屠呦呦从黄花蒿(中医药方中称为青蒿)中提取青蒿素,荣膺2015年诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素是治疗疟疾的特效药,是脂类性物质,易溶于有机溶剂,几乎不溶于水。其抗疟疾作用机理主要是通过青蒿素活化产生自由基,自由基与疟原蛋白结合,从而对疟原虫的细胞结构及其功能造成破坏。下列相关叙述正确的是( )
A.青蒿素可以用无水乙醇、丙酮等物质进行提取 |
B.青蒿素在核糖体上合成,其合成受青蒿素基因直接控制 |
C.青蒿素可使疟原虫生物膜系统的基本支架及染色质遭到破坏 |
D.青蒿素以胞吞形式进入疟原虫细胞,需要消耗ATP |
更新时间:2020-11-27 09:16:31
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【推荐1】下列关于生物膜的叙述,正确的是
A.结构上都各自独立 |
B.是对细胞内所有膜结构的统称 |
C.功能的复杂程度主要取决于糖蛋白的种类和数量 |
D.以磷脂双分子层为基本支架,蛋白质分子静置其中 |
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【推荐2】下列关于真核细胞中“支架”或“骨架”的叙述,错误的是( )
A.磷脂双分子层和蛋白质分子构成了细胞膜的基本支架 |
B.核酸分子的基本骨架是由磷酸和五碳糖交替连接构成 |
C.组成多聚体的单体都以若干个碳原子构成的碳链为基本骨架 |
D.细胞骨架与物质运输、信息传递、能量转换等生命活动有关 |
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【推荐1】提取胡萝卜素时,萃取效率主要取决于( )
A.原料颗粒的大小、紧密程度、含水量 | B.萃取的温度和时间 |
C.萃取的对象 | D.萃取剂的性质和使用量 |
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【推荐2】下列实验流程中,错误的是
A.鲜玫瑰花+清水→水蒸气蒸馏→油水混合物→分离油层→除水→玫瑰油 |
B.胡萝卜→粉碎→干燥→萃取→过滤→浓缩→胡萝卜素 |
C.制备溶液→制备泡菜样品处理液→制备亚硝酸盐标准显色液→比色 |
D.挑选葡萄→冲洗→榨汁→酒精发酵(果酒)→醋酸发酵(果醋) |
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【推荐1】中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命。野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)中青蒿素的含量很低,且受地域性种植影响较大。研究人员已知四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,下列说法正确的是( )
A.青蒿的核基因可以边转录边翻译 |
B.低温处理野生型青蒿的幼苗可获得四倍体青蒿 |
C.四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为27,高度不育,为单倍体 |
D.四倍体青蒿与野生青蒿属于同一个物种 |
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【推荐2】2017年1月9号,86岁的中国女科学家屠呦呦荣获2016年度中国国家最高科学技术奖,她还曾获2015年诺贝尔生理医学奖,她及所在的团队研制的抗疟药青蒿素40年来挽救了数百万人的生命。研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP(如图中虚线方框内所示)。下列说法错误的是( )
A.在FPP合成酶基因表达过程中,mRNA通过核孔进入细胞质 |
B.根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入ADS酶基因和CYP71AV1酶基因 |
C.酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达。但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是酵母细胞中部分FPP用于合成固醇 |
D.图中②过程需要氨基酸、tRNA、核糖体的参与,与线粒体无关 |
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【推荐3】屠呦呦从黄花蒿(中医药方中称为“青蒿”)中提取抗疟药—青蒿素,并荣膺2015年诺贝尔生理学或医学奖。早在东晋时期,葛洪《肘后备急方》中就有“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”的记载,青蒿素有干扰疟原虫表膜—线粒体的功能,阻断宿主红细胞为疟原虫提供营养,导致其形成自噬泡,并不断排出到虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。下列相关叙述,正确的是
A.疟原虫细胞与人体成熟红细胞具有的生物膜种类相同 |
B.疟原虫细胞内自噬泡与细胞膜的融合体现了生物膜的功能特点 |
C.在青蒿素的作用下,疟原虫细胞内能量的供应机制受到影响 |
D.在青蒿素的作用下,红细胞运输营养物质的速率明显下降 |
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【推荐1】被动运输分为自由扩散和协助扩散。下列叙述错误的是( )
A.自由扩散是指物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式 |
B.被动运输是顺浓度梯度进行的跨膜运输 |
C.细胞膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型 |
D.气体、甘油和酒精需借助转运蛋白才能通过细胞膜 |
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【推荐2】通道蛋白是一类跨越细胞膜的蛋白质,能容许与自身通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜的分子或离子通过,从细胞膜一侧转运到另一侧。下列有关通道蛋白的说法正确的是( )
A.若通道蛋白结构改变,一定不会影响其对物质的运输 |
B.大小相同的分子,通过通道蛋白进出细胞时的速率相同 |
C.通道蛋白介导的水分子的协助扩散速率比自由扩散快 |
D.钠离子借助通道蛋白进入神经细胞的动力是胞内渗透压 |
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