2026届高三一轮复习生物:细胞的物质基础和结构基础部分(第001期)专项训练
2025-09-27
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内容正文:
2026届高三生物细胞的物质基础和结构基础部分提升专练
(第001期)
基础题组
选择题
阅读以下材料,回答1-4题。
研究人员对达氏鳇(Huso dauricus)的血细胞进行了研究。 Wright’s 染色观察发现,其外周血细胞由红细胞、血栓细胞、淋巴细胞、单核细胞和粒细胞等组成。测量数据显示,单核细胞体积最大,平均大小为(13.10±1.56)μm×(11.10±2.45)μm;小淋巴细胞体积最小,平均大小为(7.31±1.21)μm×(6.07±1.35)μm。血细胞发生研究表明,头肾和体肾是红细胞、粒细胞和单核细胞的主要发生场所,而淋巴细胞主要在脾脏中发生。进一步的吞噬实验发现,达氏鳇的血细胞具有吞噬酵母菌的功能,其中红细胞的吞噬率为 (22.84±3.21)%,粒细胞和单核细胞也表现出黏附能力。
1.下列关于达氏鳇血细胞大小与结构的推测,合理的是( )
A. 单核细胞体积最大,与其具有吞噬功能,需要更多的细胞质基质容纳溶酶体和更广阔的膜面积有关
B. 小淋巴细胞体积最小,说明其细胞器种类不全,不能进行正常的代谢活动
C. 红细胞呈卵圆形且具细胞核,其体积小于鲤科鱼类,这是其运动能力更强的结构基础
D. 血栓细胞在血细胞中体积中等,其细胞核常呈分叶状以控制更复杂的生理功能
2. 达氏鳇的红细胞能吞噬酵母菌,吞噬率约为22.84%。下列有关该吞噬过程的叙述,正确的是( )
A. 吞噬过程主要体现了细胞膜的功能特性——选择透过性
B. 吞噬时,红细胞膜上的糖蛋白负责识别酵母菌,体现了细胞膜的信息交流功能
C. 吞噬后,酵母菌将被红细胞细胞质中的中心体所合成的水解酶分解
D. 该过程消耗的能量直接来自红细胞线粒体基质中进行的有氧呼吸
3. 根据血细胞发生的研究结果,下列对达氏鳇各器官功能的推断,正确的是( )
A. 头肾和体肾中幼稚血细胞比例高,说明这些器官的细胞分裂旺盛,核糖体数量较多
B. 脾脏是淋巴细胞的主要发生场所,因此脾脏细胞应具有种类最全面的血细胞前体
C. 肝脏中未发现原始血细胞,表明肝脏细胞的细胞核已丧失分裂能力
D. 粒细胞只能在头肾和体肾中产生,说明其他器官缺乏控制粒细胞分化的基因
4. 综合上述研究,下列有关细胞结构与功能的整体性理解,错误的是( )
A. 细胞的大小、形态和内部结构并非固定不变,而是与其特定生理功能相适应
B. 细胞膜的结构(流动性)和功能(识别)是血细胞执行吞噬、黏附等免疫活动的基础
C. 细胞分化是基因选择性表达的结果,导致了血细胞在形态、结构和功能上的特化
D. 一种细胞(如红细胞)通常只承担一种确定的功能(如运输氧气),这是细胞分化的必然结果
阅读以下材料,回答5-8题。
研究人员对构树次生韧皮部的细胞组成与形态进行了季节性研究。结果表明,其次生韧皮部由筛管、韧皮纤维、薄壁细胞、乳汁管和韧皮射线等细胞组成。筛管分子仅具初生壁,是光合产物输导的通道;韧皮纤维细胞壁极度增厚,腔小,形似胶质木纤维;薄壁细胞中富含菱形晶体;乳汁管壁薄,内含沉积物。各类细胞的形态和数量均呈现明显的季节性变化。
5.筛管分子在成熟后失去细胞核,且其细胞壁未木质化(末质化程度不高)。下列相关叙述正确的是( )
A. 筛管分子失去细胞核,意味着其不能再进行任何代谢活动
B. 筛管分子细胞壁未木质化,体现了其结构与运输功能的适应性
C. 筛管分子的细胞壁主要由纤维素和木质素构成,起支撑作用
D. 筛管分子形态呈细长管状,这不利于有机物的快速运输
6.研究发现,韧皮纤维细胞壁异常厚,细胞腔狭窄。下列有关其细胞壁成分和功能的推测,不合理的是( )
A. 细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,其增厚与高尔基体的活动密切相关
B. 细胞壁的增厚可能储存了丰富的多糖,是重要的碳库
C. 厚壁的纤维细胞主要起支持和保护韧皮部内部结构的作用
D. 细胞壁的厚度呈现季节性变化,可能与不同季节细胞代谢强度不同有关
7.构树韧皮薄壁细胞的细胞质中富含菱形晶体。下列叙述错误的是( )
A. 这些晶体的形成体现了细胞质具有调节代谢产物稳态的功能
B. 晶体主要存在于液泡中,是细胞代谢产生的废物或储存物质
C. 晶体的化学成分可能为无机盐或有机物,其含量具有季节规律
D. 晶体的存在会严重阻碍细胞质流动和各项代谢活动的正常进行
8.综合上述研究,下列不能体现“细胞的形态、结构与功能相适应”这一观点的是( )
A. 筛管分子无核、壁薄且呈管状,与其运输有机物的功能相适应
B. 韧皮纤维细胞壁极度增厚,与其支持功能相适应
C. 薄壁细胞中富含晶体,可能与其储存或代谢废物的功能有关
D. 所有韧皮部细胞的形态和结构在生长季节中均保持不变
阅读以下材料,回答9-11题。
肠道调节性 T 细胞(Treg)是肠道免疫系统维持稳态的关键细胞,其可分为两类:一类在胸腺中生成(简称 tTreg),特征为表达转录因子 Gata3 与 Helios;另一类由外周的 Foxp3⁻CD4⁺T 细胞分化而来(简称 pTreg),特征为表达 RORγt 受体且低表达 Helios。Treg 细胞表面的 TCR 受体还可特异性识别肠道细菌抗原,参与肠道免疫调节。
9.下列相关叙述正确的是( )
A. tTreg 与 pTreg 的形态、功能存在差异,是因为二者细胞内的遗传物质种类不同
B. pTreg 由 Foxp3⁻CD4⁺T 细胞分化而来的过程中,细胞内会发生特定基因的选择性表达
C. 若两种 Treg 细胞中某基因的碱基序列相同,则该基因在两种细胞中的表达产物一定相同
D. tTreg 在胸腺生成、pTreg 在外周分化,说明细胞分化仅受机体内部环境的调控
10.下列相关叙述正确的是( )
A. Treg 细胞表面的 TCR 受体可识别肠道细菌抗原,该受体的化学本质是糖类
B. tTreg 表达的 Helios(转录因子)与 pTreg 表达的 RORγt(受体),其合成过程均需核糖体参与
C. 若用蛋白酶处理 Treg 细胞,其表面 TCR 受体的结构不会被破坏,功能可正常发挥
D. Helios 作为转录因子,需通过 Treg 细胞的细胞膜分泌到细胞外后,才能发挥调控作用
11.下列相关叙述正确的是( )
A. tTreg 合成 Gata3 蛋白时,仅需核糖体提供合成场所,不需要其他细胞器参与
B. pTreg 分化过程中,合成 RORγt 受体所需的能量主要来自细胞质基质的无氧呼吸
C. 若抑制 Treg 细胞中线粒体的功能,其合成 Helios、RORγt 等蛋白质的过程会受到影响
D. Treg 细胞可通过自身的溶酶体合成抗菌物质,以杀灭肠道致病菌,维持肠道免疫稳态
非选择题
12.阅读以下材料,回答相关问题。
研究表明,副猪嗜血杆菌(GPS)感染可引起猪的腹膜炎。科研人员为探究其发病机制,利用猪腹膜间皮细胞系(SV40T-PPMCs)进行体外实验。他们将细胞分为空白组和GPS感染组,检测相关指标后发现:
• 炎症反应:GPS感染后,细胞中白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)等炎性因子的基因和蛋白质表达量显著上升。
• 细胞凋亡:GPS感染后,促凋亡蛋白Bax和活化的Caspase-3(Cleaved Caspase-3)表达量显著增加,而抗凋亡蛋白Bcl-2表达量下降。
• 细胞连接:GPS感染后,与紧密连接相关的ZO-1、Occludin、Claudin-1蛋白,以及与粘附连接相关的E-钙黏蛋白(E-cadherin)的表达量均显著降低。
(1) 细胞连接对于维持组织屏障的完整性至关重要。材料中指出GPS感染破坏了紧密连接和粘附连接。
① 从化学成分上看,这些连接蛋白的本质是________。
② 这些连接蛋白在________上合成,并通过________运输和定位到细胞膜上,从而发挥功能。
③ 紧密连接的主要功能是________。
(2) 实验结果表明GPS感染可诱导细胞凋亡。
① 细胞凋亡是由________所决定的细胞自动结束生命的过程。
② 请根据Bax(促凋亡)和Bcl-2(抗凋亡)蛋白表达量的变化,解释GPS感染为何会导致细胞凋亡增加。
(3) 综合上述材料,从细胞结构与功能的角度,概括GPS感染导致腹膜炎的可能的病理过程。
13.阅读以下材料,回答相关问题。
杜氏盐藻(Dunaliella salina)是一种单细胞绿藻,细胞内含有丰富的蛋白质、多糖、脂质等物质。氮是构成细胞重要物质的关键元素。为探究不同氮源对盐藻生长及细胞物质组成的影响,研究人员进行了实验,部分结果如下:
• 在较低氮浓度(200μmol·L-1)下,盐藻利用有机氮源尿素(CH4N2O)时获得的生物量最高,利用NH4Cl时生物量最低。
• 在较低氮浓度下,使用NH4Cl作为氮源最有利于盐藻细胞积累脂肪。
• 高氮浓度有利于盐藻细胞积累蛋白质。
(1) 氮元素是细胞中重要有机分子的基本组成元素,例如,它是构成______、核酸和磷脂等物质的必需元素。
(2) 若以“获得高生物量”为目标,在200μmol·L-1浓度下应选择______作为氮源;若以“获得高脂肪含量”为目标,则应选择______作为氮源。
(3) 氮源以离子或小分子形式被盐藻细胞吸收,这种跨膜运输方式通常需要 的协助,主要属于______。氮源进入细胞后,可用于在______上合成蛋白质。
(4) 研究人员提出“二段培养法”:第一阶段使用适宜氮源促进细胞快速______以获得高生物量;第二阶段更换氮源,诱导细胞大量积累脂肪。
① 第一阶段应选择的合适氮源是______。② 第二阶段更换氮源后,细胞可能处于一种类似“______”的状态,此时光合作用产物更易转化为脂肪储存。
(5) 蛋白质、多糖和脂肪这些大分子物质,它们的合成或分解均需要______(填一种细胞器)参与供能。(2分)
(6) 盐藻细胞积累的脂肪,其主要功能包括______和作为______的原料。
(7) 综合来看,氮源的种类和浓度通过影响盐藻细胞的______,进而改变其生长和物质组成。
能力题组
选择题
阅读以下材料,回答1-3题。
细胞外囊泡(EV)是细胞释放的具有脂质双层膜的纳米级结构,可携带蛋白质、mRNA、miRNA等生物活性分子,是细胞间信息传递的重要媒介。研究发现,牙源性间充质干细胞(DMSC)来源的EV在组织修复中发挥关键作用。例如,DMSC-EV可通过内化作用被巨噬细胞摄取,将其携带的功能性miRNA传递至细胞质中。这些miRNA能够与特定的mRNA结合,抑制促炎因子的翻译,从而调控巨噬细胞的基因表达谱,使其从促炎的M1型向抑炎并促进修复的M2型转化。
1. DMSC-EV在源细胞内形成时,需要多种细胞器的参与。其中,负责合成EV所携带的蛋白质类物质的细胞器是( )
A. 高尔基体 B. 核糖体 C. 内质网 D. 线粒体
2. EV携带的miRNA要发挥调控功能,离不开其来源细胞细胞核的作用。在细胞核内,miRNA基因首先被转录成初级产物,该转录过程需要下列哪种酶的直接催化?( )
A. DNA聚合酶 B. RNA聚合酶 C. 逆转录酶 D. 解旋酶
3. 材料中提到,EV携带的miRNA进入受体细胞后,通过抑制特定mRNA的翻译来发挥作用。该过程直接影响了中心法则中的哪一个环节?( )
A. DNA的复制
B. RNA的转录
C. 蛋白质的合成
D. 氨基酸的脱水缩合
4.研究发现,内质网与线粒体之间通过一种称为“线粒体相关内质网膜”的结构紧密连接,该结构是钙离子和脂质等物质快速交换的“高速公路”。下列相关叙述错误的是( )
A. 该发现表明细胞内存在精确的区室化分工与高效的协同机制
B. 若该结构功能紊乱,可能会影响线粒体中有氧呼吸的速率
C. 钙离子通过该结构从内质网向线粒体的转移不需要消耗能量
D. 内质网合成的磷脂可能通过此途径被直接运送到线粒体膜上
5.蓖麻毒素是一种强烈的毒素,能催化真核生物核糖体大亚基的28S rRNA发生脱嘌呤反应,使其失活,从而强烈抑制蛋白质合成。若用蓖麻毒素处理一只实验动物,短期内下列哪种生理过程所受影响最小?( )
A. 消化腺细胞分泌富含酶的消化液
B. 受损组织周围细胞的增殖与修复
C. 浆细胞合成并分泌大量抗体
D. 成熟红细胞在血液中运输氧气
6.核孔复合体是控制核质间物质交换的双功能、双向性亲水通道。图6表示物质通过核孔复合体的示意图。下列分析正确的是( )
图6 核孔复合体的示意图
A. 核内合成的tRNA与核糖体亚基通过主动运输出核,需载体蛋白协助并消耗ATP
B. 组成染色体的组蛋白和DNA聚合酶等大分子,均通过核孔复合体自由扩散入核
C. 核孔复合体的双向性表明其运输方向没有选择性,完全取决于物质的浓度梯度
D. 核膜由两层单位膜组成,核孔的存在体现了核膜在结构上不具有完全连续性
7.盐生植物滨藜的叶片表皮具有独特的囊泡细胞,其液泡中能储存高浓度的Na⁺,从而降低细胞质基质中的Na⁺浓度,避免盐胁迫伤害。维持囊泡细胞液泡内高Na⁺浓度的主要机制是( )
图7
A. 液泡膜上的离子通道协助Na⁺顺浓度梯度进入液泡
B. 液泡膜上的Na⁺/H⁺反向转运蛋白利用H⁺浓度梯度驱动Na⁺进入液泡
C. H2O通过液泡膜上的水通道蛋白进入液泡,稀释了Na⁺浓度
D. 细胞质基质中的Na⁺通过自由扩散不断进入液泡并积累
8.科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞膜上的蛋白质,用发红色荧光的染料标记人细胞膜上的蛋白质。然后将两种细胞进行融合,并在37℃下培养40分钟。观察发现,杂交细胞膜上的绿色荧光和红色荧光均匀分布。若在融合后、培养前将细胞置于1℃下处理,则荧光均匀分布的现象大大减缓。下列分析不合理的是( )
A. 该实验可作为细胞膜具有流动性的有力证据
B. 37℃下荧光均匀分布说明膜蛋白能够运动
C. 1℃下现象减缓,说明膜蛋白的运动受温度影响
D. 实验结果表明磷脂分子的运动同样需要适宜温度
9.在抗体合成旺盛的浆细胞中,与抗体合成、加工、分泌直接相关的细胞结构数量会显著增加。下列相关数量关系分析正确的是( )
A. 核仁体积减小,因为rRNA的转录活动减弱
B. 线粒体数量增加,主要为肽链的延伸过程供能
C. 内质网和高尔基体的膜面积增加,用于蛋白质的加工和运输
D. 细胞核内核孔数量减少,以限制mRNA等物质过量进出
10.细胞凋亡过程中,线粒体外膜通透性增加,导致细胞色素c等蛋白释放到细胞质中,进而激活 caspase蛋白酶家族,引发凋亡级联反应。下列叙述正确的是( )
A. 细胞色素c是在线粒体基质中合成并发挥作用的蛋白质
B. 被激活的caspase酶可作用于细胞内特定蛋白质,使其失活或活化
C. 该过程说明线粒体是所有细胞程序性死亡过程的必然执行者
D. 凋亡细胞的解体最终需要溶酶体合成的大量水解酶参与
非选择题
阅读以下材料,回答11-15题。
猕猴桃是典型呼吸跃变型果实,采后软化与细胞物质代谢、细胞壁结构破坏密切相关。研究者以耐贮性差异显著的红阳(耐贮性差)和华特(耐贮性好)猕猴桃为材料,测定 25℃(常温)和 4℃(低温)贮藏期间的关键指标,部分实验数据如下表所示。结合表格数据、文献信息及细胞生物学知识,回答下列问题:
表 1 25℃和 4℃下红阳、华特猕猴桃核心物质指标(贮藏 0d 与末期)
品种 -温度
贮藏天数(d)
硬度(kg)
可溶性固形物(%,主要含糖类)
水溶性果胶(WSP,mg・g-1FW)
共价结合型果胶(CSP,mg・g-1FW)
半纤维素(HCL,mg・g-1FW)
纤维素(CL,mg・g-1FW)
红阳 -25℃
0
0.6
6.9
5
30
25
180
红阳 -25℃
15(末期)
<0.02
18.0
15
10
10
90
华特 -25℃
0
0.2
12.2
8
20
20
150
华特 -25℃
18(末期)
<0.02
15.0
11
15
18
120
红阳 -4℃
0
0.6
6.9
5
30
25
180
红阳 -4℃
42(末期)
<0.02
12.0
12
12
15
120
华特 -4℃
0
0.2
12.2
8
20
20
150
华特 -4℃
28(末期)
<0.02
13.0
9
16
19
130
表 2 25℃下红阳、华特猕猴桃果胶降解酶活性及钙组分含量
品种
贮藏阶段
PME 活性(U・g-1protein)
PL 活性(U・g-1protein)
β-Gal 活性(U・g-1protein)
水溶钙(mg・g-1FW)
果胶钙(mg・g-1FW)
草酸钙(mg・g-1FW)
红阳
前期(3d)
10
18
25
30
15
5
红阳
中后期(9d)
25
15
22
35
12
6
华特
前期(3d)
8
8
15
60
30
15
华特
中后期(9d)
10
12
18
65
28
16
表 3 25℃下红阳、华特猕猴桃细胞结构特征
品种
表皮细胞层数
果肉细胞形态
果肉细胞排列
草酸钙针晶束数量
贮藏末期细胞破裂率(%)
红阳
2 层
不规则
松散
少
65
华特
6 层
椭圆形(规则)
紧密
多
30
【补充信息】:①华特采前淀粉(植物细胞主要储能多糖)快速下降;②4℃低温下两品种细胞呼吸相关酶活性显著降低;③果胶是细胞壁初生壁和中胶层的主要成分,其降解依赖 PME、PL 等酶的协同作用。
11. 细胞中的糖类是主要能源物质,也参与细胞结构组成。结合表 1 及补充信息分析:(1)猕猴桃果实可溶性固形物(主要含糖类)含量随贮藏时间上升,华特采前淀粉快速下降,推测可溶性固形物的主要来源是______,该过程体现淀粉的 功能;
(2)25℃下红阳可溶性固形物上升速率(0d 6.9%→15d 18.0%)快于华特(0d 12.2%→18d 15.0%),结合温度对代谢的影响,原因是;(3)可溶性固形物储存于果肉细胞的______(细胞器)中,该细胞器的功能除储存物质外,还能______,维持细胞膨压(与果实硬度相关)。
12. 蛋白质是生命活动的主要承担者,果胶降解酶(PME、PL 等)均为蛋白质。结合表 2 及酶的特性分析:
(1)PME、PL 的化学本质为蛋白质,其催化果胶降解的功能体现蛋白质的 作用;
(2)25℃贮藏中后期红阳 PME 活性(25 U・g-1protein)显著高于华特(10 U・g-1protein),而 4℃下两品种 PME 活性均降低,原因是(从蛋白质结构与环境关系角度);
(3) 若将红阳的 PME 与华特的 PL 混合,能否催化果胶降解?,理由是
13. 无机盐在细胞中以离子或化合物形式存在,对维持细胞结构和功能至关重要。结合表 2、表 3 分析:
(1)果胶钙是钙与细胞壁果胶结合形成的化合物,其含量高(如华特)可______,增强细胞壁刚性,这与细胞壁 “支持和保护细胞” 的功能直接相关;
(2)草酸钙以针晶束形式存在于果肉细胞中,华特草酸钙含量高且细胞破裂率低,推测草酸钙的作用是______;
(3)水溶钙可维持细胞内外渗透压平衡,华特水溶钙含量(60~65 mg・g-1FW)显著高于红阳(30~35 mg・g-1FW),渗透压平衡对细胞的意义是______,减少细胞因渗透压失衡导致的破裂。
14. 低温(4℃)是果蔬贮藏的常用手段,结合图 1 及细胞生理知识分析低温延长猕猴桃贮藏期的机制:(1)从酶活性角度,4℃可______,减缓细胞壁多糖(纤维素、半纤维素、果胶)的降解速率,从而延缓果实软化;(2)从细胞代谢角度,低温可降低______(如呼吸作用相关酶活性),减少细胞内有机物(如糖类)的消耗,维持果实品质;(3)但实验发现 4℃贮藏时华特耐贮性优势减弱(红阳 4℃贮藏 42d,华特 28d),推测可能原因是______。
15.为探究 “华特果实高草酸钙含量是否能增强其耐贮性”,请设计实验思路。
2026届高三生物细胞的物质基础和结构基础部分提升专练答案与解析
(第001期)
基础题组
选择题
1.A解析:本题考查细胞结构与功能观。A正确,结构服务于功能,吞噬细胞通常体积较大,为执行吞噬功能提供了空间。B错误,细胞体积小不等于结构不完整,小淋巴细胞虽小但具备基本细胞器,能执行特定免疫功能。C错误,文中指出达氏鳇红细胞体积小于鲤科鱼类,但推论是其运动能力更弱,而非更强。D错误,文中描述血栓细胞核呈椭圆形或杆状,并非分叶状。
2.B解析:本题考查细胞膜的功能和细胞器的分工。B正确,识别过程依赖于细胞膜表面的糖蛋白(受体),是信息交流的体现。A错误,吞噬作用主要依赖细胞膜的结构特性——流动性。C错误,水解酶的本质是蛋白质,在核糖体上合成,中心体与细胞分裂有关,不合成水解酶。D错误,红细胞的主要功能是运输氧气,其能量代谢方式题干未明确提及,且“直接来自”和“线粒体基质”的表述过于绝对和具体,并非最佳选择。
3.A解析:本题考查细胞分裂、分化与器官功能。A正确,细胞分裂旺盛的场所,需要合成大量蛋白质,核糖体数量会较多。B错误,脾脏主要发生淋巴细胞,并不意味着它含有所有类型的血细胞前体。C错误,肝脏中未发现原始血细胞,只能说明肝脏不是主要的造血器官,不能推断其所有细胞都丧失了分裂能力(如肝细胞本身有再生能力)。D错误,所有体细胞细胞核内都含有全套遗传信息,器官功能差异是基因选择性表达的结果,而非基因的缺失。
4.D解析:本题考查对细胞整体性的理解。D是错误的观点。细胞分化确实使细胞功能趋向专门化,但一种细胞并非只能有一种功能。达氏鳇的红细胞既承担运输氧气的功能,又表现出吞噬的免疫功能,这正说明了细胞功能的多样性或某些物种细胞的特殊性,反驳了“一种细胞一种功能”的绝对化说法。A、B、C选项均正确表述了细胞结构与功能、分化的关系。
5.B解析: 题考查细胞结构与功能观。B正确,筛管运输有机物需要保持活性和一定的柔韧性,未木质化的初生壁与此功能相适应。A错误,筛管分子仍可进行有限的代谢活动以维持生命。C错误,未木质化说明木质素含量少。D错误,细长管状结构有利于物质运输。
6.A解析:本题考查细胞壁的成分与功能。A不合理,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,但次生壁增厚主要与纤维素、半纤维素以及木质素的沉积有关,而木质素的合成与内质网等相关,并非主要与高尔基体(与果胶、多糖分泌相关)活动直接相关。B、C、D选项的推测均具有合理性。
7.D解析:本题考查细胞质的功能及内含物。D错误,细胞内的晶体通常是代谢产物或储存物质,其形成和存在是细胞正常代谢的一部分,一般不会严重阻碍细胞的生命活动。A正确,晶体形成是细胞调节物质平衡的方式。B正确,液泡是储存这些晶体的常见场所。C正确,文献提及晶体多为含钙无机质,且含量有季节变化。
8.D解析:本题考查对“结构与功能观”的整体理解。D不能体现,因为文献明确指出各类细胞的形态和尺寸均呈现明显的季节性变化,这说明结构是动态的以适应不同时期的功能需求,而非保持不变。A、B、C选项均正确阐述了特定细胞的结构与其功能的适应性关系。
9.B【解析】tTreg 与 pTreg 均来源于受精卵,细胞内遗传物质种类完全相同,二者的差异是细胞分化过程中特定基因选择性表达的结果(如 tTreg 表达 Gata3,pTreg 表达 RORγt),A 错误、B 正确;基因表达产物受转录、翻译过程中调控因素(如修饰加工)影响,即使基因碱基序列相同,表达产物也可能不同,C 错误;文献提及肠道菌群、短链脂肪酸等可调控 Treg 细胞,说明细胞分化还受外部环境影响,D 错误。
10.B【解析】细胞膜上的受体(如 TCR、RORγt)及细胞内的转录因子(如 Helios)均属于蛋白质,而蛋白质的合成场所是核糖体,B 正确;受体的化学本质是蛋白质,而非糖类,A 错误;蛋白酶可分解蛋白质,用其处理 Treg 细胞会破坏 TCR 受体(蛋白质)的结构,导致功能丧失,C 错误;Helios 是转录因子,需进入细胞核调控基因表达,无需分泌到细胞外,D 错误。
11.C【解析】蛋白质合成(如 Helios、RORγt)需核糖体作为合成场所,同时需线粒体通过有氧呼吸提供能量,若线粒体功能被抑制,能量供应不足会影响蛋白质合成,C 正确、A 错误;pTreg 合成蛋白质所需能量主要来自线粒体的有氧呼吸,而非细胞质基质的无氧呼吸,B 错误;文献指出肠道黏膜层中潘氏细胞分泌抗菌肽,且溶酶体的功能是分解衰老损伤细胞器、吞噬病原体,不能合成抗菌物质,D 错误。
非选择题
12.(1) ① 蛋白质;② 核糖体 囊泡(或内质网、高尔基体,答出参与分泌途径的细胞器或结构即可)③ 封闭上皮细胞间隙,形成选择性屏障,防止物质自由通过(答出“封闭细胞间隙”或“形成屏障”)
(2) ① 基因(或遗传物质)② GPS感染后,促凋亡蛋白Bax表达增加,而抗凋亡蛋白Bcl-2表达减少,打破了细胞内促凋亡与抗凋亡信号的平衡,使得凋亡程序被激活,从而导致细胞凋亡增加。
(3) GPS感染首先破坏腹膜间皮细胞之间的紧密连接和粘附连接,导致细胞屏障完整性被破坏,通透性增加;同时诱导细胞产生大量炎性因子,引发炎症反应;并促进细胞凋亡,造成组织损伤。这些变化共同参与了腹膜炎的发生和发展。
13.(1)蛋白质(或“叶绿素”、“某些维生素”等合理答案)
(2)尿素(或CH4N2O);NH4Cl
(3)载体蛋白;主动运输;核糖体
(4)增殖(或分裂、生长);①尿素(或CH4N2O)(1分) ②氮胁迫(或“氮缺乏”、“氮限制”)
(5)线粒体
(6)储能物质;结构物质(或“生物膜”)
(7)代谢过程
能力题组
选择题
1.正确答案:B
• 解析: 本题考查蛋白质的合成场所。无论蛋白质最终去向如何,其合成(翻译)的场所都是核糖体。EV携带的蛋白质也是在核糖体上合成的。高尔基体(A)主要对蛋白质进行加工、分类和转运。内质网(C)是蛋白质合成(粗面内质网)和加工、运输的场所,但蛋白质合成的起始和肽链延长在核糖体上进行。线粒体(D)是进行有氧呼吸的主要场所。此题将EV内容物的产生与蛋白质合成的基础知识联系起来。
2.正确答案:B
• 解析: 本题考查遗传信息的转录过程。以DNA为模板合成RNA(包括miRNA的初级转录产物)的过程称为转录,该过程由RNA聚合酶催化。DNA聚合酶(A)催化DNA复制。逆转录酶(C)催化以RNA为模板合成DNA。解旋酶(D)在DNA复制和转录过程中催化DNA双链解开,但并非直接催化RNA链的合成。此题考查基因表达的第一步,涉及细胞核的功能。
3. 正确答案:C
• 解析: 本题考查中心法则的具体环节。翻译是指以mRNA为模板合成蛋白质的过程。材料中明确指出miRNA“抑制促炎因子的翻译”,即直接影响了蛋白质的合成这一环节。DNA的复制(A)和RNA的转录(B)发生在此环节之前。氨基酸的脱水缩合(D)是蛋白质合成(翻译)过程中的一个具体化学反应,但“翻译”这一概念更完整地涵盖了从mRNA到蛋白质的整个过程。此题要求准确理解中心法则各环节的内涵及其在具体情境中的体现。
4. C考察主题与干扰性分析: 考查细胞器的分工合作及物质运输方式。A、B、D选项均正确描述了结构与功能的联系。C选项为错误项,钙离子从内质网(钙库)逆浓度梯度进入细胞质基质,再通过线粒体膜上的载体蛋白进入线粒体,该过程需要消耗能量,选项表述“不需要消耗能量”具有干扰性,容易让学生忽略跨膜运输的细节。
5. D考察主题与干扰性分析: 考查核糖体功能与细胞特性。A(分泌酶)、B(细胞增殖)、C(分泌抗体)均高度依赖核糖体合成的蛋白质。D选项中,成熟红细胞无细胞核和核糖体,其血红蛋白在细胞成熟前已合成完毕,氧气运输功能受影响最小。干扰项在于学生需区分蛋白质的“合成”与“功能”,并联系成熟红细胞的特殊结构。
6. D考察主题与干扰性分析: 考查细胞核的结构与功能(核孔运输)。A选项错误,tRNA和核糖体亚基出核是耗能的主动运输过程,但“主动运输”通常用于描述跨膜运输,核孔运输机制更为复杂,此处表述不精准且具有干扰性。B选项“自由扩散”错误。C选项“没有选择性”错误。D选项正确描述了核膜的结构特点。干扰性在于对核孔运输机制特殊性的深入理解。
7. B考察主题与干扰性分析: 考查生物膜的物质运输功能(主动运输)。A选项“顺浓度梯度”与题干“高浓度”储存矛盾。C选项讨论水运输,与维持Na⁺高浓度无直接因果关系。D选项“自由扩散”错误。B选项正确,植物细胞常利用液泡膜上的H⁺-ATPase建立跨液泡膜的H⁺梯度,再通过Na⁺/H⁺反向转运蛋白将Na⁺主动泵入液泡。干扰性在于对植物细胞离子跨膜运输特殊机制的理解。
8. D考察主题与干扰性分析: 考查细胞膜的结构特点(流动性)及实验分析。A、B、C选项均是对实验现象的正确解读。D选项“不合理”,因为该实验直接观察和证明的是膜蛋白的运动及其受温度影响,并未直接证明磷脂分子的运动情况(尽管根据膜流动模型可推断磷脂也能运动),选项表述超出了该实验的直接证据范围,具有干扰性。
9. C考察主题与干扰性分析: 考查细胞的结构与功能相适应(分泌蛋白的合成与运输)。A错误,浆细胞需合成大量蛋白质,核仁与核糖体RNA合成有关,体积应增大。B具有干扰性,线粒体数量确实增加以提供能量,但“肽链的延伸”主要在核糖体上进行,其直接能量来源是GTP而非线粒体直接提供的ATP,且选项将供能范围限定于“肽链延伸”过于狭窄。C正确。D错误,抗体基因转录活跃,mRNA输出增加,核孔数量应增多或保持活跃。
10. B考察主题与干扰性分析: 考查细胞器的功能(线粒体、溶酶体)与细胞凋亡。A错误,细胞色素c是核基因编码的蛋白质,在细胞质核糖体合成后进入线粒体。B正确,caspase是凋亡关键执行者,通过切割特定底物发挥作用。C错误,存在不依赖线粒体的凋亡途径。D具有干扰性,凋亡后期细胞内容物的清除确实需要水解酶,但大多数水解酶由核糖体合成,溶酶体是储存和发挥作用场所,且凋亡细胞常被吞噬细胞清除,选项“溶酶体合成”表述不准确。
非选择题
11. (1)细胞内淀粉的水解(淀粉水解为可溶性糖类);储能物质(2)25℃下红阳细胞代谢相关酶(如淀粉水解酶)活性更高,淀粉水解速率更快,可溶性糖类积累更快(3)液泡;调节细胞内的液体环境(或维持细胞形态)
12. (1)催化(或生物催化)(2)低温会抑制酶的活性(低温影响蛋白质的空间结构稳定性,降低酶与底物的结合效率)(3)能;酶具有专一性,PME 可催化果胶去甲酯化,PL 可催化去甲酯化果胶裂解,二者协同作用可降解果胶
13. (1)催化(或生物催化)(2)低温会抑制酶的活性(低温影响蛋白质的空间结构稳定性,降低酶与底物的结合效率)(3)能;酶具有专一性,PME 可催化果胶去甲酯化,PL 可催化去甲酯化果胶裂解,二者协同作用可降解果胶
14. (1)增强物理屏障作用,减少外界环境对果肉细胞的破坏(2)增强细胞间的相互支撑和黏附作用,维持果肉组织的整体性(3)红阳细胞壁多糖(CSP、HCL)降解更快(CSP 从 30 降至 10 mg・g-1FW,HCL 从 25 降至 10 mg・g-1FW),细胞壁失去对细胞的支撑作用
15. (1)低温降低细胞呼吸相关酶活性,减少 ATP 生成,进而抑制细胞壁多糖降解酶(如 PME、PL)的合成与活性,减缓果胶、半纤维素等降解(2)4℃组两品种 CO2释放量均显著低于 25℃组;同一温度下,红阳 CO2释放量高于华特(3)减少细胞内有机物(如糖类、细胞壁多糖)的消耗,维持细胞结构和物质组成的稳定性
16. 实验思路:选取大小均匀、成熟度一致(采收期硬度红阳 0.6kg、华特 0.2kg,果胶钙含量红阳 15 mg・g-1FW、华特 30 mg・g-1FW)的红阳和华特猕猴桃果实,均分为 3 组:①对照组(红阳,不处理);②实验组 1(华特,不处理);③实验组 2(华特,用 EDTA 溶液浸泡处理,降低果胶钙含量至 15 mg・g-1FW 左右);将三组果实均置于 25℃贮藏,每 3d 测定果实硬度、CSP 含量及细胞破裂率;比较三组硬度下降速率、CSP 降解速率及细胞破裂率,若实验组 2 与对照组(红阳)差异不显著,且显著快于实验组 1(华特),则验证假设成立
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