美国科学家阿格雷和麦金农因研究细胞膜中的通道蛋白获得了诺贝尔化学奖。通道蛋白分为两大类:水通道蛋白和离子通道蛋白,阿格雷成功分离出了水通道蛋白,麦金农解析了K+通道蛋白的立体结构。如图为肾小管上皮细胞重吸收水分子和K+通道蛋白的立体结构示意图。下列有关通道蛋白的叙述错误的是( )
A.通道蛋白参与的物质运输方式为协助扩散,不消耗能量 |
B.不同细胞都是通过调节细胞膜上通道蛋白的开关来调节相关物质的运输 |
C.通道蛋白具有特异性,待转运的物质不需要与相应的通道蛋白结合 |
D.肾小管上皮细胞重吸收水分子的运输速率远大于水分子自由扩散的速率 |
更新时间:2023-09-12 18:09:04
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【推荐1】甲状腺滤泡上皮细胞内的I浓度是血浆中的I浓度的30倍,血浆中的I进入甲状腺滤泡上皮细胞的过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.钠碘同向转运体运输I的方式为主动运输 |
B.甲状腺滤泡上皮细胞吸收Na+和运出Na+的方式相同 |
C.用钠钾泵抑制剂处理甲状腺滤泡上皮细胞会使其摄取I-的能力变弱 |
D.I-通过钠碘同向转运体与K+通过钠钾泵进入细胞都是逆浓度梯度进行的 |
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【推荐2】如图表示海水稻根细胞的细胞膜和液泡膜上部分物质跨膜运输的不同方式示意图,其中Na+对应颗粒的多少反映出浓度的高低情况。据图分析,下列叙述正确的是( )
A.转运蛋白1和2运输H+的方式不同,前者为协助扩散,后者为主动运输 |
B.Na+经转运蛋白1和2发生的运输过程都不需要消耗能量 |
C.转运蛋白在运输H2O时,一定会发生构象的改变 |
D.将H+运出根细胞的过程是主动运输,其载体蛋白还具有催化ATP水解的功能 |
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【推荐1】人小肠上皮细胞膜上的Na+—K+泵(Na+/K+—ATPase)能够利用ATP水解释放的能量,维持膜内外一定的电化学梯度。该电化学梯度能驱动葡萄糖协同转运载体以同向协同转运的方式将葡萄糖等有机物转运入细胞内,然后由膜上的转运载体GLUT2转运至细胞外液,完成对葡萄糖的吸收。下图为人小肠上皮细胞吸收葡萄糖的过程示意图,下列相关分析正确的是( )
A.葡萄糖进出小肠上皮细胞需要不同载体蛋白协助 |
B.葡萄糖进出小肠上皮细胞所消耗的能量来源不同 |
C.Na+和K+都通过Na+—K+泵跨膜运输,不能体现载体蛋白的专一性 |
D.抑制细胞呼吸不影响葡萄糖进入小肠上皮细胞的速率 |
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【推荐2】海水稻能生长于盐碱地环境中,如图所示与物质的跨膜运输密切相关。下列解释不合理的是( )
A.图中分泌抗菌蛋白过程体现生物膜的结构特性 |
B.ATP合成抑制剂会直接抑制图中Na+的运输 |
C.加入蛋白质变性剂会影响水分子运输速率 |
D.H+运出细胞或运进液泡的蛋白质兼具运输和催化的功能 |
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