专题一 细胞的结构与物质的输入、输出(下)(课件PPT)-【正禾一本通】2025年高考生物高三二轮专题复习高效讲义(新教材,不定项版)

2025-03-08
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高三二轮专题复习高效讲义 生 物 学 1 专题一 PPT下载 http:///xiazai/ 细胞的结构与 物质的输入、输出 2 01 考点3 物质出入细胞的方式 考向1 细胞的吸水和失水 考向2 物质出入细胞的方式 02 专题创新考查  (一) 信号识别和囊泡运输 内容索引 (二) 通道蛋白运输、协同运输与泵运输 03 课下巩固检测练(二) 考点3·物质出入细胞的方式 考向1 细胞的吸水和失水 考向2 物质出入细胞的方式 (一) 信号识别和囊泡运输 专题创新考查 (二) 通道蛋白运输、协同运输与泵运输 专题创新考查 课下巩固检测练(二) 细胞的结构与物质的输入、输出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 谢谢观看 1.(2024·山东高考)仙人掌的茎由内部薄壁细胞和进行光合作用的外层细胞等组成,内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性更大。水分充足时,内部薄壁细胞和外层细胞的渗透压保持相等;干旱环境下,内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快。下列说法错误的是(  ) A.细胞失水过程中,细胞液浓度增大 B.干旱环境下,外层细胞的细胞液浓度比内部薄壁细胞的低 C.在失水比例相同的情况下,外层细胞更易发生质壁分离 D.干旱环境下内部薄壁细胞合成多糖的速率更快,有利于外层细胞的光合作用 解析:选B。细胞失水过程中主要失去了细胞液中的水,细胞液浓度增大,A正确。细胞中单糖合成多糖,溶质微粒数减少,渗透压降低。水分充足时,内部薄壁细胞和外层细胞的渗透压保持相等;干旱环境下,内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快,渗透压降低速率比外层细胞快,细胞液浓度比外层细胞低,B错误。由题意知,与外层细胞相比,内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性更大,失水比例相同的情况下,外层细胞更容易发生质壁分离,C正确。干旱环境下内部薄壁细胞合成多糖的速率更快,渗透压降低更明显,更容易通过渗透作用将水分渗透到外层细胞,有利于外层细胞进行光合作用,D正确。 2.(2023·全国甲卷)探究植物细胞的吸水和失水实验是高中学生常做的实验。某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液、清水处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积及细胞液浓度的变化。图中所提到的原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分。下列示意图中能够正确表示实验结果的是(  ) 解析:选C。用30%蔗糖溶液处理之后,细胞失水,原生质体和液泡的体积都会减小,细胞液浓度上升;用清水处理之后,细胞吸水,原生质体和液泡体积会扩大,细胞液浓度下降,A、B错误。随着所用蔗糖溶液浓度上升,当蔗糖溶液浓度超过细胞液浓度之后,细胞就会开始失水,原生质体和液泡体积减小,细胞液浓度上升,C正确,D错误。 3.(2022·全国甲卷)植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞a未发生变化;②细胞b体积增大;③细胞c发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是(  ) A.水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度 B.水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c C.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度 D.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度 解析:选C。实验结束后细胞a未发生变化,说明细胞a的细胞液浓度几乎等于蔗糖溶液浓度;细胞b体积增大,说明细胞b吸水,则细胞b的细胞液浓度大于蔗糖溶液浓度;细胞c发生了质壁分离,说明细胞c失水,则细胞c的细胞液浓度小于蔗糖溶液浓度。所以水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c,A、B不符合题意。水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相同,但由于细胞c失水使其外界蔗糖溶液浓度减小,所以此时细胞c的细胞液浓度小于细胞a的细胞液浓度,C符合题意,D不符合题意。 1.动植物细胞的吸水和失水 2.判断细胞的吸水、失水的两种方法 (1)通过比较细胞外溶液和细胞液的浓度大小来判断:当细胞外溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞失水;当细胞外溶液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水;当细胞外溶液浓度与细胞液的浓度相等时,细胞失水量和吸水量相等,水分进出细胞处于动态平衡。 (2)根据质量或长度变化(如萝卜条)来判断:若质量增加或长度变长,则吸水;反之则失水。 1.(2024·江西宜春一模)科研人员尝试利用人的成熟红细胞运送药物,首先将红细胞置于一定浓度的甲溶液中,使其膜上出现孔洞,待药物通过孔洞进入细胞后,再转移至等渗溶液中,之后膜表面孔洞闭合,利用该红细胞可将药物运送至靶细胞。下列相关叙述正确的是(  ) A.血浆中的葡萄糖进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP B.甲溶液使红细胞膜上出现孔洞,有可能是甲溶液的渗透压高于红细胞 C.转移至等渗溶液中,膜表面孔洞的闭合利用了细胞膜的流动性 D.血红蛋白在未成熟的红细胞内合成时不消耗能量 解析:选C。血浆中的葡萄糖进入红细胞时,依靠膜内外的浓度差和细胞膜上的载体蛋白,但不需要消耗能量,A错误;放在甲溶液中红细胞出现孔洞说明甲溶液是低渗溶液,红细胞会吸水膨胀出现孔洞,B错误;转移至等渗溶液中,膜表面孔洞的闭合是因为细胞膜具有一定的流动性,这是膜的结构特点,C正确;血红蛋白在未成熟的红细胞内合成时需要消耗能量,D错误。 2.(2024·四川成都一模)在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂。如图是三种生物细胞避免渗透膨胀的不同机制。下列相关叙述错误的是(  ) A.动物细胞避免渗透膨胀可能需要载体蛋白的协助 B.原生生物通过收缩泡释放水依赖细胞膜的流动性 C.植物细胞达到渗透平衡时细胞内外溶液浓度相等 D.三种生物细胞的边界均是细胞膜 解析:选C。动物细胞避免渗透膨胀需要载体蛋白将离子转运到细胞外,以减小细胞内液的渗透压,防止细胞渗透吸水涨破,A正确;原生生物通过收缩泡释放水的过程,需要收缩泡与细胞膜融合,与生物膜的流动性密切相关,B正确;植物细胞在低浓度溶液中会发生吸水,但是由于细胞壁的支撑作用,吸水到一定程度后达到平衡,但此时细胞外溶液浓度仍可能小于细胞液浓度,C错误;细胞作为一个基本的生命系统,它的边界就是细胞膜,D正确。 1.(2024·江西高考)营养物质是生物生长发育的基础。依据表中信息,下列有关小肠上皮细胞吸收营养物质方式的判断,错误的是(  ) 方式 细胞外相对浓度 细胞内相对浓度 是否需要提供能量 是否需要转运蛋白 甲 低 高 是 是 乙 高 低 否 是 丙 高 低 是 是 丁 高 低 否 否 A.甲为主动运输 B.乙为协助扩散 C.丙为胞吞作用 D.丁为自由扩散 解析:选C。甲为逆浓度梯度进行,需要消耗能量,需要转运蛋白,为主动运输,A正确;乙为顺浓度梯度进行,需要转运蛋白,不需要消耗能量,为协助扩散,B正确;胞吞作用不需要转运蛋白参与,C错误;丁为顺浓度梯度进行,不需要转运蛋白,也不需要能量,是自由扩散,D正确。 2.(2023·全国甲卷)物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是(  ) A.乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞 B.血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP C.抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能 D.葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞 解析:选B。乙醇是具有一定脂溶性的有机物,能以自由扩散的方式进入细胞,A错误;血浆中的K+进入红细胞的方式是主动运输,需要载体蛋白并消耗ATP,B正确;抗体是分泌蛋白,在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程属于胞吐,胞吐也需要耗能,C错误;葡萄糖可通过主动运输进入小肠上皮细胞,也可通过协助扩散进入红细胞,其运输方式主要取决于细胞内外葡萄糖的浓度差,D错误。 3.(2023·福建高考)肌细胞质基质中Ca2+浓度升高将引起肌收缩。静息状态下,肌细胞质基质Ca2+浓度极低,此时胞内Ca2+主要存储于肌质网中(一种特殊的内质网)。肌质网膜上存在一种Ca2+载体,能催化水解 ATP实现Ca2+逆浓度跨膜运输。该载体转运过程中的两个状态(E1和E2)如图所示。 下列相关叙述错误的是(  ) A.该载体对Ca2+的转运过程利用了ATP 水解所释放的能量 B.E2中该载体通过构象变化向细胞质基质运输Ca2+导致肌收缩 C.若该载体数量不足或功能减弱可导致肌收缩的停止发生异常 D.随着待转运Ca2+浓度的增加,该载体的运输速率先增加后稳定 解析:选B。根据题干信息,该载体对Ca2+的转运方式是主动运输,消耗能量,A正确;图示中载体的E1状态是载体蛋白的磷酸化,通过其空间结构变化完成Ca2+的逆浓度梯度运输,E2是去磷酸化状态,恢复可以重新结合Ca2+的状态,因此这个主动运输过程是把Ca2+向肌质网中运输,降低了肌细胞质基质中Ca2+浓度,肌细胞由收缩恢复为舒张状态,B错误;肌质网膜上的Ca2+载体数量不足或功能减弱,不利于肌质网回收Ca2+,使肌细胞质基质中Ca2+维持较高浓度,引起肌细胞持续收缩,C正确;主动运输中,在一定范围内随着待转运Ca2+浓度的增加,该载体的运输速率增大,但受到载体数量的限制,达到最大速率后保持稳定,D正确。 1.物质进出细胞方式的判断 2.“模型”法分析影响物质跨膜运输的因素 (1)物质浓度(在一定的浓度范围内) ①图A曲线表示自由扩散。 ②图B曲线若表示协助扩散,则P点之后运输速率不变的原因是膜上转运蛋白的数量有限;若表示主动运输,则P点之后运输速率不变的原因是膜上载体蛋白的数量有限或能量不足。 (2)氧浓度 ①图C曲线表示自由扩散或协助扩散。 ②图D曲线表示主动运输,P点之后运输速率不变的原因是膜上载体蛋白的数量有限。 (3)温度 ①温度影响生物膜的流动性,进而影响所有跨膜方式的运输速率。 ②若图中曲线表示温度对主动运输和胞吞、胞吐的影响,则温度通过影响酶活性影响细胞呼吸速率,进而影响能量供应。 3.“实验”法探究物质跨膜运输的方式 1.(2024·四川绵阳三模)茶树有较强的富集氟(F-)的能力,根系细胞富集F-需要细胞膜上ABC转运蛋白的参与。用2,4­DNP阻断ATP的合成或施加Cl-,都会显著降低茶树根系细胞对F-的转运吸收。下列说法错误的是(  ) A.给茶树松土,有利于根系从土壤中吸收F- B.根系细胞内的F-浓度远低于土壤溶液中的F-浓度 C.Cl-可能与F-竞争ABC转运蛋白的结合位点 D.根系细胞ABC转运蛋白合成后需要囊泡运输 解析:选B。植物吸收无机盐的方式是主动运输,该过程需要消耗细胞呼吸提供的能量,给茶树松土,可以促进细胞呼吸,有利于根系从土壤中吸收F-,A正确;根系细胞能够富集F-,而生物富集是指生物体从周围环境吸收、积蓄某种元素或难以降解的化合物,使其在机体内浓度超过环境浓度的现象,据此推测根系细胞内的F-浓度高于土壤溶液中的F-浓度,B错误;根系细胞富集F-需要细胞膜上ABC转运蛋白的参与,用2,4­DNP阻断ATP的合成或施加Cl-,都会显著降低茶树根系细胞对F-的转运吸收,据此推测Cl-可能与F-竞争ABC转运蛋白的结合位点,C正确;ABC转运蛋白属于大分子物质,其合成后需要囊泡运输至细胞膜上,D正确。 2.(2024·山东滨州一模)矮牵牛花瓣颜色与其液泡pH密切相关,液泡pH≤2时多呈红色、橙色,随着 pH 升高颜色不断改变,当pH>5时,出现稀有的蓝色调。研究表明,液泡pH主要由H+泵甲、乙和转运蛋白 NHX1 共同调控,过程如图。原本开红花的矮牵牛某一突变体中 NHX1表达量显著增加,导致花瓣呈现独特的蓝色。下列说法错误的是(  ) A.H+通过甲、乙进入液泡利于植物细胞保持坚挺 B.K+通过NHX1的跨膜运输方式属于协助扩散 C.促进甲、乙蛋白表达,利于花瓣保持鲜艳的红色 D.H+从细胞质基质转运到液泡的方式属于主动运输 解析:选B。H+通过甲、乙进入液泡,使液泡的渗透压升高,液泡吸水,利于植物细胞保持坚挺,A正确;液泡中H+浓度高于细胞质基质中,K+通过NHX1的跨膜运输需要依赖H+浓度梯度提供能量,属于主动运输,B错误;促进甲、乙蛋白表达,利于H+进入液泡,液泡pH≤2时多呈红色、橙色,C正确;H+从细胞质基质转运到液泡需要消耗能量,为主动运输,D正确。 3.(多选)(2024·河北石家庄二模)胃壁细胞靠近胃腔的细胞膜(顶膜)上有质子泵,质子泵每水解一分子ATP,可驱动一个H+和一个K+的转运。胃壁细胞的Cl-通过细胞顶膜的Cl-通道进入胃腔,与H+形成盐酸,过程如图所示。PPIs是目前临床上最常用的抑酸药物,这种药物需要在酸性环境才能被活化。活化后的PPIs与质子泵结合,使质子泵空间结构发生改变,从而抑制胃酸的分泌,抑酸作用可持续24 h以上,造成胃腔完全无酸状态。下列叙述正确的是(  ) A.H+通过胃壁细胞顶膜上的质子泵进入胃腔的方式是主动运输 B.胃壁细胞的Cl-需要与细胞顶膜的Cl-通道蛋白结合进入胃腔 C.胃壁细胞顶膜上的质子泵除能控制物质进出细胞外,还具有催化ATP合成的功能 D.胃酸属于保卫人体的第一道防线,使用PPIs使胃腔完全无酸可能导致细菌感染 解析:选AD。由图可知,胃腔pH为1.2,胃壁细胞pH为7.4,H+通过胃壁细胞顶膜上的质子泵进入胃腔是逆浓度梯度运输,运输方式是主动运输,A正确;分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,胃壁细胞的Cl-通过Cl-通道蛋白进入胃腔时不需要与Cl-通道蛋白结合,B错误;据图可知,胃壁细胞顶膜上的质子泵除能控制物质(K+和H+)进出细胞外,还具有催化ATP水解的功能,C错误;胃酸属于保卫人体的第一道防线,胃酸具有杀菌作用,PPIs是目前临床上最常用的抑酸药物,使用PPIs使胃腔完全无酸可能导致细菌感染,D正确。 1.(2024·山东高考)某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法正确的是(  ) A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网 B.蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性 C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为碱性 D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性 解析:选B。核糖体不具有膜结构,不能形成囊泡,A错误;蛋白P被排出细胞的过程是胞吐,胞吐过程存在生物膜的融合过程,依赖细胞膜的流动性,B正确;在碱性条件下,蛋白P的空间结构改变,其生物活性丧失,C错误;被病原菌侵染后,蛋白P不能被受体识别是因为其空间结构发生了改变,体现了受体识别的专一性,D错误。 2.(2024·北京高考)胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是(  ) A.磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面 B.球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与 C.胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性 D.胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子 解析:选C。磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误;球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参与,直接由细胞膜形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放胆固醇,B错误;胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜的流动性,C正确;胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。 1.核糖体与内质网之间的识别 信号肽假说认为,经典的蛋白分泌可通过内质网—高尔基体途径进行。如下图所示: (1)定位到内质网:新生肽一端的信号肽与信号识别颗粒(SRP)结合,SRP通过与内质网上的SRP受体(DP)结合,将核糖体—新生肽引导至内质网。 (2)进入内质网:新生肽链通过易位子进入内质网腔中进行初步加工之后,SRP脱离,肽链继续合成,结束后其信号肽被切除,核糖体脱落。 (3)转运到高尔基体:肽链在内质网中加工后被转运到高尔基体,最后经细胞膜分泌到细胞外。 2.内质网和高尔基体之间的识别 (1)囊泡的形成:细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡形成囊泡,囊泡分为披网格蛋白小泡、COPⅠ被膜小泡以及COPⅡ被膜小泡三种类型,如下图。 (2)囊泡去向:三种囊泡介导不同的运输途径: ①披网格蛋白小泡经加工后形成溶酶体。 ②COPⅠ被膜小泡以及COPⅡ被膜小泡的识别和运输过程如图所示: 驻留在内质网的可溶性蛋白的羧基端有KDEL序列,如果该蛋白被意外地包装进入转运膜泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,此时高尔基体顺面膜囊区的KDEL受体就会识别并结合KDEL序列,将它们回收到内质网。 3.受体介导的囊泡运输 囊泡运输是一种高度有组织的定向运输,各类囊泡之所以能够被准确地运到靶膜,主要是因为靶膜上具有特殊的膜标志蛋白,囊泡通过与特殊的膜标志蛋白的相互识别,进行囊泡运输。 1.(2024·湖南怀化二模)高尔基体形成囊泡后可以通过图示两种分泌途径将物质分泌到胞外。下列分析错误的是(  ) A.图示分泌过程会导致细胞膜成分发生更新 B.信号分子需进入细胞才能参与调控胞吐过程 C.神经递质和激素的分泌主要属于调节型分泌 D.囊泡与细胞膜融合分泌物质依赖于膜的流动性 解析:选B。图中所示分泌过程存在囊泡与细胞膜的融合,可使细胞膜成分发生更新,A正确;由图可知,信号分子与细胞膜上的受体结合,未进入细胞,B错误;神经递质的释放需要轴突的兴奋,激素的分泌也需要一定的刺激,符合图中信息分子与受体结合、信号转导再释放物质的过程,故其主要属于调节型分泌,C正确;囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的流动性,D正确。 2.多肽链进入内质网加工后,有些被运送到细胞其他部位称为运出蛋白,有些留在内质网称为驻留蛋白。驻留蛋白的羧基端有一段特殊的四肽序列(KDEL),如果该蛋白被意外地包装进入转运囊泡,就会从内质网逃逸到高尔基体,高尔基体膜内侧的KDEL受体就会识别并结合KDEL,将它们回收到内质网。下列说法错误的是(  ) A.多肽链与核糖体一起转移到内质网上完成合成后加工形成有功能的蛋白 B.驻留蛋白可能参与运出蛋白的折叠与组装 C.高尔基体膜通过转运囊泡转化为内质网膜,依赖于膜的流动性 D.内质网膜、转运囊泡膜、高尔基体膜内侧都含有KDEL受体 解析:选D。多肽链与核糖体一起转移到内质网上完成合成后加工形成有功能的蛋白,A正确;驻留蛋白的羧基端有一段特殊的四肽序列(KDEL),驻留在内质网,可能参与运出蛋白的折叠与组装,B正确;高尔基体膜通过转运囊泡转化为内质网膜,依赖于膜的流动性,实现了膜的融合,C正确;通过题干信息可知,转运囊泡膜内侧没有KDEL受体,D错误。 3.(多选)α­突触核蛋白纤维(不溶性)在脑神经元中的异常聚集被认为是帕金森病致病的关键因素。科研团队用小鼠模型研究α­突触核蛋白纤维和纳米塑料(直径1 μm)在神经细胞中的相互作用(如图),并得出“纳米塑料可能诱发帕金森病”的结论。下列叙述错误的是(  ) A.纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中会直接破坏细胞膜的结构 B.纳米塑料会损伤溶酶体,减缓α­突触核蛋白纤维聚集体的降解速度 C.α­突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解 D.促进可溶性α­突触核蛋白转化,导致不溶性的α­突触核蛋白纤维减少 解析:选AD。由图可知,纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中不会破坏细胞膜的结构,A错误;纳米塑料会损伤溶酶体,进而冲撞溶酶体,导致α­突触核蛋白纤维进入细胞质,减缓α­突触核蛋白纤维聚集体的降解速度,B正确;由图可知,α­突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解,从而在细胞中积累,C正确;纳米塑料损伤溶酶体,促进可溶性α­突触核蛋白转化,导致不溶性的α­突触核蛋白纤维增多,D错误。 1.(2024·甘肃高考)维持细胞的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上的H+-ATP酶(质子泵)和Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡中),以维持细胞质基质中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是(  ) A.细胞膜上的H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变 B.细胞膜两侧的H+浓度梯度可以驱动Na+转运到细胞外 C.H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,但不影响Na+转运 D.盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高 解析:选C。细胞膜上的H+-ATP酶介导H+向细胞外转运时为主动运输,需要载体蛋白的协助。载体蛋白需与运输分子结合,引起载体蛋白空间结构改变,A正确。H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,B正确。H+-ATP酶抑制剂干扰H+的转运,进而影响膜两侧H+浓度,对Na+的运输同样起到抑制作用,C错误。耐盐植株的Na+-H+逆向转运蛋白比普通植株多,以适应高盐环境,因此盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高,D正确。 2.(2023·山东高考)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。下列说法错误的是(  ) A.H+进入溶酶体的方式属于主动运输 B.H+载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累 C.该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除 D.溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性增强 解析:选D。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,说明H+浓度为溶酶体内较高,因此H+进入溶酶体为逆浓度梯度运输,方式属于主动运输,A正确;溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,若载体蛋白失活,溶酶体内pH改变导致溶酶体酶活性降低,进而导致溶酶体内的吞噬物积累,B正确;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,该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除,C正确;细胞质基质中的pH与溶酶体内不同,溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶可能失活,D错误。 1.通道蛋白 [名师解读] (1)水分子进出细胞时,既可以直接穿过磷脂双分子层,也可以穿过水通道蛋白,因此渗透作用的实质是水的自由扩散和协助扩散的叠加,以协助扩散为主。 (2)离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道只允许一种离子通过,并且只有在特定刺激发生时才瞬间开放。 2.参与主动运输的三种载体蛋白的比较 项目 转运方向 能量来源 举例 ATP驱动泵 逆浓度梯度 ATP Na+-K+泵、Ca2+泵、质子泵等 偶联转运蛋白 同时转运两种不同溶质。一种离子或分子逆浓度梯度转运;另外一种或多种不同离子顺浓度梯度转运 利用的能量储存在其中的一种溶质的电化学梯度中 ①动物细胞的细胞膜上,Na+是常用的协同转运离子,它的电化学梯度为一种分子的主动运输提供驱动力 ②细菌、酵母菌和动物细胞,绝大多数主动运输靠的是H+的电化学梯度来驱动 光驱动泵 逆浓度梯度 光能 细菌视紫红质等物质利用光能驱动H+的转运 (1)ATP驱动泵 ①Na+-K+泵 ②Ca2+泵 ③质子泵 (2)偶联转运蛋白 (3)光驱动泵 细菌视紫红质(bR)是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成等活动(如图)。 1.盐碱地是荒漠化沙化土地的重要类型之一,开展盐碱地的综合利用十分重要。科研人员培育出一种耐盐小麦,在培养液中加入不同浓度的NaCl培养该种小麦的根尖成熟区细胞,测定细胞液中两种物质浓度的变化如图1,耐盐小麦提高耐盐能力机制如图2。下列叙述错误的是(  ) A.耐盐小麦通过提高细胞内可溶性糖的浓度来适应高盐胁迫环境 B.耐盐小麦通过增加Na+排出,降低细胞内Na+浓度抵抗盐胁迫 C.若使用呼吸抑制剂处理根尖细胞,则Na+的排出量不会减少 D.若促进Na+/H+交换蛋白基因高表达,则有利于提高小麦的耐盐能力 解析:选C。据图1可知,随着NaCl浓度的上升,耐盐小麦细胞内可溶性糖的浓度上升,则说明耐盐小麦通过提高细胞内可溶性糖的浓度来适应高盐胁迫环境,A正确;据图1可知,随着NaCl浓度的上升,耐盐小麦细胞内的NaCl浓度上升得慢,据图2可知,Na+被排出细胞,则说明耐盐小麦可能通过增加Na+排出,降低细胞内Na+浓度抵抗盐胁迫,B正确;据图2可知,Na+排出细胞利用了H+的浓度差,属于主动运输,使用呼吸抑制剂处理根尖细胞,则Na+的排出量会减少,C错误;若促进Na+/H+交换蛋白基因高表达,则运出的Na+增加,有利于提高小麦的耐盐能力,D正确。 2.(2024·广东深圳模拟)科学家从蚕豆保卫细胞中检测到K+的通道,解析了K+通道蛋白的立体结构,如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A.K+通道开启或关闭过程会发生自身构象的改变 B.K+通道蛋白的空间构象决定了其功能 C.K+通道蛋白具有专一性,只运输K+ D.K+借助通道蛋白进行跨膜运输的方式是主动运输 解析:选D。由图示可知,K+通道的开启或关闭取决于自身构象的改变,A正确;结构决定功能,K+通道蛋白的空间构象决定了其功能,B正确;通道蛋白具有专一性,K+通道蛋白只运输K+,C正确;通道蛋白参与的物质跨膜运输方式均是协助扩散,D错误。 3.(2024·安徽合肥二模)小肠上皮细胞的细胞膜上有多种载体蛋白,如肠腔侧膜上的载体为钠依赖的葡萄糖转运体(SGLT),基底侧膜上的载体分别为葡萄糖转运体(GLUT­2)和Na+-K+泵,如图为小肠上皮细胞物质跨膜运输示意图。下列叙述错误的是(  ) A.SGLT转运葡萄糖不直接消耗ATP,但与ATP有关 B.SGLT顺浓度梯度转运Na+ C.细胞膜的选择透过性与细胞膜上的载体蛋白有关 D.Na+进出该细胞的运输速率均不受氧气浓度的影响 解析:选D。由图可知,葡萄糖逆浓度梯度进入细胞的驱动力是Na+浓度梯度所蕴含的势能,而这种势能的建立正是依靠小肠上皮细胞基底侧膜上的Na+-K+泵,所以SGLT转运葡萄糖不直接消耗ATP,但与ATP有关,A正确;SGLT顺浓度梯度转运Na+,B正确;一种载体蛋白往往只适合转运特定的物质,细胞膜上载体蛋白的种类、数量、载体蛋白空间结构的变化对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,细胞膜的选择透过性与细胞膜上的载体蛋白有关,C正确;Na+进细胞的运输方式是顺浓度进行的协助扩散,不需要消耗ATP,运输速率不受氧气浓度的影响,Na+出细胞的运输方式是逆浓度进行的主动运输,需要消耗ATP,运输速率会受氧气浓度的影响,D错误。 4.(2024·江西宜春模拟)植物通过光合作用在叶肉细胞的细胞质中合成蔗糖,如图表示蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞和伴胞的过程,其中①表示H+—蔗糖同向运输载体,②表示H+—ATP酶,③表示W载体,韧皮部薄壁细胞内能积累高浓度的蔗糖。下列相关叙述正确的是(  ) A.蔗糖经①运输至伴胞内不消耗ATP,属于协助扩散 B.②可作为运输H+的载体,也能提高ATP水解时所需的活化能 C.蔗糖经③运输到细胞外的过程中③的构象发生改变,属于协助扩散 D.蔗糖通过胞间连丝进入韧皮部薄壁细胞,体现了细胞膜的信息交流功能 解析:选C。蔗糖经①运输至伴胞内属于主动运输,消耗膜内外H+浓度差产生的势能,A错误;②既能运输H+也能作为酶催化ATP水解,酶能降低化学反应所需的活化能,B错误;蔗糖经③运输到细胞外的过程借助载体蛋白,属于协助扩散,载体蛋白运输物质时会发生自身构象的改变,C正确;叶肉细胞产生的蔗糖通过胞间连丝进入韧皮部薄壁细胞,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,D错误。 1.(2024·山东聊城二模)真核细胞内质网和线粒体外膜之间有四种关键蛋白构成的衔接点,去除该结构中的任何一种蛋白质都将导致衔接点分解,并引发内质网和线粒体之间磷脂、Ca2+等物质的交换速率下降。下列叙述正确的是(  ) A.用高倍镜才能清楚观察到内质网和线粒体之间的衔接点 B.衔接点可能与线粒体膜生成及生物膜之间的信息交流有关 C.衔接点可正确引导内质网中的葡萄糖进入线粒体氧化分解 D.高尔基体与内质网之间也是以衔接点建立结构与功能的联系的 解析:选B。用电子显微镜才能清楚观察到内质网和线粒体之间的衔接点,A错误;依题意可知,衔接点能使线粒体和内质网在功能上相互影响,因此衔接点可能与线粒体膜生成及生物膜之间的信息交流有关,B正确;葡萄糖的氧化分解发生在细胞质基质中,葡萄糖不会进入线粒体氧化分解,因为线粒体内无分解葡萄糖的酶,C错误;内质网和高尔基体之间的联系依赖于囊泡,D错误。 2.(2024·河北承德二模)科学家发现拉恩氏菌(HX2)能吸收亚硒酸盐。离子通道蛋白(AqpZ)抑制剂和呼吸抑制剂均会抑制HX2对亚硒酸盐的吸收,无上述抑制剂时亚硫酸盐也会抑制HX2吸收亚硒酸盐。经研究还发现,HX2能在高盐环境下生存,其膜上的Na+/H+逆向转运体将H+顺浓度梯度运进细胞的同时泵出Na+。下列说法错误的是(  ) A.HX2对亚硒酸盐的吸收属于主动运输和被动运输 B.亚硫酸盐和亚硒酸盐通过HX2膜时可能共享AqpZ C.Na+/H+逆向转运体泵出Na+的过程属于协助扩散 D.使用ATP抑制剂处理HX2,H+运出细胞的速率会下降 解析:选C。HX2对亚硒酸盐的吸收过程既有主动运输(呼吸抑制剂能抑制HX2对亚硒酸盐的吸收),也有协助扩散(离子通道蛋白抑制剂能抑制HX2对亚硒酸盐的吸收),A正确;“无上述抑制剂时亚硫酸盐也会抑制HX2吸收亚硒酸盐”,说明亚硫酸盐和亚硒酸盐通过HX2膜时可能共享AqpZ,B正确;HX2膜上的Na+/H+逆向转运体将H+顺浓度梯度运进细胞的同时泵出Na+,可知,Na+/H+逆向转运体泵出Na+的过程属于主动运输,Na+运出细胞的直接驱动力是H+浓度差,C错误;H+进入HX2的方式是协助扩散,故H+运出HX2的方式是主动运输,使用ATP抑制剂处理HX2,H+运出细胞的速率会下降,D正确。 3.(2024·山东滨州二模)ABC转运蛋白由TMD和NBD组成,TMD是离子、原核细胞分泌蛋白等物质穿过细胞膜的机械性孔道;NBD与ATP水解有关。如图所示,ABC转运蛋白可分为存在于所有生物中的外向转运蛋白和仅存在于细菌及植物中的内向转运蛋白。下列说法错误的是(  ) A.分泌蛋白经外向转运蛋白运出大肠杆菌需消耗能量 B.离子先与SBP结合后经内向转运蛋白进入酵母菌 C.抗肿瘤药物可被肿瘤细胞的外向转运蛋白运出而降低化疗效果 D.SBP、TMD和NBD通过改变构象完成对物质的摄取、转运和释放 解析:选B。由题图可知,ABC外向转运蛋白发挥作用时发生了ATP的水解,分泌蛋白经外向转运蛋白运出大肠杆菌需消耗能量,A正确;ABC内向转运蛋白仅存在于细菌及植物中,而酵母菌属于真菌,B错误;外向转运蛋白存在于所有生物中,抗肿瘤药物可被肿瘤细胞的外向转运蛋白运出而降低化疗效果,C正确;由题图可知,在不同的转运阶段,两个NBD的结合状态与开口方向是动态变化的,NBD接收信息后,结合ATP并水解产生能量进而控制TMD空间结构的变化,以完成对底物分子的转运,其中外向转运蛋白的TMD可以直接与在胞内的底物分子结合,启动整个转运过程, 而内向转运蛋白则是通过外周蛋白SBP捕获识别底物,形成底物—外周蛋白复合体后呈递给TMD,然后使处于外周蛋白中的底物分子脱落,并通过NBD结构进入胞内,因此SBP与TMD、TMD与NBD之间通过改变构象来完成对物质的摄取、转运和释放,D正确。 4.(2024·山东淄博二模)泛素(Ub)是含有76个氨基酸残基的小分子蛋白质。研究发现,在真核细胞中存在一种由Ub介导的异常蛋白降解途径——泛素—蛋白酶体系统(UPS),Ub依次经E1、E2和E3转交给异常蛋白,完成对异常蛋白的泛素化修饰,最终由蛋白酶体降解(如图)。下列说法错误的是(  ) A.蛋白质的泛素化过程需要消耗能量 B.蛋白质泛素化的特异性主要与E2有关 C.真核细胞中蛋白质的水解发生在UPS和溶酶体中 D.UPS中,蛋白酶体具有催化功能 解析:选B。由图可知,蛋白质的泛素化过程要消耗ATP,A正确;异常蛋白的泛素化修饰过程特异性主要体现在对不同异常蛋白的作用,而对异常蛋白起作用的是E3,因此,蛋白质泛素化的特异性主要与E3有关,B错误;依题意,泛素—蛋白酶体系统(UPS)是真核细胞中一种异常蛋白降解途径,在真核细胞中,溶酶体也可以降解蛋白质,因此,真核细胞中蛋白质的水解发生在UPS和溶酶体中,C正确;据图可知,异常蛋白经泛素化修饰后转移至蛋白酶体被降解成多肽,由此可知,在UPS中,蛋白酶体具有催化功能,D正确。 5.(2024·辽宁沈阳模拟)研究表明,细胞核内的部分DNA可转移到细胞外。外排DNA的包裹装载时,FOXM1­LC3­DNA复合体需要通过LC3­Ⅱ的酯酰侧链插到膜脂中,下面是相关过程的简要示意图。下列叙述错误的是(  ) A.甲具有双层膜,FOXM1­LC3­DNA复合体定位在其内膜上 B.乙的形成过程体现了生物膜具有一定流动性的结构特点 C.细胞外排DNA的方式为胞吐,该过程仅由线粒体提供能量 D.溶酶体内含多种水解酶,复合体不被水解可能与pH改变有关 解析:选C。由图可知,外排DNA的包裹装载依赖于LC3­Ⅱ,FOXM1­LC3­DNA复合体通过LC3­Ⅱ的脂酰侧链插到膜脂中,使该复合体精准定位在核膜的内膜上,最终到甲内膜上,甲由核膜组成,因此有双层膜,A正确;由图可知,乙由甲和溶酶体组成,乙的形成过程体现了生物膜具有一定流动性的结构特点,B正确;胞吐需要的能量还可以由细胞质基质提供,C错误;溶酶体内部的pH通常维持在酸性环境,当pH发生改变时,水解酶的活性中心功能基团的解离状态也会相应改变,可能导致酶与底物的结合力降低,因此复合体不被水解可能与pH改变有关,D正确。 6.(2024·河北保定二模)帕金森综合征是一种神经退行性疾病,神经元中α­syn蛋白聚积是主要致病因素。该病患者普遍存在溶酶体膜上的通道蛋白TMEM175变异,如图所示。下列分析错误的是(  ) A.TMEM175蛋白转运H+的过程中不与H+相结合 B.结构异常的蛋白质和损伤的线粒体可被溶酶体分解 C.H+转运蛋白以协助扩散的方式将H+运输到溶酶体内 D.TMEM175蛋白变异后会引起溶酶体中的H+增多 解析:选C。TMEM175蛋白属于通道蛋白,通道蛋白介导物质跨膜运输时,不与介导的物质结合,A正确;溶酶体内具有多种水解酶,可以水解结构异常的蛋白质和损伤的线粒体,B正确;TMEM175蛋白作为通道蛋白,顺浓度梯度运输H+,由此可知溶酶体内的H+浓度高于细胞质基质内的,因此H+转运蛋白逆浓度梯度以主动运输的方式将H+运输到溶酶体内,C错误;TMEM175通道蛋白变异后使运出溶酶体的H+减少,导致溶酶体中的H+增多,D正确。 7.(2024·江苏南通二模)细胞是一个开放的系统,每时每刻都与环境进行着物质交换。图1中①~⑤表示物质进出细胞方式,甲~戊表示不同的物质或细胞结构,图2为蔗糖分子进入某植物细胞的过程示意图。下列相关说法错误的是(  ) A.若图1中戊为药物的运载体,则药物A属于水溶性分子 B.图2中H+出细胞的方式为主动运输,蔗糖进细胞的方式为协助扩散 C.低温处理法对图1中物质进出细胞方式都有影响,细胞呼吸抑制剂则对方式④⑤有影响 D.除一些不带电荷的小分子可以通过图1中方式①进出细胞外,离子的跨膜运输必须借助于膜蛋白 解析:选B。若图1中戊为药物的运载体,则药物A属于水溶性分子,因为磷脂分子的头部具有亲水性,A正确;图2中H+出细胞的方式为主动运输,因为有能量和载体蛋白的参与,蔗糖进细胞的方式为主动运输,能量来自H+的浓度差,B错误;低温处理法会影响膜的流动性,进而对图1中物质进出细胞方式都有影响,方式④⑤都需要细胞呼吸提供能量,所以细胞呼吸抑制剂则对方式④⑤有影响,C正确;除一些不带电荷的小分子可以通过图1中方式①进出细胞外,离子的跨膜运输必须借助于膜蛋白,D正确。 8.(2024·山东滨州二模)被病原体感染的巨噬细胞会发生内质网应激(ERS)。ERS发生时内质网激酶PERK与分子伴侣GRP78解离,PERK发生磷酸化后催化翻译起始因子磷酸化,导致蛋白质翻译暂停;GRP78则与未折叠蛋白质结合,帮助其进行折叠。ERS的发生还可激活内质网自噬,此时蛋白Atg8a会与内质网上的自噬受体结合,启动自噬过程。Keap1蛋白可提高内质网上自噬受体的泛素化水平,促进内质网自噬。下列说法错误的是(  ) A.解离后的GRP78通过减少内质网中未折叠蛋白质的堆积来缓解内质网压力 B.磷酸化的PERK通过减少运往内质网的蛋白质来缓解内质网压力 C.提高Keap1的泛素化水平可促进自噬受体与Atg8a的结合,加速内质网自噬 D.自噬可将内质网内堆积的蛋白质降解并重新利用,减少细胞内物质和能量的浪费 解析:选C。ERS发生时内质网激酶PERK与分子伴侣GRP78解离,PERK发生磷酸化后催化翻译起始因子磷酸化,导致蛋白质翻译暂停,GRP78则与未折叠蛋白质结合,帮助其进行折叠,从而减少内质网中未折叠蛋白质的堆积来缓解内质网压力,A正确;PERK发生磷酸化后催化翻译起始因子磷酸化,导致蛋白质翻译暂停,减少运往内质网的蛋白质来缓解内质网压力,B正确;Keap1蛋白可提高内质网上自噬受体的泛素化水平,从而促进内质网自噬,不是提高Keap1的泛素化水平,C错误;自噬可将内质网内堆积的蛋白质降解并重新利用,减少细胞内物质和能量的浪费,D正确。 9.(2024·湖南长沙三模)心肌细胞和骨骼肌细胞含有发达的内质网,称为肌质网,通过调节Ca2+浓度而调节肌肉收缩,肌质网膜上的Ca2+-ATP酶可以将细胞质基质中的Ca2+泵入肌质网储存起来。下列说法正确的是(  ) A.肌质网很可能是一种粗面内质网 B.Ca2+进入肌质网的方式是主动运输 C.如果肌质网上Ca2+-ATP酶受损,可能会导致肌肉抽搐 D.粗面内质网和光面内质网有明显的界限 解析:选B。根据是否有核糖体附着,细胞中的内质网分为粗面内质网和光面内质网,粗面内质网主要参与蛋白质的合成,光面内质网有多种功能,如参与脂类代谢、糖原分解及解毒作用,同时与肌肉收缩有关,肌质网的功能是调节肌肉收缩,推测其是光面内质网,A错误;肌质网膜上的Ca2+- ATP酶可以水解ATP释放能量,并驱动载体将细胞质基质中的Ca2+泵入肌质网,故Ca2+进入肌质网的方式是主动运输,B正确;如果肌质网上Ca2+-ATP酶受损,细胞质基质中的Ca2+积累过多,细胞可能无法吸收Ca2+,导致细胞外Ca2+增加,产生肌无力,C错误;粗面内质网和光面内质网并没有明显的界限,而是连续的结构,D错误。 10.(2024·河南三门峡一模)肝脏是重要的代谢器官。40%的血浆蛋白由肝脏合成;肝脏中的谷丙转氨酶(ALT)能催化谷氨酸转变成丙氨酸,谷草转氨酶(AST)能催化谷氨酸转化成天冬氨酸;肝糖原的合成与分解是血糖稳定的重要保证。下列叙述正确的是(  ) A.胰岛素与肝脏细胞内的特异性受体结合,能促进肝糖原的合成 B.AST在心肌、肝脏中都存在,说明相关基因未进行选择性表达 C.转氨酶的种类有多种,但都催化必需氨基酸转化为非必需氨基酸 D.血浆蛋白以胞吐的方式运出肝脏细胞,再通过一定途径进入血液 解析:选D。胰岛素的特异性受体位于细胞膜表面,A错误;AST在心肌、肝脏中都存在,在其他细胞中不一定存在,故AST相关基因是在特定细胞中进行选择性表达,B错误;谷氨酸、丙氨酸和天冬氨酸都是非必需氨基酸,C错误;肝脏合成的血浆蛋白是大分子物质,以胞吐的方式运出肝脏细胞,再通过一定途径进入血液,D正确。 11.(多选)(2024·河北沧州二模)原生质体长度与细胞长度的比值(M)可在一定程度上反映细胞质壁分离程度。常温下洋葱鳞片叶细胞的M约为41%,而4 ℃低温处理的洋葱鳞片叶细胞的M为80%,常温下和 4 ℃低温处理的葫芦藓叶片细胞的M分别为40%和87%。下列相关叙述正确的是(  ) A.M越大说明细胞失水越少,细胞质壁分离程度越小,M与细胞质壁分离程度呈负相关 B.两种细胞在4 ℃低温处理下的细胞质壁分离程度均显著低于常温下的处理 C.常温处理的植物细胞失水速率加快,导致细胞质壁分离程度增大直至死亡 D.低温处理植物细胞后,细胞中的自由水大量转化为结合水,使细胞液浓度增大,以适应低温环境 解析:选ABD。M为原生质体长度与细胞长度的比值,因此,原生质体体积越大,M越大,说明细胞失水越少或正在吸水,质壁分离程度越小,M与细胞质壁分离程度呈负相关,A正确;实验中4 ℃低温处理的细胞M均显著高于常温下细胞,故4 ℃低温处理的细胞质壁分离程度均显著低于常温下细胞,B正确;常温处理的植物细胞失水速率显著加快,细胞质壁分离程度增大,但不一定会导致死亡,C错误;低温处理下植物细胞质壁分离程度降低,可能是细胞中的自由水大多转化为结合水,使细胞液浓度增大,进而适应低温环境,D正确。 12.(多选)(2024·湖南岳阳一模)细胞中存在3种位于生物膜上的转运蛋白,其作用机理如下图所示。相关叙述正确的是(  ) A.F型质子泵广泛分布于线粒体内膜、叶绿体内膜和类囊体膜上 B.V型质子泵与F型质子泵运输H+的方式不同,前者属于主动运输 C.Ca2+泵可发生磷酸化改变泵的蛋白质构象从而促进Ca2+的转运过程 D.溶酶体膜上存在F型质子泵将H+运入溶酶体维持溶酶体内的酸性环境 解析:选BC。F型质子泵利用H+浓度差驱动ATP的合成,叶绿体内膜不能合成ATP,A错误;由图可知,V型质子泵运输H+需要消耗ATP且需要载体的协助,属于主动运输,F型质子泵利用H+浓度差驱动ATP的合成,是协助扩散,因此两者运输H+的方式不同,B正确;Ca2+泵催化ATP水解,ATP末端的磷酸基团会脱离下来与载体蛋白结合,使载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构发生变化,使Ca2+的结合位点转向膜外,C正确;F型质子泵运输H+的同时利用动力势能合成ATP,而溶酶体不能合成ATP,故溶酶体膜上不存在F型质子泵,D错误。 $$

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专题一 细胞的结构与物质的输入、输出(下)(课件PPT)-【正禾一本通】2025年高考生物高三二轮专题复习高效讲义(新教材,不定项版)
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