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2021-2022学年北京市首都师大附中高一(上)期末生物试卷

发布:2024/4/20 14:35:0

一、选择题(共30小题,1-15每题1分,16-35每题2分,共50分)

  • 1.一般情况下,活细胞中含量最多的化合物是(  )

    组卷:332引用:95难度:0.9
  • 2.下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是(  )

    组卷:8引用:3难度:0.8
  • 3.线粒体、中心体和高尔基体都具有(  )

    组卷:12引用:2难度:0.6
  • 4.原核细胞和真核细胞最主要的区别是(  )

    组卷:116引用:10难度:0.9
  • 5.可以与细胞膜形成的吞噬泡融合,并消化吞噬泡内物质的细胞器是(  )

    组卷:674引用:51难度:0.9
  • 6.如图是相邻植物细胞间水分流动方向示意图。图中三个细胞的细胞液浓度关系是(  )

    组卷:112引用:14难度:0.7
  • 7.细胞内葡萄糖分解为丙酮酸的过程(  )

    组卷:57引用:34难度:0.7
  • 8.若判定运动员在运动时肌肉细胞是否进行了无氧呼吸,应监测体内积累的(  )

    组卷:155引用:47难度:0.9
  • 9.下列关于细胞分裂、分化、衰老和凋亡的叙述,正确的是(  )

    组卷:371引用:63难度:0.9
  • 10.2018年《Cell》期刊报道,中国科学院上海神经科学研究所利用体细胞核移植技术,克隆出两只长尾猕猴,取名为“中中”和“华华”,这一里程碑式的成果让世界瞩目。决定“中中”与“华华”的性状极为相似的物质存在于(  )

    组卷:45引用:22难度:0.8
  • 11.黑藻细胞中能合成ATP的部位,以下选项正确的是(  )

    组卷:13引用:1难度:0.8

二、填空题,共50分

  • 34.细胞具有一套调控“自身质量”的生理过程,通过细胞自噬以确保自身生命活动的稳态。
    (1)
     
    是细胞生命活动的执行者。在细胞内的
     
    上形成多肽链,多肽链只有折叠成正确的
     
    ,才具有正常的生物学功能。若发生错误折叠,则无法从内质网运输到
     
    而导致在细胞内过多堆积。
    (2)错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过如图所示机制进行调控。

    ①错误折叠的蛋白质会被
     
    标记,被标记的蛋白会与
     
    结合,被包裹进
     
    ,最后融入溶酶体中。
    ②损伤的线粒体也可被标记,并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出
     
    、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)和单糖等物质。
    (3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是
     
    (选填字母)。
    a.降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量
    b.减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰
    c.加快新陈代谢,促进物质排出细胞外
    (4)酵母菌的线粒体在饥饿、光照、自由基的攻击等条件下会损伤,进而出现“自噬”现象。“自噬”过程中线粒体外会被双层膜包裹而成为“自噬体”,进而与溶酶体结合形成“自噬溶酶体”。下列关于线粒体自噬过程的叙述,不正确的是
     


    A.引起线粒体自噬的自由基若攻击蛋白质可导致其活性下降,攻击DNA可引起基因突变
    B.“自噬体”和溶酶体结合形成“自噬溶酶体”的过程,体现了膜的流动性
    C.若酵母菌所有线粒体完全“自噬”,则细胞呼吸产物积累会毒害细胞
    D.线粒体自噬后形成的产物全部被排放至细胞外,避免对细胞造成损伤

    组卷:31引用:1难度:0.7
  • 35.阅读下面材料,完成(1)-(4)题。
    《Science》发表的这项新发现会导致教科书重写吗?
           据报道,研究人员发现了一种新型的光合作用--利用近红外光进行的光合作用,研究成果于2018年6月在《科学》杂志网站发表。
           地球上绝大多数的放氧光合生物在光合作用过程中利用的都是可见光,但这种新类型光合作用利用的是近红外光,它们广泛存在于蓝(藻)细菌(cyanobacteria,blue-green algae)中。研究人员在澳大利亚赫伦岛海滩岩表面之下几毫米处发现了含有叶绿素f的蓝(藻)细菌,它们在缺少可见光的条件下也可以借助近红外光生长。
           常见的光合作用利用来自红光的能量驱动。这一特征存在于我们已知的所有植物、藻类中,因此人们认为红光的能量为光合作用设定了“红色极限”。
           然而,当一些蓝(藻)细菌在近红外光下生长时,常见的工作系统关闭了,取而代之的是叶绿素f(chlorophyll-f)的系统。在此研究成果公布之前,人们一直认为植物中叶绿素f只起捕获光能的作用。新的研究表明,在荫蔽或者光线较暗的条件下,叶绿素f在光合作用中起着关键作用,利用低能量的近红外光来进行复杂的化学反应,这就是“超越红色极限”的光合作用。在新的光合作用工作系统中,通常被称为“辅助色素”的叶绿素f,实际上是在执行关键的化学步骤,而不是教科书中所描述的发挥辅助作用。
           研究人员彼得•伯林森评价:这是光合作用的一个重要发现,它突破了我们对生命的理解,比尔•卢瑟福教授和英国伦敦帝国理工学院的研究团队应该得到祝贺,因为他们揭示了光合作用基础过程的一个新途径。
           这一发现改变了我们对光合作用基本机制的认识,教科书中的相关内容应该重写;它扩大了我们寻找外星生命存在的范围,并为培育更有效利用光能的作物新品种提供了参考。
    (1)将你学过的光合作用知识与本文中介绍的新知识进行比较,将不同之处填入下表。
    叶绿素种类 相应功能
    教材知识
     
     
    本文知识
     
     
    (2)请解释上述材料中“红色极限”的含义:
     

    (3)本项研究最重要的发现是
     

    A.存在一种新的叶绿素--叶绿素f
    B.具有叶绿素f的生物中没有其它叶绿素
    C.叶绿素f具有吸收近红外光的作用
    D.叶绿素f在光合作用中起到辅助作用
    E.叶绿素f可作为关键色素转换光能
    (4)请结合本文撰写一段文字,作为教科书中介绍叶绿素的主要内容。(120字以内)
     

    组卷:23引用:3难度:0.7
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