浸泡在一定浓度KNO3溶液中的洋葱表皮细胞,发生了质壁分离后又出现质壁分离自动复原,与质壁分离自动复原有关的细胞器有
A.液泡、核糖体 | B.线粒体、液泡、核糖体 |
C.线粒体 、核糖体 | D.线粒体、液泡 |
更新时间:2017-03-04 10:00:07
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【推荐1】研究发现,细胞可以通过回收机制使细胞器的驻留蛋白质返回到正常驻留部位。驻留在内质网的可溶性蛋白的羧基端有一段特殊的氨基酸序列称为KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列,将他们回收到内质网,KDEL信号序列和受体的亲和力受pH高低的影响。下列说法正确的是( )
A.如果内质网的某一蛋白质缺乏KDEL序列,那么该蛋白质将不能返回内质网,只能分泌到细胞外 |
B.内质网驻留蛋白质的合成、运输都需要核糖体、内质网、高尔基体和线粒体的参与 |
C.高pH能促进KDEL序列与受体蛋白的结合,低pH有利于其从受体蛋白上释放 |
D.COPI膜泡和高尔基体的顺面膜囊上均有识别与结合KDEL信号序列的受体 |
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【推荐2】研究表明,葡萄糖能调节类甲基化转移酶3(METTL3)的合成,进而影响细胞的增殖。为进一步探究METTL3在葡萄糖诱导下的作用机制,研究人员以大鼠肾小管上皮细胞为材料进行了相关实验,结果如下表。下列说法正确的是( )
注:对照组和高糖组的葡萄糖浓度分别为5.5mmol/L和35mmol/L
组别 | 细胞增殖率(%) | 分裂间期各阶段细胞比例(%) | ||
G1期 | S期 | G2期 | ||
对照组 | 100 | 63.67 | 27.98 | 8.35 |
高糖组 | 85.96 | 63.13 | 25.37 | 11.51 |
高糖+METTL3合成抑制剂组 | 94.88 | 55.94 | 30.47 | 13.58 |
A.该实验的自变量是METTL3的有无 |
B.METTL3会促进细胞从G1期进入S期 |
C.高糖会促进METTL3的合成,进而抑制细胞增殖 |
D.METTL3的合成在G2期进行,需要核糖体的参与 |
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【推荐1】下列描述和下图曲线相符的是
A.家兔成熟的红细胞吸收K+的速率与能量的关系 |
B.人体红细胞吸收葡萄糖的速率与细胞外葡萄糖浓度的关系 |
C.清水中的洋葱鳞片叶外表皮细胞颜色深浅与时间的关系 |
D.置于清水中的根尖成熟区细胞的体积与时间的关系 |
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【推荐2】将同一部位的紫色洋葱外表皮细胞分别浸在甲、乙、丙3种溶液中,测得原生质层的外界面与细胞壁间距离变化如图所示,下列相关分析正确的是
A.t1~t2,距离不发生变化的原因是甲溶液浓度太高, 导致洋葱表皮细胞死亡 |
B.与t0时相比,t2时乙溶液中洋葱表皮细胞的细胞液浓度未发生变化 |
C.t0~t2,丙溶液中,有水分子通过细胞膜进入洋葱表皮细胞内 |
D.t0~t1,甲、乙的细胞质基质的渗透压均小于细胞液的渗透压 |
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【推荐3】海水稻是我国特有的珍稀野生稻资源,与传统耐盐碱水稻相比,海水稻具备更为优良的耐盐碱性,其能在土壤盐分为3‰~12‰、pH为8以上的中重度盐碱地生长。下图表示海水稻根细胞的部分物质运输,以下选项叙述正确的是( )注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质
A.由图可知,Na+进入细胞和进入液泡的运输方式分别是主动转运、易化扩散 |
B.海水稻根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻低 |
C.细胞质基质中Na+浓度过高对细胞有毒害作用,SOS1和NHX运输Na+,降低细胞质基质Na+浓度的运输原理相同 |
D.细胞释放抗菌蛋白跨过一层磷脂双分子层 |
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【推荐1】科学家研究发现,细胞内脂肪通常由脂滴膜包裹,脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如图1所示。棕色脂肪组织细胞内含有大量线粒体,其线粒体内膜含有UCP2蛋白,如图2所示。据图分析,下列有关叙述正确的是( )
A.Ca2+进入内质网腔的方式需要转运蛋白的协助,所以属于协助扩散 |
B. Ca2+在线粒体内膜上调控有氧呼吸的第二阶段,进而影响脂肪的合成 |
C.包裹脂肪的脂滴膜是由磷脂双分子层为基本支架的单层膜 |
D.抑制 H+通过F0F1ATP合成酶的运输,有氧呼吸释放的能量更多地以热能形式散失 |
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【推荐2】协同运输是物质跨膜运输的一种方式。如图所示,Na +进入细胞所需动力来自于膜两侧的浓度差, 葡萄糖进入细胞是在膜两侧Na +浓度梯度驱动下进行的,而细胞内的 Na +则由另一种载体蛋白运到膜外。 下列有关叙述正确的是( )
A.同时与 Na +和葡萄糖结合的载体蛋白不有特异性 |
B.图中Na +跨膜运输的方式相同 |
C.图中葡萄糖跨膜运输是不消耗能量的协助扩散 |
D.图中的协同运输是Na +顺浓度协助扩散驱动葡萄糖主动运输 |
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