内容正文:
细胞的分子组成、结构与物质运输
专题一
课时2 细胞的物质输入和输出
考点 真题统计 命题趋势
细胞的吸水与失水 2021·广东T13 细胞的物质输入和输出是常考点,可以结合情境信息对细胞的吸水与失水进行判断,也可以结合教材知识对物质进出细胞的方式进行辨析
物质进出细胞的
方式 2025·广东T8
主动运输的能量来源及常考的“泵”的类型
重难突破2
热点情境3
重难突破1
内容索引
NEIRONGSUOYIN
细胞的吸水与失水
物质进出细胞的方式
细胞的吸水与失水
重难突破1
核心整合 要点分析
1.判断半透膜两侧同种物质溶液浓度大小
若渗透平衡后,半透膜两侧液面仍存在液面差,则半透膜两侧溶液存在浓度差,液面差越大,浓度差就越大,且液面高的一侧溶液浓度高。
2.水分子并非单向运动
细胞通过渗透作用吸水、失水,在渗透作用过程中,水分子通过半透膜的扩散是双向的,只是扩散速率不同。
3.水分子并非从同一物质高浓度溶液流向低浓度溶液
细胞吸水、失水时,水分子表现为由其相对含量多(溶液浓度较低)的一侧流向其相对含量少(溶液浓度较高)的一侧,即“水往高处流”。
4.植物细胞吸水、失水的过程
外界溶液浓度 细胞状态 液泡体积 原生质
体体积 细胞液
浓度
高于细胞液浓度 失水 变小 变小 变大
低于细胞
液浓度 吸水 变大 变大 变小
核心整合 要点分析
5.能使细胞发生质壁分离的溶液并不都会使细胞自动复原
核心整合 要点分析
6.易错点分析
单位时间内,水分子进出细胞的数量相等时,细胞内、外液体的浓度不一定相等。对于动物细胞而言,当水分子进出细胞的数量相等时,细胞内、外溶液的浓度相等;但植物细胞因有细胞壁的支持、保护作用,当单位时间内水分子进出数量相等时,细胞液浓度有可能大于细胞外溶液浓度。
核心整合 要点分析
真题历练 感悟考情
1.(2025·重庆卷,10)某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5 mol/L葡萄糖溶液和1.2 mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度的变化,下列说法正确的是( )
A.X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B.t1~t3由X液面快速上升推测水分子不会从
漏斗进入烧杯
C.t2~t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D.t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
C
解析:开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为2.5 mol/L和1.2 mol/L,由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖通过玻璃纸,其液面会下降;蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以X表示蔗糖溶液在垂直管中的高度变化,A错误;t1~t3时X液面快速上升,说明单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,并不是水分子不会从漏斗进入烧杯,B错误;因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在t2~t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确;由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,即Y在垂直管中液面会下降到内外液面一致,D错误。
2.(2021·广东卷,13)保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下,制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,如图为操作及观察结果示意图。下列叙述错误的是( )
A.比较保卫细胞细胞液浓度,
③处理后>①处理后
B.质壁分离现象最可能出现
在滴加②后的观察视野中
C.滴加③后有较多水分子进入保卫细胞
D.推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③
A
解析:由图示可知,经蔗糖溶液①②③处理后气孔变化分别为基本不变、关闭、张开,说明①处理后保卫细胞形态几乎不变,细胞液浓度基本不变;②处理后保卫细胞失水,细胞液浓度变大;③处理后保卫细胞吸水,细胞液浓度变小,保卫细胞经③处理后的细胞液浓度小于①处理后,A错误,C正确。②处理后保卫细胞失水,最可能发生质壁分离,B正确。推测3种蔗糖溶液浓度的高低为②>①>③,D正确。
【命题延伸 典题重组】
3.判正误
(1)(2021·湖南卷)1 mol/L NaCl溶液和1 mol/L蔗糖溶液的渗透压大小相等。
( )
(2)(2024·海南卷)根细胞主要以主动运输的方式吸收水分。( )
(3)(2024·江西卷)水可借助通道蛋白以协助扩散的方式进入细胞。( )
(4)(2023·北京卷)用高浓度蔗糖溶液处理成熟植物细胞可观察质壁分离。
( )
×
×
√
√
4.练表达
(2021·湖南卷,改编)施肥过多引起的“烧苗”现象与质壁分离 (填
“有关”或“无关”),判断的依据是___________________________________
。
有关
施肥过多使外界溶液浓度过高,大于细胞液的浓度,细胞发生质壁分离导致植物过度失水而死亡,引起“烧苗”现象
题组递进 素能提升
题组1 半透膜透性的实验分析
1.(2025·广东东莞模拟)如图表示平衡时的渗透装置,单糖可以通过半透膜,而二糖不能通过半透膜。在此基础上继续实验,下列判断正确的是( )
A.达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲的浓度等于乙
B.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m将增大
C.若向漏斗中加入与甲等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m减小
D.向烧杯中加入少量蔗糖酶,平衡时m将增大
D
解析:达到如图所示的平衡时,由于液面高度差具有势能差,蔗糖溶液甲的浓度高于乙,A错误;若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则其中溶质也被吸出,其漏斗中溶质减少,渗透压降低,吸水能力也减弱,则平衡时m将减小,B错误;若向漏斗中加入与甲等浓度的蔗糖溶液,漏斗内溶质增多,水分子进入漏斗的量增加,平衡时m增大,C错误;向烧杯中加入少量蔗糖酶,烧杯中蔗糖水解为单糖,由于单糖可以透过半透膜进入漏斗,漏斗内溶质增多,平衡时m将增大,D正确。
2.(2025·安徽合肥模拟)为探究蔗糖分子和蛋白质分子能否透过半透膜,甲同学设计了以鸡蛋卵壳膜为半透膜的渗透实验,分别用10%、30%、40%的蔗糖溶液和高分子蛋白质溶液进行实验,实验开始时漏斗内液面与烧杯齐平,每隔一段时间观察并记录漏斗液面上升高度,实验装置和结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.由于水分子只能通过卵壳膜向漏斗内运输,漏斗内液柱快速上升
B.80 h后,蛋白质溶液组的卵壳膜两侧溶液没有浓度差,液面不再上升
C.蔗糖溶液浓度越大,漏斗内液柱上升的速率越快,下降的速率越慢
D.该实验结果说明蔗糖分子能透过卵壳膜而蛋白质分子不能透过卵壳膜
答案:D
解析:由于水分子通过卵壳膜向漏斗内运输的速率大于运出的速率,漏斗内液柱快速上升,A错误;80 h后,蛋白质溶液组漏斗液面高于烧杯,漏斗内溶液浓度高于烧杯内溶液,卵壳膜两侧溶液具有浓度差,B错误;根据图像可知,蔗糖溶液浓度越大,漏斗内液柱上升的速率越快,但是前30 h下降速率最快的是30%蔗糖溶液组,下降速率最慢的是10%蔗糖溶液组,C错误;实验结果显示,蔗糖溶液组的液柱先升高后降低,而蛋白质溶液组不会降低,说明蔗糖分子能透过卵壳膜进入烧杯,而蛋白质分子不能,D正确。
题组2 水进出细胞原理的分析
3.(2025·广东深圳二模)某兴趣小组将植物叶片表皮细胞依次置于甲、
乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,一段时间后进行观察,整个实验过程植物细胞都有活性,实验结果如图。下列分析正确的是( )
A.甲溶液中植物细胞的失水速率
逐渐加快
B.转移到乙溶液中的植物细胞可
能会发生吸水过程
C.转移到丙溶液中的植物细胞细胞液浓度与丙浓度相等
D.该实验无法确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小
B
解析:在甲溶液中,植物细胞发生质壁分离,随着细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,与外界溶液浓度差逐渐减小,所以植物细胞的失水速率应逐渐减慢,
A错误;从甲溶液转移到乙溶液中,植物细胞少部分处于质壁分离状态,说明大部分细胞从失水状态转变为吸水或水分进出平衡状态,细胞可能会发生吸水过程,B正确;转移到丙溶液中的植物细胞未发生质壁分离,此时细胞液浓度大于或等于丙溶液浓度,C错误;根据植物细胞在甲溶液中绝大部分发生质壁分离,在乙溶液中少部分发生质壁分离,在丙溶液中未发生质壁分离,可确定蔗糖溶液起始浓度甲>乙>丙,D错误。
4.(2025·广东梅州模拟)耐盐碱水稻是指能在盐浓度0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,由于标签损坏无法辨认类型,研究小组使用0.3 g/mL的KNO3溶液分别处理普通水稻和耐盐碱水稻细胞,结果如图所示。下列分析错误的是( )
A.0~1 h期间Ⅰ组水稻细胞液浓度小于
外界溶液浓度,发生了质壁分离
B.1~3 h期间Ⅰ组水稻细胞开始吸收K+
和N,细胞吸水能力逐渐增强
C.Ⅱ组水稻细胞原生质体体积没有变小,因此可判断其为耐盐碱水稻
D.可用浓度大于0.3 g/mL的KNO3溶液进一步探究水稻的耐盐碱能力
B
解析:0~1 h期间Ⅰ组水稻原生质体体积的相对值减小,说明细胞失水,此时细胞液浓度小于外界溶液浓度,发生了质壁分离,A正确;1 h之前Ⅰ组水稻细胞开始吸收K+和N,B错误;在0.3 g/mL的KNO3溶液中,Ⅱ组水稻的原生质体体积增加,说明Ⅱ组水稻可以从外界环境中吸收水分,属于耐盐碱水稻,C正确;若需进一步探究水稻的耐盐碱能力,可用浓度大于0.3 g/mL的KNO3溶液进行实验,D正确。
物质进出细胞的方式
重难突破2
核心整合 要点分析
1.“三看法”判断物质进出细胞的方式
核心整合 要点分析
2.关注物质进出细胞方式的易错点
(1)水分子主要通过协助扩散进出细胞,也可以通过自由扩散进出细胞。
(2)以胞吞、胞吐方式运输的也不一定都是大分子物质,如突触中神经递质的释放。
(3)同一种物质进出细胞的运输方式不一定相同,如葡萄糖进出小肠上皮细胞的方式不同。
核心整合 要点分析
3.物质跨膜运输的方式与细胞膜结构的关系
(1)协助扩散和主动运输依赖细胞膜上转运蛋白的种类和数量或转运蛋白空间结构的变化,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。
(2)胞吞和胞吐也需要膜上蛋白质的参与,更离不开磷脂双分子层的流动性。
核心整合 要点分析
4.物质跨膜运输的影响因素及相关曲线分析
(1)物质浓度(在一定的浓度范围内)
核心整合 要点分析
(2)氧浓度
(3)温度
①温度影响生物膜的流动性,进而影响所有跨膜运输方式的运输速率。
②温度影响酶活性,影响呼吸速率,进而影响能量供应,主动运输和胞吞、胞吐均受影响。
真题历练 感悟考情
1.(2025·河南卷,3)耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是
( )
A.细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力
B.低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C.蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向
D.水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
B
解析:结合水是与细胞内的其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确;水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输时,不与通道蛋白相结合,B错误;蛋白M是细胞膜上的水分子通道蛋白,增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向,C正确;水进出细胞的方式有水通道蛋白介导的协助扩散和自由扩散,D正确。
2.(2025·广东卷,8)物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,下列叙述正确的是( )
A.呼吸时O2从肺泡向肺毛细血管扩散的速率受O2浓度的影响
B.心肌细胞主动运输Ca2+时参与转运的载体蛋白仅与Ca2+结合
C.血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关
D.集合管中Na+与通道蛋白结合后使其通道开放进而被重吸收
A
解析:O2从肺泡向肺毛细血管扩散属于自由扩散,速率受O2浓度的影响,A正确;心肌细胞主动运输Ca2+时,载体蛋白需结合Ca2+并催化ATP水解,即参与转运的载体蛋白还需结合磷酸基团从而磷酸化,并非仅与Ca2+结合,B错误;葡萄糖进入红细胞为协助扩散,速率受浓度差和载体数量影响,红细胞代谢虽不直接为该过程供能,但代谢活动能维持细胞内低葡萄糖浓度,从而保持浓度差,因此速率与细胞代谢有关,C错误;集合管中Na+重吸收主要通过主动运输进行(如钠钾泵),需载体蛋白且消耗能量,而非通过通道蛋白进行被动运输,D错误。
【命题延伸 典题重组】
3.判正误
(1)(2025·云南卷)主动运输转运物质时需要通道蛋白协助。( )
(2)(2024·安徽卷)液泡膜上的一种载体蛋白只能主动转运一种分子或离子。( )
(3)(2024·浙江1月卷,改编)免疫球蛋白进入小肠上皮细胞需要载体蛋白协助。( )
×
×
×
(4)(2024·北京卷)胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性。
( )
(5)(2023·全国甲卷)抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能。( )
(6)(2022·天津卷,改编)K+通道蛋白运输K+不需要两者结合。( )
√
×
√
4.练表达
(2021·全国甲卷)植物的根细胞可以通过不同方式吸收外界溶液中的K+。
(1)细胞外的K+能够通过离子通道进入植物的根细胞。离子通道是由
复合物构成的,其运输的特点是 (答出1点即可)。
(2)细胞外的K+可以通过载体蛋白逆浓度梯度进入植物的根细胞。在有呼吸抑制剂的条件下,根细胞对K+的吸收速率降低,原因是_____________
______________________________________________________________ ___________________________________________________________。
蛋白质
顺浓度梯度运输、不消耗能量
细胞逆浓度梯度吸收K+是主动运输过程,需要消耗能量,呼吸抑制剂会影响细胞呼吸供能,使细胞主动运输速率降低
题组递进 素能提升
题组1 通道蛋白的研究与分析
1.(2025·广东惠州一模)哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀。下列叙述正确的是( )
A.AgNO3处理后红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀与水的自由扩散有关
B.相比未经处理时,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中膨胀得更快
C.将低渗蔗糖溶液换成等质量浓度的葡萄糖溶液,实验后膨胀速度相同
D.AgNO3处理后的马铃薯细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,其内外渗透压相同
A
解析:水分子可通过自由扩散和协助扩散进出细胞,硝酸银(AgNO3)可使水通道蛋白失去活性,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀与水的自由扩散有关,A正确;水分子可以通过水分子通道蛋白进入细胞,也可以直接自由扩散进入细胞,相比未经处理时,经AgNO3处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中膨胀得慢,B错误;将低渗蔗糖溶液换成等质量浓度的葡萄糖溶液,葡萄糖的分子量更小,物质的量浓度更大,实验后膨胀速度更慢,C错误;植物细胞有细胞壁,AgNO3处理后的马铃薯细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,细胞内渗透压大于或等于外界溶液,D错误。
2.(2025·广东江门模拟)VRAC是小胶质细胞表面的一种氯离子通道,可维持细胞体积的相对稳定。低渗溶液下细胞肿胀时,VRAC激活可能引起
( )
A.氯离子外流,细胞内液渗透压下降
B.氯离子外流,细胞内液渗透压升高
C.氯离子内流,细胞内液渗透压下降
D.氯离子内流,细胞内液渗透压升高
A
解析:根据题意分析,VRAC是小胶质细胞表面的一种氯离子通道,可维持细胞体积的相对稳定,低渗溶液下细胞肿胀时,该通道的开启能抑制细胞肿胀,即降低细胞的吸水能力,因此其结果为氯离子外流,细胞内液渗透压下降,A正确。
题组2 物质运输方式的判断
3.(2025·广东深圳模拟)动物神经细胞膜上的钠钾泵具有ATP水解酶活性,可以将Na+泵出细胞,同时将K+泵入细胞,钠钾泵对Na+和K+的运输方式是
( )
A.都是主动运输
B.都是协助扩散
C.Na+是协助扩散,K+是主动运输
D.Na+是主动运输,K+是协助扩散
A
解析:Na+和K+通过钠钾泵的跨膜运输既需要载体蛋白,又需要ATP水解释放的能量,说明其跨膜运输方式都是主动运输,A正确。
4.(2025·广东汕头三模)帕金森综合征患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异(第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸),最终导致神经元中α-synclein蛋白无法被分解,进而聚集致病,相关机制如图。下列叙述错误的是( )
A.该病的根本病因是TMEM175基因发生碱基替换
B.TMEM175蛋白运输H+的方式最可能是协助扩散
C.敲除TMEM175基因可能导致细胞失去自噬能力
D.α-synclein蛋白聚集与溶酶体酶活性增强有关
D
解析:帕金森综合征患者普遍存在溶酶体膜蛋白TMEM175变异(第41位氨基酸由天冬氨酸突变为丙氨酸),该病的根本病因是TMEM175基因发生碱基替换,A正确;由题图可知,TMEM175蛋白通过顺浓度梯度运输H+,属于协助扩散,B正确;溶酶体参与细胞的自噬过程,敲除TMEM175基因导致溶酶体膜上没有TMEM175蛋白,溶酶体无法排出H+,溶酶体内pH降低,水解酶活性降低,细胞失去自噬能力,C正确;α-synclein蛋白聚集是因为TMEM175蛋白异常,
H+无法运出溶酶体,使得溶酶体pH降低,水解α-synclein蛋白的酶活性降低,
D错误。
主动运输的能量来源及常考的“泵”的类型
热点情境3
(2025·四川卷,4)某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如图。下列叙述正确的是( )
A.转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞
B.胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量
C.转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性
D.CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外
真题导向
B
解析:由题图可知,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞,A错误;胞内产生的组胺跨膜运输至膜外是从低浓度至高浓度,属于主动运输,需要消耗能量,能量由组氨酸顺浓度梯度提供,B正确;转运蛋白W只能同时转运特定的两种物质,具有特异性,
C错误;CO2分子经自由扩散,也可以从胞外运输至胞内,例如从血浆进入肺部细胞,D错误。
1.根据主动运输的能量来源不同进行分类
(1)主动运输的能量来源分为三类(如图1):ATP直接提供能量(ATP驱动
泵)、间接供能(协同转运蛋白)、光驱动(光驱动泵)。
情境拓展
(2)协同运输是一种物质的逆浓度梯度跨膜运输,其依赖于另一种物质的顺浓度梯度转运,该过程消耗的能量来自离子电化学梯度(如图2)。
2.根据主动运输有关“泵”的不同进行分类
(1)Na+-K+泵
(2)质子泵
(3)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Ca2+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都会引起胞质游离的Ca2+浓度显著变化,导致一系列生理反应。Ca2+内流能迅速地将细胞外信号传入细胞内,因此Ca2+是一种十分重要的信号物质。
1.(2025·广东潮州期末)在植物伴胞细胞的细胞膜上有甲、乙两类与蔗糖的运输有关的转运蛋白,其作用机理如图。据图分析,下列叙述错误的是
( )
A.乙同时具有运输H+和催化ATP水解的功能
B.乙的加工、运输过程需要内质网等细胞结构参与
C.图中H+通过甲和乙的运输都属于主动运输,但运输动力不同
D.蔗糖从质外体进入伴胞细胞的过程需要消耗能量
对点演练
C
解析:从题图可以看出,乙能将H+从低浓度(伴胞内)向高浓度(质外体)运输,同时在运输过程中能催化ATP水解生成ADP和Pi,所以乙同时具有运输H+和催化ATP水解的功能,A正确;乙是细胞膜上的转运蛋白,属于膜蛋白,膜蛋白的合成在核糖体上,其加工、运输过程需要内质网和高尔基体等细胞结构参与,B正确;
H+通过甲从质外体(高浓度)向伴胞(低浓度)运输,是顺浓度梯度运输,属于协助扩散,H+通过乙从伴胞(低浓度)向质外体(高浓度)运输,消耗ATP,属于主动运输,二者运输方式不同,C错误;蔗糖从质外体进入伴胞细胞时,是伴随着H+从高浓度向低浓度运输的,H+的电化学势能为蔗糖的运输提供能量,D正确。
2.(2025·广东佛山模拟)如图为肾小管重吸收葡萄糖的示意图。图中SGLT-2是一种存在于肾小管上皮细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,能利用Na+浓度梯度将葡萄糖运入细胞。肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持。下列叙述正确的是( )
A.O2通过影响SGLT-2提高葡萄糖的运输速率
B.抑制Na+-K+泵活性,葡萄糖的重吸收减弱
C.葡萄糖的重吸收减少后,尿量也会随之减少
D.可开发SGLT-2或Na+-K+泵的抑制剂作为
降糖药物
B
解析:O2的含量变化会直接影响Na+的主动运输,
改变Na+的浓度差,间接影响SGLT-2参与的葡萄
糖的运输速率,A错误;图中SGLT-2是一种存在
于肾小管上皮细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,能利
用Na+浓度梯度将葡萄糖运入细胞。肾小管上皮
细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持,抑制Na+-K+泵活性,葡萄糖的重吸收减弱,B正确;葡萄糖的重吸收减少后,会伴随着尿液排出,尿量也会随之增加,C错误;细胞通过SGLT-2运输葡萄糖的动力来自Na+的浓度差,肾小管上皮细胞内外Na+的浓度差由Na+-K+泵(一种细胞膜上广泛存在的转运蛋白)维持,肾小管细胞中SGLT-2合成不足可能导致肾小管细胞重吸收葡萄糖功能受阻,尿液中含有葡萄糖,可开发SGLT-2或Na+-K+泵的激活剂作为降糖药物,增加葡萄糖进入细胞被利用,D错误。
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