题目
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
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,特别是其动力来源的判断。
解题核心思路:
继发性主动转运依赖于原发性主动转运建立的离子浓度梯度,而非直接消耗ATP。在肾小管葡萄糖重吸收过程中,钠离子的浓度差通过协同转运体驱动葡萄糖逆浓度梯度进入细胞。
破题关键点:
- 钠泵通过分解ATP建立Na+浓度差(原发性主动转运)。
- 钠葡萄糖协同转运体利用Na+浓度差的势能驱动葡萄糖进入细胞(继发性主动转运)。
- 直接动力是Na+浓度差形成的电化学驱动力,而非ATP或同向转运体自身水解能量。
继发性主动转运的特点:
- 间接利用ATP能量:原发性主动转运(如钠泵)消耗ATP建立Na+浓度差,将能量储存为势能。
- 协同转运体的作用:Na+顺浓度梯度内流时,驱动葡萄糖等物质逆浓度梯度转运。
- 动力来源:Na+浓度差形成的电化学梯度,而非直接水解ATP。
选项分析:
- A、电位差:与动作电位或静息电位相关,非本题动力来源。
- B、Na+浓度差:正确。钠泵建立的Na+浓度差通过协同转运体驱动葡萄糖进入细胞。
- C、ATP水解:属于原发性主动转运(钠泵)的直接动力,非本题直接动力。
- D、同向转运体提供能量:错误,同向转运体仅利用Na+浓度差,不直接供能。
- E、转运体水解ATP:错误,继发性转运不直接消耗ATP。