第2单元 第5课时 细胞器之间的分工合作(课件PPT)-【高考领航】2027年高考生物大一轮复习学案(创新版)
2026-07-13
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教辅
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 | 课件 |
| 知识点 | 细胞器之间的协调配合 |
| 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 | PPTX |
| 文件大小 | 5.25 MB |
| 发布时间 | 2026-07-13 |
| 更新时间 | 2026-07-13 |
| 作者 | 山东中联翰元教育科技有限公司 |
| 品牌系列 | 高考领航·高考一轮复习 |
| 审核时间 | 2026-07-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58732377.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
该高中生物学高考复习课件聚焦“细胞器之间的分工合作”专题,依据新课标要求梳理了细胞器结构功能、协调配合及实验观察三大核心考点。通过2023-2025年安徽山东等卷真题统计,明确结构功能和协调配合为高频考点,构建“结构-功能-联系”知识体系,归纳结构分析、实验操作等常考题型。
课件亮点在于“真题情境+素养导向”的备考设计,如结合2025安徽卷分泌蛋白合成题,运用结构与功能观(生命观念)剖析过程,通过实验易错点(如叶绿体双层膜观察需电子显微镜)培养科学思维。特设答题模板和限时训练,助力学生掌握得分技巧,教师可据此高效规划复习,提升备考针对性。
内容正文:
第5课时 细胞器之间的分工合作
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课标
要求 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.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。3.活动:用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动。
考情
分析 考点 考题统计 考频等级
1.主要细胞器的结构和功能 2025·安徽卷,1;2025·山东卷,1;2025·云南卷,2;2024·安徽卷,2;2024·江西卷,1;2023·福建卷,9;2023·全国甲卷,29;2023·山东卷,2;2023·广东卷,4;2023·湖南卷,2;2023·重庆卷,1;2023·江苏卷,2 高频
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考情
分析 考点 考题统计 考频等级
2.用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 2025·湖南卷,2;2024·湖南卷,8;2024·北京卷,14;2023·江苏卷,15; 低频
3.细胞器之间的协调配合及细胞的生物膜系统 2025·陕晋宁青卷,14;2024·江苏卷,2;2024·黑吉辽卷,12;2024·北京卷,3;2024·山东卷,3;2024·安徽卷,1;2023·海南卷,3 高频
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1
考点融会 划重点,强记忆
栏
目
导
引
2
速练达标 练经典,提技巧
3
限时规范训练
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1.差速离心法分离细胞器
(1)过程:将细胞膜破坏后,形成由______________________________组成的匀浆。将匀浆放入离心管中,采取____________________的方法分离不同大小的细胞器。
考点融会
划重点,强记忆
考点一 主要细胞器的结构和功能
各种细胞器和细胞中其他物质
逐渐提高离心速率
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(2)图示:
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2.主要细胞器的结构和功能
下图为各种细胞器的亚显微结构图,据图回答:
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(1)图①__________:细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。
(2)图②__________:是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。
(3)图③高尔基体:主要是对来自内质网的蛋白质进行____________________的“车间”和“发送站”。
(4)图④内质网:是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。有些内质网上有核糖体附着,叫粗面内质网(参与____________的合成、加工和运输);有些内质网上不含有核糖体,叫光面内质网(性激素等脂质的合成场所)。
线粒体
叶绿体
加工、分类和包装
分泌蛋白
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(5)图⑤液泡:内有细胞液,可调节植物细胞内的环境,使植物细胞保持坚挺。
(6)图⑥__________:起源于____________,其中的水解酶由__________合成,是细胞的“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______________。
(7)图⑦__________:“生产蛋白质的机器”,原核细胞中唯一的细胞器。
(8)图⑧中心体:与细胞的____________有关。
溶酶体
高尔基体
核糖体
病毒或细菌
核糖体
有丝分裂
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3.归类分析各种细胞器
中心体
线粒体、叶绿体
核糖体、线粒体
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线粒体、叶绿体
核糖体、线粒
体、叶绿体
叶绿体、液泡
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4.细胞骨架
(1)结构:由______________组成的网架结构。
(2)作用:维持着_____________,锚定并支撑着______________,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、____________等生命活动密切相关。
蛋白质纤维
细胞的形态
许多细胞器
信息传递
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(1)溶酶体作为“消化车间”可为细胞自噬过程提供水解酶。(2025·四川卷)( )
(2)溶酶体的稳定性依赖其双层膜结构。(2024·江西卷)( )
提示:溶酶体是单层膜结构的细胞器。
(3)受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解。(2022·河北卷)( )
(4)葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量。(经典高考题)( )
提示:线粒体不能直接利用葡萄糖。
(5)线粒体膜上存在运输葡萄糖的蛋白质。(经典高考题)( )
提示:葡萄糖在细胞质基质中分解成丙酮酸后才能进入线粒体。
(6)酵母菌和白细胞都有细胞骨架。(经典高考题)( )
√
×
√
×
×
√
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人体细胞内的溶酶体是一种含有多种水解酶的细胞器,其内部的pH为5左右。溶酶体的作用存在胞吞和自噬两种途径,如图表示吞噬细胞内溶酶体的产生和作用过程。结合图示思考回答下列问题:
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(1)从图中可以看出,与溶酶体产生直接相关的细胞器是____________,与水解酶合成和加工有关的细胞器有______________________________ ______(至少答3种)。
(2)已知酶在不同pH下的催化活性不同,研究表明,少量的溶酶体内的水解酶泄漏到细胞质基质中不会引起细胞损伤,其主要原因可能是__________________________________________________________。
高尔基体
核糖体、内质网、高尔基体、线
细胞质基质中的pH与溶酶体内的不同,导致酶活性降低或丧失
粒体
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(3)据图分析,与溶酶体相比,自噬体在结构上的主要特征是具有__________。溶酶体能分解衰老、损伤的细胞器,溶酶体膜不被分解的原因可能是什么?
提示:①溶酶体膜的成分经过修饰,不被这些水解酶识别;②溶酶体内的酶大多在酸性条件下才能发挥作用,而溶酶体膜生活的细胞质基质为中性。
双层膜
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(4)新屠宰的家畜家禽,如果马上把肉做熟了吃,这时候的肉比较老,过一段时间再煮,肉反而鲜嫩。这可能与肌细胞内哪一种细胞器的作用有关?请利用所学生物学知识解释其原因。
提示:可能与肌细胞内溶酶体的作用有关。细胞死亡后,溶酶体膜破裂,各种水解酶释放出来,分解细胞中的蛋白质等物质,这时畜、禽肉烹饪后更鲜嫩,这个过程需要一定的时间。
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考向一 分析主要细胞器的结构与功能
1.(2025·安徽卷,1)下列关于真核细胞内细胞器中的酶和化学反应的叙述,正确的是( )
A.高尔基体膜上分布有相应的酶,可对分泌蛋白进行修饰加工
B.核糖体中有相应的酶,可将氨基酸结合到特定tRNA的3 ′端
C.溶酶体内含有多种水解酶,仅能消化衰老、损伤的细胞组分
D.叶绿体中的ATP合酶,可将光能直接转化为ATP中的化学能
A
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解析:A 高尔基体能通过膜上的酶对蛋白质修饰加工,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,A正确;将氨基酸运送到“生产线”上去的“搬运工”是tRNA,每种tRNA只能转运一种氨基酸,tRNA 3′端的羟基可与氨基酸的羧基形成酯键,与核糖体无关,核糖体中相应的酶可以催化氨基酸分子之间形成肽键,B错误;溶酶体内含有多种水解酶,其还能吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,C错误;叶绿体中光合色素吸收的光能驱动水的光解和NADPH的合成,同时建立类囊体膜两侧的H+浓度梯度,ATP合酶利用H+浓度梯度形成的化学势能使ADP与Pi反应形成ATP,D错误。
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2.(2026·江西南昌模拟)最新研究发现,内质网除了承担蛋白质合成等常规功能外,在应对细胞内应激时,还能与线粒体进行动态互作,调节线粒体的功能。内质网通过释放Ca2+到线粒体中而影响线粒体产生能量。下列叙述正确的是( )
A.内质网和线粒体均属于具有双层膜的细胞器
B.根据能否加工蛋白质将内质网分为粗面内质网和光面内质网
C.内质网释放的Ca2+进入线粒体通过激活相关酶来促进ATP生成
D.内质网与线粒体的动态互作体现了细胞在结构和功能上的整体性
D
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解析:D 内质网为单层膜的细胞器,线粒体为双层膜的细胞器,A错误;内质网分为粗面内质网和光面内质网是根据其上有无核糖体附着来划分的,B错误;根据题意无法确定内质网释放的Ca2+进入线粒体后的具体作用机制,C错误;内质网与线粒体的互作说明细胞内细胞器之间协调配合完成各项生命活动,体现了细胞在结构和功能上的整体性,D正确。
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[归纳总结] 用结构与功能相适应的观点看细胞器的分布
①细胞器的分布与细胞的功能相适应:a.线粒体在代谢旺盛的需能部位数量多,如心肌细胞中线粒体数量较多,又如肌细胞中由大量的线粒体组成的肌质体,有利于为肌肉收缩提供充足的能量;b.叶绿体在植物叶片的向光一侧分布较集中;c.在分泌旺盛的腺体细胞中,内质网、高尔基体的数量较多;d.在分裂旺盛或蛋白质合成旺盛的细胞中,核糖体的数量较多。
②细胞器的分布也存在一些特殊情况:a.哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器;b.植物根部细胞等没有叶绿体;c.成熟植物细胞才有大液泡;d.原核细胞只有核糖体一种细胞器。
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考向二 细胞骨架的组成和功能
3.(2026·河北秦皇岛模拟)细胞骨架中的微管起源于核膜周围的微管组织中心,决定着细胞内几乎所有物质及某些结构的运输,微管网络上的马达蛋白能够介导细胞器、囊泡、蛋白质复合物的运输,还参与细胞分裂等细胞生命活动的调控。如纺锤丝由微管组成,微管会在马达蛋白与微管相关蛋白的作用下发生解聚和聚合。下列叙述错误的是( )
A.真核细胞分泌蛋白的胞内转运需要生物膜系统,而不需要细胞骨架的参与
B.细胞骨架与细胞的形态维持、物质运输及能量转化等活动密切相关
C.微管相关蛋白的作用在有丝分裂的前期与末期时显著增强
D.神经递质及激素等信息分子的分泌过程也需要微管网络的参与
A
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解析:A 真核细胞分泌蛋白的胞内转运需要内质网、高尔基体等生物膜系统参与,同时也需要细胞骨架参与,因为细胞骨架决定着细胞内几乎所有物质及某些结构的运输,分泌蛋白的运输也在其范畴内,A错误;从题干可知,细胞骨架决定物质运输,且参与细胞生命活动调控,与细胞的形态维持、物质运输及能量转化等活动密切相关,B正确;有丝分裂前期纺锤体形成,末期纺锤体消失,而纺锤丝由微管组成,微管在马达蛋白与微管相关蛋白的作用下发生解聚和聚合,所以微管相关蛋白的作用在有丝分裂的前期与末期时显著增强,C正确;神经递质及激素等信息分子的分泌过程涉及囊泡运输,而微管网络上的马达蛋白能够介导囊泡运输,所以该分泌过程需要微管网络的参与,D正确。
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4.(2026·黑龙江哈尔滨模拟)近年来研究发现,原核细胞也存在细胞骨架,人们已经在细菌中发现了FtsZ、MreB和CreS这3种重要的细胞骨架蛋白。下列有关说法错误的是( )
A.FtsZ、MreB和CreS等蛋白与原核细胞的物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关
B.FtsZ、MreB和CreS等蛋白锚定并支撑着线粒体、核糖体等多种细胞器
C.高温破坏FtsZ、MreB和CreS的空间结构,从而使其功能不可逆地丧失
D.细菌合成FtsZ、MreB和CreS时有可能直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工
B
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解析:B FtsZ、MreB和CreS是细菌中重要的细胞骨架蛋白,而细菌是由原核细胞构成的原核生物,因此FtsZ、MreB和CreS等蛋白与原核细胞的物质运输、能量转化、信息传递、细胞分裂等生命活动密切相关,A正确;原核细胞中没有线粒体,因此原核细胞中的FtsZ、MreB和CreS等蛋白不会锚定并支撑着线粒体,B错误;FtsZ、MreB和CreS的化学本质都是蛋白质,高温会破坏蛋白质的空间结构,导致蛋白质的功能不可逆地丧失,C正确;组成细菌的原核细胞中没有内质网和高尔基体,因此细菌合成FtsZ、MreB和CreS时有可能直接在细胞质基质中对蛋白质进行加工,D正确。
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1.实验原理
(1)叶肉细胞中的叶绿体,散布于细胞质中,呈绿色、扁平的________或球形。可以在高倍显微镜下观察它的______________。
(2)活细胞中的细胞质处于____________的状态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的__________的运动作为标志。
考点二 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动
椭球
形态和分布
不断流动
叶绿体
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2.实验材料选择
实验 观察叶绿体 观察细胞质的流动
选材 藓类叶 菠菜叶或番薯叶稍带些叶肉的下表皮 新鲜的黑藻
原因 叶片很薄,仅有__________叶肉细胞,可以取整个小叶________制片 ①细胞排列疏松,易撕取;
②含叶绿体数目______,且个体______ 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,存在叶绿体,易观察
一两层
直接
少
大
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3.实验步骤
(1)观察叶绿体
清水
载玻片
椭球
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(2)观察细胞质的流动
光照、室温
叶绿体随细胞质绕液泡流动
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(1)用高倍显微镜观察叶绿体时可用“菠菜叶”替代“藓类叶片”。(2025·湖南卷)( )
(2)观察黑藻叶肉细胞的细胞质流动时,只有部分细胞的叶绿体在运动,是由取材不当引起的。(2024·北京卷)( )
提示:出现此情况可能是部分细胞代谢低引起的。
(3)在进行“观察叶绿体”的活动中,在高倍镜下可观察到叶绿体中的基粒由类囊体堆叠而成。(经典高考题)( )
提示:叶绿体中的基粒和类囊体属于亚显微结构,只有在电子显微镜下才能观察到,光学显微镜下观察不到。
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(4)在高倍光学显微镜下,观察不到黑藻叶绿体的双层膜结构。(经典高考题)( )
(5)适当浓度蔗糖溶液处理新鲜黑藻叶片临时装片,可先后观察到细胞质流动与质壁分离现象。(经典高考题)( )
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考向 考查实验原理和操作过程
1.(2024·湖南卷,8)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶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.细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越快
C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的关键
D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标
B
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解析:B 由题干“实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同”可知,该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域,A正确;细胞内自由水越多,细胞代谢越旺盛,细胞质流动速率越快,所以细胞内结合水与自由水的比值越高,细胞质流动速率越慢,B错误;材料的新鲜程度、温度和光照强度属于无关变量,要保持相同且适宜,是实验成功的关键,C正确;观察细胞质流动时,常以细胞质中叶绿体的运动速率作为细胞质流动速率的指标,D正确。
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2.(2026·吉林松原模拟)某同学利用“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”实验,探究酸雨对细胞生命活动的影响,下列有关该实验的说法,错误的是( )
A.该实验可设置不同的pH作为自变量模拟酸雨
B.可用叶绿体环流一圈的时间来反映细胞代谢强弱
C.该实验应控制各组的温度和光照强度相同且适宜
D.显微镜下观察的叶绿体流动方向和实际方向相反
D
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解析:D 实验中通过设置不同pH模拟酸雨的影响,pH是自变量,A正确;叶绿体环流时间与细胞质流动速度相关,代谢越强,流动越快,时间越短,B正确;温度和光照属于无关变量,需保持相同且适宜以排除干扰,遵循单一变量原则,C正确;显微镜下物像为倒像,但叶绿体流动方向与实际方向相同(如实际顺时针流动,观察也为顺时针流动),D错误。
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[易错提醒] 观察叶绿体和细胞质的流动实验的四个注意点
①细胞质流动与新陈代谢有密切关系,呼吸越旺盛,细胞质流动越快,反之,则越慢。
②细胞质流动可朝一个方向,也可朝不同的方向,其流动方式为转动式。
③观察细胞质流动时,以叶绿体作为参照物。
④叶绿体在细胞内可随细胞质的流动而流动,同时受光照强度的影响。叶绿体在弱光下以最大面积朝向光源,强光下则以侧面或顶面朝向光源,实验观察时可适当调整光照强度和方向以便于观察。
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1.细胞器之间的协调配合——分泌蛋白的合成、加工和运输
(1)分泌蛋白:在__________合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,如____________________________等。
(2)研究手段——放射性同位素标记法
将豚鼠的胰腺腺泡细胞放入含有__________________的培养液中培养,检测放射性依次出现的部位。
考点三 细胞器之间的协调配合及细胞的生物膜系统
细胞内
消化酶、抗体和一部分激素
3H标记的亮氨酸
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(3)过程
游离的核糖体
内质网
高尔基体
流动性
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2.生物膜系统
(1)生物膜系统
的组成和功能
信息传递
酶
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(2)各种生物膜之间的联系
①如图所示膜结构中,Ⅱ____________外连
Ⅲ__________,内连Ⅰ____________,
体现生物膜之间的直接联系。
②______________和Ⅲ可通过形成________发生结构上的间接联系,它们的功能虽然不同,但需要相互协调,共同完成某生理过程,如分泌蛋白的加工和运输过程。
③Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的组成成分相似,主要由________________组成,但在组成成分的含量上存在显著差异,功能越复杂的生物膜中,__________的种类和数量越多。
内质网膜
细胞膜
外层核膜
高尔基体膜
囊泡
磷脂和蛋白质
蛋白质
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(1)囊泡可来自核糖体、内质网等细胞器。(2023·浙江6月选考)( )
提示:核糖体无膜结构,不能形成囊泡。
(2)哺乳动物红细胞的质膜与高尔基体膜之间具有膜融合现象。(2023·海南卷)( )
提示:哺乳动物成熟的红细胞没有高尔基体等各种细胞器。
(3)人体未分化的细胞中内质网非常发达,而胰腺外分泌细胞中则较少。(经典高考题)( )
提示:人体未分化的细胞中内质网不发达,而胰腺外分泌细胞能产生消化酶,内质网较发达。
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(4)附着在内质网上的和游离在细胞质基质中的核糖体具有不同的分子组成。(经典高考题)( )
提示:附着在内质网上的和游离在细胞质基质中的核糖体的分子组成相同,均主要由RNA和蛋白质组成。
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分泌蛋白的合成、加工和分选
图1为真核细胞结构及细胞内物质运输的示意图。图2为分泌蛋白合成,加工过程中高尔基体、内质网和细胞膜膜面积的变化曲线。
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(1)分泌蛋白的合成是从________(填“游离”或“附着”)核糖体开始的,由游离核糖体合成的蛋白质的去向是____________________________ ____________等。由附着核糖体合成,内质网、高尔基体加工的蛋白质的去向:__________________________________中。
(2)线粒体和叶绿体中的蛋白质一部分由细胞质中游离核糖体合成后转入其中,还有一部分由______________________________合成。
游离
细胞质基质、细胞核内、线粒
分泌到细胞外、细胞膜上、溶酶体
线粒体、叶绿体自身的核糖体
体、叶绿体
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(3)用35S标记一定量的氨基酸并注射到该细胞中,则在蛋白质合成并分泌的过程中,放射性同位素出现的顺序是___________________________;在此过程中,高尔基体、内质网和细胞膜膜面积的变化曲线如图2所示,图2中d、e、f三条曲线所指代的膜结构分别是______________________ ______。
(4)酵母菌sec系列基因的突变会影响分泌蛋白的分泌过程,某突变酵母菌菌株的分泌蛋白最终积累在高尔基体中。此外,还可能检测到分泌蛋白的场所是________________。若在培养液中添加呼吸抑制剂,正常酵母菌也能出现蛋白质堆积在内质网和高尔基体中的现象,原因是________________________________________________________。
核糖体、内质网、高尔基体
内质网、细胞膜、高尔
内质网、囊泡
分泌蛋白的合成、加工、运输、分泌需要细胞呼吸提供能量
基体
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[思维升华] 用建构模型法分析分泌蛋白形成过程中的放射性及膜面积变化
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考向一 分泌蛋白的合成、加工和分泌过程
1.(2026·江苏盐城模拟)研究人员将绿色荧光蛋白(GFP)与病毒糖蛋白(VSVG)连接,再用荧光显微镜观察病毒糖蛋白的运动过程,确定了VSVG-GFP在每个细胞结构中的驻留时间,如下图所示。下列相关叙述正确的是( )
A.据图分析,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.如果标记染色体上的组蛋白,将出现类似的曲
线变化趋势
C.VSVG-GFP在线粒体中的驻留时间曲线与在高
尔基体中的曲线变化相似
D.病毒糖蛋白随囊泡沿着细胞骨架在各细胞结构之间转移
D
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解析:D 核糖体是无膜细胞器,VSVG作为膜蛋白不会在核糖体膜上转移,A错误;组蛋白是染色体结构蛋白,是胞内蛋白,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变化,B错误;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;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。
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2.(2026·吉林长春模拟)高尔基体TGN区是蛋白质包装、分选的关键枢纽,在这里至少有三条分选途径,分别是①溶酶体酶的包装与分选途径:具有某种标记的溶酶体酶与相应的膜受体结合,通过出芽的方式形成囊泡,最终将溶酶体酶运送到溶酶体中;②可调节性分泌途径:特化类型的分泌细胞中新合成的可溶性分泌蛋白在分泌泡聚集、储存并浓缩,最终分泌到细胞外;③组成型分泌途径:真核细胞均可通过分泌泡连续分泌某些蛋白质至细胞表面。结合所学知识,下列选项错误的是
( )
A.高尔基体参与分泌蛋白合成、加工、包装和发送
B.溶酶体酶的包装与分选途径体现了生物膜的结构特点
C.胰岛素合成始于游离核糖体,其分泌属于可调节性分泌途径
D.哺乳动物成熟的红细胞表面受体蛋白的形成属于组成型分泌途径
A
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解析:A 高尔基体参与分泌蛋白的加工、包装和运输,不参与合成过程,A错误;溶酶体酶通过囊泡出芽运输,体现了生物膜的流动性(结构特点),B正确;胰岛素为分泌蛋白,其合成起始于游离核糖体,后转移至内质网加工,其分泌属于可调节性分泌途径,C正确;组成型分泌途径是指真核细胞均可通过分泌泡连续分泌某些蛋白质至细胞表面,D正确。
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考向二 细胞的生物膜系统的组成和功能
3.(2026·福建福州模拟)图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,下列有关叙述正确的是( )
A.口腔黏膜、胃黏膜都属于生物膜系统
B.C和G的化学组成和结构相似,两者的蛋白质分子基本相同
C.有丝分裂A消失和重现时期分别是间期和末期
D.J、K、B之间可通过具膜小泡的转移实现膜成分的更新
D
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解析:D 生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误;蛋白质分子是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则C(叶绿体膜)和G(线粒体膜)中的蛋白质分子是不同的,B错误;A是核膜,在有丝分裂过程中,核膜消失于前期,重现于末期,C错误;分泌蛋白的修饰和加工由内质网和高尔基体共同完成,生物膜之间可通过具膜小泡的转移进行相互转化,实现膜成分的更新,D正确。
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4.(2026·甘肃天水一模)细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成了细胞的生物膜系统,下列过程不可能发生在生物膜上的是( )
A.体液中信息分子和受体特异性结合
B.ATP水解为ADP和Pi并释放能量
C.动物细胞中微管蛋白组装为纺锤体
D.内质网上蛋白质等大分子物质的加工
C
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解析:C 体液中信息分子会与膜上的受体特异性结合,此过程发生在细胞膜上,A不符合题意;细胞膜上的主动运输涉及ATP的水解,此过程发生在细胞膜上,B不符合题意;动物细胞中微管蛋白组装为纺锤体发生在细胞质中,C符合题意;内质网是生物膜系统的重要组成成分,内质网上有多种酶,能对蛋白质等大分子物质进行加工,此过程发生在生物膜上,D不符合题意。
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一、基础落实
1.判断有关表述的正误
(1)人体细胞的线粒体内膜蛋白质和脂质的比值大于外膜。(必修1 P48~49图3-6)( )
(2)内质网是脂质的合成车间,性激素主要是由内质网上的核糖体合成的。(必修1 P48~49图3-6)( )
提示:性激素合成场所是光面内质网而非核糖体。
速练达标
练经典,提技巧
√
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(3)溶酶体合成和分泌的多种水解酶可以分解自身衰老、损伤的细胞器。(必修1 P48~49图3-6)( )
提示:溶酶体不能合成和分泌水解酶,只是细胞内的酶仓库。
(4)消化酶、抗体、激素和神经递质的合成分泌过程都需要核糖体、内质网和高尔基体参与。(必修1 P51思考·讨论)( )
提示:有些激素和神经递质不是蛋白质,合成不需要核糖体等参与。
(5)囊泡在细胞中穿梭往来,繁忙地运输着“货物”,其中起重要交通枢纽作用的是内质网。(必修1 P52正文)( )
提示:起交通枢纽作用的是高尔基体。
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(6)生物膜之间通过囊泡的转移实现膜成分的更新,依赖于生物膜的选择透过性。(必修1 P52图3-8)( )
提示:生物膜之间通过囊泡的转移实现膜成分的更新,依赖于生物膜的流动性。
2.(必修1 P53概念检测4)心肌细胞比皮肤表皮细胞有更多的线粒体,原因是___________________________________________________________ ___________________________________。
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心肌细胞收缩需要大量的能量,线粒体是供应能量的“动力车间”,所以心肌细胞中线粒体数量较多
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二、高考演练
1.(真题重组)下列有关说法正确的是____________。
A.差速离心法的应用促进了对细胞器的认识。(2024·广东卷)
B.细胞内具备运输功能的物质或结构有结合水、囊泡、细胞骨架、tRNA。(2024·湖北卷)
C.溶酶体膜蛋白高度糖基化可保护自身不被酶水解。(2021·湖北卷)
D.酵母菌和白细胞都有细胞骨架。(2021·河北卷)
E.原核细胞和真核细胞都在核糖体上合成蛋白质。(2020·北京卷)
答案:ACDE
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2.(2025·山东卷,1)在细胞的生命活动中,下列细胞器或结构不会出现核酸分子的是( )
A.高尔基体 B.溶酶体
C.核糖体 D.端粒
解析:A 高尔基体的功能主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,其结构本身不含有核酸,A符合题意;溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,而病毒、细菌和一些细胞器中存在核酸分子,因此溶酶体中可能会出现核酸分子,B不符合题意;核糖体的主要成分是蛋白质和rRNA,rRNA属于核酸分子,C不符合题意;端粒是每条染色体两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,端粒含有核酸分子,D不符合题意。
A
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3.(2025·云南卷,2)生物兴趣小组从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图。
下列说法错误的是( )
A.缓冲液可以用蒸馏水代替
B.匀浆的目的是释放线粒体
C.差速离心可以将不同大小的颗粒分开
D.该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解
A
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解析:A 缓冲液的作用是维持溶液的pH稳定,保持线粒体的正常结构和功能,蒸馏水会破坏线粒体的渗透压平衡,导致线粒体吸水涨破,所以缓冲液不可以用蒸馏水代替,A错误;匀浆是通过机械等手段破坏橘子果肉细胞的结构,使细胞破裂,从而将细胞内的线粒体等细胞器释放出来,所以匀浆的目的是释放线粒体,B正确;差速离心法是根据不同颗粒的质量、大小等差异,在不同转速下进行离心,从而将不同大小的颗粒分开,C正确;线粒体是有氧呼吸第二、三阶段的场所,丙酮酸的氧化分解发生在线粒体中,所以该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解,D正确。
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4.(2024·江苏卷,2)图中①~④表示人体细胞的不同结构。下列相关叙述错误的是( )
A.①~④构成细胞完整的生物膜系统
B.溶酶体能清除衰老或损伤的①②③
C.③的膜具有一定的流动性
D.④转运分泌蛋白与细胞骨架密切相关
A
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解析:A 完整的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜等结构,而图中①是线粒体,②是内质网,③是高尔基体,④是囊泡,故①~④不能构成细胞完整的生物膜系统,A错误;溶酶体能够清除衰老、受损的细胞器,所以能够清除衰老或损伤的①②③,B正确;③高尔基体能够产生囊泡,膜具有一定的流动性,C正确;细胞骨架与物质运输有关,所以④囊泡转运分泌蛋白与细胞骨架
密切相关,D正确。
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5.(经典高考题)为了研究细胞器的功能,某同学将正常叶片置于适量的溶液B中,用组织捣碎机破碎细胞,再用差速离心法分离细胞器。回答下列问题:
(1)该实验所用溶液B应满足的条件是________________________________ (答出2点即可)。
(2)运用该方法分离线粒体、叶绿体和核糖体沉降的先后顺序是__________________。
答案:(1)pH应与细胞质基质的相同,渗透压应与细胞内的相同 (2)最先沉降的是叶绿体,随后是线粒体,最后是核糖体
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(建议用时:30分钟 满分:45分)
(选择题1~12题每题3分,共36分)
[A组 基础达标练]
1.(2026·河北石家庄联考)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
限时规范
训练
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解析: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。
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2.(2026·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
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解析: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。
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3.(2026·河北保定模拟)分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。下列有关说法错误的是( )
A.真核细胞分泌蛋白分泌的过程中有囊泡参与运输
B.分泌蛋白通过胞吐方式分泌,需要消耗能量
C.游离于细胞质基质中的核糖体参与真核细胞分泌蛋白的合成
D.分泌蛋白的分泌过程体现了生物膜具有流动性的功能特点
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解析:D 真核细胞分泌蛋白的分泌过程需要内质网、高尔基体形成囊泡运输,最终通过胞吐释放,A正确;胞吐属于需要消耗能量的运输方式,依赖细胞呼吸提供的ATP,B正确;分泌蛋白的合成起始于游离核糖体(合成信号肽),因此游离核糖体参与分泌蛋白的合成,C正确;生物膜的结构特点是流动性,功能特点是选择透过性,分泌蛋白通过囊泡运输和胞吐分泌,体现的是结构特点,D错误。
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4.(2026·海南海口模拟)过氧化物酶体是广泛分布于真核细胞中一种不含DNA的细胞器,由内质网“出芽”生成,可通过分裂进行增殖,其内含有丰富的酶类。植物种子萌发时过氧化物酶体能降解储存在种子中的脂肪酸并进一步转化成葡萄糖。下列有关说法正确的是( )
A.过氧化物酶体和线粒体一样也是一种半自主性细胞器
B.蓝细菌细胞内的过氧化物酶体也具有分解脂肪酸功能
C.推测过氧化物酶体的膜蛋白和膜脂的合成过程有内质网参与
D.过氧化物酶体是一种双层膜包被的细胞器
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解析:C 过氧化物酶体不含DNA,不是半自主性细胞器。而线粒体含有DNA,属于半自主性细胞器,A错误。过氧化物酶体广泛分布于真核细胞中,蓝细菌为原核生物,其细胞中不含过氧化物酶体,B错误。过氧化物酶体由内质网“出芽”生成,其膜蛋白和膜脂的合成过程有内质网参与,C正确。过氧化物酶体是单层膜结构,由内质网出芽形成(内质网为单层膜),D错误。
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5.(2026·湖南衡阳模拟)真核细胞的结构与功能如图所示,其不同膜结构间相互联系和转移的现象称为膜流。下列关于细胞的结构及膜流的叙述,正确的是( )
A.好氧型生物细胞中一定含有结构e
B.所有细胞均能发生膜流现象
C.图中m、p依次指叶绿体类囊体
薄膜、线粒体内膜
D.所有细胞都可以通过f→h→c途
径实现膜蛋白的更新
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解析:C 好氧型生物细胞中不一定含有结构e(线粒体),如好氧细菌,A错误。不是所有细胞都能发生膜流现象,如原核细胞、哺乳动物成熟的红细胞等,不具有细胞器膜,B错误。m上可发生水的光解,故是指叶绿体的类囊体薄膜;p上可合成ATP,释放大量能量,故属于线粒体内膜,C正确。细胞膜蛋白的更新过程需要
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新的膜蛋白的参与,即需要蛋白质的合成、运输过程,与f(内质网)→h(高尔基体)→c(细胞膜)途径有关,但原核细胞不能通过该途径,D错误。
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6.(2026·河北保定模拟)蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质合成部位转运到发挥功能部位的过程,可分为两条途径:其中之一是蛋白质在游离核糖体上合成后,转运至线粒体及细胞核,或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运。下列叙述正确的是( )
A.内质网既参与物质合成,又参与物质运输和加工
B.线粒体中的蛋白质都是由细胞质中的游离核糖体合成的
C.细胞骨架由蛋白质和脂质组成,与细胞运动、物质运输等活动有关
D.核糖体、线粒体、细胞核和内质网均参与构成生物膜系统
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解析:A 线粒体是半自主性细胞器,线粒体中的部分蛋白质由线粒体中的核糖体合成,部分蛋白质由细胞质中的游离核糖体合成,B错误;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输等活动有关,不包含脂质,C错误;核糖体没有膜结构,不参与构成生物膜系统,生物膜系统是由细胞膜、核膜和细胞器膜等结构组成的,D错误。
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7.(2026·山西太原一模)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
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解析: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
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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。
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8.(2026·云南昭通模拟)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
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解析:B 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,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、细胞壁合成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。
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[B组 能力提升练]
9.(2026·河南安阳一模)华丽硫珠菌是一种巨型细菌,其细胞中的所有DNA被包裹在一个膜囊中,同时该细菌的内部被分为很多隔间,这些不同的隔间会执行不同的功能。下列叙述错误的是( )
A.隔间的存在增加了华丽硫珠菌内的膜面积
B.华丽硫珠菌形成了较为复杂的生物膜系统
C.包裹DNA的膜囊相当于华丽硫珠菌的遗传信息库
D.华丽硫珠菌的发现模糊了原核生物和真核生物的界限
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解析:B 隔间类似于具膜的细胞器,隔间的存在增加了该细菌内的膜面积,A正确;华丽硫珠菌为原核生物,细胞内除核糖体外没有其他细胞器,故不具有复杂的生物膜系统,B错误;由题意可知,膜囊内包含该细菌的所有DNA,其相当于该细菌的遗传信息库,C正确;根据题中信息可推测,华丽硫珠菌的膜囊类似于真核生物的细胞核,故其发现模糊了原核生物和真核生物的界限,D正确。
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10.(2026·山东东营模拟)酵母菌能正常分泌蛋白质,若细胞内相关结构异常会导致分泌过程障碍,分泌蛋白会积聚在特定的部位,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.不正常分泌出现的原因可能为核糖体
合成的蛋白质不能进入内质网
B.附着型核糖体与内质网的结合依赖于
其生物膜的流动性
C.用3H标记亮氨酸的羧基可追踪上述蛋
白质的合成和运输过程
D.若不正常分泌的原因是基因发生了改变,说明细胞核与蛋白质的合成有关
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解析:A 据图可知,不正常分泌的内质网中无蛋白质,形成的蛋白质未运至高尔基体,则不正常分泌出现的原因可能为核糖体合成的蛋白质不能进入内质网,A正确;核糖体没有膜结构,B错误;脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱去一分子水,因此不能用3H标记亮氨酸的羧基,否则在脱水缩合过程中3H会脱去形成水,不能追踪蛋白质的合成和运输过程,C错误;蛋白质合成的场所是核糖体,基因主要存在于细胞核中,基
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因发生改变不一定直接与蛋白质的合成过程相关,所以不能仅根据基因改变就说明细胞核与蛋白质的合成有关,D错误。
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11.细胞骨架与细胞运动、分裂等生命活动密切相关,为研究细胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理紫露草雄蕊毛细胞后,测定细胞质环流的速度,结果如下图。相关叙述错误的是( )
A.可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志
B.先用低倍镜找到雄蕊毛细胞再换高倍镜观察
C.APM使植物细胞中微管解聚从而破坏细胞骨
架
D.一定范围内APM浓度越大对细胞质环流的抑制作用越明显
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解析:A 紫露草雄蕊毛细胞无叶绿体,无法以其细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志观察细胞质环流,A错误;使用显微镜时,先用低倍镜找到雄蕊毛细胞再换高倍镜观察,B正确;APM是植物微管解聚剂,微管是构成细胞骨架的重要成分,APM可使植物细胞中微管解聚从而破坏细胞骨架,C正确;由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大对细胞质环流的抑制作用越明显,D正确。
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12.(2026·河北衡水一模)近年来发现一种新的细胞器——内质网—高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质网—高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的关键枢纽,分泌过程如图所示。ERGIC53和TMED是ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白;TMED能够形成同源寡聚体并调控多种非经典分泌蛋白离开ERGIC。有关叙述错误的是( )
A.若要追踪分泌蛋白的合成途径,需
要用3H标记氨基酸的羧基
B.可用差速离心法分离ERGIC
C.内质网可能使蛋白质糖基化
D.能否运输非经典分泌的蛋白取决于
ERGIC膜上TMED的变化
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解析:A 3H标记氨基酸的羧基在脱水缩合时3H会脱去,形成的蛋白质几乎不含有放射性,不能有效追踪分泌蛋白的合成途径,A错误;分析题意可知,ERGIC是一种细胞器,而细胞器的分离方法是差速离心法,故可用差速离心法分离ERGIC,B正确;由题干可知,ERGIC53可识别糖基化蛋白,并介导了经典分泌途径,所以经
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过内质网的蛋白质很可能被糖基化,C正确;由图可知,ERGIC膜上的TMED在介导经典分泌与非经典分泌时的状态是不相同的,能否运输非经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化,D正确。
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13.(9分)(2026·湖北孝感模拟)线粒体是真核细胞的重要细胞器。当线粒体受损时,细胞通过清理受损的线粒体来维持细胞内的稳态。我国科研人员对此开展研究。
(1)从结构和功能的角度分析线粒体内膜结构的特殊性及其意义:_____。
(2)当线粒体受损时,细胞通过____________(细胞器)清除受损的线粒体来维持细胞内的稳态。
(3)科研人员还发现受损线粒体可通过进入迁移体(细胞在迁移中形成的一种囊泡结构)而被释放到细胞外,即“线粒体胞吐”。为此,科研人员利用绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,用药物C处理细胞使线粒体受损,若观察到______________________则可初步验证上述推测。
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(4)为研究受损线粒体进入迁移体的机制,科研人员进一步实验。
①真核细胞内的________________锚定并支撑着细胞器,与细胞器在细胞内的运输有关。
②为研究D蛋白和K蛋白在线粒体胞吐中的作用,对红色荧光标记了线粒体的细胞进行相应操作,检测迁移体中的红色荧光,操作及结果如图1和图2。
图1结果表明:____________________;
图2结果表明:___________________。
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(5)研究表明,正常线粒体内膜两侧离子分布不均,形成线粒体膜电位,而受损线粒体的膜电位丧失或降低。科研人员构建了D蛋白基因敲除的细胞系,测定并计算经药物C处理的正常细胞和D蛋白基因敲除细胞系的线粒体膜电位平均值,结果如下表,据表分析:D蛋白基因敲除细胞系线粒体膜电位的平均值升高的原因是____________________________。
细胞类型 正常细胞 D蛋白基因敲
除细胞系
细胞中全部线粒体膜电位的平均值(荧光强度相对值) 4.1 5.8
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解析:(1)线粒体的内膜向内折叠成嵴,而其上进行有氧呼吸的第三阶段,即线粒体内膜向内折叠成嵴增大膜面积,有利于有氧呼吸第三阶段进行。(2)当线粒体受损时,细胞通过溶酶体清除受损的线粒体来维持细胞内的稳态。(3)绿色荧光标记迁移体,红色荧光标记线粒体,若要证明受损线粒体可通过进入迁移体被释放到细胞外,则观察到的现象应该是红绿荧光重叠。(4) ①真核细胞中锚定并支撑着细胞器的是细胞骨架,细胞骨架还与细胞中的物质运输、能量转化和信息传递等有关。②分析题图知,未敲除K基因并用药物处理时,迁移体中荧光相对值大,而敲除该基因并用药物C处理时,相对值小,说明K蛋白的作用是在线粒体受损时促进线粒体胞吐。D基因未敲除时荧光相对值小,D基因敲除且K基因存
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在时荧光值才相对大,结合K蛋白促进线粒体胞吐的功能,推测D蛋白的作用是抑制线粒体胞吐。(5)表中信息显示,D蛋白基因敲除细胞系细胞中全部线粒体膜电位的平均值升高,说明D蛋白基因敲除细胞系的线粒体胞吐强于正常细胞,清除膜电位丧失或降低的受损线粒体,进而使线粒体膜电位平均值升高。
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答案:(1)线粒体内膜向内折叠成嵴增大膜面积,有利于有氧呼吸第三阶段进行 (2)溶酶体 (3)红绿荧光(在迁移体中)重叠
(4)①细胞骨架 ②线粒体受损时K蛋白促进线粒体胞吐 有K蛋白时D蛋白才能发挥抑制线粒体胞吐的作用 (5)D蛋白基因敲除细胞系的线粒体胞吐强于正常细胞,清除更多的受损线粒体,使线粒体膜电位平均值升高
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第5课时 细胞器之间的分工合作
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