第4章 第20讲 细胞的分化、衰老和死亡(Word练习)-【精讲精练】2026年高考生物一轮复习(人教版 单选)

2025-08-11
| 6页
| 18人阅读
| 2人下载
山东育博苑文化传媒有限公司
进店逛逛

内容正文:

一、选择题 1.(2025·西安模拟)下列能说明细胞已发生分化的依据是(  ) A.RNA聚合酶结合到DNA上 B.缺氧条件下进行无氧呼吸 C.细胞中有胰岛素的DNA D.细胞中有胰岛素的mRNA 解析 RNA聚合酶结合到DNA上说明该DNA正在进行转录,不能说明细胞是否分化,A错误;绝大多数细胞在缺氧条件下都能进行无氧呼吸,与细胞是否分化无直接关系,B错误;通常同一生物体所有具核体细胞都含有全套相同的基因,因此具有胰岛素的DNA,不能说明细胞已经发生分化,C错误;只有胰岛B细胞能合成胰岛素,其他细胞不能合成胰岛素,细胞中有胰岛素的mRNA,说明该细胞发生了分化,D正确。 答案 D 2.同一个体输卵管细胞与胰岛细胞的形态结构和功能不同,其根本原因是这两种细胞的(  ) A.DNA的碱基排列顺序不同 B.tRNA不完全相同 C.合成的蛋白质不完全相同 D.mRNA不完全相同 解析 同一个体输卵管细胞与胰岛细胞由同一个受精卵分裂而来,细胞中DNA的碱基排列顺序相同,A错误;tRNA是氨基酸的搬运工,每个细胞中tRNA的种类一般是相同的,B错误;由于细胞分化,基因的选择性表达,mRNA不完全相同,合成的蛋白质不完全相同,蛋白质是以mRNA为模板合成的,这两种细胞形态结构功能不同的根本原因是mRNA的不完全相同,直接原因是蛋白质不完全相同,C错误,D正确。 答案 D 3.(2024·唐山三模)人脐带间充质干细胞(hUC-MSCs)是一种来源于人脐带组织且具有自我更新、多向分化的多潜能干细胞。hUC-MSCs在体外培养时容易趋向衰老、逐渐失去快速增殖和多向分化潜能,从而限制其临床应用。下列叙述正确的是(  ) A.hUC-MSCs具有多向分化的潜能,说明其具有全能性 B.hUC-MSCs可以靠细胞分裂增加细胞的数量,分裂过程中细胞体积不会增大 C.hUC-MSCs的分化和衰老都会表现为细胞的形态、结构和功能发生变化 D.hUC-MSCs进入衰老状态,细胞核中的染色质会出现收缩状态,酶的活性均下降 解析 细胞的全能性是指具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性,hUC-MSCs具有多向分化潜能,不能体现全能性,A错误;hUC-MSCs可以靠细胞分裂增加细胞的数量,分裂间期细胞会有适度的生长,B错误;细胞分化和衰老都会表现为细胞的形态、结构和功能发生变化,C正确;hUC-MSCs进入衰老状态,细胞核中的染色质会出现收缩状态,多种酶的活性下降,D错误。 答案 C 4.(2024·南通三模)随着年龄的增长,“老年斑”的出现是由细胞衰老导致的。相关叙述错误的是(  ) A.细胞衰老与细胞对环境变化适应能力和维持细胞内稳态能力下降有关 B.细胞衰老过程中细胞代谢能力下降,各种蛋白质的合成能力都会降低 C.细胞衰老过程中细胞内线粒体数量减少,同时线粒体结构也发生改变 D.根据自由基学说,清除氧自由基,可以延缓细胞衰老,减少“老年斑”发生 解析 细胞对环境变化适应能力和维持细胞内稳态能力下降会引发细胞衰老,A正确;细胞衰老过程中细胞代谢能力下降,多种蛋白质的合成能力都会降低,但有些导致衰老过程发生的相关蛋白的合成反而增多,B错误;细胞衰老过程中代谢速率减弱,参与代谢的线粒体数量会减少,同时线粒体结构也发生异常变化,C正确;根据自由基学说,自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,致使细胞衰老,清除氧自由基可以延缓细胞衰老,减少“老年斑”发生,D正确。 答案 B 5.(2024·武汉一模)人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代垂死细胞进而维持角膜。短期睡眠不足会加速角膜干细胞的增殖分化,长期睡眠不足则会造成角膜变薄,甚至严重受损。下列叙述正确的是(  ) A.人体对角膜中垂死细胞的清除过程属于细胞凋亡 B.角膜上皮细胞中特有基因的表达使其呈现透明状 C.睡眠不足会加速角膜上皮细胞的增殖分化、衰老凋亡 D.角膜干细胞分化成角膜上皮细胞体现了动物细胞的全能性 解析 人体对角膜中垂死细胞的清除过程是免疫系统在起作用,A正确;一般情况下,不含特有基因,B错误;据题意可知,角膜上皮细胞已经高度分化,C错误;细胞的全能性指已经分化的细胞,角膜干细胞分化成角膜上皮细胞没有体现动物细胞的全能性,D错误。 答案 A 6.(2025·衡水模拟)哺乳动物的成熟红细胞是一种由造血干细胞经一系列生理过程转化而来的高度分化的细胞,其也会经历衰老和凋亡(如图)。结构上的特化使红细胞成为高效的氧气运输器,并适应了它们在血液循环中的特定功能。下列相关叙述正确的是(  ) A.网织红细胞内核基因转录频繁,蛋白质合成最旺盛 B.图示⑤过程该细胞内端粒变短,运输氧气的能力下降 C.图示①过程既有基因开始表达,也有基因停止表达 D.图示④过程会导致红细胞的呼吸强度高度依赖氧浓度 解析 网织红细胞内没有细胞核,因此不会出现核基因转录现象,A错误;端粒是染色体的组成部分,成熟红细胞内没有染色体,也就没有端粒,B错误;图示①过程表示细胞分化,细胞分化的实质是基因的选择性表达,即既有基因开始表达,也有基因停止表达,C正确;图示④过程会导致成熟红细胞只能进行无氧呼吸,其呼吸强度与氧浓度无关,D错误。 答案 C 7.Klotho基因位于人类第13号染色体上,其表达产物会影响端粒酶(能延长端粒)的活性,是一种与衰老密切相关的基因。研究发现,Klotho基因缺陷的小鼠比正常小鼠寿命缩短了80%,而Klotho基因过度表达后能够延长雄、雌鼠的寿命。下列相关叙述错误的是(  ) A.衰老的细胞萎缩,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩 B.Klotho基因的表达产物抑制了端粒酶的活性,防止细胞衰老 C.自由基可能会攻击Klotho基因,引起基因突变,导致细胞衰老 D.Klotho基因缺陷小鼠细胞中可能因DNA受损而引起寿命缩短 解析 衰老细胞的特点是细胞水分减少,细胞萎缩,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,A正确;Klotho基因表达产物会影响端粒酶(能延长端粒)的活性,Klotho基因缺陷的小鼠比正常小鼠寿命缩短了80%,而Klotho基因过度表达后能够延长雄、雌鼠的寿命,说明Klotho基因表达产物促进了端粒酶的活性,防止细胞衰老,B错误;自由基会引起细胞衰老,因此推测自由基可能会攻击Klotho基因,引起基因突变,导致细胞衰老,C正确;Klotho基因缺陷的小鼠比正常小鼠寿命缩短了80%,基因是DNA上具有遗传效应的片段,因此推测Klotho基因缺陷小鼠细胞中可能因DNA受损而引起寿命缩短,D正确。 答案 B 8.(2024·黄山模拟)细胞凋亡受多对基因控制,其中A基因控制B基因的表达,B基因影响细胞凋亡。有科研团队对相同细胞进行不处理(①组)和敲除C基因处理(②组),一段时间后,检测两组细胞中三种基因的相对表达量、细胞凋亡率的结果如下表。下列相关叙述错误的是(  ) 组别 A基因相对 表达量(%) B基因相对 表达量(%) C基因相对 表达量(%) 细胞 凋亡率(%) ①组 33.4 44.2 46 21 ②组 33.4 44.3 0 83 A.B基因会促进C基因的表达 B.C基因不影响A基因的表达 C.A、B、C基因都影响细胞凋亡 D.C基因的表达不会促进细胞凋亡 解析 从表格数据看,敲除C基因后,B基因的表达量并未减少(甚至略有增加),但C基因的表达量为0,这说明B基因并不依赖于C基因的表达,因此B基因不会促进C基因的表达,A错误;从表格数据看,无论是否敲除C基因,A基因的表达量都没有变化,说明C基因不影响A基因的表达,B正确;从数据看,A基因和B基因的表达量变化与细胞凋亡率有关,说明它们影响细胞凋亡;敲除C基因后,细胞凋亡率为0,说明C基因也影响细胞凋亡,C正确;从数据看,敲除C基因后,细胞凋亡率为83%,C基因相对表达量为46%时,细胞凋亡率为21%,说明C基因的表达不会促进细胞凋亡,D正确 。 答案 A 9.(2024·哈尔滨三模)我国科学家在干细胞研究中取得新进展,他们使用一种无转基因、快速和可控的方法,将人类多能干细胞(PSC)转化成为8细胞阶段全能性胚胎样细胞(8CLC,相当于受精卵发育3天状态的全能干细胞)。在该转化过程中一种名为DPPA3的关键因子,能诱导PSC的DNA去甲基化。下列有关叙述不正确的是(  ) A.PSC的DNA去甲基化可提高细胞的全能性 B.DNA去甲基化的过程中不改变原碱基序列 C.由PSC形成8CLC的过程中发生了基因的选择性表达 D.PSC和8CLC经诱导后均可分化形成人体的各种细胞 解析 依题意可知,PSC转化形成8CLC的过程中发生了DNA的去甲基化,并由多能干细胞转化成全能性胚胎样细胞,8CLC的全能性高于PSC,A正确;DNA去甲基化过程不改变原碱基序列,B正确;PSC转化成8CLC,发生了逆分化,分化和逆分化的实质都是基因的选择性表达,C正确;8CLC是全能干细胞,经诱导可能形成人体的各种细胞,PSC是多能干细胞,经诱导只能形成人体的部分细胞,D错误。 答案 D 10.(2024·淄博二模)研究发现,在细胞衰老过程中,人类基因组中沉默的ERV古病毒基因被程序性复活。ERV的逆转录产物可诱发细胞进一步衰老;ERV病毒颗粒可被衰老细胞通过旁分泌或体液介导的方式传递给年轻细胞,使得年轻细胞因受“感染”而老化,其过程如图。下列说法不正确的是(  ) A.衰老细胞的细胞核体积减小、酶活性降低、代谢减慢 B.阿巴卡韦可通过抑制ERV病毒的逆转录过程延缓细胞衰老 C.衰老细胞中,ERV基因上游调控序列的甲基化程度可能降低 D.人类细胞中的ERV病毒颗粒可作为评估衰老的潜在生物标志物 解析 衰老的细胞形态、结构和生理功能发生了改变,如代谢减慢,多种酶活性降低,细胞核体积增大,A错误;ERV的逆转录产物可诱发细胞进一步衰老,由图可知,阿巴卡韦可通过抑制ERV病毒的逆转录过程延缓细胞衰老,B正确;ERV基因上游调控序列的甲基化程度可能降低,从而导致ERV基因的表达增多,ERV的逆转录产物可诱发细胞进一步衰老,因此衰老细胞中,ERV基因上游调控序列的甲基化程度可能降低,C正确;在细胞衰老过程中,人类基因组中沉默的ERV古病毒基因被程序性复活,ERV病毒颗粒可被衰老细胞通过旁分泌或体液介导的方式传递给年轻细胞,使得年轻细胞因受“感染”而老化,因此人类细胞中的ERV病毒颗粒可作为评估衰老的潜在生物标志物,D正确。 答案 A 二、非选择题 11.细胞凋亡是指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡,涉及一系列基因的激活、表达以及调控。下图表示细胞凋亡的过程,请据图回答下列问题: (1)凋亡诱导因子的膜受体的合成与加工需要____________________________(填细胞器名称)的参与,凋亡诱导因子与膜受体结合,反映出细胞膜具有________的功能。细胞凋亡是由基因控制的细胞程序性死亡的过程,凋亡过程中有新蛋白产生,这体现了__________。 (2)细胞凋亡过程十分复杂,线粒体也参与调控细胞凋亡途径的关键步骤。细胞色素c是一种水溶性蛋白,在线粒体内膜上与其他有关酶类排列成呼吸电子链,参与[H]与氧气结合的过程,即参与有氧呼吸第________阶段的生化反应。细胞受凋亡信号激活后,线粒体膜上的非特异性通道打开,引起线粒体膜的________发生改变,使得细胞色素c释放出来并转移到细胞质基质中,结果产生两个方面的影响:一是导致呼吸电子链被阻断,________合成量减少,影响细胞代谢;二是有机物不完全氧化造成凋亡诱导因子过度生成,诱发细胞凋亡。 (3)细胞凋亡时细胞内存在一系列调控因子开启或关闭相关信号的传递过程。在糖皮质激素诱导鼠胸腺细胞凋亡的过程中,加入RNA合成抑制剂或蛋白质合成抑制剂均能抑制细胞凋亡的发生,原因可能是_______________________________________________________ _____________________________________________________________________________。 解析 (1)膜受体化学本质是糖蛋白,蛋白质在细胞中的核糖体上合成,然后需要内质网和高尔基体加工,并由高尔基体产生的囊泡运输到细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。由题图可知膜受体能够结合凋亡诱导因子,激活细胞中与凋亡有关基因的表达,说明细胞膜具有信息交流的功能。细胞凋亡属于正常的生理现象,是由基因编码控制的程序性死亡,凋亡过程中有新蛋白产生,体现了基因的选择性表达。(2)根据题意,细胞色素c的重要作用是参与[H]与氧气结合的过程,而[H]与氧气结合生成水发生在有氧呼吸第三阶段。细胞凋亡时,线粒体内的细胞色素c释放出来转移到细胞质基质中,说明线粒体膜上的非特异性通道打开,进而引起线粒体膜的通透性发生改变,使得细胞色素c外流,一方面会导致呼吸电子链被阻断,有氧呼吸第三阶段被阻断,ATP合成量减少,影响细胞代谢;另一方面,有机物不完全氧化造成凋亡诱导因子过度生成,诱发细胞凋亡。(3)RNA合成抑制剂会影响RNA的产生,蛋白质合成抑制剂可能通过影响翻译过程影响蛋白质的产生。在糖皮质激素诱导鼠胸腺细胞凋亡过程中,加入RNA合成抑制剂或蛋白质合成抑制剂均能抑制细胞凋亡发生,原因可能是细胞凋亡过程需要RNA、蛋白质等生物大分子作为调控因子,也可能是RNA合成抑制剂或蛋白质合成抑制剂可通过抑制转录或翻译过程来抑制相关调控因子的合成,从而抑制细胞凋亡。 答案 (1)核糖体、内质网、高尔基体和线粒体 信息交流 基因的选择性表达 (2)三 (离子)通透性 ATP (3)细胞凋亡过程需要RNA、蛋白质等生物大分子作为调控因子(或RNA合成抑制剂或蛋白质合成抑制剂可通过抑制转录或翻译过程来抑制调控因子的合成,从而抑制细胞凋亡,答案合理即可) 学科网(北京)股份有限公司 $$

资源预览图

第4章 第20讲 细胞的分化、衰老和死亡(Word练习)-【精讲精练】2026年高考生物一轮复习(人教版 单选)
1
第4章 第20讲 细胞的分化、衰老和死亡(Word练习)-【精讲精练】2026年高考生物一轮复习(人教版 单选)
2
第4章 第20讲 细胞的分化、衰老和死亡(Word练习)-【精讲精练】2026年高考生物一轮复习(人教版 单选)
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。