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考点08细胞器之间的分工合作(原卷版)_通用版(老高考)复习资料_2023年复习资料_一轮复习_2023年高考生物一轮复习讲练测(全国通用)

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4.587 MB
文档页数
22 页
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2026-05-26 03:48:56

文档内容

考点 08 细胞器之间的分工合作(精讲+精练) 目 录 一、知识点精准记忆 二、典 型 例 题 剖 析 1、细胞器的分布、结构和功能 2、细胞骨架 3、观察叶绿体和细胞质的流动 4、分泌蛋白的合成、加工和分泌过程 三、易 混 易 错 辨 析 四、高 考 真 题 感 悟 五、高 频 考 点 精 练第一部分:知 识 点 精 准 记 忆 一、细胞器的结构和功能 1.细胞器的分离方法 差速离心法:主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。 2.细胞器的结构和功能 (1)细胞器的辨析(请根据图示填写各细胞器名称及功能) ①溶酶体:细胞内的“消化车间”,分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病 毒或细菌。 ②中心体:与细胞的有丝分裂有关,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成。 ③核糖体:是“生产蛋白质的机器”,有的游离在细胞质基质中,有的附着在粗面内质网 上。 ④高尔基体:主要是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”,在植物细胞中与细胞壁的形成有关。 ⑤内质网:是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,分为粗面内质网和光面 内质网。 ⑥线粒体:进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”。 ⑦叶绿体:能进行光合作用的绿色植物细胞所特有,是“养料制造车间”和“能量转换 站”。 ⑧液泡:内有细胞液,可调节植物细胞内的环境,使植物细胞保持坚挺。 3.多角度比较各种细胞器4.细胞骨架 (1)结构:由蛋白质纤维组成的网架结构。 (2)功能:维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物 质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 5.细胞结构与功能中的“一定”“不一定”与“一定不” (1)能进行光合作用的生物,不一定有叶绿体,如蓝细菌。 (2)能进行有氧呼吸的生物不一定有线粒体,但真核生物的有氧呼吸一定主要发生在线粒体中。 (3)真核细胞光合作用一定发生于叶绿体中,丙酮酸彻底氧化分解一定发生于线粒体中。 (4)一切生物,其蛋白质的合成场所一定是核糖体。 (5)有中心体的细胞不一定为动物细胞,但一定不是高等植物细胞。 (6)经高尔基体加工分泌的物质不一定为分泌蛋白,但分泌蛋白一定经高尔基体加工。 (7)“葡萄糖→丙酮酸”的反应一定不发生于细胞器中。 二、对用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动 1.实验原理 (1)叶绿体一般呈绿色、扁平的椭球或球形。可以在高倍显微镜下观察它的形态和分布。 (2)活细胞中的细胞质处于不断流动的状态。观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿 体的运动作为标志。 2.实验步骤 (1)制作藓类叶片的临时装片,并观察叶绿体的形态和分布。 (2)制作黑藻叶片临时装片并观察细胞质的流动 3.注意问题(1)高等绿色植物的叶绿体呈椭球或球形,在不同的光照条件下,叶绿体可以运动,改变椭 球体的方向。在强光下,叶绿体以其椭球体的侧面朝向光源,这样既能接受较多的光照, 又不至于被强光灼伤;在弱光下,叶绿体以其椭球体的正面朝向光源。 (2)实验过程中对装片的要求:做实验时要使临时装片始终保持有水状态,以免影响细胞活 性。 (3)植物细胞的细胞质处于不断流动的状态,这对于活细胞完成生命活动的意义是:随着细 胞质的不断旋转流动,叶绿体、线粒体等细胞器和无机盐、蛋白质、各种酶等物质遍布整 个细胞,有利于细胞进行新陈代谢等各种生命活动。 (4)在观察细胞质流动时,事先把黑藻放在光照、室温条件下培养,其目的是促进细胞质的 流动。若观察时发现细胞质不流动,或者流动很慢,应立即采取措施,加速细胞质流动, 可采取的措施是适度照光、适当加温、切伤叶片等。 三、细胞器之间的协调配合 1.分泌蛋白的概念 在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的一类蛋白质,如消化酶、抗体和一部分激素等。 2.分泌蛋白的合成、加工、运输与分泌过程(如下图所示) (1)研究方法:同位素标记法。 (2)过程 (3)提供能量的细胞器:线粒体。 3.分泌蛋白的合成、加工、运输过程(1)参与该过程的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体与线粒体。其中不具膜结构的细胞器 是核糖体。 (2)该过程中各种膜面积的变化 图甲和图乙分别以直方图和曲线图形式表示在分泌蛋白加工、运输过程中,内质网膜面积 减小,高尔基体膜面积基本不变,细胞膜面积相对增大。 四、细胞的生物膜系统 1.组成 细胞器膜和细胞膜、核膜等结构。 2.特点 (1)各种生物膜的组成成分和结构很相似。 (2)在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。 3.功能 (1) (2) 第二部分:典 型 例 题 剖 析细胞器的分布、结构和功能 1.将某动物的消化腺细胞用差速离心法分离后,取其中三种细胞器测定它们有机物的含量 如表所示,下列有关说法正确的是( ) 细胞器 蛋白质(%) 脂质(%) 核酸(%) X 67 20 微量 Y 59 40 0 Z 61 0 39 A.细胞器X是线粒体,葡萄糖在X中彻底分解产生CO 和HO 2 2 B.细胞器Y肯定与消化酶的加工和分泌有关 C.细胞器Z中进行的生理过程只需要两种RNA的参与 D.蓝细菌细胞与此细胞共有的细胞器只有Z 细胞骨架 2.在细胞分裂时,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,成熟的乳腺组织细胞需要更多的能量供应。下列相关说法错误的是( ) A.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 B.在不对称分裂的细胞中,线粒体会被不均等地分配到子细胞中,从而影响细胞功能 C.推测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干细胞特征 D.线粒体并非漂浮于细胞质中,而是由微丝等骨架支撑,微丝的化学本质是纤维素观察叶绿体和细胞质的流动 3.下列有关“用高倍镜观察叶绿体和细胞质的流动”实验的叙述中,正确的是( ) A.观察叶绿体时,换用高倍镜后视野会变暗,这时应该使用较小光圈或换平面镜采光 B.将位于视野右上方的物像移向视野的中央,应向左下方移动玻片标本 C.高倍镜下可看到细胞质是处于流动状态,叶绿体和细胞质的流动方向不同 D.高倍镜下可看到扁平的椭球或球形的叶绿体,叶绿体的形态有利于接受光照 分泌蛋白的合成、加工和分泌过程 4.蛋白质分选是依靠蛋白质自身信号序列,从蛋白质起始合成部位转运到其功能发挥部位 的过程,可以大体分为两条途径。一是在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体 叶绿体及细胞核或成为细胞质基质和细胞骨架的成分,称为翻译后转运;二是蛋白质合成 在游离核糖体上起始之后由信号肽引导,边合成边转入内质网中,再经一系列加工运至溶 酶体、细胞膜或分泌到细胞外,即共翻译转运。下列相关分析正确的是( ) A.生长激素、胰岛素、性激素等激素的分泌属于共翻译转运途径 B.线粒体、叶绿体以及细胞核中的蛋白质均来自翻译后转运途径 C.用3H标记亮氨酸的羧基可确定某种蛋白质的分选是何种途径 D.细胞中转运方向不同的蛋白质的自身信号序列中的氨基酸序列不同 第三部分:易 混 易 错 辨 析 1、与细胞器有关的5个误区 (1)具有细胞壁的细胞一定是植物细胞。反例:真菌、细菌(支原体除外)等都有细胞壁。 (2)没有叶绿体的细胞不能进行光合作用。反例:蓝细菌。 (3)没有叶绿体或光合色素就不能将无机物合成有机物。反例:进行化能合成作用的细菌。(4)没有线粒体不能进行有氧呼吸。反例:大多数原核生物都是需氧型的。 (5)人体内的细胞都可进行有氧呼吸。反例:人和哺乳动物成熟的红细胞不能进行有氧呼吸。 2、与生物膜系统有关的4个易混点 (1)内质网外连细胞膜、内连核膜,还能和高尔基体膜相互转化,是细胞中面积最大、联系 最广的膜结构,是生物膜系统的中心。 (2)原核生物和真核生物均有生物膜,但生物膜系统是真核生物特有的。原核生物的生物膜 即细胞膜,核糖体无膜结构。 (3)分泌蛋白排出细胞的方式为胞吐,需消耗能量,体现了细胞膜具有流动性的结构特点。 (4)分泌蛋白的合成、分泌过程需要多种细胞器的协作:核糖体是各种蛋白质的合成场所 (肽链形成),其没有加工功能;内质网是细胞内蛋白质合成和加工的“车间”;高尔基体 可加工、修饰蛋白质,但没有合成功能。 第四部分:高 考 真 题 感 悟 1.(2021·福建,9)运动可促进机体产生更多新的线粒体,加速受损、衰老、非功能线粒体 的特异性消化降解,维持线粒体数量、质量及功能的完整性,保证运动刺激后机体不同部 位对能量的需求。下列相关叙述正确的是( ) A.葡萄糖在线粒体中分解释放大量能量 B.细胞中不同线粒体的呼吸作用强度均相同 C.衰老线粒体被消化降解导致正常细胞受损 D.运动后线粒体的动态变化体现了机体稳态的调节 2.(2021·山东,1)高尔基体膜上的RS受体特异性识别并结合含有短肽序列RS的蛋白质, 以出芽的形式形成囊泡,通过囊泡运输的方式将错误转运到高尔基体的该类蛋白运回内质 网并释放。RS受体与RS的结合能力随pH升高而减弱。下列说法错误的是( ) A.消化酶和抗体不属于该类蛋白 B.该类蛋白运回内质网的过程消耗ATPC.高尔基体内RS受体所在区域的pH比内质网的pH高 D.RS功能的缺失可能会使高尔基体内该类蛋白的含量增加 3.(2020·山东,1)经内质网加工的蛋白质进入高尔基体后,S酶会在其中的某些蛋白质 上形成M6P标志。具有该标志的蛋白质能被高尔基体膜上的M6P受体识别,经高尔基体膜 包裹形成囊泡,在囊泡逐渐转化为溶酶体的过程中,带有 M6P标志的蛋白质转化为溶酶体 酶;不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜。下列说法错误的是( ) A.M6P标志的形成过程体现了S酶的专一性 B.附着在内质网上的核糖体参与溶酶体酶的合成 C.S酶功能丧失的细胞中,衰老和损伤的细胞器会在细胞内积累 D.M6P受体基因缺陷的细胞中,带有M6P标志的蛋白质会聚集在高尔基体内 4.(2021·天津,5)铅可导致神经元线粒体空泡化、内质网结构改变、高尔基体扩张,影 响这些细胞器的正常功能。这些改变不会直接影响下列哪些生理过程( ) A.无氧呼吸释放少量能量 B.神经元间的兴奋传递 C.分泌蛋白合成和加工 D.[H]与O 结合生成水 2 第五部分:高 频 考 点 精 练 1.下列有关细胞器及细胞结构与功能的叙述,正确的是( ) A.大肠杆菌和蓝细菌都有的唯一细胞器是核糖体,两者都有生物膜系统 B.溶酶体能合成水解酶用于分解衰老的细胞器 C.线粒体内膜蛋白质和脂质的比值大于外膜 D.光学显微镜下洋葱鳞片叶外表皮细胞中可观察到叶绿体、液泡、染色体等结构2.如图是两种细胞的亚显微结构示意图。以下叙述正确的是( ) A.与甲细胞相比,乙细胞特有的细胞器有⑧⑨⑩ B.生长素、促甲状腺激素、胰岛素的合成都发生在甲细胞② C.乙细胞如果含有甲细胞中的⑥,则乙不可能是豌豆叶肉细胞 D.乙细胞含有中央液泡,呈高度分化状态,所以其核DNA是不会解旋的 3.内共生起源学说认为,线粒体和叶绿体分别起源于一种原始的需氧细菌和蓝细菌类原核 细胞。它们最早被先祖厌氧真核生物吞噬后未被消化,而是与宿主进行长期共生而逐渐演 化为重要的细胞器。下列说法错误的是( ) A.线粒体和叶绿体分裂繁殖与细菌类似支持该学说 B.线粒体和叶绿体内存在与细菌DNA相似的环状DNA支持该学说 C.根据此学说,线粒体的外膜是从原始的真核细胞的细胞膜衍生而来 D.先祖厌氧真核生物吞噬需氧细菌后使其解体,解体后的物质组装成线粒体 4.溶酶体在细胞生命活动中起着关键作用,异常的溶酶体 pH变化与癌症、炎症等疾病密 切相关。准确测定细胞内溶酶体含量的动态变化具有医学价值。BODIPY荧光染料对pH不 敏感,具有良好的光学和化学稳定性。以BODIPY为母体结构,以哌嗪环为溶酶体定位基团, 可以设计成溶酶体荧光探针。该探针在中性和碱性环境下荧光较弱,与H+结合后,荧光强 度急剧升高。下列有关说法错误的是( ) A.溶酶体内的水解酶不会分解自身膜上的蛋白质与其膜蛋白的特殊结构有关B.溶酶体荧光探针对pH不敏感,可以与溶酶体内的水解酶结合使荧光强度升高 C.癌细胞内溶酶体含量与正常细胞不同,可用溶酶体荧光探针定位癌细胞位置 D.直接参与溶酶体内水解酶的合成、加工和运输的细胞器有核糖体、内质网和高尔基体 5.中心体位于细胞的中心部位,由两个相互垂直的中心粒和周围的一些蛋白质构成。从横 切面看,每个中心粒是由9组微管组成,微管属于细胞骨架。细胞分裂时,中心体进行复 制,结果每个子代中心粒与原中心粒成为一组新的中心体行使功能。中心粒能使细胞产生 纤毛和鞭毛,并影响其运动能力;在超微结构的水平上,调节着细胞的运动。下列关于中 心体的叙述正确的是( ) A.动物细胞如果中心体功能发生障碍,细胞将不能进行正常有丝分裂 B.中心体在分裂期复制,每组中心体的两个中心粒分别来自亲代和子代 C.白细胞变形穿过血管壁吞噬抗原的运动与溶酶体有关,与中心体无关 D.气管上皮细胞中心体异常易患慢性支气管炎,与纤毛运动能力过强有关 6.高尔基体是由数个扁平囊泡构成的高度有极性的细胞器,在具有分泌功能的细胞中含量 丰富。分布于内质网与细胞膜之间,呈弓形或半球形,凸出来的一面对着内质网称为形成 面,凹进去的一面对着细胞膜称为成熟面,形成面和成熟面都有一些或大或小的运输囊泡 下图为某细胞完成生理活动示意图,甲、乙表示高尔基体囊腔,①②表示运输囊泡,下列 相关叙述正确的是( ) A.该细胞受抗原刺激后可增殖分化 B.①囊泡是由高尔基体形成面形成 C.②囊泡可由高尔基体成熟面形成 D.抗体在甲腔合成,在乙腔加工成熟7.不同植物细胞内液泡的大小、形状、颜色存在差异。液泡膜上具有多种酶和转运蛋白, 液泡中贮存着多种细胞代谢产物和多种酸性水解酶,糖类、盐类等物质的浓度往往很高。 液泡还能吸收细胞质中某些有毒物质,避免细胞中毒。液泡可来自内质网、高尔基体或细 胞膜。以下关于液泡的叙述,错误的是( ) A.液泡内多种物质浓度较高可能是因为液泡膜具有选择透过性 B.花瓣、果实显示不同的颜色是因为液泡中含有色素,成熟植物细胞都含有这些色素 C.液泡可分解蛋白质、核酸等物质,该作用类似动物细胞中的溶酶体 D.成熟植物细胞质内的水分子大量进入液泡,从而维持细胞膨压,使植物体保持挺立状态 8.研究发现,细胞中错误折叠的蛋白质或损伤的细胞器与一种被称为泛素的多肽绑定标记 后最终被送往溶酶体降解,以维持自身稳定,具体机制如下图。下列叙述正确的是( ) A.吞噬泡与溶酶体融合后,溶酶体合成多种水解酶将其降解 B.泛素在蛋白质和损伤细胞器降解过程中起到“死亡标签”的作用 C.吞噬泡与溶酶体融合体现了生物膜的选择透过性 D.线粒体膜被降解后可产生氨基酸、果糖等物质 9.我国科研人员发现了一类由细胞膜包被形成的新的细胞器——迁移小体,该迁移小体与 细胞迁移、细胞间信息交流有关。细胞迁移导致TSPAN4蛋白及胆固醇在细胞局部高度富集, 增大了富集区域膜的弯曲度,从而形成迁移小体。下列叙述不正确的是( ) A.迁移小体的形成说明细胞膜具有选择透过性 B.迁移小体释放后可能会被周围的细胞吞噬后被溶酶体降解 C.迁移小体中可能含有细胞因子等信号分子 D.抑制TSPAN4蛋白的合成,可能会抑制癌细胞扩散10.图示为一类特殊的蛋白质复合物SNARE(可溶性N—乙基马来酰亚胺敏感的融合蛋白附 着蛋白受体)在囊泡锚定和融合中的作用机制,图中GTP的生理功能及产生均与ATP类似。 下列叙述不正确的是( ) A.在囊泡运输货物过程中,需要消耗能量 B.上图所示的过程体现了生物膜对物质的主动运输 C.上图所示的过程体现了生物膜的结构特点 D.货物准确运输到目的地需要细胞骨架的协助,该骨架主要由蛋白质组成 11.血清饥饿胁迫条件下,线粒体会转化形成Swell和Donut两种形态。Swell线粒体丢失 膜电势并表达部分基因,从而促进其自噬降解;而 Donut线粒体保持膜电势从而抵抗线粒 体自噬,即便使用化学药物使Donut线粒体丢失膜电势,虽不能供能但仍能抵抗自噬。胁 迫条件解除后,Donut线粒体能恢复正常状态。下列推测正确的是( ) A.受血清饥饿胁迫时,衰老、受损的线粒体更容易转化成Donut线粒体 B.Swell线粒体成为自噬体后与溶酶体融合被水解 C.线粒体能否抵抗自噬取决于能否保持膜电势D.Swell线粒体与Donut线粒体的不同是由于发生基因突变 12.某杂志刊登了一项研究,该研究揭示了体内蛋白分选转运装置的作用机制,即为了将 细胞内的废物清除,细胞膜塑形蛋白会促进囊泡(分子垃圾袋)形成,将来自细胞区室表面 旧的或受损的蛋白质带到内部回收利用工厂,在那里将废物降解,使组件获得重新利用。 下列说法正确的是( ) A.细胞内的废物清除过程涉及细胞间信息的交流,能识别旧的或受损蛋白 B.细胞膜塑形蛋白含量与该细胞降解胞内废物的能力呈负相关 C.“回收利用工厂”可能是溶酶体,其内部的水解酶的修饰加工在细胞质基质中完成 D.“分子垃圾袋”的作用是运输旧的或受损的蛋白质,其可能来自高尔基体 13.真核细胞中的细胞核膜、内质网、高尔基体、线粒体等膜性结构可以通过相互接触而 协同发挥相应的生理功能。下列分析错误的是( ) A.内质网是关联细胞器互作网络的重要结构 B.膜性结构有利于各项生理活动高效、有序地运行 C.线粒体与内质网在结构和生理功能上没有关联 D.内质网与高尔基体之间存在以囊泡运输为主的物质交流 14.细胞的各种膜结构间相互联系和转移的现象称为膜流。下列关于膜流的叙述,正确的 是( ) A.膜流可参与细胞不同结构间或细胞内外的物质转运 B.膜流的方向只能是内质网→高尔基体→细胞膜 C.只有具有分泌或胞吞功能的细胞,才有膜流现象 D.高尔基体→细胞膜的膜流,会使细胞膜面积一直增加 15.下图为高等动物胰腺中某种细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图, 其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程。下列说法合理的是( )A.若原料中含有放射性标记的尿嘧啶,则图中具膜结构 a、b、c都能检测到某些放射性大 分子物质 B.由图示可知,呼吸酶和解旋酶的形成可能不经过高尔基体 C.⑧过程的产物可能是胰岛素、生长激素、抗体或某些消化酶,其分泌过程需要c供能 D.据图分析,细胞膜上钠钾泵的形成过程依次是⑤⑥⑧ 16.胰岛素是一种含51个氨基酸的蛋白质类激素,在糖类代谢中起重要作用。下图表示胰 岛B细胞中胰岛素的合成与加工过程,下列分析错误的是( ) 场所 核糖体 内质网 高尔基体 合成、加工过程 A.信号肽和C肽分别在内质网和高尔基体内被切除与两种细胞器所含酶的种类有关 B.前胰岛素原切除信号肽及C肽产生一分子胰岛素的过程,至少消耗3分子水 C.成熟的胰岛素中有5个游离的羧基,那么组成胰岛素的氨基酸中有54个羧基 D.在糖类代谢中,胰岛素具有调节和催化的作用 17.利什曼原虫(会引起利什曼病的寄生虫)的亲水性酰化表面蛋白B(HASPB)是通过细胞质 中的游离核糖体合成的一类脂蛋白。利什曼原虫分泌的 HASPB结合于细胞膜外侧,与宿主 细胞的感染密切相关。HASPB在细胞膜内某个区域积累,当达到一定浓度时,诱导细胞膜 外翻、泡化、脱落,从而将包裹在其中的HASPB释放到细胞外。下列有关叙述错误的是() A.HASPB的分泌是某些细胞间信息传递的重要环节 B.HASPB的分泌过程中伴随着生物膜之间的转化 C.HASPB的分泌不需要内质网和高尔基体的参与 D.HASPB可能成为开发治疗利什曼原虫药物的靶标 18.在生物体中,细胞间的信息传递是细胞生长、增殖、分化、凋亡等生命活动正常进行 的条件之一,而蛋白分泌是实现某些细胞间信息传递途径的重要环节。多数分泌蛋白含有 信号肽序列,通过内质网-高尔基体(ER-Golgi)途径分泌到细胞外,称为经典分泌途径; 但真核生物中少数分泌蛋白并不依赖ER-Golgi途径,称为非经典分泌途径(如图),下列 相关叙述错误的是( ) A.经典分泌和非经典分泌的蛋白质都是在核糖体上合成的 B.非经典分泌途径分泌的蛋白质的肽链中可能没有信号肽序列 C.经典分泌和非经典分泌的过程中都伴随着生物膜的转化 D.非经典分泌途径的存在是对经典分泌途径的必要和有益的补充 19.溶酶体的基本功能是细胞内的消化作用,这对于维持细胞的正常代谢活动及防御微生 物的侵染都有重要意义。如图为溶酶体消化作用的3种途径,下列分析错误的是( )A.图示中3种途径都体现了生物膜结构的流动性 B.在消化衰老的线粒体时,溶酶体与线粒体外膜直接融合 C.通过细胞自噬消化自身衰老的细胞器属于正常现象 D.病原体是通过与细胞膜上的受体蛋白识别后被吞噬的 20.信号肽假说认为,分泌蛋白首先在细胞质基质的游离核糖体上起始合成,当多肽链延 伸至80个左右氨基酸残基时,一端的信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合,SRP通过与内质 网上的SRP受体(DP)结合,将核糖体-新生肽引导至内质网。之后,SRP脱离,信号肽引 导肽链进入内质网腔中,肽链继续合成直至结束后,核糖体脱落。在无细胞的培养液中(含 核糖体),进行相关实验结果如下表。下列说法错误的是( ) 编码信号肽的 实验组别 SRP DP 内质网 结果 mRNA 1 + - - - 产生含信号肽的完整多肽 合成70~100氨基酸残基 2 + + - - 后,肽链停止延伸 3 + + + - 产生含信号肽的完整多肽 信号肽切除,多肽链进入 4 + + + + 内质网 注:“+”“-”分别代表培养液中存在或不存在该物质或结构。 A.游离核糖体和附着在内质网上的核糖体可相互转化B.SRP与信号肽结合后会导致翻译过程停止 C.信号肽通过与DP的特异性结合将核糖体固定在内质网上 D.内质网中具有切除信号肽相关的酶 21.下图为溶酶体形成的两条途径局部示意图。进入A中的某些蛋白质在S酶的作用下形 成M6P标志,具有该标志的蛋白质能被M6P受体识别,引发如图所示的过程,请分析回答: (1)与溶酶体酶形成相关的细胞器除结构A外还有______________等(至少写出2个)。 (2)进入A中的多种蛋白质,只有溶酶体中的酶能形成M6P标志,表明催化M6P标志形成的 S酶具有________。S酶功能丧失的细胞中,溶酶体酶无法正常转运到溶酶体中,从而无法 发挥细胞内的消化作用,会导致一些______________的细胞器等在细胞内积累,造成代谢 紊乱,引起疾病。 (3)溶酶体酶的多个位点上都可形成M6P标记,从而大大增加了溶酶体酶与________和 ________________________________________________________________________ 上的M6P受体的结合力,这种特异性结合使溶酶体酶与其他蛋白质分离并被局部浓缩,该 过程体现了生物膜具有________功能。 (4)研究发现分泌到细胞外的溶酶体蛋白酶不具有生物学活性,最可能的原因是 _________________________________________________________________________。 (5)动物细胞溶酶体内含多种水解酶,不作用于细胞正常结构成分:溶酶体内pH≤5,而细 胞质基质pH≤7,下列推测不合理的是________(填字母)。 A.正常情况下,水解酶不能通过溶酶体膜 B.溶酶体膜经过修饰,不被溶酶体内的水解酶水解 C.其水解酶由溶酶体自身合成和加工 D.酸性环境有利于维持溶酶体内水解酶的活性22.研究发现,错误折叠的蛋白质会聚集,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞 器也会影响细胞的功能。细胞通过下图所示机制进行调控,以确保自身生命活动正常进行 A~C代表结构。请据图回答下列问题:([ ]内填字母,横线上填文字) (1)泛素是一种存在于大部分真核细胞中的小分子蛋白,它的主要功能是标记需要分解掉的 蛋白质,也可以标记跨膜蛋白。泛素在细胞内的[ ]________上合成。 (2)错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体被泛素标记后与________特异性结合,被包裹进吞噬 泡,与来自[ ]________的初级溶酶体融合形成次级溶酶体,此过程体现了生物膜具有 ____________。 (3)次级溶酶体将错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体降解并释放出________、甘油、磷酸及 其他衍生物和单糖等物质。 23.自身信号序列是蛋白质分选的依规。正常细胞中进入内质网的蛋白质含有信号序列, 没有进入内质网的蛋白质不含信号序列。而高尔基体的顺面区可接受来自内质网的物质并 转入中间膜囊进一步修饰加工,反面区参与蛋白质的分类和包装。下图表示高尔基体的结 构及发生在其反面区的3条分选途径。 (1) 根 据 图 示 , 胰 岛 素 属 于 ________ 型 分 泌 , 该 过 程 体 现 了 细 胞 膜 具 有 ____________________的功能。 (2)进入高尔基体的部分蛋白质会在S酶的作用下形成M6P标志,与图中所示的高尔基体膜上的M6P受体识别,带有M6P标志的蛋白质会转化为溶酶体酶。若S酶功能丧失,细胞中 会出现________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________的现象。 (3)研究发现,核糖体合成的分泌蛋白有信号序列,而从内质网输出的蛋白质不含信号序列, 推测其原因是____________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (4)核糖体上合成的蛋白质能否进入内质网取决于蛋白质是否有信号序列。为了验证上述结 论,请简要写出你的实验思路:____________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。