细胞作为基本的生命系统,依靠系统内各组分的分工合作,共同完成一系列生命活动。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。请据图回答问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/24/900b9875-f358-472e-8e58-7295ca679196.png?resizew=439)
(1)科学家们采用了____ 等技术方法,通过探究3H标记的亮氨酸转移路径,证实了分泌蛋白合成、运输及分泌途径。分泌蛋白合成、运输及分泌过程伴随着生物膜的转化,完成这功能与生物膜具有____ 的结构特点有关。
(2)据图推测,溶酶体酶的合成及运输过程是____ (用文字和箭头表示)。溶酶体在细胞中的作用是____ 。
(3)核糖体合成的蛋白质通过____ 进入细胞核。研究发现,能够进入细胞核的蛋白质一般都含有特殊的氨基酸序列(核定位序列NLS),不含NLS的蛋白质则不能进入细胞核,这种现象说明了____ 。
(4)进一步研究表明:细胞内利用囊泡运输物质的过程与某种蛋白质(S蛋白)有关。科学家经筛选获得了含有异常结构的S蛋白的酵母菌,与正常酵母菌相比,发现其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,具有正常结构的S蛋白的功能可能是____ 。为研究细胞器的功能,某同学将正常叶片置于适量的溶液B中,用组织捣碎机破碎细胞,再用差速离心法分离细胞器,则溶液B应满足的条件是____ (答出1点即可)。
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(1)科学家们采用了
(2)据图推测,溶酶体酶的合成及运输过程是
(3)核糖体合成的蛋白质通过
(4)进一步研究表明:细胞内利用囊泡运输物质的过程与某种蛋白质(S蛋白)有关。科学家经筛选获得了含有异常结构的S蛋白的酵母菌,与正常酵母菌相比,发现其内质网形成的囊泡在细胞内大量积累。据此推测,具有正常结构的S蛋白的功能可能是
更新时间:2023-12-24 12:41:23
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【推荐1】下图是植物细胞亚显微结构模式图,①~⑫表示细胞的各结构。请据图分析:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/12/5/33f6bbcd-44b2-4429-b7ec-c816d08ef5c7.png?resizew=267)
(1)图中细胞中,细胞核中遗传物质的主要载体是________ (填序号);细胞质中含有DNA的细胞器是________ (填序号)。
(2)研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,常用的方法是______ 。
(3)假设图中的细胞为菠菜根尖分生区细胞,不应该有的结构有________ (填序号)。
(4)图示细胞中,含有尿嘧啶的细胞器是________ (填序号)。细胞甲中进行有氧呼吸的主要场所是________ (填序号)。
(5)请写出两种鉴定图中细胞是否为活细胞的实验方法:
①_______________________________ ;②________________________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/12/5/33f6bbcd-44b2-4429-b7ec-c816d08ef5c7.png?resizew=267)
(1)图中细胞中,细胞核中遗传物质的主要载体是
(2)研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,常用的方法是
(3)假设图中的细胞为菠菜根尖分生区细胞,不应该有的结构有
(4)图示细胞中,含有尿嘧啶的细胞器是
(5)请写出两种鉴定图中细胞是否为活细胞的实验方法:
①
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【推荐2】上海交大附中男子篮球队训练时,队员偶尔会出现肌肉拉伤的情况。肌肉损伤后如何修复,篮球爱好者小沈同学对这个问题非常感兴趣。他查阅资料后发现,运动后肌肉的损伤修复对于机体恢复正常的运动能力十分重要。图1是肌纤维形成的示意图。
(1)骨骼肌细胞呈细长的圆柱状,细胞内往往含有多个细胞核,请你推测,与上皮细胞相比,骨骼肌细胞内含量较多的细胞器是______。
(2)先前研究表明,在成人骨骼肌中,肌肉干细胞一般处于静止状态。在运动损伤后,肌肉干细胞可以分裂和______ 为成肌细胞,成肌细胞融合并发育为骨骼肌细胞。成肌细胞之所以可以融合,是因为细胞膜具有______ 。
最新研究发现了不依赖于肌肉干细胞的肌肉损伤修复机制。研究人员对成年小鼠进行运动训练(超负荷),并对肌细胞进行Hsp27(肌节损伤的标记物)染色,结果如图2所示。(箭头所指部位为损伤的肌节,其他发光的结构为细胞核)
(3)由实验结果推测,肌细胞的损伤修复与细胞核______有关。
(4)肌细胞的损伤修复需要多种蛋白质参与。在肌细胞损伤修复中,细胞内出现以上变化的原因是:________________________________ 。
除了肌肉拉伤,一些队员在新冠康复后恢复训练时,偶尔会出现缺氧现象。缺氧与多种疾病的发生、发展密切相关。小沈同学也非常担心队员的身体健康,他继续查阅文献发现,国内有研究小组利用显微镜观察缺氧4h后心肌细胞线粒体形态、数量变化,并进一步对细胞呼吸指标进行测定,结果如图3所示(图中灰色不规则线段或颗粒均为线粒体)。
(5)线粒体是进行______ 的主要场所。缺氧导致线粒体出现碎片化,结构损伤明显;缺氧后心肌细胞ATP产生量比正常组______ (增加/降低)约50%。由于该过程第______ 阶段产生的ATP最多,据此推测,线粒体的______ (写结构名称)损伤严重,导致无法正常生成大量ATP。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/6/e49ceeb3-758c-425e-9a6c-34736afe9489.png?resizew=299)
(1)骨骼肌细胞呈细长的圆柱状,细胞内往往含有多个细胞核,请你推测,与上皮细胞相比,骨骼肌细胞内含量较多的细胞器是______。
A.线粒体 | B.内质网 | C.高尔基体 | D.核糖体 |
最新研究发现了不依赖于肌肉干细胞的肌肉损伤修复机制。研究人员对成年小鼠进行运动训练(超负荷),并对肌细胞进行Hsp27(肌节损伤的标记物)染色,结果如图2所示。(箭头所指部位为损伤的肌节,其他发光的结构为细胞核)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/6/9fa5e8df-341b-4f49-b4fd-c763859aaabd.png?resizew=429)
(3)由实验结果推测,肌细胞的损伤修复与细胞核______有关。
A.迁移至损伤部位 | B.远离损伤部位 | C.解体 | D.重建 |
除了肌肉拉伤,一些队员在新冠康复后恢复训练时,偶尔会出现缺氧现象。缺氧与多种疾病的发生、发展密切相关。小沈同学也非常担心队员的身体健康,他继续查阅文献发现,国内有研究小组利用显微镜观察缺氧4h后心肌细胞线粒体形态、数量变化,并进一步对细胞呼吸指标进行测定,结果如图3所示(图中灰色不规则线段或颗粒均为线粒体)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/6/bc60b5ce-e7a8-4cd3-bc19-64f7eb370756.png?resizew=399)
(5)线粒体是进行
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【推荐3】下图是部分结构及生理过程的示意图,请据图回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/11/20/2855140517003264/2857000813797376/STEM/f6dcc35f105a49709dcdf62967f29f05.png?resizew=524)
(1)人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时LDL与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物进入细胞(如图一)。
①细胞需要时,LDL进入细胞,说明细胞膜具有____________________________ 的功能。
②模拟胆固醇进细胞,用磷脂分子构成的脂质体可以作为药物的运载体(如图二)。代表运载水溶性药物的是________ 。能实现定向给药的原因是_________________________ 。
(2)线粒体在细胞内是高度动态变化的,在细胞内不断分裂、清除,这是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。请回答:
①真核细胞中线粒体的数目与其代谢强度成正比,一些衰老的线粒体会通过图一中__________ (填图一中数字和箭头)过程被清除,说明溶酶体具有______________________ 的功能。溶酶体内的线粒体等物质被水解后,推测其产物的去向是_______________ 。
②溶酶体内pH在5.0左右,细胞质基质的pH一般是7.2左右。当溶酶体内水解酶溢出后,对细胞自身结构并没有多大破坏,推测可能原因是___________________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/11/20/2855140517003264/2857000813797376/STEM/f6dcc35f105a49709dcdf62967f29f05.png?resizew=524)
(1)人体内胆固醇合成后以低密度脂蛋白(LDL)形式进入血液,细胞需要时LDL与细胞膜上的受体结合成LDL-受体复合物进入细胞(如图一)。
①细胞需要时,LDL进入细胞,说明细胞膜具有
②模拟胆固醇进细胞,用磷脂分子构成的脂质体可以作为药物的运载体(如图二)。代表运载水溶性药物的是
(2)线粒体在细胞内是高度动态变化的,在细胞内不断分裂、清除,这是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。请回答:
①真核细胞中线粒体的数目与其代谢强度成正比,一些衰老的线粒体会通过图一中
②溶酶体内pH在5.0左右,细胞质基质的pH一般是7.2左右。当溶酶体内水解酶溢出后,对细胞自身结构并没有多大破坏,推测可能原因是
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【推荐1】甲图为某植物细胞的亚显微结构模式图;乙图为甲中的两种膜结构,以及发生的生化反应;丙图为某高等动物分泌细胞。请据图回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/3/8/2156154543669248/null/STEM/8912b709fed74d1995ece6eddd0dd12d.png?resizew=373)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/3/8/2156154543669248/null/STEM/4cb6909df9ef4e3fabaa75fd36da9d64.png?resizew=157)
(1)假设甲图细胞为洋葱鳞片叶表皮细胞,多画的结构有_________ (填图中标号);蓝藻与甲图细胞在结构上最主要的差别是蓝藻__________________________________________ 。
(2)图乙中的两种生物膜a、b分别存在于图甲的_______ 和__________ (填标号)中,生物膜a上生成的[H]的作用___________________________ 。
(3)若已知丙细胞的分泌物是蛋白质类物质,除消化酶外,还可能是__________ 等,在其合成到分泌的过程中首先在____________ (结构)加工,最后以___________ 方式分泌到细胞外。丙图中属于生物膜系统的结构有____________________ 。(填图中数字)
(4)甲细胞的边界是__________ ,该结构主要由________________ 组成。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/3/8/2156154543669248/null/STEM/8912b709fed74d1995ece6eddd0dd12d.png?resizew=373)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/3/8/2156154543669248/null/STEM/4cb6909df9ef4e3fabaa75fd36da9d64.png?resizew=157)
(1)假设甲图细胞为洋葱鳞片叶表皮细胞,多画的结构有
(2)图乙中的两种生物膜a、b分别存在于图甲的
(3)若已知丙细胞的分泌物是蛋白质类物质,除消化酶外,还可能是
(4)甲细胞的边界是
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【推荐2】细胞具有一套调控“自身质量”的生理过程,通过细胞自噬以确保自身生命活动的稳态。
(1)_______ 是细胞生命活动的执行者。在细胞内的_______ 上形成多肽链,多肽链只有折叠成正确的_______ ,才具有正常的生物学功能。若发生错误折叠,则无法从内质网运输到________ 而导致在细胞内过多堆积。
(2)错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过下图所示机制进行调控。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/5/221a0c7e-c514-4f31-b4e8-361142562daf.png?resizew=652)
①错误折叠的蛋白质会被_______ 标记,被标记的蛋白质会与_______ 结合,被包裹进________ ,最后融入溶酶体。
②损伤的线粒体也可被标记,并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出________ 、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)和单糖等物质。
(3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是________ (选填字母)。
a、降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量
b、减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰
c、加快新陈代谢,促进物质排出细胞
(1)
(2)错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过下图所示机制进行调控。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/5/221a0c7e-c514-4f31-b4e8-361142562daf.png?resizew=652)
①错误折叠的蛋白质会被
②损伤的线粒体也可被标记,并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出
(3)细胞通过上述过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,其意义是
a、降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量
b、减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰
c、加快新陈代谢,促进物质排出细胞
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解题方法
【推荐3】细胞衰老是人体内发生的正常生命现象,正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新。最新研究显示,细胞外烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT)是一种蛋白质类物质,它普遍存在于哺乳动物体内,有抑制衰老,延长寿命等重要作用。
请回答下列问题:
(1)研究发现,人的衰老过程与组织细胞中
的含量水平明显降低直接相关。通常情况下,人体细胞产生NADH的场所有________________________ 。NAMPT从合成至分泌到细胞外,直接经过________________ (细胞器)等细胞结构。
(2)细胞外NAMPT的催化产物NMN是合成
的原料。为了探究细胞衰老与NAMPT之间的关系,某科研小组选取了两组健康的小鼠,甲组小鼠注射________________ 补充剂,乙组小鼠注射等量的生理盐水,在其他条件相同且适宜下培养一段时间。结果发现甲组小鼠的平均寿命约为2.8年,乙组小鼠的平均寿命约为2.4年;且甲组小鼠的心肌细胞内检测出
含量水平明显________________ (填“高于”“低于”或“等于”)乙组小鼠的心肌细胞内
水平。
(3)通过上述探究实验,由此推测NAMPT延缓细胞衰老的可能机制是________________________________ 。
请回答下列问题:
(1)研究发现,人的衰老过程与组织细胞中
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bd68132397f3d32822bf5daf8c28b530.png)
(2)细胞外NAMPT的催化产物NMN是合成
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bd68132397f3d32822bf5daf8c28b530.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bd68132397f3d32822bf5daf8c28b530.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bd68132397f3d32822bf5daf8c28b530.png)
(3)通过上述探究实验,由此推测NAMPT延缓细胞衰老的可能机制是
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(0.65)
【推荐1】乔治·埃米尔·帕拉德及其同事设计并完成了探究分泌蛋白在豚鼠胰腺腺泡细胞内合成、运输、分泌途径的经典实验。请回答下列问题:
(1)乔治·埃米尔·帕拉德及其同事采用了_____________ 等技术方法,通过探究3H标记的亮氨酸转移路径,证实了分泌蛋白合成、运输及分泌途径。该实例可以说明,多种细胞器之间的作用特点是___________________________ 。
(2)边界对系统的稳定性至关重要,豚鼠胰腺腺泡细胞的边界是___________ 。 胰腺腺泡细胞将分泌蛋白通过细胞膜分泌到细胞外时首先在细胞内形成_________ ,其释放过程中膜结构之间能够相互转化,说明_________________________ 。
(3)若该分泌蛋白合成过程中产生了3H2O,则3H2O的生成部位是_____________ ;水中的3H最可能来自于亮氨酸的______________ (基团)。
(4)若破坏了豚鼠胰腺腺泡细胞的核仁,这种分泌蛋白的合成将不能正常进行,原因是______________________ 。
(5)用35S标记一定量的氨基酸,来培养某哺乳动物的乳腺细胞,测得与合成和分泌乳蛋白相关的一些细胞器上放射性强度的变化曲线如图甲所示,在此过程中有关的生物膜面积的变化曲线如图乙所示。则b、c、d、e、f分别对应图丙中的________________ (填图丙中的序号,无序号则填文字)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/11/24/2599988752113664/2601083358101504/STEM/22aed89c-bf39-4029-89c1-fe5ed89e4032.png)
(1)乔治·埃米尔·帕拉德及其同事采用了
(2)边界对系统的稳定性至关重要,豚鼠胰腺腺泡细胞的边界是
(3)若该分泌蛋白合成过程中产生了3H2O,则3H2O的生成部位是
(4)若破坏了豚鼠胰腺腺泡细胞的核仁,这种分泌蛋白的合成将不能正常进行,原因是
(5)用35S标记一定量的氨基酸,来培养某哺乳动物的乳腺细胞,测得与合成和分泌乳蛋白相关的一些细胞器上放射性强度的变化曲线如图甲所示,在此过程中有关的生物膜面积的变化曲线如图乙所示。则b、c、d、e、f分别对应图丙中的
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/11/24/2599988752113664/2601083358101504/STEM/22aed89c-bf39-4029-89c1-fe5ed89e4032.png)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/11/24/2599988752113664/2601083358101504/STEM/8aca4f2b-ffca-454e-90d1-a2dd58ab1ab5.png)
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【推荐2】在研究蛋白质合成及运输实验中,科学家常用3H标记亮氨酸(结构式如下图)作原料,来追踪蛋白质的定向运输。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/1/7/2631082295943168/2631650559623168/STEM/c910fbbf-96e1-4995-bd8c-a57e99e1f54d.png?resizew=291)
回答下列问题:
(1)用作原料的亮氨酸,若只有①号位的H被标记时,___________ (填“能”或“不能”)达到追踪的目的,原因是_____________________________ 。
(2)生物膜将细胞内部划分成一个个小区室的同时,也造成了蛋白质定向运输的空间障碍。当用3H标记的亮氨酸培养某种细胞时,一段时间后细胞核中、高尔基体中均检测到放射性。请分别说明蛋白质是如何跨越膜障碍进入细胞核、高尔基体的。__________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/1/7/2631082295943168/2631650559623168/STEM/c910fbbf-96e1-4995-bd8c-a57e99e1f54d.png?resizew=291)
回答下列问题:
(1)用作原料的亮氨酸,若只有①号位的H被标记时,
(2)生物膜将细胞内部划分成一个个小区室的同时,也造成了蛋白质定向运输的空间障碍。当用3H标记的亮氨酸培养某种细胞时,一段时间后细胞核中、高尔基体中均检测到放射性。请分别说明蛋白质是如何跨越膜障碍进入细胞核、高尔基体的。
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【推荐3】如图是细胞的部分结构放大图,请据图回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/10/15/2830132139679744/2831807934095360/STEM/55b8bd8d68014444b394e2a01088221f.png?resizew=390)
(1)图中具有双层膜的结构有_____ 。(填序号)
(2)位于细胞核中,能被碱性染料染成深色的物质是[ ]______ (填字母和名称)。
(3)⑥是细胞膜的结构模型,细胞膜的结构特点是_____ 。
(4)①~⑥中不属于生物膜系统的是[ ]_____ (填序号和名称)。
(5)用含有 3H 标记的亮氨酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含 3H 的蛋白质, 请写出 3H 在各细胞结构间移动的顺序(用“→”和序号表示):⑥→_____ →⑥。
(6)在⑦中,大分子 RNA 在细胞核中合成后通过[ ]______ (填字母和名称)进入细 胞质中。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/10/15/2830132139679744/2831807934095360/STEM/55b8bd8d68014444b394e2a01088221f.png?resizew=390)
(1)图中具有双层膜的结构有
(2)位于细胞核中,能被碱性染料染成深色的物质是[ ]
(3)⑥是细胞膜的结构模型,细胞膜的结构特点是
(4)①~⑥中不属于生物膜系统的是[ ]
(5)用含有 3H 标记的亮氨酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含 3H 的蛋白质, 请写出 3H 在各细胞结构间移动的顺序(用“→”和序号表示):⑥→
(6)在⑦中,大分子 RNA 在细胞核中合成后通过[ ]
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【推荐1】甲图为真核细胞结构及细胞内物质转运的示意图,①~④代表细胞中的结构,A表示正在合成的肽链。乙图为溶酶体的“消化”功能示意图。请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/20/2898681851518976/2907669002289152/STEM/c9078415-f66d-4f3f-a82d-0076e0104939.png?resizew=466)
(1)利用甲图中箭头和序号描述人体某细胞产生分泌蛋白的过程:_____ ;若细胞合成的蛋白质为呼吸作用相关的酶,推测该酶可能被转运到图中_____ (填序号)发挥作用;从甲图可以看出,细胞内合成的某些蛋白质可以经_____ 进入细胞核发挥作用。
(2)甲图细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的_____ 结合,引起靶细胞原有的生理活动发生变化,此过程体现了细胞膜具有_____ 的功能。
(3)乙图中溶酶体与B、C融合的过程反映了生物膜在结构上具有_____ 的特点。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/1/20/2898681851518976/2907669002289152/STEM/c9078415-f66d-4f3f-a82d-0076e0104939.png?resizew=466)
(1)利用甲图中箭头和序号描述人体某细胞产生分泌蛋白的过程:
(2)甲图细胞分泌出的蛋白质在人体内被运输到靶细胞时,与靶细胞膜上的
(3)乙图中溶酶体与B、C融合的过程反映了生物膜在结构上具有
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【推荐2】下图表示科学家揭示的细胞自噬机制的模式图。细胞自噬的基本过程:细胞中衰老的细胞器或者一些折叠错误的蛋白质被一种双层膜结构包裹,形成自噬小泡,接着自噬小泡的外膜与溶酶体膜融合,释放包裹的物质到溶酶体中,使包裹物在一系列水解酶的作用下降解。请据图回答下列问题(“[ ]”内填图中字母,横线上填相应名称):
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/26/f59444c2-d365-4ee5-9d96-a7039e015f77.png?resizew=685)
(1)细胞的生物膜系统由细胞膜、______ 等结构共同构成。
(2)c是刚形成的溶酶体,它的膜直接来自细胞器[ ]______ 。
(3)f表示c与e正在融合,这种融合反映了生物膜在结构上具有______ 特点。
(4)由图可判断:溶酶体内的多数水解酶合成后,先要经过细胞器[ ]______ 的加工,再转运至相应细胞器中分类和包装。
(5)结合图中信息可知,自噬小泡的包裹物在一系列水解酶的作用下降解后,其产物的去向是______ 。由此推测,在营养物质缺乏的条件下,细胞自噬作用会______ (填“增强”或“减弱”)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/26/f59444c2-d365-4ee5-9d96-a7039e015f77.png?resizew=685)
(1)细胞的生物膜系统由细胞膜、
(2)c是刚形成的溶酶体,它的膜直接来自细胞器[ ]
(3)f表示c与e正在融合,这种融合反映了生物膜在结构上具有
(4)由图可判断:溶酶体内的多数水解酶合成后,先要经过细胞器[ ]
(5)结合图中信息可知,自噬小泡的包裹物在一系列水解酶的作用下降解后,其产物的去向是
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适中
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【推荐3】学习下列材料,回答(1)~(5)题。
胆固醇与人体健康
胆固醇又称胆甾醇(图1),是人体细胞不可缺少的营养物质。近年来发现,许多心血管疾病与胆固醇有关。由此对胆固醇“功”和“过”的讨论成为社会热点。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/11/4/3102443605590016/3104693506875392/STEM/e589df8c892a4c6baf657a919e96d453.png?resizew=414)
一个体重70kg的成年人,体内大约有胆固醇140g,每日大约更新1g,其中仅1/5需从食物中补充,4/5在体内代谢产生。肝是体内胆固醇合成和转化的主要场所。在肝细胞中,大部分胆固醇被转化为胆汁酸,并随胆汁排入肠腔,有助于油脂和脂溶性维生素的消化吸收。正常情况下,人体内胆固醇的合成与转化处于相对稳定状态。膳食中胆固醇量过高,可能会引起血液中总胆固醇量升高。
胆固醇在血液中以与脂蛋白结合的形式运输,主要包括低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。低密度脂蛋白能将胆固醇由肝脏运输到全身组织细胞,而高密度脂蛋白则将组织细胞中多余的胆固醇运输到肝脏。医学研究表明,动脉粥样硬化发病率与血液中低密度脂蛋白超标密切相关;而高密度脂蛋白偏高,可能对血管有保护作用。现在你知道血脂检查报告中高密度脂蛋白和低密度脂蛋白的意义了吧。胆固醇水平升高可能从儿童期就开始了,从小就养成良好的饮食习惯和健康的生活方式相当重要,
在动物细胞中,胆固醇还是细胞膜的重要成分。胆固醇分子主要位于磷脂双分子层的疏水环境中,具有一个很小的亲水基团,与磷脂头部连接(图2)。胆固醇对细胞膜中磷脂分子的活动具有双重调节作用。一方面,胆固醇通过与磷脂脂肪酸链的相互作用,具有限制其运动、增加其有序性的作用;另一方面,也能将磷脂分子分隔开以增强其运动性。这种双重的调节作用取决于环境和胆固醇的数量
根据上述材料,回答以下问题:
(1)胆固醇与脂蛋白共同的组成元素是_____ 。
(2)在人体内,胆固醇的“功”与“过”分别是_____ 和_____ 。
(3)下表是某企业职工张某体检单部分数据图,据图推断,张某的血脂偏高。做出这一判断的依据是_____ 。
(4)根据资料文本和图2中的相关信息判断,胆固醇在细胞膜中的调节作用与细胞膜的_____ 特性有关。
(5)根据资料和上表信息,你对表中数据所反映的身体状况有何生活建议。_____
胆固醇与人体健康
胆固醇又称胆甾醇(图1),是人体细胞不可缺少的营养物质。近年来发现,许多心血管疾病与胆固醇有关。由此对胆固醇“功”和“过”的讨论成为社会热点。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/11/4/3102443605590016/3104693506875392/STEM/e589df8c892a4c6baf657a919e96d453.png?resizew=414)
一个体重70kg的成年人,体内大约有胆固醇140g,每日大约更新1g,其中仅1/5需从食物中补充,4/5在体内代谢产生。肝是体内胆固醇合成和转化的主要场所。在肝细胞中,大部分胆固醇被转化为胆汁酸,并随胆汁排入肠腔,有助于油脂和脂溶性维生素的消化吸收。正常情况下,人体内胆固醇的合成与转化处于相对稳定状态。膳食中胆固醇量过高,可能会引起血液中总胆固醇量升高。
胆固醇在血液中以与脂蛋白结合的形式运输,主要包括低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。低密度脂蛋白能将胆固醇由肝脏运输到全身组织细胞,而高密度脂蛋白则将组织细胞中多余的胆固醇运输到肝脏。医学研究表明,动脉粥样硬化发病率与血液中低密度脂蛋白超标密切相关;而高密度脂蛋白偏高,可能对血管有保护作用。现在你知道血脂检查报告中高密度脂蛋白和低密度脂蛋白的意义了吧。胆固醇水平升高可能从儿童期就开始了,从小就养成良好的饮食习惯和健康的生活方式相当重要,
在动物细胞中,胆固醇还是细胞膜的重要成分。胆固醇分子主要位于磷脂双分子层的疏水环境中,具有一个很小的亲水基团,与磷脂头部连接(图2)。胆固醇对细胞膜中磷脂分子的活动具有双重调节作用。一方面,胆固醇通过与磷脂脂肪酸链的相互作用,具有限制其运动、增加其有序性的作用;另一方面,也能将磷脂分子分隔开以增强其运动性。这种双重的调节作用取决于环境和胆固醇的数量
根据上述材料,回答以下问题:
(1)胆固醇与脂蛋白共同的组成元素是
(2)在人体内,胆固醇的“功”与“过”分别是
(3)下表是某企业职工张某体检单部分数据图,据图推断,张某的血脂偏高。做出这一判断的依据是
检测项目 | 结果 | 单位 | 参考值 |
低密度脂蛋白胆固醇LDL | 4.00 | mmol/L | (2.50-3.37) |
高密度脂蛋白胆固醇(HDL) | 0.97 | mmol/L | (1.04-1.6) |
(4)根据资料文本和图2中的相关信息判断,胆固醇在细胞膜中的调节作用与细胞膜的
(5)根据资料和上表信息,你对表中数据所反映的身体状况有何生活建议。
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