化学物质2,4—二硝基苯酚(DNP)可以作为H+载体影响线粒体利用ATP合成酶合成ATP的过程,此过程能抑制线粒体内膜合成ATP,但不影响此NADH与O2的结合以及能量的释放。在线粒体膜间隙DNP以DNP-形式与H+结合形成DNP,DNP穿过线粒体内膜进入线粒体基质,在线粒体基质DNP可以解离为DNP-和H+,有关生理过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A.施加DNP会导致有氧呼吸ATP的合成量减少 |
B.施加DNP会导致有氧呼吸的水分合成减少 |
C.H+通过ATP合成酶的运输方式为主动运输 |
D.ATP合成酶利用H+的浓度梯度合成ATP |
更新时间:2024-02-05 09:18:20
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【推荐1】“分子马达”是分布于细胞内部或细胞表面的一类蛋白质,它们的结构会随着与ATP和ADP的交替结合而改变,促使ATP转化成ADP,同时引起自身或与其结合的分子产生运动。参与物质跨膜运输、肌肉收缩、转录等一系列重要生命活动。下列相关分析错误的是( )
A.“分子马达”的结构改变使其失去活性 |
B.“分子马达”具有酶的功能,其参与的活动一般与放能反应相联系 |
C.叶绿体中光合色素吸收光能的过程需要“分子马达”的直接参与 |
D.参与细胞分裂间期染色体复制的“分子马达”有解旋酶、RNA聚合酶等 |
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【推荐2】下图表示受刺激后,某时刻神经纤维上①~⑨连续9个位置的膜电位,已知静息电位为-70mV。下列叙述正确的是( )
A.兴奋沿神经纤维由①向⑨传导 |
B.③⑧处Na+的运输均需要消耗能量 |
C.⑨处K+外流,膜外为正电位,膜内为负电位 |
D.⑦⑥处于恢复静息电位的不同时刻 |
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【推荐3】当胃肠道遭受毒素入侵后,肠嗜铬细胞会释放大量5-羟色胺(5-HT),最终导致机体产生恶心、呕吐等反应,过程如下图所示。下列叙述错误的有( )
A.5-HT的释放方式与Ca2+进入细胞的方式不同,均不需要消耗能量 |
B.5-HT与受体结合后,进入迷走神经的感觉神经末梢产生动作电位 |
C.兴奋传至厌恶中枢时,会在其中形成与“恶心”相关的厌恶性情绪 |
D.呕吐反应可及时将毒素排出体外,增强了机体对环境的适应能力 |
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【推荐1】许多植物可合成氰化物,氰化物能抑制线粒体内膜上的细胞色素氧化酶(图中Ⅳ)的活性,而对同在该膜上的交替氧化酶(AQX)的活性无影响。抗氰呼吸指某些植物的组织或器官在氰化物存在的情况下仍能进行的呼吸。参与抗氰呼吸的末端氧化酶为交替氧化酶。结合图示,下列叙述正确的是( )
A.由F0和F1组成的ATP合成酶也是运输H+的通道蛋白 |
B.正常呼吸和抗氰呼吸时,线粒体内膜上均有ATP的生成 |
C.线粒体内膜转运的H+是有氧呼吸第三阶段由水分解产生的 |
D.一些植物在开花期通过生热吸引昆虫可能与抗氰呼吸有关 |
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【推荐2】科学家提取光合细菌细胞膜上的蛋白质复合物M和真核细胞线粒体内膜上的蛋白质复合物N,与人工脂双层膜构建重组囊泡,进行实验并得出如下表所示结果。下列叙述正确的是( )
注:4组囊泡均置于富含ADP和Pi的溶液中,囊泡内外溶液pH均为7,“↓”和“↑”表示下降和上升,数量表示变化幅度。
组别 | 囊泡类型 | 囊泡内溶液pH | 囊泡外溶液pH | 囊泡外溶液ATP | |||
黑暗 | 光照 | 黑暗 | 光照 | 黑暗 | 光照 | ||
甲 | M+人工脂双层膜 | 不变 | ↓↓↓ | 不变 | ↑↑↑ | 无 | 无 |
乙 | N+人工脂双层膜 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 无 | 无 |
丙 | M+N+人工脂双层膜 | 不变 | ↓ | 不变 | ↑ | 无 | 有 |
丁 | 人工脂双层膜 | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 | 无 | 无 |
A.M为H+载体,运输H+的能量来自光能 |
B.M能接受光能,且具有ATP合酶的功能 |
C.乙组和丙组对比,说明N不能接受光能 |
D.丙组中ATP合成需要的能量可能来自囊泡内H+的内流 |
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【推荐1】植物细胞膜上有阴离子通道也有K+通道,其中阴离子通道对NO3-通透能力远远大于Cl-,在高浓度盐胁迫下,K+主动运输受阻,细胞吸收Cl-受阻,甚至Cl-外排,此时K+从细胞外到细胞内主要通过离子通道Kin+蛋白。而阴离子通道可与Kin+蛋白互相作用,抑制其活性。据此分析,下列说法正确的是( )
A.在KNO3溶液中,已发生质壁分离的植物细胞会大量吸收K+使细胞液浓度升高,进而发生复原 |
B.在一定浓度的KCl溶液中,植物细胞可发生质壁分离,但有可能不能复原 |
C.若在溶液中加入呼吸抑制剂,则植物细胞将无法从外界吸收K+ |
D.植物细胞的质壁分离与复原可一定程度说明细胞膜具有控制物质进出的作用 |
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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,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NH4+的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。铵毒发生后,适当增加硝酸盐会缓解铵毒。下列说法错误的是( )
A.NH4+通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP |
B.NO3-通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输 |
C.铵毒发生后,增加细胞外的NO3-会使细胞外酸化增强而缓解该毒 |
D.载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 |
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