题目
(单选题)在继发性主动转运过程中,驱动小管液葡萄糖进入肾小管上皮细胞的直接动力是()A. 膜内外两侧的电位差B. 钠泵活动造成的膜两侧Na+浓度差C. 泵蛋白水解ATP释放的能量D. 由同向转入细胞的物质提供能量E. 同向转运体水解ATP释放的能量
(单选题)在继发性主动转运过程中,驱动小管液葡萄糖进入肾小管上皮细胞的直接动力是()
A. 膜内外两侧的电位差
B. 钠泵活动造成的膜两侧Na+浓度差
C. 泵蛋白水解ATP释放的能量
D. 由同向转入细胞的物质提供能量
E. 同向转运体水解ATP释放的能量
题目解答
答案
B. 钠泵活动造成的膜两侧Na+浓度差
解析
考查要点:本题主要考查对继发性主动转运机制的理解,特别是其直接动力来源的判断。
解题核心思路:
继发性主动转运的关键在于利用钠离子浓度梯度势能,而非直接水解ATP。钠泵通过消耗ATP建立膜内外Na+浓度差,当Na+顺浓度梯度内流时,驱动葡萄糖等物质逆浓度梯度进入细胞。因此,直接动力是Na+浓度差形成的势能,而非ATP或电位差。
破题关键点:
- 明确区分“直接动力”与“原始能量来源”:钠泵水解ATP是原始能量来源,但直接动力是Na+浓度差。
- 排除干扰项:电位差(A)、ATP水解(C、E)均非直接动力,同向转运(D)属于转运方式而非动力来源。
继发性主动转运的核心机制:
- 钠泵作用:钠泵通过消耗ATP,将Na+泵出细胞,形成细胞外高Na+、细胞内低Na+的状态,建立Na+浓度差。
- 协同转运蛋白:Na+顺浓度梯度内流时,通过同向转运体驱动葡萄糖等物质逆浓度梯度进入细胞。
- 直接动力本质:Na+浓度差产生的势能直接驱动葡萄糖转运,而非ATP或电位差。
选项分析:
- A. 膜内外两侧的电位差:错误。电位差主要与动作电位产生相关,与本题机制无关。
- B. 钠泵活动造成的膜两侧Na+浓度差:正确。Na+浓度差形成的势能是直接动力。
- C. 钠泵水解ATP释放的能量:错误。ATP水解是原始能量来源,但非直接动力。
- D. 同向转运体提供能量:错误。同向转运是机制,而非动力来源。
- E. 转运体水解ATP:错误。继发性主动转运不直接依赖转运体水解ATP。