1 . 下图是高等动、植物细胞的亚显微结构示意图。请据图回答:(1)比较图一与图二的细胞结构,判断图二为高等植物细胞,不是高等动物细胞的依据有_____ (答出4点)。
(2)图一细胞能够合成并分泌抗体(参与免疫反应的蛋白质),与该过程有关的细胞器有_____ (填序号)。
(3)图一细胞中的①作为系统的边界,具有_____ 功能(答出2点);功能越复杂,①上的_____ 就越多。图2中①的主要组成成分是_____ 。
(4)图二细胞中含有RNA的细胞结构有_____ (填序号)。
(5)细胞中的_____ 结构锚定并支撑着图中各种细胞器,并维持细胞的形态。
(2)图一细胞能够合成并分泌抗体(参与免疫反应的蛋白质),与该过程有关的细胞器有
(3)图一细胞中的①作为系统的边界,具有
(4)图二细胞中含有RNA的细胞结构有
(5)细胞中的
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2 . 酶的抑制剂可以降低酶的催化效率,可分为竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂,其中竞争性抑制剂和底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂结合酶的活性位点以外的部位,机制如图所示。回答下列问题:___ 。若组成某种酶的单体中含有肽键,则该种酶的合成场所为___ 。若该酶为唾液淀粉酶,则其成熟的过程还需要经过___ 等细胞结构的加工。
(2)在一定浓度范围内,可通过增加底物浓度减弱其抑制效果的是___ (填“竞争性抑制剂”或“非竞争性抑制剂”)。已知唾液淀粉酶可催化淀粉水解,其原理是___ 。唾液淀粉酶不能催化蔗糖水解,这说明酶的催化具有___ 。
(1)酶的化学本质是
(2)在一定浓度范围内,可通过增加底物浓度减弱其抑制效果的是
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3 . 小肠是各种营养物质消化和吸收的主要场所。图1示小肠上皮细胞,其中SGLT1、GLUT2、Na+-K+泵都是细胞膜上的蛋白质。小肠上皮细胞面向肠腔一侧的细胞质膜突起形成微绒毛。研究发现,小肠上皮细胞内囊泡上的SGLT1与(肠)腔面膜上的SGLT1存在转移现象,导致(肠)腔面SGLT1的数量发生变化。
(1)微绒毛的主要成分是_____ 和_____ 。
(2)与小肠上皮细胞微绒毛处SGLT1数量变化有关的细胞器是_____ (填序号)。
①线粒体 ②中心体 ③内质网 ④高尔基体 ⑤核糖体 ⑥液泡 ⑦细胞核
(3)下列物质中,属于构成SGLT1蛋白的氨基酸的是_____。
(4)据图1可知,Na+由肠腔进入小肠上皮细胞的方式是_____。
(5)图1中SGLT1运输葡萄糖所需要的能量直接来自_____。
(6)小肠上特定细胞可以分泌促胰液素(本质为蛋白质),通过图2过程作用于胰腺细胞,促进胰腺分泌,下列说法正确的是_____。
(7)小肠上皮细胞面向肠腔一侧的细胞质膜突起形成微绒毛的生物学意义:_____ 。
(1)微绒毛的主要成分是
(2)与小肠上皮细胞微绒毛处SGLT1数量变化有关的细胞器是
①线粒体 ②中心体 ③内质网 ④高尔基体 ⑤核糖体 ⑥液泡 ⑦细胞核
(3)下列物质中,属于构成SGLT1蛋白的氨基酸的是_____。
A. | B. |
C. | D. |
(4)据图1可知,Na+由肠腔进入小肠上皮细胞的方式是_____。
A.主动运输 | B.自由扩散 |
C.协助扩散 | D.胞吞 |
(5)图1中SGLT1运输葡萄糖所需要的能量直接来自_____。
A.ATP水解 | B.葡萄糖分解 |
C.K+吸收 | D.Na+吸收 |
(6)小肠上特定细胞可以分泌促胰液素(本质为蛋白质),通过图2过程作用于胰腺细胞,促进胰腺分泌,下列说法正确的是_____。
A.质膜参与了细胞间的信息交流 |
B.a表示信号分子促胰液素 |
C.b表示促胰液素受体,其成分是多糖 |
D.甲表示小肠上特定细胞,乙表示胰腺细胞 |
E.促胰液素通过胞吐的方式分泌 |
(7)小肠上皮细胞面向肠腔一侧的细胞质膜突起形成微绒毛的生物学意义:
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4 . 2020年初以来,一种新型冠状RNA病毒(COVID-19)感染引起的肺炎传染病席卷全球,接种新冠疫苗是预防新冠病毒感染的有效途径。如图甲为某人接种新冠疫苗后体内某细胞分泌新冠病毒抗体(免疫球蛋白)的过程,图乙为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程。_____ (填写序号),从化学成分角度分析,新型冠状病毒与图甲中结构_____ (填写序号)的化学组成最相似。
(2)利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用下列哪些元素标记亮氨酸?_____。
(3)抗体分泌前后,膜面积有改变的是_____ (填写序号),请写出具体的变化_____ 。
(4)据图乙分析,运输着抗体的囊泡能定向、精确地转移到细胞膜的特定部位,其原因是囊泡膜上的_____ (填图乙中的名称)具有特异性识别能力。囊泡与细胞膜的融合体现了生物膜具有_____ 的结构特点。不同的生物膜成分与结构_____ ,生物膜功能上的差异取决于_____ 。细胞内生物膜把各种细胞器分隔开,保证了细胞生命活动_____ 、_____ 地进行。
(1)图甲所示结构中,参与生物膜系统构成的有
(2)利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用下列哪些元素标记亮氨酸?_____。
A.18O | B.15N | C.3H | D.32P | E.14C |
(3)抗体分泌前后,膜面积有改变的是
(4)据图乙分析,运输着抗体的囊泡能定向、精确地转移到细胞膜的特定部位,其原因是囊泡膜上的
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5 . 图甲、乙、丙是3类不同生物细胞的亚显微结构模式图。请据图回答问题。(1)图甲中属于双层膜结构的细胞器是___________ (填序号)。图乙与图甲相比,在细胞结构上的区别有________ ;
(2)图甲、乙、丙共有的细胞器__________ (填名称),其功能是______ 。若图乙细胞能分泌蛋白质,参与该蛋白质从合成、加工到分泌到细胞外的细胞器有________ (填序号)。从化学成分角度分析,禽流感病毒与图中结构________ (填序号) 的化学组成最相似。
(2)图甲、乙、丙共有的细胞器
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6 . 真核细胞的结构复杂、功能多样,请回答下列问题:
(1)CLAC通道是细胞应对内质网中钙超载的一种保护机制,该通道依赖的内质网跨膜蛋白TMCO1可以感知内质网中过高的Ca2+浓度并形成具有钙通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到________ 中,当内质网中的Ca2+浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失。Ca2+与相应蛋白质结合后,可导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到________ (或“能量转换”或“信息传递”)的作用。
(2)下图是亮氨酸的结构简式,①~⑥表示亮氨酸分子中6个含H的基团。若用3H标记的亮氨酸追踪TMCO1跨膜蛋白的合成和运输途径,则数字________ 所示基团不宜作标记,理由是________ 。(3)科学家在研究线粒体结构和功能时发现,其外膜包含很多称为“孔道蛋白”的整合蛋白,可允许某些离子和小分子物质顺浓度梯度通过,物质的这种跨膜运输方式为________ 。
(4)某高血压药物说明书上有这样一段文字:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,但以血管作用为主,……。”从这段文字上可以看出细胞膜具有________ 的功能。
(1)CLAC通道是细胞应对内质网中钙超载的一种保护机制,该通道依赖的内质网跨膜蛋白TMCO1可以感知内质网中过高的Ca2+浓度并形成具有钙通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到
(2)下图是亮氨酸的结构简式,①~⑥表示亮氨酸分子中6个含H的基团。若用3H标记的亮氨酸追踪TMCO1跨膜蛋白的合成和运输途径,则数字
(4)某高血压药物说明书上有这样一段文字:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,但以血管作用为主,……。”从这段文字上可以看出细胞膜具有
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7 . 细胞不仅是构成生物体的基本单位,也是生命活动的基本单位。图1为细胞合成、分泌有关物质的模式图;图2为物质跨膜运输的示意图。据图回答以下问题:(1)图1中具有双层膜的结构是___ (填写编号);组成⑧质膜的主要成分是___ 。
(2)若图1细胞为胰岛细胞,其分泌物通过运输到达靶细胞,与靶细胞膜上的受体结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了质膜具有的功能是___。
(3)下列可能属于图1中⑦物质成分的有___(多选)。
(4)在电子显微镜下,图1中的细胞和大肠杆菌细胞中都能被观察到的结构是___。
(5)图2表示图1中⑧的亚显微结构,其中a和b为两种运输物质,下列叙述正确的是___(多选)。
(6)许多海藻细胞内碘离子浓度比海水中碘离子浓度约高200万倍,但海藻细胞仍然从海水中摄入碘离子。碘离子进入海藻细胞的方式___。
(7)若图1细胞为动物乳腺细胞,请表述该细胞从合成乳清蛋白到分泌的具体过程:___ 。
(2)若图1细胞为胰岛细胞,其分泌物通过运输到达靶细胞,与靶细胞膜上的受体结合,引起靶细胞的生理活动发生变化。此过程体现了质膜具有的功能是___。
A.保护细胞内部 | B.物质运输 |
C.信息交流 | D.一定的流动性 |
A.抗体 | B.胰岛素 |
C.唾液淀粉酶 | D.胃蛋白酶 |
A.核糖体 | B.高尔基体 | C.内质网 | D.线粒体 |
A.I侧是细胞质膜的外侧 |
B.①由蛋白质与多糖结合成 |
C.物质a可以表示气体小分子 |
D.物质b的跨膜方式是主动运输 |
A.自由扩散 | B.协助扩散 |
C.主动运输 | D.胞吞胞吐 |
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8 . 下图为真核细胞结构及细胞内物质转运的示意图。请回答下列问题:(1)图中双层膜包被的结构有______ (填名称)。
(2)若该细胞为人的浆细胞,细胞内抗体蛋白的合成场所是______ (填序号),合成后首先进入______ (填序号),接着通过______ 运输到______ (填序号)中进一步加工,最后通过细胞膜分泌到细胞外,共穿过______ 层膜;上述分泌蛋白的合成和分泌过程常采用______ 法进行研究。
(3)新转录产生的mRNA通过细胞核上的______ 转运到细胞质中,该结构对转运的物质具有______ 性。
(4)若合成的蛋白质为丙酮酸脱氢酶,推测该酶将被转运到______ (填序号)发挥作用。
(2)若该细胞为人的浆细胞,细胞内抗体蛋白的合成场所是
(3)新转录产生的mRNA通过细胞核上的
(4)若合成的蛋白质为丙酮酸脱氢酶,推测该酶将被转运到
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9 . 日本科学家大隅良典获得2016年的诺贝尔生理学或医学奖,以奖励他在阐明细胞自噬的分子机制和生理功能上的开拓性研究。自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白质和病原体的正常代谢机制,自噬的简要过程如图所示。
(1)由图可知,溶酶体直接来源于____ (填细胞器名称),小分子营养物质可通过溶酶体膜运输到细胞质基质,溶酶体内部的水解酶及残渣则不能通过其膜结构,这说明生物膜具有____ 。
(2)如图所示,自噬过程中,线粒体等细胞器被一种双层膜的结构包裹,然后形成自噬体,下列叙述正确的是____。
(3)已知低糖培养可使细胞的自噬水平升高,有机化合物氯喹可抑制自噬体和溶酶体的融合,但对自噬体的产生无明显影响。
科研团队对三组细胞(A组、B组、C组)进行了如表中的处理,经过一段时间培养后,检测细胞内自噬体含量;最多的是____ ;通过细胞自噬回收物质和能量最多的是____ 。最少的是____ 。
(4)图中被消化的细胞器为线粒体,其增加其自身膜面积的方式为____ ,部分线粒体蛋白由其自身合成,原因在于线粒体内部含有少量的____ 。
(5)科学实验证明,在帕金森病和其他神经元细胞异常死亡的疾病中都可观察到线粒体异常现象,请从线粒体功能角度分析帕金森病的发病原因是____ 。
(1)由图可知,溶酶体直接来源于
(2)如图所示,自噬过程中,线粒体等细胞器被一种双层膜的结构包裹,然后形成自噬体,下列叙述正确的是____。
A.自噬体膜含有2层磷脂分子 |
B.自噬体膜与溶酶体膜融合的过程可能受到温度影响 |
C.自噬性溶酶体中的水解酶活性与其所处环境无关 |
D.细胞通过调控自噬过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行 |
(3)已知低糖培养可使细胞的自噬水平升高,有机化合物氯喹可抑制自噬体和溶酶体的融合,但对自噬体的产生无明显影响。
A组 | B组 | C组 | |
培养条件 | 正常糖 | 低糖 | 低糖 |
是否加入氯喹 | 否 | 否 | 是 |
(4)图中被消化的细胞器为线粒体,其增加其自身膜面积的方式为
(5)科学实验证明,在帕金森病和其他神经元细胞异常死亡的疾病中都可观察到线粒体异常现象,请从线粒体功能角度分析帕金森病的发病原因是
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10 . 甲状腺细胞可以将氨基酸和碘离子合成甲状腺球蛋白,并且将甲状腺球蛋白分泌到细胞 外,其过程如图所示。图中 a、b、c 是生理过程,①~⑦是结构名称。 (1)图甲中 b 过程是__________ 。
(2)图乙有多种细胞器,要研究细胞器的结构和功能有时需要分离细胞器,分离细胞器常用的方法是__________ 。常用__________ 法研究甲状腺球蛋白合成和分泌过程,甲状腺球蛋白从合成到分泌依次经过的细胞器是__________ (填数字)。
(3)甲状腺球蛋白分泌到细胞外的方式为__________ ,其体现了细胞膜具有__________ ,该过程 __________ (需要/不需要)消耗能量。
(2)图乙有多种细胞器,要研究细胞器的结构和功能有时需要分离细胞器,分离细胞器常用的方法是
(3)甲状腺球蛋白分泌到细胞外的方式为
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