内容正文:
自由扩散进出细胞,故其在低渗蔗糖溶液中会迅速吸水膨胀,:
蛋白质而是RNA;B酶能被蛋白酶破坏,活性降低,则化学本质
在高渗蔗糖溶液中会迅速失水变小,C、D正确。
为蛋白质。
7.(1)选择透过性(2)协助扩散(3)降低载体蛋白发生磷;2.B酶被降解的过程中其分子结构发生改变,从而使其活性丧失。
酸化,导致其空间结构改变(4)进行细胞间信息交流(5)温;3.应选用RNA水解酶处理。
度降低,酶的活性降低,呼吸速率减慢,为主动运输提供的能量
4.该图为最适温度下的物质变化,适当降低反应温度,达到反应
减少
平衡时的时间会延长,T2值会增大。
解析:(1)细胞膜上不同的通道蛋白、载体蛋白等膜蛋白,对不
剖析难点·考点突破
同物质的跨膜运输起着决定性作用,说明细胞膜对物质的运输
精准命题
具有选择透过性
例1:C酶的化学本质为蛋白质或RNA,酶具有专一性,蛋白
(2)水分子借助水通道蛋白进出细胞的方式不消耗能量,属于:酶能分解蛋白质,由题干可知,甲酶被蛋白酶分解,而乙酶不能被
协助扩散。
蛋白酶分解,故甲酶的化学本质为蛋白质,其组成单位为氨基酸,
(3)细胞膜上的H-ATP酶是一种转运H的载体蛋白,能催
合成甲酶的场为核糖体。而乙酶的化学本质为RNA,其组成单
化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H泵出细胞,导致细
位为核糖核苷酸,合成场所可能是细胞核(也可能是线粒体或叶
胞外的H增加,pH降低,此过程中,H-ATP酶作为载体蛋白在绿体等),A、B正确;蛋白酶的化学本质为蛋白质,反应后的两组
转运日时会发生磷酸化,导致其空间结构改变,进而运输H
混合溶液中一定存在蛋白酶,故向反应后的两组混合溶液中加入
(4)人体胰岛B细胞分泌的胰岛素与靶细胞膜上的受体结合
双缩脲试剂,两组溶液均有紫色出现,C错误;酶既可以作为一个
时,会引起靶细胞产生相应的生理变化,这一过程体现了细胞:反应的催化剂,也可以作为另一个反应的底物,如本题中的甲酶
膜具有进行细胞间信息交流的功能。
可作为反应的催化剂,其化学本质为蛋白质,也可作为反应的底
(5)植物根细胞借助细胞膜上的转运蛋白逆浓度梯度吸收磷酸;物,被蛋白酶催化分解,D正确
盐属于主动运输,需要消耗细胞呼吸提供的能量,而温度降低
例2:D曲线②表示有酶催化条件下的能量变化,表明酶催
酶的活性降低,会导致呼吸速率降低,为主动运输提供的能量
化化学反应时降低的活化能更高:此过程揭示了酶的催化作用具
减少,因此与25℃相比,4℃条件下磷酸盐吸收速率低。
有高效性的原因是与无机催化剂相比,酶降低活化能的效果更显
著,不能验证酶的催化具有专一性的特点;曲线①表示无机催化
微专题二与物质出入细胞方式有关的热考题型
剂条件下的能量变化,曲线②表示有酶催化条件下的能量变化:(
对点落实
的差值表示无机催化剂所催化的反应所需的活化能,b沁的差值表
1.D/日*转运蛋白在H*浓度梯度驱动下,运出H*的同时把
示酶所催化的反应所需的活化能,与b的差值说明酶降低活化
逆浓度梯度运入溶酶体,说明H浓度为溶酶体内较高,因
能的作用更显著。
此H进人溶酶体为逆浓度运输,方式属于主动运输,A正确:
变式训练:A酶活性中心的结构原来并不和底物的结构完
溶酶体内H浓度由H*载体蛋白维持,若H载体蛋白失活,溶
全吻合,当底物与酶相遇时,可诱导酶活性中心的构象发生变化,
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
有关的各个基团达到正确的排列和定向,因此酶可以和不同底物
吞噬物积累,B正确:C1ˉH转运蛋白缺失突变体的细胞中,因
结合,发生不同的改变,催化不同的化学反应,进而能催化可逆反
Cˉ转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,该突变体的细胞中
应双向进行,A正确;根据酶的作用机理,酶与底物形成络合物时,
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
为底物转化成产物的化学反应降低了活化能,B错误;据图可知,
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
酶活性中心构象发生变化后在一定条件下还可复原,说明该过程
水解酶可能失活,D错误。故选D。
肽键并未断裂,否则变形过程无法恢复,C错误;底物诱导酶空间
2.B由题图可知,C2顺浓度梯度进入小肠上皮细胞,且需要膜
结构改变是酶活性中心的构象发生变化,有关的各个基团达到正
上蛋白质的协助,因此这种跨膜运输方式属于协助扩散
确的排列和定向,并不会使酶失活,而强酸强碱作用原理是改变
A正确;Ca+通过Ca2+-ATPase排出,消耗细胞呼吸释放的能
;酶的空间结构,使酶失活,两者作用原理不一致,D错误。故选A。
量,是主动运输,Ca2+通过钠钙交换体排出,直接利用Na提供
考点二酶的特性
的浓度梯度(或电位差)的能量,也是主动运输,B错误;细胞通
必备知识·夯实基础
过粪泡以胞吐的方式将C排出细胞外,需要依靠细胞膜的流
:知识巩固
动性来完成,C正确;钙结合蛋白和Ca+结合,细胞内游离Ca
:1.(1)无机催化剂更显著(3)ABC
浓度下降,渗透压就会下降,以此方式维持细胞内渗透压的稳:2.(1)一种或一类
定,D正确。
3.(1)温和最高(2)高温、过酸、过碱低温
3.ABD根据题图分析,肾小管上皮细胞吸收氨基酸是从低浓度
教材隐含知识1:不能。因为没有了适宜的H,胃蛋白酶活性大
向高浓度运输,是主动运输,所需能量来自N电化学梯度
大下降甚至失活,不再发挥作用
A错误;氨基酸由肾小管上皮细胞进入组织液是顺浓度梯度通
教材隐含知识2:细胞壁抗生素
过蛋白3转运,属于协助扩散,不消耗能量,B错误;由题图可
思维辨析
知,H*由肾小管上皮细胞进入管腔的方式是主动运输,动力来(1)×(2)×(3)×(4)×
源于膜两侧的Na浓度差,C正确;蛋白4可以利用催化ATP水
剖析难点·考点突破
解释放的能量逆浓度向细胞外泵出Na,D错误。
精准命题
例1:D据题图可知,该酶在70℃条件下仍具有一定的活
第三单元细胞的能量供应和利用
性,故该酶可以耐受一定的高温,A正确:在t1时,各温度下反应
速率的大小关系为40℃<50℃<60℃<70℃,即酶促反应速率
第1讲降低化学反应活化能的酶
随温度升高而增大,B正确:在不同温度下,该酶达到最大催化反
应速率(曲线变平缓)时所需时间不同,正确;相同温度下,在不
考点一酶的本质和作用特性
同反应时间该酶的催化反应速率可能相同,如达到最大催化反应
必备知识·夯实基础
速率之后,不同反应时间的反应速率相同,D错误。
知识巩固
变式训练1:B低温不会使酶失活,只是抑制酶的活性,
(1)①-e②-a③-e④-d⑤-b(2)蛋白质
RNA:A错误:稀释100万倍的淀粉酶仍有催化能力,是因为酶的作用具
氨基酸核糖核苷酸核糖体催化作用(3)①常态
有高效性,B正确:酶的活性在最适pH下最大,不是随pH升高而
活跃②降低化学反应的活化能③Y、X无酶催化条件下反!不断升高,C错误;在淀粉和淀粉酶混合液中加入蛋白酶,蛋白酶
应所需要的活化能、酶降低的活化能向上
会催化淀粉酶水解,使酶失活,D错误。
思维辨析
例2:D酶需要保存在低温环境下,B错误;低温抑制酶的活
(1)×(2)V(3)V(4)×(5)V
性,但不破坏酶的空间结构,而高温会破坏酶的空间结构,C错误。
延伸探究
变式训练2:CB点的限制因素是酶数量,故酶量增加后,反
1.不相同。A酶活性不变,能抵抗蛋白酶的降解,则化学本质不是应速率增大,B点向右上方移动,A错误:曲线乙表示在最适温度、
540微专题二与物质出入细胞方式有关的热考题型
3.与物质出入细胞有关的几种热图解读
专题整合
(1)Na*-K+泵
1.通道蛋白
Na-K*泵属于复合蛋白,既能催化ATP水解,
又能介导
Na和K逆浓度梯度的主动运输
一种载体屋
载体蛋白并非只有运输功能
白并非只运
(Na
每消耗一个ATP
输一种物质
分子,逆浓度梯
度泵出三个Na利
主动运输4
K结合位点
泵入两个K,保
Na结合位点
持膜内高御、膜
细胞质ATP
ADP +Pi
外高钠的不均匀
钾离子通道模式图
水通道蛋白的结构模式图
主动运输、
2(K)
离子分布
是一类横跨生物膜磷脂双分子层,允许特
(2)质子泵
概念
定分子或离子顺浓度通过的蛋白质
利用ATP水解释放的能
利用H顺浓度梯度跨膜
运输
量,逆浓度梯度转运H
运输产生的能量来合成
方式
协助扩散
的质子泵
ATP
细胞质基质
50
具有高度的选择性,转运速率高
溶酶体腔
pH=7.0)
H
→ATP
ADP+Pi
(pH=5.0)
协助
2026
特点
顺浓度梯度,不消耗能量
含多种水解酶①
H.H
扩散
KAKXKXKK
运输过程中不与被运输的分子或离子
H
年
质子泵
相结合,也不会移动
B H
ATP
ADP+Pi
HH H
H+
H
新
主动运输、
水通道蛋白
计
类型
(3)协同运输
离子通道蛋白:如Na、K,Ca2+通道蛋白
协同运输是一类
物质跨膜运输所需要的能量来
中
名师解读
靠间接提供能量
自膜两侧离子的电化学梯度,
而维持这种化学梯度的是钠
①水分子进出细胞时,既可以直接穿过磷脂双分
完成的主动运输
方式
钾泵或质子泵
子层,也可以穿过水通道蛋白,因此渗透作用的实质是
主动运输并。
→主动运输
Na
水的自由扩散和协助扩散的叠加,以协助扩散为主。
非都消耗ATP
Na'
钠-钾泵
0000
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
钠驱动的
时才瞬间开放。
葡萄糖载
ATP
ADP+Pi
体蛋白一葡萄糖
红协助扩散
主动运输
主动运输(利用膜两侧电化学梯度即Na+浓度梯度)
2.主动运输的三种类型
钠驱动的葡萄糖载体蛋白可利用钠一钾泵产生的
主动运输的能量来源分为三类(如图):ATP直接提
供能量(ATP驱动泵)、间接供能(协同转运蛋白)、
Na*浓度梯度来推动葡萄糖进入小肠上皮细胞,这
光驱动(光驱动泵)
种方式叫协同运输,属于主动运输。
(4)钙泵
钙泵是Ca2+激活的ATP酶,每水解一个ATP转运两
个Ca2+到细胞外,形成钙离子梯度。通常细胞质游
离Ca2+浓度很低,胞外的Ca2+即使很少量涌入胞内
ATP驱动泵
协同转运蛋白
光驱动泵
(ATP供能)
(间接供能)
(光驱动)
都会引起胞质游离的Ca+浓度显著变化,导致一系
列生理反应。钙离子内流能迅速地将细胞外信号传
A.Ca2+顺浓度梯度进入小肠上皮细胞,这种跨膜运
入细胞内,因此Ca2+是一种十分重要的信号物质。
输方式属于协助扩散
对点落实
B.Ca2+通过Ca2+-ATPase排出是主动运输,通过钠
钙交换体排出是协助扩散
1.(2023·山东卷)溶酶体膜上的H*载体蛋白和C1ˉ/H
C.细胞通过囊泡以胞吐的方式将Ca+排出细胞外,
转运蛋白都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载
体现了细胞膜的流动性
体蛋白维持,C1/H*转运蛋白在H+浓度梯度驱动
下,运出H的同时把C1逆浓度梯度运入溶酶体。
D.钙结合蛋白可以阻止胞内游离C+浓度升高,以
C1/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因C1转运
维持细胞内渗透压的稳定
受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶3.(多选)(2025·东北育才中学)下图为肾小管上皮
酶体破裂。下列说法错误的是
(
细胞重吸收相关物质的示意图。下列相关叙述错误
A.H+进入溶酶体的方式属于主动运输
的是
B.H+载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累
蛋白1
C.该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到
Na
蛋白3
4
及时清除
小氨基酸
→:氨基酸
H
ATP
Na
液
D.溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活
蛋白2
性增强
-ADPA
蛋白4
高
2.(2024·河南高三适应性考试)哪怕一个最简单的
A.氨基酸从管腔进入细胞的方式是主动运输,
细胞,也比迄今为止的任何智能电脑更加精巧。下
所需能量直接来源于ATP的水解
轮总
图表示小肠上皮细胞吸收和排出Ca+的过程,下列
复
B.氨基酸从肾小管上皮细胞进入组织液的方式
相关叙述错误的是
(
是自由扩散,不需要消耗能量
Ca2
ATPase
Ca2+一钙结合
C.H从肾小管上皮细胞进入管腔的方式是主
蛋白
688
动运输,动力来源于膜两侧的Na浓度差
的钙交换休
Na"
囊泡
88
D.蛋白4可以利用催化ATP水解释放的能量
小肠上皮细胞
逆浓度向细胞内泵入Na