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17.下列关于脂质的说法,错误的是(  )
A.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分
B.脂质具有构成生物膜、调节代谢等生物学功能
C.使用苏丹Ⅲ染色,可使脂肪呈现橘黄色
D.脂肪氧化分解提供能量比等质量糖类多,是主要能源物质

分析 组成脂质的元素主要是C、H、O,有些脂质还含有 P 和 N.脂肪是生物体良好的储能物质,此外还是一种很好的绝热体,分布在内脏器官周围的脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官.磷脂作用是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分.固醇类包括胆固醇、性激素和维生素D.组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇.

解答 解:A、胆固醇是构成细胞膜的重要组成成分,占质膜脂类的20%以上,此外胆固醇在人体内还参与血液中脂质的运输,A正确;
B、脂质中的磷脂是构成细胞膜和多种细胞器膜的重要成分,性激素能调节代谢,B正确;
C、脂肪可用苏丹Ⅲ染液(或苏丹Ⅳ染液)鉴定,呈橘黄色(或红色),所以使用苏丹Ⅲ检测脂肪,预期显色结果是呈现橘黄色,C正确;
D、脂肪氧化分解提供能量比等质量糖类多,是主要的储能物质,D错误.
故选:D.

点评 本题考查脂质种类及其功能的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

7.小麦生命活动中具有如图的碱基配对行为,则下列说法中不正确的是(  )
A.表示DNA遗传信息的传递过程
B.该过程在细胞核内完成
C.若X链中的碱基改变,则密码子一定改变
D.若Y链中的碱基改变,则氨基酸一定改变

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

8.下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述,正确的是(  )
A.卵裂期胚胎中细胞数目和有机物总量在不断增加
B.胚胎分割时需要将原肠胚的内细胞团均等分割
C.胚胎干细胞是一类未分化细胞,可从早期胚胎中分离获取
D.胚胎干细胞具有细胞核大,无核仁和蛋白质合成旺盛等特点

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

5.种子萌发时化合物和激素的含量都会发生变化,某小组对大豆种子萌发过程中蛋白质含量的变化进行了研究(如图),请回答下列相关问题.
实验目的:检测在种子萌发过程中,蛋白质含量是否升高.
实验原理:蛋白质可用双缩脲试剂检测呈紫色,其颜色深度与蛋白质含量呈正相关.
实验步骤:
①将三份等量大豆种子分别萌发1、5、9天后取出,各加入适量蒸馏水,研碎、提取、定容后离心得到蛋白质制备液;
②取3支试管,编号1、2、3,分别加入等量的萌发1、5、9天的蛋白质制备液;
③在上述试管中各加入等量的双缩脲试剂A和B按比例配置的混合液,振荡均匀后,在60℃左右的水中加热,观察颜色的变化.
实验结果:(略)
(1)更正实验步骤中的错误操作:双缩脲试剂的使用方法更正为先加A液摇匀后,再加入B液;;观察更正为不加热或直接观察.
(2)除图中物质外,请再说出在种子萌发时含量会增加的两种物质水、赤霉素.
(3)种子萌发过程中,总糖量下降的原因是细胞呼吸作用消耗了糖类有机物.
(4)在实验中经常会出现“等量、相同”等这样的描述,是因为实验应遵循单一变量原则.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

12.如图所示为DNA分子片段的平面结构模式图:
(1)图中1、2、3合称脱氧核苷酸.
(2)3能否表示腺嘌呤不能(能/不能).
(3)若该片段表示的是人体内的DNA,则复制时间是有丝分裂间期和减数第一次分裂间期.
(4)DNA被彻底氧化分解,能产生含氮废物的是3、4、5、6(用图中数字表示,答全给分).
(5)DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接而成对存在.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

2.真核细胞单位面积的核孔数目与细胞类型和代谢水平有关.以下细胞中核孔数目最少的是(  )
A.浆细胞B.皮肤表皮细胞C.胰岛B细胞D.胚胎干细胞

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

9.如图是某种群在理想环境和自然环境条件下种群数量变化的两种曲线.下列有关叙述错误的是(  )
A.种群呈“J”型曲线增长时不会出现K值
B.该种群在自然条件下的增长曲线为“S”型
C.自然条件下种群数量达到300时,种群的增长速率最大
D.环境条件变化不会对该种群的K值造成影响

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

6.如图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质.下列说法错误的是(  )
A.细胞识别与①有关B.②构成细胞膜的基本支架
C.②与③是可以运动的D.Na+通过细胞膜不需要③的协助

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.燕麦是粮草兼用作物,具有耐寒冷、耐干旱、耐土地脊薄、耐适度盐碱等特点,可以利用盐碱地、沙荒地、中低产田直接种植.不与小麦、水稻等主粮争夺耕地,这对于我国耕地资源相对缺乏、粮食安全存在隐优等情况,具有重要的战略意义.燕麦是治理盐碱地和荒漠化土地的先锋作物,对改善生态环境具有重要作用.
(1)燕麦耐干旱这与它根部细胞的液泡(填细胞器)有关,其原理是细胞液浓度大于土壤溶液浓度.与燕麦相比,冬小麦不耐干旱,科学家正试图把燕麦的抗旱基因通过基因工程直接转移到冬小麦中,培育抗旱冬小麦为期不远了,这体现了生物多样性的价值.
(2)图甲为在适宜温度和不同强度的光照条件下,测得的燕麦二氧化碳吸收量的变化曲线.

①图乙和丙为在2.5千勒克斯光照强度下,燕麦叶肉细胞内发生的两种化学反应,这两种化学反应进行的具体部位分别是:叶绿体类囊体薄膜、线粒体内膜.
②当光照强度为15千勒克斯时,燕麦每小时制造的有机物为136.4mg(保留l位小数).当光照强度为22.5千勒克斯时,提高光合作用强度的措施主要是增加二氧化碳浓度.
(3)图丁是燕麦体内生长索(IAA)合成和分解的代谢过程(图中IAA氧化酶容易分解,在完全培养液中能合成,但在缺铁培养液中不能合成).赤霉索可通过提高生长索(吲哚乙酸)含量间接促进植物生长.请你设计实验探究赤霉索提高生长索含量的作用机理.
材料用具:生长状况相同的燕麦胚芽鞘若干、缺铁培养液、完全培养液、蒸馏水、适宜浓度的赤霉素溶液等.
实验步骤:
①取生长状况相同的燕麦胚芽鞘若干,均分为A、B、c、D四组;
②将A、B两组同时放入缺铁培养液中,C、D两组同时放入完全培养液中,置于相同的适宜条件下培养一段时间;
③A、C两组同时喷洒一定量的蒸馏水,B、D两组同时喷洒等量的适宜浓度的赤霉素溶液,再置于相同条件下培养;
④一段时间后,分别检测 A、B、C、D四组胚芽鞘内的生长素含量.
实验结果预测与分析:若实验检测结果是B组生长素含量等于A组,且D组生长素含量大于C组,则说明赤霉素可能是通过抑制生长素的分解来提高生长素的含量.

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