A、图甲中物质A的跨膜运输与细胞呼吸强度无关 B、如果图甲中物质A正在进入细胞,则运输方向为图乙中的Ⅰ→Ⅱ C、流动镶嵌模型能解释生物膜的结构特点,观察图乙结构需要借助高倍显微镜 D、图甲中物质B的化学本质是蛋白质,生物膜系统中只有细胞膜上有蛋白质
A、图甲中物质A的跨膜运输与细胞呼吸强度无关 B、如果图甲中物质A正在进入细胞,则运输方向为图乙中的Ⅰ→Ⅱ C、流动镶嵌模型能解释生物膜的结构特点,观察图乙结构需要借助高倍显微镜 D、图甲中物质B的化学本质是蛋白质,生物膜系统中只有细胞膜上有蛋白质
A、通过N2型ACh受体完成的信号转导 B、鸟苷酸环化酶受体介导的信号转导 C、由酪氨酸激酶受体介导的信号转导 D、以cAMP为第二信使的信号转导系统 E、通过缝隙连接完成的信号转导
A、植物细胞和动物细胞具有类似的信号转导机制 B、水杨酸是植物的第二信使, 但不是动物细胞信号转导的第二信使 C、组氨酸激酶是植物细胞特有的,动物细胞中没有该酶 D、cAMP、Ca2+、IP3等既是动物细胞中的信号分子 , 也是植物细胞中的信号分子
A、受到刺激产生的电信号,不仅有钠离子内流引起的去极化,也有氯离子内流和钾离子外流引起的复极化产生,所以产生的电信号是多种离子流动共同产生的整合信号 B、神经递质作用受体之后一段时间后会被吸收,然后通道会关闭,然而钾离子不断外流恢复到静息电位 C、细胞膜对钾离子的通透性较好,在动作电位产生时,钾离子的跨膜速度也是最快的 D、神经元受到刺激后产生动作电位去极化,钾离子依然是向细胞膜外流动