高温条件下,细胞膜会呈现无序的流动状态, 随着温度降低到一定程度, 细胞膜会转变为固化的凝胶态,即细胞膜发生相变,此时的温度即为该细胞膜的相变温度。细胞膜中脂肪酸链的不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低。胆固醇分子与磷脂分子相结合既能限制磷脂分子的热运动,又能将磷脂分子相隔开使其更易流动。下列有关叙述正确的是( )
A.组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质均可以自由移动 |
B.一定范围内, 提高温度可以增大细胞膜的流动性 |
C.耐寒植物细胞膜中脂肪酸链不饱和程度高, 相变温度低 |
D.细胞膜中胆固醇的存在可能使其对温度的适应范围变大 |
更新时间:2023-11-10 20:26:06
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【推荐1】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,麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构。下图为肾小管上皮细胞重吸收水分和K+通道蛋白的立体结构的示意图。下列与通道蛋白有关的叙述错误的是( )
A.水通道蛋白往往贯穿于磷脂双分子层中 |
B.抗利尿激素能促进肾小管上皮细胞利用水通道蛋白重吸收水分 |
C.K+通道蛋白运输物质的方式为主动运输,需要消耗ATP |
D.通道蛋白运输时没有选择性,比通道直径小的物质可自由通过 |
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【推荐2】磷脂包括甘油磷脂和鞘磷脂两大类,它们都是生物膜的主要成分。下图为甘油磷脂分子的结构通式。下列有关叙述正确的是( )
A.磷脂分子中含有C、H、O等元素 |
B.甘油磷脂的不同类型主要取决于X的不同 |
C.在构成生物膜时,磷脂分子的“头”朝向膜两侧,而“尾”则朝向膜内部 |
D.细菌等原核生物的细胞膜中不含磷脂分子 |
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【推荐3】真核细胞可以经历不同形式的程序性死亡,细胞死亡的直接原因一般认为是由渗透压导致的细胞膜破裂。但近期发现当细胞发出程序性死亡信号时,NINJ1蛋白被激活后在细胞膜表面聚集,形成类似“拉链”的聚合物,最终导致细胞膜裂解。如果通过单抗阻断NINJ1蛋白的聚集,则可以抑制细胞膜的破裂,从而保护组织免受损伤。下列说法错误的是( )
A.NINJ1蛋白聚集形成类似“拉链”的结构,其跨膜部位的蛋白质具有亲水性 |
B.渗透压导致的细胞死亡和NINJ1蛋白介导的细胞膜裂解过程都受基因调控 |
C.细胞的程序性死亡可以发生在发育过程中的任何时期,但胚胎时期不会发生 |
D.单抗可能和NINJ1蛋白特异性结合,从而阻断NINJ1聚集,避免细胞裂解 |
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【推荐1】小龙虾的神经系统中有一种特殊的突触结构,这种突触间隙极小,如下图所示。带电离子和局部电流可通过相邻细胞膜上的蛋白质通道直接传递信号。下列相关叙述错误的是( )
A.兴奋在这种突触中的传递存在电信号和化学信号的转化 |
B.信号在该突触中的传递方向只能是单向的 |
C.该突触结构有利于动物对伤害性刺激快速做出反应 |
D.该突触前膜里可能有大量的突触小泡,信号的传递依赖于细胞膜的流动性 |
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【推荐2】研究者用荧光染料对细胞膜上某些分子进行处理,使膜发出荧光后,再用高强度激光照射细胞膜的某区域,发现该区域瞬间被“漂白”(荧光消失)。一段时间后,该漂白区域荧光逐渐恢复(如图甲),图乙是该区域荧光强度随时间的变化而得到的荧光漂白恢复曲线。下列分析正确的是( )
A.被荧光材料标记的物质最可能是蛋白质分子 |
B.该实验可证明细胞膜具有流动性 |
C.适当提高温度可以延长荧光恢复的时间 |
D.300s后“漂白”区的荧光强度低于漂白前的强度 |
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【推荐3】细胞膜内陷形成的囊状结构即小窝,与细胞的信息传递等相关。小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,当胆固醇与这些氨基酸结合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,研究者获取到肽段1(82~101位氨基酸)和肽段2(101~126位氨基酸)后,分别加入等量胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果如图。下列叙述正确的是( )
A.据图可知小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点在肽段2中 |
B.小窝的形成体现了细胞膜的结构特点 |
C.小窝蛋白分为三段,中间区段主要由疏水性的氨基酸组成 |
D.与小窝蛋白合成有关的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 |
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