备战2019年高考生物训练题: 纠错笔记 专题02 细胞的代谢.pdf

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1、专题02细胞的代谢易错点1无法准确判断物质出入细胞的方式1.如图为生物膜的流动镶嵌模型及物质跨膜运输示意图,其中①②③④表示物质运输的方式。下列相关叙述不正确的是A.葡萄糖跨膜运输既能通过③方式,也可能通过④方式B.膜外侧的糖蛋白能与机体的免疫、体液调节等有关C.大分子有机物要通过载体蛋白的转运才能进入细胞内,并且要消耗能量D.人体内神经元兴奋的生理基础是Na+通过②方式内流【错因分析】基础知识掌握不牢,对物质跨膜运输的机制不清楚,认为离子或氨基酸等小分子物质进出细胞的方式都是主动运输,死记硬背导致错误的

2、出现。同一种物质进出细胞的方式也可能有差异,要根据具体情况来进行判断,判断的标准:需要载体、消耗能量的为主动运输;只需要载体的为协助扩散;顺浓度梯度,不需要载体的为自由扩散。此外逆浓度梯度的均为主动运输。熟悉各种运输方式是基础,掌握各自的判断标准是关键。另外,记住特例有助于快速突破这类试题:神经细胞中K+外流、Na+内流,葡萄糖进入红细胞均属于协助扩散;自由扩散针对气体、水、脂溶性物质等,其扩散速度与浓度成正比。保护和润滑等功能,所以可能它与机体的免疫(淋巴因子识别受体)、体液调节(激素识别受体)等有关,

3、B正确;大分子有机物一般通过胞吞和胞吐进出细胞,不需要载体蛋白协助转运,但要消耗能量,C错误;人体内神经元兴奋的生理基础是Na+通过②方式即协助扩散内流,D正确。【参考答案】C1.物质出入细胞方式的判断(1)①根据分子的大小、是否需要能量和载体蛋白进行判断:②根据运输方向判断:顺浓度梯度的跨膜运输方式是自由扩散和协助扩散,逆浓度梯度的跨膜运输方式一定是主动运输。③根据达到平衡时的浓度判断:若达到平衡时细胞内外仍存在浓度差,则是主动运输,因为自由扩散和协助扩散达到平衡时细胞内外浓度相等。(2)不同条件下运输

4、方式的判断①消耗能量的运输方式有胞吞、胞吐和主动运输。②需要载体蛋白参与,不消耗能量的运输方式一定是协助扩散。(3)无机盐离子的运输方式:无机盐离子的运输方式并非都是主动运输,在顺浓度梯度情况下,也可通过被动运输方式进出细胞,如在神经冲动传导过程中Na+、K+的运输,在兴奋时Na+内流和在恢复静息状态时K+外流都是协助扩散。2.影响跨膜运输的因素(1)物质浓度(在一定的浓度范围内)(2)氧气浓度(3)温度温度可影响生物膜的流动性和酶的活性,因而会影响物质跨膜运输的速率。1.下列关于物质跨膜运输实例的叙述中

5、,不正确的是A.细胞吸水和失水是水分子顺相对含量梯度跨膜运输的过程B.水分子跨膜运输总的方向是由低浓度溶液向高浓度溶液C.无机盐离子可以逆相对含量梯度进行跨膜运输D.生物膜是选择透过性膜,小分子物质都能通过,而大分子物质则不能通过【答案】D不能通过,D错误。易错点2不会正确分析有关酶促反应的图解2.某科研小组将新鲜的萝卜磨碎、过滤制得提取液,以等体积等浓度的H0作为底物,对提取液中过氧化22氢酶的活性进行了相关研究,得到如如图所示的实验结果。下列说法错误的是A.若将图甲中的萝卜提取液换成等量的新鲜肝脏研磨

6、液,则O产生总量明显增多2B.实验二是在最适温度下测定相同时间内HO的剩余量,引起A、B曲线出现差异的原因最可能是酶22的含量不同C.过氧化氢酶制剂的保存,一般应选择低温、pH为7的条件D.实验一可以看出,与加Fe3+相比,单位时间内加萝卜提取液产生的氧气多,其原因是酶降低反应的活化能更显著【错因分析】读图识图不准确,不会对用梯度法测定的pH曲线图进行分析,认为对比实验中反应速率最快的pH是最适pH,误选答案;对高效性的实质不理解,未看清图中的纵坐标而错选答案。注意纵坐标为物剩余量,从而确定反应是否进行。

7、记忆特殊酶的相关数值;如胃蛋白酶最适的pH为1.5;α一淀粉酶的a最适温度为50~65℃等;另外学会看曲线的方法:横纵坐标首先要确定,若曲线上升,说明横坐标是限制曲线上升的主要因素;若出现和横轴平行的曲线走势,则限制因素是除横坐标之外的因素。若遇到两条或多条曲线,要理清曲线之间的关系,进而进行相关的分析。【试题解析】本题考查探究酶活性相关实验的分析。实验一验证酶催化的高效性,若将图甲中的萝卜提取液换成等量的新鲜肝脏研磨液,则O产生速率提高,O产生总量不变,A项错误;图二是在最适温度下测定22相同时间内HO

8、的剩余量,在相同pH下两条曲线的差异可能是由于酶的数量或浓度不同引起的,B项正22确;酶制剂通常在适宜的pH和低温(0~4℃)条件保存,C项正确;酶与无机催化剂Fe3+相比,降低的活化能更显著,催化效率更高,因此与加Fe3+相比,单位时间内加萝卜提取液产生的氧气多,D项正确。【参考答案】A一、酶在细胞代谢中的作用1.细胞代谢:细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,是细胞生命活动的基础。2.酶的作用原理(1)活化能:分子从常态转变

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