专题05 细胞的结构与物质进出(期末真题汇编,山东专用)高二生物下学期

2026-06-07
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摘要:

**基本信息** 聚焦细胞结构与物质运输,整合山东多地期末真题,突出结构功能观与科学探究能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|约42道|原核/真核细胞结构(如幽门螺杆菌)、细胞器功能(内质网)、物质运输(主动运输)|结合生活实例(如幽门螺杆菌脲酶)、考查概念辨析| |多选题|9道|膜蛋白类型、细胞骨架功能、物质运输方式|综合分析(如溶酶体膜蛋白功能)、跨考点整合| |解答题|9道|质壁分离实验、囊泡运输、离子转运机制|实验探究设计(如低温对质壁分离影响)、联系科研情境(如SREBP蛋白调控)|

内容正文:

专题05 细胞的结构与物质进出 原核细胞的结构与功能 考点1 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 答案 B B B D D B C B A 真核细胞的结构与功能 考点2 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A D D D D C A D B C 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 答案 B D B B D A AB ACD AC 20.【答案】(1) DNA聚合酶、RNA聚合酶、组蛋白 核孔/核孔复合体 控制物质进出细胞核并实现核质之间的信息交流 (2) 氨基酸的种类、数目、排列顺序不同 NLS和NES (3)Ran-GTP和CRM1同时存在,才能实现GST-NES的转运 21.【答案】(1) 磷脂双分子层 不属于 生物膜系统是指细胞内各种膜结构的总称,而肝包膜是位于细胞外的膜结构 (2) 只有肝细胞表面存在乙肝病毒的受体 不能 乙肝病毒不具有细胞结构 (3)产生包含完整病毒颗粒的囊泡,运往细胞膜 22.【答案】(1) 高尔基体 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 (2) 细胞骨架 差速离心法 (3) (游离的)核糖体 分解衰老、损伤的细胞器 (4)蛋白质的种类和数目 23.【答案】(1) a 溶酶体 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 (2) 不同种类蛋白质存在分选信号(或分选序列、信号肽、信号序列);高尔基体具有分选功能 控制物质进出、信息交流(或信息传递) (3) 除去水,拉近生物膜之间距离 A C 细胞的物质输入和输出 考点3 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B C C D B A C A B B 题号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 C B D A D C A AD AD ABD 题号 21 22 23 24 答案 CD ACD BC BC 25.【答案】(1) 主动运输 保证液泡内类黄酮的富集 催化 (2) 内质网、高尔基体 膜结构相似、膜表面有识别蛋白 (3) 有利于 H+顺浓度梯度运输为类黄酮进入液泡提供能量 26.【答案】(1) 催化和运输 降低 K+外流为协助扩散,受细胞内外浓度差的影响,阻断质子泵,则K+从胃腔经主动运输进入胃壁细胞受阻,胃腔K+浓度升高,细胞内外K+浓度差减小,导致K+外流速率降低 (2)导致胃蛋白酶失活或不能激活胃蛋白酶原,蛋白质不能充分变性 (3) 特异性抑制质子泵的活性,减少胃酸分泌,降低胃液盐酸含量,从而缓解“烧心”症状 长期服用则会降低胃酸量,削弱胃液杀菌能力,从而使消化道更易被病原体感染 27.【答案】(1) 协助扩散 液泡中溶质浓度升高,细胞液渗透压增大,有利于细胞从外界吸水,维持细胞正常的形态和功能。 (2) 通过消耗 ATP 把 H⁺运到膜外和液泡内,使膜外和液泡内 H⁺浓度高于细胞质基质。 减少 细胞呼吸受阻,ATP 供应不足,H⁺泵功能减弱,无法维持膜两侧的 H⁺浓度差,影响 Na⁺的排出。 (3)外源 Ca²⁺能够增强 SOSI 和 NHX 转运蛋白的活性,促进 Na⁺排出细胞或转运进液泡,减少细胞质基质中 Na⁺的积累,从而提高植物的耐盐性。 28.【答案】(1) 大于 吸水 (2) 促进 K+通道 协助扩散 细胞内细胞液浓度(渗透压) (3) 先在溶液中加入钒酸盐,再用蓝光照射 pH 能 29.【答案】(1)磷脂双分子层 (2) 流动性 需要 (3) 同位素标记 一 检测到正常水稻细胞和异常水稻细胞的高尔基体中放射性相同,而正常水稻细胞液泡中放射性远高于异常水稻液泡中的放射性,说明不是谷蛋白的合成受阻,而是高尔基体的囊泡在靶向运输GPA3蛋白到液泡的过程中发生了异常 来自高尔基体的囊泡膜上异常的GPA3蛋白诱发了囊泡与细胞膜的融合,从而将谷蛋白错误运输到细胞壁附近聚集 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题05 细胞的结构与物质进出 3大高频考点概览 考点01 原核细胞的结构与功能 考点02真核细胞的结构与功能 考点03 细胞的物质输入和输出 地 城 考点01 原核细胞的结构与功能 一、单选题 1.(2025高二下·山东东营·期末)幽门螺杆菌是生活在胃黏膜上的螺旋状短杆菌,能产生脲酶。下列说法正确的是(  ) A.在酸性环境中,以纤维素为主要成分的细胞壁能对该菌起到保护作用 B.该菌细胞内含有DNA和RNA,其中DNA为该菌的遗传物质 C.该菌与胃黏膜细胞的唯一区别是有无以核膜为界限的细胞核 D.该菌合成和加工脲酶所涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等 2.(2025高二下·山东聊城·期末)下列关于不同细胞或生物的叙述,正确的是(    ) A.绿藻与发菜的核糖体的形成都与核仁有关 B.水绵为低等植物,与黑藻的区别之一是有中心体 C.植物细胞质壁分离实验可以证明水分子通过自由扩散进入细胞 D.原核细胞都有细胞壁、细胞质、核糖体,且都以DNA作为遗传物质 3.(2025高二下·山东德州·期末)UCYN - A是一种固氮蓝细菌,被贝氏布拉藻(真核藻类)摄入后逐渐丢失部分DNA片段,最终演化成一种特化的细胞器——硝化质体。下列说法错误的是(  ) A.贝氏布拉藻可在不含氮源的培养基中生存 B.硝化质体的存在使贝氏布拉藻具备自养能力 C.硝化质体的形成可为线粒体的起源提供证据 D.硝化质体中可能存在DNA与蛋白质结合的复合物 4.(2025高二下·山东德州·期末)关于支原体、念珠蓝细菌和绿藻三种生物,下列说法正确的是(  ) A.三种生物均具有生物膜系统 B.念珠蓝细菌和绿藻均含有叶绿体 C.三种生物均具有细胞壁 D.三种生物均含有核糖体 5.(2025高二下·山东烟台·期末)发菜属于国家一级重点保护生物,多产于西北草地和荒漠。白菜是我国北方地区冬季主要的家常菜。比较发菜和白菜两种生物,下列说法正确的是(    ) A.二者细胞在结构上的主要区别是细胞器的种类不同 B.可用纤维素酶和果胶酶破坏二者细胞壁制备原生质体 C.二者细胞中均含有叶绿素和类胡萝卜素,都能进行光合作用 D.白菜细胞中存在生物膜系统,发菜细胞中不存在 6.(2025高二下·山东滨州·期末)幽门螺杆菌是一种定植在胃黏膜上皮细胞表面的细菌,可导致胃溃疡甚至胃癌的发生。下列说法错误的是(    ) A.幽门螺杆菌和胃黏膜细胞的蛋白质都在自身的核糖体中合成 B.幽门螺杆菌依赖胃黏膜细胞提供 ATP、氨基酸等必需物质 C.幽门螺杆菌和胃黏膜细胞中的遗传物质彻底水解后均有 6 种产物 D.幽门螺杆菌耐受胃内的强酸环境是其对环境长期适应的结果 7.(2025高二下·山东临沂·期末)如图所示的四个方框代表蓝细菌、支原体、T2噬菌体和菠菜,其中阴影部分表示它们都具有的某种物质或结构。阴影部分可能包含(    ) A.核糖体 B.RNA C.DNA D.染色体 8.(2025高二下·山东菏泽·期末)链霉菌是呈丝状生长、营腐生生活的一类单细胞原核生物,能够产生四环素、庆大霉素等抗生素。下列说法正确的是(    ) A.链霉菌产生抗生素需要经过高尔基体的加工 B.单个孢子形成的菌体可以独立完成各项生命活动 C.细胞中的染色体含有控制抗生素合成的基因 D.代谢越旺盛的链霉菌,核糖体和核孔数量越多 9.(2025高二下·山东枣庄·期末)下列关于原核生物和真核生物的叙述错误的是(    ) A.真菌和细菌都是原核生物 B.原核生物既有自养生物又有异养生物 C.真核生物既有单细胞生物也有多细胞生物 D.原核细胞和真核细胞都有细胞膜、细胞质和DNA 地 城 考点02 真核细胞的结构与功能 一、单选题 1.(2025高二下·山东东营·期末)脂滴(LD)是细胞内脂质的贮存场所,不同脂滴会分别与内质网、线粒体、液泡等发生相互作用,共同完成包括脂代谢调控、膜转运以及信号转导等一系列生理功能。下列说法错误的是(  ) A.脂滴的膜与内质网的膜一样,均为单层磷脂分子 B.不同脂滴能定向运输到不同细胞器与脂滴膜上的蛋白质有关 C.在高糖饮食的小鼠肝细胞中内质网形成LD的速率会增加 D.细胞骨架被破坏将影响脂滴与各细胞器之间的相互作用 2.(2025高二下·山东东营·期末)人体细胞中核仁组织区是核仁中富含rRNA基因的染色质区域。下列说法正确的是(  ) A.细胞中的核仁组织区仅由RNA和蛋白质组成 B.细胞核内只有染色质会在细胞分裂中发生周期性变化 C.唾液腺细胞与皮肤细胞相比,核仁小,核孔少 D.核膜和核孔都可以控制物质进出,具有选择性 3.(2025高二下·山东聊城·期末)膜接触位点(MCS)是内质网与细胞膜、线粒体、高尔基体、核膜等细胞结构某些区域高度重叠的部位,重叠部位通过蛋白质相互连接,但未发生膜融合。MCS能够接受信息并为脂质、Ca²+等物质提供运输的位点,调控细胞内的代谢。下列说法错误的是(    ) A.MCS既存在受体蛋白,又存在转运蛋白 B.内质网合成的磷脂分子可通过MCS运输参与线粒体膜的构建 C.内质网与高尔基体之间还可以通过囊泡进行物质运输 D.MCS的存在意味着内质网膜和线粒体膜之间可以相互转化 4.(2025高二下·山东东营·期末)游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列为信号肽,它能被位于细胞质基质中的SRP识别。SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。科学家进行了非细胞体系蛋白质合成实验,其设计及结果如下表。下列说法错误的是(  ) 实验组 含有编码信号序列的mRNA SRP DP 微粒体 结果 1 + - - - 产生含信号肽的完整多肽 2 + + - - 合成70~100氨基酸残基后,肽链停止延伸 3 + + + - 产生含信号肽的完整多肽 4 + + + + 信号肽切除,多肽链进入微粒体中 注:“+”和“一”分别代表混合反应物中存在(+)或不存在(-)该物质 A.控制合成溶酶体膜上载体蛋白的mRNA含有编码信号肽的碱基序列 B.SRP的作用是抑制核糖体沿着mRNA移动,而DP的作用是解除该抑制作用 C.推测发挥作用的微粒体主要来自内质网,且含有断裂特定位置肽键的肽酶 D.DP是分布在内质网膜上的蛋白质,DP缺失的细胞无法合成蛋白质 5.(2025高二下·山东德州·期末)溶酶体起源于高尔基体,含有多种酸性水解酶。Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,进而引发多器官功能障碍。下列说法错误的是(  ) A.GAA的合成起始于游离的核糖体,需要内质网和高尔基体的加工 B.GSDⅡ患者的溶酶体因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破 C.溶酶体破裂后释放酶类损伤细胞,说明溶酶体酶仍可发挥作用 D.GSDⅡ患者溶酶体破裂可导致细胞自噬功能增强,进而损伤细胞 6.(2025高二下·山东德州·期末)质膜磷脂分子的运动主要包括侧向移动和内外翻动两种形式。磷脂分子中脂肪酸链的种类可影响磷脂分子的侧向移动;位于质膜上的磷脂翻转酶可将特定的磷脂分子从胞外侧转移到胞质侧,完成内外翻动,从而实现质膜的弯曲。下列说法错误的是(  ) A.质膜的流动性与磷脂分子和膜中的蛋白质的运动有关 B.耐极端低温细菌的质膜磷脂分子中富含不饱和脂肪酸 C.磷脂分子完成内外翻动后,头部朝向膜内,尾部在膜外 D.磷脂翻转酶发挥作用后,可使质膜向胞质侧凹陷 7.(2025高二下·山东德州·期末)研究发现,果实的裂果与细胞壁中纤维素和果胶的含量有关。在果实迅速生长期,Ca2+与果胶形成的果胶钙能提升细胞壁的弹性进而使果皮有较强的抗裂能力。防素为生产上常用的叶面肥,主要成分是有机钙和无机钙。下列说法错误的是(  ) A.纤维素可为果实的生长发育提供能量 B.增加果实中果胶钙的含量有利于果实储存 C.纤维素和果胶含量降低可能会导致裂果率增加 D.为防止裂果,果农可在果实生长期喷施适量防素 8.(2025高二下·山东聊城·期末)在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的信号肽借助内质网上的SRP受体和SRP结合,将核糖体—新生肽引导至内质网继续蛋白质的合成。当错误折叠蛋白在内质网聚集时,磷酸化激酶催化PERK发生磷酸化,抑制多肽链进入内质网,同时提高BiP的表达量,BiP可以重新正确折叠错误蛋白并运出内质网。下列说法错误的是(    ) A.SRP受体合成缺陷的细胞中,分泌蛋白无法进入内质网继续合成 B.当BiP的表达量增加后,内质网可产生包裹蛋白质的囊泡 C.提高磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复正常 D.与分泌蛋白合成、加工及分泌有关的细胞结构都属于生物膜系统 9.(2025高二下·山东临沂·期末)胰腺导管腺癌(PDAC)患者的五年生存率仅为13%,是目前已知最致命的肿瘤之一。近年来研究发现,抑制PIKfyve(一种脂激酶)活性会干扰细胞自噬和溶酶体功能,并能够削弱PDAC细胞的代谢,甚至导致细胞死亡,为开发新型治疗方案提供了可能性。下列有关叙述错误的是(    ) A.分离细胞中的溶酶体常用的方法是差速离心法 B.溶酶体通过自噬作用清除衰老损伤的细胞和细胞器 C.推测抑制PIKfyve活性能够抑制癌细胞的生长和增殖 D.PDAC患者的细胞在营养缺乏时,可通过细胞自噬获得维持生存所需的物质和能量 10.(2025高二下·山东临沂·期末)研究表明,人体内存在两种脂肪组织,一种是白色脂肪组织(WAT)——只贮存脂肪,不燃烧脂肪;另一种是褐色脂肪组织(BAT)——含有丰富的血管和线粒体,可以将脂肪高效转化为热能。实验表明,通过基因敲除技术获得缺少促食素(由脑细胞产生的激素,能够激活褐色脂肪组织)的小鼠虽然比正常的小鼠吃得少,但体重却比正常小鼠重。下列说法错误的是(    ) A.磷脂、胆固醇都可参与构成动物细胞膜 B.耐极端低温细菌的细胞膜上不饱和脂肪酸的比例较高 C.体型偏瘦型可能是机体分泌促食素多,其催化脂肪高效转化为热能 D.注射适量促食素有利于肥胖患者控制体重,从而减少肥胖引起的相关疾病 11.(2025高二下·山东烟台·期末)细胞中有各种各样的具膜小泡,这些小泡在来源、成分和功能上既有相似之处又存在差异。下列说法正确的是(    ) A.能形成小泡的细胞结构有:细胞膜、细胞核和中心体等 B.内质网形成的小泡能沿细胞骨架向高尔基体移动并与之融合 C.植物细胞中由高尔基体产生的小泡中不可能含有多糖成分 D.高尔基体通过内膜向内折叠、外膜产生具膜小泡来增大膜面积 12.(2025高二下·山东济南·期末)沉降系数(S)是离心时单位重力物质或结构的沉降速度,沉降系数与细胞结构大小呈正相关。真核细胞的核糖体沉降系数大约为80S,核糖体是由两个亚基组成的复合体,翻译过程中伴随大亚基与tRNA结合及解离、小亚基与mRNA结合及解离,解离后的亚基准备下一轮翻译的起始。下列叙述错误的是(    ) A.生物体中核糖体的形成不一定需要核仁的参与 B.线粒体、叶绿体和细胞核的沉降系数大于80S C.核糖体参与中心体、高尔基体等多种细胞器的形成 D.大、小亚基发生的解离过程是通过水解肽键完成的 13.(2025高二下·山东临沂·期末)某些蛋白质经内质网加工后,通过囊泡运向高尔基体。外界环境(如高温)胁迫会导致未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网中积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是(    ) A.内质网与核糖体和高尔基体的联系都是通过囊泡进行的 B.(UPR)过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作 C.阻碍(UPR)可增强植物对高温胁迫的耐受性 D.运向高尔基体的多肽链在核糖体完全合成后再转移到内质网中加工 14.(2025高二下·山东济南·期末)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素。实验结果表明,叶片不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(    ) A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B.细胞内的水与多糖、蛋白质和脂肪等物质结合后失去流动性 C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的条件 D.叶绿体的运动速率可作为观察细胞质流动速率的标志 15.(2025高二下·山东淄博·期末)人体中的 SREBP 前体蛋白在高尔基体中经酶切后, 产生有转录调节活性的 SREBP 蛋白, 随后被转运到细胞核,激活胆固醇合成途径相关基因的表达。 蛋白可协助 前体从内质网转运到高尔基体,白桦酯醇能特异性结合 蛋白并抑制其活化。下列说法错误的是(    ) A.SREBP前体从内质网转运到高尔基体需通过囊泡运输并消耗能量 B.胆固醇是构成细胞膜的重要成分, 还参与血液中脂质的运输 C.胆固醇合成途径相关基因的表达受 S 蛋白的调控 D.白桦酯醇可增加 SREBP 蛋白的产生,使血液中胆固醇含量上升 16.(2025高二下·山东泰安·期末)核孔复合物(NPC)是细胞核的重要结构,施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原于分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到 NPC“附着” 并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分,下列叙述正确的是(  ) A.附着 NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B.NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、DNA和RNA等大分子物质的进出 C.非洲爪蟾NPC可为细胞质中核糖体上的合成蛋白质的过程提供原料 D.哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 二、多选题 17.(2025高二下·山东德州·期末)胱氨酸经细胞膜上的胱氨酸载体蛋白(SLC7A1)运入细胞后,会被葡萄糖——戊糖磷酸途径(ppp)生成的 NADPH 还原为两个半胱氨酸。若胱氨酸在细胞内积累过多,会导致细胞骨架蛋白中的二硫键异常增加,最终引起细胞死亡,称为“双硫死亡”。下列说法正确的是(  ) A.胱氨酸积累会影响细胞的物质运输、信息传递等生命活动 B.二硫键与其它化学键维持着细胞骨架蛋白中肽链间的结合 C.增强细胞内的 ppp 过程可促进细胞发生“双硫死亡” D.抑制 SLC7A1 基因的表达可促进细胞发生“双硫死亡” 18.(2025高二下·山东泰安·期末)关于细胞膜和细胞核结构与功能的探索,下列说法错误的是(  ) A.罗伯特森提出了所有的细胞膜都由脂质—蛋白质—脂质三层结构构成的假说 B.通过伞藻嫁接和核移植实验证明了伞藻的形态结构特点取决于假根中的细胞核 C.利用同位素标记人和小鼠细胞表面的蛋白质分子,证明细胞膜具有流动性 D.用丙酮从蛙的成熟红细胞中提取脂质,在空气—水界面铺展成单分子层,测得单分子层的面积为红细胞表面积的2倍 19.(2025高二下·山东烟台·期末)动植物细胞普遍存在线粒体的分裂和融合现象。线条状线粒体可分裂为颗粒状线粒体,颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体。线粒体基因FZ0编码的蛋白质GTPase位于线粒体外膜上,若该基因发生突变,突变细胞内观察不到线条状线粒体。下列说法错误的是(    ) A.细胞的“动力车间”线粒体是由内外两层磷脂分子构成的细胞器 B.细胞中线粒体的融合与分裂均依赖于特定的基因和蛋白质的调控 C.细胞中的蛋白质GTPase可能起到抑制线粒体融合的作用 D.细胞中线粒体的融合和分裂过程可实现线粒体间的物质交换 三、解答题 20.(2025高二下·山东德州·期末)亲核蛋白是在细胞质中合成后进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。亲核蛋白通常具有一段特殊的氨基酸序列——核定位序列(NLS),NLS指导亲核蛋白进入细胞核。核外运信号(NES)与NLS功能相反,是蛋白质中一段包含4个疏水基团的氨基酸序列,参与大分子物质从细胞核运送到细胞质的过程。 (1)请举例说出两种亲核蛋白:______。亲核蛋白进入细胞核需要经过的结构是______,该结构的功能为______。 (2)NLS和NES功能不同的直接原因是______。核仁具有将rRNA与核糖体蛋白组装成核糖体亚基的作用,推测核糖体蛋白中存在______(填“NLS”“NES”或“NLS和NES”)。 (3)CRM1是一种核转运蛋白,Ran - GTP是一种参与核质运输的蛋白复合物,GST - NES是一种含有NES序列的转录调控因子。科研人员利用相关物质进行了如下核转运模拟实验,结果发现只有第3组实现了对GST - NES的转运,据此可推断______。 1 2 3 4 GST - NES + + + + Ran - GTP - - + + CRM1 - + + - 注:“+”表示有,“-”表示无。 21.(2025高二下·山东聊城·期末)肝脏是人体内一个重要器官,其表面覆盖包膜。乙肝病毒(HBV)是包膜病毒,通过与受体结合进入细胞。如图是某人肝细胞发生的部分生理过程。 (1)生物膜的基本支架是______。肝脏表面的包膜_____(填“属于”或“不属于”)生物膜系统,判断依据是_____。 (2)HBV只能侵染肝细胞的原因是_______,其侵入细胞的过程______(填“能”或“不能”)体现细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,判断依据是______。 (3)据图分析,乙肝病毒增殖过程中,高尔基体的作用依次是:对来自内质网的包膜蛋白进一步修饰加工、包膜蛋白与病毒核衣壳(核心蛋白+核酸)结合形成完整病毒颗粒、_____。 22.(2025高二下·山东枣庄·期末)图中的b是刚形成的溶酶体,a、c、d是三种细胞器。结合下面关于溶酶体发生过程及其“消化”功能示意图,回答有关问题: (1)a表示______,它的主要功能是__________________。 (2)abcd等细胞器并非漂浮于细胞质中,细胞质中支持它们的结构是______。分离这些细胞器主要采用______法。 (3)溶酶体内水解酶的合成起始于______(填细胞器),图示过程体现了溶酶体的______功能。 (4)图中各种细胞器膜分别行使不同的功能,主要与膜上____________有关。 23.(2025高二下·山东济南·期末)蛋白质分选有两条途径,如图1所示。途径1是指细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶体(一种单层膜的细胞器)。途径2是指多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。图1中字母表示各类蛋白质,甲、乙、丙代表细胞器。途径2涉及囊泡的融合过程,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,融合后囊泡内的相关蛋白可参与形成溶酶体,或分布与细胞膜上,或分泌到细胞外,过程如图2所示。 (1)参与无氧呼吸的酶属于图1中______蛋白(填图中字母)。图1中的丙是______,其功能是______。 (2)不同种类蛋白质存在不同分选途径的原因是______。图2过程体现了生物膜具有______功能 (3)生物膜之间不能自发地融合,只有除去亲水膜表面的水分子使膜之间的距离近至1.5 nm时,才能发生膜的融合,据此分析,SNAPs蛋白质主要作用是______。若该蛋白质功能受损,会直接影响的过程是______。 A.促胰液素的分泌  B.自由扩散 C.受精作用        D.转录和翻译 地 城 考点03 细胞的物质输入和输出 一、单选题 1.(2025高二下·山东聊城·期末)衣康酸是线粒体基质中的抗菌代谢物,由代谢酶(IRG1)催化顺乌头酸转化而来。巨噬细胞在抵御细菌入侵时可激活IRG1产生衣康酸,从而激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。下列说法错误的是(    ) A.线粒体基质中的酶可来自线粒体内部或细胞质中游离的核糖体 B.线粒体中IRG1活性提高可直接调控溶酶体中水解酶的合成 C.巨噬细胞吞噬细菌需要消耗能量,不需要转运蛋白的协助 D.巨噬细胞中的溶酶体参与清除细菌过程,并将部分分解产物排出细胞 2.(2025高二下·山东聊城·期末)甲状腺激素的结构如图1。甲状腺滤泡细胞内的I-浓度是血浆中I-浓度的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如图2所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO)可以与I-竞争NIS。下列说法正确的是(    ) A.甲状腺激素的合成与分泌需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作 B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出 C.哇巴因通过间接影响NIS的功能来影响甲状腺激素的合成 D.NO能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞 3.(2025高二下·山东聊城·期末)转运蛋白可以分为通道蛋白和载体蛋白两种类型。下列说法错误的是(    ) A.细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关 B.通道蛋白有选择性,比通道直径小的物质不一定能通过 C.肾小管主要通过水分子与水通道蛋白结合实现对水的重吸收 D.载体蛋白可协助物质进行顺浓度梯度或逆浓度梯度跨膜运输 4.(2025高二下·山东枣庄·期末)根据膜蛋白在细胞膜中的分布,将膜蛋白分为3种基本类型:外在膜蛋白、内在膜蛋白和脂锚定蛋白,如图所示。下列说法错误的是(    ) A.磷脂和脂肪的分子组成中都有脂肪酸 B.外在膜蛋白属于水溶性蛋白质 C.与糖结合的脂锚定蛋白分布在细胞膜的外表面 D.通道蛋白属于内在膜蛋白,行使功能时需要与被运输的物质相结合 5.(2025高二下·山东烟台·期末)人体皮肤组织有较强的修复能力。研究发现,当皮肤受到损伤后,巨噬细胞会分泌TGF-β(蛋白质类因子)以激活角质形成细胞增殖、分化,产生新的表皮细胞,使伤口愈合。下列说法正确的是(    ) A.皮肤细胞因受损伤而死亡属于细胞凋亡 B.巨噬细胞和角质形成细胞中都有合成TGF-β的基因 C.角质形成细胞形成表皮细胞的过程说明细胞具有全能性 D.巨噬细胞分泌TGF-β的过程与膜蛋白无关 6.(2025高二下·山东烟台·期末)植物受到高盐胁迫时,磷脂酶D(PLD)被激活,催化细胞膜上的磷脂水解产生磷脂酸(PA),导致PA积累,从而影响内质网正常功能;PA还能调节细胞内载体蛋白和通道蛋白的活性。下列说法错误的是(    ) A.高盐胁迫能激活PLD,PLD在溶酶体中催化磷脂水解产生PA B.运输离子时通道蛋白不需与相应离子结合,载体蛋白需要 C.高盐胁迫会影响分泌蛋白、膜蛋白等物质的合成与加工 D.高盐胁迫下,PA增多,转运Na+的转运蛋白的活性可能会增强 7.(2025高二下·山东德州·期末)为探究葡萄糖进入细胞的运输方式,某生物小组将哺乳动物的成熟红细胞和肌细胞分别培养在质量分数为5%的葡萄糖培养液中,一段时间后测定各组培养液中葡萄糖的浓度,培养条件和实验结果如表。下列说法正确的是(  ) 组别 培养条件 肌细胞 成熟红细胞 甲 不加入葡萄糖载体抑制剂和呼吸抑制剂 2.5% 3.5% 乙 加入呼吸抑制剂 4.6% 3.5% 丙 加入葡萄糖载体抑制剂 5% 5% A.该实验的自变量为是否加入抑制剂及抑制剂的种类 B.对比甲、乙组的结果,可推断成熟红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散 C.对比甲、丙组的结果,可推断两种细胞不能通过自由扩散的方式吸收葡萄糖 D.对比三组实验结果,可推断肌细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输 8.(2025高二下·山东菏泽·期末)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白M和N所必需)分析蛋白M和N的轴突运输方式,实验如图所示。下列说法错误的是(    ) A.氨基酸通过自由扩散进入细胞 B.蛋白N是一种细胞骨架蛋白 C.在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M D.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白的运输方向相同 9.(2025高二下·山东临沂·期末)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如下。其他条件均适宜,下列叙述错误的是(    ) A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,需要与NTT结合 B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输 C.图中进入叶绿体基质的ATP主要由线粒体产生 D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止 10.(2025高二下·山东滨州·期末)线粒体基因 CYTB 除编码蛋白 CYTB 外,还可以通过细胞质基质核糖体编码蛋白 C-187,该蛋白合成后,被运回线粒体并与线粒体内膜上的蛋白 SL 结合,形成的复合物可利用 ATP 跨膜转运磷酸盐,其过程如图所示。已知 CYTB 在有氧呼吸第三阶段发挥作用。下列说法错误的是(    ) A.CYTB 是在线粒体内的核糖体上合成的 B.CYTB 可能通过将丙酮酸氧化分解生成 CO2和水发挥作用 C.CYTB 和 C-187 两种蛋白均会影响线粒体中 ATP 的合成 D.C-187/SL 复合物每次转运磷酸盐的过程都会发生构象改变 11.(2025高二下·山东东营·期末)在室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,细胞液浓度与外界溶液浓度的比值随时间变化的曲线如图。下列说法正确的是(  ) A.该溶液可能是硝酸钾溶液,溶质离子从t1开始进入细胞 B.t0~t1段植物细胞失水速率在增加,细胞液渗透压增加 C.t1点细胞处于质壁分离状态,水分子进出细胞处于动态平衡 D.t1~t2细胞发生了质壁分离复原,AC两点植物细胞体积相同 12.(2025高二下·山东德州·期末)细胞在低渗溶液中会发生渗透吸水而膨胀,甚至破裂。动植物细胞存在不同的机制来解决这种危机。下列说法错误的是(  ) A.动物细胞处于等渗的外界溶液中,水分子也会进出细胞 B.动植物细胞发生渗透吸水时,相当于半透膜的结构都是细胞膜 C.在低渗溶液中,植物细胞可通过细胞壁的支持和保护作用来减缓细胞膨胀 D.在低渗溶液中,动物细胞可通过增加某种离子的运出速率来减缓细胞膨胀 13.(2025高二下·山东德州·期末)为探究低温对植物细胞质壁分离的影响,科研人员将洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,均置于1mol·L-1的蔗糖溶液中,达到渗透平衡时测量并计算两组细胞原生质体长度/细胞长度的值,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.该实验需用高倍显微镜观察细胞质壁分离的情况 B.达到渗透平衡时,常温组细胞的细胞液浓度较高 C.若用1mol·L-1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,实验结果不变 D.实验结果说明低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力 14.(2025高二下·山东临沂·期末)取某绿色植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,分成两等份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列有关叙述错误的是(    ) A.实验结果说明叶片细胞在甲糖溶液中可能发生了质壁分离 B.若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶细胞吸水能力增大 C.若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组小于甲组 D.若测得乙糖溶液浓度不变,则乙中水分子进出叶细胞达到平衡 15.(2025高二下·山东滨州·期末)将如图所示的玻璃管底部用某种膜材料封口后,向管中加入 0.3g·mL-1的经消毒处理的蔗糖溶液,一段时间后底部有液体渗出。下列说法正确的是(    ) A.若渗出的液体有甜味,将玻璃管底部放在清水中液面会持续升高 B.若渗出的液体有甜味,向玻璃管中加入少量 ATP 后液体的渗出速率将迅速增大 C.若渗出的液体无甜味,将蔗糖更换为葡萄糖后渗出的液体有甜味 D.若渗出的液体无甜味,玻璃管中剩余液体的浓度大于 0.3g·mL-1 16.(2025高二下·山东烟台·期末)室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是(    ) A.细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3压力 B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深 C.与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高 D.若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO 17.(2025高二下·山东淄博·期末) 浓度会影响气孔的开闭。低浓度 促进蛋白激酶 HTI 磷酸化,进而使保卫细胞膜上的离子通道磷酸化,促进 内流和 外流,保卫细胞吸水膨胀,导致气孔开放。 浓度升高时,蛋白质复合物 与 结合,使气孔关闭。下列说法正确的是(    ) A.HT1 发生磷酸化后, 氨基酸序列不变、空间结构改变 B.保卫细胞膜上的离子通道磷酸化,离子跨膜运输使胞内渗透压降低 C.复合物 M 与 HT1 结合,会导致植物的蒸腾作用强度增加 D.提高复合物 相关基因的表达水平, 的固定速率变大 二、多选题 18.(2025高二下·山东德州·期末)TRAP 是一种位于内质网膜上的跨膜蛋白,作为信号序列的受体蛋白,其可与其他蛋白形成通道,将含有信号序列的新生肽链运入内质网,也可将内质网中错误折叠的蛋白质运至细胞质基质。下列说法正确的是(  ) A.TRAP 的跨膜区含疏水性氨基酸较多 B.TRAP 可体现生物膜具有进行信息交流的功能 C.经内质网加工后的蛋白质通过 TRAP 运输到高尔基体 D.TRAP 的功能异常可能导致糖尿病的发生 19.(2025高二下·山东烟台·期末)溶酶体膜上的H+转运蛋白和TMEM175蛋白均能运输H+,H+转运蛋白将H+运入溶酶体,TMEM175蛋白将H+运出溶酶体。正常情况下溶酶体内的pH维持在4.6左右,小于细胞质基质。研究发现帕金森综合征患者的TMEM175蛋白结构异常。下列说法正确的是(    ) A.H+转运蛋白运输H+时,自身构象会发生改变 B.TMEM175蛋白将H+运出溶酶体的方式是主动运输 C.帕金森综合征患者溶酶体内的pH比正常人的高 D.构成溶酶体膜的磷脂双分子层对H+具有屏障作用 20.(2025高二下·山东东营·期末)黄河三角洲的大片盐碱地中有过多的无机盐,种植海水稻不仅能增加农作物产量,还能改善盐碱地的土壤状况。如图为海水稻抵抗逆境的机理。下列说法正确的是(  ) A.图中H+的跨膜运输均需与膜蛋白结合,且膜蛋白结构发生改变 B.图中两种H2O跨膜运输的方式,动力均来自膜两侧的浓度差 C.长期水淹会增强H+和Na+的外排,同时增加抗菌蛋白的分泌 D.质子泵存在有利于海水稻升高细胞液渗透压和降低土壤中碱的含量 21.(2025高二下·山东枣庄·期末)真核细胞的胞吐分为两种途径:组成型胞吐途径和调节型胞吐途径。组成型胞吐途径是一种连续的分泌过程,它不依赖于外部信号,而是持续不断地将新合成的物质供应到质膜;调节型胞吐途径则是只有当细胞接收到特定的胞外信号刺激时,才会引发分泌泡与质膜融合,将内含物释放出去。下列有关叙述错误的是(    ) A.组成型胞吐途径可以向细胞膜提供新合成的脂质和蛋白质 B.调节型胞吐途径能体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能 C.调节型胞吐的分泌泡中的物质可能是性激素、消化酶,分泌泡来自于高尔基体 D.只有组成型胞吐途径能够体现生物膜具有一定的流动性 22.(2025高二下·山东济南·期末)蔗糖先从叶肉细胞的细胞质进入细胞外空间,然后再进入筛管-伴胞复合体(SE-CC),最后汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC过程如下图所示,SE-CC的质膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。据图推断,下列相关叙述合理的是(    ) A.H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATP B.SU载体只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子 C.SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间,属于绿色植物的光合产物 D.及时运输叶肉细胞中的蔗糖,有利于其进行光合作用 23.(2025高二下·山东聊城·期末)实验小组将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的外界溶液中,测得细胞液浓度与外界溶液浓度的比值(P值)随时间的变化如表所示。下列说法正确的是(    ) 时间 T0 T1 T2 T3 T4 P值 0.3 0.7 1.0 1.2 1.7 A.与T0相比,T1时的细胞液浓度低 B.细胞先发生质壁分离后发生复原 C.T2时刻,水分进出细胞达到动态平衡 D.该溶质从T2时刻开始进入鳞片叶外表皮细胞 24.(2025高二下·山东德州·期末)蔗糖分子进入筛管细胞和库细胞的运输过程如图所示。下列说法错误的是(  ) A.H+运出筛管细胞时,需要与 L 结合 B.ATP 含量下降影响 H+运出筛管细胞,不影响蔗糖的转运 C.蔗糖分子通过胞间连丝进入库细胞的方式为协助扩散 D.胞间连丝是高等植物细胞间物质运输和信息交流的通道 三、解答题 25.(2025高二下·山东烟台·期末)类黄酮是植物细胞内产生的多酚类次生代谢产物,其生物合成发生在内质网的细胞质侧,类黄酮转运和积累系统将其从内质网转移至液泡内,最终积累在液泡腔内,在液泡中形成的花青苷液泡内涵体(AVIs)参与调节植物细胞内的环境。其转运模式如图所示。 (1)图中液泡膜上的ABCC转运类黄酮进入液泡的运输方式是___________,这种运输方式的意义是___________。其中ABCC还具有___________的功能。 (2)包裹类黄酮的囊泡可来自___________,囊泡运输至液泡并与液泡膜融合将类黄酮释放到液泡腔内,囊泡膜和液泡膜能够融合的原因是___________(答出两点)。 (3)液泡膜上的H+-ATPase被激活时,细胞质基质中的H+进入液泡,以维持液泡膜两侧的H+浓度梯度。推测H+浓度梯度___________(填“有利于”或“不利于”)液泡积累类黄酮,其原因是___________。 26.(2025高二下·山东德州·期末)胃酸的主要成分是盐酸,可杀死随食物进入消化道的细菌。如图表示胃壁细胞借助多种转运蛋白分别将H+和Cl-排入胃腔后形成胃酸的过程。 (1)图中质子泵体现的蛋白质的功能是______。若某种药物能特异性阻断质子泵,则K+的外流速率将______(填“升高”“降低”或“不变”),原因是______。 (2)若胃液中盐酸含量过低,会使胃对蛋白质的消化能力减弱,原因是______(答出两点)。 (3)若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状,科研人员发现药物PPIS在不影响ATP正常供能的情况下,可以缓解“烧心”症状,其作用机理可能是______。有人认为,长期服用药物PPIS会导致消化道容易被感染,可能的原因是______。 27.(2025高二下·山东聊城·期末)碱蓬等耐盐植物根细胞可通过调节相关物质运输来抵抗Na⁺大量进入细胞质基质而引起的盐胁迫,相关生理过程如图所示,其中HKT1、SOSI 和NHX 为转运蛋白。 (1)如图所示,盐胁迫下 可快速大量进入细胞质基质中,此时 Na⁺进入植物根细胞的方式为______。部分耐盐作物可通过提高液泡中可溶性溶质(如脯氨酸、糖类等)的含量以适应高盐环境,原因是______。 (2)据图分析,H⁺泵在维持细胞膜及液泡膜两侧H⁺浓度差过程中的功能是______。若根部细胞呼吸受阻,Na'的排出量会______(填“增加”或“减少”),原因是_____。 (3)研究发现,一定浓度的外源Ca²⁺可影响转运蛋白SOSI 和 NHX 的活性,进而提高盐地碱蓬耐盐性,请结合图示信息推测其作用机理______。 28.(2025高二下·山东菏泽·期末)气孔是叶表皮细胞分化形成的小孔隙。为研究气孔开闭的机理,有同学利用紫鸭跖草叶片下表皮制作临时装片进行了探究,有关操作及观察结果如图1所示。调节气孔开闭的“无机盐离子吸收学说”机理如图2所示。请回答下列问题: (1)分析图1,蔗糖溶液甲的浓度______(填“大于”“等于”或“小于”)蔗糖溶液乙,说明气孔开放是由保卫细胞______引起的。 (2)据图2所示学说推测,光照能促进细胞中ATP的合成,进而______(填“促进”或“抑制”)H⁺的外排,激活______,细胞以______的运输方式增加对K⁺的吸收量,导致______升高,最终导致气孔的开启。 (3)有研究发现,拟南芥的保卫细胞在一定pH的溶液中(细胞内的pH高于细胞外),置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变。后来研究结果表明,蓝光诱导可使气孔张开,有人推测蓝光照射会激活保卫细胞膜上的H⁺-ATP酶。为验证该推测请完善实验过程。 实验材料:含有保卫细胞的一定pH的溶液、钒酸盐(H⁺-ATP酶抑制剂)、pH检测仪。 实验思路:将含有保卫细胞的该溶液均分成两组,甲组照射蓝光,乙组______。分别测定两组溶液中的______。 预期结果:若甲组小于乙组,则______(填“能”或“不能”)验证该推测。 29.(2025高二下·山东菏泽·期末)液泡在种子形成阶段的主要功能是储存蛋白质。研究发现,正常水稻的糊粉层细胞内高尔基体能出芽产生囊泡,该囊泡膜上的GPA3蛋白能和液泡膜上的蛋白质特异性识别,从而将谷蛋白靶向运输到液泡中进行储存。谷蛋白在糊粉层细胞内合成和运输的过程如图1所示。请回答下列问题: (1)糊粉层细胞产生谷蛋白的过程中,结构②膜的基本支架是______。 (2)谷蛋白进入液泡与生物膜具有______的结构特点有关,该过程______(填“需要”或“不需要”)膜蛋白的参与。 (3)研究人员发现一株异常水稻,该水稻胚乳出现萎缩、粉化,粒重减少了30%,对此做出两种推测: 推测一:谷蛋白的合成受阻; 推测二:谷蛋白的运输发生障碍。 ①为探究异常水稻粒重减少的原因,科研人员用______法追踪谷蛋白的合成过程,并检测相应部位的放射性强度,结果如图2所示。 ②实验结果不支持推测______(填“一”或“二”),理由是______。 ③进一步研究发现,异常的GPA3蛋白具有诱发膜融合的功能,据此推测异常植株的细胞壁附近聚集了大量放射性物质的原因可能是______。 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题05 细胞的结构与物质进出 3大高频考点概览 考点01 原核细胞的结构与功能 考点02真核细胞的结构与功能 考点03 细胞的物质输入和输出 地 城 考点01 原核细胞的结构与功能 一、单选题 1.(2025高二下·山东东营·期末)幽门螺杆菌是生活在胃黏膜上的螺旋状短杆菌,能产生脲酶。下列说法正确的是(  ) A.在酸性环境中,以纤维素为主要成分的细胞壁能对该菌起到保护作用 B.该菌细胞内含有DNA和RNA,其中DNA为该菌的遗传物质 C.该菌与胃黏膜细胞的唯一区别是有无以核膜为界限的细胞核 D.该菌合成和加工脲酶所涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等 【答案】B 【分析】幽门螺杆菌属于原核生物,其细胞壁成分为肽聚糖,遗传物质为DNA,细胞器仅有核糖体。 【详解】A、幽门螺杆菌的细胞壁主要成分为肽聚糖,而纤维素是植物细胞壁的主要成分,A错误; B、该菌为原核生物,细胞中含DNA和RNA,遗传物质是DNA(所有细胞生物的遗传物质均为DNA),B正确; C、幽门螺杆菌与胃黏膜细胞(真核细胞)的区别还包括细胞壁成分、细胞器种类等,并非仅有核膜差异,C错误; D、原核生物无内质网和高尔基体,脲酶的合成仅需核糖体,加工在细胞质基质中进行,D错误。 故选B。 2.(2025高二下·山东聊城·期末)下列关于不同细胞或生物的叙述,正确的是(    ) A.绿藻与发菜的核糖体的形成都与核仁有关 B.水绵为低等植物,与黑藻的区别之一是有中心体 C.植物细胞质壁分离实验可以证明水分子通过自由扩散进入细胞 D.原核细胞都有细胞壁、细胞质、核糖体,且都以DNA作为遗传物质 【答案】B 【分析】原核细胞:没有以核膜为界限的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。 【详解】A、绿藻是真核生物,核糖体的形成与核仁有关;发菜是原核生物,无核仁,核糖体的形成与拟核区DNA有关,A错误; B、水绵属于低等植物,细胞中含有中心体;黑藻为高等植物,其细胞在有丝分裂时虽存在中心体,但高中阶段通常认为高等植物与低等植物的区别之一在于是否依赖中心体形成纺锤体,B正确; C、质壁分离实验仅能证明细胞通过渗透作用失水或吸水,无法直接说明水分子通过自由扩散运输,因未排除通道蛋白的作用,C错误; D、原核细胞中支原体无细胞壁,并非所有原核细胞都有细胞壁,D错误。 故选B。 3.(2025高二下·山东德州·期末)UCYN - A是一种固氮蓝细菌,被贝氏布拉藻(真核藻类)摄入后逐渐丢失部分DNA片段,最终演化成一种特化的细胞器——硝化质体。下列说法错误的是(  ) A.贝氏布拉藻可在不含氮源的培养基中生存 B.硝化质体的存在使贝氏布拉藻具备自养能力 C.硝化质体的形成可为线粒体的起源提供证据 D.硝化质体中可能存在DNA与蛋白质结合的复合物 【答案】B 【详解】A、UCYN-A演化成的硝化质体具有固氮能力,可将N₂转化为可利用的氮源,因此贝氏布拉藻无需依赖外界氮源,A正确; B、自养能力指通过光合作用或化能合成作用将无机物转化为有机物。硝化质体负责固氮(提供氮源),而贝氏布拉藻作为真核藻类,其自养能力应来源于叶绿体的光合作用,而非硝化质体,B错误; C、硝化质体由蓝细菌内共生演化而来,支持内共生学说,为线粒体、叶绿体等细胞器的起源提供证据,C正确; D、硝化质体保留部分DNA,其DNA在复制或转录时需与酶(如RNA聚合酶)结合形成复合物,D正确。 故选B。 4.(2025高二下·山东德州·期末)关于支原体、念珠蓝细菌和绿藻三种生物,下列说法正确的是(  ) A.三种生物均具有生物膜系统 B.念珠蓝细菌和绿藻均含有叶绿体 C.三种生物均具有细胞壁 D.三种生物均含有核糖体 【答案】D 【详解】A、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜等构成。支原体和念珠蓝细菌为原核生物,仅有细胞膜,无细胞器膜和核膜,因此无生物膜系统;绿藻为真核生物,具有生物膜系统,A错误; B、念珠蓝细菌属于原核生物,其光合作用相关结构为光合膜而非叶绿体;绿藻为真核生物,含有叶绿体,B错误; C、支原体无细胞壁(支原体是唯一无细胞壁的原核生物),而念珠蓝细菌和绿藻均有细胞壁,C错误; D、核糖体是原核生物和真核生物共有的细胞器。支原体、念珠蓝细菌(原核)和绿藻(真核)均含有核糖体,D正确。 故选D。 5.(2025高二下·山东烟台·期末)发菜属于国家一级重点保护生物,多产于西北草地和荒漠。白菜是我国北方地区冬季主要的家常菜。比较发菜和白菜两种生物,下列说法正确的是(    ) A.二者细胞在结构上的主要区别是细胞器的种类不同 B.可用纤维素酶和果胶酶破坏二者细胞壁制备原生质体 C.二者细胞中均含有叶绿素和类胡萝卜素,都能进行光合作用 D.白菜细胞中存在生物膜系统,发菜细胞中不存在 【答案】D 【分析】发菜属于蓝藻(原核生物),白菜是高等植物(真核生物)。原核生物与真核生物的主要区别在于有无以核膜为界限的细胞核,且原核生物无复杂的细胞器及生物膜系统。 【详解】A、原核生物与真核生物的主要区别是原核生物无核膜包被的细胞核,而非细胞器种类不同,A错误; B、发菜细胞壁的主要成分是肽聚糖,需溶菌酶破坏,而纤维素酶和果胶酶仅对植物细胞壁(如白菜)有效,B错误; C、发菜含叶绿素和藻蓝素,不含类胡萝卜素;白菜叶肉细胞含叶绿素a、b和类胡萝卜素,C错误; D、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜等构成,发菜为原核生物,无细胞器膜和核膜,故无生物膜系统;白菜为真核生物,存在生物膜系统,D正确。 故选D。 6.(2025高二下·山东滨州·期末)幽门螺杆菌是一种定植在胃黏膜上皮细胞表面的细菌,可导致胃溃疡甚至胃癌的发生。下列说法错误的是(    ) A.幽门螺杆菌和胃黏膜细胞的蛋白质都在自身的核糖体中合成 B.幽门螺杆菌依赖胃黏膜细胞提供 ATP、氨基酸等必需物质 C.幽门螺杆菌和胃黏膜细胞中的遗传物质彻底水解后均有 6 种产物 D.幽门螺杆菌耐受胃内的强酸环境是其对环境长期适应的结果 【答案】B 【详解】A、幽门螺杆菌为原核生物,其核糖体可合成自身蛋白质;胃黏膜细胞为真核细胞,蛋白质也在自身核糖体(游离或附着于内质网)合成,A正确; B、幽门螺杆菌通过自身细胞膜进行呼吸作用产生ATP,无需依赖宿主提供;氨基酸等小分子可能通过主动运输从宿主处摄取,B错误; C、两者遗传物质均为DNA,彻底水解产物为脱氧核糖、磷酸、A(腺嘌呤)、T(胸腺嘧啶)、C(胞嘧啶)、G(鸟嘌呤),共6种,C正确; D、幽门螺杆菌耐强酸特性是长期自然选择形成的适应性特征,D正确。 故选B。 7.(2025高二下·山东临沂·期末)如图所示的四个方框代表蓝细菌、支原体、T2噬菌体和菠菜,其中阴影部分表示它们都具有的某种物质或结构。阴影部分可能包含(    ) A.核糖体 B.RNA C.DNA D.染色体 【答案】C 【详解】T2噬菌体是DNA病毒,由DNA和蛋白质组成;蓝细菌、支原体都是原核生物,菠菜是真核生物,都具有细胞结构,含有DNA和RNA两种核酸,图示阴影部分是T2噬菌体、蓝细菌、支原体、菠菜的共同点,故阴影部分可能包含DNA,C正确,ABD错误。 故选C。 8.(2025高二下·山东菏泽·期末)链霉菌是呈丝状生长、营腐生生活的一类单细胞原核生物,能够产生四环素、庆大霉素等抗生素。下列说法正确的是(    ) A.链霉菌产生抗生素需要经过高尔基体的加工 B.单个孢子形成的菌体可以独立完成各项生命活动 C.细胞中的染色体含有控制抗生素合成的基因 D.代谢越旺盛的链霉菌,核糖体和核孔数量越多 【答案】B 【详解】A、链霉菌为原核生物,细胞中无高尔基体,A错误; B、链霉菌是单细胞生物,单个孢子萌发形成的菌体为独立个体,可自主完成生长、繁殖等生命活动,B正确; C、原核生物没有染色体,其遗传物质为拟核区的环状DNA和质粒,C错误; D、原核生物无细胞核,因此不存在核孔,D错误。 故选B。 9.(2025高二下·山东枣庄·期末)下列关于原核生物和真核生物的叙述错误的是(    ) A.真菌和细菌都是原核生物 B.原核生物既有自养生物又有异养生物 C.真核生物既有单细胞生物也有多细胞生物 D.原核细胞和真核细胞都有细胞膜、细胞质和DNA 【答案】A 【分析】本题主要考查原核生物与真核生物的分类及特征。 【详解】A、真菌属于真核生物,而细菌属于原核生物,因此“真菌和细菌都是原核生物”的表述错误,A错误; B、原核生物中既有自养生物(如蓝细菌通过光合作用自养),也有异养生物(如大肠杆菌),B正确; C、真核生物包含单细胞生物(如酵母菌)和多细胞生物(如动植物),C正确; D、原核细胞和真核细胞均具有细胞膜、细胞质和遗传物质DNA(原核细胞DNA位于拟核区,真核细胞DNA主要在细胞核),D正确; 故选A。 地 城 考点02 真核细胞的结构与功能 一、单选题 1.(2025高二下·山东东营·期末)脂滴(LD)是细胞内脂质的贮存场所,不同脂滴会分别与内质网、线粒体、液泡等发生相互作用,共同完成包括脂代谢调控、膜转运以及信号转导等一系列生理功能。下列说法错误的是(  ) A.脂滴的膜与内质网的膜一样,均为单层磷脂分子 B.不同脂滴能定向运输到不同细胞器与脂滴膜上的蛋白质有关 C.在高糖饮食的小鼠肝细胞中内质网形成LD的速率会增加 D.细胞骨架被破坏将影响脂滴与各细胞器之间的相互作用 【答案】A 【详解】A、脂滴的膜由单层磷脂分子构成,而内质网的膜为双层磷脂结构,两者结构不同,A错误; B、脂滴的定向运输依赖于膜表面的特定蛋白质,这些蛋白质起识别和导向作用,B正确; C、高糖饮食会导致肝细胞将多余糖类转化为脂肪,内质网合成脂质增多,形成脂滴的速率加快,C正确; D、细胞骨架参与细胞器间的物质运输和相互作用,其被破坏会阻碍脂滴与其他细胞器的联系,D正确。 故选A。 2.(2025高二下·山东东营·期末)人体细胞中核仁组织区是核仁中富含rRNA基因的染色质区域。下列说法正确的是(  ) A.细胞中的核仁组织区仅由RNA和蛋白质组成 B.细胞核内只有染色质会在细胞分裂中发生周期性变化 C.唾液腺细胞与皮肤细胞相比,核仁小,核孔少 D.核膜和核孔都可以控制物质进出,具有选择性 【答案】D 【分析】核膜是双层膜,作用是把核内物质与细胞质分开。染色质主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体。核仁的作用是与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。核孔的作用是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。 【详解】A、核仁组织区属于染色质的一部分,主要成分为DNA和蛋白质,而rRNA基因位于DNA上,因此核仁组织区含有DNA、蛋白质,并非仅由RNA和蛋白质组成,A错误; B、细胞分裂时,染色质会周期性变化形成染色体,同时核膜和核仁也会解体并重建,因此并非只有染色质发生周期性变化,B错误; C、唾液腺细胞因合成大量分泌蛋白(如唾液淀粉酶),核仁较大(参与rRNA合成)且核孔较多(便于运输mRNA等物质),而皮肤细胞(如表皮细胞)代谢较弱,核仁较小、核孔较少,C选项描述相反,C错误; D、核膜通过双层膜结构控制物质进出,核孔复合体允许特定大分子物质(如RNA聚合酶、mRNA)选择性通过,两者均具有选择性,D正确。 故选D。 3.(2025高二下·山东聊城·期末)膜接触位点(MCS)是内质网与细胞膜、线粒体、高尔基体、核膜等细胞结构某些区域高度重叠的部位,重叠部位通过蛋白质相互连接,但未发生膜融合。MCS能够接受信息并为脂质、Ca²+等物质提供运输的位点,调控细胞内的代谢。下列说法错误的是(    ) A.MCS既存在受体蛋白,又存在转运蛋白 B.内质网合成的磷脂分子可通过MCS运输参与线粒体膜的构建 C.内质网与高尔基体之间还可以通过囊泡进行物质运输 D.MCS的存在意味着内质网膜和线粒体膜之间可以相互转化 【答案】D 【分析】内质网是由一层单位膜所形成的囊状、泡状和管状结构,并形成一个连续的网膜系统。内质网向内与核膜相连,向外与细胞膜相连,在代谢旺盛的细胞中还与线粒体相连。膜蛋白具有信息交流、物质运输的功能等。 【详解】A、MCS能够接受信息(需受体蛋白)并运输物质(需转运蛋白),因此存在这两种蛋白,A正确; B、内质网是磷脂的合成场所,线粒体膜的形成需要磷脂,通过MCS直接运输磷脂符合其功能,B正确; C、内质网与高尔基体间除MCS外,仍可通过囊泡运输(如分泌蛋白),C正确; D、内质网膜与线粒体膜通过MCS接触运输物质,但未发生膜融合,因此不能相互转化,D错误。 故选D。 4.(2025高二下·山东东营·期末)游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列为信号肽,它能被位于细胞质基质中的SRP识别。SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。科学家进行了非细胞体系蛋白质合成实验,其设计及结果如下表。下列说法错误的是(  ) 实验组 含有编码信号序列的mRNA SRP DP 微粒体 结果 1 + - - - 产生含信号肽的完整多肽 2 + + - - 合成70~100氨基酸残基后,肽链停止延伸 3 + + + - 产生含信号肽的完整多肽 4 + + + + 信号肽切除,多肽链进入微粒体中 注:“+”和“一”分别代表混合反应物中存在(+)或不存在(-)该物质 A.控制合成溶酶体膜上载体蛋白的mRNA含有编码信号肽的碱基序列 B.SRP的作用是抑制核糖体沿着mRNA移动,而DP的作用是解除该抑制作用 C.推测发挥作用的微粒体主要来自内质网,且含有断裂特定位置肽键的肽酶 D.DP是分布在内质网膜上的蛋白质,DP缺失的细胞无法合成蛋白质 【答案】D 【分析】根据题干内容,对比实验组1和3可知,当SRP和DP都同时缺失或存在且无微粒体,都可以产生含信号肽的完整多肽;实验组2只含SRP时,无法合成完整多肽;实验组4中,SRP、微粒体和DP都存在时,就可以得到切除信号肽的多肽链,并进入内质网。 【详解】A、溶酶体膜上的载体蛋白属于膜蛋白,由附着在内质网的核糖体合成,其mRNA含有信号肽序列,A正确; B、实验2中SRP存在时肽链延伸停止,实验3加入DP后恢复延伸,说明SRP抑制核糖体移动,DP解除该抑制,B正确; C、实验4中微粒体存在时信号肽被切除,推测微粒体来自内质网,内含信号肽酶(可断裂特定肽键),C正确; D、DP缺失时(如实验1、2),游离核糖体仍能合成完整多肽,仅影响分泌蛋白的加工,而非所有蛋白质的合成,D错误。 故选D。 5.(2025高二下·山东德州·期末)溶酶体起源于高尔基体,含有多种酸性水解酶。Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,进而引发多器官功能障碍。下列说法错误的是(  ) A.GAA的合成起始于游离的核糖体,需要内质网和高尔基体的加工 B.GSDⅡ患者的溶酶体因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破 C.溶酶体破裂后释放酶类损伤细胞,说明溶酶体酶仍可发挥作用 D.GSDⅡ患者溶酶体破裂可导致细胞自噬功能增强,进而损伤细胞 【答案】D 【详解】A、GAA酶属于溶酶体内的酸性水解酶,其合成路径为核糖体→内质网加工→高尔基体转运→溶酶体,其合成起始于游离的核糖体,而后核糖体转移到内质网上,A正确; B、题意显示,Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,据此推测,GSDⅡ患者的溶酶体可能因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破,B正确; C、题意显示,溶酶体破裂后释放的酸性水解酶损伤细胞,说明这些酶在破裂后仍具有活性,C正确; D、溶酶体是自噬过程中分解自噬体的关键结构。若溶酶体破裂,自噬体无法被分解,导致自噬体积累,表现为自噬功能减弱,D错误。 故选D。 6.(2025高二下·山东德州·期末)质膜磷脂分子的运动主要包括侧向移动和内外翻动两种形式。磷脂分子中脂肪酸链的种类可影响磷脂分子的侧向移动;位于质膜上的磷脂翻转酶可将特定的磷脂分子从胞外侧转移到胞质侧,完成内外翻动,从而实现质膜的弯曲。下列说法错误的是(  ) A.质膜的流动性与磷脂分子和膜中的蛋白质的运动有关 B.耐极端低温细菌的质膜磷脂分子中富含不饱和脂肪酸 C.磷脂分子完成内外翻动后,头部朝向膜内,尾部在膜外 D.磷脂翻转酶发挥作用后,可使质膜向胞质侧凹陷 【答案】C 【详解】A、质膜的流动性由磷脂分子的侧向移动和膜蛋白的运动共同决定,是质膜具有流动性的原因,A正确; B、不饱和脂肪酸的熔点较低,能增强膜的低温流动性,耐低温细菌的质膜含有较多不饱和脂肪酸以适应极端环境,B正确; C、磷脂分子由胞外侧翻转到胞质侧时,其亲水头部仍朝向膜的内外两侧(胞质侧或胞外侧),疏水尾部始终位于膜内部,C错误; D、磷脂翻转酶将磷脂转移至胞质侧,导致胞质侧膜面积相对增大,从而可能引发质膜向胞质侧凹陷,D正确。 故选C。 7.(2025高二下·山东德州·期末)研究发现,果实的裂果与细胞壁中纤维素和果胶的含量有关。在果实迅速生长期,Ca2+与果胶形成的果胶钙能提升细胞壁的弹性进而使果皮有较强的抗裂能力。防素为生产上常用的叶面肥,主要成分是有机钙和无机钙。下列说法错误的是(  ) A.纤维素可为果实的生长发育提供能量 B.增加果实中果胶钙的含量有利于果实储存 C.纤维素和果胶含量降低可能会导致裂果率增加 D.为防止裂果,果农可在果实生长期喷施适量防素 【答案】A 【分析】纤维素和果胶是构成细胞壁的重要成分,它们相互交织形成网络结构,对细胞起到支持和保护作用。 【详解】A、纤维素是细胞壁的结构成分,属于结构多糖,植物细胞不能直接分解纤维素供能,需通过呼吸作用消耗葡萄糖等,A错误; B、果胶钙增强细胞壁弹性,减少裂果,利于果实保存,B正确; C、纤维素和果胶减少会削弱细胞壁支撑作用,导致裂果率上升,C正确; D、防素含钙,补充Ca2+可促进果胶钙形成,从而防裂果,D正确。 故选A。 8.(2025高二下·山东聊城·期末)在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的信号肽借助内质网上的SRP受体和SRP结合,将核糖体—新生肽引导至内质网继续蛋白质的合成。当错误折叠蛋白在内质网聚集时,磷酸化激酶催化PERK发生磷酸化,抑制多肽链进入内质网,同时提高BiP的表达量,BiP可以重新正确折叠错误蛋白并运出内质网。下列说法错误的是(    ) A.SRP受体合成缺陷的细胞中,分泌蛋白无法进入内质网继续合成 B.当BiP的表达量增加后,内质网可产生包裹蛋白质的囊泡 C.提高磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复正常 D.与分泌蛋白合成、加工及分泌有关的细胞结构都属于生物膜系统 【答案】D 【详解】A、SRP受体缺陷会导致核糖体无法附着到内质网,分泌蛋白无法进入内质网加工,A正确; B、BiP帮助错误蛋白正确折叠后,内质网可通过囊泡运输正确折叠的蛋白质至高尔基体,B正确; C、提高磷酸化激酶活性会增强PERK磷酸化,抑制多肽链进入内质网,减少新蛋白积累,同时BiP增加促进错误蛋白修复,C正确; D、核糖体参与分泌蛋白合成,但无膜结构,不属于生物膜系统,D错误。 故选D。 9.(2025高二下·山东临沂·期末)胰腺导管腺癌(PDAC)患者的五年生存率仅为13%,是目前已知最致命的肿瘤之一。近年来研究发现,抑制PIKfyve(一种脂激酶)活性会干扰细胞自噬和溶酶体功能,并能够削弱PDAC细胞的代谢,甚至导致细胞死亡,为开发新型治疗方案提供了可能性。下列有关叙述错误的是(    ) A.分离细胞中的溶酶体常用的方法是差速离心法 B.溶酶体通过自噬作用清除衰老损伤的细胞和细胞器 C.推测抑制PIKfyve活性能够抑制癌细胞的生长和增殖 D.PDAC患者的细胞在营养缺乏时,可通过细胞自噬获得维持生存所需的物质和能量 【答案】B 【详解】A、分离细胞器常用差速离心法,溶酶体作为细胞器之一,分离方法正确,A正确; B、溶酶体通过水解酶分解自噬体中的内容物,但自噬作用由细胞启动,并非溶酶体直接“通过自噬作用”清除,B错误; C、抑制PIKfyve会干扰自噬和溶酶体功能,削弱癌细胞代谢并导致死亡,C正确; D、PDAC患者细胞在营养缺乏时,仍可通过自噬分解自身物质获取能量,D正确。 故选B。 10.(2025高二下·山东临沂·期末)研究表明,人体内存在两种脂肪组织,一种是白色脂肪组织(WAT)——只贮存脂肪,不燃烧脂肪;另一种是褐色脂肪组织(BAT)——含有丰富的血管和线粒体,可以将脂肪高效转化为热能。实验表明,通过基因敲除技术获得缺少促食素(由脑细胞产生的激素,能够激活褐色脂肪组织)的小鼠虽然比正常的小鼠吃得少,但体重却比正常小鼠重。下列说法错误的是(    ) A.磷脂、胆固醇都可参与构成动物细胞膜 B.耐极端低温细菌的细胞膜上不饱和脂肪酸的比例较高 C.体型偏瘦型可能是机体分泌促食素多,其催化脂肪高效转化为热能 D.注射适量促食素有利于肥胖患者控制体重,从而减少肥胖引起的相关疾病 【答案】C 【详解】A、脂肪(三酰甘油)是储能物质,不参与构成细胞膜;细胞膜的主要成分是磷脂、蛋白质,还有少量的胆固醇(动物细胞),A错误; B、饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝固,耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸,其熔点低,可维持膜流动性,B正确; C、促食素是激素,通过调节作用激活BAT产热,而非直接“催化”(催化由酶完成),C错误; D、注射促食素可增强BAT活性,促进脂肪分解产热,帮助控制体重,从而减少肥胖引起的相关疾病,D正确。 故选C。 11.(2025高二下·山东烟台·期末)细胞中有各种各样的具膜小泡,这些小泡在来源、成分和功能上既有相似之处又存在差异。下列说法正确的是(    ) A.能形成小泡的细胞结构有:细胞膜、细胞核和中心体等 B.内质网形成的小泡能沿细胞骨架向高尔基体移动并与之融合 C.植物细胞中由高尔基体产生的小泡中不可能含有多糖成分 D.高尔基体通过内膜向内折叠、外膜产生具膜小泡来增大膜面积 【答案】B 【分析】真核细胞中的生物膜包括细胞膜、细胞器膜和核膜,具有双层膜的细胞器有线粒体和叶绿体,具有单层膜的细胞器内质网、高尔基体、液泡、溶酶体,而核糖体和中心体没有膜。 【详解】A、中心体是无膜结构的细胞器,无法形成具膜小泡,A错误; B、内质网形成的囊泡通过细胞骨架(主要由微管构成)运输至高尔基体并融合,该过程依赖细胞骨架的运输功能,B正确; C、植物细胞的高尔基体参与细胞壁形成,分泌的囊泡中含纤维素(多糖),C错误; D、高尔基体通过囊泡堆积扩大膜面积,而非内膜折叠或外膜产生小泡,D错误。 故选B。 12.(2025高二下·山东济南·期末)沉降系数(S)是离心时单位重力物质或结构的沉降速度,沉降系数与细胞结构大小呈正相关。真核细胞的核糖体沉降系数大约为80S,核糖体是由两个亚基组成的复合体,翻译过程中伴随大亚基与tRNA结合及解离、小亚基与mRNA结合及解离,解离后的亚基准备下一轮翻译的起始。下列叙述错误的是(    ) A.生物体中核糖体的形成不一定需要核仁的参与 B.线粒体、叶绿体和细胞核的沉降系数大于80S C.核糖体参与中心体、高尔基体等多种细胞器的形成 D.大、小亚基发生的解离过程是通过水解肽键完成的 【答案】D 【分析】差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。由于细胞内不同细胞器的大小不同,所以常用差速离心法分离细胞内不同的细胞器。 【详解】A、原核生物没有核仁,但原核生物也有核糖体,其核糖体的形成与核仁无关,所以生物体中核糖体的形成不一定需要核仁的参与,故A正确; B、已知沉降系数与细胞结构大小呈正相关,线粒体、叶绿体和细胞核的结构比核糖体大,真核细胞核糖体沉降系数约为80S,所以线粒体、叶绿体和细胞核的沉降系数大于80S,B正确; C、中心体无膜结构,主要由蛋白质组成,高尔基体是具膜细胞器,其组成成分也有蛋白质,核糖体是合成蛋白质的场所,所以核糖体参与中心体、高尔基体等多种细胞器的形成,C正确; D、核糖体大、小亚基是由蛋白质和rRNA组成,大、小亚基发生的解离过程不是水解肽键,因为肽键是连接氨基酸的化学键,而不是连接大、小亚基的,D错误。 故选D。 13.(2025高二下·山东临沂·期末)某些蛋白质经内质网加工后,通过囊泡运向高尔基体。外界环境(如高温)胁迫会导致未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网中积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是(    ) A.内质网与核糖体和高尔基体的联系都是通过囊泡进行的 B.(UPR)过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作 C.阻碍(UPR)可增强植物对高温胁迫的耐受性 D.运向高尔基体的多肽链在核糖体完全合成后再转移到内质网中加工 【答案】B 【详解】A、核糖体没有膜结构,内质网与核糖体的联系是通过核糖体直接附着于内质网膜,而非囊泡;而内质网与高尔基体的联系确实通过囊泡运输,A错误; B、UPR需要细胞核调控基因表达(转录)、核糖体合成分子伴侣蛋白(翻译)、内质网进行折叠加工,三者协作完成,B正确; C、阻碍UPR会导致未折叠蛋白无法修复,加剧内质网功能紊乱,降低植物对高温的耐受性,C错误; D、分泌蛋白的合成是边合成边转移至内质网加工,而非完全合成后再转移,D错误。 故选B。 14.(2025高二下·山东济南·期末)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素。实验结果表明,叶片不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(    ) A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B.细胞内的水与多糖、蛋白质和脂肪等物质结合后失去流动性 C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的条件 D.叶绿体的运动速率可作为观察细胞质流动速率的标志 【答案】B 【分析】观察细胞质流动选择的材料是黑藻幼嫩的小叶,原因是叶子薄而小,叶绿体较大、数量较少。在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快。 【详解】A、实验中比较了新叶与老叶(叶龄不同)以及同一叶片的不同区域,说明自变量包括叶龄和区域,A正确; B、结合水与细胞内蛋白质、多糖等亲水性物质结合,但脂肪为疏水性物质,通常不参与结合水的形成,B错误; C、材料新鲜保证细胞活性,温度影响酶活性和代谢速率,光照可能通过光合作用提供能量促进流动,均为实验成功的关键条件,C正确; D、叶绿体随细胞质基质流动,其运动速率可反映细胞质流动速率,D正确。 故选B。 15.(2025高二下·山东淄博·期末)人体中的 SREBP 前体蛋白在高尔基体中经酶切后, 产生有转录调节活性的 SREBP 蛋白, 随后被转运到细胞核,激活胆固醇合成途径相关基因的表达。 蛋白可协助 前体从内质网转运到高尔基体,白桦酯醇能特异性结合 蛋白并抑制其活化。下列说法错误的是(    ) A.SREBP前体从内质网转运到高尔基体需通过囊泡运输并消耗能量 B.胆固醇是构成细胞膜的重要成分, 还参与血液中脂质的运输 C.胆固醇合成途径相关基因的表达受 S 蛋白的调控 D.白桦酯醇可增加 SREBP 蛋白的产生,使血液中胆固醇含量上升 【答案】D 【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 【详解】A、SREBP前体从内质网到高尔基体的运输依赖囊泡,囊泡形成需消耗能量(如ATP),A正确; B、胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,同时参与血液中脂质的运输(如形成脂蛋白),B正确; C、S蛋白协助SREBP前体转运至高尔基体,经加工后激活胆固醇合成相关基因的表达,因此S蛋白间接调控这些基因的表达,C正确; D、白桦酯醇抑制S蛋白活性,导致SREBP前体无法转运至高尔基体加工,活性SREBP减少,胆固醇合成相关基因表达受抑制,血液中胆固醇含量下降,D错误。 故选D。 16.(2025高二下·山东泰安·期末)核孔复合物(NPC)是细胞核的重要结构,施一公团队解析了来自非洲爪蟾NPC的近原于分辨率结构,取得了突破性进展,通过电镜观察到 NPC“附着” 并稳定融合在与细胞核膜高度弯曲的部分,下列叙述正确的是(  ) A.附着 NPC的核膜为双层膜结构,且可以与内质网膜相联系 B.NPC保证了细胞核与细胞质间蛋白质、DNA和RNA等大分子物质的进出 C.非洲爪蟾NPC可为细胞质中核糖体上的合成蛋白质的过程提供原料 D.哺乳动物成熟红细胞中的NPC数量较少,因此代谢较弱 【答案】A 【分析】细胞核包括:核膜(双层膜,上面有孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁(与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质; 功能: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。 【详解】A、核膜为双层膜结构, 且外膜与内质网膜相连, A正确; B、核孔复合物( NPC) 是蛋白质、RNA 等大分子进出细胞核的通道,DNA不能通过其进入细胞质,B错误; C、核糖体上的合成蛋白质的过程以氨基酸为原料, 核孔复合物( NPC) 是核膜结构,不能为细 胞质中核糖体上的合成过程提供原料 , C错误: D、  哺乳动物成熟红细胞没有细胞核 ,  因此不含NPC,D 错误。 故选A。 二、多选题 17.(2025高二下·山东德州·期末)胱氨酸经细胞膜上的胱氨酸载体蛋白(SLC7A1)运入细胞后,会被葡萄糖——戊糖磷酸途径(ppp)生成的 NADPH 还原为两个半胱氨酸。若胱氨酸在细胞内积累过多,会导致细胞骨架蛋白中的二硫键异常增加,最终引起细胞死亡,称为“双硫死亡”。下列说法正确的是(  ) A.胱氨酸积累会影响细胞的物质运输、信息传递等生命活动 B.二硫键与其它化学键维持着细胞骨架蛋白中肽链间的结合 C.增强细胞内的 ppp 过程可促进细胞发生“双硫死亡” D.抑制 SLC7A1 基因的表达可促进细胞发生“双硫死亡” 【答案】AB 【详解】A、胱氨酸积累导致细胞骨架蛋白中二硫键异常增加,破坏细胞骨架结构。细胞骨架参与物质运输、信息传递等生命活动,因此其异常必然影响这些功能,A正确; B、细胞骨架蛋白是由肽链盘曲折叠形成的具有一定空间结构的蛋白质,维持细胞骨架蛋白中肽链间结合的化学键主要是二硫键,B正确; C、增强ppp途径会生成更多NADPH,促进胱氨酸还原为半胱氨酸,减少胱氨酸积累,从而抑制“双硫死亡”,C错误; D、抑制SLC7A1基因表达会减少胱氨酸进入细胞,降低其积累,进而减少“双硫死亡”,D错误。 故选AB。 18.(2025高二下·山东泰安·期末)关于细胞膜和细胞核结构与功能的探索,下列说法错误的是(  ) A.罗伯特森提出了所有的细胞膜都由脂质—蛋白质—脂质三层结构构成的假说 B.通过伞藻嫁接和核移植实验证明了伞藻的形态结构特点取决于假根中的细胞核 C.利用同位素标记人和小鼠细胞表面的蛋白质分子,证明细胞膜具有流动性 D.用丙酮从蛙的成熟红细胞中提取脂质,在空气—水界面铺展成单分子层,测得单分子层的面积为红细胞表面积的2倍 【答案】ACD 【详解】A、罗伯特森提出的细胞膜模型为蛋白质—脂质—蛋白质三层结构,A错误; B、伞藻嫁接实验显示伞帽形态与假根有关,核移植实验验证了伞藻的形态结构由假根中细胞核决定,B正确; C、证明细胞膜流动性的实验使用荧光标记法标记膜蛋白,C错误; D、蛙的成熟红细胞有细胞膜、核膜和细胞器膜,提取的脂质包含这些膜的成分,铺展后的单分子层面积应大于红细胞表面积的2倍,D错误。 故选ACD。 19.(2025高二下·山东烟台·期末)动植物细胞普遍存在线粒体的分裂和融合现象。线条状线粒体可分裂为颗粒状线粒体,颗粒状线粒体可融合形成线条状线粒体。线粒体基因FZ0编码的蛋白质GTPase位于线粒体外膜上,若该基因发生突变,突变细胞内观察不到线条状线粒体。下列说法错误的是(    ) A.细胞的“动力车间”线粒体是由内外两层磷脂分子构成的细胞器 B.细胞中线粒体的融合与分裂均依赖于特定的基因和蛋白质的调控 C.细胞中的蛋白质GTPase可能起到抑制线粒体融合的作用 D.细胞中线粒体的融合和分裂过程可实现线粒体间的物质交换 【答案】AC 【分析】线粒体:具有双层膜,内膜向内折叠形成“嵴”,以增大膜面积,它是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,细胞生命活动所需的能量,大约 95%来自线粒体。 【详解】A、线粒体由外膜和内膜构成,每层膜均为磷脂双层结构,因此线粒体膜共含四层磷脂分子,A错误; B、FZ0突变导致线粒体无法融合,故线粒体的融合与分裂需特定基因(如FZ0)和蛋白质(如GTPase)调控,B正确; C、FZ0突变导致线粒体无法融合为线条状,说明正常GTPase的作用是促进融合,而非抑制,C错误; D、线粒体通过融合和分裂实现内部物质(如线粒体DNA、酶等)的交换与分配,D正确。 故选AC。 三、解答题 20.(2025高二下·山东德州·期末)亲核蛋白是在细胞质中合成后进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。亲核蛋白通常具有一段特殊的氨基酸序列——核定位序列(NLS),NLS指导亲核蛋白进入细胞核。核外运信号(NES)与NLS功能相反,是蛋白质中一段包含4个疏水基团的氨基酸序列,参与大分子物质从细胞核运送到细胞质的过程。 (1)请举例说出两种亲核蛋白:______。亲核蛋白进入细胞核需要经过的结构是______,该结构的功能为______。 (2)NLS和NES功能不同的直接原因是______。核仁具有将rRNA与核糖体蛋白组装成核糖体亚基的作用,推测核糖体蛋白中存在______(填“NLS”“NES”或“NLS和NES”)。 (3)CRM1是一种核转运蛋白,Ran - GTP是一种参与核质运输的蛋白复合物,GST - NES是一种含有NES序列的转录调控因子。科研人员利用相关物质进行了如下核转运模拟实验,结果发现只有第3组实现了对GST - NES的转运,据此可推断______。 1 2 3 4 GST - NES + + + + Ran - GTP - - + + CRM1 - + + - 注:“+”表示有,“-”表示无。 【答案】(1) DNA聚合酶、RNA聚合酶、组蛋白 核孔/核孔复合体 控制物质进出细胞核并实现核质之间的信息交流 (2) 氨基酸的种类、数目、排列顺序不同 NLS和NES (3)Ran-GTP和CRM1同时存在,才能实现GST-NES的转运 【分析】细胞核的结构包括:核膜(双层膜,上面有核孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁和染色质;核膜(双层膜):可将核内物质与细胞质分开;核孔:实现细胞核与细胞质之间频繁的物质交换和信息交流;核仁:与某种RNA的合成及核糖体的形成有关;染色质(染色体):主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质DNA的主要载体。 【详解】(1)亲核蛋白是细胞核内发挥功能的蛋白质,包括参与DNA复制的DNA聚合酶、转录的RNA聚合酶和染色体结构的组蛋白等。亲核蛋白作为大分子,进出细胞核必须通过核膜上的核孔。核孔具有选择性,控制大分子物质的进出,同时允许小分子自由通过,是实现核质间物质交换和信息交流的关键通道。 (2)NLS和NES都是蛋白质,它们功能不同的直接原因就是构成它们的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同。核糖体蛋白是在细胞质中合成,需要被运输到细胞核内的核仁部位,才能与rRNA组装成核糖体亚基,因此,核糖体蛋白必须具有能引导其进入细胞核的信号序列,即NLS,而组装好的核糖体亚基要通过细胞核运到细胞质组装成核糖体,所以其具有NES。 (3)由表可知,4组均添加了GST - NES,第3组同时含有Ran-GTP和CRM1,第3组实现了GST-NES的转运,第1组同时不含Ran-GTP和CRM1、第2组不含Ran-GTP但含有 CRM1、第4组含有Ran-GTP不含CRM1均未实现转运。对比可知:仅有CRM1(第2组)或仅有Ran-GTP(第4组)都不能实现GST-NES的转运,两者都不存在(第1组)也不能实现GST-NES的转运。因此,成功转运GST-NES的必要条件是Ran-GTP和CRM1两者必须同时存在,缺少其中任何一个都无法完成转运过程。 21.(2025高二下·山东聊城·期末)肝脏是人体内一个重要器官,其表面覆盖包膜。乙肝病毒(HBV)是包膜病毒,通过与受体结合进入细胞。如图是某人肝细胞发生的部分生理过程。 (1)生物膜的基本支架是______。肝脏表面的包膜_____(填“属于”或“不属于”)生物膜系统,判断依据是_____。 (2)HBV只能侵染肝细胞的原因是_______,其侵入细胞的过程______(填“能”或“不能”)体现细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能,判断依据是______。 (3)据图分析,乙肝病毒增殖过程中,高尔基体的作用依次是:对来自内质网的包膜蛋白进一步修饰加工、包膜蛋白与病毒核衣壳(核心蛋白+核酸)结合形成完整病毒颗粒、_____。 【答案】(1) 磷脂双分子层 不属于 生物膜系统是指细胞内各种膜结构的总称,而肝包膜是位于细胞外的膜结构 (2) 只有肝细胞表面存在乙肝病毒的受体 不能 乙肝病毒不具有细胞结构 (3)产生包含完整病毒颗粒的囊泡,运往细胞膜 【分析】细胞膜的功能:作为细胞边界,将细胞与外界环境分开,保持细胞内部环境的相对稳定;控制物质进出细胞;进行细胞间的信息传递。 【详解】(1)生物膜的基本支架是磷脂双分子层,生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,是指细胞内各种膜结构的总称,而肝包膜是位于细胞外的膜结构,故肝脏表面的包膜不属于生物膜系统。 (2)病毒需要与受体结合后才能入侵细胞,只有肝细胞表面存在乙肝病毒的受体,故HBV 只能侵染肝细胞;由于乙肝病毒不具有细胞结构,故其侵入细胞的过程不能体现细胞膜具有细胞间信息交流的作用。 (3)高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,据图分析, 乙肝病毒增殖过程中,高尔基体的作用依次是:对来自内质网的蛋白质进行加工、分类包装、核心蛋白与核酸组装形成病毒颗粒、产生包含完整病毒颗粒的囊泡,运往细胞膜。 22.(2025高二下·山东枣庄·期末)图中的b是刚形成的溶酶体,a、c、d是三种细胞器。结合下面关于溶酶体发生过程及其“消化”功能示意图,回答有关问题: (1)a表示______,它的主要功能是__________________。 (2)abcd等细胞器并非漂浮于细胞质中,细胞质中支持它们的结构是______。分离这些细胞器主要采用______法。 (3)溶酶体内水解酶的合成起始于______(填细胞器),图示过程体现了溶酶体的______功能。 (4)图中各种细胞器膜分别行使不同的功能,主要与膜上____________有关。 【答案】(1) 高尔基体 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 (2) 细胞骨架 差速离心法 (3) (游离的)核糖体 分解衰老、损伤的细胞器 (4)蛋白质的种类和数目 【分析】本题围绕溶酶体的发生过程及功能展开,考查细胞器(高尔基体、内质网、核糖体、细胞骨架 )的结构与功能、细胞器分离方法、膜功能的决定因素,需结合溶酶体形成流程图(高尔基体→溶酶体,与衰老细胞器融合 )分析。 【详解】(1)①a 的结构符合高尔基体(由扁平囊和小泡组成 ),其主要功能是 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装(高尔基体是细胞内蛋白质 “车间”,完成蛋白质最后加工 )。 (2)①细胞质中支持细胞器的结构是 细胞骨架(由蛋白质纤维组成,维持细胞形态、锚定细胞器 )。 ② 分离细胞器的常用方法是 差速离心法(利用不同转速分离不同密度的细胞器 )。 (3)① 溶酶体内的水解酶是蛋白质,蛋白质合成起始于 (游离的)核糖体(核糖体是蛋白质合成场所 )。 ② 图示中溶酶体与衰老、损伤的细胞器(如 d )融合并分解,体现溶酶体 分解衰老、损伤的细胞器 的功能(溶酶体是 “消化车间” )。 (4)细胞器膜的功能主要与膜上 蛋白质的种类和数目 有关(蛋白质是生命活动的主要承担者,膜蛋白种类和数量决定膜功能复杂程度 )。 23.(2025高二下·山东济南·期末)蛋白质分选有两条途径,如图1所示。途径1是指细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶体(一种单层膜的细胞器)。途径2是指多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。图1中字母表示各类蛋白质,甲、乙、丙代表细胞器。途径2涉及囊泡的融合过程,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,融合后囊泡内的相关蛋白可参与形成溶酶体,或分布与细胞膜上,或分泌到细胞外,过程如图2所示。 (1)参与无氧呼吸的酶属于图1中______蛋白(填图中字母)。图1中的丙是______,其功能是______。 (2)不同种类蛋白质存在不同分选途径的原因是______。图2过程体现了生物膜具有______功能 (3)生物膜之间不能自发地融合,只有除去亲水膜表面的水分子使膜之间的距离近至1.5 nm时,才能发生膜的融合,据此分析,SNAPs蛋白质主要作用是______。若该蛋白质功能受损,会直接影响的过程是______。 A.促胰液素的分泌  B.自由扩散 C.受精作用        D.转录和翻译 【答案】(1) a 溶酶体 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 (2) 不同种类蛋白质存在分选信号(或分选序列、信号肽、信号序列);高尔基体具有分选功能 控制物质进出、信息交流(或信息传递) (3) 除去水,拉近生物膜之间距离 A C 【分析】图1:甲表示线粒体,丙表示溶酶体。 图2:图示是囊泡膜与靶膜融合过程示意图,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点。 【详解】(1)无氧呼吸的场所是细胞质基质,a包含参与无氧呼吸的酶。丙表示溶酶体,可以分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 (2)由于不同种类蛋白质存在分选信号(或分选序列、信号肽、信号序列)及高尔基体具有分选功能,所以不同种类的蛋白质存在不同的分选途径。图2中,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,体现了生物膜具有信息交流的功能,囊泡与靶膜融合,实现物质的运输,体现了生物膜具有控制物质进出的功能。 (3)SNARE蛋白复合体与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,结合“SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合”可知,SNAPs蛋白质可以除去水,拉近生物膜之间距离,促进膜的融合。 A、促胰液素的分泌过程涉及囊泡从高尔基体到细胞膜的运输融合过程,若SNAPs功能受损,融合复合体无法正常形成,囊泡不能与靶膜融合,消化酶不能分泌出去,A符合题意; B、自由扩散不需要囊泡的参与,B不符合题意; C、受精过程中精子和卵细胞的相互识别和融合的过程,需要SNAPs蛋白的参与,若SNAPs蛋白功能受损,会影响受精作用的正常进行,C符合题意; D、DNA的转录和翻译与囊泡融合无关,D不符合题意。 故选AC。 地 城 考点03 细胞的物质输入和输出 一、单选题 1.(2025高二下·山东聊城·期末)衣康酸是线粒体基质中的抗菌代谢物,由代谢酶(IRG1)催化顺乌头酸转化而来。巨噬细胞在抵御细菌入侵时可激活IRG1产生衣康酸,从而激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。下列说法错误的是(    ) A.线粒体基质中的酶可来自线粒体内部或细胞质中游离的核糖体 B.线粒体中IRG1活性提高可直接调控溶酶体中水解酶的合成 C.巨噬细胞吞噬细菌需要消耗能量,不需要转运蛋白的协助 D.巨噬细胞中的溶酶体参与清除细菌过程,并将部分分解产物排出细胞 【答案】B 【分析】1、根据题目信息可知:巨噬细胞抵御细菌入侵时→激活代谢酶(IRG1)→催化催化顺乌头酸转化为衣康酸→激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。 2、当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。 【详解】A、线粒体基质中的酶部分由线粒体自身DNA指导、线粒体内核糖体合成(如呼吸酶),部分由细胞核DNA指导、细胞质基质中游离核糖体合成后转运进入线粒体,A正确; B、溶酶体水解酶的合成由细胞核基因控制,在细胞质基质核糖体合成后经内质网、高尔基体加工形成。线粒体中的IRG1通过衣康酸激活溶酶体生物合成,属于间接调控,而非直接调控水解酶合成,B错误; C、巨噬细胞吞噬细菌属于胞吞作用,依赖细胞膜流动性,需消耗能量(ATP),但无需转运蛋白协助,C正确; D、溶酶体通过释放水解酶分解细菌,分解产物中可利用部分被细胞吸收,其余通过胞吐排出,D正确。 故选B。 2.(2025高二下·山东聊城·期末)甲状腺激素的结构如图1。甲状腺滤泡细胞内的I-浓度是血浆中I-浓度的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如图2所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO)可以与I-竞争NIS。下列说法正确的是(    ) A.甲状腺激素的合成与分泌需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作 B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出 C.哇巴因通过间接影响NIS的功能来影响甲状腺激素的合成 D.NO能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞 【答案】C 【详解】A、甲状腺激素的化学本质不是分泌蛋白,其合成与分泌不需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作,A错误; B、钠钾泵通过主动运输将细胞内的钠离子逆浓度梯度运出,B错误; C、哇巴因是钠钾泵抑制剂,使得Na+外流减少,降低了甲状腺滤泡细胞膜两侧的Na+,而I-通过NIS依靠Na+顺浓度梯度产生的电化学势能运输,膜两侧Na+浓度降低,产生的电化学势能降低,所以会间接影响NIS的功能,导致滤泡上皮细胞吸收I-受到抑制,则影响甲状腺激素的合成,C正确; D、根据题意,NO3-可以与I-竞争NIS,则影响了I-进进入甲状腺滤泡上皮细胞,D错误。 故选C。 3.(2025高二下·山东聊城·期末)转运蛋白可以分为通道蛋白和载体蛋白两种类型。下列说法错误的是(    ) A.细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关 B.通道蛋白有选择性,比通道直径小的物质不一定能通过 C.肾小管主要通过水分子与水通道蛋白结合实现对水的重吸收 D.载体蛋白可协助物质进行顺浓度梯度或逆浓度梯度跨膜运输 【答案】C 【详解】A、载体蛋白和通道蛋白都具有特异性,只允许能运输特定的物质,所以细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关,A正确; B、通道蛋白具有选择性,不仅取决于孔径大小,还涉及电荷、分子特性等,因此直径小的物质可能因其他因素无法通过,B正确; C、肾小管通过水通道蛋白吸收水分子属于协助扩散,不需要与水通道蛋白结合,C错误; D、载体蛋白可介导协助扩散(顺浓度梯度)和主动运输(逆浓度梯度),如葡萄糖进入红细胞和钠钾泵,D正确。 故选C。 4.(2025高二下·山东枣庄·期末)根据膜蛋白在细胞膜中的分布,将膜蛋白分为3种基本类型:外在膜蛋白、内在膜蛋白和脂锚定蛋白,如图所示。下列说法错误的是(    ) A.磷脂和脂肪的分子组成中都有脂肪酸 B.外在膜蛋白属于水溶性蛋白质 C.与糖结合的脂锚定蛋白分布在细胞膜的外表面 D.通道蛋白属于内在膜蛋白,行使功能时需要与被运输的物质相结合 【答案】D 【详解】A、磷脂分子由甘油、脂肪酸和磷酸组成,脂肪由甘油和脂肪酸组成, 二者分子组成中都有脂肪酸,A正确; B、外在膜蛋白分布于细胞膜表面,可溶于水(因暴露在水环境中 ), 属于水溶性蛋白质,B正确; C、与糖结合的膜蛋白(糖蛋白 )通常分布在细胞膜的外表面(识别、保护等功能 ),脂锚定蛋白若与糖结合,也遵循此规律,C正确; D、通道蛋白属于内在膜蛋白,其功能是形成通道,让物质顺浓度梯度通过,无需与被运输物质结合(载体蛋白需结合 ),D错误; 故选D。 5.(2025高二下·山东烟台·期末)人体皮肤组织有较强的修复能力。研究发现,当皮肤受到损伤后,巨噬细胞会分泌TGF-β(蛋白质类因子)以激活角质形成细胞增殖、分化,产生新的表皮细胞,使伤口愈合。下列说法正确的是(    ) A.皮肤细胞因受损伤而死亡属于细胞凋亡 B.巨噬细胞和角质形成细胞中都有合成TGF-β的基因 C.角质形成细胞形成表皮细胞的过程说明细胞具有全能性 D.巨噬细胞分泌TGF-β的过程与膜蛋白无关 【答案】B 【分析】1、衰老细胞的特征:细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;有些酶的活性降低;呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。2、细胞凋亡指为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主的有序的死亡。 【详解】A、皮肤细胞因损伤而死亡属于细胞坏死,细胞凋亡是主动的、由基因调控的死亡,A错误; B、巨噬细胞和角质形成细胞均为体细胞,遗传物质相同,均含有合成TGF-β的基因,B正确; C、角质形成细胞分化为表皮细胞仅体现细胞分化,未发育为完整个体,不能说明细胞全能性,C错误; D、TGF-β为分泌蛋白,分泌过程依赖囊泡运输(胞吐),需膜蛋白参与(如膜融合相关蛋白),D错误。 故选B。 6.(2025高二下·山东烟台·期末)植物受到高盐胁迫时,磷脂酶D(PLD)被激活,催化细胞膜上的磷脂水解产生磷脂酸(PA),导致PA积累,从而影响内质网正常功能;PA还能调节细胞内载体蛋白和通道蛋白的活性。下列说法错误的是(    ) A.高盐胁迫能激活PLD,PLD在溶酶体中催化磷脂水解产生PA B.运输离子时通道蛋白不需与相应离子结合,载体蛋白需要 C.高盐胁迫会影响分泌蛋白、膜蛋白等物质的合成与加工 D.高盐胁迫下,PA增多,转运Na+的转运蛋白的活性可能会增强 【答案】A 【分析】内质网是蛋白质进行合成、加工的细胞器。主要合成分泌蛋白和膜蛋白。通道蛋白不需要与被运输的物质结合,物质通过其形成的通道进行运输;载体蛋白需要与被运输的物质特异性结合,再通过自身构象变化完成运输。 【详解】A、据题干信息可知:PLD被激活后催化的是细胞膜上的磷脂水解,而不是在溶酶体中,A错误; B、通道蛋白通过形成通道允许特定物质被动扩散,无需结合;载体蛋白通过构象变化主动运输,需与物质结合,B正确; C、内质网负责分泌蛋白和膜蛋白的加工,PA积累影响内质网功能,必然干扰这些蛋白质的合成与加工,C正确; D、PA还能调节细胞内载体蛋白和通道蛋白的活性,高盐胁迫下PA增多,Na⁺转运蛋白活性可能增强帮助细胞排出或隔离Na⁺以缓解胁迫,D正确。 故选A。 7.(2025高二下·山东德州·期末)为探究葡萄糖进入细胞的运输方式,某生物小组将哺乳动物的成熟红细胞和肌细胞分别培养在质量分数为5%的葡萄糖培养液中,一段时间后测定各组培养液中葡萄糖的浓度,培养条件和实验结果如表。下列说法正确的是(  ) 组别 培养条件 肌细胞 成熟红细胞 甲 不加入葡萄糖载体抑制剂和呼吸抑制剂 2.5% 3.5% 乙 加入呼吸抑制剂 4.6% 3.5% 丙 加入葡萄糖载体抑制剂 5% 5% A.该实验的自变量为是否加入抑制剂及抑制剂的种类 B.对比甲、乙组的结果,可推断成熟红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散 C.对比甲、丙组的结果,可推断两种细胞不能通过自由扩散的方式吸收葡萄糖 D.对比三组实验结果,可推断肌细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输 【答案】C 【详解】A、在该实验中,实验设置了三组,分别是甲组(不加入葡萄糖载体抑制剂和呼吸抑制剂)、乙组(加入呼吸抑制剂)、丙组(加入葡萄糖载体抑制剂),同时对哺乳动物的成熟红细胞和肌细胞分别进行培养,所以该实验的自变量为是否加入抑制剂、抑制剂的种类以及细胞种类,A错误; B、成熟红细胞在甲、乙两组中培养液中葡萄糖浓度均为3.5%,没有明显变化,这只能说明呼吸抑制剂对成熟红细胞吸收葡萄糖无影响,但不能直接推断成熟红细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散,因为要确定协助扩散还需要排除自由扩散等其他方式,且该实验没有设置能直接证明协助扩散的对照,B错误; C、丙组加入载体抑制剂后,两种细胞的葡萄糖浓度均未下降,说明吸收完全依赖载体,不能通过自由扩散的方式吸收葡萄糖,C正确; D、肌细胞在甲组(无抑制剂)中葡萄糖浓度降至2.5%,乙组(呼吸抑制剂)升至4.6%,丙组(载体抑制剂)未吸收,说明肌细胞吸收葡萄糖的方式主要是主动运输,也有协助扩散(甲、乙对照加入呼吸抑制剂以后仍可吸收葡萄糖),D错误。 故选C。 8.(2025高二下·山东菏泽·期末)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白M和N所必需)分析蛋白M和N的轴突运输方式,实验如图所示。下列说法错误的是(    ) A.氨基酸通过自由扩散进入细胞 B.蛋白N是一种细胞骨架蛋白 C.在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M D.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白的运输方向相同 【答案】A 【详解】A、氨基酸是小分子物质,且是极性分子,一般通过主动运输的方式进入细胞,而非自由扩散,A错误; B、已知顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,在注射带标记的氨基酸,3小时就检测到带标记的M,5天才检测到带标记的N,说明蛋白M的运输速度快,属于快速轴突运输,蛋白N的运输速度慢,属于细胞骨架蛋白,B正确; C、由于蛋白M是快速轴突运输,蛋白N是慢速轴突运输,且二者移动时速度无差异,那么慢速轴突运输在单位时间内移动得少,是因为停滞时间长,所以在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M,C正确; D、轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白都是向轴突末梢运输,运输方向相同,D正确。 故选A。 9.(2025高二下·山东临沂·期末)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如下。其他条件均适宜,下列叙述错误的是(    ) A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,需要与NTT结合 B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输 C.图中进入叶绿体基质的ATP主要由线粒体产生 D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止 【答案】B 【详解】A、载体蛋白的作用机制通常需要与底物结合后才能转运物质,NTT作为载体蛋白,运输ATP、ADP和Pi时必然需要结合底物,A正确; B、黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi,因此不是主动运输,B错误; C、黑暗条件下,叶绿体无法进行光反应,自身不能合成ATP。此时进入叶绿体基质的ATP可来自细胞呼吸,细胞呼吸的场所主要是线粒体,即图中进入叶绿体基质的ATP主要由线粒体产生,C正确; D、光照充足时,叶绿体类囊体膜上进行光反应合成ATP,需要消耗大量ADP和Pi作为原料。此时叶绿体基质中的ADP和Pi会优先被类囊体膜利用,导致叶绿体基质中ADP浓度降低。由于NTT顺浓度梯度运输ADP(从叶绿体基质到细胞质基质),当基质中ADP不足时,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止,D正确。 故选B。 10.(2025高二下·山东滨州·期末)线粒体基因 CYTB 除编码蛋白 CYTB 外,还可以通过细胞质基质核糖体编码蛋白 C-187,该蛋白合成后,被运回线粒体并与线粒体内膜上的蛋白 SL 结合,形成的复合物可利用 ATP 跨膜转运磷酸盐,其过程如图所示。已知 CYTB 在有氧呼吸第三阶段发挥作用。下列说法错误的是(    ) A.CYTB 是在线粒体内的核糖体上合成的 B.CYTB 可能通过将丙酮酸氧化分解生成 CO2和水发挥作用 C.CYTB 和 C-187 两种蛋白均会影响线粒体中 ATP 的合成 D.C-187/SL 复合物每次转运磷酸盐的过程都会发生构象改变 【答案】B 【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段:有氧呼吸第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和NADH,释放少量能量发生在细胞质基质中;有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,释放少量能量,发生在线粒体基质中;有氧呼吸第三阶段是NADH和氧气结合形成水,产生大量能量,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、由图可知,CYTB-mRNA在线粒体内转录形成后,在粒体内的核糖体上翻译形成CYTB,A正确; B、已知CYTB在有氧呼吸第三阶段发挥作用,而丙酮酸氧化分解生成CO2和水是有氧呼吸第二阶段,所以CYTB不可能通过将丙酮酸氧化分解生成CO2和水发挥作用,B错误; C、CYTB在有氧呼吸第三阶段发挥作用,有氧呼吸第三阶段会产生大量ATP,C-187与线粒体内膜上的蛋白SL结合形成的复合物可利用ATP跨膜转运磷酸盐,所以CYTB和C-187两种蛋白均会影响线粒体中ATP的合成,C正确; D、载体蛋白在转运物质的过程中会发生构象改变,C-187/SL复合物作为转运磷酸盐的载体,每次转运磷酸盐的过程都会发生构象改变,D正确。 故选B。 11.(2025高二下·山东东营·期末)在室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,细胞液浓度与外界溶液浓度的比值随时间变化的曲线如图。下列说法正确的是(  ) A.该溶液可能是硝酸钾溶液,溶质离子从t1开始进入细胞 B.t0~t1段植物细胞失水速率在增加,细胞液渗透压增加 C.t1点细胞处于质壁分离状态,水分子进出细胞处于动态平衡 D.t1~t2细胞发生了质壁分离复原,AC两点植物细胞体积相同 【答案】C 【分析】图示为细胞液浓度与外界溶液浓度的比值随时间变化的曲线,当比值<0时,即细胞液浓度<外界溶液浓度,细胞失水;当比值=0时,即细胞液浓度=外界溶液浓度,水分子进出细胞处于动态平衡;当比值>0时,即细胞液浓度>外界溶液浓度,细胞吸水。 【详解】A、洋葱鳞片叶外表皮细胞在溶液中先失水后吸水,该溶液可能是硝酸钾溶液,溶质离子从t0开始进入细胞,A错误; B、t0~t1段的比值<0,细胞液浓度<外界溶液浓度,细胞在失水,细胞液渗透压增加,但细胞失水速率在减少,B错误; C、t1​点时细胞液浓度与外界溶液浓度的比值等于1,说明此时细胞液浓度等于外界溶液浓度,水分子进出细胞处于动态平衡,但由于之前细胞失水,所以此时细胞处于质壁分离状态,C正确; D、t1​~t2​段细胞液浓度与外界溶液浓度的比值大于1,说明细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水,发生了质壁分离复原。但由于细胞壁的伸缩性有限,在质壁分离和复原过程中,细胞体积基本不变,但A点细胞处于失水状态,C点细胞处于吸水状态,细胞内的水分含量不同,严格来说细胞体积并不完全相同,D错误。 故选C。 12.(2025高二下·山东德州·期末)细胞在低渗溶液中会发生渗透吸水而膨胀,甚至破裂。动植物细胞存在不同的机制来解决这种危机。下列说法错误的是(  ) A.动物细胞处于等渗的外界溶液中,水分子也会进出细胞 B.动植物细胞发生渗透吸水时,相当于半透膜的结构都是细胞膜 C.在低渗溶液中,植物细胞可通过细胞壁的支持和保护作用来减缓细胞膨胀 D.在低渗溶液中,动物细胞可通过增加某种离子的运出速率来减缓细胞膨胀 【答案】B 【分析】植物细胞的原生质层包括细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质,可把它看做一层半透膜,动物细胞的细胞膜相当于半透膜。 【详解】A、动物细胞在等渗溶液中,水分子通过细胞膜进行双向扩散,达到动态平衡,A正确; B、植物细胞渗透吸水时,半透膜为原生质层(包括细胞膜、液泡膜及细胞质),而非仅细胞膜;动物细胞的半透膜是细胞膜,B错误; C、植物细胞的细胞壁具有支持和保护作用,能限制细胞过度吸水膨胀,C正确; D、动物细胞可通过主动运输排出离子,降低细胞内浓度,减少与外界溶液的渗透压差,从而减缓吸水膨胀,D正确。 故选B。 13.(2025高二下·山东德州·期末)为探究低温对植物细胞质壁分离的影响,科研人员将洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,均置于1mol·L-1的蔗糖溶液中,达到渗透平衡时测量并计算两组细胞原生质体长度/细胞长度的值,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.该实验需用高倍显微镜观察细胞质壁分离的情况 B.达到渗透平衡时,常温组细胞的细胞液浓度较高 C.若用1mol·L-1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,实验结果不变 D.实验结果说明低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力 【答案】D 【分析】据图分析:常温处理和4℃低温处理,原生质体长度/细胞长度均小于1,说明两种条件下细胞都发生了渗透失水,但4℃低温条件下原生质体长度/细胞长度的比值大于常温处理,说明4℃低温处理下失去的水更少。 【详解】A、观察植物细胞质壁分离的情况,使用低倍显微镜即可清晰观察到,不需要使用高倍显微镜,A错误; B、虽然初始蔗糖浓度一样,但是两个细胞失水不一样,蔗糖的最终浓度也不一样。常温组失水多,蔗糖浓度低,渗透平衡时细胞液浓度也低于低温组,B错误; C、若用1mol⋅L−1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,由于乙二醇分子可以通过自由扩散进入细胞,随着乙二醇进入细胞,细胞液浓度会逐渐增大,细胞会先发生质壁分离后自动复原,这与用蔗糖溶液处理时细胞只发生质壁分离且达到渗透平衡后不再变化的结果不同,所以实验结果会改变,C错误; D、由图可知,低温处理组的细胞原生质体长度/细胞长度的值大于常温组。该比值越大,说明细胞发生质壁分离的程度越小,即细胞在高渗溶液中失水越少。这表明低温处理后的细胞更能抵抗高渗胁迫,即低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力,D正确。 故选D。 14.(2025高二下·山东临沂·期末)取某绿色植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,分成两等份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和外界溶液之间没有溶质交换。下列有关叙述错误的是(    ) A.实验结果说明叶片细胞在甲糖溶液中可能发生了质壁分离 B.若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶细胞吸水能力增大 C.若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组小于甲组 D.若测得乙糖溶液浓度不变,则乙中水分子进出叶细胞达到平衡 【答案】A 【分析】根据题干,甲、乙糖溶液浓度(g/mL)相同,但甲糖相对分子质量为乙的2倍,故甲的物质的量浓度较低。 【详解】A、因为甲组中糖溶液浓度升高且叶细胞和外界溶液之间无溶质交换,平衡时甲糖溶液浓度升高,说明叶细胞吸水,不会发生质壁分离,A错误; B、若乙糖溶液浓度降低,说明叶细胞在失水,叶细胞液浓度升高,其吸水能力增大,B正确;   C、若乙糖溶液浓度升高,说明乙组叶细胞吸水。已知甲糖相对分子质量约为乙糖的2倍,相同质量浓度下,甲糖溶液物质的量浓度小于乙糖溶液,故其净吸水量乙组小于甲组,C正确;   D、若乙糖溶液浓度不变,说明乙中水分子进出叶细胞达到平衡,D正确。   故选A。 15.(2025高二下·山东滨州·期末)将如图所示的玻璃管底部用某种膜材料封口后,向管中加入 0.3g·mL-1的经消毒处理的蔗糖溶液,一段时间后底部有液体渗出。下列说法正确的是(    ) A.若渗出的液体有甜味,将玻璃管底部放在清水中液面会持续升高 B.若渗出的液体有甜味,向玻璃管中加入少量 ATP 后液体的渗出速率将迅速增大 C.若渗出的液体无甜味,将蔗糖更换为葡萄糖后渗出的液体有甜味 D.若渗出的液体无甜味,玻璃管中剩余液体的浓度大于 0.3g·mL-1 【答案】D 【分析】1、渗透作用是指两种不同浓度的溶液隔以半透膜(允许溶剂分子通过,不允许溶质分子通过的膜),水分子或其他溶剂分子从低浓度的溶液通过半透膜进入高浓度溶液中的现象,或水分子从水势高的一方通过半透膜向水势低的一方移动的现象。 2、发生渗透作用的条件有两个:一是有半透膜;二是半透膜两侧有物质的量浓度差。 【详解】A、若渗出的液体有甜味,说明蔗糖分子可以通过该膜材料。将玻璃管底部放在清水中,由于蔗糖溶液浓度高于清水,会发生渗透吸水,但由于蔗糖分子也能通过膜,液面不会持续升高,A错误; B、蔗糖的运输方式是被动运输,不需要消耗ATP,所以向玻璃管中加入少量ATP后,液体的渗出速率不会迅速增大,B错误; C、若渗出的液体无甜味,说明蔗糖分子不能通过该膜材料。葡萄糖的分子大小与蔗糖不同,若该膜材料也不能让葡萄糖通过,那么将蔗糖更换为葡萄糖后渗出的液体也不会有甜味,C错误; D、若渗出的液体无甜味,说明蔗糖分子不能通过该膜材料。由于有液体渗出,蔗糖溶液的浓度会升高,所以玻璃管中剩余液体的浓度大于 0.3g・mL⁻¹,D正确。 故选D。 16.(2025高二下·山东烟台·期末)室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是(    ) A.细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3压力 B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深 C.与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高 D.若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO 【答案】C 【分析】据图分析,t0~t1时,将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的某溶液中,原生质层对细胞壁的压力减小,说明外界溶液浓度大,细胞失水,发生质壁分离;t2~t3时原生质层对细胞壁的压力增大,说明细胞液浓度大于外界溶液,细胞吸水,发生质壁分离的复原。 【详解】A、t1~t2时原生质层对细胞壁的压力为0,该过程中细胞由失水变为吸水,A错误; B、t0~t1这段时间内细胞失水,细胞液浓度增大,t1后还可能发生失水,因而不能确定t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深,B错误; C、与t0时刻相比,t3 时刻吸收了一定量的溶质,细胞液浓度可能仍高于 t0,C正确; D、若溶液为KNO3溶液,K + 和 NO3−可进入细胞,在细胞失水(t0~t1)时就已开始吸收,并非从t2开始。正是由于离子持续进入细胞,导致细胞液浓度升高,才引发后续吸水,D错误 。 故选C。 17.(2025高二下·山东淄博·期末) 浓度会影响气孔的开闭。低浓度 促进蛋白激酶 HTI 磷酸化,进而使保卫细胞膜上的离子通道磷酸化,促进 内流和 外流,保卫细胞吸水膨胀,导致气孔开放。 浓度升高时,蛋白质复合物 与 结合,使气孔关闭。下列说法正确的是(    ) A.HT1 发生磷酸化后, 氨基酸序列不变、空间结构改变 B.保卫细胞膜上的离子通道磷酸化,离子跨膜运输使胞内渗透压降低 C.复合物 M 与 HT1 结合,会导致植物的蒸腾作用强度增加 D.提高复合物 相关基因的表达水平, 的固定速率变大 【答案】A 【分析】渗透压是指溶质微粒对水的吸引力,微粒数越多,吸引力越大。基因表达是指基因指导蛋白质的合成过程,包括转录和翻译。 【详解】A、HT1磷酸化是磷酸基团与特定氨基酸结合,未改变氨基酸序列,但空间结构改变,A正确; B、离子通道磷酸化促进K⁺内流和Cl⁻外流,K⁺内流使胞内渗透压升高,保卫细胞吸水膨胀,B错误; C、复合物M与HT1结合导致气孔关闭,蒸腾作用减弱,C错误; D、M基因高表达使气孔关闭,CO₂进入减少,暗反应中CO₂固定速率降低,D错误。 故选A。 二、多选题 18.(2025高二下·山东德州·期末)TRAP 是一种位于内质网膜上的跨膜蛋白,作为信号序列的受体蛋白,其可与其他蛋白形成通道,将含有信号序列的新生肽链运入内质网,也可将内质网中错误折叠的蛋白质运至细胞质基质。下列说法正确的是(  ) A.TRAP 的跨膜区含疏水性氨基酸较多 B.TRAP 可体现生物膜具有进行信息交流的功能 C.经内质网加工后的蛋白质通过 TRAP 运输到高尔基体 D.TRAP 的功能异常可能导致糖尿病的发生 【答案】AD 【详解】A、跨膜蛋白的跨膜区需要嵌入磷脂双分子层的疏水内部,因此富含疏水性氨基酸,A正确; B、TRAP作为信号序列的受体,识别并转运新生肽链,这属于物质运输中的信号识别,而非细胞间或细胞与外界的信息交流,B错误; C、内质网加工后的蛋白质通过囊泡运输至高尔基体,而非通过TRAP直接运输,C错误; D、若TRAP功能异常,新生肽链无法进入内质网加工,导致胰岛素等分泌蛋白合成受阻,可能引发糖尿病,D正确。 故选AD。 19.(2025高二下·山东烟台·期末)溶酶体膜上的H+转运蛋白和TMEM175蛋白均能运输H+,H+转运蛋白将H+运入溶酶体,TMEM175蛋白将H+运出溶酶体。正常情况下溶酶体内的pH维持在4.6左右,小于细胞质基质。研究发现帕金森综合征患者的TMEM175蛋白结构异常。下列说法正确的是(    ) A.H+转运蛋白运输H+时,自身构象会发生改变 B.TMEM175蛋白将H+运出溶酶体的方式是主动运输 C.帕金森综合征患者溶酶体内的pH比正常人的高 D.构成溶酶体膜的磷脂双分子层对H+具有屏障作用 【答案】AD 【详解】A、转运蛋白运输时,作为载体蛋白,会与结合并发生构象改变(这是载体蛋白完成物质转运的正常机制),所以 “转运蛋白运输时,自身构象会发生改变”,A正确; B、溶酶体内 约 4.6(浓度高),细胞质基质高于溶酶体,TMEM175 蛋白将运出溶酶体是顺浓度梯度,属于协助扩散,不是主动运输,B错误; C、帕金森综合征患者TMEM175 蛋白结构异常,会影响运出溶酶体,但溶酶体内还有 转运蛋白持续运入,实际溶酶体内 会因TMEM175 异常( 运出少 )而降低( 积累更多),并非 “ 比正常人的高”,C错误; D、磷脂双分子层对H+ (带电离子 )有屏障作用,需转运蛋白协助运输,D 正确。 故选AD。 20.(2025高二下·山东东营·期末)黄河三角洲的大片盐碱地中有过多的无机盐,种植海水稻不仅能增加农作物产量,还能改善盐碱地的土壤状况。如图为海水稻抵抗逆境的机理。下列说法正确的是(  ) A.图中H+的跨膜运输均需与膜蛋白结合,且膜蛋白结构发生改变 B.图中两种H2O跨膜运输的方式,动力均来自膜两侧的浓度差 C.长期水淹会增强H+和Na+的外排,同时增加抗菌蛋白的分泌 D.质子泵存在有利于海水稻升高细胞液渗透压和降低土壤中碱的含量 【答案】ABD 【详解】A、从图中可以看到,H+通过质子泵的运输是主动运输,需要与膜蛋白(质子泵载体蛋白)结合,在运输过程中膜蛋白结构会发生改变;H+通过NHX载体蛋白和SOSI载体蛋白是协助扩散,也需要与膜蛋白结合,同样膜蛋白结构会改变,A正确; B、图中第一种H2O跨膜运输是自由扩散,动力来自膜两侧的浓度差;而第二种H2O通过水通道蛋白的运输是协助扩散,其动力也是来自膜两侧的浓度差,B正确; C、长期水淹会导致根细胞进行无氧呼吸,能量供应不足,而H+和Na+的外排都是主动运输过程,需要消耗能量,所以长期水淹会抑制H+和Na+的外排;同时能量不足也可能会影响抗菌蛋白的合成与分泌,C错误; D、质子泵将H+泵出细胞,使细胞外H+浓度升高,土壤中碱的含量降低;另外,H+通过NHX载体蛋白进入液泡,使液泡中细胞液浓度增大,升高了细胞液渗透压,D正确。 故选ABD。 21.(2025高二下·山东枣庄·期末)真核细胞的胞吐分为两种途径:组成型胞吐途径和调节型胞吐途径。组成型胞吐途径是一种连续的分泌过程,它不依赖于外部信号,而是持续不断地将新合成的物质供应到质膜;调节型胞吐途径则是只有当细胞接收到特定的胞外信号刺激时,才会引发分泌泡与质膜融合,将内含物释放出去。下列有关叙述错误的是(    ) A.组成型胞吐途径可以向细胞膜提供新合成的脂质和蛋白质 B.调节型胞吐途径能体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能 C.调节型胞吐的分泌泡中的物质可能是性激素、消化酶,分泌泡来自于高尔基体 D.只有组成型胞吐途径能够体现生物膜具有一定的流动性 【答案】CD 【分析】胞吐一般转运大分子物质,依赖于膜的流动性,需要能量,不需要载体蛋白。 【详解】A、组成型胞吐途径可以持续不断地将新合成的物质供应到质膜,向细胞膜提供新合成的脂质和蛋白质,A正确; B、调节型胞吐途径则是只有当细胞接收到特定的胞外信号刺激时,才会引发,所以调节型胞吐存在于特化的分泌细胞,能体现细胞膜具有控制物质进出和进行细胞间信息交流的功能,B正确; C、性激素不是分泌蛋白,属于固醇类物质,通过自由扩散释放,C错误; D、组成型胞吐途径和调节型胞吐途径,都会涉及分泌泡与质膜融合,都能够体现生物膜具有一定的流动性,D错误。 故选CD。 22.(2025高二下·山东济南·期末)蔗糖先从叶肉细胞的细胞质进入细胞外空间,然后再进入筛管-伴胞复合体(SE-CC),最后汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC过程如下图所示,SE-CC的质膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。据图推断,下列相关叙述合理的是(    ) A.H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATP B.SU载体只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子 C.SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间,属于绿色植物的光合产物 D.及时运输叶肉细胞中的蔗糖,有利于其进行光合作用 【答案】ACD 【分析】由题图可知H+通过H+泵运输需要消耗细胞中的ATP,为主动运输,故细胞外的H+浓度大于细胞外的H+浓度,H+通过SU载体的运输是顺浓度梯度运输,为协助扩散,在此过程中为蔗糖从细胞外运进细胞内提供能量,蔗糖进入细胞内为主动运输。 【详解】A、由图可知,H+泵运输氢离子时,会催化ATP水解为该过程提供能量,故H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATP,A正确; B、SU载体运输H+是顺浓度梯度的协助扩散,SU运输蔗糖是主动运输,由H+顺浓度梯度提供能量,SU载体属于载体蛋白,只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运都会发生自身构象的改变,B错误; C、SU载体利用H+的浓度差将蔗糖同向转运进SECC中,说明蔗糖进入SECC中为主动运输,是逆浓度梯度运输,SE-CC内的蔗糖浓度高于细胞外空间,蔗糖是光合作用的产物,C正确; D、蔗糖属于光合作用的产物,若光合产物输出受阻,会影响光合作用的正常进行,及时运输叶肉细胞中的蔗糖,有利于进行光合作用,D正确。 故选ACD。 23.(2025高二下·山东聊城·期末)实验小组将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的外界溶液中,测得细胞液浓度与外界溶液浓度的比值(P值)随时间的变化如表所示。下列说法正确的是(    ) 时间 T0 T1 T2 T3 T4 P值 0.3 0.7 1.0 1.2 1.7 A.与T0相比,T1时的细胞液浓度低 B.细胞先发生质壁分离后发生复原 C.T2时刻,水分进出细胞达到动态平衡 D.该溶质从T2时刻开始进入鳞片叶外表皮细胞 【答案】BC 【详解】A、P值是细胞液浓度与外界溶液浓度的比值,与T0相比, T1时的P值变大,细胞失水,说明细胞液浓度增加了,A错误; B、根据表格数据可知,细胞液浓度与外界溶液浓度的比值(P值)随时间的变化逐渐增大,即细胞液浓度不断增加,且最后大于外界溶液浓度,说明细胞先不断失水,后溶质分子进入液泡,导致细胞液浓度高于外界溶液浓度,P值不断变大,细胞吸水增强,因此细胞先发生质壁分离后发生复原,B正确; C、T2时刻,P值=1,说明细胞液浓度与外界溶液浓度相等,即水分进出细胞达到动态平衡,C正确; D、该溶质从T2时刻之前就开始进入鳞片叶外表皮细胞,D错误。 故选BC。 24.(2025高二下·山东德州·期末)蔗糖分子进入筛管细胞和库细胞的运输过程如图所示。下列说法错误的是(  ) A.H+运出筛管细胞时,需要与 L 结合 B.ATP 含量下降影响 H+运出筛管细胞,不影响蔗糖的转运 C.蔗糖分子通过胞间连丝进入库细胞的方式为协助扩散 D.胞间连丝是高等植物细胞间物质运输和信息交流的通道 【答案】BC 【详解】A、根据图示,H+运出筛管细胞时,是从低浓度到高浓度,属于主动运输,需要与L结合并消耗能量,A正确; B、由图可知, H+运出筛管细胞需要ATP水解提供能量,当ATP含量下降时,会影响H+运出筛管细胞,进而影响蔗糖的转运,因为蔗糖的转运依赖于H+的电化学势能,B错误; C、蔗糖分子通过胞间连丝进入库细胞没有进行跨膜运输,不属于协助扩散,C错误; D、由图甲可知,胞间连丝能够让物质在细胞间传递,同时也能传递信息,参与细胞间的信息交流,D正确。 故选BC。 三、解答题 25.(2025高二下·山东烟台·期末)类黄酮是植物细胞内产生的多酚类次生代谢产物,其生物合成发生在内质网的细胞质侧,类黄酮转运和积累系统将其从内质网转移至液泡内,最终积累在液泡腔内,在液泡中形成的花青苷液泡内涵体(AVIs)参与调节植物细胞内的环境。其转运模式如图所示。 (1)图中液泡膜上的ABCC转运类黄酮进入液泡的运输方式是___________,这种运输方式的意义是___________。其中ABCC还具有___________的功能。 (2)包裹类黄酮的囊泡可来自___________,囊泡运输至液泡并与液泡膜融合将类黄酮释放到液泡腔内,囊泡膜和液泡膜能够融合的原因是___________(答出两点)。 (3)液泡膜上的H+-ATPase被激活时,细胞质基质中的H+进入液泡,以维持液泡膜两侧的H+浓度梯度。推测H+浓度梯度___________(填“有利于”或“不利于”)液泡积累类黄酮,其原因是___________。 【答案】(1) 主动运输 保证液泡内类黄酮的富集 催化 (2) 内质网、高尔基体 膜结构相似、膜表面有识别蛋白 (3) 有利于 H+顺浓度梯度运输为类黄酮进入液泡提供能量 【分析】类黄酮的转运及积累机制如下:其在内质网的细胞质侧合成后,通过囊泡(源于内质网或高尔基体,凭借膜结构相似性及识别蛋白实现融合运输)被运送至液泡;液泡膜上的ABCC通过主动运输(消耗ATP、逆浓度梯度)将类黄酮转运入液泡并使其富集,同时ABCC具备催化ATP水解的功能;此外,液泡膜上的H+-ATPase被激活后,促使细胞质基质中的H+进入液泡,形成并维持H+浓度梯度,为类黄酮的主动运输提供能量,最终实现类黄酮在液泡中的富集并参与植物细胞内环境调节。 【详解】(1)ABCC 转运类黄酮进入液泡需消耗能量(ATP ),运输方式为主动运输 。主动运输可保证液泡内类黄酮的富集(逆浓度梯度运输 ) ,利于其功能发挥 。从图中可知ABCC参与转运的同时,还与ATP水解有关(ATP→ADP+Pi ),推测其具有催化ATP水解的功能,为转运提供能量,所以ABCC还具备催化功能 。 (2)包裹类黄酮的囊泡可来自内质网、高尔基体(分泌蛋白运输路径 ) 。囊泡膜与液泡膜融合原因:膜结构相似(磷脂双分子层 )、膜表面有识别蛋白(如糖蛋白 ) ,保证融合特异性 。 (3)浓度梯度有利于液泡积累类黄酮 。顺浓度梯度进入液泡时,可驱动类黄酮协同运输(借助离子梯度势能 ) ,促进类黄酮进入液泡 。 26.(2025高二下·山东德州·期末)胃酸的主要成分是盐酸,可杀死随食物进入消化道的细菌。如图表示胃壁细胞借助多种转运蛋白分别将H+和Cl-排入胃腔后形成胃酸的过程。 (1)图中质子泵体现的蛋白质的功能是______。若某种药物能特异性阻断质子泵,则K+的外流速率将______(填“升高”“降低”或“不变”),原因是______。 (2)若胃液中盐酸含量过低,会使胃对蛋白质的消化能力减弱,原因是______(答出两点)。 (3)若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状,科研人员发现药物PPIS在不影响ATP正常供能的情况下,可以缓解“烧心”症状,其作用机理可能是______。有人认为,长期服用药物PPIS会导致消化道容易被感染,可能的原因是______。 【答案】(1) 催化和运输 降低 K+外流为协助扩散,受细胞内外浓度差的影响,阻断质子泵,则K+从胃腔经主动运输进入胃壁细胞受阻,胃腔K+浓度升高,细胞内外K+浓度差减小,导致K+外流速率降低 (2)导致胃蛋白酶失活或不能激活胃蛋白酶原,蛋白质不能充分变性 (3) 特异性抑制质子泵的活性,减少胃酸分泌,降低胃液盐酸含量,从而缓解“烧心”症状 长期服用则会降低胃酸量,削弱胃液杀菌能力,从而使消化道更易被病原体感染 【分析】由图可知,图中Cl-和K+的运输属于协助扩散,通过质子泵的运输,需要载体、需要消耗ATP、逆梯度运输,为主动运输。 【详解】(1)图中质子泵可催化ATP水解,运输相关离子,即体现蛋白质的催化和运输功能。由图可知,K+外流为协助扩散,受细胞内外浓度差的影响,若某种药物能特异性阻断质子泵,则K+从胃腔经主动运输进入胃壁细胞受阻,胃腔K+浓度升高,细胞内外K+浓度差减小,导致K+外流速率降低。 (2)酶发挥作用需要特定的pH,蛋白质在低pH条件下变性,暴露出更多肽键,有利于蛋白质的水解,胃液盐酸过低将会导致胃蛋白酶失活或不能激活胃蛋白酶原,蛋白质不能充分变性。 (3)由题意可知,胃液盐酸含量过高,会出现“烧心”的症状,药物PPIS在不影响ATP正常供能的情况下,可以缓解“烧心”症状,说明PPIS 的作用机理可能是特异性抑制质子泵的活性,减少胃酸分泌,降低胃液盐酸含量,从而缓解“烧心”症状。胃液呈强酸性,具有一定的杀菌能力,长期服用则会降低胃酸量,削弱胃液杀菌能力,从而使消化道更易被病原体感染。 27.(2025高二下·山东聊城·期末)碱蓬等耐盐植物根细胞可通过调节相关物质运输来抵抗Na⁺大量进入细胞质基质而引起的盐胁迫,相关生理过程如图所示,其中HKT1、SOSI 和NHX 为转运蛋白。 (1)如图所示,盐胁迫下 可快速大量进入细胞质基质中,此时 Na⁺进入植物根细胞的方式为______。部分耐盐作物可通过提高液泡中可溶性溶质(如脯氨酸、糖类等)的含量以适应高盐环境,原因是______。 (2)据图分析,H⁺泵在维持细胞膜及液泡膜两侧H⁺浓度差过程中的功能是______。若根部细胞呼吸受阻,Na'的排出量会______(填“增加”或“减少”),原因是_____。 (3)研究发现,一定浓度的外源Ca²⁺可影响转运蛋白SOSI 和 NHX 的活性,进而提高盐地碱蓬耐盐性,请结合图示信息推测其作用机理______。 【答案】(1) 协助扩散 液泡中溶质浓度升高,细胞液渗透压增大,有利于细胞从外界吸水,维持细胞正常的形态和功能。 (2) 通过消耗 ATP 把 H⁺运到膜外和液泡内,使膜外和液泡内 H⁺浓度高于细胞质基质。 减少 细胞呼吸受阻,ATP 供应不足,H⁺泵功能减弱,无法维持膜两侧的 H⁺浓度差,影响 Na⁺的排出。 (3)外源 Ca²⁺能够增强 SOSI 和 NHX 转运蛋白的活性,促进 Na⁺排出细胞或转运进液泡,减少细胞质基质中 Na⁺的积累,从而提高植物的耐盐性。 【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要载体蛋白协助,不消耗能量。2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的载体蛋白的协助,不消耗能量。3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。 【详解】(1)协助扩散是物质跨膜运输的一种方式。 特点是顺浓度梯度进行,即从高浓度一侧向低浓度一侧运输。 需要转运蛋白的协助,转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两类。 不需要消耗细胞代谢产生的能量(ATP)。分析图可知,盐胁迫下  Na⁺ 可快速大量进入细胞质基质中,此时 Na⁺进入植物根细胞的方式为协助扩散;部分耐盐作物可通过提高液泡中可溶性溶质(如脯氨酸、糖类等)的含量以适应高盐环境,原因是液泡中溶质浓度升高,细胞液渗透压增大,有利于细胞从外界吸水,维持细胞正常的形态和功能。 (2)H⁺泵是一种特殊的跨膜蛋白,也被称为质子泵。 其主要功能是通过消耗能量(通常是 ATP)将 H⁺(氢离子)从细胞的一侧运输到另一侧,从而建立或维持细胞膜两侧或细胞内不同区域之间的 H⁺浓度差。据图分析,H⁺泵在维持细胞膜及液泡膜两侧 H⁺浓度差过程中的功能是通过消耗 ATP 把 H⁺运到膜外和液泡内,使膜外和液泡内 H⁺浓度高于细胞质基质。若根部细胞呼吸受阻,Na⁺的排出量会减少,原因是细胞呼吸受阻,ATP 供应不足,H⁺泵功能减弱,无法维持膜两侧的 H⁺浓度差,影响 Na⁺的排出。 (3)研究发现,一定浓度的外源 Ca²⁺可影响转运蛋白 SOSI 和 NHX 的活性,进而提高盐地碱蓬耐盐性,其作用机理可能是:外源 Ca²⁺能够增强 SOSI 和 NHX 转运蛋白的活性,促进 Na⁺排出细胞或转运进液泡,减少细胞质基质中 Na⁺的积累,从而提高植物的耐盐性。 28.(2025高二下·山东菏泽·期末)气孔是叶表皮细胞分化形成的小孔隙。为研究气孔开闭的机理,有同学利用紫鸭跖草叶片下表皮制作临时装片进行了探究,有关操作及观察结果如图1所示。调节气孔开闭的“无机盐离子吸收学说”机理如图2所示。请回答下列问题: (1)分析图1,蔗糖溶液甲的浓度______(填“大于”“等于”或“小于”)蔗糖溶液乙,说明气孔开放是由保卫细胞______引起的。 (2)据图2所示学说推测,光照能促进细胞中ATP的合成,进而______(填“促进”或“抑制”)H⁺的外排,激活______,细胞以______的运输方式增加对K⁺的吸收量,导致______升高,最终导致气孔的开启。 (3)有研究发现,拟南芥的保卫细胞在一定pH的溶液中(细胞内的pH高于细胞外),置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变。后来研究结果表明,蓝光诱导可使气孔张开,有人推测蓝光照射会激活保卫细胞膜上的H⁺-ATP酶。为验证该推测请完善实验过程。 实验材料:含有保卫细胞的一定pH的溶液、钒酸盐(H⁺-ATP酶抑制剂)、pH检测仪。 实验思路:将含有保卫细胞的该溶液均分成两组,甲组照射蓝光,乙组______。分别测定两组溶液中的______。 预期结果:若甲组小于乙组,则______(填“能”或“不能”)验证该推测。 【答案】(1) 大于 吸水 (2) 促进 K+通道 协助扩散 细胞内细胞液浓度(渗透压) (3) 先在溶液中加入钒酸盐,再用蓝光照射 pH 能 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。 【详解】(1)植物细胞的原生质层结构相当于渗透作用装置中的半透膜。滴加蔗糖溶液甲,保卫细胞失水;滴加蔗糖溶液乙,保卫细胞吸水,则说明蔗糖溶液甲的浓度大于蔗糖溶液乙。由实验结果可知气孔开放是由保卫细胞吸水引起的。 (2) 从图2可以看出,H+运出细胞需要消耗ATP,属于主动运输,同时激活K+通道,以光照能促进细胞中ATP的合成,进而促进H+的 外排,激活K+通道,K+是通过通道蛋白,以协助扩散的方式进入细胞。K+最终进入液泡,所以通过该过程,导致细胞内细胞液浓度(渗透压)升高,促进细胞吸水,最终导致气孔的开放。 (3)根据实验目的可知,本实验的自变量为是否用钒酸盐处理,因变量是外界溶液中pH的变化,为此实验思路如下:①将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组作为对照,即不用钒酸盐处理,另一组用钒酸盐处理,而后用等量的蓝光照射,而后检测外界溶液中pH的变化。若甲组(对照组)照射蓝光后溶液的pH明显降低。②乙组(实验组)先在溶液中加入钒酸盐,再用蓝光照射,溶液的pH不变,则可证明上述推测。 29.(2025高二下·山东菏泽·期末)液泡在种子形成阶段的主要功能是储存蛋白质。研究发现,正常水稻的糊粉层细胞内高尔基体能出芽产生囊泡,该囊泡膜上的GPA3蛋白能和液泡膜上的蛋白质特异性识别,从而将谷蛋白靶向运输到液泡中进行储存。谷蛋白在糊粉层细胞内合成和运输的过程如图1所示。请回答下列问题: (1)糊粉层细胞产生谷蛋白的过程中,结构②膜的基本支架是______。 (2)谷蛋白进入液泡与生物膜具有______的结构特点有关,该过程______(填“需要”或“不需要”)膜蛋白的参与。 (3)研究人员发现一株异常水稻,该水稻胚乳出现萎缩、粉化,粒重减少了30%,对此做出两种推测: 推测一:谷蛋白的合成受阻; 推测二:谷蛋白的运输发生障碍。 ①为探究异常水稻粒重减少的原因,科研人员用______法追踪谷蛋白的合成过程,并检测相应部位的放射性强度,结果如图2所示。 ②实验结果不支持推测______(填“一”或“二”),理由是______。 ③进一步研究发现,异常的GPA3蛋白具有诱发膜融合的功能,据此推测异常植株的细胞壁附近聚集了大量放射性物质的原因可能是______。 【答案】(1)磷脂双分子层 (2) 流动性 需要 (3) 同位素标记 一 检测到正常水稻细胞和异常水稻细胞的高尔基体中放射性相同,而正常水稻细胞液泡中放射性远高于异常水稻液泡中的放射性,说明不是谷蛋白的合成受阻,而是高尔基体的囊泡在靶向运输GPA3蛋白到液泡的过程中发生了异常 来自高尔基体的囊泡膜上异常的GPA3蛋白诱发了囊泡与细胞膜的融合,从而将谷蛋白错误运输到细胞壁附近聚集 【分析】分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量。这些能量主要来自线粒体。 【详解】(1)分析图1过程,图中②为来自内质网的囊泡,囊泡属于生物膜系统,因此构成②的膜的基本支架是磷脂双分子层。 (2)谷蛋白通过囊泡运输进入液泡,该过程依赖生物膜的流动性(结构特点)。由题干可知,囊泡膜上的 GPA3 蛋白能与液泡膜上的蛋白质特异性识别,因此该过程需要膜蛋白的参与。 (3) ①用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。为探究异常水稻粒重减少的原因,科研人员用同位素标记法追踪谷蛋白的合成过程,并检测相应部位的放射性强度, ②根据题意,该实验的目的是探究异常水稻粒重减少的原因是谷蛋白的合成受阻还是谷蛋白的运输发生障碍,由于谷蛋白最后经高尔基体形成的囊泡包裹,通过该囊泡膜上的GPA3蛋白能和液泡膜上的蛋白质特异性识别,从而将谷蛋白靶向运输到液泡中进行储存。根据实验结果可知,检测到正常水稻细胞和异常水稻细胞的高尔基体中放射性相同,说明谷蛋白在正常水稻和异常水稻细胞的高尔基体中含量相同,因此排除了谷蛋白的合成受阻的推测(即不支持推测一)。而检测到正常水稻细胞液泡中放射性远高于异常水稻液泡中的放射性,说明高尔基体的囊泡在靶向运输GPA3蛋白到液泡的过程中异常(支持推测二)。 ③进一步研究发现,异常的GPA3蛋白具有诱发膜融合的功能,推测异常水稻来自高尔基体的囊泡上异常的GPA3蛋白和液泡膜上的蛋白质特异性识别能力降低,导致该囊泡上异常的GPA3蛋白诱发了囊泡与细胞膜的融合,从而将谷蛋白错误运输到细胞壁附近聚集。 试卷第1页,共3页 1 / 2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题05 细胞的结构与物质进出(期末真题汇编,山东专用)高二生物下学期
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