科学家用超声波震碎了线粒体之后,内膜自然卷成了颗粒朝外的小囊泡。这些小囊泡具有氧化[H]的功能。当用尿素处理后,小囊泡不再具有氧化[H]的功能。当把F1小颗粒装上去之后,小囊泡重新具有了氧化[H]的功能(如图1)。F0-F1颗粒后来被证实是线粒体内膜上催化ATP合成的蛋白质(如图2)。下列相关叙述,正确的是( )
A.实验证明F0-F1颗粒是线粒体内膜上的酶 |
B.F0-F1颗粒中F0具有疏水性、F1具有亲水性 |
C.实验中[H]指的是还原型辅酶Ⅱ |
D.图2中H+跨膜运输的方式为主动运输 |
更新时间:2022-09-16 16:45:25
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【推荐1】如图是人胃的壁细胞“分泌”胃酸(HCl)的机制图,下列说法正确的是( )
A.Cl-逆浓度梯度从组织液进入壁细胞 |
B.C1--HCO3-反向转运体转运离子时不消耗ATP |
C.Cl-和K+通过载体蛋白进入胃腔,属于主动运输 |
D.抑制H+-K+泵活性的药物可用于治疗胃酸过多 |
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【推荐2】2023年3月,中国科学团队宣布发现了耐盐碱的关键基因,这对解决世界粮食问题有着重要意义。研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。与此同时,根细胞还会借助Ca2+调节Na+、K+转运蛋白的功能,进而调节细胞中Na+/K+的比例,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图。下列有关分析错误的是( )
A.耐盐植物根细胞膜具有选择透过性与细胞膜上转运蛋白的种类和数量有关 |
B.细胞质基质中的Ca2+对HKT1的作用和AKT1的作用不同,使细胞内的蛋白质合成恢复正常 |
C.H+-ATP泵在转运过程中会发生自身构象的改变,该变形不消耗能量 |
D.图示各结构H+浓度分布的差异主要由膜上的H-ATP泵顺浓度转运H+来维持的 |
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【推荐3】柽柳是一种耐盐植物,能够通过泌盐、聚盐以及盐转移等生理过程适应高盐胁迫生境。如图是柽柳的相关耐盐机制示意图,已知H+浓度差为SOS1转运Na+提供能量。下列分析正确的是( )
A.SOS1与NSCC转运Na+的过程都是顺Na+的浓度梯度进行的 |
B.表皮细胞分泌H+和Na+的方式属于主动运输,需要消耗能量 |
C.NHX、SOS1和NSCC转运Na+均有利于提高柽柳对盐的耐受力 |
D.液泡积累Na+可提高细胞液渗透压,木质部转运Na+可减轻盐胁迫 |
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【推荐1】硝酸甘油是缓解心绞痛的常用药,该物质在人体内转化成一氧化氮,一氧化氮进入心血管平滑肌细胞后与鸟苷酸环化酶的Fe2+结合,导致该酶活性增强、催化产物cGMP增多,最终引起心血管平滑肌细胞舒张,从而达到快速缓解病症的目的。下列说法正确的是( )
A.人体长期缺铁会降低硝酸甘油的药效 |
B.cGMP生成量随一氧化氮浓度升高而持续升高 |
C.一氧化氮进入心血管平滑肌细胞不消耗ATP |
D.一氧化氮与鸟苷酸环化酶的Fe2+结合可能使该酶的结构发生改变 |
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【推荐2】如图为酶催化反应效率关系图,A→B代表酶催化效率坐标:0到100%,A→C代表温度坐标:0到70 ℃,C→B代表溶液酸碱度坐标:pH=0.1到pH=14的范围,分析合理的是
A.JH和HK可以用来体现胃蛋白酶和胰蛋白酶在不同酸碱溶液环境下的反应特点 |
B.KG线段所代表的酶,其最适温度在EF范围内 |
C.GK和HK所代表的某酶的催化效率差异,其关键影响因素是温度 |
D.某酶因为温度改变从JH偏移为JG,那么在AE和EC之间各有一个温度取值 |
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【推荐3】蛋白激酶A(PKA)由两个调节亚基和两个催化亚基组成,其活性受cAMP(腺苷酸环化酶催化ATP环化形成)调节(如下图)。活化的PKA催化亚基能将ATP上的磷酸基团转移到特定蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化,改变这些蛋白的活性。下列有关说法正确的是( )
A.调节亚基具有结合到cAMP的结构域,催化亚基包含活性位点 |
B.蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化的过程伴随着ATP的水解 |
C.ATP不仅是生物的直接供能物质,还是合成cAMP、DNA等物质的原料 |
D.cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基分离,释放出高活性的催化亚基 |
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【推荐1】如图表示某植物非绿色器官在不同O2浓度下,O2的吸收量和CO2的释放量的变化情况,根据所提供的信息,下列判断正确的是( )
A.N点时,该器官O2的吸收量和CO2的释放量相等,但不能说明其只进行有氧呼吸 |
B.M点是贮藏该器官的最适O2浓度,此时无氧呼吸的强度最低 |
C.该器官细胞呼吸过程中有非糖物质氧化分解 |
D.L点时,该器官产生CO2的场所是细胞中的线粒体基质 |
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【推荐2】金鱼能在严重缺氧的环境中生存若干天,肌细胞和其他组织细胞中无氧呼吸的产物不同。图表示金鱼缺氧状态下,细胞中部分代谢途径,下列相关叙述正确的是( )
A.②过程不需要O2的参与,产生的“物质X”是丙酮酸,由3种元素组成 |
B.过程①②均有能量释放,大部分用于合成ATP |
C.过程③⑤无氧呼吸产物不同是因为细胞内反应的场所不同 |
D.若给肌细胞提供18O标记的O2,会在CO2中检测到18O |
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【推荐3】IRP(铁调节蛋白)基因被敲除后,线粒体功能的呼吸功能明显减弱,但细胞中的HIFla和HIF2a两种蛋白的含量明显高于正常细胞,且细胞有氧呼吸的耗氧速率明显降低。对敲除IRP基因的细胞加入PX-478(HIFla的抑制剂)后,其耗氧速率无明显恢复,加入PT-2385(HIF2a的抑制剂)耗氧速率基本恢复正常。同时测量参与细胞呼吸第一阶段的酶LdhA的表达量结果如下图,下列叙述正确的是( )
A.LdhA蛋白发挥作用的场所是细胞质基质 |
B.HIF2a蛋白含量的提高,可能提高了线粒体对氧气的利用率 |
C.HIFla蛋白能利于LdhA的合成,HIF2a蛋白对LdhA的合成无明显影响 |
D.氧气的存在是保证有氧呼吸的二、三阶段顺利进行的前提 |
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【推荐1】植物细胞膜上有阴离子通道也有K+通道,其中阴离子通道对NO3-通透能力远远大于Cl-,在高浓度盐胁迫下,K+主动运输受阻,细胞吸收Cl-受阻,甚至Cl-外排,此时K+从细胞外到细胞内主要通过离子通道Kin+蛋白。而阴离子通道可与Kin+蛋白互相作用,抑制其活性。据此分析,下列说法正确的是( )
A.在KNO3溶液中,已发生质壁分离的植物细胞会大量吸收K+使细胞液浓度升高,进而发生复原 |
B.在一定浓度的KCl溶液中,植物细胞可发生质壁分离,但有可能不能复原 |
C.若在溶液中加入呼吸抑制剂,则植物细胞将无法从外界吸收K+ |
D.植物细胞的质壁分离与复原可一定程度说明细胞膜具有控制物质进出的作用 |
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【推荐2】质子泵是生物膜上特异性转运H+的蛋白质,对维持细胞局部环境以及能量代谢的正常进行起着重要作用。研究发现,耐盐植物的液泡膜上的H+-ATPase质子泵和Na+/H+反向运输体系的活性随盐度升高而上调。Na+能够借助H+电化学梯度进入液泡,以减少 Na+对细胞质基质的伤害。如图是常见的两种质子泵。下列说法错误的是( )
A.两种质子泵既有运输功能也有催化功能 |
B.V型质子泵转运H+的方式为协助扩散 |
C.耐盐植物通过F型质子泵来维持细胞质基质内的低Na+水平 |
D.耐盐植物根尖细胞中,F型质子泵分布在线粒体内膜上 |
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