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2026江苏高考生物学的二轮专题
专题三 细胞的生命历程
一、单项选择题:共16题,每题2分,共32分。
1.(2025·南京、盐城一模)某二倍体雌性动物(2n=16,XY型)的基因型是AaBb,图1是该动物部分细胞分裂示意图(仅显示部分染色体);图2表示该种动物X、Y染色体联会时,不联会区域周围会形成性泡,PAR表示联会区域。下列相关叙述正确的是 ( )
图1
图2
A.图1中细胞①应有8个四分体
B.图1中细胞①分裂后产生的生殖细胞的基因型为aB或Ab
C.图1中细胞②中移向一极的基因有A、a、B、b
D.图2性泡可以出现在图1动物个体的生殖器官中
2.下图是显微镜下观察到的某植物(2N=16)花粉母细胞减数分裂图像,下列叙述错误的是( )
图1 图2
A.常用碱性染料染色才能观察到图示图像
B.图1是初级精母细胞,含8个四分体
C.图2每个细胞中的基因型均可能不同
D.图1细胞核DNA数是图2每个细胞中的2倍
3.(2025·南京、盐城二模)图①~④是二倍体百合(2n=24)的减数分裂不同时期图像。下列相关叙述正确的是( )
A.图①细胞中能发生等位基因的分离,而④不能
B.图②细胞中同源染色体内部的姐妹染色单体发生交换,导致基因重组
C.图③每个细胞中均含有24条染色体和24个核DNA分子
D.应在花蕾期采集花药作为观察材料,用卡诺氏液处理固定细胞的形态
4.(2025·盐城模拟)某基因型为AaXbYB的二倍体生物,其染色体总数未知,在精巢中观察到处于分裂期的两个细胞甲和乙,其染色体数目与核DNA分子数如下表所示。不考虑基因突变、互换及染色体变异。下列叙述正确的是( )
细胞 染色体数(条) 核DNA分子数(个)
甲 8 16
乙 16 16
A.甲细胞中A基因的个数可能为2、1、0个
B.B、b基因位于性染色体的同源区段,其遗传与性别无关
C.若乙细胞中染色体形态数×染色体组数=16,则无等位基因
D.乙细胞中细胞两极发出的纺锤丝与着丝粒相连
5.(2025·盐城质检)uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白。研究人员基于uPAR的结构设计合成了多肽uPA24,并且连接16个谷氨酸(E16)构建了嵌合多肽E16-uPA24,应用于肝纤维化衰老小鼠的治疗。E16-uPA24的抗衰老机制如图。下列分析错误的是( )
A.NK细胞释放的穿孔素进入衰老细胞后会诱导其凋亡
B.E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞
C.E16-uPA24与谷氨酸受体结合后促进衰老细胞的清除
D.E16-uPA24主要通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老
6.(2025·南通一模)人体细胞中Sirtuin长寿蛋白(去乙酰化酶)缺失,会导致组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,进而诱导胎盘特异蛋白PAPPA基因表达上调,加快细胞衰老。下列相关叙述错误的是( )
A.Sirtuin长寿蛋白的缺失会导致细胞染色质收缩而衰老
B.组蛋白H3K乙酰化修饰促进相关基因表达,属于表观遗传
C.高水平的PAPPA可作为人衰老的潜在生物指标
D.组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,诱导PAPPA基因表达上调,是转录水平的调控
7.(2025·高邮期初质检)端粒学说是细胞衰老机制的学说之一。端粒DNA序列随着细胞分裂次数增加逐渐缩短。人体细胞中存在由催化蛋白和RNA模板组成的端粒酶,其活性受到严密调控,被激活的端粒酶可修复、延长端粒。下列有关叙述错误的是 ( )
A.端粒酶可能是一种逆转录酶,在细胞核中起作用
B.细胞有丝分裂前期每条染色体含有2个端粒
C.端粒严重缩短后,细胞质膜的通透性可能发生改变
D.若用药物使肿瘤细胞中的端粒酶失活,可治疗癌症
8.(2023·湖南卷)基因Bax和Bcl-2分别促进和抑制细胞凋亡。研究人员利用siRNA干扰技术降低TRPM7基因表达,研究其对细胞凋亡的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.细胞衰老和细胞凋亡都受遗传信息的调控
B.TRPM7基因可能通过抑制Bax基因的表达来抑制细胞凋亡
C.TRPM7基因可能通过促进Bcl-2基因的表达来抑制细胞凋亡
D.可通过特异性促进癌细胞中TRPM7基因的表达来治疗相关癌症
9.(2025·连云港期末)下列关于人体细胞分化、衰老和凋亡的叙述错误的是( )
A.细胞分化是基因选择性表达的结果
B.端粒酶可弥补端粒的缺损,延缓细胞衰老
C.细胞衰老表现为酶活性降低、细胞核缩小
D.细胞凋亡对生物的生命活动有积极意义
10.(2025·南通二模)下列关于人体细胞的生命历程的叙述,正确的是( )
A.衰老的细胞中不能合成酪氨酸酶,黑色素合成受阻
B.激烈的细胞自噬,可导致肌纤维减少,肌肉细胞凋亡
C.细胞坏死和细胞凋亡均会导致细胞膜破裂,机体发生炎症反应
D.癌细胞无法完成糖酵解和TCA循环,主要进行无氧呼吸
11.(2025·无锡期末)下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A.植物细胞的遗传物质在增殖过程中均能精确地平均分配
B.高度分化的动物细胞功能趋向于专门化,不能再进行增殖
C.自由基可以攻击蛋白质分子,使蛋白质活性下降而导致细胞衰老
D.严重的病理性刺激使细胞正常代谢活动受损或中断而导致细胞凋亡
12.(2025·南京二模)研究发现,高度分化的心肌细胞不再增殖。ARC基因在心肌细胞中特异性表达凋亡抑制因子,抑制心肌细胞凋亡。当心肌细胞缺氧时,ARC基因表达量下降,导致心肌细胞死亡。下列叙述正确的是( )
A.高度分化的心肌细胞不能进行细胞分裂是由于细胞失去了全能性
B.高原地区适当吸氧有利于ARC基因的表达,心肌细胞死亡率会降低
C.ARC基因只存在于心肌细胞,并特异性表达形成凋亡抑制因子
D.心脏老化会损失心肌细胞,原因是细胞中端粒酶活性高引起细胞凋亡
13.下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A.有丝分裂前的间期DNA聚合酶和RNA聚合酶都较为活跃
B.细胞癌变是细胞分化的结果
C.端粒学说认为端粒缩短会引起细胞衰老但不会改变染色体上的遗传信息
D.细胞凋亡和细胞癌变都受基因控制且不利于维持个体细胞数量稳定
14.(2025·北京卷)用于啤酒生产的酿酒酵母是真核生物,其生活史如图。
下列叙述错误的是( )
A.子囊孢子都是单倍体
B.营养细胞均无同源染色体
C.芽殖过程中不发生染色体数目减半
D.酿酒酵母可进行有丝分裂,也可进行减数分裂
15.细胞衰老表现为细胞形态、结构和功能的改变。下列叙述错误的是( )
A.细胞持续分裂过程中端粒缩短可引起细胞衰老
B.皮肤生发层新形成细胞替代衰老细胞过程中有新蛋白合成
C.哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老
D.衰老小肠上皮细胞的膜通透性改变,物质吸收效率降低
16.(2025·山东卷)利用病毒样颗粒递送调控细胞死亡的执行蛋白可控制细胞的死亡方式。细胞接收执行蛋白后,若激活蛋白P,则诱导细胞发生凋亡,细胞膜突起形成小泡,染色质固缩;若激活蛋白Q,则诱导细胞发生焦亡,细胞肿胀破裂,释放大量细胞因子。下列说法错误的是( )
A.细胞焦亡可能引发机体的免疫反应
B.细胞凋亡是由基因所决定的细胞程序性死亡
C.细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响
D.通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程属于细胞凋亡
二、多项选择题:共5题,每题3分,共15分。
17.将某雄性动物(2N=8,核DNA用15N充分标记)的细胞置于普通培养基中培养。取其中一个正在分裂的细胞,用红色荧光和绿色荧光分别标记其中两条染色体的着丝粒,在荧光显微镜下,观察到两个荧光点随时间依次出现在细胞中①~④个不同的位置(箭头表示移动路径),如图所示。下列说法错误的有( )
A.①→②阶段,这两条染色体中含15N的DNA单链可能共有2条
B.①→②阶段和③→④阶段可能都发生了基因重组
C.荧光点从③向④移动过程中,细胞发生了着丝粒分裂
D.该细胞经两次分裂后得到的每个子代细胞可能看到2个同种颜色的荧光点
18.(2025·南京期初质检)芽殖酵母(2N=32)通过出芽形成芽体进行无性繁殖(图1),出芽与核DNA复制同时开始。一个母体细胞出芽达到最大次数后就会衰老、死亡。科学家探究了不同因素对芽殖酵母最大分裂次数的影响,实验结果如图2所示。下列叙述正确的有( )
图1
图2
A.基因甲和乙与芽殖酵母的最大分裂次数有关
B.芽殖酵母出芽过程中出现16个四分体
C.溶液丙可降低芽殖酵母的最大分裂次数
D.该实验结果为延长细胞生命周期的研究提供新思路
19.(2025·常州期末)较低水平的活性氧有利于维持软骨细胞的稳态,但骨关节病变后,活性氧水平显著升高并诱导软骨细胞凋亡。下列相关叙述错误的有( )
A.正常软骨细胞中的线粒体不会产生活性氧
B.过量活性氧会促进程序性死亡基因的表达
C.降低活性氧水平是治疗骨关节炎的有效靶点
D.骨关节炎患者软骨细胞内H2O2酶活性下降
20.(2025·常州期末)减数分裂时,Rec8基因会表达黏着素亚基,以参与染色体轴的组装;Pds5依赖黏着素结合到染色体上,否则会造成染色体过度凝集。下列相关叙述正确的有( )
A.若敲除Rec8基因,减数分裂过程中的染色体结构会紊乱
B.若Rec8蛋白量降低,Pds5在染色体上的结合位点将减少
C.在减数分裂Ⅰ不同时期的细胞中,均可以找到Rec8基因
D.Rec8基因、Pds5基因的表达均可在减数分裂Ⅱ前的间期
21.(2025·南京、盐城二模)双硫死亡是转运蛋白SLC7A11高表达癌细胞的新型细胞程序性死亡类型,其信号通路如下图所示,其中F-Actin是细胞骨架的主要成分。过量胱氨酸积累引起二硫化物应激,最终导致细胞膜破裂而死亡。下列叙述错误的有( )
A.细胞程序性死亡均会形成凋亡小体,以避免炎症反应
B.葡萄糖摄入不足和胱氨酸摄入过量都可能诱导双硫死亡
C.二硫化物应激是通过破坏细胞骨架中的纤维素,使其结构异常
D.通过抑制细胞内NADPH的合成可为治疗癌症提供新的思路
参考答案
一、单项选择题
1.C 解析 图1中①细胞处于减数分裂Ⅰ后期,此时同源染色体已分离,不存在四分体,A项错误;图1中细胞①为初级卵母细胞,最终产生的卵细胞的基因型为aB,B项错误;图1中细胞②处于有丝分裂后期,由于该动物的基因型为AaBb,所以移向一极的基因有A、a、B、b,C项正确;图1个体为雌性动物,染色体组成为XX,而性泡是X、Y染色体联会时不联会区域周围形成的,即图1动物(雌性)生殖器官中不会出现性泡,D项错误。
2.D 解析 图1细胞核DNA数(由于复制,核DNA数变为32)是图2每个细胞(精细胞,核DNA数为8)中的4倍,D项错误。
3.D 解析 图①细胞处于减数分裂Ⅰ后期,细胞中能发生等位基因的分离,图④表示减数分裂Ⅱ后期,若发生了基因突变或四分体时期同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了片段互换,则图④也可能会发生等位基因的分离,A项错误;图②细胞中同源染色体内部的非姐妹染色单体发生交换,会导致基因重组,B项错误;图③细胞处于减数分裂Ⅱ末期,每个细胞中均含有12条染色体和12个核DNA分子,C项错误;卡诺氏液可以固定细胞的形态,观察减数分裂过程,应在花蕾期采集花药作为观察材料,用卡诺氏液处理固定细胞的形态,D项正确。
4.C 解析 甲细胞中染色体数8条,核DNA分子数16个,说明甲细胞处于有丝分裂前期、中期或减数分裂Ⅰ时期,不考虑基因突变、互换及染色体变异,该生物的基因型为AaXbYB,则甲细胞中A基因的个数可能为2;该细胞还可能是减数分裂Ⅱ前期和中期细胞,则细胞中A基因数目可能为0,但不可能为1,A项错误。B、b基因位于性染色体的同源区段,其遗传与性别有关,B项错误。乙细胞中核DNA含量和染色体数目相等,推测其处在染色体复制之前或着丝粒分裂之后,即处在有丝分裂间期的开始时间段或有丝分裂的后期、末期,也可能处在减数分裂Ⅰ前的间期开始时间段或减数分裂Ⅱ的后期、末期。若处在有丝分裂或减数分裂Ⅰ前的间期,则有同源染色体,含两个染色体组,每组8条染色体,细胞中共有9种形态的染色体,与条件不符;若处在有丝分裂后期或末期,则有同源染色体,含4个染色体组,每组4条染色体,细胞中共有5种形态的染色体,与条件不符;若处在减数分裂Ⅱ的后期、末期,则没有同源染色体,含2个染色体组,每组8条染色体,细胞中有8种形态的染色体,与题目条件相符。故乙细胞是处于减数分裂Ⅱ的后期、末期,不考虑基因突变、互换及染色体变异时,乙细胞中无等位基因,C项正确。该细胞为动物细胞,乙细胞中由中心体发出星射线,D项错误。
5.A 解析 NK细胞释放的穿孔素会在靶细胞膜上形成管道,穿孔素不进入衰老细胞,A项错误;由于uPAR是衰老细胞特异性表达的膜蛋白,因此E16-uPA24能在纤维化肝组织中精确定位衰老的细胞,B项正确;结合图示分析,谷氨酸受体识别并结合E16-uPA24,促进NK细胞释放穿孔素和颗粒酶,穿孔素和颗粒酶通过作用于衰老细胞,从而促进衰老细胞的清除,C项正确;免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持内环境稳态的功能,E16-uPA24通过促进衰老细胞的清除,主要是通过增强机体免疫自稳功能延缓衰老,D项正确。
6.A 解析 依据题干信息,人体细胞中Sirtuin长寿蛋白缺失,会导致组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,进而诱导胎盘特异蛋白PAPPA基因表达上调,说明Sirtuin长寿蛋白的缺失不是导致染色质收缩,应使染色质变得松散而容易表达,A项错误。
7.B 解析 细胞有丝分裂前期每条染色体有两条染色单体,则含有4个端粒,B项错误。
8.D 解析 由题图可知,siRNA干扰TRPM7基因实验组,Bax基因表达量增加,Bcl-2基因表达量减少,细胞凋亡率增加,所以可以通过抑制癌细胞中TRPM7基因表达来治疗相关癌症,D项错误。
9.C 解析 细胞衰老表现为多数酶活性降低、细胞核体积变大,C项错误。
10.B
11.C 解析 植物细胞的核遗传物质在增殖过程中能精确地平均分配,细胞质的遗传物质在增殖过程中会随机分配到子细胞中,A项错误;高度分化的动物细胞在特殊情况下也会继续增殖,如肝细胞属于高度分化的细胞,一般不增殖,当肝在受到病毒、药物或其他因素损害时,能够启动自我修复机制,受损的肝细胞会被新生成的肝细胞替代,维持肝的正常功能,B项错误;自由基可以攻击蛋白质分子,使蛋白质活性下降而导致细胞衰老,C项正确;严重的病理性刺激使细胞正常代谢活动受损或中断而导致细胞坏死,D项错误。
12.B 解析 高度分化的心肌细胞不能进行细胞分裂是细胞分化的结果,未失去全能性,A项错误;题意显示,当心肌细胞缺氧时,ARC基因表达量下降,导致心肌细胞死亡,据此推测,高原地区适当吸氧有利于ARC基因的表达,心肌细胞死亡率会降低,B项正确;ARC基因存在于所有的细胞中,但只在心肌细胞中特异性表达形成凋亡抑制因子,C项错误;心脏老化过程中心肌细胞损失的主要原因是端粒酶活性缺失,D项错误。
13.A 解析 有丝分裂间期主要进行DNA的复制和有关蛋白质的合成,DNA的复制需要DNA聚合酶的参与,蛋白质的合成需要RNA聚合酶的参与,因此有丝分裂前的间期DNA聚合酶和RNA聚合酶都较为活跃,A项正确;细胞癌变是原癌基因和抑癌基因突变的结果,或原癌基因过表达、抑癌基因表达量降低的结果,而细胞分化过程中遗传物质不发生改变,因此细胞癌变不是细胞分化的结果,B项错误;端粒是染色体两端的DNA—蛋白质复合体,细胞每分裂一次端粒就缩短一截,直到端粒内侧正常DNA序列受损,故端粒缩短会引起细胞衰老,也会改变染色体上的遗传信息,C项错误;细胞凋亡有利于维持个体细胞数量稳定,D项错误。
14.B 解析 营养细胞可由单倍体子囊孢子发育而来,也可由细胞核融合产生,因此单倍体营养细胞无同源染色体,二倍体营养细胞有同源染色体,B项错误。
15.C 解析 端粒随细胞分裂逐渐缩短,当端粒缩短到临界值时,细胞停止分裂并衰老,符合端粒学说,A项正确;皮肤生发层细胞分裂产生新细胞时,需合成DNA复制所需的酶及结构蛋白,故有新蛋白生成,B项正确;哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡是机体细胞的自然更新过程,即使是新生个体,也会通过成熟红细胞的程序性死亡更新机体细胞,故哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老说法不正确,C项错误;衰老细胞的细胞膜通透性改变,载体蛋白减少或功能下降,物质吸收效率降低,D项正确。
16.D 解析 细胞焦亡时细胞破裂,释放大量细胞因子以及细胞中的内容物,从而引发机体的免疫反应(炎症反应),A项正确;细胞凋亡是由基因控制的细胞程序性死亡,对机体是有利的,B项正确;激活蛋白P,则诱导细胞发生凋亡,激活蛋白Q,则诱导细胞发生焦亡,说明细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响,C项正确;细胞自噬是指细胞利用溶酶体降解自身受损的细胞器或大分子物质的过程,通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程不属于细胞凋亡,D项错误。
二、多项选择题
17.CD 解析 ①(减数分裂前的间期)→②(减数第一次分裂前期)阶段,DNA完成了复制,且DNA的复制方式为半保留复制,因此这两条染色体中含15N的DNA单链可能共有2条,A项正确。①→②阶段同源染色体完成了复制和联会,在联会时非姐妹染色单体间发生片段交换(属于基因重组)。③→④阶段同源染色体分离,非同源染色体自由组合,发生基因重组,B项正确。着丝粒从位置③向位置④转移,发生同源染色体分离,不发生着丝粒分裂,C项错误。分别被红色荧光和绿色荧光标记的这两条染色体是一对同源染色体,经复制、联会后形成一个四分体。该细胞经两次分裂后得到的每个子代细胞中分别含有这个四分体中的一条染色单体,因此都只能看到一种颜色的1个荧光点,D项错误。
18.ACD 解析 据图2可知,第2组基因甲超量表达后酵母细胞的最大分裂次数增加,而第3组敲除基因乙后酵母细胞的最大分裂次数降低,因此基因甲和乙与芽殖酵母的最大分裂次数有关,A项正确;芽殖酵母出芽过程中进行的是有丝分裂,不会形成四分体,B项错误;第4组与第1组相比,溶液丙处理后酵母细胞的最大分裂次数降低,说明溶液丙可降低芽殖酵母的最大分裂次数,C项正确;酵母菌为单细胞真核生物,一个母体细胞出芽达到最大次数后就会衰老、死亡,基因甲和基因乙可提高芽殖酵母的最大分裂次数,因此,该实验结果为延长细胞生命周期的研究提供新思路,D项正确。
19.AD 解析 较低水平的活性氧有利于维持软骨细胞的稳态,所以正常软骨细胞中的线粒体会产生活性氧,A项错误;骨关节病变后,活性氧水平显著升高并诱导软骨细胞凋亡,细胞凋亡是由基因控制的自动结束生命的过程,所以过量活性氧会促进程序性死亡基因的表达,B项正确;骨关节病变后,活性氧水平显著升高并诱导软骨细胞凋亡,则降低活性氧水平是治疗骨关节炎的有效靶点,C项正确;H2O2酶活性受温度、pH和某些激活剂、抑制剂等的影响,骨关节炎患者细胞中活性氧水平高,H2O2酶活性并未下降,D项错误。
20.ABC 解析 减数分裂时,Rec8基因会表达黏着素亚基,以参与染色体轴的组装,敲除Rec8基因,减数分裂过程中的染色体结构会紊乱,A项正确;Rec8基因会表达黏着素亚基,Pds5依赖黏着素结合到染色体上,否则会造成染色体过度凝集,若Rec8蛋白量降低,Pds5在染色体上的结合位点将减少,B项正确;分裂过程中,基因始终存在,C项正确;减数分裂Ⅱ间期DNA主要以染色体形式存在,基因无法表达,D项错误。
21.AC 解析 并非所有的细胞程序性死亡均会形成凋亡小体,“双硫死亡”是一种与转运蛋白SLC7A11有关的细胞程序性死亡新机制,属于细胞凋亡的一种类型,但是没有形成凋亡小体,A项错误;细胞外葡萄糖运输到细胞内后,转化为NADPH,将胱氨酸转化为半胱氨酸,减少胱氨酸在细胞内积累,过量胱氨酸积累会引起二硫化物应激,诱导肌动蛋白二硫键形成、细胞骨架收缩及与细胞膜的剥离,导致细胞死亡,所以细胞葡萄糖摄入不足和胱氨酸摄入过量都可能诱导双硫死亡,B项正确;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,C项错误;当NADPH不足,胱氨酸及其他二硫化物在细胞内异常积累,导致二硫化物应激,引起细胞骨架等结构的功能异常,从而使细胞快速死亡,因此抑制NADPH的合成可为杀死癌细胞提供新思路,D项正确。
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