题目内容
1.图表示B淋巴细胞分化为浆细胞后相关生物膜面积的变化,正确的一项是( )| A. | B. | ||||
| C. | D. |
分析 浆细胞能分泌大量的抗体(分泌蛋白),而分泌蛋白合成与分泌过程: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,整个过程还需要线粒体提供能量.据此答题.
解答 解:在分泌蛋白合成与分泌过程中,内质网粗加工后“出芽”形成囊泡,囊泡与高尔基体膜融合,这样内质网膜转化为高尔基体膜;高尔基体再加工后,也“出芽”形成囊泡,囊泡与细胞膜融合,这样高尔基体膜就转化为细胞膜.所以分泌蛋白合成与分泌过程中,内质网膜面积减少,细胞膜面积增多,高尔基体膜面积几乎不变.
故选:C.
点评 本题结合柱形图,考查细胞结构和功能,重点考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞器的结构、分布和功能,掌握分泌蛋白的合成与分泌过程,能结合所学的知识做出准确的判断.
练习册系列答案
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12.美国研究人员发现一种名为SIRT1的蛋白质.它不仅可以延长老鼠寿命,还能推迟和健康有关的发病年龄.另外,它还改善老鼠的总体健康,降低胆固醇水平,甚至预防糖屎病.下列相关叙述,正确的是( )
| A. | SIRT1这种蛋白质合成的场所是老鼠细胞内所有无膜结构的细胞器 | |
| B. | 胆固醇是动物细胞膜的重要成分,人摄入较多的胆固醇有助于健康 | |
| C. | 糖尿病患者的内环境中葡萄糖的含量应比正常人的要高 | |
| D. | 老鼠处于衰老过程中,体内细胞都出现细胞核变大、核膜内折等现象 |
9.土壤微生物是陆地生态系统中最活跃的组分,影响着土壤有机质的转化,在陆地生态系统的物质循环和能量流动中起重要作用.下表是对某生态系统中不同植被类型土壤碳释放的研究结果.请回答:
(1)将无机环境中的CO2转化为生物群落中有机碳的主要生理过程是光合作用.
(2)草丛群落在垂直方向上具有分层现象.与草丛相比,灌丛抵御环境变化的能力更强,原因是群落的结构更复杂,自我调节能力更强.
(3)对不同植被类型土壤的相关指标进行测定时,为尽量减小实验误差,取样时应该随机选取多个样方,然后将多个样方实测数据的平均值记录在上表中.
(4)实验结果表明,土壤中有机碳含量在成熟林阶段最小,最可能的原因是此阶段土壤微生物呼吸作用强,有机碳被快速分解.
(5)土壤微生物的代谢熵是指土壤微生物呼吸速率与土壤微生物含碳量的比值,代谢熵越低,土壤微生物对有机碳的利用效率就越高.根据表中数据分析,成熟林中微生物代谢熵的值高(高、低)于次生林,微生物对有机碳利用效率最低的是成熟林.
| 植被类型 | 土壤有机碳(g•kg-1) | 土壤微生物含碳量(g•kg-1) | 微生物呼吸速率(CO2/mg•kg-1h-1) | 微生物代谢熵 (mg•g-1•h-1) |
| 草丛 | 90.04 | 0.356 | 0.275 | 0.77 |
| 灌丛 | 97.48 | 1.542 | 0.844 | 0.55 |
| 次生林 | 63.55 | 2.931 | 1.275 | 0.44 |
| 成熟林 | 22.73 | 2.243 | 2.265 | ? |
(2)草丛群落在垂直方向上具有分层现象.与草丛相比,灌丛抵御环境变化的能力更强,原因是群落的结构更复杂,自我调节能力更强.
(3)对不同植被类型土壤的相关指标进行测定时,为尽量减小实验误差,取样时应该随机选取多个样方,然后将多个样方实测数据的平均值记录在上表中.
(4)实验结果表明,土壤中有机碳含量在成熟林阶段最小,最可能的原因是此阶段土壤微生物呼吸作用强,有机碳被快速分解.
(5)土壤微生物的代谢熵是指土壤微生物呼吸速率与土壤微生物含碳量的比值,代谢熵越低,土壤微生物对有机碳的利用效率就越高.根据表中数据分析,成熟林中微生物代谢熵的值高(高、低)于次生林,微生物对有机碳利用效率最低的是成熟林.
16.黑藻是一种常见的沉水植物,其叶片小而薄,叶肉细胞内有大而清晰的叶绿体,液泡无色.某同学观察黑藻叶肉细胞的质壁分离和复原现象,实验步骤如图1.请回答下列问题:

(1)选用黑藻叶片观察质壁分离和复原实验现象的优点是细胞的原生质层呈绿色,便于观察.
(2)步骤①中,要将视野右上方的叶肉细胞移到中央,应将装片向右上方移动.
(3)若步骤②中使用的试剂是0.3g/mL的蔗糖溶液,则在步骤③中观察到质壁分离现象,这是黑藻细胞发生渗透作用失水的结果.步骤④滴加清水后,步骤⑤观察到多数黑藻细胞不能发生质壁分离复原现象,最可能的原因是黑藻细胞失水过快、过多而死亡.
(4)假设将黑藻三个相同的叶肉细胞分别放在a、b、c 3种不同浓度的蔗糖溶液中一段时间后,得到如图2所示状态(原生质层不再变化).则结构②在3种溶液中的颜色差异不明显(明显/不明显),实验后结构③浓度的大小关系为c>b>a.

(5)近年来,人们发现黑藻也能利用有机碳进行混合营养生长,且光合速率得到提高.研究人员以醋酸盐补充有机碳源,研究其对黑藻光合色素含量的影响.实验结果如表:
不同醋酸钠浓度下黑藻中主要色素含量(mg/g)
①提取和分离黑藻叶中光合色素的操作如图3,图3中试剂A、B分别为无水乙醇(丙酮)、层析液,操作C的要求是等每次色素滤液线干燥后重复画几次,画线要细、齐.
②由如表数据可推测,补充醋酸盐之所以能提高黑藻的光合速率,是因为补充一定浓度的醋酸钠,有利于提高黑藻光合色素的含量,黑藻能吸收更多光能进行光合作用.
(1)选用黑藻叶片观察质壁分离和复原实验现象的优点是细胞的原生质层呈绿色,便于观察.
(2)步骤①中,要将视野右上方的叶肉细胞移到中央,应将装片向右上方移动.
(3)若步骤②中使用的试剂是0.3g/mL的蔗糖溶液,则在步骤③中观察到质壁分离现象,这是黑藻细胞发生渗透作用失水的结果.步骤④滴加清水后,步骤⑤观察到多数黑藻细胞不能发生质壁分离复原现象,最可能的原因是黑藻细胞失水过快、过多而死亡.
(4)假设将黑藻三个相同的叶肉细胞分别放在a、b、c 3种不同浓度的蔗糖溶液中一段时间后,得到如图2所示状态(原生质层不再变化).则结构②在3种溶液中的颜色差异不明显(明显/不明显),实验后结构③浓度的大小关系为c>b>a.
(5)近年来,人们发现黑藻也能利用有机碳进行混合营养生长,且光合速率得到提高.研究人员以醋酸盐补充有机碳源,研究其对黑藻光合色素含量的影响.实验结果如表:
不同醋酸钠浓度下黑藻中主要色素含量(mg/g)
| 醋酸钠浓度(g/L) | ||||
| 0 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | |
| 叶黄素+玉米黄质 | 0.93 | 1.59 | 1.51 | 1.38 |
| 胡萝卜素 | 1.08 | 2.01 | 1.87 | 1.82 |
| 叶绿素a | 11.31 | 21.37 | 19.86 | 18.67 |
②由如表数据可推测,补充醋酸盐之所以能提高黑藻的光合速率,是因为补充一定浓度的醋酸钠,有利于提高黑藻光合色素的含量,黑藻能吸收更多光能进行光合作用.
6.下列实验中需要使用显微镜的是( )
| A. | 观察叶绿体和线粒体 | |
| B. | 叶绿体中色素的提取和分离 | |
| C. | 探究酵母菌的呼吸方式 | |
| D. | 探究培养液中酵母菌数量的动态变化 |
13.信号分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物,又非能源物质和结构物质,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息.下列关于不同信号分子的描述,正确的是( )
| A. | 生物体内的信号分子都应含碳元素,原因是信号分子都是有机物 | |
| B. | 细胞间进行信息传递的信号分子,对应的受体可能位于细胞膜上 | |
| C. | 同一信号分子最终发挥的作用是相同的,比如甲状腺激素能促进细胞的代谢 | |
| D. | 酶也应属于信号分子,该物质能使细胞内的生化反应常温常压下顺利进行 |
10.
如图表示某生态系统食物网的一部分,若将丙的食物比例由甲:乙=2:1调整为3:1,能量传递效率按20%计算,则该生态系统能承载丙的数量是原来的( )
| A. | 1.575倍 | B. | 1.275倍 | C. | 1.167倍 | D. | 0.875倍 |
11.某校四个生物兴趣小组用紫色洋葱不同部位进行了相关实验(如下表),但均未达到预期效果.下列分析中合理的是( )
| 实验组别 | 甲组 | 乙组 | 丙组 | 丁组 |
| 实验材料 | 鳞片叶外表皮 | 鳞片叶内表皮 | 筒状绿叶 | 1cm根尖 |
| 主要试剂、仪器 | 盐酸、吡罗红染色剂 | 健那绿、光学显微镜 | 水、层析液 | 解离液、龙胆此紫染液 |
| 实验目的 | 观察RNA分布 | 观察线粒体内膜 | 提取与分离光合色素 | 观察细胞中染色体形态 |
| A. | 甲组所取细胞的细胞质中无RNA分布 | |
| B. | 乙组实验中未用盐酸处理鳞片叶内表皮 | |
| C. | 丙组实验中研磨不够充分是主要原因 | |
| D. | 丁组实验中可能未观察到分生区部位 |