叶绿体是一种动态的细胞器,随着光照强度的变化,在细胞中的分布和位置也会发生相应改变,称为叶绿体定位。CHUP1蛋白能与叶绿体移动有关的肌动蛋白(构成细胞骨架中微丝蛋白的重要成分)相结合,用野生型拟南芥和CHUP1蛋白缺失型拟南芥进行实验,观察到在不同光照强度下叶肉细胞中叶绿体的分布情况如图。下列叙述错误的是( )
A.叶绿体中的叶绿素、藻蓝素可吸收、传递和转化光能,因此叶绿体属于能量转换器 |
B.强光条件下叶绿体移到细胞的两侧,有利于叶肉细胞更充分地吸收光能 |
C.若破坏细胞微丝蛋白后叶绿体定位异常,推测微丝蛋白可能与叶绿体的运动有关 |
D.实验表明,CHUP1蛋白和光照强度在叶绿体与肌动蛋白结合及其移动定位中起重要作用 |
更新时间:2024-01-07 09:45:06
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【推荐1】叶绿体与线粒体是植物细胞内与能量转化有密切关系的两种细胞器。下列关于二者的说法正确的是( )
A.含有叶绿体的细胞中一定含有线粒体 |
B.细胞生命活动所需的能量均来自线粒体 |
C.线粒体和叶绿体增加膜面积的方式不相同 |
D.都含有遗传物质DNA |
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【推荐2】昆虫是变温动物,越冬昆虫的抗寒性与体内甘油、山梨醇、葡萄糖等有机物的积累相关。根据所学知识,下列说法错误的是( )
A.昆虫越冬时,细胞膜的流动性有所减弱 |
B.昆虫越冬时,呼吸作用加强,耗氧量上升 |
C.昆虫越冬时,细胞内自由水和结合水的比值上升 |
D.昆虫越冬时,葡萄糖等有机物主要储存在昆虫细胞的液泡中 |
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【推荐3】阿尔茨海默病,简称AD,亦称老年痴呆症。AD病人的特异性标志物之一是脑组织中出现的淀粉样斑块沉积,它是由淀粉样蛋白前体蛋白被γ-分泌酶切割后产生的Aβ多肽逐渐聚集形成的,一直以来,抑制γ-分泌酶的切割活性,减少淀粉样斑块沉积都是一个重要的治疗AD的策略,下列有关说法正确的是( )
A.药物研发中,可以将通过调节γ-分泌酶活性来治疗疾病作为一种研究思路 |
B.人体可以在胞内合成γ-分泌酶,但在胞外无法合成 |
C.γ-分泌酶在合成的过程中可以不需要RNA聚合酶的参与 |
D.γ-分泌酶只能识别并切割淀粉样蛋白前体蛋白不能切割Aβ多肽 |
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【推荐1】下列有关光合作用和细胞呼吸的叙述,不正确的是( )
A.叶绿体产生ATP一定要有光,线粒体只有在内膜上才能产生ATP |
B.若在呼吸作用的终产物中有水,则一定进行了有氧呼吸 |
C.叶绿体和液泡中都有色素,这些色素均能参与光能的捕获 |
D.光合作用只能在光下进行,呼吸作用只能在黑暗中进行 |
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【推荐2】光敏蛋白(PSP)是我国科学家设计的在光照条件下,能够将CO2直接还原,使电子传递效率和CO2还原效率明显提高的感光物质。研究人员利用PSP模拟光合系统的部分过程已获得成功。下列叙述错误的是( )
A.光合色素主要分布在类囊体薄膜上,而光敏色素分布在植物的各个部位 |
B.光合色素和PSP是一类均可用无水乙醇提取的蛋白质 |
C.PSP的功能与自然光合系统中光合色素、NADPH相似 |
D.光敏色素和光合色素主要吸收红光和蓝紫光 |
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【推荐1】如图为叶绿体结构与功能示意图,字母表示叶绿体的结构(A为膜结构),数字表示有关物质。下列叙述正确的是( )
A.参与光合作用的色素位于图中的A部分 |
B.③进入叶绿体后,通过固定形成⑤物质 |
C.若突然停止光照,B中④的含量会升高 |
D.用18O标记①,可在②中检测到18O |
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【推荐2】如图是真核细胞中的两种细胞器的结构模式图,下列叙述错误的是( )
A.①和②的主要成分是蛋白质和磷脂 |
B.分布于③上的叶绿素的合成需要 Mg |
C.①和②上分布的蛋白质的种类和功能相同 |
D.结构乙的④中除了含有相关的酶,还含有相关的色素 |
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【推荐3】细胞内的叶绿体是一种动态的细胞器,随光照强度的变化,其分布和位置也会发生改变,该过程称为叶绿体定位。研究发现,叶绿体定位至少需要两个条件,即叶绿体的移动和新位置上的锚定。下列相关叙述正确的是( )
A.绿色植物叶肉细胞的光合色素可吸收、传递、转化光能,并将转化的能量全部储存在ATP中 |
B.由图1结果可知,弱光条件下,叶绿体会汇集到细胞顶面,使其能最大程度的吸收光能 |
C.若化学处理破坏细胞内的微丝蛋白(细胞骨架成分)后,叶绿体定位异常,推测叶绿体是沿着微丝蛋白进行移动 |
D.由图2结果推测,叶绿体是通过CHUP1蛋白锚定在微丝蛋白上,而CHUP1蛋白应该位于叶绿体的内膜 |
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