促黑激素(a-MSH)能够促进黑色素合成,使皮肤及毛发颜色加深;烟酰胺和茶多酚是化妆品中常见的成分,具有美白等作用。科研人员研究了α-MSH、烟酰胺以及茶多酚对酪氨酸酶活性的影响,相关实验结果如图所示。下列说法正确的是( )
A.人体中酪氨酸酶积累过多会引起雀斑以及少白头等问题 |
B.茶多酚和烟酰胺通过抑制α-MSH的作用使酪氨酸酶活性降低 |
C.实验结果表明烟酰胺在低浓度时能提高酪氨酸酶活性,高浓度时降低其活性 |
D.实验结果表明烟酰胺和茶多酚均能在一定程度上降低酪氨酸酶的活性 |
更新时间:2023-04-25 22:25:31
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单选题-题组
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适中
(0.65)
解题方法
【推荐1】阅读以下材料,完成下面小题。
农用地膜的大量使用给土地带来严重的“白色污染”。近年来,我国科学家发现一种可用于降解农用地膜的角质酶,该酶可以在两天内将农用地膜快速分解成大碎片、小颗粒直至完全消失。
1.下列有关上述角质酶的叙述,错误的是( )
2.若要探究角质酶活性的最适温度,下列叙述正确的是( )
农用地膜的大量使用给土地带来严重的“白色污染”。近年来,我国科学家发现一种可用于降解农用地膜的角质酶,该酶可以在两天内将农用地膜快速分解成大碎片、小颗粒直至完全消失。
1.下列有关上述角质酶的叙述,错误的是( )
A.该酶发挥作用所需的能量由ATP直接提供 |
B.用时需戴手套,以免伤害皮肤表皮细胞 |
C.已知该角质酶能降解农用地膜但不能降解橡胶,这体现了角质酶的专一性 |
D.与底物结合时,其形状会发生可逆的变化 |
A.角质酶活性可用一定条件下该酶催化地膜降解的速率来表示 |
B.应将酶与底物先混合再置于不同温度下保温 |
C.随着温度升高,角质酶的催化活性逐渐升高 |
D.角质酶活性的最适温度也是长期保存该酶的最佳温度 |
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适中
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【推荐2】细胞代谢在温和条件下快速发生离不开酶的催化作用,ATP是细胞生命活动的直接能源。下列有关酶和ATP的叙述中不正确的是( )
A.酶的合成场所不一定是核糖体 |
B.淀粉酶可促使唾液淀粉酶的水解 |
C.正常细胞中ADP和ATP的比值相对稳定 |
D.细胞质有ATP的分布,细胞核中也有 |
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适中
(0.65)
解题方法
【推荐1】研究表明,尿苷(由尿嘧啶与核糖组成)是一种可以通过血脑屏障进入脑区的生物活性分子,且具有延缓干细胞衰老、促进哺乳动物多种组织再生修复的功能。阿尔茨海默病是一种神经系统退行性疾病。下列相关叙述正确的是( )
A.尿苷与一分子磷酸结合后的产物是构成DNA的基本单位之一 |
B.尿苷可能通过提高机体抗氧化酶水平以增多氧自由基从而抗衰老 |
C.衰老细胞的细胞核体积增大,端粒DNA序列逐渐向外延长 |
D.用尿苷延缓神经干细胞的衰老可为缓解阿尔茨海默病提供新思路 |
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单选题-单选
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适中
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名校
【推荐2】关于人体细胞分化、衰老、凋亡和癌变的叙述,正确的是( )
(1)细胞分化从细胞水平分析,细胞分化是由于细胞形态、结构和功能发生了改变
(2)细胞分化从细胞器水平分析,细胞分化是细胞器的种类、数目改变的结果
(3)细胞分化从核酸分子角度分析,细胞分化是由于基因选择性表达的结果
(4)细胞分化从蛋白质角度分析,细胞分化是由于蛋白质种类、数量、功能改变的结果,这是细胞分化的根本原因
(5)衰老细胞内所有酶的活性均降低
(6)细胞衰老过程中,细胞体积减小,细胞核体积减小
(7)细胞凋亡受基因控制,不利于个体生长发育
(8)被病原体感染的细胞可通过细胞凋亡清除
(9)细胞癌变导致细胞黏着性增加,在一定区域集中增殖
(1)细胞分化从细胞水平分析,细胞分化是由于细胞形态、结构和功能发生了改变
(2)细胞分化从细胞器水平分析,细胞分化是细胞器的种类、数目改变的结果
(3)细胞分化从核酸分子角度分析,细胞分化是由于基因选择性表达的结果
(4)细胞分化从蛋白质角度分析,细胞分化是由于蛋白质种类、数量、功能改变的结果,这是细胞分化的根本原因
(5)衰老细胞内所有酶的活性均降低
(6)细胞衰老过程中,细胞体积减小,细胞核体积减小
(7)细胞凋亡受基因控制,不利于个体生长发育
(8)被病原体感染的细胞可通过细胞凋亡清除
(9)细胞癌变导致细胞黏着性增加,在一定区域集中增殖
A.三项 | B.四项 | C.五项 | D.六项 |
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单选题-单选
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适中
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名校
【推荐3】灯塔水母能从成体阶段恢复到幼虫阶段,理论上这个过程没有次数限制,从而实现了“永生”,“永生”的灯塔水母也存在细胞的衰老和凋亡。关于细胞衰老和凋亡,下列说法错误的是( )
A.老年人由于缺乏酪氨酸酶,导致黑色素减少,从而出现头发变白 |
B.自由基可以攻击和破坏细胞内执行正常功能的生物分子,比如攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性降低,导致细胞衰老 |
C.免疫细胞清除某些被病毒感染的细胞,这些细胞的死亡是细胞凋亡 |
D.在营养缺失的条件下的细胞,可通过细胞自噬获得维持生命所需的物质和能量 |
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