人体成熟红细胞(RBC)能够运输O2和CO2,可以为肌肉细胞等提供氧气。NCYRC将其部分结构和功能绘制成下图。图中①~⑤表示过程。下列叙述不 正确的是( )
A.因RBC无核糖体等细胞器,所以表面的糖蛋白不能更新 |
B.①和②是自由扩散,④和⑤是协助扩散 |
C.血液流经肌肉组织时,气体A和B分别是CO2和O2 |
D.RBC通过乳酸发酵不彻底氧化分解葡萄糖,产生ATP,为⑤提供能量 |
更新时间:2023-12-21 09:08:14
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【推荐1】通道蛋白是一类横跨细胞膜,且能使适宜大小的分子及离子顺浓度梯度从细胞膜的一侧转运到另一侧的蛋白质,在运输过程中不与被运输的分子或离子相结合,水通道蛋白和离子通道蛋白是其中的两种。下列相关叙述不正确的是( )
A.若通道蛋白结构改变可能会影响其对物质的运输 |
B.物质通过通道蛋白时,会导致ATP/ADP的比值减小 |
C.神经元的细胞膜上离子通道的开启影响其兴奋的传导和传递 |
D.与通道蛋白形成有关的具膜细胞器有内质网、高尔基体和线粒体 |
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【推荐2】如图表示某生物膜结构,图中A、B、C、D、E、F分别代表物质,a、b、c、d表示物质跨膜运输的方式。下列相关叙述中,正确的是( )
A.图中B是构成所有生物膜的基本支架,细胞中具有两层此结构的有叶绿体、线粒体、细胞核 |
B.图中D是糖蛋白,是进行细胞间信息交流必不可少的结构 |
C.细胞需要的氨基酸可以通过d方式进入细胞,CO2可以通过c方式排出细胞 |
D.若图C代表胰岛素,则C与膜上受体结合后,可促进E转化为F,F最可能是葡萄糖 |
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【推荐3】物质进出细胞的方式由膜和物质本身的属性来决定。如图所示为主动运输的类型模式图,包括ATP驱动泵(利用ATP水解供能)、协同转运(利用离子梯度动力)、光驱动泵(利用光能)三种,光驱动泵主要在细菌细胞中发现。下列相关叙述正确的是( )
A.方式a是协同转运,利用离子(▲)的梯度动力运输物质(■) |
B.方式b中的载体蛋白是ATP驱动泵,该驱动泵可能具有催化功能 |
C.方式c中的载体蛋白是光驱动泵,该驱动泵分布在类囊体薄膜上 |
D.葡萄糖通过方式b进入哺乳动物红细胞以及小肠绒毛上皮细胞 |
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【推荐1】如图所示为菠菜叶肉细胞内的部分能量转换过程,下列说法正确的是( )
A.过程①中消耗CO2、释放O2,而过程③消耗O2、释放CO2 |
B.过程③主要发生在线粒体,过程④的发生一般与吸能反应相联系 |
C.在过程①中,若增加红外光或紫外光,有利于提高光合作用效率 |
D.光合速率等于呼吸速率时,②储存的能量等于④释放的能量 |
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【推荐2】下列与细胞有关的叙述,正确的是( )
A.运动过程中,若人体肌肉组织吸收的O2与释放的CO2的量相等,说明肌细胞只进行有氧呼吸 |
B.蛔虫的体细胞和人成熟的红细胞都能进行无氧呼吸,而蛔虫因有细胞核,有氧时也可进行有氧呼吸 |
C.若某种细胞器中蛋白质、脂质分别占59%和40%,说明其一定为具膜结构并参与蛋白质的分类和包装 |
D.在细胞核内可转录形成tRNA、mRNA、rRNA三种RNA,而某些细胞器内也能进行转录过程 |
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【推荐3】痢疾内变形虫无线粒体,能分泌蛋白分解酶溶解人的肠壁组织,并通过胞吞作用“吃掉”肠壁组织细胞,从而引发阿米巴痢疾。下列叙述正确的是( )
A.痢疾内变形虫无以核膜为界限的细胞核 |
B.痢疾内变形虫细胞呼吸产生的NADH会大量积累在细胞质基质中 |
C.痢疾内变形虫“吃掉”的肠壁组织细胞,可被溶菌酶降解 |
D.可利用荧光标记法研究痢疾内变形虫吞噬肠壁细胞的过程 |
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【推荐1】下列有关物质跨膜运输的叙述,正确的是 ( )
A.细胞膜和液泡膜都是半透膜 |
B.水分子主要通过自由扩散的方式进出细胞 |
C.被动运输和主动运输均需要转运蛋白的协助 |
D.载体蛋白和通道蛋白转运分子和离子的机制相同 |
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【推荐2】在高等植物叶肉细胞中,呼吸作用和光合作用都会有ATP产生。下列说法错误的是( )
A.叶肉细胞释放O2、合成蛋白质均消耗呼吸作用产生的ATP |
B.ATP脱去2个磷酸基团后可以作为合成RNA的原料 |
C.在光合作用过程中,ATP在类囊体的薄膜上产生 |
D.ATP的合成与放能反应相联系,ATP的水解与吸能反应相联系 |
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解题方法
【推荐1】帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中α-syn蛋白聚积是主要致病因素。该病患者普遍存在溶酶体膜上的通道蛋白TMEM175变异,如图所示。下列分析错误的是( )
A.TMEM175蛋白转运H+的过程中不与H+相结合 |
B.结构异常的蛋白质和损伤的线粒体可被溶酶体分解 |
C.H+转运蛋白以协助扩散的方式将H+运输到溶酶体内 |
D.TMEM175蛋白变异后会引起溶酶体中的H+增多 |
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【推荐2】NO3-和NH4+是植物利用的主要无机氮源,NH4+的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NO3-的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如下图所示。下列说法正确的是( )
A.NO3-通过NRT1.1转运到细胞内的方式属于主动运输 |
B.细胞外H+浓度越高,NH4+通过AMTs进入细胞内的动力越足 |
C.细胞外的NO3-增加会促进NH4+进入细胞内,抑制H+被细胞吸收 |
D.图示体现了细胞膜具有物质运输、能量转化和信息传递的作用 |
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解题方法
【推荐3】图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下K+跨膜运输的过程,其中甲为某种载体蛋白,乙为通道蛋白,该通道蛋白是横跨细胞膜的亲水性通道。图2表示兴奋在神经纤维上的传导时膜电位的变化。下列有关分析正确的是( )
A.图1A侧为神经细胞膜的内侧,B侧为神经细胞膜的外侧 |
B.图2③处膜外为负电位,而Na+浓度膜外小于膜内 |
C.图2兴奋传导过程中,膜外电流方向与兴奋传导方向一致 |
D.若将神经纤维放于较高浓度海水中重复实验,图2中③处值将会变大 |
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