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下图中甲为某植物细胞的亚显微结构模式图,乙为某动物细胞分泌蛋白合成和分泌的途径,...

下图中甲为某植物细胞的亚显微结构模式图,乙为某动物细胞分泌蛋白合成和分泌的途径,请据图回答:

1图甲细胞与蓝藻细胞最主要的区别是                     

2图甲细胞中与能量转换有关的细胞器是      填标号。某种毒素能抑制细胞有氧呼吸,该毒素损伤了 [   ]       

3假如图甲改为动物细胞模式图,不应有的结构是       填标号,应添加的结构是        

4若用含18O标记的氨基酸培养液培养图乙细胞,发现在合成分泌蛋白的过程中产生了H2180,则H218O的生成部位是[  ]        180在细胞中出现的部位依次为________   填图中标号

5图乙细胞在分泌物分泌前后几种生物膜面积将会发生改变,由此可以说明,生物膜具有            

 

(1)有核膜包被的细胞核(或有核膜) (2)3、4 [4]线粒体 (3)l、3、9 中心体 (4)[②]核糖体 ②一③一④一⑤ (5)一定的流动性 【解析】 试题分析:结合题意分析图【解析】 图甲中,1是细胞壁、2是细胞膜、3是叶绿体、4是线粒体、5是细胞核、6是内质网、7是核糖体、8是高尔基体、9是液泡;图乙中①是核膜、②是核糖体、③是内质网、④是高尔基体、⑤是细胞膜。 (1)甲图细胞有细胞壁、叶绿体、液泡等结构,属于高等植物细胞,而蓝藻属于原核细胞.原核细胞和真核细胞最主要的区别是原核细胞没有由核膜包被的典型的细胞核。 (2)3叶绿体和4线粒体被称为“能量转换器”,叶绿体通过光合作用将光能转化为化学能,线粒体通过有氧呼吸将有机物中的化学能转化为热能等。线粒体是有氧呼吸的主要场所,该毒素能抑制细胞有氧呼吸,说明作用部位应该是线粒体。 (3)动物细胞没有1细胞壁、3叶绿体、9液泡等三个结构,而动物细胞具有中心体. (4)若用含18O标记的氨基酸培养液培养B图细胞,氨基酸会作为合成蛋白质的原料,在核糖体上的进行脱水缩合,因此发现在合成分泌蛋白的过程中产生了H218O.分泌蛋白首先在核糖体上合成,然后经过内质网的加工和运输,再经过高尔基体的加工和转运,最后通过细胞膜的胞吐作用分泌到细胞外,因此该细胞中出现18O的部位依次为②核糖体、③内质网、④高尔基体、⑤细胞膜。 (5)乙细胞在分泌物分泌前后,内质网膜面积减小、高尔基体基本不变、细胞膜面积增大,由此可以说明,生物膜具有一定的半流动性。 考点:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同;细胞膜的结构特点;细胞器之间的协调配合  
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考点分析:
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PCNA是一类只存在于增殖细胞的阶段性表达的蛋白质,其浓度在细胞周期中呈周期性变化如图,检测其在细胞中的表达,可作为评价细胞增殖状态的一个指标。下列推断错误的是   

A、PCNA经核糖体合成,主要在细胞核内发挥作用

B、曲线表明PCNA可能辅助DNA复制

C、PCNA可能与染色体的平均分配到细胞两极有关

D、肺癌病人体内的PCNA含量较正常人

 

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如图甲为渗透作用装置吸水示意图,图乙表示图甲中漏斗内液面上升的高度与时间的关系,图丙表示成熟植物细胞在某外界溶液中的一种状态(此时细胞有活性)。下列相关叙述中,错误的是(   )

A. 图甲中的渗透作用发生需要两个条件:有半透膜cab之间具有浓度差

B. 图乙中液面不能一直上升的原因是半透膜两侧的溶液浓度相等

C. 图丙中③④⑤组成原生质层

D. 如果丙图细胞没有细胞壁支持,置于清水中也会发生吸水涨破的现象

 

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为研究酵母菌的呼吸方式,某生物小组制作了如图中a~f所示装置,下列判断不合理的是   

A、若a装置液滴不移动,b装置液滴右移,说明酵母菌仅进行无氧呼吸

B、若a装置液滴左移,b装置液滴右移,说明酵母菌仅进行有氧呼吸

C、连接e→c→d,给装置通空气,d中石灰水变浑浊,可验证酵母菌进行了有氧呼吸

D、f放置一段时间后,连接f→d,d中石灰水变浑浊,可验证酵母菌进行了无氧呼吸

 

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如图曲线b表示在其它条件充分适宜时,反应物浓度与酶促反应速率的关系。若改变某一条件,据图分析最正确的是   

A、减小pH,重复该实验,A、B点位置不会改变

B、适当降温,重复该实验,图示反应速率可用曲线a表示

C、B点后增加酶量,图示反应速率可用曲线c表示

D、酶量是限制曲线AB段反应速率的主要因素

 

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如图表示细胞凋亡过程,其中酶Ⅰ为核酸内切酶,能够切割DNA形成DNA片段;酶Ⅱ为一类蛋白水解酶,能选择性地促进某些蛋白质的水解,从而造成细胞凋亡。下列相关叙述,错误的是

A. 凋亡诱导因子与膜受体结合,可反映细胞膜具有信息交流的功能

B. 死亡信号发挥作用后,细胞内将有新型蛋白质的合成以及蛋白质的水解

C. 巨噬细胞吞噬凋亡细胞时,利用了细胞膜选择透过性的特点

D. 酶Ⅰ能切割DNA分子而酶Ⅱ不能,表明酶具有专一性的特点

 

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