2025届高考生物二轮题型分类突破:考向02 细胞的结构基础和物质运输(含答案)

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2025届高考生物二轮题型分类突破:考向02 细胞的结构基础和物质运输(含答案)

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考向02 细胞的结构基础和物质运输
【考教衔接】
1.科学家将小鼠细胞和人细胞融合,并用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子。这两种细胞刚融合时,融合细胞的一半发绿色荧光,另一半发红色荧光。在37 ℃下经过 40 min,两种颜色的荧光均匀分布。荧光染料标记膜蛋白的原理是                         ,即用不同荧光染料分别标记人和鼠的抗体,再分别与小鼠细胞和人细胞膜上相应的抗原相结合。实验结果显示    可以运动,推测组成细胞膜的    可以运动,    具有流动性。
2.下图表示主动运输过程,图中的载体蛋白的功能有             和             。
3.转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。分子或离子通过时,       与分子或离子结合,且一种      只适合与一种或一类离子或分子结合;      不与分子或离子结合。胞吞、胞吐需要消耗            ,且需要    参与。
4.从命名分析,原核生物和真核生物在进化上的联系是什么 推测原核细胞和病毒出现的先后顺序并分析其依据   。
5.伞藻的形态结构特点主要由细胞核决定,相比伞藻嫁接实验,伞藻核移植实验更具有说服力,原因是  。
6.染色体与染色质是同一物质在细胞不同时期的两种存在状态,染色体呈高度螺旋状态,有利于                 ;而染色质呈细丝状,有利于   。
7.(原创)关于真核细胞线粒体的起源,科学家提出“内共生假说”予以解释:约十几亿年前,原始真核细胞吞噬了原始需氧细菌,被吞噬的细菌不仅没有被消化分解,反而在细胞中生存下来,并最终演化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。回答下列问题:
(1)根据上述假说,原始需氧细菌通过     方式进入原始真核细胞,该过程的实现与细胞膜具有     这一结构特点有关。
(2)下列事实中,能作为支持“内共生假说”证据的是    。
①线粒体具有独立的与细菌相似的环状DNA
②各基因的碱基总数所占比例:线粒体DNA约等于细菌DNA,远大于细胞核DNA ③细胞繁殖时,线粒体类似细菌的分裂增殖具有独立性和连续性 ④线粒体具有独立完整的蛋白质合成系统,其与细菌蛋白质合成系统相似 ⑤线粒体内外膜、细菌细胞膜、真核细胞的细胞膜都以磷脂双分子层为基本支架
(3)请参照“内共生假说”解释真核细胞中叶绿体的起源:  。
8.(原创)下图表示“探究植物细胞的吸水和失水”实验中,三次观察时,紫色洋葱鳞片叶的一个外表皮细胞的变化。回答下列问题:
(1)渗透作用实验中半透膜两侧溶液的浓度指的是     (填“质量浓度”或“物质的量浓度”),图示细胞中,                    组成的原生质层相当于半透膜。
(2)三次观察都是在    (填“高”或“低”)倍显微镜下完成的,存在    对照。
(3)用洋葱鳞片叶内表皮为实验材料进行该实验时,蔗糖溶液应如何处理   。
【考点分析】
高频考点1 原核细胞和真核细胞
真题引领1 (2024·广东高考)2019年,我国科考队在太平洋马里亚纳海沟采集到一种蓝细菌,其细胞内存在由两层膜组成的片层结构,此结构可进行光合作用与呼吸作用。在该结构中,下列物质存在的可能性最小的是()。
A.ATP B.NADP+
C.NADH D.DNA
获取关键信息 信息加工推理
蓝细菌 蓝细菌属于     ,DNA主要存在于   
片层结构可进行光合作用与呼吸作用 光合作用的光反应消耗ADP、Pi和     ,产生   和NADPH,驱动暗反应进行;有氧呼吸的第一、二阶段产生的     在第三阶段与氧结合生成水
真题改编1 (2022·辽宁高考改编)下列关于大肠杆菌和T2噬菌体的叙述,正确的是()。
A.组成它们的蛋白质都在自身的核糖体上合成
B.遗传物质都是DNA,都不形成染色体
C.都可以通过分裂的方式进行增殖
D.都可以在营养齐全而平衡的培养基中增殖
高频考点2 细胞器和生物膜系统
真题引领2 (2024·浙江1月选考)浆细胞合成抗体分子时,先合成的一段肽链(信号肽)与细胞质中的信号识别颗粒(SRP)结合,肽链合成暂时停止。待SRP与内质网上SRP受体结合后,核糖体附着到内质网膜上,将已合成的多肽链经由SRP受体内的通道送入内质网腔,继续翻译直至完成整个多肽链的合成并分泌到细胞外。下列叙述正确的是()。
A.SRP与信号肽的识别与结合具有特异性
B.SRP受体缺陷的细胞无法合成多肽链
C.核糖体和内质网之间通过囊泡转移多肽链
D.生长激素和性激素均通过此途径合成并分泌
获取信息 逻辑推理与结论
抗体合成过程:信号肽合成→信号肽与SRP结合→SRP与SRP受体结合→多肽链被送入内质网腔继续翻译→分泌 SRP与信号肽的识别与结合具有   性,SRP受体是   蛋白形成的必要条件,SRP受体缺陷的细胞中   的核糖体可以合成部分多肽链。核糖体和内质网之间通过SRP受体内的通道转移多肽链,因此不需要通过   转移
考点剖析 知识回顾
核糖体的结构 核糖体是结构简单的细胞器,   生物膜
性激素的化学本质 性激素属于脂质中的  
真题引领3 (2023·湖南高考)关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是()。
A.细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动
B.核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关
C.线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所
D.内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道
考点剖析 知识回顾
细胞骨架的功能 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞   、   、   以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关
核仁的结构和功能 核仁由        组成,与某种RNA的合成以及   的形成有关
线粒体的结构和功能 细胞进行有氧呼吸的主要场所是线粒体。线粒体的内膜上和基质中含有许多种与有氧呼吸有关的   ,有氧呼吸生成CO2发生在第   阶段,该阶段在     中进行
内质网的结构和功能 内质网是蛋白质等大分子物质的             ,它是由膜围成的管状、泡状或扁平囊状结构连接形成的一个连续的内腔相通的      
真题改编2 (2023·重庆高考改编)胰岛B细胞合成呼吸酶的过程中,下列细胞结构中作用最小的是()。
A.核糖体 B.线粒体
C.高尔基体 D.细胞核
真题改编3 (2022·全国甲卷改编)线粒体和叶绿体是真核细胞内的两种细胞器,都具有内、外两层生物膜,都能产生ATP。下列相关叙述正确的是()。
A.正常线粒体、叶绿体放入清水后,都是内膜先涨破
B.线粒体和叶绿体中合成ATP的场所都是生物膜
C.组成线粒体和叶绿体的蛋白质都是由其自身所含DNA控制合成的
D.线粒体和叶绿体的DNA控制蛋白质合成包括转录和翻译两个阶段
高频考点3 物质进出细胞的方式
真题引领4 (2024·浙江1月选考)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
获取信息 知识回顾与结论
婴儿的肠道上皮细胞可以吸收免疫球蛋白 免疫球蛋白的化学本质是   ,吸收方式为   ,吸收过程消耗   ,需要细胞膜上的受体蛋白识别,不需要载体蛋白的协助,体现了细胞膜具有      的结构特点
真题引领5 (2024·甘肃高考)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()。
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
考点剖析知识回顾
自由扩散 物质通过   作用,   浓度梯度跨膜运输,不借助细胞膜上的     ,   能量
协助扩散 物质借助细胞膜上的   蛋白或   蛋白,    浓度梯度跨膜运输,    能量
主动运输 物质   浓度梯度跨膜运输,借助细胞膜上的   蛋白,    能量
获取信息推理与结论
H+-ATP酶催化ATP水解,将H+逆浓度梯度转运 ATP在H+-ATP酶催化作用下水解,末端的    挟能量与     结合,使之空间构象发生改变,因此H+-ATP酶抑制剂会干扰H+的转运,使细胞外H+浓度降低
Na+-H+逆向转运蛋白可逆浓度梯度转运Na+ Na+-H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中逆浓度梯度转运到细胞外(或液泡中),而     可以驱动Na+转运到细胞外,因此H+-ATP酶抑制剂影响Na+转运
盐胁迫影响Na+-H+逆向转运蛋白的基因表达水平 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
真题改编4 (2023·全国甲卷改编)物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是()。
A.同一种物质只能通过一种转运方式进出细胞
B.细胞主动转运过程消耗的能量都直接来自ATP
C.血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP
D.抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能
真题改编5 (2023·全国甲卷改编)某同学用紫色洋葱鳞片叶外表皮为材料进行实验,探究蔗糖溶液处理外表皮后,外表皮细胞原生质体和液泡的体积的变化,实验结果如图所示。下列叙述错误的是()。
A.原生质体由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质组成
B.曲线ab段的原生质体相比未处理时略微增大是因为细胞壁有一定的伸缩性
C.曲线bc段的形成原因是水能透过原生质层出液泡,而蔗糖不能进液泡
D.c点时,可借助显微镜观察到液泡颜色加深
【最新模拟】
(1~10,每题3分,共30分)
1.我国研究人员发现了一个高等植物新品种,该植物根细胞能够向外界分泌物质。他们根据电子显微镜拍摄的照片,绘制出该植物根细胞结构的局部示意图,如图所示。下列叙述正确的是()。
A.该图属于概念模型
B.E的外膜比内膜蛋白质种类更多,含量更高
C.用差速离心法对细胞器进行分离,B比E更早分离出来
D.分泌蛋白在细胞中合成和运输的“轨迹”:B→C→M→G→N
2.细胞是生物体结构和功能的基本单位,对细胞的深入研究是揭开生命奥秘的关键。下列关于细胞结构和功能的叙述,错误的有()。
①性腺细胞的内质网较肌肉细胞的内质网发达 ②细胞膜上附着有ATP酶,有利于细胞通过胞吞摄入某些营养物质 ③有高尔基体的细胞不一定有分泌功能 ④真核细胞中有维持细胞形态的细胞骨架,它与细胞的运动有关 ⑤大肠杆菌的核糖体是T2噬菌体蛋白质外壳的合成场所 ⑥没有液泡的细胞也能通过渗透作用吸水
A.一项 B.两项 C.三项 D.零项
3.图1是某细胞在电子显微镜视野下的亚显微结构示意图,1~7表示细胞结构;图2表示该细胞的甲、乙、丙三种细胞器中三种有机物的含量。下列说法错误的是()。
A.图1中4、5、6这些细胞器中的膜结构构成了生物膜系统
B.图2中的丙可能是真核细胞和原核细胞共有的唯一细胞器
C.破伤风芽孢杆菌没有图1细胞中的6结构,不能进行有氧呼吸
D.分泌蛋白利用囊泡运输过程中,通常由细胞骨架提供运输轨道
4.定位在内质网腔的可溶性蛋白(如蛋白二硫键异构酶)通常具有一段典型的KDEL信号序列,高尔基体膜上的KDEL受体可识别并结合该信号序列,从而介导这些“逃逸”到高尔基体的蛋白质再次回到内质网。下列说法错误的是()。
A.葡萄糖转运蛋白不含有KDEL信号序列
B.蛋白二硫键异构酶可能参与内质网中多肽链的初步加工
C.“逃逸”的蛋白质在高尔基体中通过囊泡,被运回内质网
D.形成溶酶体的囊泡中可以检测到含有KDEL信号序列的蛋白质
5.在大肠杆菌中,葡萄糖可以通过基团移位的方式进行运输,过程如图所示。细胞内的高能化合物——磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)的磷酸基团通过酶Ⅰ的作用将HPr激活,而膜外环境中的葡萄糖分子先与细胞膜中酶Ⅱc结合,接着被传递来的磷酸基团激活,形成磷酸糖,最后释放到细胞质中。下列说法正确的是()。
A.酶Ⅱc是转运葡萄糖的载体,转运过程中其结构会发生变化
B.酶Ⅱc横跨细胞膜的部分,疏水性氨基酸占比较低
C.细胞中的线粒体越多,该过程转运葡萄糖的速率越快
D.图示转运葡萄糖的方式与神经元静息状态下K+运出细胞的方式相同
6.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SOS3感知盐胁迫引起的胞质钙信号,与SOS2相互作用使SOS2磷酸化,磷酸化的SOS2迅速激活细胞膜和液泡膜上的Na+/H+反向转运蛋白SOS1,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。下列叙述错误的是()。
A.大量Na+通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量
B.SOS2磷酸化后,其构象和功能发生改变
C.在细胞质基质中Na+浓度下降的同时,细胞质基质的pH下降
D.细胞膜和液泡膜上的Na+/H+反向转运蛋白发挥作用时直接消耗ATP
7.骨骼肌细胞处于静息状态时,钙泵可维持细胞质基质的低Ca2+浓度。骨骼肌细胞中Ca2+主要运输方式如图所示。下列说法错误的是()。
A.骨骼肌细胞兴奋可能是由Ca2+通过细胞膜内流引起的
B.Ca2+进入细胞质基质的过程,需要Ca2+与通道蛋白结合
C.Ca2+与钙泵结合,会激活钙泵ATP酶的活性
D.钙泵转运Ca2+过程中,会发生磷酸化和去磷酸化
8.(改编)酵母菌、硝化细菌、发菜、伞藻、草履虫都是单细胞生物,下列有关叙述正确的是()。
A.酵母菌和硝化细菌的DNA不与蛋白质结合成染色质
B.发菜、伞藻都有叶绿体,因而能够进行光合作用
C.培养硝化细菌、发菜的培养基中都必须添加碳源
D.五种生物都通过分裂产生新细胞,且都可发生基因突变
9.(原创)研究发现,蚕豆子叶中约80%的RNA是在种子萌发的最初30天内逐渐被分解的,但如果把液泡破坏,则可在几小时内使核糖体RNA分解完。下列叙述正确的是()。
A.植物细胞经常处于吸涨的饱满状态与其细胞液是高渗溶液有关
B.细胞液不含花青素的洋葱鳞片叶内表皮细胞不能作质壁分离的实验材料
C.题干信息说明蚕豆子叶的液泡能合成核糖核酸酶分解核糖体RNA
D.植物细胞中的核糖体除游离在细胞质基质外,其余的都附着在内质网上
10.(原创)下图是人体某上皮细胞的细胞膜上部分物质进出的示意图,其中①~④表示膜蛋白。下列叙述错误的是()。
A.图中的②③为通道蛋白,①④为载体蛋白
B.Na+出细胞时,ATP分子末端的磷酸基团会脱离下来并与④结合
C.若该细胞的线粒体受损,K+、Cl-出细胞的速率均会降低
D.胞吞、胞吐与细胞膜上的蛋白质无关,与ATP的水解有关
参考答案
1.抗原与抗体特异性结合 膜蛋白 磷脂 细胞膜
2.协助物质跨膜运输 催化ATP水解
3.载体蛋白 载体蛋白 通道蛋白 细胞呼吸释放的能量 膜蛋白
4.真核细胞是由原核细胞进化而来的。推测先出现原核细胞,后出现病毒,依据是病毒必须寄生在活细胞中才能存活
5.伞藻核移植实验可以排除假根中其他物质的作用,从而证明细胞核控制伞“帽”的形状
6.在细胞分裂过程中移动并平均分配到子细胞中去 DNA完成复制、转录等生命活动
7.(1)胞吞 (一定的)流动性 (2)①②③④ (3)很久以前,原始真核细胞吞噬了原始蓝细菌,被吞噬的蓝细菌不仅没有被消化分解,反而在细胞中生存下来,并最终演化为宿主细胞内专门进行光合作用的细胞器
8.(1)物质的量浓度 细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质 (2)低 自身 (3)在蔗糖溶液中加入适量胭脂红或其他对细胞无毒且不被吸收的有色物质
真题引领1 D 解题思路 原核生物 拟核 NADP+ ATP NADH
真题改编1 B 解析 T2噬菌体是专性寄生在大肠杆菌细胞内的病毒,属于DNA病毒,组成T2噬菌体的蛋白质是在大肠杆菌的核糖体上合成的,A错误;T2噬菌体与大肠杆菌的DNA都不与蛋白质结合形成染色质(染色体),B正确;T2噬菌体的增殖不是通过分裂完成的,C错误;病毒在活细胞内才能增殖,D错误。
真题引领2 A 解题思路 特异 分泌 游离 囊泡 不具有 固醇
真题引领3 C 解题思路 运动 分裂 分化 RNA、DNA和蛋白质 核糖体 酶 二 线粒体基质 合成、加工场所和运输通道 膜性管道系统
真题改编2 C 解析 真核细胞中合成多肽链包括转录和翻译两个阶段,转录的场所为细胞核,翻译的场所是核糖体,该过程需要的能量主要由线粒体提供,高尔基体主要对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装并发送,呼吸酶为胞内酶,所以合成呼吸酶的过程中,作用最小的细胞结构是高尔基体,C符合题意。
真题改编3 D 解析 线粒体内膜的面积大于外膜,将正常的线粒体放入清水中,线粒体外膜会先涨破,A错误;线粒体基质中也能合成ATP,B错误;线粒体和叶绿体中都含有DNA,这些DNA能够通过转录和翻译控制其自身少部分蛋白质的合成,大部分蛋白质是由核基因控制合成的,C错误,D正确。
真题引领4 C 解题思路 蛋白质 胞吞 ATP 一定的流动性
真题引领5 C 解题思路 扩散 顺 转运蛋白 不消耗
通道 载体 顺 不消耗 逆 载体 消耗 磷酸基团 H+-ATP酶 H+浓度梯度 
真题改编4 C 解析 同一种物质可能通过不同种转运方式进出细胞,如葡萄糖进入小肠上皮细胞的方式为主动运输,而进入红细胞的方式为协助扩散,A错误;细胞主动转运过程消耗的能量还可以直接来自其他物质的浓度梯度(或势能),B错误;人红细胞中K+的浓度比血浆高30倍,血浆中的K+进入红细胞的这种逆浓度梯度运输的方式为主动运输,需要消耗ATP并需要载体蛋白的协助,C正确;抗体为分泌蛋白,其分泌过程为胞吐,需要消耗能量,D错误。
真题改编5 A 解析 原生质体是指植物细胞不包括细胞壁的部分,由细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质组成的是原生质层,A错误;因为细胞壁有一定的伸缩性,当外界溶液浓度低于细胞液浓度时(曲线ab段),原生质体体积会略微增大,B正确;高浓度蔗糖溶液中,水透过原生质层出液泡,而蔗糖不能进液泡,所以液泡体积变小,原生质体体积随之变小,细胞液浓度增大,液泡颜色加深,C、D正确。
1.D 解析 题图为绘制的根细胞结构的局部示意图,属于物理模型,A错误。E为线粒体,线粒体内膜以向内腔折叠形成嵴的方式增大膜面积,为与有氧呼吸相关的酶提供附着位点,相对于外膜,内膜的蛋白质种类更多,含量更高,B错误。B为核糖体,E为线粒体,线粒体比核糖体颗粒大,先分离出来,所以B比E更晚分离出来,C错误。分泌蛋白在细胞中合成和运输的“轨迹”如下:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成;当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质;内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分;高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡;囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。即B→C→M→G→N,D正确。
2.D 解析 性激素的化学本质为脂质中的固醇,而内质网与脂质的合成有关,因此性腺细胞的内质网较肌肉细胞的内质网发达,①正确;胞吞消耗ATP,细胞膜上附着有ATP酶,有利于细胞通过胞吞摄入某些营养物质,②正确;有高尔基体的细胞不一定有分泌功能,如植物细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关,③正确;细胞骨架具有维持细胞形态的功能,它与细胞的运动有关,④正确;T2噬菌体是病毒,其蛋白质外壳的合成场所是大肠杆菌的核糖体,⑤正确;动物细胞没有液泡,也能通过渗透作用吸水,⑥正确。
3.A 解析 生物膜系统是由细胞器膜、细胞膜和核膜等结构共同构成的,图1中4表示内质网,5表示高尔基体,6表示线粒体,所以4、5、6这些细胞器中的膜结构只能构成生物膜系统的一部分,A错误;丙含有蛋白质、核酸,不含脂质,说明其没有膜结构,可能为核糖体,真核细胞和原核细胞共有的唯一细胞器是核糖体,B正确;破伤风芽孢杆菌是原核生物,不含有线粒体,代谢类型是异养厌氧型,C正确;细胞骨架与细胞的物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,D正确。
4.D 解析 葡萄糖转运蛋白是一种典型的膜蛋白,主要位于细胞膜上,而不是定位在内质网腔内,A正确;蛋白二硫键异构酶是定位在内质网腔的可溶性蛋白,内质网的功能是对多肽链进行初步加工,B正确;高尔基体膜上的KDEL受体可识别并结合KDEL信号序列,介导这些“逃逸”到高尔基体的蛋白质再次回到内质网,C正确;定位在内质网腔的可溶性蛋白通常具有KDEL信号序列,而溶酶体起源于高尔基体,不含有KDEL信号序列,D错误。
5.A 解析 葡萄糖分子与细胞膜中的酶Ⅱc结合,接着被传递来的磷酸基团激活,形成磷酸糖,最后释放到细胞质中,此过程需要消耗能量,属于主动运输,因此酶Ⅱc作为转运葡萄糖的载体,转运过程中其自身构象会发生变化,A正确;酶Ⅱc横跨细胞膜的部分主要是磷脂疏水的尾部,亲水性氨基酸占比较低,B错误;题图中葡萄糖跨膜运输方式是主动运输,运输速率除了受能量的影响,还受葡萄糖浓度和酶Ⅱc的数量影响,因此线粒体越多,该过程转运葡萄糖的速率不一定越快,C错误;图示转运葡萄糖的方式为主动运输,而神经元静息状态下K+运出细胞的方式是协助扩散,D错误。
6.D 解析 通过离子通道且不消耗能量的运输方式为协助扩散,大量Na+通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量,方式为协助扩散,A正确;由题意可知,SOS2磷酸化后,迅速激活细胞膜和液泡膜上的Na+/H+反向转运蛋白SOS1,利用H+浓度差促使Na+排出细胞和进入液泡,B正确;在细胞质基质中Na+浓度下降的同时,细胞质基质的pH下降,因为H+不断进入细胞质基质,C正确;细胞膜和液泡膜上的Na+/H+反向转运蛋白发挥作用时不直接消耗ATP,而是利用H+浓度差,D错误。
7.B 解析 骨骼肌细胞处于静息状态时,细胞质基质中Ca2+浓度低,Ca2+通过通道蛋白内流引起骨骼肌细胞兴奋,A正确;Ca2+进入细胞质基质的过程,需要通道蛋白的协助,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,B错误;参与Ca2+主动运输的钙泵是一种能催化ATP水解的酶,当Ca2+与其相应位点结合时,其酶活性就被激活了,C正确;钙泵转运Ca2+过程中,ATP水解释放的末端磷酸基团会使钙泵磷酸化,导致其空间结构发生变化,将Ca2+释放到膜另一侧,然后钙泵去磷酸化,结构恢复到初始状态,为再次运输Ca2+做准备,D正确。
8.D 解析 硝化细菌属于原核生物,细胞中的DNA裸露,不与蛋白质结合成染色质,但酵母菌是真核生物,DNA与蛋白质结合成染色质,A错误;发菜属于原核生物,细胞中没有叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素,能够进行光合作用,B错误;硝化细菌、发菜都是自养生物,因此培养硝化细菌、发菜的培养基中都可以不添加碳源,C错误;细胞都通过分裂产生新细胞,都可发生基因突变,D正确。
9.A 解析 细胞液是高渗溶液,能使植物细胞从外界吸水而呈现吸涨的饱满状态,A正确;细胞液不含花青素的洋葱鳞片叶内表皮细胞是成熟的植物细胞,有中央大液泡,能作质壁分离的实验材料,B错误;液泡不能合成核糖核酸酶,C错误;植物细胞中的核糖体有的游离在细胞质基质中,有的附着在内质网上,有的附着在核膜上,有的分布在线粒体、叶绿体内,D错误。
10.D 解析 从题图中可以看出,②③为通道蛋白,Cl-通过③顺浓度梯度出细胞,方式为协助扩散,Cl-通过①逆浓度梯度进细胞,方式为主动运输,由此可判断①为载体蛋白;Na+通过④出细胞消耗ATP,方式为主动运输,由此可判断④为载体蛋白,A正确。Na+出细胞时,ATP分子末端的磷酸基团会脱离下来并与④结合,使④发生磷酸化,B正确。若该细胞的线粒体受损,则④处K+进细胞的速率和Na+出细胞的速率降低,②处K+顺浓度梯度以协助扩散的方式出细胞的速率也会降低,①处Na+顺浓度梯度进细胞的速率也降低,Cl-借助Na+的电化学梯度为能量进入细胞的速率降低,最终导致③处Cl-以协助扩散方式出细胞的速率降低,C正确。胞吞、胞吐不需要依赖转运蛋白,但需要膜上蛋白质的参与,与ATP的水解也有关,D错误。

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