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水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率.如...

水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率.如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(O点对应的浓度为红细胞吸水胀破时的NaCl浓度).请回答下列问题:

(1)哺乳动物成熟的红细胞是提取细胞膜的良好材料,根据图示可知,稀释猪的红细胞时应选用浓度为_____mmol/L的NaCl溶液.在低渗溶液中,红细胞吸水胀破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,则“血影”的主要成分是_____

(2)分析如图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl溶液中,一段时间后,红细胞甲的吸水能力_____(填“大于”“小于”或“等于”)红细胞乙,原因是_____

(3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水胀破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是_____

 

150 蛋白质和磷脂 小于 红细胞甲失水量少,细胞液渗透压较低,细胞吸水能力较弱 红细胞细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白 【解析】 据图分析,根据图示可知,猪的红细胞在浓度为150 mmol•L-1 的NaCl溶液中能保持正常形态;小于该浓度时,细胞体积变大,说明细胞吸水;大于该浓度时,细胞体积变小,说明细胞失水。 (1)根据图示可知,猪的红细胞在浓度为150 mmol•L﹣1 的NaCl溶液中能保持正常形态.在低渗透溶液中,红细胞吸水涨破释放内容物后,剩余的部分称为“血影”,根据红细胞的结构可知,“血影“主要是细胞膜,因此其主要成分是蛋白质和磷脂。 (2)分析图,B点的NaCl的溶液浓度高,因此红细胞乙失水量多,细胞液渗透压较高,因此细胞吸水能力较强。 (3)将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞,结合以上信息分析,其原因可能是红细胞细胞膜上存在水通道蛋白,肝细胞细胞膜上无水通道蛋白
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目前已发现T4噬菌体有数千种突变型,这些突变来自同一个基因的突变或者不同基因的突变。科学家利用T4噬菌体的两种突变型A和B进行了如下实验(突变型A和B分别与野生型相比,基因组成上只有一处差异)。下列说法不合理的是(  )

实验1:用突变型A侵染大肠杆菌,噬菌体不增殖

实验2:用突变型B侵染大肠杆菌,噬菌体不增殖

实验3:突变型A、突变型B同时侵染同一个大肠杆菌,噬菌体增殖(A、B型组成)

(注:噬菌体不发生新的突变和基因重组)

A. T4噬菌体DNA复制所需原料和酶来自宿主细胞

B. 基因突变中的碱基对缺失不会导致基因数目减少

C. 突变型A和突变型B的突变发生在不同的基因内

D. 突变型A与突变型B的突变基因共同决定其增殖

 

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拟南芥超矮生型突变体有激素合成缺陷型和激素不敏感型两种。研究者以野生型和某种超矮生型变体拟南芥为材料,分别用不同浓度赤莓素和生长素处理,实验结果如下。下列叙述正确的是(  )

A. 图甲表明,野生型拟南芥的赤霉素浓度始终高于该超矮生型突变体

B. 图乙表明,高浓度的生长素对野生型拟南的生长具有抑制作用

C. 实验表明,超矮生型突变体细胞表面一定缺乏赤霉素和生长素的受体

D. 实验表明,该种超矮生型突变体对赤霉素和生长素不敏感

 

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生物与生物之间,生物与环境之间相互影响,共同发展的过程称作共同进化。在共同进化的过程中,通常不会发生的变化是(  )

A. 突变和选择会使种群的基因频率发生定向改变

B. 捕食者与被捕食者间存在信息传递与相互选择

C. 群落的演替可改变环境对某生物种群的容纳量

D. 种群个体之间的基因交流与生物多样性的变化

 

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物质甲作为抑制剂能与蔗糖酶结合或分离,从而改变蔗糖酶的活性。在适宜温度、pH等条件下,某同学将蔗糖酶和物质甲的混合液均分为若干份,分别加入到不同浓度的等量蔗糖溶液中,检测发现,蔗糖的水解速率随蔗糖溶液浓度的升高而增大。下列分析与该实验相符的是(  )

A. 物质甲与蔗糖酶的结合使酶降低活化能的能力增强

B. 物质甲与蔗糖酶的结合能改变酶的高效性和专一性

C. 蔗糖溶液浓度的升高能导致物质甲与蔗糖酶的分离

D. 反应体系中没有甲时,蔗糖溶液的浓度会改变酶活性

 

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半乳糖凝集素3Gal3)是某种吞噬细胞合成分泌的糖蛋白,可与胰岛素竞争结合细胞膜上的胰岛素受体。研究发现,某些患糖尿病的实验小鼠血浆中Gal3水平过高。据此推测,下列叙述合理的是

A. 吞噬细胞分泌Gal3时需载体蛋白协助并消耗ATP

B. Gal3与胰岛素受体结合后促进组织细胞摄取葡萄糖

C. 该实验小鼠胰岛B细胞不能正常合成分泌胰岛素

D. 抑制Gal3基因表达能缓解该实验小鼠的糖尿病症状

 

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