4.2主动运输与胞吞、胞吐练习题2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1

2026-07-18
| 8页
| 38人阅读
| 0人下载

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高一
章节 第2节 主动运输与胞吞、胞吐
类型 作业-同步练
知识点 主动运输,胞吞和胞吐
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 801 KB
发布时间 2026-07-18
更新时间 2026-07-18
作者 xkw_086183518
品牌系列 -
审核时间 2026-07-18
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58871073.html
价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 本练习聚焦主动运输与胞吞、胞吐,通过基础选择与综合填空结合,以生命观念为核心,科学思维为路径,构建从概念理解到情境应用的巩固体系。 **分层设计** |层次|知识覆盖|设计特色| |----|----------|----------| |基础认知|离子运输方式、膜蛋白功能|选择题1-4直接考查主动运输、通道蛋白等核心概念,强化结构与功能观| |综合应用|跨膜运输实例分析|选择题5-8结合内共生、ABC转运蛋白等情境,培养科学思维的综合判断能力| |情境探究|生理过程机制|填空题9-11以盐胁迫、高尔基体分选、LDL回收为情境,通过过程分析提升探究实践能力|

内容正文:

2026-2027学年高中生物人教版必修一 4.2主动运输与胞吞、胞吐 模拟练习题 一、选择题 1 . 科学家Zehr等发现一种名为贝氏布拉藻的海藻可通过“硝基质体”这种新型细胞器来固定氮气,并认为该细胞器是原始贝氏布拉藻吞噬了一种名为UCYN-A的固氮细菌后进化而来的,颠覆了以往真核生物无法直接从大气中固定氮气的认知,并为解释某些细胞器起源的“内共生学说”提供了有力证据。下列叙述正确的是(        ) A.UCYN-A和蓝细菌都属于自养型原核生物 B.原始贝氏布拉藻吞入UCYN-A的过程不需要消耗能量 C.“硝基质体”可能和叶绿体一样,都具有双层膜结构 D.可用放射性同位素15N追踪“硝基质体”的固氮过程 2 . 细胞内的脂质PIP2可以活化感觉神经元细胞膜上的TRPs离子通道蛋白,使其构象处于开放状态,引起Ca2+顺浓度梯度内流,参与信号传递。下列说法错误的是(       ) A.Ca2+通过TRPs通道内流时,需要与TRPs通道蛋白结合 B.TRPs通道对被转运离子的大小与电荷都有高度的选择性 C.呼吸抑制剂不会影响Ca2+通过TRPs通道的跨膜运输 D.PIP2活化TRPs通道的过程中,TRPs通道的构象会发生改变 3 . “杂交水稻之父”袁隆平带领团队培育的抗盐水稻,为人类更好地利用盐碱地提供了可能。细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性。植物根部细胞通过多种途径降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。下列叙述正确的是(  ) 注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质。 A.依据H+的分布特点,Na+转运到胞外时不消耗ATP,属于被动运输 B.Na+顺浓度梯度进入细胞时,需要与细胞膜上的Na+离子通道蛋白结合 C.细胞分泌抗菌蛋白的过程需要蛋白质的参与,同时需要消耗能量 D.SOS1和NHX均能同时转运Na+和H+,故不具有特异性 4 . 离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子。下列叙述正确的是(        ) A.离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散 B.离子泵既有运输功能又有催化功能 C.离子通过离子泵的跨膜运输过程,离子泵不会发生构象改变 D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率 5 . 研究发现,通过在靶细胞膜表面表达某种结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植到靶细胞内,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象,为治疗线粒体功能障碍病开拓了新思路。下列叙述错误的是(        ) A.外源线粒体通过转运蛋白移至细胞内且需要消耗能量 B.外源线粒体和自身功能障碍线粒体均有可能被靶细胞的溶酶体降解 C.外源线粒体精准移植至靶细胞内离不开细胞膜具有信息交流的功能 D.线粒体增殖所需的蛋白质部分可来自线粒体内部核糖体的合成 6 . 细胞需要不断从外界吸收营养物质和排出代谢废物,以维持细胞的正常代谢和细胞内部环境的相对稳定。下列叙述正确的是(        ) A.物质通过通道蛋白的运输速率与细胞呼吸速率无关 B.胰岛素通过胞吐作用运出细胞不需要膜蛋白参与 C.通道蛋白运输物质时,需要与被运输的物质结合 D.蜜饯腌制过程中蔗糖进入细胞是主动运输的结果 7 . 如图为小肠上皮细胞吸收和转运单糖的示意图。下列相关叙述正确的是(        ) A.肠腔中的葡萄糖通过SGLT-1进入细胞的方式属于协助扩散 B.果糖通过GLUT-5进入细胞的过程需要消耗ATP C.葡萄糖通过GLUT-2运出细胞时,是顺浓度梯度进行 D.降低细胞外Na+浓度会促进SGLT-1对葡萄糖的转运 8 . ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质,每种ABC转运蛋白均具有物质运输的特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示。下列相关叙述合理的是(        ) A.ABC转运蛋白主要协助氨基酸等小分子物质顺浓度梯度跨膜运输 B.借助ABC转运蛋白完成的物质转运过程体现了细胞膜的选择透过性 C.K+和氨基酸转运依赖同一种ABC转运蛋白 D.细胞中ATP供应越多,图中小分子物质被转运的速率就越快 二、填空题 9. 盐胁迫是指植物在高盐环境中的渗透失衡现象,植物进化出了一系列抗盐信号通路(如SOS信号通路)。研究发现盐胁迫条件下,PA分子会在细胞膜迅速聚集,并与SOS2(能催化底物磷酸化的蛋白激酶)结合,一方面导致SOS1(氢钠转运蛋白)被激活,促进Na+外排,另一方面导致钙结合蛋白SCaBP8的磷酸化加强,进而促进K+吸收,最终维持细胞内的Na+/K+平衡,具体调节机制如图1所示。回答下列问题: (1)细胞膜控制物质进出细胞离不开其流动性,其结构基础是__________,膜蛋白SOS1位于磷脂双分子层内部的氨基酸残基多是__________(填“亲水”或“疏水”)基团。 (2)盐胁迫条件下,SOS1能够利用膜两侧H+浓度梯度势能将Na+运出细胞,Na+的这种运输方式属于__________。细胞需要的很多营养物质是通过这种运输方式吸收的,从膜的组成成分分析,影响营养物质吸收的主要因素有__________(至少答两点)。 (3)盐胁迫条件下,SOS信号通路会导致细胞内的Na+/K+比值__________(填“升高”或“降低”),据图1分析磷酸化的SCaBP8在SOS信号通路中发挥的作用是__________。 (4)为探究某植物的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下该植物根毛细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。试解释该植物细胞适应低浓度盐胁迫和高浓度盐胁迫的机理__________。 10.  高尔基体是一个蛋白质的主要分选站,它将分泌蛋白分选到特定的载体中,以便将它们运输到最终目的地。 (1)图中Ⅰ、Ⅱ结构的名称分别是____________,两者之间通过____________(填结构名称)进行相互转化。 (2)在蛋白质的分选和转运过程中,细胞骨架参与了物质运输,除此之外,细胞骨架的功能还有____________(答出2点)。 (3)图中的“中间体”是近几年发现的,已知在正向转运中,蛋白质在内质网合成后被装入____________(填“COPⅠ”或“COPⅡ”)囊泡运往“中间体”进而运到高尔基体进行分选。若有一些蛋白质在内质网合成后被错误包裹而“逃跑”,细胞会通过____________(填“COPⅠ”或“COPⅡ”)将其回收至内质网,在上述整个错误包裹的转运过程中,内质网膜的面积____________(填“变大”、“变小”或“基本不变”)。 (4)图中的E称为分泌物储存颗粒,内部含有高浓度的特定分泌蛋白。进入细胞的Ca2+作为信号分子,与储存颗粒膜上的蛋白特异性结合,引起该蛋白的____________发生改变,从而引起囊泡的释放。随后,储存颗粒膜上的蛋白与细胞膜上的特异性蛋白结合,驱动两层生物膜的紧密接触并发生融合,最终通过____________方式将分泌物释放到细胞外,该释放过程____________(填“需要”或“不需要”)消耗细胞呼吸释放的能量。 11. 胆固醇是一种难溶于水的脂质,需与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)后在血液中完成转运。肝脏是维持机体胆固醇稳态的核心器官;当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会加速摄取回收血液中的LDL;当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成与释放。下图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,A~D表示相关结构,请回答下列问题: (1)胆固醇是构成动物____________的重要成分,在人体内还参与血液中脂质的运输。 (2)LDL进入靶细胞的方式是____________,该过程______(填“需要”或“不需要”)消耗能量。 (3)脱去包被的A与内吞体融合,内吞体中酸性的环境使得LDL及其受体蛋白的____________发生改变,进而导致LDL与其受体分离,LDL受体再次被转运至细胞膜。 (4)LDL进入溶酶体被降解,溶酶体内水解酶的合成场所是____________(填图中字母)。 答案 一、选择题答案 + 解析 1 答案:C 解析: UCYN-A作为固氮细菌,通常为异养型(依赖宿主提供有机 物),而蓝细菌能进行光合作用,属于自养型原核生物,两者代谢类型不同,A错误。原始贝氏布拉藻吞噬UCYN-A后,最初可能为寄生或未被消化的偶然事件,原始合作关系是长期演化形成的,B错误。根据内共生学说,被吞噬的细菌会被宿主膜包裹,形成双层膜结构(宿主膜十细菌膜),如叶绿体和线粒体。硝基质体若由UCYN-A演化而来,应具有双层膜,C正确。'5N 是稳定同位素,无放射性,无法通过放射性检测追踪固氨过程,D错误。 2 答案:A 解析:通道蛋白转运离子时不与底物结合,载体蛋白才会结合; B:通道对离子电荷、大小高度专一; C:Ca²+ 顺浓度协助扩散,不耗氧,呼吸抑制剂无影响; D:PIP2 激活使通道蛋白空间构象改变、通道开放。 3 答案:C 解析: A:Na + 外排依赖 H + 浓度梯度势能,H + 梯度靠 ATP 主动运输维持,整体耗能,不属于被动运输; B:Na + 通道只允许离子顺浓度通过,不会与 Na 结合; C:抗菌蛋白通过胞吐分泌,需要膜蛋白识别、消耗 ATP; D:SOS1、NHX 转运底物具有专一性,只能特异性转运 Na+/H+。 4 答案:B 解析:离子蛋白兼具载体运输、ATP 水解酶催化双重功能; A:离子泵逆浓度主动运输; C:转运过程载体蛋白构象持续改变; D:变性剂破坏蛋白结构,运输速率下降。 5 答案:A 解析:大分子细胞器通过胞吞进入细胞,不是转运蛋白协助跨膜; B:异常、外源线粒体均可被溶酶体自噬降解; C:膜表面结合蛋白识别,依靠细胞膜信息交流完成靶向转运; D:线粒体自带核糖体,可合成部分自身蛋白。 6 答案:A 解析:通道蛋白介导协助扩散,不消耗 ATP,与细胞呼吸无关; B:胞吐需要膜蛋白识别、囊泡融合蛋白参与; C:通道不结合运输物质; D:高浓度蜜饯细胞失水死亡,膜失去选择透过性,蔗糖自由扩散进入,非主动运输。 7 答案:C 解析:GLUT2 顺浓度将葡萄糖运入血浆,协助扩散; A:SGLT1 借助 Na + 梯度逆浓度运葡萄糖,主动运输; B:果糖经 GLUT5 顺浓度协助扩散,不耗 ATP; D:胞外 Na + 降低,势能减小,葡萄糖转运减弱。 8 答案:B 解析:每种 ABC 转运蛋白只能转运特定物质,体现细胞膜选择透过性; A:ABC 转运消耗 ATP,逆浓度主动运输; C:转运蛋白具有特异性,K+、氨基酸需不同载体; D:转运速率存在饱和值,ATP 充足后速率不再上升。 二、填空题答案 + 解析 9 (1) 磷脂双分子层;疏水 解析:细胞膜流动性结构基础磷脂双分子层;磷脂内部疏水,跨膜蛋白埋入膜内区段为疏水氨基酸。 (2) 主动运输(协同运输);膜载体蛋白的种类与数量、膜两侧离子浓度梯度 解析:利用 H + 电化学梯度逆浓度转运 Na,属于协同主动运输;载体种类 / 数量、离子梯度直接影响吸收速率。 (3) 降低;解除 HKT1 对 K + 通道的抑制,促进 K + 内流 解析:Na 排出、K 摄入,细胞 Na/K 比值下降;磷酸化 SCaBP8 解除 HKT1 抑制,增加 K 吸收。 (4) 低 NaCl 浓度:细胞积累可溶性糖提高渗透压,减少失水;高 NaCl 浓度:大量无机盐进入细胞维持渗透压,抵御盐胁迫。 10 (1) 内质网、高尔基体;COPⅠ、COPⅡ 囊泡 解析:Ⅰ 内质网,Ⅱ 高尔基体;COPⅡ 内质网→高尔基体,COPⅠ 回收内质网蛋白。 (2) 维持细胞形态、锚定并支撑细胞器(细胞分裂牵引染色体) (3) COPⅡ;COPⅠ;基本不变 解析:正向运输 COPⅡ;错误蛋白通过 COPⅠ 运回;出囊泡、回收囊泡总量平衡,内质网膜面积不变。 (4) 空间结构;胞吐;需要 解析:信号改变蛋白空间构象,囊泡与细胞膜融合胞吐释放,胞吐消耗 ATP。 11 (1) 细胞膜 解析:胆固醇是动物细胞膜重要组分。 (2) 胞吞;需要 解析:大分子 LDL 通过胞吞摄入,胞吞耗能。 (3) 空间结构 解析:酸性环境改变蛋白空间构象,LDL 与受体分离。 (4) C(核糖体) 解析:水解酶本质蛋白质,核糖体(C)合成。 9 (1) 细胞骨架;仅在钙离子浓度过高时转运钙离子,具有特异性、受浓度调控 解析:细胞骨架支撑细胞器;TMEM203 仅内质网钙超标时发挥载体功能,具有底物专一性。 (2) 钙离子浓度;负反馈 解析:钙高启动转运降低钙,钙低载体失活,抑制变化趋势,属于负反馈调节。 (3) 控制两种蛋白的基因碱基序列不同;协助扩散;磷脂双分子层(疏水尾部) 解析:蛋白结构差异根本是基因不同;水通道顺浓度协助扩散;磷脂尾部疏水,水分子自由扩散跨膜阻力大。 10 (1) 原生质层 解析:成熟植物细胞原生质层(细胞膜、液泡膜、两层间细胞质)相当于半透膜。 (2) 不同根尖细胞初始细胞液浓度不同 (3) 紫色大液泡;细胞壁的伸缩性有限 解析:依靠液泡体积变化观察质壁分离;细胞壁刚性限制原生质无限吸水膨胀。 (4)Ⅱ 解析:Ⅱ 原生质体始终大于初始,耐盐、不易失水,符合海水稻特性;Ⅰ 普通水稻先失水再缓慢复原。 11 (1) S₁>S₂ 解析:液面差产生静水压,平衡时漏斗内溶液浓度更高,浓度差吸水力抵消静水压出水力。 (2)①大于;活性(完整原生质层) ②蔗糖浓度过高,细胞失水过多死亡,原生质层失去选择透过性 ③K⁺、NO₃⁻可通过主动运输进入细胞,细胞液浓度升高,细胞吸水自动复原 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

4.2主动运输与胞吞、胞吐练习题2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
1
4.2主动运输与胞吞、胞吐练习题2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
2
4.2主动运输与胞吞、胞吐练习题2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
3
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。