第06讲 细胞器之间的分工与合作(专项训练)(安徽专用)2026年高考生物一轮复习讲练测
2025-10-30
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-专项训练 |
| 知识点 | 细胞器之间的协调配合 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 安徽省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.77 MB |
| 发布时间 | 2025-10-30 |
| 更新时间 | 2025-07-28 |
| 作者 | 吐槽吐到死 |
| 品牌系列 | 上好课·一轮讲练测 |
| 审核时间 | 2025-07-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53238583.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
第06讲 细胞器之间的分工与合作
目录
01 课标达标练
【题型一】细胞器的结构和功能
【题型二】细胞骨架
【题型三】观察叶绿体和细胞质的流动,考查科学探究
【题型四】细胞器之间的协调配合
【题型五】生物膜系统
02 能力突破练 新考法
03 高考溯源练 含2025真题
题型一 细胞器的结构和功能
1.(2025·安徽合肥·模拟预测)低密度脂蛋白是一种血浆脂蛋白,主要用于运输胆固醇,胆固醇过量时会沉积在血管壁,导致动脉内膜形成粥样斑块。低密度脂蛋白通过与细胞表面受体结合,然后被运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量(如下图所示)。下列有关叙述错误的是( )
A.动物细胞膜上的磷脂与胆固醇的组成元素种类存在差异
B.细胞摄入低密度脂蛋白时需要借助于细胞膜上的载体蛋白
C.低密度脂蛋白受体循环出现障碍易导致动脉内膜形成粥样斑块
D.胆固醇被释放、蛋白质被降解的过程可能需要溶酶体的参与
2.(2025·安徽·模拟预测)2024年,研究人员在贝氏布拉藻中发现了硝化原生质体,它是真核细胞内首个被发现的固氮细胞器,可以固定空气中的氮气,这种细胞器起源于贝氏布拉藻细胞的一种内共生细菌。下列叙述正确的是( )
A.贝氏布拉藻和其内共生细菌都有细胞壁且成分相同
B.内共生细菌的蛋白质都在其宿主主细胞的核糖体上合成
C.硝化原生质体和线粒体等细胞器都漂浮在细胞质基质中
D.硝化原生质体可能是一种双层膜的细胞器且含DNA和RNA
3.细胞器间各司其职,协同细胞完成正常的生理功能。溶酶体完成胞内自噬过程,有助于消化细胞内异物,是细胞防御的第一道防线;线粒体有助于监测细胞凋亡级联反应、钙循环和腺苷三磷酸合成等;内质网和高尔基体是蛋白质的“加工厂”,不仅可维持细胞正常生理活动,同时还在肿瘤的消融、凋亡、自噬和坏死等多种抑制转移途径中发挥着不可替代的作用。下列有关细胞器的叙述,错误的是( )
A.线粒体含有DNA和核糖体,可自主合成某些蛋白质
B.溶酶体有助于细胞自噬和消化胞内异物,在机体免疫中属于第一道防线
C.内质网和高尔基体除加工蛋白质外还可合成其他有机物
D.与其他细胞器相比,核糖体和中心体没有膜结构
4.(2025·湖北黄冈·模拟预测)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。下列分析错误的是( )
A.细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质中的游离核糖体
B.构成细胞骨架的蛋白质的合成和运输途径是翻译后转运途径
C.生长激素和胰岛素的分泌需经过共翻译转运途径
D.线粒体、叶绿体中的蛋白质都来自翻译后转运途径
题型二 细胞骨架
5.细胞骨架中的微管起源于核膜周围的微管组织中心,决定着细胞内几乎所有物质及某些结构的运输,微管网络上的马达蛋白能够介导细胞器、囊泡、蛋白质复合物的运输,还参与细胞分裂等细胞生命活动的调控。如纺锤丝由微管组成,微管会在马达蛋白与微管相关蛋白的作用下发生解聚和聚合。下列叙述错误的是( )
A.真核细胞分泌蛋白的胞内转运需要生物膜系统,而不需要细胞骨架的参与
B.细胞骨架与细胞的形态维持、物质运输及能量转化等活动密切相关
C.微管相关蛋白的作用在有丝分裂的前期与末期时显著增强
D.神经递质及激素等信息分子的分泌过程也需要微管网络的参与
6.(2025·福建福州·三模)囊泡运输是细胞内重要的运输方式,没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列说法正确的是( )
A.囊泡可来自核糖体、内质网和高尔基体等细胞器
B.囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与
C.囊泡运输过程中内质网起到承前启后的枢纽作用
D.囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的选择透过性
7.(2025·黑龙江大庆·模拟预测)研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( )
A.三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连
B.细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂
C.FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧
D.用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止
题型三 观察叶绿体和细胞质的流动,考查科学探究
8.可利用黑藻进行不同的生物学实验,下列叙述正确的是( )
A.须染色后再观察黑藻细胞的质壁分离
B.可用无水乙醇分离黑藻细胞的光合色素
C.可将黑藻小叶制成临时装片观察细胞质流动
D.可观察黑藻叶肉细胞有丝分裂过程的染色体变化
9.细胞质流动速度的快慢可以反映细胞代谢的强弱。某实验小组以黑藻为材料探究葡萄糖溶液浓度对细胞质流动速率的影响,实验结果如表所示(表中时间指某细胞器流动一周所用的时间)。下列叙述错误的是( )
葡萄糖浓度
0
0.1%
0.5%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
时间/s
118
61
47
42
48
54
70
114
124
150
A.可以叶绿体为标志观察黑藻叶肉细胞细胞质的流动性
B.适宜浓度葡萄糖可作为直接能源物质促进细胞质流动
C.葡萄糖浓度过高可能促使细胞失水从而减缓细胞质流动速率
D.该实验各组的温度和光照等其他条件应保持相同且适宜
题型四 细胞器之间的协调配合
10.酵母菌能正常分泌蛋白质,若细胞内相关结构异常会导致分泌过程障碍,分泌蛋白会积聚在特定的部位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.不正常分泌出现的原因可能为核糖体合成的蛋白质不能进入内质网
B.附着型核糖体与内质网的结合依赖于其生物膜的流动性
C.用3H标记亮氨酸的羟基可追踪上述蛋白质的合成和运输过程
D.若不正常分泌的原因是遗传物质发生了改变,说明细胞核与蛋白质的合成有关
11.高尔基体形成的囊泡可以通过持续型分泌和调节型分泌两种途径将物质分泌到细胞外,具体过程如图所示。下列分析错误的是( )
A.图中囊泡的定向运输与细胞骨架有关
B.信号分子与膜受体的结合体现了细胞膜的信息交流功能
C.图中膜蛋白和膜脂的合成都需要内质网和线粒体参与
D.胰岛素的分泌过程属于持续型分泌途径
12.易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2纳米的通道,易位子能识别信号肽序列并与信号肽结合,进而引导新合成的多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是( )
A.内质网是一个连续的内腔相通的膜性管道系统
B.信号肽序列是在游离核糖体中以氨基酸为原料合成的
C.若多肽链在内质网中正确折叠,则会通过易位子运往高尔基体
D.易位子蛋白功能异常可能会影响溶酶体内水解酶的加工过程
题型五 生物膜系统
13.(2025·甘肃天水·三模)细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成了细胞的生物膜系统,下列过程不可能发生在生物膜上的是( )
A.体液中信息分子和受体特异性结合 B.ATP水解为ADP和Pi并释放能量
C.动物细胞中微管蛋白组装为纺锤体 D.内质网上蛋白质等大分子物质的加工
14.下列有关生物膜的叙述,错误的是( )
A.具有细胞结构的生物都有生物膜系统
B.抗利尿激素的分泌过程体现了生物膜的流动性
C.Ca2+的主动运输与生物膜上相关载体蛋白的磷酸化有关
D.细胞间可通过膜表面的信号分子和受体进行信息交流
1.乳汁富含乳清蛋白,营养价值极高,为分析乳清蛋白合成过程中肽链的延伸方向,研究人员用3H标记的亮氨酸配制细胞培养液,然后分离出乳清蛋白肽链,再用蛋白酶处理该肽链,检测获得的6种肽段中3H的相对掺入量结果如图所示。下列关于此实验的分析,错误的是( )
A.亮氨酸是乳清蛋白合成过程中的必需氨基酸
B.被标记的是亮氨酸的—COOH中的3H
C.放射性在细胞中可依次出现在核糖体和内质网、高尔基体上
D.离 N端近的肽段上3H 相对掺入量低,可推测肽链从 N端开始合成
2.肝脏是哺乳动物合成胆固醇的主要场所,餐后胆固醇的合成量会增加,其调节机制如图所示,图中mTORC1、AMPK、USP20、HMGCR均为调节代谢过程的酶,HMGCR是胆固醇合成的关键酶,mTORC1能促进USP20磷酸化,USP20磷酸化后使HMGCR稳定发挥催化作用。结合下图,以下说法错误的是( )
A.葡萄糖载体、胰岛素受体(一种蛋白质)的空间结构发生改变,可能会失去生物学活性
B.图中合成胆固醇的原料为乙酰-CoA,合成胆固醇的细胞器为内质网
C.胆固醇是构成动植物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输
D.据图推测,高糖饮食后进入肝细胞的葡萄糖增加,会引起细胞内胆固醇的合成量增加
3.蛋白质糖基化普遍存在于真核细胞中,具有重要的功能。特定的抗生素可阻断蛋白质的糖基化,导致多肽滞留在内质网中;糖基化的蛋白质对蛋白酶有更强的抗性。下列相关推测不合理的是( )
A.糖基化不会影响蛋白质的空间结构
B.蛋白质的糖基化是在内质网中完成的
C.合适的糖基化可提高治疗性蛋白质的疗效
D.溶酶体膜中的蛋白质多数进行了糖基化修饰
4.乙酰胆碱(ACH)对血管内皮保存完整的离体主动脉具有舒张作用。其作用机制如下图所示:ACH与血管内皮细胞G蛋白偶联受体(GPCR)识别结合后,激活内皮细胞内发生一系列的生理过程。在Ca2+与钙调蛋白(CaM)结合后激活NO合酶(NOS)催化生成NO,NO作为一种内源脂溶性气体信号分子扩散进入平滑肌细胞,激活具有鸟苷酸环化酶(GC)活性的NO受体,最终引起主动脉血管平滑肌舒张。下列说法正确的是( )
A.识别结合信号分子的受体都位于靶细胞的细胞膜上
B.图中内质网中的Ca2+进入细胞质基质和NO进入相邻平滑肌细胞均不消耗能量
C.锚定在细胞膜上的DAG和Ca2+共同激活CaM从而直接促进NO的合成
D.向平滑肌细胞内注射鸟苷酸环化酶抑制剂会导致GTP含量大幅增加
5.最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( )
A.可利用密度梯度离心法分离出线粒体,在高倍镜下观察其分裂情况
B.正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量
C.线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生
D.线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用
一、单选题
1.(2025·河南·高考真题)某研究小组将合成的必需基因导入去除DNA的支原体中,构建出具有最小基因组且能够正常生长和分裂的细胞。下列结构中,这种细胞一定含有的是( )
A.核糖体 B.线粒体 C.中心体 D.溶酶体
2.(2025·甘肃·高考真题)地达菜又称地木耳,是由念珠蓝细菌形成的胶质群体。关于地达菜的细胞,下列叙述错误的是( )
A.没有叶绿体,但是能够进行光合作用
B.没有中心体,细胞不会进行有丝分裂
C.含有核糖体,能合成细胞所需蛋白质
D.有细胞骨架,有助于维持细胞的形态
3.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( )
A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D.阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
4.(2024·海南·高考真题)液泡和溶酶体均含有水解酶,二者的形成与内质网和高尔基体有关。下列有关叙述错误的是( )
A.液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器
B.内质网上附着的核糖体,其组成蛋白在细胞核内合成
C.液泡和溶酶体形成过程中,内质网的膜以囊泡的形式转移到高尔基体
D.核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入液泡或溶酶体
5.(2024·江苏·高考真题)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是( )
A.①~④构成细胞完整的生物膜系统
B.溶酶体能清除衰老或损伤的①②③
C.③的膜具有一定的流动性
D.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
6.(2024·湖南·高考真题)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( )
A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域
B.细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键
D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
7.(2024·浙江·高考真题)浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由 SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )
A.SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性 B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链 D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌
8.(2023·福建·高考真题)LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量显著降低。下列相关叙述错误的是( )
A.蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔
B.线粒体通过有氧呼吸参与了蛋白P在细胞内的合成
C.LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在细胞质内的正常合成
D.积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同
9.(2023·海南·高考真题)不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。
红细胞质膜
神经鞘细胞质膜
高尔基体膜
内质网膜
线粒体内膜
蛋白质(%)
49
18
64
62
78
脂质(%)
43
79
26
28
22
糖类(%)
8
3
10
10
少
下列有关叙述错误的是( )
A.蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,二者的运动构成膜的流动性
B.高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关
C.哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象
D.表内所列的生物膜中,线粒体内膜的功能最复杂,神经鞘细胞质膜的功能最简单
10.(2023·浙江·高考真题)囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是
A.囊泡的运输依赖于细胞骨架
B.囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
C.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D.囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
11.(2023·江苏·高考真题)植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.主要由DNA和蛋白质组成的①只存在于细胞核中
B.核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似
C.③的主要成分是多糖,也含有多种蛋白质
D.植物细胞必须具备①、②和③才能存活
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第06讲 细胞器之间的分工与合作
目录
01 课标达标练
【题型一】细胞器的结构和功能
【题型二】细胞骨架
【题型三】观察叶绿体和细胞质的流动,考查科学探究
【题型四】细胞器之间的协调配合
【题型五】生物膜系统
02 能力突破练 新考法
03 高考溯源练 含2025真题
题型一 细胞器的结构和功能
1.(2025·安徽合肥·模拟预测)低密度脂蛋白是一种血浆脂蛋白,主要用于运输胆固醇,胆固醇过量时会沉积在血管壁,导致动脉内膜形成粥样斑块。低密度脂蛋白通过与细胞表面受体结合,然后被运输到细胞内,从而降低血浆中胆固醇含量(如下图所示)。下列有关叙述错误的是( )
A.动物细胞膜上的磷脂与胆固醇的组成元素种类存在差异
B.细胞摄入低密度脂蛋白时需要借助于细胞膜上的载体蛋白
C.低密度脂蛋白受体循环出现障碍易导致动脉内膜形成粥样斑块
D.胆固醇被释放、蛋白质被降解的过程可能需要溶酶体的参与
【答案】B
【详解】A、动物细胞膜上的磷脂与胆固醇的组成元素种类存在差异,分别为C、H、O、N、P和C、H、O,A正确;
B、据图分析可知,低密度脂蛋白与受体结合后,以胞吞的方式进入细胞,需要借助于细胞膜上的受体蛋白,B错误;
C、低密度脂蛋白受体循环出现障碍,导致血浆中胆固醇的清除能力降低,胆固醇在血管壁沉积,从而导致动脉内膜形成粥样斑块,C正确;
D、溶酶体是细胞内的“消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。胆固醇被释放、蛋白质被降解的过程可能需要溶酶体的参与,D正确。
故选B。
2.(2025·安徽·模拟预测)2024年,研究人员在贝氏布拉藻中发现了硝化原生质体,它是真核细胞内首个被发现的固氮细胞器,可以固定空气中的氮气,这种细胞器起源于贝氏布拉藻细胞的一种内共生细菌。下列叙述正确的是( )
A.贝氏布拉藻和其内共生细菌都有细胞壁且成分相同
B.内共生细菌的蛋白质都在其宿主主细胞的核糖体上合成
C.硝化原生质体和线粒体等细胞器都漂浮在细胞质基质中
D.硝化原生质体可能是一种双层膜的细胞器且含DNA和RNA
【答案】D
【详解】A、贝氏布拉藻是真核生物,其细胞壁的主要成分是纤维素和果胶;而内共生细菌是原核生物,细胞壁的主要成分是肽聚糖。二者细胞壁成分不同,A错误;
B、内共生细菌具有自己的核糖体,其自身的蛋白质可以在自身的核糖体上合成,并非都在其宿主主细胞的核糖体上合成,B错误;
C、线粒体等细胞器并非漂浮在细胞质基质中,它们与细胞骨架等相互作用,处于特定的位置并执行相应的功能,C错误;
D、因为硝化原生质体起源于贝氏布拉藻细胞的一种内共生细菌,细菌具有细胞结构,有DNA和RNA,且线粒体、叶绿体等由内共生细菌演化而来的细胞器一般是双层膜结构,所以硝化原生质体可能是一种双层膜的细胞器且含DNA和RNA,D正确。
故选D。
3.细胞器间各司其职,协同细胞完成正常的生理功能。溶酶体完成胞内自噬过程,有助于消化细胞内异物,是细胞防御的第一道防线;线粒体有助于监测细胞凋亡级联反应、钙循环和腺苷三磷酸合成等;内质网和高尔基体是蛋白质的“加工厂”,不仅可维持细胞正常生理活动,同时还在肿瘤的消融、凋亡、自噬和坏死等多种抑制转移途径中发挥着不可替代的作用。下列有关细胞器的叙述,错误的是( )
A.线粒体含有DNA和核糖体,可自主合成某些蛋白质
B.溶酶体有助于细胞自噬和消化胞内异物,在机体免疫中属于第一道防线
C.内质网和高尔基体除加工蛋白质外还可合成其他有机物
D.与其他细胞器相比,核糖体和中心体没有膜结构
【答案】B
【详解】A、线粒体含有自身的DNA和核糖体,能够合成部分蛋白质(如呼吸酶),A正确;
B、溶酶体通过分解胞内异物参与细胞自噬,但第一道防线是皮肤和黏膜等物理屏障,溶酶体属于第二道防线(非特异性免疫中的杀菌物质),B错误;
C、内质网可合成脂质等有机物,高尔基体在植物细胞中参与细胞壁(果胶)的形成,属于有机物合成,C正确;
D、核糖体由rRNA和蛋白质构成,中心体由微管蛋白组成,均无膜结构,其他细胞器(如线粒体、内质网)具有膜结构,D正确;
故选B。
4.(2025·湖北黄冈·模拟预测)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。下列分析错误的是( )
A.细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质中的游离核糖体
B.构成细胞骨架的蛋白质的合成和运输途径是翻译后转运途径
C.生长激素和胰岛素的分泌需经过共翻译转运途径
D.线粒体、叶绿体中的蛋白质都来自翻译后转运途径
【答案】D
【详解】A、所有蛋白质的合成起始于游离核糖体,即使后续转移到内质网的蛋白质,初始阶段也在游离核糖体开始,A正确;
B、细胞骨架由微管蛋白等构成,这些蛋白质在游离核糖体合成后直接运输至细胞质基质,属于翻译后转运,B正确;
C、生长激素和胰岛素为分泌蛋白,需通过共翻译转运途径(经内质网、高尔基体加工后分泌),C正确;
D、线粒体和叶绿体中的蛋白质大部分由细胞核基因编码,通过翻译后转运进入,但线粒体和叶绿体自身含有少量DNA,可合成部分蛋白质(如呼吸酶、光合酶),这些不依赖翻译后转运,D错误。
故选D。
题型二 细胞骨架
5.细胞骨架中的微管起源于核膜周围的微管组织中心,决定着细胞内几乎所有物质及某些结构的运输,微管网络上的马达蛋白能够介导细胞器、囊泡、蛋白质复合物的运输,还参与细胞分裂等细胞生命活动的调控。如纺锤丝由微管组成,微管会在马达蛋白与微管相关蛋白的作用下发生解聚和聚合。下列叙述错误的是( )
A.真核细胞分泌蛋白的胞内转运需要生物膜系统,而不需要细胞骨架的参与
B.细胞骨架与细胞的形态维持、物质运输及能量转化等活动密切相关
C.微管相关蛋白的作用在有丝分裂的前期与末期时显著增强
D.神经递质及激素等信息分子的分泌过程也需要微管网络的参与
【答案】A
【详解】A、真核细胞分泌蛋白的胞内转运需要内质网、高尔基体等生物膜系统参与,同时也需要细胞骨架参与,因为细胞骨架决定着细胞内几乎所有物质及某些结构的运输,分泌蛋白的运输也在其范畴内,A错误;
B、从题干可知细胞骨架决定物质运输,且参与细胞生命活动调控,与细胞的形态维持、物质运输及能量转化等活动密切相关,B正确;
C、有丝分裂前期纺锤体形成,末期纺锤体消失,而纺锤丝由微管组成,微管在马达蛋白与微管相关蛋白的作用下发生解聚和聚合,所以微管相关蛋白的作用在有丝分裂的前期与末期时显著增强,C正确 ;
D、神经递质及激素等信息分子的分泌过程涉及囊泡运输,而微管网络上的马达蛋白能够介导囊泡运输,所以该分泌过程需要微管网络的参与,D正确。
故选A。
6.(2025·福建福州·三模)囊泡运输是细胞内重要的运输方式,没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列说法正确的是( )
A.囊泡可来自核糖体、内质网和高尔基体等细胞器
B.囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与
C.囊泡运输过程中内质网起到承前启后的枢纽作用
D.囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的选择透过性
【答案】B
【详解】A、核糖体无细胞器膜,不形成囊泡,A错误;
B、细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输等活动有关,囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与,B正确;
C、高尔基体在囊泡运输中起着重要交通枢纽的作用,C错误;
D、囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的流动性,D错误。
故选B。
7.(2025·黑龙江大庆·模拟预测)研究发现原核细胞也有细胞骨架,Ftsz、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,其中FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,驱动细胞膜内陷和细胞分裂。下列有关构成细菌细胞骨架三种主要蛋白的叙述正确的是( )
A.三种蛋白的基本单位都有一个磷酸基团与C原子相连
B.细菌细胞骨架有利于维持细胞形态,参与细菌有丝分裂
C.FtsZ蛋白合成后,依赖高尔基体运输至细胞膜中部内侧
D.用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止
【答案】D
【详解】A、FtsZ、MreB和Cres是构成细菌细胞骨架的主要蛋白,蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸中无磷酸基团,A错误;
B、细菌属于原核生物,其细胞分裂方式为二分裂,不是有丝分裂,B错误;
C、细菌没有高尔基体,因此,FtsZ蛋白合成后,不能由高尔基体运输,C错误;
D、题意显示,FtsZ是一种微管蛋白,可形成细丝并聚集到细胞膜中部内侧形成环,可影响细胞分裂,据此可推测,用药物抑制FtsZ蛋白的活性,可导致细菌细胞分裂停止,D正确。
故选D。
题型三 观察叶绿体和细胞质的流动,考查科学探究
8.可利用黑藻进行不同的生物学实验,下列叙述正确的是( )
A.须染色后再观察黑藻细胞的质壁分离
B.可用无水乙醇分离黑藻细胞的光合色素
C.可将黑藻小叶制成临时装片观察细胞质流动
D.可观察黑藻叶肉细胞有丝分裂过程的染色体变化
【答案】C
【详解】A、黑藻细胞的液泡呈无色,但叶绿体的存在使得原生质层呈现绿色,在观察黑藻细胞的质壁分离时,可直接观察,无需染色,A错误;
B、分离光合色素用的是层析液,提取光合色素常用无水乙醇,B错误 ;
C、黑藻小叶含有叶绿体,叶绿体可作为观察细胞质流动的标志物,可将黑藻小叶制成临时装片观察细胞质流动,C正确;
D、黑藻叶肉细胞属于高度分化的细胞,不再进行有丝分裂,所以不能观察到有丝分裂过程中染色体的变化,D错误。
故选C。
9.细胞质流动速度的快慢可以反映细胞代谢的强弱。某实验小组以黑藻为材料探究葡萄糖溶液浓度对细胞质流动速率的影响,实验结果如表所示(表中时间指某细胞器流动一周所用的时间)。下列叙述错误的是( )
葡萄糖浓度
0
0.1%
0.5%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
时间/s
118
61
47
42
48
54
70
114
124
150
A.可以叶绿体为标志观察黑藻叶肉细胞细胞质的流动性
B.适宜浓度葡萄糖可作为直接能源物质促进细胞质流动
C.葡萄糖浓度过高可能促使细胞失水从而减缓细胞质流动速率
D.该实验各组的温度和光照等其他条件应保持相同且适宜
【答案】B
【详解】A、叶肉细胞中的叶绿体呈绿色、扁平的椭球形或球形,散布于细胞质中,可以在高倍显微镜下观察它的形态,因此在观察细胞质流动时,通常以叶绿体的运动作为标志,A正确;
B、葡萄糖可作为细胞呼吸的底物,适宜浓度的葡萄糖溶液可为细胞供能,加快细胞质流动,但ATP才是细胞的直接能源物质,B错误;
C、外界溶液浓度较高时细胞失水,故葡萄糖浓度过高可能促使细胞失水从而减缓细胞质流动速率,C正确;
D、温度和光照强度发生改变时会影响实验结果,属于无关变量,实验各组应适宜且相同下进行;在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快,实验容易取得成功,D正确。
故选B。
题型四 细胞器之间的协调配合
10.酵母菌能正常分泌蛋白质,若细胞内相关结构异常会导致分泌过程障碍,分泌蛋白会积聚在特定的部位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.不正常分泌出现的原因可能为核糖体合成的蛋白质不能进入内质网
B.附着型核糖体与内质网的结合依赖于其生物膜的流动性
C.用3H标记亮氨酸的羟基可追踪上述蛋白质的合成和运输过程
D.若不正常分泌的原因是遗传物质发生了改变,说明细胞核与蛋白质的合成有关
【答案】A
【详解】A、据图可知,不正常分泌的内质网中无蛋白质,形成的蛋白质未运至高尔基体,则不正常分泌出现的原因可能为核糖体合成蛋白质不能进入内质网,A正确;
B、核糖体没有膜结构,B错误;
C、脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱去一分子水,因此不能用3H标记亮氨酸的羟基,否则在脱水缩合过程中3H会脱去形成水,不能追踪蛋白质的合成和运输过程,C错误;
D、不正常分泌的原因是遗传物质发生了改变,根据蛋白质仍能合成,说明细胞核与蛋白质的合成无关,D错误。
故选A。
11.高尔基体形成的囊泡可以通过持续型分泌和调节型分泌两种途径将物质分泌到细胞外,具体过程如图所示。下列分析错误的是( )
A.图中囊泡的定向运输与细胞骨架有关
B.信号分子与膜受体的结合体现了细胞膜的信息交流功能
C.图中膜蛋白和膜脂的合成都需要内质网和线粒体参与
D.胰岛素的分泌过程属于持续型分泌途径
【答案】D
【详解】A、细胞骨架在细胞内物质运输等过程中发挥重要作用,囊泡的定向运输与细胞骨架有关,A 正确;
B、信号分子与膜受体结合,引发细胞内的信号转导等过程,这体现了细胞膜的信息交流功能,B 正确;
C、膜蛋白和膜脂的合成过程中,内质网参与脂质和蛋白质的合成,线粒体为合成过程提供能量,所以都需要内质网和线粒体参与,C正确;
D、胰岛素是在血糖浓度变化等信号刺激下分泌的,属于调节型分泌途径,而不是持续型分泌途径,D错误。
故选D。
12.易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2纳米的通道,易位子能识别信号肽序列并与信号肽结合,进而引导新合成的多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是( )
A.内质网是一个连续的内腔相通的膜性管道系统
B.信号肽序列是在游离核糖体中以氨基酸为原料合成的
C.若多肽链在内质网中正确折叠,则会通过易位子运往高尔基体
D.易位子蛋白功能异常可能会影响溶酶体内水解酶的加工过程
【答案】C
【详解】A、内质网是由膜围成的网状结构,其内腔相互连通,形成连续的管道系统,A正确;
B、信号肽序列是某些蛋白质(如分泌蛋白或膜蛋白)N端的一段特殊氨基酸序列。这些多肽链的合成起始于细胞质中的游离核糖体,以氨基酸为原料,在翻译过程中生成信号肽,B正确;
C、若多肽链在内质网中正确折叠,则会运往高尔基体,不是通过易位子运输,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质,C错误;
D、易位子蛋白是受体蛋白,若易位子蛋白功能异常可能会导致新生肽链上信号序列不能被识别,新生肽链不能进入内质网加工,因此会影响真核细胞内分泌蛋白的加工和运输,D正确。
题型五 生物膜系统
13.(2025·甘肃天水·三模)细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成了细胞的生物膜系统,下列过程不可能发生在生物膜上的是( )
A.体液中信息分子和受体特异性结合 B.ATP水解为ADP和Pi并释放能量
C.动物细胞中微管蛋白组装为纺锤体 D.内质网上蛋白质等大分子物质的加工
【答案】C
【详解】A、体液中信息分子会与膜上的受体特异性结合,此过程发生在细胞膜上,A不符合题意;
B、细胞膜上的主动运输涉及ATP的水解,此过程发生在细胞膜上,B不符合题意;
C、动物细胞中微管蛋白组装为纺锤体发生在细胞质中,C符合题意;
D、内质网是生物膜系统的重要组成成分,内质网上有多种酶,能对蛋白质等大分子物质进行加工,此过程发生在细胞膜上,D不符合题意。
故选C。
14.下列有关生物膜的叙述,错误的是( )
A.具有细胞结构的生物都有生物膜系统
B.抗利尿激素的分泌过程体现了生物膜的流动性
C.Ca2+的主动运输与生物膜上相关载体蛋白的磷酸化有关
D.细胞间可通过膜表面的信号分子和受体进行信息交流
【答案】A
【详解】A、生物膜系统是由内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成,是真核细胞特有的结构,A错误;
B、抗利尿激素是一种肽类激素,由下丘脑合成,垂体后叶分泌,分泌过程涉及囊泡运输,通过胞吐作用释放激素,这个过程体现了生物膜的流动性,B正确;
C、Ca²⁺的主动运输通常通过载体蛋白进行,该过程需要ATP水解提供能量,在ATP水解释放能量的推动下,载体蛋白的空间结构发生变化完成Ca²⁺的运输,该过程与与生物膜上相关载体蛋白的磷酸化有关,C正确;
D、细胞间的信息交流常依赖于细胞膜表面的信号分子(如激素、神经递质)与特异性受体结合,触发细胞内信号转导,这属于细胞通讯的常见方式,D正确。
故选A。
1.乳汁富含乳清蛋白,营养价值极高,为分析乳清蛋白合成过程中肽链的延伸方向,研究人员用3H标记的亮氨酸配制细胞培养液,然后分离出乳清蛋白肽链,再用蛋白酶处理该肽链,检测获得的6种肽段中3H的相对掺入量结果如图所示。下列关于此实验的分析,错误的是( )
A.亮氨酸是乳清蛋白合成过程中的必需氨基酸
B.被标记的是亮氨酸的—COOH中的3H
C.放射性在细胞中可依次出现在核糖体和内质网、高尔基体上
D.离 N端近的肽段上3H 相对掺入量低,可推测肽链从 N端开始合成
【答案】B
【详解】A、研究人员用3H标记的亮氨酸配制细胞培养液,最后在肽链检测到3H,说明乳清蛋白合成过程中需要亮氨酸,A正确;
B、标记时不能标记亮氨酸的—COOH和-NH2中的H,因为脱水缩合时会脱去H,B错误;
C、分泌蛋白的合成过程,依次经过核糖体、内质网、高尔基体,因此3H标记亮氨酸放射性在细胞中可依次出现在核糖体和内质网、高尔基体上,C正确;
D、离 N端近的肽段上3H 相对掺入量低,可推测肽链合成从 N 端开始,因为随着肽链的变长,利用的3H标记的亮氨酸就越多,3H 相对掺入量就越高,D正确。
故选B。
2.肝脏是哺乳动物合成胆固醇的主要场所,餐后胆固醇的合成量会增加,其调节机制如图所示,图中mTORC1、AMPK、USP20、HMGCR均为调节代谢过程的酶,HMGCR是胆固醇合成的关键酶,mTORC1能促进USP20磷酸化,USP20磷酸化后使HMGCR稳定发挥催化作用。结合下图,以下说法错误的是( )
A.葡萄糖载体、胰岛素受体(一种蛋白质)的空间结构发生改变,可能会失去生物学活性
B.图中合成胆固醇的原料为乙酰-CoA,合成胆固醇的细胞器为内质网
C.胆固醇是构成动植物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输
D.据图推测,高糖饮食后进入肝细胞的葡萄糖增加,会引起细胞内胆固醇的合成量增加
【答案】C
【详解】A、蛋白质的结构决定蛋白质的功能,葡萄糖载体和胰岛素受体都是蛋白质,若其空间结构改变,可能会失去生物学活性,A正确;
B、HMGCR是胆固醇合成的关键酶,根据图可以看到乙酰-CoA在HMGCR酶的作用下转变为胆固醇,所以合成胆固醇的原料为乙酰-CoA,胆固醇的本质是脂质,内质网是“脂质合成车间”,所以合成胆固醇的细胞器为内质网,B正确;
C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,植物细胞膜中不含胆固醇,C错误;
D、高糖饮食后,血糖浓度升高,胰岛素增多,进入肝细胞的葡萄糖增加。进入肝细胞的葡萄糖抑制AMPK活性,而AMPK抑制mTORCl,因此高糖使其不再抑制mTORC1的活性;而胰岛素和胰岛素受体结合后,使mTORC1活化后将USP20磷酸化,磷酸化的USP20与内质网上的HMGCR接合,使其活化,将乙酰-CoA在转变为胆固醇。所以高糖饮食后进入肝细胞的葡萄糖增加,会引起细胞内胆固醇的合成量增加,D正确。
故选C。
3.蛋白质糖基化普遍存在于真核细胞中,具有重要的功能。特定的抗生素可阻断蛋白质的糖基化,导致多肽滞留在内质网中;糖基化的蛋白质对蛋白酶有更强的抗性。下列相关推测不合理的是( )
A.糖基化不会影响蛋白质的空间结构
B.蛋白质的糖基化是在内质网中完成的
C.合适的糖基化可提高治疗性蛋白质的疗效
D.溶酶体膜中的蛋白质多数进行了糖基化修饰
【答案】A
【详解】AC、糖基化能够改变蛋白质空间结构,从而对蛋白质的溶解度、稳定性、活性等具有重要的影响,可提高治疗性蛋白质的疗效,A错误,C正确;
B、抗生素阻断蛋白质的糖基化,导致多肽滞留在内质网中,说明蛋白质的糖基化是在内质网中完成的,B正确;
D、溶酶体中含有多种水解酶,但溶酶体的膜蛋白不会被溶酶体酶降解可能与其糖基化有关,D正确。
故选A。
4.乙酰胆碱(ACH)对血管内皮保存完整的离体主动脉具有舒张作用。其作用机制如下图所示:ACH与血管内皮细胞G蛋白偶联受体(GPCR)识别结合后,激活内皮细胞内发生一系列的生理过程。在Ca2+与钙调蛋白(CaM)结合后激活NO合酶(NOS)催化生成NO,NO作为一种内源脂溶性气体信号分子扩散进入平滑肌细胞,激活具有鸟苷酸环化酶(GC)活性的NO受体,最终引起主动脉血管平滑肌舒张。下列说法正确的是( )
A.识别结合信号分子的受体都位于靶细胞的细胞膜上
B.图中内质网中的Ca2+进入细胞质基质和NO进入相邻平滑肌细胞均不消耗能量
C.锚定在细胞膜上的DAG和Ca2+共同激活CaM从而直接促进NO的合成
D.向平滑肌细胞内注射鸟苷酸环化酶抑制剂会导致GTP含量大幅增加
【答案】B
【详解】A、并不是所有的受体都位于细胞膜上,如图IP3受体通道位于内质网膜上,A错误;
B、图中内质网中的Ca2+经过通道进入细胞质基质属于协助扩散不消耗能量,NO是气体进入相邻平滑肌细胞属于自由扩散,不消耗能量,B正确;
C、Ca2+与钙调蛋白(CaM)结合后激活NO合酶(NOS)催化生成NO,C错误;
D、GTP含量很少,维持相对稳定,向平滑肌细胞内注射鸟苷酸环化酶抑制剂不会导致GTP含量大幅增加,D错误。
故选B。
5.最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( )
A.可利用密度梯度离心法分离出线粒体,在高倍镜下观察其分裂情况
B.正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量
C.线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生
D.线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用
【答案】C
【详解】A、分离细胞器的方法是差速离心法,健那绿染液可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,在高倍显微镜下可以观察到生活状态的线粒体的形态和分布,A错误;
B、中区分裂可增加线粒体的数量,外围分裂可产生大小两个线粒体,小的线粒体发生自噬,大的线粒体仍然存在,不改变线粒体的数量,B错误;
C、据图分析可知,可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生线粒体外围分裂,C正确;
D、线粒体自噬需溶酶体参与,但其中的酶是在核糖体上合成的,D错误。
故选C。
一、单选题
1.(2025·河南·高考真题)某研究小组将合成的必需基因导入去除DNA的支原体中,构建出具有最小基因组且能够正常生长和分裂的细胞。下列结构中,这种细胞一定含有的是( )
A.核糖体 B.线粒体 C.中心体 D.溶酶体
【答案】A
【详解】某研究小组将合成的必需基因导入去除DNA的支原体中,构建出具有最小基因组且能够正常生长和分裂的细胞,导入的合成的必需基因具体作用未知的前提下,由于支原体属于原核生物,一定含有核糖体一种细胞器,A正确。
故选A。
2.(2025·甘肃·高考真题)地达菜又称地木耳,是由念珠蓝细菌形成的胶质群体。关于地达菜的细胞,下列叙述错误的是( )
A.没有叶绿体,但是能够进行光合作用
B.没有中心体,细胞不会进行有丝分裂
C.含有核糖体,能合成细胞所需蛋白质
D.有细胞骨架,有助于维持细胞的形态
【答案】D
【详解】A、念珠蓝细菌没有叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素,能够进行光合作用,A正确;
B、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,念珠蓝细菌是原核生物,没有中心体,原核细胞进行二分裂,而不是有丝分裂,有丝分裂是真核细胞的分裂方式,B正确;
C、原核细胞含有核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所,所以能合成细胞所需蛋白质,C正确;
D、细胞骨架是真核细胞中由蛋白质纤维组成的网架结构,原核细胞没有细胞骨架,D错误。
故选D。
3.(2025·陕晋青宁卷·高考真题)高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( )
A.错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B.合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
C.UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D.阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
【答案】C
【详解】A、错误折叠或未折叠蛋白质的降解需要蛋白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白进行降解,A错误;
B、合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线粒体提供,B错误;
C、UPR过程中,分子伴侣蛋白的合成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确;
D、阻碍UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对细胞的损伤,降低耐受性,D错误。
故选C。
4.(2024·海南·高考真题)液泡和溶酶体均含有水解酶,二者的形成与内质网和高尔基体有关。下列有关叙述错误的是( )
A.液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器
B.内质网上附着的核糖体,其组成蛋白在细胞核内合成
C.液泡和溶酶体形成过程中,内质网的膜以囊泡的形式转移到高尔基体
D.核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入液泡或溶酶体
【答案】B
【详解】A、液泡和溶酶体都由单层膜包裹,因此液泡和溶酶体均是具有单层膜的细胞器,A正确;
B、内质网上附着的核糖体的组成蛋白在游离核糖体合成的,B错误;
C、内质网的膜可以以囊泡的形式转移到高尔基体,这是细胞内物质运输和膜转化的常见方式,C正确;
D、液泡有类似溶酶体的功能,故二者中均有水解酶,核糖体合成的水解酶经内质网和高尔基体加工后进入溶酶体或液泡,D正确。
故选B。
5.(2024·江苏·高考真题)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是( )
A.①~④构成细胞完整的生物膜系统
B.溶酶体能清除衰老或损伤的①②③
C.③的膜具有一定的流动性
D.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
【答案】A
【详解】A、完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,而图中①是线粒体,②是内质网,③是高尔基体,④是囊泡,故①~④不能构成细胞完整的生物膜系统,A错误;
B、溶酶体能够清除衰老、受损的细胞器,所以能够清除衰老或损伤的①②③,B正确;
C、③高尔基体能够产生囊泡,膜具有一定的流动性,C正确;
D、细胞骨架与物质运输有关,所以④囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关,D正确。
故选A。
6.(2024·湖南·高考真题)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( )
A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域
B.细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键
D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
【答案】B
【详解】A、该实验的实验目的是探究新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率,因此该实验的自变量有黑藻叶龄、同一叶片的不同区域,A正确;
B、新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高,原因新叶比老叶细胞代谢旺盛,而细胞代谢越旺盛,细胞内结合水与自由水的比值越低,B错误;
C、选择新鲜的叶片,在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快,实验容易取得成功,C正确;
D、观察细胞质的流动时,常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志,D正确。
故选B。
7.(2024·浙江·高考真题)浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由 SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )
A.SRP 与信号肽的识别与结合具有特异性 B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链 D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌
【答案】A
【详解】A、SRP 参与抗体等分泌蛋白的合成,呼吸酶等胞内蛋白无需SRP参与,所以SRP与信号肽的识别与结合具有特异性,A正确;
B、SRP受体缺陷的细胞可以合成部分多肽链,如呼吸酶等,B错误;
C、核糖体和内质网之间通过SRP受体内的通道转移多肽链,同时核糖体是无膜细胞器不能形成囊泡,C错误;
D、生长激素通过此途径合成并分泌,性激素属于固醇,不需要通过该途径合成并分泌,D错误。
故选A。
8.(2023·福建·高考真题)LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量显著降低。下列相关叙述错误的是( )
A.蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔
B.线粒体通过有氧呼吸参与了蛋白P在细胞内的合成
C.LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在细胞质内的正常合成
D.积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同
【答案】C
【详解】A、分泌蛋白的合成与分泌过程:在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成多肽链→肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程→边合成边转移到内质网腔内,进一步加工、折叠→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进一步修饰加工→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜胞吐释放到胞外,所以蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔,A正确;
B、线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所,可以为细胞内的需能反应提供能量,蛋白P的合成是一个耗能过程,需要线粒体的参与,B正确;
C、LRRK2基因被敲除后,蛋白P在内质网腔大量积聚,培养液中的蛋白P含量显著降低→蛋白P为分泌蛋白,没有LRRK2蛋白的参与,蛋白P无法运出内质网→LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在粗面内质网的合成、加工及转运的正常进行,而不是维持蛋白P在细胞质内的正常合成,C错误;
D、积累在内质网腔的蛋白P是未成熟的蛋白质,培养液中的蛋白P是成熟的分泌蛋白,二者的结构不同,D正确。
9.(2023·海南·高考真题)不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。
红细胞质膜
神经鞘细胞质膜
高尔基体膜
内质网膜
线粒体内膜
蛋白质(%)
49
18
64
62
78
脂质(%)
43
79
26
28
22
糖类(%)
8
3
10
10
少
下列有关叙述错误的是( )
A.蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,二者的运动构成膜的流动性
B.高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关
C.哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象
D.表内所列的生物膜中,线粒体内膜的功能最复杂,神经鞘细胞质膜的功能最简单
【答案】C
【详解】A、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的,大多数蛋白质也是可以流动的,因此蛋白质和脂质的运动构成膜的流动性,A正确;
B、糖蛋白与细胞识别作用有密切关系,因此高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关,B正确;
C、哺乳动物成熟的红细胞没有高尔基体,C错误;
D、功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,由表格内容可知,线粒体内膜的蛋白质最高,其功能最复杂,神经鞘细胞质膜的蛋白质最少,其功能最简单,D正确。
故选C。
10.(2023·浙江·高考真题)囊泡运输是细胞内重要的运输方式。没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列叙述正确的是
A.囊泡的运输依赖于细胞骨架
B.囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器
C.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性
D.囊泡将细胞内所有结构形成统一的整体
【答案】A
【详解】A、细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输等活动有关,囊泡运输依赖于细胞骨架,A正确;
B、核糖体是无膜细胞器,不能产生囊泡,B错误;
C、囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的结构特性,即具有一定的流动性,C错误;
D、囊泡只能在具有生物膜的细胞结构中相互转化,并不能将细胞内所有结构形成统一的整体,D错误。
故选A。
11.(2023·江苏·高考真题)植物细胞及其部分结构如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.主要由DNA和蛋白质组成的①只存在于细胞核中
B.核膜及各种细胞器膜的基本结构都与②相似
C.③的主要成分是多糖,也含有多种蛋白质
D.植物细胞必须具备①、②和③才能存活
【答案】D
【详解】A、分析图片,可知①是染色质,是由DNA 和蛋白质组成的,只存在于植物细胞的细胞核中,A正确;
B、分析图片,②是细胞膜,主要由磷脂双分子层构成,核膜和细胞器膜的基本结构和细胞膜相似,但各种膜上的蛋白质等成分有差异,功能也各不相同,B正确;
C、分析图片,③是细胞壁,主要成分是纤维素和果胶,其中纤维素是多糖,此外细胞壁含多种蛋白质,C正确;
D、部分植物细胞并没有细胞核,即并不具有①染色质,也可以成活,例如植物的筛管细胞,D错误。
故选D。
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