精品解析:山东省临朐县第一中学2025-2026学年高一下学期创新部3月月考生物试题
2026-06-30
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高一 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 潍坊市 |
| 地区(区县) | 临朐县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.54 MB |
| 发布时间 | 2026-06-30 |
| 更新时间 | 2026-07-31 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58577827.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
创新部月考
一、单选题
1. 草履虫、衣藻、蓝细菌和眼虫都是单细胞生物,其中眼虫有叶绿体、无细胞壁、有鞭毛。下列说法错误的是( )
A. 这四种生物都具有细胞膜和细胞质,体现了细胞的统一性
B. 衣藻与蓝细菌共有的细胞器是由蛋白质和RNA构成的
C. 眼虫和蓝细菌都能进行光合作用,都含有叶绿素
D. 草履虫的细胞骨架与细胞膜的基本支架均可被蛋白酶水解
【答案】D
【解析】
【详解】A、所有细胞生物都具有细胞膜和细胞质,题干中四种生物均为细胞生物,该共性体现了细胞的统一性,A正确;
B、真核生物衣藻和原核生物蓝细菌共有的细胞器只有核糖体,核糖体的组成成分是蛋白质和RNA,B正确;
C、眼虫含有叶绿体,叶绿体中含叶绿素,可进行光合作用;蓝细菌无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素,也能进行光合作用,C正确;
D、细胞骨架的本质是蛋白质纤维,可被蛋白酶水解;但细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,属于脂质,不能被蛋白酶水解,D错误。
2. 核纤层以网络形式分布于核膜内侧,由特殊的纤维丝状蛋白质组成,如图所示。核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交流。下列叙述错误的是( )
A. 图中结构②与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
B. 细胞中的生物大分子均可由图中结构①进出细胞核
C. 核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能可能会发生改变
D. 染色质和染色体是同种物质的两种存在状态
【答案】B
【解析】
【详解】A、结构②是核仁,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,A正确;
B、结构①是核孔,核孔是大分子物质(如蛋白质、RNA等)进出细胞核的通道,DNA无法通过核孔出细胞核,B错误;
C、核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,若核纤层被破坏,细胞核的形态和功能会发生改变,C正确;
D、染色质与染色体是同一物质在细胞不同时期的两种形态,细胞中的DNA主要分布在染色质(染色体)上,还有少量分布在细胞质(如线粒体、叶绿体中),D正确。
故选B。
3. 易位子是以Sec61复合体为核心、镶嵌于内质网膜的蛋白传导通道,其核心功能是介导核糖体上合成的多肽链边翻译边进入内质网。当多肽链在内质网中未正确折叠时,Sec61复合体与其他辅因子组成“逆向易位子”,将其运出内质网,继而被细胞质基质中的蛋白酶体降解,从而维持内质网中的蛋白质稳态。下列说法正确的是( )
A. 核糖体上合成的多肽链以胞吞方式进入内质网
B. 呼吸酶、抗体等均需通过易位子转运至内质网
C. 不同功能的细胞中易位子的数量存在差异
D. 溶酶体受损会引起Sec61复合体参与介导的内质网蛋白质稳态被破坏
【答案】C
【解析】
【详解】A、题干明确易位子介导边翻译边进入内质网,此为共翻译转运(依赖信号肽识别),非胞吞作用(大分子物质跨膜方式),A错误;
B、呼吸酶为胞内蛋白,无需进入内质网加工;抗体为分泌蛋白需经内质网修饰,B错误;
C、易位子数量与蛋白质合成需求相关:分泌蛋白合成旺盛的细胞(如浆细胞)需更多易位子,符合细胞功能特化原理,C正确;
D、题干指出错误折叠蛋白由蛋白酶体降解,溶酶体主要降解胞外物质或衰老细胞器,其受损不影响Sec61介导的内质网稳态,D错误。
故选C。
4. 野生型水稻细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上G蛋白作用下定位至液泡前体膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 液泡前体膜上有识别G蛋白的特异性受体
B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究G蛋白的运输过程
C. 含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,体现了细胞间的信息交流
D. 谷蛋白合成始于核糖体,然后运输到高尔基体加工,再通过囊泡定位至液泡
【答案】A
【解析】
【详解】A、液泡前体膜上有识别G蛋白的受体,G蛋白才能正常运输到液泡,A正确;
B、分泌蛋白的合成和运输过程用放射性同位素标记法研究。氨基酸中含有C、H、O、N等元素,15N无放射性,3H有放射性,B错误;
C、有G蛋白的囊泡②与液泡前体膜融合,体现了细胞内的信息交流,C错误;
D、谷蛋白的合成起始于游离的核糖体,以氨基酸为原料合成了一段肽链后,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,然后运输到高尔基体加工,再以出芽的囊泡(在其膜上G蛋白作用下)定位至液泡前体膜并融合,D错误。
故选A。
5. 下列关于“用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验,叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动可用细胞质中紫色大液泡作为标志
B. 取黑藻叶片放在载玻片上,盖上盖玻片即可制成临时装片
C. 直接用高倍镜找到叶绿体,观察到其形态呈椭球形或球形
D. 在不同的细胞中叶绿体随细胞质的流动方向有所不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、观察细胞质流动通常以叶绿体作为标志物,黑藻细胞中液泡为无色透明,无紫色大液泡(紫色液泡常见于紫洋葱表皮细胞),A错误;
B、制作黑藻叶片临时装片时,需先在载玻片中央滴一滴清水,再将叶片放入水中展平,最后盖上盖玻片,B错误;
C、显微镜操作需遵循"先低倍后高倍"原则,应先在低倍镜下找到目标区域,再换高倍镜观察叶绿体形态(椭球形或球形),C错误;
D、在不同的细胞中细胞质的流动方向有所不同,观察细胞质流动时一般以叶绿体作为细胞质流动的标志,所以在不同的细胞中叶绿体随细胞质的流动方向有所不同,D正确。
故选D。
6. “板块镶嵌模型”是生物膜的结构模型之一、该假说认为:在流动的脂质双分子层中存在许多不同的刚度较大、功能较多、彼此独立运动的脂质“板块”(有序结构区),板块之间被无序流动的脂质区分割,这两种区域处于一种动态平衡之中。下列叙述错误的是( )
A. “板块”两侧的磷脂分子上可能连接着糖类分子
B. “板块”中的蛋白质种类和数量比无序脂质区多
C. 无序脂质区也可能与生物膜的功能有关
D. 该假说可以体现生物膜的结构特点
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞膜上的糖类(糖脂、糖蛋白)只分布在细胞膜的外表面,并非磷脂分子的两侧都有,A错误;
B、题干指出“板块”是功能较多的有序结构区,而膜的功能复杂程度与蛋白质的种类和数量正相关, 功能较多的区域,蛋白质的种类和数量通常也更多,B正确;
C、无序脂质区是膜结构的一部分,参与维持膜的流动性等基础功能,从而支撑生物膜的整体功能,C正确;
D、假说中“流动的脂质双分子层”和“两种区域处于动态平衡”的描述,直接体现了生物膜具有一定流动性的结构特点,D正确。
故选A。
7. 细胞器串扰是指不同的细胞器之间通过蛋白质相互连接,以调节细胞器的功能,如图所示。下列说法正确的是( )
A. 图示过程可能发生在大肠杆菌细胞内
B. 图示细胞器串扰通过膜融合来实现物质交换
C. 线粒体膜与内质网膜均以磷脂双分子层作为基本支架
D. 由图可知钙离子可通过细胞器串扰从线粒体运输到内质网
【答案】C
【解析】
【详解】A、大肠杆菌属于原核生物,原核细胞仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网和线粒体,因此图示过程不可能发生在大肠杆菌细胞内,A错误;
B、题意显示,细胞器串扰是通过蛋白质相互连接实现功能调节,图示中Ca2+通过连接的蛋白质进行运输,未发生膜融合,B错误;
C、线粒体膜与内质网膜都属于生物膜,生物膜均以磷脂双分子层作为基本支架,C正确;
D、根据图示箭头方向可知,Ca2+是从内质网运输到线粒体,使线粒体中Ca2+浓度升高,D错误。
8. 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位的过程,可以分为两条途径。途径一是在核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分;途径二是在核糖体上起始合成后,由信号序列引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工由囊泡运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。下列相关分析错误的是( )
A. 两条途径中,蛋白质的合成均起始于游离的核糖体
B. 在途径二中,内质网的膜面积会变小
C. 在途径二中,囊泡可能沿细胞骨架运输
D. 线粒体、叶绿体以及细胞膜中的蛋白质均来自途径一
【答案】D
【解析】
【详解】A、两条途径中,蛋白质合成起始阶段均在细胞质基质的游离核糖体上进行。途径一全程在游离核糖体完成;途径二起始于游离核糖体,后由信号肽引导转至粗面内质网,A正确;
B、在途径二中,蛋白质转入内质网腔加工后,由内质网“出芽”形成囊泡运输至高尔基体,此过程会使内质网膜面积减小(囊泡膜来自内质网膜),B正确;
C、囊泡运输依赖细胞骨架(微管、微丝)提供的轨道进行定向移动,途径二中囊泡从内质网运至高尔基体需沿细胞骨架运输,C正确;
D、途径一负责线粒体、叶绿体、细胞核及胞质基质的蛋白质;途径二通过内质网-高尔基体途径加工水解酶、膜蛋白及分泌蛋白等,D错误。
故选D。
9. 下图是3H标记的亮氨酸(简写为3H-亮)参与豚鼠胰腺腺泡细胞分泌蛋白形成的过程,a-f为细胞结构,下列说法错误的是( )
A. 用3H标记亮氨酸的原因之一是其属于必需氨基酸
B. 图中的细胞结构仅a和f中含有核酸
C. d的膜面积在分泌蛋白运输过程中先增大后减小
D. c 在细胞中穿梭往来,是细胞内物质运输的交通枢纽
【答案】D
【解析】
【详解】A、亮氨酸属于必需氨基酸,豚鼠细胞无法自行合成,只能从外界摄取,标记后不会被细胞自身合成的未标记亮氨酸干扰,适合追踪分泌蛋白的合成运输路径,A正确;
B、图中a核糖体含rRNA,f线粒体含DNA和RNA,其余结构内质网、囊泡、高尔基体、细胞膜均不含核酸,因此图中细胞结构仅a和f含核酸,B正确;
C、d为高尔基体,当内质网来源的囊泡与高尔基体融合时,高尔基体膜面积增大,当高尔基体出芽形成向细胞膜运输的囊泡时,其膜面积减小,因此膜面积先增大后减小,C正确;
D、c为囊泡,是细胞内物质运输的载体,高尔基体才是细胞内物质运输的交通枢纽,D错误。
10. 2025年,科学家发现哺乳动物细胞会释放有封闭膜且体积异常大的囊泡结构——起泡体,其中包含线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等多种细胞器,在正常细胞和癌细胞中都存在。下列说法错误的是( )
A. 起泡体可通过有氧呼吸提供能量
B. 起泡体膜及内部各细胞器膜属于生物膜系统
C. 溶酶体在起泡体中,说明溶酶体合成的多种水解酶可随起泡体到细胞外发挥作用
D. 正常细胞和癌细胞均可释放起泡体,说明该过程依赖细胞膜的流动性
【答案】C
【解析】
【详解】A、起泡体包含线粒体,线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,可为起泡体提供能量,A正确;
B、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜等。起泡体膜及其内部的线粒体、内质网等细胞器的膜均属于生物膜系统,B正确;
C、溶酶体中的水解酶是由核糖体合成的,而非溶酶体自身合成,C错误;
D、正常细胞和癌细胞都能释放起泡体,这个过程涉及到膜的融合和变形,依赖细胞膜的流动性,D正确。
故选C。
11. 将绿色荧光蛋白(GFP)与病毒糖蛋白(VSVG)连接,再用荧光显微镜观察其运动过程,下图为VSVG-GFP在每个细胞结构中的驻留时间。下列说法正确的是( )
A. VSVG会在核糖体、内质网、高尔基体三种细胞器膜之间依次转移
B. 标记染色体上的蛋白,也会出现类似的曲线变化
C. VSVG-GFP在线粒体和高尔基体中的驻留时间曲线变化相似
D. 病毒糖蛋白随囊泡沿着细胞骨架在细胞结构之间转移
【答案】D
【解析】
【详解】A、核糖体是无膜细胞器,A错误;
B、染色体蛋白属于胞内蛋白,其动态变化与分泌蛋白(VSVG-GFP)的转运路径无关,不会出现图示的曲线,B错误;
C、VSVG-GFP是分泌蛋白,其转运途径涉及内质网和高尔基体,而线粒体不参与分泌途径,只是在该过程中提供能量,因而不会在线粒体中驻留,C错误;
D、病毒糖蛋白(VSVG)的转运依赖囊泡,且囊泡运输需沿细胞骨架(微管)进行,因为细胞骨架与细胞的物质运输、能量转换和信息传递密切相关,D正确。
故选D。
12. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,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. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B. 通过UPR过程能减少内质网中蛋白质的合成总量
C. 分子伴侣协助蛋白质折叠时不会涉及氢键形成
D. 抑制UPR过程不利于增强植物对高温的耐受性
【答案】D
【解析】
【详解】A、错误折叠或未折叠蛋白质主要通过内质网相关降解途径或自噬途径清除,而非转运至高尔基体降解,A错误;
B、UPR过程通过增加分子伴侣蛋白表达来促进蛋白质正确折叠,旨在恢复内质网稳态,但并未直接减少蛋白质合成总量,B错误;
C、蛋白质折叠主要靠氢键、二硫键等维持空间结构。分子伴侣帮助折叠,必然涉及氢键的形成与稳定,C错误;
D、UPR是细胞应对内质网应激的保护机制,抑制该过程将削弱细胞修复错误折叠蛋白质的能力,导致内质网功能紊乱,降低植物对高温胁迫的耐受性,D正确。
故选D。
13. 将生理状态相同的甲、乙、丙三组洋葱鳞片叶外表皮细胞置于不同浓度蔗糖溶液中,一段时间后,三组细胞的生理状态如图所示。下列说法正确的是( )
A. ①②④构成的结构相当于一层半透膜
B. 图示三组细胞液浓度大小为甲>乙>丙
C. 实验过程中,乙组细胞的吸水能力逐渐减弱
D. 将图示乙、丙组细胞置于清水中均发生质壁分离复原
【答案】A
【解析】
【详解】A、图中①是液泡膜,④是细胞膜,②是细胞膜和液泡膜之间的细胞质,这三者构成的原生质层相当于一层半透膜,A正确;
B、细胞失水越多,细胞液浓度越高。丙失水最多,乙次之,甲最少,因此细胞液浓度应为甲<乙<丙,B错误;
C、实验过程中,乙组细胞不断失水,细胞液浓度逐渐增大,根据细胞吸水能力与细胞液浓度正相关,可知乙组细胞的吸水能力逐渐增强,而不是减弱,C错误;
D、如果外界溶液浓度过高(如丙细胞),细胞可能因失水过多而死亡,置于清水中不会发生质壁分离复原,D错误。
故选A。
14. 金黄色葡萄球菌是一种致病菌,可引起人食物中毒或皮肤感染,甚至死亡。已知脂肪酸是合成细胞膜上各种磷脂的关键成分,细菌既可通过FASⅡ通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸。下列叙述正确的是( )
A. 金黄色葡萄球菌细胞膜的磷脂分子具有屏障作用,脂溶性分子或离子不能自由通过
B. 金黄色葡萄球菌细胞膜中的胆固醇对于维持膜的流动性起着重要作用
C. 抑制FASⅡ通路的药物可用于治疗人因金黄色葡萄球菌感染产生的疾病
D. 金黄色葡萄球菌细胞膜具有复杂多样的功能主要取决于膜中蛋白质的种类及含量
【答案】D
【解析】
【详解】A、金黄色葡萄球菌细胞膜的组成成分主要是磷脂和蛋白质,且磷脂双分子层是组成细胞膜的基本支架,根据相似相溶原理可推测,脂溶性分子能自由通过,而离子通过需要蛋白质的协助,A错误;
B、胆固醇是动物细胞膜的重要成分,金黄色葡萄球菌细胞膜中不含胆固醇,B错误;
C、细菌既可通过FASⅡ通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸",因此抑制FASⅡ后细菌可能利用外源脂肪酸维持膜结构,导致药物失效,C错误;
D、细胞膜功能复杂程度取决于膜蛋白种类与含量(如载体蛋白、受体蛋白等),据此推测,金黄色葡萄球菌作为原核生物,其膜功能同样由膜蛋白决定,D正确。
故选D。
15. 多细胞生物体内,各个细胞都不是孤立存在的,它们之间通过信息交流保持功能的协调。如图为信息交流的三种方式,①~④表示不同的物质。下列说法错误的是( )
A. 图中①与②、③与④的结合均具有特异性
B. 激素随血液流经全身进行信息传递如图1所示
C. 图中细胞之间的信息交流都必须通过细胞膜上的受体
D. 胞间连丝不仅能进行信息交流,还可进行物质运输
【答案】C
【解析】
【详解】A、据图可知,①③为信息分子,②④为相应的受体,①与②、③与④的结合均具有特异性,A正确;
B、激素作为信息分子随血液流经全身并作用于特定靶细胞的过程中进行信息传递如图1所示,B正确;
C、图3表示细胞之间的信息交流还能通过胞间连丝(相邻两个细胞之间形成通道,携带信息的物质通过通道进入另一个细胞),可见细胞之间的信息交流不都通过细胞膜上的受体,且有些信息分子的受体位于细胞膜内,即受体不都在细胞膜上,C错误;
D、据图3可知,胞间连丝可运输蔗糖,有物质运输的功能,此外,高等植物还可通过胞间连丝进行信息交流,D正确。
故选C。
16. 伞藻是一种能进行光合作用的大型单细胞绿藻类植物,细胞长2~5厘米,由“帽”、柄和假根三部分构成。以下是伞藻嫁接实验过程示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 伞藻细胞的细胞壁主要由纤维素和果胶构成
B. 伞藻的细胞核中含有DNA
C. 以伞藻为材料的优点有细胞大、易操作、帽形差异明显
D. 以上实验的结果可以充分说明伞帽形态由细胞核决定
【答案】D
【解析】
【详解】A、伞藻属于植物,植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶,因此伞藻细胞的细胞壁主要由纤维素和果胶构成,A正确;
B、伞藻细胞的细胞核和细胞质中都有含有DNA,B正确;
C、本实验以伞藻为材料的优点有细胞大、易操作、帽形差异明显,因而容易观察,C正确;
D、以上实验的结果可以说明伞帽形态由假根决定,若要证明与细胞核有关,还需要进行细胞核移植实验,D错误。
故选D。
17. 研究发现,耐低温水稻的细胞膜中的不饱和脂肪酸含量显著高于普通水稻。下列叙述错误的是( )
A. 低温会影响细胞膜流动性,进而影响物质跨膜运输效率
B. 不饱和脂肪酸能降低细胞膜的凝固点,增强低温耐受性
C. 水稻细胞膜中胆固醇含量较高,有利于维持膜的稳定性
D. 细胞膜的组成成分除了脂质外,还有蛋白质和少量糖类
【答案】C
【解析】
【详解】A、低温会降低细胞膜流动性,影响膜蛋白功能,从而降低物质(如被动运输、主动运输)跨膜运输效率,A正确;
B、分析题意可知,耐低温水稻的细胞膜中的不饱和脂肪酸含量显著高于普通水稻,原因可能是不饱和脂肪酸含较多双键,分子排列疏松,能降低膜脂凝固点,维持低温下膜流动性,增强低温耐受性,B正确;
C、胆固醇是动物细胞膜的重要成分,水稻作为植物,其细胞膜中通常不含胆固醇,C错误;
D、细胞膜主要由脂质(磷脂为主)、蛋白质和少量糖类(如糖蛋白)组成,D正确。
故选C。
18. 某兴趣小组利用一定浓度的M溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,下图一为显微镜下观察到的该细胞的某一时刻示意图,下图二为实验过程中测得其X/Y值随时间的变化曲线图,X为细胞膜左右之间的距离。下列叙述正确的是( )
A. 随着X/Y值增大,该细胞细胞液的浓度也随之增大
B. M溶液的溶质微粒从t1时开始进入细胞
C. 在t1—t2时,细胞的吸水能力逐渐下降
D. 图一细胞的细胞液浓度一定小于外界溶液浓度
【答案】C
【解析】
【详解】A、随着x/y值增大,细胞吸水,但吸水能力逐渐减弱,因此该细胞细胞液的浓度也随之降低最后稳定,A错误;
B、从图二可知:t1前x/y值已开始变化,说明M溶液的溶质微粒在t1前就已进入细胞,B错误;
C、在t1-t2,x/y持续下降,细胞不断吸水,细胞液浓度逐渐降低,因此细胞的吸水能力逐渐下降,C正确;
D、图一所示质壁分离状态的细胞,可能处于质壁分离过程中(细胞液浓度小于外界溶液浓度)、质壁分离复原过程中(细胞液浓度大于外界溶液浓度)或动态平衡中(细胞液浓度等于外界溶液浓度),D错误。
故选C。
19. 人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了漫长的过程。下列相关叙述错误的是( )
A. 1895年,欧文顿发现溶于脂质的物质容易通过细胞膜,不溶于脂质的物质不容易通过细胞膜,据此推测细胞膜的主要组成成分有脂质
B. 荷兰科学家用丙酮从鸡的红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单层分子的面积恰为鸡红细胞表面积的2倍
C. 1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,大胆地提出所有的细胞膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成
D. 1970年,科学家利用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验,37℃下、40分钟后两种颜色的荧光均匀分布,表明细胞膜具有流动性
【答案】B
【解析】
【详解】A、欧文顿通过物质通透性实验,发现脂溶性物质易通过细胞膜,提出膜由脂质组成,该推测符合科学逻辑,A正确;
B、荷兰科学家(戈特和格伦德尔)提取的是哺乳动物(如人、羊)红细胞膜脂质,因哺乳动物红细胞无细胞核和细胞器,膜成分更纯净;鸡为鸟类,其红细胞有核,脂质提取会受干扰,故实验中实际使用的是哺乳动物成熟红细胞,B错误;
C、罗伯特森在电镜下观察到细胞膜呈暗-亮-暗三层结构,提出“蛋白质-脂质-蛋白质”三层静态模型(单位膜模型),该描述符合史实,C正确;
D、1970年,弗雷和埃迪登通过人鼠细胞融合实验,用荧光标记膜蛋白并观察其均匀分布,直接证明了细胞膜的流动性,D正确。
故选B。
20. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:在活细胞中将某些特定的蛋白质标记为绿色荧光;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光,使该区域内标记的荧光分子不可逆地淬灭;检测淬灭部位荧光再现速率。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法错误的是( )
A. 激光漂白后荧光强度逐渐恢复,是周围未淬灭的蛋白质流动至淬灭部位所致
B. 应用该技术可以测定膜上磷脂分子的流动速率
C. 理论分析,漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度F2小于F1
D. 若改变细胞培养温度,则漂白后的荧光恢复时间可能会发生改变
【答案】B
【解析】
【详解】A、激光漂白后重新出现新的荧光标记蛋白,是蛋白质的流动性所致,A正确;
B、该技术是对蛋白质进行激光漂白,只能测定蛋白质的流动速率,B错误;
C、由于激光照射淬灭时一部分荧光会消失,因此漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度F2仍小于F1,C正确;
D、细胞膜的流动性与温度有关,若改变细胞培养温度,则漂白后的荧光恢复时间可能会发生改变,D正确。
故选B。
二、不定项选择题
21. 图 1 为细胞中生物膜系统的概念图,C -F 为具膜细胞器(C、D 均为双层膜结构),①②代表分泌蛋白的转移途径。图2 为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图 1 中的C 和D 中都含有少量的核酸,二者在植物叶肉细胞中可同时存在
B. 图 1 中的各种细胞器锚定在由蛋白质和纤维素组成的细胞骨架上
C. 图2 中的甲对应图 1 中的C 和D,乙可能是内质网、高尔基体、溶酶体或液泡
D. 图2 中的甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程
【答案】BC
【解析】
【详解】A、图1中,C是线粒体,D是叶绿体,分别是呼吸作用和光合作用的场所,它们都含有少量的DNA和RNA,二者在植物叶肉细胞中可同时存在,A正确;
B、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,纤维素是植物细胞壁的主要成分,细胞器锚定在细胞骨架上,B错误;
C、图2为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量,因此图2中的甲是线粒体,对应图1中的C,乙具有生物膜但不含有核酸,动物细胞中具有生物膜而没有核酸的细胞器是内质网、高尔基体和溶酶体,而人体细胞不含中央大液泡,C错误;
D、图2中的甲是线粒体,为分泌蛋白的合成、加工和运输过程提供能量,乙可以是内质网、高尔基体,丙不具有膜可以是核糖体,故甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程,D正确。
故选BC。
22. 如图所示为达到平衡时的渗透装置,半透膜允许水分子自由通过,单糖、二糖分子不能通过,初始时漏斗管内外液面平齐。下列叙述不正确的是( )
A. 渗透平衡时水分子通过半透膜进出漏斗的速率相等
B. 达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲和乙的浓度相等
C. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则达到平衡时m将不变
D. 向烧杯中加入少量蔗糖酶,达到平衡时m将增大
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、渗透平衡是一个动态平衡,此时水分子通过半透膜进出漏斗的速率相等,因此液面高度保持稳定,A正确;
B、达到平衡时,漏斗内液面高于烧杯内液面,这部分液柱产生的静水压会阻止水分子继续进入漏斗。因此,漏斗内的蔗糖溶液甲的浓度高于烧杯内的蔗糖溶液乙的浓度,以维持渗透压平衡,B错误;
C、若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,液柱产生的静水压会下降,水会由蔗糖溶液乙更多的进入蔗糖溶液甲,导致二者的浓度差下降,这样达到平衡时m将减小,C错误;
D、向烧杯中加入少量蔗糖酶,蔗糖酶会将烧杯中的蔗糖(二糖)分解为单糖,使烧杯内溶液的渗透压升高。这会导致半透膜两侧的浓度差减小,水分子更多地从漏斗流向烧杯,漏斗内液面下降,因此达到平衡时m将减小,D错误。
23. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种慢性肝病,其特点是过多的脂质以脂滴(一种细胞器)的形式存在于肝细胞中、脂滴可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图。下列说法不正确的是( )
A. 脂滴的膜最可能是由一层磷脂双分子层构成
B. 脂滴与溶酶体融合后被水解酶分解的产物可再次被细胞利用
C. 脂滴形成后,要完成移动离不开细胞骨架
D. 脂滴和溶酶体膜的相互融合体现了生物膜具有选择透过性的特点
【答案】AD
【解析】
【详解】A、由脂滴放大结构可知,脂滴内部是疏水的甘油三酯、胆固醇酯,磷脂分子的疏水尾部朝向内部脂类,亲水头部朝向细胞质基质,因此脂滴的膜是单层磷脂分子,A错误;
B、溶酶体中含有多种水解酶,分解脂滴产生的小分子物质如甘油、脂肪酸等可被细胞再次利用,B正确;
C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,参与细胞内物质运输、细胞器运动等生命活动,脂滴的移动离不开细胞骨架,C正确;
D、脂滴膜和溶酶体膜的相互融合体现了生物膜具有流动性的结构特点,选择透过性是生物膜的功能特性,与膜融合过程无关,D错误。
24. 脂蛋白是一种富含胆固醇的特殊大分子,表面由胆固醇及磷脂包裹,嵌有亲水性载脂蛋白,可以进入并沉积在血管壁上促进动脉粥样硬化,如图是脂蛋白的结构模式图。下列说法不正确的是( )
A. 位于脂蛋白核心的a是水分子,在细胞中有结合水和自由水两种存在形式
B. b表示蛋白质,基本组成单位是氨基酸,能被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色
C. c表示磷脂分子,由甘油、脂肪酸和磷酸基团等组成,在空气—水界面铺展成单分子层
D. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,由于氢含量比糖高,是细胞内良好的储能物质
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、脂蛋白核心是由疏水的“尾”部构成的,所以位于脂蛋白核心的a是脂质,A错误;
B、b表示蛋白质,基本组成单位是氨基酸,蛋白质能与双缩脲试剂发生紫色反应,而脂肪能被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,B错误;
C、c表示磷脂分子,由甘油、脂肪酸和磷酸等组成,磷脂的“头”部是亲水的,“尾”部是疏水的,在空气—水界面上铺展成单分子层,C正确;
D、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,脂肪是细胞内良好的储能物质,D错误。
故选ABD。
25. 中体是细菌细胞膜内褶形成的囊状结构(如图所示),其膜上附着有与有氧呼吸相关的酶,中体内分布有环状DNA与核糖体。下列叙述正确的是( )
A. 中体膜与细胞膜的基本支架相同
B. 中体的形成增大了细菌细胞膜的表面积
C. 中体膜属于生物膜系统的组成部分
D. 中体膜上的有氧呼吸酶体现了生物膜参与能量转换的功能
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、中体由细菌细胞膜内褶形成,其膜是细胞膜的一部分,细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,所以中体膜的基本支架也是磷脂双分子层,A正确;
B、中体由细胞膜内褶形成,可增加细胞膜的表面积,B正确;
C、中体虽由细胞膜内褶形成,但不是独立细胞器,且原核细胞没有生物膜系统,C错误;
D、中体膜附着有与有氧呼吸相关的酶,能将有机物中的化学能转化为细胞可利用的能量(如ATP),体现了生物膜参与能量转换的功能,D正确。
故选ABD。
26. 研究发现,真核细胞分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体会合成的一段特殊的氨基酸序列即信号肽,信号肽会被信号识别颗粒(SRP)识别并结合,肽链合成暂停。当SRP将含信号肽的核糖体转移至内质网上时,SRP与内质网膜上的SRP受体结合,肽链继续合成。为进一步研究上述发现,某小组构建了体外的反应体系,并进行相关实验,实验分组和结果如表所示。下列相关叙述正确的是( )
实验组别
核糖体
SRP
内质网
实验结果
1
+
-
-
—合成的肽链比正常肽链仅多信号肽序列
2
+
+
-
比正常肽链相比,合成的肽链少一段序列,但是含有信号肽序列
3
+
+
+
合成的肽链与正常肽链一致且不含信号肽序列
注:“+”和“-”分别代表反应体系中存在或不存在该结构或物质。
A. 真核细胞分泌蛋白的合成需要游离核糖体的参与
B. 仅游离核糖体也能合成功能完整的分泌蛋白
C. 实验2合成的肽链短,可能与SRP未能与SRP受体结合有关
D. 信号肽序列很可能是在内质网中被剪切掉的
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、据题意可知,游离核糖体会合成信号肽,信号肽与核糖体的SRP识别后与内质网膜上的SRP受体(DP)结合,继续合成肽链,实验中每个组都含有核糖体,都能合成肽链,说明真核细胞分泌蛋白的合成需要游离的核糖体的参与,A正确;
B、实验组1游离的核糖体能合成肽链,但其合成的肽链可能没有活性,需要在内质网中进行加工后才能形成具有活性的分泌蛋白,B错误;
C、结合题干信息可知,只有结合了信号序列的SRP与内质网上的DP即SRP受体识别并结合后,肽链的延伸才会继续,对比组别2和3的结果,组别2反应体系中不存在内质网,SRP不能与内质网膜上的SRP受体结合,导致肽链无法继续合成,则合成的肽链比正常肽链短,C正确;
D、组别1和组别2没有内质网,形成的肽链都含有信号肽序列,而组别3有内质网,形成的肽链不含信号肽序列,由此说明内质网具有剪切信号肽序列的作用,D正确。
故选ACD。
27. 施一公院士的团队相继获得了剪接体、核孔复合体原子分辨率的三维结构。剪接体是由RNA和多种蛋白质组成的动态复合物,是细胞核中执行基因表达过程的关键分子机器;核孔复合体由100多种蛋白质组成,融合、贯穿于核膜中。下列有关叙述正确的是( )
A. 剪接体与染色体的组成成分相同
B. 剪接体与核孔复合体中的蛋白质的形成都需要核糖体参与
C. 核孔复合体和核膜对物质的吸收均具有选择透过性
D. 核质之间物质交换越频繁的细胞,其核孔复合体数目相对越多
【答案】BCD
【解析】
【分析】染色体的组成成分为DNA和蛋白质;核孔复合体是核膜上的通道结构,实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,具有选择透过性,细胞代谢越旺盛,核孔数量越多。
【详解】A、分析题意可知,剪接体是由RNA和多种蛋白质组成的复合物,而染色体主要由DNA和蛋白质组成,两者的组成成分不同,A错误;
B、核糖体是细胞中负责蛋白质合成的分子机器,剪接体和核孔复合体中的蛋白质都是在核糖体上合成的,B正确;
C、核孔复合体是核膜上的通道结构,负责调控细胞核与细胞质之间的物质交换,具有选择透过性,核膜也具有选择透过性,能够控制物质的进出,C正确;
D、核孔复合体的数量与细胞核和细胞质之间的物质交换频率相关。物质交换越频繁,通常需要更多的核孔复合体来满足需求,D正确。
故选BCD。
28. 如图为爪蟾卵母细胞亲核蛋白(在细胞质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质)注射实验的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 该实验用到了同位素标记法
B. 亲核蛋白进入细胞核的通道是核孔
C. 细胞中常见的亲核蛋白有DNA聚合酶、血浆蛋白等
D. 据图可知,亲核蛋白进入细胞核由其头部决定
【答案】CD
【解析】
【详解】A、据图可知,该实验用到了放射性同位素标记法,通过检测放射性的走向来确定亲核蛋白的作用,A正确;
B、亲核蛋白为大分子,其进入细胞核的通道是核孔,通过核孔可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,B正确;
C、DNA聚合酶需要进入细胞核起作用,因为细胞核是DNA复制的主要场所,因而为亲核蛋白;血浆蛋白存在于血液中,不属于亲核蛋白,C错误;
D、根据放射性的走向可知,亲核蛋白进入细胞核由其尾部决定,D错误。
故选CD。
29. 科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验(见下图)。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1和图2的实验均能证明细胞核是遗传的控制中心
B. 图1中①②的帽形一般不会因嫁接实验而改变
C. 图1和图2的实验中都缺少对照,不能得出正确的结论
D. 图2中的③与图1中的①的帽形相同,为菊花形帽
【答案】AC
【解析】
【详解】A、伞藻的细胞核位于假根中。图1的实验是将一种伞藻的伞柄嫁接到另一种伞藻的假根上,结果长出的伞帽与提供假根的伞藻相同,推测“帽形”可能与细胞核有关,但没有排除假根中其他物质的作用,所以不能证明细胞核是遗传的控制中心;图2的核移植实验,可排除假根中其他物质的作用,从而证明细胞核控制“帽形”,即能证明细胞核是遗传的控制中心,A错误;
B、图1中①②嫁接的是柄,属于细胞的细胞质部分故不会引起帽形的改变,B正确;
C、图1将两种伞藻的伞柄相互嫁接,形成对照;图2只将一种伞藻的细胞核移植到另一种伞藻的假根中,存在对照不足的问题,但通过对实验结果的分析还是能够较为明确地指出细胞核在控制生物性状中的重要作用,C错误;
D、图2中细胞核供体为菊花形帽伞藻,所以③的帽形为菊花形帽;图1中的①是将伞形帽伞藻的伞柄嫁接到菊花形帽伞藻的假根上,因此①的帽形也为菊花形帽,D正确。
故选AC。
30. 为探究植物细胞吸水和失水的过程,某科研小组设计了相关实验,将一个正常的紫色洋葱表皮细胞先置于清水中一段时间,然后将其取出并放入某种溶液中开始计时,记录其细胞膜与细胞壁的间隔距离随时间变化的关系如图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A. 实验开始前将洋葱细胞放入清水可使细胞充分吸水膨胀,但细胞不会涨破
B. t0~t1时间内,该细胞不断失水,细胞液的浓度不断增大,吸水能力逐渐增强
C. t1时刻开始,细胞主动吸收了外界溶液中的物质,导致细胞出现了质壁分离复原
D. 将外界溶液换为蔗糖溶液后,不会出现如图所示的现象,是由于原生质层具有选择透过性
【答案】C
【解析】
【详解】A、实验开始前将细胞放置于清水中,细胞会吸水膨胀,但由于细胞壁的保护作用,细胞不会涨破,A正确;
B、t0~t1时间内,细胞膜与细胞壁的间隔距离变大,细胞失水导致细胞液浓度增加,吸水能力增强,B正确;
C、细胞接触到外界溶液后便开始吸收外界溶液中的物质,并不是t1时刻开始的,C错误;
D、原生质层是指细胞膜、液泡膜以及它们之间的细胞质,相当于一层半透膜,具有选择透过性,不能直接吸收蔗糖分子,因此换为蔗糖溶液后,不会出现如图所示现象,D正确。
三、非选择题
31. 血液中的糖(主要指葡萄糖)称为血糖,血糖含量过低时机体会出现精神不振、步态不稳甚至昏迷等低血糖症状。胰岛素是机体内的一种蛋白质类激素,具有降低血糖含量的作用,图1、图2为胰岛素的结构示意图。
(1)由图1、图2可知,胰岛素中至少含有______个游离的氨基。已知胰岛素由51个氨基酸脱水缩合而成,它们形成胰岛素的过程中相对分子质量减少了______。
(2)可用斐林试剂检测人尿液中是否含有葡萄糖的原理是______。高温处理过的胰岛素用双缩脲试剂检测,______(填“会”或“不会”)发生紫色反应。
(3)驻留在内质网的蛋白质羧基端特有的一段氨基酸序列为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体。据图3分析,内质网逃逸蛋白由高尔基体运回内质网的机理是_______。正常情况下,由内质网运至高尔基体的胰岛素前体______(填“含”或“不含”)KDEL序列。
(4)为验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,实验人员利用正常小鼠为实验材料,以注射药物前后小鼠症状作为观察指标进行如下实验:先给正常小鼠注射适量的______,一段时间后观察小鼠症状,再给小鼠注射______后观察小鼠症状。若小鼠出现低血糖症状后又恢复,说明胰岛素具有降低血糖含量的作用。
【答案】(1) ①. 3 ②. 888
(2) ①. 葡萄糖属于还原糖,可与斐林试剂发生作用,产生砖红色沉淀 ②. 会
(3) ①. 高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体识别并结合KDEL序列后通过COPⅠ膜泡将其回收到内质网 ②. 不含
(4) ①. 胰岛素 ②. 适量葡萄糖
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成的肽链→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。
【小问1详解】
①胰岛素由2条肽链(α链和β链)组成,图2中R基①含1个游离氨基,每条肽链末端各有1个游离氨基,因此至少含有3个游离的氨基。
②胰岛素由51个氨基酸脱水缩合形成2条肽链,脱去水分子数=51-2=49;同时胰岛素分子含3个二硫键(每个二硫键形成脱去2个H),故相对分子质量减少量=49×18+3×2=888。
【小问2详解】
①葡萄糖属于还原糖,可与斐林试剂在水浴加热条件下发生作用,产生砖红色沉淀,因此可用斐林试剂检测人尿液中是否含有葡萄糖。
②高温处理过的胰岛素虽空间结构被破坏,但肽键未断裂,仍会与双缩脲试剂发生紫色反应。
【小问3详解】
①由图3可知,高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体可识别并结合内质网逃逸蛋白的KDEL序列,随后通过COPI膜泡将其回收到内质网。
②正常情况下,由内质网运至高尔基体的胰岛素前体是要分泌到细胞外的,不会被回收,因此不含KDEL序列。
【小问4详解】
①实验目的是验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,因此先给正常小鼠注射适量的胰岛素,使小鼠出现低血糖症状。
②再给小鼠注射适量葡萄糖,若低血糖症状恢复,可证明胰岛素能降低血糖。
32. 为增强对细胞核结构与功能整体性的理解,某同学尝试构建了一个如图所示的概念模型。回答下列问题:
(1)DNA的基本组成单位是___________。DNA和蛋白质共同构成了___________(填结构名称),该结构是遗传物质的主要载体。
(2)核仁的主要功能是___________。
(3)细胞核中的DNA指导蛋白质合成时需要RNA聚合酶(本质是蛋白质)等的催化,RNA聚合酶的合成场所是___________(填细胞器名称),该酶需要经过___________(填结构名称)进入细胞核。
(4)细胞核的功能是___________。
(5)该模型尚不完整,未能体现细胞核的另一个重要结构——___________,它将细胞核内物质与细胞质分开,该结构具有___________层磷脂双分子层。
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. 染色质(染色体)
(2)与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
(3) ①. 核糖体 ②. 核孔
(4)遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心
(5) ①. 核膜 ②. 两
【解析】
【分析】细胞核的结构包括核膜、核仁、染色质等。核膜是指包被细胞核的双层膜;核孔实现核质之间频繁的物质交换和信息交流;核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。染色质主要由蛋白质和DNA组成。
【小问1详解】
DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,染色质的主要成分是DNA和蛋白质,染色质和染色体是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,是遗传物质的主要载体。
【小问2详解】
核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。
【小问3详解】
RNA聚合酶本质是蛋白质,在细胞质中核糖体上合成后通过核孔进入细胞核。
【小问4详解】
细胞核的功能是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。
【小问5详解】
磷脂双分子层是膜的基本支架,核膜具有双层膜结构,共两层磷脂双分子层,能把核内物质和细胞质分开,从而为DNA的分布提供稳定环境。
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创新部月考
一、单选题
1. 草履虫、衣藻、蓝细菌和眼虫都是单细胞生物,其中眼虫有叶绿体、无细胞壁、有鞭毛。下列说法错误的是( )
A. 这四种生物都具有细胞膜和细胞质,体现了细胞的统一性
B. 衣藻与蓝细菌共有的细胞器是由蛋白质和RNA构成的
C. 眼虫和蓝细菌都能进行光合作用,都含有叶绿素
D. 草履虫的细胞骨架与细胞膜的基本支架均可被蛋白酶水解
2. 核纤层以网络形式分布于核膜内侧,由特殊的纤维丝状蛋白质组成,如图所示。核纤层能维持细胞核正常的形状与大小,有利于细胞核与细胞质之间的隔离与信息交流。下列叙述错误的是( )
A. 图中结构②与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
B. 细胞中的生物大分子均可由图中结构①进出细胞核
C. 核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能可能会发生改变
D. 染色质和染色体是同种物质的两种存在状态
3. 易位子是以Sec61复合体为核心、镶嵌于内质网膜的蛋白传导通道,其核心功能是介导核糖体上合成的多肽链边翻译边进入内质网。当多肽链在内质网中未正确折叠时,Sec61复合体与其他辅因子组成“逆向易位子”,将其运出内质网,继而被细胞质基质中的蛋白酶体降解,从而维持内质网中的蛋白质稳态。下列说法正确的是( )
A. 核糖体上合成的多肽链以胞吞方式进入内质网
B. 呼吸酶、抗体等均需通过易位子转运至内质网
C. 不同功能的细胞中易位子的数量存在差异
D. 溶酶体受损会引起Sec61复合体参与介导的内质网蛋白质稳态被破坏
4. 野生型水稻细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上G蛋白作用下定位至液泡前体膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 液泡前体膜上有识别G蛋白的特异性受体
B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究G蛋白的运输过程
C. 含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,体现了细胞间的信息交流
D. 谷蛋白合成始于核糖体,然后运输到高尔基体加工,再通过囊泡定位至液泡
5. 下列关于“用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动”的实验,叙述正确的是( )
A. 观察细胞质的流动可用细胞质中紫色大液泡作为标志
B. 取黑藻叶片放在载玻片上,盖上盖玻片即可制成临时装片
C. 直接用高倍镜找到叶绿体,观察到其形态呈椭球形或球形
D. 在不同的细胞中叶绿体随细胞质的流动方向有所不同
6. “板块镶嵌模型”是生物膜的结构模型之一、该假说认为:在流动的脂质双分子层中存在许多不同的刚度较大、功能较多、彼此独立运动的脂质“板块”(有序结构区),板块之间被无序流动的脂质区分割,这两种区域处于一种动态平衡之中。下列叙述错误的是( )
A. “板块”两侧的磷脂分子上可能连接着糖类分子
B. “板块”中的蛋白质种类和数量比无序脂质区多
C. 无序脂质区也可能与生物膜的功能有关
D. 该假说可以体现生物膜的结构特点
7. 细胞器串扰是指不同的细胞器之间通过蛋白质相互连接,以调节细胞器的功能,如图所示。下列说法正确的是( )
A. 图示过程可能发生在大肠杆菌细胞内
B. 图示细胞器串扰通过膜融合来实现物质交换
C. 线粒体膜与内质网膜均以磷脂双分子层作为基本支架
D. 由图可知钙离子可通过细胞器串扰从线粒体运输到内质网
8. 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位的过程,可以分为两条途径。途径一是在核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分;途径二是在核糖体上起始合成后,由信号序列引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工由囊泡运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。下列相关分析错误的是( )
A. 两条途径中,蛋白质的合成均起始于游离的核糖体
B. 在途径二中,内质网的膜面积会变小
C. 在途径二中,囊泡可能沿细胞骨架运输
D. 线粒体、叶绿体以及细胞膜中的蛋白质均来自途径一
9. 下图是3H标记的亮氨酸(简写为3H-亮)参与豚鼠胰腺腺泡细胞分泌蛋白形成的过程,a-f为细胞结构,下列说法错误的是( )
A. 用3H标记亮氨酸的原因之一是其属于必需氨基酸
B. 图中的细胞结构仅a和f中含有核酸
C. d的膜面积在分泌蛋白运输过程中先增大后减小
D. c 在细胞中穿梭往来,是细胞内物质运输的交通枢纽
10. 2025年,科学家发现哺乳动物细胞会释放有封闭膜且体积异常大的囊泡结构——起泡体,其中包含线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等多种细胞器,在正常细胞和癌细胞中都存在。下列说法错误的是( )
A. 起泡体可通过有氧呼吸提供能量
B. 起泡体膜及内部各细胞器膜属于生物膜系统
C. 溶酶体在起泡体中,说明溶酶体合成的多种水解酶可随起泡体到细胞外发挥作用
D. 正常细胞和癌细胞均可释放起泡体,说明该过程依赖细胞膜的流动性
11. 将绿色荧光蛋白(GFP)与病毒糖蛋白(VSVG)连接,再用荧光显微镜观察其运动过程,下图为VSVG-GFP在每个细胞结构中的驻留时间。下列说法正确的是( )
A. VSVG会在核糖体、内质网、高尔基体三种细胞器膜之间依次转移
B. 标记染色体上的蛋白,也会出现类似的曲线变化
C. VSVG-GFP在线粒体和高尔基体中的驻留时间曲线变化相似
D. 病毒糖蛋白随囊泡沿着细胞骨架在细胞结构之间转移
12. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,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. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B. 通过UPR过程能减少内质网中蛋白质的合成总量
C. 分子伴侣协助蛋白质折叠时不会涉及氢键形成
D. 抑制UPR过程不利于增强植物对高温的耐受性
13. 将生理状态相同的甲、乙、丙三组洋葱鳞片叶外表皮细胞置于不同浓度蔗糖溶液中,一段时间后,三组细胞的生理状态如图所示。下列说法正确的是( )
A. ①②④构成的结构相当于一层半透膜
B. 图示三组细胞液浓度大小为甲>乙>丙
C. 实验过程中,乙组细胞的吸水能力逐渐减弱
D. 将图示乙、丙组细胞置于清水中均发生质壁分离复原
14. 金黄色葡萄球菌是一种致病菌,可引起人食物中毒或皮肤感染,甚至死亡。已知脂肪酸是合成细胞膜上各种磷脂的关键成分,细菌既可通过FASⅡ通路合成脂肪酸,也可从环境中获取脂肪酸。下列叙述正确的是( )
A. 金黄色葡萄球菌细胞膜的磷脂分子具有屏障作用,脂溶性分子或离子不能自由通过
B. 金黄色葡萄球菌细胞膜中的胆固醇对于维持膜的流动性起着重要作用
C. 抑制FASⅡ通路的药物可用于治疗人因金黄色葡萄球菌感染产生的疾病
D. 金黄色葡萄球菌细胞膜具有复杂多样的功能主要取决于膜中蛋白质的种类及含量
15. 多细胞生物体内,各个细胞都不是孤立存在的,它们之间通过信息交流保持功能的协调。如图为信息交流的三种方式,①~④表示不同的物质。下列说法错误的是( )
A. 图中①与②、③与④的结合均具有特异性
B. 激素随血液流经全身进行信息传递如图1所示
C. 图中细胞之间的信息交流都必须通过细胞膜上的受体
D. 胞间连丝不仅能进行信息交流,还可进行物质运输
16. 伞藻是一种能进行光合作用的大型单细胞绿藻类植物,细胞长2~5厘米,由“帽”、柄和假根三部分构成。以下是伞藻嫁接实验过程示意图。下列相关叙述错误的是( )
A. 伞藻细胞的细胞壁主要由纤维素和果胶构成
B. 伞藻的细胞核中含有DNA
C. 以伞藻为材料的优点有细胞大、易操作、帽形差异明显
D. 以上实验的结果可以充分说明伞帽形态由细胞核决定
17. 研究发现,耐低温水稻的细胞膜中的不饱和脂肪酸含量显著高于普通水稻。下列叙述错误的是( )
A. 低温会影响细胞膜流动性,进而影响物质跨膜运输效率
B. 不饱和脂肪酸能降低细胞膜的凝固点,增强低温耐受性
C. 水稻细胞膜中胆固醇含量较高,有利于维持膜的稳定性
D. 细胞膜的组成成分除了脂质外,还有蛋白质和少量糖类
18. 某兴趣小组利用一定浓度的M溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,下图一为显微镜下观察到的该细胞的某一时刻示意图,下图二为实验过程中测得其X/Y值随时间的变化曲线图,X为细胞膜左右之间的距离。下列叙述正确的是( )
A. 随着X/Y值增大,该细胞细胞液的浓度也随之增大
B. M溶液的溶质微粒从t1时开始进入细胞
C. 在t1—t2时,细胞的吸水能力逐渐下降
D. 图一细胞的细胞液浓度一定小于外界溶液浓度
19. 人们对细胞膜化学成分与结构的认识经历了漫长的过程。下列相关叙述错误的是( )
A. 1895年,欧文顿发现溶于脂质的物质容易通过细胞膜,不溶于脂质的物质不容易通过细胞膜,据此推测细胞膜的主要组成成分有脂质
B. 荷兰科学家用丙酮从鸡的红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单层分子的面积恰为鸡红细胞表面积的2倍
C. 1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗的三层结构,大胆地提出所有的细胞膜都由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成
D. 1970年,科学家利用荧光标记法进行人鼠细胞融合实验,37℃下、40分钟后两种颜色的荧光均匀分布,表明细胞膜具有流动性
20. 荧光漂白恢复技术在细胞生物学中具有重要的应用,包括三个步骤:在活细胞中将某些特定的蛋白质标记为绿色荧光;激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光,使该区域内标记的荧光分子不可逆地淬灭;检测淬灭部位荧光再现速率。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法错误的是( )
A. 激光漂白后荧光强度逐渐恢复,是周围未淬灭的蛋白质流动至淬灭部位所致
B. 应用该技术可以测定膜上磷脂分子的流动速率
C. 理论分析,漂白区域恢复足够长的时间,荧光强度F2小于F1
D. 若改变细胞培养温度,则漂白后的荧光恢复时间可能会发生改变
二、不定项选择题
21. 图 1 为细胞中生物膜系统的概念图,C -F 为具膜细胞器(C、D 均为双层膜结构),①②代表分泌蛋白的转移途径。图2 为人体细胞的甲、乙、丙三种细胞器中的三类有机物的含量示意图。下列叙述错误的是( )
A. 图 1 中的C 和D 中都含有少量的核酸,二者在植物叶肉细胞中可同时存在
B. 图 1 中的各种细胞器锚定在由蛋白质和纤维素组成的细胞骨架上
C. 图2 中的甲对应图 1 中的C 和D,乙可能是内质网、高尔基体、溶酶体或液泡
D. 图2 中的甲、乙、丙三种细胞器可能都参与分泌蛋白的合成、加工和运输过程
22. 如图所示为达到平衡时的渗透装置,半透膜允许水分子自由通过,单糖、二糖分子不能通过,初始时漏斗管内外液面平齐。下列叙述不正确的是( )
A. 渗透平衡时水分子通过半透膜进出漏斗的速率相等
B. 达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲和乙的浓度相等
C. 若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则达到平衡时m将不变
D. 向烧杯中加入少量蔗糖酶,达到平衡时m将增大
23. 非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是一种慢性肝病,其特点是过多的脂质以脂滴(一种细胞器)的形式存在于肝细胞中、脂滴可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图。下列说法不正确的是( )
A. 脂滴的膜最可能是由一层磷脂双分子层构成
B. 脂滴与溶酶体融合后被水解酶分解的产物可再次被细胞利用
C. 脂滴形成后,要完成移动离不开细胞骨架
D. 脂滴和溶酶体膜的相互融合体现了生物膜具有选择透过性的特点
24. 脂蛋白是一种富含胆固醇的特殊大分子,表面由胆固醇及磷脂包裹,嵌有亲水性载脂蛋白,可以进入并沉积在血管壁上促进动脉粥样硬化,如图是脂蛋白的结构模式图。下列说法不正确的是( )
A. 位于脂蛋白核心的a是水分子,在细胞中有结合水和自由水两种存在形式
B. b表示蛋白质,基本组成单位是氨基酸,能被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色
C. c表示磷脂分子,由甘油、脂肪酸和磷酸基团等组成,在空气—水界面铺展成单分子层
D. 胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,由于氢含量比糖高,是细胞内良好的储能物质
25. 中体是细菌细胞膜内褶形成的囊状结构(如图所示),其膜上附着有与有氧呼吸相关的酶,中体内分布有环状DNA与核糖体。下列叙述正确的是( )
A. 中体膜与细胞膜的基本支架相同
B. 中体的形成增大了细菌细胞膜的表面积
C. 中体膜属于生物膜系统的组成部分
D. 中体膜上的有氧呼吸酶体现了生物膜参与能量转换的功能
26. 研究发现,真核细胞分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体会合成的一段特殊的氨基酸序列即信号肽,信号肽会被信号识别颗粒(SRP)识别并结合,肽链合成暂停。当SRP将含信号肽的核糖体转移至内质网上时,SRP与内质网膜上的SRP受体结合,肽链继续合成。为进一步研究上述发现,某小组构建了体外的反应体系,并进行相关实验,实验分组和结果如表所示。下列相关叙述正确的是( )
实验组别
核糖体
SRP
内质网
实验结果
1
+
-
-
—合成的肽链比正常肽链仅多信号肽序列
2
+
+
-
比正常肽链相比,合成的肽链少一段序列,但是含有信号肽序列
3
+
+
+
合成的肽链与正常肽链一致且不含信号肽序列
注:“+”和“-”分别代表反应体系中存在或不存在该结构或物质。
A. 真核细胞分泌蛋白的合成需要游离核糖体的参与
B. 仅游离核糖体也能合成功能完整的分泌蛋白
C. 实验2合成的肽链短,可能与SRP未能与SRP受体结合有关
D. 信号肽序列很可能是在内质网中被剪切掉的
27. 施一公院士的团队相继获得了剪接体、核孔复合体原子分辨率的三维结构。剪接体是由RNA和多种蛋白质组成的动态复合物,是细胞核中执行基因表达过程的关键分子机器;核孔复合体由100多种蛋白质组成,融合、贯穿于核膜中。下列有关叙述正确的是( )
A. 剪接体与染色体的组成成分相同
B. 剪接体与核孔复合体中的蛋白质的形成都需要核糖体参与
C. 核孔复合体和核膜对物质的吸收均具有选择透过性
D. 核质之间物质交换越频繁的细胞,其核孔复合体数目相对越多
28. 如图为爪蟾卵母细胞亲核蛋白(在细胞质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质)注射实验的示意图。下列叙述错误的是( )
A. 该实验用到了同位素标记法
B. 亲核蛋白进入细胞核的通道是核孔
C. 细胞中常见的亲核蛋白有DNA聚合酶、血浆蛋白等
D. 据图可知,亲核蛋白进入细胞核由其头部决定
29. 科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验(见下图)。下列相关叙述错误的是( )
A. 图1和图2的实验均能证明细胞核是遗传的控制中心
B. 图1中①②的帽形一般不会因嫁接实验而改变
C. 图1和图2的实验中都缺少对照,不能得出正确的结论
D. 图2中的③与图1中的①的帽形相同,为菊花形帽
30. 为探究植物细胞吸水和失水的过程,某科研小组设计了相关实验,将一个正常的紫色洋葱表皮细胞先置于清水中一段时间,然后将其取出并放入某种溶液中开始计时,记录其细胞膜与细胞壁的间隔距离随时间变化的关系如图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A. 实验开始前将洋葱细胞放入清水可使细胞充分吸水膨胀,但细胞不会涨破
B. t0~t1时间内,该细胞不断失水,细胞液的浓度不断增大,吸水能力逐渐增强
C. t1时刻开始,细胞主动吸收了外界溶液中的物质,导致细胞出现了质壁分离复原
D. 将外界溶液换为蔗糖溶液后,不会出现如图所示的现象,是由于原生质层具有选择透过性
三、非选择题
31. 血液中的糖(主要指葡萄糖)称为血糖,血糖含量过低时机体会出现精神不振、步态不稳甚至昏迷等低血糖症状。胰岛素是机体内的一种蛋白质类激素,具有降低血糖含量的作用,图1、图2为胰岛素的结构示意图。
(1)由图1、图2可知,胰岛素中至少含有______个游离的氨基。已知胰岛素由51个氨基酸脱水缩合而成,它们形成胰岛素的过程中相对分子质量减少了______。
(2)可用斐林试剂检测人尿液中是否含有葡萄糖的原理是______。高温处理过的胰岛素用双缩脲试剂检测,______(填“会”或“不会”)发生紫色反应。
(3)驻留在内质网的蛋白质羧基端特有的一段氨基酸序列为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体。据图3分析,内质网逃逸蛋白由高尔基体运回内质网的机理是_______。正常情况下,由内质网运至高尔基体的胰岛素前体______(填“含”或“不含”)KDEL序列。
(4)为验证胰岛素具有降低血糖含量的作用,实验人员利用正常小鼠为实验材料,以注射药物前后小鼠症状作为观察指标进行如下实验:先给正常小鼠注射适量的______,一段时间后观察小鼠症状,再给小鼠注射______后观察小鼠症状。若小鼠出现低血糖症状后又恢复,说明胰岛素具有降低血糖含量的作用。
32. 为增强对细胞核结构与功能整体性的理解,某同学尝试构建了一个如图所示的概念模型。回答下列问题:
(1)DNA的基本组成单位是___________。DNA和蛋白质共同构成了___________(填结构名称),该结构是遗传物质的主要载体。
(2)核仁的主要功能是___________。
(3)细胞核中的DNA指导蛋白质合成时需要RNA聚合酶(本质是蛋白质)等的催化,RNA聚合酶的合成场所是___________(填细胞器名称),该酶需要经过___________(填结构名称)进入细胞核。
(4)细胞核的功能是___________。
(5)该模型尚不完整,未能体现细胞核的另一个重要结构——___________,它将细胞核内物质与细胞质分开,该结构具有___________层磷脂双分子层。
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