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考点三 细胞的分化、衰老和死亡
1.细胞的分化与全能性
(1)细胞分化的机理
(2)细胞分化的判断标准
(3)细胞分化的“变”与“不变”
不变
DNA;基因;tRNA;rRNA;细胞的数目
改变
mRNA;蛋白质的种类;细胞的形态、结构和生理功能
(4)从四个角度理解细胞的全能性
2.细胞死亡
(1)图解细胞凋亡机理
(2)“两看法”区分细胞凋亡与细胞坏死
①从方式看
②从结果看
(3)细胞自噬:在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用的过程。
1.(2021·江苏,2)下列关于人体细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A.组织细胞的更新包括细胞分裂、分化等过程
B.造血干细胞是胚胎发育过程中未分化的细胞
C.细胞分化使各种细胞的遗传物质发生改变
D.凋亡细胞被吞噬细胞清除属于细胞免疫
2.(2020·江苏,4)下列关于细胞生命活动的叙述,正确的是( )
A.高度分化的细胞执行特定的功能,不能再分裂增殖
B.癌变细胞内发生变异的基因都不再表达
C.正常组织细胞在体外长时间培养,一般会走向衰老
D.凋亡细胞内有活跃的基因表达,主动引导走向坏死
3.(2022·山东,1)某种干细胞中,进入细胞核的蛋白APOE可作用于细胞核骨架和异染色质蛋白,诱导这些蛋白发生自噬性降解,影响异染色质上的基因的表达,促进该种干细胞的衰老。下列说法错误的是( )
A.细胞核中的APOE可改变细胞核的形态
B.敲除APOE基因可延缓该种干细胞的衰老
C.异染色质蛋白在细胞核内发生自噬性降解
D.异染色质蛋白的自噬性降解产物可被再利用
思维延伸——判断正误
(1)同一个体的神经细胞与巨噬细胞的功能不同,二者不会脱分化到受精卵的状态,但是二者细胞核中的染色体数目相同(2019·浙江4月选考,14)( )
(2)细胞衰老时,细胞膜的选择透过性功能提高(2020·海南,11)( )
(3)细胞凋亡过程中既有新蛋白质的合成,又有蛋白质的水解(2020·海南,11)( )
(4)清除细胞内过多的自由基有助于延缓细胞衰老(2021·河北,5)( )
(5)将携带抗M基因、不带抗N基因的鼠细胞去除细胞核后,与携带N基因、不带抗M基因的鼠细胞融合,获得的胞质杂种细胞具有M、N两种抗性。该实验证明了该胞质杂种细胞具有全能性并且抗M基因位于细胞质中( )
(6)“细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列KFERQ的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体L结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化。 ”由上述信息可推断α-酮戊二酸含量升高不利于胚胎干细胞的分化(2021·山东,3)( )
题组一 辨析细胞的分化与全能性
1.(2022·北京人大附中高三检测)科学家激活小鼠皮肤细胞中三种在神经前体细胞大量表达的转录因子(调控基因转录的蛋白质),将小鼠皮肤细胞直接转化为能发育成大脑神经细胞的前体细胞,且该细胞能在实验室大量培养,该方法为受损神经细胞的再生提供了一条崭新途径。下列相关叙述正确的是( )
A.由皮肤细胞转化为神经前体细胞是遗传物质改变的结果
B.皮肤细胞与神经细胞形态不同是由于组成的蛋白质完全不同
C.正常状态下皮肤细胞一般不会大量表达这三种转录因子
D.神经前体细胞是一种不再具有分裂、分化能力的细胞
2.下列生物学过程未体现细胞全能性的是( )
A.玉米种子萌发长成新植株
B.蜂王的卵细胞可直接发育成雄蜂
C.小麦花粉经离体培养发育成单倍体植株
D.胡萝卜根韧皮部细胞经植物组织培养发育成新植株
题组二 辨析细胞的衰老与凋亡
3.目前科学家较为认可的衰老机制是线粒体学说。该学说的内容是:在衰老过程中,线粒体产生的大量氧自由基不仅会对细胞造成直接损伤,还能启动一系列的信号转导途径,促进细胞衰老;线粒体呼吸酶复合物的活性随年龄增长而下降,导致ATP生成减少,细胞能量代谢功能下降,从而导致衰老。雌激素具有良好的抗衰老作用,科学家发现在许多组织细胞的线粒体内均存在雌激素受体。下列叙述错误的是( )
A.线粒体产生的氧自由基可间接导致细胞中水分减少、细胞核体积增大
B.在线粒体产生的氧自由基促进细胞衰老过程中会发生信息交流
C.线粒体合成ATP的能力与呼吸酶复合物的活性有关,ATP合成酶只存在于线粒体中
D.推测雌激素可能通过与线粒体内的受体结合来保护线粒体,发挥其抗细胞衰老的作用
4.(2022·江苏高三模拟预测)如图表示细胞凋亡过程,其中酶Ⅰ为核酸内切酶,能够切割核酸形成片段;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。下列相关叙述不正确的是( )
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.凋亡信号发挥作用后,细胞内将有新蛋白质的合成以及蛋白质的水解
C.细胞凋亡由细胞自身基因控制,与外部因素无关
D.酶Ⅰ能切割核酸分子而酶Ⅱ不能,表明酶具有专一性
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