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第二单元细包的结构、功能和物质运输
测试卷
时间:75分钟分值:100分
一、选择题(1-15小题为单项基础题,每题2分,16-20小题为不定项巩固提高题(少选错选不得分),每题4分,共50分)
1.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细包壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述正确的是(????)
A.图示中的单糖就是葡萄糖
B.细包通过协助扩散将几丁质运到胞外
C.细包核是真菌合成几丁质的控制中心
D.青霉素抑制细包壁的合成可用于防治真菌感染
2.日本科研人员研究发现口腔中味觉受容体与味物质结合后,细包外区域从扩散状态变化为紧凑状态,当这种结构变化传递给味觉细包即可产生味觉。下列推测合理的是(????)
A.味觉受容体与味物质结合的过程需要消耗ATP
B.味觉细包位于口腔中的舌、鼻腔等部位
C.受容体很可能是细包膜表面的蛋白质
D.味觉产生的过程需要反射弧的参与
3.分散到水溶液中的磷脂分子会自发组装成充满液体的球状小泡,称为脂质体。研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐形脂质体”(如下图所示)。目前这种“隐形脂质体”已在癌症治疗中得到应用,下列有关分析错误的是(????)
A.磷脂分子有亲水的头部和疏水的尾部
B.由于脂质体表面不具备可供白细包识别的糖蛋白,故能避免被白细包识别和清除
C.脂质体膜上的抗体能够特异性识别癌细包,从而将药物定向运送到癌细包
D.图中脂质体所运载的药物A为脂溶性药物,药物B为水溶性药物
4.溶酶体是真核细包内由单层膜包被的、具有囊状结构的细包器,内含多种酸性水解酶,能分解各种外源和内源的大分子物质。下列有关叙述错误的是(????)
A.溶酶体的单层膜参与构成生物膜系统
B.溶酶体内含有的多种水解酶能分解衰老、损伤的细包器
C.溶酶体合成的溶菌酶可参与组成人体的非特异性免疫
D.溶酶体膜的选择透过性可防止其中水解酶的异常释放
5.人体血液中的胆固醇需要与载脂蛋白结合成低密度脂蛋白(LDL),才能被运送到全身各处细包,家族性高胆固醇血症患者的血浆中低密度脂蛋白(LDL)数值异常超高,如图表示人体细包内胆固醇的来源及调节过程。据图分析下列相关说法错误的是(????)
A.如果生物发生遗传性障碍,使LDL受体不能合成,则血浆中的胆固醇含量将下降
B.人体中的胆固醇可以作为构成细包膜的成分,并参与血液中脂质的运输
C.从图中分析可知若细包内胆固醇过多,则会有①②③的反馈调节过程,①②为抑制作用,③为促进作用
D.细包内以乙酰CoA为原料合成胆固醇的过程可发生在内质网中
6.胆固醇不溶于水,在血液中主要以脂蛋白颗粒的存在,进入组织细包后,在溶酶体中,胆固醇从脂蛋白颗粒中释放出来,后经NPC1和NPC2蛋白介导,被运输到细包其他部位发挥功能。如果胆固醇在溶酶体中过量积累,会导致C型尼曼匹克氏症(简称NPC),NPC临床表现为夭折、智力减退、说话不清、肌张力不全等症状。下列相关分析错误的是(????)
A.血液中的胆固醇通过自由扩散的方式进入组织细包
B.膳食中要限制高胆固醇类食物的过量摄入
C.胆固醇是构成动物细包膜的重要成分,参与血液中脂质的运输
D.胆固醇在溶酶体中过量积累,可能与NPC1、NPC2蛋白生态产生突变有关
7.帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中α-Synuclein蛋白聚积是主要致病因素,研究发现患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异。生态敲除等实验发现TMEM175蛋白参与溶酶体内酸碱稳态调节,调节机制如图所示。下列叙述错误的是()
A.H+不能自由穿过溶酶体膜的基本支架
B.变异的TMEM175蛋白将导致溶酶体中的H+减少
C.帕金森患者神经元中α-Synuclein蛋白聚积可能与溶酶体水解功能减弱有关
D.溶酶体膜上的H+转运蛋白可能具有催化ATP水解的功能
8.耐盐植物能够在高盐胁迫的逆境中正常生长,其根细包独特的转运机制发挥了十分重要的作用。下图耐盐植物根细包参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,下列叙述错误的是(????)
A.图中SOS1、HKT1和NHX需要在核糖体上合成
B.抑制细包呼吸会降低盐碱地植物细包液的浓度,不利于其渗透吸水
C.当高盐胁迫时,Na+进入根细包需要ATP提供能量
D.膜两侧的H+浓度差与耐盐植物对离子毒害的抗性强弱有关
9.内质网-高尔基体中间体(ERGIC)是一种作为内质网和高尔基体的“中转站”的膜结构,对细包内物质的精确分选和膜泡运输等有重要作用。下列关于ERGIC的推测合理的是(????)
A.膜结构由单层磷脂分子构成
B.需用高倍光学显微镜才能观察到
C.进行囊泡转运时不需要消耗能量
D.功能异常
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