2027届高考生物一轮复习细胞的物质输入和输出专题练习卷
2026-07-22
|
13页
|
94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 | 高三 |
| 章节 | 第4章 细胞的物质输入和输出 |
| 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 | 1.15 MB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58916626.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
聚焦物质跨膜运输核心考点,通过基础辨析、实验探究及生理过程分析,构建“结构-功能-应用”知识逻辑链,体现生命观念与科学思维。
**专项设计**
|模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑|
|----|-----------|----------|----------|
|基础概念|1-2题|正误判断|从物质运输方式(自由扩散/协助扩散/主动运输)到实例辨析,形成概念网络|
|实验探究|3-5题|图表分析|结合质壁分离、水势变化等实验,建立“现象-原理-结论”探究路径|
|生理过程|6-15题|机制分析|以钙泵、钠钾泵等转运蛋白为核心,阐释结构与功能适应的生命观念|
|综合应用|16题|情境解答|整合盐碱地适应等实际问题,体现知识迁移与社会责任|
内容正文:
细胞的物质输入和输出
1.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。下列有关细胞与外界环境进行物质交换的叙述中,正确的是( )
A.水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞
B.血浆蛋白通过胞吐作用运出细胞不需要膜蛋白参与
C.植物细胞质壁分离过程中,细胞失水会使细胞吸水能力减弱
D.蜜饯腌制过程中蔗糖进入细胞是主动运输的结果
2.植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞a未发生变化;②细胞b体积增大;③细胞c发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是( )
A.水分交换前,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B.水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b>细胞a>细胞c
C.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度
D.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
3.水势(ψw)可用于表示单位体积溶液中水的能量状态,与溶液的吸水能力呈负相关,主要受溶液浓度、压力等影响。t0时刻将成熟植物细胞(细胞液ψw=-0.7Mpa)转移至一定浓度的蔗糖溶液中,细胞液水势的变化趋势如图所示。下列分析正确的是( )
A.t0时刻前,该细胞内外不发生水分子的交换
B.t0时刻后,该细胞质壁分离的程度逐渐增大
C.随水势增加,细胞内外溶液的浓度差在减小
D.水势不再增加时,细胞液的渗透压降低到0
4.现有洋葱鳞片叶内表皮和四种试剂:①蔗糖溶液,②呼吸抑制剂,③伊红染料(红色物质不能进入活细胞),④硝酸钾溶液。某同学作出如下分析和判断,正确的是( )
A.用①处理洋葱鳞片叶内表皮可观察到质壁分离现象,质壁分离过程中细胞液浓度不断减小
B.若只用④处理洋葱鳞片叶内表皮,观察到原生质体的体积先减小后不变,可能是因为该细胞是死细胞
C.若同时用①③的混合物处理洋葱鳞片叶内表皮,可见细胞膜内为无色,细胞膜外为红色
D.若同时用②④的混合物处理洋葱鳞片叶内表皮,可见无色的原生质体的体积先变小后变大
5.为探究蔗糖分子和蛋白质分子能否透过半透膜,甲同学设计了以鸡蛋卵壳膜为半透膜的渗透实验,分别用10%、30%、40%的蔗糖溶液和高分子蛋白质溶液进行实验,实验开始时漏斗内液面与烧杯齐平,每隔一段时间观察并记录漏斗内液面上升高度,实验装置和结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.由于水分子只能通过卵壳膜向漏斗内运输,导致漏斗内液面快速上升
B.80h后,蛋白质溶液组的卵壳膜两侧溶液没有浓度差,液面不再上升
C.蔗糖溶液浓度越大,漏斗内液面上升的速率越快,下降的速率越慢
D.该实验结果说明蔗糖分子能透过卵壳膜而蛋白质分子不能透过卵壳膜
6.细胞内Ca2+与多种生理活动密切相关,骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如下图所示。下列说法错误的是( )
A.钙泵转运Ca2+的过程中会发生磷酸化和去磷酸化,导致其空间结构改变
B.Ca2+不需要与钙泵结合,会激活钙泵ATP水解酶的活性,使ATP水解
C.Ca2+通过通道蛋白出内质网和进细胞质基质的方式相同,均为协助扩散
D.Ca2+进入内质网的方式是主动运输,细胞呼吸强度会影响该过程的运输
7.矮牵牛花瓣颜色与其液泡pH密切相关,液泡pH≤2时多呈红色、橙色,随着pH升高颜色不断改变,当pH>5时,出现稀有的蓝色调。研究表明,液泡pH值主要由H+泵甲、乙和转运蛋白NHX1共同调控,过程如图。原本开红花的矮牵牛某一突变体中NHX1表达量显著增加,导致花瓣呈现独特的蓝色。下列说法错误的是( )
A.H+通过甲、乙进入液泡利于植物细胞保持坚挺
B.K+通过NHX1的跨膜运输方式属于协助扩散
C.促进甲、乙蛋白表达,利于花瓣保持鲜艳的红色
D.H+从细胞质基质转运到液泡的方式属于主动运输
8.心肌细胞收缩需要细胞质基质中具有较高浓度的Ca2+,兴奋在心肌细胞膜上传导的机制与在神经元膜上的相同,相关离子运输情况如图所示。地高辛作为强心剂能抑制心肌细胞Na+-K+泵的活性。下列说法错误的是( )
A.结构1具有ATP水解酶活性
B.心肌细胞膜静息电位的形成与K+外流有关
C.Ca2+通过结构2运出细胞的方式为主动运输,能量直接来自ATP
D.地高辛作为强心剂使细胞质基质中具有较多的Ca2+,以增强心肌收缩力
9.水体中磷含量过高会导致一系列环境问题,利用植物根系吸收水体中的磷可以达到净化水质的目的。科研人员为了比较大蒜和香菜在磷污染水体中吸收磷的速率,在其他条件都适宜的情况下,通过实验得到表中数据。下列有关说法正确的是( )
水中磷酸盐含量/(mg·L-1)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
吸收速率/(×10-3mg·L-1·h-1)
大蒜
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
香菜
0.8
1.2
1.5
1.7
1.8
1.8
A.大蒜和香菜吸收磷的方式是协助扩散
B.大蒜和香菜吸收的磷可用于其细胞内淀粉、核酸等物质的合成
C.当水中磷酸盐含量大于1.0mg·L⁻¹,限制香菜吸收磷速率的因素主要是转运蛋白的数量
D.据表中数据可知,香菜在水质净化过程中对磷的吸收效果比大蒜好
10.胎盘屏障是分隔母体和胎儿血液的几层组织,具有选择透过性。母体中的营养物质,如葡萄糖、钠离子、钾离子等,可通过被动或主动转运的方式通过胎盘屏障进入胎儿体内;一些脂溶性的小分子物质也可以通过胎盘屏障。母体中的大多数细菌和病毒无法通过胎盘屏障,但母体IgG抗体等可以与胎盘屏障上的受体结合,通过胞吞的方式进入胎儿体内。下列叙述错误的是( )
A.葡萄糖、钠离子、钾离子等通过胎盘屏障时需要转运蛋白的协助
B.脂溶性小分子物质通过胎盘屏障时需要消耗细胞化学反应产生的能量
C.IgG抗体等通过胎盘屏障进入胎儿体内依赖生物膜的流动性
D.胎盘屏障的存在有利于维持胎儿自身内环境的相对稳定
11.研究发现,水分子进出细胞的速度比单纯通过细胞膜磷脂双分子层支架的速度快得多,所以推测细胞膜上有协助水分子通过的蛋白质分子,即水通道蛋白。为了探究提取出的膜蛋白X是否为水通道蛋白,科研人员利用细胞膜上没有水通道蛋白与膜蛋白X的非洲爪蟾的卵母细胞(细胞a)做了相关实验,其中实验组处理为细胞a中注入控制膜蛋白X合成的有活性的mRNA。下列说法正确的是( )
A.转运蛋白的空间结构变化也是细胞膜具有选择透过性的结构基础
B.在该对照实验中自变量的控制采用了“减法原理”
C.肾小球的滤过作用与水通道蛋白的结构和功能无直接关系
D.实验组中细胞a吸水速率更高充分证明膜蛋白X是水通道蛋白
12.铜(Cu)是多种重要代谢酶的辅助因子,高浓度的铜可诱导细胞死亡。通常条件下,质膜上的锌转运蛋白1(ZnT1,是Cu2+/Zn2+的协同转运蛋白)可将Zn2+逆浓度运出细胞;某些条件下,ZnT1还可将Cu2+顺浓度运入细胞。已知Zn2+和Cu2+在ZnT1上具有相同的结合位点。下列相关叙述错误的是( )
A.膜两侧的Cu2+浓度差为细胞排出Zn2+提供能量
B.Zn2+和Cu2+可竞争结合ZnT1上的离子结合位点
C.温度变化可能会影响ZnT1运输Cu2+的速率
D.过量表达ZnT1的细胞容易发生铜诱导死亡
13.玉米根的横切面如图所示。水和无机盐在根部通过细胞间隙或胞间连丝运输,经过内皮层时因凯氏带阻隔只能跨膜转运,最终沿导管向地上部分运输。内皮层细胞膜的Na+—H+反向运输体将Na+逆浓度运入木质部,以维持木质部高渗透压。该反向运输体不直接消耗ATP。下列说法正确的是( )
A.内皮层细胞利用通道蛋白将H+排入木质部
B.Na+的浓度从表皮到木质部的各层细胞依次上升
C.若叶片的蒸腾作用停止,水分无法从根部向上运输
D.玉米根部遭受水淹时,植株吸水量会下降
14.人体红细胞膜上分布有钠钾泵,专用于运输Na+和K+,钠钾泵每运输一次会将2个K+运进红细胞、将3个Na+运出红细胞。红细胞膜上还有水通道蛋白。下列叙述正确的是( )
A.红细胞代谢使细胞内K+增多、Na+减少时,钠钾泵才发挥作用
B.2个K+运进、3个Na+运出红细胞时不消耗能量,属于协助扩散
C.通道蛋白只能允许与自身通道的直径和形状相适配的分子通过
D.蒸馏水中,与不含水通道蛋白的细胞相比,红细胞吸水涨破所需的时间短
15.生物膜上存在着一些能携带离子通过膜的载体分子。某种载体分子对X离子有专一的结合部位,能选择性地携带X离子通过膜,转运机制如图所示。已知X离子可参与构成线粒体内的丙酮酸氧化酶;载体IC的活化需要ATP。下列相关叙述正确的是( )
A.磷酸激酶能促进ATP的合成,磷酸酯酶能促进ATP的水解
B.图中X离子的跨膜运输需要消耗能量
C.载体携带X离子进入线粒体基质发挥作用至少需要穿过4层磷脂双分子层
D.在磷酸激酶的作用下,CIC分子发生去磷酸化过程中空间结构发生改变
16.盐碱地中含过量的钠盐会对普通水稻的生存造成威胁,同时普通水稻也会因遭受一些病原菌感染而影响其正常生长。袁隆平院士的团队经过不懈努力,培育出抵抗逆境而耐盐碱的海水稻,并将其推广种植,为农业的可持续发展作出了重大贡献。下图为海水稻抗逆性特征相关的生理过程示意图。回答下列问题:
注:SOS1和NHX为膜上两种蛋白质
(1)盐碱地土壤中过多的无机盐增大了土壤溶液的渗透压,使植物吸水困难,产生渗透胁迫。据图分析,海水稻细胞通过将无机盐离子跨膜运输进入细胞,从而增大细胞液的________以应对渗透胁迫,其根细胞吸收水分的方式是________。
(2)过多的无机盐使盐碱地土壤pH呈碱性,但海水稻根细胞的细胞间pH小于7,据图分析,原因是根尖细胞将细胞质基质中的H+通过________的方式跨膜运输到细胞膜外,以中和盐碱地中过多的碱。H+也能由细胞外进入细胞质基质,其跨膜运输方式和H+由液泡进入细胞质基质的跨膜运输方式________(填“相同”或“不同”)。
(3)为抵抗病原菌的感染,海水稻会向细胞外分泌一些抗菌蛋白。储存抗菌蛋白的囊泡与细胞膜融合,体现了细胞膜具有________的结构特点。
(4)海水稻在种植过程中也要像种植普通水稻一样对稻田进行定期排水晒田,从物质跨膜运输的角度分析,定期排水晒田有利于________________________________________________。
(5)虽然海水稻能在一定盐浓度的环境中生存,但其耐受环境胁迫的能力仍十分有限,如在灌溉时,仍需将盐度高的海水经过一定的淡化处理后再流入水稻田。结合实际情况,提出1个进一步改良海水稻抗逆性状的方案:_______________________________________________。
答案以及解析
1.答案:A
解析:
水分子更多的是借助细胞膜上的水通道蛋白进出细胞,少数水分子以自由扩散方式进出细胞,A正确;血浆蛋白通过胞吐作用运出细胞,需要膜蛋白参与,B错误;植物细胞质壁分离过程中,细胞失水使细胞液浓度增大,会使细胞吸水能力增强,C错误;蜜饯在腌制过程中变甜,是由外界蔗糖浓度过大使细胞失水过多而死亡,细胞膜对进出细胞的物质不再具有选择性,蔗糖进入细胞积累形成的,D错误。
2.答案:C
解析:由于细胞a、b、c分别放入了三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,根据表格可知水分交换前,细胞液浓度与蔗糖溶液浓度的关系:细胞b>蔗糖溶液=细胞a>细胞c,A、B合理。水分交换达到平衡时,细胞c的细胞液浓度=外界蔗糖溶液浓度;由于细胞c失水,使水分交换平衡时外界蔗糖溶液浓度<水分交换前蔗糖溶液浓度=细胞a的细胞液浓度,所以水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度<细胞a的细胞液浓度,C不合理,D合理。
3.答案:C
解析:t0时刻前,该细胞内外水分子的交换处于动态平衡,即水分子进入细胞的速率等于出细胞的速率,A错误;t0时刻后,水势增加,说明该细胞的吸水能力减弱,细胞质壁分离的程度逐渐减小,B错误;水势增加,细胞吸水能力下降,说明细胞内外溶液的浓度差在减小,C正确;水势不再增加时,细胞液还会有一定的浓度,即细胞液的渗透压不可能降低到0,D错误。
4.答案:C
解析:用①蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶内表皮可观察到质壁分离现象,质壁分离过程中细胞液浓度不断增大,A错误;若只用④硝酸钾溶液处理洋葱鳞片叶内表皮,观察到原生质体的体积先减小后不变,体积减小说明细胞失水,随后细胞体积不变可能是因为硝酸钾溶液的浓度过高,细胞失水过快、过多而死亡,B错误;若同时用①蔗糖溶液和③伊红染料的混合物处理洋葱鳞片叶内表皮,伊红染料中的红色物质不能进入活细胞,所以可见细胞膜内为无色,细胞膜外为红色,C正确;若同时用④硝酸钾溶液和②呼吸抑制剂的混合物处理洋葱鳞片叶内表皮,细胞可发生质壁分离现象,正常情况下,K+和可通过主动运输的方式进入细胞,但由于呼吸抑制剂的存在,抑制了能量的供应,所以细胞不能发生自动复原现象,因此不能看到无色的原生质体的体积先变小后变大,D错误。
5.答案:D
解析:A、由于水分子通过卵壳膜向漏斗内运输的速率大于输出的速率,导致漏斗内液柱快速上升,A错误;
B、80h后,蛋白质溶液组漏斗液面高于烧杯,漏斗内溶液浓度高于烧杯,B错误;
C、根据图像可知,蔗糖溶液浓度越大,漏斗内液柱上升的速率越快,但是前30h下降速率最快的是30%的蔗糖溶液组,下降速率最慢的是10%的蔗糖溶液组,C错误;
D、实验结果显示,蔗糖溶液组的液柱先升高后降低,而蛋白质溶液组不会,说明蔗糖分子能透过卵壳膜进入烧杯,而蛋白质分子不能,D正确。
故选D。
6.答案:B
解析:A、钙泵属于载体蛋白,转运Ca2+时会与ATP结合并发生磷酸化,磷酸化后空间结构改变,完成转运后去磷酸化恢复原有结构,A正确;
B、Ca2+需与钙泵特异性结合,才能激活钙泵的ATP水解酶活性,进而水解ATP供能,B错误;
C、Ca2+通过通道蛋白出内质网、进入细胞质基质,均顺浓度梯度运输、借助通道蛋白、不消耗能量,属于协助扩散,C正确;
D、Ca2+进入内质网为逆浓度梯度运输,需钙泵和ATP供能,细胞呼吸强度影响ATP生成,进而影响该过程,D正确。
故选B。
7.答案:B
解析:A、H+通过甲、乙进入液泡,使液泡的渗透压升高,液泡吸水,利于植物细胞保持坚挺,A正确;
B、液泡中H+浓度高于细胞质基质中,K+通过NHX1的跨膜运输需要依赖H+浓度梯度提供能量,属于主动运输,B错误;
C、促进甲、乙蛋白表达,利于H+进入液泡,液泡pH≤2时多呈红色、橙色,C正确;
D、H+从细胞质基质转运到液泡需要能量,为主动运输,D正确。
故选B。
8.答案:C
解析:神经调节。结构1是ATP依赖性Ca2+泵(Ca2+-ATP酶),Ca2+经1运出细胞的方式为主动运输,该过程需要消耗ATP提供的能量,故结构1具有ATP水解酶活性,A正确;神经细胞膜静息电位的形成与K+外流有关,兴奋在心肌细胞膜上传导的机制与在神经元膜上的相同,故心肌细胞膜静息电位的形成与K+外流有关,B正确;心肌细胞外的Na+浓度高于细胞内,Ca2+通过结构2运出细胞的方式为主动运输,能量来自膜两侧Na+的浓度差,C错误;地高辛作为强心剂能抑制心肌细胞Na+-K+泵的活性,使Na+外流减少,进而阻碍Ca2+外流,使细胞质基质中具有较多的Ca2+,以增强心肌收缩力,D正确。
9.答案:C
解析:A(×)由表中信息可知,大蒜和香菜对磷的吸收速率在一定范围内随外界磷浓度的增加而增大,且达到一定程度后会保持不变,但无法判断大蒜和香菜吸收磷的方式是主动运输还是协助扩散(易错提醒膜两侧物质浓度差会影响协助扩散的速率,但不影响主动运输的速率。注意本题中直接体现的是外界物质浓度,而不是膜两侧物质浓度差,主动运输的速率在一定范围内受外界物质浓度影响。当载体蛋白不饱和时,随着外界物质浓度增加,主动运输的速率会增加;当载体蛋白饱和时,随着外界物质浓度增加,主动运输的速率不会增加);B(×)淀粉的组成元素为C、H、O,核酸的组成元素为C、H、O、N、P,根系吸收的磷不能用于细胞内合成淀粉;C(√)当水中磷酸盐含量大于1.0mg·L-1,香菜对磷的吸收速率不变,不论香菜吸收磷的方式是主动运输还是协助扩散,都说明此时转运蛋白达到饱和,此时限制香菜吸收磷速率的因素主要是转运蛋白的数量;D(×)由表中数据可知,在水中磷酸盐含量为0.2mg·L-1时,大蒜对磷的吸收速率是大于香菜的,推测此时大蒜在水质净化过程中对磷的吸收效果比香菜好,在水中磷酸盐含量大于0.4mg·L-1时,香菜对磷的吸收速率是大于大蒜的,推测此时香菜在水质净化过程中对磷的吸收效果比大蒜好。
10.答案:B
解析:葡萄糖、钠离子、钾离子等通过被动运输(协助扩散)或主动运输方式通过胎盘屏障进入胎儿体内,均需要转运蛋白的协助,A正确;脂溶性小分子物质通过胎盘屏障的方式是自由扩散,不需要消耗细胞化学反应产生的能量,B错误;IgG抗体是生物大分子,其通过胎盘屏障进入胎儿体内依赖生物膜的结构特点——具有一定的流动性,C正确;胎盘屏障的存在可以限制有害物质(如病原体)进入胎儿,进而维持胎儿自身内环境的相对稳定,D正确。
11.答案:A
解析:A、转运蛋白的空间结构特异性变化,只能允许特定物质通过,是细胞膜具有选择透过性的重要结构基础,A正确;
B、实验组注入膜蛋白X的mRNA,对照组不注入,属于“加法原理”,并非减法原理,B错误;
C、肾小球滤过作用依赖水分子快速通过,水通道蛋白可加快水运输,与滤过作用直接相关,C错误;
D、实验组吸水速率更高,只能证明膜蛋白X可促进水运输,需增设对照实验进一步证明其为水通道蛋白,D错误。
故选A。
12.答案:A
解析:ZnT1运出Zn2+是逆浓度梯度的主动运输,需直接或间接消耗能量,但题干未说明Cu2+浓度差直接提供能量,可能是由Cu2+的顺浓度内流驱动,而非Cu2+浓度差“提供能量”,A错误;Zn2+和Cu2+在ZnT1上具有相同的结合位点,可竞争结合ZnT1上的离子结合位点,B正确;温度变化可能会影响ZnT1的活性,从而影响运输Cu2+的速率,C正确;ZnT1可将Cu2+顺浓度运入细胞,高浓度的铜可诱导细胞死亡,由此推测过量表达ZnT1的细胞容易发生铜诱导死亡,D正确。
13.答案:D
解析:A、题意显示,内皮层细胞膜的Na+—H+反向运输体将Na+逆浓度运入木质部,同时将H+顺浓度梯度运入内皮层细胞,据此推测,内皮层细胞将H+排入木质部是逆浓度梯度进行的,需要载体蛋白,A错误;
B、根据题意可知,木质部高渗透压环境有利于吸水,但不能说明Na+的浓度从表皮到木质部的各层细胞依次上升,只能说明根部渗透压从表皮到木质部的各层细胞依次上升,C错误;
C、蒸腾作用提供了植物吸水和运水的动力,此外细胞代谢活动也能促进水分的吸收,据此可知,若叶片的蒸腾作用停止,水分也会从根部向上运输,只不过运输缓慢而已,C错误;
D、玉米根部遭受水淹时,呼吸受阻,细胞代谢产生的能量减少,无机盐的吸收减弱,不能维持根部细胞高渗透压,因而植株吸水量会下降,D正确。
故选D。
14.答案:D
解析:A、红细胞外液中K+浓度低于细胞内,Na+浓度大于细胞内,因此红细胞代谢使细胞内K+减少、Na+增多时,钠钾泵才发挥作用,A错误;
B、2个K+运进,3个Na+运出红细胞时为主动运输,需消耗能量,B错误;
C、通道蛋白只允许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,而不只是分子才能通过,C错误;
D、红细胞含有水通道蛋白,能快速吸收水分子,在蒸馏水中,与不含通道蛋白的细胞相比,红细胞吸水涨破所需时间短,D正确。
故选D。
15.答案:B
解析:A、磷酸激酶消耗ATP,催化ATP水解提供磷酸基团;磷酸酯酶水解载体上磷酸基团,不直接作用于ATP;A错误;
B、载体IC活化依赖ATP水解供能,X离子跨膜全过程依靠ATP提供的势能,属于主动运输,消耗能量;B正确;
C、X离子先跨细胞膜(1层磷脂双分子层),再进入线粒体(双层膜,2层磷脂双分子层),合计3层磷脂双分子层;C错误;
D、磷酸激酶催化载体IC磷酸化(结合磷酸基团),并非去磷酸化;磷酸酯酶催化去磷酸化;D错误;
故选B。
16.答案:(1)渗透压;自由扩散和协助扩散
(2)主动运输;相同
(3)一定的流动性
(4)促进根系的有氧呼吸过程,进而产生更多的能量用于无机盐的转运
(5)设法提高SOS1和NHX两种蛋白质相关基因的表达量,进而改良海水稻的抗逆性状
解析:(1)据图分析,海水稻细胞通过将无机盐离子跨膜运输进入细胞,从而增大细胞液的渗透压以应对渗透胁迫,有利于根部细胞吸水,结合图示可知,其根细胞吸收水分的方式是自由扩散和协助扩散。
(2)过多的无机盐使盐碱地土壤pH呈碱性,但海水稻根细胞的细胞间pH小于7,这是因为根尖细胞将细胞质基质中的H+通过主动运输的方式跨膜运输到细胞膜外,以中和盐碱地中过多的碱。H+也能由细胞外顺浓度梯度进入细胞质基质,其跨膜运输方式和H+由液泡进入细胞质基质的跨膜运输方式“相同”,均为协助扩散。
(3)为抵抗病原菌的感染,海水稻会向细胞外分泌一些抗菌蛋白,其分泌方式为胞吐,结合图示可知,储存抗菌蛋白的囊泡与细胞膜融合,体现了细胞膜具有一定的流动性的结构特点,这是胞吐过程进行的结构基础。
(4)海水稻在种植过程中也要像种植普通水稻一样对稻田进行定期排水晒田,从物质跨膜运输的角度分析,定期排水晒田有利于增加土壤中的溶氧量,进而促进根系的有氧呼吸,进而产生更多的能量用于无机盐的转运,因而能促进植物的生长。
(5)虽然海水稻能在一定盐浓度的环境中生存,但其耐受环境胁迫的能力仍十分有限,如在灌溉时,仍需将盐度高的海水经过一定的淡化处理后再流入水稻田。结合图示可知,海水稻抗盐的机制在于能将钠离子从细胞质基质中排出到细胞外,同时也能将钠离子运输到细胞液中,因而降低了细胞质基质中的盐浓度,为其中的代谢活动提供了相对稳定的环境,且增加了细胞液的渗透压促进了海水稻对土壤中水分的吸收,因此为了改良海水稻的抗逆性状,可设法提高SOS1和NHX两种蛋白质相关基因的表达量,进而改良海水稻的抗逆性状。
学科网(北京)股份有限公司
$
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。