4.2主动运输与胞吞、胞吐 课时练分层练习(基础达标+核心素养)2026-2027学年高一上学期生物人教版必修1
2026-09-07
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摘要:
**基本信息**
本练习通过“基础达标+核心素养”分层设计,以基础概念辨析→过程机制理解→情境综合应用为路径,巩固主动运输与胞吞、胞吐知识点,兼顾生命观念与科学思维培养。
**分层设计**
|层次|知识覆盖|设计特色|
|----|----------|----------|
|基础达标练|主动运输特点、跨膜运输方式判断、转运蛋白功能|选择题直接考查概念(如第2题主动运输特点),填空题结合示意图综合应用(如第9题跨膜运输方式分析)|
|核心素养练|物质运输与细胞代谢、生命活动调节、实验分析|结合具体情境(如甲状腺滤泡细胞、海水稻耐盐机制),考查结构与功能观(第11题)、科学思维(第15题实验数据解读)|
内容正文:
课时练◉主动运输与胞吞、胞吐
建议用时: 20分钟 姓名:___________班级:___________考号:___________
请把选择题答案填入下方表格:
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第一部分 基础达标练
1.某实验小组用适宜浓度的胭脂红(一种红色染料)染液处理洋葱鳞片叶内表皮细胞,一段时间后观察的实验现象是:细胞壁与细胞膜之间的空隙为红色,细胞膜以内无红色;然后将细胞置于清水中,细胞吸水膨胀,细胞内无红色。下列叙述错误的是( )
A.需选用新鲜的洋葱鳞片叶并撕取薄而透明的内表皮
B.进入细胞内的胭脂红被H2O2氧化导致细胞膜内无红色
C.在低倍显微镜下可以清晰地观察到本实验的实验现象
D.该实验不能证明水分子通过自由扩散的方式进出细胞
2.人体小肠上皮细胞逆浓度吸收葡萄糖,该过程特点是( )
A.需要载体蛋白、消耗ATP
B.需要载体蛋白、不消耗ATP
C.不需要载体、消耗ATP
D.不需要载体、不消耗ATP
3.某科学家在研究细胞膜运输物质时发现有下列四种关系,分别用下图中四种曲线表示,在研究具体的物质X时,发现与曲线②和④相符,试问:细胞膜运输物质X的方式是( )
A.自由扩散 B.主动运输 C.协助扩散 D.胞吐
4.ATP是细胞生命活动的直接能源物质。下列物质运输过程需要消耗ATP的是( )
A.O2进入肺泡细胞
B.组织细胞排出CO2
C.葡萄糖进入红细胞
D.唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶
5.深海热泉中的硫细菌能通过氧化H₂S获取能量,用于细胞各项生命活动及有机物的合成。热泉环境的pH约为2.0,而该菌细胞内pH稳定在6.5.其细胞膜上存在三类转运蛋白:①H+-ATP酶;②SO42-/H+同向转运蛋白;③Na+/H+逆向转运蛋白。SO42-是该菌合成有机物的必需原料。下列叙述错误的是( )
A.①转运H+属于主动运输,既能维持细胞内外的H+浓度差,又能保持细胞内pH稳定
B.②和③中H+都是顺浓度梯度进入细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量
C.①②③在运输物质时空间构象发生改变,此三种转运蛋白既有运输功能也有催化功能
D.硫细菌和硝化细菌均能利用无机物氧化时释放的能量来制造有机物,但无机物不同
6.下列生命活动需要ATP分解直接供能的是( )
A.线粒体中丙酮酸和水反应释放CO2
B.细胞核中合成RNA
C.水分子通过水通道蛋白进入肾小管上皮细胞
D.水在类囊体薄膜上发生分解
7.物质跨膜运输方式,下列说法正确的是( )
A.葡萄糖进入红细胞属于主动运输
B.主动运输逆浓度梯度,需要载体,消耗能量
C.自由扩散需要载体蛋白协助
D.大分子物质通过载体蛋白完成胞吞胞吐
8.骨关节炎患者软骨细胞膜上的通道蛋白明显多于正常人,影响了NCX载体蛋白对的运输,使在患者细胞内积累而发病。据图分析,下列叙述正确的是( )
A.进入细胞的方式为渗透作用
B.排出细胞的过程需要消耗能量
C.NCX载体蛋白可转运和,不具有专一性
D.可通过增加患者NCX载体蛋白的数量来缓解病情
9.如图是物质跨膜运输的示意图,其中①~④表示物质,a~d表示运输方式。根据图片回答下列问题:
(1)①表示_____________,b表示_____________,水分子进出细胞的方式是_____________(填字母)。
(2)K+带有电荷,不能通过自由扩散穿过①,需要通过细胞膜上的③_____________或④_____________进行运输,这两种跨膜运输方式的区别是__________________________________________________________。(答出2点)
(3)下图的物质运输方式可能是_________________________,影响e点运输速率的因素是_____________;f点之后运输速率不再改变的原因是___________________________________________。
10.图1为几种物质跨膜运输方式示意图(图中a~e表示物质运输方式);图2表示物质转运速率与浓度的关系曲线。回答下列问题。([ ]内填字母,___________上填文字)
(1)若图1为胃黏膜上皮细胞的细胞膜,细胞膜的基本支架是______________________,该图中物质运输体现了细胞膜的功能特点是_________________性。
(2)人在饮酒时,酒精是通过方式_________(填字母)进入细胞的,该跨膜运输方式是________浓度梯度进行,其跨膜运输速率可用图2的曲线___________表示。
(3)水分子跨膜运输方式有[ ]______________,[ ]______________。通过c方式进入细胞的物质________(填“需要”或“不需要”)与通道蛋白结合,通过d方式转运物质时载体蛋白________(填“会”或“不会”)发生自身构象的改变,e方式是______________,该跨膜运输方式是______浓度梯度进行。
第二部分 核心素养练
11.甲状腺滤泡上皮细胞能够吸收I-和酪氨酸,使胞内I-浓度显著高于胞外,酪氨酸参与甲状腺球蛋白(TG)的合成,如图所示。下列叙述正确的是( )
A.转运蛋白在运输K+时,空间结构保持不变
B.I-和Na+通过NIS协助顺浓度梯度转运至胞内
C.抑制细胞的有氧呼吸不会影响I-的跨膜运输
D.TG以胞吐的方式排出细胞,需膜蛋白参与
12.外泌体是细胞通过胞吐方式释放的包含RNA和蛋白质的小囊泡,其主要来源于细胞内溶酶体内陷形成的多囊泡体,经多囊泡体外膜与细胞膜融合后释放到细胞外。肿瘤来源的外泌体可导致大量新生血管的生成,促进肿瘤的生长与侵袭。下列叙述错误的是( )
A.经过人工改造后的外泌体,可作为定向运送特定药物的载体
B.外泌体释放到细胞外的过程与膜的结构特性有关,不需要消耗能量
C.多囊泡体外膜与细胞膜融合的过程,体现了生物膜具有一定的流动性
D.肿瘤来源的外泌体内含信息分子,可促进肿瘤细胞的增殖与侵袭
13.下图为细胞中溶酶体发挥作用的示意图,以下分析错误的是( )
A.途径①大分子物质通常需与膜上蛋白质结合,才能进入细胞
B.加入细胞呼吸抑制剂不影响途径②的进行
C.途径③有利于细胞的自我更新
D.途径①②③体现了生物膜的流动性
14.细胞是一个开放的系统,每时每刻都与环境进行着物质交换,细胞膜能对进出细胞的物质进行选择。图中①~⑤表示物质通过细胞膜的转运方式。下列有关叙述错误的是( )
A.水分子可通过方式①③进入细胞,其中多数水分子以③方式进入
B.物质通过方式②进行跨膜运输时不需要与通道蛋白结合
C.方式④能量可以驱动载体蛋白空间结构发生改变
D.嵌入囊泡内的药物A属于水溶性分子,囊泡能将其送至特定的细胞
15.为缓解耕地压力,增加粮食产量,袁隆平院士的相关研发团队一直致力于研究能在海边滩涂等盐碱地生长的海水稻。图1表示海水稻耐盐有关的部分生理过程,图2表示科研人员模拟高盐环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化。回答下列问题:
(1)图1中的SOS1和NHX是反向共转运体,在顺浓度梯度转运一种物质的同时可逆浓度梯度反向转运另一种物质。
①据此判断SOS1、NHX均属于____________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许____________________________通过。
②二者运输Na+的方式都属于__________________,判断依据是___________________________________。
(2)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。
①细胞质基质中的Ca2+浓度升高会____________(填“激活”或“抑制”)HKT1的活性,___________(填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。
②根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的____________。
(3)已知SOD(超氧化物歧化酶)可以清除自由基,过多的自由基会损伤细胞结构,影响细胞代谢。据图2实验结果分析,海水稻耐盐能力高的原因是________________________________________________。
《课时练◉主动运输与胞吞、胞吐》参考答案
第一部分 基础达标练
1.B
【详解】A、新鲜洋葱鳞片叶内表皮细胞活性高,撕取薄而透明的材料透光性好,便于显微镜下观察实验现象,A正确;
B、活细胞的细胞膜具有选择透过性,胭脂红是大分子染料,无法透过细胞膜进入细胞内部,因此细胞膜内无红色,并非进入细胞后被H2O2氧化,B错误;
C、本实验观察的是细胞水平的质壁分离相关颜色变化,现象较明显,低倍显微镜下即可清晰观察,C正确;
D、该实验仅能证明水分子可以跨膜进出细胞,无法判断水分子的运输方式是自由扩散还是协助扩散,因此不能证明水分子通过自由扩散进出细胞,D正确。
2.A
【详解】人体小肠上皮细胞逆浓度梯度吸收葡萄糖的方式为主动运输,主动运输的特点是需要载体蛋白协助,同时消耗ATP(能量),A正确。
3.B
【详解】曲线①表示为自由扩散;曲线②表示协助扩散或主动运输,曲线③表示自由扩散和协助扩散;曲线④表示胞吞和胞吐或主动运输,由题意可知,物质X的运输与曲线②和④相符,说明细胞膜运输物质X的方式是主动运输,B正确,ACD错误。
4.D
【详解】A、O2进入肺泡细胞的方式为自由扩散,顺浓度梯度运输,不需要载体蛋白也不消耗ATP,A不符合题意;
B、组织细胞排出CO2的方式为自由扩散,顺浓度梯度运输,不需要消耗ATP,B不符合题意;
C、葡萄糖进入红细胞的方式为协助扩散,顺浓度梯度运输,需要载体蛋白协助但不消耗ATP,C不符合题意;
D、唾液淀粉酶属于大分子蛋白质,唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶的方式为胞吐,依赖细胞膜的流动性,需要消耗ATP,D符合题意。
5.C
【详解】A、①为H+-ATP酶,转运H+时消耗ATP水解释放的能量,将H+逆浓度梯度运出细胞,属于主动运输,既可以维持细胞内外H+浓度差,也能维持细胞内较低的H+浓度,保持细胞内pH稳定,A正确;
B、外界pH为2.0,细胞内pH为6.5,说明胞外H+浓度远高于胞内,②中H+顺浓度梯度进入细胞,为SO42-的运输提供动力,③中H+也顺浓度梯度进入细胞,为Na+的运出提供动力,二者运输H+都不需要消耗细胞内化学反应释放的能量,B正确;
C、转运蛋白运输物质时都会发生空间构象改变,但只有①能催化ATP水解,具有催化功能,②和③仅具有运输功能,没有催化功能,C错误;
D、硫细菌和硝化细菌均为化能自养生物,可利用无机物氧化释放的能量合成有机物,硫细菌氧化的无机物是H2S,硝化细菌氧化的无机物是氨,二者氧化的无机物不同,D正确。
6.B
【详解】A.线粒体中丙酮酸和水反应释放CO₂属于有氧呼吸第二阶段,该过程释放少量能量,会合成ATP,不需要ATP分解供能,A错误;
B.细胞核中合成RNA的过程为转录,合成生物大分子的过程需要消耗能量,由ATP分解直接供能,B正确;
C.水分子通过水通道蛋白进入细胞的方式为协助扩散,属于被动运输,顺浓度梯度运输,不需要消耗能量,无需ATP分解供能,C错误;
D.水在类囊体薄膜上分解属于光合作用光反应阶段的水的光解,该过程所需能量来自光能,不需要ATP分解供能,且光反应阶段会生成ATP,D错误。
7.B
【详解】A、葡萄糖进入红细胞是顺浓度梯度运输,需要载体蛋白、不消耗能量,为协助扩散,A错误;
B、主动运输的特点是逆浓度梯度运输,需要载体蛋白的协助,同时消耗能量(ATP),B正确;
C、自由扩散顺浓度梯度进行,既不需要载体蛋白协助,也不消耗能量,C错误;
D、大分子物质通过胞吞、胞吐进出细胞,依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白协助,该过程消耗能量,D错误。
8.B
【详解】A、渗透作用是溶剂分子(如水)通过半透膜的扩散过程,是溶质,通过通道蛋白顺浓度梯度进入细胞的方式为协助扩散,不属于渗透作用,A错误;
B、细胞外浓度远高于细胞内,排出细胞是逆浓度梯度的主动运输过程,需要消耗能量,B正确;
C、载体蛋白的专一性是指其只能转运与自身结合位点相适配的特定分子或离子,NCX仅能转运和,不能转运其他物质,仍具有专一性,C错误;
D、患者发病的原因是软骨细胞膜上通道蛋白过多,胞内浓度升高,浓度差减小导致NCX运输的功能受抑制,在胞内积累,仅增加NCX载体数量无法解决浓度差不足的问题,不能缓解病情,D错误。
9.(1) 磷脂双分子层 协助扩散 bc
(2) 通道蛋白 载体蛋白 前者是协助扩散,不需要消耗能量,顺浓度梯度运输,后者是主动运输,消 耗能量,可逆浓度梯度转运
(3) 协助扩散或主动运输 物质浓度 膜上转运蛋白的数量有限
【详解】(1)图中①是细胞膜的基本支架,为磷脂双分子层。b 方式需要通道蛋白,且顺浓度梯度运输,属 于协助扩散。水分子进出细胞的方式有自由扩散(c)和协助扩散(借助水通道蛋白,即b)。
(2)K +带有电荷,不能自由通过①磷脂双分子层,需要③通道蛋白或④载体蛋白进行运输。两种跨膜运输方 式的区别是前者是协助扩散,不需要消耗能量,顺浓度梯度运输,后者是主动运输,消耗能量,可逆浓度梯度转运。
(3)图中物质运输速率在一定范围内随物质浓度增加而增加,之后不再增加,说明该运输方式受转运蛋白数量限制,可能是协助扩散或主动运输。影响 e 点运输速率的因素是物质浓度;f 点之后运输速率不再改变,是因为膜上转运蛋白的数量有限,达到饱和,即使增加物质浓度,由于转运蛋白数量有限, 运输速率也不会再加快。
10.(1) 磷脂双分子层 选择透过
(2) b 顺 甲
(3) b 自由扩散 c 协助扩散 不需要 会 主动运输 逆
【详解】(1) 细胞膜的基本支架是磷脂双分子层;图中不同物质通过特定方式选择性跨膜运输,体现细胞膜的功能特点是选择透过性。
(2) 酒精是脂溶性小分子,通过自由扩散进出细胞,对应图1的b方式;自由扩散顺浓度梯度进行,转运速率只和物质浓度正相关,对应图2中随浓度升高持续上升的曲线甲。
(3) 水分子的跨膜运输包括两种方式:一是直接穿过磷脂双分子层的自由扩散(b),二是借助水通道蛋白的协助扩散(c);c是通道蛋白介导的协助扩散,通道蛋白形成开放的亲水通道,转运物质时不需要和被转运物质结合;d是载体蛋白介导的协助扩散,载体蛋白转运物质时会发生自身构象的改变;e方式消耗能量、将物质从低浓度一侧向高浓度一侧转运,属于主动运输,是逆浓度梯度进行的。
第二部分 核心素养练
11.D
【详解】A、载体类转运蛋白运输物质时会与被转运物结合,空间结构发生改变,因此运输K+时其空间结构会发生变化,A错误;
B、题干明确说明胞内I-浓度显著高于胞外,因此I-通过NIS转运至胞内是逆浓度梯度运输,并非顺浓度梯度,B错误;
C、I-的跨膜运输依赖细胞内外Na+的浓度差,该浓度差由钠钾泵消耗ATP维持,ATP主要来自有氧呼吸,抑制有氧呼吸会导致ATP供应不足,钠钾泵功能受阻,进而影响I-的跨膜运输,C错误;
D、甲状腺球蛋白(TG)是生物大分子,大分子物质以胞吐的方式排出细胞,胞吐过程需要膜蛋白参与(如囊泡与细胞膜的识别、融合相关蛋白),D正确。
12.B
【详解】A、外泌体是具有生物膜结构的囊泡,经人工改造后可获得靶向运输能力,可作为定向运送特定药物的载体,A正确;
B、外泌体通过胞吐方式释放到细胞外,该过程依赖生物膜的流动性(膜的结构特性),且胞吐属于耗能过程,需要消耗细胞呼吸产生的能量,B错误;
C、生物膜具有一定的流动性是膜融合的结构基础,多囊泡体外膜与细胞膜融合的过程体现了该结构特点,C正确;
D、由题干可知肿瘤来源的外泌体可促进肿瘤生长与侵袭,说明其内含的RNA、蛋白质等物质可作为信息分子传递调控信号,D正确。
13.B
【详解】A、途径①为胞吞过程,大分子物质通常需要与细胞膜上的受体蛋白结合,才能启动胞吞过程进入细胞,A正确;
B、途径②是细胞通过胞吞吞噬细菌的过程,胞吞需要消耗细胞呼吸产生的能量,加入细胞呼吸抑制剂会减少能量供应,进而抑制途径②的进行,B错误;
C、途径③中溶酶体分解衰老、损伤的线粒体,分解产生的有用物质可被细胞重新利用,可清除细胞内衰老的结构,有利于细胞的自我更新,C正确;
D、途径①②的胞吞过程存在细胞膜凹陷、膜融合,途径③存在自噬体和溶酶体的膜融合,这些过程都依赖生物膜的流动性,体现了生物膜的流动性特点,D正确。
14.A
【详解】A、水分子的跨膜运输有两种方式:自由扩散(①):直接穿过磷脂双分子层,效率低。协助扩散(②):通过细胞膜上的水通道蛋白进出,效率高,是绝大多数水分子的运输方式,A错误;
B、物质通过通道蛋白进行跨膜运输时不需要与通道蛋白结合,B正确;
C、方式④为主动运输,主动运输需要消耗能量,能量可驱动载体蛋白空间结构发生改变,C正确;
D、脂质体囊泡的内部是亲水的空腔,适合包裹水溶性药物A;囊泡表面的信号分子可以与特定细胞的受体结合,实现靶向递送,D正确。
15.(1) 载体蛋白 与自身结合部分相适应的分子或离子 主动运输 H+通过SOS1和NHX均为顺浓度梯度的运输,SOS1、NHX转运Na+均为逆浓度梯度,依靠H+浓度差提供势能驱动
(2) 抑制 激活 钙肥
(3)高盐处理后,海水稻细胞内SOD相对含量提升幅度显著大于普通水稻;SOD可清除损伤细胞的自由基,更高水平的SOD能减少自由基对细胞结构与代谢的破坏,因此耐盐能力更强
【详解】(1)①通道蛋白只能参与顺浓度的协助扩散,SOS1和NHX是反向共转运体,可以逆浓度梯度的运输另一种物质,说明SOS1和NHX均属于载体蛋白,在运输物质时,只允许与自身结合部分相适应的分子或离子通过。
②根据H+运出细胞或运入液泡均需要消耗能量可知,H+通过SOS1和NHX均为顺浓度梯度的运输,即SOS1、NHX转运Na+均为逆浓度梯度,依靠H+浓度差提供势能驱动,属于主动运输。
(2)①Na+大量内流、K+吸收受阻,Na+/K+比例失衡;HKT1负责转运Na+进入细胞,AKT1负责吸收K+;Ca2+升高需恢复正常比例,因此抑制HKT1(减少Na+摄入)、激活AKT1(增加K+吸收)。
②为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的钙肥。
(3)高盐处理后,海水稻细胞内SOD相对含量提升幅度显著大于普通水稻;SOD可清除损伤细胞的自由基,更高水平的SOD能减少自由基对细胞结构与代谢的破坏,因此耐盐能力更强。
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