第2单元 第5讲 细胞器之间的分工与协调配合(课时跟踪检测)-【优学精研】2027年高考生物一轮总复习学用Word(不定项版)
2026-06-26
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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 | 细胞膜和细胞壁 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 342 KB |
| 发布时间 | 2026-06-26 |
| 更新时间 | 2026-06-26 |
| 作者 | 拾光树文化 |
| 品牌系列 | 优学精研·高考一轮总复习 |
| 审核时间 | 2026-06-26 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58496716.html |
| 价格 | 2.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦细胞器分工与协调,以结构与功能观为主线,通过基础判断、实验分析及综合应用构建知识逻辑,培养科学思维与探究实践能力。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|基础概念辨析|1-4、8题|原核与真核细胞器比较、结构功能判断|从细胞器个体功能到系统分工,体现结构决定功能|
|实验与技术分析|2、3、6题|显微镜观察、差速离心、微粒体功能探究|实验操作与原理结合,培养科学探究能力|
|综合应用|5、7、9-13题|囊泡运输、分泌蛋白合成、图表分析|细胞器协调配合→生物膜系统→细胞生命活动,形成知识网络|
内容正文:
第5讲 细胞器之间的分工与协调配合
1.(2025·河北石家庄期末)细胞是一个由各种组分相互配合组成的复杂系统。下列有关细胞结构与功能的叙述,正确的是( )
A.原核生物没有溶酶体等防御性细胞器,不能抵御病毒等生物的侵染
B.硝化细菌无叶绿体,但含有相关酶和色素,能进行光合作用,属于自养生物
C.植物细胞的液泡中均含有糖类、无机盐、色素等物质,能调节渗透压
D.细胞骨架在核糖体上合成,也能参与支撑、锚定、运输核糖体等细胞器
2.(2025·湖北黄冈模拟)下列关于“观察菠菜叶肉细胞的叶绿体形态和分布”实验的说法,不正确的是( )
A.实验过程中若细胞始终保持活性,可以看到移动的叶绿体
B.使用高倍显微镜可以看到叶绿体的双层膜结构
C.制片时装片要保持有水状态
D.实验过程中不需要对实验材料进行染色
3.研究动物细胞的结构和功能时,取匀浆或上清液依次离心,再将不同的组分分开,其过程和结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.沉淀①②③和上清液①②均含有双层膜结构
B.沉淀①②④和上清液①②③均含有DNA
C.ATP可在沉淀②和上清液①②③④中合成
D.蛋白质合成发生在沉淀④以及上清液①②③④中
4.(2025·云南昭通期中)微管是细胞骨架的重要结构,在细胞有丝分裂过程中微管起着极其重要的作用,秋水仙素可阻止微管聚合。下列有关叙述错误的是( )
A.微管的化学成分为蛋白质纤维
B.微管只在动植物细胞中存在
C.多种物质和结构的移动与微管有关
D.秋水仙素可能抑制癌细胞分裂
5.(2025·福建福州三模)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
6.(2025·内蒙古赤峰模拟)科学家从破碎后的胰岛细胞中分离出一种膜性球状结构,称之为微粒体,进一步研究表明微粒体可以进行蛋白质合成。下列推测错误的是( )
A.微粒体中可能含有核糖体
B.微粒体的膜属于生物膜系统
C.该微粒体中可能正在合成组成抗体的肽链
D.从破碎细胞中分离微粒体可用差速离心法
7.抗体由4条多肽链通过二硫键连接而成,它们在内质网中装配完整后会离开内质网并被运送到高尔基体中。未正确折叠或装配错误的抗体会与内质网中的伴侣蛋白结合而被扣留在内质网中,直至正确折叠与装配。下列有关叙述错误的是( )
A.抗体的肽链由游离核糖体开始合成,然后转移到内质网上进一步合成
B.抗体在内质网中的加工与氢键有关,在高尔基体中形成二硫键
C.内质网形成的囊泡运输到高尔基体的过程有细胞骨架的参与
D.被扣留的抗体完成正确装配后会与伴侣蛋白分离,并被运送到高尔基体中
8.(2025·陕西咸阳模拟)生物膜在细胞结构和功能中发挥着关键作用,可参与细胞的物质运输、能量转换和信号传递等重要过程。下列叙述正确的是( )
A.不同生物膜中蛋白质和磷脂的含量均相同
B.细胞膜可参与被动运输,不参与主动运输
C.内质网和高尔基体通过囊泡运输实现膜成分的交换和物质转运
D.所有细胞都具有内质网、核膜和线粒体膜等组成的生物膜系统
9.(2025·四川内江模拟)与野生型酵母菌相比,酵母菌sec12基因突变体的内质网异常大,且分泌功能异常。将该突变体置于含15N氨基酸的培养液中,下列有关叙述正确的是( )
A.含15N氨基酸合成肽链后,15N主要存在于氨基中
B.可用仪器检测到细胞内15N主要集中在细胞膜附近
C.酵母菌sec12基因突变体无法合成有氧呼吸相关酶
D.sec12基因的功能可能与内质网膜出芽形成小泡有关
10.溶酶体主要分布在动物细胞中,如图表示吞噬细胞内溶酶体的产生及发挥作用的过程,图中①~④表示细胞结构。下列叙述错误的是( )
A.①上的膜蛋白均匀分布在脂质中
B.②中可以发生碱基A与U的配对
C.③运输物质时与细胞骨架密切相关
D.④对溶酶体的形成起关键作用
11.〔不定项〕(2025·山东济宁模拟)大部分线粒体蛋白是由核基因编码的,这些蛋白质的前体蛋白无活性,肽链的一端含有信号序列(导肽),导肽能识别线粒体上的特定受体。前体蛋白合成后,需要在分子伴侣蛋白Hsp70的帮助下解折叠或维持非折叠状态,在导肽的介导下转运进入线粒体。导肽及Hsp70从前体蛋白上释放后,前体蛋白折叠成活性形式。下列叙述错误的是( )
A.Hsp70的存在会阻碍前体蛋白的折叠
B.Hsp70合成开始于细胞质基质中游离的核糖体
C.核基因编码的线粒体蛋白转运进入线粒体并活化需要能量
D.导肽与其受体蛋白结合的过程实现了细胞间的信息交流
12.〔不定项〕(2025·湖南邵阳三模)线粒体胞吐(MEx)是指线粒体通过进入迁移体(一种囊泡结构)被释放到细胞外的过程,常作为线粒体受损的重要指标。为研究D蛋白和K蛋白在MEx中的作用,用含有红色荧光线粒体的细胞进行实验,操作及结果如图1和2。下列叙述正确的是( )
A.药物C使线粒体受损,此时K蛋白可以显著促进MEx
B.在MEx过程中,D蛋白和K蛋白的功能具有协同作用
C.D蛋白与药物C对MEx过程作用效果相同
D.MEx过程中迁移体的移动与细胞骨架有关
13.(2025·湖北武汉模拟)下图为细胞内某些生理过程示意图,1~6表示结构,①~⑨表示生理过程。回答下列问题:
(1)图中5具有一定的流动性,表现在 ,6与细胞分裂过程中 有关。图中各种细胞器并不是漂浮在细胞质中,支持和锚定它们的结构是 。
(2)由图可知该细胞属于 细胞(填具体生物类型),原因是
。
(3)图中L物质进入细胞后,被溶酶体中水解酶降解。过程⑥→⑨说明溶酶体具有 的功能。降解后的产物,若对细胞有用,则可以再利用,若无用则被排出细胞外。当养分不足时,细胞的⑥~⑨过程会 (填“增强”“不变”或“减弱”)。
(4)溶酶体内的水解酶溢出后,对细胞自身结构并没有大的破坏,原因可能是
。
答案
第5讲 细胞器之间的分工与协调配合
1.D 原核生物虽无溶酶体,但可通过细胞壁或酶系统抵御病毒,A错误;硝化细菌进行化能合成作用,利用化学能将CO2转化为有机物,B错误;根尖成熟区细胞液泡通常无色素,C错误;细胞骨架由蛋白质构成,在核糖体上合成,具有支撑、锚定及运输细胞器(包括核糖体)的功能,D正确。
2.B 在高倍显微镜下观察菠菜叶肉细胞临时装片时,不但可以看到绿色的叶绿体,若细胞始终保持活性,还可以看到叶绿体随着细胞质的流动而移动,A正确;叶绿体的双层膜结构是在电子显微镜下才能看到的亚显微结构,B错误;做实验时,临时装片要保持有水状态,使细胞保持活性,C正确;叶绿体呈绿色,实验过程中不需要对实验材料进行染色,D正确。
3.C 动物细胞中有双层膜结构的是细胞核和线粒体,细胞核在沉淀①中,线粒体在上清液①和沉淀②中,沉淀③和上清液②中无双层膜结构,A错误;动物细胞的细胞核和线粒体中有DNA,沉淀④是核糖体,不含DNA,上清液②③中也不含DNA,B错误;动物细胞在细胞质基质和线粒体中合成ATP,即可在上清液①②③④和沉淀②中合成,C正确;蛋白质合成发生在核糖体上,上清液④不含核糖体,D错误。
4.B 细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系,由题意可知,微管是细胞骨架的重要组成部分,故微管的化学成分为蛋白质纤维,A正确;微管存在于真核细胞中,不仅在动植物中存在,真菌等细胞中也存在,B错误;微管是细胞骨架的重要结构,细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输等许多生命活动中都具有非常重要的作用,故多种物质和结构的移动与微管有关,C正确;秋水仙素通过抑制微管聚合,阻止纺锤体形成,从而阻断有丝分裂,癌细胞分裂旺盛,故秋水仙素可能抑制其增殖,D正确。
5.B 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。
6.C 蛋白质合成需要核糖体参与,微粒体既然能合成蛋白质,很可能含有核糖体,A正确;生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜等,微粒体的膜来源于细胞内膜结构,因此属于生物膜系统,B正确;胰岛细胞不能合成分泌抗体,因此从破碎后的胰岛细胞中分离出的微粒体中不含组成抗体的肽链,C错误;差速离心法是分离细胞器的常用技术,根据颗粒大小、密度差异进行分离,微粒体作为膜性结构,可用此方法分离,D正确。
7.B 抗体属于分泌蛋白,故抗体的部分合成过程为先在游离的核糖体中合成一小段信号肽,然后在信号肽的引导下核糖体带着肽链一起转移到粗面内质网上继续肽链的合成,A正确;抗体在内质网中进行装配,装配过程中4条多肽链之间可形成二硫键,B错误;细胞骨架参与细胞内的囊泡运输,C正确;伴侣蛋白会与未正确折叠或装配的抗体结合,阻止抗体离开内质网,一旦抗体完成正确折叠或装配后会与伴侣蛋白分离,并被运送到高尔基体中,D正确。
8.C 不同生物膜中磷脂和蛋白质的含量不尽相同,A错误;细胞膜可参与被动运输和主动运输,B错误;分泌蛋白合成运输时,内质网形成囊泡与高尔基体融合,高尔基体再形成囊泡与细胞膜融合,此过程实现膜成分交换和物质转运,C正确;原核细胞没有内质网、核膜和线粒体膜等组成的生物膜系统,D错误。9.D 氨基酸脱水缩合形成肽链时,氨基中的N参与形成肽键结构,因此15N主要存在于含肽键结构中,而非氨基中,A错误;若sec12基因突变导致内质网分泌功能异常,内质网无法形成运输小泡,分泌蛋白堆积在内质网中,而非运输到细胞膜附近,B错误;有氧呼吸相关酶属于细胞内酶(胞内蛋白),由游离核糖体合成后直接在细胞内发挥作用,通常无需内质网加工,因此突变体仍能合成这些酶,C错误;内质网异常大且分泌功能异常,表明sec12基因可能参与调控内质网膜出芽形成小泡的过程,D正确。
10.A ①为细胞膜,膜蛋白在脂质中并非均匀分布,有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿整个磷脂双分子层,A错误;②是线粒体,含有少量DNA和RNA,能进行转录和翻译过程,转录过程中DNA上的A与RNA上的U配对,翻译过程中mRNA上的A与tRNA上的U配对,所以可发生碱基A与U配对,B正确;③是囊泡,用于物质运输,细胞骨架在细胞内物质运输等过程中发挥重要作用,C正确;④是高尔基体,高尔基体在溶酶体酶蛋白的加工、分选和运输过程中发挥了重要作用,对溶酶体的形成至关重要,D正确。
11.D 分析题意可知,前体蛋白合成后,需要在分子伴侣蛋白Hsp70的帮助下解折叠或维持非折叠状态,故Hsp70的存在会阻碍前体蛋白的折叠,A正确;Hsp70是细胞质中的分子伴侣蛋白,其合成起始于游离核糖体,B正确;线粒体蛋白属于大分子物质,其转运进线粒体并活化需要能量,C正确;导肽与其受体蛋白结合过程不是发生在细胞之间的,不能说明细胞间存在信息交流,D错误。
12.AD 分析题图1可知,药物C处理,有K基因存在时相对于无K基因时,线粒体受损严重,推出K蛋白可以显著促进MEx,A正确;敲除D基因,即D蛋白缺失时会导致与药物C处理相同情况,故D蛋白的作用是有K蛋白时,D蛋白才能发挥抑制线粒体胞吐的作用,二者并不是协同作用,B错误;结合图1、图2分析,药物C处理和D基因敲除(无D蛋白)结果相同,推出药物C处理和D蛋白作用结果相反,C错误;真核细胞内的细胞骨架的作用是锚定并支撑着细胞器,与细胞器在细胞内的运输有关,因此MEx过程中迁移体的移动与细胞骨架有关,D正确。
13.(1)组成它的磷脂分子可以侧向运动,大多数蛋白质分子也是可以运动的 纺锤体的形成 细胞骨架 (2)动物 有中心体而没有细胞壁 (3)分解衰老、损伤的细胞器 增强 (4)水解酶进入细胞质基质后,酶活性因pH等环境条件变化而大大降低
解析:(1)图中5是细胞膜,主要成分是磷脂和蛋白质,组成它的磷脂分子可以侧向运动,大多数蛋白质分子也是可以运动的,所以具有一定的流动性。6是中心体,与细胞分裂中纺锤体的形成有关,支持和锚定细胞器的结构是细胞骨架。(2)动物细胞的典型特征是有中心体而没有细胞壁,植物细胞有细胞壁,原核细胞无中心体这一细胞器,因此可确定为动物细胞。(3)图中L物质以胞吞的方式进入细胞,被溶酶体水解。过程⑥→⑨是衰老的线粒体被内质网包裹,最终被溶酶体水解的过程,说明溶酶体具有分解衰老、损伤的细胞器,根据题意,细胞器降解后的产物,若对细胞有用,则可以再利用,因此当养分不足时,细胞的⑥~⑨过程会加强,以充分利用衰老的细胞器。(4)溶酶体内的水解酶溢出后,对细胞自身结构并没有大的破坏,原因可能是溶酶体中的酶活性只有在溶酶体内特定的条件下才有活性,水解酶进入细胞质基质后,酶活性因pH等环境条件变化而大大降低。
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