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1. 溶酶体膜上存在一种Ca
2+
激活的钾离子通道(BK),BK的激活需要细胞质基质中较高浓度的Ca
2+
。研究发现,K
+
通道和Ca
2+
通道(TRPML)在功能上关联。如图表示BK和TRPML参与物质运输的过程。下列叙述正确的是( )
A.
溶酶体中的K
+
浓度高于细胞质基质
B.
TRPML作用的结果会促进BK的激活
C.
BK运输K
+
过程中K
+
与BK发生特异性结合
D.
Ca
2+
通过TRPML的过程依赖于ATP的水解供能
【考点】
被动运输;
【答案】
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单选题
普通
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1. 科学家麦金农和阿格雷于2003年同时获得了诺贝尔化学奖,这源于麦金农解析了钾离子通道蛋白的立体结构;阿格雷成功将构成水通道的蛋白质分离出来,证实了水通道蛋白的存在。下列叙述错误的是( )
A.
高温破坏了钾离子通道蛋白的空间结构会影响钾离子的运输
B.
钾离子通道蛋白运输钾离子过程中,其自身构象要发生改变
C.
水分子更多的是借助水通道蛋白以易化扩散的方式进出细胞
D.
水通道蛋白在转运水分子时,不需与通道蛋白结合直接通过
单选题
容易
2. 下图为水分子通过哺乳动物细胞膜的两种方式,下列相关叙述正确的( )
A.
方式1的运输速率比方式2慢
B.
两种运输方式都与人体外环境温度有关
C.
水分子总运输量仅由通道蛋白数量决定
D.
水分子通过方式2进入细胞需要与通道蛋白结合
单选题
容易
3. 葡萄糖被人的红细胞吸收时,从高浓度到低浓度且要借助细胞膜转运蛋白,但不消耗能量。该物质跨膜运输的方式是( )
A.
渗透作用
B.
自由扩散
C.
主动运输
D.
协助扩散
单选题
容易
1. 细胞吸收蔗糖需多种载体蛋白参与。以大豆胚轴细胞为材料进行了实验,结果如图。在40mmol·L
-1
蔗糖溶液中,大豆细胞吸收蔗糖的主要方式是( )
A.
扩散
B.
胞吞
C.
易化扩散
D.
主动运输
单选题
普通
2. 由通道蛋白形成的离子通道包括电压门通道和配体门通道。在电压门通道中,带电荷的蛋白质结构域会随膜电位的改变而发生相应的移动,从而使离子通道开启或关闭。在配体门通道中,细胞内外的某些小分子配体与通道蛋白结合,继而引起通道蛋白开启与关闭。图1中A、B、C通道处于关闭状态,图2处于开启状态,据图判断下列说法错误的是( )
A.
离子通道A属于电压门通道,离子通道B、C属于配体门通道
B.
离子通过配体门通道运输需要与通道蛋白发生结合,并引起通道蛋白构象改变
C.
电压门通道的离子转运会降低膜内外的电位差,该过程不需要消耗ATP
D.
通过离子通道转运的方式属于被动运输,水分子也可以通过A、B、C这些转运方式进出细胞
单选题
困难
3. 水分子进入细胞的方式如图所示,Ⅰ、Ⅱ表示不同的方式。下列叙述错误的是( )
A.
水分子通过方式Ⅰ进入细胞时不消耗ATP
B.
水分子通过方式Ⅱ进入细胞会受到水通道蛋白数量的限制
C.
水分子与水通道蛋白结合进入细胞时,水通道蛋白构象会发生改变
D.
水分子以方式Ⅱ进入细胞的转运速度通常大于以方式Ⅰ进入细胞的
单选题
普通
1. 研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.
水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助扩散为辅
B.
模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻
C.
治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放
D.
治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加
多选题
普通
1. 阅读下列材料,完成以下小题。
木质素是植物细胞壁的重要组成成分,木质素形成过程主要分为单体的合成、转运和聚合。木质素单体在细胞内合成后经跨膜转运至细胞外完成聚合形成木质素。木质素单体可能以下图所示的方式进行跨膜转运。
(1)
下列对图中跨膜运输方式的叙述,错误的是( )
A.
丙运输过程中,木质素单体进入囊泡内需要依赖H
+
浓度梯度
B.
若木质素单体易于结合脂质,则单体可能通过乙方式运输
C.
甲运输方式速率受限于载体蛋白的数量和能量供应
D.
图中所示的各种物质在发挥作用的过程中只有ABC转运蛋白发生了构象改变
(2)
下图是ATP的结构示意图,木质素单体以甲方式进入细胞的过程中,发生断裂的结构是( )
A.
①
B.
②
C.
③
D.
④
单选题
普通
2. 土壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。SOS信号转导途径是在拟南芥中发现的介导盐胁迫下细胞介导外排Na
+
, 是维持Na
+
/K
+
平衡的重要调节机制。盐胁迫出现后,磷脂分子PA在细胞膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活钠氢转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示,回答下列问题:
(1)
细胞膜的基本支架是
,磷脂分子PA在SOS信号转导途径中作为
起调节作用。
(2)
盐胁迫条件下,Na
+
通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是主动运输,该过程所消耗的能量来源是
。主动运输方式对于细胞的意义是
。
(3)
盐胁迫条件下,周围环境的Na
+
以
方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,导致细胞中K
+
浓度
(填“增大”或“减小”)。从结构方面分析,细胞膜对无机盐离子具有选择透过性的原因是
。
(4)
已知盐胁迫会引起细胞内活性氧(ROS)的积累,从而严重破坏细胞结构和大分子。科研小组发现物质M不会影响正常条件下水稻细胞中ROS的产生,但是在盐胁迫下它却显著提高了ROS的含量。为证明在拟南芥中也存在同样的调控机制,科研小组将生理状况相同的拟南芥幼苗均分为四组,编号甲、乙、丙、丁;甲组和乙组每天各浇200mL清水,丙组和丁组每天各浇
一定浓度的NaCl溶液(营造盐胁迫环境),其中乙组和丁组添加等量的物质M;培养相同时间后,检测拟南芥幼苗中ROS的含量。若四组拟南芥幼苗中ROS的含量关系为
,则证明在拟南芥中也存在同样的调控机制。
综合题
普通
3. Piezo通道是机械刺激(如压力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca
2+
等)通道,该通道广泛存在于各种类型的哺乳动物细胞中。细胞膜上Piezo通道的作用机理如图。
(1)
细胞膜的基本支架为
。科学家发现,Piezo通道开放会使其周边的膜变弯曲,弯曲能放大Piezo通道对膜张力变化的敏感性。该过程中膜张力对激活Piezo通道的调节是
(填“正”或“负”)反馈。
(2)
图中Ca
2+
进入细胞的跨膜运输方式为
。Piezo通道开放后,Ca
2+
能通过该通道的原理是
。
(3)
遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,研究发现该病是基因突变造成Piezo通道功能增强所致,从物质跨膜运输的角度分析患者红细胞形态干瘪的原因可能是
。
综合题
普通
1. 缬氨霉素是一种脂溶性抗生素,可结合在微生物的细胞膜上,将K
+
运输到细胞外(如图所示),降低细胞内外的K
+
浓度差,使微生物无法维持细胞内离子的正常浓度而死亡。下列叙述正确的是( )
A.
缬氨霉素顺浓度梯度运输K
+
到膜外
B.
缬氨霉素为运输K
+
提供ATP
C.
缬氨霉素运输K
+
与质膜的结构无关
D.
缬氨霉素可致噬菌体失去侵染能力
单选题
普通
2. 水通道蛋白(AQP)是一类细胞膜通道蛋白。检测人睡液腺正常组织和水肿组织中3种AQP基因mRNA含量,发现AQP1和AQP3基因mRNA含量无变化,而水肿组织AQP5基因mRNA含量是正常组织的2.5倍。下列叙述正确的是()
A.
人唾液腺正常组织细胞中AQP蛋白的氨基酸序列相同
B.
AQP蛋白与水分子可逆结合,转运水进出细胞不需要消耗ATP
C.
检测结果表明,只有AQP5蛋白参与人唾液腺水肿的形成
D.
正常组织与水肿组织的水转运速率不同,与AQP蛋白的数量有关
单选题
普通
3. 红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( )
A.
细胞膜对Na
+
和Cl
-
的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
B.
细胞膜对水分子的通透性远高于Na
+
和Cl
-
, 水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
C.
细胞膜对Na
+
和Cl
-
的通透性远高于水分子,Na
+
和Cl
-
从高渗溶液扩散至低渗溶液
D.
细胞膜对水分子的通透性远高于Na
+
和Cl
-
, Na
+
和Cl
-
从高渗溶液扩散至低渗溶液
单选题
容易