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1. 土壤中过量的可溶性盐(主要指Na
+
)对植物的不利影响称为盐胁迫。植物可通过多种调节方式逐渐适应盐胁迫环境。图示为植物根细胞受盐胁迫时的部分调节机制,请据图回答下列问题:
(1)
生物膜上各种膜蛋白对不同物质的跨膜运输起着决定性作用,如图所示,液泡膜上的H
+
-ATP酶可以建立液泡膜两侧H
+
浓度梯度,导致细胞液的pH
,这种跨膜运输的方式是
,运输过程中,H
+
-ATP酶发生的变化是
。
(2)
Na
+
通过Na
+
/H
+
逆向转运蛋白由细胞质基质进入细胞液的直接驱动力是
,该过程的载体蛋白就只容许与
相适应的分子或离子通过。若使用ATP抑制剂处理植物的根细胞,液泡对Na
+
的吸收量会
(增加、不变、减少)。
【考点】
被动运输; 主动运输;
【答案】
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综合题
普通
能力提升
真题演练
换一批
1. 在高盐胁迫下,Na
+
以协助扩散的方式大量进入根部细胞,同时抑制了K
+
进入细胞,导致细胞中Na
+
、K
+
的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。科研团队开发出耐盐的海水稻,与传统水稻相比,海水稻的根细胞会借助Ca
2+
调节Na
+
、K
+
转运蛋白的功能,使其能在土壤盐分为3%~12%的中重度盐碱地生长。如图是与海水稻耐盐碱相关的生理过程示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。分析回答下列问题:
(1)
高浓度的盐使土壤渗透压升高,导致根细胞发生
,影响植物的正常生长代谢。
(2)
根细胞的细胞质基质与细胞液、细胞膜外的pH不同主要机制是由
将H
+
转运到细胞外和液泡内来维持。
(3)
海水稻根细胞细胞质基质中Na
+
过度积累会阻碍其生长,在盐胁迫下,SOS1发生磷酸化,Na
+
通过
方式运出细胞的能力增强,同时细胞质基质中的Ca
2+
浓度增加会
(激活/抑制)HKT1活性,
(激活/抑制)AKT1活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。进一步研究发现,高盐可诱导H
2
O
2
产生,H
2
O
2
进而促进L蛋白进入细胞核,L蛋白进入细胞核能促进SOS1基因表达。从SOS1的角度分析海水稻耐盐的原因
。
综合题
困难
2. NO
3
-
和NH
4
+
是植物利用的主要无机氮源,二者的相关转运机制如图所示。当NH
4
+
作为主要氮源时,会引起细胞内NH
4
+
积累和细胞外酸化,进而抑制植物生长,这种现象被称为铵毒。已知AMTs、NRT1.1和SLAH3是膜上的转运蛋白。回答下列问题:
(1)
由图分析,NH
4
+
通过AMTs进入细胞的方式是
。NO
3
-
通过NRT1.1进入细胞的方式是
,判断依据是
。
(2)
结合以上信息分析,引起铵毒的分子机制是
。在农业生产上,为缓解铵毒可采取的施肥措施是
。
(3)
农作物吸收氮元素的主要形式有铵态氮(NH
4
+
)和硝态氮(NO
3
-
),拟南芥以硝酸铵(NH
4
NO
3
)为唯一氮源时,对NH
4
+
和NO
3
-
的吸收具有偏好性。请设计实验验证拟南芥存在这种偏好性。简要写出实验思路:
。
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