精品解析:福建省武平县第一中学2026-2027学年高三上学期9月测试生物试题
2026-09-10
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内容正文:
武平一中2026-2027学年第一学期阶段检测高三生物试题
(考试时间:75分钟 总分100分)
姓名:__________班级:__________座号:__________
一、选择题(共40分,其中1-10题每题2分,11-15题每题4分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项)
1. 水和无机盐对于维持细胞和生物体正常的生命活动具有重要作用。下列有关水和无机盐的叙述,正确的是( )
①水能溶解、运输营养物质和代谢废物,并参与生化反应
②细胞中无机盐含量很多且大多数以离子的形式存在
③人体血液中Na+含量过低,会出现肌肉酸痛、无力等症状
④无机盐可以为人体生命活动提供能量
⑤休眠种子与萌发种子相比,结合水与自由水的比值更大
⑥缺Mg会影响植物光合作用
A. ①②③④ B. ②③④⑥ C. ①③⑤⑥ D. ③④⑥
【答案】C
【解析】
【详解】①自由水是细胞内良好溶剂,可溶解、运输营养物质和代谢废物,还可作为反应物参与光合作用、细胞呼吸等生化反应,①正确;
②细胞中无机盐含量很低,仅占细胞鲜重的1%~1.5%,②错误;
③人体血液中Na+含量过低会使神经、肌肉兴奋性降低,出现肌肉酸痛、无力等症状,③正确;
④无机盐仅起调节结构、维持渗透压等功能,不能为生命活动提供能量,④错误;
⑤休眠种子代谢活动弱,自由水占比低,结合水与自由水的比值比代谢旺盛的萌发种子更大,⑤正确;
⑥Mg是叶绿素的必需组成成分,缺Mg会导致叶绿素合成受阻,影响光合作用光反应,⑥正确。
①③⑤⑥正确,C正确。
2. 蛋白质是目前已知结构最复杂、功能最多样的分子。下列关于蛋白质的叙述,错误的是( )
A. 含Fe的氨基酸脱水缩合形成的血红蛋白参与O2的运输
B. 细胞膜的外表面有糖类分子,可与蛋白质结合成糖蛋白
C. 蛋白质可与某种核酸结合形成细胞核的重要结构之一
D. 由蛋白质纤维构成的细胞骨架可参与维持细胞形态
【答案】A
【解析】
【分析】染色质主要是由DNA和蛋白质组成的;细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维。细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。
【详解】A、氨基酸的组成元素有C、H、O、N,有的含有S元素,不含Fe元素,Fe参与形成血红素,A错误;
B、细胞膜外有糖类分子,称为糖被,可以和蛋白质结合形成糖蛋白,有识别作用,B正确;
C、蛋白质可与某种核酸(DNA)结合形成染色体,是细胞核的重要结构之一,C正确;
D、细胞骨架由蛋白质纤维组成,可以与维持细胞形态,D正确。
故选A。
3. 猪笼草能进行光合作用,在叶片末端形成的捕虫笼可以诱捕昆虫、吸引鸟类在笼内排泄。捕虫笼内表面具有消化腺和蜡质区,消化腺能分泌含有多种酶的消化液,一部分消化液通过囊泡排出膜外,另一部分暂存在小液泡内。受到捕获物刺激时液泡中的消化液迅速分泌后经过细胞壁用于捕获物的消化。下列相关叙述错误的是( )
A. 猪笼草分泌的消化液中含有的酶在分泌前需经高尔基体加工
B. 猪笼草的小液泡可能是由高尔基体产生的囊泡转化而来的
C. 消化液中的酶经过细胞壁在捕虫笼内发挥作用,表明作为边界的细胞壁具有胞吐功能
D. 题干信息表明猪笼草既属于生产者,也可能属于消费者和分解者
【答案】C
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【详解】A、猪笼草含多种酶类的消化液在分泌细胞的高尔基体内积聚,随后一部分消化液通过囊泡排出膜外,另一部分暂存在小液泡内,故消化液中的酶在分泌前需要经过高尔基体加工,A正确;
B、猪笼草的小液泡可能是由高尔基体产生的囊泡转化而来的,B正确;
C、消化液分泌出细胞是通过胞吐完成的,细胞膜才是细胞的边界,C错误;
D、猪笼草既属于生产者(能进行光合作用),也可能属于消费者(可以诱捕昆虫)和分解者(能分解鸟粪),D正确。
故选C。
4. 电影《热辣滚烫》中贾玲减肥近100斤引起热议,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。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪是人体重要的能源物质,是饥饿状态时能量的直接来源
B. 脂肪的组成元素与糖类相同,在特定条件下可大量转化为糖类
C. 观察植物组织中的脂肪时,可能观察到细胞内、细胞间均有脂肪颗粒
D. 脂肪水解产生的单体可直接参与氧化分解,释放的能量比葡萄糖多
【答案】C
【解析】
【分析】脂质分为脂肪、磷脂和固醇。固醇包括胆固醇、性激素和维生素D。与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质;磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架;固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。
【详解】A、脂肪是良好的储能物质,饥饿状态下能量的直接来源是葡萄糖氧化分解产生的ATP,A错误;
B、糖类可以大量转化为脂肪,但脂肪只能少量转化为糖类,B错误;
C、观察植物组织的脂肪时,由于切片会破坏部分细胞,因此可能观察到细胞内、细胞间均有脂肪颗粒,C正确;
D、脂肪不是生物大分子,没有单体,D错误。
故选C。
5. 相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝聚体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限。例如,核仁就是一种高度依赖相关蛋白的相分离,从而形成具有内部层次结构的液滴。下列相关叙述正确的是( )
A. 乳酸菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关
B. 核孔相当于一种具有选择性的水凝胶状屏障,只允许大分子通过
C. 核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,核仁体积越小
D. 通过相分离形成的结构并不稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化
【答案】D
【解析】
【详解】A、乳酸菌属于原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,不存在中心体,A错误;
B、核孔是具有选择性的运输通道,既允许部分大分子(如mRNA、核内所需的酶)通过,也允许部分小分子物质通过,并非只允许大分子通过,B错误;
C、核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,所需核糖体数量越多,核仁体积越大,C错误;
D、相分离是生物大分子通过弱相互作用形成的凝聚体,结构不稳定,可随细胞生理状态发生可逆的组装、解体,属于动态变化的结构,D正确。
6. 下图是教材中出现的几种生物,关于这几种生物的说法,正确的是( )
A. 除⑤外,①②③④⑥都是单细胞生物,⑤不属于生命系统
B. ①和②⑥在细胞结构上最重要的区别是①有叶绿素但没有叶绿体
C. ①②④⑥是自养型生物,③和⑤是异养型生物
D. 以上生物遗传信息的传递过程都遵循中心法则
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图,①为蓝细菌、②是衣藻、③是硝化细菌、④是伞藻、⑤是病毒、⑥是水绵。
【详解】A、分析题图,①为蓝细菌、②是衣藻、③是硝化细菌、④是伞藻、⑤是病毒、⑥是水绵,⑥水绵为多细胞丝状结构个体,A错误;
B、①蓝细菌是原核生物,②衣藻和⑥水绵是真核生物,故①和②⑥在细胞结构上最重要的区别是①没有核膜包被的细胞核,B错误;
C、①蓝细菌、②衣藻、④伞藻和⑥水绵均可进行光合作用,③硝化细菌可以进行化能合成作用,故①②③④⑥是自养型生物,⑤病毒是异养型生物,C错误;
D、以上生物遗传信息的传递过程都遵循中心法则,D正确。
故选D。
7. 某研究机构培育的"鲁花9号"花生品种,蛋白质含量约为24.54%,含油量超过50%,且富含不饱和脂肪酸。下列叙述正确的是( )
A. 花生种子中不含糖类,糖尿病患者可以大量食用
B. 花生煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于人体吸收
C. 不饱和脂肪酸的熔点较低,在常温下花生油呈液态
D. 用苏丹Ⅲ对花生子叶切片染色后需用清水洗去浮色
【答案】C
【解析】
【详解】A、花生种子含有少量糖类,如淀粉,且糖尿病患者需控制总热量摄入,大量食用仍可能影响血糖,A错误;
B、花生煮熟后蛋白质变性,肽键未断裂,B错误;
C、植物油脂含有不饱和脂肪酸,因双键导致分子间作用力弱,熔点低,常温下呈液态,C正确;
D、苏丹Ⅲ染色后需用50%的酒精洗去浮色,清水无法溶解脂溶性物质,D错误。
故选C。
8. 缝隙连接广泛地存在于动物细胞间,在此连接处细胞间隙很窄(仅为2~3nm),相邻两细胞的细胞膜之间形成连接小体(由6个跨膜蛋白亚单位环状排列构成),中央有直径约1.0~1.4nm的小管,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,以及传递化学信息和协调细胞功能等。下列说法正确的是( )
A. 缝隙连接和胞间连丝是细胞间的同一类信息交流方式
B. 通过小管的信息分子与细胞膜上的受体结合后才能发挥作用
C. 两个相邻细胞可以通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质
D. 相邻细胞只能通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流
【答案】A
【解析】
【详解】A、胞间连丝是植物细胞间的信息交流方式,缝隙连接是动物细胞间的信息交流方式,它们都能实现细胞间物质交换和信息传递,属于同一类信息交流方式,A正确;
B、由题可知,缝隙连接的小管可供细胞间交换离子和某些小分子物质以及传递化学信息,这些物质通过小管直接进入另一个细胞,不需要与细胞膜上的受体结合,B错误;
C、因为小管直径约1.0-1.4nm,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,而蛋白质属于大分子物质,无法通过该小管,所以两个相邻细胞不能通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质,C错误;
D、相邻细胞除了通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流外,还可以通过体液运输信号分子来进行信息交流,D错误。
故选A。
9. 糖类和脂质是生物体内重要的有机化合物,下列相关叙述正确的是( )
A. 多糖在人体消化道内水解为二糖后即可被小肠上皮细胞吸收
B. 脂质的元素组成为C、H、O,不溶于水和脂溶性有机溶剂
C. 有些糖类可参与构成核酸,有些胆固醇可作为性激素发挥作用
D. 摄入过量的糖类后,多余的糖在体内可转变为脂肪和某些氨基酸
【答案】D
【解析】
【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,二糖包括麦芽糖、蔗糖、乳糖,麦芽糖是由2分子葡萄糖形成的,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖形成的,乳糖是由1分子葡萄糖和1分子半乳糖形成的;多糖包括淀粉、纤维素、糖原和几丁质,淀粉是植物细胞的储能物质,糖原是动物细胞的储能物质,纤维素是植物细胞壁的组成成分。
2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素和维生素D,与糖类相比,脂肪分子中的氢含量多,氧含量少,氧化分解时产生的能量多,因此是良好的储能物质,磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,也参与脂质在血液中的运输。
【详解】A、多糖水解为单糖后才能被细胞吸收利用,A错误;
B、脂质中可能还有N、P元素,其可溶于脂溶性有机溶剂,B错误;
C、脱氧核糖和核糖可参与构成核酸,胆固醇和性激素都属于固醇类物质,胆固醇不能作为性激素发挥作用,C错误;
D、糖类在供能充足的情况下,可以大量转化为脂肪和某些氨基酸,D正确。
故选D。
10. 一日三餐中早餐很重要,不仅要营养均衡,还要健康美味。常见的早餐有:粥、牛奶、鸡蛋、豆浆、蔬菜沙拉等。下列叙述正确的是( )
A. 蔬菜沙拉中的多糖都能被人体消化为葡萄糖,从而被细胞吸收
B. 牛奶中的钙、铁等元素被吸收后,可以参与构成细胞中的某些化合物
C. 煮熟的鸡蛋破坏了蛋白质的肽键,易被人体消化
D. 用斐林试剂检测豆浆中的糖类时,若出现砖红色沉淀,则说明其含有葡萄糖
【答案】B
【解析】
【分析】有机物的鉴定方法:
1、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。
2、蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应。
3、脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色。
4、淀粉遇碘液变蓝。
【详解】A、蔬菜沙拉中的纤维素无法被人体消化,A错误;
B、无机盐可以参与构成细胞中的某些化合物,B正确;
C、煮熟的鸡蛋破坏了蛋白质的空间结构,容易被人体消化,没有破坏蛋白质的肽键,C错误;
D、用斐林试剂检测豆浆中的糖类时,若出现砖红色沉淀,则说明其含有还原糖,不一定是葡萄糖,D错误。
故选B。
11. 科学家用离心技术分离得到有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体。其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列说法错误的是( )
A. 微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分
B. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶
C. SP合成缺陷的细胞中,分泌蛋白会聚集在内质网腔
D. 经囊泡包裹离开内质网的蛋白质可能需要高尔基体的进一步加工
【答案】C
【解析】
【分析】核糖体是生产蛋白质的机器,核糖体上合成肽链后经内质网、高尔基体的加工,最终形成具有一定空间结构的蛋白质,才具有生物活性。
【详解】A、微粒体上有核糖体结合,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP),且两者结合能引导多肽链进入内质网,据此推测微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分,A正确;
B、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质上均不含信号肽(SP),说明在内质网腔内“信号肽”被切除,进而说明内质网腔内含有能在特定位点催化肽键水解的有机物(酶),B正确;
C、SRP与SP结合可引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工,SP合成缺陷的细胞中不会合成SP,因此不会聚集在内质网中,C错误;
D、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质需要经高尔基体进一步加工成熟,具有一定空间结构,具有生物活性,D正确。
故选C。
12. 食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,进而在细胞中形成以脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大的颗粒(乳糜颗粒)后运出小肠上皮细胞,进入血液中进行运输。如图是脂肪被小肠上皮细胞摄取后加工运输的过程,相关推测错误的是( )
注:RER代表粗面内质网、SER代表光面内质网;MTP、apoB48、apoAⅠ、apoAⅣ是四种蛋白质;DP和LP分别代表致密颗粒(胆固醇和磷脂形成的运输颗粒)和轻质颗粒(脂肪和磷脂形成的运输颗粒)
A. 图中粗面内质网(RER)上的黑色圆点①由RNA和蛋白质构成
B. 若LP和DP中的磷脂形成单分子层,则磷脂分子头部向外,尾部朝内
C. 形成乳糜颗粒的过程中,内质网膜面积降低,高尔基体膜面积基本不变
D. 位于成熟的乳糜微粒表面的蛋白质有MTP、apoB48、apoAⅠ和apoAⅣ
【答案】D
【解析】
【详解】A、图中粗面内质网(RER)上的黑色圆点①为核糖体,核糖体由rRNA和蛋白质组成,A正确;
B、LP、DP内部是脂肪、胆固醇,均属于疏水物质,磷脂单分子层亲水头部朝外接触细胞质基质,疏水尾部朝向内部脂质颗粒,B正确;
C、内质网通过囊泡转运物质至高尔基体,内质网膜面积减小;高尔基体先接收囊泡膜,随后再形成囊泡运输出去,膜面积基本保持不变,C正确;
D、MTP只是内质网中帮助组装脂蛋白的转运蛋白,不会出现在成熟的乳糜微粒表面,D错误。
13. 生物细胞的物质组成、结构特征与生理功能高度适配,是生命系统稳定性的基础。酵母菌作为经典的真核模式生物,常用于细胞分子组成与结构的探究实验;原核生物凭借简约的细胞结构,可快速完成物质代谢与增殖过程。结合细胞分子组成、生物膜结构与功能的高考核心考点,下列相关叙述正确的是( )
A. 酵母菌细胞质中同时含有DNA和RNA两类核酸,其细胞质核酸彻底水解可得到5种含氮碱基、2种五碳糖
B. 磷脂、ATP、NADPH是细胞代谢的关键化合物,三者元素组成不完全相同,且均含有高能磷酸键
C. 植物细胞膜上的糖类仅参与细胞间的识别与信息交流,细胞壁中的纤维素、果胶类糖类仅对细胞起支持、保护作用
D. 原核细胞的细胞膜承担物质运输、能量转换等多项功能,真核细胞的生物膜系统可协同完成物质运输、能量转换与信息传递
【答案】D
【解析】
【详解】A、酵母菌细胞质中含有DNA和RNA,彻底水解得5种碱基、2种五碳糖、1种磷酸,A错误;
B、磷脂无高能磷酸键,ATP、NADPH含高能磷酸键,B错误;
C、细胞膜上的糖类不仅参与细胞间识别与信息交流,还具有保护、润滑等功能,C错误;
D、原核细胞的细胞膜承担物质运输、能量转换等多项功能,例如细胞呼吸可以发生在细胞膜上,真核细胞的生物膜系统可协同完成物质运输、能量转换与信息传递,D正确。
14. 已知生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,通过胞吞进入细胞发挥作用,专一性地抑制人核糖体的功能。为研究毒素a的结构与功能的关系,某小组取生物毒素a、蛋白质b和c(c由毒素a经高温加热处理获得,糖链结构不变)三种样品蛋白,分别加入三组等量的某种癌细胞培养物中,适当培养后,检测癌细胞内相应样品蛋白的含量和癌细胞活力(初始细胞活力为100%),结果如图所示。下列相关分析不合理的是( )
A. 动物细胞中,蛋白质的糖链修饰可能发生在内质网中
B. 根据图1可知,生物毒素a进入癌细胞几乎不受蛋白质b的活性的影响
C. 生物毒素a抑制人核糖体的功能,依赖于糖链和蛋白质b的共同作用
D. 与加入蛋白质b相比,加入生物毒素a的癌细胞的蛋白质合成量较少
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛋白质的加工主要在内质网中进行的,所以动物细胞中,蛋白质的糖链修饰可能发生在内质网中,A正确;
B、根据图1可知,加入生物毒素a和c,癌细胞内相应样品蛋白的含量相似,生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,c由毒素a经高温加热处理获得,而高温加热会破坏蛋白质b的活性,由此可知生物毒素a进入癌细胞几乎不受蛋白质b的活性的影响,B正确;
C、结合图2细胞活力结果分析:a、c均能进入细胞,但a组细胞活力显著低于c组,说明抑制核糖体功能依赖蛋白质b的活性,图1中加入蛋白质b组,细胞内样品蛋白含量很低,说明糖链的作用是介导毒素进入细胞,不参与抑制核糖体的功能,C错误;
D、图2中,a组细胞活力降低,b组细胞活力基本不变,细胞活力的维持需要蛋白质的参与,说明加入生物毒素a的癌细胞蛋白质合成量少于加入蛋白质b组的细胞,D正确。
15. 元素和化合物是细胞的重要组成部分,因此可用某些元素的特有属性进行实验研究。有些元素具有放射性同位素,如H、P、S元素,有些元素的同位素无放射性,如O、N,依此区别可以进行分析应用。下列叙述正确的是( )
A. 根细胞吸收的N、P等元素,参与合成植物体内的叶绿素
B. 探究光合作用过程中产生氧气的来源不能检测的放射性
C. 用标记亮氨酸的氨基或羧基均可追踪蛋白质的合成和去向
D. 用标记腺嘌呤脱氧核苷酸中的磷酸可直接用于合成含的ATP
【答案】B
【解析】
【详解】A、叶绿素的组成元素为C、H、O、N、Mg,不含P元素,因此P不参与叶绿素的合成,A错误;
B、题干明确说明O元素的同位素无放射性,18O是O的稳定同位素,无法检测其放射性,探究光合作用氧气来源是通过检测氧气的相对分子质量差异判断的,B正确;
C、氨基酸脱水缩合时,氨基会脱去H、羧基会脱去-OH,二者结合形成水,若标记亮氨酸的氨基或羧基上的H,标记会进入水中,无法追踪合成的蛋白质,需标记亮氨酸R基上的H才能实现追踪,C错误;
D、ATP的五碳糖为核糖,而腺嘌呤脱氧核苷酸的五碳糖为脱氧核糖,二者结构存在差异,因此腺嘌呤脱氧核苷酸不能直接用于合成ATP,D错误。
二、非选择题(共5题,共计60分)
16. 如图表示细胞的部分生物膜在结构与功能上的联系,COP Ⅰ、COP Ⅱ是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题:
(1)溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种__________,该物质的合成场所是__________,溶酶体能够分解____________________,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
(2)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有__________的特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的__________系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的__________结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有____________________的功能。
(3)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有__________,COP Ⅱ囊泡负责从甲__________(细胞器名称)向高尔基体运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的__________可以帮助实现这些蛋白质的回收。
(4)下列人体细胞可发生图示过程的是__________(填序号)。
①成熟的红细胞 ②造血干细胞 ③胰岛细胞 ④心肌细胞
【答案】(1) ①.
水解酶 ②.
核糖体 ③.
衰老、损伤的细胞器 (2) ①.
一定的流动性 ②.
生物膜 ③.
(特异性)受体 ④.
进行细胞间信息交流 (3) ①.
脂质(或磷脂) ②.
内质网 ③.
COP Ⅰ (4)
③
【解析】
【小问1详解】
溶酶体被称为“消化车间”的原因是内部含有多种水解酶,水解酶的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体;溶酶体的功能包括分解细胞内衰老、损伤的细胞器,以及吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
【小问2详解】
囊泡与细胞膜融合的过程依赖生物膜的结构特点:具有一定的流动性;细胞膜、细胞器膜、核膜和囊泡膜共同构成细胞的生物膜系统;分泌蛋白作为信号分子,需要和靶细胞膜上的特异性受体结合才能发挥作用,该过程体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能。
【小问3详解】
根据相似相溶原理,脂溶性物质容易跨膜运输说明细胞膜的主要成分包含脂质(主要是磷脂);图中甲与核膜直接相连,是内质网,COP Ⅱ负责内质网到高尔基体的正向物质运输,COP Ⅰ负责高尔基体到内质网的反向运输,因此可以回收误入高尔基体的内质网蛋白质。
【小问4详解】
图示包含分泌蛋白的合成、加工和分泌过程,仅能合成分泌蛋白的细胞可发生该过程:①人体成熟红细胞无细胞核和细胞器,无法完成该过程;②造血干细胞主要功能是增殖分化,无分泌蛋白功能;③胰岛细胞可分泌胰岛素/胰高血糖素(属于分泌蛋白),符合要求;④心肌细胞执行收缩功能,无分泌蛋白功能,因此选③。
17. 高糖高脂食物过量摄入导致非酒精性脂肪肝炎(NASH)、肥胖等疾病高发。NASH的特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。研究发现,肝细胞内存在的脂质自噬过程可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积,脂质自噬的方式及过程如下图。
(1)溶酶体内含有的酸性脂解酶具有降解脂滴的作用。酸性脂解酶的合成首先在核糖体上形成肽链,然后进入内质网加工,并借助囊泡移向_________进行加工修饰,最后转移至溶酶体中。脂滴中的脂肪在自噬溶酶体中会被水解为_______,其水解产物的去向是_______。
(2)图中方式C 中脂滴膜蛋白 PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的相应受体结合进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的_________性。根据方式C提出一种预防NASH的思路_______ 。
(3)NASH 患者血液中谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量会明显上升。研究表明,这是由于糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子,导致肝细胞膜受损,细胞膜的_________功能丧失所致。
【答案】(1) ①. 高尔基体 ②. 脂肪酸和甘油 ③. 被细胞利用或排出细胞外
(2) ①. 特异 ②. 提高PLIN2的表达量##增强Hsc70的活性##增加LAMP2A受体的数量等
(3)控制物质进出细胞
【解析】
【分析】1、分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。
2、溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。
【小问1详解】
酸性脂解酶的本质是蛋白质,蛋白质在核糖体上由氨基酸发生脱水缩合反应形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质并借助囊泡移向高尔基体,高尔基体进一步加工修饰成酸性脂解酶,最后“转移”至溶酶体中。脂肪由甘油和脂肪酸组成,因此脂滴中的脂肪在自噬溶酶体中会被水解为脂肪酸和甘油。经溶酶体分解的产物可被细胞利用或排出细胞外。
【小问2详解】
方式C中,PLIN2蛋白需要分子伴侣Hsc70的作用才能与溶酶体膜上的受体结合并进入溶酶体降解,可推测该自噬方式具有一定特异性。因此,可通过提高PLIN2的表达量(或增强Hsc70的活性、增加LAMP2A受体的数量等),促进PLIN2的识别和降解,从而减少脂滴的堆积,预防非酒精性脂肪肝病。
【小问3详解】
细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,且该功能体现出选择透过性,故正常情况下谷丙转氨酶在血液中极少。若糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子,导致肝细胞膜受损,细胞膜控制物质进出细胞的功能丧失,则肝细胞内的谷丙转氨酶会从细胞中释放至血液中,从而使血液中谷丙转氨酶含量明显上升。
18. 胰岛素是由胰岛B细胞合成的。合成过程如下:游离核糖体最初合成的多肽,主要是一段具有23个氨基酸残基的信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,此时蛋白质合成暂时中止;SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成(如图1所示)。在内质网中产生具有109个氨基酸残基的前胰岛素原,内质网腔中的信号肽酶切除其信号肽部分,产生胰岛素原;胰岛素原随内质网出芽产生的囊泡进入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成由A、B链组成的具有51个氨基酸残基的胰岛素(如图2所示)。
(1)胰岛素的合成、运输需要多种细胞结构协调配合,如:氨基酸通过细胞膜进入细胞后,在__________(细胞器)中经过__________过程形成多肽;囊泡包裹着蛋白质,沿着__________(细胞结构)在细胞内定向运输,囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等膜在结构和功能上紧密联系;高尔基体在囊泡转运中起着重要的交通枢纽作用。
(2)胰岛素原具__________个氨基酸残基,胰岛素完全水解为氨基酸需要消耗__________个水分子。
(3)分离出胰岛B细胞中的各种物质或结构,并在体外进行如下实验(“+”表示有,“-”表示没有,mRNA可以指导合成相关蛋白)
实验
mRNA
核糖体
SRP
内质网
高尔基体
实验产物
①
+
+
-
-
-
b
②
+
+
+
-
-
③
+
+
+
+
-
④
+
+
+
-
+
⑤
+
+
+
+
+
请预测②—⑤组实验产物依次应为__________(请选填下列选项前的字母)
a.信号肽 b.前胰岛素原 c.胰岛素原 d.胰岛素
【答案】(1) ①. 核糖体 ②. 脱水缩合 ③. 细胞骨架
(2) ①. 86 ②. 49 (3)acad
【解析】
【小问1详解】
核糖体为蛋白质(多肽)的合成场所,氨基酸在核糖体上脱水缩合形成多肽链;细胞骨架中的微管构成运输轨道,囊泡沿微管定向移动。
【小问2详解】
前胰岛素原共 109 个氨基酸,内质网切除 23 个氨基酸的信号肽:109−23=86,因此胰岛素原含86 个氨基酸残基。胰岛素由 51 个氨基酸形成两条肽链(A、B 链),肽键数 = 氨基酸数 − 肽链数 =51−2=49;蛋白质完全水解,断裂全部肽键,消耗水分子数 = 肽键数 = 49。
【小问3详解】
胰岛素合成过程如下:1、游离核糖体合成一段信号序列(信号肽)。2、信号肽被SRP识别,此时蛋白质合成暂时中止。3、SRP引导核糖体附着于内质网上,继续在内质网中产生前胰岛素原。4、内质网腔中的信号肽酶切除其信号肽部分,产生胰岛素原。5、胰岛素原随内质网出芽产生的囊泡进入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成胰岛素。组别②:mRNA + 核糖体 + SRP,无内质网、高尔基体。SRP 识别信号序列后蛋白质合成暂停,只能合成信号肽 → 产物a。组别③:mRNA + 核糖体 + SRP + 内质网,无高尔基体。SRP 引导核糖体结合内质网,完整合成前胰岛素原,内质网切除 23 个信号肽,生成胰岛素原;缺少高尔基体,无法切除 C 肽 → 产物c。组别④:mRNA + 核糖体 + SRP,有高尔基体、无内质网,SRP 识别后合成暂停,只能合成信号肽 → 产物a。组别⑤:mRNA + 核糖体 + SRP + 内质网 + 高尔基体(全套结构)内质网切除信号肽得到胰岛素原,高尔基体切除 C 肽,加工为成熟胰岛素 → 产物d。
19. 宫颈癌复发转移严重威胁女性健康。为探究调控宫颈癌恶性发展的相关分子机制,科研团队开展了系列实验。
实验1:科研人员以100例宫颈癌患者为研究对象,统计了VASH2基因高表达和低表达患者的总生存率,结果如下图。
实验2:为理清调控细胞增殖信号通路中关键蛋白质(VASH2、YAP等)之间的作用机制,科研人员以宫颈癌细胞为材料,检测了VASH2基因过表达组、敲除组和YAP通路阻断组的YAP蛋白相对表达量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)VASH2为分泌蛋白,其合成、加工、分泌依次经过的具膜细胞器是____________。
(2)由实验1结果可推测,VASH2基因的表达量与癌细胞凋亡率之间呈____________(填“正”或“负”)相关,依据是____________。
(3)仅由实验1____________(填“能”或“不能”)得出结论:VASH2基因高表达导致患者生存率低,理由是____________。
(4)根据实验2结果推测,VASH2可能是通过促进YAP来发挥作用的,依据是____________。
(5)根据以上研究,提出一种靶向治疗宫颈癌的可行性思路____________。
【答案】(1)内质网、高尔基体
(2) ①. 负 ②. VASH2基因高表达患者的总生存率低于低表达患者,说明VASH2表达量越高,癌细胞凋亡率就越低,二者呈负相关
(3) ①. 不能 ②. 该实验只体现相关性,不能确定因果关系,可能存在其他因素影响患者的VASH2表达量和生存率
(4)和空白对照组相比,敲除VASH2基因后YAP蛋白表达量下降,过表达VASH2基因后YAP蛋白表达量上升,说明VASH2可促进YAP蛋白的表达
(5)
抑制癌细胞中VASH2基因的表达##阻断YAP蛋白表达通路
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白在核糖体上合成,之后进入内质网进行加工,经囊泡转运到高尔基体进一步修饰加工,再通过囊泡运输到细胞膜分泌出去,该过程依次经过的具膜细胞器为内质网、高尔基体,核糖体无膜结构,不属于具膜细胞器。
【小问2详解】
癌细胞凋亡率越高,患者的总生存率就越高。实验1显示VASH2高表达组患者总生存率低于低表达组,说明VASH2表达量越高,癌细胞凋亡率就越低,因此二者呈负相关。
【小问3详解】
实验1仅显示VASH2表达量和患者的生存率存在相关性,未控制其他变量,没有证明二者的因果关系。VASH2高表达可能是结果而不是原因,可能存在其他因素同时影响患者的VASH2表达量和生存率,
【小问4详解】
实验2中,VASH2的表达量与YAP蛋白的相对表达量呈正相关:和空白对照组相比,敲除VASH2后YAP蛋白表达量下降,过表达VASH2后YAP蛋白表达量上升,说明VASH2可促进YAP蛋白的表达。
【小问5详解】
研究表明VASH2基因过表达会促进YAP蛋白的表达,进而影响细胞增殖信号通路。为了达到治疗效果,可特异性地抑制VASH2基因的表达,降低VASH2蛋白的含量,或阻断YAP蛋白表达通路,从而降低YAP蛋白的表达水平,抑制宫颈癌细胞的增殖。
20. 科研人员通过基因编辑技术将绿色荧光蛋白(GFP)基因整合到野生型小鼠P蛋白基因的一端,如图1所示,其中F1、F2、R1、R2表示引物。回答下列问题:
(1)图1中启动子的作用是______。作为基因表达载体,除图1中标出的结构外,其还需具备的结构有______(答出1点)。
(2)利用PCR技术进行体外扩增时,已知引物F1与图1中P基因的a链相应序列互补配对,则a链从左到右的方向是______(填“5'→3'”或“3'→5'”),P基因转录的模板链是______(填“a”或“b”)链。
(3)随机挑取5个品系细胞通过PCR和______技术验证基因型,结果如图2所示。
①在进行PCR扩增时,所选择的是图1中的______作为引物。
②加样孔在______(填“上”或“下”)端,属于GFP基因纯合子的品系是______。
【答案】(1) ①. RNA聚合酶识别与结合的位点,驱动基因的转录 ②. 标记基因;复制原点
(2) ①. 3'→5' ②. a
(3) ①. (琼脂糖凝胶)电泳 ②. F1、R1 ③. 下 ④. 4
【解析】
【分析】PCR技术是聚合酶链式反应的缩写,是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。
【小问1详解】
启动子是RNA聚合酶识别与结合的位点,能驱动基因的转录。图1中标出了启动子和终止子,除此之外,作为基因表达载体还需具备的结构有标记基因、复制原点。
【小问2详解】
已知引物F1与图1中P基因的a链相应序列互补配对,则a链从左到右的方向是3'→5',P基因转录的模板链是a链。
【小问3详解】
随机挑取5个品系细胞通过PCR和(琼脂糖凝胶)电泳技术验证基因型。结合图1和图2推测,P-GFP融合基因电泳后的DNA片段较大,GFP基因电泳后的DNA片段较小,引物F1和引物F2延伸方向相同,不能扩增,用引物F2和引物R1进行PCR扩增,若小鼠无GFP基因,则无PCR产物,选择引物F1和引物R1进行扩增,整合GFP基因后,核酸片段变长,整合GFP基因后,核酸片段变长,乙个体只有大片段,应选择图1中的引物组合是F1、R1。PCR产物进行电泳时,相同构型的DNA分子,分子量越大,在凝胶中的阻力就越大,速度越慢,故琼脂糖凝胶的加样孔在下端。其中属于GFP基因纯合子的品系是4。
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武平一中2026-2027学年第一学期阶段检测高三生物试题
(考试时间:75分钟 总分100分)
姓名:__________班级:__________座号:__________
一、选择题(共40分,其中1-10题每题2分,11-15题每题4分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项)
1. 水和无机盐对于维持细胞和生物体正常的生命活动具有重要作用。下列有关水和无机盐的叙述,正确的是( )
①水能溶解、运输营养物质和代谢废物,并参与生化反应
②细胞中无机盐含量很多且大多数以离子的形式存在
③人体血液中Na+含量过低,会出现肌肉酸痛、无力等症状
④无机盐可以为人体生命活动提供能量
⑤休眠种子与萌发种子相比,结合水与自由水的比值更大
⑥缺Mg会影响植物光合作用
A. ①②③④ B. ②③④⑥ C. ①③⑤⑥ D. ③④⑥
2. 蛋白质是目前已知结构最复杂、功能最多样的分子。下列关于蛋白质的叙述,错误的是( )
A. 含Fe的氨基酸脱水缩合形成的血红蛋白参与O2的运输
B. 细胞膜的外表面有糖类分子,可与蛋白质结合成糖蛋白
C. 蛋白质可与某种核酸结合形成细胞核的重要结构之一
D. 由蛋白质纤维构成的细胞骨架可参与维持细胞形态
3. 猪笼草能进行光合作用,在叶片末端形成的捕虫笼可以诱捕昆虫、吸引鸟类在笼内排泄。捕虫笼内表面具有消化腺和蜡质区,消化腺能分泌含有多种酶的消化液,一部分消化液通过囊泡排出膜外,另一部分暂存在小液泡内。受到捕获物刺激时液泡中的消化液迅速分泌后经过细胞壁用于捕获物的消化。下列相关叙述错误的是( )
A. 猪笼草分泌的消化液中含有的酶在分泌前需经高尔基体加工
B. 猪笼草的小液泡可能是由高尔基体产生的囊泡转化而来的
C. 消化液中的酶经过细胞壁在捕虫笼内发挥作用,表明作为边界的细胞壁具有胞吐功能
D. 题干信息表明猪笼草既属于生产者,也可能属于消费者和分解者
4. 电影《热辣滚烫》中贾玲减肥近100斤引起热议,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。下列叙述正确的是( )
A. 脂肪是人体重要的能源物质,是饥饿状态时能量的直接来源
B. 脂肪的组成元素与糖类相同,在特定条件下可大量转化为糖类
C. 观察植物组织中的脂肪时,可能观察到细胞内、细胞间均有脂肪颗粒
D. 脂肪水解产生的单体可直接参与氧化分解,释放的能量比葡萄糖多
5. 相分离是指生物大分子通过弱相互作用在细胞内形成高浓度凝聚体的过程,这些凝聚体在细胞内呈现液态或胶态,与周围基质形成界限。例如,核仁就是一种高度依赖相关蛋白的相分离,从而形成具有内部层次结构的液滴。下列相关叙述正确的是( )
A. 乳酸菌中的核糖体、中心体等无膜细胞器的形成可能与相分离有关
B. 核孔相当于一种具有选择性的水凝胶状屏障,只允许大分子通过
C. 核仁与核糖体的形成有关,代谢越旺盛的真核细胞,核仁体积越小
D. 通过相分离形成的结构并不稳定,在细胞内可发生可逆性的动态变化
6. 下图是教材中出现的几种生物,关于这几种生物的说法,正确的是( )
A. 除⑤外,①②③④⑥都是单细胞生物,⑤不属于生命系统
B. ①和②⑥在细胞结构上最重要的区别是①有叶绿素但没有叶绿体
C. ①②④⑥是自养型生物,③和⑤是异养型生物
D. 以上生物遗传信息的传递过程都遵循中心法则
7. 某研究机构培育的"鲁花9号"花生品种,蛋白质含量约为24.54%,含油量超过50%,且富含不饱和脂肪酸。下列叙述正确的是( )
A. 花生种子中不含糖类,糖尿病患者可以大量食用
B. 花生煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于人体吸收
C. 不饱和脂肪酸的熔点较低,在常温下花生油呈液态
D. 用苏丹Ⅲ对花生子叶切片染色后需用清水洗去浮色
8. 缝隙连接广泛地存在于动物细胞间,在此连接处细胞间隙很窄(仅为2~3nm),相邻两细胞的细胞膜之间形成连接小体(由6个跨膜蛋白亚单位环状排列构成),中央有直径约1.0~1.4nm的小管,可供细胞间交换离子和某些小分子物质,以及传递化学信息和协调细胞功能等。下列说法正确的是( )
A. 缝隙连接和胞间连丝是细胞间的同一类信息交流方式
B. 通过小管的信息分子与细胞膜上的受体结合后才能发挥作用
C. 两个相邻细胞可以通过缝隙连接传递携带信号的蛋白质
D. 相邻细胞只能通过细胞膜的接触和细胞通道进行信息交流
9. 糖类和脂质是生物体内重要的有机化合物,下列相关叙述正确的是( )
A. 多糖在人体消化道内水解为二糖后即可被小肠上皮细胞吸收
B. 脂质的元素组成为C、H、O,不溶于水和脂溶性有机溶剂
C. 有些糖类可参与构成核酸,有些胆固醇可作为性激素发挥作用
D. 摄入过量的糖类后,多余的糖在体内可转变为脂肪和某些氨基酸
10. 一日三餐中早餐很重要,不仅要营养均衡,还要健康美味。常见的早餐有:粥、牛奶、鸡蛋、豆浆、蔬菜沙拉等。下列叙述正确的是( )
A. 蔬菜沙拉中的多糖都能被人体消化为葡萄糖,从而被细胞吸收
B. 牛奶中的钙、铁等元素被吸收后,可以参与构成细胞中的某些化合物
C. 煮熟的鸡蛋破坏了蛋白质的肽键,易被人体消化
D. 用斐林试剂检测豆浆中的糖类时,若出现砖红色沉淀,则说明其含有葡萄糖
11. 科学家用离心技术分离得到有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体。其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列说法错误的是( )
A. 微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分
B. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶
C. SP合成缺陷的细胞中,分泌蛋白会聚集在内质网腔
D. 经囊泡包裹离开内质网的蛋白质可能需要高尔基体的进一步加工
12. 食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,进而在细胞中形成以脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大的颗粒(乳糜颗粒)后运出小肠上皮细胞,进入血液中进行运输。如图是脂肪被小肠上皮细胞摄取后加工运输的过程,相关推测错误的是( )
注:RER代表粗面内质网、SER代表光面内质网;MTP、apoB48、apoAⅠ、apoAⅣ是四种蛋白质;DP和LP分别代表致密颗粒(胆固醇和磷脂形成的运输颗粒)和轻质颗粒(脂肪和磷脂形成的运输颗粒)
A. 图中粗面内质网(RER)上的黑色圆点①由RNA和蛋白质构成
B. 若LP和DP中的磷脂形成单分子层,则磷脂分子头部向外,尾部朝内
C. 形成乳糜颗粒的过程中,内质网膜面积降低,高尔基体膜面积基本不变
D. 位于成熟的乳糜微粒表面的蛋白质有MTP、apoB48、apoAⅠ和apoAⅣ
13. 生物细胞的物质组成、结构特征与生理功能高度适配,是生命系统稳定性的基础。酵母菌作为经典的真核模式生物,常用于细胞分子组成与结构的探究实验;原核生物凭借简约的细胞结构,可快速完成物质代谢与增殖过程。结合细胞分子组成、生物膜结构与功能的高考核心考点,下列相关叙述正确的是( )
A. 酵母菌细胞质中同时含有DNA和RNA两类核酸,其细胞质核酸彻底水解可得到5种含氮碱基、2种五碳糖
B. 磷脂、ATP、NADPH是细胞代谢的关键化合物,三者元素组成不完全相同,且均含有高能磷酸键
C. 植物细胞膜上的糖类仅参与细胞间的识别与信息交流,细胞壁中的纤维素、果胶类糖类仅对细胞起支持、保护作用
D. 原核细胞的细胞膜承担物质运输、能量转换等多项功能,真核细胞的生物膜系统可协同完成物质运输、能量转换与信息传递
14. 已知生物毒素a是由蛋白质b经过糖链修饰的糖蛋白,通过胞吞进入细胞发挥作用,专一性地抑制人核糖体的功能。为研究毒素a的结构与功能的关系,某小组取生物毒素a、蛋白质b和c(c由毒素a经高温加热处理获得,糖链结构不变)三种样品蛋白,分别加入三组等量的某种癌细胞培养物中,适当培养后,检测癌细胞内相应样品蛋白的含量和癌细胞活力(初始细胞活力为100%),结果如图所示。下列相关分析不合理的是( )
A. 动物细胞中,蛋白质的糖链修饰可能发生在内质网中
B. 根据图1可知,生物毒素a进入癌细胞几乎不受蛋白质b的活性的影响
C. 生物毒素a抑制人核糖体的功能,依赖于糖链和蛋白质b的共同作用
D. 与加入蛋白质b相比,加入生物毒素a的癌细胞的蛋白质合成量较少
15. 元素和化合物是细胞的重要组成部分,因此可用某些元素的特有属性进行实验研究。有些元素具有放射性同位素,如H、P、S元素,有些元素的同位素无放射性,如O、N,依此区别可以进行分析应用。下列叙述正确的是( )
A. 根细胞吸收的N、P等元素,参与合成植物体内的叶绿素
B. 探究光合作用过程中产生氧气的来源不能检测的放射性
C. 用标记亮氨酸的氨基或羧基均可追踪蛋白质的合成和去向
D. 用标记腺嘌呤脱氧核苷酸中的磷酸可直接用于合成含的ATP
二、非选择题(共5题,共计60分)
16. 如图表示细胞的部分生物膜在结构与功能上的联系,COP Ⅰ、COP Ⅱ是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题:
(1)溶酶体是细胞内的“消化车间”是因为溶酶体内含有多种__________,该物质的合成场所是__________,溶酶体能够分解____________________,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。
(2)囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有__________的特点。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的__________系统。该细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的__________结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了细胞膜具有____________________的功能。
(3)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有__________,COP Ⅱ囊泡负责从甲__________(细胞器名称)向高尔基体运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的__________可以帮助实现这些蛋白质的回收。
(4)下列人体细胞可发生图示过程的是__________(填序号)。
①成熟的红细胞 ②造血干细胞 ③胰岛细胞 ④心肌细胞
17. 高糖高脂食物过量摄入导致非酒精性脂肪肝炎(NASH)、肥胖等疾病高发。NASH的特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。研究发现,肝细胞内存在的脂质自噬过程可以有效降解脂滴从而减少脂质的堆积,脂质自噬的方式及过程如下图。
(1)溶酶体内含有的酸性脂解酶具有降解脂滴的作用。酸性脂解酶的合成首先在核糖体上形成肽链,然后进入内质网加工,并借助囊泡移向_________进行加工修饰,最后转移至溶酶体中。脂滴中的脂肪在自噬溶酶体中会被水解为_______,其水解产物的去向是_______。
(2)图中方式C 中脂滴膜蛋白 PLIN2经分子伴侣Hsc70识别后才可与溶酶体膜上的相应受体结合进入溶酶体发生降解,推测该自噬方式具有一定的_________性。根据方式C提出一种预防NASH的思路_______ 。
(3)NASH 患者血液中谷丙转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量会明显上升。研究表明,这是由于糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子,导致肝细胞膜受损,细胞膜的_________功能丧失所致。
18. 胰岛素是由胰岛B细胞合成的。合成过程如下:游离核糖体最初合成的多肽,主要是一段具有23个氨基酸残基的信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,此时蛋白质合成暂时中止;SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成(如图1所示)。在内质网中产生具有109个氨基酸残基的前胰岛素原,内质网腔中的信号肽酶切除其信号肽部分,产生胰岛素原;胰岛素原随内质网出芽产生的囊泡进入到高尔基体,并被其腔中的蛋白酶将其中间的一段(C肽)脱去,最终生成由A、B链组成的具有51个氨基酸残基的胰岛素(如图2所示)。
(1)胰岛素的合成、运输需要多种细胞结构协调配合,如:氨基酸通过细胞膜进入细胞后,在__________(细胞器)中经过__________过程形成多肽;囊泡包裹着蛋白质,沿着__________(细胞结构)在细胞内定向运输,囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等膜在结构和功能上紧密联系;高尔基体在囊泡转运中起着重要的交通枢纽作用。
(2)胰岛素原具__________个氨基酸残基,胰岛素完全水解为氨基酸需要消耗__________个水分子。
(3)分离出胰岛B细胞中的各种物质或结构,并在体外进行如下实验(“+”表示有,“-”表示没有,mRNA可以指导合成相关蛋白)
实验
mRNA
核糖体
SRP
内质网
高尔基体
实验产物
①
+
+
-
-
-
b
②
+
+
+
-
-
③
+
+
+
+
-
④
+
+
+
-
+
⑤
+
+
+
+
+
请预测②—⑤组实验产物依次应为__________(请选填下列选项前的字母)
a.信号肽 b.前胰岛素原 c.胰岛素原 d.胰岛素
19. 宫颈癌复发转移严重威胁女性健康。为探究调控宫颈癌恶性发展的相关分子机制,科研团队开展了系列实验。
实验1:科研人员以100例宫颈癌患者为研究对象,统计了VASH2基因高表达和低表达患者的总生存率,结果如下图。
实验2:为理清调控细胞增殖信号通路中关键蛋白质(VASH2、YAP等)之间的作用机制,科研人员以宫颈癌细胞为材料,检测了VASH2基因过表达组、敲除组和YAP通路阻断组的YAP蛋白相对表达量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)VASH2为分泌蛋白,其合成、加工、分泌依次经过的具膜细胞器是____________。
(2)由实验1结果可推测,VASH2基因的表达量与癌细胞凋亡率之间呈____________(填“正”或“负”)相关,依据是____________。
(3)仅由实验1____________(填“能”或“不能”)得出结论:VASH2基因高表达导致患者生存率低,理由是____________。
(4)根据实验2结果推测,VASH2可能是通过促进YAP来发挥作用的,依据是____________。
(5)根据以上研究,提出一种靶向治疗宫颈癌的可行性思路____________。
20. 科研人员通过基因编辑技术将绿色荧光蛋白(GFP)基因整合到野生型小鼠P蛋白基因的一端,如图1所示,其中F1、F2、R1、R2表示引物。回答下列问题:
(1)图1中启动子的作用是______。作为基因表达载体,除图1中标出的结构外,其还需具备的结构有______(答出1点)。
(2)利用PCR技术进行体外扩增时,已知引物F1与图1中P基因的a链相应序列互补配对,则a链从左到右的方向是______(填“5'→3'”或“3'→5'”),P基因转录的模板链是______(填“a”或“b”)链。
(3)随机挑取5个品系细胞通过PCR和______技术验证基因型,结果如图2所示。
①在进行PCR扩增时,所选择的是图1中的______作为引物。
②加样孔在______(填“上”或“下”)端,属于GFP基因纯合子的品系是______。
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