专题01 细胞的分子组成、结构与功能(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编

2026-08-20
| 3份
| 33页
| 147人阅读
| 1人下载

摘要:

**基本信息** 汇集北京近7年高考真题及2026年模拟题,聚焦细胞分子组成与结构功能,情境融合健康饮食、PET-CT、新物种发现等,贴合高考命题趋势。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|21题|细胞有机化合物(如2025北京题考健康饮食中有机物应用)、细胞结构功能(如2026北京题考原核生物特征)|情境时代性(如“体重管理年”“天宫尼尔菌”),基础概念辨析| |非选择题|4题|线粒体功能(如22题睡眠调控)、细胞自噬(如24题胰腺癌治疗)|综合应用,结合科研情境(如VDIM降解途径),凸显结构功能观|

内容正文:

专题01 细胞的分子组成、结构与功能 7年汇编1年模拟 考点分类 北京考情 命题规律 考点1 细胞中的有机化合物(糖类、脂质、蛋白质和核酸) 2025北京(1题)、2023北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(1题) · 情境设置:借健康饮食、PET-CT、生活传言等情境,考查有机物实际应用。 · 考查重点:糖类、脂质、蛋白质和核酸的元素组成、功能及大分子共性。 · 命题趋势:结合生活医学情境,强化概念辨析与科学判断,凸显生命观念。 考点2 细胞的结构和功能 2026北京(2题)、2024北京(1题)、2022北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(2题) · 情境设置:以蓝细菌、大肠杆菌、洋葱细胞等为素材,联系代谢与显微结构。 · 考查重点:原核与真核细胞异同、细胞器功能、细胞核结构及统一性。 · 命题趋势:注重结构功能适应与图文信息,强调基础概念灵活辨析。 考点1 细胞中的有机化合物(糖类、脂质、蛋白质和核酸) 1.(2025·北京·高考真题)2025年,国家持续推进“体重管理年”行动。为践行“健康饮食、科学运动”,应持有的正确认识是(       ) A. 饮食中元素种类越多所含能量越高 B. 饮食中用糖代替脂肪即可控制体重 C. 无氧运动比有氧运动更有利于控制体重 D. 在生活中既要均衡饮食又要适量运动 2.(2023·北京·高考真题)PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的(  ) A. 维生素 B. 葡萄糖 C. 氨基酸 D. 核苷酸 3.(2021·北京·高考真题)社会上流传着一些与生物有关的说法,有些有一定的科学依据,有些违反生物学原理。以下说法中有科学依据的是(  ) A. 长时间炖煮会破坏食物中的一些维生素 B. 转基因抗虫棉能杀死害虫就一定对人有毒 C. 消毒液能杀菌,可用来清除人体内新冠病毒 D. 如果孩子的血型和父母都不一样,肯定不是亲生的 4.(2020·北京·高考真题)蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是(       ) A. 组成元素含有C、H、O、N B. 由相应的基本结构单位构成 C. 具有相同的空间结构 D. 体内合成时需要模板、能量和酶 考点2 细胞的结构和功能 1.(2026·北京·高考真题)原核生物分布广泛,种类多样,其共有特征不包括(        ) A. 自养 B. 单细胞 C. 没有核膜 D. 以DNA为遗传物质 2.(2026·北京·高考真题)洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞和根尖分生区细胞均能(        ) A. 在中央液泡中储存色素 B. 由中心体形成纺锤体 C. 进行旺盛的有丝分裂 D. 在线粒体中合成ATP 3.(2024·北京·高考真题)关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是(       ) A. 都是真核生物 B. 能量代谢都发生在细胞器中 C. 都能进行光合作用 D. 都具有核糖体 4.(2022·北京·高考真题)鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的是(  ) A. 属于自养生物 B. 可以进行细胞呼吸 C. DNA位于细胞核中 D. 在物质循环中发挥作用 5.(2021·北京·高考真题)下图是马铃薯细胞局部的电镜照片,1~4均为细胞核的结构,对其描述错误的是(  ) A. 1是转录和翻译的场所 B. 2是核与质之间物质运输的通道 C. 3是核与质的界膜 D. 4是与核糖体形成有关的场所 6.(2020·北京·高考真题)在口腔上皮细胞中,大量合成ATP的细胞器是(       ) A. 溶酶体 B. 线粒体 C. 内质网 D. 高尔基体 7.(2020·北京·高考真题)丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是(       ) A. 细胞膜的基本结构是脂双层 B. DNA是它们的遗传物质 C. 在核糖体上合成蛋白质 D. 通过有丝分裂进行细胞增殖 1.(2026·北京顺义·二模)胆固醇不溶于水,作为动物细胞膜的重要成分,可调节膜的流动性和稳定性。基于分子结构的特点推测胆固醇位于细胞膜的(       ) A. 外表面 B. 内表面 C. 磷脂双分子层之间 D. 贯穿磷脂双分子层 2.(2026·北京石景山·二模)核盘菌是一种真菌,可通过分泌纤维素酶破坏油菜等植物细胞壁的完整性。下列相关叙述不正确的是(       ) A. 核盘菌的遗传物质为DNA,细胞内也存在RNA B. 纤维素酶是由多种氨基酸组成的生物大分子,具有高效性 C. 纤维素酶的加工、运输与核盘菌的内质网及高尔基体有关 D. 油菜细胞壁被破坏后失去了选择透过性,导致细胞内容物外流 3.(2026·北京海淀·二模)吞噬细胞吞噬并消化侵入人体细菌的过程中,不会发生的是(       ) A. 细胞表面的蛋白参与识别细菌 B. 吞噬过程依赖于细胞膜的流动性 C. 细胞骨架不参与细胞形态改变 D. 溶酶体参与吞噬后的消化过程 4.(2026·北京东城·二模)我国空间站发现了能适应极端空间环境的细菌新物种,命名为“天宫尼尔菌”。关于“天宫尼尔菌”的判断不合理的是(  ) A. 遗传信息储存在DNA中 B. 主要由脂双层构成细胞膜 C. ATP为其直接能源物质 D. 通过内质网合成加工蛋白质 5.(2026·北京丰台·二模)下图为真核细胞局部的电镜照片,①~④均为细胞核的结构,下列叙述错误的是(       ) A. ①是核与质的界膜 B. ②是转录与翻译的场所 C. ③是核与质之间物质运输的通道 D. ④是与核糖体形成有关的场所 6.(2026·北京顺义·一模)阳光中波长290~315nm的紫外线可使皮肤中的脱氢胆固醇转化为维生素D前体,进而生成维生素D,由此推测一定强度的阳光照射(  ) A. 为人体提供能量来源 B. 有利于钙、磷的吸收 C. 可直接杀死体内的病菌 D. 可替代钙和磷的摄入 7.(2026·北京门头沟·一模)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并维持细胞形态 B. 具有细胞膜,能选择性地吸收环境中的营养物质 C. 没有细胞核,只能在拟核区完成DNA的复制和转录 D. 具有核糖体,能将氨基酸作为原料合成相关致病蛋白 8.(2026·北京房山·一模)房山湿地调查发现一种单细胞生物Y,具有细胞壁、核糖体和叶绿素;无线粒体和以核膜为界限的细胞核。将Y与蓝细菌、黑藻进行比较,下列说法错误的是(       ) A. 都能进行光合作用 B. 都具有核糖体 C. 都以DNA作为遗传物质 D. 都不能进行有氧呼吸 9.(2026·北京丰台·一模)某高三学生发现新物种括苍山脊蛇。将括苍山脊蛇与北京地区最常见的白条锦蛇对比,下列叙述正确的是(  ) A. 含量最多的化合物都是蛋白质 B. 生命活动的基本单位都是细胞 C. 两种生物的细胞,基本结构不同 D. 细胞衰老后代谢速率都会加快 10.(2026·北京石景山·一模)感染性腹泻可由大肠杆菌、诺如病毒等病原体引起,严重时可造成患者脱水、电解质紊乱等。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 组成两种病原体的元素均包含C、H、O、N、P B. 两种病原体均利用自身的核糖体合成蛋白质 C. 可利用电子显微镜直接观察并区分两种病原体 D. 感染性腹泻患者应口服补液盐以预防脱水 11.(2026·北京朝阳·一模)尼帕病毒的结构如图所示。关于该病毒的说法正确的是(  ) A. 无以核膜为界的细胞核,属于原核生物 B. 遗传物质是由脱氧核苷酸组成的RNA C. 附着蛋白可能识别宿主细胞表面受体 D. 脂双层中的磷脂含C、H、O、N、P、S元素 12.(2026·北京朝阳·一模)下列关于线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A. 均广泛存在于动植物细胞中 B. 都具有双层膜,内膜均向内折叠 C. 基质内都含有光合色素和代谢相关酶 D. 在细胞内发挥功能均受到细胞核的控制 13.(2026·北京昌平·二模)2026年全国两会提出“减油、增豆、加奶”的健康饮食建议,相关叙述正确的是(  ) A. “减油”是因为脂肪属于细胞难以分解的生物大分子 B. “增豆”是因为豆类蛋白更易被人体直接吸收 C. “加奶”是因为奶可补充合成蛋白质的必需氨基酸 D. “减油、增豆、加奶”目的是降低能量摄入 14.(2026·北京顺义·二模)研究发现, 同一个体不同类型的脑细胞中溶酶体功能有差异。下列关于溶酶体的描述不合理的是(       ) A. 差速离心可分离脑细胞中不同大小颗粒的细胞器 B. 不同脑细胞溶酶体功能差异与基因选择性表达有关 C. 不同类型脑细胞中的溶酶体均具有膜结构 D. 不同类型脑细胞中的溶酶体膜蛋白完全相同 15.(2026·北京房山·二模)细胞代谢过程中,底物需要运输到反应场所。下列对应关系错误的是(       ) A. 氨基酸—核糖体 B. 核糖核苷酸—DNA复制部位 C. 丙酮酸—线粒体 D. ADP—叶绿体类囊体膜 16.(2026·北京房山·二模)下图为植物细胞部分结构电子显微镜下照片,以下说法错误的是(       ) A. 在植物细胞中普遍存在 B. ①富含光合色素和酶 C. 与植物的能量转化有关 D. ②中能够合成蛋白质 17.(2026·北京西城·二模)线粒体可从卫星胶质细胞(SGC)转移到神经元,该过程依赖于SGC中的蛋白M。糖尿病患者神经病变与蛋白M含量下降和线粒体转移减少有关。相关叙述错误的是(       ) A. 观察线粒体内部结构需使用高倍光学显微镜 B. 可通过抗原-抗体杂交检测蛋白M的含量 C. 线粒体转移可为神经元提供更多能量 D. 该研究为治疗糖尿病神经病变提供了新思路 18.(2026·北京通州·一模)线粒体嵴的损伤会触发VDIM降解途径。其过程为:受损的嵴释放信号,激活溶酶体膜上的通道使其释放Ca2+,Ca2+激活线粒体外膜上的通道形成孔道,使受损的嵴通过孔道进入溶酶体被降解。下列叙述错误的是(  ) A. 溶酶体释放的Ca2+通过自由扩散进入细胞质基质 B. VDIM降解途径体现了生物膜具有信息交流的功能 C. VDIM降解途径会影响细胞呼吸过程中ATP的生成 D. 被降解的受损的线粒体嵴成分可被细胞重新利用 19.(2026·北京顺义·一模)小胶质细胞属于神经胶质细胞,它能通过隧道纳米管与神经元建立连接,向神经元转移线粒体,恢复神经元功能,如图。下列细胞间信息交流的方式与之最相似的是(  ) A. 传出神经与心肌细胞的连接 B. 精子与卵细胞的识别 C. 高等植物细胞间的胞间连丝 D. 垂体与甲状腺细胞的信息交流 20.(2026·北京通州·一模)重金属镉会引发动物细胞内质网结构改变、高尔基体扩张、溶酶体膜易破裂,这些细胞器的改变不会直接影响(  ) A. 胰岛素的合成与加工 B. mRNA与核糖体的结合 C. 衰老细胞器的分解 D. 抗原的加工与呈递 21.(2026·北京东城·二模)学习以下材料,回答(1)~(4)题。线粒体新角色——睡眠节律调节器果蝇中枢神经系统中存在着进行睡眠稳态调控的D神经元,其兴奋可诱导和维持睡眠,睡眠剥夺(强制唤醒)后D神经元的兴奋会被抑制。D神经元线粒体内膜上分布着各种转运蛋白(如图1),与睡眠状态相比,睡眠剥夺果蝇D神经元中这些转运蛋白对应基因的转录水平均显著上调。D神经元耗能不足会发生“电子泄漏”,生成活性氧,当活性氧的生成速率高于机体消除能力时,会破坏线粒体膜结构,进而出现线粒体碎片化(裂变)。裂变至一定程度,线粒体与内质网接触增强,内质网广阔的膜结构帮助线粒体片段融合、修复,损伤严重的片段会经自噬作用降解。检测不同条件下D神经元中线粒体数量和体积,结果如图2。研究也发现人工诱导线粒体融合可使D神经元的兴奋性增加,睡眠变长,阻碍线粒体融合会使果蝇“重度失眠”;而调控线粒体裂变则相反。证明线粒体不仅是能量工厂,更是关键的睡眠节律调节器。除D神经元外,机体其他细胞也会在睡眠时进行线粒体融合、修复。睡眠是优化能量代谢效率的关键生命活动,充足的睡眠对机体健康至关重要。 (1)图1线粒体内膜为有氧呼吸第      阶段的场所,H+通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并以      方式通过ATP合成酶,进而生成大量ATP,最终通过转运蛋白sesB运输至细胞质基质,为D神经元的生命活动供能。 (2)综合文中信息,完善短期睡眠剥夺后D神经元中发生的调控过程      。 (3)针对这一调控过程的理解正确的有______。 A. 可通过抑制活性氧的产生,促进线粒体裂变 B. 过表达促进线粒体裂变的蛋白,睡眠减少 C. 自噬可有效清除线粒体受损区域,利于其修复 D. 体现线粒体、内质网、溶酶体等分工合作,维持机体稳态、 (4)人体中也存在类似的睡眠调控神经元,其调控睡眠的机理与D神经元相同。请结合图2解释,在日常学习生活中应规避长期睡眠不足的原因      。 22.(2026·北京丰台·二模)肝脏细胞中脂肪过度沉积是脂肪肝的主要特征,研究者对肝细胞内脂肪沉积的原因进行了研究。 (1)肝细胞内的光面内质网常为管状,能合成磷脂、脂肪这类        物质。新合成的磷脂分子会在内质网膜上翻转,以维持膜结构的稳定。研究表明,C蛋白寡聚体参与调控这一过程。 (2)研究者发现:肥胖小鼠的肝脏细胞中T蛋白表达量显著低于正常小鼠。为探究T蛋白的功能,科研人员构建了T基因(编码T蛋白)敲除的突变鼠,其肝细胞内脂肪合成相关酶活性与正常小鼠无显著差异。用电镜分别观察两种小鼠的肝细胞超微结构,结果如图1所示。 图1结果显示:与正常小鼠相比,T基因敲除突变鼠肝细胞中出现的变化是        。推测T蛋白可能促进内质网膜结构的稳定,进而实现脂肪的正常运出。 (3)研究者构建了仅影响聚合的单位点突变型T蛋白,将其与野生型T蛋白、C蛋白一起进行体外实验,结果如图2,说明T蛋白与C蛋白的相互作用关系是        。 (4)综上所述,用箭头和文字解释T蛋白异常导致脂肪肝的分子机制:        。 (5)研究发现,T蛋白的活性需被膜蛋白L激活。当内质网膜磷脂分布失衡时,L蛋白与T蛋白结合增强;膜平衡恢复后,该结合减弱。请从稳态与平衡的角度,说明这一调控机制的意义:        。 23.(2026·北京朝阳·一模)研究者发现了一种新型细胞死亡方式——线粒体氧化溶解性死亡,并对此现象进行了探究。 (1)线粒体是细胞进行        的主要场所。线粒体功能异常时产生的过量活性氧可诱发氧化应激,导致膜损伤。 (2)为探究细胞死亡与氧化应激的关系,研究者利用脂多糖(LPS)、碳饥饿(CS)处理巨噬细胞,使用DR荧光探针标记细胞内活性氧,统计死亡细胞数量,结果如图1。 ①死亡细胞数量最多的处理和细胞组别是        ,说明                        。 ②GSH是细胞内产生的一种抗氧化剂,可清除活性氧防止氧化损伤。单独LPS处理也可诱导强烈的氧化应激。据此推测与LPS处理相比,LPS+CS处理组死亡细胞中DR阳性细胞比例高的原因是                               。后续实验证实了该推测。 (3)巨噬细胞死亡之前,处于氧化应激的线粒体会与细胞膜接触。细胞骨架的动态变化可以将线粒体移离细胞膜。研究者利用mTOR信号抑制剂Torin-1与细胞骨架动力学抑制剂CyD进行图2所示实验。综上所述,用文字完善线粒体氧化溶解性死亡的过程示意图                        。 (4)后续研究证实线粒体氧化溶解性死亡在多种类型的细胞中都能发生。有人提出将研究结果用于肿瘤治疗,请评估可能存在的风险                                。 24.(2026·北京西城·二模)学习以下材料,回答(1)~(4)题。胰腺癌细胞的“建设者”与“幸存者”策略胰腺癌生长快且治疗难度大。研究发现,胰腺癌细胞能通过感知外部环境来切换生存策略,从而在化疗的狂轰滥炸中存活下来。在一定条件下,细胞会“吃掉”自身物质和结构,即细胞自噬(如图)。为研究胰腺癌细胞的自噬,构建了表达GFP-LC3-RFP融合蛋白(GFP为绿色荧光蛋白,RFP为红色荧光蛋白)的胰腺癌细胞系。这个报告系统像一个酸度计:当自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体后,酸性环境会淬灭GFP荧光,而RFP荧光得以保留。利用该胰腺癌细胞系,模拟肿瘤状态进行体外培养,结果发现存在不同自噬状态的癌细胞。低自噬细胞增殖能力强,但对化疗药物不耐受。高自噬细胞则相反。在不同环境下,胰腺癌细胞可以在低自噬(建设者)与高自噬(幸存者)状态之间灵活切换。 通过信号通路研究发现,在低自噬胰腺癌细胞中Hippo通路失活,使YAP1降解被抑制,YAP1蛋白进入细胞核,抑制自噬相关基因表达,从而使自噬受阻。层粘连蛋白是细胞外基质中的重要成分。整合素位于细胞膜上,是细胞与细胞外基质相互作用的主要介导者,整合素与层粘连蛋白相互作用减少会导致胰腺癌细胞自噬水平增加。进一步研究证实,胰腺癌细胞通过整合素感知层粘连蛋白来调控Hippo通路进而调节自噬水平。该研究揭示了胰腺癌细胞自噬的调节机制,为改善胰腺癌治疗效果提供了思路。 (1)自噬溶酶体中存在大量的         ,能将其中的物质和细胞器降解后再利用。 (2)研究者通过比较         来区分高自噬癌细胞和低自噬癌细胞。 (3)下列实验结果中,支持“胰腺癌细胞通过整合素感知层粘连蛋白来调控Hippo通路进而调节其自噬水平”的有_________。 A. 在缺乏整合素的细胞中,YAP1蛋白被大量降解 B. 敲低整合素会导致胰腺癌细胞自噬水平显著增加 C. 层粘连蛋白丰富区域的癌细胞核内YAP1水平高于层粘连蛋白缺乏区域的癌细胞 (4)请提出一种提高胰腺癌治疗效果的思路         。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题01 细胞的分子组成、结构与功能 7年汇编1年模拟 考点分类 北京考情 命题规律 考点1 细胞中的有机化合物(糖类、脂质、蛋白质和核酸) 2025北京(1题)、2023北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(1题) · 情境设置:借健康饮食、PET-CT、生活传言等情境,考查有机物实际应用。 · 考查重点:糖类、脂质、蛋白质和核酸的元素组成、功能及大分子共性。 · 命题趋势:结合生活医学情境,强化概念辨析与科学判断,凸显生命观念。 考点2 细胞的结构和功能 2026北京(2题)、2024北京(1题)、2022北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(2题) · 情境设置:以蓝细菌、大肠杆菌、洋葱细胞等为素材,联系代谢与显微结构。 · 考查重点:原核与真核细胞异同、细胞器功能、细胞核结构及统一性。 · 命题趋势:注重结构功能适应与图文信息,强调基础概念灵活辨析。 考点1 细胞中的有机化合物(糖类、脂质、蛋白质和核酸) 1.(2025·北京·高考真题)2025年,国家持续推进“体重管理年”行动。为践行“健康饮食、科学运动”,应持有的正确认识是(       ) A. 饮食中元素种类越多所含能量越高 B. 饮食中用糖代替脂肪即可控制体重 C. 无氧运动比有氧运动更有利于控制体重 D. 在生活中既要均衡饮食又要适量运动 【答案】D 【解析】“健康饮食、科学运动” 是保持身体健康和合理体重的重要方式。健康饮食强调营养均衡,包含各种营养素;科学运动则要根据个人情况选择合适的运动类型和强度。A、饮食中的能量主要取决于有机物(糖类、脂肪、蛋白质)的含量,而非元素种类。例如,脂肪仅含C、H、O三种元素,但单位质量供能最高。元素种类多与能量无关,A错误;B、糖类和脂肪均可供能,但脂肪储能更高。若用糖代替脂肪但总热量未减少,反而可能因糖分解快导致饥饿感增强,且过量糖会转化为脂肪储存,B错误;C、无氧运动(如短跑)主要消耗糖原,而有氧运动(如慢跑)能持续分解脂肪供能,更利于减脂和控制体重,C错误;D、均衡饮食保证营养全面,适量运动促进能量消耗,二者结合是科学控制体重的关键,D正确;故选D。 2.(2023·北京·高考真题)PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的(  ) A. 维生素 B. 葡萄糖 C. 氨基酸 D. 核苷酸 【答案】B 【解析】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。分析题意可知,该示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,应是糖类,且又知该物质进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量,则该物质应是被称为“生命的燃料”的葡萄糖。B符合题意。故选B。 3.(2021·北京·高考真题)社会上流传着一些与生物有关的说法,有些有一定的科学依据,有些违反生物学原理。以下说法中有科学依据的是(  ) A. 长时间炖煮会破坏食物中的一些维生素 B. 转基因抗虫棉能杀死害虫就一定对人有毒 C. 消毒液能杀菌,可用来清除人体内新冠病毒 D. 如果孩子的血型和父母都不一样,肯定不是亲生的 【答案】A 【解析】血型分为四种,即A,B,AB,O。血型是指红细胞上所含的抗原不同而言,红细胞上只含A抗原的称A型,含有B抗原的称B型,既有A抗原又有B抗原的称为AB型,既没有A抗原也没有B抗原的称为O型。ABO血型受ABO三种基因控制,A基因控制A抗原产生,B基因控制B抗原产生,O基因控制不产生A和B两种抗原,而基因都是成对存在,控制ABO血型的基因可有六种不同组合,即AA,AO,BB,BO,AB,OO,而每个人只有其中一对。A、维生素会受到高温破坏,加热、光照、长时间储存等都会造成维生素的流失和分解,A正确;B、转基因抗虫棉对非靶标生物无毒性,B错误;C、消毒液只能杀死表面的病毒细菌,但无法清除体内的病毒,C错误;D、如果孩子的血型和父母都不一样,也可能是亲生的,如A型血和B型血的父母也可以生出O型血的孩子,D错误。故选A。 4.(2020·北京·高考真题)蛋白质和DNA是两类重要的生物大分子,下列对两者共性的概括,不正确的是(       ) A. 组成元素含有C、H、O、N B. 由相应的基本结构单位构成 C. 具有相同的空间结构 D. 体内合成时需要模板、能量和酶 【答案】C 【解析】1、蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N等,基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合反应形成肽链,肽链盘曲折叠形成具有一定的空间结构的蛋白质,因此蛋白质是由氨基酸聚合形成的生物大分子。2、核酸的基本组成元素是C、H、O、N、P,基本组成单位是核苷酸,核苷酸聚合形成核苷酸链,核酸是由核苷酸聚合形成的生物大分子,核酸在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用。3、蛋白质的基本组成单位氨基酸、核酸的基本组成单位核苷酸,都以碳链为骨架,因此蛋白质和核酸都是以碳链为骨架。A、蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,DNA的基本组成元素是C、H、O、N、P,故两者组成元素都含有C、H、O、N,A正确;B、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,DNA的基本组成单位是脱氧核苷酸,两者都由相应的基本结构单位构成,B正确;C、蛋白质具有多种多样的空间结构,DNA具有相同的空间结构,C错误;D、蛋白质和DNA在体内合成时都需要模板、能量和酶,D正确。故选C。 考点2 细胞的结构和功能 1.(2026·北京·高考真题)原核生物分布广泛,种类多样,其共有特征不包括(        ) A. 自养 B. 单细胞 C. 没有核膜 D. 以DNA为遗传物质 【答案】A 【解析】A、原核生物代谢类型多样,既有蓝细菌、硝化细菌等自养生物,也有大肠杆菌、乳酸菌等异养生物,自养不是原核生物的共有特征,A错误;B、原核生物均为单细胞生物,单细胞是其共有特征,B正确;C、原核生物和真核生物的核心区别是原核细胞没有核膜包被的细胞核,没有核膜是原核生物的共有特征,C正确;D、原核生物属于细胞生物,所有细胞生物的遗传物质都是DNA,因此以DNA为遗传物质是原核生物的共有特征,D正确。 2.(2026·北京·高考真题)洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞和根尖分生区细胞均能(        ) A. 在中央液泡中储存色素 B. 由中心体形成纺锤体 C. 进行旺盛的有丝分裂 D. 在线粒体中合成ATP 【答案】D 【解析】A、洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞的中央液泡中储存紫色色素,但根尖分生区细胞是未成熟的植物细胞,无中央大液泡,也无对应色素储存,A错误;B、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,洋葱是高等植物,两种细胞均不含中心体,纺锤体由细胞两极发出纺锤丝形成,B错误;C、洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞是高度分化的成熟细胞,不具备分裂能力,只有根尖分生区细胞能进行旺盛的有丝分裂,C错误;D、两种细胞均为真核细胞,都含有线粒体,线粒体是有氧呼吸第二、三阶段的场所,两个阶段均能合成ATP,D正确。 3.(2024·北京·高考真题)关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是(       ) A. 都是真核生物 B. 能量代谢都发生在细胞器中 C. 都能进行光合作用 D. 都具有核糖体 【答案】D 【解析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的典型的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质,且遗传物质是DNA。A、大肠杆菌是原核生物,水绵是真核生物,A错误;B、大肠杆菌只具有核糖体,无线粒体等其他细胞器,能量代谢不发生在细胞器中,B错误;C、大肠杆菌无光合色素,不能进行光合作用,C错误;D、原核生物和真核生物都具有核糖体这一细胞器,D正确。故选D。 4.(2022·北京·高考真题)鱼腥蓝细菌分布广泛,它不仅可以进行光合作用,还具有固氮能力。关于该蓝细菌的叙述,不正确的是(  ) A. 属于自养生物 B. 可以进行细胞呼吸 C. DNA位于细胞核中 D. 在物质循环中发挥作用 【答案】C 【解析】蓝细菌没有核膜包被的细胞核,属于原核生物,只含有核糖体一种细胞器,含有叶绿素和藻蓝素,是能进行光合作用的自养生物。A、蓝细菌能进行光合作用,属于自养生物,A正确;B、蓝细菌进行的是有氧呼吸,B正确;C、蓝细菌属于原核生物,没有细胞核,DNA主要位于拟核中,C错误;D、蓝细菌在生态系统中属于生产者,在物质循环中起重要作用,D正确。故选C。 5.(2021·北京·高考真题)下图是马铃薯细胞局部的电镜照片,1~4均为细胞核的结构,对其描述错误的是(  ) A. 1是转录和翻译的场所 B. 2是核与质之间物质运输的通道 C. 3是核与质的界膜 D. 4是与核糖体形成有关的场所 【答案】A 【解析】据图分析,1~4均为细胞核的结构,则1是染色质,2是核孔,3是核膜,4是核仁,据此分析作答。A、1是染色质,细胞核是DNA复制和转录的主要场所,翻译的场所是核糖体,A错误;B、2是核孔,核孔是核与质之间物质运输的通道,具有选择透过性,B正确;C、3是核膜,是核与质的界膜,为细胞核提供了一个相对稳定的环境,C正确;D、4是核仁,真核细胞中核仁与核糖体的形成有关,D正确。故选A。 6.(2020·北京·高考真题)在口腔上皮细胞中,大量合成ATP的细胞器是(       ) A. 溶酶体 B. 线粒体 C. 内质网 D. 高尔基体 【答案】B 【解析】口腔上皮细胞属于动物细胞,其中的线粒体能进行有氧呼吸作用的二三阶段。A、溶酶体的作用是分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒和病菌,A错误;B、线粒体中可进行有氧呼吸作用的二三阶段,释放大量能量,合成大量ATP,B正确;C、内质网是蛋白质的加工车间和脂质的合成车间,C错误;D、高尔基体加工、分类和包装由内质网发送来的蛋白质,D错误。故选B。 7.(2020·北京·高考真题)丰富多彩的生物世界具有高度的统一性。以下对于原核细胞和真核细胞统一性的表述,不正确的是(       ) A. 细胞膜的基本结构是脂双层 B. DNA是它们的遗传物质 C. 在核糖体上合成蛋白质 D. 通过有丝分裂进行细胞增殖 【答案】D 【解析】原核细胞(如细菌、蓝藻)与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。A、原核细胞和真核细胞的细胞膜的基本结构都是磷脂双分子层构成基本骨架,A不符合题意; B、细胞生物的遗传物质都是DNA,B不符合题意;C、原核细胞和真核细胞共有的细胞器是核糖体,都在核糖体上合成蛋白质,C不符合题意; D、原核细胞通过二分裂进行细胞增殖,有丝分裂是真核细胞的增殖方式,D符合题意。故选D。 1.(2026·北京顺义·二模)胆固醇不溶于水,作为动物细胞膜的重要成分,可调节膜的流动性和稳定性。基于分子结构的特点推测胆固醇位于细胞膜的(       ) A. 外表面 B. 内表面 C. 磷脂双分子层之间 D. 贯穿磷脂双分子层 【答案】C 【解析】磷脂双分子层之间是磷脂分子疏水尾部聚集的疏水环境,胆固醇为脂溶性疏水物质,插入此处可调节磷脂分子的运动,进而调节膜的流动性和稳定性,C正确,ABD错误。 2.(2026·北京石景山·二模)核盘菌是一种真菌,可通过分泌纤维素酶破坏油菜等植物细胞壁的完整性。下列相关叙述不正确的是(       ) A. 核盘菌的遗传物质为DNA,细胞内也存在RNA B. 纤维素酶是由多种氨基酸组成的生物大分子,具有高效性 C. 纤维素酶的加工、运输与核盘菌的内质网及高尔基体有关 D. 油菜细胞壁被破坏后失去了选择透过性,导致细胞内容物外流 【答案】D 【解析】A、核盘菌是具有细胞结构的真核生物,所有细胞生物的遗传物质都是DNA,细胞内可发生转录过程,因此也存在mRNA、tRNA等RNA,A正确;B、纤维素酶的本质是蛋白质,蛋白质是以多种氨基酸为单体脱水缩合形成的生物大分子,酶作为生物催化剂具有高效性的特点,B正确;C、核盘菌是真核生物,含有内质网、高尔基体等细胞器,纤维素酶属于分泌蛋白,其加工、运输过程需要内质网和高尔基体的参与,C正确;D、植物细胞壁本身是全透性结构,不具有选择透过性,选择透过性是细胞膜的功能特性,D错误。 3.(2026·北京海淀·二模)吞噬细胞吞噬并消化侵入人体细菌的过程中,不会发生的是(       ) A. 细胞表面的蛋白参与识别细菌 B. 吞噬过程依赖于细胞膜的流动性 C. 细胞骨架不参与细胞形态改变 D. 溶酶体参与吞噬后的消化过程 【答案】C 【解析】A、吞噬细胞识别细菌依赖细胞表面的受体蛋白(糖蛋白),该过程会发生,A不符合题意;B、吞噬细菌的过程属于胞吞,需要细胞膜凹陷、包裹细菌,依赖于细胞膜的流动性,该过程会发生,B不符合题意;C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,可参与维持细胞形态、细胞运动等生命活动,吞噬过程中细胞形态改变需要细胞骨架参与,C符合题意;D、吞噬细胞吞噬细菌后形成的吞噬泡会与溶酶体融合,依靠溶酶体内的水解酶消化细菌,该过程会发生,D不符合题意。 4.(2026·北京东城·二模)我国空间站发现了能适应极端空间环境的细菌新物种,命名为“天宫尼尔菌”。关于“天宫尼尔菌”的判断不合理的是(  ) A. 遗传信息储存在DNA中 B. 主要由脂双层构成细胞膜 C. ATP为其直接能源物质 D. 通过内质网合成加工蛋白质 【答案】D 【解析】A、所有细胞结构生物的遗传物质均为DNA,“天宫尼尔菌”是细菌,属于细胞生物,遗传信息储存在DNA中,A正确;B、细胞膜的基本支架为磷脂双分子层(脂双层),原核细胞和真核细胞的细胞膜均主要由脂双层构成,B正确;C、ATP是所有细胞生物的直接能源物质,可直接为生命活动供能,C正确;D、“天宫尼尔菌”是原核生物,仅含有核糖体一种细胞器,无内质网,无法通过内质网合成加工蛋白质,D错误。 5.(2026·北京丰台·二模)下图为真核细胞局部的电镜照片,①~④均为细胞核的结构,下列叙述错误的是(       ) A. ①是核与质的界膜 B. ②是转录与翻译的场所 C. ③是核与质之间物质运输的通道 D. ④是与核糖体形成有关的场所 【答案】B 【解析】A 、① 是核膜,作为核与质的界膜,A正确;B 、② 是染色质,转录(DNA→mRNA)主要在细胞核中进行,但翻译(mRNA→蛋白质)发生在细胞质的核糖体上,因此② 不是翻译的场所。B错误;C 、③ 是核孔,允许 mRNA、蛋白质等大分子物质进出细胞核,是核质间物质运输的通道,C正确; D 、④ 是核仁,与 rRNA 的合成及核糖体的形成有关,D正确。 6.(2026·北京顺义·一模)阳光中波长290~315nm的紫外线可使皮肤中的脱氢胆固醇转化为维生素D前体,进而生成维生素D,由此推测一定强度的阳光照射(  ) A. 为人体提供能量来源 B. 有利于钙、磷的吸收 C. 可直接杀死体内的病菌 D. 可替代钙和磷的摄入 【答案】B 【解析】A、人体的能量来源是糖类、脂肪、蛋白质等有机物,人体无法像植物一样固定光能用于自身生命活动,阳光不能为人体提供能量来源,A错误;B、题干表明一定强度的阳光照射可促进维生素D的生成,而维生素D的生理功能是促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,因此该过程有利于钙、磷的吸收,B正确;C、题干中紫外线的作用是促进皮肤内的物质转化合成维生素D,且紫外线无法进入人体内部杀死体内的病菌,C错误;D、维生素D仅能促进钙、磷的吸收,不能替代钙和磷本身的摄入,D错误。 7.(2026·北京门头沟·一模)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并维持细胞形态 B. 具有细胞膜,能选择性地吸收环境中的营养物质 C. 没有细胞核,只能在拟核区完成DNA的复制和转录 D. 具有核糖体,能将氨基酸作为原料合成相关致病蛋白 【答案】C 【解析】A、真菌细胞壁的主要成分为几丁质,具有支持、保护细胞的作用,可抵抗土壤机械压力并维持细胞形态,A正确;B、细胞膜的功能特性为选择透过性,作为细胞的边界可选择性吸收环境中的营养物质,B正确;C、尖孢镰刀菌是真核生物,具有以核膜为界限的细胞核,DNA的复制和转录主要在细胞核内完成,无细胞核、遗传物质分布在拟核区是原核生物的特征,C错误;D、核糖体是蛋白质的合成场所,尖孢镰刀菌作为真核生物含有核糖体,可将氨基酸作为原料合成相关致病蛋白,D正确。 8.(2026·北京房山·一模)房山湿地调查发现一种单细胞生物Y,具有细胞壁、核糖体和叶绿素;无线粒体和以核膜为界限的细胞核。将Y与蓝细菌、黑藻进行比较,下列说法错误的是(       ) A. 都能进行光合作用 B. 都具有核糖体 C. 都以DNA作为遗传物质 D. 都不能进行有氧呼吸 【答案】D 【解析】A、Y含有叶绿素,蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,黑藻的叶绿体中含有光合色素,三者都能进行光合作用,A正确;B、核糖体是原核细胞和真核细胞共有的细胞器,三类生物都具有核糖体,B正确;C、三类生物都具有细胞结构,所有细胞结构生物的遗传物质都是DNA,C正确;D、Y和蓝细菌虽无线粒体,但含有与有氧呼吸相关的酶,可以进行有氧呼吸,黑藻含有线粒体,也可进行有氧呼吸,并非都不能进行有氧呼吸,D错误。故选D。 9.(2026·北京丰台·一模)某高三学生发现新物种括苍山脊蛇。将括苍山脊蛇与北京地区最常见的白条锦蛇对比,下列叙述正确的是(  ) A. 含量最多的化合物都是蛋白质 B. 生命活动的基本单位都是细胞 C. 两种生物的细胞,基本结构不同 D. 细胞衰老后代谢速率都会加快 【答案】B 【解析】A、细胞中含量最多的化合物是水,A错误;B、除病毒外,所有生物生命活动的基本单位都是细胞,两种蛇均为多细胞真核生物,生命活动的基本单位都是细胞,B正确;C、两种蛇都属于爬行动物,细胞均为动物细胞,基本结构都是细胞膜、细胞质、细胞核,基本结构相同,C错误;D、细胞衰老后,细胞内水分减少,多种酶活性降低,代谢速率减慢,D错误。 10.(2026·北京石景山·一模)感染性腹泻可由大肠杆菌、诺如病毒等病原体引起,严重时可造成患者脱水、电解质紊乱等。下列相关叙述不正确的是(  ) A. 组成两种病原体的元素均包含C、H、O、N、P B. 两种病原体均利用自身的核糖体合成蛋白质 C. 可利用电子显微镜直接观察并区分两种病原体 D. 感染性腹泻患者应口服补液盐以预防脱水 【答案】B 【解析】A、大肠杆菌含有DNA、RNA、蛋白质等化合物,诺如病毒的组成是RNA和蛋白质,故均含有C、H、O、N、P元素,A正确;B、大肠杆菌是原核生物,含有核糖体,可利用自身核糖体合成蛋白质;诺如病毒无细胞结构,不存在核糖体,需要侵染宿主细胞后利用宿主的核糖体合成自身蛋白质,B错误;C、电子显微镜可观察到纳米级结构,大肠杆菌是有细胞结构的原核生物,诺如病毒是无细胞结构的病毒,二者形态、结构差异显著,可通过电子显微镜观察区分,C正确;D、感染性腹泻会导致患者大量丢失水和无机盐,口服补液盐可补充水和电解质,预防脱水和电解质紊乱,D正确。 11.(2026·北京朝阳·一模)尼帕病毒的结构如图所示。关于该病毒的说法正确的是(  ) A. 无以核膜为界的细胞核,属于原核生物 B. 遗传物质是由脱氧核苷酸组成的RNA C. 附着蛋白可能识别宿主细胞表面受体 D. 脂双层中的磷脂含C、H、O、N、P、S元素 【答案】C 【解析】A、病毒没有细胞结构,既不是原核生物,更谈不上是真核生物,A错误;B、该病毒的遗传物质是RNA,RNA是由四种核糖核苷酸构成的,B错误;C、附着蛋白可能识别宿主细胞表面受体,进而实现对宿主细胞的侵染,C正确;D、脂双层中的磷脂含C、H、O、N、P元素,不含S元素,D错误。 12.(2026·北京朝阳·一模)下列关于线粒体和叶绿体的叙述,正确的是(  ) A. 均广泛存在于动植物细胞中 B. 都具有双层膜,内膜均向内折叠 C. 基质内都含有光合色素和代谢相关酶 D. 在细胞内发挥功能均受到细胞核的控制 【答案】D 【解析】A、叶绿体主要存在于植物的叶肉细胞中,动物细胞无叶绿体,A错误;B、线粒体和叶绿体都具有双层膜结构,但只有线粒体内膜向内折叠形成嵴,B错误;C、光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,叶绿体基质、线粒体基质中都不含光合色素,C错误;D、线粒体和叶绿体均为半自主性细胞器,其含有的少量DNA仅能编码部分自身所需的蛋白质,大部分功能相关蛋白质仍由细胞核基因控制合成,因此二者发挥功能均受到细胞核的控制,D正确。 13.(2026·北京昌平·二模)2026年全国两会提出“减油、增豆、加奶”的健康饮食建议,相关叙述正确的是(  ) A. “减油”是因为脂肪属于细胞难以分解的生物大分子 B. “增豆”是因为豆类蛋白更易被人体直接吸收 C. “加奶”是因为奶可补充合成蛋白质的必需氨基酸 D. “减油、增豆、加奶”目的是降低能量摄入 【答案】C 【解析】A、脂肪不属于生物大分子,且脂肪可被细胞分解供能,“减油”是因为脂肪能量密度高,过量摄入易引发肥胖、心血管疾病等,A错误;B、蛋白质是大分子物质,必须被消化分解为氨基酸才能被人体吸收,豆类蛋白无法被人体直接吸收,B错误;C、奶中富含优质蛋白质,经消化后可提供人体无法自身合成、必须从食物中获取的必需氨基酸,可用于合成人体自身的蛋白质,C正确;D、“减油、增豆、加奶”的目的是优化饮食结构、均衡营养,并非单纯降低能量摄入,豆类和奶类中的蛋白质也可为人体提供能量,D错误。 14.(2026·北京顺义·二模)研究发现, 同一个体不同类型的脑细胞中溶酶体功能有差异。下列关于溶酶体的描述不合理的是(       ) A. 差速离心可分离脑细胞中不同大小颗粒的细胞器 B. 不同脑细胞溶酶体功能差异与基因选择性表达有关 C. 不同类型脑细胞中的溶酶体均具有膜结构 D. 不同类型脑细胞中的溶酶体膜蛋白完全相同 【答案】D 【解析】A、差速离心法通过逐步升高离心速率,可分离大小、质量不同的细胞组分,因此能分离脑细胞中不同大小颗粒的细胞器,A正确;B、同一个体的不同脑细胞均由受精卵分化而来,细胞功能差异的根本原因是基因的选择性表达,因此不同脑细胞溶酶体功能差异与基因选择性表达有关,B正确;C、溶酶体是具有单层膜结构的细胞器,不同类型脑细胞中的溶酶体都具有膜结构,C正确;D、结构与功能相适应,不同类型脑细胞的溶酶体功能存在差异,说明其溶酶体膜蛋白的种类和数量存在差异,不可能完全相同,D错误; 15.(2026·北京房山·二模)细胞代谢过程中,底物需要运输到反应场所。下列对应关系错误的是(       ) A. 氨基酸—核糖体 B. 核糖核苷酸—DNA复制部位 C. 丙酮酸—线粒体 D. ADP—叶绿体类囊体膜 【答案】B 【解析】A、核糖体是蛋白质合成的场所,氨基酸是蛋白质的基本组成单位,A正确;B、DNA复制的原料是脱氧核糖核苷酸,核糖核苷酸是RNA合成的原料,B错误;C、有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,丙酮酸在细胞质基质生成后会运输到线粒体参与有氧呼吸第二阶段反应,C正确;D、叶绿体类囊体膜是光反应的场所,光反应过程会利用ADP和Pi合成ATP,因此ADP需要运输到类囊体膜作为反应底物,D正确。 16.(2026·北京房山·二模)下图为植物细胞部分结构电子显微镜下照片,以下说法错误的是(       ) A. 在植物细胞中普遍存在 B. ①富含光合色素和酶 C. 与植物的能量转化有关 D. ②中能够合成蛋白质 【答案】A 【解析】A、叶绿体仅存在于植物可进行光合作用的细胞(如叶肉细胞、幼茎皮层细胞)中,植物的根细胞、表皮细胞等不含叶绿体,并非在植物细胞中普遍存在,A错误;B、① 是基粒,类囊体薄膜上分布有光合色素和与光反应有关的酶,是光反应的场所,B正确;C、叶绿体是光合作用的场所,可将光能转化为有机物中的稳定化学能,与植物的能量转化有关,C正确;D、② 是叶绿体基质,叶绿体属于半自主性细胞器,基质中含有核糖体,可以合成部分自身所需的蛋白质,D正确。 17.(2026·北京西城·二模)线粒体可从卫星胶质细胞(SGC)转移到神经元,该过程依赖于SGC中的蛋白M。糖尿病患者神经病变与蛋白M含量下降和线粒体转移减少有关。相关叙述错误的是(       ) A. 观察线粒体内部结构需使用高倍光学显微镜 B. 可通过抗原-抗体杂交检测蛋白M的含量 C. 线粒体转移可为神经元提供更多能量 D. 该研究为治疗糖尿病神经病变提供了新思路 【答案】A 【解析】A、线粒体内部结构属于亚显微结构,高倍光学显微镜仅能观察到线粒体的整体形态,无法观察其内部结构,观察内部结构需使用电子显微镜,A错误;B、蛋白M属于蛋白质,抗原-抗体杂交可利用抗体与特定抗原(蛋白M)的特异性结合,定量或定性检测蛋白M的含量,B正确;C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,可通过有氧呼吸产生ATP为生命活动供能,线粒体转移到神经元可增加神经元内的线粒体数量,为神经元提供更多能量,C正确;D、题干明确糖尿病神经病变与蛋白M含量下降、线粒体转移减少有关,因此可通过提高蛋白M含量、促进线粒体转移的方向研发治疗方案,该研究为相关疾病治疗提供了新思路,D正确。 18.(2026·北京通州·一模)线粒体嵴的损伤会触发VDIM降解途径。其过程为:受损的嵴释放信号,激活溶酶体膜上的通道使其释放Ca2+,Ca2+激活线粒体外膜上的通道形成孔道,使受损的嵴通过孔道进入溶酶体被降解。下列叙述错误的是(  ) A. 溶酶体释放的Ca2+通过自由扩散进入细胞质基质 B. VDIM降解途径体现了生物膜具有信息交流的功能 C. VDIM降解途径会影响细胞呼吸过程中ATP的生成 D. 被降解的受损的线粒体嵴成分可被细胞重新利用 【答案】A 【解析】A、溶酶体内的钙离子浓度高于细胞质基质,钙离子通过通道蛋白进入细胞质基质为协助扩散,A错误;B、受损嵴释放信号激活溶酶体膜通道、溶酶体释放的Ca2+激活线粒体外膜通道的过程,依赖生物膜之间的信息传递,体现了生物膜具有信息交流的功能,B正确;C、线粒体嵴是有氧呼吸第三阶段的反应场所,该阶段可产生大量ATP,VDIM降解途径会降解受损的线粒体嵴,进而影响有氧呼吸过程中ATP的生成,C正确;D、被降解的受损的线粒体嵴成分会被分解为小分子物质,这些小分子物质可被细胞重新利用,用于合成其他物质,D正确。 19.(2026·北京顺义·一模)小胶质细胞属于神经胶质细胞,它能通过隧道纳米管与神经元建立连接,向神经元转移线粒体,恢复神经元功能,如图。下列细胞间信息交流的方式与之最相似的是(  ) A. 传出神经与心肌细胞的连接 B. 精子与卵细胞的识别 C. 高等植物细胞间的胞间连丝 D. 垂体与甲状腺细胞的信息交流 【答案】C 【解析】A、传出神经与心肌细胞是通过化学物质--神经递质进行传递,A错误;B、受精作用时,精子和卵细胞之间的识别和结合属于直接信息传递,B错误;C、高等植物细胞之间通过胞间连丝进行信息交流是利用了细胞间通道进行传递信息,与图示相似,C正确;D、垂体通过分泌促甲状腺激素与甲状腺细胞进行信息交流,D错误。 20.(2026·北京通州·一模)重金属镉会引发动物细胞内质网结构改变、高尔基体扩张、溶酶体膜易破裂,这些细胞器的改变不会直接影响(  ) A. 胰岛素的合成与加工 B. mRNA与核糖体的结合 C. 衰老细胞器的分解 D. 抗原的加工与呈递 【答案】B 【解析】A、胰岛素属于分泌蛋白,其合成与加工需要内质网、高尔基体参与,题干中内质网结构改变、高尔基体扩张会直接影响该过程,A错误;B、mRNA与核糖体的结合是翻译的起始步骤,发生在细胞质基质中,该过程不涉及内质网、高尔基体、溶酶体,B正确;C、溶酶体是“消化车间”,可分解衰老、损伤的细胞器,溶酶体膜易破裂会直接影响衰老细胞器的分解过程,C错误;D、抗原的加工与呈递过程需要溶酶体处理抗原,同时需要内质网、高尔基体参与抗原肽的转运和呈递,D错误。 21.(2026·北京东城·二模)学习以下材料,回答(1)~(4)题。线粒体新角色——睡眠节律调节器果蝇中枢神经系统中存在着进行睡眠稳态调控的D神经元,其兴奋可诱导和维持睡眠,睡眠剥夺(强制唤醒)后D神经元的兴奋会被抑制。D神经元线粒体内膜上分布着各种转运蛋白(如图1),与睡眠状态相比,睡眠剥夺果蝇D神经元中这些转运蛋白对应基因的转录水平均显著上调。D神经元耗能不足会发生“电子泄漏”,生成活性氧,当活性氧的生成速率高于机体消除能力时,会破坏线粒体膜结构,进而出现线粒体碎片化(裂变)。裂变至一定程度,线粒体与内质网接触增强,内质网广阔的膜结构帮助线粒体片段融合、修复,损伤严重的片段会经自噬作用降解。检测不同条件下D神经元中线粒体数量和体积,结果如图2。研究也发现人工诱导线粒体融合可使D神经元的兴奋性增加,睡眠变长,阻碍线粒体融合会使果蝇“重度失眠”;而调控线粒体裂变则相反。证明线粒体不仅是能量工厂,更是关键的睡眠节律调节器。除D神经元外,机体其他细胞也会在睡眠时进行线粒体融合、修复。睡眠是优化能量代谢效率的关键生命活动,充足的睡眠对机体健康至关重要。 (1)图1线粒体内膜为有氧呼吸第      阶段的场所,H+通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并以      方式通过ATP合成酶,进而生成大量ATP,最终通过转运蛋白sesB运输至细胞质基质,为D神经元的生命活动供能。 (2)综合文中信息,完善短期睡眠剥夺后D神经元中发生的调控过程      。 (3)针对这一调控过程的理解正确的有______。 A. 可通过抑制活性氧的产生,促进线粒体裂变 B. 过表达促进线粒体裂变的蛋白,睡眠减少 C. 自噬可有效清除线粒体受损区域,利于其修复 D. 体现线粒体、内质网、溶酶体等分工合作,维持机体稳态、 (4)人体中也存在类似的睡眠调控神经元,其调控睡眠的机理与D神经元相同。请结合图2解释,在日常学习生活中应规避长期睡眠不足的原因      。 【答案】(1)① 三    ② 协助扩散 易化扩散     (2)增加     减少     增加     裂变        融合、修复     (3)BCD     (4)据图2可知,解除睡眠剥夺后,可以修复因睡眠剥夺导致裂变的线粒体;但长期睡眠不足会导致裂变的线粒体得不到及时、有效的融合、修复,影响细胞正常功能      【解析】(1) 有氧呼吸共三个阶段,第三阶段的场所就是线粒体内膜;由图1可知H+先被转运蛋白泵到线粒体膜间隙,使得膜间隙H+浓度高于线粒体基质,H+顺浓度梯度通过ATP合成酶,且不需要消耗额外能量,因此运输方式为协助扩散(易化扩散)。(2) 结合题干信息可知,与睡眠状态相比,睡眠剥夺果蝇D神经元中转运蛋白对应基因的转录水平均显著上调,ATP合成增加,睡眠剥夺(强制唤醒)后D神经元的兴奋会被抑制,D神经元耗能不足,ATP消耗减少,ATP总量增加;D神经元耗能不足会发生“电子泄漏”,引发电子泄漏、活性氧积累,最终破坏线粒体膜诱导线粒体碎片化,因此第三个框(引发线粒体____)填裂变。裂变到一定程度后,内质网会帮助线粒体片段完成融合修复,最终恢复D神经元兴奋性,因此最后一个空(最终引发线粒体____)填融合、修复。(3) A、由题意可知,活性氧积累才会促进线粒体裂变,因此抑制活性氧产生会抑制(而非促进)线粒体裂变,A错误;B、由题可知“诱导线粒体融合可使D神经元兴奋性增加,睡眠变长,调控线粒体裂变则相反”,因此过表达促进线粒体裂变的蛋白会抑制D神经元兴奋性,最终导致睡眠减少,B正确;C、由题可知“损伤严重的片段会经自噬作用降解”,清除受损片段后,更利于线粒体剩余部分修复,C正确;D、该过程中,线粒体发生裂变/融合,内质网辅助修复,溶酶体参与自噬降解损伤,多种细胞器分工合作,共同维持睡眠节律(机体稳态),D正确。 (4) 分析图2,对比三组实验可知:短期睡眠剥夺会让线粒体裂变,表现为线粒体数量增加、平均体积减小,而短期睡眠剥夺后只要恢复睡眠(解除剥夺),线粒体就可以完成融合修复,数量和体积都恢复到接近正常水平,如果长期睡眠不足,线粒体持续处于裂变状态,受损线粒体始终得不到及时、充分的融合修复;一方面会导致调控睡眠的神经元兴奋性持续被抑制,引发长期睡眠紊乱,另一方面受损线粒体无法正常合成ATP,能量供应不足,会影响神经元乃至整个机体的正常生理功能,长期会危害健康,因此日常需要规避长期睡眠不足。 22.(2026·北京丰台·二模)肝脏细胞中脂肪过度沉积是脂肪肝的主要特征,研究者对肝细胞内脂肪沉积的原因进行了研究。 (1)肝细胞内的光面内质网常为管状,能合成磷脂、脂肪这类        物质。新合成的磷脂分子会在内质网膜上翻转,以维持膜结构的稳定。研究表明,C蛋白寡聚体参与调控这一过程。 (2)研究者发现:肥胖小鼠的肝脏细胞中T蛋白表达量显著低于正常小鼠。为探究T蛋白的功能,科研人员构建了T基因(编码T蛋白)敲除的突变鼠,其肝细胞内脂肪合成相关酶活性与正常小鼠无显著差异。用电镜分别观察两种小鼠的肝细胞超微结构,结果如图1所示。 图1结果显示:与正常小鼠相比,T基因敲除突变鼠肝细胞中出现的变化是        。推测T蛋白可能促进内质网膜结构的稳定,进而实现脂肪的正常运出。 (3)研究者构建了仅影响聚合的单位点突变型T蛋白,将其与野生型T蛋白、C蛋白一起进行体外实验,结果如图2,说明T蛋白与C蛋白的相互作用关系是        。 (4)综上所述,用箭头和文字解释T蛋白异常导致脂肪肝的分子机制:        。 (5)研究发现,T蛋白的活性需被膜蛋白L激活。当内质网膜磷脂分布失衡时,L蛋白与T蛋白结合增强;膜平衡恢复后,该结合减弱。请从稳态与平衡的角度,说明这一调控机制的意义:        。 【答案】(1)脂质     (2)内质网管状结构被破坏,且内质网内包裹有脂滴     (3)C蛋白不影响T蛋白的聚合状态,T蛋白可形成六聚体促进C蛋白形成寡聚体     (4)T蛋白不能形成六聚体→无法正常促进C蛋白寡聚化→磷脂分子转运受阻→内质网膜结构稳定性被破坏→脂肪不能运出内质网→导致脂肪在肝细胞内过度沉积,从而引发脂肪肝     (5)通过L蛋白与T蛋白结合的强弱变化实现对磷脂转运的负反馈调节,能够维持内质网膜结构的稳态,同时防止脂肪在肝细胞内异常沉积,从而实现了精确的细胞自平衡调节      【解析】(1) 磷脂和脂肪都属于脂质类化合物,且光面内质网的功能是合成脂质,因此填脂质。(2) 对比图1结果,正常小鼠内质网结构有序、脂滴少,T基因敲除鼠脂滴体积更大、数量更多,内质网正常结构被破坏,且脂肪是被内质网膜包裹起来的,符合脂肪沉积的特征,故T基因敲除突变鼠肝细胞中出现的变化是内质网管状结构被破坏,且内质网内包裹有脂滴。(3) 仅野生型T蛋白存在时(组3):T蛋白以六聚体为主,野生型T蛋白与C蛋白同时存在时(组2):T蛋白以六聚体为主;仅突变型T蛋白存在时(组5):T蛋白以单体为主,突变型T蛋白与C蛋白同时存在时(组4):T蛋白以单体为主,即C蛋白不影响T蛋白的聚合状态;仅C蛋白存在时(组6):C蛋白以二聚体形式存在,野生型T蛋白与C蛋白同时存在时(组7):C蛋白以寡聚体为主,但是突变型T蛋白与C蛋白同时存在时(组8):C蛋白以二聚体形式存在,即T蛋白会使C蛋白形成寡聚体,看电泳条带最上边一行,T蛋白六聚体与C蛋白寡聚体是同时都有的,故T蛋白可形成六聚体促进C蛋白形成寡聚体,所以T蛋白与C蛋白的相互作用关系是C蛋白不影响T蛋白的聚合状态,T蛋白可形成六聚体促进C蛋白形成寡聚体。(4) 解释T蛋白异常导致脂肪肝的分子机制其实就是结合题干信息和研究结论,按逻辑顺序梳理T异常导致脂肪肝的通路,由(3)的结论T蛋白可形成六聚体促进C蛋白形成寡聚体,可推出,T蛋白异常,就不能形成六聚体,也无法正常促进C蛋白寡聚化,由(1)可知,C蛋白的作用是调控新合成的磷脂分子在内质网膜上翻转,以维持膜结构的稳定,故C蛋白不能寡聚化其相关调控作用也就不正常,内质网膜的结构会被破坏,由(2)可知,内质网破坏后,会包裹脂肪形成脂滴,脂肪就不能运出内质网,从而使脂肪在肝细胞内沉积,形成脂肪肝。故分子机制为T蛋白不能形成六聚体→无法正常促进C蛋白寡聚化→磷脂分子转运受阻→内质网膜结构稳定性被破坏→脂肪不能运出内质网→导致脂肪在肝细胞内过度沉积,从而引发脂肪肝。(5) 从稳态与平衡观角度,该机制可在磷脂失衡时激活调控、平衡恢复后减弱调控,属于负反馈调节,能够维持内质网结构和细胞脂质代谢的动态稳定,避免病变发生。故意义为通过L蛋白与T蛋白结合的强弱变化实现对磷脂转运的负反馈调节,能够维持内质网膜结构的稳态,同时防止脂肪在肝细胞内异常沉积,从而实现了精确的细胞自平衡调节。 23.(2026·北京朝阳·一模)研究者发现了一种新型细胞死亡方式——线粒体氧化溶解性死亡,并对此现象进行了探究。 (1)线粒体是细胞进行        的主要场所。线粒体功能异常时产生的过量活性氧可诱发氧化应激,导致膜损伤。 (2)为探究细胞死亡与氧化应激的关系,研究者利用脂多糖(LPS)、碳饥饿(CS)处理巨噬细胞,使用DR荧光探针标记细胞内活性氧,统计死亡细胞数量,结果如图1。 ①死亡细胞数量最多的处理和细胞组别是        ,说明                        。 ②GSH是细胞内产生的一种抗氧化剂,可清除活性氧防止氧化损伤。单独LPS处理也可诱导强烈的氧化应激。据此推测与LPS处理相比,LPS+CS处理组死亡细胞中DR阳性细胞比例高的原因是                               。后续实验证实了该推测。 (3)巨噬细胞死亡之前,处于氧化应激的线粒体会与细胞膜接触。细胞骨架的动态变化可以将线粒体移离细胞膜。研究者利用mTOR信号抑制剂Torin-1与细胞骨架动力学抑制剂CyD进行图2所示实验。综上所述,用文字完善线粒体氧化溶解性死亡的过程示意图                       。 (4)后续研究证实线粒体氧化溶解性死亡在多种类型的细胞中都能发生。有人提出将研究结果用于肿瘤治疗,请评估可能存在的风险                                。 【答案】(1)有氧呼吸     (2)①  LPS+CS处理组的DR阳性细胞组    ② 氧化应激可促进细胞死亡,细胞死亡与氧化应激呈正相关    ③ 碳饥饿(CS)会使细胞内抗氧化剂GSH消耗增加,GSH含量降低,对活性氧的清除能力进一步下降,细胞内活性氧水平更高,因此DR阳性细胞比例更高     (3)I.GSH含量低、活性氧大量积累   II.激活mTOR信号通路    Ⅲ.细胞骨架动态变化受阻   IV.细胞膜损伤     (4)该方法诱导细胞死亡没有特异性,也会诱导正常细胞发生线粒体氧化溶解性死亡,损伤正常组织,影响机体正常生理功能,副作用强      【解析】(1) 线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。线粒体功能异常时产生的过量活性氧可诱发氧化应激,导致膜损伤。(2) ① 本实验探究细胞死亡与氧化应激的关系,DR探针标记活性氧,DR阳性代表细胞存在氧化应激;由图1可知,LPS+CS处理的DR阳性细胞组死亡细胞数量最多,结合实验目的可得出结论:氧化应激可诱导细胞死亡,且氧化应激程度越高,细胞死亡越多,即细胞死亡与氧化应激呈正相关。 ② 已知GSH是细胞内清除活性氧的抗氧化剂,碳饥饿(CS)会使细胞内抗氧化剂GSH消耗增加,GSH含量降低,对活性氧的清除能力进一步下降,细胞内活性氧水平更高,因此LPS+CS处理组DR阳性细胞比例更高。(3) 不加抑制剂时LPS+CS组死亡率高;加入mTOR抑制剂Torin-1后死亡率显著下降;再加入细胞骨架抑制剂CyD后死亡率回升,图中应填内容为:I.GSH含量低、活性氧大量积累   II.激活mTOR信号通路    Ⅲ.细胞骨架动态变化受阻   IV.细胞膜损伤。(4) 题意说明该死亡方式可发生在多种正常细胞中,因此用于肿瘤治疗时,可能存在的风险是该方法诱导细胞死亡没有特异性,也会诱导正常细胞发生线粒体氧化溶解性死亡,损伤正常组织,影响机体正常生理功能,副作用强。 24.(2026·北京西城·二模)学习以下材料,回答(1)~(4)题。胰腺癌细胞的“建设者”与“幸存者”策略胰腺癌生长快且治疗难度大。研究发现,胰腺癌细胞能通过感知外部环境来切换生存策略,从而在化疗的狂轰滥炸中存活下来。在一定条件下,细胞会“吃掉”自身物质和结构,即细胞自噬(如图)。为研究胰腺癌细胞的自噬,构建了表达GFP-LC3-RFP融合蛋白(GFP为绿色荧光蛋白,RFP为红色荧光蛋白)的胰腺癌细胞系。这个报告系统像一个酸度计:当自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体后,酸性环境会淬灭GFP荧光,而RFP荧光得以保留。利用该胰腺癌细胞系,模拟肿瘤状态进行体外培养,结果发现存在不同自噬状态的癌细胞。低自噬细胞增殖能力强,但对化疗药物不耐受。高自噬细胞则相反。在不同环境下,胰腺癌细胞可以在低自噬(建设者)与高自噬(幸存者)状态之间灵活切换。 通过信号通路研究发现,在低自噬胰腺癌细胞中Hippo通路失活,使YAP1降解被抑制,YAP1蛋白进入细胞核,抑制自噬相关基因表达,从而使自噬受阻。层粘连蛋白是细胞外基质中的重要成分。整合素位于细胞膜上,是细胞与细胞外基质相互作用的主要介导者,整合素与层粘连蛋白相互作用减少会导致胰腺癌细胞自噬水平增加。进一步研究证实,胰腺癌细胞通过整合素感知层粘连蛋白来调控Hippo通路进而调节自噬水平。该研究揭示了胰腺癌细胞自噬的调节机制,为改善胰腺癌治疗效果提供了思路。 (1)自噬溶酶体中存在大量的         ,能将其中的物质和细胞器降解后再利用。 (2)研究者通过比较         来区分高自噬癌细胞和低自噬癌细胞。 (3)下列实验结果中,支持“胰腺癌细胞通过整合素感知层粘连蛋白来调控Hippo通路进而调节其自噬水平”的有_________。 A. 在缺乏整合素的细胞中,YAP1蛋白被大量降解 B. 敲低整合素会导致胰腺癌细胞自噬水平显著增加 C. 层粘连蛋白丰富区域的癌细胞核内YAP1水平高于层粘连蛋白缺乏区域的癌细胞 (4)请提出一种提高胰腺癌治疗效果的思路         。 【答案】(1)水解酶     (2)GFP与RFP荧光强度比值的大小     (3)ABC     (4)自噬抑制类药物与化疗药物联合用药      【解析】(1)溶酶体是细胞的 “消化车间”,内部含有多种酸性水解酶,自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体后,这些水解酶会将包裹的胞质蛋白、细胞器等物质降解,降解产物可被细胞重新利用。(2)报告系统 GFP-LC3-RFP 的工作原理:自噬体阶段:GFP和RFP荧光均正常存在,GFP/RFP比值较高;自噬溶酶体阶段:酸性环境淬灭GFP荧光,RFP荧光保留,GFP/RFP比值显著降低。因此,GFP/RFP比值越低,说明细胞内自噬溶酶体越多,自噬水平越高;比值越高,自噬水平越低。研究者可通过比较GFP与RFP荧光强度比值的大小区分高自噬(低比值)和低自噬(高比值)癌细胞。(3)A、整合素缺乏→无法与层粘连蛋白结合→Hippo 通路激活→YAP1被降解→核内YAP1减少→自噬相关基因解除抑制→自噬水平升高。 该结果直接验证了 “整合素缺失→YAP1降解”的环节,符合通路机制,A正确;B、敲低整合素→细胞无法感知层粘连蛋白→Hippo 通路激活→YAP1降解→自噬相关基因表达增加→自噬水平升高。 该结果直接证明了整合素水平与自噬水平的负相关关系,B正确;C、层粘连蛋白丰富→整合素与层粘连蛋白结合→Hippo 通路失活→YAP1降解被抑制→核内YAP1积累→自噬相关基因被抑制→自噬水平降低。 该结果验证了 “层粘连蛋白水平→核内YAP1水平” 的正相关关系,符合通路机制,C正确。(4) 自噬抑制剂与化疗药物联合用药:题干指出“低自噬细胞对化疗药物不耐受,高自噬细胞对化疗耐受”,因此使用自噬抑制剂(如抑制自噬体形成或溶酶体功能的药物),将癌细胞锁定在低自噬状态,可显著增强化疗药物对癌细胞的杀伤效果。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题01 细胞的分子组成、结构与功能 考点1 细胞中的有机化合物(糖类、脂质、蛋白质和核酸) 1.【答案】D 2.【答案】B 3.【答案】A 4.【答案】C 考点2 细胞的结构和功能 1.【答案】A 2.【答案】D 3.【答案】D 4.【答案】C 5.【答案】A 6.【答案】B 7.【答案】D 1.【答案】C 2.【答案】D 3.【答案】C 4.【答案】D 5.【答案】B 6.【答案】B 7.【答案】C 8.【答案】D 9.【答案】B 10.【答案】B 11.【答案】C 12.【答案】D 13.【答案】C 14.【答案】D 15.【答案】B 16.【答案】A 17.【答案】A 18.【答案】A 19.【答案】C 20.【答案】B 21.【答案】(1)① 三    ② 协助扩散 易化扩散     (2)增加     减少     增加     裂变        融合、修复     (3)BCD     (4)据图2可知,解除睡眠剥夺后,可以修复因睡眠剥夺导致裂变的线粒体;但长期睡眠不足会导致裂变的线粒体得不到及时、有效的融合、修复,影响细胞正常功能      22.【答案】(1)脂质     (2)内质网管状结构被破坏,且内质网内包裹有脂滴     (3)C蛋白不影响T蛋白的聚合状态,T蛋白可形成六聚体促进C蛋白形成寡聚体     (4)T蛋白不能形成六聚体→无法正常促进C蛋白寡聚化→磷脂分子转运受阻→内质网膜结构稳定性被破坏→脂肪不能运出内质网→导致脂肪在肝细胞内过度沉积,从而引发脂肪肝     (5)通过L蛋白与T蛋白结合的强弱变化实现对磷脂转运的负反馈调节,能够维持内质网膜结构的稳态,同时防止脂肪在肝细胞内异常沉积,从而实现了精确的细胞自平衡调节      23.【答案】(1)有氧呼吸     (2)①  LPS+CS处理组的DR阳性细胞组    ② 氧化应激可促进细胞死亡,细胞死亡与氧化应激呈正相关    ③ 碳饥饿(CS)会使细胞内抗氧化剂GSH消耗增加,GSH含量降低,对活性氧的清除能力进一步下降,细胞内活性氧水平更高,因此DR阳性细胞比例更高     (3)I.GSH含量低、活性氧大量积累   II.激活mTOR信号通路    Ⅲ.细胞骨架动态变化受阻   IV.细胞膜损伤     (4)该方法诱导细胞死亡没有特异性,也会诱导正常细胞发生线粒体氧化溶解性死亡,损伤正常组织,影响机体正常生理功能,副作用强      24.【答案】(1)水解酶     (2)GFP与RFP荧光强度比值的大小     (3)ABC     (4)自噬抑制类药物与化疗药物联合用药      试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

专题01 细胞的分子组成、结构与功能(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编
1
专题01 细胞的分子组成、结构与功能(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编
2
专题01 细胞的分子组成、结构与功能(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。