专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编

2026-08-20
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摘要:

**基本信息** 汇编北京近7年高考真题及模拟题,聚焦物质进出细胞、酶与ATP三大考点,以胆固醇运输、工业酶改造等科研与生活情境为载体,强化信息获取与综合应用能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择|15题|物质运输(胞吞胞吐/GLUT4)、酶特性(热稳定性改造)、ATP功能|真题情境(如2024胆固醇胞吞)与模拟题实验分析(如pH对酶活性影响)结合| |非选择|4题|分泌蛋白途径(酵母sec1突变株)、光合产物运输(SU载体)|依托文献资料,考查跨膜运输机制及实验推理,呼应北京命题趋势|

内容正文:

专题02 物质进出细胞、酶与 ATP 7年汇编1年模拟 考点分类 北京考情 命题规律 考点1 物质进出细胞的方式 2024北京(1题)、2022北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(1题) · 情境设置:以胆固醇运输、酵母蛋白分泌、筛管运输和GLUT4等科研素材为背景。 · 考查重点:胞吞胞吐、膜转运蛋白、分泌途径和物质运输方式的判断与比较。 · 命题趋势:依托真实生理过程与文献资料,强化信息获取与推理能力,综合考查运输机制及调控。 考点2 酶 2026北京(1题)、2025北京(1题) · 情境设置:以工业酶热稳定性改造和加酶洗衣粉为背景,贴近生产生活。 · 考查重点:酶的特性、结构与功能关系、蛋白质工程对酶活性的改造。 · 命题趋势:关注酶工程应用与实验分析,强调理性改造与条件优化的综合考查。 考点3 ATP 2021北京(1题) · 情境设置:以ATP作为能量“通货”的基础知识直接设题。 · 考查重点:ATP的分子组成、结构特点及其在能量代谢中的功能。 · 命题趋势:保持基础性与核心概念考查,常与细胞代谢过程结合分析能量转化。 考点1 物质进出细胞的方式 1.(2024·北京·高考真题)胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是(       ) A. 磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面 B. 球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与 C. 胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性 D. 胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子 2.(2020·北京·高考真题)GLUT4是骨骼肌细胞膜上的葡萄糖转运蛋白。研究者测定了5名志愿者进行6周骑行运动训练前后骨骼肌中GLUT4的含量(如图)。由此可知,训练使骨骼肌细胞可能发生的变化是(       ) A. 合成的GLUT4增多 B. 消耗的葡萄糖减少 C. 分泌到细胞外的GLUT4增多 D. GLUT4基因的数量增多 3.(2022·北京·高考真题)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。(1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过              作用分泌到细胞膜外。(2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母P酶的分泌,分泌到胞外的P酶活性可反映P酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对sec1和野生型的胞外P酶检测结果如下图。据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶随时间而增加。转入37℃后,sec1胞外P酶呈现        的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明sec1是一种温度敏感型突变株。 (3)37℃培养1h后电镜观察发现,与野生型相比,sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。由此推测野生型Sec1基因的功能是促进              的融合。(4)由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,sec1胞外P酶重新增加。对该实验现象的合理解释是             。(5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体______________。 A. 蛋白分泌受阻,在细胞内积累 B. 与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变 C. 细胞分裂停止,逐渐死亡 4.(2021·北京·高考真题)学习以下材料,回答(1)~(4)题。光合产物如何进入叶脉中的筛管高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。筛管是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可进入SE-CC。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至SE-CC的运输(图1)可以分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中,如图2所示。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度,SU载体将H+和蔗糖同向转运进SE-CC中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。 研究发现,叶片中SU载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加。研究SU载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在植物体内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。 (1)在乙方式中,蔗糖经W载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外空间的方式属于         。由H+泵形成的         有助于将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中。 (2)与乙方式比,甲方式中蔗糖运输到SE-CC的过程都是通过         这一结构完成的。 (3)下列实验结果支持某种植物存在乙运输方式的有         。 A. 叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC附近的细胞外空间中 B. 用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC的速率降低 C. 将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC中出现荧光 D. 与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉 (4)除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,本文还介绍了蔗糖能调节SU载体的含量,体现了蔗糖的          功能。 考点2 酶 1.(2026·北京·高考真题)MT是工业化生产海藻糖必需的酶,但天然MT热稳定性差。研究者将MT第216位的丙氨酸变为苏氨酸,获得热稳定性高的MT,提高了海藻糖生产效率。下列叙述错误的是(        ) A. 温度和pH会影响MT的催化活性 B. 第216位的丙氨酸对MT的专一性至关重要 C. 为筛选热稳定性高的MT,应在较高温度下测定酶活性 D. 对MT结构的改造属于蛋白质工程 2.(2025·北京·高考真题)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 考点3 ATP 1.(2021·北京·高考真题)ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是(  ) A. 含有C、H、O、N、P B. 必须在有氧条件下合成 C. 胞内合成需要酶的催化 D. 可直接为细胞提供能量 1.(2026·北京石景山·二模)溶酶体膜上存在V型质子泵,可水解ATP并将H+运到溶酶体内,使溶酶体内的pH显著低于细胞质基质。下列关于V型质子泵的说法不正确的是(       ) A. 运输H+时自身构象始终不变 B. 运输H+时依赖ATP水解供能 C. 可以逆浓度梯度运输H+ D. 可维持溶酶体内的酸性环境 2.(2026·北京昌平·二模)月季花色深浅受花瓣中花青素含量影响,研究发现适度低温可提升浅色品种月季花青素合成酶的活性。相关叙述错误的是(  ) A. 低温使浅色品种月季花瓣颜色变浅 B. 温度影响花青素合成酶的空间结构 C. 花青素合成酶降低花青素合成反应的活化能 D. 月季花色是基因和环境共同作用的结果 3.(2026·北京东城·一模)下列在叶绿体中发生的生理过程,不需要蛋白质参与的是(       ) A. O2的跨膜运输 B. Mg2+的吸收 C. 光能的转化 D. CO2的固定 4.(2026·北京朝阳·二模)为探究pH对酶活性的影响,研学小组将新鲜土豆片(含过氧化氢酶)放入过氧化氢溶液中,观察土豆片上浮所用时间,结果如图。 下列叙述错误的是(       ) A. 实验中温度、过氧化氢浓度等保持相同且适宜 B. 将土豆片与过氧化氢溶液混合后再调pH C. 判断过氧化氢酶的较适宜pH在7左右 D. pH=1或13的组,实验后调中性,土豆片仍不上浮 5.(2026·北京东城·一模)肝脏是调节血糖的重要器官,下图是肝脏细胞在不同血糖浓度下通过葡萄糖转运蛋白(GLUT2)转运葡萄糖的示意图,下列叙述错误的是(       ) A. 转运速率随血糖浓度的升高而不断增大 B. 血糖浓度低时GLUT2的转运不需要耗能 C. 转运方向取决于细胞内外葡萄糖的浓度差 D. GLUT2的双向转运有助于血糖稳态的维持 6.(2026·北京顺义·一模)呕吐或腹泻时,医生建议服用口服补液盐,成分包括葡萄糖、Na+等,小肠上皮细胞的吸收原理如图所示,下列叙述不正确的是(  ) A. ③过程逆浓度梯度运输Na+和K+ B. 图中的转运蛋白只允许特定的物质通过 C. 葡萄糖和Na+的运输影响水的吸收速率 D. ①和②转运葡萄糖的过程均不消耗能量 7.(2026·北京顺义·一模)蓝莓、树莓富含黄烷醇,能改善心脑血流、延缓认知衰退。香蕉含有多酚氧化酶(PPO)可降解黄烷醇。下图是食用两种奶昔6h内血浆中黄烷醇浓度的变化。相关叙述正确的是(  ) A. 水果种类越多,奶昔营养越丰富 B. PPO能降低黄烷醇降解反应的活化能 C. 制作奶昔的搅拌过程使酶的活性丧失 D. 蓝莓护心脑,与香蕉同食效果更佳 8.(2026·北京门头沟·一模)下列过程涉及酶催化作用的是(       ) A. Fe3+催化H2O2的分解 B. 水分子通过原生质层进出液泡 C. PCR过程中DNA双链的解旋 D. 植物体细胞杂交中细胞壁的去除 9.(2026·北京房山·二模)钙(Ca2+)是植物生长发育必需的矿质元素。下图为逆境时拟南芥根细胞Ca2+跨膜运输示意图,以下说法正确的是(       ) A. 逆境促进ICAs基因表达有利于Ca2+吸收 B. 根细胞通过ICAs吸收Ca2+需要消耗能量 C. Ca2+进入细胞和进入液泡的方式相同 D. Ca2+的跨膜运输体现了细胞膜具有流动性 10.(2026·北京昌平·一模)人体内黄嘌呤氧化酶(XO)活性异常升高可导致高尿酸血症。研究人员发现苦荞黄酮可通过结合XO的活性中心,抑制其活性,并检测了不同浓度苦荞黄酮对XO的抑制率,结果如图。相关叙述正确的是(       ) A. 苦荞黄酮通过与XO结合,提高催化反应的活化能 B. 苦荞黄酮浓度越高,高尿酸血症症状越严重 C. 实验中药品添加顺序为黄嘌呤、XO、苦荞黄酮 D. 该实验不支持底物浓度可影响酶促反应速率 11.(2026·北京房山·一模)钙可增强细胞壁韧性、提高细胞膜稳定性。拟南芥ICA蛋白主要位于根细胞膜上,影响外源Ca2+的吸收。研究温度对野生型与ICA基因缺失突变体的影响,结果如图。下列推论合理的是(       ) A. ICA蛋白可抑制细胞从外界吸收Ca2+ B. Ca2+主要影响拟南芥根的生长 C. 突变体不同条件下均出现明显生长障碍 D. 缺失ICA蛋白可降低拟南芥的抗高温胁迫能力 12.(2026·北京朝阳·一模)甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。 相关推测错误的是(  ) A. 甲氨蝶呤通过RFC1协助扩散进入细胞 B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外需要消耗能量 C. 图2中的蛋白Ⅰ为图1中的RFC1蛋白 D. P-gp蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $可学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 专题02 物质进出细胞、酶与ATP 七年真题分类园 考点1物质进出细胞的方式 1.【答案】C 2.【答案】A 3.【答案】(1)胞吐 (2)先上升后下降 (3)分泌泡与细胞膜 (4) 积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外 (5)B 4【答案】(1)①协助扩散/易化扩散 ②(跨膜)浓度差 (2)胞间连 丝 (3)ABD(4)信息传递 考点2酶 1.【答案】B 2.【答案】A 考点3ATP 1.【答案】B 一年模拟练测园 1.【答案】A 2.【答案】A 112 西学科网 www.zxxk.com 让教与学更高效 3.【答案】A 4.【答案】B 5.【答案】A 6.【答案】D 7.【答案】B 8.【答案】D 9.【答案】A 10.【答案】D 11.【答案】D 12.【答案】C 212 专题02 物质进出细胞、酶与 ATP 7年汇编1年模拟 考点分类 北京考情 命题规律 考点1 物质进出细胞的方式 2024北京(1题)、2022北京(1题)、2021北京(1题)、2020北京(1题) · 情境设置:以胆固醇运输、酵母蛋白分泌、筛管运输和GLUT4等科研素材为背景。 · 考查重点:胞吞胞吐、膜转运蛋白、分泌途径和物质运输方式的判断与比较。 · 命题趋势:依托真实生理过程与文献资料,强化信息获取与推理能力,综合考查运输机制及调控。 考点2 酶 2026北京(1题)、2025北京(1题) · 情境设置:以工业酶热稳定性改造和加酶洗衣粉为背景,贴近生产生活。 · 考查重点:酶的特性、结构与功能关系、蛋白质工程对酶活性的改造。 · 命题趋势:关注酶工程应用与实验分析,强调理性改造与条件优化的综合考查。 考点3 ATP 2021北京(1题) · 情境设置:以ATP作为能量“通货”的基础知识直接设题。 · 考查重点:ATP的分子组成、结构特点及其在能量代谢中的功能。 · 命题趋势:保持基础性与核心概念考查,常与细胞代谢过程结合分析能量转化。 考点1 物质进出细胞的方式 1.(2024·北京·高考真题)胆固醇等脂质被单层磷脂包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。以下相关推测合理的是(       ) A. 磷脂分子尾部疏水,因而尾部位于复合物表面 B. 球形复合物被胞吞的过程,需要高尔基体直接参与 C. 胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性 D. 胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子 【答案】C 【解析】溶酶体中含有多种水解酶(水解酶的本质是蛋白质),能够分解很多物质以及衰老、损伤的细胞器,清除侵入细胞的病毒或病菌,被比喻为细胞内的“酶仓库”“消化车间”。A、磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以头部位于复合物表面,A错误;B、球形复合物被胞吞的过程中不需要高尔基体直接参与,直接由细胞膜形成囊泡,然后与溶酶体融合后,释放胆固醇,B错误;C、胞吞形成的囊泡(单层膜)能与溶酶体融合,依赖于膜具有一定的流动性,C正确;D、胆固醇属于固醇类物质,是小分子物质,D错误。故选C。 2.(2020·北京·高考真题)GLUT4是骨骼肌细胞膜上的葡萄糖转运蛋白。研究者测定了5名志愿者进行6周骑行运动训练前后骨骼肌中GLUT4的含量(如图)。由此可知,训练使骨骼肌细胞可能发生的变化是(       ) A. 合成的GLUT4增多 B. 消耗的葡萄糖减少 C. 分泌到细胞外的GLUT4增多 D. GLUT4基因的数量增多 【答案】A 【解析】A、由题图可知,与训练前相比,训练后骨骼肌中GLUT4的相对含量增加,说明训练使骨骼肌细胞合成的GLUT4增多,A正确;B、训练后骨骼肌中GLUT4的含量增加,又因为GLUT4是骨骼肌细胞膜上的葡萄糖转运蛋白,因此训练可促进骨骼肌细胞对葡萄糖的吸收和利用,B错误;C、由于GLUT4是骨骼肌细胞膜上的蛋白质,因此训练后转移到细胞膜上的GLUT4增加,C错误;D、训练可促进GLUT4基因的表达,但无法改变GLUT4基因的数量,D错误。故选A。 3.(2022·北京·高考真题)芽殖酵母属于单细胞真核生物。为寻找调控蛋白分泌的相关基因,科学家以酸性磷酸酶(P酶)为指标,筛选酵母蛋白分泌突变株并进行了研究。 (1)酵母细胞中合成的分泌蛋白一般通过              作用分泌到细胞膜外。 (2)用化学诱变剂处理,在酵母中筛选出蛋白分泌异常的突变株(sec1)。无磷酸盐培养液可促进酵母P酶的分泌,分泌到胞外的P酶活性可反映P酶的量。将酵母置于无磷酸盐培养液中,对sec1和野生型的胞外P酶检测结果如下图。据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶随时间而增加。转入37℃后,sec1胞外P酶呈现        的趋势,表现出分泌缺陷表型,表明sec1是一种温度敏感型突变株。 (3)37℃培养1h后电镜观察发现,与野生型相比,sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累。由此推测野生型Sec1基因的功能是促进              的融合。 (4)由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,sec1胞外P酶重新增加。对该实验现象的合理解释是             。 (5)现已得到许多温度敏感型的蛋白分泌突变株。若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可作为鉴定指标的是:突变体______________。 A. 蛋白分泌受阻,在细胞内积累 B. 与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变 C. 细胞分裂停止,逐渐死亡 【答案】(1)胞吐     (2)先上升后下降     (3)分泌泡与细胞膜     (4)积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外     (5)B      【解析】1、大分子、颗粒性物质跨膜运输的方式是胞吞或胞吐。分泌蛋白是大分子物质,分泌到细胞膜外的方式是胞吐。2、分析题图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶活性随时间增加而增强,转入37℃后,sec1胞外P酶从18U.mg-1上升至20U.mg-1,再下降至10U.mg-1。(1) 大分子、颗粒性物质跨膜运输的方式是胞吞或胞吐,分泌蛋白属于大分子,分泌蛋白一般通过胞吐作用分泌到细胞膜外。(2) 据图可知,24℃时sec1和野生型胞外P酶活性随时间增加而增强,转入37℃后,sec1胞外P酶从18U.mg-1上升至20U.mg-1,再下降至10U.mg-1,呈现先上升后下降的趋势。(3) 分泌泡最终由囊泡经细胞膜分泌到细胞外,但在37℃培养1h后sec1中的分泌泡却在细胞质中大量积累,突变株(sec1)在37℃的情况下,分泌泡与细胞膜不能融合,故由此推测Sec1基因的功能是促进分泌泡与细胞膜的融合。(4) 37℃培养1h后sec1中由高尔基体形成的分泌泡在细胞质中大量积累,sec1是一种温度敏感型突变株,由37℃转回24℃并加入蛋白合成抑制剂后,此时不能形成新的蛋白质,但sec1胞外P酶却重新增加,最合理解释是积累在分泌泡中的P酶分泌到细胞外。(5) 若要进一步确定某突变株的突变基因在37℃条件下影响蛋白分泌的哪一阶段,可检测突变体中与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量是否发生改变,哪一阶段与蛋白分泌相关的胞内结构的形态、数量发生改变,即影响蛋白分泌的哪一阶段,B正确。故选B。 4.(2021·北京·高考真题)学习以下材料,回答(1)~(4)题。光合产物如何进入叶脉中的筛管高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。筛管是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可进入SE-CC。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至SE-CC的运输(图1)可以分为3个阶段: ①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞; ②韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到SE-CC附近的细胞外空间(包括细胞壁)中; ③蔗糖从细胞外空间进入SE-CC中,如图2所示。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度,SU载体将H+和蔗糖同向转运进SE-CC中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。 研究发现,叶片中SU载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加。研究SU载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在植物体内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。 (1)在乙方式中,蔗糖经W载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外空间的方式属于         。由H+泵形成的         有助于将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中。 (2)与乙方式比,甲方式中蔗糖运输到SE-CC的过程都是通过         这一结构完成的。 (3)下列实验结果支持某种植物存在乙运输方式的有         。 A. 叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC附近的细胞外空间中 B. 用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC的速率降低 C. 将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC中出现荧光 D. 与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉 (4)除了具有为生物合成提供原料、为生命活动供能等作用之外,本文还介绍了蔗糖能调节SU载体的含量,体现了蔗糖的          功能。 【答案】(1)① 协助扩散/易化扩散    ② (跨膜)H+浓度差     (2)胞间连丝     (3)ABD     (4)信息传递      【解析】分析题意可知,光合产物进入筛管的方式主要有两种:甲方式是通过胞间连丝的形式进行;乙方式共分为三个阶段,采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。结合物质跨膜运输的特点分析作答。(1) 结合题意分析,在乙方式中,蔗糖经W载体由韧皮薄壁细胞运输到细胞外过程中,运输需要载体蛋白,且由题意“韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运”可知运输方向为顺浓度梯度,故方式为协助扩散/易化扩散;“胞内HT通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度”,故由H+泵形成的跨膜H+浓度差有助于将蔗糖从细胞外空间转运进SE-CC中。(2) 结合题意可知,乙方式的跨膜运输需要浓度差和载体蛋白等协助,与其相比,甲方式“叶肉细胞中的蔗糖通过不同细胞间的胞间连丝即可进入SE-CC”,即甲方式中蔗糖运输到SE-CC的过程都是通过胞间连丝这一结构完成的。(3) A、叶片吸收14CO2后,放射性蔗糖很快出现在SE-CC附近的细胞外空间中,说明物质是蔗糖自叶肉细胞至SE-CC的运输的,符合乙运输方式,A正确;B、用蔗糖跨膜运输抑制剂处理叶片,蔗糖进入SE-CC的速率降低,说明物质运输方式需要载体蛋白协助,符合乙中的② 过程,B正确;C、将不能通过细胞膜的荧光物质注射到叶肉细胞,SE-CC中出现荧光,推测叶肉细胞中的蔗糖可能通过不同细胞间的胞间连丝进入SE-CC,即可能是甲方式,C错误;D、与野生型相比,SU功能缺陷突变体的叶肉细胞中积累更多的蔗糖和淀粉,说明SU是将叶肉细胞中的蔗糖转运进SE-CC中的重要载体,符合乙方式中的③ 过程,D正确。故选ABD。(4) 结合题意"叶片中SU载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加"可知,蔗糖能调节SU载体的含量,即蔗糖可以调节一些生命活动,体现了蔗糖的信息传递功能。 【点睛】本题主要考查物质跨膜运输的方式,要求考生识记常见物质跨膜运输的方式和特点,能结合题干信息分析作答。 考点2 酶 1.(2026·北京·高考真题)MT是工业化生产海藻糖必需的酶,但天然MT热稳定性差。研究者将MT第216位的丙氨酸变为苏氨酸,获得热稳定性高的MT,提高了海藻糖生产效率。下列叙述错误的是(        ) A. 温度和pH会影响MT的催化活性 B. 第216位的丙氨酸对MT的专一性至关重要 C. 为筛选热稳定性高的MT,应在较高温度下测定酶活性 D. 对MT结构的改造属于蛋白质工程 【答案】B 【解析】A、酶的活性受温度、pH等因素的影响,MT本质是酶,因此温度和pH会影响其催化活性,A正确;B、根据题干信息,将第216位的丙氨酸变为苏氨酸后,MT的热稳定性提高,并未改变其催化功能(仍可催化海藻糖合成),说明该位点的丙氨酸与MT的热稳定性有关,未体现对其专一性的作用,B错误;C、热稳定性高的酶在较高温度下仍能保持较高活性,因此筛选热稳定性高的MT时,应在较高温度下测定酶活性,C正确;D、通过改造氨基酸序列对蛋白质结构进行定向改造,以获得功能符合需求的蛋白质,该技术属于蛋白质工程,D正确。 2.(2025·北京·高考真题)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。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。 考点3 ATP 1.(2021·北京·高考真题)ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是(  ) A. 含有C、H、O、N、P B. 必须在有氧条件下合成 C. 胞内合成需要酶的催化 D. 可直接为细胞提供能量 【答案】B 【解析】A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP中有1个腺苷,3个磷酸基团,2个高能磷酸键,结构简式为A-P~P~P。A、ATP中含有腺嘌呤、核糖与磷酸基团,故元素组成为C、H、O、N、P,A正确;B、在无氧条件下,无氧呼吸过程中也能合成ATP,B错误;C、ATP合成过程中需要ATP合成酶的催化,C正确;D、ATP是生物体的直接能源物质,可直接为细胞提供能量,D正确。故选B。 1.(2026·北京石景山·二模)溶酶体膜上存在V型质子泵,可水解ATP并将H+运到溶酶体内,使溶酶体内的pH显著低于细胞质基质。下列关于V型质子泵的说法不正确的是(       ) A. 运输H+时自身构象始终不变 B. 运输H+时依赖ATP水解供能 C. 可以逆浓度梯度运输H+ D. 可维持溶酶体内的酸性环境 【答案】A 【解析】A、V型质子泵属于转运H+的载体蛋白,转运物质过程中自身构象会发生改变,并非始终不变,A错误;B、题干明确说明V型质子泵运输H+时可水解ATP供能,因此该过程依赖ATP水解供能,B正确;C、溶酶体内pH显著低于细胞质基质,说明溶酶体内H+浓度远高于细胞质基质,因此H+是逆浓度梯度运输进入溶酶体的,C正确;D、V型质子泵持续将H+运入溶酶体,可维持溶酶体内的酸性环境,D正确。 2.(2026·北京昌平·二模)月季花色深浅受花瓣中花青素含量影响,研究发现适度低温可提升浅色品种月季花青素合成酶的活性。相关叙述错误的是(  ) A. 低温使浅色品种月季花瓣颜色变浅 B. 温度影响花青素合成酶的空间结构 C. 花青素合成酶降低花青素合成反应的活化能 D. 月季花色是基因和环境共同作用的结果 【答案】A 【解析】A、适度低温提升浅色品种月季花青素合成酶的活性,会促进花青素合成,使花瓣中花青素含量升高,花色变深而非变浅,A错误;B、温度会影响酶的空间结构:高温会破坏酶的空间结构使酶永久失活,低温会使酶的空间结构更稳定、活性被抑制,适度温度下酶的空间结构适宜、催化活性更高,B正确;C、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,花青素合成酶作为生物催化剂,可降低花青素合成反应的活化能,C正确;D、月季花色由控制色素合成的相关基因决定,同时受温度等环境因素的影响,因此是基因和环境共同作用的结果,D正确。 3.(2026·北京东城·一模)下列在叶绿体中发生的生理过程,不需要蛋白质参与的是(       ) A. O2的跨膜运输 B. Mg2+的吸收 C. 光能的转化 D. CO2的固定 【答案】A 【解析】A、O2的跨膜运输方式为自由扩散,顺浓度梯度运输,既不需要载体蛋白协助,也不需要酶的参与,因此不需要蛋白质参与,A符合题意;B、Mg2+进入叶绿体的方式为主动运输,需要载体蛋白的协助,同时需要消耗能量,因此需要蛋白质参与,B不符合题意;C、光能的转化发生在光合作用的光反应阶段,该过程需要ATP合成酶等多种蛋白质类酶的催化,因此需要蛋白质参与,C不符合题意;D、CO2的固定属于光合作用暗反应阶段的反应,需要核酮糖二磷酸羧化酶等蛋白质类酶的催化,因此需要蛋白质参与,D不符合题意。 4.(2026·北京朝阳·二模)为探究pH对酶活性的影响,研学小组将新鲜土豆片(含过氧化氢酶)放入过氧化氢溶液中,观察土豆片上浮所用时间,结果如图。 下列叙述错误的是(       ) A. 实验中温度、过氧化氢浓度等保持相同且适宜 B. 将土豆片与过氧化氢溶液混合后再调pH C. 判断过氧化氢酶的较适宜pH在7左右 D. pH=1或13的组,实验后调中性,土豆片仍不上浮 【答案】B 【解析】A、H2O2溶液的浓度、温度属于无关变量,无关变量会影响实验结果,要保持相同且适宜,A正确;B、若先将土豆片(含过氧化氢酶)和过氧化氢混合,再调节pH,酶会在pH达到预设值前就提前催化过氧化氢分解,会导致实验结果出现误差,正确操作应为先调pH,再混合酶和底物,B错误;C、从图中可知,pH约为7时,土豆片完全上浮时间最短,说明过氧化氢酶活性最高,最适pH约为7,C正确;D、pH为1和13时,溶液过酸或过碱,酶失活,即使后续调回中性,酶活性也无法恢复,不能催化过氧化氢产生氧气,因此土豆片仍不上浮,D正确。 5.(2026·北京东城·一模)肝脏是调节血糖的重要器官,下图是肝脏细胞在不同血糖浓度下通过葡萄糖转运蛋白(GLUT2)转运葡萄糖的示意图,下列叙述错误的是(       ) A. 转运速率随血糖浓度的升高而不断增大 B. 血糖浓度低时GLUT2的转运不需要耗能 C. 转运方向取决于细胞内外葡萄糖的浓度差 D. GLUT2的双向转运有助于血糖稳态的维持 【答案】A 【解析】A、GLUT2转运葡萄糖的速率会受血糖浓度影响,但当血糖浓度升高到一定程度后,转运速率会达到饱和,不会不断增大,A错误;B、血糖浓度低时,GLUT2的转运属于协助扩散,不需要消耗ATP,B正确;C、GLUT2的转运方向由细胞内外葡萄糖的浓度差决定,顺浓度梯度转运,C正确;D、GLUT2可以双向转运葡萄糖,在血糖高时将葡萄糖转运进肝细胞储存,血糖低时将葡萄糖转运出肝细胞,有助于维持血糖稳态,D正确。 6.(2026·北京顺义·一模)呕吐或腹泻时,医生建议服用口服补液盐,成分包括葡萄糖、Na+等,小肠上皮细胞的吸收原理如图所示,下列叙述不正确的是(  ) A. ③过程逆浓度梯度运输Na+和K+ B. 图中的转运蛋白只允许特定的物质通过 C. 葡萄糖和Na+的运输影响水的吸收速率 D. ①和②转运葡萄糖的过程均不消耗能量 【答案】D 【解析】A、过程③ 是钠钾泵,属于主动运输,主动运输的定义就是逆浓度梯度运输,且需要消耗ATP,A正确;B、转运蛋白(包括载体蛋白和通道蛋白)具有特异性,即只允许特定的物质(或结构相似的物质)通过,这体现了细胞膜的选择透过性,B正确;C、水的跨膜运输主要是被动运输,取决于细胞内外的渗透压。小肠上皮细胞吸收Na+和葡萄糖后,细胞内渗透压升高,组织液渗透压也升高,建立起的渗透压差是驱动水吸收的直接动力。因此,溶质(葡萄糖、Na+)的吸收速率直接影响水的吸收速率,C正确;D、过程② 葡萄糖从细胞内顺浓度梯度到组织液,是协助扩散,不消耗能量,过程① 葡萄糖从腔侧逆浓度梯度进入细胞,虽然不直接消耗ATP,但它利用了Na+顺浓度梯度运输产生的电化学势能,属于继发性主动运输,本质上消耗能量(细胞内低Na+是钠钾泵消耗 ATP 维持的),D错误。 7.(2026·北京顺义·一模)蓝莓、树莓富含黄烷醇,能改善心脑血流、延缓认知衰退。香蕉含有多酚氧化酶(PPO)可降解黄烷醇。下图是食用两种奶昔6h内血浆中黄烷醇浓度的变化。相关叙述正确的是(  ) A. 水果种类越多,奶昔营养越丰富 B. PPO能降低黄烷醇降解反应的活化能 C. 制作奶昔的搅拌过程使酶的活性丧失 D. 蓝莓护心脑,与香蕉同食效果更佳 【答案】B 【解析】A、水果种类越多不一定营养越丰富,且香蕉含PPO会降解黄烷醇,反而降低奶昔中黄烷醇含量,A错误;B、 PPO是酶,酶的核心作用就是降低化学反应的活化能,从而加速反应,B正确;C、由图可知,混合莓果香蕉奶昔中黄烷醇浓度远低于混合莓果奶昔,说明香蕉中的PPO仍具有活性,搅拌过程未使酶活性丧失,C错误;D、黄烷醇是蓝莓护心脑的核心有效成分,加香蕉后黄烷醇浓度大幅下降,说明与香蕉同食会降低护心脑的效果,而非更佳,D错误。 8.(2026·北京门头沟·一模)下列过程涉及酶催化作用的是(       ) A. Fe3+催化H2O2的分解 B. 水分子通过原生质层进出液泡 C. PCR过程中DNA双链的解旋 D. 植物体细胞杂交中细胞壁的去除 【答案】D 【解析】A、Fe³+属于无机催化剂,不属于酶,该过程是无机催化剂催化反应,不涉及酶的催化作用,A错误;B、水分子通过原生质层进出液泡的方式为自由扩散(或协助扩散),属于被动运输,不需要酶的催化参与,B错误;C、PCR过程中DNA双链解旋是通过高温破坏氢键实现的,无需解旋酶参与,不涉及酶的催化作用,C错误;D、植物细胞壁的主要成分为纤维素和果胶,去除细胞壁需要用纤维素酶和果胶酶催化相应成分水解,涉及酶的催化作用,D正确。 9.(2026·北京房山·二模)钙(Ca2+)是植物生长发育必需的矿质元素。下图为逆境时拟南芥根细胞Ca2+跨膜运输示意图,以下说法正确的是(       ) A. 逆境促进ICAs基因表达有利于Ca2+吸收 B. 根细胞通过ICAs吸收Ca2+需要消耗能量 C. Ca2+进入细胞和进入液泡的方式相同 D. Ca2+的跨膜运输体现了细胞膜具有流动性 【答案】A 【解析】A、由图可知,逆境刺激根细胞膜上的受体后,经信号传导促进细胞核内ICAs基因表达,使细胞膜上ICAs数量增加,促进Ca2+顺浓度梯度进入细胞,有利于Ca2+吸收,A正确;B、Ca2+通过ICAs进入细胞内是顺浓度梯度,不消耗能量,B错误;C、Ca2+进入细胞为顺浓度梯度、需要ICAs协助的协助扩散,而Ca2+进入液泡是逆浓度梯度的主动运输,二者运输方式不同,C错误;D、Ca2+的跨膜运输需要特定蛋白质的协助,体现了细胞膜的选择透过性,D错误。 10.(2026·北京昌平·一模)人体内黄嘌呤氧化酶(XO)活性异常升高可导致高尿酸血症。研究人员发现苦荞黄酮可通过结合XO的活性中心,抑制其活性,并检测了不同浓度苦荞黄酮对XO的抑制率,结果如图。相关叙述正确的是(       ) A. 苦荞黄酮通过与XO结合,提高催化反应的活化能 B. 苦荞黄酮浓度越高,高尿酸血症症状越严重 C. 实验中药品添加顺序为黄嘌呤、XO、苦荞黄酮 D. 该实验不支持底物浓度可影响酶促反应速率 【答案】D 【解析】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,苦荞黄酮抑制XO活性,是使XO无法发挥降低活化能的作用,并非苦荞黄酮提高催化反应的活化能,A错误;B、XO活性异常升高会导致高尿酸血症,题图显示苦荞黄酮浓度越高,对XO的抑制率越高,XO活性越低,尿酸生成越少,高尿酸血症症状越轻,B错误;C、苦荞黄酮需要结合XO的活性中心才能发挥抑制作用,若按选项中顺序添加,底物黄嘌呤会先与XO的活性中心结合,苦荞黄酮无法再结合XO活性中心,无法准确检测抑制效果;正确顺序应先让苦荞黄酮与XO结合,再加入底物,C错误;D、该实验的自变量是苦荞黄酮浓度,实验未设置不同底物浓度的组别,不支持底物浓度可影响酶促反应速率,D正确。 11.(2026·北京房山·一模)钙可增强细胞壁韧性、提高细胞膜稳定性。拟南芥ICA蛋白主要位于根细胞膜上,影响外源Ca2+的吸收。研究温度对野生型与ICA基因缺失突变体的影响,结果如图。下列推论合理的是(       ) A. ICA蛋白可抑制细胞从外界吸收Ca2+ B. Ca2+主要影响拟南芥根的生长 C. 突变体不同条件下均出现明显生长障碍 D. 缺失ICA蛋白可降低拟南芥的抗高温胁迫能力 【答案】D 【解析】A、由图可知,常温下野生型(有ICA蛋白)和突变体(无ICA蛋白)根的生长情况不同,野生型根生长更好,说明ICA蛋白可促进细胞从外界吸收Ca2+,A错误;B、题干中并没有信息表明Ca2+主要影响拟南芥根的生长,B错误;C、常温下突变体与野生型根生长情况有差异,但不能得出突变体在不同条件下均出现明显生长障碍的结论,C错误;D、高温胁迫下,突变体(无ICA蛋白)根的生长情况比野生型差,说明缺失ICA蛋白可降低拟南芥的抗高温胁迫能力,D正确。 12.(2026·北京朝阳·一模)甲氨蝶呤是一种抗肿瘤药物,肿瘤细胞对其产生耐药性与膜转运蛋白——RFC1和P-gp有关(图1),其含量检测结果如图2。 相关推测错误的是(  ) A. 甲氨蝶呤通过RFC1协助扩散进入细胞 B. 甲氨蝶呤从胞内运出胞外需要消耗能量 C. 图2中的蛋白Ⅰ为图1中的RFC1蛋白 D. P-gp蛋白抑制剂可用于逆转肿瘤耐药性 【答案】C 【解析】A、协助扩散需载体蛋白且顺浓度梯度运输,RFC1为甲氨蝶呤进入细胞的载体蛋白,且该过程不消耗能量,则甲氨蝶呤通过RFC1协助扩散进入细胞,A正确;  B、甲氨蝶呤从细胞内运出细胞外是逆浓度运输,故转运方式为主动运输,需要消耗能量,B正确;  C、肿瘤细胞耐药时,摄入的药物量降低,而RFC1是将药物转运至细胞内的转运蛋白,含量应降低;排出药物的转运蛋白P-gp含量应升高。图2中蛋白Ⅰ在耐药细胞中含量较高,则蛋白Ⅰ应为P-gp而非RFC1,C错误;  D、P-gp抑制剂可抑制P-gp的转运功能,减少甲氨蝶呤从胞内运出,从而逆转肿瘤耐药性,D正确。故选C。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $

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专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编
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专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(7年汇编)(北京专用)2020-2026年高考生物真题分类汇编
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