摘要:
**基本信息**
以细胞结构与物质基础为核心,通过情境化命题整合生命观念与科学思维,覆盖6大模块38道题,实现从基础概念到跨模块综合的系统性训练。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|走近细胞|13题|原核/真核生物辨析、生命系统层次排序|从细胞学说→生物类群→生命系统结构层次递进|
|细胞中的元素和无机物|11题|元素功能分析、水和无机盐作用|元素→化合物→生理功能的物质观构建|
|细胞中的糖类和脂质|12题|糖脂分类、功能及转化|结合饮食健康考查物质代谢逻辑|
|细胞中的蛋白质和核酸|13题|结构与功能关系、实验检测|氨基酸/核苷酸→大分子→生命活动承担者|
|细胞膜和细胞核|10题|结构模型、物质运输机制|膜结构→功能特性→信息传递的结构功能观|
|细胞器分工合作|12题|分泌蛋白合成、细胞器协调|从结构分工到功能协作的系统观培养|
内容正文:
走近细胞
1.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是( )
A.病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物
B.原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸
C.哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同
D.小麦根细胞吸收离子消耗的 ATP 主要由叶绿体产生
2.下列关于原核细胞与真核细胞生理过程的比较,正确的是 ( )
A.都通过 RNA 的复制来传递遗传信息
B.都通过有丝分裂实现细胞增殖和分化
C.都通过生物膜系统完成胞内物质运输
D.都通过 ATP 与 ADP 的转化利用能量
3.细胞是生命系统中最基本的结构层次,既有自己的结构和功能,又与其他各个层次层层相依。下列有关叙述正确的是( )
A.细胞学说揭示了所有生物在结构上的统一性
B.内蒙古草原上所有的草属于种群结构层次
C.蛋白质具有活性,属于个体结构层次
D.与动物相比,植物缺少系统结构层次
4.传统发酵技术中经常使用的酵母菌和醋酸菌都是单细胞生物。下列有关二者的叙述正确的是 ( )
A.都没有成形的细胞核
B.遗传物质都主要是 DNA
C.有氧呼吸的场所相同
D.生命系统的结构层次相同
5.尖孢镰刀菌是一种土传病原真菌,可分泌相关致病蛋白引起瓜菜枯萎病。下列有关尖孢镰刀菌的叙述,错误的是( )
A.具有细胞壁,可抵抗土壤机械压力
B.具有细胞膜,能选择性吸收环境中营养物质
C.具有内质网,能加工致病蛋白
D.具有拟核,没有染色质,不能进行有丝分裂
6.甲型流感和支原体肺炎是秋冬季常见的呼吸道疾病,分别由流感病毒和支原体引起。下列叙述正确的是 ( )
A.流感病毒与支原体最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核
B.流感病毒主要通过飞沫进行传播,其生活和繁衍离不开活细胞
C.被病毒感染的细胞死亡属于细胞凋亡
D.流感病毒、支原体在生命系统中都具有个体结构层次
7.支原体肺炎是一种常见的传染病,其病原体是一种称为肺炎支原体的单细胞生物。如图为支原体结构模式图,据图分析,以下推测正确的是 ( )
A.在培养基中培养的所有肺炎支原体构成了一个群落
B.支原体细胞分裂过程中会发生遗传物质的复制
C.青霉素类抗生素可以破坏细菌的细胞壁,是治疗支原体肺炎的有效药物
D.支原体是最小、最简单的单细胞生物,和草履虫一样都属于原核生物
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8.改造蓝细菌和酵母菌 研究者改造蓝细菌和酵母菌,使蓝细菌成为酵母菌细胞的内共生体。改造后的酵母菌在光照条件下,能在无碳培养基中繁殖15~20代。下列叙述错误的是 ( )
A.蓝细菌和酵母菌的遗传信息都储存在脱氧核糖核酸中
B.酵母菌为兼性厌氧菌,其有氧呼吸主要在线粒体中进行
C.改造后的酵母菌可以依靠蓝细菌获得能源物质
D.改造后的酵母菌中的蓝细菌依靠酵母菌的核糖体来合成自身蛋白质
9.模块融合(原核生物的结构+生物进化)头孢氨苄是一种广谱抗生素药物,它通过抑制细菌细胞壁的合成,使细胞内容物膨胀至破裂溶解,从而达到杀菌的目的。下列相关叙述正确的是 ( )
A.细菌细胞壁主要由肽聚糖构成,对细菌细胞有支持和保护作用
B.头孢氨苄是一种广谱抗生素药物,可用于治疗乙肝病毒感染引起的肝炎
C.头孢氨苄能通过分解青霉菌的细胞壁来治疗青霉菌感染引起的皮疹
D.滥用抗生素可使人体内细菌产生耐药性变异
10.从绿菌门细菌的代谢切入 在无氧环境中生活着一类绿菌门细菌,它们可利用微囊膜上的菌绿素吸收光能,将硫化物作为电子供体进行代谢,进而合成有机物。下列有关说法正确的是 ( )
A.绿菌门细菌为光能自养型,与绿藻中叶绿体的能量转化类似
B.绿菌门细菌的能量代谢发生在细胞器中
C.硫化物在绿菌门细菌中的作用相当于 NADP⁺在绿藻中的作用
D.硫化物分解产生的电子最终与氧结合生成水
11.对生命系统结构层次进行排序 东北虎豹国家公园作为亚洲温带针阔叶混交林生态系统的核心区域,具有极高的生物多样性,其动植物资源丰富,如东北红豆杉、长白松、人参、党参、东北虎、东北豹、东方铃蟾等。下列有关东北虎豹国家公园生命系统结构层次从小到大的排序正确的是 ( )
①人参的叶子 ②长白松的叶肉细胞 ③东北虎牙齿中的蛋白质分子 ④一棵东北红豆杉 ⑤东北豹的所有毛发 ⑥针阔混交林中的所有长白松⑦国家公园的所有生物 ⑧国家公园内所有动植物和真菌
A.③②①⑤④⑧ B.②①④⑥⑧⑦
C.②①⑤④⑦ D.②①④⑥⑦
12.以猴痘病毒为素材 猴痘病毒(MPXV)的遗传物质是 DNA,我国科学家首次揭示了猴痘病毒 M2 蛋白与人类 hB7.1 和 hB7.2 蛋白复合物的结构,发现 M2 蛋白通过结合 hB7.1/hB7.2 蛋白,抑制 T细胞激活。下列分析正确的是 ( )
A. MPXV 是生命系统中最小的结构层次
B. MPXV 不可直接与培养液交换物质和能量
C. MPXV 的核酸主要分布在拟核区,其核酸复制时以脱氧核苷酸为原料
D.促进 MPXV 的 M2 蛋白结合 hB7.1/hB7.2 蛋白,可以为防御猴痘病毒提供新的思路
13.绿叶海蜗牛从藻类中获取叶绿体并吸收至消化细胞绿叶海蜗牛分布于大西洋西岸,在一生中只需要进食一次藻类,它们从藻类中获取叶绿体并将其吸收至自己的消化细胞内(叶绿体中的部分基因被整合到绿叶海蜗牛的染色体上),从此便可以终生不再进食。下列相关说法错误的是 ( )
A.绿叶海蜗牛中的核糖体分布在细胞质、线粒体和叶绿体中
B.绿叶海蜗牛将获取藻类的基因整合到自己的染色体上,这属于基因重组
C.如果绿叶海蜗牛长时间不见阳光,其叶绿素含量会减少
D.绿叶海蜗牛能将获取的藻类叶绿体基因通过有性生殖遗传给后代
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细胞中的元素和无机物
1.化学元素含量对生命活动十分重要。下列说法错误的是 ( )
A.植物缺镁导致叶绿素合成减少
B.哺乳动物缺钙会出现抽搐症状
C.人体缺铁导致镰状细胞贫血
D.人体缺碘甲状腺激素合成减少
2.水和无机盐在维持人体稳态的过程中具有重要作用。下列相关叙述正确的是( )
A.细胞中与蛋白质相结合的水仍具流动性和溶解性
B.组织液中的无机盐含量可能高于血浆,以维持二者的渗透平衡
C.某些无机盐可参与细胞的构建,而水分子不参与
D.抗利尿激素和醛固酮分别只调节水平衡和盐平衡
3.锌是植物必需的微量元素之一, 是激活色氨酸合成酶的必要成分,缺乏 会影响生长素的合成。下列叙述正确的是 ( )
A. 由植物根细胞通过自由扩散方式吸收
B.色氨酸合成酶与色氨酸结合后才能起作用
C.生长素是由色氨酸脱水缩合形成的蛋白质
D.缺锌可能导致植物生长受阻而表现植株矮小
4.唐山棋子烧饼形似象棋棋子,以面粉、大油、香油合酥,包瘦肉、糖等馅心,烤制后金黄酥透,鲜香不腻。下列有关叙述正确的是( )
A.面粉中淀粉的组成元素主要是C、H、O、N
B.大油中的脂肪是甘油和脂肪酸发生反应形成的酯
C.肉馅中的蛋白质经烤制后分解为小分子肽和氨基酸
D.糖馅中的蔗糖与斐林试剂混合后即产生砖红色沉淀
5.图中序号Ⅰ和Ⅱ表示组成某种生物细胞的两类化合物,其中Ⅲ~Ⅵ分别为常见的不同物质类型,面积大小代表其含量多少。下列叙述正确的是 ( )
Ⅵ
蛋白质
V
Ⅲ
Ⅳ
A.Ⅱ中共有的元素是C、H、O、N
B.一切生命活动都离不开Ⅲ
C. V和Ⅵ均为生物大分子
D.若Ⅴ代表糖类和核酸,则Ⅵ代表脂肪
6.下表是某种运动员饮料的化学成分表,请结合表格和所学知识判断,下列说法正确的是 ( )
成分
蔗糖
其他糖类
柠檬酸
柠檬香精
氯化钠
氯化钾
磷酸二氢钠
磷酸二氢钾
碳酸氢钠
质量浓度/(g·L⁻¹)
30
10
10
0.8
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
A.喝饮料主要是给运动后的身体补充出汗所流失的无机盐
B.人体内 缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛、无力等症状
C.饮料中的蔗糖进入人体消化道后能直接被细胞吸收,用于细胞呼吸
D.如果运动员的细胞中 含量太低,则容易出现抽搐等症状
7.以新型嗜热细菌为素材科学家在深海热泉中发现一种新型嗜热细菌,其细胞膜中含有一种特殊的脂质分子。经分析,该分子由碳、氢、氧、磷、锰等元素组成。下列叙述正确的是( )
A.组成特殊脂质分子的元素均为大量元素
B.特殊脂质中氧的含量低于糖类,氢的含量高于糖类
C.组成特殊脂质的各种元素在细胞中大多以离子形式存在
D.特殊脂质的发现说明无机环境中的元素均可参与构成细胞中的化合物
8.模块融合(激素调节+无机盐的作用)血钙水平受甲状旁腺激素(PTH)和降钙素(CT)共同调节,其机制见图。下列说法错误的是( )
A.高钙饮食可以适度缓解老年骨质疏松
B.甲状旁腺损伤严重会表现出肌无力病征
C.对血钙水平的调节,PTH 和 CT 相互拮抗
D.抗维生素 D佝偻病患者体内的 PTH 水平较高
9.融合制茶工艺考查 祁门红茶是一种非常著名的徽茶,其制作工艺十分精细,通过采摘茶树特定部位的芽叶作原料,经过萎凋、揉捻、发酵,使芽叶由绿色变成紫铜红色,最后进行文火烘焙至干。下列关于祁门红茶的叙述,不正确的是( )
A.制茶工艺中,“萎凋”过程中茶叶细胞失去的主要是自由水
B.制茶工艺中,“揉捻”的作用是破坏茶叶细胞结构,使细胞内容物渗出
C.徽茶中的纤维素主要分布在茶叶细胞的细胞壁中
D. Mg、Fe、Zn等都属于组成茶叶细胞的微量元素
10.从叶绿素a的分子结构式切入 如图是叶绿素 a的分子结构式,其结构中包括四个吡咯环构成的卟啉环,其功能是吸收光。四个吡咯环与金属镁元素结合,酸性条件下,叶绿素a分子很容易失去卟啉环中的镁成为脱镁叶绿素。①为亲水端,②为疏水端,二者可与磷脂分子相连。下列说法正确的是( )
A.①和②的存在有利于叶绿素a在类囊体膜上固定并发挥吸收光能的作用
B.图中结构式说明微量元素镁是构成细胞重要化合物的成分,缺少镁元素的植物叶片发黄
C.叶绿素 a和与其合成相关的基因、催化其合成的酶的共同元素只有 C、H、O
D.绿叶中色素的提取和分离实验中,放入少许碳酸钙的目的是中和加入二氧化硅后产生的H⁺
11.融合中国传统文化 雨水,是二十四节气的第二个节气,通常预示着降雨开始,雨量渐增。俗话说“春雨贵如油”,适宜的降水对农作物的生长很重要。下列关于水的叙述,错误的是( )
A.细胞中的水可与蛋白质和多糖等物质结合而失去流动性,成为生物体的构成成分
B.氢键的存在让水有较高比热容,水温相对不易改变,利于维持生命系统的稳定性
C.与萌发种子相比,休眠种子中自由水与结合水的比值更小
D.种子晒干的过程会丢失大量自由水和结合水,利于维持较低代谢水平而便于储存
细胞中的糖类和脂质
1.糖类和脂肪在细胞生命活动中具有重要作用。下列叙述错误的是( )
A.糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪
B.脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
C.血液中的葡萄糖进入肝细胞可被氧化分解或转为肝糖原
D.几丁质是一种存在于甲壳类动物和昆虫外骨骼中的脂质
2.马铃薯是世界第四大主粮作物。甘肃“定西马铃薯”是中国国家地理标志产品,富含淀粉等营养物质。下列叙述正确的是 ( )
A.淀粉是含有 C、H、O、N等元素的一类多糖
B.淀粉水解液中加入斐林试剂立刻呈现砖红色
C.淀粉水解为葡萄糖和果糖后可以被人体吸收
D.食用过多淀粉类食物可使人体脂肪含量增加
3.《中国居民膳食指南(2022)》提出鸡蛋营养丰富,富含蛋白质和脂质。下列有关脂质的叙述正确的是 ( )
A.脂质包含C、H、O等元素,被人体摄入后可大量转化为糖类
B.脂肪是细胞内良好的储能物质,其水解产物是甘油和饱和脂肪酸
C.磷脂分子决定细胞膜的流动性,是细胞间信息识别的靶分子
D.胆固醇是构成人体细胞膜的成分,可参与血液中脂质的运输
4.花生等油料作物种子中含有大量脂肪,可用来提取油脂;甘蔗等糖料作物糖含量高,可为制糖工业提供原料。下列叙述正确的是 ( )
A.油料作物种子中的脂肪富含饱和脂肪酸,在室温时呈液态
B.油料作物种子需深播以吸收更多氧气,促进脂肪氧化分解
C.蔗糖在糖料作物中含量丰富,由两分子单糖脱水缩合而成
D.糖料作物中的糖均可与斐林试剂发生作用生成砖红色沉淀
5.广州马拉松作为极具影响力的体育赛事,赛道沿途设置补给站,为参赛选手提供香蕉、巧克力、鸡仔饼、能量胶、冰袋等物资。下列叙述错误的是 ( )
A.鸡仔饼中的糖类被消化吸收后可作为机体的直接能源物质
B.巧克力中的脂肪提供的能量比同质量的糖类多
C.香蕉中的无机盐有利于维持运动时肌肉的兴奋性
D.冰袋可以缓解体温过高造成的伤害
6.北京烤鸭是北京传统特色美食。饲喂作为食材用的北京鸭时,主要以玉米、谷类和菜叶为饲料,使其肥育,这样烤出的鸭子外观饱满,皮层酥脆,外焦里嫩。下图是生物体内葡萄糖转化成脂肪的部分过程示意图。下列相关叙述正确的是 ( )
A.玉米、谷类和菜叶为北京鸭提供了富含脂肪的饲料,利于育肥
B.糖类在供应充足时,可以大量转化为脂肪;糖类供能不足时,脂肪则大量转化为糖
C.图中X代表甘油,3分子甘油和1分子脂肪酸发生反应形成脂肪
D.动物脂肪通常含有饱和脂肪酸,熔点较高,容易凝固
7.引入脂质过氧化的概念 脂质过氧化一般是指多不饱和脂肪酸或脂质的氧化变质。人类的许多疾病如肿瘤、血管硬化以及衰老现象都涉及脂质过氧化作用。下列相关叙述错误的是( )
A.脂质存在于所有细胞中,常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等
B.磷脂过氧化可能是与甘油三个羟基结合成酯的脂肪酸都发生了氧化变质
C.辐射会刺激细胞产生自由基,该过程中可能发生了磷脂过氧化
D.糖类在体内能够转化为脂肪,饮食“控糖”可降低肥胖率
8.从《中国食物与营养发展纲要(2025——2030年)》切入 《中国食物与营养发展纲要(2025——2030年)》提出:到2030年,我国人均每日膳食纤维摄入量应增加到25~30克。膳食纤维具有控制体重、降低糖尿病风险等多重益处,被称为“第七大营养素”,纤维素是膳食纤维的一种类型。下列叙述正确的是( )
A.纤维素由 C、H、O、N四种元素组成
B.可以利用斐林试剂检测纤维素的存在
C.纤维素是植物细胞细胞壁的组成成分
D.纤维素能为人体提供所需营养和能量
9.以极低密度脂蛋白为素材 极低密度脂蛋白是肝细胞分泌的一种脂蛋白复合物,其中磷脂分子形成球形小体,表面镶嵌载脂蛋白,内部包裹胆固醇、甘油三酯等脂质分子。下列有关叙述错误的是( )
A.极低密度脂蛋白的所有脂质分子只含 C、H、O三种元素
B.合成载脂蛋白的场所是核糖体
C.肝细胞通过胞吐方式分泌极低密度脂蛋白
D.极低密度脂蛋白可为肝外组织细胞提供能量
10.贴近生活实际 奶茶文化风靡全国,研究表明,奶茶含有果糖、蛋白质、乳化剂、甜味剂甚至含有少量的反式脂肪酸。反式脂肪酸在机体内不易被分解,如果摄入过量,则会诱发心血管疾病,甚至影响中枢神经系统。以下分析错误的是( )
A.长期大量饮用奶茶会使过剩的糖类转化为脂肪,导致肥胖
B.反式脂肪酸在机体内不易被分解可能与机体内没有分解反式脂肪酸的酶有关
C.加热后奶茶中的蛋白质变性,不可以用双缩脲试剂鉴定其是否含有蛋白质
D.若乳白色奶茶中含有脂肪,则用苏丹Ⅲ染液染色后会出现橘黄色
11。结合社会热点考查 肥胖是一种常见的健康问题。随着肥胖人群数量的增长,“减肥”医院、“减肥”学校、“减肥”训练营等应运而生,事实上“减肥”减掉的体重中80%左右来自脂肪,20%~25%来自非脂肪。下列相关叙述错误的是( )
A.等量脂肪比糖类所含能量多,脂肪是细胞内良好的储能物质
B.通过节食“减肥”的过程中,肥胖患者体内脂肪可以大量转化为糖类
C.“减肥”过快可能影响某些种类蛋白质的合成,进而影响学习与记忆
D.调整合理的饮食结构、坚持科学运动锻炼等是有效的“减肥”方法
12.脂肪转变成蔗糖的过程图 花生种子萌发过程中脂肪在多种酶的催化下最后转变成蔗糖,并转运至胚轴供给胚的生长和发育需要,具体代谢过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.花生油是在室温时呈液态的常见植物油,含有的不饱和脂肪酸比较丰富
B.鉴定花生种子细胞中的脂肪常用苏丹Ⅲ染液染色,脂肪微粒被染成橘黄色
C.相同质量的糖类在胚轴中氧化分解需氧量比脂肪直接氧化分解需氧量少
D.种子萌发初期,脂肪水解转变为蔗糖,从而导致种子的干重减少
细胞中的蛋白质和核酸
1.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
2.下列关于蛋白质的叙述错误的是( )
A.蛋白质中的氮元素主要存在于 R 基中
B.破坏蛋白质中的二硫键可能会影响其功能
C.有些蛋白质可作为信息分子调节生命活动
D.评价蛋白质营养价值时应关注必需氨基酸种类和含量
3某同学使用双缩脲试剂检测豆浆中的蛋白质。下列做法错误的是 ( )
A.用蒸馏水稀释豆浆作样液
B.在常温下检测
C.用未加试剂的样液作对照
D.剩余豆浆不饮用
4.细胞内的生物大分子在生命活动中非常重要。下列关于生物大分子的叙述正确的是 ( )
A.生物大分子及其单体均由碳链作为基本骨架
B.淀粉、糖原和纤维素的单体不同,导致它们的功能差异显著
C. DNA分子的多样性指脱氧核苷酸的种类、数目、排列顺序不同
D.原核生物存在环状 DNA,真核生物不存在
5.2023年诺贝尔生理学或医学奖获得者在 mRNA 的研究上具有突破性发现,这些发现使开发有效的 mRNA 疫苗成为可能。下列相关叙述正确的是 ( )
A. RNA 是由脱氧核苷酸脱水缩合而形成的长链,含有A、U、G、C四种碱基
B. RNA 彻底水解后的产物有 CO₂和 H₂O,以及含N、P的无机物
C.将制成的病毒 mRNA 疫苗注射到人体内,该疫苗可直接作为抗原刺激机体形成抗体,从而使机体产生对该病毒的特异性免疫
D.外源mRNA 进入人体后,通常会被人体内的核酸酶分解而失去作用
6.肽核酸(PNA)是一种人工合成的以多肽骨架取代糖——磷酸主链的 DNA 类似物,结构如图所示(Base表示碱基)。PNA 可通过碱基互补配对与核酸稳定结合,可用作核酸探针、抗癌剂等。下列叙述错误的是 ( )
A. PNA 多样性与核酸多样性的决定因素相似,主要取决于碱基种类的多样性
B.组成PNA 和组成蛋白质的单体,连接方式相似,均有肽键形成
C.作抗癌剂时,PNA 与癌细胞的 RNA 结合能抑制细胞内的翻译过程
D. PNA 能与核酸形成稳定结构可能是由于细胞内缺乏降解 PNA 的酶
7.人工智能 人工智能(AI)可依据肽链的某些参数预测蛋白质的结构,这些参数不包括( )
A.肽链中肽键的结构
B.肽链的盘曲、折叠方式
C.肽链中氨基酸的排列顺序
D.肽链中氨基酸R 基团的结构
8.诺贝尔化学奖 2024年诺贝尔化学奖颁发给了在蛋白质设计和蛋白质结构预测领域作出突出贡献的三位科学家。下列关于蛋白质的说法,错误的是 ( )
A.性激素可以调节生殖细胞的形成和生殖器官的发育,体现了蛋白质的调节功能
B.肌肉、头发、羽毛、蛛丝等的有机物成分主要是蛋白质
C.作为手术缝合线的胶原蛋白被分解成氨基酸才可以被人体吸收
D.溶酶体中的水解酶,正常情况下不会破坏溶酶体膜
9.蛋白质主链局部环化 在蛋白质特定位置的氨基酸侧链基团上安装一个分子接头,诱导蛋白质主链发生局部环化的技术,可改变蛋白质局部的折叠方式从而调控其功能。下列有关此技术的叙述正确的是 ( )
A.改造蛋白质需要通过基因工程来实现
B.适用于改造任意氨基酸序列的蛋白质
C.可能导致蛋白质分子内氢键数量发生变化
D.改变了氨基酸的种类和数量从而改变蛋白质的功能
10. AlphaFold人工智能算法 两位科学家因开发的AlphaFold人工智能算法,可根据氨基酸序列预测蛋白质的空间结构,而获得了有“诺奖风向标”之称的拉斯克奖。下列叙述错误的是( )
A.推测 AlphaFold人工智能算法可预估基因突变对蛋白质结构和功能的影响
B.某三肽的分子式为 ,其水解后形成的氨基酸可能有两种
C.水与蛋白质结合形成结合水,有利于营养物质和代谢废物的运输
D.空间结构不同的蛋白质,组成它们的氨基酸排列顺序可能相同
11.结合非物质文化遗产考查 海南黎锦是非物质文化遗产,其染料主要来源于植物。DNA 条形码技术可利用DNA 条形码序列(细胞内一段特定的 DNA序列)准确鉴定出染料植物的种类。下列有关叙述正确的是( )
A.不同染料植物的 DNA 均含有元素C、H、O、N、S
B. DNA 条形码序列由核糖核苷酸连接而成
C.染料植物的DNA 条形码序列仅存在于细胞核中
D. DNA 条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的 DNA 条形码序列不同
12.融合科研成果 我国于1981 年完成了酵母丙氨酸转移核糖核酸(酵母 )的人工合成,这是世界上首次合成的化学结构与天然分子相同且具有生物活性的核糖核酸。下列叙述错误的是( )
A.组成酵母 的核糖核苷酸以碳链为基本骨架
B.酵母 折叠成三叶草结构,其内部会发生碱基配对
C.酵母 的3'端可携带丙氨酸,组成丙氨酸的元素与 相同
D.翻译时酵母 上的反密码子可与mRNA上的密码子互补配对
13.核糖核酸酶的天然态结构与去折叠结构 核糖核酸酶天然态的结构如图所示,在核糖核酸酶溶液中加入脲和巯基乙醇后该酶会失去活性,去除脲和巯基乙醇后该酶可恢复活性。下列有关叙述错误的是( )
A.图中数字代表含硫氨基酸的位置,S存在于氨基酸的 R 基中
B.核糖核酸酶至少含一个游离的氨基,其N 主要存在于“—CO—NH—”中
C.加入脲和巯基乙醇后该酶失去活性与二硫键被破坏失去原折叠结构有关
D.核糖核酸酶稳定的空间结构是其为 RNA 水解过程提供活化能的基础
细胞膜和细胞核的结构与功能
1.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
2.关于探究细胞核功能实验的叙述,正确的是 ( )
A.黑白美西螈核移植实验中重组细胞的遗传物质都来自细胞核
B.蝾螈的受精卵横缢实验证明了蝾螈的细胞分裂、分化受 DNA 的控制
C.变形虫无核一半在电镜下可观察到退化的高尔基体和内质网等
D.伞藻嫁接实验中伞藻长出新伞帽的过程进行了多次细胞分裂
3.如图是细胞膜的结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,有关说法错误的是 ( )
A.①位于细胞膜的内侧,与细胞识别有关
B.③构成细胞膜的基本支架
C.功能越复杂的细胞膜,②的种类与数量就越多
D.③与大多数②是可以运动的
4.肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1 是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1 缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A.肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B.编码 Cofilin-1 的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1 缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1 缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
5.某些细胞迁移离开初始位置时,会留下一个由包膜包裹着很多小囊泡的类似于“开口石榴”的结构,这种结构被命名为迁移体(如图)。其他细胞经过该位置时,迁移体会与其融合。下列叙述错误的是 ( )
A.迁移体包膜的主要成分是固醇和蛋白质
B.迁移体的形成离不开细胞膜的流动性
C.迁移体的膜结构来源于细胞的生物膜系统
D.迁移体可能参与细胞间的物质传递和信息交流
6.核仁是真核细胞核内的一个高度动态结构,内含核糖体 DNA(rDNA)。rDNA 是基因组中最脆弱的部分之一,一旦受损很难进行维护和修复,大核仁的 rDNA 稳定性不如小核仁。下列叙述正确的是 ( )
A. T2 噬菌体的 rDNA 转录形成的 rRNA 参与核糖体的形成
B.癌细胞通常代谢旺盛、核仁较大,其rDNA 易发生基因突变
C.真核细胞内含有 DNA 的细胞器有线粒体、叶绿体、核仁
D.一般情况下,皮肤细胞比胰腺细胞的 rDNA 更易受损
7.结合外泌体考查 外泌体是一种由细胞释放的微小囊泡,能作为信号载体改变其他细胞的功能,其形成和作用过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.外泌体膜的主要成分是磷脂和蛋白质
B.外泌体的形成体现了细胞膜的流动性,突触小泡也属于一种外泌体
C.产生外泌体的细胞通过外泌体膜与受体细胞膜融合或内吞,从而实现信息交流
D.外泌体进入受体细胞的过程需要消耗能量,且不依赖膜上转运蛋白
8.“解体假说”与“完整穿越”感染模型 长期以来,科学家认为 HIV 衣壳(图1)在进入细胞核前会解体(“解体假说”)。然而,近年的“完整穿越”感染模型(图2)颠覆了这一观点。下列推测错误的是( )
A.“解体假说”的依据有 HIV 的衣壳宽度比核孔的大
B.“完整穿越”感染模型说明核孔可通过变形让HIV 衣壳通过
C.若“完整穿越”感染模型成立,则在细胞核内可观察到完整的HIV 衣壳
D.宿主细胞为 HIV 提供增殖所需的原料、RNA 复制酶和逆转录酶
9.结合研究结果考查 细胞膜内陷可形成小窝,小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82 ~101 位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图所示,下列说法正确的是( )
A.磷脂分子和小窝蛋白共同构成了细胞膜的基本支架
B.小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点主要在肽段1
C.采用荧光标记法可证明细胞膜的功能特性是有一定的流动性
D.胆固醇能与氨基酸结合,说明胆固醇具有运输氨基酸的功能
10.间隙连接 在动物组织中存在间隙连接,它是一种细胞间的结构和互相连接的方式。其基本结构单位是连接子,相邻细胞膜上的两个连接子对接便形成完整的间隙连接结构,如图所示。间隙连接允许相对分子质量小于1 000 的离子、氨基酸、信号分子等物质通过。若细胞内pH降低,其通透性下降;若连接子蛋白磷酸化,其通透性增强。下列叙述错误的是( )
A.图中2个连接子贯穿4层磷脂分子层,从而在细胞间形成通道
B.间隙连接的存在能增强动物细胞之间的物质交换和信息交流
C.蛋白质、病毒颗粒等物质也可通过间隙连接在细胞间流动
D.细胞可通过调节间隙连接蛋白的空间结构来调节间隙连接的通透性
细胞器之间的分工合作
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
2.科学家采用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输,下列叙述合理的是( )
A.性激素也可作为分泌蛋白合成和运输的研究对象
B.将实验细胞放入含有3 -亮氨酸(标记R基)的培养液中短时间培养
C.放射性首先出现在高尔基体,然后出现在附着有核糖体的内质网
D.若使用 3标记亮氨酸的羧基,则更易于检测实验结果
3.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
4.(2026 浙江名校联考)如图是根尖分生区细胞部分结构示意图。下列相关叙述正确的是 ( )
A.结构①③都有双层膜结构,且都与信息传递有关
B.该细胞中的结构④发达,有利于胆固醇的合成
C.观察细胞质流动时,可用结构⑥叶绿体的运动作为标志
D.若离体培养该细胞,破坏结构⑤会使细胞不能正常分裂
5.人体细胞合成分泌蛋白时一般先合成信号肽。信号肽合成后被信号识别颗粒(SRP)识别并结合后,肽链合成暂停。SRP 将核糖体携带至内质网上,已合成的肽链经由 SRP 受体内的通道进入内质网腔,其合成重新开始。内质网膜上含信号肽酶,经内质网加工后蛋白质进入高尔基体。细胞遭受病毒侵染时,内质网中错误折叠的蛋白质大量堆积,细胞可通过调节过程减少这类蛋白质堆积。下列叙述正确的是( )
A.信号肽在游离的核糖体上合成,SRP 受体缺乏的细胞不能合成蛋白质
B.从内质网运输到高尔基体的蛋白质仍含信号肽,且通过囊泡实现运输
C.内质网上不含SRP 受体,SRP 可引导含信号肽的肽链进入内质网腔
D.细胞可能会识别并降解内质网中错误折叠的蛋白质,减少其大量堆积
6.在高尔基体中,运往溶酶体的水解酶先在S酶的作用下添加甘露糖-6-磷酸(M6P),M6P 与高尔基体膜上的 M6P 受体结合后,将水解酶特异性地运送到溶酶体。酸性条件下,M6P在溶酶体内与 M6P 受体分离,释放水解酶,M6P 受体通过囊泡返回高尔基体。下列叙述错误的是 ( )
A.高尔基体与溶酶体间存在膜结构的交流
B. M6P是溶酶体水解酶定向运输的信号
C.缺乏S酶时溶酶体内的水解酶减少
D.溶酶体pH增大时,细胞的消化功能增强
7.以“细胞蛇”为素材 “细胞蛇”是细胞中由许多酶聚合成的无膜丝状结构,通过组装和解体调控酶活性位点的暴露数量。下列关于“细胞蛇”的叙述,正确的是 ( )
A.不具有氮元素
B.功能与线粒体相同
C.属于生物膜系统
D.组装和解体可调节酶活性
8.模块融合(基因突变+分泌蛋白的分泌)调控分泌蛋白的相关基因发生突变,会引起蛋白质分泌异常。依据表中各基因突变后引起的效应,推测它们影响分泌蛋白形成的先后顺序是 ( )
基因
突变效应
R
囊泡在高尔基体与细胞膜间积累
s
内质网特别大
O
囊泡在内质网、高尔基体间大量积累
I
肽链在细胞质中异常堆积
A. S→R→O→I B. I→S→O→R
C. S→O→R→I D. I→O→R→S
9.与细胞自噬融合考查 与动物细胞类似,植物细胞也会发生细胞自噬。植物细胞自噬发生时,胞内物质、衰老或损伤的细胞器等通过具双层膜结构的自噬小泡运输进入液泡进行降解。下列叙述错误的是 ( )
A.自噬小泡与液泡发生融合的过程依赖于生物膜的流动性
B.液泡可以合成多种水解酶,用于降解运入液泡的损伤细胞器
C.细胞自噬清除错误折叠的蛋白质,有助于维持细胞的正常功能
D.细胞自噬过程中,被液泡降解后的产物可被细胞重新利用
10.全新细胞器——PXo小体 科学家在研究果蝇肠吸收细胞时发现一个储存磷酸盐的全新细胞器——PXo小体。PXo 小体包含多层膜结构,膜上的 PXo蛋白在运输磷酸盐的过程中发挥重要作用,磷酸盐进入 PXo 小体后会转化为磷脂。当细胞中磷酸盐不足时,PXo小体可被降解,释放出磷酸盐供细胞利用。下列叙述错误的是 ( )
A. PXo 蛋白一定含C、H、O、N 四种大量元素
B. PXo小体释放的磷酸盐可参与合成核苷酸、ATP 等物质
C.当胞内磷酸盐充足时,PXo 小体生物膜层数一定会减少
D.当胞内磷酸盐不足时,PXo 小体的降解可能与溶酶体有关
11.非经典分泌途径 经典理论认为分泌蛋白需通过囊泡包裹,经“内质网→高尔基体→细胞膜”途径运输并释放。近年研究发现,哺乳动物细胞中存在一种非经典分泌途径,部分蛋白(如FGF2)在核糖体上合成后直接到达细胞质膜内侧发生寡聚化,并自身组装成孔道,直接跨膜转运至细胞外。下列叙述错误的是 ( )
A.两种途径转运的分泌蛋白,其合成都起始于游离的核糖体
B.经典途径和非经典途径的跨膜转运,都与膜的流动性有关
C.抑制高尔基体囊泡运输的药物,能够阻断FGF2的分泌
D.合成、组装及运输FGF2时,所需能量由 ATP 直接提供
12.内质网与线粒体的联系 内质网与线粒体的联系是由 ERMES蛋白复合体介导的,ERMES 蛋白复合体中含有 SMP 结构域,缺失 SMP 结构域的ERMES 蛋白复合体不能正确地定位在“内质网—线粒体”接触位点上。在酵母菌细胞中,内质网与线粒体之间的脂质转运也依赖 ERMES 蛋白复合体。下列叙述错误的是 ( )
A. SMP 结构域可以正确引导内质网中的葡萄糖进入线粒体氧化分解
B.推测 SMP 结构域参与相关蛋白在“内质网—线粒体”接触位点上的正确定位
C.内质网通过ERMES 蛋白复合体与线粒体的联系有利于保证酵母菌的正常细胞代谢
D.酵母菌细胞中,ERMES 蛋白复合体缺失SMP 结构域会导致内质网与线粒体间的脂质转运受阻
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走近细胞
1. C细胞是生物体结构和功能的基本单位
看到即答
①看生物:病毒→无细胞结构。
②得结论:病毒不是单细胞生物→A 错误。
在有氧条件下,某些原核生物能够利用细胞膜和细胞质中的酶系进行有氧呼吸,B错误。哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同,如配子中的染色体数目仅为体细胞的一半,C正确。小麦根细胞吸收离子消耗的ATP 主要由线粒体产生,D错误。
2. D原核细胞与真核细胞
看到即答
①看细胞:原核细胞、真核细胞→细胞生物的遗传物质都是 DNA。
②得结论:细胞生物通过 DNA 复制(而不是 RNA 复制)来传递遗传信息→A错误。
原核细胞不能进行有丝分裂,B错误;生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜等结构,原核细胞只有细胞膜,无细胞器膜和核膜,无生物膜系统,C错误。
3. D细胞学说、生命系统的结构层次
细胞学说揭示了动物和植物(而不是所有生物)的统一性,从而阐明了生物界的统一性,A错误;内蒙古草原上所有的草并不是同一物种,因此不属于种群结构层次,B错误;蛋白质虽具有活性,但并不能独立完成生命活动,不属于生命系统的结构层次,C错误;植物在生命系统的结构层次中不存在系统层次(动物有该层次),D正确。
4. D原核生物和真核生物的辨析
看到即答
①看生物:酵母菌→真核生物;醋酸菌→原核生物。
②得结论:酵母菌有成形的细胞核,醋酸菌没有成形的细胞核→A 错误。
考查内容
原因分析
正误
遗传物质
酵母菌和醋酸菌的遗传物质都是 DNA
B 错误
有氧呼吸场所
酵母菌进行有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,而醋酸菌没有线粒体,二者进行有氧呼吸的场所不同
C错误
生命系统结构层次
酵母菌和醋酸菌都是单细胞生物,二者的生命系统结构层次相同
D 正确
5. D真核细胞的结构与功能
看到即答
①看生物:尖孢镰刀菌→真菌→真核生物。
②得结论:尖孢镰刀菌有细胞壁、细胞膜、内质网、细胞核,没有拟核。
尖孢镰刀菌是一种土传病原真菌,真菌具有细胞壁,其主要成分为几丁质,能抵抗土壤机械压力,A正确。真菌具有细胞膜,细胞膜具有选择透过性,能选择性吸收环境中的营养物质,B正确。尖孢镰刀菌作为真核生物,具有内质网等细胞器,内质网参与蛋白质的加工和运输等,结合题干信息尖孢镰刀菌可分泌相关致病蛋白引起瓜菜枯萎病可知,C正确。真菌是真核生物,具有由核膜包被的细胞核,内含染色质,并能进行有丝分裂,D错误。
6. B原核生物和病毒的辨析
看到即答
①看病原体:流感病毒→无细胞结构,支原体→原核生物→有细胞结构。
②得结论:二者最主要的区别是有无细胞结构→A 错误。
流感病毒主要通过飞沫传播,病毒缺乏完整的酶和能量系统,只能在宿主活细胞内生活和繁殖,B正确;细胞内的病毒大量增殖导致细胞裂解属于细胞坏死,细胞毒性T细胞识别并接触被病毒感染的靶细胞,导致靶细胞裂解属于细胞凋亡,C错误;流感病毒没有细胞结构,不属于生命系统的结构层次,D错误。
7. B支原体
群落是在相同时间聚集在一定区域中各种生物种群的集合,在培养基中培养的所有肺炎支原体构成了一个种群,A错误。支原体属于原核生物,其分裂过程中会发生遗传物质的复制,B正确。支原体没有细胞壁,青霉素类抗生素对其不起作用,故不能用青霉素类抗生素治疗支原体肺炎,C错误。草履虫有以核膜为界限的细胞核,是真核生物,D错误。
8. D蓝细菌和酵母菌
看到即答
①看生物:蓝细菌、酵母菌→细胞生物→遗传物质都是DNA。
②得结论:二者的遗传信息都储存在脱氧核糖核酸中→A正确。
酵母菌为兼性厌氧菌,其有氧呼吸第二和第三阶段在线粒体中进行,B正确。由题干信息可知,蓝细菌成为酵母菌细胞的内共生体后可以通过光合作用为酵母菌提供能源物质,C正确。蓝细菌是原核生物,自身含有核糖体,不需要依靠酵母菌的核糖体来合成自身蛋白质,D错误。
9. A原核生物的结构、抗生素对细菌的选择作用
看到即答
①看信息:头孢氨苄→通过抑制细菌细胞壁的合成来发挥作用。
②看生物:乙肝病毒→没有细胞结构,也没有细胞壁。
③得结论:头孢氨苄对乙肝病毒不起作用→B错误。
分析如表:
题干关键信息
对接知识分析
判断
头孢氨苄通过抑制细菌细胞壁的合成,使细胞内容物膨胀至破裂溶解,从而达到杀菌的目的
细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,而青霉菌是真菌,真菌细胞壁的主要成分是几丁质等,因此推测头孢氨苄对青霉菌不起作用
C错误
细菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,对细菌细胞有支持和保护作用,A正确。抗生素对人体内细菌产生的耐药性变异起选择作用,而不是使细菌产生耐药性变异,D错误。
10. A 原核生物与真核生物
看到即答
①看信息:绿菌门细菌→生活在无氧环境中。
②得结论:绿菌门细菌中,硫化物分解产生的电子不与氧结合生成水→D 错误。
绿菌门细菌属于光能自养型,能吸收光能并转化为有机物中的化学能,与绿藻中叶绿体能量转化类似,都是光能→化学能,A正确;绿菌门细菌是原核生物,细胞中只有核糖体一种细胞器,其能量代谢不发生在细胞器中,B错误;硫化物作为电子供体,作用相当于 H₂O在绿藻中的作用,C错误。
11. D生命系统的结构层次
生命系统的结构层次从小到大依次为细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。其中细胞是最基本的生命系统。①人参的叶子属于器官层次;②长白松的叶肉细胞属于细胞层次;③东北虎牙齿中的蛋白质分子不属于生命系统结构层次;④一棵东北红豆杉属于个体层次;⑤东北豹的所有毛发不属于生命系统结构层次;⑥在一定的空间范围内,同种生物所有个体形成的集合,就是种群,针阔混交林中的所有长白松属于种群层次;⑦同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫作群落,国家公园的所有生物属于群落;⑧国家公园内所有动植物和真菌既不属于种群也不属于群落。综上所述,该地区生命系统结构层次从小到大排序正确的是②①④⑥⑦,A、B、C错误,D正确。
12. B 生命系统的结构层次、病毒的结构
试题分析
病毒没有细胞结构,它的各项生命活动都是在宿主细胞内完成的,营寄生生活。既不属于真核生物,也不属于原核生物,其主要由蛋白质和核酸构成。除了病毒以外,所有生物都是由细胞构成的。细胞是地球上最基本的生命系统,所有的生命活动都离不开细胞。
猴痘病毒(MPXV)没有细胞结构,不属于生命系统的结构层次,A错误;猴痘病毒(MPXV)没有细胞结构,它的各项生命活动都是在宿主细胞内完成的,不能直接与培养液交换物质和能量,B正确;MPXV 没有细胞结构,没有拟核区域,它的遗传物质为DNA,核酸复制时以脱氧核苷酸为原料,C错误;M2蛋白通过结合hB7.1/hB7.2蛋白,抑制T细胞激活,据此推测抑制MPXV的M2 蛋白结合hB7.1/hB7.2蛋白,可以为防御猴痘病毒提供新的思路,D错误。
13. D绿叶海蜗牛细胞的结构 线粒体和叶绿体中都存在核糖体。绿叶海蜗牛为真核生物,其细胞中存在线粒体,由题干信息知,绿叶海蜗牛一生中只需要进食一次藻类,它们从藻类中获取叶绿体并将其吸收至自己的消化细胞内,从此便可以终生不再进食,推知绿叶海蜗牛细胞中还存在叶绿体,因此绿叶海蜗牛中的核糖体分布在细胞质、线粒体和叶绿体中,A正确。绿叶海蜗牛将获取藻类的基因整合到自己的染色体上,原理是基因重组,B正确。叶绿素的合成需要光照,由题意知绿叶海蜗牛细胞中存在叶绿体,如果绿叶海蜗牛长时间不见阳光,其叶绿素含量会减少,C正确。叶绿体中的部分基因被整合到绿叶海蜗牛消化细胞的染色体上,消化细胞不属于生殖细胞,故绿叶海蜗牛不能将获取的藻类叶绿体基因通过有性生殖遗传给后代,D错误。
细胞中的元素和无机物
1. C 无机盐的作用
①看疾病:镰状细胞贫血→基因突变导致的遗传病。
②得结论:镰状细胞贫血不是由缺铁导致的→C错误。
Mg是构成叶绿素的元素,故A正确。哺乳动物的血液中必须含有一定量的 Ca²⁺,如果 Ca²⁺的含量太低,动物会出现抽搐等症状,B正确。碘是合成甲状腺激素的原料之一,缺碘可导致甲状腺激素合成不足,引起甲状腺肿大,D正确。
2. B水和无机盐、内环境稳态
①看物质:细胞中与蛋白质相结合的水→结合水。
②调知识:结合水失去了流动性和溶解性,成为生物体的构成成分。
③得结论:A错误。
组织液中的蛋白质含量低于血浆,故组织液中的无机盐含量可能高于血浆,以维持二者的渗透压平衡,B正确;细胞吸收的水与蛋白质结合后,可成为细胞结构的重要组成部分,某些无机盐可参与细胞膜、细胞核等细胞结构的构建,C错误;水平衡和盐平衡的调节过程密切相关,抗利尿激素和醛固酮分别主要调节水平衡和盐平衡,D错误。
3. D细胞中的元素、生长素
Zn²⁺属于矿质离子,植物根细胞吸收Zn²⁺需要转运蛋白参与,吸收方式不是自由扩散,A错误。色氨酸合成酶的作用是催化色氨酸的合成,色氨酸是产物,酶发挥作用不需要与产物结合,B错误。生长素的化学本质是吲哚乙酸,不是蛋白质,色氨酸经过一系列反应可转变成生长素,C错误。根据题干信息“缺乏Zn²⁺会影响生长素的合成”可知,缺锌可能导致植物生长素合成减少,使植物生长受阻而表现植株矮小,D正确。
4. B细胞中的元素和化合物
淀粉属于多糖,其组成元素为C、H、O,不含N,A错误;脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的甘油三酯,B正确;高温烤制会使蛋白质变性,破坏其空间结构,但不会使蛋白质分解成小分子肽和氨基酸,C错误;在水浴加热的条件下,斐林试剂与还原糖反应生成砖红色沉淀,而蔗糖是非还原糖,D错误。
5. B组成细胞的化合物
看到即答
①看图示:细胞中Ⅲ的含量>蛋白质的含量→Ⅲ是水。
②推物质:Ⅰ是无机化合物,Ⅱ是有机化合物,Ⅳ是无机盐。
由题图分析可知,Ⅰ为无机物(水和无机盐等),Ⅱ为有机物(蛋白质、糖类、核酸、脂质等),Ⅱ中共有的元素是C、H、O,A项错误。无机物中Ⅲ含量极多,Ⅲ应为水,水是生命之源,一切生命活动都离不开水(Ⅲ),B项正确。Ⅴ、Ⅵ包含脂质、糖类和核酸,其中脂质以及糖类中的单糖、二糖不是大分子物质,核酸和多糖是大分子物质,C项错误。若V代表糖类和核酸,则Ⅵ应代表脂质(包括脂肪、磷脂和固醇),D项错误。
6. B无机盐的种类和作用
喝饮料主要是给运动后的身体补充出汗所流失的水分,A错误。无机盐对于维持细胞和生物体
的正常生命活动有重要作用,人体内 缺乏会引起神经、肌肉细胞的兴奋性降低,最终引发肌肉酸痛、无力等,B正确。蔗糖属于二糖,进入人体消化道后必须被水解为单糖才能被细胞吸收,C错误。人体血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽
搐,并不是细胞中的 含量过低导致抽搐,D错误。
归纳总结
无机盐的存在形式、吸收方式及功能
7. B组成细胞的元素
看到即答
①看组成:组成特殊脂质分子的元素→碳、氢、氧、磷、锰等。
②看元素:锰→微量元素。
③得结论:A错误。
解析
正/误
脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量高于糖类
B 正确
组成细胞的各种元素大多以化合物的形式存在,细胞中无机盐大多以离子形式存在
C错误
无机环境中的元素并非都能参与构成细胞中的化合物
D 错误
8. B 血钙调节
看到即答
①看图示:血钙降低时→甲状旁腺激素(PTH)↑→血钙恢复正常水平。
②得结论:甲状旁腺激素的作用是升高血钙。
高钙饮食可以增加钙的摄入,能够适度缓解老年骨质疏松,A正确。甲状旁腺激素的作用是升高血钙,甲状旁腺损伤会导致甲状旁腺激素分泌减少,进而导致血钙水平偏低,通常表现出肌肉抽搐,B错误。PTH 的作用是升高血钙,CT 的作用是降低血钙,两者对血钙水平的调节相互拮抗,C正确。抗维生素D佝偻病患者体内血钙水平偏低,会导致其体内PTH 分泌增加,D正确。
9. D大量元素和微量元素的种类、自由水
看到即答
①看元素: Mg、 Fe、Zn→Mg是大量元素, Fe、 Zn是微量元素。
②得结论:D错误。
“萎凋”是指通过晾晒等,使鲜叶呈现萎蔫状态。故“萎凋”过程中茶叶细胞失去的主要是自由水,A正确。“揉捻”可对茶叶细胞造成机械损伤,膜系统被破坏(包括细胞膜和液泡膜等),使细胞质基质和细胞液渗出,B正确。植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,徽茶中的纤维素主要分布在茶叶细胞的细胞壁中,C正确。
10. A叶绿素a的组成
元素 ①为亲水端,②为疏水端,二者可与磷脂分子相连,①和②的存在有利于叶绿素a在类囊体膜上固定并发挥吸收光能的作用,A正确;镁是大量元素,B错误;酶的化学本质是蛋白质或RNA,其化学元素组成都含有C、H、O、N,与叶绿素a合成相关的基因是 DNA片段,组成元素为C、H、O、N、P,图中叶绿素a分子含有C、H、O、N、 Mg,所以叶绿素a和与其合成相关的基因、催化其合成的酶的共同元素是C、H、O、N,C错误;绿叶中色素的提取和分离实验中,放入少许碳酸钙的目的是防止色素被破坏,D错误。
11. D 自由水与结合水
关键信息
分析
构成成分
细胞中的水分为自由水和结合水,其中结合水可与蛋白质和多糖等物质结合,这种结合使水失去流动性,进而成为生物体的构成成分,A正确
萌发种子、休眠种子
从细胞代谢角度分析:与萌发种子相比,休眠种子细胞代谢低,其自由水含量低,而结合水含量高,故与萌发种子相比,休眠种子中自由水与结合水的比值更小,C正确
种子晒干、便于储存
种子晒干过程中主要丢失的是大量的自由
水,因为自由水参与细胞内的许多生化反应,自由水含量降低可以使种子维持较低代谢水平以便储存。而结合水在这个过程中一般不会大量丢失,D错误
氢键的存在使得水具有较高的比热容,这意味着吸收或放出相同热量时,水的温度变化相对较小,从而有利于维持生命系统的稳定性,B正确。
细胞中的糖类和脂质
1. D细胞中的糖类和脂肪
糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪,A正确。脂肪在消化道内通过胆汁和脂肪酶等的作用,水解为甘油和脂肪酸,甘油和脂肪酸可被小肠上皮细胞吸收,B正确。肝细胞可氧化分解来自血液中的葡萄糖,为细胞提供能量,葡萄糖也可以在肝细胞中转为糖原储存起来,C正确。几丁质是一种多糖,广泛存在于甲壳类动物和昆虫的外骨骼等,D错误。
2. D 淀粉
看到即答
①看物质:淀粉→多糖,单体为葡萄糖→组成元素为 C、H、O。
②得结论:淀粉不含 N→A 错误。
淀粉水解液中含有葡萄糖,葡萄糖是还原糖,使用斐林试剂检测还原糖时,需要水浴加热才会出现砖红色沉淀,B错误。淀粉水解的最终产物是葡萄糖,葡萄糖可以被人体吸收,C错误。细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的,糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪,从而使人体脂肪含量增加,D正确。
3. D脂质的组成元素、种类及作用
脂质中的脂肪和固醇类物质是由 C、H、O组成的,磷脂分子中除了含有 C、H、O,还含有P甚至N;脂质被人体摄入后一般不能大量转化成糖类,A错误。脂肪的水解产物是甘油和脂肪酸;大多植物脂肪的水解产物是甘油和不饱和脂肪酸,B错误。由于构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,所以细胞膜具有
一定的流动性;细胞间信息识别的靶分子是受体分子,如受体蛋白等,一般不是磷脂分子,C错误。胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,D正确。
4. C 糖类、脂肪
看到即答
①看物质:油料作物的种子→富含脂肪。
②看元素:与糖类相比,脂肪中氧含量低、氢含量高→脂肪在氧化分解时消耗的O₂较多。
③得结论:油料作物种子适合浅播→B错误。
花生等油料作物种子中的脂肪富含不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,A错误。蔗糖(一分子)是由一分子葡萄糖和一分子
果糖脱水缩合而成的二糖,葡萄糖和果糖都为单糖,C正确。糖料作物中的糖并不都是还原糖,只有还原糖可以与斐林试剂发生作用生成砖红色沉淀,D错误。
5. A糖类、脂肪、无机盐的作用
ATP 是驱动细胞生命活动的直接能源物质,而糖类是重要的能源物质,不能直接供能,A错误。和糖相比,等质量的脂肪氢含量较高,氧含量较低,氧化分解时耗氧较多,释放的能量也较多,B正确。香蕉含有的无机盐有利于维持运动时肌肉的兴奋性,C正确。冰袋可降温,能缓解体温过高对机体造成的伤害,D正确。
6. D 葡萄糖与脂肪的转化、饱和脂肪酸的特点
看到即答
①看图示:X和脂肪酸合成脂肪(又称三酰甘油或甘油三酯)→X代表甘油。
②调知识:脂肪由1 分子甘油和3 分子脂肪酸发生反应形成。
③得结论:C错误。
玉米和谷类中富含淀粉,为北京鸭提供了富含糖类的饲料,A错误。糖类供应充足时,可大量转化为脂肪,只有在糖类供能不足时,脂肪才会转化为糖类,且不能大量转化,B错误。动物脂肪通常含有饱和脂肪酸,饱和脂肪酸的熔点较高,易凝固,D正确。
7. B脂质的种类、糖类和脂肪的转化
脂质存在于所有细胞中,常见的脂质有脂肪、磷脂和固醇等,A正确;脂肪是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的酯,磷脂与脂肪的不同之处在于甘油的一个羟基不是与脂肪酸结合成酯,而是与磷酸及其他衍生物结合,B错误;辐射会刺激细胞产生自由基,当自由基攻击生物膜上的磷脂分子时,产物同样是自由基,该过程中可能发生了磷脂过氧化,C正确;糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪,饮食“控糖”可降低肥胖率,D正确。
8. C 纤维素
①看试剂:斐林试剂→可用来检测还原糖。
②看物质:纤维素→是非还原糖。
③得结论:不能用斐林试剂检测纤维素→B错误。
纤维素是植物细胞中的一种多糖,其组成元素是C、H、O,A错误。植物细胞的细胞壁主要由纤维素和果胶构成,C正确。人体缺乏分解纤维素的酶,纤维素不能为人体提供营养和能量,D错误。
9. A细胞中的脂质和蛋白质
极低密度脂蛋白中的脂质分子包括胆固醇(只含C、H、O)、甘油三酯(只含C、H、O)和磷脂(除了含有C、H、O,还含有P甚至N)等,A错误。载脂蛋白是蛋白质,蛋白质合成的场所是核糖体,B正确。极低密度脂蛋白是大分子复合物,肝细胞通过胞吐方式将其分泌出细胞,C正确。极低密度脂蛋白内部包裹甘油三酯等脂质分子,甘油三酯可氧化分解,为肝外组织细胞供能,D正确。
10. C糖类与脂质的转化、蛋白质的鉴定、反式脂肪酸的危害
看到即答
①看试剂:苏丹Ⅲ染液→可检测脂肪。②看结果:脂肪被染成橘黄色。
③得结论:D正确。
细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的,糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪;而脂肪一般只在糖类供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类,故长期大量饮用奶茶会使过剩的糖类转化为脂肪,导致肥胖,A正确。因为机体内没有分解反式脂肪酸的酶,所以反式脂肪酸在机体内不易被分解,B正确。加热后奶茶中的蛋白质变性,但仍含有肽键,可以用双缩脲试剂鉴定其是否含有蛋白质,C错误。
11. B脂肪、糖类、蛋白质
与糖类相比,脂肪含氢量高、含氧量低,因此等量脂肪在氧化分解时消耗的氧气更多,释放的能量更多,A正确;开始节食后,为满足能量供应,体内脂肪可以转化为糖类实现供能,但脂肪不能大量转化为糖类,B错误;学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成,“减肥”过快可能导致氨基酸含量下降,合成与学习、记忆有关的蛋白质的原料不足,进而影响学习与记忆,C正确;调整合理的饮食结构、坚持科学运动锻炼等是有效的“减肥”方法,D正确。
12. D脂肪与蔗糖的转化 分析如下:
选项
分析
判断
A
花生油是植物油,通常富含不饱和脂肪酸(如油酸、亚油酸),因此室温下呈液态
✔
续表
选项
分析
判断
B
苏丹Ⅲ染液是脂肪染色的常用试剂,可将脂肪染成橘黄色
✔
C
脂肪中氧的含量远低于糖类,而氢的含量更高,因此等质量的脂肪氧化分解时消耗的氧气更多
✔
D
种子萌发初期,脂肪水解后形成蔗糖,由于糖类分子的氧元素含量高于脂肪,这种转化会导致种子干重增加
✗
细胞中的蛋白质和核酸
1. C蛋白质的多样性
真核细胞核孔的蛋白质的基本组成元素都是C、H、O、N,有的可能含有S等,A不符合题意。组成蛋白质的单体是氨基酸,氨基酸之间主要通过肽键连接,B不符合题意。蛋白质结构多样性的原因是组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同以及肽链的空间结构不同,因此肽链空间结构不同是真核细胞核孔中多种蛋白质的主要区别,C符合题意。真核细胞中的蛋白质都是在核糖体上合成的,D不符合题意。
2. A蛋白质的结构和功能
蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸的结构通式为:,其中氮元素主要存在于氨基( )中;氨基酸脱水缩合形成肽键后,氮元素主要存在于—CO—NH—中,A错误。蛋白质的功能与其空间结构有关,二硫键是许多蛋白质维持空间结构的重要化学键,破坏二硫键会改变其空间结构,进而可能影响其功能,B正确。有些蛋白质可作为信息分子调节机体的生命活动,例如胰岛素(蛋白质类激素)能调节血糖浓度,C正确。必需氨基酸是人体细胞无法合成、必须从外界环境中获取的氨基酸,因此评价蛋白质营养价值时,应关注必需氨基酸种类和含量,D正确。
3. C用双缩脲试剂检测蛋白质
用蒸馏水稀释豆浆作样液,可使蛋白质达到合适浓度,便于检测,同时蒸馏水不会引入其他干扰物质,A正确。双缩脲试剂检测蛋白质在常温下即可进行,不需要加热等特殊条件,B正确。对照实验的设置要遵循等量原则和单一变量原则,应该用加双缩脲试剂的等量蒸馏水(蒸馏水替代样液)作对照,增强实验的说服力,C错误。实验室条件下,剩余豆浆可能会被污染,不宜饮用,D正确。
4. A细胞内的生物大分子
看到即答
①看结构:环状DNA→可存在于原核细胞及真核细胞的线粒体和叶绿体中。
②得结论:真核细胞中存在环状DNA→D 错误。
每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架。生物大分子是由许多单体连接成的多聚体,因此,生物大分子也是以碳链为基本骨架的,A正确。组成淀粉、糖原和纤维素的单体都是葡萄糖,B错误。构成DNA 分子的脱氧核苷酸种类有4种,不能体现 DNA 分子的多样性,C错误。
5. D RNA 及其应用
①看物质:RNA→单体为核糖核苷酸。
②得结论:RNA是由核糖核苷酸(不是脱氧核苷酸)脱水缩合而形成的长链→A 错误。
RNA 彻底水解后的产物是磷酸、核糖和含氮碱基,B错误。将病毒 mRNA 疫苗注射到人体内,该mRNA 翻译出的抗原蛋白可刺激机体产生针对该病毒的特异性免疫,C错误。人体内有核酸酶,通常能将外源mRNA 分解,从而使其失去作用,D正确。
6. A PNA 的结构及应用
核酸的多样性主要取决于碱基对的排列顺序的多样性,由题干信息可知,PNA 是人工合成的以多肽骨架取代糖——磷酸主链的 DNA 类似物,且PNA 可通过碱基互补配对与核酸稳定结合,推测 PNA 多样性与核酸多样性的决定因素相似,也是主要取决于碱基对的排列顺序的多样性,A错误。由题图可知,组成 PNA 的单体以肽键相连,这与组成蛋白质的单体的连接方式相似,B正确。作抗癌剂时,PNA 与癌细胞的RNA 结合能抑制其翻译过程,C正确。由题意知,肽核酸(PNA)是一种人工合成的以多肽骨架取代糖——磷酸主链的 DNA 类似物,PNA 可通过碱基互补配对与核酸稳定结合,推测 PNA 能与核酸形成稳定结构可能是由于细胞内缺乏降解 PNA 的酶,D正确。
7. A蛋白质的结构、人工智能
看到即答
①看化学键:肽键→由一个氨基酸分子的羧基(——COOH)和另一个氨基酸分子的氨基(——NH₂)脱水缩合而成。
②得结论:肽链中肽键的结构相同→不能作为参数预测蛋白质的结构→A 符合题意。
组成蛋白质的氨基酸种类、数目、排列顺序不同,肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别,因此蛋白质分子的结构极其多样。人工智能(AI)预测蛋白质结构时,肽链的盘曲、折叠方式,肽链中氨基酸的排列顺序,肽链中氨基酸 R 基团的结构(决定氨基酸的种类)都是重要的参数,B、C、D不符合题意。
8. A蛋白质的功能
看到即答
①看本质:性激素→化学本质是固醇(脂质)→不是蛋白质。
②得结论:性激素的功能不能体现蛋白质的调节功能→A错误。
肌肉、头发、羽毛、蛛丝等的有机物成分主要是蛋白质,这些蛋白质属于结构蛋白,B正确。蛋白质是大分子物质,不能被人体直接吸收,作为手术缝合线的胶原蛋白被分解成氨基酸后才可以被人体吸收,C正确。溶酶体膜经过了特殊修饰,因此溶酶体中的水解酶,正常情况下不会破坏溶酶体膜,D正确。
9. C蛋白质的结构和功能
据题意可知,该技术是对蛋白质特定位置的氨基酸侧链基团进行改造,进而改变蛋白质局部的折叠方式,该技术是在蛋白质水平进行改造,并未涉及基因工程、氨基酸的种类和数量改变,A、B、D错误。肽链上不同氨基酸之间能形成氢键等,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子,该技术可改变蛋白质局部的折叠方式,而折叠方式改变可能会导致蛋白质分子内的氢键数量发生变化,C正确。
10. C 蛋白质的结构
看到即答
①看变化:水与蛋白质结合形成结合水→水失去溶解性和流动性。
②得结论:结合水不参与营养物质和代谢废物的运输→C错误。
基因突变可能会使该基因控制合成的蛋白质的氨基酸序列发生改变,由题意知,AlphaFold人工智能算法可根据氨基酸序列预测蛋白质的空间结构,推测 AlphaFold人工智能算法可以预估基因突变对蛋白质结构和功能的影响,A正确。某三肽的分子式为C₈H₁₅O₄N₃,其形成过程中脱去了两分子水,经计算可知形成该三肽的3个氨基酸的 R 基可能分别为——CH₃、——CH₃、——H,故B正确。蛋白质的空间结构与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲、折叠等有关,若蛋白质的空间结构不同,则组成它们的氨基酸的排列顺序可能相同,D正确。
11. D DNA 的组成、分布及应用
根据所含五碳糖的不同,核酸分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,它们含有C、H、O、N、P五种元素,A 错误。构成 DNA 的基本单位是脱氧核糖核苷酸,故 DNA 条形码序列由脱氧核糖核苷酸连接而成,B错误。染料植物的DNA 条形码序列主要存在于细胞核中,很少一部分存在于细胞质中,C错误。细胞生物的遗传信息储存在DNA 分子中,每个个体的 DNA 的脱氧核苷酸序列各有特色,DNA 条形码技术鉴定染料植物的依据是不同物种的 DNA 条形码序列不同,D正确。
12. C 人工合成tRNA 的结构及作用
①看本质: tRNAAIₐ→本质是核酸。
②得结论:单体是核糖核苷酸,组成元素是C、H、O、N、P。
组成酵母tRNAAb的单体是核糖核苷酸,核糖核苷酸以碳链为基本骨架,故A 正确。tRNA 比mRNA 小得多,分子结构也很特别,tRNA 链经过折叠,看上去像三叶草的叶形,它的内部会发生碱基配对,B正确。组成酵母tRNAAb的元素为 C、H、O、N、P,而组成丙氨酸的元素为C、H、O、N、C错误。翻译时酵母tRNAAb上的反密码子与 mRNA 上的密码子互补配对,D正确。
13. D核糖核酸酶的结构
图中天然态,具催化活性的核糖核酸酶中数字间的连接键表示二硫键,即图中数字代表含硫氨基酸的位置,氨基酸中的S存在于氨基酸的 R 基中,A正确;核糖核酸酶是由一条肽链构成的蛋白质,故核糖核酸酶至少含一个游离的氨基,蛋白质中的 N主要存在于“——CO——NH——”中,B正确;加入脲和巯基乙醇后二硫键断裂,该酶失去活性,故加入脲和巯基乙醇后核糖核酸酶失去活性与二硫键被破坏失去原折叠结构有关,C正确;核糖核酸酶催化 RNA 水解的机理是降低化学反应的活化能,酶不能为化学反应提供活化能,D错误。
细胞膜和细胞核的结构与功能
1. D对细胞膜结构的探索
用哺乳动物的红细胞制备纯净的细胞膜,进行化学分析发现组成细胞膜的脂质有磷脂和胆固醇,该发现为“蛋白质—脂质—蛋白质”模型中脂质层的提出提供了化学组成方面的基础,A不符合题意。根据张力研究,油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,而细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力,推测细胞膜上除脂质外,还含有蛋白质,该发现从物理性质角度为蛋白质存在于细胞膜结构中提供了依据,B不符合题意。电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构.与“蛋白质—脂质—蛋白质”模型的结构相吻合.该发现为模型提出提供了直观的观察基础,C不符合题意。细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性,而“蛋白质一脂质一蛋白质”模型是静态结构模型,因此细胞融合实验体现的流动性并非该模型提出的基础,而是该模型的进一步修正与补充,D符合题意。
2. C细胞核功能探究实验
实验
分析
正误
黑白美西螈核移植实验
重组细胞的遗传物质主要来自细胞核,少量遗传物质来自细胞质
A 错误
蝾螈受精卵横缢实验
该实验证明了细胞核控制着细胞的分裂、分化,无法证明细胞分裂、分化受 DNA 的控制
B 错误
变形虫切割实验
将变形虫切成两半,一半有核,一半无核。无核的一半在电镜下可以观察到退化的高尔基体、内质网等
C正确
伞藻嫁接实验
伞藻是一种单细胞生物,由“帽”、柄和假根三部分构成,其细胞核位于基部。伞藻嫁接实验中伞藻长出新伞帽的过程中,细胞不进行分裂
D 错误
3. A细胞膜的流动镶嵌模型
①为糖蛋白,位于细胞膜的外侧,与细胞识别有关,A错误。
③磷脂分子以及大部分的②膜蛋白是可以运动的,D正确。
4. A Cofilin-1 与细胞核的功能
看到即答
①看信息:肌动蛋白进入细胞核需要 Cofilin-1的介导。
②得结论:肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核→A 错误。
题干信息
综合分析
选项正误
Cofilin-1 缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常
编码 Cofilin-1 的基因不表达,就不能合成 Cofilin-1,从而导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形
B 正确
核膜具有选择透过性,核膜破裂导致其失去控制物质进出细胞核的能力
C 正确
染色质主要由 DNA 和蛋白质组成,基因通常是有遗传效应的 DNA 片段,染色质上所含的基因可控制细胞代谢,因此 Cofilin - 1 缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
D 正确
5. A细胞膜的结构和功能
信息提取
分析
判断
某些细胞迁移离开初始位置时,会留下一个由包膜包裹着很多小囊泡的类似于“开口石榴”的结构
迁移体的膜结构来源于细胞的生物膜系统,主要成分是磷脂和蛋白质
A 错误,C 正确
迁移体的形成过程中,细胞膜会发生形态的改变,这与细胞膜的流动性有关
B 正确
其他细胞经过该位置时,迁移体会与其融合
迁移体可能参与细胞间的物质传递和信息交流
D 正确
6. B 核仁
看到即答
①看信息: rDNA→是核糖体 DNA。
②看生物:T2 噬菌体→病毒→没有细胞结构,不含核糖体。
③得结论:T2 噬菌体不会发生rDNA 转录形成rRNA 的过程→A 错误。
通常情况下,细胞代谢越旺盛,核仁体积越大。癌细胞代谢旺盛,核仁较大,由于大核仁的rDNA 稳定性较差,因此更容易发生基因突变,B正确。核仁并非细胞器,而是细胞核内的结构,C错误。胰腺细胞要分泌多种酶,代谢旺盛,与皮肤细胞相比,其核仁通常更大,所以其rDNA稳定性差,更容易受损,D错误。
7. B外泌体
分析可知,外泌体是一种囊泡,其膜的主要成分是磷脂和蛋白质,A正确。外泌体的形成过程:通过细胞膜的内陷和包裹形成微小囊泡,再由其他的细胞器膜包裹后重新构建,并通过细胞膜胞吐出细胞外,整个过程中体现了细胞膜的流动性;而突触小泡是神经细胞的突触前膜释放神经递质的囊泡,突触小泡不会离开突触前膜,不属于外泌体,B错误。产生外泌体的细胞通过外泌体膜与受体细胞膜融合或内吞,将其内含物传递给受体细胞,从而实现信息交流,C正确。外泌体进入受体细胞的方式属于胞吞或融合,该过程借助膜的流动性,需要消耗能量且不需要细胞膜上转运蛋白的协助,D正确。
8. D“解体假说”与“完整穿越”感染模型分析、细胞核
看到即答
①看物质:逆转录酶→通常不存在于宿主细胞中。
②得结论:宿主细胞不能为 HIV 提供逆转录酶→D错误。
从图中可以看到HIV 衣壳有一定大小,如果其宽度比核孔的大,则难以直接通过核孔,故可推测“解体假说”提出的依据有 HIV衣壳的宽度比核孔的大,A正确。核孔是由多种蛋白质构成的复杂结构,具有一定的选择性和可变形性。由“完整穿越”感染模型可推测核孔可通过变形让 HIV 衣壳通过,B正确。若“完整穿越”感染模型成立,那么 HIV 衣壳能够完整地通过核孔进入细胞核.所以在细胞核内可观察到完整的 HIV 衣壳,C正确。HIV是逆转录病毒,不进行 RNA 复制,其逆转录过程所需的逆转录酶是由 HIV 自身携带的,而不是宿主细胞提供的,宿主细胞为逆转录过程提供原料(脱氧核苷酸),D错误。
9. B结合小窝蛋白考细胞膜的结构和功能
细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,磷脂双分子层构成了细胞膜的基本支架,A错误;由题干信息知,胆固醇与小窝蛋白中的某些氨基酸结合,会使荧光强度降低,观察题图并对比肽段1和肽段2,发现肽段1+胆固醇组荧光强度显著降低,而肽段2+胆固醇组荧光强度没有显著变化,由此可以得出小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点主要在肽段1,B正确;采用荧光标记法可证明细胞膜的结构特点是有一定的流动性,而不能证明细胞膜具有选择透过性,C错误;由题意可知,胆固醇能与某些氨基酸结合,会使荧光强度降低,这并不能说明胆固醇具有运输氨基酸的功能,D错误。
10. C 间隙连接
看到即答
①看信息:间隙连接→允许相对分子质量小于1 000 的离子、氨基酸、信号分子等物质通过。
②看物质:蛋白质→属于大分子;病毒颗粒→由蛋白质和核酸等生物大分子组成。
③得结论:蛋白质、病毒颗粒等不能通过间隙连接在细胞间流动→C错误。
由题干信息知,间隙连接存在于动物细胞中,相邻细胞膜上的两个连接子对接便形成完整的间隙连接结构,间隙连接允许相对分子质量小于1 000 的离子、氨基酸、信号分子等物质通过。据此可知,图中2个连接子贯穿4层磷脂分子层,从而在细胞间形成通道,间隙连接的存在能增强动物细胞之间的物质交换和信息交流,A、B正确。由题干信息“若细胞内 pH降低,其通透性下降;若连接子蛋白磷酸化,其通透性增强”,可推测细胞可通过调节间隙连接蛋白的空间结构来调节间隙连接的通透性,D正确。
细胞器之间的分工合作
1. A细胞器的组成成分
高尔基体是具有单层膜的细胞器,主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,其组成成分主要是蛋白质和脂质,不含核酸(DNA 和 RNA),A符合题意。溶酶体是真核细胞中的一种膜包裹的细胞器,主要功能是对细胞内物质进行降解,它含有多种水解酶,能够分解蛋白质、核酸、碳水化合物、脂质以及受损或老化的细胞器等,因此溶酶体中可能会出现核酸分子,B不符合题意。核糖体主要由rRNA 和蛋白质构成,rRNA 是核酸,所以核糖体中存在核酸分子,C不符合题意。端粒是染色体的两端都有的一段特殊序列的DNA——蛋白质复合体,其中DNA 属于核酸,D不符合题意。
2. B分泌蛋白的合成和运输
看到即答
①看目的:研究分泌蛋白的合成和运输。
②看本质:性激素→化学本质是固醇(脂质)→不是蛋白质。
③得结论:性激素不能作为分泌蛋白合成和运输的研究对象→A不合理。
亮氨酸是合成蛋白质的原料,用含有³H-亮氨酸(标记R基)的培养液培养细胞,短时间培养后能通过放射性出现的先后顺序,追踪分泌蛋白的合成和运输路径,B合理。分泌蛋白的合成与运输路径为:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,因此放射性首先出现在核糖体,C不合理。合成肽链时,一个氨基酸的羧基(—COOH)会与相邻氨基酸的氨基(—NH₂)相连接,脱水缩合形成一分子水。若使用³H标记亮氨酸的羧基,有放射性的³H可能会随水的生成脱离肽链,无法有效追踪蛋白的合成和运输路径,通常选择标记R基,D不合理。
3. A用差速离心法分离细胞器
看到即答
①看目的:分离完整的线粒体。
②看处理:若用蒸馏水代替缓冲液→线粒体(具膜细胞器)在蒸馏水中会吸水膨胀甚至破裂。
③得结论:不能用蒸馏水代替缓冲液→A错误。
缓冲液能够维持细胞的渗透压,保护线粒体的结构和功能,而线粒体在蒸馏水中会吸水膨胀甚至破裂,导致其结构和功能受损,A错误。通过匀浆器的高速旋转破坏果肉细胞的细胞膜、细胞壁等结构,让细胞内的细胞器释放出来,以便对细胞器进行分离和研究,B正确。差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法,C正确。丙酮酸氧化分解的场所是线粒体,故D正确。
4. D细胞的结构与功能
审题图
看图识结构
①为核膜,②为核孔,③为内质网,④为核糖体,⑤为高尔基体,⑥为线粒体。
①核膜为双层膜,其功能之一是把核内物质与细胞质分隔开;③内质网为单层膜,粗面内质网附着核糖体,参与蛋白质的合成、加工与运输,光面内质网负责脂质合成,A错误。④为核糖体,与蛋白质的合成有关;绝大多数植物细胞不含胆固醇,且光面内质网负责脂质合成,B错误。观察细胞质流动时,可用叶绿体的运动作为标志,根尖分生区细胞无叶绿体(⑥为线粒体),C错误。⑤为高尔基体,在植物细胞中,高尔基体合成果胶物质,参与细胞壁的构建。若破坏高尔基体,细胞无法形成新的细胞壁,不能完成分裂过程,D正确。
5. D分泌蛋白的合成及异常情况分析 提取关键信息分析如下:
题干关键信息
分析推理
判断
人体细胞合成分泌蛋白时一般先合成信号肽。信号肽合成后被SRP 识别并结合后,肽链合成暂停。SRP 将核糖体携带至内质网上,已合成的肽链经由SRP受体内的通道进入内质网腔,其合成重新开始
SRP 启动内质网对肽链进一步的合成与加工,SRP 受体缺乏的细胞不能合成分泌蛋白,但对核糖体的合成功能没有影响,即SRP 受体缺乏的细胞仍能合成胞内蛋白
A 错误
SRP 帮助已合成的肽链经由 SRP 受体内的通道进入内质网腔,故内质网上含有SRP 受体
C错误
内质网膜上含信号肽酶,经内质网加工后蛋白质进入高尔基体
内质网膜上含信号肽酶,信号肽可能在肽链进入内质网腔后被剪切,故从内质网运输到高尔基体的蛋白质可能不含信号肽
B 错误
内质网中错误折叠的蛋白质大量堆积,细胞可通过调节过程减少这类蛋白质堆积
细胞可能会通过调节过程,识别并降解错误折叠的蛋白质,减少其大量堆积,以维持细胞的正常生命活动
D 正确
快招速解
结论法!
细胞内游离核糖体可合成胞内蛋白,附着于粗面内质网的核糖体可合成分泌蛋白等,SRP及其受体参与的是分泌蛋白的合成过程,缺乏SRP 受体时游离核糖体仍能合成胞内蛋白,A 错误。
6. D细胞器之间的协调配合
看到即答
①看信息:酸性条件下,M6P 在溶酶体内与 M6P 受体分离→释放水解酶。
②看变化:溶酶体pH增大→不利于水解酶的释放。
③得结论:细胞的消化功能减弱→D错误。
题干信息
分析
正误
M6P与高尔基体膜上的M6P受体结合后,将水解酶特异性地运送到溶酶体 +M6P 受体通过囊泡返回高尔基体
高尔基体与溶酶体间存在膜结构的交流
A 正确
续表
题干信息
分析
正误
M6P 与高尔基体膜上的M6P 受体结合后,将水解酶特异性地运送到溶酶体
M6P 是溶酶体水解酶定向运输的信号
B 正确
先在S酶的作用下添加甘 露 糖 -6-磷酸(M6P)……将水解酶特异性地运送到溶酶体
若缺乏 S酶,水解酶无法被添加上 M6P,从而无法运往溶酶体,导致溶酶体内的水解酶减少
C正确
7. D 细胞蛇
看到即答
①看信息:细胞蛇→由许多酶聚合而成,无膜结构。
②调知识:酶的本质是蛋白质或RNA→含氮元素。
③得结论:细胞蛇含氮元素→A 错误;细胞蛇不属于生物膜系统→C错误。
线粒体是进行有氧呼吸的主要场所,与“细胞蛇”功能不同,B错误。由题可知,“细胞蛇”通过组装和解体调控酶活性位点的暴露数量,说明“细胞蛇”可通过自身组装和解体调节酶活性,D正确。
8. B分泌蛋白的形成过程、基因突变
已知分泌蛋白形成过程:核糖体合成肽链→肽链进入内质网→内质网折叠加工→囊泡运输至高尔基体→高尔基体修饰、加工→囊泡运输至细胞膜分泌。根据基因突变效应与阶段对应:
基因突变效应
影响阶段
I(肽链在细胞质中异常堆积)
肽链无法进入内质网(最早阶段)
S(内质网特别大)
肽链进入内质网但无法运出
O(囊泡在内质网、高尔基体间堆积)
囊泡形成但无法运输至高尔基体,积累在内质网与高尔基体之间
R(囊泡在高尔基体、细胞膜间堆积)
囊泡无法与细胞膜融合(最晚阶段)
正确顺序:I→S→O→R,B 正确。
9. B细胞自噬、细胞的结构
看到即答
①看物质:水解酶→合成场所是核糖体。
②得结论:液泡内无核糖体→不能合成水解酶→B错误。
自噬小泡具有双层膜结构,液泡具有单层膜结构,自噬小泡与液泡发生融合的过程依赖于生物膜的流动性,A正确;植物细胞自噬发生时,胞内物质、衰老或损伤的细胞器等进入液泡进行降解,推测液泡中含有多种水解酶,但这些水解酶是由核糖体合成的,B错误;蛋白质是生命活动的主要承担者,蛋白质发生错误折叠会影响细胞功能,故细胞自噬及时清除错误折叠的蛋白质,有助于维持细胞的正常功能,C正确;被液泡降解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,D正确。
10. C PXo 小体
蛋白质一定含 C、H、O、N 四种大量元素,A 正确。核苷酸(由含氮的碱基、五碳糖和磷酸组成)和ATP(由腺苷和磷酸基团组成)中都含有磷酸基团,PXo小体释放的磷酸盐可以参与合成核苷酸、ATP 等物质,B正确。根据题意,磷酸盐进入PXo小体后会转化为磷脂,而磷脂是生物膜的重要成分之一,当胞内磷酸盐充足时,PXo 小体生物膜层数可能增多,C错误。溶酶体中含有水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器等,当胞内磷酸盐不足时,PXo 小体可被降解,溶酶体可能参与PXo 小体的降解,D正确。
11. C分泌蛋白的合成与运输
审题干
经典分泌途径 VS 非经典分泌途径
对比维度
经典分泌途径
非经典分泌途径
(以FGF2为例)
合成和
运输路径
核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
核糖体→细胞质膜内侧发生寡聚化→自身组装成孔道→跨膜转运至细胞外
分泌
依赖囊泡与膜的融合,依赖膜的流动性
通过孔道直接跨膜转运,与膜的流动性有关
名师点津 FGF2 在膜上组装孔道也会发生膜结构改变。
两种途径转运的分泌蛋白,其合成都起始于游离的核糖体,经典途径在游离核糖体合成肽链后,需转移至内质网继续合成加工,非经典途径蛋白质在游离核糖体合成后直接到达细胞质膜内侧,A正确。根据审题干可知,经典途径和非经典途径的跨膜转运,都与膜的流动性有关,B正确。FGF2合成后直接到达细胞质膜内侧,不经过高尔基体,因此抑制高尔基体囊泡运输的药物无法阻断FGF2 的分泌,C错误。细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由 ATP 直接提供能量的,合成、组装及运输 FGF2时,所需能量由 ATP 直接提供,D正确。
12. A内质网与线粒体的联系
葡萄糖不会进入线粒体进行氧化分解,A 错误。由“缺失SMP 结构域的ERMES 蛋白复合体不能正确地定位在‘内质网—线粒体’接触位点上”可知,SMP结构域参与相关蛋白在“内质网—线粒体”接触位点上的正确定位,B正确。在酵母菌细胞中,内质网与线粒体通过ERMES 蛋白复合体实现脂质转运,这对酵母菌的能量合成等正常细胞代谢过程至关重要,因此,该联系是保证酵母菌正常细胞代谢的重要条件,C正确。酵母菌细胞中,内质网与线粒体之间的脂质转运依赖ERMES 蛋白复合体,缺失 SMP 结构域的ERMES 蛋白复合体不能正确地定位在“内质网—线粒体”接触位点上,这会导致内质网与线粒体间的脂质转运受阻,D正确。
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