内容正文:
专题评价
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一、选择题
1.(2025·邢台模拟)下列有关组成细胞的分子和基本结构的叙述,正确的是( )
A.动物和植物细胞中储能物质的种类和基本组成单位都一定不同
B.原核细胞、动物细胞和植物细胞的边界和细胞代谢、遗传的控制中心都相同
C.生物大分子、细胞膜、DNA双螺旋结构的基本骨架均含C、H、O、N元素
D.糖类、脂质、蛋白质、核酸等物质在细胞中的功能是由其组成和结构决定的
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解析:动物细胞中的储能物质有糖原,其基本组成单位是葡萄糖;植物细胞中的储能物质有淀粉,其基本组成单位也是葡萄糖,所以动物和植物细胞中储能物质的基本组成单位可能相同,A错误。原核细胞、动物细胞和植物细胞的边界都是细胞膜;原核细胞没有以核膜为界限的细胞核,其细胞代谢、遗传的控制中心是拟核,而动物细胞和植物细胞的细胞代谢、遗传的控制中心是细胞核,B错误。细胞膜的基本骨架为磷脂双分子层,含有C、H、O、N、P元素;DNA双螺旋结构的基本骨架为磷酸和脱氧核糖交替连接,含有C、H、O、P元素;生物大分子(如多糖、蛋白质、核酸)的基本骨架为碳链,C错误;结构决定功能,故糖类、脂质、蛋白质、核酸等物质在细胞中的功能是由其组成和结构决定的,D正确。
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2.(2025·襄阳三模)农谚有云:“雨生百谷”。“雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列相关叙述错误的是 ( )
A.种子萌发时,细胞内自由水所占的比例升高
B.水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成
C.由于氢键的存在,水具有较高的比热容
D.光合作用中,水分解为氧和H+的同时,被叶绿素夺去两个电子
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解析:种子萌发时,细胞代谢旺盛,自由水与结合水的比值升高,即细胞内自由水所占的比例升高,A正确;有氧呼吸过程中,丙酮酸是在第一阶段由葡萄糖分解产生,该过程没有水的直接参与,水参与有氧呼吸第二阶段(丙酮酸和水反应生成CO2和NADH),B错误;由于氢键的存在,水具有较高的比热容,使得水的温度不易发生较大变化,C正确;在光合作用的光反应中,水分解为氧和H+的同时,被叶绿素夺去两个电子,D正确。
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3.(2025·贵阳模拟)肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是 ( )
A.核糖体上合成的肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B.编码Cofilin-1的基因不能正常表达会影响细胞核对细胞代谢的控制
C.Cofilin-1的基本单位与肌动蛋白的基本单位相同
D.肌动蛋白可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应
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解析:核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要Cofilin-1的介导,A错误;编码Cofilin-1的基因不能正常表达,使Cofilin-1缺失,可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常,染色质上含有控制细胞代谢的基因,从而影响细胞核控制细胞代谢的能力,B正确;Cofilin-1是蛋白质,基本单位是氨基酸,肌动蛋白的基本单位也是氨基酸,C正确;肌动蛋白是蛋白质,可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应,D正确。
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4.(2025·蚌埠三模)2024年科学家在单细胞海藻中发现了一种新的细胞器——硝质体。关于其起源,科学家提出了一种假说:很早以前海藻吞噬了一种固氮蓝细菌,被吞噬的蓝细菌在海藻细胞中生存下来,并将N2固定为氨供给海藻利用。漫长时间后,该蓝细菌成为一种细胞器。下列哪项事实支持这一假说 ( )
A.硝质体在海藻细胞分裂的同时也一分为二
B.硝质体固氮方式和固氮蓝细菌相似
C.该海藻在缺氮环境中也能良好生长
D.硝质体从海藻细胞获得代谢所需的蛋白质
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解析:硝质体在海藻细胞分裂的同时也一分为二,这与硝质体的起源无关,A不支持题述假说;硝质体固氮方式和固氮蓝细菌相似,这与硝质体的起源有关,B支持题述假说;该海藻在缺氮环境中也能良好生长,说明海藻可能可以利用空气中的氮气,但未必能体现该细胞器的起源,C不支持题述假说;硝质体从海藻细胞获得代谢所需的蛋白质,这不能说明硝质体是由原核生物蓝细菌演化而来的细胞器,D不支持题述假说。
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5.(2025·福州三模)囊泡运输是细胞内重要的运输方式,没有囊泡运输的精确运行,细胞将陷入混乱状态。下列说法正确的是 ( )
A.囊泡可来自核糖体、内质网和高尔基体等细胞器
B.囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与
C.囊泡运输过程中内质网起到承前启后的枢纽作用
D.囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的选择透过性
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解析:核糖体无细胞器膜,不形成囊泡,A错误;细胞骨架是细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输等活动有关,囊泡的定向运输需要信号分子和细胞骨架的参与,B正确;高尔基体在囊泡运输中起着重要交通枢纽的作用,C错误;囊泡和细胞膜的融合依赖于细胞膜的流动性,D错误。
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6.(2025·成都三模)将同一紫色洋葱鳞片叶表皮细胞分别置于甲(0.3 g/mL蔗糖溶液)、乙(0.3 g/mL甘油溶液)、丙(0.3 g/mL尿素+0.1 g/mL NaCl混合液)三组溶液中,制成装片在显微镜下观察到的实验结果如下:甲组细胞保持质壁分离状态未复原;乙组细胞质壁分离后完全复原;丙组细胞先出现明显的质壁分离,后逐渐复原。下列分析错误的是 ( )
A.甲组未复原说明蔗糖分子无法通过细胞膜进入细胞
B.乙组复原的原因是甘油通过自由扩散进入细胞,提高细胞液渗透压
C.丙组复原是由于细胞主动吸收Na+和Cl-,使细胞液渗透压升高
D.实验表明溶质分子大小和膜运输方式共同影响质壁分离进程
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解析:甲组未复原是因蔗糖分子较大,无法通过细胞膜进入细胞,细胞无法通过渗透作用吸水,A正确;甘油为脂溶性物质,可通过自由扩散进入细胞,使细胞液渗透压升高,细胞吸水复原,B正确;丙组复原的主要原因是尿素通过自由扩散快速进入细胞(无需载体和能量),使细胞液渗透压升高,C错误;蔗糖分子大,无法进入细胞,甘油、尿素通过自由扩散进入细胞,Na+和Cl-通过主动运输进入细胞,体现溶质分子大小和膜运输方式共同影响质壁分离进程,D正确。
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7.(2025·邵阳三模)ChR2蛋白是一种光敏感通道蛋白,其功能如图1。研究人员将ChR2蛋白的编码基因导入Lhx6神经元(记作Lhx6+),470 nm光刺激Lhx6+后记录Hct神经元的电位变化;再依次加入不同神经递质受体的拮抗剂,分别记录电位变化,结果如图2。下列叙述错误的有 ( )
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A.ChR2蛋白接受特定波长光线刺激后会改变其对Na+的通透性
B.根据图2结果推测Lhx6+和Hct两种细胞间存在突触联系
C.图2结果说明Lhx6+神经元至少通过两种神经递质调控Hct神经元
D.Na+与ChR2的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜
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解析:由图1可知,ChR2蛋白接受470 nm波长光线刺激后会改变其对Na+的通透性,A正确;刺激Lhx6+后,对照组Hct神经元有电位变化,依次加入神经递质受体的拮抗剂1和拮抗剂2后,Hct神经元无电位变化,所以可以推测Lhx6+和Hct两种细胞间存在突触联系,B正确;图2结果说明Lhx6+神经元至少通过一种神经递质调控Hct神经元,C错误;通道蛋白只容许与自身直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,D正确。
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8.(2025·南通模拟)[多选]盐胁迫下,某植物根细胞降低细胞质基质中Na+浓度的机制如下图,相关叙述正确的是 ( )
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A.转运蛋白①②③运输相关离子时会发生构象的改变
B.转运蛋白③对Na+的主动运输会降低细胞液的渗透压
C.Na+运入液泡的过程能体现生物膜的结构特点和功能特性
D.含Na+的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动的过程需要能量驱动
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解析:转运蛋白①②③属于载体蛋白,在转运物质时需要与被转运物质结合,自身构象会发生改变,A正确。由图可知,Na+通过转运蛋白③为逆浓度梯度的运输,方式为主动运输,该过程会升高细胞液的渗透压,B错误。Na+通过囊泡运输到液泡的过程,为膜融合的过程,依赖于膜的流动性;Na+通过主动运输进入到液泡的过程中体现了生物膜的功能特性——选择透过性,C正确。含Na+的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动的过程是需要能量驱动的,该过程需要消耗细胞代谢产生的能量,D正确。
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二、非选择题
9.人体肝脏细胞内线粒体、内质网、高尔基体等细胞器互作网络部分关系如图所示。其中,①~③分别代表不同的细胞器,脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞结构。研究发现,非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的发病机理与肝细胞中线粒体功能障碍、脂滴数量异常密切相关。
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回答下列问题:
(1)据图可知,脂质在[ ]_____________([ ]内填图中序号)合成后,于两层磷脂分子层之间聚集后以“出芽”方式形成脂滴,该过程体现了膜具有________________的结构特点。据此推测,脂滴的膜是由磷脂____(填“单”或“双”)分子层组成。
(光面)内质网
(一定的)流动性
单
①
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解析:内质网是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”,据图可知,脂质在①(光面)内质网合成后,于两层磷脂分子层之间聚集后以“出芽”方式形成脂滴,该过程中膜的形态发生了改变,体现了膜具有一定的流动性的结构特点。由于脂滴是在内质网两层磷脂分子层之间以“出芽”方式形成的,所以脂滴的膜是由磷脂单分子层组成。
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(2)肝脏细胞中脂滴与________(填细胞器名称)相互融合形成自噬体,其内的脂肪酶催化脂肪水解,产物转移至[ ]________([ ]内填图中序号)进行氧化分解,若该结构功能障碍,则会导致脂滴数量_____,从而诱发NAFLD。
溶酶体
线粒体
增加
解析:溶酶体中含有多种水解酶,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等,肝脏细胞中脂滴可与溶酶体相互融合形成自噬体,其内的脂肪酶催化脂肪水解,产物转移至③线粒体进行氧化分解,为细胞提供能量。若线粒体功能障碍,脂肪不能被充分氧化分解,会导致脂滴数量增多,从而诱发NAFLD。
③
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(3)细胞内存在由蛋白纤维组成的__________,锚定并支撑着各种细胞器。图中①~③中具有单层膜结构的是______________________,③与周围多种细胞器之间通过____________(填“膜接触位点”或“膜相互融合”),实现不同细胞器之间的___________________________
__________。
细胞骨架
①②(内质网、高尔基体)
膜接触位点
信息交流(信息传递、物质运输、
调控等)
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解析:细胞内存在由蛋白纤维组成的细胞骨架,它锚定并支撑着各种细胞器,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。图中③是线粒体,具有双层膜结构;①是内质网,②是高尔基体,内质网和高尔基体都具有单层膜结构。由图可知,③线粒体与周围多种细胞器之间通过膜接触位点,实现不同细胞器之间的信息交流(信息传递、物质运输、调控等)。
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10.(2025·邢台模拟)动物细胞中部分结构的功能如图所示。溶酶体膜上转运蛋白异常会导致阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的发生。
注:正常的CLC-7蛋白是维持溶酶体内H+浓度升高的必要条件。
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(1)高尔基体经过一系列过程最终形成溶酶体,其中组成运输小泡膜的基本支架是_______________。
解析:运输小泡膜属于生物膜,其基本支架是磷脂双分子层。
磷脂双分子层
(2)与溶酶体酶形成相关的细胞器除高尔基体外,还有____________
_____________(至少写出2个)等。
核糖体、内
质网、线粒体
解析:与溶酶体酶形成相关的细胞器除高尔基体外,还有核糖体、内质网、线粒体。
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(3)M6P受体数量减少会_______(填“抑制”或“促进”)衰老细胞器的分解,原因是_____________________________________________
___________________________。
抑制
M6P受体数量减少会抑制溶酶体的形成,进而影响
溶酶体参与的衰老细胞器分解
解析:由图可知,M6P受体可以结合来自高尔基体的蛋白质,使其转化为溶酶体酶,帮助溶酶体消化分解衰老细胞器,M6P受体数量减少会抑制溶酶体的形成进而影响溶酶体参与的衰老细胞器分解。
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(4)溶酶体pH升高会导致β淀粉
样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受
阻是AD的病因之一。据图分
析溶酶体pH升高会导致Aβ聚
集的原因是_______________
___________________________________________________。
高,影响了溶酶体内水解酶的活性,从而导致Aβ降解受阻
溶酶体内pH升
解析:溶酶体pH升高,使溶酶体内水解酶的活性降低,β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻,导致Aβ在溶酶体内聚集。
本课结束
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