第6章 阶段整合与提升(课件 学案)高中生物学 人教版(2019)必修1 分子与细胞

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第6章 阶段整合与提升(课件 学案)高中生物学 人教版(2019)必修1 分子与细胞

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阶段整合与提升(四)
概 念 导 图
主题 细胞的各种生命历程比较
1.细胞的分裂、分化、衰老、死亡的关系
(1)通过细胞分裂使细胞数目增多,通过细胞分化使细胞种类增多,通过细胞生长使细胞体积增大,通过细胞凋亡使细胞数目减少。
(2)细胞的分裂、分化、衰老和凋亡都属于正常的生理过程。
(3)细胞的分裂、分化、衰老、凋亡过程中都存在基因的选择性表达,但四者属于细胞不同的生命阶段。
2.细胞衰老、凋亡与坏死的比较
项目 细胞衰老 细胞凋亡 细胞坏死
与基因的关系 有关 受基因控制 —
细胞膜的变化 皱缩 内陷 破裂
形态变化 细胞萎缩 破裂 外形不规则变化
影响因素 内、外因素共同作用 受基因的严格控制,也受外界环境影响 电、热、冷、机械等各种不利因素
对机体的影响 对机体有利 对机体有利 对机体有害
[合 考 真 题]
1.(2023·湖北合格考)有丝分裂是真核细胞增殖的主要方式,是一个连续的过程。根据染色体的行为,可将其分为四个时期:前期、中期、后期、末期。下列属于有丝分裂后期特点的是()
A.染色体解螺旋成为染色质丝
B.染色质丝螺旋缠绕成为染色体
C.着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
D.染色体的着丝粒排列在赤道板上
2.(2023·广东2月合格考)下图为光学显微镜下观察到的细胞图像。处于有丝分裂中期的细胞是()
A.① B.②
C.③ D.④
3.(2024·广东1月合格考)关于下图的叙述,错误的是()
A.①可分化成多种细胞
B.③和⑤的遗传信息不同
C.①→②经历了细胞分化
D.血红蛋白基因在⑦中不表达
4.(2024·广东1月合格考)下列实验或现象中,不能体现细胞全能性的是()
A.胡萝卜韧皮部细胞培养成新植株
B.壁虎断尾后长出新尾巴
C.水稻花药离体培养得到单倍体植株
D.落地生根(一种植物)叶缘长出新植株
5.(2023·广东2月合格考)关于细胞衰老、细胞凋亡和细胞坏死,下列叙述错误的是()
A.衰老细胞内多种酶活性明显下降
B.衰老细胞内新陈代谢速率显著提高
C.细胞凋亡是基因决定的程序性死亡
D.严重病理性刺激可能导致细胞坏死
6.(2022·广东合格考)细胞衰老是细胞生命活动的重要历程。下列关于细胞衰老的叙述,错误的是()
A.端粒变短导致细胞衰老
B.细胞衰老时新陈代谢减慢
C.老年斑形成与细胞衰老有关
D.个体衰老才会导致细胞衰老
[高 考 真 题]
1.(2024·浙江1月卷改编)观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时,某同学在显微镜下找到①~④不同时期的细胞,如图。关于这些细胞所处时期及主要特征的叙述,正确的是()
A.细胞①处于间期,细胞核内主要进行DNA复制和蛋白质合成
B.细胞②处于中期,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2
C.细胞③处于后期,染色体数减半
D.细胞④处于末期,细胞膜向内凹陷将细胞一分为二
2.(2024·黑吉辽卷)手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖:肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是()
A.肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
B.肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程
C.卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达
D.卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性
3.(2024·湖南卷)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
4.(2024·甘肃卷)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
5.(2022·广东卷)用洋葱根尖制作临时装片以观察细胞有丝分裂,下图为光学显微镜下观察到的视野。下列实验操作正确的是()
A.根尖解离后立即用甲紫溶液染色,以防解离过度
B.根尖染色后置于载玻片上捣碎,加上盖玻片后镜检
C.找到分生区细胞后换高倍镜并使用细准焦螺旋调焦
D.向右下方移动装片可将分裂中期细胞移至视野中央
话题1细胞衰老的两种假说
——生命观念、社会责任
教材P124“细胞衰老的原因”——自由基学说和端粒学说
自由基学说
衰老的自由基理论是Harman提出的,他认为衰老是自由基(主要是氧自由基)对细胞成分的有害攻击造成的,维持体内适当水平的抗氧化剂和自由基清除剂水平可以推迟衰老。目前发现一些衰老退行性疾病,如白内障、动脉粥样硬化、神经变性疾病、皮肤衰老的发病与氧自由基有关,在相关组织内可检测到较高的氧自由基。
端粒学说
在染色体的末端部分有一个像帽子一样的特殊结构——端粒。美国科学家布莱克本和绍斯塔克发现端粒的一段特殊DNA序列能使染色体不被降解,布莱克本和另一位美国科学家格雷德则找到了帮助端粒合成的分子——端粒酶。端粒酶通过引物特异识别位点,以自身RNA为模板,在染色体末端合成端粒DNA,使端粒得以延长。细胞随着端粒的变短而衰老,而当端粒酶的活性足以维护端粒的长度时,细胞将会延迟衰老。以上三位科学家因此获得了2009年度诺贝尔生理学或医学奖。
请回答下列有关细胞衰老的问题:
1.自由基学说是一种细胞衰老假说,下图是自由基学说示意图,有关叙述错误的是()
A.②→①过程引起的作用会引发雪崩式的反应,对生物膜损伤较大
B.若③过程使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白受损,细胞将出现供能障碍
C.若③过程使酪氨酸酶活性降低,会导致衰老细胞内黑色素的积累
D.④过程可能导致细胞膜上蛋白质的种类或数量发生改变
2.20世纪90年代以来,关于细胞衰老的机制,科学家提出许多假说,据图回答下列有关衰老的问题:


(1)每条染色体的两端都有一段特殊序列的__ __,叫作端粒。
(2)图乙中A(RNA)和B(蛋白质)组成端粒酶,该酶能结合到端粒上,以A为模板合成新的端粒,据此可知__ __(填“正常细胞”或“癌细胞”)中该酶的活性被激活。
(3)由图甲、乙分析端粒酶在细胞分裂过程中,具有__ __的作用。
话题2实验结果分析和讨论
——科学探究
以下是与“观察植物细胞的有丝分裂”实验有关的内容。请回答下列问题:
1.如图为普通光学显微镜观察到的某植物根尖细胞有丝分裂过程中的两个视野,其中细胞甲为主要观察对象,若要由视野A变为视野B时,有关操作过程的正确顺序是__ __。(用下列供选的标号填写:①转动粗准焦螺旋 ②转动细准焦螺旋 ③调节光圈 ④转动转换器 ⑤向左下方移动装片 ⑥向右上方移动装片)
2.观察装片时,发现根尖细胞没有分开,请分析可能原因:__ __。
3.观察装片时,视野中多数细胞处于间期的原因:__ __。
阶段整合与提升(四)
体验真题
[合考真题]
1.C 解析:染色体解螺旋成为染色质丝发生在末期;分裂前期,染色质丝螺旋缠绕形成染色体,且此时核膜、核仁解体;染色体的着丝粒排列在赤道板上发生在中期。
2.A
3.B 解析:①胚胎干细胞具有分化成多种细胞的潜能,A正确;同一个体分化的细胞,其遗传物质不变,③肝细胞和⑤神经细胞的遗传信息相同,B错误;①胚胎干细胞→②小肠上皮细胞,在形态、结构和功能上发生了稳定性差异,属于细胞分化,C正确;细胞分化的实质是基因的选择性表达,血红蛋白基因在⑦骨骼肌细胞中不表达,D正确。
4.B 解析:胡萝卜韧皮部细胞(高度分化的细胞)培养成新植株(完整的有机体)能体现细胞全能性;壁虎断尾后长出新尾巴并未得到完整有机体或其他各种细胞,不能体现细胞全能性;水稻花药(高度分化的细胞)离体培养得到单倍体植株(完整有机体)能体现细胞全能性;落地生根(一种植物)叶缘长出新植株,体现了已经分化的细胞发育成完整有机体,能体现细胞全能性。
5.B 6.D
[高考真题]
1.B 解析:①是间期,细胞主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,并且细胞有适度的生长,但蛋白质的合成不在细胞核,而在核糖体,A错误;②是有丝分裂中期,一条染色体上有两条染色单体,一条染色体上有两个核DNA,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2,B正确;③是有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体加倍,C错误;④是末期,题干中指出植物细胞,植物细胞末期的特点之一是在细胞板的位置逐渐扩展形成新的细胞壁,D错误。
2.D 解析:细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能,而卵圆细胞分化形成肝细胞并没有体现出全能性,D错误。
3.C 解析:由端粒学说可知,肺纤维化患者的肺泡上皮细胞的染色体端粒可能异常缩短,使端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,细胞活动渐趋异常,从而导致肺泡上皮细胞衰老,A、B正确;衰老细胞的呼吸速率减慢,推测患者肺泡上皮细胞线粒体功能可能减弱,C错误;由自由基学说可知,细胞代谢产生的自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,故患者肺泡上皮细胞衰老的过程中,自由基可能增加,D正确。
4.C 解析:由题干信息可知,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,所以在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,来支持基本的生命活动,A正确;细胞长时间处在饥饿状态时,细胞可能无法获得足够的能量和营养,细胞自噬会过度活跃,导致细胞功能紊乱,可能会引起细胞凋亡,B正确;溶酶体内水解酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,在溶酶体内发挥作用,参与了细胞自噬过程,C错误;细胞自噬是细胞感应外部环境刺激后表现出的应激性与适应性行为,来支持基本的生命活动,从而维持细胞内部环境的稳定,D正确。
5.C 解析:根尖解离后需要先漂洗,洗去解离液后再进行染色,A错误;将已经染色的根尖置于载玻片上,加一滴清水后,用镊子将根尖轻轻弄碎(而不是捣碎),盖上盖玻片用拇指轻轻按压后进行观察,B错误;在低倍镜下找到分生区细胞(呈正方形,排列紧密)后,再换用高倍镜进行观察,此时为使视野清晰,需要用细准焦螺旋进行调焦,C正确;分裂中期的染色体着丝粒整齐地排列在赤道板上,图示中期细胞位于左上方,故需要向左上方移动装片,将分裂中期的细胞移至视野中央,D错误。
素养发展
话题1
1.C 解析:自由基通过②过程攻击磷脂后,会通过①过程产生更多的自由基,属于正反馈调节,而磷脂是细胞膜的主要成分之一,因此对生物膜损伤较大,A正确;若③过程使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白受损,则能源物质葡萄糖进入细胞将减少,导致细胞出现供能障碍,B正确;若③过程使酪氨酸酶活性降低,则黑色素合成将减少,C错误;④过程导致DNA分子中碱基对发生了缺失、替换等,则该DNA分子控制合成的蛋白质可能发生改变,因此可能导致细胞膜上蛋白质的种类或数量发生改变,D正确。
2.(1)DNA—蛋白质复合体 (2)癌细胞 (3)能稳定维持端粒的长度,使染色体在细胞分裂过程中保持完整
解析: 端粒是真核生物染色体末端的一种特殊结构,实质上是一重复序列,作用是保持染色体的完整性,DNA每复制一次端粒就缩短一点,所以端粒长度反映了细胞复制史及复制潜能。据图甲分析,随着分裂次数的增加,正常细胞染色体末端逐渐缩短,而癌细胞染色体长度不变。图乙中,A是RNA、B是蛋白质,两者组成端粒酶并与端粒结合,催化以RNA为模板合成新的端粒的过程,该过程使得端粒不会缩短,细胞不会衰老,因此该过程发生在癌细胞中。
话题2
1.⑤→④→③→②
2.解离时间不足或压片过程中未使细胞分散开
3.细胞周期的大部分时间处于间期,占细胞周期的90%~95%(共35张PPT)
阶段整合与提升(四)
概 念 导 图
细胞的生命历程
细胞的生命历程
归纳拓展
1.细胞的分裂、分化、衰老、死亡的关系
细胞的各种生命历程比较
1
主题
(1)通过细胞分裂使细胞数目增多,通过细胞分化使细胞种类增多,通过细胞生长使细胞体积增大,通过细胞凋亡使细胞数目减少。
(2)细胞的分裂、分化、衰老和凋亡都属于正常的生理过程。
(3)细胞的分裂、分化、衰老、凋亡过程中都存在基因的选择性表达,但四者属于细胞不同的生命阶段。
2.细胞衰老、凋亡与坏死的比较
项目 细胞衰老 细胞凋亡 细胞坏死
与基因的关系 有关 受基因控制 —
细胞膜的变化 皱缩 内陷 破裂
形态变化 细胞萎缩 破裂 外形不规则变化
影响因素 内、外因素共同作用 受基因的严格控制,也受外界环境影响 电、热、冷、机械等各种不利因素
对机体的影响 对机体有利 对机体有利 对机体有害
体验真题
1.(2023·湖北合格考)有丝分裂是真核细胞增殖的主要方式,是一个连续的过程。根据染色体的行为,可将其分为四个时期:前期、中期、后期、末期。下列属于有丝分裂后期特点的是 (  )
A.染色体解螺旋成为染色质丝
B.染色质丝螺旋缠绕成为染色体
C.着丝粒分裂,姐妹染色单体分开
D.染色体的着丝粒排列在赤道板上
C
解析:染色体解螺旋成为染色质丝发生在末期;分裂前期,染色质丝螺旋缠绕形成染色体,且此时核膜、核仁解体;染色体的着丝粒排列在赤道板上发生在中期。
[合 考 真 题]
2.(2023·广东2月合格考)下图为光学显微镜下观察到的细胞图像。处于有丝分裂中期的细胞是 (  )




A.① B.②
C.③ D.④
A
3.(2024·广东1月合格考)关于右图的叙述,错误的是 (  )
A.①可分化成多种细胞
B.③和⑤的遗传信息不同
C.①→②经历了细胞分化
D.血红蛋白基因在⑦中不表达
B
解析:①胚胎干细胞具有分化成多种细胞的潜能,A正确;同一个体分化的细胞,其遗传物质不变,③肝细胞和⑤神经细胞的遗传信息相同,B错误;①胚胎干细胞→②小肠上皮细胞,在形态、结构和功能上发生了稳定性差异,属于细胞分化,C正确;细胞分化的实质是基因的选择性表达,血红蛋白基因在⑦骨骼肌细胞中不表达,D正确。
4.(2024·广东1月合格考)下列实验或现象中,不能体现细胞全能性的是 (  )
A.胡萝卜韧皮部细胞培养成新植株
B.壁虎断尾后长出新尾巴
C.水稻花药离体培养得到单倍体植株
D.落地生根(一种植物)叶缘长出新植株
B
解析:胡萝卜韧皮部细胞(高度分化的细胞)培养成新植株(完整的有机体)能体现细胞全能性;壁虎断尾后长出新尾巴并未得到完整有机体或其他各种细胞,不能体现细胞全能性;水稻花药(高度分化的细胞)离体培养得到单倍体植株(完整有机体)能体现细胞全能性;落地生根(一种植物)叶缘长出新植株,体现了已经分化的细胞发育成完整有机体,能体现细胞全能性。
5.(2023·广东2月合格考)关于细胞衰老、细胞凋亡和细胞坏死,下列叙述错误的是 (  )
A.衰老细胞内多种酶活性明显下降
B.衰老细胞内新陈代谢速率显著提高
C.细胞凋亡是基因决定的程序性死亡
D.严重病理性刺激可能导致细胞坏死
B
6.(2022·广东合格考)细胞衰老是细胞生命活动的重要历程。下列关于细胞衰老的叙述,错误的是 (  )
A.端粒变短导致细胞衰老
B.细胞衰老时新陈代谢减慢
C.老年斑形成与细胞衰老有关
D.个体衰老才会导致细胞衰老
D
1.(2024·浙江1月卷改编)观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时,某同学在显微镜下找到①~④不同时期的细胞,如图。关于这些细胞所处时期及主要特征的叙述,正确的是 (  )
[高 考 真 题]
B
A.细胞①处于间期,细胞核内主要进行DNA复制和蛋白质合成
B.细胞②处于中期,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2
C.细胞③处于后期,染色体数减半
D.细胞④处于末期,细胞膜向内凹陷将细胞一分为二
解析:①是间期,细胞主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,并且细胞有适度的生长,但蛋白质的合成不在细胞核,而在核糖体,A错误;②是有丝分裂中期,一条染色体上有两条染色单体,一条染色体上有两个核DNA,染色体数∶染色单体数∶核DNA分子数=1∶2∶2,B正确;③是有丝分裂后期,着丝粒分裂,染色体加倍,C错误;④是末期,题干中指出植物细胞,植物细胞末期的特点之一是在细胞板的位置逐渐扩展形成新的细胞壁,D错误。
2.(2024·黑吉辽卷)手术切除大鼠部分肝脏后,残留肝细胞可重新进入细胞周期进行增殖:肝脏中的卵圆细胞发生分化也可形成新的肝细胞,使肝脏恢复到原来体积。下列叙述错误的是 (  )
A.肝细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
B.肝细胞的自然更新伴随着细胞凋亡的过程
C.卵圆细胞分化过程中会出现基因的选择性表达
D.卵圆细胞能形成新的肝细胞,证明其具有全能性
D
解析:细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能,而卵圆细胞分化形成肝细胞并没有体现出全能性,D错误。
3.(2024·湖南卷)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:由端粒学说可知,肺纤维化患者的肺泡上皮细胞的染色体端粒可能异常缩短,使端粒内侧正常基因的DNA序列受到损伤,细胞活动渐趋异常,从而导致肺泡上皮细胞衰老,A、B正确;衰老细胞的呼吸速率减慢,推测患者肺泡上皮细胞线粒体功能可能减弱,C错误;由自由基学说可知,细胞代谢产生的自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,故患者肺泡上皮细胞衰老的过程中,自由基可能增加,D正确。
4.(2024·甘肃卷)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
C
解析:由题干信息可知,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,所以在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,来支持基本的生命活动,A正确;细胞长时间处在饥饿状态时,细胞可能无法获得足够的能量和营养,细胞自噬会过度活跃,导致细胞功能紊乱,可能会引起细胞凋亡,B正确;溶酶体内水解酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,在溶酶体内发挥作用,参与了细胞自噬过程,C错误;细胞自噬是细胞感应外部环境刺激后表现出的应激性与适应性行为,来支持基本的生命活动,从而维持细胞内部环境的稳定,D正确。
5.(2022·广东卷)用洋葱根尖制作临时装片以观察细胞有丝分裂,下图为光学显微镜下观察到的视野。下列实验操作正确的是 (  )
A.根尖解离后立即用甲紫溶液染色,以防解离过度
B.根尖染色后置于载玻片上捣碎,加上盖玻片后镜检
C.找到分生区细胞后换高倍镜并使用细准焦螺旋调焦
D.向右下方移动装片可将分裂中期细胞移至视野中央
C
解析:根尖解离后需要先漂洗,洗去解离液后再进行染色,A错误;将已经染色的根尖置于载玻片上,加一滴清水后,用镊子将根尖轻轻弄碎(而不是捣碎),盖上盖玻片用拇指轻轻按压后进行观察,B错误;在低倍镜下找到分生区细胞(呈正方形,排列紧密)后,再换用高倍镜进行观察,此时为使视野清晰,需要用细准焦螺旋进行调焦,C正确;分裂中期的染色体着丝粒整齐地排列在赤道板上,图示中期细胞位于左上方,故需要向左上方移动装片,将分裂中期的细胞移至视野中央,D错误。
素养发展
——生命观念、社会责任
教材P124“细胞衰老的原因”——自由基学说和端粒学说
自由基学说
衰老的自由基理论是Harman提出的,他认为衰老是自由基(主要是氧自由基)对细胞成分的有害攻击造成的,维持体内适当水平的抗氧化剂和自由基清除剂水平可以推迟衰老。目前发现一些衰老退行性疾病,如白内障、动脉粥样硬化、神经变性疾病、皮肤衰老的发病与氧自由基有关,在相关组织内可检测到较高的氧自由基。
细胞衰老的两种假说
1
话题
1
端粒学说
在染色体的末端部分有一个像帽子一样的特殊结构——端粒。美国科学家布莱克本和绍斯塔克发现端粒的一段特殊DNA序列能使染色体不被降解,布莱克本和另一位美国科学家格雷德则找到了帮助端粒合成的分子——端粒酶。端粒酶通过引物特异识别位点,以自身RNA为模板,在染色体末端合成端粒DNA,使端粒得以延长。细胞随着端粒的变短而衰老,而当端粒酶的活性足以维护端粒的长度时,细胞将会延迟衰老。以上三位科学家因此获得了2009年度诺贝尔生理学或医学奖。
请回答下列有关细胞衰老的问题:
1.自由基学说是一种细胞衰老假说,下图是自由基学说示意图,有关叙述错误的是 (  )
A.②→①过程引起的作用会引发雪崩式的反应,对生物膜损伤较大
B.若③过程使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白受损,细胞将出现供能障碍
C.若③过程使酪氨酸酶活性降低,会导致衰老细胞内黑色素的积累
D.④过程可能导致细胞膜上蛋白质的种类或数量发生改变
C
解析:自由基通过②过程攻击磷脂后,会通过①过程产生更多的自由基,属于正反馈调节,而磷脂是细胞膜的主要成分之一,因此对生物膜损伤较大,A正确;若③过程使细胞膜上的葡萄糖转运蛋白受损,则能源物质葡萄糖进入细胞将减少,导致细胞出现供能障碍,B正确;若③过程使酪氨酸酶活性降低,则黑色素合成将减少,C错误;④过程导致DNA分子中碱基对发生了缺失、替换等,则该DNA分子控制合成的蛋白质可能发生改变,因此可能导致细胞膜上蛋白质的种类或数量发生改变,D正确。
2.20世纪90年代以来,关于细胞衰老的机制,科学家提出许多假说,据图回答下列有关衰老的问题:


(1)每条染色体的两端都有一段特殊序列的_____________________,叫作端粒。
(2)图乙中A(RNA)和B(蛋白质)组成端粒酶,该酶能结合到端粒上,以A为模板合成新的端粒,据此可知__________(填“正常细胞”或“癌细胞”)中该酶的活性被激活。
(3)由图甲、乙分析端粒酶在细胞分裂过程中,具有________________________ ___________________________________的作用。
DNA-蛋白质复合体
癌细胞
能稳定维持端粒的长度,
使染色体在细胞分裂过程中保持完整
解析: 端粒是真核生物染色体末端的一种特殊结构,实质上是一重复序列,作用是保持染色体的完整性,DNA每复制一次端粒就缩短一点,所以端粒长度反映了细胞复制史及复制潜能。据图甲分析,随着分裂次数的增加,正常细胞染色体末端逐渐缩短,而癌细胞染色体长度不变。图乙中,A是RNA、B是蛋白质,两者组成端粒酶并与端粒结合,催化以RNA为模板合成新的端粒的过程,该过程使得端粒不会缩短,细胞不会衰老,因此该过程发生在癌细胞中。
——科学探究
以下是与“观察植物细胞的有丝分裂”实验有关的内容。请回答下列问题:
1.如图为普通光学显微镜观察到的某植物根尖细胞有丝分裂过程中的两个视野,其中细胞甲为主要观察对象,若要由视野A变为视野B时,有关操作过程的正确顺序是__________________。(用下列供选的标号填写:①转动粗准焦螺旋 ②转动细准焦螺旋 ③调节光圈 ④转动转换器 ⑤向左下方移动装片 ⑥向右上方移动装片)
⑤→④→③→②
实验结果分析和讨论
1
话题
2
2.观察装片时,发现根尖细胞没有分开,请分析可能原因:
__________________________________________。
3.观察装片时,视野中多数细胞处于间期的原因:
________________________________________________________。
解离时间不足或压片过程中未使细胞分散开
细胞周期的大部分时间处于间期,占细胞周期的90%~95%
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