口服药物进入小肠后常见的转运方式主要包括细胞间途径(图中A)和跨膜转运途径。跨膜转运途径分为被动转运(图中B)、摄入型转运体介导的跨膜转运(图中C)及外排型药物转运体介导的跨膜转运(图中D),OATP和P-gp是两种膜转运蛋白。下列说法错误的是( )
A.药物分子通过图中B途径跨膜转运也可体现细胞膜的选择透过性 |
B.药物跨膜转运方式与药物本身的性质有关,蛋白质类药物可通过C途径吸收 |
C.当甲侧药物分子浓度低于乙侧并通过C途径跨膜转运时,OATP的构象会发生可逆性改变 |
D.抑制P-gp的功能可缓解药物吸收障碍而造成的口服药效降低 |
更新时间:2023-06-04 06:06:02
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【推荐1】下图表示高等动物细胞间信息交流方式.据图推断错误的是 ( )
A.图1、2、3中的细胞b、d、f可以是同一种细胞 |
B.同种植物的精子与卵细胞之间的信息传递可通过直接接触实现,如图3所示 |
C.图1、2、3所示方式中信号分子与受体的相互作用与他们的空间结构有关 |
D.图1、2、3所示方式的实现均需要受体参与, 与受体作用的信号分子都是蛋白质 |
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【推荐2】科学研究表明,含氮激素和类固醇激素的作用机制是不同的,含氮激素主要与膜受体结合、类固醇激素主要与细胞内的受体结合来发挥调节作用。图示为含氮激素(第一信使)的作用机理,下列相关叙述错误的是( )
A.cAMP可能会对第一信使传递的信号产生放大作用 |
B.图中“其他”可能包括基因的表达 |
C.微量元素Mg摄入不足,会影响信息传递过程 |
D.性激素的作用机制与图示过程不同 |
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【推荐3】细胞内分子伴侣可识别并结合含有短肽序列 KFERQ 的目标蛋白形成复合体,该复合体与溶酶体膜上的受体 L 结合后,目标蛋白进入溶酶体被降解。该过程可通过降解α-酮戊二酸合成酶,调控细胞内α-酮戊二酸的含量,从而促进胚胎干细胞分化。下列说法错误 的是( )
A.目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜具有物质运输的功能 |
B.a-酮戊二酸合成酶可作为目标蛋白与分子伴侣结合 |
C.抑制 L 基因表达可降低细胞内α-酮戊二酸的含量 |
D.α-酮戊二酸含量升高不利于胚胎干细胞的分化 |
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【推荐1】肾小管细胞主要利用细胞膜上的“水通道蛋白”重吸收原尿中的水分,图1简要表示抗利尿激素促进肾小管细胞重吸收水分的调节机制。图2为氨基酸和Na+进出肾小管上皮细胞的示意图。下列说法正确的是( )
A.图1中肾小管细胞通过水通道蛋白以自由扩散方式促进水的重吸收 |
B.图1中的酶可增加细胞膜上水通道蛋白的数量,从而促进水分的重吸收 |
C.图2中肾小管管腔中氨基酸→肾小管上皮细胞的过程不消耗能量 |
D.图2中肾小管管腔中Na+→肾小管上皮细胞的过程是主动运输 |
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解题方法
【推荐2】细胞膜H+-ATP酶(PMA)是植物体内一类重要的质子泵,也是一种及其关键的转运蛋白。PMA通过消耗ATP将细胞质中的H+排出,为养分离子的跨膜转运,以及有机酸和生物硝化抑制剂等物质的分泌提供细胞膜电位和质子驱动力。PMA通过维持细胞膜电位和细胞PH的平衡,在植物根系生长,以及土壤中氮、磷、钾等营养成分的活化与吸收中发挥作用。下列叙述正确的是( )
A.提高H+-ATP酶活性将降低作物抗逆性 |
B.缺磷条件下,PMA在受诱导后可使根部酸化 |
C.加入蛋白质变性剂会提高P型H+-ATP酶运输H+的速率 |
D.PMA基因的表达不受低PH、盐、营养缺乏等环境因素的影响 |
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【推荐3】胞内Na+区隔化是植物抵御盐胁迫的途径之一,液泡膜上H+-焦磷酸酶能利用水解焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度,该浓度梯度能驱动液泡膜上的转运蛋白M将H+运出液泡,同时将Na+由细胞质基质运进液泡,实现Na+区隔化。下列叙述合理的是( )
A.液泡中H+以主动运输的方式进入细胞质基质中 |
B.H+-焦磷酸酶及转运蛋白M均具有转运功能 |
C.细胞质基质中的Na+以协助扩散的方式进入液泡 |
D.低温低氧条件下上述Na+转运过程不受影响 |
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