题目内容
9.生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型不能解释下列现象( )| A. | 细胞膜是细胞的边界 | |
| B. | 溶于脂质的物质能够优先通过细胞膜 | |
| C. | 变形虫的变形运动 | |
| D. | 细胞膜中的磷脂分子呈双层排列在膜中间 |
分析 1、19世纪末,欧文顿发现脂溶性物质很容易通过细胞膜,由此提出膜是由脂质构成的.
2、1959年罗伯特森用电子显微镜观察到细胞膜暗-亮-暗的三层结构,提出了三层结构模型,三层结构模型认为生物膜是静态的统一结构.
3、1972年,桑格和尼克森提出了流动镶嵌模型.认为磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的,具有流动性.蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,大多数蛋白质分子也是可以动运动的.
解答 解:A、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释细胞膜是细胞的边界,A错误;
B、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释溶于脂质的物质能够优先通过细胞膜,B错误;
C、变形虫的变形运动依赖于细胞膜的流动性,生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型不能解释,C正确;
D、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释细胞膜中的磷脂分子呈双层排列在膜中间,D错误.
故选:C.
点评 本题考查了细胞膜的结构特点方面的知识,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系的能力;能运用所学知识,对生物学问题作出准确的判断.
练习册系列答案
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19.
研究证实ATP既是“能量通货”,也可作为神经细胞间信息传递中的一种信号分子,其作为信号分子的作用机理如图所示.请分析回答问题.
(1)神经细胞中的ATP主要来自有氧呼吸(呼吸作用)(生理过程).研究发现,正常成年人安静状态下24h有40kgATP发生转化,而细胞内ADP,ATP的浓度仅为2~10mmol/L,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是ATP和ADP相互(迅速)转化.
(2)由图可知,细胞间隙中的ATP在有关酶的作用下,磷酸基团逐个脱离下来.最后剩下的,是腺苷.
(3)据图分析,科学家当初推测ATP可作为神经细胞间传递信息的信号分子实验思路是:科学家用化学物质阻断典型神经递质在神经细胞间的信息传递后,发现某些神经细胞能(能或不能)发生电位变化,从而确定猜测的正确性.
(4)为了研究x物质对动物细胞的影响,某研究小组用不同浓度的x物质将细胞处理24ho然后测量各组细胞内ATP的浓度和细胞死亡的百分率,经过多次试验后,所得数据如表所示:
①该实验的因变量是细胞内ATP的浓度和细胞死亡的百分率.
②实验数据表明,细胞内ATP浓度下降,细胞死亡率增加.推测X物质最可能作用于线粒体(细胞结构).
③若用混有浓度为2ng•mL-1的x物质的饲料钶喂大鼠,其小肠吸收葡萄糖的速率减慢(填“减慢”或“加快”或“不变”).
(1)神经细胞中的ATP主要来自有氧呼吸(呼吸作用)(生理过程).研究发现,正常成年人安静状态下24h有40kgATP发生转化,而细胞内ADP,ATP的浓度仅为2~10mmol/L,为满足能量需要,人体解决这一矛盾的合理途径是ATP和ADP相互(迅速)转化.
(2)由图可知,细胞间隙中的ATP在有关酶的作用下,磷酸基团逐个脱离下来.最后剩下的,是腺苷.
(3)据图分析,科学家当初推测ATP可作为神经细胞间传递信息的信号分子实验思路是:科学家用化学物质阻断典型神经递质在神经细胞间的信息传递后,发现某些神经细胞能(能或不能)发生电位变化,从而确定猜测的正确性.
(4)为了研究x物质对动物细胞的影响,某研究小组用不同浓度的x物质将细胞处理24ho然后测量各组细胞内ATP的浓度和细胞死亡的百分率,经过多次试验后,所得数据如表所示:
| 实验组编号 | A | B | C | D | E | F |
| X物质的浓度(mg/mL) | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 32 |
| 细胞内ATP的浓度(mmol/mL) | 80 | 70 | 50 | 20 | 5 | 1 |
| 细胞死亡的百分率 | 1 | 3 | 10 | 25 | 70 | 95 |
②实验数据表明,细胞内ATP浓度下降,细胞死亡率增加.推测X物质最可能作用于线粒体(细胞结构).
③若用混有浓度为2ng•mL-1的x物质的饲料钶喂大鼠,其小肠吸收葡萄糖的速率减慢(填“减慢”或“加快”或“不变”).
20.蓝藻属于原核生物,蓝藻细胞含有的物质或结构是( )
| A. | DNA | B. | 核膜 | C. | 叶绿体 | D. | 线粒体 |
4.蚕豆根尖细胞在含3H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至后期,其染色体的放射性标记分布情况是( )
| A. | 细胞中只有半数的染色体被标记 | B. | 细胞中每条染色体都不被标记 | ||
| C. | 细胞中每条染色体中都被标记 | D. | 细胞中被标记的染色体数无法确定 |
14.
如图表示某哺乳动物某个DNA分子中控制毛色的a、b、c三个基因的分布状况,其中Ⅰ、Ⅱ为非基因序列.有关叙述正确的是( )
| A. | a、b、c和Ⅰ、Ⅱ的基本单位均是核糖核苷酸 | |
| B. | 若Ⅰ、Ⅱ中发生碱基对增添,将会引起DNA分子结构变化 | |
| C. | 若b、c基因位置互换,则发生基因重组 | |
| D. | a、c为非等位基因,可在四分体时期发生交叉互换 |
1.设某生物的体细胞中的DNA含量为2n,则它的初级精母细胞、次级精母细胞、精细胞及精子中的DNA含量应依次为( )
| A. | 2n,2n,4n,n | B. | n,4n,2n,n | C. | 4n,2n,n,n | D. | 2n,4n,2n,n |
18.下列叙述中,能确定是同源染色体的是( )
| A. | 一条来自父方,一条来自母方的染色体 | |
| B. | 由一条染色体复制而成的两条染色体 | |
| C. | 在减数分裂过程中联会的两条染色体 | |
| D. | 形状和大小一般相同的两条染色体 |
19.
某兴趣小组进行了如下实验:
【实验目的】比较甲、乙、丙三种微生物所产生的淀粉酶的活性
【实验原理】略.
【实验材料】三种微生物淀粉酶提取液(提取液中酶蛋白浓度相同)等
【实验步骤】
a.取四支试管,分别编号;
b.按下表内要求进行操作;
c.将上述四支试管放入37℃的水浴,保温1小时;
d.在上述四支试管冷却后滴入碘液;
e.观察比较实验组的三支试管与对照组试管的颜色及其深浅;
【实验结果】(注:“+”显色,“++”显色更深;“-”不显色)
回答下列问题:
(1)表中A的数值为2.3,C的颜色深浅程度+++(用“+”或“-”表示).
(2)该实验的自变量是不同的淀粉酶提取液,无关变量有各组间pH、温度、加入提取物的量和浓度、淀粉溶液的量和浓度等(写出2种即可).
(3)除了用碘液检验淀粉的剩余量来判断实验结果外,还可以用斐林试剂试剂来检测生成物的量.若用该试剂检验,颜色变化最深的试管是试管2.
(4)根据上述结果得出的结论是:不同来源的淀粉酶,虽然酶蛋白浓度相同,但活性不同.造成实验中三种酶活性差异的根本原因是决定这3种酶的DNA不同.
(5)同学们还做了反应速率与底物浓度关系的实验.如图坐标中已根据实验结果画出3号试管中酶活性的曲线,请你在坐标中画出2号试管中酶活性的曲线.
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【实验目的】比较甲、乙、丙三种微生物所产生的淀粉酶的活性
【实验原理】略.
【实验材料】三种微生物淀粉酶提取液(提取液中酶蛋白浓度相同)等
【实验步骤】
a.取四支试管,分别编号;
b.按下表内要求进行操作;
| 试管1 | 试管2 | 试管3 | 试管4 | |
| 蒸馏水 | 2 | 3 | 2 | A2.3 |
| pH=8缓冲液 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 淀粉溶液 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 甲生物提取液 | 0.3 | |||
| 乙生物提取液 | 0.3 | |||
| 丙生物提取液 | 0.3 | |||
| 总体积 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | B |
d.在上述四支试管冷却后滴入碘液;
e.观察比较实验组的三支试管与对照组试管的颜色及其深浅;
【实验结果】(注:“+”显色,“++”显色更深;“-”不显色)
| 试管1 | 试管2 | 试管3 | 试管4 | |
| 颜色深浅程 | ++ | - | + | C+++ |
(1)表中A的数值为2.3,C的颜色深浅程度+++(用“+”或“-”表示).
(2)该实验的自变量是不同的淀粉酶提取液,无关变量有各组间pH、温度、加入提取物的量和浓度、淀粉溶液的量和浓度等(写出2种即可).
(3)除了用碘液检验淀粉的剩余量来判断实验结果外,还可以用斐林试剂试剂来检测生成物的量.若用该试剂检验,颜色变化最深的试管是试管2.
(4)根据上述结果得出的结论是:不同来源的淀粉酶,虽然酶蛋白浓度相同,但活性不同.造成实验中三种酶活性差异的根本原因是决定这3种酶的DNA不同.
(5)同学们还做了反应速率与底物浓度关系的实验.如图坐标中已根据实验结果画出3号试管中酶活性的曲线,请你在坐标中画出2号试管中酶活性的曲线.