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
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”。
核心整合 要点分析
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,因为对于动物细胞来说,水分子进出细胞的数量相等时,细胞内、外溶液的浓度相等。但植物细胞有细胞壁的支持、保护作用,单位时间内水分子进出植物细胞的数量相等时,有可能细胞液浓度大于细胞外溶液浓度。
真题历练 感悟考情
1.(2024·广西卷,13)科研工作者以烟草悬浮细胞为材料,研究不同质量浓度的聚乙二醇(PEG)对细胞膜通透性的影响,结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.高浓度PEG使细胞活力的显著下降
B.随着PEG浓度增加,eATP和iATP总量持续增加
C.iATP相对水平越高,说明细胞膜的通透性越小
D.在PEG胁迫下,eATP相对水平与iATP相对水平呈负相关
B
解析:分析题意,吸光值OD600值越小,表示细胞膜通透性越小,细胞活力越大,由图可知,高浓度PEG时,OD600值增大,即细胞膜通透性增大,细胞活力下降,A正确;据图可知,随着PEG浓度增加,iATP减小,故iATP总量并非持续增加,B错误;吸光值OD600值越小,表示细胞膜通透性越小,由图示可知,iATP相对水平越高,OD600值越小,说明细胞膜通透性越小,C正确;从图中可观察到在PEG胁迫下,eATP相对水平升高,而iATP相对水平降低,故二者呈负相关,D正确。
2.(2024·山东卷,4)仙人掌的茎由内部薄壁细胞和进行光合作用的外层细胞等组成,内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性更大。水分充足时,内部薄壁细胞和外层细胞的渗透压保持相等;干旱环境下,内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快。下列说法错误的是( )
A.细胞失水过程中,细胞液浓度增大
B.干旱环境下,外层细胞的细胞液浓度比内部薄壁细胞的低
C.失水比例相同的情况下,外层细胞更易发生质壁分离
D.干旱环境下内部薄壁细胞合成多糖的速率更快,有利于外层细胞的光合作用
B
解析:细胞失水过程中,水从细胞液流出,细胞液浓度增大,A正确;干旱环境下,内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快,则外层细胞的细胞液单糖多,且外层细胞还能进行光合作用合成单糖,故外层细胞的细胞液浓度比内部薄壁细胞的细胞液浓度高,B错误;内部薄壁细胞的细胞壁伸缩性比外层细胞的细胞壁伸缩性更大,失水比例相同的情况下,外层细胞更易发生质壁分离,C正确;干旱环境下,内部薄壁细胞中单糖合成多糖的速率比外层细胞快,有利于外层细胞光合作用产物向内部薄壁细胞转移,可促进外层细胞的光合作用,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)水可以借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞。( )
(4)(2023·北京卷)用高浓度蔗糖溶液处理成熟植物细胞可以观察质壁分离。( )
×
×
√
√
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.(2023·重庆卷,7)某兴趣小组利用图示装置和表中试剂探究了透析袋的透性。当a为①、b为⑤,袋内溶液逐渐变为蓝色;当a为②、b为③,水浴
(55 ℃)后透析袋内、外均不出现砖红色。下列叙述正确的是( )
编号 试剂
① 质量分数为3%的可溶性淀粉溶液
② 质量分数为5%的葡萄糖溶液
③ 斐林试剂
④ 淀粉酶溶液
⑤ 碘溶液(棕红色)
A.若a为①+②、b为③,水浴后透析袋外最终会出现砖红色
B.若a为①+②、b为⑤,透析袋外的溶液最终会出现蓝色
C.若a为①+④、b为⑤,透析袋内的溶液最终会出现棕红色
D.若a为①+④、b为③,水浴后透析袋内最终会出现砖红色
答案:C
解析:由题意分析可知,葡萄糖和斐林试剂均不能通过透析袋,若a为①+②、b为③,水浴后透析袋外不会出现砖红色,A错误;若a为①+②、b为⑤,由于淀粉不能通过透析袋,而碘液可进入透析袋内,故透析袋外的溶液不会出现蓝色,B错误;若a为①+④、b为⑤,淀粉酶会水解淀粉形成麦芽糖(二糖),由于葡萄糖(单糖)不能通过透析袋,故麦芽糖也不能通过透析袋,同时由于碘液(棕红色)可进入透析袋内,故透析袋内的溶液最终会出现棕红色,C正确;若a为①+④、b为③,由于斐林试剂不能进入透析袋内,故透析袋内不会出现砖红色,D错误。
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
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.(不定项)(2025·湖南邵阳二模)用紫色洋葱A、B的外表皮细胞分别制成5个装片,依次滴加5种不同浓度的蔗糖溶液,经过相同时间,观察记录原生质体的体积变化,最终绘制结果如图所示。若同种洋葱的外表皮细胞的细胞液浓度相同,下列叙述正确的是( )
A.洋葱A的外表皮细胞的细胞液浓度小于洋葱B
B.洋葱A的外表皮细胞的细胞液浓度与甲相近,洋葱B的与戊接近
C.五种蔗糖溶液浓度由高到低依次是丙>戊>甲>丁>乙
D.经乙溶液处理后,细胞的渗透压增大,吸水能力增强
BD
解析:紫色洋葱A、B的外表皮细胞在甲溶液中都是失水状态,但是A原生质体的体积相对变化要小于B,因此洋葱A的外表皮细胞的细胞液浓度大于洋葱B,A错误。洋葱A的外表皮细胞在甲溶液中的原生质体相对体积变化最小,洋葱B的外表皮细胞在戊溶液中的原生质体相对体积变化最小,因此可推测洋葱A的外表皮细胞的细胞液浓度与甲相近,洋葱B的与戊接近,B正确。据图分析,当原生质体的体积相对变化大于0时,说明细胞吸水;当原生质体的体积相对变化小于0时,说明细胞失水。A、B细胞在丙和戊溶液中吸水,而在甲、乙、丁溶液中失水,再根据变化的大小,可以判断五种蔗糖溶液浓度由高到低依次是乙>丁>甲>戊>丙,C错误。经乙溶液处理后,
细胞失水,因此细胞的渗透压增大,吸水能力增强,
D正确。
4.(2025·四川绵阳二模)在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂,高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制来解决这种危机(如图),比如淡水中生活的草履虫,能通过收缩泡排出细胞内过多的水,以防止细胞涨破。据此推断,下列说法正确的是( )
A.动物细胞通过自由扩散的方式将离子排出
以避免渗透膨胀
B.动物细胞渗透吸水时原生质层充当发生
渗透所需的半透膜
C.植物细胞吸水达到渗透平衡状态时细胞内外溶液浓度相等
D.若将草履虫放入海水中,推测其收缩泡的伸缩频率会减慢
D
解析:由题图可知,动物细胞调节渗透压可以通过离子的转运机制实现,离子的跨膜运输需要转运蛋白的协助,而自由扩散不需要转运蛋白协助,A错误。细胞膜、液泡膜及两层膜之间的细胞质称为原生质层,植物细胞渗透吸水时原生质层充当发生渗透所需的半透膜,而动物细胞没有原生质层,B错误。植物细胞吸水达到渗透平衡状态时细胞内外溶液浓度不一定相等,C错误。据题图可知,原生生物通过收缩泡释放多余的水分,若将原生生物置于低于其细胞质浓度的溶液中时,其收缩泡的伸缩频率会升高;若将原生生物置于高于其细胞质浓度的溶液中时,其收缩泡的伸缩频率会降低,若将草履虫放入海水中,推测其收缩泡的伸缩频率会减慢,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)
(2)氧浓度
核心整合 要点分析
(3)温度
①温度影响生物膜的流动性,进而影响所有跨膜方式的运输速率。
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.(不定项)(2024·辽宁卷,18)研究人员对小鼠进行致病性大肠杆菌接种,构建腹泻模型。用某种草药进行治疗,发现草药除了具有抑菌作用外,对于空肠、回肠黏膜细胞膜上的水通道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.水的吸收以自由扩散为主、水通道蛋白的协助
扩散为辅
B.模型组空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻
C.治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,缓解腹泻,减少致病菌排放
D.治疗后回肠AQP3相对表达量高于对照组,可以使回肠对水的转运增加
BCD
解析:水分子跨膜运输的主要方式是经过水通道蛋白的协助扩散,A错误;模型组空肠AQP3相对表达量降低,空肠黏膜细胞对肠腔内水的吸收减少,引起腹泻,B正确;治疗后空肠、回肠AQP3相对表达量提高,对水的转运增加,缓解腹泻,减少致病菌排放,C正确;治疗组回肠AQP3相对表达量高于对照组,可使回肠对水的转运增加,D正确。
2.(2025·山东卷,2)生长于NaCl浓度稳定在100 mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可以通过离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度超过
30 mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免细胞质基质Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可以将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可以将Na+排出细胞。下列说法错误的是( )
A.Na+在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水
B.蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变
C.通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提供能量
D.Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合
C
解析:Na+在液泡中积累,有助于提高细胞液的渗透压,从而提高细胞的吸水能力,有利于酵母细胞吸水,A正确;由题意可知,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,因此在此跨膜运输中,Na+转运蛋白为载体蛋白,载体蛋白发挥作用时,自身构象会发生改变,B正确;由题意可知,该酵母菌生活的外界环境中,NaCl浓度稳定在100 mmol/L,而细胞质基质中Na+浓度超过
30 mmol/L时会导致酵母菌死亡,因此细胞质基质中的Na+浓度低于外界环境中的Na+浓度,所以细胞膜上的蛋白W将Na+排出细胞的过程为逆浓度梯度的主动运输,需要消耗能量,C错误;转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白,载体蛋白发挥作用时,被转运的物质需要与载体蛋白结合,通道蛋白发挥作用时,被转运的物质不需要与通道蛋白结合,因此Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合,D正确。
题组2 物质运输方式的判断及盐胁迫的研究分析
3.(2024·江西卷,2)营养物质是生物生长发育的基础。依据表中信息,下列有关小肠上皮细胞吸收营养物质方式的判断,错误的是( )
方式 细胞外
相对浓度 细胞内
相对浓度 需要提
供能量 需要转
运蛋白
甲 低 高 是 是
乙 高 低 否 是
丙 高 低 是 是
丁 高 低 否 否
A.甲为主动运输
B.乙为协助扩散
C.丙为胞吞作用
D.丁为自由扩散
答案:C
解析:甲表示的运输方向为逆浓度梯度进行,且需要消耗能量,并通过载体蛋白转运,为主动运输,A正确;乙为顺浓度梯度进行,需要转运蛋白,不需要消耗能量,为协助扩散,B正确;丙运输为顺浓度梯度,需要转运蛋白,需要消耗能量,不属于胞吞作用,C错误;丁运输方式顺浓度梯度进行,不需要转运蛋白,也不需要能量,是自由扩散,D正确。
4.(多选)(2025·河北石家庄二模)盐胁迫下,植物细胞膜上的H+-ATP酶和SOS1(Na+-H+逆向转运蛋白)协同作用,将Na+运出细胞,以维持胞内的低Na+水平(如图)。下列相关叙述正确的是( )
A.H+由H+-ATP酶运出细胞的方式为主动运输
B.H+由SOS1运入细胞的方式为协助扩散
C.膜两侧的H+浓度梯度驱动Na+运出细胞
D.H+-ATP酶抑制剂可使胞内Na+水平降低
ABC
解析:由题图可知,H+由H+-ATP酶运出细胞时,需要消耗ATP,所以H+由H+-ATP酶运出细胞的方式为主动运输,A正确;H+由SOS1运入细胞时,是顺浓度梯度进行的,并且需要SOS1(Na+-H+逆向转运蛋白)作为载体,所以H+由SOS1运入细胞的方式为协助扩散,B正确;由题图可知,SOS1(Na+-H+逆向转运蛋白)在将Na+运出细胞的同时,会将H+运入细胞,所以Na+运出细胞是利用膜两侧的H+浓度梯度驱动的,C正确;H+-ATP酶抑制剂会抑制H+-ATP酶的活性,使得H+运出细胞的
过程受阻,膜两侧H+浓度梯度难以维持,进而影响SOS1
(Na+-H+逆向转运蛋白)将Na+运出细胞,会导致胞内Na+
水平升高,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,能量由组氨酸浓度梯度提供,B正确;转运蛋白W只能同时转运两种物质,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)。
(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)。
情境拓展
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.(2023·湖北卷,15)心肌细胞上广泛存在Na+-K+泵和Na+-Ca2+交换体(转入Na+的同时排出Ca2+),两者的工作模式如图所示。已知细胞质中钙离子浓度升高可引起心肌收缩。某种药物可以特异性阻断细胞膜上的Na+-K+泵。关于该药物对心肌细胞的作用,下列叙述正确的是( )
A.心肌收缩力下降
B.细胞内液的钾离子浓度升高
C.动作电位期间钠离子的内流量减少
D.细胞膜上Na+-Ca2+交换体的活动加强
对点演练
C
解析:分析题图可知,Na+-K+泵的运输使膜外Na+浓度高于膜内,而Na+通过Na+-Ca2+交换体顺浓度梯度从膜外运输到膜内产生化学势能,Na+-Ca2+交换体利用该化学势能将Ca2+从膜内逆浓度梯度运输到膜外,使细胞质中Ca2+浓度下降,若用某种药物阻断细胞膜上Na+-K+泵的作用,则会影响Ca2+从膜内运输到膜外,导致细胞质中Ca2+浓度升高,细胞质中Ca2+浓度升高会导致心肌收缩力增强,A错误;阻断Na+-K+泵的作用,K+从膜外到膜内的运输受阻,细胞内液的钾离子浓度下降,B错误;阻断Na+-K+泵的作用,Na+从膜内到膜外的运输受阻,导致细胞外液与细胞质中的Na+浓度差减小,因此动作电位期间钠离子的内流量减少,C正确;Na+-Ca2+交换体的活动与
细胞内外Na+的浓度差有关,阻断Na+-K+泵的作用会降低细
胞内外Na+的浓度差,Na+-Ca2+交换体的活动受抑制,D错误。
2.(2025·河南洛阳二模)如图是偶联转运蛋白和光驱动泵蛋白运输示意图(多存在于细菌细胞膜)。下列相关叙述正确的是( )
A.偶联转运蛋白同时运输两种分子或离子,不具有专一性
B.光驱动泵蛋白运输物质不消耗ATP,运输方式为协助扩散
C.细菌的光驱动泵蛋白合成后,通过高尔基体将其运输到细胞膜上
D.偶联转运蛋白和光驱动泵蛋白在运输物质时,空间结构会改变
D
解析:偶联转运蛋白同时运输两种特定的物质,具有专一性,A错误;光驱动泵蛋白运输物质需要光能作为能源物质,属于主动运输的载体蛋白,即该运输方式为主动运输,B错误;细菌为原核生物,没有高尔基体,C错误;偶联转运蛋白和光驱动泵蛋白都属于载体蛋白,在运输物质时,空间结构都会改变,D正确。
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