内容正文:
能量供应机制,在所有生物的细胞内都是普遍存在的,A说
法正确;由题干信息可知,高强度运动时,骨骼肌细胞中的
ATP含量不足,需要磷酸肌酸水解将磷酸基团转移给ADP
再生ATP,再由ATP为肌肉收缩供能,说明磷酸肌酸不可
为肌肉收缩直接提供能量,B说法错误;由题干信息可知,
高强度运动时,氧气缺乏,说明ATP磷酸肌酸供能系统无
需氧气参与,C说法正确;当ATP含量低时,磷酸肌酸作为
一种高能磷酸化合物能及时水解将磷酸基团转移给ADP
再生ATP,说明ATP磷酸肌酸供能系统可使细胞中ATP
含量在一段时间内维持相对稳定,D说法正确。
7.B由题意可知,蛋白激酶(PK)是催化蛋白质磷酸化的酶,
这类酶催化ATP转移出磷酸,并使磷酸结合到特定蛋白质
分子中的某些氨基酸残基上,因此PK作用的底物包括特定
蛋白质和ATP,A说法正确;:蛋白质激酶可将磷酸基团转移
到不同的氨基酸残基上,但它只催化蛋白质磷酸化这一类
反应,仍然具有专一性,B说法错误;根毛细胞吸收钙离子
可能是主动运输,主动运输需要载体蛋白,载体蛋白可能发
生磷酸化来改变其构象从而运输钙离子,C说法正确;催化
结构区是PK与底物结合和发生作用的区域,D说法正确。
8.DIMP在酸性磷酸酶(ACP)等酶作用下降解为次黄嘌呤
和核糖,因此ACP的活性可用单位时间内、单位体积中
MP的消耗量表示,A说法错误;ATP在细胞内含量很少
但是ATP与ADP之间的转化较为迅速,能满足细胞的能
量需求,B说法错误;酶的作用机理是降低化学反应的活化
能,C说法错误;MP具有鲜味特性而次黄嘌呤和核糖无鲜
味,在MP降解前有效抑制ACP的活性是鱼肉保持鲜味的
思路,D说法正确。
9.D线粒体内膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂的组成元
素是C、H、O、NP,ATP的组成元素也是C、H、O、N、P,A
说法正确:根据题干“该酶进行正向反应,H+顺浓度梯度通
过e亚基”可知,ATP合成酶可以运输H,由“催化ATP
合成”可知,ATP合成酶有催化作用,B说法正确;当α亚基
正常时,该酶进行正向反应,H+顺浓度梯度通过ε亚基,可
知H进入线粒体基质是从高浓度到低浓度,需要转运蛋
白,因此是协助扩散,C说法正确;细胞内ATP的含量很
低,处于动态平衡,因此其含量多少与细胞代谢强弱并非呈
正相关,D说法错误。
10.C cAMP由一分子腺苷(腺嘌呤和核糖)和一分子磷酸组
成,虽然环化,但本质还是腺嘌呤核糖核苷酸,具备RNA
基本单位的结构特征,属于RNA的基本单位之一,A说法
正确;结合图示可知,ATP形成cAMP时,是B、Y位上的
磷酸基团脱下,因此用P标记ATP的a位上的磷酸基
团,可得到32P标记的cAMP,B说法正确;肝细胞中的肝糖
原可以直接分解为葡萄糖,而肌糖原不能直接被水解,很
可能肌细胞中缺乏这种酶P,C说法错误;ATP的结构可
以简写为A一P~P~P,ATP分子中两个相邻的磷酸基团
因都带负电荷而相互排斥,使得化学键不稳定,D说法
正确。
11.A分子伴侣GoEL源自细菌,细菌属于原核生物,其细
胞中只有核糖体一种细胞器,A说法错误;动物细胞中的
ATP是在细胞内合成的,高浓度ATP的形成可能是由于
不利因素引起细胞内ATP释放,B说法正确:蛋白质构象
的改变可能是蛋白质的空间结构发生改变,肽键不一定断
1
裂,C说法正确;ATP转化成ADP属于水解过程,需要消
耗水,D说法正确。
12.(除标注外,每空3分)(1)荧光素酶(2)所有生物的活细胞
中都含有ATP不同细胞中ATP浓度差异不大荧光强度
与ATP总量呈正相关(3)荧光素低温(5分)(4)5mL
ATP制剂5mL蒸馏水恢复发光萤火虫发光的直接
能源物质是ATP(6分)
【解析】(1)由题图可知,萤火虫能够发光是由于萤火虫腹
部细胞内的荧光素酶催化荧光素反应形成荧光素酰腺苷
酸,后者被○2氧化发光。(2)所有生物的活细胞中都含有
ATP,不同细胞中ATP浓度差异不大,这是以荧光强度反
映微生物含量的前提,荧光强度与ATP总量呈正相关,
ATP越多,荧光强度越大。(3)为保证该反应顺利进行,检
测试剂中除了荧光素酶,至少还应有荧光素、O2。由于低
温条件下酶的活性较低,且酶的分子结构较稳定,使用时
升高温度可使酶的活性升高,因此检测试剂应低温保存,
使用时再恢复至常温。(4)分析题意,本实验是研究萤火
虫发光的直接能源物质是ATP还是葡萄糖,则实验的自
变量是加入的物质种类,实验设计应遵循对照与单一变量
原则,故实验中一组加入ATP,一组加人葡萄糖,对照组加
入等量蒸馏水,因变量为是否发光。试管1和3步骤②后
都不发光,说明了试管3加入的是5mL蒸馏水,则试管2
加入的是5 mL ATP制剂,由于ATP是生命活动的直接
能源物质,因此试管2内的现象为恢复发光,实验结论为
萤火虫发光的直接能源物质是ATP。
13.D据图1分析,H+跨膜运输需要细菌紫膜质(一种膜蛋
白)的协助,且从低浓度向高浓度运输,方式为主动运输,A
说法正确;由图2可知,ATP合酶不能将光能直接转化为
ATP中的化学能,由图3可知,ATP合酶能将H势能转
化为ATP中的化学能,因此图中ATP的合成,需细菌紫
膜质和ATP合酶的共同作用,B说法正确;在无光条件
下,图3中若脂质体内pH低于外界,即脂质体内H+浓度
高于外界,存在质子梯度,那么就有可能驱动ATP合酶合
成ATP,C说法正确:对比图3和图4可知,图4无ATP
产生,可能与解偶联剂降低了H的浓度差有关,D说法
错误。
14.C据题图分析,活化的调节亚基与非活化的催化亚基可
在cAMP的作用下产生无活性的调节亚基和游离态、活化
的催化亚基,说明调节亚基具有结合到cAMP的结构域,
催化亚基包含活性位点,A说法正确;据题干信息可知,活
化的PKA催化亚基可将ATP上的磷酸基团转移到特定
蛋白质的丝氨酸或苏氨酸残基上进行磷酸化,改变这些蛋
白的活性,而ATP上的磷酸基团的转移发生在ATP的水
解过程中,B说法正确;腺苷酸环化酶催化ATP环化形成
的过程,该过程ATP的消耗与ADP的生成不平衡,C说
法错误;据图可知,cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和
催化亚基分离,释放出高活性的催化亚基,D说法正确。
第2周细胞呼吸的原理和应用
1.B由题意可知,电子传递链位于线粒体内膜上,因此电子
传递链的阻断会使有氧呼吸第三阶段无法进行,从而使有
氧呼吸无法完成,A说法正确;嘌呤核苷酸是合成ATP的
原料,嘌呤核苷酸合成受阻会抑制ATP的合成,B说法错
误;电子传递链由多种蛋白质复合体组成,蛋白质结构改变
会影响电子传递链,C说法正确;由题意可知,该F细胞内,
电子传递链的阻断会导致该细胞主要通过无氧呼吸供能,
会消耗更多有机物,D说法正确。
2.B小鼠细胞的细胞质基质中发生无氧呼吸和有氧呼吸的
第一阶段的反应,均不产生CO2,A说法正确;葡萄糖在细
胞质基质中被分解成丙酮酸后才能进入线粒体,不能在线
粒体内直接被分解,B说法错误;丙酮酸可以进入线粒体进
行有氧呼吸的第二阶段的反应,生成CO2,C说法正确;降
低温度会使有氧呼吸过程有关酶的活性下降,从而降低线
粒体的耗氧速率,D说法正确。
3.D条件X下酵母菌细胞进行无氧呼吸,有机物不能彻底氧
化分解,因此葡萄糖中的能量绝大多数储存在酒精中,少部
分以热能形式散失或储存在ATP中,A说法错误;有氧呼
吸(条件Y)和无氧呼吸(条件X)的第一阶段相同,都是葡
萄糖酵解形成丙酮酸和[H门,其他阶段不同,B说法错误;以
葡萄糖为呼吸底物,人体细胞有氧呼吸时O2消耗量等于
CO2产生量,无氧呼吸时不消耗O2也不产生CO2,在条件Y
下人体主要进行有氧呼吸,即使存在无氧呼吸也不会消耗
O2产生CO2,因此在条件Y下人体肌细胞产生的CO,量仍
等于消耗的O2量,C说法错误;酵母菌属于兼性厌氧型生
物,能在条件X或条件Y下呼吸,D说法正确。
4.B癌细胞进行有氧糖解即无氧呼吸,人体细胞无氧呼吸产
生乳酸,因此有大量癌细胞进行有氧糖解的组织区域内可
检测到大量乳酸,A说法正确;由题意可知,癌细胞在有氧
情况下会消耗大量葡萄糖进行发酵作用,即无氧呼吸,无氧
呼吸产生NADH较少,因此消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼
吸作用产生的NADH比正常细胞的少,B说法错误;癌细
胞主要进行无氧呼吸,无氧呼吸时丙酮酸在细胞质基质中
被利用,C说法正确:葡萄糖进入癌细胞后,通过细胞呼吸
产生的中间代谢产物可以作为原料,经转氨基作用形成
些非必需氨基酸,D说法正确。
5.D板结的土壤中氧气含量少,及时松土透气可以增加土壤
中的氧气含量,促进根细胞的有氧呼吸,从而产生更多的能
量,有利于根对无机盐的主动吸收,A说法正确;“饭后走一
走,活到九十九”主要是倡导散步等有氧运动,避免肌细胞
进行无氧呼吸产生大量乳酸,引起肌肉酸胀乏力,并促进新
陈代谢,B说法正确:晒干的种子失去大量自由水,呼吸作
用减弱而可以保存更长时间,C说法正确;破伤风芽孢杆菌
是厌氧菌,选用透气的消毒纱布包扎伤口,能抑制破伤风芽
孢杆菌的无氧呼吸,D说法错误。
6.D有氧呼吸的主要场所是线粒体,碎片化的线粒体无法正
常进行有氧呼吸,A说法正确;有氧呼吸第二、三阶段发生
在线粒体中,线粒体数量减少使△$qr的有氧呼吸减弱,B
说法正确;与△sqr相比,WT正常线粒体数量更多,有氧条
件下,WT能获得更多的能量,生长速度比△sqr快,C说法
正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,与线粒体无关,因此
无氧条件下WT与△sqr产生ATP的量相同,D说法错误。
7.D甲组中物质X为5mL蒸馏水,作为对照组,为避免其
他无关变量的干扰,减小实验误差,可再设置丙组,将甲组
中活酵母菌换成死酵母菌,A说法正确:若甲组右侧液面下
降,说明产生的CO2量多于消耗的O2量,酵母菌进行了无
氧呼吸,乙组右侧液面上升,说明有O2消耗,酵母菌进行了
有氧呼吸,因此酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,B说
法正确;若乙组右侧液面不变,说明没有O2消耗,酵母菌没
有进行有氧呼吸,因此酵母菌进行无氧呼吸,C说法正确;
若甲组右侧液面不变,说明CO2的释放量等于O2消耗量,
酵母菌没有进行无氧呼吸,培养液中没有酒精产生,D说法
错误。
8.B过程③⑤是无氧呼吸产生酒精的过程,一般在缺氧或氧
气不足的情况下发生,并非只能在极度缺氧环境中发生,A
说法错误;橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与过程⑤产
生的酒精反应,变为灰绿色,B说法正确;过程①③是呼吸
作用的第一阶段,能产生少量ATP,过程②是无氧呼吸产生
乳酸的第二阶段,不产生ATP,过程⑤是无氧呼吸产生酒精
的第二阶段,不产生ATP,C说法错误;无氧代谢途径由②
转化为⑤,即由产生乳酸变为产生酒精,不会有[H]积累,D
说法错误。
9.D有氧呼吸过程中只有第一、二阶段有[H]的产生,A说
法错误;分析题意可知,抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全
阻止线粒体中的呼吸作用,但发生在细胞质基质中的无氧
呼吸仍可进行,能产生[H],B说法错误;葡萄糖进入人成熟
红细胞的方式是协助扩散,不需要能量,因此FCCP不会影
响葡萄糖进入人成熟的红细胞,C说法错误;FCCP作为解
偶联剂能作用于线粒体内膜,导致ATP的生成减少,因此
加入FCCP后,细胞完成正常的某生命活动消耗的葡萄糖
量增加,以满足正常的ATP需求,D说法正确。
10.A据图分析可知,曲线甲在O2浓度为0时,气体交换相
对值为1.0,证明无氧呼吸释放了CO2,因此曲线甲表示
CO2释放量,A说法正确;图中O2浓度为0时,植物器官
无氧呼吸强,消耗有机物比有氧呼吸更多,不利于该器官
的储藏,B说法错误;O2浓度为a时,该器官同时进行无氧
呼吸和有氧呼吸,产生CO2的场所有线粒体基质和细胞质
基质,C说法错误;O2浓度为a时,ad=cd,有氧呼吸和无
氧呼吸产生CO2量相等,根据有氧呼吸和无氧呼吸化学反
应式计算可知,无氧呼吸消耗的葡萄糖量是有氧呼吸的3
倍,D说法错误。
11.D催化O2与NADH反应的酶存在于线粒体内膜上,A
说法错误;通常情况下,动物和植物无氧呼吸第一阶段产
生的NADH,会在第二阶段被消耗掉,而不会积累,B说法
错误;NAD十生成NADH发生在无氧呼吸第一阶段和有
氧呼吸第一、二阶段,因此NAD水平下降会同时影响有
氧呼吸和无氧呼吸过程,C说法错误;T℉-H缺失使得
NAD无法进入线粒体,导致线粒体中产生的[H]不足,最
终使有氧呼吸的第三阶段受阻,表现出耗氧量下降及ATP
生成量减少,D说法正确。
12.(除标注外,每空3分)(1)三线粒体内(活跃的)化学能
(2)减少脂肪有机物分解增加,而DNP使ATP合成减
少,大量能量以热能形式散失,进而导致机体高热;DNP使
机体ATP合成减少,导致无氧呼吸加强以弥补ATP的不
足,进而导致乳酸积累(10分)(3)在保证健康的前提下,
适当控制饮食和增加运动量,减少高热量食品的摄入
(10分)
【解析】(I)题图为有氧呼吸第三阶段,通过I、Ⅲ、V的作
用增大了线粒体内膜两侧的H浓度差。H通过V时,膜
两侧H浓度差形成的势能转化为ATP中的(活跃的)化
9
学能。(2)DNP可以顺浓度梯度运输H而不通过V,导
致ATP合成量减少,从而增加对人体储能物质脂肪的分
解,达到迅速减肥的效果。使用DNP导致机体高热的原
因是有机物分解增加,而DNP使ATP合成减少,大量能
量以热能形式散失,进而导致机体高热;使用DNP导致高
乳酸血症的原因是DNP使机体ATP合成减少,导致无氧
呼吸加强以弥补ATP的不足,进而导致乳酸积累。(3)在
保证健康的前提下,适当控制饮食和增加运动量,减少高
热量食品的摄入,是健康的减肥方式。
13.C由题意可知,定位在液泡膜上的ATP水解酶
(V-ATPase)可使液泡酸化,且从图中可看出,Cys进入液
泡需要借助液泡膜上的载体,且需要H+浓度梯度提供的
电化学势能,而V-ATPase水解ATP可维持液泡膜两侧
的H十浓度梯度。加入ATP水解酶抑制剂,会抑制
V-ATPase水解ATP,从而影响液泡内H浓度梯度,进而
影响Cys进入液泡,A说法错误;正常情况下,Cys进入液
泡是逆浓度梯度运输,说明液泡中Cys的浓度高于细胞质
基质,B说法错误;从图中可以看到,线粒体功能异常时会
释放出Fe,Fe会抑制Cys进入液泡,使得液泡内Cys浓度
降低,从而影响V-ATPase的功能,加剧液泡酸化消失,C
说法正确:液泡酸化消失导致线粒体功能异常,线粒体是
有氧呼吸的主要场所,线粒体功能异常会使有氧呼吸减
弱,O2消耗减少,CO2释放也减少,D说法错误。
14.D物质B是CO2,杧果细胞产生CO2的场所是细胞质基
质和线粒体基质,A说法错误;O在杧果无氧呼吸过程的
转移路径为葡萄糖→酒精和CO2,用8O标记忙果果实中
的葡萄糖,则图1中能检测到8O的物质有丙酮酸、B、E,B
说法错误;当黄芩提取液质量浓度为25g·g1时,杧果
果实呼吸强度大,消耗的有机物多且贮藏的时间短,C说
法错误;由题图可看出,不同质量浓度的黄芩提取液均推
迟杧果果实的呼吸跃变出现的时间,D说法正确。
第3周光合作用与能量转化
1.A油菜含叶绿素和类胡萝卜素,发菜是蓝细菌,含叶绿素
和藻蓝素,A说法正确;光合色素能吸收、传递、转化光能,
直接参与光反应,并非仅参与调节过程,B说法错误;叶黄
素属于类胡萝卜素,主要吸收蓝紫光,与光合作用过程有
关,C说法错误;叶绿素b在滤纸条上更接近滤液细线的原
因是在层析液中叶绿素b的溶解度小于叶绿素a,在滤纸条
上扩散速度慢,D说法错误。
2.B物质B可参与CO2的固定,可知B为C5,A说法错误;
卡尔文循环(即暗反应)进行的场所是叶绿体基质,B说法
正确;②为C3的还原,光反应提供的ATP和NADPH可为
其提供能量,而NADH主要参与细胞呼吸过程,C说法错
误;由题图可知,淀粉等有机物是在玉米维管束鞘细胞中通
过卡尔文循环合成的,D说法错误。
3.A过程②表示有氧呼吸第三个阶段反应,消耗的NADH
来自细胞质基质和线粒体基质,A说法错误;光合作用过程
中叶绿素吸收光能不需要酶的参与,B说法正确:在CO2供
应充足的情况下,如果突然停止光照,则光反应停止,光反
应为暗反应过程提供的NADPH和ATP减少,导致C还
原生成C的速率下降,而CO2的固定过程仍然正常进行,
因此,C5的含量将下降,C3的含量将上升,C3/Cs的值上
升,C说法正确:活细胞都可以进行呼吸作用,因此能进行
光合作用的细胞一定能进行呼吸作用,D说法正确。
4.DA组罗汉果苷V含量较低是因为夏季晴天自然状态下
温度太高,气孔导度减小,光合速率减弱,光合产物少,转化
成的罗汉果苷V较少,A说法错误;结合图1可知,在14:00
之后,与B组相比,C组的净光合速率下降,CO2吸收量较
少,B说法错误;与C组相比,D组净光合速率较低,因此D
组叶肉细胞中C3的还原过程较弱,C说法错误;由图1和
图2可以得出,中午12:00左右,C组(遮阴50%)净光合速
率较大,且与其他几组相比,C组罗汉果苷V含量最多,因
此夏季晴天最佳处理方法是在中午时段遮阴50%,D说法
正确。
5.A植物合成有机物的速率用总光合速率表示,光照强度为
a时,甲、乙两种植物的净光合速率相等,由于甲、乙两种植
物的呼吸速率未知,故无法确定甲、乙两种植物合成有机物
的速率是否相等,A说法错误;当光照强度大于b时,在光
照强度相等的前提下,甲的净光合速率大于乙,说明甲植物
对光能的利用率高于乙,B说法正确;在光照强度较高时,
甲植物的净光合速率明显高于乙植物,在光照强度过低时,
乙植物的净光合速率高于甲植物,说明甲植物为阳生植物,
乙植物为阴生植物,因此乙更适合在林下种植,C说法正
确:据题图可知,乙植物的光饱和点和光补偿点更小,更适
合种植在弱光环境下,若种植密度过大,乙植物净光合速率
下降幅度较小,而甲植物净光合速率下降幅度较大,D说法
正确。
6.B佐夫色绿藻含有叶绿体,正常情况下能进行光合作用,
能进行自养;同时,根据题干信息“外源葡萄糖(Glc)的存在
会导致光合作用关闭”可知,它也能利用外源葡萄糖,因此
还能进行异养,A说法正确。从题图中可以看出,Fe缺乏和
Fε充足时,细胞内的代谢情况不同,而叶绿体是进行光合作
用的场所,铁元素的分配会影响细胞代谢,进而对叶绿体的
结构和功能可能产生影响,B说法错误。由题图可知,在Fε
限制条件下,外源葡萄糖(Gc)会通过HXK1抑制光合作
用,使细胞更多地依赖呼吸作用来获取能量,因此细胞会优
先进行呼吸作用,C说法正确。对比Fe缺乏和Fe充足可
知,在F充足时,外源葡萄糖对光合作用的抑制作用减弱,
说明铁元素缓解了由葡萄糖介导的光合作用抑制,D说法
正确。
7.D蓝细菌属于原核生物,没有生物膜系统,A说法错误;过
程①表示的是CO2的固定,CO2和C结合产生C,不需要
消耗ATP,B说法错误;CO2穿过蓝细菌的细胞膜属于自由
扩散,CO2穿过光合片层膜需要消耗能量,属于主动运输,C
说法错误;由题图可以看出,CO2必须转化为HCO才能
进入羧酶体实现CO2的浓缩,D说法正确。
8.C由题图可知,粗线表示室内CO2浓度变化,细线表示
CO2吸收或释放速率,实验的前3小时CO2释放速率不变,
室内CO2浓度增加,说明叶肉细胞只进行呼吸作用,因此叶
肉细胞产生ATP的场所是细胞质基质、线粒体内膜和线粒
体基质,A说法错误;叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,吸收
绿光最少,若改用相同强度绿光进行实验,光合作用减弱,
吸收的CO2减少,呼吸作用产生的CO2不变,导致室内的
CO2浓度增大,C点的位置将上移,B说法错误;细线表示
C02吸收或释放速率,其与横坐标的交点表示植物净光合一本高中生物学周末小测卷
周
细胞呼吸的原理和应用
⊙时间:60分钟
8总分:100分
8得分:
@答案:P18
基础测·查漏补缺
1.(2025·河南名校学术联盟高三模拟,5分)在线粒体内膜上,多个含有辅助因子的蛋白质复合体按
一定顺序排列形成一个传递电子/氢的反应链,称电子传递链或呼吸链。研究发现,在一种肺癌细
胞(F细胞)中,线粒体电子传递链发生阻断,导致嘌呤核苷酸的合成受到抑制。下列相关分析错误
的是
)
A.电子传递链的阻断使有氧呼吸无法完成
B.嘌呤核苷酸合成受阻会促进ATP的合成
C.蛋白质结构改变可能会引起电子传递链的阻断
D.F细胞会消耗更多有机物
2.(2025·安徽高一开学考改编,5分)从小鼠的肝细胞中提取细胞质基质和线粒体,分别放人试管
中,置于适宜环境中进行相关实验。下列叙述错误的是
()
A向盛有细胞质基质的试管中注入葡萄糖,不能检测到CO2产生
B.向盛有线粒体的试管中注入葡萄糖,可测得O2的消耗量加大
C.向盛有线粒体的试管中注入丙酮酸,能检测到CO2产生
D.向盛有线粒体的试管中注入丙酮酸,降低温度会使线粒体的耗氧速率降低
3.(2025·湖南长沙高一期末改编,5分)右图为酵母菌和人体细胞呼吸流
物质c
物质b+物质d
程图,下列叙述正确的是
(
条件X
A.酵母菌在条件X下呼吸时,葡萄糖中的能量主要以热能形式散失
葡萄糖
酵母菌
B.酵母菌在条件X和条件Y下的呼吸是两个完全不同的呼吸过程
条件Y
C.在条件Y下,人体肌细胞产生的CO2量大于消耗的O2量
物质a+物质b
D.酵母菌在条件X或条件Y下都能呼吸,属于兼性厌氧型生物
4.新考法新概念(2025·广东重点高中高一期末,5分)人类癌细胞和正常细胞一样会进行有氧呼吸,
然而癌细胞需要更多能量,因而在有氧情况下,会消耗大量葡萄糖进行发酵作用,称之为有氧糖
解。下列叙述错误的是
()
A.有大量癌细胞进行有氧糖解的组织区域内可检测到大量乳酸
B.消耗等量的葡萄糖,癌细胞呼吸作用产生的NADH比正常细胞的多
C.癌细胞呼吸作用过程中丙酮酸主要在细胞质基质中被利用
D.葡萄糖进入癌细胞后,其中间代谢产物可以形成一些非必需氨基酸
5.(2025·四川南充高一期末,5分)细胞呼吸原理的应用非常广泛,涉及农业生产、食品保存、医学和
运动生理学等多个领域。下列叙述错误的是
()
A板结的土壤需要及时松土透气,促进根对无机盐的吸收
必修1RJ版
B.“饭后走一走,活到九十九”主要是倡导有氧运动,促进新陈代谢
C.晒干的种子因呼吸作用减弱而可以保存更长时间
D.选用透气的消毒纱布包扎伤口是为了促进破伤风芽孢杆菌的有氧呼吸
6.(2025·广东广州第六中学高一期末,5分)研究发现,在敲除某种兼性厌氧酵母(WT)的sqr基因
后获得的突变株△sqr中,线粒体出现碎片化现象,且数量减少。下列分析错误的是
()
A.碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸
B.线粒体数量减少使△sqr的有氧呼吸减羽
C,有氧条件下,WT比△sqr的生长速度快
D.无氧条件下,WT比△sqr产生更多的ATP
7.新考法结合新装置(2025·河北石家庄高一期末,5分)某研究小组通过检测密闭装置的气压变化来
探究酵母菌的细胞呼吸类型,实验设计如图所示。关闭活栓后,U形管右侧液面高度变化反映瓶
中气体体积变化,实验开始时将右管液面高度调至参考点,实验中定时记录右管液面高度相对于
参考点的变化(忽略其他原因引起的气体体积变化,反应充分)。下列相关叙述错误的是()
活栓
参考点
活栓
参考点
葡萄糖溶液
左
葡萄糖溶液
活酵母菌
活酵母菌
调节螺旋
物质X
调节螺旋一
-NaOH溶液5mL
甲
A.甲组中物质X为5L蒸馏水,为校正误差需增设丙组:将甲组活酵母菌换成死酵母菌
B.若甲组右侧液面下降,乙组右侧液面上升,说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸
C,若甲组右侧液面下降,乙组右侧液面不变,说明酵母菌进行无氧呼吸
D.若甲组右侧液面不变,乙组右侧液面上升,说明培养液中有酒精生成
能力测·迁移运用
8.新考法新情境(2024·河南洛阳高一期末,5分)处于北极的一种金鱼的肌细胞在长期进化过程中
形成了一种“分解葡萄糖产生乙醇(一80℃不结冰)”的奇异代谢过程。该金鱼的部分代谢过程如
图所示,下列叙述正确的是
(
A.过程③⑤都只能在极度缺氧环境中
体
肌细胞
发生
内
葡萄糖
葡萄糖
1③
①
神经细胞
B.可用酸性重铬酸钾溶液检测过程⑤产
丙酮酸
丙酮酸
血液
⑤7八④
血液
1②
生的酒精
酒精
循环
酒精乳酸
乳酸
循环
C.过程①②③⑤均能生成ATP,其中过
程②生成的ATP最多
D.无氧代谢途径由②转化为⑤,可以缓解[H]积累所引起的酸中毒
9.(2025·天津津南咸水沽第一中学高一月考,5分)正常情况下,线粒体内膜上[H]的氧化与合成
ATP相偶联。研究发现,FCCP作为解偶联剂能作用于线粒体内膜,使得线粒体内膜上释放的能
。27。
一本高中生物学周末小测卷
量不变,但合成的ATP减少;抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体中的呼吸作用。下列
叙述正确的是
()
A.正常情况下,有氧呼吸的三个阶段都有ATP和[H]生成
B.加入抗霉素A后,人体细胞只能进行无氧呼吸,无法产生[H]和CO2
C.FCCP会影响葡萄糖进入人成熟的红细胞,进而影响红细胞的无氧呼吸
D.加入FCCP后,细胞完成正常的某生命活动消耗的葡萄糖的量增加
10.(2025·四川绵阳高一期末,5分)O2浓度不仅影响呼吸速率,还影响细胞呼吸类型。图示为某植
物的非绿色器官在不同O2浓度下,单位时间内O2吸收量和C02释放量的变化,其中ad=cd。假
定细胞呼吸分解的有机物全部为葡萄糖且无氧呼吸类型只有一种,下列说法正确的是()
A.曲线甲表示CO2释放量
1.0
甲
B.图中0点对应的O2浓度更有利于该器官的储藏
室
C.O2浓度为a和b时,产生CO2的场所都只有线粒体基质
0.5
d
D.O2浓度为a时,有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖的量相等
b02浓度/%
11.(2025·安徽蚌埠毛坦厂实验中学高一月考,5分)NAD+作为呼吸作
用的重要底物,其过度消耗将会影响到线粒体氧化呼吸和ATP合成等细胞生物学功能。已知
NAD十的合成场所是细胞质基质,通过线粒体膜需要借助特殊的转运蛋白TF-H。下列有关叙述
正确的是
()
A.催化O2与NAD+反应的酶存在于线粒体内膜上
B.通常动物和植物无氧呼吸过程中会有NADH的积累
C,NAD+的水平下降后只有细胞的有氧呼吸速率会受到影响
D.TF-H缺失的细胞表现出耗氧量下降及ATP生成量减少
12.(2025·北京西城区高一期末,35分)细胞呼吸是生物体内进行能量转化的关键过程,对于维持生
命活动至关重要。
H
H'
H
H
2e
H+NAD
1/202+2H
H2O
NADH
ADP+Pi ATP
(1)如图为有氧呼吸第
阶段,通过I、Ⅲ、V的作用增大了
膜两侧的H浓度差。
H+顺浓度梯度通过V时,膜两侧H+浓度差形成的势能转化为ATP中的
(2)DNP(2,4-二硝基苯酚)是20世纪30年代曾广泛使用的减肥药。它是一种脂溶性小分子,可
以在上图所示的膜中自由移动。作为H+转运体,DNP可以顺浓度梯度运输H+而不通过V,导
致ATP合成量
,从而增加对人体储能物质
的分解,达到迅速减肥的效果。但
因DNP有严重副作用,如高热、高乳酸血症,甚至死亡,在1938年被禁止使用。请阐释使用DNP
导致机体高热和高乳酸血症的原因:
(3)新考法开放性设问肥胖已成为威胁现代人类健康的重要问题,请提出健康减肥的建议:
。28·
必修1RJ版
拓展测·创新突破
13.(2025·淅江宁波高一期末改编,5分)出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的
ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具
体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,FεS表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是
()
V-ATPase
V-ATPase
H
Fe-S
异常线粒体
于Cys
Fe'
PH↑
Cys↑
Cys
H:心Q
Fe
液泡
线粒体
注:一表示抑制
功能正常时
功能异常时
A.加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡
B.正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质
C.线粒体功能异常又会加剧液泡酸化消失
D.液泡酸化消失将导致O2消耗减少,CO2释放增加
14.(2025·浙江新高考研究联盟高三开学,5分)杧果果实色美肉甜,营养价值高,但极不耐贮藏。呼
吸跃变指某些肉质果实从生长停止到开始进入衰老之间的时期,该时期果实呼吸速率突然升高,
出现呼吸高峰。图1表示杧果果实的细胞呼吸过程,A~E表示物质,①~④表示过程。研究人
员以杧果果实为实验材料,探究了室温条件下中草药黄芩提取物对杧果果实呼吸强度的影响,结
果如图2所示。下列叙述正确的是
()
葡萄糖
①
E+B②
丙酮酸
B
③
图1
240
对照处理
0-黄岑6.25mgg1
■-黄岑12.5mgg
20
0-黄岑25mgg
160
m0
■
80
6
10
12
图2
贮藏时间/d
A杧果细胞产生B物质的场所是细胞质基质
B.若用18O标记杧果果实中的葡萄糖,则图1中能检测到8O的物质有丙酮酸和B
C.当黄芩提取液质量浓度为25mg·g1时,最有利于贮藏杧果果实
D.图中不同质量浓度的黄芩提取液均推迟杧果果实的呼吸跃变出现的时间