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增分微专题❷破解物质运输中的四个迷茫点迷茫点1载体蛋白与通道蛋白的作用并不完全相同[真题示例]例1(2025·重庆卷)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ATPB.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[题后拓展]载体蛋白与通道蛋白的作用辨析1.思维建模2.模型解读转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型,它们的作用特点分析如下:(1)载体蛋白和通道蛋白对物质的运输都有选择性。(2)载体蛋白运输时需要和被转运的物质结合,且会发生自身构象的改变;通道蛋白运输时不需要和被转运物质结合。(3)载体蛋白既能够执行协助扩散,又能够执行主动运输,而通道蛋白只能执行协助扩散,即通道蛋白只能顺浓度梯度运输。迷茫点2载体蛋白并非只有运输功能[真题示例]例2(湖北卷)心肌细胞上广泛存在Na+-K+泵和Na+-Ca2+交换体(转入Na+的同时排出Ca2+),两者的工作模式如图所示。已知细胞质中钙离子浓度升高可引起心肌收缩。某种药物可以特异性阻断细胞膜上的Na+-K+泵。关于该药物对心肌细胞的作用,下列叙述正确的是()A.心肌收缩力下降B.细胞内液的钾离子浓度升高C.动作电位期间钠离子的内流量减少D.细胞膜上Na+-Ca2+交换体的活动加强[题后拓展]1.思维建模2.模型解读(1)离子泵:属于复合蛋白,既具有酶的催化功能(催化ATP水解),又具有运输离子的功能,通过主动运输的方式对特定离子进行跨膜运输,如Na+-K+泵、Ca2+泵、H+-K+ATP酶(位于胃表皮细胞,分泌胃酸)。以Na+-K+泵为例,如图甲。(2)质子泵:有的位于溶酶体、液泡等的膜上(如图乙中类型Ⅰ),有的位于线粒体内膜、叶绿体中类囊体等膜上(如图乙中类型Ⅱ)。迷茫点3主动运输中ATP供能的原理要辨明[真题示例]例3(2025·广东卷)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[题后拓展]1.思维建模2.模型解读ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化,这些分子被磷酸化后,空间结构发生变化,活性也被改变,因而可以参与特定的化学反应。迷茫点4主动运输消耗的能量并不都由ATP直接提供[真题示例]例4(2025·四川卷)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[题后拓展]1.思维建模2.模型解读(1)主动运输的能量来源分为三类(如图甲):ATP直接提供能量(ATP驱动泵)、间接供能(协同转运蛋白)、光驱动(光驱动泵)。(2)协同运输是一种物质的逆浓度跨膜运输,其依赖于另一种物质的顺浓度梯度转运,该过程消耗的能量来自离子电化学梯度(如图乙)。[反馈即练]1.(2025·黑吉辽蒙卷)黑暗条件下,叶绿体内膜的载体蛋白NTT顺浓度梯度运输ATP、ADP和Pi的过程示意图如下。其他条件均适宜,下列叙述正确的是()A.ATP、ADP和Pi通过NTT时,无需与NTT结合B.NTT转运ATP、ADP和Pi的方式为主动运输C.图中进入叶绿体基质的ATP均由线粒体产生D.光照充足,NTT运出ADP的数量会减少甚至停止2.(2024·浙江6月卷)植物细胞胞质溶胶中的Cl-、NOeq\o\al(-,3)通过离子通道进入液泡,Na+、Ca2+逆浓度梯度转运到液泡,以调节细胞渗透压。白天光合作用合成的蔗糖可富集在液泡中,夜间这些蔗糖运到胞质溶胶。植物液泡中部分离子与蔗糖的转运机制如图所示。下列叙述错误的是()A.液泡通过主动运输方式维持膜内外的H+浓度梯度B.Cl-、NOeq\o\al(-,3)通过离子通道进入液泡不需要ATP直接供能C.Na+、Ca2+进入液泡需要载体蛋白协助不需要消耗能量D.白天液泡富集蔗糖有利于光合作用的持续进行3.(2024·甘肃卷)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(如图)。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4.(山东卷)NOeq\o\al(-,3)和NHeq\o\al(+,4)是植物利用的主要无机氮源,NHeq\o\al(+,4)的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动,NOeq\o\al(-,3)的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内NHeq\o\al(+,4)的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是()A.NHeq\o\al(+,4)通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATPB.NOeq\o

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