1248410012420600细胞的结构和生命活动 能力提升
考试时间:90分钟 满分:100分
一、单项选择题:共13题,每题3分,共39分。每题只有一个选项最符合题意。
1.细胞学说建立的过程是一个在科学探究中开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列叙述错误的是( )
A.德国科学家魏尔肖对细胞学说的补充是“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”
B.细胞学说的重要内容之一是动物和植物都是由细胞发育而来的
C.细胞学说认为细胞分为真核细胞和原核细胞
D.细胞学说阐明了细胞的统一性和生物体结构的统一性
2.下列关于细胞学说的叙述,正确的是( )
A.植物和动物有着共同的结构基础,都是由细胞和细胞产物构成的,这反映了生物界的统一性
B.细胞包括原核细胞和真核细胞,都有细胞膜、细胞质等结构,这属于细胞学说所体现的细胞之间的统一性
C.细胞是一个相对独立单位,有自己的生命,能够保持着内部相对稳定的状态,因此都能单独完成各项生命活动
D.施莱登和施旺没有观察所有细胞,却得出所有的动植物都是由细胞构成的,这种推论是错误的,没有积极意义
3.对下列图示的生物学实验的叙述正确的是( )
A.若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,则视野中观察到的细胞数目减少
B.若图②是显微镜下洋葱根尖某视野图像,则向右下方移装片能观察清楚c细胞的特点
C.若图③是在显微镜下观察细胞质流动,发现细胞质的流动方向是顺时针,则实际上细胞质的流动方向是逆时针
D.若图④是在显微镜下目镜为10×,物镜为10×,视野中被相连的64个分生组织细胞所充满。目镜不变,物镜换成40×时,则在视野中可检测到的分生组织细胞数为16个
4.脂质体是根据磷脂分子可在水中形成稳定的脂双层膜的现象而制成的人工膜,是研究膜脂与膜蛋白及其生物学性质的极好实验材料。下列关于脂质体的叙述,错误的是( )
A. 脂质体中裹入DNA可有效地将其导入受体细胞用于转基因实验
B. 脂质体的形成与磷脂分子中两条脂肪酸链的亲水性密切相关
C. 作为药物的运载体,可将水溶性的药物结晶包在脂质体内部,脂溶性药物包在两层磷脂分子之间
D. 在脂质体的磷脂双分子层嵌入蛋白质,能降低脂质体的表面张力
5.细胞膜作为细胞的一个重要组成,如图展示了其部分功能,其中④为一种特殊的结构——胞间连丝,据图分析,下列叙述正确的是( )
A.功能①只体现在动物细胞,植物细胞的边界为细胞壁
B.功能②确保了对细胞有害的物质不能进入细胞
C.性激素调控生命活动可用图中③表示
D.功能④主要是高等植物细胞间的一种物质信息交流方式
6.如图为Simons在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型,脂筏是生物膜上一种相对稳定、分子排列较紧密、流动性较低的结构,由糖脂、磷脂和胆固醇以及特殊蛋白质(如某些跨膜蛋白质、酶等)组成,其面积可能占膜表面积的一半以上,与细胞识别、细胞凋亡等生理过程都有一定的关系。下列有关推测错误的是( )
A.脂筏模型表明脂质在膜上的分布是不均匀的
B.在该脂筏模式图中,b侧代表细胞膜的外表面,这一侧存在具有识别功能的重要物质
C.根据成分可知,脂筏可能与细胞控制物质进出的功能有关,分布于细胞膜上
D.c代表膜蛋白,其跨膜区段的氨基酸具有较强的亲水性
7.下列关于细胞器之间关系的叙述中,错误的是( )
A.分泌蛋白的形成与分泌是核糖体、内质网、高尔基体及线粒体相互合作的结果
B.线粒体与叶绿体在叶肉细胞中,它们产物可以互为对方的原料
C.在某些低等植物细胞的有丝分裂过程中,中心体和高尔基体分别对纺锤体和细胞壁的形成具有重要的作用
D.在洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离与复原过程中,液泡和线粒体均发挥了重要作用
8.图1表示分泌蛋白的形成过程,其中a、b、c分别代表不同的细胞器,图2表示该过程中部分结构的膜面积变化。下列相关叙述错误的是( )
A.图1中的a、b、c分别是核糖体、内质网和高尔基体
B.图1中构成分泌蛋白的物质X最多有21种,b的产物没有生物活性
C.图2说明高尔基体与内质网和细胞膜之间没有相互转换
D.图1、图2所示变化都能体现生物膜具有流动性
9.细胞核是细胞的控制中心,大分子物质(如部分蛋白质、RNA)通过与核孔复合体上的受体蛋白结合进出细胞核。蛙卵细胞发有初期,核膜上可出现3.77×107个核孔,成熟后核膜上仅有150一300个核孔。下列有关叙述错误的是( )
A.代谢旺盛的细胞中核膜上核孔数量较多
B.核孔复合体上受体蛋白的合成场所是细胞核中的核糖体
C.核孔复合体相当于大分子物质进出细胞核的转运蛋白)。
D.细胞核中合成的RNA进入细胞质基质穿过0层生物膜
10.如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法错误的是( )
A. 图中①和⑤的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密
B. 图中②为核孔,通过该结构不仅可以实现核质之间频繁的物质交换,还可以实现信息交流
C. 若该细胞核内的④被破坏,该细胞蛋白质的合成将不能正常进行
D. 细胞核是遗传信息库,是细胞生命活动和细胞代谢的中心
11.用同一打孔器在一白萝卜上打出若干萝卜条,切成相同长度,均分为三组,分别置于等体积的I、Ⅱ、Ⅲ三种溶液中一段时间,b点时将三组实验的萝卜条同时放回相应溶液的低浓度溶液中一段时间实验期间持续观察萝卜条体积的变化,并计算相对体积,实验结果如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.实验的自变量包括溶液的种类和浓度,观测指标是萝卜条的体积变化
B.随着萝卜条体积减小的同时,萝卜细胞的原生质层逐渐与细胞壁分离
C.初始Ⅰ溶液浓度小于Ⅱ溶液,Ⅰ溶液和Ⅱ溶液中的溶质都能进入细胞
D.b点时Ⅱ溶液的渗透压等于细胞液的渗透压,Ⅲ溶液中的细胞已死亡
12.人体成熟红细胞能够运输O2和CO2,其部分结构和功能如图甲所示,①~⑤表示相关过程;图乙中曲线a、b表示物质跨膜运输的两种方式。下列叙述正确的是( )
A.血液流经肌肉组织时,气体A和B分别是O2和CO2
B.甲中①②④表示的物质跨膜运输方式与图乙中的a相对应
C.甲中③表示的物质跨膜运输方式与细胞内的O2含量密切相关
D.甲细胞表面蛋白质处于不断流动状态,但一般不再更新
13.下列关于图甲、图乙、图丙的叙述,正确的是( )
A.成熟的植物细胞能发生质壁分离的原因之一是其原生质层相当于图甲中的③
B.图乙三种物质进入细胞的方式中,氨基酸、葡萄糖的运输是被动运输
C.图乙中,转运葡萄糖和钠离子的载体相同,可见载体不具有特异性
D.图丙中,限制b点和c点的物质运输速率的因素分别是载体数量和能量
二、多项选择题:共5题,每题5分,共25分。每题有不止一个选项符合题意。每题全选对者得5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分。
14.细胞作为一个基本的生命系统,它的边界是细胞膜,细胞膜将细胞与外界环境分隔开。下列关于细胞膜的结构与功能的说法,不正确的是( )
A. 构成细胞膜的磷脂具有疏水的尾部,水分子只能通过通道蛋白进出细胞
B. 构成细胞膜的蛋白质均结合了糖类分子,与细胞间信息传递功能密切相关
C. 细胞膜的流动性与磷脂分子的侧向自由移动及大多蛋白质分子的运动有关
D. 细胞膜可控制细胞内外物质的进出,但仍有部分细胞不需要的物质进入细胞
15.细胞在生命活动中时刻发生着物质和能量的复杂变化。细胞内部就像一个繁忙的“工厂”,在细胞质中有许多忙碌不停的“部门”,请据图分析,选出说法正确的选项( )
A.由图可知,COPⅠ来自于高尔基体,COPⅡ来自于内质网
B.由图可推知,溶酶体起源于高尔基体,具有分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入的细菌的作用
C.溶酶体中的水解酶是在高尔基体上合成的
D.分泌蛋白从合成到分泌到细胞外,起作用的具膜细胞器有内质网、高尔基体、线粒体
16.如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列说法正确的是( )
A.图中①和⑤的连通,使细胞质和核内物质的联系更为紧密
B.图中②为核孔,通过该结构不仅可以实现核质之间频繁的物质交换,还可以实现信息交流
C.若该细胞核内的④被破坏,该细胞蛋白质的合成将不能正常进行
D.③为染色质,能被醋酸洋红染为深色,醋酸洋红是一种酸性物质
17.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞放入一定浓度的KNO3溶液中,发现细胞原生质体(植物细胞细胞壁以内的部分)体积在最初的t1时间内不断减小,在随后的t2,时间内不断增大并恢复到原来水平。下列叙述不正确的是( )
A.t1时间内水更多地从细胞液进入外界溶液,t2时间内K+、false,开始从外界进入细胞液
B.t1时间内细胞液中紫色程度逐渐变深,t2时间内细胞液中紫色程度逐渐变浅
C.t1时间内细胞液中水分子相对含量低于KNO3溶液中,水分子相对含量,而t2时间内正好相反
D.t1时间内细胞出现质壁分离的现象,表明生物膜具有一定的流动性
18.细胞需要不断从外界吸收营养物质和排出代谢废物,以维持细胞的正常代谢和内环境稳定。如图为某溶质分子跨膜运输的示意图,下列说法正确的是( )
A.细胞吸收该分子将导致Na+在细胞内外的浓度差减小
B.该分子通过载体①进入细胞没有消耗ATP,运输方式为主动运输
C.载体②将该分子运出细胞是顺浓度梯度运输、不消耗能量,为协助扩散
D.载体③通过消耗ATP,逆浓度梯度将Na+泵出细胞外时伴随K+转运至细胞内
三、非选择题:共3题,共36分。
19.研究者用3H标记的亮氨酸培养豚鼠胰腺腺泡细胞,探明了胰蛋白酶的合成和分泌路径,如图甲所示。([___]中填序号,___上填文字)
(1)发现最先出现放射性的细胞器是核糖体。在该细胞器中,氨基酸之间发生了______反应,合成的产物经其他细胞器加工修饰,形成具有特定功能的蛋白质,进而分泌到细胞外。该过程消耗的能量主要由[___]提供。
(2)囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白运输中有重要作用。囊泡膜基本骨架是______。囊泡的运输过程非常复杂,需要信号分子和______的参与。
(3)一些蛋白质发生错误折叠,则无法从内质网运输到______而导致在细胞内堆积。错误折叠的蛋白质和细胞内损伤的线粒体等细胞器会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过图乙机制进行调控,错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被______标记,被标记的蛋白质或线粒体会与自噬受体结合,被包裹形成_____,最后融入溶酶体中,从而溶酶体中的______将包裹的物质降解,二者的融合体现了生物膜结构具有______性。
20.图甲是发生质壁分离的植物细胞图象,图乙是显微镜下观察到的某一时刻的洋葱鳞片叶的外表皮细胞,图丙表示某细胞膜结构,图中A、B、C、D、E、F表示某些物质,a、b、c、d表示物质跨膜运输方式,请据图回答下列问题:
(1)图甲中细胞的质壁分离是指细胞壁与由_____(填数字)共同组成的_____ (填名称)发生分离;将有活性的洋葱表皮细胞放入略大于细胞液浓度的KNO3溶液中,一段时间后用显微镜观察发现该细胞未发生质壁分离,其原因最可能是_____。
(2)图乙此时细胞液浓度m与外界溶液浓度n的关系是_____。若换用洋葱鳞片叶的内表皮细胞观察,要想看清图像,显微镜的具体操作与之前的不同之处是_____。
(3)图丙a、b、c、d过程主要体现细胞膜的_____功能,图中D物质还与细胞膜的_____功能有关。若图丙是小肠上皮细胞的细胞膜,该细胞吸收葡萄糖的跨膜运输方式可用图中_____表示。若图丙为胃黏膜上皮细胞的细胞膜,人在饮酒时,下列曲线与酒精跨膜运输方式相符合的是_____。
21.拟南芥液泡膜上存在Na+/H+反向转运载体蛋白,它可利用液泡内外H+的电化学梯度(电位和浓度差)将H+转运出液泡,同时将Na+由细胞质基质转入液泡,部分物质跨液泡膜转运过程如图1所示。图2表示细胞膜的结构,a、b、c、d、e表示物质运输方式。回答下列问题
(1)细胞膜的基本骨架中磷脂分子排列为连续的两层,其内部是磷脂分子的疏水端,对水分子有屏障作用。试分析水分子为什么能跨膜运输:水分子可以通过_____和通过通道蛋白进行跨膜运输。图1中,水分子通过水通道蛋白进出液泡膜时, _____ (填“需要”或“不需要”)与通道蛋白结合。
(2)图1中,拟南芥液泡膜上存在的Na+H+反向转运载体蛋白增多会_____ (填“增强”或“降低”)拟南芥的抗盐能力;图1中的CI-进入液泡膜的方式可用图2中的_____ (填字母)方式表示。
(3)物质甲(物质甲不是氧气)跨膜运输进入该细胞的速率在一定范围内随着氧气浓度的增大而增大,则物质甲的运输过程可用图2中的_____ (填字母)表示,判断依据是_____当血液中葡萄糖浓度升高到一定程度时,葡萄糖进入红细胞的速率不再增大,此时限制葡萄糖运输的主要因素是_____。
答案以及解析
1.答案:C
解析:德国科学家魏尔肖对细胞学说的补充是“所有的细胞都来源于先前存在的细胞”,A正确;细胞学说指出细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,B正确;细胞学说没有涉及原核细胞和真核细胞的分类,C错误;细胞学说揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性,D正确。
2.答案:A
解析:A.植物和动物有着共同的结构基础,都是由细胞和细胞产物构成的,这反映了生物界的统一性,A正确;B.细胞学说中没有将细胞分为原核细胞和真核细胞,B错误;C.多细胞生物的一个细胞不能单独完成各项生命活动,C错误;D.施莱登与施旺运用不完全归纳的方法提出了细胞学说,得出了所有的动植物都是由细胞构成的,细胞学说的建立是理论和科学实验的结合,这一结论是可靠的,D错误。故选A。
3.答案:A
解析:A、若图①表示将显微镜镜头由a转换成b,是低倍镜转换为高倍镜,则视野中观察到的细胞数目减少,细胞变大,A正确;
B、若图②是显微镜下洋葱根尖某视野的图像,细胞c位于视野的左方,物像的移动方向与标本的移动方向相反,则向左移装片能观察清楚c细胞的特点,B错误;
C、显微镜下所成的像是倒立放大的虚像,若图③是在显微镜下观察细胞质流动,发现细胞质的流动方向是顺时针,则实际上细胞质的流动方向是顺时针,C错误;
D、若图④是在显微镜下目镜为10×,物镜为10×,视野中被相连的64个分生组织细胞所充满,目镜不变,物镜换成40×时,此时放大倍数为原来的4倍,则在视野中可检测到的分生组织细胞数为64÷42=4个,D错误。
故选:A。
4.答案:B
解析:A、脂质体中裹入DNA,由于脂质体可以于细胞膜融合,从而将DNA送入到细胞内,因此可将DNA导入受体细胞用于转基因实验,A正确B、磷脂分子中两条脂肪酸链,是疏水性,位于膜的中央,B错误; C、磷脂分子疏水的尾部相接,位于膜的中央,磷脂分子亲水的头部朝外,故脂溶性药物包在两层磷脂分子之间,水溶性的药物结晶包在脂质体内部,C正确; D、多肽链的极性区突向膜表面,非极性部分埋在磷脂分子层的内部,故磷脂双分子层嵌入蛋白质,能降低脂质体的表面张力,D正确。
故选:B。
5.答案:D
解析:植物细胞和动物细胞的边界都是细胞膜,A错误;对细胞有害的物质也可进入细胞,如酒精、丙酮,B错误;性激素的受体在细胞内,性激素调控生命活动不能用图中③表示,C错误;④为一种特殊的结构——胞间连丝,高等植物细胞间通过胞间连丝相互连接,使细胞相互沟通,进行细胞间的物质信息交流,D正确。
6.答案:D
解析:分析题意可知,脂筏是生物膜上由糖脂、磷脂和胆固醇以及特殊蛋白质(如某些跨膜蛋白质、酶等)组成的结构,则可判断与细胞识别相关的成分为糖脂,与细胞凋亡相关的成分为酶,跨膜蛋白质的存在说明其还具有控制物质进出细胞的功能。
A、根据图形可知,脂质(胆固醇和磷脂)在膜上的分布是不均匀的,A正确;
B、据图分析,在该脂筏模式图中,B侧具有糖脂,与识别功能有关,应该是细胞膜的外侧,B正确;
C、脂筏中含有跨膜蛋白质,可能与细胞控制物质进出的功能有关;脂筏中存在磷脂、糖脂、胆固醇等成分,只能存在于细胞膜上,C正确;
D、磷脂双分子层内部是疏水性的,因此膜蛋白跨膜区段的氨基酸具有较强的疏水性,D错误。
故选D。
7.答案:D
解析:A、分泌蛋白的形成过程:核糖体上合成蛋白质,经过内质网初步加工,再由高尔基体上进一步加工、修饰,这个过程需要能量,由线粒体提供,A正确;B、线粒体通过呼吸作用,将有机物氧化分解形成二氧化碳和水,为光合作用提供二氧化碳;叶绿体利用大气中的二氧化碳合成有机物的过程,可为呼吸作用提供有机物,B正确;C、低等植物有丝分裂过程,由中心体发出纺锤丝形成纺锤体;高尔基体合成纤维素形成细胞壁,C正确;D、质壁分离与复原,是水分子的跨膜运输,不需要能量,与线粒体无关,D错误。故选D。
8.答案:C
解析:A.分泌蛋白形成依次经过的细胞器是核糖体、内质网和高尔基体,A正确。
B.构成蛋白质的氨基酸有20,b的产物要经过高尔基体进一步加工修饰才可能有生物活性, B正确。
C.图2说明分泌蛋白前后内质网、高尔基体和细胞膜面积的变化,实际上内质网和高尔基体之间、高尔基体和细胞膜之间以囊泡形式转换,C错误。
D.分泌蛋白以胞吐形式分泌到细胞外,体现了生物膜具有一定的流动性,D正确。
故选:C。
9.答案:B
解析:核孔是核质进行物质交换、信息交流的通道,因此代谢旺盛的细胞中核膜上核孔数量较多,A正确;核糖体位于细胞质中,细胞核中没有核糖体,B错误;根据题干信息“大分子物质(如部分蛋白质、RNA)通过与核孔复合体上的受体蛋白结合进出细胞核”可知,核孔复合体相当于大分子物质进出细胞核的转运蛋白,C正确;细胞核中合成的RNA通过核孔进入细胞质基质,所以穿过0层生物膜,D正确。
10.答案:D
解析:A、内质网与核膜相连,使细胞质和核内物质的联系更为紧密,A正确;
B、核孔是细胞核与细胞质之间物质交换和信息交流的重要通道,B正确;
C、核仁和核糖体的形成有关,核糖体是形成蛋白质的场所,若该细胞核内的④核仁被破坏,该细胞蛋白质的合成将不能正常进行,C正确;
D、细胞核是细胞生命活动的控制中心和细胞代谢的控制中心,不是细胞代谢的中心,D错误.
所以D选项是正确的.
11.答案:C
解析:实验的自变量包括溶液的种类和浓度等,观测指标是萝卜条的体积变化,A正确;萝卜条体积减小是细胞失水所致,细胞失水过程中会发生质壁分离,细胞发生质壁分离的内因是原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,此时原生质层与细胞壁分离开来,B正确;初始Ⅰ溶液的浓度与Ⅱ溶液的浓度相同,Ⅰ溶液溶质能进入细胞但Ⅱ溶液不能进入。C错误;b点时,Ⅱ溶液的渗透压等于细胞液的渗透压,Ⅲ溶液中的细胞放入低浓度溶液中,萝卜条体积无变化,说明细胞因失水过多已死亡,D正确。
12.答案:D
解析:A、根据题意可知,红细胞能运输O2和CO2,肌肉细胞进行有氧呼吸时,消耗O2,产生CO2,可以判断气体A和B分别是CO2和O2,A错误; B、图甲中①表示气体A通过自由扩散进入红细胞,②表示气体B通过自由扩散运出红细胞,可对应图乙的曲线a;④表示葡萄糖通过易化扩散进入红细胞,对应图乙的曲线b,B错误; C、人成熟的红细胞无细胞核和众多的细胞器,故无法进行有氧呼吸,故甲中③表示的物质跨膜运输方式(主动运输)与细胞内的O2含量无关,C错误; D、细胞膜具有一定的流动性,原因就在于细胞膜表面蛋白质和磷脂双分子层处于不断流动状态,由于成熟红细胞已经高度分化,其表面蛋白质一般不再更新,D正确。
故选:D。
13.答案:A
解析:本题考查物质输入和输出方式的相关知识。题图甲中,③指的是半透膜,而成熟的植物细胞内相当于半透膜的是原生质层,A正确;题图乙中,氨基酸和葡萄糖都是逆浓度梯度进入细胞的,故两者都以主动运输的方式进入细胞,B错误;虽然运输葡萄糖的载体也能运输钠离子,但载体依然具有特异性,C错误;题图丙中,限制b点物质运输速率的因素应为能量,而限制c点的因素可能是载体数量,D错误。
14.答案:AB
解析:磷脂具有疏水的尾部,但由于磷脂分子的运动可产生间隙,水分子可自由扩散进出细胞,A错误;糖类分子只与细胞 膜上部分的蛋白质结合,B错误;细胞膜的流动性与磷脂分子的侧向自由移动及大多蛋白质分子的运动有关,C正确;一般来说, 细胞需要的营养物质可以从外界进入细胞,细胞不需要的物质不容易进入细胞,但仍会有一些对细胞有害的物质可能进入细胞, D正确。
15.答案:ABD
解析:题图为分泌蛋白的合成、加工和运输过程,由图可知,COPⅠ来自于高尔基体,COPⅡ来自于内质网;由图可推知,溶酶体起源于高尔基体,含有水解酶,具有吞噬并杀死侵入的细菌,分解衰老、损伤的细胞器的作用;溶酶体中的水解酶是在核糖体上合成的,通过高尔基体形成的囊泡运输到溶酶体;分泌蛋白从合成到分泌到细胞外,起作用的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体,其中具膜细胞器有内质网、高尔基体、线粒体。
16.答案:ABC
解析:A、图中①和⑤分别是内质网和核膜,二者的直接相连使细胞质和核内物质的联系更为紧密,A正确;
B、图中②为核孔,可实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,B正确;
C、④是核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,而核糖体是合成蛋白质的场所,故破坏该结构会影响细胞中蛋白质的合成,C正确;
D、③为染色质,易被碱性染料染成深色,染色质可被醋酸洋红染为深色,醋酸洋红是一种碱性物质,D错误。
17.答案:AC
解析:由题意可知,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞在此浓度KNO3溶液中发生了质壁分离和自动复原,t1时间内细胞液浓度小于外界溶液,细胞失水,原生质体体积减小,细胞发生质壁分离,在此阶段细胞液中的水更多地进入外界溶液,且KNO3溶液中的溶质微粒也在此阶段进入细胞,A错误;t1时间内细胞失水,液泡体积缩小,细胞液中紫色程度逐渐变深,t2时间内细胞吸水,液泡体积变大,细胞液中紫色程度逐渐变浅,B正确;t1时间内细胞液中水分子相对含量高于KNO3溶液中水分子相对含量,而2时间内正好相反,C错误;t1时间内细胞失水,原生质体体积缩小,出现质壁分离的现象,说明生物膜具有一定的流动性,D正确。
18.答案:ACD
解析:Na+通过载体①进入细胞为顺浓度梯度,细胞吸收该分子将导致Na+在细胞内外的浓度差减小;该溶质分子通过载体①进入细胞没有消耗ATP,但其直接驱动力是细胞膜两侧的Na+浓度梯度,需要能量和载体,属于主动运输;载体②将该分子运出细胞是顺浓度梯度运输、不消耗能量,为协助扩散;载体③为Na+-K+泵,通过消耗ATP,逆浓度梯度将Na+泵出细胞外时伴随K+转运至细胞内。
19.答案:(1)脱水缩合;①
(2)磷脂双分子层;细胞骨架
(3)高尔基体;泛素;吞噬泡;水解酶;一定的流动
解析:(1)氨基酸在核糖体中进行脱水缩合反应生成多肽链,肽链再经内质网、高尔基体等加工、包装形成具有一定空间结构的蛋白质。线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,故这一系列过程均由①线粒体供能。
(2)囊泡膜属于生物膜,生物膜的基本骨架是磷脂双分子层。一般来说,囊泡运输包括囊泡形成、运输和与特定部位膜的融合,其中囊泡与特定部位膜的融合是囊泡定向运输的关键,整个过程非常复杂,需要多种信号分子和细胞骨架、受体蛋白等参与。
(3)在正常情况下,内质网加工过的蛋白质还要运输到高尔基体进行进一步的加工,若一些蛋白质发生错误折叠,则无法从内质网运输到高尔基体导致在细胞内堆积。据图分析可知,错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被泛素标记,被包裹形成吞噬泡,然后吞噬泡与溶酶体融合,溶酶体内含的多种水解酶便将吞噬泡中的物质降解。膜的融合过程体现了生物膜的结构特性,即具有一定的流动性。
20.答案:(1)2、4、5 原生质层 该细胞质壁分离后又自动复原
m>n、m<n或m=n(不能确定) 换用小光圈,平面镜(“将显微镜视野调暗”)
(3)控制物质进出细胞 进行细胞间的信息交流(传递) a A、C
解析:(1)质壁分离指的是细胞壁和原生质层的分离。原生质层是由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质构成,包括图中的2、4、5.将洋葱细胞放入略大于细胞液浓度的KNO3溶液中,由于细胞能主动吸收K+和NO3-,一段时间后未观察到细胞发生质壁分离,可能的原因是该细胞质壁分离后又自动复原。
(2)根据题意和图示分析可知:图乙中的细胞可能处于质壁分离状态、也可能处于质壁分离复原状态,所以此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系有大于、等于或小于三种可能。洋葱鳞片叶的内表皮细胞无色,进行显微镜观察时换用小光圈,平面镜,将视野调暗。
(3)图丙a、b、c都是物质进出细胞的方式,体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。D为糖蛋白,具有识别作用,体现细胞膜的进行细胞间信息交流的功能。小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式为主动运输,对应图丙中的a。酒精跨膜运输方式为自由扩散,不需要载体蛋白和能量,与物质的浓度成正相关,则对应的曲线是A和C。
21.答案:(1)磷脂分子运动产生的间隙;不需要
(2)增强;b
(3)c;物质甲的运输需要消耗能量,为主动运输;图②中c的运输表示逆浓度从(有糖被侧)细胞外到细胞内,且消耗ATP,也为主动运输;细胞膜上葡萄糖载体蛋白的数量
解析: (1)组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以运动的,磷脂分子运动产生的间隙可以让水通过,在细胞膜上存在输送水分子的特殊通道(水通道蛋白),水分子也可以通过通道蛋白进行跨膜运输。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,因此水分子通过水通道蛋白进出液泡膜时,不需要与通道蛋白结合。
(2)图1中,Na+在液泡中的积累能使液泡内Na+浓度增大,细胞液渗透压增大,细胞吸水能力增强,进而提高拟南芥的耐盐碱能力,故拟南芥液泡膜上存在的Na+/H+反向转运载体蛋白增多,能使液泡内Na+浓度增大,提高拟南芥的抗盐能力。图1中Cl-借助通道蛋白,以协助扩散的方式由细胞质基质进入液泡,图2中b物质经膜上的蛋白质通道顺浓度梯度进入细胞,属于协助扩散,因此图1中的Cl-进入液泡膜的方式可用图2中的b方式表示。
(3)物质甲(物质甲不是氧气)跨膜运输进入该细胞的速率在一定范围内随着氧气浓度的增大而增大,说明物质甲的运输方式为主动运输,图②中c的运输表示逆浓度从(有糖被侧)细胞外到细胞内,且消耗ATP,也为主动运输,因此物质甲的运输过程可用图2中的c表示。葡萄糖进入红细胞的运输方式是需要载体蛋白不耗能的协助扩散。影响协助扩散的因素是物质的浓度和载体蛋白的数量,在一定范围内,葡萄糖运输速率随葡萄糖浓度的增加而增大,但当血液中葡萄糖浓度升高到一定程度时,由于细胞膜上葡萄糖载体的数量有限,葡萄糖进入红细胞的速率不再增大。