资源简介 微专题1 囊泡运输与蛋白质的分选途径1.D [解析] 用14C标记亮氨酸可用来了解蛋白质的合成和运输过程,可以确定某种蛋白质的分选途径,A正确;抗体、胰岛素和胰蛋白酶都属于分泌蛋白,它们是在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,故它们的分泌属于共翻译转运途径,B正确;线粒体、叶绿体中的蛋白质以及细胞质基质蛋白是在游离核糖体上完成肽链的合成,然后转运至功能发挥部位,故它们的分泌属于翻译后转运,C正确;蛋白质分选依靠蛋白质自身信号序列,细胞中转运方向不同的蛋白质,其自身信号序列中的氨基酸序列也不同,导致其运输的方向不同,D错误。2.D [解析] 溶酶体中的水解酶可以水解细胞中衰老损伤的细胞器等,可能作为“回收利用工厂”,蛋白质水解的产物为氨基酸,故“组件”可能是氨基酸,A正确;根据分泌蛋白的分泌过程可知,人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体,B正确;根据分泌蛋白形成过程等知识,可判断囊泡(分子垃圾袋)由生物膜构成,主要由磷脂和蛋白质构成,具有流动性的特点,C正确;蛋白质的合成场所在核糖体,细胞膜塑形蛋白在细胞的核糖体内合成,合成所需要的能量由线粒体或细胞质基质提供,D错误。3.B [解析] 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,能对多肽链进行运输,即能控制某些大分子物质的进出,A错误;消化酶属于分泌蛋白,需要内质网的加工,所以若易位子结构异常,会影响消化酶的合成,B正确;易位子能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质,则易位子可双向运输多肽链,C错误;若多肽链在内质网中正确折叠,则会运往高尔基体,该过程是通过囊泡运输的,D错误。4.A [解析] SRP 参与抗体等分泌蛋白的合成过程,呼吸酶等胞内蛋白的合成过程无须SRP参与,所以SRP与信号肽的识别与结合具有特异性,A正确;SRP受体缺陷的细胞可以合成部分多肽链,如呼吸酶等,B错误;核糖体和内质网之间通过SRP受体内的通道转移多肽链,同时核糖体是无膜细胞器,不能形成囊泡,C错误;生长激素通过此途径合成并分泌,性激素属于固醇,不需要通过该途径合成并分泌,D错误。5.A [解析] 膜泡与囊泡的运输均依赖于细胞骨架,抑制细胞骨架的形成,将抑制溶酶体的功能,A正确;甲、乙分别为粗面内质网、高尔基体,COP Ⅱ 增多,COP Ⅰ 减少,可能导致高尔基体膜面积增大,B错误;题图所示,溶酶体膜与内吞泡的膜融合,而不与细菌细胞膜融合,该过程体现了生物膜的流动性,C错误;使用3H标记该细胞的亮氨酸,放射性可能存在于溶酶体酶,溶酶体消化吞入的细菌后溶酶体酶可能与消化产物一起被排出细胞外,溶酶体酶不属于分泌蛋白,D错误。6.D [解析] ERGIC的膜为生物膜,生物膜的膜支架由磷脂双分子层构成, A正确;ERGIC作为内质网和高尔基体的“中转站”,与分泌蛋白的形成有关,B正确;ERGIC作为内质网和高尔基体的“中转站”,参与内质网和高尔基体间的物质运输,C正确;ERGIC作为内质网和高尔基体的“中转站”,抑制其功能后胞内蛋白不一定会出现异常,如血红蛋白,其合成、运输不需要内质网和高尔基体的参与,D错误。微专题1 囊泡运输与蛋白质的分选途径1.细胞中蛋白质的合成及去向在真核细胞中,除少量蛋白质在线粒体和叶绿体内合成外,绝大多数蛋白质都是在细胞核基因的指导下,在细胞质中的核糖体上合成的。蛋白质合成以后必须转运到特定的部位才能参与组装细胞结构,发挥其生物学功能,这一过程称为蛋白质分选或蛋白质靶向转运。如图所示:1.[2024·山东济南模拟] 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位的过程,可大体分为两条途径。一是在游离核糖体上完成肽链的合成,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质的合成在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,即共翻译转运。下列相关分析错误的是( )A.用14C标记亮氨酸可用来了解某种蛋白质的分选途径B.抗体、胰岛素和胰蛋白酶的合成和分泌属于共翻译转运途径C.线粒体、叶绿体中的蛋白质以及细胞质基质蛋白均来自翻译后转运途径D.细胞中转运方向不同的蛋白质,其自身信号序列中的氨基酸序列相同2.[2025·湖南长沙期中] 《细胞》杂志刊登了康奈尔大学一项研究,该研究揭示了体内蛋白质分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室旧的或者受损的蛋白质逮进内部回收利用工厂,并将废物降解,使组件获得重新利用。下列相关叙述不正确的是( )A.“回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是氨基酸B.人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体C.“分子垃圾袋”边界应主要由磷脂和蛋白质构成,该结构具有流动性的特点D.细胞膜塑形蛋白在合成过程中,动力一定由线粒体提供2.信号识别与囊泡运输(1)核糖体与内质网之间的识别信号肽假说认为,经典的蛋白分泌可通过内质网—高尔基体途径进行。如图甲所示,新生肽一端的信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合,SRP通过与内质网上的SRP受体(DP)结合,将核糖体—新生肽引导至内质网。新生肽链通过易位子进入内质网腔之后,SRP脱离,肽链继续合成,结束后其信号肽被切除,核糖体脱落。肽链在内质网中加工后被转运到高尔基体,最后经细胞膜分泌到细胞外。甲3.[2024·山东泰安模拟] 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其本质是一种通道蛋白。易位子中心有一个2 nm的通道,能引导新合成的多肽链进入内质网。若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列叙述正确的是( )A.易位子只允许小分子物质进出B.若易位子结构异常,则会影响消化酶的合成C.易位子只能单方向运输多肽链D.经内质网加工后的蛋白质通过易位子运送到高尔基体4.[2024·浙江1月选考] 浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由 SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )A.SRP与信号肽的识别与结合具有特异性B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌(2)内质网和高尔基体之间的识别细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡形成囊泡,囊泡被分成披网格蛋白小泡、COP Ⅰ 被膜小泡以及COP Ⅱ 被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同途径的运输(图乙),其中COP Ⅰ 被膜小泡以及 COP Ⅱ 被膜小泡的识别和运输过程如图丙所示:驻留在内质网的可溶性蛋白的羧基端有KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列,将它们回收到内质网。5.[2024·安徽宣城模拟] 生物膜系统在结构和功能上联系紧密。COP Ⅰ 、COP Ⅱ 是两种包被膜泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输,过程如图所示。膜泡和囊泡的运输均依赖于细胞骨架。下列说法正确的是( )A.抑制细胞骨架的形成将影响溶酶体的正常功能B.COP Ⅱ 增多,COP Ⅰ 减少,可导致乙的膜面积逐渐减少C.图中溶酶体膜与细菌细胞膜的融合体现了生物膜的流动性D.使用3H标记该细胞的亮氨酸,细胞外检测到的放射性全部来自于分泌蛋白6.[2024·湖南长沙模拟] 科研人员发现在内质网和高尔基体之间存在一种膜结构, 命名为内质网-高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC 作为内质网和高尔基体的“中转站”,在调控分子的精确分选及膜泡运输等方面扮演着至关重要的角色。下列关于 ERGIC 结构和功能的推测,错误的是( )A.ERGIC的膜支架由磷脂双分子层构成B.ERGIC与分泌蛋白的形成有关C.ERGIC 参与内质网和高尔基体间的物质运输D.抑制ERGIC 功能后胞内蛋白均会出现异常(共19张PPT)微专题1囊泡运输与蛋白质的分选途径1.细胞中蛋白质的合成及去向2.信号识别与囊泡运输1.细胞中蛋白质的合成及去向在真核细胞中,除少量蛋白质在线粒体和叶绿体内合成外,绝大多数蛋白质都是在细胞核基因的指导下,在细胞质中的核糖体上合成的。蛋白质合成以后必须转运到特定的部位才能参与组装细胞结构,发挥其生物学功能,这一过程称为蛋白质分选或蛋白质靶向转运。如图所示:1.[2024·山东济南模拟] 蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位的过程,可大体分为两条途径。一是在游离核糖体上完成肽链的合成,然后转运至线粒体、叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质的合成在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,即共翻译转运。下列相关分析错误的是( )A.用 标记亮氨酸可用来了解某种蛋白质的分选途径B.抗体、胰岛素和胰蛋白酶的合成和分泌属于共翻译转运途径C.线粒体、叶绿体中的蛋白质以及细胞质基质蛋白均来自翻译后转运途径D.细胞中转运方向不同的蛋白质,其自身信号序列中的氨基酸序列相同√[解析] 用 标记亮氨酸可用来了解蛋白质的合成和运输过程,可以确定某种蛋白质的分选途径,A正确;抗体、胰岛素和胰蛋白酶都属于分泌蛋白,它们是在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外,故它们的分泌属于共翻译转运途径,B正确;线粒体、叶绿体中的蛋白质以及细胞质基质蛋白是在游离核糖体上完成肽链的合成,然后转运至功能发挥部位,故它们的分泌属于翻译后转运,C正确;蛋白质分选依靠蛋白质自身信号序列,细胞中转运方向不同的蛋白质,其自身信号序列中的氨基酸序列也不同,导致其运输的方向不同,D错误。2.[2025·湖南长沙期中] 《细胞》杂志刊登了康奈尔大学一项研究,该研究揭示了体内蛋白质分选转运装置的作用机制,即为了将细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室旧的或者受损的蛋白质逮进内部回收利用工厂,并将废物降解,使组件获得重新利用。下列相关叙述不正确的是( )A.“回收利用工厂”可能是溶酶体,“组件”可能是氨基酸B.人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体C.“分子垃圾袋”边界应主要由磷脂和蛋白质构成,该结构具有流动性的特点D.细胞膜塑形蛋白在合成过程中,动力一定由线粒体提供√[解析] 溶酶体中的水解酶可以水解细胞中衰老损伤的细胞器等,可能作为“回收利用工厂”,蛋白质水解的产物为氨基酸,故“组件”可能是氨基酸,A正确;根据分泌蛋白的分泌过程可知,人体细胞内能形成囊泡的细胞器有内质网、高尔基体,B正确;根据分泌蛋白形成过程等知识,可判断囊泡(分子垃圾袋)由生物膜构成,主要由磷脂和蛋白质构成,具有流动性的特点,C正确;蛋白质的合成场所在核糖体,细胞膜塑形蛋白在细胞的核糖体内合成,合成所需要的能量由线粒体或细胞质基质提供,D错误。2.信号识别与囊泡运输甲(1)核糖体与内质网之间的识别信号肽假说认为,经典的蛋白分泌可通过内质网—高尔基体途径进行。如图甲所示,新生肽一端的信号肽与信号识别颗粒 结合,通过与内质网上的受体 结合,将核糖体—新生肽引导至内质网。新生肽链通过易位子进入内质网腔之后, 脱离,肽链继续合成,结束后其信号肽被切除,核糖体脱落。肽链在内质网中加工后被转运到高尔基体,最后经细胞膜分泌到细胞外。3.[2024·山东泰安模拟] 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其本质是一种通道蛋白。易位子中心有一个 的通道,能引导新合成的多肽链进入内质网。若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列叙述正确的是( )A.易位子只允许小分子物质进出B.若易位子结构异常,则会影响消化酶的合成C.易位子只能单方向运输多肽链D.经内质网加工后的蛋白质通过易位子运送到高尔基体√[解析] 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,能对多肽链进行运输,即能控制某些大分子物质的进出,A错误;消化酶属于分泌蛋白,需要内质网的加工,所以若易位子结构异常,会影响消化酶的合成,B正确;易位子能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质,则易位子可双向运输多肽链,C错误;若多肽链在内质网中正确折叠,则会运往高尔基体,该过程是通过囊泡运输的,D错误。4.[2024·浙江1月选考] 浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒 结合,肽链合成暂时停止。待与内质网上 受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由 受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是( )A. 与信号肽的识别与结合具有特异性B. 受体缺陷的细胞无法合成多肽链C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌√[解析] 参与抗体等分泌蛋白的合成过程,呼吸酶等胞内蛋白的合成过程无须参与,所以 与信号肽的识别与结合具有特异性,A正确; 受体缺陷的细胞可以合成部分多肽链,如呼吸酶等,B错误;核糖体和内质网之间通过 受体内的通道转移多肽链,同时核糖体是无膜细胞器,不能形成囊泡,C错误;生长激素通过此途径合成并分泌,性激素属于固醇,不需要通过该途径合成并分泌,D错误。(2)内质网和高尔基体之间的识别细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡形成囊泡,囊泡被分成披网格蛋白小泡、Ⅰ 被膜小泡以及 Ⅱ 被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同途径的运输(图乙), 其中Ⅰ 被膜小泡以及Ⅱ 被膜小泡的识别和运输过程如图丙所示:驻留在内质网的可溶性蛋白的羧基端有 序列, 如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的 受体就会识别并结合 序列,将它们回收到内质网。5.[2024·安徽宣城模拟] 生物膜系统在结构和功能上联系紧密。Ⅰ 、 Ⅱ 是两种包被膜泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输,过程如图所示。膜泡和囊泡的运输均依赖于细胞骨架。下列说法正确的是( )A.抑制细胞骨架的形成将影响溶酶体的正常功能B.Ⅱ 增多, Ⅰ 减少,可导致乙的膜面积逐渐减少C.图中溶酶体膜与细菌细胞膜的融合体现了生物膜的流动性D.使用 标记该细胞的亮氨酸,细胞外检测到的放射性全部来自于分泌蛋白√[解析] 膜泡与囊泡的运输均依赖于细胞骨架,抑制细胞骨架的形成,将抑制溶酶体的功能,A正确;甲、乙分别为粗面内质网、高尔基体,Ⅱ 增多, Ⅰ 减少,可能导致高尔基体膜面积增大,B错误;题图所示,溶酶体膜与内吞泡的膜融合,而不与细菌细胞膜融合,该过程体现了生物膜的流动性,C错误;使用 标记该细胞的亮氨酸,放射性可能存在于溶酶体酶,溶酶体消化吞入的细菌后溶酶体酶可能与消化产物一起被排出细胞外,溶酶体酶不属于分泌蛋白,D错误。6.[2024·湖南长沙模拟] 科研人员发现在内质网和高尔基体之间存在一种膜结构,命名为内质网-高尔基体中间体, 作为内质网和高尔基体的“中转站”,在调控分子的精确分选及膜泡运输等方面扮演着至关重要的角色。下列关于 结构和功能的推测,错误的是( )A. 的膜支架由磷脂双分子层构成B. 与分泌蛋白的形成有关C. 参与内质网和高尔基体间的物质运输D.抑制 功能后胞内蛋白均会出现异常√[解析] 的膜为生物膜,生物膜的膜支架由磷脂双分子层构成,正确; 作为内质网和高尔基体的“中转站”,与分泌蛋白的形成有关,B正确; 作为内质网和高尔基体的“中转站”,参与内质网和高尔基体间的物质运输,C正确; 作为内质网和高尔基体的“中转站”,抑制其功能后胞内蛋白不一定会出现异常,如血红蛋白,其合成、运输不需要内质网和高尔基体的参与,D错误。 展开更多...... 收起↑ 资源列表 03 微专题1 囊泡运输与蛋白质的分选途径 【正文】【听课手册】.docx 03 微专题1 囊泡运输与蛋白质的分选途径 【答案】【听课手册】.docx 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