?專題突破練1 細胞的分子基礎
一、單項選擇題
1.(2021山東中學聯(lián)盟大聯(lián)考)水分子中氫原子以共用電子對與氧原子結合。由于氧具有比氫更強的吸引電子對的能力,使氧的一端稍帶負電荷,氫的一端稍帶正電荷。水分子的空間結構及電子的不對稱分布,使得水分子成為一個極性分子。水分子間也可相互吸引,形成氫鍵,氫鍵易于形成和斷裂。下列說法錯誤的是(  )
A.帶有正電荷或負電荷的分子(或離子)都易與水結合,因此,水是良好的溶劑
B.氫鍵的存在使水具有較低的比熱容(1 kg的物質溫度上升1 ℃所需的能量),因此,水能維持生命系統(tǒng)的穩(wěn)定性
C.自由水與結合水的比例處于動態(tài)變化中,與細胞的新陳代謝程度有關,有利于生物體適應不同的環(huán)境
D.結合水與細胞中的蛋白質、多糖相結合,失去流動性和溶解性,無法參與生物化學反應
2.為探究不同類型的高鹽分(NaCl、混合鈉鹽和混合氯鹽)脅迫下的豌豆幼苗對離子的吸收情況,某研究小組進行了相關實驗,結果如下表所示。下列有關說法錯誤的是(  )

組別
離子吸收量/(mg·g-1)
Na+
Cl-
K+
Mg2+
對照組
0.9
3.0
5.0
3.0
高濃度NaCl處理組
23.0
7.0
38.0
3.3
高濃度混合鈉鹽處理組
87.0
3.0
42.0
3.2
高濃度混合氯鹽處理組
0.9
8.0
39.0
3.3


A.高鹽分脅迫下,細胞對K+的吸收作用明顯增強
B.對照組的豌豆幼苗需放在清水中培養(yǎng)
C.不同類型的鹽分脅迫下,細胞對離子的吸收具有選擇性
D.高鹽分脅迫下,細胞通過增加對離子的吸收量來提高抗鹽能力
3.(2021全國甲卷)已知①酶、②抗體、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人體內有重要作用的物質。下列說法正確的是(  )
A.①②③都是由氨基酸通過肽鍵連接而成的
B.③④⑤都是生物大分子,都以碳鏈為骨架
C.①②⑥都是由含氮的單體連接成的多聚體
D.④⑤⑥都是人體細胞內的主要能源物質
4.(2021山東棗莊調研)科學家從動物的胰中分離到一類低相對分子質量的蛋白質(Ub),能給細胞中的異常蛋白(靶蛋白)貼上“標簽”,被貼標簽的靶蛋白隨即被蛋白酶水解,其過程如右上圖所示。下列相關說法錯誤的是(  )

注AMP為腺苷一磷酸。
A.Ub給靶蛋白貼“標簽”的過程需要消耗能量
B.靶蛋白水解過程與人消化道內蛋白質水解過程不同
C.Ub對維持細胞內部環(huán)境的相對穩(wěn)定有重要作用
D.Ub在靶蛋白水解過程中起到催化的作用
5.(2021山東濰坊一模)超氧化物歧化酶(SOD)分子含兩條或四條肽鏈,其活性中心都含有金屬離子。SOD是一類廣泛存在于生物體內各個組織中的重要金屬酶,是唯一能夠特異性清除自由基O2-的抗氧化酶,可作為藥用酶使用。下列敘述錯誤的是(  )
A.金屬離子存在與否直接影響SOD活性
B.從小鼠體內提取的SOD可能會被人體免疫排斥
C.SOD易透過細胞膜,能減緩細胞衰老速率
D.SOD口服后會被消化道中的蛋白酶水解
6.(2021山東煙臺測試)海藻糖是由兩個葡萄糖結合而成的二糖,其結構穩(wěn)定,能幫助酵母菌度過不良環(huán)境。在無生存壓力的狀態(tài)下,葡萄糖的代謝產物G6P等可抑制海藻糖的合成,同時細胞會降解已經存在的海藻糖。在有生存壓力的狀態(tài)下,轉運蛋白將細胞內合成的海藻糖運至膜外,結合在磷脂上形成隔離保護,有效地保護蛋白質分子不變性失活。下列分析正確的是(  )
A.海藻糖降解產物進入線粒體內徹底氧化分解,釋放大量能量
B.無壓力狀態(tài)下細胞中海藻糖含量增加有利于能源的儲備
C.酵母菌代謝速率減慢時,細胞內結合水的比例大于自由水
D.干酵母的活化過程中G6P的含量會增多
7.(2020山東等級考)人體內一些正?;虍惓<毎撀淦扑楹?其DNA會以游離的形式存在于血液中,稱為cfDNA;胚胎在發(fā)育過程中也會有細胞脫落破碎,其DNA進入孕婦血液中,稱為cffDNA。近幾年,結合DNA測序技術,cfDNA和cffDNA在臨床上得到了廣泛應用。下列說法錯誤的是(  )
A.可通過檢測cfDNA中的相關基因進行癌癥的篩查
B.提取cfDNA進行基因修改后直接輸回血液可用于治療遺傳病
C.孕婦血液中的cffDNA可能來自脫落后破碎的胎盤細胞
D.孕婦血液中的cffDNA可以用于某些遺傳病的產前診斷
二、不定項選擇題
8.(2021山東煙臺模擬)破骨細胞可吞噬并降解骨組織中的羥基磷灰石(HAP),HAP在溶酶體中水解酶的作用下降解釋放出Ca2+等離子,從而促進骨組織的發(fā)育和重構。下列相關敘述正確的是(  )
A.破骨細胞的吞噬過程依賴于細胞膜的流動性
B.吞噬過程會伴隨著ADP的生成,所以細胞內ADP的含量明顯增多
C.Ca2+等無機鹽在細胞中主要以離子形式存在
D.處于低溫環(huán)境中的破骨細胞吞噬并降解骨組織中HAP的速率會減慢
9.胰蛋白酶原是胰蛋白酶的前體,由胰合成后在十二指腸黏膜分泌的腸激酶作用下,在6位賴氨酸和7位異亮氨酸之間斷裂。該過程如下圖所示,活性中心指酶能夠直接與底物分子結合,并催化底物化學反應的部位。下列相關敘述正確的是(  )

A.圖中胰蛋白酶的激活過程說明腸激酶具有專一性
B.與胰蛋白酶原相比,胰蛋白酶的空間結構發(fā)生了改變
C.胰蛋白酶的活性中心通過為底物提供能量而發(fā)揮催化作用
D.胰蛋白酶原是一種分泌蛋白,以胞吐的方式分泌出來
10.(2021山東菏澤高三期中)脂肪酸是由C、H、O三種元素組成的一類化合物,是脂肪、磷脂和糖脂的主要成分,在脂肪酸濃度較低時需要脂肪酸轉運蛋白介導的轉運系統(tǒng)來實現(xiàn)跨膜運輸。下列敘述錯誤的是(  )
A.脂肪酸能夠直接或間接地參與細胞內各種膜結構的形成
B.在脂肪酸濃度較低時,脂肪酸運輸?shù)郊毎麅刃枰腁TP
C.在脂肪酸濃度較高時,脂肪酸經協(xié)助擴散運輸?shù)郊毎麅?br /> D.抑制脂肪酸轉運蛋白的活性,可以減少脂肪性肝病的發(fā)生
11.(2021湖南郴州模擬)FtsZ蛋白是一種廣泛存在于細菌細胞質中的骨架蛋白,與哺乳動物細胞中的微管蛋白類似。在細菌二分裂過程中,FtsZ蛋白先招募其他15種分裂蛋白形成分裂蛋白復合物,再促進細菌完成二分裂。下列說法正確的是(  )
A.FtsZ蛋白與其他15種分裂蛋白的單體都以碳鏈為骨架
B.研發(fā)針對細菌的FtsZ蛋白抑制劑時,應考慮其對動物微管蛋白的抑制作用
C.FtsZ蛋白在細菌中廣泛存在,因此可作為抗菌藥物研發(fā)的新靶標
D.細菌沒有內質網和高爾基體,因此FtsZ蛋白的功能由氨基酸的種類、數(shù)目和排列順序三方面決定
三、非選擇題
12.(2021北京朝陽高三期末)阿爾茨海默病是一種多發(fā)于老年人群的神經系統(tǒng)退行性疾病。此病的重要病理特征之一是β-淀粉樣蛋白(Aβ)在大腦聚集沉積形成斑塊。請回答問題。

圖1
(1)Aβ由淀粉樣前體蛋白(一種膜蛋白)水解形成,如圖1所示。由圖1可知,淀粉樣前體蛋白先后經過              的催化作用,切斷氨基酸之間的    (化學鍵)而形成Aβ,每經此過程生成1分子Aβ需要   分子水。?
(2)Aβ的空間結構如圖2所示。許多證據表明,Aβ在健康人的大腦中有營養(yǎng)神經的作用。但在遺傳因素和環(huán)境因素的共同作用下,Aβ產生量過多,可形成不同的Aβ聚集體(圖3為含12個Aβ的聚集體),產生神經毒性并最終使患者出現(xiàn)認知功能障礙和記憶衰退的癥狀。

圖2

圖3
用結構與功能相適應的觀點對上述現(xiàn)象進行解釋:     ?
  ? ? 。?
(3)綜上所述,請你提出治療阿爾茨海默病的一種思路。?
? ?
?   ? ? 。13.(2021北京朝陽高三期中)膽固醇是人體內一種重要的脂質,下圖表示人體細胞內膽固醇的來源及調節(jié)過程。據圖回答下列問題。

(1)細胞中的膽固醇可以來源于血漿。人體血漿中含有的某種低密度脂蛋白(LDL)的結構如上圖所示,其主要功能是將膽固醇轉運到肝以外的組織細胞(靶細胞)中,以滿足這些細胞對膽固醇的需要。
①與構成生物膜的基本支架相比,LDL膜結構的主要不同點是        。LDL能夠將包裹的膽固醇準確轉運至靶細胞中,與其結構中的    與靶細胞膜上的LDL受體結合直接相關。?
②LDL通過途徑①    的方式進入靶細胞,形成網格蛋白包被的囊泡,經過脫包被作用后與胞內體(膜包裹的囊泡結構)融合。由于胞內體內部酸性較強,LDL與受體分離,胞內體以出芽的方式形成含有受體的小囊泡,通過途徑②回到細胞膜被重新利用。含有LDL的胞內體通過途徑③被轉運到    中,被其中的水解酶降解,膽固醇被釋放進入細胞質基質中。?
(2)細胞將乙酰CoA合成膽固醇的場所是    (細胞器)。?
(3)當細胞中的膽固醇含量過高時,會抑制LDL受體基因表達以及                  ,從而使游離膽固醇的含量維持在正常水平。?
(4)膽固醇是構成動物        的重要成分。下圖為不同溫度下膽固醇對人工膜(人工合成的脂質膜)微黏度(與流動性負相關)影響的曲線。?

據圖分析膽固醇對膜流動性的作用:     ?
?  ? ?  ?     。?
14.(2021河北石家莊模擬)鎘(Cd)是一種常見的有毒重金屬,鎘污染會造成植物葉綠素含量下降,生長不良。為探究鎘對植物生長發(fā)育的影響,科研人員利用黑麥草進行實驗,結果如下圖所示。請回答下列問題。

(1)隨著鎘質量分數(shù)的增加,活性氧含量增加,導致葉綠體中的    受到破壞,進而造成葉綠素含量下降。?
(2)鎘導致葉綠素含量下降的另一個原因是根系對Mg2+的吸收能力下降,葉綠素合成減少。利用下列材料和試劑設計實驗,驗證鎘會降低根系對Mg2+的吸收能力。請寫出實驗思路。(要求:不破壞植物組織)
材料和試劑:CdCl2、完全培養(yǎng)液、黑麥草,其他所需的材料和設備。







(3)結合圖中數(shù)據,分析鎘降低根系對Mg2+吸收能力的機理:
①                              ,導致細胞能量供應減少;?
②                              ,導致運輸Mg2+的載體減少。?



專題突破練1 細胞的分子基礎
1.B 解析: 水分子是極性分子,易與帶正電荷或負電荷的分子或離子結合,因此水是良好的溶劑,A項正確。水分子具有極性,一個水分子的氧端靠近另一水分子的氫端時,它們之間的靜電吸引作用形成一種弱的引力,這種弱的引力稱為氫鍵;氫鍵的存在,使水有較高的比熱容,使水的溫度不易發(fā)生改變,有利于維持生命系統(tǒng)的穩(wěn)定,B項錯誤。細胞內自由水和結合水的比例處于動態(tài)變化中,與細胞的代謝強度有關,有利于生物體適應不同的環(huán)境,C項正確。細胞內結合水與蛋白質、多糖等結合,失去流動性和溶解性,成為細胞結構的重要組成成分,無法參與生物化學反應,D項正確。
2.B 解析: 由題表中的數(shù)據可知,與對照組相比,高鹽分脅迫下細胞對K+的吸收作用明顯增強,A項正確。本實驗的目的是探究不同類型的高鹽分脅迫下豌豆幼苗對不同離子的吸收情況,對照組不能在清水中培養(yǎng),而應該在完全培養(yǎng)液中培養(yǎng),B項錯誤。由題表可知,不同類型的高鹽分脅迫下,細胞對不同離子的吸收量不同,說明細胞吸收離子具有選擇性,C項正確。高鹽分脅迫下,細胞可通過吸收離子使細胞的滲透壓增加,以提高抗鹽能力,D項正確。
3.C 解析: 酶的化學本質是蛋白質或RNA,所以酶不都是由氨基酸通過肽鍵連接而成的,激素中的固醇類激素(如性激素)屬于脂質,不是由氨基酸通過肽鍵連接而成的,A項錯誤。生物大分子又稱為單體的多聚體,多糖、蛋白質、核酸都是由各自的單體連接成的多聚體;固醇類激素和脂肪都屬于脂質,脂質不是由單體構成的多聚體,所以脂質不屬于生物大分子,B項錯誤。酶的化學本質是蛋白質或RNA,其單體是氨基酸或核苷酸;抗體的化學本質是蛋白質,其單體是氨基酸;核酸的單體是核苷酸,氨基酸和核苷酸都含有氮元素,C項正確。糖原是人和動物細胞內的儲能物質,脂肪是細胞內良好的儲能物質,核酸是攜帶遺傳信息的物質,D項錯誤。
4.D 解析: Ub與靶蛋白結合的過程需要消耗ATP,A項正確。靶蛋白水解過程需要消耗ATP,人消化道內蛋白質水解過程不需要消耗ATP,B項正確。細胞中的異常蛋白被水解有利于維持細胞內部環(huán)境的相對穩(wěn)定,C項正確。Ub在靶蛋白水解過程中起到“標簽”的作用,而不是催化作用,D項錯誤。
5.C 解析: SOD是一類金屬酶,其活性中心都含有金屬離子,即金屬離子是SOD的組成成分,其存在與否直接影響SOD活性,A項正確。蛋白質具有物種特異性,從小鼠體內提取的SOD可能會因受體不同,而被人體免疫排斥,B項正確。SOD是蛋白質,屬于大分子物質,其通過細胞膜的方式為胞吞、胞吐,該方式需要消耗能量,C項錯誤。SOD的本質為蛋白質,口服后會被消化道中的蛋白酶水解,失去活性,D項正確。
6.D 解析: 海藻糖是由兩個葡萄糖結合而成的二糖,海藻糖不能進入線粒體,線粒體直接利用的是丙酮酸,A項錯誤。“在無生存壓力的狀態(tài)下,葡萄糖的代謝產物G6P等可抑制海藻糖的合成,同時細胞會降解已經存在的海藻糖”,所以無壓力條件下,海藻糖含量會降低,B項錯誤。自由水比例增大時,生物體代謝活躍。酵母菌代謝速率減慢時,細胞內自由水比例降低,結合水比例增加,但不表示結合水含量大于自由水,C項錯誤。干酵母在溫水中活化后沒有生存壓力,細胞呼吸增強,葡萄糖的代謝產物G6P的含量會增多,D項正確。
7.B 解析: 癌癥的發(fā)生是原癌基因和抑癌基因發(fā)生突變的結果,可通過檢測cfDNA中的相關基因進行癌癥的篩查,A項正確。cfDNA以游離的形式存在于血液中,進行基因修改后直接輸回血液無法正常發(fā)揮作用,B項錯誤。胎盤細胞來自胚胎,其DNA可進入孕婦血液中形成cffDNA,可用于某些遺傳病的產前診斷,C、D兩項正確。
8.ACD 解析: 破骨細胞的吞噬過程是胞吞過程,依賴的是細胞膜的流動性,A項正確。吞噬過程消耗ATP會伴隨著ADP的生成,但是ADP與ATP是可以相互轉化的,因此細胞內ADP的含量不會明顯增多,B項錯誤。細胞中的無機鹽大多數(shù)是以離子的形式存在的,C項正確。破骨細胞可吞噬并降解骨組織中的羥基磷灰石(HAP),降解HAP過程需要酶的催化,而低溫會導致酶的活性降低,因此處于低溫環(huán)境中的破骨細胞吞噬并降解骨組織中HAP的速率會減慢,D項正確。
9.ABD 解析: 胰蛋白酶在6位賴氨酸和7位異亮氨酸之間斷裂,該激活過程說明腸激酶具有專一性,A項正確。胰蛋白酶原被剪切然后變成胰蛋白酶,該過程涉及肽鍵的斷裂,故結構已經改變,B項正確。酶的作用是催化,其作用機理是降低化學反應的活化能,不提供能量,C項錯誤。胰蛋白酶原是分泌蛋白,屬于大分子物質,大分子物質通過胞吐的方式分泌,D項正確。
10.C 解析: 脂肪酸是磷脂的主要成分,生物膜的基本支架是磷脂雙分子層,所以脂肪酸能直接或間接參與細胞內各種膜結構的形成,A項正確。在脂肪酸濃度較低時,需要脂肪酸轉運蛋白介導的轉運系統(tǒng)來實現(xiàn)跨膜運輸,所以該過程為逆濃度梯度的主動運輸過程,需要消耗ATP,B項正確。細胞膜上含有脂質,根據相似相溶原理,在脂肪酸濃度較高時,脂肪酸會通過自由擴散的方式運輸?shù)郊毎麅?C項錯誤。抑制脂肪酸轉運蛋白的活性,可以減少肝細胞吸收脂肪酸,減少肝細胞內脂肪的含量,減少脂肪性肝病的發(fā)生,D項正確。
11.ABC 解析: 生物大分子及其單體都以碳鏈為骨架,A項正確。FtsZ蛋白與哺乳動物細胞中的微管蛋白類似,因此在研發(fā)針對細菌的FtsZ蛋白抑制劑時,應考慮其對動物微管蛋白的抑制作用,B項正確。FtsZ蛋白在細菌中廣泛存在,因此可作為抗菌藥物研發(fā)的新靶標,通過抑制該蛋白的合成或破壞其空間結構從而抑制細菌二分裂,C項正確。細菌沒有內質網和高爾基體,但其蛋白質也有一定的空間結構,因此FtsZ蛋白的功能由氨基酸的種類、數(shù)目、排列順序以及多肽的空間結構決定,D項錯誤。
12.答案 (1)β-分泌酶和γ-分泌酶 肽鍵 2
(2)Aβ結構如圖2所示時有營養(yǎng)神經作用,如圖3所示聚集體中的結構且發(fā)生聚集時有神經毒性
(3)開發(fā)抑制β-分泌酶或γ-分泌酶活性的藥物;開發(fā)促進Aβ水解或清除的藥物;開發(fā)抑制Aβ形成錯誤空間結構的藥物;開發(fā)抑制Aβ聚集的藥物等
解析: (1)由圖1可知,淀粉樣前體蛋白先后經過β-分泌酶和γ-分泌酶的催化作用,切斷氨基酸之間的肽鍵而形成Aβ。每經此過程生成1分子Aβ需要切斷2分子肽鍵,需要2分子水。(2)根據結構決定功能分析,Aβ的空間結構如圖2所示時,其在大腦中有營養(yǎng)神經的作用;如圖3所示聚集體中的結構且發(fā)生聚集時有神經毒性,最終使患者出現(xiàn)認知功能障礙和記憶衰退的癥狀。(3)根據阿爾茨海默病的重要病理特征之一是β-淀粉樣蛋白(Aβ)在大腦聚集沉積形成斑塊可知,治療阿爾茨海默病的思路是防止Aβ聚集,具體思路為:開發(fā)抑制β-分泌酶或γ-分泌酶活性的藥物;開發(fā)促進Aβ水解或清除的藥物;開發(fā)抑制Aβ形成錯誤空間結構的藥物;開發(fā)抑制Aβ聚集的藥物等。
13.答案 (1)只有單層磷脂分子 載脂蛋白B 胞吞 溶酶體
(2)內質網
(3)抑制乙酰CoA還原酶的活性,促進膽固醇的儲存
(4)細胞膜 在溫度較高時,膽固醇可以降低膜的流動性;在溫度較低時,又可以提高膜的流動性。膽固醇使細胞膜的流動性在較大溫度范圍內保持相對穩(wěn)定
解析: (1)由題圖可知,LDL膜只有單層磷脂分子。LDL能夠將包裹的膽固醇準確轉運至靶細胞中,與其結構中的載脂蛋白B與靶細胞膜上的LDL受體結合直接相關。LDL通過途徑①胞吞的方式進入靶細胞,形成網格蛋白包被的囊泡,經過脫包被作用后與胞內體(膜包裹的囊泡結構)融合。由于胞內體內部酸性較強,LDL與受體分離,胞內體以出芽的方式形成含有受體的小囊泡,通過途徑②回到細胞膜被重新利用。含有LDL的胞內體通過途徑③被轉運到溶酶體中,被其中的水解酶降解,膽固醇被釋放進入細胞質基質中。(2)脂質的合成場所是內質網,故細胞將乙酰CoA合成膽固醇的場所是內質網。(3)用機體穩(wěn)態(tài)的觀念來解答本題。當細胞中的膽固醇含量過高時,會抑制LDL受體基因表達以及抑制乙酰CoA還原酶的活性,促進膽固醇的儲存,從而使游離膽固醇的含量維持在正常水平。(4)膽固醇是構成細胞膜的重要成分。題圖是不同溫度下膽固醇對人工膜(人工合成的脂質膜)微黏度(與流動性負相關)影響的曲線。圖中顯示膽固醇能抵抗因為溫度的改變而導致的細胞膜微黏度的改變,故可總結為在溫度較高時,膽固醇可以降低膜的流動性;在溫度較低時,又可以提高膜的流動性。膽固醇使細胞膜的流動性在較大溫度范圍內保持相對穩(wěn)定。
14.答案 (1)類囊體薄膜
(2)用鎘含量不同的完全培養(yǎng)液培養(yǎng)黑麥草,一段時間后,測量并比較各組培養(yǎng)液中Mg2+的剩余量,從而判斷根系對Mg2+的吸收能力。
(3)活性氧含量增加,引起線粒體膜損傷加劇,從而抑制了呼吸作用的進行(或H+-ATP酶的活性降低,抑制了ATP的分解) 活性氧含量增加,引起細胞膜受損加劇
解析: 由題圖可知,隨著鎘質量分數(shù)的增大,活性氧含量逐漸上升,H+-ATP酶的活性逐漸下降,會導致供能不足,影響礦質離子的吸收等需要消耗能量的過程。(1)隨著鎘濃度的增加,活性氧含量增加,活性氧會導致葉綠體中的類囊體薄膜受到破壞,進而造成類囊體膜上的葉綠素含量下降,導致其吸收的紅光和藍紫光明顯減少,從而引起光合作用強度下降。(2)根系吸收Mg2+的過程是主動運輸,需要消耗能量和載體蛋白協(xié)助,結合圖中數(shù)據可知,鎘濃度的增加,一方面引起H+-ATP酶活性下降,抑制了ATP的水解,導致細胞能量供應減少,影響了Mg2+的吸收,進而導致葉綠素含量不足;另一方面引起活性氧含量增加,引起細胞膜受損加劇,導致運輸Mg2+的載體減少,影響對Mg2+的吸收,導致葉綠素含量不足。(3)要驗證鎘會降低根系對Mg2+的吸收能力,則自變量為鎘的濃度,因變量為根系對Mg2+的吸收能力,因此用鎘含量不同的完全培養(yǎng)液培養(yǎng)黑麥草,一段時間后,測量并比較各組培養(yǎng)液中Mg2+的剩余量,從而判斷根系對Mg2+的吸收能力。

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