课时冲关8 物质出入细胞的方式及影响因素(练习Word版)-【创新教程】2027年高考生物总复习大一轮课时作业(多选)

2026-07-27
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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-专项训练
知识点 细胞的物质输入和输出
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 78 KB
发布时间 2026-07-27
更新时间 2026-07-27
作者 山东鼎鑫书业有限公司
品牌系列 创新教程·高考一轮复习
审核时间 2026-07-27
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58911331.html
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来源 学科网

摘要:

**基本信息** 聚焦物质运输方式及影响因素,通过基础辨析与情境探究,构建“概念-实例-调控”逻辑链,渗透结构与功能观及科学思维。 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |基础对点练|5单选|以具体生理情境(甲状腺/骨骼肌/根系等)考查运输方式判断及影响因素分析|从运输方式(主动/协助扩散等)概念出发,结合载体蛋白、能量等要素,推导不同生理过程中物质运输机制| |素养提升练|3题(2不定项+1非选择)|综合曲线分析与实验探究,考查跨情境运输调节及胁迫响应|延伸至运输调控(磷酸化/通道蛋白)及环境影响(盐胁迫),形成“结构-功能-适应”的生命观念逻辑链|

内容正文:

课时冲关8 物质出入细胞的方式及影响因素 对应学生用书P361 [基础对点练] 一、单项选择题 1.小鼠甲状腺滤泡上皮细胞能聚集碘、分泌甲状腺激素(TH),部分机理如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.I-和Na+进入细胞的运输方式不同 B.利用滤泡细胞浓聚碘的特性,可用131I治疗甲状腺癌 C.抑制钠碘转运体或氯碘转运体的活性,都可能诱发甲状腺功能减退 D.低于机体生理浓度时的 TH 对促甲状腺激素的分泌起促进作用 解析:D [甲状腺滤泡细胞内碘的浓度高于细胞外液中的,故I-以主动运输的方式进入细胞,甲状腺滤泡细胞内Na+的浓度低于细胞外液中的,且Na+进入细胞需要蛋白质协助,故Na+以协助扩散的方式进入细胞,A正确;滤泡细胞具有浓聚碘的特性,能够使甲状腺癌细胞内富集131I,进而破坏癌细胞的DNA,使得癌细胞死亡,B正确;抑制钠碘转运体或氯碘转运体的活性,碘的运输会受到影响,而碘是合成甲状腺激素的原料,故抑制钠碘转运体或氯碘转运体的活性,都可能诱发甲状腺功能减退,C正确;甲状腺激素(TH)对促甲状腺激素和促甲状腺激素释放激素的释放有负反馈调节,故当甲状腺激素浓度低于机体生理浓度时,对垂体分泌促甲状腺激素的抑制作用减弱,促甲状腺激素分泌增加,D错误。] 2.骨骼肌钙池由肌细胞中特化的光面内质网形成,其主要作用是通过对Ca2+的储存、释放和再储存,触发和终止肌细胞的收缩。静息状态下,骨骼肌中Ca2+主要分布在钙池中,骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图。下列叙述正确的是(  ) A.缺氧不影响骨骼肌中钙池释放Ca2+的速率 B.钙泵空间结构发生改变一定是磷酸化的结果 C.Ca2+是骨骼肌中调节自身活动的一种信号物质 D.通道蛋白转运Ca2+的速率只取决于膜两侧Ca2+浓度差 解析:C [骨骼肌细胞中Ca2+进入钙池的方式为主动运输,缺氧会影响钙池中Ca2+的含量,进而影响骨骼肌中钙池释放Ca2+的速率,A错误;钙泵空间结构发生改变是可逆的,磷酸化和去磷酸化都会使其空间结构发生改变,B错误;由题意“骨骼肌钙池的主要作用是通过对Ca2+的储存、释放和再储存,触发和终止肌细胞的收缩”可知,Ca2+是骨骼肌中调节自身活动的一种信号物质,C正确;通道蛋白转运Ca2+的速率取决于膜两侧Ca2+浓度差和通道蛋白的数量,D错误。] 3.如图甲、乙分别表示洋葱根尖在不同O2浓度及不同底物浓度情况下(其他条件适宜),从含硝酸钾的全营养液中吸收NO3的速率曲线图。下列相关描述错误的是(  ) A.A点时影响离子吸收速率的主要因素是能量 B.B点时离子吸收速率不再增大是因为载体蛋白的数量有限 C.C点时影响离子吸收速率的主要因素是底物浓度 D.D点时离子吸收速率不再增大是因为底物浓度太高,细胞发生质壁分离 解析:D [洋葱根尖吸收NO的方式是主动运输,吸收速率受能量、载体蛋白和底物浓度的影响。A点的限制因素是O2浓度,O2通过影响细胞呼吸影响能量的供应从而影响主动运输的速率,A点时影响离子吸收速率的主要因素是能量,A正确;D点时离子吸收速率不再随底物浓度增大而增大,可能是因为载体蛋白数量有限或能量不足,D错误。]4. 溶酶体膜上存在一种Ca2+激活的钾离子通道(BK),BK的激活需要细胞质基质中较高浓度的Ca2+。研究发现,K+通道和Ca2+通道(TRPML)在功能上关联。如图表示BK和TRPML参与物质运输的过程。下列叙述正确的是(  ) A.溶酶体中的K+浓度高于细胞质基质 B.TRPML作用的结果会促进BK的激活 C.BK运输K+过程中K+与BK发生特异性结合 D.Ca2+通过TRPML的过程依赖于ATP的水解供能 解析:B [通道蛋白介导物质的运输方向为顺浓度梯度的运输,由于BK能介导K+从细胞质基质进入溶酶体,因此溶酶体中的K+浓度低于细胞质基质,A错误;根据题图可知,TRPML作用的结果会提高细胞质基质中的Ca2+浓度,从而促进BK的激活,B正确;通道蛋白在运输物质的过程中不需要与物质结合,C错误;通道蛋白介导物质运输的方式属于协助扩散,协助扩散不会消耗ATP,D错误。] 5.根系吸收NO依赖于根细胞膜上的载体蛋白(NRT1.1),蛋白激酶CIPK23可引起NRT1.1第101位苏氨酸(T101)磷酸化,进而促进根细胞吸收NO。不同浓度的NO对根细胞吸收NO的影响如图所示。下列分析正确的是(  ) A.低浓度的NO可引起CIPK23磷酸化,加速细胞吸收NO B.NO借助根细胞膜的NRT1.1以协助扩散的方式进入细胞内 C.NRT1.1基因发生突变,若不影响T101位苏氨酸磷酸化,则不会影响NO的吸收 D.土壤盐碱化可能通过抑制CIPK23的活性影响根细胞吸收NO 解析:D [由题图可知,低浓度NO时,低浓度的NO可引起NRT1.1磷酸化,加速细胞吸收NO,A错误;NRT1.1的磷酸化消耗ATP,说明低浓度NO借助根细胞膜的NRT1.1以主动运输的方式进入细胞内,B错误;NRT1.1基因发生突变,若不影响T101位苏氨酸磷酸化,而影响了NRT1.1的空间结构,则也会影响NO的吸收,C错误;土壤盐碱化可通过抑制CIPK23的活性,影响NRT1.1的磷酸化,进而影响根细胞吸收NO,D正确。] [素养提升练] 二、不定项选择题 6.某实验小组为了探究细胞膜的通透性,将小鼠肝细胞在体外培养一段时间后,检测培养液中的氨基酸、葡萄糖和尿素含量变化,结果如图所示。下列说法正确的是(  ) A.随培养时间延长,培养液中氨基酸和葡萄糖含量逐渐降低,尿素含量逐渐上升 B.根据结果推测,尿素可能为氨基酸进入细胞后的代谢产物 C.葡萄糖和氨基酸进入小鼠肝细胞都需要转运蛋白的协助 D.细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收有差别,主要说明细胞膜具有流动性 解析:ABC [由题图可知,随着培养时间的延长,培养液中葡萄糖和氨基酸的含量逐渐降低,尿素含量逐渐上升,A正确;由原培养液中没有尿素可推知,培养液中的尿素可能为氨基酸进入细胞后的代谢产物,B正确;葡萄糖和氨基酸是细胞所需要的营养物质,进入肝细胞的方式都主要为主动运输,该运输方式需要转运蛋白的协助,C正确;细胞吸收氨基酸与葡萄糖都需要载体蛋白参与,肝细胞对氨基酸与葡萄糖吸收量的差异与膜上不同载体的数量多少有关,主要说明细胞膜具有选择透过性,D错误。] 7.ATP的释放存在两种机制:一是同分泌蛋白一样通过囊泡释放;二是通过某种通道介导释放。研究发现通道蛋白PX1可以在红细胞膜上形成通道介导ATP 释放,胞外ATP 含量升高会抑制PX1通道开放。下列说法错误的是(  ) A.ATP 通过囊泡释放的过程需要膜上蛋白质的参与 B.哺乳动物的成熟红细胞内含有PX1 通道蛋白表达有关的基因 C.ATP 通过红细胞膜的PX1通道蛋白介导释放的运输方式属于主动运输 D.ATP 含量对PX1 通道蛋白的开放进行负反馈调节,从而精确调控胞外ATP浓度 解析:BC [ATP 通过囊泡释放的过程属于胞吐,囊泡膜和细胞膜的组成成分中含有蛋白质,因此需要膜上蛋白质的参与,A正确;哺乳动物的成熟红细胞内DNA已经解体,因此没有PX1通道蛋白表达有关的基因,B错误; ATP 通过红细胞膜的PX1通道蛋白介导释放,需要PX1通道蛋白参与,其运输方式属于协助扩散,C错误; 通道蛋白PX1可以在红细胞膜上形成通道介导ATP 释放,胞外ATP 含量升高会抑制PX1通道开放,说明ATP 含量对PX1 通道蛋白的开放进行负反馈调节,从而精确调控胞外ATP浓度,D正确。] 三、非选择题 8.为探究盐胁迫下植物的抗盐机理及其对生长的影响,科研人员以海水稻为材料,测得高盐胁迫条件下(NaCl浓度200 mmol/L)叶肉细胞和不同浓度NaCl培养液条件下根部细胞的相关数据,结果分别如图1、图2所示。不考虑实验过程中海水稻呼吸作用变化的影响。 (1)光合色素主要包括________________________________________________________________________。 在色素提取和分离实验中,色素分离的原理是 ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (2)据图1分析,在高盐胁迫条件下,海水稻叶肉细胞前15天光合色素含量无明显变化,但胞间CO2浓度降低,最可能的原因是__________;第15天之后胞间CO2浓度逐渐上升,可能的原因是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________。 (3)海水稻耐盐与其特有的调节机制有关。 ①若以150 mmol/L的NaCl溶液浓度作为低盐和高盐胁迫的分界线,结合图2分析,海水稻根部细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制有何不同?________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ②在高盐胁迫条件下,海水稻根部细胞还可通过多种“策略”降低细胞质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图3所示。据图3分析,盐胁迫条件下,植物根部细胞降低Na+毒害的“策略”有________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(答出三点)。 图3 解析:(1)光合色素主要包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b,类胡萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素。绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。不同色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,因此,色素就会随着层析液在滤纸上的扩散而分离开。 (2)从图1来看,第15天之前色素含量下降不大,胞间CO2浓度降低,推测可能是高盐胁迫条件下部分气孔关闭,从外界进入胞间的CO2减少,叶绿体从细胞间吸收的CO2基本不变,使胞间CO2浓度降低。第15天之后色素含量大幅度下降,光反应速率下降,使光反应产生的NADPH和ATP不足,C3未能被及时还原并形成C5,最终导致CO2不能被固定,叶绿体从细胞间吸收的CO2减少,故胞间CO2浓度会升高。 (3)①分析图2可知,当NaCl溶液浓度低于150 mmol/L时(低盐胁迫),随NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内无机盐相对浓度逐渐增加;当NaCl溶液浓度高于150 mmol/L时(高盐胁迫),随着NaCl溶液浓度的升高,根部细胞内可溶性糖浓度大幅度增加,可见该海水稻根部细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制不同,即低盐条件下主要通过提高细胞中无机盐的相对浓度进行调节,高盐条件下主要通过提高细胞中可溶性糖的相对含量进行调节。 ②根据图3可知,盐胁迫条件下,植物根部细胞降低Na+毒害的“策略”有:通过细胞膜上的载体蛋白将Na+从胞质运输到胞外;通过液泡膜上的载体蛋白和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中。 答案 (1)叶绿素和类胡萝卜素 不同色素在层析液中溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快 (2)高盐胁迫条件下部分气孔关闭,从外界进入胞间的CO2减少,叶绿体从细胞间吸收的CO2基本不变,使胞间CO2浓度降低 色素含量降低,光反应产生的NADPH和ATP不足,暗反应减弱,CO2固定减少,最终导致胞间CO2浓度升高 (3)①低盐条件下主要通过提高细胞中无机盐的相对浓度进行调节,高盐条件下主要通过提高细胞中可溶性糖的相对含量进行调节 ②通过细胞膜上的载体蛋白将Na+从胞质运输到胞外;通过液泡膜上的载体蛋白和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中。 学科网(北京)股份有限公司 $

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