题目内容
14.下列生命活动过程中没有涉及细胞膜上信号识别的是( )| A. | 吞噬细胞胞吞抗原抗体复合物 | |
| B. | 胰岛素促进肝细胞吸收葡萄糖和合成肝糖原 | |
| C. | 在低渗溶液中,红细胞不断膨胀破裂 | |
| D. | T2噬菌体浸染大肠杆菌 |
分析 在细胞膜的外表,有一层由细胞膜上的蛋白质与糖类结合而成的糖蛋白,叫做糖被.糖被与细胞表面的识别有密切关系.消化道和呼吸道上皮细胞表面的糖蛋白有保护和润滑作用.
解答 解:A、吞噬细胞胞吞抗原抗体复合物需要借助于细胞膜的识别,A正确;
B、胰岛素作用于肝细胞膜表面的受体蛋白,进而促进肝细胞吸收葡萄糖和合成肝糖原,有涉及细胞膜上信号识别,B正确;
C、在低渗溶液中,红细胞通过渗透作用吸水,不断膨胀破裂,没有涉及细胞膜上信号识别,C错误;
D、T2噬菌体通过识别大肠杆菌表面的糖蛋白来浸染大肠杆菌,D正确.
故选:C.
点评 本题考查了细胞膜功能的相关内容,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力.
练习册系列答案
相关题目
5.下列有关细胞组成成分和结构的说法,正确的一项是( )
| A. | 组成细胞膜的成分包括磷脂、胆固醇、蛋白质及纤维素 | |
| B. | 差速离心法能将线粒体的外膜和内膜分离开 | |
| C. | 不同生物膜通过囊泡转化,体现了生物膜结构的统一性 | |
| D. | 线粒体、叶绿体、染色体、核糖体都含脱氧核苷酸 |
9.
某研究小组发现染色体上抑癌基因邻近的基因能指导合成反义RNA,从而让抑癌基因沉默,使细胞易于癌变,下面的示意图表示其过程.下列叙述错误的是( )
| A. | 图中过程一般需要解旋酶、DNA聚合酶等进行催化 | |
| B. | 图中过程Ⅰ的场所是细胞核,过程Ⅱ的场所是细胞质 | |
| C. | 在邻近基因、杂交分子和过程Ⅰ、Ⅱ中均存在碱基互补配对 | |
| D. | 因邻近基因的作用,使得过程Ⅱ被抑制,导致细胞易于癌变 |
19.为探究菠菜叶光合作用与相关因素的关系,研究者进行了如下的实验.
一、用直径为1cm的打孔器避开主叶脉打出幼叶和成熟叶圆片若干.
二、将叶圆片置于注射器内,注入适量的蒸馏水,抽出叶肉细胞间隙中的空气,使叶片下沉.
三、实验处理和结果如下表.
表:不同条件下,菠菜叶圆片开始上浮的时间(min)
注:表中“﹡”表示未见上浮,“﹡﹡”表示抽气后未见下沉(不考虑溶液密度的影响),请回答有关问题:
(1)本实验的自变量有光照强度、二氧化碳的浓度,实验中叶圆片上浮的原因是叶片进行光合作用,释放出的O2多于呼吸作用消耗的O2,叶肉细胞间隙中的O2增加,叶片上浮.
(2)相同条件下,若呼吸作用相同,幼叶净光合作用比成熟叶低,可能是两者叶绿体内的叶绿体数量、每个叶绿体中叶绿素的含量等有差异.
(3)NaHCO3浓度为零时,菠菜叶圆片始终不上浮是因为NaHCO3溶液为光合作用提供的原料是二氧化碳,所以缺乏NaHCO3光合作用的暗反应阶段无法进行,光合作用也就无法进行.,一定范围内,NaHCO3浓度越高菠菜叶圆片上浮的越快的原因是NaHCO3浓度越高,为光合作用提供的二氧化碳越多,光合作用速率越大,产生的氧气也就越多,故菠菜叶圆片上浮的越快.,据此分析,能否从表中数据判断,净光合作用与NaHCO3浓度的关系?说明理由.不能,因为表格中的数据说明,在一定的光照强度下,随着NaHCO3浓度增大,菠菜叶圆片上浮的越快,净光合速率越大,但是再增大NaHCO3浓度,净光合速率是一直上升,还是最终达到稳定,图中数据不能说明..
(4)如果将未经抽气的菠菜叶圆片置于清水中,并将装置置于黑暗中,一段时间后,有些叶圆片也开始下沉,请分析原因:黑暗中,叶片进行呼吸作用,消耗了叶肉细胞间隙中的O2,放出的CO2溶于NaHCO3稀溶液中,叶肉细胞间隙缺乏气体,叶片下沉.
一、用直径为1cm的打孔器避开主叶脉打出幼叶和成熟叶圆片若干.
二、将叶圆片置于注射器内,注入适量的蒸馏水,抽出叶肉细胞间隙中的空气,使叶片下沉.
三、实验处理和结果如下表.
表:不同条件下,菠菜叶圆片开始上浮的时间(min)
| NaHCO3 | 2 000 lx,22℃ | 36 800 lx,22℃ | ||
| 幼叶 | 成熟叶 | 幼叶 | 成熟叶 | |
| 0 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 1% | 21 | 15 | 9 | 7 |
| 2% | 14 | 8 | 5 | 3 |
| 3% | 11 | 6 | 5 | 3 |
| 4% | 10 | 5 | 4 | 2 |
| 5% | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 6% | ﹡﹡ | ﹡﹡ | ﹡﹡ | ﹡﹡ |
(1)本实验的自变量有光照强度、二氧化碳的浓度,实验中叶圆片上浮的原因是叶片进行光合作用,释放出的O2多于呼吸作用消耗的O2,叶肉细胞间隙中的O2增加,叶片上浮.
(2)相同条件下,若呼吸作用相同,幼叶净光合作用比成熟叶低,可能是两者叶绿体内的叶绿体数量、每个叶绿体中叶绿素的含量等有差异.
(3)NaHCO3浓度为零时,菠菜叶圆片始终不上浮是因为NaHCO3溶液为光合作用提供的原料是二氧化碳,所以缺乏NaHCO3光合作用的暗反应阶段无法进行,光合作用也就无法进行.,一定范围内,NaHCO3浓度越高菠菜叶圆片上浮的越快的原因是NaHCO3浓度越高,为光合作用提供的二氧化碳越多,光合作用速率越大,产生的氧气也就越多,故菠菜叶圆片上浮的越快.,据此分析,能否从表中数据判断,净光合作用与NaHCO3浓度的关系?说明理由.不能,因为表格中的数据说明,在一定的光照强度下,随着NaHCO3浓度增大,菠菜叶圆片上浮的越快,净光合速率越大,但是再增大NaHCO3浓度,净光合速率是一直上升,还是最终达到稳定,图中数据不能说明..
(4)如果将未经抽气的菠菜叶圆片置于清水中,并将装置置于黑暗中,一段时间后,有些叶圆片也开始下沉,请分析原因:黑暗中,叶片进行呼吸作用,消耗了叶肉细胞间隙中的O2,放出的CO2溶于NaHCO3稀溶液中,叶肉细胞间隙缺乏气体,叶片下沉.
6.果胶是植物细胞壁以及胞间层的主要成分之一.果胶酶能够分解果胶,瓦解植物的细胞壁及细胞间层.在果汁生产中应用果胶酶可以提高出汁率和澄清度.请你帮助完成以下有关果胶酶和果汁生产的实验课题.
实验用具和材料:磨浆机、烧杯、试管、量筒、刀片、玻璃棒、漏斗、纱布等.苹果、质量分数为2%的果胶酶溶液、蒸馏水等.
【课题一】验证果胶酶在果汁生产中的作用.
实验方法及步骤:
(1)将苹果洗净去皮,用磨浆机制成苹果泥,加入适量蒸馏水备用.
(2)取两个100mL洁净的烧杯,编号1、2号,按相应程序进行操作,请把表中未填写的内容填上.
(3)取出两个烧杯,同时进行过滤.观察(或比较)相同时间内滤出的果汁体积和果汁的澄清度高,并记录结果.
实验结果的预测及结论:如果是相同时间内1号烧杯滤出的果汁体积比2号烧杯滤出的果汁体积大,澄清度高,则说明果胶酶对果胶的水解具有催化作用.
【课题二】探索果胶酶催化果胶水解的最适pH.
(1)本课题实验步骤中,在完成“烧杯中分别加入苹果泥、试管中分别注入果胶酶溶液、编号、编组”之后,有下面两种操作:
方法一:将试管中的果胶酶溶液和烧杯中的苹果泥相混合,再把混合液的pH分别调至4、5、6…10.
方法二:将试管中果胶酶溶液和烧杯中苹果泥的pH分别调至4、5、6…10,再把pH相等的果胶酶溶液和苹果泥相混合.
请问上述哪一种方法更为科学?方法二.
(2)如果用曲线图的方式记录实验结果,在现有的条件下,当横坐标表示pH,纵坐标表示果汁体积,实验操作和记录是比较切实可行的.根据你对酶特性的了解,在下图中选择一个最可能是实验结果的曲线图甲.若实验所获得的最适宜pH=m,请你在所选的曲线图中标出“m”点的位置.
实验用具和材料:磨浆机、烧杯、试管、量筒、刀片、玻璃棒、漏斗、纱布等.苹果、质量分数为2%的果胶酶溶液、蒸馏水等.
【课题一】验证果胶酶在果汁生产中的作用.
实验方法及步骤:
(1)将苹果洗净去皮,用磨浆机制成苹果泥,加入适量蒸馏水备用.
(2)取两个100mL洁净的烧杯,编号1、2号,按相应程序进行操作,请把表中未填写的内容填上.
| 操作顺序 | 项 目 | 烧 杯 | |
| 1 | 2 | ||
| ① | 在烧杯中加入苹果泥 | 20mL | 20mL |
| ② | 2mL | / | |
| ③ | 注入蒸馏水 | / | |
| ④ | 在恒温水浴中保温,并用玻璃棒不时搅拌 | 10min | 10min |
实验结果的预测及结论:如果是相同时间内1号烧杯滤出的果汁体积比2号烧杯滤出的果汁体积大,澄清度高,则说明果胶酶对果胶的水解具有催化作用.
【课题二】探索果胶酶催化果胶水解的最适pH.
(1)本课题实验步骤中,在完成“烧杯中分别加入苹果泥、试管中分别注入果胶酶溶液、编号、编组”之后,有下面两种操作:
方法一:将试管中的果胶酶溶液和烧杯中的苹果泥相混合,再把混合液的pH分别调至4、5、6…10.
方法二:将试管中果胶酶溶液和烧杯中苹果泥的pH分别调至4、5、6…10,再把pH相等的果胶酶溶液和苹果泥相混合.
请问上述哪一种方法更为科学?方法二.
(2)如果用曲线图的方式记录实验结果,在现有的条件下,当横坐标表示pH,纵坐标表示果汁体积,实验操作和记录是比较切实可行的.根据你对酶特性的了解,在下图中选择一个最可能是实验结果的曲线图甲.若实验所获得的最适宜pH=m,请你在所选的曲线图中标出“m”点的位置.
1.红细胞的主要成分是血红蛋白,人体血液中的红细胞每秒钟更新200多万个,大约60天全部更新一半,与此生理现象直接相关的是( )
| A. | 内质网 | B. | 核糖体 | C. | 高尔基体 | D. | 线粒体 |