内容正文:
6. B 0 ~12 h,种子还未长出胚根,不能通过胚根的渗透作用迅速吸水;由题
图可知,0 ~24 h,种子主要进行无氧呼吸,释放的二氧化碳多于吸收的氧
气,RQ >1;A 点时,释放的二氧化碳等于吸收的氧气,如果此时呼吸底物
都是糖类,则种子不进行无氧呼吸,只进行有氧呼吸;48 h 时,释放的二氧
化碳少于吸收的氧气,所以种子呼吸作用消耗的底物不仅仅是糖类。
7. D 由于无氧呼吸不消耗氧气,也不产生二氧化碳,而有氧呼吸消耗氧气
并产生二氧化碳,因此以葡萄糖为底物时,人体细胞呼吸作用吸收的 O2
量等于释放的 CO2 量,A 正确;若以脂肪为底物,由于脂肪的 C、H 比例高
于葡萄糖,所以吸收的 O2 量多于释放的 CO2 量,B 正确;有氧呼吸和无
氧呼吸的第一阶段均在细胞质基质中进行,C 正确;骨骼肌细胞无氧呼吸
产生乳酸,不会产生二氧化碳,D 错误。
8. D 吡唑醚菌酯通过阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,而
线粒体内膜是细胞有氧呼吸第三阶段的场所,故吡唑醚菌酯主要抑制真
菌有氧呼吸的第三阶段,A 正确;有氧呼吸第三阶段能产生大量的 ATP,
故吡唑醚菌酯可能通过抑制 ATP 的产生导致真菌的死亡,B 正确;吡唑
醚菌酯对真菌的抗药性进行了选择,因此长期使用吡唑醚菌酯可导致真
菌种群抗药性增强,C 正确;吡唑醚菌酯可用于治理由需氧微生物引起的
环境污染,厌氧呼吸不发生在线粒体上,D 错误。
9. D 若二氧化碳的生成量 = 酒精的生成量,则说明不消耗氧气,故只有无
氧呼吸,A 正确;若只进行有氧呼吸,则消耗的氧气量 = 生成的二氧化碳
量,B 正确;若只进行无氧呼吸,说明不消耗氧气,产乳酸的无氧呼吸不会
产生二氧化碳,C 正确;若同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,若无氧呼吸产
酒精,则消耗的氧气量小于二氧化碳的生成量,若无氧呼吸产乳酸,则消
耗的氧气量 = 二氧化碳的生成量,D 错误。
10. BD a 运动强度下乳酸含量低,无氧呼吸较弱,b 运动强度下有氧呼吸
和无氧呼吸都有所增强,c 运动强度下氧气消耗速率较高,有氧呼吸、无
氧呼吸速率都在较高水平,A 错误;肌肉细胞无氧呼吸不产生 CO2,有氧
呼吸 CO2 的产生量等于 O2 的消耗量,B 正确;无氧呼吸中葡萄糖的能量
大部分储存在乳酸中,释放的能量大部分以热能形式散失,其余储存在
ATP 中,C 错误;运动强度长时间超过 c,人体会因乳酸大量积累而出现
肌肉酸胀乏力现象,D 正确。
11. BD 突变酵母细胞能进行正常的乙醇代谢途径,A 正确;突变酵母细胞
可通过乙醇代谢途径产生[H],B 错误;氧气充足时,野生型酵母可进行
正常的有氧呼吸,突变体不能进行正常的有氧呼吸,前者释放能量多,增
殖速率大于后者,C 正确;突变酵母产生 ATP 的主要部位是细胞质基质,
D 错误。
12. ACD 根据 O2 和 CO2 的比值可以判断,当 CO2 的释放量等于 O2 的吸
收量的时候(5% ~ 25% ),只进行有氧呼吸;没有 O2 的时候,只进行无氧
呼吸;当 O2 不足(1% ~ 3% )的时候既进行无氧呼吸又进行有氧呼吸。
储藏苹果主要是减少有机物的分解消耗,其产物 CO2 含量越少,表明分
解消耗越少,因此在5% 的 O2 浓度下,产生的 CO2 最少,最有利于水果的
储藏。 由图表可知,当 O2 浓度大于 20% 以后,O2 浓度再升高,苹果果肉
细胞有氧呼吸也不再增强的,产生 ATP 数不在增多。 苹果果肉细胞进行
无氧呼吸时,产物主要是酒精和 CO2。
13. (1)无限增殖 快于 (2)①细胞质基质 可以增大膜面积,为酶的附
着提供更多位点 ②OPA1 线粒体分裂 (3)抑制肝癌细胞的线粒体
融合 基质中 DRP1S637位点磷酸化增强 乳酸脱氢酶含量降低
解析:(1)癌细胞的特征包括无限增殖、细胞形态改变、细胞膜的成分改
变等;因具有无限增殖的特点,所以癌细胞代谢速率快,肿瘤恶性增殖
往往快于血管新生的速度。 (2)①葡萄糖在细胞质基质中分解为[H]
和 A 丙酮酸,丙酮酸进入线粒体被彻底氧化分解为二氧化碳和水;有氧
呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,所以线粒体内膜上分布的呼吸链复
合体是参与有氧呼吸第三阶段的酶,线粒体内膜向内折叠形成嵴的意
义是可以增大膜面积,为酶附着提供更多位点。 ②线粒体外膜上的
Mfn1 / Mfn2 蛋白和内膜融合蛋白 OPA1 的作用实现了线粒体膜的融合,
线粒体的长度明显变长。 细胞质基质中 DRP1 的 S616 位点磷酸化,
DRP1 定位于线粒体外膜上,促进线粒体分裂。 (3)DRP1S637 位点磷酸
化可促进线粒体外膜上的 Mfn1 / Mfn2 蛋白结合,从而促进线粒体的