1、图表示ATP的水解过程,下列有关叙述正确的是( )
A.甲在活细胞中含量很多,是细胞内大多数生命活动的直接能源物质
B.丙为腺嘌呤脱氧核糖核苷酸,是组成DNA的基本组成单位之一
C.细胞内的许多放能反应与①过程相联系,释放的能量储存在ATP中
D.甲与乙相互转化的能量供应机制,在所有生物的细胞内都是一样的
2、绿叶中色素的提取和分离实验中用于提取色素的试剂是( )
A.层析液
B.无水乙醇
C.二氧化硅
D.斐林试剂
3、植物细胞融合之前要先除去细胞壁,但不能损伤细胞和细胞其它结构,最好应选用下列哪种试剂( )
A.盐酸
B.淀粉酶
C.纤维素酶
D.蛋白酶
4、Na+和K+对神经细胞产生和传导兴奋有重要作用。研究发现细胞外液中Na+浓度远高于细胞内部,而K+的分布与之相反,神经细胞膜上存在Na+和K+的通道蛋白,还有另一种称为Na+-K+泵的载体蛋白,可同时逆浓度运输两种离子,分析下列有关说法错误的是( )
A.Na+经相应通道蛋白进入细胞,不需要与该通道蛋白结合
B.K+经相应通道蛋白进入细胞需要消耗细胞代谢产生的能量
C.Na+-K+泵在运输两种离子时会发生构象改变
D.离子通道蛋白和Na+-K+载体蛋白都具有一定专一性
5、斐林试剂和双缩脲试剂是两种重要的检测试剂,下表是两者的比较,下列对表中不完整部分的补充,正确的是( )
试剂种类 | 斐林试剂 | 双缩脲试剂 | ||
甲液 | 乙液 | A液 | B液 | |
0.1g/mLNaOH溶液 | ① | 0.1g/mlNOH溶液 | ② | |
鉴定材料 | ③ | 鸡蛋清稀释液 | ||
使用顺序 | 甲、乙两液混合均匀后再注入 | ④ | ||
反应条件 | ⑤ | 摇匀 | ||
反应现象 | 砖红色沉淀 |
|
A.①是0.01 g/mL CuSO4溶液,②是0.05 g/mL CuSO4溶液
B.③是苹果、土豆、梨等富含还原糖且近似白色的生物材料
C.④是让A液和B液先反应生成Cu(OH)2,再注入样液中
D.⑤是将加有斐林试剂和样液的试管在50~65℃的水浴锅中加热
6、肝脏细胞是体内脂类代谢中心,作为原料的脂肪酸可以借助载脂蛋白进入细胞。脂肪酸可以与甘油合成脂肪,脂肪既可进入细胞脂库储存,也可结合载脂蛋白从肝脏运出,脂肪过量积累会导致脂肪肝;脂肪酸也可以与甘油合成甘油二酯,在细胞内进一步合成磷脂,磷脂可以和脂肪相互转化。以下叙述错误的是( )
A.肝脏细胞有较大面积的内质网
B.载脂蛋白的合成离不开线粒体供能
C.肝脏细胞的溶酶体若没有正确地修饰磷脂合成酶,可能导致脂肪肝
D.载脂蛋白由氨基酸在肝脏细胞核糖体发生脱水缩合形成的肽链折叠而成
7、善于观察,勤于思考,解决问题是附中学子良好的习惯。下列是小王同学在附中校园内看到的几种状况和他做出的处理办法,其中不太恰当的是( )
A.学校桂花树叶片泛黄,他告诉学校管理人员需施用一定浓度的Mg2+溶液
B.学校银杏树越冬,他告诉学校管理人员减少灌溉以抵抗寒冷
C.校运会上运动员大量流汗时,他告诉运动员要喝淡盐水
D.室友担心长胖,小王告诉室友要多吃米饭少吃肉因为米饭只有糖
8、线粒体、叶绿体和内质网都具有( )
A.膜结构
B.能量转换的功能
C.少量DNA
D.运输蛋白质的功能
9、ATP在中枢神经系统中广泛存在,能够参与星型胶质细胞之间的信息传递过程。ATP从神经细胞轴突末梢的囊泡中释放出来,对神经细胞间的信息交流起到调控作用。下列说法错误的是( )
A.人体细胞内和细胞外都有 ATP的分布
B.ATP既是细胞内携带能量的分子,也是重要的信号分子
C.ATP通过囊泡释放的方式与浓度差无关,也不消耗能量
D.神经细胞的细胞膜上存在接受 ATP分子的受体蛋白
10、如图表示某高等生物细胞内的部分结构,其中①-④表示细胞器,下列叙述正确的是( )
A.结构①产生的二氧化碳扩散到细胞外至少需要跨6层磷脂双分子层
B.结构②在分裂间期复制,前期分离
C.结构③参与该细胞有丝分裂中细胞壁的形成
D.结构④属于生物膜系统的组成部分
11、下列能正确反映温度对酶活性影响的曲线是( )
A.
B.
C.
D.
12、下列关于元素和无机盐对生物生命活动影响的叙述,错误的是( )
A.运动员在跑步后常喝功能饮料,是因为其中的各种无机盐可以为机体供能
B.缺乏P时,植物可能会出现矮小,根系发育不良,叶片小等不良症状
C.人体的血液中必须含有一定浓度的Ca2+,如果血液中Ca2+浓度太低会导致抽搐等症状
D.人体中的某些无机盐离子必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡很重要
13、蓝细菌细胞中某类生物大分子的部分结构如图所示,图中1、2、3代表组成该生物大分子的二种小分子物质。下列相关叙述正确的是( )
A.蓝细菌细胞中2代表的物质有五种
B.该生物大分子主要分布在细胞核中
C.该生物大分子一般是单链结构
D.图中物质1、2和3都是该生物大分子的基本单位
14、小肠是人体消化和吸收营养的主要器官,小肠上皮细胞位于肠腔一侧的突起,可以增大细胞吸收葡萄糖的面积。下列叙述错误的是( )
A.小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是主动运输
B.肠腔一侧的突起增加了葡萄糖载体蛋白的数量
C.葡萄糖进出小肠上皮细胞所需载体蛋白的种类相同
D.乙醇等其他脂溶性物质通过自由扩散进入小肠上皮细胞
15、脂滴是细胞内一种独特的动态结构,是脂肪分子在内质网上合成、积累后分离形成的。研究发现脂滴与线粒体关系密切,可调节细胞的能量供应,同时还具有调控脂质代谢、合成和释放炎症介质等重要功能,如图为其结构图。下列相关叙述错误的是( )
A.脂滴从内质网上分离体现了膜的结构特点
B.脂滴膜与线粒体膜的外侧为磷脂分子的疏水端
C.机体营养匮乏时,脂滴可为细胞提供脂质,进而分解供能
D.由题意可推测甘油三酯具有储存能量的作用
16、黑藻是一种叶片薄且叶绿体较大的水生植物,因在淡水中生长茂盛时使水体呈暗黑色而得名,是常用的实验材料。下列叙述正确的是( )
A.可以叶片为材料观察细胞质流动,对叶片适当光照或升温可使现象更明显
B.可以叶片为材料观察质壁分离,对叶片进行染色处理可使现象更明显
C.可以叶片为材料提取和分离光合色素,常用纸层析法提取光合色素
D.可以根尖为材料观察有丝分裂,观察前无需解离等操作便能获得单层细胞
17、2023年诺贝尔生理学或医学奖授予卡塔琳·卡里科和德鲁·魏斯曼,以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,使得针对COVID-19(RNA病毒)的有效RNA疫苗得以开发。图1、图2分别表示与DNA、RNA有关的两类化合物,下列叙述正确的是( )
A.图1的中文名称是脱氧核糖核酸
B.图2中所含的碱基可以是胸腺嘧啶
C.图2的特定排列顺序储存着COVID-19的遗传信息
D.RNA疫苗中的核酸分子一般是双链,结构比较稳定
18、人体中的碳酸酐酶是一种含锌元素的酶,锚定于细胞膜上,与各种上皮细胞分泌H+和碳酸氢盐密切相关。下列有关叙述错误的是( )
A.锌元素属于微量元素,题述说明无机盐可参与组成化合物
B.碳酸酐酶对维持人体血浆和细胞中的酸碱平衡有重要作用
C.人体内pH过大或过小会影响碳酸酐酶的空间结构从而影响酶活性
D.与碳酸酐酶的合成有关的具膜细胞器有核糖体、内质网、高尔基体
19、细胞是生命活动的基本单位,体积虽小,结构却复杂而精巧。下列叙述错误的是( )
A.植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,有支持和保护的作用
B.液泡中含有糖类、光合色素等,可以调节植物细胞内的环境
C.中心粒由两个中心体和周围物质组成,与细胞有丝分裂有关
D.溶酶体内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器
20、采用新鲜菠菜叶片开展“叶绿体色素的提取和分离”实验,下列叙述错误的是( )
A.画滤液细线时应尽量减少样液扩散
B.研磨时加入CaCO3可以防止研磨中色素被破坏
C.分离色素的原理是色素易溶于有机溶剂
D.研磨时添加石英砂有助于色素提取
21、关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述,正确的是( )
A.应在研磨叶片前添加适量的二氧化硅防止研磨中色素被破坏
B.分离色素时溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得慢,反之则快
C.色素能够溶解在有机溶剂中,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素
D.滤纸条上会出现四条颜色、粗细不同的色素带,橙黄色的条带最粗
22、新冠病毒蛋白质外壳的外侧有一层包膜,该包膜主要来源于宿主细胞的细胞膜。新冠病毒包膜上的糖蛋白S可与人体细胞表面的蛋白ACE2结合,从而使病毒识别并侵入受体细胞。下列叙述错误的是( )
A.磷脂双分子层是病毒包膜的基本支架
B.宿主细胞可能通过胞吐释放新冠病毒
C.蛋白质和糖类分子在细胞膜上均不对称分布
D.糖蛋白S与蛋白ACE2的结合体现了细胞膜能进行细胞间的信息交流
23、如图所示,能表示一个完整的细胞周期的是( )
A.a→b
B.b→c
C.d→c
D.b→a
24、下图表示细胞的生物膜系统的部分组成在结构和功能上的联系,下列说法错误的是( )
A.图中的甲是内质网
B.分泌蛋白是在图中的乙内合成和加工的
C.从图中可以看出,溶酶体可以吞噬并杀死侵入细胞的病毒
D.图中显示的膜都属于生物膜系统,它们在结构和功能上紧密联系
25、鸡的性别决定方式是ZW型.性染色体同型(ZZ)为雄鸡,异型(ZW)为雌鸡。芦花鸡羽毛上有黑白相间的横斑条纹,这是由Z染色体上显性基因B控制,W染色体上无此基因,b基因纯合时表现为非芦花。短腿与正常腿由常染色体上的1对等位基因(用A、a表示)控制。回答下列问题:
(1)让短腿鸡白由交配多次,发现每次产生后代的雌雄鸡中短腿:正常腿的比例均为2:1,据此可以推断____________为显性性状,出现该比例最可能的原因是__________。若用短腿非芦花雄鸡与正常腿芦花雄鸡作为亲本杂交,子代中正常腿芦花雄鸡的比例为___________。
(2)牝鸡司晨是我国古代人民早就发现的性反转现象,即下过蛋的母鸡,以后却变成了雄鸡,长出雄鸡的羽毛,发出雄鸡的啼声。从遗传的物质基础和性状的控制角度分析,出现性反转现象的原因是_________________。一只雌鸡性反转成为雄鸡,与一只雌鸡交配,后代(无Z染色体的个体不能存活)中雌性:雄性=____________。
(3)某蛋鸡养殖场要挑选母鸡用于养殖,请根据鸡的芦花与非芦花性状设计杂交实验,对早期雏鸡区分雌性和雄性。________(要求:用遗传图解表示该过程)
26、小林家族中有“Ⅰ型糖原贮积症”患者。该病是由于遗传性糖原代谢障碍,引起患者体内葡萄糖-6-磷酸大量积累,导致糖原大量沉积。下图为通过遗传咨询得到的小林家族关于此病的遗传系谱。
(1)据上图判断,该病致病基因位于________(常/X/Y)染色体,是________(显/隐)性遗传。
(2)3号4号夫妇欲生育二胎,孕期检査报告显示“Ⅰ型糖原贮积症”指标异常。为了进一步明确胎儿是否患有该病,需要对3号进行的产前诊断项目是______。
A.检测有关基因 B.检查染色体数目 C.检查染色体结构 D.性别鉴定
(3)不考虑基因突变,9号不一定含有该病致病基因的细胞是________。
A.初级卵母细胞 B.肌肉细胞 C.次级卵母细胞 D.卵细胞E.肝脏细胞
(4)我国婚姻法规定禁止近亲结婚的遗传学依据是______。
A.人类的遗传病都是由隐性基因控制的
B.非近亲结婚者后代肯定不患遗传病
C.近亲双方必然都携带从共同祖先继承的同一致病基因
D.近亲双方从共同祖先继承同一致病基因的机会增加
(5)小林眼色正常,他的未婚妻表现型正常,但携带红绿色盲,她的家族中没有糖原贮积症的致病基因。预测他们的子女只患红绿色盲的可能性是________。
27、学习以下材料,回答(1)~(5)题。
核酮糖-1,5-二磷酸羧化/加氧酶(Rubisco)能催化C5与CO2结合,也能催化C5与O2结合。
一般情况下,酶每秒能转化1000个反应物分子,但Rubisco每秒仅能固定3个CO2,催化效率极低。为弥补该缺陷,植物必须合成大量Rubisco。
胞内O2/CO2比值高时,Rubisco可以催化C5与O2结合,产生一分子C3和一分子C2。C2无法参加光合作用且对植物有害。植物降解C2的过程依赖光反应产生的能量、消耗O2并产生CO2,因此被称为光呼吸(如图)。天气炎热时,在强光照射下光呼吸现象会加强。
玉米、高粱等C4植物的光合作用比水稻、小麦等C3植物更强。C3植物的维管束分散在叶肉细胞中,维管束鞘细胞中没有叶绿体;C4植物的维管束鞘细胞含叶绿体,能进行暗反应。鞘细胞外层有一层或多层叶肉细胞环绕,形成“花环型”结构(见图)。
C4植物叶肉细胞中的PEP酶对CO2的亲和力比Rubisco大得多,能利用低浓度CO2。在PEP酶作用下,叶肉细胞中的CO2转化成C4,C4被运入维管束鞘细胞后会释放CO2参与卡尔文循环(见图),PEP酶起到了“CO2泵”的作用。维管束鞘细胞中的O2/CO2比值低,使C4植物的光呼吸极低。
Rubisco的低效导致C3植物光合作用速率低,从而限制农作物产量。科学家一直在尝试通过各种办法攻克此难关以解决世界粮食问题。
(1)植物通过光合作用将光能转化为________,Rubisco参与光合作用的________反应。
(2)从O2和CO2含量变化的角度解释炎热天气强光照射导致光呼吸加强的原因_______。
(3)向密闭环境中的玉米提供14C标记的14CO2进行光合作用,短时间内14C会出现在________和C3中。
(4)结合“花环型”结构和“CO2泵”,解释C4植物光合作用效率高的原因________。
(5)尝试提出提高水稻或小麦光合作用效率的任一思路________。
28、某植物的花色由A、a和B、b两对位于不同染色体上的等位基因控制。花色形成的生物化学途径如下:
(1)A、a和B、b两对基因的遗传遵循__________。从花色形成的途径可知,基因可通过控制__________的合成,从而控制生物的性状。
(2)紫花植株的基因型有__________种。基因型为__________和__________的紫花植株自交,子代表现为紫花植株:白花植株=3:1。
(3)基因型不同的白花植株杂交,F1紫花:白花=1:1,将F1紫花植株自交,所得F2植株中紫花:白花=9:7。请用遗传图解表示两亲本植株杂交得到F1过程的遗传图解__________(只要求写出一种情况)。
29、如图1表示绿色植物体内光合作用和有氧呼吸过程中含碳化合物的变化过程,图2表示净光合速率与光照强度之间的关系。请据图回答:
(1)图1中①和②过程表示光合作用的___________________________阶段,③过程进行的场所是___________________________。
(2)图1中①~④过程能产生ATP的是__________。
(3)图2中A点表示的生理意义________________________。
(4)若绿色植物由图2中A环境转移到B环境,短时间内叶绿体中C3的含量会__________。BC段限制净光合速率增加的主要环境因素是________________________。
30、图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和V分别代表不同的生物。请据图回答下列问题:
(1)Ⅳ与Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ相比结构上最明显的区别是___________________________;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ与Ⅳ都具有的细胞器是______________;
(2)Ⅴ与其他四类生物相比无_________________结构。
(3)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共同具有的膜结构是_________,构成它的基本支架是____________。
(4)图中_______(填图中的序号)最可能表示低等植物细胞,你判断的理由是该细胞同时具有的细胞器分别是_____________和______________。
(5)蓝细菌细胞内含有_______________________,能进行光合作用。
31、肉毒梭菌(厌氧性梭状芽孢杆菌)是致死性最高的病原体之一。肉毒梭菌的致病性在于其产生的神经麻痹毒素,即肉毒类毒素。它是由两个亚单位(每个亚单位为一条链盘曲折叠而成)组成的一种生物大分子。下面是肉毒类毒素的局部结构简式,请据此回答:
(1)肉毒类毒素是在细胞中由氨基酸经过__________过程而成的。
(2)一分子肉毒类毒素至少含有__________个氨基和__________个羧基。
(3)1mg 肉毒类毒素可毒死 20 亿只小鼠,但煮沸 1min 或 75℃下加热 5~10min,就能使其完全丧失活性。高温可使肉毒类毒素失活的主要原理是_________________________
(4)肉毒类毒素可用______________________试剂鉴定,签定后的颜色是______________,煮沸后的肉毒类毒素溶液(无色)和煮沸前的肉毒类毒素溶液(无色)分别正确使用该试剂检测后,颜色_____________(填“相同”或“不同”)。
(5)上图所示的片段由_________种基本单位组成,该片段有____________个肽键,这些肽键形成时脱去的水中的氧元素来自于基本单位的______________基。
(6)由图中的氨基酸形成该化合物时,相对分子质量减少了_______________,氨基酸的结构通式为___________________
32、雄性果蝇细胞处于有丝分裂前期时含有__________个四分体。