(4)KNO3溶液浓度太高,细胞过度失水而死亡(2分)(5)番茄植株吸收水的速率大于吸收SiO44-的速率(2分)【解析】(1)图1B中2细胞膜、3液泡膜、6液泡膜与细胞膜之间的细胞质构成的结构为原生质层,相当于一层半透膜。此结构在A→B的过程中逐渐缩小,这体现了细胞膜具有一定的流动性。(2)图2所示为细胞膜的流动镶嵌模型,其基本支架是B磷脂双分子层。为了提取纯净的细胞膜,较理想的材料是哺乳动物成熟的红细胞,因为哺乳动物成熟的红细胞无细胞壁,容易吸水涨破,且无细胞核及众多的细胞器,所获得的细胞膜较为纯净。(3)若洋葱长时间被水淹没,则A细胞进行无氧呼吸,产物是酒精和二氧化碳,可通过℃自由扩散方式排出细胞。若将该细胞长时间处在无氧环境中,由于不能进行有氧呼吸而无法产生大量能量,而主动运输需要消耗能量,所以受到影响的是a主动运输。(4)由于细胞既能吸水,也能通过主动运输吸收K+、NO3等离子,所以若溶液X为浓度为1mol/L的KNO3溶液,观察到细胞状态变化为质壁分离并自动复原。某同学同样用KNO3溶液处理紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,若溶液浓度正常,则细胞状态变化仍为质壁分离并自动复原,但现在观察到细胞状态变化始终为质壁分离,最可能的原因是KNO3溶液浓度太高,细胞过度失水而死亡,无法再复原。(5)由于各离子初始浓度相同,一段时间后发现培养液中SiO44的浓度高于初始浓度,则番茄植株对SiO,4-的吸收量较少,又因为植物吸收水分的速率大于吸收SO4-的速率,导致培养液中SiO44-的浓度高于初始浓度。26.(8分)请阅读下面的科普短文,回答下列问题:自l972年Singer和Nicolson提出生物膜的“流动镶嵌模型”以来,生物膜的研究有了飞速的发展,许多科学家投身这一领域的研究,推动了膜生物学的迅速进展。20世纪80年代,研究者发现生物膜上有许多胆固醇聚集的微结构区,就像水面上漂浮的竹筏一样,由此命名为“脂筏”。脂筏就像蛋白质停泊的台,一些膜蛋白与脂筏表面的化学基团结合,构成了生物膜上分子排列紧密、结构相对稳定的特定区域。葡萄糖转运蛋白(GLUT1)广泛存在于人体细胞膜表面。2018年,我国科研人员利用超分辨显微镜对GLUT1的分布和组装进行了研究,发现GLUT1在细胞膜上形成了均直径约为250nm的聚集体,通过对同一细胞的脂筏进行荧光标记,将GLUT1定位于脂筏。研究证实,脂筏区域可以使GLUT1在细胞膜上的分布相对稳定。研究表明,除脂筏外,细胞还会通过多种方式,把特定的膜蛋白限定在脂双层的局部区域,例如将膜蛋白锚定在细胞内相对不动的结构上,或是被另一个细胞表面的蛋白质困住,甚至在膜上形成特定的屏障阻碍膜蛋白通过等,从而在细胞或细胞器的表面产生特化的功能区。利用特定的显微镜可以观察到不同种类的膜蛋白表现出了不同的运动模式,从随机扩散到完全不能运动。图中A呈现的是一个在细胞膜上自由随机扩散的蛋白质的轨迹,B呈现了一个被锚定在细胞内固定结构上,因而基本不动的蛋白质的轨迹。B(1)根据短文内容推测,脂筏(多选)。A使生物膜结构的稳定性增加B.由糖蛋白和胆固醇共同组成C.有利于膜上的蛋白质发挥功能D.增加了膜上蛋白质的种类和数量(2)GLUT1存在于人体细胞膜表面,可顺浓度梯度运输葡萄糖分子,这种运输方式属于。我国科研人员对同一细胞的脂筏进行荧光标记,并与GLUT1的荧光标记膜分布结果进行对比,发现二者,由此证明GLUT1是结合于脂筏上的。(3)细胞骨架对细胞形态的维持有重要作用,锚定并支撑着许多细胞器。一种被细胞骨架锚定的膜蛋白,其运动轨迹应与图中的更相似。【答案】(8分,每空2分)(1)AC·46·
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