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文档简介
2025年高考生物一轮复习之细胞的组成与结构
一.选择题(共18小题)
1.细胞膜上的脂类具有重要的生物学功能。下列叙述错误的是()
A.耐极端低温细菌的膜脂富含饱和脂肪酸
B.胆固醇可以影响动物细胞膜的流动性
C.糖脂可以参与细胞表面识别
D.磷脂是构成细胞膜的重要成分
2.我国科学家成功用噬菌体治疗方法治愈了耐药性细菌引起的顽固性尿路感染。下列叙述错误的是()
A.运用噬菌体治疗时,噬菌体特异性侵染病原菌
B.宿主菌经噬菌体侵染后,基因定向突变的几率变大
C.噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化
D.噬菌体繁殖消耗宿主菌的核甘酸、氨基酸和能量等
3.细胞是生物体结构和生命活动的基本单位,也是一个开放的系统。下列叙述正确的是()
A.细胞可与周围环境交换物质,但不交换能量
B.细胞可与周围环境交换能量,但不交换物质
C.细胞可与周围环境交换物质,也可交换能量
D.细胞不与周围环境交换能量,也不交换物质
4.种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列叙述正确的是()
A.种子吸收的水与多糖等物质结合后,水仍具有溶解性
B.种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变
C.幼苗根细胞中的无机盐可参与细胞构建,水不参与
D.幼苗中的水可参与形成NADPH,也可参与形成NADH
5.关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是()
A.都是真核生物
B.能量代谢都发生在细胞器中
C.都能进行光合作用
D,都具有核糖体
6.甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂防。
由其生产的橄榄油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用于食品、医药和化工等领域。下列叙述错误侪是
()
A.不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温卜通常呈液态
B.苏丹m染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C.油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D.脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
7.某病毒具有蛋白质外壳,其遗传物质的碱基含量如表所示,下列叙述正确的是()
碱基种类ACGTU
含量(%)31.220.828.0020.0
A.该病毒复制合成的互补链中G+C含量为51.2%
B.病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异
C.病毒增殖需要的蛋白质在自身核糖体合成
D.病毒基因的遗传符合分离定律
8.钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的Ca?+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.Ca?+是钙调蛋白的基本组成单,立
C.钙调蛋白球形结构的形成与氢谑有关
D.钙调蛋白结合Ca?+后,空间结构可能发生变化
9.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是()
A.病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物
B.原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸
C.哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同
D.小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由叶绿体产生
10.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RI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.林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
11.下列有关植物与动物细胞构造之比较,何者正确()
A.植物的细胞膜组成含有糖类,动物则否
B.液泡只存在于植物细胞中,中心粒只存在于动物细胞中
C.植物细胞分裂时会在细胞中央产生细胞板,动物细胞则否
D.两者的细胞核膜皆为单层膜构造,粒线体则具双层膜构造
12.溶酶体内含有多种水解酶,是细胞内大分子物质水解的场所。机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳
定性下降,通透性增高,引发水解端渗漏到胞质溶胶,造成细胞自溶与机体损伤。下列叙述错误的是
()
A.溶酶体内的水解酶由核糖体合成
B.溶酶体水解产生的物质可被再利用
C.水解酶释放到胞质溶胶会全部失活
D.休克时可用药物稳定溶酶体膜
13.溶酶体膜稳定性下降,可导致溶酶体中酶类物质外溢,引起机体异常,如类风湿性关节炎等。下列有
关溶酶体的说法,错误的是()
A.溶酶体的稳定性依赖其双层膜结构
B.溶酶体中的蛋白酶在核糖体中合成
C.从溶酶体外溢出的酶主要是水解酶
D.从溶酶体外溢后,大多数酶的活性会降低
14.高中生物学实验中,利用显微镜观察到下列现象,其中由取材不当引起的是()
A.观察苏丹山染色的花生子叶细胞时,橘黄色颗粒大小不一
B.观察黑藻叶肉细胞的胞质流动对,只有部分细胞的叶绿体在运动
C.利用血细胞计数板计数时,有些细胞压在计数室小方格的界线二
D.观察根尖细胞有丝分裂时,所有细胞均为长方形且处于未分裂状态
15.胆固醵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
16.某研究团队发现,小鼠在禁食一定时间后,细胞自噬相关蛋白被募集到脂质小滴上形成自噬体,随后
与溶酶体融合形成自噬溶酶体,最终脂质小滴在溶酶体内被降解。关于细胞自噬,下列叙述错误的是
()
A.饥饿状态下自噬参与了细胞内的脂质代谢,使细胞获得所需的物质和能量
B.当细胞长时间处在饥饿状态时,过度活跃的细胞自噬可能会引起细胞凋亡
C.溶酶体内合成的多种水解酶参与了细胞自噬过程
D.细胞自噬是细胞受环境因素刺激后的应激性反应
17.真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是()
A.液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子
B.水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞
C.根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体,在分裂木期重建
D.[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上
18.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.蛋口P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性
C.提取蛋L1P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•性
二.解答题(共2小题)
19.帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中a-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素。研窕发现患
者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异,如图所示。为探究TMEM175蛋白在该病发生中的作用,进
行了一系列研究。请回答下列问题:
(I)帕金森综合征患者TMEMI75蛋白的第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,说明TMEM175
基因发生而突变,珅经元中发生的这种突变(从"能”“不能”“不一定”中
选填)遗传。
(2)突变的TMEM175基因在细胞核中以为原料,由RNA聚合酎催化形成
键,不断延伸合成n】RNA。
(3)mRNA转移到细胞质中,与结合,合成一段肽链后转移到粗面内质网上继续合成,
再由囊泡包裹沿着细胞质中的由内质网到达高尔基体。突变的1M匕M173基因合成的肽链
由于氨基酸之间作用的变化使肽链的改变,从而影响TMEM175蛋白的功能。
(4)基因敲除等实验发现TMEM175蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节。如图1所示,溶施体膜的
对H+具有屏障作用,膜上的H+转运蛋白将H+以的方式运入溶酶体,使溶酶体内pH小于
纽胞质基质。TMEM175蛋白可将H+运出,维持溶酶体内pH约为4.6。据图2分析,TMEM175蛋白
变异将影响溶酶体的功能,原因是。
(5)综上推测,TMEM175蛋白变异是引起a-Synuclein蛋白聚积致病的原因,理由
是0
20.细胞膜上存在的多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、我体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜
蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是。
(2)细胞膜上的水通道蛋白是水分子进出细胞的重要通道,水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式属
于O
(3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量
将H+泵出细胞,导致细胞外的pH:此过程中,H+-ATPiW作为载体蛋白在转运H+时发生
的变化是0
(4)细胞膜上的受体通常是蛋白质。人体胰岛B细胞分泌的胰岛冢与靶细胞膜上的受体结合时,会引
起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现的细胞膜的功能是
(5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如
图。与25℃相比,4c条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是。
2025年高考生物一轮复习之细胞的组成与结构
参考答案与试题解析
一.选择题(共18小题)
1.细胞膜上的脂类具有重要的生物学功能。下列叙述错误的是()
A.耐极端低温细菌的膜脂富含饱和脂肪酸
B.胆固醇可以影响动物细胞膜的流动性
C.糖脂可以参与细胞表面识别
D.磷脂是构成细胞膜的重要成分
【考点】脂质的种类及其功能:细胞膜的成分.
(专题】正推法:糖类脂质的种类和作用.
【答案】A
【分析】脂质可以分为脂肪(储能物质,减压缓冲,保温作用)、磷脂(构成生物膜的主要成分)、但醇
类物质[胆固醇(动物细胞膜的成分,参与血液中脂质的运输)、性激素(促进性器官的发育和生殖细胞
的产生)和维生素D(促进小肠对钙磷的吸收)
【解答】解:A、饱和脂肪酸的熔点较高,容易凝固,耐极端低温细菌的膜脂富含不饱和脂肪酸,A错
误:
B、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,其对于调节膜的流动性具有重要作用,B正确;
C、细胞膜表面的糖类分子可与脂质结合形成糖脂,糖脂与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等比能
密切相关,C正确:
D、磷脂是构成细胞膜的重要成分,磷脂双分子层构成生物膜的基本支架,D正确。
故选:Ao
【点评】本题考查学生对脂质的知识点的了解和运用,要求学生掌握脂质的元素组成以及脂质的主要功
能及其分布,难度适中
2.我国科学家成功用噬菌体治疗方法治愈了耐药性细菌引起的顽固性尿路感染。下列叙述错误的是()
A.运用噬菌体治疗时,噬菌体恃异性侵染病原菌
B.宿主菌经噬菌体侵染后,基因定向突变的几率变大
C.噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化
D.噬菌体繁殖消耗宿主菌的核甘酸、疑基酸和能量等
【考点】病毒:基因突变的概念、原因、特点及意义;协同进化与生物多样性的形成.
【专题】正推法;基因重组、基因突变和染色体变异:生物的进化.
【答案】B
【分析】噬菌体是一种专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,噬菌体侵染细菌后,会利用宿主细胞核甘酸、
氨基酸和能量等来维持自身的生命活动。
【解答】解:A、噬菌体是一种特异性侵染细菌的病毒,运用噬菌体治疗时,噬菌体特异性侵染病原菌,
A正确:
B、基因突变具有不定向性,B错误:
C、噬菌体和细菌在自然界长期的生存斗争中协同进化,C正确;
D、噬菌体作为病毒,侵染细菌后利用宿主细胞的核甘酸、氨基酸却能量等来维持自身的生命活动,D
正确。
故选:Bo
【点评】本题考查病毒的相关知识,要求学生掌握病毒的结构及增殖特点,基因突变的特点,协同进化
的含义,从而结合各选项对本题做出正确判断,意在考查学生的识记能力和理解能力。
3.细胞是生物体结构和生命活动的基木单位,也是一个开放的系统。下列叙述正确的是()
A.细胞可与周围环境交换物质,但不交换能量
B.细胞可与周围环境交换能量,但不交换物质
C.细胞可与周围环境交换物质,也可交换能量
D.细胞不与周围环境交换能量,也不交换物质
【考点】细胞的发现、细胞学说的建立、内容和发展.
【专题】正推法;细胞学说;内环境与稳态.
【答案】C
【分析】细胞是生命活动的结构单位和功能单位,病毒没有细胞结构,不能独立生活,必须寄生在细胞
中进行生活。生命活动离不开细胞是指单细胞生物每个细胞能完成各种生命活动,多细胞生物通过各种
分化细胞协调完成各种复杂的生命活动。
【解答】解:ABCD、生命系统是能动的、开放的,不断地与外界环境之间进行物质交流、能量传递和
信息传递,使生命系统处在动态变化维持在一定的范围内:细胞为生命系统的最基本的层次,也是一个
开放的系统,时刻都与环境(单细胞生物为外界环境,多细胞生物为内环境)进行着物质和能量的交换,
ABD错误,C正确。
故选:Co
【点评】本题考查生命系统和内环境的内容,属于对识记和理解层次的考查。熟知“生命系统是能动的、
开放的,不断地与外界环境之间进行物质交流、能量传递和信息传递,使生命系统处在动态变化维持在
一定的范围内”是正确解答该题的前提。
4.种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列叙述正确的是()
A.种子吸收的水与多糖等物质结合后,水仍具有溶解性
B.种子萌发过程中糖类含量逐渐卜.降,有机物种类不变
C.幼苗根细胞中的无机盐可参与细胞构建.水不参与
D.幼苗中的水可参与形成NADPH,也可参与形成NADH
【考点】水在细胞中的存在形式和作用;无机盐的主要存在形式和作用.
【专题】正推法:光合作用与细胞呼吸:水和无机盐的作用.
【答案】D
【分析】1、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧
呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酿酸和[H],释放少量能量:第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳
和[H],释放少量能量;第三阶段是轨气和[H]反应生成水,释放大量能量。
2、光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成:②暗反应
场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。
3、无机盐在细胞中主要以离子形式存在,其功能有:(1)细胞中某些复杂化合物的重要组成成分。如:
铁是血红素的主要成分:镁是叶绿素的必要成分。(2)维持细胞的生命活动。如血液钙含量低会抽搐。
(3)维持细胞的形态、酸碱度、渗透压。
4、白由水:细胞中绝大部分以自由水形式存在的,可以自由流动的水。其主要功能:(1)细胞内的良
好溶剂;(2)细胞内的生化反应需要水的参与;(3)多细胞生物体的绝大部分细胞必须浸润在以水为基
础的液体环境中:(4)运送营养物质和新陈代谢中产生的废物。
【解答】解:A、种子吸收的自由水与多糖等物质结合后,形成结合水,失去了溶解性,A错误:
B、种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类增加,B错误:
C、水也参与细胞构成,如结合水是细胞的重要组成成分,C错误:
D、幼苗中的水既可通过光合作用光反应阶段反应,参与生成NADPH,也可通过有氧呼吸第二阶段丙
酮酸和水经过一系列反应生成NADH,D正确。
故选:D。
【点评】本题综合考查水和无机盐的作用、细胞呼吸和光合作用等相关知识,意在考查学生的识记能力
和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力。
5.关于大肠杆菌和水绵的共同点,表述正确的是()
A.都是真核生物
B.能量代谢都发生在细胞器中
C.都能进行光合作用
D.都具有核糖体
【考点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同.
【专题】正推法:真核细胞和原核细胞.
【答案】D
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的典型的细胞核(没有核膜、
核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞
质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质,且遗传物质是DNA。
【解答】解:A、大肠杆菌是原核生物,水绵是真核生物,A错误:
B、大肠杆菌只具有核糖体,无线粒体等其他细胞器,能量代谢不发生在细胞器中,B错误;
C、大肠杆菌无光合色素,不能进行光合作用,C错误;
D、原核生物和真核生物都具有核糖体这一细胞器,D正确。
故选:D。
【点评】本题考查了原核细胞和真核细胞的结构和功能的不同,区分原核细胞和真核细胞的结构是解题
的关键。
6.甘肃陇南的“武都油橄榄”是中国国家地理标志产品,其果肉呈黄绿色,子叶呈乳白色,均富含脂防。
由其生产的微揽油含有丰富的不饱和脂肪酸,可广泛用了食品、医药和化工等领域。下列叙述错误的是
()
A.不饱和脂肪酸的熔点较低,不容易凝固,橄榄油在室温下通常呈液态
B.苏丹III染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒
C.油橄榄种子萌发过程中有机物的含量减少,有机物的种类不发生变化
D.脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和甘油后,可被小肠上皮细胞吸收
【考点】脂肪的检测;脂质的种类及其功能.
【专题】止推法;糖类脂质的种类和作用.
【答案】C
【分析】脂质的种类及其功能:
功能分类化学本质分类功能
储藏脂类脂肪储藏能量,缓冲压力,减少摩擦,保温作用
结构脂类磷脂是细胞膜、细胞器膜和细胞核膜的重要成分
调节脂类固醇胆固醇细胞膜的重要成分,与细胞膜的流动性有关
性激素促进生殖器官的生长发ff,激发和维持第二性征及雌性动物
的性周期
维生素D促进动物肠道对钙磷的吸收,调节钙磷的平衡
【解答】解:A、饱和脂肪酸熔点较高,室温卜.呈固态,不饱和脂肪酸熔点较低室温卜呈液态,橄榄油
在室温下通常呈液态,A正确:
B、苏丹IH能将脂肪染成橘黄色,苏丹III染液处理油橄榄子叶,在高倍镜下可观察到橘黄色的脂肪颗粒,
B正确;
C、油橄榄种子萌发过程中,细胞呼吸旺盛,分解有机物,产生许多中间代谢产物,油橄榄种子萌发过
程中有机物的含量减少,有机物的种类增多,C错误:
D、小肠是主要的吸收器官,脂肪在人体消化道内水解为脂肪酸和寸油后,可被小肠上皮细胞吸收,D
正确。
故选:Co
【点评】本题考查脂质的相关知识,要求考生识记脂质的种类、分布和功能,能结合所学的知识准确答
题。
7.某病毒具有蛋白质外壳,其遗传物质的碱基含量如表所示,下列叙述正确的杲()
碱基种类ACGTU
含量(%)31.220.828.0020.0
A.该病毒复制合成的互补链中G+C含量为51.2%
B.病毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异
C.病毒增殖需要的蛋白质在自身核糖体合成
D.病毒基因的遗传符合分离定律
【考点】病毒.
【专题】正推法;细胞学说.
【答案】B
【分析】病毒没有细胞结构,由蛋白质和遗传物质(DNA或RNA)组成;必须寄生在活细胞中,利用
寄主细胞里的物质生活、繁殖。
【解答】解:A、根据碱基互补配对原则,该病毒复制合成的互补链中G+C含量为20.8%+28.0%=48.8%,
A错误:
B、该病毒遗传物质中的碱基中没有T,有U,说明其遗传物质是RNA,若该病毒为逆转录病毒,贝!病
毒的遗传物质可能会引起宿主DNA变异,B正确:
C、病毒没有核糖体,其增殖需要的蛋白质在宿主细胞的核糖体上合成,C错误:
D、病毒基因的遗传不符合分离定律,D错误.
故选:Bo
【点评】本题考查病毒等相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题
的能力是解答本题的关键。
8.钙调蛋白是广泛存在于真核细胞的Ca?+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®
C.钙调蛋白球形结构的形成与氢犍有关
D.钙调蛋白结合Ca2+后,空间结构可能发生变化
【考点】蛋白质的结构和功能的综合:各类细胞渊的结构和功能.
【专题】正推法:蛋白质核酸的结构与功能;细胞器.
【答案】B
【分析】禺白质多样性的原因中,从氨基酸角度分析:是组成出白质的氨基酸的种类、数目和排列顺序
不同:从多肽角度分析,是肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构不同。
【解答】解:A、蛋白质合成的场所是核糖体,A正确;
B、氨基酸是钙调蛋白的基本组成单位,B错误;
C、蛋白质的空间结构的形成与二硫键、氢键等化学键有关,C正确:
D、Ca?+与钙调蛋白结合会使得其空间结构发生变化,从而由无活性状态转变活性状态,D正确。
故选:Bo
【点评】本题本题考查细胞器功能、蛋白质的结构和功能,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用
所学知识综合分析问题的能力。
9.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是()
A.病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物
B.原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸
C.哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同
D.小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由叶绿体产生
【考点】病毒:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同:有氧呼吸的过程和意义:染色体组的概念及
理倍体、二倍体、多倍体.
【专题】正推法;真核细胞和原核细胞.
【答案】C
【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、
核仁和染色体):原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞
质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。
【解答】解:A、病毒没有细胞结构,A错误;
B、原核生物能进行有氧呼吸,如蓝细菌,B错误:
C、哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同,如体细胞和生殖细胞,C正确:
D、小麦根细胞没有叶绿体,D错误。
故选:Co
【点评】本题主要考查病毒、原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,要求考生能够结合所学知识准
确判断各选项,属于识记和理解层次的考查。
10.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)的轨录。糖原合成的中间代谢产物UDPG能够通过膜粒运生白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()
UDPG、。
1-F5
而―।表示抑制
高尔基体
-f启动脂肪酸合成基因转录
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RI通过核孔进入细胞核,启动脂肪酸合成基因的转录
【考点】各类细胞器的结构和功能:遗传信息的转录和翻译.
【专题】模式图;正推法:细胞卷:遗传信息的转录和翻译.
【答案】C
【分析】由题干信息可知,蛋白RI需要经过S1和S2蛋白水解前醉切后才被激活,进而启动脂肪酸合
成基因的转录,而糖原合成的中间代谢产物UDPG抑制S1蛋白水解酶的活性,据此可知糖原合成优中
间代谢产物UDPG可抑制脂肪酸的合成.
【解答】解: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蛋白水解酶海切后才被激活,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SI、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RI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:Co
【点评】本题考查遗传信息的转录和翻译的相关知识,要求学生掌握各种细胞器的结构和功能,转录的
场所和过程,从而结合题图信息对本题做出正确判断,意在考查学生的理解能力和综合分析能力。
11.下列有关植物与动物细胞构造之比较,何者正确()
A.植物的细胞膜组成含有糖类,动物则否
B.液泡只存在于植物细胞中,中心粒只存在于动物细胞中
C.植物细胞分裂时会在细胞中央产生细胞板,动物细胞则否
D.两者的细胞核膜皆为单层膜构造,粒线体则具双层膜构造
【考点】各类细胞器的结构和功能.
【专题】正推法;细胞器.
【答案】C
【分析】各种细胞器的结构、功能
细胞器分布形态结构功能
线粒体动植物细胞双层膜结构有氧呼吸的主要场所
细胞的“动力车间”
叶绿体植物叶肉细胞双层膜结构植物细胞进行光合作用的场所:植物细胞的
“养料制造车间”和“能量转换站”
内质网动植物细胞单层膜形成的网状结细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成
构的“车间”
高尔动植物细胞单层膜构成的囊状结对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包
基体构装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔
基体与分泌有美:植物则参与细胞壁形成)
核糖体动植物细胞无膜结构,有的附着在合成蛋白质的场所
内质网上,有的游离在“生产蛋白质的机器”
细胞质中
溶酶体动植物细胞单层膜形成的泡状结“消化车间”,内含多种水解防,能分解衰
构老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞
的病毒和细菌
液泡成熟植物细胞单层膜形成的泡状结调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物
构:内含细胞液(有机细胞保持坚挺
酸、糖类、无机盐、色
素和蛋白质等)
中心体动物或某些低等无膜结构;由两个互相与细抱的有丝分裂有关
植物细胞垂直的中心粒及其周
围物质组成
【解答】解:A、植物和动物细胞膜都含有少量的糖类,A错误:
B、低等动物中存在液泡,中心粒也存在于低等植物细胞中,B错误:
C、植物细胞分裂时会在细胞中央*生细胞板,动物细胞细胞膜内陷将细胞缢裂为两个细胞,不形成细
胞板,C正确;
D、细胞核膜是双层膜,D错误。
故选:Co
【点评】本题考查细胞结构和功能,重点考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器佬结
构、分布和功能,能结合所学的知识准确答题。
12.溶艇体内含有多种水解萌,是细抱内大分子物质水解的场所。机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳
定性卜.降,通透性增高,可发水解函渗漏到胞质溶胶,造成细胞自溶与机体损伤。下列叙述错误的是
()
A.溶酶体内的水解酶由核糖体合成
B.溶酶体水解产生的物质可被再利用
C.水解酶释放到胞质溶胶会全部失活
D.休克时可用药物稳定溶酶体膜
【考点】各类细胞器的结构和功能.
【专题】信息转化法:细胞器.
【答案】C
【分析】溶酶体分布在动物细胞,是单层膜形成的泡状结构,是细应内的“消化车间”,含多种水解酶,
能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。
【解答】解:A、溶酶体内的水解施的木质是蛋白质,合成场所在核糖体,A正确:
B、溶酶体内的水解酶催化相应物质分解后产生的氨基酸、核甘酸等可被细胞再利用,B正确:
C、溶酶体内的pH比胞质溶胶低,水解酶释放到胞质溶胶后活性下降,但仍有活性,因此会造成细胞
口溶与机体损伤,C错误;
D、机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳定性下降,通透性增高,引发水解酶渗漏到胞质溶胶,造成
纽胞自溶与机体损伤。所以,休克时可用药物稳定溶酣体膜,D正确。
故选:Co
【点评】本题考查细胞器中的溶酸体的主要功能,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构和功能。
13.溶酶体膜稳定性下降,可导致溶酶体中酶类物质外溢,引起机体异常,如类风湿性关节炎等。下列有
关溶酶体的说法,错误的是()
A.溶醐体的稳定性依赖其双层膜结构
B.溶能体中的蛋白酚在核糖体中合成
C.从溶酣体外溢出的酹主要是水解能
D.从溶酶体外溢后,大多数酶的活性会降低
【考点】各类细胞器的结构和功能.
【专题】正推法:细胞器.
【答案】A
【分析】溶酶体是细胞内的消化车间,含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入
纽胞的病毒和细菌。
【解答】解:A、溶酶体是单层膜细胞器,A错误:
B、溶酶体中的蛋白酶的化学本质是蛋白质,在核糠体中合成,BE确:
C、溶酶体中含有多种水解酶,故从溶酶体外溢出的酶主要是水解的,C正确:
D、溶酶体内的pH比细胞质基质低,从溶酶体外溢后,由于pH不适宜,大多数酶的活性会降低,D
正确。
故选:A。
【点评】木题主要考查溶酶体的内容,要求考生识记相关知识,并结合所学知识准确答题。
14.高中生物学实验中,利用显微镜观察到下列现象,其中由取材不当引起的是()
A.观察苏丹山染色的花生子叶细胞时,橘黄色颗粒大小不一
B.观察黑藻叶肉细胞的胞质流动对,只有部分细胞的叶绿体在运动
C.利用血细胞计数板计数时,有些细胞压在计数室小方格的界线二
D.观察根尖细胞有丝分裂时,所有细胞均为长方形且处于未分裂状态
【考点】高倍显微镜观察叶绿体与细胞质的流动:观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂:探究培养液中
蟀母菌种群数量的动态变化:脂肪的检测.
【专题】实验材料与实验步蛛;糖类脂质的种类和作用:有丝分裂;微生物的分离、培葬和应用.
【答案】D
【分析】1、观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中,盐酸和酒精混合液的作用是解离,目的是让细胭分
散开。
2、脂肪小颗粒+苏丹IH染液一橘黄色小颗粒。
【解答】解:A、脂肪能被苏丹川染液染成橘黄色,花生子叶不同部位细胞中的脂肪含量不同,在观察
苏丹HI染色的花生子叶细胞时,橘黄色颗粒大小不一是由细胞中的脂肪含量不同引起的,不是取材不当
引起,A不符合题意:
B、观察黑藻叶肉细胞的胞质流动忖,材料中应该含有叶绿体,以此作为参照物来观察细胞质的流动,
因此只有部分细胞的叶绿体在运动,不是取材不当引起的,出现此情况可能是部分细胞代谢低引起的,
B不符合题意;
C、利用血细胞计数板计•数时,有些细胞压在计数室小方格的界线上,不是取材不当,是正常现象,C
不符合题意:
D、观察根尖细胞有丝分裂时,所有细胞均为长方形且处于未分裂状态,可知取材为伸长区细胞,此实
验应取分生区细胞进行观察,出现此情况是由取材不当引起的,D符合题意。
故选:D。
【点评】本题考查了课本的实验的取材问题,意在考查学生的分析能力和判断能力,运用所学知识综合
分析问题的能力.
15.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,形成的囊泡与溶解体
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.胆固醇通过胞存进入细胞,因而属于生物大分子
【考点】各类细胞器的结构和功能:脂质的种类及其功能.
【专题】正推法:细胞器.
【答案】C
【分析】溶酷体中含有多种水解前(水解施的木质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤M细
胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“的仓库”“消化车间工
【解答】解: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,然后与溶的体融合
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.
【点评】本题考查了细胞器的结构和功能,考查考生对题干信息的提取和利用能力,难度适中。
16.某研究团队发现,小鼠在禁食一定时间后,细胞自噬相关蛋白被募集到脂质小滴上形成自噬体,随后
与溶醐体融合形成自噬溶酶体,最终脂质小滴在溶酶体内被降解。关于细胞自噬,下列叙述错误的是
()
A.饥饿状态下自噬参与了细胞内的脂质代谢,使细胞获得所需的物质和能量
B.当细胞长时间处在饥饿状态时,过度活跃的细胞自噬可能会引起细胞凋亡
C.溶酶体内合成的多种水解酶参与了细胞自噬过程
D.细胞自噬是细胞受环境因素刺激后的应激性反应
【考点】各类细胞器的结构和功能:细胞死亡.
【专题】正推法:细胞器:细胞的分化、衰老和凋亡.
【答案】C
【分析】溶酶体:含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,乔噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
【解答】解:A、分析题意可知.小鼠在禁食一定时间后,细胞自噬相关蛋白被募集到脂质小滴上形成
日噬体,随后与溶酶体融合形成自噬溶酶体,最终脂质小滴在溶酶体内被降解,所以饥饿状态下自噬参
与了细胞内的脂质代谢,使细胞获得所需的物质和能量,A正确:
B、当细胞长时间处在饥饿状态时,过度活跃的细胞自噬会分解掉天量的自身物质,可能会引起细脆凋
亡,B正确;
C、溶酶体中水解酶的合成场所是核糖体,C错误:
D、细胞自噬是在饥饿状态下发生的,是细胞受环境因素刺激后的应激性反应,D正确。
故选:Co
【点评】木题考查细胞结构和功能,重点考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器加结
构、分布和功能,能结合所学的知识准确判断各选项。
17.真核细胞的质膜、细胞器膜和核膜等共同构成生物膜系统。下列叙述正确的是()
A.液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子
B.水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞
C.根尖分生区细胞的核膜在分裂间期解体,在分裂木期重建
D.[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上
【考点】细胞生物膜系统的组成及功能.
【专题】生物膜系统;光合作用与细胞呼吸.
【答案】B
【分析】I、由细胞膜、核膜以及冬种细胞器膜等共同构成生物膜系统。
2、有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一
阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP:第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合
成少量ATP:第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
【解答】解:A、载体蛋白具有专•性,液泡膜上的一-种载体蛋白能转运一种或一类分子或离子,A错
误:
B、水分子主要通过质膜上的水通道蛋白进出肾小管上皮细胞,属于协助扩散,B正确:
C、间期主要进行DNA分子复制和有关蛋白质合成,根尖分生区细胞的核膜在分裂前期解体,在分裂
末期重建,C错误;
D、[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程是有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上,D错误。
故选:Bo
【点评】本题考查细胞的生物膜系统,要求考生识记生物膜的组成成分、呼吸作用过程等知识,并能结
合所学的知识准确答题.
18.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
【考点】细胞器之间的协调配合:细胞膜的结构特点一一流动镶嵌模型.
【专题】信息转化法;细胞器.
【答案】B
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程大致是:首先在核糖体上以氨基酸为原料合成肽链,并且边合成边
转移到内质网腔内,再经过加工、折登,形成具有一定空间结构的浅白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包
袅着生白质离井内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为而尔基体膜的部分。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
纽胞膜融合,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。
【解答】解: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•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:Bo
【点评】本题考查细胞器的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,具备运用所学知识综合分
析问题的能力是解答本题的关键。
二.解答题(共2小题)
19.帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中a-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素。研究发现患
者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异,如图所示。为探究TMEM175蛋白在该病发生中的作用,进
行了一系列研究。请回答下列问题:
(I)帕金森综合征患者TMEMI75蛋白的第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸,说明TMEM175
些因发生碱基的替换而突变,神经元中发生的这种突变不能(从“能”“不能”“不一定”中
选填)遗传。
(2)突变的TMEMI75基因在细胞核中以核糖核甘酸为原料,由RNA聚合前催化形成磷酸
二脂键,不断延伸合成mRNAo
(3)mRNA转移到细胞质中,与游离核糖体结合,合成一段肽链后转移到粗面内质网上继续合
成,再由囊泡包裹沿着细胞质中的细胞骨架由内质网到达高尔基体。突变的TMEM175基因合成
的肽链由于氨基酸之间作用的变化使肽链的盘曲折于的方式同变,从而影响TMEM175蛋白的功
能。
(4)基因敲除等实验发现TMEMI75蛋白参与溶旃体内酸碱稳态调节。如图1所示,溶酶体膜的磷
脂双分子层对H+具有屏障作用,膜上的H+转运蛋白将H+以主动运输的方式运入溶酶体,使溶
海体内pH小于细胞质基质。TMEM175蛋白可将1运出,维持溶酶体内pH约为4.6。据图2分析,
TMEM175蛋白变异将影响溶前体的功能,原因是TMEM175蛋白变异导致TMEM175蛋白不可以将
4运出,使得溶酶体内pH小于46从而使溶酶体内酸碱度发生改变。
(5)综上推测,TMEM175蛋白变异是引起a-Synuclcin蛋白聚积致病的原因,理由是TMEMI75
蛋白变异导致溶酶体的功能改变,进而导致神经元中a-Synuclein蛋白聚积。
【考点】细胞器之间的协调配合:基因突变的概念、原因、特点及意义:各类细胞器的结构和功能.
【专题】信息转化法;细胞器;基因重.组、基因突变和奥色体变异.
【答案】(I)碱基的替换不能
(2)核糖核甘酸磷酸二酯
(3)核糖体细胞骨架盘曲折叠的方式
(4)磷脂双分子层主动运输TMEM175蛋白变异导致TMEM175蛋白不可以将H+运出,使
得溶萌体内pH小于4.6,从而使溶酶体内酸碱度发生改变
(5)TMEMI75蛋白变异导致溶酶体的功能改变,进而导致神经元中a-Synuclein蛋白聚积
【分析】1、分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成多肽链一多肽链转移到核糠体
时着的内质网进行粗加工一内质网通过“山芽”形成囊泡一囊泡包展着蛋白侦运输到高尔基体进行再加
工形成成熟的蛋白质一高尔基体通过“出芽”形成囊泡一囊泡包裹着蛋白质运输细胞膜,通过胞吐出方
式分泌蛋白质,整个过程还需要线粒体提供能量。
2、基因突变是指DNA分子中发生碱基对的增添、缺失或替换,而引起的基因碱基序列的改变。基因
突变发生的时间主要是细胞分裂的间期。基因突变的特点是低频性、普遍性、少利多害性、随机性、不
定向性。
【解答】解:(1)根据帕金森综合征患者TMEM175蛋白的第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙经酹可
知,帕金森综合征患者产生的根本原因是正常基因发生了碱基的替摭,从而引起所编码的蛋白质的改变。
由于神经元是体细胞,体细胞中发生的基因突变不能遗传。
(2)转录是以DNA的一条链为模板,以核糖核昔酸为原料,按照碱基互补配对的原则,在RNA聚合
施的作用下合成RNA的过程,主要发生在细胞核中,所以突变的TMEM175基因在细胞核中以核糖核
甘酸为原料,在RNA聚合酒的,,乍用下催化游离的核糖核甘酸之间形成磷酸二酯键,不断延伸合成
mRNAo
(3)IURNA轨移到细胞质中,与核糖体结合,合成段肽链后转移到粗面内质网上继续合成,再由囊
泡包裹沿着细胞质中的细胞骨架由内质网到达高尔基体。突变的TMEMI75基因合成的肽链由于氨基酸
之间作用的变化使肽链的盘曲折叠的方式改变,从而影响TMEM175蛋白的功能。
(4)基因敲除等实验发现TMEM175蛋白参与溶的体内酸碱稳态调节。如图I所示,溶酶体膜的磷脂
双分子层对H+具有屏障作用,由图1可知:溶酶体内H+浓度高于涔酶体外,同时还需耍溶酶体膜上的
H+转运蛋白的协助,所以膜上的H+转运蛋白将H,以主动运输的方式运入溶酶体,使溶酶体内pH小于
纽胞质基质。TMEM175蛋白可将H,运出,维持溶酶体内pH约为4.6。据图2分析,TMEM175笛白
变异导致TMEM175蛋白不可以将H+运出,使得溶酶体内pH小于4.6,从而使溶酶体内酸碱度发生改
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