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人教版高中生物必修1第6章 细胞的生命历程 能力提升卷 无答案
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第6章 细胞的生命历程(时间:75分钟 分值100分)选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.图1为某植物细胞在细胞周期内各时期染色体形态的示意图,图2为位于姐妹染色单体着丝粒两侧的多蛋白结构-动粒的示意图。动粒与染色体的移动有关,在细胞分裂阶段,纺锤体的纺锤丝(或星射线)需附着在染色体的动粒上,牵引染色体移动,将染色体拉向细胞两极。下列相关叙述正确的是( )A.a~b为末期阶段,处于该时段的细胞中高尔基体活动活跃,形成赤道板B.b~c为间期阶段,处于该时段的细胞中发生了DNA复制,染色体数目加倍C.在图1的e~a时期,图2染色体的每个动粒一般都与纺锤丝相连D.秋水仙素能在b~c阶段作用于动粒抑制纺锤体的形成2.下列有关细胞增殖过程中相关变化的叙述,正确的是( )A.真核细胞增殖的主要方式是有丝分裂,原核细胞增殖的方式是无丝分裂B.有丝分裂中期,动物细胞中的中心粒发出星射线构成纺锤体C.有丝分裂末期,低等植物细胞壁的形成与高尔基体有关D.有丝分裂和无丝分裂中均会出现着丝粒分裂的现象3.在观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学制作的装片效果非常好,他将其中的某个视野放大拍照,发给5位同学观察细胞并计数,结果如下表(单位:个)。下列有关叙述正确的是( )A.制作临时装片时,对根尖解离处理后,应立即用碱性染料染色,保证效果良好B.五位同学记录的中期细胞数一致,原因是中期染色体排列在细胞中央,易区分C.甲、戊计数的差异是由于有丝分裂是一个连续过程,某些细胞所处时期易混淆D.利用五位同学的数据取平均值,可科学反映细胞周期中各时期的时间占比大小4.为探讨干扰NBSI基因表达对肝癌细胞(HepG2)增殖的影响,研究人员将NBSI特异性小干扰RNA(siNBSI)转染至HepG2中进行实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A.48h为siNBSI转染的较适宜时间B.siNBSI能抑制NBSI基因的表达且siNBSI浓度越高,抑制作用越强C.一定范围内,随NBSI基因表达量的增加,对HepG2细胞增殖的抑制作用增强D.干扰NBSI基因的表达可以促进HepG2细胞的凋亡5.如图所示,a、b、c、d分别是一些生物体细胞某个分裂时期的示意图,下列有关描述正确的是( ) A.a图表示植物细胞有丝分裂末期B.b图可表示人成熟红细胞分裂的某个阶段C.c图细胞由于着丝粒分裂,染色体数目加倍,但染色单体数目不变D.d图细胞中含有4条染色单体6.下图为眼虫在适宜条件下增殖的示意图(仅显示部分染色体)。下列叙述正确的是( ) A.②时期,细胞核的变化与高等动物细胞相同B.③时期,染色体的着丝粒排列在赤道板上C.④时期,非同源染色体自由组合D.⑤时期,细胞质的分裂方式与高等植物细胞相同7.下图表示人体部分组织细胞的形成过程。A细胞到单核细胞、血红细胞的几种途径中部分属于人为调控过程。PU、GATA为两种蛋白质,是细胞调控因子。下列叙述错误的是( ) A.图中ABCD四类细胞,分化能力最接近受精卵的是AB.过程①发生了mRNA种类和数量的改变C.过程②发生过中心体、染色体、核DNA的倍增D.单核细胞能与血红细胞相互转化,说明自然发育中细胞分化是可逆的8.已知蜜蜂家族中的工蜂和蜂王由受精卵发育而来,而雄蜂是由未受精的卵细胞发育而来。哺乳动物的卵细胞属于高度分化的细胞,动物核移植是将体细胞的细胞核移植到去核的卵细胞中才能发育成一个完整个体。下列有关叙述错误的是( )A.雄蜂的发育可以说明个体发育的起点不一定是受精照B.受精卵可以发育成完整的个体是因为其具有全能性C.卵细胞中可能存在使体细胞核恢复到未分化状态的物质D.动物体细胞的全能性大于其生殖细胞的全能性9.人在进行抗阻性有氧运动时,经常会出现骨骼肌受牵拉或轻微损伤的情况。此时,卫星细胞(一种成肌干细胞)被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合,使肌肉增粗或修复损伤。下列叙述错误的是( )A.卫星细胞属于已经分化的细胞,仍然具有自我更新和再分化的能力B.在被激活的一个卫星细胞中,染色体的数目始终为46条C.肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,肌动蛋白基因却不止存在于肌细胞中D.适当进行抗阻性有氧运动,有利于塑造健美体型10.细胞分裂时,线粒体通常会均匀分配:线粒体的运动,依赖于一种细胞骨架——微丝,分裂时微丝会突然把线粒体向各个方向弹射出去。但一些特定种类的干细胞会进行非对称分裂,分裂出两个不同功能的子细胞,这时线粒体倾向于只进入其中之一。已知与乳腺干细胞相比,高度分化的乳腺组织细胞需要更多的能量供应。下列相关说法正确的是( )A.在非对称分裂的细胞中,核DNA也会被不均等地分配到子细胞中B.推测在乳腺干细胞分裂时,接受较多线粒体的子细胞可能会保持继续分裂的能力C.微丝等骨架,与细胞的运动、分裂分化等生命活动都有关,由磷脂分子构成D.微丝向各个方向弹射线粒体可保证其在细胞内的均匀分布,而不是聚集在某一侧11.铁死亡是一种铁依赖的程序性细胞死亡方式,其特点是谷胱甘肽(GSH)耗竭、谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)失活和脂质过氧化物积累。GPX4的缺失直接抑制了半胱氨酸的输入,促进了磷脂氢过氧化物(PLOOHs)的积累,对细胞膜造成了快速且不可修复的损伤和铁死亡。此外,过量的Fe2+会增加活性氧(ROS)和PLOOHs的积累量,进一步促进铁死亡。下列相关叙述错误的是( )A.细胞铁死亡过程中存在凋亡基因的表达B.提高GPX4的活性可能有利于抑制细胞凋亡C.细胞内PLOOHs积累会损伤生物膜系统的功能D.与细胞自噬不同,铁死亡不利于维持生物体稳态12.葡萄糖饥饿和缺氧压力使细胞中自由基(ROS)水平上升,ATM/CHK2通路激活,磷酸化(p—ATM/p—CHK2水平升高,激活后的CHK2使自噬通路蛋白(Beclin1)磷酸化,阻碍Beclin1和Bcl—2结合,从而诱导细胞自噬。包裹损伤线粒体的双层膜结构称为自噬体,其与溶酶体融合后可降解受损的线粒体,维持细胞稳态。实验表明,组织缺血后给小鼠灌注过量ROS会引起心肌梗死、脑卒中,从而导致小鼠死亡。下列说法错误的是( ) A.ROS可攻击线粒体的DNA和蛋白质,引起线粒体损伤B.当Beclin1和Bcl—2结合后,可诱导细胞自噬现象的发生C.溶酶体内的水解酶可水解线粒体,维持细胞生存所需的物质和能量D.小鼠实验证明,激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,甚至个体死亡13.细胞凋亡部分生理过程如图所示。下列叙述不正确的是( ) A.凋亡诱导因子与细胞膜上的受体结合体现了细胞膜的选择透过性B.Caspase酶被激活后催化得到有活性的CAD酶能促进凋亡过程C.凋亡诱导因子发挥作用后,细胞内既有新型蛋白质的合成,也有蛋白质的水解D.癌细胞无限增殖可能与凋亡诱导因子受体缺失或功能异常,不能启动凋亡程序有关14.某科研团队发现了一种新的细胞器—迁移体,这是一种单层膜囊泡状结构。细胞中受损的线粒体可通过增强与 KIF5B(蛋白)的结合而减弱与Dynein(蛋白) 的结合,从而更容易被运输到细胞边缘并进入迁移体,最终被释放到细胞外。下列叙述正确的是( )A.线粒体和迁移体的膜结构都属于细胞的生物膜系统B.提高细胞内Dynein的表达量可以诱导线粒体进入迁移体C.迁移体清除受损线粒体的机理与细胞自噬过程中清除受损线粒体的机理相同D.迁移体将受损线粒体释放到细胞外的过程属于主动运输,需要消耗细胞中的能量15.哺乳动物红细胞的部分生命历程如图所示,图中除成熟红细胞外,其余细胞中均有核基因转录的RNA.下列叙述错误的是( ) A.造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同B.网织红细胞仍然能够合成核基因编码的蛋白质C.成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达D.成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳二、非选择题:本题共5小题,共55分。16.甲图为某高等植物细胞的细胞周期示意图,乙图为该植物细胞有丝分裂某时期的显微图像,丙图为细胞处于有丝分裂不同阶段的模式图。请据图回答问题: (1)甲图中可以表示一个完整的细胞周期的是 (用图中字母和箭头表示)。甲图中染色体数目发生加倍的时期是 (用图中字母表示),原因是 。研究染色体数目和 形态最好的是甲图中的 (用图中字母表示),此时细胞内染色体、核DNA、染色单体之比为 。(2)与乙图的显微图像相对应的是丙图中的 (填①②或③),甲图中动物细胞有丝分裂与植物细胞有丝分裂不同处主要表现在 和 (用图中字母表示)。(3)丙图中结构f的名称是 ,它形成于甲图中的 时期(用图中字母表示);结构g的名称是 ,它在分裂过程中会发生周期性解体和重建,解体于 期。17.如图一为洋葱根尖分生区细胞分裂的显微照片,如图二表示洋葱根尖分生区细胞细胞周期不同时期的染色体与核DNA数目的变化。回答下列问题: (1)观察洋葱根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验制作装片的过程中,染色之前需要完成的2个步骤依次是 、 。(2)在洋葱根尖分生区细胞中,染色体存在时间比染色质存在时间 (填“长”或“短”)。在图一中始终以染色质形式存在的是 图所示的时期。在图三中 区段 (请用图中字母表示) 是观察染色体形态的最佳时期。(3)已知秋水仙素 ( 一种植物碱) 能够抑制纺锤丝的形成。则秋水仙素作用于图一的 图所示时期。(4)若图二图三图四表示的是同一种生物体细胞分裂的坐标图和模式图,则图三中c的数值是 ,图二中n的数值是 。18.细胞分化会导致由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性的差异。细胞分化表达的基因包括管家基因(所有细胞均表达的一类基因)和奢侈基因(不同类型细胞特异性表达的一类基因)。下图为人体细胞分化实质的模式图,回答下列问题: (1)RNA聚合酶基因属于 (填“管家”或“奢侈”)基因。(2)图中的A、B、C基因中,属于奢侈基因的是 。D基因在左右两个细胞中都未表达,原因可能是 。(3)从细胞水平看,细胞分化形成了不同种类的细胞。从分子水平看,在细胞中合成了某种特有的 ,该物质是生命活动的主要承担者。由此可推测,细胞分化的实质是 。19.2021年12月9日,神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站给同学们带来了一节别开生面的“天宫课堂”,这是中国空间站首次进行的太空授课,航天员们在空间站用不同类型的细胞开展了大量有关细胞生长发育的研究。图1为某二倍体高等植物细胞(2N=8)有丝分裂过程中,一对姐妹染色单体(a和b)的切面变化及运行图,①→②→③表示不同时期细胞中a、b位置的依次变化;图2表示该细胞发生有丝分裂不同时期每条染色体上DNA含量的变化。回答下列问题: (1)图1中①→②不同时期细胞中a、b位置的依次变化是 的结果。(2)染色体处于图1中位置③时的细胞中,染色体、染色单体、核DNA的数量之比为 。(3)图2中AB段正进行的是 ,CD段发生在细胞分裂的时期是 ,形成原因是 。(4)末期赤道板处出现细胞板,其向四周扩展形成 。与高等植物细胞不同,动物细胞在有丝分裂末期的特点是 。(5)研究人员发现,生长发育过程中发生变异的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为 (填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。20.细胞自噬是细胞通过溶酶体与包裹细胞自身物质的双层膜融合,从而降解细胞自身病变物质或结构的过程,是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。根据细胞内底物进入溶酶体腔方式的不同,可以把细胞自噬分为巨自噬、微自噬和分子伴侣自噬三种方式,具体过程如图1~3所示。“抗蛇毒血清”的生产过程是将减毒处理的蛇毒注射至马的体内,重复几次后,从马体内获得“抗蛇毒血清”,中和蛇毒的物质主要是抗体,图4为浆细胞内“抗蛇毒血清”抗体的合成及分泌过程。请据图回答问题: (1)结合图1,隔离膜可来自高尔基体或内质网,巨自噬过程中的底物通常是细胞中损坏的蛋白质或 。除此之外,溶酶体在细胞中的作用还有 。(2)自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞外和 。由此推测当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会 (填“增强”或“减弱”)(3)图2微自噬过程体现了生物膜具有 的结构特点。溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解?尝试提出一种假说: 。(4)从图3中可看出,分子伴侣-底物复合物形成后,将与溶酶体膜上的受体结合,该受体除了能特异性识别复合物外,还能 ,以保证底物分子顺利进入溶酶体。(5)图4“抗蛇毒血清”中的抗体合成和分泌依次经过的细胞结构:核糖体→ (用图4中序号和箭头表示)。第6章 细胞的生命历程(时间:75分钟 分值100分)选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题目要求。1.图1为某植物细胞在细胞周期内各时期染色体形态的示意图,图2为位于姐妹染色单体着丝粒两侧的多蛋白结构-动粒的示意图。动粒与染色体的移动有关,在细胞分裂阶段,纺锤体的纺锤丝(或星射线)需附着在染色体的动粒上,牵引染色体移动,将染色体拉向细胞两极。下列相关叙述正确的是( )A.a~b为末期阶段,处于该时段的细胞中高尔基体活动活跃,形成赤道板B.b~c为间期阶段,处于该时段的细胞中发生了DNA复制,染色体数目加倍C.在图1的e~a时期,图2染色体的每个动粒一般都与纺锤丝相连D.秋水仙素能在b~c阶段作用于动粒抑制纺锤体的形成【答案】C【分析】细胞周期分为两个阶段:分裂间期和分裂期。(1)分裂间期主要变化:DNA复制,蛋白质合成。(2)分裂期主要变化:1)前期:①出现染色体,染色质螺旋变粗变短的结果;②核仁逐渐解体,核膜逐渐消失;③纺锤体形成纺锤丝。2)中期:染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上.染色体形态稳定,数目清晰,便于观察。3)后期:着丝点分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极。4)末期:①纺锤体解体消失;②核膜核仁重新形成;③染色体解旋成染色质形态;④细胞质分裂,形成两个子细胞(植物形成细胞壁,动物直接从中部凹陷)。【详解】A、据图可知,a~b时期染色体解螺旋变成染色质,为有丝分裂末期,植物细胞有丝分裂末期在赤道板的位置出现细胞板,它向四周扩展形成新的细胞壁,细胞壁的形成与高尔基体有关,A错误;B、b~c阶段进行染色质复制,表示有丝分裂间期,DNA复制出现姐妹染色单体,但是染色体数目不变,B错误;C、e~a阶段着丝粒分裂,为有丝分裂后期,染色体的每个动粒一般都与纺锤体相连,牵引染色体移动,将染色体拉向细胞两极,C正确;D、秋水仙素通过抑制纺锤体的形成使染色体数目加倍,纺锤体的形成在有丝分裂前期,对应图1的c-d阶段,D错误。故选C。2.下列有关细胞增殖过程中相关变化的叙述,正确的是( )A.真核细胞增殖的主要方式是有丝分裂,原核细胞增殖的方式是无丝分裂B.有丝分裂中期,动物细胞中的中心粒发出星射线构成纺锤体C.有丝分裂末期,低等植物细胞壁的形成与高尔基体有关D.有丝分裂和无丝分裂中均会出现着丝粒分裂的现象【答案】C【分析】真核细胞的分裂方式包括有丝分裂、无丝分裂和减数分裂。有丝分裂前的间期:DNA复制、蛋白质合成;前期:①出现染色体和纺锤体,②核仁逐渐解体,核膜逐渐消失;③纺锤体形成纺锤丝;中期:染色体的着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,染色体形态、数目清晰,便于观察;后期:着丝粒分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极;末期:细胞质分裂,形成两个子细胞。【详解】A、有丝分裂和无丝分裂都是真核细胞的分裂方式,A错误;B、有丝分裂前期,动物细胞中的中心粒向两极移动,同时发出星射线构成纺锤体,B错误;C、低等植物细胞壁的成分是纤维素和果胶,高尔基体可以合成纤维素,故有丝分裂末期,植物细胞壁的形成与高尔基体有关,C正确;D、有丝分裂后期出现着丝粒分裂,无丝分裂没有该现象,D错误。故选C。3.在观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学制作的装片效果非常好,他将其中的某个视野放大拍照,发给5位同学观察细胞并计数,结果如下表(单位:个)。下列有关叙述正确的是( )A.制作临时装片时,对根尖解离处理后,应立即用碱性染料染色,保证效果良好B.五位同学记录的中期细胞数一致,原因是中期染色体排列在细胞中央,易区分C.甲、戊计数的差异是由于有丝分裂是一个连续过程,某些细胞所处时期易混淆D.利用五位同学的数据取平均值,可科学反映细胞周期中各时期的时间占比大小【答案】B【分析】在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞。由于各个细胞的分裂是独立进行的,因此在同一分生组织中可以看到处于不同分裂时期的细胞。通过在高倍显微镜下观察各个时期细胞内染色体的存在状态,就可以判断这些细胞分别处于有丝分裂的哪个时期。染色体容易被碱性染料着色。【详解】A、制作临时装片时,对根尖解离处理后,再进行漂洗,然后用碱性染料染色,A错误;B、五位同学记录的中期细胞数一致,原因是中期染色体排列在细胞中央,易区分,B正确;C、观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验时,解离过程中酒精已将细胞杀死,观察的不是连续的动态过程,C错误;D、五位同学记录的间期细胞数不多,可能原因是该同学是将其中的某个视野放大拍照进行记录的,说明在该区域处于分裂间期的细胞比例相对较低,数据不太准确,误差都很大,因此取平均值,不能反映细胞周期中各时期的时间占比大小,D错误。故选B。4.为探讨干扰NBSI基因表达对肝癌细胞(HepG2)增殖的影响,研究人员将NBSI特异性小干扰RNA(siNBSI)转染至HepG2中进行实验,实验结果如图所示。下列相关叙述正确的是( ) A.48h为siNBSI转染的较适宜时间B.siNBSI能抑制NBSI基因的表达且siNBSI浓度越高,抑制作用越强C.一定范围内,随NBSI基因表达量的增加,对HepG2细胞增殖的抑制作用增强D.干扰NBSI基因的表达可以促进HepG2细胞的凋亡【答案】A【分析】分析题图可知,随着siNBS1浓度的增加,NBS1基因转录的mRNA水平逐渐下降,细胞增殖率也降低,因此可以说明干扰NBS1基因的表达,会导致细胞的增殖率降低。【详解】A、分析图2可知,与对照组相比,各组细胞增殖率下降趋势基本一致,在48h均出现低谷,故48h为siNBSI转染的较适宜时间,A正确;B、据图1可知,siNBSI能抑制NBS1基因的表达且实验浓度下,siNBSI浓度越高,抑制作用越强,但无法确定所有浓度下都是这样,B错误;C、结合两图分析,随siNBS1浓度的升高,NBSI基因的表达量减少,HepG2细胞的增殖率下降,说明随NBSI基因表达量的下降,对HepG2细胞增殖的抑制作用增强,C错误;D、据图2可知,干扰NBSI基因的表达可以抑制HepG2细胞的增殖,但无法判断是否会诱导细胞凋亡,D错误。故选A。5.如图所示,a、b、c、d分别是一些生物体细胞某个分裂时期的示意图,下列有关描述正确的是( ) A.a图表示植物细胞有丝分裂末期B.b图可表示人成熟红细胞分裂的某个阶段C.c图细胞由于着丝粒分裂,染色体数目加倍,但染色单体数目不变D.d图细胞中含有4条染色单体【答案】A【分析】分析题图:a细胞中央出现细胞板,属于植物细胞,处于有丝分裂末期;b细胞进行的是无丝分裂;c细胞含同源染色体,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,处于有丝分裂后期;d细胞含有中心体,没有细胞壁,属于动物细胞,且细胞中含有同源染色体,处于有丝分裂中期。【详解】A、a细胞中央出现细胞板,表示植物细胞有丝分裂末期,A正确;B、b表示无丝分裂的某个阶段,而人成熟红细胞高度分化,不能进行分裂,B错误;C、c图细胞由于着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,因此染色体数目加倍,但染色单体数目由8变为0,C错误;D、d细胞含有4条染色体,8条染色单体,D错误。故选A。6.下图为眼虫在适宜条件下增殖的示意图(仅显示部分染色体)。下列叙述正确的是( ) A.②时期,细胞核的变化与高等动物细胞相同B.③时期,染色体的着丝粒排列在赤道板上C.④时期,非同源染色体自由组合D.⑤时期,细胞质的分裂方式与高等植物细胞相同【答案】B【分析】动植物有丝分裂:前期:染色体散乱排布在细胞中,核膜核仁消失;中期:着丝粒整齐排列在赤道板上,是观察染色体的最佳时期;后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,分别移向两极;末期:核膜核仁重新出现,染色体和纺锤体消失。【详解】A、②时期已经完成了DNA的复制,相当于高等动物的有丝分裂前期,但图中还能观察到核膜,高等动物有丝分裂前期核仁、核膜消失,A错误;B、由图可知,③时期,染色体的着丝粒排列在赤道板上,相当于高等动物有丝分裂中期,B正确;C、④时期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,分别移向两极,C错误;D、⑤时期,细胞质的分裂方式与高等动物细胞相同,都是直接从细胞中央溢开,D错误。故选B。7.下图表示人体部分组织细胞的形成过程。A细胞到单核细胞、血红细胞的几种途径中部分属于人为调控过程。PU、GATA为两种蛋白质,是细胞调控因子。下列叙述错误的是( ) A.图中ABCD四类细胞,分化能力最接近受精卵的是AB.过程①发生了mRNA种类和数量的改变C.过程②发生过中心体、染色体、核DNA的倍增D.单核细胞能与血红细胞相互转化,说明自然发育中细胞分化是可逆的【答案】D【分析】细胞分化是起源相同的一种或一类细胞在形态结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,细胞分化一般是不可逆的,分化的细胞一般保持分化后的状态,直至死亡;细胞分化的实质是基因的选择性表达,遗传物质不发生改变。【详解】A、受精卵分化能力很强,A细胞能分化形成单核细胞和血红细胞,因此在图中A、B、C、D四类细胞里,分化能力最接近受精卵的是A,A正确;B、过程①D细胞发生分化形成成纤维细胞,故该过程发生了mRNA种类和数量的改变,B正确;C、过程②发生细胞分裂,故该过程发生过中心体、染色体、核DNA的倍增,C正确;D、细胞分化一般是不可逆的,D错误。故选D。8.已知蜜蜂家族中的工蜂和蜂王由受精卵发育而来,而雄蜂是由未受精的卵细胞发育而来。哺乳动物的卵细胞属于高度分化的细胞,动物核移植是将体细胞的细胞核移植到去核的卵细胞中才能发育成一个完整个体。下列有关叙述错误的是( )A.雄蜂的发育可以说明个体发育的起点不一定是受精照B.受精卵可以发育成完整的个体是因为其具有全能性C.卵细胞中可能存在使体细胞核恢复到未分化状态的物质D.动物体细胞的全能性大于其生殖细胞的全能性【答案】D【分析】1、细胞的全能性:在一个有机体内每一个活细胞均具有同样的或基本相同的成套的遗传物质,而且具有发育完整有机体或分化为任何细胞所必需的全部基因。2、根据动物细胞全能性大小,可分为全能性细胞(如动物早期胚胎细胞),多能性(如原肠胚细胞),专能性(如造血干细胞);根据动物细胞表达全能性大小排列是:受精卵、生殖细胞、体细胞;全能性的物质基础是细胞内含有本物种全套遗传物质。一个生活的植物细胞,只要有完整的膜系统和细胞核,它就会有一整套发育成一个完整植株的遗传基础,在一个适当的条件下可以通过分裂、分化再生成一个完整植株,这就是所谓的植物细胞全能性。3、一般来说,细胞全能性高低与细胞分化程度有关,分化程度越高,细胞全能性越低,全能性表达越困难,克隆成功的可能性越小。植物细胞全能性高于动物细胞,而生殖细胞全能性高于体细胞,在所有细胞中受精卵的全能性最高。幼嫩的细胞全能性高于衰老的细胞。细胞分裂能力强的全能性高于细胞分裂能力弱的。【详解】A、雄蜂的发育可以说明个体发育的起点不一定是受精卵,还可以是配子,A正确;B、受精卵具有全能性,可以发育成完整个体,B正确;C、结合题意,核移植时选择的受体细胞是卵细胞,激发了细胞核的全能性,推测卵细胞中可能存在使体细胞核回到未分化状态的物质,C正确;D、由于细胞的分化,动物体细胞的全能性表达受到限制,全能性没有生殖细胞全能性高,D错误。故选D。9.人在进行抗阻性有氧运动时,经常会出现骨骼肌受牵拉或轻微损伤的情况。此时,卫星细胞(一种成肌干细胞)被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合,使肌肉增粗或修复损伤。下列叙述错误的是( )A.卫星细胞属于已经分化的细胞,仍然具有自我更新和再分化的能力B.在被激活的一个卫星细胞中,染色体的数目始终为46条C.肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,肌动蛋白基因却不止存在于肌细胞中D.适当进行抗阻性有氧运动,有利于塑造健美体型【答案】B【分析】细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。干细胞保留了增殖、分化能力。【详解】A、卫星细胞是一种成肌干细胞,属于已经分化的细胞,由题干信息“卫星细胞被激活,增殖、分化为新的肌细胞后与原有肌细胞融合”可知,卫星细胞具有自我更新和分化的能力,A正确;B、被激活的卫星细胞可增殖,在有丝分裂后期细胞内的染色体数为92条,B错误;C、同一个体的所有细胞都来自同一个受精卵,故遗传物质相同,肌动蛋白在肌细胞中特异性表达,其编码基因也存在于其他类型的细胞中,只是没有在其他类型细胞中表达,C正确;D、根据题干信息,适当进行抗阻性有氧运动,骨骼肌受牵拉,可以激活卫星细胞,达到使肌肉增粗的作用,有助于塑造健美体型,D正确。故选B。10.细胞分裂时,线粒体通常会均匀分配:线粒体的运动,依赖于一种细胞骨架——微丝,分裂时微丝会突然把线粒体向各个方向弹射出去。但一些特定种类的干细胞会进行非对称分裂,分裂出两个不同功能的子细胞,这时线粒体倾向于只进入其中之一。已知与乳腺干细胞相比,高度分化的乳腺组织细胞需要更多的能量供应。下列相关说法正确的是( )A.在非对称分裂的细胞中,核DNA也会被不均等地分配到子细胞中B.推测在乳腺干细胞分裂时,接受较多线粒体的子细胞可能会保持继续分裂的能力C.微丝等骨架,与细胞的运动、分裂分化等生命活动都有关,由磷脂分子构成D.微丝向各个方向弹射线粒体可保证其在细胞内的均匀分布,而不是聚集在某一侧【答案】D【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架包括微丝、微管和中间纤维。细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。【详解】A、在非对称分裂不影响核DNA的分配,则在非对称分裂的细胞中,核DNA会被均等地分配到子细胞中,A错误;B、与乳腺干细胞相比,高度分化的乳腺组织细胞需要更多的能量供应,则在乳腺干细胞分裂时,接受较少线粒体的子细胞可能会保持继续分裂的能力,B错误;C、微丝等骨架,与细胞的运动、分裂分化等生命活动都有关,由蛋白质分子构成,C错误;D、微丝会突然把线粒体向各个方向弹射出去,这样可保证其在细胞内的随机均匀分布,而不是聚集在某一侧,D正确。故选D。11.铁死亡是一种铁依赖的程序性细胞死亡方式,其特点是谷胱甘肽(GSH)耗竭、谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)失活和脂质过氧化物积累。GPX4的缺失直接抑制了半胱氨酸的输入,促进了磷脂氢过氧化物(PLOOHs)的积累,对细胞膜造成了快速且不可修复的损伤和铁死亡。此外,过量的Fe2+会增加活性氧(ROS)和PLOOHs的积累量,进一步促进铁死亡。下列相关叙述错误的是( )A.细胞铁死亡过程中存在凋亡基因的表达B.提高GPX4的活性可能有利于抑制细胞凋亡C.细胞内PLOOHs积累会损伤生物膜系统的功能D.与细胞自噬不同,铁死亡不利于维持生物体稳态【答案】D【分析】细胞凋亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡。【详解】A、铁死亡是铁依赖的程序性死亡,属于细胞凋亡,所以存在凋亡基因的表达,A正确;B、GPX4失活,抑制了半胱氨酸的输入,促进了磷脂氢过氧化物(PLOOHs)的积累,活性氧大量堆积导致细胞凋亡,反之提高GPX4的活性可能有利于抑制细胞凋亡,B正确;C、磷脂氢过氧化物(PLOOHs)的积累,能够对细胞膜造成快速且不可修复的损伤和铁死亡,C正确;D、通过细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器以及感染的微生物和毒素,铁死亡是一种程序性细胞死亡,均有利于维持生物体稳态,D错误。故选D。12.葡萄糖饥饿和缺氧压力使细胞中自由基(ROS)水平上升,ATM/CHK2通路激活,磷酸化(p—ATM/p—CHK2水平升高,激活后的CHK2使自噬通路蛋白(Beclin1)磷酸化,阻碍Beclin1和Bcl—2结合,从而诱导细胞自噬。包裹损伤线粒体的双层膜结构称为自噬体,其与溶酶体融合后可降解受损的线粒体,维持细胞稳态。实验表明,组织缺血后给小鼠灌注过量ROS会引起心肌梗死、脑卒中,从而导致小鼠死亡。下列说法错误的是( ) A.ROS可攻击线粒体的DNA和蛋白质,引起线粒体损伤B.当Beclin1和Bcl—2结合后,可诱导细胞自噬现象的发生C.溶酶体内的水解酶可水解线粒体,维持细胞生存所需的物质和能量D.小鼠实验证明,激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,甚至个体死亡【答案】B【分析】溶酶体是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵人细胞的病毒或病菌。被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。溶酶体中的水解酶是蛋白质,在核糖体上合成。【详解】A、ROS作为自由基可攻击细胞中具有正常功能的物质和结构,因此,其可攻击线粒体的DNA和蛋白质,引起线粒体损伤,A正确;B、题意表明,Beclin1和Bcl—2结合被阻碍,从而诱导细胞自噬,据此可推测,当Beclin1和Bcl—2结合后,可抑制细胞自噬现象的发生,B错误;C、溶酶体中含有多种水解酶,其内的水解酶可水解衰老、损伤的线粒体,为细胞生存提供所需的物质和能量,C正确;D、实验表明,组织缺血后给小鼠灌注过量ROS会引起细胞自噬,进而可诱发心肌梗死、脑卒中,导致小鼠死亡,可见激烈的细胞自噬可能诱导细胞凋亡,甚至个体死亡,D正确。故选B。13.细胞凋亡部分生理过程如图所示。下列叙述不正确的是( ) A.凋亡诱导因子与细胞膜上的受体结合体现了细胞膜的选择透过性B.Caspase酶被激活后催化得到有活性的CAD酶能促进凋亡过程C.凋亡诱导因子发挥作用后,细胞内既有新型蛋白质的合成,也有蛋白质的水解D.癌细胞无限增殖可能与凋亡诱导因子受体缺失或功能异常,不能启动凋亡程序有关【答案】A【分析】在凋亡诱导因子与细胞膜受体结合后,通过细胞内信号传导激活凋亡相关基因,细胞凋亡的关键因子Caspase酶被激活,Caspase酶能切割相关蛋白质,通过不同途径导致细胞凋亡,进而被吞噬细胞吞噬清除。【详解】A、凋亡诱导因子作为信息分子与细胞膜上的受体结合,可反映细胞膜具有信息交流的功能,A错误;B、据图可知,Caspase酶被激活后催化得到的有活性的CAD酶,能切割DNA分子,促进细胞凋亡;Caspase酶被激活后催化得到失活的PARP酶,导致DNA修复异常,能促进凋亡过程,B正确;C、凋亡信号发挥作用后,凋亡相关基因激活产生相应蛋白质来激活相关酶执行凋亡,这个过程中有新蛋白产生也有蛋白质的水解,C正确;D、受体的化学本质是糖蛋白,癌细胞结构改变,细胞膜表面的糖蛋白减少,凋亡诱导因子受体缺失或功能异常,这样可能无法识别凋亡诱导因子而不能启动凋亡程序,进而无限增殖,D正确。故选A。14.某科研团队发现了一种新的细胞器—迁移体,这是一种单层膜囊泡状结构。细胞中受损的线粒体可通过增强与 KIF5B(蛋白)的结合而减弱与Dynein(蛋白) 的结合,从而更容易被运输到细胞边缘并进入迁移体,最终被释放到细胞外。下列叙述正确的是( )A.线粒体和迁移体的膜结构都属于细胞的生物膜系统B.提高细胞内Dynein的表达量可以诱导线粒体进入迁移体C.迁移体清除受损线粒体的机理与细胞自噬过程中清除受损线粒体的机理相同D.迁移体将受损线粒体释放到细胞外的过程属于主动运输,需要消耗细胞中的能量【答案】A【分析】1、细胞质中的细胞器并非是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——细胞骨架。2、在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。3、依据题意,细胞中KIF5B促进受损线粒体进入迁移体进而被释放到细胞外,Dynein抑制受损线粒体进入迁移体,从而更难被释放到细胞外。4、细胞自噬就是细胞吃掉自身的结构和物质。在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。【详解】A、在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等,这些细胞器膜和细胞膜、核膜等结构,共同构成细胞的生物膜系统。迁移体也是细胞内的一种单层膜囊泡状结构,也属于细胞的生物膜系统,A正确;B、依据题意“细胞中受损的线粒体可通过增强与 KIF5B(蛋白)的结合而减弱与Dynein(蛋白) 的结合,从而更容易被运输到细胞边缘并进入迁移体”,提高细胞内KIF5B的表达量可以诱导线粒体进入迁移体,B错误;C、迁移体清除受损线粒体的机理是把受损的线粒体迁移至细胞外面,细胞自噬的机理是通过细胞内的溶酶体降解受损线粒体,它们的机理不同,C错误;D、迁移体是一种单层膜囊泡状结构,它将受损线粒体释放到细胞外的过程属于胞吐,需要消耗细胞中的能量,D错误。故选A。15.哺乳动物红细胞的部分生命历程如图所示,图中除成熟红细胞外,其余细胞中均有核基因转录的RNA.下列叙述错误的是( ) A.造血干细胞与幼红细胞中基因的执行情况不同B.网织红细胞仍然能够合成核基因编码的蛋白质C.成熟红细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达D.成熟红细胞在细胞呼吸过程中不产生二氧化碳【答案】C【分析】1、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。2、细胞分化:在个体发育中,相同细胞的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化过程遗传物质不变,只是基因选择性表达的结果。【详解】A、细胞分化的不同阶段,不同基因选择性表达,因此,造血干细胞与幼红细胞中基的执行情况不同,A正确;B、网织红细胞中含有和细胞转录形成的mRNA和核糖体,仍然能够合成核基因编码的蛋白质,B正确;C、成熟的红细胞无细胞核,不存在凋亡的基因,C错误;D、成熟的红细胞无线粒体,只能进行无氧呼吸,产物为乳酸,不产生二氧化碳,D正确。故选C。二、非选择题:本题共5小题,共55分。16.甲图为某高等植物细胞的细胞周期示意图,乙图为该植物细胞有丝分裂某时期的显微图像,丙图为细胞处于有丝分裂不同阶段的模式图。请据图回答问题: (1)甲图中可以表示一个完整的细胞周期的是 (用图中字母和箭头表示)。甲图中染色体数目发生加倍的时期是 (用图中字母表示),原因是 。研究染色体数目和 形态最好的是甲图中的 (用图中字母表示),此时细胞内染色体、核DNA、染色单体之比为 。(2)与乙图的显微图像相对应的是丙图中的 (填①②或③),甲图中动物细胞有丝分裂与植物细胞有丝分裂不同处主要表现在 和 (用图中字母表示)。(3)丙图中结构f的名称是 ,它形成于甲图中的 时期(用图中字母表示);结构g的名称是 ,它在分裂过程中会发生周期性解体和重建,解体于 期。【答案】(1) e→e c 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开 b 1∶2∶2(2) ① a d(或e)(3) 纺锤体 a 核膜 (或细胞核) 前【分析】题图分析,甲图中a为前期,b为中期,c为后期,de为末期。乙图为该植物细胞有丝分裂末期的显微图象。分析丙图:①处于末期,其中f为纺锤体;②处于分裂末期,其中g为细胞核(核膜);③处于分裂末期。【详解】(1)细胞周期是指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止所经历的全过程。因此,甲图中可以表示一个完整的细胞周期的是e→e;有丝分裂后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,形成子染色体,导致染色体数目加倍。研究染色体数目和形态最好的是甲图中的b中期,此时染色体形态固定、数目清晰,细胞内染色体、核DNA、染色单体之比为1∶2∶2。(2)乙图表示分裂末期,对应于丙图中的①,甲图中,动物细胞有丝分裂与植物细胞有丝分裂不同处主要表现在前期纺锤体的形成方式不同和末期细胞质一分为二的方式不同,分别对应图甲中的a、d或e时期。(3)丙图中结构f的名称是纺锤体,它形成于甲图中的a前期;结构g的名称是细胞核(核膜),它在分裂过程中会发生周期性解体和重建,在前期解体,在末期重建。17.如图一为洋葱根尖分生区细胞分裂的显微照片,如图二表示洋葱根尖分生区细胞细胞周期不同时期的染色体与核DNA数目的变化。回答下列问题: (1)观察洋葱根尖分生区组织细胞的有丝分裂实验制作装片的过程中,染色之前需要完成的2个步骤依次是 、 。(2)在洋葱根尖分生区细胞中,染色体存在时间比染色质存在时间 (填“长”或“短”)。在图一中始终以染色质形式存在的是 图所示的时期。在图三中 区段 (请用图中字母表示) 是观察染色体形态的最佳时期。(3)已知秋水仙素 ( 一种植物碱) 能够抑制纺锤丝的形成。则秋水仙素作用于图一的 图所示时期。(4)若图二图三图四表示的是同一种生物体细胞分裂的坐标图和模式图,则图三中c的数值是 ,图二中n的数值是 。【答案】(1) 解离 漂洗(2) 短 甲 DE(3)戊(4) 4 2【分析】图一:甲处于细胞分裂间期,乙处于有丝分裂后期,丙处于有丝分裂中期,丁为末期,戊为前期。图三:AC段表示分裂间期;CD表示前期;DE表示中期;EF表示后期;FH表示未期。图四:表示有丝分裂后期。【详解】(1)“观察洋葱根尖分生区组织细胞有丝分裂”实验中,制作装片的步骤是:解离→漂洗→染色→制片。(2)染色体存在于细胞分裂期,而染色质存在于细胞分裂间期,所以染色体存在的时间比染色质存在的时间短。甲细胞处于分裂间期,故在图一中始终以染色质形式存在的是甲图所示的时期。在图三的DE(中期)是观察染色体形态的最佳时期。(3)戊细胞染色体散乱的分布在细胞中,处于有丝分裂前期;已知秋水仙素 ( 一种植物碱) 能够抑制纺锤丝的形成,纺锤体的形成在有丝分裂的前期。则秋水仙素作用于图一的戊图所示时期。(4)若图二、图三、图四表示的是同一种生物体细胞分裂的坐标图和模式图,图四细胞着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,处于有丝分裂后期,含有8条染色体,则该生物体细胞中含有4条染色体,则图三中c表示DNA未复制,故c的数值是4;图二中2n表示细胞中染色体的含量,4n表示DNA的含量,染色体:DNA=1:2,说明DNA复制完成,故4n=8,则n=2。18.细胞分化会导致由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性的差异。细胞分化表达的基因包括管家基因(所有细胞均表达的一类基因)和奢侈基因(不同类型细胞特异性表达的一类基因)。下图为人体细胞分化实质的模式图,回答下列问题: (1)RNA聚合酶基因属于 (填“管家”或“奢侈”)基因。(2)图中的A、B、C基因中,属于奢侈基因的是 。D基因在左右两个细胞中都未表达,原因可能是 。(3)从细胞水平看,细胞分化形成了不同种类的细胞。从分子水平看,在细胞中合成了某种特有的 ,该物质是生命活动的主要承担者。由此可推测,细胞分化的实质是 。【答案】(1)管家(2) A、C D基因是奢侈基因,在该个体其他细胞表达(合理即可,如“基因选择性表达”或“D基因在该个体其他细胞表达”)(3) 蛋白质 基因的选择性表达【分析】1、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞分化可使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。2、细胞的全能性是指生物体的细胞具有使后代细胞形成完整个体的潜能。细胞全能性的基础是每个体细胞都含有该物种所特有的全套遗传物质,都有发育成为完整个体的全部基因。【详解】(1)RNA聚合酶基因是所有细胞均表达的一类基因,属于管家基因。(2)A基因只在“左侧细胞”中表达,而C基因只在“右侧细胞”中表达,所以是奢侈基因。D基因是奢侈基因,在该个体其他细胞表达,因此D基因在左右两个细胞中都未表达。(3)从分子水平看,细胞分化可能形成不同的mRNA,然后合成了某种特有的蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者。细胞分化的实质是基因的选择性表达。19.2021年12月9日,神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站给同学们带来了一节别开生面的“天宫课堂”,这是中国空间站首次进行的太空授课,航天员们在空间站用不同类型的细胞开展了大量有关细胞生长发育的研究。图1为某二倍体高等植物细胞(2N=8)有丝分裂过程中,一对姐妹染色单体(a和b)的切面变化及运行图,①→②→③表示不同时期细胞中a、b位置的依次变化;图2表示该细胞发生有丝分裂不同时期每条染色体上DNA含量的变化。回答下列问题: (1)图1中①→②不同时期细胞中a、b位置的依次变化是 的结果。(2)染色体处于图1中位置③时的细胞中,染色体、染色单体、核DNA的数量之比为 。(3)图2中AB段正进行的是 ,CD段发生在细胞分裂的时期是 ,形成原因是 。(4)末期赤道板处出现细胞板,其向四周扩展形成 。与高等植物细胞不同,动物细胞在有丝分裂末期的特点是 。(5)研究人员发现,生长发育过程中发生变异的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为 (填“细胞凋亡”或“细胞坏死”)。【答案】(1)纺锤丝牵引(2)1:0:1(3) DNA的复制 有丝分裂后期 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体(4) 细胞壁 细胞膜向内凹陷,最后缢裂形成子细胞(5)细胞凋亡【分析】1、分裂间期:为分裂期进行活跃的物质准备,完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成,同时细胞有适度生长。2、分裂期:前期:染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体。每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体,并有一个着丝粒连接着。核仁逐渐解体,核膜逐渐消失。从细胞两极发出纺锤丝,形成一个梭形的纺锤体;中期:每条染色体的着丝粒整齐地排列在赤道板位置,染色体形态固定,数量清晰,便于观察;后期:着丝粒分裂,染色体数量加倍;末期:染色体逐渐变成染色质丝。纺锤丝逐渐消失,出现核仁和核膜。在赤道板的位置出现一个细胞板,细胞板逐渐扩展,形成新的细胞壁,一个细胞分裂成两个子细胞。【详解】(1)分析题意,图1为某二倍体高等植物细胞(2N=8)有丝分裂过程中,一对姐妹染色单体(a和b)的切面变化及运行图,①→②→③表示不同时期细胞中a、b位置的依次变化。每条染色体的着丝粒两侧都有纺锤丝附着在上面,纺锤丝牵引着染色体运动,使染色体的位置发生移动,后期着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开,由纺锤丝牵引着分别向细胞两极移动,所以图1中①→②不同时期细胞中a、b位置的依次变化是纺锤丝牵引的结果。(2)位置①时的细胞处于有丝分裂的前、中期,此时每条染色体上都有2个染色单体,每条染色体上有2个DNA,染色体、染色单体、核DNA的数量之比为1:2:2;位置③时的细胞处于有丝分裂后期,着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开,成为两个子染色体,染色体、染色单体、核DNA的数量之比为1:0:1。(3)图3中AB段每条染色体上DNA含量逐渐加倍,表示有丝分裂间期,发生了DNA复制;CD段着丝粒(着丝点)分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,发生在有丝分裂后期。(4)末期赤道板处出现细胞板,其向四周扩展形成细胞壁;与高等植物细胞不同,动物细胞在有丝分裂末期的特点是细胞膜向内凹陷,最后缢裂形成子细胞。(5)研究人员发现,生长发育过程中发生变异的细胞常会出现染色质凝集等现象,最终自动死亡,这种现象称为细胞凋亡,是由基因决定的细胞的编程性死亡。20.细胞自噬是细胞通过溶酶体与包裹细胞自身物质的双层膜融合,从而降解细胞自身病变物质或结构的过程,是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制。根据细胞内底物进入溶酶体腔方式的不同,可以把细胞自噬分为巨自噬、微自噬和分子伴侣自噬三种方式,具体过程如图1~3所示。“抗蛇毒血清”的生产过程是将减毒处理的蛇毒注射至马的体内,重复几次后,从马体内获得“抗蛇毒血清”,中和蛇毒的物质主要是抗体,图4为浆细胞内“抗蛇毒血清”抗体的合成及分泌过程。请据图回答问题: (1)结合图1,隔离膜可来自高尔基体或内质网,巨自噬过程中的底物通常是细胞中损坏的蛋白质或 。除此之外,溶酶体在细胞中的作用还有 。(2)自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞外和 。由此推测当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会 (填“增强”或“减弱”)(3)图2微自噬过程体现了生物膜具有 的结构特点。溶酶体内含有多种水解酶,为什么溶酶体膜不会被这些水解酶分解?尝试提出一种假说: 。(4)从图3中可看出,分子伴侣-底物复合物形成后,将与溶酶体膜上的受体结合,该受体除了能特异性识别复合物外,还能 ,以保证底物分子顺利进入溶酶体。(5)图4“抗蛇毒血清”中的抗体合成和分泌依次经过的细胞结构:核糖体→ (用图4中序号和箭头表示)。【答案】(1) 线粒体等衰老、损伤的细胞器吞 噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌(2) 再被利用 增强(3) 一定的流动性 溶酶体膜的成分可能被修饰,使得水解酶不能对其发挥作用;溶酶体膜可能因为溶酶体所带电荷或某些特定基团的作用而能使水解酶远离自身膜结构;可能因为溶酶体膜转运物质使得周围的环境(如pH)不适合水解酶发挥作用(答出一条,合理即可)(4)促进底物分子去折叠(改变底物分子结构)(5)①→②→④【分析】据图分析,图1,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膜结构包裹,形成自噬小体,接着自噬体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。图2,某些颗粒性物质通过类似胞吞的方式进入溶酶体,然后再溶酶体中水解酶的作用下降解。图3,一些具有一定序列的可溶性胞质蛋白底物经分子伴侣识别后才可进入溶酶体而被分解。【详解】(1)据图分析,巨自噬过程中的底物通常是细胞中损坏的蛋白质或线粒体等衰老、损伤的细胞器:除此之外,溶酶体还可吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。(2)自噬体内的物质被水解后,其产物的去向是排出细胞外或再被利用;由此推测,当细胞养分不足时,细胞“自噬作用”会增强,从而为细胞提供营养物质。(3)生物膜的结构特点是具有一定的流动性:溶酶体内含有多种水解酶,而溶酶体膜不会被这些水解酶分解,原因可能有:溶酶体膜的成分可能被修饰,使得水解酶不能对其发挥作用;溶酶体膜可能因为所带电荷或某些特定基团的作用而能使水解酶远离自身膜结构;可能因为溶酶体膜转运物质使得周围的环境(如pH)不适合水解酶发挥作用。(4)图3中,一些具有一定序列的可溶性胞质蛋白底物经分子伴侣识别后才可进入溶酶体,说明该种自噬方式具有一定的专一性(特异性)。从图中可看出,分子伴侣一底物复合物形成后,将与溶酶体膜上的受体结合,具有一定空间结构的底物就变成了链状物,即该受体除了能(特异性)识别复合物外,还能促进底物分子去折叠(改变底物分子结构),以保证底物分子顺利进入溶酶体。(5)抗体属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成和分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行初加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量,即核糖体→①内质网→②高尔基体→④细胞膜。学生分裂间期分裂期总计前期中期后期末期甲5632622乙5633522丙5632622丁7632523戊7732625学生分裂间期分裂期总计前期中期后期末期甲5632622乙5633522丙5632622丁7632523戊7732625
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