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解析
| 共计 59 道试题
1 . 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
2 . 普通水稻移植到盐碱地,根细胞间H减少,抑制依赖H+梯度的Na+外排,导致根细胞Na+大量积累,影响细胞中酶的活性。海水稻通过调节相关物质运输,使细胞间pH小于7,促进Na+外排,维持细胞正常代谢。下列叙述错误的是(       
A.海水稻对H+和Na+的运输体现了细胞膜的选择透过性
B.海水稻根细胞膜上有向内运输H+和向外运输Na+的转运蛋白
C.海水稻通过主动运输将H+运出细胞,以维持细胞间的pH
D.海水稻通过协助扩散将Na+运出细胞,以降低细胞中Na+浓度
3 . 当血糖浓度升高到一定程度时,会使胰岛 B细胞的活动增强,其调节过程如图所示。下列相关叙述错误的是(       
A.葡萄糖以协助扩散的方式进入胰岛 B 细胞中
B.细胞呼吸将葡萄糖中的化学能贮存在ATP 中
C.K+通道蛋白的磷酸化能促进 K+的外流过程
D.Ca2+|内流促使细胞通过胞吐的方式释放胰岛素
2024-01-12更新 | 227次组卷 | 1卷引用:云南省大理白族自治州2023-2024学年高二1月期末生物试题
4 . 正常人体在黎明觉醒前后肝脏生糖和胰岛素敏感性都达到高峰,伴随着胰岛素水平的波动,维持机体全天血糖动态平衡。约50%的Ⅱ型糖尿病患者发生“黎明现象”(黎明时处于高血糖水平,其余时间血糖平稳),是糖尿病治疗的难点。下列有关叙述错误的是(       

   

A.人体在黎明觉醒前后主要通过肝糖原分解为葡萄糖,进而为生命活动提供能源
B.觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以易化扩散方式进入细胞
C.ATP/ADP比率的上升,使胞内K+浓度增加,促进Ca2+内流,进而促进胰岛素释放
D.Ⅱ型糖尿病患者靶细胞对胰岛素不敏感,原因可能是胰岛素受体表达下降或存在胰岛细胞抗体
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5 . CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的保护机制,该通道依赖的TMCO1是内质网跨膜蛋白,这种膜蛋白可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有钙离子通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的钙离子排出。当内质网中的钙浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失。下列说法错误的是(  )
A.TMCO1蛋白缺陷的细胞可能出现内质网中钙离子浓度上升,影响其功能
B.内质网内钙离子浓度的调节过程,有利于维持内质网中的钙浓度相对稳定
C.钙离子与相应蛋白质结合后,导致肌肉收缩,表明钙离子具有能量转换作用
D.钙离子通过具有钙离子通道活性的四聚体时,不需要与四聚体结合
2024-01-23更新 | 132次组卷 | 1卷引用:贵州省铜仁市2023-2024学年高一上学期期末生物试题

6 . 下图为肾小管上皮细胞重吸收原尿中Na+和葡萄糖的过程示意图。下列说法错误的是(       

   

A.葡萄糖进入肾小管上皮细胞不需要消耗能量
B.葡萄糖以协助扩散的方式运出肾小管上皮细胞
C.细胞内较低的Na+浓度需要消耗ATP来维持
D.如果转运蛋白1缺陷,可能导致原尿中的葡萄糖无法完全重吸收
7 . 物质在通过被动运输和主动运输方式进行跨膜运输过程中,其运输速度受多种因素的影响,如图的四种曲线可分别对应某种(些)跨膜运输方式。下列对这四种曲线的理解,错误的是(       

A.曲线①可以对应细胞排出CO2的方式,运输CO2的速度和细胞内外CO2浓度差呈正相关
B.若曲线②也对应被动运输方式,其与曲线①不同的原因是方式②运输物质需要蛋白质协助而方式①不需要
C.曲线③不能对应主动运输方式,但可以表示O2这种分子的跨膜运输方式
D.限制曲线④运输速度不再增大的因素包括载体蛋白的数量或活性,但和通道蛋白无关
单选题-单选 | 较难(0.4) |
名校
8 . CLCa蛋白是位于液泡膜上的转运蛋白。液泡借助该蛋白逆浓度梯度吸收2个的同时向外排出1个。野生型植株CLCa蛋白中一个谷氨酸发生突变后会转化为的通道蛋白(如图)。下列叙述错误的是(  )

   

注:箭头粗细表示量的多少
A.野生型植株CLCa蛋白运输时需要消耗的电化学势能
B.突变导致CLCa蛋白的空间结构发生改变,从而影响其功能
C.突变型CLCa蛋白双向运输更有利于调节植物细胞的渗透压
D.根部特异性表达突变型CLCa蛋白可能会提高植株对氮素的利用率
9 . 有氧呼吸过程中,NADH在线粒体内膜上脱下H+,产生的电子经一系列过程传递至氧气用于合成水。内膜上的H+泵能将脱下的H+转运到内、外膜的间隙,使膜间隙中H+浓度大于基质,然后H+可经内膜上ATP合成酶回流到基质,产生的电化学势能驱动ATP的合成。用超声波破碎线粒体,可得到由内膜围成的亚线粒体小泡,该过程如下图所示,提供适宜溶液后,亚线粒体小泡既能利用氧气又能合成ATP。下列说法错误的是(  )
   
A.H+泵和ATP合成酶均能转运H+但运输方式不同
B.为亚线粒体小泡提供的适宜溶液中应含有丙酮酸
C.小泡内的H+浓度高于外侧时能驱动ATP的合成
D.ATP合成酶不可能存在于植物细胞的叶绿体基质中
10 . 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
共计 平均难度:一般