第2讲 细胞的基本结构与功能-【名师带你过关】2026-2027学年高考生物一轮复习

2026-09-03
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摘要:

该高中生物学高考复习讲义聚焦细胞基本结构与功能,整合细胞膜、细胞器、细胞核及生物膜系统等核心考点,以结构与功能观、系统观构建知识网络。通过考点梳理、真题精讲、分层练习(基础巩固、能力进阶、综合突破)等环节,帮助学生突破重难点,体现复习的系统性和针对性。 资料突出生命观念与科学思维培养,如以分泌蛋白合成为例阐明细胞器分工协作,结合细胞膜探索历程培养科学探究能力。设置分层练习与真题演练,精准对接高考题型,助力学生高效掌握考点,为教师把控复习节奏、提升学生应考能力提供有力支持。

内容正文:

第二讲 细胞的基本结构与功能 课标解读 考查内容 题型特点 难度分析 1.概述细胞膜流动镶嵌模型,说明膜蛋白功能,理解细胞膜结构与功能的统一性。 2.阐明细胞膜的三大功能,能结合实例分析细胞间信息交流的方式。 3.掌握主要细胞器的分布、结构与功能,能区分动植物细胞、原核与真核细胞的细胞器差异。 4.以分泌蛋白合成为例,阐明细胞器的分工协作,培养系统分析思维。 5.明确生物膜系统的组成与功能,认同细胞内结构的统一性。 6.阐明细胞核的结构与功能,理清染色质与染色体的关系,建立层级调控观念。 7.强化结构与功能、部分与整体相统一的观念,运用系统观分析细胞整体性。 1.细胞膜的结构与功能(流动镶嵌模型、物质运输、信息交流) 2.细胞器的结构与功能(线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等) 3.细胞核的结构与功能(核膜、核仁、染色质) 4.生物膜系统的组成与功能 1.广东卷:结合 “珠三角植物工厂中植物细胞的叶绿体功能” 考查细胞器分工,或考查 “岭南动物(如果蝇)细胞膜的信息交流方式” 2.共性:选择题考查细胞器的功能与结构相匹配,非选择题结合细胞亚显微结构图解考查生物膜系统 中等,广东卷重细胞器功能的实际应用,需区分不同细胞器的核心作用 1.细胞膜:流动镶嵌模型(磷脂双分子层+蛋白质),功能有分隔、控制物质进出、信息交流; 2.细胞器:线粒体(有氧呼吸主要场所,“动力车间”),叶绿体(光合作用场所,“养料制造车间”),内质网(加工运输),高尔基体(分泌蛋白加工、细胞壁合成); 3.细胞核:控制细胞代谢和遗传,染色质(DNA+蛋白质)与染色体是同一种物质在不同时期的两种状态; 4.生物膜系统:细胞膜+细胞器膜+核膜,功能是物质运输、能量转换、信息传递。 考点一 细胞膜和细胞核的结构和功能 重点1 细胞膜的结构和功能 1.细胞膜的功能及功能特性 (1)功能 (2)功能特性:具有        。   ①遗传特性转运蛋白种类、数量选择透过性 ②实例:植物对离子的选择性吸收,神经细胞对K+的吸收和对Na+的排出,肾小管的重吸收作用等 ③ 2.细胞膜结构的探索历程 (1)细胞膜结构的探索历程 时间 科学家或实验 结论 1895 年 欧文顿发现脂溶性物质更容易通过细胞膜 细胞膜的主要组成成分中有     20世 纪初 将膜分离提纯,并进行化学分析 组成细胞膜的脂质有         ,其中   含量最多  1925 年 戈特和格伦德尔发现红细胞膜中脂质铺成单分子层后面积是红细胞表面积的2倍 细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的  1935 年 丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 膜中含有          1959 年 罗伯特森发现电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构 所有的细胞膜都由           三层结构构成  1970 年 荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验 细胞膜具有          1972 年 辛格和尼科尔森不断观察和分析实验数据 提出生物膜的      模型  (2)人—鼠细胞融合的实验 a.人—鼠细胞的两种荧光最终均匀分布的原因是 。  b.在人—鼠细胞融合的实验中,将温度维持在0 ℃,与37 ℃相比,实验现象的变化是   ,  原因是   。  c.该实验以及相关的其他实验证据表明,细胞膜具有      性。  3.细胞膜的成分 提醒:细胞膜的组分并不是不可变的,如细胞癌变过程中,细胞膜的组分发生变化,糖蛋白含量下降。 4.细胞膜的结构——流动镶嵌模型 5.细胞膜的结构特点 (1)4种常考的“膜蛋白”及其功能区分 (2)细胞膜的成分、结构及功能的关系 重点2 细胞核的结构和功能 1.细胞核的分布:除了高等植物     细胞和哺乳动物       等极少数细胞外,真核细胞都有细胞核。  2.细胞核功能的实验探究 (1)黑白美西螈核移植实验 (2)蝾螈受精卵横缢实验 (3)变形虫切割实验 (4)伞藻嫁接与核移植实验 3.细胞核的功能 细胞核是      ,是细胞      的控制中心。  提醒:细胞代谢的主要场所是细胞质,细胞核是细胞代谢的控制中心。 4.细胞核的结构 5.细胞在生命系统中的地位 6.建构模型 关于细胞核结构的四点说明 对细胞核认识的四个误区 (1)并不是所有物质都能进出核孔,如细胞核中的DNA不能通过核孔进入细胞质。 (2)核仁不是遗传物质的储存场所,核仁参与rRNA的合成以及核糖体的形成,细胞核中的遗传物质分布于染色体(染色质)上。 (3)误认为核孔的数量和核仁大小是固定的,核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢活动的强弱有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞,核孔多,核仁较大。 (4)在细胞周期中表现为周期性消失与重建的是核膜、核仁,而不是染色体。 (2025·广东)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 【答案】D 【解析】A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,该结论出现在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,A不符合题意;B.1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究了细胞膜的张力,据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,该结论出现在罗伯特森用电镜观察之前,属于该模型提出的基础,B不符合题意;C.1959年,罗伯特森根据电镜下看到的细胞膜清晰的暗—亮—暗三层结构,结合其他科学家的工作,提出蛋白质—脂质—蛋白质三层结构模型,C不符合题意;D.1970年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞的融合实验,证明细胞膜具有流动性,该结论出现在罗伯特森用电镜观察之后,不属于该模型提出的基础,D符合题意。故选D。 基础巩固                  1.(2025·商洛三模)细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA(核糖核酸)为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是 (  ) A.细胞膜的基本支架由双层磷脂分子“头对头”构成 B.细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关 C.glycoRNA与细胞间的信息传递、细胞表面的识别等无关 D.细胞膜上含有磷元素的物质不仅有磷脂,还有glycoRNA 2.(2025·鹰潭三模)下列对生物膜结构的探索历程,叙述错误的是 (  ) A.丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力,因此推测细胞膜除含脂质分子外,可能还附有蛋白质 B.荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺展成单分子层,测得单层分子的面积约为红细胞表面积的2倍。他们由此得出推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层 C.欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次的实验,在实验基础上提出:细胞膜的主要组成成分中有脂质 D.最初对细胞膜成分的认识,是通过对膜成分的提取与检测形成的 能力进阶 1.(2025·信阳一模)生物体内绝大多数膜融合都需要蛋白质的介导,即膜上的两组蛋白质相互作用结合成螺旋状的复合蛋白,使磷脂分子失去稳定,进而重排形成融合孔,最终实现膜的融合,过程如下图所示。下列相关叙述正确的是 (  ) A.融合孔既可形成于不同种类的细胞之间,也能形成于细胞内部 B.重排后的磷脂分子仍排成连续的两层与其具有亲水的尾部有关 C.若膜B是细胞膜,则膜A不可能位于细胞内部 D.用T2噬菌体和大肠杆菌研究包膜病毒与细胞膜融合机制,为抗包膜病毒药物的研发提供思路 2.(2025·内江模拟)人工膜(人工合成的脂质膜)微黏度的大小与膜流动性的高低有关。不同温度下胆固醇对人工膜微黏度的影响如图所示。下列有关叙述正确的是 (  ) A.人工膜的流动性与膜上蛋白质的自由移动有关 B.人工膜微粘度的大小与膜流动性的高低呈正相关 C.含胆固醇的人工膜流动性比不含胆固醇的人工膜更低 D.胆固醇有利于膜的流动性在一定温度范围内保持相对稳定 综合突破 1.(2025·襄阳三模)细胞之间的连接方式主要包括封闭连接、锚定连接和通讯连接,相关结构如图所示。紧密连接是封闭连接的典型,具有屏障功能,能阻止可溶性物质通过细胞间隙来回扩散。典型的通讯连接的结构单位是连接子(由六个相同或相似的跨膜蛋白环绕而成的亲水性孔道),下列叙述错误的是 (  ) A.膜的基本支架内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不易通过 B.若将示踪物加入A侧,电镜观察示踪物不能进入B侧,能验证紧密连接的屏障功能 C.若连接子蛋白磷酸化,其通透性可能增强,允许离子、信息分子等物质通过 D.图中的通讯连接这种方式与高等植物细胞间的结构胞间连丝相似 2.(2025·辽宁模拟)正常情况下,人体肝脏细胞中的胆固醇可以自身合成或从血浆运输而来,当血浆中胆固醇的含量升高时,通过LDL与LDL受体结合进入肝脏细胞,会抑制细胞内胆固醇合成。据下图分析,下列说法错误的是 (  ) A.胆固醇是人体细胞膜的重要组成成分,参与血液中脂质的运输 B.①②③过程体现了细胞膜的流动性这一功能特点 C.LDL经溶酶体内酶的水解,除生成胆固醇外还有氨基酸 D.据图分析血浆胆固醇含量升高时可通过基因选择性表达来调控 3.(2025·宝鸡一模)图1为人细胞膜上的一种跨膜蛋白,该蛋白可分为三段(A区、B区、C区)。图2为该膜蛋白在合成过程中随核糖体转移到粗面内质网的过程。请回答下列问题: (1)根据图1可知,该跨膜蛋白的     区具有疏水性。  (2)图2中的核糖体上正在发生氨基酸的      反应。核糖体的主要成分是           。核糖体小亚基和大亚基是在    (细胞结构)合成的,是在     (细胞结构)组装成核糖体的。  (3)游离在细胞质基质中的核糖体先合成一段氨基酸序列作为信号序列。信号序列被细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,携带肽链和核糖体的SRP与内质网膜上的        结合,并介导核糖体附着于内质网的转运体上,随后肽链通过转运体进入内质网膜继续合成。若要研究此类蛋白的合成与运输途径,最好选用同位素     (填“15N”或“18O”)标记其基本单位,推测蛋白质经过    (细胞结构)运输进入细胞核,可用于    (写出两点)。  考点二 细胞器与生物膜系统 重点1 主要细胞器的结构和功能 1.植物细胞的细胞壁 (1)主要成分:          。  (2)功能:对细胞起        作用。  2.细胞质的组成 (1)组成:       (呈溶胶状)和          。  (2)细胞骨架 3.细胞器 (1)分离方法:            法。如图所示:  ①将细胞膜破坏,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的匀浆。 ②将匀浆放入离心管中,采取逐渐提高离心速率的方法分离不同大小的细胞器。 (2)细胞器的结构、功能与分布 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 4.线粒体和叶绿体的比较 5.细胞器的不同分类 1.利用“结构与功能观”理解细胞的特殊性 2.辨析细胞的种类或结构 重点2 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 1.实验原理 2.选材及原因 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,仅有一两层叶肉细胞,叶绿体较大,不需要加工可直接制片 细胞排列疏松,易撕取; 所含叶绿体数目少,个体大 黑藻幼嫩的小叶扁平,只有一层细胞,存在叶绿体,易观察 3.实验步骤 (1)观察叶绿体 (2)观察细胞质的流动 提醒:观察细胞质的流动实验的四个注意点: (1)高等绿色植物的叶绿体呈椭球或球形,在不同的光照条件下,叶绿体可以运动,改变椭球体的方向。在强光下,叶绿体以其椭球体的侧面朝向光源,这样既能接受较多的光照,又不至于被强光灼伤;在弱光下,叶绿体以其椭球体的正面朝向光源,利于接受光照进行光合作用。(2)实验过程中对装片的要求:做实验 时要使临时装片始终保持有水状态,以免影响细胞活性。(3)植物细胞的细胞质处于不断流动的状态,这对于活细胞完成生命活动的意义是随着细胞质的不断旋转流动,叶绿体、线粒体等细胞器和无机盐、蛋白质、各种酶等物质遍布整个细胞,有利于细胞进行新陈代谢等各 种生命活动。(4)在观察细胞质流动时,事先把黑藻放在光照、室温条件下培养,其目的是促进细胞质的流动。若观察时发现细胞质不流动,或者流动很慢,应立即采取措施,如适度照光、适当加温、切伤叶片等,加速细胞质流动。 重点3 细胞器之间的协调配合及生物膜系统 1.各种生物膜之间的联系 (1)在成分上的联系 提醒:膀胱膜、眼角膜、小肠黏膜等不是生物膜。原核生物有生物膜(细胞膜),但是无生物膜系统。 (2)在结构上的联系 ①各种生物膜在结构上大致相同,都是由磷脂双分子层构成基本支架,蛋白质分子分布其中,都具有        (填结构特点)。  ②在结构上具有一定的连续性 (3)在功能上的联系(以分泌蛋白的合成、运输、分泌为例) 提醒:区分参与分泌蛋白形成的“有关细胞器”“有关结构”和“有关膜结构”:(1)有关细胞器:线粒体、核糖体、内质网、高尔基体。(2)有关 结构:线粒体、核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜。(3)有关膜结构(直接相关):内质网膜、高尔基体膜、细胞膜。 2.细胞的生物膜系统 分泌蛋白合成和运输的实验分析 (1)研究手段——放射性同位素标记法 在豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,检测放射性依次出现的部位。 (2)实验结果 放射性最先出现在核糖体中,然后依次出现在内质网、高尔基体等结构上。 3.分泌蛋白的加工和运输过程中膜面积变化示意图 分泌蛋白加工和运输过程中,内质网膜面积减小,高尔基体膜面积基本不变,细胞膜面积相对增大。 4.囊泡与囊泡运输 (2025·浙江)内质网将抗体分子正确装配后,出芽形成囊泡。囊泡通过识别、停靠和融合将抗体分子运入高尔基体。下列叙述正确的是 (  ) A.内质网形成囊泡与膜的流动性无关 B.内质网中正确装配的抗体分子无免疫活性 C.内质网膜和高尔基体膜的基本骨架是蛋白质 D.囊泡可与高尔基体的任意部位发生膜融合 【答案】B 【解析】A.内质网形成囊泡的过程涉及膜的出芽,这依赖于生物膜的流动性,因此与膜的流动性有关,A错误;B.抗体在内质网中正确装配后,需经高尔基体进一步加工(如糖基化修饰)才能形成具有免疫活性的成熟抗体,因此此时无免疫活性,B正确;C.生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,而非蛋白质,C错误;D.囊泡与高尔基体的融合具有特异性,通常只能与高尔基体特定区域(如形成面)的膜融合,而非任意部位,D错误。故选B。                  基础巩固 1.(2025·晋中模拟)未折叠蛋白在内质网腔中累积造成内质网应激,细胞启动未折叠蛋白响应,对未折叠蛋白重新折叠,以恢复蛋白质稳态,VMP1蛋白缺失的细胞对内质网应激的敏感性降低。下列叙述错误的是 (  ) A.内质网一般通过出芽形成囊泡的方式将折叠的蛋白转运到高尔基体 B.蛋白质能进行折叠是因为氨基酸之间能够形成肽键 C.VMP1蛋白缺失的细胞内未折叠的蛋白可能增多 D.细胞将折叠的蛋白分泌出细胞会引起内质网膜面积发生改变 2.(2025·信阳一模)包子馅多、皮薄,有猪肉馅、香菇馅、木耳馅等不同种馅的包子,深受人们的喜爱。下列关于其营养成分的叙述错误的是 (  ) A.经高温烹饪后猪瘦肉中的蛋白质空间结构会发生改变,但肽键未断裂 B.观察油菜种子中的脂肪时,染色后需用50%的酒精洗去浮色 C.香菇和木耳细胞壁的主要成分是几丁质,竹笋细胞壁成分与之不同 D.水作为猪瘦肉细胞内的良好溶剂,与其具有较高的比热容密切相关 能力进阶 1.(2025·广州一模)LRRK2是一种内质网膜上的蛋白质。LRRK2基因在人成纤维细胞中被敲除后,导致细胞内蛋白P在内质网腔大量积聚,而培养液中的蛋白P含量显著降低。下列叙述错误的是 (  ) A.蛋白P与LRRK2蛋白的单体都含氨基和羧基 B.蛋白P以边合成边转运的方式由核糖体进入内质网腔 C.LRRK2蛋白的主要功能是维持蛋白P在核糖体中的正常合成 D.积累在内质网腔的蛋白P与培养液中的蛋白P结构不同 2.(2025·深圳一模)蛋白质进入内质网腔过程中发生N连接糖基化修饰,高尔基体再进一步剪切和修饰该N连接糖链,据此分析下列实验,能直接证明“高尔基体与内质网在功能上紧密联系”的是 (  ) A.检测内质网和高尔基体在细胞中的位置分布 B.比较内质网膜和高尔基体膜的组成成分差异 C.高尔基体破坏后,观察内质网中蛋白质的积累情况 D.内质网与核糖体和高尔基体的联系都是通过囊泡进行 综合突破 1.(2025·信阳一模)野生型水稻籽粒糊粉层细胞内,高尔基体出芽形成的囊泡在其膜上G蛋白作用下定位至液泡膜并与之融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,相关过程如图1所示;研究人员发现一株异常水稻,该水稻胚乳出现萎缩、粉化,粒重减少了30%,为探究原因,科研小组用放射性标记物追踪谷蛋白的合成和运输过程,并检测相应部位的放射性相对强度,结果如图2所示。下列相关叙述错误的是 (  ) 图1 图2 A.可以用14C代替3H标记氨基酸研究G蛋白的运输过程 B.图2表明,突变体中谷蛋白被运输至细胞膜上 C.G蛋白的合成起始于游离核糖体,后附着在①上,③结构起运输枢纽作用 D.含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,需要消耗能量,也需要蛋白质的参与 2.(2025·深圳一模)在观察黑藻细胞时,科研人员发现不同细胞中叶绿体的运动方向不一致,同时测量了细胞内相关生理指标,发现细胞代谢强度存在差异。这说明 (  ) A.实验操作失误导致细胞损伤,使叶绿体运动异常 B.叶绿体自身具备独立于细胞质的自主运动能力 C.细胞质流动方向和速度存在差异,与细胞代谢有关 D.显微镜视野光线不均匀,造成叶绿体运动方向不同的错觉 3.(2025·银川开学考试)如图为蛋白质合成和内质网加工的部分过程。信号肽序列合成后,被信号识别颗粒(SRP)识别和结合,多肽链进入易位子通道内,蛋白质合成重新开始,而SRP被释放返回细胞质基质。回答下列问题: (1)由图可知信号肽的作用是   ,  从内质网腔输出的蛋白质并不包含信号肽,原因是 。  (2)SRP由多肽链和RNA两部分组成。SRP可在核糖体翻译出信号肽序列后立即结合在信号肽序列上,形成SRP—核糖体—新生多肽链复合体。复合体通过SRP与内质网膜上的    特异性结合,介导核糖体与易位子发生结合,易位子通道打开。结合图示分析,通道打开有助于易位子    。  (3)据图分析前体蛋白合成后,热休克蛋白(Hsc70)伴随    (填“放能”或“吸能”)反应与前体蛋白结合,这一过程的主要意义是   。  学科网(北京)股份有限公司 $ 第二讲 细胞的基本结构与功能 考点一 细胞膜和细胞核的结构和功能 重点1 细胞膜的结构和功能 知识点全覆盖 1.(1)①将细胞与外界环境分隔开 ②控制物质进出细胞 ③信息交流 ④激素 ⑤胞间连丝 ⑥精卵结合 (2)选择透过性 2.(1)脂质 磷脂和胆固醇 磷脂 两层 蛋白质 蛋白质—脂质—蛋白质 流动性 流动镶嵌 (2)a.细胞膜上的蛋白质是可以运动的 b.40 min后两种荧光不能均匀分布,或者两种荧光需要更长的时间才能分布均匀 温度降低影响了蛋白质运动的速度 c.流动 3.磷脂 胆固醇 行使功能 蛋白质的种类与数量 糖被 4.细胞表面的识别 信息传递 磷脂双分子层 蛋白质 物质运输 5.流动性 物质运输 重点2 细胞核的结构和功能 知识点全覆盖 1.成熟的筛管 成熟的红细胞 2.(1)细胞核 白色 黑色 (2)细胞核 细胞核 无核 有核 自身前后 (3)细胞核 无核 有核 自身前后 (4)假根中其他物质 细胞核 3.遗传信息库 代谢和遗传 4.核膜 核仁 核孔 DNA和蛋白质 DNA 同一物质 5.代谢和遗传 6.概括性 物理 概念 考点突破 基础巩固 能力进阶 1 2 1 2 D D A D 【综合突破】 1.B 【解析】 A.细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂分子的头部是亲水端,尾部是疏水端,所以膜的基本支架内部是磷脂分子的疏水端,这使得水溶性分子或离子不易通过,A正确;B.紧密连接具有屏障功能,能阻止可溶性物质通过细胞间隙来回扩散,若将示踪物加入A侧,电镜观察示踪物不能进入B侧,只能说明示踪物不能通过某种方式从A到B,但不能直接验证是紧密连接的屏障功能,因为有可能存在其他因素阻止示踪物通过,B错误;C.连接子是由六个相同或相似的跨膜蛋白环绕而成的亲水性孔道,若连接子蛋白磷酸化,其空间结构可能发生改变,从而导致通透性可能增强,允许离子、信息分子等物质通过,C正确;D.图中的通讯连接是细胞间进行信息交流的一种方式,高等植物细胞间的胞间连丝也具有信息交流等功能,二者相似,D正确。故选B。 2.B 【解析】 A.胆固醇是构成人体细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,A正确;B.①是 LDL 与 LDL 受体结合,②是形成网格蛋白包被的囊泡,③是囊泡与胞内体融合,这些过程体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点,而细胞膜的功能特点是具有选择透过性,B错误;C.LDL是载脂蛋白,经溶酶体内酶的水解,蛋白质水解会生成氨基酸,同时还会生成胆固醇,C正确;D.从图中可知,当血浆胆固醇含量升高时,LDL与LDL受体结合进入细胞,抑制细胞内胆固醇合成相关基因的表达,这体现了通过基因选择性表达来调控胆固醇含量,D正确。故选B。 3.(1)B (2)脱水缩合 rRNA和蛋白质 核仁 细胞质 (3)SRP受体(或DP) 15N 核孔 染色质形成、核糖体的大亚基和小亚基的形成 【解析】 (1)细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,其内部是磷脂分子的疏水端,故推测该跨膜蛋白插入磷脂双层分子层内部的B区具有疏水性。(2)核糖体的主要成分是rRNA和蛋白质;核仁与rRNA的合成以及核糖体的形成有关。核糖体上发生氨基酸的脱水缩合反应。核糖体的小亚基和大亚基均由rRNA和蛋白质组成,rRNA在细胞核内合成,蛋白质在细胞质合成,合成的蛋白质经过核孔进入细胞核,随后RNA和蛋白质在核仁形成大亚基和小亚基,而大亚基和小亚基在细胞质进行组装形成核糖体。故核糖体的小亚基和大亚基是在核仁合成的,是在细胞质组装成核糖体的。(3)据图2可知,携带肽链和核糖体的SRP与内质网膜上的SRP受体(或DP)结合,并介导核糖体附着于内质网的转运体上,随后肽链通过转运体进入内质网膜继续合成。氨基酸的羧基(—COOH)含有氧,氨基(—NH2)含有N,而氨基酸脱水缩合时羧基提供—OH,氨基提供—H,若用18O标记氨基酸,发生脱水缩合时会失去部分标记的氧原子,故若要研究此类蛋白的合成与运输途径,最好选用同位素15N标记其基本单位。蛋白质属于生物大分子物质,其经过核孔运输进入细胞核,可用于染色质(主要由DNA和蛋白质组成)的形成、核糖体大小亚基(rRNA和蛋白质组成)的组装。 考点二 细胞器与生物膜系统 重点1 主要细胞器的结构和功能 知识点全覆盖 1.(1)纤维素和果胶 (2)支持与保护 2.(1)细胞质基质 细胞器 (2)蛋白质纤维 细胞的形态 细胞器 物质运输 信息传递 3.(1)差速离心 (2)①动物 单层 水解酶 病毒或细菌 ②低等植物 中心粒 蛋白质 有丝分裂 ③无 rRNA 蛋白质 ④单层 加工、分类和包装 ⑤单 ⑥更多 双层 DNA 主要场所 ⑦双层 酶 DNA 光合色素 光合作用 ⑧单层 色素 4.嵴 基粒 基质 内膜 类囊体薄膜 基质 ATP 转录、翻译 5.核糖体 高尔基体 核糖体 液泡 核糖体 重点2 用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 知识点全覆盖 1.叶绿体的运动 3.(1)稍带些叶肉的下表皮 清水 叶绿体 (2)叶绿体随细胞质 重点3 细胞器之间的协调配合及生物膜系统 知识点全覆盖 1.(1)磷脂和蛋白质 所占的比例 (2)①流动性 (3)内质网 高尔基体 2.相对稳定的内部 物质运输 能量转化 信息传递 酶附着 区域化 考点突破 基础巩固 能力进阶 1 2 1 2 B D C C 【综合突破】 1.B 【解析】 A.氨基酸中含有 C、H 等元素,14C 和3H 都具有放射性,因而可以用14C 代替3H 标记氨基酸来研究蛋白质(包括 G 蛋白)的运输过程,A正确;B.由图2可知,与正常水稻相比,突变体中高尔基体处放射性与正常水稻基本相同,而液泡处放射性相对强度较低,同时细胞壁上的放射性较强,这表明突变体中的谷蛋白可能被运输到细胞壁上或转运至细胞外,B错误;C.G蛋白的合成起始于游离的核糖体,其在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到内质网(①)上继续其合成过程;③为高尔基体,起运输枢纽作用,C正确;D.含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,需要消耗能量,也需要蛋白质的参与,体现了膜之间的信息交流,D 正确。故选B。 2.C 【解析】 A.实验操作失误导致细胞损伤,通常会导致细胞死亡,细胞质流动停止,而非方向不一致,且题干未提及操作问题,A错误;B.叶绿体的运动依赖于细胞质基质的流动,其本身不具备独立于细胞质的自主运动能力,B错误;C.细胞质流动方向和速度的差异,反映了不同细胞代谢活动的强弱差异(如能量供应、酶活性等),代谢越强,流动越快,C正确;D.显微镜视野光线不均匀可能影响观察清晰度,但不会导致叶绿体实际运动方向不同,且题干明确提到代谢强度存在差异,D错误。故选C。 3.(1)与信号识别颗粒(SRP)结合,引导新合成的肽链进入内质网腔 信号肽在内质网腔中被(信号肽酶)切除 (2)SRP受体 与信号肽结合并引导新合成的多肽链进入内质网 (3)吸能 防止前体蛋白提前折叠 【解析】 (1)图中信号肽的作用是与信号识别颗粒(SRP)结合,引导新合成的肽链进入内质网腔,而后继续多肽链的合成,从内质网腔输出的蛋白质并不包含信号肽,因为多肽链在内质网中被加工的过程中信号肽被切除。 (2)SRP由多肽链和RNA两部分组成。SRP可在核糖体翻译出信号肽序列后立即结合在信号肽序列上,形成SRP—核糖体—新生多肽链复合体。复合体通过SRP与内质网膜上的SRP受体特异性结合,介导核糖体与易位子发生结合,易位子通道打开。结合图示分析,通道打开有助于易位子与信号肽结合并引导新合成的多肽链进入内质网,进而实现多肽链在内质网中的加工。 (3)据图分析前体蛋白合成后,热休克蛋白(Hsc70)与前体蛋白结合的过程中有ATP的释放,因此为吸能反右;这一过程可以防止前体蛋白提前折叠,避免影响多肽链在内质网中的加工过程。 学科网(北京)股份有限公司 $

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第2讲 细胞的基本结构与功能-【名师带你过关】2026-2027学年高考生物一轮复习
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