专题04 细胞的基本结构(期中真题汇编,北京专用)高一生物上学期

2026-09-16
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摘要:

**基本信息** 聚焦细胞基本结构,整合北京多校期中试题,以科技前沿情境和实验探究设计为特色,覆盖细胞膜、细胞器、分泌蛋白运输及细胞核四大核心考点。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|约174题|细胞膜结构与功能(如磷脂双分子层、信息交流)、细胞器结构(线粒体/叶绿体/溶酶体)、细胞核结构(核膜/染色质)|结合“Cell”深渊生命研究考细胞膜低温适应(第30题);用荧光漂白技术分析膜流动性(第40题)| |非选择题|约30题|分泌蛋白合成运输(如胰岛素分泌途径)、细胞器协调(内质网-高尔基体互作)、实验设计(海胆卵细胞修复实验)|外泌体药物装载技术分析生物膜特性(第51题);脂筏模型探究膜蛋白分布与功能(第50题)|

内容正文:

专题04 细胞的基本结构 考点1 细胞膜的结构和功能 1.【答案】A 2.【答案】B 3.【答案】C 4.【答案】C 5.【答案】A 6.【答案】D 7.【答案】C 8.【答案】A 9.【答案】C 10.【答案】D 11.【答案】C 12.【答案】D 13.【答案】D 14.【答案】B 15.【答案】A 16.【答案】D 17.【答案】C 18.【答案】B 19.【答案】B 20.【答案】D 21.【答案】D 22.【答案】D 23.【答案】C 24.【答案】D 25.【答案】D 26.【答案】D 27.【答案】A 28.【答案】A 29.【答案】D 30.【答案】B 31.【答案】B 32.【答案】D 33.【答案】C 34.【答案】B 35.【答案】B 36.【答案】D 37.【答案】C 38.【答案】A 39.【答案】C 40.【答案】B 41.【答案】C 42.【答案】D 43.【答案】B 44.【答案】B 45.【答案】D 46.【答案】B 47.【答案】B 48.【答案】D 49.【答案】(1)磷脂、蛋白质 (2)自行恢复 (3) 限制 ② (4)处于相对静止状态 (5)一定的流动 50.【答案】(1)AC (2) 协助扩散 分布的定位相同 (3)B (4)移动范围介于A、B之间 51.【答案】(1)线粒体、细胞核 (2)流动 (3)ABD (4)生物学研究推动新技术的研发 52.【答案】(1) 脂质(或“磷脂”) 细胞膜 流动性 (2) 疏水性 细胞质基质 (3)胆固醇与肽段1中的氨基酸结合,而不与肽段2结合 (4)空间 53.【答案】(1) 磷脂双分子层 流动镶嵌模型 (2)蛋白质的种类和数量不同 (3) 进行细胞间信息交流 胞间连丝 (4)低温时,胆固醇使膜的流动性不会过低;高温时,胆固醇使膜的流动性不会过高 54.【答案】(1) 控制物质进出细胞 细胞膜的主要成分中有脂质,脂溶性染色剂能通过细胞膜进入细胞 (2) ② ④ 膜蛋白(或膜上的荧光标记蛋白)可以运动 流动性 (3) 温度和胆固醇 降低膜的流动性 55.【答案】(1) 蛋白质 磷脂双分子层 否 ① (2)B (3) 糖蛋白 进行细胞间的信息交流 控制物质进出细胞 (4)脂质 (5)细胞膜具有一定的流动性 56.【答案】(1) 核糖体 核孔 遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心(或控制细胞的代谢和遗传) (2) 特异性(或识别作用) 进行细胞间信息交流 (3)B (4)结构和功能 57.【答案】(1) 磷脂双分子层 蛋白质 (2)相互运动 (3) 限制 ② (4) 恢复速率 远小于 (5)发生了不可逆的固定 58.【答案】(1)将细胞与外界环境分隔开/控制物质进出细胞/进行细胞间的信息交流 (2)(游离的)核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜 (3)BCD (4)信号分子不能移到脂筏区,难以完成信号转导/信号分子不能移到脂筏区,难以启动级联激活反应 考点2 细胞器的结构和功能 1.【答案】B 2.【答案】B 3.【答案】B 4.【答案】D 5.【答案】B 6.【答案】C 7.【答案】C 8.【答案】A 9.【答案】B 10.【答案】A 11.【答案】A 12.【答案】B 13.【答案】B 14.【答案】B 15.【答案】D 16.【答案】B 17.【答案】D 18.【答案】C 19.【答案】C 20.【答案】B 21.【答案】B 22.【答案】D 23.【答案】C 24.【答案】C 25.【答案】A 26.【答案】A 27.【答案】D 28.【答案】B 29.【答案】B 30.【答案】C 31.【答案】A 32.【答案】B 33.【答案】B 34.【答案】A 35.【答案】C 36.【答案】D 37.【答案】C 38.【答案】C 39.【答案】B 40.【答案】A 41.【答案】A 42.【答案】C 43.【答案】D 44.【答案】C 45.【答案】D 46.【答案】C 47.【答案】B 48.【答案】C 49.【答案】C 50.【答案】B 51.【答案】D 52.【答案】D 53.【答案】D 54.【答案】C 55.【答案】D 56.【答案】D 57.【答案】A 58.【答案】C 59.【答案】C 60.【答案】B 61.【答案】D 62.【答案】C 63.【答案】A 64.【答案】A 65.【答案】A 66.【答案】A 67.【答案】C 68.【答案】A 69.【答案】D 70.【答案】D 71.【答案】(1) 植物 含有细胞壁,叶绿体,液泡 细胞膜 ⑨叶绿体 (2) ⑦核糖体 ⑤内质网 ②高尔基体 (3) 细胞质基质 细胞骨架 72.【答案】(1) 泛素 水解酶 (2) 一定的流动性 组成生物膜的各种组分是可以运动的 内质网 (3)bc (4)抑制相关泛素分子的活性 73.【答案】(1) 属于 磷脂双分子层 (2) 添加不含H蛋白的脂质体 角质形成 添加含有H蛋白的脂质体组角质形成细胞内色素小体数量少于未添加组 黑色素 黑色素细胞内色素小体数量多于未添加组 (3)含有H蛋白的脂质体对人体是否有副作用 74.【答案】(1)以核膜为界限的细胞核 (2) 氨基酸 磷脂和蛋白质 (3) 没有变化 增加 解聚 (4)被蛋白酶体识别并降解 75.【答案】(1) 植物 ⑤叶绿体、⑥液泡、⑦细胞壁 (2) ①中心体(参与有丝分裂纺锤体的形成) ⑤叶绿体、⑨线粒体 (3)⑩、⑧ (4) 细胞骨架 ②细胞膜、④内质网、⑤叶绿体、⑥液泡、⑧高尔基体、⑨线粒体、⑩核膜 76.【答案】(1) 生物膜系统 一定流动性 (2) c、a 实验组含量显著高于对照组 (3) A A (4)膜上PI4P↑→招募ORP→PS进入溶酶体→激活ATG2→将大量脂质输送到溶酶体、同时膜上PI4P↑→招募OSBP→将胆固醇转运到受损的溶酶体 77.【答案】(1)核酸/磷脂/ATP (2) 存在场所及含量 膜层数增加 (3)储存足量的Pi (4) 一方面,吸收细胞中的PXo小体被降解,释放出Pi供细胞使用;另一方面,PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除,促使肠道干细胞增殖,使新生的具有吸收功能的肠内膜细胞数量激增,从而尽可能吸收磷酸盐,维持Pi的相对稳定 78.【答案】(1)选择透过 (2)与野生型鼠相比,基因敲除鼠(过氧化物酶体功能异常鼠)听力阈值更高、ABR1波振幅强度更小、ABR1波延迟时间更长 (3) 过氧化物酶体功能异常的小鼠(基因敲除鼠) 实验组小鼠耳蜗毛细胞中K⁺通道的含量低于对照组,谷氨酸受体含量与对照组无显著差异 79.【答案】 溶酶体 流动 信息交流 调节胚胎发育;为细胞迁移提供了路径和方向信息 抑制TSPAN4蛋白及胆固醇合成相关基因的表达,抑制肿瘤的转移 考点3 细胞器之间的协调配合 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】C 5.【答案】C 6.【答案】C 7.【答案】C 8.【答案】A 9.【答案】D 10.【答案】A 11.【答案】C 12.【答案】C 13.【答案】A 14.【答案】D 15.【答案】B 16.【答案】A 17.【答案】C 18.【答案】C 19.【答案】A 20.【答案】B 21.【答案】C 22.【答案】B 23.【答案】C 24.【答案】(1)放射性同位素标记法/同位素标记法/同位素示踪法 (2) 核糖体 线粒体 (3)流动性 (4) 蛋白B 控制物质进出细胞 (5)b 25.【答案】(1) 中心体 有丝分裂 (2) 核糖体 有氧呼吸 (3) 7、8 10 (4)细胞器膜和细胞膜、核膜等 (5)内质网、高尔基体 26.【答案】(1)Ⅰ (2) 内质网、高尔基体 细胞壁、叶绿体、液泡 (3) 溶酶体 核糖体 (4)BC 27.【答案】(1)流动性 (2)先上升后下降 (3)分泌泡与细胞膜 (4)积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外 (5)B 28.【答案】(1) 纤维素和果胶 支持和保护 (2) 细胞壁、叶绿体、液泡 线粒体 胞间连丝 (3) 核糖体 [2]内质网 [1]高尔基体 线粒体 (4)糖蛋白 29.【答案】(1) 核糖体 线粒体 (2) 内质网、高尔基体 脂质和蛋白质 流动 (3)AB 30.【答案】(1)氨基酸 (2) 核糖体 高尔基体 (3) 内质网 空间结构 (4) 减少 协助扩散 31.【答案】(1) 植物 同位素标记 内质网信号序列 (2) 核孔 是细胞代谢和遗传的控制中心 染色质 (3)光合作用 (4)将特定功能蛋白质转运至发生相应反应的场所,保证细胞生命活动高效有序进行 32.【答案】(1) 单 内质网 (2)溶酶体酶 (3) 可调节型 信号 流动 (4)囊泡膜上的蛋白质与目的地膜上的蛋白质特异性结合 33.【答案】(1) 脂质和蛋白质(磷脂和蛋白质) 生物膜系统 (2) 内质网 X ④高尔基体 线粒体 (3) 蛋白质B特异性结合 控制物质进出 信息交流 (4)溶酶体 (5) 细胞壁 液泡 叶绿体 34.【答案】(1) 蛋白质 细胞核 磷脂双分子层 (2) 加工、折叠 囊泡 线粒体 (3) 糖蛋白 6  通道蛋白 A→B A侧含有糖蛋白是细胞膜外侧,B侧是细胞膜内侧 (4) 胞吞 一定的流动性 35.【答案】(1) 蛋白质 细胞核 (2) 核糖体 内质网 高尔基体 线粒体 (3) 糖蛋白 6 36.【答案】(1) 信号序列 分泌蛋白 (2) 核孔 具有 实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 (3) 高尔基体 COP I (4)ABD 37.【答案】 蛋白质 细胞核 内质网 高尔基体 线粒体 糖蛋白 6 38.【答案】(1) 氨基酸 RCH(NH2)COOH (2) 核糖体 高尔基体 线粒体 (3) 内质网 空间结构 (4) 减少 协助扩散 39.【答案】 高尔基体 流动性 DP(SRP受体) 信号序列不能被SRP识别,无法引导核糖体附着至内质网上,信号序列不能被切除 加工蛋白质 ①含有 ②不能 40.【答案】(1)生物膜系统 (2)ACD (3)经典分泌途径和UPS途径中,均需要ERGIC形成包裹蛋白的膜泡并转运至细胞不同部位 (4)参与细胞内蛋白质稳态的维持,作为经典蛋白分泌途径的有效补充,与其共同调控生命活动,利于细胞及机体适应变化的环境 41.【答案】(1)b、c、d (2) 磷脂双分子层 细胞骨架 (3) 高尔基体、细胞膜、溶酶体 Rab-GTP V-SNARE (4) 多 等量不含 S 蛋白抑制剂的溶液(或等量生理盐水) 低 42.【答案】(1) 线粒体 减小 脂质 (2) 1 膜连接点 (3) 溶酶体 液泡 (4)促进 43.【答案】(1)可以缓解COPD导致的支气管管腔狭窄等症状 (2) 多种水解酶 减少 增加 (3) COPD组 实验组PI3K蛋白含量低于对照组。 (4)GBE如何参与PI3K蛋白的调控;PI3K蛋白调节细胞自噬的机制;GBE促进自噬体与溶酶体融合的机制 考点4 细胞核的功能 1.【答案】A 2.【答案】D 3.【答案】B 4.【答案】C 5.【答案】B 6.【答案】C 7.【答案】C 8.【答案】C 9.【答案】C 10.【答案】B 11.【答案】B 12.【答案】B 13.【答案】C 14.【答案】B 15.【答案】C 16.【答案】D 17.【答案】A 18.【答案】B 19.【答案】A 20.【答案】C 21.【答案】C 22.【答案】D 23.【答案】D 24.【答案】C 25.【答案】D 26.【答案】A 27.【答案】C 28.【答案】B 29.【答案】B 30.【答案】C 31.【答案】D 32.【答案】C 33.【答案】C 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题04 细胞的基本结构 4大高频考点 1. 细胞膜的结构和功能 2. 细胞器的结构和功能 3. 细胞器之间的协调配合 4. 细胞核的功能 考点1 细胞膜的结构和功能 1.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)科学研究中常用“染色排除法”来鉴别细胞的死活,如用台盼蓝染色,死的动物细胞会被染成蓝色,而活的动物细胞不着色,从而判断细胞是否死亡。这项技术的原理是活细胞的细胞膜能(     ) A.控制物质进出细胞 B.实现细胞间的信息交流 C.实现细胞与外界环境的能量转换 D.将细胞与外界分隔开 2.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)成熟巨核细胞膜表面形成许多凹陷,相邻凹陷的细胞膜在深部融合,使巨核细胞的一部分脱离,形成数量众多的血小板。这一过程体现了细胞膜(    ) A.能够控制物质进出细胞 B.具有一定的流动性 C.与细胞间的信息交流有关 D.分隔细胞内外环境 3.(25-26高一上·北大附中·期中)细胞内运输物质的具膜囊泡可以与细胞膜融合,由此可以推测,囊泡膜的主要成分是(    ) A.脂肪和蛋白质 B.蛋白质和核酸 C.脂质和蛋白质 D.多糖和脂质 4.(25-26高一上·北京交大附中·期中)在高等植物细胞中,相邻细胞之间可通过胞间连丝相互连接,体现了细胞膜具有的功能是(    ) A.将细胞与环境分隔开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间的信息交流 D.细胞膜具有流动性 5.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列有关细胞膜结构和功能的叙述中,错误的是(  ) A.细胞膜具有全透性 B.细胞膜具有识别功能 C.细胞膜有一定的流动性 D.细胞膜的结构两侧不对称 6.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)细胞膜将细胞与外界环境分隔开的作用不包括(  ) A.保障了细胞内部环境的相对稳定 B.将生命物质与外界环境分隔开 C.使细胞成为相对独立的系统 D.使细胞内物质不能流失到细胞外,细胞外物质不能进入细胞内 7.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)生物膜化学组成的表述最全面的是(  ) A.蛋白质、糖类、核酸 B.糖蛋白、脂质 C.蛋白质、糖类、脂质 D.糖蛋白、胆固醇 8.(25-26高一上·北京八十中学·期中)环恶唑嗪是一种抗菌药物,作用的结果是导致细菌细胞离子外流和细胞内容物外泄,最终导致细菌死亡。则该药物作用的部位可能是(    ) A.细胞膜 B.细胞核 C.线粒体 D.核糖体 9.(25-26高一上·北京八十中学·期中)人体的成熟红细胞通常呈现双凹圆盘状。红细胞可改变自身形状并通过狭窄毛细血管,这一特性对血液循环和氧气输送至关重要。下列叙述错误的是(    ) A.红细胞细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 B.人体成熟红细胞中单层磷脂面积约为红细胞表面积的两倍 C.红细胞生命活动所需的能量主要来自该细胞线粒体 D.红细胞形态的转变表明细胞膜具有一定的流动性 10.(25-26高一上·北京丰台·期中)细胞膜的功能与膜蛋白密切相关。下列不属于膜蛋白功能的是(    ) A.催化化学反应 B.控制物质进出 C.接收信号分子 D.组成染色体 11.(25-26高一上·北京第九中学·期中)细胞膜的主要成分包括(  ) A.蛋白质和胆固醇 B.碳水化合物和水 C.磷脂和蛋白质 D.核酸和脂肪 12.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)如图为细胞膜的亚显微结构模式图,下列叙述不正确的是            A.b构成了细胞膜的基本骨架 B.细胞膜的流动性与c、d均有关 C.d的种类和数量越多,细胞的功能越复杂 D.a在细胞膜的内侧,与细胞间的信息传递密切相关 13.(25-26高一上·北京多校联考·期中)细胞膜的流动镶嵌模型如下图所示。下列叙述不正确的是 (    ) A.①是细胞膜的基本支架 B.②以不同方式镶嵌于①中 C.③与细胞间的信息传递有密切关系 D.物质进出细胞的被动运输方式与②无关 14.(25-26高一上·北京多校联考·期中)下列关于细胞膜结构与功能的叙述,错误的是(  ) A.细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是选择透过性 B.细胞膜可以控制物质进出,有害物质不能进入细胞 C.高等植物细胞中携带信息的物质可以通过胞间连丝进入另一个细胞 D.相邻的两个细胞可以通过细胞膜的接触进行信息交流 15.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)磷脂分子参与组成的结构是(    ) A.细胞膜 B.中心体 C.染色体 D.核糖体 16.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)科研人员用不同荧光染料标记人、鼠细胞表面的膜蛋白,一段时间后两种膜蛋白能在融合的杂种细胞膜上均匀分布形成嵌合体。实验结果如下图所示,由实验结果不能得出的结论是 A.温度增加到15 ℃以上,细胞膜流动性增强 B.组成细胞的膜蛋白分子可以运动 C.温度对细胞表面膜蛋白的运动有影响 D.同一温度下,融合时间越长,形成的嵌合体越多 17.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)作为系统的边界,细胞膜在细胞的生命活动中有多种功能。如图的模型主要表明了细胞膜的何种功能(    ) A.将细胞与外界环境分开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间信息交流 D.促进物质的运输 18.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列相关叙述错的是(    ) A.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质,容易通过细胞膜 B.由于磷脂双分子层内部是疏水的,因此水分子不能通过细胞膜 C.细胞膜的蛋白质分子有物质运输功能 D.细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型 19.(25-26高一上·北京四中·期中)膜联蛋白是一类重要的膜修复蛋白,主要引导破损细胞膜的延伸和内卷,促进膜的融合。下列叙述不正确的是(    ) A.组成细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质 B.膜联蛋白的合成场所是内质网和高尔基体 C.膜损伤会影响细胞的物质运输和信息传递 D.细胞膜修复对于维持细胞完整性至关重要 20.(25-26高一上·北京四中·期中)提取生物膜中的磷脂分子,将其放入水中可以形成双层磷脂分子的球形脂质体,可作为运载体将药物(A和B)运送至细胞,如下图,下列叙述错误的是(  ) A.磷脂是两性分子,能在水中自发形成双分子层 B.与细胞膜相比,脂质体膜缺少蛋白质等物质 C.药物B为脂溶性,可利用膜的流动性进入细胞 D.当A为脂质时,运载体膜结构仍为磷脂双分子层 21.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是(    ) A.1表示通道蛋白 B.2表示膜的基本支架 C.3表示糖蛋白 D.乙侧为细胞的外侧 22.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)把含有花青素的紫甘蓝放在清水中,水的颜色无明显变化。若对其进行加热,随着水温的升高,水的颜色会逐渐变成紫色,原因是水温升高(    ) A.使水中的化学物质之间发生了显色反应 B.增大了紫甘蓝细胞中花青素的溶解度 C.破坏了紫甘蓝细胞的细胞壁 D.使紫甘蓝生物膜破坏而丧失其功能 23.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)微体是一种分布在所有动物细胞及许多植物细胞中的具膜细胞器,推测微体膜的主要成分是(  ) A.脂肪和蛋白质 B.蛋白质和核酸 C.脂质和蛋白质 D.多糖和磷脂 24.(25-26高一上·北京十五中·期中)细胞膜的流动镶嵌模型如图所示。下列叙述不正确的是(  ) A.①是细胞膜的基本支架 B.②以不同方式镶嵌或贯穿于①中 C.③与细胞间的信息传递有密切关系 D.物质进出细胞的被动运输方式与②无关 25.(25-26高一上·北大附中·期中)下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述不正确的是(  ) A.①由蛋白质和糖类组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③的组成元素有C、H、O、N、P,属于固醇类物质 26.(25-26高一上·北京通州·期中)在哺乳动物的受精过程中,精子能够与卵细胞相互识别,精子将其头部钻入卵细胞中,与卵细胞发生结合。这一现象体现出细胞膜能够(    ) A.保障细胞内部环境的相对稳定 B.控制物质进出细胞 C.使卵细胞摄入所需要的精子 D.进行细胞间的信息交流 27.(25-26高一上·北京通州·期中)下列有关细胞膜结构和功能的叙述中,不正确的是(    ) A.细胞膜具有全透性 B.细胞膜具有信息交流功能 C.细胞膜有一定的流动性 D.细胞膜的结构两侧不对称 28.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~⑧表示构成细胞膜的物质,下列叙述错误的是(  ) A.①由蛋白质和胆固醇组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③构成了细胞膜基本骨架,组成元素含有P 29.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)在处理污水时,人们设计出一种膜结构,有选择地将重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的(    ) A.自由扩散功能 B.流动性 C.主动运输功能 D.选择透过性 30.(25-26高一上·北京八十中学·期中)2025年3月,国际顶尖学术期刊“Cell”重磅发布了我国科学家主导的深渊生命科研成果,研究聚焦深渊中的原核微生物、无脊椎动物(钩虾)和脊椎动物(鱼类)。深渊环境的显著特点就是低温和高压,该成果是人类首次系统性地研究深渊生命。下列关于深渊生命的推测,错误的是(    ) A.深渊中原核微生物、无脊椎动物的细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质 B.深渊生物生活在黑暗环境中不能进行光合作用,因此细胞内不能合成有机物 C.深渊生物的细胞膜上蛋白种类和数量可能较多以适应高压下的物质运输需求 D.深渊生物的细胞膜上可能具有较多不饱和脂肪酸以适应低温环境 31.(25-26高一上·北京房山·期中)在处理污水时,人们设计出一种膜结构,能有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低有毒重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的(    ) A.将细胞与外界环境分隔开的功能 B.控制物质进出细胞的功能 C.进行细胞间信息交流的功能 D.维持细胞的正常形态的功能 32.(25-26高一上·北京丰台·期中)1950年,科学家利用3H标记的水分子进行研究,发现水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜(双层磷脂),据此得出(    ) A.细胞膜分布有各种转运蛋白 B.水分子自由扩散通过细胞膜 C.水分子顺相对含量梯度渗透 D.膜对水的通透性与膜结构有关 33.(25-26高一上·北京丰台·期中)运动员在跑步时,肾上腺细胞分泌的肾上腺素到达肌肉细胞,调节肌肉细胞中的糖原分解为葡萄糖以供能。该过程(    ) A.不需要肾上腺素与肌细胞表面受体结合 B.与精子和卵细胞间的信息交流方式相同 C.体现了细胞之间在功能上的协调与配合 D.体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能 34.(25-26高一上·北京第九中学·期中)“流动镶嵌模型”是被大多数人接受的关于细胞膜结构的一种模型。下列相关叙述错误的是(  ) A.该模型是由辛格和尼科尔森提出的 B.细胞膜内有糖蛋白,与细胞间的信息传递有关 C.水溶性分子或离子不能自由通过 D.细胞膜的流动性主要表现为磷脂分子可以侧向自由移动 35.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)如图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质。下列有关叙述正确的是(     ) A.①构成细胞膜的基本支架,上图是由两层磷脂分子构成的两层细胞膜 B.②是糖蛋白,对细胞间的信息交流具有重要作用 C.③是蛋白质分子,大多数在膜上是固定不动的 D.a代表细胞膜内侧,b代表细胞膜外侧 36.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)如图表示细胞间信息交流的三种方式,下列相关叙述错误的是(     ) A.图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息 B.胰岛素调节过程中,信息交流方式与图A所示相同 C.精子和卵细胞受精时要发生图B所示的信息交流方式 D.图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能进行物质交换 37.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)图为细胞间信息交流的方式,下列有关叙述不正确的是(    ) A.甲图可表示胰岛细胞将信息传递给靶细胞 B.乙图可表示精子和卵细胞之间的识别 C.图中的信号分子都通过血液运输到达全身各处 D.图中靶细胞都通过受体接受信号分子 38.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下列有关表述正确的是(    ) A.磷脂是所有细胞结构必不可少的脂质 B.细胞核的遗传物质主要是DNA,细胞质的遗传物质主要是RNA C.只有多糖、蛋白质、脂肪三类生物大分子以碳架为骨架 D.利用同位素标记法分别标记人与鼠细胞膜蛋白质并融合,证明细胞膜具有流动性 39.(25-26高一上·北京四中·期中)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构,当中的小窝蛋白包括左、右区段和中间区段,如下图。下列关于小窝蛋白的叙述错误的是(  ) A.小窝蛋白的元素组成为C、H、O、N、S B.小窝蛋白的中间区段主要是疏水性氨基酸 C.小窝蛋白和磷脂构成了细胞膜的基本骨架 D.小窝蛋白的左、右区段位于细胞质基质中 40.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)荧光漂白恢复技术在细胞生物学中有着非常重要的应用,包括三个步骤:将绿色荧光蛋白共价结合在膜蛋白上,细胞膜呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分区域绿色荧光,被照射部分荧光蛋白将不会再发出荧光;检测淬灭部位激光照射前后荧光强度的变化情况。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法错误的是(    ) A.图乙结果说明细胞膜具有流动性 B.应用该技术可以测定膜上单个蛋白质的流动速率 C.降低实验温度,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长 D.理论分析,漂白区域恢复足够长的时间荧光强度F2仍小于F1 41.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)在人——鼠细胞融合实验基础上,有人做了补充实验:用药物抑制细胞能量转换、蛋白质合成途径,对膜蛋白运动没有影响。但是当降低温度时,膜蛋白的扩散速率可降低至原来的1/20〜1/10。下列有关细胞膜的推测不正确的是 A.膜蛋白的数量不影响其运动 B.膜蛋白的运动不需要消耗能量 C.温度不影响磷脂分子的运动 D.膜蛋白的扩散与磷脂分子运动相关 42.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)水溶性染色剂(PI)能与核酸结合而使细胞核着色,用于鉴别细胞的死活。细胞浸泡于PI中,仅死亡细胞的核被染色,但将PI注射到活细胞中,则细胞核也会着色。利用PI鉴别细胞死活的原理是(  ) A.死细胞与活细胞的核酸结构不同 B.死细胞与活细胞的核酸含量不同 C.活细胞能分解染色剂PI D.活细胞的细胞膜阻止PI的进入 43.(25-26高一上·北京十五中·期中)一种聚联乙炔细胞膜识别器已问世,其原理是把类似于细胞膜上具有分子识别功能的物质镶嵌到聚联乙炔囊泡中,组装成纳米尺寸的生物传感器,在接触到细菌、病毒时可发生颜色变化,达到检测的目的。这类被镶嵌进去的物质很可能含有(    ) A.磷脂和蛋白质 B.多糖和蛋白质 C.胆固醇和多糖 D.蛋白质和胆固醇 44.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)细胞膜的功能和特性是由其结构决定的。下列相关叙述错误的是(    ) A.细胞膜脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 B.磷脂双分子层内部是疏水的,离子不能通过细胞膜 C.细胞膜中的部分蛋白质分子有物质运输的功能 D.细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型 45.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图表示细胞膜的亚显微结构,(数字表示相应物质,字母表示物质运输方式),下列叙述错误的是(     ) A.细胞间的信息传递与①有密切的关系 B.适当提高温度将加快②和③的流动速度 C.若图示为肝细胞膜,则O2的运输方式为b D.线粒体内膜的化学组成与细胞膜完全相同 46.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图表示磷脂分子的几种排列方式,下列哪种说法是正确的(  ) A.A 表示细胞膜,B、C、D表示细胞器膜 B.细胞膜和细胞器膜都只有A所示排列方式 C.C表示细胞膜,A、B、D表示细胞器膜 D.细胞膜和细胞器膜均为C排列方式 47.(25-26高一上·北京八十中学·期中)科学家为了探究细胞膜损伤修复机制,在含有荧光葡聚糖的缓冲液中,用海胆卵细胞进行表所示实验,已知荧光葡聚糖不会诱导细胞死亡。下列叙述错误的是(  ) 组别 1 2 3 4 操作 加入Ca2+ 否 是 否 是 针刺卵细胞 否 否 是 是 结果 荧光葡聚糖流入细胞 否 否 是 否 卵细胞正常受精并开始卵裂 是 是 否 是 卵细胞死亡 否 否 是 否 A.该实验中荧光葡聚糖可以用来指示细胞膜是否受到损伤 B.该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca2+ C.该实验说明Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用 D.该实验说明细胞维持正常的生命活动依赖完整的细胞膜结构 48.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下图是人体细胞膜亚显微结构示意图(局部)。下列分析正确的是(  ) A.细胞膜是一种结构对称的膜 B.物质B是糖脂,参与糖被的形成 C.物质■的跨膜运输方式是胞吐 D.此图表明细胞膜具有控制物质进出的功能 49.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光。再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其瞬间被“漂白”,即荧光消失。随后,该漂白区域荧光逐渐恢复,如图1。检测该区域荧光强度随时间的变化,绘制得到荧光漂白恢复曲线,如图2。请回答问题: (1)细胞膜的主要成分是_____,实验中通常对膜蛋白进行荧光标记。 (2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,推测其可能的原因有:①被漂白物质的荧光会____;②被漂白区域内外分子相互运动的结果。 (3)研究发现如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上蛋白质分子停泊的“平台”拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,说明胆固醇对膜中分子运动具有_____作用,该结果支持推测____(填“①”或“②”)。 (4)最终恢复的荧光强度比初始强度低,可能是荧光强度会自主下降或某些分子_____。 (5)此项研究说明细胞膜具有____性。 50.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)请阅读下面科普短文,并回答问题。 自1972年Singer和Nicolson提出生物膜的“流动镶嵌模型”以来,生物膜的研究有了飞速的发展,许多科学家投身这一领域的研究,推动了膜生物学的迅速进展。20世纪80年代,研究者发现生物膜上有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,由此命名为“脂筏”。脂筏就像蛋白质停泊的平台,一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。 葡萄糖转运蛋白(GLUT1)广泛存在于人体细胞膜表面。2018年,我国科研人员利用超分辨显微镜对GLUT1的分布和组装进行了研究。发现GLUT1在细胞膜上形成了平均直径约为250纳米的聚集体,通过对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,将GLUT1定位于脂筏。研究证实,脂筏区域可以使GLUT1在细胞膜上的分布相对稳定。 研究表明,除脂筏外,细胞还会通过多种方式,把特定的膜蛋白限定在脂双层的局部区域,例如将膜蛋白锚定在细胞内相对不动的结构上,或是被另一个细胞表面的蛋白质困住,甚至在膜上形成特定的屏障阻碍膜蛋白通过等,从而在细胞或细胞器的表面产生特化的功能区。利用特定的显微镜可以观察到,不同种类的膜蛋白表现出了不同程度的运动模式,从随机扩散到完全不能运动。图中A呈现的是一个在质膜上自由随机扩散的蛋白质轨迹,B呈现了一个被锚定在细胞内固定结构上因而基本不动的蛋白质的轨迹。 请回答问题: (1)根据短文内容推测,脂筏________ A.使生物膜结构的稳定性增加 B.由糖蛋白和胆固醇共同组成 C.有利于膜上的蛋白质发挥功能 D.增加了膜上蛋白质的种类和数量 (2)GLUT1存在于人体细胞膜表面,可顺浓度梯度运输葡萄糖分子,这种运输方式属于________。我国科研人员对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,并与GLUT1的荧光标记膜分布结果进行对比,发现二者________,由此证明GLUT1是结合于脂筏的。 (3)细胞骨架对细胞形态的维持有重要作用,锚定并支撑着许多细胞器。一种被细胞骨架锚定的膜蛋白,其运动轨迹应与图中的________更相似。 (4)与图中A、B两种膜蛋白的运动轨迹相比,GLUT1的移动范围应表现为________。 51.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)学习以下材料,回答(1)-(4)题 细胞间的“分子运输车”——外泌体 人体的组成细胞数量巨大、种类多样。细胞内部和细胞之间存在着复杂的信息交流,近年来,外泌体在细胞通讯方面的作用引起广泛关注。 外泌体是由细胞释放的,直径为50~150nm的囊泡结构,内部包含多种物质,如脂质、蛋白质、mRNA以及非编码RNA等,它广泛存在于体液中,正常细胞和癌细胞都可以分泌,外泌体的形成过程主要包括质膜内陷和细胞多囊体的形成,细胞内多囊体与细胞膜融合后,以囊泡形式释放到细胞外,如图1,而后,以图2所示的多种方式介导细胞间信息交流,好似一种“分子运输车”。 研究表明,癌细胞分泌的外泌体数量远多于正常细胞。它可调节肿瘤的内环境,以促进肿瘤的发生发展、侵袭转移和免疫逃逸等。因此,外泌体的内含物常作为生物标志物来诊断肿瘤的发生。人们可以利用电子显微镜,抗原-抗体杂交等对外泌体中的物质进行鉴定。 外泌体可用于装载药物。传统方法装载效率低,严重限制了外泌体的应用。我国科学家发明新技术,让待装载的药物和外泌体一同通过直径仅130nm的“纳来管道”通过该管道时,外泌体的生物膜受到机械挤压力和流体侧向剪切力的“双重作用”,会短暂出现“纳米孔”(ENP),药物通过ENP进入外泌体内;挤压消失后,外泌体的生物膜迅速恢复完整状态,即可完成快速,无损伤的外泌体药物装载。ENP装载药物的效率远高于传统装载方法。外泌体在体内散为“满天星”,希望合理的开发和利用能将其与药物聚为“一团火”,造福人类。 (1)细胞内多囊体具有双层膜结构,动物细胞中里有双层膜的结构还有_____。 (2)ENP的产生和恢复过程依赖生物膜具有_____性。 (3)癌细胞外泌体发挥的作用可能_____。 A.与癌细胞表面的受体结合,进行信息传递 B.调节癌细胞的内环境,促进癌细胞的分裂 C.在癌细胞间形成胞间连丝,实现物质交换 D.改变癌细胞表面抗原,使其逃过免疫监视 (4)文中介绍的ENP相关应用体现了“新技术研发”与生物学研究的关系是:_____。 52.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞的信息传递等相关。 (1)小窝的主要成分是蛋白质和________,其中主要的蛋白质是小窝蛋白。小窝蛋白在细胞内合成并加工后,通过膜泡转运到________上,成为膜蛋白,这一过程体现了细胞膜具有________的结构特点。 (2)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由_________(填“亲水性”或“疏水性”) 的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的________中。 (3)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2。据此分析,________。 (4)当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的________改变,小窝会变扁平,影响细胞的信息传递功能。 53.(25-26高一上·北京四中·期中)近年来,因高糖高脂饮食造成的高血脂症人数逐年上升,且趋于年轻化。高血脂症典型特点是血浆中胆固醇含量偏高。胆固醇是动物细胞膜的重要成分,为研究其与细胞膜流动性的关系,科学家进行实验研究,结果如图2所示。 注:人工膜为人工合成的脂质膜;微粘度与流动性呈负相关。 (1)图1为动物细胞膜的亚显微结构图。细胞膜的基本支架是______,图1中细胞膜的这种结构模型被称为______。 (2)各种生物细胞膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的主要原因是______。 (3)据图1可知,膜蛋白A可以作为受体与其他细胞产生的信号分子特异性结合,体现了细胞膜具有_______的功能。除此之外,高等植物细胞可通过_______相互连接,以实现上述功能。 (4)据图2实验结果,分别从低温和高温两个方面,表述胆固醇的作用_______。 54.(25-26高一上·北京四中·期中)细胞膜是保护细胞内部稳定、保持细胞间相互交流、细胞内外物质运输的基础。请回答下列问题: (1)用某种染液处理细胞,发现活细胞无法被染色,而死细胞可以,表明细胞膜具有_______的功能;而细胞无论死活都可以被某种脂溶性染色剂染色,原因是_______。 (2)科学家将哺乳动物成熟红细胞细胞膜表面蛋白进行荧光标记,确保标记均匀分布在细胞膜上,如下图①绿色区域。再用高强度激光束照射细胞膜上1 - 2μm2的微小区域,使该区域瞬间被“漂白”(即荧光猝灭),随后该漂白区域荧光逐渐恢复。记录荧光强度恢复至最大值一半所需时间。下图所示过程中,_______到_______的时间间隔为有效时间。    膜表面荧光强度能够恢复,原因是:未漂白区域的_______,导致荧光强度逐渐恢复。该实验为细胞膜的_______提供了有力证据。 (3)为探究荧光强度恢复的原因,研究者去除细胞膜上的胆固醇后,检测漂白区域荧光恢复的时间。实验结果见下表。 条件 半恢复时间 37℃(保留膜中胆固醇) 120秒 4℃(保留膜中胆固醇) 300秒 37℃(去除膜中胆固醇) 80秒 实验中影响荧光恢复的因素是_______。由该实验结果可知,该实验条件下胆固醇的作用是_______。 55.(25-26高一上·北京房山·期中)1997年,科学家提出“脂筏模型”。脂筏是在细胞膜上胆固醇聚集的微结构区。脂筏载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白他们就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号转导、蛋白质分选、跨膜物质运输等均有密切的关系。图为流动镶嵌模型示意图,回答下列问题:    (1)图中①表示_______;流动镶嵌模型基本支架是______;膜结构的不对称性______(填“是”或“否”)只与①有关,膜的功能主要取决于_______(填“①”或“②”)。 (2)该细胞膜的内侧位于______侧(填“A”或“B”)。 (3)如果这是肝细胞的细胞膜,细胞膜上的胰岛素受体最可能是图中的______。胰岛素受体与胰岛素特异性结合后,能加快细胞摄取葡萄糖的速率。上述过程体现了细胞膜______和______的功能。 (4)人体内的胆固醇除了可以构成生物膜中的脂筏外,还参与血液中______的运输。 (5)有人发现,在一定温度条件下,细胞膜中的脂质分子均垂直排列于膜表面。当温度上升到一定程度时,细胞膜的脂质分子有75%排列不整齐,细胞膜厚度变小,细胞表面积增大,膜的这种变化说明_______。 56.(25-26高一上·北京丰台·期中)学习下面材料,回答(1)~(4)题。 调节性T细胞与细胞间的信息交流 2025年诺贝尔生理学或医学奖授予了在免疫调节领域做出突出贡献的三位科学家。他们的研究聚焦于一种称为“调节性T细胞”的细胞,该细胞能抑制过度的免疫反应,维持机体免疫稳态,防止自身免疫病的发生。 调节性T细胞的功能依赖于其细胞膜表面及内部的一系列特定分子。其中,一个名为Foxp3的基因所编码的蛋白质是调节性T细胞发育和行使功能的“主控开关”。Foxp3蛋白在细胞质里合成后,需进入细胞核内调控其他基因的表达。 调节性T细胞通过其细胞膜上的蛋白质与靶细胞膜上的特定蛋白质结合,或通过释放特定的信息分子(如细胞因子),向靶细胞发出“抑制信号”。该信号经过靶细胞内部一系列蛋白质的传递,最终改变靶细胞的代谢与基因表达模式,从而抑制其免疫活性。研究还发现,若Foxp3基因发生突变,将导致其编码的蛋白质无法正常行使功能,引发严重的自身免疫性疾病。 对调节性T细胞作用机制的深入研究,为人类治疗自身免疫病(如类风湿性关节炎)和调控移植器官的免疫排斥反应提供了新的思路与潜在药物靶点。 (1)Foxp3蛋白在细胞质的________上合成,通过________(结构)进入细胞核并调控自身基因表达,这体现细胞核的功能是________。 (2)调节性T细胞膜上的蛋白质能与靶细胞膜上的特定蛋白质直接接触,这种接触依赖于膜上蛋白质的________。该过程体现了细胞膜具有________的功能。 (3)为验证Foxp3基因作为药物靶点的潜力,科研人员构建了Foxp3基因缺陷的模型小鼠,并与正常小鼠进行对照。将一种候选药物X分别作用于两组小鼠的调节性T细胞,检测这些细胞抑制免疫反应的能力,结果如下图所示。请依据实验结果,推测药物X最可能的作用机制________。 A.替代缺陷的Foxp3基因,直接合成功能蛋白 B.增强现有Foxp3蛋白的活性或促进其表达 C.修复突变的Foxp3基因的碱基序列 D.直接抑制免疫细胞的活性,无需调节性T细胞参与 (4)综合材料信息,调节性T细胞对靶细胞的精准调节,体现了细胞的各部分结构之间、细胞与细胞之间在________上的统一性。 57.(25-26高一上·北京丰台·期中)研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光。再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其瞬间被“漂白”,即荧光消失。随后,该漂白区域荧光逐渐恢复,如图1。检测该区域荧光强度随时间的变化,绘制得到荧光漂白恢复曲线,如图2。 (1)细胞膜的基本支架是________,其上还镶嵌着多种________分子,实验中通常对后者进行荧光标记。 (2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,推测其可能的原因有:①被漂白物质的荧光会自行恢复;②被漂白区域内外分子________的结果。 (3)研究发现,如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上的蛋白质分子停泊的“平台”被拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,说明胆固醇对膜中分子的运动具有_________作用,该结论支持推测________(填①或②)。 (4)为了获得更多证据,可通过检测荧光的________,推算出细胞膜上膜蛋白或膜脂的扩散速率。测得细胞膜上膜蛋白的扩散速率是5 × 10-11cm2/s~5 × 10-9cm2/s,与水中蛋白质的扩散速率相比,若前者________后者,则说明蛋白质和脂质分子之间、蛋白质分子之间的相互作用抑制了膜蛋白的扩散速率。 (5)最终恢复的荧光强度比初始强度低,可能是荧光强度会自主下降或某些分子在细胞膜上的位置________。 58.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)学习以下材料,回答问题(1)~(5)。 生物膜的脂筏结构模型:生物膜的研究一直备受关注。研究表明,生物膜中的脂质分子并非均匀分布,而是具有 “镶嵌块” 的特征,而且磷脂双分子层的内层和外层之间,脂质组分存在差异,这说明 “流动镶嵌模型” 还需修正和完善。 2年,科学家提出脂筏结构模型。脂筏是生物膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,直径在10–200 nm之间。生物膜的脂筏微区中,外层主要含鞘磷脂、胆固醇和锚定蛋白,内层主要含有酰基化的蛋白质和胆固醇,在一定条件下,内、外两层的成分可以相互转化。形成脂筏的主要作用力来自于脂质分子,鞘磷脂通过头部的糖基和尾部的不饱和脂肪酸烃链相互作用而关联在一起,胆固醇填充在鞘磷脂之间的空隙。脂筏区的胆固醇具有饱和的碳氢链,趋向于形成紧密的液态有序相,而非脂筏区则具有更高的流动性,称为液态无序相。已观察到细胞膜和高尔基体膜存在脂筏,好似 “竹筏” 漂浮在液态无序相中。 脂筏独特的结构赋予它特殊的生物学功能。在信号转导时,脂筏可作为特定信号分子的聚集平台,把底物受体和相关因子等聚集起来,这些分子严格定位到脂筏,可促进信号分子间的相互作用。静息状态下,信号转导通路上的各信号分子分散在不同的脂筏中。接受激素或生长因子等信号调控后,多个脂筏迅速融合,促进相关信号转导通路的级联激活反应。 脂筏可以参与蛋白质和胆固醇在细胞中的运转,在胞吞和胞吐过程中起着重要的作用。例如,用适当药物打破富含固醇的微囊区域,就能抑制痢疾的致病微生物通过胞吞过程侵入宿主细胞。 植物细胞的脂筏可参与生物防御反应。植物的鞭毛敏感蛋白能特异性地识别细菌鞭毛蛋白,进而激活植物先天性免疫反应。当用细菌鞭毛蛋白处理拟南芥悬浮细胞5–15 min后,对生物膜的蛋白组分进行定量分析,发现脂筏区的特异性识别蛋白富集最多。另外,植物根尖或花粉管的极性生长也需要脂筏中特异性蛋白进行调控。 此外,脂筏还可以参与蛋白质转运、细胞骨架构建、细胞凋亡等生理过程。随着人们对脂筏研究的不断深入,人类对生物膜结构和功能的认识会不断深入和发展。 (1)细胞膜的功能是(写出一条)__________。 (2)请用文字和箭头描述脂筏中锚定蛋白合成、加工和运输的生物学途径:______。 (3)对文中“脂筏”结构和功能的理解,正确的叙述包括_______(多选)。 A.脂筏中脂质分子之间作用力强,不会发生内外层之间的交换 B.脂筏区外层的糖基化程度高于内层 C.信号转导中,不同脂筏融合可启动级联激活反应 D.鞭毛敏感蛋白突变失活后不能识别细菌鞭毛蛋白,植物易感染细菌 (4)某些糖尿病患者细胞膜上胰岛素受体结合胰岛素后不能移至脂筏区,依据脂筏模型分析,这些患者的病因是_________。 考点2 细胞器的结构和功能 1.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,不正确的是(    ) A.分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B.叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C.心肌细胞比皮肤细胞具有更多的线粒体 D.成熟植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 2.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)可以与细胞膜形成的吞噬泡融合,并消化掉吞噬泡内物质的细胞器是(  ) A.线粒体 B.溶酶体 C.高尔基体 D.内质网 3.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)如图为电子显微镜视野中观察的某细胞的一部分。下列有关叙述中,不正确的是(    ) A.该细胞一定不是细菌 B.该图不可能是植物细胞 C.2是无膜细胞器 D.4在细胞的囊泡运输过程中起交通枢纽作用 4.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下列细胞结构与其包含的主要化学成分,对应不正确的是(    ) A.核糖体——蛋白质和RNA B.溶酶体——蛋白质和磷脂 C.染色体——蛋白质和DNA D.中心体——蛋白质和固醇 5.(25-26高一上·北京四中·期中)植物液泡含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是(  ) A.核糖体 B.溶酶体 C.中心体 D.液泡 6.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)鉴别一个细胞是动物细胞还是植物细胞应检查它(  ) A.有无叶绿体 B.有无内质网 C.有无细胞壁 D.有无中心体 7.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列各项表示细胞结构与其主要组成成分的对应关系,错误的是(  ) A.染色体-DNA B.细胞膜—磷脂 C.细胞骨架—多糖 D.细胞壁—纤维素 8.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)下列电镜照片所显示的结构不可能在洋葱根尖细胞中出现的是(    ) A. B. C. D. 9.(25-26高一上·北京十五中·期中)线粒体、叶绿体和内质网都具有(  ) A.少量DNA B.膜结构 C.能量转换的功能 D.加工蛋白质的功能 10.(25-26高一上·北大附中·期中)基于对动植物细胞结构的比较,可以判断水稻叶肉细胞和人口腔上皮细胞都有的细胞器是(    ) A.高尔基体 B.叶绿体 C.液泡 D.中心体 11.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)葡萄果实甜美多汁,营养丰富,其营养物质主要储存在(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.细胞质基质 D.细胞间隙 12.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列结构中,具有膜结构的细胞器有哪些(  ) ①染色体;②液泡;③中心体;④线粒体;⑤内质网;⑥核糖体;⑦高尔基体;⑧细胞核;⑨叶绿体。 A.④⑤⑦⑧⑨ B.②④⑤⑦⑨ C.①②③⑥⑧ D.③⑤⑦⑧⑨ 13.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)人体唾液腺细胞中合成唾液淀粉酶的细胞器是(  ) A.线粒体 B.核糖体 C.内质网 D.高尔基体 14.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)真核细胞中具有单层膜结构的细胞器是 A.线粒体和叶绿体 B.高尔基体和内质网 C.核糖体和内质网 D.中心体和高尔基体 15.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)在高倍镜下看到的叶绿体是 A.绿色、棒状 B.红色、棒状 C.红色、扁平的椭球形或球形 D.绿色、扁平的椭球形或球形 16.(25-26高一上·北京延庆·期中)下列材料中,最适合用来观察叶绿体的是(    ) A.洋葱根尖分生区 B.菠菜的叶片 C.洋葱鳞片叶内表皮 D.花生的种子 17.(25-26高一上·北京房山·期中)下列对于细胞骨架的理解,不正确的是(    ) A.是蛋白质纤维构成的网架 B.其功能与细胞的运动有关 C.参与维持细胞的特定形态 D.与其他的细胞器并无关联 18.(25-26高一上·北京第九中学·期中)如图所示是某细胞局部的亚显微结构照片,图中所示表面附着颗粒的膜结构是(  ) A.细胞核 B.细胞壁 C.内质网 D.核糖体 19.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)结构与功能相适应是生物学的基本观点,下列有关叙述不正确的是 (  ) A.蛋白质合成旺盛的细胞中,核糖体的数量明显增加 B.哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,利于携带更多氧气 C.胰腺细胞中光面内质网发达,有利于大量合成胰蛋白酶 D.细胞中线粒体的大小、数目随代谢条件的不同而不同 20.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)电子显微镜下观察小麦叶肉细胞,可观察到的结构如图中的(    ) A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①③④⑤ D.①②③⑤ 21.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列哪组细胞器不属于生物膜系统( ) A.叶绿体和线粒体 B.核糖体和中心体 C.内质网和高尔基体 D.液泡和溶酶体 22.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下图中①~④表示某细胞的部分细胞器,下列叙述正确的是(    ) A.结构②与菠菜细胞的有丝分裂有关 B.部分结构③的表面附着有结构④ C.结构①②③都具有选择透过性 D.结构④中含有核酸和蛋白质 23.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)痢疾内变形虫是寄生在人体肠道内的一种变形虫,能分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织,引发阿米巴痢疾。该蛋白酶在细胞中的合成场所是(    ) A.溶酶体 B.中心体 C.核糖体 D.高尔基体 24.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)下列关于细胞结构与功能相适应的叙述,正确的是(    ) A.液泡:含有大量色素,参与光合作用 B.细胞壁:含有纤维素和果胶,控制物质进出细胞 C.细胞核:由双层膜构成,储存遗传物质 D.高尔基体:由单层膜构成,参与分泌蛋白的合成 25.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)变形虫能吞噬并消化草履虫,人的白细胞能吞噬并消化病菌。和上述生理过程有关的是 ①细胞膜的流动性②细胞骨架③溶酶体④线粒体 A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④ 26.(25-26高一上·北京四中·期中)如图为某种植物细胞的部分结构示意图,下列说法错误的是(  )    A.该细胞无叶绿体,所以该植物不能进行光合作用 B.该细胞中含有线粒体,是有氧呼吸的主要场所 C.液泡吸水后变得充盈,使该细胞保持坚挺 D.细胞壁由纤维素和果胶构成,起支持和保护作用 27.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列关于下图所示视野中细胞的叙述,正确的是(  )    A.图示为光学显微镜下的细胞结构 B.图中有两个中心体和一个线粒体 C.在结构①、⑤和⑥中含有核酸 D.结构③合成蛋白质时有水生成 28.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)有科学家推测真核细胞线粒体起源于十几亿年前有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的需氧细菌不仅没有被消化分解,反而成为宿主细胞内的细胞器。以下事实最不适合作为证据支持这一论点的是(    ) A.线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA B.线粒体内多数蛋白质的合成由核DNA控制 C.线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似 D.线粒体能像细菌一样进行分裂增殖 29.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)下列材料中,最适合用来观察叶绿体的是(  ) A.洋葱根尖分生区 B.黑藻叶片 C.洋葱鳞片叶内表皮 D.色球蓝细菌 30.(25-26高一上·北京十五中·期中)在不损伤植物细胞内部结构的情况下,能去除细胞壁的物质是(  ) A.盐酸 B.淀粉酶 C.纤维素酶 D.蛋白酶 31.(25-26高一上·北京十五中·期中)下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,正确的是(  ) A.分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B.叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C.皮肤细胞比心肌细胞具有更多的线粒体 D.幼嫩植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 32.(25-26高一上·北京十五中·期中)植物液泡含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是(    ) A.核糖体 B.溶酶体 C.中心体 D.高尔基体 33.(25-26高一上·北大附中·期中)下列小麦细胞结构与成分,对应有误的是(  ) A.细胞膜:磷脂、蛋白质、糖类 B.染色体:核糖核苷酸、蛋白质 C.核糖体:RNA、蛋白质 D.细胞骨架:蛋白质纤维 34.(25-26高一上·北京通州·期中)真核细胞具有一些能显著增大膜面积、有利于酶的附着以提高代谢效率的结构。下列不属于此类结构的是(  ) A.液泡膜 B.线粒体的嵴 C.内质网 D.叶绿体的基粒 35.(25-26高一上·北京通州·期中)下列细胞器模式图中,能进行光合作用的是(    ) A. B. C. D. 36.(25-26高一上·北京通州·期中)结构与功能相适应是生物学的基本观点,下列有关叙述不正确的是(    ) A.哺乳动物成熟红细胞内无细胞核,利于携带氧 B.线粒体中的嵴为酶提供了大量附着位点 C.染色质螺旋形成染色体,有利于细胞分裂时核内遗传物质的均分 D.细胞质中的细胞器漂浮于细胞质中,利于细胞器移动与物质交换 37.(25-26高一上·北京交大附中·期中)组成核糖体的主要物质是(    ) A.蛋白质和DNA B.DNA和RNA C.蛋白质和RNA D.RNA和脂质 38.(25-26高一上·北京交大附中·期中)图中①~④表示某细胞内的部分细胞器。下列有关叙述正确的是(  ) A.该图是在光学显微镜下能看到的结构 B.此细胞不可能是植物细胞,只能是动物细胞 C.结构①是细胞呼吸和能量代谢的中心 D.结构①和④都存在DNA 39.(25-26高一上·北京交大附中·期中)在线粒体、叶绿体和高尔基体中都含有的化学成分是 A.脂肪和核酸 B.蛋白质和磷脂 C.蛋白质和核酸 D.胆固醇和淀粉 40.(25-26高一上·北京交大附中·期中)下列与内质网有关的叙述中,不恰当的是(    ) A.是维持细胞形态的重要支架 B.提供核糖体附着的场所 C.与蛋白质的合成、加工和转运有关 D.扩展细胞内部的膜面积,有利于酶的附着 41.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)把鼠肝细胞磨碎经高速离心后可分为4个层次,分析发现第三层含有较多的有氧呼吸酶,据此可推断此层很可能分布的一种细胞器是(  ) A.线粒体 B.叶绿体 C.高尔基体 D.内质网 42.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)哺乳动物肝细胞的代谢活动十分旺盛,下列细胞结构与对应功能表述错误的是(  ) A.细胞核:遗传信息库,细胞代谢和遗传的控制中心 B.线粒体:有氧呼吸的主要场所,细胞的“动力车间” C.高尔基体:分泌蛋白的合成与加工、分类、包装场所 D.溶酶体:细胞的“消化车间”,降解失去功能的细胞组分 43.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)关于蓝细菌(蓝藻)与黑藻的相同之处,下列表述不正确的是(    ) A.均能进行光合作用 B.均在核糖体上合成蛋白质 C.遗传物质均为DNA D.均需高尔基体参与分泌蛋白加工 44.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)小麦叶肉细胞和人肝细胞中共有的细胞器是哪一组 A.叶绿体、线粒体和中心体 B.叶绿体、线粒体和高尔基体 C.线粒体、内质网和核糖体 D.线粒体、中心体和核糖体 45.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)鉴别一个细胞是动物细胞还是植物细胞应检查它 A.有无叶绿体 B.有无内质网 C.有无中心体 D.有无细胞壁 46.(25-26高一上·北京八十中学·期中)已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 B.APM是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态 C.APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D.高倍镜观察下观察到的胞质环流现象比低倍镜下更明显 47.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(    ) A.含有 DNA 的细胞器有核糖体和线粒体 B.有叶绿体的细胞一定也有线粒体 C.所有细胞的能量代谢都离不开线粒体和叶绿体 D.根尖细胞中具双层膜的细胞器是线粒体和叶绿体 48.(25-26高一上·北京八十中学·期中)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(  ) A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B.材料的新鲜程度、实验的温度和光照强度都是实验成功的关键 C.黑藻中叶绿体的实际环流方向与显微镜下的环流方向相反 D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标 49.(25-26高一上·北京延庆·期中)线粒体、叶绿体和内质网都具有(     ) A.基粒 B.基质 C.膜结构 D.少量DNA 50.(25-26高一上·北京延庆·期中)在成人体内,心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是(    ) A.核糖体 B.线粒体 C.内质网 D.高尔基体 51.(25-26高一上·北京房山·期中)如图是两种细胞器的结构模式图。下列相关叙述错误的是(    ) A.①和②的主要成分是蛋白质和磷脂 B.分布于③上的叶绿素的合成需要Mg C.④中除了含有相关的酶,还含有少量DNA D.所有真核细胞中都具有这两种细胞器 52.(25-26高一上·北京丰台·期中)下列结构中具有双层膜结构的是(    ) A.叶绿体、线粒体、染色体 B.溶酶体、细胞核、线粒体 C.内质网、高尔基体、液泡 D.细胞核、线粒体、叶绿体 53.(25-26高一上·北京丰台·期中)液泡普遍存在于植物细胞中,年幼的细胞有多个分散的小液泡。在细胞成熟过程中,小液泡逐渐融合成一个大液泡,将细胞核等挤到细胞的边缘,如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.液泡中含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质 B.液泡内的液体起到调节植物细胞渗透压的作用 C.图中右侧植物细胞的成熟程度大于左侧的细胞 D.液泡中的光合色素是叶和果实颜色的主要来源 54.(25-26高一上·北京丰台·期中)细胞骨架是细胞中重要的结构。下列叙述错误的是(    ) A.化学本质是蛋白质纤维 B.可以维持细胞的形态 C.在细胞中是固定不变的 D.在信息传递中发挥作用 55.(25-26高一上·北京第九中学·期中)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.①②③是有膜结构的细胞器 B.③参与该细胞细胞壁的形成 C.④是蛋白质和脂质合成场所 D.①③与某些蛋白的分泌有关 56.(25-26高一上·北京第九中学·期中)在小白鼠细胞中,具有双层膜的结构是(  ) A.线粒体和高尔基体 B.线粒体和叶绿体 C.内质网和叶绿体 D.线粒体和细胞核 57.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)下列关于细胞各部分结构和功能的叙述中,错误的是(     ) A.细胞骨架是由纤维素组成的网架结构 B.细胞质基质能为细胞代谢提供水、无机盐、脂质、核苷酸、氨基酸等物质 C.中心体分布在动物与低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关 D.植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,对细胞起支持与保护作用 58.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)研究真核细胞的结构和功能时,常采用差速离心法分离细胞器。差速离心是指在离心机中用不同速度进行离心,使各种沉降系数或密度不同的颗粒先后沉淀下来,达到分离的目的。某同学用该方法对菠菜的叶肉细胞进行了如图所示操作,其中S1-S4表示上清液,P1-P4表示沉淀物。下列叙述正确的是(     ) A.图示四次离心,离心机的转速设置应该是依次变小 B.要制备4份匀浆才能分别获得P1~P4 C.S1、S2、P2、P3在适宜条件下均能进行能量转换 D.综合考虑S1-S4与P1-P4,DNA仅存在于P1、P2、P3中 59.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)我国药学家屠呦呦因制备抗疟疾药物——青蒿素,荣获2015年的诺贝尔奖。青蒿素的主要作用是干扰疟原虫细胞膜、线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,导致形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量细胞质基质而死亡。下列叙述错误的是(     ) A.疟原虫能侵入宿主的红细胞,说明细胞膜控制物质进出是相对的 B.青蒿素干扰疟原虫的线粒体,将导致该虫供能不足 C.疟原虫是一种不具有生物膜系统的单细胞生物 D.细胞质基质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丢失胞质会威胁其生存 60.(25-26高一上·北京多校联考·期中)用即标记磷脂分子中的磷,结果不能检测到32P存在的细胞器是(    ) ①线粒体②中心体③内质网④染色体⑤高尔基体⑥细胞膜 A.①③⑤⑥ B.② C.②④ D.②④⑥ 61.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)近年来,科学家在细菌、酵母乃至人类细胞中都发现了一种新的结构——细胞蛇(Cytoophidia)。细胞蛇没有膜结构,通常是由合成核苷酸所需的多种代谢酶组成复合体。将细胞蛇与细胞内的其他结构比较,表述最恰当的是(    ) A.细胞蛇和核糖体的结构相似 B.细胞蛇与细胞骨架的功能相似 C.细胞蛇与线粒体的形态相似 D.细胞蛇与合成嘌呤的复合体相似 62.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)利用菠菜叶观察叶绿体和细胞质的流动。下列相关叙述错误的是(    ) A.先用低倍镜找到菠菜叶肉细胞,然后换用高倍镜观察 B.可观察到菠菜的叶绿体分布在大液泡周围 C.光学显微镜下能看到叶绿体有两层膜结构 D.可以用叶绿体作为观察细胞质流动的标志 63.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列有关叙述错误的是(    ) A.成人体内平滑肌细胞的线粒体数量比心肌细胞的线粒体数量多 B.唾液腺泡细胞含有丰富的核糖体、高尔基体、线粒体 C.绿色植物只有含有叶绿体的细胞才能进行光合作用 D.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输 64.(25-26高一上·北京四中·期中)液泡主要存在于植物细胞中,内含糖类、无机盐、色素等物质,能够调节细胞内的环境。下列相关叙述错误的是(  ) A.单层磷脂分子构成液泡膜的基本骨架 B.液泡中的色素常与花朵、果实的颜色有关 C.液泡内储存的糖类物质可为生命活动提供能量 D.充盈的液泡可以使植物细胞保持坚挺 65.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列一组细胞器中,具有双层膜的是( ) A.线粒体和叶绿体 B.线粒体和内质网 C.叶绿体与液泡 D.内质网和高尔基体 66.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)柿果自然生长过程中,伴随糖类等物质的积累和转化会产生一种有机物——单宁。食用时,单宁刺激口腔黏膜蛋白,产生麻涩感。单宁在果肉细胞中储存的主要场所是(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.内质网 D.溶酶体 67.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)把一个细胞中的磷脂分子全部提取出来,在空气和水界面上将它们铺成单分子层,其表面积与原细胞的表面积之比最接近2倍的细胞是(  ) A.胰腺腺泡细胞 B.根尖分生区细胞 C.乳酸菌细胞 D.人口腔上皮细胞 68.(25-26高一上·北大附中·期中)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列有关叙述错误的是(  ) A.人成熟红细胞的线粒体数量比心肌细胞的线粒体数量多 B.胰腺腺泡细胞含有发达的内质网、高尔基体 C.绿色植物只有含有叶绿体的细胞才能进行光合作用 D.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输 69.(25-26高一上·北京通州·期中)以黑藻为材料观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(    ) A.高倍镜观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照 B.适当提高温度可提高黑藻细胞质的流动速度 C.选择黑藻材料的优势是叶片薄、细胞层数少,利于观察 D.黑藻的叶绿体的分布不随光照强度和方向的改变而改变 70.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下图表示人体中巨噬细胞吞噬、清除衰老的成熟红细胞的过程。相关叙述错误的是(  )    A.②为溶酶体,由①以出芽的形式形成 B.吞噬泡与②的融合体现生物膜的流动性 C.巨噬细胞识别衰老的红细胞,与细胞膜表面的糖蛋白有关 D.②中的水解酶能将人成熟红细胞的细胞核、线粒体等结构水解 71.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答下列问题。 (1)甲细胞是____________细胞,判断的依据是具有___________结构(至少写出两个结构名称)。植物细胞作为植物体最基本的生命系统,它的边界是①______。若甲为根尖细胞,则不应该含有【    】______。 (2)若图乙细胞是小鼠胰腺腺泡细胞,则细胞内合成消化酶的场所是【    】______,与消化酶的加工运输有关的细胞器是【    】______,对消化酶进行加工、分拣、包装、分泌的细胞器是【    】______。 (3)细胞质中呈溶胶状的是______,细胞器分布其中但又并非漂浮于其中,是由于存在支持细胞器的结构—______,这种结构是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞形态。 72.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)细胞器、蛋白质在真核细胞的生命活动中具有重要作用,若细胞内堆积错误折叠的蛋白质或损伤的细胞器,就会影响细胞的正常功能。研究发现,细胞通过下图所示的机制进行相应调控。 回答下列问题: (1)损伤的线粒体和错误折叠的蛋白质会被______标记,然后与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中,被多种______降解。 (2)图中的吞噬泡是一种囊泡,与溶酶体融合的过程中体现了生物膜具有______的结构特点,形成该结构特点的原因是______。囊泡运输对细胞的生命活动至关重要,动物细胞能产生囊泡的细胞器有多种,如高尔基体、______等。 (3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是______(请选填下列字母)。 a.加快新陈代谢,促进物质排出细胞外 b.降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量 c.减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰 (4)研究发现,癌细胞中某些泛素比正常细胞内的含量多,这是它在体内“恶劣环境”下存活的关键。结合上述信息分析,在研发增强化疗和放疗效果的药物时可考虑______。 73.(25-26高一上·北京通州·期中)黑色素小体由黑色素细胞产生并储存黑色素,其向皮肤表层角质形成细胞的过度转移可形成黄褐斑、老年斑等色素沉着性疾病,影响皮肤外观。 (1)黑色素小体具有单层膜结构,该膜结构________(填“属于”或“不属于”)生物膜系统,其基本骨架是_________。 (2)研究发现:含有H蛋白的脂质体可以与黑色素小体结合,据此科研人员提出利用脂质体阻断黑色素小体向角质形成细胞的转移,以治疗色素沉着性疾病。为验证该治疗方案的可行性,科研人员进行了以下实验(图1)。 ①图1“?”处的实验设计为_______。根据该实验结果推测,科研人员检测了_______细胞中色数小体数量。 ②图1实验结果显示:________。 ③可以补充检测________细胞中色素小体数量,实验结果为________可为该假说提供更有利的实验证据。 (3)为了将该方案应用于临床治疗,请提出一个需要进一步研究的科学问题:________。 74.(25-26高一上·北京通州·期中)盐藻是一种单细胞真核藻类,科学家利用盐藻鞭毛研究泛素-蛋白酶体的作用。 (1)盐藻细胞划分为真核细胞的主要依据是它具有________ (2)盐藻的鞭毛主要由微管蛋白及其外部包裹的鞭毛膜组成。组成微管蛋白的基本单位是______,鞭毛膜由细胞膜延伸形成,其主要组成成分是_______。 (3)科研人员检测了不同处理下盐藻鞭毛中泛素化蛋白的含量(图1)。 与对照组相比,组装组和解聚组盐藻细胞泛素蛋白含量变化分别为________、________。由此推测,泛素参与了鞭毛的_______过程。 (4)图2为细胞内需降解蛋白质的降解示意图。 盐藻鞭毛的降解过程为:鞭毛与泛素蛋白在酶的催化下结合形成泛素-蛋白质复合体,______ 75.(25-26高一上·北京第九中学·期中)如图,图A、B分别是高等动植物细胞亚显微结构模式图。请分析作答: (1)图B是___________细胞,其特有的结构包括___________(填序号和名称,缺一不可)。 (2)图A中,参与有丝分裂的细胞器是___________(填序号和名称);图B中具有双层膜的细胞器有___________(填序号和名称)。 (3)“平安果”在发育成熟的过程中,颜色会由绿色变为红色,其中相关色素的分布部位依次为___________(填序号)。 (4)图A和图B中均有多种细胞器,这些细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是有着支持它们的结构:___________。图A中属于生物膜系统的细胞结构有___________(填序号)。 76.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 溶酶体快速修复机制 溶酶体是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶。研究发现溶酶体还具有参与细胞免疫、清除受损细胞组分等功能。溶酶体损伤是许多疾病的标志,尤其像阿尔茨海默病等神经退行性疾病。为此,科研人员对溶酶体修复机制进行了探索。 溶酶体膜通透化(LMP)是溶酶体损伤的重要标志,严重的LMP会引发溶酶体自噬。研究者利用生物素标记,通过蛋白质组学方法筛选溶酶体受损后膜表面特异性富集的蛋白质,来研究与溶酶体损伤修复相关的蛋白,并弄清了溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径(如图1)。一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。 研究表明PITT途径的关键酶缺失,会导致严重的神经退行性疾病和早衰,该途径的发现为我们研究与溶酶体功能障碍相关的衰老和疾病提供了新思路。 (1)真核细胞中的膜结构共同构成了______。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有______的结构特点。 (2)为筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,将生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,再用物质L引发溶酶体损伤,实验组处理如图2。对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为______(选填选项前的字母)。选择______的蛋白质作为候选蛋白。 a.+生物素    b.+L     c.不处理 注:生物素连接酶T可将临近的蛋白质标记上生物素 (3)研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况(图3),根据文中信息预期3、4组荧光的结果(“A”或“B”)填入表格。 分组 材料 处理 结果 1 正常细胞 不处理 A 2 正常细胞 +L B 3 敲除PI4K2A基因细胞 不处理 ①______ 4 敲除PI4K2A基因细胞 +L ②______ (4)根据本文信息,在答题卡上完善溶酶体修复的PITT途径_________。 77.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 PXo小体—储存磷酸盐的细胞器 磷酸盐(Pi)是生命不可缺少的营养物质。含Pi的生物分子,如多磷酸盐和磷脂,可作为Pi储备。在酵母和植物细胞中,Pi主要储存在液泡中。那么,动物细胞中的Pi是如何储存和调控的呢? 研究者给果蝇喂食了膦甲酸(这种物质能抑制细胞对磷的吸收),发现肠内膜干细胞分裂分化加速,导致新生的具有吸收功能的肠内膜细胞数量激增。当喂食Pi含量较低的食物时,类似的现象也出现了。 进一步研究发现,在细胞缺乏Pi时,PXo基因的表达下降(合成PXo蛋白减少),干细胞分裂加速;而当PXo基因过表达(大量合成PXo蛋白)时,干细胞分裂减缓。利用荧光标记PXo蛋白,发现它们位于吸收细胞中,在其他细胞中很少见;而在这些细胞内部,PXo蛋白集中在细胞质的一些椭圆形结构中,但这些结构似乎不属于任何已知细胞器。对这些神秘椭圆结构的进一步观测显示,它们包含了多层膜结构,Pi通过膜上的PXo蛋白进入椭圆结构后,转化为磷脂。这个新发现的椭圆结构被称作PXo小体。 当饮食中的Pi不足时, PXo小体会被降解,同时PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除(如图)。 PXo小体的发现使人们对细胞结构与功能的认识更为全面,也将为医学、营养和健康领域的更多相关发现奠定基础。 (1)磷作为细胞中常见的元素,参与组成____(写出一类)等有机物。 (2)利用荧光标记PXo蛋白,通过检测荧光的位置和强度,可以反映PXo蛋白在细胞中的____。如果给果蝇饲喂过量的Pi时,推测出现的结果是:与对照组相比,实验组果蝇的PXo小体____。 (3)PXo小体的多层膜结构有利于____。 (4)在Pi饥饿时,维持细胞中Pi含量稳定的两条途径是____。 78.(25-26高一上·北京丰台·期中)听力损失是常见的感觉障碍之一,研究发现部分患者耳蜗毛细胞中的过氧化物酶体异常。 (1)过氧化物酶体膜上有多种转运蛋白,这体现了过氧化物酶体膜具有________性。 (2)研究者通过基因敲除的方法获得过氧化物酶体功能异常的小鼠,对其进行三项听力测试,结果如下图所示。结果说明小鼠体内过氧化物酶体功能减弱会损伤听力,依据是________。       (注:听力阈值越低、ABR1波振幅强度越大、ABR1波延迟时间越短,表示听力越好。) (3)有研究发现,耳蜗毛细胞上的谷氨酸受体和K+通道的含量降低均可导致听力受损,为进一步探究过氧化物酶体功能障碍是否通过上述结构影响小鼠听力,请完善下列实验。   实验对象 检测 对照组 野生型鼠 各组小鼠耳蜗毛细胞中谷氨酸受体和K+通道的含量 实验组 ________ 若实验结果为________,则说明过氧化物酶体可能通过降低K+通道含量导致听力受损。 79.(25-26高一上·北京第九中学·期中)阅读下面的材料,完成下列小题。 迁移小体的发现及其功能 细胞器是细胞质中具有特定形态和功能的微结构,这些结构相对独立又紧密联系。清华大学俞立教授课题组在研究细胞迁移的过程中发现了一类新的细胞器,研究人员推测其在细胞迁移过程中具有确定路径和方向的作用,将其命名为迁移小体。 研究者以普通大鼠肾脏细胞为研究对象,发现这些细胞在迁移的过程中会将由其收缩纤维留在胞体后侧。在收缩纤维的横截面处会有很多直径约为3μm的囊泡,即为迁移小体。最终,这些迁移小体会释放到胞外并被周围细胞所吞噬。   迁移小体是如何产生的呢?课题组通过密度梯度离心的方法得到了细胞裂解物的不同组分,经分析筛选,得到了迁移小体的特异性蛋白TSPAN4。进一步研究发现,TSPAN4蛋白和胆固醇对迁移小体的形成具有关键作用,并提出了迁移小体形成的理论模型:细胞迁移导致TSPAN4蛋白及胆固醇在收缩丝的局部高度富集,增加了富集区域膜的弯曲度,从而形成迁移小体结构。 迁移小体除了与细胞迁移有关,是否还参与了其它的生物学过程呢?研究人员发现,斑马鱼在胚胎发育的某些阶段会产生大量的迁移小体,并且在胚胎发育过程中呈现特定的时空分布。进一步研究发现,迁移小体中存在大量的信号分子,包括趋化因子、细胞因子和生长因子等,这些信号分子会随迁移小体的分布形成局部区域信号中心,调节斑马鱼的器官发育。 (1)迁移小体被周围细胞吞噬后最有可能被________(细胞器)降解,该过程依赖于生物膜的________性。 (2)研究发现在细胞迁移过程中,胞体持续地向迁移小体中运输胞内物质,为后续细胞的迁移提供路线信息,表明迁移小体与细胞间的________有关。 (3)分析上文内容,迁移小体的功能主要包括________。 (4)恶性肿瘤的转移往往是肿瘤治疗失败的主要原因,科学家推测肿瘤的转移与迁移小体的产生有关。根据上文中的研究成果,请你提出一种可能抑制肿瘤转移的治疗思路________。 考点3 细胞器之间的协调配合 1.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)胰岛细胞中与合成胰岛素有关的一组细胞器是(  ) A.线粒体、中心体、高尔基体、内质网 B.内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体 C.内质网、核糖体、高尔基体、线粒体 D.内质网、核糖体、高尔基体、中心体 2.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列有关分泌蛋白的叙述,错误的是 A.分泌蛋白在细胞内的合成需要核糖体的参与 B.线粒体能为分泌蛋白的合成和运输提供能量 C.分泌蛋白先经过高尔基体再经过内质网分泌到细胞外 D.分泌蛋白从细胞内排出时,囊泡的膜可与细胞膜融合 3.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)补体系统广泛存在于血清、组织液和细胞膜表面,参与机体的免疫反应,是一个具有精密调控机制的蛋白质反应系统,补体的固有成分主要是肝细胞分泌的蛋白质,下列关于肝细胞分泌的蛋白质的说法错误的是(    ) A.该蛋白质的合成需要核糖体的参与 B.高尔基体负责该蛋白质的加工和修饰 C.该蛋白质的氮元素主要存在于氨基中 D.该蛋白质的合成需要能量 4.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)以黑藻为材料进行“观察叶绿体”活动。下列叙述正确的是(    ) A.基部成熟叶片是最佳观察材料 B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心 C.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形 D.不同条件下叶绿体的位置不变 5.(25-26高一上·北京四中·期中)蓖麻毒素是一种分泌蛋白,它能使真核生物的核糖体失去活性。细胞分泌蓖麻毒素过程中通过高尔基体以囊泡形式运输至液泡,在液泡中加工成成熟蓖麻毒素,再分泌至细胞外。有关此过程的叙述错误的是(    ) A.蓖麻毒素使核糖体失去活性会阻碍细胞合成蛋白质 B.蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体、液泡的参与 C.成熟的蓖麻毒素可独立穿出液泡膜进而分泌至胞外 D.蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体 6.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)用35S标记氨基酸追踪胰岛素的合成分泌途径,较短时间内不会被检测到放射性标记的细胞器是(   ) A.内质网 B.高尔基体 C.线粒体 D.核糖体 7.(25-26高一上·北京十五中·期中)如图为胰岛B细胞分泌胰岛素过程的电镜照片,下列叙述不正确的是(  ) A.胰岛素分泌与胰岛B细胞中的内质网有关 B.图中包裹胰岛素的囊泡来自于高尔基体 C.分泌胰岛素不需要消耗代谢产生的能量 D.图示分泌过程体现出细胞膜具有流动性 8.(25-26高一上·北京房山·期中)以黑藻为材料,用显微镜观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(    ) A.为能正常观察细胞质的流动,应使临时装片上的叶片保持干燥状态 B.适当提高温度可提高黑藻细胞质的流动速度 C.黑藻叶绿体的分布会随光照强度和方向的改变而改变 D.选择黑藻为材料的优势是其叶片薄,细胞层数少,利于观察 9.(25-26高一上·北京丰台·期中)下图为某种细胞器的局部电镜照片,该细胞器由单层膜构成的一系列扁平囊和管道系统组成。据此判断,该细胞器 (    ) A.是细胞内氨基酸合成蛋白质的场所 B.内部含有水解酶,能分解多种异物 C.广泛存在于原核细胞和真核细胞中 D.鼓出形成的囊泡可转移到高尔基体 10.(25-26高一上·北京第九中学·期中)用同位素标记法研究分泌蛋白的合成分泌过程,下列标记处理最合理的是(  ) A.在唾液腺细胞中注入14C标记的氨基酸 B.在性腺细胞中注入14C标记的氨基酸 C.在胰腺细胞中注入3H标记的脱氧核苷酸 D.在口腔上皮细胞中注入3H标记的脱氧核苷酸 11.(25-26高一上·北京多校联考·期中)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,蛋白P在细胞外被分生区细胞膜上的受体识别并结合后可引起分生区细胞分裂。下列说法不正确的是(    ) A.蛋白 P的前体在核糖体上合成 B.蛋白 P的前体在内质网、高尔基体等细胞器中加工修饰 C.蛋白 P 携带了遗传信息并且控制着细胞分裂 D.蛋白P是一种分泌蛋白且具有传递信息的功能 12.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)用35S标记一定量的氨基酸,用来培养哺乳动物的乳腺细胞,并测得核糖体、内质网和高尔基体上放射性强度的变化(如图1),以及在此过程中,高尔基体膜、内质网膜和细胞膜面积的变化(如图2)。下列分析正确的是(  ) A.图1中a、b、c组成了细胞的生物膜系统 B.图1中a、b、c分别对应图2中的膜结构d、f和e C.含35S的物质进出细胞都体现了细胞膜控制物质进出的功能 D.35S在细胞各结构间移动的先后顺序是核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜 13.(25-26高一上·北京四中·期中)用35S(放射性硫元素)标记一定量的氨基酸,用来培养哺乳动物的乳腺细胞,测得核糖体、内质网和高尔基体上放射性强度的变化(图1),以及在此过程中,高尔基体膜、内质网膜和细胞膜面积的变化(图2)。下列分析错误的是(  ) A.图1中a、b、c组成了细胞的生物膜系统 B.图1中b、c分别对应图2中膜结构的d、f C.乳腺细胞分泌蛋白质的过程体现了膜的流动性 D.图2的e代表细胞膜,具有控制物质进出等功能 14.(25-26高一上·北京四中·期中)胃蛋白酶原在胃腔中特定的环境下转变为有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶(pH>5.0时会发生不可逆的变性而失活)只会消化食物中的蛋白质,而不会消化胃组织自身,这归功于胃腔表面的胃黏液碳酸氢盐屏障。下列叙述错误的是(  ) A.推测一定强度的胃酸可以使胃蛋白酶原转变为有活性胃蛋白酶 B.能中和胃酸,使黏液层pH接近7.0,从而使胃蛋白酶失活 C.主细胞合成和分泌胃蛋白酶原的过程会消耗能量,依赖线粒体供能 D.胃蛋白酶原经过内质网和高尔基体的加工后形成胃蛋白酶而发挥作用 15.(25-26高一上·北京四中·期中)以黑藻为材料,用于观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(  ) A.在高倍镜下可观察到细胞质处于不断流动的状态 B.观察到细胞的细胞质无流动现象说明该细胞已死亡 C.选择黑藻为材料的优势是其叶片薄,细胞层数少,利于观察 D.细胞质的流动有利于叶绿体接受充足的光照,进行光合作用 16.(25-26高一上·北京四中·期中)细胞就像一个繁忙的工厂,其内部的细胞器在功能上各有分工,共同完成各项生命活动,如下图。下列有关描述错误的是(  ) A.高尔基体合成蛋白质后进行加工、分类和包装 B.被溶酶体消化后的部分物质通过囊泡运出细胞 C.说明生物膜在结构上和功能上存在紧密的联系 D.溶酶体中水解酶的合成和加工需要内质网参与 17.(25-26高一上·北大附中·期中)胰岛素是一种蛋白质,下列细胞器中,不参与胰岛素在细胞内的合成、加工和转运过程的细胞器是(    ) A. B. C. D. 18.(25-26高一上·北京通州·期中)研究发现,细胞可通过“膜接触位点”(MCS)将内质网膜、线粒体膜与细胞膜临时“连接”在一起,从而实现钙离子(Ca²⁺)的快速定向运输。下列说法正确的是(    ) A.生物膜系统全部由细胞器膜构成 B.不同生物膜在功能上相互独立,互不干扰 C.生物膜通过结构上的动态联系协同完成细胞活动 D.细胞膜的选择透过性是膜接触位点形成的主要原因 19.(25-26高一上·北京通州·期中)用³H标记氨基酸追踪胰岛素的合成分泌途径,较短时间内不会被检测到放射性标记的细胞器是(    ) A.线粒体 B.高尔基体 C.内质网 D.核糖体 20.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列关于胰岛素的合成、加工、运输和分泌的叙述中错误的是(  ) A.胰岛素分泌的方式是胞吐,需要细胞中的线粒体提供能量 B.参与该过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜和线粒体。 C.该过程前后高尔基体的膜面积基本保持不变 D.胰岛素的分泌过程说明了细胞膜具有一定流动性 21.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列物质中属于分泌蛋白的是(  ) ①唾液淀粉酶 ②抗体 ③载体 ④有氧呼吸酶 ⑤性激素 ⑥胰岛素 A.①②③④ B.②③⑤⑥ C.①②⑥ D.只有①④ 22.(25-26高一上·北京八十中学·期中)胃蛋白酶是一种由胃黏膜主细胞分泌的蛋白质。下列有关叙述错误的是(    ) A.内质网是蛋白质的合成、加工场所和运输通道 B.内质网出芽形成的囊泡将完全成熟的胃蛋白酶转运到高尔基体 C.胃蛋白酶在细胞内运输时消耗的大部分能量来自线粒体 D.胃蛋白酶的分泌通过细胞的胞吐作用实现 23.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)近年来发现一种新的细胞器为内质网-高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质网-高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的关键枢纽,分泌过程如图所示。ERGIC53和 TMED是ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53 可识别糖基化蛋白;TMED能够形成同源寡聚体并调控多种非经典分泌蛋白离开ERGIC。有关叙述正确的是(  ) A.用3H标记亮氨酸的羧基可全程追踪分泌蛋白的运输 B.ERGIC与核糖体、溶酶体等共同参与生物膜系统的构建 C.内质网可能使蛋白质糖基化 D.敲除 TMED后,所有分泌蛋白均滞留在 ERGIC 无法离开 24.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图1为胰腺腺泡细胞的部分结构示意图,图2为囊泡分泌过程示意图。 (1)将3H标记的亮氨酸注射到细胞中以研究分泌蛋白合成与运输的途径,此方法称为______。 (2)研究发现,带有放射性标记的物质依次出现在附着有③______的内质网、②、①处,最后释放到细胞外。整个过程主要由④______提供能量。 (3)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。囊泡膜具有一定的______性,这是生物膜相互转化的基础。 (4)图2中的囊泡能够精准地将分泌蛋白运送到细胞膜并分泌至细胞外,依赖于囊泡膜上的蛋白A特异性识别并结合图2中细胞膜上的______,此过程主要体现了细胞膜具有信息交流和______的功能。 (5)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中③从内质网上脱落下来。据此推测黄曲霉素可能会导致下列物质中______(请选填选项前的字母)的合成和运输受阻。a.呼吸酶        b.唾液淀粉酶        c.血红蛋白 25.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)图1为人体细胞的亚显微结构模式图,图2为人体细胞在进行某项生命活动前后几种生物膜膜面积的变化图。 请回答下列有关人体细胞结构与生理功能的相关问题: (1)图1中9的名称是______,与细胞的______有关。 (2)图1中7的名称是______,蛋白质产生旺盛的细胞中7的含量比较多;8是真核细胞______的主要场所。 (3)图1中含有核酸的细胞器是______(填序号),溶酶体的形成与______(填序号)直接相关。 (4)细胞中的____________共同构成生物膜系统。 (5)用含有3H标记的氨基酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含3H的蛋白质。通过观察发现合成的含3H的蛋白质在细胞的结构间移动过程中,会使几种生物膜面积发生变化,如图2所示。请写出图2中1和2代表的结构名称分别是______。 26.(25-26高一上·北京多校联考·期中)下图表示人肺泡壁部分上皮细胞亚显微结构。肺泡壁的上皮细胞有两种类型,I型细胞呈扁平状,构成了大部分肺泡壁;Ⅱ型细胞分散在I型细胞间,可分泌含蛋白质的表面活性物质M,以防止肺泡塌陷。 (1)图中细胞A为________(选填“I”或“Ⅱ”)型细胞,其形态更利于肺泡的气体交换。 (2)细胞B中有较发达的________和高尔基体等细胞器,参与蛋白质的加工、运输。与该细胞相比,高等植物成熟叶肉细胞特有的细胞结构有________。 (3)若病毒侵入肺泡壁上皮细胞,细胞中会形成自噬体,自噬体与______(填细胞器)结合后被降解,该细胞器内部含有的水解酶的合成场所是_____。 (4)科研人员发现,细胞内合成的蛋白G是维持高尔基体结构稳定的关键蛋白。对Ⅱ型肺泡细胞进行如下实验:阻断正常细胞内蛋白G的合成,检测发现高尔基体结构受损,且发现用荧光标记过的表面活性物质M没有分布在Ⅱ型肺泡细胞表面,而是在高尔基体附近堆积。根据以上信息判断,下列分析正确的有________ A.实验结果可证明蛋白G促进了表面活性物质的合成 B.阻断正常细胞内蛋白G的合成后可检测到表面活性物质分泌量下降 C.本实验可用不施加处理的正常细胞作为对照组 27.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。 (1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过囊泡分泌到细胞膜外,该过程体现了细胞膜的_____性。 (2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母P酶的分泌,分泌到胞外的P酶活性可反映P酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对sec1和野生型的胞外P酶检测结果如下图。据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶随时间而增加。转入37℃后,sec1胞外P酶呈现_____的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明sec1是一种温度敏感型突变株。 (3)37℃培养1h后电镜观察发现,与野生型相比,sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。由此推测野生型secl基因的功能是促进_______的融合。 (4)由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,secl胞外P酶重新增加。对该实验现象的合理解释是_______。 (5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体_________。 A.蛋白分泌受阻,在细胞内积累 B.与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变 C.细胞分裂停止,逐渐死亡 28.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)图2为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图3为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质。请据图回答:(请在【   】中填序号,________上填文字) (1)图1中⑩结构的化学成分主要是______,该结构对细胞有______的作用。 (2)图1所示细胞与图2相比,其特有的结构有______(写结构名称),都具有的双层膜的细胞器是______。在图1所示细胞构成的生物体中,细胞间可通过_______相通而进行信息交流。 (3)图2中,淀粉酶化学本质是蛋白质,先在________合成,再经【   】______运输到【   】_________加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】_____提供能量。 (4)图3中,与细胞相互识别有关的是图中【5】_______。 29.(25-26高一上·北京四中·期中)分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图甲是细胞的部分结构示意图,图乙表示分泌蛋白处于内质网时的几种生物膜面积。 (1)用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③________的内质网中,然后出现在②中,再出现在①处,最后出现在细胞外的分泌物中,此过程需要④________提供能量。 (2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中,能产生囊泡的细胞器有________。囊泡膜的主要成分是________,且具有一定的________性,这是生物膜相互转化的基础。请在图乙中画出分泌蛋白出细胞后,另两种膜的面积变化柱状图________。 (3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,常藏身于霉变的花生和玉米等植物种子中。研究发现黄曲霉素能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致下列________(不定向选择,填对应字母)物质的合成受损严重。 A.胃蛋白酶  B.唾液淀粉酶  C.胆固醇  D.细胞骨架  E.雄性激素 30.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量________,导致K+以________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 31.(25-26高一上·北大附中·期中)某真核细胞中蛋白质合成及分类转运过程如下图所示。a-e表示不同种类的蛋白质,I-V代表细胞结构。    据图回答以下问题。 (1)该细胞属于______细胞。研究a蛋白的合成及运输途径时可用_____方法。合成a蛋白的核糖体能定向移动到Ⅰ,依赖于______。 (2)b蛋白通过_____进入Ⅲ。Ⅲ的功能是_____,这与Ⅲ中_____(结构)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是_____的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,你认为细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢有何意义_____? 32.(25-26高一上·北京通州·期中)高尔基体在细胞内的物质运输中起着重要枢纽作用。下图是高尔基体将不同蛋白质定向转运的模式图,请回答下列问题。 (1)高尔基体是由________层膜构成的细胞器,其主要功能是对来自________的蛋白质进行加工和分类,然后将蛋白质运输至特定位置。 (2)经高尔基体加工运输的蛋白质可能留在细胞内,例如________,也可能运输至细胞外。 (3)高尔基体运输存在可调节型分泌和组成型分泌两种,其中________分泌将合成的物质暂时储存在细胞中,在受到细胞外_______刺激时运输到细胞外,运输过程体现细胞膜的________性。 (4)据图所示,高尔基体和囊泡能够精确地将细胞内的“货物”运送到“目的地”。结合图中的信息和相关知识推测其原因可能是______。 33.(25-26高一上·北京交大附中·期中)2013年诺贝尔生理医学奖授予了发现细胞内部囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①~⑤表示不同的细胞结构,请分析回答以下问题(【 】内填数字) (1)囊泡膜和细胞膜的主要成分一样,都有_____。 囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的_____。 (2)以细胞“货物”分泌蛋白一胰岛素为例:首先在某一种细胞器上合成了一段肽链后,这段肽链会与该细胞器一起转移到【③】_____上继续合成,如甲图所示,包裹在囊泡_____(填X或Y)中离开,到达【 」_____并与之融合成为其一部分,其中的蛋白质再进一步加工、折叠。接下来,然后再由该细胞器膜形成包裹着蛋白质的囊泡,转运到细胞膜,最后经过乙图所示过程,与细胞膜融合,分泌到细胞外。这些生命活动所需的能量主要是由细胞器_____提供的。 (3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”(胰岛素)运送到细胞膜,据图推测其原因是囊泡膜上的蛋白A可以和细胞膜上的_____ 特异性识别并结合,此过程体现了细胞膜具有 _____和_____ 的功能。 (4)已知囊泡Y内“货物”为水解酶,由此推测细胞器⑤是_____。 (5)人体能分泌胰岛素的细胞与植物叶肉细胞相比,没有_____、_____、_____等结构。 34.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图1为细胞合成及分泌某种淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质,A侧和B侧表示细胞膜两侧。 请回答问题: (1)膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中________的种类和数量,控制其合成的遗传物质DNA主要存在于【4】 ________中。图中构成膜的基本支架的是__________。 (2)在淀粉酶的合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔内经过__________后,运至高尔基体,然后由高尔基体膜形成的__________包裹着转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质(淀粉酶)分泌到细胞外。整个过程所消耗能量主要来自【3】 ________。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中 【5】 ______,帮助某些离子进入细胞的是【 】________(【 】中填图中序号,“____”上写名称)。离子进入细胞的方向是________(用图中字母和“→”表示)。做出此判断的依据是______。 (4)若此细胞为新生儿小肠上皮细胞,其吸收母乳中的免疫球蛋白方式是________,体现了细胞膜具有________的结构特点。 35.(25-26高一上·北京延庆·期中)下图1为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图。图中序号表示细胞结构或物质,请回答下列问题。 (1)淀粉酶的化学本质是_________,控制该酶合成的遗传物质存在于【4】_________中。 (2)图1中,淀粉酶先在_________合成,再经【2】_______运输到【1】______加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】_________提供能量。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中【5】_______,帮助某些离子进入细胞的是________(填图中序号)。 36.(25-26高一上·北京房山·期中)真核细胞合成的多种蛋白质依赖其是否含有信号序列以及信号序列的差异进而完成准确分选和运输,如图1所示。细胞内的生物膜在结构和功能上是紧密联系的,其部分联系如图2所示。请回答下列问题。 (1)图中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有______,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。研究发现,经①过程进入内质网的多肽,在内质网腔中被切去信号序列后继续合成。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体、成为膜蛋白或______。 (2)某些蛋白质经过程⑦进入细胞核需要通过______(填结构),这一过程______(填“具有”或“不具有”)选择性,此结构的功能是______。 (3)图2中的COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。溶酶体起源于______(细胞器名称),能分解衰老、死亡的细胞器,能吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。COPⅡ被膜小泡负责从甲向乙运输“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)图2中的乙结构靠近细胞核的一面称为形成面,面向细胞膜的一面称为成熟面。从形成面到成熟面,膜的厚度和化学成分逐渐发生改变。下列有关叙述正确的有______。 A.在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用 B.与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多 C.高尔基体可接收来自内质网的蛋白质,并将其从成熟面向形成面转运 D.形成面的膜厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似 37.(25-26高一上·北京丰台·期中)下图1为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质。 请回答问题: (1)淀粉酶的化学本质是_________,控制该酶合成的遗传物质存在于 【4】 _________中。 (2)图1中,淀粉酶先在核糖体合成,再经【2】 _________运输到【1】 _________加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】 _________提供能量。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中 【5】 _______,帮助某些离子进入细胞的是________(填图中序号)。 38.(25-26高一上·北京第九中学·期中)心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是___________,其结构通式为___________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在___________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至___________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155),成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。这个过程还需要___________的参与,为其提供能量。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在___________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其___________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白 E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量___________,导致 K+以___________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 39.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说,如下图所示。 科学家构建了体外的反应体系,证明了该假说。实验分组及结果见下表。 实验组别 核糖体 信号识别颗粒(SRP) 内质网 实验结果 1 + - - 合成的肽链比正常肽链多一段 2 + + - 合成的肽链比正常肽链少一段 3 + + + 合成的肽链与正常肽链一致 注:“+”和“-”分别代表反应体系中存在或不存在该结构 (1)折叠的蛋白质经内质网后,会被依次运往______(细胞器)、细胞膜,最终分泌至细胞外发挥作用,这一过程依赖于生物膜的______。 (2)对比组别2和3的结果,结合图中信息可知,只有结合了信号序列的SRP 与内质网上的______识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 (3)结合图中信息,解释组别1中合成的肽链比正常肽链多一段的原因:______。综合实验结果说明内质网具有______功能。 (4)根据信号肽假说,请你推理分析: ①组别2中的肽链______(填“含有”或“不含有”)信号序列。 ②假设在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体______(填“能”或“不能”)附着于内质网上。 40.(25-26高一上·北京多校联考·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 动物细胞的非经典蛋白分泌途径 蛋白分泌是细胞间信息交流的重要途径。通常所指的蛋白分泌是经典分泌,即具有信号肽序列的分泌蛋白被信号肽识别因子识别后进入内质网,通过内质网—高尔基体运输释放,大多数分泌蛋白通过此途径分泌。研究发现,一些不含信号肽的蛋白可不依赖于经典分泌途径而被释放到细胞外,这些分泌途径统称为非经典蛋白分泌(UPS)。 UPS分为膜泡运输和非膜泡运输两大类。膜泡运输介导的UPS存在一个关键问题:缺乏信号肽的蛋白是如何进入膜泡中的?在内质网和高尔基体之间存在一种管泡状结构,称为内质网—高尔基体中间体(ERGIC)。在经典分泌途径中,ERGIC会对蛋白运输的方向进行选择:若蛋白是错误分选运输至ERGIC,会产生反向运输的膜泡将蛋白运回内质网;对于正确分选的蛋白,其通过膜泡顺向运输至高尔基体。研究者发现了定位于ERGIC膜上的TMED10蛋白,缺乏信号肽的分泌蛋白通过结合细胞质中的HSP90A来帮助其发生去折叠,进而该蛋白与TMED10相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道。在HSP90B1的帮助下,TMED10蛋白与缺乏信号肽的分泌蛋白中一段由14个氨基酸组成的序列结合,促进该蛋白进入到ERGIC腔内,如下图。最后该蛋白包裹进ERGIC膜形成的膜泡中,被直接运送到细胞膜或进入分泌型自噬体,分泌型自噬体又可以直接和细胞膜融合或与分泌型溶酶体融合,最终将蛋白释放到细胞外。 UPS往往发生在细胞应激过程中,通过该途径分泌的蛋白包括信号分子、毒性蛋白等,这些蛋白参与发育、代谢、免疫等多种过程。细胞还可通过UPS途径适时清除错误折叠或合成过量的蛋白质。 (1)内质网、ERGIC、膜泡等多种细胞结构都有膜,这些膜共同构成细胞的______。 (2)研究某种蛋白在细胞中分泌途径的方法有______。 A.用放射性同位素标记氨基酸,追踪细胞中放射性物质出现的部位 B.用荧光染料标记ERGIC膜蛋白,观察细胞中荧光的迁移路径 C.用药物阻断内质网与高尔基体间的膜泡运输,检测蛋白在细胞内的分布 D.构建TMED10蛋白缺失的突变细胞系,检测蛋白在突变细胞内的分布 (3)ERGIC在细胞蛋白分泌过程中具有重要的地位,请结合文中信息加以阐明_______。 (4)根据文中信息,推测UPS存在的意义是______。 41.(25-26高一上·北京多校联考·期中)细胞内产生的蛋白质被包裹于膜泡形成不同囊泡,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”。请回答以下问题。 (1)根据上述信息,推测以下蛋白中需经过囊泡运输的有_________。 a.有氧呼吸相关酶       b.唾液淀粉酶        c.胃蛋白酶 d.K+通道蛋白        e.肌肉蛋白            f.血红蛋白 (2)囊泡是一种动态的细胞结构,泡膜的基本支架是________。运输“货物”时,囊泡需要依托由蛋白质纤维组成的网架结构——_______而移动,这些蛋白质纤维为囊泡构筑了快速的“运输通道”。 (3)从分子水平上解释细胞内生物膜系统融合机制的主要模型为SNARE假说,如下图1所示。 ①在细胞中,图1的靶膜可表示_______(至少写两个细胞结构)的膜。 ②由图可知,囊泡膜上的_______首先与靶膜上的Rab效应器结合,从而将囊泡锚定在靶膜上,进而协助________蛋白与相应靶膜上的t-SNARE蛋白特异性结合,形成稳定的蛋白复合物,随后通过膜融合,完成“货物”的定向运输。 (4)图2表示COPI囊泡、COPⅡ囊泡在细胞器A、B之间的运输过程。S蛋白与囊泡的准确运输密切相关。研究人员发现,与正常细胞相比,S蛋白失活的细胞中COPⅡ囊泡数量更_______,推测S蛋白的具体功能是保证内质网形成的囊泡能够与高尔基体准确识别并融合。为进一步验证上述推测,研究者将正常小鼠的胰腺腺泡细胞等量分为两组,1组注射适量含S蛋白抑制剂的溶液,2组注射_______,将两组细胞置于含放射性标记氨基酸的细胞培养液中培养,一段时间后检测并比较放射性,发现与2组细胞相比,1组细胞在结构B处的放射性更_______。 42.(25-26高一上·北京八十中学·期中)细胞器既精细分工又相互协作和密切接触,形成细胞器互作网络。内质网与线粒体、质膜等细胞结构之间通过膜连接点连接实现直接相互作用,其中最具代表性的连接点是内质网—质膜连接点(EPCS),利用透射电镜发现其典型特征为内质网膜与质膜间距小于10nm不互相融合。细胞器互作网络的功能紊乱与多种疾病的发生发展密切相关。如图为人体细胞内线粒体细胞器互作部分网络关系,已知非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的发病机理与肝细胞中线粒体功能障碍、脂滴异常增多密切相关。根据图片,回答下列相关问题: (1)图中含有双层膜的细胞结构有_____。分泌蛋白合成后通过上述部分细胞器的加工和处理,整个过程中内质网膜面积会_____(填“增大”,“减小”或“基本不变”),图中内质网除参与蛋白质加工外,还与_____的合成有关。 (2)脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构,结合磷脂分子的结构特点推测,脂滴的膜由_____层磷脂分子组成。由图可知,肝细胞中线粒体与其他细胞器间通过_____(填“膜连接点”或“膜相互融合”)实现互作。 (3)肝脏中,脂滴与_____(填细胞器名称)相互作用形成自噬小体,自噬小体内脂肪酶能催化脂肪分解,在植物细胞中具有类似功能的细胞器是_____。自噬小体分解后的产物可以转移至线粒体中参与能量代谢,该过程异常往往会诱发NAFLD。 (4)研究表明非酒精性脂肪肝炎患者肝脏细胞内线粒体——内质网接触位点的结构是不完整的,可从_____(填“促进”或“抑制”)形成自噬小体的方向,研发治疗NAFLD药物。 43.(25-26高一上·北京房山·期中)吸烟是导致慢性阻塞性肺疾病(COPD)的首要发病因素。银杏叶提取物(GBE)对COPD具有一定的治疗效果,科研人员对此机制进行研究。 (1)科研人员将构建的COPD模型大鼠分为两组,其中GBE组连续多日腹腔注射GBE进行治疗。六周后,显微镜下观察各组大鼠支气管结构,如图1。 图1结果说明GBE______。 (2)自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白质和病原体的正常代谢机制,其过程如图2,自噬体与溶酶体融合后形成自噬性溶酶体,溶酶体内含有______,可降解受损的细胞器。 COPD模型组大鼠肺泡巨噬细胞自噬被激活,但细胞内自噬体和溶酶体正常融合受阻,导致受损细胞器降解受阻而异常堆积,影响细胞正常代谢。电镜结果显示,与COPD模型组相比较,GBE组细胞中自噬体数量______,自噬性溶酶体数量______,推测GBE可通过促进自噬体和溶酶体正常融合进一步促进自噬。 (3)已知PI3K蛋白的表达水平下降(数量减少),会导致自噬程度增强。为验证GBE可以通过PI3K蛋白来促进细胞自噬。设计实验如下表,请完善下列表格。 组别 实验材料 检测指标 预期结果 对照组 ①___组大鼠肺泡巨噬细胞 PI3K蛋白含量 ②___ 实验组 GBE组大鼠肺泡巨噬细胞 (4)基于上述信息,请提出一个可以进一步研究的问题,以完善GBE的作用机制_______。 考点4 细胞核的功能 1.(25-26高一上·北京十五中·期中)组成染色体和染色质的主要物质是(    ) A.蛋白质和DNA B.DNA和RNA C.蛋白质和RNA D.DNA和脂质 2.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)将一只白面母羊的体细胞核移入到一只黑面母羊去除细胞核的卵细胞中,再将此“组装细胞”植入一只黑面母羊的子宫内发育,产出的小羊即为“克隆羊”。这只“克隆羊”的面色和性别为(  ) A.黑面公羊 B.黑面母羊 C.白面公羊 D.白面母羊 3.(25-26高一上·北京十五中·期中)下列关于细胞核结构的叙述,不正确的是(  ) A.核仁与核糖体的形成有关 B.染色体可以通过核孔进入细胞质 C.核孔可以实现核质间的信息交流 D.核膜把核内物质与细胞质分开 4.(25-26高一上·北京通州·期中)酵母菌贮存和复制遗传物质的主要场所是(    ) A.核糖体 B.内质网 C.细胞核 D.线粒体 5.(25-26高一上·北京通州·期中)组成染色体的主要物质是(    ) A.DNA 和 RNA B.蛋白质和 DNA C.蛋白质和 RNA D.DNA 和脂质 6.(25-26高一上·北京交大附中·期中)贮存和复制遗传物质的主要场所(  ) A.核糖体 B.叶绿体 C.细胞核 D.线粒体 7.(25-26高一上·北京交大附中·期中)细胞核内行使遗传功能的结构是(    ) A.核膜 B.核孔 C.染色质 D.核仁 8.(25-26高一上·北京延庆·期中)如图表示细胞核的结构,下列关于细胞核结构的说法,错误的是(    ) A.②与③的膜成分相似 B.④主要由DNA和蛋白质组成 C.⑤是细胞代谢和遗传的控制中心 D.⑥实现核质之间物质交换和信息交流 9.(25-26高一上·北京丰台·期中)真核细胞贮存遗传物质的主要场所是(  ) A.核糖体 B.内质网 C.细胞核 D.线粒体 10.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)如图为细胞核结构模式图。对其结构及功能的叙述错误的是(  )    A.①属于生物膜系统,把核内物质与细胞质分开 B.②主要由RNA和蛋白质组成,能被碱性染料染色 C.③是核仁,与核糖体的形成密切相关 D.④是核孔,实现核质之间的物质交换和信息交流 11.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列有关细胞核的叙述,不正确的是(    ) A.具有双层膜的结构 B.是细胞有氧呼吸的主要场所 C.是细胞遗传和代谢的控制中心 D.是遗传物质储存和复制的主要场所 12.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)下列关于细胞核结构与功能的叙述,正确的是(    ) A.核被膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定 B.核被膜上有核孔复合体,可调控核内外的物质交换 C.核仁是核内的圆形结构,主要与mRNA的合成有关 D.染色质由RNA和蛋白质组成,是遗传物质的主要载体 13.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下列有关细胞结构和功能的叙述,错误的是(  ) A.核孔数量越多的细胞其代谢越旺盛,核仁越大 B.线粒体内膜上的蛋白质含量高于外膜,功能更复杂 C.染色质和染色体是不同的物质在同一时期的两种存在状态 D.高尔基体不断接受和分泌囊泡,利于膜成分的更新 14.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下图是细胞核的结构模式图,下列关于各结构及功能的叙述正确的是(    ) A.①是单层膜,把核内物质与细胞质分开 B.②是染色质,与染色体是同一种物质在细胞不同时期的两种存在状态 C.③是核仁,与蛋白质的合成以及核糖体的形成有关 D.④为核孔,是大分子物质如DNA、RNA和蛋白质等进出细胞核的通道 15.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列关于细胞核的说法,不正确的是(  ) A.核膜为双层膜,包括4层磷脂分子 B.核仁与核糖体的形成有关 C.大分子物质都不能通过核孔 D.细胞核控制细胞的代谢和遗传 16.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)下图为细胞核的电镜照片,下列叙述错误的是(    ) A.①由双层膜构成 B.②与核糖体的形成有关 C.③容易被碱性染料染成深色 D.细胞核是细胞代谢的主要场所 17.(25-26高一上·北京十五中·期中)将一黑色公绵羊的体细胞核移入到一白色母绵羊去除细胞核的卵细胞中,再将此细胞植入一黑色母绵羊的子宫内发育,出生的小绵羊即是“克隆绵羊”。那么,此“克隆绵羊”为(    ) A.黑色公绵羊 B.黑色母绵羊 C.白色公绵羊 D.白色母绵羊 18.(25-26高一上·北大附中·期中)如图所示为某生物细胞核的结构组成,下列有关叙述正确的是(  ) A.图示中有中心体,说明该生物一定是动物细胞 B.核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关 C.内质网膜、核糖体膜等细胞器膜、核膜与细胞膜统称生物膜 D.核孔是蛋白质、DNA等大分子物质进出细胞核的通道,具有选择性 19.(25-26高一上·北京通州·期中)如果将某一正常细胞的细胞核除去,则该去核细胞(    ) A.生存受到影响 B.继续生长 C.继续分裂 D.成为肿瘤细胞 20.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)真核细胞贮存和复制遗传物质的主要场所是(    ) A.核糖体 B.内质网 C.细胞核 D.高尔基体 21.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)下列有关细胞核的叙述,错误的是(  ) A.核膜为双层膜,把核内物质与细胞质分开 B.细胞代谢和遗传的控制中心 C.任何物质都可以通过核孔进出细胞核 D.核仁与核糖体的形成有关 22.(25-26高一上·北京交大附中·期中)生物体中有特殊的两类细胞:有质无核,如人成熟的红细胞;有核无质,如精子。这两类细胞经研究发现其寿命都很短,这一事实体现了(    ) A.环境因素的影响 B.功能对寿命的影响 C.遗传因素的影响 D.核、质的相互依存关系 23.(25-26高一上·北京交大附中·期中)下列关于细胞核的叙述,错误的是 A.具有双层膜结构 B.是遗传信息储存的主要场所 C.是细胞代谢的控制中心 D.是细胞代谢的主要场所 24.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)将一只白色公绵羊的体细胞核移入一只黑色母绵羊去除细胞核的卵细胞中,再将此卵细胞植入一只白色母绵羊的子宫内发育,出生的小绵羊为“克隆绵羊”。那么,此“克隆绵羊”为(    ) A.黑色公绵羊 B.黑色母绵羊 C.白色公绵羊 D.白色母绵羊 25.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)不属于核膜成分的是(  ) A.磷脂分子 B.载体蛋白 C.酶 D.DNA 26.(25-26高一上·北京八十中学·期中)如图为某真核细胞的细胞核结构示意图,下列相关叙述错误的是(  ) A.结构①可以运输DNA等大分子物质可进出细胞核 B.结构②为双层膜,把核内物质与细胞质分开,具有选择性 C.在蛋白质合成旺盛的细胞内,结构③的体积较大 D.结构④主要由DNA和蛋白质组成,易被碱性染料染成深色 27.(25-26高一上·北京房山·期中)单细胞伞藻由帽、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验,实验过程和结果如下图。下列推论中能够从该实验中得出的是(    ) A.伞藻细胞质基质是遗传物质的储存场所 B.伞柄的来源决定伞藻形成的伞帽形状 C.伞藻伞帽的形状由假根中的细胞核决定 D.伞藻伞帽的形状与细胞质的来源有关 28.(25-26高一上·北京房山·期中)如图为细胞核的结构示意图。下列说法正确的是(    ) A.②结构是大分子物质自由进出细胞核的通道 B.③结构容易被碱性染料染成深色 C.④结构是细胞中遗传信息的载体 D.①和⑤分别代表核膜的两层膜结构 29.(25-26高一上·北京丰台·期中)下图为某生物胰腺腺泡细胞的细胞核电镜照片。下列叙述错误的是(    ) A.1是核膜,由双层膜构成 B.2是合成核糖体蛋白的结构 C.3的主要成分是蛋白质和DNA D.4是核孔,可实现核质之间物质交换 30.(25-26高一上·北京第九中学·期中)如图是某细胞中部分结构的示意图,下列相关叙述错误的是(    ) A.图示结构是细胞代谢和遗传的控制中心 B.④与②形成有关,⑤主要由DNA和蛋白质组成 C.图示结构可存在于酵母菌、大肠杆菌等细胞中 D.①和③两种膜结构在蛋白质的种类和数量上差异度很大 31.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)单细胞伞藻由帽、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。科学家用伞形帽和菊花形帽两种伞藻做嫁接和核移植实验,实验过程和结果如下图。下列推论中能够从该实验中得出的是(     ) A.伞柄的来源决定伞藻形成的伞帽形状 B.伞藻伞帽的形状与细胞质的来源有关 C.伞藻细胞质基质是遗传物质的储存场所 D.伞藻伞帽的形状由假根中的细胞核决定 32.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)如图是细胞核的结构示意图,下列叙述错误的是(    ) A.1是核膜,具有双层膜结构 B.2是染色质(体),主要由DNA和蛋白质组成 C.3是核仁,由RNA和核糖体构成 D.4是核孔,实现核质之间的物质交换 33.(25-26高一上·北京丰台·期中)亲核蛋白是在细胞核内发挥作用的一类蛋白质,由头部和尾部组成。科学家为研究亲核蛋白的入核机制,进行了如下实验。下列分析不合理的是(    ) 组别 实验操作 实验结果 A 放射性标记亲核蛋白 分别注入细胞质中,一段时间后检测细胞核中的放射性 有 B 分离得到亲核蛋白的头部,并进行放射性标记 无 C 分离得到亲核蛋白的尾部,并进行放射性标记 有 A.本实验可用3H对氨基酸进行标记 B.即使大分子也不能随意进出细胞核 C.亲核蛋白的头部是进入细胞核的关键 D.对照组是标记完整亲核蛋白的A组 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题04 细胞的基本结构 4大高频考点 1. 细胞膜的结构和功能 2. 细胞器的结构和功能 3. 细胞器之间的协调配合 4. 细胞核的功能 考点1 细胞膜的结构和功能 1.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)科学研究中常用“染色排除法”来鉴别细胞的死活,如用台盼蓝染色,死的动物细胞会被染成蓝色,而活的动物细胞不着色,从而判断细胞是否死亡。这项技术的原理是活细胞的细胞膜能(     ) A.控制物质进出细胞 B.实现细胞间的信息交流 C.实现细胞与外界环境的能量转换 D.将细胞与外界分隔开 【答案】A 【解析】A、台盼蓝是细胞生命活动不需要的物质,活细胞的细胞膜具有选择透过性,可控制物质进出细胞,能阻止台盼蓝进入细胞,因此活细胞不着色;死细胞的细胞膜失去选择透过性,台盼蓝可进入细胞使细胞被染成蓝色,该选项符合题意,A正确; B、细胞间的信息交流是指细胞与其他细胞之间进行信息传递的过程,与台盼蓝能否进入细胞没有关联,B错误; C、细胞膜没有实现细胞与外界环境能量转换的功能,且该染色过程不涉及能量转换,C错误; D、将细胞与外界环境分隔开是细胞膜的基础功能,但本实验的差异体现的是细胞膜对物质进出的选择性控制,并非单纯的分隔作用,D错误。 2.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)成熟巨核细胞膜表面形成许多凹陷,相邻凹陷的细胞膜在深部融合,使巨核细胞的一部分脱离,形成数量众多的血小板。这一过程体现了细胞膜(    ) A.能够控制物质进出细胞 B.具有一定的流动性 C.与细胞间的信息交流有关 D.分隔细胞内外环境 【答案】B 【解析】细胞膜的结构特点是具有流动性,功能特点是选择透过性。 成熟巨核细胞膜表面形成许多凹陷,相邻凹陷的细胞膜在深部融合,细胞膜发生融合这体现了细胞膜的流动性,B正确,ACD错误。 故选B。 3.(25-26高一上·北大附中·期中)细胞内运输物质的具膜囊泡可以与细胞膜融合,由此可以推测,囊泡膜的主要成分是(    ) A.脂肪和蛋白质 B.蛋白质和核酸 C.脂质和蛋白质 D.多糖和脂质 【答案】C 【解析】细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,还有少量的糖类,动物细胞膜中还含有胆固醇。 细胞内运输物质囊泡可以与细胞膜融合,可以推测囊泡膜的成分与细胞膜相似,细胞膜等膜结构的主要成分都是脂质和蛋白质,其中磷脂最为丰富,C正确,ABD错误。 故选C。 4.(25-26高一上·北京交大附中·期中)在高等植物细胞中,相邻细胞之间可通过胞间连丝相互连接,体现了细胞膜具有的功能是(    ) A.将细胞与环境分隔开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间的信息交流 D.细胞膜具有流动性 【答案】C 【解析】细胞间信息交流主要有三种方式: (1)通过体液的作用来完成的间接交流。 (2)相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞,即细胞--细胞。如精子和卵细胞之间的识别和结合细胞。 (3)相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息。如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流,动物细胞的间隙连接,在相邻细胞间形成孔道结构。 ABCD、相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息。如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流。ABD错误,C正确。 故选C。 5.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列有关细胞膜结构和功能的叙述中,错误的是(  ) A.细胞膜具有全透性 B.细胞膜具有识别功能 C.细胞膜有一定的流动性 D.细胞膜的结构两侧不对称 【答案】A 【解析】流动镶嵌模型内容:① 磷脂双分子层构成膜的基本支架;②蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。③构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,导致膜具有流动性。在细胞膜的外表面有糖蛋白,由细胞膜上的蛋白质与糖类结合形成,与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。细胞膜和其它生物膜都具有选择透过性。 A、细胞膜具有生命活性,具有选择透过性而非半透膜,A错误; B、细胞膜的外表面有糖蛋白,具有识别功能,B正确; C、因为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,细胞膜的结构特点是具有流动性,C正确; D、细胞膜上的蛋白质在膜两侧的分布是不对称的,即细胞膜的两侧结构不对称,D正确。 故选A。 6.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)细胞膜将细胞与外界环境分隔开的作用不包括(  ) A.保障了细胞内部环境的相对稳定 B.将生命物质与外界环境分隔开 C.使细胞成为相对独立的系统 D.使细胞内物质不能流失到细胞外,细胞外物质不能进入细胞内 【答案】D 【解析】本题考查细胞膜的功能。细胞膜将生命物质与外界环境分隔开,成为相对独立的系统,保障了细胞内部环境的相对稳定,细胞膜还能控制物质进出细胞,细胞需要的营养物质可以从外界进入细胞内,细胞不需要的或者对细胞有害的物质不容易进入细胞内。 7.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)生物膜化学组成的表述最全面的是(  ) A.蛋白质、糖类、核酸 B.糖蛋白、脂质 C.蛋白质、糖类、脂质 D.糖蛋白、胆固醇 【答案】C 【解析】生物膜的化学组成为脂质和蛋白质,还有少量的糖类,其中脂质包括磷脂(含量最多)和胆固醇(动物细胞膜含有),C正确,ABD错误。 故选C。 8.(25-26高一上·北京八十中学·期中)环恶唑嗪是一种抗菌药物,作用的结果是导致细菌细胞离子外流和细胞内容物外泄,最终导致细菌死亡。则该药物作用的部位可能是(    ) A.细胞膜 B.细胞核 C.线粒体 D.核糖体 【答案】A 【解析】细胞膜在生命活动中的作用:将细胞与外界环境分隔开;控制物质进出;进行细胞间的信息交流。 细胞膜具有选择透过性,是细胞的边界,分析题意可知,环恶唑嗪作用的结果是导致细菌细胞离子外流和细胞内容物外泄,最终导致细菌死亡,由此可见该药物作用的是细胞膜,使细胞膜失去选择透过性,A正确,BCD错误。 故选A。 9.(25-26高一上·北京八十中学·期中)人体的成熟红细胞通常呈现双凹圆盘状。红细胞可改变自身形状并通过狭窄毛细血管,这一特性对血液循环和氧气输送至关重要。下列叙述错误的是(    ) A.红细胞细胞膜的基本支架是磷脂双分子层 B.人体成熟红细胞中单层磷脂面积约为红细胞表面积的两倍 C.红细胞生命活动所需的能量主要来自该细胞线粒体 D.红细胞形态的转变表明细胞膜具有一定的流动性 【答案】C 【解析】流动镶嵌模型的基本内容:生物膜的流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。 A、红细胞的细胞膜与其他的生物膜一样,其基本支架也是磷脂双分子层,A正确; B、哺乳动物成熟红细胞只有细胞膜一种生物膜,而生物膜的基本骨架是磷脂双分子层,所以将哺乳动物成熟红细胞膜的脂质铺展成单分子层,其面积为红细胞表面积的两倍,B正确; C、红细胞生命活动所需的能量主要来红细胞的无氧呼吸,人体的成熟红细胞中不含线粒体,C错误; D、题意显示,红细胞可改变自身形状并通过狭窄毛细血管,这一特性对血液循环和氧气输送至关重要,该过程说明细胞膜具有一定的流动性,D正确。 故选C。 10.(25-26高一上·北京丰台·期中)细胞膜的功能与膜蛋白密切相关。下列不属于膜蛋白功能的是(    ) A.催化化学反应 B.控制物质进出 C.接收信号分子 D.组成染色体 【答案】D 【解析】A、部分膜蛋白具有酶活性,可催化特定化学反应(如细胞膜上的ATP水解酶),A正确; B、膜蛋白中的载体蛋白协助主动运输或易化扩散,控制物质进出细胞,B正确; C、膜蛋白中的受体可识别并结合信号分子(如激素),传递信息,C正确; D、染色体由DNA和组蛋白构成,组蛋白位于细胞核内,而膜蛋白分布于细胞膜,D错误。 故选D。 11.(25-26高一上·北京第九中学·期中)细胞膜的主要成分包括(  ) A.蛋白质和胆固醇 B.碳水化合物和水 C.磷脂和蛋白质 D.核酸和脂肪 【答案】C 【解析】A、蛋白质是细胞膜的重要成分,但胆固醇属于脂质中的固醇类,并非主要成分,A错误; B、碳水化合物(糖类)和水并非构成细胞膜的主要成分,细胞膜主要成分为磷脂、蛋白质及少量糖类,B错误; C、磷脂构成细胞膜的基本支架,蛋白质镶嵌或贯穿磷脂双层,两者是细胞膜的主要成分,C正确; D、核酸不属于细胞膜的组成成分,脂肪也非细胞膜的主要成分,D错误。 故选C。 12.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)如图为细胞膜的亚显微结构模式图,下列叙述不正确的是            A.b构成了细胞膜的基本骨架 B.细胞膜的流动性与c、d均有关 C.d的种类和数量越多,细胞的功能越复杂 D.a在细胞膜的内侧,与细胞间的信息传递密切相关 【答案】D 【解析】分析图示,a是糖蛋白,与细胞表面的识别有关;在消化道和呼吸道上皮细胞表面的还有保护和润滑作用。b是磷脂双分子层,构成膜的基本骨架。c是磷脂分子,亲水的“头部”排在外侧,疏水的“尾部”排在内侧。d是蛋白质,有些蛋白质镶在磷脂双分子层表面、有些蛋白质嵌入磷脂双分子层、有些蛋白质贯穿于磷脂双分子层。膜的功能主要由蛋白质承担,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的含量越高,种类越多。细胞膜具有一定的流动性和具有选择透过性。 A.b是磷脂双分子层,构成膜的基本骨架,A正确; B.膜结构中的d蛋白质分子和b脂质分子是可以运动的,B正确; C.功能越复杂的细胞膜,其d蛋白质的含量越高,种类越多,C正确; D.a是糖蛋白,位于细胞膜的外侧,与细胞间的信息传递密切相关,D错误。 故选D。 【点睛】本题考查了细胞膜的结构和功能的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力和从题目所给的图形中获取有效信息的能力。 13.(25-26高一上·北京多校联考·期中)细胞膜的流动镶嵌模型如下图所示。下列叙述不正确的是 (    ) A.①是细胞膜的基本支架 B.②以不同方式镶嵌于①中 C.③与细胞间的信息传递有密切关系 D.物质进出细胞的被动运输方式与②无关 【答案】D 【解析】A、①代表磷脂双分子层,是细胞膜的基本支架,A正确; B、②代表细胞膜上的蛋白质,以不同方式镶嵌或贯穿于①磷脂双分子层,B正确; C、③代表糖被,与细胞表面识别和细胞间的信息传递有关,C正确; D、物质进出细胞的被动运输中,自由扩散不需要借助转运蛋白,协助扩散需要借助转运蛋白,D错误。 故选D。 14.(25-26高一上·北京多校联考·期中)下列关于细胞膜结构与功能的叙述,错误的是(  ) A.细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,功能特点是选择透过性 B.细胞膜可以控制物质进出,有害物质不能进入细胞 C.高等植物细胞中携带信息的物质可以通过胞间连丝进入另一个细胞 D.相邻的两个细胞可以通过细胞膜的接触进行信息交流 【答案】B 【解析】A、细胞膜的结构模型为流动镶嵌模型,其结构特点是具有一定的流动性;功能特点为选择透过性,允许部分物质通过,A正确; B、细胞膜控制物质进出的能力是相对的,环境中某些有害物质(如细菌毒素、重金属离子等)可能通过被动扩散或膜损伤进入细胞,因此“有害物质不能进入”的表述过于绝对,B错误; C、高等植物细胞间的胞间连丝是信息传递的通道,携带信息的物质(如某些RNA、信号分子)可通过胞间连丝传递到相邻细胞,C正确; D、细胞膜的直接接触是细胞间信息交流的方式之一,例如精子和卵细胞的识别与结合,D正确。 故选B。 15.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)磷脂分子参与组成的结构是(    ) A.细胞膜 B.中心体 C.染色体 D.核糖体 【答案】A 【解析】磷脂双分子层构成生物膜的基本骨架,由亲水的头部和疏水的尾部组成。 A、细胞膜的成分主要是脂质和蛋白质组成,其中磷脂双分子层构成其基本支架,A正确; B、中心体是由蛋白质组成的,不含磷脂,B错误; C、染色体由DNA和蛋白质组成,不含磷脂,C错误; D、核糖体由RNA和蛋白质组成,不含磷脂分子,D错误。 故选A。 16.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)科研人员用不同荧光染料标记人、鼠细胞表面的膜蛋白,一段时间后两种膜蛋白能在融合的杂种细胞膜上均匀分布形成嵌合体。实验结果如下图所示,由实验结果不能得出的结论是 A.温度增加到15 ℃以上,细胞膜流动性增强 B.组成细胞的膜蛋白分子可以运动 C.温度对细胞表面膜蛋白的运动有影响 D.同一温度下,融合时间越长,形成的嵌合体越多 【答案】D 【解析】由图可知,0-15 ℃之间,嵌合体的比例不变;温度高于15 ℃,嵌合体的比例升高。 A、由图可知,温度增加到15 ℃以上,嵌合体的比例升高,说明细胞膜流动性增强,A正确; B、根据嵌合体的比例变化可知,组成细胞的膜蛋白分子可以运动,B正确; C、温度会影响嵌合体的比例,故对细胞表面膜蛋白的运动有影响,C正确; D、题目的自变量是温度,无法判断处理时间对嵌合体的比例的影响,D错误。 故选D。 17.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)作为系统的边界,细胞膜在细胞的生命活动中有多种功能。如图的模型主要表明了细胞膜的何种功能(    ) A.将细胞与外界环境分开 B.控制物质进出细胞 C.进行细胞间信息交流 D.促进物质的运输 【答案】C 【解析】细胞膜的功能有:①将细胞与外界环境分开,保障细胞内部环境的相对稳定;②控制物质进出细胞;③进行细胞间的信息交流。 分析题图可知:内分泌细胞分泌的相关激素进入血液,通过体液运输,与靶细胞膜上的受体特异性结合,将信息传递给靶细胞。综上分析,如图的模型主要表明了细胞膜的进行细胞间的信息交流功能,C正确,ABD错误。 故选C。 18.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)细胞膜的特性和功能是由其结构决定的。下列相关叙述错的是(    ) A.细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质,容易通过细胞膜 B.由于磷脂双分子层内部是疏水的,因此水分子不能通过细胞膜 C.细胞膜的蛋白质分子有物质运输功能 D.细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型 【答案】B 【解析】A、细胞膜的脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜,A正确; B、水分子可以以自由扩散的方式通过细胞膜,B错误; C、细胞膜的蛋白质分子有物质运输功能,C正确; D、细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型,D正确。 故选B。 19.(25-26高一上·北京四中·期中)膜联蛋白是一类重要的膜修复蛋白,主要引导破损细胞膜的延伸和内卷,促进膜的融合。下列叙述不正确的是(    ) A.组成细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质 B.膜联蛋白的合成场所是内质网和高尔基体 C.膜损伤会影响细胞的物质运输和信息传递 D.细胞膜修复对于维持细胞完整性至关重要 【答案】B 【解析】1、脂质(磷脂是生物膜的基本支架,胆固醇是动物细胞膜的成分)和蛋白质是组成细胞膜的主要物质。 2、蛋白质合成的场所是核糖体。 3、细胞膜的功能依赖于细胞膜结构的完成性。 【解析】A、脂质(磷脂是生物膜的基本支架,胆固醇是动物细胞膜的重要成分)和蛋白质是组成细胞膜的主要物质,A正确; B、膜联蛋白是一种蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,B错误; C、细胞的物质运输和信息传递的功能的完成,依赖于细胞膜的完整性,一旦膜损伤就会破坏细胞膜的完整性,从而影响细胞的正常功能,C正确; D、细胞的完整性包括细胞膜、细胞质和细胞核结构的完整,一旦哪一部分出现破损,都会影响整个细胞的完整性,所以,细胞膜修复对于维持细胞完整性至关重要,D正确。 故选B。 20.(25-26高一上·北京四中·期中)提取生物膜中的磷脂分子,将其放入水中可以形成双层磷脂分子的球形脂质体,可作为运载体将药物(A和B)运送至细胞,如下图,下列叙述错误的是(  ) A.磷脂是两性分子,能在水中自发形成双分子层 B.与细胞膜相比,脂质体膜缺少蛋白质等物质 C.药物B为脂溶性,可利用膜的流动性进入细胞 D.当A为脂质时,运载体膜结构仍为磷脂双分子层 【答案】D 【解析】A、磷脂是两性分子(头部亲水、尾部疏水),能在水中自发形成双分子层,A正确; B、脂质体是由磷脂双分子层构成的,和细胞膜相比,缺少蛋白质等物质,B正确; C、药物B位于磷脂双分子层的疏水尾部区域,说明它是脂溶性的,脂溶性物质可以利用膜的流动性进入细胞,C正确; D、如果A为脂质,那么载体膜的结构会是磷脂单分子层(因为A在中心,外层再包一层磷脂),而不是双分子层,D错误。    故选D。 21.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)图为细胞膜结构示意图。下列说法不正确的是(    ) A.1表示通道蛋白 B.2表示膜的基本支架 C.3表示糖蛋白 D.乙侧为细胞的外侧 【答案】D 【解析】流动镶嵌模型: (1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的; (2)蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层.大多数蛋白质也是可以流动的。 (3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白.除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。 A、蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,1表示通道蛋白,A正确; B、磷脂双分子层构成膜的基本支架,2表示膜的基本支架,B正确; CD、在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白,3表示糖蛋白,甲侧为细胞的外侧,C正确,D错误。 故选D。 22.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)把含有花青素的紫甘蓝放在清水中,水的颜色无明显变化。若对其进行加热,随着水温的升高,水的颜色会逐渐变成紫色,原因是水温升高(    ) A.使水中的化学物质之间发生了显色反应 B.增大了紫甘蓝细胞中花青素的溶解度 C.破坏了紫甘蓝细胞的细胞壁 D.使紫甘蓝生物膜破坏而丧失其功能 【答案】D 【解析】原生质层由细胞膜、液泡膜以及这两层膜之间的细胞质构成。细胞膜、液泡膜及原生质层均具有选择透过性,而细胞壁是全透性的。呈紫红色的花青素存在于液泡膜内的细胞液中。因此,只有当原生质层失去选择透过性,花青素才能通过原生质层进入水中。 据分析可知,由于细胞膜具有选择透过性,花青素不能透过原生质层,故将紫甘蓝放入清水中,水的颜色无明显变化。但进行加温时,随水温的升高,细胞死亡,原生质层失去选择透过性,花青素透过原生质层进入水中,使水的颜色逐渐变紫色,D正确。 故选D。 23.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)微体是一种分布在所有动物细胞及许多植物细胞中的具膜细胞器,推测微体膜的主要成分是(  ) A.脂肪和蛋白质 B.蛋白质和核酸 C.脂质和蛋白质 D.多糖和磷脂 【答案】C 【解析】A、脂肪是储能物质,并非生物膜的主要成分,生物膜中的脂质主要为磷脂,A错误; B、核酸主要存在于细胞核、线粒体、叶绿体及核糖体中,微体膜不含核酸,B错误; C、微体属于具膜细胞器,其膜属于生物膜系统,主要成分为脂质(以磷脂为主)和蛋白质,C正确; D、多糖通常与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白或糖脂,并非膜的主要成分,D错误。 故选C。 24.(25-26高一上·北京十五中·期中)细胞膜的流动镶嵌模型如图所示。下列叙述不正确的是(  ) A.①是细胞膜的基本支架 B.②以不同方式镶嵌或贯穿于①中 C.③与细胞间的信息传递有密切关系 D.物质进出细胞的被动运输方式与②无关 【答案】D 【解析】图中①代表磷脂双分子层,②代表蛋白质,③代表糖被。 A、①代表磷脂双分子层,是细胞膜的基本支架,A正确; B、②代表细胞膜上的蛋白质,以不同方式镶嵌或贯穿于磷脂双分子层,B正确; C、③代表糖被,与细胞表面识别和细胞间的信息传递有关,C正确; D、物质进出细胞的被动运输中,自由扩散不需要借助转运蛋白,协助扩散需要借助转运蛋白,D错误。 故选D。 25.(25-26高一上·北大附中·期中)下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,下列叙述不正确的是(  ) A.①由蛋白质和糖类组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③的组成元素有C、H、O、N、P,属于固醇类物质 【答案】D 【解析】分析图示:①是糖蛋白(蛋白质 + 糖类),②是蛋白质,③是磷脂分子。 A、①是糖蛋白,由蛋白质和糖类组成,与细胞识别、信息交流有关,A正确; B、②是蛋白质,细胞膜的主要功能(如物质运输、信号传递)大多由蛋白质承担,因此蛋白质种类繁多,B正确; C、细胞膜的流动镶嵌模型认为,磷脂分子(③)和大多数蛋白质分子(②)可以运动,体现了细胞膜的流动性,C正确; D、③是磷脂,组成元素为 C、H、O、N、P,但磷脂属于脂质中的磷脂类,并非固醇类(固醇包括胆固醇、性激素、维生素D),D错误; 故选D。 26.(25-26高一上·北京通州·期中)在哺乳动物的受精过程中,精子能够与卵细胞相互识别,精子将其头部钻入卵细胞中,与卵细胞发生结合。这一现象体现出细胞膜能够(    ) A.保障细胞内部环境的相对稳定 B.控制物质进出细胞 C.使卵细胞摄入所需要的精子 D.进行细胞间的信息交流 【答案】D 【解析】细胞膜三大功能,一是控制物质进出细胞,而是作为屏障保障细胞内部环境的相对稳定,三是信息交流。 精子和卵细胞之间的识别和结合体现了细胞膜进行细胞间的信息交流的功能,D正确。 故选D。 27.(25-26高一上·北京通州·期中)下列有关细胞膜结构和功能的叙述中,不正确的是(    ) A.细胞膜具有全透性 B.细胞膜具有信息交流功能 C.细胞膜有一定的流动性 D.细胞膜的结构两侧不对称 【答案】A 【解析】1、细胞膜的结构特点:具有流动性(膜的结构成分不是静止的,而是动态的)。 2、细胞膜的功能特点:具有选择透过性(可以让水分子自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过)。 【解析】A、细胞膜是选择透过性膜,某些物质可以通过细胞膜,某些物质不能过,不是全透性膜,A错误; B、细胞膜具有进行细胞间的信息交流的功能,如精子和卵细胞结合,B正确; C、由于组成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,因此细胞膜具有一定的流动性,C正确; D、细胞膜的两侧结构是不对称的,如糖蛋白存在于细胞膜外侧,细胞膜内侧没有,D正确。 故选A。 28.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~⑧表示构成细胞膜的物质,下列叙述错误的是(  ) A.①由蛋白质和胆固醇组成,与细胞识别有关 B.②的种类繁多,参与细胞膜的各种主要功能 C.②③都可以移动,符合细胞膜的流动镶嵌模型特点 D.③构成了细胞膜基本骨架,组成元素含有P 【答案】A 【解析】A、图中①是糖蛋白,由蛋白质和糖类组成,与细胞识别有关,A错误; B、②表示膜蛋白,功能越复杂的细胞膜,膜蛋白的种类和数量就越多,B正确; C、由于构成生物膜的③磷脂分子和大部分②蛋白质分子还可以运动的,所以生物膜的结构特点是具有一定的流动性,C正确; D、③磷脂分子由亲水的头部和疏水的尾部组成,磷脂双分子层构成了细胞膜的基本骨架,磷脂分子的元素组成含有P,D正确。 故选A。 29.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)在处理污水时,人们设计出一种膜结构,有选择地将重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的(    ) A.自由扩散功能 B.流动性 C.主动运输功能 D.选择透过性 【答案】D 【解析】根据题意分析可知:该膜结构有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,降低有毒重金属离子对水的污染,模拟细胞膜控制物质出入的功能,体现细胞膜的功能特性选择透过性。 人工膜有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,降低有毒重金属离子对水的污染,模拟细胞膜控制物质进出细胞的功能,体现生物膜的功能特点选择透过性,可以让水分子自由通过,选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过,ABC错误,D正确。 故选D。 【点睛】 30.(25-26高一上·北京八十中学·期中)2025年3月,国际顶尖学术期刊“Cell”重磅发布了我国科学家主导的深渊生命科研成果,研究聚焦深渊中的原核微生物、无脊椎动物(钩虾)和脊椎动物(鱼类)。深渊环境的显著特点就是低温和高压,该成果是人类首次系统性地研究深渊生命。下列关于深渊生命的推测,错误的是(    ) A.深渊中原核微生物、无脊椎动物的细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质 B.深渊生物生活在黑暗环境中不能进行光合作用,因此细胞内不能合成有机物 C.深渊生物的细胞膜上蛋白种类和数量可能较多以适应高压下的物质运输需求 D.深渊生物的细胞膜上可能具有较多不饱和脂肪酸以适应低温环境 【答案】B 【解析】A、原核微生物的细胞膜和无脊椎动物的真核细胞膜主要成分均为脂质和蛋白质,符合细胞膜的基本结构,A正确; B、深渊生物虽无法进行光合作用,但部分微生物可能通过化能合成作用(如:利用硫化氢等氧化供能)合成有机物,因此“不能合成有机物”的结论错误,B错误; C、高压环境下物质运输效率可能降低,细胞膜增加转运蛋白的种类和数量可提高物质交换效率,C正确; D、不饱和脂肪酸的熔点较低,可维持细胞膜在低温下的流动性,这是低温适应的常见机制,D正确。 故选B。 31.(25-26高一上·北京房山·期中)在处理污水时,人们设计出一种膜结构,能有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低有毒重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的(    ) A.将细胞与外界环境分隔开的功能 B.控制物质进出细胞的功能 C.进行细胞间信息交流的功能 D.维持细胞的正常形态的功能 【答案】B 【解析】在处理污水时,人们设计出一种膜结构,有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低有毒重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的控制物质进出细胞的功能,B正确,ACD错误。 故选B。 32.(25-26高一上·北京丰台·期中)1950年,科学家利用3H标记的水分子进行研究,发现水分子通过细胞膜的速率高于通过人工膜(双层磷脂),据此得出(    ) A.细胞膜分布有各种转运蛋白 B.水分子自由扩散通过细胞膜 C.水分子顺相对含量梯度渗透 D.膜对水的通透性与膜结构有关 【答案】D 【解析】A、细胞膜确实含有转运蛋白,但实验中仅观察到水分子运输速率差异,无法直接推断“各种”转运蛋白的存在,A错误; B、若水分子仅通过自由扩散,其速率应低于或等于人工膜(仅磷脂层),但实验结果相反,说明存在协助扩散,B错误; C、水分子顺浓度梯度运输是渗透作用的基本条件,但实验现象未涉及浓度梯度对运输方向的影响,C错误; D、细胞膜因含有水通道蛋白(属于膜结构成分),提高了水的通透性,而人工膜无此结构,说明通透性与膜结构有关,D正确。 故选D。 33.(25-26高一上·北京丰台·期中)运动员在跑步时,肾上腺细胞分泌的肾上腺素到达肌肉细胞,调节肌肉细胞中的糖原分解为葡萄糖以供能。该过程(    ) A.不需要肾上腺素与肌细胞表面受体结合 B.与精子和卵细胞间的信息交流方式相同 C.体现了细胞之间在功能上的协调与配合 D.体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能 【答案】C 【解析】A、肾上腺素属于信息分子,需与肌细胞膜表面的特异性受体结合才能引发细胞内信号传导,A错误; B、精子和卵细胞通过直接接触传递信息(如膜表面糖蛋白识别),而肾上腺素通过体液运输间接传递,方式不同,B错误; C、肾上腺细胞分泌激素调节肌细胞代谢,体现了不同细胞间通过信息分子实现功能协调,C正确; D、该过程体现了细胞膜可以进行细胞间信息交流的功能,D错误。 故选C。 34.(25-26高一上·北京第九中学·期中)“流动镶嵌模型”是被大多数人接受的关于细胞膜结构的一种模型。下列相关叙述错误的是(  ) A.该模型是由辛格和尼科尔森提出的 B.细胞膜内有糖蛋白,与细胞间的信息传递有关 C.水溶性分子或离子不能自由通过 D.细胞膜的流动性主要表现为磷脂分子可以侧向自由移动 【答案】B 【解析】A、流动镶嵌模型由辛格(S.J.Singer)和尼科尔森(Garth Nicolson)于1972年提出,A正确; B、糖蛋白位于细胞膜的外表面,负责细胞间的信息识别与传递,而非“膜内”,B错误; C、水溶性分子或离子因磷脂双层的疏水内部阻碍,需借助载体蛋白或通道蛋白才能通过,不能自由扩散,C正确; D、细胞膜的流动性包括磷脂分子的侧向移动和膜蛋白的移动,选项描述符合流动性的表现,D正确。 故选B。 35.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)如图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质。下列有关叙述正确的是(     ) A.①构成细胞膜的基本支架,上图是由两层磷脂分子构成的两层细胞膜 B.②是糖蛋白,对细胞间的信息交流具有重要作用 C.③是蛋白质分子,大多数在膜上是固定不动的 D.a代表细胞膜内侧,b代表细胞膜外侧 【答案】B 【解析】A、细胞膜的基本支架是①磷脂双分子层,两层磷脂分子共同构成一层细胞膜,而非两层细胞膜,A错误; B、②是糖蛋白(糖被),分布于细胞膜外侧,具有识别功能,对细胞间的信息交流具有重要作用,B正确; C、③是蛋白质分子,细胞膜具有流动性的结构特点,大多数膜蛋白是可以运动的,并非固定不动,C错误; D、糖蛋白仅分布在细胞膜外侧,图中②糖蛋白位于a侧,因此a代表细胞膜外侧,b代表细胞膜内侧,D错误。 36.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)如图表示细胞间信息交流的三种方式,下列相关叙述错误的是(     ) A.图A、图B中靶细胞表面上的受体与信号分子结合,从而接收信息 B.胰岛素调节过程中,信息交流方式与图A所示相同 C.精子和卵细胞受精时要发生图B所示的信息交流方式 D.图C中植物细胞依靠胞间连丝交流信息,但不能进行物质交换 【答案】D 【解析】A、图A中激素随血液运输到靶细胞,与靶细胞表面受体结合传递信息;图B中细胞直接接触,信号分子与靶细胞表面受体结合传递信息,二者均依赖靶细胞表面受体与信号分子结合接收信息,A正确; B、胰岛素是内分泌激素,由胰岛B细胞分泌后进入血液,通过体液运输作用于靶细胞,信息交流方式与图A一致,B正确; C、精子和卵细胞受精时通过细胞膜的直接接触完成识别,对应图B的信息交流方式,C正确; D、高等植物的胞间连丝是相邻细胞间的通道,既可以进行信息交流,也可以实现细胞间的物质交换,D错误。 37.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)图为细胞间信息交流的方式,下列有关叙述不正确的是(    ) A.甲图可表示胰岛细胞将信息传递给靶细胞 B.乙图可表示精子和卵细胞之间的识别 C.图中的信号分子都通过血液运输到达全身各处 D.图中靶细胞都通过受体接受信号分子 【答案】C 【解析】细胞间信息交流主要有三种方式: (1)通过体液的作用来完成的间接交流。如内分泌细胞分泌激素进入体液,随体液运输到靶细胞受体,把信息传递靶细胞,即激素→靶细胞。 (2)相邻细胞间直接接触,通过与细胞膜结合的信号分子影响其他细胞,即细胞--细胞。如精子和卵细胞之间的识别和结合细胞。 (3)相邻细胞间形成通道使细胞相互沟通,通过携带信息的物质来交流信息,即细胞细胞。如高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,进行细胞间的信息交流,动物细胞的间隙连接,在相邻细胞间形成孔道结构。 A、胰岛细胞可以分泌胰岛素,通过体液运输,作用于靶细胞,甲图可表示胰岛细胞将信息传递给靶细胞,A正确; B、精子和卵细胞之间通过直接接触,相互识别,乙图可表示精子和卵细胞之间的识别,B正确; C、图乙种的信号分子传递信息,通过与靶细胞直接接触完成,不需要血液运输,C错误; D、一些信号分子或药物等必须先与细胞膜上或或细胞内的特定分子结合,才能发生生理效应,这些特定分子称为受体,图中靶细胞都通过受体接受信号分子,D正确。 故选C。 38.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下列有关表述正确的是(    ) A.磷脂是所有细胞结构必不可少的脂质 B.细胞核的遗传物质主要是DNA,细胞质的遗传物质主要是RNA C.只有多糖、蛋白质、脂肪三类生物大分子以碳架为骨架 D.利用同位素标记法分别标记人与鼠细胞膜蛋白质并融合,证明细胞膜具有流动性 【答案】A 【解析】A、磷脂是构成细胞膜的重要成分,所有细胞都有细胞膜,所以磷脂是所有细胞结构必不可少的脂质,A正确; B、细胞核和细胞质中的遗传物质均为DNA,B错误; C、生物大分子(如多糖、蛋白质、核酸等)都以碳链为骨架,脂肪是小分子化合物,C错误; D、利用荧光标记法分别标记人与鼠细胞膜蛋白质并融合,证明细胞膜具有流动性,而不是同位素标记法,D错误。 故选A。 39.(25-26高一上·北京四中·期中)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构,当中的小窝蛋白包括左、右区段和中间区段,如下图。下列关于小窝蛋白的叙述错误的是(  ) A.小窝蛋白的元素组成为C、H、O、N、S B.小窝蛋白的中间区段主要是疏水性氨基酸 C.小窝蛋白和磷脂构成了细胞膜的基本骨架 D.小窝蛋白的左、右区段位于细胞质基质中 【答案】C 【解析】A、蛋白质的基本元素组成为C、H、O、N、S,A正确; B、小窝蛋白中间区段为磷脂分子的疏水端,因此为疏水性氨基酸,B正确; C、细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,C错误; D、小窝蛋白左右段在胞内,为细胞质基质,D正确。 故选C。 40.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)荧光漂白恢复技术在细胞生物学中有着非常重要的应用,包括三个步骤:将绿色荧光蛋白共价结合在膜蛋白上,细胞膜呈现一定强度的绿色;激光照射淬灭(漂白)膜上部分区域绿色荧光,被照射部分荧光蛋白将不会再发出荧光;检测淬灭部位激光照射前后荧光强度的变化情况。实验过程如图甲,结果如图乙。下列说法错误的是(    ) A.图乙结果说明细胞膜具有流动性 B.应用该技术可以测定膜上单个蛋白质的流动速率 C.降低实验温度,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长 D.理论分析,漂白区域恢复足够长的时间荧光强度F2仍小于F1 【答案】B 【解析】分析图甲,膜上的蛋白质被绿色荧光染料染色后,激光会使膜部分淬灭,过段时间后,淬灭部位再次出现绿色荧光。分析图乙,再次出现的荧光强度F2略低于F1。 细胞膜主要由蛋白质、脂质和少量糖类组成。磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架。细胞膜的结构特点:具有流动性(膜的结构成分不是静止的,而是动态的)。细胞膜的功能特点:具有选择透过性。 A、淬灭部位荧光能够再现,正是由于细胞膜具有流动性,才使得其他部位有荧光的蛋白质移动到淬灭部位,A正确; B、淬灭部位荧光再现,是膜蛋白分子运动的综合表现,应用该技术不能测定膜上单个蛋白质的流动速率,B错误; C、降低实验温度,膜的流动速度减慢,漂白区域荧光强度恢复到F2的时间将延长,C正确; D、激光照射淬灭(漂白)膜上部分绿色荧光,该部分荧光不可恢复,因此,漂白区域恢复足够长时间后,其荧光强度F2小于漂白前的荧光强度F1,D正确。 故选B。 41.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)在人——鼠细胞融合实验基础上,有人做了补充实验:用药物抑制细胞能量转换、蛋白质合成途径,对膜蛋白运动没有影响。但是当降低温度时,膜蛋白的扩散速率可降低至原来的1/20〜1/10。下列有关细胞膜的推测不正确的是 A.膜蛋白的数量不影响其运动 B.膜蛋白的运动不需要消耗能量 C.温度不影响磷脂分子的运动 D.膜蛋白的扩散与磷脂分子运动相关 【答案】C 【解析】用药物抑制蛋白质合成途径,对膜蛋白运动没有影响。说明膜蛋白的数量不影响其运动,A正确。用药物抑制细胞能量转换,对膜蛋白运动没有影响。说明膜蛋白的运动不需要消耗能量,B正确。温度会影响磷脂和膜蛋白分子运动,C错误。当降低温度时,膜蛋白的扩散速率可降低至原来的1/20〜1/10,而降低温度会影响磷脂的运动,说明膜蛋白的扩散与磷脂分子运动相关,D正确。 42.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)水溶性染色剂(PI)能与核酸结合而使细胞核着色,用于鉴别细胞的死活。细胞浸泡于PI中,仅死亡细胞的核被染色,但将PI注射到活细胞中,则细胞核也会着色。利用PI鉴别细胞死活的原理是(  ) A.死细胞与活细胞的核酸结构不同 B.死细胞与活细胞的核酸含量不同 C.活细胞能分解染色剂PI D.活细胞的细胞膜阻止PI的进入 【答案】D 【解析】A、死细胞与活细胞的核酸结构相同,PI染色差异与核酸结构无关,A错误; B、核酸含量并非关键因素,死细胞和活细胞的核酸含量可能相近,B错误; C、活细胞无法分解PI,若活细胞能分解PI,则无论细胞死活均无法染色,与题干现象矛盾,C错误; D、活细胞的细胞膜具有选择透过性,能阻止PI进入;死细胞的细胞膜失去屏障功能,PI可进入并与核酸结合。注射PI到活细胞中时,直接突破细胞膜屏障,故细胞核被染色,D正确。 故选D。 43.(25-26高一上·北京十五中·期中)一种聚联乙炔细胞膜识别器已问世,其原理是把类似于细胞膜上具有分子识别功能的物质镶嵌到聚联乙炔囊泡中,组装成纳米尺寸的生物传感器,在接触到细菌、病毒时可发生颜色变化,达到检测的目的。这类被镶嵌进去的物质很可能含有(    ) A.磷脂和蛋白质 B.多糖和蛋白质 C.胆固醇和多糖 D.蛋白质和胆固醇 【答案】B 【解析】A、磷脂和蛋白质是细胞膜的主要成分,但识别功能主要由糖蛋白(多糖和蛋白质)完成,磷脂在此题中被聚联乙炔囊泡替代,A错误; B、多糖和蛋白质结合形成糖蛋白,位于细胞膜外侧,负责分子识别(如细胞间信息交流、病原体识别),与题干中“分子识别功能”直接相关,B正确; C、胆固醇参与调节膜的流动性,多糖单独存在时无识别作用,C错误; D、蛋白质可能参与识别,但胆固醇与识别功能无关,D错误。 故选B。 44.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)细胞膜的功能和特性是由其结构决定的。下列相关叙述错误的是(    ) A.细胞膜脂质结构使溶于脂质的物质容易通过细胞膜 B.磷脂双分子层内部是疏水的,离子不能通过细胞膜 C.细胞膜中的部分蛋白质分子有物质运输的功能 D.细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型 【答案】B 【解析】细胞膜主要由磷脂分子和蛋白质分子构成。磷脂双分子层是膜的基本支架;蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中:有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。这些蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用。 A、磷脂双分子层是细胞膜的基本支架,细胞膜的脂质结构,使溶于脂质的物质容易通过细胞膜,A正确; B、磷脂双分子层内部是磷脂分子的疏水端,离子能经通道蛋白通过细胞膜,B错误; C、细胞膜上的蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用,如载体蛋白等,C正确; D、细胞膜的流动性对于细胞完成物质运输、生长、分裂、运动等功能都是非常重要的,细胞的生长现象不支持细胞膜的静态结构模型,D正确。 故选B。 45.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图表示细胞膜的亚显微结构,(数字表示相应物质,字母表示物质运输方式),下列叙述错误的是(     ) A.细胞间的信息传递与①有密切的关系 B.适当提高温度将加快②和③的流动速度 C.若图示为肝细胞膜,则O2的运输方式为b D.线粒体内膜的化学组成与细胞膜完全相同 【答案】D 【解析】细胞间的信息传递与糖蛋白密切相关,即图中的①,A正确;由于磷脂分子和蛋白质分子是可以运动的,生物膜具有一定的流动性,适当提高温度,将加快蛋白质和磷脂的流动速度,使生物膜的流动性增强,B正确;O2以自由扩散的方式进入肝细胞,即题图中的b运输方式,C正确;线粒体内膜的化学成分与细胞膜不完全相同,细胞膜上含有少量糖类,而线粒体内膜上无糖类,但蛋白质的含量较多,D错误。 46.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图表示磷脂分子的几种排列方式,下列哪种说法是正确的(  ) A.A 表示细胞膜,B、C、D表示细胞器膜 B.细胞膜和细胞器膜都只有A所示排列方式 C.C表示细胞膜,A、B、D表示细胞器膜 D.细胞膜和细胞器膜均为C排列方式 【答案】B 【解析】题图表示磷脂分子的几种排列方式,磷脂分子由亲水的头部和疏水的尾部组成,构成生物膜基本支架的磷脂双分子层的磷脂分子的头部朝外,据此可判断,题图A、B、C、D磷脂分子的几种排列方式中,A所示的磷脂分子的排列方式符合生物膜上磷脂分子的排列方式。细胞膜和细胞器膜中,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,磷脂分子疏水的尾部与尾部相连,亲水的头部分别朝向膜内和膜外,ACD错误,B正确。 故选B。 47.(25-26高一上·北京八十中学·期中)科学家为了探究细胞膜损伤修复机制,在含有荧光葡聚糖的缓冲液中,用海胆卵细胞进行表所示实验,已知荧光葡聚糖不会诱导细胞死亡。下列叙述错误的是(  ) 组别 1 2 3 4 操作 加入Ca2+ 否 是 否 是 针刺卵细胞 否 否 是 是 结果 荧光葡聚糖流入细胞 否 否 是 否 卵细胞正常受精并开始卵裂 是 是 否 是 卵细胞死亡 否 否 是 否 A.该实验中荧光葡聚糖可以用来指示细胞膜是否受到损伤 B.该实验的自变量是缓冲液中是否存在Ca2+ C.该实验说明Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用 D.该实验说明细胞维持正常的生命活动依赖完整的细胞膜结构 【答案】B 【解析】实验中使用了海胆卵细胞,并且在含有荧光葡聚糖的缓冲液中进行实验。荧光葡聚糖的作用是帮助观察细胞膜是否受损,因为如果细胞膜受损,荧光葡聚糖会流入细胞内。实验中还加入了钙离子( Ca2+) 作为变量之一,观察其对细胞膜修复的影响。 实验设计了四个组别,分别测试了不同条件下细胞膜的修复情况,包括是否加入钙离子和是否针刺卵细胞。实验结果表明,钙离子的存在与否以及细胞膜是否受损,都会影响卵细胞的存活和后续的卵裂过程。 A、从第3组实验结果看,当细胞膜受损(针刺卵细胞)时,荧光葡聚糖会流入细胞,所以荧光葡聚糖可用来指示细胞膜是否受到损伤,A正确; B、该实验的自变量不仅有缓冲液中是否存在钙离子,还有是否针刺卵细胞,B错误; C、对比组别3和4(都针刺卵细胞,一组无钙离子,一组有钙离子),无钙离子时卵细胞死亡,说明钙离子在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用,有钙离子时卵细胞正常受精并开始卵裂且不死亡,可以说明Ca2+在海胆卵细胞膜的修复中有重要作用,C正确; D、从第3组实验结果可知,当细胞膜受损(针刺且无钙离子修复)时,卵细胞死亡,不能正常受精和卵裂,说明细胞维持正常的生命活动依赖完整的结构,D正确。 故选B。 48.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下图是人体细胞膜亚显微结构示意图(局部)。下列分析正确的是(  ) A.细胞膜是一种结构对称的膜 B.物质B是糖脂,参与糖被的形成 C.物质■的跨膜运输方式是胞吐 D.此图表明细胞膜具有控制物质进出的功能 【答案】D 【解析】A、膜的主要成分是磷脂和蛋白质,磷脂分子在细胞膜两侧分布的数量不一致,细胞膜的两层磷脂分子分布不对称,蛋白质分子可以镶嵌在磷脂双分子层中,可以镶在磷脂双分子层的表面,可以嵌入磷脂双分子层中,也可以贯穿在整个磷脂双分子层,综上,细胞膜是一种结构不对称的膜,A错误; B、物质B是糖蛋白,而非糖脂,参与糖被的形成,B错误; C、物质■的跨膜运输方式是协助扩散,C错误; D、据图表明,细胞膜具有控制物质进出的功能,D正确。 故选D。 49.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光。再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其瞬间被“漂白”,即荧光消失。随后,该漂白区域荧光逐渐恢复,如图1。检测该区域荧光强度随时间的变化,绘制得到荧光漂白恢复曲线,如图2。请回答问题: (1)细胞膜的主要成分是_____,实验中通常对膜蛋白进行荧光标记。 (2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,推测其可能的原因有:①被漂白物质的荧光会____;②被漂白区域内外分子相互运动的结果。 (3)研究发现如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上蛋白质分子停泊的“平台”拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,说明胆固醇对膜中分子运动具有_____作用,该结果支持推测____(填“①”或“②”)。 (4)最终恢复的荧光强度比初始强度低,可能是荧光强度会自主下降或某些分子_____。 (5)此项研究说明细胞膜具有____性。 【答案】(1)磷脂、蛋白质 (2)自行恢复 (3) 限制 ② (4)处于相对静止状态 (5)一定的流动 【解析】分析题图:图1荧光材料标记该动物细胞,是荧光染料能与细胞膜的某种组成成分结合。某区域荧光斑点消失后会逐渐恢复,说明被荧光标记的某种化学成分在运动,证明细胞膜具有流动性。图2表示荧光漂白恢复曲线,并且恢复的荧光强度比初始强度低。 (1)细胞膜的主要成分为磷脂和蛋白质分子,此外还有少量的糖类。 (2)细胞膜上漂白区域的荧光强度得以恢复,可能是被漂白物质的荧光会自行恢复回来,或是被漂泊区域内外的膜蛋白分子相互运动的结果。 (3)去除了胆固醇,恢复时间缩短,说明胆固醇对分子运动有限制作用,如果是荧光自行恢复,则与胆固醇无关,因此也说明了荧光的恢复是漂白区域内外分子相互运动的结果,即支持推测②。 (4)最终恢复的荧光强度比初始强度低,可能是荧光强度会自主下降或者经过激光照射后,某些分子的流动性降低,即处于相对静止状态。 (5)由于分子的运动使荧光恢复,说明了细胞膜的结构特点具有一定的流动性。 50.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)请阅读下面科普短文,并回答问题。 自1972年Singer和Nicolson提出生物膜的“流动镶嵌模型”以来,生物膜的研究有了飞速的发展,许多科学家投身这一领域的研究,推动了膜生物学的迅速进展。20世纪80年代,研究者发现生物膜上有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,由此命名为“脂筏”。脂筏就像蛋白质停泊的平台,一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。 葡萄糖转运蛋白(GLUT1)广泛存在于人体细胞膜表面。2018年,我国科研人员利用超分辨显微镜对GLUT1的分布和组装进行了研究。发现GLUT1在细胞膜上形成了平均直径约为250纳米的聚集体,通过对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,将GLUT1定位于脂筏。研究证实,脂筏区域可以使GLUT1在细胞膜上的分布相对稳定。 研究表明,除脂筏外,细胞还会通过多种方式,把特定的膜蛋白限定在脂双层的局部区域,例如将膜蛋白锚定在细胞内相对不动的结构上,或是被另一个细胞表面的蛋白质困住,甚至在膜上形成特定的屏障阻碍膜蛋白通过等,从而在细胞或细胞器的表面产生特化的功能区。利用特定的显微镜可以观察到,不同种类的膜蛋白表现出了不同程度的运动模式,从随机扩散到完全不能运动。图中A呈现的是一个在质膜上自由随机扩散的蛋白质轨迹,B呈现了一个被锚定在细胞内固定结构上因而基本不动的蛋白质的轨迹。 请回答问题: (1)根据短文内容推测,脂筏________ A.使生物膜结构的稳定性增加 B.由糖蛋白和胆固醇共同组成 C.有利于膜上的蛋白质发挥功能 D.增加了膜上蛋白质的种类和数量 (2)GLUT1存在于人体细胞膜表面,可顺浓度梯度运输葡萄糖分子,这种运输方式属于________。我国科研人员对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,并与GLUT1的荧光标记膜分布结果进行对比,发现二者________,由此证明GLUT1是结合于脂筏的。 (3)细胞骨架对细胞形态的维持有重要作用,锚定并支撑着许多细胞器。一种被细胞骨架锚定的膜蛋白,其运动轨迹应与图中的________更相似。 (4)与图中A、B两种膜蛋白的运动轨迹相比,GLUT1的移动范围应表现为________。 【答案】(1)AC (2) 协助扩散 分布的定位相同 (3)B (4)移动范围介于A、B之间 【解析】细胞膜的主要成分是蛋白质和脂质,磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,蛋白质以镶嵌、嵌入或贯穿的形式分布在膜上,蛋白质种类和数量越多,膜功能越复杂。根据题干信息可知,由胆固醇聚集的微结构区“脂筏”,能与蛋白质结合形成特定区域。 (1)根据短文内容可知,一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域,还能把特定的膜蛋白限定在脂双层的局部区域,从而在细胞或细胞器的表面产生特化的功能区,故脂筏可以使生物膜结构的稳定性增加,有利于膜上的蛋白质发挥功。故选AC。 (2)GLUT1存在于人体细胞膜表面,可顺浓度梯度运输葡萄糖分子,此时不消耗能量,只需载体蛋白GLUT1的参与,这种运输方式属于协助扩散;我国科研人员对同一细胞的脂筏标记蛋白进行了荧光标记,并与GLUT1的荧光标记膜分布结果进行对比,发现二者分布的定位相同,由此证明GLUT1是结合于脂筏的。 (3)一种被细胞骨架锚定的膜蛋白,由于蛋白质固定在了一定的空间位置,故其运动轨迹应与图中的B更相似, (4)结合题意可知,A呈现的是一个在质膜上自由随机扩散的蛋白质轨迹,B呈现了一个被锚定在细胞内固定结构上因而基本不动的蛋白质的轨迹,故与图中A、B两种膜蛋白的运动轨迹相比,GLUT1的运动轨迹应表现为移动范围介于A、B之间。 【点睛】本题考查细胞膜的组成、物质运输方式,考查学生审题和提取信息,以及理解应用能力。 51.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)学习以下材料,回答(1)-(4)题 细胞间的“分子运输车”——外泌体 人体的组成细胞数量巨大、种类多样。细胞内部和细胞之间存在着复杂的信息交流,近年来,外泌体在细胞通讯方面的作用引起广泛关注。 外泌体是由细胞释放的,直径为50~150nm的囊泡结构,内部包含多种物质,如脂质、蛋白质、mRNA以及非编码RNA等,它广泛存在于体液中,正常细胞和癌细胞都可以分泌,外泌体的形成过程主要包括质膜内陷和细胞多囊体的形成,细胞内多囊体与细胞膜融合后,以囊泡形式释放到细胞外,如图1,而后,以图2所示的多种方式介导细胞间信息交流,好似一种“分子运输车”。 研究表明,癌细胞分泌的外泌体数量远多于正常细胞。它可调节肿瘤的内环境,以促进肿瘤的发生发展、侵袭转移和免疫逃逸等。因此,外泌体的内含物常作为生物标志物来诊断肿瘤的发生。人们可以利用电子显微镜,抗原-抗体杂交等对外泌体中的物质进行鉴定。 外泌体可用于装载药物。传统方法装载效率低,严重限制了外泌体的应用。我国科学家发明新技术,让待装载的药物和外泌体一同通过直径仅130nm的“纳来管道”通过该管道时,外泌体的生物膜受到机械挤压力和流体侧向剪切力的“双重作用”,会短暂出现“纳米孔”(ENP),药物通过ENP进入外泌体内;挤压消失后,外泌体的生物膜迅速恢复完整状态,即可完成快速,无损伤的外泌体药物装载。ENP装载药物的效率远高于传统装载方法。外泌体在体内散为“满天星”,希望合理的开发和利用能将其与药物聚为“一团火”,造福人类。 (1)细胞内多囊体具有双层膜结构,动物细胞中里有双层膜的结构还有_____。 (2)ENP的产生和恢复过程依赖生物膜具有_____性。 (3)癌细胞外泌体发挥的作用可能_____。 A.与癌细胞表面的受体结合,进行信息传递 B.调节癌细胞的内环境,促进癌细胞的分裂 C.在癌细胞间形成胞间连丝,实现物质交换 D.改变癌细胞表面抗原,使其逃过免疫监视 (4)文中介绍的ENP相关应用体现了“新技术研发”与生物学研究的关系是:_____。 【答案】(1)线粒体、细胞核 (2)流动 (3)ABD (4)生物学研究推动新技术的研发 【解析】分析图1:外泌体是由细胞释放的,内含脂质、蛋白质、mRNA以及非编码RNA等物质的“分子运输车”,其携带的物质可起到信息传递的作用;分析图2:细胞间信息交流包括:①通过胞吞,信息分子进入细胞内部完成信息传递;②特异性分子未进入细胞,与膜上相应受体特异性结合,传递信息;③外泌体携带者信息分子直接与靶细胞接触释放内容物质,进而完成信息传递。 (1)动物细胞中有双层膜的结构是线粒体(包括外膜和内膜,其中内膜向内折叠形成嵴)和细胞核(核膜具有双层膜)。 (2)外泌体的生物膜受到机械挤压力和流体侧向剪切力的“双重作用”,会短暂出现“纳米孔”(ENP),挤压消失后,外泌体的生物膜迅速恢复完整状态,ENP的产生和恢复过程发生了膜分子的运动,依赖生物膜具有的流动性,即生物膜上的磷脂分子和大部分蛋白质分子都是可以运动的。 (3)A、癌细胞外泌体可能直接与靶细胞接触释放内容物质,传递信息,A正确; B、癌细胞外泌体可调节肿瘤的内环境,可能通过促进癌细胞的分裂以促进肿瘤的发生发展,B正确; C、胞间连丝是某些植物细胞间传递信息的通道,癌细胞间不形成胞间连丝,C错误; D、癌细胞分泌的外泌体能促进肿瘤的发生发展、侵袭转移和免疫逃逸等,可能原因是改变癌细胞表面抗原,使其逃过免疫监视,D正确。 故选ABD。 (4)文中介绍的ENP相关应用是基于外泌体在细胞通讯方面的作用研究而发展起来的新技术,体现了生物学研究推动新技术的研发。 【点睛】本题以外泌体的相关研究及其应用为信息背景,考查生物膜以及信息传递的相关知识,熟练获取题干信息并进行信息分析是解答本题的关键。 52.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞的信息传递等相关。 (1)小窝的主要成分是蛋白质和________,其中主要的蛋白质是小窝蛋白。小窝蛋白在细胞内合成并加工后,通过膜泡转运到________上,成为膜蛋白,这一过程体现了细胞膜具有________的结构特点。 (2)据图分析,小窝蛋白分为三段,中间区段主要由_________(填“亲水性”或“疏水性”) 的氨基酸残基组成,其余两段均位于细胞的________中。 (3)小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋白的肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图2。据此分析,________。 (4)当小窝中结合的胆固醇过少时,小窝蛋白的________改变,小窝会变扁平,影响细胞的信息传递功能。 【答案】(1) 脂质(或“磷脂”) 细胞膜 流动性 (2) 疏水性 细胞质基质 (3)胆固醇与肽段1中的氨基酸结合,而不与肽段2结合 (4)空间 【解析】细胞膜的骨架为磷脂双分子层,由于细胞内外都是水分为主的环境,因此外面那层磷脂分子,亲水的头部在外,疏水的尾部在内,而内部磷脂分子层,则是亲水的头部在内,疏水的尾部在外。蛋白质在核糖体上合成后需要在内质网和高尔基体的加工,成为成熟的蛋白质,就是经过盘曲折叠,形成具有空间结构的蛋白质,此时的蛋白质具有生物活性的。 (1)由题知小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构,细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,磷脂属于脂质,所以小窝的主要成分是蛋白质和磷脂;小窝蛋白也是一种蛋白质,合成蛋白质的场所是核糖体,所以小窝蛋白的合成也是在核糖体;分泌蛋白的形成与核糖体、内质网、高尔基体、线粒体有关,在核糖体上合成的蛋白质需要在内质网和高尔基体上进行加工,形成具有活性的蛋白质;分泌蛋白在细胞内合成,以囊泡的形式运输到细胞外,该过程体现了细胞膜的流动性; (2)细胞膜是以磷脂双分子层为基本骨架,磷脂双分子层的头部是亲水的,尾部疏水的,中间区段主要疏水的;其他区段分布在细胞质基质; (3)由题知胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低,观察图发现只有肽段1出现了降低,所以对比肽段1、肽段2,可以得出小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段1中; (4)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构,细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,胆固醇过少时,小窝蛋白的空间结构改变,影响蛋白质的活性。 53.(25-26高一上·北京四中·期中)近年来,因高糖高脂饮食造成的高血脂症人数逐年上升,且趋于年轻化。高血脂症典型特点是血浆中胆固醇含量偏高。胆固醇是动物细胞膜的重要成分,为研究其与细胞膜流动性的关系,科学家进行实验研究,结果如图2所示。 注:人工膜为人工合成的脂质膜;微粘度与流动性呈负相关。 (1)图1为动物细胞膜的亚显微结构图。细胞膜的基本支架是______,图1中细胞膜的这种结构模型被称为______。 (2)各种生物细胞膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的主要原因是______。 (3)据图1可知,膜蛋白A可以作为受体与其他细胞产生的信号分子特异性结合,体现了细胞膜具有_______的功能。除此之外,高等植物细胞可通过_______相互连接,以实现上述功能。 (4)据图2实验结果,分别从低温和高温两个方面,表述胆固醇的作用_______。 【答案】(1) 磷脂双分子层 流动镶嵌模型 (2)蛋白质的种类和数量不同 (3) 进行细胞间信息交流 胞间连丝 (4)低温时,胆固醇使膜的流动性不会过低;高温时,胆固醇使膜的流动性不会过高 【解析】流动镶嵌模型认为:磷脂双分子层构成膜的基本骨架,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,磷脂分子和大多数蛋白质分子是可以运动的,因此生物膜具有一定的流动性,生物膜的功能特点是具有选择透过性。 (1)图1中构成细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,细胞膜的这种结构模型被称为流动镶嵌模型。 (2)各种生物膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的原因是蛋白质的种类和数量不同,蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多。 (3)膜蛋白A可以作为靶细胞上的受体与其他细胞产生的信号分子结合,体现了细胞膜具有信息交流的功能;高等植物细胞之间通过专门的通道(胞间连丝)相互连接,实现物质运输和信息交流。 (4)微粘度与流动性呈负相关,依据图2可知,含胆固醇的人工膜,与不含胆固醇的人工膜相比较,低温(15-25℃)时,微粘度低于不含胆固醇的人工膜,高温(25-45℃)时,高于不含胆固醇的人工膜,据此可推知,胆固醇具有的作用有:低温时,胆固醇使膜的流动性不会过低;高温时,胆固醇使膜的流动性不会过高。 54.(25-26高一上·北京四中·期中)细胞膜是保护细胞内部稳定、保持细胞间相互交流、细胞内外物质运输的基础。请回答下列问题: (1)用某种染液处理细胞,发现活细胞无法被染色,而死细胞可以,表明细胞膜具有_______的功能;而细胞无论死活都可以被某种脂溶性染色剂染色,原因是_______。 (2)科学家将哺乳动物成熟红细胞细胞膜表面蛋白进行荧光标记,确保标记均匀分布在细胞膜上,如下图①绿色区域。再用高强度激光束照射细胞膜上1 - 2μm2的微小区域,使该区域瞬间被“漂白”(即荧光猝灭),随后该漂白区域荧光逐渐恢复。记录荧光强度恢复至最大值一半所需时间。下图所示过程中,_______到_______的时间间隔为有效时间。    膜表面荧光强度能够恢复,原因是:未漂白区域的_______,导致荧光强度逐渐恢复。该实验为细胞膜的_______提供了有力证据。 (3)为探究荧光强度恢复的原因,研究者去除细胞膜上的胆固醇后,检测漂白区域荧光恢复的时间。实验结果见下表。 条件 半恢复时间 37℃(保留膜中胆固醇) 120秒 4℃(保留膜中胆固醇) 300秒 37℃(去除膜中胆固醇) 80秒 实验中影响荧光恢复的因素是_______。由该实验结果可知,该实验条件下胆固醇的作用是_______。 【答案】(1) 控制物质进出细胞 细胞膜的主要成分中有脂质,脂溶性染色剂能通过细胞膜进入细胞 (2) ② ④ 膜蛋白(或膜上的荧光标记蛋白)可以运动 流动性 (3) 温度和胆固醇 降低膜的流动性 【解析】由细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、线粒体等由膜围绕而成的细胞器都涉及到细胞膜或细胞器膜,所以通常称此系统为生物膜系统,各种生物膜的化学组成和结构相似;细胞膜的结构特点是流动性,功能特点是选择透过性。 (1)用某种染液处理细胞,发现活细胞无法被染色,而死细胞可以,表明细胞膜具有控制物质进出的功能;细胞膜的主要成分中有脂质,脂溶性染色剂能通过细胞膜进入细胞,故细胞无论死活都可以被某种脂溶性染色剂染色。 (2)图中②为漂白区域出现,④荧光强度恢复,荧光强度恢复至最大值一半所需时间一定位于二者之间。细胞膜上的蛋白质能够运动,未漂白区域的荧光蛋白可移动至漂白区域,使荧光恢复。该实验通过蛋白质的移动证明了细胞膜具有流动性的结构特点。 (3)37℃(保留膜中胆固醇)为对照组,4℃(保留膜中胆固醇)和37℃(去除膜中胆固醇)为实验组,据表中数据可知,实验组的半恢复时间均发生了变化,说明实验中影响荧光恢复的因素是温度和胆固醇。37℃下,去除胆固醇后半恢复时间缩短(从 120 秒变为 80 秒),说明胆固醇存在时会减慢蛋白质的运动,即降低细胞膜的流动性。 55.(25-26高一上·北京房山·期中)1997年,科学家提出“脂筏模型”。脂筏是在细胞膜上胆固醇聚集的微结构区。脂筏载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白他们就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号转导、蛋白质分选、跨膜物质运输等均有密切的关系。图为流动镶嵌模型示意图,回答下列问题:    (1)图中①表示_______;流动镶嵌模型基本支架是______;膜结构的不对称性______(填“是”或“否”)只与①有关,膜的功能主要取决于_______(填“①”或“②”)。 (2)该细胞膜的内侧位于______侧(填“A”或“B”)。 (3)如果这是肝细胞的细胞膜,细胞膜上的胰岛素受体最可能是图中的______。胰岛素受体与胰岛素特异性结合后,能加快细胞摄取葡萄糖的速率。上述过程体现了细胞膜______和______的功能。 (4)人体内的胆固醇除了可以构成生物膜中的脂筏外,还参与血液中______的运输。 (5)有人发现,在一定温度条件下,细胞膜中的脂质分子均垂直排列于膜表面。当温度上升到一定程度时,细胞膜的脂质分子有75%排列不整齐,细胞膜厚度变小,细胞表面积增大,膜的这种变化说明_______。 【答案】(1) 蛋白质 磷脂双分子层 否 ① (2)B (3) 糖蛋白 进行细胞间的信息交流 控制物质进出细胞 (4)脂质 (5)细胞膜具有一定的流动性 【解析】流动镶嵌模型的主要内容:磷脂双分子层构成膜的基本支架,具有流动性;蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层;大多数蛋白质分子是可以运动的。 (1)图中①、②分别表示蛋白质和磷脂分子,它们是组成细胞膜的主要成分;流动镶嵌模型基本支架是磷脂双分子层,膜结构的不对称性不只与①蛋白质有关,另外与②脂质分子也有关系。蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多,膜的功能主要取决于①。 (2)糖蛋白位于细胞膜的外侧,据此可推测,该细胞膜的内侧位于“B侧”。 (3)受体的化学本质是糖蛋白,如果这是肝细胞的细胞膜,细胞膜上的胰岛素受体最可能是图中的糖蛋白,胰岛素受体与胰岛素特异性结合后,能加快细胞摄取葡萄糖的速率。上述过程体现了进行细胞间的信息交流功能和细胞膜控制物质进出细胞的功能。 (4)人体内的胆固醇除了可以构成生物膜中的脂筏外,还参与血液中脂质的运输。 (5)当温度上升到一定程度时,细胞膜的脂质分子有75%排列不整齐,细胞膜厚度变小,细胞表面积增大,膜的这种变化说明细胞膜具有一定的流动性。 56.(25-26高一上·北京丰台·期中)学习下面材料,回答(1)~(4)题。 调节性T细胞与细胞间的信息交流 2025年诺贝尔生理学或医学奖授予了在免疫调节领域做出突出贡献的三位科学家。他们的研究聚焦于一种称为“调节性T细胞”的细胞,该细胞能抑制过度的免疫反应,维持机体免疫稳态,防止自身免疫病的发生。 调节性T细胞的功能依赖于其细胞膜表面及内部的一系列特定分子。其中,一个名为Foxp3的基因所编码的蛋白质是调节性T细胞发育和行使功能的“主控开关”。Foxp3蛋白在细胞质里合成后,需进入细胞核内调控其他基因的表达。 调节性T细胞通过其细胞膜上的蛋白质与靶细胞膜上的特定蛋白质结合,或通过释放特定的信息分子(如细胞因子),向靶细胞发出“抑制信号”。该信号经过靶细胞内部一系列蛋白质的传递,最终改变靶细胞的代谢与基因表达模式,从而抑制其免疫活性。研究还发现,若Foxp3基因发生突变,将导致其编码的蛋白质无法正常行使功能,引发严重的自身免疫性疾病。 对调节性T细胞作用机制的深入研究,为人类治疗自身免疫病(如类风湿性关节炎)和调控移植器官的免疫排斥反应提供了新的思路与潜在药物靶点。 (1)Foxp3蛋白在细胞质的________上合成,通过________(结构)进入细胞核并调控自身基因表达,这体现细胞核的功能是________。 (2)调节性T细胞膜上的蛋白质能与靶细胞膜上的特定蛋白质直接接触,这种接触依赖于膜上蛋白质的________。该过程体现了细胞膜具有________的功能。 (3)为验证Foxp3基因作为药物靶点的潜力,科研人员构建了Foxp3基因缺陷的模型小鼠,并与正常小鼠进行对照。将一种候选药物X分别作用于两组小鼠的调节性T细胞,检测这些细胞抑制免疫反应的能力,结果如下图所示。请依据实验结果,推测药物X最可能的作用机制________。 A.替代缺陷的Foxp3基因,直接合成功能蛋白 B.增强现有Foxp3蛋白的活性或促进其表达 C.修复突变的Foxp3基因的碱基序列 D.直接抑制免疫细胞的活性,无需调节性T细胞参与 (4)综合材料信息,调节性T细胞对靶细胞的精准调节,体现了细胞的各部分结构之间、细胞与细胞之间在________上的统一性。 【答案】(1) 核糖体 核孔 遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心(或控制细胞的代谢和遗传) (2) 特异性(或识别作用) 进行细胞间信息交流 (3)B (4)结构和功能 【解析】1、细胞膜的主要功能是物质运输、信号传递、维持细胞形态与保护细胞。 2、细胞核是真核细胞内最大、最重要的细胞结构,是遗传物质储存和复制的场所,是细胞遗传和细胞代谢活动的控制中心,是真核细胞区别于原核细胞最显著的标志之一。细胞核主要由核膜、染色质、核仁、核基质等组成。 【解析】(1)蛋白质的合成场所是核糖体,因此Foxp3蛋白在细胞质的核糖体上合成;细胞质中合成的蛋白质进入细胞核需通过核孔;细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。 (2)细胞膜上的蛋白质能特异性结合靶细胞膜上的蛋白,依赖于膜上蛋白质的特异性;细胞间通过膜蛋白直接接触传递信息,体现了细胞膜具有进行细胞间信息交流的功能。 (3)分析实验结果:正常小鼠+药物X后,抑制免疫反应的能力显著增强;Foxp3基因缺陷的小鼠+药物X后,抑制免疫反应的能力无明显变化。这说明药物X的作用依赖于Foxp3蛋白的存在,说明药物能增强现有Feop蛋白的活性或促进其表达,B正确,ACD错误。 故选B。 (4)调节性 T 细胞的各结构(核糖体、核孔、细胞核等)之间相互配合,细胞与细胞之间通过信息交流精准调控,体现了细胞的各部分结构之间、细胞与细胞之间在结构和功能上的统一性。 57.(25-26高一上·北京丰台·期中)研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,并使膜发出荧光。再用高强度激光照射细胞膜的某区域,使其瞬间被“漂白”,即荧光消失。随后,该漂白区域荧光逐渐恢复,如图1。检测该区域荧光强度随时间的变化,绘制得到荧光漂白恢复曲线,如图2。 (1)细胞膜的基本支架是________,其上还镶嵌着多种________分子,实验中通常对后者进行荧光标记。 (2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,推测其可能的原因有:①被漂白物质的荧光会自行恢复;②被漂白区域内外分子________的结果。 (3)研究发现,如果用特定方法去除细胞膜中的胆固醇,膜结构上的蛋白质分子停泊的“平台”被拆解,漂白区域荧光恢复的时间缩短,说明胆固醇对膜中分子的运动具有_________作用,该结论支持推测________(填①或②)。 (4)为了获得更多证据,可通过检测荧光的________,推算出细胞膜上膜蛋白或膜脂的扩散速率。测得细胞膜上膜蛋白的扩散速率是5 × 10-11cm2/s~5 × 10-9cm2/s,与水中蛋白质的扩散速率相比,若前者________后者,则说明蛋白质和脂质分子之间、蛋白质分子之间的相互作用抑制了膜蛋白的扩散速率。 (5)最终恢复的荧光强度比初始强度低,可能是荧光强度会自主下降或某些分子在细胞膜上的位置________。 【答案】(1) 磷脂双分子层 蛋白质 (2)相互运动 (3) 限制 ② (4) 恢复速率 远小于 (5)发生了不可逆的固定 【解析】流动镶嵌模型的基本内容:生物膜的流动镶嵌模型认为,磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的。磷脂双分子层是轻油般的流体,具有流动性。蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层。大多数蛋白质分子也是可以运动的。 (1)蛋白质和磷脂是构成细胞膜的主要成分,此外还含少量多糖;磷脂双分子层构成细胞膜的基本骨架,其具有一定的流动性,实验中通常对膜蛋白进行荧光标记。 (2)细胞膜上被漂白区域的荧光强度得以恢复,由于细胞膜具有一定的流动性,推测其可能的原因有①被漂白物质的荧光会自行恢复;或②被漂白区域内外分子相互运动的结果。 (3)由于去除胆固醇后,漂白区域荧光恢复的时间会缩短,所以说明细胞膜中的胆固醇对膜中分子的运动具有一定的限制作用;如果荧光自行恢复时间无变化,则说明与胆固醇无关,同时也说明荧光的恢复是漂白区域内外分子相互运动的结果,由以上分析可知,该结果支持推测②。 (4)荧光漂白恢复技术,该技术通过激光漂白特定区域的荧光,然后监测荧光重新出现的速率(即恢复速率),从而计算膜蛋白或膜脂的扩散速率。如果测量结果膜蛋白扩散速率远小于水中蛋白质扩散速率就可以说明蛋白质和脂质分子之间、蛋白质分子之间的相互作用抑制了膜蛋白的扩散速率。 (5)由于一部分被漂白的膜蛋白或膜脂在膜上不能自由移动(即发生了固定)。这些分子被细胞骨架束缚或与其他蛋白质形成不可移动的复合物,导致它们无法回到被漂白的区域,从而使得该区域的荧光无法完全恢复。 58.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)学习以下材料,回答问题(1)~(5)。 生物膜的脂筏结构模型:生物膜的研究一直备受关注。研究表明,生物膜中的脂质分子并非均匀分布,而是具有 “镶嵌块” 的特征,而且磷脂双分子层的内层和外层之间,脂质组分存在差异,这说明 “流动镶嵌模型” 还需修正和完善。 2年,科学家提出脂筏结构模型。脂筏是生物膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域,直径在10–200 nm之间。生物膜的脂筏微区中,外层主要含鞘磷脂、胆固醇和锚定蛋白,内层主要含有酰基化的蛋白质和胆固醇,在一定条件下,内、外两层的成分可以相互转化。形成脂筏的主要作用力来自于脂质分子,鞘磷脂通过头部的糖基和尾部的不饱和脂肪酸烃链相互作用而关联在一起,胆固醇填充在鞘磷脂之间的空隙。脂筏区的胆固醇具有饱和的碳氢链,趋向于形成紧密的液态有序相,而非脂筏区则具有更高的流动性,称为液态无序相。已观察到细胞膜和高尔基体膜存在脂筏,好似 “竹筏” 漂浮在液态无序相中。 脂筏独特的结构赋予它特殊的生物学功能。在信号转导时,脂筏可作为特定信号分子的聚集平台,把底物受体和相关因子等聚集起来,这些分子严格定位到脂筏,可促进信号分子间的相互作用。静息状态下,信号转导通路上的各信号分子分散在不同的脂筏中。接受激素或生长因子等信号调控后,多个脂筏迅速融合,促进相关信号转导通路的级联激活反应。 脂筏可以参与蛋白质和胆固醇在细胞中的运转,在胞吞和胞吐过程中起着重要的作用。例如,用适当药物打破富含固醇的微囊区域,就能抑制痢疾的致病微生物通过胞吞过程侵入宿主细胞。 植物细胞的脂筏可参与生物防御反应。植物的鞭毛敏感蛋白能特异性地识别细菌鞭毛蛋白,进而激活植物先天性免疫反应。当用细菌鞭毛蛋白处理拟南芥悬浮细胞5–15 min后,对生物膜的蛋白组分进行定量分析,发现脂筏区的特异性识别蛋白富集最多。另外,植物根尖或花粉管的极性生长也需要脂筏中特异性蛋白进行调控。 此外,脂筏还可以参与蛋白质转运、细胞骨架构建、细胞凋亡等生理过程。随着人们对脂筏研究的不断深入,人类对生物膜结构和功能的认识会不断深入和发展。 (1)细胞膜的功能是(写出一条)__________。 (2)请用文字和箭头描述脂筏中锚定蛋白合成、加工和运输的生物学途径:______。 (3)对文中“脂筏”结构和功能的理解,正确的叙述包括_______(多选)。 A.脂筏中脂质分子之间作用力强,不会发生内外层之间的交换 B.脂筏区外层的糖基化程度高于内层 C.信号转导中,不同脂筏融合可启动级联激活反应 D.鞭毛敏感蛋白突变失活后不能识别细菌鞭毛蛋白,植物易感染细菌 (4)某些糖尿病患者细胞膜上胰岛素受体结合胰岛素后不能移至脂筏区,依据脂筏模型分析,这些患者的病因是_________。 【答案】(1)将细胞与外界环境分隔开/控制物质进出细胞/进行细胞间的信息交流 (2)(游离的)核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜 (3)BCD (4)信号分子不能移到脂筏区,难以完成信号转导/信号分子不能移到脂筏区,难以启动级联激活反应 【解析】生物膜的流动镶嵌模型: (1)磷脂双分子层构成膜的基本支架,这个支架是可以流动的。 (2)蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,大多数蛋白质也是可以流动的。 (3)在细胞膜的外表,少数糖类与蛋白质结合形成糖蛋白,除糖蛋白外,细胞膜表面还有糖类与脂质结合形成糖脂。 (1)细胞膜的功能是:将细胞与外界环境分隔开,控制物质进出细胞,进行细胞间信息交流。 (2)脂筏中锚定蛋白为细胞膜上的蛋白质,在核糖体中合成多肽链,然后进入内质网初步加工,形成一定的空间结构,进而在高尔基体中进一步加工成为成熟的蛋白质,然后运输到细胞膜上,过程为:(游离的)核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜。 (3)A、文中提到在一定条件下,脂筏内、外两层的成分可以相互转化,并非不会发生内外层之间的交换,A错误; B、由“生物膜的脂筏微区中,外层主要含鞘磷脂、胆固醇和锚定蛋白,内层主要含有酰基化的蛋白质和胆固醇”可知,脂筏区外层有鞘磷脂的头部糖基,所以外层的糖基化程度高于内层,B正确; C、根据“接受激素或生长因子等信号调控后,多个脂筏迅速融合,促进相关信号转导通路的级联激活反应”,可知信号转导中,不同脂筏融合可启动级联激活反应,C正确; D、因为植物的鞭毛敏感蛋白能特异性地识别细菌鞭毛蛋白,进而激活植物先天性免疫反应,所以鞭毛敏感蛋白突变失活后不能识别细菌鞭毛蛋白,植物易感染细菌,D正确。 故选BCD。 (4)糖尿病患者细胞膜上胰岛素受体结合胰岛素后不能移至脂筏区,这些患者的病因可能是信号分子不能移到脂筏区,难以完成信号转导或者信号分子不能移到脂筏区,难以启动级联激活反应。 考点2 细胞器的结构和功能 1.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,不正确的是(    ) A.分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B.叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C.心肌细胞比皮肤细胞具有更多的线粒体 D.成熟植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 【答案】B 【解析】 细胞内部就像一个繁忙的工厂,在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”,这些“部门”都有一定的结构,如线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体、核糖体等,它们统称为细胞器。 分泌蛋白的合成:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成。当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体融合,高尔基体对蛋白质做进一步的加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合。 A、胰液里面含有大量分泌蛋白,分泌蛋白的加工与内质网有关,分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网,A正确; B、根尖细胞没有叶绿体,B错误; C、心肌需要搏动,心肌细胞比皮肤细胞需要更多的能量,具有更多的线粒体,C正确; D、成熟植物细胞具有大液泡利于渗透吸水,液泡内的细胞液可以调节细胞内的环境,D正确。 故选B。 2.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)可以与细胞膜形成的吞噬泡融合,并消化掉吞噬泡内物质的细胞器是(  ) A.线粒体 B.溶酶体 C.高尔基体 D.内质网 【答案】B 【解析】A、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,负责提供能量,不参与消化吞噬泡内的物质,A错误; B、溶酶体内含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器,以及吞噬进入细胞的病原体或颗粒,可与吞噬泡融合并消化其内容物,B正确; C、高尔基体主要参与蛋白质的加工、分类、包装及植物细胞壁的形成,与消化作用无关,C错误; D、内质网负责蛋白质的初步加工和脂质的合成,不具备分解功能,D错误。 故选B。 3.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)如图为电子显微镜视野中观察的某细胞的一部分。下列有关叙述中,不正确的是(    ) A.该细胞一定不是细菌 B.该图不可能是植物细胞 C.2是无膜细胞器 D.4在细胞的囊泡运输过程中起交通枢纽作用 【答案】B 【解析】 A、该细胞含有由核膜包被的典型的细胞核,属于真核细胞,而细菌是原核生物,因此该细胞不可能是细菌细胞,A项正确; B、图中2是中心体,因此该细胞可能是动物细胞或低等植物细胞,B项错误; C、结构2是中心体,不具有膜结构,C项正确; D、4是高尔基体,在细胞的囊泡运输过程中起交通枢纽作用,D项正确。 故选B。 4.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)下列细胞结构与其包含的主要化学成分,对应不正确的是(    ) A.核糖体——蛋白质和RNA B.溶酶体——蛋白质和磷脂 C.染色体——蛋白质和DNA D.中心体——蛋白质和固醇 【答案】D 【解析】本题考查了多种细胞器的成分。核糖体由蛋白质和rRNA构成;是蛋白质的合成场所。溶酶体是 一种单膜结构的细胞器,内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解;能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。染色体是遗传物质的载体,主要由蛋白质和DNA构成。中心体是一种不具有膜结构的细胞器,与动物细胞有丝分裂有关。 A、核糖体由蛋白质和RNA构成,A正确; B、溶酶体具有生物膜结构,生物膜的成分包括磷脂和蛋白质,B正确; C、染色体主要由蛋白质和DNA构成,C正确; D、中心体不具有膜结构,不含有固醇,D错误。 故选D。 5.(25-26高一上·北京四中·期中)植物液泡含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是(  ) A.核糖体 B.溶酶体 C.中心体 D.液泡 【答案】B 【解析】A、核糖体是蛋白质合成的场所,与分解细胞器无关,A不符合题意; B、溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,并清除侵入细胞的病原体,功能与植物液泡的分解作用相似,B符合题意; C、中心体与细胞分裂时纺锤体的形成有关,不参与分解衰老、损伤的细胞器的过程,C不符合题意; D、液泡是植物细胞中具有储存物质(如糖类、无机盐、色素等)和维持渗透压功能的结构,动物细胞中一般无液泡,动物细胞中具有与液泡功能相似的结构是溶酶体,D不符合题意。 故选B。 6.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)鉴别一个细胞是动物细胞还是植物细胞应检查它(  ) A.有无叶绿体 B.有无内质网 C.有无细胞壁 D.有无中心体 【答案】C 【解析】A、叶绿体仅存在于能进行光合作用的植物细胞(如叶肉细胞),并非所有植物细胞都有叶绿体(如根尖细胞),无法作为普遍依据,A错误; B、内质网是动植物细胞共有的细胞器,无法用于鉴别,B错误; C、细胞壁是植物细胞的典型结构(由纤维素和果胶构成),而动物细胞无细胞壁,此特征稳定且普遍,C正确; D、中心体在动物细胞和低等植物细胞中均存在,无法作为鉴别依据,D错误。 故选C。 7.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列各项表示细胞结构与其主要组成成分的对应关系,错误的是(  ) A.染色体-DNA B.细胞膜—磷脂 C.细胞骨架—多糖 D.细胞壁—纤维素 【答案】C 【解析】细胞骨架:由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 A、染色体主要由DNA和蛋白质组成,A正确; B、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,B正确; C、细胞骨架是细胞质内的蛋白质纤维构成的,C错误; D、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,D正确。 故选C。 8.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)下列电镜照片所显示的结构不可能在洋葱根尖细胞中出现的是(    ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】据图分析:A是叶绿体,B是内质网,C是线粒体,D是高尔基体。 A是叶绿体,B是内质网,C是线粒体,D是高尔基体。洋葱根尖细胞没有叶绿体,故选A。 9.(25-26高一上·北京十五中·期中)线粒体、叶绿体和内质网都具有(  ) A.少量DNA B.膜结构 C.能量转换的功能 D.加工蛋白质的功能 【答案】B 【解析】线粒体具有双层膜,是有氧呼吸的主要场所;叶绿体具有双层膜,是光合作用的场所;内质网具有单层膜,是细胞中脂质等有机物合成的场所。 A、线粒体和叶绿体具有少量DNA,但内质网没有DNA,A错误; B、线粒体和叶绿体具有双层膜结构,内质网具有单层膜结构,B正确; C、线粒体和叶绿体具有能量转换功能,但内质网没有能量转换功能,C错误; D、内质网具有加工蛋白质的功能,但线粒体和叶绿体没有加工蛋白质的功能,D错误。 故选B。 10.(25-26高一上·北大附中·期中)基于对动植物细胞结构的比较,可以判断水稻叶肉细胞和人口腔上皮细胞都有的细胞器是(    ) A.高尔基体 B.叶绿体 C.液泡 D.中心体 【答案】A 【解析】高等植物细胞和动物细胞共有的细胞器:线粒体、内质网、高尔基体、核糖体。溶酶体主要分布在动物细胞中。 高尔基体在水稻叶肉细胞和人口腔上皮细胞都存在,叶绿体和液泡存在于植物细胞中,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,A正确,BCD错误。 故选A。 【点睛】水稻叶肉细胞属于高等植物细胞,不存在中心体。 11.(25-26高一上·北京第三十九中学·期中)葡萄果实甜美多汁,营养丰富,其营养物质主要储存在(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.细胞质基质 D.细胞间隙 【答案】A 【解析】本题考查植物细胞结构与功能,其中液泡主要存在于植物的细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白 质等,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺,需结合各选项对应的细胞结构及其作用进行判断。 A、液泡是植物细胞中储存营养物质的主要结构,其内的细胞液含有大量水分、糖类、色素等物质。葡萄果实的甜味物质如果糖、葡萄糖等主要储存在液泡中,A正确; B、叶绿体是进行光合作用的场所,主要存在于叶肉细胞中,而成熟果实细胞中叶绿体已退化,不负责储存营养物质,B错误; C、细胞质基质是细胞质中液态部分,负责多种生化反应(如呼吸作用第一阶段),但并非储存大量营养物质的主要场所,C错误; D、细胞间隙是细胞之间的空隙,可能含有少量细胞间液,但并非细胞内储存营养的结构,D错误。 故选A。 12.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列结构中,具有膜结构的细胞器有哪些(  ) ①染色体;②液泡;③中心体;④线粒体;⑤内质网;⑥核糖体;⑦高尔基体;⑧细胞核;⑨叶绿体。 A.④⑤⑦⑧⑨ B.②④⑤⑦⑨ C.①②③⑥⑧ D.③⑤⑦⑧⑨ 【答案】B 【解析】具有膜结构的细胞器有线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体和液泡,中心体和核糖体是不具有膜结构的细胞器。 染色体不是细胞器,也不具有膜结构;细胞核具有膜结构但是不属于细胞器,具有膜结构的细胞器有线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、溶酶体和液泡,中心体和核糖体是不具有膜结构的细胞器,因此①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中具有膜结构的细胞器是②④⑤⑦⑨,ACD错误,B正确。 故选B。 13.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)人体唾液腺细胞中合成唾液淀粉酶的细胞器是(  ) A.线粒体 B.核糖体 C.内质网 D.高尔基体 【答案】B 【解析】A、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,为蛋白质合成提供能量,但并非直接合成场所,A错误; B、核糖体是蛋白质合成的唯一细胞器,唾液淀粉酶作为分泌蛋白,其肽链的合成在核糖体上完成,B正确; C、内质网负责对核糖体合成的多肽链进行加工(如折叠、糖基化),但并非直接合成场所,C错误; D、高尔基体进一步加工蛋白质并形成囊泡将其分泌到细胞外,也不参与直接合成,D错误。 故选B。 14.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)真核细胞中具有单层膜结构的细胞器是 A.线粒体和叶绿体 B.高尔基体和内质网 C.核糖体和内质网 D.中心体和高尔基体 【答案】B 【解析】线粒体和叶绿体是双膜细胞器,核糖体和中心体是非膜细胞器,真核细胞中具有单层膜结构的细胞器是高尔基体和内质网。 故选B。 15.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)在高倍镜下看到的叶绿体是 A.绿色、棒状 B.红色、棒状 C.红色、扁平的椭球形或球形 D.绿色、扁平的椭球形或球形 【答案】D 【解析】在高倍镜下观察叶绿体的形态呈绿色、扁平的椭球或球形,不可能为红色,而棒状是线粒体的形态非叶绿体形态,得结论高倍镜下观察叶绿体的形态呈绿色、扁平的椭球或球形。 故选D。 【名师点睛】本题考查了高倍镜下叶绿体的形态,只要做实验时注意观察即可得出正确答案。 16.(25-26高一上·北京延庆·期中)下列材料中,最适合用来观察叶绿体的是(    ) A.洋葱根尖分生区 B.菠菜的叶片 C.洋葱鳞片叶内表皮 D.花生的种子 【答案】B 【解析】叶绿体的观察要选择植物绿色部位的细胞,内含有叶绿体。将叶片的横切片制成临时装片,就可以在显微镜下观察到叶绿体。某些植物幼嫩的叶也可直接用于观察叶绿体。 A、根尖细胞不含叶绿体,A错误; B、菠菜的叶片含有叶绿体,取菠菜叶的下表皮并稍带些叶肉,因为表皮细胞不含叶绿体,B正确; C、洋葱鳞片叶内表皮不含叶绿体,C错误; D、花生种子不含叶绿体,D错误。 故选B。 17.(25-26高一上·北京房山·期中)下列对于细胞骨架的理解,不正确的是(    ) A.是蛋白质纤维构成的网架 B.其功能与细胞的运动有关 C.参与维持细胞的特定形态 D.与其他的细胞器并无关联 【答案】D 【解析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构。维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器;与细胞分裂、分化、运动以及物质运输、能量装好、信息传递等生命活动密切相关。 A、细胞骨架是蛋白质纤维构成的网架结构,A正确; B、细胞骨架的功能与细胞运动有关,B正确; C、细胞骨架参与维持细胞特定的形态,C正确; D、细胞骨架锚定并支撑着许多细胞器,D错误。 故选D。 18.(25-26高一上·北京第九中学·期中)如图所示是某细胞局部的亚显微结构照片,图中所示表面附着颗粒的膜结构是(  ) A.细胞核 B.细胞壁 C.内质网 D.核糖体 【答案】C 【解析】A、细胞核具有双层核膜,且核膜上有核孔,而图示膜结构是网状的单层,没有孔,A错误; B、细胞壁没有膜结构,B错误; C、内质网是单层的网状结构,附着有核糖体,C正确; D、核糖体没有膜结构,D错误。 故选C。 19.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)结构与功能相适应是生物学的基本观点,下列有关叙述不正确的是 (  ) A.蛋白质合成旺盛的细胞中,核糖体的数量明显增加 B.哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,利于携带更多氧气 C.胰腺细胞中光面内质网发达,有利于大量合成胰蛋白酶 D.细胞中线粒体的大小、数目随代谢条件的不同而不同 【答案】C 【解析】核糖体是合成蛋白质的场所,所以蛋白质合成旺盛,说明细胞内核糖体数量较多,A正确;哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,使细胞内血红蛋白含量增多,有利于携带更多氧气,B正确;胰腺细胞中光面内质网发达,有利于大量合成大量脂质,而胰蛋白酶是分泌蛋白,不需要光面内质网参与,C错误;不同细胞需要供能的多少不同。所以不同细胞内线粒体的大小、数目不同,D正确。 【考点定位】真核细胞的结构与功能 20.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)电子显微镜下观察小麦叶肉细胞,可观察到的结构如图中的(    ) A.①②③④⑤ B.①②③④ C.①③④⑤ D.①②③⑤ 【答案】B 【解析】线粒体包含两层膜,其中内膜向内折叠形成嵴,叶绿体含有两层膜,其内部含有多个由类囊体堆叠形成的基粒,高尔基体和内质网都是单层膜结构。 在植物叶肉细胞中存在线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体等细胞器,因此可以观察到图中①②③④等亚显微结构;而高等植物细胞中不存在中心体,因此不可能观察到⑤。 故选B。 21.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列哪组细胞器不属于生物膜系统( ) A.叶绿体和线粒体 B.核糖体和中心体 C.内质网和高尔基体 D.液泡和溶酶体 【答案】B 【解析】细胞器中,具有双层膜有线粒体、叶绿体,具有单层膜的有内质网、高尔基体、溶酶体、液泡.它们都由生物膜构成,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统. A、叶绿体和线粒体都是双层膜的细胞器,属于生物膜系统,A错误; B、核糖体和中心体都是无膜的细胞器,不属于生物膜系统,B正确; C、内质网和高尔基体都是单层膜的细胞器,属于生物膜系统,C错误; D、液泡和溶酶体都是单层膜的细胞器,属于生物膜系统,D错误. 故选B. 【点睛】 22.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下图中①~④表示某细胞的部分细胞器,下列叙述正确的是(    ) A.结构②与菠菜细胞的有丝分裂有关 B.部分结构③的表面附着有结构④ C.结构①②③都具有选择透过性 D.结构④中含有核酸和蛋白质 【答案】D 【解析】据图分析,图中结构①表示线粒体,结构②表示中心体,结构③表示高尔基体,结构④表示核糖体,据此分析答题。 A、图中结构②表示中心体,而菠菜细胞没有中心体,A错误; B、图中结构③表示高尔基体,结构④表示核糖体,而部分核糖体可以吸附在内质网上,但是不会吸附在高尔基体上,B错误; C、结构①③都具有选择透过性,而结构②无膜结构,没有选择透过性,C错误; D、结构④表示核糖体,核糖体主要由rRNA和蛋白质组成,D正确。 故选D。 23.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)痢疾内变形虫是寄生在人体肠道内的一种变形虫,能分泌蛋白酶,溶解人的肠壁组织,引发阿米巴痢疾。该蛋白酶在细胞中的合成场所是(    ) A.溶酶体 B.中心体 C.核糖体 D.高尔基体 【答案】C 【解析】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。 核糖体是细胞内蛋白质的合成车间,蛋白酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体。 故选C。 24.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)下列关于细胞结构与功能相适应的叙述,正确的是(    ) A.液泡:含有大量色素,参与光合作用 B.细胞壁:含有纤维素和果胶,控制物质进出细胞 C.细胞核:由双层膜构成,储存遗传物质 D.高尔基体:由单层膜构成,参与分泌蛋白的合成 【答案】C 【解析】A、液泡中的色素(如花青素)主要与植物细胞的颜色呈现有关,而光合作用所需的色素(叶绿素等)位于叶绿体的类囊体膜上,A错误; B、细胞壁由纤维素和果胶构成,其功能是支持和保护细胞,控制物质进出的结构是细胞膜,B错误; C、细胞核的核膜为双层膜结构,其内储存遗传物质DNA,C正确; D、高尔基体为单层膜结构,但分泌蛋白的合成在核糖体完成,高尔基体仅负责加工、包装和运输,D错误。 故选C。 25.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)变形虫能吞噬并消化草履虫,人的白细胞能吞噬并消化病菌。和上述生理过程有关的是 ①细胞膜的流动性②细胞骨架③溶酶体④线粒体 A.①②③④ B.①②③ C.①②④ D.①③④ 【答案】A 【解析】变形虫能吞噬草履虫、人体白细胞能吞噬病菌的方式都是胞吞、利用了细胞膜的流动性,并需要线粒体提供能量,①④正确;细胞骨架对于细胞内物质运输和细胞器的移动来说又起交通动脉的作用,因此两个过程与细胞骨架都有关,②正确;变形虫消化草履虫、人体白细胞消化病菌,都需要溶酶体提供的水解酶的参与,③正确,故选A。 26.(25-26高一上·北京四中·期中)如图为某种植物细胞的部分结构示意图,下列说法错误的是(  )    A.该细胞无叶绿体,所以该植物不能进行光合作用 B.该细胞中含有线粒体,是有氧呼吸的主要场所 C.液泡吸水后变得充盈,使该细胞保持坚挺 D.细胞壁由纤维素和果胶构成,起支持和保护作用 【答案】A 【解析】A、图示只是该植物细胞的部分结构,该部分不含叶绿体,但不能说明该植物不能进行光合作用,因为植物体的其他细胞可能含有叶绿体,能进行光合作用,A错误‌; B、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,B正确‌; C、液泡内有细胞液,液泡吸水后会变得充盈,能使该细胞保持坚挺,C正确‌; D、植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,对细胞起支持和保护作用,D正确‌。 故选A。 27.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列关于下图所示视野中细胞的叙述,正确的是(  )    A.图示为光学显微镜下的细胞结构 B.图中有两个中心体和一个线粒体 C.在结构①、⑤和⑥中含有核酸 D.结构③合成蛋白质时有水生成 【答案】D 【解析】图示是显微镜视野中某细胞的一部分结构示意图,其中结构①为线粒体;结构②为中心体;结构③为核糖体;结构④为高尔基体;结构⑤为细胞质基质;结构⑥为细胞核。 A、光学显微镜下看不到有膜结构的细胞器,比如高尔基体和内质网,以及比较小的细胞器核糖体等,出现了核糖体、内质网、高尔基体等就应该是电子显微镜下看到的结构,A错误; B、图中有一个中心体,中心体由两个互相垂直的中心粒组成,线粒体有一个,B错误; C、结构①是线粒体,含有DNA 和RNA;⑤是高尔基体,不含核酸;⑥是细胞核,含有DNA 和RNA,C错误; D、结构③是核糖体,氨基酸在核糖体上通过脱水缩合合成蛋白质,此过程有水生成,D正确。 故选D。 28.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)有科学家推测真核细胞线粒体起源于十几亿年前有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,被吞噬的需氧细菌不仅没有被消化分解,反而成为宿主细胞内的细胞器。以下事实最不适合作为证据支持这一论点的是(    ) A.线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA B.线粒体内多数蛋白质的合成由核DNA控制 C.线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似 D.线粒体能像细菌一样进行分裂增殖 【答案】B 【解析】题意说的是线粒体的来源假说,线粒体具有双层膜,大多数细胞器都只有单层膜;线粒体具有自己的核糖体,多数细胞器没有核糖体;线粒体具有自己的遗传物质DNA,且为环装。 A、线粒体内存在与细菌DNA相似的环状DNA,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,A不符合题意; B、线粒体内多数蛋白质的合成由核DNA控制,说明线粒体的性状主要由细胞核控制,B符合题意; C、线粒体内膜的成分与细菌细胞膜的成分相似,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,C不符合题意; D、线粒体能像细菌一样进行分裂增殖,说明线粒体可能是细菌共生转变来的,支持线粒体来源的假说,D不符合题意; 故选B。 29.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)下列材料中,最适合用来观察叶绿体的是(  ) A.洋葱根尖分生区 B.黑藻叶片 C.洋葱鳞片叶内表皮 D.色球蓝细菌 【答案】B 【解析】A、洋葱根尖分生区细胞不含叶绿体,A不符合题意; B、黑藻叶片细胞为成熟的叶肉细胞,含有大量叶绿体,且叶片薄可直接制片观察,B符合题意; C、洋葱鳞片叶内表皮细胞无叶绿体,C不符合题意; D、色球蓝细菌属于原核生物,无叶绿体结构,D不符合题意。 故选B。 30.(25-26高一上·北京十五中·期中)在不损伤植物细胞内部结构的情况下,能去除细胞壁的物质是(  ) A.盐酸 B.淀粉酶 C.纤维素酶 D.蛋白酶 【答案】C 【解析】酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。 植物细胞的最外层是细胞壁,其成分是纤维素和果胶,因此使用纤维素酶和果胶酶可以除掉细胞壁,且不破坏细胞的结构,C正确。 故选C。 31.(25-26高一上·北京十五中·期中)下列关于细胞结构与其功能相适应的叙述中,正确的是(  ) A.分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网 B.叶肉细胞和根尖细胞具有较多的叶绿体 C.皮肤细胞比心肌细胞具有更多的线粒体 D.幼嫩植物细胞具有大液泡利于渗透吸水 【答案】A 【解析】1、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,生命活动所需要的能量,大约95%来自线粒体。 2、内质网是细胞内表面积最大的膜结构,是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。 3、液泡主要存在于成熟植物细胞中,液泡内有细胞液,含糖类、蛋白质、无机盐、色素等,可以调节植物细胞内的环境。 4、叶绿体是植物进行光合作用的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。 【解析】A、胰液里面含有大量分泌蛋白,分泌蛋白的加工与内质网有关,故分泌胰液的胰腺细胞具有发达的内质网,A正确; B、根尖细胞没有叶绿体,B错误; C、心肌需要搏动,心肌细胞比皮肤细胞需要更多的能量,具有更多的线粒体,C错误; D、成熟植物细胞具有大液泡利于渗透吸水,幼嫩植物细胞一般不具有大液泡,D错误。 故选A。 32.(25-26高一上·北京十五中·期中)植物液泡含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,维持细胞内稳态。动物细胞内功能类似的细胞器是(    ) A.核糖体 B.溶酶体 C.中心体 D.高尔基体 【答案】B 【解析】各种细胞器在功能上既有分工又有合作,分布在细胞质基质中。 A、核糖体是合成蛋白质的场所,A错误; B、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,B正确; C、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,与动物细胞的有丝分裂有关,C错误; D、高尔基体是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类、包装的“车间”和“发送站”,D错误。 故选B。 33.(25-26高一上·北大附中·期中)下列小麦细胞结构与成分,对应有误的是(  ) A.细胞膜:磷脂、蛋白质、糖类 B.染色体:核糖核苷酸、蛋白质 C.核糖体:RNA、蛋白质 D.细胞骨架:蛋白质纤维 【答案】B 【解析】A、细胞膜的主要成分为磷脂、蛋白质及少量糖类(如糖蛋白),A正确; B、染色体由DNA和蛋白质构成,而DNA的基本单位是脱氧核糖核苷酸,并非核糖核苷酸,B错误; C、核糖体由rRNA和蛋白质组成,C正确; D、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网状结构,D正确。 故选B。 34.(25-26高一上·北京通州·期中)真核细胞具有一些能显著增大膜面积、有利于酶的附着以提高代谢效率的结构。下列不属于此类结构的是(  ) A.液泡膜 B.线粒体的嵴 C.内质网 D.叶绿体的基粒 【答案】A 【解析】细胞内酶具有催化作用,一般附着在膜结构上,以提高代谢的效率。细胞内含有膜结构的细胞器主要有线粒体、叶绿体、内质网和高尔基体等。 A、液泡膜没有酶附着,A错误; B、线粒体内膜折叠成嵴,增大了膜面积并与有氧呼吸有关的酶附着提供场所,B正确; C、粗糙内质网是附着了大量核糖体的细胞器,核糖体是蛋白质合成的场所,内质网是对蛋白质进行加工的场所,C正确; D、叶绿体增加膜面积的方式是类囊体堆叠成基粒,分布有大量与光合作用有关的酶,D正确。 故选A。 35.(25-26高一上·北京通州·期中)下列细胞器模式图中,能进行光合作用的是(    ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】分析题图:A选项中为线粒体结构示意图,B选项中为高尔基体结构示意图,C选项中为叶绿体结构示意图,D选项中为内质网结构示意图。 A、该图为线粒体,进行有氧呼吸的主要场所,A错误; B、该图为高尔基体,在植物细胞中与细胞壁的形成有关,B错误; C、该图为叶绿体,能进行光合作用,C正确; D、该图为内质网,参与加工蛋白质、脂质的合成有关,D错误。 故选C。 36.(25-26高一上·北京通州·期中)结构与功能相适应是生物学的基本观点,下列有关叙述不正确的是(    ) A.哺乳动物成熟红细胞内无细胞核,利于携带氧 B.线粒体中的嵴为酶提供了大量附着位点 C.染色质螺旋形成染色体,有利于细胞分裂时核内遗传物质的均分 D.细胞质中的细胞器漂浮于细胞质中,利于细胞器移动与物质交换 【答案】D 【解析】A、哺乳动物成熟红细胞失去细胞核和细胞器,腾出空间容纳更多血红蛋白,提高携氧效率,A正确; B、线粒体内膜折叠形成嵴,增大了膜面积,为与有氧呼吸相关的酶提供了附着位点,B正确; C、染色质螺旋形成染色体,有利于细胞分裂时着丝点分开,姐妹染色单体分开,在纺锤丝的牵引下移向两极,有利于遗传物质平均分配,C正确; D、细胞器并非简单“漂浮”于细胞质基质中,而是通过细胞骨架锚定并有序分布,其移动和物质交换依赖细胞骨架的运输,而非自由漂浮,D错误。 故选D。 37.(25-26高一上·北京交大附中·期中)组成核糖体的主要物质是(    ) A.蛋白质和DNA B.DNA和RNA C.蛋白质和RNA D.RNA和脂质 【答案】C 【解析】1、染色体主要由蛋白质和DNA组成。 2、含有DNA的细胞器有叶绿体和线粒体。 3、脂质的合成车间在内质网。 【解析】核糖体主要是由蛋白质和RNA组成,C正确,故选C。 38.(25-26高一上·北京交大附中·期中)图中①~④表示某细胞内的部分细胞器。下列有关叙述正确的是(  ) A.该图是在光学显微镜下能看到的结构 B.此细胞不可能是植物细胞,只能是动物细胞 C.结构①是细胞呼吸和能量代谢的中心 D.结构①和④都存在DNA 【答案】C 【解析】分析图示,①~④分别表示线粒体、中心体、高尔基体、核糖体。 A、该图是亚显微结构图,是在电子显微镜下看到的结构,A错误; B、此细胞含有中心体,可能是动物细胞或低等植物细胞,B错误; C、结构①是线粒体,是细胞呼吸和能量代谢的中心,C正确; D、结构④是核糖体,由蛋白质和RNA组成,D错误。 故选C。 39.(25-26高一上·北京交大附中·期中)在线粒体、叶绿体和高尔基体中都含有的化学成分是 A.脂肪和核酸 B.蛋白质和磷脂 C.蛋白质和核酸 D.胆固醇和淀粉 【答案】B 【解析】线粒体和叶绿体均具有双层膜结构,高尔基体具有单层膜。 线粒体、叶绿体和高尔基体都含有膜结构,生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,高尔基体不含核酸,淀粉主要存在于叶绿体中。 综上所述,ACD不符合题意,B符合题意。 故选B。 40.(25-26高一上·北京交大附中·期中)下列与内质网有关的叙述中,不恰当的是(    ) A.是维持细胞形态的重要支架 B.提供核糖体附着的场所 C.与蛋白质的合成、加工和转运有关 D.扩展细胞内部的膜面积,有利于酶的附着 【答案】A 【解析】内质网是细胞质内由膜组成的一系列片状的囊腔和管状的腔,彼此相通形成一个隔离于细胞质基质的管道系统,为细胞中的重要细胞器。 内质网联系了细胞核和细胞质、细胞膜这几大细胞结构,使之成为通过膜连接的整体。内质网负责物质从细胞核到细胞质,细胞膜以及细胞外的转运过程。粗面内质网上附着有大量核糖体,合成膜蛋白和分泌蛋白。光面内质网上无核糖体,为细胞内外糖类和脂类的合成和转运场所。 A、维持细胞形态重要支架是细胞骨架,不是内质网,A符合题意; B、内质网分为粗面内质网、光面内质网,粗面内质网提供核糖体附着的场所,B不符合题意; C、粗面内质网与蛋白质的合成、加工和转运有关,C不符合题意; D、内质网是单层膜的网状结构,扩展了膜面积,有利于酶的附着,D不符合题意。 故选A。 41.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)把鼠肝细胞磨碎经高速离心后可分为4个层次,分析发现第三层含有较多的有氧呼吸酶,据此可推断此层很可能分布的一种细胞器是(  ) A.线粒体 B.叶绿体 C.高尔基体 D.内质网 【答案】A 【解析】A、线粒体是有氧呼吸第三阶段的主要场所,含有大量相关酶。若第三层存在较多有氧呼吸酶,可能为线粒体所在层次或酶释放至此,A正确; B、叶绿体存在于植物细胞中,鼠肝细胞无叶绿体,B错误; C、高尔基体参与分泌蛋白加工,不含有氧呼吸酶,C错误; D、内质网参与蛋白质和脂质合成,亦不含有氧呼吸酶,D错误。 故选A。 42.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)哺乳动物肝细胞的代谢活动十分旺盛,下列细胞结构与对应功能表述错误的是(  ) A.细胞核:遗传信息库,细胞代谢和遗传的控制中心 B.线粒体:有氧呼吸的主要场所,细胞的“动力车间” C.高尔基体:分泌蛋白的合成与加工、分类、包装场所 D.溶酶体:细胞的“消化车间”,降解失去功能的细胞组分 【答案】C 【解析】1、动物细胞中,高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,发送蛋白质;植物细胞中高尔基体与细胞壁的合成有关。 2、溶酶体内含有多种水解酶;膜上有许多糖,防止本身的膜被水解,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。 3、细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。 【解析】A、细胞核是细胞的遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中心,含有核膜、核仁、染色质等,A正确; B、线粒体是进行有氧呼吸的主要场所(有氧呼吸的第二阶段和第三阶段发生的场所),是细胞的动力车间,B正确; C、高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,是分泌蛋白的加工、分类、包装场所,但蛋白质的合成场所是核糖体,C错误; D、溶酶体内含多种水解酶,分解衰老、损伤的细胞器,吞噬和杀死侵入细胞的病毒和病菌,是细胞的消化车间,D正确。 故选C。 43.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)关于蓝细菌(蓝藻)与黑藻的相同之处,下列表述不正确的是(    ) A.均能进行光合作用 B.均在核糖体上合成蛋白质 C.遗传物质均为DNA D.均需高尔基体参与分泌蛋白加工 【答案】D 【解析】蓝藻是原核生物,没有被核膜包被的成形的细胞核,没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,含有叶绿素和藻类素,能进行光合作用合成有机物,属于生态系统的生产者;黑藻是高等植物,有成形的细胞核,有复杂的细胞器,能进行光合作用合成有机物,也属于生产者。 A、蓝藻有叶绿素和藻蓝素等光和色素,黑藻是真核生物,有叶绿体,因此均能进行光合作用,A 正确; B、真核生物和原核生物细胞都有核糖体,因此均在核糖体上合成蛋白质,B正确; C、细胞生物有两大类核酸,但是遗传物质均为DNA,C正确; D、蓝藻是原核生物,细胞内无高尔基体,D错误。 故选D。 【点睛】 44.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)小麦叶肉细胞和人肝细胞中共有的细胞器是哪一组 A.叶绿体、线粒体和中心体 B.叶绿体、线粒体和高尔基体 C.线粒体、内质网和核糖体 D.线粒体、中心体和核糖体 【答案】C 【解析】A、叶绿体是小麦叶肉细胞特有的细胞器,中心体是人肝细胞中特有的细胞器,A错误; B、叶绿体是植物细胞中特有的细胞器,动物细胞中没有,B错误; C、线粒体、内质网和核糖体普遍存在于真核细胞中,C正确; D、中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,而小麦是高等植物,没有中心体,D错误 【考点定位】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同 【名师点睛】本题关键是区分植物细胞和动物细胞结构的区别,与植物细胞相比,动物细胞特有的结构为中心体;而植物细胞中特有的细胞结构为:细胞壁、叶绿体、液泡.低等植物细胞还有中心体 45.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)鉴别一个细胞是动物细胞还是植物细胞应检查它 A.有无叶绿体 B.有无内质网 C.有无中心体 D.有无细胞壁 【答案】D 【解析】某些植物细胞无叶绿体,内质网普遍存在于动植物细胞中,某些低等植物细胞中也含有中心体,因此鉴别一个细胞是动物细胞还是植物细胞应检查它有无细胞壁,D正确。 故选D。 【点睛】 46.(25-26高一上·北京八十中学·期中)已知细胞骨架中微管的化学成分是微管蛋白,为研究胞质环流与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理某植物根部细胞后,测定胞质环流的速度,结果如图。下列说法正确的是(  ) A.可用该植物根部细胞中叶绿体的运动作为高倍镜下观察的标志 B.APM是一种纤维素酶,能够改变根部细胞的形态 C.APM的浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显 D.高倍镜观察下观察到的胞质环流现象比低倍镜下更明显 【答案】C 【解析】细胞骨架是细胞生命活动中不可缺少的细胞结构,其形成的复杂网络体系对细胞形态的改变和维持、细胞的分裂与分化、细胞内物质运输、细胞信息传递等均具有重要意义。 A、该植物根部细胞无叶绿体,无法以其细胞质中的叶绿体的运动作为标志观察胞质环流,A错误; B、APM是植物微管解聚剂,微管是构成细胞骨架的重要成分,细胞骨架是由蛋白质纤维构成的,因此APM是一种蛋白酶,B错误; C、由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大对胞质环流的抑制作用越明显,C正确; D、高倍镜只是观察的物像更清晰,但现象不会更明显,D错误。 故选C. 47.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(    ) A.含有 DNA 的细胞器有核糖体和线粒体 B.有叶绿体的细胞一定也有线粒体 C.所有细胞的能量代谢都离不开线粒体和叶绿体 D.根尖细胞中具双层膜的细胞器是线粒体和叶绿体 【答案】B 【解析】A、线粒体和叶绿体含有DNA,核糖体不含DNA,A错误; B、真核生物中,具有叶绿体的细胞(如植物细胞)通常也含有线粒体,因为叶绿体存在于进行光合作用的细胞中,而这类细胞需线粒体进行有氧呼吸,B正确; C、原核细胞(如细菌)无线粒体和叶绿体,其能量代谢依赖细胞膜;哺乳动物成熟红细胞无线粒体,通过无氧呼吸供能,C错误; D、根尖细胞无叶绿体,其双层膜细胞器仅线粒体,D错误; 故选B。 48.(25-26高一上·北京八十中学·期中)以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素,实验结果表明新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是(  ) A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B.材料的新鲜程度、实验的温度和光照强度都是实验成功的关键 C.黑藻中叶绿体的实际环流方向与显微镜下的环流方向相反 D.细胞质中叶绿体的运动速率可作为细胞质流动速率的指标 【答案】C 【解析】观察细胞质流动选择的材料是黑藻幼嫩的小叶,原因是叶子薄而小,叶绿体较大、数量较少。在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快。 A、该实验的实验目的是探究新叶、老叶不同区域的细胞质流动速率,因此该实验的自变量有黑藻叶龄、同一叶片的不同区域,A正确; B、选择新鲜的叶片,在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快,实验容易取得成功,B正确; C、由于显微镜成的是倒立的放大的虚像,黑藻中叶绿体的实际环流方向与显微镜下的环流方向相同,C错误; D、观察细胞质的流动时,常以细胞质基质中叶绿体的运动作为标志,D正确。 故选C。 49.(25-26高一上·北京延庆·期中)线粒体、叶绿体和内质网都具有(     ) A.基粒 B.基质 C.膜结构 D.少量DNA 【答案】C 【解析】阅读题干可知,该题的知识点是线粒体、叶绿体、内质网的结构和功能的比较,梳理相关知识点,然后分析选项进行解答。 A、内质网没有基粒,A错误; B、内质网没有基质,B错误; C、叶绿体和线粒体都是具有双层膜的细胞器,内质网是具有单层膜的细胞器,C正确; D、内质网不含DNA,D错误。 故选C。 50.(25-26高一上·北京延庆·期中)在成人体内,心肌细胞中数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是(    ) A.核糖体 B.线粒体 C.内质网 D.高尔基体 【答案】B 【解析】A、核糖体是蛋白质合成的场所,心肌细胞和腹肌细胞均需合成蛋白质(如结构蛋白、酶等),但两者需求差异不显著,A错误; B、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,为细胞活动提供能量。心肌细胞需持续收缩以维持心跳,耗能远高于间歇性收缩的腹肌细胞,因此心肌细胞中线粒体数量显著多于腹肌细胞,B正确; C、内质网参与蛋白质加工和脂质合成,两种细胞均需一定量的内质网,但无显著差异,C错误; D、高尔基体主要参与分泌蛋白的加工和运输,两种细胞均非分泌功能为主,数量差异不大,D错误。 故选B。 51.(25-26高一上·北京房山·期中)如图是两种细胞器的结构模式图。下列相关叙述错误的是(    ) A.①和②的主要成分是蛋白质和磷脂 B.分布于③上的叶绿素的合成需要Mg C.④中除了含有相关的酶,还含有少量DNA D.所有真核细胞中都具有这两种细胞器 【答案】D 【解析】A、①和②分别是线粒体和叶绿体的外膜和内膜,生物膜的主要成分是蛋白质和磷脂,A正确; B、图中③表示叶绿体的类囊体薄膜,其上的叶绿素合成需要Mg,B正确; C、④表示线粒体和叶绿体的基质,在线粒体基质中含有与有氧呼吸第二阶段有关的酶,叶绿体基质中含有与暗反应有关的酶,并且两基质中均含有少量DNA,C正确; D、不是所有真核细胞都具有这两种细胞器,如动物细胞没有叶绿体,D错误。 故选D。 52.(25-26高一上·北京丰台·期中)下列结构中具有双层膜结构的是(    ) A.叶绿体、线粒体、染色体 B.溶酶体、细胞核、线粒体 C.内质网、高尔基体、液泡 D.细胞核、线粒体、叶绿体 【答案】D 【解析】A、叶绿体和线粒体具有双层膜,但染色体由DNA和蛋白质组成,无膜结构,A错误; B、溶酶体为单层膜结构,细胞核的核膜和线粒体为双层膜,B错误; C、内质网、高尔基体和液泡均为单层膜结构,C错误; D、细胞核的核膜、线粒体和叶绿体均具有双层膜结构,D正确。 故选D。 53.(25-26高一上·北京丰台·期中)液泡普遍存在于植物细胞中,年幼的细胞有多个分散的小液泡。在细胞成熟过程中,小液泡逐渐融合成一个大液泡,将细胞核等挤到细胞的边缘,如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.液泡中含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质 B.液泡内的液体起到调节植物细胞渗透压的作用 C.图中右侧植物细胞的成熟程度大于左侧的细胞 D.液泡中的光合色素是叶和果实颜色的主要来源 【答案】D 【解析】A、液泡是植物细胞的 “储存仓库”,含有无机盐、氨基酸、糖类等营养物质,A正确; B、液泡内的细胞液含有多种溶质,能调节植物细胞的渗透压,B正确; C、题干指出 “年幼细胞有多个分散的小液泡,成熟过程中融合成大液泡”。图中左侧细胞有多个小液泡,右侧细胞有大液泡,因此右侧细胞的成熟程度大于左侧细胞,C正确; D、光合色素(如叶绿素、类胡萝卜素)位于叶绿体中,液泡中的是花青素等水溶性色素,与果实颜色有关,但与叶的光合色素无关,D错误。 故选D。 54.(25-26高一上·北京丰台·期中)细胞骨架是细胞中重要的结构。下列叙述错误的是(    ) A.化学本质是蛋白质纤维 B.可以维持细胞的形态 C.在细胞中是固定不变的 D.在信息传递中发挥作用 【答案】C 【解析】A、细胞骨架由蛋白质纤维组成,属于其化学本质,A正确; B、细胞骨架具有维持细胞形态、锚定细胞器的功能,B正确; C、细胞骨架是动态变化的结构,如细胞分裂时重组为纺锤体,而非固定不变,C错误; D、细胞骨架参与物质运输、细胞运动及信号传递等生命活动,D正确。 故选C。 55.(25-26高一上·北京第九中学·期中)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.①②③是有膜结构的细胞器 B.③参与该细胞细胞壁的形成 C.④是蛋白质和脂质合成场所 D.①③与某些蛋白的分泌有关 【答案】D 【解析】分析题图可知,①表示线粒体,②表示中心体,③表示高尔基体,④表示核糖体。 A、分析题图可知,①表示线粒体,②表示中心体,③表示高尔基体,中心体是无膜的细胞器,故①③是有膜结构的细胞器,A错误; B、题图③表示高尔基体;中心体分布于动物和低等植物,题图无法判断是动物细胞还是低等植物细胞;植物细胞中的高尔基体参与细胞壁的形成,而动物细胞中高尔基体主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分 类和包装的“车间”及“发送站”,故③不一定参与该细胞细胞壁的形成,B错误; C、题图④表示核糖体,核糖体是蛋白质合成场所,而内质网属于脂质合成场所,C错误; D、题图①表示线粒体,③表示高尔基体,①③与某些蛋白的分泌有关,D正确。 故选D。 56.(25-26高一上·北京第九中学·期中)在小白鼠细胞中,具有双层膜的结构是(  ) A.线粒体和高尔基体 B.线粒体和叶绿体 C.内质网和叶绿体 D.线粒体和细胞核 【答案】D 【解析】双层膜结构:叶绿体、线粒体、细胞核;单层膜结构:液泡、内质网、高尔基体、溶酶体;无膜结构:核糖体、中心体。 具有双层膜结构的细胞器是线粒体和叶绿体,细胞核具有双层膜结构,由于动物细胞没有叶绿体,因此动物细胞中具有双层膜结构的是线粒体和细胞核,ABC错误,D正确。 故选D。 57.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)下列关于细胞各部分结构和功能的叙述中,错误的是(     ) A.细胞骨架是由纤维素组成的网架结构 B.细胞质基质能为细胞代谢提供水、无机盐、脂质、核苷酸、氨基酸等物质 C.中心体分布在动物与低等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关 D.植物细胞壁主要由纤维素和果胶构成,对细胞起支持与保护作用 【答案】A 【解析】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,A错误; B、细胞质基质中含有水、无机盐、脂质、核苷酸、氨基酸以及多种酶等物质,可为细胞代谢提供原料和反应条件,B正确; C、中心体分布在动物细胞和低等植物细胞中,在细胞有丝分裂过程中可发出星射线形成纺锤体,与细胞的有丝分裂有关,C正确; D、植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,对细胞具有支持和保护的作用,D正确。 58.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)研究真核细胞的结构和功能时,常采用差速离心法分离细胞器。差速离心是指在离心机中用不同速度进行离心,使各种沉降系数或密度不同的颗粒先后沉淀下来,达到分离的目的。某同学用该方法对菠菜的叶肉细胞进行了如图所示操作,其中S1-S4表示上清液,P1-P4表示沉淀物。下列叙述正确的是(     ) A.图示四次离心,离心机的转速设置应该是依次变小 B.要制备4份匀浆才能分别获得P1~P4 C.S1、S2、P2、P3在适宜条件下均能进行能量转换 D.综合考虑S1-S4与P1-P4,DNA仅存在于P1、P2、P3中 【答案】C 【解析】A、差速离心的原理是沉降颗粒越大,所需离心转速越低,实验中先分离大颗粒,后续分离更小颗粒需逐步提高转速,因此四次离心转速应依次变大,A错误; B、该过程为连续离心,仅需制备1份匀浆,每次取上一次离心的上清液继续离心即可依次得到P1~P4,B错误; C、S1含有叶绿体和线粒体,S2含有线粒体,P2为叶绿体,P3为线粒体:叶绿体可通过光合作用完成能量转换,线粒体可通过有氧呼吸完成能量转换,因此上述结构在适宜条件下均能进行能量转换,C正确; D、DNA主要分布在细胞核(P1),叶绿体和线粒体中也含少量DNA,S1含有叶绿体和线粒体、S2含有线粒体,因此S1、S2中也存在DNA,并非仅存在于P1、P2、P3中,D错误。 59.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)我国药学家屠呦呦因制备抗疟疾药物——青蒿素,荣获2015年的诺贝尔奖。青蒿素的主要作用是干扰疟原虫细胞膜、线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,导致形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量细胞质基质而死亡。下列叙述错误的是(     ) A.疟原虫能侵入宿主的红细胞,说明细胞膜控制物质进出是相对的 B.青蒿素干扰疟原虫的线粒体,将导致该虫供能不足 C.疟原虫是一种不具有生物膜系统的单细胞生物 D.细胞质基质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丢失胞质会威胁其生存 【答案】C 【解析】A、细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,但该功能是相对的,疟原虫等病原体仍能够侵入细胞,A正确; B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,青蒿素干扰疟原虫的线粒体功能,会导致疟原虫能量供应不足,B正确; C、疟原虫是单细胞真核生物,具有细胞膜、核膜以及线粒体膜等细胞器膜,共同构成生物膜系统,C错误; D、细胞质基质是细胞代谢的主要场所,题干信息显示疟原虫损失大量细胞质基质会死亡,说明丢失胞质会威胁其生存,D正确。 60.(25-26高一上·北京多校联考·期中)用即标记磷脂分子中的磷,结果不能检测到32P存在的细胞器是(    ) ①线粒体②中心体③内质网④染色体⑤高尔基体⑥细胞膜 A.①③⑤⑥ B.② C.②④ D.②④⑥ 【答案】B 【解析】磷脂分子是组成生物膜的成分,内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统。 ①线粒体、③内质网、⑤高尔基体、⑥细胞膜、⑦细胞核均是具有生物膜结构的细胞器或细胞结构,均含有磷脂,所以能够检测到32P,④染色体不是细胞器,②中心体是无膜的细胞器,组成成分中都不含磷脂,即不能检测到32P存在的细胞器是②,综上分析,B正确,ACD错误。 故选B。 61.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)近年来,科学家在细菌、酵母乃至人类细胞中都发现了一种新的结构——细胞蛇(Cytoophidia)。细胞蛇没有膜结构,通常是由合成核苷酸所需的多种代谢酶组成复合体。将细胞蛇与细胞内的其他结构比较,表述最恰当的是(    ) A.细胞蛇和核糖体的结构相似 B.细胞蛇与细胞骨架的功能相似 C.细胞蛇与线粒体的形态相似 D.细胞蛇与合成嘌呤的复合体相似 【答案】D 【解析】A、核糖体由rRNA和蛋白质构成,负责蛋白质合成,而细胞蛇由代谢酶组成,参与核苷酸合成,两者组成和功能不同,结构不相似,A错误; B、细胞骨架由蛋白质纤维构成,主要维持细胞形态和物质运输,而细胞蛇参与代谢过程,功能不同,B错误; C、线粒体具有双层膜结构,形态为棒状或粒状,而细胞蛇无膜结构,形态差异显著,C错误; D、嘌呤是核苷酸的组成部分,其合成需要多种酶形成复合体,与细胞蛇(由核苷酸合成酶组成的复合体)在组成和功能上高度相似,D正确。 故选D。 62.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)利用菠菜叶观察叶绿体和细胞质的流动。下列相关叙述错误的是(    ) A.先用低倍镜找到菠菜叶肉细胞,然后换用高倍镜观察 B.可观察到菠菜的叶绿体分布在大液泡周围 C.光学显微镜下能看到叶绿体有两层膜结构 D.可以用叶绿体作为观察细胞质流动的标志 【答案】C 【解析】由于黑藻的幼嫩叶片中细胞质比幼根更丰富、更多,流动性更强,而且黑藻的幼嫩叶片中含有大量的叶绿体,细胞质颜色比较深,易于观察,所以用黑藻是观察叶绿体和细胞质流动的适宜材料。 A、在使用显微镜时,应先用低倍镜观察,找到目标后再用高倍镜进行进一步观察,A正确; B、因为液泡在细胞中占据较大位置,可观察到菠菜的叶绿体分布在大液泡周围并随细胞质流动,B正确; C、叶绿体的双层膜结构属于亚显微结构,需要借助电子显微镜才能观察到,C错误; D、由于叶绿体呈绿色,因此,观察细胞质流动,可用叶绿体的运动作为标志,D正确。 故选C。 63.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列有关叙述错误的是(    ) A.成人体内平滑肌细胞的线粒体数量比心肌细胞的线粒体数量多 B.唾液腺泡细胞含有丰富的核糖体、高尔基体、线粒体 C.绿色植物只有含有叶绿体的细胞才能进行光合作用 D.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输 【答案】A 【解析】线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,为双层膜细胞器,内膜向内不断凹陷增大膜面积有利于化学反应的顺利进行;叶绿体是植物进行光合作用的场所,为双层膜,内含由类囊体堆叠而成的基粒,从而增大光反应膜面积。 A、心肌细胞持续自动有节律地收缩舒张,需要消耗更多能量,所以心肌细胞中的线粒体数量比平滑肌细胞多,A错误; B、唾液腺泡细胞能分泌唾液淀粉酶,唾液淀粉酶属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成需要核糖体,加工和分泌需要高尔基体,整个过程需要线粒体提供能量,所以该细胞含有丰富的核糖体、高尔基体,叶绿体,B正确; C、叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所,所以在绿色植物中,只有含有叶绿体的细胞能进行光合作用,C正确; D、内质网膜可与核膜、细胞膜相连,这样有利于细胞内物质的运输,D正确。 故选A。 64.(25-26高一上·北京四中·期中)液泡主要存在于植物细胞中,内含糖类、无机盐、色素等物质,能够调节细胞内的环境。下列相关叙述错误的是(  ) A.单层磷脂分子构成液泡膜的基本骨架 B.液泡中的色素常与花朵、果实的颜色有关 C.液泡内储存的糖类物质可为生命活动提供能量 D.充盈的液泡可以使植物细胞保持坚挺 【答案】A 【解析】A、液泡膜属于生物膜系统,其基本骨架为磷脂双层结构,而非单层磷脂分子,A错误; B、液泡中的色素如花青素,与植物花朵、果实的颜色密切相关,B正确; C、液泡内储存的糖类(如葡萄糖、蔗糖)可通过细胞呼吸分解,为生命活动提供能量,C正确; D、充盈的液泡通过渗透作用吸水,使细胞保持坚挺状态,维持植物细胞的形态,D正确。 故选A。 65.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)下列一组细胞器中,具有双层膜的是( ) A.线粒体和叶绿体 B.线粒体和内质网 C.叶绿体与液泡 D.内质网和高尔基体 【答案】A 【解析】双层膜结构:叶绿体、线粒体、细胞核;单层膜结构:液泡、内质网、高尔基体、溶酶体;无膜结构:核糖体、中心体。 细胞内双层膜的细胞器:叶绿体、线粒体。故选:A。 66.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)柿果自然生长过程中,伴随糖类等物质的积累和转化会产生一种有机物——单宁。食用时,单宁刺激口腔黏膜蛋白,产生麻涩感。单宁在果肉细胞中储存的主要场所是(  ) A.液泡 B.叶绿体 C.内质网 D.溶酶体 【答案】A 【解析】在不同种类的植物细胞中,液泡中贮存有各种细胞代谢活动的产物。液泡内的细胞液中含有无机盐离子、糖类、氨基酸、蛋白质等多种成分,有的植物细胞液泡中还含有色素。 A、柿果的果肉细胞的液泡中含有单宁,是单宁储存的主要场所,A正确; B、叶绿体是光合作用的场所,柿果的果肉细胞中无叶绿体,B错误; C、内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,不是单宁在果肉细胞中的储存场所,C错误; D、溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,植物细胞中没有真正的溶酶体,D错误。 故选A。 67.(25-26高一上·北京汇文中学教育集团·期中)把一个细胞中的磷脂分子全部提取出来,在空气和水界面上将它们铺成单分子层,其表面积与原细胞的表面积之比最接近2倍的细胞是(  ) A.胰腺腺泡细胞 B.根尖分生区细胞 C.乳酸菌细胞 D.人口腔上皮细胞 【答案】C 【解析】A、胰腺腺泡细胞分泌功能旺盛,含丰富的内质网和高尔基体膜,生物膜总面积远大于细胞膜面积,铺成单层后表面积与原细胞表面积之比远大于2,A不符合题意; B、根尖分生区细胞代谢活跃,含有细胞膜、细胞器膜和核膜,生物膜总面积较大,导致比值超过2,B不符合题意; C、乳酸菌为原核生物,仅有细胞膜,无细胞器膜和核膜,其磷脂全部来自细胞膜。铺成单层后面积为原细胞表面积的2倍,C符合题意; D、人口腔上皮细胞虽细胞器较少,但仍含线粒体膜和核膜,生物膜总面积大于细胞膜面积,比值超过2,D不符合题意。 故选C。 68.(25-26高一上·北大附中·期中)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,下列有关叙述错误的是(  ) A.人成熟红细胞的线粒体数量比心肌细胞的线粒体数量多 B.胰腺腺泡细胞含有发达的内质网、高尔基体 C.绿色植物只有含有叶绿体的细胞才能进行光合作用 D.内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输 【答案】A 【解析】A、人成熟红细胞已丧失细胞核及线粒体等结构,无法进行有氧呼吸,而心肌细胞因持续收缩需大量能量,线粒体数量极多,A错误; B、胰腺腺泡细胞分泌消化酶(分泌蛋白),需内质网加工、高尔基体包装,故其内质网和高尔基体发达,B正确; C、绿色植物为真核生物,光合作用必须依赖叶绿体中的光合色素和酶系统,因此绿色植物中只有含叶绿体的细胞才能进行光合作用,C正确; D、内质网膜可与核膜、细胞膜相连,有利于细胞内物质的运输,D正确。 故选A。 69.(25-26高一上·北京通州·期中)以黑藻为材料观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(    ) A.高倍镜观察细胞质的流动可将叶绿体作为参照 B.适当提高温度可提高黑藻细胞质的流动速度 C.选择黑藻材料的优势是叶片薄、细胞层数少,利于观察 D.黑藻的叶绿体的分布不随光照强度和方向的改变而改变 【答案】D 【解析】A、叶绿体体积较大且含有色素,在高倍镜下可直接观察到其运动,因此可作为细胞质流动的参照物,A正确; B、细胞质流动需要细胞呼吸提供能量,适当升高温度会提高酶的活性,加快呼吸速率,从而促进细胞质流动,B正确; C、黑藻叶片仅由单层叶肉细胞构成,无需切片即可直接制片观察,这是其作为实验材料的优势,C正确; D、叶绿体在细胞中的分布会随光照强度和方向发生改变(如避光时分散,强光时移向侧壁),这是叶绿体的适应性特征,D错误。 故选D。 70.(25-26高一上·北京八十中学·期中)下图表示人体中巨噬细胞吞噬、清除衰老的成熟红细胞的过程。相关叙述错误的是(  )    A.②为溶酶体,由①以出芽的形式形成 B.吞噬泡与②的融合体现生物膜的流动性 C.巨噬细胞识别衰老的红细胞,与细胞膜表面的糖蛋白有关 D.②中的水解酶能将人成熟红细胞的细胞核、线粒体等结构水解 【答案】D 【解析】A、结构②为溶酶体,由①高尔基体以出芽的形式形成的,其中含有多种水解酶,A正确; B、吞噬泡与②的融合体现生物膜的结构特性,即膜的流动性,B正确; C、巨噬细胞识别衰老的红细胞,与细胞膜表面的糖蛋白(具有识别等功能)有关,C正确; D、人成熟的红细胞没有细胞核和线粒体等结构,所以②中的水解酶不能将人成熟红细胞的细胞核、线粒体等结构水解,D错误。 故选D。 71.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答下列问题。 (1)甲细胞是____________细胞,判断的依据是具有___________结构(至少写出两个结构名称)。植物细胞作为植物体最基本的生命系统,它的边界是①______。若甲为根尖细胞,则不应该含有【    】______。 (2)若图乙细胞是小鼠胰腺腺泡细胞,则细胞内合成消化酶的场所是【    】______,与消化酶的加工运输有关的细胞器是【    】______,对消化酶进行加工、分拣、包装、分泌的细胞器是【    】______。 (3)细胞质中呈溶胶状的是______,细胞器分布其中但又并非漂浮于其中,是由于存在支持细胞器的结构—______,这种结构是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞形态。 【答案】(1) 植物 含有细胞壁,叶绿体,液泡 细胞膜 ⑨叶绿体 (2) ⑦核糖体 ⑤内质网 ②高尔基体 (3) 细胞质基质 细胞骨架 【解析】图甲,①细胞膜,②高尔基体,③核仁,④线粒体,⑤内质网,⑥细胞质,⑦核糖体,⑧液泡,⑨叶绿体,⑩细胞壁。 (1)细胞甲含有细胞壁,叶绿体,液泡等结构,所以细胞甲是植物细胞。植物细胞的边界是细胞膜,不是细胞壁(全透性)。若图甲为根尖细胞,则不含有⑨叶绿体。 (2)若这是人体消化酶属于分泌蛋白,则细胞内合成消化酶的场所是细胞器【⑦】 核糖体,与消化酶的合成运输有关的细胞器是【⑤】内质网,对消化酶进行加工、分拣、包装、分泌的细胞器是【②】 高尔基体。 (3)细胞质中呈溶胶状的是细胞质基质。细胞骨架由蛋白质纤维组成的网架结构,细胞器分布在细胞骨架中但又并非漂浮于其中。 72.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)细胞器、蛋白质在真核细胞的生命活动中具有重要作用,若细胞内堆积错误折叠的蛋白质或损伤的细胞器,就会影响细胞的正常功能。研究发现,细胞通过下图所示的机制进行相应调控。 回答下列问题: (1)损伤的线粒体和错误折叠的蛋白质会被______标记,然后与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中,被多种______降解。 (2)图中的吞噬泡是一种囊泡,与溶酶体融合的过程中体现了生物膜具有______的结构特点,形成该结构特点的原因是______。囊泡运输对细胞的生命活动至关重要,动物细胞能产生囊泡的细胞器有多种,如高尔基体、______等。 (3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是______(请选填下列字母)。 a.加快新陈代谢,促进物质排出细胞外 b.降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量 c.减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰 (4)研究发现,癌细胞中某些泛素比正常细胞内的含量多,这是它在体内“恶劣环境”下存活的关键。结合上述信息分析,在研发增强化疗和放疗效果的药物时可考虑______。 【答案】(1) 泛素 水解酶 (2) 一定的流动性 组成生物膜的各种组分是可以运动的 内质网 (3)bc (4)抑制相关泛素分子的活性 【解析】自噬体是指内源性物质包括细胞内由于生理或病理原因而被损伤的细胞器,或过量储存的糖原等,它们可被细胞自身的膜(如内质网或高尔基复合体的膜)包裹形成。 (1)结合图示可知,损伤的线粒体和错误折叠的蛋白质会被泛素标记,然后与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后融入溶酶体中,被溶酶体中含有的多种水解酶降解。 (2)生物膜具有一定的流动性,这是其结构特点,形成该结构特点的原因是组成生物膜的各种组分(磷脂分子和蛋白质等)是可以运动的。高尔基体、内质网等都具有膜结构,能形成囊泡。 (3)细胞通过图示过程对细胞内部结构和成分所进行的调控,可以实现将降解产物被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量;还可以减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰,但是该过程不能加快新陈代谢,促进物质排出细胞,bc正确,a错误。 故选bc。 (4)依据题干信息,癌细胞中某些泛素比正常细胞内的含量多,所以若要增强化疗和放疗效果,应当减少癌细胞的数量,所以应当抑制相关泛素分子的活性。 73.(25-26高一上·北京通州·期中)黑色素小体由黑色素细胞产生并储存黑色素,其向皮肤表层角质形成细胞的过度转移可形成黄褐斑、老年斑等色素沉着性疾病,影响皮肤外观。 (1)黑色素小体具有单层膜结构,该膜结构________(填“属于”或“不属于”)生物膜系统,其基本骨架是_________。 (2)研究发现:含有H蛋白的脂质体可以与黑色素小体结合,据此科研人员提出利用脂质体阻断黑色素小体向角质形成细胞的转移,以治疗色素沉着性疾病。为验证该治疗方案的可行性,科研人员进行了以下实验(图1)。 ①图1“?”处的实验设计为_______。根据该实验结果推测,科研人员检测了_______细胞中色数小体数量。 ②图1实验结果显示:________。 ③可以补充检测________细胞中色素小体数量,实验结果为________可为该假说提供更有利的实验证据。 (3)为了将该方案应用于临床治疗,请提出一个需要进一步研究的科学问题:________。 【答案】(1) 属于 磷脂双分子层 (2) 添加不含H蛋白的脂质体 角质形成 添加含有H蛋白的脂质体组角质形成细胞内色素小体数量少于未添加组 黑色素 黑色素细胞内色素小体数量多于未添加组 (3)含有H蛋白的脂质体对人体是否有副作用 【解析】生物膜系统是细胞内的膜结构,包括细胞膜、细胞器膜和核膜等,生物膜的成分主要是蛋白质和磷脂,基本骨架是磷脂双分子层。 (1)生物膜系统是细胞内的膜结构,包括细胞膜、细胞器膜和核膜等,黑色素小体具有单层膜结构,该膜结构属于生物膜系统,其基本骨架是磷脂双分子层。 (2)根据题意可知该实验的目的是验证脂质体可以阻断黑色素小体向角质形成细胞的转移,以治疗色素沉着性疾病,所以图1“?”处的实验设计为添加不含H蛋白的脂质体,与添加含H蛋白的脂质体的实验组作对照,可以通过检测角质形成细胞中黑色素小体的数量验证该假说是否成立。图1实验结果显示添加含有H蛋白的脂质体组角质形成细胞内色素小体数量少于未添加组,支持该实验的假说。若要为该假说提供更有利的实验证据,可以补充检测黑色素细胞中色素小体数量,作为对照,实验结果为黑色素细胞内色素小体数量多于未添加组时,支持假说。 (3)本实验是利用含有H蛋白的脂质体阻断黑色素小体向角质形成细胞的转移,以治疗色素沉着性疾病,若要用于临床治疗还应该考虑治疗效果及应用风险等,如含有H蛋白的脂质体对人体是否有副作用等。 74.(25-26高一上·北京通州·期中)盐藻是一种单细胞真核藻类,科学家利用盐藻鞭毛研究泛素-蛋白酶体的作用。 (1)盐藻细胞划分为真核细胞的主要依据是它具有________ (2)盐藻的鞭毛主要由微管蛋白及其外部包裹的鞭毛膜组成。组成微管蛋白的基本单位是______,鞭毛膜由细胞膜延伸形成,其主要组成成分是_______。 (3)科研人员检测了不同处理下盐藻鞭毛中泛素化蛋白的含量(图1)。 与对照组相比,组装组和解聚组盐藻细胞泛素蛋白含量变化分别为________、________。由此推测,泛素参与了鞭毛的_______过程。 (4)图2为细胞内需降解蛋白质的降解示意图。 盐藻鞭毛的降解过程为:鞭毛与泛素蛋白在酶的催化下结合形成泛素-蛋白质复合体,______ 【答案】(1)以核膜为界限的细胞核 (2) 氨基酸 磷脂和蛋白质 (3) 没有变化 增加 解聚 (4)被蛋白酶体识别并降解 【解析】据图1分析,与对照组相比,鞭毛组装时细胞内泛素化蛋白含量不变,鞭毛解聚时细胞内泛素化蛋白含量增加。 (1)真核细胞与原核细胞的划分标准是细胞内是否存在核膜包被的细胞核,这是生物学中界定真核细胞的核心依据。 (2)微管蛋白的本质是蛋白质,而蛋白质的基本组成单位是氨基酸。纤毛膜由细胞膜延伸形成,其成分与细胞膜的主要成分一致,主要由脂质(磷脂为主)和蛋白质构成。 (3)据图1分析,实验的自变量是盐藻鞭毛生长状态,因变量是泛素化蛋白,与对照组相比,鞭毛组装时细胞内泛素化蛋白含量不变,鞭毛解聚时细胞内泛素化蛋白含量增加,由此推测,泛素参与了鞭毛解聚过程。 (4)结合图示可知盐藻鞭毛的降解过程为:泛素 - 蛋白质复合体在泛素连接酶作用下,进一步与泛素蛋白结合,使泛素分子不断添加,之后被蛋白酶体识别,蛋白酶体将泛素 - 蛋白质复合体中的需降解蛋白(鞭毛)降解为小分子物质。 75.(25-26高一上·北京第九中学·期中)如图,图A、B分别是高等动植物细胞亚显微结构模式图。请分析作答: (1)图B是___________细胞,其特有的结构包括___________(填序号和名称,缺一不可)。 (2)图A中,参与有丝分裂的细胞器是___________(填序号和名称);图B中具有双层膜的细胞器有___________(填序号和名称)。 (3)“平安果”在发育成熟的过程中,颜色会由绿色变为红色,其中相关色素的分布部位依次为___________(填序号)。 (4)图A和图B中均有多种细胞器,这些细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是有着支持它们的结构:___________。图A中属于生物膜系统的细胞结构有___________(填序号)。 【答案】(1) 植物 ⑤叶绿体、⑥液泡、⑦细胞壁 (2) ①中心体(参与有丝分裂纺锤体的形成) ⑤叶绿体、⑨线粒体 (3)⑩、⑧ (4) 细胞骨架 ②细胞膜、④内质网、⑤叶绿体、⑥液泡、⑧高尔基体、⑨线粒体、⑩核膜 【解析】图A为高等动物细胞的亚显微结构模式图,其中的①是细胞膜,②是线粒体,③为高尔基体,④是核膜,⑤为核仁,⑥为内质网,⑦为溶酶体,⑨为核糖体,⑪为中心体。图B为高等植物细胞的亚显微结构模式图,其中的①是细胞膜,②是线粒体,③为高尔基体,④是核膜,⑤为核仁,⑥为内质网,⑧为液泡,⑨是核糖体,⑩为叶绿体。 (1)根据图示,图B是植物细胞,其特有的结构包括⑤叶绿体、⑥液泡、⑦细胞壁 (2)图A为高等动物细胞的亚显微结构模式图,与动物有丝分裂有关的细胞器①中心体(参与有丝分裂纺锤体的形成)。图B中的⑤叶绿体和⑨线粒体都属于半自主性细胞器,含有DNA,是具有双层膜的细胞器。 (3)“平安果”在发育成熟的过程中,颜色会由绿色变为红色,其中绿色是⑩叶绿体中色素的颜色,此后叶绿素分解,液泡⑧中色素的显现出来。 (4)细胞器并不是漂浮于细胞质中,而是由细胞骨架锚定和支持各种细胞器,内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统,因此图A中属于生物膜系统的细胞结构有②细胞膜、④内质网、⑤叶绿体、⑥液泡、⑧高尔基体、⑨线粒体、⑩核膜。 76.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 溶酶体快速修复机制 溶酶体是细胞的“消化车间”,内含多种水解酶。研究发现溶酶体还具有参与细胞免疫、清除受损细胞组分等功能。溶酶体损伤是许多疾病的标志,尤其像阿尔茨海默病等神经退行性疾病。为此,科研人员对溶酶体修复机制进行了探索。 溶酶体膜通透化(LMP)是溶酶体损伤的重要标志,严重的LMP会引发溶酶体自噬。研究者利用生物素标记,通过蛋白质组学方法筛选溶酶体受损后膜表面特异性富集的蛋白质,来研究与溶酶体损伤修复相关的蛋白,并弄清了溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径(如图1)。一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。 研究表明PITT途径的关键酶缺失,会导致严重的神经退行性疾病和早衰,该途径的发现为我们研究与溶酶体功能障碍相关的衰老和疾病提供了新思路。 (1)真核细胞中的膜结构共同构成了______。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有______的结构特点。 (2)为筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,将生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,再用物质L引发溶酶体损伤,实验组处理如图2。对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为______(选填选项前的字母)。选择______的蛋白质作为候选蛋白。 a.+生物素    b.+L     c.不处理 注:生物素连接酶T可将临近的蛋白质标记上生物素 (3)研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况(图3),根据文中信息预期3、4组荧光的结果(“A”或“B”)填入表格。 分组 材料 处理 结果 1 正常细胞 不处理 A 2 正常细胞 +L B 3 敲除PI4K2A基因细胞 不处理 ①______ 4 敲除PI4K2A基因细胞 +L ②______ (4)根据本文信息,在答题卡上完善溶酶体修复的PITT途径_________。 【答案】(1) 生物膜系统 一定流动性 (2) c、a 实验组含量显著高于对照组 (3) A A (4)膜上PI4P↑→招募ORP→PS进入溶酶体→激活ATG2→将大量脂质输送到溶酶体、同时膜上PI4P↑→招募OSBP→将胆固醇转运到受损的溶酶体 【解析】1、溶酶体: (1)内含有多种水解酶。 (2)作用:通过自噬作用能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。(3)溶酶体的内部为酸性环境,与细胞质基质(pH≈7.2)显著不同。 2、生物膜系统;细胞膜、细胞器膜和核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。这些生物膜的组成成分和结构很相似,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 【解析】(1)真核细胞中的细胞膜、细胞器膜和核膜等膜结构共同构成了生物膜系统。当溶酶体受损时,内质网将其包裹,体现了内质网膜具有一定的流动性的结构特点。 (2)根据题意,该实验的目的是筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白,因此实验的自变量是溶酶体是否损伤,根据图2可知,实验组的处理为生物素连接酶T靶向连接在溶酶体表面,步骤Ⅰ用物质L引发溶酶体损伤,步骤Ⅱ用生物素处理后一段时间收集用生物素标记的蛋白质;因此对照组的步骤Ⅰ不用物质L处理,使溶酶体保持正常,步骤Ⅱ同样用生物素处理(无关变量保持相同),处理后一段时间收集用生物素标记的蛋白质,对照组与实验组结果进行比较,选择实验组含量显著高于对照组的蛋白质作为候选蛋白,从而筛选与溶酶体损伤修复相关的蛋白。综上所述,对照组步骤Ⅰ和步骤Ⅱ的处理分别为c、a。 (3)根据资料中的信息可知,一般的情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,而当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。研究人员利用红色荧光标记溶酶体,利用绿色荧光标记内质网,通过显微镜观察溶酶体与内质网的作用情况,分析表中信息可知,1组正常细胞不用物质L处理,因此溶酶体保持正常,那么1组情况下,内质网和溶酶体几乎不接触,出现了结果A;2组组正常细胞用物质L处理,因此溶酶体被损伤,那么2组情况下,当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,因此出现结果B。3组中敲除PI4K2A基因细胞,但是该组不用物质L处理,因此溶酶体保持正常,故该情况下内质网和溶酶体几乎不接触,因此预期3组荧光的结果与1组相同,即为A;而4组中敲除PI4K2A基因细胞,该组用物质L处理,那么溶酶体受到损伤,但是由于敲除PI4K2A基因,缺乏PI4K2A激酶,不能在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P,不能招募ORP,因此内质网和溶酶体几乎不接触,因此预期4组荧光的结果与1组相同,即为A。 (4)根据资料信息可知,溶酶体损伤的快速修复机制,即PITT途径为:当溶酶体发生膜损伤时,外溢的Ca2+迅速招募PI4K2A激酶,从而在受损的溶酶体膜上产生较高水平的PI4P。而PI4P招募ORP使内质网广泛包裹受损溶酶体,并介导PS转移进溶酶体。与此同时,PI4P还可以招募OSBP,将胆固醇转运到受损溶酶体。胆固醇含量升高可以提高溶酶体膜的稳定性。而PS的积累会激活ATG2将大量脂质运送到溶酶体,修复溶酶体膜。综上所述,溶酶体修复的PITT途径:PI4K2A激酶→膜上PI4P↑→招募ORP→PS进入溶酶体→激活ATG2→将大量脂质输送到溶酶体、同时膜上PI4P↑→招募OSBP→将胆固醇转运到受损的溶酶体。 77.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 PXo小体—储存磷酸盐的细胞器 磷酸盐(Pi)是生命不可缺少的营养物质。含Pi的生物分子,如多磷酸盐和磷脂,可作为Pi储备。在酵母和植物细胞中,Pi主要储存在液泡中。那么,动物细胞中的Pi是如何储存和调控的呢? 研究者给果蝇喂食了膦甲酸(这种物质能抑制细胞对磷的吸收),发现肠内膜干细胞分裂分化加速,导致新生的具有吸收功能的肠内膜细胞数量激增。当喂食Pi含量较低的食物时,类似的现象也出现了。 进一步研究发现,在细胞缺乏Pi时,PXo基因的表达下降(合成PXo蛋白减少),干细胞分裂加速;而当PXo基因过表达(大量合成PXo蛋白)时,干细胞分裂减缓。利用荧光标记PXo蛋白,发现它们位于吸收细胞中,在其他细胞中很少见;而在这些细胞内部,PXo蛋白集中在细胞质的一些椭圆形结构中,但这些结构似乎不属于任何已知细胞器。对这些神秘椭圆结构的进一步观测显示,它们包含了多层膜结构,Pi通过膜上的PXo蛋白进入椭圆结构后,转化为磷脂。这个新发现的椭圆结构被称作PXo小体。 当饮食中的Pi不足时, PXo小体会被降解,同时PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除(如图)。 PXo小体的发现使人们对细胞结构与功能的认识更为全面,也将为医学、营养和健康领域的更多相关发现奠定基础。 (1)磷作为细胞中常见的元素,参与组成____(写出一类)等有机物。 (2)利用荧光标记PXo蛋白,通过检测荧光的位置和强度,可以反映PXo蛋白在细胞中的____。如果给果蝇饲喂过量的Pi时,推测出现的结果是:与对照组相比,实验组果蝇的PXo小体____。 (3)PXo小体的多层膜结构有利于____。 (4)在Pi饥饿时,维持细胞中Pi含量稳定的两条途径是____。 【答案】(1)核酸/磷脂/ATP (2) 存在场所及含量 膜层数增加 (3)储存足量的Pi (4) 一方面,吸收细胞中的PXo小体被降解,释放出Pi供细胞使用;另一方面,PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除,促使肠道干细胞增殖,使新生的具有吸收功能的肠内膜细胞数量激增,从而尽可能吸收磷酸盐,维持Pi的相对稳定 【解析】1、无机盐在生物体内含量较低,但有重要作用,如参与细胞内复杂化合物的形成,维持细胞和生物体生命活动的正常进行,维持渗透压,维持pH值等。 2、据题意可知,当食物中磷酸盐过多时,PXo蛋白可将Pi转运进入PXo小体后,再将Pi转化为膜的主要成分磷脂进行储存。当食物中的磷酸盐不足时, PXo小体会被降解,同时PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除,以维持Pi的相对稳定。 【解析】(1)磷作为细胞中常见的元素,参与组成的有机物有核酸(DNA、RNA)、磷脂、ATP、还原型辅酶I(NADH)等。 (2)利用荧光标记PXo蛋白,通过检测荧光的位置和强度,可以反映PXo蛋白在细胞中的存在场所及含量。如果给果蝇饲喂过量的Pi时,果蝇吸收的Pi增多,PXo蛋白可将Pi转运进入PXo小体后,转化为磷脂进行储存,磷脂是生物膜的主要成分,所以肠吸收细胞中 PXo 小体的膜层数可能会增加。 (3)吸收细胞所吸收的Pi通过膜上的PXo蛋白进入PXo小体后,转化为磷脂储存在膜中,所以PXo小体具有多层膜结构利于储存足量的Pi。 (4)当饮食中的磷酸盐不足时,一方面,吸收细胞中的PXo小体被降解,释放出Pi供细胞使用;另一方面,PXo蛋白对Cka–JNK信号通路的抑制被解除,促使肠道干细胞增殖,导致新生的具有吸收功能的肠内膜细胞数量激增,从而尽可能吸收磷酸盐,维持Pi的相对稳定。 78.(25-26高一上·北京丰台·期中)听力损失是常见的感觉障碍之一,研究发现部分患者耳蜗毛细胞中的过氧化物酶体异常。 (1)过氧化物酶体膜上有多种转运蛋白,这体现了过氧化物酶体膜具有________性。 (2)研究者通过基因敲除的方法获得过氧化物酶体功能异常的小鼠,对其进行三项听力测试,结果如下图所示。结果说明小鼠体内过氧化物酶体功能减弱会损伤听力,依据是________。       (注:听力阈值越低、ABR1波振幅强度越大、ABR1波延迟时间越短,表示听力越好。) (3)有研究发现,耳蜗毛细胞上的谷氨酸受体和K+通道的含量降低均可导致听力受损,为进一步探究过氧化物酶体功能障碍是否通过上述结构影响小鼠听力,请完善下列实验。   实验对象 检测 对照组 野生型鼠 各组小鼠耳蜗毛细胞中谷氨酸受体和K+通道的含量 实验组 ________ 若实验结果为________,则说明过氧化物酶体可能通过降低K+通道含量导致听力受损。 【答案】(1)选择透过 (2)与野生型鼠相比,基因敲除鼠(过氧化物酶体功能异常鼠)听力阈值更高、ABR1波振幅强度更小、ABR1波延迟时间更长 (3) 过氧化物酶体功能异常的小鼠(基因敲除鼠) 实验组小鼠耳蜗毛细胞中K⁺通道的含量低于对照组,谷氨酸受体含量与对照组无显著差异 【解析】生物膜的选择透过性是细胞膜的重要功能特性,指生物膜能允许水分子自由通过,选择性地让某些离子、小分子通过,而阻止其他离子、小分子和大分子通过的特性。 (1)过氧化物酶体膜上的转运蛋白具有特异性,能选择性运输物质,体现了膜的选择透过性。 (2)根据题干注释,“听力阈值越低、ABR1 波振幅强度越大、ABR1 波延迟时间越短,听力越好”。对比野生型鼠和基因敲除鼠(过氧化物酶体功能异常鼠)的三项指标: 听力阈值:基因敲除鼠更高; ABR1 波振幅:基因敲除鼠更小; ABR1 波延迟时间:基因敲除鼠更长。 以上结果说明,过氧化物酶体功能减弱会损伤听力,依据是与野生型鼠相比,基因敲除鼠(过氧化物酶体功能异常鼠)听力阈值更高、ABR1 波振幅强度更小、ABR1 波延迟时间更长。 (3)本实验探究 “过氧化物酶体功能障碍是否通过 K⁺通道影响小鼠听力”,实验的自变量是 “过氧化物酶体功能是否正常”,因变量是 “耳蜗毛细胞中谷氨酸受体和 K⁺通道的含量”。 实验组:过氧化物酶体功能异常的小鼠(基因敲除鼠); 实验结果:若过氧化物酶体通过降低 K⁺通道含量导致听力受损,则结果应为实验组小鼠耳蜗毛细胞中 K⁺通道的含量低于对照组,谷氨酸受体含量与对照组无显著差异。 79.(25-26高一上·北京第九中学·期中)阅读下面的材料,完成下列小题。 迁移小体的发现及其功能 细胞器是细胞质中具有特定形态和功能的微结构,这些结构相对独立又紧密联系。清华大学俞立教授课题组在研究细胞迁移的过程中发现了一类新的细胞器,研究人员推测其在细胞迁移过程中具有确定路径和方向的作用,将其命名为迁移小体。 研究者以普通大鼠肾脏细胞为研究对象,发现这些细胞在迁移的过程中会将由其收缩纤维留在胞体后侧。在收缩纤维的横截面处会有很多直径约为3μm的囊泡,即为迁移小体。最终,这些迁移小体会释放到胞外并被周围细胞所吞噬。   迁移小体是如何产生的呢?课题组通过密度梯度离心的方法得到了细胞裂解物的不同组分,经分析筛选,得到了迁移小体的特异性蛋白TSPAN4。进一步研究发现,TSPAN4蛋白和胆固醇对迁移小体的形成具有关键作用,并提出了迁移小体形成的理论模型:细胞迁移导致TSPAN4蛋白及胆固醇在收缩丝的局部高度富集,增加了富集区域膜的弯曲度,从而形成迁移小体结构。 迁移小体除了与细胞迁移有关,是否还参与了其它的生物学过程呢?研究人员发现,斑马鱼在胚胎发育的某些阶段会产生大量的迁移小体,并且在胚胎发育过程中呈现特定的时空分布。进一步研究发现,迁移小体中存在大量的信号分子,包括趋化因子、细胞因子和生长因子等,这些信号分子会随迁移小体的分布形成局部区域信号中心,调节斑马鱼的器官发育。 (1)迁移小体被周围细胞吞噬后最有可能被________(细胞器)降解,该过程依赖于生物膜的________性。 (2)研究发现在细胞迁移过程中,胞体持续地向迁移小体中运输胞内物质,为后续细胞的迁移提供路线信息,表明迁移小体与细胞间的________有关。 (3)分析上文内容,迁移小体的功能主要包括________。 (4)恶性肿瘤的转移往往是肿瘤治疗失败的主要原因,科学家推测肿瘤的转移与迁移小体的产生有关。根据上文中的研究成果,请你提出一种可能抑制肿瘤转移的治疗思路________。 【答案】 溶酶体 流动 信息交流 调节胚胎发育;为细胞迁移提供了路径和方向信息 抑制TSPAN4蛋白及胆固醇合成相关基因的表达,抑制肿瘤的转移 【解析】依据题干信息“TSPAN4蛋白和胆固醇对迁移小体的形成具有关键作用”、“研究人员推测其在细胞迁移过程中具有确定路径和方向的作用”’、“调节斑马鱼的器官发育”等可知迁移小体能进行细胞间的信息交流以及促进胚胎发育等功能,据此作答。 (1)溶酶体内含有多种水解酶,能水解衰老、损伤的细胞器以及侵染机体的细菌或病毒,故迁移小体被周围细胞吞噬后最有可能被溶酶体降解,这依赖于生物膜具有流动性的结构特性。 (2)胞体持续地向迁移小体中运输胞内物质,为后续细胞的迁移提供路线信息,体现了迁移小体与细胞间进行信息交流的功能。 (3)依据题干信息“胚胎发育的某些阶段会产生大量的迁移小体”及(2)问中“胞体持续地向迁移小体中运输胞内物质,为后续细胞的迁移提供路线信息”可知迁移小体具有调节胚胎发育和为细胞迁移提供了路径和方向信息等功能。 (4)根据题干信息“TSPAN4蛋白和胆固醇对迁移小体的形成具有关键作用”可知,通过抑制TSPAN4蛋白及胆固醇合成相关基因的表达,可能会抑制肿瘤的转移。 【点睛】本题以迁移小体一种新型细胞器为背景知识,题目新颖,考查了考生的理解与应用能力以及分析与推理能力。 考点3 细胞器之间的协调配合 1.(25-26高一上·北京市第五十中学·期中)胰岛细胞中与合成胰岛素有关的一组细胞器是(  ) A.线粒体、中心体、高尔基体、内质网 B.内质网、核糖体、叶绿体、高尔基体 C.内质网、核糖体、高尔基体、线粒体 D.内质网、核糖体、高尔基体、中心体 【答案】C 【解析】分泌蛋白的形成过程中,核糖体是合成场所,内质网进行合成、加工和运输,高尔基体加工和分泌,线粒体供能。 胰岛素属于分泌蛋白,分泌蛋白由游离核糖体先合成一小段肽链,然后进入内质网继续合成并加工和运输,再通过高尔基体的加工和分泌,形成成熟的蛋白质由细胞膜分泌到细胞外,全过程中均需要线粒体提供能量,因此胰岛细胞中与合成胰岛素有关的一组细胞器是内质网、核糖体、高尔基体、线粒体,C符合题意。 故选C。 2.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)下列有关分泌蛋白的叙述,错误的是 A.分泌蛋白在细胞内的合成需要核糖体的参与 B.线粒体能为分泌蛋白的合成和运输提供能量 C.分泌蛋白先经过高尔基体再经过内质网分泌到细胞外 D.分泌蛋白从细胞内排出时,囊泡的膜可与细胞膜融合 【答案】C 【解析】考点:分泌蛋白 分泌蛋白在核糖体上合成,然后依次经过内质网、高尔基体、细胞膜排除细胞外,在内质网、高尔基体、细胞膜之间以囊泡的形式进行转移。该过程需要线粒体提供能量。故选C。 3.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)补体系统广泛存在于血清、组织液和细胞膜表面,参与机体的免疫反应,是一个具有精密调控机制的蛋白质反应系统,补体的固有成分主要是肝细胞分泌的蛋白质,下列关于肝细胞分泌的蛋白质的说法错误的是(    ) A.该蛋白质的合成需要核糖体的参与 B.高尔基体负责该蛋白质的加工和修饰 C.该蛋白质的氮元素主要存在于氨基中 D.该蛋白质的合成需要能量 【答案】C 【解析】分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。例如:唾液淀粉酶,胃蛋白酶,消化酶,抗体和一部分激素。注:例如呼吸酶就不属于分泌蛋白。在核糖体上合成的分泌蛋白,要经过内质网和高尔基体,而不是直接运输到细胞膜。进一步的研究表明,在核糖体上分泌出的蛋白质,进入内质网腔后,还要经过一些加工,如折叠、组装、加上一些糖基团等,才能成为比较成熟的蛋白质。然后,由内质网腔膨大、出芽形成具膜的小泡,包裹着蛋白质转移到高尔基体,把蛋白质输送到高尔基体腔内,做进一步的加工。接着,高尔基体边缘突起形成小泡,把蛋白质包裹在小泡里,运输到细胞膜,小泡与细胞膜融合,把蛋白质释放到细胞外。 A、蛋白质在核糖体中合成,A正确; B、分泌蛋白在高尔基体中加工,修饰,B正确; C、该蛋白质的氮元素主要存在于肽键中,C错误; D、蛋白质生物合成需要消耗ATP,而蛋白质水解只需要酶,不消耗ATP,D正确。 故选C。 4.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)以黑藻为材料进行“观察叶绿体”活动。下列叙述正确的是(    ) A.基部成熟叶片是最佳观察材料 B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心 C.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形 D.不同条件下叶绿体的位置不变 【答案】C 【解析】观察叶绿体 (1)制片:在洁净的载玻片中央滴一滴清水,用镊子取一片藓类的小叶或取菠菜叶稍带些叶肉的下表皮,放入水滴中,盖上盖玻片。 (2)低倍镜观察:在低倍镜下找到叶片细胞,然后换用高倍镜。 (3)高倍镜观察:调清晰物像,仔细观察叶片细胞内叶绿体的形态和分布情况。 A、黑藻基部成熟叶片含有的叶绿体多,不易观察叶绿体的形态,应选用黑藻的幼嫩的小叶,A错误; B、叶绿体呈扁平的椭球形或球形,围绕液泡沿细胞边缘分布,B错误; C、观察到的叶绿体呈扁平的椭球形或球形,C正确; D、叶绿体的形态和分布可随光照强度和方向的改变而改变,D错误。 故选C。 5.(25-26高一上·北京四中·期中)蓖麻毒素是一种分泌蛋白,它能使真核生物的核糖体失去活性。细胞分泌蓖麻毒素过程中通过高尔基体以囊泡形式运输至液泡,在液泡中加工成成熟蓖麻毒素,再分泌至细胞外。有关此过程的叙述错误的是(    ) A.蓖麻毒素使核糖体失去活性会阻碍细胞合成蛋白质 B.蓖麻毒素的加工需要内质网、高尔基体、液泡的参与 C.成熟的蓖麻毒素可独立穿出液泡膜进而分泌至胞外 D.蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体 【答案】C 【解析】据题干信息可知,蓖麻毒素是一种分泌蛋白,结合分泌蛋白的相关知识分析作答。 A、蛋白质的合成场所是核糖体,故蓖麻毒素使核糖体失去活性会阻碍细胞合成蛋白质,A正确; B、据题干信息可知,蓖麻毒素是一种分泌蛋白,故其加工需要内质网、高尔基体,此外其成熟需要在液泡中进行加工,B正确; C、蓖麻毒素(分泌蛋白)穿出细胞膜需要以囊泡运输的方式进行,该过程需要消耗能量,C错误; D、因蓖麻毒素能使真核生物的核糖体失去活性,故蓖麻毒素在液泡中成熟可以防止其毒害自身核糖体,D正确。 故选C。 【点睛】解答本题的关键是充分把握题干信息“蓖麻毒素是一种分泌蛋白”,进而结合选项分析作答。 6.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)用35S标记氨基酸追踪胰岛素的合成分泌途径,较短时间内不会被检测到放射性标记的细胞器是(   ) A.内质网 B.高尔基体 C.线粒体 D.核糖体 【答案】C 【解析】胰岛素是分泌蛋白,其合成与分泌过程为:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→细胞膜分泌排出细胞,整个过程还需要线粒体提供能量。 用35S标记氨基酸追踪胰岛素的合成分泌途径,由于核糖体是合成场所,内质网和高尔基体对蛋白质分别进行加工,所以放射性依次要在这些细胞器上出现,故A、B、D错误;由于线粒体只是产生ATP为胰岛素合成和分泌提供能量的细胞器,细胞中合成蛋白质的原料和中间产物并不直接在线粒体上存在,所以放射性在短时间不会在线粒体上出现, C正确。 【点睛】注意线粒体供能的实质是:完成有氧呼吸第二、三阶段,产生ATP,而产生的ATP需要通过细胞质基质运输到核糖体、内质网、高尔基体和细胞膜上分解才能供能。 7.(25-26高一上·北京十五中·期中)如图为胰岛B细胞分泌胰岛素过程的电镜照片,下列叙述不正确的是(  ) A.胰岛素分泌与胰岛B细胞中的内质网有关 B.图中包裹胰岛素的囊泡来自于高尔基体 C.分泌胰岛素不需要消耗代谢产生的能量 D.图示分泌过程体现出细胞膜具有流动性 【答案】C 【解析】图示胰岛素的分泌过程为胞吐,该过程需耗能,体现了细胞膜具有一定流动性的特点。 A、胰岛素为分泌蛋白,分泌蛋白合成与分泌过程: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,因此胰岛素分泌与胰岛B细胞中的内质网有关,A正确; B、内质网、高尔基体都能产生囊泡,内质网产生的囊泡向高尔基体运输,高尔基体形成的囊泡向细胞膜运输。图示包裹分泌物质的囊泡与细胞膜融合,所以来自高尔基体,B正确; C、图示细胞分泌胰岛素的方式为胞吐,需消耗代谢产生的能量,C错误; D、图示过程为胞吐,体现了细胞膜具有流动性,D正确。 故选C。 8.(25-26高一上·北京房山·期中)以黑藻为材料,用显微镜观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(    ) A.为能正常观察细胞质的流动,应使临时装片上的叶片保持干燥状态 B.适当提高温度可提高黑藻细胞质的流动速度 C.黑藻叶绿体的分布会随光照强度和方向的改变而改变 D.选择黑藻为材料的优势是其叶片薄,细胞层数少,利于观察 【答案】A 【解析】A、观察细胞质流动时,需保持细胞活性,若临时装片上的叶片干燥,细胞会因失水而死亡,细胞质流动停止,无法观察,A错误; B、温度升高,分子运动加快,故适当提高温度可提高黑藻细胞质的流动速度,B正确; C、叶绿体在光照强的时候以较小的面朝向光源,避免被灼伤;光线弱时,以较大的面朝向光源,便于吸收较多的光,有利于光合作用。故叶绿体的形态和分布随光照的强度和方向的改变而改变,C正确; D、黑藻叶片仅由单层叶肉细胞构成,薄且透明,便于显微镜观察,D正确。 故选A。 9.(25-26高一上·北京丰台·期中)下图为某种细胞器的局部电镜照片,该细胞器由单层膜构成的一系列扁平囊和管道系统组成。据此判断,该细胞器 (    ) A.是细胞内氨基酸合成蛋白质的场所 B.内部含有水解酶,能分解多种异物 C.广泛存在于原核细胞和真核细胞中 D.鼓出形成的囊泡可转移到高尔基体 【答案】D 【解析】A、细胞内氨基酸合成蛋白质的场所是核糖体(无膜结构),而该细胞器为单层膜结构,A错误; B、内部含有水解酶、能分解多种异物的是溶酶体(由单层膜包裹的泡状结构),与图中 “扁平囊和管道系统” 的结构不符,B错误; C、原核细胞只有核糖体一种细胞器,该细胞器(内质网)仅存在于真核细胞中,C错误; D、该细胞器为内质网(由单层膜构成的扁平囊和管道系统),其鼓出形成的囊泡可转移到高尔基体,参与分泌蛋白的加工和运输,D正确。 故选D。 10.(25-26高一上·北京第九中学·期中)用同位素标记法研究分泌蛋白的合成分泌过程,下列标记处理最合理的是(  ) A.在唾液腺细胞中注入14C标记的氨基酸 B.在性腺细胞中注入14C标记的氨基酸 C.在胰腺细胞中注入3H标记的脱氧核苷酸 D.在口腔上皮细胞中注入3H标记的脱氧核苷酸 【答案】A 【解析】A、唾液腺细胞分泌的唾液淀粉酶属于分泌蛋白,注入¹⁴C标记的氨基酸可追踪其在核糖体合成后,经内质网、高尔基体加工并分泌到细胞外的过程,A正确; B、性腺细胞主要分泌性激素(固醇类,非蛋白质),即使存在少量分泌蛋白,其分泌功能也不如唾液腺细胞显著,因此标记氨基酸的追踪效果较差,B错误; C、脱氧核苷酸是DNA的组成单位,³H标记的脱氧核苷酸会参与DNA合成,与分泌蛋白(由氨基酸合成)无关,C错误; D、口腔上皮细胞主要功能并非分泌蛋白,且³H标记的脱氧核苷酸同样用于DNA合成,与题目要求无关,D错误。 故选A。 11.(25-26高一上·北京多校联考·期中)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,蛋白P在细胞外被分生区细胞膜上的受体识别并结合后可引起分生区细胞分裂。下列说法不正确的是(    ) A.蛋白 P的前体在核糖体上合成 B.蛋白 P的前体在内质网、高尔基体等细胞器中加工修饰 C.蛋白 P 携带了遗传信息并且控制着细胞分裂 D.蛋白P是一种分泌蛋白且具有传递信息的功能 【答案】C 【解析】A、核糖体是蛋白质合成的场所,前体蛋白的合成在核糖体上进行,A正确; B、分泌蛋白的加工需内质网和高尔基体进行修饰(如折叠、添加糖链等),B正确; C、遗传信息储存在DNA中,蛋白P作为信号分子传递信息,并不携带遗传信息,且控制细胞分裂的是基因而非蛋白P,C错误; D、蛋白P需分泌到细胞外与受体结合,属于分泌蛋白,其功能是传递信息,D正确。 故选C。 12.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)用35S标记一定量的氨基酸,用来培养哺乳动物的乳腺细胞,并测得核糖体、内质网和高尔基体上放射性强度的变化(如图1),以及在此过程中,高尔基体膜、内质网膜和细胞膜面积的变化(如图2)。下列分析正确的是(  ) A.图1中a、b、c组成了细胞的生物膜系统 B.图1中a、b、c分别对应图2中的膜结构d、f和e C.含35S的物质进出细胞都体现了细胞膜控制物质进出的功能 D.35S在细胞各结构间移动的先后顺序是核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜 【答案】C 【解析】分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。 A、图1中a、b、c分别为核糖体(无膜结构)、内质网、高尔基体,而细胞膜、核膜和各种细胞器膜组成了细胞的生物膜系统,A错误; B、蛋白质在核糖体上合成后进入内质网进行加工,内质网再以囊泡的形式将蛋白质运送到高尔基体,导致内质网膜面积减少,由此知d为内质网膜,囊泡与高尔基体融合导致高尔基体膜面积增加,被进一步加工的蛋白质再以囊泡的形式从高尔基体运送到细胞膜,导致高尔基体膜面积减少,则f为高尔基体膜,囊泡与细胞膜融合导致细胞膜面积增加,因此膜面积增加的e为细胞膜,因此b对应d,c对应f,B错误; C、细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,这一功能主要体现在细胞需要的物质可以从外界进入细胞,细胞不需要或者对细胞有害的物质不容易进入细胞,35S的物质进出细胞都体现了细胞膜控制物质进出的功能,C正确; D、根据分泌蛋白的合成和分泌的过程可知,35S在细胞各结构间移动的先后顺序是核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,D错误。 故选C。 13.(25-26高一上·北京四中·期中)用35S(放射性硫元素)标记一定量的氨基酸,用来培养哺乳动物的乳腺细胞,测得核糖体、内质网和高尔基体上放射性强度的变化(图1),以及在此过程中,高尔基体膜、内质网膜和细胞膜面积的变化(图2)。下列分析错误的是(  ) A.图1中a、b、c组成了细胞的生物膜系统 B.图1中b、c分别对应图2中膜结构的d、f C.乳腺细胞分泌蛋白质的过程体现了膜的流动性 D.图2的e代表细胞膜,具有控制物质进出等功能 【答案】A 【解析】A、图1中a、b、c分别为核糖体(无膜结构)、内质网、高尔基体,而细胞膜、核膜和各种细胞器膜等组成了细胞的生物膜系统,A错误; B、蛋白质在核糖体上合成后进入内质网进行加工,内质网再以囊泡的形式将蛋白质运送到高尔基体,导致内质网膜面积减少,由此知d为内质网膜,囊泡与高尔基体融合导致高尔基体膜面积增加,被进一步加工的蛋白质再以囊泡的形式从高尔基体运送到细胞膜,导致高尔基体膜面积减少,则f为高尔基体膜,囊泡与细胞膜融合导致细胞膜面积增加,因此膜面积增加的e为细胞膜,因此b对应d,c对应f,B正确; C、乳腺细胞分泌蛋白质的过程涉及囊泡形成和膜融合,体现了膜的流动性,C正确; D、图2的e代表细胞膜,细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,D正确。 故选A。 14.(25-26高一上·北京四中·期中)胃蛋白酶原在胃腔中特定的环境下转变为有活性的胃蛋白酶。胃蛋白酶(pH>5.0时会发生不可逆的变性而失活)只会消化食物中的蛋白质,而不会消化胃组织自身,这归功于胃腔表面的胃黏液碳酸氢盐屏障。下列叙述错误的是(  ) A.推测一定强度的胃酸可以使胃蛋白酶原转变为有活性胃蛋白酶 B.能中和胃酸,使黏液层pH接近7.0,从而使胃蛋白酶失活 C.主细胞合成和分泌胃蛋白酶原的过程会消耗能量,依赖线粒体供能 D.胃蛋白酶原经过内质网和高尔基体的加工后形成胃蛋白酶而发挥作用 【答案】D 【解析】AD、据题意和题图分析可知,胃蛋白酶原在HCl作用下形成胃蛋白酶,A正确,D错误; B、由题干信息可知,胃蛋白酶在pH>5.0 时会发生不可逆的变性而失活,而HCO3-能中和胃酸,使胃细胞表面黏液层的pH接近7.0,从而使胃蛋白酶失活,B正确; C、主细胞通过胞吐方式分泌胃蛋白酶原的过程需要消耗能量,依赖线粒体供能,C正确。 故选D。 15.(25-26高一上·北京四中·期中)以黑藻为材料,用于观察其叶绿体和细胞质流动。下列解释不合理的是(  ) A.在高倍镜下可观察到细胞质处于不断流动的状态 B.观察到细胞的细胞质无流动现象说明该细胞已死亡 C.选择黑藻为材料的优势是其叶片薄,细胞层数少,利于观察 D.细胞质的流动有利于叶绿体接受充足的光照,进行光合作用 【答案】B 【解析】A、先通过低倍镜找到目标区域再换高倍镜,高倍镜下可观察到细胞质流动,A正确; B、细胞质流动需细胞保持活性,但若细胞处于低温或代谢抑制状态,可能暂时停止流动,不能直接判定细胞死亡,B错误; C、黑藻叶片薄且细胞层数少,便于直接制片观察,符合实验材料选择要求,C正确; D、细胞质流动可促进叶绿体分布,使其更充分接受光照进行光合作用,D正确。 故选B。 16.(25-26高一上·北京四中·期中)细胞就像一个繁忙的工厂,其内部的细胞器在功能上各有分工,共同完成各项生命活动,如下图。下列有关描述错误的是(  ) A.高尔基体合成蛋白质后进行加工、分类和包装 B.被溶酶体消化后的部分物质通过囊泡运出细胞 C.说明生物膜在结构上和功能上存在紧密的联系 D.溶酶体中水解酶的合成和加工需要内质网参与 【答案】A 【解析】A、核糖体是蛋白质的合成场所,高尔基体是对蛋白质进行加工、分类和包装的场所,A错误; B、据图可知,溶酶体分解后的产物如果对细胞有用,细胞可以再利用,若为废物,则通过囊泡运出细胞,B正确; C、图中溶酶体的形成、衰老细胞器及内吞物质的分解和废物的排出等过程都体现了内质网、高尔基体、溶酶体及细胞膜在结构上和功能上存在紧密的联系,C正确; D、溶酶体中的酶化学本质为蛋白质,其合成始于核糖体,需要内质网、高尔基体的加工和运输,D正确。 故选A。 17.(25-26高一上·北大附中·期中)胰岛素是一种蛋白质,下列细胞器中,不参与胰岛素在细胞内的合成、加工和转运过程的细胞器是(    ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】与分泌蛋白合成和加工有关的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 胰岛素是一种分泌蛋白,参与其在细胞内的合成、加工和转运有关的细胞器有:粗面内质网(参与蛋白质的合成和运输)、高尔基体(对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装),②线粒体(提供能量),而叶绿体与此无关,C符合题意。 故选C。 18.(25-26高一上·北京通州·期中)研究发现,细胞可通过“膜接触位点”(MCS)将内质网膜、线粒体膜与细胞膜临时“连接”在一起,从而实现钙离子(Ca²⁺)的快速定向运输。下列说法正确的是(    ) A.生物膜系统全部由细胞器膜构成 B.不同生物膜在功能上相互独立,互不干扰 C.生物膜通过结构上的动态联系协同完成细胞活动 D.细胞膜的选择透过性是膜接触位点形成的主要原因 【答案】C 【解析】A、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,并非全部由细胞器膜构成,A错误; B、不同生物膜在功能上既独立又相互联系,B错误; C、题干中内质网膜、线粒体膜与细胞膜通过MCS临时连接,体现了生物膜通过动态结构联系协同完成物质运输等细胞活动,C正确; D、膜接触位点的形成与膜蛋白的识别和结构适配有关,而不是细胞膜的选择透过性决定,D错误。 故选C。 19.(25-26高一上·北京通州·期中)用³H标记氨基酸追踪胰岛素的合成分泌途径,较短时间内不会被检测到放射性标记的细胞器是(    ) A.线粒体 B.高尔基体 C.内质网 D.核糖体 【答案】A 【解析】A、线粒体为分泌蛋白的合成和运输提供能量(ATP),但其自身结构蛋白未被³H标记的氨基酸直接合成,短时间内不会积累放射性,A符合题意; B、高尔基体负责对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,在分泌过程中会接收带有放射性的囊泡,较短时间内可被检测到,B不符合题意; C、内质网是分泌蛋白的加工场所,核糖体合成的多肽链直接进入内质网,因此内质网会出现放射性,C不符合题意; D、核糖体是氨基酸脱水缩合形成肽链的场所,最先接触³H标记的氨基酸,放射性会立即出现,D不符合题意。 故选A。 20.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列关于胰岛素的合成、加工、运输和分泌的叙述中错误的是(  ) A.胰岛素分泌的方式是胞吐,需要细胞中的线粒体提供能量 B.参与该过程的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、细胞膜和线粒体。 C.该过程前后高尔基体的膜面积基本保持不变 D.胰岛素的分泌过程说明了细胞膜具有一定流动性 【答案】B 【解析】 A、胰岛素作为分泌蛋白,通过胞吐方式释放,此过程需要消耗能量,由线粒体提供,A正确; B、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体均为细胞器,但细胞膜不属于细胞器,B错误; C、内质网形成的囊泡膜转移至高尔基体,高尔基体再通过囊泡将膜转移至细胞膜,其膜面积先增加后减少,总体基本不变,C正确; D、胰岛素以胞吐的形式分泌到细胞外,体现了细胞膜具有一定的流动性,D正确。 故选B。 21.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下列物质中属于分泌蛋白的是(  ) ①唾液淀粉酶 ②抗体 ③载体 ④有氧呼吸酶 ⑤性激素 ⑥胰岛素 A.①②③④ B.②③⑤⑥ C.①②⑥ D.只有①④ 【答案】C 【解析】①唾液淀粉酶的化学本质是蛋白质,在唾液腺细胞中合成后分泌到细胞外,在消化道内可催化淀粉的水解,属于分泌蛋白,①正确; ②抗体的化学本质是蛋白质,是由浆细胞产生、再经由内质网和高尔基体加工,最后分泌到细胞外发挥免疫作用的免疫球蛋白,属于分泌蛋白,②正确; ③载体位于细胞膜上,是蛋白质,但不是分泌蛋白,③错误; ④有氧呼吸酶是蛋白质,但位于细胞内部、不是分泌蛋白,属于胞内蛋白,④错误; ⑤性激素的化学本质是脂质中的固醇类物质,不是分泌蛋白,⑤错误; ⑥胰岛素的化学本质是蛋白质,是在胰岛细胞内合成,分泌到细胞外由体液运输到靶器官、靶细胞发挥作用,属于分泌蛋白,⑥正确。 综上所述,①②⑥正确,③④⑤错误,C正确,ABD错误。 故选C。 22.(25-26高一上·北京八十中学·期中)胃蛋白酶是一种由胃黏膜主细胞分泌的蛋白质。下列有关叙述错误的是(    ) A.内质网是蛋白质的合成、加工场所和运输通道 B.内质网出芽形成的囊泡将完全成熟的胃蛋白酶转运到高尔基体 C.胃蛋白酶在细胞内运输时消耗的大部分能量来自线粒体 D.胃蛋白酶的分泌通过细胞的胞吐作用实现 【答案】B 【解析】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。 A、内质网是蛋白质的合成、加工场所和运输通道,A正确; B、内质网加工后的胃蛋白酶尚未完全成熟,需经高尔基体进一步加工,因此内质网出芽的囊泡运输的是未成熟的酶,B错误; C、细胞内运输所需能量主要由线粒体通过呼吸作用提供,C正确; D、胃蛋白酶作为大分子分泌蛋白,通过胞吐作用分泌到细胞外,D正确。 故选B。 23.(25-26高一上·北京第五十七中学·期中)近年来发现一种新的细胞器为内质网-高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质网-高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的关键枢纽,分泌过程如图所示。ERGIC53和 TMED是ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53 可识别糖基化蛋白;TMED能够形成同源寡聚体并调控多种非经典分泌蛋白离开ERGIC。有关叙述正确的是(  ) A.用3H标记亮氨酸的羧基可全程追踪分泌蛋白的运输 B.ERGIC与核糖体、溶酶体等共同参与生物膜系统的构建 C.内质网可能使蛋白质糖基化 D.敲除 TMED后,所有分泌蛋白均滞留在 ERGIC 无法离开 【答案】C 【解析】A、3H标记氨基酸的羧基在脱水缩合时3H会脱去,形成的蛋白质几乎不含有放射性,不能有效追踪分泌蛋白的合成途径,A错误; B、核糖体不具有膜结构,B错误; C、由题干可知,ERGIC53可识别糖基化蛋白,并介导了经典分泌途径,所以经过内质网的蛋白很可能被糖基化,C正确; D、TMED 仅介导非经典途径,经典途径不受 TMED 缺失影响,如糖基化蛋白仍可经高尔基体正常分泌,D错误。 故选C。 24.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图1为胰腺腺泡细胞的部分结构示意图,图2为囊泡分泌过程示意图。 (1)将3H标记的亮氨酸注射到细胞中以研究分泌蛋白合成与运输的途径,此方法称为______。 (2)研究发现,带有放射性标记的物质依次出现在附着有③______的内质网、②、①处,最后释放到细胞外。整个过程主要由④______提供能量。 (3)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。囊泡膜具有一定的______性,这是生物膜相互转化的基础。 (4)图2中的囊泡能够精准地将分泌蛋白运送到细胞膜并分泌至细胞外,依赖于囊泡膜上的蛋白A特异性识别并结合图2中细胞膜上的______,此过程主要体现了细胞膜具有信息交流和______的功能。 (5)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中③从内质网上脱落下来。据此推测黄曲霉素可能会导致下列物质中______(请选填选项前的字母)的合成和运输受阻。a.呼吸酶        b.唾液淀粉酶        c.血红蛋白 【答案】(1)放射性同位素标记法/同位素标记法/同位素示踪法 (2) 核糖体 线粒体 (3)流动性 (4) 蛋白B 控制物质进出细胞 (5)b 【解析】题图分析,图1中①是细胞膜、②是高尔基体、③是附着核糖体的内质网、④是线粒体。 图2中包裹分泌蛋白的囊泡上的蛋白A和细胞膜上的蛋白B识别,将分泌蛋白运输至细胞外。 (1)将3H标记的亮氨酸注射到细胞中以研究分泌蛋白合成与运输的途径,此方法称为同位素示踪法,也叫放射性同位素标记法。 (2)分泌蛋白的合成场所首先在核糖体,所以放射性物质首先出现在附着有③核糖体的内质网中,然后出现在②高尔基体中,再出现在①细胞膜处,最后出现在细胞外的分泌物中,此过程需要④线粒体提供能量。 (3)囊泡膜属于生物膜,其结构特点是具有一定的流动性,这也是生物膜相互转化的基础。 (4)从图2可以看出,包裹分泌蛋白的囊泡膜上的蛋白A与细胞膜上的蛋白B结合,识别并将物质分泌出细胞外,体现了细胞膜具有信息交流和控制物质进出细胞的功能。 (5)分泌蛋白分泌过程中显示,分泌蛋白的合成是在游离的核糖体上合成,然后进入附着有核糖体的内质网上进一步合成,而黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致分泌蛋白的合成受损严重。 a、呼吸酶属于胞内酶,不属于分泌蛋白,a错误; b、唾液淀粉酶属于分泌蛋白,合成受损严重,b正确; c、血红蛋白是红细胞中的成分,不属于分泌蛋白,c错误。 故选b。 25.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)图1为人体细胞的亚显微结构模式图,图2为人体细胞在进行某项生命活动前后几种生物膜膜面积的变化图。 请回答下列有关人体细胞结构与生理功能的相关问题: (1)图1中9的名称是______,与细胞的______有关。 (2)图1中7的名称是______,蛋白质产生旺盛的细胞中7的含量比较多;8是真核细胞______的主要场所。 (3)图1中含有核酸的细胞器是______(填序号),溶酶体的形成与______(填序号)直接相关。 (4)细胞中的____________共同构成生物膜系统。 (5)用含有3H标记的氨基酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含3H的蛋白质。通过观察发现合成的含3H的蛋白质在细胞的结构间移动过程中,会使几种生物膜面积发生变化,如图2所示。请写出图2中1和2代表的结构名称分别是______。 【答案】(1) 中心体 有丝分裂 (2) 核糖体 有氧呼吸 (3) 7、8 10 (4)细胞器膜和细胞膜、核膜等 (5)内质网、高尔基体 【解析】题图分析,图1中,5是内质网,6是细胞核,7是核糖体,8是线粒体,9是中心体,10是高尔基体;图2为分泌蛋白的形成过程内质网、高尔基体和细胞膜的膜面积的变化,由于内质网不断出芽形成囊泡运输给高尔基体,这样会导致内质网面积减少,因此图中1表示内质网;由于高尔基体不断接受内质网的囊泡,同时高尔基体自身又形成囊泡运输给细胞膜,因此高尔基体的面积基本不变,即2表示高尔基体,3表示细胞膜。 (1)图1中“9”是中心体,中心体与细胞的有丝分裂有关,它能够发出星射线形成纺锤体,主要存在于动物细胞和低等植物细胞中。 (2)图1中“7”是核糖体,核糖体是蛋白质的合成场所,根据结构与功能相适应的原理可推测,蛋白质产生旺盛的细胞中核糖体的含量比较多;“8”是线粒体,线粒体是真核细胞有氧呼吸的主要场所。 (3)图 1 (所示细胞为人体细胞)中含有核酸的细胞器是线粒体和核糖体,线粒体,即图中的7和8,溶酶体是高尔基体形成的携带蛋白质的囊泡聚合形成的,其中含有多种水解酶,因此溶酶体的形成与高尔基体有关,即图中的10。 (4)细胞中的细胞器膜和细胞膜、核膜等共同构成生物膜系统。 (5)在分泌蛋白的形成过程中,由于内质网不断出芽形成囊泡运输给高尔基体,这样会导致内质网面积减少,因此图中1表示内质网;由于高尔基体不断接受内质网的囊泡,同时高尔基体自身又形成囊泡运输给细胞膜,因此高尔基体的面积基本不变,即2表示高尔基体,3表示细胞膜。 26.(25-26高一上·北京多校联考·期中)下图表示人肺泡壁部分上皮细胞亚显微结构。肺泡壁的上皮细胞有两种类型,I型细胞呈扁平状,构成了大部分肺泡壁;Ⅱ型细胞分散在I型细胞间,可分泌含蛋白质的表面活性物质M,以防止肺泡塌陷。 (1)图中细胞A为________(选填“I”或“Ⅱ”)型细胞,其形态更利于肺泡的气体交换。 (2)细胞B中有较发达的________和高尔基体等细胞器,参与蛋白质的加工、运输。与该细胞相比,高等植物成熟叶肉细胞特有的细胞结构有________。 (3)若病毒侵入肺泡壁上皮细胞,细胞中会形成自噬体,自噬体与______(填细胞器)结合后被降解,该细胞器内部含有的水解酶的合成场所是_____。 (4)科研人员发现,细胞内合成的蛋白G是维持高尔基体结构稳定的关键蛋白。对Ⅱ型肺泡细胞进行如下实验:阻断正常细胞内蛋白G的合成,检测发现高尔基体结构受损,且发现用荧光标记过的表面活性物质M没有分布在Ⅱ型肺泡细胞表面,而是在高尔基体附近堆积。根据以上信息判断,下列分析正确的有________ A.实验结果可证明蛋白G促进了表面活性物质的合成 B.阻断正常细胞内蛋白G的合成后可检测到表面活性物质分泌量下降 C.本实验可用不施加处理的正常细胞作为对照组 【答案】(1)Ⅰ (2) 内质网、高尔基体 细胞壁、叶绿体、液泡 (3) 溶酶体 核糖体 (4)BC 【解析】分泌蛋白的合成与分泌过程: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。 (1)I 型细胞呈扁平状,利于气体交换,图中细胞 A 形态扁平,符合 I 型细胞的特点。 (2)分泌蛋白的加工运输需要内质网和高尔基体,所以细胞B中有较发达的内质网和高尔基体;高等植物成熟叶肉细胞特有的结构有细胞壁(起支持保护作用)、叶绿体(进行光合作用)、液泡(储存物质等),而动物细胞(细胞 B 为动物细胞)没有这些结构。 (3)溶酶体含有多种水解酶,与自噬体结合后能降解自噬体;水解酶的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体。 (4)A、实验表明蛋白 G 影响表面活性物质的运输,而非合成,A错误; B、阻断蛋白 G 合成后,高尔基体结构受损,表面活性物质 M 无法正常分泌,分泌量下降,B正确; C、实验需设置不施加处理的正常细胞作为对照组,以排除无关变量影响,C正确。 故选BC。 27.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。 (1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过囊泡分泌到细胞膜外,该过程体现了细胞膜的_____性。 (2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母P酶的分泌,分泌到胞外的P酶活性可反映P酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对sec1和野生型的胞外P酶检测结果如下图。据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶随时间而增加。转入37℃后,sec1胞外P酶呈现_____的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明sec1是一种温度敏感型突变株。 (3)37℃培养1h后电镜观察发现,与野生型相比,sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。由此推测野生型secl基因的功能是促进_______的融合。 (4)由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,secl胞外P酶重新增加。对该实验现象的合理解释是_______。 (5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体_________。 A.蛋白分泌受阻,在细胞内积累 B.与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变 C.细胞分裂停止,逐渐死亡 【答案】(1)流动性 (2)先上升后下降 (3)分泌泡与细胞膜 (4)积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外 (5)B 【解析】1、大分子、颗粒性物质跨膜运输的方式是胞吞或胞吐。分泌蛋白是大分子物质,分泌到细胞膜外的方式是胞吐。 2、分析题图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶活性随时间增加而增强,转入37℃后,sec1胞外P酶从18U.mg-1上升至20U.mg-1,再下降至10U.mg-1。 【解析】(1)分泌蛋白通过囊泡运输到细胞膜后,囊泡膜与细胞膜会发生融合,这是细胞膜流动性的直接体现。 (2)据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶活性随时间增加而增强,转入37℃后,sec1胞外P酶从18U.mg-1上升至20U.mg-1,再下降至10U.mg-1,呈现先上升后下降的趋势。 (3) 分泌泡最终由囊泡经细胞膜分泌到细胞外,但在37℃培养1h后sec1中的分泌泡却在细胞质中大量积累,突变株(sec1)在37℃的情况下,分泌泡与细胞膜不能融合,故由此推测sec1基因的功能是促进分泌泡与细胞膜的融合。 (4)37℃培养1h后sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累,sec1是一种温度敏感型突变株,由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,此时不能形成新的蛋白质,但sec1胞外P酶却重新增加,最合理解释是积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外。 (5)若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可检测突变体中与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量是否发生改变,哪一阶段与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变,即影响蛋白分泌的哪一阶段,B正确,AC错误。 故选B。 28.(25-26高一上·北京大兴一中·期中)图2为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图3为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质。请据图回答:(请在【   】中填序号,________上填文字) (1)图1中⑩结构的化学成分主要是______,该结构对细胞有______的作用。 (2)图1所示细胞与图2相比,其特有的结构有______(写结构名称),都具有的双层膜的细胞器是______。在图1所示细胞构成的生物体中,细胞间可通过_______相通而进行信息交流。 (3)图2中,淀粉酶化学本质是蛋白质,先在________合成,再经【   】______运输到【   】_________加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】_____提供能量。 (4)图3中,与细胞相互识别有关的是图中【5】_______。 【答案】(1) 纤维素和果胶 支持和保护 (2) 细胞壁、叶绿体、液泡 线粒体 胞间连丝 (3) 核糖体 [2]内质网 [1]高尔基体 线粒体 (4)糖蛋白 【解析】图1有细胞壁、液泡、叶绿体,没有中心体,为高等植物细胞结构示意图,其中①为液泡、②为高尔基体、③为内质网、④为核糖体、⑤为线粒体、⑦为叶绿体、⑧为细胞核、⑨为细胞膜、⑩为细胞壁。图2中1是高尔基体,2是内质网,3是线粒体,4是细胞核;图3中5是糖蛋白,与细胞的识别有关,6是转运蛋白,物质运输的载体。 (1) 图1中⑩为植物细胞的细胞壁化学成分主要是纤维素和果胶,该结构对细胞有保护和支持的作用。 (2)据图可知,图1是植物细胞,图2是动物细胞,图1所示细胞与图2相比,其特有的结构有细胞壁、液泡、叶绿体,都具有的双层膜的细胞器是线粒体,在图1高等植物细胞构成的生物体中,细胞间可通过胞间连丝相连而进行信息交流。 (3)淀粉酶的化学本质是蛋白质,淀粉酶先在核糖体合成,再经[2]内质网加工,再通过囊泡运输到[1]高尔基体加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需[3]线粒体提供能量。 (4) 图3中,与细胞相互识别有关的是图中的[5]糖蛋白。 29.(25-26高一上·北京四中·期中)分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,其合成和分泌过程需要多种细胞结构的协调配合。图甲是细胞的部分结构示意图,图乙表示分泌蛋白处于内质网时的几种生物膜面积。 (1)用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③________的内质网中,然后出现在②中,再出现在①处,最后出现在细胞外的分泌物中,此过程需要④________提供能量。 (2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中,能产生囊泡的细胞器有________。囊泡膜的主要成分是________,且具有一定的________性,这是生物膜相互转化的基础。请在图乙中画出分泌蛋白出细胞后,另两种膜的面积变化柱状图________。 (3)黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,常藏身于霉变的花生和玉米等植物种子中。研究发现黄曲霉素能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致下列________(不定向选择,填对应字母)物质的合成受损严重。 A.胃蛋白酶  B.唾液淀粉酶  C.胆固醇  D.细胞骨架  E.雄性激素 【答案】(1) 核糖体 线粒体 (2) 内质网、高尔基体 脂质和蛋白质 流动 (3)AB 【解析】图甲中①是细胞膜、②是高尔基体、③是附着核糖体的内质网、④是线粒体。图乙中,分泌蛋白的形成过程:在核糖体上翻译出的肽链进入内质网腔后,还要经过加工,如折叠、组装、加上一些糖基团等,才能成为比较成熟的蛋白质。然后,由内质网腔膨大、出芽形成具膜的小泡,包裹着蛋白质转移到高尔基体,把较成熟的蛋白质输送到高尔基体腔内,做进一步的加工,成为成熟的蛋白质。接着,高尔基体边缘突起形成小泡,把蛋白质包裹在小泡里,运输到细胞膜,小泡与细胞膜融合,把蛋白质释放到细胞外。 (1)用3H标记的亮氨酸注射到胰腺腺泡细胞中进行示踪实验以研究分泌蛋白合成与运输的途径。可发现放射性物质首先出现在附着有③核糖体的内质网中,然后出现在②高尔基体中,再出现在①细胞膜处,最后出现在细胞外的分泌物中。此过程需要线粒体进行有氧呼吸供能。 (2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。图甲中,能产生囊泡的细胞器有内质网、高尔基体。囊泡膜的主要成分是蛋白质和磷脂,且结构上具有一定的流动性,这是生物膜相互转化的基础。在这一转化过程中,内质网膜面积减小,高尔基体膜面积不变,细胞膜面积变大,据此可知,在图乙中分泌蛋白分泌出细胞后,两种膜的面积变化柱状图如下: (3)分泌蛋白的合成是由附着在内质网上的核糖体完成的,而黄曲霉素是毒性很强的致癌物质,能引起细胞中③从内质网上脱落下来,进而可能会导致分泌蛋白的合成受损严重。 A、胃蛋白酶属于分泌蛋白,A正确; B、唾液淀粉酶属于分泌蛋白,B正确; C、E都是脂质,错误; D.细胞骨架不属于分泌蛋白,D错误。 故选AB。 30.(25-26高一上·北京西城三十五中·期中)心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155)。成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量________,导致K+以________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 【答案】(1)氨基酸 (2) 核糖体 高尔基体 (3) 内质网 空间结构 (4) 减少 协助扩散 【解析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在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,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 (1)氨基酸是蛋白质的基本组成单位。 (2)核糖体是蛋白质的合成车间,而肽链经盘曲折叠可形成蛋白质,故肽链的合成场所是核糖体;蛋白E前体在内质网加工后运往高尔基体进一步修饰加工,形成成熟蛋白E。 (3)由题意可知,高尔基体中肽链是E-155,而内质网中是E-135,分析题图,与正常细胞相比,突变细胞的E-135含量明显增多,且据题意可知突变细胞中未检测到E-155,据此推测突变细胞的蛋白E前体在内质网中大量滞留积累;蛋白E前体出现错误折叠,会导致其空间结构改变,进而影响其转运过程。 (4)心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常,据此推测,异常蛋白E使得细胞膜上K⁺通道蛋白含量减少;通过通道蛋白运输的方式是协助扩散。 31.(25-26高一上·北大附中·期中)某真核细胞中蛋白质合成及分类转运过程如下图所示。a-e表示不同种类的蛋白质,I-V代表细胞结构。    据图回答以下问题。 (1)该细胞属于______细胞。研究a蛋白的合成及运输途径时可用_____方法。合成a蛋白的核糖体能定向移动到Ⅰ,依赖于______。 (2)b蛋白通过_____进入Ⅲ。Ⅲ的功能是_____,这与Ⅲ中_____(结构)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是_____的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,你认为细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢有何意义_____? 【答案】(1) 植物 同位素标记 内质网信号序列 (2) 核孔 是细胞代谢和遗传的控制中心 染色质 (3)光合作用 (4)将特定功能蛋白质转运至发生相应反应的场所,保证细胞生命活动高效有序进行 【解析】分析题图:图示表示细胞内蛋白质合成后的去向和定位,其中Ⅰ为内质网、Ⅱ为高尔基体、Ⅲ为细胞核、Ⅳ为叶绿体、Ⅴ为线粒体。 (1)据题图分析可知,该细胞含有Ⅳ叶绿体,属于植物细胞。该细胞能合成并分泌蛋白质(如a蛋白),在研究a蛋白的合成及运输途径时,科学家们常用同位素标记法,这种方法可以追踪蛋白质在细胞内的合成和运输过程。合成a蛋白的核糖体能定向移动到内质网(图中I),这依赖于内质网信号序列,这种信号序列能确保核糖体准确地将新合成的蛋白质转运到内质网中进行进一步的加工。 (2)据题图分析可知,b蛋白通过核孔进入Ⅲ细胞核。Ⅲ细胞核的功能是细胞代谢和遗传的控制中心,这与Ⅲ细胞核中染色质(主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体)有关。 (3)c蛋白参与组装的细胞结构Ⅳ是叶绿体,叶绿体是植物细胞进行光合作用的场所。 (4)真核细胞中蛋白质有上万种,细胞中蛋白质精准的转运机制对细胞代谢具有重要意义。它确保了各种特定功能蛋白质转运至发生相应反应的场所,保证细胞生命活动高效有序进行。这种精准的转运机制是细胞正常代谢和生命活动的基础。 32.(25-26高一上·北京通州·期中)高尔基体在细胞内的物质运输中起着重要枢纽作用。下图是高尔基体将不同蛋白质定向转运的模式图,请回答下列问题。 (1)高尔基体是由________层膜构成的细胞器,其主要功能是对来自________的蛋白质进行加工和分类,然后将蛋白质运输至特定位置。 (2)经高尔基体加工运输的蛋白质可能留在细胞内,例如________,也可能运输至细胞外。 (3)高尔基体运输存在可调节型分泌和组成型分泌两种,其中________分泌将合成的物质暂时储存在细胞中,在受到细胞外_______刺激时运输到细胞外,运输过程体现细胞膜的________性。 (4)据图所示,高尔基体和囊泡能够精确地将细胞内的“货物”运送到“目的地”。结合图中的信息和相关知识推测其原因可能是______。 【答案】(1) 单 内质网 (2)溶酶体酶 (3) 可调节型 信号 流动 (4)囊泡膜上的蛋白质与目的地膜上的蛋白质特异性结合 【解析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。 (1)高尔基体是由单层膜构成的细胞器,主要功能是对来自内质网的蛋白质进行分类加工,然后将蛋白质运送至特定位置。 (2)据图可知,经高尔基体加工运输的蛋白质可能留在细胞内如溶酶体内的水解酶,也能运输至细胞外(如分泌蛋白)。 (3)据图分析可知,高尔基体运输存在可调节型分泌和组成型分泌两种,其中可调节型分泌合成的物质暂时储存在细胞中,在受到细胞外信号分子刺激时运输到细胞外,运输过程体现了细胞膜具有一定的流动性。 (4)据图所示,由于囊泡膜上的蛋白质与目的地膜上的蛋白质特异性结合,这样使得高尔基体和囊泡能够精确地将细胞内的“货物”运送到“目的地”。 33.(25-26高一上·北京交大附中·期中)2013年诺贝尔生理医学奖授予了发现细胞内部囊泡运输调控机制的三位科学家。甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,乙图是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输。图中①~⑤表示不同的细胞结构,请分析回答以下问题(【 】内填数字) (1)囊泡膜和细胞膜的主要成分一样,都有_____。 囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的_____。 (2)以细胞“货物”分泌蛋白一胰岛素为例:首先在某一种细胞器上合成了一段肽链后,这段肽链会与该细胞器一起转移到【③】_____上继续合成,如甲图所示,包裹在囊泡_____(填X或Y)中离开,到达【 」_____并与之融合成为其一部分,其中的蛋白质再进一步加工、折叠。接下来,然后再由该细胞器膜形成包裹着蛋白质的囊泡,转运到细胞膜,最后经过乙图所示过程,与细胞膜融合,分泌到细胞外。这些生命活动所需的能量主要是由细胞器_____提供的。 (3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”(胰岛素)运送到细胞膜,据图推测其原因是囊泡膜上的蛋白A可以和细胞膜上的_____ 特异性识别并结合,此过程体现了细胞膜具有 _____和_____ 的功能。 (4)已知囊泡Y内“货物”为水解酶,由此推测细胞器⑤是_____。 (5)人体能分泌胰岛素的细胞与植物叶肉细胞相比,没有_____、_____、_____等结构。 【答案】(1) 脂质和蛋白质(磷脂和蛋白质) 生物膜系统 (2) 内质网 X ④高尔基体 线粒体 (3) 蛋白质B特异性结合 控制物质进出 信息交流 (4)溶酶体 (5) 细胞壁 液泡 叶绿体 【解析】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、分析题图: 甲图表示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,其中①是细胞核,②是细胞质,③是内质网,④是高尔基体,⑤是溶酶体; 乙图是甲图的局部放大,表示囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外的机制。 【解析】(1)囊泡膜的主要成分和细胞膜相同,主要成分是脂质和蛋白质。细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成细胞的生物膜系统。 (2)甲图中囊泡X由③内质网经“出芽”形成,到达④高尔基体并与之融合成为高尔基体膜的一部分,囊泡Y是高尔基体形成。线粒体是进行有氧呼吸的场所,为生物体的生命活动提供能量。 (3)乙图中的囊泡能精确地将细胞“货物”运送并分泌到细胞外,据图推测其原因是囊泡上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合,此过程说明了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能和信息交流的功能。 (4)囊泡Y内“货物”为水解酶,由此推测结构⑤是溶酶体。 (5)人体能分泌胰岛素的细胞与植物叶肉细胞相比没有细胞壁、液泡、叶绿体。 【点睛】本题结合图解,考查细胞结构和功能、细胞器间的分工和合作等知识,考生识记细胞各结构的图象和功能、明确分泌蛋白的合成和分泌过程是解题关键。 34.(25-26高一上·北京理工大学附属中学·期中)下图1为细胞合成及分泌某种淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质,A侧和B侧表示细胞膜两侧。 请回答问题: (1)膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中________的种类和数量,控制其合成的遗传物质DNA主要存在于【4】 ________中。图中构成膜的基本支架的是__________。 (2)在淀粉酶的合成过程中,肽链边合成边转移到内质网腔内经过__________后,运至高尔基体,然后由高尔基体膜形成的__________包裹着转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质(淀粉酶)分泌到细胞外。整个过程所消耗能量主要来自【3】 ________。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中 【5】 ______,帮助某些离子进入细胞的是【 】________(【 】中填图中序号,“____”上写名称)。离子进入细胞的方向是________(用图中字母和“→”表示)。做出此判断的依据是______。 (4)若此细胞为新生儿小肠上皮细胞,其吸收母乳中的免疫球蛋白方式是________,体现了细胞膜具有________的结构特点。 【答案】(1) 蛋白质 细胞核 磷脂双分子层 (2) 加工、折叠 囊泡 线粒体 (3) 糖蛋白 6  通道蛋白 A→B A侧含有糖蛋白是细胞膜外侧,B侧是细胞膜内侧 (4) 胞吞 一定的流动性 【解析】分析题图:图1为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,其中1表示高尔基体, 2  表示内质网, 3表示线粒体, 4 表示细胞核;图2为细胞膜结构示意图,其中5 表示糖蛋白(位于细胞膜的外侧), 6 表示通道蛋白。 (1)功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量就越多,生物膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中蛋白质的种类和数量。控制其合成的遗传物质DNA主要分布在细胞核中。磷脂双分子层是构成细胞膜的基本支架。 (2)淀粉酶属于一种分泌蛋白,结合分泌蛋白的合成和分泌过程的分析可知,图1中的淀粉酶先在核糖体中合成,然后经过2内质网加工、折叠后,经过内质网出芽形成的囊泡包裹着蛋白质运至高尔基体,然后由高尔基体膜形成的囊泡包裹着蛋白质运输到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质(淀粉酶)分泌到细胞外。整个过程需要3线粒体提供能量。 (3)图中5是糖蛋白,位于细胞膜的外侧,与细胞间的识别有关; 6是通道蛋白,可以帮助某些离子进入细胞。A侧含有糖蛋白是细胞膜外侧,B侧是细胞膜内侧,故离子进细胞的方向是A→B。 (4)免疫球蛋白是大分子物质,经过胞吞方式进入细胞,体现了细胞膜具有一定的流动性。 35.(25-26高一上·北京延庆·期中)下图1为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图。图中序号表示细胞结构或物质,请回答下列问题。 (1)淀粉酶的化学本质是_________,控制该酶合成的遗传物质存在于【4】_________中。 (2)图1中,淀粉酶先在_________合成,再经【2】_______运输到【1】______加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】_________提供能量。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中【5】_______,帮助某些离子进入细胞的是________(填图中序号)。 【答案】(1) 蛋白质 细胞核 (2) 核糖体 内质网 高尔基体 线粒体 (3) 糖蛋白 6 【解析】据图分析,图1中1表示高尔基体,2表示内质网,3表示线粒体,4表示细胞核。图2为细胞膜结构示意图,5表示糖蛋白,位于细胞膜的外侧;6表示通道蛋白。 (1)淀粉酶的化学本质是蛋白质,属于生物大分子,其是由4细胞核中的遗传物质控制合成的。 (2)淀粉酶的化学本质是蛋白质,其先在核糖体合成,然后先后经过2内质网和1高尔基体的加工,最后通过细胞膜的胞吐作用分泌到细胞外,该过程依赖于细胞膜的流动性,且整个过程需要3线粒体提供能量。 (3)图2中5是糖蛋白,位于细胞膜的外侧,与细胞间的识别有关;6是通道蛋白,可以帮助某些离子进入细胞。 36.(25-26高一上·北京房山·期中)真核细胞合成的多种蛋白质依赖其是否含有信号序列以及信号序列的差异进而完成准确分选和运输,如图1所示。细胞内的生物膜在结构和功能上是紧密联系的,其部分联系如图2所示。请回答下列问题。 (1)图中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有______,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。研究发现,经①过程进入内质网的多肽,在内质网腔中被切去信号序列后继续合成。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体、成为膜蛋白或______。 (2)某些蛋白质经过程⑦进入细胞核需要通过______(填结构),这一过程______(填“具有”或“不具有”)选择性,此结构的功能是______。 (3)图2中的COPⅠ、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。溶酶体起源于______(细胞器名称),能分解衰老、死亡的细胞器,能吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。COPⅡ被膜小泡负责从甲向乙运输“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)图2中的乙结构靠近细胞核的一面称为形成面,面向细胞膜的一面称为成熟面。从形成面到成熟面,膜的厚度和化学成分逐渐发生改变。下列有关叙述正确的有______。 A.在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用 B.与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多 C.高尔基体可接收来自内质网的蛋白质,并将其从成熟面向形成面转运 D.形成面的膜厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似 【答案】(1) 信号序列 分泌蛋白 (2) 核孔 具有 实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 (3) 高尔基体 COP I (4)ABD 【解析】1、高尔基体: (1)结构:单层膜结构,与内质网相同; (2)分布:动物、植物细胞中; (3)作用:在动物细胞中与细胞分泌有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关; 2、生物膜之间是相互联系、相互转化的,内质网形成小泡与高尔基体融合,所以形成面与内质网相似;高尔基体形成小泡与细胞膜融合,分泌物质,所以成熟面与细胞膜更相似。 【解析】(1)图中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有信号序列,因为信号序列是细胞内蛋白质定向运输所必须的标识,能引导蛋白质准确地到达目的地。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体、成为膜蛋白或分泌蛋白等,这是细胞内蛋白质分选和运输体系的一部分,不同的运输途径决定了蛋白质的最终去向。 (2)某些蛋白质经过程⑦进入细胞核需要通过核孔,核孔是细胞核与细胞质进行物质交换的通道,这一过程具有选择性,因为核孔可以对进出细胞核的物质进行选择,不是所有物质都能自由通过。核孔的作用是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。 (3)图2中的溶酶体起源于高尔基体,溶酶体是由高尔基体突起产生的,溶酶体内含有各种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器、吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,这是溶酶体的重要功能,水解酶可以将这些物质分解为小分子物质,以便细胞重新利用。若定位在甲(内质网)中的某些蛋白质偶然掺入到乙(高尔基体)中,则图中的COP I可以帮助实现这些蛋白质的回收,因为COP I小泡负责从高尔基体向内质网运输物质,从而实现对误运蛋白质的回收。 (4)A、在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用。高尔基体可以接收来自内质网的囊泡,对其中的蛋白质进行加工、分类和包装,然后再将囊泡发送到细胞的其他部位,如细胞膜或溶酶体等,A正确; B、与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞能分泌唾液淀粉酶等蛋白质类分泌物,高尔基体与分泌蛋白的加工和分泌有关,所以唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多,B正确; C、高尔基体可通过囊泡接收来自内质网的蛋白质,并将其从形成面向成熟面转运,C错误; D、内质网形成的囊泡可与高尔基体的形成面融合,高尔基体成熟面形成的囊泡可与细胞膜融合,因此形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似,D正确。 故选ABD。 37.(25-26高一上·北京丰台·期中)下图1为细胞合成与分泌淀粉酶的过程示意图,图2为细胞膜结构示意图,图中序号表示细胞结构或物质。 请回答问题: (1)淀粉酶的化学本质是_________,控制该酶合成的遗传物质存在于 【4】 _________中。 (2)图1中,淀粉酶先在核糖体合成,再经【2】 _________运输到【1】 _________加工,最后由小泡运到细胞膜外,整个过程均需【3】 _________提供能量。 (3)图2中,与细胞相互识别有关的是图中 【5】 _______,帮助某些离子进入细胞的是________(填图中序号)。 【答案】 蛋白质 细胞核 内质网 高尔基体 线粒体 糖蛋白 6 【解析】据图分析,图1中1表示高尔基体,2表示内质网,3表示线粒体,4表示细胞核。图2为细胞膜结构示意图,5表示糖蛋白,位于细胞膜的外侧;6表示通道蛋白。 (1)淀粉酶的化学本质是蛋白质,属于生物大分子,其是由4细胞核中的遗传物质控制合成的。 (2)淀粉酶的化学本质是蛋白质,其先在核糖体合成,然后先后经过2内质网和1高尔基体的加工,最后通过细胞膜的胞吐作用分泌到细胞外,该过程依赖于细胞膜的流动性,且整个过程需要3线粒体提供能量。 (3)图2中5是糖蛋白,位于细胞膜的外侧,与细胞间的识别有关;6是通道蛋白,可以帮助某些离子进入细胞。 【点睛】解答本题的关键是掌握分泌蛋白的形成与分泌过程、细胞膜的结构与功能的相关知识点,准确判断图1和图2中各个数字代表的结构的名称,进而利用所学知识结合题干要求分析答题。 38.(25-26高一上·北京第九中学·期中)心脏节律性运动与心肌细胞的电活动情况有关。心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K+通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常。 (1)蛋白E的基本组成单位是___________,其结构通式为___________。 (2)蛋白E由4条肽链构成。肽链在___________中合成,然后进入内质网加工、折叠形成蛋白E前体,每条肽链分子量为135kDa(E-135)。蛋白E前体继续运输至___________进一步修饰加工,形成成熟蛋白E,每条肽链的分子量为155kDa(E-155),成熟蛋白E插入到细胞膜上发挥作用。这个过程还需要___________的参与,为其提供能量。 (3)研究人员检测正常细胞和E基因突变细胞中两种肽链的含量,突变细胞中未检测到E-155,而两种细胞中都检测到E-135,含量如图。 实验结果表明:突变细胞的蛋白E前体在___________(填细胞结构)中大量滞留积累。推测原因是E基因突变导致蛋白E前体出现错误折叠,使其___________发生改变,转运受阻。 (4)蛋白 E异常引起心律失常的患者,其细胞膜上的K+通道蛋白含量___________,导致 K+以___________(填“自由扩散”或“协助扩散”)的方式运出心肌细胞的速度下降。 【答案】(1) 氨基酸 RCH(NH2)COOH (2) 核糖体 高尔基体 线粒体 (3) 内质网 空间结构 (4) 减少 协助扩散 【解析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在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,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 (1)蛋白E是蛋白质,蛋白质的基本组成单位是氨基酸,其结构通式为NH2−CH(R)−COOH,即至少含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,同时该碳原子还连接一个氢原子和一个侧链基团(R 基)。 (2)核糖体是蛋白质的合成车间,而肽链经盘曲折叠可形成蛋白质,故肽链的合成场所是核糖体;蛋白E前体在内质网加工后运往高尔基体进一步修饰加工,形成成熟蛋白E。这个过程还需要线粒体的参与,为其提供能量。 (3)由题意可知,高尔基体中肽链是E-155,而内质网中是E-135,分析题图,与正常细胞相比,突变细胞的E-135含量明显增多,且据题意可知突变细胞中未检测到E-155,据此推测突变细胞的蛋白E前体在内质网中大量滞留积累;蛋白E前体出现错误折叠,会导致其空间结构改变,进而影响其转运过程。 (4)心肌细胞的电活动依赖细胞膜上K⁺通道蛋白E,该蛋白异常会导致心律失常,据此推测,异常蛋白E使得细胞膜上K⁺通道蛋白含量减少;K+通过通道蛋白运输的方式是协助扩散。 39.(25-26高一上·北京第一零九中学·期中)科学家推测,在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,并引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说,如下图所示。 科学家构建了体外的反应体系,证明了该假说。实验分组及结果见下表。 实验组别 核糖体 信号识别颗粒(SRP) 内质网 实验结果 1 + - - 合成的肽链比正常肽链多一段 2 + + - 合成的肽链比正常肽链少一段 3 + + + 合成的肽链与正常肽链一致 注:“+”和“-”分别代表反应体系中存在或不存在该结构 (1)折叠的蛋白质经内质网后,会被依次运往______(细胞器)、细胞膜,最终分泌至细胞外发挥作用,这一过程依赖于生物膜的______。 (2)对比组别2和3的结果,结合图中信息可知,只有结合了信号序列的SRP 与内质网上的______识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 (3)结合图中信息,解释组别1中合成的肽链比正常肽链多一段的原因:______。综合实验结果说明内质网具有______功能。 (4)根据信号肽假说,请你推理分析: ①组别2中的肽链______(填“含有”或“不含有”)信号序列。 ②假设在合成新生肽阶段就切除了信号序列,游离的核糖体______(填“能”或“不能”)附着于内质网上。 【答案】 高尔基体 流动性 DP(SRP受体) 信号序列不能被SRP识别,无法引导核糖体附着至内质网上,信号序列不能被切除 加工蛋白质 ①含有 ②不能 【解析】据图分析,图示为信号肽假说,游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列作为信号序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,然后与内质网上的SRP受体结合,引导核糖体附着于内质网上,再将信号肽序列切除,最后肽链折叠形成正常的肽链。 根据表格分析,组1没有SRP和内质网,合成的多肽链比正常多一段;组2没有内质网,合成的多肽链比正常多一段;与组1、组2相比,组3说明合成正常的肽链需要SRP和内质网的参与。 (1)根据分泌蛋白的合成与分泌的过程分析可知,经过内质网初步加工的多肽将被运往高尔基体进行进一步加工,最后通过细胞膜分泌到细胞外发挥作用,整个过程依赖于生物膜的流动性。 (2)根据图形和表格分析可知,只有结合了信号序列的SRP 与内质网上的DP(SRP受体)识别并结合后,肽链的延伸才会继续。 (3)组别1中合成的肽链比正常肽链多一段,结合图形分析可知,其原因可能是信号序列不能被SRP识别,无法引导核糖体附着至内质网上,导致信号序列不能被切除;综合实验结果说明内质网具有加工蛋白质功能。 (4)①组别2中,反应体系中没有内质网,不能将信号序列切除,因此形成的肽链含有信号序列。 ②假设在合成新生肽阶段就切除了信号序列,则不能与DP结合,因此游离的核糖体将不能附着于内质网上。 【点睛】解答本题的关键是掌握分泌蛋白的合成与分泌过程,明确分泌蛋白需要内质网和高尔基体的加工,能够分析图形弄清楚分泌蛋白合成后在内质网中初步加工的过程,还要能够利用对照性原则分析表格结果,得出相应的结论。 40.(25-26高一上·北京多校联考·期中)学习以下材料,回答(1)~(4)题。 动物细胞的非经典蛋白分泌途径 蛋白分泌是细胞间信息交流的重要途径。通常所指的蛋白分泌是经典分泌,即具有信号肽序列的分泌蛋白被信号肽识别因子识别后进入内质网,通过内质网—高尔基体运输释放,大多数分泌蛋白通过此途径分泌。研究发现,一些不含信号肽的蛋白可不依赖于经典分泌途径而被释放到细胞外,这些分泌途径统称为非经典蛋白分泌(UPS)。 UPS分为膜泡运输和非膜泡运输两大类。膜泡运输介导的UPS存在一个关键问题:缺乏信号肽的蛋白是如何进入膜泡中的?在内质网和高尔基体之间存在一种管泡状结构,称为内质网—高尔基体中间体(ERGIC)。在经典分泌途径中,ERGIC会对蛋白运输的方向进行选择:若蛋白是错误分选运输至ERGIC,会产生反向运输的膜泡将蛋白运回内质网;对于正确分选的蛋白,其通过膜泡顺向运输至高尔基体。研究者发现了定位于ERGIC膜上的TMED10蛋白,缺乏信号肽的分泌蛋白通过结合细胞质中的HSP90A来帮助其发生去折叠,进而该蛋白与TMED10相互作用,诱导TMED10寡聚化形成蛋白通道。在HSP90B1的帮助下,TMED10蛋白与缺乏信号肽的分泌蛋白中一段由14个氨基酸组成的序列结合,促进该蛋白进入到ERGIC腔内,如下图。最后该蛋白包裹进ERGIC膜形成的膜泡中,被直接运送到细胞膜或进入分泌型自噬体,分泌型自噬体又可以直接和细胞膜融合或与分泌型溶酶体融合,最终将蛋白释放到细胞外。 UPS往往发生在细胞应激过程中,通过该途径分泌的蛋白包括信号分子、毒性蛋白等,这些蛋白参与发育、代谢、免疫等多种过程。细胞还可通过UPS途径适时清除错误折叠或合成过量的蛋白质。 (1)内质网、ERGIC、膜泡等多种细胞结构都有膜,这些膜共同构成细胞的______。 (2)研究某种蛋白在细胞中分泌途径的方法有______。 A.用放射性同位素标记氨基酸,追踪细胞中放射性物质出现的部位 B.用荧光染料标记ERGIC膜蛋白,观察细胞中荧光的迁移路径 C.用药物阻断内质网与高尔基体间的膜泡运输,检测蛋白在细胞内的分布 D.构建TMED10蛋白缺失的突变细胞系,检测蛋白在突变细胞内的分布 (3)ERGIC在细胞蛋白分泌过程中具有重要的地位,请结合文中信息加以阐明_______。 (4)根据文中信息,推测UPS存在的意义是______。 【答案】(1)生物膜系统 (2)ACD (3)经典分泌途径和UPS途径中,均需要ERGIC形成包裹蛋白的膜泡并转运至细胞不同部位 (4)参与细胞内蛋白质稳态的维持,作为经典蛋白分泌途径的有效补充,与其共同调控生命活动,利于细胞及机体适应变化的环境 【解析】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、真核细胞的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜。真核细胞的内质网膜可以与核膜的外膜直接相连,内质网膜还可与细胞膜直接相连,是细胞内物质运输的桥梁。 【解析】(1)真核细胞的生物膜系统包括细胞膜、核膜和细胞器膜,内质网、ERGIC、膜泡等多种细胞结构都有膜,这些膜共同构成细胞的生物膜系统。 (2)蛋白质在细胞中分泌途径的研究方法可以用放射性同位素标记蛋白质的原料氨基酸,追踪它经过的细胞结构,也可以通过用药物阻断内质网与高尔基体间的膜泡运输,检测蛋白在细胞内的分布情况,但是用荧光染料标记ERGIC膜蛋白,ERGIC在细胞内运输方向是不确定的,无法知道蛋白在细胞中分泌途径,ACD正确,B错误。 故选ACD。 (3)ERGIC是内质网-高尔基体中间体,经典分泌途径是蛋白分泌的主要途径,具体过程为:核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,需要ERGIC的参与。根据题目提供的信息,非经典蛋白分泌(UPS)也需要ERGIC,ERGIC形成包裹蛋白的膜泡并转运至细胞不同部位。 (4)根据题目信息,一些不含信号肽的蛋白可不依赖于经典分泌途径而通过非经典蛋白分泌(UPS)被释放到细胞外,UPS往往发生在细胞应激过程中,UPS途径适时清除错误折叠或合成过量的蛋白质,推测UPS存在的意义是参与细胞内蛋白质稳态的维持,作为经典蛋白分泌途径的有效补充,与其共同调控生命活动,利于细胞及机体适应变化的环境。 41.(25-26高一上·北京多校联考·期中)细胞内产生的蛋白质被包裹于膜泡形成不同囊泡,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”。请回答以下问题。 (1)根据上述信息,推测以下蛋白中需经过囊泡运输的有_________。 a.有氧呼吸相关酶       b.唾液淀粉酶        c.胃蛋白酶 d.K+通道蛋白        e.肌肉蛋白            f.血红蛋白 (2)囊泡是一种动态的细胞结构,泡膜的基本支架是________。运输“货物”时,囊泡需要依托由蛋白质纤维组成的网架结构——_______而移动,这些蛋白质纤维为囊泡构筑了快速的“运输通道”。 (3)从分子水平上解释细胞内生物膜系统融合机制的主要模型为SNARE假说,如下图1所示。 ①在细胞中,图1的靶膜可表示_______(至少写两个细胞结构)的膜。 ②由图可知,囊泡膜上的_______首先与靶膜上的Rab效应器结合,从而将囊泡锚定在靶膜上,进而协助________蛋白与相应靶膜上的t-SNARE蛋白特异性结合,形成稳定的蛋白复合物,随后通过膜融合,完成“货物”的定向运输。 (4)图2表示COPI囊泡、COPⅡ囊泡在细胞器A、B之间的运输过程。S蛋白与囊泡的准确运输密切相关。研究人员发现,与正常细胞相比,S蛋白失活的细胞中COPⅡ囊泡数量更_______,推测S蛋白的具体功能是保证内质网形成的囊泡能够与高尔基体准确识别并融合。为进一步验证上述推测,研究者将正常小鼠的胰腺腺泡细胞等量分为两组,1组注射适量含S蛋白抑制剂的溶液,2组注射_______,将两组细胞置于含放射性标记氨基酸的细胞培养液中培养,一段时间后检测并比较放射性,发现与2组细胞相比,1组细胞在结构B处的放射性更_______。 【答案】(1)b、c、d (2) 磷脂双分子层 细胞骨架 (3) 高尔基体、细胞膜、溶酶体 Rab-GTP V-SNARE (4) 多 等量不含 S 蛋白抑制剂的溶液(或等量生理盐水) 低 【解析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成,转移到内质网上再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡,囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。在分泌蛋白的合成、加工、运输的过程中,需要消耗能量,这些能量主要来自线粒体。 (1)需经过囊泡运输的蛋白包括分泌蛋白、膜蛋白或溶酶体中的水解酶。a中有氧呼吸的酶是胞内酶,不需要囊泡运输;b中唾液淀粉酶是分泌蛋白,需囊泡运输;c中胃蛋白酶是分泌蛋白,需囊泡运输;d中K+通道蛋白是膜蛋白,需囊泡运输;e中肌肉蛋白是胞内蛋白,不需要囊泡运输;f中血红蛋白是胞内蛋白,不需要囊泡运输。故需经过囊泡运输的有b、c、d。 (2)囊泡是一种生物膜,生物膜的基本支架是磷脂双分子层;细胞内由蛋白质纤维组成的网架结构是细胞骨架,为囊泡移动提供运输通道。 (3)靶膜是囊泡运输目的地的膜结构,可表示高尔基体、细胞膜、溶酶体等的膜(囊泡可与这些结构融合); 由图1可知,囊泡膜上的Rab-GTP首先与靶膜上的Rab效应器结合,锚定囊泡,进而协助V-SNARE蛋白与靶膜上的t-SNARE蛋白特异性结合,完成膜融合和货物运输。 (4)S蛋白保证内质网形成的囊泡与高尔基体准确融合,若S蛋白失活,COPII 囊泡(内质网到高尔基体的囊泡)不能正常融合,数量会更多;实验遵循单一变量原则,2组应注射等量不含S蛋白抑制剂的溶液(或等量生理盐水);1组中S蛋白被抑制,内质网的囊泡无法与高尔基体(结构B)准确融合,因此结构B处的放射性更低。 42.(25-26高一上·北京八十中学·期中)细胞器既精细分工又相互协作和密切接触,形成细胞器互作网络。内质网与线粒体、质膜等细胞结构之间通过膜连接点连接实现直接相互作用,其中最具代表性的连接点是内质网—质膜连接点(EPCS),利用透射电镜发现其典型特征为内质网膜与质膜间距小于10nm不互相融合。细胞器互作网络的功能紊乱与多种疾病的发生发展密切相关。如图为人体细胞内线粒体细胞器互作部分网络关系,已知非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的发病机理与肝细胞中线粒体功能障碍、脂滴异常增多密切相关。根据图片,回答下列相关问题: (1)图中含有双层膜的细胞结构有_____。分泌蛋白合成后通过上述部分细胞器的加工和处理,整个过程中内质网膜面积会_____(填“增大”,“减小”或“基本不变”),图中内质网除参与蛋白质加工外,还与_____的合成有关。 (2)脂滴是细胞内主要储存脂肪的囊状结构,结合磷脂分子的结构特点推测,脂滴的膜由_____层磷脂分子组成。由图可知,肝细胞中线粒体与其他细胞器间通过_____(填“膜连接点”或“膜相互融合”)实现互作。 (3)肝脏中,脂滴与_____(填细胞器名称)相互作用形成自噬小体,自噬小体内脂肪酶能催化脂肪分解,在植物细胞中具有类似功能的细胞器是_____。自噬小体分解后的产物可以转移至线粒体中参与能量代谢,该过程异常往往会诱发NAFLD。 (4)研究表明非酒精性脂肪肝炎患者肝脏细胞内线粒体——内质网接触位点的结构是不完整的,可从_____(填“促进”或“抑制”)形成自噬小体的方向,研发治疗NAFLD药物。 【答案】(1) 线粒体 减小 脂质 (2) 1 膜连接点 (3) 溶酶体 液泡 (4)促进 【解析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 (1)图示中,内质网、高尔基体、溶酶体具有单层膜,线粒体具有双层膜,所以具有双层膜的细胞结构是线粒体。在分泌蛋白的形成过程中,内质网的膜面积减小,高尔基体的膜面积基本不变,细胞膜的膜面积增大,图中内质网除了可以参与蛋白质的加工外,还与脂质的合成有关。 (2)脂滴生成过程会出现膜桥结构(由连续的内质网膜与脂滴膜共同组成),根据磷脂分子的特性与脂滴的组成,推测脂滴的膜是由磷脂单分子层组成。依据题图信息可知,内质网与线粒体、质膜等都有着直接的相互作用,并通过膜连接点连接,即肝细胞中线粒体与其他细胞器间通过膜连接点实现连接。 (3)肝脏中,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,其内脂肪酶能催化中性脂肪分解,其产物参与能量代谢。在植物细胞中具有类似功能的细胞器是液泡。 (4)研究发现非酒精性脂肪肝炎患者肝脏细胞内线粒体——内质网接触位点的结构是不完整的,据图,可从促进形成自噬小体的方向,研发治疗NAFLD药物。 43.(25-26高一上·北京房山·期中)吸烟是导致慢性阻塞性肺疾病(COPD)的首要发病因素。银杏叶提取物(GBE)对COPD具有一定的治疗效果,科研人员对此机制进行研究。 (1)科研人员将构建的COPD模型大鼠分为两组,其中GBE组连续多日腹腔注射GBE进行治疗。六周后,显微镜下观察各组大鼠支气管结构,如图1。 图1结果说明GBE______。 (2)自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白质和病原体的正常代谢机制,其过程如图2,自噬体与溶酶体融合后形成自噬性溶酶体,溶酶体内含有______,可降解受损的细胞器。 COPD模型组大鼠肺泡巨噬细胞自噬被激活,但细胞内自噬体和溶酶体正常融合受阻,导致受损细胞器降解受阻而异常堆积,影响细胞正常代谢。电镜结果显示,与COPD模型组相比较,GBE组细胞中自噬体数量______,自噬性溶酶体数量______,推测GBE可通过促进自噬体和溶酶体正常融合进一步促进自噬。 (3)已知PI3K蛋白的表达水平下降(数量减少),会导致自噬程度增强。为验证GBE可以通过PI3K蛋白来促进细胞自噬。设计实验如下表,请完善下列表格。 组别 实验材料 检测指标 预期结果 对照组 ①___组大鼠肺泡巨噬细胞 PI3K蛋白含量 ②___ 实验组 GBE组大鼠肺泡巨噬细胞 (4)基于上述信息,请提出一个可以进一步研究的问题,以完善GBE的作用机制_______。 【答案】(1)可以缓解COPD导致的支气管管腔狭窄等症状 (2) 多种水解酶 减少 增加 (3) COPD组 实验组PI3K蛋白含量低于对照组。 (4)GBE如何参与PI3K蛋白的调控;PI3K蛋白调节细胞自噬的机制;GBE促进自噬体与溶酶体融合的机制 【解析】溶酶体中含有多种水解酶,在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬,可以获得维持生存所需的物质和能量,在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持内部环境的稳定。 (1)对比正常组和COPD模型组的支气管结构,COPD模型组支气管比对照组狭窄,对比GBE组和COPD模型组的支气管结构,GBE组支气管比COPD模型组的支气管扩大,但仍小于正常组的支气管直径,说明GBE可以缓解COPD导致的支气管管腔狭窄等症状。 (2)溶酶体内含有多种水解酶,可降解受损的细胞器。由题干“COPD模型组大鼠肺泡巨噬细胞自噬被激活,但细胞内$

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专题04 细胞的基本结构(期中真题汇编,北京专用)高一生物上学期
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