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高考生物五年真题汇编4——物质进出细胞的方式

日期: 2025-03-25 二轮复习 来源:出卷网

单选题

钙在骨骼生长和肌肉收缩等过程中发挥重要作用。晒太阳有助于青少年骨骼生长,预防老年人骨质疏松。下列叙述错误的是()
A、 细胞中有以无机离子形式存在的钙
B、 人体内Ca2+可自由通过细胞膜的磷脂双分子层
C、 适当补充维生素D可以促进肠道对钙的吸收
D、 人体血液中钙离子浓度过低易出现抽搐现象
红细胞在高渗NaCl溶液(浓度高于生理盐水)中体积缩小,在低渗NaCl溶液(浓度低于生理盐水)中体积增大。下列有关该渗透作用机制的叙述,正确的是(    )
A、 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
B、 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl- , 水分子从低渗溶液扩散至高渗溶液
C、 细胞膜对Na+和Cl-的通透性远高于水分子,Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
D、 细胞膜对水分子的通透性远高于Na+和Cl- , Na+和Cl-从高渗溶液扩散至低渗溶液
细胞可运用不同的方式跨膜转运物质,下列相关叙述错误的是(       )
A、 物质自由扩散进出细胞的速度既与浓度梯度有关,也与分子大小有关
B、 小肠上皮细胞摄入和运出葡萄糖与细胞质中各种溶质分子的浓度有关
C、 神经细胞膜上运入K+的载体蛋白和运出K+的通道蛋白都具有特异性
D、 肾小管上皮细胞通过主动运输方式重吸收氨基酸
液泡是植物细胞中储存 Ca2+的主要细胞器,液泡膜上的 H+焦磷酸酶可利用水解无机焦磷酸释放的能量跨膜运输 H+ , 建立液泡膜两侧的 H+浓度梯度。该浓度梯度驱动 H+通过液泡膜上的载体蛋白 CAX 完成跨膜运输,从而使 Ca2+以与 H+相反的方向同时通过 CAX 进行进入液泡并储存。下列说法错误的是(    )
A、 Ca2+通过 CAX 的跨膜运输方式属于协助扩散
B、 Ca2+通过 CAX 的运输有利于植物细胞保持坚挺
C、 加入 H+焦磷酸酶抑制剂,Ca2+通过 CAX 的运输速率变慢
D、 H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输方式属于主动运输
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。下列叙述错误的是(   )

A、 血液流经肌肉组织时,气体A和B分别是CO2和O2
B、 ①和②是自由扩散,④和⑤是协助扩散
C、 成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为③提供能量
D、 成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中
下图为植物细胞质膜中H+-ATP酶将细胞质中的H+转运到膜外的示意图。下列叙述正确的是(  )

A、 H+转运过程中H+-ATP酶不发生形变
B、 该转运可使膜两侧H+维持一定的浓度差
C、 抑制细胞呼吸不影响H+的转运速率
D、 线粒体内膜上的电子传递链也会发生图示过程
ABC转运蛋白是一类跨膜转运蛋白,参与细胞吸收多种营养物质,每一种ABC转运蛋白对物质运输具有特异性。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示,下列有关叙述正确的是(   )

A、 ABC转运蛋白可提高O2的跨膜运输速度
B、 ABC转运蛋白可协助葡萄糖顺浓度梯度进入细胞
C、 Cl-和氨基酸依赖同一种ABC转运蛋白跨膜运输
D、 若ATP水解受阻,ABC转运蛋白不能完成转运过程
食欲肽是下丘脑中某些神经元释放的神经递质,它作用于觉醒中枢的神经元,使人保持清醒状态。临床使用的药物M与食欲肽竞争突触后膜上的受体,但不发挥食欲肽的作用。下列判断不合理的是(   )
A、 食欲肽以胞吐的形式由突触前膜释放
B、 食欲肽通过进入突触后神经元发挥作用
C、 食欲肽分泌不足机体可能出现嗜睡症状
D、 药物M可能有助于促进睡眠
碘是甲状腺激素合成的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞膜上的钠-钾泵可维持细胞内外的Na+浓度梯度,钠-碘同向转运体借助Na+的浓度梯度将碘转运进甲状腺滤泡上皮细胞,碘被甲状腺过氧化物酶活化后,进入滤泡腔参与甲状腺激素的合成。下列说法正确的是(   )
A、 长期缺碘可导致机体的促甲状腺激素分泌减少
B、 用钠-钾泵抑制剂处理甲状腺滤泡上皮细胞,会使其摄碘能力减弱
C、 抑制甲状腺过氧化物酶的活性,可使甲状腺激素合成增加
D、 使用促甲状腺激素受体阻断剂可导致甲状腺激素分泌增加
图①~⑤表示物质进、出小肠上皮细胞的几种方式,下列叙述正确的是(   )

A、 葡萄糖进、出小肠上皮细胞方式不同
B、 Na+主要以方式③运出小肠上皮细胞
C、 多肽以方式⑤进入细胞,以方式②离开细胞
D、 口服维生素D通过方式⑤被吸收
新冠病毒(SARS-CoV-2)和肺炎双球菌均可引发肺炎,但二者的结构不同,新冠病毒是一种含有单链RNA的病毒。下列相关叙述正确的是(   )
A、 新冠病毒进入宿主细胞的跨膜运输方式属于被动运输
B、 新冠病毒与肺炎双球菌均可利用自身的核糖体进行蛋白质合成
C、 新冠病毒与肺炎双球菌二者遗传物质所含有的核苷酸是相同的
D、 新冠病毒或肺炎双球菌的某些蛋白质可作为抗原引起机体免疫反应
葡萄糖岀入哺乳动物红细胞的跨膜转运方式属于易化扩散。下列叙述正确的是(    )
A、 该转运过程伴随着载体蛋白的形状改变
B、 红细胞内葡萄糖浓度越高,转运速率越大
C、 易化扩散的转运方向是由载体蛋白决定的
D、 易化扩散是细胞最重要的吸收和排出物质的方式
植物细胞中水和矿质元素离子会表现出某些特点。下列叙述错误的是(    )
A、 根细胞中的 不能以自由扩散的方式进入土壤溶液中
B、 矿质元素离子在细胞内积累可引起外界溶液中的水进入细胞
C、 根细胞吸收的矿质元素能够以离子的形式贮存在液泡中
D、 叶肉细胞中参与光合作用光反应阶段的水分子属于结合水
哺乳动物细胞在0.9%NaCl溶液中仍能保持其正常形态。将兔红细胞置于不同浓度NaCl溶液中,一段时间后制作临时装片,用显微镜观察并比较其形态变化。下列叙述正确的是( )
A、 在高于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用失水皱缩并发生质壁分离
B、 在0.9%NaCl溶液中,红细胞形态未变是由于此时没有水分子进出细胞
C、 在低于0.9%NaCl溶液中,红细胞因渗透作用吸水膨胀甚至有的破裂
D、 渗透作用是指水分子从溶液浓度较高处向溶液浓度较低处进行的扩散
将豌豆根部组织浸在溶液中达到离子平衡后,测得有关数据如下表:

下列叙述正确的是(    )

A、 溶液通氧状况与根细胞吸收Mg2+的量无关
B、 若不断提高温度,根细胞吸收H2PO4-的量会不断增加
C、 若溶液缺氧,根细胞厌氧呼吸产生乳酸会抑制NO3-的吸收
D、 细胞呼吸电子传递链阶段产生的大量ATP可为吸收离子供能
植物受病原菌惑染后,特异的蛋白水解酸被激活,从而诱导植物细胞编程性死亡,同时病原菌被消灭。激活蛋白水解酶有两条途径:①由钙离子进入细胞后启动;②由位于线粒体内膜上参与细胞呼吸的细胞色素c含量增加启动,下列叙述正确的是(   )
A、 蛋白水解酶能使磷酸二酯键断开
B、 钙离子通过自由扩散进入植物细胞
C、 细胞色素c与有氧呼吸第一阶段有关
D、 细胞编程性死亡避免了病原菌对邻近细胞的进一步感染
下列关于人体组织液的叙述,错误的是(   )
A、 血浆中的葡萄糖可以通过组织液进入骨骼肌细胞
B、 肝细胞呼吸代谢产生的CO2可以进入组织液中
C、 组织液中的O2可以通过自由扩散进入组织细胞中
D、 运动时,丙酮酸转化成乳酸的过程发生在组织液中
将水稻幼苗培养在含 MgSO4 的培养液中,一段时间后,发现营养液中 Mg2+ 和 SO42- 的含量下降,下列叙述不合理的是(  )
A、 Mg2+ 通过自由扩散进入根细胞
B、 MgSO4 必须溶解在水中才能被根吸收
C、 根吸收的 Mg2+ 可以参与叶绿素的形成
D、 降低温度会影响水稻根系对 Mg2+ 的吸收
小麦种子萌发过程中, α- 淀粉酶在糊粉层的细胞中合成,在胚乳中分解淀粉。该酶从糊粉层细胞排到细胞外的方式是(  )
A、 顺浓度梯度经自由扩散排出
B、 逆浓度梯度经协助扩散排出
C、 通过离子通道排出
D、 含该酶的囊泡与质膜融合排出
下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是(   )
A、 巨噬细胞摄入病原体的过程属于协助扩散
B、 固醇类激素进入靶细胞的过程属于主动运输
C、 神经细胞受到刺激时产生的Na+内流属于被动运输
D、 护肤品中的甘油进入皮肤细胞的过程属于主动运输
下列有关植物根系吸收利用营养元素的叙述,错误的是(  )
A、 在酸性土壤中,小麦可吸收利用土壤中的N2和NO-3
B、 农田适时松土有利于农作物根细胞对矿质元素的吸收
C、 土壤微生物降解植物秸秆产生的无机离子可被根系吸收
D、 给玉米施肥过多时,会因根系水分外流引起“烧苗”现象

综合题

实验探究题

学习以下材料,回答(1)~(4)题。

光合产物如何进入叶脉中的筛管

高等植物体内的维管束负责物质的长距离运输,其中的韧皮部包括韧皮薄壁细胞、筛管及其伴胞等。筛管是光合产物的运输通道。光合产物以蔗糖的形式从叶肉细胞的细胞质移动到邻近的小叶脉,进入其中的筛管-伴胞复合体(SE-CC),再逐步汇入主叶脉运输到植物体其他部位。

蔗糖进入SE-CC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。胞间连丝是相邻细胞间穿过细胞壁的细胞质通道。在乙方式中,蔗糖自叶肉细胞至SE-CC的运输(图1)可以分为3个阶段:①叶肉细胞中的蔗糖通过胞间连丝运输到韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖由膜上的单向载体W顺浓度梯度转运到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2所示。SE-CC的质膜上有“蔗糖-H+共运输载体”(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。胞内H+通过H+泵运输到细胞外空间,在此形成较高的H+浓度,SU载体将H+和蔗糖同向转运进SE-CC中。采用乙方式的植物,筛管中的蔗糖浓度远高于叶肉细胞。

研究发现,叶片中SU载体含量受昼夜节律、蔗糖浓度等因素的影响,呈动态变化。随着蔗糖浓度的提高,叶片中SU载体减少,反之则增加。研究SU载体含量的动态变化及调控机制,对于了解光合产物在植物体内的分配规律,进一步提高作物产量具有重要意义。

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