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题型: 单选题
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单选题

取同一植物组织制成临时装片,然后滴加不同浓度的蔗糖溶液,在显微镜下观察,下列图示中,细胞所处蔗糖溶液浓度最低的(  )

A

B

C

D

正确答案

B

解析

解:A、外界溶液浓度>细胞液浓度,细胞失水,发生质壁分离,液泡体积变小;

B、外界溶液浓度<细胞液浓度,可能细胞吸水,液泡体积变大;

C、外界溶液浓度=细胞液浓度,细胞吸水和失水可能处于动态平衡;

D、外界溶液浓度>细胞液浓度,细胞失水,发生质壁分离,液泡体积变小;

根据以上分析,B图中蔗糖溶液浓度最低,A图中蔗糖溶液浓度最高.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

下列有关细胞结构和功能的叙述中,正确的是(  )

A有中心体的细胞一定不会发生质壁分离现象

B蓝藻细胞可通过叶绿体的光合作用产生氧气

CRNA聚合酶和抗利尿激素可在人体同一细胞中合成

D溶酶体不能合成多种水解酶,是高尔基体合成的

正确答案

C

解析

解:A、低等植物细胞具有中心体,也能发生质壁分离现象,A错误.

B、蓝藻细胞为原核细胞,其中无叶绿体,B错误.

C、活细胞都要合成蛋白质,都有基因的表达过程,能合成RNA聚合酶;能合成抗利尿激素的下丘脑细胞一定是活细胞,C正确.

D、溶酶体内的酶是由高尔基体加工后的蛋白质经囊泡运入的,D错误.

故选C.

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题型: 单选题
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单选题

下列有关新陈代谢的叙述中,正确的是(  )

A在绿色植物新陈代谢的过程中先进行光合作用,再进行呼吸作用

B矿质离子的吸收增加了细胞液的浓度,因而能够促进水分的吸收

C具有运输氧功能的哺乳动物成熟的红细胞依靠有氧呼吸提供能量

D运动员在剧烈运动时,腿部肌肉细胞中可产生乳酸、酒精、CO2和H2O

正确答案

B

解析

解:A、在白天光合作用和呼吸作用同时进行,在黑夜只进行呼吸作用,A错误;

B、矿质离子的吸收增加了细胞液的浓度,因而能够促进水分的吸收,B正确;

C、哺乳动物成熟的红细胞没有线粒体,只能进行无氧呼吸,C错误;

D、运动员在剧烈运动时,腿部肌肉细胞中可产生乳酸、CO2和H2O,不能产生酒精,D错误.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

现有2个取自同一个紫色洋葱鳞片叶外表皮的大小相同、生理状态相似的成熟细胞,将它们分别浸没在甲、乙两种溶液中,测得液泡直径的变化情况如图所示.下列有关叙述中,正确的是(  )

A乙溶液的浓度比甲溶液大

B2min时,甲、乙溶液浓度均高于初始

C10min时,取出两个细胞并置于清水中,都能观察到质壁分离复原的现象

D甲溶液中的细胞开始吸收溶液中的溶质分子是在2min之前

正确答案

B

解析

解:A、分析题图可知,在2分钟之前,处于甲溶液中的洋葱表皮细胞液泡的直径减小的速度更快,因此甲溶液浓度大,A错误;

B、2分钟时,处于甲、乙溶液中的洋葱表皮细胞的液泡体积减小,细胞液浓度与初始值相比增大,B正确;

C、10min时,取出两个细胞并置于清水中,处于甲溶液中的细胞已经发生了质壁分离复原,再放入清水中,基本没有变化,处于乙中的细胞再放入清水中可能发生质壁分离复原,C错误;

D、甲溶液中的细胞在2min后,液泡的体积变大,说明细胞开始吸收溶液中的溶质分子,D错误.

故选:B.

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题型: 单选题
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单选题

(2015秋•九江校级月考)撕去洋葱外表皮,分为两份,假定两份外表皮细胞的大小、数目和生理状态一致,一份在完全营养液中浸泡一段时间,浸泡后的外表皮称为甲组;另一份在蒸馏水中浸泡相同的时间,浸泡后的外表皮称为乙组.然后,两组外表皮都用浓度为0.3g/ml的蔗糖溶液里处理,一段时间后外表皮细胞中的水分不再减少.此时甲、乙两组细胞水分渗出量的大小情况是(  )

A甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等

B甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的高

C甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的低

D无法比较

正确答案

C

解析

解:水分子的跨膜运输方式是自由扩散,属于被动运输.

甲组细胞从培养液中吸收到矿质营养与水分,乙组细胞从蒸馏水中吸收到更多水分.经过最初的处理后,甲组表皮细胞的细胞液浓度基本不变,乙组表皮细胞的细胞液浓度降低.甲组表皮细胞的细胞液与0.3g/mL蔗糖溶液之间的浓度差小于乙组表皮细胞的细胞液与0.3g/mL蔗糖溶液之间的浓度差,乙组表皮细胞在0.3g/mL蔗糖溶液通过渗透作用失去水分的速度比甲组表皮细胞快.

故选:C.

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题型: 单选题
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单选题

将洋葱表皮细胞浸于20%蔗糖溶液中,细胞出现质壁分离现象,则原细胞液浓度(  )

A小于20%蔗糖溶液浓度

B等于20%蔗糖溶液浓度

C大于20%蔗糖溶液浓度

D等于零

正确答案

A

解析

解:将洋葱表皮细胞浸于20%蔗糖溶液中,细胞出现质壁分离现象,说明外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,则原细胞液浓度小于20%蔗糖溶液浓度.

故选:A.

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题型: 单选题
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单选题

许多生物学实验可以判断细胞的死活,下列表述正确的是(  )

①将植物细胞置于较高浓度的蔗糖溶液中,发生质壁分离之后的细胞一定还是活细胞  

②在高倍镜下观察植物细胞,若发现细胞质流动,则表明看到的是活细胞

③将某细菌与水绵一起制成临时装片,用极细的光束照射水绵,若发现细菌没有趋向水绵照光部位,则说明细菌一定是死亡的细胞  

④洋葱根尖经解离后,若发现细胞已被龙胆紫溶液染色,说明根尖细胞已经死亡.

A①②

B③④

C①③

D②④

正确答案

D

解析

解:①将植物细胞置于较高浓度的蔗糖溶液中,有可能细胞发生质壁分离的过程中,细胞已经失水过多而死亡,错误;

②细胞质发生流动,说明细胞没有死亡,正确;

③细菌没有趋向水绵的照光部位,有可能水绵死亡,还有可能是因为此细菌是厌氧的,错误;

④解离的作用就是杀死细胞,固定.龙胆紫是细胞不需要的物质,如果能进入细胞内,说明细胞膜失去选择透过性,细胞已死亡.正确.

故选:D

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题型: 单选题
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单选题

在观察植物细胞质壁分离和复原的实验过程中,液泡体积的变化情况是(  )

A

B

C

D

正确答案

A

解析

解:当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水引起质壁分离,所以液泡体积逐渐变小;而质壁分离复原过程与质壁分离相反,液泡体积逐渐变大.因此植物细胞质壁分离和复原的实验过程中,液泡体积先变小后变大.

故选:A.

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题型:简答题
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简答题

如图一为紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离示意图,图二表示单个细胞.请据图回答下列问题:

(1)观察图一,可判断N是______

(2)将a细胞放在清水中,原生质体会逐渐______,原因是______

(3)将a细胞放在质量分数为1%的健那绿染液中,能被染色的结构是图二中的______,该结构能为生命活动提供______.②具有______层膜结构,在有丝分裂过程中与植物细胞的______形成有关.

(4)根据图二结构分析,在基因表达过程中,实现核质之间频繁物质交换和信息交流的是结构______;代谢旺盛的细胞,结构④的数量______(填“多”或“少”)

正确答案

解:(1)观察图一,可判断N是原生质层和细胞壁之间的物质或外界溶液.

(2)将a细胞放在清水中,由于液泡中细胞液浓度大于清水的浓度,细胞吸水,所以原生质体会逐渐复原.

(3)健那绿是活体染色体剂,能对线粒体结构进行染色,线粒体是有氧呼吸的主要场所,所以该结构能为生命活动提供能量.2为高尔基体,具有单层膜结构,在有丝分裂过程中与植物细胞的细胞壁形成有关.

(4)根据图二结构分析,在基因表达过程中,实现核质之间频繁物质交换和信息交流的是核孔;代谢旺盛的细胞,结构④线粒体的数量多.

故答案为:

(1)原生质层和细胞壁之间的物质

(2)复原   将细胞放在清水中,清水的浓度小于细胞液浓度,细胞吸水

(3)④能量      单      细胞壁

(4)③多

解析

解:(1)观察图一,可判断N是原生质层和细胞壁之间的物质或外界溶液.

(2)将a细胞放在清水中,由于液泡中细胞液浓度大于清水的浓度,细胞吸水,所以原生质体会逐渐复原.

(3)健那绿是活体染色体剂,能对线粒体结构进行染色,线粒体是有氧呼吸的主要场所,所以该结构能为生命活动提供能量.2为高尔基体,具有单层膜结构,在有丝分裂过程中与植物细胞的细胞壁形成有关.

(4)根据图二结构分析,在基因表达过程中,实现核质之间频繁物质交换和信息交流的是核孔;代谢旺盛的细胞,结构④线粒体的数量多.

故答案为:

(1)原生质层和细胞壁之间的物质

(2)复原   将细胞放在清水中,清水的浓度小于细胞液浓度,细胞吸水

(3)④能量      单      细胞壁

(4)③多

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题型: 单选题
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单选题

用物质的量浓度为2mol•L-1的乙二醇溶液和2mol•L-1的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况如图所示.下列表述中正确的是(  )

A该细胞可能是某种植物根尖分生区的细胞

BAB段曲线表明细胞液浓度在逐渐增大

CBC段表明该细胞开始因失水过多而逐渐死亡

D用一定浓度的KNO3溶液,可得到类似蔗糖溶液的结果

正确答案

B

解析

解:A、植物根尖分生区的细胞无大液泡,不能发生质壁分离现象,A错误;

B、AB段原生质层的相对体积减少,说明细胞失水,细胞液浓度在逐渐增大,B正确;

C、用蔗糖溶液,因蔗糖不能进入细胞,只能发生质壁分离,又由于蔗糖溶液浓度较大,细胞会失水过多而死亡,所以BD段细胞已死亡,C错误;

D、KNO3溶液的离子可以进入细胞液,发生的现象是先质壁分离再复原,而蔗糖溶液中细胞质壁分离后不能复原,D错误.

故选:B.

下一知识点 : 生物膜的流动镶嵌模型
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