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19.下列说法正确的有几项(  )
①所有植物细胞都含有叶绿体
②核糖体是加工蛋白质的主要场所
③高尔基体与纺锤体的形成有关
④液泡内细胞液的浓度升高导致植物细胞质壁分离
⑤高尔基体有对蛋白质进行加工和分类的功能
⑥内质网是蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”
⑦叶绿体中基粒和类囊体扩展了捕获光能的膜面积
⑧细胞内整个呼吸作用过程都是在线粒体中进行的
⑨溶酶体能合成水解酶用于分解衰老的细胞器
⑩中心体在动物细胞有丝分裂的前期完成倍增.
A.三项B.四项C.六项D.八项

分析 各种细胞器的结构、功能

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
 

解答 解:①叶绿体只分布在绿色植物细胞中,并不是所有植物细胞都含有叶绿体,如根部细胞不含叶绿体,①错误;
②核糖体是合成蛋白质的场所,但不能对蛋白质进行加工,②错误;
③中心体与纺锤体的形成有关,③错误;
④液泡失水导致植物细胞质壁分离,④错误;
⑤高尔基体有对蛋白质进行加工和分类的功能,⑤正确;
⑥内质网是蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”,⑥正确;
⑦叶绿体中基粒和类囊体扩展了捕获光能的膜面积,⑦正确;
⑧线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸第一阶段的场所是细胞质基质,⑧错误;
⑨水解酶的化学本质是蛋白质,其合成场所是核糖体,⑨错误;
⑩中心体在动物细胞有丝分裂的间期完成倍增,⑩错误.
故选:A.

点评 本题考查细胞结构和功能,重点考查细胞器的相关知识,要求考生识记细胞中各种细胞器的结构、分布和功能,能结合所学的知识准确判断各叙说.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.回答下列与神经调节有关的问题:

(1)图1为测量神经纤维膜内外电位的装置,图2是测得的膜电位变化.据图分析可知:图1中装置甲测得的电位相当于图2中的A点的电位;图1中装置乙测得的电位相当于图2中的C点的电位,该电位称为动作电位,导致这种电位变化的原因主要是钠离子大量流向膜内.
(2)氨基丁酸(GABA)作为哺乳动物中枢神经系统中广泛分布的神经递质,在控制疼痛方面的作用不容忽视,其作用机理如图3所示:

①GABA在突触前神经细胞内合成后,贮存在突触小泡中,以防止被其他酶破坏.当兴奋抵达神经末梢时,GABA释放,并与位于突触后膜上的GABA受体结合,该受体是膜上某些离子的通道.当GABA与受体结合后,通道开启,使负离子(cl-)内流,从而抑制突触后神经细胞动作电位的产生.
②释放的GABA可被体内氨基丁酸转氨酶降解而失活.研究发现癫痫病人体内GABA的量不正常,若将氨基丁酸转氨酶的抑制剂作为药物施用于病人,可缓解病情,这是由于药物抑制了氨基丁酸转氨酶的活性,使GABA分解速率降低,从而可抑制癫痫病人异常兴奋的形成.
③图中麻醉剂分子嵌入的结构是GABA受体,它的嵌入起到了与GABA一样的功能,从而可延长(缩短/延长)该离子通道打开的时间,产生麻醉效果.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

10.在初夏晴朗的白天,某蔬菜基地测定了某大棚蔬菜在不同条件下的净光合作用强度(实际光和作用强度与呼吸作用强度之差),结果如下图(假设塑料大棚外环境条件相同;植株大小一致、生长正常,栽培管理条件相同):

(1)在曲线a中,与11时相比,13时植株叶绿体内C3与C5化合物相对含量较低的是C3(C3和C5);在11时和13时分别摘取植株上部成熟叶片用碘蒸气处理,11时所取叶片显色较浅(深或浅).
(2)曲线b的峰值低于曲线a,其中两个主要决定因素是光照强度、空气中CO2含量(光照强度、环境温度、空气中CO2含量).曲线c高于曲线b,原因是补充光照能使叶绿体产生更多的ATP和还原剂[H]用于CO2的还原;若在棚内利用豆料植物做绿肥,可明显增加土壤中氮(N)元素的含量,主要促进植株体内蛋白质和核酸(答出2个)等生物大分子的合成.
(3)6~9时和16~18时,曲线b高于曲线a,主要原因是此时段棚内温度较高.
(4)光反应过程中,ATP中的能量来源于H+的电化学势能.NH4+能增加类囊体膜对H+的通透性,从而消除类囊体膜两侧的H+浓度差.若将NH4+注入蔬菜叶肉细胞的叶绿体基质,ATP合成的速率将会减慢.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

7.一般来说,参与动物细胞有丝分裂这一生理过程的细胞结构有(  )
①线粒体 ②核糖体 ③高尔基体 ④中心体 ⑤细胞膜.
A.①②③④⑤B.①②③⑤C.①②④⑤D.①②④

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14.为了研究兴奋在神经元轴突上的传导是单向的还是双向的,取新鲜的神经-肌肉标本(实验期间用生理盐水湿润标本),设计了下面的实验装置图(C点位于两电极之间的正中心).在图中A、B、C、D四点分别给以适宜的刺激.无法得出正确结论的刺激点是(  )
A.A 点处B.B点处C.C点处D.D点处

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

4.现有200个氨基酸,共有氨基246个,羧基258个,由它们合成的一个含两条肽链的蛋白质分子中肽键、氨基、羧基的数目分别是(  )
A.198,48,60B.199,1,1C.198,46,38D.199,47,59

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

11.对细胞中的某些物质的组成进行分析,可以作为鉴别真核生物的不同个体是不是同一物种的辅助手段,下列物质一般不选用的是(  )
A.蛋白质B.DNAC.RNAD.ATP

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8.常见的酿酒酵母只能利用葡萄糖而不能利用木糖来进行酒精发酵,而自然界中某些酵母菌能分解木糖产生酒精,但是对酒精的耐受能力差.科学家利用基因工程培育了能利用这两种糖进行发酵且对酒精耐受能力强的酿酒酵母.
(1)酿酒酵母代谢类型是异养、兼性厌氧型无氧呼吸的反应式为C6H12O6$\stackrel{酶}{→}$2C2H50H+2C02+能量
(2)将自然界中采集到的葡萄带回实验室,用无菌水将葡萄皮上的微生物冲洗到无菌的三角瓶中,然后将瓶中的液体用稀释涂布平板(平板划线)法接种于固体培养基上,在适宜的条件下培养,获得各种菌落.在葡萄酒酿造过程中,葡萄也需要冲洗,其主要目的是洗去浮尘和杂菌.
(3)将培养基上的酵母菌菌株转接到以木糖为唯一碳源的培养基中,无氧条件下培养一周后,有些酵母菌死亡,说明这些酵母菌不能利用木糖发酵.从存活的酵母菌中提取DNA,经PCR技术获得目的基因,PCR技术获得同一种目的基因的原理是DNA半保留复制.
(4)将目的基因连接到质粒上,该质粒具有尿嘧啶合成酶基因作为标记基因.将重组质粒导入酵母菌时,应选择缺乏尿嘧啶合成能力的酿酒酵母作为受体菌.
(5)将上述获得的转基因酿酒酵母接种在以葡萄糖和木糖为碳源的培养基中进行发酵能力测试.随着发酵的持续进行,若该酿酒酵母能够存活,说明它能利用葡萄糖和木糖产生酒精,且对酒精的耐受能力强,即说明所需菌株培育成功.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

9.科学家将人的干扰素基因与质粒重组后,导入牛的受精卵,并成功从牛奶中提取到了干扰素.请根据如下操作流程回答相关问题.(已知酶I的识别序列和切点是-G↓GATCC-,酶II的识别序列和切点是-↓GATC-).

(1)基因表达载体的组成主要包括启动子,终止子,标记基因,目的基因.
(2)构建基因表达载体用到的酶是限制性核酸内切酶、DNA连接酶.
(3)据图分析,在构建重组质粒的过程中,目的基因用酶Ⅱ进行了切割,质粒用酶Ⅰ进行了切割.检验重组载体导入能否成功需要利用基因Ⅰ 作为标记基因.
(4)研究人员通常采用技抗原--抗体杂交术检测牛奶中是否含有干扰素.

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