1 . Rubisco是光合作用过程中催化CO2固定的酶。但其也能催化O2与C5结合,形成C3和C2,导致光合效率下降。CO2与O2竞争性结合Rubisco的同一活性位点,因此提高CO2浓度可以提高光合效率。
(1)蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
据图分析,CO2依次以____ 和____ 方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的CO2浓缩机制可提高羧化体中Rubisco周围的CO2浓度,从而通过促进____ 和抑制____ 提高光合效率。
(2)向烟草内转入蓝细菌Rubisco的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用电子显微镜在转基因烟草细胞的____ 中观察到羧化体。
(3)研究发现,转基因烟草的光合速率并未提高。若再转入HC和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上该转基因植株暗反应水平应____ ,光反应水平应____ ,从而提高光合速率。
(1)蓝细菌具有CO2浓缩机制,如下图所示。注:羧化体具有蛋白质外壳,可限制气体扩散
据图分析,CO2依次以
(2)向烟草内转入蓝细菌Rubisco的编码基因和羧化体外壳蛋白的编码基因。若蓝细菌羧化体可在烟草中发挥作用并参与暗反应,应能利用电子显微镜在转基因烟草细胞的
(3)研究发现,转基因烟草的光合速率并未提高。若再转入HC和CO2转运蛋白基因并成功表达和发挥作用,理论上该转基因植株暗反应水平应
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2 . 细胞中物质的输入和输出都必须经过细胞膜。下图1表示细胞膜的结构模型及物质跨 膜运输示意图,a-d表示运输方式,A-D表示膜成分。图2表示小肠上皮细胞吸收、转移营养物质的过程。请据图分析回答下列问题:
(1)细胞膜的基本支架是图1中的________ (用文字表示)。研究表明水分子更多是借助图中结构_______ (用字母表示)进出细胞的。
(2)小肠上皮细胞细胞膜上的载体蛋白G将葡萄糖运出细胞的特点是______ (答出两点)。若小肠上皮细胞基膜上的Na+-K+泵停止工作,小肠上皮细胞吸收葡萄糖的速率将_____ (填“升高”“降低”或“不变”)。
(3)小肠上皮细胞可以吸收葡萄糖,而不吸收比葡萄糖相对分子质量小的木糖,体现了细胞膜具有_____ 的功能特点。
(1)细胞膜的基本支架是图1中的
(2)小肠上皮细胞细胞膜上的载体蛋白G将葡萄糖运出细胞的特点是
(3)小肠上皮细胞可以吸收葡萄糖,而不吸收比葡萄糖相对分子质量小的木糖,体现了细胞膜具有
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3 . 细胞膜上存在的多种蛋白质参与细胞的生命活动。回答下列问题。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是_____________________ 。
(2)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H⁺的载体蛋白,能催化 ATP 水解,利用 ATP 水解释放的能量将H+泵出细胞, 导致细胞外的 pH_____________ (填“降低”、“升高”) ; 此过程中,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运 H+时发生的变化是_____________________________ 。
(3)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图所示。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是________________________________ 。
(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,这些膜蛋白能够体现出细胞膜具有的功能特性是
(2)细胞膜上的H+-ATP酶是一种转运H⁺的载体蛋白,能催化 ATP 水解,利用 ATP 水解释放的能量将H+泵出细胞, 导致细胞外的 pH
(3)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸盐,不同温度下吸收速率的变化趋势如图所示。与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低的主要原因是
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4 . 下图为物质出入细胞的3种方式示意图,请据下图回答;
(1)物质利用载体蛋白出入细胞的运输方式是图________ 。
(2)可能代表氧气转运方式的是图中[ ]__________ 。
(3)①、②两种运输方式合称为_________________ ,该运输方式的特点为_________ (答两点)。
(4)人的小肠上皮细胞以方式___________ (填序号)吸收葡萄糖。
(1)物质利用载体蛋白出入细胞的运输方式是图
(2)可能代表氧气转运方式的是图中[ ]
(3)①、②两种运输方式合称为
(4)人的小肠上皮细胞以方式
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5 . 囊性纤维化是一种严重的遗传性疾病,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变,如图表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用
(1)图中所示为细胞膜的_____ 模型,其中构成细胞膜的基本支架是_____ 。
(2)蛋白质对维持生物体正常生命活动具有重要作用,除CFTR蛋白体现出的功能外,生物体内的蛋白质还具有_____ 等功能。(答出2点即可)
(3)据图可知,在健康人的体内,氯离子通过_____ 方式转运出细胞,作出这一判断的依据是_____ 。随氯离子在细胞外浓度不断增加,水分子向细胞外扩散速度_____ ,覆盖在肺部细胞表面的黏液得到稀释。
(4)该病患者细胞膜上的CFTR蛋白的_____ 改变,导致其功能发生相应的改变,最终引起黏液堵塞支气管,出现呼吸困难、肺部感染等症状。
(1)图中所示为细胞膜的
(2)蛋白质对维持生物体正常生命活动具有重要作用,除CFTR蛋白体现出的功能外,生物体内的蛋白质还具有
(3)据图可知,在健康人的体内,氯离子通过
(4)该病患者细胞膜上的CFTR蛋白的
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2024-01-25更新
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49次组卷
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2卷引用:黑龙江省大兴安岭实验中学2023-2024学年高一上学期期末生物试题
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6 . 植物在高于胞内Na⁺浓度的环境下,SOS3和SOS2激活位于质膜上的转运蛋白SOS1,SOS1通过SOS信号通路与胞质内Na⁺结合并将其排出细胞外,维持其正常生命活动。回答下列问题:
(1)植物利用SOS信号通路将Na⁺排出细胞外,这种运输方式的特点是___________ 。
(2)通过基因工程在水稻中过量表达SOS1蛋白,以期增强水稻抗盐能力。
①为获得编码SOS1蛋白的基因,可提取野生型水稻总RNA,通过___________ 获得模板DNA,再经PCR获得SOS1基因片段。
②测序表明,SOSI基因编码序列含有3444个核苷酸,其中A+T含量占53%,模板链中C含量为26%,那么SOSl基因双链序列中G+C的含量为___________ %。
③构建表达载体时,在下图所示载体含有的限制酶识别位点插入SOSI基因。序列分析发现SOSI基因内部有XbaI的识别序列,为使载体中SOSI基因和绿色荧光蛋白基因正确表达,应在SOSl基因两端分别添加___________ 两种限制酶的识别序列,将SOSI基因插入载体前,应选用___________ 两种限制酶对载体酶切。(3)重组质粒转化水稻后,选取可发绿色荧光的植株,鉴定其抗盐能力是否增强,采取的操作是___________ 。
(4)若发现水稻中过量表达SOSI基因并不能明显提高其抗盐能力,从信号通路角度分析,可能的原因是___________ 。
(1)植物利用SOS信号通路将Na⁺排出细胞外,这种运输方式的特点是
(2)通过基因工程在水稻中过量表达SOS1蛋白,以期增强水稻抗盐能力。
①为获得编码SOS1蛋白的基因,可提取野生型水稻总RNA,通过
②测序表明,SOSI基因编码序列含有3444个核苷酸,其中A+T含量占53%,模板链中C含量为26%,那么SOSl基因双链序列中G+C的含量为
③构建表达载体时,在下图所示载体含有的限制酶识别位点插入SOSI基因。序列分析发现SOSI基因内部有XbaI的识别序列,为使载体中SOSI基因和绿色荧光蛋白基因正确表达,应在SOSl基因两端分别添加
(4)若发现水稻中过量表达SOSI基因并不能明显提高其抗盐能力,从信号通路角度分析,可能的原因是
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2024-01-22更新
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1232次组卷
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7卷引用:2024年1月吉林黑龙江普通高等学校招生全国统一考试适应性测试(九省联考)生物试题
解题方法
7 . 如图表示动物细胞膜上Na+的几种运输方式,回答下列问题:
(1)图A部分葡萄糖的运输方式为____ ,判断的依据是____ ,为了实现葡萄糖的正常运输需要借助图中____ 部分的载体蛋白,目的是维持____ 。
(2)图B部分的蛋白可同时转运Na+和K+的机制是____ ,该蛋白的功能还有____ ,该过程的供能机制具有生物界统一性的原因是____ 。
(3)图C部分Na+运输的机理是:化合物与受体结合后,受体通过G蛋白打开Na+的离子通道,与前两种Na+的运输比较,Na+该种运输方式的特点是____ (答两点)。
(1)图A部分葡萄糖的运输方式为
(2)图B部分的蛋白可同时转运Na+和K+的机制是
(3)图C部分Na+运输的机理是:化合物与受体结合后,受体通过G蛋白打开Na+的离子通道,与前两种Na+的运输比较,Na+该种运输方式的特点是
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8 . 如图为物质出入细胞的四种方式示意图,请据图回答:
(1)图中A表示________ 方式,B表示______ 方式,C表示_______ 方式,D表示____ 方式。
(2)与A方式相比,B方式的主要特点是需要借助_______ ,该物质是在细胞内的______ 上合成的。
(1)图中A表示
(2)与A方式相比,B方式的主要特点是需要借助
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9 . 在进化过程中,蓝细菌为生物多样性的形成作出了巨大贡献。下图1为蓝细菌的结构模式图:藻胆体是藻胆蛋白和藻蓝素的聚合体,规则地排列在光合片层的外面,其所捕获的光能可以传给光合片层上的叶绿素a;中心质位于细胞中央,无核膜和核仁的结构,但有核的功能,称为原核。图2为蓝细菌部分代谢过程图。请回答下列问题:
(1)图1所示结构中哪些是细菌都具有的结构__________ 。中心质内无核膜和核仁等结构,但有细胞核的功能,原因是__________ 。
(2)蓝细菌光反应阶段的场所是__________ ,光反应阶段能量的转化过程是__________ 。
(3)催化CO2固定的酶(Rubisco)是一种双功能酶,在O2浓度高时也能催化O2与C5结合,导致光合效率下降,研究发现,蓝细菌具有羧酶体,保障CO2固定的顺利进行。结合图2分析:
①CO2通过细胞膜和光合片层膜的方式分别是__________ 。
②蓝细菌CO2固定顺利进行的原因__________ 。
(1)图1所示结构中哪些是细菌都具有的结构
(2)蓝细菌光反应阶段的场所是
(3)催化CO2固定的酶(Rubisco)是一种双功能酶,在O2浓度高时也能催化O2与C5结合,导致光合效率下降,研究发现,蓝细菌具有羧酶体,保障CO2固定的顺利进行。结合图2分析:
①CO2通过细胞膜和光合片层膜的方式分别是
②蓝细菌CO2固定顺利进行的原因
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2024-01-04更新
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276次组卷
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3卷引用:黑龙江省哈尔滨市三中2023-2024学年高三1月期末生物试题
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解题方法
10 . 气孔开放与保卫细胞中积累K⁺密切相关。研究发现水稻叶片保卫细胞细胞质膜上OSAI蛋白受光诱导后活性提高,泵出H⁺,然后激活K⁺进入细胞,如图1所示,回答下列问题:
(1)水稻保卫细胞的内壁(靠气孔侧)厚而外壁薄,较薄的外壁易于伸长,向外扩展,当保卫细胞吸水膨胀时,气孔_________________ 。该情况下,④的含量短时间内将会________________ ,进而可将更多的___________ 中的能量转化为有机物中的化学能。
(2)据图1可知,K⁺进入保卫细胞的方式是______________________ 。
(3)水稻保卫细胞和根细胞的质膜上均有OSAI蛋白分布的根本原因是_________________________ 。
(4)研究者构建出OSAI基因超表达转基因水稻,并通过实验证明转基因水稻的光合速率高于野生型水稻和突变型水稻,为探究其机理,科研人员测定了转基因水稻、野生型水稻和OSAI基因突变型水稻部分生理指标,结果如图2所示。
结合图1、图2中的信息,试分析转基因水稻光合速率较高的机理:
①转基因水稻保卫细胞的细胞膜上OSAI蛋白含量较多,光照后促使保卫细胞__________________ ,从而进入叶肉细胞的__________ 增多,光合效率提高。
②转基因水稻根部细胞膜OSAI蛋白含量较多,有利于_______ 的吸收,促进______ 的合成,大大提高暗反应速率。
(1)水稻保卫细胞的内壁(靠气孔侧)厚而外壁薄,较薄的外壁易于伸长,向外扩展,当保卫细胞吸水膨胀时,气孔
(2)据图1可知,K⁺进入保卫细胞的方式是
(3)水稻保卫细胞和根细胞的质膜上均有OSAI蛋白分布的根本原因是
(4)研究者构建出OSAI基因超表达转基因水稻,并通过实验证明转基因水稻的光合速率高于野生型水稻和突变型水稻,为探究其机理,科研人员测定了转基因水稻、野生型水稻和OSAI基因突变型水稻部分生理指标,结果如图2所示。
结合图1、图2中的信息,试分析转基因水稻光合速率较高的机理:
①转基因水稻保卫细胞的细胞膜上OSAI蛋白含量较多,光照后促使保卫细胞
②转基因水稻根部细胞膜OSAI蛋白含量较多,有利于
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2023-11-21更新
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230次组卷
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6卷引用:2024年1月七省联考考前猜想生物试题(黑龙江、吉林)