内容正文:
复习练案[1]
第一部分专题
基础达标测试
一、选择题
1.(2025·云南卷)化学元素含量对生命活动十分重
要。下列说法错误的是
)
A.植物缺镁导致叶绿素合成减少
B.哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C.人体缺铁导致镰状细胞贫血症
D.人体缺碘甲状腺激素合成减少
2.(2025·湖北卷)我国农学家贾思勰所著《齐民要术》
记载:“凡五谷种子,浥郁则不生,生者亦寻死。”意思
是种子如果受潮发霉就不会发芽,即使发芽也会很快
死亡。下列叙述错误的是
A.农业生产中,种子储藏需要干燥的环境
B.种子受潮导致细胞内结合水比例升高,自由水比
例降低,细胞代谢减弱
C.霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营养物质,
不利于种子正常萌发
D.发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质可能抑
制种子萌发相关酶的活性
3.(2025·武汉模拟)头发可以受环境因素影响而发生
不同程度的损伤,其中烫发是常见因素之一。头发的
主要成分是角蛋白,烫发时先用还原剂破坏肽链之间
的二硫键(一S一S一),使之被还原成游离的巯基
(一SH),易于变形;再用发夹和发卷将头发塑成一定
的形状;最后用氧化剂在新位置形成二硫键,固定发
型。下列叙述错误的是
()
A.角蛋白属于结构蛋白,是构成细胞和生物体结构
的重要物质
B.角蛋白变性可导致部分有关的化学键包括肽键
二硫键等断裂
C.在烫发过程中,角蛋白的相对分子质量先增加后
减小
D.烫发后角蛋白无法恢复原有的空间结构,生活中
应避免反复烫发
4.(2024·浙江1月卷)下列不属于水在植物生命活动
中作用的是
A.物质运输的良好介质
B.保持植物枝叶挺立
C.降低酶促反应活化能
D.缓和植物温度变化
5.(2025·重庆卷)能量胶是马拉松运动员常用的胶状
补给品,可快速供能。下表是某能量胶的营养成分
表。据表分析,下列叙述正确的是
(
项目
每100g
能量
850KJ
细胞的物质基础与结构基础
蛋白质
0g
脂肪
0g
碳水化合物
50g
核糖
450mg
钠钾氯等
235mg
A.核糖是ATP的组成成分,补充核糖有助于合
成ATP
B.推测表中的碳水化合物主要是淀粉
C.比赛过程中大量出汗,少量补充能量胶即可维持
水盐平衡
D.能量胶不含脂肪和蛋白质是因为它们不能为机体
提供能量
6.(2025·广州一模)肺炎链球菌可引起呼吸系统感染
导致肺炎。肺炎链球菌能
(
A.在分裂时进行染色体的复制
B将多种氨基酸分子合成多肽
C.通过光合作用来合成有机物
D.通过胞间连丝进行信息交流
7.(2025·郑州模拟)鲎的血浆蛋白中有90%~95%是
血蓝蛋白,血蓝蛋白由多个含有铜元素的蛋白亚基组
成,每个亚基可以结合一个02。研究表明,血蓝蛋白
还有非特异性抗病毒、参与调节动物蜕皮过程等多种
功能。下列相关叙述正确的是
A.鲎体内的大量元素铜一般以离子形式存在
B.血蓝蛋白热变性后不能用双缩脲试剂检测
C.血蓝蛋白具有多种功能与其空间结构有关
D.血蓝蛋白是在核糖体和内质网中加工形成的
8.(2025·重庆卷)用磷脂分子特异性染料处理上皮组
织切片,不能被标记的细胞器是
()
A.溶酶体
B.核糖体
C.内质网
D.高尔基体
9.(2025·四川卷)某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和
C02,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正
确的是
()
C0,
个脱羧酶0
组胺
组氨酸
运蛋珀
脱组氨酸
A.转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞
B.胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量
C.转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性
D.CO,分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外
10.(2025·浙江1月卷)ATP是细胞生命活动的直接
能源物质。下列物质运输过程需要消耗ATP的是
A.02进入红细胞
B.组织细胞排出CO,
C.浆细胞分泌抗体
D.神经细胞内K+顺浓度梯度外流
11.(2025·重庆卷)骨关节炎是一种难以治愈的常见
疾病,研究发现患者软骨细胞膜上的Na通道蛋白
明显多于正常人,从而影响NCX载体蛋白对Ca+
的运输,据图分析,下列叙述错误的是
钠离子通道NCX载体
胞外
胞内
Na'I
Ca2
A.Na通道运输Na不需要消耗ATP
B.运输Na+时,Na+通道和NCX载体均需与Na
结合
C.患者软骨细胞的Ca2+内流增多
D.与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物
的靶点
二、非选择题
12.(2024·绵阳模拟)如图中a、b、c、d、e代表几类化合
物,m代表一种细胞器,n代表一类生物,请据图分
析回答下列问题:
参与血液中脂质的运输
细胞内良好的a
+N、P
m生产蛋白质的
储能物质
C、H、O
机器
细胞内主要的b
n无细胞结构
能源物质
+N.sd
(1)动物体内的a除了图中的作用,还具有的作用
是
(答出两点)。b中的有些化合
物也可以作为储能物质,如人体血糖含量低于
正常水平时,
便分解产生
葡萄糖及时补充。
(2)真核细胞中的c主要存在于
中,其
单体是
生物体内的d的结
构具有多样性的直接原因是
-254
(3)e除了图中的作用,还可以
m在细胞内分布广泛,可以分布在核膜的外膜、
和
等。n的遗传物
质彻底水解可以得到
种物质。
3.(2025·芜湖模拟)下图为真核细胞中3种结构的
示意图,请回答下列问题:
多
丙
(1)处于有丝分裂中期的洋葱根尖细胞具有
(在甲、乙、丙中选择)。
(2)蛋白质合成活跃的卵母细胞中结构c较大,而
蛋白质合成不活跃的肌细胞中结构c很小,这
表明结构c与
的形成直接有关。
(3)许多重要的化学反应在生物膜上进行,乙、丙分
别通过
(用图中字母填空)扩大了膜面
积,从而为这些反应需要的
提供更多
的附着场所。
(4)在细胞分裂间期,结构乙的数目增多,其增多的
方式有3种假设:I.细胞利用磷脂、蛋白质等
重新合成;Ⅱ.细胞利用其他生物膜装配形成;
Ⅲ.结构乙分裂增殖形成。
有人通过放射性标记实验,对上述假设进行了
探究,方法如下:首先将一种链孢霉营养缺陷型
突变株在加有3H标记的胆碱(磷脂的前体)培
养基中培养,然后转入另一种培养基中继续培
养,定期取样,检测细胞中结构乙的放射性。结
果如下:
标记后细胞增殖的代数
1
2
3
4
测得的相对放射性
2.01.00.50.25
①与野生型相比,实验中所用链孢霉营养缺陷
型突变株的代谢特点是
②实验中所用的“另一种培养基”在配制成分上
的要求是
③通过上述实验,初步判断3种假设中成立的
是
(在I、Ⅱ、Ⅲ中选择)。
4.(2025·开封模拟)信号肽学说认为,当核糖体上新
生成的多肽链延伸至80个左右氨基酸残基时,新生
肽一端的信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合,SRP
通过与内质网上的SRP受体(DP)结合,将核糖
体一新生肽引导至内质网。之后,SRP脱离,肽链继
续合成并进入内质网腔中进行初步加工,肽链合成
结束后核糖体脱落。科学家利用分离到的各种细胞
组分进行分泌蛋白甲的合成实验,结果如表。
分泌蛋白甲
实验
的mRNA(含
分泌蛋白甲
SRP DP内质网
编码信号肽
的合成结果
组别
的序列)
产生含信号肽的
完整多肽
合成70~100个
2
氨基酸残基后,肽
链停止延伸
产生含信号肽的
3
+
×
-
完整多肽
信号肽切除,多肽
4
×
链进人内质网
注:“+”“-”分别表示培养液中存在(+)或不存
在(-)该物质或结构。
(1)分离各种细胞器的方法是
以上实验
培养液中除表中成分外,每组均需加入的结构
是
(填序号)。
①核糖体
②高尔基体
③完整的细胞
(2)切除信号肽时断裂的化学键是
切除
信号肽后的肽链会通过囊泡运送到高尔基体,
高尔基体的作用是
(3)在活细胞内,若控制SRP的基因突变导致SRP
活性丧失,分泌蛋白甲的合成结果是
,该蛋白质
(填“能”或“不
能”)分泌到细胞外,原因是
(4)有人认为信号肽对于多肽进入内质网可能不是
必需的组分,请对该观点进行探究。写出实验
思路和符合信号肽学说的预期结果。
可供选择的材料:含必要营养成分的培养液、
SRP、DP、含编码信号肽序列的mRNA(控制合
成的多肽含有信号肽)、不含编码信号肽序列的
mRNA(控制合成的多肽不含有信号肽)、3H标
记的氨基酸、核糖体、内质网、高尔基体。
-255
实验思路:
预期结果:
能力达标测试
、选择题
1.(2024·北京卷)胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成
球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的
囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合
理的是
()
A.磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面
B.球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接
参与
C.胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流
动性
D.胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子
2.(2024·湖南卷)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的
脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄
糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白
R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切
后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转
录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转
运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活
性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是()
UDPG
D+-F5
高尔基体
表示抑制
S2月
+启动脂肪酸合成
CN
基因转录
A.体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,
糖原饱和后转向脂肪酸合成
B.敲除5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝
的发生率
C.降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非
酒精性脂肪性肝病
D.激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合
成基因的转录
3.迁移体是在细胞迁移过程中产生的具有单层膜结构
的细胞器。研究发现,迁移体中富集了许多信号因
子,与某些器官的形态建成有关,迁移体可被释放至
细胞外或被其他细胞吞噬。下列叙述错误的是
A.迁移体膜可以参与构成细胞的生物膜系统
B.膜蛋白不参与迁移体被其他细胞吞噬的过程
C.迁移体被其他细胞吞噬后可能影响该细胞中基因
的表达
D.迁移体中的信号因子可能参与细胞间的信息交流
4.(2024·安徽卷)变形虫可通过细胞表面形成临时性
细胞突起进行移动和摄食。科研人员用特定荧光物
质处理变形虫,发现移动部分的细胞质中聚集有被标
记的纤维网架结构,并伴有纤维的消长。下列叙述正
确的是
A.被荧光标记的网架结构属于细胞骨架,与变形虫
的形态变化有关
B.溶酶体中的水解酶进入细胞质基质,将摄入的食
物分解为小分子
C.变形虫通过胞吞方式摄取食物,该过程不需要质
膜上的蛋白质参与
D.变形虫移动过程中,纤维的消长是由于其构成蛋
白的不断组装所致
5.(2025·毫州模拟)核酸是生物体内重要的化合物,
当用蛇毒磷酸二酯酶处理小鼠核酸时,得到的产物是
5'-核苷酸(五碳糖的5'位连接磷酸)的混合物,当用
牛脾磷酸二酯酶处理小鼠核酸时,产物是3'-核苷酸
(五碳糖的3'位连接磷酸)的混合物。下列有关核酸
的叙述,正确的是
A.用上述两种酶分别处理核酸均可得到4种水解
产物
B.蛇毒磷酸二酯酶发挥作用的机理是提高反应所需
的能量
C.上述实验证明核酸是通过3',5'-磷酸二酯键连接
而成的
D.小鼠体内的核酸主要存在于细胞核中,并且可以
与蛋白质相结合
6.(2025·聊城模拟)脂滴(LD)是最新发现的一种主
要储存甘油三酯和胆固醇等脂质的新型细胞器。哺
乳动物细胞在侵入的细菌脂多糖LPS作用下,会促使
多种宿主防御蛋白在LD上组装成复杂的簇,引发蛋
白质介导的抗菌作用。LPS还能抑制LD内脂质在线
-25
粒体内的降解,同时增加LD与细菌的接触。下列说
法错误的是
()
A.D可能是由单层磷脂分子包裹而成的细胞器
B.LD中的胆固醇在人体内可参与血液中脂质的
运输
C.LD可作为杀死细胞内病原体维持细胞稳态的细
胞器
D.PS是由哺乳动物细胞产生的信号分子,可抑制
D内脂质的代谢
7.(2025·随州模拟)微管存在于所有真核细胞的细胞
质中,是参与组成细胞骨架的蛋白质纤维。微管可以
发生解聚和重新组装,纺锤丝由微管组成。一些抗癌
药物(如紫杉醇)可以阻止微管的解聚和形成。下列
叙述错误的是
()
A.微管维持并改变着细胞的形状,也是细胞器移动
的轨道
B.微管和细胞膜的基本支架均可被蛋白酶水解
C.细胞骨架也与细胞运动、能量转化和信息传递等
生命活动密切相关
D.紫杉醇不仅能抑制癌细胞的分裂,也会抑制正常
体细胞的分裂
8.(2025·大连联考)研究人员在果蝇的肠吸收细胞中
发现了一种具有多层膜的细胞器—一PXo小体。食
物中的磷酸盐(P)能通过PXo小体膜上的PXo蛋白
进人,并转化为膜的主要成分。当饮食中的P不足
时,PXo小体会被降解,释放出P供细胞使用。下列
叙述错误的是
()
A.P等无机盐对于维持细胞的生命活动具有重要
作用
B.P进入PXo小体与肾小管重吸收水的方式可能
相同
C.推测P供应不足时,肠吸收细胞内溶酶体的数量
减少
D.PXo小体具有多层膜可能与P可转化为膜磷脂
有关
9.(2025·绵阳模拟)内服药物进入小肠上皮细胞的跨
膜转运方式取决于药物性质及吸收部位的生理和病
理特征,常见的药物跨膜转运方式如图所示。已知小
肠上皮细胞间存在水溶性孔道,OATP和P-P两种
膜转运蛋白分别参与图中C和D途径。下列叙述错
误的是
()
被动转摄入型转外排型转
运跨膜运体介导运体介导
甲侧细胞间途径途径的跨膜途径的跨膜途径
mmmmimmmmmmmm
m
OATP
乙侧
D紧密连接
A.药物中的亲水性小分子物质可能更容易通过细胞
间途径被吸收
B.被动转运跨膜途径中,药物通过细胞膜的运输方
式是自由扩散
C.当甲侧药物浓度低于乙侧并通过C途径转运时,
可能需要ATP供能
D.提高P-即的活性可一定程度缓解药物吸收障碍
而造成的口服药效降低
10.(2025·广州模拟)被病原体感染的巨噬细胞会发
生内质网应激(ERS)。ERS发生时内质网激酶
PERK与分子伴侣GRP78解离,PERK发生磷酸化
后催化翻译起始因子磷酸化,导致蛋白质翻译暂停;
GRP78则与未折叠蛋白质结合,帮助其进行折叠。
ERS的发生还可激活内质网自噬,此时蛋白Atg8a
会与内质网上的自噬受体结合,启动自噬过程。
Keapl蛋白可提高内质网上自噬受体的泛素化水
平,促进内质网自噬。下列说法错误的是()
A.解离后的GRP78通过减少内质网中未折叠蛋白
的堆积来缓解内质网压力
B.磷酸化的PERK通过减少运往内质网的蛋白质
来缓解内质网压力
C.提高Keapl的泛素化水平可促进自噬受体与
Atg8a的结合,加速内质网自噬
D.自噬可将内质网内堆积的蛋白质降解并重新利
用,减少细胞内物质和能量的浪费
11.(2025·台州模拟)内质网具有严格的质量控制系
统,只有正确折叠的蛋白质才会经囊泡运往高尔基
体。未完成折叠或错误折叠的蛋白质会在内质网中
积累,当超过内质网控制能力的限度时,会造成内质
网的损伤,从而引起未折叠蛋白质应答反应
(UPR),UPR能够在一定程度上减轻、缓解内质网
的负担和损伤,恢复内质网的稳态。下列说法正确
的是
A.UPR能够降低内质网膜的流动性,减少囊泡的
形成
B.UPR能激活内质网中相关的蛋白降解系统,水解
错误折叠的蛋白质
257
C.UPR能够增强核糖体合成蛋白质的功能,防止内
质网中蛋白质的进一步积累
D.成熟蛋白质离开高尔基体后的运输路线是相
同的
12.(2025·湖北十一校联考)细
2K+
胞膜上的钠钾泵(Na-K+
外
泵,也称钠钾转运体),可进V0
行Na+和K+之间的交换,8888
ǒǒǒ
工作原理如右图所示,乌本
ATP O
ADP
内
3Na"
苷是Na+-K+泵的抑制
剂,其本身引起的溶液浓度的变化可以忽略不计。
下列叙述正确的是
A.Na+-K+泵对离子的转运依赖磷酸化过程
B.乌本苷处理可导致细胞失水皱缩
C.Na+的运输与细胞膜的流动性无关
D.该过程中K+的运输方式为协助扩散
、非选择题
3.(2024·深圳诊断)镉(Cd)是一种毒性很大的重金
属元素,会对植物的生长造成伤害。现以洋葱为材
料探究外源钙(Ca)能否缓解Cd的毒害。
(1)实验步骤:
①在室温(25℃)条件下,用自来水培养洋葱鳞
茎,待刚长出叶片后选取80棵生长状况一致的
洋葱幼苗平均分成
组,依次编号。
②每组镉处理和钙处理的浓度组合如下表,其
他培养条件相同且适宜。
镉处理(umol/L)
组别
0
10
100
300
0
A
Y
C
Dr
钙处理
0.1
A2
B
C2
D2
mmol/L)
1
A3
B
C3
D
10
B
C4
D
③两周后,分别
(2)绘制实验结果柱形图如图所示:
平均株高/cm
25
20
15
10
5
1234
2.34
12344
1234实验处理
A组
B组
C组
D组
(3)实验分析与讨论:
①A、B,、C,、D四组实验结果说明:
②A、B组实验结果说明:在低镉浓度条件下,外
源Ca对洋葱的生长无明显的影响:而C、D组实
验结果则说明:在中、高镉浓度条件下,
③进一步研究发现,Ca2+与Cd+竞争细胞表面
有限的离子通道,当溶液中Ca2+和Cd2+同时存
在时,Ca2+可显著地
从而减轻Cd的毒害。
(4)若土壤中过量的镉被洋葱等植物吸收积累,会
通过
传递进入人体,使人体骨骼
中的钙大量流失,临床上常补充
来
辅助治疗,以促进人体肠道对钙的吸收。临床
上补充的此物质能以
的方式进入
细胞。
14.(2024·南京师大模拟)图甲为某高等生物细胞结
构局部示意图,图中①~⑩代表细胞中的不同结构,
图乙表示分泌蛋白合成、加工和分泌的过程,a、b、c
表示三种细胞器。请据图作答:
①-8猴
②
7
③
物质x
89
④
●
abc
⑨
分泌蛋白
⑩
⑧
甲
乙
(1)图甲细胞是一个
(填“动物”或“植
物”)细胞,判断的依据是
图甲中,含有核酸的细胞器是
(填序
号)
(2)图乙这一过程发生在
(填“原核”或
“真核”)细胞中,图乙中属于生物膜系统的结构
有
(填字母),这些膜结构的基本支架
是
(3)科研人员研究图乙的细胞器功能时,将3H标记
的亮氨酸(R基为一C4H,)作为培养液的成分之
一培养胰腺腺泡细胞,以研究分泌蛋白的形成
和分泌过程。若原料中只有亮氨酸氨基部位的
H被标记时
(填“能”或“不能”)达到
追踪蛋白质的目的,原因是
258
5.(2025·焦作模拟)土壤含盐量过高对植物生长造
成的危害称为盐胁迫,碱蓬等耐盐植物能够在盐胁
迫逆境中正常生长。图1是碱蓬叶肉细胞结构模式
图,图2是碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫有关的示意
图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在
物质转运过程中发挥了十分重要的作用。
11
⑧⑦6
图1
Na
H
细胞膜外pH:5.5
细胞质基
H
Na"
质pH:7.5
NHX
ADP
ADP(
AR细胞液pH5.5
H
ATP
H-ATP泵
H+-ATP泵
图2
(1)图1中细胞与动物细胞相比特有的结构有
(填序号)。盐碱地上大多数植物很难
生长,主要原因是土壤溶液浓度大于
(填标号)处溶液浓度,植物的根细胞发生质壁
分离,此处的“质”指原生质层,由
三个部
分组成。
(2)当盐浸入根周围的环境时,Na*以
的方式大量进入根细胞,使细胞内的酶失活,影
响蛋白质的正常合成。根细胞的细胞质基质与
细胞液、细胞膜外的pH不同,这种差异主要是
由H+-ATP泵以
的方式将H*转
运到
来维持的,H+的分
布特点为
(蛋白)运输Na*提供
了动力。
(3)生物膜上转运蛋白的种类、数量、空间结构的变
化,对物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也
是生物膜具有选择透过性的结构基础。转运蛋
白功能存在差异的直接原因有[练案
复习练案[1]
基础达标测试
1.C镁是叶绿素的组成元素,植物缺镁会导致叶绿素合成减
少,A正确:哺乳动物血液中钙离子含量过低会出现抽搐症
状,这体现了钙对维持肌肉正常功能的重要性,B正确:人体
缺铁会导致缺铁性贫血,而镰状细胞贫血症是由于基因突变
导致血红蛋白结构异常引起的,并非缺铁所致,C错误:碘是
合成甲状腺激素的原料,人体缺碘会使甲状腺激素合成减少,
D正确。
2.B种子储藏需要干燥环境,以减少自由水含量,降低细胞呼
吸速率,减少有机物消耗,A正确;种子受潮时,自由水比例应
升高而非降低,结合水比例下降,此时细胞代谢应增强而非减
弱。但若种子发霉死亡,代谢停止,但选项描述的水分变化方
向错误,B错误:霉菌繁殖会消耗种子储存的有机物,导致种
子缺乏萌发所需营养,C正确;霉菌代谢产物(如毒素)可能破
坏种子细胞结构或抑制酶活性,阻碍萌发,D正确。
3.B角蛋白是构成头发的主要成分,属于结构蛋白,是构成细
胞和生物体结构的重要物质,A正确:烫发时先用还原剂破坏
肽链之间的二硫键(一S一S一),使之被还原成游离的巯基
(一SH),再用氧化剂在新位置形成二硫键,所以角蛋白变性
可导致部分有关的化学键包括二硫键等断裂,但肽键不变,B
错误;在烫发过程中,角蛋白的肽链之间的二硫键
(一S一S一)先被还原成游离的巯基(一SH),再用氧化剂在新
位置形成二硫键,肽键数不变,相对分子质量先增加后减小,C
正确;烫发后角蛋白的结构发生改变,无法恢复原有的空间
结构,因此生活中应避免反复烫发,D正确。
4.C自由水可以自由流动,是细胞内主要的物质运输介质,A
不符合题意:水可以保持植物枝叶挺立,B不符合题意:降低
酶促反应活化能的是酶,水不具有此功能,C符合题意;水的
比热容较大,能缓和植物温度的变化,D不符合题意。故
选C。
5.AATP由腺苷(腺嘌呤+核糖)和三个磷酸基团组成,核糖
是ATP的组成成分,故补充核糖有助于合成ATP,A正确:碳
水化合物若为淀粉(多糖),需分解为葡萄糖才能供能,但能
量胶需“快速供能”,推测其碳水化合物应为单糖(如葡萄糖)
或二糖(如麦芽糖),而非淀粉,B错误;大量出汗会导致水和
电解质大量流失,能量胶中钠钾氯仅235g/100g,少量补充
不足以维持水盐平衡,需额外补充水和电解质,C错误:脂防
和蛋白质均可供能,但脂肪供能慢,蛋白质主要参与结构构
建,能量胶不含二者是因快速供能需优先利用碳水化合物,D
错误。
6.B肺炎链球菌是原核生物,分裂方式是二分裂,无染色体等
结构,A错误;肺炎链球菌能够合成蛋白质,即可以将多种氨
基酸分子合成多肽,B正确;肺炎链球菌无光合色素,不能进
行光合作用,C错误:胞间连丝是高等植物细胞间进行信息交
流的结构,肺炎链球菌无胞间连丝,D错误。故选B。
7.C铜为微量元素,A错误;血蓝蛋白热变性后,肽键并未断
裂,仍能用双缩脲试剂检测,B错误;核糖体是蛋白质合成的
场所,内质网和高尔基体是蛋白质加工的场所,D错误。
8.B溶酶体、内质网、高尔基体是具有单层膜结构的细胞器,含
有磷脂分子,能被磷脂分子特异性染料标记,核糖体是无膜结
构的细胞器,不含磷脂分子,不能被磷脂分子特异性染料标
记,B正确,A、C、D错误。
39
部分]
9.B从图中看出,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进人
细胞,A错误;胞内产生的组胺跨膜运输至膜外是从低浓度至
高浓度,属于主动运输,需要消耗能量,能量由组氨酸浓度梯
度提供,B正确:转运蛋白W能同时转运两种物质,也具有特
异性,C错误;C02分子经自由扩散,也可以从胞外运输至胞
内,例如从血浆进入肺部细胞,D错误。
10.CO,进入红细胞属于自由扩散,不消耗能量,A错误:组织
细胞排出CO,属于自由扩散,不消耗能量,B错误:浆细胞分
泌抗体属于胞吐,需要消耗能量,C正确:神经细胞内K顺
浓度梯度外流属于协助扩散,不消耗能量,D错误。
11.BNa通道运输Na属于协助扩散,协助扩散不需要消耗
能量,A正确;Na通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结
合,B错误;因为患者软骨细胞膜上Na*通道蛋白增多,会使
Na内流增多,胞内Na会积累,NCX载体会将胞内过多的
Na+逆浓度排出胞外,需要利用Ca2+产生的电化学势能提供
能量,所以使得Ca2+内流增多,C正确;因为患者是Na通道
蛋白明显多于正常人从而引发疾病,所以与NCX载体相比,
Na通道更适合作为研究药物的靶点,D正确。
12.(1)起保温的作用:具有缓冲、减压的作用,可以保护内脏器
官肝糖原
(2)细胞质核糖核苷酸氨基酸的种类、数目和排列顺序
多样,肽链盘曲、折叠方式及其形成的空间结构多样
(3)参与构成动物细胞膜内质网细胞质基质6
【解析】(1)动物体内的a(脂肪)除了图中的作用,还有保
温、缓冲、减压的作用,可以保护内脏器官。b(糖类)中的有
些化合物也可以作为储能物质,如人体血糖含量低于正常水
平时,肝糖原便分解产生葡萄糖及时补充。(2)真核细胞中
的c(RNA)主要存在于细胞质中,其单体是核糖核苷酸,生
物体内的d(蛋白质)的结构具有多样性的直接原因是氨基
酸的种类、数目和排列顺序多样,肽链盘曲、折叠方式及其形
成的空间结构多样。(3)(胆固醇)除了图中的作用,还可
以参与构成动物细胞膜。(核糖体)在细胞内分布广泛,可
以分布在核膜的外膜、内质网和细胞质基质,(RNA病毒)
的遗传物质彻底水解可以得到:磷酸、核糖、4种碱基,共6种
物质。
13.(1)乙
(2)核糖体
(3)e、h酶
(4)自身不能合成胆碱成分与前一步骤的培养基相同,只
是胆碱没有H标记Ⅲ
【解析】(1)题图中甲表示细胞核,乙表示线粒体,丙表示
叶绿体:处于有丝分裂中期的洋葱根尖细胞没有叶绿体和成
形的细胞核,但是有线粒体。(2)题图中c表示核仁,蛋白质
合成活跃的卵母细胞中结构C较大,而蛋白质合成不活跃的
肌细胞中结构C很小,而蛋白质的合成场所是核糖体,因此
说明核仁与核糖体的形成有关。(3)叶绿体和线粒体都具有
增大膜面积的方式,线粒体通过e内膜向内折叠增大了有氧
呼吸第三个阶段的面积,叶绿体通过h类囊体堆叠增大了受
光面积,从而为这些反应需要的酶提供更多的附着场所。
(4)①根据题意分析,链孢霉营养缺陷型突变株在加有胆碱
的培养基培养,说明链孢霉营养缺陷型突变株自身不能合成
胆碱。②另一种培养基成分应该与前一步骤中的培养基相
同,只是胆碱没有H标记,这样能使链孢霉营养缺陷型突变
株生长环境相同,排除培养基差异带来的影响,又能检测原
03
有放射性物质的变化。③根据表格数据分析,测得的相对放
射性隔代逐渐减少一半,可以看出线粒体是由分裂增殖形成
的,即假设Ⅲ成立。
14.(1)差速离心法①
(2)肽键对切除信号肽后的肽链(或对来自内质网的蛋白
质)进行加工、分类和包装
(3)产生含信号肽的完整多肽不能SRP活性丧失,不能
将核糖体-新生肽引导至内质网,肽链不能被加工成成熟的
蛋白质,不能分泌到细胞外
(4)取等量含编码信号肽序列的RNA、不含编码信号肽序
列的mRNA,分别加入等量的含必要营养成分的培养液
SRP、DP、3H标记的氨基酸、核糖体、内质网,在相同且适宜
的条件下培养一段时间后分离内质网并检测内质网的放射
性含编码信号肽序列的mRNA一组有放射性,另一组无放
射性
【解析】(1)分离各种细胞器的方法是差速离心法;蛋白质
的合成场所是核糖体,故以上实验培养液中除表中成分外,
每组均需加入的结构是①核糖体。(2)氨基酸通过脱水缩合
形成肽键,故切除信号肽时断裂的化学键是肽键:高尔基体
的作用是对来自内质网的蛋白质(切除信号肽后的肽链)进
行加工、分类和包装。(3)分析题意可知,SRP通过与内质网
上的SRP受体(DP)结合,将核糖体-新生肽引导至内质网
故在活细胞内,若控制SRP的基因突变导致SRP活性丧失,
则SRP的引导功能丧失,其结果与实验1类似,会产生含信
号肽的完整多肽;由于SRP活性丧失后不能将核糖体-新生
肽引导至内质网,肽链不能被加工成成熟的蛋白质,故不能
分泌到细胞外。(4)分析题意可知,本实验的目的是探究信
号肽对多肽进入内质网是否为必需的,则实验的自变量是信
号肽的有无,因变量是多肽能否进入内质网,实验设计时应
遵循对照原则和单一变量原则:
能力达标测试
1.C磷脂分子头部亲水,尾部硫水,所以头部位于复合物表面,
A错误;球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参
与,直接由细胞膜内陷形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放
胆固醇,B错误;胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,
依赖于膜具有一定的流动性,C正确:胆固醇属于固醇类物
质,是小分子物质,D错误。
2.C由题干信息可知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制
S1蛋白水解酶的活性,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解
酶酶切后才被激活,进而启动脂防酸合成基因的转录,据此可
知糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂防酸的合成,因
此体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和
后转向脂肪酸合成,A正确;由题干信息可知,中间代谢产物
UDPG通过F5膜转运蛋白进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解
酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除5蛋白的编码
基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂防肝的发生率,
B正确;由题干信息可知,蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切
后被激活,进而启动脂防酸合成基因的转录,S2蛋白失活不
利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂防性肝病,C错误;
转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动
脂肪酸合成基因的转录,D正确。
3.B生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和细胞核膜,迁移体属
于细胞器,其膜结构可参与构成细胞的生物膜系统,A正确;
依题意可知,迁移体以胞吞的方式被其他细胞吞噬,该过程有
膜蛋白的参与,B错误;依题意可知,迁移体中富集了许多信
号因子,且与某些器官的形态建成有关,说明迁移体中的信号
39
因子可能参与细胞间的信息传递,并影响细胞中的基因表达!
从而影响某些器官的形态建成,故C、D正确。
4.A科研人员用特定荧光物质处理变形虫,发现移动部分的细
胞质中聚集有被标记的纤维网架结构,并伴有纤维的消长,细
胞骨架对细胞形态的维持有重要作用,锚定并支撑着许多细
胞器,所以被荧光标记的网架结构属于细胞骨架,与变形虫的
形态变化有关,A正确:摄入的食物进入溶酶体中,被溶酶体
中的水解酶分解为小分子,B错误;变形虫通过胞吞方式摄取
食物,该过程需要质膜上的蛋白质进行识别,C错误:变形虫
移动过程中,纤维的消长是由于其构成蛋白的不断组装与去
组装所致,D错误。故选A。
5.C由于小鼠的核酸有两种一一DNA和RNA,因此用题述两
种酶分别处理核酸均可得到8种水解产物,A错误;蛇毒磷酸
二酯酶发挥作用的机理是降低化学反应的活化能,B错误:用
两种磷酸二酯酶处理的结果不同,因而题述实验证明核酸是
通过3',5'-磷酸二酯键连接而成的,C正确;小鼠体内的
DNA主要存在于细胞核中,而RNA主要存在于细胞质中,D
错误。
6.D由题可知,脂滴(LD)是一种主要储存甘油三酯和胆固醇
等脂质的新型细胞器,且磷脂分子具有亲水头疏水尾的特点,
可推测脂滴可能是由单层磷脂分子包裹而成的细胞器,尾部
朝内有利于储存脂肪,A正确:LD中的胆固醇不仅是构成动
物细胞膜的重要成分,还可参与血液中脂质的运输,B正确;
多种宿主防御蛋白会在D上组装成复杂的簇,引发抗菌作
用,以应对细菌的侵袭,所以LD可与细菌接触,杀死病原体
维持细胞稳态,C正确;LPS是细菌的脂多糖,不是哺乳动物
细胞产生的信号分子,D错误。
7.B由题意可知,微管参与组成细胞骨架,维持细胞形状并控
制细胞运动是细胞骨架最显著的作用,因此微管维持并改变
着细胞的形状,也是细胞器移动的轨道,A正确:微管的基本
支架的主要成分是蛋白质,可被蛋白酶水解,而细胞膜的基本
支架是磷脂双分子层,不能被蛋白酶水解,B错误;细胞骨架
与细胞运动、能量转化和信息传递等生命活动密切相关,另外
对于细胞正常形态的维持也有重要作用,C正确;紫杉醇通过
阻止微管的解聚和重新组装从而抑制癌细胞增殖,其对正常
细胞的增殖也有抑制作用,D正确。
8.C由题意可知,磷酸盐能转化为磷脂,磷脂可参与生物膜的
形成,说明无机盐对于维持细胞的生命活动有重要作用,A正
确;据题意可知,当食物中磷酸盐过多时,PXo蛋白分布在
PXo小体膜上,可将P转运进入PXo小体,推测Pi进入PX0
小体与肾小管重吸收水的方式可能相同,均为协助扩散,B正
确;溶酶体是细胞的消化车间,当饮食中的供应不足时,
PXo小体会被降解,故推测P供应不足时,肠吸收细胞内溶酶
体的数量增加,C错误:生物膜的主要成分之一是磷脂,PXo
小体具有多层膜可能与P可转化为膜磷脂有关,D正确。
9.D据题可知,细胞间途径是通过小肠上皮细胞间隙吸收药物
的,且小肠上皮细胞间存在水溶性孔道,故药物中的亲水性小
分子物质可能更容易通过细胞间途径被吸收,A正确:由图可
知,被动转运跨膜途径不需要转运蛋白参与,药物直接通过细
胞膜,该运输方式是自由扩散,B正确;当甲侧药物分子浓度
低于乙侧,即逆浓度运输,需要载体蛋白并消耗能量,该过程
可能需要ATP供能,C正确;P-即可以把药物从上皮细胞中
排出到肠腔,限制药物的吸收,从而造成药物口服利用率降
低,因此抑制P一即的功能可缓解药物吸收障碍而造成的口
服药效降低,D错误。
10.CERS发生时内质网激酶PERK与分子伴侣GRP78解离,
GRP78与未折叠蛋白质结合,帮助其进行折叠,减少内质网
中未折叠蛋白的堆积来缓解内质网压力,A正确:PERK发生
磷酸化后催化翻译起始因子磷酸化,导致蛋白质翻译暂停,
减少运往内质网的蛋白质来缓解内质网压力,B正确;Keapl
蛋白可提高内质网上自噬受体的泛素化水平,从而促进内质
网自噬,不是提高Keapl的泛素化水平,C错误;自噬可将内
质网内堆积的蛋白质降解并重新利用,减少细胞内物质和能
量的浪费,D正确。
11.B降低内质网膜的流动性,减少囊泡的形成,不利于正确折
叠蛋白质运往高尔基体,也不能减轻未折叠或错误折叠蛋白
在内质网积累,A错误;UPR能激活相关的蛋白质降解系统,
水解错误折叠的蛋白质,在一定程度上减轻、缓解内质网的
负担和损伤,B正确:UPR能够抑制核糖体合成蛋白质的功
能,防止内质网中蛋白质的进一步积累,C错误;成熟蛋白质
离开高尔基体后的运输路线可能不同,D错误。
12.ANa-K泵上具有ATP的结合位点,ATP与之结合后能
转变为ADP和Pi,使Na-K泵发生磷酸化,从而通过主动
运输将2个K泵入膜内,将3个Na泵出膜外,因此Na-K
泵对离子的转运依赖磷酸化过程,A正确:乌本苷本身引起
的溶液浓度的变化忽略不计,乌本苷是Na-K+泵的抑制
剂,乌本苷处理后Na不能外运,K不能内流,由于Na-K1
泵每次转运3个Na、2个K,因此乌本苷处理后细胞内离
子的相对数量增加,细胞吸水增强,故乌本苷处理不会导致
细胞失水皱缩,B错误:由图可知,该过程通过Na-K泵能
选择性地吸收K+,排出Na,Na-K+泵的转运体现了细
胞膜的流动性,因此Na的运输与细胞膜的流动性有关,C
错误;图示Na和K运输过程中需要能量和转运蛋白,故均
为主动运输,D错误
13.(1)①16③测量植株高度,并计算各组的平均值
(3)①镉能抑制洋葱的生长,且随着镉浓度的升高,抑制作用
逐渐增强②外源钙能部分缓解镉对洋葱生长造成的抑制
作用,且钙浓度越高,缓解效果越明显③降低细胞对镉的
吸收(4)食物链维生素D自由扩散
【解析】(1)①由表格及柱形图可知,该实验设置了16组。
③通过柱形图的纵坐标可知,该实验的观测指标是各组洋葱
幼苗的平均株高,故两周后,分别测量各组洋葱幼苗的株高,
算出各组平均值。(3)①A1、B1、C1、D四组实验的变量是镉
(C)浓度,实验结果说明:一定范围内,镉浓度升高,对洋葱
幼苗生长抑制作用增强。②表中数据显示C、D两组,钙处
理的浓度由0mmo/L逐渐增加到l0mmol/L,柱状图显示两
组的平均株高,均随钙处理浓度的升高而升高,因此该结果
说明,外源Ca能缓解Cd对洋葱生长的抑制作用且Ca+浓
度越高缓解作用越明显。③依据题意并结合对②的分析可
知,当溶液中Ca2+和Cd2+同时存在时,Ca2+可显著地降低细
胞对Cd2+的吸收,从而减轻Cd的毒害。(4)若土壤中过量
的镉被洋葱等植物吸收积累,会通过食物链传递进入人体,
使人体骨骼中的钙大量流失。维生素D能促进人体肠道对
钙的吸收,故补钙的同时要添加维生素D辅助治疗,以促进
人体肠道对钙的吸收。维生素D进入细胞的方式是自由
扩散。
14.(1)动物细胞中有中心体,没有细胞壁①④
(2)真核b、c磷脂双分子层
(3)能氨基酸的氨基(一NH,)含有两个氢,亮氨酸脱水缩
合形成肽键时,氨基中被标记的3H只有部分参与H,0的形
成,氨基上其余的氢仍然带有放射性,因此蛋白质有放射性,
能被追踪
【解析】(1)图甲细胞没有细胞壁,有中心体,则表示动物
细胞。动物细胞中①线粒体和(④核糖体都含有核酸。(2)图
39
乙为分泌蛋白的合成和分泌过程,这一过程需要内质网和高
尔基体的加工,发生在真核细胞中。图乙中a是核糖体,b是
内质网,C是高尔基体,核糖体没有膜结构,则属于生物膜系
统的结构有b、c。膜的基本支架是磷脂双分子层。(3)用含
3H标记的亮氨酸(R基为一C4H。)的培养液培养胰腺腺泡细
胞,若原料中只有亮氨酸氨基部位的H被标记时也能达到追
踪蛋白质的目的,原因是氨基酸的氨基(一NH,)含有两个
氢,亮氨酸脱水缩合形成肽键时,氨基中被标记的H只有部
分参与H,O的形成,氨基上其余的氢仍然带有放射性,因此
蛋白质有放射性,能被追踪。
15.(1)①②⑨②细胞膜、液泡膜和两层膜之间的细胞质
(2)协助扩散主动运输液泡内和细胞膜外NX
和S0S1
(3)构成转运蛋白的氨基酸种类、数量和排列顺序不同,以及
转运蛋白的空间结构不同
【解析】(1)题图1为高等植物(碱蓬)叶肉细胞,与动物细
胞相比,特有的结构为①(细胞壁)、②(液泡)、⑨(叶绿体)。
盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根细胞②细胞
液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫,故盐
碱地上大多数植物很难生长。原生质层是由细胞膜、液泡膜
和两层膜之间的细胞质组成的。(2)根据各部分的pH可
知,H借助转运蛋白SOS1顺浓度梯度从细胞膜外运输到细
胞质基质形成的势能,为Na从细胞质基质运输到细胞膜外
提供了动力,说明细胞膜外N浓度高于细胞质基质,因此
Na+以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根细胞:由题图
可知,H+-ATP泵运输H进入液泡以及将细胞质基质的
H运输到细胞膜外需要消耗ATP,故为主动运输。同时H
借助转运蛋白NHX顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质
形成的势能,为Na从细胞质基质运输到液泡内提供了动
力。综合分析H的分布特,点为NHX和SOSl运输Na提供
了动力。(3)细胞膜的功能主要由膜上的蛋白质种类和数量
决定,耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的基础是细胞膜上
转运蛋白的种类和数量、转运蛋白空间结构的变化。结构决
定功能,转运蛋白功能存在差异的直接原因有构成转运蛋白
的氨基酸的种类、数量和排列顺序不同,以及不同转运蛋白
的空间结构不同。
复习练案[2]
基础达标测试
1.B胰蛋白酶原在肠激酶和胰蛋白酶的作用下,将第6、7位氨
基酸残基间的肽键断裂,形成TAP和有活性的胰蛋白酶,说明
TAP是由6个氨基酸残基组成的多肽,A正确:胰蛋白酶原是
由胰腺分泌的,它在进入小肠之前并不通过血液运输,B错
误:由题述可知,胰蛋白酶被激活后可以进一步催化胰蛋白酶
原的转化,通过正反馈导致胰蛋白酶含量的增加,C正确:如
果肠激酶逆行进入胰腺,它可能会错误地激活胰蛋白酶原,从
而造成胰腺组织的损伤,D正确。
2.A该检测仪的使用原理中运用了ATP的水解过程,所有生
物细胞内都是一样的,体现了生物界的统一性,A正确;荧光
素转化为荧光素酰腺苷酸的过程需要消耗ATP,是一个吸能
反应,B错误:细胞内储存的ATP很少,C错误:ATP是一种高
能磷酸化合物,脱掉两个磷酸基团后的产物是AMP,AMP不
含有特殊化学键,不是高能磷酸化合物,D错误。
3.C胰蛋白酶从胰腺细胞分泌出来之后进人消化道,不属于内
环境的成分,A错误;酶的作用是降低化学反应的活化能,催
化蛋白质水解时,胰蛋白酶比无机催化剂降低的活化能更多,
B错误:由题图可知,相同浓度下,27℃时的抑制率比另外两