第三章 细胞的代谢 知识点题库

红阳猕猴桃是一种珍稀水果。在安徽某猕猴桃种植区,由于特定的地理位置,该山区夏季早晨9:00左右太阳光才开始完全直射,而且此时由于太阳辐射驱动的山谷气体对流,会出现地表C02暂时堆积和暂时性的逆温。此外,在推广种植时还发现由于夏季强光常导致猕猴桃生长受限,需要采取人工遮阳的方法。科研人员为探究遮阳对红阳猕猴桃的影响,进行了有关实验,结果如下图所示。请分析回答。

  1. (1) 猕猴桃果肉细胞中含叶绿素,叶绿素分布在叶绿体的,其作用是
  2. (2) 图2中气孔导度是指植物叶片气孔的开放程度,会直 接影响叶片从空气中吸收CO2。CO2中的碳在暗反应中的转移途径是(用文字和箭头回答)。图3中叶片温度主要通过影响,来影响红阳猕猴桃的光合作用。
  3. (3) 据图分析,图1中9:00左右,3种遮光条件下红阳猕猴桃叶片净光合速率均达到峰值的可能的原因是
  4. (4) 本实验显示,在35%遮阳条件下,红阳猕猴桃净光合作用速率在15:0左右达到第二个峰值,主要是由增加引起的。
  5. (5) 研究表明该地区夏季红阳猕猴桃的最佳遮阳方式是
把蚕豆植株放在湿润的空气中照光一段时间后,取蚕豆叶下表皮制作临时装片,先在清水中观察,然后用0.3g/mL蔗糖溶液取代清水,继续观察,结果如下图所示。对此现象的推断最合理的是(  )

A . 清水中的保卫细胞很快出现质壁分离自动复原 B . 清水中的保卫细胞因失水导致气孔开放 C . 蔗糖溶液中的保卫细胞因失水导致气孔关闭 D . 蔗糖进入保卫细胞后,细胞吸水导致气孔关闭
回答下列关于细胞及细胞分裂的问题

观察图中的各种结构模式图,据图回答问题。

  1. (1) A、B、C 共有的细胞器是。C 与 A 细胞相比最主要的区别是
  2. (2) 图中 B 细胞膜正在向内凹陷,该过程体现了细胞膜的结构特点是。该时期细胞中最主要的变化是
  3. (3) D 图中 a、b、c 表示减数分裂中染色体、DNA 和染色单体的数量,其中 b 代表 ,B 图所处时期与 D 图中的 对应。
  4. (4) 若 A 为洋葱表皮细胞,浸泡在一定浓度 KNO3 溶液中发生了质壁分离后又出现自动 复原,与此现象相关的细胞器有( )(多选)
    A . 内质网 B . 液泡 C . 线粒体 D . 高尔基体
  5. (5) 该模型边界(膜外壳)由一种脂质成分构成,该成分可能是分子。将该结构置于一定浓度的 K+溶液中一段时间,检测发现 K+不能进入其中。若你是科学家,将如何改造这个结构,使其能够吸收K+?这样改造的依据是?
将一植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,用CO2浓度测定仪测得了该玻璃罩内CO2浓度在一天内的变化情况,绘制成如图的曲线,下列有关说法正确的是(     )

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A . 经过这一天后,该植物积累有机物量小于零 B . CO2浓度从D点开始下降,说明植物进行光合作用是从D点开始的 C . FG段CO2浓度下降不明显,是因为气孔关闭,叶片对CO2的吸收减少 D . H点CO2浓度最低,说明此时植物对CO2的吸收量多,光合作用最强
在观察植物细胞的质壁分离和复原的过程中,某同学在视野中看到生活着的洋葱表皮细胞正处于如图所示的状态。a、b 表示该部位的溶液浓度,由此可推测正确的是  (    )

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A . a<b,且细胞正在发生质壁分离 B . 光学显微镜下能观察到该细胞有水分子的进出 C . 将该细胞浸润在蒸馏水中一段时间后,细胞会略微膨胀 D . 实验的主要原理是活的植物细胞都能够发生渗透作用
下列与生物实验有关的说法正确的是(    )
A . 加热能降低过氧化氢分解时所需的活化能 B . 延长龙胆紫染液染色的时间有利于染色体的观察 C . 低温和秋水仙素都能抑制纺锤体的形成 D . 样方法只能调查双子叶植物的种群密度
如图1~4表示物质浓度或氧气浓度与物质跨膜运输速度间关系的曲线图。下列叙述错误的是(   )

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A . 若某物质跨膜运输的速度可用图1与3表示,则该物质不应为葡萄糖 B . 若某物质跨膜运输的速度可用图2与3表示,则该物质可能是葡萄糖 C . 限制图中A、C两点运输速度的主要因素不同,B点主要受载体数量限制 D . 将图2与图4的曲线补充完整,曲线的起点均应从坐标的原点开始
水稻是世界上最重要的粮食作物之一,是全球约半数人口的主粮。然而水稻只有在磷营养充足的条件下才能保证高产。S基因是番茄线粒体中的磷转运蛋白基因,科研人员将S基因转入水稻体内,以期望获得低磷条件下的高产水稻。操作流程如下:

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  1. (1) 磷是构成等物质的重要组成元素。土壤溶液中的磷浓度一般不超过2×10-12 mol/L,而植物细胞内的磷浓度却大于10×10-4 mol/L,因此植物从土壤中吸收磷的方式是
  2. (2) 提取番茄细胞的总RNA经过得到的cDNA,用限制酶处理后与载体结合并转入受体菌体内,建立番茄的,从中获取S基因。但此途径得到的S基因两端没有限制酶识别序列,利用技术添加相应序列并扩增。已知Ti质粒转录方向为顺时针,相关酶切位点如下表。

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    通过测序已知S基因部分序列如下:

    图片_x0020_477509991

    请补充扩增结束后,大多数DNA片段的碱基对序列

  3. (3) 构建含S基因的表达载体时,通常用两种限制酶切割含S基因的DNA片段和Ti质粒,限制酶作用部位为(填化学键名称)。将重组Ti质粒转入农杆菌时,可以用处理农杆菌,使得表达载体易于导入。为了使S基因能够正确表达,还应插入的元件是什么(请在下图中画出并标注元件名称)。

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  4. (4) 将表达载体导入农杆菌以及农杆菌与水稻愈伤组织共培养时需要进行筛选,这两步骤的培养基中都需要加入,以筛选出成功导入表达载体的农杆菌和水稻愈伤组织。
  5. (5) GUS基因的产物能催化无色物质K呈现蓝色。经无色物质K处理愈伤组织并筛选出了呈现蓝色的组织,说明
  6. (6) 农杆菌Ti质粒上的序列,可以从农杆菌中转移并随机插入到被侵染植物细胞的中。随机挑选三个转基因株系甲、乙、丙进行阳性检测试验。分别提取每个样品的基因组,利用限制酶进行酶切电泳验证,结果如下图所示,

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    甲、乙、丙转基因植株中分别被转入了个S基因。

  7. (7) 通过盆栽转基因株系,分别在低磷条件下和磷正常条件下测定以验证转入S基因是否能达到目的。测定结果如下图。

    图片_x0020_1607719525

    结果显示,从而说明低磷条件下,S基因可以调控转基因水稻对磷的吸收与积累,提高转基因水稻产量。

  8. (8) 本实验的研究价值在于
下列有关酶特性的实验设计中,最科学、严谨的一项是(   )

选项

实验目的

实验设计

A

验证酶的催化作用具有高效性

实验组:2mL 3%H2O2溶液+1mL 过氧化氢酶,保温5min后观察

对照组:2mL 3%H2O2溶液+1mL 蒸馏水,保温5min后观察

B

验证酶的催化作用具有专一性

实验组:2mL 3% 可溶性淀粉溶液+1mL新鲜唾液, 5min后碘液检验

对照组:2mL 3% 蔗糖溶液+1mL新鲜唾液, 5min后碘液检验

C

探究酶作用的适宜温度

5mL 3%可溶性淀粉溶液+2mL新鲜唾液+碘液,每隔5min将溶液温度升高10℃,观察溶液颜色变化

D

验证pH对酶催化活性的影响

向三支试管中分别加入1mL不同pH缓冲液,再依次加入1mL过氧化氢酶,2mL 3%H2O2溶液,观察气泡产生速率

A . A B . B C . C D . D
如图甲为研究光照强度对某植物光合作用强度影响实验示意图,图乙表示其叶肉细胞气体交换情况,图丙表示光照强度与光合速率的关系,图丁表示夏季晴朗的一天,某种绿色植物在24小时内O2吸收和释放速率的变化示意图(单位:mg/h,A、B点对应时刻分别为6点和19点。请据图同答:

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  1. (1) 若要测定图甲中植物的净光合速率,可供选择的测定指标有
  2. (2) 叶肉细胞处于图乙状态时,对应图丙中的区段是
  3. (3) 图丙中限制A-C段光合速率的主要因素是,若适当提高CO2的浓度,B点将移。
  4. (4) 丁图中测得该植物一昼夜的O2净释放量为300mg,假设该植物在24小时内呼吸速率不变,则该植物一天通过光合作用产生的O2总量是,光合速率最高时,光合作用每小时利用CO2的量是
  5. (5) 提取绿叶中的色素加入可防止色素被破坏,叶绿体中含量最多的色素主要吸收光。为分离绿叶中的色素,常使用法,其原理是
  2018 年 10 月,袁隆平团队在青岛培育的“青岛造海水稻”正式向全国试种推广,这意味着我国的十亿亩盐碱地有可能变成粮田。在培育“海水稻”的过程当中该团队做了以下实验:将某品种水稻植株均分成甲、乙两组,分别在盐碱和非盐碱土壤中种植一段时间,改变光照条件,其他条件适宜,分别测得两组植株的光合作用强度(单位时间、单位面积CO2吸收量),结果如下表。请回答:

  1. (1) 海水稻进行光合作用时,光反应的具体场所在,暗反应的能量来源是
  2. (2) 该实验的自变量为,乙组的光照强度补偿点为。光照强度为600Lx时,两组幼苗的总光合作用速率(填“甲>乙”、“甲=乙”或“甲<乙”),主要依据是
  3. (3) 将甲组水稻所结种子播种到非盐碱土壤中,对植株重复上述测定,结果与乙组数据无明显差异,由此可得出的结论是
  4. (4) 当光照强度大于1600Lx时,限制甲组的光合速率不再发生变化的内因有(填一项即可),此时给水稻植株提供4CO2 , 请写出放射性的C在水稻细胞中的转移途径:
由图中曲线a、b表示物质跨(穿)膜运输的两种方式,下列表述正确的是(  )

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A . 脂溶性小分子物质不能通过方式a运输 B . 与方式a有关的载体蛋白覆盖于细胞膜表面 C . 方式b的最大转运速率与载体蛋白数量有关 D . 抑制细胞呼吸对方式a和b的转运速率均有影响
酶和ATP是细胞中两种重要的化合物,绝大多数生命活动都与它们密切相关。下列人体生命活动中,与酶和ATP无关的是(   )
A . 淀粉水解为麦芽糖 B . 分泌蛋白的合成与分泌 C . 兴奋的传导与传递 D . 肝细胞吸收组织液中的氧气
下列关于光合作用探究历程中相关实验的描述,错误的是(  )
A . 饥饿处理后,天竺葵叶片曝光部位可向遮光部位运输小分子有机物 B . 受到均匀光照时,好氧菌分布在水绵带状叶绿体所有受光照部位 C . 改变水中 O所占的比例,小球藻释放的氧气中18O2所占的比例也随之变化 D . 供给小球藻14CO2,叶绿体内含14C的三碳化合物会不断积累
某种海藻能将合成的酶分泌到细胞外,催化HCO3-形成CO2 , 这些CO2被细胞吸收利用。科学家将生长状态一致的该海藻分别培养在两种无机碳(HCO3-)浓度下:2.2mol/L(正常海水)、8.8mol/L(高无机碳海水),然后在20℃、30℃条件下分别测定其净光合速率,结果如图所示。请回答下列问题:

  1. (1) 据图分析,在无机碳浓度为2.2mol/L条件下,温度从20℃升至30℃时,该海藻的最大光合速率(填“增大”、“减小”或“基本不变”),达到最大光合速率后限制光合速率的环境因素主要是判断依据是
  2. (2) 在无机碳浓度为2.2mo/L的环境中,该海藻在30℃条件下的光饱和点(达到最大光合速率时的最小光照强度)高于20℃条件下的光饱和点,原因是
下列有关真核细胞内物质或结构的转化的叙述中,正确的是(    )
A . ATP与ADP的相互转化均能为生命活动直接提供能量 B . 人饥饿时,只有细胞中的肝糖原能够转化为血糖 C . 分泌蛋白的运输离不开内质网膜转化成高尔基体膜 D . 细胞核内遗传物质的分配均依赖于染色质转变成染色体
下图为氨基酸、Na+进出肾小管(上皮)细胞的示意图,请据图分析以下叙述,正确的是(   )

A . Na+进出肾小管上皮细胞的方式相同 B . 图中氨基酸由低浓度运输到高浓度属于主动运输 C . 根据图示推断,所有物质进出细胞均需要载体 D . 限制主动运输速率的因素有能量的供应、磷脂分子的数目
在下列四种化合物的化学组成中,“○”中所对应的含义最接近的是(  )

  

A . ①和② B . ①和③ C . ⑤和⑥ D . ③和④
水分子大多是以什么方式进出细胞的(  )
A . 自由扩散 B . 协助扩散 C . 主动运输 D . 胞吞和胞吐
下图是某些大分子通过细胞膜运输的过程示意图,下列相关说法错误的是(   )

A . 此过程表示的是胞吞和胞吐作用 B . 此过程可能会导致细胞膜面积减少 C . 囊泡中的大分子可能会被运输到溶酶体 D . 进入囊泡的大分子种类可能与受体有关