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生物膜的“蛋白质—脂质—蛋白质”静态结构模型不能解释下列哪种现象 A. 细胞膜是...

生物膜的“蛋白质—脂质—蛋白质”静态结构模型不能解释下列哪种现象

A. 细胞膜是细胞的边界   

B. 溶于脂质的物质能够优先通过细胞膜

C. 变形虫的变形运动   

D. 细胞膜中的磷脂分子呈双层排列在膜中间

 

C 【解析】A、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释细胞膜是细胞的边界,A错误; B、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释溶于脂质的物质能够优先通过细胞膜,B错误; C、变形虫的变形运动依赖于细胞膜的流动性,生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型不能解释,C正确; D、生物膜的“蛋白质--脂质--蛋白质”静态结构模型能解释细胞膜中的磷脂分子呈双层排列在膜中间,D错误 【考点定位】细胞膜的流动镶嵌模型 【名师点睛】1、19世纪末,欧文顿发现脂溶性物质很容易通过细胞膜,由此提出膜是由脂质构成的。 2、1959年罗伯特森用电子显微镜观察到细胞膜暗-亮-暗的三层结构,提出了三层结构模型,三层结构模型认为生物膜是静态的统一结构。 3、1972年,桑格和尼克森提出了流动镶嵌模型.认为磷脂双分子层构成了膜的基本支架,这个支架不是静止的,具有流动性.蛋白质分子有的镶在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,大多数蛋白质分子也是可以动运动的。  
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考点分析:
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下列关于生物膜结构探索历程的说法,不正确的是

A. 最初通过对现象的推理分析得出细胞膜是由脂质组成的

B. 三层结构模型认为生物膜为静态的结构

C. 流动镶嵌模型认为构成生物膜的磷脂分子和大多数蛋白质分子可以运动

D. 三层结构模型和流动镶嵌模型都认为蛋白质分子在膜中的分布是不均匀的

 

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用蛋白酶去除大肠杆菌核糖体的蛋白质,处理后的核糖体仍可催化氨基酸的脱水缩合反应。由此可推测核糖体中能催化该反应的物质是

A. 蛋白酶 B. RNA聚合酶   C. RNA D. 逆转录酶

 

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核膜上有核孔,核孔构造复杂,与核纤层紧密结合,成为核孔复合体。核孔复合体在核内外的物质转运中起重要作用,以下说法正确的是

A. 核纤层蛋白是在细胞核内合成的

B. 如果某个细胞达了盒纤层蛋白基因,那么它一定完成了细胞分化

C. 核孔是生物大分子进出细胞核的通道,DNA聚合酶可以通过核孔进入细胞核

D. 细胞核中的DNA也可以通过核孔复合体进入细胞质

 

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A. ①依次代表:脂质、酶、蛋白质、激素

B. ①依次代表:激素、脂质、蛋白质、酶

C. ①依次代表:酶、蛋白质、激素、脂质D-①依次代表:激素、脂质、酶、蛋白质

 

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(ATGG)是一段单链DNA片段,乙是该片段的转录产物,丙(A—PPP)是转录过程中的一种底物。下列叙述错误的是

A. 甲、乙、丙的组分中均有糖

B. 甲、乙共由6种核苷酸组成

C. 丙可作为细胞内的直接能源物质

D. 乙的水解产物中含有丙

 

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