第2章 阶段过关检测(二) 细胞的基本结构-【优学精讲】2026-2027学年高中生物必修1 分子与细胞教用课件(人教版)
2026-08-28
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教辅
摘要:
该高中生物学课件系统梳理了细胞基本结构的核心知识,涵盖细胞膜、细胞器、细胞核等结构与功能,通过典型例题及解析将各结构的分工合作(如分泌蛋白合成运输)、生物膜系统联系等知识点串联,构建结构与功能观的知识网络。
其亮点在于融合科学思维与探究实践,如设计囊泡运输实验验证Sedlin蛋白作用,培养科学探究能力,通过同位素标记法等科学方法训练逻辑推理。分层设计基础选择与综合非选择题,适配不同学生,助力巩固知识,教师可精准把握学情提升复习效率。
内容正文:
阶段过关检测(二)
细胞的基本结构
1
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.生物学研究离不开科学技术与方法的进步。下列科学方法的阐述错误的是( )
A.差速离心法采取较高离心速率分离较大细胞器
B.生物学研究中经常运用不完全归纳法推测结论
C.已建立的假说通常需要不断地进行修正和补充
D.同位素标记法用于研究分泌蛋白的合成和分泌
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解析:差速离心法通过逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒,较高离心速率分离较小颗粒,较低离心速率分离较大颗粒,A错误;
不完全归纳法基于部分样本推断一般结论,在生物学研究中广泛应用,B正确;
科学假说的建立需依据实验证据,并在新发现下不断进行修正和补充,C正确;
同位素标记法利用放射性或稳定性同位素追踪物质动态,如用3H标记亮氨酸研究分泌蛋白的合成和分泌路径,D正确。
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2.细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列有关叙述正确的是( )
A.进行细胞间的信息交流都依赖于靶细胞的细胞膜上受体与信号分子结合
B.除磷脂外的脂质中,胆固醇也是构成各种细胞膜和细胞器膜的重要成分
C.细胞膜的流动性是物质运输、细胞分裂等功能的基础,该特性不受温度变化影响
D.细胞膜功能复杂的程度主要取决于膜成分中蛋白质的种类和数量
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解析:细胞间的信息交流并不都依赖于靶细胞细胞膜上的受体,如高等植物细胞通过胞间连丝方式进行细胞间信息交流,A错误;
胆固醇是动物细胞膜的重要成分,可调节膜的流动性,而植物细胞膜及多数细胞器膜的主要成分为磷脂,B错误;
细胞膜的流动性由磷脂分子和蛋白质的运动性决定,是物质运输及细胞分裂等功能的基础,温度通过影响磷脂分子的运动速度直接影响该特性,C错误;
细胞膜功能主要由膜蛋白实现,功能越复杂,蛋白质种类和数量越多,D正确。
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3.细胞的系统性不仅体现在细胞中各结构的分工与合作,还体现在细胞中存在着骨架系统、膜系统等子系统。下列相关叙述正确的是( )
A.线粒体是“动力车间”,为细胞提供约95%的能量,因此所有动植物细胞均含有线粒体
B.内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质等大分子物质合成、加工场所和运输通道
C.叶绿体基质中含有少量DNA和核糖体,能完成光合作用所有相关蛋白质的合成
D.分泌蛋白的合成运输过程中内质网和高尔基体的膜面积变化均为先增大后减小
B
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解析:哺乳动物成熟的红细胞中无线粒体,其能量主要来自无氧呼吸,A错误;
叶绿体基质中的DNA和核糖体仅能合成部分光合作用相关蛋白质,多数光合作用相关蛋白质由核基因控制并在细胞质核糖体合成,C错误;
分泌蛋白运输中,内质网形成的囊泡转移至高尔基体,其膜面积减小,高尔基体接收囊泡时膜面积增大,加工后形成囊泡时膜面积减小,D错误。
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4.细胞膜内陷假说认为:原核细胞膜连同附着的DNA发生内陷形成双层核膜,与外层核膜直接相连的部分形成( )
A.囊泡 B.内质网
C.高尔基体 D.核糖体
解析:细胞膜内陷假说认为原核细胞的细胞膜内陷包裹DNA,形成双层核膜,包括外层核膜和内层核膜。在真核细胞中,外层核膜与内质网膜直接相连,构成连续的膜系统。因此,与外层核膜直接相连的部分是内质网,B符合题意。
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5.细胞器的形态、结构不同,在功能上既有分工又有合作。下列说法正确的是( )
A.将植物细胞放入清水后直接采取差速离心法即可分离得到各种不同的细胞器
B.植物根细胞中具有双层膜的细胞器是叶绿体和线粒体
C.高尔基体可对蛋白质进行加工、分类和包装,仅存在于植物细胞中
D.溶酶体功能受损会导致细胞中衰老和损伤细胞器的堆积
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解析:将植物细胞放入清水中,植物细胞的结构未被破坏,不会使细胞器释放出来,所以直接用差速离心法分离不会得到各种细胞器,A错误;
植物根细胞中没有叶绿体,B错误;
高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,在动植物细胞中均可存在,C错误;
若溶酶体功能受损,则无法正常分解衰老和损伤的细胞器,会导致细胞中衰老和损伤细胞器的堆积,D正确。
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6.图中①~④表示某细胞的部分细胞器,下列有关叙述正确的是( )
A.该图是在光学显微镜的高倍镜下看到的
B.结构③是细胞内蛋白质合成和加工的场所
C.动物细胞中存在结构②,它与细胞的有丝分裂有关
D.图中具有膜结构的细胞器为①②③
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解析:题图中能看到核糖体和中心体等细胞器,所以该图是在电子显微镜下看到的,A错误;
结构③是高尔基体,而细胞内蛋白质合成的场所是核糖体,B错误;
动物细胞中存在结构②(中心体),它与细胞的有丝分裂有关,C正确;
题图中具有膜结构的细胞器为①③,②(中心体)不具有膜结构,D错误。
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7.细胞骨架是指真核细胞中由微管(MT)、微丝(MF)及中间纤维(IF)等蛋白纤维组成的网架结构,这些网架结构一方面为细胞内某些细胞器提供附着位点,另一方面通过膜骨架与细胞膜相连,参与维持细胞膜的形状并协助细胞膜完成多种生理功能。下列有关叙述错误的是( )
A.细胞内的膜泡运输与细胞骨架有关
B.锚定在细胞骨架上的部分细胞器具有生物膜
C.HIV和酵母菌中不都能观察到细胞骨架结构
D.与细胞骨架相连接的膜骨架是由纤维素交错连接而成的
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解析:细胞骨架控制胞内运输,A正确;
核糖体、中心体无膜,真核细胞的细胞器除核糖体、中心体之外均具有生物膜,B正确;
HIV属于病毒,没有细胞结构,因此没有细胞骨架结构,酵母菌属于真核生物,具有细胞骨架结构,C正确;
与细胞骨架相连接的膜骨架是由膜蛋白和纤维蛋白组成的,D错误。
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8.某研究小组在“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”实验中观察到如图现象,在实验过程中该研究小组的做法正确的是( )
A.不选幼根做实验材料,因为根细胞无叶绿体其细胞质不流动
B.以新鲜幼嫩的黑藻小叶为实验材料的原因是叶片薄,细胞代谢速率快
C.制作临时装片时为保持细胞的活性,可往载玻片上滴加一滴生理盐水
D.用高倍物镜观察时调节凹面镜和粗准焦螺旋可使视野更加清晰
B
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解析:细胞质流动是所有活细胞的特征,A错误;
实验选择新鲜幼嫩的黑藻叶片,原因是新鲜幼嫩的黑藻叶片薄、细胞代谢速率快,易观察到胞质环流现象,B正确;
制作植物细胞临时装片时需滴加清水,C错误;
高倍物镜观察时用细准焦螺旋调焦,不能使用粗准焦螺旋,D错误。
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9.细胞连接是指在细胞膜的特化区域,通过膜蛋白、细胞骨架等形成的细胞之间的连接结构,如高等植物细胞中的胞间连丝,其结构如下图所示。下列相关说法正确的是( )
A.内质网参与形成的胞间连丝可以介导物质运输,但不具有选择性
B.细胞质基质含有某些脂质合成以及蛋白质降解等细胞代谢所需的多种酶
C.初级细胞壁的主要成分为蛋白纤维和果胶,具有支持和保护的功能
D.若某些细胞连接处相关蛋白被固定无法运动,则此处的细胞膜完全丧失流动性
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解析:高等植物细胞之间可以通过胞间连丝相互连接,内质网参与形成的胞间连丝可以介导物质运输,由于胞间连丝由膜蛋白、细胞骨架等形成,故具有一定的选择性,A错误;
细胞质基质是多种代谢活动进行的场所,细胞质基质含有某些脂质的合成以及蛋白质降解等细胞代谢所需的多种酶,B正确;
初级细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,C错误;
若某些细胞连接处相关蛋白被固定无法运动,但此处的磷脂分子仍然可以运动,故细胞膜仍具有一定的流动性,D错误。
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10.线粒体是半自主的细胞器,有相对独立的复制过程,研究发现内质网与线粒体的分裂有关,过程如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.除了图中的内质网膜和线粒体膜,
核膜、核糖体膜也属于细胞生物膜系统的主要组成部分
B.马达蛋白将线粒体沿细胞骨架牵引到内质网上,所需能量主要由线粒体提供
C.内质网膜形成细管状结构缠绕线粒体,使线粒体局部收缩,体现了膜的流动性
D.游离的M蛋白与D蛋白在收缩部位形成蛋白复合物,有助于线粒体分裂断开
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解析:细胞生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜构成,核糖体不具有膜结构,A错误;
马达蛋白将线粒体沿细胞骨架牵引到内质网上,所需能量主要由线粒体提供,B正确;
内质网膜形成细管状结构缠绕线粒体,使线粒体局部收缩,体现了膜具有一定的流动性,同时募集细胞质中游离的M蛋白与D蛋白,在收缩部位形成蛋白复合物,不断收缩使线粒体分裂断开,C、D正确。
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11.细胞膜上含有多种膜蛋白。在制备小肠上皮细胞膜时,用试剂M和N分别处理细胞,结果如下表所示(“+”表示有,“-”表示无)。下列分析正确的是( )
B
项目 细胞膜上的膜蛋白 处理后细胞形状
D1 D2 D3 D4 D5 D6
试剂M处理后 + + + + - - 细胞变得不规则
试剂N处理后 - - + + + + 细胞保持原状
A.将小肠上皮细胞置于清水中可以获得纯净的细胞膜
B.试剂M可能破坏D5和D6的空间结构使其与细胞膜分离
C.D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态起着重要作用
D.表中的信息可以证明小肠上皮细胞膜具有选择透过性
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解析:小肠上皮细胞中含有细胞核和各种细胞器等具膜结构,将小肠上皮细胞置于清水中,不可以获得纯净的细胞膜,A错误;
据题表可知,试剂M处理后细胞膜上无膜蛋白D5、D6,可推测试剂M可能破坏D5和D6的空间结构,使其与细胞膜分离,B正确;
试剂N处理后,细胞膜上无膜蛋白D1、D2,但是细胞保持原状,说明D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态作用不大,C错误;
题表信息不可以证明小肠上皮细胞膜具有选择透过性,只能表明细胞形态的维持与某些膜蛋白有关,D错误。
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A
12.用35S标记一定量的氨基酸,并用来培养哺乳动物的乳腺细胞,测得核糖体、内质网、高尔基体上放射性强度的变化曲线(图甲)以及在此过程中高尔基体、内质网、细胞膜膜面积的变化曲线(图乙),下列分析错误的是( )
A.图甲中的a、b、c三条曲线所指代的细胞器
分别是核糖体、高尔基体、内质网
B.溶酶体中的蛋白质的形成过程与此相似
C.图乙中d、e、f三条曲线所指代的膜结构
分别是内质网膜、细胞膜、高尔基体膜
D.分泌蛋白最初合成的场所是a,其中所形成的化学键是肽键,所需原料是氨基酸
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解析:多肽在核糖体中合成后,依次经过内质网、高尔基体的加工,最后分泌到细胞外,故先后出现放射性的细胞器是核糖体(a)、内质网(b)和高尔基体(c),A错误;
溶酶体中的蛋白质在核糖体合成后也需内质网、高尔基体的加工,B正确;
分泌蛋白分泌过程中,内质网膜(d)面积减小,高尔基体膜(f)面积先增加后减小,细胞膜(e)面积增大,C正确;
分泌蛋白首先在核糖体(a)上合成,其中所形成的化学键是肽键,所需原料是氨基酸,D正确。
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13.核纤层普遍存在于高等真核细胞中,由特殊的纤维丝状蛋白组成。它位于内层核膜与染色质之间,核纤层蛋白向外与内层核膜上的蛋白结合,向内与染色质的特定区段结合,如下图所示。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换。下列有关叙述错误的是( )
A.该模式图以图画形式表现出部分特征,属于物理模型
B.染色质易被酸性染料染色
C.图中结构②与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关
D.若将核纤层破坏,则细胞核的形态和功能均会发生改变
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解析:以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型属于物理模型,故题图所示的结构模式图属于物理模型,A正确;
染色质是遗传物质DNA的载体,易被碱性染料染成深色,B错误;
结构②(核仁)与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,C正确;
由题干可知,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换,故核纤层被破坏后,细胞核的形态和功能均会发生改变,D正确。
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14.研究表明,将细胞加热到43 ℃,荧光素酶会错误折叠并与伴侣蛋白结合进入核仁暂时储存,保护细胞免受损伤;条件适宜时,这些蛋白质被重新折叠并从核仁中释放。下列分析错误的是( )
A.控制细胞器进行物质合成的指令主要通过核孔从细胞核送到细胞质
B.伴侣蛋白能防止因蛋白质错误折叠导致的细胞损伤
C.核仁能够将发生错误折叠的蛋白质进行重新合成和加工
D.核仁既能参与形成核糖体,又能参与修复错误折叠的蛋白质
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解析:核孔可实现核质间的信息交流,控制细胞器进行物质合成的指令主要通过核孔从细胞核进入细胞质,A正确;
伴侣蛋白与错误折叠的蛋白质结合进入核仁,可保护细胞免受损伤,B正确;
蛋白质的合成场所是核糖体,核糖体的形成与核仁有关,根据题意可知,错误折叠的蛋白质在核仁中可被重新折叠,但核仁并不重新合成和加工错误折叠的蛋白质,但能参与修复错误折叠的蛋白质,C错误,D正确。
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15.游离的核糖体转移至粗面内质网继续合成分泌蛋白的决定性因素包括多肽链N端的信号肽、信号识别颗粒和内质网膜上的信号识别颗粒受体等。信号识别颗粒识别信号肽并与信号肽结合,再与内质网上的信号识别颗粒受体结合,从而将核糖体固定在内质网膜上(如下图所示),下列相关叙述错误的是( )
A.信号识别颗粒既能与信号肽结合,
也能与信号识别颗粒受体结合
B.血红蛋白的合成过程不会发生信号识别颗粒与受体结合的过程
C.信号肽在游离的核糖体上完成合成后立即转移至附着型核糖体上
D.附着型核糖体合成的肽链通过通道蛋白转移至内质网腔中进行加工、折叠等
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解析:信号肽在游离的核糖体上完成合成后,会随着核糖体一起转移到内质网上继续肽链的合成,C错误。
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16.科学家将每个变形虫切成两半,一半含有细胞核,一半没有细胞核。将所有细胞放在相同且适宜的条件下培养,一段时间后,实验结果如下图所示。据图分析,下列说法错误的是( )
A.到第4天,无核细胞几乎全部死亡,
原因主要是实验操作对细胞造成损伤
B.无核细胞仍能存活一段时间,原因是细胞内已经合成的蛋白质等物质仍能发挥作用
C.培养过程中有核细胞存活细胞个数也会减少
D.若将有核细胞的细胞核取出,则剩余部分的新陈代谢速度会逐渐减慢直至细胞死亡
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解析:由题图可知,无核细胞培养至第4天几乎全部死亡,其原因主要是没有细胞核,A错误;
无核细胞仍能存活一段时间,原因是细胞质中已经合成的蛋白质等物质仍能发挥作用,B正确;
由题图可知,培养过程中有核细胞存活细胞个数也会有少量减少,C正确;
若将有核细胞的细胞核取出,则剩余部分的新陈代谢速度会逐渐减慢直至细胞死亡,D正确。
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二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(8分)下图为细胞膜的亚显微结构示意图,1代表膜蛋白的一个区段,2与细胞间的信息传递功能相关。细胞膜上的某些膜蛋白通过自身的半胱氨酸共价结合到脂肪酸分子上,脂肪酸可以插入磷脂双分子层中进一步加强膜蛋白与磷脂双分子层的结合力。请回答下列相关问题:
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(1)图中膜蛋白的1区段位于磷脂双分子层的________(填“疏水”或“亲水”)区域;研究发现1区段所在的蛋白质中含有348个氨基酸,则该蛋白质含有________个肽键。
解析:题图中膜蛋白的1区段位于磷脂双分子层的内部,是磷脂双分子层的疏水区域;研究发现1区段所在的蛋白质中含有348个氨基酸,且为一条链状蛋白质,故该蛋白质含有348-1= 347(个)肽键。
疏水
347
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(2)2可以与细胞膜上的蛋白质结合形成________,也可以与细胞膜上的磷脂结合形成________。
解析:2为多糖,其可以与细胞膜上的蛋白质结合形成糖蛋白,也可以与细胞膜上的磷脂结合形成糖脂。
糖蛋白
糖脂
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(3)细胞膜上与半胱氨酸共价结合的脂肪酸一般是不饱和脂肪酸,则该脂肪酸多出现在____________(填“动物”或“植物”)脂肪中,脂肪在动物内脏器官周围具有________和________的作用。
解析:不饱和脂肪酸多出现在植物脂肪中,因此植物脂肪在室温时呈液态。脂肪在动物内脏器官周围具有缓冲和减压的作用,可以保护内脏器官。
植物
缓冲
减压
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(4)膜蛋白A能将某种特定的营养物质转运进入细胞,则该营养物质运输的方向是____________(填“A侧到B侧”或“B侧到A侧”)。
解析:膜蛋白A能将某种特定的营养物质转运进入细胞,由于B侧有糖蛋白,为细胞外侧,故该营养物质运输的方向是B侧到A侧。
B侧到A侧
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18.(10分)下图是四类细胞的亚显微结构模式图,请据图回答下列问题:
(1)从结构上看,Ⅲ和Ⅱ相比较,
最主要的区别是_____________________________;
与Ⅰ相比较,Ⅱ特有的结构有(填名称)_____________________。
解析:据题图分析,Ⅰ表示动物细胞,Ⅱ表示高等植物细胞,Ⅲ表示蓝细菌,Ⅳ表示低等植物细胞。从结构上看,Ⅲ和Ⅱ相比较,最主要的区别是Ⅲ没有以核膜为界限的细胞核;与Ⅰ相比较,Ⅱ特有的结构有细胞壁、叶绿体、液泡。
Ⅲ没有以核膜为界限的细胞核
细胞壁、叶绿体、液泡
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(2)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共有的具膜结构是__________,共有的细胞器是____________(填名称)。
解析:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ包括原核细胞和真核细胞,共有的具膜结构是细胞膜,共有的细胞器是核糖体。
细胞膜
核糖体
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(3)图中结构③是________,其作用______________________;根据结构________(填序号)可以确定Ⅳ是__________细胞。
解析:据题图可知,结构③是中心体,其作用与细胞的有丝分裂有关;根据Ⅳ中有③(中心体)和④(叶绿体),可以确定Ⅳ是低等植物细胞。
中心体
与细胞的有丝分裂有关
③④
低等植物
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(4)图中能够进行光合作用的细胞是____________,其中以叶绿体为光合作用场所的细胞是________。(填序号)
解析:Ⅱ、Ⅳ含有叶绿体,Ⅲ含有叶绿素和藻蓝素,故这三种细胞都可以进行光合作用;以叶绿体为光合作用场所的细胞是Ⅱ和Ⅳ。
Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
Ⅱ和Ⅳ
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(5)若图中的Ⅰ代表人的胰岛B细胞,则细胞核内的RNA可以通过核孔进入细胞质,与核糖体结合,指导胰岛素的合成,而细胞核内的DNA则不能通过核孔进入细胞质。以上说明核孔控制物质进出细胞核具有________性。
解析:RNA可以通过核孔进入细胞质,而细胞核内的DNA不能通过核孔进入细胞质,说明核孔控制物质进出细胞核具有选择性。
选择
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19.(12分)细胞内部产生的蛋白质可被包裹于膜泡内形成囊泡,不同囊泡介导不同途径的运输,在正确的时间把正确的细胞“货物”运送到正确的“目的地”。下图中的COP Ⅰ小泡、COPⅡ小泡、披网格蛋白小泡均为囊泡,A~F表示细胞结构,其中内体是一种由膜包围的具有转运作用的细胞器。据图回答问题:
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(1)若要追踪分泌蛋白的合成和分泌途径,可采用____________法。据图分析,细胞中的囊泡可来源于______________(填图中字母),囊泡的去向有________________________________________________________________________(答出四点即可)。
同位素标记
B、C、E、F
与溶酶体(D)融合、与内质网(B)融合、与高尔基体(C)融合、与内体(F)融合
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(2)内质网的结构蛋白与功能蛋白常带有内质网滞留信号序列,以避免被转运至高尔基体。若带有内质网滞留信号序列的蛋白质被转运囊泡误送至高尔基体,则可以经__________介导的运输途径送回内质网,细胞中存在该运输途径的意义是_______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________(答出两点即可)。
COPⅠ小泡
保证内质网结构蛋白和功能蛋白的稳定,维持内质网的正常结构和功能;避免内质网结构蛋白和功能蛋白在高尔基体等部位积累,保证细胞内蛋白质运输的准确性和有序性
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(3)Sedlin蛋白是一种转运复合体蛋白,研究表明其在图中从B到C的囊泡运输过程中发挥重要作用。为验证Sedlin蛋白的作用机制,用以下材料设计实验,请完善实验思路并预期实验结果。
①实验材料:正常小鼠浆细胞(能合成分泌蛋白)、生理盐水、含Sedlin蛋白抑制剂的溶液、放射性标记的氨基酸、放射性检测仪、细胞培养液等。
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②实验思路:将正常小鼠浆细胞随机均分为两组,编号为1、2。1组细胞培养液中加入适量生理盐水,2组细胞培养液中加入__________________________________,两组中均加入适量含放射性标记的氨基酸,一段时间后,用放射性检测仪对B和C处进行放射性检测。
③预期结果:____________________________________________________
_________________________________________________。
等量的含Sedlin蛋白抑制剂的溶液
1组细胞中B的放射性低于2组细胞中B的放射性,且1组细胞中C的放射性高于2组细胞中C的放射性
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20.(10分)脂滴是由单层磷脂膜包裹中性脂质(如甘油三酯和胆固醇酯)构成的动态细胞器,其异常积聚是非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的核心病理特征。小分子化合物LD-ATTEC可通过自噬—溶酶体途径特异性降解脂滴,为NAFLD治疗提供了新策略,相关机制见下图(LC3为自噬体标记蛋白)。回答下列问题:
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(1)脂质在内质网以出芽的方式形成脂滴,该过程体现了生物膜具有______________的结构特点。推测形成的脂滴可借助__________(填细胞结构)完成移动。
解析:脂质在内质网以出芽的方式形成脂滴,该过程体现了生物膜具有一定的流动性的结构特点。细胞骨架维持着细胞的形态、锚定并支撑着许多细胞器,与细胞的物质运输有关,所以推测形成的脂滴可借助细胞骨架完成移动。
一定的流动性
细胞骨架
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(2)肝脏中脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,溶酶体内的酸性脂解酶催化____________(填物质名称)分解,其产物可参与能量代谢。若__________(填“促进”或“抑制”)该过程往往会诱发NAFLD。
解析:结合题干信息可知,肝脏中脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,溶酶体内的酸性脂解酶催化中性脂质分解,其产物可参与能量代谢。若抑制该过程,会造成脂滴异常积聚,往往会诱发NAFLD。
中性脂质
抑制
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(3)据图分析,LD-ATTEC分子能特异性地与__________结合,并与__________结合,形成三元复合物。随后,来自__________(填细胞结构)的自噬体膜延伸形成一个独立的自噬体。溶酶体膜来自__________(填细胞结构),自噬体与溶酶体融合后内容物被降解。
解析:据题图可知,LD-ATTEC分子能特异性地与脂滴结合,并与LC3蛋白结合,形成三元复合物。随后,来自内质网的自噬体膜延伸形成一个独立的自噬体。溶酶体膜来自高尔基体,自噬体与溶酶体融合后内容物被降解。
脂滴
LC3蛋白
内质网
高尔基体
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21.(12分)肿瘤细胞的无限增殖和抗药性的产生均与核DNA有关。某种新型的抗肿瘤药物可通过作用于核DNA抑制肿瘤细胞的恶性增殖,逆转肿瘤细胞的耐药性。该药物分子进入细胞核的过程如图1所示。回答下列问题:
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(1)在真核细胞中,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,原因是_________________________________________________________________________。
解析:在真核细胞中,细胞代谢和遗传是由DNA中的遗传信息决定的,DNA主要存在于细胞核中,所以细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。
细胞代谢和遗传是由DNA中的遗传信息决定的,DNA主要存在于细胞核中
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(2)分析图1可知,药物分子进入细胞后,被降解的途径有两种,一种是在____________中被直接降解,另一种是在溶酶体中被降解,溶酶体能降解该药物分子的原因是_______________________________。
未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,积累后发挥作用。由此可以推测,该药物分子在细胞质中停留时间越________(填“长”或“短”),其抗肿瘤的效果就越好。
细胞质基质
溶酶体中含有水解该药物的酶
短
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解析:分析题图1可知,药物分子进入细胞后有两种降解途径,一种是在细胞质基质中被直接降解,另一种是在溶酶体中被降解,溶酶体能降解该药物分子的原因是溶酶体中含有水解该药物的酶。未被降解的药物分子通过核孔进入细胞核,积累后发挥作用。由此可以推测,该药物分子在细胞质中停留时间越短,其抗肿瘤的效果就越好。
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(3)科研人员发现亲核蛋白可以运输至细胞核内,为研究其运输机理,有人设计了有关实验,实验过程与实验结果如图2所示。实验处理完成后,研究者检测了各组的__________________,
结果表明________________________________。
解析:由题图2可知,实验处理后,研究者检测了各组的放射性出现的位置,结果表明亲核蛋白进入细胞核依赖于尾部。
放射性出现的位置
亲核蛋白进入细胞核依赖于尾部
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