下列关于叶绿体和线粒体比较的叙述,正确的是
A.二者都与细胞的能量代谢有关,都含有少量染色体 |
B.[H]在叶绿体中随水的分解而产生,在线粒体中随水的生成而产生 |
C.线粒体内产生的CO2到达相邻细胞的叶绿体用于光合作用至少需要通过6层生物膜 |
D.叶绿体中发生CO2→C3→C6H12O6的变化,线粒体中发生C6H12O6→C3→CO2的变化 |
更新时间:2019-04-06 21:21:58
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【推荐1】迁移体是近年来发现的新型膜性细胞器。细胞迁移离开初始位置时,会留下一些单层膜结构,聚集成囊泡状的迁移体,在从细胞脱落成为细胞外囊泡之前,迁移体能作为细胞的一部分执行功能,如受损的线粒体会被转运到迁移体中,再被迁移体运送到细胞外。下列叙述错误的是( )
A.可利用差速离心法分离不同的细胞器 |
B.迁移体的转运功能离不开细胞膜的流动性 |
C.迁移体可实现细胞内部环境的相对稳定 |
D.迁移体不属于生物膜系统的范畴 |
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【推荐2】下列关于真核细胞中的蛋白质的相关叙述,正确的是
A.人体不能合成的氨基酸属于非必需氨基酸 |
B.多肽链形成的场所是在核糖体和高尔基体中 |
C.酶和性激素的功能不同体现了蛋白质功能的多样性 |
D.由氨基酸脱水缩合形成肽链的连接方式相同 |
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【推荐1】有丝分裂的分裂期,细胞线粒体中Ca2+浓度突然快速增加,称为“线粒体钙闪”,该过程需要线粒体钙单向转运蛋白(MCU)参与,由内膜两侧的H+浓度梯度提供动力。细胞能量不足时,能量感受器(AMPK)被活,使McU磷酸化而活化,促进Ca2+快速转运。Ca2+可以促进有氧呼吸相关酶的活性,线粒体基质Ca2+浓度过高会导致细胞死亡。下列叙述正确的是( )
A.MCU减少可能会导致细胞周期延长 |
B.磷酸化的MCU运输Ca2+的方式为协助扩散 |
C.“线粒体钙闪”会导致线粒体内Ca2+持续增加 |
D.AMPK被激活会导致线粒体中葡萄糖的消耗速率增加 |
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【推荐2】下列有关同位素标记法实验的叙述,正确的是( )
A.小白鼠吸入18O2,可在其尿液中检测到H218O,呼出的CO2不含有18O |
B.35S标记甲硫氨酸,游离的核糖体与附着在内质网上的核糖体都可能出现放射性 |
C.给玉米提供C18O2,细胞的脂肪中不会检测到18O |
D.给水稻提供14CO2,体内14C的转移途径是14CO2→14C5→(14CH2O) |
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【推荐1】内共生起源学说认为,线粒体和叶绿体分别起源于一种原始的需氧细菌和蓝细菌类原核细胞。它们最早被先祖厌氧真核生物吞噬后未被消化,而是与宿主进行长期共生而逐渐演化为重要的细胞器。下列说法错误的是( )
A.线粒体和叶绿体分裂繁殖与细菌类似支持该学说 |
B.线粒体和叶绿体内存在与细菌DNA相似的环状DNA支持该学说 |
C.根据此学说分析,叶绿体的内膜应来源于蓝细菌的细胞膜 |
D.先祖厌氧真核生物吞噬需氧细菌后使其解体,解体后的物质组装成线粒体 |
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【推荐2】下图是真核细胞中的两种细胞器的结构模式图,有关它们的说法错误的是
A.①和②的主要成分是蛋白质和磷脂 |
B.在甲、乙中②不能控制物质出入 |
C.③结构上有些物质的合成需要Mg元素 |
D.④中除了含有相关生理活动需要的酶,还含有少量DNA |
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【推荐3】化学渗透的基本原理是跨膜的离子浓度差异和电势能差异为细胞提供可利用的自由能。科学家Ander Jagendorth和同事们做了下图所示的巧妙实验为化学渗透机制提供了证据。下列分析不合理的是( )
A.将叶绿体类囊体置于pH4的缓冲溶液中,需使类囊体内外部在这种酸性pH下达到平衡后,才能转移类囊体 |
B.图中pH8的瓶中类囊体在没有电子传递的情况下可由ADP和Pi合成ATP |
C.将图中pH8的瓶放置在黑暗条件下,不可由ADP和Pi合成大量ATP |
D.据该实验结果可推测,光照下,植物叶肉细胞的叶绿体类囊体膜两侧也存在类似pH差异的可能性 |
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