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6/6作业2细胞的基本结构和物质的运输1.(2025·河南平顶山模拟)关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是()A.溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器B.细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动C.核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关D.内质网膜可与高尔基体膜、细胞膜直接相连,有利于细胞内物质的运输解析:D溶酶体中含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,A正确;细胞骨架与细胞运动、分裂和分化等生命活动密切相关,故细胞骨架破坏会影响到这些生命活动的正常进行,B正确;核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,C正确;内质网膜可与核膜和细胞膜直接相连,与高尔基体膜通过囊泡间接相连,D错误。2.(2025·甘肃庆阳模拟)由磷脂分子构成的脂质体,可以作为药物的运载体,将药物运送到特定的细胞发挥作用。下列有关脂质体及脂质的叙述,正确的是()A.磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸衍生物组成 B.被运载的药物应放在脂质体中间C.高脂血症说明脂质中的胆固醇有害无益 D.脂肪中的不饱和脂肪酸熔点较高解析:A磷脂由甘油、脂肪酸和磷酸及其衍生物组成,A正确;由磷脂分子构成的脂质体,根据相似相溶原理,被运载的药物若为水溶性应放在脂质体中间的水溶液中,若为脂溶性应放在脂质体的磷脂双分子层中,B错误;胆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,高脂血症是血液中脂质含量过高,但不能说明胆固醇有害无益,C错误;脂肪中的不饱和脂肪酸熔点较低,在室温下呈液态,D错误。3.(2025·山东青岛模拟)某研究团队发现了一种超大型功能性细胞外囊泡—Blebbisome,该囊泡从母细胞脱离后仍保持自主运动能力,可摄取细胞外囊泡,也能释放内部的囊泡。Blebbisome内既有线粒体、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等细胞器,也有细胞骨架结构。下列说法错误的是()A.磷脂双分子层构成Blebbisome膜的基本支架,是摄取和释放囊泡的结构基础B.Blebbisome摄取细胞外囊泡的过程体现了生物膜具有一定的流动性C.Blebbisome含蛋白质、RNA等,其溶酶体能合成多种水解酶D.Blebbisome保持自主运动能力与线粒体和细胞骨架有关解析:C生物膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂双分子层构成Blebbisome膜的基本支架,其具有一定的流动性,是摄取和释放囊泡的结构基础,A正确;Blebbisome摄取细胞外囊泡的过程体现了生物膜具有一定的流动性,B正确;Blebbisome含蛋白质、RNA等,其溶酶体不能合成多种水解酶,水解酶的化学本质是蛋白质,其在核糖体上合成,C错误;Blebbisome保持自主运动能力与线粒体和细胞骨架有关,其中线粒体提供能量,细胞骨架与囊泡的运动有关,D正确。4.(2025·青海西宁模拟)核孔复合体是镶嵌在内外核膜上的篮状复合体结构,主要由中央栓蛋白、胞质环、核质环、核篮等结构组成。核孔复合体可看作是一种特殊的跨膜运输蛋白复合体,是一个双功能、双向性的亲水性核质交换通道,控制物质进出细胞核。下列关于核孔复合体的叙述,错误的是()A.核孔复合体的选择透过性可能与中央栓蛋白的存在密切相关B.双向性表现在既能介导蛋白质入核,又能介导DNA等出核C.核孔复合体的双功能表现在既能被动运输,也能主动运输物质D.具有核定位信号的蛋白质易被核孔复合体运输到细胞核内解析:B中央栓蛋白是核孔复合体的组成结构之一,核孔复合体具有选择透过性,其选择透过性与组成它的各种结构相关,中央栓蛋白可能在对通过物质的识别等方面发挥作用,从而与选择透过性密切相关,A正确;双向性表现在既能介导蛋白质入核运输,又能介导RNA等出核,DNA不能出核,B错误;核孔复合体的双功能体现在它既能进行被动运输(一些小分子、离子等可以通过扩散等方式通过核孔复合体),也能进行主动运输(对于一些大分子物质,如蛋白质等,需要消耗能量进行运输),C正确;具有核定位信号的蛋白质能够被核孔复合体识别,从而更易被运输到细胞核内,D正确。5.(2025·河北邢台模拟)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。下列分析错误的是()A.细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质中的游离核糖体B.构成细胞骨架的蛋白质的合成和运输途径是翻译后转运途径C.生长激素和胰岛素的分泌需经过共翻译转运途径D.线粒体、叶绿体中的蛋白质都来自翻译后转运途径解析:D所有蛋白质的合成起始于游离核糖体,即使后续转移到内质网的蛋白质,初始阶段也在游离核糖体开始,A正确;细胞骨架由微管蛋白等构成,这些蛋白质在游离核糖体合成后直接运输至细胞质基质,属于翻译后转运,B正确;生长激素和胰岛素为分泌蛋白,需通过共翻译转运途径(经内质网、高尔基体加工后分泌),C正确;线粒体和叶绿体中的蛋白质大部分由细胞核基因编码,通过翻译后转运进入,但线粒体和叶绿体自身含有少量DNA,可合成部分蛋白质(如呼吸酶、光合酶),这些不依赖翻译后转运,D错误。6.(2026·内蒙古赤峰月考)有学者提出细胞膜是以甘油磷脂为主体的生物膜;胆固醇、鞘磷脂等形成有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的“筏”一样,载着具有生物功能的膜蛋白,该模型即如图所示的“脂筏模型”。下列关于细胞膜的叙述,错误的是()A.胆固醇具有疏水性,元素组成与脂肪一样B.细胞膜主要是由脂质和蛋白质及糖类组成C.图示“脂筏区域”可表示动物细胞膜的部分结构D.④跨膜蛋白的两端为亲水区域,中间为疏水区域解析:B胆固醇属于脂质,具有疏水性,与脂肪的组成元素相同,均为C、H、O,A正确;细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,B错误;②胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,故图示“脂筏区域”可表示动物细胞膜的部分结构,C正确;④跨膜蛋白能稳定地结合在细胞膜上,结合磷脂分子的头部亲水而尾部疏水的特性,可推出跨膜蛋白与磷脂分子尾部亲和的中间区域为疏水部位,与细胞内液或细胞外液接触的两端为亲水区域,D正确。7.(2025·安徽阜阳模拟)某学生用紫色洋葱鳞片叶外表皮为实验材料,制成临时装片后,分别利用不同浓度的物质X溶液、物质Y溶液和蔗糖溶液处理,并绘制外界溶液浓度对细胞吸收各物质速率的影响曲线图乙。下列相关叙述正确的是()A.用物质X处理后,细胞不会出现质壁分离现象B.甲图细胞处于质壁分离状态,a处为细胞液C.细胞吸收Y的方式是主动运输D.此实验过程中存在自身前后对照解析:D物质X随着外界溶液浓度提高,物质吸收速率不断提高,这是自由扩散的方式进入细胞,但如果浓度过高,也会导致细胞失水,从而出现质壁分离,A错误;a的位置位于细胞壁和细胞膜之间,这里充满了外界溶液,B错误;随着Y浓度提高,细胞吸收Y的速率先升高后不变,可能是协助扩散或主动运输,C错误;质壁分的实验过程中滴加溶液前后形成了自身对照,D正确。8.(2025·湖北襄阳模拟)盐胁迫条件下,拟南芥细胞中PI转变成PI4P,解除对H+-ATP酶的抑制,增强Na+-H+逆向转运体的活性,从而清除细胞中过多的Na+,过程如图所示。下列叙述正确的是()A.H+进出细胞的方式都是主动转运B.Na+-H+逆向转运体运输Na+的方式是易化扩散C.增加H+-ATP酶活性能降低膜内外H+浓度差D.盐胁迫下PI/PI4P的量显著降低,加快Na+跨膜运输解析:D从图中可以看到,H+进入细胞是顺浓度梯度,需要载体蛋白,属于易化扩散(协助扩散);H+运出细胞是逆浓度梯度,需要H+-ATP酶(载体蛋白)且消耗能量,属于主动转运,A错误;Na+-H+逆向转运体运输Na+是逆浓度梯度进行的,虽然没有直接消耗ATP,但利用了H+顺浓度梯度进入细胞的势能,属于主动转运,而不是易化扩散,B错误;H+-ATP酶活性增加,会消耗更多的ATP将H+运出细胞,从而增大膜内外H+浓度差,C错误;盐胁迫条件下,PI转变成PI4P,解除对H+-ATP酶的抑制,增强Na+-H+逆向转运体的活性,所以PI/PI4P的量显著降低,加快Na+跨膜运输,从而清除细胞中过多的Na+,D正确。9.〔多选〕(2025·山东烟台模拟)脂滴是一种起源于内质网的动态细胞器,是细胞中脂肪酸代谢的重要枢纽。如图所示为脂滴与其他细胞器借助相关蛋白进行相互联系的示意图。下列有关推测合理的是()A.脂肪酸是大分子物质,可直接参与脂滴膜的构成B.脂滴与内质网通过Sepin联系,可能与内质网中脂质合成有关C.脂滴中脂肪酸可借助相关蛋白质进入线粒体内被氧化分解D.某患者脂肪酸代谢异常,可能与LAMP2家族蛋白异常有关解析:BCD脂肪酸是小分子物质,不是大分子物质,且脂肪酸不能直接参与脂滴膜的构成,脂滴膜的主要成分是磷脂等脂质,而不是脂肪酸,A错误;由图可知,脂滴与内质网通过Sepin联系,内质网是脂质合成的“车间”,所以脂滴与内质网通过Sepin联系,可能与内质网中脂质合成有关,B正确;从图中可以看到脂滴中的脂肪酸可借助相关蛋白质(如FATP4等)进入线粒体内被氧化分解,为细胞提供能量,C正确;AMP2家族蛋白与溶酶体和脂滴之间存在联系,若LAMP2家族蛋白异常,可能会影响脂滴与溶酶体之间的物质运输等过程,进而影响脂肪酸的代谢,所以某患者脂肪酸代谢异常,可能与LAMP2家族蛋白异常有关,D正确。10.〔多选〕(2025·吉林长春模拟)将药用脐贴贴在患儿肚脐处,12小时可有效缓解小儿腹泻腹痛。如图所示,贴剂中的丁香酚经扩散最终进入胃壁细胞,刺激胃蛋白酶和胃酸分泌,进而促进食物的消化。下列相关叙述错误的是()A.丁香酚进入细胞的速度与浓度差有关,与分子大小无关B.H+-K+-ATP酶在转运离子时,会发生磷酸化和去磷酸化C.H+-K+-ATP酶可为相关离子转运过程提供活化能D.H+和胃蛋白酶的排出都需要膜上蛋白质的参与解析:AC丁香酚进入细胞的速度不仅与浓度差有关,也与分子大小有关,A正确;H+-K+-ATP酶在转运离子时,ATP水解提供能量,提供磷酸基团,该过程会发生磷酸化与去磷酸化过程,B正确;酶的作用是降低化学反应所需的活化能,而不是提供活化能,C错误;蛋白酶是大分子物质,排出细胞的方式是胞吐,胞吐过程需要膜上蛋白质的参与,由图可知,H+的排出也需要膜上蛋白质的参与,D正确。11.(2025·湖南长沙模拟)机体所需胆固醇的2/3由肝脏合成,1/3主要由小肠吸收。胆固醇的合成与吸收共同维持血液循环中的胆固醇稳态。科学家首次发现并命名了一种肠道激素——肠抑脂素(Ch),揭示了Ch调控机体胆固醇稳态的作用和机制。(1)用3H标记的氨基酸探究Ch的合成和分泌时,3H(填“能”或“不能”)标记在氨基酸的羧基位置,原因是。(2)胆固醇是动物体内的重要物质,在动物体内的作用是。(3)研究者利用Ch基因敲除小鼠探究肠道分泌Ch在胆固醇稳态中的作用机制。A组为野生型小鼠+普通饮食,B组为Ch基因敲除小鼠+普通饮食,C组为Ch基因敲除小鼠+高胆固醇饮食,测得实验结果如图1。研究发现Ch的受体是GPR146,肠道来源的Ch调控肝脏胆固醇合成的机制如图2。①分析图1可知,该实验的结果是(用A、B、C组表示)。进一步研究发现,该现象产生的原因是Ch基因敲除小鼠肝脏胆固醇的合成和分泌增加,说明Ch的作用是。②基于以上研究,结合图2分析,Ch调控机体胆固醇稳态的机制是。答案:(1)不能3H标记在氨基酸的羧基位置的羟基(—OH)上,在脱水缩合时会将其脱掉(2)构成动物细胞膜的重要成分;参与血液中脂质的运输(3)①B、C组血浆总胆固醇含量均高于A组,且C组血浆总胆固醇含量高于B组抑制肝脏胆固醇的合成②Ch通过与肝细胞膜上的GPR146结合,抑制PKA信号,从而抑制肝脏中由SREBP2介导的胆固醇合成解析:(1)同位素标记选择的元素一定不能在变化过程从被标记物质上脱落,脱落了起不到标记作用。若3H标记在氨基酸的羧基位置的羟基(—OH)上,在脱水缩合时会将其脱掉,故3H不能标记在氨基酸的羧基位。(2)胆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。(3)①据图1可知,该实验的结果是:B、C组血浆总胆固醇含量均高于A组,且C组血浆总胆固醇含量高于B组。依题意,Ch基因敲除小鼠肝脏胆固醇的合成和分泌增加,说明Ch的作用是抑制肝脏胆固醇的合成。②据图2可知,Ch与肝脏细胞膜上的受体GPR146结合,抑制PKA信号,从而抑制肝脏中由SREBP2介导的胆固醇合成。12.(2025·云南昭通模拟)ABC转运蛋白是一类大量存在于细胞中的跨膜转运蛋白,主要功能是利用ATP水解释放的能量进行多种物质的跨膜运输。回答下列问题:(1)通过ABC转运蛋白完成的物质跨膜运输方式是,大肠杆菌的ABC转运蛋白主要分布在。(2)ATP的水解使ABC转运蛋白被,该过程中ABC转运蛋白的空间结构(会/不会)发生改变。(3)茶树根细胞吸收Cl-和NO3-都是由ABC转运蛋白完成的,已知若二者与ABC的结合位点相同,则会相互抑制,若结合位点不同,则不影响各自的运输。欲研究两种离子与ABC的结合位点是否相同。请利用以下材料与试剂进行探究:①长势相同的同种茶树;②培养液甲:同时含Cl-和NO3-;③培养液乙:含等量Cl-而不含NO3-;④培养液丙:含等量NO3-
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