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北京市密云区2022-2023学年高一生物上学期期末试题

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发表于 2023-12-16 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京市密云区2022-2023学年第一学期期末考试
高一生物学试卷

一、选择题(全部为单选,1-20题,每小题1分,21-30题,每小题2分,共40分)

1. 细胞学说揭示了(    )
A. 植物细胞与动物细胞的区别        B. 生物界的统一性
C. 细胞为什么能产生新细胞        D. 认识细胞的曲折过程
【答案】B
【解析】
【分析】细胞学说及其建立过程:
1、建立者:施旺和施莱登。
2、主要内容:①细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。②细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。③新细胞是由老细胞分裂产生的。
3、意义:细胞学说揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性。
【详解】AB、细胞学说指出:一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成,揭示了生物体结构的统一性,没有说明植物细胞与动物细胞的区别,A错误,B正确;
C、细胞学说揭示了新细胞如何产生,但没有解释为什么能产生新细胞,C错误;
D、细胞学说并没有说明人类认识细胞过程,D错误。
故选B。

2. 新型冠状病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。下列关于新型冠状病毒的说法正确的是(    )
A. 在普通光学显微镜下可见        B. 具有细胞核结构
C. 生命活动离不开细胞        D. 遗传物质是DNA或RNA
【答案】C
【解析】
【分析】病毒是没有细胞结构的生物,不具有细胞核结构,必须寄生在活的细胞中才能完成生命活动。
【详解】A、病毒在普通光学显微镜下不可见,A错误;
B、病毒是没有细胞结构的生物,不具有细胞核结构,B错误;
C、病毒生命活动离不开细胞,必须寄生在活的细胞中,C正确;
D、新型冠状病毒是RNA病毒,其遗传物质是RNA,D错误。
故选C。

3. 单细胞生物变形虫和大肠杆菌都具有的结构是(    )
A. 细胞膜、细胞质、细胞核        B. 细胞壁、细胞膜、细胞质
C. 细胞膜、细胞质、拟核        D. 细胞膜、细胞质、核糖体
【答案】D
【解析】
【分析】细胞核是真核细胞内最大、最重要的细胞结构,是细胞遗传与代谢的调控中心,是真核细胞区别于原核细胞最显著的标志之一(极少数真核细胞无细胞核,如哺乳动物的成熟的红细胞,高等植物成熟的筛管细胞等)。
【详解】A、大肠杆菌是原核生物,不具有细胞核,A错误;
B、变形虫是动物,不具有细胞壁,B错误;
C、变成虫是真核生物,不具有拟核,C错误;
D、单细胞生物变形虫和大肠杆菌都具有细胞膜、细胞质、核糖体,D正确。
故选D。

4. 水稻和玉米从外界吸收硝酸盐和磷酸盐,可以用于细胞内合成(    )
A. 蔗糖        B. 核酸        C. 甘油        D. 脂肪酸
【答案】B
【解析】
【分析】硝酸盐中含有N元素,磷酸盐含有P元素。
【详解】ACD、硝酸盐提供N元素,磷酸盐提供P元素。蔗糖、甘油和脂肪酸
含有元素都是C、H、O,没有N和P元素,ACD错误;
B、核酸含有C、H、O、N、P,可以用从外界吸收硝酸盐和磷酸盐在细胞内合成,B正确。
故选B。

5. 磷脂分子参与组成的结构是(    )
A. 细胞膜        B. 中心体        C. 染色体        D. 核糖体
【答案】A
【解析】
【分析】磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,由亲水的头部和疏水的尾部组成。
【详解】A、细胞膜的成分主要是脂质和蛋白质组成,其中磷脂双分子层构成其基本支架,A正确;
B、中心体是由蛋白质组成的,不含磷脂,B错误;
C、染色体由DNA和蛋白质组成,不含磷脂,C错误;
D、核糖体由RNA和蛋白质组成,不含磷脂分子,D错误。
故选A

6. 质量相等的下列食物中,蛋白质含量最多的是(    )
A. 烧牛肉        B. 烤甘薯        C. 馒头        D. 米饭
【答案】A
【解析】
【分析】食物中含有六大营养物质:蛋白质、糖类、脂肪、维生素、水和无机盐,每一类营养物质都是人体所需的;各种食物中所含有的营养成分是有差别的。
【详解】A、牛肉的主要成分是蛋白质,A正确;
B、烤甘薯是由马铃薯制成,它的主要成分是淀粉,B错误;
C、馒头的主要成分是淀粉,C错误;
D、米饭的主要成分是淀粉,D错误。
故选A。

7. 乙肝病毒是一种DNA病毒,其遗传物质完全水解后得到的化学物质是(    )
A 氨基酸、葡萄糖、含氮碱基
B. 脱氧核糖、核苷酸、葡萄糖
C. 氨基酸、核苷酸、葡萄糖
D. 脱氧核糖、含氮碱基、磷酸
【答案】D
【解析】
【分析】核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),它们的组成单位分别为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸。一分子核苷酸由一分子磷酸、一分子五碳糖和一分子含氮碱基组成。
【详解】DNA由脱氧核糖核苷酸组成,一分子的脱氧核糖核苷酸由一分子脱氧核糖、一分子含氮碱基和一分子磷酸组成。故DNA完全水解后得到的化学物质是脱氧核糖、含氮碱基、磷酸,D正确。
故选D。

8. 下列有关细胞膜结构的流动镶嵌模型的说法,不正确的是(    )
A. 糖被分布在细胞膜的外表面
B. 蛋白质在细胞膜中对称分布
C. 磷脂双分子层是基本支架
D. 具有一定的流动性
【答案】B
【解析】
【分析】流动镶嵌模型:是膜结构的一种假说模型。脂类物质分子的双层,形成了膜的基本结构的基本支架,而膜的蛋白质则和脂类层的内外表面结合,或者嵌入脂类层,或者贯穿脂类层而部分地露在膜的内外表面。磷脂和蛋白质都有一定的流动性,使膜结构处于不断变动的状态。
【详解】A、糖被分布在细胞膜的外表面,具有识别作用,A正确;
B、蛋白质在细胞膜中不是对称分布,B错误;
C、磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,C正确;
D、细胞膜主要由磷脂和蛋白质组成,两者都能移动,因此细胞膜具有一定的流动性,D正确。
故选B。

9. 结构与功能相适应是生物学的基本观点之一,以下叙述正确的是(    )
A. 蛋白质合成旺盛的细胞中内质网的数量明显增加
B. 植物细胞中心体的存在,利于其光合作用的正常进行
C. 核膜上有核孔,可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流
D. 醋酸杆菌没有线粒体,只能进行无氧呼吸
【答案】C
【解析】
【分析】1、核糖体由rRNA和蛋白质组成,是合成蛋白质场所,是“生产蛋白质的机器”。
2、中心体分布于动物和低等植物细胞中,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。
3、核孔:实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、核糖体是蛋白质合成场所,所以蛋白质合成旺盛的细胞中核糖体的数量明显增加,A错误;
B、中心体存在于低等植物细胞和动物细胞中,植物细胞不含中心体,且中心体与有丝分裂有关,B错误;
C、核膜上有核孔,核孔一般可以让某些大分子通过,所以核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,C正确;
D、醋酸杆菌为原核生物,没有线粒体,但具有与有氧呼吸有关的酶,所以可以进行有氧呼吸,D错误。
故选C。

10. 南宋词人李清照用“知否知否,应是绿肥红瘦”来形容海棠花的叶片和花,成为不朽名句。请问此处的“绿”、“红”相关的色素分别位于植物细胞的哪个部位(    )
A. 叶绿体和细胞质        B. 细胞核和细胞质
C. 叶绿体和线粒体        D. 叶绿体和液泡
【答案】D
【解析】
【分析】液泡中的色素和叶绿体的色素大多是不相同的:叶绿体中有叶绿素a 、叶绿素b 、类胡萝卜素、 叶黄素、这些色素主要是吸收光能,参与光合作用。液泡中含花青素,很多果肉(西瓜,葡萄等)的颜色、花的颜色都由它决定。
【详解】“绿肥红瘦”中的“绿”的指海棠的叶子,与“绿”相关的色素是叶绿素,分布在叶肉细胞的叶绿体内;“绿肥红瘦” 中的“红”是指海棠花,使海棠花呈现红色的是花青素,花青素分布在液泡中。
故选D。

11. 下列对酶的叙述中,正确的是(    )
A. 酶不能脱离生物体起作用
B. 酶能为反应物提供能量
C. 催化生化反应前后酶的性质发生改变
D. 高温可破坏酶的空间结构,使其失去活性
【答案】D
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质。
【详解】A、适宜条件下,酶在生物体内外均可起作用,A错误;
B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,而非为反应物提供能量,B错误;
C、酶是生物催化剂,在催化生化反应前后酶的性质和数量不发生改变 ,C错误;
D、高温或过酸过碱都会破坏酶的空间结构,使其失去活性,D正确。
故选D。

12. 下面关于生命活动直接能源物质ATP的叙述,不正确的是(    )
A. 细胞质和细胞核中都有ATP的分布
B. ATP合成所需的能量由磷酸提供
C. ATP可以水解为ADP和磷酸
D. 正常细胞中ATP与ADP的比值相对稳定
【答案】B
【解析】
【分析】ATP是腺苷三磷酸,由腺苷和三个磷酸组成,一分子ATP含有两个特殊的化学键,储存着大量能量,断裂后可以释放能量,为生命活动提供能量;呼吸作用、植物的光合作用等生命活动可以产生ATP。
【详解】A、细胞质中细胞质基质、线粒体和叶绿体内可以产生ATP,细胞核中的生命活动需要消耗ATP,所以细胞质和细胞核中都有ATP分布,A正确;
B、ATP可以在光合作用中合成,能量来自光能,还可以在呼吸作用中合成,能量来自有机物中稳定的化学能,磷酸不提供能量,B错误;
C、ATP中远离腺苷的特殊的化学键容易断裂,可以水解为ADP和磷酸,C正确;
D、正常细胞中ATP合成和分解速率基本相等,所以ATP与ADP的比值相对稳定,D正确。
故选B。

13. 细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程(    )
A. 不产生CO2        B. 必须在有O2条件下进行
C. 在线粒体内进行        D. 反应速度不受温度影响
【答案】A
【解析】
【分析】有氧呼吸过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与;第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]和少量能量;第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。
无氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同。即一分子的葡萄糖在酶的作用下分解成两分子的丙酮酸,过程中释放少量的[H]和少量能量;第二阶段:在细胞质的基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸。无氧呼吸第二阶段不产生能量。
【详解】A、葡萄糖分解为丙酮酸为有氧呼吸或无氧呼吸的第一阶段,不产生CO2,A正确;
B、葡萄糖分解为丙酮酸的过程不需要氧气,B错误;
C、葡萄糖分解为丙酮酸为有氧呼吸或无氧呼吸的第一阶段,场所是细胞质基质,C错误;
D、细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程需要酶的催化,而酶的活性受温度影响,D错误。
故选A。

14. 将酵母菌培养液进行离心处理。把沉淀的酵母菌破碎后,再次离心处理为只含有酵母菌细胞质基质的上清液和只含有酵母菌细胞器的沉淀物两部分,与未离心处理过的酵母菌培养液分别放入甲、乙、丙3支试管中,并向这3支试管内同时滴入等量、等浓度的葡萄糖溶液。在有氧条件下,最终能产生CO2和H2O的试管是(  )
A. 甲        B. 丙        C. 甲和乙        D. 丙和乙
【答案】B
【解析】
【分析】1、酵母菌是真菌的一种,属于真核生物。酵母菌为兼性厌氧型,既能进行有氧呼吸,又能进行无氧呼吸。
2、酵母菌有氧呼吸的总反应式:;
3、酵母菌无氧呼吸的总反应式:。
【详解】甲试管中只含有酵母菌细胞质基质的上清液是细胞质基质和葡萄糖,在无氧条件下,细胞质基质中可以进行无氧呼吸,产生二氧化碳和酒精;在有氧条件下,只进行细胞呼吸第一阶段,产生丙酮酸和[H];
乙试管中只含有酵母菌细胞器线粒体和葡萄糖,线粒体是有氧呼吸的主要场所,在线粒体中发生有氧呼吸的第二、第三阶段的反应,进入线粒体参与反应的是丙酮酸,葡萄糖不能在线粒体中反应;
丙试管中未离心处理过的酵母菌培养液含有细胞质基质、线粒体和葡萄糖,在有氧条件下,最终能进行有氧呼吸产生二氧化碳和水。B正确。
故选B。
【点睛】

15. 在植物工厂中,LED灯等人工光源可以为植物的生长源源不断地提供能量。从光合色素吸收光谱的角度分析,适宜的光源组合为(    )
A. 红光和绿光        B. 红光和蓝光
C. 黄光和蓝光        D. 黄光和绿光
【答案】B
【解析】
【分析】色素的分布、功能及特性:(1)分布:基粒片层结构的薄膜(类囊体膜)上。(2)功能:吸收光能、传递光能(四种色素)、转化光能(只有少数处于特殊状态的叶绿素a)。
【详解】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,故从光合色素吸收光谱的角度分析,适宜的光源组合为红光和蓝光。
故选B。

16. 用含14C的二氧化碳来追踪光合作用的碳原子,其转移的途径是 ( )
A. CO2→叶绿素→ATP        B. CO2→三碳化合物→ATP
C. CO2→三碳化合物→糖类        D. CO2→叶绿素→糖类
【答案】C
【解析】
【分析】光合作用的过程:①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生还原氢与O2,以及ATP的形成;②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和还原氢的作用下还原生成糖类等有机物。
【详解】在光合作用中,二氧化碳参与光合作用的暗反应阶段,碳元素首先随着二氧化碳和五碳化合物反应形成三碳化合物而转移到三碳化合物中,再经三碳化合物的还原,转移到糖类中。
故选C。

17. 在我国西北地区,夏季日照时间长,昼夜温差大,那里出产的瓜果往往特别甜。这是因为(  )
A. 白天光合作用旺盛,晚上呼吸作用微弱
B. 白天光合作用微弱,晚上呼吸作用微弱
C. 白天光合作用旺盛,晚上呼吸作用强烈
D. 白天光合作用微弱,晚上呼吸作用强烈
【答案】A
【解析】
【分析】影响光作用的环境因素:光、 CO2浓度、温度、水分、矿质元素等;
影响细胞呼吸的环境因素:O2浓度、 CO2浓度、温度、水分等。
温度主要通过影响与光合作用、呼吸作用有关的酶的活性而影响光合速率、呼吸速率。
【详解】新疆地区夏天白昼较长,温度高,植物进行光合作用旺盛,制造的有机物多;夜间短,气温低,植物的呼吸作用比较弱,消耗的有机物较少,因此新疆地区昼夜温差大,积累的糖分多,瓜果特别甜,A正确。
故选A。

18. 通常,动物细胞有丝分裂区别于植物细胞有丝分裂的过程是(    )
A. 核膜、核仁消失        B. 形成纺锤体
C. 中心粒周围发出星射线        D. 着丝粒分裂
【答案】C
【解析】
【分析】高等动物细胞有丝分裂与植物细胞有丝分裂的不同点:①纺锤体的形成不同:动物的纺锤体是由中心体发出的星射线形成的;植物的纺锤体是由从细胞两极发出的纺锤丝形成的。②细胞质的分裂方式不同:动物是细胞膜从细胞的中部向内凹陷,把细胞缢裂成两部分;植物是在赤道板的位置上出现细胞板,它向四周扩展形成新的细胞壁,将细胞一分为二。
【详解】A、动植物细胞有丝分裂的前期中都有核膜、核仁的消失,A错误;
BC、高等动物细胞由中心体发出星射线形成纺锤体,高等植物细胞由两极发出纺锤丝形成纺锤体,所以二者的有丝分裂中均会形成纺锤体,但形成结构不同,B错误,C正确;
D、动植物细胞在分裂后期都有着丝粒(点)的分裂和姐妹染色单体的分离,D错误。
故选C。

19. 将自体骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞,以替代损伤的胰岛B细胞,达到治疗糖尿病的目的。下列叙述正确的是(    )
A. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞的基因组成不同,基因表达情况不同
B. “胰岛样”细胞与胰岛B细胞基因组成不同,基因表达情况相同
C. 骨髓干细胞与“胰岛样”细胞基因组成相同,基因表达情况也相同
D. 骨髓干细胞与胰岛B细胞的基因组成相同,基因表达情况不同
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达,核遗传物质不发生改变。
2、由题干信息可知,该治疗糖尿病的方法为自体骨髓干细胞移植,则骨髓干细胞来自患者自身,与患者其他体细胞含有相同的核遗传物质,骨髓干细胞植入胰腺组织后可分化为“胰岛样”细胞。
【详解】A、“胰岛样”细胞由骨髓干细胞分化形成,二者核基因组成相同,基因表达情况不同,A错误;
B、“胰岛样”与由胰岛B细胞分化产生的,核基因组成相同,基因表达情况也相同,B错误;
C、“胰岛样”细胞由骨髓干细胞分化形成,以替代损伤的胰岛B细胞分泌胰岛素,二者核基因组成相同,基因表达情况不同,C错误;
D、骨髓干细胞和胰岛B细胞是同一个体的不同类型细胞,核基因组成相同,存在基因的选择性表达,表达情况不同,D正确。
故选D。

20. 下列实验中,不需用光学显微镜的是(    )
A. 探究酵母菌细胞的呼吸的方式
B. 检测花生子叶组织细胞中的脂肪
C. 探究洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水和失水
D. 观察大蒜根尖分生区组织细胞的有丝分裂
【答案】A
【解析】
【分析】光学显微镜可以观察细胞的形态,以及部分细胞器的形态。
【详解】A、探究酵母菌细胞的呼吸作用方式,可以通过检测其呼吸产物进行判断,不需要光学显微镜参与,A正确;
B、检测花生子叶细胞中的脂肪颗粒,需要使用光学显微镜观察被染色的脂肪颗粒,B错误;
C、验证洋葱鳞片叶外表皮的质壁分离及复原,需要使用光学显微镜观察原生质层的位置变化,C错误;
D、观察植物根尖分生区组织细胞有丝分裂,需要使用光学显微镜观察不同分裂时期中染色体的行为变化,D错误。
故选A。

21. 有科学家推测真核细胞线粒体起源于十几亿年前有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的需氧细菌不仅没有被消化分解,反而进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。以下证据不支持这一论点的是(    )
A. 线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA
B. 线粒体内的蛋白质合成,绝大多数是由核DNA控制的
C. 线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似
D. 线粒体能像细菌一样进行分裂增殖
【答案】B
【解析】
【分析】线粒体是真核细胞中主要的细胞器(动植物都有),机能旺盛的含量多,呈粒状、棒状,具有双膜结构。线粒体内膜向内突起形成“嵴”,内膜和基质中有与有氧呼吸有关的酶,是有氧呼吸第二、三阶段的场所。生物体95%的能量来自线粒体,又叫“动力工厂”。线粒体含少量的DNA、RNA。
【详解】A、线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA,说明线粒体可能来自被吞噬的需氧细菌,这支持题干中的论点,A错误;
B、线粒体内的蛋白质,有少数是由线粒体DNA指导合成,绝大多数由核DNA指导合成,说明线粒体受到细胞核的控制,这不支持题干中的论点,B正确;
C、线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似都是有磷脂和蛋白质组成,支持题干中论点,C错误;
D、线粒体能像细菌一样进行分裂增殖,故可以作为支持线粒体起源于需氧细菌假说的证据,D错误。
故选B。

22. 下列关于生物科研方法和相关实验的叙述,不正确的是(    )
A. 差速离心:绿叶中色素的提取和分离
B 模型构建:细胞膜流动镶嵌模型制作
C. 单因子对照实验:用18O分别标记H2O和CO2探究光合作用O2来源
D. 同位素标记:分泌蛋白的合成、分泌和运输
【答案】A
【解析】
【分析】1、放射性同位素标记法:放射性同位素可用于追踪物质运行和变化的规律,例如噬菌体侵染细菌的实验。
2、模型法:人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助于具体的实物或其他形象化的手段,有的则通过抽象的形式来表达。①物理模型:以实物或图片形式直观表达认识对象的特征。如:DNA双螺旋结构模型,细胞膜的流动镶嵌模型。②概念模型:指以文字表述来抽象概括出事物本质特征的模型。如:对真核细胞结构共同特征的文字描述、光合作用过程中物质和能量的变化的解释、达尔文的自然选择学说的解释模型等。③数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。如:酶活性受温度(pH值)影响示意图,不同细胞的细胞周期持续时间等。
【详解】A、叶绿体中色素的分离方法是纸层析法,差速离心法常用于细胞中各种细胞器的分离,A错误;
B、可通过构建物理模型的方法模拟细胞膜的结构特点,用于细胞膜流动镶嵌模型的制作,B正确;
C、分别用18O分别标记H2O和CO2,探究光合作用中O2的来源,采用了单因子对照实验法,C正确;
D、用3H标记的亮氨酸研究分泌蛋白的合成与分泌的过程,运用了同位素标记法,D正确。
故选A。

23. 以黑藻为材料,用显微镜观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(    )
A. 选择黑藻为材料是因其叶片小而薄,利于观察
B. 在高倍镜下观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照物
C. 黑藻叶绿体的分布不随光照强度和方向的改变而改变
D. 适当提高温度可使黑藻细胞质的流动速度加快
【答案】C
【解析】
【分析】叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的椭球或球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。
【详解】A、选择黑藻为材料是因其叶片小而薄且叶绿体较大,利于观察 ,A合理;
B、活细胞中的细胞质处于不断流动的状态,故在高倍镜下观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照物 ,B合理;
C、叶绿体在光照强的时候,以较小的面朝向光源,避免被灼烧,光线弱时以较大的面朝向光源,便于吸收较多的光,有利于光合作用,故黑藻叶绿体的形态和分布随光照强度和方向的改变而改变,C不合理;
D、温度升高,分子运动加快,适当提高温度可使黑藻细胞质的流动速度加快,D合理。
故选C。

24. 某学生用紫色洋葱鳞片叶外表皮为实验材料,制成临时装片后,利用0.3g/mL蔗糖溶液和清水,进行植物细胞吸水和失水的观察。下列相关叙述不正确的是(    )
A. 图乙所示细胞出现质壁分离,b处充满蔗糖溶液
B. 图甲到乙的变化是由于细胞周围溶液浓度低于细胞液浓度
C. 发生质壁分离和复原,说明原生质层伸缩性大于细胞壁
D. 该实验过程中虽然未另设对照组,但存在对照实验
【答案】B
【解析】
【分析】该题主要考查了植物细胞的质壁分离实验,图甲与图乙构成对照,可得出在0.3g/mL蔗糖溶液中细胞发生了质壁分离现象,此时细胞内原生质层收缩。a为细胞液,b为外界溶液,c为细胞液。
【详解】A、图像乙是细胞的质壁分离现象,此时细胞壁以内、原生质层以外的部分(b处)充满了蔗糖溶液,A正确;
B、图像从甲到乙发生了细胞的渗透失水,是由于细胞液浓度低于细胞周围溶液浓度导致的,B错误;
C、发生质壁分离和复原的内因是原生质层伸缩性大于细胞壁,C正确;
D、该实验用到了自身前后对照,D正确。
故选B。

25. 下图为植物光合作用同化物蔗糖在不同细胞间运输、转化过程。下列相关叙述,正确的是(    )                                       
A. 蔗糖的水解有利于蔗糖顺浓度梯度运输
B. 单糖逆浓度梯度转运至薄壁细胞
C. ATP生成抑制剂会直接抑制图中蔗糖的运输
D. 蔗糖可通过单糖转运载体转运至薄壁细胞
【答案】A
【解析】
【分析】分析图解:图中伴胞细胞中蔗糖通过胞间连丝顺浓度梯度运进筛管细胞;而蔗糖要运进薄壁细胞需要将蔗糖水解成单糖并通过转运载体才能运输,并且也是顺浓度梯度进行运输。
【详解】A、蔗糖分子通过胞间连丝进行运输,水解后形成单糖,通过单糖转运载体顺浓度梯度运输,速度加快,A正确;
B、图示单糖通过单糖转运载体顺浓度梯度转运至薄壁细胞,B错误;
C、图中蔗糖运输不消耗能量,单糖顺浓度梯度运输也不消耗能量,故ATP生成抑制剂不会直接抑制图中蔗糖的运输,C错误;
D、蔗糖属于二糖,不能通过单糖转运载体转运至薄壁细胞,D错误。
故选A。

26. 下图表示酶活性与温度的关系。下列叙述正确的是(  )
A. 当温度为t2时,该反应的活化能最高        B. 当反应物浓度提高时,t2对应的数值可能会增加
C. 温度在t2时比在t1时更适合酶的保存        D. 酶的空间结构在t1时比t3时破坏更严重
【答案】B
【解析】
【分析】影响酶活性的因素有:温度、pH值等。在适宜的温度条件下,酶的活性达到最高;低于最适温度条件时酶活性会下降,高于最适温度条件时酶活性也会下降,并且在高温条件下会导致酶的空间结构改变,进而导致酶失活;在低温条件下会使酶活性降低。
【详解】A、当温度为t2时,化学反应速率最快,即酶的催化效率最高,降低活化能的效果更为显著,则该反应需要的活化能最低,A错误;
B、当反应物浓度增大时,化学反应速率可能加快,t2对应的数值可能会增加,B正确;
C、酶活性在t2时比t1高,但低温条件下酶的分子结构更稳定,即酶适合在低温条件下保存,C错误;
D、酶活性在t1时与t3相差不大,但t1时的低温只是抑制了酶的活性,而t3是高温使酶失活,故酶的空间结构在t3时比t1时破坏更严重,D错误。
故选B。

27. 一分子ATP中,含有的高能磷酸键和磷酸基团的数目分别是(    )
A. 2和3        B. 1和3        C. 2和2        D. 4和6
【答案】A
【解析】
【分析】ATP的中文名称叫三磷酸腺苷,其结构简式为A-P~P~P,水解时远离A的磷酸键容易断裂,释放大量的能量,供给各项生命活动。
【详解】ATP分子的结构简式为A-P~P~P,其中~代表高能磷酸键,P代表磷酸基团,可见一个ATP分子含有2个高能磷酸键、3个磷酸基团。
故选A。

28. 根据细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法不合理的是(    )
A. 包扎伤口选用透气的创可贴
B. 花盆中的土壤需要经常松土
C. 真空包装食品以延长保质期
D. 采用快速短跑进行有氧运动
【答案】D
【解析】
【分析】细胞呼吸原理的应用(1)种植农作物时,疏松土壤能促进根细胞有氧呼吸,有利于根细胞对矿质离子的主动吸收。 (2)稻田中定期排水可防止水稻因缺氧而变黑、腐烂。(3)皮肤破损较深或被锈钉扎伤后,破伤风芽孢杆菌容易大量繁殖,引起破伤风。(4)提倡慢跑等有氧运动,是因剧烈运动导致氧的不足,使肌细胞因无氧呼吸产生乳酸,引起肌肉酸胀乏力。
【详解】A、处理伤口选用透气的创可贴,目的是抑制破伤风杆菌等厌氧菌的繁殖,A正确;
B、定期给花盆中的土壤松土,目的是促进根部细胞呼吸,利于根细胞主动吸收矿质离子,B正确;
C、真空包装属于低氧环境,这样可以抑制微生物的细胞呼吸,以延长食品保质期,C正确;
D、快速短跑时肌肉细胞进行无氧呼吸,所以提倡慢跑等健康运动有利于抑制肌细胞无氧呼吸产生过多的乳酸,D错误。
故选D。

29. 下列关于细胞周期的叙述,正确的是( )
A. 抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂期
B. 细胞周期包括前期、中期、后期、末期
C. 细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础
D. 成熟的生殖细胞产生后立即进入下一个细胞周期
【答案】C
【解析】
【分析】细胞周期是指连续分裂的细胞,从一个细胞分裂完成开始到下一次分裂完成时为止,包括分裂间期、前期、中期、后期和末期;分裂间期主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,为分裂期提供物质准备。
【详解】细胞分裂间期主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,因此抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂间期,A错误;
细胞周期分为间期、前期、中期、后期和末期,B错误;
细胞分裂间期为细胞分裂期提供物质基础,C正确;
只有连续分裂的细胞才有细胞周期,成熟的生殖细胞没有细胞周期,D错误。
【点睛】解答本题的关键是识记细胞周期的概念、细胞有丝分裂不同时期的特点,能结合所学的知识准确判断各选项。

30. 正常情况下,下列关于细胞分裂、分化、衰老和死亡的叙述中,正确的是(    )
A. 所有体细胞都不断地进行细胞分裂
B. 细胞分化使各种细胞的遗传物质产生差异
C. 细胞分化仅发生于早期胚胎形成的过程中
D. 细胞的衰老和死亡是一种自然的生理过程
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞的分化的概念:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
2、细胞分化的基础和实质:
(1)分化的基础:每个细胞都含有一套与受精卵完全相同的染色体,即携带有本物种的全部遗传信息。
(2)分化的实质:是在遗传物质的控制下合成特异性蛋白质的过程,即基因的选择性表达。
【详解】A、已高度分化的体细胞不再分裂,A错误;
B、分化的实质是基因的选择性表达,不会使细胞的遗传物质发生改变,B错误;
C、细胞分化贯穿于整个生命历程,只是在胚胎时期达到最大限度,C错误;
D、细胞的衰老和凋亡是正常的生命现象,对机体是有利的,D正确。
故选D。

二、非选择题(8道题,共60分)

31. 肥胖对健康的影响日渐引起社会的广泛关注。请分析并回答下列问题:
(1)脂肪由______元素构成,是人体细胞良好的______物质,主要通过饮食摄入,也可以由糖类或蛋白质等物质转化而来。
(2)在研究肥胖成因的过程中,科研人员选取同龄且健康的A、B、C三个品系小鼠,每个品系分为______组和实验组,分别饲喂等量的常规饲料和高脂饲料。在适宜环境中饲养8周,禁食12h后检测______相对值(反映小鼠的肥胖程度),结果如图1。检测上述所选品系小鼠细胞内与脂肪代谢相关酶含量的相对值,结果如图2(图中HSL、ATGL和TGH分别代表激素敏感脂酶、脂肪甘油三酯酶和甘油三酯水解酶)。   
据图1可知,三个品系小鼠中,最适宜作为肥胖成因研究对象的是______品系小鼠。据图2推测,小鼠肥胖的原因可能是其细胞内______的含量明显低于正常鼠,影响了脂肪的利用与转化。
【答案】(1)    ①. C、H、O    ②. 储能   
(2)    ①. 对照    ②. 脂肪细胞体积    ③. A    ④. HSL和ATGL(激素敏感脂酶和脂肪甘油三酯酶)
【解析】
【分析】1、实验设计的一般步骤:分组编号→设置对照实验(给与不同的处理)→观察并记录实验结果(注意保证无关变量的一致性)→得出结论。
2、实验设计的原则,单一变量原则、对照原则和对照原则。
【小问1详解】
脂肪的组成元素只有C、H、O,是人体细胞良好的储能物质。
【小问2详解】
选取同龄且健康的A、B、C三个品系小鼠,根据实验设计的对照原则可知,将每个品系分为对照组和实验组;
根据等量原则和对照原则分析可知,实验组和对照组的处理分别是,饲喂等量的常规饲料(对照组)和等量的高脂饲料(实验组)。
无关变量相同且适宜,衡量指标(因变量)为脂肪细胞体积相对值;
根据实验结果可知。三个品系小鼠中,A品系小鼠实验的效果最明显,即最适宜作为肥胖成因研究对象的是A品系小鼠。检测上述所选品系小鼠,即A小鼠细胞内与脂肪代谢相关酶的含量,结果如图2,结果显示,肥胖小鼠体内HSL(激素敏感脂酶)和ATGL(脂肪甘油三酯酶)含量明显低于对照组,据此可知推测小鼠肥胖的原因可能是其细胞内HSL和ATGL(激素敏感脂酶和脂肪甘油三酯酶)的含量明显低于正常鼠所致。

32. 2013年诺贝尔生理医学奖授予发现细胞内部囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞囊泡运输物质的过程,乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①~④表示不同的细胞结构,请分析回答问题:

(1)囊泡膜的主要成分是___________。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成___________。
(2)甲图中囊泡X由③___________经“出芽”形成,到达④___________并与之融合成为其一部分。
(3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外,据图推测其原因是___________,此过程体现了细胞膜具有___________的功能。
【答案】(1)    ①. 磷脂(脂质)和蛋白质    ②. 生物膜系统   
(2)    ①. 内质网    ②. 高尔基体   
(3)    ①. 囊泡上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B能够发生特异性结合    ②. 控制物质进出细胞
【解析】
【分析】分析题图:甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,其中①是细胞核,②是细胞质,③是内质网,④是高尔基体;乙图是甲图的局部放大,表示囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外的机制。
【小问1详解】
囊泡膜的主要成分和细胞膜相同,主要成分是脂质和蛋白质。细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统,囊泡膜来源细胞器膜或细胞膜。
【小问2详解】
甲图中囊泡X由③内质网经“出芽”形成,到达④高尔基体并与之融合成为高尔基体膜的一部分,囊泡Y是高尔基体形成。
【小问3详解】
乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外,据图推测其原因是囊泡上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合,此过程说明了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。
【点睛】本题结合图解,考查细胞结构和功能、细胞器间的分工和合作等知识,考生识记细胞各结构的图象和功能、明确分泌蛋白的合成和分泌过程是解题关键。

33. 研究者发现,正常的细胞能够通过细胞自噬以确保自身生命活动的稳态。
(1)______是细胞生命活动的主要承担者。多肽链只有折叠成正确的______,才能行使正常的生物学功能。
(2)细胞内错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞能够通过下图所示机制进行调控。

由图可知,错误折叠的蛋白质被______标记后与______结合,被包裹进______,最后融入溶酶体中。损伤的线粒体也可被标记,并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出______、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)和单糖等物质。
(3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是______(选填字母)。
a.降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量
b.减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰
c.加快新陈代谢,促进物质排出细胞外
【答案】(1)    ①. 蛋白质    ②. 空间结构   
(2)    ①. 泛素    ②. 自噬受体    ③. 吞噬泡    ④. 氨基酸    (3)a、b
【解析】
【分析】溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。水解酶的化学本质是蛋白质,强酸、强碱、重金属盐等均可使蛋白质发生变性,而失去生理活性。

【小问1详解】
蛋白质是生命活动的主要承担者;蛋白质的结构决定其功能,多肽链只有折叠成正确的空间结构,才具有正常的生物学功能。
【小问2详解】
由图可知,错误折叠的蛋白质会被泛素标记,被标记的蛋白会与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中;损伤的线粒体也可被标记,并最终与溶酶体融合,生物膜主要由蛋白质、脂质组成,还含有少部分的糖类,这些物质可被溶酶体中的水解酶水解,可被水解为氨基酸、甘油、磷酸及其他衍生物和单糖等物质。
【小问3详解】
细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量;减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰,但不会加快新陈代谢,促进物质排出细胞外。
故选a、b。

34. 高盐环境下粮食作物会大量减产。为研究植物的耐盐机理,科研人员将耐盐植物滨藜和不耐盐植物柑橘分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,一段时间后测定并计算其生长率,结果如图1。植物处于高盐环境中,细胞外高浓度的Na+进入细胞,导致细胞质中Na+浓度升高过程如图2。请分析回答问题:

(1)据图1可知,与植物A相比,植物B耐盐范围______,可推知植物B是滨藜。随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度______细胞液浓度,细胞失水。细胞中Na+和Cl-的浓度进一步升高,蛋白质逐渐变性,酶活性______,细胞代谢减弱,因此在高盐环境中植物A的______低。
(2)综合图1、图2分析可知,植物B处于高盐环境中时,细胞内Ca2+浓度升高,促使Na+进入______;同时激活______,将Na+排出细胞,从而使细胞质中Na+的浓度恢复正常水平,缓解了蛋白质变性。
【答案】(1)    ①. 更广    ②. 大于    ③. 降低    ④. 耐性   
(2)    ①. 液泡    ②. S蛋白
【解析】
【分析】载体蛋白和通道蛋白都是细胞膜上的运输物质的载体,其区别主要是载体蛋白包括主动运输的蛋白质,也包括协助扩散的蛋白质,通道蛋白是协助扩散的蛋白质。
1、载体蛋白:载体蛋白能够与特异性溶质结合,载体蛋白既参与被动的物质运输,也参与主动的物质运输,载体蛋白运输物质的动力学曲线具有膜结合酶的特征,运输速度在一定浓度时达到饱和,不仅可以加快运输速度,也增大物质透过质膜的量,载体蛋白的运输具有专业性和饱和性。
2、通道蛋白:通道蛋白是衡化质膜的亲水性通道,能使适宜大小的分子及带电荷的分子通过简单的自由扩散运动,从质膜的一侧转运到另一侧,通道蛋白的运输作用具有选择性,属于被动运输,在运输过程中不会与被运输的分子结合,也不会移动。
【小问1详解】
图1的横坐标是外界NaCl的浓度,结合图1结果可知,植物B的耐盐范围更广;
外界NaCl浓度大于细胞液浓度,细胞失水,植物A逐渐出现萎蔫现象;
细胞代谢几乎都是酶催化的反应,大多数酶都是蛋白质,若酶活性降低,细胞代谢减弱,因此在高盐环境中植物A的耐性低;
【小问2详解】
综合图1、图2分析可知,细胞内Ca2+ 浓度升高,作用于液泡上的N蛋白,促进Na+进入液泡;Ca2+ 浓度升高,同时激活细胞膜上的S蛋白,将Na+ 排出细胞,从而使细胞质中Na+ 的浓度恢复正常水平,缓解了蛋白质变性。

35. 酵母菌是制作马奶酒的重要发酵菌种之一,科研人员对马奶酒中的酵母菌菌株进行研究。请回答问题:
(1)酵母菌在有氧条件下将葡萄糖彻底氧化分解,同时释放大量______,为其生命活动提供动力;在无氧条件下将葡萄糖分解为______。
(2)马奶中含有的糖类主要为乳糖。某些微生物可将乳糖水解为葡萄糖和半乳糖,酵母菌可利用这些单糖发酵产生酒精,从而制成马奶酒。科研人员研究野生型酵母菌和马奶酒酵母菌的发酵情况,结果分别如下图所示。

①据图可知,野生型酵母菌首先利用______进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量的增加停滞一段时间,才开始利用______进行发酵。
②分析图中曲线,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖或产生酒精等方面的不同点:________________________。
(3)马奶酒酵母菌不同于野生型酵母菌的营养利用方式,使其数量增加更快,这一优势使马奶酒酵母菌更好地______富含乳糖的生活环境。
【答案】(1)    ①. 能量    ②. 酒精和CO2

(2)    ①. 葡萄糖、半乳糖    ②. 马奶酒酵母菌先利用的是半乳糖发酵产生酒精速度快
    ③. 酒精浓度高峰出现早    (3)适应
【解析】
【分析】1、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一 阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
2、无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同。无氧呼吸由于不同生物体中相关的酶不同,在植物细胞和酵母菌中产生酒精和二氧化碳,在动物细胞和乳酸菌中产生乳酸。
【小问1详解】
酵母菌在有氧条件下将葡萄糖彻底氧化分解产生二氧化碳和水,同时释放大量能量,为其生命活动提供动力;在无氧条件下将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,同时释放出少量的能量。
【小问2详解】
①据图可知,葡萄糖的浓度先于半乳糖下降,可推知野生型酵母菌首先利用葡萄糖进行发酵,当这种糖耗尽时,酒精产量趋于平稳,不再增加,一段时间后随着半乳糖的浓度下降酒精产量再次上升,可推测葡萄糖消耗完后,野生型酵母菌才开始利用半乳糖发酵。
②比较两图中的实验结果推测,与野生型酵母菌相比,马奶酒酵母菌在利用葡萄糖、半乳糖方面显示的是马奶酵母菌先利用的是半乳糖,随之同时利用半乳糖和葡萄糖,在产生酒精方面马奶酒酵母菌发酵产生酒精的速度快,由此导致了酒精浓度高峰出现早。
【小问3详解】
由实验结果可知,马奶酒酵母菌与野生型酵母菌的营养利用方式有所不同,即马奶酒酵母菌能够利用半乳糖进行快速发酵,故此可推测马奶酒酵母菌比野生酵母菌能更好地适应富含乳糖的生活环境。

36. 为提高甜椒产量,科研人员对温室栽培甜椒的光合作用特性进行了研究。请分析回答问题:
(1)温室内易形成弱光环境。弱光下,光反应阶段产生的____________较少,影响暗反应阶段中______的还原,使糖类等有机物合成减少。必要时,可根据光合作用特性进行人工补光。
(2)科研人员选择6月晴朗的一天,测定甜椒植株上部、中部和下部叶片的光合速率,结果如下图。

①据图可知,各部分叶片在______时光合速率均达到最大值,______部叶片的光合速率最高。
②光合速率差异可能与不同部位叶片光合色素含量有关。为比较光合色素含量的差异,先称取______,再分别加入等量的______和少量的二氧化硅、碳酸钙等研磨、过滤,获得色素提取液,测定光合色素含量。
③在大田种植的条件下,甜椒有明显的“光合午休”现象,这是由于中午____________,进入叶片内的CO2量减少,光合速率下降。由于人工调节了温室内的______等条件,温室种植的甜椒很少出现“光合午休”现象,从而实现增产效果。
【答案】(1)    ①. ATP和NADPH    ②. C3的还原

(2)    ①. 10:00
    ②. 上
    ③. 等量的上、中、下部叶片    ④. 无水乙醇    ⑤. 温度高,蒸腾作用强,部分气孔关闭    ⑥. 温度、光照
【解析】
【分析】光合作用的过程十分复杂,它包括一系列化学反应。根据是否需要光能,这些化学反应可以分为光反应和暗反应两个阶段。光反应阶段必须有光才能进行,这个阶段是在类囊体的薄膜上进行的;暗反应阶段有光无光都能进行,这一阶段是在叶绿体的基质中进行的,CO2被利用,经过一系列反应后生成糖类。
【小问1详解】
弱光下,光反应阶段产生的ATP和NADPH较少,影响暗反应阶段中C3的还原,使糖类等有机物合成减少。
【小问2详解】
①据图分析可知:甜椒植株上部、中部和下部叶片的光合速率在10:00时均达到最大值,其中上部叶片的光合速率最高。
②为比较光合色素含量的差异,先称取等量的上、中、下部叶片,再分别加入等量的无水乙醇和少量的二氧化硅、碳酸钙等研磨、过滤,获得色素提取液,测定光合色素含量。
③在大田种植的条件下,甜椒有明显的“光合午休”现象,这是由于中午温度高,蒸腾作用强,部分气孔关闭,进入叶片内的CO2量减少,光合速率下降。通过人工调节了温室内的温度、光照等条件,使温室种植的甜椒很少出现“光合午休”现象,从而实现增产效果。

37. 福橘是我国的传统名果,科研人员以航天搭载的福橘茎尖为材料,进行了相关研究。请回答问题:
(1)福橘茎尖经组织培养后可形成完整的植株,原因是植物细胞具有______性。此过程发生了细胞的______和______。
(2)为探索航天搭载对细胞有丝分裂的影响,科研人员对组织培养的福橘茎尖细胞进行显微观察。观察时拍摄的两幅显微照片如右图所示。

①本实验在进行观察前,需要对实验材料进行______、漂洗、和制片等处理。在显微镜下使用低倍镜观察时,必须找到______区细胞,才能看到处于不同分裂时期的细胞。
②照片a和b中的细胞分别处于有丝分裂的中期和______期。正常情况下,染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上,之后着丝粒分裂,______分开,成为两条染色体,分别移向两极。
③图中箭头所指位置出现了落后的染色体。有丝分裂过程中,染色体在______的牵引下运动,平均分配到细胞两极。落后染色体的出现很可能是其结构异常导致的。
(3)研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为细胞______。因此,若要保留更多的变异类型,还需进一步探索适当的方法。
【答案】(1)    ①. 全能    ②. 分裂    ③. 分化

(2)    ①. 解离    ②. 分生    ③. 后期
    ④. 染色单体
    ⑤. 纺锤体    (3)凋亡
【解析】
【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称为细胞编程性死亡。是细胞和生物体的正常的生命现象,与细胞坏死不同。
2、观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(解离液由盐酸和酒精组成,目的是使细胞分散开来)、漂洗(洗去解离液,便于染色)、染色(用龙胆紫、醋酸洋红等碱性染料)、制片(该过程中压片是为了将根尖细胞压成薄层,使之不相互重叠影响观察)和观察(先低倍镜观察,后高倍镜观察)。
【小问1详解】
由于植物细胞具有全能性,所以利用福橘茎尖经组织培养可获得完整的植株;该过程中有细胞数目的增多和种类的增多,故发生了细胞的增殖(分裂)和分化。
【小问2详解】
①有丝分裂观察需要对材料进行解离(盐酸和酒精等体积配制的解离液)、漂洗(清水)、染色(龙胆紫溶液等碱性染料)、制片;分生区细胞分裂旺盛,因此必须找到分生区细胞,才能看到处于不同分裂时期的细胞。
②照片a中的细胞染色体的着丝点排在细胞中央赤道板的部位,处于有丝分裂的中期;而b中的细胞处于有丝分后期,此时细胞中的行为变化是着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,两条子染色体移向两极。
③有丝分裂过程中,染色体在纺锤丝的牵引下运动,平均分配到细胞两极,而图中箭头所指位置出现了落后的染色体,故可推测该落后染色体的出现很可能是纺锤体结构异常导致的。
【小问3详解】
研究人员发现,变异后的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,由于该现象是自动死亡,又因细胞凋亡是基因决定的细胞自动结束生命的过程,所以这种现象称为细胞凋亡。
38. 学习以下资料,回答(1)-(3)问题。
钠-葡萄糖共转运蛋白2抑制剂
近些年研究发现,肾脏对维持血糖稳态也发挥重要作用。人体血浆中的葡萄糖经肾小球滤过进入原尿后流经肾脏近曲小管,全部由位于管腔面的钠-葡萄糖共转运蛋白(SGLT)重吸收进入近曲小管上皮细胞。其中,位于肾脏近曲小管S1和S2段的SGLT2完成90%葡萄糖的重吸收,分布于S3段的SGLT1完成10%葡萄糖的重吸收的过程如图1所示,使得排出的尿液中不含葡萄糖。随后葡萄糖被位于肾脏近曲小管上皮细胞基底膜上的葡萄糖转运蛋白(GLUT)转运至组织液进而进入毛细血管,SGLT2与GLUT共同维持细胞内的葡萄糖浓度平衡的机制如图2所示。

健康人体内血浆中的葡萄糖浓度为3.9~6.1mmol/L。当血浆葡萄糖浓度超过8.88~10.08mmol/L,SGLT的转运能力达到饱和,多余的葡萄糖从尿中排出,此时的血浆葡萄糖浓度就是肾糖阀。2型糖尿病患者SGLT2的数量及转运能力增加,导致肾糖阈升高,肾脏重吸收的葡萄糖多于正常人,进一步增加血糖的浓度,加剧了患者高血糖的发生和发展。因此SGLT成为2型糖尿病的治疗靶点。
SGLT2主要功能是在肾小管部位重吸收葡萄糖,而SGLT1除少量分布于肾脏近曲小管S3段外,还大量存在于小肠、心脏、脑等多个器官,其主要功能是从肠道吸收葡萄糖。研究发现,单独抑制SGLT2增加葡萄糖排出效果欠佳,完全抑制SGLT1会引起严重的副反应,如腹泻等肠胃问题,而部分抑制SGLT1可以大大减少不良反应。由此,科学家研制了能够抑制SGLT2同时部分抑制SGLT1功能的双靶点降糖药物。研究表明SGLT2/SGLT1双靶点拟制剂的代表药物Sotaglifozin对SGLT2的抑制作用约为对SGLT1抑制作用的20倍。三期临床结果喜人,且患者基本无不良反应。
(1)细胞膜上的转运蛋白可以分为______和通道蛋白两种类型。
(2)据图2可知,SGLT2可同时结合葡萄糖和Na+,Na+进入细胞的方式属于______,依据是______。同时细胞内的Na+不断被细胞膜上的Na+/K+泵泵出,以维持细胞内Na+浓度______胞外,这种浓度差产生的势能使葡萄糖被逆浓度梯度转运到细胞内,因此SGLT2转运葡萄糖的方式属于______。
(3)SGLT2/SGLT1双靶点抑制剂的降糖机制为:机体通过抑制SGLT2减少______,增加尿液中葡萄糖的浓度;同时部分抑制SGLT1功能,减少肠道细胞对葡萄糖的吸收,进而在一定程度上有效降低糖尿病患者的血糖水平。
【答案】(1)载体蛋白   
(2)    ①. 协助扩散    ②. Na+是借助SGLT2进行顺浓度梯度运输    ③. 低于
    ④. 主动运输    (3)葡萄糖的重吸收
【解析】
【分析】借助膜上的转运蛋白顺浓度梯度进出细胞的物质扩散方式,叫作协助扩散;物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。
【小问1详解】
细胞膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。
【小问2详解】
据图2可知,SGLT2可同时结合葡萄糖和Na+,其中Na+是借助SGLT2进行顺浓度梯度运输,属于协助扩散;同时细胞内的Na+不断被细胞膜上的Na+/K+泵泵出的方式属于主动运输,所以细胞内Na+浓度低于细胞外,葡萄糖借助钠离子浓度差产生的势能逆浓度梯度转运到细胞内的方式属于主动运输。
【小问3详解】
SGLT2可同时转运葡萄糖和Na+,抑制SGLT2的功能可减少尿液中葡萄糖的重吸收,从而增加尿液中的葡萄糖浓度,同时部分抑制SGLT1功能,减少肠道细胞对葡萄糖的吸收,进而在一定程度上有效降低糖尿病患者的血糖水平。


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