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      陕西省咸阳市2026年高三第四次模拟考试生物试卷含解析

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      陕西省咸阳市2026年高三第四次模拟考试生物试卷含解析

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      这是一份陕西省咸阳市2026年高三第四次模拟考试生物试卷含解析,共5页。试卷主要包含了遗传的两组杂交实验结果如下等内容,欢迎下载使用。
      1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)
      1.我国科学家合成了4条酿酒酵母染色体,合成的染色体删除了研究者认为无用的DNA,加入了人工接头,总体长度比天然染色体缩减8%,为染色体疾病、癌症和衰老等提供研究与治疗模型,下列说法错误的是( )
      A.合成人工染色体需要氨基酸和脱氧核苷酸作为原料
      B.染色体上的DNA某处发生了个别碱基对增添属于基因突变
      C.若某基因缺失了单个碱基对,则该基因编码的肽链长度不一定会变短
      D.酿酒酵母可发生基因突变、基因重组和染色体畸变
      2.下列关于细胞结构与组成成分的叙述,错误的是( )
      A.细胞膜、内质网膜和核膜含有的磷脂分子结构相同,但蛋白质不同
      B.盐酸能使染色质中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与健那绿结合
      C.细胞核、线粒体和叶绿体中都含有DNA、RNA和蛋白质
      D.内质网和高尔基体既参与物质加工,又参与物质运输
      3.下列物质跨膜运输的实例中,属于主动运输的是( )
      A.细胞质基质中的H+进入溶酶体内
      B.吞噬细胞吞噬病原体
      C.性激素进入靶细胞
      D.神经元兴奋时Na+内流
      4.如图为碳循环的部分示意图,下列说法正确的是( )
      A.碳循环是指CO2在生物圈的循环过程
      B.伴随A过程的进行,能量输入到生物群落中
      C.B过程只代表生物的呼吸作用
      D.能完成该循环的生物一定含有叶绿体和线粒体
      5.如图是人体正常细胞的一对常染色体(用虚线表示)和一对性染色体(用实线表示),其中A、a表示基因。突变体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是正常细胞的几种突变细胞。下列分析合理的是( )
      A.从正常细胞到突变体Ⅰ可通过有丝分裂形成
      B.突变体Ⅱ的形成一定是染色体缺失所致
      C.突变体Ⅲ形成的类型是生物变异的根本来源
      D.图示正常细胞的一个细胞经减数分裂产生的aX的配子概率是1/4
      6.下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
      A.构成内质网的囊腔和细管连成一个整体
      B.粗面内质网上的核糖体合成的蛋白质均运输到高尔基体
      C.溶酶体是所有植物细胞消化细胞内碎渣的重要场所
      D.刚分裂形成的植物细胞有很多个分散的小液泡
      7.如图表示升高大气CO2浓度和干旱胁迫对大豆开花期净光合速率[CO2(µm1/·s)]的影响,下列相关分析错误的是( )
      A.湿润状态下,限制净光合速率的主要因素是CO2浓度
      B.干旱状态下,大豆叶片上的气孔并没有全部关闭
      C.大气CO2浓度没有达到开花期大豆的CO2饱和点
      D.两种环境下,CO2浓度升高后叶绿体内膜上[H]、ATP含量均下降
      8.(10分)大豆子叶颜色(表现为深绿,表现为浅绿,呈黄色幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(抗病、不抗病分别由、基因控制)遗传的两组杂交实验结果如下:
      实验一:子叶深绿不抗病(♀)×子叶浅绿抗病(♂)→F1:子叶深绿抗病:子叶浅绿抗病=1:1
      实验二:子叶深绿不抗病(♀)×子叶浅绿抗病(♂)→F1:子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病=1:1:1:1
      根据实验结果分析判断下列叙述,错误的是( )
      A.实验一和实验二中父本的基因型不同
      B.F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中四种表现型的分离比为1:2:3:6
      C.用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到F2成熟群体中,基因的频率为0.75
      D.在短时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆新品种常规的育种方法,最好用与实验一的父本基因型相同的植株自交
      二、非选择题
      9.(10分)某种植物花瓣色素的合成途径如图所示。已知酶①的合成受等位基因A/a中A基因的控制,酶②的合成受等位基因B/b中b基因的控制,酶③的合成受等位基因D或d的控制,上述三对基因独立遗传。酶①和酶③对白色底物的利用能力相同,且蓝色和黄色同时存在时花瓣表现为绿色,蓝色和红色同时存在时花瓣表现为紫色。
      回答下列问题:
      (1)已知任意黄花植株自交均无法得到蓝花子代,推测酶③的合成受____(填“基因D”或“基因d”)的控制,原因是____。若某植株自交得到的子代表现型及比例为绿花:黄花:紫花:红花=9:3:3:1,则该亲本植株的表现型及基因型分别是____。
      (2)假设另外一对独立遗传的基因E/e中E基因控制合成酶④,酶④与酶①的功能相同,但酶④存在时,酶③不能发挥作用。结合现有结论,在考虑基因E/e的情况下,植物种群中纯合红花植株的基因型最多有____种。选取基因型为AAbbDDEE和AAbbddee的植株杂交得到F1,F1自交得F2,F2中红花植株的比例为 ___。
      10.(14分)甲状腺和甲状旁腺都位于颈部,虽然甲状旁腺依附在甲状腺上,但它们是两种功能独立的内分泌腺,有完全不同的生理作用。甲状旁腺可以分泌一种参与体液中无机盐调节的激素——甲状旁腺素(PTH)。具体调节过程如图甲。图乙为青蛙变态发育过程中甲状腺激素含量变化曲线。
      (1)PTH除了可以通过肾脏重吸收、骨骼溶解直接提升血钙之外,还可以通过活化某一种脂质__________(填写一种物质)间接提升血钙含量,由此可见PTH的靶器官A是__________。
      (2)已知血钙升高时,甲状旁腺分泌PTH的过程就会受到抑制,从而使血钙含量下降,这种调节方式称为__________调节,其意义在于__________。
      (3)如图乙,请据图回答:
      ①由图可知,当甲状腺激素含量为__________(填字母)时青蛙开始出现前肢,由此可见,甲状腺激素具有的功能__________。
      ②从以上信息分析,甲状腺激素与PTH的作用关系是__________(填“协同”或“拮抗”)。请说明理由:__________。
      11.(14分)2019 年 9 月 17 日,袁隆平被授予“共和国勋章”,以表彰他在杂交水稻研究领域作出的杰出贡 献。请根据所学知识,回答杂交育种相关的问题。
      (1)杂交育种常用到人工授粉的方法,人工授粉的步骤是:去雄→______________ →_____→______,该育种方法应用了_________________原理。
      (2)为了培育出杂交水稻,袁隆平跋山涉水,找到了一种雄性不育的水稻。请简要分析这种水稻对培育杂交水稻的意义。________________
      12.高果糖浆是一种营养性甜味剂,它被广泛运用在碳酸饮料、果汁饮料和运动饮料以及小吃、果冻和其他含糖产品中。回答下列利用固定化葡萄糖异构酶生产高果糖浆的相关问题。
      (1)葡萄糖异构酶的活力常用在一定条件下,单位时间内产生______________所需的酶量来表示。固定化酶的优点是___________________________________(至少答2点)。
      (2)图1是利用固定化葡萄糖异构酶生产高果糖浆的示意图,方法2表示的为_________;方法1中固定化葡萄糖异构酶时需将海藻酸钠溶化,溶化过程中对加热的要求是______________,______________________固定化酶一般不选用方法1,这是因为_________________。
      (3)在生产高果糖浆的过程中,图1中控制阀的作用是_____________________。据图2说明两种情况下的葡萄糖异构酶的相同点与不同点__________________。
      参考答案
      一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。)
      1、B
      【解析】
      基因突变是指DNA分子中碱基对的增添、缺失和替换,导致基因结构的改变。而DNA上的片段不都是基因,基因只是DNA上有遗传效应的片段。所以染色体上的DNA某处发生了个别碱基对增添不一定改变了基因结构,故不一定属于基因突变。真核生物的可遗传变异类型有基因突变、基因重组和染色体变异。
      【详解】
      A、染色体的主要成分是DNA和蛋白质,而合成DNA和蛋白质的原料分别是氨基酸和脱氧核糖核苷酸,因此合成人工染色体需要氨基酸和脱氧核糖核苷酸作为原料,A正确;
      B、染色体上的DNA某处发生了个别碱基对增添,如果发生的位置在基因与基因之间的区域,即非基因片段区域,则不会引起基因结构的改变,则不属于基因突变,B错误;
      C、由于真核生物的基因结构中存在非编码序列以及内含子,若基因缺失的单个碱基对是在内含子或非编码区位置,则该基因编码的肽链长度不一定会变短,C正确;
      D、酿酒酵母为真核生物,可能会发生基因突变、基因重组和染色体变异,D正确。
      故选B。
      本题以我国科学家人工合成真核生物染色体这一生物科学热点为背景,考查DNA的复制、转录和翻译等知识,旨在考查考生获取信息的能力。
      2、B
      【解析】
      1、生物膜的成分:脂质、蛋白质和少量的糖类.磷脂构成了细胞膜的基本骨架.蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层。
      2、“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验原理:
      ①DNA主要分布于细胞核中,RNA主要分布于细胞质中;
      ②甲基绿和吡罗红对DNA、RNA的亲和力不同:利用甲基绿、吡罗红混合染色剂将细胞染色,可以显示DNA和RNA在细胞中的分布;
      ③盐酸(HCl)能够改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞,同时使染色体中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂结合。
      3、分泌蛋白合成和分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→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。
      【详解】
      A、细胞膜、内质网膜和核膜都以磷脂双分子层为基本支架,磷脂分子结构相同,但三种膜的功能不同这与各种膜上所含蛋白质的种类和数量有关,A正确;
      B、盐酸使染色质中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA与染色剂(甲基绿)结合,B错误;
      C、细胞核、线粒体和叶绿体中都含有DNA、RNA和蛋白质,C正确;
      D、内质网和高尔基体都与蛋白质的加工、运输有关,D正确。
      故选B。
      本题需要考生识记生物膜的结构,蛋白质是生命活动的承担者,掌握分泌蛋白的合成过程。
      3、A
      【解析】
      【分析】
      【详解】
      A、溶酶体内的H+浓度高于细胞质基质,细胞质基质中的H+进入溶酶体内属于低浓度到高浓度,逆浓度的运输属于主动运输,A正确;
      B、吞噬细胞吞噬病原体属于胞吞,B错误;
      C、性激素与磷脂都属于脂质,进入靶细胞属于自由扩散,C错误;
      D、神经元兴奋时Na+内流是协助扩散,D错误。
      故选A。
      4、B
      【解析】
      碳循环是指碳元素在生物群落和无机环境中的循环过程,A错误;
      图中A过程为光合作用或化能合成作用,伴随A过程的进行,能量输入到生物群落中,B正确;
      B过程只代表生物的呼吸作用及分解者的分解作用,还有化石燃料的燃烧等,C错误;
      能完成该循环的生物不一定含有叶绿体和线粒体,D错误。
      5、A
      【解析】
      分析题图:与正常细胞相比可知,突变体Ⅰ中A基因变成a基因,属于基因突变;突变体Ⅱ中一条2号染色体缺失了一段,属于染色体结构变异(缺失);突变体Ⅲ中一条常染色体的片段移到Y染色体上,属于染色体结构变异(易位)。
      【详解】
      A、突变体Ⅰ中A基因变成a基因,属于基因突变,可发生在有丝分裂间期,A正确;
      B、突变体Ⅱ中一条2号染色体缺失了一段,属于染色体结构变异(缺失),也可能发生染色体结构变异(易位),B错误;
      C、突变体Ⅲ中一条2号染色体的片段移到Y染色体上,属于染色体结构变异(易位),而基因突变是生物变异的根本来源,C错误;
      D、图中正常雄性个体产生的雄配子类型有四种,即AX、AY、aX、aY,而一个甲细胞形成的子细胞是2种,即AX、aY或AY、aX,则产生的aX的配子概率是0或1/2,D错误。
      故选A。
      本题结合图解,考查生物变异的相关知识,重点考查基因突变和染色体变异,要求考生识记基因突变的概念和染色体变异的类型,能正确区分两者,同时能根据图中信息准确判断它们变异的类型。
      6、A
      【解析】
      各种细胞器的结构、功能:
      【详解】
      A、内质网是囊腔和细管连成的一个整体,A正确;
      B、粗面内质网上的核糖体合成的蛋白质会运输到高尔基体及细胞的其他部位,B错误;
      C、溶酶体是某些植物细胞消化细胞内碎渣的重要场所,C错误;
      D、刚分裂形成的植物细胞只有很少几个分散的小液泡,D错误。
      故选A。
      7、D
      【解析】
      影响植物光合作用的环境因素主要有光照强度、温度和二氧化碳浓度等。据图分析:总体湿润环境中的净光合作速率大于干旱环境中的净光合作速率。
      【详解】
      A、湿润状态下,增加CO2浓度大豆净光合速率增大,说明CO2浓度为主要限制因子,A正确;
      B、干旱状态下,净光合速率有一定值,说明有光合产物的积累,气孔并没有全部关闭,B正确;
      C、无论在干旱还是湿润条件下,增加CO2浓度,净光合速率都增大,说明大气中的CO2浓度没有达到开花期大豆的CO2饱和点,C正确;
      D、CO2浓度升高后一段时间内,消耗的[H]、ATP增多,剩余量下降,类囊体薄膜上的[H]、ATP含量下降,D错误。
      故选D。
      8、C
      【解析】
      大豆子叶颜色和花叶病的抗性遗传是由两对等位基因控制的,符合基因的自由组合定律。由表中F1的表现型及其植株数可知,两对性状均呈现出固定的比例;因此,都属于细胞核遗传,且花叶病的抗性基因为显性,明确知识点,梳理相关的基础知识,分析图表,结合问题的具体提示综合作答。
      【详解】
      由实验结果可以推出,实验一的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRR(父本),实验二的亲本的基因组成为BBrr(母本)和BbRr(父本),A正确;F1的子叶浅绿抗病植株的基因组成为BbRr,自交后代的基因组成(表现性状和所占比例)分别为BBRR(子叶深绿抗病,占1/16)、BBRr(子叶深绿抗病,占2/16)、BBrr(子叶深绿不抗病,占1/16)、BbRR(子叶浅绿抗病,占2/16)、BbRr(子叶浅绿抗病,占4/16)、Bbrr(子叶浅绿不抗病,占2/16)、bbRR(幼苗死亡)、bbRr(幼苗死亡)、bbrr(幼苗死亡);在F2的成熟植株中子叶深绿抗病:子叶深绿不抗病:子叶浅绿抗病:子叶浅绿不抗病的分离比为3:1:6:2,B正确;子叶深绿(BB)与子叶浅绿植株(Bb)杂交,F2的基因组成为BB(占1/2)和Bb(占1/2),随机交配,F2的基因组成及比例为BB(子叶深绿,占9/16)、Bb(子叶深绿,占6/16)和bb(幼苗死亡,占1/16),BB与Bb比例为3:2,B基因的频率为3/5×1+2/5×1/2=0.8,C错误;实验一的父本基因型为BbRR,与其基因型相同的植株自交,后代表现子叶深绿抗病的个体的基因组成一定是BBRR,D正确。因此,本题答案选C。
      本题考查基因自由组合定律在育种中的应用.意在考查学生能理解所学知识的要点,综合运用所学知识解决一些生物育种问题的能力和从题目所给的图表中获取有效信息的能力。
      二、非选择题
      9、基因D 若基因d控制合成酶③,那么黄花植株可能存在 AaB_Dd的个体,其自交可得到aa_ _dd,表现为蓝花,这与实验结果不符,所以控制酶③合成的是基因D 绿花、 AABbDd 5 13/16
      【解析】
      1、基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子时,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
      2、由题图可知,该植物的花瓣颜色是由基因通过控制酶的合成控制细胞代谢而控制的。酶①存在、酶②③不存在为黄色,酶①②存在、酶③不存在为红色,酶①③存在、酶②不存在为绿色,酶①②都不存在。不论酶②是否存在都为白色,酶①②③都存在为紫色。
      【详解】
      (1)由分析可知,花瓣为黄色时存在酶①不存在酶②③,如果酶③由d基因控制,D_不能合成③,黄花基因型可能有AaBbDd,其自交可得到aa_ _dd,即会合成蓝色色素,因此子代会出现蓝花,这与题干矛盾,因此酶③不是由d控制的,而是由D基因控制的。
      某植株自交某植株自交得到的子代表现型及比例为绿花∶黄花∶紫花∶红花=9∶3∶3∶1,说明是2对等位基因的自由组合,1对纯合,又知自交后代无白花个体,因此自交后代无aa个体,亲本基因型应该是AABbDd,表现为绿花。
      (2)由题意知,植株自交得到的子代表现型及比例为绿花∶黄花∶紫花∶红花=9∶3∶3∶1,子二代红花的比例是1/16,因此红花基因型是AAbbdd,即酶②是由隐性基因b控制。若该植物花瓣颜色由4对等位基因控制,且遵循自由组合定律,种群中红花应该具备的条件是酶①②存在、酶③不存在,酶④可以存在或不存在,酶④②存在,酶③存在或不存在,或者是酶①④②存在、酶③存在或不存在都行,基因型可以表示为:A_bbD_E_、A_bbdd__、aabbddE_、A_bb__E_,纯合体种类是AAbbDDEE、AAbbBddEE、AAbbddee、aabbddEE、AAbbddEE,共5种基因型;
      基因型为AAbbDDEE和AAbbddee的植株杂交得到F1,基因型为AAbbDdEe,F1自交得F2,F2中红花植株的比例为AAbbddee+AAbbddE_+AAbbD_E_=1/16+3/16+9/16=13/16。
      本题考查学生理解基因分离定和自由组合定律的实质,基因与性状之间的关系,学会根据细胞代谢途径及后代的性状分离比判断某种酶是由显性基因控制还是由隐性基因控制,进而推导不同表现型的基因型,解答该题的关键是根据细胞代谢途径和子代表现型比例推测酶③、酶②是由显性基因控制还是由隐性基因控制。
      10、维生素D 小肠 (负)反馈 使血钙的含量维持在正常的生理范围之内 B 促进生长发育(或促进变态发育或促进前肢出现) 拮抗 甲状腺激素含量高时,促进骨骼生长发育(长出上肢),而PTH高时骨骼释放钙,不利于骨骼的生长发育
      【解析】
      据图分析,甲状腺分泌甲状腺激素,促进细胞代谢等生命活动;甲状旁腺分泌的PTH能够促进器官A,增加对钙的吸收;促进肾脏对钙的重吸收;促进骨骼释放钙,进而使得血钙升高;当血钙升高后会抑制甲状旁腺分泌PTH,表现为负反馈调节。
      【详解】
      (1)PTH除了可以通过肾脏重吸收、骨骼溶解直接提升血钙之外,还可以通过活化某一种脂质间接提升血钙含量,而脂质中的维生素D可以促进小肠对钙的吸收,从而使得血钙含量升高,结合图示说明PTH作用的靶器官有小肠、肾脏、骨骼。
      (2)根据以上分析可知,甲状旁腺素的分泌过多时,通过负反馈调节使血钙的含量维持在正常的生理范围之内。
      (3)①据图分析,当甲状腺激素含量最高时即B点时青蛙开始出现前肢,说明甲状腺激素具有促进生长发育的功能。
      ②甲状腺激素含量高时,促进骨骼生长发育(长出上肢),而PTH高时骨骼释放钙,不利于骨骼的生长发育,因此甲状腺激素与PTH表现为拮抗关系。
      解答本题的关键是能够从题图中获取有效信息,弄清楚甲状旁腺的作用机理,明确甲状旁腺分泌的负反馈调节机制。
      11、套袋 人工传粉 套袋 基因重组 水稻的花是两性花,进行杂交时要对母本进行去雄,而水稻的花很多且比较小,人工去雄非常困难。如果用雄性不育的水稻作母本,就可以省掉去雄的操作,提高了杂交育种的效率
      【解析】
      杂交育种的一般程序为:去雄→套袋→人工授粉→再套袋;若有雄性不育水稻,则可用作母本,省去去雄环节。
      【详解】
      (1)人工传粉的一般步骤是:在雌花成熟之前去雄,防止自花传粉,然后套袋,待雌蕊成熟时,采集父本的花粉,撒在去雄花的雌蕊的柱头上,再套上纸袋;杂交育种的基本原理是基因重组。
      (2)水稻是雌雄同花的作物,自花授粉,难以一朵一朵地去掉雄蕊杂交,若有一个雄性不育的稻株,就可以解决这个问题,所以袁隆平历尽千辛万苦在稻田中寻找这样的水稻,并最终找到了,从而使水稻的杂交育种成为可能。
      本题的基础是杂交育种的程序,此外需结合题干信息分析雄性不育植株的作用,结合题意分析作答。
      12、一定量的果糖 易从反应体系中分离、可以反复利用 化学结合法 用小火或间断加热, 反复几次 酶分子很小,容易从包埋材料中漏出 调节果糖流出的速率以保证反应充分进行 固定化酶与游离酶的最适温度相同;低于或高于最适温度,固定化酶的活力高于游离酶
      【解析】
      1、葡萄糖异构酶的固定:将葡萄糖异构酶固定在颗粒状载体上,装入反应柱中。
      2、高果糖浆的生产操作:从反应柱上端注入葡萄糖溶液,从下端流出果糖溶液,一个反应柱可连续使用半年。
      【详解】
      (1)葡萄糖异构酶能将葡萄糖转化为果糖,因此该酶的活力可用在一定条件下,单位时间内产生一定量的果糖所需的酶量来表示。固定化酶的优点是稳定性增加、易从反应体系中分离、可以反复利用。
      (2)方法1为包埋法,方法2为化学结合法,方法3为物理吸附法。方法1中溶化海藻酸钠时需小火或间断加热,反复几次,直到完全溶化为止。由于酶分子较小,容易从包埋材料中漏出,因此固定化酶常采用物理吸附法和化学结合法,一般不采用包埋法。
      (3)图中反应柱上控制阀的作用是调节果糖流出的速率以保证反应充分进行。分析图形,固定化酶与游离酶的相同点是最适温度相同,不同点是低于最适温度或高于最适温度时,固定化酶的活力都高于游离酶。
      本题结合图示主要课程固定化酶的相关知识,意在强化学生对固定化酶和固定化细胞等知识的理解与掌握,题目难度中等。
      方式
      跨膜运输
      非跨膜运输
      被动运输
      主动运输
      胞吞
      胞吐
      自由扩散
      协助扩散
      主动运输
      条件
      高浓度→低浓度
      高浓度→低浓度,载体蛋白
      高浓度→低浓度,低浓度→高浓度,载体蛋白,能量
      能量
      能量
      举例
      水、气体、酒精、苯、甘油、尿素等
      K+进入红细胞
      小分子、离子
      变形虫摄食
      分泌蛋白的分泌
      细胞器
      分布
      形态结构
      功 能
      线粒体
      动植物细胞
      双层膜结构
      有氧呼吸的主要场所
      细胞的“动力车间”
      叶绿体
      植物叶肉细胞
      双层膜结构
      植物细胞进行光合作用的场所;植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”
      内质网
      动植物细胞
      单层膜形成的网状结构
      细胞内蛋白质的合成和加工,以及脂质合成的“车间”
      高尔
      基体
      动植物细胞
      单层膜构成的囊状结构
      对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”(动物细胞高尔基体与分泌有关;植物则参与细胞壁形成)
      核糖体
      动植物细胞
      无膜结构,有的附着在内质网上,有的游离在细胞质中
      合成蛋白质的场所
      “生产蛋白质的机器”
      溶酶体
      动植物细胞
      单层膜形成的泡状结构
      “消化车间”,内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并且杀死侵入细胞的病毒和细菌。
      液泡
      成熟植物细胞
      单层膜形成的泡状结构;内含细胞液(有机酸、糖类、无机盐、色素和蛋白质等)
      调节植物细胞内的环境,充盈的液泡使植物细胞保持坚挺
      中心体
      动物或某些低等植物细胞
      无膜结构;由两个互相垂直的中心粒及其周围物质组成
      与细胞的有丝分裂有关

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