下图为动物、植物细胞二合一亚显微结构模式图,请据图回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/11/2/8e4dabd9-f90b-40a7-a798-586e195215ac.png?resizew=325)
(1)图中表示植物细胞亚显微结构的是____ (填“A”或“B”)部分。
(2)若图中的动物细胞是心肌细胞,则其中数量显著增多的细胞器是[ ]____ 。
(3)B中含有色素的细胞器是[ ]____ 和[ ]____ 。若B为植物的根尖成熟区的细胞,则应该没有[ ]____ 。
(4)结构1上与细胞间信息交流有关的物质是____ 。结构1同时也能控制物质进出细胞,体现了结构1在功能上具有____ 。
(5)含有DNA的细胞器是[ ]____ 和[ ]____ 。没有膜结构的细胞器是[ ]____ 和[11]核糖体。
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(1)图中表示植物细胞亚显微结构的是
(2)若图中的动物细胞是心肌细胞,则其中数量显著增多的细胞器是[ ]
(3)B中含有色素的细胞器是[ ]
(4)结构1上与细胞间信息交流有关的物质是
(5)含有DNA的细胞器是[ ]
更新时间:2023-11-02 18:09:20
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【推荐1】如图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,请据图回答问题。
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(1)从乙图细胞上提取了结构①,处理后,加入双缩脲试剂出现紫色,则说明结构①含有____ ,结构①使有害物质不容易进入细胞体现了结构①具有_________ 的功能。
(2)分离细胞器常用_________ 方法,在图甲、图乙所示细胞中都存在,且含有DNA的细胞器有______ (填序号)
(3)乙图中分泌蛋白的合成和运输过程,依次经过的细胞器有_________ (填序号)。此过程需要______ (填序号)供能,在分泌蛋白形成过程中是_________ (填名称)起着重要的交通枢纽作用。
(4)职业病——硅肺是由于硅尘被吞噬细胞吞噬后,吞噬细胞中的_________ (细胞器)中缺乏分解硅尘的酶,而硅尘却能破坏该细胞器,使其中的水解酶释放出来破坏细胞结构。
(5)自由基是细胞正常代谢过程中产生的有害物质,可损害机体的组织和细胞。当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,图乙中不会受到损伤的细胞器是_________ (填序号)。
(6)图中各种生物膜的基本支架均是_________ ,其结构特点主要是_________ 。
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(1)从乙图细胞上提取了结构①,处理后,加入双缩脲试剂出现紫色,则说明结构①含有
(2)分离细胞器常用
(3)乙图中分泌蛋白的合成和运输过程,依次经过的细胞器有
(4)职业病——硅肺是由于硅尘被吞噬细胞吞噬后,吞噬细胞中的
(5)自由基是细胞正常代谢过程中产生的有害物质,可损害机体的组织和细胞。当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,图乙中不会受到损伤的细胞器是
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【推荐2】下图为细胞膜结构模型示意图。回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/10/24/2577672012570624/2578575094693888/STEM/8aa772dcdab548679b5dcdeac61503fd.png?resizew=320)
(1)图中[1]表示磷脂双分子层,它构成细胞膜的_______ 。磷脂分子的头部含有磷酸基团,因此是亲水的,而尾部由脂肪酸组成,因此是_______ 的。
(2)如果上图表示的是肝细胞的细胞膜,细胞膜上的胰岛素受体最可能是图中的[ ]_______ ,胰岛素受体与胰岛素特异性结合后,能加快细胞摄取葡萄糖的速率。葡萄糖进入细胞的方向是_______ →_______ (用图中字母表示)。上述过程体现了细胞膜有_______ 和_______ 的功能。
(3)膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中_______ 的种类和数量。
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(1)图中[1]表示磷脂双分子层,它构成细胞膜的
(2)如果上图表示的是肝细胞的细胞膜,细胞膜上的胰岛素受体最可能是图中的[ ]
(3)膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中
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解题方法
【推荐3】阅读短文回答问题
科技文阅读一一诺贝尔生理医学奖
2023年诺贝尔生理学或医学奖授予卡塔琳·卡里科(KatalinKariko)和德鲁·魏斯曼(DrewWeissman),以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,这些发现使得针对COVID-19的有效RNA疫苗得以发。新冠疫情以来,RNA疫苗获得广泛应用,这种疫苗能引发人体免疫反应,从而赋予人体对抗新冠病毒的机能。但曾有几十年的时间里,RNA疫苗被认为是不可行的,因为免疫系统具有识别“自我“和“非我“的能力,而注射的体外合成的RNA可被固有免疫系统作为“非我“的外界入侵物对待,在发挥疫苗作用前被破坏,无法发挥作用。因此,魏斯
曼和克里克研究的方向就转化为如何能操作RNA以逃过免疫系统的监视。经过几年试错和改进完善,二人在2005年发现将RNA中的尿苷(U)修改为假尿苷( ),可使RNA有效躲避免疫系统的攻击。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/12/7dc12268-ad74-471d-b695-06534a3ed835.png?resizew=383)
疫苗中的RNA必须进入人体细胞才能发挥作用,为保证其顺利进入,RNA疫苗还应用了脂质纳米粒(LNP)技术。组成LNP的脂质包括中性磷脂、负电荷磷脂、正电荷磷脂、胆固醇。其中正电荷磷脂完全是人工合成的,在pH=7.4条件下不带电,在酸性条件下带正电。包裹在LNP中的RNA,稳定性更高,更容易进入细胞发挥作用。请根据短文回答下列问题:
(1)RNA的基本组成单位是____ 。疫苗中的RNA与细胞内RNA的区别是疫苗RNA的基本单位包括____ 不包括____ 。
(2)LNP外侧是磷脂____ 的头部,因此在体液环境中可以稳定存在。包裹RNA的LNP磷脂类型包括____ ,推测其中紧邻带负电的RNA的磷脂是____ 。
(3)RNA疫苗采取了修改含氮碱基和LNP包裹技术,相比于直接注射人工合成未经修饰的RNA,RNA疫苗有什么优势?
(4)核酸是一种带负电易溶于水,不易溶于乙醇的物质,利用核酸和磷脂的性质,设计RNA疫苗的生产流程,如下表,请推测填写出步骤和LNP的状态。
科技文阅读一一诺贝尔生理医学奖
2023年诺贝尔生理学或医学奖授予卡塔琳·卡里科(KatalinKariko)和德鲁·魏斯曼(DrewWeissman),以表彰他们在核苷碱基修饰方面的发现,这些发现使得针对COVID-19的有效RNA疫苗得以发。新冠疫情以来,RNA疫苗获得广泛应用,这种疫苗能引发人体免疫反应,从而赋予人体对抗新冠病毒的机能。但曾有几十年的时间里,RNA疫苗被认为是不可行的,因为免疫系统具有识别“自我“和“非我“的能力,而注射的体外合成的RNA可被固有免疫系统作为“非我“的外界入侵物对待,在发挥疫苗作用前被破坏,无法发挥作用。因此,魏斯
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疫苗中的RNA必须进入人体细胞才能发挥作用,为保证其顺利进入,RNA疫苗还应用了脂质纳米粒(LNP)技术。组成LNP的脂质包括中性磷脂、负电荷磷脂、正电荷磷脂、胆固醇。其中正电荷磷脂完全是人工合成的,在pH=7.4条件下不带电,在酸性条件下带正电。包裹在LNP中的RNA,稳定性更高,更容易进入细胞发挥作用。请根据短文回答下列问题:
(1)RNA的基本组成单位是
(2)LNP外侧是磷脂
(3)RNA疫苗采取了修改含氮碱基和LNP包裹技术,相比于直接注射人工合成未经修饰的RNA,RNA疫苗有什么优势?
(4)核酸是一种带负电易溶于水,不易溶于乙醇的物质,利用核酸和磷脂的性质,设计RNA疫苗的生产流程,如下表,请推测填写出步骤和LNP的状态。
步骤 | LNP状态 |
第一步:脂质的乙醇溶液与pH为酸性的RNA溶 液混合,混合液以乙醇为主。 | |
第二步: | ![]() |
第三步:将溶液调制中性 | ![]() |
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【推荐1】如图表示人体细胞的生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。COPI、COPII是囊泡,用于蛋白质在甲与乙之间的运输。请据图回答以下问题:
(1)溶酶体起源于______ (细胞器名称)。图中细胞质中的细胞器并非漂浮在细胞质中,而是存在支持它们的网架结构,这个结构称为______ 。
(2)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有______ ,除此之外细胞膜中一般还含有______ (答全给分)
(3)COPII囊泡负责从甲______ (细胞器名称)向乙运输“货物”。我们在研究分泌蛋白合成和运输的过程时,常采用的的方法是______ 。
(4)假如该细胞是胰岛细胞,分泌出的胰岛素随着血液到达全身各处,与靶细胞细胞膜上的______ 结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。这里体现了细胞膜具有______ 的功能。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/19/c27c9951-4d03-49db-9d84-d61e444e6e9b.png?resizew=498)
(1)溶酶体起源于
(2)脂溶性物质容易透过细胞膜,表明细胞膜的主要成分中有
(3)COPII囊泡负责从甲
(4)假如该细胞是胰岛细胞,分泌出的胰岛素随着血液到达全身各处,与靶细胞细胞膜上的
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【推荐2】下图是动物细胞结构示意图,请据图回答下列相关问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/1/11/2374698974486528/2395831600611329/STEM/ef204fd4-f055-45e6-bec6-dfd0dc28ec9d.png)
(1)若这是一个心肌细胞,则细胞中的细胞器[ ]____________________ 较多,这是与它不停的节律性的搏动是相适应的。
(2)若这是一个蚕丝腺细胞,在一定时间内,让该细胞吸收放射性同位素标记的氨基酸,那么放射性同位素将依次出现在图中的哪些部位[ ]________________ 、[ ]_________________ 、[ ]_____________ 。(填有关细胞器)
(3)细菌细胞与该图所示的细胞比较,其主要区别是_______________________
(4)与该图所示的细胞有丝分裂有关的细胞器有[ ]_____________________ 、[ ]______________ 、[ ]_________________ 等。
(5)甲状腺细胞中碘的浓度远比血浆中高,这说明甲状腺细胞吸收碘是通过__________ 的方式。决定甲状腺细胞具有此功能特点的是结构[ ]___________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/1/11/2374698974486528/2395831600611329/STEM/ef204fd4-f055-45e6-bec6-dfd0dc28ec9d.png)
(1)若这是一个心肌细胞,则细胞中的细胞器[ ]
(2)若这是一个蚕丝腺细胞,在一定时间内,让该细胞吸收放射性同位素标记的氨基酸,那么放射性同位素将依次出现在图中的哪些部位[ ]
(3)细菌细胞与该图所示的细胞比较,其主要区别是
(4)与该图所示的细胞有丝分裂有关的细胞器有[ ]
(5)甲状腺细胞中碘的浓度远比血浆中高,这说明甲状腺细胞吸收碘是通过
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【推荐3】已知线粒体内存在NOS(NO合成酶),某科研小组研究发现,人体哮喘发病机理如下图所示,请回答下列问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/6/8/2221211999223808/2221240274968577/STEM/7ce8010862d94fa89a01aa9daacdf299.png?resizew=400)
(1)线粒体内膜上增大膜面积的结构为______ 正常机体内,细胞质基质中的CO2浓度______ (选填“高于”或“低于”)线粒体基质。
(2)由图可知,二甲基精氨酸是一种酶的______ (选填“促进剂”或“抑制剂”),其过多会导致线粒体生成的NO______ 。
(3)研究发现,NO含量过高会抑制线粒体内某些与DNA复制有关的酶的活性。由此可知,NO含量过高会导致线粒体数目______ 。
(4)科学家由以上研究得出抗肿瘤的新方法:通过NO抑制线粒体的呼吸功能,从而诱导细胞凋亡,细胞凋亡又称______ ,是由______ 所决定的。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/6/8/2221211999223808/2221240274968577/STEM/7ce8010862d94fa89a01aa9daacdf299.png?resizew=400)
(1)线粒体内膜上增大膜面积的结构为
(2)由图可知,二甲基精氨酸是一种酶的
(3)研究发现,NO含量过高会抑制线粒体内某些与DNA复制有关的酶的活性。由此可知,NO含量过高会导致线粒体数目
(4)科学家由以上研究得出抗肿瘤的新方法:通过NO抑制线粒体的呼吸功能,从而诱导细胞凋亡,细胞凋亡又称
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【推荐1】如图所示是物质出入细胞三种方式示意图,据图回答([ ]里填写字母, 上填写文字):
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/4/6bdb1417-89a5-4de4-84c6-8b9be8878129.png?resizew=326)
(1)以上三种方式中代表被动转运的是_______ 。
(2)红细胞吸收葡萄糖的方式是[ ]___ ,氧气分子从肺泡到血液中的方式是[ ]_____ 。
(3)心肌细胞吸收Ca2+的方式是[ ]______ 。若对离体的心肌细胞施用某种毒素,结果Ca2+吸收量显著减少,而K+、C6H12O6等物质的吸收不受影响,其可能原因是___________ 。若用呼吸作用抑制剂(细胞呼吸过程产生能量)处理心肌细胞,则Ca2+、K+、C6H12O6等等物质的吸收均受到显著的影响,其原因是__________ 。
(4)从图示来看,细胞膜的功能特性是_______ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/4/6bdb1417-89a5-4de4-84c6-8b9be8878129.png?resizew=326)
(1)以上三种方式中代表被动转运的是
(2)红细胞吸收葡萄糖的方式是[ ]
(3)心肌细胞吸收Ca2+的方式是[ ]
(4)从图示来看,细胞膜的功能特性是
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【推荐2】科学家经过研究提出了生物膜的“流动镶嵌模型”。请回答下列问题:
(1)在“流动镶嵌模型”中,构成生物膜的基本骨架是____________ ,由于_________ 的分布使生物膜的结构表现出不对称性。
(2)用荧光抗体标记的人—鼠细胞融合的实验过程及结果如下图所示。此实验结果直接证明了细胞膜中的__________________ 是可以运动的,因而较好地解释了细胞膜在结构上_______________ 的特点。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/9/13/1773063612743680/1773372012535808/STEM/0743fa512afa44c8aba7fdbe2f2ddd96.png?resizew=424)
(3)科学家在研究线粒体结构和功能时发现,其外膜包含很多称作“孔道蛋白”的整合蛋白,可允许某些离子和小分子顺浓度梯度通过,物质的这种跨膜方式为___________ ,体现了生物膜在功能上___________ 的特点。若将线粒体的蛋白质提取出来,脱离膜结构的大部分蛋白质无法完成其生理功能,说明______________ 是完成生命活动的基础。
(4)某科学家在研究细胞膜运输物质时发现有如下图的4种关系,分别用4种曲线表示。在研究具体的物质X时,发现与曲线②和④相符,则细胞膜运输物质X的方式是___________ ,当氧气浓度和物质X浓度超过一定值时,运输速率不再增加,此时限制其运输速率的主要因素是______________________ 。
(1)在“流动镶嵌模型”中,构成生物膜的基本骨架是
(2)用荧光抗体标记的人—鼠细胞融合的实验过程及结果如下图所示。此实验结果直接证明了细胞膜中的
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/9/13/1773063612743680/1773372012535808/STEM/0743fa512afa44c8aba7fdbe2f2ddd96.png?resizew=424)
(3)科学家在研究线粒体结构和功能时发现,其外膜包含很多称作“孔道蛋白”的整合蛋白,可允许某些离子和小分子顺浓度梯度通过,物质的这种跨膜方式为
(4)某科学家在研究细胞膜运输物质时发现有如下图的4种关系,分别用4种曲线表示。在研究具体的物质X时,发现与曲线②和④相符,则细胞膜运输物质X的方式是
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【推荐3】细胞膜上存在的多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是______________ 。
(2)细胞膜上的水通道蛋白是水分子进出细胞的重要通道,水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式属于_____________ 。
(3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的pH____________ ;此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是_________________ 。
(4)细胞膜上的受体通常是蛋白质。人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现的细胞膜的功能是_________________ 。
(5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是______________ 。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是
(2)细胞膜上的水通道蛋白是水分子进出细胞的重要通道,水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式属于
(3)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵出细胞,导致细胞外的pH
(4)细胞膜上的受体通常是蛋白质。人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现的细胞膜的功能是
(5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是
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