞死亡属于细胞凋亡B.敲除FDX1基因后,可能会导致细胞质基质中丙酮酸含量升高C.在高浓度铜的诱导下,只进行无氧呼吸的细胞更易发生“铜死亡”D.通过抑制FDX1基因的表达来减弱蛋白毒性应激反应,即可避免细胞凋亡16.植物叶肉细胞中碳原子存在如下转移途径,序号表示生理过程。相关叙述正确的是( )CO2C3C6H12O6丙酮酸CO2A.①表示光合作用光反应阶段B.②发生的场所是叶绿体内膜C.③可以释放出大量能量D.④需要水的参与17.如图表示芍药叶肉细胞光合作用和细胞呼吸过程中CO2和[H]的变化,相关叙述正确的是( )A.过程①发生在叶绿体的类囊体薄膜上,过程④发生在线粒体的内膜上B.过程⑦发生在线粒体中C.过程⑤⑥均需要NADPH和ATP的参与D.过程①③产生的[H]是相同的物质,过程⑧在线粒体中进行18.将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,测定HT植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的光合速率,结果如图,a、b为曲线的相关交点。下列说法正确的是( )A.a点时两组植株产生ATP的场所仅有细胞质基质和线粒体B.35 ℃时两组植株的真正(总)光合速率相等C.随着温度上升,b点之后CT植株不再进行光合作用D.50 ℃时HT植株能积累有机物而CT植株不能19.在有丝分裂过程中,一个细胞中的染色体数和核DNA分子数不可能是( )20.如图是植物细胞一个细胞周期中染色体数及核DNA数量变化的曲线图,下列分析错误的是( )A.实线是核DNA数量变化的曲线图B.虚线是染色体数量变化的曲线图C.AB段进行DNA复制D.B点开始着丝粒分裂二、非选择题:本题共4小题,共40分。21.(10分)入冬后,我国北方大部分植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。少数植物体内会发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。关于冻害的机理,一是膜伤害假说,认为冰冻导致植物细胞膜系统受损,胞内物质外流,膜相关生理活动受损。二是硫氢基假说,认为是组织结冰脱水,蛋白质硫氢基(—SH)减少而二硫键(—S—S—)增加,当解冻再吸水时,蛋白质二硫键仍保存,膜蛋白功能丧失,细胞死亡。回答下列问题。(1)检测发现进行抗寒锻炼的冬小麦细胞内总含水量降低,结合水相对含量升高。据此分析,抗寒锻炼后冬小麦细胞代谢水平____________,抗寒能力________。(2)细胞的生物膜系统包括__________________________等结构,按照膜伤害假说,推测植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜__________________的功能。(3)按照硫氢基假说,参与脱氢形成二硫键的硫氢基(—SH)位于氨基酸的________(填结构名称),二硫键(—S—S—)增加改变了蛋白质的______,使其功能丧失。(4)某油料作物的种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该作物种子萌发过程中干重及脂肪含量的变化,某研究小组将种子置于温度、湿度(加蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检测萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,发现其脂肪含量逐渐减少,到第11 d时减少了90%,其干重变化如图所示。种子在萌发过程中干重增加的主要元素是____(填“C”“N”或“O”)。实验第11 d后,如果要使萌发种子(含幼苗)的干重持续增加,必须提供的条件是____________________________________(填两个)。22.(10分)储存水果时应尽量降低其呼吸强度以减少有机物的消耗。为探究草莓的适宜储存条件,科研小组称取三等份同一品种、大小一致、成熟度相同的草莓分别装入容积相同的瓶内,密封后置于不同温度下储存,每隔12 h测定各瓶中CO2的生成速率,结果如表。回答下列问题。处理温度 不同时间测定的CO2生成速率/(mL·kg-1·h-1)12 h 24 h 36 h 48 h 60 h15 ℃ 47 43 40 38 3710 ℃ 24 21 19 17 165 ℃ 4.9 3.7 2.8 2.5 2.4(1)草莓细胞有氧呼吸产生CO2的具体场所是____________,可以用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2的产生,其颜色变化是________________________________________________________________________。(2)与15 ℃相比,同一时间测量时5 ℃条件下草莓果实的CO2生成速率较低,原因是__________________________________。实验期间,随着储存时间的延长,CO2生成速率持续降低,原因是________________________________________________________________________。(3)检测发现,实验初期瓶中气体的压强基本不变,后期压强逐渐增大。推测草莓细胞进行了无氧呼吸,且无氧呼吸的产物是____________。(4)根据上述实验结果分析,在储存水果时,可以采取____________________等措施降低其呼吸强度,以减少有机物的消耗。23.(10分)在植物叶肉细胞中会同时进行光合作用和呼吸作用两种生理过程。图1中①~⑤表示反应过程,A~L表示细胞代谢过程中的相关物质;图2表示某植物叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势,其他条件相同且适宜。回答下列问题。(1)图1中产生NADPH的过程是____(填标号),②过程中突然减少CO2的供应,短时间内物质F的含量将____(填“上升”“下降”或“不变”),原因是____________________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)图1中③④⑤过程均与NADH和ATP相关,NADH产生的场所为______________________________。图示③④⑤过程中,过程____(填标号)ATP合成数量最多。(3)图2温度超过b时,该植物由于暗反应速率降低导致光合速率降低,暗反应速率降低的原因可能是________________________________________________________________________。(4)据图2推测,若温度长期维持在d,该植物体的干重会________(填“上升”“下降”或“不变”),原因是________________________________________________________________________。24.(10分)图甲表示某生物细胞有丝分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的关系;图乙表示该生物细胞有丝分裂过程中某一时期的图像;图丙表示该生物一个细胞周期的4个阶段及各阶段所经历的时长。请据图回答下列问题。(1)图甲中a、b、c分别表示的是____________________________。图乙中细胞Ⅰ对应图甲中的____(填“1”“2”或“3”)时期。(2)图乙细胞是________(填“动物”或“植物”)细胞,理由是_________________________________________________________________________。(3)图乙细胞有丝分裂形成的两个子细胞中,染色体形态和数目与亲代细胞相同。请从细胞周期中染色体行为变化的角度,阐述其原因:________________________________________________________________________。(4)用图丙中所示字母与箭头表示该细胞一个完整的细胞周期:________________________________________________________________________。(5)5 氟尿嘧啶(5 FU)静脉滴注是常用的癌症化疗方式,其原理是抑制DNA复制而达到抑制癌细胞增殖的目的。若向该细胞培养液中加入5 FU,预计约________h后,细胞都将停留在S期。该治疗方法是否对正常细胞的分裂有影响?请说明原因。___________________________________________________________________________________________________________________________________________。全册复习 (时间:75分钟 满分:100分)一、选择题:本题共20小题,每小题3分,共60分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.每年冬季是肺炎高发期,常见的肺炎类型包括细菌性肺炎、支原体肺炎、病毒性肺炎和真菌性肺炎。下列叙述正确的是( )A.细菌、支原体和曲霉菌在细胞分裂时染色体进行复制B.这些致病微生物均利用肺部细胞的核糖体合成自身蛋白质C.阻断细胞壁合成的药物不可用来治疗支原体、病毒引起的肺炎D.从生命系统的结构层次来看,病毒不属于细胞层次,但属于个体层次解析:选C。细菌、支原体为原核细胞,无染色体,A错误;细菌、支原体和曲霉菌利用自己的核糖体合成蛋白质,病毒利用肺部细胞的核糖体合成自身蛋白质,B错误;支原体、病毒无细胞壁,阻断细胞壁合成的药物不可用来治疗支原体、病毒引起的肺炎,C正确;病毒没有细胞结构,不属于生命系统的结构层次,D错误。2.某同学用藓类、菠菜、番薯、黑藻等植物叶片为实验材料,借助高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动情况,从而得出“绿色植物的活细胞中都有叶绿体且细胞质都能流动”这一结论。下列叙述正确的是( )A.该同学采用了不完全归纳法,得出了正确的结论B.若用菠菜作为实验材料,应撕取稍带叶肉的上表皮用于观察C.若用黑藻作为实验材料,事先应放在光照、室温条件下培养D.整个实验中要使叶片处于无水环境,否则细胞会吸水涨破,不便观察解析:选C。用黑藻、菠菜、番薯等植物叶片为实验材料观察叶绿体和细胞质的流动情况,没有观察所有的植物细胞,该同学结论的得出采用了不完全归纳法,但“绿色植物的活细胞中都有叶绿体”这个结论不正确,如植物的根尖细胞中就没有叶绿体,A错误;若用菠菜作为实验材料,应撕取稍带叶肉的下表皮用于观察,B错误;适宜的光照、温度预处理后,既可以观察叶绿体的形态和分布,又可以加快细胞质流动,C正确;黑藻是一种多细胞水生植物,整个实验中要使叶片处于有水的环境,否则细胞会皱缩、叶绿体会收缩,不便观察,D错误。3.合成生物学是生物科学的一个新兴分支学科,其研究成果有望破解人类面临的健康、能源、环境等诸多问题,比如为食品研发赋能:开发多种功能的替代蛋白、糖类和脂质等。下列相关叙述正确的是( )A.DNA分子质量大,储存信息多,是主要的遗传物质B.脂肪能量高,能转化为糖类,是主要的能源物质C.所有生物细胞中各种蛋白质的合成过程都需要核糖体和线粒体参与D.螃蟹壳含有几丁质,几丁质能用于制作人造皮肤解析:选D。大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质,而不是因为它分子质量大,储存信息多,A错误;脂肪能量高,能转化为糖类,是良好的储能物质,B错误;原核生物没有线粒体,蛋白质的合成过程不需要线粒体,C错误;几丁质又称为壳多糖,是广泛存在于自然界的一种多糖,主要的来源为甲壳类动物和昆虫的外骨骼,几丁质能用于制作人造皮肤,D正确。4.纱布是一种常用的伤口敷料,普通纱布主要成分是纤维素,只能吸收已经流出的血液,阻止血液继续流出的效果有限。现在市场上有一种由几丁质(结构如图)加工而成的新型伤口敷料,它可有效阻止血液继续流出并启动凝血。下列叙述错误的是( )A.几丁质由C、H、O、N四种元素组成B.几丁质和纤维素都可以作为动物体的储能物质C.几丁质能与重金属离子有效结合用于废水处理D.纤维素是由葡萄糖脱水缩合形成的多聚体解析:选B。由图可知,几丁质由C、H、O、N四种元素组成,A正确;纤维素参与构成植物细胞壁,几丁质广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼中,二者均不能作为动物体的储能物质,B错误;几丁质能与溶液中的重金属离子有效结合,可用于废水处理,C正确;纤维素是一种多糖,属于生物大分子,是由葡萄糖脱水缩合形成的多聚体,D正确。5.细胞内的马达蛋白与特定的囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,实现囊泡的定向转运,其机理如图所示。下列叙述正确的是( )A.细胞骨架主要由纤维素组成B.马达蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体C.马达蛋白的定向移动需要ATP提供能量D.细胞中马达蛋白功能异常不影响分泌蛋白分泌解析:选C。细胞骨架由蛋白质纤维组成,主要成分是蛋白质,A错误;马达蛋白的合成起始于游离的核糖体,B错误;由图可知,马达蛋白的定向移动伴随ATP的水解,需要ATP提供能量,C正确;马达蛋白与特定的囊泡结合,沿细胞骨架定向移动,实现囊泡的定向转运,分泌蛋白运输需要囊泡,细胞中马达蛋白功能异常会影响分泌蛋白分泌,D错误。6.肿瘤转移的关键步骤是肿瘤细胞的迁移和侵袭,该过程需要细胞内细胞骨架的参与。细胞骨架突起形成的丝状伪足能与细胞外微环境进行信息交流,同时还参与细胞的黏附、扩展以及迁移。Fascin是丝状伪足形成过程中的一种重要蛋白。下列叙述正确的是( )A.提高Fascin蛋白的活性,可能抑制肿瘤细胞转移B.细胞骨架形成的丝状伪足可能参与细胞间信息交流C.用光学显微镜可观察到细胞骨架是纤维状的网架结构D.若细胞骨架被破坏,不会影响细胞分裂和分化等生命活动解析:选B。Fascin是丝状伪足形成过程中的一种重要蛋白,与细胞的迁移有关,提高Fascin蛋白的活性,可能促进肿瘤细胞转移,A错误;由题干信息“细胞骨架突起形成的丝状伪足能与细胞外微环境进行信息交流,同时还参与细胞的黏附、扩展以及迁移”可知,细胞骨架形成的丝状伪足可能参与细胞间信息交流,B正确;用光学显微镜观察不到细胞骨架,C错误;细胞骨架与细胞运动、分裂、分化等生命活动密切相关,若细胞骨架被破坏,则会影响细胞分裂和分化等生命活动,D错误。7.细胞外囊泡(EVs)可由多种细胞释放,内含蛋白质、脂质、氨基酸等分子,这些分子可影响靶细胞的生命活动,从而实现细胞间的信息交流。某EVs与细胞膜融合的过程如图所示,下列叙述错误的是( )A.可用差速离心技术分离提取EVsB.图示融合的过程体现了生物膜的流动性C.图示过程通过细胞直接接触进行细胞间信息交流D.Rab的不同保证了EVs将信息准确送达靶细胞解析:选C。依题意,EVs是由多种细胞释放的细胞外囊泡,可用差速离心技术分离提取EVs,A正确;细胞释放EVs需要进行膜的融合,该过程离不开生物膜的流动性,B正确;细胞能够将完整的囊泡直接分泌至细胞外,EVs能够与靶细胞发生融合,将其中的蛋白质、mRNA等分子释放到靶细胞内,由此可推知细胞间可通过EVs进行信息交流,而不是通过直接接触进行,C错误;根据图示分析可知,细胞能够将完整的囊泡直接分泌至细胞外,EVs能够与靶细胞发生融合可知图中锚定的过程起到了重要作用,锚定需要Rab和锚定蛋白,由此可知Rab的不同保证了EVs将信息准确送达靶细胞,D正确。8.如图表示小肠上皮细胞与肠腔中Na+、K+和葡萄糖的跨膜运输,主动运输的动力有的由ATP提供,有的由膜两侧离子的电化学浓度梯度提供,图中三种微粒的数量多少分别表示其浓度。下列叙述正确的是( )A.转运蛋白甲、乙都具有催化ATP水解的功能B.ATP供应受阻不会影响小肠上皮细胞吸收葡萄糖C.小肠上皮细胞从肠腔吸收Na+的速率随肠腔Na+浓度的增大一直增大D.图示转运蛋白乙转运Na+和K+时,其空间结构会发生变化解析:选D。转运蛋白甲运输葡萄糖的动力来自膜内外的Na+浓度差,转运蛋白乙运输Na+和K+则需要ATP供应能量,所以转运蛋白乙具有催化ATP水解的功能,但转运蛋白甲不具备,A错误;据图可知,葡萄糖跨膜运输依赖于膜两侧的Na+浓度差,ATP供应受阻导致细胞膜两侧的Na+浓度差发生变化,从而限制细胞吸收葡萄糖,B错误;小肠上皮细胞从肠腔吸收Na+的速率除受Na+浓度影响外,还受转运蛋白影响,故小肠上皮细胞从肠腔吸收Na+的速率不会随肠腔Na+浓度的增大一直增大,C错误;图示转运蛋白乙转运Na+和K+时,方式是主动运输,其空间结构会发生变化,D正确。9.银杏是我国特有的珍稀植物,其叶片变黄后极具观赏价值。某同学用纸层析法探究银杏绿叶和黄叶的色素差别,已知在一定浓度范围内,色素提取液的光吸收值与色素浓度成正比,可利用该原理对色素含量进行测定。下列叙述正确的是( )A.研磨时可用水补充损失的提取液B.画滤液细线时应尽量减少滤液扩散C.测定叶绿素的含量时应使用蓝紫光波段D.提取色素时加入二氧化硅的目的是防止色素被破坏解析:选B。光合色素为脂溶性色素,研磨时用无水乙醇补充损失的提取液,A错误;画滤液细线时应尽量减少滤液扩散,可以使分离出的色素带平整不重叠,B正确;叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,测定叶绿素的含量时应使用红光波段,C错误;提取色素时加入碳酸钙的目的是防止色素(叶绿素)被破坏,D错误。10.浒苔是一种大型藻类,浒苔细胞中存在的酶Y参与CO2转运,是其进行光合作用必需酶之一。在夏季不同时间分别取一定量的两种浒苔甲和乙,加入预冷的缓冲液研磨,制备不同光照强度下样品的酶Y提取液,进行活性检测,结果如图。下列叙述正确的是( )A.对浒苔甲来说,随着光照强度增强酶Y的活性逐渐增加B.制备酶提取液过程始终保持低温,可以防止酶Y变性失活C.该实验的自变量为浒苔种类,因变量为酶Y的活性和光照强度D.影响酶Y活性的因素有温度、光照强度、叶绿体数量、浒苔种类等解析:选B。对浒苔甲来说,随着光照强度增强酶Y的活性先降低后增加,A错误;低温时酶的空间结构较稳定,制备酶提取液过程始终保持低温,可以防止酶Y变性失活,B正确;该实验的自变量为光照强度、浒苔种类,因变量为酶Y的活性,C错误;影响酶Y活性的因素有温度、pH,通过题图可知,影响酶Y活性的因素还有光照强度和浒苔种类等,但是叶绿体的数量不影响酶Y活性,D错误。11.下列叙述正确的是( )A.剧烈运动时,人体细胞呼吸产生的CO2量大于消耗的O2量B.体育比赛前先做热身运动,可以升高体温,提高相关酶的活性C.剧烈运动时合成等量的ATP较安静状态时可能需要消耗更多的有机物D.肌肉收缩需要ATP供能,剧烈运动时细胞内的ATP含量远高于安静状态解析:选C。剧烈运动时,部分肌细胞进行无氧呼吸产生乳酸,有氧呼吸消耗氧气产生等量的二氧化碳,因此剧烈运动时,人体细胞呼吸产生的CO2量等于消耗的O2量,A错误;人是恒温动物,体育比赛前先做热身运动,不会使体温升高,B错误;剧烈运动时部分细胞进行无氧呼吸,无氧呼吸消耗等量的葡萄糖产生的ATP比有氧呼吸少得多,因此剧烈运动时合成等量的ATP较安静状态时可能需要消耗更多的有机物,C正确;细胞中的ATP含量不多,剧烈运动时细胞内ADP与ATP相互转化快,因此剧烈运动时细胞内的ATP含量不会远高于安静状态,D错误。12.如图表示在温度适宜、CO2浓度一定的密闭条件下,测得的光照强度对某植株光合作用影响的曲线。下列有关叙述错误的是( )A.自然条件下,影响P点上下移动的主要外界因素是温度B.图中M点时,细胞中能够产生ATP的部位有细胞质基质、线粒体、叶绿体C.若将该植物从L点条件下突然转移至M点条件下,则短时间内C3含量将增多D.若每天光照8 h,植株能够正常生长,则平均光照强度应大于2 klx解析:选D。P点没有光照,O2吸收速率代表的是呼吸作用速率,则自然条件下,影响P点上下移动的主要外界因素是温度,A正确。图中M点时,O2释放速率为0,说明此时光合作用速率等于呼吸作用速率,则能够产生ATP的部位有细胞质基质、线粒体、叶绿体,B正确。若将该植物从L点条件下突然转移至M点条件下,光照变弱,则短时间内光反应产生的NADPH和ATP减少,C3的还原减少,但CO2的固定不变,C3含量将增多,C正确。由图可知,光照强度为0时,该植株只进行呼吸作用,每小时消耗的O2为2 mmol,该植株一天通过呼吸作用消耗的O2为2×24=48 mmol。实验条件下,每天进行8 h光照,每小时通过光合作用制造的O2必须大于48÷8=6 mmol,净光合作用O2释放速率应该大于6-2=4 mmol/h,植株才能积累有机物,正常生长,则平均光照强度应该大于6 klx,D错误。13.科学家用32P标记的磷酸盐浸泡蚕豆幼苗追踪放射性的去向,以研究蚕豆根尖细胞分裂情况,得到根尖细胞连续分裂的时间数据如图所示。下列叙述正确的是( )A.CD+DE可表示一个完整的细胞周期B.中心粒的倍增发生在AB和CD时期C.BC和DE阶段发生遗传物质的平均分配D.BC/CD的相对比例越小,越适合做观察有丝分裂的实验材料解析:选D。细胞周期包括分裂间期和分裂期,分裂间期时间长,分裂期时间短,可用BC+CD或DE+EF表示一个完整的细胞周期,A错误;中心粒的倍增发生在分裂间期,分裂间期占细胞周期的时间较长,用BC、DE表示,B错误;遗传物质的平均分配发生在分裂期,分裂期占细胞周期的时间较短,AB、CD、EF表示分裂期,C错误;BC/CD的相对比例越小,处于分裂期的细胞越多,越适合做观察有丝分裂的实验材料,D正确。14.上海生命科学研究院诱导人成纤维细胞重编程为hiHep细胞获得成功,hiHep细胞具有肝细胞的许多功能。下列叙述正确的是( )A.人成纤维细胞与hiHep细胞的核酸完全相同B.与人成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能均未发生改变C.人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,体现了细胞核的全能性D.hiHep细胞的诱导成功为人类重症肝病的治疗提供了新思路解析:选D。人成纤维细胞与hiHep细胞内的核DNA完全相同,但质DNA和其中的mRNA不一定相同,A错误;人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,与人成纤维细胞相比,hiHep细胞的结构和功能发生了变化,B错误;人成纤维细胞重编程为hiHep细胞,hiHep细胞具有肝细胞的许多功能,但不能形成完整个体或分化为各种细胞,因此并未体现细胞核的全能性,C错误;hiHep细胞具有肝细胞的许多功能,说明可通过诱导人成纤维细胞分化成hiHep细胞来治疗人类重症肝病,D正确。15.“铜死亡”是一种依赖于铜的细胞死亡方式,具体过程如图。其中FDX1和DLAT都是特定的功能蛋白。下列说法正确的是( )A.铜离子诱导的细胞死亡属于细胞凋亡B.敲除FDX1基因后,可能会导致细胞质基质中丙酮酸含量升高C.在高浓度铜的诱导下,只进行无氧呼吸的细胞更易发生“铜死亡”D.通过抑制FDX1基因的表达来减弱蛋白毒性应激反应,即可避免细胞凋亡解析:选B。铜离子会抑制Fe-S簇蛋白合成,使现有Fe-S簇蛋白稳定性下降,使机体产生蛋白毒性应激反应,且还会使线粒体功能紊乱,从而引起细胞死亡,属于细胞坏死,A错误;分析题图可知,敲除FDX1基因后,会抑制有氧呼吸第二阶段的进行,可能会导致细胞质基质中丙酮酸含量升高,B正确;线粒体功能紊乱会促进细胞死亡,所以在高浓度铜的诱导下,只进行无氧呼吸的细胞不含线粒体,不易发生“铜死亡”,C错误;通过抑制FDX1基因的表达来减弱蛋白毒性应激反应,即可抑制细胞坏死,但不能避免细胞凋亡,D错误。16.植物叶肉细胞中碳原子存在如下转移途径,序号表示生理过程。相关叙述正确的是( )CO2C3C6H12O6丙酮酸CO2A.①表示光合作用光反应阶段B.②发生的场所是叶绿体内膜C.③可以释放出大量能量D.④需要水的参与解析:选D。①(CO2的固定)表示光合作用暗反应阶段,A错误;②(C3的还原)发生的场所是叶绿体基质,B错误;③(细胞呼吸第一阶段)可以释放出少量能量,C错误;④(有氧呼吸第二阶段)需要水的参与,D正确。17.如图表示芍药叶肉细胞光合作用和细胞呼吸过程中CO2和[H]的变化,相关叙述正确的是( )A.过程①发生在叶绿体的类囊体薄膜上,过程④发生在线粒体的内膜上B.过程⑦发生在线粒体中C.过程⑤⑥均需要NADPH和ATP的参与D.过程①③产生的[H]是相同的物质,过程⑧在线粒体中进行解析:选A。过程①表示光合作用的光反应阶段,发生在叶绿体的类囊体薄膜上,过程④表示有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体的内膜上,A正确;过程⑦表示细胞呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中,B错误;过程⑤是CO2的固定,不需要NADPH和ATP的参与,C错误;过程①③产生的[H]是不同的物质,过程⑧是有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中,D错误。18.将某种植物置于高温环境(HT)下生长一定时间后,测定HT植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的光合速率,结果如图,a、b为曲线的相关交点。下列说法正确的是( )A.a点时两组植株产生ATP的场所仅有细胞质基质和线粒体B.35 ℃时两组植株的真正(总)光合速率相等C.随着温度上升,b点之后CT植株不再进行光合作用D.50 ℃时HT植株能积累有机物而CT植株不能解析:选D。由题图可知a点时两组植株都进行光合作用和呼吸作用,故产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体类囊体薄膜,A错误;总光合速率=净光合速率+呼吸速率,CO2吸收速率代表净光合速率,由题图可知,35 ℃时两组植株的净光合速率相等,而两组植株的呼吸速率未知,故不能判断两组植株的总光合速率是否相等,B错误;由图可知,b点时CT植株的净光合速率为0,光合作用强度与呼吸作用强度相等,b点之后仍可以进行光合作用,只是小于呼吸作用强度,C错误;50 ℃时HT植株的净光合速率大于0,而CT植株的净光合速率等于0,即50 ℃时HT植株能积累有机物而CT植株不能,D正确。19.在有丝分裂过程中,一个细胞中的染色体数和核DNA分子数不可能是( )解析:选A。在有丝分裂过程中,存在染色单体时,染色体数∶核DNA数=1∶2;不存在染色单体时,染色体数∶核DNA数=1∶1。不可能存在A项所示的情况。20.如图是植物细胞一个细胞周期中染色体数及核DNA数量变化的曲线图,下列分析错误的是( )A.实线是核DNA数量变化的曲线图B.虚线是染色体数量变化的曲线图C.AB段进行DNA复制D.B点开始着丝粒分裂解析:选D。实线曲线AB段是逐渐变化,为DNA复制,因此实线是核DNA的数量变化曲线,A、C正确;虚线中的数量的上升是直线上升,是染色体的数量变化曲线,B正确;B点表示DNA复制完成,此时细胞还处在分裂间期,而着丝粒分裂发生在分裂后期,D错误。二、非选择题:本题共4小题,共40分。21.(10分)入冬后,我国北方大部分植物体内会发生一系列适应低温的生理变化,抗寒力逐渐加强,该过程称为抗寒锻炼。少数植物体内会发生冰冻而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。关于冻害的机理,一是膜伤害假说,认为冰冻导致植物细胞膜系统受损,胞内物质外流,膜相关生理活动受损。二是硫氢基假说,认为是组织结冰脱水,蛋白质硫氢基(—SH)减少而二硫键(—S—S—)增加,当解冻再吸水时,蛋白质二硫键仍保存,膜蛋白功能丧失,细胞死亡。回答下列问题。(1)检测发现进行抗寒锻炼的冬小麦细胞内总含水量降低,结合水相对含量升高。据此分析,抗寒锻炼后冬小麦细胞代谢水平____________,抗寒能力________。(2)细胞的生物膜系统包括__________________________等结构,按照膜伤害假说,推测植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜__________________的功能。(3)按照硫氢基假说,参与脱氢形成二硫键的硫氢基(—SH)位于氨基酸的________(填结构名称),二硫键(—S—S—)增加改变了蛋白质的______,使其功能丧失。(4)某油料作物的种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该作物种子萌发过程中干重及脂肪含量的变化,某研究小组将种子置于温度、湿度(加蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检测萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,发现其脂肪含量逐渐减少,到第11 d时减少了90%,其干重变化如图所示。种子在萌发过程中干重增加的主要元素是____(填“C”“N”或“O”)。实验第11 d后,如果要使萌发种子(含幼苗)的干重持续增加,必须提供的条件是____________________________________(填两个)。解析:(1)细胞中结合水比例升高时,细胞的代谢水平降低,抗寒能力增强。(2)细胞的生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜、核膜等结构。按照膜伤害假说,植物细胞的细胞膜受损可以影响细胞膜控制物质进出细胞的功能,其功能特性选择透过性丧失。(3)脱氢形成二硫键的硫氢基(—SH)位于氨基酸的R基(或侧链基团);蛋白质的结构决定功能,二硫键(—S—S—)增加改变了蛋白质的空间结构,使其功能丧失。(4)细胞中含量最多的化合物是水,种子萌发时要吸收大量的水分,种子干重增加的主要原因是种子吸水之后将脂肪转化为糖类,糖类中氧的相对含量远高于脂肪,故导致萌发种子干重增加的主要元素是O。种子萌发的幼苗与自然条件下萌发生长的幼苗相比,缺少的生命活动主要是矿质离子的吸收和光合作用,如果使萌发种子(含幼苗)的干重持续增加,幼苗必须进行光合作用,提供的条件是适宜的光照、所需的矿质元素。答案:(1)降低 增强 (2)细胞膜、细胞器膜、核膜 控制物质进出细胞 (3)R基(或侧链基团) 空间结构 (4)O 适宜的光照、所需的矿质元素22.(10分)储存水果时应尽量降低其呼吸强度以减少有机物的消耗。为探究草莓的适宜储存条件,科研小组称取三等份同一品种、大小一致、成熟度相同的草莓分别装入容积相同的瓶内,密封后置于不同温度下储存,每隔12 h测定各瓶中CO2的生成速率,结果如表。回答下列问题。处理温度 不同时间测定的CO2生成速率/(mL·kg-1·h-1)12 h 24 h 36 h 48 h 60 h15 ℃ 47 43 40 38 3710 ℃ 24 21 19 17 165 ℃ 4.9 3.7 2.8 2.5 2.4(1)草莓细胞有氧呼吸产生CO2的具体场所是____________,可以用溴麝香草酚蓝溶液检测CO2的产生,其颜色变化是________________________________________________________________________。(2)与15 ℃相比,同一时间测量时5 ℃条件下草莓果实的CO2生成速率较低,原因是__________________________________。实验期间,随着储存时间的延长,CO2生成速率持续降低,原因是________________________________________________________________________。(3)检测发现,实验初期瓶中气体的压强基本不变,后期压强逐渐增大。推测草莓细胞进行了无氧呼吸,且无氧呼吸的产物是____________。(4)根据上述实验结果分析,在储存水果时,可以采取____________________等措施降低其呼吸强度,以减少有机物的消耗。解析:(1)草莓细胞进行有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,CO2可以使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄。(2)由于细胞呼吸是酶促反应,酶的活性受温度的影响,所以与15 ℃相比,5 ℃条件下低温抑制了细胞呼吸相关酶的活性,导致草莓果实的CO2生成速率较低。由于草莓果实进行细胞呼吸需消耗O2释放CO2,所以随着储存时间的增加,密闭容器中CO2浓度不断增加,O2浓度不断减少,故在一定程度上抑制了果实的细胞呼吸,导致CO2生成速率逐渐降低。(3)实验初期瓶中气体的压强基本不变,是因为初期进行有氧呼吸,消耗的O2量与释放的CO2量相等,后期压强逐渐增大是因为进行无氧呼吸,不消耗O2,但是产生了CO2,推测草莓细胞进行了无氧呼吸,且无氧呼吸的产物是酒精和CO2。(4)在储存水果时,可以采取降低温度和O2浓度的措施降低其呼吸强度,以减少有机物的消耗。答案:(1)线粒体基质 由蓝变绿再变黄 (2)低温降低了细胞呼吸相关酶的活性 草莓果实进行细胞呼吸需消耗O2释放CO2,密闭容器中CO2浓度增加,O2浓度减少,在一定程度上抑制了果实的细胞呼吸 (3)酒精和CO2 (4)降低温度、降低O2浓度23.(10分)在植物叶肉细胞中会同时进行光合作用和呼吸作用两种生理过程。图1中①~⑤表示反应过程,A~L表示细胞代谢过程中的相关物质;图2表示某植物叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势,其他条件相同且适宜。回答下列问题。(1)图1中产生NADPH的过程是____(填标号),②过程中突然减少CO2的供应,短时间内物质F的含量将____(填“上升”“下降”或“不变”),原因是____________________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)图1中③④⑤过程均与NADH和ATP相关,NADH产生的场所为______________________________。图示③④⑤过程中,过程____(填标号)ATP合成数量最多。(3)图2温度超过b时,该植物由于暗反应速率降低导致光合速率降低,暗反应速率降低的原因可能是________________________________________________________________________。(4)据图2推测,若温度长期维持在d,该植物体的干重会________(填“上升”“下降”或“不变”),原因是________________________________________________________________________。解析:(1)图1中①是光合作用光反应阶段,能产生NADPH(NADP++H++e-→NADPH)。图1中②是暗反应阶段,F是C5,G是CO2,E为C3,②过程中突然减少CO2的供应,F的消耗减少,而F的合成受到的影响较小或滞后,因此短时间内物质F的含量将上升。(2)图1中③④⑤分别为有氧呼吸第一、二、三阶段,第一、二阶段均能产生NADH,产生的场所为细胞质基质、线粒体基质。⑤为有氧呼吸第三阶段,消耗氧气产生水,释放大量的能量,产生ATP最多。(3)图2温度超过b时,酶活性下降,暗反应为多种酶参与的化学反应,因此暗反应速率下降,暗反应为光反应提供原料,光反应速率也下降,最终引起光合速率下降。(4)图2表示某植物叶片光合速率和呼吸速率随温度变化的趋势,由于非绿色器官如根、茎只能进行呼吸作用而不能进行光合作用,因此若温度长期维持在d,植物的光合速率小于总呼吸速率,合成的有机物的量小于消耗的有机物的量,该植物体的干重会下降。答案:(1)① 上升 F(C5)的消耗减少,而合成影响不大 (2)细胞质基质、线粒体基质 ⑤ (3)温度超过b时,酶活性下降,暗反应速率降低 (4)下降 叶片的光合速率等于呼吸速率,而植物体非绿色器官仅有呼吸作用,消耗有机物24.(10分)图甲表示某生物细胞有丝分裂过程中,不同时期细胞内染色体、染色单体和核DNA数量的关系;图乙表示该生物细胞有丝分裂过程中某一时期的图像;图丙表示该生物一个细胞周期的4个阶段及各阶段所经历的时长。请据图回答下列问题。(1)图甲中a、b、c分别表示的是____________________________。图乙中细胞Ⅰ对应图甲中的____(填“1”“2”或“3”)时期。(2)图乙细胞是________(填“动物”或“植物”)细胞,理由是_________________________________________________________________________。(3)图乙细胞有丝分裂形成的两个子细胞中,染色体形态和数目与亲代细胞相同。请从细胞周期中染色体行为变化的角度,阐述其原因:________________________________________________________________________。(4)用图丙中所示字母与箭头表示该细胞一个完整的细胞周期:________________________________________________________________________。(5)5 氟尿嘧啶(5 FU)静脉滴注是常用的癌症化疗方式,其原理是抑制DNA复制而达到抑制癌细胞增殖的目的。若向该细胞培养液中加入5 FU,预计约________h后,细胞都将停留在S期。该治疗方法是否对正常细胞的分裂有影响?请说明原因。___________________________________________________________________________________________________________________________________________。解析:(1)分析图甲,c存在数量为0的时期,故c表示染色单体,a与b数量的比值为1∶1或2∶1,由此可知,a表示核DNA,b表示染色体。图乙中细胞Ⅰ无染色单体,且核DNA数和染色体数都是体细胞的2倍,核DNA数∶染色体数=1∶1,则对应图甲中的3时期。(2)分析图乙,细胞无细胞壁,细胞膜从中部向内凹陷,在中心体周围发出星射线形成纺锤体,由此可知该细胞为动物细胞。(3)图乙细胞有丝分裂形成的两个子细胞中,染色体数目与亲代细胞相等的原因有染色质在分裂间期复制形成姐妹染色单体,分裂期螺旋缠绕成为染色体,在纺锤丝的牵引下排列在赤道板上,随后着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条染色体,在纺锤丝的牵引下分别移向细胞两极。(4)细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,故图丙中G1→S→G2→M表示该细胞一个完整的细胞周期。(5)根据题意分析,向培养液中加入5 FU,处于S期的细胞立刻被抑制,而其他时期的细胞不受影响,需要依次经历G2、M、G1这三个时期后,所有的细胞才能都停留在S期,所需时长约为2.2+2.0+3.3=7.5 h。5 FU的作用原理是抑制DNA复制,因此也会抑制正常细胞的DNA复制,进而影响正常细胞的分裂过程。答案:(1)核DNA、染色体、染色单体 3 (2)动物 细胞无细胞壁,细胞膜从中部向内凹陷,由中心体直接发出星射线形成纺锤体 (3)染色质在分裂间期复制形成姐妹染色单体,分裂期螺旋缠绕成为染色体,在纺锤丝的牵引下排列在赤道板上,随后着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两条染色体,在纺锤丝的牵引下分别移向细胞两极 (4)G1→S→G2→M (5)7.5 有影响,5 FU的作用原理是抑制DNA复制,因此也会抑制正常细胞的DNA复制,进而影响正常细胞的分裂过程 展开更多...... 收起↑ 资源列表 全册复习 - 学生版.docx 全册复习.docx