内容正文:
B不符合题意;细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结
构,雏持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细
胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递
等生命活动密切相关,C不符合题意;tRNA能转运氨基
酸,D不符合题意
9.C病毒没有细胞结构,A错误;原核生物也可以进行有
氧呼吸,原核细胞中含有与有氧呼吸相关的酶,B错误;
哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同,如
生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,C正确;小麦根
细胞不含叶绿体,而线粒体是有氧呼吸的主要场所,小麦
根细胞吸收离子消耗的ATP主要由线粒体产生,D错误。
10,解析:(1)有病毒入侵时,囊泡将STING转运进入高尔
基体,需要囊泡膜和高尔基体的膜融合,体现囊泡和高
尔基体的膜具有一定的流动性。ATP是直接能源物
质。故到达高尔基体的STING与蛋白激酶TBK1结
合形成蛋白复合物,水解ATP直接提供能量,磷酸化
激活千扰素调控因子IRF3。
答案:(1)一定的流动性ATP
专题三细胞的代谢
一、物质出入细胞的方式
考点一
细胞的吸水和失水
1.D图1中,水分子通过渗透作用进出细胞,A正确;细
胞壁有保护和支撑的作用,所以限制过多的水进入细
胞,雏持细胞形态,B正确;图2,细胞发生质壁分离,此
时失去的水分子是自由水,C正确:与图1相比,图2中
细胞发生质壁分离,此时细胞失去了水,所以图2细胞液
浓度更大,D错误。
2.C由题意可知,该细胞可观察叶绿体和细胞质流动,说
明细胞没有失活,A错误;①与②的分离,与①的选择透
过性有关,其原因就是因为蔗糖可通过全透性的细胞
壁,但不能通过具有选择透过性的细胞膜,B错误:与图
甲相比,图乙细胞处于失水状态,细胞液渗透压升高,吸
水能力更强,C正确:与图甲相比,图乙细胞体积几乎不
变(植物细胞体积是看细胞壁),D错误
3.B细胞失水过程中,水从细胞液流出,细胞液浓度增
大,A正确:依题意,千旱环境下,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
细胞液浓度比内部薄壁细胞的细胞液浓度高,B错误:依
题意,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;依题意,千早环境下,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。
4.A脱落酸促进叶片萎蔫脱落,在叶片萎蔫的时候脱落
酸含量较高,A错误;缺水时候,为了防止蒸腾过强流失
水分,保卫细胞会萎缩,气孔关闭,C),进入减少,B正
确;植物细胞失水主要是失去自由水,所以结合水和自
由水的比值会增大,C正确:植物对营养物质的吸收和运
输要借助蒸腾作用,干旱缺水时,蒸腾作用减弱,不利于
植物对营养物质的吸收和运输,D正确。
5.BCD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。
考点二物质的跨膜运输
1.C质子泵可以转运H,属于载体蛋白,同时其运输
H时消耗ATP,可催化ATP水解,因此也是ATP水解
酶,A正确:载体蛋白运输物质的过程中会发生空间结
构的改变,质子泵作为载体蛋白,运输H时空间结构会
发生变化,B正确;质子泵消耗ATP将H运入液泡,说
明液泡内H浓度高于细胞质基质,H顺浓度梯度运输
的方向是从液泡到细胞质基质;而TST将蔗糖运入液
泡,因此二者运输方向相反,C错误;TST是协同转运的
载体蛋白,运输H和蔗糖时都需要与两种物质结合,通
过构象改变完成运输过程,D正确。
11
2.A通道蛋白转运物质时不需要与被转运的物质结合,
A错误;钙泵属于载体蛋白,细胞膜上钙泵的数量有限,
转运Ca+时会出现载体饱和现象,因此C+系出细胞
的运输速率存在最大值,B正确;钙系驱动C2+运出细
胞需要消耗ATP水解释放的能量,而细胞呼吸是ATP
的主要来源,因此抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功
能,C正确;钙泵作为载体蛋白,发挥运输功能时会与
C结合,自身空间结构发生改变,完成转运后空间结
构恢复,D正确。
3.A据图可知,一段时间后漏斗液面升高,说明蔗糖不能
透过半透膜、水分子可自由通过,初始时漏斗内蔗糖溶
液渗透压高于烧杯清水,水分子整体向漏斗内运输,蔗
糖始终保留在漏斗侧,最终漏斗内蔗糖浓度降低,所以
一段时间后蔗糖分子仅分布在半透膜的一侧且浓度变
低(图中蔗糖分子减少),半透膜两侧均有水分子,A符
合题意,BCD不符合题意。
4.A载体蛋白发挥转运作用时,需要和被转运的物质特
异性结合,该载体蛋白转运H时,日需要与该载体蛋
白结合,载体蛋白发生构象变化并同步完成H2P(),的
转运,A错误。土壤中H,P),的浓度远低于其在根毛
细胞液中的浓度,说明H,P(),逆浓度梯度进入细胞,且
由H的跨膜浓度梯度驱动,属于主动运输,B正确。
H的跨膜浓度梯度需要细胞呼吸供能来雏持,抑制细
胞呼吸会使ATP合成不足,H的跨膜浓度梯度减小,
最终导致根毛细胞对H,PO,的吸收速率下降,C正确。
载体蛋白转运物质时,会发生自身构象改变,因此载体蛋
白每次转运H,P()都会发生自身构象改变,D正确。
5.C协助扩散是顺浓度梯度运输,不需要消耗ATP,A错
误;被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯
度进行的,B错误;载体蛋白在转运物质时,会与被转运
物质结合,自身构象发生改变,从而实现物质的跨膜运
输,C正确;主动运输转运物质时需要载体蛋白协助,而
不是通道蛋白,通道蛋白一般用于协助扩散,D错误。
6.B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,水的运输方向为水的顺浓
度梯度,C正确:水进出细胞的方式有自由扩散和水通道
蛋白介导的协助扩散,D正确。
7.DMPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒体,就会有更
多的丙酮酸在细胞质基质中进行无氧呼吸,从而导致产
生更多的乳酸,动物细胞中乳酸积累将会增加,A正确;
结合图示可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H+,两者共
同与MPC结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和
H+,B正确;结合图示可知,H会协助丙酮酸根进入线
粒体,H的变化受H浓度的影响,因此线粒体内外膜
间隙H变化影响丙酮酸根转运速率,C正确;丙酮酸根
的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H
电化学梯度(H浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不
仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及H浓度的
影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越
大其转运速率越高,D错误。
8.C),进入红细胞属于自由扩散,不消耗能量,A错误;
组织细胞排出C),属于自由扩散,不消耗能量,B错误;
浆细胞分泌抗体属于胞吐,需要消耗能量,C正确:神经
细胞内K「顺浓度梯度外流属于协助扩散,不消耗能量,
D错误。
9.ABC由图可知,CI借助转运蛋白甲顺浓度梯度进入
植物细胞,属于协助扩散,A错误:转运蛋白甲(载体蛋
白)是协助C顺浓度梯度进入植物细胞,转运蛋白乙
(通道蛋白)协助C1厂排出植物细胞,两者的结构和功能
不同,B错误;由图可知,ABA与细胞质膜上的受体结
合,没有进入细胞,通过信号转导促进细胞核相关基因
的表达,C错误;细胞质膜实现了跨膜运输C厂及接受
ABA的信息分子,发挥了物质运输、信息交流的功能,
D正确。
10.D载体蛋白的作用机制通常需要与底物结合后才能
转运物质。NTT作为载体蛋白,运输ATP、ADP和Pi
时需要结合底物,A错误;黑暗条件下,叶绿体内膜的
载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi,因此
不是主动运输,B错误:黑暗条件下,叶绿体无法进行光
反应,自身不能合成ATP。此时进入叶绿体基质的
ATP可来自细胞呼吸,但细胞呼吸产生ATP的场所包
括细胞质基质(糖酵解)和线粒体(有氧呼吸第二、三阶
段),C错误:光照充足时,叶绿体类囊体膜上进行光反
应合成ATP,需要消耗大量ADP和Pi作为原料。此
时叶绿体基质中的ADP和Pi会优先被类囊体膜利用,
导致叶绿体基质中ADP浓度降低。由于NTT顺浓度
梯度运输ADP(从叶绿体基质到细胞质基质),当叶绿
体基质中ADP不足时,NTT运出ADP的数量会减少
甚至停止,D正确。
11.解析:(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能
量,该运输方式符合主动运输的特,点。自由基造成细
胞损伤甚至死亡的原因见答案。
(2)如图所示,C缺失突变体的根细胞中砷浓度比野生
型高,C过量表达植株的根细胞中砷浓度比野生型低,
说明蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可
使F磷酸化,诱导细胞膜内陷,形成含蛋白F的囊泡,
使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。细胞膜内陷形成
囊泡,体现了细胞膜具有流动性的结构特点。
(3)结合(2)的信息可知,砷激活的蛋白C可使F磷酸
化,磷酸化的F诱导细胞膜内陷,形成含有蛋白F的囊
泡,使细胞膜上转运蛋白F数量减少;结合(3)的信息
可知,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁
迫下,导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,植物对
磷的吸收量减少
答案:(1)主动运输当自由基攻击磷脂分子时,产物
同样是自由基,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较
大:攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白
质活性下降等
(2)减弱减少流动性(3)减少砷胁迫下,细胞
膜上转运蛋白F数量减少:砷竞争性结合转运蛋白F,
导致可与磷结合的转运蛋白F数量减少,植物对磷的
吸收减少
二、酶与ATP
考点
酶的本质、功能及特性
1.A酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤维素,而该
洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分
解纤雏素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;洗涤前浸泡可
延长酶与污渍的接触时间,提高催化效率,B正确;一定
范围内,减少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速
率,C正确:酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其
空间结构导致酶活性下降,故勿使用60℃以上热水,D
正确。
2.D酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝
大多数酶是蛋白质,少数是RNA,具有高效性、专一性和
作用条件温和。Fe+催化H,O。的分解,Fe3+是无机催
化剂,不是酶,A错误:O。通过自由扩散进入细胞,这是
一种简单的物质跨膜运输方式,不涉及酶的催化作用,B
错误:PCR过程中DNA双链的解旋是通过高温实现的,
不需要酶来解旋(在生物体内DNA解旋需要解旋酶),C
错误:植物体细胞杂交前细胞壁的去除,需要用纤维素
酶和果胶酶将细胞壁分解,涉及酶的催化作用,D正确。
3.B浑浊的滤液为变性的蛋白质液体,滤液变澄清的时
间与该蛋白酶活性呈负相关,即蛋白酶活性越强,蛋白
质水解越快,澄清时间越短,A错误:组3滤液变澄清时
间最短,说明酶活性最高,酶促反应速率最快,B正确;若
实验温度为52℃,可能酶活性大于第3、4组,时间可能
小于4min,C错误;组5蛋白酶已经失活,实验后再将组
5放置在57℃,滤液也不会澄清,D错误。
4.C
丙组步骤②应加入2I淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶
液。验证淀粉酶专一性需保持酶相同而底物不同,若加
入蔗糖酶则无法证明淀粉酶的作用特性,A错误;第一
次60℃水浴是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原糯反应的条件,B错误;乙组(淀
粉十蒸馏水)未加酶,若未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分解,因此乙组结果可
11
用于判断淀粉是否含还原糖,C正确;甲组(淀粉十淀粉
酶)水解产物为葡萄糖(还原糖),与斐林试剂在水浴条
件下呈砖红色;丙组(蔗糖十淀粉酶)无水解产物,故丙
组出现蓝色,D错误。
5.B耐高温的DNA聚合酶的本质是蛋白质,基本单位为
氨基酸,A错误;耐高温DNA聚合酶在细胞内的DNA
复制和体外的PCR反应中均能发挥作用,B正确:缺少
引物和缓冲液时反应无法启动,C错误:高温保存会破坏
酶活性,需低温保存,D错误
6.D作为生物催化剂,酶的作用底物可以是无机物,A错
误:应在低温和最适pH条件下保存酶,B错误;醋酸杆
菌为原核生物,无线粒体,C错误;牛、羊等草食类动物的
肠道中含有能产生纤雏素酶的微生物,能将纤维素分解
成葡萄糖,供草食类动物吸收,因此,从成年牛、羊等草
食类动物的肠道内容物中可获得纤维素酶,D正确。
考点二ATP
1.D肌肉收缩通过肌球蛋白与肌动蛋白相互作用,需要
ATP水解供能,A不符合题意;光合作用暗反应中C,的
还原需要消耗ATP(来自光反应产生的ATP),B不符合
题意:ATP为主动运输供能时载体蛋白空间结构发生变
化,Ca+载体蛋白磷酸需ATP水解提供磷酸基团和能
量,C不符合题意;水的光解发生在光反应阶段,由光能
驱动,不消耗ATP,反而生成ATP,D符合题意。
2.CATP为直接能源物质,Y位磷酸基团脱离ATP形成
ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A
正确;ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基
本单位之一
一腺噪吟核糖核苷酸,故用《位”卫标记
的ATP可以合成带有2P的RNA,B正确;ATP可在细
胞核中发挥作用,如为RNA合成提供能量,故B和Y位
磷酸基团之间的高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误;
光合作用光反应,可将光能转化为活跃的化学能储存于
ATP的高能磷酸键中,故光合作用可将光能转化为化学
能储存于3和Y位磷酸基团之间的高能磷酸键,D正确。
三、光合作用与细胞呼吸
考点一光合色素及光合作用的过程
L.BD过程①是PEP转化为糖、氨基酸,进一步合成淀粉
和蛋白质,该过程发生在细胞质基质,线粒体基质是有
氧呼吸第二阶段(分解有机物)的场所,不会发生合成淀
粉、蛋白质的过程,A错误;PEPCK2是酶,酶的作用是
降低化学反应的活化能,不能为反应提供能量,该反应
的能量由ATP水解提供,B正确;酶的专一性是针对底
物的结构,而非底物的来源,只要底物是草酰乙酸,PEP
CK2就可以催化其转化为PEP,C错误;PEPCK2活性
提高可促进草酰乙酸的转化,促进籽粒中淀粉与蛋白质
的积累,D正确。
2.解析:(1)叶肉细胞间隙中的CO。扩散至C),固定位,点
(叶绿体基质),需穿过细胞膜、叶绿体外膜、叶绿体内
膜,共3层生物膜。
(2)遮阴条件下,光照强度低,光反应产生的ATP和
NADPH不足,限制了净光合速率;遮阴一光照转换初
期,LK组(缺钾)的气孔导度低于CK组,说明缺钾会延
缓气孔导度的恢复(抑制气孔开放)。
(3)叶片钾含量与碳酸酐酶和RuBP羧化酶基因的表达
量呈正相关,缺钾时,这两种酶的表达量降低:碳酸酐酶
可促进C)2与HCO,ˉ的转化,提高C)2的利用效率:
RuBP羧化酶催化C),的固定,其含量降低会直接影响
暗反应速率,进而降低光合速率。
(4)恢复光照后,光反应速率加快,产生的ATP和NADPH
增多,C3的还原速率加快,PGA(C3)含量快速下降;随着
暗反应的进行,C,的生成速率(C),固定)与还原速率逐
渐达到平衡,PGA含量趋于稳定。
答案:(1)3
(2)光照强度:缺钾会延缓气孔导度的恢复(或抑制气孔
开放)
(3)缺钾会降低碳酸酐酶和RuBP羧化酶基因的表达量,
导致C),的固定和转化效率降低,进而降低光合速率
(4)先快速下降,后逐渐稳定;光照恢复后,光反应产生
的ATP和NADPH增多,C3的还原加快,PGA(C,)含
量下降,当C?的还原速率与生成速率达到平衡时,含量
趋于稳定最新真题
专题三
细胞的代谢
分类特训
一、物质出入细胞的方式
考点一细胞的吸水和失水
1.(2025·北京卷,15)“探究植物细胞的吸水和失水”实
验中,在清水和0.3g/mL蔗糖溶液中处于稳定状态的
整
细胞如图。以下叙述错误的是
A.图1,水分子通过渗透作用进出细胞
郑
B.图1,细胞壁限制过多的水进入细胞
图1清水
图2蔗糖溶液
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.(2025·1月浙江卷,9)某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成
①细胞膜
且
“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分
较高浓度蔗糖溶液
②细胞壁
离”实验,示意图,如图所示。下列叙述正确的是(
③液泡
④叶绿体
A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态
B.①与②的分离,与①的选择透过性无关
C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强
D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小
3.(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
拟
阳
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
4.(2024·新课标卷,2)干旱缺水条件下,植物可通过减小气孔开度减少水分散失。下列叙述错
误的是
()
A.叶片萎蔫时叶片中脱落酸的含量会降低
B.干旱缺水时进入叶肉细胞的CO,会减少
C.植物细胞失水时胞内结合水与自由水比值增大
D.干旱缺水不利于植物对营养物质的吸收和运输
9
5.(不定项)(2024·黑吉辽卷,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
☐对照组
图模型组
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
2
■治疗组
道蛋白3(AQP3)的相对表达量也有影响,结果如图所示。下
空肠
回肠
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,可使回肠对水的转运增加
考点二物质的跨膜运输
一、选择题
1.(2026·山东卷,2)果肉细胞中,液泡膜上的质子泵直接消耗ATP将H运入液泡,转运蛋白
TST可利用H的浓度梯度在运输H的同时将蔗糖运入液泡储存,增加果实甜度。下列说法
错误的是
()
A.质子泵是一种载体蛋白,也是一种能催化ATP水解的酶
B.质子泵在运输H的过程中空间结构会发生变化
C.TST运输蔗糖的方向和其运输H的方向相同
D.H+与蔗糖经TST跨膜运输时都需要与其结合
2.(2026·黑吉辽蒙卷,9)植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称C2+
ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的C+泵出细胞。下列叙述
错误的是
()
A.Ca+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞
B.Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值
C.抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能
D.钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化
3.(2026·广东卷,5)用玻璃纸(半透膜)密封长颈漏斗口,向漏斗内注入蔗糖溶液,将装置浸入盛
有清水的烧杯中并使漏斗管内外液面等高。据图推测,一段时间后漏斗内外分子的分布情况
可能是
()
段时间后
四玻璃纸
·蔗糖分子
水分子
10
4.(2026·湖南卷,9)土壤中H2PO4的浓度通常远低于其在根毛细胞液中的浓度。植物对
H2PO,的吸收主要通过细胞膜上能同时转运H2PO,和H的载体蛋白,该过程由H的跨膜
浓度梯度驱动。下列叙述错误的是
()
A.该载体蛋白转运H时,H不需要与载体蛋白结合
B.该载体蛋白对H2PO,的运输属于主动运输
C.抑制细胞呼吸,根毛细胞吸收H2PO,的速率会降低
D.该载体蛋白每次转运H2PO,都会发生自身构象改变
5.(2025·云南卷,3)细胞作为生命活动的基本单位,需要与环境进行物质交换。下列说法正确
的是
()
A.协助扩散转运物质需消耗ATP
B.被动运输是逆浓度梯度进行
C.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变
D.主动运输转运物质时需要通道蛋白协助
6.(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
7.(2025·陕晋青宁卷,8)丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙
酮酸通过线粒体内膜的过程如图。下列叙述错误的是
()
丙酮酸→丙酮酸根+H
H"
低pH
线粒体内外膜间隙
线粒体内膜
线粒体基质
高pH
A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加
B.丙酮酸根、H共同与MPC结合使后者构象改变
C.线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率
D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高
8.(2025·1月浙江卷,4)ATP是细胞生命活动的直接能源物质。下列物质运输过程需要消耗
ATP的是
A.O2进入红细胞
B.组织细胞排出CO
C.浆细胞分泌抗体
D.神经细胞内K+顺浓度梯度外流
11
9.(不定项)(2025·江苏卷,16)研究小组开展了C1胁迫下,添加脱
-ABA
落酸(ABA)对植物根系应激反应的实验,机理如图所示。下列相
关叙述错误的有
细胞质膜
细胞核
A.C厂通过自由扩散进入植物细胞
B.转运蛋白甲、乙的结构和功能相同
C.ABA进入细胞核促进相关基因的表达
D.细胞质膜发挥了物质运输、信息交流的功能
10.(2025·黑吉辽蒙卷,10)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、
ADP和Pi的过程示意图如下。其他条件均适宜,下列叙述正确的是
(
ATP
ADP+Pi
叶绿体外膜
ATP
叶绿体内膜
ADP+Pi
类囊体膜
A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,无需与NTT结合
B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输
C.图中进入叶绿体基质的ATP均由线粒体产生
D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止
二、非选择题
11.(2025·河北卷,19)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为
探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题。
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于
砷的累积可导
致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为
烯
(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者
巡1.5
检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可
1.0
(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表
明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化,磷酸化的F诱导细胞膜内
野生型
C缺失
C过量表达
陷,形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细
突变体
植株
胞膜上转运蛋白F的数量
,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞
膜在结构上具有
的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量
(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:
(答出两点即可)。
12