专题03 细胞的基本结构(期末真题汇编,北京专用)高一生物上学期

2025-12-03
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专题03 细胞的基本结构 3大高频考点概览 考点01 细胞膜的结构和功能 考点02 细胞器之间的分工与合作 考点03 细胞核的结构和功能 考点01 细胞膜的结构和功能 一、单选题 1.(24-25高一上·北京海淀·期末)图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述不正确的是(  ) A.①由蛋白质和胆固醇组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③构成了细胞膜基本骨架,组成元素有C、H、O、N、P 2.(24-25高一上·北京顺义·期末)细胞外囊泡(EVs)是由各类细胞分泌的纳米级小泡,能识别目标细胞,是细胞间信息交流的重要媒介,其形成过程如下图。下列描述不正确的是(    ) A.EVs的识别过程主要与磷脂有关 B.血液中可能存在不同类型的EVs C.EVs的形成依赖于膜的流动性 D.EVs可作为递送药物的载体 3.(24-25高一上·北京顺义·期末)DHA是一种不饱和脂肪酸(具有疏水性),人体细胞不能合成,是脑细胞膜磷脂的组成成分。以下描述不正确的是(    ) A.脑细胞膜上的磷脂属于脂肪 B.脑细胞膜上的磷脂分子可以运动 C.DHA位于两层磷脂分子之间 D.缺乏DHA会影响脑的发育 4.(23-24高一上·北京怀柔·期末)下图为细胞膜的亚显微结构模式图,相关叙述不正确的是(    ) A.b构成细胞膜的基本骨架 B.c和大多数d都可以运动 C.d的种类数量越多膜的功能越复杂 D.所有细胞间的信息交流都与a有关 5.(22-23高一上·北京朝阳·期末)某些细胞迁移离开初始位置时,会从细胞脱落形成一个由包膜包裹着很多小囊泡的类似于“开口石榴”的结构,这种结构被命名为迁移体(如图)。其他细胞经过该位置时,迁移体会与其融合。下列叙述错误的是(    ) A.迁移体包膜的主要成分是固醇和蛋白质 B.迁移体的形成离不开细胞膜的流动性 C.迁移体的膜结构来源于细胞的生物膜系统 D.迁移体可能参与细胞间的物质传递和信息交流 6.(22-23高一上·北京朝阳·期末)科研工作者2021年在细胞膜上发现一种新型生物分子——糖RNA(如图),并揭示了其在人类自身免疫性疾病中发挥的作用。下列说法错误的是(    ) A.细胞中RNA通常为单链结构 B.RNA的基本单位是脱氧核苷酸 C.图中糖RNA可能参与细胞间信息交流 D.细胞膜功能复杂性与糖链结构多样性有关 7.(22-23高一上·北京丰台·期末)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列叙述错误的是(    ) A.细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 B.细胞膜上所有蛋白质分子都有物质运输功能 C.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 D.细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜蛋白的种类和数量 8.(22-23高一上·北京大兴·期末)不同温度下胆固醇对人工膜(人工合成的脂质膜)动性的影响如图,其中微粘度的大小与膜流动性的高低呈负相关。下列相关叙述错误的是(    ) A.与人工膜相比,动物细胞膜的成分还有蛋白质和糖类等物质 B.由图可知在温度较高时,胆固醇可以提高人工膜的流动性 C.由图可知胆固醇使膜的流动性在一定温度范围内保持相对稳定 D.脂质膜具有流动性,主要表现为构成脂质膜的分子大多可以运动 9.(22-23高一上·北京海淀·期末)在人鼠细胞融合实验的基础上,科研人员用药物抑制细胞能量转化、蛋白质合成途径,发现对膜蛋白的运动无显著影响;但当降低温度时,膜蛋白的扩散速率降低为原来的1/20~1/10。下列关于细胞膜的推测,不正确的是(    ) A.温度降低不影响细胞膜上磷脂分子的运动 B.膜蛋白的运动几乎不消耗能量 C.膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关 D.膜蛋白的数量几乎不影响其运动 10.(22-23高一上·北京·期末)图为细胞膜结构示意图,有关叙述不正确的是(    ) A.[2]为磷脂双分子层,是构成膜的基本支架 B.离子进入细胞的方向是A→B C.功能越复杂的细胞膜,[1] [3]的种类和数量越多 D.构成膜的[2]仅可侧向移动,[1] [3]则不能移动 11.(21-22高一上·北京怀柔·期末)下列关于细胞膜结构和功能的叙述,不正确的是(    ) A.哺乳动物成熟的红细胞是制备细胞膜的良好材料 B.细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定 C.功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多 D.科研上鉴别动物细胞死活常用染色排除法,经台盼蓝(一种大分子蓝色染料)染色后,活细胞会呈现蓝色 12.(20-21高一上·北京丰台·期末)细胞众多生命活动的实现都依赖于细胞膜,下列不属于细胞膜功能的是(  ) A.对蛋白质进行加工 B.将细胞与外界环境分隔开 C.控制物质进出细胞 D.进行细胞间的信息交流 13.(20-21高一上·北京平谷·期末)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列叙述错误的是(    ) A.细胞膜外侧蛋白质种类和数量与细胞膜内侧相同 B.糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关 C.细胞膜的选择透过性主要取决于膜上蛋白质的种类 D.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 二、非选择题 14.(24-25高一上·北京延庆·期末)细菌缺乏活跃的细胞内运输系统,主要依赖于化学扩散,这限制了细胞的生长,细菌通常体型微小。近几年,科学界发现一种平均长度约为0.9厘米的巨大细菌,其菌体中央有一个超大的囊泡。如图所示。    (1)细菌区别于真核生物的主要特点是_______。 (2)该细菌与动植物细胞共有的细胞器是________,且都有细胞膜、细胞质,这体现了细胞的______。 (3)中央大囊泡中水的存在形式以_______为主,是细胞中良好的溶剂。 (4)该细菌超大的囊泡挡在细胞中央,使化学扩散的传导媒介空间变______(填“大”或“小”),并且细胞质限制在细胞的外围,紧贴细胞壁的区域,有利于细菌与外界进行_______,从而使细菌生长的限制变小。 15.(22-23高一上·北京海淀·期末)图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。 (1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为_____________。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的____________侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,与细胞膜的结构具有一定的____________有关。 (2)红细胞膜的基本支架是____________,图2所示抗原____________于整个基本支架。该抗原含有____________个肽键,连接到蛋白质分子上的寡糖链的分布特点是____________。 (3)生物正交化学反应获得2022年诺贝尔化学奖,该反应是指三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起,对活细胞生命活动没有干扰和毒害。已知细胞表面的寡糖链可进行叠氮修饰,科学家借助该原理成功地实现用荧光基团标记来“点亮细胞”的目标,请写出操作思路_______。 16.(20-21高一上·北京房山·期末)用不同的荧光染料标记的抗体,分别与人细胞和小鼠细胞的细胞膜上的一种蛋白质结合,使两类细胞分别产生绿色和红色荧光。当这两种细胞融合成一个细胞时,开始一半呈绿色,一半呈红色。但在37℃下保温0.5h后,两种颜色的荧光点就呈均匀分布。请根据下图回答问题: (1)融合细胞表面两类荧光染料分布的动态变化,表明了组成细胞膜的___________分子是可以运动的,这表明细胞膜的结构特点是具有___________。为使人、鼠细胞膜融合在一起,必须除去细胞膜表面起___________作用的糖蛋白。 (2)如果该融合实验在20℃条件下进行,则两种荧光点均匀分布的时间将大大延长,这说明_______________。若在0℃下培养40min,则发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光。这一现象的合理解释是_________________。 考点02 细胞器之间的分工与合作 一、单选题 1.(23-24高一上·北京·期末)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.可利用差速离心法分离出线粒体,在普通光学显微镜下观察图示现象 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 2.(23-24高一上·北京·期末)下图表示某种细胞内甲、乙、丙三种细胞器的物质组成情况。下列相关叙述正确的是(    ) A.若该细胞是动物细胞,则甲可能是线粒体或细胞核 B.若该细胞是植物细胞,则乙只能是内质网或高尔基体 C.若甲在牛的细胞中不存在,则该细胞器为叶绿体 D.丙这种细胞器中含有的核酸可能是DNA 3.(24-25高一上·北京房山·期末)哺乳动物肝细胞的代谢活动十分旺盛,下列细胞结构与对应功能表述错误的是(  ) A.细胞核:遗传物质储存和复制的场所 B.线粒体:丙酮酸和水彻底分解为CO2和[H] C.高尔基体:分泌蛋白的合成与加工包装场所 D.溶酶体:“消化车间”降解失去功能的细胞组分 4.(24-25高一上·北京房山·期末)下列关于细胞结构的说法中,正确的是(  ) A.酵母菌具有以核膜为界限的细胞核 B.同时具有中心体和叶绿体的细胞一般是高等植物细胞 C.细胞中具有双层膜结构的细胞器是叶绿体、线粒体和液泡 D.蓝细菌在生物进化中的重要意义表现在它具有叶绿体,能进行光合作用 5.(24-25高一上·北京海淀·期末)都具有双层膜结构,并含有DNA分子的一组细胞结构是(  ) A.线粒体、叶绿体、细胞核 B.液泡、线粒体、核糖体 C.内质网、线粒体、叶绿体 D.溶酶体、叶绿体、高尔基体 6.(24-25高一上·北京海淀·期末)葡萄果实甜美多汁,营养丰富,其营养物质主要储存在(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.细胞质基质 D.细胞间隙 7.(24-25高一上·北京·期末)细胞是个复杂而且精巧的生命系统。某同学对细胞的认识,不合理的是(  ) A.细胞内有广泛的膜系统——把细胞器分隔开,使多种化学反应不会互相干扰 B.细胞膜外覆盖大量蛋白——与细胞控制物质进出和细胞信息传递功能相适应 C.叶绿体内部堆叠大量基粒——集中分布着的酶系催化光反应和碳(暗)反应进行 D.线粒体内膜折叠形成嵴——增大表面积利于酶附着,提高有氧呼吸能力 8.(24-25高一上·北京丰台·期末)下列关于细胞结构或功能的叙述,错误的是(  ) A.原核细胞无线粒体不能进行有氧呼吸 B.高尔基体、线粒体和叶绿体都有膜结构 C.液泡内含有糖类、无机盐、色素等物质 D.动物细胞的中心体与细胞有丝分裂有关 9.(24-25高一上·北京丰台·期末)粗粮、蔬菜、水果等食物中含有的纤维素又叫膳食纤维,科学家称其为“第七营养素”。下列叙述正确的是(  ) A.纤维素是细胞骨架的重要组成成分,有利于维持细胞的形态 B.植物细胞壁的主要成分之一是纤维素,纤维素可溶于水 C.膳食纤维难以被人体消化吸收但可以促进胃肠的蠕动 D.纤维素的单体是葡萄糖,其组成元素是C、H、O、N 10.(24-25高一上·北京大兴·期末)下列叙述不符合“结构与功能相适应”的生命观念的是(    ) A.线粒体内膜向内折叠增大了膜面积,有利于细胞呼吸相关的酶附着 B.肾小管上皮细胞线粒体数量较多,有利于为其重吸收水供能 C.病毒没有细胞结构,不能独立生存,需寄生在活细胞中 D.细胞内的生物膜将细胞区室化,保证了生命活动高效有序地进行 11.(24-25高一上·北京西城·期末)下列关于细胞骨架的说法,错误的是(    ) A.由蛋白纤维组成 B.可以维持细胞形态 C.是物质运输的轨道 D.在细胞中是固定的 12.(24-25高一上·北京西城·期末)下列关于大肠杆菌和蓝细菌的说法错误的是(    ) A.二者都没有成形的细胞核 B.二者都有细胞膜和细胞质 C.蓝细菌在叶绿体进行光合作用 D.大肠杆菌在核糖体合成蛋白质 13.(24-25高一上·北京东城·期末)下列有关高尔基体、线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A.都含有DNA B.都具有膜结构 C.都能合成ATP D.都存在于蓝细菌中 14.(24-25高一上·北京朝阳·期末)微体是一种分布在所有动物细胞及许多植物细胞中的细胞器,结构与溶酶体相似,但所含的酶不同。下列说法错误的是(  ) A.微体是单层膜结构的细胞器 B.微体蛋白的合成在核糖体上进行 C.微体的生命活动受细胞核控制 D.微体与溶酶体一样是细胞的“消化车间” 二、非选择题 15.(24-25高一上·北京房山·期末)脂滴(LD)是由单层磷脂分子包裹脂肪形成的一种亚细胞器,是细胞脂质代谢的核心结构。    (1)脂肪是构成细胞的主要成分之一,其主要作用为_____,与其同为脂类物质(除文中提到外)的还有_____。 (2)图1可知,LD起源于_____(细胞器),经脱离并迁移至细胞质中。根据细胞内脂肪酸的含量,LD或继续生长、或不同LD融合为大小不同的脂滴。该过程体现了生物膜_____的结构特点。 (3)胆碱是动物生长发育的必需营养素,在预防和治疗奶牛脂肪肝疾病中起着重要作用。为探究胆碱影响脂滴形成的作用机制,科研人员以奶牛为实验材料,进行了相关实验。    ①研究者在饲料中添加亚油酸(LA),创建了脂肪肝奶牛模型。 ②将其肝脏细胞培养在胆碱缺乏的培养液中24h,检测LD的大小和数量,结果如图2.推测胆碱的作用为_____。 ③用绿色荧光标记上述肝脏细胞并在活细胞成像系统上连续观察6h,每隔3min拍照一次,结果表明:胆碱缺乏后促进了脂滴融合,判断依据为在15min内,_____。    (4)围产期(从产仔前3周到分娩后3周)奶牛产生的脂肪酸会触发β-氧化形成,导致代谢功能障碍和相关脂肪肝病的发生。结合已学知识及上述研究,请你提出使奶牛顺利渡过围产期以提高奶牛寿命和牧场效益的思路_________。 16.(24-25高一上·北京海淀·期末)学习以下材料,回答以下问题。 脂滴——脂质代谢与能量稳态的调节者 脂滴是由磷脂分子包裹甘油三酯和胆固醇等脂质构成的一种细胞器。它在细胞内储存脂类物质,对维持脂质代谢平衡和机体能量稳态具有重要作用。 内质网是脂质合成的主要场所,脂滴来源于内质网,其形成过程见图1.脂滴与内质网、线粒体和溶酶体等多种细胞器之间存在相互作用,这种互作不需要两个细胞器的膜融合,大多由互作区域蛋白-蛋白相互作用或者蛋白-脂质相互作用介导,从而拉近两个细胞器。脂滴与多种细胞器的互作膜促进了脂质分子在细胞器间的快速流动,从而提升脂质代谢的效率。 脂滴与线粒体之间存在相互作用。线粒体吸收脂滴释放的游离脂肪酸,并通过氧化分解这些脂肪酸,为细胞提供生命活动所需能量。这两种细胞器协同工作,高效执行脂质的合成与分解,提高了细胞的代谢效率。若脂滴与相关的细胞器间相互作用出现缺陷,可能会扰乱脂质代谢的平衡,从而引发多种疾病。科研人员研究线粒体融合蛋白M在棕色脂肪组织(BAT)中的作用时,研究者发现M蛋白介导了线粒体与脂滴的相互作用,利用M蛋白缺失的细胞,观察其内部的脂滴与线粒体,结果见图2.与正常小鼠相比,M蛋白缺失小鼠在高脂饮食下产热量降低;而低脂饮食下体内BAT中脂肪含量更高。 饥饿或寒冷条件可触发脂滴自噬。细胞首先识别需要降解的脂滴,自噬体包裹住脂滴,并将其运送至溶酶体中进行降解。研究发现参与自噬体形成的A蛋白还可参与脂滴与溶酶体之间的相互作用。 脂滴积累可能导致脂肪肝等多种疾病,探索与脂滴相互作用的细胞器蛋白及其功能,可以为攻克代谢性疾病提供新的视角和潜在的药物靶标。 (1)据图1,一些脂质首先在内质网膜的_____层之间合成并积累,在一些脂滴表面蛋白的参与下从膜上出芽,正在形成的脂滴由_______(选填“单”或“双”)层磷脂分子包裹,最终与内质网脱离,形成独立的细胞结构,上述过程依赖于细胞膜具有______性。 (2)当细胞需要能量时,脂滴可与线粒体互作,将脂肪水解为_____和脂肪酸,脂肪酸被快速运入线粒体,进而通过有氧呼吸,释放大量能量。 据图2科研人员认为M蛋白促进了脂滴与线粒体的相互作用,判断依据是_____M蛋白缺失小鼠在不同饮食下出现产热及脂肪含量异常,推测原因是____。 (3)科研人员检测了饥饿处理后的正常细胞和A蛋白缺失细胞中的脂滴含量,发现______,表明A蛋白对于自噬途径中脂滴的降解至关重要。 (4)据文中信息,梳理细胞中脂滴形成和被分解利用的途径___________。 考点03 细胞核的结构和功能 一、单选题 1.(24-25高一上·北京·期末)下列有关实验方法或实验操作的叙述,错误的是(  ) A.常采用单次离心的方法分离出细胞内的各种细胞器 B.某生物科技活动小组利用橡皮泥制作的细胞模型属于实物模型 C.制作观察叶绿体的临时装片时,装片中的叶片要随时保持有水状态 D.同位素标记技术可以用来追踪代谢过程中物质的转化 2.(24-25高一上·北京海淀·期末)下列有关细胞核的叙述,不正确的是(  ) A.核膜为双层膜,把核内物质与细胞质分开 B.细胞代谢和遗传的控制中心 C.DNA等大分子物质可以通过核孔进入细胞质 D.核仁与核糖体的形成有关 3.(24-25高一上·北京大兴·期末)下列小麦细胞结构与成分,对应有误的是(    ) A.细胞膜:脂质、蛋白质、糖类 B.染色体:脱氧核糖核苷酸、蛋白质 C.细胞壁:果胶、纤维素 D.细胞骨架:蛋白质纤维 4.(24-25高一上·北京西城·期末)下图为细胞核的电镜照片,下列叙述错误的是(    ) A.①由双层膜构成 B.②与核糖体的形成有关 C.③容易被碱性染料染成深色 D.细胞核是细胞代谢的主要场所 5.(24-25高一上·北京朝阳·期末)核膜和内质网膜可能由细胞膜的内陷演化而来,这一假设如下图所示。 下列相关叙述错误的是(  ) A.细胞膜连同DNA发生内陷最终形成细胞核 B.膜结合的核糖体连同细胞膜内陷形成了粗面内质网 C.该假设能解释核膜有两层,内质网膜有一层的现象 D.这种演化不利于细胞内生化反应高效有序进行 6.(24-25高一上·北京朝阳·期末)细胞核是细胞的控制中心,以下不支持这一结论的描述是(  ) A.脱氧核糖核酸主要存在于细胞核 B.细胞核位于细胞的中心 C.细胞核是遗传物质储存和复制的场所 D.细胞核控制着细胞的代谢和遗传 7.(23-24高一上·北京密云·期末)真核细胞代谢和遗传的控制中心是(  ) A.核糖体 B.内质网 C.细胞核 D.高尔基体 8.(23-24高一上·北京丰台·期末)大分子物质与核输入受体结合后,通过核孔中的中央栓蛋白进入细胞核内,过程如图。相关叙述错误的是(    )    A.核孔实现了细胞与细胞间的信息交流 B.核孔控制物质进出具有一定的选择性 C.核膜是双层膜,由四层磷脂分子组成 D.核输入受体可通过核孔返回细胞质中 9.(23-24高一上·北京东城·期末)下列关于细胞核结构的叙述,不正确的是(  ) A.核仁与核糖体的形成有关 B.染色体可以通过核孔进入细胞质 C.核孔可以实现核质间的信息交流 D.核膜把核内物质与细胞质分开 10.(23-24高一上·北京延庆·期末)如图是某细胞中部分结构的示意图,下列相关叙述错误的是(    ) A.图示结构是细胞代谢和遗传的控制中心 B.④与②形成有关,⑤主要由DNA和蛋白质组成 C.图示结构可存在于酵母菌、大肠杆菌等细胞中 D.①和③两种膜结构在蛋白质的种类和数量上差异度很大 11.(23-24高一上·北京石景山·期末)细胞核由英国科学家布朗于1831年发现并命名,大多呈椭圆形或球形。下列关于细胞核的说法正确的是(    ) A.核膜由4层磷脂分子组成,参与构成细胞的生物膜系统 B.核仁是储存遗传物质的主要场所,代谢旺盛的细胞,核仁较大. C.细胞核是遗传和细胞代谢中心,无核的细胞不能长期生存 D.蛋白质、DNA等生物大分子物质可通过核孔进出细胞核 12.(22-23高一上·北京朝阳·期末)下图为某细胞的电镜照片的局部,箭头所指为正在穿越核膜的核糖体。下列相关叙述错误的是(    ) A.图中核糖体穿越的结构是核孔 B.核糖体移动的方向是从核外向核内 C.核糖体的形成与细胞核内的核仁有关 D.胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象 13.(22-23高一上·北京昌平·期末)科学家用显微技术除去变形虫的细胞核,发现其代谢活动减弱,重新植入细胞核后,发现其代谢活动又恢复。这说明细胞核是(    ) A.代谢的控制中心 B.遗传的控制中心 C.代谢的主要场所 D.遗传物质的储存场所 二、非选择题 14.(24-25高一上·北京·期末)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。此类疾病与脂滴的代谢异常有关。 (1)甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的________物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能。 (2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请画出脂滴的结构______(在答题纸上作答)。 (3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP 合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。请完善图2,从结构和功能的角度解释NASH患者肝脏功能受损的原因。 图中: ①______________, ②_____________, ③______________。 (4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜细胞结构通过膜融合方式相互作用,实现细胞内各结构的_______________。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定性被破坏,将会影响整个细胞的功能。 15.(24-25高一上·北京朝阳·期末)某真核细胞中蛋白质合成及分类转运过程如下图所示。a-e表示不同种类的蛋白质,I-V代表细胞结构。    据图回答以下问题。 (1)该细胞属于______细胞。研究a蛋白的合成及运输途径时可用_____方法。合成a蛋白的核糖体能定向移动到Ⅰ,依赖于______。 (2)b蛋白通过_____进入Ⅲ。Ⅲ的功能是_____,这与Ⅲ中_____(结构)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是_____的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,你认为细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢有何意义_____? 16.(23-24高一上·北京怀柔·期末)能使人生病的细菌、病毒等无处不在,当这些细菌、病毒侵入机体后,人体内的白细胞会发挥重要的防卫功能。下图表示白细胞吞噬并消灭细菌的过程,请回答下列问题: (1)白细胞与植物叶肉细胞相比,没有叶绿体、___等结构。 (2)白细胞能吞噬细菌,这与细胞膜具有___的结构特点有关。白细胞能分解细菌,则与小泡内的水解酶有关,水解酶先在②___上合成,再经内质网运输到③___加工,最后由小泡运到___内,将细菌分解。 (3)控制水解酶合成的遗传物质存在于①___中,体现了该结构作为代谢的控制中心的重要功能。 17.(22-23高一上·北京西城·期末)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。此类疾病与脂滴的代谢异常有关。 (1)甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的_________________物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能。 (2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如下图所示。请在答题卡相应位置画出脂滴的结构_________________。 (3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。 完善下图,①____________、②____________。从结构和功能的角度解释NASH患者肝脏功能受损的原因____________________。 (4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过___________________ 等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。 试卷第2页,共35页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题03 细胞的基本结构 3大高频考点概览 考点01 细胞膜的结构和功能 考点02 细胞器之间的分工与合作 考点03 细胞核的结构和功能 考点01 细胞膜的结构和功能 一、单选题 1.(24-25高一上·北京海淀·期末)图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述不正确的是(  ) A.①由蛋白质和胆固醇组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③构成了细胞膜基本骨架,组成元素有C、H、O、N、P 【答案】A 【解析】A、图中①是糖蛋白,由蛋白质和糖类组成,与细胞识别有关,A错误; B、②表示膜蛋白,功能越复杂的细胞膜,膜蛋白的种类和数量就越多,B正确; C、由于构成生物膜的③磷脂分子和大部分②蛋白质分子还可以运动的,所以生物膜的结构特点是具有一定的流动性,C正确; D、③磷脂分子由亲水的头部和疏水的尾部组成,磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架,磷脂分子的元素组成为C、H、O、N、P,D正确。 故选A。 2.(24-25高一上·北京顺义·期末)细胞外囊泡(EVs)是由各类细胞分泌的纳米级小泡,能识别目标细胞,是细胞间信息交流的重要媒介,其形成过程如下图。下列描述不正确的是(    ) A.EVs的识别过程主要与磷脂有关 B.血液中可能存在不同类型的EVs C.EVs的形成依赖于膜的流动性 D.EVs可作为递送药物的载体 【答案】A 【解析】A、EVs的识别过程主要与糖被有关,A错误; B、血液中具有红细胞等各种血细胞,细胞外囊泡(EVs)是由各类细胞分泌的纳米级小泡,所以血液中可能存在不同类型的EVs,B正确; C、细胞释放EVs需要进行膜的融合,该过程离不开生物膜的流动性,C正确; D、EVs能识别目标细胞,是细胞间信息交流的重要媒介,所以EVs可作为递送药物的载体,D正确。 故选A。 3.(24-25高一上·北京顺义·期末)DHA是一种不饱和脂肪酸(具有疏水性),人体细胞不能合成,是脑细胞膜磷脂的组成成分。以下描述不正确的是(    ) A.脑细胞膜上的磷脂属于脂肪 B.脑细胞膜上的磷脂分子可以运动 C.DHA位于两层磷脂分子之间 D.缺乏DHA会影响脑的发育 【答案】A 【解析】A、脑细胞膜上的磷脂和脂肪都属于脂质,A错误; B、脑细胞膜上的磷脂分子可以运动,大多数蛋白质分子也可运动,故细胞膜具有一定的流动性,B正确; C、DHA具有疏水性,而磷脂分子的头部亲水,尾部疏水,据此推测DHA位于两层磷脂分子之间,C正确; D、DHA是是脑细胞膜磷脂的组成成分,且人体细胞不能合成,缺乏DHA会影响脑的发育,D正确。 故选A。 4.(23-24高一上·北京怀柔·期末)下图为细胞膜的亚显微结构模式图,相关叙述不正确的是(    ) A.b构成细胞膜的基本骨架 B.c和大多数d都可以运动 C.d的种类数量越多膜的功能越复杂 D.所有细胞间的信息交流都与a有关 【答案】D 【解析】A、a是糖蛋白,b是磷脂双分子层,c是磷脂分子,d是蛋白质。由于磷脂双分子层是膜的基本支架,A正确; B、细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,主要表现为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,B正确; C、d是蛋白质,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多,C正确; D、细胞间的信息交流不都与糖蛋白有关,比如植物细胞之间通过胞间连丝进行信息交流,D错误。 故选D。 5.(22-23高一上·北京朝阳·期末)某些细胞迁移离开初始位置时,会从细胞脱落形成一个由包膜包裹着很多小囊泡的类似于“开口石榴”的结构,这种结构被命名为迁移体(如图)。其他细胞经过该位置时,迁移体会与其融合。下列叙述错误的是(    ) A.迁移体包膜的主要成分是固醇和蛋白质 B.迁移体的形成离不开细胞膜的流动性 C.迁移体的膜结构来源于细胞的生物膜系统 D.迁移体可能参与细胞间的物质传递和信息交流 【答案】A 【解析】A、迁移体从细胞脱落,其包膜就是细胞膜,主要成分是磷脂和蛋白质,A错误; B、迁移体是从细胞上脱落,细胞膜包裹着小囊泡,细胞膜会发生形态的改变,迁移体的形成离不开细胞膜的流动性,B正确; C、迁移体的薄膜是细胞膜,内部的囊泡膜来源于细胞内的生物膜系统,迁移体的膜结构来源于细胞的生物膜系统,C正确; D、其他细胞经过该位置时,迁移体会与其融合,迁移体可能参与细胞间的物质传递和信息交流,D正确。 故选A。 6.(22-23高一上·北京朝阳·期末)科研工作者2021年在细胞膜上发现一种新型生物分子——糖RNA(如图),并揭示了其在人类自身免疫性疾病中发挥的作用。下列说法错误的是(    ) A.细胞中RNA通常为单链结构 B.RNA的基本单位是脱氧核苷酸 C.图中糖RNA可能参与细胞间信息交流 D.细胞膜功能复杂性与糖链结构多样性有关 【答案】B 【解析】A、细胞中RNA通常为单链结构,也有双链RNA,A正确; B、RNA的基本单位是核糖核苷酸,B错误; C、图中糖RNA可能参与信息识别,C正确; D、细胞膜功能复杂性与蛋白质有关,也与糖链结构多样性有关,D正确。 故选B。 7.(22-23高一上·北京丰台·期末)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列叙述错误的是(    ) A.细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 B.细胞膜上所有蛋白质分子都有物质运输功能 C.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 D.细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜蛋白的种类和数量 【答案】B 【解析】A、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,A正确; B、细胞膜上的载体蛋白,具有物质运输的功能,而糖蛋白具有识别功能,不具有运输功能,B错误; C、根据相似相溶原理可推知细胞膜的脂质结构,使溶于脂质的物质容易通过细胞膜,C正确; D、蛋白质在细胞膜行使功能时起着重要作用,细胞膜功能的复杂程度主要取决于膜蛋白的种类和数量,D正确。 故选B。 8.(22-23高一上·北京大兴·期末)不同温度下胆固醇对人工膜(人工合成的脂质膜)动性的影响如图,其中微粘度的大小与膜流动性的高低呈负相关。下列相关叙述错误的是(    ) A.与人工膜相比,动物细胞膜的成分还有蛋白质和糖类等物质 B.由图可知在温度较高时,胆固醇可以提高人工膜的流动性 C.由图可知胆固醇使膜的流动性在一定温度范围内保持相对稳定 D.脂质膜具有流动性,主要表现为构成脂质膜的分子大多可以运动 【答案】B 【解析】A、与含胆固醇的人工膜相比,动物细胞膜还含有蛋白质和糖类, A 正确; B、由题图曲线可知,在温度较高时,与不含胆固醇的人工膜相比,含胆固醇的人工膜的微黏度较高,流动性较小,即胆固醇可以降低膜的流动性,B错误; C、从图中可以看出,含有胆固醇的人工膜的微黏度随温度变化的范围小于不含胆固醇的人工膜,说明胆固醇具有稳定人工膜的作用,可以使细胞膜的流动性在较大温度范围内保持相对稳定, C 正确; D、脂质膜具有流动性,表现在磷脂和大分子蛋白质都可以运动,D正确。 故选B。 9.(22-23高一上·北京海淀·期末)在人鼠细胞融合实验的基础上,科研人员用药物抑制细胞能量转化、蛋白质合成途径,发现对膜蛋白的运动无显著影响;但当降低温度时,膜蛋白的扩散速率降低为原来的1/20~1/10。下列关于细胞膜的推测,不正确的是(    ) A.温度降低不影响细胞膜上磷脂分子的运动 B.膜蛋白的运动几乎不消耗能量 C.膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关 D.膜蛋白的数量几乎不影响其运动 【答案】A 【解析】A、温度降低会影响细胞膜上磷脂分子的运动,A错误; B、科研人员用药物抑制细胞能量转化对膜蛋白的运动无显著影响,说明膜蛋白的运动几乎不消耗能量,B正确; C、蛋白质分子以覆盖、镶嵌、贯穿三种方式排布在磷脂双分子层上,膜蛋白的扩散与磷脂分子的运动可能有关,C正确; D、科研人员用药物抑制蛋白质合成途径对膜蛋白的运动无显著影响,说明膜蛋白的数量几乎不影响其运动,D正确; 故选A。 10.(22-23高一上·北京·期末)图为细胞膜结构示意图,有关叙述不正确的是(    ) A.[2]为磷脂双分子层,是构成膜的基本支架 B.离子进入细胞的方向是A→B C.功能越复杂的细胞膜,[1] [3]的种类和数量越多 D.构成膜的[2]仅可侧向移动,[1] [3]则不能移动 【答案】D 【解析】A、图中2表示两层磷脂分子,它构成膜的基本支架,A正确; B、3表示糖蛋白,位于膜外侧,所以离子进入细胞的方向是A→B,B正确; C、膜功能的复杂程序主要取决于膜成分中1蛋白质的种类和数量,功能越复杂的细胞膜1的种类和数量越多,C正确; D、细胞膜上绝大多数的蛋白质和磷脂双分子都具有一定的流动性,D错误。 故选D。 11.(21-22高一上·北京怀柔·期末)下列关于细胞膜结构和功能的叙述,不正确的是(    ) A.哺乳动物成熟的红细胞是制备细胞膜的良好材料 B.细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定 C.功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多 D.科研上鉴别动物细胞死活常用染色排除法,经台盼蓝(一种大分子蓝色染料)染色后,活细胞会呈现蓝色 【答案】D 【解析】A、哺乳动物成熟的红细胞无细胞膜和细胞器,可获得纯净的细胞膜,是制备细胞膜的良好材料,A正确; B、细胞膜的功能之一是作为系统的边界,维持细胞内部环境的稳定,B正确; C、功能越复杂的细胞膜,其上蛋白质的种类和数量越多,C正确; D、科研上鉴别死细胞和活细胞常用台盼蓝染色法,死的动物细胞由于失去选择透过性而被染成蓝色,D错误。 故选D。 12.(20-21高一上·北京丰台·期末)细胞众多生命活动的实现都依赖于细胞膜,下列不属于细胞膜功能的是(  ) A.对蛋白质进行加工 B.将细胞与外界环境分隔开 C.控制物质进出细胞 D.进行细胞间的信息交流 【答案】A 【解析】A、细胞膜不能对蛋白质加工,A正确; BCD、细胞膜具有将细胞与外界环境分开、控制物质进出细胞、进行细胞间的物质交流的作用,细胞膜没有为细胞生命活动提供能量的作用,BCD错误。 故选A。 13.(20-21高一上·北京平谷·期末)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列叙述错误的是(    ) A.细胞膜外侧蛋白质种类和数量与细胞膜内侧相同 B.糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关 C.细胞膜的选择透过性主要取决于膜上蛋白质的种类 D.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 【答案】A 【解析】A、膜两侧蛋白质分布不对称,细胞膜外侧蛋白质种类和数量与细胞膜内侧不相同,A错误; B、糖被分布在细胞膜的外侧,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递有关,B正确; C、细胞膜的选择透过性主要取决于膜上蛋白质的种类,C正确; D、根据相似相溶原理,细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜,D正确。 故选A。 二、非选择题 14.(24-25高一上·北京延庆·期末)细菌缺乏活跃的细胞内运输系统,主要依赖于化学扩散,这限制了细胞的生长,细菌通常体型微小。近几年,科学界发现一种平均长度约为0.9厘米的巨大细菌,其菌体中央有一个超大的囊泡。如图所示。    (1)细菌区别于真核生物的主要特点是_______。 (2)该细菌与动植物细胞共有的细胞器是________,且都有细胞膜、细胞质,这体现了细胞的______。 (3)中央大囊泡中水的存在形式以_______为主,是细胞中良好的溶剂。 (4)该细菌超大的囊泡挡在细胞中央,使化学扩散的传导媒介空间变______(填“大”或“小”),并且细胞质限制在细胞的外围,紧贴细胞壁的区域,有利于细菌与外界进行_______,从而使细菌生长的限制变小。 【答案】(1)没有以核膜为界限的细胞核(或没有成形的细胞核) (2) 核糖体 统一性 (3)自由水 (4) 小 物质交换 【解析】(1)细菌属于原核生物,原核生物区别于真核生物的主要特点是没有以核膜为界限的细胞核(或没有成形的细胞核)。 (2)细菌是原核生物,只有核糖体一种细胞器,动植物细胞是真核细胞,有多种细胞器,所以该细菌与动植物细胞共有的细胞器是核糖体,细菌和动植物细胞都有细胞膜、细胞质,这体现了细胞的统一性。 (3)细胞中的水有自由水和结合水两种存在形式,其中自由水是细胞中良好的溶剂,中央大囊泡中水的存在形式以自由水为主。 (4)该细菌超大的囊泡挡在细胞中央,占据了细胞内的部分空间,使化学扩散的传导媒介空间变小,细胞质限制在细胞的外围,紧贴细胞壁的区域,这样增大了细胞质与外界的接触面积,有利于细菌与外界进行物质交换,从而使细菌生长的限制变小。 15.(22-23高一上·北京海淀·期末)图1为人的红细胞膜中磷脂的分布情况。图2为一种人红细胞表面抗原结构示意图,该抗原是一种特定的糖蛋白,数字表示氨基酸序号。 (1)与糖蛋白的元素组成相比,磷脂特有的元素为_____________。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的____________侧,而磷脂酰乙醇胺(PE)和磷脂酰丝氨酸(PS)则相反。磷脂分子可以侧向自由移动,与细胞膜的结构具有一定的____________有关。 (2)红细胞膜的基本支架是____________,图2所示抗原____________于整个基本支架。该抗原含有____________个肽键,连接到蛋白质分子上的寡糖链的分布特点是____________。 (3)生物正交化学反应获得2022年诺贝尔化学奖,该反应是指三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起,对活细胞生命活动没有干扰和毒害。已知细胞表面的寡糖链可进行叠氮修饰,科学家借助该原理成功地实现用荧光基团标记来“点亮细胞”的目标,请写出操作思路_______。 【答案】(1) P 外 流动性 (2) 磷脂双分子层 贯穿 130 只分布在细胞膜外侧 (3)将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,将荧光基团与含有碳碳三键的环辛炔连接,利用叠氮化合物与环辛炔之间的连接即可用荧光基团标记细胞 【解析】(1)糖蛋白由糖和蛋白质组成,糖类元素为C、H、O,蛋白质元素为C、H、O、N,磷脂元素为C、H、O、N、P,所以磷脂特有的元素为P。据图1可知,人红细胞膜上的鞘磷脂(SM)和磷脂酰胆碱(PC)多分布在膜的外侧。磷脂分子可以侧向自由移动以及大多数蛋白质可以运动使细胞膜具有一定的流动性。 (2)红细胞膜的基本支架是磷脂双分子层。图2所示抗原贯穿于整个基本支架。该抗原有1条肽链,131个氨基酸,所以有130个肽键。由图可知,连接到蛋白质分子上的寡糖链只分布在细胞膜外侧。 (3)三个氮相连的叠氮化合物与含有碳碳三键的环辛炔之间无需催化剂催化,即可快速连接在一起。据此可以将细胞表面的寡糖链进行叠氮修饰,将荧光基团与含有碳碳三键的环辛炔连接,利用叠氮化合物与环辛炔之间连接即可用荧光基团标记细胞。 16.(20-21高一上·北京房山·期末)用不同的荧光染料标记的抗体,分别与人细胞和小鼠细胞的细胞膜上的一种蛋白质结合,使两类细胞分别产生绿色和红色荧光。当这两种细胞融合成一个细胞时,开始一半呈绿色,一半呈红色。但在37℃下保温0.5h后,两种颜色的荧光点就呈均匀分布。请根据下图回答问题: (1)融合细胞表面两类荧光染料分布的动态变化,表明了组成细胞膜的___________分子是可以运动的,这表明细胞膜的结构特点是具有___________。为使人、鼠细胞膜融合在一起,必须除去细胞膜表面起___________作用的糖蛋白。 (2)如果该融合实验在20℃条件下进行,则两种荧光点均匀分布的时间将大大延长,这说明_______________。若在0℃下培养40min,则发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光。这一现象的合理解释是_________________。 【答案】 蛋白质 流动性 识别 随环境温度降低,膜上蛋白质分子运动速率减慢 细胞膜的流动性特点只有在适宜的条件下才能实现 【解析】(1)荧光染料标记的抗体与细胞膜上的抗原蛋白结合,则荧光染料分布的动态变化,说明组成细胞膜的蛋白质分子可以运动,这表明细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。糖蛋白具有识别作用,必须除去糖蛋白,人、鼠细胞膜才能融合在一起。 (2)随环境温度的降低,膜上蛋白质分子的运动速率减慢,因此该融合实验在20℃条件下进行,则两种荧光点均匀分布的时间将大大延长。细胞膜的流动性特点只有在适宜的条件下才能体现,所以在0℃下培养40min,则发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光,细胞膜没有融合在一起。 【点睛】本题考查了细胞膜的结构和结构特点。膜的流动性和温度有关,温度降低,蛋白质和磷脂分子的运动速度减慢,膜的流动速度减慢。 考点02 细胞器之间的分工与合作 一、单选题 1.(23-24高一上·北京·期末)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.可利用差速离心法分离出线粒体,在普通光学显微镜下观察图示现象 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 【解析】A、差速离心法可分离出线粒体,但图示的线粒体分裂细节属于亚显微结构,需电子显微镜观察,普通光学显微镜无法看到,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、由题干可知,外围分裂的触发条件是高Ca2+、高ROS,结合图中两种分裂方式下DRP1蛋白的位置差异,推测高Ca2+、高ROS可能导致DRP1在线粒体上的位置改变,进而引发外围分裂,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,并非溶酶体自身合成,D错误。 故选C。 2.(23-24高一上·北京·期末)下图表示某种细胞内甲、乙、丙三种细胞器的物质组成情况。下列相关叙述正确的是(    ) A.若该细胞是动物细胞,则甲可能是线粒体或细胞核 B.若该细胞是植物细胞,则乙只能是内质网或高尔基体 C.若甲在牛的细胞中不存在,则该细胞器为叶绿体 D.丙这种细胞器中含有的核酸可能是DNA 【答案】C 【解析】A、根据甲、乙,丙三种细胞器的物质组成可以初步判断,甲是线粒体或叶绿体,乙是内质网、高尔基体﹑溶酶体或液泡,丙是核糖体,细胞核不是细胞器,A错误; B、若该细胞是植物细胞,且不含核酸,则乙可能是内质网、高尔基体或液泡,B错误; C、细胞器甲含有膜结构,且含有微量的核酸,应该为线粒体或叶绿体,牛的细胞内没有叶绿体,C正确; D、丙这种细胞器最有可能是核糖体,核糖体中含有的核酸是RNA,D错误。 故选C。 3.(24-25高一上·北京房山·期末)哺乳动物肝细胞的代谢活动十分旺盛,下列细胞结构与对应功能表述错误的是(  ) A.细胞核:遗传物质储存和复制的场所 B.线粒体:丙酮酸和水彻底分解为CO2和[H] C.高尔基体:分泌蛋白的合成与加工包装场所 D.溶酶体:“消化车间”降解失去功能的细胞组分 【答案】C 【解析】A、细胞核是遗传物质储存和复制的场所,DNA复制和转录主要在此进行,A正确; B、线粒体中丙酮酸和水在第二阶段(基质中)彻底分解为CO₂和[H],B正确; C、高尔基体负责分泌蛋白的加工、分类和包装,但蛋白质的合成场所是核糖体,而非高尔基体,C错误; D、溶酶体含多种水解酶,可降解细胞中衰老、损伤的细胞结构,D正确。 故选C。 4.(24-25高一上·北京房山·期末)下列关于细胞结构的说法中,正确的是(  ) A.酵母菌具有以核膜为界限的细胞核 B.同时具有中心体和叶绿体的细胞一般是高等植物细胞 C.细胞中具有双层膜结构的细胞器是叶绿体、线粒体和液泡 D.蓝细菌在生物进化中的重要意义表现在它具有叶绿体,能进行光合作用 【答案】A 【解析】A、酵母菌属于真核生物中的真菌,真核生物的细胞核由核膜包裹,A正确; B、同时具有中心体和叶绿体的细胞可能是低等植物细胞(如藻类)或高等植物细胞(如叶肉细胞),并非“一般是高等植物细胞”,B错误; C、叶绿体和线粒体为双层膜细胞器,但液泡是单层膜结构,C错误; D、蓝细菌为原核生物,无叶绿体,其光合作用依赖细胞内的光合膜结构,D错误。 故选A。 5.(24-25高一上·北京海淀·期末)都具有双层膜结构,并含有DNA分子的一组细胞结构是(  ) A.线粒体、叶绿体、细胞核 B.液泡、线粒体、核糖体 C.内质网、线粒体、叶绿体 D.溶酶体、叶绿体、高尔基体 【答案】A 【解析】A、线粒体和叶绿体为双层膜结构,且均含有少量DNA;细胞核的核膜为双层膜,其内的染色体含DNA。三者均符合条件,A正确; B、液泡为单层膜,核糖体无膜结构,均不满足双层膜条件,B错误; C、内质网为单层膜结构,不符合条件,C错误; D、溶酶体和高尔基体均为单层膜结构,不符合条件,D错误。 故选A。 6.(24-25高一上·北京海淀·期末)葡萄果实甜美多汁,营养丰富,其营养物质主要储存在(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.细胞质基质 D.细胞间隙 【答案】A 【解析】A、液泡是植物细胞中储存营养物质的主要结构,其内的细胞液含有大量水分、糖类、色素等物质。葡萄果实的甜味物质如果糖、葡萄糖等主要储存在液泡中,A正确; B、叶绿体是进行光合作用的场所,主要存在于叶肉细胞中,而成熟果实细胞中叶绿体已退化,不负责储存营养物质,B错误; C、细胞质基质是细胞质中液态部分,负责多种生化反应(如呼吸作用第一阶段),但并非储存大量营养物质的主要场所,C错误; D、细胞间隙是细胞之间的空隙,可能含有少量细胞间液,但并非细胞内储存营养的结构,D错误。 故选A。 7.(24-25高一上·北京·期末)细胞是个复杂而且精巧的生命系统。某同学对细胞的认识,不合理的是(  ) A.细胞内有广泛的膜系统——把细胞器分隔开,使多种化学反应不会互相干扰 B.细胞膜外覆盖大量蛋白——与细胞控制物质进出和细胞信息传递功能相适应 C.叶绿体内部堆叠大量基粒——集中分布着的酶系催化光反应和碳(暗)反应进行 D.线粒体内膜折叠形成嵴——增大表面积利于酶附着,提高有氧呼吸能力 【答案】C 【解析】A、膜系统的功能之一是把细胞器分隔开,A正确; B、细胞膜外覆盖大量糖蛋白,与细胞控制物质进出和细胞信息传递功能相适应,B正确; C、叶绿体内部堆叠大量基粒分布有大量的与光反应有关的酶和色素,而与暗反应有关的酶分布于叶绿体基质中,C错误; D、线粒体内膜折叠形成嵴——增大表面积利于酶附着,D正确。 故选C。 8.(24-25高一上·北京丰台·期末)下列关于细胞结构或功能的叙述,错误的是(  ) A.原核细胞无线粒体不能进行有氧呼吸 B.高尔基体、线粒体和叶绿体都有膜结构 C.液泡内含有糖类、无机盐、色素等物质 D.动物细胞的中心体与细胞有丝分裂有关 【答案】A 【解析】A、原核细胞无线粒体,但一些原核细胞含有与有氧呼吸有关的酶,也可能进行有氧呼吸,如硝化细菌,A错误; B、高尔基体是单层膜的细胞器,线粒体和叶绿体是双层膜的细胞器,即高尔基体、线粒体和叶绿体都有膜结构,B正确; C、液泡主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,C正确; D、中心体分布于动物和低等植物细胞中,由两个相互垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关,D正确。 故选A。 9.(24-25高一上·北京丰台·期末)粗粮、蔬菜、水果等食物中含有的纤维素又叫膳食纤维,科学家称其为“第七营养素”。下列叙述正确的是(  ) A.纤维素是细胞骨架的重要组成成分,有利于维持细胞的形态 B.植物细胞壁的主要成分之一是纤维素,纤维素可溶于水 C.膳食纤维难以被人体消化吸收但可以促进胃肠的蠕动 D.纤维素的单体是葡萄糖,其组成元素是C、H、O、N 【答案】C 【解析】A、蛋白质是细胞骨架的重要组成成分,A错误; B、植物细胞壁的主要成分之一是纤维素,纤维素不溶于水,B错误; C、食物中的纤维素不能被人体消化,但是它能促进胃肠的蠕动和排空,可减少有害物质在胃肠中滞留的时间,C正确; D、纤维素的单体是葡萄糖,其组成元素是C、H、O,D错误。 故选C。 10.(24-25高一上·北京大兴·期末)下列叙述不符合“结构与功能相适应”的生命观念的是(    ) A.线粒体内膜向内折叠增大了膜面积,有利于细胞呼吸相关的酶附着 B.肾小管上皮细胞线粒体数量较多,有利于为其重吸收水供能 C.病毒没有细胞结构,不能独立生存,需寄生在活细胞中 D.细胞内的生物膜将细胞区室化,保证了生命活动高效有序地进行 【答案】B 【解析】A、线粒体内膜折叠形成嵴,增大了膜的面积,有利于细胞呼吸相关的酶附着,从而有利于生化反应进行,A正确; B、肾小管上皮细胞对水分的重吸收是被动运输,不需要消耗能量,B错误; C、病毒没有细胞结构,不能独立地完成生命活动,只能寄生在活细胞中,C正确; D、细胞内的生物膜把细胞分隔成一个个小的区室,这样就使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会相互干扰,保证了细胞的生命活动高效、有序地进行,D正确。 故选B。 11.(24-25高一上·北京西城·期末)下列关于细胞骨架的说法,错误的是(    ) A.由蛋白纤维组成 B.可以维持细胞形态 C.是物质运输的轨道 D.在细胞中是固定的 【答案】D 【解析】A、真核细胞中,细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,A正确; B、细胞骨架在维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性方面起重要作用,B正确; C、细胞骨架与细胞运动、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,是物质运输的轨道,C正确; D、细胞骨架不是固定不变的,它在细胞的生命活动过程中处于动态变化中,D错误。 故选D。 12.(24-25高一上·北京西城·期末)下列关于大肠杆菌和蓝细菌的说法错误的是(    ) A.二者都没有成形的细胞核 B.二者都有细胞膜和细胞质 C.蓝细菌在叶绿体进行光合作用 D.大肠杆菌在核糖体合成蛋白质 【答案】C 【解析】A、大肠杆菌和蓝细菌都属于原核生物,都没有成形的细胞核,A正确; B、大肠杆菌和蓝细菌都属于原核细胞,都有细胞膜和细胞质,B正确; C、蓝细菌能进行光合作用,主要是因为含有叶绿素和藻蓝素,C错误; D、核糖体是大肠杆菌的唯一的细胞器,核糖体是合成蛋白质的机器,D正确。 故选C。 13.(24-25高一上·北京东城·期末)下列有关高尔基体、线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A.都含有DNA B.都具有膜结构 C.都能合成ATP D.都存在于蓝细菌中 【答案】B 【解析】A、高尔基体不含DNA,A错误; B、高尔基体具有单层膜结构,线粒体和叶绿体具有双层膜结构,B正确; C、高尔基体不能合成ATP,C错误; D、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含高尔基体、线粒体和叶绿体,D错误。 故选B。 14.(24-25高一上·北京朝阳·期末)微体是一种分布在所有动物细胞及许多植物细胞中的细胞器,结构与溶酶体相似,但所含的酶不同。下列说法错误的是(  ) A.微体是单层膜结构的细胞器 B.微体蛋白的合成在核糖体上进行 C.微体的生命活动受细胞核控制 D.微体与溶酶体一样是细胞的“消化车间” 【答案】D 【解析】A、细胞器中具有单层膜结构的有内质网、高尔基体、溶酶体和液泡等,根据题干中微体结构与溶酶体相似,溶酶体是单层膜结构,所以微体是单层膜结构的细胞器,A正确; B、蛋白质的合成场所是核糖体,微体蛋白也不例外,其合成在核糖体上进行,B正确; C、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,微体作为一种细胞器,其生命活动受细胞核控制,C正确; D、溶酶体内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,是细胞的“消化车间”,而题干明确指出微体所含的酶与溶酶体不同,所以微体不是细胞的“消化车间”,D错误。 故选D。 二、非选择题 15.(24-25高一上·北京房山·期末)脂滴(LD)是由单层磷脂分子包裹脂肪形成的一种亚细胞器,是细胞脂质代谢的核心结构。    (1)脂肪是构成细胞的主要成分之一,其主要作用为_____,与其同为脂类物质(除文中提到外)的还有_____。 (2)图1可知,LD起源于_____(细胞器),经脱离并迁移至细胞质中。根据细胞内脂肪酸的含量,LD或继续生长、或不同LD融合为大小不同的脂滴。该过程体现了生物膜_____的结构特点。 (3)胆碱是动物生长发育的必需营养素,在预防和治疗奶牛脂肪肝疾病中起着重要作用。为探究胆碱影响脂滴形成的作用机制,科研人员以奶牛为实验材料,进行了相关实验。    ①研究者在饲料中添加亚油酸(LA),创建了脂肪肝奶牛模型。 ②将其肝脏细胞培养在胆碱缺乏的培养液中24h,检测LD的大小和数量,结果如图2.推测胆碱的作用为_____。 ③用绿色荧光标记上述肝脏细胞并在活细胞成像系统上连续观察6h,每隔3min拍照一次,结果表明:胆碱缺乏后促进了脂滴融合,判断依据为在15min内,_____。    (4)围产期(从产仔前3周到分娩后3周)奶牛产生的脂肪酸会触发β-氧化形成,导致代谢功能障碍和相关脂肪肝病的发生。结合已学知识及上述研究,请你提出使奶牛顺利渡过围产期以提高奶牛寿命和牧场效益的思路_________。 【答案】(1) 储能物质 性激素、维生素D、胆固醇(其中之一即可) (2) 内质网 流动性 (3) 降低脂滴大小及增加脂滴数量 与对照组相比,胆碱缺乏组的脂滴发生了两次融合现象 (4)减少饲料中油脂的含量,增加胆碱的含量 【解析】(1)脂肪是细胞内良好的储能物质,其主要作用就是储存能量。 脂质包括脂肪、磷脂和固醇,题目中提到了磷脂,所以除文中提到外的脂类物质还有固醇。 (2)从图 1 中可以清晰看到,脂滴(LD)起源于内质网,内质网的一部分形成脂滴并脱离迁移至细胞质中。 根据细胞内脂肪酸含量,LD 或继续生长、或不同 LD 融合为大小不同的脂滴,这一过程中生物膜能够发生融合等变化,体现了生物膜具有一定的流动性的结构特点。 (3)观察图 2,对比对照组和胆碱缺乏组。在胆碱缺乏组中,LD(脂滴)的平均大小明显大于对照组,而总脂滴数量明显少于对照组。这就意味着胆碱能够抑制脂滴的生长(使得脂滴不会长得太大),同时促进脂滴的形成(让脂滴数量增多)。观察图 3 中对照组和胆碱缺乏组在 15min 内脂滴的变化情况,可以发现胆碱缺乏后促进了脂滴融合,因为与对照组相比,胆碱缺乏组的脂滴发生了两次融合现象。 (4)从之前关于脂滴的研究可知,胆碱能够抑制脂滴的生长,促进脂滴的形成,还可能对脂滴融合有一定的调节作用。在奶牛围产期减少饲料中油脂的含量,增加胆碱的含量,可能有助于调节奶牛体内的脂质代谢,避免脂滴过度积累或异常融合,从而维持正常的代谢功能,减少脂肪肝病的发生。 16.(24-25高一上·北京海淀·期末)学习以下材料,回答以下问题。 脂滴——脂质代谢与能量稳态的调节者 脂滴是由磷脂分子包裹甘油三酯和胆固醇等脂质构成的一种细胞器。它在细胞内储存脂类物质,对维持脂质代谢平衡和机体能量稳态具有重要作用。 内质网是脂质合成的主要场所,脂滴来源于内质网,其形成过程见图1.脂滴与内质网、线粒体和溶酶体等多种细胞器之间存在相互作用,这种互作不需要两个细胞器的膜融合,大多由互作区域蛋白-蛋白相互作用或者蛋白-脂质相互作用介导,从而拉近两个细胞器。脂滴与多种细胞器的互作膜促进了脂质分子在细胞器间的快速流动,从而提升脂质代谢的效率。 脂滴与线粒体之间存在相互作用。线粒体吸收脂滴释放的游离脂肪酸,并通过氧化分解这些脂肪酸,为细胞提供生命活动所需能量。这两种细胞器协同工作,高效执行脂质的合成与分解,提高了细胞的代谢效率。若脂滴与相关的细胞器间相互作用出现缺陷,可能会扰乱脂质代谢的平衡,从而引发多种疾病。科研人员研究线粒体融合蛋白M在棕色脂肪组织(BAT)中的作用时,研究者发现M蛋白介导了线粒体与脂滴的相互作用,利用M蛋白缺失的细胞,观察其内部的脂滴与线粒体,结果见图2.与正常小鼠相比,M蛋白缺失小鼠在高脂饮食下产热量降低;而低脂饮食下体内BAT中脂肪含量更高。 饥饿或寒冷条件可触发脂滴自噬。细胞首先识别需要降解的脂滴,自噬体包裹住脂滴,并将其运送至溶酶体中进行降解。研究发现参与自噬体形成的A蛋白还可参与脂滴与溶酶体之间的相互作用。 脂滴积累可能导致脂肪肝等多种疾病,探索与脂滴相互作用的细胞器蛋白及其功能,可以为攻克代谢性疾病提供新的视角和潜在的药物靶标。 (1)据图1,一些脂质首先在内质网膜的_____层之间合成并积累,在一些脂滴表面蛋白的参与下从膜上出芽,正在形成的脂滴由_______(选填“单”或“双”)层磷脂分子包裹,最终与内质网脱离,形成独立的细胞结构,上述过程依赖于细胞膜具有______性。 (2)当细胞需要能量时,脂滴可与线粒体互作,将脂肪水解为_____和脂肪酸,脂肪酸被快速运入线粒体,进而通过有氧呼吸,释放大量能量。 据图2科研人员认为M蛋白促进了脂滴与线粒体的相互作用,判断依据是_____M蛋白缺失小鼠在不同饮食下出现产热及脂肪含量异常,推测原因是____。 (3)科研人员检测了饥饿处理后的正常细胞和A蛋白缺失细胞中的脂滴含量,发现______,表明A蛋白对于自噬途径中脂滴的降解至关重要。 (4)据文中信息,梳理细胞中脂滴形成和被分解利用的途径___________。 【答案】(1) 磷脂双分子 单 流动 (2) 甘油 与正常细胞相比,M蛋白缺失的细胞中的脂滴与线粒体之间的接触减少 高脂饮食下,脂滴释放的脂肪酸无法有效转移到线粒体进行氧化,细胞有氧呼吸减弱,进而产热量降低;低脂饮食下,脂滴内的脂肪难以被水解,使得BAT中脂肪含量更高 (3)A蛋白缺失细胞中的脂滴含量高于正常细胞 (4) 脂滴中的脂肪水解为脂肪酸,进入线粒体被氧化分解 脂滴自噬,通过溶酶体降解脂滴 【解析】(1)依据图1可知,一些脂质首先在内质网膜的磷脂双分子层之间合成并积累,并在一些脂滴表面蛋白的参与下从膜上出芽,由于脂滴具有疏水性,磷脂分子的尾部具有疏水性,头部具有亲水性,依据相似相溶原理,所以正在形成的脂滴由单层磷脂分子包裹,最终与内质网脱离,形成独立的细胞结构,该过程的实现体现了细胞膜的结构特点——具有一定的流动性。 (2)当细胞需要能量时,脂滴可与线粒体互作,将脂肪水解为甘油和脂肪酸,脂肪酸被快速运入线粒体,进而通过有氧呼吸,释放大量能量。依据图2,可知,与正常细胞相比较,M蛋白缺失的细胞中的脂滴与线粒体之间的接触减少,由此可知,M蛋白促进了脂滴与线粒体的相互作用。依据题干信息“与正常小鼠相比,M蛋白缺失小鼠在高脂饮食下产热量降低;而低脂饮食下体内BAT中脂肪含量更高”,所以M蛋白缺失的小鼠在不同饮食下之所以出现产热及脂肪含量异常,可能是由于:①高脂饮食下,脂滴释放的脂肪酸无法有效转移到线粒体进行氧化,细胞有氧呼吸减弱,进而产热量降低;②而在低脂饮食下,脂滴内的脂肪难以被水解,使得BAT中脂肪含量更高。 (3)若A蛋白对自噬途径中脂滴的降解至关重要,则经过饥饿处理后,A蛋白缺失细胞中的脂滴含量应高于正常细胞。 (4)脂滴与线粒体之间存在相互作用。线粒体吸收脂滴释放的游离脂肪酸,并通过氧化分解这些脂肪酸,为细胞提供生命活动所需能量,所以内质网合成脂质,进而导致脂滴形成,进而导致在正常条件下与线粒体结合,脂滴中的脂肪水解为脂肪酸,进入线粒体被氧化分解,为生命活动提供能量;但当营养物质匮乏时,脂滴自噬,通过溶酶体降解脂滴,进而为生命活动提供能量。 考点03 细胞核的结构和功能 一、单选题 1.(24-25高一上·北京·期末)下列有关实验方法或实验操作的叙述,错误的是(  ) A.常采用单次离心的方法分离出细胞内的各种细胞器 B.某生物科技活动小组利用橡皮泥制作的细胞模型属于实物模型 C.制作观察叶绿体的临时装片时,装片中的叶片要随时保持有水状态 D.同位素标记技术可以用来追踪代谢过程中物质的转化 【答案】A 【解析】A、常采用差速离心的方法分离出细胞内的各种细胞器,A错误; B、以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征属于物理模型,利用橡皮泥能够直观表达出细胞的微观结构,属于物理模型,B正确; C、制作观察叶绿体的临时装片时,要随时保持有水状态,以防止细胞失水而缩成一团影响观察,C正确; D、同位素标记技术可以用来追踪代谢过程中物质的转化,如用H标记的亮氨酸追踪分泌蛋白的合成过程,D正确。 故选A。 2.(24-25高一上·北京海淀·期末)下列有关细胞核的叙述,不正确的是(  ) A.核膜为双层膜,把核内物质与细胞质分开 B.细胞代谢和遗传的控制中心 C.DNA等大分子物质可以通过核孔进入细胞质 D.核仁与核糖体的形成有关 【答案】C 【解析】A、核膜由双层膜构成,将细胞核内的物质与细胞质分隔开,A正确; B、细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心,B正确; C、DNA主要存在于细胞核内,不能通过核孔进入细胞质,而RNA(如mRNA)可通过核孔运输,C错误; D、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建,D正确。 故选C。 3.(24-25高一上·北京大兴·期末)下列小麦细胞结构与成分,对应有误的是(    ) A.细胞膜:脂质、蛋白质、糖类 B.染色体:脱氧核糖核苷酸、蛋白质 C.细胞壁:果胶、纤维素 D.细胞骨架:蛋白质纤维 【答案】B 【解析】A、细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,此外还含有少量的糖类,A正确; B、染色体主要由脱氧核糖核酸(DNA)和蛋白质组成,B错误; C、植物细胞壁的组成成分是纤维素和果胶,具有支持和保护作用,C正确; D、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,D正确。 故选B。 4.(24-25高一上·北京西城·期末)下图为细胞核的电镜照片,下列叙述错误的是(    ) A.①由双层膜构成 B.②与核糖体的形成有关 C.③容易被碱性染料染成深色 D.细胞核是细胞代谢的主要场所 【答案】D 【解析】A、①为核膜,是由双层膜构成的,A正确; B、②为核仁,与核糖体的形成有关,B正确; C、③为染色质,容易被碱性染料染成深色,C正确; D、细胞核是细胞代谢的控制中心,细胞代谢的主要场所是细胞质基质,D错误。 故选D。 5.(24-25高一上·北京朝阳·期末)核膜和内质网膜可能由细胞膜的内陷演化而来,这一假设如下图所示。 下列相关叙述错误的是(  ) A.细胞膜连同DNA发生内陷最终形成细胞核 B.膜结合的核糖体连同细胞膜内陷形成了粗面内质网 C.该假设能解释核膜有两层,内质网膜有一层的现象 D.这种演化不利于细胞内生化反应高效有序进行 【答案】D 【解析】A、据图分析,古原核细胞无细胞核,细胞膜连同DNA发生内陷最终形成细胞核,A正确; B、部分细胞膜内陷形成了内质网,其上附着着一些核糖体,B正确; C、内外核膜之间的空腔与连续的内质网腔相连通现象可以用该假设解释,C 正确; D、这种演化增大了细胞内的膜面积,为酶的附着提供了位点,利于细胞内生化反应高效有序进行,D错误。 故选D。 6.(24-25高一上·北京朝阳·期末)细胞核是细胞的控制中心,以下不支持这一结论的描述是(  ) A.脱氧核糖核酸主要存在于细胞核 B.细胞核位于细胞的中心 C.细胞核是遗传物质储存和复制的场所 D.细胞核控制着细胞的代谢和遗传 【答案】B 【解析】ACD、细胞核是遗传信息库,是遗传物质储存和复制的场所,细胞核控制着细胞的代谢和遗传,脱氧核糖核酸是遗传信息的携带者,主要存在于细胞核,ACD正确; B、细胞核不一定位于细胞的正中央,如成熟植物细胞中液泡占据细胞绝大部分体积,B错误; 故选B。 7.(23-24高一上·北京密云·期末)真核细胞代谢和遗传的控制中心是(  ) A.核糖体 B.内质网 C.细胞核 D.高尔基体 【答案】C 【解析】A、核糖体是合成蛋白质的场所,A错误; B、内质网是蛋白质初步加工的场所,B错误; C、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心,C正确; D、高尔基体是蛋白质加工、分类、包括和运输的场所,D错误。 故选C。 8.(23-24高一上·北京丰台·期末)大分子物质与核输入受体结合后,通过核孔中的中央栓蛋白进入细胞核内,过程如图。相关叙述错误的是(    )    A.核孔实现了细胞与细胞间的信息交流 B.核孔控制物质进出具有一定的选择性 C.核膜是双层膜,由四层磷脂分子组成 D.核输入受体可通过核孔返回细胞质中 【答案】A 【解析】A、核孔实现了细胞核与细胞质间的物质交换和信息交流,A错误; B、由图可知,大分子物质可与核输入受体结合,通过核孔中的中央栓蛋白大分子物质入核,故核孔控制物质的进出具有一定的选择性,B正确; C、核膜属于生物膜,一层膜由一个磷脂双分子层组成,核膜是双层膜,故由四层磷脂分子组成,C正确; D、由图可知,核输入受体完成物质入核后,其又通过核孔返回细胞质,可避免物质和能量的浪费,D正确。 故选A。 9.(23-24高一上·北京东城·期末)下列关于细胞核结构的叙述,不正确的是(  ) A.核仁与核糖体的形成有关 B.染色体可以通过核孔进入细胞质 C.核孔可以实现核质间的信息交流 D.核膜把核内物质与细胞质分开 【答案】B 【解析】A、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,A正确; B、核孔具有选择透过性,染色体不能通过核孔进入细胞质,B错误; C、核孔是核质之间某些大分子物质的通道,可以实现核质间的信息交流,C正确; D、核膜把核内物质与细胞质分隔开,形成两个相对独立的空间,D正确。 故选B。 10.(23-24高一上·北京延庆·期末)如图是某细胞中部分结构的示意图,下列相关叙述错误的是(    ) A.图示结构是细胞代谢和遗传的控制中心 B.④与②形成有关,⑤主要由DNA和蛋白质组成 C.图示结构可存在于酵母菌、大肠杆菌等细胞中 D.①和③两种膜结构在蛋白质的种类和数量上差异度很大 【答案】C 【解析】A、图示结构是细胞核,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,A正确; B、④是核仁,真核细胞中核仁与②核糖体的形成有关,B正确; C、大肠杆菌由原核细胞构成,不具有图示以核膜为界限的细胞核,C错误; D、①是内质网,③是核膜,不同生物膜上蛋白质的种类和数量有区别,D正确。 故选C。 11.(23-24高一上·北京石景山·期末)细胞核由英国科学家布朗于1831年发现并命名,大多呈椭圆形或球形。下列关于细胞核的说法正确的是(    ) A.核膜由4层磷脂分子组成,参与构成细胞的生物膜系统 B.核仁是储存遗传物质的主要场所,代谢旺盛的细胞,核仁较大. C.细胞核是遗传和细胞代谢中心,无核的细胞不能长期生存 D.蛋白质、DNA等生物大分子物质可通过核孔进出细胞核 【答案】A 【解析】A、核膜是双层膜结构,膜是磷脂双分子层,所以核膜由4层磷脂分子组成,细胞膜,核膜,细胞器膜构成了生物膜系统,A正确; B、细胞核中的染色体中有遗传物质DNA,其中核仁越大,代谢越旺盛,B错误; C、细胞核是遗传和代谢的控制中心,C错误; D、核孔具有选择透过性,DNA不能透过核孔,D错误。 故选A。 12.(22-23高一上·北京朝阳·期末)下图为某细胞的电镜照片的局部,箭头所指为正在穿越核膜的核糖体。下列相关叙述错误的是(    ) A.图中核糖体穿越的结构是核孔 B.核糖体移动的方向是从核外向核内 C.核糖体的形成与细胞核内的核仁有关 D.胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象 【答案】B 【解析】A、核孔位于细胞膜上,是大分子物质进出细胞的通道,图中核糖体穿越的结构是核孔,A正确; BC、核糖体在细胞质中参与蛋白质的合成,真核生物中,核糖体的形成与核仁有关,故据此推测核糖体移动的方向是从核内到核外,B错误,C正确; D、胰腺腺泡细胞的蛋白质合成较为旺盛,需要的核糖体较多,故胰腺腺泡细胞比口腔上皮细胞更易观察到此现象,D正确。 故选B。 13.(22-23高一上·北京昌平·期末)科学家用显微技术除去变形虫的细胞核,发现其代谢活动减弱,重新植入细胞核后,发现其代谢活动又恢复。这说明细胞核是(    ) A.代谢的控制中心 B.遗传的控制中心 C.代谢的主要场所 D.遗传物质的储存场所 【答案】A 【解析】A、根据题意分析可知,由于除去变形虫的细胞核,其新陈代谢减弱,运动停止,而当重新植入细胞核后,发现其生命活动又能恢复,所以说细胞核是细胞生命活动的控制中心,A正确; BD、细胞核是细胞遗传物质的储存场所,也是细胞遗传特性的控制中心,但与题干信息无关,BD错误; C、细胞代谢的主要场所是细胞质基质,C错误。 故选A。 二、非选择题 14.(24-25高一上·北京·期末)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。此类疾病与脂滴的代谢异常有关。 (1)甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的________物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能。 (2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请画出脂滴的结构______(在答题纸上作答)。 (3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP 合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。请完善图2,从结构和功能的角度解释NASH患者肝脏功能受损的原因。 图中: ①______________, ②_____________, ③______________。 (4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜细胞结构通过膜融合方式相互作用,实现细胞内各结构的_______________。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定性被破坏,将会影响整个细胞的功能。 【答案】(1)储能 (2) (3) 细胞的代谢和遗传 溶酶体 能量供应 (4)协调与配合 【解析】(1)脂肪是良好的储能物质,如甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的储能物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能,脂肪含C、H比例较高,耗氧量较大。 (2)根据题意可知,脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能,其结构如下。 (3)细胞核是遗传和代谢的控制中心,细胞核结构受损,影响①细胞的遗传和代谢,溶酶体内含有多种酸性水解酶,当②溶酶体膜破裂时,其释放水解酶,引发细胞凋亡,线粒体是有氧呼吸的主要场所,当线粒体嵴减少时,③细胞能量供应出现障碍。由于细胞核受损导致细胞的代谢和遗传异常,内质网面积减少,不能正常合成足量的蛋白质和脂质,溶酶体破裂导致细胞凋亡,线粒体嵴减少致使能量不能正常供应,从而导致干细胞功能受损。 (4)脂滴表面主要由磷脂和蛋白质组成,与生物膜结构相似,其可以与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过膜接触,囊泡运输等方式相互作用,体现了细胞内各结构的协调与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。 15.(24-25高一上·北京朝阳·期末)某真核细胞中蛋白质合成及分类转运过程如下图所示。a-e表示不同种类的蛋白质,I-V代表细胞结构。    据图回答以下问题。 (1)该细胞属于______细胞。研究a蛋白的合成及运输途径时可用_____方法。合成a蛋白的核糖体能定向移动到Ⅰ,依赖于______。 (2)b蛋白通过_____进入Ⅲ。Ⅲ的功能是_____,这与Ⅲ中_____(结构)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是_____的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,你认为细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢有何意义_____? 【答案】(1) 植物 同位素标记 内质网信号序列 (2) 核孔 是细胞代谢和遗传的控制中心 染色质 (3)光合作用 (4)将特定功能蛋白质转运至发生相应反应的场所,保证细胞生命活动高效有序进行 【解析】(1)据题图分析可知,该细胞含有Ⅳ叶绿体,属于植物细胞。该细胞能合成并分泌蛋白质(如a蛋白),在研究a蛋白的合成及运输途径时,科学家们常用同位素标记法,这种方法可以追踪蛋白质在细胞内的合成和运输过程。合成a蛋白的核糖体能定向移动到内质网(图中I),这依赖于内质网信号序列,这种信号序列能确保核糖体准确地将新合成的蛋白质转运到内质网中进行进一步的加工。 (2)据题图分析可知,b蛋白通过核孔进入Ⅲ细胞核。Ⅲ细胞核的功能是细胞代谢和遗传的控制中心,这与Ⅲ细胞核中染色质(主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是叶绿体,叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢具有重要意义。它确保了各种特定功能蛋白质转运至发生相应反应的场所,保证细胞生命活动高效有序进行。这种精准的转运机制是细胞正常代谢和生命活动的基础。 16.(23-24高一上·北京怀柔·期末)能使人生病的细菌、病毒等无处不在,当这些细菌、病毒侵入机体后,人体内的白细胞会发挥重要的防卫功能。下图表示白细胞吞噬并消灭细菌的过程,请回答下列问题: (1)白细胞与植物叶肉细胞相比,没有叶绿体、___等结构。 (2)白细胞能吞噬细菌,这与细胞膜具有___的结构特点有关。白细胞能分解细菌,则与小泡内的水解酶有关,水解酶先在②___上合成,再经内质网运输到③___加工,最后由小泡运到___内,将细菌分解。 (3)控制水解酶合成的遗传物质存在于①___中,体现了该结构作为代谢的控制中心的重要功能。 【答案】(1)液泡、细胞壁 (2) 一定的流动性 核糖体 高尔基体 吞噬泡 (3)细胞核 【解析】(1)白细胞是动物细胞,白细胞与植物叶肉细胞相比,没有叶绿体、液泡、细胞壁等结构。 (2)白细胞以胞吞的方式吞噬细菌,这与细胞膜具有一定的流动性有关。存在于白细胞中的小泡内的水解酶,其化学本质是蛋白质,在[②]核糖体上合成后,经内质网运输到[③]高尔基体加工,最后由小泡运到吞噬泡内,将细菌分解。 (3)控制水解酶合成的遗传物质DNA存在于[①]细胞核中,体现了细胞核作为代谢的控制中心的重要功能。 17.(22-23高一上·北京西城·期末)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发。此类疾病与脂滴的代谢异常有关。 (1)甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的_________________物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能。 (2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如下图所示。请在答题卡相应位置画出脂滴的结构_________________。 (3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。 完善下图,①____________、②____________。从结构和功能的角度解释NASH患者肝脏功能受损的原因____________________。 (4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过___________________ 等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。 【答案】(1)储能 (2)   (3) 细胞的遗传和代谢 溶酶体膜 由于细胞核受损导致细胞的遗传和代谢异常,内质网面积减少,不能正常合成足量的蛋白质和脂质,溶酶体破裂导致细胞凋亡,线粒体嵴减少致使能量不能正常供应,从而导致肝细胞功能受损 (4)膜接触、囊泡运输 【解析】(1)脂肪是良好的储能物质,如甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的储能物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能,脂肪含C、H比例较高,耗氧量较大。 (2)根据题意可知,脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能,其结构如下:    。 (3)细胞核是遗传和代谢的控制中心,细胞核结构受损,影响细胞的遗传和代谢;溶酶体内含有多种酸性水解酶,当溶酶体膜破裂时,其释放水解酶,引发细胞凋亡;线粒体是有氧呼吸的主要场所,当线粒体嵴减少时,细胞能量供应出现障碍。由于细胞核受损导致细胞的遗传和代谢异常,内质网面积减少,不能正常合成足量的蛋白质和脂质,溶酶体破裂导致细胞凋亡,线粒体嵴减少致使能量不能正常供应,从而导致肝细胞功能受损。 (4)脂滴表面主要由磷脂和蛋白质组成,与生物膜结构相似,其可以与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过膜接触,囊泡运输等方式相互作用,体现了细胞内各结构的协调与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。 试卷第2页,共35页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题03 细胞的基本结构(期末真题汇编,北京专用)高一生物上学期
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