图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为物质的量浓度1 mol/L的葡萄糖溶液,B为物质的量浓度1 mol/L的乳酸溶液,请据图回答下列问题。
(1)图乙中,葡萄糖和乳酸跨膜运输的共同点是都需_____________ 。 如果将图乙所示细胞放在无氧环境中,图中________________ (填“葡萄糖”、“乳酸”或“葡萄糖和乳酸”)的跨膜运输不会受到影响。
(2)(选填“高于”“低于”或“等于”)如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面________ 右侧液面;如果在图甲所示人工膜上贯穿上图乙的蛋白质①,再用作图丙的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面_________ 右侧液面;如果此时用图乙的蛋白质②替换蛋白质①,再进行实验,则液面不再变化时,左侧液面__________ 右侧液面。
(3)图甲示人工膜两侧的离子存在浓度差,离子不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,则K+通过该膜的方式______ ,缬氨霉素的化学本质是______ 。
(1)图乙中,葡萄糖和乳酸跨膜运输的共同点是都需
(2)(选填“高于”“低于”或“等于”)如果用图甲所示人工膜作为图丙中的半透膜,则液面不再变化时,左侧液面
(3)图甲示人工膜两侧的离子存在浓度差,离子不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,则K+通过该膜的方式
更新时间:2021-09-06 23:44:33
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【推荐1】如下图所示,a杯中放质量浓度为0.5g/mL的蔗糖溶液,b杯中放等量清水。将一块白萝卜条劈成“人”字形,分别放入a、b两杯中,几十分钟后观察其变化。
(1)a杯中萝卜条体积_____ ,因为细胞液浓度_____ 蔗糖溶液浓度;b杯中萝卜条体积______ ;细胞就通过渗透作用________ 。
(2)显微镜下可观察到a杯中的萝卜细胞形态如图2中______ 图所示,处于______ 状态;若将其放入清水中,细胞没有发生质壁分离复原,说明细胞_______________ 。⑧处溶液是_______ 。
(3)图2中B图细胞中的原生质层包括______ 。(填标号)
(1)a杯中萝卜条体积
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【推荐2】下图1表示渗透作用装置,其中h表示一段时间后液面上升的高度。图2表示在滴加了红墨水的蔗糖溶液中处于质壁分离状态的洋葱鳞片叶内表皮细胞。图3中的P1、P2是由半透膜制成的结构,且在如图所示的小室内可自由滑动,A室内的蔗糖溶液浓度为2.0mol·L-1,B室内的蔗糖溶液浓度为1.5mol·L-1,C室内的蔗糖溶液浓度为1.5mol·L-1。回答下列问题:
(1)若图1中的A、a均为蔗糖溶液,且开始时的浓度大小关系为Ma大于MA,则达到平衡后Ma__________ (填“大于”、“小于”或“等于”)MA。
(2)图1中的半透膜相当于图2中的__________ (填序号)组成的结构。若图2中的细胞仍具有活性,则图2中含红色蔗糖溶液的部位是___________ (选填“②”、“⑤”、“⑥”或“⑦”),此时,图2中细胞液浓度与外界溶液浓度的大小关系可能是___________ 。
(3)图3实验开始时和进行一段时间后,P1和P2的移动情况是___________ ;实验结束后A、B、C三室体积的大小关系是____________ (用字母表示)。
(1)若图1中的A、a均为蔗糖溶液,且开始时的浓度大小关系为Ma大于MA,则达到平衡后Ma
(2)图1中的半透膜相当于图2中的
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【推荐3】图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,图乙表示人的成熟红细胞细胞膜的结构示意图及葡萄糖和乳酸的跨膜运输情况,图丙中A为1 mol/L的葡萄糖溶液,B为1 mol/L的乳酸溶液,请据图回答以下问题:
(1)图甲人工膜两侧的离子存在浓度差,离子不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,且不消耗ATP,而其他离子不能通过,则K+通过该膜的方式为____________________ ,推测缬氨霉素的化学本质很可能是________________ 。
(2)某些药物大分子不容易被细胞吸收,但如果用图甲所示人工膜包裹后再注射,则更容易进入细胞,此实例可说明细胞膜具有________________ 性。若在图甲膜上添加蛋白质和多糖等,可以组成一个完成的生物膜,该膜的模型被桑格和尼克森称为_____________ ,科学家用该模型很好地解释了生物膜的结构及特点。
(3)图乙中,葡萄糖和乳酸跨膜运输的共同点是都需要______________ ;若图乙上方代表细胞膜外,则乳酸出细胞的方式是________________ 。
(4)图丙中半透膜相当于是能发生质壁分离的植物细胞中的______________ ,该结构可以和细胞壁分开。
(1)图甲人工膜两侧的离子存在浓度差,离子不能通过该膜。在人工膜中加入少量缬氨霉素,K+即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,且不消耗ATP,而其他离子不能通过,则K+通过该膜的方式为
(2)某些药物大分子不容易被细胞吸收,但如果用图甲所示人工膜包裹后再注射,则更容易进入细胞,此实例可说明细胞膜具有
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解题方法
【推荐1】帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中α-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素。研究发现患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异,如图所示。为探究TMEM175蛋白在该病发生中的作用,进行了一系列研究。请回答下列问题:
(1)基因敲除等实验发现TMEM175蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节。如图1所示,溶酶体膜的______ 对H+具有屏障作用,膜上的H+转运蛋白将H+以______ 的方式运入溶酶体,使溶酶体内pH小于细胞质基质。TMEM175蛋白可将H+运出,维持溶酶体内pH约为4.6.据图2分析,TMEM175蛋白变异将影响溶酶体的功能,原因是_____ 。
(2)综上推测,TMEM175蛋白变异是引起α-Synuclein蛋白聚积致病的原因,理由是____ 。
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【推荐2】某生物兴趣小组的同学做了一系列物质进出细胞的实验,部分实验结果如下图所示。据图回答下列问题:
(1)用相同培养液分别培养水稻和番茄幼苗,一段时间后培养液中离子浓度如图1所示,水稻培养液中Mg2+浓度增高的原因是__________ ,Mg2+在叶肉细胞中的主要作用是__________ 。若番茄培养液中M2+的含量会持续下降,直至被完全吸收,则可判断番茄根细胞吸收M2+的方式为主动运输,理由是__________ 。
(2)将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d和e组(每组的细条数量相等),取上述5组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度如图2所示(只考虑水分交换)。使细条浸泡前后长度保持不变的蔗糖浓度在__________ mol/L的浓度范围之间。实验结束后,5组花瓣切条中,细胞液浓度最高的一组是__________ 。从细胞膜结构的角度分析,蔗糖不能进入到花瓣细胞的原因是__________ 。
(1)用相同培养液分别培养水稻和番茄幼苗,一段时间后培养液中离子浓度如图1所示,水稻培养液中Mg2+浓度增高的原因是
(2)将某植物花瓣切成大小和形状相同的细条,分为a、b、c、d和e组(每组的细条数量相等),取上述5组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花瓣细条的长度如图2所示(只考虑水分交换)。使细条浸泡前后长度保持不变的蔗糖浓度在
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【推荐3】红细胞溶血是指红细胞破裂后,血红蛋白渗出的现象.某科研人员分别将人的红细胞置于以下几种等渗溶液(蒸馏水除外)中,测定红细胞溶血所需的时间,得到如下结果。
请分析回答下列问题:
(1)由图数据可知,人的红细胞在________ 中发生溶血所需的时间最短,因为红细胞中液体的浓度比蒸馏水高,红细胞通过________ 吸水,导致细胞膜破裂,出现溶血现象。
(2)将人的红细胞放入不同溶液中,溶质分子进入细胞后,可引起细胞内渗透压________ , 导致水分子进入细胞最终出现溶血现象。
(3)本实验通过测定人的红细胞溶血所需的时间来估计________ 。
(4)甘油、乙醇、丙酮通过________ 进入红细胞,由实验结果可知,进入细胞内的速度大小关系为________ 。氯化铵、醋酸铵、草酸铵三组实验中阴离子的通透速率与阴离子相对分子质量大小呈________ (选填“正”或“负”)相关。
请分析回答下列问题:
(1)由图数据可知,人的红细胞在
(2)将人的红细胞放入不同溶液中,溶质分子进入细胞后,可引起细胞内渗透压
(3)本实验通过测定人的红细胞溶血所需的时间来估计
(4)甘油、乙醇、丙酮通过
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【推荐1】Rubisco是光合作用过程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2与C5结合,形成C3和C2,导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率。
(1)蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。
注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
据图分析,CO2依次以___________ 和___________ 方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的CO2浓缩机制可提高羧化体中Rubisco周围的CO2浓度,从而通过促进___________ 和抑制___________ 提高光合效率。
(2)向烟草内转入蓝细菌Rubisco的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用电子显微镜在转基因烟草细胞的___________ 中观察到羧化体。
(3)研究发现,转基因烟草的光合速率并未提高。若再转入HCO3-和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上该转基因植株暗反应水平应___________ ,光反应水平应___________ ,从而提高光合速率。
(1)蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。
注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
据图分析,CO2依次以
(2)向烟草内转入蓝细菌Rubisco的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用电子显微镜在转基因烟草细胞的
(3)研究发现,转基因烟草的光合速率并未提高。若再转入HCO3-和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上该转基因植株暗反应水平应
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【推荐2】阅读下列材料:
材料1:主动转运所需能量有两种来源:一是直接由ATP水解提供能量,一是来自于另一种物质经主动转运后所产生的电化学梯度。
材料2:同一物质过膜方式不一定相同,如葡萄糖在小肠上皮细胞处的跨膜转运就是如此,存在不同的方式和转运方向,如图所示(图中颗粒多少代表浓度高低)。
回答下列问题:
(1)小肠上皮细胞具很多微绒毛,其基本骨架是______________ 。微绒毛可增大膜面积,还可增加膜上______________ 的数量,利于吸收葡萄糖等物质。
(2)转运时膜蛋白A、B、C均会发生形状变化,但B形状改变与A、C相比,最大的区别是______________ 。微绒毛表面还存在能水解二糖的膜蛋白D,说明膜蛋白具有______________ 功能。除此以外,有的膜蛋白还可直接感受pH刺激而引起细胞的分泌活动,这说明膜蛋还具有______________ 的功能。
(3)图中葡萄糖从肠腔进入上皮细胞的方式为______________ ,而它从细胞进入组织液的方式为_______________ 。
(4)上皮细胞进行需氧呼吸时,O2进入线粒体的方式为_______________ 。若上皮细胞呼吸受抑制,葡萄糖进入细胞也会受到影响,原因是膜蛋白C对______________ 的转运速率下降,导致胞内与肠腔间______________ 减小,不利于葡萄糖进入细胞。
材料1:主动转运所需能量有两种来源:一是直接由ATP水解提供能量,一是来自于另一种物质经主动转运后所产生的电化学梯度。
材料2:同一物质过膜方式不一定相同,如葡萄糖在小肠上皮细胞处的跨膜转运就是如此,存在不同的方式和转运方向,如图所示(图中颗粒多少代表浓度高低)。
回答下列问题:
(1)小肠上皮细胞具很多微绒毛,其基本骨架是
(2)转运时膜蛋白A、B、C均会发生形状变化,但B形状改变与A、C相比,最大的区别是
(3)图中葡萄糖从肠腔进入上皮细胞的方式为
(4)上皮细胞进行需氧呼吸时,O2进入线粒体的方式为
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【推荐3】溶酶体内的pH一般稳定在4.6左右。当溶酶体的内部物质不断消耗H+使pH上升时,与Na+和H+运输有关的m蛋白、T蛋白和V蛋白会发生相应变化(如下图所示)。请据图回答下列问题:
(1)溶酶体的作用是分解_____ ,吞噬并杀死__________ ,这与其内部含有大量_____ 有关,pH上升后,该物质作用的效率会_____ (填“升高”、“不变”、“降低”)。
(2)图中H+的运输方式是_____ ,pH上升后,V蛋白发生的变化会使溶酶体内的pH_____ (填“上升”、“下降”。)
(3)pH为4.6时,溶酶体内的Na+不进入细胞质基质的原因是__________ 。pH上升时,溶酶体内的Na+浓度_____ (填“大于”、“小于”、“等于”)溶酶体外的Na+浓度,判断依据是__________ 。
(1)溶酶体的作用是分解
(2)图中H+的运输方式是
(3)pH为4.6时,溶酶体内的Na+不进入细胞质基质的原因是
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