第05讲 细胞器和生物膜系统(专项训练)(1图4核心8易错+3层精练)(广东专用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
2026-06-26
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3份
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57页
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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 | 细胞质 |
| 使用场景 | 高考复习-一轮复习 |
| 学年 | 2027-2028 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.46 MB |
| 发布时间 | 2026-06-26 |
| 更新时间 | 2026-06-26 |
| 作者 | 卡纸修修 |
| 品牌系列 | 上好课·一轮讲练测 |
| 审核时间 | 2026-06-26 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58510729.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
以“结构-功能-应用”为主线,融合考情定向、核心速记、易错突破与分层专练,构建“概念-模型-情境”三维备考体系,强化生命观念与科学思维。
**专项设计**
|模块|题量/典例|方法提炼|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|考情定向|2考情+3策略|考情分析+靶向策略|新课标要求→高频考点→备考路径|
|核心梳理|4核心+2实验|模型构建+实验对比|细胞膜/核结构→功能→实验验证|
|易错突破|8易错点|易混概念辨析|结构误区→功能误解→实验混淆|
|分层专练|3层题(基础/重难/真题)|情境分析+综合应用|基础概念→情境迁移→真题综合|
内容正文:
第05讲 细胞器和生物膜系统
第一部分 五年考情·精准定向
广东考情概览 高频考点情境 高效备考策略
第二部分 四大核心·主干速记
一图串联·核心梳理·速记口诀
核心01 细胞器的结构和功能
核心02 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
核心03 细胞器之间的协调配合
核心04 生物膜系统
第三部分 七大易错·逐点击破
易错01 两类离心方法区分
易错02 细胞器膜、分布、功能误区
易错03 细胞骨架与细胞壁易错
易错04 观察叶绿体与细胞质流动实验
易错05 分泌蛋白合成运输路径
易错06 生物膜系统判断与功能
易错07 溶酶体自噬相关易错
第四部分 分层专练·靶向攻关
一年模拟·基础题(全国视野,单选)
两年重难·情境题(侧重广东,辐射全国,单选+非选择题)
三年真题·压轴题(侧重广东,辐射全国,单选+非选择题)
广东考情概览
新课标要求
考题统计
1. 阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动。
2. 活动:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。
3. 举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致,共同执行细胞的各项生命活动。
2024・广东・线粒体的结构和功能
2023・广东・线粒体的结构和功能
2022・广东・细胞器之间的协调配合
高频考点情境
1.考查频次:近 5 年广东高考对 “细胞器与细胞分工合作” 稳定考查,主要以单项选择题命题;细胞器协同、线粒体叶绿体对比常单独成题,显微观察实验多融入综合大题设问,为本单元核心必考内容。
2.考查要点:考查内容聚焦八大细胞器的形态、结构、成分与专属生理功能;线粒体与叶绿体的结构、能量代谢对比;分泌蛋白合成运输过程中各细胞器的分工协作;高倍显微镜观察叶绿体与细胞质流动的实验操作、选材、现象辨析。广东卷命题侧重区分动植物特有细胞器、双层 / 单层 / 无膜细胞器,侧重依托分泌蛋白、光合呼吸过程考查结构协同工作逻辑。
3.命题情境:试题多结合植物光合作用、人体细胞有氧呼吸、分泌蛋白(胰岛素、消化酶、抗体)合成、叶肉细胞显微观察实验为命题背景,落实生命观念中的结构与功能观、局部与整体观,强调各类细胞器分工配合完成细胞完整生命活动。
高效备考策略
1.抓牢核心概念:必背:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体、中心体、液泡、生物膜系统、分泌蛋白。
2.构建知识网络:以“细胞器膜层数→动植物分布→结构→功能”为主线,横向对比线粒体、叶绿体异同;纵向梳理核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜的分泌蛋白合成运输完整链条,串联各细胞器协作关系。
3.联系实际应用:结合植物叶片光合作用理解叶绿体功能;结合细胞呼吸、心肌耗能多理解线粒体分布特点;结合消化酶、抗体分泌过程理解细胞器协同作用;依托黑藻叶片观察实验掌握显微操作与细胞质流动原理。
4.强化题型方法:
概念辨析题:精准区分易混点:双层膜细胞器/单层膜细胞器/无膜细胞器、动植物特有细胞器、叶绿体与线粒体结构功能差异、溶酶体与高尔基体功能。
过程应用题:依托分泌蛋白合成运输情境,判断各阶段参与细胞器、膜面积变化规律。
实验分析题:掌握观察叶绿体实验选材理由、操作步骤、细胞质流动影响因素、显微观察易错点分析。
5.紧扣命题趋势:紧扣植物增产光合研究、细胞代谢疾病、分泌型药物蛋白研发等热点,侧重陌生细胞情境下细胞器功能匹配、多结构协同作用综合辨析,贴合广东高考侧重过程逻辑考查的命题特点。
一图串联
核心梳理
核心01 细胞器的结构和功能
1.细胞器分离方法
差速离心法:逐步提高离心转速,按颗粒大小、密度先后分离细胞核→线粒体→叶绿体→溶酶体→核糖体;区分密度梯度离心(单次离心,分层带,用于 DNA 半保留复制实验)。
2.按膜结构分类
膜层数
细胞器
核心结构与特点
主要生理功能
关键易错辨析
双层膜
(半自主细胞器,含 DNA、RNA)
线粒体
双层膜,基质、内膜;不能直接摄取葡萄糖
有氧呼吸第二、三阶段场所;基质产生CO2,内膜生成水
葡萄糖需在细胞质基质分解为丙酮酸后才能进入线粒体;是细胞供能主要场所
叶绿体
双层膜,类囊体、基质;植物绿色组织特有
完整光合作用场所
仅植物见光部位细胞才有,根尖细胞无叶绿体
单层膜
内质网
分粗面内质网(附着核糖体)、光面内质网
粗面:加工分泌蛋白;
光面:合成脂质
脂质合成唯一场所;蛋白质初步加工、折叠
高尔基体
扁平囊泡结构,可出芽形成囊泡
动物:加工、分选分泌蛋白;
植物:有丝分裂末期参与细胞壁合成
溶酶体由高尔基体出芽产生
溶酶体
内含多种酸性水解酶,内部酸性环境
细胞自噬、分解衰老损伤细胞器、吞噬降解异物
水解酶本质为蛋白质,在核糖体合成;细胞质基质中性环境,水解酶泄漏后活性大幅下降,不会损伤细胞。
液泡
植物特有,内含细胞液(有机酸、花青素、糖类等)
调节细胞渗透压、维持植物细胞坚挺、储存色素与营养
花青素决定花瓣、果实颜色,不参与光合;成熟植物细胞有大液泡
无膜
核糖体
由 rRNA+蛋白质构成,分游离、附着型;真核形成与核仁有关,原核无核仁
蛋白质合成(翻译)场所
游离核糖体合成胞内蛋白;附着核糖体合成分泌蛋白、膜蛋白
中心体
由两个垂直中心粒组成;仅动物、低等植物细胞存在
细胞有丝分裂前期发出星射线,构建纺锤体
高等植物细胞无中心体,靠细胞两极发出纺锤丝
3.其他分类
4.补充结构
细胞骨架(蛋白质纤维网架,支撑细胞器、调控胞内运输、细胞运动);
植物细胞壁(纤维素+果胶,全透性,酶解法去除)。
核心02 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1.实验原理
叶绿体绿色无需染色;以叶绿体移动作为细胞质流动标志,细胞代谢越强,流动速度越快。
2.选材逻辑
(1)叶绿体观察:藓类小叶(单层细胞)、菠菜下表皮(带少量叶肉,叶绿体大、数量少);
(2)细胞质流动:黑藻幼嫩小叶(单层细胞,易观察)。
3.操作与提速措施
全程清水制片、保证细胞活性;光照、升温、切割叶片均可加快细胞质流动;先低倍定位,再换高倍镜。
→注意:高倍镜看不到叶绿体双层膜(亚显微结构需电镜);细胞质流动方向与显微镜视野观察方向一致。
核心03 细胞器之间的协调配合
1.研究手段:同位素标记法(3H 标记亮氨酸追踪分泌蛋白路径)
2.完整合成运输路径(功能串联全细胞器)
细胞核(转录 mRNA)→游离核糖体起始合成肽链→粗面内质网加工折叠→囊泡运输至高尔基体进一步修饰→高尔基体囊泡→细胞膜胞吐释放;线粒体全程供能。
参与细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体(具膜细胞器只算内质网、高尔基体、线粒体)。
3.膜面积动态变化
内质网膜减少、高尔基体膜面积基本不变、细胞膜面积增大;囊泡只能来自具膜细胞器,核糖体无膜不能产生囊泡。
4.情境拓展:溶酶体水解酶合成
核糖体合成→内质网加工→高尔基体出芽形成溶酶体;细胞质基质中性环境,水解酶泄漏后活性大幅下降,不会损伤细胞。
核心04 生物膜系统
1.组成范围
细胞膜、核膜、全部细胞器膜;中心体、核糖体无膜,不属于生物膜系统。
→注意:细胞不一定都有生物膜系统,如原核细胞只有细胞膜,没有生物膜系统
2.膜之间的联系
(1)直接联系:核膜与内质网膜相连;
(2)间接联系:内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜,依靠膜融合,体现生物膜流动性。
3.生物模三大核心功能
①细胞膜:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出;进行细胞间的信息交流;
②膜为酶提供附着位点,分隔细胞器,让生化反应区域化、高效有序;
③参与能量转换、物质运输、信息传递。
→注意:哺乳动物成熟红细胞无细胞核、无细胞器,不存在生物膜系统;膜流现象依赖细胞骨架牵引囊泡运输。
易错01 两类离心方法区分
1.差速离心:逐步提高转速,按颗粒大小、轻重分层,分离细胞核、线粒体、叶绿体、核糖体等细胞器。
2.密度梯度离心:一次离心,依靠密度差异分层,用于 DNA 半保留复制实验。
→易错坑:提取细胞器只用差速离心;不能用蒸馏水配匀浆缓冲液,会使细胞器吸水破裂。
易错02 细胞器膜、分布、功能误区
1.线粒体:不能直接利用葡萄糖,产CO2在基质、产水在内膜;
2.溶酶体单层膜,水解酶在核糖体合成,外泄后因 pH 改变活性下降;
3.高尔基体:动物加工分泌蛋白,植物参与细胞壁合成;
4.核糖体、中心体无膜,叶绿体只存在植物光合部位。
易错03 细胞骨架与细胞壁易错
1.细胞骨架由蛋白纤维构成,真核、原核均有,病毒无;
2.植物细胞壁纤维素、果胶,细菌肽聚糖,不属于生物膜系统。
易错04 观察叶绿体与细胞质流动实验
1.光学显微镜看不到叶绿体双层膜;
2以叶绿体为标志判断细胞质流动,代谢越强流速越快;
3.成熟黑藻细胞高度分化,不适合观察有丝分裂。
易错05 分泌蛋白合成运输路径
1.路径:核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜,线粒体供能;
2.核糖体无膜,不能产生囊泡;高尔基体只加工不合成蛋白质;
3.哺乳动物成熟红细胞无细胞器,无法合成分泌蛋白。
易错06 生物膜系统判断与功能
1.组成:细胞膜、核膜、具膜细胞器;原核、无膜结构不含生物膜系统;
2.内质网与核膜直接相连,内质网、高尔基体、细胞膜依靠囊泡间接转化。
易错07 溶酶体自噬相关易错
1.自噬体双层膜,与溶酶融合后分解衰老细胞器,产物可回收利用;
2.肉类久放变嫩:细胞死亡,溶酶体破裂释放水解酶分解蛋白质。
一年模拟·基础题
亮点预览:依托小肠上皮协同转运模型,结合 Na⁺梯度势能考查主动运输机制与膜蛋白分选(T1);以内质网 - 线粒体细胞器接触位点 EMCSs 新素材,结合铁死亡创设细胞器互作情境(T3);依托 LDL 胞吞通路,结合动脉硬化疾病背景考查膜受体与囊泡运输(T6);重金属转运通路图示,结合 ATP 水解磷酸化考查载体蛋白工作机制(T10)。
一、单选题
1.【图表情境・物质跨膜运输协同转运】(2026·江苏·一模)下图所示为小肠上皮细胞转运葡萄糖的过程。下列相关叙述正确的是( )
A.葡萄糖进入小肠上皮细胞的过程直接消耗代谢产生的ATP
B.载体Ⅰ和载体Ⅱ在膜上的准确定位依赖于高尔基体功能的正常
C.Na+进出小肠上皮细胞的过程中载体Ⅰ构象不变而Na+-K+泵构象改变
D.抑制Na+-K+泵对葡萄糖通过载体Ⅱ进入组织液的速率不产生影响
2.【实验辨析・教材基础实验判断】(2026·江苏·一模)下列关于中学生物学实验的叙述,正确的是( )
A.在甘蔗汁中加入斐林试剂后进行水浴加热,试管中的溶液能呈现出砖红色
B.进行洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原实验时,共需观察装片两次
C.观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,在前期细胞中能观察到被碱性染料染色的纺锤体
D.取黑藻叶片直接制成装片观察细胞质的流动,在高倍镜下可观察到叶绿体和线粒体
3.【细胞器互作・内质网与线粒体通讯】(2026·山东潍坊·一模)内质网可通过接触位点(EMCSs)与线粒体建立信号和物质的连接。铁死亡诱导剂能通过EMCSs引发线粒体功能紊乱,最终导致细胞铁死亡。下列说法错误的是( )
A.内质网是蛋白质等大分子物质加工场所和运输通道
B.线粒体与内质网接触,有利于线粒体为内质网提供ATP
C.EMCSs体现了细胞膜具有细胞间信息交流的功能
D.抑制EMCSs的形成可减缓细胞铁死亡的速度
4.【新情境・主动运输与突触信号传导】(2026·湖南长沙·一模)烟草细胞中,尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中。尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放。下列相关推理不合理的是( )
A.尼古丁受体识别尼古丁的过程体现了细胞膜参与信息交流
B.液泡膜的基本支架是磷脂双分子层,MATE转运蛋白可能贯穿其中
C.尼古丁会加速多巴胺的合成,延长多巴胺在突触间隙的作用时间,增强兴奋传递
D.烟草细胞中,MATE转运蛋白转运尼古丁进入液泡的过程,属于主动运输,消耗能量
5.【图表分析・细胞自噬与生物膜流动性】(2025·广东广州·模拟预测)内质网膜包裹损伤的线粒体形成自噬体时,LC3-I 蛋白被修饰形成 LC3-Ⅱ 蛋白,LC3-Ⅱ 蛋白促使自噬体与溶酶体融合,完成损伤的线粒体降解。将大鼠随机分为对照组、中等强度运动组和大强度运动组测量细胞中 LC3-I 蛋白和 LC3-Ⅱ蛋白的相对含量,结果如图。下列叙述正确的是( )
A.由图可知,LC3-I/LC3-Ⅱ的值随运动强度的增大而增大
B.运动可以通过抑制大鼠细胞线粒体自噬来增加线粒体数目
C.自噬体与溶酶体的融合依赖于生物膜的流动性而实现
D.LC3-Ⅱ蛋白能促使自噬体与溶酶体融合,说明LC3-Ⅱ是膜上的糖蛋白
6.【图表情境・胞吞与胆固醇代谢】(2025·北京东城·一模)低密度脂蛋白(LDL)是一种运载胆固醇进入细胞的脂蛋白颗粒。血浆中过量的LDL携带的胆固醇会积存在动脉壁上,易引起动脉硬化。下图为LDL进入细胞的相关过程,下列叙述错误的是( )
A.LDL进入细胞体现了胞吞具有特异性
B.LDL进入细胞的过程不需要消耗能量
C.⑤⑥过程受阻会增加动脉硬化患病风险
D.①⑥过程均体现了细胞膜具有流动性
7.【病毒免疫・膜融合与细胞凋亡】(2025·山东济南·一模)甲型流感病毒包膜上的抗原蛋白HA有18个亚型,抗原蛋白NA有11个亚型。HA和NA可以随机组合,病毒包膜主要来源于最后所在的宿主细胞膜。下列叙述错误的是( )
A.甲型流感病毒可能存在198种亚型,不同的亚型表现为病毒表面HA、NA的不同
B.甲型流感病毒的宿主细胞被细胞毒性T细胞识别、裂解后引起的死亡属于细胞凋亡
C.释放甲型流感病毒的过程体现了生物膜的流动性
D.若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,则其不具备甲型流感病毒传染性
8.【实验方法・假说与变量原理辨析】(2025·江苏·一模)关于生物学研究中的科学原理或方法,下列对应叙述错误的是( )
选项
生物学研究
科学原理或方法
A
细胞膜结构模型的探索过程
提出假说
B
比较过氧化氢在不同条件下的分解
减法原理
C
噬菌体侵染细菌实验
放射性同位素标记法
D
分析赛达伯格湖能量流动
建构模型
A.A B.B C.C D.D
9.【同位素标记・分泌蛋白合成路径】(2025·黑龙江哈尔滨·一模)科学家向豚鼠的外分泌细胞——胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸后,通过检测放射性来研究分泌蛋白的合成和运输。下列叙述正确的是( )
A.该实验用3H标记亮氨酸的羧基可观察到蛋白质的加工路线
B.该过程产生的分泌蛋白可能是能降低血糖浓度的激素
C.该实验过程所需的能量主要来自线粒体和叶绿体
D.内质网加工后的蛋白质运输到高尔基体可体现生物膜系统的结构特性
10.【图表情境・载体蛋白与重金属转运】(2025·江苏·一模)研究表明ABC转运蛋白 (PcABC)在金丝草适应铅(Pb)胁迫中发挥了重要作用。如图为PcABC对Pb2+的转运途径之一。下列相关叙述正确的是( )
A.图示路径可减弱金丝草对 Pb2+的耐受性
B.PcABC属于通道蛋白,转运 Pb2+时不需要与其结合
C.PcABC转运 Pb2+过程中会发生磷酸化
D.PcABC跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间
11.【实验辨析・自变量减法原理】(2025·黑龙江哈尔滨·一模)下列研究成果应用“减法原理”控制自变量的是( )
A.根据大量化石等多种证据提出自然选择学说 B.根据大量动植物细胞的观察结果提出细胞学说
C.蝾螈受精卵横缢实验证明细胞核功能 D.人鼠细胞融合实验证明细胞膜流动性
两年重难·情境题
设题创新:以果蝇新型膜细胞器 PXO 创设磷酸盐稳态新情境(T1);高温自由基正反馈图表,结合人体恒温特性设置逻辑陷阱(T6);泛素-自噬通路综合大题,结合阿尔茨海默病病理机制(T13);光合、呼吸膜上 ATP 合成双模型对比,依托除草剂、减肥药创设应用设问(T14);转基因植物产胰岛素综合探究,融合分泌蛋白、实验表格、曲线图多重载体(T15)。
一、单选题
1.【新情境・膜结构细胞器物质平衡】(2026·福建厦门·一模)PXO小体是果蝇细胞中的一种含膜结构,能摄取细胞质基质中的磷酸盐并将其转化为磷脂进行储存。当果蝇细胞中缺乏磷酸盐时,PXO小体会裂解并将储存的磷脂释放出来。下列相关叙述错误的是( )
A.PXO小体的结构与核糖体的结构相同
B.磷酸盐进入PXO小体需要蛋白质的协助
C.组成PXO小体的磷脂,其头部亲水、尾部疏水
D.PXO小体有维持细胞内磷酸盐平衡的作用
2.【概念辨析・细胞统一性共性特征】(2026·广东东莞·一模)细胞共性体现了细胞的统一性,表明生物具有共同祖先。关于细胞共性的叙述,正确的是( )
A.都具有细胞器膜 B.都能进行有丝分裂
C.都能进行有氧呼吸 D.都以ATP为能量通货
3.【实验辨析・生物实验原理操作】(2026·广东湛江·一模)下列关于生物学实验的叙述错误的是( )
A.将酵母菌呼吸作用产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,最终能看到颜色变黄
B.差速离心法是指通过逐渐降低离心速率分离不同大小颗粒的方法
C.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质
D.可采用取样器取样法调查池塘底泥中底栖动物的物种丰富度
4.【跨膜运输・钙泵主动运输机制】(2026·广东阳江·一模)人体细胞的内质网通过膜上的钙泵进行主动运输吸收Ca2+,下列叙述错误的是( )
A.需要ATP彻底水解
B.载体蛋白具有催化作用
C.载体蛋白会发生磷酸化
D.Ca2+逆浓度梯度进入内质网
5.【细胞识图・细胞器与生物膜系统】(2025·海南省直辖县级单位·一模)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述正确的是( )
A.①的内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
B.②在分泌蛋白的分泌过程中起重要的交通枢纽作用
C.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
D.①~④构成细胞完整的生物膜系统
6.【图表分析・自由基与细胞衰老反馈调节】(2026·福建厦门·一模)自由基可引起细胞衰老。细胞产生的自由基会攻击磷脂和蛋白质分子从而损伤细胞,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,会产生更多的自由基。某小组分别在正常温度、中度高温和极端高温条件下处理组织细胞,这三组细胞内的自由基产生速率情况如图所示。下列叙述错误的是( )
A.自由基攻击生物膜的磷脂分子引起细胞损伤的过程体现了正反馈调节
B.处理时间相同的情况下,三组中极端高温组细胞的物质运输功能最弱
C.正常温度下细胞也会产生自由基,说明正常温度下细胞也会衰老
D.该实验结果可以说明,夏季由于高温,人体细胞衰老的速率会大大加快
7.【科学史・细胞膜两种模型对比实验】(2026·广东·一模)在流动镶嵌模型提出之前,罗伯特森曾提出“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列实验中最能体现这两种细胞膜模型差异的是( )
A.欧文顿用多种物质对植物细胞的通透性进行实验
B.科学家制备出纯净的细胞膜并对其进行化学分析
C.科学家用丙酮提取脂质测量单层脂质分子的面积
D.荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验
8.【科学史・DNA 与激素相关经典实验】(2026·广东湛江·一模)生物学的发展经过了漫长的探索过程。下列有关生物科学史的叙述,正确的是( )
A.丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显高于油—水界面的表面张力
B.沃森和克里克运用构建物理模型的方法首次推算出DNA呈螺旋结构
C.梅塞尔森和斯塔尔运用“假说一演绎法”证实了DNA的半保留复制方式
D.温特以燕麦胚芽鞘为实验材料,证明了生长素的化学本质是吲哚乙酸
9.【概念辨析・细胞膜成分与功能判断】(2025·海南省直辖县级单位·一模)关于细胞膜组成与功能的探究,下列相关叙述正确的是( )
A.细胞膜与双缩脲试剂反应呈砖红色,表明细胞膜含有蛋白质
B.同位素标记的固醇类物质可以穿过细胞膜,表明细胞膜含有胆固醇
C.细胞膜两侧分布的糖类分子与细胞识别、信息传递等功能有密切关系
D.植物细胞能发生质壁分离和复原,表明细胞膜具有流动性和选择透过性
10.【概念辨析・原核真核细胞对比】(2025·广东肇庆·一模)关于蓝细菌和酵母菌的共同点,表述正确的是( )
A.ATP的水解与合成都发生在细胞器中
B.都通过生物膜系统运输物质
C.都以细胞壁为细胞边界
D.都能进行有氧呼吸
11.【病毒免疫・流感病毒与细胞凋亡】(2025·山东济南·一模)甲型流感病毒包膜上的抗原蛋白HA有18个亚型,抗原蛋白NA有11个亚型。HA和NA可以随机组合,病毒包膜主要来源于最后所在的宿主细胞膜。下列叙述错误的是( )
A.甲型流感病毒可能存在198种亚型,不同的亚型表现为病毒表面HA、NA的不同
B.甲型流感病毒的宿主细胞被细胞毒性T细胞识别、裂解后引起的死亡属于细胞凋亡
C.释放甲型流感病毒的过程体现了生物膜的流动性
D.若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,则其不具备甲型流感病毒传染性
12.【免疫情境・CAR-T 细胞结构蛋白加工】(2026·海南·一模)CAR-T细胞可通过其表面的CAR蛋白直接与肿瘤细胞表面的特异性抗原相结合而被激活,通过释放穿孔素在肿瘤细胞膜上聚合形成跨膜通道,颗粒酶B(丝氨酸蛋白酶)通过通道进入肿瘤细胞诱导靶细胞死亡。下列相关叙述正确的是( )
A.CAR-T细胞发育成熟的场所是骨髓
B.CAR-T细胞属于辅助性T细胞
C.穿孔素、颗粒酶B属于细胞因子
D.CAR蛋白的合成加工需要内质网和高尔基体参与
二、解答题
13.【综合图示・泛素与细胞自噬溶酶体功能】(2025·海南省直辖县级单位·一模)泛素是一类小分子蛋白质,主要负责标记细胞中被错误折叠的蛋白质和损伤的细胞器,从而被溶酶体降解。其作用机理如图所示:
回答下列问题。
(1)细胞合成泛素的场所是_______(填细胞器)。
(2)由图可知,损伤的线粒体、错误折叠的蛋白质可被泛素标记,进而被_______识别,形成复合物后介导内质网出芽形成吞噬泡与溶酶体融合体现了生物膜具有_______。
(3)溶酶体除了能分解衰老、损伤的细胞器,还具有______等功能。溶酶体能将损伤的线粒体降解的原因是_______。
(4)阿尔茨海默症是泛素功能异常导致的神经退行性疾病,根据图中泛素作用的机理解释该疾病原因是_______。
14.【膜生理・光合与呼吸生物膜 ATP 合成】(2025·福建厦门·一模)下图为光合作用和呼吸作用过程中生物膜上发生的部分生理现象,其中虚线代表电子传递过程,电子传递能为H+的跨膜运输提供能量
回答下列问题:
(1)ATP合成酶中的疏水性部位是__________(填“F0”或“F1”或“F0和F1”)。
(2)图2中的膜结构是 _________________ 膜,判断依据是_________________。
(3)除草剂P可抢夺PSI反应中心的电子,请结合图1的信息分析其除草的原理_______________。
(4)化学药物DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合成酶。有人提出DNP可以作为减肥药物,请结合图2的信息分析其作为药物可能带来的负面作用___________________。
15.【综合探究・分泌蛋白与转基因降糖实验】(2025·广东肇庆·一模)糖尿病是由多种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退或胰岛素抵抗等而引发的代谢紊乱综合征。对此,科学家开展了多项针对糖尿病治疗的相关研究,请回答下列问题:
(1)人体内的胰岛素首先在________中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,并经________(填细胞器)加工、折叠、修饰,最后以胞吐的方式分泌到胞外。
(2)研究发现,受到自由基攻击造成损伤后,人体胰岛B细胞中的胰岛素转录激活因子PDX-1的表达量会降低,进而引发糖尿病。玫瑰花醇(Mc)提取物有控制糖尿病及抑制并发症的作用,为研究其抗糖尿病的机制,科研工作者开展了以下实验:每天对部分糖尿病模型鼠灌胃Mc提取物,7天后检测胰腺细胞相关物质的分泌量,结果如表1(表中SOD为超氧化物歧化酶,可清除自由基)。
表1
组别
Mc提取物/(mg/kg)
SOD含量/相对值
PDX-1基因的表达量
胰岛素含量/相对值
1
–
0.75 ± 0.04
2.15 ± 0.16
4.96 ± 0.10
2
5
0.91 ± 0.13
2.56 ± 0.23
6.60 ± 0.47
分析本实验结果,你认为Mc提取物抗糖尿病的机制可能是________。
(3)研究人员将人胰岛素基因植入莴苣细胞的基因组,由此得到人胰岛素基因表达很活跃的莴苣叶片,该叶片能够产生大量的胰岛素原(胰岛素的前体分子,能裂解产生胰岛素)。这些莴苣叶片被冻干并磨成粉末,在动物实验中喂食给血糖水平很高的糖尿病小鼠,其血糖水平变化曲线如图。
转基因植物能够产生人胰岛素原的分子生物学基础是 _______(至少答出2点)。据图分析可知,转基因植物生产的胰岛素原的优点是_________________。
三年真题·压轴题
设题创新:围绕物质跨细胞转运路径、细胞器物质流转创设逻辑判断类试题(T1);以大分子胞吞荧光实验,考查囊泡形成、能量、细胞骨架关联考点(T3);肝脏脂蛋白胞吞、胆固醇代谢生活化医学情境(T10);植物重金属砷胁迫转运机制图表探究,竞争转运、自由基损伤多维度设问(T17)。
一、单选题
1.(2026·河北·高考真题)同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A.ATP:线粒体→溶酶体 B.mRNA:细胞核→核糖体
C.淀粉:叶绿体→线粒体 D.磷脂:内质网→高尔基体
2.(2026·山西陕西·高考真题)蛋白复合物E参与细胞内的膜系统修复、细胞自噬等过程,如图。下列关于该复合物功能的叙述错误的是( )
A.可避免溶酶体水解酶渗漏,保护细胞内组分
B.参与的核膜重建过程常发生在有丝分裂末期
C.介导细胞自噬,参与维持细胞内部环境的稳定
D.介导细胞内部膜融合的基础是膜的选择透过性
3.(2026·河南·高考真题)在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是( )
A.小泡的形成与膜流动性有关 B.小泡的形成过程无需消耗能量
C.小泡的运输与细胞骨架相关 D.小泡的形成速率受温度的影响
4.(2026·河南·高考真题)利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是( )
A.线粒体和液泡 B.叶绿体和中心体
C.叶绿体和线粒体 D.内质网和高尔基体
5.(2026·山东·高考真题)生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是( )
A.组成元素中都有C、H、O
B.不能通过转运蛋白运输
C.是由许多单体连接成的多聚体
D.是构成细胞骨架的主要成分
6.(2026·安徽·高考真题)线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中"存活",且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是( )
A.靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内
B.外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解
C.破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响
D.线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成
7.(2025·重庆·高考真题)用磷脂分子特异性染料处理上皮组织切片,不能被标记的细胞器是( )
A.溶酶体 B.核糖体 C.内质网 D.高尔基体
8.(2025·四川·高考真题)通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是( )
A.溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程提供水解酶
B.线粒体作为“动力车间”为细胞自噬过程提供所需能量
C.细胞自噬产生的氨基酸可作为原料重新用于蛋白质合成
D.细胞自噬“吃掉”细胞器不利于维持细胞内部环境稳定
9.(2025·四川·高考真题)真核细胞的核孔含有多种蛋白质,这些蛋白质的主要区别是( )
A.基本组成元素不同 B.单体连接方式不同
C.肽链空间结构不同 D.合成加工场所不同
10.(2025·湖南·高考真题)蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关。蛋白R是肝细胞膜上的受体,参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解,从而调节胆固醇代谢。下列叙述错误的是( )
A.去唾液酸糖蛋白的胞吞过程需要消耗能量
B.去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动
C.抑制蛋白R合成能增加血液胆固醇含量
D.去唾液酸糖蛋白可以在溶酶体中被降解
11.(2025·广东·高考真题)罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( )
A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇
B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质
C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构
D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性
12.(2024·北京·高考真题)大豆叶片细胞的细胞壁被酶解后,可获得原生质体。以下对原生质体的叙述错误的是( )
A.制备时需用纤维素酶和果胶酶
B.膜具有选择透过性
C.可再生出细胞壁
D.失去细胞全能性
13.(2024·北京·高考真题)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。以下相关推测合理的是( )
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
【答案】C
【分析】溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。
【详解】A、磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误;
B、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错误;
C、胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜具有一定的流动性,C正确;
D、胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。
故选C。
14.(2024·山东·高考真题)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法正确的是( )
A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网
B.蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性
C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为碱性
D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性
二、多选题
15.(2025·内蒙古辽宁·高考真题)下图是制备抗白细胞介素-6(IL-6)单克隆抗体的示意图。下列叙述错误的是( )
A.步骤①给小鼠注射IL-6后,应从脾中分离筛选T淋巴细胞
B.步骤②在脾组织中加入胃蛋白酶,制成单细胞悬液
C.步骤③加入灭活病毒或PEG诱导细胞融合,体现了细胞膜的流动性
D.步骤④经过克隆化培养和抗体检测筛选出了杂交瘤细胞
三、解答题
16.(2026·浙江·高考真题)水稻是我国的五大主要粮食作物之一。米饭中的淀粉在消化系统中水解为葡萄糖,经血液循环运输至组织细胞,既可作为细胞呼吸的底物,也可在某些组织器官中转化或储存。
回答下列问题:
(1)研究人员发现,某稻田中有1株深绿色水稻突变体,其光合速率较其他的水稻高,可能的原因是突变体单位叶面积吸收的光能更________。该突变体光合速率变化如图1所示,6:00—9:00光合速率持续上升的主要原因是______________(答出2点即可)。空气湿度对该水稻光合速率的影响如图2所示,图中灰色区域内,与正常空气湿度相比,空气湿度较低时水稻光合速率也较低,原因是______________。
(2)米饭在口腔中被唾液淀粉酶初步分解。唾液淀粉酶由唾液腺腺泡细胞中的________合成,依次经________加工后,通过囊泡运输分泌至细胞外。唾液淀粉酶随食团进入胃部,由于胃液的________环境,导致其活性丧失。
(3)小肠上皮细胞可通过________的方式,逆浓度梯度吸收葡萄糖。葡萄糖经细胞呼吸能生成ATP,为肌肉运动提供能量。充足时,肌细胞产生ATP的场所有________。适度的有氧运动可消耗人体内储存的________,配合科学饮食,有助于实现有效的体重管理。
17.(2025·河北·高考真题)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于_____。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为_____(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可_____(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有_____的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_____(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:_____(答出两点即可)。
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第05讲 细胞器和生物膜系统
第一部分 五年考情·精准定向
广东考情概览 高频考点情境 高效备考策略
第二部分 四大核心·主干速记
一图串联·核心梳理·速记口诀
核心01 细胞器的结构和功能
核心02 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
核心03 细胞器之间的协调配合
核心04 生物膜系统
第三部分 七大易错·逐点击破
易错01 两类离心方法区分
易错02 细胞器膜、分布、功能误区
易错03 细胞骨架与细胞壁易错
易错04 观察叶绿体与细胞质流动实验
易错05 分泌蛋白合成运输路径
易错06 生物膜系统判断与功能
易错07 溶酶体自噬相关易错
第四部分 分层专练·靶向攻关
一年模拟·基础题(全国视野,单选)
两年重难·情境题(侧重广东,辐射全国,单选+非选择题)
三年真题·压轴题(侧重广东,辐射全国,单选+非选择题)
广东考情概览
新课标要求
考题统计
1. 阐明细胞内具有多个相对独立的结构,担负着物质运输、合成与分解、能量转换和信息传递等生命活动。
2. 活动:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。
3. 举例说明细胞各部分结构之间相互联系、协调一致,共同执行细胞的各项生命活动。
2024・广东・线粒体的结构和功能
2023・广东・线粒体的结构和功能
2022・广东・细胞器之间的协调配合
高频考点情境
1.考查频次:近 5 年广东高考对 “细胞器与细胞分工合作” 稳定考查,主要以单项选择题命题;细胞器协同、线粒体叶绿体对比常单独成题,显微观察实验多融入综合大题设问,为本单元核心必考内容。
2.考查要点:考查内容聚焦八大细胞器的形态、结构、成分与专属生理功能;线粒体与叶绿体的结构、能量代谢对比;分泌蛋白合成运输过程中各细胞器的分工协作;高倍显微镜观察叶绿体与细胞质流动的实验操作、选材、现象辨析。广东卷命题侧重区分动植物特有细胞器、双层 / 单层 / 无膜细胞器,侧重依托分泌蛋白、光合呼吸过程考查结构协同工作逻辑。
3.命题情境:试题多结合植物光合作用、人体细胞有氧呼吸、分泌蛋白(胰岛素、消化酶、抗体)合成、叶肉细胞显微观察实验为命题背景,落实生命观念中的结构与功能观、局部与整体观,强调各类细胞器分工配合完成细胞完整生命活动。
高效备考策略
1.抓牢核心概念:必背:线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体、中心体、液泡、生物膜系统、分泌蛋白。
2.构建知识网络:以“细胞器膜层数→动植物分布→结构→功能”为主线,横向对比线粒体、叶绿体异同;纵向梳理核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜的分泌蛋白合成运输完整链条,串联各细胞器协作关系。
3.联系实际应用:结合植物叶片光合作用理解叶绿体功能;结合细胞呼吸、心肌耗能多理解线粒体分布特点;结合消化酶、抗体分泌过程理解细胞器协同作用;依托黑藻叶片观察实验掌握显微操作与细胞质流动原理。
4.强化题型方法:
概念辨析题:精准区分易混点:双层膜细胞器/单层膜细胞器/无膜细胞器、动植物特有细胞器、叶绿体与线粒体结构功能差异、溶酶体与高尔基体功能。
过程应用题:依托分泌蛋白合成运输情境,判断各阶段参与细胞器、膜面积变化规律。
实验分析题:掌握观察叶绿体实验选材理由、操作步骤、细胞质流动影响因素、显微观察易错点分析。
5.紧扣命题趋势:紧扣植物增产光合研究、细胞代谢疾病、分泌型药物蛋白研发等热点,侧重陌生细胞情境下细胞器功能匹配、多结构协同作用综合辨析,贴合广东高考侧重过程逻辑考查的命题特点。
一图串联
核心梳理
核心01 细胞器的结构和功能
1.细胞器分离方法
差速离心法:逐步提高离心转速,按颗粒大小、密度先后分离细胞核→线粒体→叶绿体→溶酶体→核糖体;区分密度梯度离心(单次离心,分层带,用于 DNA 半保留复制实验)。
2.按膜结构分类
膜层数
细胞器
核心结构与特点
主要生理功能
关键易错辨析
双层膜
(半自主细胞器,含 DNA、RNA)
线粒体
双层膜,基质、内膜;不能直接摄取葡萄糖
有氧呼吸第二、三阶段场所;基质产生CO2,内膜生成水
葡萄糖需在细胞质基质分解为丙酮酸后才能进入线粒体;是细胞供能主要场所
叶绿体
双层膜,类囊体、基质;植物绿色组织特有
完整光合作用场所
仅植物见光部位细胞才有,根尖细胞无叶绿体
单层膜
内质网
分粗面内质网(附着核糖体)、光面内质网
粗面:加工分泌蛋白;
光面:合成脂质
脂质合成唯一场所;蛋白质初步加工、折叠
高尔基体
扁平囊泡结构,可出芽形成囊泡
动物:加工、分选分泌蛋白;
植物:有丝分裂末期参与细胞壁合成
溶酶体由高尔基体出芽产生
溶酶体
内含多种酸性水解酶,内部酸性环境
细胞自噬、分解衰老损伤细胞器、吞噬降解异物
水解酶本质为蛋白质,在核糖体合成;细胞质基质中性环境,水解酶泄漏后活性大幅下降,不会损伤细胞。
液泡
植物特有,内含细胞液(有机酸、花青素、糖类等)
调节细胞渗透压、维持植物细胞坚挺、储存色素与营养
花青素决定花瓣、果实颜色,不参与光合;成熟植物细胞有大液泡
无膜
核糖体
由 rRNA+蛋白质构成,分游离、附着型;真核形成与核仁有关,原核无核仁
蛋白质合成(翻译)场所
游离核糖体合成胞内蛋白;附着核糖体合成分泌蛋白、膜蛋白
中心体
由两个垂直中心粒组成;仅动物、低等植物细胞存在
细胞有丝分裂前期发出星射线,构建纺锤体
高等植物细胞无中心体,靠细胞两极发出纺锤丝
3.其他分类
4.补充结构
细胞骨架(蛋白质纤维网架,支撑细胞器、调控胞内运输、细胞运动);
植物细胞壁(纤维素+果胶,全透性,酶解法去除)。
核心02 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
1.实验原理
叶绿体绿色无需染色;以叶绿体移动作为细胞质流动标志,细胞代谢越强,流动速度越快。
2.选材逻辑
(1)叶绿体观察:藓类小叶(单层细胞)、菠菜下表皮(带少量叶肉,叶绿体大、数量少);
(2)细胞质流动:黑藻幼嫩小叶(单层细胞,易观察)。
3.操作与提速措施
全程清水制片、保证细胞活性;光照、升温、切割叶片均可加快细胞质流动;先低倍定位,再换高倍镜。
→注意:高倍镜看不到叶绿体双层膜(亚显微结构需电镜);细胞质流动方向与显微镜视野观察方向一致。
核心03 细胞器之间的协调配合
1.研究手段:同位素标记法(3H 标记亮氨酸追踪分泌蛋白路径)
2.完整合成运输路径(功能串联全细胞器)
细胞核(转录 mRNA)→游离核糖体起始合成肽链→粗面内质网加工折叠→囊泡运输至高尔基体进一步修饰→高尔基体囊泡→细胞膜胞吐释放;线粒体全程供能。
参与细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体(具膜细胞器只算内质网、高尔基体、线粒体)。
3.膜面积动态变化
内质网膜减少、高尔基体膜面积基本不变、细胞膜面积增大;囊泡只能来自具膜细胞器,核糖体无膜不能产生囊泡。
4.情境拓展:溶酶体水解酶合成
核糖体合成→内质网加工→高尔基体出芽形成溶酶体;细胞质基质中性环境,水解酶泄漏后活性大幅下降,不会损伤细胞。
核心04 生物膜系统
1.组成范围
细胞膜、核膜、全部细胞器膜;中心体、核糖体无膜,不属于生物膜系统。
→注意:细胞不一定都有生物膜系统,如原核细胞只有细胞膜,没有生物膜系统
2.膜之间的联系
(1)直接联系:核膜与内质网膜相连;
(2)间接联系:内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜,依靠膜融合,体现生物膜流动性。
3.生物模三大核心功能
①细胞膜:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出;进行细胞间的信息交流;
②膜为酶提供附着位点,分隔细胞器,让生化反应区域化、高效有序;
③参与能量转换、物质运输、信息传递。
→注意:哺乳动物成熟红细胞无细胞核、无细胞器,不存在生物膜系统;膜流现象依赖细胞骨架牵引囊泡运输。
易错01 两类离心方法区分
1.差速离心:逐步提高转速,按颗粒大小、轻重分层,分离细胞核、线粒体、叶绿体、核糖体等细胞器。
2.密度梯度离心:一次离心,依靠密度差异分层,用于 DNA 半保留复制实验。
→易错坑:提取细胞器只用差速离心;不能用蒸馏水配匀浆缓冲液,会使细胞器吸水破裂。
易错02 细胞器膜、分布、功能误区
1.线粒体:不能直接利用葡萄糖,产CO2在基质、产水在内膜;
2.溶酶体单层膜,水解酶在核糖体合成,外泄后因 pH 改变活性下降;
3.高尔基体:动物加工分泌蛋白,植物参与细胞壁合成;
4.核糖体、中心体无膜,叶绿体只存在植物光合部位。
易错03 细胞骨架与细胞壁易错
1.细胞骨架由蛋白纤维构成,真核、原核均有,病毒无;
2.植物细胞壁纤维素、果胶,细菌肽聚糖,不属于生物膜系统。
易错04 观察叶绿体与细胞质流动实验
1.光学显微镜看不到叶绿体双层膜;
2以叶绿体为标志判断细胞质流动,代谢越强流速越快;
3.成熟黑藻细胞高度分化,不适合观察有丝分裂。
易错05 分泌蛋白合成运输路径
1.路径:核糖体→内质网→囊泡→高尔基体→囊泡→细胞膜,线粒体供能;
2.核糖体无膜,不能产生囊泡;高尔基体只加工不合成蛋白质;
3.哺乳动物成熟红细胞无细胞器,无法合成分泌蛋白。
易错06 生物膜系统判断与功能
1.组成:细胞膜、核膜、具膜细胞器;原核、无膜结构不含生物膜系统;
2.内质网与核膜直接相连,内质网、高尔基体、细胞膜依靠囊泡间接转化。
易错07 溶酶体自噬相关易错
1.自噬体双层膜,与溶酶融合后分解衰老细胞器,产物可回收利用;
2.肉类久放变嫩:细胞死亡,溶酶体破裂释放水解酶分解蛋白质。
一年模拟·基础题
亮点预览:依托小肠上皮协同转运模型,结合 Na⁺梯度势能考查主动运输机制与膜蛋白分选(T1);以内质网 - 线粒体细胞器接触位点 EMCSs 新素材,结合铁死亡创设细胞器互作情境(T3);依托 LDL 胞吞通路,结合动脉硬化疾病背景考查膜受体与囊泡运输(T6);重金属转运通路图示,结合 ATP 水解磷酸化考查载体蛋白工作机制(T10)。
一、单选题
1.【图表情境・物质跨膜运输协同转运】(2026·江苏·一模)下图所示为小肠上皮细胞转运葡萄糖的过程。下列相关叙述正确的是( )
A.葡萄糖进入小肠上皮细胞的过程直接消耗代谢产生的ATP
B.载体Ⅰ和载体Ⅱ在膜上的准确定位依赖于高尔基体功能的正常
C.Na+进出小肠上皮细胞的过程中载体Ⅰ构象不变而Na+-K+泵构象改变
D.抑制Na+-K+泵对葡萄糖通过载体Ⅱ进入组织液的速率不产生影响
【答案】B
【详解】A、葡萄糖进入小肠上皮细胞不直接消耗ATP,其运输的能量来自肠腔和细胞内的Na+浓度梯度势能,直接消耗ATP的是Na+−K+泵转运Na+、K+的过程,A错误;
B、载体Ⅰ、Ⅱ均为膜蛋白,膜蛋白的合成加工、分选运输、细胞膜上的定位过程,需要高尔基体对蛋白质进行加工和定向运输,因此其准确定位依赖高尔基体功能正常,B正确;
C、所有载体蛋白转运物质时都会发生构象改变,因此载体Ⅰ转运Na+时构象也会改变,C错误;
D、抑制Na+−K+泵后,细胞内Na+积累,肠腔与细胞内的Na+浓度差消失,葡萄糖进入小肠上皮细胞的速率下降,细胞内葡萄糖浓度降低,最终会导致葡萄糖通过载体Ⅱ进入组织液的速率下降,存在影响,D错误。
2.【实验辨析・教材基础实验判断】(2026·江苏·一模)下列关于中学生物学实验的叙述,正确的是( )
A.在甘蔗汁中加入斐林试剂后进行水浴加热,试管中的溶液能呈现出砖红色
B.进行洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原实验时,共需观察装片两次
C.观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,在前期细胞中能观察到被碱性染料染色的纺锤体
D.取黑藻叶片直接制成装片观察细胞质的流动,在高倍镜下可观察到叶绿体和线粒体
【答案】A
【详解】A、在甘蔗汁中加入斐林试剂后进行水浴加热,试管中的溶液会呈现出砖红色,因为甘蔗汁中的糖类主要是蔗糖,蔗糖不具有还原性,但也有少量的葡萄糖等还原糖存在,A正确;
B、进行洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原实验时,制作完临时装片后需要先进行观察,确定细胞壁和原生质层的位置,而后用30%的蔗糖溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮,细胞失水,用显微镜观察到细胞出现质壁分离现象,过一段时间后,滴加清水,再观察细胞会出现质壁分离复原现象,即该实验过程中共需要观察装片三次,B错误;
C、观察洋葱根尖细胞有丝分裂时,在前期细胞中能观察到纺锤体,但能被碱性染料染色的是染色体,C错误;
D、取黑藻叶片直接制成装片观察细胞质的流动,在高倍镜下可观察到叶绿体,但观察不到线粒体,因为线粒体无色,需要染色后才能观察到,D错误。
3.【细胞器互作・内质网与线粒体通讯】(2026·山东潍坊·一模)内质网可通过接触位点(EMCSs)与线粒体建立信号和物质的连接。铁死亡诱导剂能通过EMCSs引发线粒体功能紊乱,最终导致细胞铁死亡。下列说法错误的是( )
A.内质网是蛋白质等大分子物质加工场所和运输通道
B.线粒体与内质网接触,有利于线粒体为内质网提供ATP
C.EMCSs体现了细胞膜具有细胞间信息交流的功能
D.抑制EMCSs的形成可减缓细胞铁死亡的速度
【答案】C
【详解】A、内质网是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道,A正确;
B、线粒体通过EMCSs与内质网直接接触,有利于能量物质(如ATP)从线粒体向需能的内质网高效传递,B正确;
C、EMCSs是细胞内的内质网与线粒体之间的膜接触结构,其信号传递属于细胞器间通讯,不能体现细胞间的信息交流,C错误;
D、铁死亡诱导剂能通过EMCSs引发线粒体功能紊乱导致铁死亡,因此抑制EMCSs形成可阻断该通路,减缓铁死亡进程,D正确。
故选C。
4.【新情境・主动运输与突触信号传导】(2026·湖南长沙·一模)烟草细胞中,尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中。尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放。下列相关推理不合理的是( )
A.尼古丁受体识别尼古丁的过程体现了细胞膜参与信息交流
B.液泡膜的基本支架是磷脂双分子层,MATE转运蛋白可能贯穿其中
C.尼古丁会加速多巴胺的合成,延长多巴胺在突触间隙的作用时间,增强兴奋传递
D.烟草细胞中,MATE转运蛋白转运尼古丁进入液泡的过程,属于主动运输,消耗能量
【答案】C
【详解】A、受体识别信号分子体现细胞膜的信息交流功能,A正确;
B、液泡膜基本支架为磷脂双分子层,MATE转运蛋白位于液泡膜上,因而贯穿其中,B正确;
C、题意显示,尼古丁能快速作用于大脑的尼古丁受体,使突触后膜的 Na⁺通道蛋白瞬间打开,还能促使多巴胺大量释放,该过程中尼古丁并未加速多巴胺的合成,C错误;
D、题意显示,烟草细胞中尼古丁生成后立即被液泡膜上MATE转运蛋白逆浓度转运并储存到液泡中,该过程需要消耗能量,为主动运输过程,D正确。
5.【图表分析・细胞自噬与生物膜流动性】(2025·广东广州·模拟预测)内质网膜包裹损伤的线粒体形成自噬体时,LC3-I 蛋白被修饰形成 LC3-Ⅱ 蛋白,LC3-Ⅱ 蛋白促使自噬体与溶酶体融合,完成损伤的线粒体降解。将大鼠随机分为对照组、中等强度运动组和大强度运动组测量细胞中 LC3-I 蛋白和 LC3-Ⅱ蛋白的相对含量,结果如图。下列叙述正确的是( )
A.由图可知,LC3-I/LC3-Ⅱ的值随运动强度的增大而增大
B.运动可以通过抑制大鼠细胞线粒体自噬来增加线粒体数目
C.自噬体与溶酶体的融合依赖于生物膜的流动性而实现
D.LC3-Ⅱ蛋白能促使自噬体与溶酶体融合,说明LC3-Ⅱ是膜上的糖蛋白
【答案】C
【详解】A、据图分析,对照组两种蛋白的比例相同,随运动强度增大,LC3-Ⅰ蛋白被修饰形成LC3-Ⅱ蛋白,LC3-I/LC3-Ⅱ的比值减小,A错误;
B、由图可知运动可使LC3-Ⅱ蛋白增加,可以促进大鼠细胞的线粒体自噬,B错误;
C、内质网膜包裹损伤的线粒体形成自噬体,与溶酶体融合依赖膜的流动性,C正确;
D、已知LC3-Ⅱ蛋白促使自噬体与溶酶体融合,完成损伤的线粒体降解,但不能说明LC3-Ⅱ是膜上的糖蛋白,D错误。
故选C。
6.【图表情境・胞吞与胆固醇代谢】(2025·北京东城·一模)低密度脂蛋白(LDL)是一种运载胆固醇进入细胞的脂蛋白颗粒。血浆中过量的LDL携带的胆固醇会积存在动脉壁上,易引起动脉硬化。下图为LDL进入细胞的相关过程,下列叙述错误的是( )
A.LDL进入细胞体现了胞吞具有特异性
B.LDL进入细胞的过程不需要消耗能量
C.⑤⑥过程受阻会增加动脉硬化患病风险
D.①⑥过程均体现了细胞膜具有流动性
【答案】B
【分析】1、胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输。2、正常人如果饮食不合理,摄入胆固醇过多,缺乏运动,会造成胆固醇在血液中含量过高,可能会患动脉粥样硬化,甚至是冠心病。
【详解】A、LDL与细胞膜上的LDL受体特异性结合后才进入细胞, 这体现了胞吞具有特异性,只有能与受体结合的物质才能以这种方式进入细胞,A正确;
B、从图中可知,LDL与膜上受体结合后才能进入细胞,故LDL进入细胞的方式是胞吞,需要消耗能量,B错误;
C、⑤⑥过程受阻,膜上的LDL受体会减少,LDL不能进入细胞, 血浆中过量的LDL携带的胆固醇会更多地积存在动脉壁上,从而增加动脉硬化患病风险,C正确;
D、①过程中细胞膜内陷形成囊泡包裹LDL,⑥过程中囊泡与细胞膜融合, 这两个过程都体现了细胞膜具有流动性,D正确。
故选B。
7.【病毒免疫・膜融合与细胞凋亡】(2025·山东济南·一模)甲型流感病毒包膜上的抗原蛋白HA有18个亚型,抗原蛋白NA有11个亚型。HA和NA可以随机组合,病毒包膜主要来源于最后所在的宿主细胞膜。下列叙述错误的是( )
A.甲型流感病毒可能存在198种亚型,不同的亚型表现为病毒表面HA、NA的不同
B.甲型流感病毒的宿主细胞被细胞毒性T细胞识别、裂解后引起的死亡属于细胞凋亡
C.释放甲型流感病毒的过程体现了生物膜的流动性
D.若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,则其不具备甲型流感病毒传染性
【答案】D
【分析】1、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。细胞凋亡一个是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程;
2、体液免疫:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被抗原呈递细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇,抗原呈递细胞将抗原呈递给辅助性T细胞,再由辅助性T细胞产生细胞因子作用于B细胞,B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。
【详解】A、已知HA有18个亚型,NA有11个亚型,由于HA和NA可以随机组合,那么甲型流感病毒可能存在的亚型数为18×11=198种,不同亚型的区别就在于病毒表面HA、NA的不同,A正确;
A、细胞毒性T细胞识别并裂解被病原体感染的宿主细胞,这种细胞死亡是由基因决定的程序性死亡,属于细胞凋亡,B正确;
C、甲型流感病毒的释放是通过出芽的方式,这一过程涉及到膜的融合,体现了生物膜的流动性,C正确;
D、若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,有可能是此人处于感染初期,机体还未产生足够的抗体,或者感染的是新的变异株等情况,不能就此判断其不具备甲型流感病毒传染性,D错误。
故选D。
8.【实验方法・假说与变量原理辨析】(2025·江苏·一模)关于生物学研究中的科学原理或方法,下列对应叙述错误的是( )
选项
生物学研究
科学原理或方法
A
细胞膜结构模型的探索过程
提出假说
B
比较过氧化氢在不同条件下的分解
减法原理
C
噬菌体侵染细菌实验
放射性同位素标记法
D
分析赛达伯格湖能量流动
建构模型
A.A B.B C.C D.D
【答案】B
【分析】假说演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想象提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,推出预测的结果,再通过实验来检验,如果实验结果与预测相符,就可以认为假说是正确的,反之,则可以认为假说是错误的。
【详解】A、在细胞膜结构模型的探索过程中,科学家们根据当时的研究成果和发现,不断提出各种假说,如脂双层假说、流动镶嵌模型假说等,然后通过进一步的实验和观察来验证或修正这些假说,所以该研究运用了提出假说的方法,A正确;
B、比较过氧化氢在不同条件下的分解实验,是通过设置不同的条件(如加热、加催化剂等)来探究这些条件对过氧化氢分解速率的影响,运用的是加法原理,而不是减法原理。减法原理是指在对照实验中,通过排除某种因素来研究该因素对实验对象的影响,B错误;
C、噬菌体侵染细菌实验中,分别用放射性同位素 32P标记噬菌体的DNA,用放射性同位素35S标记噬菌体的蛋白质外壳,然后通过追踪放射性物质的去向,来研究噬菌体侵染细菌时DNA和蛋白质的作用,运用了放射性同位素标记法,C正确;
D、在分析赛达伯格湖能量流动时,通过构建数学模型(如能量金字塔等)或概念模型等方式,来直观地呈现能量在生态系统中的流动过程和特点等,运用了建构模型的方法,D正确。
故选B。
9.【同位素标记・分泌蛋白合成路径】(2025·黑龙江哈尔滨·一模)科学家向豚鼠的外分泌细胞——胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸后,通过检测放射性来研究分泌蛋白的合成和运输。下列叙述正确的是( )
A.该实验用3H标记亮氨酸的羧基可观察到蛋白质的加工路线
B.该过程产生的分泌蛋白可能是能降低血糖浓度的激素
C.该实验过程所需的能量主要来自线粒体和叶绿体
D.内质网加工后的蛋白质运输到高尔基体可体现生物膜系统的结构特性
【答案】D
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【详解】A、用3H标记亮氨酸的羧基,在氨基酸脱水缩合形成蛋白质的过程中,羧基会与另一个氨基酸的氨基脱水缩合形成肽键,导致放射性会出现在水中而不会出现在蛋白质中,无法观察到蛋白质的加工路线,A错误;
B、胰腺腺泡细胞分泌的是消化酶等,而能降低血糖浓度的激素是胰岛素,胰岛素是由胰岛B细胞分泌的,不是胰腺腺泡细胞分泌的,B错误;
C、豚鼠是动物,细胞中没有叶绿体,该实验过程所需的能量主要来自线粒体,C错误;
D、内质网加工后的蛋白质以囊泡的形式运输到高尔基体,囊泡与高尔基体膜的融合过程体现了生物膜系统的结构特性,即具有一定的流动性,D正确。
故选D。
10.【图表情境・载体蛋白与重金属转运】(2025·江苏·一模)研究表明ABC转运蛋白 (PcABC)在金丝草适应铅(Pb)胁迫中发挥了重要作用。如图为PcABC对Pb2+的转运途径之一。下列相关叙述正确的是( )
A.图示路径可减弱金丝草对 Pb2+的耐受性
B.PcABC属于通道蛋白,转运 Pb2+时不需要与其结合
C.PcABC转运 Pb2+过程中会发生磷酸化
D.PcABC跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间
【答案】C
【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,通道蛋白转运物质时自身构象不发生改变。
【详解】A、分析图可知,Pb2+可以通过主动运输进入细胞,随后再通过主动运输进入液泡中,因此图示路径可增强金丝草对 Pb2+的耐受性,A错误;
B、分析图可知,PcABC属于载体蛋白,转运 Pb2+时需要与其结合,B错误;
C、分析图可知,PcABC转运 Pb2+过程中会发生ATP的水解,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与PcABC结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是PcABC载体蛋白的磷酸化,C正确;
D、磷脂分子的“尾部”具有疏水性,因此PcABC跨膜区富含疏水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间,D错误。
故选C。
11.【实验辨析・自变量减法原理】(2025·黑龙江哈尔滨·一模)下列研究成果应用“减法原理”控制自变量的是( )
A.根据大量化石等多种证据提出自然选择学说 B.根据大量动植物细胞的观察结果提出细胞学说
C.蝾螈受精卵横缢实验证明细胞核功能 D.人鼠细胞融合实验证明细胞膜流动性
【答案】C
【分析】减法原理,在实验变量控制中,是指排除自变量对研究对象的干扰,同时尽量保持被研究对象的稳定,适应于探求已知结果其确切的原因。
【详解】A、根据大量化石等多种证据提出自然选择学说没有去除某种因素, 不属于减法原则的控制自变量,A错误;
B、根据大量动植物细胞的观察结果提出细胞学说运用的是归纳法而非减法原理,B错误;
C、蝾螈受精卵横缢实验用头发将蝾螈的受精卵横缢为有核和无核的两半,其中无核的组别运用了减法原理的控制自变量,C正确;
D、人鼠细胞融合实验证明细胞膜流动性所用方法是荧光标记法,D错误。
故选C。
两年重难·情境题
设题创新:以果蝇新型膜细胞器 PXO 创设磷酸盐稳态新情境(T1);高温自由基正反馈图表,结合人体恒温特性设置逻辑陷阱(T6);泛素-自噬通路综合大题,结合阿尔茨海默病病理机制(T13);光合、呼吸膜上 ATP 合成双模型对比,依托除草剂、减肥药创设应用设问(T14);转基因植物产胰岛素综合探究,融合分泌蛋白、实验表格、曲线图多重载体(T15)。
一、单选题
1.【新情境・膜结构细胞器物质平衡】(2026·福建厦门·一模)PXO小体是果蝇细胞中的一种含膜结构,能摄取细胞质基质中的磷酸盐并将其转化为磷脂进行储存。当果蝇细胞中缺乏磷酸盐时,PXO小体会裂解并将储存的磷脂释放出来。下列相关叙述错误的是( )
A.PXO小体的结构与核糖体的结构相同
B.磷酸盐进入PXO小体需要蛋白质的协助
C.组成PXO小体的磷脂,其头部亲水、尾部疏水
D.PXO小体有维持细胞内磷酸盐平衡的作用
【答案】A
【详解】A、PXO小体是含膜结构,而核糖体是无膜的细胞器,仅由蛋白质和rRNA组成,二者结构明显不同,A错误;
B、磷酸盐属于离子,跨膜运输进入具有膜结构的PXO小体的过程需要转运蛋白的协助,B正确;
C、磷脂是生物膜的重要组成成分,所有磷脂的结构特点均为头部亲水、尾部疏水,C正确;
D、PXO小体能摄取储存磷酸盐,细胞缺乏磷酸盐时释放磷脂补充,可维持细胞内磷酸盐的动态平衡,D正确。
2.【概念辨析・细胞统一性共性特征】(2026·广东东莞·一模)细胞共性体现了细胞的统一性,表明生物具有共同祖先。关于细胞共性的叙述,正确的是( )
A.都具有细胞器膜 B.都能进行有丝分裂
C.都能进行有氧呼吸 D.都以ATP为能量通货
【答案】D
【详解】A、原核细胞只有核糖体一种细胞器,而核糖体无膜结构,因此不是所有细胞都具有细胞器膜,A错误;
B、有丝分裂是真核细胞特有的分裂方式,原核细胞一般进行二分裂,高度分化的真核细胞也无法进行有丝分裂,不是所有细胞都能进行有丝分裂,B错误;
C、很多细胞只能进行无氧呼吸,比如乳酸菌、哺乳动物成熟的红细胞,因此不是所有细胞都能进行有氧呼吸,C错误;
D、ATP是所有细胞通用的直接能源物质(能量通货),这是细胞的共性,体现了细胞的统一性,D正确。
3.【实验辨析・生物实验原理操作】(2026·广东湛江·一模)下列关于生物学实验的叙述错误的是( )
A.将酵母菌呼吸作用产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液中,最终能看到颜色变黄
B.差速离心法是指通过逐渐降低离心速率分离不同大小颗粒的方法
C.T2噬菌体侵染大肠杆菌实验证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质
D.可采用取样器取样法调查池塘底泥中底栖动物的物种丰富度
【答案】B
【详解】A、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸均产生CO₂,CO₂可使溴麝香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄,该现象符合实验原理,A正确;
B、差速离心法是通过逐步提高离心速率(而非降低速率)分离不同大小颗粒的方法,如分离细胞器时,低速离心得细胞核,高速离心得核糖体,B错误;
C、T2噬菌体侵染大肠杆菌实验中,用放射性同位素标记技术证明DNA是T2噬菌体的遗传物质,C正确;
D、取样器取样法(如采集罐、诱捕器)适用于调查土壤或底泥中活动能力强的底栖动物物种丰富度,D正确。
故选B。
4.【跨膜运输・钙泵主动运输机制】(2026·广东阳江·一模)人体细胞的内质网通过膜上的钙泵进行主动运输吸收Ca2+,下列叙述错误的是( )
A.需要ATP彻底水解
B.载体蛋白具有催化作用
C.载体蛋白会发生磷酸化
D.Ca2+逆浓度梯度进入内质网
【答案】A
【详解】A、主动运输需要 ATP 水解供能,但 ATP 水解为 ADP 和 Pi,并非彻底水解,ATP 彻底水解的产物是腺苷、磷酸等,A错误;
B、钙泵是载体蛋白,同时具有 ATP 水解酶的催化作用(能催化 ATP 水解),B正确;
C、钙泵进行主动运输时,ATP水解产生的磷酸基团结合至载体蛋白使其磷酸化,引发构象变化运输Ca²⁺,C正确;
D、内质网通过钙泵主动吸收Ca²⁺,需逆浓度梯度运输,D正确。
故选A。
5.【细胞识图・细胞器与生物膜系统】(2025·海南省直辖县级单位·一模)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述正确的是( )
A.①的内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
B.②在分泌蛋白的分泌过程中起重要的交通枢纽作用
C.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
D.①~④构成细胞完整的生物膜系统
【答案】C
【详解】A、线粒体(①)中,有氧呼吸产生CO₂的场所是线粒体基质,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段(产生水)的场所,A错误;
B、内质网(②)是分泌蛋白的加工、初步合成场所;而分泌蛋白分泌过程中的 “交通枢纽” 是高尔基体(③),因此②不承担 “交通枢纽” 作用,B错误;
C、囊泡(④)转运分泌蛋白时,需要细胞骨架(微管、微丝等)参与运输过程,因此其转运与细胞骨架密切相关,C正确;
D、细胞的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,图中①~④(线粒体、内质网、高尔基体、囊泡)仅为部分细胞器膜,缺少细胞膜、核膜等结构,无法构成完整的生物膜系统,D错误。
故选C。
6.【图表分析・自由基与细胞衰老反馈调节】(2026·福建厦门·一模)自由基可引起细胞衰老。细胞产生的自由基会攻击磷脂和蛋白质分子从而损伤细胞,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,会产生更多的自由基。某小组分别在正常温度、中度高温和极端高温条件下处理组织细胞,这三组细胞内的自由基产生速率情况如图所示。下列叙述错误的是( )
A.自由基攻击生物膜的磷脂分子引起细胞损伤的过程体现了正反馈调节
B.处理时间相同的情况下,三组中极端高温组细胞的物质运输功能最弱
C.正常温度下细胞也会产生自由基,说明正常温度下细胞也会衰老
D.该实验结果可以说明,夏季由于高温,人体细胞衰老的速率会大大加快
【答案】D
【详解】A、自由基攻击生物膜的磷脂分子时会产生更多自由基,进一步加剧细胞损伤,过程的结果反过来促进过程进行,属于正反馈调节,A正确;
B、相同处理时间下,极端高温组自由基产生速率最高,对生物膜(主要组成成分含磷脂)的损伤最严重,而物质运输是生物膜的重要功能,因此该组细胞的物质运输功能最弱,B正确;
C、由图可知正常温度下细胞也会产生自由基,题干明确自由基可引起细胞衰老,因此正常温度下细胞也会发生衰老,C正确;
D、人体是恒温动物,可通过体温调节维持体温相对稳定,夏季外界高温不会使人体体温升高到实验中的中度或极端高温,因此无法得出“夏季高温人体细胞衰老速率会大大加快”的结论,D错误。
7.【科学史・细胞膜两种模型对比实验】(2026·广东·一模)在流动镶嵌模型提出之前,罗伯特森曾提出“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列实验中最能体现这两种细胞膜模型差异的是( )
A.欧文顿用多种物质对植物细胞的通透性进行实验
B.科学家制备出纯净的细胞膜并对其进行化学分析
C.科学家用丙酮提取脂质测量单层脂质分子的面积
D.荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验
【答案】D
【详解】A、欧文顿用多种物质对植物细胞的通透性进行实验,最终推出结论是细胞膜是由脂质组成的,该结论不能体现这两种细胞膜模型差异,A错误;
B、对纯净细胞膜进行化学分析仅能得出细胞膜的组成成分,无法体现两种模型的结构差异,只是确定了细胞膜的化学成分,B错误;
C、丙酮提取脂质测量单层面积的实验仅证明细胞膜中脂质分子排列为连续的两层,未涉及结构是否流动的特点,C错误;
D、荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验证明了细胞膜上的蛋白质可以运动,说明细胞膜具有流动性,直接反驳了罗伯特森的静态结构模型,支持流动镶嵌模型,最能体现两种模型的差异,D正确。
8.【科学史・DNA 与激素相关经典实验】(2026·广东湛江·一模)生物学的发展经过了漫长的探索过程。下列有关生物科学史的叙述,正确的是( )
A.丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显高于油—水界面的表面张力
B.沃森和克里克运用构建物理模型的方法首次推算出DNA呈螺旋结构
C.梅塞尔森和斯塔尔运用“假说一演绎法”证实了DNA的半保留复制方式
D.温特以燕麦胚芽鞘为实验材料,证明了生长素的化学本质是吲哚乙酸
【答案】C
【详解】A、丹尼利和戴维森通过细胞表面张力实验,发现细胞表面张力低于油—水界面,推测细胞膜除脂质外还附有蛋白质(细胞膜"三明治"模型的基础),A错误;
B、沃森和克里克确实是通过分析DNA的X射线衍射图谱来推断DNA结构的,但他们并没有直接“推算”出结构。实际上,这个过程涉及了大量的猜测、构建物理模型、与衍射图谱比对以及反复修正,B错误;
C、梅塞尔森和斯塔尔利用同位素标记密度梯度离心法设计实验,直接证实DNA复制为半保留方式,C正确;
D、温特通过燕麦胚芽鞘实验证明胚芽鞘尖端产生促进生长的物质,但未揭示其化学本质,D错误。
故选C。
9.【概念辨析・细胞膜成分与功能判断】(2025·海南省直辖县级单位·一模)关于细胞膜组成与功能的探究,下列相关叙述正确的是( )
A.细胞膜与双缩脲试剂反应呈砖红色,表明细胞膜含有蛋白质
B.同位素标记的固醇类物质可以穿过细胞膜,表明细胞膜含有胆固醇
C.细胞膜两侧分布的糖类分子与细胞识别、信息传递等功能有密切关系
D.植物细胞能发生质壁分离和复原,表明细胞膜具有流动性和选择透过性
【答案】C
【详解】A、双缩脲试剂用于检测蛋白质,反应呈紫色,而非砖红色,砖红色是斐林试剂检测还原糖出现的结果,A错误;
B、固醇类物质能穿过细胞膜,是因为细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,根据“相似相溶”原理,固醇类(脂质)易通过,不能据此表明细胞膜含有胆固醇,B错误;
C、细胞膜外侧的糖被(糖类分子)参与细胞识别、信息传递等,如受体识别、免疫应答等,C正确;
D、植物细胞质壁分离与复原实验证明的是原生质层(包括细胞膜、液泡膜及两层膜间的细胞质)具有选择透过性和流动性,而非仅指细胞膜,D错误。
故选C。
10.【概念辨析・原核真核细胞对比】(2025·广东肇庆·一模)关于蓝细菌和酵母菌的共同点,表述正确的是( )
A.ATP的水解与合成都发生在细胞器中
B.都通过生物膜系统运输物质
C.都以细胞壁为细胞边界
D.都能进行有氧呼吸
【答案】D
【详解】A、蓝细菌为原核生物,其ATP的合成发生在细胞质基质(光合作用)和细胞膜(呼吸作用),水解可发生在细胞各处;酵母菌为真核生物,其ATP合成在线粒体和细胞质基质,水解也广泛存在,所以两者ATP的水解与合成并非均发生在细胞器中,A错误;
B、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜、核膜等构成,蓝细菌无生物膜系统,B错误;
C、细胞边界均为细胞膜,细胞壁仅起支持保护作用,C错误;
D、蓝细菌含有与有氧呼吸相关的酶,酵母菌有线粒体,两者均可进行有氧呼吸,D正确。
故选D。
11.【病毒免疫・流感病毒与细胞凋亡】(2025·山东济南·一模)甲型流感病毒包膜上的抗原蛋白HA有18个亚型,抗原蛋白NA有11个亚型。HA和NA可以随机组合,病毒包膜主要来源于最后所在的宿主细胞膜。下列叙述错误的是( )
A.甲型流感病毒可能存在198种亚型,不同的亚型表现为病毒表面HA、NA的不同
B.甲型流感病毒的宿主细胞被细胞毒性T细胞识别、裂解后引起的死亡属于细胞凋亡
C.释放甲型流感病毒的过程体现了生物膜的流动性
D.若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,则其不具备甲型流感病毒传染性
【答案】D
【分析】1、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。细胞凋亡一个是主动过程,它涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的作用,它并不是病理条件下,自体损伤的一种现象,而是为更好地适应生存环境而主动争取的一种死亡过程;
2、体液免疫:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被抗原呈递细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇,抗原呈递细胞将抗原呈递给辅助性T细胞,再由辅助性T细胞产生细胞因子作用于B细胞,B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞,浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。
【详解】A、已知HA有18个亚型,NA有11个亚型,由于HA和NA可以随机组合,那么甲型流感病毒可能存在的亚型数为18×11=198种,不同亚型的区别就在于病毒表面HA、NA的不同,A正确;
A、细胞毒性T细胞识别并裂解被病原体感染的宿主细胞,这种细胞死亡是由基因决定的程序性死亡,属于细胞凋亡,B正确;
C、甲型流感病毒的释放是通过出芽的方式,这一过程涉及到膜的融合,体现了生物膜的流动性,C正确;
D、若某人甲型流感病毒的抗体检测结果为阴性,有可能是此人处于感染初期,机体还未产生足够的抗体,或者感染的是新的变异株等情况,不能就此判断其不具备甲型流感病毒传染性,D错误。
故选D。
12.【免疫情境・CAR-T 细胞结构蛋白加工】(2026·海南·一模)CAR-T细胞可通过其表面的CAR蛋白直接与肿瘤细胞表面的特异性抗原相结合而被激活,通过释放穿孔素在肿瘤细胞膜上聚合形成跨膜通道,颗粒酶B(丝氨酸蛋白酶)通过通道进入肿瘤细胞诱导靶细胞死亡。下列相关叙述正确的是( )
A.CAR-T细胞发育成熟的场所是骨髓
B.CAR-T细胞属于辅助性T细胞
C.穿孔素、颗粒酶B属于细胞因子
D.CAR蛋白的合成加工需要内质网和高尔基体参与
【答案】D
【详解】A、T细胞起源于骨髓中的造血干细胞,但发育成熟的场所是胸腺,CAR-T细胞属于改造后的T细胞,成熟场所同样为胸腺,A错误;
B、CAR-T细胞可诱导肿瘤靶细胞死亡,具备杀伤靶细胞的功能,属于细胞毒性T细胞,辅助性T细胞的功能是分泌细胞因子、调节免疫反应,不直接杀伤靶细胞,B错误;
C、细胞因子是由免疫细胞分泌的、发挥免疫调节作用的物质(如白细胞介素、干扰素等),穿孔素是形成跨膜通道的结构物质,颗粒酶B是催化靶细胞凋亡的蛋白酶,二者均不属于细胞因子,C错误;
D、CAR蛋白是CAR-T细胞表面的膜蛋白,膜蛋白的合成在核糖体中进行,后续的加工、转运过程需要内质网和高尔基体的参与,D正确。
故选D。
二、解答题
13.【综合图示・泛素与细胞自噬溶酶体功能】(2025·海南省直辖县级单位·一模)泛素是一类小分子蛋白质,主要负责标记细胞中被错误折叠的蛋白质和损伤的细胞器,从而被溶酶体降解。其作用机理如图所示:
回答下列问题。
(1)细胞合成泛素的场所是_______(填细胞器)。
(2)由图可知,损伤的线粒体、错误折叠的蛋白质可被泛素标记,进而被_______识别,形成复合物后介导内质网出芽形成吞噬泡与溶酶体融合体现了生物膜具有_______。
(3)溶酶体除了能分解衰老、损伤的细胞器,还具有______等功能。溶酶体能将损伤的线粒体降解的原因是_______。
(4)阿尔茨海默症是泛素功能异常导致的神经退行性疾病,根据图中泛素作用的机理解释该疾病原因是_______。
【答案】(1)核糖体
(2) 自噬受体 一定的流动性
(3) 吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 溶酶体内含有大量的酸性水解酶
(4)泛素功能异常导致其无法正常标记细胞内的异常蛋白质或细胞结构,导致其无法被自噬受体识别、清除,进而导致在神经元内或周围大量堆积毒性聚集物,引发神经元损伤或死亡
【分析】1、研究发现,细胞膜主要由脂质和蛋白质组成。此外,还有少量的糖类。其中脂质约占细胞膜总量的50%,蛋白质约占40%,糖类占2%~ 10%。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富。
2、核糖体由rRNA和蛋白质组成,是合成蛋白质的场所,是“生产蛋白质的机器”。
3、溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。
【详解】(1)泛素的化学本质是蛋白质,细胞内合成蛋白质的场所是核糖体。
(2)据图可知,损伤的线粒体、错误折叠的蛋白质可被泛素标记,进而被自噬受体识别,形成复合物后介导内质网出芽形成吞噬泡与溶酶体融合体现了生物膜具有一定的流动性。
(3)溶酶体除了能分解衰老、损伤的细胞器,还具有吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等功能。由于溶酶体内含有大量的酸性水解酶,所以溶酶体能将损伤的线粒体降解。
(4)阿尔兹海默症是泛素功能异常导致的神经退行性疾病,据图可知,当泛素功能异常时,会导致泛素无法正常标记细胞内的异常蛋白质或细胞结构,自噬受体也无法识别、清除这些异常的蛋白质或细胞结构,进而导致在神经元内或周围大量堆积毒性聚集物,引发神经元损伤或死亡。
14.【膜生理・光合与呼吸生物膜 ATP 合成】(2025·福建厦门·一模)下图为光合作用和呼吸作用过程中生物膜上发生的部分生理现象,其中虚线代表电子传递过程,电子传递能为H+的跨膜运输提供能量
回答下列问题:
(1)ATP合成酶中的疏水性部位是__________(填“F0”或“F1”或“F0和F1”)。
(2)图2中的膜结构是 _________________ 膜,判断依据是_________________。
(3)除草剂P可抢夺PSI反应中心的电子,请结合图1的信息分析其除草的原理_______________。
(4)化学药物DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合成酶。有人提出DNP可以作为减肥药物,请结合图2的信息分析其作为药物可能带来的负面作用___________________。
【答案】(1)F0
(2) 线粒体内膜 氧气在该膜上反应产生水,NADH会在该膜上转化为NAD+
(3)除草剂P使植物细胞无法合成NADPH和ATP,无法为暗反应提供原料,导致光合作用无法进行,引起植物死亡
(4)减少ATP合成,引起供能障碍
【分析】光合作用的光反应是一个非常复杂的物质与能量转变过程,它需要类囊体上多种蛋白复合体和电子传递体的参与,才能将光能转变成电能,进而转变电势能和化学能。PSI和PSII指光合色素与各种蛋白质结合形成的大型复合物,叶绿素a与蛋白质结合构成PSI和PSII。
【详解】(1)ATP合成酶由F0和F1两部分组成,其中F0是嵌入膜中的疏水部分,F1是突出于膜外的亲水部分,所以ATP合成酶中的疏水性部位是F0。
(2)图2中膜结构上发生了有氧呼吸第三阶段的反应,即NADH与氧气结合生成水,同时有ATP的生成,而有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,判断依据是图2中有氧气在该膜上反应产生水,NADH会在该膜上转化为NAD+,这是线粒体内膜的特征。
(3)光合作用中,电子传递能为H+的跨膜运输提供能量,进而形成ATP和NADPH,用于暗反应中三碳化合物的还原等过程。除草剂P抢夺PSI反应中心的电子,会导致电子传递受阻,H+的跨膜运输受到影响,使植物细胞无法合成NADPH和ATP,无法为暗反应提供原料,导致光合作用无法进行,引起植物死亡,从而达到除草的目的。
(4)DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合成酶,会导致H+梯度不能通过ATP合成酶合成ATP,减少ATP合成,引起供能障碍,影响细胞正常的生理功能,如影响神经传导、肌肉收缩等,对身体造成损害。
15.【综合探究・分泌蛋白与转基因降糖实验】(2025·广东肇庆·一模)糖尿病是由多种致病因子作用于机体导致胰岛功能减退或胰岛素抵抗等而引发的代谢紊乱综合征。对此,科学家开展了多项针对糖尿病治疗的相关研究,请回答下列问题:
(1)人体内的胰岛素首先在________中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,并经________(填细胞器)加工、折叠、修饰,最后以胞吐的方式分泌到胞外。
(2)研究发现,受到自由基攻击造成损伤后,人体胰岛B细胞中的胰岛素转录激活因子PDX-1的表达量会降低,进而引发糖尿病。玫瑰花醇(Mc)提取物有控制糖尿病及抑制并发症的作用,为研究其抗糖尿病的机制,科研工作者开展了以下实验:每天对部分糖尿病模型鼠灌胃Mc提取物,7天后检测胰腺细胞相关物质的分泌量,结果如表1(表中SOD为超氧化物歧化酶,可清除自由基)。
表1
组别
Mc提取物/(mg/kg)
SOD含量/相对值
PDX-1基因的表达量
胰岛素含量/相对值
1
–
0.75 ± 0.04
2.15 ± 0.16
4.96 ± 0.10
2
5
0.91 ± 0.13
2.56 ± 0.23
6.60 ± 0.47
分析本实验结果,你认为Mc提取物抗糖尿病的机制可能是________。
(3)研究人员将人胰岛素基因植入莴苣细胞的基因组,由此得到人胰岛素基因表达很活跃的莴苣叶片,该叶片能够产生大量的胰岛素原(胰岛素的前体分子,能裂解产生胰岛素)。这些莴苣叶片被冻干并磨成粉末,在动物实验中喂食给血糖水平很高的糖尿病小鼠,其血糖水平变化曲线如图。
转基因植物能够产生人胰岛素原的分子生物学基础是 _______(至少答出2点)。据图分析可知,转基因植物生产的胰岛素原的优点是_________________。
【答案】(1) 核糖体 内质网、高尔基体
(2)Mc提取物通过提高SOD含量,清除自由基,减少胰岛B细胞损伤,提高PDX-1基因的表达量,提高胰岛素含量,最终降低血糖
(3) 植物和人的DNA分子结构都是双螺旋结构、植物和人共用一套遗传密码、植物和人的遗传信息在传递过程中都遵循碱基互补配对原则 服用后导致低血糖的风险较小或降血糖速度较缓
【分析】分泌蛋白的合成首先是在核糖体上以氨基酸为原料合成一段短肽(也叫信号肽),这段短肽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,进行加工、折叠,接着内质网形成囊泡,包裹着蛋白质到达高尔基体,做进一步的修饰加工,最后通过胞吐的方式分泌到胞外。
【详解】(1)胰岛素属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成首先是在核糖体上以氨基酸为原料合成一段短肽(也叫信号肽),这段短肽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,进行加工、折叠,接着内质网形成囊泡,包裹着蛋白质到达高尔基体,做进一步的修饰加工,最后分泌到胞外。
(2)据表可知,1组未用Mc提取物处理,为对照组;与2组用Mc提取物处理相比,1组的SOD含量、PDX-1基因的表达量、胰岛素含量均较低,SOD为超氧化物歧化酶,可清除自由基,而自由基攻击损伤人体胰岛B细胞后,胰岛素转录激活因子PDX-1的表达量会降低,由此可推测出Mc提取物抗糖尿病的机制可能是Mc提取物提高SOD含量,清除自由基,减少胰岛B细胞损伤,提高PDX-1基因的表达量,提高胰岛素的含量,最终降低血糖。
(3)植物和人的DNA分子结构都是双螺旋结构,在遗传信息的传递过程中都遵循碱基互补配对原则,并且共用一套遗传密码,所以可以将人的胰岛素基因转入植物细胞中进行表达。据图可知,高血糖的糖尿病小鼠在注射胰岛素8分钟左右血糖迅速降低且接近低血糖风险区,而口服胰岛素原的小鼠血糖则在30分钟后才缓慢降低至低于正常血糖范围但高于低血糖风险区,由此可知转基因植物生产的胰岛素原的优点是服用后导致低血糖的风险较小或降血糖速度较缓。
三年真题·压轴题
设题创新:围绕物质跨细胞转运路径、细胞器物质流转创设逻辑判断类试题(T1);以大分子胞吞荧光实验,考查囊泡形成、能量、细胞骨架关联考点(T3);肝脏脂蛋白胞吞、胆固醇代谢生活化医学情境(T10);植物重金属砷胁迫转运机制图表探究,竞争转运、自由基损伤多维度设问(T17)。
一、单选题
1.(2026·河北·高考真题)同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A.ATP:线粒体→溶酶体 B.mRNA:细胞核→核糖体
C.淀粉:叶绿体→线粒体 D.磷脂:内质网→高尔基体
【答案】C
【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可合成ATP为细胞生命活动供能,溶酶体执行水解功能需要消耗ATP,因此ATP可从线粒体运输到溶酶体,路径合理,A不符合题意;
B、mRNA以细胞核内的DNA为模板转录合成后,通过核孔进入细胞质,与核糖体结合作为翻译的模板,路径合理,B不符合题意;
C、淀粉在叶绿体中合成后,需先在细胞质基质中水解为葡萄糖,葡萄糖进一步分解为丙酮酸后才能进入线粒体参与有氧呼吸,淀粉本身无法直接进入线粒体,路径不合理,C符合题意;
D、内质网是脂质合成的场所,磷脂作为生物膜的重要组成成分,可通过囊泡从内质网运输到高尔基体,参与高尔基体膜的更新,路径合理,D不符合题意。
2.(2026·山西陕西·高考真题)蛋白复合物E参与细胞内的膜系统修复、细胞自噬等过程,如图。下列关于该复合物功能的叙述错误的是( )
A.可避免溶酶体水解酶渗漏,保护细胞内组分
B.参与的核膜重建过程常发生在有丝分裂末期
C.介导细胞自噬,参与维持细胞内部环境的稳定
D.介导细胞内部膜融合的基础是膜的选择透过性
【答案】D
【详解】A、蛋白复合物E可修复溶酶体膜,能避免溶酶体内的水解酶渗漏到细胞质基质中,避免水解酶破坏细胞内正常组分,A正确;
B、有丝分裂的特点是前期核膜解体、核仁消失,末期核膜、核仁重新构建,因此核膜重建过程常发生在有丝分裂末期,B正确;
C、蛋白复合物E介导细胞自噬,可将细胞内衰老、损伤的细胞器分解,清除细胞内无用或有害的组分,参与维持细胞内部环境的稳定,C正确;
D、细胞内部膜融合的基础是生物膜具有一定的流动性,选择透过性是生物膜的功能特性,不是膜融合的结构基础,D错误。
3.(2026·河南·高考真题)在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是( )
A.小泡的形成与膜流动性有关 B.小泡的形成过程无需消耗能量
C.小泡的运输与细胞骨架相关 D.小泡的形成速率受温度的影响
【答案】B
【详解】A、胞吞过程中细胞膜内陷形成小泡,该过程依赖生物膜的流动性,因此小泡的形成与膜流动性有关,A正确;
B、胞吞是细胞主动摄入大分子的过程,需要消耗细胞呼吸释放的能量,B错误;
C、细胞骨架具有维持细胞形态、参与细胞内物质运输和囊泡转运的功能,因此小泡的运输与细胞骨架相关,C正确;
D、温度会影响细胞膜的流动性,也会通过影响呼吸酶的活性改变能量供应,因此小泡的形成速率受温度的影响,D正确。
4.(2026·河南·高考真题)利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是( )
A.线粒体和液泡 B.叶绿体和中心体
C.叶绿体和线粒体 D.内质网和高尔基体
【答案】B
【详解】A、线粒体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法证明细胞中含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,A错误;
B、叶绿体是烟草叶肉细胞特有的细胞器,小鼠骨髓瘤细胞不含叶绿体;中心体是动物细胞特有的细胞器,烟草是高等植物,细胞不含中心体,若融合细胞同时含有这两种细胞器,即可证明是两种细胞融合得到的杂种细胞,B正确;
C、线粒体是两种细胞共有的细胞器,仅能通过叶绿体证明含有烟草叶肉细胞的成分,无法证明含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,C错误;
D、内质网和高尔基体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法区分两种细胞的成分,D错误。
5.(2026·山东·高考真题)生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是( )
A.组成元素中都有C、H、O
B.不能通过转运蛋白运输
C.是由许多单体连接成的多聚体
D.是构成细胞骨架的主要成分
【答案】D
【详解】A、糖类的组成元素都有C、H、O,多糖属于糖类,因此组成元素都含有C、H、O,A正确;
B、转运蛋白的运输对象是离子、小分子物质,多糖属于生物大分子,无法通过转运蛋白运输,大分子一般通过胞吞、胞吐方式进出细胞,B正确;
C、多糖属于生物大分子,是由许多葡萄糖(单糖,即单体)脱水缩合连接形成的多聚体,C正确;
D、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,其主要成分是蛋白质而非多糖,D错误。
6.(2026·安徽·高考真题)线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中"存活",且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是( )
A.靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内
B.外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解
C.破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响
D.线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成
【答案】A
【详解】A、线粒体属于较大的细胞器,其进入靶细胞的方式为胞吞,依赖细胞膜的流动性,转运蛋白仅能介导小分子、离子等物质的跨膜运输,无法转运线粒体这种结构,A错误;
B、溶酶体是细胞的“消化车间”,可以降解衰老、损伤的内源细胞器,也可以清除进入细胞的异物,因此外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均可能被溶酶体降解,B正确;
C、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,参与细胞器的运输、定位等生命活动,破坏细胞骨架会影响线粒体的移动,进而对线粒体的融合过程产生影响,C正确;
D、线粒体是半自主性细胞器,自身仅含有少量DNA,只能指导合成少量蛋白质,其增殖所需的大部分蛋白质由细胞核DNA指导合成,D正确。
7.(2025·重庆·高考真题)用磷脂分子特异性染料处理上皮组织切片,不能被标记的细胞器是( )
A.溶酶体 B.核糖体 C.内质网 D.高尔基体
【答案】B
【详解】溶酶体、内质网、高尔基体是具有单层膜结构的细胞器,含有磷脂分子,能被磷脂分子特异性染料标记,核糖体是无膜结构的细胞器,不含磷脂分子,不能被磷脂分子特异性染料标记,B正确,ACD错误。
故选B。
8.(2025·四川·高考真题)通俗地说,细胞自噬就是细胞“吃掉”自身的结构和物质。下列叙述错误的是( )
A.溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程提供水解酶
B.线粒体作为“动力车间”为细胞自噬过程提供所需能量
C.细胞自噬产生的氨基酸可作为原料重新用于蛋白质合成
D.细胞自噬“吃掉”细胞器不利于维持细胞内部环境稳定
【答案】D
【分析】细胞自噬:通俗地说,细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。
【详解】A、溶酶体含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,可作为 “消化车间” 为细胞自噬提供水解酶,A正确;
B、线粒体是有氧呼吸主要场所,能为细胞生命活动(包括细胞自噬 )提供能量(ATP),B正确;
C、细胞自噬分解衰老细胞器等产生氨基酸,氨基酸可作为原料参与蛋白质合成,实现物质再利用,C正确;
D、细胞自噬 “吃掉” 衰老、损伤的细胞器,能维持细胞内部环境稳定,利于细胞正常代谢,D错误。
故选D。
9.(2025·四川·高考真题)真核细胞的核孔含有多种蛋白质,这些蛋白质的主要区别是( )
A.基本组成元素不同 B.单体连接方式不同
C.肽链空间结构不同 D.合成加工场所不同
【答案】C
【分析】氨基酸的结构特点:每种氨基酸至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳上。这个碳上还连接一个氢原子和一个侧链基团,这个侧链基团用R表示。各种氨基酸之间的区别在于R基的不同。
【详解】A、蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸的基本元素是C、H、O、N,真核细胞的核孔含有多种蛋白质,这些蛋白质的基本组成元素相同,A错误;
B、单体连接方式相同,均是氨基酸之间脱水缩合形成肽键连接,B错误;
C、不同的蛋白质功能不同,功能与结构相适应,因此这些蛋白质的肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,C正确;
D、真核生物核孔蛋白质均属于胞内蛋白,合成加工场所相同,均在细胞质,D错误。
故选C。
10.(2025·湖南·高考真题)蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关。蛋白R是肝细胞膜上的受体,参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解,从而调节胆固醇代谢。下列叙述错误的是( )
A.去唾液酸糖蛋白的胞吞过程需要消耗能量
B.去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动
C.抑制蛋白R合成能增加血液胆固醇含量
D.去唾液酸糖蛋白可以在溶酶体中被降解
【答案】C
【分析】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。细胞需要外排的大 分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。
【详解】A、胞吞过程是一个耗能过程,需要消耗能量,去唾液酸糖蛋白的胞吞也不例外,A正确;
B、胞吞过程中细胞膜会发生形态的改变,这依赖于膜脂的流动性,所以去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动,B正确;
C、已知蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关,蛋白R参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解从而调节胆固醇代谢,那么抑制蛋白R合成,会使蛋白R减少,可能导致血液中胆固醇水平降低,而不是增加,C错误;
D、溶酶体中含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,去唾液酸糖蛋白被胞吞后可以在溶酶体中被降解,D正确。
故选C。
11.(2025·广东·高考真题)罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是( )
A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇
B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质
C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构
D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性
【答案】D
【分析】有关生物膜的探索历程:①19世纪末,欧文顿发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞,于是他提出:膜是由脂质组成的。②1925年,两位荷兰科学家通过对脂 质进行提取和测定得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。③1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力。分析细胞膜的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此丹尼利和戴维森推测细胞膜除含脂质外,可能还附有蛋白质。④1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型。流动镶嵌模型指出,蛋白质分子有的镶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,有的横跨整个磷脂双分子层。⑤1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性。⑥1972年,桑格和尼克森提出的流动镶嵌模型为大多数人所接受。
【详解】A、化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,A不符合题意;
B、1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,该结论在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,B不符合题意;
C、1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型,C不符合题意;
D、1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性,该结论在罗伯特森用电镜观察之后,不属于该模型提出的基础,D符合题意。
故选D。
12.(2024·北京·高考真题)大豆叶片细胞的细胞壁被酶解后,可获得原生质体。以下对原生质体的叙述错误的是( )
A.制备时需用纤维素酶和果胶酶
B.膜具有选择透过性
C.可再生出细胞壁
D.失去细胞全能性
【答案】D
【分析】植物体细胞杂交就是将不同种的植物体细胞,在一定的条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成新的植物体的技术。该技术涉及的原理是细胞膜的流动性和细胞的全能性。
【详解】A、大豆叶片细胞是植物细胞,具有细胞壁,其细胞壁的成分是纤维素和果胶,所以制备原生质体,需用纤维素酶和果胶酶进行处理,A正确;
B、生物膜的功能特点是具有选择透过性,所以膜具有选择透过性,B正确;
C、原生质体可以再生出新的细胞壁,C正确;
D、分离出的原生质体具有全能性,可用于植物体细胞杂交,为杂种植株的获得提供了理论基础,D错误。
故选D。
13.(2024·北京·高考真题)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。以下相关推测合理的是( )
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
【答案】C
【分析】溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。
【详解】A、磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误;
B、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错误;
C、胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜具有一定的流动性,C正确;
D、胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。
故选C。
14.(2024·山东·高考真题)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法正确的是( )
A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网
B.蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性
C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为碱性
D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性
【答案】B
【分析】由题意,某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞,即前提再经加工后即为成熟蛋白,说明蛋白P前体通过囊泡从内质网转移至高尔基体。碱性会导致蛋白P空间结构改变,提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性。
【详解】A、核糖体没有膜结构,不是通过囊泡从核糖体向内质网转移,A错误;
B、蛋白P被排出细胞的过程为胞吐,依赖细胞膜的流动性,B正确;
C、由题意,碱性会导致蛋白P空间结构改变,提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性,C错误;
D、病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,即受体结构改变后即不能识别,能体现受体识别的专一性,D错误。
故选B。
二、多选题
15.(2025·内蒙古辽宁·高考真题)下图是制备抗白细胞介素-6(IL-6)单克隆抗体的示意图。下列叙述错误的是( )
A.步骤①给小鼠注射IL-6后,应从脾中分离筛选T淋巴细胞
B.步骤②在脾组织中加入胃蛋白酶,制成单细胞悬液
C.步骤③加入灭活病毒或PEG诱导细胞融合,体现了细胞膜的流动性
D.步骤④经过克隆化培养和抗体检测筛选出了杂交瘤细胞
【答案】ABD
【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。
【详解】A、步骤①给小鼠注射IL-6后,应从小鼠的脾中获取B淋巴细胞,A错误;
B、步骤②需要在组织中加入胰蛋白酶或胶原蛋白酶,使其成为单细胞,进而制成悬液,B错误;
C、步骤③是诱导细胞融合过程,该过程可加入灭活病毒或PEG诱导,细胞融合的过程体现了细胞膜的流动性,C正确;
D、步骤④是在选择培养基上筛选得到的杂交瘤细胞,该过程得到的杂交瘤细胞不一定能产生所需抗体,步骤⑤经过克隆化培养和抗体检测筛选出了分泌所需抗体的杂交瘤细胞,D错误。
故选ABD。
三、解答题
16.(2026·浙江·高考真题)水稻是我国的五大主要粮食作物之一。米饭中的淀粉在消化系统中水解为葡萄糖,经血液循环运输至组织细胞,既可作为细胞呼吸的底物,也可在某些组织器官中转化或储存。
回答下列问题:
(1)研究人员发现,某稻田中有1株深绿色水稻突变体,其光合速率较其他的水稻高,可能的原因是突变体单位叶面积吸收的光能更________。该突变体光合速率变化如图1所示,6:00—9:00光合速率持续上升的主要原因是______________(答出2点即可)。空气湿度对该水稻光合速率的影响如图2所示,图中灰色区域内,与正常空气湿度相比,空气湿度较低时水稻光合速率也较低,原因是______________。
(2)米饭在口腔中被唾液淀粉酶初步分解。唾液淀粉酶由唾液腺腺泡细胞中的________合成,依次经________加工后,通过囊泡运输分泌至细胞外。唾液淀粉酶随食团进入胃部,由于胃液的________环境,导致其活性丧失。
(3)小肠上皮细胞可通过________的方式,逆浓度梯度吸收葡萄糖。葡萄糖经细胞呼吸能生成ATP,为肌肉运动提供能量。充足时,肌细胞产生ATP的场所有________。适度的有氧运动可消耗人体内储存的________,配合科学饮食,有助于实现有效的体重管理。
【答案】(1) 多/大/高 光照变强,气孔开放程度变大,温度升高 气孔开放程度小,吸收少
(2) 核糖体/附着型核糖体 (粗面)内质网、高尔基体 强酸性/过酸/酸性过强/较低pH
(3) 主动转运/主动运输 细胞质基质/细胞溶胶、线粒体 脂肪/油脂(中的能量)
【分析】光合作用的影响因素分内因和外因。内因主要是光合色素的含量、光合酶的活性与数量,以及叶绿体的结构;外因核心为光照(强度、波长、时长)、CO₂浓度、温度,水和矿质元素也会通过提供原料、构成光合结构等间接影响光合速率。
【详解】(1)深绿色水稻突变体的叶绿素含量更高,因此单位面积吸收的光能更多,光合速率更高。6:00–9:00 光照强度逐渐增强,同时气孔开放程度增大(吸收更多 CO₂)、温度升高(光合酶活性增强),共同推动光合速率持续上升。空气湿度较低时,水稻为减少蒸腾失水会关闭部分气孔,导致 CO₂吸收量减少,暗反应速率降低,从而光合速率下降。
(2)唾液淀粉酶是分泌蛋白,在附着于内质网的核糖体上合成。分泌蛋白需依次经粗面内质网进行初步加工、高尔基体进行进一步加工和包装,再通过囊泡运输分泌到细胞外。胃液为强酸性环境,唾液淀粉酶的最适pH接近中性,在强酸条件下其空间结构被破坏,酶活性丧失。
(3)小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖,需要载体蛋白和能量,属于主动运输(主动转运)。氧气充足时,肌细胞进行有氧呼吸,在细胞质基质(细胞溶胶)和线粒体中产生ATP。适度有氧运动可动员体内储存的脂肪分解供能,配合科学饮食能有效消耗脂肪,实现体重管理。
17.(2025·河北·高考真题)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于_____。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为_____(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可_____(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有_____的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_____(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:_____(答出两点即可)。
【答案】(1) 主动运输 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。
(2) 减弱 减少 一定的流动性
(3) 减少 砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少
【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,不需要转运蛋白协助,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,还需要膜上的转运蛋白的协助,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。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。
【详解】(1)物质跨膜运输时,需要载体蛋白且消耗能量的运输方式为主动运输,砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,所以该运输方式属于主动运输。自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞损伤甚至死亡 。
(2)从图中可以看出,与野生型相比,C缺失突变体根细胞中砷浓度相对值较高,C过量表达植株根细胞中砷浓度相对值较低,由此推测,蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡,这会使细胞膜上转运蛋白F的数量减少,从而造成根对砷吸收量的改变。囊泡是由细胞膜内陷形成的,这体现了细胞膜在结构上具有一定的流动性的特点。
(3)由于砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,在砷胁迫下,砷会与磷竞争转运蛋白F,所以推测植物对磷的吸收量减少。 原因一,由(2)可知,砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;原因二,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少。
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第05讲 细胞器和生物膜系统
一年模拟·基础题
一、单选题
1.B
2.A
3.C
4.C
5.C
6.B
7.D
8.B
9.D
10.C
11.C
两年重难·情境题
一、单选题
1.A
2.D
3.B
4.A
5.C
6.D
7.D
8.C
9.C
10.D
11.D
12.D
二、解答题
13.(1)核糖体
(2) 自噬受体 一定的流动性
(3) 吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 溶酶体内含有大量的酸性水解酶
(4)泛素功能异常导致其无法正常标记细胞内的异常蛋白质或细胞结构,导致其无法被自噬受体识别、清除,进而导致在神经元内或周围大量堆积毒性聚集物,引发神经元损伤或死亡
14.(1)F0
(2) 线粒体内膜 氧气在该膜上反应产生水,NADH会在该膜上转化为NAD+
(3)除草剂P使植物细胞无法合成NADPH和ATP,无法为暗反应提供原料,导致光合作用无法进行,引起植物死亡
(4)减少ATP合成,引起供能障碍
15.(1) 核糖体 内质网、高尔基体
(2)Mc提取物通过提高SOD含量,清除自由基,减少胰岛B细胞损伤,提高PDX-1基因的表达量,提高胰岛素含量,最终降低血糖
(3) 植物和人的DNA分子结构都是双螺旋结构、植物和人共用一套遗传密码、植物和人的遗传信息在传递过程中都遵循碱基互补配对原则 服用后导致低血糖的风险较小或降血糖速度较缓
三年真题·压轴题
一、单选题
1.C
2.D
3.B
4.B
5.D
6.A
7.B
8.D
9.C
10.C
11.D
12.D
13.C
14.B
二、多选题
15.ABD
三、解答题
16.(1) 多/大/高 光照变强,气孔开放程度变大,温度升高 气孔开放程度小,吸收少
(2) 核糖体/附着型核糖体 (粗面)内质网、高尔基体 强酸性/过酸/酸性过强/较低pH
(3) 主动转运/主动运输 细胞质基质/细胞溶胶、线粒体 脂肪/油脂(中的能量)
17.(1) 主动运输 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。
(2) 减弱 减少 一定的流动性
(3) 减少 砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少
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