专题02 物质进出细胞、酶与 ATP(期中真题汇编,黑吉辽蒙专用)高三生物上学期

2026-09-22
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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】A 2.【答案】B 3.【答案】B 4.【答案】D 5.【答案】A 6.【答案】D 考点2 物质进出细胞的方式 1.【答案】C 2.【答案】D 3.【答案】D 4.【答案】CD 5.【答案】D 6.【答案】BD 7.【答案】D 8.【答案】C 9.【答案】BD 10.【答案】D 11.【答案】B 12.【答案】A 13.【答案】A 14.【答案】(1)协助扩散 溶质分子不与通道蛋白结合 (2)自由水和结合水 良好的溶剂 参与细胞内的许多生物化学反应 不消耗 (3)Na+顺浓度产生的势能 会 15.【答案】(1)主动运输 逆浓度梯度进行跨膜运输,需要转运蛋白协助 (2)减弱 减少 一定的流动性(或流动性) (3)减少 砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少;砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,所以磷的吸收量减少 16.【答案】(1)不能 矿质元素的吸收量等于输出量(A)与积累量(B)之和 (2)能 (3)不需要 主动运输 载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变;后去磷酸化,空间结构恢复原来状态 H⁺浓度梯度(“H⁺电化学梯度”) 筛管细胞通过韧皮部(“筛管细胞”或“韧皮部”) 避免叶绿体中光合作用产物积累,有利于光合作用的持续进行 考点3 酶 1.【答案】C 2.【答案】D 3.【答案】ABD 4.【答案】D 5.【答案】C 6.【答案】B 7.【答案】B 8.【答案】D 9.【答案】(1)降低化学反应的活化能 淀粉的消耗(减少)量或产物(麦芽糖)生成量 无关 (2)溶酶体 肌细胞膜上M6P受体 10.【答案】(1)过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶失去活性 (2)FG (3)温度 底物浓度、酶的数量和pH(酸碱度) (4)配制等浓度、等量的A1、A2、A3三种酶溶液,在相同且适宜的pH、温度等(或相同的)条件下,将三种酶溶液分别加入等浓度、等量的物质X溶液中,反应相同时间后检测反应体系中物质的剩余量(或检测消耗相同量的底物时,各组所需要的最短时间) 考点4 ATP 1.【答案】D 2.【答案】B 3.【答案】B 4.【答案】C 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 4大高频考点 1. 细胞吸水、失水与质壁分离 2. 物质进出细胞的方式 3. 酶 4. ATP 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 1.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)下列生活实践活动,所依据的原理相同的有(  ) ①制作咸肉②糖拌西红柿③给萎蔫的禾苗浇灌④给病人注射医用生理盐水配制的药物 A.①②③ B.③④ C.①③ D.②④ 【答案】A 【解析】①制作咸肉:利用高浓度盐溶液,使肉细胞(及微生物细胞)渗透失水,既让肉中水分渗出,又抑制微生物生长,原理是渗透作用(细胞失水); ②糖拌西红柿:高浓度糖溶液使西红柿细胞渗透失水,细胞液渗出形成汁液,原理也是渗透作用(细胞失水); ③给萎蔫的禾苗浇灌:萎蔫的禾苗细胞因失水而萎缩,浇灌后水分进入细胞,使细胞渗透吸水,恢复挺拔,原理是渗透作用(细胞吸水); ④给病人注射医用生理盐水配制的药物:生理盐水是等渗溶液(与人体细胞外液浓度一致),能维持细胞渗透压平衡,防止细胞因吸水 / 失水而变形,原理是维持细胞渗透压平衡。 综上所述,①②③所依据的原理(渗透作用)相同,A正确,BCD错误。 故选A。 2.(25-26高三上·辽宁实验中学·期中)哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,氯化汞可使水通道蛋白失去活性,经氯化汞处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀。下列叙述错误的是(  ) A.水分子更多是借助水通道蛋白的协助进出细胞的 B.水分子通过水通道蛋白进出细胞的速率与水分子和水通道蛋白的结合程度有关 C.氯化汞处理后的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀与水的自由扩散有关 D.氯化汞处理后的洋葱表皮细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,其内外渗透压不一定相等 【答案】B 【解析】A、水通道蛋白的存在使水分子更多通过协助扩散进出细胞,尤其在通道蛋白丰富时,A正确; B、水通道蛋白介导的协助扩散速率与通道数量及浓度差有关,B错误; C、氯化汞使水通道失活后,水仅通过自由扩散进入细胞,低渗下吸水膨胀,C正确; D、洋葱表皮细胞有细胞壁,膨胀受壁限制,平衡时内外渗透压可能不等,D正确。 故选B。 3.(25-26高三上·辽宁葫芦岛市县协作校·期中)某同学以紫色洋葱为实验材料来探究植物细胞的吸水和失水,在显微镜下观察到甲、乙两个状态,如图所示。据图分析,某细胞从甲状态到乙状态的过程中,不会发生的是(  )    A.液泡颜色逐渐加深 B.细胞液浓度逐渐降低 C.细胞中的自由水排出细胞 D.细胞的吸水能力逐渐增强 【答案】B 【解析】A、细胞失水时,液泡中的水分减少,色素浓度相对升高,因此液泡颜色逐渐加深,A不符合题意; B、细胞失水时,细胞液中的水分流出,溶质浓度升高,因此细胞液浓度应逐渐升高,B符合题意; C、细胞失水过程中,细胞中的自由水会排出细胞,C不符合题意; D、细胞液浓度逐渐升高,细胞的吸水能力与细胞液浓度正相关,因此细胞的吸水能力逐渐增强,D不符合题意。 故选B。 4.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第二高级中学·期中)用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体(不包括细胞壁的植物细胞)体积变化情况如图所示。下列说法正确的是(    ) A.该细胞可能是解离后的根尖分生区细胞 B.曲线AC段表明细胞液浓度先减小后增大 C.实验表明原生质层对乙二醇和蔗糖的通透性一样 D.曲线BD段表明水分子进出细胞处于平衡状态 【答案】D 【解析】A、根尖分生区细胞不是成熟植物细胞,且解离后的细胞已经死亡,不能发生质壁分离,A错误; B、曲线AC段原生质体相对体积先减小,说明细胞在失水,细胞液浓度正在逐渐增大,后原生质体相对体积增大,说明细胞在吸水,细胞液浓度正在逐渐减小,B错误; C、实验表明原生质层对乙二醇和蔗糖的通透性不一样,其中乙二醇能进入原生质层,蔗糖不能,C错误; D、曲线BD段细胞原生质体相对体积基本保持不变,表明水分子进出细胞处于平衡状态,D正确。 故选D。 5.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)施肥过多或土壤干旱时,土壤溶液浓度过高,植物根部细胞失水,发生质壁分离,导致根系无法吸水甚至死亡,表现为叶片萎蔫、植株枯萎,俗称“烧苗”现象。研究人员为探究适合某作物的培养液浓度,将该作物的根细胞放入不同浓度的KNO3溶液中进行实验,实验结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 组别 a组 b组 c组 d组 e组 f组 KNO3溶液浓度(mol/L) 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 质壁分离程度 不分离 不分离 初始分离 分离 显著分离 显著分离 A.在KNO3溶液中发生质壁分离的根细胞均可自动复原 B.该作物根细胞的细胞液浓度介于0.12~0.14mol/L之间 C.用光学显微镜不能观察到e组状态下细胞的细胞膜结构 D.该作物根尖分生区细胞不适合作为观察质壁分离程度的材料 【答案】A 【解析】当外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水发生质壁分离,当外界溶液浓度小于细胞液浓度,细胞吸水,发生质壁分离复原。 A、在KNO₃溶液中,若细胞因过度失水死亡,细胞膜失去选择透过性,无法主动吸收K⁺和NO₃⁻,质壁分离不能复原,因此并非所有发生质壁分离的细胞均可自动复原,A错误; B、c组(0.14mol/L)出现初始分离,说明此时外界溶液浓度略大于细胞液浓度;b组(0.12mol/L)未分离,说明细胞液浓度≥0.12mol/L,故细胞液浓度应介于0.12~0.14mol/L之间,B正确; C、光学显微镜分辨率有限,无法观察到细胞膜等亚显微结构,仅能判断质壁分离现象,C正确; D、根尖分生区细胞未成熟,缺乏大液泡,质壁分离现象不明显,不适合作为观察材料,D正确。 故选A。 6.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨师范大学附属中学·期中)下图展示了渗透与反渗透过程。在渗透过程里,相同体积的浓溶液和稀溶液(纯水)被半透膜分隔,因半透膜允许溶剂(水)通过,纯水侧的水分子会向浓溶液侧运输。而反渗透技术是指人为施加大于渗透压的压力使浓溶液中的水分子通过半透膜向稀溶液(纯水)侧流动,但其他物质不能通过的技术。下列叙述正确的是(    ) A.在施加人为压力前,上图装置达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液的浓度相等 B.若不施加人为压力,则水分子只能从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧运输 C.若处于图中液面状态时去掉人为压力,则图中两侧的液面高度不会发生变化 D.利用反渗透技术可进行海水淡化,水分子的运动是多种作用力综合作用的结果 【答案】D 【解析】A、在施加人为压力前,上图装置达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液的浓度并不相等,浓溶液的浓度高于纯水,A错误; B、不施加人为压力,水分子可以在低浓度溶液与高浓度溶液之间双向运输,B错误; C、若处于图中液面状态时去掉人为压力,则图中左侧的液面上升,右侧液面下降,C错误; D、反渗透技术中,人为施加的压力克服了渗透压,使浓溶液(海水)中的水分子通过半透膜向纯水侧流动,从而实现海水淡化。这一过程中,水分子的运动受到压力、渗透压等多种作用力的综合影响,D正确。 故选D。 考点2 物质进出细胞的方式 1.(25-26高三上·内蒙古包头九中·期中)图为物质跨膜运输方式的示意图,①②③代表三种不同的运输方式。下列相关叙述不正确的是(    ) A.①代表自由扩散,被运输的物质顺浓度梯度通过磷脂双分子层 B.②代表主动运输,普遍存在于动植物和微生物的细胞 C.③代表协助扩散,被运输的物质不一定顺浓度梯度跨膜 D.①②③不仅适于细胞吸收营养物质,也适于细胞排出代谢废物 【答案】C 【解析】小分子物质进出细胞的方式 运输方式 运输方向 是否需要载体 是否消耗能量 示例 自由扩散 高浓度到低浓度 否 否 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油) 协助扩散 高浓度到低浓度 是 否 葡萄糖进入红细胞 主动运输 低浓度到高浓度 是 是 几乎所有离子、氨基酸 【解析】A、自由扩散,被运输的物质顺浓度梯度,通过磷脂双分子层,A正确; B、主动运输需要载体和能量,它普遍存在于动植物细胞中,B正确; C、协助扩散是顺浓度梯度的跨膜运输,C错误; D、物质的跨膜运输不仅可以吸收营养,也可以排出代谢废物,D正确。 故选C。 2.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)正常情况下,有效磷浓度低于植物根细胞内的磷浓度,某些解磷真菌能分泌酸性酶将土壤中的有机固态磷转化为有效磷,利于植物吸收。植物吸收的磷主要储存于液泡中,缺磷时液泡中的磷可进入细胞质基质。下列叙述错误的是(  ) A.正常情况下植物根细胞吸收有效磷需要消耗能量 B.无机磷从液泡进入细胞质基质需要蛋白质参与 C.植物吸收的磷可参与构成细胞的生物膜系统 D.解磷真菌分泌酸性磷酸酶的过程使细胞膜面积减少 【答案】D 【解析】A、正常情况下,有效磷浓度低于根细胞内,吸收方式为逆浓度梯度的主动运输,需载体和能量,A正确; B、据题干信息可知,无机磷从液泡(高浓度)到细胞质基质(低浓度)为协助扩散,需转运蛋白参与,B正确; C、磷是磷脂、核酸等的组成元素,生物膜含磷脂,故植物吸收的磷可参与构成生物膜系统,C正确; D、解磷真菌分泌酸性磷酸酶的方式为胞吐,胞吐通过囊泡与细胞膜融合释放物质,此过程会使细胞膜面积暂时增加,而非减少,D错误。 故选D。 3.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)胞饮是一种特殊的胞吞作用,质膜形成皱褶包裹内吞物形成囊泡,囊泡与溶酶体融合并被水解酶降解,过程如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.内吞物被胞饮前,可能先与特异性受体识别并结合 B.质膜形成皱褶的过程与细胞膜的流动性有关 C.囊泡运输后会发生生物膜成分的更新和面积的变化 D.内吞物被降解后的产物都能被细胞回收利用 【答案】D 【解析】A、内吞物被胞饮前,可能先与特异性受体识别并结合,A正确; B、质膜形成皱褶包裹内吞物形成囊泡的过程体现了细胞膜具有流动性,B正确; C、囊泡运输后与溶酶体融合,使溶酶体膜成分更新,膜面积增大,C正确; D、内吞物被降解后的产物,有用的物质被细胞回收利用,代谢废物被排出细胞,D错误。 故选D。 4.(25-26高三上·内蒙古兴安盟名校联盟·期中)(多选)柽柳是强耐盐植物,其根部细胞可通过多种“策略”降低细胞质中浓度,减弱对胞质酶的活性的抑制,以降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.与柽柳细胞膜上的通道蛋白结合,顺浓度梯度进入细胞,该过程不消耗ATP B.若使用ATP抑制剂处理柽柳细胞,从细胞质基质排出到细胞膜外的量不受影响 C.借助SOS1和NHX以主动运输方式转运,可有效降低高盐环境下盐胁迫的损害 D.柽柳细胞通过自由扩散和协助扩散两种方式从外界吸收水分,且以协助扩散为主 【答案】CD 【解析】A、Na+不会与柽柳细胞膜上的通道蛋白结合,A错误; B、分析题图,Na+通过转运蛋白SOS1排出细胞需要转运蛋白协助,需要H+的浓度差提供能量,若使用ATP抑制剂处理柽柳细胞,会影响膜内外H+浓度梯度,进而影响Na+从细胞质基质排出到细胞膜外,B错误; C、从图中可以看出,根部细胞通过将Na+排出细胞(经SOS1)或进入液泡(经NHX)需要转运蛋白协助,需要H+的浓度差提供能量,属于主动运输,降低细胞质中Na+浓度,从而降低Na+毒害,C正确; D、柽柳细胞从外界吸收水分的方式有自由扩散和协助扩散两种,且以协助扩散为主,D正确。 故选CD。 5.(25-26高三上·辽宁沈阳法库郊联体·期中)如图为 Na+和葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,图中的主动运输过程既可消耗来自 ATP 的能量,也可利用Na+电化学梯度势能。下列叙述正确的是(  )    A.小肠上皮细胞从肠腔中吸收葡萄糖时不需要能量 B.图中蛋白 B体现的蛋白质功能是运输 C.小肠上皮细胞通过主动运输的方式吸收 Na+ D.肠腔中Na+和葡萄糖充足时,二者进入小肠上皮细胞的运输速率与载体蛋白C的数量呈正相关 【答案】D 【解析】分析题图:葡萄糖进入小肠上皮细胞与Na+运出小肠上皮细胞,都是从低浓度的一侧通过细胞膜到达高浓度一侧,运输方式均为主动运输。Na+进入小肠上皮细胞与葡萄糖运出小肠上皮细胞,都是从高浓度的一侧通过细胞膜到达低浓度一侧,都需要载体蛋白协助,运输方式均为协助扩散。 A、小肠上皮细胞从肠腔中吸收葡萄糖,是从低浓度的一侧通过细胞膜到达高浓度一侧,其运输方式为主动运输,消耗的能量来自Na⁺电化学梯度势能,A错误; B、图中蛋白 B既能协助Na+运出小肠上皮细胞,也能催化ATP水解,体现了蛋白质的运输功能和催化功能,B 错误; C、从小肠上皮细胞吸收 Na+是顺浓度梯度进行的,需要蛋白C的协助,其运输方式为协助扩散,C错误; D、肠腔中Na+和葡萄糖进入小肠上皮细胞都是在载体蛋白C的协助下完成的,当二者充足时,其运输速率与载体蛋白C的数量呈正相关,D正确。 故选D。 6.(25-26高三上·内蒙古赤峰·期中)(多选)盐胁迫下,某植物根细胞降低细胞质基质中Na⁺浓度的机制如下图,相关叙述错误的是(  ) A.转运蛋白①②③运输相关离子时会发生构象的改变 B.转运蛋白③对Na⁺的主动运输会降低细胞液的渗透压 C.Na⁺运入液泡的过程能体现生物膜的结构特点和功能特点 D.含Na⁺的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动的过程不需要能量驱动 【答案】BD 【解析】A、转运蛋白①②③属于载体蛋白,在转运物质时需要与被转运物质结合,自身构象会发生改变,A正确; B、由图可知,Na+通过转运蛋白③为逆浓度梯度的运输,方式为主动运输,该过程会升高细胞液的渗透压,B错误; C、Na+通过囊泡运输到液泡的过程,为膜融合的过程,依赖于膜的流动性, Na⁺通过主动运输进入到液泡的过程中体现了生物膜的功能特点——选择透过性,C正确; D、含Na+的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动的过程是需要能量驱动的,该过程需要消耗细胞代谢产生的能量,D错误。 故选BD。 7.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第一高级中学·期中)脲酶能将尿素分解成二氧化碳和氨,氨溶于水形成。过量的会导致土壤酸化,植物感知该种信号后发生了如图所示的生理变化。有关叙述不正确的是(    ) A.H+被运出细胞的方式是主动运输 B.NH4+不需要与AMTS结合,就可实现物质转运 C.施用适量的NO3-可在一定程度上提升植物缓解土壤酸化能力 D.载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 【答案】D 【解析】A、H+被运出细胞是逆浓度梯度进行的,且需要载体蛋白,消耗能量,因而其转运方式是主动运输,A正确; B、NH4+是顺浓度梯度进行转运的,图中AMTS为离子通道,其转运NH4+不需要与其结合,AMTS构象不改变,为协助扩散方式,B正确; C、由题图可知,施用适量的NO3-可与土壤中的H+结合运输到根细胞内,在一定程度上提升植物缓解土壤酸化能力,C正确; D、载体蛋白NRT1.1转运NO3-时(主动运输):主动运输与被转运物质的浓度无明显对应关系,转运H+时(协助扩散):在一定范围内与H+浓度呈正相关,D错误。 故选D。 8.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨师范大学附属中学·期中)维持细胞的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上的H+-ATP酶(质子泵)和Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡中),以维持细胞质基质中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是(    )    A.细胞膜上的H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变 B.细胞膜两侧的H+浓度梯度可以驱动Na+转运到细胞外 C.H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,但不影响Na+转运 D.盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高 【答案】C 【解析】1、由图可知,H+-ATP酶(质子泵)向细胞外转运H+时伴随着ATP的水解,且为逆浓度梯度运输,推出H+-ATP酶向细胞外转运H+为主动运输; 2、由图可知,H+进入细胞为顺浓度梯度运输,Na+出细胞为逆浓度梯度运输,均通过Na+-H+逆向转运蛋白,H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,由此推出Na+-H+逆向转运蛋白介导的Na+跨膜运输为主动运输。 A、细胞膜上的H+-ATP酶介导H+向细胞外转运时为主动运输,该过程中,ATP水解产生的磷酸基团与该酶结合使其发生磷酸化,磷酸化导致其空间结构发生改变,A正确; B、H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,B正确; C、H+-ATP酶抑制剂干扰H+的转运,进而影响膜两侧H+浓度,对Na+的运输同样起到抑制作用,C错误; D、盐胁迫下,会有更多的Na+进入细胞,为适应高盐环境,植物可能会通过增加Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平,以增加Na+-H+逆向转运蛋白的数量,将更多的Na+运出细胞,D正确 故选C。 9.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)(多选)海水稻有着独特的种质资源价值,具备抗病虫害、耐盐碱的特性,相比传统耐盐碱水稻品种,其能在盐分3%、乃至12%、pH值8以上的中重度盐碱地生长,是我国特有的珍稀野生稻资源。下表为海水稻抗逆性相关的生理过程。下列相关叙述正确的是(   ) 离子 Na+ H+ 进 出 进 出 根细胞 顺浓度、载体 逆浓度,SOS1载体 SOS1载体 消耗ATP 根细胞的液泡 逆浓度、NXH载体 \ 消耗ATP NXH载体 注:细胞膜外pH为5.5,细胞质基质pH为7.5,液泡pH为5.5。 A.由表可知,外界土壤中Na+进入根细胞的跨膜方式为主动运输 B.根细胞可通过主动运输将细胞质基质中的H+跨膜运输到细胞膜外 C.SOS1载体可同时运输Na+和H+,说明其不具有运输物质的专一性 D.推测Na+通过NXH载体进入液泡所需能量来自H+的电化学势能 【答案】BD 【解析】不同物质跨膜运输的方式不同,包括主动运输、被动运输和胞吞、胞吐,其中被动运输包括协助扩散和自由扩散。 A、由表可知,外界土壤中Na+进入根细胞的跨膜运输方式为顺浓度梯度的协助扩散,A错误; B、根据表格和题干信息分析可知,根细胞将细胞质基质中的H+跨膜运输到细胞膜外,消耗ATP为主动运输。主动运输是一种需要载体和消耗能量的运输方式,它可以使物质逆浓度梯度移动,B正确; C、SOS1载体可同时运输Na+和H+,但这些物质结合部位不同,说明其仍具有运输物质的专一性,C错误; D、根据表格和题干信息分析可知,Na+与H+的协同运输可能依赖H+的电化学势能(即H+的浓度梯度和电位差)来驱动Na+的运输。由于液泡的pH值与细胞膜外相同(均为5.5),而细胞质基质的pH值为7.5,因此存在从细胞质基质向液泡和细胞膜外的H+浓度梯度。这个浓度梯度可以形成H+的电化学势能,为Na+的运输提供能量,D正确。 故选BD。 10.(25-26高三上·黑龙江绥化·期中)某植物细胞内物质跨膜运输示意图如下。下列叙述正确的是(  ) A.Cl-和进入液泡时需消耗能量 B.Na+与H+进入液泡的跨膜运输方式不同 C.载体蛋白转运Ca2+时,空间构象不发生改变 D.若抑制图中H+运输,会影响液泡对蔗糖的吸收 【答案】D 【解析】A、由图可知,Cl-和进入液泡是通过离子通道,属于协助扩散,协助扩散不需要消耗能量,A错误;    B、从图中能够看出,Na+进入液泡是借助H+的电化学梯度,属于主动运输;H+进入液泡是逆浓度梯度,需要载体蛋白和能量,是主动运输,二者跨膜运输方式相同,B错误;    C、载体蛋白在转运物质时,空间构象会发生改变,所以载体蛋白转运Ca2+时,空间构象会发生改变,C错误;    D、液泡吸收蔗糖是依靠H+的电化学梯度,若抑制图中H+运输,会使H+的电化学梯度受到影响,进而影响液泡对蔗糖的吸收,D正确。 故选D。 11.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是(    ) A.转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞 B.胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量 C.转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D.CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 【答案】B 【解析】图中运输组胺的方式是从低浓度向高浓度运输,属于主动运输,组氨酸脱羧生成组胺和CO2。 A、从图中看出,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞,A错误; B、胞内产生的组胺跨膜运输至膜外是从低浓度至高浓度,属于主动运输,需要消耗能量,能量由组氨酸浓度梯度提供,B正确; C、转运蛋白W能同时转运两种物质,也具有特异性,C错误; D、CO2分子经自由扩散,也可以从胞外运输至胞内,例如从血浆进入肺部细胞,D错误。 故选B。 12.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)禾本科作物细胞中的Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,如图。PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升。植物在盐胁迫下,应激反应产生H2O2毒害细胞。相关叙述正确的是(  ) A.PIP2s的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 B.磷酸化的PIP2s排出H2O2的方式属于主动运输 C.适度抑制Gβ的功能会增强细胞对H2O的吸收 D.适度提高AT1基因的表达可以增强农作物的抗盐碱能力 【答案】A 【解析】分析题图:AT1蛋白通过抑制PIP2s蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡。AT1蛋白缺陷,可以提高PIP2s蛋白的磷酸化水平,促进细胞内的H2O2排到细胞外,从而提高植物抗氧化的胁迫能力,进而提高细胞的成活率。 A、PIP2s是细胞膜上的水通道蛋白,其跨膜区域通常含有多个疏水性氨基酸,这是因为跨膜蛋白需要与脂质双层相互作用,而疏水性氨基酸能够更好地嵌入到脂质双层中,从而稳定蛋白质在膜中的结构,A正确; B、PIP2s属于水通道蛋白,通过通道蛋白运输物质的方式为协助扩散,B错误; C、由题意可知,Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升,适度抑制Gβ的功能会使PIP2s磷酸化,减弱细胞对H2O的吸收,C错误; D、适度提高AT1基因的表达,AT1蛋白通过抑制PIP2s蛋白的磷酸化而抑制细胞内的H2O2排到细胞外,从而导致植物抗氧化胁迫能力减弱,进而引起细胞死亡,可以减弱农作物的抗盐碱能力,D错误。 故选A。 13.(25-26高三上·内蒙古包头·期中)ABC转运蛋白是一种以ATP为驱动能源的跨膜运输蛋白。能将多种药物泵出细胞,成为癌细胞对药物产生耐药性的重要原因。下图为ABC转运蛋白的工作机制。下列叙述错误的是(  ) A.ABC转运蛋白跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层 B.ABC转运蛋白通过结合和水解ATP完成药物的主动运输 C.ATP的结合位点位于细胞质膜内侧,转运物质时ABC转运蛋白构象改变 D.抑制ABC转运蛋白的表达在一定程度上可提高癌细胞对药物的敏感性 【答案】A 【解析】A、磷脂双分子层的内部是疏水环境,而ABC转运蛋白跨膜区若富含亲水基团,不利于嵌入磷脂双分子层(因为亲水基团易与水结合,难以在疏水的磷脂双分子层内部稳定存在),A错误; B、从图中及题干可知,ABC转运蛋白以ATP为驱动能源,通过结合和水解ATP,能完成药物等物质逆浓度梯度的运输,属于主动运输,B正确; C、ATP的结合位点位于细胞质膜内侧,在转运物质时,ABC转运蛋白会发生构象改变,从而实现物质的转运,C正确; D、因为ABC转运蛋白能将药物泵出细胞,使癌细胞产生耐药性,那么抑制ABC转运蛋白的表达,就能减少药物被泵出,在一定程度上提高癌细胞对药物的敏感性,D正确。 故选A。 14.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)血脑屏障作为大脑和体循环间的结构性屏障,会阻止大分子和大多数小分子药物进入大脑,给中枢性疾病的治疗带来了困难。血脑屏障上高度表达的各种转运体能将各类营养物质(溶质分子)运输进入大脑内,如图所示。回答下列问题: (1)图甲中的溶质分子通过载体蛋白进入大脑内的运输方式是______,相比于图甲的运输方式,图乙中溶质分子运输的特点是______。 (2)已知图乙中的溶质分子是水。水在人体细胞中的存在形式有______,前者的生理作用有:①______;②______;③运输营养物质和代谢废物;④为细胞提供液体环境。水通过水通道蛋白运输的方式______(填“消耗”或“不消耗”)细胞内生化反应所释放的能量。 (3)图丙中溶质分子通过载体①逆浓度进入细胞不直接消耗细胞产生的ATP,推测其运输利用的能量是______。溶质分子的浓度差会影响其通过载体②出细胞的运输速率吗?______。 【答案】(1)协助扩散 溶质分子不与通道蛋白结合 (2)自由水和结合水 良好的溶剂 参与细胞内的许多生物化学反应 不消耗 (3)Na+顺浓度产生的势能 会 【解析】分析图丙可知,溶质分子通过载体①运输进入细胞的直接驱动力是细胞膜两侧的Na+浓度梯度,属于主动运输,载体②运输的物质是从高浓度向低浓度运输,是协助扩散。 (1)甲中溶质通过载体蛋白进入大脑内是从高浓度向低浓度扩散,其运输方式是协助扩散,图乙是通过通道蛋白运输物质,其运输特点是溶质分子不与通道蛋白结合。 (2)水在细胞中的存在形式有自由水和结合水,自由水的作用有可以作为良好的溶剂、参与细胞内的许多生物化学反应、运输营养物质和代谢废物和为细胞提供液体环境。水通过通道蛋白的运输不需要消耗能量,属于协助扩散。 (3)图丙中溶质分子通过载体①逆浓度进入细胞不直接消耗细胞产生的ATP,从图中看出细胞膜上的载体利用Na+顺浓度产生的势能的同时将溶质运入细胞,溶质2通过载体②出细胞是顺浓度梯度进行的,这是协助扩散的方式,所以溶质分子的浓度差会影响其通过载体②出细胞的运输速率。 15.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨市第三中学校·期中)水稻砷污染是影响人类健康和威胁世界食品安全的重要因素之一,水稻对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题: (1)研究发现,吸收砷的根细胞可以将部分砷转运积累到液泡中隔离,使其在液泡中的浓度高于细胞质基质,并限制其转运至籽粒,已证实液泡膜和细胞膜上都存在可转运砷的蛋白F,请据此推测,砷进入液泡的运输方式是_________,判断依据是______。 (2)为研究与砷吸收相关的蛋白C的作用,研究者检测了缺失和过量表达基因C的水稻根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可______(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷可激活蛋白C,进而使位于细胞膜上的转运蛋白F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根细胞对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有________的特点。 (3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_______(填“增加”或“减少”),结合题中(2)和(3)中的信息,分析其原因:_______(答出两点即可)。 【答案】(1)主动运输 逆浓度梯度进行跨膜运输,需要转运蛋白协助 (2)减弱 减少 一定的流动性(或流动性) (3)减少 砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少;砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,所以磷的吸收量减少 【解析】主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。 (1)吸收砷的根细胞可以将部分砷转运积累到液泡中隔离,使其在液泡中的浓度高于细胞质基质,可知砷逆浓度梯度进入液泡,运输方式为主动运输,且运输过程中需要液泡膜上转运砷的蛋白F。 (2)从图中可以看出,与野生型相比,C缺失突变体根细胞中砷浓度相对值较高,C过量表达植株根细胞中砷浓度相对值较低,由此推测,蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡,这会使细胞膜上转运蛋白F的数量减少,从而造成根对砷吸收量的改变。囊泡是由细胞膜内陷形成的,这体现了细胞膜在结构上具有一定的流动性的特点。 (3)由于砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,在砷胁迫下,砷会与磷竞争转运蛋白F,所以推测植物对磷的吸收量减少。 原因一,由(2)可知,砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;原因二,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少。 16.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)科研人员探究了在一定时间内某必需矿质元素从某植物幼根不同部位向茎叶的输出量(A)和在幼根相应部位积累量(B)的变化,结果如图所示。回答下列问题: (1)只依据B曲线______(填“能”或“不能”)确定幼根20-60mm部位对该矿质元素的吸收量,理由是_______。 (2)若该植物吸收矿质元素不足,老叶首先表现缺乏该矿质元素的症状,说明该矿质元素_______(填“能”或“不能”)被植物体再度利用。 (3)科学家进一步探究了该植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制,如图所示: ①Cl-、通过离子通道进入液泡________(填“需要”或“不需要”)ATP供能。胞质溶胶中的H+进入细胞液的方式是_____,此过程载体蛋白在转运H+时发生的变化是________。 ②Na+、Ca2+通过逆向转运蛋白由胞质溶胶进入细胞液的直接驱动力是_____。白天植物产生的蔗糖除图示去路外,还可以进入________运输到植株各处,意义是______。 【答案】(1)不能 矿质元素的吸收量等于输出量(A)与积累量(B)之和 (2)能 (3)不需要 主动运输 载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变;后去磷酸化,空间结构恢复原来状态 H⁺浓度梯度(“H⁺电化学梯度”) 筛管细胞通过韧皮部(“筛管细胞”或“韧皮部”) 避免叶绿体中光合作用产物积累,有利于光合作用的持续进行 【解析】物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散、主动运输,自由扩散不需要载体和能量;协助扩散需要载体,但不需要能量;主动运输需要载体,也需要能量;自由扩散和协助扩散是由高浓度向低浓度运输,是被动运输。 (1)该部位对矿质元素的吸收量等于输出量(A)与积累量(B)之和,只依据 B 曲线(积累量)无法确定输出量,所以不能确定吸收量。 (2)若植物吸收矿质元素不足时老叶先表现缺乏症状,说明该矿质元素能从老叶转移到新叶,被植物体再度利用,例如氮、磷、钾等可再利用的矿质元素。 (3)①离子通道介导的物质运输属于协助扩散,是顺浓度梯度进行的,不需要ATP供能。图示可知胞质溶胶中的H+进入细胞液要消耗ATP,说明该过程属于主动运输;此过程载体蛋白在转运H+时发生的变化是载体蛋白发生磷酸化,导致其空间结构改变;后去磷酸化,空间结构恢复原来状态。 ②Na+、Ca2+通过逆向转运蛋白进入细胞液时,是借助H+顺浓度梯度运输产生的电势能作为直接驱动力的。白天植物产生的蔗糖除图示去路外,还可以进入筛管细胞通过韧皮部(“筛管细胞”或“韧皮部”)运输到植株各处,这样有利于避免叶绿体中光合作用产物积累,有利于光合作用的持续进行。 考点3 酶 1.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)如图所示,pH会影响马铃薯细胞壁中果胶酶的催化作用,下列相关说法正确的是(    ) A.一离开活细胞,该酶就会失去催化能力 B.若适当升高温度,pH为3时对应的酶活性一定会升高 C.1%的醋酸浓度(pH为2.8)会延缓贮藏后期马铃薯片硬度的下降 D.该实验结果证明酶具有高效性 【答案】C 【解析】A、只要条件适宜,酶离开活细胞后仍能保持催化能力,A错误; B、本题没有说明酶的最适温度,由图可知,pH为3时,酶活性较低,可能部分酶已经变性失活,此时若适当升高温度,酶活性不一定会升高,B错误; C、从图中可以看出,pH为2.8时果胶酶活性较低,在贮藏后期,马铃薯片硬度下降主要是因为果胶酶分解果胶,使细胞壁结构被破坏,而1%的醋酸浓度(pH为2.8)下果胶酶活性低,对果胶的分解作用弱,所以会延缓贮藏后期马铃薯片硬度的下降,C正确; D、酶的高效性是指酶与无机催化剂相比,能显著降低化学反应的活化能,催化效率更高,而该实验只是探究了pH对马铃薯细胞壁果胶酶活性的影响,没有将酶与无机催化剂对化学反应的影响进行对比,无法证明酶具有高效性,D错误。 故选C。 2.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨六中·期中)下列关于RNA聚合酶的叙述,正确的是(  ) A.基本单位是脱氧核苷酸 B.当模板DNA和核糖核苷酸存在时即可催化反应 C.既可催化氢键也可催化磷酸二酯键的形成 D.适合在低温和最适pH下保存 【答案】D 【解析】A、RNA聚合酶的本质是蛋白质,其基本单位为氨基酸,而非脱氧核苷酸(脱氧核苷酸是DNA的基本单位),A错误; B、RNA聚合酶催化转录时,除模板DNA和核糖核苷酸外,还需识别启动子并依赖ATP供能,仅题干所述条件不足以催化反应,B错误; C、在转录过程中,RNA聚合酶既能解开DNA双链(破坏氢键),又能催化核糖核苷酸之间形成磷酸二酯键(连接RNA链),不能催化氢键的合成,C错误; D、酶需要适宜的温度和pH值,在最适条件下,酶的催化活性是最高的,低温可以抑制酶的活性,随着温度升高,酶的活性可以逐渐恢复;但高温、过酸、过碱可以使酶的空间结构发生改变,使酶永久性的失活。所以酶适宜在低温、最适pH条件下保存,这样可以保证酶的活性不受影响,D正确。 故选D。 3.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第一高级中学·期中)(多选)如图abc与abd为不同类型的酶促反应实验曲线,下列有关曲线的判断不正确的是(    ) A.若曲线abc为温度影响酶活性的曲线,则温度由c→b,酶活性可恢复到最适状态 B.若曲线abc为pH影响酶活性的曲线,则动物体内的酶最适pH均在6.5-8.0 C.曲线abd,若x为底物浓度,y可表示反应速率,bd不再增加可能是酶浓度的限制 D.若曲线abd为某一化学反应产物的产量随时间的变化,bd不再增加可能是反应速率达到了最大值 【答案】ABD 【解析】分析曲线图:①对于曲线abc,若x轴表示温度,y轴表示酶促反应速率,则曲线上b点的生物学意义是在最适温度下,酶的催化效率最高(酶的活性最高),超过最适温度后随着温度的升高,酶的空间结构遭到破坏,使酶失活;②对于曲线abd,若x轴表示反应物浓度,y轴表示酶促反应速率,则曲线bd不再增加的原因是酶浓度的限制(酶的活性)。 A、若曲线abc为温度影响酶活性的曲线,若c点时酶变性失活,属于高温使酶空间结构破坏,温度由c→b,酶活性不会恢复,A错误; B、若曲线abc为pH影响酶活性的曲线,则曲线上b点的生物学意义是在最适pH下,酶的催化效率最高(酶的活性最高),但是动物体内的酶最适pH不一定都在6.5-8.0,如胃蛋白酶最适pH值在1.5左右,B错误; C、曲线abd,若x为底物浓度,y可表示反应速率,bd不再增加可能是酶浓度的限制,C正确; D、若曲线abd为某一化学反应产物的产量随时间的变化,bd段产物不再增加,可能是底物已消耗完,D错误。 故选ABD。 4.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨九中·期中)图甲表示影响酶促反应的相关因素(温度、pH和底物浓度)与反应速率关系的曲线图,图乙表示底物浓度与反应速率关系的曲线图。已知酶的竞争性抑制剂可以和底物竞争与酶结合的位点,非竞争性抑制剂可以改变酶的空间结构,其中图乙中的曲线a为无抑制剂时的反应速率。下列相关叙述错误的是(    ) A.在图甲中,影响曲线2的因素是温度,影响曲线3的因素是pH B.图甲的曲线1中,B点时增加底物浓度不会对反应速率产生影响 C.图乙的b是加入酶的竞争性抑制剂的曲线,c是加入酶的非竞争性抑制剂的曲线 D.可以利用图甲曲线2中的C点和曲线3中的F点对应的条件,对酶制剂进行保存 【答案】D 【解析】A、高温、过酸、过碱都会使酶因空间结构发生改变而永久失活,据此可推知:在图甲中,影响曲线2的因素是温度,影响曲线3的因素是pH,A正确; B、图甲的曲线1可以表示底物浓度对酶促反应的影响,在B点时限制反应速率的因素是酶的浓度等,所以在B点时增加底物浓度不会对反应速率产生影响,B正确; C、依题意可知,非竞争性抑制剂能改变酶的空间结构,使酶不能与底物结合,从而使酶失去催化活性;竞争性抑制剂可以和底物竞争与酶结合的位点,从而降低酶对底物的催化效应,因此图乙中的曲线b表示竞争性抑制剂存在时的作用效果(底物浓度增加会减弱其作用),曲线c表示非竞争性抑制剂对反应速率影响的作用效果,C正确; D、图甲曲线2中的C点对应的是低温条件,曲线3中的F点对应的pH呈现强酸性(酶空间结构破坏)。酶应在最适pH、低温条件下保存,D错误。 故选D。 5.(25-26高三上·吉林延边第二中学·期中)过渡态是指化学反应过程中达到的能量最高状态。过渡态理论认为,酶催化反应的过程为:酶+反应物酶+过渡态反应物酶+产物;无催化剂时,同一反应的过程为:反应物过渡态反应物产物。下列相关叙述错误的是(    ) A.发生过程①和过程③所需的能量均称为活化能 B.与酶结合后反应物会更易转变为过渡态反应物 C.过程①②与过程③④相比,体现了酶的高效性 D.生物体的酶都来自活细胞,在细胞内外均可以起作用 【答案】C 【解析】A、过程①(酶催化)和过程③(无催化)均需达到化学反应的活化能才能发生反应,即无论是否有酶,均需活化能,A正确; B、酶与反应物结合后,通过降低活化能使反应物更易达到过渡态,因而能体现酶的催化作用,B正确; C、高效性指酶比无机催化剂更高效,而题意显示的是酶与无催化剂的情况,因而说明酶具有催化作用,而不能体现高效性,C错误; D、酶由活细胞产生的具有催化作用的有机物,只要条件适宜,可在细胞内外发挥作用,D正确。 故选C。 6.(25-26高三上·黑龙江绥化·期中)噬菌体解聚酶是噬菌体分泌的一种蛋白质,在抗细菌感染治疗中展现出潜力。下列关于该酶的说法正确的是(  ) A.通过为分解底物提供能量,加速抗菌过程 B.可水解细菌的荚膜等结构,破坏细菌保护屏障 C.适于在最适温度及最适pH值条件下长期保存 D.可与双缩脲试剂在加热条件下发生紫色反应 【答案】B 【解析】A、酶的作用是降低化学反应的活化能,而非直接提供能量,A错误; B、噬菌体解聚酶可分解细菌的细胞结构(如荚膜),破坏其保护屏障,符合其抗菌机制,B正确; C、酶长期保存应置于低温环境,而非最适温度,C错误; D、该酶的化学本质为蛋白质,双缩脲试剂检测蛋白质无需加热,D错误。 故选B。 7.(25-26高三上·辽宁营口·期中)酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成。下列相关叙述正确的是(    ) A.底物反应所需要的活化能可通过加热或通过酶来提供 B.推测结合位点可特异性地与底物结合 C.活性中心的组成单位是氨基酸残基 D.高温可以影响结合位点的空间结构,但不影响催化位点的 【答案】B 【解析】A、酶通过降低化学反应所需的活化能起催化作用,加热能为反应提供能量,并不能降低活化能。因此,底物反应所需的活化能无法通过酶来提供,A错误; B、酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成,故结合位点可特异性地与底物结合,B正确; C、若酶为蛋白质,则活性中心的组成单位是氨基酸残基。若酶为RNA,则活性中心的组成单位是核苷核苷酸,C错误; D、高温会导致酶(蛋白质)的空间结构整体改变,包括结合位点和催化位点,而非仅影响其中一部分,D错误。 故选B。 8.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列叙述正确的是(    ) A.温度越高,反应物具有的能量越多,酶促反应速率越快 B.t2条件下,酶的空间结构稳定,适合对酶的保存 C.t1、t3温度条件下,酶降低的活化能相同,反应速率相同 D.酶既可以作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物 【答案】D 【解析】A、在一定范围内,温度越高,反应物分子具有的能量越多,酶促反应速率越快,但温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,酶失去活性,反应速率会下降,并非温度越高,酶促反应速率就越快,A错误; B、酶适合在低温(一般是0-4℃)条件下保存,因为低温能抑制酶的活性,且酶的空间结构稳定,而t2不是低温,不适合对酶进行保存,B错误; C、t1、t3温度条件下,反应速率相同,但t1时酶的空间结构稳定,t3时酶的空间结构可能已被破坏,酶降低活化能的效果不同,C错误; D、酶的化学本质大多是蛋白质,少数是RNA,酶既可以作为催化剂催化化学反应,也可以作为底物(如被蛋白酶或RNA酶催化水解)参与另一个反应,D正确。 故选D。 9.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)α-葡萄糖苷酶是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶,它的主要功能是水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖。回答下列问题: (1)α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,其作用机理是_____。探究温度对胰淀粉酶活性的影响时,可通过测定单位时间内_______来表示酶活性的高低。该实验中的pH及淀粉的用量等因素属于_____变量。 (2)庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶(GAA,含有M6P标志)遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,可推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是_____。庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加______的含量。 【答案】(1)降低化学反应的活化能 淀粉的消耗(减少)量或产物(麦芽糖)生成量 无关 (2)溶酶体 肌细胞膜上M6P受体 【解析】酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数是蛋白质,少数是RNA,酶具有催化作用的原因是酶能降低化学反应的活化能。酶催化作用的发挥需要适宜的条件。 (1)α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,酶催化作用的机理是降低化学反应的活化能,进而促进麦芽糖的分解。探究温度对α-淀粉酶活性的影响时,通过测定单位时间内淀粉的消耗(减少)量或产物(麦芽糖)生成量来表示酶活性的高低,单位时间内产物(麦芽糖)生成量越多,酶活性就越高。探究温度对α-淀粉酶活性的影响时,自变量为温度,因变量为α-淀粉酶活性,无关变量有pH、淀粉溶液的浓度和用量、反应的时间等。 (2)推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是溶酶体,因为溶酶体是细胞中的消化车间。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤,庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加肌细胞膜上M6P受体,而患者肌细胞膜上该受体明显减少,因而表现为患病。 10.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)如图为温度和酸碱度对某种酶的酶促反应速率的影响,温度和酸碱度均在一定范围内由低增高直至酶失活,曲线AB表示酶促反应速率,H点和M点的酶促反应速率相同。回答下列问题: (1)过酸或过碱都会使这种酶的活性降低,甚至失活,原因可能是________。 (2)根据线段FH和GM可判断酶的最适温度可能在________范围内。 (3)线段FH、FI代表的酶促反应速率不同的关键影响因素一定不是________,除此之外,影响酶促反应速率的因素还有________(答两点)。 (4)已知有A1、A2、A3三种酶都能催化物质X分解。设计实验检验这三种酶活性的大小关系,简要写出实验思路:________。 【答案】(1)过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶失去活性 (2)FG (3)温度 底物浓度、酶的数量和pH(酸碱度) (4)配制等浓度、等量的A1、A2、A3三种酶溶液,在相同且适宜的pH、温度等(或相同的)条件下,将三种酶溶液分别加入等浓度、等量的物质X溶液中,反应相同时间后检测反应体系中物质的剩余量(或检测消耗相同量的底物时,各组所需要的最短时间) 【解析】酶是由生物活细胞产生的具有催化作用的有机物。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。 (1)过酸或过碱都会使这种酶的活性降低,甚至失活,原因可能是该酶的化学本质是蛋白质,过酸或过碱会破坏蛋白质的空间结构使其失活。 (2)根据线段FH和GM可知F和G对应的酶活性相等,可判断酶的最适温度可能在FG范围内。 (3)线段FH、FI代表的是同一温度时的酶促反应速率不同,其影响因素一定不是温度,影响酶活性的因素除温度外还有底物浓度、酶的数量和pH(酸碱度)等。 (4)A1、A2、A3三种酶为自变量,物质X的剩余量为因变量,实验思路:配制等浓度、等量的A1、A2、A3三种酶溶液,在相同且适宜的pH、温度等(或相同的)条件下,将三种酶溶液分别加入等浓度、等量的物质X溶液中,反应相同时间后检测反应体系中物质的剩余量(或检测消耗相同量的底物时,各组所需要的最短时间),剩余量越少(时间越短)说明对应的酶活性越高。 考点4 ATP 1.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)如图表示ATP的结构,科研人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP,发现其含量没有明显变化,但大部分ATP的磷酸基团已带上放射性标记。下列相关叙述正确的是(   )    A.图中“X”代表的基团为“—H” B.细胞内ATP被32P标记的位点是β和α C.ADP可接受ATP释放的能量并结合Pi重新合成ATP D.有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞 【答案】D 【解析】ATP的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团;水解时远离A的磷酸键易断裂,释放能量,供给各项生命活动,ATP是新陈代谢所需能量的直接来源。 A、图示为ATP结构,“X”代表的基团为“-OH”,,A错误; B、根据题意,ATP水解时远离A的磷酸键易断裂,所以细胞内ATP被32P标记的位点是γ,,B错误; C、动物体内ATP合成的能量来源为细胞呼吸,C错误; D、ATP为蛋白质磷酸化的提供能量,磷酸化的蛋白质会通过改变自身的空间构象来运输物质,所以部分载体蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才具有活性运输物质,D正确。 故选D。 2.(25-26高三上·内蒙古赤峰·期中)胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并调节胰岛B细胞分泌胰岛素。葡萄糖不仅刺激胰岛B细胞释放胰岛素,亦可引发其释放ATP,ATP分解产生的腺苷能抑制胰岛周围细胞收缩,以扩张胰岛血管,促进胰岛素释放,而交感神经释放去甲肾上腺素,会使胰岛周围细胞收缩。下列叙述正确的是(    ) A.ATP分解产生腺苷时需脱去2个磷酸基团 B.交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素 C.胰岛素能定向运输到组织细胞表面发挥降糖作用 D.激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体可治疗糖尿病 【答案】B 【解析】血糖调节的过程:血糖浓度升高,刺激机体产生胰岛素,促进组织细胞吸收、摄取和利用葡萄糖,血糖浓度降低,机体分泌胰高血糖素,促进肝糖原分解,升高血糖。 A、ATP分解产生腺苷时需要脱去3个磷酸基团:若仅仅脱去两个磷酸基团不能产生腺苷,而是产生AMP,A错误; B、根据题意分析,交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素,B正确; C、激素在体内不能定向运输,而是弥漫在全身各处,只作用于特定细胞,C错误; D、激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体会抑制胰岛素的分泌,不利于降低血糖浓度,不能治疗糖尿病,D错误。 故选B。 3.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是(    ) A.ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B.蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C.参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构 D.细胞内某些信息分子可以通过磷酸化和去磷酸化调节活性 【答案】B 【解析】ATP:(1)元素组成:C、H、O、N、P。(2)结构组成:由1分子腺苷和3分子磷酸基团组成,所以又叫腺苷三磷酸。(3)结构简式:A—P~P~P;ATP中,A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成;T代表三,P代表磷酸基团;—代表普通化学键,~代表一种特殊的化学键。(4)ATP水解放能,释放的能量供吸能反应利用;ATP合成吸能,吸收的能量由放能反应提供。 A、ATP分子的结构简式为A-P~P~P,含有2个不稳定的特殊化学键(~),A正确; B、蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,此过程断裂特殊的化学键,涉及到ATP的水解,而蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质上的磷酸基团,并不参与ATP的合成,B错误; C、题意显示,蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,据此推测,参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构,C正确; D、细胞内某些信息分子(如蛋白激酶、信号转导分子)通过磷酸化激活或去磷酸化失活,从而调节其活性,进而调节细胞的各种生理功能,D正确。 故选B。 4.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被32P标记,并测得ATP与注入的32P标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述正确的是(    ) A.该实验表明,细胞内全部ADP都转化成ATP B.32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等 C.ATP水解后产生的ADP也是高能磷酸化合物 D.ATP的合成与细胞中的吸能反应相联系 【答案】C 【解析】A、细胞内ATP与ADP处于动态平衡,不可能全部ADP转化为ATP,A错误; B、实验中仅ATP末端磷酸基团被标记,说明32P主要出现在末端,三个磷酸基团出现概率不等,B错误; C、ATP水解生成ADP时,断裂的是远离腺苷的高能磷酸键,ADP仍含有一个高能磷酸键,属于高能磷酸化合物,C正确; D、ATP的合成通常与放能反应相联系,而吸能反应常伴随ATP的水解,D错误。 故选C。 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 4大高频考点 1. 细胞吸水、失水与质壁分离 2. 物质进出细胞的方式 3. 酶 4. ATP 考点1 细胞吸水、失水与质壁分离 1.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)下列生活实践活动,所依据的原理相同的有(  ) ①制作咸肉②糖拌西红柿③给萎蔫的禾苗浇灌④给病人注射医用生理盐水配制的药物 A.①②③ B.③④ C.①③ D.②④ 2.(25-26高三上·辽宁实验中学·期中)哺乳动物成熟红细胞的细胞膜含有丰富的水通道蛋白,氯化汞可使水通道蛋白失去活性,经氯化汞处理的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀。下列叙述错误的是(  ) A.水分子更多是借助水通道蛋白的协助进出细胞的 B.水分子通过水通道蛋白进出细胞的速率与水分子和水通道蛋白的结合程度有关 C.氯化汞处理后的红细胞在低渗蔗糖溶液中仍会膨胀与水的自由扩散有关 D.氯化汞处理后的洋葱表皮细胞在低渗蔗糖溶液中不再膨胀时,其内外渗透压不一定相等 3.(25-26高三上·辽宁葫芦岛市县协作校·期中)某同学以紫色洋葱为实验材料来探究植物细胞的吸水和失水,在显微镜下观察到甲、乙两个状态,如图所示。据图分析,某细胞从甲状态到乙状态的过程中,不会发生的是(  )    A.液泡颜色逐渐加深 B.细胞液浓度逐渐降低 C.细胞中的自由水排出细胞 D.细胞的吸水能力逐渐增强 4.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第二高级中学·期中)用物质的量浓度为2mol/L的乙二醇溶液和2mol/L的蔗糖溶液分别浸泡某种植物细胞,观察细胞的质壁分离现象,得到其原生质体(不包括细胞壁的植物细胞)体积变化情况如图所示。下列说法正确的是(    ) A.该细胞可能是解离后的根尖分生区细胞 B.曲线AC段表明细胞液浓度先减小后增大 C.实验表明原生质层对乙二醇和蔗糖的通透性一样 D.曲线BD段表明水分子进出细胞处于平衡状态 5.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)施肥过多或土壤干旱时,土壤溶液浓度过高,植物根部细胞失水,发生质壁分离,导致根系无法吸水甚至死亡,表现为叶片萎蔫、植株枯萎,俗称“烧苗”现象。研究人员为探究适合某作物的培养液浓度,将该作物的根细胞放入不同浓度的KNO3溶液中进行实验,实验结果如下表所示。下列叙述错误的是(    ) 组别 a组 b组 c组 d组 e组 f组 KNO3溶液浓度(mol/L) 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 质壁分离程度 不分离 不分离 初始分离 分离 显著分离 显著分离 A.在KNO3溶液中发生质壁分离的根细胞均可自动复原 B.该作物根细胞的细胞液浓度介于0.12~0.14mol/L之间 C.用光学显微镜不能观察到e组状态下细胞的细胞膜结构 D.该作物根尖分生区细胞不适合作为观察质壁分离程度的材料 6.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨师范大学附属中学·期中)下图展示了渗透与反渗透过程。在渗透过程里,相同体积的浓溶液和稀溶液(纯水)被半透膜分隔,因半透膜允许溶剂(水)通过,纯水侧的水分子会向浓溶液侧运输。而反渗透技术是指人为施加大于渗透压的压力使浓溶液中的水分子通过半透膜向稀溶液(纯水)侧流动,但其他物质不能通过的技术。下列叙述正确的是(    ) A.在施加人为压力前,上图装置达到渗透平衡时,半透膜两侧溶液的浓度相等 B.若不施加人为压力,则水分子只能从低浓度溶液一侧向高浓度溶液一侧运输 C.若处于图中液面状态时去掉人为压力,则图中两侧的液面高度不会发生变化 D.利用反渗透技术可进行海水淡化,水分子的运动是多种作用力综合作用的结果 考点2 物质进出细胞的方式 1.(25-26高三上·内蒙古包头九中·期中)图为物质跨膜运输方式的示意图,①②③代表三种不同的运输方式。下列相关叙述不正确的是(    ) A.①代表自由扩散,被运输的物质顺浓度梯度通过磷脂双分子层 B.②代表主动运输,普遍存在于动植物和微生物的细胞 C.③代表协助扩散,被运输的物质不一定顺浓度梯度跨膜 D.①②③不仅适于细胞吸收营养物质,也适于细胞排出代谢废物 2.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)正常情况下,有效磷浓度低于植物根细胞内的磷浓度,某些解磷真菌能分泌酸性酶将土壤中的有机固态磷转化为有效磷,利于植物吸收。植物吸收的磷主要储存于液泡中,缺磷时液泡中的磷可进入细胞质基质。下列叙述错误的是(  ) A.正常情况下植物根细胞吸收有效磷需要消耗能量 B.无机磷从液泡进入细胞质基质需要蛋白质参与 C.植物吸收的磷可参与构成细胞的生物膜系统 D.解磷真菌分泌酸性磷酸酶的过程使细胞膜面积减少 3.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)胞饮是一种特殊的胞吞作用,质膜形成皱褶包裹内吞物形成囊泡,囊泡与溶酶体融合并被水解酶降解,过程如图所示。下列叙述错误的是(    ) A.内吞物被胞饮前,可能先与特异性受体识别并结合 B.质膜形成皱褶的过程与细胞膜的流动性有关 C.囊泡运输后会发生生物膜成分的更新和面积的变化 D.内吞物被降解后的产物都能被细胞回收利用 4.(25-26高三上·内蒙古兴安盟名校联盟·期中)(多选)柽柳是强耐盐植物,其根部细胞可通过多种“策略”降低细胞质中浓度,减弱对胞质酶的活性的抑制,以降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A.与柽柳细胞膜上的通道蛋白结合,顺浓度梯度进入细胞,该过程不消耗ATP B.若使用ATP抑制剂处理柽柳细胞,从细胞质基质排出到细胞膜外的量不受影响 C.借助SOS1和NHX以主动运输方式转运,可有效降低高盐环境下盐胁迫的损害 D.柽柳细胞通过自由扩散和协助扩散两种方式从外界吸收水分,且以协助扩散为主 5.(25-26高三上·辽宁沈阳法库郊联体·期中)如图为 Na+和葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,图中的主动运输过程既可消耗来自 ATP 的能量,也可利用Na+电化学梯度势能。下列叙述正确的是(  )    A.小肠上皮细胞从肠腔中吸收葡萄糖时不需要能量 B.图中蛋白 B体现的蛋白质功能是运输 C.小肠上皮细胞通过主动运输的方式吸收 Na+ D.肠腔中Na+和葡萄糖充足时,二者进入小肠上皮细胞的运输速率与载体蛋白C的数量呈正相关 6.(25-26高三上·内蒙古赤峰·期中)(多选)盐胁迫下,某植物根细胞降低细胞质基质中Na⁺浓度的机制如下图,相关叙述错误的是(  ) A.转运蛋白①②③运输相关离子时会发生构象的改变 B.转运蛋白③对Na⁺的主动运输会降低细胞液的渗透压 C.Na⁺运入液泡的过程能体现生物膜的结构特点和功能特点 D.含Na⁺的囊泡沿着细胞骨架向液泡移动的过程不需要能量驱动 7.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第一高级中学·期中)脲酶能将尿素分解成二氧化碳和氨,氨溶于水形成。过量的会导致土壤酸化,植物感知该种信号后发生了如图所示的生理变化。有关叙述不正确的是(    ) A.H+被运出细胞的方式是主动运输 B.NH4+不需要与AMTS结合,就可实现物质转运 C.施用适量的NO3-可在一定程度上提升植物缓解土壤酸化能力 D.载体蛋白NRT1.1转运NO3-和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 8.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨师范大学附属中学·期中)维持细胞的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫下,植物细胞膜(或液泡膜)上的H+-ATP酶(质子泵)和Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡中),以维持细胞质基质中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是(    )    A.细胞膜上的H+-ATP酶磷酸化时伴随着空间构象的改变 B.细胞膜两侧的H+浓度梯度可以驱动Na+转运到细胞外 C.H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,但不影响Na+转运 D.盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高 9.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)(多选)海水稻有着独特的种质资源价值,具备抗病虫害、耐盐碱的特性,相比传统耐盐碱水稻品种,其能在盐分3%、乃至12%、pH值8以上的中重度盐碱地生长,是我国特有的珍稀野生稻资源。下表为海水稻抗逆性相关的生理过程。下列相关叙述正确的是(   ) 离子 Na+ H+ 进 出 进 出 根细胞 顺浓度、载体 逆浓度,SOS1载体 SOS1载体 消耗ATP 根细胞的液泡 逆浓度、NXH载体 \ 消耗ATP NXH载体 注:细胞膜外pH为5.5,细胞质基质pH为7.5,液泡pH为5.5。 A.由表可知,外界土壤中Na+进入根细胞的跨膜方式为主动运输 B.根细胞可通过主动运输将细胞质基质中的H+跨膜运输到细胞膜外 C.SOS1载体可同时运输Na+和H+,说明其不具有运输物质的专一性 D.推测Na+通过NXH载体进入液泡所需能量来自H+的电化学势能 10.(25-26高三上·黑龙江绥化·期中)某植物细胞内物质跨膜运输示意图如下。下列叙述正确的是(  ) A.Cl-和进入液泡时需消耗能量 B.Na+与H+进入液泡的跨膜运输方式不同 C.载体蛋白转运Ca2+时,空间构象不发生改变 D.若抑制图中H+运输,会影响液泡对蔗糖的吸收 11.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是(    ) A.转运蛋白W可协助组氨酸逆浓度梯度进入细胞 B.胞内产生的组胺跨膜运输过程需要消耗能量 C.转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D.CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 12.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)禾本科作物细胞中的Gβ蛋白能与AT1蛋白结合从而抑制细胞膜上水通道蛋白PIP2s磷酸化,如图。PIP2s磷酸化会导致对H2O的运输效率下降,而对H2O2的运输效率上升。植物在盐胁迫下,应激反应产生H2O2毒害细胞。相关叙述正确的是(  ) A.PIP2s的跨膜区域含有多个疏水性氨基酸 B.磷酸化的PIP2s排出H2O2的方式属于主动运输 C.适度抑制Gβ的功能会增强细胞对H2O的吸收 D.适度提高AT1基因的表达可以增强农作物的抗盐碱能力 13.(25-26高三上·内蒙古包头·期中)ABC转运蛋白是一种以ATP为驱动能源的跨膜运输蛋白。能将多种药物泵出细胞,成为癌细胞对药物产生耐药性的重要原因。下图为ABC转运蛋白的工作机制。下列叙述错误的是(  ) A.ABC转运蛋白跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层 B.ABC转运蛋白通过结合和水解ATP完成药物的主动运输 C.ATP的结合位点位于细胞质膜内侧,转运物质时ABC转运蛋白构象改变 D.抑制ABC转运蛋白的表达在一定程度上可提高癌细胞对药物的敏感性 14.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)血脑屏障作为大脑和体循环间的结构性屏障,会阻止大分子和大多数小分子药物进入大脑,给中枢性疾病的治疗带来了困难。血脑屏障上高度表达的各种转运体能将各类营养物质(溶质分子)运输进入大脑内,如图所示。回答下列问题: (1)图甲中的溶质分子通过载体蛋白进入大脑内的运输方式是______,相比于图甲的运输方式,图乙中溶质分子运输的特点是______。 (2)已知图乙中的溶质分子是水。水在人体细胞中的存在形式有______,前者的生理作用有:①______;②______;③运输营养物质和代谢废物;④为细胞提供液体环境。水通过水通道蛋白运输的方式______(填“消耗”或“不消耗”)细胞内生化反应所释放的能量。 (3)图丙中溶质分子通过载体①逆浓度进入细胞不直接消耗细胞产生的ATP,推测其运输利用的能量是______。溶质分子的浓度差会影响其通过载体②出细胞的运输速率吗?______。 15.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨市第三中学校·期中)水稻砷污染是影响人类健康和威胁世界食品安全的重要因素之一,水稻对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题: (1)研究发现,吸收砷的根细胞可以将部分砷转运积累到液泡中隔离,使其在液泡中的浓度高于细胞质基质,并限制其转运至籽粒,已证实液泡膜和细胞膜上都存在可转运砷的蛋白F,请据此推测,砷进入液泡的运输方式是_________,判断依据是______。 (2)为研究与砷吸收相关的蛋白C的作用,研究者检测了缺失和过量表达基因C的水稻根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可______(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷可激活蛋白C,进而使位于细胞膜上的转运蛋白F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根细胞对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有________的特点。 (3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_______(填“增加”或“减少”),结合题中(2)和(3)中的信息,分析其原因:_______(答出两点即可)。 16.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)科研人员探究了在一定时间内某必需矿质元素从某植物幼根不同部位向茎叶的输出量(A)和在幼根相应部位积累量(B)的变化,结果如图所示。回答下列问题: (1)只依据B曲线______(填“能”或“不能”)确定幼根20-60mm部位对该矿质元素的吸收量,理由是_______。 (2)若该植物吸收矿质元素不足,老叶首先表现缺乏该矿质元素的症状,说明该矿质元素_______(填“能”或“不能”)被植物体再度利用。 (3)科学家进一步探究了该植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制,如图所示: ①Cl-、通过离子通道进入液泡________(填“需要”或“不需要”)ATP供能。胞质溶胶中的H+进入细胞液的方式是_____,此过程载体蛋白在转运H+时发生的变化是________。 ②Na+、Ca2+通过逆向转运蛋白由胞质溶胶进入细胞液的直接驱动力是_____。白天植物产生的蔗糖除图示去路外,还可以进入________运输到植株各处,意义是______。 考点3 酶 1.(25-26高三上·辽宁锦州·期中)如图所示,pH会影响马铃薯细胞壁中果胶酶的催化作用,下列相关说法正确的是(    ) A.一离开活细胞,该酶就会失去催化能力 B.若适当升高温度,pH为3时对应的酶活性一定会升高 C.1%的醋酸浓度(pH为2.8)会延缓贮藏后期马铃薯片硬度的下降 D.该实验结果证明酶具有高效性 2.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨六中·期中)下列关于RNA聚合酶的叙述,正确的是(  ) A.基本单位是脱氧核苷酸 B.当模板DNA和核糖核苷酸存在时即可催化反应 C.既可催化氢键也可催化磷酸二酯键的形成 D.适合在低温和最适pH下保存 3.(25-26高三上·黑龙江牡丹江市第一高级中学·期中)(多选)如图abc与abd为不同类型的酶促反应实验曲线,下列有关曲线的判断不正确的是(    ) A.若曲线abc为温度影响酶活性的曲线,则温度由c→b,酶活性可恢复到最适状态 B.若曲线abc为pH影响酶活性的曲线,则动物体内的酶最适pH均在6.5-8.0 C.曲线abd,若x为底物浓度,y可表示反应速率,bd不再增加可能是酶浓度的限制 D.若曲线abd为某一化学反应产物的产量随时间的变化,bd不再增加可能是反应速率达到了最大值 4.(25-26高三上·黑龙江哈尔滨九中·期中)图甲表示影响酶促反应的相关因素(温度、pH和底物浓度)与反应速率关系的曲线图,图乙表示底物浓度与反应速率关系的曲线图。已知酶的竞争性抑制剂可以和底物竞争与酶结合的位点,非竞争性抑制剂可以改变酶的空间结构,其中图乙中的曲线a为无抑制剂时的反应速率。下列相关叙述错误的是(    ) A.在图甲中,影响曲线2的因素是温度,影响曲线3的因素是pH B.图甲的曲线1中,B点时增加底物浓度不会对反应速率产生影响 C.图乙的b是加入酶的竞争性抑制剂的曲线,c是加入酶的非竞争性抑制剂的曲线 D.可以利用图甲曲线2中的C点和曲线3中的F点对应的条件,对酶制剂进行保存 5.(25-26高三上·吉林延边第二中学·期中)过渡态是指化学反应过程中达到的能量最高状态。过渡态理论认为,酶催化反应的过程为:酶+反应物酶+过渡态反应物酶+产物;无催化剂时,同一反应的过程为:反应物过渡态反应物产物。下列相关叙述错误的是(    ) A.发生过程①和过程③所需的能量均称为活化能 B.与酶结合后反应物会更易转变为过渡态反应物 C.过程①②与过程③④相比,体现了酶的高效性 D.生物体的酶都来自活细胞,在细胞内外均可以起作用 6.(25-26高三上·黑龙江绥化·期中)噬菌体解聚酶是噬菌体分泌的一种蛋白质,在抗细菌感染治疗中展现出潜力。下列关于该酶的说法正确的是(  ) A.通过为分解底物提供能量,加速抗菌过程 B.可水解细菌的荚膜等结构,破坏细菌保护屏障 C.适于在最适温度及最适pH值条件下长期保存 D.可与双缩脲试剂在加热条件下发生紫色反应 7.(25-26高三上·辽宁营口·期中)酶催化底物主要由酶的活性中心完成,活性中心由结合位点和催化位点构成。下列相关叙述正确的是(    ) A.底物反应所需要的活化能可通过加热或通过酶来提供 B.推测结合位点可特异性地与底物结合 C.活性中心的组成单位是氨基酸残基 D.高温可以影响结合位点的空间结构,但不影响催化位点的 8.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)温度是影响酶促反应速率的重要因素。图中直线a表示反应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列叙述正确的是(    ) A.温度越高,反应物具有的能量越多,酶促反应速率越快 B.t2条件下,酶的空间结构稳定,适合对酶的保存 C.t1、t3温度条件下,酶降低的活化能相同,反应速率相同 D.酶既可以作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物 9.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)α-葡萄糖苷酶是生物体糖代谢途径中不可或缺的一类酶,它的主要功能是水解葡萄糖苷键,释放出葡萄糖。回答下列问题: (1)α-葡萄糖苷酶能催化麦芽糖的分解,其作用机理是_____。探究温度对胰淀粉酶活性的影响时,可通过测定单位时间内_______来表示酶活性的高低。该实验中的pH及淀粉的用量等因素属于_____变量。 (2)庞贝病由溶酶体中α-葡萄糖苷酶(GAA,含有M6P标志)遗传缺陷或功能障碍引起,GAA的减少会导致全身肌肉细胞中糖原的积累,从而导致肌肉不可逆的损伤。进一步研究发现,庞贝病患者肌细胞膜上M6P(甘露糖-6-磷酸)受体含量明显减少,可推测在正常肌细胞中糖原分解发生的场所是_____。庞贝病患者将GAA转运到细胞内溶酶体的关键就是增加______的含量。 10.(25-26高三上·黑龙江齐齐哈尔·期中)如图为温度和酸碱度对某种酶的酶促反应速率的影响,温度和酸碱度均在一定范围内由低增高直至酶失活,曲线AB表示酶促反应速率,H点和M点的酶促反应速率相同。回答下列问题: (1)过酸或过碱都会使这种酶的活性降低,甚至失活,原因可能是________。 (2)根据线段FH和GM可判断酶的最适温度可能在________范围内。 (3)线段FH、FI代表的酶促反应速率不同的关键影响因素一定不是________,除此之外,影响酶促反应速率的因素还有________(答两点)。 (4)已知有A1、A2、A3三种酶都能催化物质X分解。设计实验检验这三种酶活性的大小关系,简要写出实验思路:________。 考点4 ATP 1.(25-26高三上·吉林四平市实验中学·期中)如图表示ATP的结构,科研人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP,发现其含量没有明显变化,但大部分ATP的磷酸基团已带上放射性标记。下列相关叙述正确的是(   )    A.图中“X”代表的基团为“—H” B.细胞内ATP被32P标记的位点是β和α C.ADP可接受ATP释放的能量并结合Pi重新合成ATP D.有些转运蛋白被ATP水解释放的磷酸基团磷酸化后才能转运物质进出细胞 2.(25-26高三上·内蒙古赤峰·期中)胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并调节胰岛B细胞分泌胰岛素。葡萄糖不仅刺激胰岛B细胞释放胰岛素,亦可引发其释放ATP,ATP分解产生的腺苷能抑制胰岛周围细胞收缩,以扩张胰岛血管,促进胰岛素释放,而交感神经释放去甲肾上腺素,会使胰岛周围细胞收缩。下列叙述正确的是(    ) A.ATP分解产生腺苷时需脱去2个磷酸基团 B.交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素 C.胰岛素能定向运输到组织细胞表面发挥降糖作用 D.激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体可治疗糖尿病 3.(25-26高三上·黑龙江大庆实验中学·期中)蛋白激酶能将ATP中远离腺苷的磷酸基团转移到特定蛋白质的氨基酸残基上,这种磷酸化作用可以改变蛋白质的活性、定位或与其他分子的相互作用,从而调节细胞的各种生理功能。蛋白磷酸酶通过水解作用去除蛋白质分子上的磷酸基团,与蛋白激酶共同调节蛋白质的磷酸化状态。下列说法错误的是(    ) A.ATP分子结构中含有2个不稳定的特殊化学键 B.蛋白激酶能催化ATP水解,蛋白磷酸酶能催化ATP的合成 C.参与主动运输的钙离子载体蛋白可以被磷酸化而改变空间结构 D.细胞内某些信息分子可以通过磷酸化和去磷酸化调节活性 4.(25-26高三上·辽宁大连第24中学·期中)研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被32P标记,并测得ATP与注入的32P标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述正确的是(    ) A.该实验表明,细胞内全部ADP都转化成ATP B.32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等 C.ATP水解后产生的ADP也是高能磷酸化合物 D.ATP的合成与细胞中的吸能反应相联系 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(期中真题汇编,黑吉辽蒙专用)高三生物上学期
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