植物利用的主要无机氮源是NO3-和NH4+。过量施用NH4+会导致根细胞内NH4+的浓度增加并加剧土壤的酸化等,植物生长会因此受到严重抑制,这一现象被称为铵毒。根细胞膜两侧的电位差驱动NH4+的吸收,H+浓度梯度驱动NO3-的吸收,下列说法错误的是( )
A.铵毒发生后,增施NO3-会进一步加重植物的铵毒 |
B.NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量并非来自ATP |
C.NO3-通过SLAH3转运到细胞外的方式属于协助扩散 |
D.对农作物施肥过多,很可能会造成“烧苗”现象 |
更新时间:2024-01-19 21:09:06
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【推荐1】植物的气孔是由两个含有叶绿体的保卫细胞围绕成的,保卫细胞吸水后会开放,反之关闭。保卫细胞内的淀粉磷酸化酶在酸性条件下,主要催化葡萄糖转化成淀粉,而在碱性条件下,主要催化淀粉转化成葡萄糖。光照、高K+环境均可促进气孔开放。下列说法错误的是( )
A.黑暗条件下,呼吸作用使气孔更易开放 |
B.淀粉水解为葡萄糖有利于提高渗透压,使保卫细胞吸水 |
C.光照增强可促进细胞内CO2浓度下降,pH上升,利于淀粉的水解 |
D.高K+环境促进气孔的开放,可能是细胞对K+主动运输的结果 |
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【推荐2】水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是( )
A.正常玉米根细胞液泡内H+浓度低于细胞质基质 |
B.检测到水淹的玉米根有CO2的产生能够判断是否有酒精生成 |
C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP量基本没有变化 |
D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒 |
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【推荐1】中华酒文化源远流长。科学家发现乙醇在肝脏细胞内的代谢过程需要两类酶参与,如下图所示。乙醇会麻痹神经,乙醛会使血管舒张。头孢类分子可抑制乙醛脱氢酶的活性,造成乙醛中毒,重者可致呼吸抑制、急性心衰等。下列说法错误的是( )
A.肝脏是维持血糖稳定的重要的器官 | B.饮酒者组织液中的酒精可通过自由扩散进入肝细胞 |
C.ADH基因和ALDH基因只存在于肝细胞内 | D.饮酒后迅速脸红的人体内可能缺乏乙醛脱氢酶 |
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【推荐2】细胞膜上存在多种转运蛋白,每一种转运蛋白对物质运输都具有特异性。如图表示葡萄糖进入细胞的转运过程,有关叙述错误的是( )
A.葡萄糖分子逆浓度梯度进入细胞 |
B.Na+进入细胞的过程属于吸能反应 |
C.Na+和葡萄糖可依赖同一种转运蛋白进入细胞 |
D.葡萄糖分子进入细胞的过程体现了细胞膜具有选择透过性 |
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【推荐3】含羞草叶枕处能改变体积的细胞称为运动细胞,又分为伸肌细胞和屈肌细胞。夜晚,Cl-通道A蛋白在伸肌细胞膜上大量表达,引起Cl-外流,进而激活了K+通道使K+外流,水分子随之流出,细胞膨压下降而收缩,导致叶片闭合;白天,A蛋白则在屈肌细胞膜上大量表达。相关说法错误的是( )
A.Cl-通过离子通道外流的过程属于协助扩散 |
B.据题意推测,空气湿度越小,含羞草叶片闭合越快 |
C.K+外流引起细胞内渗透压上升导致水分流出 |
D.含羞草的感夜运动与A蛋白表达的昼夜节律有关 |
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【推荐1】植物细胞内的柠檬酸主要在有氧呼吸第二阶段合成,再通过液泡膜上的载体蛋白进入到液泡;当液泡中柠檬酸浓度达到一定水平,会被运出液泡进入降解途径(如图)。下列相关叙述正确的是( )
A.柠檬酸的合成场所发生在线粒体内膜 |
B.H+进入液泡的跨膜方式属于被动运输 |
C.转运柠檬酸进出液泡的载体蛋白不同 |
D.植物细胞的液泡可参与有氧呼吸过程 |
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【推荐2】下图是Na+、葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图。靠近肠腔一侧的小肠上皮细胞表面具有Na+-葡萄糖同向运输载体,小肠上皮细胞从肠腔吸收2个Na+的同时会吸收一个葡萄糖分子。进入小肠上皮细胞中的葡萄糖分子可通过载体运输进入组织液,而Na+则通过Na+-K+泵进入组织液。下列相关叙述错误的是( )
A.图中葡萄糖出小肠上皮细胞的的跨膜运输方式为主动运输 |
B.减少小肠肠腔的Na+浓度,不利于小肠上皮细胞对肠腔中葡萄糖的吸收 |
C.在Na+-K+泵可以起到与ATP水解酶类似的作用 |
D.细胞通过SGLT运输Na+的方式是协助扩散 |
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