氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制[H]与O2的结合,使得组织细胞不能利用氧气而陷入内窒息。为研究氰化物对植物细胞生命活动的影响,某兴趣小组将甲、乙两组植物根尖分别培养在蒸馏水和KCl溶液中,一段时间后甲组加入KCl,乙组加入氰化物,分别检测氧气消耗速率和钾离子吸收速率,结果如下图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.实验乙中4h后由于不能再利用氧气,但细胞依然可以吸收利用K+ |
B.由甲图推测,4h后氧气消耗速率下降可能是细胞外K+浓度降低所导致 |
C.结合图甲和图乙,可判定植物根尖细胞吸收K+的跨膜运输方式是主动运输 |
D.由于叶肉细胞可通过光合作用合成ATP,氰化物对叶肉细胞生命活动无影响 |
更新时间:2023-08-16 23:14:05
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【推荐1】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.α-酮戊二酸合成酶的降解产物可被细胞再利用 |
B.α-酮戊二酸含量升高不利于胚胎干细胞的分化 |
C.抑制L基因表达可降低细胞内α-酮戊二酸的含量 |
D.目标蛋白进入溶酶体的过程体现了生物膜的流动性 |
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【推荐2】溶酶体内的pH一般稳定在4.6左右。当pH升高时,溶酶体膜上与H﹢和Na﹢转运有关的蛋白V-ATPase(可以起到ATP水解酶的作用)和TPC(一种通道蛋白)等相继发生如图所示变化。下列说法正确的是( )
A.通道打开时,H﹢顺浓度梯度进入溶酶体 |
B.pH为4.6时,TPC的活性受mTORCI蛋白的抑制 |
C.溶酶体膜上H﹢和Na﹢转运是两个独立过程,没有联系 |
D.V-ATPase属于酸性水解酶,由游离核糖体合成转运 |
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【推荐1】如图表示水稻的叶肉细胞在光照强度分别为A、B、C、D时,单位时间内CO2释放量和02产生总量的变化。下列说法不正确的是
A.图中光照强度为B时,光合速率等于呼吸速率 |
B.图中光照强度为D时,单位时间内细胞从周围吸收2个单位的CO2 |
C.图中当光照强度为D时,细胞中产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 |
D.图中限制A、C点光合作用速率的因素主要是光照强度 |
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【推荐2】下图为理解某些生物学问题所建立的一个数学模型(此图仅表示变化趋势),以下对此数学模型应用不科学的是
A.若x表示小麦种子成熟过程,y表示相对含量,则a表示淀粉的含量,b为可溶性糖的含量 |
B.若x表示外界O2浓度,y表示小麦种子萌发时CO2释放量,则a为有氧呼吸强度,b为无氧呼吸强度 |
C.若x表示细胞大小,y表示相对值,则a为细胞膜相对表面积,b为物质运输效率 |
D.若x表示洋葱表皮细胞置于0.3g/ml蔗糖溶液的时间,y表示相对值大小,则a为吸水力,b为液泡的体积 |
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【推荐1】同位素可分为放射性同位素和稳定性同位素。放射性同位素可被探测仪器检测到特征射线,从而追踪被标记的元素或化合物在体内或体外的位置、数量及其转变等;稳定性同位素如18O、13C、15N等不释放射线,但可以利用其与普通相同元素的质量之差,通过仪器测定,所以也可作为示踪剂。如表所示为鲁宾和卡门的实验过程和结果。下列分析正确的是( )
(注:比率指被18O标记的物质占所有该物质的比例)
光合作用的物质变化 | 1组 | 2组 | 3组 | |
原料 | 水中18O比率 | 0.85% | 20% | 20% |
CO2中18O比率 | 0.61% | 0.04% | 0.57% | |
产物 | 氧气中含18O比率 | 0.85% | 20% | 20% |
(注:比率指被18O标记的物质占所有该物质的比例)
A.该实验利用的是稳定性同位素,不属于同位素示踪法 |
B.该实验通过追踪18O的放射性,得到氧气中的氧全部来自水 |
C.每组原料中18O标记的比例为该实验中的自变量 |
D.由1组实验可知,反应物中只有0.85%的水参与氧气的生成 |
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【推荐2】一植物放在密闭的玻璃罩内,置于室外进行培养,假定玻璃罩内植物的生理状态与自然环境中相同。获得实验结果如下图。下列有关说法不正确的是 ( )
A.经过这一昼夜之后,植物体的有机物含量会增加 |
B.根尖细胞内的气体交换状态对应图丙中的① |
C.到达图乙中的D点时,玻璃罩内CO2浓度最高 |
D.图乙中C点对应图甲中C点,此时所有叶肉细胞内的气体交换状态对应图丙中的③ |
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