如图表示动物某组织细胞膜转运部分物质的示意图,与图中信息不相符的是( )
A.图中Na+由甲侧运输到乙侧需要转运蛋白的作用 |
B.ATP水解使K+载体蛋白磷酸化发生空间结构的改变 |
C.图中葡萄糖运输的直接驱动力不是ATP |
D.动物体内葡萄糖的运输都需要消耗能量 |
更新时间:2023-05-19 12:18:41
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【推荐1】原核生物链霉菌产生的缬氨霉素是由12个氨基酸组成的脂溶性环形肽。若将缬氨霉素嵌入脂质体后,能提高K+顺浓度梯度运输的速率。缬氨霉素还会抑制线粒体中ATP的合成。下列说法错误的是( )
A.链霉菌、支原体、颤蓝细菌的细胞中均不存在染色体 |
B.合成缬氨霉素时, 需脱去12分子水,形成12个肽键 |
C.缬氨霉素嵌入脂质体时, 处于磷脂分子的头部位置 |
D.肌肉细胞使用缬氨霉素后,会抑制K+的主动运输 |
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【推荐2】物质进入细胞的“载体假说”认为:载体首先与待输送的膜外物质结合成复合体,然后此复合体转向膜内,将输送的物质释放到膜内,载体再恢复原状,继续与新的待运输物质结合,其运输过程如图所示(图中R为载体;Mo为膜外物质;MR为载体复合体;Mi为膜内物质)。以下支持该假说的事实是( )
A.植物根系对矿质元素的吸收速率具有饱和效应 |
B.土壤溶液的浓度高于植物根细胞液浓度 |
C.静息电位时K+外流,动作电位时Na+内流 |
D.植物体内阴、阳离子总量之间存在着某种平衡 |
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【推荐3】人体进食后,小肠微绒毛外侧葡萄糖由于二糖的水解而浓度局部高于细胞内,这部分葡萄糖能通过GLUT2转运;大部分葡萄糖利用Na+顺浓度进入细胞所提供的能量,通过SGLT1转运,过程如图1所示。葡萄糖的转运速率与肠腔中葡萄糖浓度关系如图2所示。据此分析错误的是( )
A.图1中的IM代表小肠绒毛细胞膜上的麦芽糖酶 |
B.葡萄糖通过SGLT1进入小肠细胞不消耗ATP,属于协助扩散的方式 |
C.由图2可知,葡萄糖浓度高时主要以协助运输的方式进入细胞内 |
D.同一细胞可以不同的方式吸收葡萄糖,其结构基础是载体的种类不同 |
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【推荐1】和是植物利用的主要无机氮源,根细胞对这两种离子的相关转运机制如下图(已知的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动)。下列叙述正确的是( )
A.ATP合成抑制剂会直接抑制根细胞对的吸收 |
B.根细胞对H+的吸收和排出依赖于同一种载体蛋白 |
C.根细胞吸收速率仅取决于膜两侧的浓度差 |
D.根细胞吸收速率与膜两侧H+的浓度差有关 |
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【推荐2】钙泵能驱动细胞质中的Ca2+泵出细胞或泵入细胞内的钙库(内质网等储存Ca2+的细胞器),以维持细胞质基质内低浓度的Ca2+。当机体接受刺激产生的兴奋传到肌细胞时,Ca2+会从钙库中借助通道蛋白释放出来,引起肌肉收缩。下列相关说法,错误的是( )
A.Ca2+泵出细胞或泵入内质网腔内的过程属于主动运输 |
B.钙泵只容许与自身直径和形状相适配的分子或离子通过 |
C.Ca2+从肌细胞钙库中借助通道蛋白释放到细胞质基质不消耗能量 |
D.Ca2+能够引起肌肉收缩说明无机盐具有维持细胞生命活动的作用 |
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