内容正文:
专题精准强化2细胞结构与功能:
1.那帕韦是一种新型抗HIV药物。它通过抑
制HIV逆转录形成的cDNA入核,阻止病
毒基因整合至宿主的基因组中,从而抑制
HIV在人体内增殖。下列相关叙述错误
的是
A.HIV逆转录过程需要宿主细胞提供4种
脱氧核苷酸
B.那帕韦通过抑制逆转录酶活性阻止cDNA
与宿主基因组结合
C.那帕韦通过阻止HIV感染辅助性T细
胞增强特异性免疫
D.HIV感染机体产生的抗体可作为HIV
检测的重要依据
2.立克次氏体是单细胞生物,其最外层是由多
糖组成的黏液层,黏液层和细胞壁之间有由
多糖和脂多糖组成的微荚膜,再向内是细胞
壁和细胞膜等结构,但没有成形的细胞核。
常用动物接种、鸡胚接种和细胞培养的方式
培养立克次氏体。下列叙述错误的是
)
A.立克次氏体内有催化多糖和脂多糖合成
的多种酶
B.立克次氏体可以在人体内环境和鸡胚中
大量繁殖
C.立克次氏体内应该有一种能合成蛋白质
的细胞器
D.立克次氏体和小鸡都以脱氧核糖核酸为
遗传物质
3.(2025·福建厦门模拟)低密度脂蛋白
(LDL)是一种运载胆固醇进入细胞的脂蛋
白颗粒。血浆中过量的LDL携带的胆固醇
会积存在动脉壁上,易引起动脉硬化。下图
为LDL进入细胞的相关过程,下列叙述错
误的是
LDL-ALDL受体
细胞膜
细胞外
③
④
LDL被递送至溶酶体
17
☒错题序号:
的关系
@错因分析:
A.LDL进入细胞体现了胞吞具有特异性
B.LDL进入细胞的过程不需要消耗能量
C.⑤⑥过程受阻会增加动脉硬化患病风险
D.①⑥过程均体现了细胞膜具有流动性
4.帕金森症(PD)是一种与衰老相关的神经退
行性综合征,线粒体数量减少是PD的典型
特征。通常情况下,线粒体被溶酶体降解
(图方式一)是导致PD的重要病因。最近,
我国科学家发现药物氟桂利嗪引起的大脑
细胞中线粒体减少(图方式二)是诱发PD
的新机制。下列叙述错误的是
(
细胞外
细胞质
线粒体
溶酶体
方式二
方式一
A.神经细胞中线粒体可为神经递质的合成
和分泌提供能量
B.方式一属于细胞自噬,细胞自噬对细胞
和个体都是有害的
C.氟桂利嗪会导致溶酶体包裹线粒体,并
将线粒体运出细胞
D.氟桂利嗪处理可获得去除线粒体的真核
细胞模型
5.在遭受盐胁迫时,植物氧化蛋白和ROS(活
性氧)的含量上升,从而改变自身的生理生
化反应,并启动相应的防御机制来抵抗盐胁
迫,如诱导细胞自噬的发生,植物细胞自噬
过程中一些损坏的蛋白或细胞器被双层膜
结构的自噬小泡包裹后送入液泡中进行降
解,降解后的产物能被利用。下列叙述错误
的是
()
A.包裹损坏蛋白或细胞器的自噬小泡与液
泡融合进行降解
B.推测细胞自噬具有清除氧化蛋白、调控
ROS水平的作用
C.盐胁迫下,激活液泡合成水解酶分解底
物,从而抵抗盐胁迫
D.细胞自噬与细胞调亡、细胞衰老一样,参
与生物的生长发育
6.哺乳动物正常红细胞呈双凹圆盘状,镰状细
胞贫血患者的血红蛋白易相互粘连成为纤
维状多聚体,从而使红细胞呈镰刀状。下列
相关叙述错误的是
)
A.哺乳动物成熟的红细胞内无法进行基因
表达、有氧呼吸等生理活动
B.镰状细胞贫血是因碱基替换所致,说明
基因可通过控制酶的合成来控制性状
C.红细胞由双凹圆盘状转为镰刀状后不仅
携氧能力下降,还易破裂而导致贫血
D.红细胞双凹圆盘状的形态需细胞骨架维
持,秋水仙素处理后细胞形态将改变
7.(不定项)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集体的过程,
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,但无膜结构。例如真核细
胞在应激时,mRNA和蛋白质相互作用形
成应激颗粒M,应激解除时会消失。下列叙
述错误的是
(
A.应激颗粒M可参与调控细胞的转录和
翻译过程,以暂停某些非必需蛋白的
合成
B.通过相分离形成的结构并非完全稳定,
在细胞内可发生可逆性的动态变化
C.溶酶体是各种水解酶通过弱相互作用形
成的高浓度凝集体,是细胞的“消化车间”
D.大肠杆菌中的核糖体、中心体等无膜细
胞器的形成可能与相分离有关
8.(不定项)如图为促甲状腺激素与受体结合
后,对细胞生命活动的调控机制。下列说法
错误的是
(
)
。活化的蛋
细胞核
系列信
白激酶沙
使基因调控蛋
细跑膜
号传理
。白磷酸化并激活
一肥基因活化
G蛋
无活性的
器
一蛋白激酶A
G蛋白偶联受体
生物效应←一器-9
胞内功能蛋白A②
A.促甲状腺激素通过体液定向运输到甲状
腺细胞发挥作用后即被灭活
B.活化的蛋白激酶A进入细胞核穿过2层
磷脂双分子层,需要消耗能量
17
C.功能蛋白A为甲状腺激素,生物效应包
括促进细胞代谢
D.促甲状腺激素通过影响相关基因的表达
来调节生命活动
9.细胞作为最基本的生命系统,其内部的各种
结构协调配合共同完成生物体最基本的生
命活动。图1为细胞膜流动镶嵌模型,图2
为溶酶体形成的两条途径局部示意图。回
答下列问题。
90
,②
④
图1
胞吐分泌
胞内胞外
溶酶
M
→林C休酵
受体
孕1途径20
网格蛋百
图2
(1)实验室一般选用
(填细胞名
称)放置在蒸馏水中来获取细胞膜。图1中
②与细胞膜
功能有关。功能越复杂的细胞膜,图1中的
(填序号)的种类和数量就越多。
(2)与溶酶体酶形成相关的细胞器除图2中
的结构A外还有
等。进入A中的多种蛋白质,只有溶酶体
中的水解酶能形成M6P受体标志,若催
化M6P标志形成的S酶功能丧失,则细
胞中溶酶体酶无法正常转运到溶酶体中,
从而无法发挥细胞内的消化作用,会导致
细胞
(答出2个方面),造成机体代谢紊乱和引起
感染性疾病。生物学练)
专题精准强化1组成细胞的有机物和无机物
1.D[玉米蛋白含量低,营养价值差异可能影响动物生
长,A不合理;大幅度提高放牧量,可能超过K值,破坏
环境(B最差),B不合理;直接食用大豆虽高效,但不符
合现实需求,C不合理;昆虫(如黄粉虫)或蚯蚓属于低营
养级动物蛋白饲料,资源利用率高,环境影响小,是可持
续的解决方案,最有利于缓解饲料短缺,兼顾经济、营养
和生态效益,D合理。]
2.D[观察图1和图2,对比有金属离子处理和无金属离
子处理的根长相对值,发现铝处理以及其他金属离子
(如铜、镉、镧、铁)处理后,根长相对值都小于100%,这
表明铝处理、其他金属离子处理均会抑制根的生长,
A正确;在细胞中,无机盐大多数以离子的形式存在,拟
南芥从肥料中获得的无机盐也遵循这一规律,这是细胞
中无机盐存在的常见形式,B正确:具有抗铝性的植物在
自然环境中,由于铝毒害的选择压力,抗铝性强的个体
更容易生存和繁殖,经过长期的自然选择,其后代的杭
性不断增强,这符合生物进化的原理,C正确;由图1可
知,在有铝处理时,ALR1过表达突变体的根长相对值大
于野生型和ALR]缺失突变体,这说明ALR]可特异性
增强植物的抗铝性;从图2来看,在其他金属离子处理
下,野生型和ALR1缺失突变体根长相对值减小相差不
大,即ALR1对其他金属离子无显著影响,D错误。]
3.B「种子萌发时,细胞代谢旺盛,自由水与结合水的比
值升高,即细胞内自由水所占的比例升高,A正确:有氧
呼吸过程中,丙酮酸是在第一阶段由葡萄糖分解产生,
该过程没有水的直接参与,水参与有氧呼吸第二阶段丙
酮酸和水反应生成C),和NADH,B错误;由于氢键的
存在,水具有较高的比热容,使得水的温度不易发生较
大变化,C正确:在光合作用的光反应中,水分解为氧和
H的同时,被叶绿体夺去两个电子,D正确。]
4.B[细胞中的糖类和脂肪可以相互转化,长期摄入糖过
多,会大量转化为脂肪,所以长期超标摄入传统糖类物
质会导致肥胖、高血压、龋齿、糖尿病等疾病,A正确;人
和动物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在,葡萄糖
属于单糖,B错误;血液中葡萄糖的含量称为血糖,阿斯
巴甜是常见的人工合成甜味剂,其代谢产物不包括葡萄
糖,对血糖的影响较小,C正确;结构决定功能,所以阿斯
巴甜与传统糖类物质的化学性质差别较大,可能与结构
不同有关,D正确。]
5.A[肥胖的人群体内可能缺少某些特定的微量元素,
A错误:肥胖患者体内长时间血糖浓度高,是2型糖尿病
的常见诱因之一,导致出现胰岛素抵抗,B正确;糖类和
脂肪之间可以相互转化,糖类转化为脂肪容易,但脂肪
不易转化为糖,所以减肥难,C正确:脂肪是良好的储能
物质,还具有缓冲和减压的作用,一定的脂肪有利于维
持内脏器官正常的结构和功能,也可增强人体抗逆境能
力,D正确。]
6,C[由题千信息可知,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需
氨基酸之一时,则该蛋白质可长时间发挥作用;若该信
号氨基酸为其他氨基酸时,则该蛋白质进入蛋白酶体被
降解,说明信号氨基酸可决定蛋白质的寿命,因此可通
过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命,A正
确:绝大部分的酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA,
RNA类型的酶不含氨基酸,故并不是细胞内所有酶分
子中都含有一个信号氨基酸,B正确;氨酰一tRNA蛋白
转移酶可把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,因此
29
练习册参考答案」
册参考答案
多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的氨基和氨
基酸的羧基之间,C错误;若为其他氨基酸,则该蛋白质
不久后会与多个泛素分子结合,进入蛋白酶体被降解,
所以蛋白酶体应同时具有识别泛素分子和催化泛素分
子脱离蛋白质的作用,D正确。门
7.BC[PD1参与蛋白质中二硫键的形成,不会影响肽键
的数量,形成一个二硫键会脱去2个氢原子,蛋白质经
PDI作用后其相对分子质量减小,A错误;由题千可知,
PD】的表达量在老年小鼠组织中表达量增加,因此造血
干细胞中PD1的表达量低于衰老细胞,B正确;
SERPINEI基因的表达量减少,延缓细胞衰老,则激活
SERPINEI基因的表达,SERPINEI基因的表达量增
加,可以加速细胞衰老,C正确;PDI通过HO2调控
SERPINEI基因的表达,而不是直接作用于SER
PIVE1基因延缓细胞衰老,D错误。]
8.BCD[细胞核、叶绿体和线粒体中有DNA和RNA,均
含有核糖和脱氧核糖,A正确:组成淀粉、纤维素等多糖
的基本单位都是葡萄糖,依题意可知,组成木聚糖的基
本单位是五碳糖,B错误:糖类不都是能源物质,如核糖
和脱氧核糖是构成核酸的成分,纤雏素是细胞壁的成
分,它们都不是能源物质,C错误;糖类和脂肪可以相互
转化,糖类可大量转化为脂肪,脂肪不能大量转化为糖
类,D错误。]
9.(1)葡萄糖糖原纤维素
(2)胞嘧啶1:1不含碱基U而含有碱基T
(3)脱水缩合(n一rm)/(r-18)
专题精准强化2细胞结构与功能的关系
1.B[逆转录过程是以RNA为模板形成DNA的过程,原
料是4种脱氧核苷酸,病毒不能独立代谢,需要宿主细
胞提供原料、能量和酶等,因此HIV逆转录过程需要宿
主细胞提供4种脱氧核苷酸,A正确:抑制逆转录酶活
性可抑制HIV逆转录形成的cDNA,从而阻止病毒基因
整合至宿主的基因组中,那帕韦通过抑制HIV逆转录形
成的cDNA入核,而不是抑制cDNA的形成过程,因此
那帕韦不是通过抑制逆转录酶活性而发挥作用,B错误;
HIV主要攻击和破坏的靶细胞为辅助性T细胞,随着辅
助性T细胞的大量死亡,导致人体免疫力降低,那帕韦
通过抑制HIV逆转录形成的cDNA入核,阻止病毒基
因整合至宿主的基因组中,从而抑制HIV在人体内增
殖,因此那帕韦通过阻止HIV感染辅助性T细胞增强
特异性免疫,C正确:机体受到HIV感染后会产生相应
的免疫反应,从而产生相应的抗体,因此HIV感染机体
产生的抗体可作为HIV检测的重要依据,D正确。]
2.B[立克次氏体的黏液层和细胞壁之间有由多糖和脂
多糖组成的微荚膜,由此说明立克次氏体内有催化多糖
和脂多糖合成的多种酶,A正确;培养立克次氏体常用
动物接种、鸡胚接种和细胞培养的方式进行培养,由此
说明立克次氏体是一种胞内寄生的微生物,故立克次氏
体在人体内环境中不能繁殖,B错误:立克次氏体是一种
原核生物,其细胞内有核糖体,而核糖体这种细胞器是
蛋白质合成的场所,C正确:立克次氏体是原核生物,小
鸡是真核生物,两者的遗传物质都是DNA,D正确。]
3.B「LDL与细胞膜上的LDL受体特异性结合后才进入
细胞,这体现了胞吞具有特异性,只有能与受体结合的
物质才能以这种方式进入细胞,A正确:从题图中可知
LDL与膜上受体结合后才能进入细胞,故IDL进入细
胞的方式是胞吞,需要消耗能量,B错误;⑤⑥过程受阻,
1生物学
膜上的IDL受体会减少,LDL不能进入细胞,血浆中过
量的LDL携带的胆固醇会更多地积存在动脉壁上,从而
增加动脉硬化患病风险,C正确:①过程中细胞膜内陷形
成囊泡包裹LDL,⑥过程中囊泡与细胞膜融合,这两个
过程都体现了细胞膜具有流动性,D正确。]
4.B[线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力车
间,神经细胞中线粒体可为神经递质的合成和分泌提供
能量,A正确;细胞自噬是指细胞利用溶酶体选择性清
除自身受损、衰老的细胞器或降解过剩的生物大分子供
细胞回收利用的生命过程,细胞自噬对细胞和个体一般
是有利的,B错误;分析题意可知,我国科学家发现药物
氟桂利嗪引起的大脑细胞中线粒体减少,结合图示可
知,氟桂利嗪会导致溶酶体包裹线粒体,并将线粒体运
出细胞,从而引起的大脑细胞中线粒体减少,C正确:氟
桂利嗪会导致溶酶体包裹线粒体,并将线粒体运出细
胞,因此氟桂利嗪处理后可获得去除线粒体的真核细胞
模型,D正确。门
5.C[根据题意可知,植物细胞自噬过程中一些损坏的蛋
白或细胞器被双层膜结构的自噬小泡包裹后送入液泡
中进行降解,降解后的产物能被利用,A正确;在遭受盐
胁迫时,植物氧化蛋白和ROS(活性氧)的含量上升,从
而改变自身的生理生化反应,并启动相应的防御机制来
抵抗盐胁迫,如诱导细胞自噬的发生,B正确;液泡不能
合成水解酶,水解酶的合成场所是核糖体,C错误;细胞
自噬与细胞调亡、细胞衰老一样,参与生物的生长发育,
D正确。门
6.B[哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和众多细胞器,
因此不含基因,无法进行基因表达(基因表达需要细胞
核和细胞器参与),也不能进行有氧呼吸(有氧呼吸主要
在线粒体中进行),只能进行无氧呼吸,A正确;镰状细
胞贫血是因碱基替换导致血红蛋白结构异常,说明基因
可通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状,而不是通
过控制酶的合成来控制性状,B错误;红细胞呈镰刀状
后,其形态改变,膜的流动性等受影响,不仅携氧能力下
降,还易破裂,导致贫血,C正确:细胞骨架能维持细胞的
形态,红细胞双凹圆盘状的形态需细胞骨架维持,秋水
仙素能抑制微管等细胞骨架成分的形成,处理后细胞形
态将改变,D正确。]
7.ACD[据题千信息“真核细胞在应激时,mRNA和蛋白
质相互作用形成应激颗粒M,应激解除时会消失”可知,
应激灏粒M参与调控细胞的翻译过程,A错误:相分离
形成的高浓度凝聚体是生物大分子通过弱相互作用在
细胞内形成的无膜结构,其形成和解聚高度动态且可
逆,例如真核细胞在应激时,RNA和蛋白质相互作用
形成应激颗粒M,应激解除时会消失,B正确;溶酶体是
由单层膜包裹的小泡,内部含有多种水解酶,这些水解
酶通过核糖体合成,而不是通过弱相互作用形成的高浓
度凝集体,而高浓度凝集体是生物大分子通过弱相互作
用在细胞内形成,是无膜结构,C错误:大肠杆菌为原核
生物,只有核糖体一种细胞器,无中心体,D错误。]
8.ABC[垂体分泌的促甲状腺激素,通过体液运输到全
身各处,但不是定向运输,A错误:活化的蛋白激酶A属
于大分子物质,其通过核孔进入细胞核,不直接穿过生
物膜,B错误:甲状腺激素的化学本质不是蛋白质,而是
含碘的氨基酸衍生物,C错误;由题图可知,促甲状腺激
素与G蛋白偶联受体结合激活G蛋白,经过一系列信号
传递使活化的蛋白激酶A进入细胞核调控基因的转录,
即促甲状腺激素可以通过影响相关基因的表达来调节
生命活动,D正确。]
29
9.(1)哺乳动物成熟的红细胞进行细胞间的信息交流④
(2)核糖体、内质网、线粒体无法分解衰老、损伤的细
胞器,无法吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌
专题精准强化3有丝分裂和减数分裂
l.D[有丝分裂后期进行姐妹染色单体的分离,而Mad2
蛋白提供一个“等待”信号延缓后期的起始,直到所有染
色体着丝粒正确排列在赤道板上,才会进入后期,因此
Md2蛋白会延缓姐妹染色单体的分离,A正确;由题意
可知,Md2蛋白提供的信号使所有染色体着丝粒都排
列在赤道板上后,着丝粒才能分裂,染色体单体分开,分
别移向细胞两极;若Mad2蛋白异常,可能导致染色体不
能正常分离,导致染色体数目发生整倍数变异,可能导
致子代细胞中遗传物质的改变,B正确:有丝分裂中期,
染色体着丝粒整齐排列在赤道板上,由题千信息可知,
Mad2蛋白会消失,C正确:Mad2蛋白功能异常,细胞分
裂监控缺失,不会停止在分裂中期,能继续分裂,
D错误。]
2.B[根据题意可知,一旦发生如图所示的异常现象时,
姐妹染色单体的分离便暂停,因此APC可能与着丝粒的
分裂有关,若抑制AP℃的活性,可能导致着丝粒不分裂,
姐妹染色单体不分开,A正确;如果只有一条染色单体
附着在纺锤丝上,则3M2B附着在对侧着丝粒上,并激活
MCC,后者应抑制APC的活性,暂停姐妹染色单体的分
离和有丝分裂的进行,由此确保只有双定向作用完成,
染色单体才能顺利分离,所以激活MCC后对APC具有
抑制作用,B错误:纺锤体在有丝分裂前期出现,由于
SAC监控机制能检查纺锤体是否正确组装,因此主要在
有丝分裂前期起作用,C正确;有丝分裂后期由纺锤体牵
引姐妹染色体平均移向细胞两极,因此SAC监控机制保
证了有丝分裂过程中染色体平均分配到两个子细胞中,
D正确。
3.A[经MME突变,同源染色体没有配对,姐妹染色单
体直接分开,相当于有丝分裂,所以形成的配子与亲本
基因组成相同,A正确;AaBb的植株,经过MIME产生
配子基因型是AaBb,两个染色体组的基因型不同,经
SDR突变途径产生的配子中可能含两个相同染色体组,
B错误;该植物若发生SDR突变,产生的配子类型有
AABB、AAbb、aaBB或aabb,如果自交还涉及配子融合,
所以不会产生aabb的植株,C错误:MIME和SDR会增
加配子多样性,对生物进化是有利的,农业育种实践若
适当利用,也可能是有利的,D错误。]
4.B[以上变异可以发生在有丝分裂后期,也可以发生在
减数分裂Ⅱ后期,A错误;若融合的染色体在细胞分裂
后期断裂的部位发生在某个基因内部,则可能会造成该
基因部分碱基的缺失,而发生基因突变;姐妹染色单体
上存在等位基因,可能是同源染色体的非姐妹染色单体
之间可能发生片段互换,即基因重组;由于端粒的断裂、
融合的染色体在细胞分裂后期由于纺锤丝的牵引而在
任何一处位置发生随机断裂,会发生染色体(结构)变
异。故上述变异可能包括基因突变或基因重组以及染
色体变异,B正确:据题意“融合的染色体在细胞分裂后
期由于纺锤丝的牵引而在任何一处位置发生随机断裂”
可知,若发生断裂的部位位于某着丝粒的左侧和右侧,
最后可能两条染色体分配到一个子细胞中造成D和d
基因分配到一个子细胞中,C错误;随着分裂次数的增
加,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截,瑞粒
酶可以通过逆转录修复缩短的部位,D错误。」
5.B[某动物的基因型是AABbDd,根据图示基因的分布
可知,该细胞发生了基因突变,形成了a基因,由图中同
源染色体分离,可知形成的两个次级精母细胞的基因型
分别为Aabbdd、AABBDD,减数分裂Ⅱ后期姐妹染色单