内容正文:
专题三 物质的跨膜运输、酶与ATP考点清单
考点1 物质跨膜运输的实例
1.渗透作用
(1)概念:指水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散过程。
(2)渗透作用产生的条件:一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。
(3)渗透装置
特别提醒
1.渗透系统的溶液浓度指物质的量浓度而非质量浓度。
2.若渗透平衡后,半透膜两侧液面仍存在液面高度差,则半透膜两侧溶液就存在浓度差,且液面高的一侧溶液浓度高(填“高”或“低”)。
3.漏斗内液面上升的原因:单位时间内由清水进入蔗糖溶液中的水分子数多于由蔗糖溶液进入清水中的水分子数。
2. 植物细胞的吸水与失水
(1)成熟的植物细胞由于液泡占据了细胞的大部分空间,将细胞质挤成一薄层,所以细胞内的液体环境主要指液泡里面的 细胞液 。
(2)原生质层包括 细胞膜 、 液泡膜 和这两层之间的 细胞质 。
3. 物质跨膜运输的其他实例
(1)物质跨膜运输既有顺相对含量梯度的,也有逆相对含量梯度的,这取决于细胞生命活动的需要,即细胞对于物质的输入和输出有选择性。可以说细胞膜和其它生物膜都是选择透过性膜 。
(2)植物对无机盐离子的吸收
①不同植物对同种无机盐离子的吸收有差异。
②同种植物对不同无机盐离子的吸收也有差异。
(3)人体甲状腺滤泡上皮细胞对碘的吸收是逆浓度梯度进行的。
(4)不同微生物对不同矿物质的吸收表现出较大的差异性。
特别提醒
科学家将番茄和水稻分别放在含有Mg2+、Ca2+和SiO42-的培养液中培养,水稻培养液中Mg2+、Ca2+浓度升高的原因:水稻吸收水分子的量多于吸收Mg2+、Ca2+的量。
考点2 物质出入细胞的方式及影响因素
1.各种物质出入细胞方式的比较
物质出入细胞的方式
被动运输
主动运输
胞吞
胞吐
自由扩散
协助扩散
图例
运输方向
高浓度→低浓度
低浓度→高浓度
胞外→胞内
胞内→胞外
是否需要载体蛋白
否
是
是
否
是否消耗能量
否
否
是
是
举例
O2、CO2、
H2O、甘油、乙醇、苯的跨膜运输
人的红细胞吸收葡萄糖
小肠上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸、无机盐等
吞噬细胞吞噬抗原
胰岛素、消化酶、抗体的分泌
特别提醒
大分子物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐 ,需要消耗能量;物质跨膜层数为0层;体现了细胞膜具有 一定的流动 性。
2.影响物质跨膜运输因素的分析
(1)浓度差对物质跨膜运输的影响
自由扩散中,浓度差越大,运输速率越大;协助扩散中,浓度差达到一定程度后运输速率不再继续增加,原因是受载体蛋白数量的限制。
(2)载体蛋白数量对跨膜运输的影响
其他条件适宜的情况下,协助扩散中载体蛋白数量越多,运输速率越大;主动运输中载体蛋白数量达到一定程度后运输速率不再增加,可能原因是受能量供应限制。自由扩散不受载体蛋白数量的影响。
(3)氧气含量对跨膜运输的影响
通过影响细胞呼吸进而影响主动运输的速率。
①P点时:无氧呼吸为物质的运输提供能量。
②PQ段:随着氧气含量的增加,有氧呼吸产生的能量越多,主动运输的速率越大。
③Q点以后:当氧气含量达到一定程度后,受载体蛋白数量以及其他限制因素的影响,运输速率不再增加。
考点3 酶
1. 酶的本质、作用及特性
(1)酶的作用机理:酶能显著降低化学反应活化能从而加快了化学反应的进行。
注意:加热加快化学反应进行的原因是加热能够提供活化能。
(2)酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物。其中绝大多数酶是蛋白质,少数酶是 RNA 。
(3)酶的特性有:
①高效性 :酶的催化效率大约是无机催化剂的 107~1013倍。
②专一性 :每一种酶只能催化 一种或一类化学反应。
③作用条件较温和:最适温度和 pH条件下,酶的活性最高;高温、过酸、过碱等条件会使酶的空间结构遭到破坏而永久失活;低温条件下酶的活性很低,但空间结构稳定。
2. 酶的相关曲线
(1)影响酶活性因素的相关曲线分析
①甲曲线分析
在一定温度(pH)范围内,随温度(pH)的升高,酶的催化作用逐渐增强,超过最适温度(pH),酶的催化作用逐渐减弱。
②乙曲线分析
纵坐标为反应物剩余量(相对量),反应物剩余量越多,生成物越少,反应速率越慢;图示pH=7时,反应物剩余量最少,该pH下的酶活性相对较高;反应溶液pH的变化不影响酶作用的最适温度。
(2)底物浓度和酶浓度对酶促反应的影响曲线分析
①甲图:在其他条件适宜、酶量一定的情况下,酶促反应速率先随底物浓度增加而加快,当底物达到一定浓度后,受酶数量的限制,酶促反应速率不再增加。
②乙图:在底物足量、其他条件适宜的情况下,酶促反应速率与酶浓度成正比。
③丙图:其他条件适宜