1、细胞学说被誉为19世纪自然科学的三大发现之一。下列有关细胞学说的叙述,错误的是( )
A.细胞学说的形成过程应用了完全归纳法
B.细胞学说揭示了动物和植物的统一性
C.魏尔肖认为“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”
D.细胞学说促进了学科的融通,使生物学的研究进入到细胞水平
2、某生物细胞中基因表达过程如图所示,下列相关叙述正确的是( )
A.该过程可表示酵母菌合成蛋白酶的过程
B.过程①中的酶能使DNA碱基对间的氢键断裂
C.过程②四个核糖体合成的蛋白质不同
D.与过程②相比,过程①中特有“A-U”配对
3、如图由1分子磷酸,1分子碱基和1分子化合物a构成了化合物b,则叙述正确的是( )
A.若m为尿嘧啶,则a为核糖
B.在病毒和人体内b均为4种
C.若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
D.若a为脱氧核糖,则由b构成的核酸完全水解,得到的化合物最多有8种
4、梵净山翠峰茶具有“色泽嫩绿鲜润,汤色清澈、清香持久”的特点。以绿茶叶肉细胞为实验材料探究植物细胞的吸水和失水。下列说法正确的是( )
A.绿茶叶肉细胞中的叶绿素位于叶绿体的内、外膜上
B.细胞发生吸水和失水的过程中,细胞膜相当于半透膜
C.细胞发生质壁分离复原的过程中,细胞吸水能力逐渐减弱
D.泡茶过程中绿茶叶细胞通过渗透作用吸水后茶叶舒展
5、下图表示细胞中发生的水解反应。若生物大分子为蛋白质,则其单体是( )
A.葡萄糖
B.DNA
C.氨基酸
D.淀粉
6、某生物实验小组为探究酵母菌细胞呼吸的方式,设置了如图所示甲、乙两套装置,下列有关该实验的叙述错误的是( )
A.甲组、乙组都是实验组,该实验属于对比实验
B.可用澄清石灰水的浑浊程度判断CO2产生的多少
C.质量分数为10%的NaOH溶液的作用是去除通入甲装置空气中的CO2
D.可以通过是否产生CO2来判断酵母菌细胞呼吸的方式
7、酵母菌进行有氧呼吸和无氧呼吸的共同终产物是( )
A.H2O
B.CO2
C.酒精
D.乳酸
8、研究发现许多病毒存在糖蛋白,其中一些糖蛋白与人体细胞表面的受体蛋白结合,从而使病毒识别并侵入宿主细胞。这一过程主要体现了细胞膜具有( )
A.物质交换
B.选择透过性
C.屏障作用
D.信息交流作用
9、下列关于叶绿体中色素的叙述,错误的是( )
A.提取色素时,加入SiO2有助于研磨充分
B.胡萝卜素在层析液中的溶解度最大
C.绿叶中叶绿素的含量多于类胡萝卜素
D.类胡萝卜素主要吸收蓝紫光和红光
10、细胞中某种有机物含有磷酸基团,则该有机物不可能具有的生物学功能是( )
A.储存遗传信息
B.作为能源物质
C.构建细胞膜
D.细胞内的主要储能物质
11、下图是在夏季晴朗的白天,某种绿色植物叶片光合作用强度的变化曲线图。下列分析错误的是( )
A.7~10 时光合作用强度不断增强的原因是光照强度逐渐增大
B.12时光合作用强度明显减弱的原因可能是叶片蒸腾作用强,部分气孔关闭,导致进入体内的 CO2减少
C.14~18时光合酶活性降低,呼吸酶不受影响,呼吸释放的 CO2量大于光合固定的 CO2量
D.从图中可以分析出限制光合作用的因素有光照强度和 CO2浓度等
12、痢疾内变形虫可以通过胞吐作用分泌蛋白分解酶,溶解人的肠壁组织,通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,引发疾病。下列说法错误的是( )
A.胞吞胞吐方式运输的的一定是生物大分子
B.胞吞与胞吐过程可由线粒体提供能量
C.胞吞转移大分子的过程需要蛋白质的参与
D.痢疾内变形虫的活动依赖于细胞膜的流动性
13、玉米叶片固定CO2的效率显著高于水稻,下图表示两者在不同光照强度下的CO2吸收速率。下列叙述错误的是( )
A.叶片在红光下释放 O2是由叶绿素参与光合作用引起的
B.光照强度高于P时,玉米的暗反应强度高于水稻
C.光照强度低于P时,限制玉米光合速率的主要环境因素是光照强度
D.玉米固定CO2的效率显著高于水稻,可推测水稻可能更适于生长在高温环境中
14、如图为某些物质进入细胞的方式的模型,下列说法错误的是( )
A.这些物质可能是O2、CO2、甘油、乙醇、苯等
B.这些物质进入细胞时不消耗细胞内化学反应产生的能量
C.细胞内外物质浓度梯度的大小直接影响这些物质运输的速率
D.这些物质大量进入细胞导致胞内该物质浓度大于胞外
15、关于细胞中无机物的叙述,正确的是( )
A.水分子间的氢键不断断裂和形成,使水在常温下能维持液态
B.自由水和结合水的比值升高,利于植物抵御干旱环境
C.Fe和Mg分别是合成血红素和叶绿素必需的微量元素
D.哺乳动物血液中Ca2+含量过高会导致抽搐
16、成熟植物细胞的液泡膜上有运输钙离子或氢离子的膜蛋白,这些膜蛋白将钙离子或氢离子运进液泡时需消耗能量(ATP)。下列相关叙述正确的是( )
A.液泡膜两侧钙离子和氢离子的浓度都将趋于相等
B.钙离子进入液泡时细胞内ATP含量会明显下降
C.与上述过程有关的细胞器包括核糖体和线粒体
D.当钙、氢离子进入液泡的同时水分子将流出液泡
17、下列关于细胞衰老和死亡的叙述中,正确的是( )
A.端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而变长
B.随着细胞的衰老,细胞内色素逐渐积累,(如黑色素)逐渐积累而形成老年斑
C.在衰老的细胞内,水分减少,细胞萎缩,细胞核体积增大
D.细胞凋亡是因为环境因素的突然变化所导致的细胞死亡
18、依据光合作用的基本原理,下列相关叙述正确的是( )
A.光反应只能在光照条件下进行,暗反应只能在黑暗条件下进行
B.光合作用释放的氧气中的氧元素全部来自于水
C.影响光反应的因素不会影响暗反应
D.农业上合理密植主要是为了给农作物提供更多的O2
19、小麦种子萌发过程合成α-淀粉酶,该酶随机作用于淀粉中的糖苷键,水解淀粉生成葡萄糖、麦芽糖和麦芽三糖等还原糖。在种子萌发的过程中,α-淀粉酶活性升高,促进淀粉水解,其产物为种子萌发供能。下列相关分析合理的是( )
A.α-淀粉酶水解淀粉的产物均可直接参与有氧呼吸
B.让小麦种子充分吸水并适当提高温度,有利于种子萌发
C.a-淀粉酶水解淀粉的产物有多种,说明该酶不具有专一性
D.验证温度对α-淀粉酶活性影响时,用斐林试剂检测实验效果
20、近日,由支原体、腺病毒(DNA病毒)等病原体感染引起的呼吸道疾病在儿童和青少年中肆虐,牵动了无数家长的心,成为了舆论关注的焦点。下列相关说法错误的是( )
A.支原体是目前发现的最小、最简单的单细胞生物
B.核糖体是支原体和腺病毒共有的细胞结构
C.腺病毒必须要寄生在活细胞内才能完成正常生命活动
D.支原体和腺病毒具有相同的遗传物质
21、鸡在胚胎发育形成趾的时期,原本存在蹼状结构,但随着发育的进行蹼逐渐消失。科学家为探究该原因,进行了如下实验:①将鸭胚胎中预定形成鸭掌部分的细胞移植到鸡胚胎的相应部位,结果鸡爪长成了鸭掌;②将鸡胚胎中预定形成鸡爪部分的细胞移植到鸭胚胎的相应部位,结果鸭掌长成了鸡爪。推测,鸡爪胚胎发育时期蹼消亡属于( )
A.细胞凋亡
B.细胞衰老
C.细胞坏死
D.细胞分化
22、岭南盛产的荔枝甜美多汁。将新鲜的荔枝放入纸箱中密封保存,第3天取果时发现果实发热,存放时间长会闻到酒味。现将一些荔枝放入密闭容器中,若细胞呼吸的底物都是葡萄糖,当通入不同浓度的氧气时,其O2的消耗量和CO2的产生量如表所示,则下列叙述错误的是( )
氧浓度(%) | a | b | c | d | e |
CO2产生量(mol/min) | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 3.0 |
O2的消耗量(mol/min) | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 3.0 |
A.氧浓度为a时,荔枝的细胞呼吸为仅在细胞质基质中进行
B.氧浓度为b时,细胞无氧呼吸最弱,较适宜于荔枝的储藏
C.氧浓度为c时,荔枝产生C2H5OH的量为0.6mol/min
D.氧浓度为d时,消耗的葡萄糖有1/2用于酒精发酵
23、根据生物科学史,下列说法正确的是( )
A.欧文顿通过对膜成分的提取和化学分析,提出膜是由脂质组成的
B.罗伯特森通过电镜观察,认为细胞质膜由脂质—蛋白质—脂质三层结构构成
C.罗伯特胡克发现并命名了细胞,施莱登施旺提出了细胞学说
D.鲁宾和卡门用放射性同位素标记法研究了光合作用中产生的氧气来自于水
24、近期科学家发现了组成人体的第21种氨基酸-硒代半胱氨酸,其化学式为C3H7NO2Se,下列说法错误的是( )
A.该氨基酸的R基团为-CH3Se
B.各种氨基酸理化性质不同的原因在于R基不同
C.三个氨基酸分子通过脱水缩合形成了两个肽键,连接成二肽
D.两个硒代半胱氨酸分子脱水缩合过程产生的H2O中的氢来源于羧基和氨基
25、下图Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ代表四种类型细胞的亚显微结构模式图,①~⑥代表细胞内的各种细胞器,请据图回答
(1)亚显微结构需借助________才能观察到。
(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中,[________]类细胞与颤蓝细菌结构最相近,与其他三类细胞相比,该类细胞________________;图中能够进行光合作用的细胞是[________],因为__________________________________________。
(3)与Ⅰ相比,细胞Ⅱ特有的具有生物膜的结构是[ ]__________(填细胞器名称),特有的具有支持和保护作用的结构是________。
(4)洋葱根尖成熟区细胞,属于图[________]类细胞,但图中不应有的结构是[ ]__________。
(5)图中①~⑥中,单层膜的细胞器有[________]。无膜的细胞器除了图中[ ]__________以外,还有________________。
26、
(1)A是指 ,E在动物细胞中是指 ,在植物细胞中是指 .
(2)F是指 ,它是由B(甘油和脂肪酸)组成的,除F之外,脂质还包括 和 等.
(3)C是指 ,其结构通式为 .
(4)D是指 ,H包括 和 两大类.
27、下图为某同学画的洋葱根尖分生区细胞的模式图。请据图回答问题:
(1)指出图中四处明显的错误:___________、____________、________、______。
(2)正常情况下,与细胞吸收矿质元素有关的细胞器主要是 [ ]___________和[ ] __________,因为进行此生理活动需要前者提供_______________,后者提供_______________。
28、罗尔斯通氏菌与硝化细菌类似,不能进行光合作用,但可制造有机物,是一种化能自养型土壤微生物。研究者利用基因工程的方法获得了一种罗尔斯通氏菌工程菌,该工程菌能够通过Mr蛋白与电极之间进行电子传递,并可利用视紫红质蛋白吸收光能。利用工程菌合成有机物的原理如下图所示。回答下列问题:
(1)自然状态下的罗尔斯通氏菌制造有机物的能量来源是______________,基因改造后的工程菌可利用视紫红质进行图中①所示的过程,该过程中H+的跨膜运输方式是______________,该过程形成的质子浓度梯度可用于工程菌细胞中______________的合成。
(2)图中③所示过程相当于发生在叶绿体______________处的反应,若图中质子交换膜出现故障,则工程菌中CO2的固定量会减少,主要原因是______________。
(3)图中②所示过程相当于发生在叶绿体______________处的反应,在正常运转过程中若突然中断生物反应器中CO2的供应,短时间内②过程中_______________的含量将增加。
29、单细胞生物具有多样性,观察下列多种细胞模式图,回答问题。
(1)图中属于原核生物的有______________,与真核细胞相比,这一类细胞结构的主要特点是_________________________。
(2)这几种细胞生物共有的细胞结构有___________________。
(3)上图中能进行光合作用的生物有__________________。
(4)支原体属于生命系统结构层次的________________层次。
30、某蛋白质分子由四条肽链组成,共657个氨基酸,请回答:
(1)该蛋白质分子中至少含有游离的氨基____________个、游离的羧基____________个。
(2)该蛋白质分子中,共有____________个肽键;在该蛋白质分子形成过程中,相对分子质量减少了________________________。
(3)假设该蛋白质分子中的一条肽链为178肽,其分子式为CxHyNzOwS(z>178,w>179),并且是由下列五种氨基酸组成的:
那么将该178肽彻底水解后将会得到________________个赖氨酸,________________个天门冬氨酸(结果可含分子式中未知数)。
31、细胞生物都以DNA作为遗传物质,这是细胞具有统一性的证据之一。请回答:
(1)DNA的特殊结构适合作遗传物质.DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着_______,碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的_______。
(2)DNA的复制需要______酶,这些酶从合成场所到达作用部位,共穿过_____层膜结构。
(3)下列表示DNA复制的有关图示,A→B→C表示大肠杆菌的DNA复制,D→E→F表示哺乳动物的DNA分子复制片段.图中黑点表示复制起点,“→”表示复制方向,“”表示时间顺序。
①若A中含有48 502个碱基对,此DNA分子复制约需30s,而实际上只需约16s,根据A~C图分析,这是因为______________________________________________。
②哺乳动物体细胞中的DNA分子展开可达2m之长,若按A~C图的方式复制,至少8h,而实际上只需约6h,根据D~F图分析,这是因为__________________________________。
③A~F图均有以下特点:延伸的子链紧跟着解旋酶,这说明DNA分子复制是_______。
(4)经分离得到X、Y两种未知菌种,分析其DNA的碱基组成,发现X菌的腺嘌呤含量为15%,而Y菌的胞嘧啶含量为42%.可以推知两菌种中耐热性较强的是___________________。
32、某细菌能产生一种环状毒性肽,其分子式是C55H68O18N10,将它彻底水解后只能得到下列四种氨基酸,分别是甘氨酸C2H5NO2,丙氨酸C3H7NO2,苯丙氨酸C9H11NO2,谷氨酸C5H9NO4,其结构式如图所示,请据图回答下列问题:
(1)谷氨酸的R基为_______________________。
(2)该多肽是_______肽化合物,含有_______个游离的羧基。在形成该化合物的过程中相对分子质量减少了________。
(3)这四种氨基酸在组成人体的蛋白质中也存在,其中苯丙氨酸在人体细胞不能合成,只能从外界环境中获取,因此是___________氨基酸。
(4)当细菌或病毒侵入人体时,人体内的抗体可以发挥作用,体现了蛋白质具有_________功能。经过加热、加酸、加酒精等引起细菌和病毒的蛋白质_________,可以达到消毒、灭菌的目的。
(5)由题中提及的四种氨基酸按一定数量混合后(数量不限),在适宜条件下,脱水缩合后形成的含5个肽键的链状分子最多有______________种。蛋白质结构多样性的原因是_________________。
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