2027届高三生物人教版一轮复习第4章物质的输入和输出单元测试

2026-08-26
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摘要:

**基本信息** 本卷为高中生物必修1第4章“物质的输入和输出”单元卷,适用于一轮复习,以渗透作用、跨膜运输等核心知识为载体,融合实验探究与情境分析,全面考查生命观念与科学思维。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|16题|半透膜与细胞膜(题1)、质壁分离与复原(题3、4)、主动运输与协助扩散(题9、13)|结合水分子运输方式(题6)、GLUT4功能(题8)等情境,辨析概念本质| |解答题|4题|细胞结构与物质运输(题17)、海水稻耐盐机制(题18)、小肠上皮细胞物质运输(题19、20)|综合考查结构与功能观,如跨膜运输与细胞器协作(题19)| |实验题|1题|亚硒酸盐跨膜运输探究(题21)|通过对照实验分析运输方式,体现科学探究与实验设计能力|

内容正文:

必修1第4章单元测试 物质的输入和输出 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 评卷人 得分 一、单选题 1.下列关于半透膜和细胞膜的描述中,错误的是(     ) A.半透膜是允许一部分物质通过,不允许另一部分物质通过的膜 B.细胞膜是一层选择透过性膜,除H2O、CO2、O2等可以自由通过外,其他被选择的小分子、离子也能通过 C.细胞膜不能相当于半透膜 D.半透膜包括物理性的半透膜和生物性的选择透过性膜 2.某同学设计渗透装置的实验,将漏斗口用半透膜封住,装入30%的蔗糖溶液,置于清水中,一定时间后再加入蔗糖酶,如图甲所示;将天竺葵的茎在靠近基部切断,用橡皮管将根与一玻璃管相连,置于清水中,如图乙所示。有关实验结果的叙述最准确的是(     ) A.甲图中漏斗中液面开始时先上升,加酶后立即下降 B.乙图玻璃管内液面上升,说明植物体内水往高处“流”的动力是根部发生渗透作用产生向上的推力 C.甲装置加酶后可以在烧杯中检测出葡萄糖、果糖和蔗糖酶 D.利用乙装置将茎叶直接插入清水中,记录不同时间烧杯中液面的高度可验证蒸腾作用是否是植物体水往高处流的拉力 3.科研人员测定某植物成熟细胞在不同蔗糖溶液中质壁分离及复原情况,实验结果如下表。下列分析错误的是(    ) 蔗糖溶液浓度(g/mL) 0.2 0.3 0.4 0.5 质壁分离情况 不分离 轻微分离 明显分离 显著分离 清水复原情况 — 快速复原 缓慢复原 不能复原 A.该细胞的细胞液浓度介于0.2~0.3g/mL之间 B.0.4g/mL组质壁分离后细胞仍保持生物活性 C.0.5g/mL组细胞因过度失水导致原生质层失活 D.质壁分离复原过程中细胞持续失水直至内外平衡 4.将一个从清水中取出的成熟植物细胞放入某种溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是(     ) A.t1时细胞质壁分离程度最大,细胞液的浓度最大 B.t1~t2时段,细胞的吸水和失水处于动态平衡 C.若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO3- D.t0~t1时间内,细胞液浓度逐渐增大,细胞吸水能力逐渐增强 5.科研人员将某种植物的红色花瓣细胞分别浸泡在一定浓度的蔗糖溶液和KNO3,溶液中,相同时间后检测其原生质体体积的变化,实验结果如图所示。下列叙述错误的是(     ) A.a点与c点相比,细胞大小和细胞液浓度均相同 B.乙曲线达到d点时,仍有水分子进出细胞 C.甲曲线对应KNO3溶液,发生细胞质壁分离后自动复原 D.甲曲线对应的b点,花瓣细胞的液泡的浓度达到最大,吸水能力最强 6.如图为水分子通过哺乳动物细胞膜的两种方式,下列有关分析正确的是(     ) A.水分子通过方式1的运输量只与细胞膜上磷脂分子的紧密程度相关 B.图示水的两种运输方式均与体外环境温度变化有关,温度低则运输慢 C.水分子通过方式2的运输速率比方式1快且不与通道蛋白结合 D.水只能从浓度低的溶液向浓度高的溶液运输,最终两者浓度达到相等 7.细胞膜上含有多种膜蛋白,科研人员用试剂M和N分别处理小肠上皮细胞的细胞膜,结果如表所示(“+”表示有,“-”表示无)。下列叙述正确的是(     ) 实验处理 细胞膜上的膜蛋白 处理后细胞形状 D1 D2 D3 D4 D5 D6 试剂M处理后 + + + + - - 细胞变得不规则 试剂N处理后 - - + + + + 细胞保持原状 A.试剂M可能破坏D5和D6的空间结构,或者使其与细胞膜分离 B.D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态起着重要作用 C.表中信息可证明小肠上皮细胞膜具有选择透过性 D.将小肠上皮细胞置于清水中,待其吸水涨破后收集,即可获得纯净细胞膜 8.葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质。在胰岛素的刺激下,GLUT4会从脂肪细胞内的囊泡膜上转移至细胞膜上,葡萄糖借助细胞膜上的GLUT4进入脂肪细胞。下列叙述错误的是(     ) A.脂肪细胞中GLUT4以氨基酸为原料,在核糖体中合成 B.GLUT4转移至细胞膜所需要的能量主要来自线粒体 C.GLUT4每次转运葡萄糖时,其自身构象都会发生改变 D.GLUT4经沸水浴处理,肽链充分伸展并彻底水解 9.下列关于物质跨膜运输方式的叙述,错误的是(     ) A.水分子进出细胞取决于细胞内外溶液的浓度差 B.葡萄糖进入红细胞需要载体蛋白协助,属于协助扩散 C.主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中 D.大分子有机物通过载体蛋白的转运才能进入细胞内 10.活细胞成像技术可以捕捉细胞运动过程的信息,结果直观可靠。使用激光扫描共聚焦显微镜(LSCM)进行活细胞成像,具有快速直观、简单易操作的优点。下列关于细胞的结构与功能的描述不合理的是(     ) A.通过LSCM可观测到细胞骨架在细胞运动中起着非常重要的作用 B.胞吞等动态过程不仅消耗能量,还需要细胞膜上的载体蛋白协助 C.借助LSCM可研究囊泡的功能 D.为保证细胞的完整性可适当降低激光强度 11.植物细胞膜上存在Ca2+通道和Ca2+泵。Ca2+泵是一种载体蛋白,能催化ATP水解释放能量推动Ca2+跨膜运输。下列叙述错误的是(  ) A.细胞缺氧会影响Ca2+泵对Ca2+的跨膜运输速率 B.Ca2+泵完成Ca2+跨膜运输后空间结构可恢复原状 C.Ca2+通道和Ca2+泵均能逆浓度梯度跨膜运输Ca2+ D.通道蛋白和载体蛋白均对所运输的物质具有选择性 12.PepT1是一种主要位于小肠上皮细胞膜上的质子依赖型转运蛋白,主要转运二肽/三肽(寡肽)。PepT1的作用机制如下图所示。已知小肠上皮细胞膜上的Na+-H+交换体(NHE)负责将细胞内H+泵出至肠腔,维持跨膜质子梯度。下列有关叙述正确的是(    ) A.细胞膜上的钠钾泵在转运Na+、K+时,会发生转运蛋白的磷酸化与去磷酸化 B.寡肽进入细胞的过程属于主动运输,消耗能量,PepT1承担了运输与催化功能 C.呼吸抑制剂处理小肠上皮细胞后寡肽转运速率下降,说明该过程直接消耗ATP D.小肠肠腔中寡肽浓度持续升高时,细胞膜上的PepT1的转运速率也不断升高 13.为探究葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的转运方式,研究人员将离体的小肠绒毛上皮细胞置于不同浓度的葡萄糖溶液中,相关实验处理及结果如表所示。下列相关叙述错误的是(  ) 组别 甲 乙 丙 丁 戊 己 外界葡萄糖浓度(mmol/L) 5 5 5 100 100 100 膜载体蛋白抑制剂 + − − + − − 细胞呼吸抑制剂 − + − − + − 葡萄糖转运速率(mmol/L) 0 0 4 0 30 41 A.小肠吸收葡萄糖一定要消耗能量 B.小肠吸收葡萄糖离不开载体蛋白 C.外界葡萄糖浓度较低时,转运方式为主动运输 D.外界葡萄糖浓度较高时,转运方式为主动运输和协助扩散 14.壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排,维持平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示。下列说法错误的是(     ) A.SOS1转运不直接消耗ATP B.盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的浓度来加速的外排 C.通过HKT1进入细胞时,不需要与其结合 D.盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8失去对AKT1的抑制作用,升高了细胞内值 15.“海水稻”能通过一系列跨膜运输调控机制维持细胞质基质中的低水平(下图),从而适应盐碱环境。下列推测错误的是(     ) A.盐胁迫下,海水稻通过增强过程⑤⑧以提高耐盐性 B.酶磷酸化时伴随着空间结构的改变将释放到膜外 C.过程①和②都不消耗能量,但过程①的运输速率更快 D.海水稻根部SOS1蛋白基因的表达水平显著高于普通水稻的 16.科研人员研究发现,某种新型胁迫蛋白可结合内质网膜上的钙离子通道,调控胞内Ca²⁺稳态,进而影响细胞凋亡与自噬进程。下列相关叙述错误的是(     ) A.内质网是细胞内Ca²⁺的主要储存场所,参与细胞信号传导 B.该胁迫蛋白基因突变后,可能导致细胞凋亡进程异常 C.细胞自噬可降解受损细胞器,该过程不消耗ATP D.钙离子跨膜运输的方式可随细胞生理状态发生改变 评卷人 得分 二、解答题 17.下图为某种细胞亚显微结构模式图,请据图回答: (1)与人口腔上皮细胞相比,此细胞具有细胞壁、_____、_____等特有结构,但不具有_____(填细胞器名称)。 (2)若想去除细胞壁又不损伤细胞内部结构,可以用_____酶和果胶酶处理该细胞。 (3)控制物质进出细胞的结构是[_____],它的基本支架是_____。 (4)如果该图为蚕豆根细胞,则应该没有[_____]。 (5)不含磷脂的细胞器是[_____]。 (6)与分泌蛋白合成、加工、运输和分泌有密切关系的细胞器有[_____]。 (7)如果将该细胞放入30%的蔗糖溶液中,将会出现细胞壁与[  ]_____分离的现象,该过程中液泡的颜色深浅变化为_____。 18.海水稻是一种能在海边滩涂地和盐碱地生长的农作物品种。与传统水稻相比,海水稻具备更为优良的耐盐碱性。图甲为海水稻与普通水稻在3%KNO3溶液中原生质体体积变化图。请据图回答: (1)图甲中A→C段,可通过高倍显微镜观察到Ⅰ组水稻细胞发生了__________现象。 (2)据图甲分析可知海水稻为__________(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)组水稻;由此也可推知滩涂地和盐碱地不利于一般的农作物生长的原因是__________。 (3)为了探究海水稻根尖细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制,科研工作者使用NaCl培养液培养某种海水稻,海水稻体内物质相对浓度变化如图乙所示: ①若以NaCl溶液浓度150 mmol·L-1为界,分为低盐和高盐胁迫,由图乙可知,随着NaCl溶液浓度的升高,该海水稻根尖细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制不同:低盐条件下海水稻主要靠逐步提高细胞内__________的相对浓度,高盐条件下海水稻主要靠通过__________。 ②研究还发现,海水稻地上部分的细胞可积累Na+作为渗透压调节剂,推测其积累部位是__________(填细胞器名称)。 19.小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质并跨膜运输到组织液中,相关物质运输方式如图2所示。图1是物质跨膜运输方式示意图,I~IV表示细胞膜上的相关结构或物质,a~e表示不同的跨膜运输。请回答下列问题。 (1)图1中细胞膜的基本支架是[  ]__________(填数字和名称),该图主要体现了细胞膜具有________________的功能。 (2)据图2可知,肠腔内的葡萄糖以__________的方式进入小肠上皮细胞,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有____________(写出两点)。 (3)小肠上皮细胞通过②同时运输Na⁺和K⁺,可以维持细胞内Na⁺__________(填“高浓度”或“低浓度”)状态。 (4)葡萄糖进出小肠上皮细胞的跨膜运输分别对应图1中的__________(填字母)所示的运输。 20.小肠上皮细胞能从肠腔吸收多种营养物质,并跨膜运输到体内,相关物质运输方式如图所示。 (1)小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成很多突起,增加了细胞膜上________________的数量,有利于细胞吸收营养物质。图中多肽从肠腔进入小肠上皮细胞穿过了________层生物膜。 (2)据图可知,小肠上皮细胞通过a同时运输Na+和K+,使细胞内Na+浓度________(填“高于”或“低于”)细胞外,产生了Na+浓度差,肠腔内的葡萄糖借助该浓度差以________的方式进入小肠上皮细胞,该过程体现了细胞膜的功能特性是________。 (3)食物经胃的初步消化才会进入小肠。胃液存在于胃腔中,主要成分是盐酸。若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状;若胃液中盐酸含量过低,则会使胃的消化能力减弱。胃壁细胞中部分离子的运输机制如图2所示。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是________________________________________________。若某药物不影响ATP的正常供能,也可在一定程度上缓解“烧心”症状,则据图推测该药物的作用机制可能是________________________。 评卷人 得分 三、实验题 21.硒是人和动物必需的微量元素,在自然界中常以有毒性的亚硒酸盐()等形式存在,某些微生物能将还原为低毒性的单质硒。机体生长也需要Ca2+,Ca2+在细胞外可参与细胞间的信号传递,细胞通常会把细胞内的Ca2+运到细胞外。 (1)由于细胞膜在功能上具有_____________性,无法自由通过,需要借助膜上_____________进出细胞。 (2)科研人员选用细菌H作为实验材料对硒的跨膜运输进行研究,实验设计及结果见下表。 组号 处理条件 的吸收速率(nmol/109个细胞) Ⅰ 将细菌H放入液体培养基(对照) 5 Ⅱ 将部分I组细菌放入含AgNO3(水通道蛋白抑制剂)的液体培养基中 1.1 Ⅲ 将部分I组细菌放入含2,4-DNP(细胞呼吸抑制剂)的液体培养基中 4.9 Ⅳ 将部分I组细菌放入含亚硫酸盐()的液体培养基中 <0.5 比较Ⅲ组和Ⅰ组,推测主要以_____________方式进入细菌H。Ⅰ和Ⅳ组结果表明_______________________________________________________。 (3)为验证水通道蛋白A在细菌H吸收过程中的功能,科学家对水通道蛋白A基因进行改造,得到下图所示结果,推测A蛋白在细菌H吸收中起关键作用。此推测的依据是:__________________________________________________________________________________________。 (4)下图是Ca2+通过载体蛋白跨细胞膜运输的模式图。在运输Ca2+时,载体蛋白通常被_____________,该过程由ATP的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合形成,载体蛋白的空间结构__________________(选填“发生”或“未发生”)改变;该载体蛋白的功能是______________________________________。 试卷第1页(共3页) 试卷第1页(共3页) 学科网(北京)股份有限公司 《必修1第4章单元测试 物质的输入和输出》参考答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C B D D A C A D D B 题号 11 12 13 14 15 16 答案 C A A D C C 1.C 【详解】A、半透膜是指一些物质可以透过,另一些物质不能透过的多孔性薄膜,A正确; B、细胞膜是典型的选择透过性膜,H₂O、CO₂、O₂等小分子可通过自由扩散自由通过,细胞需要的其他小分子、离子也可通过协助扩散、主动运输等方式通过,B正确; C、细胞膜的选择透过性符合半透膜的功能特点,可以相当于半透膜,该描述错误,C错误; D、半透膜包括两类,一类是无生物活性的物理性半透膜(如玻璃纸),另一类是有生物活性的生物性选择透过性膜(如细胞膜),D正确。 2.B 【详解】A、甲图中漏斗内浓度大于烧杯,根据渗透作用原理,漏斗液面上升,加入蔗糖酶,蔗糖水解为单糖,浓度进一步升高,漏斗液面进一步上升,但单糖会渐渐透过半透膜进入烧杯,内外浓度差减小,漏斗液面下降,但不会立即下降,A错误; B、乙图玻璃管内液面上升,水分通过根吸收进入玻璃管,根部发生渗透作用产生向上的推力,B正确; C、甲装置中蔗糖酶为大分子物质,烧杯中检测不到蔗糖酶,C错误; D、根据实验的对照原则,单一变量原则,为验证蒸腾作用,先排除根的干扰,先将A、B两株天竺葵的茎从中部切断,取上端部分,一株不作处理,一株用胶水涂抹,封住植物叶片上的气孔,防止蒸腾作用散失水分,D错误。 3.D 【详解】A、该细胞的细胞液浓度介于0.2~0.3g/mL之间,因为在这两个浓度的蔗糖溶液中对应的状态分别是不分离和轻微分离,A正确; B、0.4g/mL组质壁分离后细胞可以缓慢复原,说明细胞仍保持生物活性,B正确; C、0.5g/mL组细胞因过度失水导致原生质层失活,因而表现为显著分离,但不能复原,C正确; D、质壁分离过程中细胞失水量大于吸水量,因而表现为细胞壁和原生质层分离;在质壁分离复原过程中细胞吸水量大于失水量,直至内外平衡,D错误。 4.D 【详解】 A、t1时压力刚降为0,仅代表原生质层刚与细胞壁分离,t1~t2时段细胞仍在失水,质壁分离程度持续增大、细胞液浓度持续升高,t2时才是质壁分离程度最大、细胞液浓度最大的时刻,A错误; B、t1~t2时段细胞仍在失水,直到t2时失水达到最大值,并非吸水和失水平衡状态,B错误; C、若为溶液,细胞从t0放入溶液开始就会主动吸收K+和NO3-,t2是细胞液浓度超过外界溶液浓度、开始吸水的节点,不是开始吸收离子的节点,C错误; D、t0~t1时段细胞持续失水,细胞液浓度逐渐升高,细胞吸水能力与细胞液浓度呈正相关,因此吸水能力逐渐增强,D正确。 5.A 【详解】A、a点与c点液泡体积相同,但c点细胞经历了质壁分离和复原,细胞液中积累了无机盐,a点为初始状态,二者细胞液浓度不同,A错误; B、乙曲线对应蔗糖溶液,d点时,质壁分离达到最大限度,此时仍有水分子进出细胞,B正确; C、甲曲线先下降后上升,对应KNO3溶液,细胞先发生质壁分离,后KNO3进入细胞,使细胞液浓度升高,发生质壁分离自动复原,C正确; D、甲曲线对应的b点,细胞液的浓度达到最大,吸水能力最强,D正确。 6.C 【详解】A、方式1是水分子的自由扩散,运输量除和磷脂分子的紧密程度有关外,还与膜两侧水分子的数量多少相关,A错误; B、哺乳动物属于恒温动物,体温相对稳定,体外环境温度变化不会改变体内细胞所处的温度,因此水分子运输速率不会随体外温度降低而变慢,B错误; C、方式2是经水通道蛋白的协助扩散,运输速率远高于自由扩散的方式1,且通道蛋白运输物质时不需要与被运输的水分子结合,C正确; D、水分子跨膜运输是双向的,仅净运输方向是从溶质浓度低的一侧(水分子数量多)向溶质浓度高的一侧(水分子数量少)运输,且最终不一定两侧浓度相等,如动物细胞吸水涨破、植物细胞受细胞壁限制吸水后仍可能存在浓度差,D错误。 7.A 【详解】A、试剂M处理后细胞膜上无法检测到D5和D6,原因可能是试剂M破坏了二者的空间结构使其无法被检测,也可能是二者从细胞膜上分离,A正确; B、试剂N处理后D1和D2从细胞膜上消失,但细胞仍保持原状,说明D1和D2对维持小肠上皮细胞的正常形态不起关键作用,B错误; C、选择透过性是细胞膜控制物质进出的功能特性,该实验仅探究膜蛋白与细胞形态的关系,无法证明细胞膜具有选择透过性,C错误; D、小肠上皮细胞含有细胞核和多种具膜细胞器,吸水涨破后得到的膜会混有核膜、细胞器膜,无法获得纯净细胞膜,D错误。 8.D 【详解】A、GLUT4为蛋白质以氨基酸为原料,在核糖体中合成,A正确; B、GLUT4转移至细胞膜需要细胞骨架参与,所需要的能量主要来自线粒体,B正确; C、GLUT4作为载体蛋白,每次转运葡萄糖时,其自身构象都会发生改变,C正确; D、经沸水浴处理,其空间结构遭到破坏,肽链伸展,但并没有水解,D错误。 9.D 【详解】A、水分子会从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧扩散,所以水分子进出细胞取决于细胞内外溶液的浓度差,A正确; B、葡萄糖顺浓度梯度进入红细胞需要载体蛋白协助、不消耗能量,属于协助扩散,B正确; C、主动运输可保证细胞按生命活动需求主动选择吸收或排出物质,普遍存在于动植物和微生物细胞中,C正确; D、大分子有机物进入细胞的方式为胞吞,依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白的转运,D错误。 10.B 【详解】A、细胞骨架具有维持细胞形态及支撑某些细胞器的功能,对细胞的运动、分裂、分化等生命活动起着重要作用,可通过LSCM观测,A不符合题意: B、胞吞过程需要消耗能量及膜上受体蛋白识别,但不需要载体蛋白协助,B符合题意: C、通过LSCM可观察到细胞内囊泡的动态过程进而研究其功能,C不符合题意: D、在技术允许的范围内,使用LSCM时适当降低激光强度会减少对细胞的损伤,D不符合题意。 11.C 【详解】A、Ca²+泵运输Ca²+的方式为主动运输,需要消耗ATP,细胞缺氧会使细胞呼吸产生的ATP减少,因此会影响Ca²+泵对Ca²+的跨膜运输速率,A正确; B、载体蛋白转运物质时会发生可逆的空间结构改变,完成Ca²+跨膜运输后空间结构可恢复原状,可重复参与运输过程,B正确; C、Ca²+通道介导的Ca²+跨膜运输为协助扩散,是顺浓度梯度进行的,只有Ca²+泵介导的主动运输可逆浓度梯度运输Ca²+,C错误; D、通道蛋白和载体蛋白的空间结构都具有特异性,因此对所运输的物质具有选择性,D正确。 12.A 【详解】A、钠钾泵是参与主动运输的转运蛋白,转运Na+、K+的过程中,ATP水解释放的磷酸基团会使钠钾泵发生磷酸化,构象改变完成Na+的转运;结合K+后钠钾泵发生去磷酸化,构象恢复完成K+的转运,过程中存在转运蛋白的磷酸化与去磷酸化,A正确; B、寡肽进入细胞依赖跨膜H+梯度的势能,属于主动运输,但PepT1仅具备转运寡肽和H+的功能,无催化功能,B错误; C、呼吸抑制剂会抑制细胞呼吸减少ATP生成,首先影响钠钾泵功能,进而导致NHE无法维持跨膜H+梯度,最终使寡肽转运速率下降,说明寡肽转运间接依赖ATP,并非直接消耗ATP,C错误; D、细胞膜上PepT1的数量有限,当寡肽浓度升高到一定程度后,转运蛋白会达到饱和状态,转运速率不再随寡肽浓度升高而上升,D错误。 13.A 【详解】A、分析戊组实验:外界葡萄糖浓度为100mmol/L时,加入细胞呼吸抑制剂阻断能量供应后,葡萄糖仍有30mmol/L的转运速率,说明该条件下葡萄糖的吸收可以不消耗能量,因此小肠吸收葡萄糖不一定要消耗能量,A错误; B、甲组和丁组加入膜载体蛋白抑制剂后,葡萄糖转运速率均为0,说明无论葡萄糖浓度高低,小肠吸收葡萄糖都离不开载体蛋白,B正确; C、外界葡萄糖浓度较低时,如外界葡萄糖浓度为5mmol/L,乙组加入细胞呼吸抑制剂后葡萄糖转运速率降为0,说明该浓度下转运需要消耗能量,且需要载体,属于主动运输,C正确; D、外界葡萄糖浓度较高时,如外界葡萄糖浓度为100mmol/L,加入细胞呼吸抑制剂后转运速率从41降至30,说明该浓度下既有需要能量的主动运输(速率为41-30=11mmol/L),又有不需要能量、依赖载体的协助扩散(速率为30mmol/L),D正确。 14.D 【详解】A、识图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,Na+运出细胞,为逆浓度梯度运输,所以,SOS1利用H+浓度差形成的化学势能,把Na+以主动运输的方式运出细胞,不直接消耗ATP,A正确; B、盐胁迫时, 植物细胞可能通过降低细胞质基质的H+浓度,增加了细胞内外的H+浓度梯度差,为SOS1排出Na+提供更多的能量,从而加速Na+的外排,B正确; C、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白) 进入细胞时,不需要与通道蛋白结合,C正确; D、盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增加,Na+/K+比值降低,D错误。 15.C 【详解】A、由图可知,⑤⑧分别通过主动运输将Na+运出细胞或运入液泡,维持细胞质基质中的低Na+水平,提高耐盐性,A正确; B、由图可知,H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间结构的改变通过主动运输将H+释放到膜外,B正确; C、由图可知①为自由扩散,②为协助扩散(通过水通道蛋白),两者都不消耗能量,但因为有通道蛋白协助,过程②的运输速率更快,C错误; D、SOS1蛋白可将Na+运出细胞,从而维持细胞质基质中的低Na+水平以适应盐碱环境,因此海水稻根部SOS1蛋白基因的表达水平显著高于普通水稻的,D正确。 16.C 【详解】A、某种新型胁迫蛋白可结合内质网膜上的钙离子通道,调控胞内Ca²⁺稳态,进而影响细胞凋亡与自噬进程,说明内质网是细胞内Ca²⁺的主要储存场所,参与细胞信号传导,A正确; B、该胁迫蛋白基因突变后,无法正常调控胞内Ca²⁺稳态,因此可能导致细胞凋亡进程异常,B正确; C、细胞自噬降解受损细胞器,该过程需要消耗ATP,C错误; D、钙离子跨膜运输的方式包括协助扩散和主动运输,根据细胞生理状态改变,钙离子的运输方式也会随之改变,D正确。 17.(1) 液泡 叶绿体 中心体 (2)纤维素 (3) ② 磷脂双分子层 (4)⑦ (5)⑧ (6)⑤⑥⑧⑨ (7) ①原生质层 变深 【详解】(1)该细胞是高等植物细胞,与动物细胞相比,高等植物细胞特有的细胞器有叶绿体和液泡,没有中心体。 (2)植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶,酶具有专一性,因此要用纤维素酶和果胶酶除去细胞壁。 (3)细胞膜(②)的功能之一是控制物质进出细胞,基本支架是磷脂双分子层。 (4)根细胞没有⑦叶绿体。 (5)⑧核糖体没有膜结构,所以不含磷脂。 (6)分泌蛋白的合成场所是⑧核糖体,后又附着在⑨内质网上,先在内质网中进行初步加工,成为成熟的蛋白质;然后由囊泡运输给⑤高尔基体进一步加工,通过囊泡运输给细胞膜,借助膜的流动性分泌出去,分泌蛋白的合成、加工和运输过程所需的大量能量是由⑥线粒体供给的。因此,与分泌蛋白合成、加工、运输和分泌有密切关系的细胞器有⑤⑥⑧⑨。 (7)①是原生质层,由②细胞膜,③液泡膜和④细胞质组成,发生质壁分离时,细胞失水,细胞液颜色加深,质壁分离指的是细胞壁与原生质层分离。 18.(1)质壁分离及自动复原 (2) Ⅱ 一般农作物细胞液浓度低于外界溶液浓度,细胞失水,发生质壁分离现象 (3) 无机盐 大幅度提高细胞内可溶性糖浓度 液泡 【详解】(1)图甲中AB段,原生质体体积减小,说明水稻细胞失水,发生了质壁分离;BC段原生质体体积增大,说明水稻细胞吸水,发生了质壁分离的复原。因此,图甲中A→C段,可通过高倍显微镜观察到Ⅰ组水稻细胞发生了质壁分离及自动复原。 (2)分析图甲可知,用3%的KNO3溶液分别处理两组水稻细胞,Ⅰ组水稻原生质体的体积先减小后增加,说明细胞先发生质壁分离后复原,Ⅱ组水稻原生质体的体积增加,则说明Ⅱ组水稻细胞液浓度比较大,因此I组是普通水稻,Ⅱ组是海水稻。由此也可推知滩涂地和盐碱地不利于一般的农作物生长的原因是:一般农作物细胞液浓度低于外界溶液浓度,细胞失水,发生质壁分离现象。 (3)①若以NaCl溶液浓度150 mmol·L-1为界,分为低盐和高盐胁迫,由图乙可知,随着NaCl溶液浓度的升高,该海水稻根尖细胞适应低盐和高盐胁迫的调节机制不同:低盐条件下海水稻主要通过逐步提高细胞内无机盐的相对浓度,高盐条件下海水稻主要通过大幅度提高细胞内可溶性糖浓度来提高细胞液浓度,减少失水。 ②液泡是植物细胞的“水盐仓库”,海水稻地上部分的细胞通过在液泡中积累Na+,来调节渗透压。 19.(1) [IV] 磷脂双分子层 控制物质进出细胞 (2) 主动运输 顺浓度梯度运输、不消耗能量 (3)低浓度 (4)a、d 【详解】(1)图1中细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,对应图中的IV。图中的物质以不同方式进出细胞,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。 (2)由图2可知,肠腔中葡萄糖的浓度低于小肠上皮细胞,所以葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞是从低浓度到高浓度运输,且需要Na+电化学梯度的势能提供能量,可判断葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞的跨膜运输方式是主动运输。③是顺浓度梯度的协助扩散,与该方式相比,③运输葡萄糖的特点有顺浓度梯度运输、不消耗能量。 (3)小肠上皮细胞通过②钠钾泵同时运输Na+和K+,进而可以维持细胞内Na+低浓度状态,以保障小肠上皮细胞正常吸收葡萄糖,为小肠上皮细胞吸收葡萄糖提供电化学梯度势能。 (4)由图2可知,葡萄糖进出小肠上皮细胞的跨膜运输分别是主动运输和协助扩散,对应图1中的a(从有糖蛋白的外侧逆浓度进入内侧)、d(顺浓度梯度、需要载体蛋白运输出细胞)。 20.(1) 载体蛋白/转运蛋白 0 (2) 低于 主动运输 选择透过性 (3) 胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸(H+)含量下降 抑制了质子泵运输H+的功能/抑制质子泵的活性 【详解】(1)小肠上皮细胞面向肠腔的一侧形成很多突起,这种结构特点增加了细胞膜上载体蛋白(或转运蛋白)的数量,载体蛋白是物质跨膜运输的重要结构基础,数量增多有利于细胞吸收营养物质。图中多肽从肠腔进入小肠上皮细胞的方式是胞吞,胞吞过程是依赖细胞膜的内陷包裹多肽进入细胞,该过程没有直接穿过磷脂双分子层,因此穿过了0层生物膜。 (2)据图可知,小肠上皮细胞通过a(钠钾泵)同时运输Na+和K+,该过程将细胞内的Na+主动运输到细胞外,使细胞内Na+浓度低于细胞外,从而产生了Na+浓度差。肠腔内的葡萄糖借助该Na+浓度差,依靠SGLT1载体蛋白的协助进入小肠上皮细胞,这种需要借助离子浓度差提供动力、依赖载体的运输方式属于主动运输。该过程中细胞膜可以选择性地让葡萄糖等物质通过,体现了细胞膜的功能特性是选择透过性。 (3)若胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降,则胃的消化能力会减弱。某药物不影响ATP的正常供能,也可在一定程度上缓解“烧心”症状,“烧心”是因为胃液中盐酸含量过高,而盐酸中的H+是通过质子泵运输到胃腔的,所以该药物的作用机制可能是抑制质子泵的运输功能,减少H+进入胃腔,降低胃液中盐酸的含量。 21.(1) 选择透过 转运蛋白 (2) 协助扩散 对的跨膜运输具有抑制作用 (3)A基因突变的细菌H(菌株2)吸收的速率显著低于正常细菌H(菌株1)、转入正常A基因的细菌H突变体(菌株3)完全恢复的吸收能力(高于菌株2,与菌株1接近) (4) 磷酸化 发生 运输(钙离子)、催化(ATP的水解) 【详解】(1)细胞膜的功能特点为具有选择透过性,故由于细胞膜在功能上具有选择透过性,SeO32-无法自由通过,需要借助膜上的转运蛋白进出细胞。 (2)与I组相比,Ⅱ组加入水通道蛋白抑制剂后,SeO32-的吸收速率大幅度下降,表明SeO32-吸收需要通道蛋白;比较Ⅲ组和Ⅰ组,加入细胞呼吸抑制剂的实验组的SeO32-的吸收速率与对照组的吸收速率差别不大,基本相等,说明SeO32-吸收不消耗能量,综上所述可知,SeO32-吸收为协助扩散。Ⅳ组的处理是将部分I组细菌放入含亚硫酸盐(SO32-)的液体培养基中,结果SeO32-的吸收速率大大降低,Ⅰ和Ⅳ组结果表明亚硫酸盐SO32-对SeO32-的跨膜运输具有抑制作用。 (3)分析题图:A基因突变的细菌H(菌株2)的SeO32-吸收速率显著低于正常的细菌H(菌株1);转入正常A基因的细菌H突变体(菌株3)完全恢复SeO32-吸收能力(高于菌株2,与菌株1接近),故推测A 蛋白在细菌H 吸收SeO32-中起着关键作用。 (4)Ca2+通过载体蛋白跨细胞膜的过程是:在运输Ca2+时,载体蛋白通常被磷酸化,该过程由ATP 的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合形成,载体蛋白的空间结构发生改变; 该载体蛋白的功能除了运输Ca2+外,同时还有催化ATP水解的功能。 答案第1页(共2页) 答案第1页(共2页) 学科网(北京)股份有限公司 $

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2027届高三生物人教版一轮复习第4章物质的输入和输出单元测试
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