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

2026-07-25
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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 PDF
文件大小 1.24 MB
发布时间 2026-07-25
更新时间 2026-07-25
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 2026-07-25
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来源 学科网

内容正文:

课时冲关8物质出入细胞的方 [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 () I t9 甲状腺 球蛋白(⑨ 碘化 便甲软 腺球 TH+ 蛋白 ATP 滤 K- AcAMP 腔 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31I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厂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 () ·431 第一单元走近细胞和组成细胞的分子 式及影响因素对应学生用书P361 细胞外液 钙泵、 细胞质基质 ATP Ca”ADP ATP Ca"ADP 通道蛋白 钙池 钙泵 Ca- A.缺氧不影响骨骼肌中钙池释放Ca+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Ca的速率只取决于膜两侧 Ca2+浓度差 解析:C[骨骼肌细胞中Ca+进入钙池的方式 为主动运输,缺氧会影响钙池中C2+的含量,进 而影响骨骼肌中钙池释放C2+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C+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Ca+的速率取决于 膜两侧C+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O,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NO的速率曲线图。 下列相关描述错误的是 () 好1 解1 B A D c 0,浓度 底物浓度 甲 U 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NO3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。] 高考总复习生物学 4.溶酶体膜上存在一种 Ca2+激活的钾离子通道 溶酶体 (BK),BK的激活需要 K Oca3 BK 细胞质基质中较高浓度 TRPML 的Ca+。研究发现, K+通道和Ca+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.Ca+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NO⅓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 NO3的影响如图所示。下列分析正确的是 NO. NO A 土壤 细胞质( NRT1.1 A.低浓度的NO3可引起CIPK23磷酸化,加速 细胞吸收NO3 B.NOs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NO3 解析:D[由题图可知,低浓度NO3时,低浓 度的NO3可引起NRT1.1磷酸化,加速细胞吸 收NO3,A错误;NRT1.1的磷酸化消耗ATP, 说明低浓度N)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 ·43 NO3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 ↑培养液中物质含量 口氨基酸 ☑葡萄糖 ☑ 日尿素 0 24 36 培养时间/h 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 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(NaCI浓度200mmol/L)叶肉细胞和不 同浓度NaCI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。 →胞间C0浓度 个·可溶性糖 +色素相对含量 女无机盐 051015202530 02050100150200250 时间天 NaCl浓度/(mmol/L 图1 图2 (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150mmol/L的NaC1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)。 盐胁迫 Na" H Na A H' Na* 质 囊泡运输 Na Na" ATP 囊泡 囊泡 H 液泡 ADP+Pi 图3 ·43 第一单元走近细胞和组成细胞的分子 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,Cs未能被及时还原并形 成C;,最终导致C)2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NaC1溶液浓度低于 150mmol/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NaC1溶液浓度高于150mmol/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十毒害的“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十运 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。

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