(2020全国Ⅱ卷·5)取某植物的成熟叶片,用打孔器获取叶圆片,等分成两份,分别放入浓度(单位为g/mL)相同的甲糖溶液和乙糖溶液中,得到甲、乙两个实验组(甲糖的相对分子质量约为乙糖的2倍)。水分交换达到平衡时,检测甲、乙两组的溶液浓度,发现甲组中甲糖溶液浓度升高。在此期间叶细胞和溶液之间没有溶质交换。据此判断下列说法错误的是()
A.甲组叶细胞吸收了甲糖溶液中的水使甲糖溶液浓度升高
B.若测得乙糖溶液浓度不变,则乙组叶细胞的净吸水量为零
C.若测得乙糖溶液浓度降低,则乙组叶肉细胞可能发生了质壁分离
D.若测得乙糖溶液浓度升高,则叶细胞的净吸水量乙组大于甲组
(2021湖南卷·3)下列叙述错误的是()
A.施肥过多引起的“烧苗”现象与质壁分离有关
B.质壁分离过程中,细胞膜可局部或全部脱离细胞壁
C.质壁分离复原过程中,细胞的吸水能力逐渐降低
D.1mol/LNaCl溶液和1mol/L蔗糖溶液的渗透压大小相等;(2022全国甲卷·2)植物成熟叶肉细胞细胞液浓度可以不同。现将a、b、c三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相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细胞a未发生变化;②细胞b体积增大;③细胞c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,细胞b的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B.水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞b细胞a细胞c
C.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度大于细胞a的细胞液浓度
D.水分交换平衡时,细胞c的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度;;;例1:完善物质跨膜运输方式图解;变1.图甲和图乙分别表示载体蛋白和通道蛋白介导的两种运输方式,其中通道蛋白介导的运输速率比载体蛋白介导的运输速率快1000倍以上,下列相关叙述错误的是();;人体甲状腺滤泡上皮细胞具有很强的摄取碘的能力;例2:填出下列实例中跨膜运输方式的名称,并各再举一例:
①O2分子进入组织细胞:_______
②甘油进出细胞:_________
③H20分子进出细胞:_____________
④葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞:____________
⑤产生动作电位的过程中Na+进入神经细胞:________
⑥产生静息电位的过程中K+运出神经细胞:________
⑦进入神经细胞的Na+被Na+-K+泵泵出细胞:___________
⑧胰岛素被分泌到胰岛B细胞外:_________
⑨蛋白质从细胞核运向细胞质:____________;2.胞吞和胞吐分别是细胞排泄废物和摄取养分的基本方式()
3.大分子物质都是通过胞吞、胞吐方式进行运输的()
4.胞吞和胞吐属于跨膜运输方式,但是穿过了0层膜()
5.一种物质只有一种跨膜运输的方式,但一种载体蛋白可能转运多种物质跨膜()
6.通道蛋白介导水分子的转运速率比自由扩散快()
7.新生儿从乳汁中获得抗体需要消耗能量();例3:读图填空;(2023湖北卷改编)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:;变3.拟南芥液泡膜上存在Na+/H+反向转运载体蛋白,它可利用液泡内外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,据图判断,下列叙述错误的是();【温故知新】1.下列现象与渗透作用的关系密切程度最小的是()
A.施肥过多导致烧苗B.蜜饯可以防腐C.静脉注射生理盐水D.根毛细胞吸收K+;;例1.写出图1~图5中影响物质出入细胞的因素
①图中仅受“浓度差”制约的为____________________________
②加入蛋白酶处理会受影响的是____________________________
③加入呼吸酶抑制剂处理,会受影响的是___________________
④与图4运输方式