内容正文:
课时跟踪检测(八) 物质进出细胞的方式及影响因素
一、选择题
1.(2025·吉林模拟)用磷脂双分子层将某种不容易进入细胞的药物包裹成小球,通过小球膜与细胞膜的融合将药物送入细胞,从而达到治疗疾病的目的。该药物的化学成分和进入细胞的方式最可能是( )
A.胆固醇,自由扩散 B.性激素,协助扩散
C.蛋白质,主动运输 D.蛋白质,胞吞
解析:选D 胆固醇和性激素均属于脂类物质,经自由扩散通过细胞膜,容易进入细胞,A、B不符合题意;蛋白质是大分子物质,不容易进入细胞,可将其包裹在磷脂双分子层中,通过胞吞进入细胞,C不符合题意,D符合题意。
2.(2024·海南高考)许多红树植物从含盐量高的泥滩中吸收盐分,并通过其叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害。下列有关这些红树植物的叙述,正确的是( )
A.根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度,有利于水分的吸收
B.根细胞通过自由扩散的方式吸收泥滩中的K+
C.通过叶表面的盐腺将盐排出体外,不需要ATP提供能量
D.根细胞主要以主动运输的方式吸收水分
解析:选A 根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度,有利于根细胞对水分的吸收,A正确。根细胞从泥滩中吸收K+需要转运蛋白的协助,吸收方式不是自由扩散,B错误。由题意可知,红树植物通过叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害,故排盐过程属于主动运输,需要ATP提供能量,C错误。根细胞吸收水分的原理是渗透作用,运输方式属于被动运输,D错误。
3.(2025年1月·八省联考四川卷)葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质。在胰岛素的刺激下,GLUT4会从脂肪细胞内的囊泡膜上转移至细胞膜上,葡萄糖借助细胞膜上的GLUT4进入脂肪细胞。下列叙述错误的是( )
A.脂肪细胞中GLUT4以氨基酸为原料,在核糖体中合成
B.GLUT4转移至细胞膜所需要的能量主要来自线粒体
C.GLUT4每次转运葡萄糖时,其自身构象都会发生改变
D.当血糖浓度升高时,脂肪细胞膜上的GLUT4数量减少
解析:选D 葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质,蛋白质合成的原料是氨基酸,合成的场所是核糖体,A正确;线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,因此GLUT4转移至细胞膜所需要的能量主要来自线粒体,B正确;葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是葡萄糖进入脂肪细胞的载体蛋白,每次转运葡萄糖时GLUT4的构象都会发生改变,C正确;当血糖浓度升高时,会有更多的葡萄糖通过细胞膜上的GLUT4进入脂肪细胞,因此脂肪细胞膜上的GLUT4数量增加,D错误。
4.由通道蛋白形成的离子通道包括电压门通道和配体门通道。在电压门通道中,带电荷的蛋白质结构域会随膜电位的改变而发生相应的移动,从而使离子通道开启或关闭。在配体门通道中,细胞内外的某些小分子配体与通道蛋白结合,继而引起通道蛋白开启与关闭。图1中A、B、C通道处于关闭状态,图2处于开启状态,据图判断下列说法错误的是( )
A.离子通道A属于电压门通道,离子通道B、C属于配体门通道
B.离子通过配体门通道运输需要与通道蛋白结合,但不会使通道蛋白构象改变
C.电压门通道的离子转运会降低膜内外的电位差,该过程不需要消耗ATP
D.通过离子通道转运的方式属于协助扩散
解析:选B 由图示可知,图1中A处膜内外电位差大于图2中A处膜内外电位差,而图1中A通道处于关闭状态,图2中A通道处于开启状态,则A属于电压门通道,B、C由于与细胞内外的特定小分子配体结合,从关闭状态转化为开启状态,则B、C属于配体门通道,A正确;配体门通道运输离子时,细胞内外的某些小分子配体需要与通道蛋白结合,该过程中通道蛋白的构象会发生改变,B错误;电压门通道在转运离子时,会降低膜内外的电位差,该过程不需要消耗ATP,C正确;通过离子通道转运的方式是顺浓度梯度转运,属于协助扩散,D正确。
5.(2024·濮阳模拟)如图是液泡膜上多种离子跨膜运输的机制示意图。下列叙述错误的是( )
A.H+出入液泡的方式分别是协助扩散和主动运输
B.水分通过细胞膜的主要方式与Ca2+运出液泡的方式相同
C.图中主动运输过程所需能量的直接来源相同
D.离子的运输可以改变细胞液的吸水能力和pH
解析:选C 图中H+运入液泡需要载体蛋白和ATP,所以是逆浓度梯度运输的主动运输,而运出液泡是顺浓度梯度运输的协助扩散,A正确;图中Ca2+运入液泡需要载体蛋白和ATP,可推知Ca2+运出液泡的方式是协助扩散,水分通过细胞膜的主要方式也是协助扩散,B正确;图中H+、Ca2+及Na+运入液泡的方式都是主动运输,前两者所需的能量直接来自ATP,后者所需能量直接来自H+在液泡膜两侧的浓度差形成的势能,C错误;离子运入液泡可以增大细胞液浓度,提高细胞液的吸水能力,离子运出液泡会降低细胞液的吸水能力,此外H+运出或运入液泡还会改变细胞液的pH,D正确。
6.受体介导的胞吞作用是一种特殊类型的胞吞作用,主要用于细胞摄取特殊的生物大分子,其过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.囊泡膜的基本支架是磷脂双分子层
B.当被吞入的物质从囊泡中释放出来后,受体可能再回到细胞膜上被重新利用
C.受体介导的胞吞作用具有专一性特点
D.若该细胞的ATP合成受阻,胞吞作用仍能正常进行
解析:选D 囊泡膜来自细胞膜,故其基本支架是磷脂双分子层,A正确;由于生物膜之间的联系,当被吞入的物质从小泡中释放出来后,受体可能再回到细胞膜上被重新利用,B正确;据图分析可知,受体介导的胞吞作用具有专一性,C正确;胞吞需要消耗能量,若该细胞的ATP合成受阻,胞吞作用将不能正常进行,D错误。
7.(2025·大庆模拟)某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量变化,结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.随培养时间延长,培养液中氨基酸和葡萄糖含量逐渐降低,尿素含量逐渐上升
B.据结果推测,尿素可能为氨基酸进入细胞后的代谢产物
C.葡萄糖和氨基酸进入小鼠肝细胞都需要转运蛋白的协助
D.细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收有差别,主要说明细胞膜具有流动性
解析:选D 由柱形图可知,随着培养时间的延长,培养液中葡萄糖和氨基酸的含量逐渐降低,尿素含量逐渐上升,A正确;由原培养液中没有尿素可推知,培养液中的尿素可能为氨基酸进入细胞后的代谢产物,B正确;葡萄糖和氨基酸是细胞所需要的营养物质,进入肝细胞的方式都主要为主动运输,该运输方式需要转运蛋白的协助,C正确;肝细胞对氨基酸与葡萄糖吸收量的差异,主要说明细胞膜具有选择透过性,D错误。
8.[多选](2025·鞍山模拟)蓝光诱导植物气孔开放的原理主要是蓝光信号激活了保卫细胞质膜上的H+⁃ATP酶,使H+释放到细胞外,建立质膜内外的H+浓度梯度。在H+浓度梯度的驱动下K+逆浓度梯度进入保卫细胞,从而使保卫细胞吸水膨胀导致气孔开放。下列叙述正确的是( )
A.H+⁃ATP酶是一种膜蛋白,具有催化和运输功能
B.H+⁃ATP酶跨膜转运H+所需的能量直接由蓝光提供
C.在H+浓度梯度的驱动下K+进入保卫细胞属于主动运输
D.在气孔逐渐张开的过程中,保卫细胞的渗透压逐渐升高
解析:选AC H+⁃ATP酶是一种膜蛋白,既可以运输H+又可以催化ATP的水解,A正确;蓝光信号激活了保卫细胞质膜上的H+⁃ATP酶,H+⁃ATP酶跨膜转运H+所需的能量直接由ATP提供,B错误;H+通过协助扩散进入保卫细胞,为协同转运K+提供电化学势能,所以K+的运输方式是主动运输,C正确;在气孔逐渐张开的过程中,保卫细胞不断吸收水分,使保卫细胞的细胞液渗透压降低,D错误。
9.[多选]ATP的释放存在两种机制:一是同分泌蛋白一样通过囊泡释放;二是通过某种通道介导释放。研究发现通道蛋白PX1可以在红细胞膜上形成通道介导ATP释放,胞外ATP含量升高会抑制PX1通道开放。下列说法错误的是( )
A.ATP通过囊泡释放的过程需要膜上蛋白质的参与
B.哺乳动物的成熟红细胞内含有与PX1通道蛋白表达有关的基因
C.ATP通过红细胞膜的PX1通道蛋白介导释放的运输方式属于主动运输
D.ATP含量对PX1通道蛋白的开放进行负反馈调节,从而精确调控胞外ATP浓度
解析:选BC ATP通过囊泡释放的过程属于胞吐,胞吐需要膜上蛋白质的参与,A正确;哺乳动物的成熟红细胞内DNA已经解体,因此没有与PX1通道蛋白表达有关的基因,B错误;ATP通过红细胞膜的PX1通道蛋白介导释放,需要PX1通道蛋白参与,其运输方式属于协助扩散,C错误;通道蛋白PX1可以在红细胞膜上形成通道介导ATP释放,胞外ATP含量升高会抑制PX1通道开放,说明ATP含量对PX1通道蛋白的开放进行负反馈调节,从而精确调控胞外ATP浓度,D正确。
二、非选择题
10.(11分)柽柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用。
(1)细胞膜和液泡膜的基本支架是 ,液泡中能维持较高浓度的某些特定物质,这体现了液泡膜 的特点,该特点的结构基础是 。(3分)
(2)据图分析,盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是 。液泡与细胞质基质中的H+浓度差主要由液泡膜上H+⁃ATP泵来维持,该结构的具体作用是
。(3分)
(3)进一步研究发现,在盐胁迫下大量的Na+持续进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。图中H+的分布差异使Na+在NHX的作用下进入液泡,其意义是
(答出2点)。(2分)
(4)某研究小组提出:脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力。据此完善相关实验进行验证。
材料选择:对照组(略);实验组应选取的植株是 (填序号)。
①野生型柽柳植株 ②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体柽柳植株
培养环境:用一定浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标: 。
实验结果及结论:对照组与实验组的检测结果存在明显差异。(3分)
解析:(1)细胞膜和液泡膜均属于生物膜,生物膜的基本支架是磷脂双分子层。液泡中能储存较高浓度的某些特定物质,这些特定物质(如Na+)是通过主动运输进入液泡中的,这体现了液泡膜具有选择透过性的特性,该特点的结构基础是液泡膜上的载体蛋白具有特异性。(2)分析题图,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞需要转运蛋白协助,需要H+的浓度差提供能量,属于主动运输。液泡与细胞质基质中的H+浓度差主要由液泡膜上H+⁃ATP泵来维持,该结构的作用是催化ATP水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+。(3)将Na+转运到液泡内的意义是降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收。(4)要验证脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力,自变量应该为植株是否含有脯氨酸,因变量为细胞内Na+和K+浓度,外界环境为盐胁迫环境。所以实验组选择②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体柽柳植株,对照组选择①野生型柽柳植株,在相同盐胁迫条件下培养,检测两组植株细胞内Na+和K+浓度。
答案:(1)磷脂双分子层 选择透过性 液泡膜上的载体蛋白具有特异性 (2)主动运输 催化ATP水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+ (3)降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收 (4)② 两组植株细胞内Na+和K+浓度
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