2019-2020学年高中生物人教版必修1练习:第3章 第1节 第2课时 细胞膜的流动镶嵌模型

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2019-2020学年高中生物人教版必修1练习:第3章 第1节 第2课时 细胞膜的流动镶嵌模型

第 2 课时 细胞膜的流动镶嵌模型 课后篇巩固提升 基础巩固 1.细胞膜的流动镶嵌模型认为细胞膜是( ) ①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 2.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 3.下列关于细胞膜结构探索历程的说法,不正确的是( ) A.最初通过对现象的推理分析得出细胞膜是由脂质组成的 B.蛋白质—脂质—蛋白质结构模型认为细胞膜为静态的结构 C.流动镶嵌模型认为构成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动 D.蛋白质—脂质—蛋白质结构模型和流动镶嵌模型都认为蛋白质分子在膜中的分布是不均匀 的 解析:蛋白质—脂质—蛋白质结构模型认为蛋白质在膜中的分布是均匀的、固定的。 答案:D 4.下列关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是( ) A.细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质 B.细胞膜表面的糖蛋白与信息传递有关 C.蛋白质分子构成了细胞膜的基本支架 D.蛋白质的种类和数量决定了细胞膜的功能 解析:细胞膜的基本支架是由磷脂双分子层构成的。 答案:C 5.下表中关于生物膜的探索历程的对应关系,不确切的是( ) 实例(实验) 结论(假说) A 脂溶性物质更容易通过细胞膜 膜是由脂质组成的 B 红细胞膜中的脂质铺展成单分子层后,其面积是红细胞表面积 细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层 的 2 倍 C 电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构 细胞膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构 构成 D 人鼠细胞杂交实验 细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 解析:人鼠细胞杂交实验说明细胞膜具有流动性。 答案:D 6.下图所示为将小鼠细胞和人细胞融合成杂交细胞的过程,图中的小球和小三角表示各自膜表 面的蛋白质,下列有关叙述不正确的是( ) A.图中膜表面的蛋白质构成了细胞膜的基本支架,此外,细胞膜的主要成分还包括磷脂双分子层 B.细胞膜的元素组成包括 C、H、O、N、P C.该实验证明了细胞膜具有流动性 D.适当提高温度有利于图示细胞融合 解析:构成细胞膜基本支架的是磷脂双分子层;细胞膜主要由蛋白质、磷脂、糖类组成,蛋白质分 子由 C、H、O、N 等元素组成,磷脂分子除 C、H、O 元素外,还含有 N、P 元素,糖类由 C、H、 O 元素组成;图中细胞融合后,小球和小三角代表的蛋白质分子在杂交细胞的细胞膜上均匀分布, 这说明蛋白质分子可以运动,即体现了细胞膜具有流动性;适当提高温度能加快分子的运动,从 而有利于细胞融合。 答案:A 7.下列关于细胞膜组成和结构的叙述,正确的是( ) A.构成细胞膜的磷脂分子可以运动而蛋白质分子不可以运动 B.细胞膜由外到内依次由糖被、蛋白质、磷脂双分子层构成 C.细胞膜的成分是可以更新的 D.组成细胞膜的各种化学成分在膜上是均匀分布的 解析:构成细胞膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子都是可以运动的;细胞膜主要由磷脂分子和 蛋白质分子组成,磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表 面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于磷脂双分子层,有糖蛋白的一侧为细胞膜 的外侧;在细胞代谢过程中细胞膜的成分可以更新;细胞膜的各种化学成分在膜上的分布是不 均匀的。 答案:C 8.下列有关质膜的叙述,错误的是( ) A.质膜的主要成分是磷脂与蛋白质 B.不同质膜上蛋白质种类含量相同 C.质膜的识别功能与糖被有关 D.质膜普遍具有一定的流动性 解析:质膜就是细胞膜,主要由磷脂分子与蛋白质分子构成,A 项正确;不同细胞的质膜上蛋白质 种类含量有差异,B 项错误;糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等有密切关系,C 项正确; 构成质膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质分子大多也能运动,因此质膜普遍具有 一定的流动性,D 项正确。 答案:B 9.变形虫任何部位都能伸出伪足,人体的白细胞能吞噬病菌,这些生理活动的完成与细胞膜的哪 个特点有关?( ) A.相对性 B.渗透作用 C.流动性 D.保护作用 解析:变形虫的变形运动和白细胞的吞噬作用都依赖于细胞膜的流动性。 答案:C 10.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 1.下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质,有关说法错误的是( ) A.②与③是静止不动的 B.③构成细胞膜的基本支架 C.①位于细胞膜的外表面 D.细胞识别与糖蛋白①有关 解析:②是蛋白质分子,大多数是可以运动的,③是磷脂双分子层,可以侧向自由移动,A 项错误;磷 脂双分子层构成了细胞膜的基本支架,B 项正确;①是糖蛋白,位于细胞膜的外表面,与细胞识别 有关,C、D 两项正确。 答案:A 2.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( ) 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 3.从细胞膜上提取了某种成分,用非酶法处理后,加入双缩脲试剂出现紫色,若加入斐林试剂并 加热,出现砖红色沉淀。该成分是( ) A.糖脂 B.磷脂 C.糖蛋白 D.脂蛋白 解析:加入双缩脲试剂产生紫色反应,说明含有蛋白质;加入斐林试剂加热后出现砖红色沉淀,说 明含有还原糖。同时含有糖类和蛋白质的成分是糖蛋白。 答案:C 4.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 5.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 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 6.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 30 min 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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