质子泵是细胞膜上转运H+的载体,可通过催化ATP水解将H+从膜内运到膜外,使细胞壁pH下降,进而变得松弛。生长素可以与受体结合,通过信号转导促进质子泵基因的表达。下列叙述错误的是( )
A.质子泵能降低ATP水解反应所需的活化能 |
B.H+通过质子泵转运到膜外的方式属于协助扩散 |
C.生长素可通过促进细胞壁酸化来促进细胞的生长 |
D.生长素是信号分子,不直接催化细胞代谢反应 |
更新时间:2023-06-06 22:00:02
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【推荐1】比较生物膜和人工膜(双层磷脂)对多种物质的通透性,结果如图所示。不 能得出的结论是( )
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A.当分子自由扩散进细胞时,分子越小通透性越高 |
B.人工膜对CO2的通透性较H2O大,生物膜几乎无差异 |
C.在检测通透性时,需向体系中加入ATP和ATP水解酶 |
D.生物膜上有K+、Na+和Cl-通道,且他们的通透性不同 |
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【推荐2】协助扩散需要细胞膜上转运蛋白的协助。图甲、乙分别表示载体介导和通道介导的两种协助扩散方式,其中通道介导的扩散比载体介导快1000倍。下列有关叙述错误的是( )
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A.转运过程中,载体蛋白要结合溶质分子,通道蛋白不需要结合溶质分子 |
B.载体蛋白构象发生改变、通道的开闭需要消耗细胞化学反应释放的能量 |
C.载体蛋白和通道蛋白均具有一定的专一性 |
D.载体蛋白转运具有饱和性、通道蛋白转运不具有饱和性 |
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解题方法
【推荐3】食物中的多糖和二糖被水解成单糖后,会在小肠黏膜上皮细胞的微绒毛上被吸收。研究人员用小肠黏膜上皮细胞进行体外实验。处理过程及部分实验结果如下表所示。下列相关叙述错误的是( )
实验 | 实验组的处理 | 实验结果 |
第一组 | 在外界葡萄糖浓度为5mmol/L时,用蛋白质合成抑制剂处理小肠微绒毛,一段时间后测量其葡萄糖的转运速率 | 对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速率,且实验组葡萄糖的转运速率>0 |
第二组 | 在外界葡萄糖浓度为5mmol/L时,用呼吸抑制剂处理小肠微绒毛,一段时间后测量其葡萄糖的转运速率 | 对照组葡萄糖的转运速率>实验组葡萄糖的转运速率,且实验组葡萄糖的转运速率=0 |
A.对照组需在外界葡萄糖浓度为5mmol/L的条件下进行 |
B.蛋白质合成抑制剂会对膜上载体蛋白的功能产生抑制 |
C.呼吸抑制剂会对细胞的无氧呼吸和有氧呼吸产生抑制 |
D.该实验证明小肠黏膜上皮细胞吸收葡萄糖的过程为主动运输 |
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【推荐1】超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质,能消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质,进而减缓生物体的衰老。某喜温植物幼苗在低温锻炼(10℃、6天)后,接着进行冷胁迫(2℃、12h),其细胞内SOD活性的动态变化图如下。下列相关分析错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/1/16/f410cacb-335c-4ad4-aeb4-f34a6d9e9008.png?resizew=399)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/1/16/f410cacb-335c-4ad4-aeb4-f34a6d9e9008.png?resizew=399)
A.该实验目的为探究低温锻炼及冷胁迫对SOD活性的影响 |
B.低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫后SOD活性相对较稳定 |
C.未锻炼组冷胁迫后SOD活性降低是由于其空间结构发生了改变 |
D.无论是否锻炼,胁迫后SOD降低化学反应活化能的能力均降低 |
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【推荐2】下图表示细菌细胞中的一个反应程序。在这个程序中, 一种氨基酸在酶的作用下产生另一种的氨基酸。1~6 代表不同的氨基酸,V~Z代表不同的酶。所有氨基酸对生命活 动都是必需的。原始种的细菌只要培养基中有氨基酸 1 就能生长,而细菌的变异种只有在培养基中有氨基酸 1、2、6时才能生长。变异种中不存在的酶是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/2/15/2141136432685056/2143520917463040/STEM/f39d84b0c9694f698273932a75fc65e4.png?resizew=191)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/2/15/2141136432685056/2143520917463040/STEM/f39d84b0c9694f698273932a75fc65e4.png?resizew=191)
A.V、W | B.V、Y | C.X、Y | D.W、Y |
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【推荐1】某实验小组为研究顶端优势现象及其机理进行了下图所示实验。下列相关叙述错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/24/2879338773815296/2880830211620864/STEM/637a3f12-c0ff-4c82-a6d1-4b31a9e95839.png?resizew=648)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/24/2879338773815296/2880830211620864/STEM/637a3f12-c0ff-4c82-a6d1-4b31a9e95839.png?resizew=648)
A.若给d图侧芽施加生长素抑制剂,推断其他侧芽依然会萌发 |
B.由图d可知,生长素和细胞分裂素对侧芽生长起协同作用 |
C.切顶后侧芽都萌发的原因是侧芽处生长素减少,抑制作用减弱 |
D.顶端优势形成的主要原因是侧芽的生长素浓度高,侧芽对生长素敏感 |
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【推荐2】埋在土壤中的种子萌发时,幼苗下胚轴的顶端会形成“顶端弯钩”结构,导致出现这种现象的原因是下胚轴顶部两侧的细胞中生长素的不对称分布,如图所示为形成过程。下列相关叙述正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/4/05330e98-d3ee-478e-80d0-0fa2d62b35ec.png?resizew=461)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/12/4/05330e98-d3ee-478e-80d0-0fa2d62b35ec.png?resizew=461)
A.m、n两侧的生长素浓度相差越大,下胚轴的倾斜角α越大 |
B.生长素的极性运输导致其分布不均匀进而产生“顶端弯钩” |
C.“顶端弯钩”的形成减小了子叶在出土过程中的机械伤害 |
D.种子在萌发过程中,嫩芽中的生长素仅来源于芽的顶端 |
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