专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(6年汇编)(重庆专用)2021-2026年高考生物真题分类汇编

2026-09-22
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专题02 物质进出细胞、酶与 ATP 6年汇编1年模拟 考点分类 重庆考情 命题规律 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 2025重庆(1题)、2021重庆(1题) · 情境以洋葱表皮细胞和渗透装置实验为主。 · 重点考查渗透作用、质壁分离条件及溶液浓度判断。 · 命题趋向定量比较与实验现象结合,关注溶液类型和细胞变化分析。 考点2 物质进出细胞的方式 2026重庆(1题)、2025重庆(1题)、2024重庆(1题)、2023重庆(1题)、2022重庆(1题) · 情境多联系动物生理、疾病及离子运输过程。 · 重点考查主动运输、协助扩散及载体蛋白功能,注重能量和浓度梯度分析。 · 命题趋向真实情境综合化,强化实验探究与膜蛋白作用机制考查。 考点3 酶 2022重庆(1题) · 情境多结合食品加工,突出酶的实际应用。 · 重点考查温度、酸碱度对酶活性的影响及实验数据分析。 · 命题趋向从曲线识图转向多因素比较和最适条件探究。 考点4 ATP 2025重庆(1题) · 情境联系运动补给品和人体能量代谢。 · 重点考查糖类组成、ATP供能及物质氧化分解的关系。 · 命题趋向生活化,强调营养成分分析与能量代谢综合判断。 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 1.(2025·重庆·高考真题)某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是(    ) A.X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化 B.t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯 C.t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖 D.t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变 【答案】C 【解析】A、葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过。开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为1.5mol/L和1.2mol/L,由于葡萄糖能透过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,而蔗糖不能透过,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖透过玻璃纸,其液面会下降。蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以X表示蔗糖溶液在垂直管中的高度变化,A错误; B、t1—t3时X液面快速上升,这只能说明单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,并不是水分子不会从漏斗进入烧杯,B错误; C、因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确; D、由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,但蔗糖不能通过玻璃纸,所以垂直管中液面高度不会不变,D错误。 故选C。 2.(2021·重庆·高考真题)在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,观察其质壁分离,再用清水处理后观察其质壁分离复原,实验结果见图。下列叙述错误的是(    ) A.T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁 B.各组蔗糖溶液中,水分子不能从蔗糖溶液进入细胞液 C.T1和T2组经清水处理后,发生质壁分离的细胞均复原 D.T3和T4组若持续用清水处理,质壁分离的细胞比例可能下降 【答案】B 【解析】柱形图分析:在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,质壁分离的细胞比例T1组<T2组<T3组<T4组,T3组、T4组再用清水处理后质壁分离复原比例T3组<T4组。 A、由柱形图可知,T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞发生质壁分离,即有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁,A正确; B、各组蔗糖溶液中,水分子可以从蔗糖溶液进入细胞液,只是少于水分子从细胞液进入蔗糖溶液,B错误; C、T1和T2组部分细胞能发生质壁分离,说明质壁分离的细胞是活细胞,若经清水处理后发生质壁分离的细胞均复原,C正确; D、T3和T4组若持续用清水处理,质壁分离复原的细胞逐渐增多,使质壁分离的细胞比例可能下降,D正确。 故选B。 考点2 物质进出细胞的方式 1.(2026·重庆·高考真题)研究发现,生活在浅海的水生动物S摄食藻类后,未被消化的叶绿体在动物S的特定细胞中形成膜包裹小体,可进行光合作用(如下图)。下列叙述错误的是(     ) A.叶绿体通过胞吞进入动物S的细胞 B.膜包裹小体上的H+泵由藻类基因编码 C.H+泵转运H+的过程需要消耗ATP D.CO2和O2通过自由扩散进出叶绿体 【答案】B 【解析】A、叶绿体属于较大的颗粒性结构,进入动物细胞的方式为胞吞,胞吞过程会形成膜包裹的囊泡结构,A正确; B、膜包裹小体是动物S细胞胞吞叶绿体时形成的结构,膜来自动物S的细胞膜,膜上的H+泵属于动物S细胞的蛋白质,由动物S的基因编码,不由藻类基因编码,B错误; C、由图可知H+通过H+泵逆浓度梯度转运进入膜包裹小体,该运输方式为主动运输,需要消耗ATP,C正确; D、CO2、O2属于小分子气体,跨膜运输方式为自由扩散,可自由扩散进出叶绿体,D正确。 2.(2025·重庆·高考真题)骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病,研究发现患者软骨细胞膜上的Na+通道蛋白明显多于正常人,从而影响NCX载体蛋白对Ca2+的运输,据图分析,下列叙述错误的是(    ) A.Na+通道运输Na+不需要消耗ATP B.运输Na+时,Na+通道和NCX载体均需与Na+结合 C.患者软骨细胞的Ca2+内流增多 D.与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物的靶点 【答案】B 【解析】被动运输:物质以扩散方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量。被动运输分为自由扩散和协助扩散。自由扩散:物质通过简单的扩散作用进出细胞的物质扩散方式。协助扩散:借助膜上的转运蛋白进出细胞的物质扩散方式,也叫易化扩散。转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。通道蛋白只容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。分子或离子通过通道蛋白时,不需要和通道蛋白结合。 A、Na+通道运输Na+属于协助扩散,协助扩散不需要消耗能量,A正确; B、Na+通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,B错误; C、因为患者软骨细胞膜上Na+通道蛋白增多,会使Na+内流增多,胞内Na+会积累,NCX载体会将胞内过多的Na+逆浓度排出胞外,需要利用Ca2+产生的电化学势能提供能量,所以使得Ca2+内流增多,C正确; D、因为患者是Na+通道蛋白明显多于正常人从而引发疾病,所以与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物的靶点,D正确。 故选B。 3.(2024·重庆·高考真题)某种海鱼鳃细胞的NKA酶是一种载体蛋白,负责将细胞内的Na+转运到血液中,为研究NKA与Na+浓度的关系,研究小组将若干海鱼放在低于海水盐度的盐水中,按时间点分组取样检测,部分结果见下表。结合数据分析,下列叙述错误的是(    ) 时间(h) Na+浓度(单位略) NKA表达(相对值) NKA酶的相对活性 血液 鳃细胞 mRNA 蛋白质 0 320 15 1.0 1.0 1.0 0.5 290 15 1.5 1.0 0.8 3 220 15 0.6 1.0 0.6 6 180 15 0.4 0.4 0.4 12 180 15 0.2 0.2 0.4 A.NKAmRNA和蛋白质表达趋势不一致是NKA基因中甲基化导致的 B.本实验中时间变化不是影响NKA基因转录变化的直接因素 C.NKA酶在维持海鱼鳃细胞内渗透压平衡时需要直接消耗ATP D.与0h组相比,表中其他时间点的海鱼红细胞体积会增大 【答案】A 【解析】生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,叫做表观遗传。 A、NKAmRNA和蛋白质表达趋势之所以不一致,可能与NKA基因的转录和翻译不是同步的有关,而不是由NKA基因中甲基化导致的,A错误; B、依据题干信息,NKA酶是一种载体蛋白,负责将海鱼鳃细胞内的Na+转运到血液中,将海鱼放在低于海水盐度的盐水中,随着时间的延长,血液中的Na+浓度逐渐降低,说明NKA酶参与向外转运的Na+减少,由此可推知,时间变化不是影响NKA基因转录变化的直接因素,B正确; C、NKA酶介导的运输是一种主动运输,在维持海鱼鳃细胞内渗透压平衡时需要直接消耗ATP,C正确; D、与0h组相比,其他时间点的血液Na+浓度降低,与红细胞内的渗透压相比较,浓度差减小,细胞会吸水,体积会增大,D正确。 故选A。 4.(2023·重庆·高考真题)某团队用果蝇研究了高蛋白饮食促进深度睡眠的机制,发现肠道中的蛋白质促进肠道上皮细胞分泌神经肽Y,最终Y作用于大脑相关神经元,利于果蝇保持睡眠状态。下列叙述正确的是(    ) A.蛋白质作用于肠道上皮细胞的过程发生在内环境 B.肠道上皮细胞分泌Y会使细胞膜的表面积减小 C.肠道中的蛋白质增加使血液中的Y含量减少 D.若果蝇神经元上Y的受体减少,则容易从睡眠中醒来 【答案】D 【解析】内环境是指细胞外液,主要由血浆、组织液和淋巴组成。 A、肠道属于外界环境,故肠道中的蛋白质作用于肠道上皮细胞的过程不是发生在内环境,A错误; B、肠道上皮细胞通过胞吐的方式分泌Y的过程中一部分细胞中的囊泡与细胞膜融合会使细胞膜的表面积增大,B错误; C、根据题意,摄入的蛋白质促进肠道上皮细胞分泌神经肽Y,C错误; D、神经肽Y作用于大脑相关神经元,进而促进深度睡眠,故若果蝇神经元上Y的受体减少,则Y不能发挥作用,容易从睡眠中醒来,D正确。 故选D。 5.(2022·重庆·高考真题)如图为小肠上皮细胞吸收和释放铜离子的过程。下列关于该过程中铜离子的叙述,错误的是(    ) A.进入细胞需要能量 B.转运具有方向性 C.进出细胞的方式相同 D.运输需要不同的载体 【答案】C 【解析】物质运输方式的区别: 名称 运输方向 载体 能量 实例 自由扩散 高浓度→低浓度 不需 不需 水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等 协助扩散 高浓度→低浓度 需要 不需 红细胞吸收葡萄糖 主动运输 低浓度→高浓度 需要 需要 小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等 【解析】A、由图示可知,铜离子进入细胞是由低浓度向高浓度运输,需要载体,消耗能量,A正确; B、铜离子转运具有方向性,B正确; C、铜离子进入细胞是主动运输,运出细胞是先通过协助扩散进入高尔基体,然后由高尔基体膜包裹通过胞吐运出细胞,C错误; D、由图示可知进入细胞需要膜蛋白1协助,运出细胞需要膜蛋白2协助,D正确。 故选C。 考点3 酶 1.(2022·重庆·高考真题)植物蛋白酶M和L能使肉类蛋白质部分水解,可用于制作肉类嫩化剂。某实验小组测定并计算了两种酶在37℃、不同pH下的相对活性,结果见如表。下列叙述最合理的是(    ) pH酶相对活性 3 5 7 9 11 M 0.7 1.0 1.0 1.0 0.6 L 0.5 1.0 0.5 0.2 0.1 A.在37℃时,两种酶的最适pH均为3 B.在37℃长时间放置后,两种酶的活性不变 C.从37℃上升至95℃,两种酶在pH为5时仍有较高活性 D.在37℃、pH为3~11时,M更适于制作肉类嫩化剂 【答案】D 【解析】分析表格数据:表中表示两种酶在37°C、不同pH下的相对活性。根据表中数据可知,M的适宜pH为5~9,而L的适宜pH为5左右;在37°C、pH为3~11时,M比L的相对活性高。 A、根据表格数据可知,在37°C时,M的适宜pH为5~9,而L的适宜pH为5左右,A错误; B、酶适宜在低温条件下保存,在37°C长时间放置后,两种酶的活性会发生改变,B错误; C、酶发挥作用需要适宜的温度,高温会导致酶变性失活,因此从37°C上升至95°C,两种酶在pH为5时都已经失活,C错误; D、在37°C、pH为3~11时,M比L的相对活性高,因此M更适于制作肉类嫩化剂,D正确。 故选D。 考点4 ATP 1.(2025·重庆·高考真题)能量胶是马拉松运动员常用的胶状补给品,可快速供能。下表是某能量胶的营养成分表。据表分析,下列叙述正确的是(    ) 项目 每100g 能量 850KJ 蛋白质 0g 脂肪 0g 碳水化合物 50g 核糖 450mg 钠钾氯等 235mg A.核糖是ATP的组成成分,补充核糖有助于合成ATP B.推测表中的碳水化合物主要是淀粉 C.比赛过程中大量出汗,少量补充能量胶即可维持水盐平衡 D.能量胶不含脂肪和蛋白质是因为它们不能为机体提供能量 【答案】A 【解析】A、ATP由腺苷(腺嘌呤+核糖)和三个磷酸基团组成,核糖是ATP的组成成分,“补充核糖”可为腺苷的合成提供原料,间接支持ATP生成,故补充核糖有助于合成ATP,A正确; B、碳水化合物若为淀粉(多糖),需分解为葡萄糖才能快速供能,但能量胶需“快速供能”,推测其碳水化合物应为单糖(如葡萄糖)或二糖(如麦芽糖),而非淀粉,B错误; C、大量出汗会导致水和电解质大量流失,能量胶中钠钾氯仅235mg/100g,少量补充不足以完全维持水盐平衡,需额外补充水和电解质,C错误; D、脂肪和蛋白质均可供能,但脂肪供能慢,蛋白质主要参与结构构建,能量胶不含二者是因快速供能需优先利用碳水化合物,D错误。 故选A。 1.(2026·重庆巴蜀中学·模拟预测)某同学利用淀粉和淀粉酶探究影响酶促反应的因素,相关实验结果如图所示。实验组改变的条件最可能是(  ) A.改变反应温度 B.添加酶的抑制剂 C.降低反应物浓度 D.降低反应的pH 【答案】C 【解析】根据图示,实验组的生成物的量相对于对照组减少,而生成物是由反应物生成的,因此,实验组相对于对照组改变的条件可能是降低反应物浓度,ABD错误,C正确。 2.(2026·重庆西南大学附属中学·模拟预测)某种泌盐植物的盐腺由收集细胞和分泌细胞组成,Na+在两种细胞间的转运机制如图所示,其中a~d表示不同的转运蛋白。下列有关叙述正确的是(  ) A.收集细胞将大量Na+积累在溶酶体中,有利于细胞吸收水分 B.a~d转运Na+时均需要与Na+结合,且构象会发生改变 C.收集细胞和分泌细胞密切合作,使植株适应高盐环境 D.土壤板结会降低土壤透气性,从而降低c转运Na+的能力 【答案】C 【解析】A、图中收集细胞内储存Na+的结构不是溶酶体,溶酶体的功能是分解衰老损伤结构、吞噬病原体,不承担储存无机盐的功能,A错误; B、转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白,载体蛋白转运物质时需要与转运物结合且发生构象改变,通道蛋白(如图中c)转运Na+时不需要与Na+结合,也不会发生对应结合引起的构象改变,B错误; C、收集细胞负责收集体内的Na+,分泌细胞负责将Na+排出到细胞外,二者密切配合可减少植株体内多余Na+的积累,使植株适应高盐环境,C正确; D、由图可知,只有d转运Na+需要消耗ATP,c转运不消耗ATP,土壤板结降低透气性,细胞有氧呼吸减弱,ATP生成减少,只会降低需要ATP的d的转运能力,不会影响c,D错误。 3.(2026·重庆彭水第一中学校·模拟预测)下列有关人体细胞内ATP的叙述,错误的是 A.一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 B.核糖体合成免疫球蛋白时需要消耗ATP C.细胞产生ATP的生理活动都需要氧气的参与 D.细胞中ATP与ADP的比值在一定范围内变化 【答案】C 【解析】ATP的结构简式是A-P~P~P,其中“~”表示高能磷酸键,ATP中远离腺苷的高能磷酸键很容易水解释放出其中的能量,供细胞生命活动的需要,ATP水解后形成ADP和磷酸,ADP和磷酸和能量在酶的催化作用下又合成ATP,细胞依靠ATP与ADP的相互转化满足细胞对ATP的大量需求。动物细胞ATP来源于细胞呼吸,包括有氧呼吸和无氧呼吸,植物细胞ATP来源于细胞呼吸和光合作用。 A、ATP的结构简式可表示为A-P~P~P,其中“~”表示高能磷酸就,可见一个ATP分子中含有两个高能磷酸键,A正确; B、核糖体合成免疫球蛋白属于吸能反应,需要消耗ATP,B正确; C、细胞产生ATP的生理活动不一定都需要氧气的参与,比如光合作用的光反应、无氧呼吸等都能产生ATP,但都不需要氧气的参与,C错误; D、细胞中ATP与ADP的相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的,可见ATP与ADP的比值在一定范围内变化,D正确。 故选C。 4.(2026·渝西中学·模拟预测)VMAT2蛋白是突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,作用于下一个神经元。下列分析错误的是(  ) A.若VMAT2蛋白功能丧失,突触前膜可释放的多巴胺总量会增加 B.多巴胺进入突触小泡的过程,体现了生物膜的选择透过性 C.突触前膜释放多巴胺的过程,会使突触前膜的膜面积暂时增大 D.多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输 【答案】A 【解析】A、VMAT2蛋白的功能是介导多巴胺进入突触小泡储存,只有突触小泡内的多巴胺才能通过胞吐释放,若VMAT2蛋白功能丧失,多巴胺无法进入突触小泡,突触前膜可释放的多巴胺总量会减少,A错误; B、多巴胺进入突触小泡需要VMAT2这种特异性转运蛋白的协助,生物膜可选择性运输特定物质,体现了生物膜的选择透过性,B正确; C、突触前膜释放多巴胺的方式为胞吐,该过程中突触小泡膜与突触前膜融合,会使突触前膜的膜面积暂时增大,后续通过胞吞等过程恢复膜面积,C正确; D、多巴胺属于小分子物质,其借助质子梯度、通过VMAT2蛋白逆浓度进入突触小泡的方式属于主动运输,通过胞吐的方式释放到突触间隙,因此可通过主动运输和胞吐两种方式运输,D正确。 5.(2026·渝西中学·模拟预测)图为细胞代谢关键酶 PykA的别构调节机制:酶具有活性中心+别构调节位点,底物结合活性中心启动催化,代谢终产物可特异性结合别构位点,使酶发生构象改变、永久失活,实现代谢反馈调控。下列叙述正确的是(  ) A.终产物与底物竞争酶的活性中心,属于竞争性抑制 B.该反馈抑制机制可避免代谢产物过量积累,节约物质能量 C.别构抑制剂结合酶后,不会改变酶的空间结构 D.底物达到饱和浓度后,终产物的抑制作用会完全消失 【答案】B 【解析】A、竞争性抑制的特点是抑制剂与底物竞争酶的活性中心,本题中代谢终产物结合的是酶的别构调节位点,不与底物竞争活性中心,不属于竞争性抑制,A错误; B、该反馈抑制机制可在代谢终产物积累过多时,通过抑制关键酶的活性减少代谢产物的生成,避免代谢产物过量积累,节约物质和能量,B正确; C、由题干和图示信息可知,别构抑制剂(终产物)结合酶后会使酶的空间结构(构象)发生扭曲,导致活性中心关闭,C错误; D、终产物通过改变酶的空间结构使酶永久失活,即使底物达到饱和浓度,失活的酶也无法结合底物发挥催化作用,终产物的抑制作用不会消失,D错误。 6.(2026·重庆西南大学附属中学·模拟预测)科研人员从鲫鱼体内提取到一种酸性磷酸酶。为研究不同金属离子对该酶活性的影响,科研人员在该酶发生催化作用的最适环境中检测其相对活力,结果如下图所示。下列有关说法中错误的是(  ) A.酸性磷酸酶的组成元素包含C、H、O、N B.降低检测温度,每组中的酸性磷酸酶活性下降但空间结构保持稳定 C.酸性磷酸酶对Ca2+和Mg2+的敏感性高于Pb2+和Cd2+ D.Ca2+和Mg2+能显著降低该酶发挥催化作用所需的活化能 【答案】D 【解析】A、酸性磷酸酶的本质是蛋白质,蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,因此该酶的组成元素包含C、H、O、N,A正确; B、实验在酶的最适温度下进行,降低温度会使酶活性下降,但低温仅抑制酶活性,不会破坏酶的空间结构,酶的空间结构保持稳定,B正确; C、由图可知,较低浓度的Ca2+和Mg2+即可明显改变酶的相对活力,而Pb2+和Cd2+需要较高浓度才会对酶活力产生明显影响,说明该酶对Ca2+和Mg2+的敏感性更高,C正确; D、降低化学反应活化能的是酶本身,Ca2+和Mg2+是该酶的激活剂,仅能提高酶的活性,增强酶降低化学反应活化能的效果,并非这两种离子降低酶发挥催化作用所需的活化能,D错误。 7.(2026·重庆育才中学·模拟预测)变形虫的伸缩泡及其周围结构如图所示。伸缩泡周围有许多小泡,小泡周围分布着一层线粒体;伸缩泡内液体浓度低于细胞质,其中Na+浓度高于细胞质,K+浓度低于细胞质。伸缩泡周围的小泡通过吸Na+排K+形成低渗液,再融合排入伸缩泡,最终排出体外。根据以上信息及图示,判断下列说法错误的是(    ) A.变形虫的伸缩泡可通过渗透作用吸收细胞质中的葡萄糖 B.线粒体为小泡吸Na+排K+供能,以维持泡内的离子浓度 C.变形虫的伸缩泡可调节渗透压,避免细胞过度吸水涨破 D.伸缩泡吸Na+排K+的过程体现了生物膜的结构特点 【答案】A 【解析】A、渗透作用是水分子(或其他溶剂分子)通过半透膜的扩散过程,葡萄糖属于溶质,无法通过渗透作用运输,A错误; B、小泡逆浓度梯度吸Na+排K+属于主动运输,需要消耗能量,小泡周围分布的线粒体是有氧呼吸的主要场所,可为该过程提供能量以维持泡内的离子浓度梯度,B正确; C、变形虫为单细胞生物,通常生活在低渗的淡水环境中,细胞易吸水,伸缩泡可收集并排出细胞内多余的水分,起到调节细胞渗透压的作用,避免细胞过度吸水涨破,C正确; D、小泡完成吸Na+排K+后,通过与伸缩泡融合将内容物排入伸缩泡,膜融合过程依赖生物膜的流动性(生物膜的结构特点),因此该过程可体现生物膜的结构特点,D正确。 8.(2026·重庆大足中学&七校联盟·模拟预测)如图为心肌细胞膜上离子运输相关示意图,其中Na+-K+泵消耗ATP转运Na+、K+,Ca2+通道蛋白允许Ca2+跨膜运输,NCX为钠钙交换体,Ca2+泵消耗ATP转运Ca2+。下列叙述错误的是(  ) A.Na+-K+泵的功能对NCX介导的离子运输有利 B.Ca2+通道蛋白运输Ca2+时,与Ca2+结合,自身构象发生改变 C.Ca2+泵功能障碍会导致细胞内Ca2+浓度升高 D.NCX将Ca2+运出细胞需要消耗能量 【答案】B 【解析】A、Na+-K+泵消耗ATP将Na+运出细胞,维持细胞外高Na+的浓度梯度,为NCX利用Na+顺浓度梯度进入细胞的势能、驱动Ca2+运出细胞提供动力,因此对NCX介导的离子运输有利,A正确; B、通道蛋白转运物质时,仅允许大小、电荷匹配的物质通过,不需要与被转运物质结合,B错误; C、Ca2+泵的功能是消耗ATP将细胞内的Ca2+逆浓度梯度运出细胞,若其功能障碍,细胞内Ca2+无法正常排出,会导致细胞内Ca2+浓度升高,C正确; D、NCX将Ca2+逆浓度梯度运出细胞,属于继发性主动运输,能量来自Na+的浓度梯度势能,因此该过程需要消耗能量,D正确。 9.(2026·重庆育才中学·模拟预测)嗜盐厌氧菌的细胞膜上存在细菌视紫红质,吸收光能后空间结构改变,将H+逆浓度泵到细胞外,驱动ATP合成酶合成ATP,过程如图所示。下列说法错误的是(  ) A.视紫红质既能吸收光能,又能转运H+ B.若视紫红质功能丧失,则细胞内pH将降低 C.H+进出嗜盐厌氧菌细胞的方式相同 D.若细胞膜对H+通透性发生改变,则会影响ATP生成 【答案】C 【解析】A、由题干信息可知,视紫红质可以吸收光能,且可将H+逆浓度梯度泵到细胞外,因此兼具吸收光能和转运H+的功能,A正确; B、视紫红质可将H+运出细胞,若其功能丧失,细胞代谢产生的H+无法排出,导致细胞内H+浓度升高,pH降低,B正确; C、H+运出细胞是逆浓度梯度的主动运输,需要载体和能量(光能);H+运进细胞是顺浓度梯度的协助扩散,仅需要载体、不消耗额外能量,二者运输方式不同,C错误; D、ATP合成依赖H+顺浓度梯度回流释放的势能,若细胞膜对H+的通透性改变,会破坏细胞膜两侧的H+浓度差,进而影响ATP的生成,D正确。 10.(2026·重庆八中·模拟预测)研究发现盐碱胁迫下G蛋白能抑制水通道蛋白磷酸化导致根细胞内积累,危害作物生长,机制如图。下列叙述正确的是(  ) A.盐碱的环境有利于提高植物细胞渗透压从而促进水分吸收 B.由细胞内排出不消耗能量,方式为自由扩散 C.过量表达G基因会导致细胞内积累,危害作物生长 D.水通道蛋白磷酸化将导致该蛋白由于空间结构破坏从而丧失活性 【答案】C 【解析】A、盐碱环境下,细胞外溶质渗透压较大,不利于植物吸收水分,A错误; B、由图可知,H2O2的排出顺浓度梯度且通过水通道蛋白进行,属于协助扩散,B错误; C、过量表达G基因,G蛋白增多,会在盐碱胁迫下抑制水通道蛋白磷酸化使得H2O2积累,危害作物生长,不利于抗盐碱,C正确; D、水通道蛋白磷酸化后可以实现H2O2顺浓度梯度排出,因此水通道蛋白磷酸化不会导致蛋白结构破坏从而丧失活性,D错误。 11.(2026·重庆八中·模拟预测)蓝光会激活保卫细胞膜上的H+-ATP酶,进而使细胞吸水膨胀,气孔导度增大,其机理如图。相关叙述正确的是(  ) A.蓝光降低了H+-ATP 酶活化能使其被激活 B.K+、NO、Cl-通过主动运输进入细胞 C.气孔张开过程中,液泡渗透压逐渐升高 D.呼吸抑制剂处理后,有利于气孔开放 【答案】B 【解析】A、蓝光信号激活了保卫细胞质膜上的H⁺-ATP酶,而非降低了H⁺-ATP酶活化能,A错误; B、H⁺-ATP酶消耗ATP将H+泵出细胞,建立跨膜H+浓度差(胞外>细胞内),利用H+顺浓度梯度进入细胞的势能差,将K+、NO3⁻、Cl-通过主动运输进入细胞,B正确; C、蓝光会激活保卫细胞膜上的H⁺-ATP酶,进而使细胞吸水膨胀,液泡渗透压逐渐下降,气孔导度增大,C错误; D、H⁺运出保卫细胞需要消耗ATP,ATP来自细胞呼吸,呼吸抑制剂会减少ATP生成,无法建立H⁺浓度梯度,离子无法进入保卫细胞,不利于气孔开放,D错误。 12.(2026·重庆巴蜀中学校·二模)下列过程未涉及酶催化作用的是(    ) A.转录过程中DNA双链的解旋 B.细胞自噬的过程 C.载体蛋白的磷酸化过程 D.黏性末端碱基互补配对形成氢键 【答案】D 【解析】A、转录过程中DNA双链的解旋依靠RNA聚合酶的解旋功能完成,涉及酶的催化作用,A不符合题意; B、细胞自噬过程需要溶酶体中的水解酶等多种酶催化分解待降解的结构或物质,涉及酶的催化作用,B不符合题意; C、Ca2+载体蛋白的磷酸化过程需要ATP水解提供磷酸基团,该过程需要ATP水解酶的催化,涉及酶的催化作用,C不符合题意; D、黏性末端碱基互补配对形成氢键的过程是自发进行的,未涉及酶催化作用,D符合题意。 13.(2026·重庆九龙坡·二调)溶菌酶广泛存在于人体唾液、泪液和吞噬细胞的溶酶体中,可特异性水解细菌细胞壁肽聚糖的β-1,4糖苷键,进而导致细菌裂解死亡。关于溶菌酶的叙述正确的是(    ) A.分解肽聚糖的过程需要消耗 ATP 提供的能量 B.唾液中的溶菌酶参与的免疫过程属于第二道防线 C.能降低肽聚糖分子的活化能水平实现高效催化 D.细胞壁破损后细菌内外渗透压差可导致其裂解 【答案】D 【解析】A、溶菌酶催化肽聚糖水解属于放能反应,无需消耗ATP提供的能量,A错误; B、唾液属于黏膜分泌物,其中的溶菌酶参与的免疫属于人体第一道防线,体液中的杀菌物质才属于第二道防线,B错误; C、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,并非降低底物(肽聚糖)分子本身的活化能水平,C错误; D、细菌细胞内渗透压高于外界环境,细胞壁破损后细菌会因渗透吸水导致裂解,D正确。 14.(2026·重庆九龙坡·二调)如图,我国科学家首次发现植物盐感受器GIPC(糖脂类)一“脂质门控离子通道”的感知机制:盐胁迫下该感受器触发通道开放致细胞质 Ca²⁺浓度升高,激活SOS 系统排出 Na⁺,以降低盐害。下列叙述错误的是(    ) A.GIPC 属于生物大分子 B.图中Ca²⁺进入细胞的速度快于主动运输 C.GIPC 与磷脂分子一起能形成细胞膜的基本骨架 D.盐土中 Na⁺大量进入细胞会影响Na⁺和渗透压的平衡 【答案】A 【解析】A、生物大分子多糖、蛋白质、核酸三类,GIPC是糖脂,属于脂质,相对分子质量较小,不属于生物大分子,A错误; B、盐胁迫下通道开放Ca2+进入细胞,Ca2+通过离子通道顺浓度梯度进入细胞,属于协助扩散,协助扩散的转运速度快于主动运输,B正确; C、细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层,据图可知,GIPC具有和磷脂分子类似的结构,可与磷脂共同构成细胞膜的脂质双分子层骨架,C正确; D、盐土中环境Na+浓度高,大量Na+进入细胞会改变细胞内原有的离子浓度,破坏细胞Na+平衡和渗透压平衡,D正确。 15.(2026·重庆·二模)别嘌呤醇是临床常用的治疗痛风的药物,其作用机制与抑制黄嘌呤氧化酶的活性相关。黄嘌呤氧化酶能催化黄嘌呤(底物)生成尿酸,测定别嘌呤醇对黄嘌呤氧化酶活性的影响,结果如图所示。下列说法正确的是(    ) A.实验可用尿酸的消耗速率表示黄嘌呤氧化酶的活性 B.推测别嘌呤醇和黄嘌呤在结合黄嘌呤氧化酶时存在竞争 C.别嘌呤醇的抑制作用随黄嘌呤浓度升高而增强 D.别嘌呤醇会改变黄嘌呤氧化酶的最适温度和pH 【答案】B 【解析】A、黄嘌呤氧化酶能催化黄嘌呤(底物)生成尿酸,实验可用尿酸的生成速率表示黄嘌呤氧化酶的活性,A错误; B、由图可知,相同黄嘌呤浓度下,Ⅰ组的反应速率高于Ⅱ组,推测别嘌呤醇和黄嘌呤在结合黄嘌呤氧化酶时存在竞争,B正确; C、由图可知,黄嘌呤达到一定浓度时,Ⅱ组和Ⅰ组的反应速率相同,说明别嘌呤醇的抑制作用随黄嘌呤浓度升高而减弱,C错误; D、抑制剂仅影响酶的催化活性,不会改变酶的最适温度和最适 pH,D错误。 16.(2026·重庆·一模)研究发现,耐铵大豆品种在高铵环境下防止铵盐毒害有两个关键表现:①液泡膜上的NHX型转运蛋白活性很高,能把细胞质基质中的运进液泡;②细胞内GS酶和SOD酶的含量远高于普通品种(GS酶催化转化为有机氮的过程,SOD酶是抗氧化酶的一种),下列叙述正确的是(  ) A.该品种靠阻止进入细胞来抵抗高铵毒害 B.液泡储存可避免其破坏细胞质基质中的代谢 C.GS酶催化有机氮分解为以降低高铵毒害 D.SOD酶能清除高铵诱导产生的各种有害物质 【答案】B 【解析】A、题干指出NHX转运蛋白将细胞质基质中的NH4+运进液泡,说明NH4+已进入细胞,并非阻止其进入,A错误; B、液泡储存NH4+可减少细胞质基质中NH4+浓度,避免其干扰酶活性或破坏代谢平衡,符合液泡维持细胞稳态的功能,B正确; C、GS酶催化NH4+转化为有机氮(如合成谷氨酰胺),是同化作用而非分解,C错误; D、SOD酶作为抗氧化酶,主要清除活性氧(ROS)等氧化性有害物质,题干未提及其清除“各种有害物质”,D错误。 故选B。 17.(2026·重庆巴蜀中学·一模)科研人员成功构建了一种光控人工K+通道,该系统以数个环状β-环糊精串联成通道主体,偶氮苯为“光控开关”客体。该通道在黑暗和蓝光照射下介导的物质运输过程如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.K+可通过自由扩散或协助扩散进出细胞 B.推测蓝光强度增加时,反式偶氮苯数量增加,K+转运能力增强 C.在吸收光能后,通道主体通过变构形成一个亲水的空腔供K+通过 D.因为该通道开关过程消耗了光能,所以其运输钾离子的过程属于主动运输 【答案】B 【解析】A、从图中可知K+通过通道蛋白进出细胞,属于协助扩散,不是自由扩散或协助扩散两种方式,A错误; B、偶氮苯在蓝光照射下从顺式构象转变为反式构象,从而改变通道开闭状态,推测在蓝光强度增加时,处于打开状态的通道数量变多,K+转运能力增强,B正确; C、光能介导偶氮苯构象改变进而开启通道,而环糊精本身的环状结构不改变,C错误; D、该过程K+顺电化学梯度运输,不消耗代谢能量,属于协助扩散。光能仅用于门控开关,并非直接驱动离子逆浓度梯度转运,不符合主动运输的定义,D错误。 故选B。 18.(2026·四川外国语大学附属外国语学校·一模)肠道微生物产生的代谢产物可调节小肠上皮细胞膜上SGLTs(钠驱动的葡萄糖载体蛋白)的活性,进而影响葡萄糖吸收。如图为小肠上皮细胞通过SGLTs和Na+-K+泵转运葡萄糖、Na+和K+的过程。下列叙述正确的是(    ) A.葡萄糖借助SGLTs进入细胞不直接消耗细胞代谢产生的ATP B.氨基酸排列顺序上的差异决定了Na+-K+泵催化与运输的功能 C.葡萄糖进入该细胞的方式与其进入人成熟红细胞的方式相同 D.用药物促进肠道微生物增殖通常会促进葡萄糖进入小肠细胞 【答案】A 【解析】A、分析题图可知,葡萄糖借助SGLTs进入细胞时,依赖细胞内外的Na+浓度差所产生的电化学势能提供动力,不直接消耗细胞代谢产生的ATP,A正确; B、蛋白质的结构决定功能,决定了Na+-K+泵催化与运输的功能除与氨基酸排列顺序差异相关外,还氨基酸的种类、数目以及蛋白质的空间结构等有关 ,B错误; C、葡萄糖进入该细胞的方式是主动运输,而进入人成熟红细胞的方式是协助扩散,两者不同,C错误; D、由题可知,SGLTs是钠驱动的葡萄糖载体蛋白,若其活性增强,会更高效地利用Na+浓度差的动力,促进葡萄糖进入小肠细胞,但肠道微生物的类型有多种,其增殖不一定能促进葡萄糖进入小肠细胞,D错误。 故选A。 19.(2026·四川外国语大学附属外国语学校·一模)初生婴儿可从母乳中获得一定的免疫力。母乳中的抗体进入婴儿的消化道后,与肠上皮细胞的膜蛋白M结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊泡。小囊泡包裹抗体运输到细胞位于组织液的一侧后与细胞膜融合,抗体与膜蛋白M分离并被释放到组织液中,进而进入婴儿血液发挥作用。下列说法正确的是(    ) A.蛋白M是转运蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关 B.小囊泡在细胞中运输由细胞骨架提供动力和决定方向 C.抗体与蛋白M的结合和分离发生在内环境的不同部位 D.抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白的识别和细胞膜的流动性 【答案】D 【解析】1、当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。胞吐、胞吐能体现细胞膜的选择性和流动性。 2、血浆、组织液、淋巴液通过动态的有机联系,共同构成机体内细胞生活的直接环境,由细胞外液构成的液体环境叫做内环境。 A、蛋白M是受体蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关,A错误; B、小囊泡在细胞中运输由细胞呼吸产生的ATP提供动力,B错误; C、抗体与蛋白M的结合在消化道,不属于内环境,C错误; D、抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白M的识别,形成囊泡依赖细胞膜的流动性,D正确。 故选D。 20.(2026·重庆第十一中学校教育集团·模拟预测)白芸豆提取物可影响α-淀粉酶活性,进而影响人体对糖类的吸收。在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了白芸豆提取物对α-淀粉酶酶促反应速率的影响,结果如图甲。科研人员进一步对提取物进行不同温度的保温处理,处理后恢复至适宜温度再分别与α-淀粉酶、淀粉混合,一段时间后检测淀粉剩余量,结果如图乙。下列叙述正确的是(    ) A.图甲曲线中的酶促反应速率是因变量,自变量是淀粉浓度 B.据图甲分析,与对照组比较,白芸豆提取物对α-淀粉酶活性具有促进作用 C.提取物保温后恢复至适宜温度再进行实验可排除温度对α-淀粉酶活性的影响 D.由图乙可知,食用开水煮熟后的白芸豆不利于人体吸收糖类 【答案】C 【解析】A、结合图甲分析,图甲曲线中的酶促反应速率是因变量,自变量是淀粉浓度和是否加入白芸豆提取物,A错误; B、加入白芸豆提取物后,酶促反应速率下降,说明白芸豆提取物对α-淀粉酶酶促反应有抑制作用,B错误; C、温度、pH属于无关变量,需要保持相同且适宜,白芸豆提取物保温后恢复至适宜温度再进行实验可排除温度对α-淀粉酶活性的影响,C正确; D、由图乙可知,90℃处理后淀粉剩余量为0,说明食用开水煮熟后的白芸豆,淀粉更易发生水解,从而有利于人体吸收糖类,D错误。 21.(2026·重庆八中·模拟预测)TPC家族蛋白是溶酶体膜上对ATP 敏感的Na⁺通道,其在维持溶酶体较低pH的过程中发挥重要作用。下图为TPC受细胞营养状态调控的示意图,箭头粗细代表离子运输量的多少,虚线表示运输受阻。下列叙述正确的是(    ) A.图中显示ATP在此过程中的作用就是为V-ATPase 转运H⁺提供能量 B.V-ATPase和TPC两种物质结构不同的根本原因是基因的选择性表达 C.细胞内ATP 浓度升高会减弱mTORC1对TPC的抑制作用 D.据图推测细胞营养缺乏时,Na⁺的大量外流有利于维持溶酶体中的酸性环境 【答案】D 【解析】A、ATP是细胞的直接能源物质(提供能量),同时图中TPC为“对ATP敏感的Na+通道”,说明ATP可通过与通道蛋白结合调控其活性(如开闭状态),进而调控生命活动。因此,ATP既提供能量,也有调控生命活动的功能,A错误; B、蛋白质结构由氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构决定,根本原因是编码两种蛋白质的基因的碱基序列不同,B错误; C、mTORC1是调控细胞生长和自噬的关键蛋白,营养充足时mTORC1活性增强,会增强对TPC的抑制(限制溶酶体相关活动,减少自噬),据图所示,细胞营养充足时,细胞内ATP浓度升高会导致TPC家族蛋白关闭,这实际上会增强mTORC1对TPC的抑制作用,C错误; D、营养缺乏时,TPC的抑制被解除,Na+大量外流,使溶酶体内形成负电位,这种电位差会驱动H+通过V-ATPase主动运输进入溶酶体,从而维持溶酶体的酸性环境,D正确。 22.(2026·重庆好教育·二诊)精氨酸脱亚胺酶(ADI)可以将血液及肿瘤微环境(pH通常在6.0~7.0)中的精氨酸分解为瓜氨酸和氨。某些肿瘤细胞具有精氨酸营养缺陷特性。ADI及其突变酶M1、M2、M3、M4和M314在不同pH条件下的酶活力数据如表所示。下列相关分析正确的是(    ) pH 酶活力相对值 酶的种类 6.0 7.4 ADI 20.20 0.86 M1(改造A128位点) 9.18 3.78 M2(改造H404位点) 10.66 8.19 M3(改造I410位点) 15.65 0.79 M4(改造A128和H404位点) 13.62 9.81 M314(改造A128、H404和I410位点) 12.27 10.80 A.pH为6.0条件下,ADI的酶活力显著高于所有突变酶,表明突变酶降低活化能的作用更显著 B.pH为7.4条件下,M314的酶活力最高,表明三个位点同时突变显著提高了酶在中性pH下的稳定性 C.pH为7.4条件下,M314的酶活力高于M1、M2、M3的,表明3个位点单独突变均能提高酶活力 D.该项研究无意义,ADI的酶活力最高,最适合作为治疗精氨酸缺陷型癌症的药物 【答案】B 【解析】A、pH为1.0条件下,ADI的酶活力显著高于所有突变酶,说明ADI降低活化能的作用比突变酶更显著,A错误; B、pH为7.4属于中性pH范围,M314是三个位点同时突变得到的突变酶,其酶活力远高于原酶和其他突变酶,表明三个位点同时突变显著提高了酶在中性pH下的稳定性,B正确; C、pH为7.4条件下,M3的酶活力为0.79,低于原酶ADI的0.86,说明I410位点单独突变会降低该pH下的酶活力,并非3个位点单独突变均能提高酶活力,C错误; D、人体血液pH为7.35~7.45,原酶ADI在该pH范围下酶活力极低,进入血液后易失活,很难到达肿瘤微环境发挥作用,而突变酶在中性pH下活力更高,更适合作为治疗药物,该项研究具有重要应用价值,D错误。 故选B。 23.(2026·重庆南开中学·模拟预测)Ca2+泵普遍存在于动物细胞的细胞膜和内质网膜上,为了验证Ca2+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,研究人员设计了实验如表所示,已知囊泡内Ca2+浓度高于外界溶液,下列相关叙述错误的是(  ) 组别 实验体系组成 甲组 缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液 乙组 缓冲液+去除Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液 丙组 缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液+? A.Ca2+泵在转运Ca2+时会发生磷酸化修饰 B.该实验的因变量是溶液中Ca2+和ATP的浓度 C.丙组中“?”可能是ATP水解酶抑制剂 D.丙组实验对自变量的控制遵循了“加法原理” 【答案】D 【解析】A、Ca2+泵是主动运输的载体蛋白,转运Ca2+时,ATP水解释放的磷酸基团会结合到Ca2+泵上使其发生磷酸化修饰,进而空间结构改变完成Ca2+的逆浓度转运,A正确; B、该实验要验证Ca2+泵的载体功能和ATP水解酶活性,Ca2+逆浓度转运进入囊泡会使外界溶液Ca2+浓度下降,ATP水解会使溶液中ATP浓度下降,因此二者的浓度变化是实验的因变量,B正确; C、丙组与甲组形成对照,可验证Ca2+转运依赖ATP水解供能,加入ATP水解酶抑制剂后,ATP无法水解,Ca2+不能转运,可支撑实验结论,因此“?”可能是ATP水解酶抑制剂,C正确; D、加法原理是人为增加某种自变量以研究其作用,减法原理是人为去除或减弱某种常态下存在的自变量以研究其作用。丙组加入ATP水解酶抑制剂是为了去除“ATP正常水解”这一常态条件,对自变量的控制遵循减法原理,D错误。 24.(2026·重庆八中·模拟预测)绿色植物叶肉细胞合成的蔗糖主要通过图中①②途径转移,最终进入筛管进行长距离运输。下列叙述错误的是(  ) A.蔗糖适合长距离运输可能与其水溶性好有关 B.蔗糖借助胞间连丝转移至维管束鞘细胞的过程依赖于蔗糖的浓度差 C.H+运出伴胞细胞的过程中转运蛋白会发生磷酸化导致空间结构改变 D.适度升高薄壁细胞与伴胞细胞间隙的pH会使蔗糖转运速率加快 【答案】D 【解析】A、蔗糖是水溶性二糖,性质稳定,适合在植物汁液中长距离运输,A正确; B、蔗糖通过胞间连丝在细胞间转移是顺浓度梯度的扩散,依赖蔗糖的浓度差,B正确; C、H+运出伴胞为主动运输,H+−ATP酶(转运蛋白)催化ATP水解时,自身会发生磷酸化,空间结构改变从而完成H+转运,C正确; D、分析题图可知,H+−ATP酶消耗ATP,将伴胞细胞内的H+主动运输到细胞间隙,使细胞间隙H+浓度高于伴胞细胞内,蔗糖-H+同向转运体依靠H+的浓度梯度势能,将蔗糖和H+一同转运进入伴胞,适度升高细胞间隙pH,会使细胞间隙H+浓度降低,H+的浓度差减小,蔗糖转运的动力下降,蔗糖转运速率会减慢,D错误。 25.(2026·重庆西南大学附中·模拟预测)D-2HG是脂肪酸等氧化过程的中间产物(图1),D-2HG积累个体存在线粒体结构和功能异常。研究者利用D酶/H酶缺失突变体线虫进行研究,当饲喂不产生维生素B12(VB12)的大肠杆菌时,只有野生型线虫的线粒体结构正常,检测四组线虫的D-2HG和ATP含量(见图2),且三种突变体中3-HP含量均为野生型的400倍左右。已知D-2HG结构与α-KG结构相似。下列相关说法正确的是(    ) A.与等质量的糖类相比,脂肪酸氧化分解所需要的氧气更少 B.脂肪酸与氨基酸氧化分解的产物相同 C.D-2HG积累是导致ATP含量相对值异常的直接原因 D.D酶缺失突变体3-HP含量高的原因可能是高浓度D-2HG降低了H酶的催化效率 【答案】D 【解析】A、等质量的脂肪酸比糖类C、H比例更高,氧化分解时需要消耗更多氧气,释放更多能量,A错误; B、脂肪酸氧化分解产物只有CO2​和H2​O,而氨基酸含N元素,氧化分解除CO2​和H2​O外,还有尿素等含氮代谢产物,产物不同,B错误; C、由图2可知,H酶缺失突变体的D-2HG含量远低于D酶缺失突变体,但ATP含量和D酶缺失突变体基本一致,都远低于野生型,说明D-2HG积累不是ATP含量异常的直接原因,C错误; D、由图1可知,H酶催化反应需要α-KG,题干说明D-2HG和α-KG结构相似;D酶缺失后D-2HG大量积累,高浓度的D-2HG会竞争性结合H酶,抑制H酶活性,降低H酶催化3-HP反应的效率,因此D酶缺失突变体中3-HP积累,含量升高,D正确。 26.(2026·重庆巴蜀中学校·二模)砷的累积可导致细胞内自由基含量升高,严重影响植物的生长发育,拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性。为探究其机制,研究者检测了基因C缺失和过量表达的拟南芥根细胞中砷的含量,结果如图。已知环境中高浓度砷激活蛋白C,活化的蛋白C可使F磷酸化,进而诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。下列分析错误的是(    ) A.自由基攻击蛋白质可能导致细胞衰老 B.蛋白F可能是运输砷的转运蛋白 C.蛋白C可增强根细胞对砷的吸收 D.砷胁迫时,拟南芥细胞膜上的F蛋白减少 【答案】C 【解析】A、根据细胞衰老的自由基学说,自由基攻击蛋白质会使蛋白质活性下降,可导致细胞衰老,A正确; B、题图显示根细胞内砷含量:C缺失突变体>野生型> C过量表达植株,据题可知,活化的蛋白C会诱导细胞膜内陷,将含蛋白F的囊泡吞入细胞内,使细胞膜上的F减少。若F是细胞膜上运输砷进入细胞的转运蛋白,则细胞膜上F越少,砷进入根细胞的量越少,符合实验结果,因此F很可能是运输砷的转运蛋白,B正确; C、蛋白C含量越高,根细胞内砷含量越低,说明蛋白C抑制根细胞对砷的吸收,而非增强吸收,C错误; D、砷胁迫会激活蛋白C,活化的蛋白C使细胞膜内陷形成含F的囊泡,因此细胞膜上的F蛋白会减少,D正确。 27.(2026·重庆第二外国语学校·模拟预测)原生质体(细胞除细胞壁以外的部分)表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和NaCl溶液交替处理某假单孢菌,其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,表明细胞中NaCl浓度≥0.3 mol/L B.乙、丙组NaCl处理皆使细胞质壁分离,处理解除后细胞即可发生质壁分离复原 C.该菌的正常生长和吸水都可导致原生质体表面积增加 D.若将该菌先65℃水浴灭活后,再用 NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化 【答案】A 【解析】假单孢菌属于细菌,具有细胞壁和液泡,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,原生质体中的水分就透过细胞膜进入到外界溶液中,由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开来,即发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过细胞膜进入到原生质体中,原生质体逐渐变大,导致原生质体表面积增加。 A、分析甲组结果可知,随着培养时间延长,与0时(原生质体表面积大约为1.5μm2)相比,原生质体表面积增加逐渐增大,甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,说明细胞吸水,表明细胞中浓度>0.3 mol/L ,但不一定是细胞内NaCl浓度≥0.3 mol/L,A错误; B、分析乙、丙组结果可知,与0时(原生质体表面积大约分别为0.6μm2、0.75μm2)相比乙丙组原生质体略有下降,说明乙、丙组NaCl处理皆使细胞质壁分离,处理解除后细胞即可发生质壁分离复原,B正确; C、该菌的正常生长,细胞由小变大可导致原生质体表面积增加,该菌吸水也会导致原生质体表面积增加,C正确; D、若将该菌先65℃水浴灭活,细胞死亡,原生质层失去选择透过性,再用 NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化,D正确。 故选A。 28.(2026·重庆好教育·二诊)神经递质和激素等信号分子可与细胞膜上相应受体结合,激活受体后引起细胞膜发生一系列的变化,最终使膜上相应的离子通道打开,过程如图所示,其中GTP(鸟苷三磷酸)是与ATP相似的物质,GDP与Pi结合可形成GTP。下列相关叙述正确的是(    ) A.GDP与Pi结合形成GTP的过程需要消耗细胞内化学反应所释放的能量 B.图中的信号分子可为雄性激素,其传导的信号最终影响基因的表达 C.若图中细胞膜是突触后膜,则信号分子会使突触后膜产生动作电位 D.K+与K+通道的直径和形状相适配,K+通道完成的物质跨膜运输方式是主动运输 【答案】A 【解析】A、GDP与Pi结合形成GTP的过程,类似于ADP与Pi结合形成ATP,是一个吸能反应,需要消耗细胞内其他化学反应(如细胞呼吸)所释放的能量,A正确; B、雄性激素属于固醇类激素,其受体位于细胞内,而图中的信号分子是与细胞膜上的受体结合的,因此图中的信号分子不可能是雄性激素,B错误; C、若图中细胞膜是突触后膜,信号分子(神经递质)开启的是K⁺通道,K⁺会顺浓度梯度外流,这会使膜电位变得更负(超极化),从而抑制突触后膜产生动作电位,而不是使其产生动作电位,C错误; D、K⁺通道是一种离子通道蛋白,K⁺通过K⁺通道的跨膜运输是顺浓度梯度进行的,不需要消耗能量,属于协助扩散,而非主动运输,D错误。 故选A。 29.(2026·重庆一中·一模)线粒体内膜上有一种ATP合酶,其部分结构与功能如图。其中β亚基能够与特定的底物结合并催化特定的反应,β亚基有β1~β3三个催化位点,每个位点可呈现三种构象,O为开放构象,T为紧密构象,L为松弛构象。每10个H+跨膜转运可推动γ亚基旋转一周,以进行ATP的合成。下列说法错误的是(    ) A.3种构象中,只有构象T能够催化ADP+Pi合成ATP B.图中β1亚基呈现了O→L→T循环的构象变化 C.该酶若要合成1mol ATP,约需要5mol H+跨膜转运 D.抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性,细胞仍能合成ATP 【答案】C 【解析】A、从图中可以看出,只有构象T状态下能生成ATP,即只有构象T能够催化ADP+Pi合成ATP,A正确; B、观察图中β1亚基的变化过程,呈现了O→L→T循环的构象变化,B正确; C、题干中说到每10个H+跨膜转运可推动γ亚基旋转一周以进行ATP的合成,而旋转一周合成了三个ATP,故合成1mol ATP,约需要5mol H+跨膜转运是错误的,C错误; D、细胞中除了线粒体合成ATP外,在细胞质基质等场所也能合成ATP,所以抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性,细胞仍能合成ATP,D正确。 故选C。 30.(2026·重庆·一模)食物中的Fe2+被小肠黏膜细胞吸收后通过血液循环转运至靶细胞,其过程如图所示。已知血铁含量过高时,机体可通过分泌铁调素来调控血铁含量。下列叙述正确的是(  ) A.小肠黏膜细胞内Fe2+转化为Fe3+的过程中,铁氧化酶为其提供活化能 B.TfR功能丧失会使血液中Fe3+浓度持续升高 C.铁调素可通过增强FP1活性并抑制DMT1功能来降低血铁含量 D.靶细胞内Fe2+进入细胞质基质的方式与TfR介导的Fe3+进入靶细胞的方式不同 【答案】D 【解析】A、图中显示Fe2+转化为Fe3+需要铁氧化酶催化,酶的作用是降低化学反应的活化能,A错误; B、TfR功能丧失会导致血液中Tf-Fe3+无法进入靶细胞,但血铁含量过高时,机体可通过分泌铁调素来调控血铁含量,不会出现血液中Fe3+浓度持续升高的情况,B错误; C、增强FP1活性会让更多Fe3+进入血液,会升高血铁,不符合“降低血铁”的目的,C错误; D、从图中可知,靶细胞内的Fe3+被铁还原酶转化为Fe2+后,通过DMT1逆浓度梯度转运进入细胞质基质,为主动运输,TfR介导的Fe3+进入靶细胞的方式为胞吞作用,D正确。 故选D。 31.(2026·重庆巴蜀中学·一模)沙门氏菌入侵机体后,会被巨噬细胞吞噬形成沙门氏菌含泡(SCV)。巨噬细胞通过线粒体代谢产生衣康酸(具有抗菌活性),并将衣康酸转运至SCV内有效杀伤沙门氏菌。研究发现,MCT1和MCT4蛋白是衣康酸跨膜转运的关键载体。 (1)MCT1和MCT4是细胞膜上的衣康酸双向转运蛋白,其转运方向取决于衣康酸在膜两侧的浓度梯度,因此MCT1和MCT4通过____的方式介导衣康酸的跨膜运输。从SCV的形成过程分析,SCV膜上也存在这两种蛋白的原因是____。 (2)形成SCV后,通过____技术分析,巨噬细胞内RAB32基因的表达量升高,推测RAB32与招募SCV膜上的MCT1和MCT4蛋白有关。 (3)此外,科研人员设计并合成了MCT1和MCT4蛋白抑制剂Su3118(带荧光),并对含有SCV的巨噬细胞进行处理,他们对各部位衣康酸浓度进行测量,结果如下表: 处理条件 细胞内衣康酸浓度 细胞外衣康酸浓度 SCV内衣康酸浓度 沙门氏菌存活率 未处理 230μM 138μM 92μM 85% Su3118处理 690μM 8μM 276μM 11% 注:未在细胞内观察到明显的荧光信号。 实验结果显示Su3118主要抑制衣康酸____(填“转运至细胞外”或“转运至SCV”)。根据荧光定位结果,Su3118显著降低沙门氏菌存活率的机理可能是____。 【答案】(1)协助扩散 SCV由细胞膜内陷包裹形成,保留了膜上蛋白 (2)PCR(或核酸分子杂交、抗原-抗体杂交) (3)转运至细胞外 Su3118 不能进入细胞,只对细胞膜上的MCT1和MCT4进行抑制(或不对SCV膜上的MCT1和MCT4进行抑制),使衣康酸更多地分配至SCV,起到更好的杀伤效果 【解析】1、主动运输:逆浓度梯度,需要载体蛋白,需要提供能量; 2、自由扩散:顺浓度梯度,不需要转运蛋白,不需要能量; 1、协助扩散:顺浓度梯度,需要转运蛋白,不需要能量。 (1)MCT1和MCT4作为双向转运蛋白,其运输方向依赖浓度梯度而不消耗能量,符合协助扩散的特征。SCV是巨噬细胞吞噬沙门氏菌形成的囊泡,其膜结构来源于巨噬细胞膜内陷,故保留膜上的蛋白组分。 (2)检测基因表达量变化首选实时荧光定量PCR 技术。也可以考虑检测mRNA的存在情况,则可以选择核酸分子杂交技术。也可以检测蛋白的存在情况,则可以选择抗原-抗体杂交技术。 (3)实验数据显示Su3118处理后,细胞外衣康酸浓度从138μM骤降至8μM,而细胞内和SCV内浓度均升高,表明其主要阻断外排。由于荧光信号不在细胞内,说明药物不能进入细胞,不能作用于SCV膜上的MCT1/4,从而阻止衣康酸向细胞外泄漏,实现SCV内高浓度“精准打击”。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题02 物质进出细胞、酶与 ATP 6年汇编1年模拟 考点分类 重庆考情 命题规律 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 2025重庆(1题)、2021重庆(1题) · 情境以洋葱表皮细胞和渗透装置实验为主。 · 重点考查渗透作用、质壁分离条件及溶液浓度判断。 · 命题趋向定量比较与实验现象结合,关注溶液类型和细胞变化分析。 考点2 物质进出细胞的方式 2026重庆(1题)、2025重庆(1题)、2024重庆(1题)、2023重庆(1题)、2022重庆(1题) · 情境多联系动物生理、疾病及离子运输过程。 · 重点考查主动运输、协助扩散及载体蛋白功能,注重能量和浓度梯度分析。 · 命题趋向真实情境综合化,强化实验探究与膜蛋白作用机制考查。 考点3 酶 2022重庆(1题) · 情境多结合食品加工,突出酶的实际应用。 · 重点考查温度、酸碱度对酶活性的影响及实验数据分析。 · 命题趋向从曲线识图转向多因素比较和最适条件探究。 考点4 ATP 2025重庆(1题) · 情境联系运动补给品和人体能量代谢。 · 重点考查糖类组成、ATP供能及物质氧化分解的关系。 · 命题趋向生活化,强调营养成分分析与能量代谢综合判断。 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 1.(2025·重庆·高考真题)某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是(    ) A.X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化 B.t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯 C.t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖 D.t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变 2.(2021·重庆·高考真题)在相同条件下,分别用不同浓度的蔗糖溶液处理洋葱鳞片叶表皮细胞,观察其质壁分离,再用清水处理后观察其质壁分离复原,实验结果见图。下列叙述错误的是(    ) A.T1组经蔗糖溶液处理后,有52%的细胞原生质层的收缩程度大于细胞壁 B.各组蔗糖溶液中,水分子不能从蔗糖溶液进入细胞液 C.T1和T2组经清水处理后,发生质壁分离的细胞均复原 D.T3和T4组若持续用清水处理,质壁分离的细胞比例可能下降 考点2 物质进出细胞的方式 1.(2026·重庆·高考真题)研究发现,生活在浅海的水生动物S摄食藻类后,未被消化的叶绿体在动物S的特定细胞中形成膜包裹小体,可进行光合作用(如下图)。下列叙述错误的是(     ) A.叶绿体通过胞吞进入动物S的细胞 B.膜包裹小体上的H+泵由藻类基因编码 C.H+泵转运H+的过程需要消耗ATP D.CO2和O2通过自由扩散进出叶绿体 2.(2025·重庆·高考真题)骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病,研究发现患者软骨细胞膜上的Na+通道蛋白明显多于正常人,从而影响NCX载体蛋白对Ca2+的运输,据图分析,下列叙述错误的是(    ) A.Na+通道运输Na+不需要消耗ATP B.运输Na+时,Na+通道和NCX载体均需与Na+结合 C.患者软骨细胞的Ca2+内流增多 D.与NCX载体相比,Na+通道更适合作为研究药物的靶点 3.(2024·重庆·高考真题)某种海鱼鳃细胞的NKA酶是一种载体蛋白,负责将细胞内的Na+转运到血液中,为研究NKA与Na+浓度的关系,研究小组将若干海鱼放在低于海水盐度的盐水中,按时间点分组取样检测,部分结果见下表。结合数据分析,下列叙述错误的是(    ) 时间(h) Na+浓度(单位略) NKA表达(相对值) NKA酶的相对活性 血液 鳃细胞 mRNA 蛋白质 0 320 15 1.0 1.0 1.0 0.5 290 15 1.5 1.0 0.8 3 220 15 0.6 1.0 0.6 6 180 15 0.4 0.4 0.4 12 180 15 0.2 0.2 0.4 A.NKAmRNA和蛋白质表达趋势不一致是NKA基因中甲基化导致的 B.本实验中时间变化不是影响NKA基因转录变化的直接因素 C.NKA酶在维持海鱼鳃细胞内渗透压平衡时需要直接消耗ATP D.与0h组相比,表中其他时间点的海鱼红细胞体积会增大 4.(2023·重庆·高考真题)某团队用果蝇研究了高蛋白饮食促进深度睡眠的机制,发现肠道中的蛋白质促进肠道上皮细胞分泌神经肽Y,最终Y作用于大脑相关神经元,利于果蝇保持睡眠状态。下列叙述正确的是(    ) A.蛋白质作用于肠道上皮细胞的过程发生在内环境 B.肠道上皮细胞分泌Y会使细胞膜的表面积减小 C.肠道中的蛋白质增加使血液中的Y含量减少 D.若果蝇神经元上Y的受体减少,则容易从睡眠中醒来 5.(2022·重庆·高考真题)如图为小肠上皮细胞吸收和释放铜离子的过程。下列关于该过程中铜离子的叙述,错误的是(    ) A.进入细胞需要能量 B.转运具有方向性 C.进出细胞的方式相同 D.运输需要不同的载体 考点3 酶 1.(2022·重庆·高考真题)植物蛋白酶M和L能使肉类蛋白质部分水解,可用于制作肉类嫩化剂。某实验小组测定并计算了两种酶在37℃、不同pH下的相对活性,结果见如表。下列叙述最合理的是(    ) pH酶相对活性 3 5 7 9 11 M 0.7 1.0 1.0 1.0 0.6 L 0.5 1.0 0.5 0.2 0.1 A.在37℃时,两种酶的最适pH均为3 B.在37℃长时间放置后,两种酶的活性不变 C.从37℃上升至95℃,两种酶在pH为5时仍有较高活性 D.在37℃、pH为3~11时,M更适于制作肉类嫩化剂 考点4 ATP 1.(2025·重庆·高考真题)能量胶是马拉松运动员常用的胶状补给品,可快速供能。下表是某能量胶的营养成分表。据表分析,下列叙述正确的是(    ) 项目 每100g 能量 850KJ 蛋白质 0g 脂肪 0g 碳水化合物 50g 核糖 450mg 钠钾氯等 235mg A.核糖是ATP的组成成分,补充核糖有助于合成ATP B.推测表中的碳水化合物主要是淀粉 C.比赛过程中大量出汗,少量补充能量胶即可维持水盐平衡 D.能量胶不含脂肪和蛋白质是因为它们不能为机体提供能量 1.(2026·重庆巴蜀中学·模拟预测)某同学利用淀粉和淀粉酶探究影响酶促反应的因素,相关实验结果如图所示。实验组改变的条件最可能是(  ) A.改变反应温度 B.添加酶的抑制剂 C.降低反应物浓度 D.降低反应的pH 2.(2026·重庆西南大学附属中学·模拟预测)某种泌盐植物的盐腺由收集细胞和分泌细胞组成,Na+在两种细胞间的转运机制如图所示,其中a~d表示不同的转运蛋白。下列有关叙述正确的是(  ) A.收集细胞将大量Na+积累在溶酶体中,有利于细胞吸收水分 B.a~d转运Na+时均需要与Na+结合,且构象会发生改变 C.收集细胞和分泌细胞密切合作,使植株适应高盐环境 D.土壤板结会降低土壤透气性,从而降低c转运Na+的能力 3.(2026·重庆彭水第一中学校·模拟预测)下列有关人体细胞内ATP的叙述,错误的是 A.一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 B.核糖体合成免疫球蛋白时需要消耗ATP C.细胞产生ATP的生理活动都需要氧气的参与 D.细胞中ATP与ADP的比值在一定范围内变化 4.(2026·渝西中学·模拟预测)VMAT2蛋白是突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,作用于下一个神经元。下列分析错误的是(  ) A.若VMAT2蛋白功能丧失,突触前膜可释放的多巴胺总量会增加 B.多巴胺进入突触小泡的过程,体现了生物膜的选择透过性 C.突触前膜释放多巴胺的过程,会使突触前膜的膜面积暂时增大 D.多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输 5.(2026·渝西中学·模拟预测)图为细胞代谢关键酶 PykA的别构调节机制:酶具有活性中心+别构调节位点,底物结合活性中心启动催化,代谢终产物可特异性结合别构位点,使酶发生构象改变、永久失活,实现代谢反馈调控。下列叙述正确的是(  ) A.终产物与底物竞争酶的活性中心,属于竞争性抑制 B.该反馈抑制机制可避免代谢产物过量积累,节约物质能量 C.别构抑制剂结合酶后,不会改变酶的空间结构 D.底物达到饱和浓度后,终产物的抑制作用会完全消失 6.(2026·重庆西南大学附属中学·模拟预测)科研人员从鲫鱼体内提取到一种酸性磷酸酶。为研究不同金属离子对该酶活性的影响,科研人员在该酶发生催化作用的最适环境中检测其相对活力,结果如下图所示。下列有关说法中错误的是(  ) A.酸性磷酸酶的组成元素包含C、H、O、N B.降低检测温度,每组中的酸性磷酸酶活性下降但空间结构保持稳定 C.酸性磷酸酶对Ca2+和Mg2+的敏感性高于Pb2+和Cd2+ D.Ca2+和Mg2+能显著降低该酶发挥催化作用所需的活化能 7.(2026·重庆育才中学·模拟预测)变形虫的伸缩泡及其周围结构如图所示。伸缩泡周围有许多小泡,小泡周围分布着一层线粒体;伸缩泡内液体浓度低于细胞质,其中Na+浓度高于细胞质,K+浓度低于细胞质。伸缩泡周围的小泡通过吸Na+排K+形成低渗液,再融合排入伸缩泡,最终排出体外。根据以上信息及图示,判断下列说法错误的是(    ) A.变形虫的伸缩泡可通过渗透作用吸收细胞质中的葡萄糖 B.线粒体为小泡吸Na+排K+供能,以维持泡内的离子浓度 C.变形虫的伸缩泡可调节渗透压,避免细胞过度吸水涨破 D.伸缩泡吸Na+排K+的过程体现了生物膜的结构特点 8.(2026·重庆大足中学&七校联盟·模拟预测)如图为心肌细胞膜上离子运输相关示意图,其中Na+-K+泵消耗ATP转运Na+、K+,Ca2+通道蛋白允许Ca2+跨膜运输,NCX为钠钙交换体,Ca2+泵消耗ATP转运Ca2+。下列叙述错误的是(  ) A.Na+-K+泵的功能对NCX介导的离子运输有利 B.Ca2+通道蛋白运输Ca2+时,与Ca2+结合,自身构象发生改变 C.Ca2+泵功能障碍会导致细胞内Ca2+浓度升高 D.NCX将Ca2+运出细胞需要消耗能量 9.(2026·重庆育才中学·模拟预测)嗜盐厌氧菌的细胞膜上存在细菌视紫红质,吸收光能后空间结构改变,将H+逆浓度泵到细胞外,驱动ATP合成酶合成ATP,过程如图所示。下列说法错误的是(  ) A.视紫红质既能吸收光能,又能转运H+ B.若视紫红质功能丧失,则细胞内pH将降低 C.H+进出嗜盐厌氧菌细胞的方式相同 D.若细胞膜对H+通透性发生改变,则会影响ATP生成 10.(2026·重庆八中·模拟预测)研究发现盐碱胁迫下G蛋白能抑制水通道蛋白磷酸化导致根细胞内积累,危害作物生长,机制如图。下列叙述正确的是(  ) A.盐碱的环境有利于提高植物细胞渗透压从而促进水分吸收 B.由细胞内排出不消耗能量,方式为自由扩散 C.过量表达G基因会导致细胞内积累,危害作物生长 D.水通道蛋白磷酸化将导致该蛋白由于空间结构破坏从而丧失活性 11.(2026·重庆八中·模拟预测)蓝光会激活保卫细胞膜上的H+-ATP酶,进而使细胞吸水膨胀,气孔导度增大,其机理如图。相关叙述正确的是(  ) A.蓝光降低了H+-ATP 酶活化能使其被激活 B.K+、NO、Cl-通过主动运输进入细胞 C.气孔张开过程中,液泡渗透压逐渐升高 D.呼吸抑制剂处理后,有利于气孔开放 12.(2026·重庆巴蜀中学校·二模)下列过程未涉及酶催化作用的是(    ) A.转录过程中DNA双链的解旋 B.细胞自噬的过程 C.载体蛋白的磷酸化过程 D.黏性末端碱基互补配对形成氢键 13.(2026·重庆九龙坡·二调)溶菌酶广泛存在于人体唾液、泪液和吞噬细胞的溶酶体中,可特异性水解细菌细胞壁肽聚糖的β-1,4糖苷键,进而导致细菌裂解死亡。关于溶菌酶的叙述正确的是(    ) A.分解肽聚糖的过程需要消耗 ATP 提供的能量 B.唾液中的溶菌酶参与的免疫过程属于第二道防线 C.能降低肽聚糖分子的活化能水平实现高效催化 D.细胞壁破损后细菌内外渗透压差可导致其裂解 14.(2026·重庆九龙坡·二调)如图,我国科学家首次发现植物盐感受器GIPC(糖脂类)一“脂质门控离子通道”的感知机制:盐胁迫下该感受器触发通道开放致细胞质 Ca²⁺浓度升高,激活SOS 系统排出 Na⁺,以降低盐害。下列叙述错误的是(    ) A.GIPC 属于生物大分子 B.图中Ca²⁺进入细胞的速度快于主动运输 C.GIPC 与磷脂分子一起能形成细胞膜的基本骨架 D.盐土中 Na⁺大量进入细胞会影响Na⁺和渗透压的平衡 15.(2026·重庆·二模)别嘌呤醇是临床常用的治疗痛风的药物,其作用机制与抑制黄嘌呤氧化酶的活性相关。黄嘌呤氧化酶能催化黄嘌呤(底物)生成尿酸,测定别嘌呤醇对黄嘌呤氧化酶活性的影响,结果如图所示。下列说法正确的是(    ) A.实验可用尿酸的消耗速率表示黄嘌呤氧化酶的活性 B.推测别嘌呤醇和黄嘌呤在结合黄嘌呤氧化酶时存在竞争 C.别嘌呤醇的抑制作用随黄嘌呤浓度升高而增强 D.别嘌呤醇会改变黄嘌呤氧化酶的最适温度和pH 16.(2026·重庆·一模)研究发现,耐铵大豆品种在高铵环境下防止铵盐毒害有两个关键表现:①液泡膜上的NHX型转运蛋白活性很高,能把细胞质基质中的运进液泡;②细胞内GS酶和SOD酶的含量远高于普通品种(GS酶催化转化为有机氮的过程,SOD酶是抗氧化酶的一种),下列叙述正确的是(  ) A.该品种靠阻止进入细胞来抵抗高铵毒害 B.液泡储存可避免其破坏细胞质基质中的代谢 C.GS酶催化有机氮分解为以降低高铵毒害 D.SOD酶能清除高铵诱导产生的各种有害物质 17.(2026·重庆巴蜀中学·一模)科研人员成功构建了一种光控人工K+通道,该系统以数个环状β-环糊精串联成通道主体,偶氮苯为“光控开关”客体。该通道在黑暗和蓝光照射下介导的物质运输过程如图所示。下列叙述正确的是(    ) A.K+可通过自由扩散或协助扩散进出细胞 B.推测蓝光强度增加时,反式偶氮苯数量增加,K+转运能力增强 C.在吸收光能后,通道主体通过变构形成一个亲水的空腔供K+通过 D.因为该通道开关过程消耗了光能,所以其运输钾离子的过程属于主动运输 18.(2026·四川外国语大学附属外国语学校·一模)肠道微生物产生的代谢产物可调节小肠上皮细胞膜上SGLTs(钠驱动的葡萄糖载体蛋白)的活性,进而影响葡萄糖吸收。如图为小肠上皮细胞通过SGLTs和Na+-K+泵转运葡萄糖、Na+和K+的过程。下列叙述正确的是(    ) A.葡萄糖借助SGLTs进入细胞不直接消耗细胞代谢产生的ATP B.氨基酸排列顺序上的差异决定了Na+-K+泵催化与运输的功能 C.葡萄糖进入该细胞的方式与其进入人成熟红细胞的方式相同 D.用药物促进肠道微生物增殖通常会促进葡萄糖进入小肠细胞 19.(2026·四川外国语大学附属外国语学校·一模)初生婴儿可从母乳中获得一定的免疫力。母乳中的抗体进入婴儿的消化道后,与肠上皮细胞的膜蛋白M结合,引起这部分细胞膜内陷形成小囊泡。小囊泡包裹抗体运输到细胞位于组织液的一侧后与细胞膜融合,抗体与膜蛋白M分离并被释放到组织液中,进而进入婴儿血液发挥作用。下列说法正确的是(    ) A.蛋白M是转运蛋白,其合成与分泌与核糖体、内质网等有关 B.小囊泡在细胞中运输由细胞骨架提供动力和决定方向 C.抗体与蛋白M的结合和分离发生在内环境的不同部位 D.抗体被婴儿吸收需依赖膜蛋白的识别和细胞膜的流动性 20.(2026·重庆第十一中学校教育集团·模拟预测)白芸豆提取物可影响α-淀粉酶活性,进而影响人体对糖类的吸收。在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了白芸豆提取物对α-淀粉酶酶促反应速率的影响,结果如图甲。科研人员进一步对提取物进行不同温度的保温处理,处理后恢复至适宜温度再分别与α-淀粉酶、淀粉混合,一段时间后检测淀粉剩余量,结果如图乙。下列叙述正确的是(    ) A.图甲曲线中的酶促反应速率是因变量,自变量是淀粉浓度 B.据图甲分析,与对照组比较,白芸豆提取物对α-淀粉酶活性具有促进作用 C.提取物保温后恢复至适宜温度再进行实验可排除温度对α-淀粉酶活性的影响 D.由图乙可知,食用开水煮熟后的白芸豆不利于人体吸收糖类 21.(2026·重庆八中·模拟预测)TPC家族蛋白是溶酶体膜上对ATP 敏感的Na⁺通道,其在维持溶酶体较低pH的过程中发挥重要作用。下图为TPC受细胞营养状态调控的示意图,箭头粗细代表离子运输量的多少,虚线表示运输受阻。下列叙述正确的是(    ) A.图中显示ATP在此过程中的作用就是为V-ATPase 转运H⁺提供能量 B.V-ATPase和TPC两种物质结构不同的根本原因是基因的选择性表达 C.细胞内ATP 浓度升高会减弱mTORC1对TPC的抑制作用 D.据图推测细胞营养缺乏时,Na⁺的大量外流有利于维持溶酶体中的酸性环境 22.(2026·重庆好教育·二诊)精氨酸脱亚胺酶(ADI)可以将血液及肿瘤微环境(pH通常在6.0~7.0)中的精氨酸分解为瓜氨酸和氨。某些肿瘤细胞具有精氨酸营养缺陷特性。ADI及其突变酶M1、M2、M3、M4和M314在不同pH条件下的酶活力数据如表所示。下列相关分析正确的是(    ) pH 酶活力相对值 酶的种类 6.0 7.4 ADI 20.20 0.86 M1(改造A128位点) 9.18 3.78 M2(改造H404位点) 10.66 8.19 M3(改造I410位点) 15.65 0.79 M4(改造A128和H404位点) 13.62 9.81 M314(改造A128、H404和I410位点) 12.27 10.80 A.pH为6.0条件下,ADI的酶活力显著高于所有突变酶,表明突变酶降低活化能的作用更显著 B.pH为7.4条件下,M314的酶活力最高,表明三个位点同时突变显著提高了酶在中性pH下的稳定性 C.pH为7.4条件下,M314的酶活力高于M1、M2、M3的,表明3个位点单独突变均能提高酶活力 D.该项研究无意义,ADI的酶活力最高,最适合作为治疗精氨酸缺陷型癌症的药物 23.(2026·重庆南开中学·模拟预测)Ca2+泵普遍存在于动物细胞的细胞膜和内质网膜上,为了验证Ca2+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,研究人员设计了实验如表所示,已知囊泡内Ca2+浓度高于外界溶液,下列相关叙述错误的是(  ) 组别 实验体系组成 甲组 缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液 乙组 缓冲液+去除Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液 丙组 缓冲液+含Ca2+泵的细胞膜囊泡+Ca2++ATP溶液+? A.Ca2+泵在转运Ca2+时会发生磷酸化修饰 B.该实验的因变量是溶液中Ca2+和ATP的浓度 C.丙组中“?”可能是ATP水解酶抑制剂 D.丙组实验对自变量的控制遵循了“加法原理” 24.(2026·重庆八中·模拟预测)绿色植物叶肉细胞合成的蔗糖主要通过图中①②途径转移,最终进入筛管进行长距离运输。下列叙述错误的是(  ) A.蔗糖适合长距离运输可能与其水溶性好有关 B.蔗糖借助胞间连丝转移至维管束鞘细胞的过程依赖于蔗糖的浓度差 C.H+运出伴胞细胞的过程中转运蛋白会发生磷酸化导致空间结构改变 D.适度升高薄壁细胞与伴胞细胞间隙的pH会使蔗糖转运速率加快 25.(2026·重庆西南大学附中·模拟预测)D-2HG是脂肪酸等氧化过程的中间产物(图1),D-2HG积累个体存在线粒体结构和功能异常。研究者利用D酶/H酶缺失突变体线虫进行研究,当饲喂不产生维生素B12(VB12)的大肠杆菌时,只有野生型线虫的线粒体结构正常,检测四组线虫的D-2HG和ATP含量(见图2),且三种突变体中3-HP含量均为野生型的400倍左右。已知D-2HG结构与α-KG结构相似。下列相关说法正确的是(    ) A.与等质量的糖类相比,脂肪酸氧化分解所需要的氧气更少 B.脂肪酸与氨基酸氧化分解的产物相同 C.D-2HG积累是导致ATP含量相对值异常的直接原因 D.D酶缺失突变体3-HP含量高的原因可能是高浓度D-2HG降低了H酶的催化效率 26.(2026·重庆巴蜀中学校·二模)砷的累积可导致细胞内自由基含量升高,严重影响植物的生长发育,拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性。为探究其机制,研究者检测了基因C缺失和过量表达的拟南芥根细胞中砷的含量,结果如图。已知环境中高浓度砷激活蛋白C,活化的蛋白C可使F磷酸化,进而诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。下列分析错误的是(    ) A.自由基攻击蛋白质可能导致细胞衰老 B.蛋白F可能是运输砷的转运蛋白 C.蛋白C可增强根细胞对砷的吸收 D.砷胁迫时,拟南芥细胞膜上的F蛋白减少 27.(2026·重庆第二外国语学校·模拟预测)原生质体(细胞除细胞壁以外的部分)表面积大小的变化可作为质壁分离实验的检测指标。用葡萄糖基本培养基和NaCl溶液交替处理某假单孢菌,其原生质体表面积的测定结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.甲组NaCl处理不能引起细胞发生质壁分离,表明细胞中NaCl浓度≥0.3 mol/L B.乙、丙组NaCl处理皆使细胞质壁分离,处理解除后细胞即可发生质壁分离复原 C.该菌的正常生长和吸水都可导致原生质体表面积增加 D.若将该菌先65℃水浴灭活后,再用 NaCl溶液处理,原生质体表面积无变化 28.(2026·重庆好教育·二诊)神经递质和激素等信号分子可与细胞膜上相应受体结合,激活受体后引起细胞膜发生一系列的变化,最终使膜上相应的离子通道打开,过程如图所示,其中GTP(鸟苷三磷酸)是与ATP相似的物质,GDP与Pi结合可形成GTP。下列相关叙述正确的是(    ) A.GDP与Pi结合形成GTP的过程需要消耗细胞内化学反应所释放的能量 B.图中的信号分子可为雄性激素,其传导的信号最终影响基因的表达 C.若图中细胞膜是突触后膜,则信号分子会使突触后膜产生动作电位 D.K+与K+通道的直径和形状相适配,K+通道完成的物质跨膜运输方式是主动运输 29.(2026·重庆一中·一模)线粒体内膜上有一种ATP合酶,其部分结构与功能如图。其中β亚基能够与特定的底物结合并催化特定的反应,β亚基有β1~β3三个催化位点,每个位点可呈现三种构象,O为开放构象,T为紧密构象,L为松弛构象。每10个H+跨膜转运可推动γ亚基旋转一周,以进行ATP的合成。下列说法错误的是(    ) A.3种构象中,只有构象T能够催化ADP+Pi合成ATP B.图中β1亚基呈现了O→L→T循环的构象变化 C.该酶若要合成1mol ATP,约需要5mol H+跨膜转运 D.抑制线粒体内膜上ATP合酶的活性,细胞仍能合成ATP 30.(2026·重庆·一模)食物中的Fe2+被小肠黏膜细胞吸收后通过血液循环转运至靶细胞,其过程如图所示。已知血铁含量过高时,机体可通过分泌铁调素来调控血铁含量。下列叙述正确的是(  ) A.小肠黏膜细胞内Fe2+转化为Fe3+的过程中,铁氧化酶为其提供活化能 B.TfR功能丧失会使血液中Fe3+浓度持续升高 C.铁调素可通过增强FP1活性并抑制DMT1功能来降低血铁含量 D.靶细胞内Fe2+进入细胞质基质的方式与TfR介导的Fe3+进入靶细胞的方式不同 31.(2026·重庆巴蜀中学·一模)沙门氏菌入侵机体后,会被巨噬细胞吞噬形成沙门氏菌含泡(SCV)。巨噬细胞通过线粒体代谢产生衣康酸(具有抗菌活性),并将衣康酸转运至SCV内有效杀伤沙门氏菌。研究发现,MCT1和MCT4蛋白是衣康酸跨膜转运的关键载体。 (1)MCT1和MCT4是细胞膜上的衣康酸双向转运蛋白,其转运方向取决于衣康酸在膜两侧的浓度梯度,因此MCT1和MCT4通过____的方式介导衣康酸的跨膜运输。从SCV的形成过程分析,SCV膜上也存在这两种蛋白的原因是____。 (2)形成SCV后,通过____技术分析,巨噬细胞内RAB32基因的表达量升高,推测RAB32与招募SCV膜上的MCT1和MCT4蛋白有关。 (3)此外,科研人员设计并合成了MCT1和MCT4蛋白抑制剂Su3118(带荧光),并对含有SCV的巨噬细胞进行处理,他们对各部位衣康酸浓度进行测量,结果如下表: 处理条件 细胞内衣康酸浓度 细胞外衣康酸浓度 SCV内衣康酸浓度 沙门氏菌存活率 未处理 230μM 138μM 92μM 85% Su3118处理 690μM 8μM 276μM 11% 注:未在细胞内观察到明显的荧光信号。 实验结果显示Su3118主要抑制衣康酸____(填“转运至细胞外”或“转运至SCV”)。根据荧光定位结果,Su3118显著降低沙门氏菌存活率的机理可能是____。 试卷第1页,共3页 / 学科网(北京)股份有限公司 $ 专题02 物质进出细胞、酶与 ATP 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 1.【答案】C 2.【答案】B 考点2 物质进出细胞的方式 1.【答案】B 2.【答案】B 3.【答案】A 4.【答案】D 5.【答案】C 考点3 酶 1.【答案】D 考点4 ATP 1.【答案】A 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】A 5.【答案】B 6.【答案】D 7.【答案】A 8.【答案】B 9.【答案】C 10.【答案】C 11.【答案】B 12.【答案】D 13.【答案】D 14.【答案】A 15.【答案】B 16.【答案】B 17.【答案】B 18.【答案】A 19.【答案】D 20.【答案】C 21.【答案】D 22.【答案】B 23.【答案】D 24.【答案】D 25.【答案】D 26.【答案】C 27.【答案】A 28.【答案】A 29.【答案】C 30.【答案】D 31.【答案】(1)协助扩散 SCV由细胞膜内陷包裹形成,保留了膜上蛋白 (2)PCR(或核酸分子杂交、抗原-抗体杂交) (3)转运至细胞外 Su3118 不能进入细胞,只对细胞膜上的MCT1和MCT4进行抑制(或不对SCV膜上的MCT1和MCT4进行抑制),使衣康酸更多地分配至SCV,起到更好的杀伤效果 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(6年汇编)(重庆专用)2021-2026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(6年汇编)(重庆专用)2021-2026年高考生物真题分类汇编
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