内容正文:
1生物学
[例3][解析]杂合灰身红眼雄果蝇的基因型是BbXWY,若该
4.A[A和a位于常染色体上,b位于X染色体上,减数第一
雄果蝇产生了一个BLXW的精子,与其同时产生的三个精子
次分裂后期基因自由组合,异常精子中同时含有X染色体和
为BbXW,Y、Y,A错误:Bb为同源染色体,BbXW精子产生
Y染色体,是减数第一次分裂后期同源染色体没有分离移向
的原因是减数分裂I时同源染色体Bb未分离,移向细胞的
细胞的同一极造成的,故与异常精子同时产生的另外三个精
同一极,B正确:杂合灰身红眼雄果蝇的基因型是BbXWY,
子的基因型可能是AXbY、a、a或者aXbY、A、A,A错误;初
级精母细胞中染色体与体细胞中染色体数目相同,即10条,
黑身白眼雌果蝇的基因型为bbX"X",二者进行杂交,在正
故产生该异常精子的初级精母细胞中被标记的染色体不会
常情况下,子代的基因型为BbXWXW、BbXWY、bbXWXw、
多于10条,B正确:正常情况下,次级精母细胞中核DNA为
bbXWY,若子代出现白眼雌果蝇(X)X"),可能是红眼基因所
10个,产生该异常精子的次级精母细胞多了一条染色体,故
在染色体片段缺失导致,C正确:亲本关于体色的基因型为
被标记的核DNA分子最多有12个,C正确;根据DNA的半
Bb×bb,子代灰身(Bb)与黑身(bb)果蝇数量相当,其实质是
保留复制特点可知,甲进行一次有丝分裂,此时所有的DNA
减数分裂时等位基因分离,D正确。
分子都含有15N和14N,再送行一次复制形成的初级精母细
[答案]A
胞中发现含15N的DNA分子占一半,D正确]
[例4][解析]图中的细胞是一个精原细胞进行一次有丝分裂
5.B[连续进行两次分裂,产生4个子细胞,若每个子细胞的
和减数第一次分裂后产生的,据图所示,这些细胞含有染色
DNA均含32P可确定为减数分裂,图中为减数分裂Ⅱ后期,
单体,说明着丝粒没有分裂,因此该精原细胞经历了2次
则子细胞是精细胞,A正确;若4个子细胞中均含8条染色
DNA复制,1次着丝粒分裂,A错误;4个细胞还没有进入减
体,则精原细胞进行的是有丝分裂,子细胞中基因与亲代相
数第二次分裂后期(着丝粒分裂),因此可能处于减数第二次
同,根据题意亲代一对同源染色体上有基因D、d和E、e,可
分裂前期、中期,且均含有一个染色体组,B错误;精原细胞
知正常情况下子细胞中均含1个D基因,B错误:如图
进行一次有丝分裂后,产生的子细胞每个DNA上均有一条
所示的细胞姐妹染色单体有等位基因,可能发生基因重
链含有32P,减数分裂完成复制后,每条染色体上有1个单体
组或者基因突变,非同源染色体出现等位基因,可能发
生染色体畸变,C正确:若精原细胞进行的是有丝分裂,根
含有32P,另一个单体不含2P,减数第一次分裂结束,每个细
据DNA分子的半保留复制特点,将某精原细胞的DNA分子
胞中应该含有2条染色体,4个染色单体,其中有2个单体含
用2P标记后置于含31P的培养基中培养。如果进行有丝分
有放射性,但乙细胞含有3个染色单体含有放射性,原因是
裂,经过一次细胞分裂后,形成的2个子细胞中的DNA分子
形成乙的过程中发生了同源染色体的配对和交叉互换,C正
都含有一条31P的单链和一条2P的单链,再分裂一次,DNA
确:甲、丙、丁完成减数第二次分裂至少产生3个含32P的细
分子复制形成的2个DNA分子中一个是1P31P,一个是
胞,乙细胞有3个单体含有32P,完成减数第二次分裂产生的
2P31P,两个DNA分子进入两个细胞中是随机的,因此形
2个细胞都含有32P,因此4个细胞完成分裂形成8个细胞,
成的子细胞中被2P标记的染色体可能是0到8条,
至多有3个细胞不含32P,D错误。
D正确。]
[答案]C
6.解析:(1)自然条件下该植株进行自花传粉,抗病植株自交后
对点集训
代能产生Aaa的三体植株,说明亲本的基因型为Aa,产生
1.B[由于图示细胞来自于基因型为BbXPY的雄果蝇,且绘
Aaa的原因可能是Aa的卵细胞(精子)与正常的精子(卵细
制出的该细胞的一极有染色单体,可推测其处于减数分裂I
胞)结合成的受精卵发育成植株或正常的卵细胞(精子)A
后期,为初级精母细胞,细胞质均等缢裂,A正确:减数分裂
与基因型为aa的精子(卵细胞)结合成的受精卵发育成植
工后期同源染色体分离,则细胞的每一极都不含同源染色
株。这种变异称为个别染色体数目增加。
体,B错误:若图示染色体上的B和b是基因突变形成的,则
(2)依题意,三体在减数分裂I的联会过程中,三条染色体中
另一极细胞只含B基因或只含b基因,因此形成的配子为
的任意两条联会后分离,另一条染色体随机移向一极,且自
然条件下该植物为自花传粉植物,故基因型为Aaa的植株减
BX,bXD,BY(或bY),若图示染色体上的B和b是互换形
数分裂产生的雌雄配子种类及比例都为Aa:aa:A:a=
成的,则形成的子细胞为BXD、bXD、BY、bY,故该细胞经过
2:1:1:2。后代易染病植株的基因型为aaaa、aaa和aa,
分裂能得到3种配子(发生的是基因突变)或4种配子(发生
易染病的概率=1/6×1/6+2×1/6×2/6+2/6×2/6=9/36,
的是染色体互换),CD正确。]
因此抗病易染病=3:1。
2.B[该男孩的染色体组成为44十XYY,体细胞内含有47条
(3)将正常的易染病纯合植株与3号三体的抗病植株杂交,
染色体,只是细胞内多了一条Y染色体,并没有多一个染色
产生的F1在自然条件下种植,统计F2的表型及比例,若F2
体组,故体细胞内含两个染色体组,A错误;该男孩患超雄综
中抗病:易染病=3:1,则证明基因A、a不位于3号染色
合征且红绿色盲,基因型为XYY,减数分裂时三条性染色
体上。
体随机分离,因此会形成X、YY、XY、Y的配子类型,即精
答案:(1)Aa的异常花粉与a的正常卵细胞结合形成Aaa的
受精卵并分裂分化发育而来(合理即可)个别染色体数目
子的染色体组成为22+X、22+YY、22+XbY、22+Y,共4
增加(或染色体数目变异)
种类型,B正确;该夫妇表型正常,生了一个患超雄综合征且
(2)Aa:aa:A:a=2:1:1:2抗病:易染病=3:1
红绿色盲的男孩,则该夫妇的基因型为XXb、XBY,男孩出
(3)将正常的易染病纯合植株与3号三体的抗病植株杂交
现色盲的原因是母亲减数分裂形成了含有X的卵细胞,与
产生的1在自然条件下种植,统计F2的表型及比例F2
含YY的异常精子(父方的精原细胞减数第二次分裂时两条
中抗病:易染病=3:1
Y染色体没有分离)结合形成了XbYY,并非母亲的卵原细
专题三细胞代谢的保障
胞在减数分裂时姐妹染色单体未正常分离,CD错误。]
网络重构
3,B[根据题意,单亲二体(UPD)是指子代细胞中两条同源染
①高效②降低化学反应的活化能③C、H、O、N、P
色体均遗传自一个亲本,包括两条同源染色体均来自同一亲
④主动运输⑤胞吞、胞吐
本的同一染色体或来自同一亲本的两条同源染色体,因此
No.1知识查漏
UPD并不一定致病,若致病通常会引起常染色体隐性遗传
1./
2./
3./4./5./6./7.×8.×
病,A正确:单亲二体(UPD)包括单亲同二体(UPiD)和单亲
9.X
10.×
异二体(UPhD),如果两条同源染色体均来自同一亲本的同
No.2概念清障
一染色体,即减数第二次分裂的后期异常,同一染色体的着
1.提示:大于细胞壁具有全透性,原生质层具有选择透过性
2.提示:自由扩散水通道蛋白协助扩散
丝粒分裂后,两条单体形成的染色体移向一极,则称为单亲
3.提示:载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子
同二体(UPD);如果其来自同一亲本的两条同源染色体:即
通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白
减数第一次分裂的后期异常,导致同源染色体移向一极,则
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
称为单亲异二体(UPhD),所以UPD的种类一般与异常配子
的分子或离子通过。分子或离子通过通道蛋白时,不需要与
形成的时期有关,B错误,C正确:单亲二体(UPD)是指子代
通道蛋白结合
细胞中两条同源染色体均遗传自一个亲本。异常配子与正
4.提示:①化学反应前后其数量和性质不变:②加快化学反应
常配子受精结合形成三体合子,三体合子卵裂过程中只有丢
速率,缩短达到平衡的时间,但不改变平衡,点:③二者都能降
失的染色体来自正常配子,才会导致UPD,D正确。]
低化学反应的活化能
·238·
答案精析
5.提示:得到能量,从常态转变为容易分解活跃状态
降低
知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H十,两者共同与MPC结合
过氧化氢分解反应的活化能
使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和H十,B正确:结合
6.提示:使尿素分解成氨和二氧化碳丙酮蛋白质
图示可知,H+会协助丙酮酸根进入线粒体,H的变化受
7.提示:酶催化特定化学反应的能力在一定条件下酶所催化
H十浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙H变化影响丙酮
某一化学反应的速率
酸根转运速率,C正确;丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋
8.提示:35一40℃40一50℃差别较大70℃6.5一8.0
白(MPC)的参与,且需要H+电化学梯度(H十浓度差),因此
1.54.5-6.5
丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受PC
9.提示:溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁不能
10.提示:ATP和ADP时刻不停地发生相互转化,并且处于动
的数量及H十浓度的影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙
态平衡之中
酮酸根浓度差越大其转运速率越高,D错误。]
微专题1
细胞的物质输入和输出
微专题2酶和ATP
核心要点
核心要点
1.主动运输胞吞、胞吐主动运输主动运输主动运输
2.(1)①高效性②专一性(2)①温度②底物浓度
自由扩散协助扩散协胁扩散胞吐
4.主动运输胞吐第一光反应第二、三
2.(1)膜上载体蛋白数量有限(2)膜上载体蛋白数量有限
命题重点
(3)呼吸酶的活性
1.A[酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤雏素,而该洗
命题重点
衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分解纤雏
1.D「图1中,水分子通过渗透作用进出细胞,A正确:细胞壁
素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;洗涤前浸泡可延长酶与污
有保护和支持的作用,所以限制过多的水进入细胞,雏持细
渍的接触时间,提高催化效率,B正确;一定范国内,减少用
胞形态,B正确:图2,细胞发生质壁分离,此时失去的水分子
水量会提高酶的浓度,从而加快反应速率,C正确:酶活性的
是自由水,C正确:与图1相比,图2中细胞发生质壁分离,此
发挥需要适宜温度,高温会破坏其空间结构导致酶活性下
时细胞失去了水,所以图2细胞液浓度更大,D错误。
降,故诗勿使用60℃以上热水,D正确。门
2.C[由题意可知,该细胞可观察叶绿体和细胞质流动,说明
2.C[丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶液。
细胞没有失活,A错误;①与②的分离,与①的选择透过性有
验证淀粉酶专一性需保持酶相同而底物不同,若加入蔗糖酶
关,其原因就是因为蔗糖可通过全透性的细胞壁,但不能通
则无法证明淀粉酶的作用特性,A错误:第一次60℃水浴是
过具有选择透过性的细胞膜,B错误;与图甲相比,图乙细胞
为酶提供最适温度以催化反应,第二次水浴是斐林试剂与还
处于失水状态,细胞液渗透压升高,吸水能力更强,C正确:
原糖反应的条件,B错误;乙组(淀粉十蒸馏水)未加酶,若未
与图甲相比,图乙细胞体积几乎不变(植物细胞壁的伸缩性
显色说明淀粉本身不含还原糖,若显色则可能底物被污染或
小),D错误。
分解,因此乙组结果可用于判断淀粉是否含还原糖,C正确:
3.B[高尔基体对蛋白质(如GAA酶)的分拣和运输依赖于
甲组(淀粉十淀粉酶)水解产物为葡萄糖(还原糖),与斐林试
囊泡上的特异性识别蛋白(如SNARE蛋白),确保酶被准确
剂在水浴条件下呈砖红色:丙组(蔗糖十淀粉酶)无水解产
运输到溶酶体,A正确:糖原在溶酶体内堆积会导致溶酶体
物,故丙组出现蓝色,D错误。
内渗透压升高,从而大量吸水引起肿胀甚至破裂,B错误;溶
3.B[耐高温的DNA聚合酶的本质是登白质,基本单位为氨
酶体破裂会破坏其降解功能,导致自噬受阻,代谢废物(如未
基酸,A错误;耐高温DNA聚合酶在细胞内的DNA复制和
降解的糖原)积累,C正确;基因治疗通过导入正常GAA基
体外的PCR反应中均能发挥作用,B正确:缺少引物和缓冲
因可恢复GAA酶活性,缓解糖原堆积问题,D正确。]
液时反应无法启动,C错误:高温保存会破坏酶活性,需低温
4.B[由题图可知,敲除AT1基因后,无AT1蛋白与物质m
保存,D错误。]
结合,导致PIP2s磷酸化增强,A错误;PIP2s磷酸化后其功
4.B[浑浊的滤液为变性的登白质液体,滤液变澄清的时间与
能发生改变(可将H2O2运出细胞),蛋白质的功能与其空间
该蛋白酶活性呈负相关,即蛋白酶活性越强,蛋白质水解越
结构相关,所以可表明PIP2s磷酸化后,其空间结构发生变
快,澄清时间越短,A错误;组3滤液变澄清时间最短,说明
化,B正确:敲除AT1基因的植物细胞在高盐碱环境中,细胞
酶活性最高,酶促反应速率最快,B正确:若实验温度为
失水,依然能发生质壁分离,C错误:AT1基因的研究有助于
52℃,可能酶活性大于第3、4组,时间可能小于4min,C错
提高植物抗逆性,体现了生物多样性的直接价值,因为对人
误:组5蛋白酶已经失活,实验后再将组5放置在57℃,滤
类有现实的科研等方面的益处,而不是潜在价值,D错误。
液也不会澄清,D错误。
5.D[肌肉收缩通过肌球蛋白与肌动蛋白相互作用,需要
5.C[Na在液泡中积累,可提高细胞液的渗透压,有利于酵
ATP水解供能,A不符合题意;光合作用暗反应中C的还
母细胞吸水,A正确;液泡膜上的蛋白N可将Na十以主动运
原需要消耗ATP(来自光反应产生的ATP),B不符合题意:
输的方式转运到液泡中,由此可知登白N为载体蛋白,载体
ATP为主动运输供能时载体蛋白空间结构发生变化,Ca2+
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
载体登白磷酸需ATP水解提供磷酸基团和能量,C不符合
每次转运时都会发生自身构象的改变,B正确;在NaCl浓度
题意;水的光解发生在光反应阶段,由光能驱动,不消耗
稳定在100mmol/L的液体培养基中培养酵母菌,酵母菌细
ATP,反而生成ATP,D符合题意。]
胞膜上的蛋白W可将Na排出细胞,使细胞质基质中Na浓
6.C[所有生物活细胞中都含有ATP,不同细胞中ATP浓度
度不超过30mmol/L,由此可知,蛋白W逆浓度梯度将Na
差异不大,这是以荧光强度反应来检测微生物含量的前提,
排出细胞,属于主动运输,需要消耗能量,C错误;Na通过
A正确:该检测仪不能对细菌体内的糖类、蛋白质进行测定,
离子通道进入细胞时,不需要与通道蛋白结合,D正确。]
仅检测ATP,不直接测其他有机物,B正确;荧光素在ATP
6.C[胞吞过程是一个耗能过程,需要消耗能量,去睡液酸糖
作用下被激活是ATP水解为ADP是吸能反应,荧光素被激
蛋白的胞吞也不例外,A正确;胞吞过程中细胞膜会发生形
活需要化学能,在这个过程中化学能转变为光能,C错误;病
态的改变,这依赖于膜脂的流动性,所以去睡液酸糖蛋白的
毒无ATP合成能力,因此ATP荧光检测仪检测不出样品中
胞吞离不开膜脂的流动,B正确:已知蛋白R功能缺失与人
病毒的含量,D正确。]
血液低胆固醇水平相关,蛋白R参与去睡液酸糖蛋白的胞吞
7.D「从题图中可以看到,PTS系统能够将葡萄糖转运进细
和降解从而调节胆固醇代谢,那么抑制蛋白R合成,会使蛋
胞,且该过程需要PEP高能磷酸化合物供能,因此在低糖环
白R减少,可能导致血液中胆固醇水平降低,而不是增加,
境下,该系统能发挥作用使细菌高效摄取葡萄糖,A正确;酶
C错误:溶酶体中含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细
ⅡC参与葡萄糖的跨膜运输以及磷酸化过程,其结构改变必
胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,去睡液酸糖蛋
然会影响这两个过程,B正确;由题图可知,PEP水解产生能
白被胞吞后可以在溶酶体中被降解,D正确。门
量,用于细胞通过PTS吸收葡萄糖的过程,C正确:PEP是
7.C
[协助扩散是顺浓度梯度运输,不需要消耗ATP,A错
提供能量以及磷酸基团的物质,若PEP供应不足,PTS的转
误:被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯度进
运效率会降低,同时糖的磷酸化也会受到影响,因为没有足
行的,B错误;载体蛋白在转运物质时,会与被转运物质结
够的磷酸基团供应,D错误。门
合,自身构象发生改变,从而实现物质的跨膜运输,C正确:
8.C[ATP荧光检测仪的检测原理是荧光素酶在ATP参与
主动运输转运物质时需要载体蛋白协助,而不是通道蛋白,
下,能催化荧光素产生氧化荧光素并发出荧光,且荧光强度
通道蛋白一般用于协助扩散,D错误。]
与ATP含量成正比,由此可知,ATP荧光检测仪中含有荧
8.D[MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更多
光素和荧光素酶,A正确:能产生ATP的生物才能用ATP
的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼吸,从而导致产生更多
荧光检测仪检测,病毒不能产生ATP,故ATP荧光检测仪检
的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,A正确:结合图示可
测不出样品中病毒的含量,B正确;荧光素酶在ATP参与
·239第一篇专题三细胞代谢的保障
专题三
细胞代谢的保障
en
[网络重构]
蛋白质(大多数)
RNA(少数).
有机物
本
元素组成
.③
质
为ATP转化提供条件
唯一功能…催化作用。作用
为酶合成供能
简式
A—PP~P(各符号的含义)
①
水解酶
酶
ATP
转化
-ATP
二ADP+Pi+能量
专一性。
特性
合成酶
作用条件较温和
条件
→细胞呼吸一→人和动物等
②
再生途径
绿色植物、光合细菌
机理
细胞代谢
、光合作用
意义
是驱动细胞生命活动的直接能源
温度、pH、底物
影响
物质
浓度、酶浓度等
因素
自由扩散、协助扩
小分子、
物
植物细胞的吸水和失水
散、④
离子物质
质
探究实验
实验原理、过程和现象
运
⑤
大分子、
该实验在生产中的拓展应用
颗粒物质
输
No.1
知识查漏
1.核糖是ATP的组成成分,补充核糖有助于合成
6.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变
ATP.
(2025·重庆卷,3A)()
(2025·云南卷,3C)()
2.ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供
7.囊泡与细胞膜的融合依赖于膜的选择透过性。
能量。
(2024·全国甲卷,2A)(
(2023·浙江卷,6C)()
3.洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解。
8.血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与
(2025·北京卷,3B)(
细胞代谢无关。
(2025·广东卷,8C)()
4.从溶酶体外溢后,大多数酶的活性会降低。
9.大分子有机物要通过载体蛋白的转运才能进入
(2024·江西卷,1D)(
细胞,并且消耗能量。
()
5.土豆中的过氧化氢酶可用于探究pH对酶活性
10.离子通过离子通道进行的跨膜运输属于主动
的影响。
(2025·四川卷,5D)(
运输。
No.2
概念清障
1.(必修1P65“图4一3”)图中右侧植物细胞发生质
2.(必修1P67“正文”)水分子可通过
壁分离,据此分析可知原生质层的伸缩性
进出细胞,更多的是借助细胞膜上的
(填“大于”“等于”或“小于”)细胞壁的伸缩性;细
以
方式进出细胞。其中在人类细
胞中已发现了13种水通道蛋白。
胞壁与原生质层之间充满外界溶液,据此推测细
3.(必修1P66-67“正文”)载体蛋白和通道蛋白运
胞壁与原生质层的通透性分别为
输物质时的区别是
21·
1生物学
8.(必修1P84“相关信息”)一般来说,动物体内的
酶最适温度在
;植物体内的酶最适温度在
;细菌和真菌体内的酶最适温度
4.(必修1P78“图5一1”)酶作为生物催化剂,与无
机催化剂相比,在发挥作用的过程中具有的共同
有的酶最适温度可高达
。动物体内的酶
点是
最适pH大多在,但是胃蛋白酶的最适
pH为
:植物体内的酶最适pH大多为
5.(必修1P78“正文”)加热能促进过氧化氢分解的
原因是加热使过氧化氢分子
Fe3+和过
9.(必修1P85“科学·技术·社会”改编)溶菌酶具
氧化氢酶通过
有抗菌消炎的作用,原因是
而促进过氧化氢分解。
6.(必修1P79“思考·讨论”)刀豆种子中脲酶含量
细菌性溶菌酶
(填“能”或“不能”)
相当高,该酶能
萨
。
抵御真菌感染。
姆纳用
作为溶剂来提取脲酶,其本质是
10.(必修1P87“正文”)人体内ATP的含量很少,
只有能合成脲酶的微生物
但在剧烈运动时,每分钟约有0.5kg的ATP
才能分解尿素。
7.(必修1P82“探究·实践”)酶活性是指
转化成ADP,以供运动之需。但人体内ATP
,其可用
总量并没有太大变化,原因是
表示。
微专题1细胞的物质输人和输出
核心要点
1.判断物质出入细胞的方式
2.影响物质跨膜运输的因素分析
(1)物质浓度(在一定的浓度范围内)
浓度
·由低浓度→高浓度,一定为
不诺,自由扩散
等
(P点之后运输速率
由高浓度→低浓度转运蛋白需,一般为协助扩散
是否需要
P
不变的原因主要是
不耗能,被动运输
是否需要
需,协助扩散
二看能
转运蛋白不需自由扩散
0物质浓度
物质浓度
大分子
自由扩散
协助扩散或主动运输
耗能,据分子大小
小分子主要为
(2)氧气浓度
脂溶性物质、气体
。自由扩散
设1
(P点之后运输速率
三看)物质种类
P
Q
不变的原因主要是
葡萄糖、氨基酸、无机盐离子
一般为
0
0,浓度
0
0,浓度
自由扩散
或协助扩散
主动运输
(3)温度
温度通过影响膜的流动速率和
来影响物质运输的速率。
肌细胞的特化肌原纤维主要由蛋白质肌丝组成,行使机械收缩的功能;肌质网相当于细胞内的
·22·滑面内质网,功能是在纤维内传导兴奋性冲动,并通过调节C+浓度引起或终止肌原纤维收缩:肌质
体是线粒体,数目很多,产生ATP,是肌肉收缩的能量供应者。
第一篇专题三细胞代谢的保障
命题重点
◆[命题点1]细胞的吸水和失水
A.高尔基体对GAA酶进行分拣和运输时,依赖
1.(2025·北京高考真题)“探究植物细胞的吸水和
囊泡上与靶膜特异性识别的蛋白质
失水”实验中,在清水和0.3g/mL蔗糖溶液中处
B.GSDⅡ患者的溶酶体会因糖原堆积导致渗透
于稳定状态的细胞如图。以下叙述错误的是
压下降,大量吸水引起肿胀甚至破裂
C.GSDⅡ患者溶酶体肿胀破裂使细胞自噬功能
受阻,导致细胞代谢废物积累
D.通过基因治疗将正常GAA基因导入GSDⅡ
患者细胞,可缓解该病的症状
4.(2025·黑龙江大庆模拟)如图为某同种作物的
正常细胞和敲除AT1基因的细胞示意图,PIP2s
为水通道蛋白,其发生磷酸化后可将H2O2运出
图1清水
图2蔗糖溶液
细胞。若细胞中积累过多的H2O2,则会导致作
A图1,水分子通过渗透作用进出细胞
物的耐碱性下降。下列叙述正确的是
B.图1,细胞壁限制过多的水进入细胞
H02_。
H,08。
C.图2,细胞失去的水分子是自由水
D.与图1相比,图2中细胞液浓度小
2.(2025·浙江1月高考真题)某同学利用幼嫩的
普通作物细胞
敲除ATI基因作物细胞
黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验
注:图中表示抑制,ATI表示AT1基因合成的蛋白质
后,继续进行“质壁分离”实验示意图如图所示。
A.敲除AT1基因后,PIP2s磷酸化水平减弱
B.该研究成果表明PIP2s磷酸化后,其空间结构
下列叙述正确的是
(
发生变化
①细胞膜
C.敲除AT1基因的植物细胞在高盐碱环境中不
较高袜度在溶流,
②细胞壁
能发生质壁分离
③液泡
D.AT1基因的研究有助于提高植物抗逆性,体
④叶绿体
现了生物多样性的潜在价值
◆[命题点2]物质跨膜运输的方式
A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态
5.(2025·山东高考真题)生长于NaC1浓度稳定在
B.①与②的分离,与①的选择透过性无关
100mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过
C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强
离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度
D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小
超过30mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免
3.(2025·山东德州三模)糖原心积症Ⅱ型(GSDⅡ)
细胞质基质中Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白
N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,
是一种GAA基因缺陷引起的疾病。患者溶酶体
细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞。下列
内GAA酶活性缺乏或降低,使糖原无法在溶酶
说法错误的是
体中正常分解而大量堆积,导致溶酶体肿胀破
A.Na在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水
裂,引发细胞异常。下列说法错误的是(
B.蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变
-----0
·23·
1生物学
C.通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提
8.(2025·陕晋青宁卷)丙酮酸是糖代谢过程的重
供能量
要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮
D.Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道
酸通过线粒体内膜的过程如图。下列叙述错误
蛋白结合
的是
()
6.(2025·湖南高考真题)蛋白R功能缺失与人血
丙酮酸→丙酮酸根+H
液低胆固醇水平相关。蛋白R是肝细胞膜上的
低pH
受体,参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解,从而
线粒体内外膜间隙
线粒体内膜
调节胆固醇代谢。下列叙述错误的是
(
)
线粒体基质
A.去唾液酸糖蛋白的胞吞过程需要消耗能量
高pH
B.去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动
A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会
C.抑制蛋白R合成能增加血液胆固醇含量
增加
D.去唾液酸糖蛋白可以在溶酶体中被降解
B.丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象
7.(2025·云南高考真题)细胞作为生命活动的基
改变
本单位,需要与环境进行物质交换。下列说法正
C.线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转
确的是
(
运速率
A.协助扩散转运物质需消耗ATP
D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转
B.被动运输是逆浓度梯度进行的
运速率越高
C.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变
C温馨提西
D.主动运输转运物质时需要通道蛋白协助
学习至此,请完成配套专题精准强化5
微专题2
酶和ATP
核心要点
1.四个角度区别酶和激素
续表
产生
酵、几乎所有活细胞都产生
藏素,只有内分泌细胞才产生
①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线比
本质
酶·绝大多数为蛋白质,极少数为RNA
较,表明酶具有
素蛋白质、多肽、固醇、氨基酸衍生物等
②图2中两曲线比较,表明酶具有
酶
作用
→唯一作用为“催化”,即降低化学反应活化能
机制
激素作为“信号分子”作用于相应靶细胞,改变
(2)影响酶促反应速率的因素曲线
细胞代谢状况
反应前后其性质与量均不改变,故可多次
、去向
利用
激素
发挥作用后即被灭活
2.辨析酶的特性及影响因素的三类曲线
滋0
最适pH
pH
0
底物浓度
(1)酶的特性曲线
图1
图2
图3
加酶加无机催化剂
酶A
①分析图1和图2:
和pH通过影响酶
平衡点
不加酶
的活性来影响酶促反应速率
酶B
时间
O反应物A浓度
②分析图3:OP段的限制因素是
图1
图2
P点以后的限制因素则是酶浓度
为什么胃不会被胃液消化掉?胃蛋白酶原没有生物活性,不会消化胃自身组织。当人吃进蛋白质食
·24·物后,在神经一体液调节下,盐酸分泌增多,使胃蛋白晦原成为有生物活性的胃蛋白酶,把蛋白质分解成多
肽。另外,黏液也能保护胃壁组织,还能中和胃酸,减弱胃蛋白酶的作用,防止破坏胃黏膜。