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- 2021-09-27 发布
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第1节 细胞膜的结构和功能
课后篇巩固提升
基础巩固
1.任何系统都有边界,边界对系统的稳定至关重要,细胞作为一个最基本的生命系统,它的边界是( )
A.植物细胞的细胞壁
B.动物细胞的细胞膜
C.细胞核
D.所有细胞的细胞膜
解析所有细胞的边界都是细胞膜。
答案D
2.在处理污水时,人们设计出一种膜结构,有选择地将有毒重金属离子阻挡在膜的一侧,以降低有毒重金属离子对水的污染。这是试图模拟细胞膜的( )
A.将细胞与外界环境分隔开的功能
B.控制物质进出细胞的功能
C.进行细胞间信息交流的功能
D.具有免疫的功能
答案B
3.苋菜的细胞液中有一些红色的物质,无论用清水怎么洗,清水仍不见红色物质,但若把苋菜放在沸水中一烫,水会立刻变成红色。出现这个现象是因为( )
A.沸水使细胞膜失去流动性
B.沸水中色素分解成小分子物质
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C.在清水中没有物质出入
D.沸水使细胞膜失去控制物质进出细胞的功能
解析清水变红说明苋菜细胞内有物质渗出到清水内,这与细胞膜控制物质进出细胞的功能有关,A项错误。把苋菜放入沸水中一烫,水立刻变成红色的原因是细胞膜失去控制物质进出细胞的能力,细胞中的色素并未分解,直接进入水中,B项错误。在清水中,水分子可以进出细胞,C项错误。苋菜放入沸水,高温使细胞膜控制物质进出的功能丧失,苋菜细胞的细胞液中的红色物质进入清水,使清水变红,D项正确。
答案D
4.细胞膜的流动镶嵌模型认为细胞膜是( )
①以磷脂双分子层为基本支架 ②蛋白质—脂质—蛋白质的三层结构 ③静止的 ④流动的
A.①③ B.②④
C.①④ D.②③
解析细胞膜的流动镶嵌模型的基本观点:细胞膜主要是由磷脂分子和蛋白质分子构成的;组成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,蛋白质分子大多也能运动;磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架。
答案C
5.将大量磷脂分子放入清水中,搅拌后,下列图示现象不可能出现的是( )
解析磷脂分子由亲水的“头”部和疏水的“尾”部构成,把大量磷脂分子放入水中,应是亲水的“头”部向外,疏水的“尾”部向内。
答案A
6.结合生物膜的结构模型,某同学对生物膜的结构及功能做了如下叙述,其中正确的是( )
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A.细胞膜是由双层磷脂分子构成的,膜上的糖类分子和蛋白质结合形成糖被
B.构成细胞膜的磷脂分子具有流动性,蛋白质分子是固定不动的
C.膜上的糖蛋白具有信息传递的作用,能够将信息分子转移到细胞内发挥作用
D.胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输
解析膜上的糖类分子称为糖被,糖类分子和蛋白质结合形成糖蛋白;构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,大多数蛋白质分子也是可以运动的;膜上的糖蛋白具有信息传递的作用,但不是将信息分子转移到细胞内发挥作用;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。
答案D
7.下列关于细胞膜流动性的叙述,正确的是( )
A.因为磷脂分子有头和尾,磷脂分子利用尾部摆动在细胞膜上运动,使细胞膜具有流动性
B.因为蛋白质分子无尾不能运动,所以它与细胞膜的流动性无关
C.细胞膜的流动性是指蛋白质的翻转运动,与磷脂分子无关
D.细胞膜流动性与磷脂分子和蛋白质分子都有关
解析构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,因此细胞膜流动性与磷脂分子和蛋白质分子都有关。
答案D
8.下列对于生物模型建立的完整过程的认识,错误的是( )
A.科学家根据观察的现象和已有的知识提出解释某一生物学问题的假说或模型,用现象和实验对假说或模型进行检验、修正和补充
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B.一种模型最终能否被普遍接受,取决于它能否与以后的现象和实验结果相吻合,能否很好地解释相关现象
C.生物膜的流动镶嵌模型完美无缺
D.随着实验技术的不断创新和改进,对膜研究更加细致入微,有利于更完善地解释细胞膜的功能
解析随着实验技术的不断创新和改进,对膜的研究将更加细致入微,对膜结构的进一步认识将会更完善。
答案C
9.下图为细胞膜结构示意图,A、B表示细胞膜的两侧。请回答下列问题。
(1)该结构模型为目前被公认的细胞膜模型,名称为 。
(2)图中1表示 ,动物细胞吸水时1的厚度会变小,这说明1具有 。
(3)图中 (填图中字母)侧是细胞膜的外侧,判断的理由是 。
解析(1)分析题图可知,该结构模型是流动镶嵌模型。(2)图中1表示磷脂双分子层,它构成膜的基本支架,动物细胞吸水时1的厚度会变小,这说明1具有流动性。(3)由于糖蛋白存在于细胞膜的外侧,因此A表示细胞膜外侧,B表示细胞膜内侧。
答案(1)流动镶嵌模型 (2)磷脂双分子层 流动性 (3)A A侧有糖蛋白,而糖蛋白位于细胞膜的外侧
能力提升
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1.一种聚联乙炔细胞膜识别器已问世,它是通过物理力把类似细胞膜上具有分子识别功能的物质镶嵌到聚联乙炔囊泡中,组装成的纳米尺寸的生物传感器。它在接触到细菌、病毒时可以发生颜色变化,用以检测细菌、病毒。这类被镶嵌进去的物质很可能含有( )
A.磷脂和蛋白质 B.胆固醇和多糖
C.多糖和蛋白质 D.胆固醇和蛋白质
解析在细胞膜上,糖蛋白具有识别的作用,因此被镶嵌的物质很可能是糖蛋白,即多糖和蛋白质,C项正确。
答案C
2.(2019吉林长春外国语学校高一期中)下图中甲为细胞膜的亚显微结构模式图,图乙为图甲中②的分子结构模式图。下列有关描述错误的是( )
A.细胞膜上的③具有识别的作用
B.若图甲为变形虫的细胞膜,则②和③的流动性为变形虫运动的基础
C.图甲中的①②③共同为细胞的生命活动提供相对稳定的内部环境
D.将图乙中的分子平展在水面上,A部分与水面接触
解析细胞膜上的①糖蛋白具有识别作用,A项错误;根据细胞膜流动镶嵌模型,可知膜上的磷脂分子、蛋白质均是可以运动的,变形虫在运动、摄食时,会依赖细胞膜的结构特性——流动性,B项正确;细胞膜将细胞与外界环境分隔开来,从而保持细胞相对稳定的内部环境,C项正确;将图乙中的分子平展在水面上,A为磷脂分子头部,含有亲水基团,与水面接触,D项正确。
答案A
3.(多选)下图是细胞膜结构模式图,相关叙述中错误的是( )
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A.A面是细胞膜的外侧,B面是细胞膜的内侧
B.细胞膜上的蛋白质都可与糖类结合形成糖蛋白,糖被与细胞间的信息交流有关
C.构成细胞膜的蛋白质分子比磷脂分子的运动能力强
D.细胞膜上的蛋白质和磷脂都具有亲水性与疏水性
解析糖蛋白位于细胞膜外侧,可以判断A面是细胞膜的外侧,B面是细胞膜的内侧,A项正确;膜上某些蛋白质可与糖类结合形成糖蛋白,糖被在进行细胞识别、细胞间的信息交流方面具有重要的作用,B项错误;细胞膜中磷脂分子属于脂质,比蛋白质分子的运动能力强,C项错误;蛋白质和磷脂都具有亲水性与疏水性两种特性,D项正确。
答案BC
4.(多选)(2019黑龙江鹤岗一中高二期中)青蒿素被世界卫生组织称作是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”,是从黄花蒿茎叶中提取的无色针状晶体,可用有机溶剂(乙醚)进行提取。它的抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可与抗原蛋白结合,作用于疟原虫的膜结构,使其具膜结构遭到破坏。以下说法正确的是( )
A.青蒿素属于脂溶性物质
B.青蒿素可以破坏疟原虫细胞的完整性
C.青蒿素可破坏疟原虫的细胞膜、核膜和细胞器膜
D.青蒿素不会影响线粒体的功能
解析根据题意可知,青蒿素属于脂溶性物质,A项正确;青蒿素主要作用于疟原虫的膜结构,因此青蒿素可以破坏疟原虫细胞的完整性,B项正确;青蒿素可破坏疟原虫的具膜结构,故青蒿素可破坏疟原虫的细胞膜、核膜和细胞器膜,C项正确;线粒体是具膜结构,因此青蒿素会破坏线粒体的功能,D项错误。
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答案ABC
5.用不同的荧光染料标记的抗体,分别与人细胞和小鼠细胞的细胞膜上的一种抗原物质结合,使两类细胞分别产生绿色和红色荧光。当这两种细胞融合成一个细胞时,开始一半呈绿色,一半呈红色。但在37 ℃下保温0.5 h后,两种颜色的荧光点就呈均匀分布。请据图回答下面的问题。
(1)人和小鼠细胞膜表面的抗原属于构成膜结构的 (物质)。
(2)融合细胞表面两类荧光染料分布的动态变化,表明了组成细胞膜的 分子是可以运动的。
(3)融合细胞表面两类荧光染料最终均匀分布,原因是 ,这表明细胞膜的结构特点是具有 。
(4)如果该融合实验在20 ℃条件下进行,则两种表面抗原均匀分布的时间将大大延长,这说明 。若将融合细胞在0 ℃下培养40 min,则发现细胞仍然保持一半发红色荧光,另一半发绿色荧光。这一现象的合理解释是 。
解析细胞膜的成分是蛋白质分子和磷脂分子,能与荧光染料标记的抗体结合的应是膜上的蛋白质分子,即题中所谓的“抗原”物质。人细胞和小鼠细胞融合成一个细胞后,开始时因温度和时间的关系,不同膜上的荧光性表现在相对集中的区域,其物质的流动性暂时未得到体现。将融合细胞置于37℃下保温30min后,温度适宜,膜上的分子因流动而发生重新排列,表现出荧光点均匀分布的现象。
答案(1)蛋白质 (2)蛋白质等 (3)构成膜结构的磷脂分子和蛋白质分子大多数可以运动 一定的流动性 (4)随环境温度的降低,膜上蛋白质分子的运动速率减慢 细胞膜的流动性特点只有在适宜的条件下才能体现
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