液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,Ca2+进入液泡的过程如图所示:液泡膜上的H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H+,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度。该浓度梯度驱动H+通过液泡膜上的载体蛋白CAX完成跨膜运输、从而使Ca2+以与H+相反的方向同时通过CAX进入液泡并储存。下列说法正确的是( )
A.Ca2+进入液泡的跨膜运输方式属于主动运输 |
B.Ca2+储存在液泡内,有利于植物细胞保持坚挺 |
C.加入 H+焦磷酸酶抑制剂,对液泡膜两侧H+浓度差有影响 |
D.H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输 |
更新时间:2021-12-05 07:14:29
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【推荐1】农谚有云:“有收无收在于水,收多收少在于肥。”水和无机盐在农作物的生长发育过程中发挥着重要的作用。下列关于水和无机盐的说法,错误的是( )
A.无机盐只有溶解在水中才能被农作物吸收,但水和无机盐的吸收过程相对独立 |
B.“收多收少在于肥”是因为无机盐能够为植物的生长和发育过程提供能量 |
C.活性蛋白失去结合水后会改变空间结构,重新得到结合水后不能恢复其活性 |
D.由于氢键的存在,水具有较低的比热容,有利于维持生命系统的稳定性 |
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【推荐2】下列有关自变量和因变量的分析正确的是( )
选项 | 实验名称 | 自变量 | 因变量 |
A | 探究光合作用中氧气的来源 | 为植物分别提供含18O的水和二氧化碳 | 检测氧气的放射性强度 |
B | 探究酵母菌细胞的呼吸方式 | 氧气的有无 | 是否产生二氧化碳 |
C | 探究镁离子是否为植物生长必需元素 | 镁离子的有无 | 植物是否能正常生长 |
D | 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的水解作用 | 底物的种类 | 淀粉和蔗糖是否被水解 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
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【推荐1】对于图Ⅰ-Ⅳ的相关描述,正确的是( )
A.图Ⅰ中的E和G是组成细胞核中染色体的主要成分 |
B.图Ⅱ中c、d点的浓度分别促进、抑制芽的生长发育 |
C.图Ⅲ的细胞结构必须在高倍光学显微镜下才能观察到 |
D.图Ⅳ表示离体培养的动物细胞中酶活性与温度的关系 |
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解题方法
【推荐2】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.自由基是氧化反应产生的异常活泼的带电分子或基团 |
B.若线粒体中呼吸酶复合物活性完全丧失,则细胞因不再产生ATP而衰老死亡 |
C.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 |
D.雌激素可能通过与线粒体外膜上的受体结合来保护线粒体,发挥其抗细胞衰老的作用 |
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【推荐3】内质网与线粒体之间的Ca2+信号对维持细胞代谢至关重要。内质网膜上的钙泵可将细胞质中的Ca2+运入内质网腔储存,该过程消耗ATP。内质网膜上的Ca2+通道会释放Ca2+形成高钙微域,Ca2+继而流入线粒体基质中,从而促进丙酮酸转化成柠檬酸等代谢过程。下列说法不正确的是( )
A.Ca2+进出细胞器的运输既可以顺浓度梯度,也可以逆浓度梯度 |
B.内质网和线粒体之间高钙微域的形成依赖于内质网释放的囊泡 |
C.高钙微域内的Ca2+进入线粒体基质需穿过4层磷脂双分子层 |
D.Ca2+在线粒体基质中参与调控有氧呼吸的第三阶段反应 |
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【推荐1】有氧呼吸过程产生NADH,NADH在线粒体中分解产生H+和e-,e-经线粒体内膜上相关物质的传递后与线粒体基质中的H+、氧气结合生成水,该过程释放的能量用于H+由线粒体基质向线粒体内外膜间隙(膜间腔)的跨膜运输,从而使线粒体内膜两侧的H+具有一定的浓度差,该浓度差驱动H+通过ATP合成酶顺浓度梯度运输,并将能量储存到ATP中。下列叙述正确的是( )
A.图中NADH产生于细胞质基质和线粒体基质,需要的氢全部来自葡萄糖 |
B.H+由线粒体基质向线粒体膜间腔的运输方式属于主动运输 |
C.若抑制线粒体内膜上物质I、Ⅱ、Ⅲ的活性,则会影响ATP的合成 |
D.缺氧时,NADH不会在线粒体基质中积累,线粒体内膜合成ATP的量不变 |
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【推荐2】下图是小肠上皮细胞吸收铁离子的局部示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.亚铁血红素进入小肠上皮细胞的方式是协助扩散,可以体现生物膜的功能特性 |
B.蛋白2和5都有催化功能,但二者的空间结构存在差异 |
C.蛋白3运输Fe2+的方式属于主动运输 |
D.蛋白4运输Fe2+需要消耗能量 |
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