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专题03 细胞的跨膜运输
(基础题+提升题+创新题 三位一体)
1.(2024·安徽淮北·一模)溶酶体膜上的H+载体蛋白和Cl-/H+转运蛋白都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,Cl-/H+转运蛋白在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运入溶酶体。Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列相关叙述错误的是( )
A.H+进入溶酶体的方式属于主动运输
B.H+载体蛋白失活也可引起溶酶体内的吞噬物积累
C.Cl-/H+转运蛋白能同时转运Cl-和H+,说明转运蛋白不具专一性
D.溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性减弱
2.下列关于细胞内物质运输的叙述,正确的是 ( )
A.肝细胞中内质网合成的磷脂可转移至中心体
B.细菌细胞中DNA指导合成的蛋白质可转移至细胞核
C.吞噬细胞中高尔基体加工的蛋白质可转移至溶酶体
D.浆细胞中内质网加工的蛋白质可直接转移至细胞膜
3.(2024山东临沂一模)同一个水槽中放置甲、乙、丙三个渗透装置如图,三个漏斗颈的内径相等,漏斗口均封以半透膜(单糖能而二糖不能透过)。漏斗内装有不同浓度的蔗糖溶液,开始时漏斗内液面高度相同,蔗糖溶液浓度和半透膜的面积见下表。下列相关说法错误的是( )
装置编号
甲
乙
丙
半透膜面积(cm2)
2S
S
S
蔗糖溶液浓度(mol/L)
0.3
0.3
0.5
A.三个渗透装置达到渗透平衡时,丙漏斗的液面上升的最高
B.甲漏斗的液面上升到最大高度所需的时间小于乙所需时间
C.乙、丙装置均达到渗透平衡时,漏斗内蔗糖溶液的浓度相等
D.若漏斗中加入等量蔗糖酶,乙、丙漏斗内的液面都是先升后降最后高度相同
4.(2024·河北·一模)植物细胞代谢产生的柠檬酸(CA)能顺浓度梯度运输到液泡,并储存起来。当液泡中的有机酸积累较多,会被运出液泡进入降解途径,过程如图所示。下列有关说法正确的是( )
A.液泡膜上运输CA转运蛋白的空间结构相同
B.若细胞呼吸受阻,则液泡中CA的浓度降低
C.H+进入液泡和CA输出液泡的运输方式不同
D.转运蛋白将CA运出液泡时,其构象会改变
5.(2024·天津·一模)2021年,种植在天津团泊洼盐碱地上的海水稻喜获丰收,海水稻是比普通水稻具有更强的抗盐碱和抗菌等抗逆能力作物品种,这与其根细胞独特的物质运输机制密切相关(如下图)。已知细胞质基质中钠浓度过高会产生钠毒害,请回答下列问题:
(1)普通水稻难以在盐碱地成活是因为 。
(2)据图分析,高盐环境下Na+会借助 (载体蛋白/通道蛋白)进入细胞。海水稻细胞质基质中积累的Na+可以通过多条途径转移,一方面通过转运蛋白SOS1以 方式将Na+从细胞质基质运输到细胞外,另一方面通过转运蛋白NHX将细胞质基质中的Na+运输到液泡中储存从而降低细胞质基质中Na+浓度,减轻毒害。
(3)图中抗菌蛋白的分泌过程利用了细胞膜具有的 特点。
(4)研究小组测定了高盐胁迫条件下(NaCl浓度200mmol/L)某海水稻叶肉细胞的相关数据,如图所示。第15天前胞间CO2浓度下降,很可能是因为气孔导度(指气孔张开的程度) (升高/降低),叶绿体从细胞间吸收的CO2增多,使胞间CO2浓度降低;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,从色素含量变化对暗反应的影响并综合其他代谢过程,其原因可能是 。
6.(2024·天津和平·一模)H⁺﹣K⁺﹣ATP酶位于胃壁细胞,是质子泵的一种,它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H⁺/K⁺跨膜转运,对胃的消化功能具有重要的生理意义。其作用机理如图所示,“+”表示促进磷酸化。胃酸分泌过多是引起胃溃疡主要原因,药物奥美拉唑能有效减缓胃溃疡症状。下列相关叙述错误的是( )
A.H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的作用是作为载体蛋白和催化ATP水解
B.图示M1﹣R推测为胃壁细胞上信号分子a的受体,化学本质可能为糖蛋白
C.胃壁细胞对K⁺的转运过程体现了生物膜的选择透过性
D.推测奥美拉唑减缓胃溃疡的机理为促进H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的活性,减少胃壁细胞分泌胃酸
7.(2024·山东滨州·一模)研究发现,酵母细胞中有些分泌蛋白不能边合成边跨膜转运,而是由结合 ATP 的分子伴侣Bip蛋白与膜整合蛋白 Sec63 复合物相互作用后,水解 ATP 驱动翻译后的转运途径。下列说法错误的是( )
A.真核细胞分泌蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体
B.分泌蛋白边合成边跨膜转运的过程依赖于生物膜的流动性
C.上述特殊分泌蛋白合成后的运输与细胞骨架密切相关
D.单独的Bip蛋白能与 ATP 结合但不能直接将其水解
8.(2024届