高考生物一轮复习课时规范练6 细胞器与生物膜系统(课件版共25张PPT)

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高考生物一轮复习课时规范练6 细胞器与生物膜系统(课件版共25张PPT)

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课时规范练6 细胞器与生物膜系统
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必备知识基础练
考点一 主要细胞器的结构与功能
1.(2025·八省联考陕西卷)将肝脏组织匀浆用差速离心等方法获得不同的细胞结构和组分。下列叙述错误的是(  )
A.若离心沉淀物中含细胞核,则其中具有可被甲紫溶液染色的物质
B.某细胞结构是“生产蛋白质的机器”,则其形成与核仁有关
C.对分离到的线粒体进行检测,发现其基质中有能分解葡萄糖的酶
D.某具膜细胞结构中检测到多种水解酶,其应是细胞的“消化车间”
C
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解析 若离心沉淀物中含细胞核,则其中具有可被甲紫溶液染色的物质——染色体,A项正确;某细胞结构是“生产蛋白质的机器”,即为核糖体,核糖体的形成与核仁有关,B项正确;葡萄糖不能进入线粒体,故线粒体基质中没有能分解葡萄糖的酶,C项错误;某具膜细胞结构中可检测到多种水解酶,其应是溶酶体,是细胞的“消化车间”,D项正确。
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2.(2024·浙江卷)溶酶体内含有多种水解酶,是细胞内大分子物质水解的场所。机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳定性下降,通透性增高,引发水解酶渗漏到胞质溶胶,造成细胞自溶与机体损伤。下列叙述错误的是(  )
A.溶酶体内的水解酶由核糖体合成
B.溶酶体水解产生的物质可被再利用
C.水解酶释放到胞质溶胶会全部失活
D.休克时可用药物稳定溶酶体膜
C
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解析 溶酶体内的水解酶的本质是蛋白质,合成场所是核糖体,A项正确;溶酶体内的多种水解酶可催化蛋白质、核酸等分解为氨基酸、核苷酸等小分子物质,氨基酸、核苷酸等可被细胞再利用,B项正确;溶酶体内的pH比胞质溶胶低,水解酶释放到胞质溶胶后活性下降,但仍有活性,因此会造成细胞自溶与机体损伤,C项错误;机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳定性下降,通透性增高,引发水解酶渗漏到胞质溶胶,造成细胞自溶与机体损伤,休克时可用药物稳定溶酶体膜,D项正确。
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3.(2024·河北邢台模拟)如图所示,在光学显微镜下看到的细胞质流动方向为逆时针。下列说法正确的是(  )
A.装片中细胞内细胞质的实际流动方向为逆时针
B.观察细胞质流动的实验操作过程:取黑藻幼嫩小叶→染色→制片→观察
C.图中叶绿体绕细胞核进行定向循环流动
D.观察细胞质流动时,应以液泡的运动作为参照物
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解析 在显微镜下看到的细胞质流动方向为逆时针,则装片中细胞内细胞质的实际流动方向也为逆时针,A项正确;用黑藻幼嫩小叶观察细胞质流动时,因为细胞内含有便于观察的叶绿体,故不需要进行染色,B项错误;图中叶绿体绕液泡进行定向循环流动,C项错误;观察细胞质流动时,应以易观察的叶绿体的运动作为参照物,D项错误。
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4.(2024·四川成都七中诊断)下列关于细胞器的结构和功能的说法,正确的是(  )
A.四种结构中均可以发生A—U配对现象
B.a、b、d上进行的生理活动都需要c提供能量
C.分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程需要b、c的参与
D.a、c、d都具有双层膜结构
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解析 题图所示的a、b、c、d四种细胞器分别是叶绿体、核糖体、线粒体、液泡,A—U的碱基互补配对发生在转录或翻译过程中,a(叶绿体)和c(线粒体)中能发生转录和翻译过程,b(核糖体)中能发生翻译过程,但在d(液泡)中不能发生转录或翻译过程,A项错误;a(叶绿体)进行光合作用不需要c(线粒体)提供能量,d(液泡)进行的渗透失水和吸水也不需要c(线粒体)提供能量,B项错误;与分泌蛋白的合成、加工、运输和分泌过程有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体和线粒体,C项正确;a(叶绿体)和c(线粒体)是具有双层膜的细胞器,而d(液泡)是具有单层膜的细胞器,D项错误。
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5.(2024·山东泰安模拟预测)高尔基体是一种膜性的囊泡结构复合体,是细胞内蛋白质运输分泌的中转站。在糖蛋白的形成过程中对寡糖链进行修饰加工。下列说法不正确的是(  )
A.脂质是高尔基体的主要组成成分
B.多种细胞膜蛋白等是经由高尔基体进行定向转送和运输的
C.糖蛋白的合成场所只是高尔基体
D.酶的加工可能离不开高尔基体
C
解析 高尔基体是一种膜性的囊泡结构复合体,构成生物膜的主要成分是脂质和蛋白质,A项正确;细胞膜蛋白的合成和运输需要经过核糖体、内质网、高尔基体的合成、加工和运输,B项正确;生产蛋白质的唯一机器是核糖体,糖蛋白的合成还需经过内质网、高尔基体的加工,C项错误;大多数酶都是蛋白质,酶的加工可能离不开高尔基体,D项正确。
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考点二 细胞器之间的协调配合与生物膜系统
6.(2024·江西模拟预测)生物膜系统在细胞的生命活动中发挥着重要的作用。下列相关叙述正确的是(  )
A.蛋白质在细胞膜的功能行使方面发挥重要的作用
B.细胞中的各种酶均附着在细胞的各种生物膜上
C.线粒体内膜和叶绿体内膜上都能合成腺苷三磷酸
D.水分子主要借助细胞膜上的载体蛋白进出细胞
A
解析 蛋白质是生命活动的主要承担者,在细胞膜行使功能时发挥重要作用,A项正确;细胞质基质和细胞核中也分布着许多酶,B项错误;叶绿体内膜上不能合成ATP,叶绿体类囊体薄膜上可以合成ATP,C项错误;水分子主要是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞,D项错误。
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7.(2024·湖南怀化三模)定位在内质网腔的可溶性蛋白(如蛋白质二硫键异构酶)均具有一段典型的KDEL信号序列,高尔基体膜上的KDEL受体可识别并结合该信号序列,介导这些逃逸到高尔基体的蛋白质再次回到内质网的过程。下列说法错误的是(  )
A.受体、葡萄糖转运蛋白不含有KDEL信号序列
B.蛋白质二硫键异构酶可能参与内质网中多肽链的初步加工
C.逃逸的蛋白质在高尔基体中通过出芽产生囊泡,被运回内质网
D.形成溶酶体的囊泡中可以检测到含有KDEL信号序列的蛋白质
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解析 受体蛋白和葡萄糖转运蛋白主要位于膜上,而不是定位在内质网腔内,A项正确;蛋白质二硫键异构酶是定位在内质网腔的可溶性蛋白,内质网的功能是对多肽链进行初步加工,B项正确;高尔基体膜上的KDEL受体可识别并结合KDEL信号序列,介导逃逸到高尔基体的蛋白质再次回到内质网的过程,C项正确;定位在内质网腔的可溶性蛋白均具有KDEL信号序列,而溶酶体起源于高尔基体,不含有KDEL信号序列,D项错误。
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关键能力提升练
8.(2024·江苏苏州三模)研究发现,正常细胞中HPO-27蛋白作为RAB-7蛋白效应物被募集到溶酶体上,介导膜收缩和断裂,以保持溶酶体相对稳定的数量和功能等。HPO-27缺失导致溶酶体分裂事件减少,融合事件增加;过表达HPO-27则显著降低管状溶酶体的数量。下列说法错误的是(  )
A.溶酶体能够清除衰老的细胞器以及细胞中的毒素等
B.RAB-7活性丧失将会导致管状溶酶体出现
C.HPO-27功能缺失将会导致溶酶体功能下降
D.HPO-27增多的巨噬细胞其消化能力将会被抑制
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解析 溶酶体内含有多种水解酶,能够清除衰老的细胞器以及细胞中的毒素等,A项正确;RAB-7活性丧失,会抑制HPO-27在溶酶体膜上的募集,将会导致溶酶体融合,从而导致管状溶酶体出现,B项正确;HPO-27功能缺失,导致管状溶酶体出现,不利于溶酶体的增殖,将会导致溶酶体功能下降,C项正确;HPO-27增多,会在溶酶体膜上募集,导致溶酶体分裂,故HPD-27增多的巨噬细胞其消化能力不会被抑制,D项错误。
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9.(2025·广东模拟)蛋白质糖基化是在糖基转移酶的作用下,糖与多肽链中特定氨基酸的侧链基团发生反应的过程。真核细胞中该过程起始于内质网,结束于高尔基体。经糖基化形成的糖蛋白对蛋白酶具有较强的抗性。下列叙述错误的是(  )
A.多肽链中氨基酸的种类和数目会影响糖基化修饰
B.糖基化不会影响蛋白质的结构,但会影响其功能
C.溶酶体膜内侧的蛋白质糖基化修饰程度可能较高
D.内质网的功能障碍可能会影响细胞间的识别作用
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解析 蛋白质糖基化是糖与多肽链中特定氨基酸的侧链基团发生反应的过程,所以多肽链中氨基酸的种类和数目会影响糖基化修饰,A项正确;结构与功能相适应,经糖基化形成的糖蛋白对蛋白酶具有较强的抗性,说明蛋白质的功能发生变化,蛋白质的结构也发生了变化,B项错误;溶酶体内含有较多的水解酶,但是溶酶体自身的膜蛋白却不会被水解酶水解,推测可能与蛋白质糖基化修饰程度较高有关,C项正确;蛋白质糖基化过程起始于内质网,所以内质网的功能障碍会影响蛋白质糖基化,从而影响细胞间的识别作用,D项正确。
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10.(2024·江苏南通三模)细胞骨架与细胞运动、分裂等生命活动密切相关,为研究细胞质的流动与细胞骨架的关系,科研人员用不同浓度的APM(植物微管解聚剂)处理紫露草雄蕊毛细胞后,测定细胞质流动的速度,结果如下图。下列相关叙述错误的是(  )
A.可用细胞质中的叶绿体的运动作为标志
B.先用低倍镜找到雄蕊毛细胞再换高倍镜观察
C.APM使植物细胞中微管解聚从而破坏细胞骨架
D.一定范围内APM浓度越大对细胞质流动的抑制作用越明显
A
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解析 紫露草雄蕊毛细胞中无叶绿体,无法以其细胞质中的叶绿体的运动作为标志观察细胞质的流动,A项错误;使用光学显微镜时,先用低倍镜找到雄蕊毛细胞再换高倍镜观察,B项正确;APM是植物微管解聚剂,微管是构成细胞骨架的重要成分,APM可使植物细胞中微管解聚从而破坏细胞骨架,C项正确;由图中数据可知,一定范围内APM浓度越大细胞质流动的速度越慢,即对细胞质流动的抑制作用越明显,D项正确。
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11.(15分)(2025·湖北黄冈模拟)随着生活水平的提高,高糖高脂食物过量摄入导致肥胖、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)等疾病高发,此类疾病与脂滴的代谢异常有关。脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,可以与细胞中的多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。请分析并回答下列问题。
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(1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有           。细胞器之间存在由         组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。
(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,继而成为成熟脂滴。据此推测脂滴的膜是由磷脂   (填“单”或“双”)分子层组成,在显微镜下可使用          (填试剂)对脂滴进行检测。
内质网和高尔基体
蛋白质纤维

苏丹Ⅲ染液
(3)机体营养匮乏时,脂滴中的脂肪可通过脂噬途径被分解。脂噬是指
          融合形成自噬小体,其内的中性脂肪酶催化脂肪水解。如图所示,线粒体与多种细胞器间通过膜接触位点实现连接,脂噬的产物可通过该结构进入线粒体氧化分解。膜接触位点中还存在受体蛋白。依据上述信息可知,该结构具有           的功能。
(4)研究表明NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。综合上述信息,可从
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等方向研发治疗NASH的药物(答出一点即可)。
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溶酶体与脂滴 
物质运输、信息交流
调节脂滴生成与分解(或抑制脂滴生成或促进脂滴分解,或改善线粒体—内质网接触位点结构)
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解析 (1)图中除溶酶体和脂滴外,具有单层膜结构的细胞器还有内质网和高尔基体。细胞器之间存在由蛋白质纤维组成的细胞骨架,锚定并支撑着各种细胞器。
(2)中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集以“出芽”形式与内质网膜分离,脂滴内含有脂肪,因此脂滴的膜是由磷脂单分子层组成的,头部在外侧,尾部在内侧。苏丹Ⅲ染液可将脂肪染色。
(3)结合题图和细胞自噬的知识可知,脂滴与溶酶体融合形成自噬小体。依据题图信息,膜接触位点实现了各种细胞器的连接,膜接触位点中还存在受体蛋白,因此,该结构能够实现不同细胞器之间的物质运输、信息交流。
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(4)NASH患者肝脏细胞内线粒体—内质网接触位点的结构是不完整的。膜接触位点实现了各种细胞器的连接,膜接触位点中还存在受体蛋白,可从调节脂滴生成与分解(或抑制脂滴生成或促进脂滴分解,或改善线粒体—内质网接触位点结构)等方向研发治疗NASH的药物。

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