1、用α、β、γ表示ATP上三个磷酸基团所处的位置(A-Pα~Pβ~Pγ)。某种酶可以催化ATP的一个磷酸基团转移到DNA末端,同时产生ADP。若要用该酶把32P标记到DNA末端上,那么带有32P的磷酸基团应在ATP的( )
A.α位
B.β位
C.γ位
D.无法确定
2、某分子的结构如图所示。下列叙述正确的是( )
A.该分子是三肽,共含有4个氨基酸
B.合成该分子的过程中至少脱去了4分子水
C.不同氨基酸的性质不同是因为R基不同
D.氨基酸的排列顺序不会影响该分子的功能
3、下列关于细胞膜结构和功能的叙述,正确的是( )
A.细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定
B.哺乳动物红细胞的细胞膜在光学显微镜下清晰可见
C.水稻选择吸收Si4+而较少吸收Ca2+体现了细胞膜的信息交流功能
D.鉴别死细胞和活细胞常用台盼蓝染液,活的动物细胞会被染成蓝色
4、对洋葱根尖分生区细胞某细胞器提取并分析,发现其含有五种碱基,那么该细胞器能完成的生理活动是( )
A.分解衰老、损伤的细胞器,是细胞的“消化车间”
B.利用氧气,进行细胞呼吸,是细胞的“动力车间”
C.利用氨基酸,合成蛋白质,是细胞的“养料制造车间”
D.吸收光能,进行光合作用,是细胞的“能量转换站”
5、好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。此诗反映了古人认识到水对生命系统的重要性。关于生物体中水的表述,正确的是( )
A.自由水参与细胞内的代谢活动
B.逆境时细胞内结合水含量下降
C.结合水可以运输营养物质和废物
D.水在生物体内的功能与其结构无关
6、水稻绿叶中的色素对水稻的生长发育有重要作用。下列叙述正确的是( )
A.胡萝卜素和叶黄素主要吸收红外光和紫外光
B.叶绿素等与光合作用有关的色素存在于液泡中
C.绿叶中色素的提取实验加入CaCO3的作用是使研磨充分
D.绿叶中色素的溶解度越高随层析液在滤纸上扩散得越快
7、细胞结构与功能相适应是生物学的基本观点之一。下列叙述能体现这一观点的是( )
A.叶绿体的双层膜结构有利于色素对光能的捕获和转化
B.细胞内广阔的膜面积为酶提供附着位点,利于化学反应的顺利进行
C.线粒体外膜的蛋白质种类和含量较内膜多,有利于有氧呼吸的进行
D.根尖分生区细胞含有大液泡,有利于根细胞对水分的吸收
8、下列关于生物体化合物的说法正确的是( )
A.植物需要大量的氮肥用于糖类、蛋白质等有机物的合成
B.当人体大量出汗的时候需要及时补充水分即可
C.不能自主进食的的病人,静脉输入的液体,应该有一定的蔗糖,以补充能量,也应该保证输入液体的浓度与体内相同,以维持细胞形态
D.种子晒干过程丢失了大量的自由水,但种子仍然具有萌发能力
9、植物工厂在人工精密控制光照、温度、湿度、二氧化碳和营养液成分等条件下生产蔬菜和其他植物。下列有关植物工厂的叙述错误的是( )
A.采用人工技术补充红光或蓝紫光
B.使用水雾喷洒或通风措施均可降低室温
C.采用自动化手段保持室内昼夜温度恒定
D.营养液的循环流动有利于矿质元素吸收
10、组成下列多聚体的单体的种类最多的是( )
A.DNA
B.血红蛋白
C.糖原
D.纤维素
11、将叶片研磨后制得的离体叶绿体悬浮液(含水,不含CO2)与黄色的高铁(Fe3+)盐混合后,置于适宜光照下,发现溶液中有气泡放出,且颜色由黄色变为浅绿色(Fe2+),但没有检测到糖的生成。若通入CO2,则发现有糖的生成。下列相关叙述错误的是( )
A.溶液中的气泡成分是O2
B.将Fe3+还原成Fe2+的是NADPH
C.光反应和暗反应是两个完全独立的过程
D.这一实验使光合作用的研究从器官水平进入到细胞器水平
12、当细胞膜内侧的Ca2+与其在细胞膜上的载体蛋白结合时,该载体蛋白可以催化ATP分子末端的磷酸基团转移到载体蛋白上,使载体蛋白磷酸化,磷酸化后的载体蛋白空间结构发生改变,将Ca2+释放到膜外。下列关于该过程的描述错误的是( )
A.该Ca2+载体蛋白可视为一种能催化ATP水解的酶
B.该Ca2+载体蛋白磷酸化时,ATP转换为ADP释放能量
C.该Ca2+载体蛋白磷酸化后空间结构改变,但其活性未变
D.在水稻无土栽培过程中,向培养液通气有利于Ca2+的释放
13、HIV、乳酸菌、酵母菌都具有的物质或结构是( )
A.细胞壁
B.细胞膜
C.核糖体
D.核酸
14、下列有关分子多样性和细胞多样性的说法中,错误的是( )
A.核酸分子的多样性与单体的排序多变有关
B.蛋白质的结构多样性决定了其功能多样性
C.尽管原核细胞结构简单,也具有细胞多样性
D.某人体内细胞多样是因细胞所含遗传信息不同
15、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
16、下列关于生物科学研究方法的叙述中正确的是( )
①分离各种细胞器可以采用差速离心法;②桑格和尼克森用建构数学模型的方法研究生物膜的结构;③人—鼠细胞融合实验中,利用荧光染料标记了细胞表面的蛋白质分子,此实验为证明细胞膜具有流动性提供了证据;④研究分泌蛋白的合成和分泌利用的是同位素标记法;⑤利用光学显微镜观察细胞膜的磷脂双分子层;⑥研究细胞核的功能时通常采用去核、核移植等方法
A.①②⑤⑥
B.①②③⑤
C.①③④⑥
D.②④⑤⑥
17、变形虫为单细胞动物,能在全身各处伸出伪足,当碰到食物时,变形虫会伸出伪足进行包围,其细胞质中的伸缩泡可以排出变形虫体内过多水分,食物泡可以消化食物养分。如图为变形虫的摄食和消化过程示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.溶酶体具有单层膜,在膜内对食物进行消化后溶酶体膜破裂
B.变形虫进行胞吞、胞吐等过程时,不需要细胞提供能量
C.变形虫消化食物需要溶酶体合成的碱性水解酶参与食物泡
D.食物中的大分子物质被消化成小分子物质进入细胞质基质后可能会导致细胞从外界吸水
18、下列关于细胞器的描述正确的是( )
①溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器
②动植物细胞都有两个互相垂直排列的中心粒
③用高倍镜观察叶绿体可选用黑藻叶
④所有酶、抗体、激素都在核糖体上合成
⑤线粒体内膜折叠形成嵴有利于增大膜面积
A.②③
B.④⑤
C.①③⑤
D.①③④⑤
19、将紫色洋葱的外表皮细胞置于质量浓度为0.3g/mL的X溶液中,在不同时间紫色洋葱外表皮细胞呈现甲、乙两种状态。下列有关叙述错误的是( )
A.原生质层由图中的2、3、4等结构构成,其伸缩性大于结构1
B.若X为KNO3溶液,则紫色洋葱外表皮细胞的变化为甲→乙→甲
C.若X为蔗糖溶液,则紫色洋葱外表皮细胞的变化为甲→乙
D.在甲→乙的变化过程中,紫色洋葱外表皮细胞的吸水力逐渐降低
20、开心果已成为世界第五大坚果作物,它具有耐旱、抗热等特性,含有丰富的有机物、无机盐(如钾、钠、铁、钙)等。下列关于开心果的元素与物质组成的叙述,正确的是( )
A.无机盐在细胞中多以化合物形式存在,少数以离子形式存在
B.坚果比较干、硬,所以结合水的含量远远多于自由水,以利于其耐受干旱
C.细胞中钾、钙、镁元素含量远多于硼元素,B在细胞中含量较少,属于微量元素
D.糖类是主要的能源物质,在开心果植株中含量最多的化合物是糖类
21、细胞学说的建立标志着生物学研究由器官、组织水平进入细胞水平。下列叙述正确的是( )
A.细胞学说的建立者施莱登和施旺发现并命名了细胞
B.“细胞通过分裂产生新细胞”是由魏尔肖总结提出的
C.细胞学说揭示了细胞的多样性和生物体结构的统一性
D.细胞学说的主要内容包括一切生物体都是由细胞和细胞产物所构成
22、如图是由磷脂分子等构成的脂质体,它可将人体需要的某种药物运送到特定细胞中发挥药效,下列相关叙述正确的是( )
A.该脂质体膜与人体细胞膜成分完全相同,有助于脂质体和细胞膜融合
B.水溶性药物适合搭载于乙处,脂溶性药物适合搭载于甲处
C.脂质体上镶嵌的抗体可能用于脂质体识别特定的目标细胞
D.脂质体将药物送入细胞的过程体现了细胞膜的选择透过性
23、1972年,辛格和尼科尔森提出流动镶嵌模型,下列有关说法错误的是( )
A.生物膜主要由脂肪和蛋白质构成
B.糖被与细胞间的信息传递密切相关
C.磷脂双分子层是生物膜的基本支架
D.蛋白质在物质运输等方面有重要作用
24、在2021年东京奥运会男子100米半决赛中,苏炳添以半决赛第一的成绩闯入决赛并打破亚洲纪录,成为中国首位闯入奥运男子百米决赛的运动员。下列叙述正确的是( )
A.在100米短跑比赛中,运动员腿部肌肉的能量供应直接来自葡萄糖
B.运动员起跑前细胞内ATP的含量远低于奔跑时细胞内ATP的含量
C.不同运动状态下肌细胞呼吸方式不同,说明同一种酶可以催化不同反应
D.在100米短跑比赛中,运动员腿部肌肉细胞中CO2的产生场所只有线粒体基质
25、下图为某高等绿色植物叶肉细胞的亚显微结构模式图。回答下列问题:
(1)图中6表示_______(填细胞器名称),7的作用是_______。
(2)图中具双层膜结构的有_______(填标号), 含色素的细胞器为_______(填标号),若上图为低等植物细胞,还应补充_______(填细胞器名称)。
(3)研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需将这些细胞器分离出来,常用的方法是_______。
(4)用台盼蓝对细胞染色,发现死细胞被染成蓝色,活细胞不着色,这体现了2的_______功能。
(5)若图为菠菜叶肉细胞,则该细胞进行光合作用的场所是[ ]____________。
26、某同学按下面所示进行有关实验:
| 材料 | 实验试剂 | 观察内容 |
A | 浸泡过的花生种子 | 清水、苏丹Ⅲ染液、50%酒精 | 细胞中着色的小颗粒 |
B | 西瓜汁液 | 斐林试剂 | 砖红色沉淀 |
C | 豆浆 | X试剂 | Y现象 |
将上述A组实验材料按表中实验条件进行相关处理后,制成临时装片,放在显微镜下观察。显徽镜的目镜放大倍数为l0x,物镜有图中所示“l0x”和“40X”两种。请回答:
(1)该同学应先用物镜___________(填“①”或“②”)观察到清晰的物像后,把要放大观察的物像移至___________,再用转换器转换物镜___________(填“①”或“②”)观察。
(2)第二次观察物像的放大倍数为___________倍。
根据观察的结果
(3)B组实验中的错误是___________。
(4)现有无标签的稀蛋清、葡萄糖、淀粉和淀粉酶(本质为蛋白质)溶液各一瓶,可用双缩脲试剂、斐林试剂将它们鉴定出来,请回答:用一种试剂将上述4种溶液区分为两组。这种试剂是___________。其中发生显色反应的一组是___________和___________溶液,不发生显色反应的另外两种溶液可用___________试剂进一步区分。
27、“植物工厂”是一种采用无土栽培和人工控制光照、温度、CO2浓度等环境条件的新兴农业生产模式。生菜生长速度快、易水培,是现今植物工厂的主要栽培品种之一。如图为生菜叶肉细胞的光合作用过程示意图,其中字母A~G表示物质,数字序号①~③表示过程。
(1)反应Ⅱ参与的多种酶位于____。
A.叶绿体外膜
B.叶绿体内膜
C.类囊体膜
D.叶绿体基质
(2)物质E是____,物质A为过程②提供了____(编号选填)
①三碳糖 ②三碳化合物 ③五碳糖 ④H+ ⑤ATP ⑥e-
(3)图中实现了活跃化学能转变为稳定化学能的过程是____。
A.过程①
B.过程②
C.过程①②
D.过程①②③
(4)下列关于物质G的说法中错误的是____。
A.可再生为物质E
B.可以转变为蔗糖运输到植物体的各个部分
C.可直接用于各项生命活动供能
D.可以转变为脂肪、氨基酸等有机物
利用植物工厂进行农业生产时,优质光源的筛选特别重要。为探究不同光质配比对生菜光合特性和品质的影响,研究人员进行了相关实验,部分结果如下表。
处理 | 总叶绿素(mg·g-1) | 净光合速率(μmol·m-2·g-1) | Rubisco活性(U·g-1) | 电子传递速率(ETR) | 硝酸盐含量(mg·kg-1) |
白光 | 1.13 | 17.47 | 23.67 | 218.33 | 3324.04 |
红;蓝=1:4 | 1.49 | 18.41 | 23.13 | 217.98 | 3229.55 |
红:蓝=1:1 | 1.34 | 20.66 | 24.09 | 230.61 | 2794.10 |
红:蓝=4:1 | 1.56 | 23.19 | 27.60 | 248.86 | 2255.17 |
注:Ruhisco是上图中过程①的关键酶。生菜在生长后期易积累硝酸盐,不仅影响其品质,还会对人体健康构成潜在威胁。
(5)实验中利用聚酰胺薄膜为吸附载体,以95%乙醇为层析液,对叶绿体色素进行层析分离。结果位于薄膜最上端的色素带是____。
A.叶绿素a
B.叶绿素b
C.胡萝卜素
D.叶黄素
(6)下列各项中,可作为光合速率测量指标的是____。
A.O2释放量
B.CO2吸收量
C.ATP生成量
D.NADPH消耗量
(7)据表中数据,光质配比为红:蓝=4:1时,生菜的产量和品质最高。以下分析合理的是____。
A.总叶绿素含量最高,有利于光能的吸收和转换
B.碳反应的多种酶活性均最高,净光合速率最大,产量最高
C.电子传递速率最快,产生的ATP和NADPH更多
D.红光比例高,硝酸盐含量低,生菜品质高
(8)请设计实验探究能使生菜的硝酸盐含量进一步降低的红蓝光质配比,简要写出实验设计思路:____。
28、根据下图回答问题:
(1)该图中,B表示____________,E表示_________________。
(2)该图所示化合物的名称是_____________;该化合物含有_______________个肽键。
(3)该化合物由___________个氨基酸分子形成,这种反应叫_____________________反应。
(4)该图中所示的氨基酸有_____________种,氨基酸种类的不同是由图中__________决定的(用图中字母表示)。
(5)如果氨基酸的平均相对分子质量为180,则由上述几种氨基酸合成的某八肽化合物的相对分子质量是___________________。
29、谷物中淀粉酶活性是影响啤酒发酵产酒的重要因素。某科研小组为寻找啤酒发酵的优良原料,比较了小麦、谷子、绿豆萌发前后淀粉酶活性,其实验过程及结果如下。分析回答:
①谷物的萌发:称取等量小麦、谷子、绿豆三种谷物的干种子,都均分为两份,其中一份浸泡2.5h,放入25℃恒温培养箱,至长出芽体为止。
②酶提取液的制备:将三种谷物的干种子和萌发种子分别置于研钵中,加入石英砂和等量蒸馏水研磨、离心,制备酶提取液。
③反应进程的控制:分别取②制备的酶提取液1mL置于不同的试管中,加入1mL1%的淀粉溶液,25℃保温5min后,立即将试管放入沸水浴中保温5min。
④吸光度的测定:在试管中加入 ? 、摇匀、加热,当溶液由蓝色变为砖红色后,用分光光度计依次测定各试管的吸光度。
⑤酶活性的计算:将测定值与标准麦芽糖溶液吸光度比对,计算出淀粉酶活性,结果如下:
名称 | 小麦 | 谷子 | 绿豆 |
未萌发谷物的淀粉酶活性/U·g-1 | 0.0289 | 0.0094 | 0.0074 |
萌发谷物的淀粉酶活性/U·g-1 | 5 | 1.7645 | 0.0395 |
(1)本实验研究的自变量是_____________、_____________。
(2)步骤③中立即将试管在沸水浴中保温5min的作用是_____________,使反应同时终止。避免因吸光度测定先后对实验结果的影响;步骤④中“?”加入的试剂是_____________。
(3)实验结果表明,谷物萌发过程中淀粉酶活性_____________,其意义是使______________,为种子萌发提供物质和能量。
(4)本实验对生产实践的指导意义是应优先选择_____________种子作为啤酒发酵的原料。
(5)进一步实验得到底物浓度与反应速率的关系如图,若实验过程中增加酶提取液的含量,请在图中,利用虚线绘出可能的曲线变化情况。______________
30、下图是物质出入细胞的示意图,A、B、C 分别代表构成细胞膜的几种成分,a、b、c、d、e 分别代表物质进出细胞的方式。据图回答下列问题:
(1)构成细胞膜基本骨架的是[ ]_________,人体器官移植时,植入的器官常常被排异,引起这种反应与图中[ ]_____具有识别功能有关。
(2)将动物细胞放入低浓度溶液后,吸水膨胀,B的面积变大,厚度将变小,这说明细胞膜具有_____________。但是植物细胞放入低浓度溶液后,却不会有明显的变化,主要是因为植物细胞膜外面有_________的保护。
(3)图中d表示________(填转运方式),这种方式与b的不同在于 ________。
(4)甲状腺滤泡上皮细胞中碘离子浓度大约为血浆中的10~20倍,图中表示碘进入细胞内的跨膜运输方式是________(填图中字母),这种物质运输方式的意义是_____________________。
(5)已知某海洋生物的细胞中物质 X、物质 Y 浓度分别为 0.60 和 0.14,而海水中物质 X、物质 Y 浓度分别为 0.29 和 0.38(浓度单位均为 mol/L),由此可知,该细胞能主动地_____(吸收或排出)物质 X,可用图中的_____(a、b、c……)表示。
31、下丘脑是人体重要的神经中枢和内分泌器官。请回答下列相关问题:
(1)在体温调节中,甲状腺分泌甲状腺激素受到下丘脑和垂体的调节,下丘脑可以分泌_____________作用于垂体,促使垂体分泌TSH。TSH可促使甲状腺激素的合成和分泌,甲状腺激素又反过来影响下丘脑和垂体分泌相关激素。可见甲状腺激素的_____________调节也存在着_____________调节机制。
(2)在血糖调节中,下丘脑可以作为反射弧中的_____________来分析和综合信息,最终促进_______细胞产生相应激素。
(3)在水盐调节中,当细胞外液渗透压_______(填“升高”或“降低”)时,下丘脑分泌的______增多,促进_____________对水的重吸收,从而使细胞外液渗透压趋于稳定。
32、根据下列实验结果回答问题:
实验一:选取同品种、同日龄的健康大鼠若干只,实施切除手术,一段时间后随机等分成四组,分别注射激素及生理盐水30天,结果如图1。
(1)该实验的的目的是探究______________________________。
(2)手术应切除_______________和胰腺。每次注射各激素的量应按照_______________来计算。
(3)图1表明胰岛素具有____________的作用。胰岛素与生长激素共同作用的效应____________(选填“小于”“等于”“大于” )它们单独作用的效应之和。
实验二:选取健康大鼠,持续电刺激支配其胰岛的副交感神经,测定血液中胰岛素和胰高血糖素的浓度,结果如图2。
(4)开始刺激后,血糖浓度将____________,原因是____________________________________。
(5)图2中胰高血糖素浓度下降的原因之—是胰岛素分泌增加可直接抑制胰岛A细胞的分泌。
若要证实该结论,可在胰岛组织中注射____________,通过检测注射前后其周围血液中____________的浓度变化来确定。