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1. 叶肉细胞内合成的蔗糖会逐渐转移至筛管一伴胞(SE -CC)中,蔗糖进入SE - CC的运输方式如图1所示。当蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞后,将由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SECC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中,蔗糖再从细胞外空间进入SE- CC中(图2)。采用该方式运输蔗糖的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。下列叙述正确的是( )
A.
蔗糖从产生部位运输至相邻细胞是通过胞间连丝进行自由扩散实现的
B.
H
+
和蔗糖同向转进SE—CC,且蔗糖的运输过程需要消耗能量
C.
蔗糖通过主动运输逆浓度梯度转入SE—CC,可使SE—CC的渗透压升高
D.
用呼吸抑制剂处理叶片,蔗糖从韧皮部薄壁细胞运输到细胞外空间的速率降低
【考点】
物质进出细胞的方式的综合;
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1. 一般认为生物膜上存在一些能携带离子通过膜的载体分子,载体分子对一定的离子有专一的结合部位,载体的活化需要ATP,其转运离子的情况如下图。下列相关叙述正确的是( )
A.
生物膜的功能与膜上载体、酶等蛋白质种类和数量有关
B.
载体蛋白通过改变构象,只转运与自身结合部位相适应的分子或离子
C.
磷酸激酶和磷酸酯酶分别催化ATP水解和合成
D.
未活化的载体在磷酸激酶和ATP的作用下可再度磷酸化而活化
多选题
普通
2. 科研人员将人的红细胞分别置于蒸馏水和几种等渗溶液中,测定红细胞溶血(红细胞破裂)所需的时间,结果如图所示。以下说法正确的是( )
A.
红细胞通过主动运输吸收离子的能量由细胞质基质提供
B.
从实验开始至细胞破裂,在氯化铵溶液中发生溶血的细胞体积变化最大
C.
实验结果说明,红细胞对Cl
-
的需求最小,对乙醇的需求最大
D.
经细胞呼吸抑制剂处理后再进行以上实验,甘油组溶血时间基本不变
多选题
普通
3. 植物组织培养基中常含有蔗糖,如图是植物细胞利用蔗糖的示意图。下列有关叙述错误的是( )
A.
蔗糖-H⁺共转运体对物质运输不具有专一性
B.
蔗糖既可作为碳源,又可以为植物细胞提供能量
C.
蔗糖酶可以将细胞外蔗糖水解,提高蔗糖利用率
D.
适当提高培养基的pH,有利于蔗糖的吸收
多选题
普通
1. 物质通过细胞膜进出细胞时,往往需要细胞膜上的蛋白质参与运输。下列叙述错误的是( )
A.
载体蛋白逆浓度梯度转运Ca
2+
时,可能会伴随载体蛋白的磷酸化
B.
神经细胞内的K
+
往往与通道蛋白结合后逆浓度梯度运出细胞
C.
某些病毒分子需要与吞噬细胞膜上的蛋白结合,才能被吞噬细胞摄取
D.
转运蛋白通常是将葡萄糖从血浆中顺浓度梯度转运进入红细胞的
单选题
普通
2. 小肠上皮细胞吸收肠道中氨基酸时,往往需要伴随Na
+
从细胞外流入细胞内的过程才能完成。已知两者共用同一载体,下列说法错误的是( )
A.
小肠上皮细胞中的Na
+
浓度低于肠液中的
B.
人体摄入钠盐过少可能会影响小肠上皮细胞吸收氨基酸
C.
Na
+
和氨基酸进入小肠上皮细胞均为主动运输过程
D.
运输Na
+
和氨基酸的载体蛋白具有特异性
单选题
普通
3. 协同运输是物质跨膜运输的一种方式,其过程如下图所示。细胞膜上的载体蛋白同时与Na
+
和葡萄糖结合后,在膜两侧Na
+
浓度梯度驱动下吸收葡萄糖,跨膜的Na
+
再由另一种载体蛋白运回膜外。对此过程分析错误的是
A.
图示Na
+
和葡萄糖的协同运输所需能量间接来自于ATP水解
B.
图示的两种载体蛋白运输Na
+
的方式都是主动运输
C.
图示细胞吸收葡萄糖的方式是一种特殊的主动运输
D.
当细胞内外Na
+
浓度相等时,Na
+
和葡萄糖的协同运输不能进行
单选题
普通
1. 液泡是植物细胞中储存Ca
2+
的主要细胞器,Ca
2+
进入液泡的机理如图1所示。取某一植物的两个大小相同、生理状态相似的花瓣细胞,将它们分别放置在甲、乙两种溶液中,测得液泡直径的变化如图2。
(1)
图1中载体蛋白CAX既能运输H
+
也能运输Ca
2+
, 则载体蛋白CAX
(填“具有”或“不具有”)特异性,生物体内的蛋白质除了具有上述功能以外,还具有哪些功能
(说出两点即可)。
(2)
液泡膜上的H
+
焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输H
+
, 建立液泡膜两侧的H
+
浓度梯度。若加入H
+
焦磷酸酶抑制剂,则Ca
2+
通过CAX跨膜运输的速率将会
,原因是
。
(3)
由图可知,H
+
进出液泡的跨膜运输方式分别是
、
。
(4)
图2中0-4分钟细胞的吸水能力逐渐
。造成两曲线差异的原因最可能是
。
综合题
普通
2. 合理开发利用我国的盐碱地对保障我国粮食安全具有重要意义。研究表明,高盐度环境下,大量的Na
+
会进入植物细胞,Na
+
在细胞质基质中积累后会抑制酶的活性,从而影响植物生长。为研究植物的耐盐机理,科研人员将某耐盐植物和不耐盐植物分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,二者的生长率如图甲所示,耐盐植物根细胞的Na
+
运输机制如图乙所示。回答下列问题:
(1)
据图甲分析,植物
是耐盐植物,判断依据是
。植物A在高盐度环境下出现萎蔫且生长率低甚至死亡的原因是
(答出2点)。
(2)
耐盐植物根细胞在运输Na
+
的过程中
(填“涉及”或“不涉及”)生物膜的形变。若植物根细胞的呼吸作用受抑制,则其抗盐胁迫能力会
(填“升高”或“降低”),判断依据是
。
综合题
困难
3. 细胞生活在一个液体环境中,细胞与环境进行物质交换必须经过细胞膜。不同物质的跨膜运输具有不同的特点。如图1为人体成熟红细胞物质跨膜运输的示意图。回答下列问题:
(1)
图中协助H
2
O进入细胞的转运蛋白1是一种
蛋白。图中转运蛋白3除转运Na
+
、K
+
外,还具有_功能,这能否说明转运蛋白3不具有特异性,并说明理由。
。
(2)
根据红细胞特点和HCO
3
-
的含量,可推测HCO
3
-
进入血浆的最可能方式为
,CO
2
在血浆中形成HCO
3
-
的数量远少于从红细胞运输到血浆的数量,原因可能是
。
(3)
请在图2坐标中画出葡萄糖进入成熟红细胞的速率与浓度的关系
。
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. 如图为两种细胞代谢过程的示意图。转运到神经元的乳酸过多会导致其损伤。下列叙述错误的是( )
A.
抑制MCT可降低神经元损伤
B.
Rheb蛋白失活可降低神经元损伤
C.
乳酸可作为神经元的能源物质
D.
自由基累积可破坏细胞内的生物分子
单选题
普通
3. 下图为植物细胞质膜中H
+
-ATP酶将细胞质中的H
+
转运到膜外的示意图。下列叙述正确的是( )
A.
H
+
转运过程中H
+
-ATP酶不发生形变
B.
该转运可使膜两侧H
+
维持一定的浓度差
C.
抑制细胞呼吸不影响H
+
的转运速率
D.
线粒体内膜上的电子传递链也会发生图示过程
单选题
普通