氮肥是世界化肥生产和使用量最大的肥料之一,适宜的氮肥用量对于提高作物产量、改善农产品质量有重要作用,氮肥中氮元素的常见形式有铵态氮(NH4+)和硝态氮(NO3-)。回答下列问题:
(1)研究发现碱蓬等耐盐植物吸收并积累NH4+或NO3-的速度远远高于其他植物,这可能是为了提高________ (填细胞器)中液体的浓度,以便________ 。
(2)已知缺氧会抑制碱蓬根毛细胞对NH4+或NO3-的吸收,则根毛细胞运输NH4+或NO3-的方式是______ ,这种运输方式具有的特点是_______ (至少答出两点),这一过程中直接消耗氧气的细胞器是_______ 。
(3)为研究碱蓬对NH4+和NO3—的吸收偏好性(偏好性指两种离子同时存在时,对一种离子的吸收量大于另一种),请完成以下实验设计:
实验思路:
①以NH4NO3为唯一含氮化合物配制营养液,用这种营养液培养碱蓬。
②一段时间后,检测营养液中____________ 。
预期结果和结论:___________ 。
(1)研究发现碱蓬等耐盐植物吸收并积累NH4+或NO3-的速度远远高于其他植物,这可能是为了提高
(2)已知缺氧会抑制碱蓬根毛细胞对NH4+或NO3-的吸收,则根毛细胞运输NH4+或NO3-的方式是
(3)为研究碱蓬对NH4+和NO3—的吸收偏好性(偏好性指两种离子同时存在时,对一种离子的吸收量大于另一种),请完成以下实验设计:
实验思路:
①以NH4NO3为唯一含氮化合物配制营养液,用这种营养液培养碱蓬。
②一段时间后,检测营养液中
预期结果和结论:
更新时间:2023-01-03 21:09:44
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【推荐1】有一天,小华看见妈妈在腌制萝卜条,其过程是:将洗净的萝卜切成条,放在盛有少量凉开水的玻璃罐里,撒上一些食盐,一段时间后,就制成了清脆可口的腌萝卜条。小华发现玻璃罐里的萝卜条变小了,水却变多了。为什么会出现这种现象呢?小华作出假设并进行实验求证。
(1)假设:___________
主要实验步骤:在两片载玻片上分别滴加0.9%和2%的氯化钠溶液,刮取口腔上皮细胞并涂抹在溶液中,盖上盖玻片,用显微镜观察,隔一段时间后再次观察。
实验现象如图1和图2所示:
通过查阅资料获知,植物细胞和微生物细胞置于较高浓度的溶液中,也会出现类似图2的现象。上述事实支持了小华所作出的假设。
(2)思考:
①小华在低倍镜的视野中观察到某上皮细胞位于视野的右上方,若要在高倍镜下继续观察该细胞,必须在载物台上将临时装片向___________ 移动。
②根据图1的实验现象,小华明白了平时做口腔上皮细胞临时装片时为什么要用0.9%的氯化钠溶液,并将它称之为生理盐水的原因,这是因为0.9%的氯化钠溶液能使口腔上皮细胞___________ 。
③根据上述探究,你认为在给植物施肥时,应注意什么?___________
(1)假设:
主要实验步骤:在两片载玻片上分别滴加0.9%和2%的氯化钠溶液,刮取口腔上皮细胞并涂抹在溶液中,盖上盖玻片,用显微镜观察,隔一段时间后再次观察。
实验现象如图1和图2所示:
通过查阅资料获知,植物细胞和微生物细胞置于较高浓度的溶液中,也会出现类似图2的现象。上述事实支持了小华所作出的假设。
(2)思考:
①小华在低倍镜的视野中观察到某上皮细胞位于视野的右上方,若要在高倍镜下继续观察该细胞,必须在载物台上将临时装片向
②根据图1的实验现象,小华明白了平时做口腔上皮细胞临时装片时为什么要用0.9%的氯化钠溶液,并将它称之为生理盐水的原因,这是因为0.9%的氯化钠溶液能使口腔上皮细胞
③根据上述探究,你认为在给植物施肥时,应注意什么?
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【推荐2】某实验小组取一定量表面有少量农药的青菜,并将青菜放入一定量的蒸馏水中,测定细胞液浓度随浸泡时间的变化情况,结果如下图所示。请回答下列问题:
(1)成熟植物细胞在吸水过程中,原生质层相当于一层半透膜,成熟植物细胞的原生质层包括_____ 。动物细胞吸水时,_____ 相当于一层半透膜。
(2)AB段,青菜细胞细胞液浓度不断下降的原因是_____ 。B点时,青菜细胞的吸水能力_____ (填“大于”“小于”或“等于”)A点时的。青菜细胞开始吸收农药是在B点_____ (填“之前”或“之后”)。
(1)成熟植物细胞在吸水过程中,原生质层相当于一层半透膜,成熟植物细胞的原生质层包括
(2)AB段,青菜细胞细胞液浓度不断下降的原因是
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【推荐3】成熟的植物细胞在较高浓度的外界溶液中,会发生质壁分离现象,如图a是发生质壁分离的洋葱鳞片叶外表皮细胞。请回答下列问题:(除特殊标注外,每空1分)请标清题号和序号、写答案,拍照上传。
(1)图a中细胞的质壁分离指的是_________ 的分离,“质壁分离”中“质”的结构包括________ (序号)。
(2)若将正常的洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,一段时间后发生的现象是________ ;若将其置于1mol/L的KNO3溶液中(注:1mol/L的KNO3溶液浓度大于细胞液浓度),洋葱鳞片叶外表皮细胞发生的现象是________ 。
(3)如图b是某同学在观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系是____________ 。
(4)将形状、大小相同的红心萝卜A和红心萝卜B幼根各5段,分别放在不同浓度的蔗糖溶液(甲—戊)中,一段时间后,取出红心萝卜的幼根称重,结果如图c所示,据图分析:
①红心萝卜A与红心萝卜B的细胞液浓度的大小比较________ 。
②在甲蔗糖溶液中加入适量的清水,一段时间后红心萝卜A的细胞液浓度会________ 。
③甲、乙、丙、丁、戊蔗糖溶液中,浓度最大的是_____________ 。
(1)图a中细胞的质壁分离指的是
(2)若将正常的洋葱鳞片叶外表皮细胞置于0.3g/mL的蔗糖溶液中,一段时间后发生的现象是
(3)如图b是某同学在观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系是
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①红心萝卜A与红心萝卜B的细胞液浓度的大小比较
②在甲蔗糖溶液中加入适量的清水,一段时间后红心萝卜A的细胞液浓度会
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【推荐1】下面A、B是两种被动运输方式的转运速率和细胞外浓度之间的关系曲线:
(1)图A表示的转运方式是__________ ,其转运速率主要取决于__________ 。
(2)图B表示的方式若是协助扩散,那么ab段的限制因素是__________ ,bc段的限制因素是__________ 。
(3)请在C图中画出被动运输的转运速率和细胞能量供应的关系曲线。_____
(4)下列物质中,以方式A进行转运的有__________ ;以方式B进行转运的有__________ 。
①O2和CO2进出肺泡
②甘油和乙醇被小肠上皮细胞吸收
③红细胞吸收血液中的葡萄糖
④胆固醇进入肝细胞
(1)图A表示的转运方式是
(2)图B表示的方式若是协助扩散,那么ab段的限制因素是
(3)请在C图中画出被动运输的转运速率和细胞能量供应的关系曲线。
(4)下列物质中,以方式A进行转运的有
①O2和CO2进出肺泡
②甘油和乙醇被小肠上皮细胞吸收
③红细胞吸收血液中的葡萄糖
④胆固醇进入肝细胞
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【推荐2】科学家在研究物质跨膜运输时发现,甘油、脂肪酸分子能够透过人工制作的无蛋白质的脂双层,而氨基酸则不能透过。回答下列问题:
(1)根据上述实例推测,甘油、脂肪酸进入细胞的方式为________________ 。若降低上述实验温度,甘油、脂肪酸透过脂双层的速率________________ 。
(2)氨基酸不能通过无蛋白质的脂双层,而细胞膜却能够运输氨基酸,说明其运输离不开________________ ,也说明氨基酸运输方式可能为主动运输或协助扩散。
(3)现提供动物组织细胞(可培养)、动物细胞培养液(含有氨基酸)、氮气、氧气、茚三酮(氨基酸与茚三酮反应,溶液发生蓝色到紫色的颜色变化及沉淀,氨基酸越多溶液颜色越接近紫色)等,设计实验探究动物细胞吸收氨基酸的方式是主动运输还是协助扩散。写出实验设计思路,预期结果和结论。
注:①实验中所用试剂对细胞均无伤害作用;②不考虑动物细胞无氧呼吸产生能量对氨基酸吸收的影响。
设计思路:____________________ 。
预期结果与结论:_____________________ 。
(1)根据上述实例推测,甘油、脂肪酸进入细胞的方式为
(2)氨基酸不能通过无蛋白质的脂双层,而细胞膜却能够运输氨基酸,说明其运输离不开
(3)现提供动物组织细胞(可培养)、动物细胞培养液(含有氨基酸)、氮气、氧气、茚三酮(氨基酸与茚三酮反应,溶液发生蓝色到紫色的颜色变化及沉淀,氨基酸越多溶液颜色越接近紫色)等,设计实验探究动物细胞吸收氨基酸的方式是主动运输还是协助扩散。写出实验设计思路,预期结果和结论。
注:①实验中所用试剂对细胞均无伤害作用;②不考虑动物细胞无氧呼吸产生能量对氨基酸吸收的影响。
设计思路:
预期结果与结论:
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【推荐3】下图为某植物体中物质跨膜运输的几种方式。回答下列问题:
(1)图中,B种物质跨膜运输方式属于__________ ,判断依据是_________________ ;C种物质跨膜运输方式与自由扩散的共同点是__________ 、__________ (答出两点)。
(2)图中,P侧是__________ (填“细胞外侧”或“细胞内侧”),理由是__________ 。
(3)若对离体的心肌细胞施用某种毒素,结果的吸收显著减少,而、等物质的吸收不受影响,其可能的原因是______________ 。
(1)图中,B种物质跨膜运输方式属于
(2)图中,P侧是
(3)若对离体的心肌细胞施用某种毒素,结果的吸收显著减少,而、等物质的吸收不受影响,其可能的原因是
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【推荐1】细胞膜上存在多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题:
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是________________ 。
(2)细胞膜的外表面还有糖类分子,大多数和蛋白质结合形成糖蛋白,这类糖类分子叫作糖被。糖被的功能有________________________________ (答出一点即可)。
(3)细胞膜上的通道蛋白是神经细胞从动作电位恢复静息电位时的重要膜蛋白,借助通道蛋白排出细胞的方式属于_________________ ,该过程__________ (填“需要”或“不需要”)与通道蛋白结合,通道蛋白的构象__________ (填“会”或“不会”)发生改变。
(4)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与相比,条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是______________________________ 。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是
(2)细胞膜的外表面还有糖类分子,大多数和蛋白质结合形成糖蛋白,这类糖类分子叫作糖被。糖被的功能有
(3)细胞膜上的通道蛋白是神经细胞从动作电位恢复静息电位时的重要膜蛋白,借助通道蛋白排出细胞的方式属于
(4)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图。与相比,条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是
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【推荐2】图1表示细胞生物膜系统的部分组成在结构与功能上的联系。COPI、COPⅡ是具膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。图2表示某细胞质膜结构,图中A、B、C、D、E、F表示某些物质,a、b、c、d表示物质跨膜运输方式。请据图回答问题。
(1)图1所示的真核细胞一般通过______ 完成蛋白质等大分子以及部分颗粒性物质的运输。当细胞摄取大分子时首先是大分子与细胞膜上的______ 结合,从而引起细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子,然后形成______ 。
(2)分析图1可推测溶酶体的形成直接与______ (填“甲”或“乙”)有关,若甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的具膜小泡______ (填“COPⅠ”或“COPⅡ”)可以帮助这些蛋白质完成回收。图中的囊泡能与细胞膜融合将“货物”分泌到细胞外,此过程体现了细胞膜的结构特点是______ 。
(3)图2中a、b、c、d过程主要体现了细胞膜的______ 功能,图中D物质化学本质是______ 。若图2是小肠上皮细胞的细胞膜,该细胞吸收葡萄糖的方式可用图中______ (填字母)表示。若图2为胃黏膜上皮细胞的细胞膜,人在饮酒时,与酒精吸收方式相符合的是______ 。
A、B、 C、 D、
(1)图1所示的真核细胞一般通过
(2)分析图1可推测溶酶体的形成直接与
(3)图2中a、b、c、d过程主要体现了细胞膜的
A、B、 C、 D、
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【推荐3】囊性纤维化是一种遗传性疾病,主要影响胃肠道和呼吸系统等特征。囊性纤维化发生的一种主要原因是:患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的 CFTR蛋白的功能发生异常,导致患者支气管中黏液增多,造成细菌感染。下图1表示正常人和囊性纤维化患者的氯离子跨膜运输示意图。图2是物质跨膜运输的示意图,其中①-④表示物质,a-d表示运输方式。回答下列相关问题:
(1)图2中,①表示_________ ,b、d分别表示_________ 和_____________ ,水进出细胞的方式是___________ (填字母)。
(2)正常情况下,支气管上皮细胞在转运氯离子时,氯离子首先与CFTR蛋白结合,在细胞内化学反应释放的能量推动下,CFTR蛋白的________ 发生变化,从而将它所结合的氯离子转运到膜的另一侧。支气管上皮细胞运输氯离子的方式为________ (填名称),该运输方式普遍存在于动植物和微生物细胞中,对保证细胞和个体生命活动的需要具有重要意义,主要体现在____________________________________________ 。
(3)人工合成的仅由磷脂双分子层构成的封闭球状结构称为脂质体,所有带电荷的分子不管它多小,都很难通过脂质体,即使脂质体外离子浓度很高,这是因为磷脂双分子层的内部是疏水的。缬氨霉素是一种十二肽的抗生素,若将它插入到脂质体的脂双层内,可使K+的运输速度提高100000倍,但却不能有效提高Na+的运输速率,由此可以得出的结论有①_______________ ②_____________________________ 。
(1)图2中,①表示
(2)正常情况下,支气管上皮细胞在转运氯离子时,氯离子首先与CFTR蛋白结合,在细胞内化学反应释放的能量推动下,CFTR蛋白的
(3)人工合成的仅由磷脂双分子层构成的封闭球状结构称为脂质体,所有带电荷的分子不管它多小,都很难通过脂质体,即使脂质体外离子浓度很高,这是因为磷脂双分子层的内部是疏水的。缬氨霉素是一种十二肽的抗生素,若将它插入到脂质体的脂双层内,可使K+的运输速度提高100000倍,但却不能有效提高Na+的运输速率,由此可以得出的结论有①
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