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科学家经过研究提出了生物膜的“流动镶嵌模型”.请分析回答问题:

(1)如图1在“流动镶嵌模型”中,构成生物膜的基本骨架是
 
,由于
 
的分布使生物膜的结构表现出不对称性.
(2)如图1用荧光抗体标记的人-鼠细胞融合的实验过程及结果如图1所示.此实验结果直接证明了细胞膜中的
 
,由此较好地解释细胞膜结构上的
 
性.
(3)如图1科学家在研究线粒体结构和功能时发现,其外膜包含很多称作“孔道蛋白”的整合蛋白,可允许某些离子和小分子顺浓度梯度通过,物质的这种跨膜方式为
 
,体现了生物膜功能上的
 
性.若将线粒体的蛋白质提取出来,脱离膜结构的大部分蛋白质无法完成其生理功能,说明
 
是完成生命活动的基础.
(4)如图2为胰岛β细胞结构模式图(局部).胰岛β细胞通过基因控制合成并分泌胰岛素,参与此过程的所有具膜的细胞结构有
 
(用图中序号表示).胰岛素以胞吐方式分泌出胰岛β细胞后,作用于靶细胞,促进了靶细胞
 
而实现降低血糖的作用.
(5)如图2以上事实主要体现了生物膜在
 
上的统一及联系.
考点:细胞膜的流动镶嵌模型,线粒体、叶绿体的结构和功能,细胞的生物膜系统
专题:
分析:据图1分析,人鼠细胞融合实验体现细胞膜的结构特点具有一定的流动性;图2表示分泌蛋白合成过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量;其中①细胞核,②核糖体,③内质网,④高尔基体,⑤线粒体,⑥细胞膜.
解答: 解:(1)流动镶嵌模型的结构特点是:磷脂双分子层排列在外侧,构成基本骨架,具有流动性;蛋白质镶嵌、覆盖或贯穿在整个磷脂双分子层,也可以流动;由于蛋白质分子的不均匀分布造成细胞膜的不对称性.
(2)荧光标记的是细胞膜上的蛋白质,因此该实验直接证明的是细胞膜上的蛋白质能够运动,由此也很好地解释了细胞膜的结构特点:细胞膜具有一定的流动性.
(3)根据题干信息,线粒体外膜包含“孔道蛋白”,可允许某些离子和小分子顺浓度梯度通过,说明跨膜方式为易化扩散(协助扩散),体现了生物膜功能的功能特点选择透过.若将线粒体的蛋白质提取出来,则无法完成其生理功能,说明膜结构的完整性是完成生命活动的基础.
(4)分析该图可知分别是细胞核、核糖体、内质网、高尔基体、线粒体和细胞膜,在分泌蛋白的合成和分泌过程中细胞核完成转录过程、核糖体是蛋白质合成场所、内质网是初级加工场所、高尔基体是再次加工场所、线粒体提供能量、通过细胞膜的胞吐作用分泌到细胞外,在这些结构中只有核糖体无膜结构.胰岛素能促进靶细胞吸收、利用和转化葡萄糖,而降低血糖.
(5)如图2分泌蛋白合成过程,体现了生物膜在结构和功能上的统一及联系.
故答案为:
(1)脂双层(磷脂双分子层)      蛋白质
(2)蛋白质分子可以运动          流动
(3)易化扩散(协助扩散)        选择透过
膜结构的完整性(分子在生物膜上的有序排列)
(4)①③④⑤⑥(不考虑顺序)
吸收、利用和转化葡萄糖(对葡萄糖的吸收、利用和转化)
(5)结构和功能
点评:本题考查生物膜的流动镶嵌模型及考生的图形转换、理解和应用能力,难度中等.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

如图表示人体内氨基酸与其他物质之间的关系,下列叙述中正确的是(  )
A、过程①②不需要能量
B、过程④能增加氨基酸的种类和数量
C、过程③⑤经过氨基转换作用形成
D、过程④不能转变为必需氨基酸,过程⑥能获得非必需与必需氨基酸

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科目:高中生物 来源: 题型:

18世纪,英国著名的植物学家林奈对植物开花时间作了很多的观察和研究,并在自己的花园里培植了一座有趣的“花钟”,如表所示.决定表中各种花按时开放的原因是(  )
花种 牵牛花 芍药花 万寿菊 紫茉莉 烟草花 昙花
开花大致时间 黎明四点 清晨七点 下午三点 下午五点 晚上七点 晚上九点
A、应激性B、适应性
C、遗传性D、变异性

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离体神经纤维某一部位受到适当刺激时,受刺激部位细胞膜两侧会出现暂时性的电位变化,产生神经冲动.图示该部位受刺激前后,膜两侧电位差的变化.请回答:
(1)图中a线段表示
 
电位;b点膜两侧的电位差为
 
mv,此时Na+
 
(内、外)流.
(2)神经冲动在离体神经纤维上以
 
的方式双向传导,但在动物体内,神经冲动的传导方向是单向的,总是由细胞体传向轴突末梢,原因是体内
 

(3)神经冲动在突触的传递会受一些药物的影响.某药物能阻断突触传递,如果它对神经递质的合成、释放和降解(或再摄取)等都没有影响,那么导致神经冲动不能传递的原因可能是该药物影响了神经递质与
 
的结合.

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科目:高中生物 来源: 题型:

取同一植物形态、大小、生长发育状况相近的三张叶片,密闭装置如图1.烧杯中的液体可以保证叶片所需的水与矿质元素的正常供应.呼吸底物为糖类.

(1)要测定叶片细胞呼吸强度,选择装置
 
,并给予黑暗条件.①当油滴移动情况是
 
时,说明叶片只进行有氧呼吸;②当红色液滴的移动情况是
 
时,说明叶片既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸(不考虑气体在水中的溶解与外界气压的变化和蒸腾作用的影响).
(2)要证明光合作用需要CO2,可选择装置
 
,给予光照.
(3)将装置B、C置于适宜的光照条件下,假如测得油滴移动情况如下表:
b c
实验① 左移2cm 右移3cm
实验② 右移0.1cm 右移5.5cm
第一组实验,C装置的光合总量为
 
cm;第②组实验与第①组实验比较,另有不同的影响因素可能有
 

(4)根据油滴移动数据换算成葡萄糖量(㎎/h)的变化,变化曲线如图2,则25℃时,光合总量是
 
㎎/h,30℃时,积累量是25℃时的
 
倍.

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科学家们用长穗偃麦草(二倍体)与普通小麦(六倍体)杂交培育小麦新品种--小偃麦.相关的实验如下,请回答有关问题:
(1)长穗偃麦草与普通小麦杂交,F1体细胞中的染色体组数为
 
.长穗偃麦草与普通小麦杂交所得的F1不育,其原因是
 
,可用
 
处理F1幼苗,获得可育的小偃麦.
(2)小偃麦中有个品种为蓝粒小麦(40W+2E),40W表示来自普通小麦的染色体,2E表示携带有控制蓝色色素合成基因的1对长穗偃麦草染色体.若丢失了长穗偃麦草的一个染色体则成为蓝粒单体小麦(40W+1E),这属于
 
变异.为了获得白粒小偃麦(1对长穗偃麦草染色体缺失),可将蓝粒单体小麦自交,在减数分裂过程中,产生两种配子,其染色体组成分别为
 
.这两种配子自由结合,产生的后代中白粒小偃麦的染色体组成是
 

(3)为了确定白粒小偃麦的染色体组成,需要做细胞学实验进行鉴定.取该小偃麦的
 
作实验材料,制成临时装片进行观察,其中
 
期的细胞染色体最清晰.

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2006年诺贝尔生理学或医学奖颁给了菲尔和梅洛因,因为他们发现了RNA干扰现象.RNA干扰机制要点:双链RNA分子一旦进入细胞,就会被一个称为Dicer的特定酶切割成21~23个核苷酸长的小分子的干涉RNA.Dicer酶能特异识别双链RNA,切割产生的干涉RNA与一系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC).RlSC通过碱基配对结合到与干涉RNA同源的mRNA上,并切割该mRNA,造成蛋白质无法合成(如图所示).

(1)RNA的中文全称是
 
,它的基本组成中有不同于DNA的碱基是
 

(2)Dicer酶只与双链RNA结合,这一现象反映了酶的特性,即
 

(3)复合体(RISC)上的RNA能和同源的mRNA结合的原因是
 

(4)RNA干扰的实质是使遗传信息传递中的
 
过程受阻.
(5)有科学家将能引起RNA干扰的双链RNA的两条单链分别注入细胞,结果却没有出现RNA干扰现象,最可能的原因是
 

(6)研究发现,某基因上碱基对改变不一定会导致生物性状的变异.如:有一亲代DNA上某个碱基对发生改变,其子代的性状并没有发生改变.请给出2种合理的解释:
 

 

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如图表示人类镰刀型细胞贫血症的病因,如图是一个家族中该病的遗传系谱图(控制基因为B,b),请根据图回答(已知谷氨酸的密码子是GAA,GAG)

(1)图中①②表示的遗传信息传递过程分别是:①
 
;②
 
.①过程发生的时间是
 
,场所是
 

(2)α链碱基组成
 
,β链碱基组成
 

(3)镰刀型细胞贫血症的致病基因位于
 
染色体上,属于
 
性遗传病.
(4)Ⅱ6基因型是
 
,Ⅱ6和Ⅱ7婚配后患病男孩的概率是
 
,要保证Ⅱ9婚配后子代不患此病,从理论上说其配偶的基因型必须为
 

(5)若正常基因片段中的CTT突变为CTC,由此控制的生物性状
 
(会或不会)发生改变.理由是
 

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生物体的生命活动都需要能量,直接给细胞的生命活动提供能量的物质是(  )
A、糖类B、蛋白质
C、ATPD、核酸

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