高中生物计算专题
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高中生物必修一(分子与细胞所涉及的相关计算主要有以下几个方面:(一有关蛋白质的计算:(1设n个氨基酸脱水缩合成一条肽链时,形成的肽键数目等于脱去的水分子数目。
计算公式:N=n-1(2设n个氨基酸脱水缩合成m条肽链时,形成的肽键数目等于脱去的水分子数目。
计算公式:N=n-m(3一条肽链的两端分别是一个游离的羧基和一个游离的氨基。
计算关系:a.一条肽链所含游离的羧基数目=R基中含有的羧基数目+1b.一条肽链所含游离的氨基数目=R基中含有的氨基数目+1c.m条肽链所含游离的羧基数目=R基中含有的羧基数+md.m条肽链所含游离的氨基数目=R基中含有的氨基数+m(4蛋白质相对分子质量=氨基酸相对分子质量之和-脱去的水分子的相对分子质量之和=氨基酸平均相对分子质量×氨基酸数目-18×脱去的水分子数目(二有关核酸的计算:含氮碱基的互补配对原则:a.腺嘌呤(A数目等于胸腺嘧啶(T数目,即:A=Tb.鸟嘌呤(G数目等于胞嘧啶(C数目,即:G=C(三有关有氧呼吸的计算:有关反应方程式(简式:第一阶段(糖酵解:C6H12O6(酶→2C3H4O3+4[H]+少量ATP第二阶段(柠檬酸循环或称三羧酸循环:2C3H4O3+6H2O(酶→6CO2+20[H]+少量ATP第三阶段(电子传递链及氧化磷酸化:24[H]+6O2(酶→12H2O+大量ATP综上所述,有氧呼吸总反应式:C6H12O6+6H2O+6O2(酶→6CO2+12H2O+2870KJ能量(大量ATP这方面主要是计算反应式间的比例关系。
(四有关光合作用的计算(1光合作用实际产氧量=实测的氧气释放量+呼吸作用消耗氧气量(2光合作用实际二氧化碳消耗量=实测的二氧化碳消耗量+呼吸作用二氧化碳释放量(3光合作用葡糖净生产量=光合作用实际葡糖生产量-呼吸作用葡糖消耗量。
高中生物必修(1-3)计算题专项复习类型一:与显微镜放大倍数有关的数学计算题例1:求放大倍数某同学在观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂时,使用的目镜是5×,物镜是10×。
则,该同学所观察的细胞被放大了多少倍?解题依据:放大倍数 = 目镜放大倍数×物镜放大倍数所以,细胞被放大了5×10 = 50倍例2:求放大倍数、视野中细胞数某同学在观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂时,所使用的显微镜的目镜头有5×、10×、12.5×,物镜头有10×、40×。
则,⑴、采用怎样的镜头组合视野中的细胞数量最多?⑵、采用怎样的镜头组合视野中的细胞最大?解题依据:放大倍数与视野中细胞数量成反比;放大倍数与视野中细胞边长成正比。
所以:⑴、采用5×的目镜头与10×的物镜头组合时,视野中的细胞数量最多。
⑵、采用12.5×的目镜头与40×的物镜头组合时,视野中的细胞最大。
例3:求视野中细胞数显微镜的放大倍数为K1时,视野中央有M个细胞排成一列。
求:显微镜的放大倍数为K2时,视野中央的细胞数目。
解题依据:放大倍数与视野中细胞数量成反比。
设:显微镜的放大倍数为K2时,视野中央的细胞数目为N,则: K1 / K2 = N / M 。
N= M K1 / K2例4:求视野中细胞数显微镜的放大倍数为K1时,视野中央被M个细胞充满。
求:显微镜的放大倍数为K2时,视野中的细胞数目。
解题依据:放大倍数与视野中细胞数量成反比;显微镜放大的实质是线性放大;不同放大倍数下视野中细胞数量比等于放大倍数比的平方的倒数。
设:显微镜的放大倍数为K2时,视野中的细胞数目为N,则:( K1 / K2 )2 = N / M 。
N= M( K1 / K2 )2类型二:有关脱水缩合的数学计算例1:求肽键数、脱水数、氨基数、羧基数、蛋白质相对分子量假若20种氨基酸的相对平均分子量为a,某蛋白质分子由M个氨基酸分子组成的N条多肽链构成的。
高中生物常见计算题一、 蛋白质蛋白质由N 个氨基酸分子脱水缩合而成,氨基酸的平均相对分子质量为a蛋白质相对分子质量=所含氨基酸的总分子量-失去水的分子量(18×脱去的水分子数) ②蛋白质中的肽键数:肽键数=氨基酸脱水缩合脱去的水分子数=氨基酸数-肽链条数二、 物质跨膜数量的计算: 解题策略:①判断该生理过程是否跨膜,如内吞、外排、从核孔出入等过程都不跨膜。
②明确由膜围成的细胞结构的膜层数:单层膜的结构(细胞膜、内质网、高尔基体、液泡、小泡和溶酶体)、双层膜的结构(细胞核、线粒体和叶绿体);原核细胞只考虑细胞膜。
需注意的问题:①膜层数=磷脂双分子层数=2×磷脂分子②线粒体、叶绿体双层膜(2层磷脂双分子层、4层膜) ③一层管壁是一层细胞是两层膜(2层磷脂双分子层、4层膜) ④RNA 穿过核孔进入细胞质与核糖体结合共穿过0层膜。
⑤分泌蛋白及神经递质的合成和分泌过程共穿过0层膜(通过膜泡运输的,并没有穿膜)⑥a.O 2进入组织细胞及被利用时的穿膜层数:1层肺泡壁+2层毛细血管壁+红细胞2层膜+组织细胞的细胞膜=2+2×2+2+1=9层膜=9层磷脂双分子层=18层磷脂分子。
注:若是“被利用”需加线粒体两层膜。
b.CO 2从组织细胞至排出体外时的穿膜层数:1层组织细胞膜+2层毛细血管壁+1层肺泡壁=1+2×2+2=7层膜=7层磷脂双分子层=14层磷脂分子。
注:若是“从产生场所”需加线粒体两层膜。
c.葡萄糖从小肠吸收至组织细胞需穿膜的层数:1层小肠上皮细胞+2层毛细血管壁+组织细胞膜=2+2×2+1=7层膜=7层磷脂双分子层=14层磷脂分子。
三、呼吸作用与光合作用的计算题: 解题策略:⑴光合作用的实际速率=净光合作用速率+呼吸作用速率光合作用速率以单位时间内CO 2的吸收量或O 2的释放量或葡萄糖的生成量来表示,呼吸作用速率恰好相反。
CO 2+H 2O →(CHO 2)+ 6O 2▲净光合作用速率与光合作用的实际速率图1:黑暗条件下:只进行呼吸作用 图2:弱光条件下:呼吸作用>光合作用图3:较强光照条件下(光补偿点):光合作用 = 呼吸作用,净光合作用速率等于零 图4:强光照条件下:光合作用>呼吸作用,净光合速率=实际光合速率—呼吸作用速率 ⑵有氧呼吸和无氧呼吸的总反应式及放能数值。
高中生物计算试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项不是细胞膜的主要功能?A. 物质的进出B. 细胞的保护C. 细胞的分裂D. 细胞的识别2. 细胞中的能量转换器是:A. 线粒体B. 核糖体C. 内质网D. 高尔基体3. 人体细胞中DNA的主要存在部位是:A. 细胞核B. 线粒体C. 细胞质D. 细胞膜4. 下列哪项不是细胞呼吸的类型?A. 有氧呼吸B. 无氧呼吸C. 光合作用D. 厌氧呼吸5. 细胞分裂过程中,染色体的变化顺序是:A. 复制、排列、分离、恢复B. 排列、复制、分离、恢复C. 排列、分离、复制、恢复D. 分离、排列、复制、恢复6. 细胞分化的实质是:A. 细胞数量的增多B. 细胞形态的改变C. 基因的选择性表达D. 细胞功能的增强7. 细胞凋亡与细胞坏死的区别在于:A. 细胞凋亡是程序性的,细胞坏死是随机的B. 细胞凋亡是随机的,细胞坏死是程序性的C. 细胞凋亡和细胞坏死都是程序性的D. 细胞凋亡和细胞坏死都是随机的8. 以下哪种激素不是由下丘脑分泌的?A. 促甲状腺激素释放激素B. 促性腺激素释放激素C. 促肾上腺皮质激素D. 生长激素9. 人体免疫系统的第三道防线是:A. 皮肤和粘膜B. 体液中的杀菌物质和吞噬细胞C. 免疫器官和免疫细胞D. 淋巴系统10. 下列哪项不是蛋白质的功能?A. 构成细胞和生物体的重要物质B. 催化作用C. 调节作用D. 储存能量二、填空题(每题2分,共20分)1. 细胞膜的主要成分是_______和_______。
2. 细胞呼吸过程中,能量的主要储存形式是_______。
3. DNA复制的方式是_______。
4. 细胞分化的结果是形成了_______。
5. 细胞凋亡是由_______控制的程序性死亡过程。
6. 人体免疫系统的第二道防线包括_______和_______。
7. 激素调节的特点包括_______和_______。
8. 蛋白质合成的场所是_______。
1.有关蛋白质相对分子质量的计算基本关系式:蛋白质的相对分子质量=氨基酸数×氨基酸的平均相对分子质量−脱水数×18(水的相对分子质量)例1 组成生物体某蛋白质的20种氨基酸的平均相对分子质量为128,一条含有100个肽键的多肽链的分子量为多少?解析:本题中含有100个肽键的多肽链中氨基酸数为:100+1=101,肽键数为100,脱水数也为100,则依上述关系式,蛋白质分子量=101×128−100×18=11128。
变式1:组成生物体某蛋白质的20种氨基酸的平均相对分子质量为128,则由100个氨基酸构成的含2条多肽链的蛋白质,其分子量为()A.12800B.11018C.11036D.8800解析:对照关系式,要求蛋白质分子量,还应知道脱水数。
由于题中蛋白质包含2条多肽链,所以,脱水数=100−2=98,所以,蛋白质的分子量=128×100−18×98=11036,答案为C。
变式2:全世界每年有成千上万人由于吃毒蘑菇而身亡,其中鹅膏草碱就是一种毒菇的毒素,它是一种环状八肽。
若20种氨基酸的平均分子量为128,则鹅膏草碱的分子量约为( )A.1024 B. 898 C.880 D. 862解析:所谓环肽即指由首尾相接的氨基酸组成的环状的多肽,其特点是肽键数与氨基酸数相同。
所以,鹅膏草碱的分子量=8 ×128−8 ×18=880,答案为C。
2.有关蛋白质中氨基酸数n、肽链数m、肽键数、脱水数的计算基本关系式有:n个氨基酸脱水缩合形成一条多肽链,则肽键数=(n−1)个;n个氨基酸脱水缩合形成m条多肽链,则肽键数=(n−m)个;n个氨基酸脱水缩合形成一条环状多肽,则肽键数=脱水数=氨基酸数=n个无论蛋白质中有多少条肽链,始终有:脱水数=肽键数=氨基酸数−肽链数例2氨基酸分子缩合形成含2条肽链的蛋白质分子时,相对分子量减少了900,由此可知,此蛋白质分子中含有的氨基酸数和肽键数分别是()A.52、52B.50、50C.52、50D.50、49解析:氨基酸分子形成蛋白质时相对分子质量减少的原因是在此过程中脱去了水,据此可知,肽键数=脱水数=900÷18=50,依上述关系式,氨基酸数=肽键数+肽链数=50+2=52,答案为C。
一、蛋白质方面的计算题:解题策略:①求蛋白质分子中的氨基酸个数、所含的碱基数或失去的水分子数时,依据公式:氨基酸数=肽链数+肽键数(=失去的水分子数)②求蛋白质分子中含有游离的氨基或羧基数时,一方面依据是一条多肽链中至少含有游离的氨基、羧基各1个(即,至少含有的氨基数或羧基数=肽链数。
注,环链为0);另一方面是依据公式:一条多肽链中的氨基(羧基)数=R 基中的氨基(羧基)数+1。
③求蛋白质分子的相对分子量时,依据公式:蛋白质的相对分子量=所含氨基酸的总分子量-失去水的分子量④求多肽中某种氨基酸的个数时,首先观察各种氨基酸的分子式,一般情况下,所求氨基酸与其它氨基酸不同,通常表现为氧元素或氮元素等比其它的多;然后设所求氨基酸的个数为X,其余氨基酸总数为Y,用所求氨基酸的特殊元素的数量列式计算。
二、物质跨膜数量的计算:解题策略:①判断该生理过程是否跨膜,如内吞、外排、从核孔出入等过程都不跨膜。
②明确由膜围成的细胞结构的膜层数:单层膜的结构(细胞膜、内质网、高尔基体、液泡、小泡和溶酶体)、双层膜的结构(细胞核、线粒体和叶绿体);原核细胞只考虑细胞膜。
需注意的问题:①膜层数=磷脂双分子层数=2×磷脂分子②线粒体、叶绿体双层膜(2层磷脂双分子层、4层膜)③一层管壁是一层细胞是两层膜(2层磷脂双分子层、4层膜)④在血浆中O2通过红细胞运输,其他物质不通过。
⑤RNA穿过核孔进入细胞质与核糖体结合共穿过0层膜。
⑥分泌蛋白及神经递质的合成和分泌过程共穿过0层生物膜,因为是通过膜泡运输的,并没有穿膜。
⑦a、吸入的O2进入组织细胞及被利用时的穿膜层数:1层肺泡壁+2层毛细血管壁+红细胞2层膜+组织细胞的细胞膜=2+2×2+2+1=9层膜=9层磷脂双分子层=18层磷脂分子。
注:若是“被利用”需加线粒体两层膜。
b、CO2从组织细胞至排出体外时的穿膜层数:1层组织细胞膜+2层毛细血管壁+1层肺泡壁=1+2×2+2=7层膜=7层磷脂双分子层=14层磷脂分子。
高中生物计算专题一.生命的基础有关计算(一).有关氨基酸、蛋白质的相关计算1.一个氨基酸中的各原子的数目计算:C原子数=R基团中的C原子数+2,H原子数=R基团中的H原子数+4,O原子数=R基团中的O原子数+2,N原子数=R基团中的N原子数+12.肽链中氨基酸数目、肽键数目和肽链数目之间的关系:和若有n个氨基酸分子缩合成m条肽链,则可形成(n-m)个肽键,脱去(n-m)个水分子,至少有-NH2-COOH各m个。
游离氨基或羧基数=肽链条数+R基中含有的氨基或羧基数。
例.(2005·上海生物·30)某22肽被水解成1个4肽,2个3肽,2个6肽,则这些短肽的氨基总数的最小值及肽键总数依次是(C)A、6 18B、5 18C、5 17D、6 17解析:每条短肽至少有一个氨基(不包括R基上的氨基),共有5个短肽,所以这些短肽氨基总数的最小值是5个;肽链的肽键数为n-1,所以肽键数为(4-1)+2×(3-1)+2×(6-1)=17。
例.(2003上海)人体免疫球蛋白中,IgG由4条肽链构成,共有764个氨基酸,则该蛋白质分子中至少含有游离的氨基和羧基数分别是( D )A.746和764 B.760和760 C.762和762 D.4和43.氨基酸的平均分子量与蛋白质的分子量之间的关系:n个氨基酸形成m条肽链,每个氨基酸的平均分子量为a,那么由此形成的蛋白质的分子量为:n•a-(n-m)•18 (其中n-m为失去的水分子数,18为水的分子量);该蛋白质的分子量比组成其氨基酸的分子量之和减少了(n-m)·18。
(有时也要考虑因其他化学建的形成而导致相对分子质量的减少,如形成二硫键。
例.(2003上海)某蛋白质由n条肽链组成,氨基酸的平均分子量为a,控制该蛋白质合成的基因含b个碱基对,则该蛋白质的分子量约为( D )A. B.C. D.4.在R基上无N元素存在的情况下,N原子的数目与氨基酸的数目相等。
高中生物计算专题一.生命的基础有关计算(一).有关氨基酸、蛋白质的相关计算1.一个氨基酸中的各原子的数目计算:C原子数=R基团中的C原子数+2,H原子数=R基团中的H原子数+4,O原子数=R基团中的O原子数+2,N原子数=R基团中的N原子数+12.肽链中氨基酸数目、肽键数目和肽链数目之间的关系:若有n个氨基酸分子缩合成m条肽链,则可形成(n-m)个肽键,脱去(n-m)个水分子,至少和-COOH各m个。
游离氨基或羧基数=肽链条数+R基中含有的氨基或羧基数。
有-NH2例.(2005·上海生物·30)某22肽被水解成1个4肽,2个3肽,2个6肽,则这些短肽的氨基总数的最小值及肽键总数依次是(C)A、6 18B、5 18C、5 17D、6 17解析:每条短肽至少有一个氨基(不包括R基上的氨基),共有5个短肽,所以这些短肽氨基总数的最小值是5个;肽链的肽键数为n-1,所以肽键数为(4-1)+2×(3-1)+2×(6-1)=17。
例.(2003上海)人体免疫球蛋白中,IgG由4条肽链构成,共有764个氨基酸,则该蛋白质分子中至少含有游离的氨基和羧基数分别是( D )A.746和764 B.760和760 C.762和762 D.4和43.氨基酸的平均分子量与蛋白质的分子量之间的关系:n个氨基酸形成m条肽链,每个氨基酸的平均分子量为a,那么由此形成的蛋白质的分子量为:n•a-(n-m)•18 (其中n-m为失去的水分子数,18为水的分子量);该蛋白质的分子量比组成其氨基酸的分子量之和减少了(n-m)·18。
(有时也要考虑因其他化学建的形成而导致相对分子质量的减少,如形成二硫键。
例.(2003上海)某蛋白质由n条肽链组成,氨基酸的平均分子量为a,控制该蛋白质合成的基因含b个碱基对,则该蛋白质的分子量约为( D )A. B.C. D.4.在R基上无N元素存在的情况下,N原子的数目与氨基酸的数目相等。
5.蛋白质分子完全水解时所需的水分子数=蛋白质形成过程中脱下的水分子数。
6.有关多肽种类的计算:假若有n种氨基酸,由这n种氨基酸组成多肽的情况,可分如下两种情形分析。
(1)每种氨基酸数目无限的情况下,可形成m肽的种类为n m种;(2)每种氨基酸数目只有一种的情况下,可形成m肽的种类为n×(n-1)×(n-2) (1)m例称取某多肽415g,在小肠液的作用下完全水解得到氨基酸505g。
经分析知道组成此多肽的氨基酸平均相对分子质量为100,此多肽由甘氨酸、丙氨酸、半胱氨酸3种氨基酸组成,每摩尔此多肽含有S元素51mol。
3种氨基酸的分子结构式如下:(1)小肠液为多肽的水解提供的物质是____________________________。
(2)组成一分子的此多肽需氨基酸个数为__________________________。
(3)此多肽分子中3种氨基酸的数量比为___________________________。
(4)控制此多肽合成的基因片段至少有脱氧核苷酸个数为______________。
解析第(2)小题由题意可知,415g此多肽完全水解需要水505g-415g=90g,即形成415g 此种多肽需要脱去90g水。
415g此多肽形成时,需要氨基酸505/100=5.05(mol),脱水90/18=5(mol),所以在形成此多肽时需要的氨基酸摩尔数与合成时脱去的水分子摩尔数之比为:5.05/5=1.01。
设该肽链上的氨基酸残基数目为n,则该肽链上的氨基酸残基数目与在形成该肽链时脱去的水分子数之比:n/(n-1)。
得n/(n-1)=1.01,解此方程得n=101。
所以此多肽为101肽。
第(3)小题由于某摩尔此多肽含有S元素51mol,可知,一分子此多肽需由51分子的半胱氨酸脱水形成。
所以,可利用平均分子量计算求解此多肽分子中三种氨基酸的数量比。
根据三种氨基酸的结构式可知:甘氨酸的分子量为75;丙氨酸的分子量为89;半胱氨酸的分子量为121。
设形成此多肽需甘氨酸a个,则有: 75a+89(101-51-a)+121×51=101×100解得:a=37 ;101-51-a=13即,此多肽中三种氨基酸的数量比是:甘氨酸:丙氨酸:半胱氨酸 = 37:13:51第(4)小题中由mRNA翻译成蛋白质时,是3个碱基决定一个氨基酸,基因转录成mRNA时是以其中的一条链为模板转录的,而基因中有两条链,所以指导合成多肽的基因中的脱氧核苦酸数为多肽中的氨基酸总数乘6。
答案(1)肽酶(2)101肽(3)甘氨酸:丙氨酸:半胱氨酸=5∶45∶51(4)606例、现有一种“十二肽”,分子式为CX HYNZOW(Z>12,W>13)。
已知将它们彻底水解后得到下列氨基酸:CH2-SH半胱氨酸:NH2- C -COOH 丙氨酸:CH3-CH -COOHH NH2天门冬氨酸:HOOC-CH2-CH -COOHNH2赖氨酸:H2N -CH2-(CH2)3-CH-COOHNH2苯丙氨酸:CH2-CH -COOHNH2请回答下列问题:(1)该“十二肽”的合成发生在细胞的中(写细胞器)。
(2)1个该“十二肽”分子水解时需要的水分子数是个。
(3)合成该多肽时,需要个遗传密码,与该多肽相应的基因(DNA分子)上至少有个嘧啶碱基。
(4)将一个该“十二肽”分子彻底水解后有个赖氨酸和个天门冬氨酸。
解析:①由于在半胱氨酸、丙氨酸、天门冬氨酸、苯丙氨酸中都只含有1分子“N”,而赖氨酸中含有2分子“N”。
又知,该十二肽由12个氨基酸组成,如果只含有1个赖氨酸,则可知,该十二肽含有13分子“N”;每增加1个赖氨酸,该十二肽都会增加1分子“N”。
即,如果CX HYNZOW(Z>12,W>13)含有13分子“N”,水解后的赖氨酸分子数为13-12=1;如果CX HYNZOW(Z>12,W>13)含有14分子“N”,水解后的赖氨酸分子数为14-12=2,依此类推。
所以,将一个该“十二肽”分子彻底水解后有(Z-12)个赖氨酸。
②由于在半胱氨酸、丙氨酸、赖氨酸、苯丙氨酸中都只含有1分子“—COOH”,而天门冬氨酸中含有2个“—COOH”。
该十二肽由12个氨基酸脱水缩合形成过程中,有11个氨基酸分别拿出一个“—COOH”来进行脱水缩合,而且每个“—COOH”都脱掉一分子的“—OH”剩下一分子“O”。
根据分析可知,如果只含有1个天门冬氨酸,该十二肽含有15(2×12-11=13,13+2=15)个“O”;每增加1个天门冬氨酸,该十二肽都会增加2个“O”。
即,如果CX HYNZOW(Z>12,W>13)含有15个“O”,水解后的天冬氨酸分子数为=1;如果CX HYNZOW(Z>12,W>13)含有15+2=17个“O”,水解后的天门冬氨酸分子数为=2,依此类推。
所以,将一个该“十二肽”分子彻底水解后有个天门冬氨酸。
③由于该十二肽由十二个氨基酸组成,每个氨基酸由一个密码子决定,即,需要12个遗传密码。
而一个密码子由3个碱基组成,mRNA是单链,基因片段(DNA)是双链。
所以,控制该十二肽合成的基因片段至少含有的碱基数 = 12×3×2=72;而在基因片段(DNA)是双链中,嘌呤碱基的数量等于嘧啶碱基的数量,控制该十二肽合成的基因片段至少含有的嘧啶碱基数=72×=36。
答案:(1)核糖体(2)11 (3)12;36(4)Z-12;(二)物质进出细胞所通过的膜的层数或磷脂双分子层数活细胞代谢时需不断的与外界环境进行物质交换,即从外界环境获得氧气和营养物质,同时,把自身代谢产生的二氧化碳、水等代谢终产物和对细胞有害物质派出体外。
细胞代谢是在专门细胞器或细胞质基质中进行的,从结构上看,内质网、高尔基体、液泡膜、线粒体、叶绿体都是由膜结构构成的。
前三者为单层膜,后二者是双层膜。
每层膜都与细胞膜一样的,都含有两层磷脂分子。
因此,计算某物质代谢中进入细胞所通过的膜的层数或磷脂双分子层数,一定要弄清物质在体内的运行路线,结合各部分结构和相应功能便可作答。
注意物质进入毛细血管,穿过毛细血管壁和氧气或二氧化碳穿过肺泡壁时都要经过两层细胞膜。
例.1分子二氧化碳从空气中进入玉米维管鞘细胞的叶绿体内,共穿过的生物膜层数至少是( B )A.8层B.9层C.10层D.11层例.内质网腔内的分泌蛋白,输送到高尔基体腔内进一步加工,最后释放到细胞外。
这一过程中分泌蛋白通过的生物膜层数是(D)A.4层B.3层C.2层D.0层例.萄糖经小肠粘膜上皮进入毛细血管,需透过的磷脂分子层数是(C)A.4层B.6层C.8层D.10层【解析】葡萄糖经小肠进入毛细血管需经过两层细胞:小肠粘膜上皮细胞和毛细血管壁上皮细胞。
葡萄糖从小肠进入毛细血管要经过4层细胞膜,每层细胞膜由双层磷脂分子层和蛋白质构成,故共穿过8层磷脂分子层。
例.肺泡中的1个氧分子,以氧合血红蛋白的形式运输到组织细胞,最后在细胞内成为水中的氧。
在此过程中,这个氧分子需通过的选择透过性膜的次数共为:(D)A、5次B、7次C、9次D、11次解析:外界空气中的氧进入人体红细胞与血红蛋白结合(血红蛋白位于血浆的红细胞内),至少需穿过肺泡壁(单层细胞围成)、毛细血管壁(单层细胞围成)、红细胞膜、毛细血管壁(单层细胞围成)、组织细胞、线粒体的双层膜。
而氧分子要穿过肺泡壁,首先要进入肺泡壁中的某个细胞,然后再出这个细胞,即在氧分子穿过肺泡壁的过程中共通过了两层细胞膜结构。
同理,氧分子穿过毛细胞血管壁进入血浆的过程中也要通过两层膜结构。
血红蛋白在红细胞内,所以氧气进入红细胞后就可与血蛋白结合,即氧气从血浆进入红细胞与血红蛋白结合只需通过一层膜结构。
氧气被运输到组织细胞周围时,氧气从红细胞出来进入血浆(一层膜),再出毛细血管壁(两层膜),进入组织液,再进入组织细胞(单层膜),再进入线粒体的基质(两层膜)。
综上,外界空气中的氧进入人体后,参加到呼吸作用共通过11细胞膜(一层膜结构由两层磷脂分子构成,即共需通过22层磷脂分子层)。
二.生物代谢的相关计算主要是根据光合作用和呼吸作用的有关反应式的计算:1.根据反应式中原料与产物之间的关系进行简单的化学计算。
规律1:消耗等量的葡萄糖时无氧呼吸与有氧呼吸所产生的二氧化碳摩尔数之比为1:3 规律2:产生等量的ATP时无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖摩尔数之比为19:1规律3:释放等量的二氧化碳时无氧呼吸与有氧呼吸所消耗的葡萄糖摩尔数之比为3:1,转移到ATP中能量之比为1:6.8规律4:有氧呼吸过程中能量转化率为1161/2870=40.5%无氧呼吸产生酒精过程中能量转化率为61.08/225.94=27%无氧呼吸产生乳酸过程中能量转化率为61.08/2196.65=31.1%2.有关光合作用强度和呼吸作用强度的计算:对于绿色植物来说,由于进行光合作用的同时,还在进行呼吸作用。