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1. 如图是物质进出细胞的三种方式的模式图(黑点代表物质分子),据图回答:
(1)
图甲表示
,图乙表示
,图丙表示
。
(2)
物质进出细胞需要消耗能量的是[
]
,O
2
从肺泡扩散到血液中的方式是[
]
,物质进出细胞需要载体而不消耗能量的方式是[
]
。
(3)
与甲方式相比,丙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,与丙相比,乙方式的不同之处是需要
,主要来自于
(细胞器)。
(4)
加入呼吸抑制剂,
方式将会受到影响。
【考点】
被动运输; 主动运输;
【答案】
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综合题
普通
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1. 高盐环境下粮食作物会大量减产。为研究植物的耐盐机理,科研人员将耐盐植物滨藜和不耐盐植物柑橘分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,一段时间后测定并计算生长率,结果如图1。请回答问题:
(1)
据图1分析,与植物A相比,植物B耐盐范围
,可推知植物B是滨藜。
(2)
植物处于高盐环境中,细胞外高浓度的Na
+
通过图 2 中的通道蛋白以
的方式进入细胞,导致细胞质中Na
+
浓度升高。
(3)
随着外界NaCl 浓度的升高,植物 A 逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界 NaCl 浓度
细胞液浓度,细胞失水。细胞中 Na
+
和 Cl
-
的浓度进一步升高,蛋白质逐渐变性,酶活性降低,细胞代谢减弱,因此在高盐环境中植物 A 生长率低。
(4)
据图2分析,植物B处于高盐环境中,细胞内Ca
2+
浓度升高,促使Na
+
进入
;同时激活
,将Na
+
排出细胞,从而使细胞质中Na
+
的浓度恢复正常水平,缓解蛋白质变性。
综合题
普通
2. 细胞内钙浓度异常性升高是心血管疾病发生的重要机制之一。正常情况下,Ca
2+
跨膜运输细胞的方式多样,维持细胞外Ca
2+
浓度高于细胞内;Ca
2+
泵可以逆浓度梯度将Ca
2+
运输到线粒体、内质网内,使细胞内Ca
2+
主要存在于线粒体和内质网(如图)。请回答下列有关问题。
(1)
钙离子可以通过①
(填跨膜运输方式名称)输入心肌细胞内。
(2)
跨膜运输方式②中,参与输出Ca
2+
的转运蛋白转运Ca
2+
时,其自身构象
(填“会”或“不会”)发生改变。
(3)
跨膜运输方式③中,利用Na
+
的顺浓度梯度完成Na
+
和Ca
2+
的双向转运。有人推测跨膜运输方式③中运输Ca
2+
的方式是主动运输,其推测的依据是
。
(4)
在一定范围内,细胞质基质中Ca
2+
浓度下降,会引起心肌舒张。该过程是由图中
(填序号)运输Ca
2+
的作用增强引起的。当心肌舒张功能降低时,容易造成机体缺血缺氧,引发细胞质基质中钙超载,其原因是
。
综合题
普通
3. 海带是生活在海水中的大型食用藻类,营养丰富,是一种理想的天然海洋食品。海带细胞内和海水中部分离子浓度如图所示。回答下列问题:
(1)
据图分析,Na
+
从海水进入海带细胞的运输方式是
,影响Na
+
从海水进入海带细胞运输速率的因素有
(答出两点)。
(2)
据图分析,通过主动运输进入海带细胞的离子是
和Ca
2+
, 判断的依据是
。
(3)
海带细胞膜中参与Ca
2+
主动运输的载体蛋白是一种能催化ATP水解的酶,该载体蛋白将Ca
2+
运输至细胞内时,发生的变化是
。
综合题
普通
1. 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
2. 液泡是植物细胞中储存 Ca
2+
的主要细胞器,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。该浓度梯度驱动 H
+
通过液泡膜上的载体蛋白 CAX 完成跨膜运输,从而使 Ca
2+
以与 H
+
相反的方向同时通过 CAX 进行进入液泡并储存。下列说法错误的是( )
A.
Ca
2+
通过 CAX 的跨膜运输方式属于协助扩散
B.
Ca
2+
通过 CAX 的运输有利于植物细胞保持坚挺
C.
加入 H
+
焦磷酸酶抑制剂,Ca
2+
通过 CAX 的运输速率变慢
D.
H
+
从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输
单选题
普通
3. Rubisco是光合作用过程中催化CO
2
固定的酶。但其也能催化O
2
与C
5
结合,形成C
3
和C
2
, 导致光合效率下降。CO
2
与O
2
竞争性结合Rubisco的同一活性位点,因此提高CO
2
浓度可以提高光合效率。
(1)
蓝细菌具有CO
2
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,CO
2
依次以
和
方式通过细胞膜和光合片层膜。蓝细菌的CO
2
浓缩机制可提高羧化体中Rubisco周围的CO
2
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HCO
3
-
和CO
2
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。
综合题
容易