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(冀赣专版)

2026-06-26
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拾光树文化
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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 305 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/58496923.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,以结构功能观为主线,通过辨析、实验、综合题构建知识网络,渗透科学思维与探究实践。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |基础辨析|1-5题|细胞器结构功能正误判断|从无膜/有膜细胞器分类,到线粒体、叶绿体等核心结构与功能的对应| |过程分析|6-10题|囊泡运输、蛋白转运等动态过程推理|以分泌蛋白合成运输为线索,串联内质网-高尔基体-细胞膜的协调配合| |实验探究|4题|叶绿体观察实验操作与结果分析|结合实验材料选择、显微镜使用,体现探究实践能力| |综合应用|12题|脂滴代谢与疾病关联的综合问答|从细胞器相互作用(如脂滴-线粒体)延伸到实际问题解决,强化生命观念|

内容正文:

第5讲 细胞器之间的分工与协调配合 1.(2025·湖南永州模拟)下列关于细胞的叙述,正确的是(  ) A.中心体和核糖体是无膜细胞器,都不含核酸和磷脂 B.线粒体内不仅存在DNA、RNA,还能发生碱基互补配对 C.溶酶体合成多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器 D.叶绿体内膜向内折叠,为光反应所需要的酶提供结合位点 2.(2025·河南鹤壁模拟)内质网能合成构成细胞所需的磷脂和胆固醇等在内的几乎全部膜脂,相关叙述错误的是(  ) A.磷脂和胆固醇均参与了动物细胞膜的构成 B.内质网合成的磷脂可运输到核糖体、高尔基体、细胞膜上 C.内质网合成的胆固醇还可参与人体内血液中脂质的运输 D.内质网还参与了细胞中膜蛋白的合成、加工和运输过程 3.(2025·安徽芜湖模拟)细胞骨架是细胞质中能支持细胞器的网架结构。下列有关细胞骨架的叙述,正确的是(  ) A.植物细胞的细胞骨架是由纤维素组成的网架结构 B.细胞骨架与细胞的分裂有关,与细胞的分化无关 C.细胞内的物质运输、能量转化等与细胞骨架有关 D.细胞骨架与细胞器膜、细胞膜和核膜等共同构成生物膜系统 4.(2025·贵州贵阳模拟)某学生以菠菜叶为材料观察叶绿体和细胞质的流动情况,绘制的观察结果如图所示。下列有关叙述错误的是(  ) A.该实验所用的材料可以是菠菜叶稍带叶肉的下表皮细胞 B.该实验只需在低倍镜下观察,且看不到叶绿体的双层膜结构 C.观察细胞质的流动情况时,可将叶绿体的运动作为标志 D.实际的细胞质流动方向与图中的细胞质流动方向相同 5.(2025·福建泉州模拟)下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A.卵细胞体积较大有利于和周围环境进行物质交换,为胚胎早期发育提供所需养料 B.线粒体内膜折叠形成嵴,使得附着与丙酮酸分解有关酶的膜面积大大增加 C.胰蛋白酶的分泌过程能够说明内质网膜与高尔基体膜组成成分和结构具有相似性 D.从分泌蛋白合成、加工和分泌过程来看,内质网是不同生物膜之间转化的枢纽 6.(2025·福建福州模拟)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 7.(2025·山西太原模拟)当内质网中肽链折叠发生错误时,细胞会启动内质网应激反应。下列叙述错误的是(  ) A.当蛋白质合成需求增加时,粗面内质网的面积可能会增大 B.囊性纤维化、阿尔茨海默病可能与细胞中肽链折叠错误有关 C.为研究内质网结构是否改变,可用密度梯度离心法分离细胞器 D.内质网应激可能会诱导细胞自噬,促进错误折叠肽链发生降解 8.(2025·湖南长沙一模)细胞核基因控制合成的蛋白质以非折叠状态进入线粒体,其具体过程如下图所示。下列叙述中错误的是(  ) A.前体蛋白质由游离型核糖体合成后通过蛋白转运体穿过线粒体内、外膜 B.非折叠状态的蛋白质进入线粒体的过程需要利用膜的流动性这一特性 C.信号序列引导前体蛋白与受体蛋白结合与受体蛋白的特异性识别有关 D.线粒体的生长除了需要新合成的蛋白质,还需高尔基体合成的脂质 9.(2025·四川成都模拟)最新研究发现,药物Y处理后的胰岛B细胞中,囊泡(储存胰岛素)大量堆积在细胞质基质中,高尔基体结构碎片化,且细胞膜表面胰岛素释放量显著下降。下列推测错误的是(  ) A.药物Y不影响核糖体结构,胰岛素合成过程正常 B.药物Y很可能不影响内质网形成囊泡的能力 C.药物Y干扰了高尔基体形成囊泡的能力,阻断囊泡运输 D.药物Y增强了溶酶体酶活性,加速囊泡的分解 10.〔多选〕(2025·河北衡水模拟)SREBP蛋白裂解激活蛋白(S蛋白)可协助SREBP前体从内质网转运到高尔基体。在高尔基体中SREBP前体经酶切后,产生具有转录调节活性的结构域,随后转运到细胞核激活胆固醇合成途径相关基因的表达。白桦醋醇能特异性结合S蛋白并抑制其活化。下列说法正确的是(  ) A.白桦醋醇可降低人体血液中胆固醇的含量 B.SREBP前体从内质网转运到高尔基体由囊泡运输 C.S蛋白可以调节胆固醇合成酶基因在细胞核内转录 D.胆固醇易溶于水,在人体内参与血液中脂质的运输 11.〔多选〕(2025·湖南邵阳模拟)秀丽隐杆线虫的精细胞不含溶酶体,但成熟精子中的线粒体数量明显低于精细胞。我国科学家在秀丽隐杆线虫体内首次鉴定到一种能特异性包裹线粒体的细胞外囊泡,并命名为“线粒体囊”。研究表明,生殖腺内的蛋白酶可以作为发育信号,依赖细胞内的SPE-12和SPE-8等酶的作用,触发精细胞释放线粒体囊,过程如图所示。下列推测中合理的是(  ) A.精细胞中线粒体的清除过程中没有细胞自噬的参与 B.蛋白酶和胞内酶SPE-12从合成到发挥作用经过的细胞器类型不同 C.线粒体的数量可能和精子的运动能力与可育性有关 D.蛋白质构成的细胞骨架可参与物质的定向运输 12.(2025·湖北黄冈模拟)随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析下列问题: (1)图中除溶酶体和脂滴外具有单层膜结构的细胞器还有         ,细胞器之间存在由      组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。 (2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂    (填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用        (填试剂)对脂滴进行检测。 (3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬过程中脂滴形成自噬小体后       形成自噬溶酶体,其内的酸性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白,依据上述信息,该结构具有           的功能。 (4)研究表明NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。综合上述信息,可从               等方向研发治疗NASH的药物(答出一点即可)。 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.A 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错误。 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。 3 / 3 学科网(北京)股份有限公司 $

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