【题目】.线粒体是细胞中最重要的细胞器之一。线粒体在细胞内是高度动态变化的,在细胞内不断分裂、融合,这一过程是由多种蛋白质精确调控完成的。
(1)线粒体被称为细胞的“动力车间”是因为它是____________的主要场所,其内膜向内折叠形成嵴,从而可以___________,有利于酶的附着。
(2)真核细胞中线粒体的数目与其代谢强度呈正相关,一些衰老的线粒体也会被__________消化、清除,所以线粒体的分裂在真核细胞内经常发生。
(3)研究发现,内质网与线粒体的分裂有关,过程如图所示。
①由图可知,马达蛋白牵引着线粒体沿着________运输到内质网。
②研究发现,细胞内Ca2+主要储存在内质网中,在细胞质基质中浓度较低,而马达蛋白表面有Ca2+结合位点。据此推测,受到调控信号的刺激后,内质网________________________,进而使线粒体在细胞内移动。
【答案】有氧呼吸 增大膜面积 溶酶体 细胞骨架 释放Ca2+
【解析】
1、线粒体:①具有双层膜;②含有少量 DNA,是半自主性细胞器;③能产生 ATP,与能量转换有关;④内膜向内腔折叠形成嵴;⑤有氧呼吸的主要场所,完成有氧呼吸的第二、三阶段;⑥与有氧呼吸有关的酶分布于内膜和基质中。
2、溶酶体在细胞中的功能,是分解从外界进入到细胞内的物质,也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,当细胞衰老时,其溶酶体破裂,释放出水解酶,消化整个细胞而使其死亡。
3、马达蛋白是分布于细胞内部或细胞表面的一类蛋白质,它负责细胞内的一部分物质或者整个细胞的宏观运动。它利用ATP水解所释放的能量驱动自身沿微管或微丝定向运动的蛋白。
(1)线粒体被称为细胞的“动力车间”是因为它是有氧呼吸的主要场所,在有氧呼吸的第三阶段,能产生大量的能量,其内膜向内折叠形成嵴,从而可以增大膜面积,有利于酶的附着。
(2)据分析可知,溶酶体也可消化细胞自身的局部细胞质或细胞器,故一些衰老的线粒体也会被溶酶体消化、清除。
(3)①由图可知,马达蛋白牵引着线粒体沿着由微管或微丝构成的细胞骨架运输到内质网。
②研究发现,细胞内Ca2+主要储存在内质网中,在细胞质基质中浓度较低,而马达蛋白表面有Ca2+结合位点。据此推测,受到调控信号的刺激后,内质网释放Ca2+,与马达蛋白表面的Ca2+结合位点结合,从而使线粒体在细胞内移动。
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【题目】如图为细胞核结构示意图,下列关于细胞核的叙述,错误的是( )
A.3和T2噬菌体具有相同的组成成分
B.细胞核中合成的 mRNA需要通过2进入细胞质中发挥作用
C.组成3的蛋白质需要穿过4层磷脂分子才能进入细胞核内
D.所有细胞生物核糖体的形成不一定与4有关
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【题目】红细胞膜中的Na+/K+—APTase(ATP水解酶)的功能是水解ATP吸收K+。用一定的技术手段将红细胞细胞质置换成高浓度的K+溶液,并将其置于极高浓度Na+的环境中,就发生了如下图所示的生理过程。下列相关叙述错误的是
A.实验过程Na+、K+离子跨膜运输应该属于主动运输
B.上述生理过程还需要ADP和Pi
C.该实验过程中离子浓度梯度驱动了ATP的形成
D.该实验证明了,不同环境条件下,同一种酶既可以催化ATP的水解,也可以催化ATP的合成
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【题目】将某种植物种子在水中浸透,然后按如图装置进行实验,实验开始时X液面位置与Y液面位置调至同一水平。下表记录了实验过程中每小时的液面变化情况。请回答下列问题:
时间(h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
X液面位置(cm) | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.5 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
(1)实验前浸泡种子的目的是让种子细胞增加________水,使代谢增强。
(2)装置中使用NaOH溶液的目的是________________,X液面变化值表示______________________。
(3)为确保实验结果只是由实验装置中种子的生理活动引起的,需设置另一个相同装置,该装置除试管内金属网上需要放________、______的同种种子外,其他条件与上图装置相同。
(4)实验4小时后液面变化减缓乃至不变,原因是____________________________ 。
(5)请写出松鼠体内无氧呼吸的总反应式:_________________________________。
(6)下图为测定消过毒的萌发的小麦种子呼吸商的实验装置。假设小麦种子只以糖类为呼吸底物,在25 ℃下经10 min观察墨滴的移动情况,若发现甲装置中墨滴不移动,乙装置中墨滴左移,则10 min内小麦种子中发生________过程;若发现甲装置中墨滴右移,乙装置中墨滴不动,则10 min内小麦种子中发生________过程;在25 ℃下10 min内,如果甲装置中墨滴右移30 mm,乙装置中墨滴左移200 mm,则萌发小麦种子的呼吸商是________。
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【题目】下图为脑啡肽的结构简式,据图回答:
(1)脑啡肽分子是由_______种氨基酸形成的,造成氨基酸种类不同的原因______。 连接氨基酸之间的化学键称为_____,化学式为________
(2)一些大分子蛋白质的结构非常复杂,高温、X 射线、强酸、强碱、重金属盐等会引起蛋白质变性,其原因主要是蛋白质的__________遭到破坏。
(3)现有 800 个氨基酸,其中氨基总数为 813个,羧基总数为 805 个,由这些氨基酸合成的含有2条肽链的蛋白质,共有_____个肽键和________个氨基,至少含有的氧原子个数是_______
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【题目】利用如图所示的装置来“探究酵母菌的呼吸方式”。下列叙述错误的是( )
A.教材中该实验的目的是探究酵母菌是否进行有氧呼吸和无氧呼吸
B.澄清石灰水变浑浊不能说明酵母菌一定进行厌氧呼吸
C.若向广口瓶中通入空气,瓶内葡萄糖的消耗速率将加快
D.实验时选用的水浴温度为 30 ℃左右,是因为该温度处于酵母菌酒 精发酵的适宜温度范围内
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【题目】如图是某家系中甲病、乙病的遗传图谱,、乙病分别由基因A/a、B/b控制,其中一种病的致病基因位于X染色体上,Ⅲ-5含两条X染色体下列分析错误的是
A. 甲、乙病均为隐性遗传病,且基因A/a位于X染色体上
B. 只考虑甲病,Ⅱ-1与Ⅲ-2的基因型一定相同
C. 只考虑乙病,Ⅱ-2与Ⅲ-1基因型相同的概率为2/3
D. Ⅲ-5含有的两条X染色体均来自Ⅱ-3的变异
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【题目】如图是植物体细胞杂交过程示意图,如果A、B植物均为二倍体,据图分析回答:
(1)图中所示过程的原理有:_______________________________。
(2)植物体细胞融合成功的标志是__________________,其产生与细胞内________(细胞器)有关。
(3)③和④过程分别是________________的过程。则该杂交植物有________个染色体组。
(4)该技术的最显著优势是______________________________。
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【题目】甲、乙两图均为连续分裂的细胞的细胞周期图示,乙中按顺时针方向表示细胞周期。从图中所示结果分析不正确的是
A. 甲、乙的细胞在各时期都要消耗ATP
B. 利用药物抑制DNA的合成,细胞将停留在分裂间期
C. 甲中的b、乙中的A→B细胞会出现染色体数目加倍的时期
D. 甲、乙中会发生同源染色体的分离、非同源染色体的自由组合
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