题目内容
14.细胞的分泌活动分为两种类型:组成型分泌和调节型分泌.组成型分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞膜,此过程不需要任何信号的触发;调节型分泌途径中分泌小泡离开高尔基体后聚集在细胞膜附近,当细胞受到细胞外信号刺激时,分泌小泡就会与细胞膜融合将内含物释放到细胞外,如图所示.请分析后回答下列问题:(1)图中所示生理过程不可能(可能/不可能)发生在细菌体内.
(2)图中物质③的名称是受体(或糖蛋白),它的形成属于组成型分泌.蛋白质与糖类结合形成糖蛋白的过程称为糖基化,据图分析,糖基化的场所可能在内质网或高尔基体.
(3)下列说法正确的是A.
A.组成型分泌几乎发生在所有细胞中,调节型分泌只发生在具分泌功能的细胞等特化细胞中
B.调节型分泌几乎发生在所有细胞中,组成型分泌只发生在具分泌功能的细胞等特化细胞中
C.调节型分泌和组成型分泌都只能发生在具分泌功能的细胞等特化细胞中
D.组成型分泌和调节型分泌在几乎所有的细胞中都会发生
(4)调节型分泌过程主要体现了细胞膜的控制物质进出、细胞间信息交流等等生理功能.
分析 1、阅读题图可知,该图是分泌蛋白的合成和分泌过程,分泌蛋白质先在内质网的核糖体上以mRNA为模板翻译形成肽链,肽链依次进入内质网、高尔基体进行加工、分类、包装和发送,由细胞膜通过胞吐过程分泌到细胞外.
2、图中①是RNA,②是核糖体,③受体.
解答 解:(1)细菌是原核生物,不具有内质网、高尔基体等具膜结构的细胞器,因此不能完成图示的生理过程.
(2)分析题图可知,③的作用是识别信号分子,为受体,本质是糖蛋白;受体位于细胞膜上,因此他的形成属于组成型分泌;蛋白质与糖类结合形成糖蛋白的过程属于蛋白质的加工过程,可能发生在内质网或高尔基体中.
(3)组成型分泌形成蛋白是细胞结构的组成成分,因此几乎发生在所有细胞中,调节型分泌只发生在内分泌腺细胞等特化细胞中.故选:A.
(4)分析题图可知,调节型分泌过程主要体现了细胞膜的控制物质进出、细胞间信息交流等功能.
故答案为:
(1)不可能
(2)受体(或糖蛋白) 组成型 内质网或高尔基体
(3)A
(4)控制物质进出、细胞间信息交流等
点评 本题的知识点是分泌蛋白质的合成和分泌过程,细胞膜的组成成分和功能,转录和翻译过程,本题旨在考查学生分析题图获取信息的能力,理解所学知识的要点,把握知识的内在联系并利用题图信息综合解答问题的能力.
练习册系列答案
相关题目
7.果蝇的体细胞中有4对染色体,下列相关说法正确的是( )
| A. | 初级卵母细胞有染色体8条,染色单体16条 | |
| B. | 神经细胞有染色体8条,染色单体8条 | |
| C. | 精细胞中染色体数目为2对 | |
| D. | 次级卵母细胞有DNA分子4个 |
5.草原白花三叶草牧草有两种类型:叶片内含氰(HCN)的和不含氰的.现已研究查明,白花三叶草的叶片细胞内的氰化物是经过下列生化途径产生的(见下图).

基因D、d和H、h位于不同对的染色体上,D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能.现有两个不产氰的纯合亲本杂交,F1全部产氰.F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的.请回答下列问题:
(1)两个不产氰的纯合亲本的基因型为DDhh×ddHH,F2中产氰和不产氰个体的比例为9:7.
(2)若将F1与基因型为ddhh的个体杂交,子代中产氰个体的比例为$\frac{1}{4}$,不产氰个体的基因型共有3种,取这些不产氰植株的叶片制成提取液,分别向提取液中加入产氰糖苷酶或氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于表:
据此推断:
甲的基因型是Ddhh,乙的基因型是ddHh,丙的基因型是ddhh.
基因D、d和H、h位于不同对的染色体上,D、H分别决定产氰糖苷酶和氰酸酶的合成,d、h无此功能.现有两个不产氰的纯合亲本杂交,F1全部产氰.F1自交得F2,F2中有产氰的,也有不产氰的.请回答下列问题:
(1)两个不产氰的纯合亲本的基因型为DDhh×ddHH,F2中产氰和不产氰个体的比例为9:7.
(2)若将F1与基因型为ddhh的个体杂交,子代中产氰个体的比例为$\frac{1}{4}$,不产氰个体的基因型共有3种,取这些不产氰植株的叶片制成提取液,分别向提取液中加入产氰糖苷酶或氰酸酶,然后观察产氰的情况,结果记录于表:
| 叶片 | 表现型 | 提取液 | 在提取液中加入产氰糖苷酶 | 在提取液中加入氰酸酶 |
| 叶片甲 | 不产氰 | 不含氰 | 不产氰 | 产氰 |
| 叶片乙 | 不产氰 | 不含氰 | 产氰 | 不产氰 |
| 叶片丙 | 不产氰 | 不含氰 | 不产氰 | 不产氰 |
甲的基因型是Ddhh,乙的基因型是ddHh,丙的基因型是ddhh.
6.下表是生态学家对某弃耕多年的荒地进行调查后,绘制的3个营养级的能量分析表.(单位:J/hm2.a)
(1)流经该生态系统的总能量是2.48×1011 J/hm2.a,这部分能量是由表中A(填字母)所固定的全部太阳能,初级消费者对应的是表中C(填字母)营养级.
(2)请用箭头、字母和文字表示出该生态系统中碳元素的流动模型.
(3)第二营养级到第三营养级的能量传递效率为3.2%,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为0.3%.
(4)该荒地的群落演替类型为次生演替.
(5)图为地震毁损的某自然保护区人为干预下恢复过程的能量流动图(单位为103 kJ/(m2•y):

在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为15.6%.
| 营养级 | 同化能量 | 未被利用能量 | 分解者分解量 | 呼吸释放量 | 净生产量 |
| A | 2.48×1011 | 2×l011 | 1.2×1011 | 3.6×1011 | 2.12×1011 |
| B | 2.4×107 | 6×l05 | 4×105 | 2.3×107 | 1×106 |
| C | 7.46X108 | 2.4×107 | 6×106 | 7.16×108 | 3×107 |
(2)请用箭头、字母和文字表示出该生态系统中碳元素的流动模型.
(3)第二营养级到第三营养级的能量传递效率为3.2%,第一营养级到第二营养级的能量传递效率为0.3%.
(4)该荒地的群落演替类型为次生演替.
(5)图为地震毁损的某自然保护区人为干预下恢复过程的能量流动图(单位为103 kJ/(m2•y):
在人为干预下,能量在第二营养级到第三营养级之间传递效率为15.6%.
1.基因工程等生物高科技的广泛应用,引发了许多关于科技与伦理的争论.有人欢呼,科学技术的发展将改变一切;有人惊呼,它们引发道德危机.对此,我们应持的正确态度是( )
| A. | 摈弃现有的道德规范,推动科技发展 | |
| B. | 发挥道德规范的作用,不用限制负面效应 | |
| C. | 科技的发展必须以现有道德规范为准绳 | |
| D. | 调整现有道德规范,适应科技发展 |