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【题目】TPC家族蛋白是溶酶体膜上重要的Na+通道,其在调解溶酶体pH的过程中发挥重要作用。

1)下图为TPC受细胞营养状态调控示意图,箭头粗细代表离子运输量的多少。

①细胞在营养充足的条件下,H+_______的方式向溶酶体内部转运,形成溶酶体内部的酸性环境。

②当细胞营养物质缺乏时, 导致ATP减少,进而解除mTORTPC_______作用;同时,H+向溶酶体内部转运过程_______,导致溶酶体内部pH升高。升高的pH进一步______TPC通道,使Na+向溶酶体外运输速率______,造成溶酶体内部的阴性环境,促使H+向溶酶体内部转运,最终恢复溶酶体内部pH的稳定。

2)动物在野外环境中经常面临食物匮乏的情况,通过上述机理保证溶酶体内_____的活性,从而_______自身衰老的细胞器,为动物提供营养物质。

【答案】主动运输 抑制 受阻(被抑制) 激活(开启、打开) 提高 水解酶(酶) 分解

【解析】

据图当细胞营养充足且pH4.6时,溶酶体膜上H+转运通道蛋白打开,H+进入溶酶体,此过程消耗ATP,为主动运输,TPC蛋白的活性受mTORCl蛋白的抑制;当pH升高时,TPC转运通道蛋白打开,Na+以协助扩散的方式从溶酶体进入细胞质基质(此过程不消耗能量)。

1)①据图分析,细胞在营养充足的条件下,H+向溶酶体内部转运需要载体蛋白的协助,且需要消耗能量,为主动运输。

②据图可知,mTOR能结合TPC,对TPC具有抑制作用。当营养物质缺乏时,解除mTORTPC的抑制作用,同时ATP减少,H+向溶酶体内部转运过程受抑制,促使溶酶体内部pH升高,进一步打开TPC通道,使Na+向溶酶体外运输速率提高,造成溶酶体内的阴性环境。

2)溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老损伤的细胞器,还能吞噬侵入机体的细菌或病毒,因此动物在野外面临食物缺乏时,通过调控机理保证溶酶体内水解酶的活性,分解自身衰老的细胞器,为其提供营养物质。

练习册系列答案
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【题目】科学家利用耐盐碱植物中的耐盐基因,培育出了耐盐水稻新品系。如图是培育过程简图。

回答下列问题:

(1)阶段Ⅰ的核心步骤是________________,在构建重组质粒b的过程中,一般需用限制酶切割________个磷酸二酯键。

(2)为保证耐盐基因的正常转录,重组质粒b上耐盐基因的两端应含有______________

(3)阶段Ⅱ的核心过程是________________,人工配制的培养基中除了必要的营养物质和琼脂外,还必须添加________

(4)现有两个二倍体水稻品种,其基因型分别为yyRr、Yyrr。科学家进行如下实验:将上述两种基因型水稻产生的花粉除去细胞壁后进行原生质体融合,再把这些融合细胞进行组织培养,培育出水稻植株。该过程中,一般用________作为化学诱导剂来诱导花粉原生质体融合。若原生质体之间只考虑两两融合,培育的后代有________种基因型。

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【题目】血管紧张素原是血浆中的一种球蛋白。如图为血管紧张素原在①、②作用位点被酶切后转变为血管紧张素Ⅰ、Ⅱ的示意图,图中氨基酸名称均为略写,如天门冬氨酸略写为天门冬。以下叙述正确的是

A.血管紧张素原在细胞内的合成场所是核糖体

B.血管紧张素Ⅱ分子中有7个肽键

C.若将血管紧张素Ⅰ水解能产生10种氨基酸

D.无论血管紧张素Ⅰ还是血管紧张素Ⅱ都至少含有一个氨基和一个羧基

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【题目】小芬利用显微镜观察人的血细胞,使用相同的目镜,但在两种不同放大倍率下,所呈现的视野分别为甲和乙(如图)。下列相关叙述正确的是(  )

A.若使用相同的光圈,则甲比乙亮

B.在甲中所观察到的细胞,在乙中均可观察到

C.若玻片右移,则甲的影像会右移而乙的影像会左移

D.若在甲中看到模糊的影像,改换成乙就可以看到清晰的影像

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【题目】如图为植物叶肉细胞中两结构及物质转移示意图如表为生理状况相同的幼苗在黑暗或3k1x光照、不同温度条件下O2的变化速率。结合所学知识回答下列问题:

1)图中结构甲中形成的意义是_______,结构乙的囊状结构薄膜上发生的酶促反应是_______

2)图中a代表的物质是_____b_____(填“可以”或“不可以”)代表葡萄糖,因为___________

3)根据表推测,图中结构甲中酶的最适温度________________ (填“低于”、“等于”或“高于”)结构乙中酶的最适温度为探究3k1x光照条件下幼苗光合作用的最适温度,应该在___℃之间设置更小的温度梯度。

4)在3k1x光照、30℃条件下幼苗叶肉细胞中物质b去向是______。若每天用3k1x强度的光照射幼苗12h,当温度为表中_______℃时,幼苗生长最快。

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【题目】地球上的绿色植物每年通过光合作用制造的有机物高达2200亿吨,相当于全球每年能量消耗的10倍,可见对光合作用的研究具有重要的意义。

1)光合作用是将_______转变为有机化合物并释放出氧气的过程,也是将自然界中光能最终转化为(有机化合物中稳定的)_______的途径。

2)绿色植物叶肉细胞的光合色素分布在叶绿体的_______膜上,可吸收、传递、转化光能,并将转化的能量储存在_______中,用于暗反应中C3的还原。

3)细胞内的叶绿体是一种动态的细胞器,随光照强度的变化,其分布和位置也会发生改变,该过程称为叶绿体定位。由图1结果可知,弱光条件下,叶绿体会汇集到细胞顶面,使其能_______;强光条件下,叶绿体移动到细胞两侧,以避免强光的伤害。

4)研究发现,叶绿体定位至少需要两个条件,即叶绿体的移动和新位置上的锚定。化学处理破坏细胞内的微丝蛋白(细胞骨架成分)后,叶绿体定位异常,推测叶绿体是沿着_______进行移动;去除叶绿体的CHUP1蛋白后,叶绿体定位异常(图2),推测叶绿体是通过CHUP1蛋白锚定在微丝蛋白上,则CHUP1蛋白位于叶绿体_______

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【题目】脑缺血会造成神经细胞不可逆损伤(脑损伤),可导致患者死亡或是永久性残疾。干细胞疗法将成为脑缺血治疗的潜在策略。

1M(骨髓基质细胞)是一种干细胞,可通过_______,增加神经细胞的数量和种类,在脑缺血的治疗中发挥作用。

2)为探究M对脑缺血损伤恢复的其他机制,科研人员进行如下实验:

①将正常的神经细胞进行氧糖剥夺(OGD)处理,即放入低氧箱或者更换无糖的培养基,模拟在_______情况下的细胞损伤。提取M细胞的线粒体,用红色荧光物质进行标记,继而将带标记的线粒体与OGD神经细胞放入M培养基中共培养24小时。显微镜下观察到OGD神经细胞中出现_____,则说明M的线粒体转移到了OGD神经细胞中。

②为进一步探究M的线粒体转移对OGD神经细胞的影响,进行如下分组实验:

分组

1

2

3

4

处理

方法

用含有线粒体的

M培养基与

OGD 神经细胞进行共培养

用不含线粒体的

M培养基与

OGD 神经细胞

进行共培养

正常培养基与

OGD 神经细胞

进行共培养

正常培养基与_____的神经细胞进行共培养

Ⅰ.第4组为正常对照组,请将实验补充完整:_______

Ⅱ.实验检测各组神经细胞内的ATP水平,以第4ATP水平作为1,比较其余各组相对第4组的比值,结果如图1

由结果可知,第1组神经细胞内ATP水平_______正常水平,第2ATP水平与第3组接近,由此排除_______对实验结果的影响。

3)请根据(2)实验结果,阐述M对脑缺血损伤恢复的可能机制_______

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【题目】下列各图分别表示两个自变量对光合速率的影响情况,除各图中所示的因素外,其他环境因素均控制在最适范围。下列分析错误的是(  )

A. 甲图中a点的限制因素可能是叶绿体中酶的数量

B. 乙图中d点比c点在相同时间内叶肉细胞中生成C5的速率快

C. M、N点的限制因素是光照强度,P点的限制因素是温度

D. 丙图中,随着温度继续升高,曲线走势将稳定不变

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【题目】请据图回答有关生态系统的问题:

1)图1是生态系统碳循环示意图,图中D指向A的箭头代表的生理过程是_________________________________

2)在图2的食物链中,③属于______________(生物)的同化量的一部分。

3)图2所在的生态系统中,草属于第一营养级,它的能量除了未利用的一部分和分解者分解利用之外,其他的流向是_______________________________

4)在图2的食物链中,草为兔提供了可以采食的信息,狼能够依据兔留下的气味去猎捕,兔同样也可以依据狼的气味或行为特征躲避猎捕,这些信息的作用是__________________________________,以维持生态系统的稳定。

5)图2所示生态系统在引入鹰之后,兔的数量短期内发生变化后并最终达到平衡,这表明生态系统内部具有一定的__________________能力。与森林生态系统相比,草原生态系统___________(“抵抗力”或“恢复力”)稳定性更高。

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