为什么细胞膜蛋白质上的蛋白质会运动?

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下列有关的叙述中,不正确的是A.细胞膜上的大多数蛋白质是可以运动的B.酵母菌无氧呼吸的终产物经过主动运输到细胞外C.溶酶体内的酶由高尔基体形成的小泡运入D.内质网的膜结构成分可以转移到细胞膜中 
B【解析】试题分析:细胞膜上的磷脂分子和蛋白质分子大多数是可以运动的,故A正确;酵母菌无氧呼吸产物为乙醇和CO2,跨膜运输方式都是自由扩散,故B错误;溶酶体中的水解酶是由高尔基体出芽形成的小泡运入的,故C正确;内质网的膜与细胞膜直接相连,成分可以转移到细胞膜中,故D正确。考点:本题考查生物膜的有关知识,意在考查考生识记能力和理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。 
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科目:高中生物
来源:2016届河南省周口市高一6月联考生物试卷(解析版)
题型:选择题
将大肠杆菌的质粒连接上人生长激素的基因后,重新置入大肠杆菌细胞内,通过发酵就能大量生产人生长激素。下列叙述正确的是:A、把人生长激素基因导入大肠杆菌的过程需要限制酶、DNA聚合酶,B、生长激素基因在转录时需要解旋酶和DNA连接酶C、大肠杆菌质粒标记基因中腺嘌呤与尿嘧啶含量相等D、大肠杆菌获得的能产生人生长激素的变异类型是可遗传变异 
科目:高中生物
来源:2016届江西鹰潭高一下期期末质量检测生物卷(解析版)
题型:选择题
下列是研究乳糖酶催化乳糖水解的相关实验,实验条件均为最适,实验结果如下:实验一(乳糖浓度为10%)实验二(酶浓度为2%)酶浓度相对反应速率乳糖浓度相对反应速率00001%255%252%5010%504%10020%655%20030%65以下分析正确的是( )A.实验一若继续增加酶浓度,相对反应速率不再加大B.实验一若增加乳糖浓度,相对反应速率将降低C.实验二若继续增大乳糖浓度,相对反应速率不再加大D.实验二若将反应温度提高5℃,相对反应速率将增大 
科目:高中生物
来源:2016届河南省周口市高一6月联考生物试卷(解析版)
题型:选择题
某一不可逆化学反应在无酶和有酶催化时均可以进行,当该反应在无酶条件下进行到时间t时,向反应液中加入催化该反应的酶。下图中能正确表示加酶后反应物浓度随反应时间变化趋势的曲线是A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 
科目:高中生物
来源:2016届河南省周口市高一下学期期末考试生物试卷(解析版)
题型:选择题
下图所示为种群与物种的关系图解,关于它们的叙述不正确的是( ).A.由图中可以看出,一个物种可以有很多种群,这些种群间只是因为地理隔离,阻碍了基因交流B.若物种2是由物种1形成的,则物种1一定发生了基因频率的改变C.物种1形成物种2的必要条件是地理隔离D.若种群1与种群2的基因频率都发生了改变,则这两个种群都在进化 
科目:高中生物
来源:2016届河南省周口市高一6月联考生物试卷(解析版)
题型:选择题
在白花豌豆品种栽培园中,偶然发现了一株开红花的豌豆植株,推测该红花表现型的出现是花色基因突变的结果。为了确定该推测是否正确,应检测和比较红花植株与白花植株中A.花色基因的DNA序列 B.细胞的RNA含量C.细胞的DNA含量 D.花色基因的碱基组成 
科目:高中生物
来源:2016届河北衡水中学高一下期期中考试生物卷(解析版)
题型:选择题
果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1的雄果蝇中约有1/8为白眼残翅。下列叙述错误的是(  )A.亲本雌果蝇的基因型是BbXRXrB.亲本产生的配子中含Xr的配子占1/2C.F1出现长翅雄果蝇的概率为3/16D.白眼残翅雌果蝇能形成bbXrXr类型的次级卵母细胞 
科目:高中生物
来源:2016届河北衡水中学高一下期期中考试生物卷(解析版)
题型:综合题
病理性近视是一种与HLA基因有关的常见眼病,具有发病早、发病快、近视度数随年龄增加等特征。下面是某病理性近视家族遗传系谱图(相关基因用H和h表示),请分析回答: (1)该病的遗传方式是 。4号的基因型是 。(2)1号在产生卵细胞的过程中(没有发生交叉互换),基因H和H分离发生在什么时期? 。(3)已知HLA基因有3000个碱基,其中胸腺嘧啶900个。在含32P的培养基中连续复制3次,需消耗鸟嘌呤脱氧核苷酸 个,子代中放射性DNA分子的比例是 。(4)已知1号的父亲是红绿色盲患者,1号和2号色觉都正常,则他们生一个两病兼患男孩的概率是 。 
科目:高中生物
来源:2016届河北衡水中学高一下期期中考试生物卷(解析版)
题型:选择题
已知某DNA分子中,G与C之和占全部碱基总数的35.8%,其中一条链的T与C分别占该链碱基总数的32.9%和17.1%,则在它的互补链中,T和C分别占该链碱基总数的 ( )A.32.9%和17.1% B.31.3%和18.7%C.18.7%和31.3% D.17.1%和32.9% 
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细胞膜上所有的蛋白质分子都可以运动么?
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不是 管运输的可以运动
可以,细胞膜具有流动性的主要原因是 磷脂双分子层和细胞膜上的蛋白质具有流动性。
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为什么在生物膜上的大多数蛋白质分子可以运动.那其他少部分的呢
好友啬墒18
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因为生物膜是流动的,大多数蛋白质镶嵌或贯穿在里面,因此可以随着膜的流动而流动.少数蛋白质是与细胞内的骨架蛋白相连接的,是不可以运动的.^__^
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扫描下载二维码[简明细胞生物学] 六 细胞膜上的蛋白通道 | 日志 | 果壳网 科技有意思
君,我更新晚了……本周一、三、五的内容为什么拖到现在才更新呢?这是有原因的!周一是美帝的节假日,所以不上课,周三和周五的课内容有上下联系,所以就并在周五的课讲完后在更新。。好吧其实是因为人家在写paper啊写paper,时间比较紧。。不过既然已经说好了一周至少更新一篇,那么就更新吧。。上次我们说到细胞膜是细胞内外的屏障,不是随便什么分子说要进出就能进出的。有些分子占了自己身体小,又和细胞膜比较熟的便宜(都是非极性的分子),而有的就没那么幸运了。于是雷锋出现了——这些转运蛋白会像雷锋扶老奶奶过马路一样,把一些分子/离子给运过细胞膜。如果只涉及到一种分子/离子的转运的话,那比较好理解。分子会借由这些蛋白形成的通道,从浓度高的一端移动到浓度低的一端,这也被称为单向转运;但有时,这些蛋白通道的运作会涉及到两种不同的分子/离子。如果两类分子/离子都从浓度高的地方移动到了浓度低的地方,那么这种转运被称为同向转运。如果一种分子/离子从浓度高的地方移动往浓度低的地方的同时,能带动另一种分子/离子从浓度低的地方移动往浓度高的地方,那么这种被称为逆向转运。3种转运的方式顺带插一句,虽然这些转运蛋白对细胞来说非常重要,但对此的研究却比较有限。原因在于它们往往与细胞膜结合非常紧密,而蛋白上的细胞膜无疑会影响对其功能的分析。想要从细胞膜上分离出纯粹的蛋白,恐怕要借助去污剂(能够让细胞膜的磷脂分子从蛋白上脱落)了。但去污剂本身可能也会对蛋白结构造成影响……所以在这方面能做出重大发现的家伙,一般RP也不错。。那么,为什么这些膜上的转运蛋白那么重要呢?这些分子/离子在体内就保持相应的浓度好了,为什么要把其中的一些收入细胞的囊中,而另一些赶出细胞呢?原因很简单,细胞并没有对这些分子/离子一视同仁。比如小肠的上皮细胞就是个吃货,它特别喜欢把葡萄糖收进自己的身体里。而对另一些细胞来说,钠离子是有毒性的,因此要马上排出细胞之外。另外,这些离子对于维持身体的渗透压是非常重要的。大家或许都听说过把盐撒在蛞蝓身上,蛞蝓就会脱水死亡的故事。这就是渗透压的一个应用。在同等面积的情况下,蛞蝓体内的水分更多,于是就从水分多的地方流往水分少的地方,以期达到平衡。于是蛞蝓就脱水了……同理,当细胞处于都是水分的环境中时,细胞就会膨胀。关于渗透的图示总而言之,渗透便是在两者间浓度存在差异时,一种物质从浓度高的地方移动往浓度低的地方的一种现象,比如说这样……当然有人说这不科学,为什么水能够从一端渗透到另一端,但溶液中的其他离子,比如上上图中的钾离子,没有和水一起渗透呢?原因在于……钾离子通过细胞膜是需要通道的么~上上图中的那层膜只是纯粹的膜而已。。一般的通道蛋白就好像一个双层的检查门一样,要运输的物质先通过第一层门进入两层门中间的空间,然后第一道门关闭,第二道门开启,这些物质再从第二道门走出去。值得注意的是,这样的通道并不具有方向性。具体物质的流动方向仅仅取决于这些物质的浓度。如果浓度梯度发生逆转,那么流动的方向也会逆转。一个运输葡萄糖的通道而有些通道蛋白偏偏不信“天之道,损有余而补不足”这一套。它们认为锦上添花才是更有意思的事情。但问题在于它们不能简单的把通道一开了事,不然细胞内高浓度的物质反而会流失出细胞外。于是这些细胞以“一定要严防死守”为名关闭了上述的那种由浓度梯度决定方向的通道蛋白,并在它们的细胞膜上偷偷开了一扇后门。既然是后门,那当然不是随便谁都能找到门路。于是想要把物质A给运入细胞,还需要有物质B来当引路人。只有在B的存在下,这扇后门才会为A而开。一个同时运输钠离子和葡萄糖分子的通道。其中钠离子是从浓度高的地方移动到浓度低的地方,而葡萄糖则是从浓度低的地方移动到浓度高的地方。小肠的上皮细胞是一个理解这两类通道的很好的模型。如下图所示,这些细胞希望能尽可能地吸收肠道中的营养,因此会在细胞靠近肠道的那侧启动第二类通道蛋白,在钠离子的帮忙下将肠道中所剩无几的葡萄样吸收入细胞内。然而钠离子在细胞中积累多了有毒性,此外小肠上皮细胞也不希望将葡萄糖在自己体内藏太久的时间——毕竟其他细胞还仰赖着这些葡萄糖过活。于是小肠细胞在靠近毛细血管的那侧细胞膜上又安插了第一类通道蛋白,依靠浓度差将细胞内的葡萄糖和钠离子排出细胞。小肠上皮细胞上的通道蛋白工作示意图当然有时候细胞内的钠离子浓度已经低于细胞外的钠离子浓度了,但这些浓度仍然不能让细胞接受,那么就只能通过消耗能量的方法,把这些多余的钠离子给“泵”出细胞外。像质子泵,钙离子泵,钾离子泵等消耗能量转运离子的蛋白也都属于这一类别。一些离子泵的示意图而有的离子泵则效率更高。哺乳动物一般的细胞内钠离子浓度要远低于细胞外,而钾离子要远高于细胞外。于是一些“泵”在把钠离子排出细胞外的同时,顺便把钾离子也给吸收了进来……没办法,能量对于细胞来说很宝贵的。能少开一次那个泵就少开一次吧……排出钠离子并吸收钾离子的转运蛋白的工作示意图细胞内外的一些离子浓度对比有些细胞膜上的“泵”则反其道而行之,偏偏让离子从浓度高的地方流入到浓度低的地方。上文中提到的从低到高需要消耗能量,这种从高到低的流动反而能产生能量!这就好像有的泵能够消耗能量把水泵上水塔,而水塔上的水流下来又可以带动涡轮发电产生能量一样。本文的最后,让我们来介绍一种研究得比较透彻的离子通道——钾离子通道。这个通道由4条相同的多肽链组成()。这个通道的中心有一条很窄长的通道,两侧的氨基酸偏疏水性,因此钾离子不会在通道这里过度停留,而能很快地通过这个通道;通道下部有一个稍宽畅一点的空腔,里面可以容纳一些水分子。由于离子本身偏好有水的环境,因此这些水分子能够帮助钾离子尽可能地抵达通道的中心,即接近那些疏水性的氨基酸;而通道上部是进行筛选的一个地方。钠离子和钾离子同样带1个正电荷,但这个通道就几乎只给钾离子开放,而不给钠离子开放。有人认为这是因为钾离子的半径较大,与微环境能形成更稳定的结构的原因。钠离子由于不稳定,接近筛选区域后就浅尝辄止,草草离去。这个离子通道还有一些其他比较有意思的特性,比如通道两端的氨基酸携带了不少负电荷,方便吸引钾离子这个阳离子。而通道顶部和底部又有一些大的芳香族氨基酸插入到细胞膜内。这些疏水性的氨基酸侧链能够与细胞膜形成一个稳定的结构,因此相当于把这个通道给“锚定”在了细胞膜上。更多的内容,可以去参考这篇1998年。这篇论文也是我们本周小组重点讨论的内容。钾离子通道的侧面图某个解释为什么只有钾离子能够通过,而钠离子不能通过的模型课堂总结:0. 写论文的日子不是人过的日子……(请无视这条)1. 控制什么物质应该进入细胞,什么物质应该离开细胞是细胞维持其生理活性很重要的一个环节(好绕口)2. 一般说来,物质从浓度高的地方流入浓度低的地方不消耗能量,甚至能产生能量。这些能量也可以被用来将其他一些物质从浓度低的地方运入浓度高的地方。否则,就只能动用细胞内本身储存的能量。3. 一个细胞的不同表面完全有可能有不同类型的转运蛋白,小肠上皮细胞就是一个完美的例子。理解了这个细胞上3种转运转运蛋白的运作方式,这一课的基本内容你就掌握了。4. 如果你想要挑战一下自己,可以去读下文中提到的那篇论文。论文不是很有趣,但是做得很牛逼……读通之后,你会对钾离子通道有一个全新的认识。
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自杀,然后,这篇写完了。。(想到明天要上新课我就。。
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细胞膜上哪些蛋白质能运动
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组成细胞膜的磷脂和蛋白质是运动的,不是静止的,体现了膜的结构特性:一定的流动性.所以膜上的蛋白质都能运动.
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广义上说,都能运动
不知道你所说的运动是指怎样的运动。实际上,所有的细胞膜蛋白都是会运动的——因为细胞膜本身就是运动的。
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