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细胞的分化、衰老和死亡限时练15

(时间:30分钟分值:42分)考点一细胞的分化和全能性1.(2024·江苏卷,11)我国科学家利用人的体细胞制备多能干细胞,再用小分子TH34成功诱导衍生成胰岛B细胞。下列相关叙述错误的是(

) A.基因选择性表达被诱导改变后,可使体细胞去分化成多能干细胞 B.在小分子TH34诱导下,多能干细胞发生基因突变,获得胰岛素基因 C.衍生的胰岛B细胞在葡萄糖的诱导下能表达胰岛素,才可用于移植治疗糖尿病 D.若衍生的胰岛B细胞中凋亡基因能正常表达,细胞会发生程序性死亡B解析胰岛素基因在人体所有细胞中都存在,但只有在胰岛B细胞中才能表达,所以多能干细胞在诱导分化的过程中不会发生基因突变,获得胰岛素基因,B错误。2.(2026·河南信阳模拟)如图表示人体部分细胞的形成过程,PU、GATA为两种蛋白质,是细胞内的调控因子。下列说法错误的是(

)AA.根据图中信息可推测N细胞具有全能性B.图中自然发育过程是基因选择性表达的结果C.图中人为调控的过程说明细胞分化后遗传物质不变D.细胞分化有利于提高人体各种生理功能的效率解析题图没有体现出N细胞能发育成完整个体或分化成其他各种细胞,不能推测N细胞具有全能性,A错误;题图中自然发育过程是基因选择性表达的结果,B正确;细胞分化使细胞在形态、结构和生理功能上具有稳定性差异,使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率,D正确。3.(2026·湖北十一校联考)哺乳动物红细胞的部分生命历程如图所示,哺乳动物成熟红细胞和早幼红细胞都具有的结构或组成物质是(

)DA.DNA和染色质 B.mRNA和核糖体C.磷脂和血红蛋白 D.葡萄糖和丙酮酸解析染色质存在于细胞核中,哺乳动物成熟红细胞没有细胞核,因此哺乳动物成熟红细胞不含染色质,A不符合题意;据图分析,晚幼红细胞脱核形成网织红细胞,网织红细胞丧失细胞器形成成熟红细胞,因此哺乳动物成熟红细胞没有细胞核和细胞器(核糖体),B不符合题意;图中显示,中幼红细胞开始合成血红蛋白,因此早幼红细胞不含血红蛋白,C不符合题意;哺乳动物成熟红细胞和早幼红细胞均能将葡萄糖分解成丙酮酸,通过细胞呼吸为细胞代谢提供能量,D符合题意。A.DNA和染色质

B.mRNA和核糖体C.磷脂和血红蛋白D.葡萄糖和丙酮酸考点二细胞衰老和死亡4.(2024·湖南卷,4)部分肺纤维化患者的肺泡上皮细胞容易受损衰老。下列叙述错误的是(

)A.患者肺泡上皮细胞染色体端粒可能异常缩短B.患者肺泡上皮细胞可能出现DNA损伤积累C.患者肺泡上皮细胞线粒体功能可能增强D.患者肺泡上皮细胞中自由基可能增加C解析根据细胞衰老的端粒学说,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,细胞活动渐趋异常,导致细胞衰老,A、B正确;衰老细胞的呼吸速率减慢,表明其线粒体功能可能减弱,C错误;根据细胞衰老的自由基学说,细胞代谢产生的自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,引起细胞衰老,D正确。5.(2025·湖南卷,4)单一使用干扰素-γ治疗肿瘤效果有限。降低线粒体蛋白V合成,不影响癌细胞凋亡,但同时加入干扰素-γ能破坏线粒体膜结构,促进癌细胞凋亡。下列叙述错误的是(

)A.癌细胞凋亡是由基因决定的B.蛋白V可能抑制干扰素-γ诱发的癌细胞凋亡C.线粒体膜结构破坏后,其DNA可能会释放D.抑制蛋白V合成会减弱肿瘤治疗的效果D解析癌细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,A正确;由题干可知,单一使用干扰素-γ治疗肿瘤效果有限(即癌细胞凋亡程度有限),而降低线粒体蛋白V合成的同时加入干扰素-γ能促进癌细胞凋亡,这说明在正常情况下,蛋白V可能会对干扰素-γ诱发癌细胞凋亡的过程起到抑制作用,当降低蛋白V合成后,干扰素-γ促进癌细胞凋亡的作用得以显现,故抑制蛋白V合成会增强肿瘤治疗的效果,B正确,D错误;线粒体基质中含有DNA,线粒体膜结构被破坏后,线粒体基质中的DNA可能会释放,C正确。6.(2024·山东卷,2)心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是(

)A.细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量B.转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变C.该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率增大D.被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解C解析巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细胞呼吸提供能量,A正确;载体蛋白每次转运时都会发生自身构象的改变,B正确;由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率减小,C错误;溶酶体是细胞内的“消化车间”,内部含有多种水解酶,巨噬细胞中的溶酶体能分解被吞噬的死亡细胞,D正确。7.(2026·广西南宁联考)体内的抗原呈递细胞(APC)能将其端粒转移到T细胞的端粒上,从而延缓T细胞的衰老。下列叙述错误的是(

)A.衰老的T细胞的形态、结构和功能均会发生改变B.衰老的T细胞的体积和细胞核的体积都会增大C.APC的端粒缩短会导致端粒内侧的正常基因受损D.该现象的发现为细胞衰老的端粒学说提供了证据B解析衰老细胞的形态、结构和功能都会发生改变,A正确;衰老细胞的体积会变小,细胞核的体积会增大,B错误;端粒缩短会导致端粒内侧的正常基因受损,这是端粒学说的内容之一,C正确;体内的抗原呈递细胞(APC)能将其端粒转移到T细胞的端粒上,从而延缓T细胞的衰老,这一现象为细胞衰老的端粒学说提供了证据,D正确。8.(2026·江苏南京六校联考)科学家发现了存在于高等生物细胞中的nuc-1基因,该基因编码的蛋白质能使DNA降解,所以nuc-1基因又被称为细胞“死亡基因”。下列叙述错误的是(

)A.癌变细胞中nuc-1基因的表达可能会受阻B.在胚胎发育过程中,细胞中的nuc-1基因也在表达C.该基因编码的蛋白质需要内质网和高尔基体的加工、运输D.靶细胞在细胞毒性T细胞的作用下死亡可能与nuc-1基因被激活有关C解析癌细胞能够无限增殖,而nuc-1基因编码的蛋白质能使DNA降解,进而使细胞死亡,因此癌变细胞中nuc-1基因的表达可能会受阻,靶细胞在细胞毒性T细胞的作用下死亡可能与nuc-1基因被激活有关,A、D正确;在胚胎发育过程中存在细胞凋亡,推测该过程细胞中的nuc-1基因也在表达,B正确;DNA主要存在于细胞核中,据题目信息“该基因编码的蛋白质能使DNA降解”推测,该蛋白质合成后进入细胞核发挥作用,因此该基因编码的蛋白质不需要内质网、高尔基体的加工、运输,C错误。9.(2026·重庆南开中学质检)端粒酶是在细胞中负责延长端粒的一种酶,是基本的核蛋白逆转录酶,可将端粒DNA加至真核细胞的染色体末端,把DNA复制时损失的端粒填补起来,使端粒修复延长,进而使细胞分裂次数增加。研究人员发现,摄入过量的牛、羊肉等能重新激活端粒酶。下列说法正确的是(

)A.人的肿瘤细胞中,每条染色体最多有2个端粒B.端粒彻底水解后只能得到多种氨基酸和四种脱氧核糖核苷酸C.心肌细胞中的端粒酶活性高于造血干细胞中的D.该研究结果显示,摄入过量的牛、羊肉可能会出现患癌症的风险D解析肿瘤细胞可无限增殖,细胞中的每条染色体可具有2个或4个端粒(DNA复制后且着丝粒未分裂时期),A错误;端粒是一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,彻底水解后可得到多种氨基酸、磷酸、四种碱基(A、T、C、G)、脱氧核糖,B错误;心肌细胞是高度分化的细胞,已经失去了分裂能力,而造血干细胞分裂旺盛,造血干细胞中的端粒酶活性应该高于心肌细胞中的端粒酶活性,C错误;摄入过量的牛、羊肉能重新激活端粒酶,端粒酶被激活可能会导致细胞过度分裂,从而出现患癌症的风险,D正确。10.(2026·山东烟台调研)肿瘤抑制蛋白Par-4可导致人类胶质母细胞瘤发生铁死亡。铁死亡是由铁离子介导的活性氧(ROS)产生和随后的脂质过氧化引发的,Par-4通过核受体共激活因子4(NCOA4)触发铁蛋白自噬(铁蛋白的自噬降解)的激活。下列有关说法错误的是(

)A.降低细胞中的铁离子浓度会减少铁死亡的发生B.Par-4诱导铁死亡的过程不受基因控制C.活性氧(ROS)属于自由基,会攻击细胞DNAD.通过Par-4诱导癌细胞发生铁死亡,可用于癌症治疗B解析由题意可知,铁死亡需要铁离子介导,可推断降低细胞中的铁离子浓度能减少铁死亡的发生,A正确;Par-4通过核受体共激活因子4触发铁蛋白自噬的激活,从而导致细胞死亡,该过程受相关基因控制,B错误;活性氧属于自由基,自由基产生后,即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,还会攻击DNA,可能引起基因突变,C正确;由题意可知,肿瘤抑制蛋白Par-4可导致人类胶质母细胞瘤发生铁死亡,则利用Par-4诱导癌细胞发生铁死亡,使癌细胞数量减少,可用于癌症治疗,D正确。11.(2026·江西部分校联考)如图为人体细胞所经历的生长发育过程示意图,其中字母a~c表示细胞所进行的生理过程。下列叙述正确的是(

)CA.在正常人体内,细胞均不可能转变成癌细胞B.与细胞①相比,细胞②与外界环境进行物质交换的效率较高C.图中炎症反应的发生可能与细胞自噬发生障碍有关D.b过程细胞核遗传物质不变,c过程细胞核遗传物质改变解析在正常人体内,细胞在一定条件下可能转变成癌细胞,A错误;细胞①体积较小,相对表面积较大,与外界环境进行物质交换的效率较高;细胞②体积较大,相对表面积较小,与外界环境进行物质交换的效率较低,B错误;细胞自噬对于细胞的正常代谢和功能维持很重要,炎症反应的发生可能与细胞自噬发生障碍有关,C正确;b过程(细胞分裂)细胞核遗传物质不变,c过程(细胞分化)细胞核遗传物质也不变,D错误。A.在正常人体内,细胞均不可能转变成癌细胞B.与细胞①相比,细胞②与外界环境进行物质交换的效率较高C.图中炎症反应的发生可能与细胞自噬发生障碍有关D.b过程细胞核遗传物质不变,c过程细胞核遗传物质改变12.(2026·安徽合肥模拟)某学生打篮球时不小心摔倒,导致膝盖部位皮肤破损,出现渗血、红肿等现象。一段时间后,红肿逐渐消失,皮肤得到修复。关于该过程的细胞活动,下列叙述错误的是(

) A.皮肤破损部位的毛细血管破裂、部分细胞坏死,释放的内容物引发红肿 B.部分干细胞被激活并迁移到损伤部位,增殖分化为修复所需的特定细胞 C.新生表皮层细胞在成熟后逐渐衰老、凋亡、脱落,以维持细胞数量的平衡 D.新增殖的细胞发生基因选择性丢失,仅保留了与其功能相关的遗传信息D解析根据题干信息“渗血”,推断皮肤破损部位的毛细血管破裂、部分细胞坏死,释放的内容物进入组织液,导致红肿出现,A正确;新增殖的细胞发生基因选择性表达,从而分化出结构和功能不同的细胞,D错误。13.(2026·江苏盐城联考)uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白。研究人员基于uPAR的结构设计合成了多肽uPA24,并连接16个谷氨酸(E16)构建了嵌合多肽E16-uPA24,应用于肝纤维化衰老小鼠的治疗。E16-uPA24的抗衰老机制如图。下列分析错误的是(

)CA.E16-uPA24与谷氨酸受体结合后促进衰老细胞的清除B.E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞C.NK细胞释放的穿孔素进入衰老细胞后会诱导其凋亡D.E16-uPA24主要通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老解析结合题图分析,谷氨酸受体识别结合E16-uPA24,促进NK细胞释放穿孔素和颗粒酶,穿孔素和颗粒酶作用于衰老细胞,从而促进衰老细胞的清除,A正确;由于uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白,因此E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞,B正确;A.E16-uPA24与谷氨酸受体结合后促进衰老细胞的清除B.E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞C.NK细胞释放的穿孔素进入衰老细胞后会诱导其凋亡D.E16-uPA24主要通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老NK细胞释放的穿孔素会在靶细胞膜上形成管道,穿孔素不进入衰老细胞,颗粒酶通过管道进入衰老细胞,C错误;免疫自稳是指机体清除体内衰老或损伤的细胞,E16-uPA24通过促进衰老细胞的清除,即主要是通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老,D正确。A.E16-uPA24与谷氨酸受体结合后促进衰老细胞的清除B.E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞C.NK细胞释放的穿孔素进入衰老细胞后会诱导其凋亡D.E16-uPA24主要通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老14.(2025·湖北卷,13)科研人员以SA-β-Gal作为细胞衰老的分子标志,以EdU作为细胞DNA复制的标记,揭示了AP2A1蛋白通过调节p53蛋白表达量来影响细胞衰老的机制,实验结

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