2022年北京市普通高中学业水平合格性考试生物仿真模拟试卷03(解析版)

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以下为本文档部分文字说明:

2022年6月北京市普通高中学业水平合格性考试生物仿真模拟试卷03第一部分(选择题共50分)本部分共35小题,1~20题每小题1分,21~35题每小题2分,共50分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。1.纤维素、蛋白质和核酸的基本组成单

位分别是()A.葡萄糖、氨基酸、核苷酸B.葡萄糖、核苷酸、氨基酸C.葡萄糖、葡萄糖、核苷酸D.葡萄糖、氨基酸、氨基酸【答案】A【解析】纤维素属于多糖,基本组成单位是葡萄糖;蛋白质的基本组成单位是氨基酸;核酸的基本组成单位是核苷酸。故选A。2

.细胞学说的内容不包括()A.一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成B.细胞是一个相对独立的单位,是具有生命的有机体C.新细胞可以从老细胞中产生D.细胞学说揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性【答案】D【解析】细胞学说提出,一切动植物都是由细胞发育而来,并

由细胞及其代谢产物所构成,A正确;细胞学说提出,细胞是一个相对独立的单位,是具有生命的有机体,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,B正确;细胞学说提出,新细胞可以从老细胞产生,C正确;细胞学说阐明了动植物都以细胞为基本单位,揭示了动植物的统一性和生物界的统一性,没有说

明细胞的统一性,D错误。3.下列有关生物大分子结构与功能的叙述,正确的是()A.细胞中的遗传信息主要是DNAB.纤维素是植物体的结构成分和能源物质C.生物大分子的基本骨架是碳链D.蛋白质结构的多样性决定核酸结构的多样

性【答案】C【解析】细胞中的遗传信息就是DNA,A错误;纤维素是植物体细胞壁的结构成分,但不能作为能源物质,B错误;生物大分子都是以碳链为基本骨架,它们的单体都是小分子,相互连接才构成碳链骨架,C正确;构成核酸的碱基对的

数量和排列顺序决定了核酸分子结构的多样性,蛋白质是由核酸控制合成,因此核酸结构的多样性决定蛋白质结构的多样性,D错误。4.下列可用于检测脂肪的试剂及呈现的颜色是()A.苏丹Ⅲ染液,橘黄色B.醋酸洋红液,红色

C.碘液,蓝色D.双缩脲试剂,紫色【答案】A【解析】脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,A正确;醋酸洋红可以将染色体染色,B错误;碘液将淀粉染成蓝色,C错误;蛋白质和双缩脲试剂反应呈紫色,D错误。5.南宋词人李清照用“绿肥

红瘦”来形容海棠花的叶片和花,造成叶“绿”、花“红”的相关色素分别位于植物细胞的()A.叶绿体、液泡B.叶绿体、线粒体C.叶绿体、细胞基质D.细胞基质、液泡【答案】A【解析】“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。A正确,6.基于对动植物细胞结构的比较,可以判断水稻叶肉细胞和人口腔上皮细胞都有的细胞器是()A.高尔基体B.叶绿体C.液泡D.中心体【答案】A【解析】高尔基体在水稻叶

肉细胞和人口腔上皮细胞都存在,叶绿体和液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,A正确,BCD错误。7.下列关于人体细胞内化合物的叙述正确的是()A.淀粉是维持生命活动的主要能源物质B.所有的体细胞中都含有磷脂C.二糖和多糖的水解产物都是葡萄糖D.脂肪在细胞代谢中具有调

节作用【答案】B【解析】淀粉是植物特有的多糖,不是维持人体生命活动的主要能源物质,A错误;磷脂参与膜结构的组成,所有的体细胞中都含有磷脂,B正确;蔗糖水解的产物为葡萄糖、果糖,C错误;脂肪具有储能、保温、减压的作用,没有调节作用,D错误。8.下列有关酶和ATP的叙述,正确的是()A.

酶是活细胞产生具有催化能力的蛋白质B.ATP中含有三个高能磷酸键C.ATP中的“A”代表的是腺嘌呤D.活细胞中通常都能合成酶和ATP【答案】D【解析】酶是活细胞产生的具有催化能力的有机物,绝大多数酶是蛋

白质,少数酶是RNA,A错误;B、ATP中有一个普通磷酸键,两个高能磷酸键,B错误;C、ATP中的“A”代表的是腺苷,C错误;D、一般酶和ATP在活细胞内都能合成,D正确。9.关于细胞呼吸,下列叙述正确的是()A.在无氧呼吸第二阶段产生

酒精或者乳酸是因为酶不同B.在无氧呼吸全过程有[H]的积累C.在有氧呼吸过程中,第三阶段反应所需要的[H]都来自于丙酮酸D.可在无氧呼吸装置的发酵瓶中直接加入酸性重铬酸钾溶液检测酒精的产生【答案】D【解析】在无氧呼吸第二阶段产生酒精或者乳酸是因为控

制酶合成的基因不同,A错误;无氧呼吸无[H]的积累,B错误;在有氧呼吸过程中,第三阶段反应所需要的[H]来自于葡萄糖和水,,C错误;可在无氧呼吸装置的发酵瓶中直接加入酸性重铬酸钾溶液检测酒精的产生,D正确。10.绿叶中色素的提取和分离实验中,随层析液在滤纸上扩散最慢

的色素名称及其颜色是()A.叶绿素a,蓝绿色B.叶绿素b,黄绿色C.叶黄素,黄色D.胡萝卜素,橙黄色【答案】B【解析】分离得到的色素条带,叶绿素b位于最下面,随层析液在滤纸上扩散最慢的色素是叶绿素b,其颜色是黄绿色,B符合题意。1

1.下列关于细胞分裂、分化、衰老和凋亡的叙述,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.细胞衰老过程中水分减少而呼吸作用增强D.细胞的衰老和凋亡是正常的生命现象【答案】D【解析】生物体内的细胞有三种状态,一是继续分裂,如根尖分生区细胞,二是暂不分裂,如植

株上受顶芽抑制的侧芽细胞,三是不再进行细胞周期而发生分化,如人体的红细胞、神经细胞等,A错误;细胞分化是基因的选择性表达,其细胞内遗传物质并未发生改变,B错误;细胞衰老过程中水分减少,酶活性下降而导致呼吸作用减弱,C错误;细胞的衰老和凋亡是正常的生命现象,

D正确;故正确的选D。12.研究发现,人类的红绿色盲是隐性遗传病,且男性患者多于女性患者,说明其致病基因位于()A.线粒体中B.X染色体上C.Y染色体上D.常染色体上【答案】B【解析】据题意可知,人类的红绿色盲男性患者多于女性患者,说明男女患病概率不同,患病与性别有关,说明致病基因位于X染色体上,

B正确,ACD错误。13.控制果蝇眼睛颜色的基因有几十个等位基因,它们均为同一个基因突变的结果。这体现了基因突变具有()A.不定向性B.可逆性C.低频性D.重复性【答案】A【解析】等位基因由基因突变而来,如A突变为

a1、a2等,控制果蝇眼睛颜色的基因有几十个等位基因,说明基因突变具有不定向性。故选A。14.下列有关基因重组的叙述,错误的是()A.基因重组属于可遗传变异B.非姐妹染色单体的交换可引起基因重组C.非同源染色体的自由组合能导致基因重组D.基因重组产生原来没有的新基因【

答案】D【解析】可遗传变异包括基因突变、基因重组和染色体变异,A正确;同源染色体的非姐妹染色单体之间可发生交叉互换,属于基因重组,B正确;减数第一次分裂后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,属于基因重组,C正确;基因重组可产生新的基因型,而基因突变则产生新的基

因,D错误。15.用经历过太空遨游的辣椒种子,选育得到“太空椒”,这种育种方法的原理是()A.基因重组B.基因突变C.染色体变异D.基因工程【答案】B【解析】经历过太空遨游的辣椒种子,选育得到“太空椒”,这种育种方式为诱变育种,是利用太空中的高真空、微重力、强辐射等

的作用,来诱导基因突变而培养新品种的诱变育种方法,原理为基因突变,ACD错误,B正确。16.DNA是规则的双螺旋结构,排列在DNA分子外侧构成其基本骨架的是()A.脱氧核糖和碱基对B.核糖和磷酸基团C.碱基对D.脱氧核糖和磷酸基团【答案】D【解析】脱氧核糖

和磷酸基团交替连接,排列在DNA的外侧,成为DNA的基本骨架。故选D。17.下列关于DNA复制的叙述正确的是()A.复制方式为全保留复制B.复制过程不需要能量C.复制过程为边解旋边复制D.复制过程不需要酶【答案】C【解析】DNA复制方式是半保留复制

,A错误;DNA复制过程中,要消耗ATP并且需要酶的催化,BD错误;DNA的复制过程是边解旋边复制,C正确。18.在调查人类某种遗传病的发病率及该遗传病的遗传方式时,选择的调查对象应该分别是A.普通人群患者家族B.普通人群普通人群C.患者家族患者家族D.患者家族普通人群【答案】A【

解析】结合分析可知,在调查人类某种遗传病的发病率及该遗传病的遗传方式时,选择的调查对象应该分别是普通人群、患者家族。故选A。19.关于受精作用的叙述,不正确的是()A.指卵细胞和精子相互识别、融合成为受精卵的过程B.受精

卵的遗传物质由精子和卵细胞各提供一半C.保证生物前后代体细胞中染色体数目恒定的重要原因之一D.卵细胞和精子结合的随机性是后代呈现多样性的重要原因【答案】B【解析】受精作用是精子和卵细胞相互识别、融合成为受精卵的过程,A正确;受精卵的细胞核遗传物质一半来自

精子,但细胞质遗传物质几乎都来自卵细胞,B错误;经减数分裂产生的精子和卵细胞染色体数目是体细胞的一半,精子和卵细胞的结合使受精卵中染色体的数目又恢复到体细胞的数目,C正确;卵细胞和精子结合的随机性是后代呈现多样性的重要原因,此外减数分裂过程中发生了基因重组,因此配子中

染色体组成具有多样性,D正确。20.根据现代生物进化理论,下列说法正确的是()A.未经过地理隔离的种群不可能产生新的物种B.超级细菌感染病例的出现,是因为抗生素的滥用促使细菌发生基因突变C.被捕食者大多是年老、病弱或年幼的个体,有利于种群的发展D.隔离与新物种形成是

达尔文自然选择学说的主要内容【答案】C【解析】生殖隔离一旦形成就标志着新物种的产生,未经过地理隔离的种群也可能产生新的物种,如二倍体西瓜经秋水仙素诱导形成的四倍体西瓜,四倍体西瓜和二倍体西瓜存在生殖隔离,其就是一个新物种,A错误

;先有细菌发生基因突变,后有抗生素的选择作用,B错误;被捕食者大多是年老、病弱或年幼的个体,有利于种群的发展,C正确;隔离与新物种形成是现代生物进化理论的主要内容之一,D错误。21.发菜属于蓝细菌,被列为国家保护生物

。有关发菜的叙述不正确...的是()A.无核膜B.有染色体C.有核糖体D.是自养生物【答案】B【解析】发菜属于原核生物,故无细胞核、染色体,唯一细胞器为核糖体,因其体内存在藻蓝素和叶绿素可以进行光合作用为自养生物,ACD正确,B错误。22.下列关于核酸的

叙述中,不正确的是()A.核酸由C、H、O、N、P等元素组成B.核酸是生物的遗传物质C.核酸的基本组成单位是DNA和RNAD.核酸能控制蛋白质的合成【答案】C【解析】核酸由C、H、O、N、P五种元素组成,A正确;核酸是细胞内携带遗传信息的物质,B正确;核酸的基本组成单位是核苷酸,C错误;核酸

在生物体的遗传变异和蛋白质的生物合成中,具有极其重要的作用,D正确。23.关于组成生物体的化学元素,下列叙述不正确的是()A.种类大体相同,含量有差异B.组成生物体的化学元素,在无机自然界中都能找得到C.占细胞鲜重含量最多的元素是0D.组成细胞的化学元素大多以离子形式存

在【答案】D【解析】组成不同生物体的元素种类大体相同,但元素的含量存在差异,A正确;组成生物体的化学元素,在无机自然界中都能找得到,体现了生物界与非生物界具有统一性,B正确;C、H、O、N基本元素占鲜重

的比例从大到小的顺序是:O>C>H>N,故占细胞鲜重含量最多的元素是O,C正确;组成细胞的化学元素大多以化合物的形式存在,D错误。24.下列元素中,构成生物大分子基本骨架的元素是()A.碳B.氢C.氧D.氮【答案】A【解析】生物大

分子的基本骨架是碳链,因此构成生物大分子的基本骨架的元素是碳。故选A。25.豚鼠的黑毛对白毛是显性,如果一对杂合的黑色豚鼠交配,产生的后代4仔,它们的表现型是()A.全部黑色B.三黑一白C.一黑三白D

.ABC三种都有可能【答案】D【解析】一对杂合子的黑色豚鼠交配,产生的后代表现型有黑色和白色,理论比例为3:1,现产生4个子代个体,由于数目少,与理论比例的误差大,所以它们的表现型及比例有多种可能:可以全是黑色、可以3黑:1白、可

以2黑:2白、可以1黑:3白、也可以全是白色,因此,A、B、C三种比例都有可能出现,D正确。26.假设基因A是视网膜正常所必需的,基因B是视神经正常所必需的。现有基因型为AaBb的双亲,其后代中视觉正常的可能性是

()A.7/16B.3/16C.4/16D.9/16【答案】D【解析】根据基因自由组合定律,基因型均为AaBb的双亲所生后代为A_B_(正常)∶A_bb(异常)∶aaB_(异常)∶aabb(异常)=9∶3∶3∶1。由此可见,视觉

正常(A_B_)的可能性是3/4×3/4=9/16。D符合题意,ABC不符合题意。27.关于有丝分裂与减数分裂共同特点的叙述,不正确的是()A.都有同源染色体联会B.都有DNA复制C.都有纺锤体的形成D.都有染色单体分开【答案】A【解析】同源染色体的

联会只发生在减数分裂过程中,A错误;有丝分裂和减数分裂过程中都有DNA的复制,B正确;有丝分裂与减数分裂过程中都有纺锤体的出现,C正确;有丝分裂后期和减数第二次分裂后期都有着丝点的分裂,姐妹染色单体的分离,D正确。28.图为具有一对等位基因的细胞

,已知位点1是R,则位点2、位点3和位点4的基因分别是()A.R、R、rB.R、r、rC.R、r、RD.r、R、r【答案】B【解析】位点1的基因是R(不考虑交叉互换与基因突变)。(1)姐妹染色单体是间期经过复制形成的,应该含有相同的基因,若位点1的基因是R,则位点2的基因也是

R;(2)同源染色体相同位置上的基因可能是相同基因,也可能是等位基因,而图示是具有一对等位基因的细胞,因此位点1的基因是R,则位点3和4的基因均为r。29.甲型血友病(HA)是一种伴X隐性遗传病。下列关于HA的叙述不正确...的是()A.XAXa个体不是HA

患者B.HA患者中男性多于女性C.女患者的儿子一定患HAD.男患者的女儿一定患HA【答案】D【解析】XAXa个体携带血友病基因,但不是HA患者,A正确;男性只要有一个隐性基因即患病,而女性有两个隐性基因

才患病,因此人群中HA患者中男性多于女性,B正确;女患者的基因型为XaXa,其儿子为XaY,一定患HA,C正确;男患者的基因型为XaY,Xa传给了女儿,若男患者的妻子传给女儿的是XA,则女儿正常,若男患者的妻子传给女儿

的是Xa,则女儿患病,D错误。30.肺炎链球菌的体外转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是()A.荚膜B.蛋白质C.R型细菌的DNAD.S型细菌的DNA【答案】D【解析】荚膜多糖不能将R细菌细菌转化为S型细菌,A错误;S型细菌的蛋白质

不能将R细菌细菌转化为S型细菌,B错误;R型细菌的DNA不能将R细菌转化为S型细菌,C错误;S型菌的DNA分子能将R型细菌转化为S型细菌,即DNA是使R型细菌发生稳定遗传变化的物质,D正确。31.刑事侦破、亲子鉴定等应用“DNA指纹图谱”技术主要依据的是DNA分子的()A.稳定性B.特异性C

.多样性D.可变性【答案】B【解析】每个DNA分子的碱基具有特定的排列顺序,构成了DNA分子的特异性,使得每个人的DNA都不完全相同,可以像指纹一样用来识别身份。故选B。32.下列有关细胞中基因、DNA、染色体的叙述,正确的是()A.基因是具有遗传效应

的DNA片段B.每个DNA分子上都有一个基因C.一条染色体上只有一个DNA分子D.基因在每条染色体上都成对存在【答案】A【解析】基因是有遗传效应的DNA片段,染色体的主要成分是DNA和蛋白质,基因在染色体上呈线性排列,A正确;基因是有

遗传效应的DNA片段,一个DNA分子上有很多的基因,B错误;染色体复制后,一条染色体有有两个DNA分子,如果不复制,一条染色体上有一个DNA分子,C错误;同源染色体上的基因才是成对存在的,D错误。33.下列哪项对种群的基因频率没有影响()A.随机交配B.基因突变C.自然选择D.染色体变异【

答案】A【解析】随机交配,即随机交配不会导致种群基因频率发生改变,A正确;基因突变会导致生物的基因发生改变,可能使种群的基因频率发生改变,B错误;自然选择会导致种群的基因频率发生定向改变,C错误;染色体变异可能会使生物的基因发生变化,可能导致种群的基因频率发

生改变,D错误。34.若需判定运动员在运动时肌肉细胞是否进行了无氧呼吸,应监测体内积累的()A.CO2B.O2C.ADPD.乳酸【答案】D【解析】人体肌肉细胞进行无氧呼吸是把葡萄糖等有机物不彻底地氧化分解,产生乳酸,释放出少量能量,生成少量ATP的过程,所以应监测体内积累的乳酸

,ABC错误,D正确。35.在不损伤植物细胞内部结构的情况下,能去除细胞壁的物质是()A.纤维素酶B.淀粉酶C.盐酸D.蛋白酶【答案】A【解析】细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,根据酶具有专一性,可以用纤维素酶去除植物细胞壁,A正确;淀粉酶

是专一性催化淀粉水解的不能去除细胞壁,B错误;盐酸具有腐蚀性,不仅不能除去细胞壁,还会破坏细胞的其他结构,C错误;蛋白酶是专一性催化蛋白质水解的酶,不能除去细胞壁,还会破坏细胞膜等其他细胞结构,D错误。第二部分(非选择题共50分)

本部分共8小题,共50分36.胰蛋白酶由胰腺腺泡细胞分泌,运输至消化道中帮助消化食物中的蛋白质。(1)图1为胰腺腺泡细胞结构的示意图。胰蛋白酶的合成过程大致是:首先在___________上以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一

段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到[]___________上继续其合成过程,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质,进而形成囊泡,到达高尔基体,经过进一步修饰加工,再形成分泌小泡将蛋白质分泌到细胞外。在胰蛋白酶的合成、加工、运输的过程中,需要消耗

能量。这些能量主要来自[]___________。胰蛋白酶从细胞中排出的方式是___________,该方式实现的结构基础是细胞膜具有一定的___________。(2)图2为某大豆蛋白中的一个片段,该片段是由___________个

氨基酸构成。胰蛋白酶在小肠中被激活后,只能特异性地水解精氨酸(R1)和赖氨酸(R2)的羧基端形成的肽键,将蛋白质水解为较小的肽段,肽段进一步水解则需要依赖于其他酶的作用,这体现了酶具有___________。(3)生豆浆中含有一种特殊的蛋白质,可对胰蛋白酶产生抑制作用,直接饮用会导致消化不良等问题

,加热后则可以正常饮用。其中的生物学原理是___________。【答案】(1)(游离的)核糖体②(粗面)内质网③线粒体胞吐流动性(2)5专一性(3)加热引起豆浆中特殊蛋白质发生变性,空间结构改变,无法抑制胰蛋白酶的功能【解析】(1)胰蛋白酶属于分泌蛋白,其合成过程为首先在核糖体上合成多肽链,合成

了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到②(粗面)内质网上继续合成、加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质,再形成囊泡,到达高尔基体,由高尔基体进一步修饰加工,再形成分泌小泡将蛋白质分泌到细胞外。在胰蛋白酶的合成、加工、运输的过程

中,需要消耗能量,这些能量主要来自③线粒体有氧呼吸提供。胰蛋白酶属于大分子,通过囊泡包裹胰蛋白酶,与细胞膜融合,以胞吐的方式排出细胞,该方式实现的结构基础是细胞膜具有一定的流动性。(2)由分析可知,该片段是由5个氨基酸构成(因为片段中含有5个R基、4个肽键)。激活的胰蛋白酶

只能特异性地水解精氨酸(R1)和赖氨酸(R2)的羧基端形成的肽键,将蛋白质水解为较小的肽段,体现了酶具有专一性。(3)酶在高温、pH过低或过高条件下,其空间结构会发生破坏,从而失去活性。生豆浆中含有一种特殊的蛋白质,可对胰蛋白酶产生抑制作用,直接饮用会导致消化不良等问题,加热后则可以正常饮用。其

中的生物学原理是加热引起豆浆中特殊蛋白质发生变性,空间结构改变,无法抑制胰蛋白酶的功能。37.研究人类的遗传病,可以从遗传图解中获得资料。下图甲表示某家庭白化病的遗传图解,A表示正常基因,a表示致病基因,请据图回答:(1)该致病基因位于(“常”或“性”)_________

_染色体上。(2)1的基因型是__________,3的基因型是__________。(3)若基因型Aa的男子与4婚配,请补充完成图乙中的遗传图解,写出①的基因型__________;②的基因型__________。【答案】(1)常(2)A

aAa或AA(3)Aaaa【解析】(1)根据正常的双亲生出患病的女儿可知,白化病为常染色体隐性遗传,常发生于近亲结婚的人群中。(2)一对肤色正常的夫妇生了一个患白化病的孩子,说明夫妇双方控制肤色的基因组成中除含有一个正常基因A外,还都含有一个隐性致病基因a,即该夫妇1、2号控制肤色

的基因组成是Aa,则其后代中正常个体3号的基因组成是AA或Aa。(3)若基因型Aa的男子与4号(aa)婚配,则类似测交,基因型为Aa的男子能产生两种类型的精子,而4号只能产生一种类型的卵细胞(a),在雌雄配子随机结合的

情况下能产生的个体的基因型及比例为Aa∶aa=1∶1。38.人体细胞膜上存在多种转运葡萄糖的载体(GLUT,简称G,包括G1、G2、G3、G4等多种转运体)。请回答下列问题:(1)胰岛素是人体内唯一能够降低血液中的葡萄糖(血糖)浓度的激素。图1表示的是_

__________,当血糖浓度升高时,胰岛素能够通过一系列信号转导,引起携带G4(GLUT4)的囊泡与细胞膜发生融合,融合过程体现了细胞膜___________的特点,最终葡萄糖通过___________方式进入细胞内。(2)研究表明,G1分布于大部分成体组织

细胞,其中红细胞含量较丰富。G2主要分布于肝脏细胞。由图2可知两种转运体中,___________与葡萄糖的亲和力更强,保障红细胞在血糖浓度___________时也能以较高速率从细胞外摄入葡萄糖。在红细胞和肝脏细胞中,随细胞外葡萄糖浓度增加,葡萄糖的摄入速率都不再增加,其原因主要

是___________。(3)图3是肾小管上皮细胞物质跨膜运输示意图,肾小管上皮细胞中的葡萄糖浓度___________(高于、低于、等于)组织液中,使得肾小管上皮细胞中的葡萄糖通过被动运输的方式进入组织液,同时肾小管上皮细胞以___________方式吸收原尿中的葡

萄糖,使正常情况下的尿液不含葡萄糖。【答案】(1)胰岛素的作用机制具有一定的流动性助扩散(2)G1较低受细胞膜上相应载体数量的限制(3)高于主动运输【解析】(1)根据以上分析已知,图1表示的是胰岛素的作用机制;囊泡膜与细胞膜的融合体现了生物膜具有流动性的特点;据图分

析可知,葡萄糖进入细胞需要GLUT4的协助,不需要消耗能量,因此葡萄糖进入细胞的方式为协助扩散。(2)根据以上分析已知,图2中的G1与葡萄糖的亲和力更高,这样可以保障红细胞在血糖浓度较低时也能以较高速率从细胞外摄入葡萄糖;图中显示在红细胞和肝脏细胞中

,随细胞外葡萄糖浓度增加,葡萄糖的摄入速率都不再增加,其原因应该与细胞膜上相应受体的数量有限有关。(3)根据题干信息分析,肾小管上皮细胞中的葡萄糖是通过被动运输的方式进入组织液的,说明肾小管上皮细胞中的葡萄糖浓度高于组

织液中的葡萄糖浓度;图3中显示葡萄糖进入肾小管上皮细胞是从低浓度向高浓度的运输,说明肾小管上皮细胞以主动运输方式吸收原尿中的葡萄糖。39.热带水果菠萝细胞内的菠萝蛋白酶能损伤口腔黏膜,使人在食用过程中产生痛感。生活中可采取一些方

法避免食用时产生的痛感。(1)菠萝中的蛋白酶能分解口腔黏膜细胞的__________分子,损伤口腔粘膜。(2)有人发现,使用温水和盐水浸泡菠萝,可降低食用时的痛感。研究者为探究降低痛感效果最好的浸泡水温和盐(NaCl)浓度,进行的实验结果如下图1、图2所示。①由图

1可知菠萝蛋白酶的最适温度为__________。据此,____________(建议/不建议)食用前在此温度下浸泡菠萝。②据图2分析,食用前用盐水浸泡能降低痛感的原因是____________________。(3)列举生活中的1-2种加酶的食品或用品_______________

_____。【答案】(1)蛋白质(2)40℃不建议随着盐水浓度增大,菠萝蛋白酶活性不断降低,对口腔粘膜的伤害不断降低(3)多酶片、加酶洗衣粉、加酶牙膏等【解析】(1)酶具有专一性,菠萝中的蛋白酶能分解口腔黏膜细胞的蛋白质分子。(2)①由图1分析可知,菠萝蛋白酶随着温度的升高酶活性呈先

上升后下降的趋势,在0-40℃范围内活性呈上升趋势,超过40℃后酶活性呈下降趋势,故菠萝蛋白酶的最适温度为40℃,食用前在此温度下浸泡菠萝,该菠萝蛋白酶的活性高,食用后对口腔黏膜的作用最大,痛感最强,因此不建议食用前在此温度下浸泡菠萝。②据图2分析可知,在一定NaCl浓度处理下菠萝蛋白酶的活性

下降,且随着NaCl的浓度增加,菠萝蛋白酶的活性呈下降趋势,故食用前用盐水浸泡能降低痛感的原因是适当浓度的食盐浸泡可以降低菠萝蛋白酶的活性,从而对口腔粘膜的伤害不断降低。(3)多酶片、加酶洗衣粉、加酶牙膏等都是加酶产品。40.PAW-β是一种提取自天然植物的

乙酰多肽化合物,具有浅化皱纹、抑制表情肌收缩,尤其是抑制靠近眼睛和前额等处表精肌的作用效果,比目前常用的除皱产品更安全有效。下图是合成PAW-β的前体分子的结构简式,请分析回答下列问题,(1)该前体分子是由__________个

氨基酸经过__________(反应)形成的多肽化合物。(2)PAW-β可以与__________试剂发生__________色的颜色反应。(3)从天然植物中还能提取出其他具有不同功能的生物活性多肽,它们功能不同的原因是组

成这些多肽的__________。A.氨基酸的数目不同B.氨基酸的排序不同C.氨基酸的种类不同D.肽键的结构不同(4)经常性面部肌肉收缩运动会引起皱纹的产生,肌肉收缩需要由三种蛋白质VAMP、Syntaxin

和SNAP-25结合而成的一种蛋白质组合体SNARE参与。PAW-β与SNAP-25的部分序列完全相同,请推测PAW-β除皱的原理。【答案】(1)6脱水缩合(2)双缩脲紫(3)ABC(4)PAW-β与SNAP-25的部分序列完全相同,可

代替SNAP-25参与蛋白质组合体SNARE的形成,但PAW-β与SNAP-25的氨基酸序列又不完全相同,因此导致其参与形成的SNARE的结构与原来的SNARE结构不同,从而导致其功能丧失,不能参与肌肉收缩,故会达到除皱的目的【解析】(1)图示含有5个肽键,是由6个氨基酸脱水缩

合形成的化合物。(2)该化合物属于六肽,可与双缩脲试剂反应出现紫色。(3)蛋白质的结构不同,导致其功能不同,而其结构不同的原因包括组成蛋白质的氨基酸种类、数目,排列顺序不同以及蛋白质的空间结构不同,构成不同蛋白质的肽键

是相同的,因此ABC符合题意,D不符合题意。(4)肌肉收缩需要由三种蛋白质VAMP、Syntaxin和SNAP-25结合而成的一种蛋白质组合体SNARE参与。PAW-β与SNAP-25的部分序列完全相同

,可代替SNAP-25参与蛋白质组合体SNARE的形成,但PAW-β与SNAP-25的氨基酸序列又不完全相同,因此导致其参与形成的SNARE的结构与原来的SNARE结构不同,从而导致其功能丧失,不能参

与肌肉收缩,故会达到除皱的目的。41.棉田杂草会严重影响棉花的产量。农业上常用除草剂乙草胺去除棉田杂草。为研究乙草胺对棉花生长的影响,科学家以棉花根尖作实验材料,进行了相关研究。(1)将饱满的棉花种子在室温下用蒸馏水浸泡24h,

待种子吸胀萌发,放入滴有蒸馏水的湿润滤纸上常温培养,待棉花根尖长0.2cm时用不同浓度(1.0mg/L、2.0mg/L)的乙草胺分别处理12h、24h、48h和72h,以蒸馏水处理作为对照。将处理完成的棉花根尖用蒸馏水清洗干净,用_

_________解离,清水漂洗后用适宜浓度的__________染色,压片观察细胞分裂情况。(2)染色体畸变主要有染色体断裂、染色体不均分等现象,会导致细胞无法正常分裂,影响植物生长。研究者在显微镜下观察到多种染色体畸变的

情况(图1),b中发生染色体错接而形成染色体桥的细胞处于____期。实验测得的结果如图2,由此得出_____。注:染色体畸变率(‰)=染色体畸变细胞数/观察总细胞数×1000‰(3)根据以上研究,请提出在实践中施用乙草胺时应注意的事项并说明理由___________。【答案】

(1)解离液甲紫溶液(或醋酸洋红液)(2)后随着处理时间的增加,乙草胺的浓度越高,棉花细胞中染色体畸变率越大(3)施用乙草胺时浓度不应过高,且处理时间不能过长,理由是施用的乙草胺浓度越高,处理时间越长,细胞内染色体畸变

率越高,导致遗传物质发生改变。【解析】(1)观察根尖细胞有丝分裂实验中,需要用质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精配制解离液对细胞进行解离,目的是使组织中的细胞相互分离开。染色体易被碱性染料染成深

色,故清水漂洗后可用适宜浓度的甲紫溶液或醋酸洋红液进行染色。(2)由图1可知,b中染色体已移向细胞两极,符合有丝分裂后期的染色体行为变化,故b中发生染色体错接而形成染色体桥的细胞处于分裂后期。由图2可知,该实验的自变量有时间和乙草胺的浓度,

因变量是染色体畸变率,该结果说明处理时间越长、乙草胺浓度越高,染色体畸变率越大,所以可得出随着处理时间的增加,乙草胺的浓度越高,棉花细胞中染色体畸变率越大。(3)施用乙草胺除草时,为了避免棉花细胞内染色体发生畸变,遗传物

质发生改变,施用的乙草胺浓度不易过高,且处理的时间应减短。42.1952年,“噬菌体小组”的赫尔希和蔡斯分别用放射性同位素标记的T2噬菌体去侵染细菌,以研究噬菌体的蛋白质和DNA在侵染细菌过程中的功能,请回答下列有关问题:(1)T2

噬菌体是理想的实验材料,营寄生生活。在实验开始前,首先用____(含有/不含有)放射性标记的培养基培养大肠杆菌,再用其培养噬菌体。为区别两组实验的结果,应分别用______和______标记噬菌体的DNA和蛋白质。

(2)侵染一段时间后,用搅拌器搅拌,然后离心得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性,得到如图所示的实验结果。实验结果表明,当搅拌时间在2-5min时,上清液中的35S、32P分别占初始标记噬菌体放射性的90%和20%左右,由此可以推断出______________进入细菌,_

___________没有进入细菌。图中“被侵染细菌”的存活率曲线基本保持在100%,本组数据的意义是作为对照组,以证明______________________。(3)通过噬菌体侵染细菌的实验发现,细菌裂解后释放出来的噬菌体大小、形状等都与原来噬菌体

一致,实验证明噬菌体的各种性状是通过________传递给后代的。(4)假定一个被32P标记的噬菌体产生了500个子代噬菌体,其中含有32P的个体数是_________。【答案】(1)含有32P35S(2)DNA蛋白质细菌没有裂解,子代噬菌体没有被释

放出来(3)DNA(4)2【解析】(1)T2噬菌体营寄生生活,并且专一性的侵染大肠杆菌。因此要获得带放射性标记的噬菌体,首先用含放射性标记的培养基培养大肠杆菌,再用其培养噬菌体。应分别用32P和35S

分别标记的噬菌体的DNA和蛋白质。(2)侵染一段时间后,用搅拌器搅拌,然后离心得到上清液和沉淀物,检测上清液中的放射性,得到如图所示的实验结果:实验结果表明当搅拌时间在2~5min时,上清液中的35S、32P分别占初始标记噬菌体放射性的90%和20%,由此可以推断出DNA进入细菌,蛋

白质没有进入细菌。图中“被侵染细菌”的存活率曲线基本保持在100%,本组数据的意义是作为对照组,以证明细菌没有裂解,没有子代噬菌体释放出来。(3)通过噬菌体侵染细菌实验发现,细菌裂解后释放出来的噬菌体在大小、形状等都与原来噬菌体一致,实验证明DNA是噬菌体的遗传物质。

(4)被32P标记的噬菌体只有DNA的两条链带了32P标记,根据DNA的半保留复制方式,带标记的两条链作模板最多只能进入两个子代噬菌体中,故子代噬菌体中,含32P的个体数是2个。43.学习下面的资料,完成(1)~(4

)题。20世纪40年代,美国科学家卡尔文用经过14C标记的CO2供小球藻进行光合作用,然后追踪放射性14C的去向,最终探明了光合作用的暗反应阶段CO2中的碳是如何转化为有机物中的碳。因此暗反应阶段也称作卡尔文循环。20世纪60年代,科学家发现在玉米、甘蔗等起源于

热带的植物叶肉细胞的叶绿体内,在有关酶的催化作用下,CO2首先被一种三碳化合物(PEP)固定,形成一个四碳化合物(C4)。C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中,释放出一个CO2,并形成另一种三碳化合物——丙酮酸。释放出来的CO2进入卡尔文循环;丙酮酸则再次进入叶肉细胞中的叶绿体内,在有关酶的催化下,通

过ATP提供的能量,转化成PEP,继续固定CO2,具体过程如下图所示。这种以四碳化合物(C4)为光合最初产物的途径称为C4途径,而卡尔文循环这种以三碳化合物(C3)为光合最初产物的途径则称为C3途径。相应的植物被称为C4植物和C3植物。(注:维管束主要作用是为植物体输导水分

、无机盐和有机养料等)C4途径的生物学意义在于,热带植物为了防止水分过度蒸发,常常关闭叶片上的气孔,这样空气中的CO2就不易进入叶肉细胞,不能满足光合作用对CO2的需求。而C4途径中能固定CO2的那种酶对CO2有很高的亲和力,使叶肉细胞能有效地固定和浓缩CO2,供维管束鞘

细胞中叶绿体内的C3途径利用。(1)光合作用光反应阶段生成的产物有_____,发生的场所是_____。(2)若用14C标记的CO2供玉米进行光合作用,首先出现放射性的化合物是_____。(3)C4途径中PEP

的再生途径是:_____。(4)下图表示夏季晴朗的白天,两种不同植物叶片光合作用强度的曲线图,其中属于C4植物的是_____。请说出理由_____。【答案】(1)O2、[H]和ATP类囊体薄膜(2)四碳化合物(C4)(3)C4释放出一个CO2后形成的丙酮

酸,在有关酶的催化下,通过ATP提供的能量,转化成PEP(4)图甲在高温、光照等强烈条件下,植物的气孔会关闭以减少水分的散失。此时,C3植物会因为CO2供应不足导致光合速率下降,而C4植物可以利用叶肉细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用,所以不会出现“午休”现象的为C4植物【解析】(1)光合作用

光反应阶段的场所是叶绿体的类囊体膜上,光反应发生的物质变化包括水的光解以及ATP的形成,因此光合作用光反应阶段生成的产物有O2、[H]和ATP。(2)根据题意,玉米可以进行C4途径,即CO2首先被一种三碳化合物(PEP)固定,形成一个四碳化合物(C4)。

(3)C4途径中PEP的再生途径是C4进入维管束鞘细胞的叶绿体中,释放出一个CO2,并形成丙酮酸,丙酮酸则再次进入叶肉细胞中的叶绿体内,在有关酶的催化下,通过ATP提供的能量,转化成PEP,继续固定CO2。(4)根据题意:C4植物可以进行独特的C4途径,而C4途径的生

物学意义在于C4途径中能固定CO2的那种酶对CO2有很高的亲和力,使叶肉细胞能有效地固定和浓缩CO2,供维管束鞘细胞中叶绿体内的C3途径利用。因此,如果在夏季晴朗的白天,C3植物的气孔会关闭,以减少水分的散失,会出现

“午休”现象,此时,C3植物会因为CO2供应不足导致光合速率下降,而C4植物可以利用叶肉细胞间隙中含量很低的CO2进行光合作用,所以不会出现“午休”现象的为C4植物,因此图甲可以表示C4植物。获得更多资源请扫码加入享学资源网

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