细胞的分化、衰老、凋亡典型考点专项练-2026年高考生物一轮复习备考

2025-10-16
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内容正文:

细胞的分化、衰老、凋亡 一、单选题 1.线粒体在生成ATP的过程中,大约有1%~4%的摄入氧转化为氧自由基,氧自由基的积累会加快细胞衰老。下列有关叙述错误的是(  ) A.衰老细胞线粒体的数量减少、体积减小 B.氧自由基能够攻击线粒体中的DNA分子,导致基因突变 C.氧自由基通过攻击线粒体膜的磷脂分子,可产生新的自由基 D.用药物提高机体抗氧化水平可减少氧自由基,从而抵抗衰老 2.研究人员在小鼠耳部发现一种新型骨骼组织——脂肪软骨,该组织由脂肪软骨细胞构成。脂肪软骨细胞体积较大,内部含有巨大的脂质液泡,这些液泡充满脂肪。当研究人员去除这些细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬且易碎。下列分析合理的是(    ) A.脂肪软骨细胞中的脂肪酸属于生物大分子 B.脂肪是脂肪软骨细胞利用的主要能源物质 C.脂肪软骨细胞和脂肪细胞功能不同是基因不同导致的 D.脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性 3.某单细胞生物一个基因片段的模板链碱基序列为:5'-ATGCGTACGTTAGC-3'。下列相关叙述正确的是(    ) A.该生物在细胞分化过程中发生基因的选择性表达 B.该片段复制时,两条子链的延伸方向均为5'→3' C.该基因发生一个碱基对的替换,其控制的性状一定改变 D.该模板链转录产物的序列为5'-AUGCGUACGUUAGC-3' 4.神经细胞和心肌细胞是人体内两种重要的细胞。不考虑变异,下列关于同一个体中的这两种细胞的分析,错误的是(  ) A.两种细胞中的RNA种类有差异 B.两种细胞细胞核中的遗传物质不同 C.两种细胞的形成是基因选择性表达的结果 D.两种细胞细胞膜的主要成分均为磷脂和蛋白质 5.当细胞处于缺氧等应激状态时,未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网腔聚积,导致内质网蛋白质稳态失衡,发生内质网应激(ERS)。ERS可激活细胞内一系列反应以维持内质网蛋白质稳态,同时启用内质网自噬,进行降解,以维持细胞稳态。下列叙述正确的是(    ) A.溶酶体中的水解酶由内质网合成并加工 B.光学显微镜下可见内质网由一系列片状囊膜和管状的腔组成 C.内质网自噬途径涉及一系列信号传导过程并体现了膜的功能特点 D.ERS可能通过加速未折叠蛋白质降解、减少错误蛋白质生成来维持内质网稳态 6.细胞自噬是指细胞通过降解自身结构或物质使细胞存活的自我保护机制。如图1、图2表示细胞自噬的信号调控过程,其中AKT和mTor是抑制细胞凋亡和自噬的两种关键蛋白激酶。下列叙述错误的是(    ) A.与细胞自噬有关的细胞器主要是溶酶体 B.细胞凋亡是指由基因决定的细胞自动结束生命的过程 C.当营养物质充足时,胰岛素与受体结合激活AKT来抑制凋亡 D.胰岛素缺乏时,mTor失活会解除线粒体抑制状态,促进细胞呼吸提供ATP 7.褐色脂肪组织(BAT)细胞线粒体内膜上有一种特殊的转运蛋白(UCP),其作用机制如下图所示。ATP与ADP的比值会影响UCP的活性。下列叙述正确的是(    ) A.H+由膜间隙通过主动转运进入线粒体基质 B.激活UCP会抑制线粒体内膜上ATP的合成 C.线粒体基质中ATP与ADP的比值减小,有利于BAT产热 D.图示两种转运蛋白结构和功能不同的根本原因是基因的选择性表达 8.uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白。研究人员基于uPAR的结构设计合成了多肽uPA24,并连接16个谷氨酸(E16)构建了嵌合多肽E16-uPA24,应用于肝纤维化衰老小鼠的治疗。E16-uPA24的抗衰老机制如图。下列分析错误的是(  ) A.E16-uPA24与谷氨酸受体结合后促进衰老细胞的清除 B.E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞 C.NK细胞释放的穿孔素进入衰老细胞后会诱导其凋亡 D.E16-uPA24主要通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老 9.细胞自噬是促使细胞存活的自我保护机制,其过程受到多种因素的调控,下图为细胞自噬的信号调控过程(AKT,mTor为蛋白激酶)。下列有关细胞自噬的说法,错误的是(  ) A.胰岛素分泌不足可能促进细胞自噬的发生,也可能引发细胞凋亡 B.当细胞处于营养缺乏等紧急状态时,也会引起细胞发生自噬现象 C.正常状态和发生自噬的细胞可通过不同的代谢途径产生ATP D.细胞受到损伤时,可能会引发细胞凋亡,但不会引起细胞自噬 10.抑郁症加速了脑细胞的衰老,有研究表明脑部海马区的突触损伤是抑郁症的主要病理基础,而细胞过度自噬会导致突触损伤。细胞自噬过程中,细胞质基质中的LC3-Ⅰ蛋白被剪切转化为LC3-Ⅱ,LC3-Ⅱ定位到自噬体膜上,位于自噬体内膜上的LC3-Ⅱ最终降解,相关过程如下图所示。下列叙述正确的是(    )    A.图中细胞自噬过程主要与细胞膜蛋白的识别有关 B.图中溶酶体与自噬体融合主要体现了膜的选择透过性 C.脑细胞衰老过程中,位于染色体一端的端粒会缩短 D.脑细胞衰老过程中,细胞核体积会增大,核膜内折 11.辅助性T细胞(Th)表面具有两大类接受调控细胞活化所需的复杂结构,一类是Th细胞膜的必要组分,如CD28分子,主要为Th识别抗原后的活化提供必需的第二信号,以完成Th的增殖和分化;另一类只在活化的Th表面,如CTLA-4和PD-1,通过与相应信号分子结合向Th发出抑制信号,阻断活化Th的增殖、分化及发挥免疫效应。下列叙述正确的是(    ) A.第二信号缺失或功能障碍,将导致机体免疫功能不足或缺陷 B.癌细胞可通过PD-1抑制Th活化,降低机体免疫自稳功能 C.APC将抗原处理后直接呈递在Th表面,使Th活化产生细胞因子 D.CD28、CTLA-4和PD-1合成的基因在Th内同步表达 12.人在衰老过程中某些性状会发生改变。科研人员对染色质开展了相关研究,研究表明一些区域发生了DNA甲基化会影响相关基因的表达并引发更紧密的染色质结构的形成,细胞衰老时常伴随细胞周期阻滞。人类个体由年轻走向衰老过程中,相关染色体变化如图所示。下列相关叙述正确的是(    )    A.个体衰老时,染色质结构松散,紧密连接蛋白增多 B.个体衰老时,染色质结构松散可能会促进基因表达 C.细胞衰老时,细胞周期阻滞可能与端粒的延长有关 D.细胞衰老时,衰老的细胞被免疫系统清除属于细胞坏死 13.我国科研团队将磁性颗粒均匀涂至螺旋藻(颤蓝细菌)表面,使磁性螺旋藻(MSP)能在外部磁场控制下,靶向运动至癌变部位,促进癌细胞的放疗,治疗机制如图所示。已知肿瘤组织内部的缺氧环境可以减少含氧自由基的生成。下列说法正确的是(    ) A.螺旋藻细胞内存在RNA-蛋白质复合物,但不存在DNA-蛋白质复合物 B.外界提供磁场、放射线、激光的条件后,MSP就能充分发挥作用 C.过程①利用MSP叶绿体释放的O2改善肿瘤组织内部的缺氧环境 D.过程②叶绿素产生的自由基可破坏磷脂分子引发雪崩式反应损伤癌细胞膜 14.研究发现“8+16”限时进食(每天只允许在8小时内进食,剩下16小时禁食)减肥方式会诱导已被激活的毛囊干细胞(HFSCs)发生凋亡,从而抑制毛囊细胞的再生。下列叙述错误的是(    ) A.HFSCs形成毛囊细胞的过程体现了细胞全能性 B.毛囊细胞的再生过程中遗传物质发生选择性表达 C.“8+16”限时进食方式引起HFSCs凋亡由遗传机制决定 D.“8+16”限时进食方式可能导致体重变轻的同时发量减少 15.我国科学家敲除猪的糖抗原合成基因(β4GalNT2),转入相应的调节基因后,将基因编辑猪的单个肾移植给猕猴,同时切除猕猴的自体双肾,最终移植肾存活184天。在移植成功5个月内,猕猴的移植肾功能完全正常,之后出现逐渐加重的蛋白尿。下列说法正确的是(    ) A.基因编辑猪的成功体现了动物细胞的全能性 B.出现蛋白尿的原因主要是肾小管细胞凋亡导致 C.猪和猕猴肾脏的差异体现了基因的选择性表达 D.敲除β4GalNT2能改变膜蛋白种类,降低免疫排斥反应 16.研究发现凋亡诱导因子AIF蛋白位于线粒体内外膜间隙。当凋亡信号刺激线粒体时,AIF蛋白从线粒体转至细胞核,引起DNA断裂导致细胞凋亡,过程如图。下列叙述正确的是(  ) A.促进AIF基因的表达可能会抑制细胞凋亡 B.AIF蛋白在细胞核中合成,又回到细胞核中发挥作用 C.病原体感染可能引起AIF蛋白从线粒体释放到细胞质 D.细胞凋亡受基因调控,AIF基因只在细胞凋亡时才转录 17.绿色开花植物受精成功后,雌蕊的柱头和花柱凋落,子房壁发育成果皮,子房中的胚珠发育成种子,胚珠里的受精卵发育成胚,只有胚正常发育才能形成果实。下列叙述错误的是(    ) A.雌蕊的柱头和花柱凋落受到严格的由遗传机制决定的程序性调控 B.种子形成过程中经历了细胞分裂,种子长成植株不能体现细胞的全能性 C.若精子无法识别卵细胞膜上的受体,则雌蕊中的全部细胞将会坏死 D.子房壁发育成果皮的过程中,细胞中DNA不变,RNA和蛋白质的种类发生改变 18.间充质干细胞(MSC)是一种成体干细胞,具备分化为骨细胞、脂肪细胞等的潜能。目前MSC已被用于器官移植及组织器官修复。下列叙述错误的是(  ) A.MSC进入分裂期后,两组中心粒分别移向细胞两极 B.随着MSC分裂次数的增多,端粒DNA序列会逐渐缩短 C.将MSC培养成人体器官的过程中,会发生基因的选择性表达 D.将诱导MSC形成的器官进行异体移植时,可避免免疫排斥反应 二、解答题 19.多发性硬化症是一种以皮肤和内脏器官纤维化及血管病变为特征的慢性免疫失调疾病。在临床试验中,科研人员分离出患者的T细胞,将其改造成能够特异性识别某类浆细胞表面特殊蛋白质的嵌合抗原受体-T细胞(简称CAR-T细胞),如图为CAR-T细胞疗法用于治疗多发性硬化症的过程。请回答下列问题: (1)多发性硬化症属于免疫失调疾病中的 ,这是免疫系统的 功能异常导致的。 (2)研究发现,细胞因子失调是导致多发性硬化症产生的重要原因,自身抗体的产生是关键致病因素。细胞因子在体液免疫中的作用是 ,主要的细胞因子有 (至少答出两种)。 (3)CAR-T细胞特异性识别异常浆细胞,并使其死亡的过程属于 (填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。CAR-T疗法的优势之一在于能准确识别并杀死异常浆细胞,原因是 ,优势之二在于 。 20.世界人口老龄化日益严重,探究个体衰老的机制至关重要。人类内源性逆转录病毒(HERV)是一类古老的逆转录病毒,它们在进化过程中整合到了宿主的基因组中,但长期处于“沉默”状态。人类鼠乳腺肿瘤病毒(HERVK)是其中一员,它的“复活”与细胞衰老存在一定的相关性,其机理如图所示。 回答下列问题: (1)HERVK的遗传物质是 。随着细胞衰老,HERVKDNA的甲基化修饰水平 ,合成相应产物并组装成病毒颗粒,HERVK“复活”。 (2)科学家向细胞培养液中加入逆转录酶抑制剂,衰老细胞中的 、 含量均降低,以及一系列衰老相关表型得到缓解,从而证实了图中的相关途径。 (3)对多细胞生物而言,个体衰老的过程是机体细胞普遍衰老的过程。由图推测可知HERVK“复活”还会加速个体衰老,机理是:①一部分HERVK病毒颗粒通过 的路径侵染邻近的年轻细胞,加速其衰老;② 。 (4)为进一步探索如何延缓衰老,需对个体衰老程度进行量化评估。观测指标选择血浆中 (填“HERVK病毒颗粒”或“炎症细胞因子”)的数量更适宜,理由是 。 参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A D B B D D B C D D 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 答案 A B D A D C C D 1.A 细胞衰老的自由基学说:在生命活动中,细胞不断进行各种氧化反应,在这些反应中很容易产生异常活泼的带电分子或基团,即自由基,自由基产生后,会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老。 A、衰老细胞线粒体的数量减少、体积增大,A错误; B、氧自由基能够攻击线粒体中的DNA分子,可能引起基因突变,B正确; C、氧自由基通过攻击线粒体膜的磷脂分子,可产生新的自由基,并进一步攻击磷脂分子,C正确; D、氧自由基的积累会加快细胞衰老,用药物提高机体抗氧化水平可减少氧自由基,从而抵抗衰老,D正确。 故选A。 2.D 细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,分化的根本原因是基因的选择性表达。 A、脂肪酸是小分子物质,A错误; B、研究人员去除这些细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬且易碎,说明脂肪主要是保护细胞结构的,不是脂肪软骨细胞利用的主要能源物质,B错误; C、脂肪软骨细胞和脂肪细胞功能不同是基因选择性表达导致的,基因是相同的,C错误; D、当研究人员去除这些细胞内的脂肪后,脂肪软骨变得僵硬且易碎,说明脂肪使脂肪软骨细胞具有柔韧性和弹性,D正确。 故选D。 3.B 细胞分化的实质是基因的选择性表达,但单细胞生物不存在细胞分化。 基因转录过程遵循碱基互补配对原则。 A、单细胞生物不存在细胞分化,A错误; B、该片段复制时,两条子链的延伸方向均为5'→3',B正确; C、由于密码子具有简并性,该基因发生一个碱基对的替换,其控制的性状不一定改变,C错误; D、根据碱基互补配对原则,该模板链转录产物的序列为3'-UACGCAUGCAAUCG-5',D错误。 故选B。 4.B 在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫作细胞分化。细胞分化是细胞中的基因选择性表达的结果,即在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况不同。 AB、同一个体的神经细胞和心肌细胞都是由受精卵经分裂和分化形成,故两细胞核中的遗传物质相同,但选择表达的基因不同,两种细胞中的RNA种类有差异,A正确,B错误; C、细胞分化是基因选择性表达的结果,基因选择性表达导致两种细胞形态和功能不同,C正确; D、细胞膜的主要成分都为磷脂和蛋白质,细胞膜外侧还含有糖类物质,D正确。 故选B。 5.D 分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。根据题干中“肿瘤细胞的ERS保护机制可促进未折叠蛋白的正常折叠、加速错误蛋白降解,以维持肿瘤细胞的存活和转移”,说明ERS保护机制可以抑制细胞的凋亡。 A、溶酶体中的水解酶由核糖体合成,经内质网和高尔基体加工,A错误; B、电子显微镜下可见内质网由一系列片状囊膜和管状的腔组成,B错误; C、内质网自噬途径涉及一系列信号传导过程,该过程还涉及膜的融合,体现了膜的结构特点,C错误; D、ERS可激活细胞内一系列反应以维持内质网蛋白质稳态,同时启用内质网自噬,进行降解,说明ERS可能通过加速未折叠蛋白质降解、减少错误蛋白质生成来维持内质网稳态,D正确。 故选D。 6.D 1、细胞自噬是指细胞通过降解自身结构或物质使细胞存活的自我保护机制。 2、图1、图2表示细胞自噬的信号调控过程,其中AKT和mTo,是抑制细胞凋亡和自噬的两种关键蛋白激酶。 A、溶酶体的主要功能是分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,因此,与细胞自噬有关的细胞器主要是溶酶体,A正确; B、细胞凋亡是指由基因决定的细胞自动结束生命的过程,B正确; C、当营养物质充足时,不需要启动细胞自噬,胰岛素与受体结合激活AKT来抑制凋亡,同时激活的AKT能激活mTor,从而抑制自噬,C正确; D、由图2可知,胰岛素缺乏时,AKT和mTor都会失活,从而会解除自噬抑制状态,从而促进细胞呼吸提供ATP,D错误。 故选D。 7.B 分析题图,H+通过线粒体内膜进入线粒体基质有两种方式,方式一:利用ATP合成酶,伴随ATP的合成,进入线粒体基质中;方式二:在激活的UCP的作用下H+进入线粒体基质,并伴随能量以热能的形式散失,UCP的存在使线粒体内膜合成的ATP减少,释放热能增多。 A、H+可以从膜间隙运动到线粒体基质同时促进ATP的合成,说明膜间隙的H+浓度高于线粒体基质,H+由膜间隙通过协助扩散进入线粒体基质,A错误; B、激活的UCP可使线粒体内膜上电子传递链过程不产生ATP,但BAT细胞的线粒体可通过线粒体基质产生ATP,B正确; C、ATP与ADP的比值会影响UCP的活性,线粒体基质中ATP与ADP的比值减小,会影响两侧H+浓度,对UCP活性产生影响,不利于BAT产热,C错误; D、基因决定蛋白质的合成,两种转运蛋白结构和功能不同的根本原因是控制两种蛋白质的基因不同,D错误。 故选B。 8.C 图示分析E16-uPA24的抗衰老机制:谷氨酸受体识别结合E16-uPA24,促进NK细胞释放穿孔素和颗粒酶,穿孔素作用于衰老细胞,在靶细胞膜上形成管道,颗粒酶通过管道进入衰老细胞,从而促进衰老细胞的清除。 A、结合图示分析,谷氨酸受体识别结合E16-uPA24,促进NK细胞释放穿孔素和颗粒酶,穿孔素和颗粒酶通过作用于衰老细胞,从而促进衰老细胞的清除,A正确; B、由于uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白,因此E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞,B正确; C、NK细胞释放的穿孔素会在靶细胞膜上形成管道,穿孔素不进入衰老细胞,C错误; D、免疫自稳是指机体清除体内衰老、损伤或变性的细胞,E16-uPA24通过促进衰老细胞的清除,主要是增强了机体免疫自稳功能延缓衰老,D正确。 故选C。 9.D 1、细胞自噬是指细胞通过降解自身结构或物质使细胞存活的自我保护机制。 2、细胞面临代谢压力时,可通过降解自身大分子物质或细胞器为生存提供能量。 3、图1、图2表示酵母细胞自噬的信号调控过程,其中AKT和mTo,是抑制酵母细胞凋亡和自噬的两种关键蛋白激酶。 A、由图可知,胰岛素分泌不足时,AKT失活,可能引发细胞凋亡,同时mTor也失活,解除了对细胞自噬的抑制,可能促进细胞自噬,A正确; B、当环境中营养物质缺乏时,mTor失活,解除对自噬的抑制,细胞会启动自噬过程,B正确; C、正常状态的细胞通过从外界获取代谢底物,经有氧呼吸产生ATP,而发生自噬的细胞可通过降解自身的蛋白质大分子或细胞器,经有氧呼吸产生ATP,C正确; D、在细胞受到损伤时,通过细胞自噬可清除受损或衰老的细胞器,有些激烈的细胞自噬可能会诱导细胞凋亡,D错误。 故选D。 10.D 衰老细胞的特征: (1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深; (2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低; (3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积; (4)有些酶的活性降低; (5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。 A、细胞自噬发生在细胞内部,由题意“细胞自噬过程中,细胞质基质中的LC3-Ⅰ蛋白被剪切转化为LC3-Ⅱ,LC3-Ⅱ定位到自噬体膜上,位于自噬体内膜上的LC3-Ⅱ最终被降解,”可知,细胞自噬过程主要与自噬体内膜上蛋白质的识别有关,A错误; B、溶酶体与自噬体融合主要体现了膜的流动性,B错误; C、端粒是位于染色体两端的特殊结构,C错误; D、脑细胞衰老过程中,细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,核膜内折,D正确。 故选D。 11.A 免疫系统的功能:①免疫防御:这是免疫系统最基本的功能,是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用。如人体三道防线。②免疫自稳:机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持内环境稳态的功能。③免疫监视:机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能。 A、辅助性T细胞(Th)既参与体液免疫也参与细胞免疫,再结合题干“一类是Th细胞膜的必要组分,如CD28分子,主要为Th识别抗原后的活化提供必需的第二信号,以完成Th的增殖和分化”可知,第二信号缺失或功能障碍,将导致机体免疫功能不足或缺陷,A正确; B、癌细胞可通过PD-1抑制Th活化,降低机体免疫监视功能而形成肿瘤,B错误; C、APC(抗原呈递细胞)将抗原处理后呈递在细胞表面并传递给Th使其活化并产生细胞因子,C错误; D、基因是选择性表达的,故控制CD28、CTLA-4和PD-1合成的基因在Th内的表达不同步,有差异,D错误。 故选A。 12.B 表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。表观遗传主要包括DNA甲基化、组蛋白乙酰化、RNA干扰等。DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶的作用下,将甲基基团转移到DNA某些区域的碱基上,从而使生物的性状发生改变。 A、由图可知,个体衰老时某些染色质结构松散、紧密连接蛋白减少,A错误; B、衰老时染色质结构松散有利于DNA解旋并进行转录,会促进基因表达,B正确; C、细胞衰老时常伴随细胞周期阻滞,可能与端粒的缩短有关,C错误; D、细胞衰老时,衰老的细胞被免疫系统清除属于细胞凋亡,D错误。 故选B。 13.D 癌细胞是正常细胞在致癌因子的作用下,遗传物质发生改变,成为不受机体控制、连续进行分裂的恶性增殖细胞。 A、螺旋藻细胞内存在RNA-蛋白质复合物(如核糖体),也存在DNA-蛋白质复合物,如转录时RNA聚合酶与DNA结合,A错误; B、放射线、激光等条件会导致磁性螺旋藻解体,B错误; C、螺旋藻是颤蓝细菌,为原核生物,没有叶绿体,C错误; D、过程②叶绿素产生的自由基可破坏磷脂分子引发雪崩式反应损伤癌细胞膜,D正确。 故选D。 14.A 衰老细胞的特点有:(1)细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低;(2)细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小;(3)细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深;(4)细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢;(5)细胞内的色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递。 A、毛囊干细胞(HFSCs)形成毛囊细胞的过程体现了细胞分裂、分化过程,没有体现细胞的全能性,A错误; B、毛囊细胞的再生过程中遗传物质发生选择性表达,即发生了细胞分化,B正确; C、“8+16”限时进食方式引起HFSCs凋亡由遗传机制决定,因为细胞凋亡是基因控制的细胞自动结束生命的过程,C正确; D、由题意可知,研究发现“8+16”限时进食减肥方式会诱导已被激活的毛囊干细胞(HFSCs)发生凋亡,从而抑制毛囊细胞的再生,据此推测,“8+16”限时进食方式可能导致体重变轻的同时发量减少,D正确。 故选A。 15.D 器官移植是将一个个体的某一器官整体或部分地转移到另一个体(或本体的另一位置,如自体皮肤移植)的过程。器官移植存在的主要问题:免疫排斥反应和供体器官不足。针对免疫排斥反应,可采用免疫抑制剂来提高移植器官的成活率。 A、基因编辑猪的成功属于基因工程的应用范畴,其原理不是细胞的全能性,A错误; B、出现蛋白尿的原因主要是肾小球通透性增强导致的,不是肾小管细胞凋亡导致,B错误; C、猪和猕猴肾脏的差异体现了不同遗传物质对性状的决定,不是基因选择性表达的体现,因为猪和猕猴肾脏不是来源于同一物种,更不是同一细胞的后代,C错误; D、β4GalNT2是糖抗原合成基因,因而敲除β4GalNT2能改变膜蛋白种类,进而降低免疫排斥反应,D正确。 故选D。 16.C 细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。 A、题意显示,AIF蛋白从线粒体转至细胞核,引起DNA断裂导致细胞凋亡,进而推测,促进AIF基因的表达可能会促进细胞凋亡,A错误; B、研究发现凋亡诱导因子AIF蛋白位于线粒体内外膜间隙。当凋亡信号刺激线粒体时,AIF蛋白从线粒体转至细胞核,引起DNA断裂导致细胞凋亡,据此推测,AIF蛋白在线粒体中合成,到细胞核中发挥作用,B错误; C、病原体感染可能引起AIF蛋白从线粒体释放到细胞质,而后进入到细胞核中诱导相关基因的表达,引起细胞凋亡,C正确; D、研究发现凋亡诱导因子AIF蛋白位于线粒体内外膜间隙,当凋亡信号刺激线粒体时,AIF蛋白从线粒体转至细胞核,据此可推测,AIF基因在线粒体接受凋亡信号刺激前,AIF基因已经表达,D错误。 故选C。 17.C 细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程。 A、雌蕊的柱头和花柱凋落属于细胞凋亡,细胞凋亡是由严格遗传机制决定的程序性调控,A正确; B、因为种子中的胚已完成了早期发育,相当于植物体的幼体,故种子长成植株不能体现细胞具有全能性,B 正确; C、精子和卵细胞识别时需要细胞膜上的特异性受体完成信息交流,否则受精失败,胚珠将无法发育,雌蕊中的全部细胞将会发生凋亡,C错误; D、子房壁发育成果皮的过程中,细胞中发生了基因的选择性表达, DNA不变,RNA和蛋白质的种类发生改变,D正确。 故选C。 18.D 细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化的实质:基因的选择性表达。 A、动物细胞分裂过程中,中心体在间期复制,在有丝分裂的前期中心体发出星射线,两组中心粒分别移向细胞两极,形成纺锤体,A正确; B、端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截,随着分裂次数增多,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,B正确; C、将MSC培养成人体器官的过程中,会发生基因的选择性表达,从而形成特定的组织和器官,C正确; D、将诱导MSC形成的器官进行自体移植时,可避免免疫排斥反应,但进行异体移植时,不可避免免疫排斥反应,D错误。 故选D。 19.(1) 自身免疫病 免疫自稳 (2) 促进B细胞分裂、分化 白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等(答对两种即可) (3) 细胞凋亡 CAR使T细胞能特异性识别异常浆细胞表面的特定膜蛋白(合理即可) 不易产生免疫排斥(合理即可) CAR-T疗法就是嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,是把一个含有能识别肿瘤细胞且激活T细胞的嵌合抗原受体的病毒载体转入T细胞,即把T细胞改造成CAR-T细胞这是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。近几年通过优化改良在临床肿瘤治疗上取得很好的效果,是一种非常有前景的,能够精准、快速、高效,且有可能治愈癌症的新型肿瘤免疫治疗方法。 (1)多发性硬化症属于免疫失调疾病中的自身免疫病。正常情况下,免疫系统对自身的抗原物质不产生免疫反应,若免疫自稳功能异常,则容易发生自身免疫病。 (2)辅助性T细胞分泌的细胞因子能促进B细胞分裂、分化;白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等是几类主要的细胞因子。 (3)CAR-T细胞特异性识别异常浆细胞,通过调控细胞内基因程序性表达,从而使异常浆细胞裂解死亡,该过程为细胞凋亡;CAR使T细胞能特异性识别异常浆细胞表面的特定蛋白质(特定膜蛋白),从而使免疫细胞准确识别并杀死异常浆细胞,降低副作用;该疗法的优势还在于不易产生免疫排斥。 20.(1) RNA 下降 (2) HERVK DNA 炎症细胞因子 (3) 旁分泌 另一部分病毒颗粒进入血管,通过血液进行远距离运输,进而侵染其他组织器官的年轻细胞,加速全身细胞衰老(或答炎症细胞因子进入血管,促进全身细胞衰老/产生更多炎症细胞因子,促进炎症反应,加速细胞 衰老) (4) HERVK病毒颗粒 病毒颗粒数与袁老细胞数成正相关,能反映机体中衰老细胞的数量,可以量化衰老程度,而炎症细胞 因子在机体内存在其他炎症时也会大量产生,其数量不仅与细胞衰老相关 生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫做表观遗传。包括DNA甲基化、组蛋白乙酰化等。 (1)HERVK属于逆转录病毒,其遗传物质是RNA。随着细胞衰老,HERVK DNA的甲基化修饰水平降低,导致其转录活性增强,合成相应的RNA和蛋白质,并组装成病毒颗粒,从而“复活”。 (2)逆转录酶抑制剂可以抑制HERVK RNA逆转录为DNA的过程,从而减少HERVK DNA和炎症细胞因子,进而缓解细胞衰老的相关表型。 (3)HERVK病毒颗粒可以通过旁分泌的路径侵染邻近的年轻细胞,加速其衰老。此外,另一部分病毒颗粒进入血管,通过血液进行远距离运输,进而侵染其他组织器官的年轻细胞,加速全身细胞衰老(或答炎症细胞因子进入血管,促进全身细胞衰老/产生更多炎症细胞因子,促进炎症反应,加速细胞 衰老)。 (4)选择血浆中HERVK病毒颗粒作为对个体衰老程度进行量化评估的观测指标,理由是:一方面,该颗粒与衰老细胞数呈正相关,可反映衰老细胞数量,量化衰老程度;另一方面,炎症细胞因子量会受到其他因素影响,如机体感染其他病毒等发生炎症时会产生大量炎症细胞因子,其数量不一定反映衰老程度。 学科网(北京)股份有限公司 $

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细胞的分化、衰老、凋亡典型考点专项练-2026年高考生物一轮复习备考
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