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文档简介

被动运输RNA高效降低化学反应的活化能温度A—P~P~P细胞呼吸光合作用物质跨膜运输的方式专题

创设情境,提出问题思考:

海水稻生长于盐碱地中可能会面临哪些威胁?③其他生物的威胁,如赤霉菌感染等①盐碱地中过多无机盐造成的土壤溶液浓度过高、根细胞渗透吸水困难②土壤PH过高对植物细胞造成伤害资料1:盐碱地中含过量的钠盐,如NaCl、NaHCO3、Na2CO3

等,会对海水稻的生存造成威胁。同时一些病原菌也会感染水稻植株,影响正常生长,而海水稻可调节相关物质运输从而抵抗逆境。进出的物质抗菌蛋白物质跨膜运输方式自由扩散协助扩散主动运输以图中实例说明水经磷脂双分子层进入细胞运输方向高浓度向低浓度是否消耗ATP消耗ATP是否需要膜转运蛋白协助不需要表一

海水稻相关物质跨膜运输任务一:归纳物质跨膜运输的方式水高浓度向低浓度不需要水、H+、Na+不需要需要H+、Na+低浓度向高浓度需要需要胞吞不需要载体蛋白通道蛋白区别①需要与被运输的物质相结合;②转运时会发生自身构象的改变①不需要与通道蛋白结合必修一P881.(2025·广东选择考)物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,下列叙述正确的是(

)A.呼吸时O2从肺泡向肺毛细血管扩散的速率受O2浓度的影响B.心肌细胞主动运输Ca2+时参与转运的载体蛋白仅与Ca2+结合C.血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关D.集合管中Na+与通道蛋白结合后使其通道开放进而被重吸收A2.(2025·云南选择考)细胞作为生命活动的基本单位,需要与环境进行物质交换。下列说法正确的是(

)A.协助扩散转运物质需消耗ATPB.被动运输是逆浓度梯度进行的C.载体蛋白转运物质时自身构象发生改变D.主动运输转运物质时需要通道蛋白协助C3.三种跨膜运输方式的曲线图及影响因素协助扩散或主动运输主动运输主动运输ATP直接供能ATP间接供能光驱动泵的运输Na+-K+泵H+泵Ca2+泵同向协同转运逆向协同转运主动运输的三种方式主动运输的3种类型知识拓展主动运输的三种方式主动运输的3种类型知识拓展(ATP直接供能)(ATP间接接供能)同向协同转运蛋白和反向协同转运蛋白所利用的能量储存在一种离子的电化学梯度中光能—细菌质膜上的H+泵4.线粒体外膜分布着孔蛋白构成的通道蛋白,丙酮酸可以经此通道通过。而线粒体内膜由于蛋白质含量高导致通透性低,丙酮酸需通过与H+协同运输的方式由膜间隙进入线粒体基质,如下图所示。下列叙述错误的是(

)A.线粒体内膜的蛋白质/脂质的值大于线粒体外膜的B.丙酮酸穿过线粒体外膜和内膜的方式均为协助扩散C.H+通过质子泵由线粒体基质进入膜间隙的方式为主动运输D.加入蛋白质变性剂会改变线粒体内膜对H+的运输速率B胞吞和胞吐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,这种现象叫作胞吞(教材P71)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,这种现象叫作胞吐(教材P71)磷脂分子重排形成囊泡胞吞和胞吐需要膜上载体蛋白质的参与吗?资料:盐碱地中过多的无机盐,如NaCl、NaHCO3、Na2CO3

等,不仅增大了土壤溶液的渗透压,使植物吸水困难,产生渗透胁迫,还会使土壤pH呈碱性,干扰植物细胞正常的物质运输,出现碱胁迫。Na+进入水稻根部细胞,也会影响细胞质基质中某些酶的活性,对植物产生离子毒害。①水稻通过

,从而有利于根细胞吸水,以应对渗透胁迫。②盐碱地土壤pH呈碱性,但海水稻根细胞间pH小于7,原因是什么?主动运输把Na+和H+运入液泡海水稻通过主动运输把H+排出细胞,中和外界碱性物质,使得根细胞间pH小于7。③细胞通过哪些途径缓解过量Na的离子毒害?该过程是否消耗了能量?海水稻通过主动运输把细胞质基质中过多的Na+排出细胞和运入液泡内,降低了细胞质基质中的Na+浓度,以应对离子毒害。④土壤溶液pH偏高,对海水稻缓解离子毒害有无影响?理由是什么?有;土壤溶液pH升高,H+从SOS1进入细胞的量减少,导致Na+外排受阻。实验验证基于海水稻在盐碱地中解决渗透胁迫和离子毒害的机理,可以推测出海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度比一般水稻品种(生长在普通稻田)的高。请利用质壁分离实验方法设计对照实验进行验证,并简要写出实验设计思路、预期结果和结论海水稻普通水稻实验验证基于海水稻在盐碱地中解决渗透胁迫和离子毒害的机理,可以推测出海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度比一般水稻品种(生长在普通稻田)的高。请利用质壁分离实验方法设计对照实验进行验证,并简要写出实验设计思路、预期结果和结论预期结果和结论:普通水稻根尖成熟区细胞发生质壁分离程度大于海水稻组,则海水稻根尖成熟区细胞的细胞液浓度比一般水稻品种的高。实验思路:取生长状况正常的海水稻和普通水稻根尖成熟区细胞分别制备成临时装片,从盖玻片的一侧滴入红色溶液A,在盖玻片的另一侧用吸水纸引流,重复几次,处理相同时间,并在显微镜下观察两组细胞原生质层的位置。拓展延伸海水稻也有几个一直难以大面积推广的弱点,一是不抗倒伏,若是遭遇台风暴雨,这稻子就大片大片倒下,大面积倒伏造成收割困难;二是单产低,最初的海水稻亩产仅几十斤。三是耐盐碱能力还有待进一步提高,这样可以让更多的盐碱地中上海水稻,实现增产。结合实际情况,提出进一步改良海水稻抗逆性状的方案。系到杂交育种,可通过不同亲本的杂交,不断选育具有优良性状的后代。也可采取基因工程育种,从其他耐盐碱植物中获取目的基因,定向改造海水稻的抗逆性状平均亩产量达到802.9公斤,创下盐碱地水稻高产新纪录。A3.冰叶日中花(简称冰菜)是一种耐盐性极强的盐生植物,其茎、叶表面有盐囊细胞,下图表示盐囊细胞中3种离子的转运方式。下列说法正确的是(

)A.冰菜可通过积累相关离子来提高细胞的吸水能力B.CLC蛋白开放后H+顺浓度梯度转运属于主动运输C.图示过程中P型和V型ATP酶不具备转运蛋白的功能D.NHX蛋白能转运H+和Na+两种离子说明其不具有特异性3.(2025·山东等级考)生长于NaCl浓度稳定在100mmol/L的液体培养基中的酵母菌,可通过离子通道吸收Na+,但细胞质基质中Na+浓度超过30mmol/L时会导致酵母菌死亡。为避免细胞质基质中Na+浓度过高,液泡膜上的蛋白N可将Na+以主动运输的方式转运到液泡中,细胞膜上的蛋白W也可将Na+排出细胞。下列说法错误的是(

)A.Na+在液泡中的积累有利于酵母细胞吸水B.蛋白N转运Na+过程中自身构象会发生改变C.通过蛋白W外排Na+的过程不需要细胞提供能量D.Na+通过离子通道进入细胞时不需要与通道蛋白结合C【对点突破】题点1细胞的吸水与失水1.(2025·深圳高三调研)某兴趣小组将植物叶片表皮细胞依次置于甲、乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,一段时间后进行观察,整个实验过程植物细胞都有活性,实验结果如下页左上图所示。下列分析正确的是(

)A.甲溶液中植物细胞的失水速率逐渐加快B.转移到乙溶液中的植物细胞会发生吸水过程C.转移到丙溶液中的植物细胞细胞液浓度与丙溶液浓度一定相等D.该实验无法确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小B2.某班级为探究外界溶液浓度与植物细胞质壁分离程度的关系,用原生质体长度(b)与细胞长度(a)的比值(b/a)表示质壁分离程度(植物细胞的原生质体是指除去细胞壁外的部分),分别用不同浓度的NaCl溶液(标注为1~5号)进行实验,处理相同时间后测得的结果如下图所示。下列叙述符合该实验的是(

)A.1号溶液中水分子不会从植物细胞渗出B.2号溶液中植物细胞主动失去的水分主要是液泡中的水分C.实验结束时,3号溶液中液泡渗透压大于4号溶液中液泡渗透压D.实验结果与细胞壁和原生质层的伸缩性存在差异相关D题点2物质进出细胞方式的判定3.(2025·大湾区高三二模)细胞是一个开放的系统,需要不断与环境进行物质交换。下列叙述错误的是(

)A.水分子更多以协助扩散的方式进出细胞B.通道蛋白既参与协助扩散也参与主动运输C.维持细胞内外的离子浓度差需要消耗能量D.可通过胞吐作用将小分子物质排出细胞B1.溶酶体膜上的H+载体蛋白和Cl-/H+转运蛋白都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,Cl-/H+转运蛋白在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运入溶酶体。Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是(

)A.H+进入溶酶体的方式属于主动运输B.H+载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累C.该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除D.溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性增强DB2.植物组织培养过程中,培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如下图所示。下列叙述正确的是(

)A.转运蔗糖时,共转运体的构型不发生变化B.使用ATP合成抑制剂,会使蔗糖运输速率下降C.植物组培过程中蔗糖是植物细胞吸收的唯一碳源D.培养基的pH高于细胞内,有利于蔗糖的吸收4.为探究人工膜通过H+

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