离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的一种成分发生构型变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,其过程如图所示。下列叙述错误的是
A.离子通道型受体介导离子跨膜运输的方式为协助扩散
B.兴奋性神经递质可作为一种配体开启突触后膜的Na+通道
C.细胞内氧气供应不足会直接影响离子通过离子通道的速率
D.“门”打开后,离子通过通道的速率主要取决于膜两侧离子的浓度差
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离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的一种成分发生构型变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,其过程如图所示。下列叙述错误的是
A.离子通道型受体介导离子跨膜运输的方式为协助扩散
B.兴奋性神经递质可作为一种配体开启突触后膜的Na+通道
C.细胞内氧气供应不足会直接影响离子通过离子通道的速率
D.“门”打开后,离子通过通道的速率主要取决于膜两侧离子的浓度差
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如图所示,某种化合物与细胞膜表面受体识别并结合后,受体便通过G蛋白调控并打开离子通道,离子的跨膜流动导致膜电位的改变。下列相关叙述,错误的是
A. 细胞外Na+内流是产生静息电位的基础
B. 该过程体现了细胞膜具有信息交流的功能
C. 构成细胞膜的基本支架是磷脂双分子层
D. Na+通过协助扩散的方式进入细胞内
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科学家发现,某哺乳动物SCN神经元白天细胞内氯离子浓度高于细胞外,晚上则相反。SCN神经元主要受递质γ-氨基丁酸(GABA)的调节,GABA与受体结合后会引起氯离子通道开放。下列相关叙述正确的是
A. SCN神经纤维上兴奋的传导方向与膜内电流方向相反
B. GABA由突触前膜释放后需要组织液运输才能作用于后膜
C. 晚上GABA使突触后膜氯离子通道开放,氯离子可顺浓度外流
D. SCN神经元细胞生活环境中的氯离子是由血浆和淋巴运输来的
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干旱时,植物叶片表面的气孔会关闭。科学家发现在气孔关闭过程中,脱落酸与组成气孔的保卫细胞膜上受体结合,会引发一系列的变化,最终可引起细胞膜上向细胞外运输Cl-和K+的离子通道的活性增加。用抑制外向K+通道活性的化合物处理叶片后,气孔不能有效地关闭。下列叙述错误的是( )
A.脱落酸在植物应对干旱等逆境过程中发挥重要作用
B.气孔关闭与细胞质中的Kt的外流有关
C.保卫细胞内脱落酸含量的增加直接引起保卫细胞内渗透压的改变
D.在植物叶片表面喷洒脱落酸可以降低植物的蒸腾作用
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下列关于通道蛋白的说法,不正确的是( )
A. 一种离子通道只允许一种离子通过
B. 离子通道与细胞内外渗透压的调节有关
C. 水通道蛋白是覆盖在细胞膜表面的蛋白质
D. 离子通道只在对特定刺激发生反应时才瞬时开放
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胆固醇是构成细胞膜的重要成分,血浆中的胆固醇大部分与低密度脂蛋白(LDL)结合形成低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),而被细胞摄入以供体内所需。如图表示LDL携带胆固醇通过受体介导途径进入细胞的转运过程,请分析并回答:
(1)如图所示,LDL与细胞膜上的LDL受体识别并结合,形成受体-LDL复合物通过途径①________作用,形成网格蛋白包被的囊泡,转运至内体,内体是膜包裹的囊泡结构。由于内体内部酸性较强,LDL与其受体分离,受体通过途径②回到质膜被重新利用,此过程与细胞膜的_____________有关。LDL则通过途径③被转运到________中,被其中的水解酶降解,胆固醇被释放并逸入细胞质基质中,供新膜合成之用。
(2)当LDL受体出现缺陷时,会导致血浆中的胆固醇含量升高,引发高胆固醇血症(FH)。近年科研人员研制了一种可用于治疗FH的核苷酸类药物M,可以抑制肝细胞合成载脂蛋白B,而载脂蛋白B是合成LDL的必需成分。其主要作用机理为:药物M可与载脂蛋白B的mRNA依据_______________原则相结合,形成双链RNA,阻止载脂蛋白B的mRNA与__________结合,抑制其表达,从而降低患者体内LDL-C含量。
(3)为评估药物M的药效,科研人员选取FH患者若干,将其随机均分为5组,分别注射适量生理盐水及不同剂量的药物M,连续用药5周后,检测每组患者体内的相关指标并进行数据处理,结果见下表:
注射物质 (1次/周) | 适量生理盐水 | 药物M(毫克/周) | |||
30 | 100 | 200 | 300 | ||
LDL-C含量相对值 (注射后/注射前) | 99.1% | 94.9% | 91.7% | 77.8% | 51.0% |
转氨酶活性 | + | + | + | + | ++++ |
(注:转氨酶活性是肝功能检测的一项重要指标,一定程度上其活性大小与肝细胞受损程度成正相关)
注射生理盐水的目的是________________,根据表中数据,选择药物M的用量及依据是_______________________________________________。
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胆固醇是构成细胞膜的重要成分,血浆中的胆固醇大部分与低密度脂蛋白(LDL)结合形成低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),而被细胞摄入以供体内所需。如图表示LDL携带胆固醇通过受体介导途径进入细胞的转运过程,请分析并回答:
(1)如图所示,LDL与细胞膜上的LDL受体识别并结合,形成受体-LDL复合物通过途径①________作用,形成网格蛋白包被的囊泡,转运至内体,内体是膜包裹的囊泡结构。由于内体内部酸性较强,LDL与其受体分离,受体通过途径②回到质膜被重新利用,此过程与细胞膜的_____________有关。LDL则通过途径③被转运到________中,被其中的水解酶降解,胆固醇被释放并逸入细胞质基质中,供新膜合成之用。
(2)当LDL受体出现缺陷时,会导致血浆中的胆固醇含量升高,引发高胆固醇血症(FH)。近年科研人员研制了一种可用于治疗FH的核苷酸类药物M,可以抑制肝细胞合成载脂蛋白B,而载脂蛋白B是合成LDL的必需成分。其主要作用机理为:药物M可与载脂蛋白B的mRNA依据_______________原则相结合,形成双链RNA,阻止载脂蛋白B的mRNA与__________结合,抑制其表达,从而降低患者体内LDL-C含量。
(3)为评估药物M的药效,科研人员选取FH患者若干,将其随机均分为5组,分别注射适量生理盐水及不同剂量的药物M,连续用药5周后,检测每组患者体内的相关指标并进行数据处理,结果见下表:
注射物质 (1次/周) | 适量生理盐水 | 药物M(毫克/周) | |||
30 | 100 | 200 | 300 | ||
LDL-C含量相对值 (注射后/注射前) | 99.1% | 94.9% | 91.7% | 77.8% | 51.0% |
转氨酶活性 | + | + | + | + | ++++ |
(注:转氨酶活性是肝功能检测的一项重要指标,一定程度上其活性大小与肝细胞受损程度成正相关)
注射生理盐水的目的是________________,根据表中数据,选择药物M的用量及依据是_______________________________________________。
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离子通过细胞膜进出细胞有两种方式,一种是通过离子通道,另一种是借助离子泵搬运。离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道只允许一种离子通过,且只有在对特定刺激发生反应时才瞬时开放,不消耗能量运输离子。离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用ATP水解释放的能量跨膜运输离子。下列叙述不合理的是
A.神经细胞处于静息状态下,钾离子通过离子通道外流
B.动物细胞一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率
C.离子通道和离子泵转运离子的方式分别属于被动运输和主动运输
D.借助离子泵搬运离子的结果是使该种离子在细胞内外的浓度趋于相等
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离子通过细胞膜进出细胞有两种方式,一种是通过离子通道,另一种是借助离子泵的搬运。离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道只允许一种离子通过,且只有在对特定刺激发生反应时才瞬时开放;离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用ATP水解释放的能量跨膜运输离子。下列叙述合理的是
A. 细胞通过主动运输方式吸收离子的速率与细胞呼吸强度总是呈正相关
B. 蛋白质变性剂会降低离子通道的运输速率但不会降低离子泵的运输速率
C. 借助离子泵搬运离子的结果是使该离子在细胞膜内外的浓度趋于相等
D. 通过离子通道运输离子是被动运输,其运输方向是顺浓度梯度进行的
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离子通过细胞膜进出细胞有两种方式,一种是通过离子通道,另一种是借助离子泵的搬运。离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道只允许一种离子通过,且只有在对特定刺激发生反应时才瞬时开放。离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子。下列叙述错误的是 ( )
A. 离子通过离子泵的跨膜运输是逆着浓度阶梯进行的
B. 神经细胞兴奋时大量Na+通过离子通道进入细胞内
C. 红细胞通过离子泵维持细胞内的Na+浓度高于血浆,而K+浓度低于血浆
D. 引起蛋白质空间构象改变的因素会影响离子的跨膜运输
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