内容正文:
14.跨膜运输
一.知识整理:
二.真题练习:
1. (2025·7) 以下实例需要借助膜上载体蛋白进入细胞的是( )
A. 氧气进入肺泡细胞
B. Ca²⁺逆浓度梯度进入根毛细胞
C. 乙醇进入肝脏细胞
D. 水分子进入洋葱鳞片叶表皮细胞
2. (2025·1) 自由扩散与协助扩散的相同点是( )
A. 需要ATP提供能量
B. 运输速率不受浓度差影响
C. 需要转运蛋白参与
D. 物质只能顺浓度梯度运输
3. (2025·1) 细胞内的生物大分子(如胃蛋白酶原)运出细胞的方式是( )
A. 被动运输
B. 主动运输
C. 胞吐
D. 胞吞
4. (2024·7) 大肠杆菌吸收K⁺的过程既要消耗能量,又要借助细胞膜上的载体蛋白。此过程属于( )
A. 自由扩散 B. 协助扩散 C. 主动运输 D. 胞吞
5. (2024·1) 研究表明,水分子更多的是借助水通道蛋白进出细胞,此时水分子进出细胞的方式是( )
A. 自由扩散 B. 协助扩散 C. 主动运输 D. 胞吞、胞吐
6. (2023·7) 下图是变形虫的胞吞和胞吐示意图,下列物质中通过图中所示方式进出的是( )
A. 生物大分子
B. O₂
C. CO₂
D. Ca²⁺
7. (2023·3) 葡萄糖被人的红细胞吸收时,从高浓度到低浓度且要借助细胞膜转运蛋白,但不消耗能量。该物质跨膜运输的方式是( )
A. 渗透作用 B. 自由扩散 C. 主动运输 D. 协助扩散
8. (2023·1) 右图是物质通过细胞膜的某种运输方式示意图。下列物质通过细胞膜时,最可能属于这种运输方式的是( )
A. CO₂ B. 甘油 C. 酒精 D. 氨基酸
9. (2022·7) 下列通过下图方式进行跨膜运输的是( )
A. 葡萄糖顺浓度梯度运输 B. 二氧化碳 C. 甘油 D. 分泌蛋白
10. (2022·1) 由图可知,Na⁺从肾小管组织细胞进入肾小管周围组织液的跨膜运输方式是( )
A. 主动运输
B. 自由扩散
C. 协助扩散
D. 胞吐
11. (2021·7) 现代研究表明,下列物质通过细胞膜时,更多时候需要借助通道蛋白的是( )
A. 氧气 B. 乙醇 C. 二氧化碳 D. 水
答案与解析
1. 答案:B
解析:Ca²⁺逆浓度梯度进入细胞,需要载体蛋白并消耗能量,属于主动运输。A、C、D均为自由扩散或协助扩散(水)。
2. 答案:D
解析:自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度的被动运输,不消耗能量。协助扩散需要转运蛋白,自由扩散不需要。
3. 答案:C
解析:胃蛋白酶原属于蛋白质(生物大分子),运出细胞的方式是胞吐。
4. 答案:C
解析:消耗能量(ATP)且需要载体蛋白,逆浓度梯度吸收K⁺,属于主动运输。
5. 答案:B
解析:水分子借助水通道蛋白顺浓度梯度进出细胞,属于协助扩散。
6. 答案:A
解析:胞吞和胞吐是运输生物大分子或颗粒性物质的方式。
7. 答案:D
解析:葡萄糖进入红细胞是顺浓度梯度、需要载体蛋白、不消耗能量的协助扩散。
8. 答案:D
解析:图示为物质逆浓度梯度运输且消耗ATP,属于主动运输。氨基酸、离子等通常通过主动运输进入细胞。
9. 答案:A
解析:图示为物质顺浓度梯度、通过载体蛋白、不消耗能量的运输,属于协助扩散。葡萄糖进入红细胞属于此种方式。
10. 答案:A
解析:Na⁺逆浓度梯度运输且消耗ATP,属于主动运输。
11. 答案:D
解析:水分子通过细胞膜的主要方式是借助水通道蛋白的协助扩散。
三、 核心知识点归纳
物质跨膜运输的考查主要围绕以下几个方面:
1. 运输方式判断:根据是否需要能量、是否需要载体蛋白、是否顺浓度梯度进行判断。
2. 实例对应:掌握常见物质(如O₂、CO₂、甘油、乙醇、水、葡萄糖、氨基酸、离子等)的运输方式。
3. 大分子运输:胞吞和胞吐,依赖于膜的流动性,需要消耗能量。
4. 水分子运输:主要是协助扩散(通过水通道蛋白),也可通过自由扩散。
四、 易错点提醒
· 能量与载体:主动运输一定消耗能量且需要载体;协助扩散需要载体但不消耗能量;自由扩散既不需要载体也不消耗能量。
· 浓度梯度:被动运输(自由扩散和协助扩散)一定是顺浓度梯度;主动运输通常是逆浓度梯度。
· 水分子运输:水分子主要以协助扩散(通过水通道蛋白)方式快速通过细胞膜,也可通过自由扩散。
· 大分子运输:蛋白质、多糖等大分子通过胞吞或胞吐进出细胞,依赖于膜的流动性,消耗能量。
· 实例记忆:
5. 自由扩散:O₂、CO₂、甘油、乙醇、苯、脂溶性维生素。
5. 协助扩散:葡萄糖进入红细胞、水(通过水通道蛋白)。
5. 主动运输:离子(K⁺、Na⁺、Ca²⁺等)、氨基酸、葡萄糖进入小肠上皮细胞或肾小管上皮细胞。
15.酶
一.知识整理:
二.真题练习:
1. (2025·7) 细胞代谢离不开酶。下列有关酶的叙述正确的是( )
A. 不能在生物体外起作用 B. 能为化学反应提供能量
C. 具有专一性和高效性 D. 都是蛋白质
2. (2025·1) 制作红茶的发酵阶段,多酚氧化酶能催化茶多酚生成适量的茶黄素和茶红素。下列叙述错误的是( )
A. 多酚氧化酶由活细胞产生 B. 发酵过程需要较温和的条件
C. 多酚氧化酶为反应提供能量 D. 多酚氧化酶降低反应需要的活化能
3. (2024·7) 某种加酶洗衣液能强力去除血渍(主要成分为血红蛋白),除去血渍起主要作用的酶是( )
A. 淀粉酶 B. 脂肪酶 C. 纤维素酶 D. 蛋白酶
4. (2024·1) 废油脂被处理后可制成生物柴油,这既保护了环境又合理利用资源,该过程用到的酶是( )
A. 蛋白酶 B. 脂肪酶 C. 淀粉酶 D. 纤维素酶
5. (2023·7) 能够促使淀粉水解的酶是( )
A. 蛋白酶 B. 淀粉酶 C. 脂肪酶 D. 麦芽糖酶
6. (2023·3) 右图表示的是某类酶作用的模型,其中代表酶的字母是( )
A. A
B. B
C. C
D. D
7. (2023·1) 嫩肉粉的主要作用是利用其中的酶对肌肉组织中的有机物进行分解,使肉类制品口感鲜嫩。由此可以推测嫩肉粉中起主要作用的酶是( )
A. 脂肪酶 B. 淀粉酶 C. 果胶酶 D. 蛋白酶
8. (2022·7) 社会上有许多有关“酵素”的商品,很多人趋之若鹜,其实“酵素”就是酶。下列关于酶的作用特点及本质的叙述,正确的是( )
A. 酶都是有催化功能的蛋白质 B. 与无机催化剂相比,酶具有高效性
C. 酶只在细胞内起作用 D. 酶只在生物体内起作用
9. (2022·1) 酶和无机催化剂都能催化化学反应。与无机催化剂相比,下列不属于酶的特性是( )
A. 酶能显著降低化学反应的活化能 B. 每一种酶只能催化一种或一类化学反应
C. 酶能为化学反应提供能量 D. 酶能在温和的条件下催化化学反应
10. (2021·7) 下列条件不会使酶失活的是( )
A. 过酸 B. 过碱 C. 低温 D. 温度过高
答案解析
1. 答案:C
解析:酶在适宜条件下(如适宜的温度、pH)在体外也能起作用,A错。酶通过降低活化能加快反应,不能提供能量,B错。绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA,D错。酶具有高效性和专一性,C正确。
2. 答案:C
解析:酶是催化剂,只能降低反应的活化能,不能为反应提供能量。
3. 答案:D
解析:血渍主要成分是血红蛋白(蛋白质),因此需要蛋白酶来分解。
4. 答案:B
解析:废油脂的主要成分是脂肪,因此处理过程需要脂肪酶。
5. 答案:B
解析:淀粉酶能催化淀粉水解。
6. 答案:B
解析:在酶作用模型中,酶(B)与底物(R、N)结合,形成酶-底物复合物,然后催化底物分解为产物(D、C)。
7. 答案:D
解析:肌肉组织中的主要有机物是蛋白质,因此嫩肉粉中起主要作用的是蛋白酶。
8. 答案:B
解析:酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA,A错。酶在细胞内和细胞外(适宜条件下)都能起作用,C、D错。与无机催化剂相比,酶具有高效性,B正确。
9. 答案:C
解析:酶和无机催化剂都不能为化学反应提供能量,它们都是通过降低反应的活化能来起催化作用。
10. 答案:C
解析:过酸、过碱、温度过高都会破坏酶的空间结构,使其永久失活。低温只是抑制酶的活性,不会破坏其结构,温度恢复后活性可恢复。
三、 核心知识点归纳
酶的考查主要围绕以下几个方面:
1. 本质与作用:绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA。酶是生物催化剂,通过降低反应的活化能来加快反应速率,不能提供能量。
2. 特性:高效性、专一性、作用条件较温和(受温度、pH等影响)。
3. 影响酶活性的因素:温度、pH等。高温、过酸、过碱会使酶空间结构破坏而失活;低温抑制酶活性,但不破坏结构,温度恢复后活性可恢复。
4. 酶的应用:根据底物选择对应的酶(如蛋白酶分解蛋白质,淀粉酶分解淀粉,脂肪酶分解脂肪)。
四、 易错点提醒
· 作用原理:酶通过降低活化能来催化反应,不能提供能量。
· 失活与抑制:高温、过酸、过碱使酶失活(空间结构破坏,不可逆);低温抑制酶活性(结构未破坏,可恢复)。
· 本质:酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA(如核酶)。
· 专一性:一种酶通常只催化一种或一类化学反应。
· 应用判断:根据底物化学本质选择对应的酶(蛋白质→蛋白酶,淀粉→淀粉酶,脂肪→脂肪酶,纤维素→纤维素酶)。
16.ATP
一.知识整理:
二.真题练习:(按年份排序)
1. (2025·7) ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。下列能准确表示ATP分子结构简式的是( )
A. A~P~P~P B. A—P~P~P C. A—P—P~P D. A—P—P—P
2. (2025·1) ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。下列生命活动不消耗ATP的是( )
A. 呼吸作用 B. 物质合成 C. 肌肉收缩 D. 大脑思考
3. (2024·7) 下列物质中,被称为细胞能量“货币”的是( )
A. 腺苷 B. 磷酸 C. 腺苷二磷酸 D. 腺苷三磷酸
4. (2024·1) 如图是ATP与ADP相互转化示意图,下列叙述错误的是( )
A. ATP的结构简式是A—P~P~P
B. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
C. 细胞中的许多吸能反应与ATP的水解反应相联系
D. 绿色植物ADP转化成ATP所需能量只能来自光能
5. (2023·7) “银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。”诗中提到的萤火虫尾部可发光,为发光过程直接供能的物质是( )
A. 脂肪 B. 葡萄糖 C. 蛋白质 D. ATP
6. (2023·1) 右图是植物细胞中ATP与ADP相互转化示意图,下列相关叙述正确的是( )
A. 过程①②需要的酶相同
B. 过程②发生特殊化学键的断裂
C. 过程①所需能量只来自化学能
D. 放能反应一般伴随着ADP产生
7. (2022·7) 能直接为生命活动提供能量的物质是( )
A. 蛋白质 B. 糖类 C. ATP D. 脂肪
8. (2022·1) 下列物质中能直接给细胞生命活动提供能量的是( )
A. 核苷酸 B. 氨基酸 C. 腺苷二磷酸 D. 腺苷三磷酸
9. (2021·7) ATP分子的结构可以简写成( )
A. A—P~P~P B. A—P—P~P C. A~P—P—P D. A~P~P~P
答案解析
1. 答案:B
解析:ATP的结构简式为A—P~P~P,其中含有两个高能磷酸键(~)。
2. 答案:A
解析:呼吸作用是分解有机物释放能量的过程,该过程会产生ATP,而不是消耗ATP。物质合成、肌肉收缩、大脑思考等生命活动都需要消耗ATP。
3. 答案:D
解析:ATP被称为细胞的“能量货币”。
4. 答案:D
解析:绿色植物ADP转化成ATP所需能量可以来自光能(光合作用的光反应)和化学能(呼吸作用)。
5. 答案:D
解析:生物体生命活动的直接能源物质是ATP。
6. 答案:B
解析:过程①是ATP的合成,过程②是ATP的水解,需要的酶不同,A错。过程②(ATP水解)断裂的是远离腺苷的高能磷酸键,B正确。过程①(ATP合成)所需能量可来自光能(光合作用)或化学能(呼吸作用),C错。放能反应一般伴随着ATP的合成,D错。
7. 答案:C
解析:糖类、脂肪等是主要的储能物质,它们中的能量需转移到ATP中才能被细胞直接利用。
8. 答案:D
解析:ATP是直接能源物质,ADP需转化为ATP后才能供能。
9. 答案:A
解析:ATP的结构简式为A—P~P~P。
三、 核心知识点归纳
ATP的考查主要围绕以下几个方面:
1. 结构与简式:ATP(腺苷三磷酸)的结构简式为 A—P~P~P。其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,“—”代表普通磷酸键,“~”代表特殊化学键(高能磷酸键)。
2. 功能:ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,被称为细胞的“能量货币”。
3. ATP与ADP的相互转化:ATP水解为ADP和Pi,释放能量,用于各种吸能反应;ADP和Pi合成ATP,储存能量,能量来自呼吸作用(动物、植物、微生物)或光合作用(植物)。
4. 能量来源:对于绿色植物,合成ATP的能量可来自光能(光合作用)和化学能(呼吸作用);对于动物、真菌和大多数细菌,合成ATP的能量来自化学能(呼吸作用)。
四、 易错点提醒
· 结构简式:准确记忆A—P~P~P,注意“—”和“~”的区别。
· 直接能源:ATP是直接能源,糖类、脂肪等是主要储能物质,但不是直接能源。
· 能量转化:ATP水解释放的能量用于吸能反应;ATP合成储存的能量来自放能反应。
· 能量来源:对于植物,合成ATP的能量来源有两个(光能和化学能);对于动物等,只有一个(化学能)。
· “货币”比喻:ATP像“现金”一样可直接使用;糖类、脂肪像“银行存款”,需兑换成“现金”(ATP)才能使用。
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学科网(北京)股份有限公司
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