相关试卷

  • 1、有些植物的叶片在夏季是绿色,到了秋季会变成黄色。下列有关叙述错误的是( )
    A、可用纸层析法提取并分离叶片中的色素来探究叶片变黄的原因 B、叶片变黄后对红光的吸收量会降低 C、叶片变黄后含镁的光合色素含量会降低 D、叶片变黄可能与类胡萝卜素含量占比升高有关
  • 2、 下图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量的变化(呼吸底物均为葡萄糖)。下列有关分析错误的是( )

    A、氧浓度为a时,该植物非绿色器官进行呼吸作用的场所是细胞质基质 B、氧浓度为d时,该植物非绿色器官产生CO2的场所是线粒体基质 C、在氧浓度为b时,有氧呼吸产生的CO2是无氧呼吸的0.8倍 D、在氧浓度为c时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的1.5倍
  • 3、呼吸作用的原理在生产、生活中有很多应用,如食品的保存、指导农业生产等。下列叙述错误的是( )
    A、肉类食品低温保存可以降低微生物的呼吸作用,延缓肉类腐坏变质 B、选用透气纱布等敷料包扎伤口主要目的是促进伤口细胞有氧呼吸 C、健康生活倡导有氧运动,在锻炼身体的同时可以避免乳酸的积累 D、“犁地深一寸,等于上层粪”主要是促进根的有氧呼吸,从而促进无机盐的吸收
  • 4、 在无氧条件下,玉米可通过改变呼吸代谢途径来延缓细胞乳酸中毒。下图是无氧时,玉米根细胞CO2释放速率随时间的变化趋势。有关玉米根细胞的分析正确的是( )

    A、释放等量能量时,无氧呼吸消耗的葡萄糖比有氧呼吸少 B、a点时,产生乳酸的代谢途径开始转换为产生酒精的代谢途径 C、b点时,释放的CO2来自有氧呼吸和无氧呼吸 D、无氧呼吸产生的酒精运出细胞需要消耗能量
  • 5、 小曲白酒以大米、大麦、小麦等为原料,以小曲为发酵剂酿造而成。酿酒的原理主要是酵母菌在无氧条件下利用葡萄糖发酵产生酒精。小曲白酒工艺流程如图所示。下列分析正确的是( )

    A、酵母菌的有氧呼吸在线粒体中进行 B、撒曲糖化主要是利用小曲中微生物将原料中的淀粉水解为葡萄糖 C、装坛后酵母菌只进行无氧呼吸 D、发酵液样品的蒸馏产物中有无酒精,可用溴麝香草酚蓝溶液检测
  • 6、 某同学采用如图所示装置进行酶的相关实验。经实验分组,添加试剂并混合后,记录结果如下表。下列叙述错误的是( )

    组别

    甲中溶液(0.2mL)

    乙中溶液(2mL)

    不同时间测定的相对压强(kPa)

    0s

    50s

    100s

    150s

    200s

    250s

    I

    肝脏提取液

    H2O2溶液

    0

    9.0

    9. 6

    9.8

    10.0

    10.0

    FeCl3

    H2O2溶液

    0

    0

    0 . 1

    0.3

    0.5

    0.9

    蒸馏水

    H2O2溶液

    0

    0

    0

    0

    0.1

    0.1

    A、该实验可以证明酶具有高效性 B、三组实验甲中溶液用量相同是为了控制无关变量 C、250s时I组和Ⅲ组中H2O2均已消耗完 D、足够长时间后Ⅱ组相对压强也会达到10kPa
  • 7、GTP的结构和性质与ATP相似,仅碱基A被G替代。蛋白质Arf需要与GTP结合才能被激活,从而发挥其运输功能。下列有关分析错误的的是( )
    A、GTP中的字母“G”代表的是鸟嘌呤 B、GTP丢失2个Pi后可参与构成RNA C、蛋白质Arf被激活可能需要GTP提供能量 D、蛋白质Arf被激活过程中其空间结构可能发生改变
  • 8、 如图表示真核细胞的细胞核结构及部分细胞器,下列说法错误的是( )

    A、①是大分子物质进出的通道,小分子也可通过 B、④中染色质主要由DNA和蛋白质构成 C、⑤与某种RNA的合成和⑦的形成有关 D、⑥与细胞核均具有双层膜结构
  • 9、自由水在低温下结晶对原生质造成伤害是植物冻伤的原因之一。科学研究发现,某种蔬菜在低温时能将细胞中的淀粉水解成葡萄糖,使其抗冻伤的能力增强。下列有关分析错误的是( )
    A、低温时该蔬菜细胞中淀粉酶的活性必然增加 B、低温时该蔬菜细胞中结合水的比例升高 C、低温时该蔬菜细胞中溶液浓度升高 D、低温时该蔬菜的甜度增加味道更好
  • 10、 几种细胞器的结构示意图如下,有关分析正确的是( )

    A、分泌蛋白的形成过程中细胞器A的膜面积先减少后增加 B、细胞器B和F均不含磷脂分子和P元素 C、细胞器D和E分别是细胞的“动力车间”和“养料制造车间” D、“万条垂下绿丝绦”中的“绿”与细胞器E中色素有关
  • 11、囊泡运输是细胞内重要的运输方式。囊泡上的蛋白质能与目标细胞膜上特定蛋白结合,从而让囊泡可以在正确的位置上释放其所运载的“分子货物”。下列叙述正确的是( )
    A、囊泡可来自核糖体、内质网、高尔基体等细胞器 B、囊泡运输说明生物膜在结构上都存在直接联系 C、囊泡运输体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能 D、囊泡运输可能需要消耗细胞呼吸所释放的能量
  • 12、 图中①②③④表示由不同化学元素组成的化合物,它们在生物体中具有物质运输、充当能源、携带遗传信息和调节生命活动等重要作用。下列有关叙述错误的是( )

    A、若①具有运输功能,则其基本组成单位是氨基酸 B、若②是细胞中的能源物质,则其可能是葡萄糖 C、若③携带遗传信息,则其基本组成单位是脱氧核苷酸 D、若④能调节生命活动,则其可能是脂质
  • 13、性腺细胞的内质网是合成性激素的场所。在一定条件下,部分内质网被包裹后与细胞器X融合而被降解,从而调节性激素的分泌量。下列有关分析正确的是( )
    A、性激素的组成元素有C、H、O、N B、细胞器X能合成水解酶 C、上述降解过程体现了生物膜具有选择透过性 D、内质网被降解后的产物可被细胞再度利用
  • 14、苏轼诗“小饼如嚼月,中有酥和饴”中,“饴”是麦芽糖,“酥”是酥油(从牛奶、羊奶中提炼出的脂肪)。下列相关叙述正确的是( )
    A、“饴”不需要水解可直接被人体细胞吸收 B、“饴”是淀粉、纤维素、糖原等多糖的基本单位 C、“酥”中主要含熔点较高的饱和脂肪酸,容易凝固 D、“酥”中含有C、H、O、N、P等大量元素
  • 15、秀丽隐杆线虫是一种可以在土壤中独立生存的多细胞真核生物,整个身体呈透明状,易于观察个体的发育过程。下列相关叙述正确的是( )
    A、秀丽隐杆线虫的细胞属于基本的生命系统 B、秀丽隐杆线虫细胞中含量最多的化合物是蛋白质 C、可以用肉眼观察秀丽隐杆线虫的细胞结构 D、秀丽隐杆线虫具有含双层膜的叶绿体和线粒体
  • 16、 图中甲为龙葵根尖细胞处于有丝分裂某一阶段的模式图。图乙表示姐妹染色单体及着丝粒、动粒结构,其中动粒有驱动染色单体分离的作用。图丙是不同浓度氯化镉(CdCl2)对龙葵根尖细胞有丝分裂指数(处于分裂期的细胞占细胞总数的百分比)的影响。据图回答下列问题:

    (1)、图甲中1是龙葵根尖细胞的细胞壁;2是有丝分裂末期出现在细胞中央的一种结构,称为 , 它的主要成分是纤维素和果胶。
    (2)、观察龙葵根尖细胞的有丝分裂时,解离完成后,取出根尖放入清水中漂洗的目的是。龙葵根尖成熟区细胞是否会出现动粒结构?(填“是”或“否”),原因是
    (3)、姐妹染色单体分离与黏连蛋白解聚有关,分离酶能使黏连蛋白解聚。通常情况下,分离酶与securin蛋白(分离酶抑制蛋白)结合而不表现出活性。进入有丝分裂后期时,细胞中的后期促进复合物(APC)被激活,此复合体能特异性选择并引导securin蛋白降解,从而激活分离酶。APC自身不能独立工作,需要Cdc20(一种辅助因子)协助。上述资料能表明的事实是。(填序号)

    ①姐妹染色单体的分离需要酶的参与

    ②APC激活后与分离酶结合,引起姐妹染色单体分离

    ③Cdc20、APC等物质的作用结果最终导致细胞中染色体数目加倍

  • 17、 莲藕是被广泛用于观赏和食用的植物。研究人员筛选出一株莲藕突变体,其叶绿素含量仅为普通莲藕的56%。图1表示在25℃时不同光照强度下突变体和普通莲藕的净光合速率。图2中A、B表示某光照强度下突变体与普通莲藕的气孔导度(指气孔张开的程度)和胞间CO2浓度。回答下列问题:

    (1)、藕的气腔孔与叶柄中的气腔孔相通,因此藕主要进行有氧呼吸。在藕采收的前几天,向藕田灌水并割去荷叶的叶柄,有利于从而提高藕的产量。
    (2)、图1中光照强度低于a时,突变体莲藕的净光合速率低于普通莲藕,据题意推测引起这种差异的主要原因是 , 导致光反应较弱。
    (3)、图2是在图1中(填“>a”、“=a”或“<a”)光照强度下测的结果。据图2分析,该光强下,(填“普通”或“突变体”)莲藕在单位时间内固定的CO2多,该过程发生的场所是。若突然进行遮光处理,则短时间内叶绿体中含量减少的物质有(填序号)。

    ①C5②NADPH③C3④有机物

    (4)、图1中,当光照强度大于a时,突变体莲藕具有较高的净光合速率,其可能的原因是:一方面充足的光能弥补了色素缺乏的不利影响,另一方面
  • 18、 盐地碱蓬能生活在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,它能在盐胁迫逆境中正常生长,与其根细胞独特的转运机制有关。下图是盐地碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫的示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。请回答下列问题:

    (1)、盐地碱蓬根细胞的细胞质基质与细胞液、细胞膜外的pH不同,这种差异主要由H+—ATP泵以方式将H+转运到细胞外和液泡内来维持的。这种H+的分布特点为图中的蛋白运输Na+提供了动力,以减少其对细胞代谢的影响。
    (2)、在高盐胁迫下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+以协助扩散的方式大量进入根部细胞,同时抑制了K+进入细胞,导致细胞中Na+、K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。盐地碱蓬的根细胞会借助吸收的Ca2+调节Na+、K+转运蛋白的功能,进而调节细胞中Na+、K+的比例。由此推测,细胞质基质中的Ca2+对HKT1和AKT1的作用依次为(填“激活”或“抑制”),使细胞内的蛋白质合成恢复正常。另外,一部分离子被运入液泡内,通过调节细胞液的渗透压促进根细胞 , 从而降低细胞内盐浓度。
    (3)、为验证Ca2+在高盐胁迫下对盐地碱蓬吸收Na+、K+的调节作用,科研小组进行实验:

    ①实验材料:盐地碱蓬幼苗、Ca2+转运蛋白抑制剂溶液、一定浓度NaCl、KCl的高盐培养液等。

    ②实验步骤:

    a.取生长发育基本相同的盐地碱蓬幼苗分成甲、乙两组,放入一定浓度的含NaCl、KCl的高盐培养液中培养;

    b.甲组加入2mL蒸馏水,乙组加入

    c.一段时间后测定高盐培养液中Na+、K+浓度。

    ③预测实验结果及结论:若与甲组比较,乙组 , 说明Ca2+在一定程度上能调节细胞中Na+、K+的比例。

    (4)、根据题目所给信息及所学知识,农业生产上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施有。(写出两点)
  • 19、 蛋白质分泌是实现某些细胞间信息传递途径的重要环节。经典蛋白分泌是通过内质网—高尔基体途径进行的。这些分泌蛋白在肽链的氨基端有信号肽序列,它可以引导正在合成的多肽进入内质网,如下图1。请据图回答下列问题:

    (1)、细胞中的信号识别颗粒(SRP)与信号肽序列结合后,再与内质网膜上的结合,引导蛋白质继续合成。切除信号肽时断裂的化学键是 , 切除信号肽后的肽链会在内质网腔中进行初步加工。
    (2)、为确定两种参与某经典分泌蛋白囊泡运输的基因的功能,科学家筛选了两种酵母菌突变体。与野生型酵母菌电镜照片相比,Secl2基因突变体(Secl2基因功能缺失)细胞中内质网特别大;Secl7基因突变体(Secl7基因功能缺失)细胞中内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡。据此推测,Secl2基因编码的蛋白质的功能可能是;Secl7基因编码的蛋白质的功能可能是
    (3)、在真核细胞中,有少数蛋白质(如FGF-2)的分泌是通过下图2所示的途径完成的,这类分泌途径被称为非经典分泌途径,这类分泌蛋白不含有信号肽序列。下列4种分泌途径中,需要依赖生物膜的流动性来实现的是(填写字母代号)。

    (4)、已知布雷菲尔德菌素能抑制经典分泌途径,某种类型的细胞能够分泌FGF-2,为了验证FGF-2的分泌属于非经典分泌途径,请简要叙述实验思路:
  • 20、 脑卒中,起因一般是由脑部血液循环障碍导致局部神经结构损伤、功能缺失。科研人员运用神经干细胞进行脑内移植治疗缺血性脑卒中取得了一定的进展,患者局部神经结构损伤、功能缺失得到了一定程度的修复和重建。下列叙述错误的是(  )
    A、运用神经干细胞进行脑内移植治疗体现了细胞的全能性 B、神经干细胞和神经细胞中基因组成相同,但基因表达情况不同 C、脑部血液循环障碍导致局部脑组织缺血、缺氧,可引起神经细胞坏死 D、神经干细胞在参与损伤部位修复过程中发生了细胞分裂、分化等过程
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