高频必刷03 细胞的代谢(60题)-【尖子生创造营】2025年高考生物总复习高频考点必刷800题(江苏专用)

2024-08-26
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备战2025年生物高考必刷题(江苏专用) 高频必刷03 细胞的代谢(60题) 一、单选题 1.(2024·江苏淮安·模拟预测)如图是某植物种子萌发时吸水和呼吸方式变化的曲线。下列说法中正确的是(    )    A.为防止微生物呼吸作用对实验结果的干扰,应对装置及所测种子进行灭菌处理 B.在种子吸水的第Ⅰ阶段,由于渗透吸水,呼吸速率上升 C.在种子吸水的第Ⅱ阶段,主要进行有氧呼吸 D.种子萌发后期,还有其他物质参与氧化分解 2.(2024·江苏南京·二模)下列关于细胞有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,正确的是(    ) A.同一植物的不同细胞中不可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶 B.有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量全都用于生成ATP C.丙酮酸产生于细胞质基质,有无氧气都可以进入线粒体进行分解 D.细胞呼吸的中间产物可能会转化为丙氨酸等非必需氨基酸 3.(2016·全国·高考真题)离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子。下列叙述正确的是(  ) A.离子通过离子泵的跨膜运输属于易化扩散 B.离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度梯度进行的 C.动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率 D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率 4.(2024·江苏扬州·模拟预测)淀粉酶可以使面粉中的淀粉水解,保证了面团发酵时有足够的糖源,从而加快气体生成速度,使成品更加蓬松柔软。某实验小组用两种淀粉酶进行实验,结果如下图所示。下列有关叙述错误的是(    ) A.该实验可通过检测淀粉剩余量来计算酶的相对活性 B.随温度的升高,两种淀粉酶降低活化能的能力逐渐下降 C.在52 ℃左右分别使用两种淀粉酶,气体的产生速率相近 D.淀粉水解的产物可与斐林试剂在水浴加热的条件下反应形成砖红色沉淀 5.(2024·江苏盐城·模拟预测)研究者把细菌紫膜质(一种光合细菌质膜的光驱动H+泵)和从牛心脏细胞线粒体中纯化出来的ATP合酶一起构建在脂质体上,结构如下图所示;接着研究者把ADP和Pi加至培养该脂质体的介质中,形成脂质体悬液;最后把该悬液置于光照下,发现脂质体周围出现ATP。下列相关叙述错误的是(    )    A.图中的去垢剂可能是在提取紫膜质和ATP合酶时用于破坏细胞脂双层 B.将悬液置于光照之下时,细菌紫膜质将H+泵入脂质体未消耗能量 C.图中脂质体构成密封的小泡,可以防止H+泄露 D.图示实验可以说明电子传递和ATP合成是两个相对独立进行的生化反应 6.(2024·江苏盐城·模拟预测)下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A.与分泌蛋白合成和分泌有关的细胞器膜组成生物膜系统,支原体也含有细胞膜等生物膜系统 B.合成固醇类激素的内分泌细胞中内质网一般比较发达,内质网中也能合成各类膜结构所需的磷脂 C.叶的表皮细胞和叶肉细胞中含有叶绿体和液泡,它们的细胞壁的组成成分都是高尔基体中合成的 D.人体细胞产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体,线粒体膜上存在运输葡萄糖和丙酮酸的蛋白质 7.(2024·安徽合肥·三模)甘蔗叶肉细胞产生的蔗糖进入伴胞细胞有共质体和质外体途径,分布如下图中①②所示。下列叙述错误的是(    ) A.图中细胞间可通过途径①的通道进行信息交流 B.质外体pH因H+-ATP酶的作用而持续降低 C.图中转运蛋白在行使功能时空间结构发生可逆变化 D.加入呼吸抑制剂将影响蔗糖进入伴胞细胞的运输速率 8.(2024·江苏·三模)如图为人体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的是(    ) A.三羧酸循环、呼吸链发生场所分别为线粒体内膜和线粒体基质 B.三羧酸循环是多糖和脂肪分解代谢的最终共同途径 C.图示说明脂肪转化为葡萄糖一定需要通过乙酰CoA D.三羧酸循环是有氧呼吸和无氧呼吸共有的途径 9.(2024·江苏徐州·模拟预测)根据能量的来源不同,主动运输分为下图三种类型。某些光合细菌存在光驱动泵。有关叙述正确的是(    ) A.ATP驱动泵同时具有载体蛋白和ATP水解酶的功能 B.协同转运分为同向和反向转运,由ATP直接提供能量 C.利用光能的光驱动泵位于细菌叶绿体的类囊体膜上 D.葡萄糖进入红细胞的运输靠协同转运蛋白 10.(2024·江苏南通·三模)下列有关生物学实验的叙述,错误的是(  ) A.希尔反应证明叶绿体光合作用释放的氧气可能来自于水 B.恩格尔曼通过实验发现叶绿体光合作用主要吸收红光和蓝紫光 C.在煮沸冷却后的豆浆样液中加入双缩脲试剂,一段时间后样液呈蓝色 D.菠菜叶表皮细胞观察胞质环流,不能观察到叶绿体按一定方向移动 11.(2024·江苏盐城·模拟预测)底物水平磷酸化是指物质在脱氢或脱水过程中,产生高能代谢物并直接将高能代谢物中能量转移到ADP(GDP)生成ATP(GTP)的过程,糖酵解和三羧酸循环过程中可发生底物水平磷酸化,相关叙述正确的是(  ) A.该过程的发生与细胞中的吸能反应相关联 B.细胞质基质和线粒体基质中可发生底物水平磷酸化 C.酵母菌能发生底物水平磷酸化,而乳酸菌细胞中不能发生 D.该过程需要建立跨膜质子的电化学梯度来驱动ATP的生成 12.(2024·山东泰安·二模)心脏衰竭(HF)是一个重要的全球公共卫生问题,空军医科大学研究发现了SLC40A1(铁转运蛋白)基因参与心肌铁水平调节的机制,Steap4(铁氧化还原酶)与SLC40A1相互作用,促进SLC40A1介导的Fe2+从心肌细胞外排(如图)。据图分析正确的是(    ) A.图中Fe2+外排时转运蛋白的空间结构发生变化 B.铁是维持细胞和生物体正常生命活动的大量元素 C.线粒体可直接将葡萄糖彻底氧化分解供能 D.提高心肌细胞中Steap4的活性有助于治疗心脏衰竭 13.(2024·江苏盐城·模拟预测)辅酶 I(NAD+)是参与细胞呼吸重要的物质,线粒体内膜上的MCART1蛋白能转运NAD+进入线粒体。下列叙述正确的是(  ) A.NAD+可在线粒体基质中转化为NADH B.MCART1基因只在骨骼肌细胞中特异性表达 C.MCART1蛋白异常导致细胞无法产生ATP D.NAD+和MCART1蛋白的元素组成相同 14.(2024高三下·安徽蚌埠·专题练习)多酚氧化酶催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶活性的大小,同学们设计了相关实验结果如图所示。下列说法不正确的是(    ) A.该实验的自变量是温度和酶的种类 B.相同温度条件下酶A的催化效率更高 C.酶A和酶B的最适温度有可能相同 D.高温处理能有效防止褐变的发生 15.(2024·浙江杭州·二模)无酶和有酶条件下某化学反应的能量变化如图所示。下列叙述正确的是反应物(    ) A.E1表示酶催化反应所需的活化能 B.若E3越大,则酶的催化效率越高 C.若将酶改为无机催化剂,则b点应上移 D.据图分析该化学反应为吸能反应 16.(2024·江苏·模拟预测)羽衣甘蓝因其耐寒性和叶色丰富多变的特点,成为冬季重要的观叶植物。将其叶片色素提取液在滤纸上进行点样,先后置于层析液和蒸馏水中进行层析,过程及结果如图所示。已知1、2、3、4、5代表不同类型的色素。下列分析正确的是(    ) A.色素4在层析液中的溶解度最大 B.用发黄叶片色素1、2可能缺失 C.缺Mg会影响色素1和2的含量 D.色素5可能存在于植物的液泡中 17.(2024·江苏南京·一模)叶绿素a(C55H72O5N4Mg)头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性。下列相关叙述正确的是(    ) A.叶绿素a的尾部主要嵌在叶绿体的内膜中 B.镁元素在植物体内主要以叶绿素a等化合物的形式存在 C.常用无水乙醇作层析液分离出绿叶中的叶绿素a D.叶绿素a呈蓝绿色,合成时需要光照和适宜温度 18.(2024·江苏南通·二模)南通某中学利用层析柱进行色素的分离、收集实验。各种色素在层析柱填充物硅胶上的吸附力不同,当使用层析液分离时,吸附力强的组分在层析柱中移动速度慢,反之则快。相关叙述错误的是(    ) A.层析液应该从层析柱的上端滴入从下端流出 B.叶黄素的吸附力最强在层析柱中移动的速度最慢 C.色素从上到下依次是叶黄素、叶绿素b、叶绿素a、胡萝卜素 D.本实验的主要原理是色素在层析液中的溶解度不同 19.(2024·江苏南通·二模)叶绿体膜上的转运蛋白对于维持叶绿体的离子平衡和pH稳定发挥了重要作用。下图表示叶绿体中几种物质跨膜运输的方式,相关判断不合理的是(    )    A.K+通过TPK3运出类囊体腔的方式属于被动运输 B.H+通过KEA1和KEA2运输的动力来自于K+的浓度差 C.据图推测细胞质基质中的K+浓度高于叶绿体基质 D.类囊体薄膜上的电子传递链对于维持类囊体腔中的pH起关键作用 20.(2024·江苏·一模)利用层析液分离提取的紫色鸭跖草叶中的色素,滤纸条上出现五条色素带,如右图所示。下列相关叙述正确的是(    )    A.条带1~4中的色素都能吸收蓝紫光,1和2中的色素基本不吸收红光 B.条带5中的色素在层析液中溶解度极低,但能吸收和转换光能 C.滤纸条上条带的多少与层析时间无关,但与所含色素种类有关 D.若用水替换层析液,条带5中的色素不会与其他色素分离 21.(2024·江苏泰州·一模)下列有关组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是(    ) A.蔗糖是植物光合产物运输的唯一形式 B.人体中的氨基酸均可以作为神经递质 C.磷脂分子和ATP的组成元素可能相同 D.辅酶Ⅰ可显著降低化学反应的活化能 22.(2024·江苏·模拟预测)南京某学校研究性学习小组分离并得到了线粒体内膜放入缓冲液中,并进行了以下实验。关于该实验,下列说法正确的是(    ) 实验一 向膜内加入ADP、Pi,未检测到ATP生成。然后在膜外加入H+,检测到ATP生成,一段时间后ATP不再生成。然后向膜内加入NADH,检测到膜外pH下降,ATP生成。 实验二 向膜内加入ADP、Pi,未检测到ATP生成。然后在膜内加入H+,无ATP生成。 实验三 向膜内加入线粒体基质提取物和物质A,检测到膜外pH下降,ATP生成。 A.获取线粒体内膜首先要用密度梯度离心法分离出线粒体 B.实验一中ATP不再生成的原因可能是ADP或Pi耗尽 C.膜外H+浓度大于膜内是ATP合成的必要条件,向膜内加入NADH可以提供该条件 D.物质A是丙酮酸,在线粒体基质中氧化分解为CO2和NADH 23.(2024·江苏南京·一模)放射性同位素在生物实验中常应用,下列有关叙述错误的是(    ) A.给水稻提供14CO2,根细胞在缺氧环境有可能出现14C2H5OH B.给小麦提供14CO2,则14C的转移途径是:14CO2→14C3→(14CH2O) C.用3H标记丙氨酸,内质网上核糖体将有放射性,而游离核糖体则无 D.小白鼠吸入18O2,在尿液、呼出的二氧化碳中有可能分别检测到含有H218O、C18O2 24.(2024·江苏无锡·模拟预测)下图为细胞内普遍存在的分子开关调节机制,磷酸化与去磷酸化使各种靶蛋白处于“开启”或“关闭”的状态。相关叙述错误的是(  ) A.蛋白质磷酸化的过程往往是一个放能反应的过程 B.蛋白质去磷酸化后仍能与双缩脲试剂发生紫色反应 C.磷酸化与去磷酸化可改变靶蛋白的电荷分布与分子构象 D.磷酸化与去磷酸化过程体现了蛋白质结构与功能相适应 25.(2023·江苏南通·三模)在进行实验“探究温度对淀粉酶活性的影响”时,其中淀粉溶液的浓度属于(  ) A.无关变量 B.因变量 C.自变量 D.对照变量 26.(2023·江苏泰州·模拟预测)下图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成过程,右图所示为光合作用光合磷酸化过程,①-⑤表示过程,⑥-⑧表示结构,下列叙述错误的是(    )    A.P680和P700含有光合色素,光合色素具有吸收、传递、转化光能的作用 B.①③属于H'的主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关 C.左图中的NADH全部来自于葡萄糖和丙酮酸 D.类囊体膜内外H+浓度梯度的形成与水的裂解、质体醌PQ的转运以及NADP+的还原有关 27.(23-24高三上·江苏·阶段练习)下图1表示在最适温度及 pH为b时,α-淀粉酶催化淀粉水解产生麦芽糖的积累量随时间的变化;图2表示 pH对α-淀粉酶活性的影响;图 3 表示用某种纤维素酶催化纤维素水解的实验来探究温度对酶活性的影响。下列相关预期正确的是(    ) A.在探究 pH 对酶活性的影响时,盐酸可用于调节溶液的 pH,属于自变量 B.若将温度升高 15 ℃,则d点右移,e点上移 C.纤维素酶催化纤维素水解的产物中加入斐林试剂产生砖红色沉淀 D.若在 t₂时向丙组反应体系中增加底物的量,其他条件保持不变,那么在 t₃时,丙组产物总量增加 28.(2023·江苏盐城·模拟预测)细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化为脂肪、氨基酸等非糖物质。如下图表示人体内相关物质的转化过程。下列有关叙述正确的是(    )    A.过程②产生的二碳化合物可能是酒精 B.X物质可能代表的是构成脂肪的小分子 C.过程①生成的氨基酸是必需氨基酸 D.长期高糖膳食不可能会导致人体内脂肪积累 29.(2023·江苏·模拟预测)薇甘菊是外来入侵物种,研究人员测量薇甘菊在不同光照强度下的ATP和淀粉含量变化。以12:00时的光照强度表示为100%,8:00时的光照强度为40%,17:00时的光照强度为20%,18:00时的光照强度为0,结果如图所示。下列说法正确的是(    )    A.17:00~18:00淀粉含量下降是因为呼吸作用大于光合作用 B.8:00~12:00薇甘菊ATP含量未提高,说明此时光合速率较低 C.8:00时薇甘菊叶肉细胞中产生ATP的细胞结构有线粒体和叶绿体 D.薇甘菊长期在弱光下生长时,叶片厚度会变厚,有利于捕获更多光能适应弱光环境 30.(2023·湖南娄底·二模)解偶联剂能使呼吸链电子传递即氧化过程中,所产生的能量不能用于ADP的磷酸化形成ATP,而只能以热能的形式散发,即解除了氧化和磷酸化的偶联作用,如图为细胞呼吸电子传递链示意图。以下叙述错误的是(    ) A.呼吸抑制剂抑制电子传递,导致磷酸化过程也受到抑制 B.已知过量的阿司匹林可使氧化磷酸化部分解偶联,因此会导致体温升高 C.动物棕色脂肪组织线粒体中有独特的解偶联蛋白,因此棕色脂肪比例较高的人更容易肥胖 D.线粒体内膜对H+的通透性是氧化过程和磷酸化发生偶联的关键因素之一 31.(2023·江苏南通·三模)下列有关实验和科学史的叙述,正确的是(    ) A.希尔反应说明水的光解与糖的合成是两个相对独立的过程 B.在对照实验中,控制无关变量可以采用“加法原理”或“减法原理” C.鲁宾和卡门利用放射性同位素标记法,证明了光合作用释放的氧气来自水 D.葡萄糖、酒精具有氧化性,均可与酸性重铬酸钾发生颜色反应 32.(2023·江苏扬州·模拟预测)下列关于酶和ATP的叙述,错误的是(    ) A.酶的化学本质可能是核酸 B.细胞中的许多吸能反应与ATP的合成相联系 C.ATP中末端的磷酸基团有一种离开ATP的趋势,具有较高的转移势能 D.唾液淀粉酶空间结构的变化可能与其发挥催化作用有关 33.(2023·江苏南通·二模)在NaCl胁迫下,植物细胞中的H2O2增多,并通过调节相应膜蛋白的功能提高耐盐能力(如下图)。相关叙述正确的是 (    ) A.蛋白质1提供活化能,催化O2的生成反应 B.蛋白质2被H2O2激活后,通过不断改变构象运输Ca2+ C.蛋白质3运出Na+不消耗ATP,属于协助扩散 D.缺氧条件下,细胞呼吸速率下降,细胞耐盐能力降低 34.(2022·江苏·高考真题)下列关于细胞代谢的叙述正确的是(    ) A.光照下,叶肉细胞中的ATP均源于光能的直接转化 B.供氧不足时,酵母菌在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇 C.蓝细菌没有线粒体,只能通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP D.供氧充足时,真核生物在线粒体外膜上氧化[H]产生大量ATP 35.(2023·江苏南通·一模)下图是植物根毛细胞从土壤中吸收铁的过程图,相关叙述正确的是(    ) A.蛋白质1运输H+消耗的ATP均来自于有氧呼吸第三阶段 B.蛋白质2将柠檬酸转运到细胞外属于主动运输 C.蛋白质3催化Fe3+还原为Fe2+需该细胞光反应提供NADPH D.根毛细胞吸收铁与膜上的多种蛋白质、土壤的pH有关 36.(2010·江苏盐城·二模)进行绿叶中色素的提取和分离实验时,甲、乙、丙、丁四位同学对相关试剂的使用情况如下表所示(“+”表示使用,“—“表示未使用),其余操作均规范,实验结果依次为(  )   甲 乙 丙 丁 无水乙醇 - + + + 水 + - - - CaCO3 + + -   SiO2 + + + - A.①②③④ B.②④①③ C.④②③① D.③②①④ 37.(2016·江苏南通·一模)下图是绿色植物叶肉细胞的部分代谢过程图解,相关叙述正确的是(    ) A.过程①表示光合作用暗反应,无光条件下能持续正常进行 B.过程③产生的[H]、ATP、CO2都可用于过程① C.过程③表示有氧呼吸第二阶段,无氧条件下能正常进行 D.过程②发生在细胞质基质中 38.(2022·江苏泰州·模拟预测)“半叶法”测定光合速率时,将对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,设法阻止两部分联系。光照6小时,在A、B截取等面积的叶片,烘干称重,分别记为a、b,光照前截取同等面积的叶片烘干称重的数据为m0,下列说法错误的是(    ) A.若m0-a=b-m0,则表明该实验条件下番茄叶片的光合速率等于呼吸速率 B.本实验需阻止叶片光合产物向外运输,同时不影响水和无机盐的输送 C.忽略水和无机盐的影响,A部分叶片可在给B光照时剪下进行等时长的暗处理 D.选择叶片时需注意叶龄、着生节位、叶片的对称性及受光条件的一致性 39.(2022·江苏南通·三模)下图中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、AOX、UQ表示在真核细胞中有氧呼吸的第三阶段参与电子传递的蛋白质复合体或脂溶性物质复合体。其中H﹢通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ逆浓度梯度运输,建立膜质子(H﹢)势差,驱动ATP合成酶和UCP发挥作用使膜两侧的质子(H﹢)势差转变成其他形式的能量。假设只要电子最终能传到H2O中,释放的总能量不变。相关叙述正确的是(    ) A.图示的膜结构为线粒体内膜,上侧为线粒体基质 B.H﹢通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ的运输维持膜两侧H﹢浓度的平衡 C.ATP合成酶还广泛分布于叶绿体内膜上 D.释放的总能量大部分以热能散失,少部分合成ATP 40.(2024·江苏·高考真题)关于人体中肝糖原、脂肪和胃蛋白酶,下列叙述正确的是(    ) A.三者都含有的元素是C、H、O、N B.细胞中肝糖原和脂肪都是储能物质 C.肝糖原和胃蛋白酶的基本组成单位相同 D.胃蛋白酶能将脂肪水解为甘油和脂肪酸 41.(2023·江苏·高考真题)下列关于“提取和分离叶绿体色素”实验叙述合理的是(  ) A.用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B.若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 C.该实验提取和分离色素的方法可用于测定绿叶中各种色素含量 D.用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 42.(2023·江苏常州·模拟预测)红树植物健康生长需要适宜的淹水环境和盐度。随着底泥的淤升,某湿地红树林生境陆化严重,红树植物长势变差。该湿地红树林优势种为秋茄,平均树高约7米,林下有零星分布的桐花树。通过周期性补充海水,模拟秋茄林的淹水生境,在研究区域的秋茄林内设置3个补海水组样方和3个对照组样方,每个样方内取3个深的沉积柱样土壤底泥,每个沉积柱以间隔进行分样,将3个沉积柱同一水平的分样混匀,测量底泥的理化性质和净光合速率如下表所示。下列分析错误的是(    ) 含水率% 盐度/% 净光合速率值 对照组平均值 40.20±4.10 1.89±0.37 2.13±1.25 补海水组平均值 42.46±3.20 2.12±0.45 5.47±0.46 A.经补海水修复后,秋茄叶片的光合作用能力提升 B.对照组的处理是无周期性补充海水或不补充海水 C.处理相同的时间,用取样器取样后,共需对获得的18份沉积物样品进行检测 D.秋茄与桐花树高低错落构成群落的垂直结构,提高利用阳光等环境资源的能力 43.(2023·湖南邵阳·一模)下图1为酶的作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图。多酚氧化酶(PPO)催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种PPO活性的大小,某同学设计了实验并对各组酚的剩余量进行检测,结果如图2所示,各组加入的PPO的量相同。下列说法不正确的是(    ) A.由图1推测,底物与竞争性抑制剂竞争酶的活性中心,从而影响酶促反应速率 B.非竞争性抑制剂与酶的某部位结合后,改变了酶的活性中心,其机理与高温对酶活性抑制的机理相似 C.该实验的自变量是温度、酶的种类和抑制剂的种类,PPO用量是无关变量 D.图2中,相同温度条件下酶B催化效率更高 44.(2023·江苏·二模)下列关于元素和化合物的叙述,正确的是(  ) A.碳是占人体细胞干重最多的元素,也是生命的核心元素 B.多糖由多个葡萄糖分子连接而成,具有还原性 C.血红素的基本组成单位是氨基酸,参与血液中O2的运输 D.还原性辅酶Ⅱ的化学本质是蛋白质,能催化C3的还原 45.(2023·江苏·模拟预测)在洗涤剂中碱性纤维素酶可大大提高对衣物的洗涤效果。研究人员从某芽孢杆菌菌株中分离纯化出一种碱性纤维素酶,探究其催化作用的最适pH和温度,结果如图。相关叙述错误的是(    ) A.该纤维素酶的催化机理是降低反应所需的活化能 B.该纤维素酶催化反应的最适温度可能在50℃左右 C.在不同温度条件下,该纤维素酶的最适pH有差异 D.相同pH时,不同温度下的纤维素酶的活性不同 二、多选题 46.(2024·江苏南通·模拟预测)下图是菠菜叶肉细胞光合作用和呼吸作用的部分过程,a、b代表气体。相关叙述正确的是(    )    A.物质a、b分别代表O2和CO2 B.过程②④都在生物膜上进行 C.过程③消耗的ATP可由过程①②④提供 D.只有在有光条件下过程①②③④才能同时进行 47.(2024·江苏南通·三模)锈赤扁谷盗是一种储粮害虫。科研人员研究了温度和小麦含水量对锈赤扁谷盗呼吸速率的影响,结果见下表。实验前小麦经过高温烘干和杀虫处理,并通过添加蒸馏水调节小麦含水量,每组加入相同数量的锈赤扁谷盗,相关叙述正确的是(    ) 温度℃ 呼吸速率 CO2μL-1·L-1·min-1·头-1 小麦含水量/% 25℃ 30℃ 35℃ 12 0.14 0.21 0.29 13 0.15 0.23 0.34 14 0.16 0.27 0.52 A.为了维持正常的体温,环境温度越低锈赤扁谷盗的代谢速率越快 B.一定范围内可以通过检测二氧化碳的浓度变化来实现对锈赤扁谷盗的监测 C.低温环境既有利于抑制仓储粮食自身的呼吸作用又能抑制锈赤扁谷盗的呼吸作用 D.粮食入仓前要尽量晒干去除细胞内的自由水和结合水有利于控制锈赤扁谷盗的数量 48.(2024·江苏苏州·三模)有氧条件下,细胞质基质中的NADH不能直接进入线粒体。一部分NADH可通过甘油-α-磷酸穿梭途径进入线粒体,被FAD接受形成FADH₂,进入电子传递链。具体过程如图所示,下列说法错误的是(    )    A.NADH无法直接通过线粒体内膜与膜蛋白有关、与膜脂无关 B.FADH₂所携带的电子通过电子传递链最终交予氧气生成水 C.α-磷酸甘油脱氢酶可催化不同的化学反应说明酶不具有专一性 D.被氧化的NAD+能够在细胞质基质中重新进入糖酵解 49.(2024·山东泰安·二模)为提高苹果果实中的糖含量,研究者利用同位素标记法进行实验,处理及结果如下表。其中M蛋白主要在根表皮细胞表达且定位在细胞膜上。下列说法正确的是(    ) 设置 苹果根系置于含有13C标记的葡萄糖培养液中 苹果根系置于葡萄糖培养液中,用13C标记的CO₂处理苹果叶片 根系13C含量(mg) 地上13C含量(mg) 根系13C含量占比(%) 地上13C含量占比(%) 野生型 4.7 含量极低 44.24 55.76 M基因高表达 6.2 30.89 69.11 M基因低表达 3.6 46.79 53.21 A.M蛋白能促进根系从周围环境中吸收葡萄糖 B.叶片合成的有机物主要是以葡萄糖的形式运输到苹果根系 C.根系能吸收葡萄糖,减少了叶片光合产物向根系的运输,使更多糖分配到果实 D.该培养条件下,促进M基因表达能够提高苹果果实中的糖含量 50.(2024高三下·山东济南·专题练习)下图为线粒体局部放大示意图,内膜上多个各不相同的电子传递复合物在依次传递电子的同时将质子排出线粒体基质,ATP合酶能催化 ATP的合成。下列叙述错误的是(    ) A.图示过程体现的是有氧呼吸第二、三阶段,分别发生于线粒体基质和内膜上 B.线粒体内外膜间隙的pH 高于线粒体基质 C.还原型辅酶Ⅰ在细胞质基质和线粒体基质中均能产生 D.图示过程发生了一系列的能量转换,NADH 中的化学能多数转换为 ATP中的化学能 51.(2024·江苏宿迁·一模)如图是光合作用过程示意图(字母代表物质),PSBS是一种类囊体膜蛋白,能感应类囊体腔内H+的浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,防止强光对植物细胞造成损伤。下列说法正确的是(    ) A.H+经过Z蛋白外流的同时,利用B物质来合成C物质 B.叶绿素分子中被光激发的e-,经传递到达D结合H+后生成E C.物质F浓度降低至原浓度一半时,短时间内C5化合物的含量将降低 D.降低Z蛋白的活性和阻断卡尔文循环中F的供应都将有利于PSBS发挥功能 52.(2023·江苏南通·模拟预测)下图是酵母菌、脱硫杆菌、乳酸菌细胞内葡萄糖氧化分解的过程。下列叙述正确的是(    ) A.酵母菌有氧呼吸和脱硫杆菌无氧呼吸都能将葡萄糖彻底氧化分解 B.脱硫杆菌进行②④过程的场所分别是线粒体基质、线粒体内膜 C.酵母菌的无氧发酵过程和乳酸菌的发酵过程都没有电子传递链途径 D.酵母菌的发酵和乳酸菌的发酵分解等量的葡萄糖产生的热量不相等 53.(2023·江苏苏州·三模)正常情况下,线粒体内膜上H+的氧化与ATP合成相偶联,如下图所示。研究发现,FCCP作为解偶联剂作用于线粒体内膜,使外膜内膜之间空腔中的质子不通过ATP合酶,而是通过解偶联蛋白通道直接回到基质中;抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体耗氧。下列叙述正确的有(    )    A.有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给氧气 B.加入抗霉素A,细胞由有氧呼吸转为无氧呼吸,产生酒精和CO2 C.FCCP和抗霉素A均作用于线粒体内膜,但两者作用机理不同 D.加入FCCP后,可使线粒体内膜合成ATP减少,释放热能增加 54.(2023·江苏徐州·模拟预测)人体骨骼肌细胞因疾跑缺氧而进行厌氧呼吸,产生的乳酸能通过血液运输至肝细胞,再生葡萄糖后,可运回骨骼肌细胞,称为Cori循环,部分过程如下图所示。下列叙述错误的是(    )    A.葡萄糖分解过程中不需要ATP 提供物质和能量 B.疾跑时肝细胞通过厌氧呼吸为骨骼肌供能 C.该循环耗能,但可保障机体克服暂时缺氧 D.骨骼肌细胞中的葡萄糖可以由肌糖原转化而来,并运输出细胞补充血糖 55.(2023·江苏南通·模拟预测)柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝上的盐腺可将吸收到植物体内的无机盐排出体外,其根部 可逆浓度梯度从土壤中吸收无机盐。如图表示为不同浓度的 NaCl 溶液对柽柳体内Na+积累量、盐腺Na+分泌量和相对分泌量(相对分泌量=分泌量/体内离子积累量代表盐腺的泌盐效率)的影响。据图分析,正确的有(  )    A.使用呼吸抑制剂不会影响柽柳根部对无机盐的吸收 B.本实验中随着 NaCl浓度的升高,Na+分泌量和积累量都增加 C.柽柳叶子和嫩枝上盐腺的泌盐效率随外界盐分的升高而升高 D.柽柳逆浓度吸收无机盐可增大根毛细胞液浓度,有利于吸收水 56.(2023·江苏盐城·三模)突变酵母的发酵效率高于野生型,常在酿酒工业发酵中使用。下图为呼吸链突变酵母呼吸过程。下列有关叙述正确的是(    )    A.突变酵母细胞中具有双层膜结构的细胞器是线粒体 B.氧气充足时,野生型酵母增殖速率大于突变酵母 C.氧气充足时,突变酵母细胞中不消耗[H] D.丙酮酸在细胞质基质和线粒体基质中分解都可产生ATP 57.(2023·江苏南通·三模)活化状态的Rubisco能催化固定。黑暗条件下,Rubisco与C5结合呈钝化状态。光照条件下,光激活Rubisco活化酶,使Rubisco构象发生变化释放C5暴露出活性位点,然后Rubisco活性位点与结合后再与类囊体排出的结合,形成活化状态的Rubisco,过程如下图所示。相关叙述正确的是(    )    A.Rubisco活化酶吸收、传递、转换光能后被激活 B.光能驱动H+从类囊体薄膜外向类囊体内腔移动 C.类囊体内腔中的pH下降有利于Mg2+释放到基质 D.和Mg2+既是Rubisco的活化剂也是Rubisco的催化底物 58.(2023·山东临沂·二模)酶的竞争性抑制剂的作用机理如下图1所示。下图2中甲、乙、丙为同一酶促反应在不同条件下测得的反应速率变化曲线。下列说法错误的是(  ) A.竞争性抑制剂与底物结构相似,可竞争性结合酶的活性部位,从而影响酶促反应速率 B.非竞争性抑制剂与高温、低温的作用机理相似,均会使酶空间结构改变而丧失催化功能 C.通过增加底物浓度降低竞争性抑制剂对酶活性的抑制,会降低酶促反应的反应速率 D.随底物浓度的增大,丙组的反应速率低于乙组,可能与丙组加入非竞争性抑制剂有关 59.(2023·山东·二模)大气中的CO2需通过植物叶片内部结构最终扩散到叶绿体基质内进行光合作用,叶肉细胞可导致CO2传递受阻从而影响植物的光合作用,该现象称为叶肉限制;叶肉限制的大小可用叶肉导度(CO2从气孔到叶绿体内的扩散阻力的倒数)表示。下列说法错误的是(    ) A.植物细胞壁越厚,叶肉导度越大 B.增加叶肉细胞生物膜的通透性,可以降低叶肉限制 C.缺水条件下,叶肉限制可能会增大 D.叶肉导度越大,光合速率越小 60.(2022·江苏·高考真题)下图为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的有(    )    A.三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2并消耗O2 B.生物通过代谢中间物,将物质的分解代谢与合成代谢相互联系 C.乙酰CoA在代谢途径中具有重要地位 D.物质氧化时释放的能量都储存于ATP 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!24 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!1 学科网(北京)股份有限公司 $$ 备战2025年生物高考必刷题(江苏专用) 高频必刷03 细胞的代谢(60题) 一、单选题 1.(2024·江苏淮安·模拟预测)如图是某植物种子萌发时吸水和呼吸方式变化的曲线。下列说法中正确的是(    )    A.为防止微生物呼吸作用对实验结果的干扰,应对装置及所测种子进行灭菌处理 B.在种子吸水的第Ⅰ阶段,由于渗透吸水,呼吸速率上升 C.在种子吸水的第Ⅱ阶段,主要进行有氧呼吸 D.种子萌发后期,还有其他物质参与氧化分解 【答案】D 【分析】有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP的过程。 【详解】A、为防止微生物呼吸作用对实验结果的干扰,应对装置及所测种子进行消毒处理,A错误; B、在种子吸水的第Ⅰ阶段,由于吸胀吸水,呼吸速率上升,B错误; C、在种子吸水的第Ⅱ阶段,呼吸作用CO2的产生量要比O2的消耗量大得多,说明此期间主要进行无氧呼吸,C错误; D、种子萌发后期,O2吸收量大于CO2释放量,说明除了糖类参与氧化分解外,还有其他物质参与氧化分解,如脂肪,D正确。 故选D。 2.(2024·江苏南京·二模)下列关于细胞有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,正确的是(    ) A.同一植物的不同细胞中不可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶 B.有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量全都用于生成ATP C.丙酮酸产生于细胞质基质,有无氧气都可以进入线粒体进行分解 D.细胞呼吸的中间产物可能会转化为丙氨酸等非必需氨基酸 【答案】D 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],释放少量能量;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,释放大量能量。 无氧呼吸的场所是细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,由于不同生物体中相关的酶不同,在一些植物细胞和酵母菌中无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,在人体和乳酸菌中无氧呼吸产生乳酸。 【详解】A、马铃薯部分细胞无氧呼吸产生酒精,部分细胞无氧呼吸产生乳酸,故同一植物的不同细胞中可能同时出现催化生成乳酸的酶和催化生成酒精的酶,A错误; B、有氧呼吸和无氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失,少部分能量用于生成ATP,B错误; C、丙酮酸产生于细胞质基质,需要有氧气存在时才能进入线粒体进行分解,C错误; D、非必需氨基酸是人体细胞能够合成的,细胞呼吸的中间产物会转化为甘油、氨基酸等非糖物质,D正确。 故选D。 3.(2016·全国·高考真题)离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子。下列叙述正确的是(  ) A.离子通过离子泵的跨膜运输属于易化扩散 B.离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度梯度进行的 C.动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率 D.加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率 【答案】C 【分析】离子泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量跨膜运输离子,参与主动运输,既具有运输作用,又具有催化作用。 【详解】A、离子泵通过消耗ATP进行离子的跨膜运输,属于主动运输,A错误; B、离子通过离子泵的跨膜运输是主动运输,为逆浓度梯度的运输,B错误; C、主动运输速率受ATP供能和载体蛋白数量的限制,一氧化碳中毒会导致供氧不足,进而导致细胞呼吸速率下降,ATP减少,使离子泵跨膜运输离子的速率降低,C正确; D、蛋白质变性剂会使蛋白质变性,降低载体蛋白的数量,使离子泵跨膜运输离子的速率降低,D错误。 故选C。 4.(2024·江苏扬州·模拟预测)淀粉酶可以使面粉中的淀粉水解,保证了面团发酵时有足够的糖源,从而加快气体生成速度,使成品更加蓬松柔软。某实验小组用两种淀粉酶进行实验,结果如下图所示。下列有关叙述错误的是(    ) A.该实验可通过检测淀粉剩余量来计算酶的相对活性 B.随温度的升高,两种淀粉酶降低活化能的能力逐渐下降 C.在52 ℃左右分别使用两种淀粉酶,气体的产生速率相近 D.淀粉水解的产物可与斐林试剂在水浴加热的条件下反应形成砖红色沉淀 【答案】B 【分析】由曲线图分析可知,该实验的自变量是温度和淀粉酶的种类,因变量是酶的相对活性,两种淀粉酶都是先随着温度的升高,酶的相对活性增强,超过一定温度后,酶的相对活性随着温度升高而降低,两曲线比较可知,普通淀粉酶比耐热淀粉酶对温度更敏感。 【详解】A、该实验的自变量是温度和淀粉酶的种类,因变量是酶的相对活性,一段时间后可通过检测淀粉剩余量来计算酶的活性,A正确; B、随温度的升高,两种淀粉酶的相对活性先升高后降低,即两种淀粉酶降低活化能的能力先升高后降低,B错误; C、由图可知在52 ℃左右时,两条曲线出现了交点,因此在52 ℃左右分别使用两种淀粉酶,气体的产生速率相近,C正确; D、淀粉水解的产物是麦芽糖等,可与斐林试剂在水浴加热的条件下反应形成砖红色沉淀,D正确。 故选B。 5.(2024·江苏盐城·模拟预测)研究者把细菌紫膜质(一种光合细菌质膜的光驱动H+泵)和从牛心脏细胞线粒体中纯化出来的ATP合酶一起构建在脂质体上,结构如下图所示;接着研究者把ADP和Pi加至培养该脂质体的介质中,形成脂质体悬液;最后把该悬液置于光照下,发现脂质体周围出现ATP。下列相关叙述错误的是(    )    A.图中的去垢剂可能是在提取紫膜质和ATP合酶时用于破坏细胞脂双层 B.将悬液置于光照之下时,细菌紫膜质将H+泵入脂质体未消耗能量 C.图中脂质体构成密封的小泡,可以防止H+泄露 D.图示实验可以说明电子传递和ATP合成是两个相对独立进行的生化反应 【答案】B 【分析】分析题图可知,在光能驱动下,细菌紫膜质将H+逆浓度转入脂质体内,造成脂质体内H+浓度高于脂质体外,形成H+电化学梯度,ATP合成酶利用该电化学梯度催化ADP和Pi合成ATP。 【详解】A、图中的去垢剂可能是在提取紫膜质和ATP合酶时用于破坏细胞脂双层,以便于紫膜质和ATP合酶插入细胞脂双层膜中,A正确; B、细菌紫膜质能利用光能驱动H+运输,将悬液置于光照之下时,细菌紫膜质将H+泵入脂质体消耗光能,B错误; C、图中脂质体构成密封的小泡,可以防止H+泄露,在脂质体内外建立H+的浓度梯度,C正确; D、在光能驱动下,细菌紫膜质将H+逆浓度转入脂质体内,造成脂质体内H+浓度高于脂质体外,形成H+电化学梯度,ATP合成酶利用该电化学梯度催化ADP和Pi合成ATP,图示实验可以说明电子传递和ATP合成是两个相对独立进行的生化反应,D正确。 故选B。 6.(2024·江苏盐城·模拟预测)下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A.与分泌蛋白合成和分泌有关的细胞器膜组成生物膜系统,支原体也含有细胞膜等生物膜系统 B.合成固醇类激素的内分泌细胞中内质网一般比较发达,内质网中也能合成各类膜结构所需的磷脂 C.叶的表皮细胞和叶肉细胞中含有叶绿体和液泡,它们的细胞壁的组成成分都是高尔基体中合成的 D.人体细胞产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体,线粒体膜上存在运输葡萄糖和丙酮酸的蛋白质 【答案】B 【分析】1、生物膜系统是指细胞内有关联的膜结构组成的体系,包括细胞器膜、核膜和细胞膜等。 2、内质网的主要功能:细胞内蛋白质的加工,以及脂质合成的“车间” ,固醇类激素属于脂质。 【详解】A、生物膜系统包括细胞器膜、核膜和细胞膜等,支原体是原核生物,无核膜及细胞器膜,不含生物膜系统,A错误; B、固醇属于脂质,脂质的合成场所是内质网,因此合成固醇类激素的分泌细胞的内质网一般比较发达,B正确; C、叶的表皮细胞除保卫细胞外无叶绿体,C错误; D、人体细胞只能通过有氧呼吸产生CO2,无氧呼吸产乳酸,人体细胞中产生的CO2的场所在线粒体基质;且葡萄糖不能进入线粒体,线粒体膜上不存在运输葡萄糖的蛋白质,D错误。 故选B。 7.(2024·安徽合肥·三模)甘蔗叶肉细胞产生的蔗糖进入伴胞细胞有共质体和质外体途径,分布如下图中①②所示。下列叙述错误的是(    ) A.图中细胞间可通过途径①的通道进行信息交流 B.质外体pH因H+-ATP酶的作用而持续降低 C.图中转运蛋白在行使功能时空间结构发生可逆变化 D.加入呼吸抑制剂将影响蔗糖进入伴胞细胞的运输速率 【答案】B 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需转运蛋白和能量;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要转运蛋白,不需要能量;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量等。 【详解】A、高等植物细胞间可以形成通道,细胞间可通过通道进行信息交流,A正确; B、H+在H+-ATP酶的作用下运出细胞,但会在蔗糖-H+同向运输器的作用下再进入细胞中,故质外体的pH是相对稳定的状态,B错误; C、由图可知,图中转运蛋白均为载体蛋白,载体蛋白拥有能与被运载物结合的特异的受体结构域,该结构域对被运载物有较强的亲和性,在被运载物结合之后,载体蛋白的空间结构发生改变,使得结合了被运载物的结构域向生物膜另一侧打开,转运结束后恢复其原有结构,C正确; D、加入呼吸抑制剂会抑制细胞呼吸,影响ATP的生成,从而影响H+-ATP酶转运H+,进而影响细胞对蔗糖的吸收,D正确。 故选B。 8.(2024·江苏·三模)如图为人体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的是(    ) A.三羧酸循环、呼吸链发生场所分别为线粒体内膜和线粒体基质 B.三羧酸循环是多糖和脂肪分解代谢的最终共同途径 C.图示说明脂肪转化为葡萄糖一定需要通过乙酰CoA D.三羧酸循环是有氧呼吸和无氧呼吸共有的途径 【答案】B 【分析】由图可以推知葡萄糖和脂肪相互转化过程,以及葡萄糖和脂肪的分解过程。葡萄糖分解成物质A,其为丙酮酸,丙酮酸进入三羧酸循环生成二氧化碳,所以三羧酸循环发生在线粒体基质。 【详解】A、三羧酸循环产生CO2和[H]是有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质,呼吸链消耗氧气,生成ATP,发生场所为线粒体内膜,A错误; B、据图可知,多糖和脂肪都能分解为乙酸CoA然后进入线粒体进行三羧酸循环,所以三羧酸循环是多糖和脂肪分解代谢的最终共同途径,B正确; C、脂肪转化为葡萄糖可以通过脂肪→甘油和脂肪酸→葡萄糖途径进行,可以不通过乙酰CoA,C错误; D、三羧酸循环发生在线粒体基质看,无氧呼吸的全过程都是在细胞质基质中进行的,因此三羧酸循环不是有氧呼吸和无氧呼吸共有的途径,D错误。 故选B。 9.(2024·江苏徐州·模拟预测)根据能量的来源不同,主动运输分为下图三种类型。某些光合细菌存在光驱动泵。有关叙述正确的是(    ) A.ATP驱动泵同时具有载体蛋白和ATP水解酶的功能 B.协同转运分为同向和反向转运,由ATP直接提供能量 C.利用光能的光驱动泵位于细菌叶绿体的类囊体膜上 D.葡萄糖进入红细胞的运输靠协同转运蛋白 【答案】A 【分析】1、被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式。 不需能量的被动运输,又分为两种方式: (1)自由扩散:不需要转运蛋白的协助。如:氧气,二氧化碳,脂肪。 (2)协助扩散:需要转运蛋白的协助。如:氨基酸,核苷酸。特例:葡萄糖进出红细胞。 2、主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度。如:矿物质离子。 3、胞吞、胞吐:大分子物质的跨膜运输,需要消耗能量。 【详解】A、据图所示,ATP驱动泵具有运输物质,同时将ATP转化为ADP,同时释放出能量,故ATP驱动泵同时具有载体蛋白和ATP水解酶的功能,A正确; B、协同转运分为同向和反向转运,能量来自于顺浓度梯度所产生的电化学梯度势能,B错误; C、细菌没有叶绿体,C错误; D、协同转运蛋白参与的是主动运输,葡萄糖进入红细胞的运输是协助扩散,D错误。 故选A。 10.(2024·江苏南通·三模)下列有关生物学实验的叙述,错误的是(  ) A.希尔反应证明叶绿体光合作用释放的氧气可能来自于水 B.恩格尔曼通过实验发现叶绿体光合作用主要吸收红光和蓝紫光 C.在煮沸冷却后的豆浆样液中加入双缩脲试剂,一段时间后样液呈蓝色 D.菠菜叶表皮细胞观察胞质环流,不能观察到叶绿体按一定方向移动 【答案】C 【分析】光合作用的发现历程: (1)恩格尔曼采用水绵、好氧细菌和极细光束进行对照实验,发现光合作用的场所是叶绿体; (2)鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水; (3)卡尔文采用同位素标记法探明了CO2的固定过程中碳元素的转移途径。 【详解】A、希尔反应反应证明了氧的释放与 CO2还原是两个不同的过程,O2的释放来自于水,A正确; B、恩格尔曼的实验设计精巧,他首先通过水绵和好氧细菌的实验证明了氧气是由叶绿体释放的,从而确定了叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所。接着,他进一步使用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,观察到大量的好氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域。这一发现揭示了叶绿体在光合作用过程中主要吸收红光和蓝紫光,并放出氧气,B正确; C、双缩脲试剂与蛋白质反应呈紫色,煮沸冷却后的豆浆样液中蛋白质变性,但肽键没有断裂,故加入双缩脲试剂,一段时间后样液呈紫色,C错误; D、菠菜叶表皮细胞观察胞质环流,可朝一个方向流动,也可朝不同方向流动,所以不能观察到叶绿体按一定方向移动,D正确。 故选C。 11.(2024·江苏盐城·模拟预测)底物水平磷酸化是指物质在脱氢或脱水过程中,产生高能代谢物并直接将高能代谢物中能量转移到ADP(GDP)生成ATP(GTP)的过程,糖酵解和三羧酸循环过程中可发生底物水平磷酸化,相关叙述正确的是(  ) A.该过程的发生与细胞中的吸能反应相关联 B.细胞质基质和线粒体基质中可发生底物水平磷酸化 C.酵母菌能发生底物水平磷酸化,而乳酸菌细胞中不能发生 D.该过程需要建立跨膜质子的电化学梯度来驱动ATP的生成 【答案】B 【分析】腺苷三磷酸(ATP)是由腺嘌呤、核糖和3个磷酸基团连接而成,水解时释放出能量较多,是生物体内最直接的能量来源。有氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量的氢,同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞质基质中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和氢,同时释放出少量的能量。这个阶段是在线粒体中进行的;第三个阶段,前两个阶段产生的氢,经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。 【详解】A、放能反应一般与ATP的合成相联系,ATP的合成的能量来自放能反应所释放的能量,A错误; B、ADP和磷酸脱水合成ATP,形成水的部位可以是细胞质基质(糖酵解)和线粒体(三羧酸循环),B正确; C、酵母菌和乳酸菌细胞均可以发生糖酵解,都能发生底物水平磷酸化,C错误; D、底物水平磷酸化是指物质在脱氢或脱水过程中,产生高能代谢物并直接将高能代谢物中能量转移到ADP(GDP)生成ATP(GTP)的过程,不需要建立跨膜质子的电化学梯度来驱动ATP的生成,D错误。 故选B。 12.(2024·山东泰安·二模)心脏衰竭(HF)是一个重要的全球公共卫生问题,空军医科大学研究发现了SLC40A1(铁转运蛋白)基因参与心肌铁水平调节的机制,Steap4(铁氧化还原酶)与SLC40A1相互作用,促进SLC40A1介导的Fe2+从心肌细胞外排(如图)。据图分析正确的是(    ) A.图中Fe2+外排时转运蛋白的空间结构发生变化 B.铁是维持细胞和生物体正常生命活动的大量元素 C.线粒体可直接将葡萄糖彻底氧化分解供能 D.提高心肌细胞中Steap4的活性有助于治疗心脏衰竭 【答案】A 【分析】有氧呼吸全过程:第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。第二阶段:丙酮酸进入线粒体的基质中,分解为二氧化碳、大量的[H]和少量能量。第三阶段:在线粒体的内膜上,[H]和氧气结合,形成水和大量能量,这一阶段需要氧的参与。 【详解】A、图中Fe2+外排时是逆浓度梯度进行的,为主动运输过程,需要转运蛋白,且转运过程中转运蛋白的空间结构会发生变化,A正确; B、铁在细胞中含量少,属于微量元素,具有维持细胞和生物体正常生命活动的作用,B错误; C、线粒体不能直接将葡萄糖彻底氧化分解供能,葡萄糖需要首先在细胞质基质中分解成丙酮酸,而后丙酮酸可进入到线粒体中被彻底氧化分解,C错误; D、提高心肌细胞中Steap4的活性会促进Fe2+的产生和外排,因而不利于治疗心脏衰竭,因为图中显示心脏衰竭是由于铁缺乏引起的,D错误。 故选A。 13.(2024·江苏盐城·模拟预测)辅酶 I(NAD+)是参与细胞呼吸重要的物质,线粒体内膜上的MCART1蛋白能转运NAD+进入线粒体。下列叙述正确的是(  ) A.NAD+可在线粒体基质中转化为NADH B.MCART1基因只在骨骼肌细胞中特异性表达 C.MCART1蛋白异常导致细胞无法产生ATP D.NAD+和MCART1蛋白的元素组成相同 【答案】A 【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖分解形成丙酮酸和NADH,发生在细胞质基质;第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,发生在线粒体基质;第三阶段是NADH与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜。 【详解】A、细胞呼吸过程中葡萄糖和水分子产生的氢与NAD+结合生成还原型辅酶I—NADH,那么NAD+发挥作用的场所是在细胞质基质和线粒体基质,A正确; B、线粒体内膜上的MCART1蛋白能转运NAD+进入线粒体,说明MCART1基因能在具有线粒体的细胞中特异性表达,不只是骨骼肌细胞,B错误; C、MCART1蛋白异常,不能转运NAD+进入线粒体,但细胞质基质依然可以进行细胞呼吸产生ATP,C错误; D、辅酶I元素组成有C、H、O、N、P,MCART1是蛋白质,元素组成主要有C、H、O、N,还可能含有S,D错误。 故选A。 14.(2024高三下·安徽蚌埠·专题练习)多酚氧化酶催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种多酚氧化酶活性的大小,同学们设计了相关实验结果如图所示。下列说法不正确的是(    ) A.该实验的自变量是温度和酶的种类 B.相同温度条件下酶A的催化效率更高 C.酶A和酶B的最适温度有可能相同 D.高温处理能有效防止褐变的发生 【答案】B 【分析】题图分析:本实验的目的是探究不同温度条件下两种淀粉酶活性的大小,本实验的自变量是温度和酶的种类,因变量是酚的剩余量,即酶的种类和温度;无关变量有pH、反应时间、溶液的量、酶的浓度等。 【详解】A、本实验的目的是探究不同温度条件下两种淀粉酶活性的大小,该实验的自变量是温度和酶的种类,A正确; B、由实验结果可知,与酶B相比,相同温度条件下酶A的活性更低,因为酶A催化条件下底物的剩余量更多,B错误; C、由图可看出,酶A和酶B,都在40摄氏度时的底物的剩余量最少,因此酶A和酶B的最适温度有可能相同,C正确; D、高温会让多酚氧化酶变性,不能催化酚形成黑色素,不会引起果蔬褐变,D正确。 故选B。 15.(2024·浙江杭州·二模)无酶和有酶条件下某化学反应的能量变化如图所示。下列叙述正确的是反应物(    ) A.E1表示酶催化反应所需的活化能 B.若E3越大,则酶的催化效率越高 C.若将酶改为无机催化剂,则b点应上移 D.据图分析该化学反应为吸能反应 【答案】C 【分析】分析图示,曲线甲、乙分别表示反应物在无催化剂条件和有酶催化条件下生成产物P所需的能量变化,E1表示无催化剂条件下反应发生需要的活化能,E3段表示在有酶条件下反应发生需要的活化能,E1-E3= E2,表示酶降低了化学反应所需的活化能。 【详解】A、E1表示无催化剂条件下反应发生需要的活化能,A错误; B、E3段表示在有酶条件下反应发生需要的活化能,E3越大,则酶的催化效率越低,B错误; C、若将酶改为无机催化剂,降低化学反应的活化能较少,b点应上移,C正确; D、据图分析该化学反应为放能反应,D错误。 故选C。 16.(2024·江苏·模拟预测)羽衣甘蓝因其耐寒性和叶色丰富多变的特点,成为冬季重要的观叶植物。将其叶片色素提取液在滤纸上进行点样,先后置于层析液和蒸馏水中进行层析,过程及结果如图所示。已知1、2、3、4、5代表不同类型的色素。下列分析正确的是(    ) A.色素4在层析液中的溶解度最大 B.用发黄叶片色素1、2可能缺失 C.缺Mg会影响色素1和2的含量 D.色素5可能存在于植物的液泡中 【答案】D 【分析】1、纸层析法分离色素的原理是不同的色素分子在层析液中的溶解度不同,溶解度大的在滤纸条上的扩散速率快,反之则慢。 2、由图可知,第一次使用层析液分离色素时,色素1、2、3、4被分离出来,说明它们是光合色素,根据其扩散距离可知,1是胡萝卜素,2是叶黄素,3是叶绿素a,4是叶绿素b;第二次使用蒸馏水分离时,色素5被分离出来,说明色素5溶于水。 【详解】A、根据层析的结果,色素1距离起点最远,说明其在层析液中的溶解度最大,A错误; B、根据在层析液中的层析结果说明色素1、2、3、4依次为胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,黄叶片缺乏叶绿素,色素3、4可能缺失,B错误; C、1、2、3、4在层析液中具有不同的溶解度,推测是光合色素,因此它们依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b;镁只参与构成叶绿素,故缺Mg会影响色素3和4的含量,C错误; D、根据在蒸馏水中的层析结果说明,色素5可以溶解在蒸馏水中,推测其可能是存在于植物液泡中的色素,D正确。 故选D。 17.(2024·江苏南京·一模)叶绿素a(C55H72O5N4Mg)头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性。下列相关叙述正确的是(    ) A.叶绿素a的尾部主要嵌在叶绿体的内膜中 B.镁元素在植物体内主要以叶绿素a等化合物的形式存在 C.常用无水乙醇作层析液分离出绿叶中的叶绿素a D.叶绿素a呈蓝绿色,合成时需要光照和适宜温度 【答案】D 【分析】1、绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,所以可以用无水乙醇提取绿叶中的色素。 2、绿叶中的叶绿素包括叶绿素a(蓝绿色)和叶绿素b(黄绿色),叶绿素主要吸收蓝紫光和红光。 【详解】A、叶绿素a的尾部具有亲脂性特点,而生物膜的基本支架由磷脂双分子层构成,故叶绿素a的尾部可能嵌在类囊体薄膜中,A错误; B、镁元素在细胞中主要以离子的形式存在,B错误; C、叶绿素a易溶于有机溶剂,所以可用无水乙醇提取,而不是用无水乙醇作为层析液,C错误; D、叶绿素a呈蓝绿色,合成时需要光照和适宜温度,D正确。 故选D。 18.(2024·江苏南通·二模)南通某中学利用层析柱进行色素的分离、收集实验。各种色素在层析柱填充物硅胶上的吸附力不同,当使用层析液分离时,吸附力强的组分在层析柱中移动速度慢,反之则快。相关叙述错误的是(    ) A.层析液应该从层析柱的上端滴入从下端流出 B.叶黄素的吸附力最强在层析柱中移动的速度最慢 C.色素从上到下依次是叶黄素、叶绿素b、叶绿素a、胡萝卜素 D.本实验的主要原理是色素在层析液中的溶解度不同 【答案】D 【分析】由题意,吸附力强的组分在层析柱中移动速度慢,反之则快,结合图示可知,吸附力由强到弱依次为黄色(叶黄素)、黄绿色(叶绿素b)、蓝绿色(叶绿素a)、橙黄色(胡萝卜素)。 【详解】A、层析液应该从层析柱的上端滴入从下端流出,以便于色素的分离,A正确; B、由图可知,叶黄素(黄色)的吸附力最强在层析柱中移动的速度最慢,位于最上端,B正确; C、根据色素的颜色可判断,从上到下依次是叶黄素、叶绿素b、叶绿素a、胡萝卜素,C正确; D、由题意可知,本实验的主要原理是色素在层析柱填充物硅胶上的吸附力不同,D错误。 故选D。 19.(2024·江苏南通·二模)叶绿体膜上的转运蛋白对于维持叶绿体的离子平衡和pH稳定发挥了重要作用。下图表示叶绿体中几种物质跨膜运输的方式,相关判断不合理的是(    )    A.K+通过TPK3运出类囊体腔的方式属于被动运输 B.H+通过KEA1和KEA2运输的动力来自于K+的浓度差 C.据图推测细胞质基质中的K+浓度高于叶绿体基质 D.类囊体薄膜上的电子传递链对于维持类囊体腔中的pH起关键作用 【答案】B 【分析】1、被动运输:物质以扩散的方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散。 2、主动运输:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应释放的能量,这种方式叫 做主动运输。 【详解】A、据图可知,类囊体腔内的pH为6,叶绿体基质中pH为8,H+通过KEA3从类囊体腔进入叶绿体基质是顺浓度梯度,产生的化学势能将K+逆浓度运进类囊体腔,因此类囊体腔内H+浓度较高,K+通过TPK3运出类囊体腔是顺浓度梯度运输,是被动运输,A正确; BC、据图可知,叶绿体外的pH为7,叶绿体基质中pH为8,H+通过KEA1和KEA2运输是顺浓度梯度运输,不需要能量,它们顺浓度梯度运输时产生的化学势能将K+逆浓度运出叶绿体,推测细胞质基质中的K+浓度高于叶绿体基质,B错误,C正确; D、类囊体薄膜上的电子传递链在发挥作用的同时能将H+运输到类囊体腔中,从而维持类囊体腔中的低pH环境,D正确。 故选B。 20.(2024·江苏·一模)利用层析液分离提取的紫色鸭跖草叶中的色素,滤纸条上出现五条色素带,如右图所示。下列相关叙述正确的是(    )    A.条带1~4中的色素都能吸收蓝紫光,1和2中的色素基本不吸收红光 B.条带5中的色素在层析液中溶解度极低,但能吸收和转换光能 C.滤纸条上条带的多少与层析时间无关,但与所含色素种类有关 D.若用水替换层析液,条带5中的色素不会与其他色素分离 【答案】A 【分析】分析题图:条带1为胡萝卜素、条带2为叶黄素、条带3为叶绿素a、条带4为叶绿素b、条带5为水溶性色素。 【详解】A、条带1为胡萝卜素、条带2为叶黄素、条带3为叶绿素a、条带4为叶绿素b,都能吸收蓝紫光,1和2中的色素基本不吸收红光,A正确; B、条带5中的色素在层析液中溶解度极低,属于水溶性色素,不能吸收和转换光能,B错误; C、滤纸条上条带的多少与层析时间和色素种类均有关,C错误; D、花青素是水溶性的,叶绿素和类胡萝卜素是脂溶性的,若用水替换层析液,条带5中的色素会与其他色素分离,D错误。 故选A。 21.(2024·江苏泰州·一模)下列有关组成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是(    ) A.蔗糖是植物光合产物运输的唯一形式 B.人体中的氨基酸均可以作为神经递质 C.磷脂分子和ATP的组成元素可能相同 D.辅酶Ⅰ可显著降低化学反应的活化能 【答案】C 【分析】1、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数是蛋白质,少数是RNA;酶的催化具有高效性(酶的催化效率远远高于无机催化剂)、专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应的进行)、需要适宜的温度和pH值。 2、ATP分子的结构简式为A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP分子不稳定,水解时远离A的特殊化学键容易断裂,并释放大量的能量,供给各项生命活动。 【详解】A、蔗糖是光合作用的主要产物,也是植物光合作用远距离运输的主要形式,A错误; B、人体中氨基酸共有21种,可作为组成蛋白质的单体,但不是所有氨基酸都可作为神经递质,B错误; C、有的磷脂的组成元素为C、H、O、N、P,ATP的组成元素为C、H、O、N、P,故磷脂分子和ATP的组成元素可能相同,C正确; D、辅酶Ⅰ的作用是传递电子,参与氧化还原反应,D错误。 故选C。 22.(2024·江苏·模拟预测)南京某学校研究性学习小组分离并得到了线粒体内膜放入缓冲液中,并进行了以下实验。关于该实验,下列说法正确的是(    ) 实验一 向膜内加入ADP、Pi,未检测到ATP生成。然后在膜外加入H+,检测到ATP生成,一段时间后ATP不再生成。然后向膜内加入NADH,检测到膜外pH下降,ATP生成。 实验二 向膜内加入ADP、Pi,未检测到ATP生成。然后在膜内加入H+,无ATP生成。 实验三 向膜内加入线粒体基质提取物和物质A,检测到膜外pH下降,ATP生成。 A.获取线粒体内膜首先要用密度梯度离心法分离出线粒体 B.实验一中ATP不再生成的原因可能是ADP或Pi耗尽 C.膜外H+浓度大于膜内是ATP合成的必要条件,向膜内加入NADH可以提供该条件 D.物质A是丙酮酸,在线粒体基质中氧化分解为CO2和NADH 【答案】C 【分析】真核细胞具有线粒体,线粒体是有氧呼吸的主要场所,有氧呼吸第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,释放少量能量发生在细胞质基质中;有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应形成二氧化碳和还原氢,释放少量能量,发生在线粒体基质中有氧呼吸第三阶段都还原氢与氧气反应产生水,释放大量能量,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、获取线粒体内膜首先要用差速离心法分离出线粒体,A错误; B、实验一中ATP不再生成的原因可能是膜内外H+浓度相等,B错误; C、膜外H+浓度大于膜内是ATP合成的必要条件,向膜内加入NADH,可通过电子传递链将氢离子运到膜外,导致膜外pH下降,C正确; D、根据实验一,物质A是可以是NADH,D错误。 故选C。 23.(2024·江苏南京·一模)放射性同位素在生物实验中常应用,下列有关叙述错误的是(    ) A.给水稻提供14CO2,根细胞在缺氧环境有可能出现14C2H5OH B.给小麦提供14CO2,则14C的转移途径是:14CO2→14C3→(14CH2O) C.用3H标记丙氨酸,内质网上核糖体将有放射性,而游离核糖体则无 D.小白鼠吸入18O2,在尿液、呼出的二氧化碳中有可能分别检测到含有H218O、C18O2 【答案】C 【分析】科学家通过追踪示踪元素标记的化合物,可以弄清化学反应的详细过程。这种科学研究方法叫做同位素标记法。同位素标记法也叫同位素示踪法。 【详解】A、给水稻提供14CO2,14C会通过光合作用进入有机物中,根细胞在缺氧环境会通过无氧呼吸产生14C2H5OH,A正确; B、给小麦提供14CO2,其会参与光合作用的暗反应阶段,故14C的转移途径是:14CO2→14C3→(14CH2O),B正确; C、用3H标记丙氨酸,内质网上核糖体和游离核糖体均会出现放射性,C错误; D、小白鼠吸入18O2,氧气会通过有氧呼吸的第三阶段进入水中,含18O的水参与有氧呼吸的第二阶段,18O会进入二氧化碳中,故在尿液、呼出的二氧化碳中有可能分别检测到含有H218O、C18O2,D正确。 故选C。 24.(2024·江苏无锡·模拟预测)下图为细胞内普遍存在的分子开关调节机制,磷酸化与去磷酸化使各种靶蛋白处于“开启”或“关闭”的状态。相关叙述错误的是(  ) A.蛋白质磷酸化的过程往往是一个放能反应的过程 B.蛋白质去磷酸化后仍能与双缩脲试剂发生紫色反应 C.磷酸化与去磷酸化可改变靶蛋白的电荷分布与分子构象 D.磷酸化与去磷酸化过程体现了蛋白质结构与功能相适应 【答案】A 【分析】磷酸化是指蛋白质在蛋白激酶的作用下,其氨基酸的羟基被磷酸基团取代,变成有活性有功能的蛋白质,去磷酸化是指磷酸化的蛋白质在蛋白磷酸酶的作用下去掉磷酸基团,复原成羟基,失去活性的过程。 【详解】A、蛋白质磷酸化过程是一个吸能反应,与ATP的水解相联系,A错误; B、蛋白质去磷酸化后仍具有肽键,能与双缩脲试剂发生紫色反应,B正确; C、蛋白质在蛋白激酶作用下发生磷酸化后空间结构会发生改变,也可改变靶蛋白的电荷分布;同理,磷酸化的蛋白质在去磷酸化后,其蛋白质的构象也会发生改变,靶蛋白的电荷分布也会改变,C正确; D、在信号的刺激下,蛋白激酶催化ATP将蛋白质磷酸化,形成ADP和磷酸化的蛋白质,使蛋白质的空间结构发生改变;而蛋白磷酸酶又能催化磷酸化的蛋白质上的磷酸基团脱落,形成去磷酸化的蛋白质,从而使蛋白质空间结构的恢复,所以蛋白质磷酸化和去磷酸化的过程体现了蛋白质结构与功能相适应,D正确。 故选A。 25.(2023·江苏南通·三模)在进行实验“探究温度对淀粉酶活性的影响”时,其中淀粉溶液的浓度属于(  ) A.无关变量 B.因变量 C.自变量 D.对照变量 【答案】A 【分析】生物实验中的变量:实验过程中可以变化的因素称为变量,包括自变量、因变量和无关变量;自变量是想研究且可人为改变的变量称为自变量;因变量是随着自变量的变化而变化的变量称为因变量;无关变量是在实验中,除了自变量外,实验过程中存在一些可变因素,能对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。 【详解】探究温度对淀粉酶活性影响实验中,淀粉酶的浓度是无关变量,温度是实验的自变量,不同温度条件下淀粉遇碘变蓝程度是因变量,A正确,BCD错误。 故选A。 26.(2023·江苏泰州·模拟预测)下图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成过程,右图所示为光合作用光合磷酸化过程,①-⑤表示过程,⑥-⑧表示结构,下列叙述错误的是(    )    A.P680和P700含有光合色素,光合色素具有吸收、传递、转化光能的作用 B.①③属于H'的主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关 C.左图中的NADH全部来自于葡萄糖和丙酮酸 D.类囊体膜内外H+浓度梯度的形成与水的裂解、质体醌PQ的转运以及NADP+的还原有关 【答案】C 【分析】据图分析,左图所示过程发生在线粒体内膜,右图所示过程是光反应过程,主动运输是逆着浓度梯度进行的,且需要消耗能量,①②③⑤都表示H+的跨膜运输。 【详解】A、P680和P700在类囊体膜上,是特殊状态的叶绿素a,具有吸收、传递、转化光能的作用,A正确; B、由图可知,①③②⑤都表示H+的跨膜运输,其中①通过质子泵运输,属于主动运输,③由叶绿体基质进入类囊体膜需要光能,属于主动运输,②⑤ATP的合成与H+的顺浓度梯度跨膜运输有关,B正确; C、左图所示为线粒体内膜上发生的H+转运和ATP合成,NADH来自于丙酮酸和水的分解,C错误; D、水的裂解产生氧气和H+,PQ和叶绿体基质中H+结合产生PQH2,PQH2又将H+释放到类囊体腔,还有NADP+的还原,共同导致了类囊体膜内外H+浓度梯度的形成,D正确。 故选C。 27.(23-24高三上·江苏·阶段练习)下图1表示在最适温度及 pH为b时,α-淀粉酶催化淀粉水解产生麦芽糖的积累量随时间的变化;图2表示 pH对α-淀粉酶活性的影响;图 3 表示用某种纤维素酶催化纤维素水解的实验来探究温度对酶活性的影响。下列相关预期正确的是(    ) A.在探究 pH 对酶活性的影响时,盐酸可用于调节溶液的 pH,属于自变量 B.若将温度升高 15 ℃,则d点右移,e点上移 C.纤维素酶催化纤维素水解的产物中加入斐林试剂产生砖红色沉淀 D.若在 t₂时向丙组反应体系中增加底物的量,其他条件保持不变,那么在 t₃时,丙组产物总量增加 【答案】A 【分析】1、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。 2、分析题图:图甲是酶活性受pH影响的曲线,其中b点是酶的最适pH,在b点之前,随pH升高,酶活性上升,超过b点,随pH上升,酶活性降低,直到失活;图乙中d点表示达到化学反应平衡所需时间,e点表示化学反应的平衡点。 3、纤维素酶能够催化纤维素水解成葡萄糖,葡萄糖是还原性糖,可与斐林试剂在加热时生成砖红色沉淀。 【详解】A、在探究 pH 对酶活性的影响时,pH属于自变量,盐酸可用于调节溶液的 pH,A正确; B、若将温度升高15℃,酶活性会下降,则d点右移、e点不变,C错误; C、纤维素酶能够催化纤维素水解成葡萄糖,葡萄糖是还原性糖,可与斐林试剂在加热时生成砖红色沉淀,C错误; D、丙组的实验温度是70℃,分析图3可知,此时纤维素酶已失活,所以,在 t2时向丙组反应体系中增加底物的量,其他条件保持不变,t3时,丙组产物总量不会增加,D错误; 故选A。 28.(2023·江苏盐城·模拟预测)细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化为脂肪、氨基酸等非糖物质。如下图表示人体内相关物质的转化过程。下列有关叙述正确的是(    )    A.过程②产生的二碳化合物可能是酒精 B.X物质可能代表的是构成脂肪的小分子 C.过程①生成的氨基酸是必需氨基酸 D.长期高糖膳食不可能会导致人体内脂肪积累 【答案】B 【分析】脂肪是由甘油和脂肪酸合成的,图中X表示甘油;葡萄糖、蛋白质、脂肪可以相互转化,丙酮酸为非常重要的中间代谢产物。 【详解】A、人体内细胞无氧呼吸不会产生酒精,A错误; B、脂肪是由甘油和脂肪酸组成的,故X表示甘油,是小分子物质,B正确; C、能在体内合成的氨基酸是非必需氨基酸,必需氨基酸是必须从食物中获得的,过程①生成的氨基酸是非必需氨基酸,C错误; D、糖类可以大量转化为脂肪,故长期高糖膳食的人可导致体内脂肪积累,但脂肪不能大量转化成糖类,D错误。 故选B。 29.(2023·江苏·模拟预测)薇甘菊是外来入侵物种,研究人员测量薇甘菊在不同光照强度下的ATP和淀粉含量变化。以12:00时的光照强度表示为100%,8:00时的光照强度为40%,17:00时的光照强度为20%,18:00时的光照强度为0,结果如图所示。下列说法正确的是(    )    A.17:00~18:00淀粉含量下降是因为呼吸作用大于光合作用 B.8:00~12:00薇甘菊ATP含量未提高,说明此时光合速率较低 C.8:00时薇甘菊叶肉细胞中产生ATP的细胞结构有线粒体和叶绿体 D.薇甘菊长期在弱光下生长时,叶片厚度会变厚,有利于捕获更多光能适应弱光环境 【答案】A 【分析】薇甘菊白天光合作用较强,储存大量淀粉,夜间消耗淀粉,用于生长发育。光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。 【详解】A、17:00以后及黑暗中,光合作用速率下降直至黑暗下无光合作用,此时细胞呼吸消耗量大于光合作用合成量,淀粉含量下降,薇甘菊白天储存的淀粉在夜间被分解,生成ATP,用于生长发育,A正确; B、图中8:00~12:00光合作用速率较高,但光合作用光反应阶段合成的ATP迅速水解用于暗反应合成有机物供能,所以ATP含量不提高,B错误; C、光照条件下,薇甘菊叶肉细胞可进行光合作用和有氧呼吸,产生ATP的场所有叶绿体(类囊体)、细胞质基质、线粒体(基质和内膜),C错误; D、薇甘菊长期在弱光下生长时,为捕获更多的光,叶面积和冠面积就会增大,叶片厚度会变薄,有利于适应弱光环境,D错误。 故选A。 30.(2023·湖南娄底·二模)解偶联剂能使呼吸链电子传递即氧化过程中,所产生的能量不能用于ADP的磷酸化形成ATP,而只能以热能的形式散发,即解除了氧化和磷酸化的偶联作用,如图为细胞呼吸电子传递链示意图。以下叙述错误的是(    ) A.呼吸抑制剂抑制电子传递,导致磷酸化过程也受到抑制 B.已知过量的阿司匹林可使氧化磷酸化部分解偶联,因此会导致体温升高 C.动物棕色脂肪组织线粒体中有独特的解偶联蛋白,因此棕色脂肪比例较高的人更容易肥胖 D.线粒体内膜对H+的通透性是氧化过程和磷酸化发生偶联的关键因素之一 【答案】C 【分析】细胞呼吸过程中释放的能量,一部分储存在ATP中,剩下的以热能形式散失。 【详解】A、呼吸抑制剂抑制电子传递,也就减少了能量的产生,导致ADP的磷酸化形成ATP受到抑制,A正确; B、已知过量的阿司匹林可使氧化磷酸化部分解偶联,意味着有一部分能量不能用于ADP的磷酸化形成ATP,而只能以热能的形式散发,体温将会升高,B正确; C、动物棕色脂肪组织线粒体中有独特的解偶联蛋白,大部分能量以热能的形式散失,因此棕色脂肪比例较高的人御寒能力更强,不容易肥胖,C错误; D、由图可知,电子传递链和ATP合成过程中与H+的跨膜运输有关,线粒体内膜对H+的通透性是氧化过程和磷酸化发生偶联的关键因素之一,D正确。 故选C。 31.(2023·江苏南通·三模)下列有关实验和科学史的叙述,正确的是(    ) A.希尔反应说明水的光解与糖的合成是两个相对独立的过程 B.在对照实验中,控制无关变量可以采用“加法原理”或“减法原理” C.鲁宾和卡门利用放射性同位素标记法,证明了光合作用释放的氧气来自水 D.葡萄糖、酒精具有氧化性,均可与酸性重铬酸钾发生颜色反应 【答案】A 【分析】用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。生物学研究中常用的同位素有的具有放射性,如14C、32P、3H、35S等;有的不具有放射性,是稳定同位素,如15N、18O等。 【详解】A、希尔反应叶绿体上只进行了水的光解,可以说明水的光解与糖的合成是两个相对独立的过程,A正确; B、在对照实验中,“加法原理”或“减法原理”用于控制自变量,无关变量控制一致即可,B错误; C、鲁宾和卡门利用18O标记水和二氧化碳,证明了光合作用释放的氧气来自水,但18O是无放射性的同位素,C错误; D、葡萄糖、酒精具有还原性,均可与酸性重铬酸钾发生颜色反应,D错误; 故选A。 32.(2023·江苏扬州·模拟预测)下列关于酶和ATP的叙述,错误的是(    ) A.酶的化学本质可能是核酸 B.细胞中的许多吸能反应与ATP的合成相联系 C.ATP中末端的磷酸基团有一种离开ATP的趋势,具有较高的转移势能 D.唾液淀粉酶空间结构的变化可能与其发挥催化作用有关 【答案】B 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA,酶作用的机理是降低化学反应的活化能进而对相应的化学反应起催化作用。 【详解】A、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA,因此酶的化学本质可能是核酸,A正确; B、细胞中的许多吸能反应吸收的能量主要是ATP水解释放的能量,因此与ATP的水解相联系,放能反应与ATP合成相联系,B错误; C、ATP中含有3个磷酸基团,由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥等原因,使得这种化学键不稳定,末端磷酸基团有一种离开ATP而与其他分子结合的趋势,即具有较高的转移势能,C正确; D、根据酶与底物有“诱导契合”学说可知,当酶与底物靠近时会发生有利于与底物结合的改变,底物诱导酶空间结构发生弯曲变形,以适合底物的形状,因此唾液淀粉酶空间结构的变化可能与其发挥催化作用有关,D正确。 故选B。 33.(2023·江苏南通·二模)在NaCl胁迫下,植物细胞中的H2O2增多,并通过调节相应膜蛋白的功能提高耐盐能力(如下图)。相关叙述正确的是 (    ) A.蛋白质1提供活化能,催化O2的生成反应 B.蛋白质2被H2O2激活后,通过不断改变构象运输Ca2+ C.蛋白质3运出Na+不消耗ATP,属于协助扩散 D.缺氧条件下,细胞呼吸速率下降,细胞耐盐能力降低 【答案】D 【分析】四种常考的“膜蛋白”及其功能区分:(1)糖蛋白:信号分子(如激素、淋巴因子、神经递质)的受体蛋白。(2)载体蛋白:协助跨膜运输(协助扩散和主动运输)。(3)具催化作用的酶:如好氧型细菌其细胞膜上可附着与有氧呼吸相关的酶,此外,细胞膜上还可存在ATP水解酶(催化ATP水解,用于主动运输等)。(4)识别蛋白:用于细胞与细胞间相互识别的糖蛋白(如精卵细胞间的识别、免疫细胞对抗原的特异性识别等)。 【详解】A、蛋白质1为酶,能催化相关反应的进行,酶的作用机理是降低化学反应的活化能,A错误; B、蛋白质2为Ca2+通道蛋白,在跨膜运输Ca2+的过程中不发生构象的改变,B错误; C、蛋白质3运出Na+属于反向协同,需要消耗能量,属于主动运输,C错误; D、缺氧条件下,细胞呼吸速率下降,产生的ATP减少,细胞耐盐能力降低,D正确。 故选D。 34.(2022·江苏·高考真题)下列关于细胞代谢的叙述正确的是(    ) A.光照下,叶肉细胞中的ATP均源于光能的直接转化 B.供氧不足时,酵母菌在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇 C.蓝细菌没有线粒体,只能通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP D.供氧充足时,真核生物在线粒体外膜上氧化[H]产生大量ATP 【答案】B 【分析】1、有氧呼吸的过程:第一阶段在细胞质基质进行,1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,同时脱下4个[H],释放出少量的能量;第二阶段在线粒体基质进行,2分子丙酮酸和6水分子中的氢全部脱下,共脱下20个[H],丙酮酸被氧化分解成二氧化碳,释放出少量的能量;第三阶段在线粒体内膜进行,前两阶段脱下的共24个[H]与6个O2结合成水,释放大量的能量。 2、无氧呼吸在细胞质基质进行,1分子的葡萄糖分解成2分子的乙醇、2分子的二氧化碳并释放出少量的能量,或1分子的葡萄糖分解成2分子的乳酸并释放出少量的能量。 【详解】A、光照下,叶肉细胞可以进行光合作用和有氧呼吸,光合作用中产生的ATP来源于光能的转化,有氧呼吸中产生的ATP来源于有机物的氧化分解,A错误; B、供氧不足时,酵母菌在细胞质基质中进行无氧呼吸,将丙酮酸转化为乙醇和二氧化碳 ,B正确; C、蓝细菌属于原核生物,没有线粒体,但进行有氧呼吸,C错误; D、供氧充足时,真核生物在线粒体内膜上氧化[H]产生大量ATP ,D错误。 故选B。 35.(2023·江苏南通·一模)下图是植物根毛细胞从土壤中吸收铁的过程图,相关叙述正确的是(    ) A.蛋白质1运输H+消耗的ATP均来自于有氧呼吸第三阶段 B.蛋白质2将柠檬酸转运到细胞外属于主动运输 C.蛋白质3催化Fe3+还原为Fe2+需该细胞光反应提供NADPH D.根毛细胞吸收铁与膜上的多种蛋白质、土壤的pH有关 【答案】D 【分析】有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸的场所相同,都是在细胞质基质中进行。丙酮酸在线粒体内进行有氧呼吸第二和第三阶段,最终释放出的能量,大部分以热能的形式散失,只有少部分储存在 ATP 中。 【详解】A、蛋白质1运输H+需要消耗ATP,有氧呼吸的三个阶段都可以合成ATP,A错误; B、由图可知,蛋白质2将柠檬酸转运到细胞外没有消耗能量,应属于协助扩散,B错误; C、该细胞是根毛细胞,无叶绿体,不能进行光合作用产生NADPH,故蛋白质3催化Fe3+还原为Fe2+所需的NADPH应不是由该细胞提供的,C错误; D、由图可知,根毛细胞吸收铁与蛋白质1、蛋白质2、蛋白质3和土壤中的H+等均有关,D正确。 故选D。 36.(2010·江苏盐城·二模)进行绿叶中色素的提取和分离实验时,甲、乙、丙、丁四位同学对相关试剂的使用情况如下表所示(“+”表示使用,“—“表示未使用),其余操作均规范,实验结果依次为(  )   甲 乙 丙 丁 无水乙醇 - + + + 水 + - - - CaCO3 + + -   SiO2 + + + - A.①②③④ B.②④①③ C.④②③① D.③②①④ 【答案】B 【分析】提取的原理:色素可以溶解在有机溶剂中。分离的原理:不同色素在有机溶剂中的溶解度不同。因为不同色素在有机溶剂中的溶解度不同,所以在层析液中溶解度大的,随层析液上升快,所以四种色素会分开,该方法称为纸层析法。 【详解】由表可知,甲同学没加有机溶剂,色素是要溶于有机溶剂的,所以甲同学提取不到色素,结果应为②; 乙同学的操作正确,提取分离结果应为④; 丙同学可以提取到色素,但由于没加CaCO3,叶绿素有可能被破坏,因而下边两条色素带比正常的要窄,结果图应为①; 丁同学未加,研磨不充分,导致各种色素的提取量均较少,分离后的结果图应为③。B正确。 故选B。 37.(2016·江苏南通·一模)下图是绿色植物叶肉细胞的部分代谢过程图解,相关叙述正确的是(    ) A.过程①表示光合作用暗反应,无光条件下能持续正常进行 B.过程③产生的[H]、ATP、CO2都可用于过程① C.过程③表示有氧呼吸第二阶段,无氧条件下能正常进行 D.过程②发生在细胞质基质中 【答案】D 【分析】根据题意和图示分析可知:过程①表示光合作用的暗反应阶段,有光和无光都可以进行;过程②表示细胞呼吸(有氧呼吸和无氧呼吸)的第一阶段,场所细胞质基质,所以活细胞都能进行;过程③表示有氧呼吸的第二阶段,产生的[H]与氧气结合生成水,ATP供给各种生命活动,而CO2则一部分供给光合作用,一部分释放到空气中。在无氧条件下,丙酮酸无法进入线粒体,在细胞质基质被还原为酒精或乳酸。 【详解】A、过程①表示光合作用暗反应,有光和无光都能进行,但需要光反应提供NADPH和ATP,A错误; B、过程③产生的[H]、ATP都不能用于过程①,但产生的CO2可用于过程①,B错误; C、过程③形成CO2和[H],并释放能量形成ATP,所以表示有氧呼吸第二阶段,在无氧条件不能正常进行,C错误; D、过程②表示葡萄糖分解成丙酮酸,发生在细胞质基质中,D正确。 故选D。 38.(2022·江苏泰州·模拟预测)“半叶法”测定光合速率时,将对称叶片的一部分(A)遮光,另一部分(B)不做处理,设法阻止两部分联系。光照6小时,在A、B截取等面积的叶片,烘干称重,分别记为a、b,光照前截取同等面积的叶片烘干称重的数据为m0,下列说法错误的是(    ) A.若m0-a=b-m0,则表明该实验条件下番茄叶片的光合速率等于呼吸速率 B.本实验需阻止叶片光合产物向外运输,同时不影响水和无机盐的输送 C.忽略水和无机盐的影响,A部分叶片可在给B光照时剪下进行等时长的暗处理 D.选择叶片时需注意叶龄、着生节位、叶片的对称性及受光条件的一致性 【答案】A 【分析】分析题意,A遮光,只进行呼吸作用;B不做处理,进行光合作用和呼吸作用。 【详解】A、A遮光,只进行呼吸作用,故m0-a代表呼吸作用消耗,B不做处理,进行光合作用和呼吸作用,b-m0代表净光合作用积累,若m0-a=b-m0,即净光速率等于呼吸速率,则表明该实验条件下番茄叶片的光合速率大于呼吸速率,A错误; B、本实验需阻止叶片光合产物向外运输,同时不影响无关变量水和无机盐的输送,B正确; C、若忽略水和无机盐的影响,时间是无关变量,故实验时可将A部分叶片在给B光照时剪下进行等时长的暗处理,C正确; D、叶龄、着生节位、叶片的对称性及受光条件属于无关变量,选择叶片时需注意无关变量的一致性,D正确。 故选A。 39.(2022·江苏南通·三模)下图中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、AOX、UQ表示在真核细胞中有氧呼吸的第三阶段参与电子传递的蛋白质复合体或脂溶性物质复合体。其中H﹢通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ逆浓度梯度运输,建立膜质子(H﹢)势差,驱动ATP合成酶和UCP发挥作用使膜两侧的质子(H﹢)势差转变成其他形式的能量。假设只要电子最终能传到H2O中,释放的总能量不变。相关叙述正确的是(    ) A.图示的膜结构为线粒体内膜,上侧为线粒体基质 B.H﹢通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ的运输维持膜两侧H﹢浓度的平衡 C.ATP合成酶还广泛分布于叶绿体内膜上 D.释放的总能量大部分以热能散失,少部分合成ATP 【答案】D 【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,同时产生少量的ATP,该过程发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,同时也产生少量的ATP,该过程发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气在线粒体内膜上结合形成水,同时释放出大量的能量;题图分析:UQ、蛋白复合体(Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ)可以传递有机物分解产生的电子,同时又将H+运输到膜间隙,使膜两侧形成H+浓度差;H+通过ATP合成酶以被动运输的方式进入线粒体基质,并驱动ATP生成;H+可以通过UCP蛋白由膜间隙跨膜运输到线粒体基质。 【详解】A、有氧呼吸第二阶段有机物的进一步分解发生在线粒体基质,第三阶段反应发生在线粒体内膜上,形成水的过程为有氧呼吸的第三阶段,据此可判断图示的膜结构为线粒体内膜,下侧为线粒体基质,A错误; B、H+通过Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ逆浓度梯度运输维持膜两侧的H+浓度差,B错误; C、叶绿体内膜不合成ATP,因此没有ATP合成酶,C错误; D、图示为有氧呼吸第三阶段的反应,有氧呼吸第三阶段释放的能量大部分以热能散失,少部分合成ATP,D正确。 故选D。 40.(2024·江苏·高考真题)关于人体中肝糖原、脂肪和胃蛋白酶,下列叙述正确的是(    ) A.三者都含有的元素是C、H、O、N B.细胞中肝糖原和脂肪都是储能物质 C.肝糖原和胃蛋白酶的基本组成单位相同 D.胃蛋白酶能将脂肪水解为甘油和脂肪酸 【答案】B 【分析】1、糖类分为单糖、二糖和多糖,糖类是主要的能源物质,组成元素是C、H、O。 2、脂质分为脂肪、磷脂和固醇,固醇包括胆固醇、性激素、维生素D,磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,脂肪的组成元素是C、H、O。 3、胃蛋白酶的本质是蛋白质。 【详解】A、肝糖原和脂肪只含有C、H、O,不含N元素,A错误; B、动物细胞中特有的储能物质是肝糖原,动物细胞和植物细胞都含有的储能物质是脂肪,B正确; C、肝糖原的基本组成单位是葡萄糖,胃蛋白酶的基本组成单位是氨基酸,C错误; D、酶具有专一性,胃蛋白酶只能水解蛋白质,不能水解脂肪,D错误。 故选B。 41.(2023·江苏·高考真题)下列关于“提取和分离叶绿体色素”实验叙述合理的是(  ) A.用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止类胡萝卜素被破坏 B.若连续多次重复画滤液细线可累积更多的色素,但易出现色素带重叠 C.该实验提取和分离色素的方法可用于测定绿叶中各种色素含量 D.用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于叶绿素a、b之间 【答案】B 【分析】绿叶中色素的提取和分离实验,提取色素时需要加入无水乙醇(溶解色素)、石英砂(使研磨更充分)和碳酸钙(防止色素被破坏);分离色素时采用纸层析法,原理是色素在层析液中的溶解度不同,随着层析液扩散的速度不同,最后的结果是观察到四条色素带,从上到下依次是胡萝卜素(橙黄色)、叶黄素(黄色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶绿素b(黄绿色)。 【详解】A、用有机溶剂提取色素时,加入碳酸钙是为了防止叶绿素被破坏,A错误; B、画滤液细线时要间断画2~3次,即等上一次干了以后再画下一次,若连续多次重复画滤液细线虽可累积更多的色素,但会造成滤液细线过宽,易出现色素带重叠,B正确; C、该实验中分离色素的方法是纸层析法,可根据各种色素在滤纸条上呈现的色素带的宽窄来比较判断各色素的含量,但该实验不能具体测定绿叶中各种色素含量,C错误; D、花青素存在于液泡中,溶于水不易溶于有机溶剂,故若得到5条色素带,距离滤液细线最近的色素带为花青素,应在叶绿素b的下方,D错误。 故选B。 42.(2023·江苏常州·模拟预测)红树植物健康生长需要适宜的淹水环境和盐度。随着底泥的淤升,某湿地红树林生境陆化严重,红树植物长势变差。该湿地红树林优势种为秋茄,平均树高约7米,林下有零星分布的桐花树。通过周期性补充海水,模拟秋茄林的淹水生境,在研究区域的秋茄林内设置3个补海水组样方和3个对照组样方,每个样方内取3个深的沉积柱样土壤底泥,每个沉积柱以间隔进行分样,将3个沉积柱同一水平的分样混匀,测量底泥的理化性质和净光合速率如下表所示。下列分析错误的是(    ) 含水率% 盐度/% 净光合速率值 对照组平均值 40.20±4.10 1.89±0.37 2.13±1.25 补海水组平均值 42.46±3.20 2.12±0.45 5.47±0.46 A.经补海水修复后,秋茄叶片的光合作用能力提升 B.对照组的处理是无周期性补充海水或不补充海水 C.处理相同的时间,用取样器取样后,共需对获得的18份沉积物样品进行检测 D.秋茄与桐花树高低错落构成群落的垂直结构,提高利用阳光等环境资源的能力 【答案】C 【分析】生物群落的结构: (1)形成:群落结构是由群落中的各个种群在进化过程中通过相互作用形成的。 (2)类型:主要包括垂直结构和水平结构。群落的垂直结构有利于提高群落利用阳光等环境资源的能力。 【详解】A、根据表格数据可知,补海水组净光合速率平均值大于对照组,说明经补海水修复后,秋茄叶片的光合作用能力提升,A正确; B、本实验自变量是探究周期性补水对植物生长的影响,所以实验组的处理是进行周期性补水,而对照组的处理是无周期性补水或不补水,B正确; C、由于每个样方内取3个30cm深的沉积柱样土壤底泥,每个沉积柱以5cm间隔进行分样,则每个沉积柱取6个分样,将3个沉积柱同一水平的分样混匀,测量底泥的理化性质和净光合速率,共需对获得的(3+3)×6=36份沉积物样品进行检测,C错误; D、秋茄与桐花树高低错落,构成了群落的垂直结构,有利于提高群落利用阳光等环境资源的能力,D正确。 故选C。 43.(2023·湖南邵阳·一模)下图1为酶的作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理示意图。多酚氧化酶(PPO)催化酚形成黑色素是储存和运输过程中引起果蔬褐变的主要原因。为探究不同温度条件下两种PPO活性的大小,某同学设计了实验并对各组酚的剩余量进行检测,结果如图2所示,各组加入的PPO的量相同。下列说法不正确的是(    ) A.由图1推测,底物与竞争性抑制剂竞争酶的活性中心,从而影响酶促反应速率 B.非竞争性抑制剂与酶的某部位结合后,改变了酶的活性中心,其机理与高温对酶活性抑制的机理相似 C.该实验的自变量是温度、酶的种类和抑制剂的种类,PPO用量是无关变量 D.图2中,相同温度条件下酶B催化效率更高 【答案】C 【分析】酶:(1)酶活性:酶的活性受温度、pH、激活剂或抑制剂等因素的影响。(2)活化能:分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量。(3)作用机理:催化剂是降低反应的活化能。与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著。(4)酶的本质:酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。(5)酶的特性:高效性、专一性、作用条件较温和(高温、过酸、过碱,都会使酶的结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活)。 据图可知:竞争性抑制剂与底物结构相似,可与底物竞争性结合酶的活性部位,随着底物浓度的增加底物的竞争力增强,酶促反应速率加快,所以抑制剂Ⅱ是竞争性抑制剂。非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位不可逆性结合,从而使酶的活性部位功能丧失,即使增加底物浓度也不会改变酶促反应速率,所以抑制剂1是非竞争性抑制剂。 【详解】A、图1所示,酶的活性中心有限,竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性中心,从而影响酶促反应速率,A正确; B、非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位不可逆性结合,从而使酶的活性部位功能丧失,其机理与高温对酶活性抑制的机理相似,B正确; C、据题意可知,该实验的自变量是温度、酶的种类,抑制剂的种类和PPO用量是无关变量,C错误; D、图2中,各温度条件下酶B剩余量都最少,与底物结合率最高,所以相同温度条件下酶B催化效率更高,D正确; 故选C。 44.(2023·江苏·二模)下列关于元素和化合物的叙述,正确的是(  ) A.碳是占人体细胞干重最多的元素,也是生命的核心元素 B.多糖由多个葡萄糖分子连接而成,具有还原性 C.血红素的基本组成单位是氨基酸,参与血液中O2的运输 D.还原性辅酶Ⅱ的化学本质是蛋白质,能催化C3的还原 【答案】A 【分析】还原糖是指具有还原性的糖类。在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性。还原性糖主要有葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等。 【详解】A、碳占生物体干重比例最大,蛋白质、脂质、糖类、脱氧核酸即DNA都是以碳为骨架,碳是占人体细胞干重最多的元素,也是生命的核心元素,A正确; B、还原糖是指具有还原性的糖类,在糖类中,分子中含有游离醛基或酮基的单糖和含有游离醛基的二糖都具有还原性,还原性糖主要有葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖等,多糖通常是由多个葡萄糖分子连接而成,但是不具备还原性,B错误; C、血红素是铁卟啉化合物,是血红蛋白的辅基,故血红蛋白的基本组成单位是氨基酸,参与血液中O2的运输,C错误; D、还原性辅酶Ⅱ的化学本质是NADPH而非蛋白质,能作为还原剂使C3还原,D错误。 故选A。 45.(2023·江苏·模拟预测)在洗涤剂中碱性纤维素酶可大大提高对衣物的洗涤效果。研究人员从某芽孢杆菌菌株中分离纯化出一种碱性纤维素酶,探究其催化作用的最适pH和温度,结果如图。相关叙述错误的是(    ) A.该纤维素酶的催化机理是降低反应所需的活化能 B.该纤维素酶催化反应的最适温度可能在50℃左右 C.在不同温度条件下,该纤维素酶的最适pH有差异 D.相同pH时,不同温度下的纤维素酶的活性不同 【答案】D 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。 3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高过低都会使酶变性失活。 【详解】A、酶的作用机理是能够降低化学反应的活化能,故碱性纤维素酶的催化机理是降低反应所需的活化能,A正确; B、当温度为50℃左右时,碱性纤维素酶的活性最高,因此,该纤维素酶催化反应的最适温度可能在50℃左右,B正确; C、由图可知,在不同温度下,该酶的最适pH有差异,如温度在30℃时,最适pH为8左右,温度在50℃时,最适pH为7左右,C正确; D、相同pH时,不同温度下的纤维素酶的活性可能相同,如当pH为8时,40℃和70℃纤维素酶的活性相同,D错误。 故选D。 二、多选题 46.(2024·江苏南通·模拟预测)下图是菠菜叶肉细胞光合作用和呼吸作用的部分过程,a、b代表气体。相关叙述正确的是(    )    A.物质a、b分别代表O2和CO2 B.过程②④都在生物膜上进行 C.过程③消耗的ATP可由过程①②④提供 D.只有在有光条件下过程①②③④才能同时进行 【答案】AD 【分析】题图分析,①为有氧呼吸的第三阶段,②为光反应中水的光解,③为暗反应,④有氧呼吸的第一、第二阶段,a为O2,b为CO2,据此答题。 【详解】A、a为水的光解产生的O2,b为暗反应的原料CO2,A正确; B、④为有氧呼吸第一、第二阶段,发生的场所在细胞质基质和线粒体基质,B错误; C、过程③消耗的ATP是由光反应产生提供,即过程②,C错误; D、①④为细胞呼吸,②③光合作用,故只有在有光条件下过程①②③④才能同时进行,D正确。 故选AD。 47.(2024·江苏南通·三模)锈赤扁谷盗是一种储粮害虫。科研人员研究了温度和小麦含水量对锈赤扁谷盗呼吸速率的影响,结果见下表。实验前小麦经过高温烘干和杀虫处理,并通过添加蒸馏水调节小麦含水量,每组加入相同数量的锈赤扁谷盗,相关叙述正确的是(    ) 温度℃ 呼吸速率 CO2μL-1·L-1·min-1·头-1 小麦含水量/% 25℃ 30℃ 35℃ 12 0.14 0.21 0.29 13 0.15 0.23 0.34 14 0.16 0.27 0.52 A.为了维持正常的体温,环境温度越低锈赤扁谷盗的代谢速率越快 B.一定范围内可以通过检测二氧化碳的浓度变化来实现对锈赤扁谷盗的监测 C.低温环境既有利于抑制仓储粮食自身的呼吸作用又能抑制锈赤扁谷盗的呼吸作用 D.粮食入仓前要尽量晒干去除细胞内的自由水和结合水有利于控制锈赤扁谷盗的数量 【答案】BC 【分析】锈赤扁谷盗是一种昆虫,是变温动物,没有自主调节体温的机制,当外界环境的温度升高时,它们的代谢率随之升高,体温也逐渐上升;当外界环境的温度降低时,它们的代谢率也随之降低,体温也逐渐下降。 【详解】A、锈赤扁谷盗是变温动物,据表可知,环境温度越低锈赤扁谷盗的代谢速率越慢,A错误; B、锈赤扁谷盗的呼吸作用产生二氧化碳,一定范围内可以通过检测二氧化碳的浓度变化来实现对锈赤扁谷盗的监测,B正确; C、低温能降低呼吸酶的活性,会抑制仓储粮食和锈赤扁谷盗的呼吸作用,C正确; D、粮食入仓前尽量晒干会去除细胞内绝大部分的自由水,以降低细胞代谢,但结合水难以失去,D错误。 故选BC。 48.(2024·江苏苏州·三模)有氧条件下,细胞质基质中的NADH不能直接进入线粒体。一部分NADH可通过甘油-α-磷酸穿梭途径进入线粒体,被FAD接受形成FADH₂,进入电子传递链。具体过程如图所示,下列说法错误的是(    )    A.NADH无法直接通过线粒体内膜与膜蛋白有关、与膜脂无关 B.FADH₂所携带的电子通过电子传递链最终交予氧气生成水 C.α-磷酸甘油脱氢酶可催化不同的化学反应说明酶不具有专一性 D.被氧化的NAD+能够在细胞质基质中重新进入糖酵解 【答案】AC 【分析】有氧呼吸过程:有氧呼吸第一阶段,在细胞质基质,1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量的NADH,释放少量的能量;第二阶段,在线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和NADH,释放少量的能量;第三阶段,在线粒体内膜,前两个阶段产生的NADH,经过一系列反应,与氧气结合生成水,释放出大量的能量。 【详解】A、NADH携带的氢借助α-磷酸甘油进入线粒体基质,说明NADH的转运与脂膜有关,A错误; B、电子传递链下游最终的电子受体是氧,FADH₂所携带的电子通过电子传递链最终交予氧气生成水,B正确; C、酶的专一性是指酶只能催化一种或一类化学反应,α-磷酸甘油脱氢酶可催化不同的化学反应,不能说明酶不具有专一性,C错误; D、被氧化的NAD+能够在细胞质基质中重新进入糖酵解,D正确。 故选AC。 49.(2024·山东泰安·二模)为提高苹果果实中的糖含量,研究者利用同位素标记法进行实验,处理及结果如下表。其中M蛋白主要在根表皮细胞表达且定位在细胞膜上。下列说法正确的是(    ) 设置 苹果根系置于含有13C标记的葡萄糖培养液中 苹果根系置于葡萄糖培养液中,用13C标记的CO₂处理苹果叶片 根系13C含量(mg) 地上13C含量(mg) 根系13C含量占比(%) 地上13C含量占比(%) 野生型 4.7 含量极低 44.24 55.76 M基因高表达 6.2 30.89 69.11 M基因低表达 3.6 46.79 53.21 A.M蛋白能促进根系从周围环境中吸收葡萄糖 B.叶片合成的有机物主要是以葡萄糖的形式运输到苹果根系 C.根系能吸收葡萄糖,减少了叶片光合产物向根系的运输,使更多糖分配到果实 D.该培养条件下,促进M基因表达能够提高苹果果实中的糖含量 【答案】ACD 【分析】由表格数据可知,将苹果根系置于含有13C标记的葡萄糖培养液中,M基因高表达组根系13C含量显著高于野生型和M基因低表达组,再用用13C标记的CO2处理苹果叶片,M基因高表达组根系13C含量占比要显著低于野生型和M基因低表达组,即根系中葡萄糖的来源有两种,一是从周围环境中吸收,二是叶片合成的有机物运输到根系。 【详解】A、将苹果根系置于含有13C标记的葡萄糖培养液中,M基因高表达组根系13C含量显著高于野生型和M基因低表达组,说明M蛋白能促进根系从周围环境中吸收葡萄糖,A正确; B、叶片合成的有机物主要是以蔗糖的形式通过韧皮部筛管运输到苹果根系,B错误; C、将苹果根系置于含有13C标记的葡萄糖培养液中,M基因高表达组根系13C含量显著高于野生型和M基因低表达组,再用用13C标记的CO2处理苹果叶片,M基因高表达组根系13C含量占比要显著低于野生型和M基因低表达组,说明根系能吸收葡萄糖,减少了叶片光合产物向根系的运输,使更多糖分配到果实,C正确; D、该培养条件下,由表格数据可知,促进M基因表达能促进根系能吸收葡萄糖,减少了叶片光合产物向根系的运输,使更多糖分配到果实,提高苹果果实中的糖含量,D正确。 故选ACD。 50.(2024高三下·山东济南·专题练习)下图为线粒体局部放大示意图,内膜上多个各不相同的电子传递复合物在依次传递电子的同时将质子排出线粒体基质,ATP合酶能催化 ATP的合成。下列叙述错误的是(    ) A.图示过程体现的是有氧呼吸第二、三阶段,分别发生于线粒体基质和内膜上 B.线粒体内外膜间隙的pH 高于线粒体基质 C.还原型辅酶Ⅰ在细胞质基质和线粒体基质中均能产生 D.图示过程发生了一系列的能量转换,NADH 中的化学能多数转换为 ATP中的化学能 【答案】ABD 【分析】有氧呼吸:第一阶段在细胞质基质,第二阶段在线粒体基质,第三阶段在线粒体内膜。第二阶段消耗水,第三阶段生成水,第三阶段消耗氧气。 【详解】A、图示过程体现的是有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上,A错误; B、由图可知,NADH将有机物降解得到的高能电子传递给质子泵,后者利用这一能量将H+泵到线粒体内外膜间隙,线粒体内外膜间隙的pH 低于线粒体基质,B错误; C、有氧呼吸第一阶段、第二阶段都有还原型辅酶Ⅰ生成,分别发生在细胞质基质和线粒体基质中,C正确。 D、NADH将有机物降解得到的高能电子传递给质子泵,后者利用这一能量将H+泵到线粒体基质外,实现了由有机物中的化学能到电能的转化,H+通过特殊的结构回流至线粒体基质,同时驱动ATP合成,实现了电能到ATP中的化学能的转化,但NADH 中的化学能少数转换为 ATP中的化学能,多数以热能的形式散失了,D错误。 故答案为ABD。 51.(2024·江苏宿迁·一模)如图是光合作用过程示意图(字母代表物质),PSBS是一种类囊体膜蛋白,能感应类囊体腔内H+的浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,防止强光对植物细胞造成损伤。下列说法正确的是(    ) A.H+经过Z蛋白外流的同时,利用B物质来合成C物质 B.叶绿素分子中被光激发的e-,经传递到达D结合H+后生成E C.物质F浓度降低至原浓度一半时,短时间内C5化合物的含量将降低 D.降低Z蛋白的活性和阻断卡尔文循环中F的供应都将有利于PSBS发挥功能 【答案】ABD 【分析】图中的水的光解发生在叶绿体的类囊体腔中,A是氧气,B是ADP和Pi,C是ATP,D是NADP+,E是NADPH,F是二氧化碳。 【详解】A、由图可知,C、E可用于C3的还原,故E是NADPH,B是ADP和Pi,C是ATP。当H+顺浓度梯度经过Z蛋白运输时,利用化学势能将ADP和Pi转化为ATP,即B物质被用来合成了C物质,A正确; B、叶绿素分子中被光激发的电子,经传递到达D(NADP+)同时结合H+合成E,即NADPH,B正确; C、物质F是CO2,浓度降低至原浓度一半时,短时间内CO2的固定速率降低,但C3的还原速率不变,故C5化合物的含量将升高,C错误; D、由题意可知,PSBS是一种类囊体膜蛋白,能感应类囊体腔内H+的浓度而被激活,激活的PSBS抑制电子在类囊体膜上的传递,最终将过量的光能转换成热能释放,防止强光对植物细胞造成损伤。降低Z蛋白的活性会减少H+向外运输,阻断卡尔文循环中F的供应会导致暗反应减弱,进而抑制光反应ATP和NADPH的合成,由于Z蛋白质活性与ATP合成有关,因此ATP合成减少也会导致H+外运减少,因此都将有利于PSBS发挥功能,防止强光对植物细胞造成损伤,D正确。 故选ABD。 52.(2023·江苏南通·模拟预测)下图是酵母菌、脱硫杆菌、乳酸菌细胞内葡萄糖氧化分解的过程。下列叙述正确的是(    ) A.酵母菌有氧呼吸和脱硫杆菌无氧呼吸都能将葡萄糖彻底氧化分解 B.脱硫杆菌进行②④过程的场所分别是线粒体基质、线粒体内膜 C.酵母菌的无氧发酵过程和乳酸菌的发酵过程都没有电子传递链途径 D.酵母菌的发酵和乳酸菌的发酵分解等量的葡萄糖产生的热量不相等 【答案】ACD 【分析】有氧呼吸的三个阶段:细胞质基质进行有氧呼吸第一阶段,葡萄糖形成丙酮酸和[H],同时释放少量能量,线粒体基质中,丙酮酸与水反应形成二氧化碳和[H],同时释放少量能量,有氧呼吸第三阶段,在线粒体内膜上,[H]与氧气结合生产水,同时释放大量能量,细胞呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少部分用于合成ATP。 【详解】A、酵母菌有氧呼吸将葡萄糖彻底氧化分解为CO2和H2O,脱硫杆菌无氧呼吸可将葡萄糖彻底氧化分解为CO2和H2S,A正确; B、脱硫杆菌是原核生物,没有线粒体,B错误; C、酵母菌的发酵过程和乳酸菌的发酵过程产生了丙酮酸和[H],丙酮酸和[H]反应生成了其他的有机物,结合题图可知,没有电子传递链途径,C正确; D、酒精发酵过程中会产生二氧化碳这一彻底氧化产物,因此其释放的能量可能会略多于乳酸发酵,所以酵母菌的发酵和乳酸菌的发酵分解等量的葡萄糖产生的热量不等,D正确。 故选ACD。 53.(2023·江苏苏州·三模)正常情况下,线粒体内膜上H+的氧化与ATP合成相偶联,如下图所示。研究发现,FCCP作为解偶联剂作用于线粒体内膜,使外膜内膜之间空腔中的质子不通过ATP合酶,而是通过解偶联蛋白通道直接回到基质中;抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体耗氧。下列叙述正确的有(    )    A.有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子最终传递给氧气 B.加入抗霉素A,细胞由有氧呼吸转为无氧呼吸,产生酒精和CO2 C.FCCP和抗霉素A均作用于线粒体内膜,但两者作用机理不同 D.加入FCCP后,可使线粒体内膜合成ATP减少,释放热能增加 【答案】ACD 【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段发生于细胞质基质,1分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸,产生少量[H]并释放少量能量;第二阶段发生于线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和[H]并释放少量能量;第三阶段发生于线粒体内膜,[H]与氧气结合成水并释放大量能量。 【详解】A、分析图可知,有氧呼吸第一、二阶段产生的NADH所携带的电子通过电子传递链最终传递给氧气,生成水,A正确; B、由题意可知,加入抗霉素A,完全阻止线粒体耗氧,细胞只能进行无氧呼吸,若为动物细胞无氧呼吸,则产生乳酸,不能产生酒精和CO2,B错误; C、由题意可知,FCCP作为解偶联剂能作用于线粒体内膜,抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体耗氧,所以FCCP和抗霉素A均作用于线粒体内膜,但作用机理不相同,C正确; D、细胞呼吸释放的能量大部分以热能的形式散失,少数储存在ATP中,由题意可知,FCCP作为解偶联剂使线粒体合成的ATP减少,则加入FCCP后,细胞呼吸产生的能量更多的以热能形式散失,D正确。 故选ACD。 54.(2023·江苏徐州·模拟预测)人体骨骼肌细胞因疾跑缺氧而进行厌氧呼吸,产生的乳酸能通过血液运输至肝细胞,再生葡萄糖后,可运回骨骼肌细胞,称为Cori循环,部分过程如下图所示。下列叙述错误的是(    )    A.葡萄糖分解过程中不需要ATP 提供物质和能量 B.疾跑时肝细胞通过厌氧呼吸为骨骼肌供能 C.该循环耗能,但可保障机体克服暂时缺氧 D.骨骼肌细胞中的葡萄糖可以由肌糖原转化而来,并运输出细胞补充血糖 【答案】ABD 【分析】Cori循环是指人体骨骼肌细胞因疾跑缺氧而进行厌氧呼吸,产生的乳酸能通过血液运输至肝细胞,再生葡萄糖后,可运回骨骼肌细胞。 【详解】A、由图可得葡萄糖分解有两个阶段,第一阶段消耗ATP,第二阶段产生ATP,所以是需要ATP,A错误; B、厌氧呼吸的是骨骼肌而不是肝细胞,B错误; C、厌氧呼吸可保障机体克服暂时缺氧,且由图可知,该过程在骨骼肌细胞产生4个ATP,而在肝细胞中消耗6个ATP,因此该循环耗能,C正确; D、准确来说,糖原在细胞内分解,直接产生的是磷酸葡萄糖,肝脏可以把磷酸葡萄糖转化为葡萄糖,肌肉不行,所以肝糖原可以分解补充血糖,肌糖原只能自己用,D错误。 故选ABD。 55.(2023·江苏南通·模拟预测)柽柳是强耐盐植物,它的叶子和嫩枝上的盐腺可将吸收到植物体内的无机盐排出体外,其根部 可逆浓度梯度从土壤中吸收无机盐。如图表示为不同浓度的 NaCl 溶液对柽柳体内Na+积累量、盐腺Na+分泌量和相对分泌量(相对分泌量=分泌量/体内离子积累量代表盐腺的泌盐效率)的影响。据图分析,正确的有(  )    A.使用呼吸抑制剂不会影响柽柳根部对无机盐的吸收 B.本实验中随着 NaCl浓度的升高,Na+分泌量和积累量都增加 C.柽柳叶子和嫩枝上盐腺的泌盐效率随外界盐分的升高而升高 D.柽柳逆浓度吸收无机盐可增大根毛细胞液浓度,有利于吸收水 【答案】BD 【分析】主动运输是物质逆浓度梯度运输的过程,主动运输需要能量,其速率受到温度和氧气浓度的影响。 【详解】A、使用呼吸抑制剂可抑制柽柳根部细胞的有氧呼吸过程,而柽柳根部对无机盐的吸收属于主动运输,需要消耗能量,故使用呼吸抑制剂会影响柽柳根部对无机盐的吸收,A错误; B、由题图可知,随着NaCl浓度的升高,Na+分泌量和积累量都呈上升趋势,即都增加,B正确; C、若外界盐分过高,会造成柽柳根部细胞失水,即“烧苗”,柽柳叶子和嫩枝上盐腺的泌盐效率不会随外界盐分的升高而一直升高,C错误; D、柽柳逆浓度吸收无机盐可增大根毛细胞液浓度,当柽柳根部细胞细胞液浓度大于外界溶液浓度时,有利于细胞吸收水,D正确。 故选BD。 56.(2023·江苏盐城·三模)突变酵母的发酵效率高于野生型,常在酿酒工业发酵中使用。下图为呼吸链突变酵母呼吸过程。下列有关叙述正确的是(    )    A.突变酵母细胞中具有双层膜结构的细胞器是线粒体 B.氧气充足时,野生型酵母增殖速率大于突变酵母 C.氧气充足时,突变酵母细胞中不消耗[H] D.丙酮酸在细胞质基质和线粒体基质中分解都可产生ATP 【答案】AB 【分析】酵母菌是兼性厌氧菌,既可进行有氧呼吸产生水和二氧化碳,又能进行无氧呼吸产生乙醇和二氧化碳。图示突变酵母由于线粒体内有氧呼吸链中断,因此只能进行无氧呼吸,发酵效率高于野生型。 【详解】A、酵母菌是真核生物中的真菌,因此细胞中具有双层膜结构的细胞器是线粒体,A正确; B、氧气充足时,野生型酵母可以进行有氧呼吸,产生更多能量增殖速率大于突变酵母,B正确; C、突变酵母细胞只进行无氧呼吸,无氧呼吸第一阶段产生[H],第二阶段消耗[H],C错误; D、丙酮酸在细胞质基质分解为无氧呼吸第二阶段,不产生ATP,在线粒体基质中分解为有氧呼吸第二阶段,可产生ATP ,D错误。 故选AB。 57.(2023·江苏南通·三模)活化状态的Rubisco能催化固定。黑暗条件下,Rubisco与C5结合呈钝化状态。光照条件下,光激活Rubisco活化酶,使Rubisco构象发生变化释放C5暴露出活性位点,然后Rubisco活性位点与结合后再与类囊体排出的结合,形成活化状态的Rubisco,过程如下图所示。相关叙述正确的是(    )    A.Rubisco活化酶吸收、传递、转换光能后被激活 B.光能驱动H+从类囊体薄膜外向类囊体内腔移动 C.类囊体内腔中的pH下降有利于Mg2+释放到基质 D.和Mg2+既是Rubisco的活化剂也是Rubisco的催化底物 【答案】BC 【分析】Rubisco是光合作用过程中的一种关键酶,只有其处于活性状态,才能催化CO2固定。形成活化状态的Rubisco,需要光照、CO2及Mg2+。 【详解】A、酶只有催化作用,吸收、传递、转化光能的是光合色素,A错误; B、由图可知,光能驱动H+从类囊体薄膜外向类囊体内腔移动,进而维持类囊体中的高H+浓度,B正确; C、类囊体内腔中的pH下降,消耗H+势能,有利于Mg2+释放到基质,C正确; D、Mg2+是Rubisco的活化剂,但不是Rubisco的催化底物,D错误。 故选BC。 58.(2023·山东临沂·二模)酶的竞争性抑制剂的作用机理如下图1所示。下图2中甲、乙、丙为同一酶促反应在不同条件下测得的反应速率变化曲线。下列说法错误的是(  ) A.竞争性抑制剂与底物结构相似,可竞争性结合酶的活性部位,从而影响酶促反应速率 B.非竞争性抑制剂与高温、低温的作用机理相似,均会使酶空间结构改变而丧失催化功能 C.通过增加底物浓度降低竞争性抑制剂对酶活性的抑制,会降低酶促反应的反应速率 D.随底物浓度的增大,丙组的反应速率低于乙组,可能与丙组加入非竞争性抑制剂有关 【答案】BC 【分析】竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂:竞争性抑制剂是产生竞争性抑制作用的抑制剂。它与被抑制的酶的底物通常有结构上的相似性,能与底物竞相争夺酶分子上的结合位点,从而产生酶活性的可逆的抑制作用。非竞争性抑制剂在化学结构和分子形状上与底物无相似之处,因此并不在活性中心与酶结合,而是在活性中心以外的地方结合。然而一旦结合,酶的空间结构就发生变化,从而导致活性中心不能再结合底物。 【详解】A、竞争性抑制剂与底物结构相似,可竞争性结合酶的活性部位,使酶与底物结合机会下降,从而影响酶促反应速率 ,A正确; B、非竞争性抑制剂改变酶空间结构,与高温的作用机理相似,均会使酶空间结构改变而丧失催化功能 ,但和低温使酶活性下降机理不同,B错误; C、通过增加底物浓度降低竞争性抑制剂对酶活性的抑制,使底物和酶结合机会增大,会升高酶促反应的反应速率 ,C错误; D、随底物浓度的增大,丙组的反应速率低于乙组,丙组的最大反应速率低于甲、乙组,可能与丙组加入非竞争性抑制剂有关 ,D正确。 故选BC。 59.(2023·山东·二模)大气中的CO2需通过植物叶片内部结构最终扩散到叶绿体基质内进行光合作用,叶肉细胞可导致CO2传递受阻从而影响植物的光合作用,该现象称为叶肉限制;叶肉限制的大小可用叶肉导度(CO2从气孔到叶绿体内的扩散阻力的倒数)表示。下列说法错误的是(    ) A.植物细胞壁越厚,叶肉导度越大 B.增加叶肉细胞生物膜的通透性,可以降低叶肉限制 C.缺水条件下,叶肉限制可能会增大 D.叶肉导度越大,光合速率越小 【答案】AD 【分析】光合作用的过程: ①光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体薄膜):水的光解产生NADPH与O2,以及ATP的形成; ②暗反应阶段(场所是叶绿体的基质):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成C5和糖类等有机物。 【详解】A、细胞壁是全透的,其厚度应不影响二氧化碳从气孔到叶绿体的扩散,A错误; B、增加叶肉细胞生物膜的通透性,叶肉导度变大,CO2从气孔到叶绿体内的扩散阻力越小,可以降低叶肉限制,B正确; C、缺水条件下,气孔关闭,叶肉细胞导致CO2传递受阻增大,叶肉限制可能会增大,C正确; D、叶肉导度越大,CO2从气孔到叶绿体内的扩散阻力越小,CO2吸收量越大,光合速率越大,D错误。 故选AD。 60.(2022·江苏·高考真题)下图为生命体内部分物质与能量代谢关系示意图。下列叙述正确的有(    )    A.三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2并消耗O2 B.生物通过代谢中间物,将物质的分解代谢与合成代谢相互联系 C.乙酰CoA在代谢途径中具有重要地位 D.物质氧化时释放的能量都储存于ATP 【答案】BC 【分析】本题考查了三大营养物质代谢的相互转化及细胞呼吸的相关知识。由题图可知三羧酸循环是三大营养素(糖类、脂质、氨基酸)的最终代谢通路,又是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽。三羧酸循环是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,原核生物中分布于细胞质,真核生物中分布在线粒体。因为在这个循环中几个主要的中间代谢物是含有三个羧基的有机酸,例如柠檬酸,所以叫做三羧酸循环,又称为柠檬酸循环。 【详解】A、题图分析可知三羧酸循环是代谢网络的中心,可产生大量的[H]和CO2,但不消耗O2,呼吸链会消耗,A错误; B、题图分析可知代谢中间物(例:丙酮酸、乙酰CoA等),将物质的分解代谢与合成代谢相互联系,B正确; C、题图分析可知丙酮酸、乙酰CoA在代谢途径中将蛋白质、糖类、脂质、核酸的代谢相互联系在一起,具有重要地位,C正确; D、物质氧化时释放的能量一部分储存于ATP中,一部分以热能的形式散失,D错误。 故选BC。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!50 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!1 学科网(北京)股份有限公司 $$

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高频必刷03 细胞的代谢(60题)-【尖子生创造营】2025年高考生物总复习高频考点必刷800题(江苏专用)
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