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适用于新高考新教材2024版高考生物二轮复习知识对点小题练2物质出入细胞的方式(附解析)
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A.Ca2+浓度通过CLAC通道的调节机制属于反馈调节
B.内质网通过TMCO1释放过多Ca2+的过程需要消耗ATP
C.Ca2+作为信号分子调节内质网中跨膜蛋白TMCO1的活性
D.TMCO1结构异常可能会影响蛋白质等大分子的加工和运输
2.(2023·湖南株洲模拟)氮元素是植物生长发育必不可少的营养元素。NRT1.1是硝酸盐转运蛋白,它会根据外界环境的硝酸盐浓度,通过位点的磷酸化和去磷酸化在高亲和力状态和低亲和力状态之间切换,来完成对N的吸收,从而使细胞积累N,相关转运机制如图所示。下列叙述不正确的是( )
A.蛋白质和核酸都含有氮元素
B.NRT1.1属于通道蛋白
C.NRT1.1并不是特异性运输N
D.当土壤溶液中N浓度太大时会发生“烧苗”
3.(2023·广东汕头二模)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,如图表示盐囊细胞中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
4.(2023·山东威海二模)农业生产中常用具有较强耐盐性的南瓜苗作砧木(指嫁接时承受接穗的植株)与黄瓜苗嫁接以提高黄瓜的耐盐性。研究表明盐胁迫下南瓜砧木根系细胞囊泡中CmCNIH1蛋白表达量上升,该蛋白能协助离子转运蛋白CmHKT1;1运输至质膜上,CmHKT1;1能将Na+限制在根系木质部中,从而避免盐胁迫对黄瓜造成伤害,具体机理如图所示。下列说法错误的是( )
A.黄瓜苗嫁接后生长发育的过程体现了细胞的全能性
B.盐胁迫是影响CmCNIH1基因选择性表达的环境因素
C.将CmHKT1;1运输至质膜上的过程需要消耗能量
D.通过CmHKT1;1将Na+转运到木质部的跨膜运输方式是主动运输
5.(2023·浙江联考三模)主动运输可分为光驱动泵、偶联转运蛋白和ATP驱动泵三种,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.ATP是所有物质主动运输的直接能量来源
B.偶联转运蛋白运输物质时有特异性
C.ATP驱动泵的载体蛋白也是一种酶
D.光驱动泵可能来自一种自养型光合细菌
6.(2023·湖北襄阳五中模拟)某泌盐植物生长在含盐较多的土壤中,通过叶片表面的吐盐结构,将植物体内多余的盐排出体外,以防止盐分过多对自身造成伤害。为探究泌盐方式是主动运输还是被动运输,某同学利用生理状态相似的植物设计了甲(实验组)、乙(对照组:保证正常的细胞呼吸)两组实验,一段时间后测定植物泌盐量。下列相关叙述正确的是( )
A.与乙组相比,甲组需抑制根细胞的细胞呼吸
B.若测得甲、乙泌盐量相同,则泌盐方式为协助扩散
C.若测得甲组植物的泌盐量小于乙组,则泌盐方式为主动运输
D.若叶肉细胞通过主动运输泌盐,则泌盐所需通道蛋白空间结构不变
7.(2023·江西南昌一模)细胞质基质中Na+浓度过高时会产生钠毒害,拟南芥ss1基因和nhx基因分别编码位于细胞膜(SOS1)和液泡膜(NHX)上的两类跨膜Na+/H+逆向转运蛋白。高Na+胁迫下,经系列信号转导会激活耐盐拟南芥细胞膜和液泡膜上的质子泵(H+—ATPase,能催化ATP水解并转运H+)活性,进而协助SOS1和NHX参与Na+的运输。下列对该过程分析不合理的是( )
A.质子泵通过水解ATP来维持H+的跨膜梯度,为Na+逆浓度梯度运输提供能量
B.SOS1介导Na+排出细胞与NHX介导Na+进入液泡可降低钠对细胞产生的毒害
C.NHX介导Na+进入液泡后能增大细胞液的浓度,不利于其在盐渍化土壤生存
D.拟南芥耐盐性状表明多个基因表达产物能够相互作用共同调控生物的性状
8.某种H+—ATPase是一种位于膜上的载体蛋白,具有ATP水解酶活性,能够利用水解ATP释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H+。
①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH的溶液中(细胞内的pH高于细胞外),置于黑暗中一段时间后,溶液的pH不变。
②再将含有保卫细胞的该溶液分成两组,一组照射蓝光后,溶液的pH明显降低;另一组先在溶液中加入H+—ATPase的抑制剂(抑制ATP水解),再用蓝光照射,溶液的pH不变。下列说法错误的是( )
A.蓝光可以为H+—ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+直接提供能量
B.溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞
C.H+—ATPase位于保卫细胞质膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外
D.蓝光通过保卫细胞质膜上的H+—ATPase发挥作用,导致H+逆浓度梯度跨膜运输
答案:
1.B 解析 由题干信息“内质网上的跨膜蛋白TMCO1可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有钙离子通道活性的四聚体,可将内质网中过多的钙离子排出,当内质网中的Ca2+浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失”可知:CLAC通道的作用是使Ca2+浓度维持在正常水平,该机制属于负反馈调节,A项正确;内质网通过TMCO1释放过多Ca2+的过程是顺着浓度梯度的,属于被动运输,因此不需要消耗ATP,B项错误;Ca2+作为信号分子调节内质网中跨膜蛋白TMCO1的活性,C项正确;TMCO1结构异常时,细胞将无法消除内质网钙超载引起的内质网功能紊乱,内质网是蛋白质等大分子加工和运输的场所,因此TMCO1结构异常可能会影响蛋白质等大分子的加工和运输,D项正确。
2.B 解析 蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸中含有氨基,核酸的基本组成单位是核苷酸,核苷酸中含有含氮碱基,因此,蛋白质和核酸都含有氮元素,A项正确;由题图可知,N的吸收必须消耗H+顺浓度梯度运输释放的电化学势能,故N借助NRT1.1进入根细胞的方式为主动运输,NRT1.1为载体蛋白,B项错误;NRT1.1在运输N的同时,还转运了H+,并非特异性运输,C项正确;当土壤溶液浓度过高,大于植物根细胞细胞液浓度时,植物根细胞不能吸水,反而会失水,导致植物因失水而萎蔫,造成“烧苗”现象,D项正确。
3.A 解析 由图可知,冰菜可通过积累相关离子来提高细胞液的浓度,从而提高细胞的吸水能力,A项正确;CLC蛋白开放后H+顺浓度梯度转运属于协助运输,B项错误;图示过程中P型和V型ATP酶都能转运H+,具备转运蛋白的功能,C项错误;NHX蛋白具有特异性,特异性针对一种或几种离子,D项错误。
4.A 解析 黄瓜苗嫁接后生长发育的过程体现了细胞的分裂和分化,没有体现细胞全能性,A项错误;由题干信息可知,盐胁迫下南瓜砧木根系细胞囊泡中CmCNIH1蛋白表达量上升,因此盐胁迫是影响CmCNIH1基因选择性表达的环境因素,B项正确;根系细胞囊泡中CmCNIH1蛋白能协助离子转运蛋白CmHKT1;1运输至质膜上,这个过程囊泡的运输需要消耗能量,C项正确;由图可以看出木质部Na+浓度高于细胞内Na+,因此通过CmHKT1;1将Na+转运到木质部的跨膜运输方式是主动运输,D项正确。
5.A 解析 由题干信息可知,物质主动运输的直接能量来源还可以是光能或电化学梯度能,A项错误;偶联转运蛋白只能运输特定的物质,有特异性,B项正确;ATP驱动泵的载体蛋白也是一种酶,能够催化ATP水解,C项正确;光驱动泵可能来自一种自养型光合细菌,它们能够利用光能转化为其他形式的能量,D项正确。
6.C 解析 主动运输与被动运输的主要区别是否消耗ATP,由题干信息可知,乙为对照组(保证正常的细胞呼吸),因此为探究泌盐方式是主动运输还是被动运输,甲组需抑制叶肉细胞(而非根细胞)的细胞呼吸,A项错误;若测得甲、乙泌盐量相同,说明运输方式不消耗能量,则泌盐方式可能为协助扩散或自由扩散,B项错误;测得甲组植物的泌盐量小于乙组,说明该泌盐方式需要消耗呼吸作用提供的能量,方式为主动运输,C项正确;通道蛋白是协助扩散过程中的转运蛋白,若叶肉细胞通过主动运输泌盐,所需的蛋白质是载体蛋白,D项错误。
7.C 解析 分析题干可知,质子泵通过水解ATP来维持H+的跨膜梯度,H+的浓度差可以为Na+逆浓度梯度运输提供能量,A项合理;细胞质基质中Na+浓度过高时,拟南芥ss1基因和nhx基因分别编码位于细胞膜(SOS1)和液泡膜(NHX)上的两类跨膜Na+/H+逆向转运蛋白,SOS1介导Na+排出细胞与NHX介导Na+进入液泡,降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低钠对细胞产生的毒害,B项合理;NHX介导Na+进入液泡后能增大细胞液的浓度,利于细胞吸水,利于其在盐渍化土壤生存,C项不合理;分析题干可知,细胞质基质中Na+浓度过高时,多个基因表达共同调节,从而降低细胞质基质中Na+浓度,由此可知拟南芥耐盐性状表明多个基因表达产物能够相互作用共同调控生物的性状,D项合理。
8.A 解析 H+—ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量由ATP水解提供,A项错误;实验①“将保卫细胞悬浮在pH低于细胞内液的某种溶液中,置于黑暗中一段时间后测溶液的pH,结果显示该溶液的pH不变”,说明溶液中的H+没有进入细胞中,即不能通过自由扩散方式透过细胞膜进入保卫细胞,B项正确;实验②中一组实验照射蓝光后溶液的pH明显下降,说明蓝光能够通过调节H+—ATPase的活性,引起细胞内H+逆浓度梯度转运到细胞外,C项正确;分析题意可知,H+—ATPase位于保卫细胞的细胞膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外,溶液的pH明显降低,D项正确。
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