专题01 细胞及其结构和功能-【好题汇编】2025年高考生物三模试题分类汇编(新高考通用)

2025-06-16
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专题01细胞的分子组成及结构 考点概览 考点01细胞的分子组成 考点02细胞的结构 细胞的分子组成考点01 一、单选题 1.(2025·天津滨海新·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是(  ) A.细胞分化和癌变过程中遗传物质发生了改变 B.动物细胞融合与Na⁺、K⁺进出细胞均依赖于细胞膜的选择透过性 C.糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质 D.细胞中的无机盐大多数以化合物的形式存在,可以调节生命活动 【答案】C 【分析】1、细胞生命历程的遗传物质变化:分化、衰老、凋亡→遗传物质不变;癌变、基因突变→遗传物质改变。 2、细胞膜的特性: 结构特性→流动性(膜融合、胞吞胞吐);功能特性→选择透过性(物质跨膜运输)。 3、糖类的功能: 能源物质:需氧化分解供能;结构物质:直接参与细胞结构组成。 【详解】A、细胞分化是基因选择性表达的结果,遗传物质未改变(如同一生物体不同细胞的DNA相同)。细胞癌变是原癌基因和抑癌基因突变导致的,遗传物质发生改变,A错误; B、动物细胞融合依据的原理是细胞膜的流动性,Na⁺、K⁺进出细胞是通过主动运输或协助扩散,依赖细胞膜的选择透过性,B错误; C、葡萄糖、淀粉、糖原等可通过氧化分解供能;核糖、脱氧核糖是核酸的组成成分;纤维素是植物细胞壁的主要成分;糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质,C正确; D、细胞中的无机盐大多数以离子的形式存在,D错误。 故选C。 2.(2025·河南开封·三模)细胞膜上的受体Piezo是由三个相同的Piezo蛋白组成的“螺旋桨状”三聚体,能直接响应细胞膜上的机械力刺激并介导阳离子进入细胞。下图为Piezo的结构模式图及可能的作用机理基本示意图。下列相关叙述错误的是(    ) A.Piezo在触觉发生中属于感受器,但不能产生感觉 B.Piezo蛋白是一种跨膜蛋白,一定含有C、H、O、N C.机械力刺激引发阳离子内流,一定会促使细胞产生兴奋 D.开发能抑制Piezo功能的药物有望治疗机械触摸痛 【答案】C 【分析】感受器:将内外刺激信息转变为神经兴奋;感觉的形成部位:大脑皮层。 【详解】A、由题意可知,Piezo能直接响应细胞膜上的机械力刺激,故Piezo是感受器,而Piezo蛋白是Piezo的组成部分,不能产生感觉,A正确; B、由题图信息可知,Piezo蛋白是一种跨膜蛋白,跨膜蛋白的化学本质是蛋白质,蛋白质的主要组成元素是C、H、O、N,有的还含有S、P,故Piezo蛋白一定含有元素C、H、O、N,B正确; C、据图可知,机械力刺激导致Piezo蛋白构象改变、中央孔打开,离子内流,但不一定会使细胞产生兴奋,如Na⁺内流引发动作电位需达到阈值,K+或Ca2+内流甚至可能抑制兴奋,C错误; D、抑制过度敏感的Piezo可减少机械信号传递,从而缓解疼痛,所以开发能抑制Piezo功能的药物有望治疗机械触摸痛,D正确。 故选C。 3.(2025·天津滨海新·三模)实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序正确的是(  ) 选项 高中生物学实验内容 操作步骤 A 检测生物组织中的还原糖 向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加乙液 B 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察 C 探究温度对酶活性的影响 室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温 D 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 将解离后的根尖用甲紫溶液染色后再用清水漂洗 A.A B.B C.C D.D 【答案】B 【分析】斐林试剂是由甲液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和乙液(质量浓度为0.05g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定还原糖,使用时要将甲液和乙液混合均匀后再加入含样品的试管中,且需水浴加热;双缩脲试剂由A液(质量浓度为0.1g/mL氢氧化钠溶液)和B液(质量浓度为0.01g/mL硫酸铜溶液)组成,用于鉴定蛋白质,使用时要先加A液后再加入B液。 【详解】A、在鉴定还原糖时,要将斐林试剂甲液和乙液等量混匀,现配现用,A错误; B、在观察细胞质流动的实验中,应先用低倍镜找到黑藻叶肉细胞,然后再换用高倍镜观察,B正确; C、探究温度对酶活性的影响时,应将淀粉溶液与淀粉酶溶液分别在设定温度下保温一段时间,待淀粉溶液与淀粉酶溶液都达到设定温度后再混合,C错误; D、观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂时,将解离后的根尖用清水漂洗除去解离液后,再用碱性染料甲紫溶液染色,D错误。 故选B。 4.(2025·重庆·三模)虾丸是将精选的虾肉磨碎成虾糜形成丸状,长时间保存需要采用低温保存。研究发现,随着冷冻时间延长,不同氨基酸的R基之间形成的二硫键含量上升,破坏原有的网格结构。科研人员将添加了不同浓度海藻糖的虾糜置于-18°C下冷冻,检测其凝胶强度的变化(如图)。下列说法错误的是(  ) A.随着冷冻时间的增加,虾糜蛋白凝胶强度下降 B.从成本及效果角度,应该选择添加浓度6%的海藻糖 C.添加海藻糖可以促进二硫键的形成,维持网格结构的稳定 D.海藻糖可以减缓虾糜蛋白因长时间冷冻导致的凝胶强度变化 【答案】C 【分析】由柱形图可知,随着冷冻时间的延长,虾糜蛋白凝胶强度下降;加入海藻糖可在一定程度上缓解凝胶强度的下降。 【详解】A、由图可知,随着冷冻时间的增加,虾糜蛋白凝胶强度下降,A正确; B、根据图中数据可知,使用6%和9%海藻糖的效果基本相同,所以从成本以及效果考虑,选择浓度为6%的海藻糖添加最好,B正确; C、添加海藻糖可以减少二硫键的形成,维持网架结构的稳定,C错误; D、在不同的冷冻时间处理下,海藻糖处理组,虾糜蛋白凝胶强度均比对照组高,说明海藻糖可以减缓虾糜蛋白因长时间冷冻导致的凝胶强度变化,D正确。 故选C。 5.(2025·山东泰安·三模)长期大量高糖、高油脂的饮食可导致体重超标,增加身体脏器的负担,还会引发高血糖、高血脂或心血管疾病。有些人采用低碳水、高膳食纤维且保证足够蛋白摄入的饮食方式。下列分析正确的是(    ) A.减少碳水的摄入后,可通过脂肪大量转化为糖类来供能 B.蔬菜中的纤维素经消化吸收后,可为人体提供能量 C.加热后的蛋白质肽键断裂,导致空间结构变化,更有利于消化 D.当人体营养物质匮乏时,机体可通过细胞自噬获得生存所需的物质和能量 【答案】D 【分析】细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的。血液中的葡萄糖除供细胞利用外,多余的部分可以合成糖原储存起来;如果葡萄糖还有富余,就可以转变成脂肪和某些氨基酸。但是糖类和脂肪之间的转化程度是有明显差异的。例如,糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪;而脂肪一般只在糖类供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类。 【详解】A、糖类可大量转化为脂肪,但脂肪不能大量转化为糖类,A错误; B、蔬菜中的纤维素很难被人体消化、吸收,因此不能为人体提供能量,B错误; C、加热并不能导致蛋白质的肽键断裂,但会导致蛋白质的空间结构变得伸展、松散,容易被蛋白酶水解,有利于消化,C错误; D、当人体营养物质匮乏时,机体可通过细胞自噬获得生存所需的物质和能量,D正确。 故选D。 6.(2025·湖南湘西·三模)细胞中的化合物共同协作维持细胞正常的生命活动,下列叙述正确的是(    ) A.酶彻底水解的产物是氨基酸或核糖核苷酸 B.NADH是光反应的产物之一,能催化C3的还原 C.胰岛素能够催化肝脏细胞生成肝糖原降低血糖 D.与蛋白质或脂质结合的糖类可具有细胞间信息传递的功能 【答案】D 【分析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数是RNA,酶催化作用表现的特点是高效性、专一性和需要温和的条件。 【详解】A、酶的本质是蛋白质或RNA,蛋白质彻底水解的产物是氨基酸,而RNA初步水解的产物是核糖核苷酸,其彻底水解产物是核糖、磷酸和四种碱基,A错误; B、NADH是细胞呼吸(如糖酵解、三羧酸循环)的产物,而非光反应的产物。光反应中生成的是NADPH,用于C3的还原。此外,NADPH是还原剂而非催化剂,B错误; C、胰岛素是激素,通过信号传导调节肝糖原合成,其本身不具有催化作用,C错误; D、糖蛋白(如细胞表面受体)和糖脂(如血型抗原)中的糖链参与细胞识别、免疫应答等信息传递功能,D正确。 故选D。 7.(2025·山西晋中·三模)饮食干预是管理体重和控制血糖的基础,必要时可联合辅助药物治疗。膳食纤维在控制饮食中起着重要作用。奥利司他可抑制胃肠道对脂肪的吸收,阿卡波糖能延缓肠道对葡萄糖的吸收。下列叙述正确的是(  ) A.糖类和脂肪都不参与细胞结构的构建,抑制其吸收是健康的减肥方式 B.肥胖型糖尿病患者服用阿卡波糖后,既能管理体重又能完全恢复血糖 C.膳食纤维能增加饱腹感且吸收后供能少,可多食辅助控制体重和血糖 D.蛋白质承担多种功能,适当增加蛋白质类食物的摄入可辅助体重管理 【答案】D 【分析】动物激素通过体液运输,具有微量高效、作用于靶细胞或靶器官的特点。而且还可作为信使传递信息。 【详解】A、糖类中的核糖和脱氧核糖参与核酸的组成,糖类可与糖蛋白结合参与到细胞膜的组成中,而脂肪是细胞中良好的储能物质,还具有保温和缓冲机械压力的作用,可见抑制糖类和脂肪的吸收不是健康的减肥方式,A错误; B、阿卡波糖能延缓肠道对葡萄糖的吸收,肥胖型糖尿病患者服用阿卡波糖后,既能管理体重又能缓解血糖上升,但不能彻底治疗,B错误; C、膳食纤维能增加饱腹感且吸收后不能被分解(不能供能),但可引起摄食量减少,因而可辅助控制体重和血糖,但不能多食,C错误; D、蛋白质承担多种功能,适当增加蛋白质类食物的摄入可促进蛋白质类激素的合成,通过调节辅助体重管理,D正确。 故选D。 8.(2025·山西临汾·三模)植物细胞中的元素和化合物是细胞执行各项生命活动的物质基础。下列相关叙述错误的是(    ) A.植物细胞中不存在无机自然界中没有的特殊元素 B.无机盐参与维持植物细胞的酸碱平衡,不参与有机物合成 C.幼苗体内的水既可参与形成NADH,也可参与形成NADPH D.植物细胞可利用种类较少的小分子脱水合成种类繁多的生物大分子 【答案】B 【分析】1、生物界与非生物界的统一性与差异性: 统一性:构成生物体的元素在无机自然界都可以找到,没有一种是生物所特有的。 差异性:组成生物体的元素在生物体体内和无机自然界中的含量相差很大。 2、细胞中无机盐的作用:①细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分、Mg2+是叶绿素的必要成分;②维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐;③维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。 3、在构成细胞的化合物中,多糖、蛋白质、核酸都是生物大分子,生物大分子是由许多单体连接成的多聚体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。 【详解】A、组成生物体的化学元素在无机自然界中都存在,细胞中不存在无机自然界中没有的特殊元素,A正确; B、无机盐参与维持细胞的酸碱平衡,参与有机物的合成,例如铁参与血红蛋白的形成,B错误; C、植物细胞中,在光合作用光反应阶段,水的光解可产生NADPH,在有氧呼吸第二阶段,水与丙酮酸反应可参与形成NADH,C正确; D、细胞中利用种类较少的小分子(单体)脱水缩合成种类繁多的生物大分子(多聚体),如许多氨基酸分子脱水缩合后通过肽键相连形成蛋白质,D正确。 故选B。 9.(2025·四川乐山·三模)可以将单体聚合为生物大分子的化学键不包括(    ) A.肽键 B.二硫键 C.磷酸二酯键 D.氢键 【答案】D 【分析】蛋白质的单体是氨基酸,核酸的单体是核苷酸,多糖的单体是葡萄糖。 【详解】A、氨基酸形成蛋白质时,会形成肽键,A不符合题意; B、氨基酸形成蛋白质时,在盘曲折叠的过程中会形成二硫键,B不符合题意; C、核苷酸聚合形成核酸时,会形成磷酸二酯键,C不符合题意; D、碱基对之间会形成氢键,氢键一般不参与单体聚合形成大分子的过程,D符合题意。 故选D。 10.(2025·江苏盐城·三模)GLUT4是细胞膜上的一种葡萄糖转运体,它是由509个氨基酸组成的一条多肽链,其数量受胰岛素调节。相关叙述正确的是(    ) A.GLUT4的组成元素含C、H、O、N、P B.GLUT4的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 C.一个GLUT4分子含有507个肽键 D.胰岛素分泌增加时,膜上GLUT4的数量会减少 【答案】B 【分析】蛋白质相关的计算规律:(1)蛋白质中游离氨基或羧基数目的计算:①至少含有的游离氨基或羧基数=肽链数;②游离氨基或羧基数目=肽链数+R基中含有的氨基或羧基数。(2)蛋白质相对分子质量、氨基酸数、肽链数、肽键数和失去水分子数的关系:①肽键数=脱去水分子数=氨基酸数-肽链数;②蛋白质相对分子质量=氨基酸数目×氨基酸平均相对分子质量-脱去水分子数×18(不考虑形成二硫键)。 【详解】A、蛋白质的主要组成元素是C、H、O、N,GLUT4的组成元素含C、H、O、N,A错误; B、GLUT4是细胞膜上的一种葡萄糖转运体,细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,磷脂分子的尾部是疏水的脂肪酸链。为了使GLUT4能够稳定地镶嵌在细胞膜中,其跨膜区域含有多个疏水性氨基酸,这些疏水性氨基酸可以与磷脂分子的疏水尾部相互作用,从而维持GLUT4在膜上的稳定性,B正确; C、肽键数=氨基酸数−肽链数。已知GLUT4是由509个氨基酸组成的一条多肽链,那么它含有的肽键数为509−1=508个,C错误; D、胰岛素的作用是促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖。GLUT4是细胞膜上的一种葡萄糖转运体,胰岛素能促进GLUT4从细胞内囊泡转移到细胞膜上,从而增加细胞膜上GLUT4的数量,加快细胞对葡萄糖的摄取,D错误。 故选B。 11.(2025·安徽合肥·三模)脂肪和糖类都可为生命活动提供能量,但细胞主要能源物质却是糖类,而脂肪是良好的储能物质。下列对此的解释中,不合理的是(    ) A.糖类是水溶性分子,可直接通过体液运输,运输效率高于脂肪 B.等质量的脂肪和糖类中,脂肪含H较多且体积小,更适合储能 C.脂肪是细胞膜和部分细胞器的主要成分,不适合作为主要能源 D.脂肪分解会消耗大量O₂,机体的气体交换功能难以满足其需求 【答案】C 【分析】相同质量的脂肪和糖类相比,脂肪所含C和H的比例比糖类高,因此相同质量的脂肪和糖类彻底氧化分解,耗氧量较多的是脂肪,产能较多的也是脂肪。 【详解】A、糖类是水溶性分子,可直接通过体液运输,运输效率高于脂肪,因而是细胞中主要能源物质,A正确; B、等质量的脂肪和糖类中,脂肪含H较多且体积小,更适合储能,因而是细胞中良好的储能物质,B正确; C、磷脂是细胞膜和部分细胞器的主要成分,脂肪不参与构成膜结构的成分,C错误; D、等质量的脂肪和糖类中,脂肪含H较多、含氧少,故脂肪比糖类氧化分解时需要消耗的氧气多,机体的气体交换功能可能难以满足其需求,D正确。 故选C。 12.(2025·山西晋城·三模)细菌的细胞壁主要由多糖和多肽连接而成的肽聚糖组成,对细菌具有重要的保护作用。某些抗生素能够抑制细菌细胞壁的合成,人体唾液中的溶菌酶能水解细菌的细胞壁,两者均具有抑菌作用。下列相关叙述正确的是(  ) A.肽聚糖彻底水解后的产物能与双缩脲试剂发生紫色反应 B.水解植物细胞壁的酶也能水解细菌的细胞壁 C.人体唾液中的溶菌酶属于人体的第二道防线 D.某些抗生素可能具有抑制肽聚糖合成的作用 【答案】D 【分析】酶是由活细胞产生的一类具有生物催化作用的有机物。化学本质:大多数是蛋白质,少数是RNA;作用机理:能够降低化学反应的活化能;特性:高效性、专一性、需要温和的条件。 【详解】A、肽聚糖彻底水解后的产物是多糖和氨基酸等,双缩脲试剂可与含有两个或两个以上肽键的化合物发生紫色反应,肽聚糖彻底水解产物中没有肽键,不能与双缩脲试剂发生紫色反应,A错误; B、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,水解植物细胞壁的酶是纤维素酶和果胶酶,而细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,水解植物细胞壁的酶不能水解细菌的细胞壁,B错误; C、人体唾液中的溶菌酶存在于唾液中,属于人体的第一道防线,C错误; D、因为某些抗生素能够抑制细菌细胞壁的合成,而细菌细胞壁主要由肽聚糖组成,所以某些抗生素可能具有抑制肽聚糖合成的作用,D正确。 故选D。 13.(2025·湖南长沙·三模)烤羊肉串是常见的美食,其味道鲜美,含有丰富的蛋白质和少量脂肪。下列有关叙述,错误的是(    ) A.烧烤时蛋白质空间结构变得伸展、松散 B.双缩脲试剂检测肉类蛋白时需先加入A液摇匀后再加入等量B液摇匀观察 C.羊肉中肌动蛋白球形结构的形成与氢键等有关 D.烧烤时滴下的羊油中饱和脂肪酸熔点较高,容易凝固 【答案】B 【分析】蛋白质的基本单位是氨基酸,蛋白质结构多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序及肽链盘曲折叠形成的空间结构有关。 【详解】A、烧烤使蛋白质的空间结构变得伸展、松散,更容易被消化吸收,A正确; B、鉴定蛋白质时,先加1mLA液,混匀,再加4滴B液,B错误; C、肌动蛋白球形结构的形成与氢键、二硫键等有关,C正确; D、羊油属于动物脂肪,含饱和脂肪酸,熔点较高,容易凝固,室温时呈固态,D正确。 故选B。 14.(2025·重庆·三模)世界卫生组织将阿斯巴甜(C14H18N2O5)列为了可能致癌物,其在一定温度和pH条件下可以水解,最终生成一分子的天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇。下列分析错误的是(    )    A.一个阿斯巴甜分子中只含有一个肽键 B.一分子阿斯巴甜比一分子葡萄糖的能量低 C.人体内可能不含有阿斯巴甜的水解酶 D.双缩脲试剂不能用于检测阿斯巴甜 【答案】B 【分析】1、氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一肽链数。 2、双缩脲试剂检测蛋白质的原理:具有两个或两个以上肽键的化合物,在碱性条件下与Cu2+反应,生成紫色络合物。 【详解】A、天冬氨酸和苯丙氨酸可以脱水缩合形成一个肽键,A正确; B、一分子阿斯巴甜的化学式为C14H18N2O5,碳氢含量都远高于一分子葡萄糖,所以一分子阿斯巴甜的热量更多,B错误; C、阿斯巴甜在一定温度和pH条件下可以水解,人体内没有阿斯巴甜水解酶,C正确; D、双缩脲试剂需要与相邻的两个肽键发生反应,阿斯巴甜只有一个肽键无法与双缩脲试剂反应,D正确。 故选B。 15.(2025·河南周口·三模)环核苷酸是一类具有环状结构的核苷酸分子,由碱基和糖磷酸组成,后者是五碳糖与磷酸基团形成化学键环化而成,核酸中核苷酸的环化有利于分子的稳定性和遗传信息的传递。图示为环磷酸腺苷(cAMP)的结构式。下列相关说法正确的是(    ) A.cAMP可以作为组成DNA的基本单位 B.理论上,生物细胞中最多有4种环核苷酸分子 C.细胞膜上有与环核苷酸元素组成种类相同的物质 D.DNA中核苷酸的环化改变了DNA储存的遗传信息 【答案】C 【分析】ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,是一种高能磷酸化合物,中文名称腺苷三磷酸,ATP极不稳定,ATP和ADP之间可以相互转化。 【详解】A、图中五碳糖上碱基邻位C原子连接的是羟基,不是氢,因此该分子是环腺嘌呤核糖核苷酸,而组成DNA的基本单位是脱氧核苷酸,A错误; B、生物细胞中有4种核糖核苷酸和4种脱氧核糖核苷酸,共8种核苷酸,因此理论上至少有8种环核苷酸分子,B错误; C、细胞膜上的磷脂元素组成也是C、H、O、N、P五种,与环核苷酸相同,C正确; D、DNA的遗传信息蕴藏在4种碱基的排列顺序,核苷酸的环化没有改变DNA储存的遗传信息,D错误。 故选C。 16.(2025·湖南·三模)胰岛素是一种蛋白质类激素。首先在核糖体上合成的前胰岛素原通过其自身前端的“信号肽”(由氨基酸序列构成)进入内质网腔中,将“信号肽”切除得到含A链、B链与连接A、B链的C肽的胰岛素原;接着胰岛素原转移至下一个细胞结构,将C肽切除后,A链与B链由二硫键连接构成成熟胰岛素;随后胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.前胰岛素原的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B.胰岛素原中C肽的切除及二硫键的形成在高尔基体中完成 C.成熟的胰岛素可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息 D.测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况 【答案】A 【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成、加工和运输过程是:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡运至细胞膜,经细胞膜分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【详解】A、前胰岛素原首先在细胞中游离的核糖体上合成一部分,然后进入粗面内质网继续合成肽链,A错误; B、由题意可知,在内质网中形成的胰岛素原进入下一个细胞结构,将C肽切除并形成二硫键,此过程在高尔基体中完成,B正确; C、成熟的胰岛素作为信息分子,可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息,C正确; D、胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定,据此推测,测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况,D正确。 故选A。 17.(2025·浙江温州·三模)蔗糖是植物体内的一种二糖。下列关于蔗糖的叙述,正确的是(    ) A.其水解产物只有葡萄糖 B.在线粒体内氧化分解释放能量 C.可在叶肉细胞的细胞溶胶中合成 D.能与本尼迪特试剂反应生成红黄色沉淀 【答案】C 【分析】细胞中的糖类可以分为:单糖、二糖和多糖。单糖有核糖、葡萄糖、果糖、半乳糖等。二糖有麦芽糖、蔗糖、乳糖,多糖有淀粉、纤维素和糖原,糖类是细胞中的主要能源物质。 【详解】A、蔗糖的水解产物是果糖和葡萄糖,A错误; B、蔗糖需要水解成果糖和葡萄糖才能被吸收利用,且葡萄糖的分解发生在细胞质基质中,B错误; C、蔗糖是一种非还原性糖,其合成过程可在叶肉细胞的细胞溶胶中进行,是植物体内糖类运输的主要形式,C正确; D、蔗糖是一种非还原性糖,不能与本尼迪特试剂反应生成红黄色沉淀,D错误。 故选C。 18.(2025·福建泉州·三模)无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动都有重要作用。下列有关人体中无机盐的叙述错误的是(  ) A.长期摄入Na⁺过多,可导致血压升高 B.内环境中的Ca²⁺会影响肌肉细胞兴奋 C.长期I⁻摄入不足,可导致贫血 D.血浆pH的维持主要与/H₂CO₃有关 【答案】C 【分析】内环境(细胞外液,包括血浆、组织液和淋巴液)的理化性质主要包括渗透压、酸碱度(pH)和温度,这些性质的相对稳定是细胞正常生命活动的必要条件。正常机体通过神经-体液-免疫调节网络的作用,使内环境的化学成分和理化性质保持相对稳定的状态。 【详解】A、长期摄入Na+过多,会使细胞外液渗透压升高,为维持渗透压平衡,机体保留更多水分,导致血容量增加,进而可引起血压升高,A正确; B、内环境中Ca²⁺浓度异常会影响肌肉细胞的兴奋性。当Ca²⁺浓度过低时,肌肉细胞兴奋性增强,易出现抽搐;Ca²⁺浓度过高则会降低肌肉细胞兴奋性,B正确; C、I⁻是合成甲状腺激素的原料,长期I⁻摄入不足,会导致甲状腺激素合成减少,引起甲状腺肿大等甲状腺疾病,而贫血通常是由于缺铁或缺乏维生素B12、叶酸等原因导致,并非缺I⁻,C错误; D、血浆pH的维持主要依赖于缓冲物质,HCO3-/H₂CO₃是血浆中重要的缓冲对之一,可调节血浆酸碱度,维持其相对稳定,D正确。 故选C。 19.(2025·江苏·三模)鳕鱼富含多种必需氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素D等营养素。相关叙述正确的是(    ) A.必需氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素D都含C、H、O、N B.人体细胞不能合成必需氨基酸,可能与缺乏相关的酶有关 C.不饱和脂肪酸含碳碳双键,熔点高,可降低血黏稠度 D.维生素D属于胆固醇,能促进人肠道对钙和磷的吸收 【答案】B 【分析】脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。 【详解】A、必需氨基酸的组成元素主要有C、H、O、N等。 不饱和脂肪酸的组成元素是C、H、O,不含有N。 维生素D等部分维生素的组成元素也是C、H、O等,并非都含N,A错误; B、人体细胞不能合成必需氨基酸,是因为缺乏合成这些氨基酸相关的酶,只能从食物中获取,该说法合理,B正确; C、不饱和脂肪酸含碳碳双键,其熔点低,而不是熔点高,C错误; D、维生素D属于固醇类,能促进肠道对钙和磷的吸收,但它不是胆固醇,胆固醇是另一种固醇类物质,D错误。 故选B。 20.(2025·河南·三模)河南传统美食烩面,采用羊肉和羊骨熬制汤底,用蛋白质含量高的面粉加食盐制成宽面条,并配上海带丝、鹌鹑蛋等食材制作而成,营养美味,深受人们喜爱。下列叙述错误的是(    ) A.汤底熬制过程中高温使羊肉中的蛋白质空间结构变得松散,因而更易消化 B.面条中的淀粉经消化吸收后可参与人体内糖原的合成 C.羊肉和海带的细胞中,遗传物质基本单位的种类及排列顺序不同 D.鹌鹑蛋中富含磷脂和胆固醇,消化吸收后可参与人体细胞膜组成 【答案】C 【分析】高温会使蛋白质的空间结构(二级、三级等高级结构)发生改变(松散或破坏),但一级结构(氨基酸序列)不变。变性后的蛋白质更易被蛋白酶水解,因此更易消化。 【详解】A 、高温会使蛋白质的空间结构变得松散,破坏了蛋白质的高级结构,使其更容易被蛋白酶水解,所以更易消化,A正确; B 、面条中的淀粉经消化吸收后会变成葡萄糖,葡萄糖可以在肝脏和肌肉等组织中合成糖原,B正确; C、羊肉和海带的细胞中,遗传物质都是 DNA,基本单位都是脱氧核苷酸,种类都是四种,C错误; D 、鹌鹑蛋中富含磷脂和胆固醇,磷脂是构成细胞膜的重要成分,胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,消化吸收后可参与人体细胞膜组成,D正确。 故选C。 21.(2025·辽宁·三模)下列关于组成细胞的元素及化合物的叙述,错误的是(  ) A.脂肪、磷脂分子中都含有脂肪酸 B.ATP、NADPH、mRNA都含有P元素 C.脱氧核糖核酸彻底水解可形成五种有机物 D.C元素在干重中含量最多,因而被称为最基本元素 【答案】D 【分析】组成生物体的元素包括大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,微量元素包括Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等,其中C是最基本的元素,干细胞中含量最多元素也是C。 【详解】A、脂肪是由一分子甘油和三分子脂肪酸构成,磷脂是由甘油、脂肪酸、磷酸等物质构成,所以脂肪、磷脂分子中都含有脂肪酸,A正确; B、ATP、NADPH、mRNA都含有磷酸基团,都含P元素,B正确; C、脱氧核糖核酸彻底水解后,会形成磷酸、脱氧核糖以及四种含氮碱基,其中有机物共有五种,C正确; D、C元素是构成生物大分子的基本骨架,所以C是最基本元素,D错误。 故选D。 22.(2025·四川内江·三模)科学研究离不开实验。下列教材有关实验操作或方法能达到实验目的的是(  ) A.用质壁分离和质壁分离复原验证动物细胞的死活 B.用双缩脲试剂检测某保健品中必需氨基酸的含量 C.向泡菜坛盖边沿的水槽中注满水形成内部无菌环境 D.调查某草地中趋光性昆虫的丰富度时,使用黑光灯诱捕昆虫 【答案】D 【分析】成熟的植物细胞有一大液泡。当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,即发生了质壁分离复原。 【详解】A、动物细胞没有细胞壁,因此不能用质壁分离和质壁分离复原验证动物细胞的死活,A错误; B、双缩脲试剂可与蛋白质反应形成紫色复合物,但不能与氨基酸反应,B错误; C、向泡菜坛盖边沿的水槽中注满水形成内部无氧环境,C错误; D、调查某草地中趋光性昆虫的丰富度时,可利用黑光灯诱捕法,即使用黑光灯诱捕昆虫,D正确。 故选D。 23.(2025·青海西宁·三模)小麦是我国北方重要的经济作物,小麦种子的根在种子萌发时突破种皮开始生长,初期主要依靠胚乳提供营养。下列相关叙述正确的是(  ) A.铁、锌、锰、硼、铅都是组成小麦细胞的微量元素 B.小麦种子根长出后吸收的无机盐在细胞中主要以离子形式存在 C.胚乳中的淀粉在人体内环境水解后可为组织细胞提供能量 D.小麦种子萌发时,细胞中结合水的比例和有机物含量变化相反 【答案】B 【分析】组成细胞的元素:①大量元素:C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等;②微量元素:Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等;③主要元素:C、H、O、N、P、S;④基本元素:C、H、O、N。 【详解】A、小麦细胞中的微量元素主要有Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu,Pb是有害的重金属,不是组成小麦细胞的微量元素,A错误; B、无机盐主要以离子形式存在,小麦种子的根长出后吸收的无机盐在细胞中主要以离子形式存在,B正确; C、胚乳中的淀粉在消化道中被水解,消化道是与外界环境相通的管道,不属于内环境,C错误; D、小麦种子萌发时,细胞代谢旺盛,细胞中结合水的比例会减少,有机物随细胞呼吸消耗也会减少,两者变化相同,D错误。 故选B。 24.(2025·湖南永州·三模)2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B.蛋白质、H1N1和细菌均不属于生命系统的结构层次 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.H1N1的遗传物质初步水解后产物为4种核糖核苷酸 【答案】D 【分析】病毒寄生于活细胞,利用活细胞的原料、能量、场所合成自己需要的物质,进行复制。 【详解】A、病毒没有细胞结构,不能独立进行生命活动,必须寄生在活细胞中才能生存和繁殖,因此不能用营养物质齐全的培养基直接培养该病毒,A错误; B、蛋白质是生物大分子,不属于生命系统的结构层次;H1N1病毒没有细胞结构,也不属于生命系统的结构层次;但细菌是单细胞生物,属于生命系统结构层次中的细胞层次和个体层次,B错误; C、H1N1病毒没有细胞壁,奥司他韦是通过抑制病毒神经氨酸酶的活性,从而抑制病毒从被感染的细胞中释放,减少病毒的传播,而不是通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖,C错误; D、H1N1是一种RNA病毒,其遗传物质是RNA。RNA初步水解的产物是4种核糖核苷酸,D正确。 故选D。 25.(2025·河南郑州·三模)《中国居民膳食指南》指出,14~17岁青少年每日需摄入1000mg钙。下列相关叙述错误的是(    ) A.缺钙时,人体可能会出现抽搐 B.补钙时,建议同时补充维生素D C.钙属于组成细胞的大量元素,是血浆渗透压的主要来源 D.质膜上参与钙离子主动运输的载体蛋白,也能够水解ATP 【答案】C 【分析】无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Mg2+是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动,如Ca2+可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。(3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。 【详解】A、钙离子浓度过低可引发抽搐,过高会引起肌无力,A正确; B、维生素D可促进肠道对钙的吸收,因此补钙时需同时补充,B正确; C、钙是组成细胞的大量元素,但血浆渗透压的主要来源是钠离子、氯离子和血浆蛋白(如白蛋白),而非钙离子,C错误; D、主动运输钙离子的载体蛋白(如钙泵)具有ATP水解酶活性,可直接水解ATP供能,D正确。 故选C。 26.(2025·陕西咸阳·三模)糖类分子能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子称为糖被。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA。下列叙述错误的是(    ) A.糖蛋白、脂质和RNA是由单体连接形成的多聚体 B.糖被分布于细胞膜的外侧与细胞表面的识别有关 C.RNA与glycoRNA都含有C、H、O、N、P元素 D.线粒体、叶绿体、质粒、RNA这些结构或物质均含有糖类 【答案】A 【分析】1、糖类的元素组成为C、H、O,RNA的元素组成为C、H、O、N、P; 2、生物大分子包括多糖、蛋白质和核酸,是由许多单体连接成的多聚体,生物大分子是以碳链为基本骨架。 【详解】A、脂质不是由单体连接形成的多聚体,蛋白质是由氨基酸单体连接形成的多聚体,核酸(包括RNA)是由核苷酸单体连接形成的多聚体,糖类中的多糖是由单糖单体连接形成的多聚体,而脂质不属于多聚体,A错误; B、糖被即细胞膜表面的糖类和蛋白质结合形成的糖蛋白以及糖类和脂质结合形成的糖脂,分布于细胞膜的外侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息交流等有关,B正确; 、RNA的组成元素是C、H、O、N、P,glycoRNA是糖类与RNA结合形成的,糖类的组成元素是 C、H、O,所以 RNA与glycoRNA都含有C、H、O、N、P元素,C正确; D、线粒体和叶绿体中含有DNA和RNA,DNA和RNA中都含有五碳糖,质粒是小型环状DNA分子,含有脱氧核糖,RNA含有核糖,所以线粒体、叶绿体、质粒、RNA 这些结构或物质均含有糖类,D正确。 故选A。 27.(2025·河南开封·三模)开封特产花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是(    ) A.糯米中的淀粉是植物细胞壁的主要成分之一,属于多糖 B.功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同 C.花生中的脂肪是细胞内良好的储能物质,由甘油和脂肪酸形成 D.花生细胞中的遗传物质主要是DNA,水解后可得到4种核苷酸 【答案】C 【分析】糖类是细胞的主要能源物质,也是细胞结构的重要组成成分。糖类大致可以分为单糖(如葡萄糖)、二糖(如蔗糖)和多糖(如几丁质)等。脂质通常包括脂肪、磷脂、固醇等,它们有些是细胞结构的重要组成成分,有些参与重要的生命活动过程,其中脂肪是细胞内良好的储能物质。蛋白质是生命活动的主要承担者,其基本组成单位是氨基酸。21种左右的氨基酸在形成肽链时排列顺序千变万化,肽链通过盘曲、折叠形成的空间结构千差万别,这样就形成了结构和功能极其多样的蛋白质。核酸包括DNA和RNA两大类,是遗传信息的携带者,其基本组成单位是核苷酸。虽然组成DNA的核苷酸只有4种,但在连成长链时,排列顺序极其多样,可以储存大量的遗传信息。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,A错误; B、蛋白质具有多样性,蛋白质的结构决定了蛋白质的功能。功能相同的蛋白质可能具有相似的空间结构,但结构不一定完全相同,B错误; C、脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,是细胞内良好的储能物质,C正确; D、花生细胞中的遗传物质是DNA,水解后可得到4种脱氧核苷酸,D错误。 故选C。 28.(2025·四川成都·三模)成都传统小吃“三大炮”的制作过程包括蒸制糯米团、炒制黄豆粉、熬制红糖汁和抛扔糯米糍粑等,最后装盘时撒上黄豆粉和芝麻,浇上红糖汁(如图)。下列叙述错误的是(    ) A.“三大炮”中含有糖类、蛋白质和脂肪等多种有机物 B.糯米糍粑中的淀粉和纤维素的基本单位是不同的 C.黄豆粉炒制过程中蛋白质的空间结构会发生变化 D.红糖中富含的蔗糖要水解成单糖才能被细胞吸收 【答案】B 【分析】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。 【详解】A、“三大炮”含糯米(淀粉)、黄豆粉(蛋白质、脂肪)、红糖(蔗糖)及芝麻(脂肪),均为有机物,A正确; B、淀粉和纤维素的基本单位均为葡萄糖,两者的差异在于葡萄糖分子间的连接方式(淀粉为α-1,4糖苷键,纤维素为β-1,4糖苷键),而非基本单位不同,B错误; C、炒制过程中高温使蛋白质变性,空间结构被破坏,C正确; D、蔗糖属于二糖,必须分解为葡萄糖和果糖才能被吸收,D正确。 故选B。 29.(2025·湖南永州·三模)某科研小组从深海热泉中分离出一种耐高温的酶,通过对其元素组成分析,发现含有C、H、O、N、S。下列关于该酶的推测,合理的是(  ) A.该酶在高温下仍能保持活性,因为含有S元素 B.该酶的基本单位是核糖核苷酸,因为含有N元素 C.该酶的合成过程需要消耗ATP,因为涉及肽键的形成 D.该酶可能催化淀粉水解,因为其组成元素与淀粉酶相同 【答案】C 【分析】酶的化学本质不同于无机催化剂。一般来说,酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。 【详解】A、该酶在高温下仍能保持活性并不能推出是含S元素引起的,A错误; BC、由酶的组成元素可以推出该酶的本质是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸,蛋白质的合成过程需要消耗ATP,因为涉及肽键的形成,B错误,C正确; D、酶绝大多数都是蛋白质,少数是RNA,酶具有专一性,因此不能因为其组成元素与淀粉酶相同就推测该酶可能催化淀粉水解,D错误。 故选C。 30.(2025·广西·三模)西瓜具有清热消暑、生津止渴、利尿功效,是大众喜爱的夏日水果。下列说法正确的是(    ) A.西瓜根系吸收的磷用于合成脱氧核糖 B.水果西瓜的汁液主要来自细胞质基质 C.细胞中的无机盐主要以离子形式存在 D.可用斐林试剂检测西瓜汁液中的蔗糖 【答案】C 【分析】无机盐的存在形式:细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,叶绿素中的Mg、血红蛋白中的Fe等以化合物的形式存在。 【详解】A、脱氧核糖不含磷元素,A错误; B、水果西瓜的汁液主要来自细胞液,B错误; C、无机盐主要以离子形式存在,C正确; D、蔗糖不是还原性糖,不可用斐林试剂检测,D错误。 故选C。 31.(2025·陕西宝鸡·三模)2024年中国科学家提出利用1000℃以上高温融化月壤并促成相关化学反应生产水蒸气和铁单质等产物,一吨月壤可以产生约51~76千克水,这项研究为未来月球生命发展提供新思路。下列关于水的叙述错误的是(  ) A.水分子更多的是以协助扩散的方式进出细胞 B.细胞中与蛋白质相结合的水仍具流动性和溶解性 C.自由水是细胞内良好的溶剂,可以参与细胞内的许多化学反应 D.多细胞动物体的绝大部分细胞,浸润在以水为基础的液体环境中 【答案】B 【分析】细胞中的水:细胞内的水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分;自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化,自由水与结合水的比值越高,细胞代谢越旺盛,抗逆性越低,反之亦然。 【详解】A、水分子进出细胞的方式是被动运输,其中更多的是通过通道蛋白进出的协助扩散,A正确; B、与蛋白质结合的水属于结合水,其结构固定,失去了流动性和溶解性,B错误; C、自由水作为细胞内良好的溶剂并参与化学反应,C正确; D、多细胞动物的细胞浸润在细胞外液(如组织液、血浆)中,这些液体以水为基础,D正确。 故选B。 32.(2025·江西景德镇·三模)农谚有云:“庄稼一枝花,全靠肥当家”,“上粪不浇水,庄稼撅着嘴”。体现了合理施肥和灌溉是农作物高产、稳产的重要保障。下列关于水和无机盐的叙述正确的是(    ) A.细胞中无机盐很多,且大多以离子形式存在 B.一次施肥过多会造成农作物因失水而萎蔫 C.农作物可从肥料中获取有机物,以及NH4+、NO3-、K+等 D.可利用放射性同位素标记法得出光合作用产生的氧气全部来自水 【答案】B 【分析】无机盐对植物的生长发育起着重要的作用,如果施肥过多还可能会造成烧苗,不利植物的生长,只有合理施肥,才有利于植物的生长。 【详解】A、细胞中无机盐很少,且大多以离子形式存在,A错误; B、一次施肥过多会导致土壤溶液浓度过高,使根细胞渗透失水(即“烧苗”现象),导致农作物萎蔫,B正确; C、肥料提供的是无机盐(如NH₄⁺、NO₃⁻、K⁺等),而非有机物,C错误; D、鲁宾和卡门利用稳定同位素18O标记得出光合作用产生的氧气全部来自水,D错误。 故选B。 33.(2025·浙江·三模)下列关于人和动物体内脂肪作用的叙述。正确的是(  ) A.细胞代谢的直接能源物质 B.参与细胞的膜结构组成 C.作为细胞内的储能物质 D.促进肠道对钙、磷的吸收 【答案】C 【分析】脂质可以分为脂肪(储能物质,减压缓冲,保温作用)、磷脂(构成生物膜的主要成分)、固醇类物质包括胆固醇(动物细胞膜的成分,参与血液中脂质的运输)、性激素(促进性器官的发育和生殖细胞的产生)和维生素D(促进小肠对钙磷的吸收)。 【详解】A、细胞代谢直接能源物质是ATP,而脂肪是储能物质,A错误; B、脂质中主要是磷脂与胆固醇参与膜结构的组成,B错误; C、脂肪是良好的储能物质,还有减压缓冲,保温作用,C正确; D、 维生素D能促进人体肠道对钙和磷的吸收,D错误。 故选C。 34.(2025·河北沧州·三模)某些动植物器官可作为中药材,入药后有一定的疗效。下列可能是其具有特殊药效的原因是(  ) A.组成这些器官的组织细胞含有一些无机自然界中不存在的特殊元素 B.组成这些器官的组织细胞中的多聚体结构复杂,其组成单体也与其他细胞不同 C.组成这些器官的组织细胞产生的次生代谢产物能影响人体的细胞代谢 D.组成这些器官的组织细胞中的特殊蛋白质被人体吸收后能发挥特殊的功能 【答案】C 【分析】组成细胞的各种化学元素,在自然界中都能找到,没有一种是自然界没有的,这体现了生物界与非生物界具有统一性,但是每种元素在细胞内和无机自然界里的含量相差很大,说明生物界与非生物界存在差异性。 【详解】A、细胞内的化学元素在无机自然界中都能够找到,没有一种化学元素为细胞所特有,A错误; B、组成这些器官的细胞中的多聚体如蛋白质、核酸、多糖等结构复杂,但其组成单体与其他细胞相同,B错误; C、组成这些器官的组织细胞产生的次生代谢产物能影响人体的细胞代谢,是器官入药的原因,C正确; D、器官中的特殊蛋白质不能被人体吸收,会被分解成氨基酸,D错误。 故选C。 35.(2025·甘肃白银·三模)生物学新课程标准社会责任中要求能够鉴别并自觉抵制封建迷信和伪科学。下列网传说法不属于封建迷信或伪科学的是(    ) A.儿童食用乙烯催熟的香蕉会导致性早熟 B.食用转基因食品会改变人体细胞内遗传物质 C.青少年应该适当多吃些富含蛋白质的食物 D.古代“滴血认亲”鉴定的结果真实可信 【答案】C 【分析】1、乙烯的合成部位:植物体各个部位;主要作用:促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落; 2、转基因食品中的外源基因不会因为食用而整合到人的DNA上。 【详解】A、乙烯的功能是促进果实成熟,对人的性成熟无影响,A不符合题意; B、转基因食品中含有外源基因,但食用转基因食品不会改变人体细胞内遗传物质,B不符合题意; C、青少年细胞代谢旺盛,每天需要更多的蛋白质,故应该适当多吃些富含蛋白质的食物,C符合题意; D、“滴血认亲”缺乏科学性,现代的亲子鉴定采用的方法是DNA鉴定,D不符合题意。 故选C。 36.(2025·河北沧州·三模)神经细胞外的Ca2+对Na+内流具有抑制作用,称为膜屏障作用。当膜外存在过多Ca2+时,神经细胞膜上的Na+通道难以开放。下列有关叙述错误的是(  ) A.缺乏维生素D会使神经和肌肉易发生兴奋,导致肌肉抽搐 B.神经细胞外Ca2+浓度的变化对静息电位无明显作用 C.组织液中Ca2+浓度升高时,突触后膜容易兴奋 D.Na+和Ca2+借助通道蛋白进入神经细胞时不需要与通道蛋白结合 【答案】C 【分析】神经冲动的产生:静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。 【详解】A、维生素D能促进机体对钙和磷的吸收,其缺乏后细胞外液中Ca2+浓度下降,膜屏障作用减弱,Na+内流增多,神经和肌肉易发生兴奋,导致肌肉抽搐,A正确; B、静息电位主要与K+外流有关,神经细胞外的Ca2+对Na+内流具有抑制作用,对K+外流则没有,B正确; C、细胞外Ca2+浓度过高时,膜屏障作用增强,突触后膜上Na+通道难以开放,从而抑制了Na+内流,使突触后膜不易兴奋,C错误; D、Na+和Ca2+进入神经细胞均借助通道蛋白,不需要与其结合,D正确。 故选C。 37.(2025·陕西·三模)水和无机盐是农作物生长发育的必需化合物,下列相关说法错误的是(  ) A.种子吸收的水与蛋白质等物质结合后仍具有溶解性 B.干旱环境生长的植物细胞中自由水与结合水的比例往往较低 C.农作物根系吸收无机盐时需要转运蛋白参与 D.农作物中的无机盐以离子和化合物的形式存在 【答案】A 【分析】细胞中的水的存在形式有自由水和结合水,自由水的作用有:是细胞中良好的溶剂、参与细胞内的化学反应、运输营养物质和代谢废物、提供液体环境。无机盐的作用:是细胞内复杂化合物的重要组成成分,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有非常重要的作用。主要存在形式是离子。 【详解】A、种子吸收的水与蛋白质等物质结合后,转变为结合水,而结合水是细胞结构的重要组成部分,不再具有溶解性,A错误; B、干旱环境生长的植物细胞中自由水与结合水的比例往往较低,以适应干旱环境,B正确; C、农作物根系通过主动运输的方式吸收无机盐,均需要转运蛋白参与,C正确; D、农作物中的无机盐主要以离子形式存在,少部分以化合物的形式存在,D正确。 故选 A。 38.(2025·四川南充·三模)枸杞芽中含有丰富的多酚等活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤等作用。枸杞芽经过漂烫、杀青、揉捻、干燥等步骤可被制成枸杞芽茶。下列叙述正确的是(    ) A.经漂烫等处理后,枸杞芽细胞中的氨基酸含量会增加 B.经干燥后,枸杞芽细胞的自由水与结合水比值不会改变 C.枸杞芽茶中的多酚可通过其抗氧化作用减少自由基的产生 D.枸杞芽茶中的多酚能通过促进B细胞增殖杀死肿瘤细胞 【答案】C 【分析】酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA。酶的特性:高效性、专一性以及作用条件温和的特性。 【详解】A、漂烫不会增加氨基酸含量,A错误; B、干燥会改变自由水与结合水的比值,自由水含量下降,结合水含量上升,比值下降,B错误; C、多酚类物质具有抗氧化作用,可以帮助清除自由基,减少氧化应激对身体的伤害,C正确; D、多酚的抗肿瘤作用主要是抑制肿瘤细胞增殖和诱导凋亡,而不是促进B细胞增殖,D错误。 故选C。 39.(2025·浙江嘉兴·三模)细胞由多种物质组成的,下列叙述正确的是(    ) A.细胞中结合水比例增加时,细胞抗逆性增强 B.细胞中各种无机盐离子浓度都大于细胞外 C.细胞中的油脂能直接进入线粒体氧化分解 D.细胞中的核酸都是在细胞核中合成的 【答案】A 【分析】1、水在细胞中以两种形式存在: (1)一部分水与细胞内的其他物质相结合,叫做结合水。结合水是细胞结构的重要组成成分,大约占细胞内全部水分的4.5%; (2)细胞中绝大部分的水以游离的形式存在,可以自由流动,叫做自由水。自由水是细胞内的良好溶剂,许多种物质溶解在这部分水中,细胞内的许多生物化学反应也都需要有水的参与。多细胞生物体的绝大多数细胞,必须浸润在以水为基确的液体环境中。水在生物体内的流动,可以把营养物质运送到各个细胞,同时也把各个细胞在新陈代谢中产生的废物,运送到排泄器官或者直接排出体外; 3、细胞中大多数无机盐以离子形式存在; 4、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输; 5、原核细胞和真核细胞均含有DNA和RNA两种核酸,其遗传物质都是DNA。病毒的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、结合水比例增加时,细胞抗逆性增强。例如种子晒干后自由水减少,结合水相对比例上升,抵抗干旱等不良环境的能力提升,A正确; B、细胞中无机盐离子浓度并非都大于细胞外。如钠离子( Na+)在细胞外浓度高于细胞内,钾离子( K+)则相反,B错误; C、油脂不能直接进入线粒体氧化分解。油脂需先分解为甘油和脂肪酸,进一步转化后才能参与氧化分解,线粒体无法直接利用油脂,C错误; D、核酸并非都在细胞核合成。原核细胞无细胞核,核酸在细胞质合成;真核细胞的线粒体、叶绿体中也含DNA,可合成核酸,D错误。 故选A。 40.(2025·河南·三模)液泡内含有较高浓度的糖类、盐类,还有多种酸性水解酶,许多植物细胞的液泡中含有几丁质酶。下列相关叙述正确的是(    ) A.淀粉通过主动运输的方式运输到液泡内 B.各种酸性水解酶在液泡的核糖体上合成 C.几丁质酶能水解衰老植物细胞的细胞壁 D.液泡内高浓度溶质有利于保持细胞坚挺 【答案】D 【分析】液泡主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。 【详解】A、淀粉为多糖,不能通过主动运输方式运输,A错误; B、液泡中不含核糖体,酸性水解酶在细胞质中的核糖体上合成,B错误; C、植物细胞壁的成分中不含几丁质,故几丁质酶不能水解衰老植物细胞的细胞壁,C错误; D、液泡中的溶质浓度较高,有利于吸水,使液泡充盈,细胞保持坚挺,D正确。 故选D。 41.(2025·湖南郴州·三模)亨廷顿病(HD)是由基因中的CAG三核苷酸重复序列扩展引起的,CAG重复序列所编码的聚谷氨酰胺(R基中含有氨基)链会在蛋白质中形成异常的结构,逐渐引发细胞功能紊乱。研究发现,CAG重复数目为36至40之间的个体通常在40岁左右开始出现症状,而当CAG重复数目达到40次以上时,症状的出现年龄会提前,且病程更为迅速。下列叙述错误的是(  ) A.谷氨酰胺是一种人体可以合成的非必需氨基酸 B.聚谷氨酰胺链的氮元素只存在于氨基中 C.检测基因中的CAG重复数目,可作为有效的HD早期预警标志 D.开发药物抑制CAG重复序列的扩展,可能延缓HD的病程进展 【答案】B 【分析】组成人体的氨基酸有21种,根据在人体内是否能够合成将这些氨基酸分为必需氨基酸和非必需氨基酸。 【详解】A、谷氨酰胺是一种人体可以合成的非必需氨基酸,必需氨基酸是人体不能合成的氨基酸,A正确; B、聚谷氨酰胺链的氮元素主要存在于-CO-NH-中,B错误; CD、研究发现,CAG重复数目为36至40之间的个体通常在40岁左右开始出现症状,而当CAG重复数目达到40次以上时,症状的出现年龄会提前,且病程更为迅速,据此推测检测基因中的CAG重复数目,可作为有效的HD早期预警标志,开发药物抑制CAG重复序列的扩展,可能延缓HD的病程进展,CD正确。 故选B。 42.(2025·吉林·三模)结合所学分析,下列关于健康饮食的理解不科学的是(    ) A.适量摄入膳食纤维,不仅能水解为葡萄糖,还有助于肠道蠕动,预防便秘 B.加热烹煮的肉类、蛋类更容易被消化吸收 C.长期饮用含糖饮料会增加肥胖、高血压、龋齿、某些糖尿病等疾病的风险 D.维生素C主要存在于蔬菜和水果中,能增强人体免疫力 【答案】A 【分析】糖类的组成元素为C、H、O;分为单糖、二糖、多糖。在糖类供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪,在糖类供能不足的条件下,脂肪才会转化为糖类。 【详解】A、人体内没有分解纤维素的酶,不能将纤维素分解成葡萄糖,但纤维素有助于肠道蠕动,预防便秘,A错误; B、蛋白质经加热煮熟后会变形,蛋白质空间结构变化,利于水解酶断裂肽键形成小分子物质,利于消化吸收,属于健康饮食指导,B正确; C、细胞中的糖类和脂肪可以相互转化,在糖类供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪,故长期高糖饮食会导致肥胖,也会出现高血压、龋齿、某些糖尿病等疾病的风险,C正确; D、维生素C主要存在于蔬菜和水果中,能增强人体免疫力,D正确。 故选A。 43.(2025·广西柳州·三模)全脂牛奶与脱脂牛奶都含蛋白质、乳糖、钙离子等物质,不同的是前者富含脂肪和脂质类维生素,如维生素D。以下说法错误的是(    ) A.乳糖由两分子单糖脱水缩合形成,不能直接被细胞吸收 B.评价牛奶蛋白质的营养价值,需注重必需氨基酸的种类和含量 C.喝全脂牛奶可以更好的促进肠道对钙和磷的吸收,适合青少年饮用 D.与脱脂牛奶相比,等量的全脂牛奶所含能量低,适合控制体重人群饮用 【答案】D 【分析】糖类大致可以分为单糖、二糖和多糖等几类。葡萄糖不能水解,可直接被细胞吸收,像这样不能水解的糖类就是单糖。二糖由两分子单糖脱水缩合而成,二糖必须水解成单糖才能被细胞吸收。生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。 【详解】A、乳糖属于二糖,由两分子单糖脱水缩合形成。 细胞只能直接吸收单糖等小分子物质,二糖不能直接被细胞吸收,需要在相关酶的作用下水解为单糖后才能被吸收,A正确; B、必需氨基酸是人体不能自身合成,必须从食物中获取的氨基酸。 评价蛋白质的营养价值时,必需氨基酸的种类和含量是重要指标,种类越齐全、含量越高,营养价值通常越高,B正确; C、全脂牛奶富含脂肪和脂溶性维生素,如维生素D。 维生素D能促进肠道对钙和磷的吸收,青少年处于生长发育阶段,对钙和磷的需求较大,喝全脂牛奶可以更好地促进肠道对钙和磷的吸收,适合青少年饮用,C正确; D、全脂牛奶富含脂肪,脱脂牛奶去除了大部分脂肪。 等量的全脂牛奶比脱脂牛奶含有的能量高,不适合控制体重人群饮用,控制体重人群更适合饮用脱脂牛奶,D错误。 故选D。 44.(2025·福建福州·三模)热休克蛋白(HSPs)是一类在进化中高度保守的蛋白质,能帮助蛋白质正确折叠、修复或降解受损蛋白质,广泛存在于从细菌到人类的多种生物中。下列相关叙述正确的是(  ) A.大肠杆菌中的HSPs和磷脂均含有C、H、S、P元素 B.夏季高温环境会引起人体内HSPs空间结构改变,甚至失活 C.推测蓝细菌、黑藻叶肉细胞中的HSPs主要分布在内质网和细胞质 D.推测相似的氨基酸排列顺序是不同生物中HSPs功能相同的关键 【答案】D 【分析】蛋白质变性是指天然蛋白质因受物理、化学因素的影响,使蛋白质分子的构象发生了异常变化,从而导致生物活性的丧失以及物理、化学性质的异常变化。蛋白质变性不涉及蛋白质一级结构的改变,即由氨基酸构成的肽链并不发生改变。 【详解】A、蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,有的还含有S等元素,热休克蛋白(HSPs)属于蛋白质,一般含有C、H、O、N,可能含S,但不一定含P;而磷脂含有C、H、O、N、P,所以大肠杆菌中的 HSPs 和磷脂并非都含有C、H、S、P元素,A 错误; B、HSPs能帮助蛋白质正确折叠、修复或降解受损蛋白质,说明其在高温下结构稳定,不会因夏季高温环境而引起空间结构改变甚至失活,B错误; C、蓝细菌是原核生物,没有内质网,黑藻叶肉细胞是真核细胞,有内质网,所以不能说蓝细菌、黑藻叶肉细胞中的HSPs主要分布在内质网和细胞质,C错误; D、结构决定功能,相似的氨基酸排列顺序决定了不同生物中HSPs具有相似的结构,进而功能相同,所以推测相似的氨基酸排列顺序是不同生物中 HSPs 功能相同的关键,D正确。 故选D。 45.(2025·四川成都·三模)记载我国古代农业生产先进经验的书籍中有很多种子保存的方法,如《汜胜之书》记述“种伤湿郁热则生虫也。取麦种……曝使极燥……取干艾杂藏之”;《齐民要术》记载“蒿、艾箪盛之,良。以蒿、艾蔽窖埋之,亦佳”“窖麦法,必须日曝令干,及热埋之”。关于这些方法蕴含的科学道理和实际应用的叙述,错误的是(  ) A.麦种“曝使极燥”的过程中,种子细胞中的自由水含量大幅度降低 B.“蒿、艾”中可提取出挥发性物质,用于大型封闭式粮库中的防虫、抗菌 C.高温暴晒可消灭种子表面的大部分虫卵和微生物 D.由“种伤湿郁热则生虫也”知种子应在高温、干燥的环境中储存 【答案】D 【分析】收获的种子晒干,可以使种子失去自由水,降低代谢强度,有利于种子的储存。 【详解】A、麦种晾晒干燥过程中,失去自由水,种子细胞中的自由水含量大幅度降低,A正确; B、“蒿、艾”中的挥发性物质能用于大型封闭式粮库中的防虫、抗菌,B正确; C、高温暴晒可消灭种子表面的大部分虫卵和微生物,C正确; D、由“种伤湿郁热则生虫也”意为若种子受湿气,又郁积热气就会生虫,故可知种子应在低温、干燥的环境中储存,D错误。 故选D。 46.(2025·吉林·三模)油橄榄的果实富含脂肪,由其生产的橄榄油有“植物油皇后”美誉,含有丰富的脂肪酸,可广泛用于食品、医药等领域。下列叙述错误的是(    ) A.橄榄油的脂肪酸主要是不饱和脂肪酸,熔点低,食用时可做冷调油 B.苏丹Ⅲ染液处理油橄榄的叶肉细胞,可肉眼观察到橘黄色的脂肪颗粒 C.橄榄油食用后,可在消化道内分解为甘油和脂肪酸,进而被吸收 D.甘油和脂肪酸可在人体细胞内氧化分解,释放能量 【答案】B 【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油。其中甘油的分子比较简单,而脂肪酸的种类和分子长短却不相同。脂肪酸可以是饱和的,也可以是不饱和的。植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态;大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,室温时呈固态。 【详解】A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,因此橄榄油的脂肪酸主要是不饱和脂肪酸,熔点低,在室温时呈液态,食用时可做冷调油,A正确; B、油橄榄的叶肉细胞含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,因此在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,肉眼看不到橘黄色的脂肪颗粒,B错误; C、橄榄油的成分是脂肪,由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应形成的,因此橄榄油食用后,可在消化道内分解为甘油和脂肪酸等小分子,进而被吸收,C正确; D、脂肪是良好的储能物质,其分解形成的甘油和脂肪酸可在人体细胞内氧化分解,释放能量,D正确。 故选B。 47.(2025·山西晋中·三模)人体血浆的成分复杂。研究表明,人体血浆中含有水、葡萄糖、胆固醇、蛋白质及钠、钾、钙、磷等无机盐,下列有关说法错误的是(    ) A.哺乳动物的血浆中含量太高,易出现肌肉抽搐等症状 B.血钠含量升高时,醛固酮的分泌量减少以维持血钠含量平衡 C.血浆中蛋白质的种类多样,且蛋白质含量高于组织液和淋巴液 D.胆固醇属于固醇类物质,在人体内可参与血液中脂质的运输 【答案】A 【分析】1、无机盐主要以离子的形式存在,其生理作用有: (1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,如Fe2+是血红蛋白的主要成分;Mg2+是叶绿素的必要成分。 (2)维持细胞的生命活动,如钙可调节肌肉收缩和血液凝固,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐。 (3)维持细胞的酸碱平衡和细胞的形态。 2、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。 3、体液是由细胞内液和细胞外液组成,细胞内液是指细胞内的液体,而细胞外液是细胞的生存环境,也称为内环境。内环境(细胞外液)即细胞的生存环境,它包括血浆、组织液、淋巴、脑脊液等,内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。 【详解】A、如果血浆中含量太低,哺乳动物会出现抽搐等症状,含量太高则可能会出现肌无力等,A错误; B、醛固酮可以促进肾小管和集合管对的重吸收,当血钠含量升高时,醛固酮的分泌量减少以维持血钠含量平衡,B正确; C、组织液和淋巴液的成分和各成分的含量与血浆的相近,但又不完全相同,最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质,而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少,C正确; D、胆固醇属于固醇类物质,可以是动物细胞膜的一种成分,还可在人体内可参与血液中脂质的运输,D正确。 故选A。 48.(2025·陕西榆林·三模)脂质是组成细胞和生物体的重要有机化合物,下列有关脂质叙述正确的是(    ) A.脂质包含C、H、O等元素,比糖类的氧含量更高 B.花生子叶细胞中脂肪大多含有饱和脂肪酸,在常温下呈液态 C.磷脂是所有细胞必不可少的脂质,核膜由4层磷脂分子构成 D.性激素属于固醇类物质,主要由内质网上的核糖体合成 【答案】C 【分析】脂质分为油脂、磷脂和固醇类物质,固醇类物质分为胆固醇、性激素和维生素D。 【详解】A、脂质包含C、H、O等元素,与糖类相比脂质中氢的含量更高,A错误; B、花生子叶细胞中脂肪大多含有不饱和脂肪酸,而不是饱和脂肪酸,B错误; C、磷脂是所有细胞必不可少的脂质,因生物膜的主要成分之一是磷脂,核膜是双层膜,由4层磷脂分子构成,C正确; D、性激素在光面内质网上合成,核糖体是蛋白质的合成场所,D错误。 故选C。 二、实验题 49.(2025·福建泉州·三模)莱茵衣藻是一种缺乏光敏色素,但含有能够吸收蓝光的向光素(一种蓝光受体,phot)的绿藻。研究人员研究光质(如蓝光)对淀粉代谢的影响,以助于培育高淀粉积累的莱茵衣藻。研究人员检测了蓝光照射下野生型莱茵衣藻(WT)和敲除phot基因的莱茵衣藻(phot)的淀粉含量和GAPl基因(淀粉合成的关键酶基因)的mRNA相对含量,结果如图1、2。请回答: (1)淀粉是植物细胞内重要的 物质;据图1、2分析,phot在淀粉代谢中的作用是 。 (2)进一步研究发现莱茵衣藻GAPI基因的表达与一种关键调控因子PMSK1蛋白有关。科研人员通过基因工程手段获得了PMSK1的第120位氨基酸(丝氨酸)突变为丙氨酸的莱茵衣藻(记为S120A),并与野生型莱茵衣藻分别经黑暗处理后,暴露于蓝光20分钟,提取PMSK1蛋白进行凝胶电泳实验分析,电泳图谱如图3所示;蓝光照射下S120A突变体和WT的GAPImRNA相对含量如图4: ①根据图3分析,未暴露于蓝光时,PMSK1的第120位氨基酸(丝氨酸)会发生 (填“磷酸化”或“去磷酸化”)。 ②综上分析,完善蓝光对莱茵衣藻淀粉代谢的调节机制: ; ; 。 (3)自然水体中,蓝光穿透力强于红光,可达更深水域。莱茵衣藻主要生活在自然水体的浅水区。研究人员需进一步开展实验,以确定phot莱茵衣藻在实际生产中能否成为一种高淀粉积累的藻株,从而运用于生物燃料或者食品工业。写出进一步实验的思路 。 【答案】(1) 储能 phot作为蓝光受体,能够通过抑制GAP1基因的表达,抑制莱茵衣藻细胞淀粉的积累 (2) 磷酸化 被激活(空间结构发生改变,被激活) PMSK1去磷酸化 GAP1基因的表达减弱(GAP1基因的mRNA含量下降或GAP1合成量下降或淀粉合成关键酶合成减少) (3)选取phot-莱茵衣藻和野生型莱茵藻分别在白光条件下曝光一段时间后,检测两种莱茵藻细胞中的淀粉含量;选取phot-莱茵衣藻和野生型莱茵藻分别在红光条件下曝光一段时间后,检测两种莱茵藻细胞中的淀粉含量 【分析】光敏色素是一类蛋白质(色素一蛋白复合体),分布在植物的各个部位,其中在分生组织的细胞内比较丰富。在受到光照射时,光敏色素的结构会发生变化,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,影响特定基因的表达,从而表现出生物学效应 【详解】(1)淀粉是植物细胞内重要的储能物质;据图1、2分析,敲除phot基因的莱茵衣藻(phot)的淀粉含量和GAPl基因(淀粉合成的关键酶基因)的mRNA相对含量均高于WT,可知phot作为蓝光受体,能够通过抑制GAP1基因的表达,抑制莱茵衣藻细胞淀粉的积累。 (2)①电泳时,磷酸化的蛋白质迁移速率会降低,而非磷酸化蛋白质迁移更快,从而在凝胶上形成分离条带;磷酸化蛋白带迁移慢在上部,由图3可知,未暴露于蓝光时,WT中PMSK1蛋白移动较S120A慢,可知WT中PMSK1发生磷酸化,可推知,PMSK1的第120位氨基酸(丝氨酸)会发生磷酸化。 ②结合图4可知,在蓝光照射下,phot的作用会使PMSK1去磷酸化,进而下调GAP1基因的表达,最终导致淀粉积累减少。可将该过程概括为:蓝光 → phot被激活 (空间结构发生改变,被激活)→ PMSK1去磷酸化 → GAP1表达降低(GAP1基因的mRNA含量下降或GAP1合成量下降或淀粉合成关键酶合成减少) → 淀粉积累减少。 (3)自然水体中,蓝光穿透力强于红光,可达更深水域。莱茵衣藻主要生活在自然水体的浅水区。可选取phot-莱茵衣藻和野生型莱茵藻分别在白光条件下曝光一段时间后,检测两种莱茵藻细胞中的淀粉含量;选取phot-莱茵衣藻和野生型莱茵藻分别在红光条件下曝光一段时间后,检测两种莱茵藻细胞中的淀粉含量 50.(2025·四川南充·三模)在哺乳动物中,脂肪组织主要由白色脂肪组织(WAT,主要位于皮下和内脏)和棕色脂肪组织(BAT,主要位于肩胛和颈部)构成。图1为两种脂肪细胞的结构示意图,图2为棕色脂肪细胞的脂肪代谢过程示意图(UCP1是棕色脂肪细胞的标志性功能蛋白)。回答下列问题: (1)哺乳动物脂肪,室温时呈 态,其白色脂肪的功能是 。 (2)研究发现,寒冷环境中哺乳动物棕色脂肪组织的产热量远大于白色脂肪组织。请结合图1和图2推测可能的原因是 。 (3)进一步研究发现,部分白色脂肪组织在特定条件下可转变成具有BAT功能的米色脂肪组织,该过程被称为“白色脂肪的棕色化”。为探讨限时禁食联合运动训练对白色脂肪棕色化的影响,研究人员将若干只雄性小鼠随机均分为4组:对照组(CK)、运动组(Ex)、限时禁食组(TRF)、限时禁食联合运动组(TRF+Ex)。6周后测定小鼠双侧腹股沟白色脂肪组织的UCP1基因的表达水平,结果如图3。结果表明, 能促进小鼠腹股沟白色脂肪组织棕色化,其中的 作用最显著。 (4)综上所述,研究白色脂肪棕色化有什么意义? (答出一点即可) 【答案】(1) 固 储能、保温、缓冲和减压 (2)棕色脂肪细胞中脂滴和线粒体数量都多于白色脂肪细胞。寒冷刺激,棕色脂肪细胞中的脂肪经一系列反应产生大量H+,H+被运到膜间隙;同时线粒体内膜上的UCP1数量增多,膜间隙的H+通过UCP1运到线粒体基质时释放出大量热量 (3) 运动、限时禁食、限时禁食联合运动 限时禁食联合运动 (4)通过促进白色脂肪棕色化加快脂肪代谢进而减轻体重,为治疗和预防肥胖提供思路 【分析】脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,即三酰甘油(又称甘油三酯)。脂肪是细胞内良好的储能物质,还是一种很好的绝热体,起到保温的作用。脂肪还具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。 【详解】(1)哺乳动物脂肪含有饱和脂肪酸 比较多,所以在室温时通常是固态。 白色脂肪的功能包括储能(储存能量)、保温(维持体温)、缓冲和减压(保护内脏等)。 (2)从图1可知,棕色脂肪细胞中富含线粒体(线粒体数量多),线粒体是细胞呼吸产生能量的主要场所。 在寒冷刺激下,棕色脂肪细胞中的脂肪经一系列反应产生大量H⁺,H⁺被运输到线粒体,同时线粒体内膜上的UCP1数量增多,使得膜间隙的H⁺通过UCP1运输到线粒体基质时释放出大量热量,所以寒冷环境中棕色脂肪组织产热量大于白色脂肪组织。 (3)观察图3,比较各实验组与对照组(CK)中UCP1基因的表达量。可以看出运动组(Ex)、限时禁食组(TRF)、限时禁食联合运动组(TRF - Ex)的UCP1基因表达量均高于对照组。其中限时禁食联合运动组(TRF - Ex)的UCP1基因表达量最高。 这表明运动、限时禁食、限时禁食联合运动都能促进小鼠腹股沟白色脂肪组织棕色化,且限时禁食联合运动的作用更显著。 (4)白色脂肪棕色化后,棕色脂肪产热增加,有助于提高机体的能量消耗,可能在减肥(减少脂肪堆积)、治疗肥胖相关疾病(如改善代谢综合征等)方面有重要意义。 细胞的结构考点02 一、单选题 1.(2025·天津滨海新·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是(  ) A.细胞分化和癌变过程中遗传物质发生了改变 B.动物细胞融合与Na⁺、K⁺进出细胞均依赖于细胞膜的选择透过性 C.糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质 D.细胞中的无机盐大多数以化合物的形式存在,可以调节生命活动 【答案】C 【分析】1、细胞生命历程的遗传物质变化:分化、衰老、凋亡→遗传物质不变;癌变、基因突变→遗传物质改变。 2、细胞膜的特性: 结构特性→流动性(膜融合、胞吞胞吐);功能特性→选择透过性(物质跨膜运输)。 3、糖类的功能: 能源物质:需氧化分解供能;结构物质:直接参与细胞结构组成。 【详解】A、细胞分化是基因选择性表达的结果,遗传物质未改变(如同一生物体不同细胞的DNA相同)。细胞癌变是原癌基因和抑癌基因突变导致的,遗传物质发生改变,A错误; B、动物细胞融合依据的原理是细胞膜的流动性,Na⁺、K⁺进出细胞是通过主动运输或协助扩散,依赖细胞膜的选择透过性,B错误; C、葡萄糖、淀粉、糖原等可通过氧化分解供能;核糖、脱氧核糖是核酸的组成成分;纤维素是植物细胞壁的主要成分;糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质,C正确; D、细胞中的无机盐大多数以离子的形式存在,D错误。 故选C。 2.(2025·天津滨海新·三模)某同学以蚕豆根尖为实验材料制作临时装片,并在光学显微镜下进行观察。以下不能观察到的结构是(  ) A.中心体 B.染色体 C.细胞核 D.细胞壁 【答案】A 【分析】蚕豆是高等植物,其根尖细胞中无中心体,且中心体无色,体积小,在光学显微镜下观察不到;染色体在细胞分裂期才清晰可见;细胞核在光学显微镜下可见;细胞壁是植物细胞的显著结构,在光学显微镜下可见。 【详解】蚕豆是高等植物,其根尖细胞中无中心体,且中心体无色,体积小,在光学显微镜下观察不到,染色体、细胞核、细胞壁在光学显微镜下均能观察到,A正确; 故选A。 3.(2025·重庆·三模)细胞作为最基本的生命系统,其结构复杂而精密。下列关于真核细胞结构与功能的叙述,错误的是(  ) A.溶酶体膜蛋白高度糖基化修饰可保护自身不被酶水解 B.高尔基体在细胞的物质运输中起重要的交通枢纽作用 C.生物膜功能的复杂程度与膜上的蛋白质种类和数量有关 D.在以葡萄糖为底物的有氧呼吸过程中水的生成发生在线粒体基质 【答案】D 【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,溶酶体含有多种水解酶,可以分解衰老、损伤的细胞结构。 【详解】A、溶酶体内有多种水解酶,可能是由于溶酶体膜蛋白高度糖基化修饰,可保护自身不被酶水解,A正确; B、高尔基体可以对来自内质网的蛋白质进行加工、修饰,在细胞的物质运输中起重要的交通枢纽的作用,B正确; C、生物膜的主要成分是脂质和蛋白质,生物膜的复杂程度主要与膜上蛋白质的种类和数量有关,C正确; D、真核细胞中,水的产生部位是线粒体内膜,发生在有氧呼吸第三阶段,D错误。 故选D。 4.(2025·重庆·三模)为降低乳腺癌治疗药物的副作用,科研人员在单克隆抗体技术的基础上,构建抗体药物偶联物(ADC)靶向治疗,治疗机理如图,下列说法错误的是(  ) A.单克隆抗体制备过程中通常将免疫后得到的B细胞与骨髓瘤细胞融合 B.用96孔板培养和多次筛选杂交瘤细胞后,在体外大规模培养可获得单克隆抗体 C.理论上接头和药物的结合在血浆中的稳定性高于在溶酶体中的稳定性 D.ADC通过胞吞作用进入肿瘤细胞后被溶酶体裂解,从而丧失药物活性 【答案】D 【分析】分析题图,抗体药物偶联物(ADC) 通过将具有生物活性的小分子药物与单克隆抗体结合,被肿瘤细胞特异性识别,通过胞吞的方式进入肿瘤细胞,导致溶酶体裂解,释放药物,实现了对肿瘤细胞的选择性杀伤。 【详解】A、效应B细胞能够分泌抗体,但是不具有增殖能力,而骨髓瘤细胞具有无限增殖的能力,因此利用动物细胞融合技术将效应B细胞和骨髓瘤细胞融合成杂交瘤细胞,杂交瘤细胞既能无限增殖,又能产生特异性抗体,利用该细胞制备单克隆抗体,A正确; B、单克隆抗体制备过程中至少经过两次筛选,一次是用特定的选择培养基进行筛选,获得杂交瘤细胞,杂交瘤细胞还需进行克隆化培养和抗体检测,即用96孔板培养和多次筛选杂交瘤细胞后,就可获得既能无限增殖,又能分泌特异性抗体的杂交瘤细胞,B正确; C、由图可知,ADC与乳腺癌细胞结合后,通过胞吞进入细胞,在溶酶体中接头被裂解,释放出药物发挥作用,说明接头和药物的结合在血浆中的稳定性高于在溶酶体中的稳定性,否则在血浆中就会释放药物,对正常细胞造成伤害,C正确; D、从图中可以看出,ADC通过胞吞作用进入肿瘤细胞后,被溶酶体裂解,释放出药物,药物作用于DNA,并没有丧失药物活性,D错误。 故选D。 5.(2025·山东泰安·三模)科学家在研究秀丽隐杆线虫的有性生殖时,发现该线虫的正常精细胞在蛋白酶的作用下会释放线粒体囊(如图)。据图分析,该现象的生过程中最不可能出现的生理活动是(    ) A.线粒体沿细胞骨架移动消耗能量 B.精细胞的细胞膜流动性增强 C.蛋白质纤维参与线粒体移动 D.精细胞的染色体数发生变化 【答案】D 【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 【详解】A、细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关;线粒体沿细胞骨架移动消耗能量,A不符合题意; B、精细胞外排健康线粒体,会导致细胞膜(质膜)的流动性增强,B不符合题意; C、蛋白质纤维是细胞骨架的组成成分,线粒体沿着细胞骨架移动,需要蛋白质纤维参与,C不符合题意; D、精细胞外排健康线粒体的过程中,染色体数目不变,D符合题意。 故选D。 6.(2025·湖南湘西·三模)研究发现,面包酵母的液泡通过V-ATPase维持酸性环境(pH),其机制如图所示。当液泡酸化异常时,会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍。已知Fe2+通过液泡膜上的转运蛋白进入细胞质基质,而Fe-S簇是线粒体电子传递链复合体的关键辅基。下列分析错误的是(    ) A.细胞质基质中H+浓度短暂升高时,V-ATPase的转运效率可能受到抑制 B.若液泡膜上Cys转运载体活性降低,可能导致线粒体Fe-S簇合成增加 C.线粒体功能障碍时,酵母细胞可能通过增强糖酵解来维持ATP供应 D.液泡pH升高至时,Fe2+通过转运蛋白进入细胞质基质的速率将降低 【答案】B 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、分析题意可知,V-ATPase的作用是通过消耗ATP将H⁺逆浓度梯度泵入液泡,维持液泡酸性环境,若细胞质基质中H⁺浓度短暂升高,会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍,则V-ATPase的转运效率可能因动力减弱而受到抑制,A正确; B、液泡酸化异常会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍,Fe-S簇的合成需要Cys和Fe²⁺,若液泡膜上Cys转运载体活性降低,Cys无法有效由细胞质基质转运至液泡,可能导致Fe-S簇合成减少(而非增加),从而影响线粒体功能,B错误; C、线粒体功能障碍时,有氧呼吸第二、三阶段受阻,酵母细胞可能通过增强糖酵解(无氧呼吸)来补偿ATP供应,C正确; D、液泡pH升高(酸性减弱)时,H⁺浓度降低,可能影响Fe²⁺的转运蛋白活性(例如依赖H⁺协同运输的机制),导致Fe²⁺进入细胞质基质的速率降低,D正确。 故选B。 7.(2025·山西晋中·三模)新型膜性细胞器——迁移体内含许多50~100mm的微小囊泡,是细胞迁移过程中向外传递生物信息的重要载体,不同迁移体的微小囊泡内含有蛋白质、RNA等不同的物质。下列相关推测不合理的是(  ) A.图示迁移体中的微小囊泡可能来自高尔基体 B.迁移体和COPⅡ囊泡均为双层膜结构的细胞器 C.微小囊泡被包装到迁移体的过程依赖细胞骨架 D.迁移体的功能可能由其所携带的“货物”决定 【答案】B 【分析】1、生物膜系统包括细胞器膜和细胞膜、核膜等结构。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 2、细胞膜的组成成分主要是蛋白质和脂质。细胞膜的功能有:将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流。细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是具有选择透过性。 【详解】A、高尔基体在细胞中具有对蛋白质等物质进行加工、分类和包装,形成囊泡的功能。 迁移体中的微小囊泡包含蛋白质、RNA等物质,从高尔基体的功能特点来看,微小囊泡有可能来自高尔基体,A正确; B、囊泡(如 COPⅡ 囊泡)和迁移体均为单层膜结构(图示及囊泡的膜结构特征),而非双层膜,B错误; C、细胞骨架在细胞中具有维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性以及参与细胞运动、物质运输等功能。 微小囊泡被包装到迁移体的过程属于细胞内的物质运输等活动,依赖细胞骨架的协助,C正确; D、迁移体是细胞迁移过程中向外传递生物信息的重要载体,其携带的蛋白质、RNA等不同“货物”具有不同的功能和信息。 所以迁移体的功能很可能由其所携带的“货物”决定,D正确。 故选B。 8.(2025·四川乐山·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列有关细胞的叙述,错误是的(    ) A.所有的细胞都来源于先前存在的细胞 B.细菌没有叶绿体但能进行光合作用 C.支原体是一种无细胞壁的单细胞生物 D.病毒可以使用合成培养基来进行培养 【答案】D 【分析】合成培养基,亦称综合培养基。是指根据目标培养物所需营养物质的种类和数量,精确设计并由已知成分的纯化学药品人工配制而成的,可精确掌握各成分性质和数量的一类培养基。一般用于研究微生物的形态、营养代谢、分类鉴定、菌种选育、遗传分析等。 【详解】A、所有的细胞都来源于先前存在的细胞,可以是分裂而来,也可以是受精而来,A正确; B、细菌没有叶绿体但能进行光合作用,有光合色素和光合膜,B正确; C、支原体是一种无细胞壁的单细胞生物,是最小的原核生物,C正确; D、病毒没有细胞结构,需要依赖宿主细胞存活,不可以使用合成培养基来进行培养,D错误。 故选D。 9.(2025·江苏盐城·三模)关于细菌、病毒和支原体,下列说法正确的是(    ) A.遗传物质彻底水解得到的碱基都是四种 B.蛋白质都是在宿主细胞的核糖体上合成的 C.抗生素对以上三类肺炎均有效 D.都不具有细胞核和细胞器 【答案】A 【分析】核酸包括DNA和RNA,DNA基本组成单位是脱氧核苷酸,脱氧核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、T、C、G。DNA主要分布在细胞核中。RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖,一分子含氮碱基组成,四种碱基分别是A、U、C、G。RNA主要分布在细胞质中。 【详解】A、细菌、支原体遗传物质为DNA,彻底水解得到A、T、C、G四种碱基,病毒遗传物质为DNA或RNA,彻底水解得到A、T、C、G或A、U、C、G四种碱基,A正确; B、细菌和支原体有细胞结构,它们细胞内有核糖体,自身的蛋白质可在自身细胞的核糖体上合成,并非都在宿主细胞的核糖体上合成,B错误; C、抗生素主要作用于细菌的细胞壁,支原体和病毒无细胞壁,所以抗生素对支原体和新冠病毒无效,C错误; D、细菌和支原体是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,但有核糖体这一种细胞器。 病毒没有细胞结构,也就没有细胞核和细胞器,D错误。 故选A。 10.(2025·四川德阳·三模)细胞在迁移过程中会产生并释放一种单层膜的细胞器-迁移体。当迁移体被周围细胞吞噬后,其中的mRNA翻译形成蛋白质,进而改变该细胞的行为。关于迁移体的推断正确的是(  ) A.由四层磷脂分子构成 B.其膜不属于生物膜系统 C.可能参与细胞间的信息交流 D.其被吞噬与细胞膜上的磷脂分子无关 【答案】C 【分析】1、生物膜系统包括细胞器膜和细胞膜、核膜等结构。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 2、细胞膜的组成成分主要是蛋白质和脂质。细胞膜的功能有:将细胞与外界环境分隔开、控制物质进出细胞、进行细胞间的信息交流。细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是具有选择透过性。 【详解】A、细胞在迁移过程中会产生并释放一种单层膜的细胞器——迁移体,其膜结构包括两层磷脂分子,A错误; B、迁移体外侧有膜包被,是一种单层膜结构的细胞器,而生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜等,可见,迁移体的膜结构属于细胞的生物膜系统,B错误; C、迁移体内部含有mRNA等物质,当迁移体被周围细胞吞噬后,其中的mRNA翻译形成蛋白质,进而改变该细胞的行为,这说明迁移体可能参与细胞间的信息交流,C正确; D、迁移体被吞噬,此过程类似于胞吞,存在膜之间的融合,依赖于细胞膜的流动性,与细胞膜上的磷脂分子有关,D错误。 故选C。 11.(2025·江苏盐城·三模)与伞藻不同的是,某人工湖内的所有蓝细菌(    ) A.细胞壁主要成分是纤维素和果胶 B.唯一的细胞器是核糖体,含有光合作用的酶和色素 C.细胞核基因表达在时间和空间上存在不同步性 D.可看作一个种群,且K值可发生季节性波动 【答案】B 【分析】生物包括细胞生物和非细胞生物,非细胞生物是指病毒类生物,而细胞生物分为原核生物和真核生物。原核细胞和真核细胞最主要的区别就是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核;它们的共同点是均具有细胞膜、细胞质、核糖体和遗传物质DNA。 【详解】A、植物细胞细胞壁主要成分是纤维素和果胶。 蓝细菌是原核生物,其细胞壁主要成分是肽聚糖,A错误; B、蓝细菌作为原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,只有唯一的细胞器核糖体。 蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素等光合色素以及光合作用所需的酶,能够进行光合作用,B正确; C、原核细胞没有核膜,基因表达的转录和翻译过程在同一空间进行,几乎是同时发生的,不存在时间和空间上的不同步性。 真核细胞中细胞核基因表达在时间和空间上存在不同步性,伞藻是真核生物,蓝细菌是原核生物,C错误; D、种群是指在一定空间和时间内的同种生物个体的总和。 人工湖内的所有蓝细菌不一定是同一个物种,可能包含多种蓝细菌,所以不能看作一个种群,D错误。 故选B。 12.(2025·四川德阳·三模)蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。下列分析正确的是(  ) A.可利用放射性同位素3H标记亮氨酸的羧基确定某种蛋白质的转运途径 B.蛋白质分选需由细胞质提供信息分子调控,与细胞核无关 C.生长素、胰岛素、性激素的合成和运输途径是共翻译转运 D.细胞内蛋白质的合成都起始于游离核糖体 【答案】D 【分析】在蛋白质的合成和分选过程中,细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质基质中的游离核糖体,不同的蛋白质去向不同,需要进入内质网的蛋白质会合成信号肽,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成蛋白质。 【详解】A、不能用3H标记氨基酸的羧基,因为氨基酸参与脱水缩合过程中,羧基中的氢会生成水,A错误; B、蛋白质分选过程由细胞核中的DNA调控,B错误; C、性激素的本质是脂质,不是蛋白质,C错误; D、细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质基质中的游离核糖体,D正确。 故选D。 13.(2025·湖南长沙·三模)bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是(    ) A.该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能 B.图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输 C.bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜 D.光照时嗜盐杆菌细胞质基质内pH值上升,停止光照后胞外H+浓度低于胞内 【答案】B 【分析】光合作用通常是指绿色植物提供叶绿体利用光能将二氧化碳和水转变为储存能量的有机物,同时释放氧气的过程。一些光能自养型的微生物也能够进行光合作用,但场所不是叶绿体。 【详解】A、嗜盐杆菌能利用光能,驱动H+浓度梯度的形成,形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成,因此合成ATP所需能量不是直接来源于光能,合成的ATP可用于同化CO2,为自养生物,A错误; B、Na+、K+的转运是主动运输,需要H+浓度梯度提供能量,H+在bR处的转运是主动运输,需要光能,导致H+在细胞外面浓度更高,H+运进细胞为顺浓度梯度运输,为被动运输,B正确; C、嗜盐杆菌为原核生物,没有内质网和高尔基体,C错误; D、光照时H+通过bR运出质膜,可导致嗜盐杆菌细胞质基质内H+浓度降低,pH值上升,停止光照后胞外H+通过协助扩散进入细胞内,浓度降低,因为协助扩散,由高浓度到低浓度运输,所以不会低于胞内的H+浓度,D错误。 故选B。 14.(2025·甘肃白银·三模)肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病。预防肺结核的措施包括接种卡介苗、保持良好的卫生习惯等。下列有关叙述错误的是(    ) A.结核分枝杆菌的拟核DNA不含游离的磷酸基团 B.结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 C.接种过卡介苗的人若接触结核分枝杆菌会发生二次免疫 D.结核分枝杆菌是胞内寄生菌,其会被细胞毒性T细胞杀死及彻底清除 【答案】D 【分析】磷脂双分子层是细胞膜的基本结构,由磷脂分子组成。每个磷脂分子具有一个亲水的头部和两条疏水的尾巴,头部朝外,尾部朝内,形成一个双层结构。这种结构使得细胞膜具有选择性通透性,能够有效地隔离细胞内部与外部环境,同时允许某些物质的通过。 【详解】A、结核分枝杆菌是原核生物,其拟核DNA是环状的,不含游离的磷酸基团,A正确; B、结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,B正确; C、接种过卡介苗的人若接触结核分枝杆菌时会发生二次免疫(记忆细胞会迅速增殖、分化形成浆细胞),C正确; D、细胞毒性T细胞只能将结核分枝杆菌从宿主细胞中释放出来,病原体暴露出来,抗体可与之结合,或被其他细胞吞噬掉,即细胞毒性T细胞不能将侵入人体的结核分枝杆菌彻底清除,D错误。 故选D。 15.(2025·山西晋城·三模)细胞中的伴侣蛋白能选择性结合细胞质基质中的某些错误折叠的蛋白质而形成蛋白复合体,介导错误折叠的蛋白质与溶酶体膜上的特异性受体LAMP-2A结合,使其转运进溶酶体进行去折叠化并完成降解。下列相关叙述正确的是(  ) A.细胞质基质中的蛋白质均在内质网和高尔基体上完成折叠 B.伴侣蛋白与某些错误折叠的蛋白质的结合不具有特异性 C.增强LAMP-2A基因的表达,有利于治疗某些错误折叠的蛋白质积累引起的疾病 D.错误折叠的蛋白质转运进溶酶体需要溶酶体膜上相应的转运蛋白协助 【答案】C 【分析】溶酶体是分解蛋白质、核酸、多糖等生物大分子的细胞器。内含许多水解酶,溶酶体在细胞中的功能,是分解从外界进入到细胞内的物质,也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,当细胞衰老时,其溶酶体破裂,释放出水解酶,消化整个细胞而使其死亡。 【详解】A、有些细胞质基质中的蛋白质在细胞质基质中完成折叠,A错误; B、细胞中的伴侣蛋白能选择性结合细胞质基质中的某些错误折叠的蛋白质,说明伴侣蛋白与某些错误折叠的蛋白质的结合具有特异性,B错误; C、题意显示,介导错误折叠的蛋白质与溶酶体膜上的特异性受体LAMP-2A结合,使其转运进溶酶体进行去折叠化并完成降解,因而推测,增强LAMP-2A基因的表达,有利于治疗某些错误折叠的蛋白质积累引起的疾病,C正确; D、错误折叠的蛋白质通过胞吞转运进溶酶体,不需要溶酶体膜上的转运蛋白协助,D错误。 故选C。 16.(2025·河南周口·三模)溶酶体是细胞内的“消化车间”,分为异噬溶酶体和自噬溶酶体,前者消化的物质来自外源大分子或病毒、细菌等,后者消化的物质来自细胞本身的物质和结构。水解产生的小分子物质可被细胞利用,不被消化和吸收的物质排出细胞或沉积在细胞内。下列说法正确的是(    ) A.溶酶体中没有蛋白质酶和多糖酶,以免水解自身膜结构 B.所有溶酶体都能维持人体内环境和细胞内部环境的稳定 C.自噬溶酶体活动增强有利于细胞在营养缺乏条件下生存 D.蝌蚪发育过程中尾不能正常消失是异噬溶酶体缺陷造成的 【答案】C 【分析】溶酶体:含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。 【详解】A、溶酶体可以消化衰老、损伤的细胞器,细胞器都含蛋白质,有些细胞器膜还含有多糖,因此溶酶体中有蛋白酶和多糖酶,溶酶体膜的蛋白质糖基化或膜带电荷使酶远离膜等机制保护了自身膜结构,A错误; B、溶酶体分为异噬溶酶体和自噬溶酶体;巨噬细胞的异噬溶酶体可以消化入侵人体的病原体或毒素,维持人体内环境稳定,自噬溶酶体消化自身衰老、损伤的细胞器和某些物质,可以维持细胞内部环境的稳定;可见有些溶酶体能维持人体内环境稳定、有些溶酶体能维持细胞内部环境的稳定,B错误; C、在营养缺乏的条件下,自噬溶酶体能消化来自细胞自身的物质和结构,使细胞获得维持生存的物质和能量,有利于细胞生存,C正确; D、蝌蚪尾的消失是细胞凋亡的结果,激烈的细胞自噬可以导致细胞凋亡,尾不能正常消失与自噬溶酶体缺陷有关,D错误。 故选C。 17.(2025·重庆·三模)周期蛋白D复合物通过磷酸化Rb蛋白,使其释放原本结合的E2F(转录因子)。游离的E2F入核激活DNA复制相关基因的表达,促进细胞由G1期进入S期的过程,下列说法正确的是(    ) A.DNA聚合酶在G1期由附着于内质网上的核糖体合成 B.E2F是大分子,无法用转运蛋白转运,可能通过核孔进入核内 C.推测敲除周期蛋白D基因可能促进细胞由G1期进入S期 D.某药物作用后,细胞内无游离的E2F,则该药物直接作用于周期蛋白D 【答案】B 【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。 【详解】A、DNA聚合酶在G1期由游离的核糖体合成,A错误; B、E2F是大分子,无法用转运蛋白转运,可能通过核孔进入核内,B正确; C、周期蛋白D磷酸化Rb蛋白,使其释放原本结合的E2F转录因子,游离的E2F入核激活DNA复制相关基因的表达,促进细胞由G1期进入S期,C错误; D、某药物作用后,细胞内无游离的E2F,则该药物可能直接作用于周期蛋白D或Rb蛋白,D错误。 故选B。 18.(2025·浙江·三模)下图为人—鼠细胞融合实验:先通过一定方法使人和鼠的细胞融合,再用绿色荧光蛋白一抗体结合物结合鼠细胞表面的蛋白质分子,用红色荧光蛋白—抗体结合物结合人细胞表面的蛋白质分子。在37℃下孵育40min后,两种颜色的荧光在整个细胞中都呈均匀分布。下列叙述错误的是(    ) A.图中的细胞融合可用灭活的仙台病毒诱导 B.融合细胞出现荧光依赖于③、④与膜蛋白特异性结合 C.①与③、②与④的结合物是由杂交瘤细胞分泌的 D.图中细胞核未融合的原因可能是孵育时间过短 【答案】C 【分析】组成细胞膜的磷脂和蛋白质大都是可以运动的,因而细胞膜具有流动性,人鼠细胞的融合实验可直接证明构成细胞膜的部分蛋白质是可以运动的。 【详解】A、灭活的仙台病毒可诱导动物细胞融合,A正确; B、荧光蛋白一抗体结合物要结合膜蛋白才能让融合细胞出现荧光,因此,融合细胞出现荧光依赖于③、④与膜蛋白特异性结合,B正确; C、杂交瘤细胞分泌的是单抗,①与③、②与④的复合物不能由杂交瘤细胞分泌,C错误; D、图中细胞核未融合的原因可能是孵育时间过短,D正确。 故选C。 19.(2025·湖南·三模)胰岛素是一种蛋白质类激素。首先在核糖体上合成的前胰岛素原通过其自身前端的“信号肽”(由氨基酸序列构成)进入内质网腔中,将“信号肽”切除得到含A链、B链与连接A、B链的C肽的胰岛素原;接着胰岛素原转移至下一个细胞结构,将C肽切除后,A链与B链由二硫键连接构成成熟胰岛素;随后胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.前胰岛素原的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B.胰岛素原中C肽的切除及二硫键的形成在高尔基体中完成 C.成熟的胰岛素可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息 D.测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况 【答案】A 【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成、加工和运输过程是:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡运至细胞膜,经细胞膜分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【详解】A、前胰岛素原首先在细胞中游离的核糖体上合成一部分,然后进入粗面内质网继续合成肽链,A错误; B、由题意可知,在内质网中形成的胰岛素原进入下一个细胞结构,将C肽切除并形成二硫键,此过程在高尔基体中完成,B正确; C、成熟的胰岛素作为信息分子,可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息,C正确; D、胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定,据此推测,测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况,D正确。 故选A。 20.(2025·河南·三模)足细胞、毛细血管内皮细胞和肾小球基底膜共同组成肾小球滤过膜。足细胞的胞体伸出几个大的初级突起,初级突起又分出许多指状次级突起,即足突(FP),相邻足细胞的FP通过狭缝隔膜(SD)及其两侧的特定蛋白质相连接。FP及SD是防止蛋白质丢失的最后屏障。下列叙述正确的是(    ) A.FP的形成与细胞膜上所有蛋白质和磷脂分子均可运动有关 B.SD两侧特定蛋白质的形成与细胞内的内质网和高尔基体有关 C.肾小球滤过膜属于生物膜系统,具有一定的流动性 D.足细胞受损后机体血浆渗透压将升高,会出现蛋白尿 【答案】B 【分析】生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,其中磷脂和大部分蛋白质分子是可以运动的,因而生物膜具有一定的流动性。 【详解】A、细胞膜上的蛋白质分子大多数是可以运动的,并非所有蛋白质都可运动,FP(足突)的形成与细胞膜上部分蛋白质和磷脂分子的运动有关,A错误; B、SD两侧特定蛋白质属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成和运输需要内质网和高尔基体的参与,内质网对蛋白质进行加工,高尔基体对蛋白质进行分类、包装和运输,B正确; C、生物膜系统是指细胞内的细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构,肾小球滤过膜是由足细胞、毛细血管内皮细胞和肾小球基底膜共同组成的一个结构,肾小球基底膜不是细胞中的膜结构,它是细胞外基质,肾小球滤过膜不属于生物膜系统,C错误。 D、足细胞受损后,FP及SD受损,不能有效防止蛋白质丢失,会出现蛋白尿,血浆中蛋白质含量减少,血浆渗透压将降低,D错误。 故选B。 21.(2025·江西·三模)我国科学家卢洪洲教授团队开发了一种促进蛋白质跨膜转运的新型蛋白质递送标签(C-Tag,主要成分有胆固醇)。C-Tag能够锚定在某些蛋白质药物表面,在胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层的同时介导药物进入细胞质,下列叙述错误的是(    ) A.胆固醇可以作为内环境的成分,参与血液中脂质的运输 B.该标签可以为胰岛素类药物开发以治疗糖尿病提供理论依据 C.相较于通过胞吞进入细胞,C-Tag能够显著增强药物入胞能力 D.推测C-Tag 帮助药物进入细胞的过程体现了细胞膜的结构特性 【答案】B 【分析】小分子物质跨膜运输包括被动运输(包括简单扩散和协助扩散)和主动运输,其中被动运输是顺浓度梯度运输,不消耗能量,主动运输是逆浓度梯度运输,需要载体蛋白并消耗能量。 【详解】A、胆固醇可以参与血液中脂质的运输,属于内环境成分,A正确; B、该系统需要将药物送进细胞,而胰岛素是与细胞膜表面的受体分子结合后发挥作用的,不需要进入细胞,B错误; C、药物自身通过胞吞进入需要先被膜上蛋白质识别,再通过胞吞进入细胞,而新型递送标签能够锚定在蛋白质表面,促进胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层从而介导药物进入细胞质,故其能够显著增强蛋白入胞能力,C正确; D、C-Tag 帮助药物进入细胞过程中需要将胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层,这个过程磷脂分子会发生移动,体现了细胞膜的结构特性流动性,D正确。 故选B。 22.(2025·江苏·三模)下图为动物细胞的结构模式图,相关叙述正确的是(    ) A.①②③的锚定与支撑、细胞运动均与细胞骨架有关 B.①为中心体,无膜结构,在间期复制并移向两极 C.②③为单层膜细胞器,与性激素的合成、加工有关 D.酶可通过④进入细胞核参与核基因的转录和翻译 【答案】A 【分析】1、高尔基体:单层膜囊状结构,在动物细胞中与分泌物的形成有关,在植物中与细胞壁的形成有关。 2、中心体:无膜结构,存在于动物和低等植物中,与动物细胞有丝分裂有关。 3、核仁:非膜结构,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。 4、细胞骨架:非膜结构,由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着细胞中许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,也对细胞内的①中心体、②内质网、③高尔基体等细胞器起锚定与支撑作用,A正确; B、①是中心体,无膜结构,在动物细胞有丝分裂的间期进行复制,在前期移向细胞两极,而不是间期移向两极,B错误; C、②内质网是单层膜结构,与性激素(脂质)的合成有关;③高尔基体是单层膜结构,主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,与性激素合成无关,C错误; D、④是核孔,酶可通过核孔进入细胞核参与核基因的转录,但翻译是在细胞质中的核糖体上进行的,D错误。 故选A。 23.(2025·浙江温州·三模)吞噬细胞在识别并吞噬病原体后,大量氧气被转化为超氧阴离子等活性氧化物质,用于杀灭病原体,从而导致这些细胞需氧呼吸受到抑制,厌氧呼吸显著增强。下列关于这些吞噬细胞的叙述,正确的是(    ) A.能特异性识别病原体 B.氧气还能参与其需氧呼吸第二阶段 C.厌氧呼吸释放的能量大部分转化为热能 D.其溶酶体能合成水解酶参与杀灭病原体 【答案】C 【分析】需氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量的氢(用[H]表示),同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞溶胶中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和氢,同时释放出少量的能量,这个阶段是在线粒体中进行的;第三个阶段,前两个阶段产生的氢,经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。 【详解】A、吞噬细胞识别病原体是非特异性的,A错误; B、氧气参与需氧呼吸第三阶段,B错误; C、厌氧呼吸释放的能量大部分转化为热能,少部分转变为ATP中的化学能,C正确; D、溶酶体不能合成水解酶,水解酶是核糖体合成的,D错误。 故选C。 24.(2025·河南·三模)研究发现,细胞可以通过回收机制使细胞器的驻留蛋白返回到正常驻留部位。BiP是一种内质网驻留蛋白,参与蛋白质的组装、折叠、修饰以及对错误折叠蛋白的降解,BiP通常携带KDEL序列(内质网滞留信号序列)。当BiP蛋白意外经COPⅡ膜泡运输进入高尔基体,高尔基体上的KDEL受体会与BiP蛋白的KDEL序列识别并结合,然后通过COPⅠ膜泡将这些逃逸的BiP蛋白逆向运回内质网,这一过程受内质网、高尔基体内部pH值高低的影响。下列叙述错误的是(    ) A.内质网驻留蛋白BiP的合成运输需要核糖体、内质网、高尔基体的参与 B.内质网、高尔基体、COPⅠ膜泡和COPⅡ膜泡的膜都有KDEL受体 C.高尔基体内的低pH环境有利于KDEL序列与KDEL受体结合 D.若BiP缺乏KDEL序列,将导致其在内质网含量降低而影响其对蛋白质的加工作用 【答案】A 【分析】由图可知,COPⅡ膜泡介导从内质网到高尔基体顺面膜囊的物质运输,COPⅠ膜泡负责从高尔基体顺面网状区到内质网的膜泡运输,回收内质网驻留膜蛋白和内质网逃逸蛋白返回内质网。 【详解】A、内质网驻留蛋白BiP是在附着在内质网上的核糖体合成,然后进入内质网进行加工,虽然它意外进入高尔基体后会被运回内质网,但它的正常合成运输过程不需要高尔基体参与,A错误; B、从图中可以看出,内质网、高尔基体、COPⅠ膜泡和COPⅡ膜泡的膜上均有识别与结合KDEL信号序列的受体,以保证可以通过KDEL识别并结合KDEL序列将内质网驻留膜蛋白和内质网逃逸蛋白回收到内质网,B正确; C、根据题干“这一过程受内质网、高尔基体内部pH值高低的影响”以及图中信息(高尔基体是低pH环境),可以推测高尔基体的低pH环境有利于KDEL序列与KDEL受体结合,C正确; D、若BiP缺乏KDEL序列,就无法被高尔基体上的KDEL受体识别并结合,不能逆向运回内质网,会导致其在内质网含量降低,从而影响其对蛋白质的加工作用,D正确。 故选A。 25.(2025·辽宁·三模)在深海热泉中存在一类没有细胞壁和核膜的单细胞生物,其细胞膜结构如图所示。该生物转录和翻译所需要的酶和核糖体与动植物细胞的相近,与细菌差异很大。下列叙述错误的是(  )    A.该生物属于耐高温的原核生物 B.该生物对青霉素类抗生素不敏感 C.该生物细胞膜的稳定性较低 D.与细菌相比,该生物与动植物亲缘关系更近 【答案】C 【分析】原核细胞与真核细胞相比,无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有DNA和唯一的细胞器---核糖体;原核细胞和真核细胞都含有DNA和RNA,遗传物质为DNA。 【详解】A、该生物是深海热泉中的无核膜的单细胞生物,故其为耐高温的原核生物,A正确; B、该生物无细胞壁,青霉素的作用是抑制细胞壁的形成,所以该生物对青霉素类抗生素不敏感,B正确; C、该生物生活在深海热泉中,由图可知,磷脂分子的尾部相连接,故其稳定性较高,C错误; D、该生物转录和翻译所需要的酶和核糖体与动植物细胞的相近,与细菌差异很大,说明该生物动植物细胞更相近,D正确。 故选C。 26.(2025·四川内江·三模)下图表示叶肉细胞中的蔗糖进入SE-CC(筛管-伴胞复合体)的某种途径。该途径可分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖进入韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖通过膜上载体顺浓度梯度进入SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中。SE-CC的细胞膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。下列叙述错误的是(  )    A.高等植物细胞之间可通过胞间连丝进行物质运输 B.H+泵与H+结合后催化ATP水解,H+泵磷酸化释放H+ C.蔗糖从细胞外空间进入SE-CC的速率只受SU载体数量的影响 D.若SU载体基因不表达,则叶肉细胞中蔗糖可能因运输受阻而积累 【答案】C 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要蛋白质,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要蛋白质;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、高等植物细胞之间可通过胞间连丝进行物质运输和信息交流,A正确; B、H+泵属于载体蛋白,与H+结合后催化ATP水解,H+泵磷酸化释放H+,B正确; C、蔗糖从细胞外空间进入SE-CC需要SU载体的协助,同时需要H+产生的势能,因此蔗糖从细胞外空间进入SE-CC的速率除了受SU载体数量的影响还受膜两侧H+浓度差的影响,C错误; D、若SU载体基因不表达,H+不能通过SU载体进入细胞,则叶肉细胞中蔗糖可能因运输受阻而积累,D正确。 故选C。 27.(2025·四川内江·三模)蓝细菌和绿藻都是单细胞生物。下列属于两者共有的结构或物质是(  ) A.叶绿体、染色体 B.线粒体、NADPH C.细胞核、胡萝卜素 D.核糖体、RNA聚合酶 【答案】D 【分析】原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖,属于无性生殖,不遵循孟德尔的遗传定律;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 【详解】A、蓝细菌是原核生物,没有叶绿体和染色体,A错误; B、蓝细菌是原核生物,没有线粒体,B错误; C、蓝细菌是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,且蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,不含胡萝卜素,C错误; D、蓝细菌和绿藻都是单细胞生物可进行基因的表达,因此细胞中都含有RNA聚合酶和核糖体,D正确。 故选D。 28.(2025·福建泉州·三模)蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分为如图所示的单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)。在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升。下列有关叙述错误的是(  )    A.膜成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说 B.在类囊体膜双分子层结构中,半乳糖位于内侧 C.缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂 D.缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性 【答案】B 【分析】单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG),二者与磷脂分子结构相似,头部亲水,尾部疏水。 【详解】A、蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分相似,支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说,A正确; B、生物膜磷脂双分子层亲水头部在外,疏水尾部相对,半乳糖是水溶性的,位于外侧,B错误; C、在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升,MGDG和DGDG与磷脂分子结构相似,所以缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂,C正确; D、缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性,D正确。 故选B。 29.(2025·青海西宁·三模)线粒体内膜中含有多种蛋白,能参与线粒体的物质转运、能量转换和信号转导,其中绝大部分蛋白来自细胞核基因编码,少部分来自线粒体基因编码。下列叙述正确的是(  ) A.细胞核基因能与蛋白质结合形成复合体,线粒体基因不能与蛋白质结合形成复合体 B.细胞核基因编码的蛋白质来自细胞核,线粒体基因编码的蛋白质来自细胞质基质 C.起始密码子和终止密码子分别位于线粒体蛋白基因的首端和尾端 D.线粒体中催化NADH与氧气结合生成水的酶分布在线粒体内膜上 【答案】D 【分析】线粒体和叶绿体中都含有少量DNA,故为半自主性细胞器,但其中的大多数蛋白质的合成依然受到细胞核中相关基因的控制。生物膜的结构特点是具有一定的流动性,其原因是因为组成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的。 【详解】A、细胞核基因能与蛋白质结合形成染色体,线粒体基因也能与蛋白质结合形成复合体,如转录时可与RNA聚合酶结合,A错误; B、细胞核基因编码的蛋白质来自细胞质基质的核糖体,线粒体基因编码的蛋白质来自线粒体中的核糖体,B错误; C、起始密码子和终止密码子位于上mRNA上,不在DNA上,C错误; D、NADH与氧气结合生成水是在有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜上,催化该反应的酶分布在线粒体内膜上,D正确。 故选D。 30.(2025·湖南永州·三模)2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B.蛋白质、H1N1和细菌均不属于生命系统的结构层次 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.H1N1的遗传物质初步水解后产物为4种核糖核苷酸 【答案】D 【分析】病毒寄生于活细胞,利用活细胞的原料、能量、场所合成自己需要的物质,进行复制。 【详解】A、病毒没有细胞结构,不能独立进行生命活动,必须寄生在活细胞中才能生存和繁殖,因此不能用营养物质齐全的培养基直接培养该病毒,A错误; B、蛋白质是生物大分子,不属于生命系统的结构层次;H1N1病毒没有细胞结构,也不属于生命系统的结构层次;但细菌是单细胞生物,属于生命系统结构层次中的细胞层次和个体层次,B错误; C、H1N1病毒没有细胞壁,奥司他韦是通过抑制病毒神经氨酸酶的活性,从而抑制病毒从被感染的细胞中释放,减少病毒的传播,而不是通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖,C错误; D、H1N1是一种RNA病毒,其遗传物质是RNA。RNA初步水解的产物是4种核糖核苷酸,D正确。 故选D。 31.(2025·贵州遵义·三模)脂滴是一种起源于内质网的动态细胞器,是细胞中脂肪酸代谢的重要枢纽。如图所示为脂滴与其他细胞器借助相关蛋白进行相互联系的示意图。下列有关推测不合理的是(  ) A.脂肪酸是大分子物质,可直接参与脂滴膜的构成 B.脂滴与内质网通过Sepin联系,可能与内质网中脂质合成有关 C.脂滴中脂肪酸可借助相关蛋白质进入线粒体内被氧化分解 D.某患者脂肪酸代谢异常,可能与LAMP2家族蛋白异常有关 【答案】A 【分析】细胞骨架是由微管蛋白组装成的中空的管状结构,‌在细胞中能聚集与分散,‌组成早前期带、‌纺缛体等多种结构。‌因此,‌细胞骨架在细胞中扮演着至关重要的角色,‌特别是在维持细胞形状、‌细胞内的物质运输、‌细胞分裂和细胞壁的合成中起重要作用。‌ 【详解】A、脂肪酸是小分子物质,不是大分子物质,且脂肪酸不能直接参与脂滴膜的构成,脂滴膜的主要成分是磷脂等脂质,而不是脂肪酸,A错误; B、由图可知,脂滴与内质网通过Sepin联系,内质网是脂质合成的“车间”,所以脂滴与内质网通过Sepin联系,可能与内质网中脂质合成有关,B正确; C、从图中可以看到脂滴中的脂肪酸可借助相关蛋白质(如FATP4等)进入线粒体内被氧化分解,为细胞提供能量,C正确; D、AMP2家族蛋白与溶酶体和脂滴之间存在联系,若LAMP2家族蛋白异常,可能会影响脂滴与溶酶体之间的物质运输等过程,进而影响脂肪酸的代谢,所以某患者脂肪酸代谢异常,可能与LAMP2家族蛋白异常有关,D正确。 故选A。 32.(2025·陕西宝鸡·三模)人体细胞内存在着复杂而精密的囊泡运输机制,确保了细胞中物质和结构的正常转运。下图为物质甲合成、运输及分泌过程中的囊泡运输机制。下列相关分析正确的是(  )    A.内质网膜鼓起形成囊泡体现了生物膜的功能特性 B.细胞囊泡运输的速度不是恒定的,会受环境温度等影响 C.囊泡成功迁移后,细胞中内质网的膜面积会有所增加 D.若包被蛋白无法正常脱落,可能会导致囊泡运输机制失控 【答案】D 【分析】分泌蛋白的合成:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体融合,高尔基体对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合。 【详解】A、内质网膜鼓起形成囊泡,这是膜的形态发生了改变,体现的是生物膜的结构特点——具有一定的流动性,而不是功能特性(选择透过性),A错误; B、人的体温是相对恒定的,不受外界环境温度的影响,因此细胞囊泡运输的速度是相对恒定的,不会受环境温度等影响,B错误; C、囊泡是由内质网膜鼓起形成的,囊泡成功迁移后,内质网的膜形成了囊泡的膜,所以细胞中内质网的膜面积会有所减少,而不是增加,C错误; D、从图中可知,包被蛋白在囊泡成型并脱离内质网后需要脱落,如果包被蛋白无法正常脱落,可能会影响囊泡后续的迁移、与高尔基体膜的识别结合等过程,从而可能导致囊泡运输机制失控,D正确。 33.(2025·河南开封·三模)细胞膜既是将细胞内部与外界隔开的屏障,也是细胞与外界进行物质交换的门户。下图为细胞膜的结构模式图。下列叙述错误的是(    )    A.①表示糖被,与细胞间信息交流密切相关 B.细胞膜及其他生物膜的主要成分都是②③ C.细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递 D.细胞膜上蛋白质的结构可能随温度、pH的改变而改变 【答案】A 【分析】分析题图:①表示糖蛋白;②表示蛋白质,③表示磷脂分子,④表示磷脂双分子层。 【详解】A、分析题图可知,①表示蛋白质和糖类分子构成的糖蛋白,而糖被是指细胞膜表面的糖类分子,A错误; B、②表示蛋白质,③表示磷脂分子,生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,B正确; C、细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递,C正确; D、温度、pH会影响蛋白质的结构,D正确。 故选A。 34.(2025·湖南·三模)研究发现,在低光照强度胁迫下水稻叶绿体变厚增大,基粒变厚、类囊体片层数增多,光合作用效率得到有效提高。下列相关分析错误的是(  ) A.叶绿体与线粒体增大内部膜面积的方式存在差异 B.叶黄素与胡萝卜素捕获蓝紫光的效率得到提高 C.基粒变厚、片层数增多有利于增大接触与吸收CO2的面积 D.可用纸层析法分离叶绿体中的色素并分析其相对含量 【答案】C 【分析】叶绿体色素的提取和分离实验: ①提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素。 ②分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。 ③各物质作用:无水乙醇或丙酮:提取色素;层析液:分离色素;二氧化硅:使研磨得充分;碳酸钙:防止研磨中叶绿素被破坏。 ④结果:滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(最窄)、叶黄素、叶绿素a(最宽)、叶绿素b(第2宽),色素带的宽窄与色素含量相关。 【详解】A、叶绿体通过类囊体的堆叠增大内部膜的表面积,线粒体的内部向内折叠增大内部膜面积,A正确; B、低光照强度胁迫下水稻叶绿体变厚增大,基粒变厚、类囊体片层数增多,推测其含有的色素更多,因此叶黄素与胡萝卜素捕获蓝紫光的效率得到提高,B正确; C、光合作用过程中,CO2被叶绿体吸收后参与暗反应,该过程发生在叶绿体基质中,C错误; D、分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢,可用纸层析法分离叶绿体中的色素并分析其相对含量,D正确。 故选C。 35.(2025·福建三明·三模)鲎血在生物医学领域的主要用途是检测疫苗样本中的内毒素,内毒素存在于革兰氏阴性菌的细胞壁(如下图1)中。鲎试剂(鲎变形细胞溶解物)检测法是一种极其灵敏的检测疫苗内毒素的方法,鲎试剂中含有四种相关物质:因子C、因子B、凝固酶原和凝固蛋白,所检测的疫苗样本中存在内毒素时发生的反应序列如下(图2),下列叙述错误的是(    )    A.内毒素由糖类和脂质组成,需要细胞内的内质网参与合成 B.通过检测凝固素生成量可反映样品中革兰氏阴性菌内毒素的含量 C.含有内毒素的疫苗进入机体内,将引起非特异性免疫反应和特异性免疫反应 D.用于人体注射的疫苗和药品进行鲎试剂检测合格还需进一步检测安全 【答案】A 【分析】疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。 【详解】A、内毒素存在于革兰氏阴性菌的细胞壁,革兰氏阴性菌为原核生物,无内质网,A错误; B、鲎试剂中含有四种相关物质:因子C、因子B、凝固酶原和凝固蛋白,结合图2可知,通过检测凝固素生成量可反映样品中革兰氏阴性菌内毒素的含量,B正确; C、内毒素存在于革兰氏阴性菌的细胞壁,含有内毒素的疫苗进入机体内,将引起非特异性免疫反应和特异性免疫反应,C正确; D、鲎试剂可以检测肉毒素的含量,用于人体注射的疫苗和药品进行鲎试剂检测合格还需进一步检测安全,D正确。 故选A。 36.(2025·重庆·三模)科研人员在某岩牡蛎血淋巴中发现一种新的蛋白质。该种蛋白质能有效杀灭肺炎链球菌和其他链球菌。下列有关叙述正确的是(    ) A.链球菌的溶酶体中含有多种水解酶 B.该种蛋白质中的氮元素主要存在于其氨基中 C.肺炎链球菌中存在DNA—蛋白质复合物 D.岩牡蛎细胞膜所含的蛋白质都能运动 【答案】C 【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合形成肽链,一条或几条肽链盘区折叠形成具有一定的空间结构的蛋白质,蛋白质结构多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序及蛋白质的空间结构有关,蛋白质结构多样性决定功能多样性。 【详解】A、链球菌属于原核生物,而溶酶体是真核生物细胞特有的结构,A错误; B、蛋白质中的氮元素主要存在-CO-NH-中,而非氨基,B错误; C、肺炎链球菌(原核生物)在进行DNA复制或转录时,需要酶(如DNA聚合酶、RNA聚合酶)与DNA结合,形成DNA—蛋白质复合物,C正确; D、组成细胞膜的蛋白质大多数可以运动,D错误。 故选C。 37.(2025·陕西安康·三模)中心体是存在于动物及低等植物细胞中的一种细胞器,参与细胞分裂活动。下列有关中心体的叙述,正确的是(    ) A.中心体仅由两个相互垂直的中心粒组成 B.中心体在细胞分裂前期复制并移向两极 C.中心体功能出现异常会导致着丝粒不能分裂 D.中心体功能障碍时,可能引起染色体数目异常 【答案】D 【分析】中心体由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,分布于动物细胞和低等植物细胞中,不具有膜结构。 【详解】A、中心体由两个相互垂直的中心粒及周围物质组成,A错误; B、中心体的复制发生在细胞分裂的间期,而非前期,B错误; C、中心体功能出现异常会不影响着丝粒分裂,C错误; D、中心体功能障碍会导致无法形成纺锤体,进而引起染色体分配错误,引起染色体数目异常,D正确。 故选D。 38.(2025·内蒙古通辽·三模)黑藻是一种沉水植物,其叶片薄仅由单层细胞构成,叶肉细胞的叶绿体体积大、数量多、呈深绿色。黑能吸收重金属、降解农药等污染物,其分布广泛、易取材、可用作生物学实验材料。下列有关叙述错误的是(    ) A.黑藻的叶片不需要切片即可直接制作临时装片 B.叶绿体大,可容纳更多的光合色素和酶,从而提高光合效率 C.黑藻吸收的重金属能沿着食物链聚集在人体内 D.观察植物细胞的有丝分裂时,可选用黑藻的成熟叶片为材料 【答案】D 【分析】黑藻是能进行光合作用的真核生物,黑藻的叶片仅由单层细胞构成且含有叶绿体,常作为观察叶绿体结构和细胞质环流的良好材料。 【详解】A、黑藻叶片仅由单层细胞构成,在观察其叶片时不需要切片,可直接制作临时装片观察,A正确; B、黑藻的叶绿体是光合作用的场所,黑藻的叶绿体体积大、数量多,可容纳更多光合色素和酶,这有助于提高光合作用效率,B正确; C、重金属难降解,具有生物富集效应,黑藻吸收的重金属可通过食物链在较高营养级(如人体)中积累,C正确; D、有丝分裂观察需选择分裂活跃的细胞(如根尖分生区),黑藻成熟叶片细胞已高度分化,通常不再分裂,无法观察到有丝分裂,D错误。 故选D。 39.(2025·新疆乌鲁木齐·三模)科研人员用含有3H标记的亮氨酸的培养液培养豚鼠胰腺腺泡细胞,一段时间后,将细胞放入不含放射性物质的普通培养液中,在不同时刻检测并统计各部位放射性物质的分布比例(%),结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 放射性出现的部位 3min 7min 37min 117min 粗面内质网 86.3 43.7 24.3 20.0 高尔基体 2.7 43.0 14.9 3.6 来自高尔基体的囊泡 4.0 8.4 59.8 66.1 胰腺腺泡细胞外 - - - 7.1 细胞中的其他部位 7.0 4.9 1.0 3.2 注:“-”表示未检测到 A.表中数据为分泌蛋白合成、运输和分泌的研究提供了依据 B.内质网膜、高尔基体膜均属于生物膜系统,其主要成分是蛋白质和脂质 C.粗面内质网也能形成囊泡,该囊泡将加工、折叠后的蛋白质运出细胞 D.细胞中的其他部位也有能利用亮氨酸合成蛋白质的结构 【答案】C 【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内, 再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。 【详解】A、表格中记录了不同时间放射性物质在粗面内质网、高尔基体、来自高尔基体的囊泡、胰腺腺泡细胞外以及细胞中的其他部位的分布比例。 分泌蛋白的合成、运输和分泌过程中,会依次经过内质网、高尔基体等结构,这些数据可以反映出分泌蛋白在不同结构中的分布变化情况,所以为分泌蛋白合成、运输和分泌的研究提供了依据,A正确; B、内质网膜、高尔基体膜属于生物膜系统的组成部分。 生物膜的主要成分是蛋白质和脂质,B正确; C、粗面内质网可以对蛋白质进行加工、折叠,然后通过形成囊泡将蛋白质运输到高尔基体,而不是直接将蛋白质运出细胞,高尔基体对蛋白质进一步加工后,形成囊泡将蛋白质运出细胞,C错误; D、细胞中除了粗面内质网上的核糖体可以利用亮氨酸合成蛋白质外,细胞质中游离的核糖体、线粒体基质中的核糖体也能利用亮氨酸合成蛋白质,所以细胞中的其他部位也有能利用亮氨酸合成蛋白质的结构,D正确。 故选C。 40.(2025·四川成都·三模)膜接触位点(MCSs)是细胞内不同膜结构之间形成的紧密接触区域,这些区域在细胞的多种生理过程中发挥着重要作用。某团队研发的靶向抗癌药物需借助MCSs实现精准递送。下列叙述正确的是(    ) A.组成MCSs的磷脂和蛋白质分子都可以侧向自由移动 B.高尔基体通过MCSs将核糖体合成的多肽链运至内质网 C.细胞内各种细胞器之间在功能上的联系都直接依赖MCSs D.靶向抗癌药物可通过生物膜系统的MCSs精准递送至细胞核 【答案】D 【分析】细胞生物膜系统是指由细胞膜、细胞核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器的膜共同构成的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调配合。 【详解】A、膜接触位点(MCSs)的蛋白质分子通常通过特定蛋白复合物形成稳定的连接,限制了其侧向自由移动;而磷脂分子虽具有流动性,但在紧密接触区域可能受到一定约束。因此,“都可以侧向自由移动”的表述不准确,A错误; B、核糖体合成的多肽链若需进入内质网,需依赖附着于内质网的核糖体直接完成,而非通过高尔基体运输。高尔基体的功能是加工和转运来自内质网的蛋白质,而非将多肽链运至内质网,B错误; C、细胞器间的功能联系不仅依赖MCSs,还包括囊泡运输(如内质网与高尔基体之间)或其他间接方式。MCSs仅是一种直接接触的机制,并非唯一途径,C错误; D、内质网与核膜通过MCSs直接相连,靶向药物可借助内质网-核膜接触位点实现精准递送,绕过细胞质基质的扩散限制。这一路径符合生物膜系统通过MCSs协同工作的机制,D正确。 故选D。 41.(2025·广西·三模)“没有囊泡运输的精确组织,细胞将陷入混乱状态。”细胞内的马达蛋白与特定囊泡结合,沿细胞骨架定向移动(如图),实现囊泡的定向转运,不同类型的囊泡运输路线不同。下列叙述正确的是(    ) A.细胞中的囊泡既可来源于内质网,也可来源于细胞膜和核糖体 B.神经细胞中囊泡定向转运机制出错可能导致突触后膜无法兴奋 C.细胞变形过程中,纤维素组成的细胞骨架可以拆解和组装 D.内质网形成的囊泡与细胞膜融合将胰岛素运出细胞的过程需要消耗ATP 【答案】B 【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。囊泡以出芽的方式,从一个细胞器膜产生,脱离后又与另一种细胞器膜融合,囊泡与细胞器膜的结合体现了生物膜的流动性。 【详解】A、细胞中的囊泡可来源于内质网,也可来源于细胞膜,但不能来源于核糖体,核糖体没有膜结构,A错误; B、神经细胞中囊泡定向转运机制出错可能导致神经递质无法释放,进而可能导致突触后膜无法兴奋,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,C错误 D、高尔基体(而不是内质网)形成的囊泡与细胞膜融合将胰岛素运出细胞的过程需要消耗ATP,D错误。 故选B。 42.(2025·湖南永州·三模)胞间连丝是相邻植物细胞间物质运输的关键通道,其主要成分与细胞膜相似,在细胞分裂过程中胞间连丝伴随细胞壁新生阶段的结构而重塑。植物叶肉细胞光合产物会以蔗糖的形式借助胞间连丝进入筛管—伴胞复合体(SE-CC),如下图所示。下列相关叙述错误的是(  )    A.除物质运输外,胞间连丝还可作为植物细胞间信息交流的通道 B.胞间连丝形成于细胞分裂后期,主要成分为蛋白质和磷脂分子 C.与正常植株相比,SE-CC功能缺陷植株的叶肉细胞可能积累更多蔗糖 D.蔗糖进入SE-CC后,可通过韧皮部运输到植物体的根、茎等器官 【答案】B 【分析】‌蔗糖进入SE-CC后,主要通过韧皮部运输到植物体的根、茎等器官‌。SE-CC是指筛管分子-伴胞复合体,蔗糖在SE-CC中的运输过程可以分为三个阶段:  ‌叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞‌。 ‌韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中‌。 ‌蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中‌‌。 【详解】A、胞间连丝是相邻植物细胞间物质运输的关键通道,还可作为植物细胞间信息交流的通道,A正确; B、在细胞分裂过程中胞间连丝伴随细胞壁新生阶段的结构而重塑,细胞壁在有丝分裂末期形成,B错误; C、植物叶肉细胞光合产物会以蔗糖的形式借助胞间连丝进入筛管—伴胞复合体(SE-CC),与正常植株相比,SE-CC功能缺陷植株的叶肉细胞可能积累更多蔗糖,C正确; D、由图可知,蔗糖可以通过胞间连丝从叶肉细胞运输至韧皮薄壁细胞,蔗糖进入SE-CC后,可通过韧皮部运输到植物体的根、茎等器官,D正确。 故选B。 43.(2025·湖北·三模)出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是(    ) A.加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡 B.正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质 C.添加Cys转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制 D.液泡酸化消失将导致O2消耗减少,CO2释放增加 【答案】C 【分析】1、主动运输:逆浓度梯度的运输方式。需要消耗能量,需要有载体蛋白; 2、据图分析,液泡酸化消失导致细胞质基质中Cys的浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进而导致线粒体功能异常,可使有氧呼吸受抑制。 【详解】A、由题意可知,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化,且从图中可看出,Cys进入液泡需要借助液泡膜上的载体,同时与液泡内的H+浓度有关,而V-ATPase水解ATP可维持液泡内的H+浓度梯度。加入ATP水解酶抑制剂,会抑制V-ATPase水解ATP,从而影响液泡内H+浓度梯度,进而影响Cys进入液泡,A错误; B、正常情况下,Cys进入液泡是逆浓度梯度运输(需要借助载体且与液泡内H+浓度有关,属于主动运输),说明液泡中Cys的浓度高于细胞质基质,B错误; C、从图中可以看到,细胞质基质中Cys浓度上升,会抑制Fe进入线粒体,导致线粒体异常,从而影响有氧呼吸;可见添加Cys转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制,C正确; D、液泡酸化消失导致线粒体功能异常,线粒体是有氧呼吸的主要场所,线粒体功能异常会使有氧呼吸减弱,O2消耗减少,CO2释放也减少,D错误。 故选C。 44.(2025·江西·三模)科学家 Zehr在研究中发现某海洋真核藻类——贝氏布拉藻中存在一种细胞器UCYN-A,UCYN-A可将氮气转化为藻类生长所需的化合物,如氨。下列有关叙述错误的是(    ) A.贝氏布拉藻属于自养生物,能利用叶绿体进行光合作用 B.根据内共生学说,UCYN-A很可能起源于自然界中的固氮菌 C.用¹⁵N₂饲喂贝氏布拉藻,可测胞内放射性分布来判断UCYN-A的位置 D.细胞器UCYN-A的发现为生态系统氮循环提供更多的研究方向 【答案】C 【分析】原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖,属于无性生殖,不遵循孟德尔的遗传定律;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 【详解】A、贝氏布拉藻属于真核藻类,属于绿色植物,含有叶绿体,能进行光合作用,属于自养生物,A正确; B、UCYN-A为贝氏布拉藻中的一种固氮细胞器,根据内共生学说,其很可能起源于自然界中的固氮菌,B正确;  C、 15N₂没有放射性,无法检测细胞内的放射性分布来判断UCYN-A 的位置,C错误; D、细胞器UCYN-A能够帮助生物群落进行固氮,为生态系统氮循环提供更多的研究方向,D正确。 故选C。 45.(2025·黑龙江齐齐哈尔·三模)支原体是目前发现的最小、最简单的细胞,下图是支原体的结构模式图,据图分析相关叙述错误的是(  ) A.与细菌的结构相比,支原体没有细胞壁 B.与动物细胞相比,支原体没有成形的细胞核 C.DNA呈环状双螺旋结构,不与蛋白质结合形成染色体 D.mRNA与多个核糖体结合,共同完成一条多肽链的合成 【答案】D 【分析】支原体肺炎为原核生物,原核细胞与真核细胞相比,无成形的细胞核,无核膜、核仁、染色体,只有DNA和唯一的细胞器--核糖体;原核细胞和真核细胞都含有DNA和RNA,遗传物质为DNA。 【详解】AB、支原体属于原核生物,没有成形的细胞核,没有细胞壁,AB正确; C、原核生物的DNA分子裸露、呈环状,没有染色体,C正确; D、mRNA可以相继结合多个核糖体,同时进行多条多肽链的合成,D错误。 故选D。 46.(2025·黑龙江齐齐哈尔·三模)如图是囊泡膜与靶膜融合过程示意图,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡膜和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点。下列有关叙述正确的是(  )    A.囊泡只来自内质网或高尔基体 B.囊泡膜与靶膜的成分完全相同 C.图示膜融合过程具有特异性 D.囊泡膜不参与构成生物膜系统 【答案】C 【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。 【详解】A、结合胞吞、胞吐过程可知,细胞中的囊泡可来自细胞膜、内质网、高尔基体,A错误; B、囊泡膜能和靶膜能发生融合,可知囊泡膜和靶膜的主要成分相同,B错误; C、结合题意可知,囊泡上的V-SNARE蛋白与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡膜和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点,膜融合过程具有特异性,C正确; D、生物膜系统包括细胞中所有的膜结构,囊泡膜也参与构成生物膜系统,D错误。 故选C。 47.(2025·陕西安康·三模)黑藻是一种沉水植物,其叶片薄仅由单层细胞构成,叶肉细胞的叶绿体体积大、数量多、呈深绿色。黑藻能吸收重金属、降解农药等污染物,其分布广泛、易取材,可用作生物学实验材料。下列有关叙述错误的是(    ) A.黑藻的叶片不需要切片即可直接制作临时装片 B.叶绿体大,可容纳更多的光合色素和酶,从而提高光合效率 C.黑藻用于改善被污染的水质体现了生物多样性的间接价值 D.观察植物细胞的有丝分裂时,可选用黑藻的成熟叶片为材料 【答案】D 【分析】藻叶片细胞含有较多的叶绿体,可以用于观察植物细胞中的叶绿体,也可以用于叶绿体中色素的提取与分离实验。提取色素的原理:色素能溶解在乙醇或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇等提取色素;同时,黑藻叶片细胞是成熟的植物细胞,含有大液泡,可用于观察质壁分离和复原。 【详解】A、黑藻是多细胞藻类,黑藻叶片中的细胞为单层细胞,因此制作临时装片时不需切片,A正确; B、叶绿体大,可容纳更多的光合色素和酶,从而提高光合效率,B正确; C、题干信息可知,黑藻能吸收重金属、降解农药等污染物,黑藻用于改善被污染的水质体现了生物多样性的间接价值,C正确; D、黑藻的成熟叶片高度分化,不会进行有丝分裂,故观察植物细胞的有丝分裂时,不可选用黑藻的成熟叶片为材料,D错误。 故选D。 48.(2025·安徽·三模)2024年12月,得克萨斯农工大学研究团队发现,当细胞处于硬度较硬的微环境中时,细胞核从皱褶状态变为紧绷状态。这种变化会促使YAP蛋白向细胞核内迁移并刺激细胞增殖。laminA/C(核纤层蛋白A/C)降低会减少YAP向细胞核的定位。这一发现为肿瘤治疗提供了新的靶点,关于这项研究,以下说法错误的是(    ) A.YAP在核糖体上合成,可能无需内质网、高尔基体等具膜细胞器的加工 B.laminA/C合成基因很可能是抑癌基因,该基因突变可能会引起细胞癌变 C.设计药物或其他治疗方法来软化肿瘤环境,可能会成为癌症治疗新的突破点 D.可以通过测定细胞膜上糖蛋白是否减少来作为细胞是否癌变的依据之一 【答案】B 【分析】参与分泌蛋白的合成的主要细胞器是:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 【详解】A、据题干信息,YAP是胞内蛋白,可能无需内质网、高尔基体等具膜细胞器的加工,A正确; B、laminA/C(核纤层蛋白A/C)增多,最终会刺激细胞增殖,而抑癌基因表达的蛋白质能抑制细胞的生长和增殖,所以laminA/C不会是抑癌蛋白,B错误; C、软化肿瘤细胞的微环境,YAP蛋白向细胞核内迁移并刺激细胞增殖的作用减少,可以成为治疗癌症的思路,C正确; D、癌细胞的特征之一是细胞膜糖蛋白数量会减少,D正确。 故选B。 49.(2025·安徽·三模)细胞的生命活动离不开物质运输,很多物质和结构都有助于运输功能,关于这些物质和结构下列说法错误的是(    ) A.细胞摄取大分子,大分子首先与细胞膜上的磷脂分子结合,形成囊泡,进行胞吞 B.转运蛋白可运输物质进出细胞,且有些转运蛋白需与ATP末端脱离的磷酸结合 C.水分子在生物体内参与物质运输,这与它们是极性分子且互相能形成氢键有关 D.蛋白质纤维构成的细胞骨架,在细胞物质运输等生命活动中发挥了重要作用 【答案】A 【分析】大分子物质是通过胞吞或胞吐的方式运输的,胞吞和胞吐的生理基础是细胞膜的流动性,在此过程中需要消耗由细胞呼吸提供的能量。 【详解】A、细胞摄取生物大分子时,大分子首先需要与细胞膜上蛋白质结合,形成囊泡,进行胞吞,A错误; B、转运蛋白在主动运输和协助扩散中发挥作用,有些转运蛋白如Ca2+载体蛋白需要与ATP末端水解的磷酸结合,发挥作用,B正确; C、水分子是极性分子,互相之间形成氢键,常温下维持液态,具有流动性,C正确; D、细胞骨架由蛋白质纤维构成,与物质运输等各种生命活动有关,D正确。 故选A。 50.(2025·浙江·三模)益生菌能够改善人体微生态平衡,人体内的益生菌主要包括有乳酸菌、益生芽孢杆菌、酵母菌、双歧杆菌等。下列哪项与其他益生菌结构不同(  ) A.乳酸菌 B.益生芽孢杆菌 C.酵母菌 D.双歧杆菌 【答案】C 【分析】常考的真核生物:绿藻、衣藻、真菌(如酵母菌、霉菌、蘑菇)、原生动物(如草履虫、变形虫)及动、植物;常考的原核生物:蓝细菌、细菌、支原体、放线菌;此外,病毒既不是真核生物也不是原核生物。 【详解】人体内的益生菌主要包括有乳酸菌、益生芽孢杆菌、酵母菌、双歧杆菌等,都是微生物,其中乳酸菌、益生芽孢杆菌、双歧杆菌是细菌,属于原核生物,酵母菌是真菌,属于真核生物,酵母菌与其他益生菌结构都不同,ABD错误,C正确。 故选C。 51.(2025·四川眉山·三模)为保证食品安全,执法人员使用含有荧光素、荧光素酶等物质的 ATP 荧光检测仪,对餐具等用品中的微生物如大肠杆菌含量进行检测,其设计灵感来源于萤火虫尾部发光的原理,如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.萤火虫发光需在有氧条件下进行且属于放能反应 B.萤火虫尾部的发光细胞产生的 CO2 均来自有氧呼吸 C.大肠杆菌的线粒体内膜上可能具有 ATP 合成酶 D.检测仪显示的荧光强度与食品表面的微生物数量呈正相关 【答案】D 【分析】ATP的结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷,T是三的意思,Р代表磷酸基团。合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用;ATP水解在细胞的各处,ATP合成在线粒体,叶绿体,细胞质基质。 【详解】A、观察可知,荧光素在荧光素酶、ATP等物质作用下,与氧气反应发光。该过程需要ATP水解释放能量,属于吸能反应,A错误; B、萤火虫尾部的发光细胞在荧光素酰腺苷酸氧化过程中也会产生CO2,并非均来自有氧呼吸,B错误; C、大肠杆菌是原核生物,没有线粒体,C错误; D、食品表面微生物数量越多,所含ATP越多,反应产生的荧光越强,所以检测仪显示的荧光强度与食品表面的微生物数量呈正相关,D正确。 故选D。 52.(2025·重庆·三模)黄曲霉毒素是一种毒性极强的致癌物质,常存在于霉变的花生和玉米的种子中。研究发现,黄曲霉毒素能引起细胞中的大量核糖体不断从内质网上脱落下来,这一致病机理对人体内下列哪一物质的合成影响最小(    ) A.溶菌酶 B.抗体 C.性激素 D.载体蛋白 【答案】C 【分析】由题意分析可知,黄曲霉毒素是毒性极强的致癌物质,能引起细胞中的核糖体不断从内质网上脱落下来,则核糖体合成的蛋白质无法进入内质网进行进一步的加工,无法形成成熟的、具有一定功能的蛋白质,所以这一结果直接影响了蛋白质的合成。 【详解】ABD、核糖体是蛋白质的合成场所,溶菌酶、抗体、载体蛋白都需要先在核糖体合成,此后再经过内质网和高尔基体加工,故大量核糖体不断从内质网上脱落下来,会导致上述物质受影响较大,ABD不符合题意; C、属于固醇类物质,其合成与滑面内质网相关,无需核糖体直接参与。因此受影响最小,C符合题意。 故选C。 53.(2025·黑龙江大庆·三模)下列对生物学科学史中使用的科学技术或方法的描述错误的是(    ) A.施莱登和施旺建立细胞学说的过程中使用了不完全归纳法 B.班廷和贝斯特探究胰岛素来源时使用了“加法原理”和“减法原理” C.罗伯特森在电镜下观察到细胞膜的暗-亮-暗结构属于建构物理模型 D.科学家们在探索细胞膜结构模型过程中使用了提出假说的方法 【答案】C 【分析】1、归纳法是由一系列具体事实推出一般结论的思维方法,包括完全归纳法和不完全归纳法。 2、模型构建法:模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助具体的实物或其它形象化的手段,有的则抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观的表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。 【详解】A、施某登和施旺通过观察部分生物组织建立细胞学说运用了不完全归纳法,A正确; B、班廷和贝斯特通过结扎胰管,去除外分泌部,利用了减法原理,注射提取物,利用了加法原理,验证胰岛素作用,故班廷和贝斯特探究胰岛素来源时使用了“加法原理”和“减法原理”,B正确; C、罗伯特森在电镜下观察到暗-亮-暗结构是实验现象的直接结果,不属于建构物理模型,C错误; D、细胞膜结构模型的探索过程中,都是前辈科学家根据现象提出推测,后辈科学家利用实验验证推测,然后得到结论,这一探索过程运用了提出假说这一科学方法,D正确。 故选C。 54.(2025·黑龙江大庆·三模)我国科学家对酿酒酵母的16条染色体进行研究,重新设计并人工合成为1条染色体,这条染色体可以执行16条染色体的功能。将此染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活并表现出相应的生命特性。下列说法正确的是(    ) A.酿酒酵母与支原体的主要区别是有无生物膜系统 B.甲紫溶液和醋酸洋红液均可以使染色体着色 C.合成染色体上含有酿酒酵母的全部遗传信息 D.上述成果说明染色体是细胞代谢和遗传中心 【答案】B 【分析】1、原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖,属于无性生殖,不遵循孟德尔的遗传定律;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 2、真核生物:有被核膜包被的成形的细胞核,有核膜、核仁和染色质;有复杂的细胞器(包括线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体等);能进行有丝分裂、无丝分裂和减数分裂;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 【详解】A、酿酒酵母是真核生物,支原体是原核生物,两者最重要的区别是有无以核膜为界限的细胞核,A错误; B、染色体容易被碱性染料染成深色,如甲紫溶液和醋酸洋红液,B正确; C、细胞质中也会存在DNA,也有遗传信息,故不说明合成的染色体含酵母细胞全部的遗传信息,C错误; D、染色体是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质,D错误。 故选B。 55.(2025·甘肃白银·三模)单胺氧化酶是线粒体标志酶,位于外膜。研究表明,单胺氧化酶基因突变鼠出现线粒体内膜萎缩、线粒体数量减少等现象。下列分析错误的是(    ) A.单胺氧化酶基因通过控制酶合成来调控线粒体结构和数量 B.单胺氧化酶基因突变对有氧呼吸的第一阶段影响较大 C.单胺氧化酶可作为治疗线粒体功能障碍的潜在靶点 D.单胺氧化酶基因突变鼠线粒体数量减少可能与溶酶体密切相关 【答案】B 【分析】线粒体是具有双膜结构的细胞器,内含少量DNA和RNA,线粒体内膜向内凹陷形成嵴,增大了膜面积,线粒体内膜上含有与有氧呼吸第三阶段有关的酶,线粒体是有氧呼吸的主要场所,能分解有机物,将有机物中的能量释放出来,转化成热能和储存在ATP中的活跃的化学能。 【详解】A、单胺氧化酶基因通过控制单胺氧化酶(线粒体标志酶)合成来调控线粒体结构和数量,A正确; B、单胺氧化酶基因突变对有氧呼吸的第二、三阶段影响较大,B错误; C、因单胺氧化酶位于线粒体外膜,故单胺氧化酶可作为治疗线粒体功能障碍的潜在靶点,C正确; D、溶酶体可以分解细胞器,故单胺氧化酶基因突变鼠线粒体数量减少可能与溶酶体分解线粒体密切相关,D正确。 故选B。 56.(2025·甘肃白银·三模)海蛞蝓(叶羊)进食海藻时,可以“偷走”海藻里面的叶绿体长期储存在自身的体细胞中为自己进行光合作用,这个过程被称为盗食质体。下列推测错误的是(    ) A.叶羊和海藻之间的关系是捕食 B.不含叶绿体的叶羊也可合成ATP C.叶羊会将获得的叶绿体传给子代 D.叶绿体通过胞吞进入叶羊体细胞 【答案】C 【分析】光合作用的过程:(1)光反应阶段:场所是类囊体薄膜;包括水的光解和ATP的生成两个主要过程。(2)暗反应阶段:场所是叶绿体基质,主要包括二氧化碳的固定和C3还原两个过程。 【详解】A、根据题意可知,叶羊和海藻之间的关系是捕食,A正确; B、不含叶绿体的叶羊也可以通过细胞呼吸合成ATP,B正确; C、叶羊通过盗食质体获得叶绿体并长期储存在自身的体细胞中,生殖细胞中没有,故叶羊不能将获得的叶绿体传给子代,C错误; D、叶绿体是一种细胞器,应该通过胞吞进入叶羊体细胞,D正确。 故选C。 57.(2025·甘肃白银·三模)我国“深海勇士”号在南海深处发现了管状蠕虫。管状蠕虫没有消化器官,也没有口和肛门,它主要通过体内硫细菌进行化能合成作用来获取有机物。下列推理错误的是(    ) A.管状蠕虫和硫细菌的种间关系可能是互利共生 B.硫细菌可能通过氧化硫化物获得的能量将CO2转化为有机物 C.硫细菌吸收管状蠕虫内物质可能需要线粒体供能 D.管状蠕虫可能通过胞吞从深海吸收大分子有机物 【答案】C 【分析】1、互利共生:两种生物生活在一起,彼此有利,相互依存。 2、硫细菌之所以被归类为自养型生物,是因它能利用氧化H2S释放的化学能将CO2合成有机物。 【详解】A、根据“它主要通过体内硫细菌进行化能合成作用来获取有机物”可以推测,管状蠕虫和硫细菌的种间关系可能是互利共生,A正确; B、根据已有知识(硝化细菌化能合成作用)以及硫细菌可通过化能合成作用合成有机物可以推测,硫细菌可能通过氧化硫化物获得的能量将CO2转化为有机物,B正确; C、硫细菌属于原核生物,没有线粒体,故其吸收管状蠕虫内物质需要的能量来自细胞质基质而不是线粒体,C错误; D、管状蠕虫主要通过体内硫细菌进行化能合成作用来获取有机物,不是唯一来源,故管状蠕虫可能通过胞吞从深海吸收大分子有机物,D正确。 故选C。 58.(2025·河北沧州·三模)生物体内不具有信息传递功能的结构或物质是(  ) A.细胞骨架 B.光合色素 C.RNA分子 D.糖被 【答案】B 【分析】细胞骨架是指细胞中的蛋白质纤维网络,真核细胞细胞骨架包括微管、微丝和中间纤维三种主要成分。它为细胞提供机械支撑,维持细胞形态,并参与细胞的运动、分裂和物质运输等重要生命活动。细胞骨架不仅具有结构支撑作用,还通过动态重排调节细胞内部的物质流动与细胞的形态变化,是细胞功能和生理状态调控的关键。 【详解】A、细胞骨架与信息传递等生命活动密切相关,A错误; B、光合色素能吸收、传递、转换光能,与信息传递无关,B正确; C、mRNA能作为信使传递遗传信息,C错误; D、糖被与细胞间的信息交流有关,D错误。 故选B。 59.(2025·四川成都·三模)在动画电影《哪吒2》里,太乙真人用莲藕重塑哪吒肉身的情节扣人心弦。现在,抛开奇幻设定,从生物学视角剖析,下列相关叙述错误的是(  ) A.从元素组成的角度看这是可行的,因为莲藕和人体具有相似的元素组成 B.从DNA的序列角度看难度较大,需要进行大量基因编辑 C.从细胞结构与功能的角度分析这是可行的,将莲藕细胞中细胞壁、叶绿体、液泡等结构去掉即可 D.从遗传与进化的角度分析,哪吒和莲藕可能具有共同的祖先 【答案】C 【分析】细胞中常见的化学元素有C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,不同生物、不同细胞中各种元素的相对含量有一定差异。 【详解】A、动物细胞和植物细胞的元素组成相似,但各种元素的相对含量有一定差异,A正确; B、人体与莲藕细胞的DNA信息差别大,要让莲藕的DNA转变为编码人体结构的形式,需借助基因编辑技术进行大量基因编辑,B正确; C、动物细胞的功能依赖完整且特化的结构(如流动性强的细胞膜、中心体等),仅去除植物细胞的部分结构无法实现功能与动物细胞完全匹配,C错误; D、从生物进化历程看,地球上生物起源于共同祖先,之后沿着不同分支演化,动物和植物逐渐呈现出极大差异,但根源上保留了一些共性特征,从遗传与进化的角度看哪吒和莲藕可能有共同祖先,D正确。 故选C。 60.(2025·河北秦皇岛·三模)细胞在受到物理或化学因素刺激后,胞吞形成多囊体。多囊体可以与溶酶体融合,其中内容物被水解酶降解,也可与膜融合后释放到胞外,形成外泌体(如图所示),外泌体具有参与机体免疫应答、细胞迁移等多种功能。下列叙述正确的是(    ) A.外泌体是由内外两层膜包裹成的囊泡结构 B.外泌体分泌到细胞外的过程不会受温度的影响 C.溶酶体能够合成多种水解酶,是细胞的“消化车间” D.若某外泌体是由浆细胞分泌的,里面可能含有抗体 【答案】D 【分析】细胞膜中的大多数蛋白质分子和磷脂分子是可以运动的,这体现细胞膜的流动性,是细胞膜的结构特性;而细胞膜具有不同种类和数量的载体蛋白,这才是细胞膜选择透过性的基础,是细胞膜的功能特性。 【详解】A、外泌体是由单层膜包被的囊泡,A错误; B、外泌体分泌到细胞外的过程需要膜的流动性,会受温度的影响,B错误; C、水解酶大部分属于蛋白质,由核糖体合成,C错误; D、浆细胞分泌抗体,若某外泌体是由浆细胞分泌的,里面可能含有抗体,D正确。 故选D。 61.(2025·陕西·三模)海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论是指微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放CO2,从而构成了海洋储碳。下列说法错误的是(  ) A.水体中的藻类、蓝细菌和光合细菌均能参与CO2的固定 B.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环 C.可以用同位素标记法检测海洋微生物群落中有机碳的来源和去向 D.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应 【答案】B 【分析】物质循环是指组成生物体的C、H、O、N、P、S等元素,都在不断从非生物环境到生物群落,又从生物群落到非生物环境的循环过程。 【详解】A、水体中的藻类、蓝细菌和光合细菌均能利用光能进行光合作用,参与CO2的固定,A正确; B、碳循环是指碳元素的循环,同时碳循环是在整个生物圈范围内进行的,B错误; C、同位素标记可用于示踪物质的运行和变化规律,通过追踪同位素标记的含碳化合物,可以检测海洋微生物群落中有机碳的来源和去向,C正确; D、依题意,MCP可将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放CO2。因此,增强海洋“微型生物碳泵"有利于增加海洋储碳,减少空气的二氧化碳,可减轻全球温室效应,D正确。 故选B。 62.(2025·陕西·三模)下列有关细胞结构和功能的相关叙述,错误的是(  ) A.植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶 B.在细胞有丝分裂的过程中,核仁会周期性的在前期消失、末期重建 C.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞的运动、分裂等有关 D.很多细胞可利用溶酶体合成的溶菌酶参与人体的非特异性免疫 【答案】D 【分析】有丝分裂一个细胞周期中各时期变化规律:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,对细胞起支持和保护的作用,A正确; B、在细胞有丝分裂过程中,前期核膜、核仁消失,末期核膜、核仁重建,即核仁会周期性 地在前期消失、末期重建,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,它与细胞的运动、分裂、分化及物质运输、 能量转换、信息传递等生命活动密切相关,C正确; D、溶菌酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,而不是溶酶体,溶酶体含有 多种水解酶,但不能合成溶菌酶,D错误。 故选 D。 63.(2025·吉林长春·三模)细胞中错误折叠的蛋白质会被泛素化修饰(在相关酶的催化下与泛素连接),泛素化蛋白质会被送入溶酶体,过程如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) A.错误折叠的蛋白质与泛素连接后可被自噬受体识别 B.自噬体与溶酶体融合的过程主要体现了膜的选择透过性 C.溶酶体降解错误折叠的蛋白质的过程属于细胞自噬 D.泛素化蛋白质的降解产物可被细胞重新利用 【答案】B 【分析】溶酶体是由高尔基体断裂产生,单层膜包裹的小泡,溶酶体为细胞内由单层脂蛋白膜包绕的内含一系列酸性水解酶的小体。是细胞内具有单层膜囊状结构的细胞器,溶酶体内含有许多种水解酶类,能够分解很多种物质,溶酶体被比喻为细胞内的“酶仓库”、“消化系统”。 【详解】A、由图可知,错误折叠的蛋白质会被泛素标记,被标记的蛋白质会与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后进入溶酶体中,A正确; B、该过程中吞噬泡与溶酶体的融合体现了生物膜的结构特点,即具有一定的流动性,B错误; C、细胞自噬是真核细胞在自噬相关基因的调控下利用溶酶体中的相关物质(基因表达的特定产物)降解自身细胞质蛋白和受损细胞器的过程,C正确; D、泛素化蛋白质会被送入溶酶体,泛素化蛋白质的降解产物可被细胞重新利用,D正确。 故选B。 64.(2025·四川达州·三模)马达蛋白是一类利用ATP驱动自身沿细胞骨架定向运动的蛋白。目前普遍认为细胞质流动是由马达蛋白介导的“货物”定向运输引起的。如图为马达蛋白运输叶绿体的示意图。下列叙述错误的是(    ) A.细胞骨架由蛋白质纤维组成,参与细胞内物质或结构的运输 B.观察细胞质的流动可用叶绿体的运动作为参照 C.该细胞中马达蛋白介导“货物”叶绿体朝不同的方向运输 D.马达蛋白具有细胞骨架结合区域以及“货物”结合区域 【答案】C 【分析】 细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架由蛋白质纤维组成。 【详解】 A、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架结构,细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维,细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用,A正确; B、细胞质基质是不断流动的,悬浮在基质中的细胞器也会随之运动,所以叶绿体等细胞器位置的改变证明了细胞质是流动的,由于细胞质流动的速度慢,无标志物难以察觉,而选择体积较大的、有颜色的细胞器如叶绿体等作为标志物有利于观察,B正确; C、马达蛋白是一类利用ATP驱动自身沿细胞骨架定向运动的蛋白,不能介导叶绿体朝不同的方向运输,C错误; D、马达蛋白是指细胞内在ATP驱动下沿着细胞骨架定向运输“货物”的蛋白,马达蛋白含有细胞骨架结合区域和“货物”结合区域,D正确。 故选C。 65.(2025·河南·三模)太湖几乎每年都发生因蓝细菌大量繁殖形成的水华,科研团队对太湖水华的发生规律进行了研究,结果如图,下列相关叙述错误的是(    ) A.一个蓝细菌在生命系统结构层次中既属于细胞也属于个体 B.蓝细菌在夏季出生率大于死亡率,密度增加 C.蓝细菌不同季节的位置变化属于群落的垂直结构 D.太湖的季节性变化与阳光、温度和水分等因素有关 【答案】C 【分析】生命系统的结构层次由小到大依次是细胞、组织、器官、系统、个体、种群、群落、生态系统和生物圈。 【详解】A、蓝细菌为单细胞生物,一个蓝细菌既属于细胞层次也属于个体层次,A正确; B、分析图形,夏季在4~9月份范围内,该时间段蓝细菌大量生长,出生率大于死亡率,其种群密度增加,B正确; C、蓝细菌在不同季节的位置变化属于生态位的变化,不属于群落的垂直结构,C错误; D、阳光、温度和水分等随季节的变化导致群落发生季节性变化,D正确。 故选C。 二、多选题 66.(2025·江苏盐城·三模)下列有关细胞结构和功能的相关叙述,不正确的是(    ) A.植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶 B.在细胞有丝分裂的过程中,核仁会周期性的在间期消失、末期重建 C.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞的运动、分裂等有关 D.很多细胞可利用溶酶体合成的溶菌酶参与人体的非特异性免疫 【答案】BD 【分析】有丝分裂一个细胞周期中各时期变化规律:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成。前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,对细胞起支持和保护的作用,A正确; B、在细胞有丝分裂过程中,前期核膜、核仁消失,末期核膜、核仁重建,即核仁会周期性 地在前期消失、末期重建,B错误; C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,它与细胞的运动、分裂、分化及物质运输、 能量转换、信息传递等生命活动密切相关,C正确; D、溶菌酶的化学本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,而不是溶酶体,溶酶体含有 多种水解酶,但不能合成溶菌酶,D错误。 故选BD。 试卷第1页,共3页 2 / 2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$ 专题01细胞的分子组成及结构 考点概览 考点01细胞的分子组成 考点02细胞的结构 细胞的分子组成考点01 一、单选题 1.(2025·天津滨海新·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是(  ) A.细胞分化和癌变过程中遗传物质发生了改变 B.动物细胞融合与Na⁺、K⁺进出细胞均依赖于细胞膜的选择透过性 C.糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质 D.细胞中的无机盐大多数以化合物的形式存在,可以调节生命活动 2.(2025·河南开封·三模)细胞膜上的受体Piezo是由三个相同的Piezo蛋白组成的“螺旋桨状”三聚体,能直接响应细胞膜上的机械力刺激并介导阳离子进入细胞。下图为Piezo的结构模式图及可能的作用机理基本示意图。下列相关叙述错误的是(    ) A.Piezo在触觉发生中属于感受器,但不能产生感觉 B.Piezo蛋白是一种跨膜蛋白,一定含有C、H、O、N C.机械力刺激引发阳离子内流,一定会促使细胞产生兴奋 D.开发能抑制Piezo功能的药物有望治疗机械触摸痛 3.(2025·天津滨海新·三模)实验操作顺序直接影响实验结果。表中实验操作顺序正确的是(  ) 选项 高中生物学实验内容 操作步骤 A 检测生物组织中的还原糖 向待测样液中先加斐林试剂甲液,再加乙液 B 观察细胞质流动 先用低倍镜找到特定区域的黑藻叶肉细胞,再换高倍镜观察 C 探究温度对酶活性的影响 室温下将淀粉溶液与淀粉酶溶液混匀后,在设定温度下保温 D 观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂 将解离后的根尖用甲紫溶液染色后再用清水漂洗 A.A B.B C.C D.D 4.(2025·重庆·三模)虾丸是将精选的虾肉磨碎成虾糜形成丸状,长时间保存需要采用低温保存。研究发现,随着冷冻时间延长,不同氨基酸的R基之间形成的二硫键含量上升,破坏原有的网格结构。科研人员将添加了不同浓度海藻糖的虾糜置于-18°C下冷冻,检测其凝胶强度的变化(如图)。下列说法错误的是(  ) A.随着冷冻时间的增加,虾糜蛋白凝胶强度下降 B.从成本及效果角度,应该选择添加浓度6%的海藻糖 C.添加海藻糖可以促进二硫键的形成,维持网格结构的稳定 D.海藻糖可以减缓虾糜蛋白因长时间冷冻导致的凝胶强度变化 5.(2025·山东泰安·三模)长期大量高糖、高油脂的饮食可导致体重超标,增加身体脏器的负担,还会引发高血糖、高血脂或心血管疾病。有些人采用低碳水、高膳食纤维且保证足够蛋白摄入的饮食方式。下列分析正确的是(    ) A.减少碳水的摄入后,可通过脂肪大量转化为糖类来供能 B.蔬菜中的纤维素经消化吸收后,可为人体提供能量 C.加热后的蛋白质肽键断裂,导致空间结构变化,更有利于消化 D.当人体营养物质匮乏时,机体可通过细胞自噬获得生存所需的物质和能量 6.(2025·湖南湘西·三模)细胞中的化合物共同协作维持细胞正常的生命活动,下列叙述正确的是(    ) A.酶彻底水解的产物是氨基酸或核糖核苷酸 B.NADH是光反应的产物之一,能催化C3的还原 C.胰岛素能够催化肝脏细胞生成肝糖原降低血糖 D.与蛋白质或脂质结合的糖类可具有细胞间信息传递的功能 7.(2025·山西晋中·三模)饮食干预是管理体重和控制血糖的基础,必要时可联合辅助药物治疗。膳食纤维在控制饮食中起着重要作用。奥利司他可抑制胃肠道对脂肪的吸收,阿卡波糖能延缓肠道对葡萄糖的吸收。下列叙述正确的是(  ) A.糖类和脂肪都不参与细胞结构的构建,抑制其吸收是健康的减肥方式 B.肥胖型糖尿病患者服用阿卡波糖后,既能管理体重又能完全恢复血糖 C.膳食纤维能增加饱腹感且吸收后供能少,可多食辅助控制体重和血糖 D.蛋白质承担多种功能,适当增加蛋白质类食物的摄入可辅助体重管理 8.(2025·山西临汾·三模)植物细胞中的元素和化合物是细胞执行各项生命活动的物质基础。下列相关叙述错误的是(    ) A.植物细胞中不存在无机自然界中没有的特殊元素 B.无机盐参与维持植物细胞的酸碱平衡,不参与有机物合成 C.幼苗体内的水既可参与形成NADH,也可参与形成NADPH D.植物细胞可利用种类较少的小分子脱水合成种类繁多的生物大分子 9.(2025·四川乐山·三模)可以将单体聚合为生物大分子的化学键不包括(    ) A.肽键 B.二硫键 C.磷酸二酯键 D.氢键 10.(2025·江苏盐城·三模)GLUT4是细胞膜上的一种葡萄糖转运体,它是由509个氨基酸组成的一条多肽链,其数量受胰岛素调节。相关叙述正确的是(    ) A.GLUT4的组成元素含C、H、O、N、P B.GLUT4的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 C.一个GLUT4分子含有507个肽键 D.胰岛素分泌增加时,膜上GLUT4的数量会减少 11.(2025·安徽合肥·三模)脂肪和糖类都可为生命活动提供能量,但细胞主要能源物质却是糖类,而脂肪是良好的储能物质。下列对此的解释中,不合理的是(    ) A.糖类是水溶性分子,可直接通过体液运输,运输效率高于脂肪 B.等质量的脂肪和糖类中,脂肪含H较多且体积小,更适合储能 C.脂肪是细胞膜和部分细胞器的主要成分,不适合作为主要能源 D.脂肪分解会消耗大量O₂,机体的气体交换功能难以满足其需求 12.(2025·山西晋城·三模)细菌的细胞壁主要由多糖和多肽连接而成的肽聚糖组成,对细菌具有重要的保护作用。某些抗生素能够抑制细菌细胞壁的合成,人体唾液中的溶菌酶能水解细菌的细胞壁,两者均具有抑菌作用。下列相关叙述正确的是(  ) A.肽聚糖彻底水解后的产物能与双缩脲试剂发生紫色反应 B.水解植物细胞壁的酶也能水解细菌的细胞壁 C.人体唾液中的溶菌酶属于人体的第二道防线 D.某些抗生素可能具有抑制肽聚糖合成的作用 13.(2025·湖南长沙·三模)烤羊肉串是常见的美食,其味道鲜美,含有丰富的蛋白质和少量脂肪。下列有关叙述,错误的是(    ) A.烧烤时蛋白质空间结构变得伸展、松散 B.双缩脲试剂检测肉类蛋白时需先加入A液摇匀后再加入等量B液摇匀观察 C.羊肉中肌动蛋白球形结构的形成与氢键等有关 D.烧烤时滴下的羊油中饱和脂肪酸熔点较高,容易凝固 14.(2025·重庆·三模)世界卫生组织将阿斯巴甜(C14H18N2O5)列为了可能致癌物,其在一定温度和pH条件下可以水解,最终生成一分子的天冬氨酸、苯丙氨酸和甲醇。下列分析错误的是(    )    A.一个阿斯巴甜分子中只含有一个肽键 B.一分子阿斯巴甜比一分子葡萄糖的能量低 C.人体内可能不含有阿斯巴甜的水解酶 D.双缩脲试剂不能用于检测阿斯巴甜 15.(2025·河南周口·三模)环核苷酸是一类具有环状结构的核苷酸分子,由碱基和糖磷酸组成,后者是五碳糖与磷酸基团形成化学键环化而成,核酸中核苷酸的环化有利于分子的稳定性和遗传信息的传递。图示为环磷酸腺苷(cAMP)的结构式。下列相关说法正确的是(    ) A.cAMP可以作为组成DNA的基本单位 B.理论上,生物细胞中最多有4种环核苷酸分子 C.细胞膜上有与环核苷酸元素组成种类相同的物质 D.DNA中核苷酸的环化改变了DNA储存的遗传信息 16.(2025·湖南·三模)胰岛素是一种蛋白质类激素。首先在核糖体上合成的前胰岛素原通过其自身前端的“信号肽”(由氨基酸序列构成)进入内质网腔中,将“信号肽”切除得到含A链、B链与连接A、B链的C肽的胰岛素原;接着胰岛素原转移至下一个细胞结构,将C肽切除后,A链与B链由二硫键连接构成成熟胰岛素;随后胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.前胰岛素原的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B.胰岛素原中C肽的切除及二硫键的形成在高尔基体中完成 C.成熟的胰岛素可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息 D.测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况 17.(2025·浙江温州·三模)蔗糖是植物体内的一种二糖。下列关于蔗糖的叙述,正确的是(    ) A.其水解产物只有葡萄糖 B.在线粒体内氧化分解释放能量 C.可在叶肉细胞的细胞溶胶中合成 D.能与本尼迪特试剂反应生成红黄色沉淀 18.(2025·福建泉州·三模)无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动都有重要作用。下列有关人体中无机盐的叙述错误的是(  ) A.长期摄入Na⁺过多,可导致血压升高 B.内环境中的Ca²⁺会影响肌肉细胞兴奋 C.长期I⁻摄入不足,可导致贫血 D.血浆pH的维持主要与/H₂CO₃有关 19.(2025·江苏·三模)鳕鱼富含多种必需氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素D等营养素。相关叙述正确的是(    ) A.必需氨基酸、不饱和脂肪酸、维生素D都含C、H、O、N B.人体细胞不能合成必需氨基酸,可能与缺乏相关的酶有关 C.不饱和脂肪酸含碳碳双键,熔点高,可降低血黏稠度 D.维生素D属于胆固醇,能促进人肠道对钙和磷的吸收 20.(2025·河南·三模)河南传统美食烩面,采用羊肉和羊骨熬制汤底,用蛋白质含量高的面粉加食盐制成宽面条,并配上海带丝、鹌鹑蛋等食材制作而成,营养美味,深受人们喜爱。下列叙述错误的是(    ) A.汤底熬制过程中高温使羊肉中的蛋白质空间结构变得松散,因而更易消化 B.面条中的淀粉经消化吸收后可参与人体内糖原的合成 C.羊肉和海带的细胞中,遗传物质基本单位的种类及排列顺序不同 D.鹌鹑蛋中富含磷脂和胆固醇,消化吸收后可参与人体细胞膜组成 21.(2025·辽宁·三模)下列关于组成细胞的元素及化合物的叙述,错误的是(  ) A.脂肪、磷脂分子中都含有脂肪酸 B.ATP、NADPH、mRNA都含有P元素 C.脱氧核糖核酸彻底水解可形成五种有机物 D.C元素在干重中含量最多,因而被称为最基本元素 22.(2025·四川内江·三模)科学研究离不开实验。下列教材有关实验操作或方法能达到实验目的的是(  ) A.用质壁分离和质壁分离复原验证动物细胞的死活 B.用双缩脲试剂检测某保健品中必需氨基酸的含量 C.向泡菜坛盖边沿的水槽中注满水形成内部无菌环境 D.调查某草地中趋光性昆虫的丰富度时,使用黑光灯诱捕昆虫 23.(2025·青海西宁·三模)小麦是我国北方重要的经济作物,小麦种子的根在种子萌发时突破种皮开始生长,初期主要依靠胚乳提供营养。下列相关叙述正确的是(  ) A.铁、锌、锰、硼、铅都是组成小麦细胞的微量元素 B.小麦种子根长出后吸收的无机盐在细胞中主要以离子形式存在 C.胚乳中的淀粉在人体内环境水解后可为组织细胞提供能量 D.小麦种子萌发时,细胞中结合水的比例和有机物含量变化相反 24.(2025·湖南永州·三模)2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B.蛋白质、H1N1和细菌均不属于生命系统的结构层次 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.H1N1的遗传物质初步水解后产物为4种核糖核苷酸 25.(2025·河南郑州·三模)《中国居民膳食指南》指出,14~17岁青少年每日需摄入1000mg钙。下列相关叙述错误的是(    ) A.缺钙时,人体可能会出现抽搐 B.补钙时,建议同时补充维生素D C.钙属于组成细胞的大量元素,是血浆渗透压的主要来源 D.质膜上参与钙离子主动运输的载体蛋白,也能够水解ATP 26.(2025·陕西咸阳·三模)糖类分子能与蛋白质结合形成糖蛋白、与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子称为糖被。最新研究发现:糖类还能与细胞中的RNA结合形成glycoRNA。下列叙述错误的是(    ) A.糖蛋白、脂质和RNA是由单体连接形成的多聚体 B.糖被分布于细胞膜的外侧与细胞表面的识别有关 C.RNA与glycoRNA都含有C、H、O、N、P元素 D.线粒体、叶绿体、质粒、RNA这些结构或物质均含有糖类 27.(2025·河南开封·三模)开封特产花生糕是以花生、糖、糯米等为主要原料制成的传统糕点。下列叙述正确的是(    ) A.糯米中的淀粉是植物细胞壁的主要成分之一,属于多糖 B.功能相同的花生蛋白和糯米蛋白,空间结构也完全相同 C.花生中的脂肪是细胞内良好的储能物质,由甘油和脂肪酸形成 D.花生细胞中的遗传物质主要是DNA,水解后可得到4种核苷酸 28.(2025·四川成都·三模)成都传统小吃“三大炮”的制作过程包括蒸制糯米团、炒制黄豆粉、熬制红糖汁和抛扔糯米糍粑等,最后装盘时撒上黄豆粉和芝麻,浇上红糖汁(如图)。下列叙述错误的是(    ) A.“三大炮”中含有糖类、蛋白质和脂肪等多种有机物 B.糯米糍粑中的淀粉和纤维素的基本单位是不同的 C.黄豆粉炒制过程中蛋白质的空间结构会发生变化 D.红糖中富含的蔗糖要水解成单糖才能被细胞吸收 29.(2025·湖南永州·三模)某科研小组从深海热泉中分离出一种耐高温的酶,通过对其元素组成分析,发现含有C、H、O、N、S。下列关于该酶的推测,合理的是(  ) A.该酶在高温下仍能保持活性,因为含有S元素 B.该酶的基本单位是核糖核苷酸,因为含有N元素 C.该酶的合成过程需要消耗ATP,因为涉及肽键的形成 D.该酶可能催化淀粉水解,因为其组成元素与淀粉酶相同 30.(2025·广西·三模)西瓜具有清热消暑、生津止渴、利尿功效,是大众喜爱的夏日水果。下列说法正确的是(    ) A.西瓜根系吸收的磷用于合成脱氧核糖 B.水果西瓜的汁液主要来自细胞质基质 C.细胞中的无机盐主要以离子形式存在 D.可用斐林试剂检测西瓜汁液中的蔗糖 31.(2025·陕西宝鸡·三模)2024年中国科学家提出利用1000℃以上高温融化月壤并促成相关化学反应生产水蒸气和铁单质等产物,一吨月壤可以产生约51~76千克水,这项研究为未来月球生命发展提供新思路。下列关于水的叙述错误的是(  ) A.水分子更多的是以协助扩散的方式进出细胞 B.细胞中与蛋白质相结合的水仍具流动性和溶解性 C.自由水是细胞内良好的溶剂,可以参与细胞内的许多化学反应 D.多细胞动物体的绝大部分细胞,浸润在以水为基础的液体环境中 32.(2025·江西景德镇·三模)农谚有云:“庄稼一枝花,全靠肥当家”,“上粪不浇水,庄稼撅着嘴”。体现了合理施肥和灌溉是农作物高产、稳产的重要保障。下列关于水和无机盐的叙述正确的是(    ) A.细胞中无机盐很多,且大多以离子形式存在 B.一次施肥过多会造成农作物因失水而萎蔫 C.农作物可从肥料中获取有机物,以及NH4+、NO3-、K+等 D.可利用放射性同位素标记法得出光合作用产生的氧气全部来自水 33.(2025·浙江·三模)下列关于人和动物体内脂肪作用的叙述。正确的是(  ) A.细胞代谢的直接能源物质 B.参与细胞的膜结构组成 C.作为细胞内的储能物质 D.促进肠道对钙、磷的吸收 34.(2025·河北沧州·三模)某些动植物器官可作为中药材,入药后有一定的疗效。下列可能是其具有特殊药效的原因是(  ) A.组成这些器官的组织细胞含有一些无机自然界中不存在的特殊元素 B.组成这些器官的组织细胞中的多聚体结构复杂,其组成单体也与其他细胞不同 C.组成这些器官的组织细胞产生的次生代谢产物能影响人体的细胞代谢 D.组成这些器官的组织细胞中的特殊蛋白质被人体吸收后能发挥特殊的功能 35.(2025·甘肃白银·三模)生物学新课程标准社会责任中要求能够鉴别并自觉抵制封建迷信和伪科学。下列网传说法不属于封建迷信或伪科学的是(    ) A.儿童食用乙烯催熟的香蕉会导致性早熟 B.食用转基因食品会改变人体细胞内遗传物质 C.青少年应该适当多吃些富含蛋白质的食物 D.古代“滴血认亲”鉴定的结果真实可信 36.(2025·河北沧州·三模)神经细胞外的Ca2+对Na+内流具有抑制作用,称为膜屏障作用。当膜外存在过多Ca2+时,神经细胞膜上的Na+通道难以开放。下列有关叙述错误的是(  ) A.缺乏维生素D会使神经和肌肉易发生兴奋,导致肌肉抽搐 B.神经细胞外Ca2+浓度的变化对静息电位无明显作用 C.组织液中Ca2+浓度升高时,突触后膜容易兴奋 D.Na+和Ca2+借助通道蛋白进入神经细胞时不需要与通道蛋白结合 37.(2025·陕西·三模)水和无机盐是农作物生长发育的必需化合物,下列相关说法错误的是(  ) A.种子吸收的水与蛋白质等物质结合后仍具有溶解性 B.干旱环境生长的植物细胞中自由水与结合水的比例往往较低 C.农作物根系吸收无机盐时需要转运蛋白参与 D.农作物中的无机盐以离子和化合物的形式存在 38.(2025·四川南充·三模)枸杞芽中含有丰富的多酚等活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤等作用。枸杞芽经过漂烫、杀青、揉捻、干燥等步骤可被制成枸杞芽茶。下列叙述正确的是(    ) A.经漂烫等处理后,枸杞芽细胞中的氨基酸含量会增加 B.经干燥后,枸杞芽细胞的自由水与结合水比值不会改变 C.枸杞芽茶中的多酚可通过其抗氧化作用减少自由基的产生 D.枸杞芽茶中的多酚能通过促进B细胞增殖杀死肿瘤细胞 39.(2025·浙江嘉兴·三模)细胞由多种物质组成的,下列叙述正确的是(    ) A.细胞中结合水比例增加时,细胞抗逆性增强 B.细胞中各种无机盐离子浓度都大于细胞外 C.细胞中的油脂能直接进入线粒体氧化分解 D.细胞中的核酸都是在细胞核中合成的 40.(2025·河南·三模)液泡内含有较高浓度的糖类、盐类,还有多种酸性水解酶,许多植物细胞的液泡中含有几丁质酶。下列相关叙述正确的是(    ) A.淀粉通过主动运输的方式运输到液泡内 B.各种酸性水解酶在液泡的核糖体上合成 C.几丁质酶能水解衰老植物细胞的细胞壁 D.液泡内高浓度溶质有利于保持细胞坚挺 41.(2025·湖南郴州·三模)亨廷顿病(HD)是由基因中的CAG三核苷酸重复序列扩展引起的,CAG重复序列所编码的聚谷氨酰胺(R基中含有氨基)链会在蛋白质中形成异常的结构,逐渐引发细胞功能紊乱。研究发现,CAG重复数目为36至40之间的个体通常在40岁左右开始出现症状,而当CAG重复数目达到40次以上时,症状的出现年龄会提前,且病程更为迅速。下列叙述错误的是(  ) A.谷氨酰胺是一种人体可以合成的非必需氨基酸 B.聚谷氨酰胺链的氮元素只存在于氨基中 C.检测基因中的CAG重复数目,可作为有效的HD早期预警标志 D.开发药物抑制CAG重复序列的扩展,可能延缓HD的病程进展 42.(2025·吉林·三模)结合所学分析,下列关于健康饮食的理解不科学的是(    ) A.适量摄入膳食纤维,不仅能水解为葡萄糖,还有助于肠道蠕动,预防便秘 B.加热烹煮的肉类、蛋类更容易被消化吸收 C.长期饮用含糖饮料会增加肥胖、高血压、龋齿、某些糖尿病等疾病的风险 D.维生素C主要存在于蔬菜和水果中,能增强人体免疫力 43.(2025·广西柳州·三模)全脂牛奶与脱脂牛奶都含蛋白质、乳糖、钙离子等物质,不同的是前者富含脂肪和脂质类维生素,如维生素D。以下说法错误的是(    ) A.乳糖由两分子单糖脱水缩合形成,不能直接被细胞吸收 B.评价牛奶蛋白质的营养价值,需注重必需氨基酸的种类和含量 C.喝全脂牛奶可以更好的促进肠道对钙和磷的吸收,适合青少年饮用 D.与脱脂牛奶相比,等量的全脂牛奶所含能量低,适合控制体重人群饮用 44.(2025·福建福州·三模)热休克蛋白(HSPs)是一类在进化中高度保守的蛋白质,能帮助蛋白质正确折叠、修复或降解受损蛋白质,广泛存在于从细菌到人类的多种生物中。下列相关叙述正确的是(  ) A.大肠杆菌中的HSPs和磷脂均含有C、H、S、P元素 B.夏季高温环境会引起人体内HSPs空间结构改变,甚至失活 C.推测蓝细菌、黑藻叶肉细胞中的HSPs主要分布在内质网和细胞质 D.推测相似的氨基酸排列顺序是不同生物中HSPs功能相同的关键 45.(2025·四川成都·三模)记载我国古代农业生产先进经验的书籍中有很多种子保存的方法,如《汜胜之书》记述“种伤湿郁热则生虫也。取麦种……曝使极燥……取干艾杂藏之”;《齐民要术》记载“蒿、艾箪盛之,良。以蒿、艾蔽窖埋之,亦佳”“窖麦法,必须日曝令干,及热埋之”。关于这些方法蕴含的科学道理和实际应用的叙述,错误的是(  ) A.麦种“曝使极燥”的过程中,种子细胞中的自由水含量大幅度降低 B.“蒿、艾”中可提取出挥发性物质,用于大型封闭式粮库中的防虫、抗菌 C.高温暴晒可消灭种子表面的大部分虫卵和微生物 D.由“种伤湿郁热则生虫也”知种子应在高温、干燥的环境中储存 46.(2025·吉林·三模)油橄榄的果实富含脂肪,由其生产的橄榄油有“植物油皇后”美誉,含有丰富的脂肪酸,可广泛用于食品、医药等领域。下列叙述错误的是(    ) A.橄榄油的脂肪酸主要是不饱和脂肪酸,熔点低,食用时可做冷调油 B.苏丹Ⅲ染液处理油橄榄的叶肉细胞,可肉眼观察到橘黄色的脂肪颗粒 C.橄榄油食用后,可在消化道内分解为甘油和脂肪酸,进而被吸收 D.甘油和脂肪酸可在人体细胞内氧化分解,释放能量 47.(2025·山西晋中·三模)人体血浆的成分复杂。研究表明,人体血浆中含有水、葡萄糖、胆固醇、蛋白质及钠、钾、钙、磷等无机盐,下列有关说法错误的是(    ) A.哺乳动物的血浆中含量太高,易出现肌肉抽搐等症状 B.血钠含量升高时,醛固酮的分泌量减少以维持血钠含量平衡 C.血浆中蛋白质的种类多样,且蛋白质含量高于组织液和淋巴液 D.胆固醇属于固醇类物质,在人体内可参与血液中脂质的运输 48.(2025·陕西榆林·三模)脂质是组成细胞和生物体的重要有机化合物,下列有关脂质叙述正确的是(    ) A.脂质包含C、H、O等元素,比糖类的氧含量更高 B.花生子叶细胞中脂肪大多含有饱和脂肪酸,在常温下呈液态 C.磷脂是所有细胞必不可少的脂质,核膜由4层磷脂分子构成 D.性激素属于固醇类物质,主要由内质网上的核糖体合成 二、实验题 49.(2025·福建泉州·三模)莱茵衣藻是一种缺乏光敏色素,但含有能够吸收蓝光的向光素(一种蓝光受体,phot)的绿藻。研究人员研究光质(如蓝光)对淀粉代谢的影响,以助于培育高淀粉积累的莱茵衣藻。研究人员检测了蓝光照射下野生型莱茵衣藻(WT)和敲除phot基因的莱茵衣藻(phot)的淀粉含量和GAPl基因(淀粉合成的关键酶基因)的mRNA相对含量,结果如图1、2。请回答: (1)淀粉是植物细胞内重要的 物质;据图1、2分析,phot在淀粉代谢中的作用是 。 (2)进一步研究发现莱茵衣藻GAPI基因的表达与一种关键调控因子PMSK1蛋白有关。科研人员通过基因工程手段获得了PMSK1的第120位氨基酸(丝氨酸)突变为丙氨酸的莱茵衣藻(记为S120A),并与野生型莱茵衣藻分别经黑暗处理后,暴露于蓝光20分钟,提取PMSK1蛋白进行凝胶电泳实验分析,电泳图谱如图3所示;蓝光照射下S120A突变体和WT的GAPImRNA相对含量如图4: ①根据图3分析,未暴露于蓝光时,PMSK1的第120位氨基酸(丝氨酸)会发生 (填“磷酸化”或“去磷酸化”)。 ②综上分析,完善蓝光对莱茵衣藻淀粉代谢的调节机制: ; ; 。 (3)自然水体中,蓝光穿透力强于红光,可达更深水域。莱茵衣藻主要生活在自然水体的浅水区。研究人员需进一步开展实验,以确定phot莱茵衣藻在实际生产中能否成为一种高淀粉积累的藻株,从而运用于生物燃料或者食品工业。写出进一步实验的思路 。 50.(2025·四川南充·三模)在哺乳动物中,脂肪组织主要由白色脂肪组织(WAT,主要位于皮下和内脏)和棕色脂肪组织(BAT,主要位于肩胛和颈部)构成。图1为两种脂肪细胞的结构示意图,图2为棕色脂肪细胞的脂肪代谢过程示意图(UCP1是棕色脂肪细胞的标志性功能蛋白)。回答下列问题: (1)哺乳动物脂肪,室温时呈 态,其白色脂肪的功能是 。 (2)研究发现,寒冷环境中哺乳动物棕色脂肪组织的产热量远大于白色脂肪组织。请结合图1和图2推测可能的原因是 。 (3)进一步研究发现,部分白色脂肪组织在特定条件下可转变成具有BAT功能的米色脂肪组织,该过程被称为“白色脂肪的棕色化”。为探讨限时禁食联合运动训练对白色脂肪棕色化的影响,研究人员将若干只雄性小鼠随机均分为4组:对照组(CK)、运动组(Ex)、限时禁食组(TRF)、限时禁食联合运动组(TRF+Ex)。6周后测定小鼠双侧腹股沟白色脂肪组织的UCP1基因的表达水平,结果如图3。结果表明, 能促进小鼠腹股沟白色脂肪组织棕色化,其中的 作用最显著。 (4)综上所述,研究白色脂肪棕色化有什么意义? (答出一点即可) 细胞的结构考点02 一、单选题 1.(2025·天津滨海新·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是(  ) A.细胞分化和癌变过程中遗传物质发生了改变 B.动物细胞融合与Na⁺、K⁺进出细胞均依赖于细胞膜的选择透过性 C.糖类是细胞的能源物质之一,也是细胞的重要结构物质 D.细胞中的无机盐大多数以化合物的形式存在,可以调节生命活动 2.(2025·天津滨海新·三模)某同学以蚕豆根尖为实验材料制作临时装片,并在光学显微镜下进行观察。以下不能观察到的结构是(  ) A.中心体 B.染色体 C.细胞核 D.细胞壁 3.(2025·重庆·三模)细胞作为最基本的生命系统,其结构复杂而精密。下列关于真核细胞结构与功能的叙述,错误的是(  ) A.溶酶体膜蛋白高度糖基化修饰可保护自身不被酶水解 B.高尔基体在细胞的物质运输中起重要的交通枢纽作用 C.生物膜功能的复杂程度与膜上的蛋白质种类和数量有关 D.在以葡萄糖为底物的有氧呼吸过程中水的生成发生在线粒体基质 4.(2025·重庆·三模)为降低乳腺癌治疗药物的副作用,科研人员在单克隆抗体技术的基础上,构建抗体药物偶联物(ADC)靶向治疗,治疗机理如图,下列说法错误的是(  ) A.单克隆抗体制备过程中通常将免疫后得到的B细胞与骨髓瘤细胞融合 B.用96孔板培养和多次筛选杂交瘤细胞后,在体外大规模培养可获得单克隆抗体 C.理论上接头和药物的结合在血浆中的稳定性高于在溶酶体中的稳定性 D.ADC通过胞吞作用进入肿瘤细胞后被溶酶体裂解,从而丧失药物活性 5.(2025·山东泰安·三模)科学家在研究秀丽隐杆线虫的有性生殖时,发现该线虫的正常精细胞在蛋白酶的作用下会释放线粒体囊(如图)。据图分析,该现象的生过程中最不可能出现的生理活动是(    ) A.线粒体沿细胞骨架移动消耗能量 B.精细胞的细胞膜流动性增强 C.蛋白质纤维参与线粒体移动 D.精细胞的染色体数发生变化 6.(2025·湖南湘西·三模)研究发现,面包酵母的液泡通过V-ATPase维持酸性环境(pH),其机制如图所示。当液泡酸化异常时,会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍。已知Fe2+通过液泡膜上的转运蛋白进入细胞质基质,而Fe-S簇是线粒体电子传递链复合体的关键辅基。下列分析错误的是(    ) A.细胞质基质中H+浓度短暂升高时,V-ATPase的转运效率可能受到抑制 B.若液泡膜上Cys转运载体活性降低,可能导致线粒体Fe-S簇合成增加 C.线粒体功能障碍时,酵母细胞可能通过增强糖酵解来维持ATP供应 D.液泡pH升高至时,Fe2+通过转运蛋白进入细胞质基质的速率将降低 7.(2025·山西晋中·三模)新型膜性细胞器——迁移体内含许多50~100mm的微小囊泡,是细胞迁移过程中向外传递生物信息的重要载体,不同迁移体的微小囊泡内含有蛋白质、RNA等不同的物质。下列相关推测不合理的是(  ) A.图示迁移体中的微小囊泡可能来自高尔基体 B.迁移体和COPⅡ囊泡均为双层膜结构的细胞器 C.微小囊泡被包装到迁移体的过程依赖细胞骨架 D.迁移体的功能可能由其所携带的“货物”决定 8.(2025·四川乐山·三模)细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列有关细胞的叙述,错误是的(    ) A.所有的细胞都来源于先前存在的细胞 B.细菌没有叶绿体但能进行光合作用 C.支原体是一种无细胞壁的单细胞生物 D.病毒可以使用合成培养基来进行培养 9.(2025·江苏盐城·三模)关于细菌、病毒和支原体,下列说法正确的是(    ) A.遗传物质彻底水解得到的碱基都是四种 B.蛋白质都是在宿主细胞的核糖体上合成的 C.抗生素对以上三类肺炎均有效 D.都不具有细胞核和细胞器 10.(2025·四川德阳·三模)细胞在迁移过程中会产生并释放一种单层膜的细胞器-迁移体。当迁移体被周围细胞吞噬后,其中的mRNA翻译形成蛋白质,进而改变该细胞的行为。关于迁移体的推断正确的是(  ) A.由四层磷脂分子构成 B.其膜不属于生物膜系统 C.可能参与细胞间的信息交流 D.其被吞噬与细胞膜上的磷脂分子无关 11.(2025·江苏盐城·三模)与伞藻不同的是,某人工湖内的所有蓝细菌(    ) A.细胞壁主要成分是纤维素和果胶 B.唯一的细胞器是核糖体,含有光合作用的酶和色素 C.细胞核基因表达在时间和空间上存在不同步性 D.可看作一个种群,且K值可发生季节性波动 12.(2025·四川德阳·三模)蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。下列分析正确的是(  ) A.可利用放射性同位素3H标记亮氨酸的羧基确定某种蛋白质的转运途径 B.蛋白质分选需由细胞质提供信息分子调控,与细胞核无关 C.生长素、胰岛素、性激素的合成和运输途径是共翻译转运 D.细胞内蛋白质的合成都起始于游离核糖体 13.(2025·湖南长沙·三模)bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是(    ) A.该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能 B.图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输 C.bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜 D.光照时嗜盐杆菌细胞质基质内pH值上升,停止光照后胞外H+浓度低于胞内 14.(2025·甘肃白银·三模)肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病。预防肺结核的措施包括接种卡介苗、保持良好的卫生习惯等。下列有关叙述错误的是(    ) A.结核分枝杆菌的拟核DNA不含游离的磷酸基团 B.结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 C.接种过卡介苗的人若接触结核分枝杆菌会发生二次免疫 D.结核分枝杆菌是胞内寄生菌,其会被细胞毒性T细胞杀死及彻底清除 15.(2025·山西晋城·三模)细胞中的伴侣蛋白能选择性结合细胞质基质中的某些错误折叠的蛋白质而形成蛋白复合体,介导错误折叠的蛋白质与溶酶体膜上的特异性受体LAMP-2A结合,使其转运进溶酶体进行去折叠化并完成降解。下列相关叙述正确的是(  ) A.细胞质基质中的蛋白质均在内质网和高尔基体上完成折叠 B.伴侣蛋白与某些错误折叠的蛋白质的结合不具有特异性 C.增强LAMP-2A基因的表达,有利于治疗某些错误折叠的蛋白质积累引起的疾病 D.错误折叠的蛋白质转运进溶酶体需要溶酶体膜上相应的转运蛋白协助 16.(2025·河南周口·三模)溶酶体是细胞内的“消化车间”,分为异噬溶酶体和自噬溶酶体,前者消化的物质来自外源大分子或病毒、细菌等,后者消化的物质来自细胞本身的物质和结构。水解产生的小分子物质可被细胞利用,不被消化和吸收的物质排出细胞或沉积在细胞内。下列说法正确的是(    ) A.溶酶体中没有蛋白质酶和多糖酶,以免水解自身膜结构 B.所有溶酶体都能维持人体内环境和细胞内部环境的稳定 C.自噬溶酶体活动增强有利于细胞在营养缺乏条件下生存 D.蝌蚪发育过程中尾不能正常消失是异噬溶酶体缺陷造成的 17.(2025·重庆·三模)周期蛋白D复合物通过磷酸化Rb蛋白,使其释放原本结合的E2F(转录因子)。游离的E2F入核激活DNA复制相关基因的表达,促进细胞由G1期进入S期的过程,下列说法正确的是(    ) A.DNA聚合酶在G1期由附着于内质网上的核糖体合成 B.E2F是大分子,无法用转运蛋白转运,可能通过核孔进入核内 C.推测敲除周期蛋白D基因可能促进细胞由G1期进入S期 D.某药物作用后,细胞内无游离的E2F,则该药物直接作用于周期蛋白D 18.(2025·浙江·三模)下图为人—鼠细胞融合实验:先通过一定方法使人和鼠的细胞融合,再用绿色荧光蛋白一抗体结合物结合鼠细胞表面的蛋白质分子,用红色荧光蛋白—抗体结合物结合人细胞表面的蛋白质分子。在37℃下孵育40min后,两种颜色的荧光在整个细胞中都呈均匀分布。下列叙述错误的是(    ) A.图中的细胞融合可用灭活的仙台病毒诱导 B.融合细胞出现荧光依赖于③、④与膜蛋白特异性结合 C.①与③、②与④的结合物是由杂交瘤细胞分泌的 D.图中细胞核未融合的原因可能是孵育时间过短 19.(2025·湖南·三模)胰岛素是一种蛋白质类激素。首先在核糖体上合成的前胰岛素原通过其自身前端的“信号肽”(由氨基酸序列构成)进入内质网腔中,将“信号肽”切除得到含A链、B链与连接A、B链的C肽的胰岛素原;接着胰岛素原转移至下一个细胞结构,将C肽切除后,A链与B链由二硫键连接构成成熟胰岛素;随后胰岛素同C肽一起被释放到细胞外液中,C肽无生物活性且很稳定。下列相关叙述错误的是(  ) A.前胰岛素原的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B.胰岛素原中C肽的切除及二硫键的形成在高尔基体中完成 C.成熟的胰岛素可在胰岛B细胞与脂肪细胞之间传递信息 D.测定血浆中C肽的含量可以间接反映胰岛素的分泌情况 20.(2025·河南·三模)足细胞、毛细血管内皮细胞和肾小球基底膜共同组成肾小球滤过膜。足细胞的胞体伸出几个大的初级突起,初级突起又分出许多指状次级突起,即足突(FP),相邻足细胞的FP通过狭缝隔膜(SD)及其两侧的特定蛋白质相连接。FP及SD是防止蛋白质丢失的最后屏障。下列叙述正确的是(    ) A.FP的形成与细胞膜上所有蛋白质和磷脂分子均可运动有关 B.SD两侧特定蛋白质的形成与细胞内的内质网和高尔基体有关 C.肾小球滤过膜属于生物膜系统,具有一定的流动性 D.足细胞受损后机体血浆渗透压将升高,会出现蛋白尿 21.(2025·江西·三模)我国科学家卢洪洲教授团队开发了一种促进蛋白质跨膜转运的新型蛋白质递送标签(C-Tag,主要成分有胆固醇)。C-Tag能够锚定在某些蛋白质药物表面,在胆固醇插入细胞膜的磷脂双分子层的同时介导药物进入细胞质,下列叙述错误的是(    ) A.胆固醇可以作为内环境的成分,参与血液中脂质的运输 B.该标签可以为胰岛素类药物开发以治疗糖尿病提供理论依据 C.相较于通过胞吞进入细胞,C-Tag能够显著增强药物入胞能力 D.推测C-Tag 帮助药物进入细胞的过程体现了细胞膜的结构特性 22.(2025·江苏·三模)下图为动物细胞的结构模式图,相关叙述正确的是(    ) A.①②③的锚定与支撑、细胞运动均与细胞骨架有关 B.①为中心体,无膜结构,在间期复制并移向两极 C.②③为单层膜细胞器,与性激素的合成、加工有关 D.酶可通过④进入细胞核参与核基因的转录和翻译 23.(2025·浙江温州·三模)吞噬细胞在识别并吞噬病原体后,大量氧气被转化为超氧阴离子等活性氧化物质,用于杀灭病原体,从而导致这些细胞需氧呼吸受到抑制,厌氧呼吸显著增强。下列关于这些吞噬细胞的叙述,正确的是(    ) A.能特异性识别病原体 B.氧气还能参与其需氧呼吸第二阶段 C.厌氧呼吸释放的能量大部分转化为热能 D.其溶酶体能合成水解酶参与杀灭病原体 24.(2025·河南·三模)研究发现,细胞可以通过回收机制使细胞器的驻留蛋白返回到正常驻留部位。BiP是一种内质网驻留蛋白,参与蛋白质的组装、折叠、修饰以及对错误折叠蛋白的降解,BiP通常携带KDEL序列(内质网滞留信号序列)。当BiP蛋白意外经COPⅡ膜泡运输进入高尔基体,高尔基体上的KDEL受体会与BiP蛋白的KDEL序列识别并结合,然后通过COPⅠ膜泡将这些逃逸的BiP蛋白逆向运回内质网,这一过程受内质网、高尔基体内部pH值高低的影响。下列叙述错误的是(    ) A.内质网驻留蛋白BiP的合成运输需要核糖体、内质网、高尔基体的参与 B.内质网、高尔基体、COPⅠ膜泡和COPⅡ膜泡的膜都有KDEL受体 C.高尔基体内的低pH环境有利于KDEL序列与KDEL受体结合 D.若BiP缺乏KDEL序列,将导致其在内质网含量降低而影响其对蛋白质的加工作用 25.(2025·辽宁·三模)在深海热泉中存在一类没有细胞壁和核膜的单细胞生物,其细胞膜结构如图所示。该生物转录和翻译所需要的酶和核糖体与动植物细胞的相近,与细菌差异很大。下列叙述错误的是(  )    A.该生物属于耐高温的原核生物 B.该生物对青霉素类抗生素不敏感 C.该生物细胞膜的稳定性较低 D.与细菌相比,该生物与动植物亲缘关系更近 26.(2025·四川内江·三模)下图表示叶肉细胞中的蔗糖进入SE-CC(筛管-伴胞复合体)的某种途径。该途径可分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖进入韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖通过膜上载体顺浓度梯度进入SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中。SE-CC的细胞膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。下列叙述错误的是(  )    A.高等植物细胞之间可通过胞间连丝进行物质运输 B.H+泵与H+结合后催化ATP水解,H+泵磷酸化释放H+ C.蔗糖从细胞外空间进入SE-CC的速率只受SU载体数量的影响 D.若SU载体基因不表达,则叶肉细胞中蔗糖可能因运输受阻而积累 27.(2025·四川内江·三模)蓝细菌和绿藻都是单细胞生物。下列属于两者共有的结构或物质是(  ) A.叶绿体、染色体 B.线粒体、NADPH C.细胞核、胡萝卜素 D.核糖体、RNA聚合酶 28.(2025·福建泉州·三模)蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分为如图所示的单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)。在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升。下列有关叙述错误的是(  )    A.膜成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说 B.在类囊体膜双分子层结构中,半乳糖位于内侧 C.缺磷条件下,MGDG和DGDG会替代植物细胞膜上的部分磷脂 D.缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性 29.(2025·青海西宁·三模)线粒体内膜中含有多种蛋白,能参与线粒体的物质转运、能量转换和信号转导,其中绝大部分蛋白来自细胞核基因编码,少部分来自线粒体基因编码。下列叙述正确的是(  ) A.细胞核基因能与蛋白质结合形成复合体,线粒体基因不能与蛋白质结合形成复合体 B.细胞核基因编码的蛋白质来自细胞核,线粒体基因编码的蛋白质来自细胞质基质 C.起始密码子和终止密码子分别位于线粒体蛋白基因的首端和尾端 D.线粒体中催化NADH与氧气结合生成水的酶分布在线粒体内膜上 30.(2025·湖南永州·三模)2025年初甲型流感再次席卷而来,流行株以H1N1(一种RNA病毒)为主。奥司他韦(Oseltamivir)是治疗甲流的首选药物。下列相关叙述正确的是(  ) A.为研究H1N1的致病机理,可用营养物质齐全的培养基培养该病毒 B.蛋白质、H1N1和细菌均不属于生命系统的结构层次 C.奥司他韦可通过抑制细胞壁合成来抑制H1N1增殖以减轻症状 D.H1N1的遗传物质初步水解后产物为4种核糖核苷酸 31.(2025·贵州遵义·三模)脂滴是一种起源于内质网的动态细胞器,是细胞中脂肪酸代谢的重要枢纽。如图所示为脂滴与其他细胞器借助相关蛋白进行相互联系的示意图。下列有关推测不合理的是(  ) A.脂肪酸是大分子物质,可直接参与脂滴膜的构成 B.脂滴与内质网通过Sepin联系,可能与内质网中脂质合成有关 C.脂滴中脂肪酸可借助相关蛋白质进入线粒体内被氧化分解 D.某患者脂肪酸代谢异常,可能与LAMP2家族蛋白异常有关 32.(2025·陕西宝鸡·三模)人体细胞内存在着复杂而精密的囊泡运输机制,确保了细胞中物质和结构的正常转运。下图为物质甲合成、运输及分泌过程中的囊泡运输机制。下列相关分析正确的是(  )    A.内质网膜鼓起形成囊泡体现了生物膜的功能特性 B.细胞囊泡运输的速度不是恒定的,会受环境温度等影响 C.囊泡成功迁移后,细胞中内质网的膜面积会有所增加 D.若包被蛋白无法正常脱落,可能会导致囊泡运输机制失控 33.(2025·河南开封·三模)细胞膜既是将细胞内部与外界隔开的屏障,也是细胞与外界进行物质交换的门户。下图为细胞膜的结构模式图。下列叙述错误的是(    )    A.①表示糖被,与细胞间信息交流密切相关 B.细胞膜及其他生物膜的主要成分都是②③ C.细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递 D.细胞膜上蛋白质的结构可能随温度、pH的改变而改变 34.(2025·湖南·三模)研究发现,在低光照强度胁迫下水稻叶绿体变厚增大,基粒变厚、类囊体片层数增多,光合作用效率得到有效提高。下列相关分析错误的是(  ) A.叶绿体与线粒体增大内部膜面积的方式存在差异 B.叶黄素与胡萝卜素捕获蓝紫光的效率得到提高 C.基粒变厚、片层数增多有利于增大接触与吸收CO2的面积 D.可用纸层析法分离叶绿体中的色素并分析其相对含量 35.(2025·福建三明·三模)鲎血在生物医学领域的主要用途是检测疫苗样本中的内毒素,内毒素存在于革兰氏阴性菌的细胞壁(如下图1)中。鲎试剂(鲎变形细胞溶解物)检测法是一种极其灵敏的检测疫苗内毒素的方法,鲎试剂中含有四种相关物质:因子C、因子B、凝固酶原和凝固蛋白,所检测的疫苗样本中存在内毒素时发生的反应序列如下(图2),下列叙述错误的是(    )    A.内毒素由糖类和脂质组成,需要细胞内的内质网参与合成 B.通过检测凝固素生成量可反映样品中革兰氏阴性菌内毒素的含量 C.含有内毒素的疫苗进入机体内,将引起非特异性免疫反应和特异性免疫反应 D.用于人体注射的疫苗和药品进行鲎试剂检测合格还需进一步检测安全 36.(2025·重庆·三模)科研人员在某岩牡蛎血淋巴中发现一种新的蛋白质。该种蛋白质能有效杀灭肺炎链球菌和其他链球菌。下列有关叙述正确的是(    ) A.链球菌的溶酶体中含有多种水解酶 B.该种蛋白质中的氮元素主要存在于其氨基中 C.肺炎链球菌中存在DNA—蛋白质复合物 D.岩牡蛎细胞膜所含的蛋白质都能运动 37.(2025·陕西安康·三模)中心体是存在于动物及低等植物细胞中的一种细胞器,参与细胞分裂活动。下列有关中心体的叙述,正确的是(    ) A.中心体仅由两个相互垂直的中心粒组成 B.中心体在细胞分裂前期复制并移向两极 C.中心体功能出现异常会导致着丝粒不能分裂 D.中心体功能障碍时,可能引起染色体数目异常 38.(2025·内蒙古通辽·三模)黑藻是一种沉水植物,其叶片薄仅由单层细胞构成,叶肉细胞的叶绿体体积大、数量多、呈深绿色。黑能吸收重金属、降解农药等污染物,其分布广泛、易取材、可用作生物学实验材料。下列有关叙述错误的是(    ) A.黑藻的叶片不需要切片即可直接制作临时装片 B.叶绿体大,可容纳更多的光合色素和酶,从而提高光合效率 C.黑藻吸收的重金属能沿着食物链聚集在人体内 D.观察植物细胞的有丝分裂时,可选用黑藻的成熟叶片为材料 39.(2025·新疆乌鲁木齐·三模)科研人员用含有3H标记的亮氨酸的培养液培养豚鼠胰腺腺泡细胞,一段时间后,将细胞放入不含放射性物质的普通培养液中,在不同时刻检测并统计各部位放射性物质的分布比例(%),结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 放射性出现的部位 3min 7min 37min 117min 粗面内质网 86.3 43.7 24.3 20.0 高尔基体 2.7 43.0 14.9 3.6 来自高尔基体的囊泡 4.0 8.4 59.8 66.1 胰腺腺泡细胞外 - - - 7.1 细胞中的其他部位 7.0 4.9 1.0 3.2 注:“-”表示未检测到 A.表中数据为分泌蛋白合成、运输和分泌的研究提供了依据 B.内质网膜、高尔基体膜均属于生物膜系统,其主要成分是蛋白质和脂质 C.粗面内质网也能形成囊泡,该囊泡将加工、折叠后的蛋白质运出细胞 D.细胞中的其他部位也有能利用亮氨酸合成蛋白质的结构 40.(2025·四川成都·三模)膜接触位点(MCSs)是细胞内不同膜结构之间形成的紧密接触区域,这些区域在细胞的多种生理过程中发挥着重要作用。某团队研发的靶向抗癌药物需借助MCSs实现精准递送。下列叙述正确的是(    ) A.组成MCSs的磷脂和蛋白质分子都可以侧向自由移动 B.高尔基体通过MCSs将核糖体合成的多肽链运至内质网 C.细胞内各种细胞器之间在功能上的联系都直接依赖MCSs D.靶向抗癌药物可通过生物膜系统的MCSs精准递送至细胞核 41.(2025·广西·三模)“没有囊泡运输的精确组织,细胞将陷入混乱状态。”细胞内的马达蛋白与特定囊泡结合,沿细胞骨架定向移动(如图),实现囊泡的定向转运,不同类型的囊泡运输路线不同。下列叙述正确的是(    ) A.细胞中的囊泡既可来源于内质网,也可来源于细胞膜和核糖体 B.神经细胞中囊泡定向转运机制出错可能导致突触后膜无法兴奋 C.细胞变形过程中,纤维素组成的细胞骨架可以拆解和组装 D.内质网形成的囊泡与细胞膜融合将胰岛素运出细胞的过程需要消耗ATP 42.(2025·湖南永州·三模)胞间连丝是相邻植物细胞间物质运输的关键通道,其主要成分与细胞膜相似,在细胞分裂过程中胞间连丝伴随细胞壁新生阶段的结构而重塑。植物叶肉细胞光合产物会以蔗糖的形式借助胞间连丝进入筛管—伴胞复合体(SE-CC),如下图所示。下列相关叙述错误的是(  )    A.除物质运输外,胞间连丝还可作为植物细胞间信息交流的通道 B.胞间连丝形成于细胞分裂后期,主要成分为蛋白质和磷脂分子 C.与正常植株相比,SE-CC功能缺陷植株的叶肉细胞可能积累更多蔗糖 D.蔗糖进入SE-CC后,可通过韧皮部运输到植物体的根、茎等器官 43.(2025·湖北·三模)出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是(    ) A.加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡 B.正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质 C.添加Cys转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制 D.液泡酸化消失将导致O2消耗减少,CO2释放增加 44.(2025·江西·三模)科学家 Zehr在研究中发现某海洋真核藻类——贝氏布拉藻中存在一种细胞器UCYN-A,UCYN-A可将氮气转化为藻类生长所需的化合物,如氨。下列有关叙述错误的是(    ) A.贝氏布拉藻属于自养生物,能利用叶绿体进行光合作用 B.根据内共生学说,UCYN-A很可能起源于自然界中的固氮菌 C.用¹⁵N₂饲喂贝氏布拉藻,可测胞内放射性分布来判断UCYN-A的位置 D.细胞器UCYN-A的发现为生态系统氮循环提供更多的研究方向 45.(2025·黑龙江齐齐哈尔·三模)支原体是目前发现的最小、最简单的细胞,下图是支原体的结构模式图,据图分析相关叙述错误的是(  ) A.与细菌的结构相比,支原体没有细胞壁 B.与动物细胞相比,支原体没有成形的细胞核 C.DNA呈环状双螺旋结构,不与蛋白质结合形成染色体 D.mRNA与多个核糖体结合,共同完成一条多肽链的合成 46.(2025·黑龙江齐齐哈尔·三模)如图是囊泡膜与靶膜融合过程示意图,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡膜和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点。下列有关叙述正确的是(  )    A.囊泡只来自内质网或高尔基体 B.囊泡膜与靶膜的成分完全相同 C.图示膜融合过程具有特异性 D.囊泡膜不参与构成生物膜系统 47.(2025·陕西安康·三模)黑藻是一种沉水植物,其叶片薄仅由单层细胞构成,叶肉细胞的叶绿体体积大、数量多、呈深绿色。黑藻能吸收重金属、降解农药等污染物,其分布广泛、易取材,可用作生物学实验材料。下列有关叙述错误的是(    ) A.黑藻的叶片不需要切片即可直接制作临时装片 B.叶绿体大,可容纳更多的光合色素和酶,从而提高光合效率 C.黑藻用于改善被污染的水质体现了生物多样性的间接价值 D.观察植物细胞的有丝分裂时,可选用黑藻的成熟叶片为材料 48.(2025·安徽·三模)2024年12月,得克萨斯农工大学研究团队发现,当细胞处于硬度较硬的微环境中时,细胞核从皱褶状态变为紧绷状态。这种变化会促使YAP蛋白向细胞核内迁移并刺激细胞增殖。laminA/C(核纤层蛋白A/C)降低会减少YAP向细胞核的定位。这一发现为肿瘤治疗提供了新的靶点,关于这项研究,以下说法错误的是(    ) A.YAP在核糖体上合成,可能无需内质网、高尔基体等具膜细胞器的加工 B.laminA/C合成基因很可能是抑癌基因,该基因突变可能会引起细胞癌变 C.设计药物或其他治疗方法来软化肿瘤环境,可能会成为癌症治疗新的突破点 D.可以通过测定细胞膜上糖蛋白是否减少来作为细胞是否癌变的依据之一 49.(2025·安徽·三模)细胞的生命活动离不开物质运输,很多物质和结构都有助于运输功能,关于这些物质和结构下列说法错误的是(    ) A.细胞摄取大分子,大分子首先与细胞膜上的磷脂分子结合,形成囊泡,进行胞吞 B.转运蛋白可运输物质进出细胞,且有些转运蛋白需与ATP末端脱离的磷酸结合 C.水分子在生物体内参与物质运输,这与它们是极性分子且互相能形成氢键有关 D.蛋白质纤维构成的细胞骨架,在细胞物质运输等生命活动中发挥了重要作用 50.(2025·浙江·三模)益生菌能够改善人体微生态平衡,人体内的益生菌主要包括有乳酸菌、益生芽孢杆菌、酵母菌、双歧杆菌等。下列哪项与其他益生菌结构不同(  ) A.乳酸菌 B.益生芽孢杆菌 C.酵母菌 D.双歧杆菌 51.(2025·四川眉山·三模)为保证食品安全,执法人员使用含有荧光素、荧光素酶等物质的 ATP 荧光检测仪,对餐具等用品中的微生物如大肠杆菌含量进行检测,其设计灵感来源于萤火虫尾部发光的原理,如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.萤火虫发光需在有氧条件下进行且属于放能反应 B.萤火虫尾部的发光细胞产生的 CO2 均来自有氧呼吸 C.大肠杆菌的线粒体内膜上可能具有 ATP 合成酶 D.检测仪显示的荧光强度与食品表面的微生物数量呈正相关 52.(2025·重庆·三模)黄曲霉毒素是一种毒性极强的致癌物质,常存在于霉变的花生和玉米的种子中。研究发现,黄曲霉毒素能引起细胞中的大量核糖体不断从内质网上脱落下来,这一致病机理对人体内下列哪一物质的合成影响最小(    ) A.溶菌酶 B.抗体 C.性激素 D.载体蛋白 53.(2025·黑龙江大庆·三模)下列对生物学科学史中使用的科学技术或方法的描述错误的是(    ) A.施莱登和施旺建立细胞学说的过程中使用了不完全归纳法 B.班廷和贝斯特探究胰岛素来源时使用了“加法原理”和“减法原理” C.罗伯特森在电镜下观察到细胞膜的暗-亮-暗结构属于建构物理模型 D.科学家们在探索细胞膜结构模型过程中使用了提出假说的方法 54.(2025·黑龙江大庆·三模)我国科学家对酿酒酵母的16条染色体进行研究,重新设计并人工合成为1条染色体,这条染色体可以执行16条染色体的功能。将此染色体移植到去核的酿酒酵母细胞后,细胞依然能够存活并表现出相应的生命特性。下列说法正确的是(    ) A.酿酒酵母与支原体的主要区别是有无生物膜系统 B.甲紫溶液和醋酸洋红液均可以使染色体着色 C.合成染色体上含有酿酒酵母的全部遗传信息 D.上述成果说明染色体是细胞代谢和遗传中心 55.(2025·甘肃白银·三模)单胺氧化酶是线粒体标志酶,位于外膜。研究表明,单胺氧化酶基因突变鼠出现线粒体内膜萎缩、线粒体数量减少等现象。下列分析错误的是(    ) A.单胺氧化酶基因通过控制酶合成来调控线粒体结构和数量 B.单胺氧化酶基因突变对有氧呼吸的第一阶段影响较大 C.单胺氧化酶可作为治疗线粒体功能障碍的潜在靶点 D.单胺氧化酶基因突变鼠线粒体数量减少可能与溶酶体密切相关 56.(2025·甘肃白银·三模)海蛞蝓(叶羊)进食海藻时,可以“偷走”海藻里面的叶绿体长期储存在自身的体细胞中为自己进行光合作用,这个过程被称为盗食质体。下列推测错误的是(    ) A.叶羊和海藻之间的关系是捕食 B.不含叶绿体的叶羊也可合成ATP C.叶羊会将获得的叶绿体传给子代 D.叶绿体通过胞吞进入叶羊体细胞 57.(2025·甘肃白银·三模)我国“深海勇士”号在南海深处发现了管状蠕虫。管状蠕虫没有消化器官,也没有口和肛门,它主要通过体内硫细菌进行化能合成作用来获取有机物。下列推理错误的是(    ) A.管状蠕虫和硫细菌的种间关系可能是互利共生 B.硫细菌可能通过氧化硫化物获得的能量将CO2转化为有机物 C.硫细菌吸收管状蠕虫内物质可能需要线粒体供能 D.管状蠕虫可能通过胞吞从深海吸收大分子有机物 58.(2025·河北沧州·三模)生物体内不具有信息传递功能的结构或物质是(  ) A.细胞骨架 B.光合色素 C.RNA分子 D.糖被 59.(2025·四川成都·三模)在动画电影《哪吒2》里,太乙真人用莲藕重塑哪吒肉身的情节扣人心弦。现在,抛开奇幻设定,从生物学视角剖析,下列相关叙述错误的是(  ) A.从元素组成的角度看这是可行的,因为莲藕和人体具有相似的元素组成 B.从DNA的序列角度看难度较大,需要进行大量基因编辑 C.从细胞结构与功能的角度分析这是可行的,将莲藕细胞中细胞壁、叶绿体、液泡等结构去掉即可 D.从遗传与进化的角度分析,哪吒和莲藕可能具有共同的祖先 60.(2025·河北秦皇岛·三模)细胞在受到物理或化学因素刺激后,胞吞形成多囊体。多囊体可以与溶酶体融合,其中内容物被水解酶降解,也可与膜融合后释放到胞外,形成外泌体(如图所示),外泌体具有参与机体免疫应答、细胞迁移等多种功能。下列叙述正确的是(    ) A.外泌体是由内外两层膜包裹成的囊泡结构 B.外泌体分泌到细胞外的过程不会受温度的影响 C.溶酶体能够合成多种水解酶,是细胞的“消化车间” D.若某外泌体是由浆细胞分泌的,里面可能含有抗体 61.(2025·陕西·三模)海洋“微型生物碳泵(MCP)”理论是指微型生物将活性溶解有机碳转化为惰性溶解有机碳,使其不易被分解释放CO2,从而构成了海洋储碳。下列说法错误的是(  ) A.水体中的藻类、蓝细菌和光合细菌均能参与CO2的固定 B.CO2在海洋生物群落与无机环境之间不断循环的过程称为碳循环 C.可以用同位素标记法检测海洋微生物群落中有机碳的来源和去向 D.“微型生物碳泵”增加了海洋储碳量,可减轻全球温室效应 62.(2025·陕西·三模)下列有关细胞结构和功能的相关叙述,错误的是(  ) A.植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶 B.在细胞有丝分裂的过程中,核仁会周期性的在前期消失、末期重建 C.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞的运动、分裂等有关 D.很多细胞可利用溶酶体合成的溶菌酶参与人体的非特异性免疫 63.(2025·吉林长春·三模)细胞中错误折叠的蛋白质会被泛素化修饰(在相关酶的催化下与泛素连接),泛素化蛋白质会被送入溶酶体,过程如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) A.错误折叠的蛋白质与泛素连接后可被自噬受体识别 B.自噬体与溶酶体融合的过程主要体现了膜的选择透过性 C.溶酶体降解错误折叠的蛋白质的过程属于细胞自噬 D.泛素化蛋白质的降解产物可被细胞重新利用 64.(2025·四川达州·三模)马达蛋白是一类利用ATP驱动自身沿细胞骨架定向运动的蛋白。目前普遍认为细胞质流动是由马达蛋白介导的“货物”定向运输引起的。如图为马达蛋白运输叶绿体的示意图。下列叙述错误的是(    ) A.细胞骨架由蛋白质纤维组成,参与细胞内物质或结构的运输 B.观察细胞质的流动可用叶绿体的运动作为参照 C.该细胞中马达蛋白介导“货物”叶绿体朝不同的方向运输 D.马达蛋白具有细胞骨架结合区域以及“货物”结合区域 65.(2025·河南·三模)太湖几乎每年都发生因蓝细菌大量繁殖形成的水华,科研团队对太湖水华的发生规律进行了研究,结果如图,下列相关叙述错误的是(    ) A.一个蓝细菌在生命系统结构层次中既属于细胞也属于个体 B.蓝细菌在夏季出生率大于死亡率,密度增加 C.蓝细菌不同季节的位置变化属于群落的垂直结构 D.太湖的季节性变化与阳光、温度和水分等因素有关 二、多选题 66.(2025·江苏盐城·三模)下列有关细胞结构和功能的相关叙述,不正确的是(    ) A.植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶 B.在细胞有丝分裂的过程中,核仁会周期性的在间期消失、末期重建 C.细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞的运动、分裂等有关 D.很多细胞可利用溶酶体合成的溶菌酶参与人体的非特异性免疫 试卷第1页,共3页 2 / 2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$

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专题01 细胞及其结构和功能-【好题汇编】2025年高考生物三模试题分类汇编(新高考通用)
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