专题1 细胞的分子组成、基本结构和物质运输(Word练习)-【精讲精练】2026年高考生物二轮专题辅导与训练(B版)
2025-12-14
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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 | 分子与细胞 |
| 使用场景 | 高考复习-二轮专题 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 682 KB |
| 发布时间 | 2025-12-14 |
| 更新时间 | 2025-12-14 |
| 作者 | 山东育博苑文化传媒有限公司 |
| 品牌系列 | 精讲精练·二轮专题辅导与训练 |
| 审核时间 | 2025-12-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55378833.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:
[基础保分练]
[高考这样考]
1.(2025·江苏卷)关于蛋白质、磷脂和淀粉,下列叙述正确的是( )
A.三者组成元素都有C、H、O、N
B.蛋白质和磷脂是构成生物膜的主要成分
C.蛋白质和淀粉都是细胞内的主要储能物质
D.磷脂和淀粉都是生物大分子
解析 蛋白质的组成元素为C、H、O、N(可能含S),磷脂含C、H、O、P(部分含有N),淀粉仅含C、H、O,淀粉不含N元素,A错误;生物膜的主要成分是磷脂(构成基本支架)和蛋白质(承担膜功能),B正确;淀粉是植物细胞的储能物质,而细胞内的主要储能物质是脂肪(动物)和淀粉(植物),蛋白质不是主要储能物质,C错误;淀粉是多糖,属于生物大分子;磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸组成,属于小分子,D错误。
答案 B
2.(2025·山东卷)在细胞的生命活动中,下列细胞器或结构不会出现核酸分子的是( )
A.高尔基体 B.溶酶体
C.核糖体 D.端粒
解析 高尔基体的功能主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,其结构本身不含有核酸,A符合题意;溶酶体内含多种水解酶,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,而病毒、细菌和一些细胞器中存在核酸分子,因此溶酶体中可能会出现核酸分子,B不符合题意;核糖体的主要成分是蛋白质和rRNA,rRNA属于核酸分子,C不符合题意;端粒是每条染色体两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,端粒含有核酸分子,D不符合题意。
答案 A
3.(2025·湖南卷)蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关。蛋白R是肝细胞膜上的受体,参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解,从而调节胆固醇代谢。下列叙述错误的是( )
A.去唾液酸糖蛋白的胞吞过程需要消耗能量
B.去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动
C.抑制蛋白R合成能增加血液胆固醇含量
D.去唾液酸糖蛋白可以在溶酶体中被降解
解析 胞吞过程是一个耗能过程,需要消耗能量,去唾液酸糖蛋白的胞吞也不例外,A正确;胞吞过程中细胞膜会发生形态的改变,这依赖于膜脂的流动性,所以去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动,B正确;已知蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关,蛋白R参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解从而调节胆固醇代谢,那么抑制蛋白R合成,会使蛋白R减少,可能导致血液中胆固醇水平降低,而不是增加,C错误;溶酶体中含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,去唾液酸糖蛋白被胞吞后可以在溶酶体中被降解,D正确。
答案 C
4.(2025·浙江1月卷)某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,示意图如下。下列叙述正确的是( )
A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态
B.①与②的分离,与①的选择透过性无关
C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强
D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小
解析 出现质壁分离现象的原因之一是在较高浓度的蔗糖溶液中,细胞液与外界溶液存在浓度差,细胞渗透失水,而蔗糖几乎无法通过细胞膜进入细胞,该过程与细胞膜的选择透过性有关,B错误。
答案 C
5.(2025·湖南卷)Cl属于植物的微量元素。分别用渗透压相同、Na+或Cl-物质的量浓度也相同的三种溶液处理某荒漠植物(不考虑溶液中其他离子的影响)。5天后,与对照组(Ⅰ)相比,Ⅱ和Ⅲ组光合速率降低,而Ⅳ组无显著差异;各组植株的地上部分和根中Cl-、K+含量如图所示。下列叙述错误的是( )
注:Ⅰ对照(正常栽培);Ⅱ.NaCl溶液;Ⅲ.Na+浓度与Ⅱ中相同、无Cl-的溶液;Ⅳ.Cl-浓度与Ⅱ中相同、无Na+的溶液
A.过量的Cl-可能储存于液泡中,以避免高浓度Cl-对细胞的毒害
B.溶液中Cl-浓度越高,该植物向地上部分转运的K+量越多
C.Na+抑制该植物组织中K+的积累,有利于维持Na+、K+的平衡
D.K+从根转运到地上部分的组织细胞中需要消耗能量
解析 植物细胞可以通过将过量的Cl-储存于液泡中,来降低细胞质中Cl-的浓度,从而避免高浓度Cl-对细胞的毒害,A正确;分析题图可知,Ⅱ组(NaCl溶液)与Ⅳ组(Cl-浓度与Ⅱ中相同、无Na+的溶液)相比,Ⅱ组向地上部分转运的K+量少,说明不是溶液中Cl-浓度越高,植物向地上部分转运的K+量越多,B错误;对比Ⅰ组(对照)、Ⅱ组(NaCl溶液)和Ⅲ组(Na+浓度与Ⅱ中相同、无Cl-的溶液),发现Ⅱ组和Ⅲ组中Na+存在时,植物组织中K+积累受到抑制,这有利于维持Na+、K+的平衡,C正确;K+从根转运到地上部分的组织细胞是主动运输过程,主动运输需要消耗能量,D正确。
答案 B
6.(多选)(2025·江苏卷)研究小组开展了Cl-胁迫下,添加脱落酸(ABA)对植物根系应激反应的实验,机理如图所示。下列相关叙述错误的有( )
A.Cl-通过自由扩散进入植物细胞
B.转运蛋白甲、乙的结构和功能相同
C.ABA进入细胞核促进相关基因的表达
D.细胞质膜发挥了物质运输、信息交流的功能
解析 由图可知,Cl-借助转运蛋白甲顺浓度梯度进入植物细胞,属于协助扩散,A错误;转运蛋白甲(载体蛋白)是协助Cl-顺浓度梯度进入植物细胞,转运蛋白乙(通道蛋白)协助Cl-排出植物细胞,两者的结构和功能不同,B错误;由图可知,ABA与细胞质膜上的受体结合,没有进入细胞,通过信号转导促进细胞核相关基因的表达,C错误;细胞质膜实现了跨膜运输Cl-及接受ABA的信息分子,发挥了物质运输、信息交流的功能,D正确。
答案 ABC
[高考还会考]
7.(2025·湖南永州三模)甲型流感的流行株以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
解析 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;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;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;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。
答案 D
8.(2025·江苏南京模拟)适量食用坚果有益于身体健康,如嗑瓜子就是一种很受大众欢迎的休闲活动。花生、瓜子等坚果的种子如果贮藏不当,易感染黄曲霉而发霉变味。黄曲霉是自然界中常见的腐生霉菌,其产生的黄曲霉毒素是强致癌物,该物质具有苦味。下列叙述错误的是( )
A.花生、瓜子中存在的不饱和脂肪酸是植物细胞内良好的储能物质
B.花生、瓜子中含有维生素D,可促进人体小肠对钙和磷的吸收
C.新鲜的花生、瓜子在炒制过程中失去的水包括自由水和结合水
D.经常食用因潮湿而发生霉变的花生、瓜子等可能会引起基因突变
解析 脂肪是植物细胞内良好的储能物质,不饱和脂肪酸是脂肪的组成成分之一,不能单独说不饱和脂肪酸是植物细胞内良好的储能物质,A错误;维生素D能促进人体小肠对钙和磷的吸收,花生、瓜子中含有维生素D,B正确;新鲜的花生、瓜子在炒制过程中,温度较高,失去的水包括自由水和结合水,C正确;黄曲霉产生的黄曲霉毒素是强致癌物,经常食用因潮湿而发生霉变(含有黄曲霉毒素)的花生、瓜子等可能会引起基因突变,D正确。
答案 A
9.2024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
解析 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;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,并非都在其宿主细胞的核糖体上合成,B错误;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;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。
答案 D
10.将紫色洋葱鳞片叶外表皮均分为生理状态相似的甲、乙两组,将甲、乙两组细胞分别浸泡在不同溶质的溶液中,间断测得甲、乙两组细胞的失水情况如下图所示。下列分析正确的是( )
A.4 min时,甲组细胞吸水能力一定高于乙组细胞
B.如果乙组溶质是乙二醇,乙组胞内乙二醇浓度不会超过胞外
C.如果乙组溶质是KNO3,乙组细胞渗透压最高点在处理时间8 min时
D.如果乙组8 min加清水处理致使后续变化,乙组渗透压最高点在处理时间12 min左右
解析 4 min时,只能确定甲组细胞比乙组细胞失去了更多水,但是甲、乙溶液溶质不同,乙组可以发生质壁分离自动复原,所以乙组的溶质是可以进入细胞的。所以渗透压无法判断,故此时甲、乙两组细胞的吸水能力不确定,A错误;由实验结果可知,乙组细胞发生质壁分离后能自动复原,说明溶质可被细胞吸收,可以是乙二醇,但由于乙二醇是通过自由扩散方式被细胞吸收的,所以乙组胞内乙二醇浓度不会超过胞外,B正确;由图可知,8 min后乙组细胞已经在吸水,说明细胞渗透压最高点在6~8 min之间,C错误;如果乙组8 min加清水处理致使后续变化,那么12 min后细胞会继续吸水,所以乙组渗透压最高点在处理时间8 min左右,D错误。
答案 B
11.(多选)(2025·河北唐山模拟)ABC转运蛋白是一类膜转运蛋白,其功能多样。第一个被发现的真核细胞ABC转运蛋白是多药抗性蛋白(MRP),该蛋白在肝癌患者的癌细胞中过表达,降低了化疗的疗效。ABC转运蛋白的结构及其转运过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A.ABC转运蛋白能协助运输多种物质,不具有专一性
B.推测ABC转运蛋白可协助葡萄糖运输进入人红细胞
C.ABC转运蛋白可通过向细胞内运输物质增大细胞内渗透压
D.推测癌细胞膜上的MRP可将化疗药物顺浓度梯度运出细胞
解析 ABC转运蛋白是一类膜转运蛋白,推测其中不同的ABC转运蛋白转运不同的物质,具有专一性,A错误;由图可知,ABC转运蛋白运输物质时消耗ATP,属于主动运输,而葡萄糖进入人红细胞的方式为协助扩散,B错误;ABC转运蛋白向细胞内运输物质可增大细胞内溶液浓度,增大细胞内渗透压,C正确;ABC转运蛋白运输物质时消耗ATP,属于主动运输,MRP是ABC的一种,故推测癌细胞膜上的MRP可将化疗药物逆浓度梯度运出细胞,D错误。
答案 ABD
12.(多选)(2025·江苏南通二模)研究人员设计了自噬驱动的细胞膜蛋白靶向降解技术,主要技术如下图,自噬诱导分子PEI能诱导细胞膜蛋白降解。相关叙述正确的是( )
A.靶细胞以胞吞的方式将AUTAB分子吸收进入细胞
B.AUTAB分子激活自噬机制,导致细胞凋亡
C.靶向降解过程中需要溶酶体、线粒体等结构共同参与
D.通过搭配不同的PEI可实现对多种膜蛋白的靶向降解
解析 由图可知,AUTAB属于大分子物质,与膜蛋白结合,并以胞吞方式进入细胞,A正确;由图可知,AUTAB分子激活自噬机制,使膜蛋白被降解,而不是导致细胞凋亡,细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,B错误;从图中看到膜蛋白被包裹形成自噬体,然后与溶酶体结合进行降解,此过程需要能量,线粒体可以提供能量,所以靶向降解过程中需要溶酶体、线粒体等结构共同参与,C正确;因为PEI是自噬诱导分子,不是识别膜蛋白的物质,搭配不同的靶蛋白抗体可实现对多种膜蛋白的靶向降解,而不是不同的PEI,D错误。
答案 AC
[提能增分练]
1.(糖脂转化、糖原转化、乳酸再利用)人体内存在由非糖类物质转化为葡萄糖的糖异生途径。据报道,科学家已发现了参与糖异生的一种关键性酶——PEPCKI,其作用过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.细胞中PEPCKI浓度过低可能会导致糖尿病的发生
B.PEPCKI基因在细胞内的活跃表达可能与胰高血糖素的作用有关
C.加快PEPCKI乙酰化为预防和治疗糖尿病提供可能
D.血糖浓度过高会抑制糖异生途径的调节方式属于负反馈调节
解析 PEPCKI是参与糖异生的一种关键性酶,细胞中PEPCKI 浓度过高会导致血糖浓度过高,可能会导致糖尿病发生,A错误;胰高血糖素能使非糖物质转化为葡萄糖,而PEPCKI能使糖异生为葡萄糖,所以PEPCKI基因在细胞内的活跃表达可能与胰高血糖素的作用有关,B正确;加快PEPCKI乙酰化可促进PEPCKI的水解,使糖异生途径受阻,可以为预防和治疗糖尿病提供可能,C正确;血糖浓度升高后通过促进PEPCKI乙酰化从而抑制糖异生作用,该过程属于负反馈调节,D正确。
答案 A
2.(多选)(糖脂转化、糖原转化、乳酸再利用)(2025·湖南娄底模拟)糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,是人和动物的储能物质。乳酸循环又称为Cori循环,在氧供应不足的时候,肌肉细胞通过无氧呼吸产生乳酸和能量,乳酸透过细胞膜弥散进入血液再进入肝细胞,在肝细胞内乳酸糖异生生成葡萄糖,葡萄糖进入血液再进入肌肉氧化供能,这就形成了乳酸循环。结合下图分析,下列说法正确的是( )
A.剧烈运动时,肝糖原和肌糖原均可分解为葡萄糖来供能,并运输出细胞补充血糖
B.乳酸循环可以避免乳酸损失以及防止乳酸堆积中毒
C.丙酮酸还原为乳酸使NADH再生,以保证葡萄糖氧化分解的正常进行
D.与肝脏细胞相比,肌肉细胞中可能是缺乏6磷酸葡萄糖转化为葡萄糖相关的酶
解析 肌糖原不会分解补充血糖,A错误;乳酸循环过程中,乳酸可通过糖异生生成葡萄糖供能,这样可以避免乳酸损失以及防止乳酸堆积中毒,B正确;据图分析,丙酮酸还原为乳酸时消耗NADH,生成NAD+ ,C 错误;如图,肌肉细胞中6磷酸葡萄糖没有转化为葡萄糖,而是生成乳酸,乳酸转移到肝脏细胞糖异生产生的葡萄糖,可推测是缺乏相关的酶,D正确。
答案 BD
3.(溶酶体与细胞自噬)(2025·河南豫北六校联考)溶酶体在维持细胞器稳态中具有重要的作用。下列叙述错误的是( )
A.溶酶体是单层膜,可用差速离心法分离溶酶体用于研究
B.溶酶体合成多种水解酶,利于分解衰老和损伤的细胞器
C.溶酶体中的水解产物一般可以被细胞再次吸收进行利用
D.溶酶体膜破裂后,释放到细胞质的水解酶活性可能降低
解析 溶酶体是具有单层膜结构的细胞器。 差速离心法是根据不同细胞器的密度差异,采用逐渐提高离心速度的方法分离各种细胞器,可用于分离溶酶体以进行研究,A正确;水解酶的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,而不是溶酶体。 溶酶体是“酶仓库”,储存多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,B错误;溶酶体中的水解产物,有用的物质可以被细胞再次吸收利用,没用的则排出细胞,C正确;溶酶体内部的pH等环境与细胞质中的不同,溶酶体膜破裂后,释放到细胞质的水解酶所处环境改变,活性可能降低,D正确。
答案 B
4.(溶酶体与细胞自噬)某科研小组在培养小鼠肺细胞的培养液中加入烟草烟雾提取物(CSE),检测LC3Ⅱ(与自噬有关的蛋白质)的含量,结果如图1所示。科研小组又将培养的肺细胞均分为四组,一组作对照,另外三组分别用CSE、CSE+雷帕霉素(增强细胞自噬的物质)、自噬抑制剂3MA处理肺细胞,6小时后检测培养液中衰老细胞的比例,结果如图2所示。下列叙述正确的是( )
A.图1中不同培养时间下,CSE均能显著提高肺细胞LC3Ⅱ的含量
B.3MA能通过增强细胞自噬而提高衰老细胞的比例
C.CSE可能通过抑制细胞自噬促进细胞的衰老
D.肺细胞溶酶体内合成的多种水解酶参与细胞自噬过程
解析 培养3小时后,CSE处理组LC3Ⅱ的含量高于对照组,而随着培养时间增加,CSE处理组LC3Ⅱ的含量都低于对照组,A错误;3MA能抑制细胞自噬,与对照组相比,3MA处理组衰老细胞的比例上升,说明3MA能通过抑制细胞自噬提高衰老细胞的比例,B错误;与对照组相比,CSE处理组衰老细胞比例增加,结合3MA组的结果推测,CSE可能通过抑制细胞自噬促进细胞的衰老,且结合CSE+雷帕霉素处理组的结果可知,具有增强细胞自噬作用的雷帕霉素降低了衰老细胞的比例,说明CSE的作用与雷帕霉素相反,进一步说明CSE通过抑制细胞自噬促进细胞衰老,C正确;肺细胞溶酶体内含有的多种水解酶是在核糖体中合成的,D错误。
答案 C
5.(溶酶体与细胞自噬)(2025·广东湛江联考)研究发现TMEM175蛋白异常会导致神经元中αsynclein蛋白无法被分解,进而聚集致病,相关机制如图。下列分析错误的是( )
A.TMEM175蛋白运输H+的方式最可能是协助扩散
B.TMEM175蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节
C.αsynclein蛋白聚集与溶酶体酶活性增强有关
D.敲除TMEM175基因可导致细胞失去自噬能力
解析 由图可知,TMEM175蛋白通过顺浓度梯度运输H+,属于协助扩散,A正确;TMEM175蛋白属于溶酶体膜蛋白,可以将H+转运到溶酶体外,参与溶酶体内酸碱平衡调节,B正确;αsynclein蛋白聚集是因为TMEM175蛋白异常,H+无法运出溶酶体,使得溶酶体pH降低,导致水解αsynclein蛋白的酶活性降低所致,C错误;溶酶体参与细胞的自噬过程,由C项分析可知,敲除TMEM175基因导致溶酶体膜上没有TMEM175蛋白,溶酶体无法外排H+,溶酶体内pH降低,水解酶活性降低,细胞无法通过自噬分解自身的结构,D正确。
答案 C
6.(蛋白质的分选与囊泡运输)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
解析 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;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;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;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。
答案 A
7.(蛋白质的分选与囊泡运输)(2025·甘肃白银二模)具有信号肽的分泌蛋白通过内质网—高尔基体运输释放称为经典分泌。一些不含信号肽的蛋白质(P)可通过非经典分泌释放,P通过结合细胞质中的HSP90A完成去折叠,然后与内质网—高尔基体中间体(ERGIC)上的TMED10相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道,促进P转运到ERGIC,最终P被分泌出细胞。下列说法错误的是( )
A.内质网、ERGIC和高尔基体等结构的膜都属于生物膜系统
B.P在核糖体上合成后到分泌出细胞没有经过内质网加工
C.非经典分泌体现了生物膜具有细胞间信息交流的作用
D.用3H标记某氨基酸的羧基不能追踪P的合成和运输过程
解析 内质网、ERGIC和高尔基体等结构的膜都是细胞内的膜结构,属于生物膜系统,A正确;由题干信息“P通过结合细胞质中的HSP90A完成去折叠,然后与内质网—高尔基体中间体(ERGIC)上的TMED10相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道,促进P转运到ERGIC,最终P被分泌出细胞”可知,P在核糖体上合成后到分泌出细胞没有经过内质网加工,B正确;非经典分泌发生在细胞内,因此没有体现生物膜具有细胞间信息交流的作用,C错误;在蛋白质合成时,氨基酸—COOH中的—OH会被脱去进入水中,因此用3H标记某氨基酸的羧基不能追踪P的合成和运输过程,D正确。
答案 C
8.(蛋白质的分选与囊泡运输)(2025·山东青岛二模)黏蛋白肾病(MKD)是一种遗传病,患者细胞内M蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常,过程如图所示。下列说法错误的是( )
A.在细胞物质运输中,各类囊泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运
B.内质网产生的囊泡能与高尔基体融合体现了生物膜的流动性
C.正常情况下,错误折叠蛋白会运输到溶酶体中被碱性水解酶水解
D.推测T9与异常M蛋白结合后难以分离,错误折叠蛋白难以被降解
解析 细胞骨架是由蛋白质与蛋白质搭建起的骨架网络结构,在细胞物质运输中,各类囊泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运,A正确;内质网产生的囊泡能与高尔基体融合将内质网上加工完的蛋白质送至高尔基体进一步加工,膜融合体现了生物膜的流动性,B正确;溶酶体中的水解酶为酸性,C错误;MKD的病因是囊泡内有异常的M蛋白,T9与异常M蛋白结合后难以分离,错误折叠蛋白不能被正常水解而在细胞内堆积,D正确。
答案 C
9.(多选)(蛋白质的分选与囊泡运输)(2025·山东济南模拟)COP膜泡运输是内质网和高尔基体之间物质转运机制之一。内质网驻留蛋白是指经核糖体合成、内质网折叠和组装后,留在内质网中的蛋白质。内质网驻留蛋白的羧基端有一段特殊的信号肽,若内质网驻留蛋白被意外包装进入COPⅡ转运膜泡,会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的信号肽受体就会识别信号肽并与之结合,将整个蛋白质通过COPⅠ转运膜泡送回内质网。下列叙述错误的是( )
A.内质网和高尔基体上的糖蛋白分布于膜外侧
B.COPⅠ和COPⅡ的膜泡转运机制均受基因调控
C.浆细胞合成的抗体通过COPⅠ转运膜泡直接进入内环境中
D.高尔基体上的信号肽受体通过碱基互补配对识别驻留蛋白信号肽
解析 细胞膜上含有糖蛋白,分布于膜外侧,内质网和高尔基体可能没有糖蛋白,若有也不一定分布在膜外侧,A错误;细胞内的各种转运机制,包括膜泡转运,都是受到基因的严格调控的。这些机制涉及许多复杂的分子相互作用和信号传导过程,而这些过程都是由基因编码的蛋白质来执行的,故COPⅠ和COPⅡ的膜泡转运机制都受到基因的调控,B正确;浆细胞合成的抗体通过COPⅡ转运膜泡进入高尔基体,经囊泡运输,通过细胞膜进入内环境中,C错误;高尔基体的信号肽受体识别驻留蛋白信号肽的过程无碱基互补配对,D错误。
答案 ACD
10.(主动运输的拓展分析)(2025·广东惠州三模)碘是合成甲状腺激素的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞的细胞膜上具有Na+K+泵和Na+I-共转运体(NIS),两者的工作模式如图所示。硝酸根离子(NO)能与I-竞争NIS。药物X可以特异性阻断Na+K+泵的作用。据此分析,下列叙述错误的是( )
A.Na+I-共转运体将I-转运进细胞内的过程不消耗能量
B.Na+K+泵的化学本质为蛋白质,具有运输和催化作用
C.药物X可使细胞膜上的Na+I-共转运体的活动减弱
D.NO能抑制甲状腺滤泡细胞吸收I-,引起血浆中的甲状腺激素减少
解析 Na+I-共转运体需要利用钠离子(Na+)的浓度梯度(电化学势能)来驱动碘离子(I-)的转运,故该过程消耗能量,A错误;据图可知,Na+K+泵是一种膜蛋白,其化学本质是蛋白质,能运输Na+和K+,同时能催化ATP水解,故具有运输和催化作用,B正确;Na+I-共转运体需要利用钠离子的浓度梯度来驱动碘离子的转运,药物X通过阻断Na+K+泵的作用,减弱细胞内外的钠离子浓度梯度,进而使Na+I-共转运体的转运效率降低,C正确;NO能与I-竞争NIS(Na+I-共转运体),使得甲状腺滤泡细胞对I-的吸收减少,进而抑制甲状腺激素的合成,会引起血浆中的甲状腺激素减少,D正确。
答案 A
11.(主动运输的拓展分析)(2025·湖南长沙三模)海水稻是耐盐碱水稻的俗称,可以在海滨滩涂、内陆盐碱地种植生产。相关研究表明,渗透胁迫下海水稻细胞内的可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的质量分数都显著增加。海水稻根细胞抗逆性相关的生理过程示意图如下,回答下列问题。
注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质
(1)水分子主要通过________方式进入海水稻根细胞,与水的另一种运输方式相比,其具有的特点是________。
(2)水分子是________,故可以作为细胞中的良好溶剂;渗透胁迫下,可提高细胞内可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的含量,来提高细胞的________。
(3)由图可知,SOS1和NHX均可以运输两种物质,______(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。
(4)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,从而影响其细胞________的功能。据图分析,海水稻根细胞解决上述问题的机制是________。
(5)除耐盐碱性外,海水稻还具有________的特点,因此与普通水稻相比产量更高。
解析 (1)水分子可以自由扩散和协助扩散的方式进入细胞,主要以协助扩散的方式进入海水稻根细胞。与自由扩散相比,协助扩散具有的特点是需要蛋白质的协助。
(2)水分子是极性分子,故可以作为细胞中的良好溶剂;渗透胁迫下,可提高细胞内可溶性蛋白含量和游离脯氨酸的含量,来提高细胞的渗透压。
(3)由图可知,SOS1 和 NHX 均可以运输两种物质,但不能运输其他物质,因此能体现转运蛋白的专一性。
(4)Na+在细胞质基质过量积累会破坏海水稻细胞膜结构的稳定性,影响膜表面糖蛋白的合成,进而影响其细胞表面识别与细胞间的信息传递的功能。据题图可知,海水稻根细胞解决上述问题的机制是通过 NHX 将细胞质基质中的 Na+逆浓度梯度运入液泡或通过 SOS1 蛋白逆浓度梯度将 Na+运到细胞膜外。
(5)由题图可知,海水稻除耐盐碱性外,还能产生抗菌蛋白,具有抗病菌的特点,因此与普通水稻相比产量更高。
答案 (1)协助扩散 需要蛋白质的协助
(2)极性分子 渗透压 (3)能
(4)表面识别、信息传递 通过 NHX 蛋白将细胞质基质中的 Na+逆浓度梯度运入液泡或通过 SOS1 蛋白逆浓度梯度将 Na+运到细胞膜外 (5)抗病菌
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