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解析
| 共计 20 道试题
1 . 部分厌氧菌缺乏处理氧自由基的酶,可进行不产氧光合作用,避免氧气产生的氧自由基对自身的伤害。下图1和图2是两种厌氧菌的光反应过程示意图,据图回答下列问题:

(1)图中的光合片层功能上相当于高等植物的______膜,菌绿素与______共同组成复合体,吸收、传递与转化光能,高等植物中与菌绿素功能类似的物质是______
(2)图1中,ATP合酶以______方式运输H+,并利用H+浓度差为能量合成ATP,H+浓度差形成的原因包括_____提供能量进行H+的跨膜运输,也包括_____
(3)研究发现,绿硫细菌缺乏处理氧自由基的酶。从图1光反应过程看,与高等植物的光反应过程是主要的区别是_______,这种区别对绿硫细菌的意义是_______
(4)分析图1和图2,绿硫细菌相比紫色非硫细菌在光反应上的优势是_______
(5)绿硫细菌暗反应过程也不同于高等植物,为特殊的逆向TCA循环,如图3所示(图中省略了ADP、Pi等部分物质)。据图分析下列说法正确的有______
①绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量;
②逆向TCA循环除了可以合成糖类外,还可以为绿硫细菌各种合成代谢提供原料;
③若向绿硫细菌培养基中添加14C标记的α-酮戊二酸,最先出现放射性的物质是琥珀酸(除α-酮戊二酸自身外);
④在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗6分子CO2.

2024-04-29更新 | 322次组卷 | 1卷引用:2024届江苏省东台市安丰中学等六校联考高三下学期4月模拟生物试题
2 . 下图1表示绿色植物光合作用光反应过程中质子()和电子()的传递情况,实线代表传递,虚线代表传递,PQ既可传递,又可传递。请回答下列问题。

(1)绿色植物的光系统Ⅱ和光系统Ⅰ位于叶肉细胞的______上。图中经光系统Ⅱ→PQ→细胞色素b6f→PC→光系统Ⅰ等最终传递给______;ATP合成酶的作用是______
(2)当植物处于缺乏状态时将启动循环电子转运,该状态下叶绿体中______(填“能”或“不能”)合成ATP。
(3)为研究亚高温高光(HH)对番茄光合作用的影响,研究者将番茄植株在不同培养环境下培养5天后测定相关指标如下表。
组别温度(℃)光照强度(净光合速率(气孔导度(胞间浓度(ppm)Rubisco活性(
(CK)2550012.1114.2308189
(HH)3510001.831.244861
①从表中数据可知,(HH)条件下净光合速率的下降并不是气孔因素引起的,理由是______
②(HH)条件下Rubisco酶活性的下降导致______,进而抑制光反应。
(4)植物通常会有一定的应对机制来适应逆境。D1蛋白是PSⅡ复合物的组成部分,对维持PSⅡ的结构和功能起重要作用。已有研究表明,在亚高温高光下,过剩的光能可使D1蛋白失活。研究者对D1蛋白与植物应对亚高温高光逆境的关系进行了研究,请完成下表。

实验步骤的目的

简要操作过程

实验材料的准备选取①______的番茄植株18株,均分为甲、乙、丙三组
______甲组的处理如(3)中的CK组
实验组处理乙组的处理为③______;丙组用适量的SM(SM可抑制D1蛋白的合成)处理番茄植株并在亚高温高光(HH)下培养
结果测定和处理定期测定各组植株的净光合速率(Pn),绘制曲线如图

实验结果分析分析推测番茄植株缓解亚高温高光对光合作用抑制的机制:④______
2024-04-22更新 | 311次组卷 | 1卷引用:江苏省决胜新高考2022-2023学年高三下学期4月大联考生物试题

3 . 土壤含盐量过高对植物生长造成的危害称为盐胁迫,碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长。图1是碱蓬叶肉细胞结构模式图,图2是碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫有关的示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。

   


(1)图1中细胞与动物细胞相比特有的结构有_______________(填序号)。盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于________(填标号)处溶液浓度,植物的根细胞发生质壁分离,此处的“质”指原生质层,由_______________________________三个部分组成。
(2)当盐浸入到根周围的环境时,Na+_________________方式大量进入根部细胞,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。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___________________来维持的,H+的分布特点为_____________________(蛋白)运输Na+提供了动力。
(3)生物膜上转运蛋白的种类、数量、空间结构的变化,对物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是生物膜具有选择透过性的结构基础。转运蛋白功能存在差异的直接原因有____________________________
2024-04-02更新 | 292次组卷 | 1卷引用:2024届河南省焦作市博爱县第一中学二模生物试题
4 . 种植海水稻不仅能增加农作物产量,还能改善滩涂的土壤状况及盐碱地的土壤肥力。但盐碱地中过多的无机盐,不仅增大了土壤溶液的渗透压,使海水稻根吸水困难,产生渗透胁迫,还会使土壤呈碱性,出现碱胁迫。请结合资料和图回答下列问题。
资料:土壤中过量的钠盐会对海水稻的生存造成威胁。同时一些病原体也会感染海水稻植株,影响海水稻正常生长,而海水稻可调节相关物质运输从而抵抗逆境。

海水稻抗逆性相关的生理过程示意图

(1)图中涉及的H+跨膜运输的方式为______
(2)Na+在细胞质基质积累过多会对细胞产生毒害,海水稻如何缓解Na+的毒害?____________
(3)结合资料和图分析海水稻抵抗盐碱地各种胁迫和不利影响的机制。____________(答3点)。
(4)基于海水稻在盐碱地中抵抗渗透胁迫和离子毒害的机理,可以推测出海水稻根尖成熟区的细胞液浓度比一般水稻品种的高。请利用质壁分离实验的原理,设计实验进行验证,并写出实验设计思路:____________
2024-04-01更新 | 266次组卷 | 1卷引用:2024届名校联盟(T8联盟)高三下学期模拟信息(五)理科综合试题-高中生物
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5 . 高等植物体内的光合产物会以蔗糖的形式从叶肉细胞移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体的其他部位。如图为蔗糖进入SE-CC的途径之一。

   

(1)植物光合作用的产物有一部分是____________,还有一部分是蔗糖,光合产物通常以后者的形式运输。相较于前者,以蔗糖的形式运输的优点是____________
(2)进入韧皮薄壁细胞的蔗糖可借助膜上单向载体W,顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间中(包括细胞壁),此运输方式属于____________
(3)如图2所示,SE-CC的质膜上有“蔗糖-H⁺共运输载体”(SU载体),蔗糖从细胞外空间通过____________方式进入SE-CC中。使用细胞呼吸抑制剂会____________(“降低”或“提高”)蔗糖向SE-CC中的运输速率。原因是____________
(4)研究发现叶片中部分SE-CC与周围韧皮薄壁细胞间也存在胞间连丝,推测除上述途径外,叶肉细胞中的蔗糖等物质还可直接通过胞间连丝顺利进入SE-CC,支持上述推测的实验结果有____________。
A.用蔗糖跨膜运输抑制剂处理14CO2标记的叶片,SE-CC中检测到大量放射性蔗糖
B.将不能通过质膜的荧光物质注入到叶肉细胞,在SE-CC中检测到荧光
C.与正常植株相比,SU载体功能缺陷植株的叶肉细胞积累了更多的蔗糖
D.叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现于SE-CC附近的细胞外空间
6 . 绿硫细菌是一种自养厌氧型细菌,能利用光能进行光合作用。其细胞内进行的光反应和暗反应过程如下图1和图2所示,据图回答下列问题:

   

(1)据图1推测,光合片层中菌绿素复合体是由菌绿素与____共同组成的,与高等植物细胞中叶绿素等色素功能相似,具有____光能的作用。
(2)研究发现,绿硫细菌缺乏处理氧自由基的酶。从图1光反应过程看,与高等植物的光反应过程是主要的区别是____,这种区别对绿硫细菌的意义是____
(3)图1中,ATP合酶以____方式运输H+。光合片层内腔中H+高形成原因包括内腔中H2S分解产生H+____
(4)图2的绿硫细菌暗反应过程(图中省略了ADP、Pi等部分物质)是一种特殊的逆向TCA循环(有氧呼吸的第二阶段)过程。

   

①图中CO2固定____(填“需要”或“不需要”)消耗能量。
②在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消____分子ATP和____分子CO2
7 . 三峡库区支流通常在春夏之交和夏季爆发大规模蓝藻及绿藻水华,课题组成员对水华优势藻中蓝藻的CO2浓缩机制(CCM)进行研究。CCM包括三个部分:无机碳跨膜转运,羧体内CO2固定,逃逸CO2部分回收。蓝藻细胞中,碳酸酐酶(CA)是一种含锌的金属酶,可以催化OH-+CO2⇌互相转化,存在着α-CA、β-CA、γ-CA类型,在不同位置,CA催化方向有所差异。水体中无机碳形式主要有CO2(或H2CO3) 、等,A~D为运载体,①~⑤为生理过程, Rubisco是催化五碳化合物(RUBP)和CO2或O2反应的酶,PGA是三碳化合物,PSⅠ和PSⅡ是光合系统,请结合下图回答问题:

(1)上图蓝藻光合作用光反应场所在_____,过程_____(填①~⑤)需要提供能量。
(2)蓝藻中存在无机碳跨膜转运机制,从而能够在细胞质内积累高出细胞外500~1000倍无机碳,蓝藻细胞周层区域由于PH和外泌α/β-CA催化等原因,水体无机碳主要以_____(CO2/)形式进入细胞质,从而达到浓缩碳的目的。上图中和Na+通过运载体A进入细胞的运输方式_____(是/否)相同。利用载体C逆浓度运输的物质为_____,H+通过D运出细胞由_____提供动力。
(3)羧体在蓝藻CCM机制中起关键作用,细胞中绝大部分Rubisco位于羧体内。羧体第一个功能就是充当微室,羧体对透性强,在羧体内存在许多β/γ-CA可以将进入羧体内催化成CO2形式,使羧体内CO2浓度升高,从而抑制过程_____(填①或⑤)进行。羧体第二个功能可以防止CO2逃逸,目前有部分学者认为羧体鞘由蛋白质组成,对气体透性低,有的学者持不同意见,认为可能是羧体中Rubisco和β/γ-CA排布引起。在羧体内两者紧密排列在一起,_____排列在中间,_____排列在周围,CO2生成后立即参加①过程反应,以防CO2逃逸。
(4)逃逸CO2部分回收,科学家利用蓝藻大量吸收CO2后,很难观察到CO2泄漏现象。原因是位于细胞_____上有许多β-CA将CO2转化成,使细胞内_____(填上图中场所)处CO2浓度最低,CO2很难逃逸出细胞。
8 . 科学家发现一种质膜蛋白CHIP28并推测其可能与水分子进出细胞相关,将CHIP28的mRNA注入到非洲爪蟾的卵母细胞,一段时间后将注入和未注入mRNA的两组卵母细胞置于低浓度溶液,持续观察细胞变化结果如图,初步证明科学家的推测是正确的。随后在许多动物植物、微生物中相继发现了类似运输水的通道蛋白,并将其统称为水通道蛋白(AQPs)。

(1)结合图文判断,___________(甲组/乙组)为注入了CHIP28蛋白mRNA的卵母细胞。该组细胞在置入低浓度溶液前细胞内发生了_____________。(选择编号并按照正确的顺序进行排列)
①细胞核CHIP28基因转录             
②内质网、高尔基体加工CHIP28
③核糖体合成CHIP28                                 
④囊泡运输CHIP28并整合到质膜
(2)该实验选用非洲爪蟾的卵母细胞作为材料,主要原因应是        
A.该卵母细胞体积较大,便于注入mRNA
B.该卵母细胞体积较大,便于观察形态变化
C.该卵母细胞胞内溶液浓度较低
D.该卵母细胞质膜对水的透过性较低

(3)研究发现,甘油分子可经AQPs顺浓度梯度跨膜,此跨膜方式为
A.自由扩散B.协助扩散C.主动运输D.胞吞胞吐

(4)不同生物体内AQPs种类和数量差异性较大,与其生活环境、移动的局限性、主动获取水源的能力等相关。已发现大豆约有60多种AQPs,脊椎动物约有11-13种,小球藻约有5种,据此推测,水稻的AQPs种类最可能为
A.75种B.33种C.15种D.7种

AQP4是中枢神经系统的主要水通道蛋白,在星形胶质细胞上分布较多,若免疫系统产生针对AQP4的抗体,会造成星形胶质细胞的损伤、继而导致髓鞘受损的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)
(5)据资料分析,NMOSD是一种________ 病。AQP4被免疫系统识别为______,并引发了机体的 ___________ 免疫。(编号选填)
① 免疫缺陷病②自身免疫病③免疫活性物质       ④抗原 ⑤特异性免疫       ⑥非特异性免疫⑦细胞免疫⑧体液免疫
(6)免疫系统中存有一个补体系统,补体是由系列蛋白质组成,激活后能发挥免疫作用,NMOSD的产生与补体密切相关:抗体与AQP4结合后,激活相应补体,补体作用于星形胶质细胞,造成细胞的损伤和裂解死亡,最终导致NMOSD。据此分析,补体应属于_________(免疫器官/免疫细胞/免疫活性物质),其作用效果与__________细胞类似。
(7)为验证MNOSD的发病机制,研究人员用小鼠脊髓进行实验,请将实验补充完整。
组①:AQP4基因敲除小鼠脊髓+抗AQP4抗体+补体
组②:野生型小鼠脊髓+抗AQP4抗体
组③:野生型小鼠脊髓+补体
组④:__________________。可以_____________作为实验的观察指标。
9 . 下图是葡萄糖刺激人体胰岛B细胞分泌胰岛素的过程示意图,请回答。

(1)人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经____(方式)进入胰岛B细胞。葡萄糖在葡萄糖激酶的催化下形成6-磷酸葡萄糖,属于____(吸能、放能)反应。6-磷酸葡萄糖携带负电荷,不能透过____,这是细胞一种保糖机制。
(2)6-磷酸葡萄糖氧化分解生成ATP,ATP/ADP比率上升使ATP敏感钾通道____(开放、关闭),细胞膜电位去极化,引起____打开,Ca2+内流,触发储存有胰岛素的囊泡释放。
(3)血糖浓度降低时,血管壁上血糖感受器产生兴奋,沿传入神经传至__,通过自主神经一方面促进胰高血糖素和____的分泌,另一方面直接作用于肝脏,促进__和糖异生作用。
(4)约50%的2型糖尿病患者发生“黎明现象”(黎明时处于高血糖水平,其余时间血糖平稳),是糖尿病治疗的难点。为探究“黎明现象”的发生机制,研究人员将2型糖尿病患者分为有黎明现象组(DP+)和无黎明现象组(DP-),测定体内相关激素的含量如下图1。

① 由图1结果显示,黎明现象可能与____节律性分泌异常有关。
② 研究人员进一步检测外周淋巴细胞中与生物钟相关的REV-erbβ基因的动态表达,结果如图2,DP+组中REV-erbβ基因表达发生了____,表明“黎明现象”与生物节律紊乱有关。
③ 2型糖尿病患者的靶细胞往往对胰岛素作用不敏感。除上述实验结果,影响胰岛素作用敏感性的因素可能还有____(填序号)。
Ⅰ. 存在胰岛素自身抗体     Ⅱ. 胰岛素受体减少        Ⅲ. 胰岛素受体结构异常       Ⅳ. 组织细胞信号转导异常       Ⅴ. 胰岛素分泌障碍
10 . 调整根系结构,保障最大限度利用土壤水资源是植物重要的生存策略,这一过程受到多种激素调控。
(1)植物根部横切结构由外层向中心依次为表皮、皮层、中柱鞘和中柱,表皮细胞能够以__________运输的方式从土壤中吸收水分,由中柱鞘发生进而形成的侧根有助于水分的吸收。
(2)利用琼脂培养拟南芥幼苗制备根生长模型开展研究,实验装置如图1。其中设置__________模拟的是根向下生长时接触不到水分的情况。检测拟南芥根生长到不同长度时脱落酸(ABA)的含量,结果如图2,说明ABA是在植物缺水时发挥重要作用的激素,判断依据是__________

(3)为证实ABA的作用,利用图1实验装置进行实验,检测虚线框内野生型与ABA合成缺陷突变体番茄的侧根生成情况,结果如图3,实验结果说明__________

(4)研究发现,根部缺水时,水分会通过胞间连丝从中柱向表皮移动,主要产生于中柱的ABA随之运输。利用活细胞探针CFDA进行研究,CFDA在细胞内可被分解为具有荧光的CF,CF难以透过细胞膜,仅可通过胞间连丝运输。利用图1实验装置进行实验,将CFDA施加于野生型拟南芥(WT)和ABA不敏感突变体(snrk)两组幼苗的根尖,CFDA可扩散进入根尖的表皮细胞,一段时间后检测虚线框内根尖荧光分布情况,结果如图4,说明在缺水时根部胞间连丝关闭,此过程依赖于ABA的作用,理由是__________
(5)生长素(IAA)在中柱鞘的积累是侧根发生的关键因素,根部缺水时IAA会在表皮细胞中异常积累,但缺水并未影响根部IAA转运蛋白的含量和分布,推测ABA引起胞间连丝关闭阻断了IAA由表皮向中柱鞘运输,从而影响侧根形成。利用图1实验装置证实上述推测,请从下表中选择适宜的启动子、目的基因与植株构建转基因拟南芥。实验组、对照组的实验方案及结果分别为__________。(选填下表中字母)
实验方案启动子A.植物细胞通用启动子B.响应IAA信号的启动子
C.响应ABA信号的启动子
目的基因D.IAA依赖性降解标记一黄色荧光蛋白融合基因
(IAA可促进带有IAA依赖性降解标记的蛋白质降解)
E.黄色荧光蛋白基因
受体植株F.野生型G.ABA不敏感突变体
虚线框内实验结果H.甲组与乙组的黄色荧光分布有差异,甲组主要分布于中柱鞘,乙组主要分布于表皮
I.甲组与乙组的黄色荧光分布有差异,甲组中柱鞘荧光分布少,乙组表皮荧光分布少
J.甲组与乙组的黄色荧光分布无显著差异
共计 平均难度:一般