内容正文:
第二讲 细胞的基本结构、功能与物质进出细胞的方式
1.考频与分值:近三年均为高频考点,选择题(2~4分)与非选择题结合考查(2~3分),占本模块考查总分的50%~60%。
2.核心内容:
(1)细胞结构与功能:细胞膜的功能特性是物质交换的基础,如高温高湿环境下人体水盐平衡调节中,抗利尿激素对肾小管细胞膜通透性的影响(关联地域特色情境),体现细胞膜的信息传递与物质运输功能。
(2)物质进出方式:突触传递中神经递质的释放涉及胞吐及跨膜运输机制,是结构功能与调节过程结合的典型案例。
(3)实验关联:显微镜观察细胞结构的操作基础为实验探究提供支撑,如同反射弧实验中对神经细胞形态的观察。
考点一 细胞的基本结构及功能
1.比较原核细胞与真核细胞
提醒:①需氧型细菌等原核生物细胞内虽无线粒体,但能进行有氧呼吸,其有氧呼吸主要在细胞质基质和细胞膜上进行。②蓝细菌属于原核生物,无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素及与光合作用相关的酶,能进行光合作用。③哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核和各种细胞器。
2.细胞的生物膜系统
提醒:①视网膜、小肠黏膜等生物体内的膜结构不属于生物膜系统。②核糖体、中心体不属于生物膜系统,生物膜系统是真核生物特有的结构体系,原核生物有生物膜(细胞膜),但不具有生物膜系统,哺乳动物成熟红细胞也没有生物膜系统。③细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,是遗传信息库,但不是细胞代谢的主要场所。
3.细胞结构与功能相适应的六个实例
提醒:①叶绿体类囊体薄膜堆叠增大膜面积,有利于增加光合色素的含量并吸收光能。②线粒体内膜向内折叠形成嵴,有利于附着与有氧呼吸有关的酶。③内质网膜面积大,利于物质运输。④溶酶体内含大量水解酶,有利于分解衰老损伤的细胞器和入侵细胞的病毒。
4.细胞结构与功能中的五个“一定”与四个“不一定”
5.从三个角度理解生物膜结构与功能的统一性
提醒:①糖蛋白和糖脂一般分布在细胞膜的外表面,这是区分细胞膜内与外的重要依据。②细胞膜的功能特性为选择透过性,其物质基础为转运蛋白的种类和数量。③信息交流主要与细胞膜上的受体有关,其化学本质是糖蛋白,具有特异性;性激素、甲状腺激素的受体在细胞内。④细胞之间还可以通过通道进行物质交换和信息交流,如胞间连丝。
(2025·广东)罗伯特森(J.D.Robertson)提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列不属于该模型提出的基础的是 ( )
A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇
B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质
C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构
D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性
【答案】D
【解析】A.化学分析表明细胞膜中含有磷脂和胆固醇,这为膜中存在脂质成分提供了依据,是该模型提出的基础之一,A正确;B.据表面张力研究推测细胞膜中含有蛋白质,因为蛋白质的存在会影响膜的表面张力等性质,是模型提出的基础,B正确;C.电镜下观察到细胞膜暗—亮—暗三层结构,罗伯特森根据此结构提出了“蛋白质—脂质—蛋白质”的模型,C正确;D.细胞融合实验结果表明细胞膜具有流动性,而“蛋白质—脂质—蛋白质”的模型认为细胞膜是静态的结构,细胞融合实验的结果与该模型观点不符,不属于该模型提出的基础,D错误。故选D。
1.(2025·河南)某研究小组将合成的必需基因导入去除DNA的支原体中,构建出具有最小基因组且能够正常生长和分裂的细胞。下列结构中,这种细胞一定含有的是 ( )
A.核糖体 B.线粒体 C.中心体 D.溶酶体
2.(2025·安徽)下列关于真核细胞内细胞器中的酶和化学反应的叙述,正确的是 ( )
A.高尔基体膜上分布有相应的酶,可对分泌蛋白进行修饰加工
B.核糖体中有相应的酶,可将氨基酸结合到特定tRNA的3'端
C.溶酶体内含有多种水解酶,仅能消化衰老、损伤的细胞组分
D.叶绿体中的ATP合成酶,可将光能直接转化为ATP中的化学能
3.(2025·云南)生物兴趣小组从橘子果肉中分离得到完整的线粒体,操作流程如图。下列说法错误的是 ( )
A.缓冲液可以用蒸馏水代替
B.匀浆的目的是释放线粒体
C.差速离心可以将不同大小的颗粒分开
D.该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解
4.(2025·湖南)用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,不能达成实验目的的是 ( )
选项
实验内容
替代措施
A用高倍显微镜观察叶绿体用“菠菜叶”替代“藓类叶片”
BDNA的粗提取与鉴定用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”
C观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”
D比较过氧化氢在不同条件下的分解用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”
5.(2024·山东)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法正确的是 ( )
A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网
B.蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性
C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为碱性
D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性
6.(2024·湖南)非酒精性脂肪性肝病是以肝细胞的脂肪变性和异常贮积为病理特征的慢性肝病。葡萄糖在肝脏中以糖原和甘油三酯两种方式储存。蛋白R1在高尔基体膜上先后经S1和S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因(核基因)的转录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜转运蛋白F5进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,调控机制如图所示。下列叙述错误的是 ( )
A.体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成
B.敲除F5蛋白的编码基因会增加非酒精性脂肪肝的发生率
C.降低高尔基体内UDPG量或S2蛋白失活会诱发非酒精性脂肪性肝病
D.激活后的R1通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录
7.(2024·北京)胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是 ( )
A.磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面
B.球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与
C.胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性
D.胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子
8.(2024·黑吉辽)钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的Ca2+感受器。小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合2个Ca2+。下列叙述错误的是 ( )
A.钙调蛋白的合成场所是核糖体
B.Ca2+是钙调蛋白的基本组成单位
C.钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关
D.钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化
9.(2025·北京)每个人的细胞表面都带有一组和别人不同的蛋白质,称为组织相容性抗原(MHC),其中MHC Ⅰ与肿瘤免疫密切相关。回答下列问题:
(1)如图1所示,肿瘤细胞内的某些蛋白质被蛋白酶体分解为短肽,这些短肽经 (填细胞器)加工形成MHC Ⅰ⁃抗原肽并呈递到细胞膜表面,与TCR结合后激活T细胞。活化的细胞毒性T细胞识别并杀伤肿瘤细胞,实现 这一基本功能。
图1
(2)肿瘤细胞内的蛋白质IR能够下调MHC Ⅰ含量。检测人胰腺癌细胞(WT)和IR基因敲除的胰腺癌细胞(KO)相关物质含量。若IR仅促进MHC Ⅰ降解降低其含量,请在图2中补全第3、4组实验结果。
图2
(3)为探究IR作用于MHC Ⅰ促进其降解途径,分别用红色、紫色、绿色荧光标记WT中的IR、自噬泡定位蛋白、溶酶体定位膜蛋白。将标记的WT分为两组,实验组用自噬诱导剂处理6 h,对照组不处理。观察发现,实验组的三种荧光共定位(分布位置重叠),对照组红色荧光在细胞质基质中弥散分布,与绿色和紫色荧光无共定位。研究者是基于
假设设计的该实验方案。
(4)细胞中IR含量不同的胰腺癌患者术后生存比例差异如图3所示,请解释造成生存率高或低的原因(任选其中一种情况)
。
图3
1.(2025·广东模拟)下列关于细胞结构、功能及分化的叙述,错误的是 ( )
A.参与暗反应的酶分布在叶绿体的囊状结构薄膜上
B.淋巴细胞识别各种抗原与淋巴细胞膜表面的糖被密切相关
C.癌细胞容易分散和转移是由于癌细胞膜上糖蛋白等物质减少
D.受精卵形成不同组织和器官离不开细胞分化
2.(2025·广州模拟)泛素是真核细胞中一种小分子调节蛋白,错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化。如图是细胞通过自噬降解自身异常蛋白质和线粒体的过程。下列叙述错误的是 ( )
A.泛素化能维持细胞内部的稳定,保证生命活动的正常进行
B.被泛素标记的异常物质或结构能被溶酶体识别并形成自噬体
C.溶酶体水解酶相关的基因表达受阻可能会引起自噬体堆积
D.细胞自噬后得到的氨基酸可参与新蛋白合成过程
3.(2025·广州一模)水熊虫是一种能够耐受高温、强辐射等极端物理条件的小型无脊椎动物。研究表明,水熊虫合成的损伤抑制蛋白(Dsup)可与染色体的核小体特异性结合,促进受损DNA分子的修复,从而减少极端物理条件对核DNA损伤。下列叙述错误的是 ( )
A.水熊虫细胞内具有核糖体和以核膜为界限的细胞核
B.要了解Dsup对DNA的保护可通过观察染色体的形状来实现
C.Dsup使水熊虫对强辐射等具有耐受性的原因是促进受损DNA的修复
D.研究水熊虫能够耐受极端物理条件的机制有助于人类开展太空探索活动
4.(2025·佛山二模)2024年,科学家在单细胞海藻中发现了一种新的细胞器——硝质体。关于其起源,科学家提出了一种假说:很早以前,海藻吞噬了一种固氮蓝细菌,被吞噬的蓝细菌在海藻细胞中生存下来,并将N2固定为氨供给海藻利用。漫长时间后,该蓝细菌成为一种细胞器。下列事实支持这一假说的是 ( )
A.硝质体在海藻细胞分裂的同时也一分为二
B.硝质体固氮方式和固氮蓝细菌相似
C.硝质体从海藻细胞获得代谢所需的蛋白质
D.该海藻在缺氮环境中也能良好生长
5.(2025·广东模拟)核孔又称核孔复合体(NPC),是一个位于核膜上的双功能通道,既能被动运输物质,也能主动运输物质。下列叙述正确的是 ( )
A.NPC是一个跨越了两层磷脂分子的通道蛋白
B.大分子物质通过NPC进入细胞核不消耗能量
C.小分子物质通过NPC时不消耗ATP
D.所有生物的红细胞都有NPC介导的蛋白质与RNA的运输
6.(2025·黑龙江二模)帕金森病(PD)是一种常见的神经退行性疾病,PD患者的TMEM175往往发生变异,从而影响溶酶体的功能。已知TMEM175是溶酶体膜上的氢离子通道,它能和质子泵V型ATP酶(V⁃ATPase)互相配合,共同调节溶酶体的pH平衡,具体过程如图所示。下列叙述正确的是 ( )
A.PD患者的TMEM175发生变异,会使溶酶体内pH升高
B.H+通过TMEM175时,不需要与TMEM175结合
C.H+从细胞质基质转运进溶酶体时 V⁃ATPase的空间结构不发生变化
D.TMEM175和V⁃ATPase的加工不需要内质网、高尔基体的参与
7.(2025·河南模拟)“辟谷”是道家学者崇尚的一种养生方式,它是指一段时间内不摄取谷类食物,仅以水、果汁等为食,以增强身体健康或减脂为目的。现代医学认为,“辟谷”期间,细胞自噬活动会加强,其原理如图所示。下列叙述错误的是 ( )
A.“辟谷”期间,细胞可通过自噬清除损伤的线粒体,维持细胞内部环境稳定
B.错误折叠的蛋白质可通过与泛素结合,经自噬途径被溶酶体降解
C.自噬体与溶酶体融合,体现了生物膜的流动性
D.“辟谷”期间因脂肪是细胞的直接能源物质,所以能起到很好的减脂效果
8.(2024·重庆模拟)细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。
图1
图2
(1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过 折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。
(2)ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的 ,溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是 。
(3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:
。
(4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP能够 (填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的酸性水解酶,并说明理由。 (填“是”或“不是”),理由是
。
考点二 细胞的物质输入和输出
1.物质进出细胞方式的判断
(1)图解物质出入细胞的方式
提醒:载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。
(2)“三看法”判断物质进出细胞的方式
提醒:①水分子主要通过协助扩散出入细胞,也可以通过自由扩散出入细胞。②生物大分子不一定都是以胞吞、胞吐方式运输的,如mRNA和亲核蛋白可通过核孔运输。③以胞吞、胞吐方式运输的也不一定都是大分子物质,如突触中神经递质的释放。④同一种物质进出细胞的运输方式不一定相同,如葡萄糖进出小肠上皮细胞的方式不同。
2.载体蛋白和通道蛋白的特点分析
(1)载体蛋白和通道蛋白对物质的运输都具有选择性。
(2)载体蛋白需要和被转运的物质结合,且会发生自身构象的改变;通道蛋白运输时不需要和被转运物质结合。
(3)载体蛋白既能够执行协助扩散,又能够执行主动运输,而通道蛋白只能执行协助扩散,即通道蛋白只能顺浓度梯度运输。
(2025·广东)物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,下列叙述正确的是 ( )
A.呼吸时O2从肺泡向肺毛细血管扩散的速率受O2浓度的影响
B.心肌细胞主动运输Ca2+时参与转运的载体蛋白仅与Ca2+结合
C.血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关
D.集合管中Na+与通道蛋白结合后使其通道开放进而被重吸收
【答案】A
【解析】A.气体扩散是顺浓度梯度进行的,呼吸时O2从肺泡向肺毛细血管扩散,其扩散速率受O2浓度差的影响,浓度差越大,扩散速率越快,
A正确;B.心肌细胞主动运输Ca2+时,参与转运的载体蛋白与Ca2+结合,还需要消耗能量,载体蛋白在运输过程中会发生空间结构的改变,B错误;C.血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞,虽然不消耗能量,但需要载体蛋白,而载体蛋白的合成等与细胞代谢有关,所以其运输速率与细胞代谢是有一定关系的,C错误;D.集合管中Na+通过通道蛋白时,Na+并不与通道蛋白结合,而是直接通过开放的通道进行运输,D错误。故选A。
1.(2025·云南)细胞作为生命活动的基本单位,需要与环境进行物质交换。下列说法正确的是 ( )
A.协助扩散转运物质需消耗ATP
B.被动运输是逆浓度梯度进行的
C.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变
D.主动运输转运物质时需要通道蛋白协助
2.(2025·重庆)某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5 mol/L葡萄糖溶液和1.2 mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是 ( )
图1图2
A.X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B.t1~t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯
C.t2~t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D.t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
3.(2025·浙江)某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,示意图如下:
下列叙述正确的是 ( )
A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态
B.①与②的分离,与①的选择透过性无关
C.与图甲相比,图乙细胞的吸水能力更强
D.与图甲相比,图乙细胞的体积明显变小
4.(2025·山东)生长于NaCl浓度稳定在100 mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度超过30 mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞。下列说法错误的是 ( )
A.Na+在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水
B.蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变
C.通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提供能量
D.Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合
5.(2025·四川)某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如图。下列叙述正确的是 ( )
A.转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞
B.胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量
C.转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性
D.CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外
6.(2025·重庆)骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病,研究发现患者软骨细胞膜上的Na+通道蛋白明显多于正常人,从而影响NCX载体蛋白对Ca2+的运输,据图分析,下列叙述错误的是 ( )
A.Na+通道运输Na+不需要消耗ATP
B.运输Na+时,Na+通道和NCX载体均需与Na+结合
C.患者软骨细胞的Ca2+内流增多
D.与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物的靶点
7.(2025·北京)“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,在清水和0.3 g/mL蔗糖溶液中处于稳定状态的细胞如图。以下叙述错误的是 ( )
A.图1,水分子通过渗透作用进出细胞
B.图1,细胞壁限制过多的水进入细胞
C.图2,细胞失去的水分子是自由水
D.与图1相比,图2中细胞液浓度小
8.(2025·湖南)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白L)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白A和B所必需)分析蛋白A和B的轴突运输方式,实验如图。下列叙述正确的是 ( )
A.氨基酸通过自由扩散进入细胞
B.蛋白A是一种细胞骨架蛋白
C.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白L的运输方向不同
D.在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A
9.(2025·河南)耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是 ( )
A.细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力
B.低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C.蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向
D.水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
10.(2025·河北)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于 。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为
(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如上图。由此推测,蛋白C可 (填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化,磷酸化的F诱导细胞膜内陷,形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量 ,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有 的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量 (填“增加”或“减少”),结合题(2)和(3)的信息,分析其原因:
(答出两点即可)。
1.(2025·广东模拟)细胞液中物质的浓度对于维持细胞的生命活动非常重要。某小组用紫色洋葱鳞片叶表皮细胞为实验材料,测定该细胞的细胞液浓度与多少质量分数的蔗糖溶液相当。下列实验操作正确的是 ( )
A.仅能用紫色洋葱鳞片叶内表皮制成临时装片
B.仅配制质量浓度为0.3 g/mL的蔗糖溶液
C.记录刚好发生和尚未发生质壁分离时的蔗糖溶液浓度
D.在高倍镜下观察液泡大小和原生质层的位置
2.(2025·广州三模)液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度。该浓度梯度驱动H+通过液泡膜上的载体蛋白CAX完成跨膜运输,从而使Ca2+以与H+相反的方向同时通过CAX进行进入液泡并储存。下列说法错误的是 ( )
A.Ca2+通过CAX的跨膜运输方式属于协助扩散
B.Ca2+通过CAX的运输有利于植物细胞保持坚挺
C.加入H+焦磷酸酶抑制剂,Ca2+通过CAX的运输速率变慢
D.H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输
3.(2025·广东一模)“海水稻”能通过一系列跨膜运输调控机制维持细胞质基质中的低Na+水平(如图),从而适应盐碱环境。下列推测错误的是 ( )
A.过程①和②都不消耗能量,但过程①的运输速率更快
B.盐胁迫下,海水稻通过增强过程⑤⑧以提高耐盐性
C.H+⁃ATP酶磷酸化时伴随着空间结构的改变将H+释放到膜外
D.海水稻根部SOS1蛋白基因的表达水平显著高于普通水稻的
4.(2025·深圳模拟)为研究植物的抗寒机制及渗透吸水和失水的原理及现象,某生物兴趣小组进行了以下实验。图1中S1为蔗糖溶液,S2为清水,半透膜只允许水分子通过,初始时两液面平齐。将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4 ℃)下处理适宜时间后,再在常温下用0.3 g/mL的蔗糖溶液进行质壁分离实验,实验结果如图2。下列分析正确的是 ( )
图1
图2
A.图1初始液面上升稳定后,将上升部分液体移除,液面将继续上升并维持原高度
B.洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞膜相当于图1的半透膜,能发生渗透作用
C.造成图2现象的原因可能是低温导致膜流动性和细胞代谢下降
D.洋葱植株可能通过降低细胞液浓度或增多自由水含量适应寒冷环境
5.(2025·长春模拟)某科研工作者用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体体积变化情况,如图所示。下列相关叙述正确的是 ( )
A.60 s时,乙二醇溶液组的细胞吸水能力大于蔗糖溶液组的细胞
B.120 s时,蔗糖溶液组的细胞的细胞液浓度小于外界溶液的浓度
C.在120 s后,乙二醇组的细胞开始吸收乙二醇,导致其细胞液浓度增大
D.240 s时,将蔗糖溶液组的细胞置于清水中一定会发生复原现象
6.(2025·滁州二模)农业生产需铵态氮肥(N或NH3)、硝态氮肥(N)促进植物生长,相关转运机制如图所示,根细胞膜上有A、N、S三种转运蛋白。过量施铵态氮肥会导致土壤酸化,从而抑制植物生长,该现象被称为铵毒。下列相关叙述错误的是 ( )
A.转运蛋白A运输N不需要消耗能量
B.转运蛋白N运输N方式是协助扩散
C.铵毒发生后,外源施加N可以缓解植物的铵毒症状
D.一次性施肥过多,会导致植物萎蔫,失水严重甚至死亡
7.(2025·淮南模拟)我国的“杂交水稻之父”袁隆平带领团队培育的抗盐水稻,为人类更好地利用盐碱地提供了可能。细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,植物根部细胞通过多种途径降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示,请回答以下问题:
(1)图示各结构中H+浓度存在明显差异,这种差异主要由位于 的H+⁃ATP泵来维持。H+⁃ATP泵在转运H+时,其构象 (填“发生”或“不发生”)改变。
(2)依据H+的这种分布特点,Na+转运到胞外的运输方式是 。若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会明显 (填“增加”“不变”或“减少”)其原因是
。
(3)据图分析,水稻在盐胁迫条件下,根部细胞降低细胞质基质中Na+浓度的途径有
。
(4)耐盐水稻的叶片背面有一粒粒白色的盐分结晶,它们是由盐腺细胞中大量的小囊经过融合过程分泌出来的,该过程体现了细胞膜的结构特点是 。
8.(2025·遂宁二模)图1代表细胞进行主动运输的三种类型,葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如图2所示。回答下列问题:
图1
图2
(1)分析图1所示的细胞膜结构, 侧(填“P”或“Q”)为细胞外。
(2)在小肠腔面,细胞膜上的蛋白S有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合。当蛋白S将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随也进入细胞。小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是图1中 (填“a”“b”或“c”)类型的主动运输。
(3)小肠基膜上Na+⁃K+泵由α、β两个亚基组成,据图2推测,Na+⁃K+泵的两种功能分别是
。
(4)图2中葡萄糖运出小肠上皮细胞的过程受温度的影响,是因为温度影响了细胞膜的 特性。
(5)最新研究表明,若肠腔葡萄糖浓度较高,葡萄糖主要通过载体蛋白(GLUT2)的协助通过协助扩散的方式进入小肠上皮细胞。在协助扩散的同时,通过载体蛋白(SGLT1)的主动运输过程也在发生。但主动运输的载体(SGLT1)容易饱和,协助扩散吸收葡萄糖的速率比主动运输快数倍。请你设计实验加以验证。(载体蛋白由相关基因控制合成)实验步骤:取甲(敲除了SGLT1载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、乙(敲除了GLUT2载体蛋白基因的小肠上皮细胞)、丙(正常的小肠上皮细胞),三组其他生理状况均相同。
。
若
,则验证了上述研究结果。
新情境素材知识
【典例分析1】
李斯特氏菌是一种致死食源性细菌,当它侵入人体后,该菌的一种名为InIC的蛋白可通过阻碍人类细胞中的Tuba蛋白的活性,使细胞膜更易变形而有利于细菌在人类细胞之间快速转移,使人患脑膜炎。下列叙述正确的是 ( )
A.InIC蛋白在李斯特氏菌的核糖体上合成,该过程需要线粒体提供能量
B.Tuba蛋白和InIC蛋白的结构不同,这是基因选择性表达的结果
C.该菌能在人类细胞之间快速转移依赖于细胞膜的选择透过性
D.细胞膜控制物质进出的能力是有限的
【答案】D
【解析】李斯特氏菌属于原核生物,只含有核糖体一种细胞器,无线粒体,A错误;Tuba蛋白和InIC蛋白是不同生物体内的蛋白质,其结构不同是因为控制这两种蛋白质合成的基因不同,B错误;该菌能在人类细胞之间快速转移依赖于细胞膜的流动性,C错误;细胞膜控制物质进出的能力是有限的、相对的,D正确。故选D。
【提分秘籍】
在结构上的联系
(1)各种生物膜在结构上大致相同,都是由磷脂双分子层构成基本支架,蛋白质分子分布其中,都具有一定的流动性。
(2)在结构上具有一定的连续性,图示如下:
(3)在功能上的联系(以分泌蛋白的合成、运输、分泌为例)
【典例分析2】
(2024·江西模拟)正常温度时,生物膜既可保持正常的结构,又具有较强的流动性,称为液晶态;温度很低时,生物膜的流动性急剧降低,转变为凝胶态;如果环境温度很高,则变成无序的液体状态。胆固醇分子与磷脂分子相结合既能限制磷脂分子的热运动,又能将磷脂分子相隔开使其更易流动。下列叙述错误的是 ( )
A.胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使生物膜适应温度的范围变小
B.高温会破坏生物膜中蛋白质的空间结构,会导致生物膜变成无序状态
C.生物膜的流动性表现在组成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子能流动
D.胆固醇分子除构成动物细胞膜外,在人体内还参与血液中脂质的运输
【答案】A
【解析】胆固醇可以调节动物生物膜的流动性,使生物膜适应的温度范围变大,A错误;根据题意“如果环境温度很高,则变成无序的液体状态”可推知高温会破坏生物膜中蛋白质的空间结构,会导致生物膜变成无序状态,B正确;由于组成膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子能流动,因此生物膜具有流动性,C正确;胆固醇属于固醇,是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输,D正确。故选A。
【典例分析3】
(2024·江西模拟)亲核蛋白是一类在细胞核内发挥作用的蛋白质,分为头部和尾部两部分,其肽链上有一段具有核定位作用的氨基酸序列(NLS)。为确定NLS位于亲核蛋白的头部还是尾部,研究人员将亲核蛋白的头部和尾部分开,用放射性物质标记后,分别注入爪蟾卵细胞的细胞质中。下列说法错误的是 ( )
A.RNA聚合酶和呼吸酶均属于亲核蛋白
B.亲核蛋白在细胞质中的核糖体上合成,需要加工修饰
C.若只有放射性尾部进入细胞核,说明NLS位于亲核蛋白尾部
D.NLS保证了亲核蛋白通过核孔运输到细胞核内
【答案】A
【解析】呼吸酶位于细胞质基质和线粒体,不属于亲核蛋白,A错误;亲核蛋白在细胞质中的核糖体上合成,需要加工修饰才能形成具有功能的蛋白质,B正确;放射性尾部能从细胞质通过核孔进入细胞核,但放射性头部却不能从细胞质通过核孔进入细胞核,说明亲核蛋白进入细胞核是由尾部决定的,C正确;NLS具有特异性,保证了亲核蛋白通过核孔运输到细胞核内,D正确。故选A。
【提分秘籍】
关于细胞核结构的5个易错点
(1)核膜、核仁在细胞周期中表现为周期性地消失和重建。
(2)核膜和核孔都具有选择透过性,核孔虽然可以允许大分子物质通过,但仍然具有选择性,如细胞核中的DNA就不能通过核孔进入细胞质中。
(3)核孔的数量、核仁的大小与细胞代谢有关,如代谢旺盛、蛋白质合成量大的细胞中,核孔数量多,核仁较大。
(4)核仁不是遗传物质的储存场所,细胞核中的遗传物质分布在染色体(染色质)上。
(5)有些细胞不只具有一个细胞核,如双小核草履虫有两个细胞核,人的骨骼肌细胞中有多个细胞核。有些真核细胞不具有细胞核,如哺乳动物成熟的红细胞。
【典例分析4】
(2024·贵州模拟)科研人员在果蝇的肠吸收细胞中发现了一种储存 Pi的全新细胞器——PXo小体,是一种具多层膜的椭圆形结构。PXo蛋白分布在PXo小体膜上,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 小体中的膜成分显著减少,最终PXo 小体被降解、释放出磷酸盐供细胞使用。下列说法错误的是 ( )
A.PXo蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体
B.可用差速离心法将PXo 小体与其他细胞器分离
C.当食物中磷酸盐过多时,果蝇肠吸收细胞中 PXo 小体的膜层数可能会增加
D.当食物中磷酸盐不足时,果蝇肠吸收细胞中 PXo小体的降解可能需要溶酶体的参与
【答案】A
【解析】据题意可知,PXo蛋白分布在PXo小体膜上,属于膜蛋白,膜蛋白的合成起始于游离的核糖体,A错误;差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器,因此可用差速离心法将PXo 小体与其他细胞器分离,B正确;据题意可知,当食物中磷酸盐过多时, PXo 小体的膜层数可能会增加,C正确;溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,因此当食物中磷酸盐不足时,果蝇肠吸收细胞中 PXo小体的降解可能需要溶酶体的参与,D正确。故选A。
【典例分析5】
科学研究是探索自然、解决人类面临的重大问题的手段。研究性学习是培养我们善于发现和解决问题,学会科学研究初步方法的一种新型学习方式。2002年冬天,“非典”(SARS)袭来,给全国人民以严峻的考验。科学工作者迎难而上,最终战胜了“非典”。这是进行研究性学习的生动事例,老师布置同学们收集资料、写出研究报告后,就“如何发现病原体”这一专题组织了一节交流讨论课。请你参与讨论,共同探究并回答下列问题:
师:引起“非典”的病原体可能很多,如细菌、衣原体、病毒等,科学家在寻找病原体的研究中应用了什么方法?
生:应用了病原体分离、分类鉴定和动物(如猴子)实验等方法。
(1)师:这是一种新的原因不明的传染病,假设从患者体内找到了衣原体,就能肯定它是病原体吗?为什么?请回答:
。(原因类长句表达)
师:若排除了衣原体。怎么确定是由细菌还是病毒引起的呢?
生:首先要把两者分离,将带有这两种病原体的材料制成溶液,用细菌过滤器过滤(病毒可以过,而细菌不能过),再通过进一步处理即可。
(2)师:将细菌和病毒分离后,下一步怎样做?对结果如何分析?请回答:
。(原因类长句表达)
(3)师:实验证明了病原体是病毒后,要用到何种仪器才能看到其真面目?请回答:
。
(4)师:冠状病毒的种类很多,进行鉴定所用的最可靠的方法是什么?请回答:
。(原因类长句表达)
依靠科学,终于发现了新型的冠状病毒。接着,老师对这节探究讨论课进行了总结,并指出科学家正在进一步对药物的开发、病毒的来源和疫苗等进行研究,新的成果将会陆续出现,造福人类。
【答案】(1)不能;因为未进行动物实验,不能肯定(或病人体内还存在其他微生物也有可能引起“非典”)
(2)分别将细菌、病毒注射到一些年龄、性别和体重一致,并且健康的猴子体内,观察猴子是否有“非典”症状出现。若注射细菌的猴子出现“非典”,注射病毒的猴子未出现,则可确定是细菌引起的,否则不能确定;若注射病毒的猴子出现“非典”,注射细菌的猴子未出现,则可确定是由病毒引起的,否则不能确定
(3)电子显微镜
(4)测定其遗传物质
【解析】(1)假设从患者体内找到了衣原体,也不能肯定它是病原体,因为未进行动物实验,不能肯定(或病人体内还存在其他微生物也有可能引起“非典”)。(2)将细菌和病毒分离后,下一步应分别将细菌、病毒注射到一些大小一致、健康的猴子体内,观察猴子是否有“非典”症状出现。若注射细菌的猴子出现“非典”,则可确定是细菌引起的,否则不能确定;若注射病毒的猴子出现“非典”,则可确定是由病毒引起的,否则不能确定。(3)病毒结构非常微小,必须用电子显微镜观察。(4)请冠状病毒的种类很多,因其遗传物质具有特异性,故进行鉴定所用的最可靠的方法是测定其遗传物质(基因)。
【提分秘籍】
1.原核生物:立克次氏体、衣原体、支原体、细菌(球、弧、螺旋、杆)、放线菌、蓝细菌(色球蓝细菌、颤蓝细菌、念珠蓝细菌、发菜)。
2.真核生物:①藻类,如绿藻(衣藻、水绵、团藻、小球藻)、红藻、褐藻、黑藻;②酵母菌、霉菌(根霉、青霉、毛霉)、黏菌、变形虫、草履虫、眼虫。
3.细胞学说只揭示了生物之间的统一性并没有揭示多样性。
4.除病毒外,生物都以细胞作为结构和功能的基本单位。
【典例分析6】
溶酶体是细胞中一种重要的细胞器。回答下列问题:
(1)分离出细胞内的溶酶体常用的方法是 。
(2)溶酶体膜上存在一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白——质子泵,有助于维持溶酶体内酸性环境(pH约为5.0),据此分析,质子泵的具体作用是
。
(3)溶酶体内含有多种水解酶。台—萨氏病是一种隐性遗传病,患者神经细胞的溶酶体中积累了大量的神经节苷脂(GM2),从而造成精神呆滞。从溶酶体的功能分析,该病的致病机理是
。(长句表达)
(4)研究发现,饥饿状态时,细胞中溶酶体的活动会增强。对此现象的合理解释是
。
【答案】(1)差速离心法
(2)催化ATP水解,将细胞质中的H+(质子)运入溶酶体内
(3)该患者溶酶体内缺少水解GM2的酶(或水解GM2的酶活性较低),导致GM2不能被水解而积累在溶酶体中
(4)分解自身物质,为生命活动提供必要的物质和能量
【解析】(1)溶酶体是一种细胞器,分离出细胞内的细胞器常用的方法是差速离心法。(2)溶酶体膜上存在一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白——质子泵,有助于维持溶酶体内酸性环境(pH约为5.0),据此分析,质子泵的具体作用是催化ATP水解,将细胞质中的H+(质子)通过主动运输运入溶酶体内,使溶酶体保持较高
的酸性条件。(3)溶酶体内含有多种水解酶,能够分解吞噬进入溶酶体的多种物质或结构,台—萨氏病患者神经细胞的溶酶体中积累了大量的神经节苷脂(GM2),说明该患者溶酶体内缺少水解GM2的酶(或水解GM2的酶活性较
低),导致GM2不能被水解而积累在溶酶体中。(4)研究发现,细胞不能获得足够养分时,其溶酶体会分解自身物质,为生命活动提供必要的物质和能量,以维持细胞的存活。所以饥饿状态时,细胞中溶酶体的活动会增强。
热点题分类突破
1.(2024 年广东卷改编)马里亚纳海沟的蓝细菌细胞内存在两层膜组成的片层结构,该结构可同时进行光合作用与呼吸作用。其片层结构上的光合色素能吸收光能,将 转化为活跃的化学能,该过程与叶绿体 膜上的反应相似;同时进行的呼吸作用中, (填物质)与氧气结合生成水,释放大量能量。
2.(2023 年广东卷改编)用含3H 标记的亮氨酸培养胰腺细胞,追踪放射性标记物质的运输路径,发现放射性首先出现在 (填细胞器),随后依次转移到内质网、高尔基体,最终通过 (填细胞结构)分泌到细胞外。这一过程中,内质网的作用是对蛋白质进行 ,高尔基体则负责对蛋白质进一步加工和分类包装。
【答案】1.光能 类囊体 还原型辅酶 Ⅰ(NADH)
2.核糖体 细胞膜 加工(或 “初步加工”)
细胞的能量供应和利用
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第二讲 细胞的基本结构、功能与
物质进出细胞的方式
考点一 细胞的基本结构及功能
真题探究
1.A 【解析】支原体是一种原核细胞,原核细胞内没有线粒体、中心体、溶酶体等细胞器,只具有核糖体一种细胞器,A正确。BCD错误。故选A。
2.A 【解析】A.结构和功能相适应,高尔基体膜上分布有相应的酶,可对分泌蛋白进行修饰加工,A正确;B.细胞质中有相应的酶,可将氨基酸结合到特定tRNA的3'端,B错误;C.溶酶体内含有多种水解酶,不仅能消化衰老、损伤的细胞组分,还能清除侵入细胞的病毒或病菌,C错误;D.叶绿体中的某些色素分子可将吸收的光能转化为电能,叶绿体中的ATP合成酶可将电能转变为ATP中的化学能,D错误。故选A。
3.A 【解析】A.缓冲液的作用是维持溶液的渗透压的稳定,保持线粒体的正常结构和功能,而蒸馏水会导致线粒体吸水涨破,所以缓冲液不能用蒸馏水代替,A错误;B.匀浆是通过机械等手段破坏橘子果肉细胞的结构,使细胞破裂,从而将细胞内的线粒体等细胞器释放出来,所以匀浆的目的是释放线粒体,B正确;C.差速离心法是根据不同颗粒的质量、大小等差异,在不同转速下进行离心,从而将不同大小的颗粒分开,C正确;D.线粒体是有氧呼吸进行第二、三阶段的场所,丙酮酸的氧化分解发生在线粒体中,所以该线粒体可用于研究丙酮酸氧化分解,D正确。故选A。
4.B 【解析】A.菠菜叶中含叶绿体,因此用“菠菜叶”替代“藓类叶片”也可以在高倍显微镜下观察叶绿体的形态和分布,能达成实验目的,A错误;B.猪是哺乳动物,成熟的红细胞中无细胞核和众多细胞器,因此用“猪成熟红细胞”不能作为DNA的粗提取与鉴定的实验材料,即用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”不能达成实验目的,B正确;C.染色体能被碱性染料,如醋酸洋红、甲紫溶液等染成深色,因此在观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验中,用“醋酸洋红液”替代“甲紫溶液”能达成实验目的,C错误;D.肝脏研磨液中含过氧化氢酶,因此在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”能达成实验目的,D错误。故选B。
5.B 【解析】A.核糖体是无膜结构,不产生囊泡,A错误;B.蛋白P通过胞吐被排出细胞,依赖膜的流动性,B正确;C.由题干“病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别”可知,所用缓冲体系不能为碱性,C错误;D.受体识别具有专一性,但病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别,D错误。故选B。
6.C 【解析】A.由题干信息可知,糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,蛋白R1需要经过S1和S2蛋白水解酶酶切后才被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,据此可知糖原合成的中间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成,因此体内多余的葡萄糖在肝细胞中优先转化为糖原,糖原饱和后转向脂肪酸合成,A正确;B.由题干信息可知,中间代谢产物UDPG通过F5膜转运蛋白进入高尔基体内,抑制S1蛋白水解酶的活性,进而抑制脂肪酸的合成,因此敲除F5蛋白的编码基因有利于脂肪酸的合成,会增加非酒精性脂肪肝的发生率,B正确;C.由题干信息可知,中间代谢产物UDPG进入高尔基体不利于脂肪酸的合成,降低高尔基体中UDPG量有利于脂肪酸的合成,从而会诱发非酒精性脂肪性肝病;蛋白R1经S1、S2蛋白水解酶酶切后被激活,进而启动脂肪酸合成基因的转录,S2蛋白失活不利于脂肪酸的合成,不会诱发非酒精性脂肪性肝病,C错误;D.转录发生在细胞核中,因此R1可通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录,D正确。故选C。
7.C 【解析】A.磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误;B.球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参与,直接由细胞膜形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放胆固醇,B错误;C.胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜具有一定的流动性,C正确;D.胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。故选C。
8.B 【解析】核糖体是生产蛋白质的机器,钙调蛋白的合成场所是核糖体,A正确;Ca2+不是钙调蛋白的基本组成单位,钙调蛋白的基本组成单位是氨基酸,B错误;氨基酸之间能够形成氢键等,从而使得肽链能够盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子,钙调蛋白球形结构的形成与氢键有关,C正确;小鼠钙调蛋白两端有近似对称的球形结构,每个球形结构可结合2个Ca2+,钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化,D正确。故选B。
9.(1)内质网和高尔基体 免疫监视
(2)
(3)IR通过溶酶体依赖的自噬途径降解MHC I
(4)细胞中IR含量高,MHC I的自噬降解增强,无法将肿瘤相关抗原呈递到细胞膜上,从而避免了细胞毒性T细胞对其杀伤,出现免疫逃逸,术后生存率低。细胞中IR含量低,MHC I的自噬降解减少,将肿瘤相关抗原呈递到细胞膜上,增强细胞毒性T细胞对其杀伤,术后生存率高。
【解析】(1)在细胞中,短肽进入内质网和高尔基体进行加工,形成MHCⅠ⁃抗原肽;细胞毒性 T 细胞识别并杀伤肿瘤细胞,这是免疫系统发现和清除体内出现的非自身成分(肿瘤细胞可视为异常细胞)的过程,属于免疫监视功能。
(2)已知IR仅促进MHCⅠ降解降低其含量。第3组是WT细胞(含IR)且添加了蛋白质降解抑制剂,此时MHCⅠ不会被降解,所以MHCⅠ含量应与第1组WT细胞(无蛋白质降解抑制剂,MHCⅠ 正常被 IR 促进降解)相比显著增加,第 2 组KO细胞(无IR,MHCⅠ不被促进降解)MHCⅠ含量相近的条带;第4组是4KO细胞(无IR)且添加了蛋白质降解抑制剂,由于本身没有IR促进MHCⅠ降解,所以MHCⅠ含量不变,与第 2 组KO细胞 MHCⅠ 含量相同的条带。因此第3、4组实验结果如图所示:
(3)因为实验是探究IR作用于MHC I促进其降解途径,实验组用自噬诱导剂处理后三种荧光共定位(IR、自噬泡定位蛋白、溶酶体定位蛋白),对照组无此现象,说明是基于IR通过自噬-溶酶体途径促进MHC I降解这一假设设计的实验,如果IR通过自噬 - 溶酶体途径起作用,那么在自噬诱导剂作用下,IR会与自噬泡、溶酶体在位置上出现重叠。因此研究者是基于IR通过自噬-溶酶体途径促进MHC I降解假设设计的该实验方案。
(4)从图中可以看出,IR含量低的胰腺癌患者术后生存人数比例在较长时间内相对较高,IR含量高的胰腺癌患者术后生存人数比例下降较快。①解释IR含量低的胰腺癌患者生存率高的原因: IR(胰岛素受体)可能参与了细胞的生长、增殖等过程。当细胞中IR含量低时,可能使得癌细胞对胰岛素等相关生长信号的响应减弱。胰岛素与其受体结合后可激活一系列信号通路,促进细胞的生长和增殖等。IR含量低时,胰岛素与受体结合减少,相关信号通路的激活程度降低,癌细胞的增殖和生长受到一定程度的抑制,从而使得胰腺癌患者的病情发展相对缓慢,术后生存率较高;②IR含量高的胰腺癌患者生存率低的原因: 当细胞中IR含量高时,意味着癌细胞表面有较多的胰岛素受体。胰岛素更容易与其受体结合,从而过度激活相关的生长信号通路,如 PI3⁃K/Akt等信号通路。这些信号通路的过度激活会促进癌细胞的增殖、迁移和侵袭等恶性行为,导致胰腺癌患者病情发展迅速,术后生存率较低。
题型专练
1.A 【解析】A.暗反应发生在叶绿体基质中,则参与其中的酶位于叶绿体基质中,参与光反应的酶分布在叶绿体的囊状结构薄膜上,A错误;B.在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合而成的糖蛋白,与细胞表面的识别有密切关系,所以淋巴细胞识别各种抗原与淋巴细胞膜表面的糖被密切相关,B正确;C.癌细胞容易分散和转移是由于癌细胞膜上糖蛋白等物质减少,导致细胞的粘着性降低,C正确;D.受精卵通过细胞分裂增加数目,通过细胞分化形成不同组织和器官,D正确。故选A。
2.B 【解析】A.错误折叠的蛋白质、损伤的线粒体可被泛素标记,该过程称为泛素化,泛素化有利于机体清除异常蛋白质和线粒体,能保证生命活动的正常进行,A正确;B.被泛素标记的异常物质或结构能形成自噬体,自噬体能被溶酶体识别,B错误;C.溶酶体水解酶相关的基因表达受阻,会造成细胞内的溶酶体数量减少,可能会引起自噬体堆积,C正确;D.细胞自噬后得到的氨基酸可被细胞重新利用,参与新蛋白合成过程,D正确。故选B。
3.B 【解析】A.水熊虫是一种小型无脊椎动物,属于真核生物,细胞内具有核糖体和以核膜为界限的细胞核,A正确;B.要了解Dsup对DNA的保护可通过观察DNA分子的结构来实现,B错误;C.Dsup可与染色体的核小体特异性结合,促进受损DNA分子的修复,从而减少极端物理条件对核DNA损伤,C正确;D.研究水熊虫能够耐受极端物理条件的机制有助于人类开展太空探索活动,D正确。故选B。
4.B 【解析】A.硝质体在海藻细胞分裂的同时也一分为二,这表明硝质体在细胞分裂时能够复制,但不能直接证明其起源,A错误;B.硝质体的固氮方式和固氮蓝细菌的相似,这表明硝质体和固氮蓝细菌在功能上相似,支持了硝质体起源于固氮蓝细菌的假说,B正确;C.硝质体从海藻细胞获得代谢所需的蛋白质,这表明硝质体依赖于海藻细胞,但不能直接证明其起源,C错误;D.该海藻在缺氮环境中也能良好生长,这表明硝质体可能在氮固定中起作用,但不能直接证明其起源,D错误。故选B。
5.C 【解析】A.NPC是一个穿越核膜的,相对独立的复杂结构,跨越了四层磷脂分子,并不是简单的通道蛋白,A错误;B.大分子物质通过NPC进入细胞核需要消耗能量,B错误;C.小分子物质进出NPC可以从核孔的孔洞中自由扩散,不需要耗能,C正确;D.哺乳动物成熟的红细胞无细胞核,因此无NPC,D错误。故选C。
6.B 【解析】A.由题干可知,TMEM175是溶酶体膜上的氢离子通道,PD患者的TMEM175发生变异,会影响溶酶体的功能,使得氢离子运出溶酶体的过程受阻,溶酶体内的氢离子浓度升高,pH会降低,A错误;B.TMEM175是溶酶体膜上的氢离子通道,离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,所以H+通过TMEM175时,不需要与TMEM175结合,B正确;C.V⁃ATPase是质子泵,属于载体蛋白,载体蛋白在运输物质时,其空间结构会发生变化,从而实现对物质的转运,所以氢离子从细胞质基质转运进溶酶体时,V⁃ATPase的空间结构会发生变化,C错误;D.TMEM175和V⁃ATPase都是膜蛋白,膜蛋白的合成和加工需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的参与,内质网对蛋白质进行初步加工,高尔基体对蛋白质进行进一步修饰和加工,然后运输到相应的膜结构上,D错误。故选B。
7.D 【解析】A.从图中可以看到,在“辟谷”期间,损伤的线粒体可被自噬受体识别,然后被包裹形成自噬体,最终在溶酶体中降解,这一过程有助于清除细胞内损伤的线粒体,维持细胞内部环境的稳定,A正确;B.由图可知,错误折叠的蛋白质可以与泛素结合,然后通过自噬途径,被包裹进自噬体,再与溶酶体融合,在溶酶体中被降解,B正确;C.自噬体与溶酶体融合的过程,涉及膜的融合,而生物膜具有流动性,这使得膜能够发生融合等变化,所以自噬体与溶酶体融合体现了生物膜的流动性,C正确;D.ATP是细胞的直接能源物质,脂肪是细胞内良好的储能物质,D错误。故选D。
8.(1)内质网、高尔基体
(2)专一性(或特异性) 两种膜的组成成分和结构相似
(3)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解
(4)促进 不是 降解反应的最适pH为8.0,溶酶体中水解酶的适宜pH是酸性
【解析】(1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过内质网、高尔基体折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。
(2)ATTEC能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,由此可知,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的专一性。溶酶体膜和自噬体膜的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化。
(3)突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。
(4)①图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性。反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。
考点二 细胞的物质输入和输出
真题探究
1.C 【解析】A.协助扩散是顺浓度梯度进行的,不消耗能量,A错误;B.被动运输包括自由扩散和协助扩散,二者都是顺浓度梯度进行的,B错误;C.载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变,C正确;D.主动运输转运物质时需要载体蛋白协助,通道蛋白参与的是协助扩散,D错误。故选C。
2.C 【解析】A.葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过玻璃纸。当漏斗内是葡萄糖溶液时,烧杯内的水分子进入漏斗的同时,漏斗内的葡萄糖分子也会进入烧杯中,玻璃纸两侧的溶液浓度差大大减小,因此葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化较蔗糖溶液小,推出X表示蔗糖溶液,Y表示葡萄糖溶液,A错误;B.t1~t3单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,B错误;C.因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在 t2~t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确;D.t5后若两侧葡萄糖浓度相等,则液面高度将不变,但蔗糖不能通过玻璃纸,垂直管中液面高度不会不变,D错误。故选C。
3.C 【解析】A.实验过程中叶肉细胞处于失水状态,并非失活状态,A错误;B.细胞膜能控制物质进出细胞,是选择透过性膜,①与②的分离为质壁分离,与①细胞膜的选择透过性有关,B错误;C.与图甲相比,图乙的细胞液的浓度更大,细胞吸水能力更强,C正确;D.细胞壁的伸缩性有限,与图甲相比,图乙细胞体积没有明显变小,D错误。故选C。
4.C 【解析】A.Na+在液泡中积累,使细胞液浓度增加,从而有利于酵母细胞吸水,A正确;B.根据题意,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,则蛋白N为载体蛋白,转运Na+过程中自身构象会发生改变,B正确;C.根据题意,生长于NaCl浓度稳定在100mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过离子通道吸收Na+,推知Na+进入细胞是顺浓度梯度的协助扩散,则细胞膜上的蛋白W将Na+排出细胞则是逆浓度梯度的主动运输,需要细胞提供能量,C错误;D.离子通道不需要与所运输的物质结合,故Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合,D正确。故选C。
5.B 【解析】A.由图可知,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞,属于协助扩散,A错误;B.胞内产生的组胺跨膜运输是由低浓度向高浓度一侧运输,属于主动运输,需要载体蛋白的参与和消耗能量,B正确;C.转运蛋白W能同时转运组胺和组氨酸,仍然具特异性,C错误;D.CO2分子经自由扩散,能从胞内运输到胞外,也能从胞外运输到胞内,D错误。故选B。
6.B 【解析】A.由于细胞外Na+浓度通常高于细胞内,Na+通道运输Na+不需要消耗ATP,属于协助扩散,A正确;B.Na+通道属于通道蛋白,无需与Na+结合,而NCX载体属于载体蛋白,需要与自身结合部位相适应的分子或离子结合才能转运,B错误;C.患者Na+通道蛋白增多,Na+会大量内流,导致膜内外的浓度差减小,因此NCX载体蛋白因能量供应不足,而反向转运Ca2+内流增多,C正确;D.通道蛋白的开放或关闭影响细胞内外无机离子的转运,能迅速改变细胞功能,因此与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物的靶点,D正确。故选B。
7.D 【解析】A.图1是在清水中处于稳定状态的细胞图,此时水分子通过渗透作用进出细胞的速率达到平衡,A正确;B.图1是在清水中处于稳定状态的细胞图,由于细胞壁的束缚作用,阻止了过多的水进入细胞,B正确;C.图2是在0.3g/mL蔗糖溶液中处于稳定状态的细胞图,由于外界溶液的浓度大于细胞液的浓度,细胞失水皱缩,细胞失去的水是自由水,C正确;D.图1吸水后细胞液浓度降低,图2细胞失水后细胞液浓度升高,因此与图1相比,图2中细胞液浓度大,D错误。故选D。
8.D 【解析】A.氨基酸是小分子物质,且是极性分子,一般通过主动运输的方式进入细胞,而非自由扩散,A错误;B.已知顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白L)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,在注射带标记的氨基酸后,3小时就检测到带标记的A,5天才检测到带标记的B,说明蛋白A的运输速度快,属于快速轴突运输,所以蛋白A不是细胞骨架蛋白(细胞骨架蛋白是慢速轴突运输),B错误;C.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白L都是向轴突末梢运输,运输方向相同,C错误;D.由于蛋白A是快速轴突运输,蛋白B是慢速轴突运输,且二者移动时速度无差异,那么慢速轴突运输在单位时间内移动得少,是因为停滞时间长,所以在单位时间内,运输蛋白B时的停滞时间长于蛋白A,D正确。故选D。
9.B 【解析】A.结合水含量相对越高,细胞的抗逆性越强,所以细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确;B.蛋白M是水通道蛋白,水通道蛋白介导的是协助扩散,水分子通过水通道蛋白是顺浓度梯度进行运输,不需要与蛋白M结合,B错误;C.水通道蛋白(蛋白M)能增加水的运输速率,但是协助扩散是顺浓度梯度运输,不改变水的运输方向,C正确;D.水进出细胞的方式除了通过水通道蛋白介导的协助扩散外,还可以通过自由扩散进出细胞,D正确。故选B。
10.(1)主动运输 攻击生物膜上的磷脂分子,破坏生物膜结构;攻击DNA,引起基因突变
(2)减弱 减少 流动性
(3)减少 蛋白C减弱砷向根细胞的运输,砷在细胞外积累,更多地与磷竞争转运蛋白F;激活的蛋白C使转运蛋白F形成囊泡,细胞膜上转运蛋白F减少,砷的运输减少,在细胞外浓度升高,加剧与磷对转运蛋白F的竞争
【解析】(1)物质通过转运蛋白且消耗能量的运输方式属于主动运输,所以砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于主动运输。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因有:攻击生物膜上的磷脂分子,破坏生物膜结构;攻击DNA,引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性降低等。
(2)观察柱形图可知,C缺失突变体中砷的含量比野生型高,C过量表达植株中砷的含量比野生型低,由此推测,蛋白C减弱了砷向根细胞的运输。因为砷激活的蛋白C使F磷酸化,磷酸化的F诱导细胞膜内陷,形成含有蛋白F的囊泡,这会使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有流动性的特点。
(3)砷和磷竞争性地通过转运蛋白F进入细胞,在砷胁迫下,植物对磷的吸收量减少。原因是:一方面,蛋白C减弱砷向根细胞的运输,砷在细胞外积累,更多地与磷竞争转运蛋白F,使磷吸收量减少;另一方面,激活的蛋白C使转运蛋白F形成囊泡,细胞膜上转运蛋白F减少,砷的运输减少,在细胞外浓度升高,加剧了与磷对转运蛋白F的竞争,导致磷吸收量减少。
题型专练
1.C 【解析】A.紫色洋葱鳞片叶外表皮和内表皮细胞中都含有大液泡,都可用于制作临时装片,A错误;B.测定细胞的细胞液浓度与多少质量分数的蔗糖溶液相当,需要配制一系列不同浓度的蔗糖溶液,B错误;C.记录刚好发生和尚未发生质壁分离时的蔗糖浓度,细胞液浓度介于这两个浓度之间,C正确;D.该实验只需要在低倍镜下观察液泡大小和原生质层的位置,D错误。故选C。
2.A 【解析】A.Ca2+通过CAX的跨膜运输方式为主动运输,所需要的能量由H+顺浓度梯度产生的势能提供,A错误;B.Ca2+通过CAX的运输,细胞液浓度增加,使得细胞吸水,有利于植物细胞保持坚挺,B正确;C.加入H+焦磷酸酶抑制剂,则液泡中的H+浓度降低,液泡膜两侧的H+浓度梯度差减小,为Ca2+通过CAX的运输提供的能量减少,Ca2+通过CAX的运输速率变慢,C正确;D.根据题干信息,“液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+”,说明H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输,D正确。故选A。
3.A 【解析】A.①自由扩散和②为协助扩散(通过水通道蛋白)都不消耗能量,但因为有通道蛋白协助,过程②的运输速率更快,A错误;B.⑤⑧分别通过主动运输将Na+运出细胞或运入液泡,维持细胞质基质中的低Na+水平,盐胁迫下,海水稻通过增强过程⑤⑧以提高耐盐性,B正确;C.H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间结构的改变通过主动运输将H+释放到膜外,C正确;D.SOS1蛋白可将Na+运出细胞,从而维持细胞质基质中的低Na+水平以适应盐碱环境,因此海水稻根部SOS1蛋白基因的表达水平显著高于普通水稻的,D正确。故选A。
4.C 【解析】A.图1初始液面上升稳定后,将上升部分液体移除,液体中有溶质蔗糖分子,半透膜两侧仍然有浓度差,液面将继续上升,但半透膜两侧溶液浓度差变小,不能维持原高度,A错误;B.洋葱鳞片叶外表皮细胞的原生质层相当于图1的半透膜,能发生渗透作用,半透膜是由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质构成的,B错误;C.低温会影响酶活性以及分子的运动,因此造成图2现象的原因可能是低温导致膜流动性和细胞代谢下降,C正确;D.根据图2结果可知,与常温相比,低温条件下质壁分离细胞占比更小,而且原生质体与细胞长度比更大,说明低温条件下,失水的细胞数目更少以及细胞失去的水更少,可推测其细胞液浓度更高,即植物细胞通过升高细胞液浓度来适应低温环境。同时,寒冷环境下,会减少自由水含量来适应寒冷环境,D错误。故选C。
5.B 【解析】A.60s时,乙二醇溶液中的叶肉细胞的原生质体相对体积大于蔗糖溶液中的,因为最开始两种溶液中叶肉细胞的原生质体相对体积相同,可以判断乙二醇溶液中的叶肉细胞失水量小于蔗糖溶液中的叶肉细胞,因此乙二醇溶液组的细胞吸水能力小于蔗糖溶液组的细胞,A错误;B.120s时,蔗糖溶液中的叶肉细胞正在发生质壁分离,因此叶肉细胞的细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度,B正确;C.处于乙二醇溶液中的细胞从一开始就吸收乙二醇,而不是从120s后,C错误;D.240s时细胞发生质壁分离太长时间,细胞失水过多可能会导致细胞死亡,再放入清水中不一定会发生复原现象,D错误。故选B。
6.B 【解析】A.转运蛋白A运输N是顺浓度梯度进行的,该过程不需要消耗能量,为协助扩散,A正确;B.N进入根细胞是需要借助转运蛋白N并消耗能量(H+浓度差为其提供能量),是逆浓度梯度进行的,属于主动运输,B错误;C.过量施铵态氮肥会导致土壤酸化,从而抑制植物生长,该现象被称为铵毒。N的吸收由H+浓度梯度驱动,增加细胞外的N会减少细胞外的H+,所以会缓解铵毒,C正确;D.一次性施肥过多,会使土壤溶液中浓度上升,使得土壤溶液浓度高于根细胞液浓度,导致根部细胞失水,引起植物萎蔫,失水严重甚至死亡,D正确。故选B。
7.(1)细胞膜和液泡膜上 发生
(2)主动运输 减少 由于 H+逆浓度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,而Na+的排出依赖于H+浓度差,因此Na+排出量减少
(3)根部细胞会通过图中的SOS1和NHX在消耗H+浓度梯度的情况下将钠离子分别转运至细胞外和液泡内,进而维持细胞质基质较低的钠环境
(4)具有一定的流动性
【解析】(1)图示各结构中H+浓度存在明显差异,这种差异主要由位于细胞膜和液泡膜上的H+-ATP泵来维持,即通过该结构维持了细胞质基质中较高的pH环境。H+-ATP泵在转运H+时,其构象“发生”改变,进而实现了H+的逆浓度梯度转运。
(2)依据H+的这种分布特点,Na+转运到胞外的运输方式是主动运输,该过程消耗的是H+的电化学梯度势能。若使用ATP抑制剂处理细胞,则H+-ATP泵无法维持图示各结构中H+的浓度差,因而Na+的排出量会明显减少,其原因是 H+逆浓度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,导致H+两侧的浓度差减少,而Na+的排出依赖于H+浓度差,因此Na+排出量减少。
(3)据图分析,水稻在盐胁迫条件下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+顺浓度梯度进入根部细胞,而后根部细胞会通过图中的SOS1和NHX在消耗H+浓度梯度的情况下将钠离子分别转运至细胞外和液泡内,进而维持细胞质基质较低的钠环境,保证细胞质基质中代谢过程的正常进行。
(4)耐盐水稻的叶片背面有一粒粒白色的盐分结晶,它们是由盐腺细胞中大量的小囊经过融合过程分泌出来的,该过程依赖细胞膜的流动性实现,因而体现了细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
8.(1)P
(2)a
(3)运输钠钾离子、催化ATP水解
(4)流动
(5)将甲、乙、丙三组细胞分别置于相同的较高浓度的葡萄糖溶液中,其他条件相同,培养适宜时间,检测三组培养液的葡萄糖浓度 丙组培养液中葡萄糖浓度小于甲组,甲组培养液中葡萄糖浓度小于乙组的
【解析】(1)糖链与蛋白质形成的糖蛋白一般分布在细胞膜外侧,故图1所示的细胞膜结构中P侧含糖蛋白,为细胞外侧。(2)蛋白S将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随也进入细胞,葡萄糖进入细胞所需的能量直接来自Na+浓度差产生的电化学梯度势能,属于图1中a类型的主动运输。(3)结合图2可知,小肠基膜上Na+⁃K+泵一方面能完成Na+、K+的运输,一方面催化ATP水解成ADP和Pi,故Na+⁃K+泵的两种功能分别是运输钠钾离子、催化ATP水解。(4)图2中葡萄糖运出小肠上皮细胞的方式属于协助扩散,温度会影响生物膜的流动性,从而影响协助扩散的速率。(5)要验证当肠腔葡萄糖浓度较高时,葡萄糖既可以通过主动运输又可以通过协助扩散进入小肠上皮细胞,且协助扩散的速度更快,则实验的自变量应该是设置不同的运输方式,各组均创造相同的高浓度葡萄糖环境,比较各组葡萄糖的吸收速率。如甲组敲除了SGLT1载体蛋白基因的小肠上皮细胞只能进行协助扩散,乙组敲除了GLUT2载体蛋白基因的小肠上皮细胞只能进行主动运输,丙组正常的小肠上皮细胞可以同时进行主动运输和协助扩散,将甲、乙、丙三组细胞分别置于相同浓度的高浓度葡萄糖溶液中,培养一段时间,其他条件相同且适宜,并检测培养液中葡萄糖的浓度。实验结果:丙组同时进行主动运输和协助扩散,葡萄糖的吸收速率最快,故培养液中葡萄糖的浓度最小;由于协助扩散的速率大于主动运输,故乙组吸收葡萄糖的速率慢,培养液中葡萄糖的剩余量最多,浓度最大,即若丙组培养液中葡萄糖浓度小于甲组,甲组培养液中葡萄糖浓度小于乙组,则可证明上述观点正确。
专题二 细胞的能量供应和利用
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