铁是人体内必不可少的微量元素,如图表示铁被小肠吸收和转运至细胞内的过程。图中转铁蛋白(Tf)可运载Fe3+,以Tf-Fe3+结合形式进入血液。Tf-Fe3+与转铁蛋白受体(TfR)结合后进入细胞,并在囊泡的酸性环境中将Fe3+释放。下列叙述错误的是( )
A.Fe2+顺浓度梯度通过蛋白1通道的过程属于协助扩散 |
B.Tf与TfR结合后携带Fe3+进入细胞的过程属于胞吞 |
C.蛋白2和转铁蛋白(Tf)都是细胞膜上的载体蛋白 |
D.H+进入囊泡的过程属于协助扩散,不需要消耗能量 |
更新时间:2024-01-09 10:57:17
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【推荐1】“酸生长理论"认为生长素能够促进H+向细胞外运输,使细胞壁周围pH下降,软化细胞壁从而促进植物生长。我国科学家证实生长素可以诱导细胞膜上类受体蛋白激酶(TMK)激活质子泵,将大量H+泵至细胞外,这为解释“酸生长理论”提供了证据。下列相关叙述正确的是( )
A.将植物茎切段放入pH较高的环境中将有利于茎切段的生长 |
B.长期氧气供应不足可能会影响植物细胞壁的酸性化和细胞的伸长 |
C.生长素能促进H+的运输,因此生长素浓度越高,促进植物茎切段生长的效果越好 |
D.将TMK基因敲除的胚芽鞘放入适宜浓度的生长素溶液中,其生长速度慢于正常胚芽鞘 |
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【推荐2】蚕豆细胞能利用质子泵所产生的H+浓度梯度推动蔗糖的吸收,这种特殊的主动转运利用H+势能,其方式如图,以下相关说法,正确的是( )
A.质子泵以ATP为能源主动吸收H+至细胞内 |
B.若提高外界溶液的pH值,会使细胞对蔗糖的吸收量减少 |
C.H+—蔗糖共转运的蛋白质在转运过程中形变需要消耗ATP |
D.适当提高外界溶液中蔗糖浓度,会使细胞对蔗糖的吸收量增加 |
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【推荐3】植物从土壤中吸收需通过载体蛋白(NRT1.1)进行运输,而NRT1.1运输时需要先磷酸化,该磷酸化过程的关键酶是蛋白激酶CIPK23,研究发现NRT1.1磷酸化后能与结合并将其运进细胞,当细胞外过多时,上述过程会被抑制。下列相关叙述错误的是( )
A.蛋白激酶CIPK23的活性很可能受浓度的影响 |
B.蛋白激酶CIPK23发挥催化作用后,将会被灭活 |
C.NRT1.1运输消耗的ATP主要来自线粒体 |
D.发挥运输作用的NRT1.1由4种元素构成 |
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【推荐1】李斯特氏菌是一种胞内寄生菌,其产生的InIC蛋白可抑制人体细胞Tuba蛋白的活性,使细胞更易变形而有利于细菌的转移。下列叙述正确的是( )
A.InIC蛋白和Tuba蛋白均需经过内质网的加工 |
B.细菌通过胞吞、胞吐的方式进行转移 |
C.细菌转移所需的能量是由自身线粒体提供 |
D.Tuba蛋白可影响细胞膜的流动性 |
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【推荐2】大型胞饮作用是一种特殊的胞吞作用,内吞物与质膜上的受体结合后,质膜形成皱褶包裹内吞物形成囊泡,囊泡与溶酶体融合并被水解酶降解,过程如下图所示。
下列叙述错误的是( )
下列叙述错误的是( )
A.大型胞饮作用依赖于细胞膜的流动性 |
B.内吞物被降解后的产物都能被细胞回收利用 |
C.质膜形成皱褶的过程需要细胞骨架发挥作用 |
D.细胞通过大型胞饮作用摄入物质不具有选择性 |
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解题方法
【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。下列叙述正确的是( )
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 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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解题方法
【推荐2】肝细胞和细菌都能以协助扩散的方式吸收葡萄糖,其中细菌协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT1,肝细胞协助葡萄糖运输的载体蛋白为GLUT2,其运输的速率和葡萄糖浓度的关系如图所示,下列推测错误的是( )
A.协助扩散可以降低细胞内外葡萄糖的浓度差 |
B.GLUT1对葡萄糖的亲和力比GLUT2对葡萄糖的亲和力大 |
C.与B点相比,制约A点葡萄糖转运速率的因素是GLUT1数量 |
D.载体蛋白转运葡萄糖时需要和葡萄糖相结合,但不会发生自身构象改变 |
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名校
【推荐3】变形菌视紫红质(PR)是一类广泛存在于各种水域细菌中的吸光色素膜蛋白,可将H+从细胞内侧泵到细胞膜外,从而建立细胞膜内外的H+浓度梯度,形成化学势能,该势能可用于ATP合成、物质跨膜运输或驱动细菌鞭毛运动。由于PR具有“光驱动质子泵”等功能,因此对其研究具有重要意义。下图为变形菌能量传递的部分示意图,相关说法不正确的是( )
A.变形菌细胞膜上的ATP合成酶具有运输功能 |
B.变形菌可利用光能,其生命活动的直接能源物质是光能 |
C.PR在光驱动下将H+从细胞内泵到细胞外属于协助扩散 |
D.不含PR的细菌,其鞭毛运动所需的能量主要来自线粒体 |
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