题目内容
【题目】神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+-K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内,其结构如图所示。下列根据上述资料做出的分析,错误的是
A.左图中静息电位-70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+
B.左图中B~C段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP
C.右图中随着温度逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率先增大后稳定
D.右图中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率会先增大后稳定
【答案】C
【解析】
神经纤维未受到刺激时,K+外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正。
根据题意和图示分析可知:细胞膜内外的离子分布:钠离子在细胞外的浓度高于细胞内,钾离子浓度在细胞内高于细胞外,然后结合题意分析,“这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内”,说明钠离子和钾离子都是逆浓度运输,所以是属于主动运输。
A、根据题意和图示分析可知:A点时为-70mv,C点时为30mv,说明静息电位-70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+,A正确;
B、左图中B-C段,Na+通过通道蛋白内流,是高浓度向低浓度运输,属于被动运输,所以不需要消耗ATP,B正确;
C、温度影响酶的活性,所以右图中随着温度逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率先增大后减小,C错误;
D、能量主要来自有氧呼吸,所以右图中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率会先增大后稳定,D正确。
故选C。
【题目】如表示人体内细胞之间信息传递的三种类型.
类型 | 细胞或器官 | 产生的信号分子 | 信号分子传递的途径 | 受体细胞 | 细胞反应 |
Ⅰ | 巨噬细胞 | ① | 血液 | B淋巴细胞 | ⑤ |
Ⅱ | 垂体 | ② | 血液 | 甲状腺 | 分泌甲状腺 |
Ⅲ | 神经细胞 | ③ | 突触 | ④ | 分泌信息分子⑥ |
(1)信息分子①是__,B淋巴细胞的细胞反应⑤为__。.
(2)在寒冷环境中信息分子②分泌增加,其在维持体温恒定中的作用是__。
(3)在一定条件刺激下,神经细胞能释放信息分子③__,通过突触促使受体细胞④分泌信息分子⑥。从神经调节的结构组成来看,受体细胞④属于__。
(4)空腹时,让一个健康人和一个I型糖尿病患者同时口服葡萄糖,服用量按每人每1千克体重1克计算。随后每隔一段时间,测定二人的信息分子⑥的浓度.下列四种曲线能正确反应二人血液中信息分子⑥浓度变化的是__。
【题目】回答下列关于基因工程及微生物的问题
Ⅰ.图1是利用基因工程生产人胰岛素的主要流程图,图2是生产过程中所制备的带有目的基 因供体DNA分子及载体(质粒)的示意图。箭头所指为相应限制性核酸内切酶的识别位点,Tetr表示四环素抗性基因,基因C的表达产物会阻断Tetr基因的表达。请回答下列问题:
(1)图1中的供体细胞是_____。②过程称为_____,该过程需要的原料是_____。
(2)若图1所示过程中以Tetr为标记基因,则第③步中应选用对供体DNA和质粒进行切割;为检测转化结果,将经第④步处理后的细菌培养液接种到含有_____培养基上,长出的菌落就是成功插入目的基因的菌落。
(3)具体操作过程中图3所示的黏性末端是由 ____种限制性核酸内切酶作用产生的。
Ⅱ.将人胰岛素基因导入到细菌后,需要对细菌进行培养,不同的微生物其所需营养有所不同,表为培养某微生物的培养基。
牛肉膏 | 酵母膏 | 蛋白胨 | 蔗糖 | MgSO47H2O | 水 | 琼脂 | pH |
5g | 1g | 5g | 5g | 0.4g | 1L | 15g | 7.4 |
(4)据表2分析该微生物的同化作用类型为_____型。该培养基从物理形态上分应属于_____培养基。
(5)图4是采用两种接种方法接种某微生物后培养的效果图。则获得图A效果的接种方法是_____,图B效果的接种方法是_____。