资源简介 课时跟踪检测(六) 细胞器和生物膜系统一、选择题1.(2024·重庆高考)苹果变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖,细胞中可溶性糖储存的主要场所是( )A.叶绿体 B.液泡C.内质网 D.溶酶体解析:选B 液泡主要存在于植物的细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等。据此可知,苹果细胞中的可溶性糖储存的主要场所是液泡,B符合题意。2.(2024·茂名模拟)溶酶体是一种细胞器,内含多种酸性水解酶。下列叙述错误的是( )A.溶酶体内存在的水解酶是在核糖体中合成的B.溶酶体膜上的蛋白质有助于维持其酸性环境C.溶酶体分解衰老细胞器体现了细胞的全能性D.溶酶体执行功能时可能伴随着膜成分的更新解析:选C 溶酶体内的水解酶的化学本质是蛋白质,是在核糖体中合成的,A正确;溶酶体膜上的蛋白质有载体蛋白,能协助H+运入溶酶体,有助于维持其酸性环境,B正确;溶酶体分解衰老细胞器不能体现细胞的全能性,C错误;溶酶体执行功能时,可能伴随着膜成分的更新,D正确。3.以黑藻为材料进行“观察叶绿体”的活动。下列叙述正确的是( )A.基部成熟叶片是最佳观察材料B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心C.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形D.不同条件下叶绿体的位置不变解析:选C 该实验中应选择黑藻幼嫩的小叶作为实验材料,A错误;黑藻叶肉细胞有中央液泡,叶绿体是围绕液泡沿细胞边缘分布的,B错误;在光学显微镜下可以看到叶绿体呈扁平的椭球或球形,C正确;不同条件下叶绿体的分布位置一般是不同的,D错误。4.(2025·安阳模拟)细菌的细胞壁主要由多糖、蛋白质等构成。青霉素类抗生素能与细菌细胞壁的一种青霉素结合蛋白(PBPs)结合从而抑制细胞壁的合成。下列叙述错误的是( )A.纤维素酶、胰蛋白酶能够破坏细菌细胞壁B.PBPs是青霉素类抗生素药物的作用靶点C.青霉素类抗生素可能会导致细菌细胞破裂死亡D.哺乳动物的细胞不受青霉素类抗生素药物的影响解析:选A 细菌的细胞壁主要由多糖、蛋白质等构成,不含纤维素,不会被纤维素酶破坏,A错误;青霉素类抗生素能与细菌细胞壁的一种青霉素结合蛋白(PBPs)结合从而抑制细胞壁的合成,因此PBPs是青霉素类抗生素药物的作用靶点,B正确;青霉素具有抑制细菌细胞壁合成的功能,失去细胞壁的保护,细菌容易吸水破裂,C正确;哺乳动物细胞不含细胞壁,而青霉素类抗生素能抑制细菌细胞壁的形成,因此哺乳动物的细胞不受青霉素类抗生素药物的影响,D正确。5.(2025·重庆模拟)细胞骨架是指真核细胞中由微管、微丝及中间纤维等蛋白质纤维组成的网架结构,这些网架结构一方面为细胞内某些细胞器提供附着位点,另一方面通过膜骨架与细胞膜相连,参与维持细胞膜的形状并协助细胞膜完成多种生理功能。下列有关叙述错误的是( )A.细胞内的囊泡运输与细胞骨架有关B.锚定在细胞骨架上的部分细胞器具有生物膜C.HIV和酵母菌中不都能观察到细胞骨架结构D.与细胞骨架相连接的膜骨架是由纤维素交错连接而成的解析:选D 细胞骨架与物质运输、信息传递等生命活动密切相关,细胞内的囊泡运输与细胞骨架有关,A正确;锚定在细胞骨架上的部分细胞器具有生物膜,B正确;HIV属于病毒,没有细胞结构,因此没有细胞骨架结构,而酵母菌属于真核生物,具有细胞骨架结构,C正确;与细胞骨架相连接的膜骨架是由膜蛋白和纤维蛋白组成的网架,而纤维素是植物细胞壁的主要成分,D错误。6.(2025·衡阳模拟)图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,①~⑦表示细胞结构;图2表示该细胞的甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是 ( )A.图1中④⑤⑥的膜结构构成了生物膜系统B.图2中的丙是真核和原核细胞共有的细胞器C.破伤风杆菌没有图1细胞中的⑥结构D.分泌蛋白利用囊泡运输过程中,通常由细胞骨架提供运输轨道解析:选A 生物膜系统由细胞器膜、细胞膜和核膜等结构共同构成,图1中④表示内质网,⑤表示高尔基体,⑥表示线粒体,所以④⑤⑥的膜结构不能构成生物膜系统,A错误;丙含有蛋白质、核酸,不含脂质,说明没有膜结构,则丙是核糖体,真核和原核细胞中共有的细胞器是核糖体,B正确;破伤风杆菌是原核生物,细胞中没有线粒体,C正确;分泌蛋白利用囊泡运输过程中,通常由细胞骨架提供运输轨道,D正确。7.线粒体中的部分蛋白质由核基因编码,先在线粒体外合成前体蛋白,然后在信号序列的引导下,进入线粒体加工为成熟蛋白质,过程如图所示。下列推测错误的是 ( )A.前体蛋白进入线粒体时,空间结构发生了改变B.前体蛋白在线粒体内加工成熟的过程需要酶的参与C.线粒体外的蛋白质分子直径小于转运通道直径,就可进入线粒体D.前体蛋白信号序列与受体识别的过程体现了生物膜的信息交流功能解析:选C 由题图可知,前体蛋白进入线粒体时,其空间结构发生了变化,A正确;前体蛋白在线粒体内加工成熟的过程需要相关蛋白酶水解,切除信号序列,B正确;由题图可知,具有信号序列并能与线粒体外膜上的受体蛋白结合的蛋白质能进入线粒体,并不是直径小于转运通道直径,就可进入线粒体,C错误;前体蛋白信号序列与受体识别的过程体现了生物膜的信息交流功能, D正确。二、非选择题8.(9分)下图为高等动物细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程,请据图回答问题:(1)在细胞中合成蛋白质时,肽键是在 上合成的,某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是 ,使蛋白质降解。(3分) (2)据图分析,分泌蛋白合成并分泌的过程依次是 (填序号),通过⑤⑥途径合成的蛋白质除图示⑦⑧去向外,请再列举一个去向: 。(2分) (3)细胞中c、d、e、f等具膜结构的膜功能各不相同,从膜的组成成分分析,其主要原因是 。在分泌蛋白分泌的过程中膜结构之间能够相互转化,说明了 。(4分) 解析:(1)组成蛋白质的基本单位是氨基酸,在核糖体上氨基酸之间脱水缩合形成肽键;蛋白质变性后空间结构变得伸展、松散,肽键得以暴露,暴露的肽键易与蛋白酶接触,使蛋白质降解。(2)分泌蛋白首先在a核糖体上合成,先后经过d内质网、e高尔基体的加工,最后通过f细胞膜分泌到细胞外,因此分泌蛋白的合成和分泌过程依次是⑤⑥⑧;溶酶体中含有大量的水解酶,也是通过⑤⑥途径合成的蛋白质。(3)从生物膜的组成成分分析,c线粒体、d内质网、e高尔基体、f细胞膜等具膜结构的膜功能不同的主要原因是组成生物膜的蛋白质的种类和数量不同;在分泌蛋白分泌的过程中膜结构之间能够相互转化,说明了膜具有流动性、生物膜的组成成分和结构相似。答案:(1)核糖体 蛋白质变性后空间结构变得伸展、松散,暴露的肽键易与蛋白酶接触 (2)⑤⑥⑧ 溶酶体中的水解酶 (3)组成生物膜的蛋白质的种类和数量不同 膜具有流动性;生物膜的组成成分和结构相似 9.(10分)(2024·重庆一模)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。我国科学家发明了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。(1)分泌蛋白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。(1分) (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分) (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: 。(2分) (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 (填“是”或“不是”)溶酶体中的酸性水解酶,理由是 。(4分) 解析:(1)分泌蛋白最初在核糖体内合成,后依次经过内质网和高尔基体折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。(2)ATTEC能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,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(或特异性)。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)图2中加入ATP后,在一定的pH条件下蛋白质降解率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8左右时蛋白质降解率最高,呈碱性,说明参与蛋白质降解的酶不是溶酶体中的酸性水解酶。答案:(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左右,呈碱性课时跟踪检测(六) 细胞器和生物膜系统一、选择题1.(2024·重庆高考)苹果变甜主要是因为多糖水解为可溶性糖,细胞中可溶性糖储存的主要场所是( )A.叶绿体 B.液泡C.内质网 D.溶酶体2.(2024·茂名模拟)溶酶体是一种细胞器,内含多种酸性水解酶。下列叙述错误的是( )A.溶酶体内存在的水解酶是在核糖体中合成的B.溶酶体膜上的蛋白质有助于维持其酸性环境C.溶酶体分解衰老细胞器体现了细胞的全能性D.溶酶体执行功能时可能伴随着膜成分的更新3.以黑藻为材料进行“观察叶绿体”的活动。下列叙述正确的是( )A.基部成熟叶片是最佳观察材料B.叶绿体均匀分布于叶肉细胞中心C.叶绿体形态呈扁平的椭球形或球形D.不同条件下叶绿体的位置不变4.(2025·安阳模拟)细菌的细胞壁主要由多糖、蛋白质等构成。青霉素类抗生素能与细菌细胞壁的一种青霉素结合蛋白(PBPs)结合从而抑制细胞壁的合成。下列叙述错误的是( )A.纤维素酶、胰蛋白酶能够破坏细菌细胞壁B.PBPs是青霉素类抗生素药物的作用靶点C.青霉素类抗生素可能会导致细菌细胞破裂死亡D.哺乳动物的细胞不受青霉素类抗生素药物的影响5.(2025·重庆模拟)细胞骨架是指真核细胞中由微管、微丝及中间纤维等蛋白质纤维组成的网架结构,这些网架结构一方面为细胞内某些细胞器提供附着位点,另一方面通过膜骨架与细胞膜相连,参与维持细胞膜的形状并协助细胞膜完成多种生理功能。下列有关叙述错误的是( )A.细胞内的囊泡运输与细胞骨架有关B.锚定在细胞骨架上的部分细胞器具有生物膜C.HIV和酵母菌中不都能观察到细胞骨架结构D.与细胞骨架相连接的膜骨架是由纤维素交错连接而成的6.(2025·衡阳模拟)图1表示某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,①~⑦表示细胞结构;图2表示该细胞的甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是 ( )A.图1中④⑤⑥的膜结构构成了生物膜系统B.图2中的丙是真核和原核细胞共有的细胞器C.破伤风杆菌没有图1细胞中的⑥结构D.分泌蛋白利用囊泡运输过程中,通常由细胞骨架提供运输轨道7.线粒体中的部分蛋白质由核基因编码,先在线粒体外合成前体蛋白,然后在信号序列的引导下,进入线粒体加工为成熟蛋白质,过程如图所示。下列推测错误的是 ( )A.前体蛋白进入线粒体时,空间结构发生了改变B.前体蛋白在线粒体内加工成熟的过程需要酶的参与C.线粒体外的蛋白质分子直径小于转运通道直径,就可进入线粒体D.前体蛋白信号序列与受体识别的过程体现了生物膜的信息交流功能二、非选择题8.(9分)下图为高等动物细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程,请据图回答问题:(1)在细胞中合成蛋白质时,肽键是在 上合成的,某些物理或化学因素可以导致蛋白质变性,变性的蛋白质易被蛋白酶水解,原因是 ,使蛋白质降解。(3分) (2)据图分析,分泌蛋白合成并分泌的过程依次是 (填序号),通过⑤⑥途径合成的蛋白质除图示⑦⑧去向外,请再列举一个去向: 。(2分) (3)细胞中c、d、e、f等具膜结构的膜功能各不相同,从膜的组成成分分析,其主要原因是 。在分泌蛋白分泌的过程中膜结构之间能够相互转化,说明了 。(4分) 9.(10分)(2024·重庆一模)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。我国科学家发明了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。(1)分泌蛋白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。(1分) (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分) (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: 。(2分) (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 (填“是”或“不是”)溶酶体中的酸性水解酶,理由是 。(4分) 展开更多...... 收起↑ 资源列表 课时跟踪检测(六) 细胞器和生物膜系统(原卷版).docx 课时跟踪检测(六) 细胞器和生物膜系统(解析版).docx