大概念1 细胞是生物体结构与生命活动的基本单位 热点聚焦 提分增能(专题微讲PPT)-【赢在微点·考前顶层设计】2026年高考生物大二轮专题复习(多选)
2026-02-25
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教辅
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 | 课件 |
| 知识点 | 组成细胞的分子 |
| 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 | PPTX |
| 文件大小 | 37.82 MB |
| 发布时间 | 2026-02-25 |
| 更新时间 | 2026-02-25 |
| 作者 | 河北考源书业有限公司 |
| 品牌系列 | 赢在微点·大二轮专题复习顶层设计 |
| 审核时间 | 2026-02-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56514605.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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摘要:
该高中生物学高考复习课件聚焦蛋白质分选与囊泡运输、特殊跨膜运输等核心考点,依据高考评价体系梳理结构与功能观、物质与能量观等考查要求,通过2024北京卷、浙江选考等真题分析考点权重,归纳选择、填空等常考题型,体现备考针对性。
课件亮点在于“真题训练+微点提醒+素养渗透”,如以2024浙江选考信号肽假说题为例,用科学思维分析过程,结合生命观念突破难点,设易错警示助学生掌握答题技巧,教师可据此精准指导,提升复习效率。
内容正文:
热点命题1 蛋白质的分选与囊泡运输
知识链接
1.信号肽假说
核糖体与内质网之间的识别(信号肽假说)。
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游离的核糖体合成多肽链,当多肽链延伸至70~100个氨基酸残基后,肽链停止延伸,末端信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合,SRP与内质网上的SRP受体(DP)结合,将核糖体与新生肽引导至内质网。随后SRP脱离,信号肽引导新生肽链进入内质网腔中。信号肽在进入内质网腔后会被切除,肽链继续合成直至结束,最后核糖体从内质网脱落。
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2.图解蛋白质的合成与分选
由图可知,分泌蛋白的合成和运输过程离不开由膜构成的囊泡的穿梭往来,而高尔基体(细胞器)在其中起着交通枢纽的作用。各种膜的融合体现了膜的流动性,细胞器的这种协调配合也体现了细胞在结构和功能上的连续性。
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线粒体和叶绿体中的蛋白质一部分由核基因控制、细胞质中游离核糖体合成后转入的,还有一部分由线粒体、叶绿体自身的基因控 制、自身的核糖体合成,故两者属于半自主性细胞器。
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3.囊泡运输
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囊泡运输是一种高度有组织的定向运输,各类囊泡之所以能够被准确地运到靶细胞器或靶细胞膜,主要是因为靶细胞器或靶细胞膜具有特殊的膜标志蛋白,囊泡通过与特殊的膜标志蛋白相互识别,进行囊泡运输。
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1.(2024·北京卷,T3)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。下列相关推测合理的是( )
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
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磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A项错误;球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参与,直接由细胞膜形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放胆固醇,B项错误;胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜的流动性,C项正确;胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D项
错误。
解析
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2.(2024·浙江1月选考,T12 )浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂 时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )
A.SRP与信号肽的识别与结合具有特异性
B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌
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SRP参与抗体等分泌蛋白的合成,呼吸酶等胞内蛋白无需SRP参 与,所以SRP与信号肽的识别与结合具有特异性,A项正确;SRP受体缺陷的细胞可以合成部分多肽链,如呼吸酶等,B项错误;核糖体和内质网之间通过SRP受体内的通道转移多肽链,同时核糖体是无膜细胞器不能形成囊泡,C项错误;生长激素通过此途径合成并分泌,性激素属于固醇类,不需要通过该途径合成并分泌,D项错误。
解析
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3.(2025·石家庄模拟)LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量较对照组显著降低。下列相关叙述错误的是( )
A.蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔
B.线粒体参与了蛋白P在细胞内的合成
C.LRRK2蛋白的主要功能是促进细胞通过胞吐释放蛋白P
D.积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同
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由分泌蛋白的合成与分泌过程可知,蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔,A项正确;线粒体是真核细胞进行有氧呼吸的主要场所,可以为细胞内的需能反应提供能量,蛋白P的合成是一个耗能过程,需要线粒体的参与,B项正确;LRRK2基因被敲除后,蛋白P在内质网腔大量积聚,培养液中的蛋白P含量显著降低(蛋白P为分泌蛋白),没有LRRK2蛋白的参与,蛋白P无法运出内质网,LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在粗面内质网的
解析
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合成、加工及转运的正常进行,而不是促进细胞胞吐释放蛋白P,C项错误;积累在内质网腔的蛋白P是未成熟的蛋白质,培养液中的蛋白P是成熟的分泌蛋白,二者的结构不同,D项正确。
解析
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热点命题2 特殊跨膜运输
知识链接
1.主动运输的能量来源分为三类
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2.与物质出入细胞有关的几种热图解读
(1)Na+-K+泵。
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(2)质子泵。
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(3)协同运输。
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1.(2025·湖北模拟)某些古细菌的细胞膜上存在一种光驱动转运蛋白——细菌视紫红质,它能在光照下将H+从细胞内泵至细胞外。吸收光能后,细菌视紫红质的结构发生改变,暴露出与H+的结合位点,结合H+后其空间结构进一步变化,将H+释放到胞外,同时第96位的天冬氨酸的侧链封闭通道以防止H+回流。下列说法正确的是( )
A.细菌视紫红质的加工需要内质网和高尔基体的参与
B.若第96位天冬氨酸替换为甘氨酸,膜两侧H+浓度梯度将无法维持
C.H+的运输不需要直接能源物质的驱动,属于自由扩散
D.H+的外排速率仅与光照强度有关,与视紫红质数量无关
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古细菌为原核生物,无内质网和高尔基体,A项错误;第96位天冬氨酸侧链封闭通道是防止H+回流的关键,若替换为侧链较小的甘氨酸,通道无法有效封闭,H+会倒流,导致膜两侧H+浓度梯度瓦解,B项正确;H+的运输不需要直接能源物质的驱动,但是需要光能和转运蛋白,不属于自由扩散,应该是光驱动型的主动运输,C项错误;H+的外排速率受光照强度(能量供给)和视紫红质数量(载体数量)共同影响,D项错误。
解析
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2.(多选)(2025·包头模拟)盐胁迫条件下,拟南芥磷脂酰肌醇(PI)和磷脂酰肌醇4-磷酸(PI4P)的水平会发生动态变化,进而调节H+-ATP酶和Na+-H+逆向转运体的活性,从而清除细胞中过多的Na+,使植物能够应对逆境胁迫,过程如图所示。下列叙述正确的是( )
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A.H+-ATP酶既是一种载体蛋白,也是一种ATP水解酶
B.Na+-H+逆向转运体对H+和Na+的运输方式都是主动运输
C.与正常条件相比,盐胁迫条件下H+-ATP酶的活性可能更高
D.盐胁迫条件下PI可转变成PI4P,有利于提高Na+-H+逆向转运体活性
解析
分析题图可知,H+-ATP酶既是一种载体蛋白,也是一种ATP水解酶,A项正确;Na+-H+逆向转运体对H+是顺浓度梯度转运,对Na+
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的运输是逆浓度转运,前者是协助扩散,后者是主动运输,B项错误;与正常条件相比,盐胁迫条件下H+-ATP酶的活性可能更高,进而有利于消耗H+的梯度势能将钠离子转运到细胞外,C项正确;题图显示,拟南芥磷脂酰肌醇(PI)在盐胁迫条件下转变成磷脂酰肌醇4-磷酸(PI4P),解除对H+-ATP酶的抑制,提高Na+-H+逆向转运体的活性,从而清除细胞中过多的Na+,有利于维持细胞内部环境的稳定,D项正确。
解析
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3.(2025·唐山模拟)高等植物体内的光合产物会以蔗糖的形式从叶肉细胞移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管—伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体的其他部位。如图为蔗糖进入SE-CC的途径之一。
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回答下列问题:
(1)植物光合作用的产物有一部分是_______,还有一部分是蔗糖,光合产物通常以后者的形式运输。相较于前者,以蔗糖的形式运输的优点是_____________________________________。
(2)蔗糖从叶肉细胞至SE-CC的运输(图1)可以分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过___________(填结构)运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中,如图2所示。若使用细胞呼吸抑制剂会导致蔗糖在叶肉细胞中含量____________(填“上升”“下降”或“不变”)。
淀粉
蔗糖相对分子量较小且易溶于水
胞间连丝
上升
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(3)下列实验结果支持某种植物存在上述运输方式的是__________(多选,填选项字母)。
A.叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC附近的细胞外空间中
B.用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC的速率降低
C.将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC中出现荧光
D.与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉
ABD
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(4)研究发现蔗糖能调节SU载体的含量,随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加。说明蔗糖除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,还具有___________功能。
信息传递
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(1)植物光合作用的产物有一部分是淀粉,还有一部分是蔗糖,光合产物通常以蔗糖的形式运输,相较于淀粉,以蔗糖的形式运输的优点是蔗糖相对分子量较小且易溶于水。(2)题图中,蔗糖从叶肉细胞至SE-CC的运输可以分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中:胞内H+通过H+泵
解析
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运输到细胞外空间,使细胞外空间H+浓度高于细胞内,H+内流产生的能量,有助于SU载体将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中,因此蔗糖进入SE-CC中是主动运输,使用细胞呼吸抑制剂会减少ATP的产生,降低主动运输速率,因此会降低蔗糖向SE-CC中的运输速率,导致蔗糖在叶肉细胞中积累,蔗糖在叶肉细胞中含量上升。(3)叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC附近的细胞外空间中,说明物质是蔗糖自叶肉细胞至SE-CC的运输,符合
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题述运输方式,A项正确;用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC的速率降低,说明物质运输方式需要载体蛋白协 助,符合题述运输方式,B项正确;将不能通过细胞膜的荧光物质注入叶肉细胞,荧光物质无法通过细胞膜进入到SE-CC,而在SE-CC中检测到荧光,说明荧光物质是直接通过胞间连丝进入SE-CC,不符合题述运输方式,C项错误;与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉,说明SU是将叶肉
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细胞中的蔗糖转运进SE-CC中的重要载体,符合题述运输方式,D项正确。(4)叶片中SU载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加,可知蔗糖能调节SU载体的含量,即蔗糖可以调节一些生命活动,体现了蔗糖的信息传递功能。
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