细胞器之间的协调配合 知识点题库

活细胞中,与酶的合成和分泌直接有关的细胞器分别是( )                                            

A . 核糖体和内质网、高尔基体、线粒体 B . 核糖体和内质网、高尔基体 C . 内质网、高尔基体和核糖体 D . 内质网、高尔基体、线粒体和核糖体
如图为某动物细胞亚显微结构模式图.请据图回答:

  1. (1) [①]是的主要场所,是细胞的“动力车间”.
  2. (2) 细胞内蛋白质合成、加工以及脂质合成的“车间”是[]
  3. (3) 细胞有丝分裂过程中,由[]发出星射线,形成纺锤体.
  4. (4) [③]表示,无生物膜结构.
  5. (5) [⑤]结构的特点是具有一定的流动性,若适当降低温度,流动性将(填加快、变慢或不变).
关于细胞生理活动的叙述,正确的是(  )
A . 3H标记的亮氨酸注入豚鼠的细胞中,被标记的亮氨酸将先后出现在线粒体、核糖体、内质网、高尔基体中 B . 酶分子在催化反应完成后立即被降解成氨基酸或核苷酸 C . 利用过氧化氢、新鲜的猪肝研磨液和氯化铁溶液研究酶的高效性 D . 核膜上的核孔是细胞核和细胞质之间如DNA,蛋白质等大分子物质的运输通道
图甲是胰岛B细胞部分结构;图乙是胰岛素的结构示意图.胰岛素由胰岛B细胞产生,它含有A,B两条链,肽键之间通过二硫键(二硫键由两个﹣SH脱去2个H形成)连接,在A链上也形成了一个二硫键.﹣S﹣S﹣表示二硫键.请回答:

  1. (1) 从细胞结构上看,甲细胞与蓝藻细胞共有的细胞器是(填序号),与玉米叶肉细胞相比,甲细胞不具备的细胞器有
  2. (2) 与胰岛素的合成、加工和分泌相关的具膜细胞器有
  3. (3) 胰岛素分子含有个肽键,若氨基酸的平均分子质量为a,胰岛素的相对分子质量为
  4. (4) 胰岛素形成后经细胞膜分泌出去,该过程体现了细胞膜具有的功能.
科学家发现了囊泡准确转运物质的调控机制.如图表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,①~⑥表示细胞的结构,a、b表示大分子通过细胞膜的两种方式.

请分析回答下列问题.

  1. (1) 图中③表示的细胞结构是 , ⑤表示的细胞结构是 . 若图中囊泡内的物质是分泌蛋白,用3H标记氨基酸,则标记物出现的先后顺序为(写细胞结构的序号).
  2. (2) “a”通过细胞膜的方式称为 , 这种方式体现了细胞膜的特性.
  3. (3) 囊泡能将物质准确运输到目的地并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体.这种“识别代码”的化学本质是
组成生物体的蛋白质大多数是在细胞质中的核糖体上合成的,各种蛋白质合成之后要分别运送到细胞中的不同部位,以保证细胞生命活动的正常进行.如图表示分泌蛋白的合成、加工和运输过程,①、②、③表示细胞器,a、b、c表示某些过程.下列说法中错误的是(    )

A . ①、②、③分别是内质网、高尔基体和线粒体 B . 该过程可以说明细胞器的结构和功能之间具有密切的联系 C . a表示脱水缩合过程,b、c表示蛋白质的加工及运输过程 D . 图解中的过程在原核细胞中也可以进行
科学家发现了囊泡准确转运物质的调控机制.如图表示细胞的局部亚显微结构和功能模式图,①~⑥表示细胞的结构,a、b表示大分子通过细胞膜的两种方式.请分析回答下列问题.

  1. (1) 若图中形成的囊泡内的物质是抗体,该过程可描述为:首先氨基酸在上合成链状结构,经内质网初加工,然后由囊泡转运给再加工修饰形成成熟蛋白.用3H标记的氨基酸,在图中细胞结构上标记物出现的先后顺序为(写序号).
  2. (2) 囊泡定向转移的过程(消耗/不消耗)能量;“a”释放的关键步骤是突触小泡(囊泡)与的融合过程,这种物质运输方式称为,这种方式的运输对象是物质.
  3. (3) 囊泡能将物质准确运输到目的地并“卸货”,是由于囊泡膜表面有特殊的“识别代码”,能识别相应受体.这种“识别代码”的化学本质是
  4. (4) ②是溶酶体,溶酶体的边界是,其成分在溶酶体形成过程中不断.溶酶体还与细胞生命历程中的密切相关.
在分泌蛋白的合成和运输过程中可以形成囊泡的结构是(   )
A . 核糖体和内质网 B . 内质网和高尔基体 C . 高尔基体和核糖体 D . 细胞膜和高尔基体
作为一个最基本的生命系统,细胞内部的各种结构及其功能既相对独立又彼此联系,图1表示某种动物细胞及其内某一生理过程示意图.研究表明,在用3H标记的精氨酸培养该细胞时,放射性物质依次出现在8、7、6、5、3和1中.请回答:

  1. (1) 图中[1]表示.若该细胞代表胰腺细胞,则物质[1]可能是
  2. (2) [5]是,其功能是
  3. (3) 参与物质[1]合成与分泌的细胞器有.(填序号)
  4. (4) 在成人心肌细胞中的数量显著多于腹肌细胞中数量的细胞器是[]
  5. (5) 实验测得内质网、核糖体、高尔基体上放射性强度的变化曲线如图2所示.a、b、c曲线所代表的细胞器依次分别是
  6. (6) 细胞膜、核膜及各细胞器膜等结构共同构成细胞的.各种不同的生物膜的成分和结构,它们之间密切联系,保证了细胞生命活动高效、有序的进行.
观察图,回答下列相关问题:(注:在[]中填上序号)

  1. (1) 图中1的结构特点是
  2. (2) 图中与能量转换有关的细胞器是[]
  3. (3) 此图若要表示蓝藻细胞,则图中应该画出的细胞器只有[].若此图要表示杨树的根细胞,则需要去掉的细胞器是[]
  4. (4) 图中4、5、6、7共同构成的细胞结构是细胞核,其功能是
下图是动物细胞示意图。请据图回答

  1. (1) 若这是人体的骨髓细胞,正处于细胞周期的间期,则该细胞内发生的主要变化是
  2. (2) 若这是昆虫的飞行肌细胞,该细胞的生理活动需要能量多,所以该细胞中的细胞器[]较多。
  3. (3) 若这是人体的胰岛B细胞,那么与其合成胰岛素直接相关的细胞器是[],该细胞器的形成与核内的[]有关。
  4. (4) 洋葱根尖分生区中处于间期的细胞与该动物细胞不同的结构是前者没有而有
下图为小肠上皮细胞亚显微结构示意图,据图回答:

  1. (1) 该细胞面向肠腔的一侧形成很多突起即微绒毛,该微绒毛的基本支架是。微绒毛不仅可以增加膜面积,还可以增加细胞膜上数量,有利于吸收肠腔中的葡萄糖等物质。
  2. (2) 图中的四种膜蛋白功能不尽相同,其中膜蛋白A功能是,膜蛋白D功能是,膜蛋白B和C功能相同,都是
  3. (3) 新生儿小肠上皮细胞吸收母乳中的免疫球蛋白方式是,体现了细胞膜的结构点是
分泌蛋白在核糖体上合成后,其运输方向是(    )
A . 内质网→线粒体→高尔基体 B . 高尔基体→内质网→细胞膜 C . 内质网→高尔基体→细胞膜 D . 内质网→高尔基体→细胞核
如图是各种细胞亚显微结构模式图,请据图回答问题:

图片_x0020_1544409209

  1. (1) 1972年桑格和尼克森在对②结构的研究中提出了模型。图甲中以磷脂双分子层作为基本支架的结构有(填序号)。
  2. (2) 如果甲细胞能分泌抗体,则与其合成、运输及分泌相关的细胞器有(填序号)。
  3. (3) 图丙只有一种细胞器是
  4. (4) 图乙形成的组织是否为鉴定还原糖的理想实验材料?,请说出你的理由:
  5. (5) 如果将一个活的图乙细胞放入KNO3溶液中(KNO3浓度>细胞液浓度),细胞会发生现象。K+与N-3会通过(跨膜运输的方式)进入液泡,导致细胞液浓度增大,出现现象。
如图为某动物细胞内部分蛋白质合成及转运的示意图,据图分析下列有关叙述错误的是(   )

A . 高尔基体对其加工的蛋白质先进行分类再转运至细胞的不同部位 B . 附着核糖体合成的多肽通过囊泡运输到内质网加工 C . 图中的形态不可以在光学显微镜镜下观察到 D . 细胞膜上的糖蛋白的形成经内质网和高尔基体的加工
人体胃内的酸性环境主要通过细胞膜上的质子泵来维持,胃酸过多会导致患者出现烧心、反酸、胃部疼痛等症状。质子泵催化1分子的ATP水解所释放的能量,可驱动1个H+从胃壁细胞进入胃腔和1个K+从胃腔进入胃壁细胞,K+又可经过通道蛋白顺浓度进入胃腔。下列相关叙述错误的是(   )
A . 该质子泵既能催化化学反应又能转运H+ B . H+、K+等离子进出胃壁细胞都需要消耗ATP C . 利用药物抑制质子泵的活性可以改善胃反酸等症状 D . 该质子泵的合成与加工依赖于核糖体、内质网、高尔基体等细胞器
   
  1. (1) 为探究胰蛋白酶的合成和分泌路径,采用的方法。用3H标记的亮氨酸培养豚鼠胰腺腺泡细胞,发现最先出现放射性的细胞器是。在该细胞器中,氨基酸之间发生了。产物经其他细胞器进一步修饰加工,最后由包裹向细胞膜移动。
  2. (2) 一些蛋白质若发生错误折叠,则无法从内质网运输到而导致在细胞内堆积。错误折叠的蛋白质和细胞内损伤的线粒体等细胞器会影响细胞的功能。研究发现,细胞通过下图所示机制进行调控。

    错误折叠的蛋白质或损伤的线粒体会被标记,被标记的蛋白或线粒体会与自噬受体结合,被包裹形成吞噬泡,吞噬泡与(填细胞器名称)融合,其中的便将吞噬泡中物质降解。某些降解产物可以被细胞重新利用,由此推测,当细胞养分不足时,细胞中该过程会(填“增强”、“不变”、“减弱”)。

细胞生命活动依赖于胞内运输系统。运输系统将大量需要运输的物质分拣、包装到囊泡中,利用动力蛋白水解ATP驱动囊泡在细胞骨架上移动,高效精确地将物质运输到相应结构中发挥功能。下列叙述正确的是(  )
A . 血红蛋白可通过囊泡分泌到细胞外 B . 核糖体可出芽形成囊泡将肽链运往内质网进行加工 C . 在胞内运输过程中,内质网起到重要的交通枢纽作用 D . 动力蛋白驱动囊泡在细胞骨架上的移动伴随着能量代谢
破骨细胞可吞噬并降解骨组织中的羟基磷灰石(HAP),HAP在溶酶体中水解酶的作用下降解释放出Ca2+等离子,从而促进骨组织的发育和重构。下列相关叙述错误的是(   )
A . 破骨细胞的吞噬过程依赖于细胞膜的流动性 B . 吞噬过程消耗的能量主要由线粒体提供 C . 溶酶体中的水解酶是在高尔基体中合成的 D . HAP降解后的产物可被细胞回收和再利用
2020年11月28日,“奋斗者”号完成万米深潜海试验任务并顺利返航,体现了我国自主研发深海装备技术的突破和进步。潜水器在深海发现了水滴鱼、盲虾等,还有大量的微生物。下列相关分析错误的是(   )
A . 水滴鱼细胞内能形成囊泡的细胞结构只有内质网和高尔基体 B . 水滴鱼细胞膜功能的复杂程度与脂质的种类和数量有关 C . 盲虾细胞膜上附着ATP水解酶,有利于主动吸收某些营养物质 D . 核糖体的形成与核仁有关,水滴鱼与盲虾细胞中核糖体的数量可能不同