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北京市西城区2020-2021学年高一上学期生物期末考试试卷

更新时间:2024-07-13 浏览次数:129 类型:期末考试
一、单选题
二、综合题
  • 36. (2021高一上·西城期末) 内质网的结构是一个隔离于细胞质基质的管道三维网络系统。内质网由脂质和多种蛋白质构成,蛋白质分为运出蛋白和驻留蛋白。请回答问题:

    1. (1) 图中的运出蛋白是在上合成,经内质网初步加工后,出芽形成(填写“COPI”或“COPII”)具膜小泡,转运至高尔基体进行进一步加工和分拣。
    2. (2) 内质网驻留蛋白在内质网结构和功能中发挥着重大作用,若其进入到高尔基体也可以被选择性回收。请依据图示简述回收的途径:

      结合形成COPI具膜小泡转运至内质网并

    3. (3) 据图推测内质网驻留蛋白进入高尔基体的原因可能有

      a.随运出蛋白错误转运至高尔基体     

      b.需转运至高尔基体进行加工和修饰

      c.与运出蛋白一起分泌到细胞外         

    4. (4) 已有研究表明UBIADI是多种细胞的内质网驻留蛋白。为了确定哪部分氨基酸序列决定UBIADI的胞内定位,研究者分别去除UBIADI蛋白N端前20、40、45、50、55、60、65、70、75个氨基酸,发现只有切除前端75个氨基酸的UBIADI蛋白无法定位于内质网。此结果说明影响UBIADI蛋白定位到内质网的氨基酸序列分布于UBIADI蛋白N端第个氨基酸。
  • 37. (2021高一上·西城期末) 科研人员为研究低温及低温弱光对辣椒生长的影响,利用人工气候箱,分别在正常条件(对照)、低温和低温弱光条件下培养辣椒。每间隔3天,在相同条件下测定各处理组辣椒的叶绿素相对含量及净光合速率,测定结果见图1、图2。请回答问题:

    1. (1) 辣椒叶肉细胞的叶绿素分布于叶绿体的上,其主要功能是吸收、光能。
    2. (2) 由图1、2可知,辣椒叶片叶绿素含量和净光合速率随着处理时间的延长均呈明显下降趋势,在(选择填写“低温”或“低温弱光”)处理下,叶绿素含量下降得更明显;在(选择填写“低温”或“低温弱光”)处理下,净光合速率下降得更明显。
    3. (3) 低温及低温弱光条件下,净光合速率下降可能的原因是,光合作用光反应阶段产生的较少,从而影响暗反应阶段中C3的过程,使单位时间内糖类等有机物的合成减少。
    4. (4) 研究人员发现,在低温及低温弱光处理下,胞间CO2浓度在逐渐升高。下列关于导致胞间CO2浓度升高原因的推测,合理的有

      a.辣椒叶片的气孔关闭                  b.暗反应中CO2固定受限制

      c.光合作用的产物运输减慢              d.叶肉细胞的膜系统被破坏

  • 38. (2021高一上·西城期末) 在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,陆生植物遭受着高盐环境胁迫。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,其根细胞独特的物质转运机制发挥了十分重要的作用。下图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图。请回答问题:

    1. (1) 通常情况下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+ 方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,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。
    2. (2) 据图可知,耐盐植物根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5(H+含量越高的溶液pH越低)。这个差异主要由细胞膜和液泡膜上的H+-ATP泵以 方式转运H+来维持的。这种H+分布特点为图中的 两种转运蛋白运输Na+提供了动力,这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到 ,从而减少Na+对胞内代谢的影响。
    3. (3) 在高盐胁迫下,根细胞还会借助Ca2+调节其它相关离子转运蛋白的功能,进而调节细胞中各种离子的浓度和比例。据图分析,细胞质基质中的Ca2+对HKT1和 AKT1的作用依次为(a.激活、b.抑制,选择序号填写),使胞内的蛋白质合成恢复正常。同时,一部分离子被运入液泡内,可以通过调节细胞液的渗透压促进根细胞,从而降低细胞内盐的浓度。
  • 39. (2021高一上·西城期末) 科学家发现某种癌细胞的成因之一是调节姐妹染色单体粘连的基因发生突变,姐妹染色单体不能粘连。下图为出现此问题的细胞有丝分裂示意图,请回答问题:

        

    1. (1) 染色单体是在细胞周期的期形成的,这个时期主要进行,且细胞有适度生长。
    2. (2) a图中共有条染色体,此细胞进入有丝分裂后期(b图),两条相同的染色体会
    3. (3) 由于基因突变,使,导致无法平均分配到子细胞中,进而导致子细胞结构功能异常,最终可能成为癌细胞。
  • 40. (2021高一上·西城期末) 食管癌居我国恶性肿瘤死亡率的第4位,其发生原因与组蛋白甲基化转移酶G9a的合成失调或功能紊乱有关。科学家体外培养人食管癌细胞,以研究化学药剂BIX对癌细胞凋亡的影响和相关机理。请回答问题:
    1. (1) 细胞凋亡是由决定的细胞自动结束生命的过程。
    2. (2) 将食管癌细胞培养于完全培养液中作为对照组,实验组分别加入含不同浓度BIX的完全培养液。培养24小时,计算癌细胞的存活率和半数抑制浓度(存活一半细胞所对应的浓度),结果如图1。从结果分析可知,且剂量越大,效果越明显;半数抑制浓度约为μmol/L。

    3. (3) 用半数抑制浓度的BIX处理食管癌细胞,24小时后检测细胞中G9a的催化产物甲基化组蛋白a的含量,并同时检测另一种蛋白b含量,结果如图2所示。由于蛋白b的含量丰富且,所以在实验中常作为标准对照,目的是为了排除取样量、检测方法等无关变量对实验结果的影响。此实验结果说明BIX是通过(填写“促进”或“抑制”)G9a的活性,从而诱导食管癌细胞,进而治疗癌症。
  • 41. (2021高一上·西城期末) 缺氧是多种危重症的起因,与多种疾病的发生、发展密切相关。某研究小组用人工培养的心肌细胞为材料,研究缺氧条件对细胞线粒体结构和功能的影响。请回答问题:
    1. (1) 线粒体是进行的主要场所。
    2. (2) 利用显微镜观察缺氧4h后心肌细胞线粒体形态、数量变化,并进一步对细胞呼吸指标进行测定,结果如图1所示(图中灰色不规则线段或颗粒均为线粒体)。发现缺氧导致,即线粒体出现碎片化,结构损伤明显;缺氧后心肌细胞ATP 产生量比正常组降低约50%。由于有氧呼吸第三阶段产生的ATP最多,据此推测,线粒体的(写结构名称)损伤严重,导致无法正常生成大量ATP。

    3. (3) 研究人员推测缺氧信号会导致Drp1蛋白的修饰水平改变,从而改变其与线粒体膜上LRRK2蛋白的结合力,导致ATP生成大幅减少。图2结果说明:缺氧使,进而;而突变的Drp1由于其空间结构改变,与相关蛋白的结合力相对较弱,最终会减轻缺氧导致的不良影响。

       

    4. (4) 研究表明Drp1是与线粒体裂变(线粒体分裂)有关的重要蛋白,多个Drp1分子围绕线粒体形成指环结构并通过改变分子间的距离或角度,逐渐压缩直至线粒体断裂,产生两个独立的线粒体(如图3所示)。请结合(2)、(3)、(5)结果对缺氧导致心肌细胞ATP生成减少的机理作出合理推测
  • 42. (2021高一上·西城期末) 请阅读科普短文,并回答问题。

    泛素是一种小分子蛋白质,由76个氨基酸组成,大部分真核细胞都含有这种蛋白质。泛素能与细胞中需要降解的蛋白质结合,这个过程被称为蛋白质泛素化,其过程如图1所示。

    泛素化蛋白被细胞内蛋白酶体识别,然后被水解。泛素蛋白最后一个氨基酸是甘氨酸,这个氨基酸的羧基与需降解蛋白质多肽链内部R基团上的氨基脱水缩合。泛素蛋白通过这种方式与需降解蛋白连接。两个泛素蛋白之间的连接方式与这种方式相似,泛素蛋白第48个氨基酸是赖氨酸,这个氨基酸R基上的氨基与另一个泛素蛋白最后一位的甘氨酸的羧基脱水缩合,如此形成需降解蛋白与多个泛素的复合体(图2为甘氨酸和赖氨酸的化学结构式)。

    被四个以上泛素标记的蛋白质会被蛋白酶体识别。蛋白质会被蛋白酶体降解成短肽。降解过程中,泛素也被水解下来,形成单个泛素蛋白,再用于另一个蛋白质分子的泛素化。

    面对环境变化,细胞需要调整内部的功能,蛋白质是细胞各种功能的执行者,因此改变蛋白质的组成是调整细胞功能的重要方式。这种改变发生的原因是新蛋白质合成和旧蛋白降解。随着细胞功能的变化,细胞中不需要的蛋白质被泛素化后降解。泛素就像需要拆除建筑上面涂上的“ ”一样,被泛素标记后,再被定向清除。

    1. (1) 蛋白质的多样性与组成蛋白质的不同有关。
    2. (2) 蛋白质泛素化过程是酶E1、E2、E3接力催化完成的,其中(填“E1”、“E2”或“E3”)酶具有多种类型,做出此判断的理由是
    3. (3) 绘图表示甘氨酸羧基与赖氨酸R基上的氨基脱水缩合后,所形成的物质的化学结构式是,这一物质(填“属于”或“不属于”)二肽。
    4. (4) 泛素降解途径在生物体生命活动过程中的意义是
三、实验题
  • 43. (2021高一上·西城期末) 华贵栉孔扇贝是我国重要的经济贝类,其淀粉酶活力是反映贝类消化能力的重要生理参数。为优化幼贝养殖条件,研究人员抽取一定数量在不同温度和盐度组合的水体中培养的华贵栉孔扇贝幼贝,测定其淀粉酶活力。根据测定结果绘制温度和盐度对华贵栉孔扇贝幼贝淀粉酶活力(U/mg)影响的等高线图(见下图),该图反映了在不同温度、盐度条件下,淀粉酶活力的变化(同一条等高线上的酶活力相等,方框中为其数值)。请回答问题:

    1. (1) 淀粉酶的化学本质是,酶的作用特性有(至少写出2点)。
    2. (2) 由图可知,在盐度为30.00条件下,若淀粉酶活力为0.45U/mg,温度有种可能。实验结果表明:随着温度和盐度的升高,淀粉酶活力均表现为
    3. (3) 根据测定结果构建淀粉酶活力随温度及盐度变化的数学模型。通过模型预测:在温度为25.60 ℃,盐度为30.67条件下,淀粉酶活力最高,为0.4809U/mg。按所得最优条件进行实验验证,请在图中用符号“+”标记出证明预测正确的实验结果并注明可能的酶活力
    4. (4) 有同学质疑测定“不同温度和盐度组合条件下淀粉酶活力”的实验方案缺少对照实验,你是否同意该同学观点?请阐明理由

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