细胞器之间的分工合作重点强化练-2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
2026-09-21
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摘要:
**基本信息**
聚焦“细胞器之间的分工合作”,通过基础概念辨析、结构功能综合及新情境探究的分层设计,构建从单一到综合的知识巩固路径,适配新授课教学需求,强化生命观念与科学思维。
**分层设计**
|层次|知识覆盖|设计特色|
|----|----------|----------|
|基础认知层|细胞器功能与分布(如内质网合成脂质、叶绿体结构)|以单选题(1-6题)直接考查核心概念,强化结构与功能观|
|综合应用层|生物膜系统与分泌蛋白合成(如囊泡运输、内共生学说)|结合图形分析(3、9题)与过程推导(13-14题),培养科学思维|
|拓展探究层|新情境与跨学科应用(如硝质体演化、NAFLD治疗)|引入科研案例(5、15题),渗透探究实践与态度责任|
内容正文:
细胞器之间的分工合作重点强化练
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题
1.性腺细胞的细胞器X是合成性激素的场所。在一定条件下,部分细胞器X被包裹后与溶酶体融合而被降解,从而调节了性激素的分泌量。细胞器X是( )
A.内质网 B.中心体 C.线粒体 D.高尔基体
2.科研人员分离得到甲,乙两种细胞,甲细胞无核膜,仅含核糖体一种细胞器;乙细胞有成形细胞核,含多种复杂细胞器。下列相关判断与分析错误的是( )
A.甲细胞可能为原核细胞,乙细胞一定为真核细胞
B.甲细胞可进行呼吸作用,但无线粒体,呼吸酶在细胞质中合成
C.若乙细胞有线粒体、中心体、内质网,则一定具有全能性
D.若同时含有叶绿体、液泡、中心体,则乙为低等植物细胞
3.图中①~④表示某细胞的不同结构,下列叙述正确的是( )
A.①~④构成了细胞的生物膜系统
B.②与核膜相连,有利于RNA、DNA等大分子物质进入内质网
C.溶酶体内含多种碱性水解酶,可清除进入细胞的病原体
D.在分泌蛋白形成过程中,④的作用与细胞骨架密切相关
4.HSP是机体细胞受高温刺激后合成出的一类热休克蛋白。该蛋白质可发挥如图所示的作用,以保护机体细胞不受破坏。下列有关叙述中,错误的是( )
A.HSP和多肽链合成的场所都是核糖体
B.HSP可促使多肽链形成一定的空间结构
C.HSP与多肽链作用前后构象未发生改变
D.HSP与多肽链作用后可使蛋白质的空间结构稳定
5.科学家在贝氏布拉藻中发现了一种新型细胞器——硝质体。它是由1亿年前与其共生的固氮蓝细菌演化而来,外包有双层膜结构,内部含有固氮酶,能将氮气转化为氨,这使得贝氏布拉藻成为第一种已知的固氮真核生物。下列推测错误的是( )
A.硝质体与叶绿体、线粒体都具有双层膜结构,都参与生物膜系统的构成
B.硝质体的双层膜结构可能源于蓝细菌的细胞膜与宿主细胞的膜结构融合
C.硝质体、线粒体和叶绿体含有的DNA都能与蛋白质结合成染色体
D.固氮酶在硝质体内发挥作用,体现了生物膜可使各种细胞器分隔开
6.下列有关各种细胞器的描述,错误的是( )
A.高尔基体与分泌蛋白合成、加工及分泌有关,植物细胞中还与细胞壁形成有关
B.液泡和叶绿体都是具有膜结构的细胞器,其内分别含有花青素、叶绿素
C.叶绿体中含有光合色素,可用无水乙醇进行光合色素的分离
D.中心体是一种无膜结构的细胞器,与有丝分裂有关
7.真核细胞内含有酶系统的小泡,称为微体。它与溶酶体结构相似,不过其中的酶不是水解酶。微体主要分为过氧化物酶体和乙醛酸循环酶体,前者存在于动植物细胞中,可分解过氧化氢并使某些有毒物质解毒;后者存在于植物细胞中,能将脂肪转化为糖类。下列说法错误的是( )
A.微体是单层膜细胞器
B.花生种子在发芽时细胞中含有大量乙醛酸循环酶体
C.正常成人的肝细胞和小肠绒毛细胞中,后者所含的过氧化物酶体更多
D.微体不能吞噬细胞内的细菌
8.在“观察叶绿体和细胞质的流动”实验中,某同学用显微镜观察黑藻叶片细胞,视野中观察到某叶绿体位于细胞的左上方,并沿着细胞壁逆时针向下移动。叙述正确的是( )
A.若发现细胞质流动缓慢,可尝试通过适当提高临时装片周围的温度或给予适当光照来加速其流动
B.该叶绿体在细胞内的实际位置位于右下方,实际运动方向是顺时针向上移动
C.若想将该叶绿体移至视野中央仔细观察,应将载玻片向右下方移动
D.若由低倍镜转换为高倍镜后视野变暗,应同时调节细准焦螺旋和调小光圈以获得清晰物像
9.如图为垂体细胞(可分泌生长激素,一种分泌蛋白)的部分结构示意图,下列相关叙述错误的是( )
A.可用同位素示踪技术研究生长激素合成、分泌过程
B.生长激素的合成和加工依次发生于④、③、⑦
C.垂体细胞完成生长激素的分泌后,⑦的膜面积变大
D.生长激素合成、加工、分泌过程体现了细胞内各结构之间的协调与配合
10.CreS是存在于新月柄杆菌中的一种蛋白质,其功能与真核细胞骨架中的纤维蛋白具有相似性。它在细胞凹面细胞膜下形成弯曲丝状或螺旋丝状结构,对维持新月柄杆菌细胞形态具有重要作用。下列叙述错误的是( )
A.CreS的组成元素有碳、氢、氧和氮等,可用双缩脲试剂鉴定该物质
B.新月柄杆菌中无高尔基体对合成的CreS进行加工
C.高温会使CreS的肽键断裂从而破坏了其空间结构
D.CreS与细胞的物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关
11.不同细胞的几种生物膜主要成分的相对含量见表。下列有关叙述错误的是( )
A.蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,二者的运动构成膜的流动性
B.高尔基体和内质网之间的信息交流与二者膜上的糖类有关
C.动物红细胞的质膜与神经鞘细胞质膜的基本骨架存在明显的不同
D.表格所列的生物膜中,线粒体内膜的功能最复杂,神经鞘细胞质膜的功能最简单
12.关于真核生物中叶绿体的起源,科学家提出了“内共生起源学说”:叶绿体的祖先是原核生物蓝细菌被原始真核细胞经胞吞作用摄入胞内,形成共生关系,蓝细菌通过光合作用为宿主细胞提供能量,而宿主细胞为其提供生存条件,如下图所示。下列证据不支持这一学说的是( )
A.叶绿体中的DNA呈环状,与蓝细菌的DNA结构相似
B.叶绿体与蓝细菌的基因序列分歧时间,早于真核细胞的起源时间
C.叶绿体核糖体的类型与蓝细菌的相同,而与真核细胞的细胞溶胶核糖体差异大
D.叶绿体的外膜成分与真核细胞膜更相似,内膜成分与蓝细菌细胞膜更相似
二、解答题
13.图甲中Ⅰ~Ⅴ代表不同种生物模式图,图中数字代表细胞结构;图乙是抗体的合成和分泌流程示意图,图中字母代表细胞结构。请据图回答下列问题:
(1)图甲中,与动物细胞相比,高等植物细胞不具有的细胞器是_________(填序号),该细胞器在动物细胞的_________过程中起重要作用。Ⅳ病毒与其他几种生物相比,最主要的区别是___________。
(2)图甲中具有双层膜的细胞结构有________(填序号),参与构成生物膜系统的细胞结构有________(填序号)。
(3)图乙中细胞结构B,对应图甲中的序号与名称是[ ]________,B与C之间、C与D之间通过形成_________结构进行物质运输,这体现了生物膜具有___________的结构特点。
(4)科学家通过现代生物技术,利用大肠杆菌合成该抗体,但该抗体无生物活性,需后续加工才可使用。请从原核细胞和真核细胞结构差异的角度,分析可能的原因是________________。
14.蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。图1为相关蛋白质的分选过程示意图,a~f表示细胞结构,①~⑧表示生理过程。图2表示内质网与高尔基体之间存在囊泡的双向转运过程。请回答下列问题。
(1)蓝细菌与图1所代表的细胞最大的区别是蓝细菌_________。
(2)胰蛋白酶的合成、加工属于_________(填“共翻译转运”或“翻译后转运”)途径,为了研究胰蛋白酶的合成与分泌过程,科学家将细胞放入含有³H标记的亮氨酸的培养液中培养,亮氨酸进入细胞作为原料被利用,带有放射性标记的物质依次经过的具膜结构是_________(填文字名称和箭头)。
(3)当细胞内Ca2+浓度失衡或错误折叠、未折叠蛋白过多,无法恢复内质网正常功能时,引起细胞膜皱缩内陷,形成凋亡小体,凋亡小体被邻近的吞噬细胞吞噬,在_________内被消化分解。
(4)囊泡运输包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合。药物X可特异性地阻碍内质网—高尔基体的正向通路,而不影响反向通路。根据图2所示的囊泡运输的过程,分析药物X的作用机制可能有_________(答出一点即可)。
15.非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是慢性肝病的一种,其特点是过多的脂质以脂滴的形式存在于肝细胞中。脂滴是细胞内储存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图1所示。图2表示某细胞在电子显微镜视野下的结构示意图,序号1-7表示细胞结构;回答下列问题:
(1)据图1分析,肝细胞中的线粒体与多种细胞结构间通过膜接触位点实现联系,脂滴和溶酶体融合后的产物可通过该结构进入线粒体,说明生物膜具有___________的功能。
(2)据图1分析,脂滴最可能是由__________层磷脂分子构成的细胞器。脂滴形成之后,主要借助_________(填细胞结构)完成移动。
(3)常采用_________法获取细胞中不同的细胞器。图2中不含磷脂的细胞器有_________(填标号),_______(填标号)在细胞中起重要的交通枢纽作用。
(4)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。下图为LD-ATTEC在细胞内发挥作用的机制示意图,其中LC3为自噬标记蛋白。其中溶酶体膜和自噬体膜分别来源于___________、_________。两种膜功能的不同主要取决于___________。
第1页(共4页) ◎ 第2页(共4页)
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《细胞器之间的分工合作重点强化练》参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
A
C
D
D
C
C
C
A
C
C
题号
11
12
答案
C
B
1.A
【详解】光面内质网是脂质的合成场所;中心体与细胞有丝分裂有关;线粒体是有氧呼吸的主要场所,与能量转换有关;高尔基体与动物细胞分泌蛋白的加工和运输有关,与植物细胞的细胞壁形成有关。性激素的本质为脂质,根据题意“性腺细胞的细胞器X是合成性激素的场所。”可推测细胞器X是内质网,A正确,BCD错误。
2.C
【详解】A、原核细胞的典型特征是无核膜包被的成形细胞核,细胞质中仅含核糖体一种细胞器,因此甲可能为原核细胞;真核细胞具有成形细胞核,因此乙一定为真核细胞,A正确;
B、甲为原核细胞,无线粒体,但可依靠细胞质中的呼吸酶完成呼吸作用(有氧呼吸或无氧呼吸);呼吸酶本质为蛋白质,原核细胞仅含核糖体一种细胞器,蛋白质在细胞质的核糖体中合成,B正确;
C、有线粒体、中心体、内质网的细胞可能是高度分化的动物体细胞,高度分化的动物体细胞全能性受到限制,仅细胞核具有全能性,细胞本身不具备发育为完整个体的全能性,因此“一定具有全能性”的表述错误,C错误;
D、叶绿体、液泡是植物细胞特有的细胞器,中心体存在于动物细胞和低等植物细胞中,若乙细胞同时具备这三种细胞器,则一定是低等植物细胞,D正确。
3.D
【详解】A、细胞的生物膜系统由细胞膜、核膜以及细胞器膜共同构成,①~④仅为部分细胞器的膜结构,无法构成完整的生物膜系统,A错误;
B、②是内质网,可与核膜相连,但核内的DNA不能通过核孔离开细胞核,不存在DNA进入内质网的过程,B错误;
C、溶酶体内含多种酸性水解酶,能够清除进入细胞的病原体以及衰老、损伤的细胞器,C错误;
D、④是囊泡,在分泌蛋白的形成过程中,囊泡的运输需要依赖细胞骨架的协助,二者功能密切相关,D正确。
4.D
【详解】A、HSP是蛋白质,蛋白质和多肽链合成的场所都是核糖体,A正确;
BC、由图分析,HSP可以与多肽链结合,使其形成蛋白质,由此可以判断HSP的作用是对蛋白质加工,促使多肽链形成一定的空间结构,且HSP作用前后基本没有变化,BC正确;
D、依据题意无法判断HSP与蛋白质空间结构的稳定性有关系,D错误。
5.C
【详解】A、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成,硝质体、叶绿体、线粒体均为具有双层膜的细胞器,膜结构属于细胞器膜,都参与生物膜系统的构成,A正确;
B、根据内共生起源的特点,硝质体由被宿主胞吞的固氮蓝细菌演化而来,内层膜可来自蓝细菌自身的细胞膜,外层膜可来自宿主细胞包裹蓝细菌的囊泡膜,因此其双层膜结构可能源于蓝细菌细胞膜与宿主细胞的膜结构融合,B正确;
C、硝质体由原核生物蓝细菌演化而来,线粒体、叶绿体也属于半自主性细胞器,三者的DNA均为裸露的环状DNA,无法与蛋白质结合形成染色体,染色体是真核细胞核内DNA的特有存在形式,C错误;
D、硝质体的双层膜将其内部与细胞质基质分隔开,固氮酶可在硝质体内独立发挥作用,体现了生物膜可分隔各种细胞器,保证细胞内多种化学反应互不干扰、高效有序进行的功能,D正确。
6.C
【详解】A、分泌蛋白的合成与分泌过程需要核糖体、内质网、高尔基体、线粒体共同参与,高尔基体承担分泌蛋白的加工、分类、包装和发送功能,植物细胞中高尔基体还参与细胞壁的形成,A正确;
B、液泡是单层膜细胞器,细胞液中含有花青素等色素,叶绿体是双层膜细胞器,类囊体薄膜上分布有叶绿素等光合色素,B正确;
C、光合色素可溶于无水乙醇等有机溶剂,因此无水乙醇是光合色素的提取剂,光合色素的分离需要利用不同色素在层析液中溶解度不同的原理,使用层析液完成分离,C错误;
D、中心体是无膜结构的细胞器,存在于动物细胞和低等植物细胞中,有丝分裂前期中心体发出星射线形成纺锤体,与有丝分裂有关,D正确。
7.C
【详解】A、题干明确微体和溶酶体结构相似,溶酶体属于单层膜细胞器,因此微体也是单层膜细胞器,A正确;
B、花生种子富含脂肪,萌发过程中需要将脂肪转化为糖类为生命活动供能,而乙醛酸循环酶体可实现脂肪到糖类的转化,因此花生种子发芽时细胞中含有大量乙醛酸循环酶体,B正确;
C、过氧化物酶体可分解过氧化氢、对有毒物质解毒,肝脏是人体核心的解毒器官,因此正常成人肝细胞中的过氧化物酶体含量远高于小肠绒毛细胞,C错误;
D、吞噬消化细菌需要水解酶参与,题干明确微体中的酶不是水解酶,因此微体不具备吞噬、消化细胞内细菌的功能,D正确。
8.A
【详解】A、细胞质流动速度与细胞代谢强度正相关,适当提高温度、给予适宜光照均可提升黑藻细胞代谢活性,加快细胞质流动,A正确;
B、显微镜成像为上下、左右均颠倒的虚像(相当于将实物旋转180°),因此视野中左上方的叶绿体实际位置在右下方,但细胞质实际流动方向与视野中观察到的方向一致,仍为逆时针,B错误;
C、显微镜下物像的移动方向与装片的移动方向相反,要将左上方的物像移至视野中央,应将载玻片向左上方移动,C错误;
D、低倍镜转换为高倍镜后视野变暗,应先调大光圈或换用凹面反光镜提升视野亮度,再调节细准焦螺旋使物像更清晰,D错误。
9.C
【详解】A、生长激素是一种分泌蛋白,亮氨酸是其基本组成单位之一,因此使用3H标记的亮氨酸可探究生长激素合成、分泌过程,A正确;
B、生长激素作为分泌蛋白,其合成和加工依次发生于④核糖体、③内质网和⑦高尔基体,⑦高尔基体可以对来自③内质网的蛋白质进行加工、分类和包装,B正确;
C、生长激素的合成与分泌过程中,③内质网产生的囊泡与⑦高尔基体融合,使③内质网膜面积变小,⑦高尔基体膜面积变大;之后⑦高尔基体产生的囊泡与⑤细胞膜融合,使⑦高尔基体膜面积变小,⑤细胞膜面积变大,因此,生长激素分泌前后,③内质网的膜面积变小,⑦高尔基体的膜面积基本不变,C错误;
D、生长激素作为分泌蛋白,参与其合成和分泌的细胞器有①线粒体(供能)、③内质网、④是核糖体、⑦高尔基体,分泌蛋白的合成和分泌过程体现了细胞内各结构之间的协调与配合,D正确。
故选C。
10.C
【详解】A、CreS是蛋白质,其基本组成元素包括碳、氢、氧、氮等;双缩脲试剂可与蛋白质的肽键发生紫色反应,用于鉴定蛋白质,A正确;
B、新月柄杆菌为原核生物,无高尔基体等复杂的细胞器,因此无法对核糖体合成的CreS进行加工,B正确;
C、高温会使蛋白质变性,破坏其空间结构(如氢键等次级键断裂),但肽键是共价键,稳定性较高,通常需酶解或强酸碱条件才能断裂,高温主要导致空间结构破坏而非肽键断裂,C错误;
D、CreS功能类似真核细胞骨架中的纤维蛋白,细胞骨架参与细胞形态维持、物质运输、信息传递等生命活动(如微管、微丝参与胞内运输和信号传导),因此与这些活动密切相关,D正确。
故选C。
11.C
【详解】A、蛋白质和脂质是生物膜不可或缺的成分,其中组成生物膜的脂质可以侧向自由运动,其中绝大多数蛋白质也是可以运动,因而二者的运动构成膜的流动性,A正确;
B、根据表中信息可知,高尔基体膜与内质网膜均含约10%糖类(形成糖蛋白),可参与细胞器间的信息交流(如囊泡定向运输),B正确;
C、所有细胞膜的基本骨架均为磷脂双分子层,其结构相同。即动物红细胞的质膜与神经鞘细胞质膜的基本骨架相同,C错误;
D、生物膜功能复杂程度与蛋白质含量正相关。线粒体内膜含78%蛋白质(最高),负责有氧呼吸第三阶段,功能最复杂;神经鞘细胞质膜蛋白质仅18%,主要起绝缘保护作用,功能相对简单,D正确。
故选C。
12.B
【详解】A、叶绿体中的DNA呈环状,与蓝细菌DNA相似,该说法支持叶绿体内共生起源学说,A不符合题意;
B、叶绿体与蓝细菌的基因序列分歧时间,早于真核细胞的起源时间,说明二者在真核细胞出现之前就已经是独立的类群,而内共生学说认为叶绿体是真核细胞吞噬蓝细菌后形成的,B符合题意;
C、叶绿体核糖体的类型与蓝细菌的相同,而与真核细胞的细胞溶胶核糖体差异大,该说法支持叶绿体内共生起源学说,即叶绿体来自蓝细菌,C不符合题意;
D、叶绿体的外膜成分与真核细胞膜最相似,叶绿体内膜则同蓝细菌的膜相似,该说法支持叶绿体内共生起源学说,D不符合题意。
故选B。
13.(1) ① 有丝分裂 没有细胞结构
(2) ②⑤⑥ ②③④⑤⑥⑦
(3) [③]内质网(粗面内质网) 囊泡 (一定的)流动性
(4)大肠杆菌是原核生物,有核糖体,但没有内质网和高尔基体,无法对核糖体合成的抗体肽链进行正确的加工和修饰
【详解】(1)中心体(①)分布于动物细胞和低等植物细胞,高等植物细胞不含有该细胞器;中心体在动物细胞有丝分裂过程中与纺锤体的形成有关,对细胞分裂起重要作用;Ⅳ病毒和细胞生物最本质的区别是病毒没有细胞结构。
(2)②线粒体和⑥叶绿体是双层膜的细胞器,⑤核膜具有双层膜的细胞结构,所以具有双层膜的细胞结构有②⑤⑥;生物膜系统由细胞膜、细胞器膜、核膜共同构成,图中中心体(①)无膜结构,细胞壁(⑧)和拟核(⑨)不属于生物膜,因此构成生物膜系统的结构为②③④⑤⑥⑦。
(3)抗体是分泌蛋白,合成分泌流程为:氨基酸在A核糖体合成肽链→进入B内质网进行初加工→通过囊泡运输到C高尔基体→再加工后通过囊泡运输到D细胞膜胞吐出去,全程E线粒体供能,因此B对应图甲中③内质网;内质网与高尔基体、高尔基体与细胞膜之间通过囊泡实现物质运输,囊泡的融合过程体现了生物膜具有一定流动性的结构特点。
(4)抗体属于分泌蛋白,在真核细胞中抗体的合成需要内质网和高尔基体的加工,大肠杆菌是原核生物,有核糖体,但没有内质网和高尔基体,无法对核糖体合成的抗体肽链进行正确的加工和修饰。
14.(1)没有核膜包裹的细胞核
(2) 共翻译转运 内质网→高尔基体→细胞膜
(3)溶酶体
(4)药物X抑制了内质网形成囊泡或者抑制内质网囊泡与高尔基体的融合
【详解】(1)蓝细菌是原核生物,图1细胞是真核生物,原核生物与真核生物最大区别是蓝细菌没有核膜包裹的细胞核。
(2)胰蛋白酶属于分泌蛋白,其合成加工需在粗面内质网上进行,属于共翻译转运途径,亮氨酸是氨基酸,进入细胞的方式为主动运输。分泌蛋白的合成运输路径为核糖体(合成)→内质网(加工)→高尔基体(进一步加工)→细胞膜(分泌),放射性标记的物质依次经过的具膜结构内质网→高尔基体→细胞膜。
(3)溶酶体中含有多种水解酶,可消化分解吞噬的凋亡小体。
(4)药物X阻碍内质网→高尔基体的正向通路,可能抑制了内质网形成囊泡,也可能通过抑制内质网形成囊泡与高尔基体的融合等。
15.(1)信息交流、控制物质进出
(2) 单/1 细胞骨架
(3) 差速离心 2、3 5
(4) 高尔基体 内质网 膜上蛋白质的种类和数量
【详解】(1)据图1可知,肝细胞中的线粒体与多种细胞结构间通过膜接触位点实现联系,脂滴和溶酶体融合后的产物可通过该结构进入线粒体,该过程体现了物质的定向运输,说明生物膜具有信息交流、控制物质进出的功能。
(2)脂滴从内质网上脱落形成,且脂滴内部储存脂质,外部是液体环境,因此推测脂滴是具有单层磷脂分子(磷脂的疏水尾部朝向脂滴内部,亲水头部朝向细胞质基质)构成的细胞器。脂滴形成之后,主要借助细胞骨架完成移动,因而可知细胞骨架与细胞中物质转运、能量转换和信息传递有关。
(3)分离细胞器常用的方法是差速离心法,通过不同的转速的离心,将密度不同的细胞器分离开来。不含磷脂的细胞器也就是无膜的细胞器,包括:2核糖体、3中心体。高尔基体5在细胞中起交通枢纽的作用,它接收来自内质网的囊泡,加工后可将物质运输至细胞膜或其他细胞器。
(4)研究人员研发出一种小分子绑定化合物LD-ATTEC,该化合物通过自噬—溶酶体途径,实现了非蛋白类物质的靶向降解,为治疗NAFLD开辟了新的途径。图中LD-ATTEC与LC3及脂滴或脂肪结合,形成三元复合物,该复合物被来自内质网的膜包裹形成自噬体,自噬体与溶酶体融合,使脂滴或脂肪通过溶酶体的作用发生自噬降解,进而有效降解脂滴,达到治疗NAFLD的目的,其中溶酶体膜和自噬体膜分别来源于高尔基体和内质网。两种膜功能的不同主要取决于膜上蛋白质的种类和数量,因为蛋白质是生命活动的主要承担者。
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