专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(3年汇编)(贵州专用)2024-2026年高考生物真题分类汇编
2026-07-20
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3份
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25页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 题集-试题汇编 |
| 知识点 | 物质跨膜运输的实例,细胞的物质输入和输出,酶与ATP |
| 使用场景 | 高考复习-真题 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 贵州省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.88 MB |
| 发布时间 | 2026-07-20 |
| 更新时间 | 2026-07-20 |
| 作者 | 学科网生物精品工作室 |
| 品牌系列 | 好题汇编·高考真题分类汇编 |
| 审核时间 | 2026-07-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58885265.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
汇编贵州2024-2026年高考真题及模拟题,聚焦物质进出细胞方式和酶两大核心考点,以农业生产(如解磷真菌、茶树硒吸收)、科研实践(如塑料降解酶、温度对酶活性影响)为情境,强化知识应用与实验分析能力。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|18道|物质进出细胞(主动运输、转运蛋白、渗透作用)、酶(活性影响、实验分析、应用)|结合曲线图、数据表格考查信息转化,如2025酶真题分析温度对反应速率影响|
|非选择题|2道|跨膜运输机制、酶在代谢中的作用|以农业问题(如作物水淹呼吸)为载体,整合物质与能量观,如2024酶大题计算呼吸强度|
内容正文:
专题 02 物质进出细胞、酶与 ATP
3年汇编1年模拟
考点分类
贵州考情
命题规律
考点01 物质进出细胞的方式
2025贵州(1题)、2024贵州(1题)
· 情境设置:以植物矿质营养吸收、土壤微生物互作等农业生产问题为载体,强调跨膜运输的实践价值。
· 考查重点:主动运输、转运蛋白特性及逆境下的物质吸收机制,突出浓度梯度与能量关系的分析。
· 命题趋势:将物质运输机制嵌入具体生态或栽培情境,强化对载体专一性和运输过程的整合性考查。
考点02 酶
2025贵州(1题)、2024贵州(1题)
· 情境设置:以环保降解、作物耐涝等真实科研或生产实践为背景,贴近生命科学前沿。
· 考查重点:聚焦温度等环境因素对酶活性的影响及酶在代谢中的关键作用,常结合曲线图分析。
· 命题趋势:强化实验情境下的数据解读与推理,注重酶在应用场景中的功能关联,考查信息转化能力。
考点1 物质进出细胞的方式
1.(2025·贵州·高考真题)正常情况下,有效磷浓度低于植物根细胞内的磷浓度,某些解磷真菌能分泌酸性酶将土壤中的有机固态磷转化为有效磷,利于植物吸收。植物吸收的磷主要储存于液泡中,缺磷时液泡中的磷可进入细胞质基质。下列叙述错误的是( )
A. 正常情况下植物根细胞吸收有效磷需要消耗能量
B. 无机磷从液泡进入细胞质基质需要蛋白质参与
C. 植物吸收的磷可参与构成细胞的生物膜系统
D. 解磷真菌分泌酸性磷酸酶的过程使细胞膜面积减少
2.(2024·贵州·高考真题)茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后,随着植物的生长;吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白,硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述错误的是( )
A. 硒酸盐以离子的形式才能被根细胞吸收
B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系
C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白
D. 利用呼吸抑制剂可推测硒酸盐的吸收方式
考点2 酶
1.(2025·贵州·高考真题)科研人员筛选得到某种可参与降解塑料的酶,并探究了温度对该酶催化反应速率的影响,实验结果如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该实验中,酶的用量、pH、处理时间和初始底物浓度相同且适宜
B. 该实验中,温度高于60℃后酶变性导致反应速率下降
C. 该实验条件下,底物充足时增加酶的用量对反应速率无影响
D. 进一步探究该酶最适温度时,宜在50~60℃之间设置更小温度梯度
2.(2024·贵州·高考真题)农业生产中,旱粮地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示。
回答下列问题。
(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,从物质和能量的角度分析,其代谢特点有 ;参与有氧呼吸的酶是 (选填“甲”或“乙”)。
(2)在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是 ;水淹第3d时,经检测,作物根的CO2释放量为0.4μmol·g-1·min-1,O2吸收量为0.2μmol·g-1·min-1,若不考虑乳酸发酵,无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 倍。
(3)若水淹3d后排水、作物长势可在一定程度上得到恢复,从代谢角度分析,原因是 (答出2点即可)。
题干关键信息
所学知识
信息加工
根细胞的呼吸作用
分为有氧呼吸和无氧呼吸
有氧呼吸需要氧气参与、将有机物彻底氧化分解,释放大量能量
影响呼吸作用的环境因素
氧气浓度、温度、酶的含量及活性等
水淹条件下,氧气为主要影响因素
长势恢复
新陈代谢正常
氧气供应正常,酶活性恢复正常
1.(2026·贵州毕节·二模)红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( )
A. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
B. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
C. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
D. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
2.(2026·贵州贵阳·一模)血液中的胆固醇与磷脂、蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒后可被细胞吸收利用,过程如图。下列叙述正确的是( )
A. ①表示胆固醇通过胞吞进入细胞,说明胆固醇是生物大分子
B. 若②过程受阻,可造成人体血液中胆固醇含量偏低
C. LDL颗粒内部的水溶性环境使胆固醇稳定地包裹其中
D. 细胞膜上LDL受体能够重复利用依赖于生物膜的流动性
3.(2026·贵州贵阳·联考)新鲜茶树的芽叶富含茶多酚(多酚氧化酶可催化茶多酚氧化),经发酵氧化形成茶红素、茶黄素等,使茶叶具有一定的色、香、味。红茶以芽叶为原料,经萎凋、揉捻、发酵、干燥等工艺精制而成,其中发酵是关键工序。下列叙述错误的是( )
A. 萎凋后的芽叶细胞代谢和物质运输功能减弱
B. 揉捻时加入纤维素酶有助于破坏芽叶结构
C. 多酚氧化酶只能在细胞内催化化学反应
D. 贮存茶叶时保持干燥有利于防止霉变
4.(2026·贵州贵阳·联考)钙泵即酶,主要存在于细胞膜和内质网膜上。当细胞质基质中浓度升高到一定浓度时,钙泵被激活,可将逆浓度梯度泵出细胞或泵入内质网。下列叙述错误的是( )
A. 钙泵失活可导致细胞内外浓度差降低
B. 钙泵能够为的跨膜运输提供能量
C. 钙泵运输时空间结构会发生可逆变化
D. 一氧化碳中毒会导致钙泵的运输速率减慢
5.(2026·贵州贵阳·二模)低密度脂蛋白(LDL)被称为“坏胆固醇”,其核心成分为胆固醇酯与载脂蛋白的复合物。LDL被细胞摄取时,先与细胞膜上的特异性受体结合,再通过胞吞形成囊泡,囊泡与溶酶体融合后,胆固醇酯被水解为游离胆固醇释放。下列叙述正确的是( )
A. LDL中的载脂蛋白属于生物大分子
B. 囊泡与溶酶体的融合依赖生物膜的选择透过性
C. LDL与受体结合的过程需要消耗能量
D. 溶酶体通过合成水解酶发挥降解作用
6.(2026·贵州安顺·二模)人体是一个复杂的生命系统,人体内各种分子的特异性结合保证了系统的正常运行。下列叙述错误的是( )
A. tRNA与mRNA的结合可以保证蛋白质中氨基酸序列
B. 人体相应抗体与心脏瓣膜的结合有利于机体生命活动的正常运行
C. 钠离子载体蛋白与钠离子的结合可以使细胞对钠离子正常转运
D. ATP与钙离子载体蛋白的结合可以使钙离子正常进行主动运输
7.(2026·贵州安顺·二模)板栗壳黄酮可调节人体肠道内胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究不同pH值条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 胰脂肪酶活性与反应体系中脂肪的剩余量呈正相关
B. pH值从6.8升高到7.4过程中板栗壳黄酮对脂肪酶抑制作用增强
C. pH值为7.4时板栗壳黄酮使脂肪酶降低的活化能数值最大
D. pH值高于7.4后板栗壳黄酮几乎不对脂肪酶的活性产生影响
8.(2026·贵州·一模)将相同的植物根毛区细胞置于一定浓度的蔗糖溶液或KNO3溶液中后(溶液体积远大于细胞),原生质体(包括细胞膜及其内部的物质)的体积随时间的变化如图所示(最终不再变化),下列分析正确的是( )
A. ①是蔗糖溶液中原生质体的变化,②是KNO3溶液中原生质体的变化
B. 曲线②中随着原生质体的体积变小,其吸水能力逐渐减弱
C. 若用甘油溶液,原生质体体积变化可能与①相似
D. 曲线①对应的细胞,a时刻细胞液浓度最大
9.(2026·贵州·学业水平适应性测试)生产中常用植酸酶来分解植酸。现需对植酸酶进行改造使其能够耐受食品生产时的高温环境。研究者利用计算机技术辅助蛋白质改造,筛选有潜力的突变位点,并最终生产出一种单一氨基酸改变的植酸酶MU,与原植酸酶WT相比,有如下变化。下列叙述错误的是( )
品种
半衰期(min)
与植酸分子的作用力
60℃
80℃
氢键数
离子键数
WT
15.35
0.98
2
7
MU
25.72
1.89
4
8
A. 植酸酶特定氨基酸基团能够与植酸分子专一地结合,形成氢键或离子键
B. MU热稳定性比WT高,是因为氨基酸的改变引起了酶空间结构的改变
C. MU与植酸分子作用力增加,可以为植酸分子提供更多活化能
D. 在将MU应用于生产前,还需要比较其与WT的酶活性
10.(2026·贵州·学业水平适应性测试)中国大鲵的性别决定方式为ZW型。但研究发现,在胚胎发育初期,常染色体TRPM1基因的表达促进钙离子通过TRP通道进入性腺细胞,激活雌性相关基因表达,促进卵巢的发育。而在高温条件下,TRPM1基因的表达量会显著降低,使大鲵的性别与其性染色体组合不同。下列叙述错误的是( )
A. 钙离子进入性腺细胞不需要细胞提供能量
B. 可能会出现性染色体组成为WW的合子细胞
C. 大鲵的性别决定机制由环境与基因共同控制
D. TRPM1基因表达量降低会使大鲵种群雌性比例增加
11.(2026·贵州毕节·二模)某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60℃以上热水。下列叙述错误的是( )
A. 该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物
B. 洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解
C. 减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度
D. 水温过高导致酶活性下降
12.(2026·贵州遵义·二模)蛋白质在生物膜行使功能等方面起着重要作用。下列叙述正确的是( )
A. 大分子物质通过胞吞进入细胞不需要膜蛋白参与
B. 载体蛋白磷酸化导致的空间结构改变通常不可逆
C. 醛固酮与靶细胞膜上相应受体结合直接参与细胞代谢
D. 囊性纤维化与一种运输Cl⁻的转运蛋白结构异常有关
13.(2026·贵州六盘水·二模)柽柳泌盐腺腔分泌细胞可以利用H+形成的浓度差提供能量,通过Na+-H+逆向转运蛋白排出Na+抵抗盐胁迫。如图为Na+、H+的跨膜运输示意图。下列叙述错误的是( )
A. Na+-H+逆向转运蛋白运输物质具有特异性
B. 加入H+-ATP酶抑制剂会影响Na+的运输速率
C. H+-ATP酶既具有催化功能又具有运输功能
D. Na+借助转运蛋白转出细胞的过程属于协助扩散
14.(2026·贵州六盘水·二模)某兴趣小组用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉-琼脂块放入37℃恒温箱中保温,一段时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后,观察圆点位置的颜色变化。下列叙述错误的是( )
A. 圆点①④处的结果对照能证明淀粉酶的高效性
B. 圆点②⑤处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变
C. 圆点①②③⑤处的颜色均变蓝,④处不变蓝
D. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行
15.(2026·贵州安顺·二模)双脱氧链终止法是DNA测序的经典方法。测序时需要用32P标记双脱氧核苷三磷酸(ddNTP,即ddATP、ddTTP、ddCTP、ddGTP)与脱氧核苷三磷酸(dNTP,即dATP、dTTP、dCTP、dGTP)。它们的结构如图所示,其中ddNTP的3'处无羟基,掺入子链时无法形成磷酸二酯键会导致DNA合成终止。下列叙述错误的是( )
A. 与dATP相比,ATP的结构中2'位应该连接的是-OH
B. ATP与dATP结构和功能相似,推测dATP的γ位磷酸基团脱落时可供能
C. 测序反应中加入ddCTP时,子链会在模板链中碱基为G的位置终止延伸
D. DNA测序时32P应标记在ddNTP的γ位磷酸基团,否则合成的子链无放射性
16.(2026·贵州·学业水平适应性测试)生物学研究中经常使用数学模型反映变量间的关系。下列关系中符合图中曲线变化的是( )
A. Aa自交后代中Aa的比例M与自交代数N的关系
B. 生态系统中能量传递效率M与营养级N的关系
C. 葡萄糖进入红细胞的速率M与其浓度差N的关系
D. 超出最适温度后酶的活性M与温度N的关系
17.(2026·贵州安顺·二模)钾是植物生长发育所需的关键元素,外界K+浓度和其他环境因素会影响植物对K+的吸收。为探究水稻吸收K+的运输方式,某小组对水稻根细胞进行不同处理,实验结果如下表。
实验组别
培养液中K+浓度(mmol/L)
培养温度(℃)
呼吸抑制剂(2,4-二硝基苯酚)
K+运输速率(μmol·h-1·g-1)
①
5
37
无
4.1
②
20
37
无
4.5
③
20
10
有
1.6
④
20
37
有
1.8
回答下列问题。
(1)据实验结果可知细胞吸收K+的运输方式主要是 ,结合物质跨膜运输特点分析①、②组实验中K+运输速率差异不大的原因是 。
(2)为探究低温(10℃)对水稻吸收K+的影响,还需增设一组实验,该实验组的处理是 ,结合所学知识分析低温可通过影响 从而影响细胞对K+的吸收速率。
(3)进一步研究水稻吸收K+的机制发现,将水稻长期种植在低钾环境中,控制细胞膜上K+转运蛋白合成的A基因表达量会增大以满足水稻对钾的需求。据此推测A基因控制性状的方式是 ,进一步说明生物的性状是由 决定的。
试卷第1页,共3页
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专题 02 物质进出细胞、酶与 ATP
考点1 物质进出细胞的方式
1.【答案】D
2.【答案】C
考点2 酶
1.【答案】C
2.【答案】(1)① 需要氧气参与;有机物被彻底氧化分解;释放大量能量,生成大量ATP ② 乙 (2)① O2的含量 ② 3 (3)无氧呼吸积累的酒精较少,对细胞毒害较小;0~3d无氧呼吸产生的能量维持了基本的生命活动;催化有氧呼吸的酶活性并未完全丧失
1.【答案】B
2.【答案】D
3.【答案】C
4.【答案】B
5.【答案】A
6.【答案】B
7.【答案】B
8.【答案】C
9.【答案】C
10.【答案】D
11.【答案】A
12.【答案】D
13.【答案】D
14.【答案】A
15.【答案】D
16.【答案】A
17.【答案】(1)① 主动运输 ② ①、②组实验中K+的主动运输主要受细胞能量供应和膜上载体蛋白数量限制 (2)① 培养液中K+浓度为20mmol/L,培养温度为10℃,不加入呼吸抑制剂/温度为10℃,其他条件和②相同/不加入呼吸抑制剂,其他条件与③相同 ② 膜的流动性和细胞内酶的活性 (3)① 通过控制K+转运蛋白的合成直接控制生物体的性状 ② 环境因素和基因
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专题 02 物质进出细胞、酶与 ATP
3年汇编1年模拟
考点分类
贵州考情
命题规律
考点01 物质进出细胞的方式
2025贵州(1题)、2024贵州(1题)
· 情境设置:以植物矿质营养吸收、土壤微生物互作等农业生产问题为载体,强调跨膜运输的实践价值。
· 考查重点:主动运输、转运蛋白特性及逆境下的物质吸收机制,突出浓度梯度与能量关系的分析。
· 命题趋势:将物质运输机制嵌入具体生态或栽培情境,强化对载体专一性和运输过程的整合性考查。
考点02 酶
2025贵州(1题)、2024贵州(1题)
· 情境设置:以环保降解、作物耐涝等真实科研或生产实践为背景,贴近生命科学前沿。
· 考查重点:聚焦温度等环境因素对酶活性的影响及酶在代谢中的关键作用,常结合曲线图分析。
· 命题趋势:强化实验情境下的数据解读与推理,注重酶在应用场景中的功能关联,考查信息转化能力。
考点1 物质进出细胞的方式
1.(2025·贵州·高考真题)正常情况下,有效磷浓度低于植物根细胞内的磷浓度,某些解磷真菌能分泌酸性酶将土壤中的有机固态磷转化为有效磷,利于植物吸收。植物吸收的磷主要储存于液泡中,缺磷时液泡中的磷可进入细胞质基质。下列叙述错误的是( )
A. 正常情况下植物根细胞吸收有效磷需要消耗能量
B. 无机磷从液泡进入细胞质基质需要蛋白质参与
C. 植物吸收的磷可参与构成细胞的生物膜系统
D. 解磷真菌分泌酸性磷酸酶的过程使细胞膜面积减少
【答案】D
【解析】
A、正常情况下,有效磷浓度低于根细胞内,吸收方式为逆浓度梯度的主动运输,需载体和能量,A正确;
B、据题干信息可知,无机磷从液泡(高浓度)到细胞质基质(低浓度)为协助扩散,需转运蛋白参与,B正确;
C、磷是磷脂、核酸等的组成元素,生物膜含磷脂,故植物吸收的磷可参与构成生物膜系统,C正确;
D、解磷真菌分泌酸性磷酸酶的方式为胞吐,胞吐通过囊泡与细胞膜融合释放物质,此过程会使细胞膜面积暂时增加,而非减少,D错误。
故选D。
2.(2024·贵州·高考真题)茶树根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐。硒酸盐被根细胞吸收后,随着植物的生长;吸收的大部分硒与胞内蛋白结合形成硒蛋白,硒蛋白转移到细胞壁中储存。下列叙述错误的是( )
A. 硒酸盐以离子的形式才能被根细胞吸收
B. 硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系
C. 硒蛋白从细胞内转运到细胞壁需转运蛋白
D. 利用呼吸抑制剂可推测硒酸盐的吸收方式
【答案】C
【解析】
根细胞从土壤吸收无机盐离子的方式主要是主动运输,该运输方式的特点是:从低浓度一侧运输到高浓度一 侧,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。
【解析】
A、硒酸盐是无机盐,必须以离子的形式才能被根细胞吸收,A正确;
B、根据题意,由于根细胞质膜上的硫酸盐转运蛋白可转运硒酸盐,故硒酸盐与硫酸盐进入细胞可能存在竞争关系,B正确;
C、硒蛋白从细胞内转运到细胞壁是通过胞吐的方式实现的,故不需转运蛋白,C错误;
D、利用呼吸抑制剂处理根细胞,根据处理前后根细胞吸收硒酸盐的量可推测硒酸盐的吸收方式,D正确。
故选C。
考点2 酶
1.(2025·贵州·高考真题)科研人员筛选得到某种可参与降解塑料的酶,并探究了温度对该酶催化反应速率的影响,实验结果如下图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该实验中,酶的用量、pH、处理时间和初始底物浓度相同且适宜
B. 该实验中,温度高于60℃后酶变性导致反应速率下降
C. 该实验条件下,底物充足时增加酶的用量对反应速率无影响
D. 进一步探究该酶最适温度时,宜在50~60℃之间设置更小温度梯度
【答案】C
【解析】
A、探究温度对该酶催化反应速率的影响应遵循单一变量原则,酶的用量、pH、处理时间和初始底物浓度都是无关变量,无关变量相同且适宜,A正确;
B、酶在高温条件下会变性失活,从图中可以看出,温度高于60℃后,反应速率下降,是因为高温使酶的空间结构遭到破坏,酶发生变性,B正确;
C、在底物充足的情况下,酶促反应速率与酶的浓度呈正相关,增加酶的用量会使反应速率加快,C错误;
D、由图可知,该酶的最适温度在50~60℃之间,所以进一步探究该酶最适温度时,宜在50~60℃之间设置更小温度梯度,D正确。
故选C。
2.(2024·贵州·高考真题)农业生产中,旱粮地低洼处易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示。
回答下列问题。
(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,从物质和能量的角度分析,其代谢特点有 ;参与有氧呼吸的酶是 (选填“甲”或“乙”)。
(2)在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度的主要环境因素是 ;水淹第3d时,经检测,作物根的CO2释放量为0.4μmol·g-1·min-1,O2吸收量为0.2μmol·g-1·min-1,若不考虑乳酸发酵,无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的 倍。
(3)若水淹3d后排水、作物长势可在一定程度上得到恢复,从代谢角度分析,原因是 (答出2点即可)。
【答案】(1)① 需要氧气参与;有机物被彻底氧化分解;释放大量能量,生成大量ATP ② 乙 (2)① O2的含量 ② 3 (3)无氧呼吸积累的酒精较少,对细胞毒害较小;0~3d无氧呼吸产生的能量维持了基本的生命活动;催化有氧呼吸的酶活性并未完全丧失
【解析】
【关键能力】
(1)信息获取与加工
题干关键信息
所学知识
信息加工
根细胞的呼吸作用
分为有氧呼吸和无氧呼吸
有氧呼吸需要氧气参与、将有机物彻底氧化分解,释放大量能量
影响呼吸作用的环境因素
氧气浓度、温度、酶的含量及活性等
水淹条件下,氧气为主要影响因素
长势恢复
新陈代谢正常
氧气供应正常,酶活性恢复正常
(2)逻辑推理与论证
(1)小问详解:
正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主要是有氧呼吸,有氧呼吸是在氧气充足的情况下,将葡萄糖彻底氧化分解,将能量释放出来。随着水淹天数的增多,乙的活性降低,说明乙是与有氧呼吸有关的酶。
(2)小问详解:
在水淹0~3d阶段,随着水淹天数的增加,氧气含量减少,有氧呼吸减弱,无氧呼吸增强。CO2释放量为0.4μmol·g-1·min-1,O2吸收量为0.2μmol·g-1·min-1,有氧呼吸需要消耗氧气,葡萄糖的消耗量、氧气消耗量和CO2释放量为1:6:6,无氧呼吸葡萄糖消耗量和CO2释放量比为1:2,有氧呼吸和无氧呼吸均产生0.2μmol·g-1·min-1 CO2,所以无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的3倍。
(3)小问详解:
若水淹3d后排水,植物长势可在一定程度上得到恢复,一方面是排水后氧气含量上升,有氧呼吸增强,产生的能量增多;另一方面,由图可知,第四天无氧呼吸有关的酶活性显著降低,可能是第四天无氧呼吸产生的酒精毒害作用达到了一定程度,之后就很难恢复,所以要在水淹3天排水。
1.(2026·贵州毕节·二模)红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是( )
A. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
B. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
C. 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
D. 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
【答案】B
【解析】
渗透作用是指溶剂分子通过半透膜的扩散。
【解析】
大多数水分子以协助扩散的方式进出细胞,少数水分子以自由扩散的方式进出细胞,细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl-。由于自由扩散和协助扩散都是顺浓度梯度运输,故水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液,B正确,ACD错误。
故选B。
2.(2026·贵州贵阳·一模)血液中的胆固醇与磷脂、蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒后可被细胞吸收利用,过程如图。下列叙述正确的是( )
A. ①表示胆固醇通过胞吞进入细胞,说明胆固醇是生物大分子
B. 若②过程受阻,可造成人体血液中胆固醇含量偏低
C. LDL颗粒内部的水溶性环境使胆固醇稳定地包裹其中
D. 细胞膜上LDL受体能够重复利用依赖于生物膜的流动性
【答案】D
【解析】
A、胆固醇属于脂质,是小分子物质,并非生物大分子。 LDL 颗粒通过胞吞进入细胞,而非胆固醇本身直接胞吞,A错误;
B、②过程是 LDL 与受体结合后被细胞内吞、降解,释放胆固醇供细胞利用。 若②受阻,LDL 无法被细胞吸收利用,会在血液中积累,导致血液胆固醇含量偏高(如家族性高胆固醇血症),B错误;
C、胆固醇是疏水性分子,LDL 的核心是疏水性的脂质(如胆固醇酯),外层是磷脂和蛋白质构成的亲水性外壳。 是疏水性环境包裹胆固醇,而非水溶性环境,C错误;
D、LDL 受体与 LDL 结合后,随胞吞进入细胞,在胞内体中与 LDL 分离,受体通过膜泡运输回到细胞膜,可再次结合 LDL。 这一过程依赖于生物膜的流动性(膜融合、膜泡形成),D正确。
故选D。
3.(2026·贵州贵阳·联考)新鲜茶树的芽叶富含茶多酚(多酚氧化酶可催化茶多酚氧化),经发酵氧化形成茶红素、茶黄素等,使茶叶具有一定的色、香、味。红茶以芽叶为原料,经萎凋、揉捻、发酵、干燥等工艺精制而成,其中发酵是关键工序。下列叙述错误的是( )
A. 萎凋后的芽叶细胞代谢和物质运输功能减弱
B. 揉捻时加入纤维素酶有助于破坏芽叶结构
C. 多酚氧化酶只能在细胞内催化化学反应
D. 贮存茶叶时保持干燥有利于防止霉变
【答案】C
【解析】
A、萎凋后的芽叶细胞含水量下降,细胞代谢和物质运输功能减弱,A正确;
B、植物细胞壁的主要成分是纤维素,揉捻时加入纤维素酶,有助于分解细胞壁,破坏芽叶结构,B正确;
C、酶发挥催化作用不局限于细胞内,条件适宜时酶在细胞外也能催化化学反应;红茶发酵过程中,揉捻破坏细胞结构后,多酚氧化酶释放到细胞外仍可催化茶多酚氧化,C错误;
D、干燥有助于茶叶蒸发掉更多的水分,防止霉变,便于贮存,D正确。
4.(2026·贵州贵阳·联考)钙泵即酶,主要存在于细胞膜和内质网膜上。当细胞质基质中浓度升高到一定浓度时,钙泵被激活,可将逆浓度梯度泵出细胞或泵入内质网。下列叙述错误的是( )
A. 钙泵失活可导致细胞内外浓度差降低
B. 钙泵能够为的跨膜运输提供能量
C. 钙泵运输时空间结构会发生可逆变化
D. 一氧化碳中毒会导致钙泵的运输速率减慢
【答案】B
【解析】
A、若钙泵失活,Ca2+逆浓度梯度运输受阻,则细胞内外Ca2+浓度差降低,A正确;
B、逆浓度梯度运输Ca2+消耗的能量由ATP提供,B错误;
C、钙泵具有载体功能,运输Ca2+时空间结构会发生可逆变化,C正确;
D、一氧化碳中毒会导致O2运输速率下降,影响能量供应,使钙泵运输速率减弱,D正确。
5.(2026·贵州贵阳·二模)低密度脂蛋白(LDL)被称为“坏胆固醇”,其核心成分为胆固醇酯与载脂蛋白的复合物。LDL被细胞摄取时,先与细胞膜上的特异性受体结合,再通过胞吞形成囊泡,囊泡与溶酶体融合后,胆固醇酯被水解为游离胆固醇释放。下列叙述正确的是( )
A. LDL中的载脂蛋白属于生物大分子
B. 囊泡与溶酶体的融合依赖生物膜的选择透过性
C. LDL与受体结合的过程需要消耗能量
D. 溶酶体通过合成水解酶发挥降解作用
【答案】A
【解析】
A、载脂蛋白的本质为蛋白质,蛋白质是由氨基酸聚合形成的生物大分子,A正确;
B、囊泡与溶酶体的膜融合过程,依赖生物膜具有一定流动性的结构特点,选择透过性是生物膜控制物质进出的功能特点,与膜融合无关,B错误;
C、LDL与细胞膜上受体的识别结合过程不需要消耗能量,后续胞吞形成囊泡的过程才消耗能量,C错误;
D、水解酶的本质是蛋白质,合成场所为核糖体,溶酶体仅能储存、释放水解酶,无法合成水解酶,D错误。
6.(2026·贵州安顺·二模)人体是一个复杂的生命系统,人体内各种分子的特异性结合保证了系统的正常运行。下列叙述错误的是( )
A. tRNA与mRNA的结合可以保证蛋白质中氨基酸序列
B. 人体相应抗体与心脏瓣膜的结合有利于机体生命活动的正常运行
C. 钠离子载体蛋白与钠离子的结合可以使细胞对钠离子正常转运
D. ATP与钙离子载体蛋白的结合可以使钙离子正常进行主动运输
【答案】B
【解析】
A、翻译过程中,tRNA上的反密码子与mRNA上的密码子通过碱基互补配对特异性结合,确保tRNA携带的氨基酸按照mRNA的遗传信息顺序依次连接,保证蛋白质中氨基酸序列的正确,A正确;
B、人体抗体与心脏瓣膜结合属于自身免疫反应,会损伤心脏瓣膜,引发自身免疫病(如风湿性心脏病),不利于机体生命活动的正常运行,B错误;
C、载体蛋白具有特异性,钠离子载体蛋白与钠离子特异性结合后,通过自身构象改变可完成钠离子的跨膜转运,保证细胞对钠离子的正常转运,C正确;
D、钙离子的主动运输需要载体蛋白和能量,ATP作为直接能源物质,与钙离子载体蛋白结合后水解释放能量,驱动钙离子完成主动运输,保证钙离子正常进行主动运输,D正确。
7.(2026·贵州安顺·二模)板栗壳黄酮可调节人体肠道内胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究不同pH值条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 胰脂肪酶活性与反应体系中脂肪的剩余量呈正相关
B. pH值从6.8升高到7.4过程中板栗壳黄酮对脂肪酶抑制作用增强
C. pH值为7.4时板栗壳黄酮使脂肪酶降低的活化能数值最大
D. pH值高于7.4后板栗壳黄酮几乎不对脂肪酶的活性产生影响
【答案】B
【解析】
A、胰脂肪酶可以催化脂肪分解,酶活性越高,分解的脂肪越多,反应体系中脂肪的剩余量越少,因此胰脂肪酶活性与脂肪剩余量呈负相关,A错误;
B、板栗壳黄酮对胰脂肪酶的抑制强度可以用对照组和实验组的酶活性差值表示:pH从6.8升高到7.4的过程中,对照组(不加黄酮)和加入板栗壳黄酮组的酶活性差值逐渐增大,说明黄酮对脂肪酶的抑制作用逐渐增强,B正确;
C、酶活性越高,酶降低化学反应活化能的数值越大。pH为7.4时,对照组未加黄酮的胰脂肪酶活性最高,降低活化能的数值最大,加入板栗壳黄酮后胰脂肪酶活性显著降低,因此此时脂肪酶降低活化能的数值远低于对照组,C错误;
D、pH高于7.4后,加入板栗壳黄酮组的胰脂肪酶活性仍然低于对照组,说明黄酮仍然对脂肪酶活性有抑制作用,只是抑制作用减弱,并非几乎不产生影响,D错误。
8.(2026·贵州·一模)将相同的植物根毛区细胞置于一定浓度的蔗糖溶液或KNO3溶液中后(溶液体积远大于细胞),原生质体(包括细胞膜及其内部的物质)的体积随时间的变化如图所示(最终不再变化),下列分析正确的是( )
A. ①是蔗糖溶液中原生质体的变化,②是KNO3溶液中原生质体的变化
B. 曲线②中随着原生质体的体积变小,其吸水能力逐渐减弱
C. 若用甘油溶液,原生质体体积变化可能与①相似
D. 曲线①对应的细胞,a时刻细胞液浓度最大
【答案】C
【解析】
分析曲线①可知,在该浓度的溶液中,原生质体先变小后变大,说明细胞发生质壁分离后又自动复原,该溶液为KNO3溶液;分析曲线②可知,将细胞置于该浓度的溶液中,细胞原生质体变小,细胞失水,说明该溶液为一定浓度的蔗糖溶液。
【解析】
A、由分析可知,①是KNO3溶液中原生质体的变化,②是蔗糖溶液中原生质体的变化,A错误;
B、曲线②随着原生质体的体积变小,细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,其吸水能力逐渐增强,B错误;
C、甘油可通过自由扩散进入细胞,若用甘油溶液,当甘油溶液浓度相对较高时,原生质体体积变化可能与①相似,先发生质壁分离后复原,C正确;
D、曲线①对应的细胞在a时刻之前已经开始吸水,细胞液浓度在下降,所以此时细胞液浓度不是最大的,D错误。
故选C。
9.(2026·贵州·学业水平适应性测试)生产中常用植酸酶来分解植酸。现需对植酸酶进行改造使其能够耐受食品生产时的高温环境。研究者利用计算机技术辅助蛋白质改造,筛选有潜力的突变位点,并最终生产出一种单一氨基酸改变的植酸酶MU,与原植酸酶WT相比,有如下变化。下列叙述错误的是( )
品种
半衰期(min)
与植酸分子的作用力
60℃
80℃
氢键数
离子键数
WT
15.35
0.98
2
7
MU
25.72
1.89
4
8
A. 植酸酶特定氨基酸基团能够与植酸分子专一地结合,形成氢键或离子键
B. MU热稳定性比WT高,是因为氨基酸的改变引起了酶空间结构的改变
C. MU与植酸分子作用力增加,可以为植酸分子提供更多活化能
D. 在将MU应用于生产前,还需要比较其与WT的酶活性
【答案】C
【解析】
A、酶具有专一性,植酸酶的特定结合位点能与底物植酸专一性结合,由表格可知二者之间可形成氢键、离子键,A正确;
B、MU在60℃、80℃下的半衰期均高于WT,说明MU热稳定性更高,MU是单一氨基酸替换的突变体,氨基酸种类改变会引起蛋白质空间结构改变,进而改变热稳定性,B正确;
C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,无法为反应底物提供活化能,C错误;
D、改造后的酶除热稳定性外,酶活性是影响生产应用的关键指标,因此应用前需要比较MU与WT的酶活性,D正确。
10.(2026·贵州·学业水平适应性测试)中国大鲵的性别决定方式为ZW型。但研究发现,在胚胎发育初期,常染色体TRPM1基因的表达促进钙离子通过TRP通道进入性腺细胞,激活雌性相关基因表达,促进卵巢的发育。而在高温条件下,TRPM1基因的表达量会显著降低,使大鲵的性别与其性染色体组合不同。下列叙述错误的是( )
A. 钙离子进入性腺细胞不需要细胞提供能量
B. 可能会出现性染色体组成为WW的合子细胞
C. 大鲵的性别决定机制由环境与基因共同控制
D. TRPM1基因表达量降低会使大鲵种群雌性比例增加
【答案】D
【解析】
A、钙离子通过TRP通道进入性腺细胞的方式为协助扩散,顺浓度梯度运输,依靠通道蛋白介导,不需要细胞提供能量,A正确;
B、高温条件下,部分性染色体组成为ZW的个体可发生性反转发育为雄性,该雄性个体与正常ZW雌性个体交配时,雌雄配子随机结合可产生性染色体组成为WW的合子细胞,B正确;
C、大鲵的性别既受性染色体、常染色体上的相关基因控制,也受温度等环境因素的调控,因此其性别决定机制由环境与基因共同控制,C正确;
D、TRPM1基因的表达可激活雌性相关基因、促进卵巢发育,其表达量降低时会抑制卵巢发育,使大鲵种群雌性比例降低,D错误。
11.(2026·贵州毕节·二模)某种加酶洗衣粉包装袋上注有下列信息:本品含有蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶;洗涤前先浸泡15~20min,特别脏的衣物可减少浸泡用水量;请勿使用60℃以上热水。下列叙述错误的是( )
A. 该洗衣粉含多种酶,不适合洗涤纯棉衣物
B. 洗涤前浸泡有利于酶与污渍结合催化其分解
C. 减少浸泡衣物的用水量可提高酶的浓度
D. 水温过高导致酶活性下降
【答案】A
【解析】
酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【解析】
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,均无法分解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错误;
B、洗涤前浸泡可延长酶与污渍的接触时间,有利于酶与污渍结合催化其分解,B正确;
C、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;
D、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。
故选A。
12.(2026·贵州遵义·二模)蛋白质在生物膜行使功能等方面起着重要作用。下列叙述正确的是( )
A. 大分子物质通过胞吞进入细胞不需要膜蛋白参与
B. 载体蛋白磷酸化导致的空间结构改变通常不可逆
C. 醛固酮与靶细胞膜上相应受体结合直接参与细胞代谢
D. 囊性纤维化与一种运输Cl⁻的转运蛋白结构异常有关
【答案】D
【解析】
A 、胞吞作用需要膜上受体蛋白识别大分子物质,并依赖膜蛋白参与囊泡形成,故“不需要膜蛋白参与”说法错误,A错误;
B、载体蛋白磷酸化(如主动运输中)引起的空间结构改变是可逆的,以便恢复初始状态继续转运物质,故“不可逆”说法错误,B错误;
C、醛固酮为类固醇激素,需与靶细胞内的受体结合形成复合物,再通过调节基因表达间接影响代谢,而非直接参与代谢,故“直接参与”说法错误,C错误;
D、囊性纤维化是由CFTR蛋白(一种氯离子通道转运蛋白)结构异常导致Cl⁻运输障碍引起的遗传病,符合题意,D正确。
故选D。
13.(2026·贵州六盘水·二模)柽柳泌盐腺腔分泌细胞可以利用H+形成的浓度差提供能量,通过Na+-H+逆向转运蛋白排出Na+抵抗盐胁迫。如图为Na+、H+的跨膜运输示意图。下列叙述错误的是( )
A. Na+-H+逆向转运蛋白运输物质具有特异性
B. 加入H+-ATP酶抑制剂会影响Na+的运输速率
C. H+-ATP酶既具有催化功能又具有运输功能
D. Na+借助转运蛋白转出细胞的过程属于协助扩散
【答案】D
【解析】
A、Na+-H+逆向转运蛋白只能运输Na+和H+,具有特异性,A正确;
BD、Na+借助转运蛋白逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输,所需能量为氢离子顺浓度梯度运输产生的势能,H+-ATP酶抑制剂干扰H+的转运,进而影响膜两侧H+浓度,对Na+的运输同样起到抑制作用,B正确,D错误;
C、H+-ATP酶可以介导H+向细胞外转运,同时催化ATP的分解,因此具有催化功能和运输功能,C正确。
故选D。
14.(2026·贵州六盘水·二模)某兴趣小组用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉-琼脂块放入37℃恒温箱中保温,一段时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后,观察圆点位置的颜色变化。下列叙述错误的是( )
A. 圆点①④处的结果对照能证明淀粉酶的高效性
B. 圆点②⑤处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变
C. 圆点①②③⑤处的颜色均变蓝,④处不变蓝
D. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行
【答案】A
【解析】
A、酶的高效性需与无机催化剂进行对比,A错误;
B、圆点②⑤处的淀粉酶在高温或强碱作用下,空间结构发生不可逆改变,B正确;
C、淀粉酶可水解淀粉-琼脂块上的淀粉,再用碘液检测淀粉是否被水解,煮沸的新鲜唾液②中的淀粉酶变性失活,清水①和2%的蔗糖酶溶液③不能使淀粉水解,NaOH⑤使淀粉酶丧失活性,所以圆点①②③⑤处的颜色均为蓝色,④处唾液中淀粉酶可发挥作用,不变蓝,C正确;
D、人体淀粉酶的最适温度约为37℃,该温度下酶的活性最高,保温处理能确保酶促反应在适宜温度下进行,排除温度对实验结果的干扰,D正确。
故选A。
15.(2026·贵州安顺·二模)双脱氧链终止法是DNA测序的经典方法。测序时需要用32P标记双脱氧核苷三磷酸(ddNTP,即ddATP、ddTTP、ddCTP、ddGTP)与脱氧核苷三磷酸(dNTP,即dATP、dTTP、dCTP、dGTP)。它们的结构如图所示,其中ddNTP的3'处无羟基,掺入子链时无法形成磷酸二酯键会导致DNA合成终止。下列叙述错误的是( )
A. 与dATP相比,ATP的结构中2'位应该连接的是-OH
B. ATP与dATP结构和功能相似,推测dATP的γ位磷酸基团脱落时可供能
C. 测序反应中加入ddCTP时,子链会在模板链中碱基为G的位置终止延伸
D. DNA测序时32P应标记在ddNTP的γ位磷酸基团,否则合成的子链无放射性
【答案】D
【解析】
A、dATP是脱氧腺苷三磷酸,其2'位脱氧为-H;ATP是核糖腺苷三磷酸,核糖的2'位连接的是-OH,A正确;
B、ATP供能时,断裂高能磷酸键脱落γ位磷酸基团并释放能量;dATP与ATP结构相似,因此推测dATP的γ位磷酸基团脱落时也可以释放能量供能,B正确;
C、DNA复制遵循碱基互补配对原则,模板链碱基为G时,子链对应位置需要连接胞嘧啶C,若此处掺入ddCTP,DNA合成就会终止,因此子链会在对应位置终止延伸,C正确;
D、ddNTP参与DNA子链合成时,只有α位磷酸会留在子链中,β、γ位磷酸会脱落。因此若要使掺入ddNTP的子链带放射性,32P需要标记在α位磷酸基团;若标记在γ位,γ磷酸脱落后子链无放射性,D错误。
16.(2026·贵州·学业水平适应性测试)生物学研究中经常使用数学模型反映变量间的关系。下列关系中符合图中曲线变化的是( )
A. Aa自交后代中Aa的比例M与自交代数N的关系
B. 生态系统中能量传递效率M与营养级N的关系
C. 葡萄糖进入红细胞的速率M与其浓度差N的关系
D. 超出最适温度后酶的活性M与温度N的关系
【答案】A
【解析】
A、杂合子 Aa 自交,第 1 代(N=1)中 Aa 的比例为1/2;第 2 代(N=2)中 Aa 的比例为1/2×1/2=(1/2)2;第 n 代(N=n)中 Aa 的比例为M=(1/2)n。 曲线特征:随着自交代数 N 增加,Aa 比例 M 按指数规律递减,无限趋近于 0,符合图中曲线的变化趋势,A正确;
B、生态系统的能量传递效率是固定值(约 10%~20%),不会随营养级 N 的升高而改变,与图中递减曲线不符,B错误;
C、葡萄糖进入红细胞的方式是协助扩散,需要载体蛋白协助: 当浓度差 N 较小时,运输速率 M 随浓度差增大而上升; 当载体蛋白饱和后,运输速率 M 不再随浓度差增大而变化,最终趋于稳定,C错误;
D、酶在最适温度后,随温度 N 升高,空间结构被破坏,活性 M快速、不可逆下降,甚至在高温下直接失活(M=0),曲线为陡降型,D错误。
17.(2026·贵州安顺·二模)钾是植物生长发育所需的关键元素,外界K+浓度和其他环境因素会影响植物对K+的吸收。为探究水稻吸收K+的运输方式,某小组对水稻根细胞进行不同处理,实验结果如下表。
实验组别
培养液中K+浓度(mmol/L)
培养温度(℃)
呼吸抑制剂(2,4-二硝基苯酚)
K+运输速率(μmol·h-1·g-1)
①
5
37
无
4.1
②
20
37
无
4.5
③
20
10
有
1.6
④
20
37
有
1.8
回答下列问题。
(1)据实验结果可知细胞吸收K+的运输方式主要是 ,结合物质跨膜运输特点分析①、②组实验中K+运输速率差异不大的原因是 。
(2)为探究低温(10℃)对水稻吸收K+的影响,还需增设一组实验,该实验组的处理是 ,结合所学知识分析低温可通过影响 从而影响细胞对K+的吸收速率。
(3)进一步研究水稻吸收K+的机制发现,将水稻长期种植在低钾环境中,控制细胞膜上K+转运蛋白合成的A基因表达量会增大以满足水稻对钾的需求。据此推测A基因控制性状的方式是 ,进一步说明生物的性状是由 决定的。
【答案】(1)① 主动运输 ② ①、②组实验中K+的主动运输主要受细胞能量供应和膜上载体蛋白数量限制 (2)① 培养液中K+浓度为20mmol/L,培养温度为10℃,不加入呼吸抑制剂/温度为10℃,其他条件和②相同/不加入呼吸抑制剂,其他条件与③相同 ② 膜的流动性和细胞内酶的活性 (3)① 通过控制K+转运蛋白的合成直接控制生物体的性状 ② 环境因素和基因
【解析】(1)小问详解:
根据实验结果,实验组④加入呼吸抑制剂后,K+运输速率明显降低,由此可知细胞吸收K+需要消耗能量,所以运输方式主要是主动运输。 对于①、②组实验,①组培养液中K⁺浓度为5mmol/L,②组为20mmol/L,而K+运输速率差异不大,结合物质跨膜运输特点分析,是因为①、②组实验中K+的主动运输主要受细胞能量供应和膜上载体蛋白数量限制。
(2)小问详解:
为探究低温(10℃)对水稻吸收K⁺的影响,需要设置对照实验,遵循单一变量原则,该实验组的处理是培养液中K+浓度为20mmol/L,培养温度为10℃,不加入呼吸抑制剂/温度为10℃,其他条件和②相同/不加入呼吸抑制剂,其他条件与③相同。 因为低温会影响膜的流动性和细胞内酶的活性,所以低温可通过影响这些方面从而影响细胞对K+的吸收速率。
(3)小问详解:
A基因控制细胞膜上K+转运蛋白的合成,据此推测A基因控制性状的方式是通过控制K+转运蛋白的合成直接控制生物体的性状。将水稻长期种植在低钾环境中,A基因表达量增大以满足需求,这进一步说明生物的性状是由基因和环境因素共同决定的。
试卷第1页,共3页
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