研究发现,静息时突触囊泡膜上存在能量泄漏,即“质子流出”,突触囊泡膜上的 V 型质子泵(V-ATP 酶)必须不断工作,以将质子再泵回囊泡。据下图分析说法正确的是( )
A.上述过程说明物质运输伴随能量转换 |
B.图中囊泡膜的B 侧储存有神经递质 |
C.V 型质子泵兼具运输和催化的功能 |
D.H+的运输体现生物膜的选择透过性 |
更新时间:2022-05-26 07:19:46
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【推荐1】小肠是消化和吸收的主要器官,食物中的多糖和二糖被水解成单糖后,在小肠黏膜上皮细胞的微绒毛上被吸收。为研究葡萄糖的吸收方式,研究人员进行了体外实验,实验过程及结果如下表所示。下列叙述正确的是( )
实验阶段 | 实验处理 | 实验结果 |
第一阶段 | 蛋白质抑制剂处理小肠微绒毛 | 葡萄糖的转运速率为0 |
第二阶段 | 在外界葡萄糖浓度为5mmol/L 时,呼吸抑制剂处理小肠微绒毛 | 对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速率,且实验组葡萄糖的转运速率=0 |
第三阶段 | 在外界葡萄糖浓度为100mmol/L 时,呼吸抑制剂处理小肠微绒毛 | 对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速率,且实验组葡萄糖的转运速率>0 |
A.小肠微绒毛吸收葡萄糖的方式,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能 |
B.小肠微绒毛吸收葡萄糖需要膜转运蛋白的协助 |
C.随着外界葡萄糖浓度的增大,小肠微绒毛吸收葡萄糖的速率会一直增大 |
D.小肠微绒毛上皮细胞内葡萄糖的浓度不低于5mmol/L |
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【推荐2】下图中的I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、AOX、UQ表示在真核细胞中有氧呼吸的第三阶段参与电子传递的蛋白质复合体或脂溶性物质复合体。其中H+通过I、Ⅲ、Ⅳ逆浓度梯度运输,建立膜质子(H+)势差,驱动ATP合成酶和UCP发挥作用使膜两侧的质子(H+)势差转变成其他形式的能量。假设只要电子最终能传到H2O中,释放的总能量不变。下列相关叙述正确的是( )
A.图示的膜结构为线粒体内膜,下侧为线粒体基质 |
B.电子在I、Ⅲ、Ⅳ之间传递过程中有能量的转化 |
C.若Ⅲ、Ⅳ不能发挥作用,ATP的生成效率将降低 |
D.随着UCP含量的升高,热能的生成效率随之降低 |
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解题方法
【推荐3】在小肠绒毛上皮细胞膜表面存在两种形式的葡萄糖转运蛋白—SGLT1和GLUT2,肠腔葡萄糖浓度较低时,SGLT1利用钠钾泵产生的Na⁺浓度差来转运葡萄糖(如图所示)。当肠腔内葡萄糖浓度升高到一定程度时,以囊泡形式储存的GLUT2向肠腔侧细胞膜定向转运,增加膜上的GLUT2数量,以提高葡萄糖的转运速率。下列说法正确的是( )
A.SGLT1能以协助扩散方式转运葡萄糖 |
B.GLUT2能以主动运输方式转运葡萄糖 |
C.钠钾泵可以使该细胞内的Na⁺浓度低于细胞外 |
D.GLUT2向肠腔侧细胞膜转运需要消耗能量 |
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【推荐1】俗话说“苦尽甘来”,但我们都有这样的体验:即便在苦药里加糖,仍会感觉很苦。研究发现,甜味和苦味分子首先被味细胞(TRC)识别,经一系列传导和传递,最终抵达大脑皮层的CeA和GCbt区域,产生甜味和苦味,如图所示,图中“+”表示促进,“-”表示抑制。下列叙述错误的是( )
A.CeA产生的甜觉能传至苦味中枢GCbt,所以“甜不压苦” |
B.甜味和苦味分子引起大脑皮层产生相应感觉的过程属于非条件反射 |
C.GCbt产生的苦觉会抑制脑干中甜味神经元,因此“苦尽”才能“甘来” |
D.神经冲动在①处传递和②处传导形式分别为化学信号和电信号 |
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【推荐2】下图表示反射弧和神经纤维局部放大的示意图,下列相关叙述正确的是( )
A.在图甲中,①所示的结构属于反射弧的感受器 |
B.图甲的⑥结构中,信号的转换模式为电信号→化学信号→电信号 |
C.若图乙表示神经纤维受到刺激的瞬间膜内外电荷的分布情况,则a、c为兴奋部位 |
D.在兴奋部位和相邻的未兴奋部位之间,因电位差的存在而发生电荷移动,形成局部电流 |
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【推荐1】ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,主要由TMD(跨膜区)和NBD(ATP结合区)两部分组成。研究表明,某些ABC转运蛋白能将已经进入肿瘤细胞的化疗药物排出(如下图)。相关叙述正确的是( )
A.物质转运过程中,ABC转运蛋白构象不发生改变 |
B.图示化疗药物的运输方式属于主动运输 |
C.TMD亲水性氨基酸比例比NBD低 |
D.肿瘤细胞中ABC转运蛋白基因大量表达可能使其耐药性减小 |
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【推荐2】酵母菌出现了两种分泌突变体,这两种突变体的蛋白质分泌过程异常,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.突变体代谢产生的酒精等废物也无法排出细胞 |
B.可用标记的亮氨酸研究异常蛋白质的运输过程 |
C.与野生型酵母菌相比,突变体B会出现高尔基体增大的现象 |
D.分泌小泡与细胞膜的融合过程需要消耗ATP |
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解题方法
【推荐3】如图,心肌细胞在静息时,NCX(Na+-Ca2+共转运蛋白)和Ca2+泵会将细胞质基质中Ca2+排出细胞,以维持细胞内外正常的Ca2+浓度梯度。在某些病理条件下,NCX转为Na+-Ca2+“反向”运输模式,导致细胞中Ca2+浓度过高,引起心肌损伤。下列叙述正确的是( )
A.膜外较高的Na+浓度的维持依赖于Na+-K+泵的主动运输 |
B.静息时,Ca2+和Na+借助NCX的跨膜运输属于易化扩散 |
C.Ca2+泵磷酸化的过程伴随着能量的转移和空间结构的变化 |
D.NCX抑制剂可降低由Ca2+积累所导致的心肌损伤的程度 |
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