专题04 物质的输入和输出(期中真题汇编,广东专用)高一生物上学期

2025-10-30
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专题04 物质的输入和输出 2大高频考点概览 考点01 被动运输与主动运输 考点02物质的输入和输出实例 地 城 考点01 被动运输与主动运输 一、单选题 1.(24-25高一上·广东部分学校·期中)溶酶体膜蛋白(LAMPs)主要定位在溶酶体膜上,呈高度糖基化修饰,其功能包括维持溶酶体膜的稳定性、酸化溶酶体内腔(使其pH低于细胞质基质)、物质的降解以及降解产物的外排。下列有关叙述错误的是(    ) A.LAMPs可能通过高度糖基化修饰避免被自身的水解酶降解 B.溶酶体膜上可能有向溶酶体内部运输H⁺的离子通道蛋白 C.LAMPs的加工过程可能需要内质网和高尔基体参与 D.溶酶体消化侵入细胞的病毒和细菌过程与膜的流动性有关 2.(24-25高一上·广东部分学校·期中)AQP3是位于皮肤角质层能同时介导水和甘油运输的通道蛋白,AQP3可用于皮肤干燥治疗。下列有关叙述正确的是(    ) A.AQP3运输甘油的方式可能是主动运输 B.AQP3能介导两种物质的运输,不具有专一性 C.AQP3发挥作用时会与被运输物质结合与分离 D.AQP3可调节角质层细胞内外的甘油浓度差 3.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)对真核细胞的细胞膜结构研究中发现,双分子层中的磷脂分子呈非对称分布,这种非对称分布是细胞众多生理反应的基础。这种分布的形成依赖于磷脂转运酶 Dnf1(一种蛋白质),Dnf1可以选择性地将不同的磷脂分子从细胞膜外侧转运至内侧,Dnf1通过改变构象调整转运活性以满足磷脂转运的需要。下列叙述错误的是(  ) A.Dnf1 结构上可能存在亲脂的部分,能与磷脂分子结合将其转运 B.细胞膜上内外侧磷脂分子的含量变化可能引起 Dnfl1结构的改变 C.Dnfl1是一种膜蛋白,温度和 pH 值的变化都可能会使其变性 D.当Dnfl1具有转运活性时,会导致细胞膜的内侧磷脂比例降低 4.(24-25高一上·广东实验中学·期中)如图为生物膜的结构模式图,蛋白A、B、C均为膜上蛋白质。下列叙述错误的是(  )    A.磷脂双分子层是生物膜的基本支架 B.蛋白质以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中 C.生物膜具有流动性只与磷脂分子可以自由运动有关 D.蛋白A和B可能参与协助物质进出细胞 5.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)假如将甲乙两个植物细胞分别放入KNO3溶液和蔗糖溶液中,两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高,在显微镜下连续观察,可以预测甲乙两细胞的变化是(  ) A.甲乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原 B.只有乙细胞发生质壁分离,但不会发生质壁分离复原 C.甲乙两细胞都发生质壁分离,但甲细胞很快发生质壁分离复原 D.甲乙两细胞均发生质壁分离,随后都很快发生质壁分离复原 6.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列有关物质跨膜运输的相关表述正确的是(  ) A.相对分子质量小的物质或离子都可以通过自由扩散进入细胞内 B.主动运输既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白 C.大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内,并且要消耗能量 D.被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不需要消耗能量,也不需要借助膜上的转运蛋白 7.(24-25高一上·广东部分学校·期中)胞吞和胞吐主要介导大分子物质的跨膜运输。下列关于胞吞和胞吐的叙述,错误的是(    ) A.两者都会使细胞膜的表面积大小发生改变 B.两者都只能逆着相对浓度的方向运输物质 C.两者都依赖细胞膜具有流动性的结构特点 D.两者都需要细胞为物质运输过程提供能量 8.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)人的红细胞吸收葡萄糖为协助扩散。下列与上述转运过程有关的叙述,正确的是(    ) A.消耗ATP B.逆浓度梯度转运 C.需要转运蛋白的协助 D.需要中心体的参与 9.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)科学家麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构,揭示了离子通道的工作原理。下图为细胞利用通道蛋白重吸收K+的相关过程示意图。下列叙述错误的是(  ) A.细胞重吸收 K+的方式为协助扩散 B.通道蛋白是一类贯穿细胞膜磷脂双分子层的蛋白质 C.K+与其通道蛋白自身结合部位结合后,通道蛋白构象会发生改变 D.可通过探索通道蛋白的作用机制,研发相关药物,维护人类健康 10.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)下列物质进出细胞的过程中,以自由扩散方式进行的是(    ) A.氨基酸 B.甘油 C.核苷酸 D.葡萄糖 11.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)介导协助扩散的转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种,有关说法,不正确的是(    ) A.易化扩散速率与转运蛋白数量有关 B.通道蛋白不与被转运物质相结合 C.载体蛋白和通道蛋白在转运分子和离子时,其作用机制是一样的 D.载体蛋白转运物质时都会发生自身构象的改变 二、非选择题 12.(24-25高一上·广东部分学校·期中)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。我国科研团队培育出耐盐碱的新型海水稻品种,该品种海水稻可通过细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道调节细胞质中的Ca2+浓度。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。海水稻耐盐有关的部分生理过程如图所示,回答下列问题:    (1)图中细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道运输Ca2+的方式属于 ,细胞质基质中的Ca2+浓度升高会 (填“激活”或“抑制”)HKT1的活性, (填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。 (2)液泡膜上的NHX运输Na+的方式为主动运输的一种,液泡内H+浓度下降会 (填“提高”或“降低”)NHX运输Na+的速度,理由是 。盐碱环境中植物细胞液泡富集Na⁺的意义是 。 (3)根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的 。 13.(24-25高一上·广东实验中学·期中)在许多植物中,花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如图所示。 (1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于 。 (2)结合课本所学,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的运输方式有 。 (3)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐 ,该过程主要体现出的细胞膜功能是 。 (4)据图分析,蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化,提高了水分子借助水通道蛋白跨膜运输的速率,则该过程 (填“会”或“不会”)引起水通道蛋白构象的改变。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下重新开放的机理是 。 14.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)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,细胞膜能对进出细胞的物质进行选择。图中①—⑤表示物质通过细胞膜的转运方式,甲—戊表示不同的物质或细胞结构。回答以下相关问题: (1)图中结构甲的名称是 。图中戊表示由磷脂分子构成的封闭囊泡,可以作为药物的运载体。嵌入囊泡内的药物A属于 (填“脂溶性”或“水溶性”)分子。据图分析,①方式运输的物质最可能是 (填“氨基酸”“氧气”或“”)。已知细胞质基质的pH为7.0,溶酶体内部pH为5.0左右,那么细胞质基质中的H+进入溶酶体内的运输方式与图中 (填序号)相同。生物膜对K+和C1-的运输存在明显差异,造成这种差异的主要原因是 。 (2)低温处理法、载体蛋白抑制法、细胞呼吸抑制法都能影响物质进出细胞,细胞呼吸抑制法会影响图中的 (填序号)转运方式;已知某时间段轮藻吸收K+的方式为主动运输,若想抑制K+进入轮藻细胞,而不影响其他物质进出,可选用 法。 (3)胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL在血液中含量长期过高易引起动脉硬化和冠状动脉疾病,因此被称为“坏胆固醇”,下图是LDL进入细胞的途径及其在细胞内代谢的示意图。 ①细胞膜上的LDL受体与LDL结合后,通过 过程将LDL摄入细胞,该过程体现了细胞膜的结构特点是有 。 ②血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。研究人员发现一种PCSK9蛋白能够与LDL受体结合,当PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解度,导致细胞表面LDL受体减少,根据这个现象设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路: 。 地 城 考点02 物质的输入和输出实例 一、单选题 1.(24-25高一上·广东实验中学·期中)如图,为研究渗透作用的“U”形装置示意图。实验开始时,两侧液面等高,一侧加入高浓度溶液,一侧加入低浓度溶液,半透膜允许单糖通过。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A.若两侧加入蔗糖溶液,则高浓度一侧的液面上升 B.若两侧加入蔗糖溶液,当液面停止变化时,半透膜两侧溶液浓度相同 C.若两侧加入蔗糖溶液,当液面停止变化时,半透膜两侧水分子不再移动 D.若高浓度是葡萄糖溶液,低浓度是蔗糖溶液,则两侧液面始终等高 2.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)下列有关探究植物细胞的吸水和失水实验的说法,正确的是(    ) A.可用黑藻叶肉细胞作为实验材料 B.质壁分离过程中,没有水分子进入细胞 C.质壁分离过程中,细胞的体积明显减小 D.质壁分离复原过程中,细胞液的浓度逐渐增大 3.(24-25高一上·广东惠州博罗县·期中)成熟植物细胞含有大液泡,细胞液中富含糖类、无机盐和色素等物质,许多植物液泡中含有水解酶。下列说法不正确的是(    ) A.生长在沙漠的仙人掌茎细胞没有大液泡 B.液泡内含有的色素使花瓣呈现不同的颜色 C.液泡可以调节植物细胞内的环境 D.液泡对植物病菌感染有一定的防御作用 4.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)甲表示渗透作用的初始状态,乙表示在甲的基础上经过长时间的渗透作用后,漏斗内外的水分子达到平衡时的状态。甲、乙两种状态下①②两处溶液浓度的大小关系分别为(    ) A.甲状态下,①<②;乙状态下,①=② B.甲状态下,①<②;乙状态下,①<② C.甲状态下,①>②;乙状态下,①=② D.甲状态下,①>②;乙状态下,①<② 5.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)下列现象中,属于渗透作用的是(    ) ①水分子通过半透膜②水分子通过细胞壁③水进出哺乳动物红细胞④葡萄糖进出哺乳动物红细胞 A.①③ B.①④ C.①③④ D.②③④ 6.(24-25高一上·广东广州越秀区广州执信中学·期中)图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是(  ) A.图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B.图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A 侧液面与B侧液面一样高 C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度一定大于外界溶液浓度 二、非选择题 7.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)水分子存在两种跨膜运输机制:一种是自由扩散,另一种是通过水通道蛋白的协助扩散。为探究肾小管上皮细胞的吸水方式,进行了如下实验。回答下列问题: 步骤 相关操作 ① 实验分组:甲组:肾小管上皮细胞+生理盐水配制的 HgCl2溶液 乙组:肾小管上皮细胞+X ② 将甲、乙两组制成装片,在盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引,重复多次,显微镜观察 ③ 统计一段时间内的细胞破裂数目 注:Hg2+能显著抑制水通道蛋白的活性。 (1)自由扩散与协助扩散的共同点有 (答出两点)。 (2)步骤①中“X”应为 。 (3)实验结果及结论分析:若甲组和乙组破裂的细胞数目基本相同,说明 ;若甲组破裂的细胞数目明显少于乙组,说明 。 (4)随后科学家在肾小管上皮细胞膜上发现了一种蛋白质,为了验证该蛋白质就是“水通道”,该科学家又制出两种人造细胞膜,分别做成泡状物,然后放在水中,结果第一种泡状物吸收了很多水而膨胀,第二种则没有变化。请根据实验目的推测这两种人造细胞膜的化学成分的异同点。 相同点: ;不同点: 。 8.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)哺乳动物的成熟红细胞结构简单、取材方便,是研究细胞膜结构和功能的最好材料。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。请回答下列问题: (1)将红细胞放入低渗溶液中,细胞吸水涨破,内容物流出,其细胞膜又会重新封闭起来,这体现了细胞膜结构具有 特点。根据图示可知,猪的红细胞在浓度为 的NaCl溶液中能保持正常形态。 (2)分析题图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl的溶液中,一段时间后,红细胞乙的吸水能力 (填“大于”“小于”或“等于”)红细胞甲,原因是 。 (3)水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。研究人员将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞。结合以上信息,推测其原因可能是 。 (4)初步研究发现,红细胞能快速吸水并涨破与其细胞膜上的CHIP28水通道蛋白有关,请以人工脂质体(可插入膜蛋白)为材料设计实验验证CHIP28蛋白的功能。(简要写出实验思路)。 9.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)将同一部位的洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸在甲、乙、丙3种溶液中,观察细胞的质壁分离和复原现象,测得原生质层的外界面与细胞壁间的距离变化情况如图所示,已知蔗糖分子在t3时间内不能进入原生质层。回答下列问题: (1)在做观察植物细胞的质壁分离和复原实验时,常选用的植物细胞是洋葱鳞片叶外表皮细胞,原因是该种植物细胞具有 ,便于观察。植物细胞能发生质壁分离的内因是 。 (2)t0时,甲、乙、丙3种溶液的浓度大小关系为 。t2时,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度 (填“大于”“等于”或“小于”)丙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度。 (3)t0~t1,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力逐渐 。乙溶液可能是 (填“蔗糖溶液”或“甘油溶液”),理由是 。 10.(24-25高一上·广东部分学校·期中)不同植物耐寒能力有较大的差异,植物可以通过改变细胞液浓度以适应低温环境。某实验小组欲利用质壁分离实验分别在常温和低温环境下探究洋葱和葫芦藓植物的耐寒机制,实验中将洋葱鳞片叶外表皮细胞和葫芦藓叶片置于0.3g/mL的蔗糖溶液中进行了相关质壁分离实验,实验结果如下表所示,回答下列问题: 洋葱鳞片叶外表皮细胞 葫芦藓叶片 常温 4℃ 常温 4℃ 初始细胞质壁分离所需的时间(分、秒) 1'20 2'46 2'33 3'50 相同时间细胞质壁分离占比(%) 100 35 100 30 相同时间原生质体长度/细胞长度的比值(%) 41 80 40 87 (1)原生质层包括 ,本实验中处于质壁分离状态的细胞壁和细胞膜之间充满的是 。 (2)利用葫芦藓叶片进行质壁分离实验中,无需进行染色,原因是其细胞质中含有 。根据表格的实验结果可知,植物可以通过 (填“升高”或“降低”)细胞液的浓度以适应低温环境。试从细胞内水的存在形式和相互转化的角度,解释细胞液浓度改变的原因 。 11.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)火龙果有不同品种,其中红皮红肉火龙果受到消费者的青睐,具有较高的营养和经济价值。研究发现,红肉火龙果含有的甜菜红素具有较强的抗氧化能力,还具有抑制癌细胞生长和抗菌的作用。有人用红皮红肉火龙果做了相关实验,请分析回答: (1)研究发现甜菜红素是一种水溶性色素,据此分析其集中存在于火龙果果皮外表皮细胞的 (填细胞器名)中。 (2)若将红皮火龙果的果皮外表皮细胞放在0.3mol/L蔗糖溶液中,可观察到细胞的 和细胞壁会发生分离的现象,但大约只有60%的细胞发生了质壁分离,说明了不同的火龙果果皮外表皮细胞的 存在差异。质壁分离后在0.3mol/L蔗糖溶液中放置较长时间后蔗糖溶液变红色,原因是 。 (3)为研究甜菜红素对高脂血症大鼠血脂的影响,利用高脂大鼠模型进行了相关实验,测定大鼠血脂相关指标,结果如下表。 组别 总胆固醇(mmol/L) 甘油三酯(mmol/L) 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) 健康对照组 1.36 0.84 0.35 0.93 高脂模型组 不作处理 2.66 1.49 1.16 0.59 低剂量组 1.85 0.95 0.62 0.64 中剂量组 1.71 0.76 0.44 0.73 高剂量组 1.46 0.62 0.23 0.83 实验结果表明甜菜红素具有一定的药用价值,理由是 。根据表中数据推测,较高的含量对小鼠健康有利的血脂类型是 。除药用之外请设想甜菜红素在其他领域的用途 (至少写出两点)。 试卷第22页,共23页 试卷第23页,共23页 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题04 物质的输入和输出 2大高频考点概览 考点01 被动运输与主动运输 考点02物质的输入和输出实例 地 城 考点01 被动运输与主动运输 一、单选题 1.(24-25高一上·广东部分学校·期中)溶酶体膜蛋白(LAMPs)主要定位在溶酶体膜上,呈高度糖基化修饰,其功能包括维持溶酶体膜的稳定性、酸化溶酶体内腔(使其pH低于细胞质基质)、物质的降解以及降解产物的外排。下列有关叙述错误的是(    ) A.LAMPs可能通过高度糖基化修饰避免被自身的水解酶降解 B.溶酶体膜上可能有向溶酶体内部运输H⁺的离子通道蛋白 C.LAMPs的加工过程可能需要内质网和高尔基体参与 D.溶酶体消化侵入细胞的病毒和细菌过程与膜的流动性有关 【答案】B 【分析】溶酶体主要分布在动物细胞中,是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 【详解】A、由题意知,溶酶体膜蛋白(LAMPs)能维持溶酶体膜的稳定性,由于溶酶体中含有多种水解酶,因此推测LAMPs可能通过高度糖基化修饰避免被自身的水解酶降解,以维持溶酶体膜的稳定性,A正确; B、溶酶体内部pH的酸化依赖主动运输的质子泵,而非被动运输的离子通道蛋白。氢离子的逆浓度梯度运输需要消耗能量,B错误; C、溶酶体膜蛋白(LAMPs)呈高度糖基化修饰,蛋白质的糖基化过程需要内质网和高尔基体的加工和运输,C正确; D、溶酶体能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌,该过程利用了生物膜的流动性,D正确。 故选B。 2.(24-25高一上·广东部分学校·期中)AQP3是位于皮肤角质层能同时介导水和甘油运输的通道蛋白,AQP3可用于皮肤干燥治疗。下列有关叙述正确的是(    ) A.AQP3运输甘油的方式可能是主动运输 B.AQP3能介导两种物质的运输,不具有专一性 C.AQP3发挥作用时会与被运输物质结合与分离 D.AQP3可调节角质层细胞内外的甘油浓度差 【答案】D 【分析】自由扩散的特点是高浓度运输到低浓度,不需要转运蛋白和能量;协助扩散的特点是高浓度运输到低浓度,需要转运蛋白,不需要能量;主动运输的特点是需要载体和能量。 【详解】A、AQP3是通道蛋白,只能进行协助扩散,不能进行主动运输,A错误; B、AQP3是通道蛋白,只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,具有专一性,B错误; C、AQP3是通道蛋白,发挥作用不需要与被运输的物质结合,C错误; D、AQP3可将甘油由高浓度运至低浓度,调节角质层细胞内外的甘油浓度差,D正确。 故选D。 3.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)对真核细胞的细胞膜结构研究中发现,双分子层中的磷脂分子呈非对称分布,这种非对称分布是细胞众多生理反应的基础。这种分布的形成依赖于磷脂转运酶 Dnf1(一种蛋白质),Dnf1可以选择性地将不同的磷脂分子从细胞膜外侧转运至内侧,Dnf1通过改变构象调整转运活性以满足磷脂转运的需要。下列叙述错误的是(  ) A.Dnf1 结构上可能存在亲脂的部分,能与磷脂分子结合将其转运 B.细胞膜上内外侧磷脂分子的含量变化可能引起 Dnfl1结构的改变 C.Dnfl1是一种膜蛋白,温度和 pH 值的变化都可能会使其变性 D.当Dnfl1具有转运活性时,会导致细胞膜的内侧磷脂比例降低 【答案】D 【分析】磷脂双分子层是膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过;蛋白质分子以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中。细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,主要表现在构成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,而蛋白质分子大多也能运动。 【详解】A、据题意:Dnf1可以选择性地将不同的磷脂分子从细胞膜外侧转运至内侧,Dnf1通过改变构象调整转运活性以满足磷脂转运的需要可知,Dnf1结构上可能存在亲脂的部分,能与磷脂分子结合将其转运,A正确; B、细胞膜上内外侧磷脂分子的含量变化可能引起 Dnfl1结构的改变,调整转运活性以进行磷脂的转运,B正确; C、Dnfl1是一种膜蛋白,温度和pH会影响蛋白质的结构,因此温度和pH值的变化都会影响Dnfl1的活性,C正确; D、据题意:Dnf1可以选择性地将不同的磷脂分子从细胞膜外侧转运至内侧,Dnf1通过改变构象调整转运活性以满足磷脂转运的需要可知,当Dnfl1具有转运活性时,会导致细胞膜的内侧磷脂比例升高,D错误。 故选D。 4.(24-25高一上·广东实验中学·期中)如图为生物膜的结构模式图,蛋白A、B、C均为膜上蛋白质。下列叙述错误的是(  )    A.磷脂双分子层是生物膜的基本支架 B.蛋白质以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中 C.生物膜具有流动性只与磷脂分子可以自由运动有关 D.蛋白A和B可能参与协助物质进出细胞 【答案】C 【分析】一、流动镶嵌模型的基本内容: 1、磷脂双分子层构成了膜的基本支架,其内部是磷脂分子的疏水端,水溶性分子或离子不能自由通过,因此具有屏障作用。 2、蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层;这些蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用。 3、细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,主要表现为构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动。细胞膜的流动性对于细胞完成物质运输)生长、分裂、运动等功能都是非常重要的。 二、对细胞膜的深入研究发现,细胞膜的外表面还有糖类分子和蛋白质分子结合形成糖蛋白,或与脂质结合形成糖脂,这些糖类分子叫作糖被。糖被在细胞生命活动中具有重要的功能。例如,糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等功能有密切关系。 【详解】AB、磷脂双分子层构成了膜的基本支架,蛋白质分子有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的横跨整个磷脂双分子层,AB正确; C、可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,因此细胞膜不是静止不动的,而是具有流动性,C错误; D、构成细胞膜的蛋白质分子在物质运输等方面具有重要作用,可以作为转运蛋白协助物质运输,D正确。 故选C。 5.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)假如将甲乙两个植物细胞分别放入KNO3溶液和蔗糖溶液中,两种溶液的浓度均比细胞液的浓度高,在显微镜下连续观察,可以预测甲乙两细胞的变化是(  ) A.甲乙两细胞发生质壁分离后,不发生质壁分离复原 B.只有乙细胞发生质壁分离,但不会发生质壁分离复原 C.甲乙两细胞都发生质壁分离,但甲细胞很快发生质壁分离复原 D.甲乙两细胞均发生质壁分离,随后都很快发生质壁分离复原 【答案】C 【分析】质壁分离是指原生质层和细胞壁分离,细胞发生质壁分离的条件:(1)活细胞;(2)成熟的植物细胞,即具有大液泡和细胞壁;(3)细胞液浓度小于外界溶液浓度。 【详解】由于蔗糖溶液和KNO3溶液浓度均比细胞液的浓度高,所以甲乙两细胞都能发生质壁分离,又由于蔗糖分子不能透过生物膜,K+和NO3-均可以通过主动运输进入细胞,所以放入蔗糖溶液中的细胞不发生质壁分离复原现象,而放入KNO3溶液中的细胞质壁分离后又发生质壁分离复原现象,C正确,ABD错误。 故选C。 6.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)一种物质进行跨膜运输的方式与该物质的分子大小等性质有关。下列有关物质跨膜运输的相关表述正确的是(  ) A.相对分子质量小的物质或离子都可以通过自由扩散进入细胞内 B.主动运输既要消耗细胞的能量,也需要借助膜上的载体蛋白 C.大分子有机物要通过转运蛋白的作用才能进入细胞内,并且要消耗能量 D.被动运输都是顺浓度梯度进行的,既不需要消耗能量,也不需要借助膜上的转运蛋白 【答案】B 【分析】自由扩散是由高浓度到低浓度运输,不需要转运蛋白,不消耗能量,协助扩散是由高浓度到低浓度运输,需要转运蛋白,不消耗能量。 【详解】A、相对分子质量小的物质或离子的运输方式可能是自由扩散、协助扩散或主动运输,A错误; B、主动运输发生在细胞逆浓度梯度吸收物质时,既要消耗细胞的能量,也需要依靠膜上的载体蛋白,B正确; C、大分子有机物通过胞吞的方式进入细胞内,依赖于膜的流动性,需要消耗能量,但不需要转运蛋白,C错误; D、被动运输包括自由扩散和协助扩散,协助扩散需要转运蛋白的协助,D错误。 故选B。 7.(24-25高一上·广东部分学校·期中)胞吞和胞吐主要介导大分子物质的跨膜运输。下列关于胞吞和胞吐的叙述,错误的是(    ) A.两者都会使细胞膜的表面积大小发生改变 B.两者都只能逆着相对浓度的方向运输物质 C.两者都依赖细胞膜具有流动性的结构特点 D.两者都需要细胞为物质运输过程提供能量 【答案】B 【分析】一般而言,大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】AD、细胞先将大分子包在小泡内,然后小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之内或外,这就是胞吞和胞吐,不需要载体,需要消耗能量,两者都会使细胞膜的表面积大小发生改变,AD正确; B、胞吞和胞吐不一定是逆着相对浓度的方向运输物质,B错误; C、细胞胞吞的过程中需要细胞膜凹陷,要依赖细胞膜的流动性,C正确。 故选B。 8.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)人的红细胞吸收葡萄糖为协助扩散。下列与上述转运过程有关的叙述,正确的是(    ) A.消耗ATP B.逆浓度梯度转运 C.需要转运蛋白的协助 D.需要中心体的参与 【答案】C 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。 【详解】人的红细胞吸收葡萄糖为协助扩散,协助扩散的特点是物质从高浓度向低浓度顺浓度梯度运输,需要转运蛋白参与,不需要能量。 故选C。 9.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)科学家麦金农测出了K+通道蛋白的立体结构,揭示了离子通道的工作原理。下图为细胞利用通道蛋白重吸收K+的相关过程示意图。下列叙述错误的是(  ) A.细胞重吸收 K+的方式为协助扩散 B.通道蛋白是一类贯穿细胞膜磷脂双分子层的蛋白质 C.K+与其通道蛋白自身结合部位结合后,通道蛋白构象会发生改变 D.可通过探索通道蛋白的作用机制,研发相关药物,维护人类健康 【答案】C 【分析】生物膜上的转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两类。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。 【详解】A、该图为肾小管上皮细胞利用通道蛋白重吸收K+的示意图,K+是从高浓度到低浓度运输,其运输方式为协助扩散,A正确; B、通道蛋白是一类跨越细胞膜磷脂双分子层的蛋白质,包含离子通道蛋白和水通道蛋白,B正确; C、分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,C错误; D、可通过探索通道蛋白的作用机制,有利于探索调控的药物,维护人体健康,D正确。 故选C。 10.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)下列物质进出细胞的过程中,以自由扩散方式进行的是(    ) A.氨基酸 B.甘油 C.核苷酸 D.葡萄糖 【答案】B 【分析】自由扩散属于被动运输的一种方式,不需要蛋白质的协助。 【详解】自由扩散是顺浓度梯度的运输方式,不需要蛋白质的协助,包括氧气、二氧化碳、水、甘油等分子,但氨基酸、核苷酸、葡萄糖都需要蛋白质的协助,才能进出细胞,B正确,ACD错误。 故选B。 11.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)介导协助扩散的转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种,有关说法,不正确的是(    ) A.易化扩散速率与转运蛋白数量有关 B.通道蛋白不与被转运物质相结合 C.载体蛋白和通道蛋白在转运分子和离子时,其作用机制是一样的 D.载体蛋白转运物质时都会发生自身构象的改变 【答案】C 【分析】物质运输的方式包括自由扩散、协助扩散、主动运输等。 自由扩散、协助扩散、主动运输一般是指对离子、小分子的运输,自由扩散、协助扩散都不需要消耗能量,是顺浓度梯度运输,协助扩散需要载体蛋白质协助;主动运输需要消耗能量,也需要载体蛋白质协助,是逆浓度梯度运输。 【详解】A、易化扩散即协助扩散,其速率与转运蛋白数量有关,A正确; B、介导协助扩散的通道蛋白不与被转运物质相结合,B正确; C、载体蛋白在转运离子或分子时,会与离子或分子结合,导致发生自身构象的改变,通道蛋白在转运分子和离子时,主要根据物质的大小和电荷等进行辨别,不需要与被转运的物质分子结合,C错误; D、介导协助扩散的载体蛋白会与被转运物质结合,并发生自身构象的改变,D正确。 故选C。 二、非选择题 12.(24-25高一上·广东部分学校·期中)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。我国科研团队培育出耐盐碱的新型海水稻品种,该品种海水稻可通过细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道调节细胞质中的Ca2+浓度。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。海水稻耐盐有关的部分生理过程如图所示,回答下列问题:    (1)图中细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道运输Ca2+的方式属于 ,细胞质基质中的Ca2+浓度升高会 (填“激活”或“抑制”)HKT1的活性, (填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。 (2)液泡膜上的NHX运输Na+的方式为主动运输的一种,液泡内H+浓度下降会 (填“提高”或“降低”)NHX运输Na+的速度,理由是 。盐碱环境中植物细胞液泡富集Na⁺的意义是 。 (3)根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的 。 【答案】(1) 协助扩散 抑制 激活 (2) 降低 液泡膜上的NHX运输Na+的方式为主动运输,该运输过程中运用了H+通过NHX顺浓度梯度运输产生的化学势能,而液泡内外H+浓度差减小,影响了H+通过NHX顺浓度梯度运输过程,产生的化学势能减少 盐碱环境中植物细胞液泡通过富集Na⁺使细胞液浓度升高,这避免了细胞质中Na⁺浓度过高对细胞代谢造成的不利影响,并且还通过调节渗透压促进根细胞吸水 (3)钙肥 【分析】1、被动运输:物质以扩散的方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散。物质通过简单的扩散作用进出细胞的方式,叫作自由扩散,也叫简单扩散。离子和一些小分子有机物如葡萄糖、氨基酸等,不能自由地通过细胞膜。镶嵌在膜上的一些特殊的蛋白质,能够协助这些物质顺浓度梯度跨膜运输,这些蛋白质称为转运蛋白。这种借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式,叫作协助扩散,也叫易化扩散。转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。 2、主动运输:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应释放的能量,这种方式叫做主动运输。 3、据题意可知,在高盐胁迫下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+从高浓度的土壤溶液进入低浓度的细胞内,借助通道蛋白HKT1以协助扩散方式大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常。耐盐碱的海水稻可通过细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道调节细胞质中的Ca2+浓度,已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,由于HKT1能协助Na+进入细胞,AKT1能协助K+进入细胞。要使细胞中Na+/K+的比例恢复正常,则细胞质基质中的Ca2+抑制HKT1运输Na+,激活 AKT1运输K+。同时,一部分离子被运入液泡内,导致细胞液的渗透压升高,促进根细胞吸水,以提高植物的耐盐碱能力。 【详解】(1)借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式,叫作协助扩散,也叫易化扩散。转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。因此图中细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道运输Ca2+的方式属于协助扩散,根据题意,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常。耐盐碱的海水稻可通过细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道调节细胞质中的Ca2+浓度,已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,由于HKT1能协助Na+进入细胞,AKT1能协助K+进入细胞,要使细胞中Na+/K+的比例恢复正常,则细胞质基质中的Ca2+抑制HKT1运输Na+,激活AKT1运输K+,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。 (2)根据题意,液泡膜上的NHX运输Na+的方式为主动运输,由图可知,该运输过程中运用了H+通过NHX顺浓度梯度运输产生的化学势能,液泡内H+浓度下降使液泡内外H+浓度差减小,使H+顺浓度梯度运输受到抑制,产生的化学势能减少,因此会使NHX运输Na+的速度降低。盐碱环境中植物细胞液泡通过富集Na⁺使细胞液浓度升高,这避免了细胞质中Na⁺浓度过高对细胞代谢造成的不利影响,并且还通过调节渗透压促进根细胞吸水,以提高植物的耐盐碱能力。 (3)根据题意,耐盐碱的海水稻可通过细胞膜和液泡膜上的Ca2+通道调节细胞质中的Ca2+浓度,已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力,因此为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的钙肥。 13.(24-25高一上·广东实验中学·期中)在许多植物中,花的开放对于成功授粉至关重要,部分植物的花能够反复开合,主要是相关细胞膨压(原生质体对细胞壁的压力)变化引起的。龙胆花在处于低温(16℃)下30min内发生闭合,而在转移至正常生长温度(22℃)、光照条件下30min内重新开放,这与花冠近轴表皮细胞膨压变化有关,其相关机理如图所示。 (1)图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于 。 (2)结合课本所学,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的运输方式有 。 (3)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下重新开放过程中花冠近轴表皮细胞膨压逐渐 ,该过程主要体现出的细胞膜功能是 。 (4)据图分析,蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化,提高了水分子借助水通道蛋白跨膜运输的速率,则该过程 (填“会”或“不会”)引起水通道蛋白构象的改变。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下重新开放的机理是 。 【答案】(1)膜蛋白的种类和数量 (2)自由扩散和协助扩散 (3) 增大 控制物质进出细胞 (4) 会 温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜;光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的能力增强,膨压增大 【分析】1、物质跨膜运输的方式: (1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质; (2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞; (3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。 2、细胞膜主要是由脂质和蛋白质组成的。此外,还有少量的糖类。其中脂质约占细胞膜总质量的50%,蛋白质约占40%,糖类占2%~10%。在组成细胞膜的脂质中,磷脂最丰富,此外还有少量的胆固醇。蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。 【详解】(1)细胞膜的主要成分是磷脂分子和蛋白质,蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要的作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类与数量就越多。生物膜与细胞膜成分相似,因此图中细胞膜和囊泡膜均属于生物膜,生物膜功能的复杂程度直接取决于膜蛋白的种类和数量。 (2)由图可知,水分子进出龙胆花冠近轴表皮细胞的方式有两种,一种需要水通道蛋白,这种运输方式为协助扩散,另一种不需要水通道蛋白,这种运输方式为自由扩散。 (3)龙胆花由低温转移至正常温度、光照条件下,水分子通过自由扩散和协助扩散进入花冠近轴表皮细胞中,导致花冠近轴表皮细胞膨压逐渐增大,引起龙胆花重新开放。该过程可以体现细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。 (4)磷酸化会造成蛋白质空间构象发生改变,故蛋白激酶GsCPK16使水通道蛋白磷酸化会引起水通道蛋白构象的改变。龙胆花由低温转正常温度、光照条件下,一方面温度升高促使囊泡上的水通道蛋白去磷酸化后转移至细胞膜,另一方面光照促进Ca2+运输至细胞内,激活蛋白激酶GsCPK16,使水通道蛋白磷酸化,运输水的活性增强,膨压增大。 14.(24-25高一上·广东广州第八十九中学·期中)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,细胞膜能对进出细胞的物质进行选择。图中①—⑤表示物质通过细胞膜的转运方式,甲—戊表示不同的物质或细胞结构。回答以下相关问题: (1)图中结构甲的名称是 。图中戊表示由磷脂分子构成的封闭囊泡,可以作为药物的运载体。嵌入囊泡内的药物A属于 (填“脂溶性”或“水溶性”)分子。据图分析,①方式运输的物质最可能是 (填“氨基酸”“氧气”或“”)。已知细胞质基质的pH为7.0,溶酶体内部pH为5.0左右,那么细胞质基质中的H+进入溶酶体内的运输方式与图中 (填序号)相同。生物膜对K+和C1-的运输存在明显差异,造成这种差异的主要原因是 。 (2)低温处理法、载体蛋白抑制法、细胞呼吸抑制法都能影响物质进出细胞,细胞呼吸抑制法会影响图中的 (填序号)转运方式;已知某时间段轮藻吸收K+的方式为主动运输,若想抑制K+进入轮藻细胞,而不影响其他物质进出,可选用 法。 (3)胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL),LDL在血液中含量长期过高易引起动脉硬化和冠状动脉疾病,因此被称为“坏胆固醇”,下图是LDL进入细胞的途径及其在细胞内代谢的示意图。 ①细胞膜上的LDL受体与LDL结合后,通过 过程将LDL摄入细胞,该过程体现了细胞膜的结构特点是有 。 ②血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。研究人员发现一种PCSK9蛋白能够与LDL受体结合,当PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解度,导致细胞表面LDL受体减少,根据这个现象设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路: 。 【答案】(1) 磷脂双分子层 水溶性 氧气 ④ 生物膜上运输K+和Cl-的转运蛋白的数量不同 (2) ④⑤ 载体蛋白抑制 (3) 胞吞 一定的流动性 开发一种PCSK9蛋白活性抑制剂类药物 【分析】题图分析:图中①~⑤分别表示自由扩散、协助扩散、协助扩散、主动运输、胞吞(胞吐)。甲表示磷脂双分子层,乙、丙、丁表示转运蛋白,戊表示囊泡。 【详解】(1)结构甲为构成细胞膜的磷脂双分子层,是生物膜的基本支架;戊是由双层磷脂分子构成的封闭囊泡,由于磷脂分子的头部具有亲水性,因此图中嵌入囊泡内的药物A属于水溶性分子。据图分析,①是顺浓度梯度进行的,不需要载体和能量,代表的自由扩散,在“氨基酸”、“氧气”或“NO3-”三种物质中,最有可能转运的是氧气;据题意,细胞质基质的pH为7.0,溶酶体内部pH为5.0左右,即细胞质基质的H+浓度<溶酶体内的H+浓度,所以细胞质基质中的H+进入溶酶体内的运输方式为④主动运输,需要转运蛋白,同时消耗能量。生物膜对K+和Cl-的通透性存在明显差异,造成这种差异的主要原因是生物膜上运输K+和Cl-的载体蛋白的数量不同。 (2)被动运输不消耗能量,主动运输和胞吞胞吐需要消耗能量。细胞呼吸抑制法会影响消耗能量的物质运输方式,即会影响图中④主动运输和⑤胞吞或胞吐过程。已知某时间段轮藻吸收K+的方式为主动运输,若想抑制K+进入轮藻细胞,而不影响其他物质进出,可选用载体蛋白抑制法,因为载体蛋白运输物质具有专一性,若抑制能量供应,其他耗能的运输方式也会受到影响。 (3)①由图可知,当细胞膜上的LDL受体与LDL结合后,细胞膜内陷形成囊泡,即通过胞吞摄入细胞。该过程中依赖细胞膜的流动性,即体现了细胞膜的结构特点是有一定的流动性。 ②PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质,研究人员发现,当PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少,进而表现高胆固醇血症,根据上述机理设计治疗高胆固醇血脂症的核心是设法抑制PCSK9蛋白的活性,或让该蛋白质含量减少,进而增加LDL受体的数量,从而减少血液中的LDL的含量,因此治疗思路为:开发PCSK9蛋白活性抑制类药物,最终使PCSK9蛋白减少或活性减弱,进而达到治疗的目的。 地 城 考点02 物质的输入和输出实例 一、单选题 1.(24-25高一上·广东实验中学·期中)如图,为研究渗透作用的“U”形装置示意图。实验开始时,两侧液面等高,一侧加入高浓度溶液,一侧加入低浓度溶液,半透膜允许单糖通过。据图分析,下列叙述正确的是(  ) A.若两侧加入蔗糖溶液,则高浓度一侧的液面上升 B.若两侧加入蔗糖溶液,当液面停止变化时,半透膜两侧溶液浓度相同 C.若两侧加入蔗糖溶液,当液面停止变化时,半透膜两侧水分子不再移动 D.若高浓度是葡萄糖溶液,低浓度是蔗糖溶液,则两侧液面始终等高 【答案】A 【分析】发生渗透作用的条件:半透膜和浓度差。当半透膜两侧渗透压不相等时,水分子就会从低渗透压(低浓度)到高渗透压(高浓度)扩散。 【详解】A、若U型管两侧加入蔗糖溶液,两边为同一种溶质分子,则高浓度一侧渗透压大,大量水分子进入高浓度一侧,故高浓度一侧的液面上升,A正确; B、若U型管两侧加入蔗糖溶液,高浓度一侧的液面上升,最终液面停止上升时,由于存在压力差,半透膜两侧蔗糖溶液浓度不相等,B错误; C、若U型管两侧加入蔗糖溶液,当液面停止变化时,达到渗透平衡,此时半透膜两侧水分子还会继续移动,只是进出平衡,C错误; D、若高浓度是葡萄糖溶液,低浓度是蔗糖溶液,水分子和葡萄糖均可通过半透膜,最终蔗糖液面高,D错误。 故选A。 2.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)下列有关探究植物细胞的吸水和失水实验的说法,正确的是(    ) A.可用黑藻叶肉细胞作为实验材料 B.质壁分离过程中,没有水分子进入细胞 C.质壁分离过程中,细胞的体积明显减小 D.质壁分离复原过程中,细胞液的浓度逐渐增大 【答案】A 【分析】1、质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。 2、有大液泡(成熟)的活的植物细胞,才能发生质壁分离;动物细胞、无大液泡的或死的植物细胞不能发生质壁分离。 【详解】A、黑藻叶肉细胞为成熟的植物细胞,含有叶绿体,细胞质为绿色,可用于观察植物细胞的吸水和失水,A正确; B、质壁分离过程中,水分子进入细胞速率小于水分子出细胞速率,表现为失水,B错误; C、质壁分离过程中,由于细胞壁的伸缩性小,所以细胞的体积不会明显变小,C错误; D、质壁分离复原过程中,由于细胞吸水,细胞液的浓度逐渐增大,D错误。 故选A 。 3.(24-25高一上·广东惠州博罗县·期中)成熟植物细胞含有大液泡,细胞液中富含糖类、无机盐和色素等物质,许多植物液泡中含有水解酶。下列说法不正确的是(    ) A.生长在沙漠的仙人掌茎细胞没有大液泡 B.液泡内含有的色素使花瓣呈现不同的颜色 C.液泡可以调节植物细胞内的环境 D.液泡对植物病菌感染有一定的防御作用 【答案】A 【分析】1、水解酶是催化水解反应的一类酶的总称。 2、在叶绿体色素分离实验结果中,滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。 3、无机盐离子、氨基酸、葡萄糖和核苷酸等小分子物质主要以主动运输的方式进出细胞。 【详解】A、仙人掌的茎部细胞为成熟的植物细胞,具有大液泡,A错误; B、液泡中的细胞液中含有糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质,其中色素与花瓣的颜色不同有关,B正确; C、液泡的细胞液可以调节植物细胞内的渗透压等内环境,C正确; D、液泡含有多种水解酶,因此液泡是细胞内物质分解的场所,因此液泡对植物病菌感染有一定的防御作用,D正确。 故选A。 4.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)甲表示渗透作用的初始状态,乙表示在甲的基础上经过长时间的渗透作用后,漏斗内外的水分子达到平衡时的状态。甲、乙两种状态下①②两处溶液浓度的大小关系分别为(    ) A.甲状态下,①<②;乙状态下,①=② B.甲状态下,①<②;乙状态下,①<② C.甲状态下,①>②;乙状态下,①=② D.甲状态下,①>②;乙状态下,①<② 【答案】B 【分析】1、渗透作用发生的条件有两个:具有半透膜;半透膜两侧的溶液具有浓度差。 2、渗透作用的方向:从水分子相对含量高的一侧向水分子含量低的一侧渗透。 【详解】渗透作用发生时,水分子从相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透,即水分子从低浓度溶液进入高浓度溶液,乙图显示,漏斗内液面升高,说明①小于②。达到渗透平衡后液面不再继续升高,此时由于漏斗内液柱压力的作用,①浓度还是小于②浓度,B正确,ACD错误。 故选B。 5.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)下列现象中,属于渗透作用的是(    ) ①水分子通过半透膜②水分子通过细胞壁③水进出哺乳动物红细胞④葡萄糖进出哺乳动物红细胞 A.①③ B.①④ C.①③④ D.②③④ 【答案】A 【分析】发生渗透作用需具备两个条件,一是具有半透膜,二是半透膜两侧的溶液具有浓度差。 【详解】①水分子通过半透膜,属于渗透作用,①符合题意; ②细胞壁是全透的,所以水分子通过细胞壁不属于渗透作用,②不符合题意; ③红细胞的细胞膜相当于半透膜,能控制物质的进出,水进出哺乳动物红细胞属于渗透作用,③符合题意。 ④葡萄糖通过协助扩散进入哺乳动物红细胞,④不符合题意。 故选A。 6.(24-25高一上·广东广州越秀区广州执信中学·期中)图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是(  ) A.图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B.图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A 侧液面与B侧液面一样高 C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度一定大于外界溶液浓度 【答案】D 【分析】题图分析:图1中为细胞处于质壁分离状态,但下一刻怎么变化无法确定;图2和3中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能透过。 【详解】A、图3中开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差和液柱压力的作用相等,水分进出平衡,因此Ma>MA,A正确; B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,由于葡萄糖分子能透过半透膜,则液面会出现左侧先升高,然后右侧液面升高,最后两侧液面相平,B正确; C、图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确; D、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,D错误。 故选D。 二、非选择题 7.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)水分子存在两种跨膜运输机制:一种是自由扩散,另一种是通过水通道蛋白的协助扩散。为探究肾小管上皮细胞的吸水方式,进行了如下实验。回答下列问题: 步骤 相关操作 ① 实验分组:甲组:肾小管上皮细胞+生理盐水配制的 HgCl2溶液 乙组:肾小管上皮细胞+X ② 将甲、乙两组制成装片,在盖玻片一侧滴清水,另一侧用吸水纸吸引,重复多次,显微镜观察 ③ 统计一段时间内的细胞破裂数目 注:Hg2+能显著抑制水通道蛋白的活性。 (1)自由扩散与协助扩散的共同点有 (答出两点)。 (2)步骤①中“X”应为 。 (3)实验结果及结论分析:若甲组和乙组破裂的细胞数目基本相同,说明 ;若甲组破裂的细胞数目明显少于乙组,说明 。 (4)随后科学家在肾小管上皮细胞膜上发现了一种蛋白质,为了验证该蛋白质就是“水通道”,该科学家又制出两种人造细胞膜,分别做成泡状物,然后放在水中,结果第一种泡状物吸收了很多水而膨胀,第二种则没有变化。请根据实验目的推测这两种人造细胞膜的化学成分的异同点。 相同点: ;不同点: 。 【答案】(1)都不需要能量,都是由高浓度向低浓度扩散 (2)等量的生理盐水 (3) 水跨膜不需要通道蛋白,进而可知水进入肾小管上皮细胞的主要方式是自由扩散 水跨膜需要通道蛋白,进而水进入肾小管上皮细胞的主要方式是协助扩散 (4) 都含有磷脂双分子层做基本支架 第一种含有水通道蛋白,第二种不含水通道蛋白。 【分析】1、水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散,称为渗透作用。如果半透膜两侧存在浓度差,渗透的方向就是水分子从水的相对含量高的一侧向相对含量低的一侧渗透。 2、物质运输方式: (1)被动运输:分为自由扩散和协助扩散;①自由扩散:顺相对含量梯度运输;不需要载体;不需要消耗能量。②协助扩散:顺相对含量梯度运输;需要载体参与;不需要消耗能量。 (2)主动运输:能逆相对含量梯度运输;需要载体;需要消耗能量 。 (3)胞吞胞吐:物质以囊泡包裹的形式通过细胞膜,从细胞外进或出细胞内的过程。 【详解】(1)自由扩散和协助扩散的相同点有:都不需要能量,都是由高浓度向低浓度扩散, (2)由题意可知,HgCl2溶液中Hg2+的能显著抑制水通道蛋白的活性,所以甲组中水通过水通道蛋白的协助扩散被抑制,因此乙组不能抑制水通道蛋白的活性,所以乙组中X是等量的生理盐水。 (3)因为甲组中,Hg2+的能显著抑制水通道蛋白的活性,若甲组和乙组破裂的细胞数目基本相同,说明水跨膜不需要通道蛋白,进而可知水进入肾小管上皮细胞的主要方式是自由扩散;若甲组破裂少于乙组,说明水跨膜需要通道蛋白,进而水进入肾小管上皮细胞的主要方式是协助扩散。 (4)为了进一步验证细胞膜上的“水通道蛋白“就是“水通道”,该科学家又制出两种人造细胞膜,分别做成泡状物,然后放在水中,结果第一种泡状物吸收了很多水而膨胀,说明该泡状物含有“水通道蛋白”,能吸水;第二种没有变化,说明该泡状物不含有“水通道蛋白”,不能吸水。 两种泡状物的相同点是都含有磷脂双分子层做基本支架;不同点是第一种含有水通道蛋白,第二种不含水通道蛋白。 8.(24-25高一上·广东广州天河区华南师范大学附属中学·期中)哺乳动物的成熟红细胞结构简单、取材方便,是研究细胞膜结构和功能的最好材料。如图是猪的红细胞在不同浓度的NaCl溶液中,红细胞体积和初始体积之比的变化曲线(O点对应的浓度为红细胞吸水涨破时的NaCl浓度)。请回答下列问题: (1)将红细胞放入低渗溶液中,细胞吸水涨破,内容物流出,其细胞膜又会重新封闭起来,这体现了细胞膜结构具有 特点。根据图示可知,猪的红细胞在浓度为 的NaCl溶液中能保持正常形态。 (2)分析题图,将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl的溶液中,一段时间后,红细胞乙的吸水能力 (填“大于”“小于”或“等于”)红细胞甲,原因是 。 (3)水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。研究人员将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞。结合以上信息,推测其原因可能是 。 (4)初步研究发现,红细胞能快速吸水并涨破与其细胞膜上的CHIP28水通道蛋白有关,请以人工脂质体(可插入膜蛋白)为材料设计实验验证CHIP28蛋白的功能。(简要写出实验思路)。 【答案】(1) 一定的流动性 150 (2) 大于 A、B两点的浓度均大于细胞液浓度,B点浓度更大,乙细胞失水更多,细胞液浓度更大,吸水能力更强 (3)红细胞膜上有水通道蛋白,肝细胞上没有 (4)取适量的人工脂质体均分成甲乙两组,向甲组脂质体上插入CHIP28,乙组不作处理,再将两组脂质体分别置于清水中,观察两组脂质体是否吸水涨破(或吸水涨破的速度)。支持上述目的的实验结果为:甲组脂质体快速吸水涨破而乙组不涨破(或甲组脂质体吸水涨破速度快于乙组)。 【分析】题图分析,当NaCl溶液浓度为150mmol•L-1时,红细胞体积和初始体积之比为1,说明此NaCl溶液的浓度与红细胞的细胞质浓度相同,红细胞水分进出平衡。 【详解】(1)将红细胞放入低渗溶液中,细胞吸水涨破,内容物流出,其细胞膜又会重新封闭起来,这种结构称为红细胞血影。涨破的细胞又能重新封闭,这是细胞膜具有流动性的表现。根据图示可知,猪的红细胞在浓度为150mmol·L-1的NaCl溶液中能保持正常形态,因为在该浓度条件下,猪的红细胞体积和初始体积之比为1,表明在该浓度条件下,猪的红细胞表现为渗透平衡。 (2)将相同的猪的红细胞甲、乙分别放置在A点和B点对应浓度的NaCl溶液中,这两个浓度均大于猪红细胞的细胞质浓度,因此,一段时间后,二者的红细胞体积和初始体积之比均小于1,且乙的比值更小,说明红细胞乙的失水量多于红细胞甲的失水量,红细胞乙的渗透压高于红细胞甲的渗透压,所以红细胞乙的吸水能力大于红细胞甲的吸水能力。 (3)水通道蛋白位于部分细胞的细胞膜上,能介导水分子跨膜运输,提高水分子的运输效率。研究人员将猪的红细胞和肝细胞置于蒸馏水中,发现红细胞吸水涨破所需的时间少于肝细胞。究其原因可能是红细胞细胞膜上存在水通道蛋白,提高了水分子的运输效率,而肝细胞细胞膜上无水通道蛋白。 (4)初步研究发现,红细胞能快速吸水并涨破与其细胞膜上的CHIP28水通道蛋白有关,本实验的目的是验证CHIP28蛋白的功能,因此,本实验的自变量是是否在脂质体中添加CHIP28水通道蛋白,因变量是脂质体吸水涨破的时间,因此,需要将两组实验置于清水中,故实验设计的思路为:取适量的人工脂质体均分成甲乙两组,向甲组脂质体上插入CHIP28,乙组不作处理,再将两组脂质体分别置于清水中,观察两组脂质体是否吸水涨破(或吸水涨破的速度)。支持上述目的的实验结果为:甲组脂质体快速吸水涨破而乙组不涨破(或甲组脂质体吸水涨破速度快于乙组)。 9.(24-25高一上·广东名校联盟·期中)将同一部位的洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸在甲、乙、丙3种溶液中,观察细胞的质壁分离和复原现象,测得原生质层的外界面与细胞壁间的距离变化情况如图所示,已知蔗糖分子在t3时间内不能进入原生质层。回答下列问题: (1)在做观察植物细胞的质壁分离和复原实验时,常选用的植物细胞是洋葱鳞片叶外表皮细胞,原因是该种植物细胞具有 ,便于观察。植物细胞能发生质壁分离的内因是 。 (2)t0时,甲、乙、丙3种溶液的浓度大小关系为 。t2时,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度 (填“大于”“等于”或“小于”)丙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度。 (3)t0~t1,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力逐渐 。乙溶液可能是 (填“蔗糖溶液”或“甘油溶液”),理由是 。 【答案】(1) (紫色)大液泡 原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性 (2) 甲>乙>丙 大于 (3) 增强 甘油溶液 蔗糖分子不能进入原生质层,而甘油分子可以通过原生质层,放入蔗糖溶液中的细胞只能发生质壁分离,而放入甘油溶液中的细胞发生质壁分离后可以复原 【分析】质壁分离的原因:  内因:原生质层相当于一层半透膜,原生质层的伸缩性比细胞壁的大;  外因:外界溶液浓度比细胞液浓度大。 【详解】(1)在做观察植物细胞的质壁分离和复原实验时,常选用的植物细胞是洋葱鳞片叶外表皮细胞,原因是该种植物细胞具有紫色大液泡,便于观察。植物细胞能发生质壁分离的内因是原生质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性; (2)将同一部位的洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸在甲、乙、丙3种溶液中,观察细胞的质壁分离和复原现象,测得原生质层的外界面与细胞壁间的距离变化情况如图所示,原生质层的外界面与细胞壁间的距离最大,说明质壁分离程度越大,距离:甲>乙>丙,因此初始时,甲、乙、丙3种溶液的浓度大小关系为甲>乙>丙;t2时,距离乙大于丙,说明乙失水量大于丙,此时,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度大于丙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液浓度; (3)t0~t1,乙溶液中洋葱鳞片叶外表皮细胞发生质壁分离,细胞液浓度越来越大,细胞的吸水能力逐渐增强;蔗糖分子不能进入原生质层,而甘油分子可以通过原生质层,放入蔗糖溶液中的细胞只能发生质壁分离,而放入甘油溶液中的细胞发生质壁分离后可以复原,如图乙。 10.(24-25高一上·广东部分学校·期中)不同植物耐寒能力有较大的差异,植物可以通过改变细胞液浓度以适应低温环境。某实验小组欲利用质壁分离实验分别在常温和低温环境下探究洋葱和葫芦藓植物的耐寒机制,实验中将洋葱鳞片叶外表皮细胞和葫芦藓叶片置于0.3g/mL的蔗糖溶液中进行了相关质壁分离实验,实验结果如下表所示,回答下列问题: 洋葱鳞片叶外表皮细胞 葫芦藓叶片 常温 4℃ 常温 4℃ 初始细胞质壁分离所需的时间(分、秒) 1'20 2'46 2'33 3'50 相同时间细胞质壁分离占比(%) 100 35 100 30 相同时间原生质体长度/细胞长度的比值(%) 41 80 40 87 (1)原生质层包括 ,本实验中处于质壁分离状态的细胞壁和细胞膜之间充满的是 。 (2)利用葫芦藓叶片进行质壁分离实验中,无需进行染色,原因是其细胞质中含有 。根据表格的实验结果可知,植物可以通过 (填“升高”或“降低”)细胞液的浓度以适应低温环境。试从细胞内水的存在形式和相互转化的角度,解释细胞液浓度改变的原因 。 【答案】(1) 细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质 蔗糖溶液 (2) (中央)大液泡 升高 自由水可以转化为结合水,使自由水与结合水的比值降低,提高自身的耐寒性 【分析】研究表明,对于水分子来说,细胞壁是全透性的,即水分子可以自由地通过细胞壁,细胞壁的作用主要是保护和支持细胞,伸缩性比较小。成熟的植物细胞由于中央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的是液泡里面的细胞液。细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质称为原生质层。通常所说的水进出细胞,主要是指水经过原生质层进出液泡。 【详解】(1)原生质层包括细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质,由于水分子来说,细胞壁是全透性的,所以本实验中处于质壁分离状态的细胞壁和细胞膜之间充满的是外界溶液,即蔗糖溶液。 (2)利用葫芦藓叶片进行质壁分离实验中,无需进行染色,原因是其细胞质中含有(中央)大液泡,液泡中含色素。表中数据表明,与常温状态相比,4℃处理的植物细胞的失水速率和质壁分离程度都降低,因此得出推论:植物细胞可能通过升高细胞液的浓度,适应低温环境。自由水和结合水的比值与细胞代谢速率、抗逆性有关,比值降低,细胞代谢速率减慢,抗逆性增强,耐寒植物细胞在低温环境下,自由水可以转化为结合水,使自由水与结合水的比值降低,提高自身的耐寒性。 11.(24-25高一上·广东珠海金砖四校·期中)火龙果有不同品种,其中红皮红肉火龙果受到消费者的青睐,具有较高的营养和经济价值。研究发现,红肉火龙果含有的甜菜红素具有较强的抗氧化能力,还具有抑制癌细胞生长和抗菌的作用。有人用红皮红肉火龙果做了相关实验,请分析回答: (1)研究发现甜菜红素是一种水溶性色素,据此分析其集中存在于火龙果果皮外表皮细胞的 (填细胞器名)中。 (2)若将红皮火龙果的果皮外表皮细胞放在0.3mol/L蔗糖溶液中,可观察到细胞的 和细胞壁会发生分离的现象,但大约只有60%的细胞发生了质壁分离,说明了不同的火龙果果皮外表皮细胞的 存在差异。质壁分离后在0.3mol/L蔗糖溶液中放置较长时间后蔗糖溶液变红色,原因是 。 (3)为研究甜菜红素对高脂血症大鼠血脂的影响,利用高脂大鼠模型进行了相关实验,测定大鼠血脂相关指标,结果如下表。 组别 总胆固醇(mmol/L) 甘油三酯(mmol/L) 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L) 健康对照组 1.36 0.84 0.35 0.93 高脂模型组 不作处理 2.66 1.49 1.16 0.59 低剂量组 1.85 0.95 0.62 0.64 中剂量组 1.71 0.76 0.44 0.73 高剂量组 1.46 0.62 0.23 0.83 实验结果表明甜菜红素具有一定的药用价值,理由是 。根据表中数据推测,较高的含量对小鼠健康有利的血脂类型是 。除药用之外请设想甜菜红素在其他领域的用途 (至少写出两点)。 【答案】(1)液泡 (2) 原生质层 细胞液浓度 细胞死亡,细胞失去选择透过性,火龙果的甜菜红素流出细胞 (3) 色素提取物能有效降低高脂血症大鼠的总胆固醇 甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 天然色素食品添加剂、衣物染料、化妆品等 【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,即发生了质壁分离复原。 【详解】(1)植物中色素存在于叶绿体和液泡,叶绿体中色素为叶绿素和类胡萝卜素但是不是红色,因此红心火龙果中含有的甜菜红素存在于植物细胞的液泡中。 (2)若将红皮火龙果的果皮外表皮细胞放在0.3mol/L蔗糖溶液中,可观察到质壁分离现象,是植物细胞的细胞壁和原生质层的分离。但大约只有60%的细胞发生了质壁分离,说明了不同的火龙果果皮外表皮细胞的细胞液的浓度存在差异。质壁分离后在0.3mol/L蔗糖溶液中放置较长时间后细胞会死亡,细胞失去选择透过性,火龙果的甜菜红素流出细胞,因此外界的蔗糖溶液变红。 (3)实验结果表明甜菜红素能有效降低高脂血症大鼠的总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇,说明其具有一定的药用价值。通过健康对照组、不做处理组以及不同剂量处理组发现,高密度脂蛋白胆固醇对小鼠的健康有利。甜菜红素除了具有药用价值外,还具有作为天然色素食品添加剂、衣物染料、化妆品等用途。 试卷第22页,共23页 试卷第23页,共23页 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题04 物质的输入和输出(期中真题汇编,广东专用)高一生物上学期
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