资源信息
| 学段 | 高中 |
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| 学科 | 生物学 |
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| 教材版本 | 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程 |
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| 年级 | 高二 |
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| 章节 | - |
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| 类型 | 试卷 |
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| 知识点 | - |
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| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
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| 学年 | 2024-2025 |
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| 地区(省份) | 江苏省 |
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| 地区(市) | 无锡市 |
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| 地区(区县) | 江阴市 |
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| 文件格式 | ZIP |
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| 文件大小 | 5.04 MB |
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| 发布时间 | 2025-07-05 |
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| 更新时间 | 2025-11-20 |
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| 作者 | 匿名 |
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| 品牌系列 | - |
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| 审核时间 | 2025-07-05 |
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| 下载链接 | https://www.zxxk.com/soft/52913981.html |
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| 价格 | 3储值(1储值=1元) |
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| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2024-2025学年度春学期五月份阶段性检测试卷
高二生物
一、单选题(共23题,每题2分,合计46分)
1. 近期的流感以甲型流感为主,给人们的日常生活和生命健康产生了影响。流感由流感病毒引起,如图所示为某型流感病毒,其表面有神经氨酸酶(NA)和血凝素(HA)下列说法正确的是( )
A. 流感病毒没有细胞膜,因此也不含蛋白质
B. 这种流感病毒毒株能在空气中进行传播和增殖
C. 病毒属于生命系统中最小的结构层次,同时也属于个体层次
D. 流感病毒的遗传信息极易发生改变,导致表面NA和HA变化,产生不同分型
2. 下列对原核细胞与真核细胞的有关叙述,正确的是( )
A. 原核细胞没有叶绿体,不能进行光合作用
B. 原核细胞较真核细胞结构简单,不具有多样性
C. 原核生物和真核生物的细胞都以DNA作为遗传物质
D. 原核细胞和真核细胞全都有核糖体和细胞壁
3. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,下列有关叙述错误的是( )
A. 细菌和真菌细胞中都会形成核酸-蛋白质复合物
B. 发菜和伞藻都能进行光合作用,且光合色素种类相同
C. 纤维素酶和果胶酶可以去除水绵和伞藻的细胞壁,而支原体和发菜细胞不可以
D. 衣原体可能以二分裂方式增殖,但不可能以有丝分裂方式进行增殖
4. α- 鹅膏蕈碱是一种环状八肽,下列相关判断正确的是( )
A. 分子中含有8种氨基酸
B. 分子中含有7个肽键
C. 至少含有一个游离的氨基
D. 与双缩脲试剂有紫色反应
5. 如图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析有关说法正确的是( )
A. ①和②均能够萌发形成幼苗
B. ③在生物体内主要以化合物形式存在
C. ④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同
D. 点燃后产生CO2中的C全部来自于种子中的糖类
6. 下列与日常生活相联系的生物学知识中,正确的是( )
A. 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,参与血糖的调节,过多摄入有益无害
B. 糖尿病患者的饮食虽然受到严格限制,但不具甜味的米饭、馒头等可随意食用
C. 患急性肠炎的病人脱水时,需要及时补水,同时也需要补充体内丢失的无机盐
D. 鸡蛋煮熟后,蛋白质发生了变性,不容易被蛋白酶水解,因此,吃熟鸡蛋难消化
7. 下列有关糖类和脂质的叙述,正确的是( )
A. 糖类和脂肪都含C、H、O三种元素
B. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,室温时呈固态
C. 脂肪分子可以溶于水和有机溶剂
D. 脂质都是细胞中良好的储能物质
8. 关于下列四图的叙述,错误的是( )
A. 图甲是构成蛋白质的基本单位,种类由R决定
B. 图乙小麦种子在晒干和烘烤过程中失去的水在细胞中存在形式有所不同
C. 图丙可能是麦芽糖的分子式
D. 图丁为磷脂分子,头部疏水,尾部亲水
9. 下图是细胞质膜的结构模式图,①~③表示物质,相关叙述错误的是( )
A. ①与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能密切相关
B. ②表示磷脂双分子层,构成了细胞质膜的基本支架
C. ③在细胞质膜上分布是不对称的
D. 糖链绝大多数都位于细胞质膜的内侧
10. 胆固醇以低密度脂蛋白(LDL)的形式在血液中运输,LDL是由胆固醇、蛋白质和磷脂结合形成的复合物,被细胞膜上的LDL受体识别后才能进入细胞。当血液中LDL过量时,胆固醇会在血液中积累并黏附在血管壁上,容易引发动脉粥样硬化。下列相关叙述正确的是( )
A. LDL中磷脂分子的排布与磷脂分子尾部疏水特性无关
B. LDL受体协助LDL进入细胞,体现了蛋白质的运输功能
C. 胆固醇是水溶性的,人体中胆固醇是构成细胞膜的重要成分
D. 若LDL受体无法合成,血浆中的胆固醇含量会上升
11. 下图表示细胞间进行信息交流的三种方式,下列说法错误的是( )
A. 细胞间的信息交流必须要有受体
B. 图乙可表示精子和卵细胞识别的过程
C. 图甲可表示激素经血液运输到靶细胞并发挥作用的过程
D. 细胞间的信息交流使细胞之间协作更加有序,形成一个整体完成各项生命活动
12. 如图是某些细胞器的亚显微结构模式图,下列叙述正确的是( )
A. ①是中心体,属于单层膜细胞器,由两个相互垂直中心粒和周围物质组成
B. ②是线粒体,属于双层膜细胞器,内膜上酶种类多,是所有细胞的“动力车间”
C. ③是叶绿体,属于双层膜细胞器,内膜上分布吸收、传递和转化光能的色素
D. ④是内质网,属于单层膜细胞器,能对附着核糖体合成的蛋白质进行加工和转运
13. 下列关于细胞的叙述,不能体现“结构与功能相适应”观点的是( )
A. 植物根尖成熟区细胞含有大液泡,有利于调节细胞的渗透压
B. 线粒体外膜向内折叠成嵴,有利于细胞呼吸酶的附着
C. 内质网膜膜面积比较大,增加了酶的附着位点,加快反应速率
D. 小肠绒毛上皮细胞内分布有大量的线粒体,有利于吸收和转运物质
14. 下列关于真核细胞的结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 细胞质基质和线粒体基质所含酶的种类完全不同
B. 根据细胞代谢需要,线粒体可在细胞质基质中移动和增殖
C. 中心体与洋葱根尖细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成相关
D. 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
15. 蛋白质糖基化是在糖基转移酶的作用下,糖与多肽链中特定氨基酸的侧链基团发生反应的过程。真核细胞中该过程起始于内质网,结束于高尔基体。经糖基化形成的糖蛋白对蛋白酶具有较强的抗性。下列叙述错误的是( )
A. 推测糖基化过程的完成可能与细胞骨架功能有关
B. 内质网的功能障碍可能会影响细胞间的识别作用
C. 溶酶体膜内侧的蛋白质糖基化修饰程度可能较低
D. 糖基化既会影响蛋白质的结构,也会影响其功能
16. SREBP前体由S蛋白协助从内质网转运到高尔基体,经酶切后产生具有调节活性的结构域,随后转运到细胞核激活胆固醇合成相关基因的表达。白桦醋醇能特异性结合S蛋白并抑制其活化。下列相关叙述错误的是( )
A. 胆固醇不溶于水,在人体内参与血液中脂质的运输
B. SREBP前体常以囊泡形式从内质网转运到高尔基体加工
C. SREBP前体可能是细胞在内质网内合成胆固醇的原料
D. 白桦醋醇能抑制胆固醇合成并降低血液中胆固醇含量
17. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点。下列叙述正确的是( )
A. 菠菜叶片表皮细胞有较多的叶绿体,有利于进行光合作用
B. 代谢旺盛的细胞中核DNA含量多,有利于物质合成和交换
C. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,有利于维持细胞形态
D. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,有利于物质运输
18. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的NPC密切相关
B. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系
C. 哺乳动物成熟红细胞中NPC数量较其他体细胞略少,因此代谢稍弱
D. 非洲爪蟾NPC是双向性核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关
19. 某生物兴趣小组利用不同的实验材料来探究植物细胞的质壁分离及复原过程,相关叙述正确的是( )
A. 质壁分离与复原的实验中,蔗糖溶液浓度越大,实验效果越明显
B. 黑藻叶片的液泡无色,因此观察前必须染色才能保证实验效果
C. 棉花根尖分生区细胞质壁分离时,因其不含叶绿体而影响观察的效果
D. 若外界为适宜浓度的葡萄糖溶液则洋葱鳞片叶外表皮细胞会发生质壁分离及自动复原
20. 下图表示物质进出细胞的部分方式,下列叙述错误的是( )
A. O2和CO2通过自由扩散进出细胞
B. Na+-K+泵可维持细胞内外Na+、K+的浓度差
C. 水分子通过水通道蛋白进出细胞的速度较慢
D. 红细胞可通过协助扩散摄取葡萄糖
21. 如图表示植物叶肉细胞中光合产物蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞和伴胞的过程,下列相关叙述正确的是( )
A 蔗糖经①运输至伴胞内不消耗ATP,属于协助扩散
B. ②可作为运输H+的载体,也能提高ATP水解时所需的活化能
C. 蔗糖经③运输到细胞外的过程中③的构象发生改变属于协助扩散
D. 蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜的信息交流功能
22. 柽柳是强耐盐植物,它的叶和嫩枝可以将体内多余的盐排出体外,以降低盐胁迫对细胞造成的危害,该过程的主要机制如图所示(图中A、B、C、D表示相关蛋白质,ATP在D的作用下水解为ADP和Pi)。下列叙述错误的是( )
A. 进入收集细胞需要能量
B. 液泡中运到细胞质基质属主动运输
C. 蛋白质D既有运输功能也具有催化功能
D. 运输时,载体蛋白构象会发生改变
23. 谷丙转氨酶(ALT)是一种蛋白质,主要在肝细胞中催化谷氨酸转变成丙氨酸,肝细胞受损时,该酶进入血液中,血液中的ALT含量是衡量肝功能的重要指标。相关叙述错误的是( )
A. ALT含C、H、O、N元素,适宜在低温下保存
B. ALT合成需要模板,只能在细胞内起催化作用
C. 高温处理后的ALT可与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 血液中ALT含量高,说明肝细胞膜控制物质进出的功能异常
二、多选题(共6题,每题3分,合计18分)
24. 为解决盐胁迫对农作物产量的影响,科学家利用模式植物拟南芥开展研究。图1表示在盐胁迫下拟南芥的部分应对策略,S1是细胞膜上的无活性的载体蛋白,S2是蛋白激酶,可激活S1.S2会抑制液泡和囊泡的融合,导致液泡碎片化,图2表示液泡碎片化对植物耐盐性的影响。下列分析正确的是( )
A. 在正常条件下,S1可被囊泡转运至液泡中,被液泡中的酶降解
B. 盐胁迫作用下,S1将运出细胞和运入细胞的过程均属于主动运输
C. 盐胁迫作用下,S1会被囊泡内吞转运至液泡膜上,增强液泡富集的能力
D. 结合图1、2可知,盐胁迫作用下,S2导致液泡碎片化不利于增强植株的耐盐能力
25. 从某些动物组织中提取的胶原蛋白,可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间,这种缝合线就可以被人体组织吸收,从而避免拆线的痛苦。下列关于胶原蛋白的说法,错误的是( )
A. 作为缝合线的胶原蛋白可以被人体细胞直接吸收后再分解为氨基酸
B. 胶原蛋白彻底水解后形成的氨基酸种类不超过21种
C. 变性后的胶原蛋白不能与双缩脲试剂发生颜色反应
D. 胶原蛋白合成时,产生的水分子中的氢来自氨基,氧来自羧基
26. 如图是细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m2、m3、m4分别是有机物M1、M2、M3、M4的组成成分。下列说法正确的是( )
A. 相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,则M1释放能量多
B. M3具有物质运输、催化、调节、免疫等多种功能
C. m3和m4之间的区别主要是五碳糖和碱基的种类不同
D. 在HIV体内,将M4彻底水解,得到5种碱基,2种五碳糖
27. 如图是两种细胞的亚显微结构示意图。以下叙述错误的是( )
A. 与甲细胞相比,乙细胞特有的细胞器有⑧⑨⑩
B. 甲细胞中参与抗体合成和分泌具膜细胞器有②③⑤⑦
C. 细胞器⑦在动物细胞和植物细胞中的功能有所不同
D. 乙图中结构⑨的膜蛋白合成加工与②③⑤⑦无关
28. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的NPC密切相关
B. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系
C. 哺乳动物成熟红细胞中NPC数量较其他体细胞略少,因此代谢稍弱
D. 非洲爪蟾NPC是核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关
29. 细胞内的马达蛋白可与囊泡结合,参与细胞内物质运输。马达蛋白通过头部结合和水解ATP,驱动自身及所携带的“货物”分子沿细胞骨架定向“行走”,其机理如图所示。相关叙述错误的是( )
A. 细胞骨架除参与物质运输外,还与细胞运动、分裂等相关
B. 合成马达蛋白和细胞骨架的原料分别是氨基酸、葡萄糖
C. 马达蛋白功能异常可能会导致细胞中物质堆积引起疾病
D. 马达蛋白分子参与的物质运输不需要消耗能量
三、解答题(共3题,共36分)
30. 土壤盐渍化影响水稻生长发育。科研人员将水稻耐盐基因OsMYB56导入不耐盐碱水稻品种吉更88中,培育出了4株耐盐碱水稻新品种。其操作流程及相关限制酶识别序列和切割位点如下图,图中Ⅰ~Ⅲ为限制酶的酶切位点,bar为抗除草剂基因,Kanr为卡那霉素抗性基因。请回答:
(1)过程①需要模板DNA、________(同时提供原料和能量)、_______酶、2种引物、Mg2+等。被转化的根瘤农杆菌会将Ti质粒的______转移到水稻的___________上。
(2)过程①所用引物如下,则过程②使用的限制酶是______和______,限制酶识别序列应该添加在引物的_____端。
(3)花椰菜病毒启动子含有__________的核苷酸序列,本研究中设计两个相同启动子分别连接bar和目的基因,其目的是________。
(4)科研人员采用特定的方法大量提取成功转化的4株植株叶片的基因组DNA(目的基因中不含AAGCTT),用Hind Ⅲ完全消化,消化产物经电泳、转膜后与目的基因的探针杂交,其杂交结果如图所示(图中数字标号代表转化成功的植株)。下列有关分析正确的有_____________。
①还有不含目的基因的DNA条带在图中没有显示
②杂交带位置不同说明Hind Ⅲ消化形成的DNA片段长度不同
③相同位置上杂交带对应DNA片段的脱氧核苷酸序列相同
④目的基因插入受体细胞核DNA的位置和数量都是随机的
31. 紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:
(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有_____________(答出两种)。
(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用____________,能得到________类两两融合的细胞。
(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得_______________的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是___________。单克隆抗体的优点有_______________(答出两点)。
(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是____________。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为________培养基,更有利于细胞的生长,原因是_______。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为______ mg/L。
32. 如图是组成人体的部分元素与化合物之间的关系,以及某些生物大分子的结构和分解过程图解,其中a~e代表小分子,A、C、D可代表生物大分子,甲~丙代表物质或结构,物质为生物大分子中的两种类型,一种为单链结构,另一种为双链结构。回答下列问题:
(1)物质A为_______,A和C在细胞膜的_______侧(选填“外”或“内”)结合成糖蛋白,而A和B则可结合成乙_______,它们均可起到信息交流的作用。
(2)物质为_______,组成的⑥名称为_______;与相比,特有的含氮碱基是_______(填中文名称)。
(3)物质e的名称是_______,它在_______(填细胞器名称)上合成,植物体内与它元素种类相同但图示没有的化合物有_______(至少写出2种)。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸两侧的肽键,酶2作用于赖氨酸氨基端的肽键.则大分子C中,苯丙氨酸共有_______个;第_______号位一定是赖氨酸;这两种酶中,用酶_______作用于C后产物中可能有二肽。
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2024-2025学年度春学期五月份阶段性检测试卷
高二生物
一、单选题(共23题,每题2分,合计46分)
1. 近期的流感以甲型流感为主,给人们的日常生活和生命健康产生了影响。流感由流感病毒引起,如图所示为某型流感病毒,其表面有神经氨酸酶(NA)和血凝素(HA)下列说法正确的是( )
A. 流感病毒没有细胞膜,因此也不含蛋白质
B. 这种流感病毒毒株能在空气中进行传播和增殖
C. 病毒属于生命系统中最小的结构层次,同时也属于个体层次
D. 流感病毒的遗传信息极易发生改变,导致表面NA和HA变化,产生不同分型
【答案】D
【解析】
【分析】病毒是非细胞生物,只能寄生在活细胞中进行生命活动。病毒依据宿主细胞的种类可分为植物病毒、动物病毒和噬菌体;根据遗传物质来分,可分为DNA病毒和RNA病毒;病毒由核酸和蛋白质组成。
【详解】A、流感病毒没有细胞膜,流感病毒由RNA和蛋白质组成,所以含有蛋白质,A错误;
B、这种流感病毒毒株能在空气中进行传播,但该流感病毒毒株的增殖必须依赖活细胞才能进行,B错误;
C、病毒没有细胞结构,所以不属于生命系统的任何层次,C错误;
D、流感病毒的遗传物质是RNA,单链,不稳定,所以其遗传信息易发生改变,通过基因的表达,进而导致NA和HA的变化,产生不同分型,D正确。
故选D。
2. 下列对原核细胞与真核细胞的有关叙述,正确的是( )
A. 原核细胞没有叶绿体,不能进行光合作用
B. 原核细胞较真核细胞结构简单,不具有多样性
C. 原核生物和真核生物的细胞都以DNA作为遗传物质
D. 原核细胞和真核细胞全都有核糖体和细胞壁
【答案】C
【解析】
【分析】真核细胞和原核细胞的比较:
(1)统一性:①都有相似的细胞膜和细胞质。②都有与细胞遗传和代谢相关的遗传物质(DNA)。
(2)差异性:①原核细胞:无以核膜为界限的细胞核,无染色体,但有拟核。②真核细胞:有染色体和细胞核。
【详解】A、蓝细菌是原核生物,细胞中没有叶绿体,但是含有叶绿素和藻蓝素,可以进行光合作用,A错误;
B、原核细胞没有成形的细胞核,较真核细胞结构简单,具有多样性,B错误;
C、原核生物和真核生物又具有细胞结构,都以DNA作为遗传物质,C正确;
D、真核细胞和原核细胞中都含有核糖体,动物细胞不具有细胞壁,D错误。
故选C。
3. 细胞是生物体结构和功能的基本单位,下列有关叙述错误的是( )
A. 细菌和真菌细胞中都会形成核酸-蛋白质复合物
B. 发菜和伞藻都能进行光合作用,且光合色素种类相同
C. 纤维素酶和果胶酶可以去除水绵和伞藻的细胞壁,而支原体和发菜细胞不可以
D. 衣原体可能以二分裂方式增殖,但不可能以有丝分裂方式进行增殖
【答案】B
【解析】
【分析】原核细胞的拟核与真核细胞的细胞核相比,最大的差别是原核细胞的拟核,没有核膜,除此之外,原核细胞的拟核也没有核仁和染色质。发菜是原核生物,都能进行光合作用,细胞中含光合色素,不含叶绿体。水绵能进行光合作用,是真核生物,可作为观察叶绿体的材料。
【详解】A、细菌是原核生物,真菌是真核生物。在细胞中,核糖体是由核酸(rRNA)和蛋白质组成的复合物,原核细胞和真核细胞中都有核糖体,所以细菌和真菌细胞中都会形成核酸 - 蛋白质复合物,A正确;
B、发菜是原核生物,属于蓝藻,其能进行光合作用是因为含有叶绿素和藻蓝素等光合色素;伞藻是真核生物,其进行光合作用的光合色素主要是叶绿素和类胡萝卜素。二者光合色素种类不同,B错误;
C、水绵和伞藻是真核生物,它们的细胞壁主要成分是纤维素和果胶,所以纤维素酶和果胶酶可以去除其细胞壁;支原体没有细胞壁,发菜是原核生物,其细胞壁成分是肽聚糖,所以纤维素酶和果胶酶不能去除支原体和发菜细胞的细胞壁,C正确;
D、衣原体是原核生物,原核细胞的增殖方式主要是二分裂,而有丝分裂是真核细胞的增殖方式之一,所以衣原体能以二分裂方式增殖,但不能以有丝分裂方式增殖,D正确。
故选B。
4. α- 鹅膏蕈碱是一种环状八肽,下列相关判断正确的是( )
A. 分子中含有8种氨基酸
B. 分子中含有7个肽键
C. 至少含有一个游离的氨基
D. 与双缩脲试剂有紫色反应
【答案】D
【解析】
【分析】1、脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水,所以脱去的水分子中的氢原子来自氨基和羧基。
2、脱水缩合过程中的相关计算:
(1)脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数-肽链条数;
(2)蛋白质分子至少含有的氨基数或羧基数,应该看肽链的条数,有几条肽链,则至少含有几个氨基或几个羧基;
(3)蛋白质分子量=氨基酸分子量×氨基酸个数-水的个数×18;
(4)环状多肽脱去的水分子数=形成的肽键个数=氨基酸个数。
【详解】A、α-鹅膏蕈碱是一种环状八肽,含有8个氨基酸,可能存在相同的氨基酸,该分子中不一定含有8种氨基酸,A错误;
B、α-鹅膏蕈碱是一种环状八肽,分子中含有8个肽键,B错误;
C、α-鹅膏蕈碱是一种环状八肽,不一定含有游离的氨基,C错误;
D、α-鹅膏蕈碱是一种环状八肽,其中含有8个肽键,因此可与双缩脲试剂发生紫色反应,D正确。
故选D。
5. 如图为对刚收获的种子所做的一系列处理,据图分析有关说法正确的是( )
A. ①和②均能够萌发形成幼苗
B. ③在生物体内主要以化合物的形式存在
C. ④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同
D. 点燃后产生的CO2中的C全部来自于种子中的糖类
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析,①为种子晒干的过程,②为种子烘干的过程,③为种子燃烧后剩下的灰分,即无机盐,④为自由水,⑤为结合水。
【详解】A、②为烘干的种子,结合水被破坏,故②不能够能萌发形成幼苗,A错误;
B、③为无机盐,在生物体内主要以离子形式存在,B错误;
C、④为自由水,⑤为结合水,故④和⑤是同一种物质,但是在细胞中存在形式和含量不同,C正确;
D、点燃后产生CO2中的C来自于种子的糖类、脂质、蛋白质等有机物,D错误。
故选C。
6. 下列与日常生活相联系的生物学知识中,正确的是( )
A. 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,参与血糖的调节,过多摄入有益无害
B. 糖尿病患者的饮食虽然受到严格限制,但不具甜味的米饭、馒头等可随意食用
C. 患急性肠炎的病人脱水时,需要及时补水,同时也需要补充体内丢失的无机盐
D. 鸡蛋煮熟后,蛋白质发生了变性,不容易被蛋白酶水解,因此,吃熟鸡蛋难消化
【答案】C
【解析】
【分析】1、胆固醇是组成动物细胞膜的重要成分,还可参与血液中脂质的运输。
2、患急性肠炎的病人会丢失大量的水分和无机盐,故患急性肠炎的病人要补充水分和无机盐。
3、鸡蛋煮熟后,蛋白质的空间结构被破坏。
【详解】A、胆固醇是动物细胞膜的重要成分,还参与血液中脂质的运输,但是人体血液中胆固醇的浓度偏高时就会导致血粘稠度增加使血流速度变慢,这样时间长了就会导致心脑血管供血不足,出现脑血栓、冠心病、脑中风等一系列的心脑血管疾病,A错误;
B、米饭、馒头当中所含成分主要是淀粉,是多糖,多糖经过消化会以葡萄糖的形式被吸收进入体内,所以糖尿病病人不能随意食用,B错误;
C、患急性肠炎的病人会丢失大量的消化液,包括水分和无机盐,所以脱水时需要及时补充水分,同时也需要补充体内丢失的无机盐,C正确;
D、鸡蛋煮熟后,蛋白质的空间结构被破坏,肽链变得松散,易被蛋白酶水解,因此,吃熟鸡蛋容易消化,D错误。
故选C。
7. 下列有关糖类和脂质的叙述,正确的是( )
A. 糖类和脂肪都含C、H、O三种元素
B. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸,室温时呈固态
C. 脂肪分子可以溶于水和有机溶剂
D. 脂质都是细胞中良好的储能物质
【答案】A
【解析】
【分析】1、糖类由C、H、O组成,糖类分为单糖、二糖和多糖,葡萄糖是细胞中主要的能源物质;
2、脂质由C、H、O组成,有些含有N、P,脂质分为脂肪、磷脂和固醇类,脂肪是细胞内良好的储能物质。
【详解】A、糖类和脂肪都含C、H、O三种元素,A正确;
B、大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态,B错误;
C、脂肪不溶于水,溶于有机溶剂,C错误;
D、脂质中只有脂肪是细胞中良好的储能物质,D错误。
故选A。
8. 关于下列四图的叙述,错误的是( )
A. 图甲是构成蛋白质的基本单位,种类由R决定
B. 图乙小麦种子在晒干和烘烤过程中失去的水在细胞中存在形式有所不同
C. 图丙可能是麦芽糖的分子式
D. 图丁为磷脂分子,头部疏水,尾部亲水
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图可知,甲图表示氨基酸,乙图是水分散失的过程,丙图是二糖的分子式,丁是磷脂分子的结构。
【详解】A、甲图表示氨基酸,是构成蛋白质的单体,在人体中有21种,种类由R基决定,A正确;
B、小麦种子在晒干过程中主要丢失的是自由水,烘烤过程中主要丢失的结合水,B正确;
C、丙图是二糖的分子式,不一定是由两个葡萄糖分子形成,可能是一分子葡萄糖和一分子果糖形成的蔗糖,也可能是两个葡糖糖构成的麦芽糖,C正确;
D、若图丁为磷脂分子,头部亲水,尾部疏水,D错误。
故选D。
9. 下图是细胞质膜结构模式图,①~③表示物质,相关叙述错误的是( )
A. ①与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能密切相关
B. ②表示磷脂双分子层,构成了细胞质膜的基本支架
C. ③在细胞质膜上分布是不对称的
D. 糖链绝大多数都位于细胞质膜的内侧
【答案】D
【解析】
【分析】图中为细胞膜的流动镶嵌模型示意图,其中①为糖蛋白,②为磷脂双分子层,③为蛋白质。
【详解】A、图中①是糖蛋白,糖蛋白由糖类和蛋白质结合形成,它与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能密切相关,比如免疫细胞识别外来病原体靠的就是细胞表面糖蛋白的识别作用,A正确;
B、②表示磷脂双分子层,磷脂双分子层构成了细胞质膜的基本支架,磷脂分子具有亲水性的头部和疏水性的尾部,两层磷脂分子相对排列,形成了稳定的膜结构,为膜上其他成分提供了附着基础,B正确;
C、③是膜蛋白,膜蛋白在细胞质膜上的分布是不对称的,有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,这种不对称性与膜的功能相适应,C正确;
D、糖链和蛋白质结合形成糖蛋白,和脂质结合形成糖脂,糖链绝大多数都位于细胞质膜的外侧,用于细胞识别等功能,而不是内侧,D错误。
故选D。
10. 胆固醇以低密度脂蛋白(LDL)的形式在血液中运输,LDL是由胆固醇、蛋白质和磷脂结合形成的复合物,被细胞膜上的LDL受体识别后才能进入细胞。当血液中LDL过量时,胆固醇会在血液中积累并黏附在血管壁上,容易引发动脉粥样硬化。下列相关叙述正确的是( )
A. LDL中磷脂分子的排布与磷脂分子尾部疏水特性无关
B. LDL受体协助LDL进入细胞,体现了蛋白质的运输功能
C. 胆固醇是水溶性的,人体中胆固醇是构成细胞膜的重要成分
D. 若LDL受体无法合成,血浆中的胆固醇含量会上升
【答案】D
【解析】
【分析】1、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,还可参与人体内血液中脂质的运输。
2、正常人如果饮食不合理,摄入胆固醇过多,缺乏运动,会造成胆固醇在血液中含量过高,可能会患动脉粥样硬化,甚至是冠心病。
【详解】A、由于磷脂分子头部亲水、尾部疏水,LDL膜结构中磷脂分子成单层,且尾部朝内,内部包裹脂溶性的胆固醇,即LDL中磷脂分子的排布与磷脂分子尾部疏水特性有关,A错误;
B、LDL受体能识别LDL,LDL受体不能运输LDL进入细胞,不能体现蛋白质的运输功能,B错误;
C、胆固醇属于脂质,不溶于水,C错误;
D、结合题干信息可知,若人体细胞不能合成LDL受体,血浆中胆固醇无法正常进入组织细胞,会导致血浆中胆固醇含量升高,D正确。
故选D。
11. 下图表示细胞间进行信息交流的三种方式,下列说法错误的是( )
A. 细胞间的信息交流必须要有受体
B. 图乙可表示精子和卵细胞识别的过程
C. 图甲可表示激素经血液运输到靶细胞并发挥作用的过程
D. 细胞间的信息交流使细胞之间协作更加有序,形成一个整体完成各项生命活动
【答案】A
【解析】
【分析】分析图示:表示人体内细胞间信息交流方式的示意图,甲是是通过体液运输,属于细胞间间接进行信息交流;乙是相邻细胞间直接进行信息交流;丙是植物细胞通过胞间连丝进行信息交流。
【详解】A、植物细胞可以通过特殊的通道进行信息交流,图丙可表示植物细胞之间通过胞间连丝传递信息的过程,A错误;
B、图乙是细胞间直接接触进行的信息交流,可表示精子和卵细胞识别的过程,B正确;
C、图甲可表示激素经血液运输到靶细胞并发挥作用的过程,是细胞间间接交流的方式,C正确;
D、细胞是生命活动的基本单位,细胞间信息交流使细胞之间协作更加有序,使生物体作为一个整体完成生命活动,D正确。
故选A。
12. 如图是某些细胞器的亚显微结构模式图,下列叙述正确的是( )
A. ①是中心体,属于单层膜细胞器,由两个相互垂直的中心粒和周围物质组成
B. ②是线粒体,属于双层膜细胞器,内膜上酶种类多,是所有细胞的“动力车间”
C. ③是叶绿体,属于双层膜细胞器,内膜上分布吸收、传递和转化光能的色素
D. ④是内质网,属于单层膜细胞器,能对附着核糖体合成的蛋白质进行加工和转运
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图,①是中心体、②是线粒体、③是叶绿体、④是内质网。
【详解】A、①中心体,无膜结构的细胞器,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,A错误;
B、②是线粒体,双层膜细胞器,并不是所有真核细胞中都含有,比如哺乳动物成熟红细胞,B错误;
C、③是叶绿体,双层膜细胞器,叶绿体中的光合色素附着在类囊体薄膜上,C错误;
D、④内质网,是单层膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成一个连续的内腔相通的管道系统,与蛋白质的合成、加工及运输有关,D正确。
故选D。
13. 下列关于细胞的叙述,不能体现“结构与功能相适应”观点的是( )
A. 植物根尖成熟区细胞含有大液泡,有利于调节细胞的渗透压
B. 线粒体外膜向内折叠成嵴,有利于细胞呼吸酶的附着
C. 内质网膜膜面积比较大,增加了酶的附着位点,加快反应速率
D. 小肠绒毛上皮细胞内分布有大量的线粒体,有利于吸收和转运物质
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,其次有少量的糖类,糖与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或者糖脂,在细胞膜上的糖蛋白与细胞间的识别有关,因此糖蛋白位于细胞膜的外侧。
2、在代谢旺盛的细胞内分布有大量的线粒体,以保证能量的供应,同时代谢旺盛的细胞核内的核仁体积较大,因为核仁与核糖体的形成有关,保证了代谢旺盛的细胞内蛋白质的合成。
3、在成熟的植物细胞内含有中央液泡,液泡内含有水、无机盐、糖类、蛋白质以及花青素等物质,有利于调节植物细胞的渗透压,维持植物细胞坚挺的状态。
【详解】A、植物根尖成熟区细胞含有大液泡,有利于调节细胞的渗透压,说明其结构与功能相适应,A正确;
B、线粒体内膜向内折叠成嵴,扩大了膜内面积,有利于细胞呼吸酶的附着,B错误;
C、内质网膜膜面积比较大,增加了酶的附着位点,有利于加快反应速率,说明其结构与功能相适应,C正确;
D、小肠绒毛上皮细胞内分布有大量的线粒体,有利于吸收和转运物质,为了便于小肠绒毛上皮细胞对物质的吸收,线粒体应该集中分布在小肠绒毛膜附近,D正确。
故选B。
14. 下列关于真核细胞的结构与功能的叙述,正确的是( )
A. 细胞质基质和线粒体基质所含酶的种类完全不同
B. 根据细胞代谢需要,线粒体可在细胞质基质中移动和增殖
C. 中心体与洋葱根尖细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成相关
D 核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
【答案】B
【解析】
【分析】细胞器的比较:(1)内质网:由膜结构连接而成的网状、囊状结构,与细胞核靠近,附着多种酶;是某些大分子物质的运输通道;加工蛋白质;与糖类、脂质的合成有关。(2)高尔基体:单层膜结构,动物细胞中对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,发送蛋白质;植物细胞中与细胞壁的合成有关。 (3)核糖体:游离分布在细胞质中或附着在内质网上(除红细胞外的所有细胞),由RNA和蛋白质构成;合成蛋白质的场所,是“生产蛋白质的机器”。
【详解】A、细胞质基质和线粒体基质均可以合成ATP,都含有ATP合成酶,A错误;
B、线粒体是有氧呼吸主要场所,是能量代谢中心,根据细胞代谢需要,线粒体可在细胞质基质中移动和增殖,B正确;
C、洋葱是高等植物,没有中心体,C错误;
D、核糖体没有膜,不能形成囊泡,核糖体和内质网之间不能通过囊泡转移多肽链,D错误。
故选B。
15. 蛋白质糖基化是在糖基转移酶的作用下,糖与多肽链中特定氨基酸的侧链基团发生反应的过程。真核细胞中该过程起始于内质网,结束于高尔基体。经糖基化形成的糖蛋白对蛋白酶具有较强的抗性。下列叙述错误的是( )
A. 推测糖基化过程的完成可能与细胞骨架功能有关
B. 内质网的功能障碍可能会影响细胞间的识别作用
C. 溶酶体膜内侧的蛋白质糖基化修饰程度可能较低
D. 糖基化既会影响蛋白质的结构,也会影响其功能
【答案】C
【解析】
【分析】题意分析,蛋白质糖基化是糖与多肽链中特定氨基酸的侧链基团发生反应,所以多肽链中氨基酸的种类和数目会影响糖基化修饰;该过程起始于内质网,结束于高尔基体,若内质网的功能障碍则糖基化不能形成,滞留在内质网,从而影响细胞间的识别作用。
【详解】A、细胞骨架与细胞中物质运输、能量转化和信息交流有关,因而推测糖基化过程的完成可能与细胞骨架功能有关,A正确;
B、蛋白质糖基化过程起始于内质网,所以内质网的功能障碍会影响蛋白质糖基化,从而影响细胞间的识别作用,B正确;
C、题意显示,经糖基化形成的糖蛋白对蛋白酶具有较强的抗性,溶酶体内含有较多的水解酶,但是溶酶体自身的膜蛋白却不会被水解酶水解,推测可能与蛋白质糖基化修饰程度较高有关,C错误;
D、根据结构与功能相适应的原理推测,糖基化既会影响蛋白质的结构,也会影响其功能,D正确。
故选C。
16. SREBP前体由S蛋白协助从内质网转运到高尔基体,经酶切后产生具有调节活性的结构域,随后转运到细胞核激活胆固醇合成相关基因的表达。白桦醋醇能特异性结合S蛋白并抑制其活化。下列相关叙述错误的是( )
A. 胆固醇不溶于水,在人体内参与血液中脂质的运输
B. SREBP前体常以囊泡形式从内质网转运到高尔基体加工
C. SREBP前体可能是细胞在内质网内合成胆固醇的原料
D. 白桦醋醇能抑制胆固醇合成并降低血液中胆固醇含量
【答案】C
【解析】
【分析】分泌蛋白最初是在内质网上的核糖体中形成肽链,进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质。内质网鼓出由膜形成的囊泡,包裹着要运输的蛋白质,离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡移动到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。
【详解】A、胆固醇属于脂质中的固醇,不溶于水,胆固醇构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,A正确;
B、内质网和高尔基体并不直接相连,SREBP前体常以囊泡形式从内质网转运到高尔基体加工,B正确;
C、由题意可知,SREBP前体经酶切后产生可调节胆固醇合成相关基因表达的结构域,而非是合成胆固醇的原料,C错误;
D、白桦醋醇通过抑制S蛋白活性,从而减少SREBP经酶切产生具有转录调节活性的结构域,使胆固醇合成相关的基因不能表达,即抑制胆固醇合成,从而降低血液中胆固醇含量,D正确。
故选C。
17. “结构与功能相适应”是生物学的基本观点。下列叙述正确的是( )
A. 菠菜叶片表皮细胞有较多的叶绿体,有利于进行光合作用
B. 代谢旺盛的细胞中核DNA含量多,有利于物质合成和交换
C. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,有利于维持细胞形态
D. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,有利于物质运输
【答案】C
【解析】
【分析】大液泡分布在成熟的植物细胞中,能调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺。内质网膜内连核膜,外连细胞膜。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、菠菜叶片的表皮细胞通常不含叶绿体,叶绿体主要分布在叶肉细胞(如栅栏组织和海绵组织)中,因为这些细胞是光合作用的主要场所,A错误 ;
B、代谢旺盛的细胞中,核DNA含量是恒定的(除非细胞处于分裂过程中),代谢旺盛的细胞通常会增加细胞质中的RNA和蛋白质含量,以支持物质合成和交换,而不是增加核DNA含量,B错误;
C、细胞骨架是由微管、微丝和中间纤维等蛋白质纤维组成的动态网络结构,能够维持细胞形态、参与细胞运动和细胞内物质运输等功能,C正确;
D、内质网膜与核膜是直接相连的,但内质网膜与高尔基体膜、细胞膜并不直接相连。它们通过囊泡运输间接联系,而不是直接连接,D错误。
故选C。
18. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述错误的是( )
A. 细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的NPC密切相关
B. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系
C. 哺乳动物成熟红细胞中NPC数量较其他体细胞略少,因此代谢稍弱
D. 非洲爪蟾NPC是双向性核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关
【答案】C
【解析】
【分析】核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、NPC是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,而DNA不能通过,故其控制物质的进出具有选择性,A正确;
B、核膜为双层膜结构,且外膜可与内质网膜相连,B正确;
C、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此不含NPC,C错误;
D、核孔复合物(NPC)可实现核质间双向物质交流,其数目多少及分布位置与细胞代谢活性有关,D正确。
故选C。
19. 某生物兴趣小组利用不同的实验材料来探究植物细胞的质壁分离及复原过程,相关叙述正确的是( )
A. 质壁分离与复原的实验中,蔗糖溶液浓度越大,实验效果越明显
B. 黑藻叶片的液泡无色,因此观察前必须染色才能保证实验效果
C. 棉花根尖分生区细胞质壁分离时,因其不含叶绿体而影响观察的效果
D. 若外界为适宜浓度的葡萄糖溶液则洋葱鳞片叶外表皮细胞会发生质壁分离及自动复原
【答案】D
【解析】
【分析】植物细胞的质壁分离及复原实验原理(1)成熟的植物细胞的原生质层相当于一层半透膜。(2)细胞液具有一定的浓度,细胞能渗透吸水和失水。 (3)原生质层比细胞壁的伸缩性大。
【详解】A、在质壁分离与复原实验中,蔗糖溶液浓度过大,会导致细胞失水过快过多而死亡,无法发生质壁分离复原,并非浓度越大实验效果越明显,A错误;
B、黑藻叶片的叶肉细胞中含有叶绿体,叶绿体的绿色可以作为背景对比,便于观察质壁分离和复原现象,液泡虽无色,但不需要染色就能观察实验效果,B错误;
C、棉花根尖分生区细胞是不成熟的植物细胞,没有大液泡,不能发生质壁分离现象,而不是因为不含叶绿体影响观察效果,C错误;
D、洋葱鳞片叶外表皮细胞是成熟的植物细胞,有大液泡。当外界为适宜浓度的葡萄糖溶液时,细胞先因渗透失水发生质壁分离,由于葡萄糖分子可以通过主动运输进入细胞,使细胞液浓度增大,当细胞液浓度大于外界溶液浓度时,细胞又会通过渗透吸水发生自动复原,D正确。
故选D。
20. 下图表示物质进出细胞的部分方式,下列叙述错误的是( )
A. O2和CO2通过自由扩散进出细胞
B. Na+-K+泵可维持细胞内外Na+、K+的浓度差
C. 水分子通过水通道蛋白进出细胞的速度较慢
D. 红细胞可通过协助扩散摄取葡萄糖
【答案】C
【解析】
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、O2和CO2都是气体分子,两者通过自由扩散进出细胞,A正确;
B、Na+-K+泵运输Na+和K+要消耗能量,属于主动运输,主动运输可维持细胞内外Na+、K+的浓度差,B正确;
C、水分子进出细胞的方式有自由扩散和协助扩散,其中水分子通过水通道蛋白进出细胞的速度较快,C错误;
D、由图可知,红细胞摄取葡萄糖需要蛋白质协助,不消耗能量,属于协助扩散,D正确。
故选C。
21. 如图表示植物叶肉细胞中光合产物蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞和伴胞的过程,下列相关叙述正确的是( )
A. 蔗糖经①运输至伴胞内不消耗ATP,属于协助扩散
B. ②可作为运输H+的载体,也能提高ATP水解时所需的活化能
C. 蔗糖经③运输到细胞外的过程中③的构象发生改变属于协助扩散
D. 蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜的信息交流功能
【答案】C
【解析】
【分析】题图分析:图中叶肉细胞中蔗糖通过胞间连丝逆浓度梯度运进薄壁细胞,从薄壁细胞运输到细胞外为协助扩散,再由细胞外通过主动运输的方式逆浓度梯度运输到伴胞。
【详解】A、伴胞内H⁺经②运输到细胞外需要消耗ATP提供的能量,为主动运输,说明伴胞内H⁺浓度低于细胞外,蔗糖经①运输至伴胞内需消耗H⁺浓度差产生的势能,属于主动运输,A错误;
B、②既能运输H⁺也能作为酶催化ATP水解,酶能降低化学反应所需的活化能,B错误;
C、蔗糖经③运输到细胞外的过程借助载体蛋白,属于协助扩散,载体蛋白运输物质时会发生自身构象的改变,C正确;
D、叶肉细胞产生的蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,D错误。
故选C。
22. 柽柳是强耐盐植物,它的叶和嫩枝可以将体内多余的盐排出体外,以降低盐胁迫对细胞造成的危害,该过程的主要机制如图所示(图中A、B、C、D表示相关蛋白质,ATP在D的作用下水解为ADP和Pi)。下列叙述错误的是( )
A. 进入收集细胞需要能量
B. 液泡中运到细胞质基质属主动运输
C. 蛋白质D既有运输功能也具有催化功能
D. 运输时,载体蛋白构象会发生改变
【答案】B
【解析】
【分析】据图分析,Na⁺通过A进入收集细胞方式为主动运输;Na⁺通过B进入液泡的方式为主动运输;Na⁺通过C从液泡进入收集细胞细胞质基质为协助扩散;Na⁺通过D从分泌细胞中运出到环境中为主动运输。
【详解】A、据图所示,Na⁺进入收集细胞的过程是逆浓度运输,说明是主动运输,需要消耗能量,A正确;
B、液泡中的Na⁺运到细胞质基质是通过通道蛋白进行的,属于协助扩散,B错误;
C、据图所示,蛋白质D参与催化ATP水解,同时将钠离子运出细胞,故蛋白质D既有运输功能也有催化功能,C正确;
D、载体蛋白在运输分子和离子时,会发生自身构象的变化,运输 Na+ 时,存在载体蛋白和通道蛋白,其中 Na+ 载体蛋白构象会发生改变,D正确。
故选B。
23. 谷丙转氨酶(ALT)是一种蛋白质,主要在肝细胞中催化谷氨酸转变成丙氨酸,肝细胞受损时,该酶进入血液中,血液中的ALT含量是衡量肝功能的重要指标。相关叙述错误的是( )
A. ALT含C、H、O、N元素,适宜在低温下保存
B. ALT合成需要模板,只能在细胞内起催化作用
C. 高温处理后的ALT可与双缩脲试剂发生紫色反应
D. 血液中ALT含量高,说明肝细胞膜控制物质进出的功能异常
【答案】B
【解析】
【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、谷丙转氨酶(ALT)是一种蛋白质,蛋白质的元素组成是C、H、O、N,酶需要在低温下保存,A正确;
B、酶可以在细胞内、细胞外和体外发挥催化作用,但需要适宜的条件,B错误;
C、ALT是蛋白质,高温处理后空间结构发生改变,但肽键没有断裂,可与双缩脲试剂发生紫色反应,C正确;
D、肝细胞受损时,ALT进入血液中,当血液中ALT含量高,说明肝细胞膜控制物质进出的功能异常,D正确。
故选B。
二、多选题(共6题,每题3分,合计18分)
24. 为解决盐胁迫对农作物产量的影响,科学家利用模式植物拟南芥开展研究。图1表示在盐胁迫下拟南芥的部分应对策略,S1是细胞膜上的无活性的载体蛋白,S2是蛋白激酶,可激活S1.S2会抑制液泡和囊泡的融合,导致液泡碎片化,图2表示液泡碎片化对植物耐盐性的影响。下列分析正确的是( )
A. 在正常条件下,S1可被囊泡转运至液泡中,被液泡中的酶降解
B. 盐胁迫作用下,S1将运出细胞和运入细胞的过程均属于主动运输
C. 盐胁迫作用下,S1会被囊泡内吞转运至液泡膜上,增强液泡富集的能力
D. 结合图1、2可知,盐胁迫作用下,S2导致液泡碎片化不利于增强植株的耐盐能力
【答案】AC
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【详解】ABC、从图1可知,在正常条件下,S1可被囊泡转运至液泡中,被液泡中的酶降解,盐胁迫作用下,S1将Na+运出细胞的过程属于主动运输,该过程消耗H+的浓度势能,将H+顺梯度运入细胞的过程属于协助扩散,S1会被囊泡内吞转运至液泡膜上,增强液泡富集Na+的能力,AC正确,AC正确,B错误;
D、在高盐浓度的溶液中液泡碎片化植株比液泡正常植株的根长更长,可能是液泡碎片化增大了膜面积,有利于S1结合在液泡膜上,促进液泡吸收Na+,因此推测盐胁迫作用下,S2导致液泡碎片化有利于增强植株的耐盐能力,D错误。
故选AC。
25. 从某些动物组织中提取的胶原蛋白,可以用来制作手术缝合线。手术后过一段时间,这种缝合线就可以被人体组织吸收,从而避免拆线的痛苦。下列关于胶原蛋白的说法,错误的是( )
A. 作为缝合线的胶原蛋白可以被人体细胞直接吸收后再分解为氨基酸
B. 胶原蛋白彻底水解后形成的氨基酸种类不超过21种
C. 变性后的胶原蛋白不能与双缩脲试剂发生颜色反应
D. 胶原蛋白合成时,产生的水分子中的氢来自氨基,氧来自羧基
【答案】ACD
【解析】
【分析】胶原蛋白是动物体内普遍存在的一种蛋白质,属于大分子化合物,经人体消化分解成小分子氨基酸后才能被吸收。胶原蛋白的组成单体是氨基酸,在核糖体上氨基酸通过脱水缩合形成多肽,没有生物活性,多肽经加工折叠成具有一定空间的蛋白质才有活性。
【详解】A、作为缝合线的胶原蛋白成分是蛋白质,之所以被人体吸收是因为已被分解成其基本单位小分子的氨基酸,A错误;
B、组成生物体的氨基酸种类最多有21种,故胶原蛋白被分解成的氨基酸种类不超过21种,B正确;
C、变性后的蛋白质破坏的是空间结构,肽键没有断裂,依然可以与双缩脲试剂发生颜色反应,C错误;
D、胶原蛋白成分是蛋白质,在核糖体上合成时,产生的水分子中的氢来自氨基和羧基,氧来自羧基,D错误。
故选ACD。
26. 如图是细胞内几种有机物及其功能的关系图,m1、m2、m3、m4分别是有机物M1、M2、M3、M4的组成成分。下列说法正确的是( )
A. 相同质量的M1和M2被彻底氧化分解,则M1释放能量多
B. M3具有物质运输、催化、调节、免疫等多种功能
C. m3和m4之间的区别主要是五碳糖和碱基的种类不同
D. 在HIV体内,将M4彻底水解,得到5种碱基,2种五碳糖
【答案】B
【解析】
【详解】A、由题图知,M1和M2分别是糖类和脂肪,与脂肪相比,糖类中的H元素含量少,氧化分解过程中消耗的氧气少,释放的能量少,A错误;
B、由题图知,M3是蛋白质,具有物质运输、催化、调节、免疫、运动等多种功能,B正确;
C、m3是蛋白质的基本组成单位氨基酸,m4是核酸的基本单位核苷酸,五碳糖和碱基的种类不同是脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸的区别,不是氨基酸和核苷酸的区别,C错误;
D、在HIV体内,将M4彻底水解,得到4种碱基,1种五碳糖,D错误。
故选B。
27. 如图是两种细胞的亚显微结构示意图。以下叙述错误的是( )
A. 与甲细胞相比,乙细胞特有的细胞器有⑧⑨⑩
B. 甲细胞中参与抗体合成和分泌的具膜细胞器有②③⑤⑦
C. 细胞器⑦在动物细胞和植物细胞中的功能有所不同
D. 乙图中结构⑨的膜蛋白合成加工与②③⑤⑦无关
【答案】ABD
【解析】
【分析】分析甲图可知,图中①为细胞膜,②为核糖体,③为内质网,④为细胞核,⑤为线粒体,⑤为中心体,⑦为高尔基体。分析乙图可知,图中②是核糖体,③是内质网,④为细胞核,⑤为线粒体,⑦为高尔基体,⑧为叶绿体,⑨为液泡,⑩为细胞壁,据此答题即可。
【详解】A、与甲细胞(即动物细胞)相比,乙细胞(即植物细胞)特有的细胞器有⑧叶绿体和⑨液泡,而⑩细胞壁不是细胞器,A错误;
B、抗体属于分泌蛋白,其合成与分泌过程为:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质——内质网进行粗加工——内质网“出芽”形成囊泡——高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质——高尔基体“出芽”形成囊泡——细胞膜,整个过程中需要线粒体提供能量,因此甲细胞中参与抗体合成和分泌的具膜细胞器有③⑤⑦,②为核糖体,无膜结构,B错误;
C、细胞器⑦为高尔基体,在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,C正确;
D、乙图中⑨液泡的膜蛋白(属于胞内蛋白)合成加工与②核糖体和⑤线粒体有关,与③内质网和⑦高尔基体无关,D错误。
故选ABD。
28. 核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,近日施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原子分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到NPC“附着”并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分。下列相关叙述正确的是( )
A. 细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的NPC密切相关
B. 附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系
C. 哺乳动物成熟红细胞中NPC数量较其他体细胞略少,因此代谢稍弱
D. 非洲爪蟾NPC是核质交换通道,其数目、分布与细胞代谢活性有关
【答案】ABD
【解析】
【分析】细胞核包括:核膜(双层膜,上面有孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁(与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质;功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、核孔复合物(NPC)结构是细胞核的重要结构,NPC是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,而DNA不能通过,故其控制物质的进出具有选择性,即细胞核能选择性地进出物质,与核膜上附着的NPC密切相关,A正确;
B、附着NPC的核膜为双层膜结构,且核膜的外膜与内质网膜紧密联系,有利于物质的转运,B正确;
C、哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此不含NPC,C错误;
D、核孔复合物(NPC)可实现核质间双向物质交流,其数目多少及分布位置与细胞代谢活性有关,D正确。
故选ABD。
29. 细胞内的马达蛋白可与囊泡结合,参与细胞内物质运输。马达蛋白通过头部结合和水解ATP,驱动自身及所携带的“货物”分子沿细胞骨架定向“行走”,其机理如图所示。相关叙述错误的是( )
A 细胞骨架除参与物质运输外,还与细胞运动、分裂等相关
B. 合成马达蛋白和细胞骨架的原料分别是氨基酸、葡萄糖
C. 马达蛋白功能异常可能会导致细胞中物质堆积引起疾病
D. 马达蛋白分子参与的物质运输不需要消耗能量
【答案】BD
【解析】
【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,它不仅参与细胞内的物质运输,还与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,A正确;
B、马达蛋白是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸,合成原料是氨基酸。 细胞骨架是由蛋白质纤维构成的,合成原料同样是氨基酸,而不是葡萄糖,B错误;
C、因为马达蛋白参与细胞内物质运输,若其功能异常,会导致物质运输障碍,使得细胞中物质堆积,进而可能引起疾病,C正确;
D、从图中可以明显看到马达蛋白的运动需要水解ATP(ATP水解产生ADP + Pi ),ATP是细胞的直接能源物质,这说明马达蛋白分子参与的物质运输需要消耗能量,D错误。
故选BD。
三、解答题(共3题,共36分)
30. 土壤盐渍化影响水稻生长发育。科研人员将水稻耐盐基因OsMYB56导入不耐盐碱水稻品种吉更88中,培育出了4株耐盐碱水稻新品种。其操作流程及相关限制酶识别序列和切割位点如下图,图中Ⅰ~Ⅲ为限制酶的酶切位点,bar为抗除草剂基因,Kanr为卡那霉素抗性基因。请回答:
(1)过程①需要模板DNA、________(同时提供原料和能量)、_______酶、2种引物、Mg2+等。被转化的根瘤农杆菌会将Ti质粒的______转移到水稻的___________上。
(2)过程①所用引物如下,则过程②使用的限制酶是______和______,限制酶识别序列应该添加在引物的_____端。
(3)花椰菜病毒启动子含有__________的核苷酸序列,本研究中设计两个相同启动子分别连接bar和目的基因,其目的是________。
(4)科研人员采用特定的方法大量提取成功转化的4株植株叶片的基因组DNA(目的基因中不含AAGCTT),用Hind Ⅲ完全消化,消化产物经电泳、转膜后与目的基因的探针杂交,其杂交结果如图所示(图中数字标号代表转化成功的植株)。下列有关分析正确的有_____________。
①还有不含目的基因的DNA条带在图中没有显示
②杂交带位置不同说明Hind Ⅲ消化形成的DNA片段长度不同
③相同位置上杂交带对应DNA片段的脱氧核苷酸序列相同
④目的基因插入受体细胞核DNA的位置和数量都是随机的
【答案】(1) ①. dNTP ②. 耐高温的DNA聚合酶##TaqDNA聚合酶 ③. T-DNA ④. 染色体DNA
(2) ①. BamH I ②. Sac I ③. 5’
(3) ①. RNA聚合酶识别、结合 ②. 依据bar表达推测目的基因同时表达 (4)①②④
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤:
(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成;
(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等;
(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法;
(4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测和个体水平上的鉴定。
【小问1详解】
过程①是PCR扩增目的基因,PCR技术需要模板DNA、dNTP(同时提供原料和能量)、耐高温的DNA聚合酶(TaqDNA聚合酶 )、2种引物、Mg2+等。在农杆菌转化法中,被转化的根瘤农杆菌会将Ti质粒的T-DNA转移到水稻的染色体DNA上。
【小问2详解】
观察一对引物5'端会发现有BamH I的识别序列GATCC和Sac I的识别序列GAGCTC,故过程②使用的限制酶是BamH I和Sac I。在引物设计时,限制酶识别序列应该添加在引物的5'端,因为DNA聚合酶只能从3'端延伸DNA链。
【小问3详解】
启动子又叫RNA聚合酶结合位点,故其含有RNA聚合酶识别、结合的核苷酸序列,有了启动子才能驱动基因的转录,最终获得相关表达产物,本研究中设计两个相同启动子分别连接bar和目的基因,其目的是依据bar表达推测目的基因同时表达。
【小问4详解】
①消化产物经电泳、转膜后与目的基因的探针杂交,不含目的基因的DNA条带在图中没有显示,①正确;
②杂交带位置不同说明Hind Ⅲ消化形成的DNA片段长度不同,因为不同长度的DNA片段在电泳中的迁移速率不同,②正确;
③相同位置上杂交带对应DNA片段长度相同,脱氧核苷酸序列不一定相同,③错误;
④目的基因插入受体细胞核DNA的位置和数量都是随机的,所以不同植株的实验结果中杂交带数目不同,④正确。
故选①②④。
31. 紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:
(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有_____________(答出两种)。
(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用____________,能得到________类两两融合的细胞。
(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得_______________的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是___________。单克隆抗体的优点有_______________(答出两点)。
(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是____________。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为________培养基,更有利于细胞的生长,原因是_______。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为______ mg/L。
【答案】(1)动物细胞培养和动物细胞融合
(2) ①. 聚乙二醇##PEG ②. 3##三
(3) ①. 既能大量增殖,又能产生抗紫杉醇抗体 ②. 维持培养液的pH ③. 特异性强、灵敏度高、可大量制备
(4) ①. 愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛 ②. 液体 ③. 细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物 ④. 1.0
【解析】
【分析】制备单克隆抗体的过程,首先要通过融合获得杂交瘤细胞,后需要两次对细胞进行筛选:第一次是在特定的选择性培养基上,将杂交瘤细胞筛选出来;由于筛选出的杂交瘤细胞有很多种,因此第二次筛选的目的是通过专一抗体检测阳性和克隆化培养,从很多种杂交瘤细胞中将既能大量增殖、又能产生抗紫杉醇的抗体的杂交瘤细胞筛选出来。 最终筛选出来的杂交瘤细胞,可以将其注射到小鼠腹腔内进行体内培养,也可以在体外培养液中进行大规模培养。单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高的特点。
【小问1详解】
据图分析,取免疫小鼠的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞进行融合,采用的是动物细胞融合技术,在融合前和筛选杂交瘤细胞的过程中均需要采用动物细胞培养技术来培养相应的细胞。故抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有动物细胞培养和动物细胞融合;
【小问2详解】
过程①用化学方法诱导细胞融合时可选用聚乙二醇(PEG),由于融合具有随机性,故能得到3类融合细胞,即瘤-瘤融合、B-B融合和B-瘤融合;
【小问3详解】
制备单克隆抗体的过程中至少需要两次对细胞进行筛选:第一次是在特定的选择性培养基上,将杂交瘤细胞筛选出来;由于筛选出的杂交瘤细胞有很多种,因此第二次筛选的目的是通过专一抗体检测阳性和克隆化培养,从很多种杂交瘤细胞中将既能大量增殖、又能产生抗紫杉醇的抗体的杂交瘤细胞筛选出来。在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是维持培养液的pH。单克隆抗体的优点有特异性强、灵敏度高、可大量制备;
【小问4详解】
紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物。由于愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛,所以,欲利用植物组织培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为液体培养基,更有利于细胞的生长,原因是细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物。根据题干图分析,2,4-D浓度为1.0mg/L,紫杉醇总产量最高。
32. 如图是组成人体的部分元素与化合物之间的关系,以及某些生物大分子的结构和分解过程图解,其中a~e代表小分子,A、C、D可代表生物大分子,甲~丙代表物质或结构,物质为生物大分子中的两种类型,一种为单链结构,另一种为双链结构。回答下列问题:
(1)物质A为_______,A和C在细胞膜的_______侧(选填“外”或“内”)结合成糖蛋白,而A和B则可结合成乙_______,它们均可起到信息交流的作用。
(2)物质为_______,组成的⑥名称为_______;与相比,特有的含氮碱基是_______(填中文名称)。
(3)物质e的名称是_______,它在_______(填细胞器名称)上合成,植物体内与它元素种类相同但图示没有的化合物有_______(至少写出2种)。
(4)图中大分子C在降解时,酶1作用于苯丙氨酸两侧的肽键,酶2作用于赖氨酸氨基端的肽键.则大分子C中,苯丙氨酸共有_______个;第_______号位一定是赖氨酸;这两种酶中,用酶_______作用于C后产物中可能有二肽。
【答案】(1) ①. 多糖 ②. 外侧 ③. 糖脂
(2) ①. DNA ②. 脱氧核苷酸 ③. 尿嘧啶
(3) ①. 胆固醇 ②. 内质网 ③. 脂肪、维生素D
(4) ①. 3 ②. 22、24、61 ③. 2
【解析】
【分析】生物大分子有蛋白质、核酸和多糖,其基本组成单位分别是氨基酸、核苷酸和葡萄糖(几丁质除外)。
【小问1详解】
由图可知,物质 A 是多糖,B 是磷脂,C 是蛋白质,D1 是 DNA,D2 是 RNA。物质 a 为单糖,A 和 C 可以在细胞膜的外侧结合成甲(糖蛋白),而 A 和 B 则可以结合成乙(糖脂),它们均可起到信息交流的作用。
【小问2详解】
由图可知,D代表核酸,d作为D的组成单位核苷酸,它是由一分子五碳糖、一分子磷酸、一分子含氮碱基组成的,⑥是组成D1(双链DNA)的基本单位,故组成D1的⑥名称为脱氧核苷酸。
【小问3详解】
物质e是构成细胞膜重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,故物质e的名称是胆固醇,脂质的合成场所是内质网,植物中与e元素组成相同的化合物还有脂肪、维生素D。
【小问4详解】
图中大分子 C 在降解时,酶 1 作用于苯丙氨酸(C9H11NO2) 两侧的肽键,这样每个苯丙氨酸会被切除,故与 C 相比,少几个氨基酸,就有几个苯丙氨酸,所以大分子 C 中,苯丙氨酸共有 3 (三)个。酶 2 作用于赖氨酸(C6H14N2O2)氨基端的肽键,有赖氨酸处才会被切割,根据结果来看,赖氨酸存在于第 22、24、61 号位上,23 号位可能是赖氨酸也可能不是。酶 1 水解 C 后,只能产生单个的苯丙氨酸,而酶 2 水解后的产物可能有二肽。
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