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专题02物质出入细胞的方式(选择题60道)(原卷版)_06-生物-高考总复习_二轮复习_2024年_2024年高考生物二轮复习选择题大题压轴专项训练_资料

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专题02 物质出入细胞的方式(选择题60 道) 
一、单选题 
1.用蔗糖溶液、清水先后处理洋葱鳞片叶表皮细胞,通过观察质壁分离及复原,可以验证植物细胞的失
水和吸水。洋葱鳞片叶有紫色和白色等类型。下列叙述正确的是(  )
A.紫色洋葱鳞片叶的颜色差异主要与叶绿体中色素的种类、含量有关
B.要观察到质壁分离与复原现象只能选用紫色洋葱鳞片叶制作装片
C.发生质壁分离时,水分子的运输方向是从细胞液向原生质层外
D.洋葱鳞片叶表皮细胞质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐增强
2.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的某溶液中,在不同时间内,记录质壁分离情况并绘制如
图所示质壁分离程度曲线,下列有关叙述正确的是(    )
  
A.在a~c 时间段,细胞的吸水速率不断增大
B.若该溶液为蔗糖溶液,bc 时间段内原生质层最厚
C.若该溶液为乙二醇溶液,乙二醇从c 点开始进入细胞
D.若该溶液为
溶液,减少能量供应会使cd 段变长
3.某生物兴趣小组观察了洋葱外表皮细胞在3%KNO3溶液中的质壁分离现象,并每隔1 分钟测量原生质
体(脱去细胞壁的植物细胞)直径(L1)和细胞直径(L2)的比值,经计算,结果如表所示。下列叙述正
确的是(    )
时间/分钟
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L1/L2
1
0.
87
0.85
0.
88
0.92
0.94
0.
96
0.98
0.99
1
A.前3 分钟,细胞的吸水能力一直在增强
B.实验结果显示,第2 分钟后细胞开始吸收K+和NO3
-
C.实验中KNO3溶液浓度先升高后降低,在第9 分钟时基本恢复初值
D.第9 分钟时,原生质体恢复初始大小,此时细胞内外仍会发生水分交换
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4.将紫色洋葱外表皮细胞置于某种溶液中,细胞吸水力随质壁分离程度变化的曲线如图。下列相关叙述
正确的是(  )
A.B 时液泡颜色较A 时深,A 时液泡较B 时大
B.由A 至 B 过程中细胞体积明显缩小
C.将洋葱根尖分生区细胞置于此溶液中,也可出现同样实验现象
D.当外界溶液浓度与细胞液浓度相等时,没有水分进出细胞
5.下图是一渗透作用装置图,其中半透膜为玻璃纸,装置内蔗糖溶液A、a 的起始浓度分别用CA、Ca表示,
且 Ca>CA。一段时间后,液面上升到h 就不再上升,此时,装置内蔗糖溶液A、a 的浓度关系为(  )
A.Ca>CA
B.Ca =CA
C.Ca<CA
D.无法确定
6.图为拟南芥细胞在盐胁迫环境下的自我调节机制,SOS1 和NHXI 均为Na+/H+转运蛋白,H+顺浓度运输
可以为Na+的运输提供能量,分别使Na+外排或进入液泡,从而防止Na+破坏细胞结构和影响细胞代谢。下
列叙述错误的是(    )
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A.H+通过H+泵的转运建立H+浓度差的过程,与放能反应相联系
B.SOS1 蛋白和NHX1 蛋白分子的磷酸化,有利于Na+的主动运输
C.该过程细胞质基质中的Na+进入细胞液,有利于细胞渗透吸水
D.盐胁迫环境下,细胞中ATP 与ADP 的相互转化处于动态平衡
7.撕取紫色洋葱外表皮,分为两份,假定两份外表皮细胞的大小、数目和生理状态一致,一份在完全营
养液中浸泡一段时间,浸泡后的外表皮称为甲组;另一份在蒸馏水中浸泡相同的时间,浸泡后的外表皮称
为乙组。然后,两组外表皮都用浓度为0.3g/mL 的蔗糖溶液处理,一段时间后表皮细胞中的水分不再减少。
此时甲、乙两组细胞水分渗出量的大小,以及水分运出细胞的方式是(    )
A.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,主动运输
B.甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的高,主动运输
C.甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的低,被动运输
D.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,被动运输
8.利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞和0.3g/mL 的蔗糖溶液为实验材料,模拟探究细胞膜的选择透过性,如
图为不同处理时间对紫色洋葱表皮细胞的质壁分离的影响。下列叙述正确的是(    )
A.该过程中原生质体的体积与细胞体积的变化完全吻合
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B.该过程中蔗糖和水能自由通过鳞片叶表皮细胞的细胞壁
C.在处理时间为10min 时,鳞片叶表皮细胞的吸水能力最弱
D.0~2min 时,叶表皮细胞主动吸水导致细胞液浓度下降
9.下表是植物细胞在放入蔗糖溶液前及放入甲、乙、丙三种不同浓度的蔗糖溶液一段时间后细胞的形态。
下列叙述正确的是(    )
实验处理
放入前
放入甲溶液
放入乙溶液
放入丙溶液
细胞的形
态
A.若降低甲溶液的浓度,该细胞可能会因吸水而涨破
B.浸泡在乙溶液中的细胞内外蔗糖浓度基本相等,水分子进出达到动态平衡
C.浸泡在丙溶液中的细胞出现质壁分离时,细胞壁和细胞膜间充满蔗糖溶液
D.若该细胞处于一定浓度的尿素溶液中,一定会出现质壁分离后自动复原的现象
10.干旱胁迫下,植物根系能迅速合成脱落酸(ABA),引发保卫细胞发生一系列的生理变化,导致其胞
内渗透压降低,气孔关闭从而降低了植物水分的蒸发,其分子机制如图1 所示。研究小组用ABA 处理后,
测定保卫细胞中的相关指标,结果如图2 所示。下列说法正确的是(  )
A.ABA 需要从根部极性运输至叶片才能作用于保卫细胞
B.ABA 使保卫细胞膜上Ca2+通道开放,导致其膜电位表现为外正内负
C.胞质Ca2+浓度出现第二个峰值,可能与液泡膜上Ca2+通道开放有关
D.ABA 使保卫细胞中K+浓度升高和Cl-浓度降低,导致细胞失水气孔关闭
11.植物的液泡是细胞质中的泡状结构,内含细胞液。幼嫩植物细胞中液泡极小,且植物细胞在形成中央
液泡前主要靠亲水性物质吸水,成熟植物细胞中液泡很大。某些单细胞动物的食物泡和伸缩泡,分别具有
摄取营养和排泄废物的功能,亦可说是液泡的一种形式。下列叙述正确的是(    )
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A.根尖分生区细胞主要通过渗透作用吸水,水经原生质层进入液泡
B.洋葱鳞片叶表皮细胞发生质壁分离时失去的水主要来自细胞液
C.花、叶、果实的颜色主要与细胞液中的色素有关
D.成熟植物细胞的中央大液泡与食物泡和伸缩泡的功能相似
12.现将细胞液浓度相同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入甲、乙、丙三个装有不同浓度蔗糖溶液的试
管中,当水分交换达到平衡时观察到:①甲中细胞未发生变化;②乙中细胞体积增大;③丙中细胞发生了
质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是( 
)
A.水分交换前,蔗糖溶液浓度大小关系为丙>甲>乙
B.水分交换平衡时,细胞的吸水能力大小关系为丙中细胞>甲中细胞>乙中细胞
C.水分交换平衡时,丙中细胞的细胞液浓度大于甲中细胞的细胞液浓度
D.水分交换平衡时,乙中细胞的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
13.如图所示为平衡时的渗透装置,单糖可以通过半透膜,而二糖不能通过半透膜,在此基础上继续实验。
下列判断不正确的是(    )
  
A.达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲的浓度高于乙
B.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m 减小
C.若向漏斗中加入与甲等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m 不变
D.向烧杯中加入少量蔗糖酶,平衡时m 将增大
14.现有新配制的同浓度的葡萄糖溶液和蔗糖溶液各一瓶(未贴标签)。为了对两瓶溶液进行区分,某同
学用黑藻为材料进行了植物细胞的吸水和失水实验,相关实验结果如图所示。下列叙述错误的是(    )
  
5
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A.图示状态下的细胞比实验前的细胞胞质环流速度慢
B.叶肉细胞中的叶绿体不会对实验现象的观察造成干扰
C.图示A 处表示原生质层,包括了细胞膜、液泡膜及两膜间的细胞质
D.若观察到原生质体的体积先缩小后变大可推测使用的是葡萄糖溶液
15.蔗糖是光合作用的主要产物之一。研究发现,甘蔗叶肉细胞产生的蔗糖进入伴胞细胞;共质体途径和
质外体途径,分别如图中①、②所示。下列说法错误的是(  )
  
A.图中细胞间可通过途径①的通道进行信息交流
B.蔗糖通过蔗糖-H+同向运输器的运输方式为主动运输
C.H+-ATP 酶起作用时,质外体的pH 持续降低
D.加入H+-ATP 酶抑制剂将影响蔗糖进入伴胞细胞的运输速率
16.铁在叶绿素代谢中起着重要作用,可促进叶片中叶绿素含量的增加。植物根毛细胞从土壤中吸收铁的
过程如图所示。下列分析叙述正确的是(    )
A.在植物各个部位的细胞内,游离铁的含量是相同的
B.蛋白质1 运输H+消耗的ATP 是在类囊体膜上产生的
C.抑制柠檬酸的合成或蛋白质2 的功能,植物会出现缺铁症
D.蛋白质3 催化螯合态Fe3+转化为Fe2+时,NADPH 接受了电子
17.河豚毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响。将一离体的神经
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纤维用含河豚毒素的溶液处理,下列有关叙述正确的是(    )
A.Na+通道和K+通道发挥作用时空间结构发生改变
B.处理后神经纤维膜外Na+浓度高于膜内
C.处理后神经纤维膜外K+浓度高于膜内
D.处理后的神经纤维无法产生静息电位和动作电位
18.在植物伴胞细胞的细胞膜上有甲、乙两类转运蛋白与蔗糖的运输有关,其作用机理如下图。下列叙述
错误的是(  )
  
A.乙同时具有ATP 水解酶活性和运输H+功能
B.H+自伴胞细胞进入质外体的方式为主动运输
C.蔗糖自质外体运入伴胞细胞的能量直接来自ATP 水解
D.甲大量缺失的植物可能生长缓慢,光合作用功能下降
19.细胞膜对离子进行跨膜运输的载体蛋白有两种,通过离子通道运输的为被动运输,通过离子泵运输的
为主动运输。下列叙述错误的是(    )
A.缺氧会影响离子泵对离子的运输但不影响离子通道对离子的运输
B.两者都在核糖体上合成通过内质网和高尔基体的运输到达细胞膜
C.离子通道和离子泵的形成与功能发挥与细胞膜的流动性没有关系
D.离子通道和离子泵对离子的跨膜运输都体现了细胞膜选择透过性
20.α—突触核蛋白纤维(不溶性)在脑神经元中的异常聚集被认为是帕金森病致病的关键因素。有科研
团队用小鼠模型研究α—突触核蛋白纤维和纳米塑料(直径1μm)在神经细胞中的相互作用(如图),并
得出“纳米塑料可能诱发帕金森病”的结论。下列叙述中,不支持这一结论的是(    )
7
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A.纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中会直接破坏细胞膜的结构
B.纳米塑料会损伤溶酶体,减缓α-突触核蛋白纤维聚集体的降解速度
C.α—突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解
D.促进可溶性α—突触核蛋白转化,导致不溶性的α-突触核蛋白纤维增多
21.碘是甲状腺激素合成的原材料,甲状腺滤泡细胞内I-的浓度是血浆中I-浓度的30 倍。血浆中I-进入滤
泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如下图所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO3
-)可以与I-竞争NIS。下列叙述正确的是(    )
  
A.钠碘同向转运体运输I-的方式与其运输Na+的方式相同
B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出
C.哇巴因可抑制NIS 的功能,从而影响甲状腺激素的合成
D. NO3-能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞
22.为探究人工膜通过H+的跨膜转运合成ATP 的机制,科学家在脂质体(一种人工膜)上分别嵌入细菌紫
膜质(一种膜蛋白)和ATP 合成酶,光照后结果如图。下列说法正确的是(    )
8
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A.光能先转化为ATP 中的化学能,再为H+进入脂质体内部供能
B.ATP 合成酶既可催化ATP 的合成,又是H+协助扩散的通道
C.照射细菌紫膜质由强光变为弱光时,ATP 的合成速率显著上升
D.推测线粒体内膜、类囊体薄膜上也存在图中所示的能量转换机制
23.耐盐植物细胞的液泡膜上存在两种能转运H+的蛋白质,其中Na+ /H+逆向转运蛋白能将细胞质基质中
的 Na+逆浓度运入液泡储存起来,降低Na+对细胞质基质中酶的伤害,它们的作用机制如下图所示。下列
说法正确的是(    )
A.液泡内细胞液的pH 大于细胞质基质的pH
B.H+从细胞质基质转运到液泡内方式属于被动运输
C.加入H+转运焦磷酸酶抑制剂会使上图)Na+的运输速率变快
D.Na+ /H+逆向转运蛋白的存在有利于植物细胞质基质内多种反应正常进行
24.细胞内的钙稳态是靠Ca2+的跨膜运输来调节的,植物细胞的Ca2+运输系统如图所示,①~⑤表示相关的
转运蛋白。下列说法错误的是(    )
9
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A.ATP 水解释放的磷酸基团可以使①和④磷酸化,进而导致其空间结构发生变化
B.抑制呼吸作用会影响③转运Ca2+的速率
C.③转运H+的机制和②⑤转运Ca2+的机制类似,都不需要与其转运的离子结合
D.①③④介导的转运过程保证了细胞质基质中低Ca2+水平
25.植物细胞膜、液泡膜上含有一种H+—ATPase 酶,可以转运H+。下图为菠菜的叶肉细胞对H+跨膜运输
机理的示意图,下列有关叙述正确的是(  )
  
A.属上的H+—ATPase 的形成与高尔基体无关
B.H+进入液泡的方式为主动运输
C.H+转运过程中H+—ATPase 不发生构象改变
D.液泡的pH 与其合成的蛋白酶的活性有关
26.物质进入细胞的“载体假说”认为:载体R 首先与待运输的膜外物质结合成复合体,然后此复合体转
10
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向膜内,将运输的物质释放到膜内,载体再恢复原状,继续与新的待转运物质结合,其运输过程如图所示。
下列说法错误的是(  )
  
A.R 结合Mo 后,发生磷酸化,旋转变形转运物质
B.通过该方式运输不会使Mi 和Mo 在细胞内外的浓度趋于一致
C.甲状腺激素和生长激素都可以通过该方式在细胞之间进行运输
D.可用该假说解释神经细胞通过Na+-K+泵运输K+
27.铁是人体内必不可少的微量元素,如图表示铁被小肠吸收后转运至组织细胞内的过程。图中转铁蛋白
(Tf)可运载Fe3+,以Tf- Fe3+结合形式进入血液。 Tf- Fe3-与转铁蛋白受体(TfR)结合后进入细胞,并在
囊泡的酸性环境中将Fe3+再转化成Fe2+释放,下列表述正确的是(  )
  
A.小肠上皮细胞的蛋白1 和蛋白2 都能运输 Fe2+具相同功能
B.Tf 与TfR 结合后携带Fe3+进入细胞的方式依赖于膜的流动性
C.H⁺通过蛋白4 进入囊泡需要载体、不需要能量
D.在物质运输过程中,蛋白1 需要与被运输物质结合
28.土壤中过多的Na⁺是抑制植物生长的主要限制因子之一,植物的液泡膜上存在Na⁺/H⁺反向转运载体蛋
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白,植物可利用液泡内外H⁺的电化学梯度(电位和浓度差)将H⁺转运出液泡,同时将Na⁺由细胞质基质转入
液泡。部分物质跨液泡膜转运过程如图所示,其中A、B 表示水分子跨膜运输的不同方式,据图判断,下
列叙述错误的是(    )
A.H2O 的跨膜运输方式中B 比A 更快
B.Cl-进入液泡时,不需要和通道蛋白结合
C.降低Na⁺/H⁺反向转运载体蛋白基因的表达有助于提高植物的耐盐性
D.H⁺通过Na⁺/H⁺反向转运载体蛋白出液泡是被动运输
29.盐胁迫时,大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞后,刺激细胞内二价阳离子(如Ca2+) 浓度迅速升
高。 钙结合蛋白 OsSOS3/OsCBL4 感知盐胁迫引起的胞质钙信号,与 OsSOS2/OsCIPK24 相互作用使其
磷酸化,磷酸化的 OsSOS2/OsCIPK24 迅速激活质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白 OsSOSl,利用
H+浓度差促使 Na+排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的 Na+浓度。 下列说法错误的是(    )
A.大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量,为协助扩散
B.OsSOS2/OsCIPK24 磷酸化后, 其构象和功能发生改变
C.质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白发挥作用时直接消耗 ATP
D.在细胞质基质 Na+浓度下降的同时,细胞质基质的pH 下降
30.中国有广阔的盐碱地和沿海滩涂,研究耐盐的水稻可以有利于扩大粮食产区,下图是耐盐植物的机制,
其中SOS1、HKT1 和NHX 代表转运蛋白。下列相关叙述正确的是(  )
12
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A.HKT1 和SOS1 参与Na+转运时,空间结构会发生改变
B.液泡膜上NHX 参与H+的逆浓度梯度运输
C.该植物根毛细胞的细胞膜外pH 高于细胞质基质
D.NHX 有利于提高液泡的吸水能力
31.水是生物体进行正常生命活动的重要物质。如图为水分子进入细胞的两种方式,下列叙述错误的是( 
   )
A.水分子通过图中两种方式进入细胞均不消耗能量
B.水分子进出细胞的速率不受外界环境影响
C.同等条件下水分子通过细胞膜的速率高于通过人工脂双层膜的速率
D.肾小管的重吸收作用与水通道的结构和功能密切相关
32.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(  )
13
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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
33.肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白URAT1 和GLUT9(GLUT9 还可顺浓度梯度转运葡萄糖),
二者的合成与分泌蛋白相似,尿酸盐重吸收过量会导致高尿酸血症或痛风。下列说法正确的是(    )
A.URAT1 和GLUT9 在细胞内游离的核糖体中完成合成
B.肾小管细胞重吸收水和尿酸盐用到的转运蛋白作用机制不同
C.GLUT9 既可转运尿酸盐又可转运葡萄糖,说明载体蛋白不具有专一性
D.肾小管细胞通过上述蛋白重吸收尿酸盐,体现了细胞膜具有一定流动性的功能特性
34.液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP 水解酶(V-ATPase)使液泡酸化。液泡酸化消失是导
致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys 为半胱氨酸)。下列叙述错误的是(    )
  
A.H+进入液泡时需要与V-ATPase 结合
B.正常情况下,Cys 在细胞质基质中的浓度高于液泡
C.液泡酸化,为Cys 的运输提供了能量
D.添加Cys 转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制
35.人体成熟红细胞能够运输O2和CO2,其部分结构和功能如图,①~⑤表示相关过程。下列叙述正确的
14
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是(    )
  
A.成熟红细胞表面的糖蛋白不能更新
B.成熟红细胞合成ATP 的能量主要来自NADH
C.血液流经肺泡细胞时,气体A 和B 分别是CO2和O2
D.①②④⑤属于被动运输,③导致红细胞内K+少,胞外Na+多
36.植物组织培养所用的培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如图所示。下列叙述错误的是( 
   )
A.植物细胞生命系统的边界是细胞壁
B.蔗糖进入植物细胞的方式是ATP 间接供能的主动运输
C.植物组织培养过程中蔗糖不是植物细胞吸收的唯一碳源
D.培养基的pH 值低于细胞内,有利于蔗糖的吸收
37.小肠是人体食物消化、吸收的主要场所,葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如下图所示,下列相关
叙述错误的是(    )
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A.食物中的糖类经消化、吸收进入血液后会刺激胰岛B 细胞通过胞吐的方式分泌胰岛素
B.由图可知,葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输,出小肠上皮细胞是协助扩散
C.在图中Na+-K+泵的作用下,小肠上皮细胞内外的Na+浓度趋于相同
D.由图可知,Na+-K+泵一方面作为载体蛋白运输Na+和K+,另一方面作为酶催化ATP 水解释放能量
38.Ca2+在维持肌肉兴奋和骨骼生长等生命活动中发挥着重要作用,血液中Ca2+含量低会出现抽搐等症状。
下图是Ca2+在小肠的吸收过程。相关叙述正确的是(    )
  
A.钙在离子态下易被吸收,维生素A 可促进Ca2+的吸收
B.Ca2+通过与Ca2+通道结合进入细胞的方式属于被动运输
C.Ca2+通过Ca2+-ATP 酶从基底侧膜转出细胞的方式属于主动运输
D.Na+-Ca2+交换的动力来自于Na+的浓度差,属于被动运输
39.人进食后,胃壁细胞中含H+—K+泵的囊泡会转移到细胞膜上,通过H+—K+泵向胃液中分泌H+同时吸
收K+,如图所示。下列叙述错误的是(  )
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A.囊泡膜与细胞膜融合的基础是它们的成分及结构相似
B.细胞膜上H+—K+泵的运输使得细胞中的H+进入内环境
C.根据胃液的酸碱度推测,H+—K+泵逆浓度向胃液中转运H+
D.转运H+和K+时,H+—K+泵的空间结构不断地发生可逆性改变
40.许多肝脏疾病均与内质网应激及其介导的细胞凋亡相关。内质网应激是指在缺氧、自由基侵入等条件
下引起Ca2+稳态失衡,使未折叠蛋白质大量堆积,促使内质网启动的应急机制。长时间的内质网应激将导
致细胞凋亡。Ca2+在肝细胞中的运输情况如图所示。下列有关分析正确的是(  )
  
A.正常肝细胞内质网腔的Ca2+浓度小于细胞质基质
B.图中Ca2+运出内质网腔的方式与运出肝细胞的相同
C.自由基侵入肝细胞攻击Ca2+泵可能诱发内质网应激
D.若持续增大IP3 受体通道的通透性可减缓肝癌细胞凋亡
二、多选题
41.菠菜是通过官方和民间等多种途径从中亚和南亚等地先后传入我国的。如今,菠菜在我们生活中非常
普遍,不仅出现在人们的餐桌上,还经常被用作实验材料。下列有关叙述错误的是(  )
A.根据不同色素在层析液中的溶解度不同可提取菠菜绿叶中的色素
B.菠菜叶肉细胞虽有大液泡,但不适合探究植物细胞的吸水和失水
C.菠菜根尖分生区细胞可以用来观察植物细胞的有丝分裂
D.菠菜根尖成熟区细胞不含叶绿体,因此不可能观察到细胞质流动
42.下图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,下图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖
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和乳酸的跨膜运输情况,图丙中 A 为1mol/L 的葡萄糖溶液,B 为1m ol/L 的乳酸溶液,下列分析正确的
是(    )
  
A.若某物质能自由通过甲,则其进出细胞的运输方式不同于图乙中的葡萄糖和乳酸
B.若直接将甲作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
C.若将乙中的蛋白质①与甲整合作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
D.若将乙中的蛋白质②与甲整合作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
43.肾小管上皮细胞细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高水分子的运输速率。如图是
肾小管上皮细胞在不同浓度的NaCl 溶液中,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值变化曲线图。下列
叙述错误的是(  )(注:脂质体由磷脂分子构成,且脂质体内液体渗透压与肾小管上皮细胞内渗透压
相等)
  
A.稀释肾小管上皮细胞悬液时,可选用浓度为50mmol·L-1的NaCl 溶液
B.若将脂质体置于浓度为50~100mmol·L-1的NaCl 溶液中,其吸水能力低于肾小管上皮细胞
C.若肾小管腔内液体的渗透压升高,则肾小管上皮细胞的吸水量减少,尿量增多
D.相同时间处理后,A 点对应浓度处细胞的吸水能力大于B 点对应浓度处的细胞
44.2023 年3 月,中国科学团队宣布发现了耐盐碱的关键基因,这对于世界粮食问题都有着重要意义。下
图表示碱蓬等耐盐碱植物根毛细胞中液泡参与抵抗盐胁迫的有关结构示意图(注:NHX 和H+-ATP 泵是液
泡膜上的转运蛋白)。已知液泡对植物细胞内的环境起调节作用。研究表明,在盐胁迫下大量Na⁺进入植
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物根部细胞,使细胞内酶失活,影响蛋白质的正常合成。下列说法正确的是(  )
  
A.液泡中的H⁺浓度高于细胞质基质中的H⁺浓度
B.H+-ATP 泵在转运过程中会发生变形,该变形不消耗能量
C.降低细胞质基质中Na⁺浓度,可以避免Na⁺使细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成
D.降低细胞液Na⁺浓度有利于植物适应高盐碱环境
45.1. 苹果果实可溶性糖含量可达鲜重的10%,两类液泡膜糖转运蛋白ERDL 和TST 共同调节液泡中糖
的积累。已知ERDL 将糖外排后,糖作为一种信号来促进TST 的表达;TST 为糖/H+协同转运蛋白。下列
说法错误的是(    )
A.上图的苹果果实细胞可用来观察质壁分离实验
B.TST 排出H+属于协助扩散
C.糖进出液泡所消耗的能量来源不同
D.ERDL 过量表达后液泡中糖含量将增加
46.耐盐碱水稻是指能在盐浓度为0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,
由于标签损坏无法辨认类型,某生物兴趣小组使用0.3g/mL 的KNO₃ 溶液分别处理两组水稻细胞,结果如
下图。下列叙述正确的是(    )
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说明:“原生质体”是植物细胞除细胞壁外的各种结构总称
A.两组水稻相比,甲组水稻为耐盐碱水稻
B.乙组水稻的曲线不能无限上升与细胞壁的伸缩性有关
C.A→B 段,甲组水稻细胞的吸水能力逐渐增强
D.B→C 段,是甲组水稻细胞主动吸收K+、NO3
-导致的
47.保卫细胞吸水膨胀导致气孔打开,相关生理机制如图所示。实验表明,照射蓝光能促进气孔打开,推
测蓝光能激活H⁺-ATPase,现将含有保卫细胞的一定pH 的溶液分成两组,甲组直接照射蓝光,乙组先加入
H+-ATPase 抑制剂,再照射蓝光,检测两组溶液的pH 变化情况,下列相关说法错误的是(    )
  
A.由图可知,可溶性糖、K+、Cl-,苹果酸等进入细胞液,发生渗透吸水,导致气孔打开
B.细胞在吸收K+时,常伴随Cl-的吸收,以保持电中性,K+和Cl-进入细胞直接消耗细胞呼吸产生ATP
C.若甲组溶液pH 明显降低,乙组溶液pH 几乎不变,说明该推测正确
D.PEP 羧化酶的合成、加工和转运过程需要核糖体、内质网、高尔基体等细胞器共同参与
48.将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的
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变化如图所示,下列有关叙述正确的是(    )
  
A.AC 段,乙细胞的大小基本不变
B.D 点以后,甲溶液中细胞的吸水速率受细胞壁的限制
C.AC 段,乙溶液中的细胞失水速率和细胞液浓度都逐渐变大
D.10min 后取出乙细胞并置于清水中,可能观察不到质壁分离复原的现象
49.在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,同一视野下某细胞的变化如图所示,下列叙述
正确的是(    )
A.原生质层包含细胞核以及液泡膜与细胞膜间的细胞质
B.甲状态时,仍存在着水分子跨膜运输进出细胞的现象
C.甲→乙时,会发现液泡颜色逐渐加深,体积逐渐变小
D.丙状态时,细胞液浓度可能仍大于外界溶液的浓度
50.α-变形菌的细胞膜镶嵌有光驱蛋白,其作为“质子泵”可将H⁺从细胞内侧泵到细胞膜外,形成的H⁺浓
度梯度(化学势能)可用于ATP 合成、物质的跨膜运输或驱动细菌鞭毛运动。如图为α-变形菌能量转化的
部分示意图。下列叙述正确的是(  )
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A.α-变形菌的鞭毛运动利用H⁺浓度梯度的化学势能
B.光驱动蛋白可以利用光能逆浓度梯度转运物质
C.氢离子进入细胞的跨膜运输方式是主动运输
D.α-变形菌分泌H⁺对维持细胞内的酸碱平衡有重要作用
51.动物体内棕色脂肪细胞含有大量线粒体。研究发现细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,Ca2+参与
调控线粒体基质内的代谢过程,H+可以通过F0-F1和UCP2 蛋白进行跨膜运输,相关机理如图所示。下列说
法正确的是(    )
  
A.Ca2+进入内质网消耗的ATP 来自于细胞呼吸
B.Ca2+在线粒体中参与调控有氧呼吸第二阶段的反应
C.H+顺浓度梯度通过F0-F1和UCP2 蛋白进行跨膜运输
D.线粒体双层膜结构上均存在F0-F1和UCP2 蛋白
52.下图为血糖升高时人体胰岛素释放的调节过程示意图,相关叙述错误的是(    )
  
A.图示细胞为胰岛B 细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞
B.ATP 含量升高,通过调节最终会导致细胞的膜电位变为内负外正
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C.胰岛素的释放过程需要细胞呼吸供能,但不需要相关膜蛋白参与
D.胰岛素通过体液运输进入靶细胞,促进细胞摄取、利用和存储糖
53.线粒体内膜上的质子泵能将NADH 分解产生的H+转运到线粒体内、外膜间隙,然后H+经ATP 合酶返
回并合成ATP。药剂DNP 使H+返回时不通过ATP 合酶,可以消除线粒体内膜两侧的H+浓度差,从而使能
量以热能的形式散失;DNP 不抑制NADH 的分解过程。下列说法错误的是(    )
A.DNP 可阻断葡萄糖的氧化分解
B.H+通过主动运输返回线粒体基质
C.DNP 会降低线粒体内膜对H+的通透性
D.线粒体合成ATP 的数量一定程度上取决于内膜两侧的H+浓度差
54.植物通过光合作用在叶肉细胞的细胞质中合成蔗糖,如图表示蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞和伴胞的过
程,其中①表示H⁺-蔗糖同向运输载体,②表示H⁺-ATP 酶,③表示W 载体,韧皮部薄壁细胞内能积累高
浓度的蔗糖。下列相关叙述不正确的是(  )
  
A.①转运载体可同时运输蔗糖和H+,体现不出载体的特异性
B.②可作为运输H⁺的载体,也能降低ATP 水解时所需的活化能
C.蔗糖经③运输到细胞外的过程中,③的构象发生改变,属于协助扩散
D.蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜的信息交流功能
55.图1 中某细菌细胞膜上的光驱动蛋白,可将H+从细胞内侧泵到细胞膜外侧,形成的H+浓度梯度可为物
质合成和跨膜运输提供能量。图2 为蔗糖分子进入某植物细胞的示意图。下列说法错误的是(  )
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A.图1 中H+从细胞内侧到细胞膜外侧没有消耗ATP,属于被动运输
B.两图所示的生理过程都需要ATP 合成酶的直接参与
C.据图可知,一种转运蛋白可转运多种物质,一种物质可由多种转运蛋白转运
D.图2 中H+出细胞的方式为主动运输,蔗糖进细胞的方式是协助扩散
56.蔗糖进入 SE-CC(筛管一伴胞复合体)有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不
同细胞间的胞间连丝即可进入 SE-CC。在乙方式中,蔗糖进入 SE-CC 的运输可分为3 个阶段:①叶肉
细胞中的蔗糖进入韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖通过膜上载体顺浓度梯度进入 SE-CC 附近
的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入 SE-CC 中,如图1、2 所示。SE-CC 的细胞
膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU 载体),SU 载体与 H+泵相伴存在。下列说法正确的是(    )
  
A.胞间连丝能进行细胞间的物质运输和信息交流
B.图2 中 H+从细胞外空间进入SE-CC 的运输方式为主动运输
C.SU 载体功能缺陷突变体的叶肉细胞中蔗糖和淀粉含量会减少
D.由H⁺泵形成的 H+浓度差有助于将蔗糖从细胞外空间转运进 SE-CC 中
57.溶酶体膜上的离子转运蛋白对维持溶酶体pH 稳态具有非常重要的作用,其中几种常见的阳离子转运
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蛋白如下图所示,相关叙述正确的有(    )
A.溶酶体内含有多种水解酶,能分解细胞器,杀死病毒或细菌
B.图中的五种转运蛋白均属于通道蛋白
C.V-ATPase 能将细胞质基质中的H+逆浓度泵入溶酶体
D.TMEM175 通过协助扩散将H+运出,以维持溶酶体碱性环境
58.高 NaCl 环境(即高盐环境)下,Na⁺会竞争细胞膜上的 K⁺通道而大量进入细胞质,继而抑制胞质内
多种反应。植物细胞在高盐胁迫下的调节机制如下图所示,其中甲~丁是生物膜上的转运蛋白。下列说法
错误的是(  )
A.高盐胁迫下 Na⁺与K⁺竞争通道蛋白上的结合位点而抑制 K⁺的运输
B.过表达 K⁺通道蛋白的植物幼苗相对野生型具有更强的耐盐性
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C.适当提高培养液溶氧量可使幼苗具有更高的耐盐性
D.敲除编码乙蛋白或丁蛋白基因的幼苗对高盐环境更敏感
59.科学家用超声波震碎了线粒体之后,内膜自然卷成了颗粒朝外的小囊泡。这些小囊泡具有氧化[H]的功
能。当用尿素处理后,小囊泡不再具有氧化[H]的功能。当把F1小颗粒装上去之后,小囊泡重新具有了氧
化[H]的功能(如图1)。F0-F1颗粒后来被证实是线粒体内膜上催化ATP 合成的蛋白质(如图2)。下列相
关叙述,正确的是(    )
A.实验证明F0-F1颗粒是线粒体内膜上的酶
B.F0-F1颗粒中F0具有亲水性、F1具有疏水性
C.实验中[H]指的是还原型辅酶Ⅰ
D.图2 中H+跨膜运输的方式为协助扩散
60.ABC 转运蛋白主要分为TMD(跨膜区)和NBD(ATP 结合区)两部分。研究表明,某些ABC 转运蛋
白能将已经进入肿瘤细胞的化疗药物排出(如图所示)。下列叙述正确的是(  )
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A.TMD 的亲水性氨基酸比例比NBD 低
B.游离的氨基位于ABC 转运蛋白的肽链的两端或R 基
C.物质转运过程中ABC 转运蛋白空间结构不会发生改变
D.肿瘤细胞合成大量的ABC 转运蛋白会使耐药性增强
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