课时微练8 细胞呼吸的原理和应用-(Word练习)【赢在微点·顶层设计】2026年高中生物学高考一轮总复习(单选版)

2025-08-08
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摘要:

本高中生物学讲义围绕细胞呼吸原理与应用核心考点,涵盖有氧/无氧呼吸过程、物质能量变化、影响因素及实际应用,按基础概念-过程分析-图表解读-实验探究逻辑组织,通过考点梳理、真题精讲、方法指导、分层练习环节,帮助学生系统构建知识网络,突破重难点。 资料融合高考真题与模拟题,以科学思维和探究实践为导向,如第5题结合梨保鲜考查呼吸作用影响因素,引导学生用物质与能量观分析低温、密封对呼吸速率的调节。设置运动耐力机制等科学探究题,提升实验设计与分析能力,分层练习适配不同水平,助力学生高效复习,为教师提供精准复习节奏指导。

内容正文:

课时微练(八) 细胞呼吸的原理和应用   一、选择题:本题共10小题,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的 1.酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也称为发酵。下列相关叙述正确的是(  ) A.两种细胞中的[H]均会出现积累现象 B.酒精和乳酸可由同一种物质转化而来 C.产生酸味和酒味的第二阶段生成ATP D.两种细胞的线粒体中均可能产生CO2 2.(2025·咸阳模拟)辅酶Ⅰ(NAD+)全称烟酸胺腺嘌呤二核苷酸,在细胞呼吸和代谢过程中扮演着重要角色。辅酶Ⅰ在细胞质基质中合成,因其带有电荷,无法通过自由扩散的方式通过线粒体内膜,只能借助线粒体内膜上的MCART1蛋白转运NAD+进入线粒体。下列叙述正确的是(  ) A.NAD+能参与无氧呼吸并转化为NADH B.NAD+在线粒体内膜上转化为NADH C.MCART1蛋白异常导致细胞无法产生ATP D.MCART1基因在所有生物的细胞中特异性表达 3.(2025·重庆模拟)在剧烈运动的过程中,当肌肉细胞有氧呼吸产生NADH的速度超过其再形成NAD+的速度时,丙酮酸转变为乳酸使NAD+再生,以保证葡萄糖到丙酮酸能够继续产生ATP,乳酸由血液进入肝细胞内转变为葡萄糖,该过程称为可立氏循环。下列叙述正确的是(  ) A.有氧呼吸过程中,NADH在细胞质基质中产生,线粒体中被消耗 B.丙酮酸被还原为乳酸的过程中,产生NAD+和少量ATP C.肌细胞产生的乳酸进入血浆后使血浆pH呈酸性 D.机体进行可立氏循环时,肌细胞消耗的氧气与产生的二氧化碳体积相等 4.(2025·海安模拟)如图所示为人体运动强度与血液中乳酸含量及氧气消耗速率的关系,下列相关叙述正确的是(  ) A.有氧呼吸时,葡萄糖在线粒体内氧化分解释放的能量大部分以热能形式散失 B.氧气消耗和乳酸产生的场所均为细胞质基质 C.b运动强度时,肌肉细胞O2的消耗量等于CO2的产生量 D.c运动强度下的有氧呼吸速率较b运动强度时低 5.(2021·湖北卷,T10)采摘后的梨常温下易软化。果肉中的酚氧化酶与底物接触发生氧化反应,逐渐褐变。密封条件下4 ℃冷藏能延长梨的贮藏期。下列叙述错误的是(  ) A.常温下鲜梨含水量大,环境温度较高,呼吸代谢旺盛,不耐贮藏 B.密封条件下,梨呼吸作用导致O2减少,CO2增多,利于保鲜 C.冷藏时,梨细胞的自由水增多,导致各种代谢活动减缓 D.低温抑制了梨的酚氧化酶活性,果肉褐变减缓 6.(2025·惠州模拟)如图甲为某单子叶植物种子萌发过程中干重的变化曲线,如图乙为其萌发过程中细胞呼吸相关曲线。据图分析,不能得出的结论是(  ) A.图乙两条曲线相交时,有氧呼吸速率等于无氧呼吸速率 B.与休眠种子相比,萌发种子胚细胞中自由水/结合水的值较大 C.A点(曲线最低点)后,光照下萌发种子中合成ATP的细胞器有叶绿体和线粒体 D.与休眠种子相比,萌发种子胚细胞内RNA种类较多 7.(2025·哈尔滨联考)研究发现多种癌细胞高表达MCT1、MCT4载体,连接以糖酵解(葡萄糖分解为丙酮酸)为主要产能方式和以线粒体氧化(有氧呼吸第二阶段:TCA循环即三羧酸循环)为主要产能方式的两种癌细胞,形成协同代谢,促进肿瘤自身的发生与发展,如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) 以糖酵解为主要产能方式的癌细胞(A型)  以线粒体氧化为主要产能方式的癌细胞(B型) A.糖酵解、TCA循环过程都能产生ATP和[H] B.TCA过程消耗的O2量等于产生的CO2量 C.理论上A型癌细胞可为B型癌细胞增殖过程提供原材料 D.MCT1、MCT4共转运乳酸和H+能调节胞内pH和代谢平衡 8.化学渗透假说是指在有氧呼吸第三阶段,线粒体内膜上会发生电子传递,形成了跨线粒体内膜的电势差和质子(氢离子)梯度差,驱动ATP的合成。为了证明质子梯度差的产生和NADH的氧化有关,科学家做了如下实验:从细胞中分离得到完整的线粒体,将其悬浮于不含O2的培养液中并加入NADH,密封后溶液外接pH电极(如图1),测定其溶液的氢离子浓度变化情况(如图2),已知线粒体外膜可自由渗透质子。下列叙述错误的是(  ) A.实验用的完整线粒体可以从酵母菌、霉菌等真核细胞中获取 B.根据实验结果可推测,加入氧后,线粒体基质中的质子浓度低于内外膜间隙 C.上述过程建立在生物膜具有选择透过性和流动性的基础上 D.参加有氧呼吸第三阶段的酶通过膜融合的方式进入线粒体基质 9.(2025·九江调研)通过对氧气感应机制的研究发现,当人体细胞处于氧气不足的状态时,会合成肽链HIFα,其可与肽链HIFβ组装为蛋白质HIF1,HIF1诱导肾脏产生促红细胞生成素(EPO),EPO促进人体产生更多新生血管和红细胞,以携带更多的氧气供应组织细胞;当氧气充足时,部分HIF1被降解,EPO含量降低。下列相关叙述错误的是(  ) A.氧气在线粒体内膜中与NADH结合生成水,并释放大量能量 B.剧烈运动时,人体细胞的氧气感应机制可促进EPO的产生 C.慢性肾衰竭患者通常EPO减少,严重贫血 D.EPO可促进骨髓中红细胞持续分裂和分化 10.敲除铁调节蛋白(IRP)基因会明显减弱线粒体的功能,在敲除基因IRP的小鼠中HIF1a和HIF2a两种蛋白的含量明显高于野生型。为探究这两种蛋白的作用,科学家测量了野生型和敲除基因IRP小鼠线粒体的耗氧速率,结果如图甲所示;测量LdhA(呼吸作用第一阶段的一种酶)的表达量,结果如图乙所示。已知PX⁃478和PT⁃2385分别为HIF1a和HIF2a的抑制剂。下列说法正确的是(  ) A.LdhA在线粒体基质中发挥作用 B.HIF1a蛋白和HIF2a蛋白含量的提高均抑制了有氧呼吸第三阶段 C.HIF1a蛋白和HIF2a蛋白对LdhA的表达起到相反的作用 D.无法确定HIF1a蛋白和HIF2a蛋白之间的功能关系 二、非选择题 11.(2021·重庆卷,T21)人线粒体呼吸链受损可导致代谢物X的积累,由此引发多种疾病。动物实验发现,给呼吸链受损小鼠注射适量的酶A和酶B溶液,可发生如图所示的代谢反应,从而降低线粒体呼吸链受损导致的危害。据图回答下列问题: (1)呼吸链受损会导致_______(填“有氧”或“无氧”)呼吸异常,代谢物X是_________。 (2)过程⑤中酶B的名称为_________,使用它的原因是__________________________________________。 (3)过程④将代谢物X消耗,对内环境稳态的作用和意义是________________________________________。 12.(科学探究)运动一定时间之后,机体表现出运动耐力下降的现象。研究者进行实验探究上述现象的机制。 (1)高强度运动初期时,氧气与[H]在________________(填场所)结合生成水,并释放大量能量,此过程称为氧化磷酸化,持续高强度运动消耗大量氧气,使肌细胞处于低氧环境。 (2)研究表明P酶通过提高氧化磷酸化强度进而提升运动耐力。AR蛋白可将乳酸转移至P酶特定氨基酸位点(乳酰化修饰)。研究者用小鼠进行持续高强度运动模拟实验,检测肌细胞中相关指标,结果如表: 检测指标 运动0 min 运动30 min P酶相对活性(%) 100 35 P酶乳酰化水平(%) 9 70 ①据表中数据推测持续高强度运动诱发_____________________________________,减弱骨骼肌氧化磷酸化强度,使运动耐力下降。 ②敲除小鼠AR基因,进行持续高强度运动模拟实验,发现P酶活性始终高于野生型。 ③研究者用小鼠肌细胞进行如图1中实验,推测:AR蛋白使P酶336位氨基酸发生乳酰化修饰,依据是__________________________________________。 (3)H蛋白是细胞中的氧含量感应蛋白,可感应氧气含量变化从而调控AR蛋白降解。研究者进行图2中实验并检测AR蛋白、H蛋白含量。由结果可知,持续高强度运动导致AR蛋白含量升高的原因是持续高强度运动使肌细胞氧气浓度下降,___________________________________,AR蛋白含量升高。 (4)上述研究揭示了持续高强度运动后运动耐力降低与AR蛋白、P酶、氧化磷酸化的关系。有研究表明氧化磷酸化过程会有活性氧产生,超过一定水平后诱发细胞凋亡。有人认为AR蛋白表达量较低的人运动耐力强,适宜做长时间持续高强度运动。结合本研究评价该观点是否合理,并说明理由:_________________ ___ ________________________________________________。 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 学科网(北京)股份有限公司 $$

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