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文档简介
物质进出细胞的方式及影响因素限时练7
(时间:30分钟分值:50分)考点一物质出入细胞方式1.(2025·云南卷,3)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C解析协助扩散是顺浓度梯度的运输,不需要消耗ATP,A错误;被动运输包括自由扩散和协助扩散,都是顺浓度梯度进行的,B错误;载体蛋白在转运物质时,会与被转运物质结合,自身构象发生改变,从而实现物质的跨膜运输,C正确;主动运输转运物质时需要载体蛋白协助,而不是通道蛋白,通道蛋白一般用于协助扩散,D错误。2.(2024·浙江1月选考,3)婴儿的肠道上皮细胞可以吸收母乳中的免疫球蛋白,此过程不涉及(
) A.消耗ATP B.受体蛋白识别 C.载体蛋白协助
D.细胞膜流动性
解析新生儿小肠上皮细胞通过消耗ATP,可以直接吸收母乳中的免疫球蛋白,免疫球蛋白是大分子物质,其进入细胞的方式是胞吞,该过程与膜的流动性有关,需要膜上受体蛋白的识别,不需要载体蛋白,C符合题意。C3.(2024·海南卷,3)许多红树植物从含盐量高的泥滩中吸收盐分,并通过其叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害。下列有关这些红树植物的叙述,正确的是(
)A.根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度,有利于水分的吸收B.根细胞通过自由扩散的方式吸收泥滩中的K+C.通过叶表面的盐腺将盐排出体外,不需要ATP提供能量D.根细胞主要以主动运输的方式吸收水分A解析根细胞吸收盐提高了其细胞液的浓度,提高了细胞渗透压,有利于水分的吸收,A正确;根细胞通过主动运输的方式吸收泥滩中的K+,B错误;根据题干,通过其叶表面的盐腺主动将盐排出体外避免盐害,所以其运输方式属于主动运输,需要ATP提供能量,C错误;根细胞吸收水分的原理是渗透作用,运输方式是被动运输,D错误。4.(2025·八省联考四川卷,4)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.当血糖浓度升高时,脂肪细胞膜上的GLUT4数量减少D解析葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是一种存在于脂肪细胞中的蛋白质,蛋白质合成的原料是氨基酸,合成的场所是核糖体,A正确;线粒体是有氧呼吸的主要场所,是能量代谢中心,因此GLUT4转移至细胞膜所需要的能量主要来自线粒体,B正确;葡萄糖转运蛋白4(GLUT4)是葡萄糖进入脂肪细胞的载体蛋白,每次转运葡萄糖时,GLUT4的构象都会发生改变,C正确;当血糖浓度升高时机体会分泌更多的胰岛素,因此脂肪细胞膜上的GLUT4数量增加,会有更多的葡萄糖通过细胞膜上的GLUT4进入脂肪细胞,D错误。考点二影响物质跨膜运输速率的因素5.(2024·甘肃卷,2)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(
)CA.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解析细胞膜上的H+-ATP酶介导H+向细胞外转运时为主动运输,需要载体蛋白的协助。载体蛋白转运时需与被运输的分子结合,引起载体蛋白空间构象的改变,A正确;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;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;耐盐植株的Na+-H+逆向转运蛋白比普通植株多,以适应高盐环境,因此盐胁迫下Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平可能提高,D正确。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6.(2025·广西卷,9)某植物根细胞吸收K+存在两种跨膜运输方式,见图。下列有关分析正确的是(
)AA.低钾环境时,K+运输速率受H+运输速率限制B.运输H+时,载体蛋白空间结构不会改变C.呼吸抑制剂会抑制K+的这两种运输方式D.K+是一种信号分子,能诱发根细胞产生兴奋解析由图可知,低钾环境时,K+进行主动运输,由膜两侧的H+浓度差驱动,因此受H+运输速率限制,A正确;载体蛋白运输物质时,会与被运输物质结合,改变自身构象,B错误;图中高钾环境中K+的运输方式为协助扩散,呼吸抑制剂不会抑制这种运输方式,C错误;K+可以作为一种信号分子影响根细胞的运输方式,但不能诱发根细胞产生兴奋,D错误。A.低钾环境时,K+运输速率受H+运输速率限制B.运输H+时,载体蛋白空间结构不会改变C.呼吸抑制剂会抑制K+的这两种运输方式D.K+是一种信号分子,能诱发根细胞产生兴奋7.(2026·广东清远调研)门通道蛋白是细胞膜上的一种转运蛋白,离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的构象发生变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,其过程如图所示。下列叙述正确的是(
)AA.离子通道型受体与配体的结合具有特异性B.离子通过门通道蛋白进行的跨膜运输过程需要消耗ATPC.门通道蛋白对离子的转运速率与膜两侧该离子的浓度差无关D.配体与被转运的离子在细胞膜一侧结合,在另一侧分离解析根据题干信息可知,离子通道型受体与配体的结合具有特异性,A正确;根据题意和图示分析可知,离子通道型受体与细胞内或外的特定配体结合后发生反应,引起门通道蛋白的构象发生变化,使“门”打开,介导离子顺浓度梯度通过细胞膜,此过程属于协助扩散,不需要消耗ATP,B错误;门通道蛋白对离子的转运速率与膜两侧该离子的浓度差有关,C错误;配体不与被转运的离子结合,而是与转运离子的门通道蛋白上的受体结合,D错误。A.离子通道型受体与配体的结合具有特异性B.离子通过门通道蛋白进行的跨膜运输过程需要消耗ATPC.门通道蛋白对离子的转运速率与膜两侧该离子的浓度差无关D.配体与被转运的离子在细胞膜一侧结合,在另一侧分离8.(2026·湖南雅礼中学联考)如图为丙酮酸进入线粒体的过程示意图,丙酮酸可以通过线粒体外膜上由孔蛋白构成的通道进入膜间隙,再通过与H+(质子)协同运输(利用H+浓度梯度势能)的方式由膜间隙进入线粒体基质。下列分析正确的是(
)CA.水分子可以借助孔蛋白穿过线粒体外膜B.丙酮酸以相同的运输方式通过线粒体的双层膜C.H+经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降低线粒体内膜对物质的运输速率,但对外膜无影响解析孔蛋白是一种通道蛋白,通道蛋白具有特异性,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,由题述可知,丙酮酸可以借助孔蛋白穿过线粒体外膜,水分子不可以,A错误;丙酮酸借助孔蛋白穿过线粒体外膜(运输方式为协助扩散)进入膜间隙,通过与H+协同运输的方式穿过线粒体内膜(运输方式为主动运输)进入线粒体基质,B错误;A.水分子可以借助孔蛋白穿过线粒体外膜B.丙酮酸以相同的运输方式通过线粒体的双层膜C.H+经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降低线粒体内膜对物质的运输速率,但对外膜无影响由题干信息可知,丙酮酸利用H+浓度梯度势能由膜间隙进入线粒体基质,说明膜间隙H+浓度大于线粒体基质H+浓度,故H+经质子泵由线粒体基质进入膜间隙为逆浓度梯度运输,运输方式为主动运输,C正确;加入蛋白质变性剂,会影响孔蛋白等线粒体膜蛋白的结构与功能,线粒体内膜和外膜对物质的运输速率均降低,D错误。A.水分子可以借助孔蛋白穿过线粒体外膜B.丙酮酸以相同的运输方式通过线粒体的双层膜C.H+经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降低线粒体内膜对物质的运输速率,但对外膜无影响9.(2024·山东卷,1)植物细胞被感染后产生的环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋白,使细胞内Ca2+浓度升高,调控相关基因表达,导致H2O2含量升高进而对细胞造成伤害;细胞膜上的受体激酶BAK1被油菜素内酯活化后关闭上述Ca2+通道蛋白。下列说法正确的是(
)A.环核苷酸与Ca2+均可结合Ca2+通道蛋白B.维持细胞Ca2+浓度的内低外高需消耗能量C.Ca2+作为信号分子直接抑制H2O2的分解D.油菜素内酯可使BAK1缺失的被感染细胞内H2O2含量降低B解析环核苷酸可结合细胞膜上的Ca2+通道蛋白,Ca2+通过通道蛋白不需要与之结合,A错误;环核苷酸结合并打开细胞膜上的Ca2+通道蛋白,使细胞内Ca2+浓度升高,Ca2+内流属于协助扩散,故维持细胞Ca2+浓度的内低外高是主动运输,需消耗能量,B正确;Ca2+作为信号分子,调控相关基因表达,导致H2O2含量升高,不是直接抑制H2O2的分解,C错误;BAK1缺失的被感染细胞不能被油菜素内酯活化,不能关闭Ca2+通道蛋白,不能使被感染细胞内H2O2含量降低,D错误。10.(2025·浙江6月卷,11)人体细胞通过消耗ATP维持膜两侧Na+浓度梯度,细胞膜上的Na+-氨基酸共转运体能利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度进入细胞,如图所示,下列叙述正确的是(
)DA.Na+-氨基酸共转运体运输物质不具有特异性B.氨基酸依赖转运体进入细胞的过程属于被动运输C.使用细胞呼吸抑制剂不会影响氨基酸的运输速率D.适当增加膜两侧Na+的浓度差能加快氨基酸的运输解析
Na+-氨基酸共转运体运输物质具有特异性,A错误;氨基酸依赖转运体进入细胞是逆浓度梯度的过程,属于主动运输,B错误;人体细胞通过消耗呼吸作用产生的ATP维持膜两侧Na+浓度梯度,利用Na+浓度梯度驱动氨基酸逆浓度梯度进入细胞,因此使用细胞呼吸抑制剂会影响氨基酸的运输速率,C错误;适当增加膜两侧Na+的浓度差会提高Na+的运输速率,同时也能加快氨基酸的运输,D正确。A.Na+-氨基酸共转运体运输物质不具有特异性B.氨基酸依赖转运体进入细胞的过程属于被动运输C.使用细胞呼吸抑制剂不会影响氨基酸的运输速率D.适当增加膜两侧Na+的浓度差能加快氨基酸的运输11.(2026·福建厦门质检)研究发现,静息时突触小泡膜上存在“质子流出”现象,突触小泡膜上的V型质子泵(V-ATP酶)必须不断工作,将质子再泵回小泡中。据图分析下列说法正确的是(
)AA.图中A为小泡内侧,储存着神经递质B.质子泵回小泡的过程无需消耗能量C.“质子流出”的方式为主动运输D.“质子流出”现象说明生物膜不具有选择透过性解析从题图中可以看出,静息时突触小泡膜上存在“质子流出”,是顺浓度梯度的、需要载体的协助扩散,所以判断图中A为小泡内侧,储存着神经递质,A正确,C错误;由题图信息可知,静息时突触小泡膜上存在“质子流出”现象,是顺浓度梯度的,所以质子泵回小泡的过程是逆浓度的,需消耗能量,B错误;“质子流出”是顺浓度梯度、需要载体的协助扩散,说明生物膜具有选择透过性,D错误。A.图中A为小泡内侧,储存着神经递质B.质子泵回小泡的过程无需消耗能量C.“质子流出”的方式为主动运输D.“质子流出”现象说明生物膜不具有选择透过性12.(2026·安徽淮北模拟)我国的“杂交水稻之父”袁隆平带领团队培育的耐盐碱水稻,为人类更好地利用盐碱地提供了可能。细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,植物根部细胞通过多种途径降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示,请回答以下问题:(1)图示各结构中H+浓度存在明显差异,这种差异主要由位于________________的H+-ATP泵来维持。H+-ATP泵在转运H+时,其构象________(填“发生”或“不发生”)改变。(2)依据H+的这种分布特点,Na+转运到胞外的运输方式是________。若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会明显________(填“增加”“不变”或“减少”),其原因是__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。细胞膜和液泡膜上发生主动运输减少
由于H+通过主动运输逆浓度梯度运出细胞,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞后,H+运出细胞减少,导致细胞膜内外的H+浓度差减小,而Na+的排出依赖于H+浓度差提供的电化学势能(3)据图分析,在盐胁迫条件下,水稻根部细胞降低细胞质基质中Na+浓度的途径有__________________________________________________________________________________________________________________________________。(4)耐盐水稻的叶片背面有一粒粒白色的盐分结晶,它们是由盐腺细胞中大量的小囊泡经过融合过程分泌出来的,该过程体现了细胞膜的结构特点是____________
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