1 . 蔗糖分子在叶肉细胞内合成后会跨膜运输至筛管细胞,再运输到块茎或种子等部位被利用、储存。蔗糖载体可协同H+和蔗糖的跨膜运输,过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.ATP—酶转运H+的过程伴随着ATP的水解 |
B.K+依赖膜上的通道蛋白跨膜转运至筛管细胞 |
C.蔗糖载体运输蔗糖的跨膜运输依赖膜两侧H+的浓度差 |
D.叶肉细胞内的pH升高不利于蔗糖输出到筛管细胞 |
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2 . 真核细胞的结构复杂、功能多样,请回答下列问题:
(1)CLAC通道是细胞应对内质网中钙超载的一种保护机制,该通道依赖的内质网跨膜蛋白TMCO1可以感知内质网中过高的Ca2+浓度并形成具有钙通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到________ 中,当内质网中的Ca2+浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失。Ca2+与相应蛋白质结合后,可导致肌肉收缩,这表明Ca2+能起到________ (或“能量转换”或“信息传递”)的作用。
(2)下图是亮氨酸的结构简式,①~⑥表示亮氨酸分子中6个含H的基团。若用3H标记的亮氨酸追踪TMCO1跨膜蛋白的合成和运输途径,则数字________ 所示基团不宜作标记,理由是________ 。(3)科学家在研究线粒体结构和功能时发现,其外膜包含很多称为“孔道蛋白”的整合蛋白,可允许某些离子和小分子物质顺浓度梯度通过,物质的这种跨膜运输方式为________ 。
(4)某高血压药物说明书上有这样一段文字:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,但以血管作用为主,……。”从这段文字上可以看出细胞膜具有________ 的功能。
(1)CLAC通道是细胞应对内质网中钙超载的一种保护机制,该通道依赖的内质网跨膜蛋白TMCO1可以感知内质网中过高的Ca2+浓度并形成具有钙通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到
(2)下图是亮氨酸的结构简式,①~⑥表示亮氨酸分子中6个含H的基团。若用3H标记的亮氨酸追踪TMCO1跨膜蛋白的合成和运输途径,则数字
(4)某高血压药物说明书上有这样一段文字:“本品为二氢吡啶类钙通道阻滞剂,抑制血管平滑肌和心肌细胞的跨膜钙离子内流,但以血管作用为主,……。”从这段文字上可以看出细胞膜具有
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解题方法
3 . 肠黏膜上皮细胞和组织细胞的铁代谢过程如下图所示,铁蛋白在细胞内储存铁离子,转铁蛋白发挥运输铁离子的功能,其中铁转运蛋白1(FP1)是位于细胞膜上的铁外排通道,炎症诱导铁调素可以诱导红细胞裂解从而导致炎症性贫血。下列说法正确的是( )
A.FP1的合成与加工只与核糖体有关,与内质网和高尔基体无关 |
B.Fe2+通过FP1时不需要与其结合,DMT1转运Fe2+时发生自身构象的改变 |
C.Tf结合Fc3+后可被TfR识别并穿过磷脂双分子层进入组织细胞 |
D.由炎症诱导铁调素介导的炎症性贫血时,血液中铁蛋白含量偏低 |
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4 . 心肌细胞兴奋时,心肌细胞膜上L型Ca2+通道开放,少量Ca2+进入细胞并打开内质网上Ca2+释放通道(RYR),大量Ca2+进入细胞质可引起心肌收缩。收缩后,心肌细胞膜上Na+-Ca2+交换体(NCX )和内质网上Ca2+泵将Ca2+从细胞质回收,心肌舒张。舒张后,L型Ca2+通道开放,Ca2+再次进入细胞质引起心肌收缩,这样周而复始地维持心肌功能。下列叙述正确的是( )
A.L型Ca2+通道运输Ca2+时,不与Ca2+结合,构象也不发生改变 |
B.内质网膜上RYR既有运输Ca2+的功能,又有识别Ca2+的功能 |
C.Ca2+进入内质网或出细胞膜的方式都是主动运输,但驱动能量不同 |
D.若对心肌使用Na+-K+泵抑制性药物,则心肌收缩能力下降 |
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7日内更新
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37次组卷
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2卷引用:2024届湖南省长沙市第一中学高三上学期三模生物试题
5 . 物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,错误的是( )
A.K+逆浓度梯度进入细胞时需要消耗能量 |
B.葡萄糖进入不同细胞的跨膜运输方式可能不同 |
C.乙醇和水分子都是通过自由扩散的方式进出细胞的 |
D.大分子物质通过胞吞作用进入细胞需要蛋白质协助 |
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2024-05-17更新
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133次组卷
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4卷引用:湖南省部分学校2023-2024学年高一下学期期中联考生物试卷
6 . 胃壁细胞上的H+-K+-ATP酶是一种质子泵,它不断将胃壁细胞内的 H +运输到膜外胃腔中,空腹时胃壁细胞分泌到胃腔中的H⁺过多易引起胃溃疡。奥美拉唑对胃溃疡有一定的治疗作用,其特异性地作用于胃壁细胞的质子泵,使其失去活性,从而高效抑制胃酸分泌,直到新的质子泵产生,胃壁细胞才能恢复泌酸功能。下列有关说法错误的是( )
A.图中H+、K+的跨膜运输体现了细胞膜的选择透过性 |
B.质子泵的功能是运输和催化 |
C.奥美拉唑可能通过改变H+-K+-ATP酶的结构抑制其活性 |
D.奥美拉唑抑制质子泵活性会导致胃壁细胞中 ATP 大量积累 |
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2024-05-16更新
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444次组卷
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6卷引用:2024届湖南省北师联盟高三下学期二模考试生物试题
7 . LTP(长时程增强)是发生在神经元间信号传递中的一种持久增强现象,如图表示LTP现象的产生机制。据图分析,下列说法正确的是( )注:nNOS为神经元型一氧化氨合酶
A.Glu与A受体结合使电信号转换为化学信号 |
B.N受体大量转运Ca2+使突触后膜产生动作电位 |
C.负反馈效应促使神经元间信号传递持久增强 |
D.Glu的释放需要消耗细胞代谢产生的ATP,而NO不需要 |
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8 . 在高盐度环境中,植物细胞质中积累过多的Na+会抑制胞质酶的活性,从而导致植物生长受阻,这种现象称为盐胁迫。而耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,提高植物抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列相关分析正确的是( )
A.Na+可以作为信号分子对细胞传递信息 |
B.在Ca2+的介导下细胞内积累的Na+增加 |
C.适当增加细胞内H+浓度可以降低盐胁迫对植物的影响 |
D.转运蛋白C可能是转运Na+的一种通道蛋白 |
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9 . 下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是( )
A.膜内外物质的浓度差只会影响自由扩散的速率 |
B.葡萄糖进入细胞的方式均为主动运输 |
C.抗体分泌到细胞外,不消耗能量 |
D.K+通过主动运输的方式进入神经细胞 |
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解题方法
10 . 下面是心肌细胞膜上与Ca2+转运有关的部分结构示意图,其中NCX为Na+-Ca2+共转运蛋白。静息状态时,NCX和Ca2+泵能把细胞质基质中过多的Ca2+排出细胞,维持细胞内正常Ca2+浓度。在某些病理条件下,ATP供应不足,NCX转为Na+-Ca2+“反向”运输模式,导致细胞中Ca2+浓度过高,会引起心肌损伤。下列叙述错误的是( )
A.Na+-K+泵通过主动运输吸K+排Na+是保证心肌细胞兴奋性的基础 |
B.ATP·供应不足时,使用NCX抑制剂可降低心肌损伤的程度 |
C.Ca2+泵发生磷酸化时伴随着能量转移和空间结构的变化 |
D.Ca2+与Ca2+通道蛋白相结合后顺浓度梯度进入细胞 |
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2024-05-07更新
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64次组卷
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2卷引用:湖南省名校联考联合体2023-2024学年高二下学期期中考试生物试题