内容正文:
专题二
细胞代谢
课标要求
1.说明绝大多数酶是一类能催化生化反应的蛋白质,酶活性受到环境因素(如H和温度)的影响。
2.解释ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。
3.说明植物细胞的叶绿体从太阳光中捕获能量,这些能量在二氧化碳和水转变为糖与氧气的过程中,转换并储
存为糖分子中的化学能。
4.说明生物通过细胞呼吸将储存在有机分子中的能量转化为生命活动可以利用的能量。
构网络/明联系,
→元素组成:⑨
蛋白质勺有
简武:Appp
联与RNA、核糖
系
的关系
酶、激素、神经递质、
联
RNA+
为ATP转化提供条件
“水解酶
细胞因子和抗体的本
→转化:ATP
ADP+Pi+能量
联储备量、转化
质、来源及作用比较
作用
为酶合成供能
合成酶
系效率、动态平
②
→细胞呼吸一人和动物等
衡等
ATP
特性←
再
途径光合作用」
绿色植物
酶举例:DNA(RNA)
联
作用条件较温和。
聚合酶、解旋酶、基
条件
系
显著降低活化能←一机理←
意义:生物体各项生命活动的
因工程工具酶等
(细胞代谢
直接能源物质!
联
其他能源物质
温度、pH等←影响
因素
同位素标记法联
生态系统能
的应用(1CO,、系
总反
联量流动、物
0
H,10、C102
④
应式
总反应式
质循环
等)
014
时绿体的类囊体薄膜场所
场所
→细胞质基质和线粒体
水的光解
吸
①
物
三个阶段
⑥
ATP的形成
化应
2C,H,0,+6H,0醇
果酒制作、酒
色素提取、联」
能量
光
反应式
细
6C02+20H+能量(少)
联
精检测、涉及
将光能转变为ATP和
O2胞
酒精(50%、
分
变化
NADPH中活跃的化学能
95%、70%、
C02
呼
总反
无水乙醇)的
用
应式C,H.0,酶2C,H0H酒精)+
实验等
叶绿体基质扬所
吸
:2C0+能量(少)
C0的同定
園
粮食、果
⑦
或⑧
吸
蔬储藏
,C的还原
变化应
⑧
场所细胞质基质
NADPH、ATP中活跃的化学
能量
形响因素…
→温度、O2、H,0等
表观光合速
能转变成有机物中稳定的
产率、总光合
变化
速率问题
化学能
光、CO,、温度等←
影响因素
两过程物质、
能量转化关系
测基础/练能力
4.还原型辅酶I参与呼吸作用并在线粒体内膜
上作为反应物。(2023·广东卷)
一、正误判断,测基础
5.呼吸作用中有机物彻底分解、产生大量ATP
1.具催化功能RNA的发现是对酶化学本质认
的过程发生在线粒体基质中。(2022·河北卷)
识的补充。(2023·广东卷)
(
()
2.酶、抗体、激素都是由氨基酸通过肽键连接而
成的。(2021·全国甲卷)
(
)
6.柑橘在塑料袋中密封保存,可以减少水分散
3.酵母菌无氧呼吸不产生使溴麝香草酚蓝溶液
失、降低呼吸速率,起到保鲜作用。(2021·
变黄的气体。(2022·河北卷)
(
湖南卷)
(
☑一红团勾讲与练·高三二轮生物★
7.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时:5.细胞呼吸除了能为生物体提供能量,还是生
呼吸作用需要大量氧气。(2021·湖南卷)
物体代谢的枢纽,原因是
。
(必修1P94小字)
8.光合作用强度减弱,有机物合成减少是高温
6.中耕松土能影响农作物生长,还能影响水土
下作物减产的原因之一。(2023·湖北卷)
保持和温室效应,请分析原因:
9.卡尔文等探究CO2中碳在光合作用中的转化
。(必修1P96“拓展应用1”)
途径采用了同位素标记法。
(
)
7.光合作用过程中NADPH的形成过程是
10.降低光照强度将直接影响光反应的进行,从
。
(必修1P103“相关信息”)
而影响暗反应的进行;改变CO2浓度则直接
8.停止光照时光合作用不会立即停止的原因是
影响暗反应的进行。
11.暗反应中4C的转化途径是4CO2
。(必修1P103~104正文)
14C3→4C5→(4CH2O)。
9.大棚种植使用有机肥有利于增产,请从影响
12.在禾谷类作物开花期剪掉部分花穗,叶片的
光合作用的因素角度分析其原因:
光合速率会暂时下降。(2021·湖南卷)
13.某同学将一株生长正常的小麦置于密闭容
器中,在适宜且恒定的温度和光照条件下培
10.光照下卡尔文给小球藻悬浮液通入14CO2,
养,发现容器内CO2含量初期逐渐降低,之
一定时间后杀死小球藻,同时提取产物并分
后保持相对稳定。关于这一实验现象的解
015
析。实验发现,仅仅30s的时间,放射性代
释是初期光合速率大于呼吸速率,之后光合
谢产物多达几十种。时间缩短到7$,发现放
速率等于呼吸速率。(2022·全国乙卷)
射性代谢产物减少到12种,若想要探究
CO,转化成的第一个产物是什么,写出可行
二、长句表达,练能力
的实验思路:
1.溶菌酶的作用是
。(必修1P85“科学·技术·社会”)
11.强光照射后短时间内,苹果幼苗光合作用暗
2.假如将1个ATP和1个磷脂分子彻底水解,
反应达到一定速率后不再增加,但氧气的产
其产物分别是
生速率继续增加。苹果幼苗光合作用暗反
应速率不再增加,可能的原因有
(必修1P86相关信息和P42“思考·讨论”)
(答出2点即可):氧气的产生
3.ATP中含有3个磷酸基团,磷酸基团带有负
速率继续增加的原因是
电荷。请从电荷间的相互作用角度解释ATP
(2022·山东卷)
分子中远离腺苷的那个特殊的化学键容易水
12.叶片进行光合作用时,叶绿体中会产生淀
解的原因:
粉。请设计实验证明叶绿体中有淀粉存在,
(必修1P86正文)
简要写出实验思路和预期结果:
4.人体肌细胞无氧呼吸产生的乳酸能被利用的
途径是
。(必修1
P94“相关信息”)
(2023·全国甲卷)
第一部分
专题突破一闭
考点一
酶与ATP
2.辨析酶的作用机理、特性及反应速率的影响
主干整合
因素曲线
1.酶、激素、抗体与神经递质的“一同”“四不同”
(1)酶的作用机理曲线
(1)一同:均需要与特定物质结合后才能发挥
活化态
a
作用,如酶需与特定的底物结合、激素需与特
无催化
异性受体结合、神经递质需与突触后膜上的
酶催化
特异性受体结合、抗体需与特定抗原结合。
初态
反应物A
(2)四不同
终态
d
产物P
绝大多数为
0
,少数为RNA
反应过程
化学
微素蛋白质、多肽、类固醇氨基酸衍生物等
分析:①由图可知,酶的作用机理是
①
本质
不同
抗体全为
②若将酶变为无机催化剂,则b在纵轴上向上移动
神经乙酰胆碱、多巴胺、NO,甘氨酸等
递质
点拨用加热的方法不能降低活化能,但会提供活
几乎所有
均产生
化能。
激素
③
来源
一般由内分泌细胞产生
(2)酶的特性曲线
不同
杭体只由
产生
↑加酶加无机催化剂
016
平衡点
酶A
神经
由神经细胞(突触前神经元)产生
一不加酶
区
递质
酶B
酶唯一功能为降低化学反应活化
时间
O反应物A浓度
能,即
功能
图1
图2
激素改变靶细胞原有的生理活动,起
分析:①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线
作用
作用
比较,表明酶具有
③
机理
②图2中两曲线比较,表明酶具有
不同
与特定抗原特异性结合,一般形
抗体
成沉淀等,被某些免疫细胞吞噬
(3)影响酶促反应速率的因素曲线
消化
与突触后膜上的特异性受体结
P
神经
递质
合,引起
膜电位改变
篦O最适温度温度
o酒
壁0
(兴奋或抑制)
底物浓度
图1
图2
图3
作为催化剂,在发挥作用前后数
酶量及其化学性质不变,且可反复
分析:①图1和图2:温度和pH通过影响
来影响酶促反应速率。
作用
多次使用
②图3:OP段限制酶促反应速率的因素是
④
后的
去向
藏素发挥作用后被
点以后的限制因素则是
不同
抗体发挥作用后被吞噬消化
神经被降解或被突触前神经元
点拨高温、过酸、过碱、重金属、紫外线、酒精等有
递质
机溶剂会破坏酶的空间结构,使酶失活,酶活性不能
点拨辅酶不是酶,而是辅助酶起作用的分子,如
恢复。温度、PH影响酶促反应速率的原理与底物
NADH和NADPH。
浓度、酶浓度的影响原理不同。
☑一红因勾讲与练·高三二轮生物★
3.酶的特性相关探究实验
质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系
催
>对照组:
蒸馏水门检、反应物
可用下图表示:
反应物
实验组
等量相应测
是否被
的酶溶液
分解
ATP蛋白激酶ADPD
相应酶
无活性蛋白质
有活性蛋白质目
→对照组
溶
检反应物
P片蛋白磷酸酶H,0
不同实验组:
反应物+
等量的
测是否被
分解
另一种
[点拨!磷酸化和去磷酸化可给予或去除某种酶或
专
酶溶液
蛋白质的某种功能,在生物代谢调控过程中有重要
性
→对照组:等量相
相应反
反应物
「应物
同的酶+
是否被
检
反应物
作用。
不同
等量的
实验组:溶液
另一种
分解
反应物
题组
训练9
高
→对照组:
无机催化剂7检反应物
反应物
性
实验组
等量相应的」测分解
速率
题组1〉综合考查影响酶活性的因素
酶溶液
1.(2024·广东卷)现有一种天然多糖降解酶,
底物
酶
其肽链由4段序列以Ce5-Ay3-Bi-CB方式连
温度
各自在所控制的温度下处理一段时间
对酶
活性
底物与相应温度的酶混合
接而成。研究者将各段序列以不同方式构建
的影
在各自所控制的温度下保温一段时间
新肽链,并评价其催化活性,部分结果见表。
响
检测底物分解速率
关于各段序列的生物学功能,下列分析错误
的是
(
)
酶液酶液
酶液
pH对
pHpH…pH
纤维素类底物
褐藻酸类底物
酶活性
各自与等量底物混合
肽链
017
的影响
反应一段时间
W
W
S
S
检测底物分解速率
Ce5-Ay3-Bi-CB
++
[点拨!检验蛋白酶对蛋白质的水解时应选用蛋白
Ce5
+
+十
块,通过观察其消失情况得出结论,因蛋白酶本身也
Ay3-Bi-CB
++
+++
是蛋白质,不能用双缩脲试剂检测。
Ay3
4.理清能量转换过程和ATP的来源与去路
Bi
发生于
植
→光反应:光色素吸收、
主要、暗反应中C
CB
物
「能传递、转化中的化学能去路的还原
氧化分
热散
→机械能(如肌肉收缩)
注:一表示无活性,十表示有活性,十越多表示活性
细胞
能能失
电能(神经传导、生
越强
菌
有解(有0
呼吸:物或无0,》
物发电)
真
学→ATP路
A.Ay3与Ce5催化功能不同,但可能存在相
物质运输所需能量
(主动运输)
发生于
互影响
动
中(原核生物发生于细胞质
光能(萤火虫发光)
中和细胞膜上)
B.Bi无催化活性,但可判断与Ay3的催化专
→物质合成所需能量等
[点拨ATP并不是唯一的直接能源物质,GTP
一性有关
UTP、CTP等都可以直接供能。
C.该酶对褐藻酸类底物的催化活性与Ce5
5.载体蛋白的磷酸化与去磷酸化
无关
ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷
D.无法判断该酶对纤维素类底物的催化活性
酸化,这些分子被磷酸化后,空间结构发生变
是否与CB相关
化,活性也被改变,因而可以参与各种化学反2.(2024·湖北荆门模拟)研究发现,温度越高,
应。去磷酸化是上一个反应的逆反应。蛋白:
蛋白质分子热运动越快,分子内的氢键等弱
第一部分专题突破一闭
键的断裂程度增加,立体结构被破坏程度也
甲中溶液
乙中溶液
不同时间测定的相对压强/kPa
组别
增加。如图为B葡萄糖苷酶在不同条件下分
(0.2mL)
(2mL)
0s50s100150s200s250
别处理20min、60min、120min后的实验结
肝脏提取液HO2溶液
09.09.69.810.010.0
果。下列叙述错误的是
(
FeCl
HO2溶液
0
00.10.30.50.9
蒸馏水
HO2溶液00000.10.1
100
◆
80
下列叙述错误的是
60-
A.H2O2分解生成O2导致压强改变
◆
B.从甲中溶液与乙中溶液混合时开始计时
0
O20 min
C.250s时I组和Ⅲ组反应已结束,而Ⅱ组仍
20-
■60min
☐120min
在进行
0
27
32
37
D.实验结果说明酶的催化作用具有高效性
温度/℃
A.该实验的自变量有温度、处理时间,因变量
思维建模)
有关酶的验证、探究或评价性实验题解题策略
是相对酶活性
分析实验目的,确定自变量与因变量(检测指标)
B.该酶活性随温度升高、处理时间延长而
降低
明确实验原理(新情境题的题干中会有提示,要注
C图示结果说明处理时间会影响酶的最适
意提炼)
温度
准确书写实验步骤,注意遵循实验的对照原则、单
D.处于高温环境越久,越多酶分子结构被
018
变量原则及科学性原则等。酶相关实验常常用
破坏
表格形式呈现实验步骤
方法技巧0
“四看法”破解酶促反应曲线问题
如果是选择题,要依据实验原理、实验原则,利用
利用数学模型法观察同一条曲线的升、降或平的变
所学的生物学知识进行综合分析,然后作出判断;
:化,掌握变量变化的生物学意义。如在分析影响酶
如果是非选择题,则应注意联系教材知识综合分
:促反应的因素时,一般情况下,生成物的量未达到
析,以确定所填答案
;饱和时,限制因素是横坐标所表示的因素;当达到
饱和时,限制因素是除横坐标所表示的因素之外的
:其他因素
4.(2024·河南郑州模拟)抗坏血酸氧化酶
(AAO)是紫花苜蓿重要的抗氧化剂之一,能
两坐标轴
曲线的
不同曲线
特殊点
清除由于低温等胁迫而产生的大量活性氧,
看的含义
变化
的变化
保证植物正常的代谢。为研究低温胁迫对紫
分清自变量即曲线的起点、终理解曲线之间的内
花苜蓿AAO活性的影响,某科研团队分别在
与因变量,了
点、顶点、转折点在联系,找出不同
:解两个变量交叉点五点,理解曲线的异同及变化:
4℃处理0h(CK)、24h(T1)、48h(T2)、72h
的关系
:特殊点的意义
的原因
(T3)后测定不同品种紫花苜蓿的AAO活性,
结果如表。下列分析错误的是
(
题组2〉)综合考查酶的影响因素及相关实验分析
3.(2023·浙江6月选考卷)
紫花苜蓿
AAO活性/(mg·g1·min1FW)
不同品种
为探究酶的催化效率,某
CK
T
Te
T
WL232
0.07
同学采用如图所示装置
0.11
0.13
0.19
甘农3号
0.03
0.06
0.11
0.09
进行实验,实验分组、处
Y形试管
青大1号
0.08
0.11
0.15
0.31
理及结果如表所示。
中兰2号
0.07
0.07
0.12
0.10
☑一红团勾讲与练·高三二轮生物★
A.紫花苜蓿通过提高AAO的活性来对抗低
D.光合作用可将光能转化为化学能储存于3
温伤害
和Y位磷酸基团之间的高能磷酸键
B紫花苜蓿抗氧化能力与处理时间不完全表:6.(多选)(2024·江苏扬州四校联考)腺苷是动
现为正相关
物体内的一种重要的促进睡眠的物质。图1
C.中兰2号的CK组与T组能产生等量的
为神经元中腺苷合成及转运示意图,图2是
活性氧
dATP的结构简式。下列说法错误的是
D.青大1号比WL232更适合种植在低温寒
(
冷地区
5'-N
题组3〉考查ATP的结构与功能
ATP≠ADP≠AMP上腺苷
AK
ATP
5.(2024·全国甲卷)ATP可为代谢提供能量,
日一核苷转运体
也参与RNA的合成。ATP结构如图所示,
ATP
→腺苷
图1
图中“~”表示高能磷酸键。下列叙述错误
P~①~P
A
脱氧
的是
(
)
核糖
IⅡm
图2
包®
腺嘌呤
A.该过程中腺苷实际上是一种神经递质,起
核糖
到传递信息的作用
A.ATP转化为ADP可为离子的主动运输提
B.腺苷与觉醒神经元细胞膜上的受体结合,
供能量
使突触后膜电位上升
B.用α位2P标记的ATP可以合成带有32P
C.dATP中含有特殊的化学键,可作为直接
019
的RNA
的能源物质
C.B和Y位磷酸基团之间的高能磷酸键不能
D.dATP水解后脱去磷酸基团的物质能参与
在细胞核中断裂
RNA的合成
考点二光合作用与细胞呼吸过程及相互关系
H+在ATP合成酶的协助下顺浓度梯度运输
主干
整合⑧
到线粒体基质,并生成大量ATP。
1.细胞呼吸与光合作用中的电子传递
(2)光合作用中光系统及电子传递链
光能
光能
(1)细胞呼吸与电子传递
光系统Ⅱ
光系统I
NADP
膜
H+
H'HH
H
HH“H
NADPH
间
H
H
H+
Pi
H+
e任☑段ATP哈成酶
H0120z
@
ADP
@的®四@
>@
类囊体腔
电子传递链
一ATP合成一
-ATP
类囊体薄膜
在真核细胞有氧呼吸的第三阶段中,还原型
①光系统Ⅱ进行水的光解,产生O2、H和自
辅酶I(NADH)脱去氢并释放电子(e),电
由电子(e),电子(e)经过电子传递链传递,
子最终传递给O2。电子传递过程中释放的能
最终介导还原型辅酶Ⅱ(NADPH)的产生。
量驱动H+从线粒体基质跨膜运输到线粒体
②电子传递过程中释放能量,利用这部分能
内、外膜的间隙,从而建立H浓度梯度,随后
量将质子(H+)逆浓度梯度从叶绿体基质侧
第一部分专题突破一闭要核糖体、内质网及高尔基体的直接
测基础·练能力
2.(1)①降低反应的活化能(2)①高效
参与,C正确:与M6P标志相关的蛋白
性②专一性(3)①酶的活性
质分选机制保证了不同结构与功能的
②底物浓度酶浓度
蛋白质被分选运输到细胞的不同部位
1./
2.×3.×4/5.x
4.叶绿体类囊体薄膜ATP和NADPH
与细胞功能区域化密切相关,D错误。
6./
7.√8./9./10.√
细胞质基质和线粒体
11.×
12./13./
2.B细胞外囊泡来源于细胞膜,其膜的
题组训练
组成成分和细胞膜相似,主要是磷脂
1.B由表可知,Ce5具有催化纤雏素类
1.能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消
和蛋白质,A正确;细胞外囊泡膜和受
底物的活性,Ay3具有催化褐藻酸类
炎的作用。在临床上与抗生素混合使
体细胞的膜发生融合主要体现了生物
底物的活性,Ay3与Ce5催化功能不
用,能增强抗生素的疗效
膜的流动性,B错误:细胞外囊泡包裹
同,Ay3-Bi-CB与Ce5-A3B-CB相比,当
2.1个ATP分子彻底水解形成1个核糖
的某些物质可能具有细胞间的信息交
缺少Ce5后,就不能催化纤雏素类底
分子、1个腺嘌岭和3个磷酸基团;1个
流的功能,C正确:可利用细胞外囊泡
物,当Ay3与Ce5同时存在时,催化纤
磷脂分子彻底水解形成2个脂肪酸分
进行某些药物的运输,水溶性的药物
维素类底物的活性增强,所以Ay3与
子、1个甘油分子、1个磷酸基团和1个
包裹在内部,脂溶性的药物包裹在两
Ce5可能存在相互影响,A正确;由表
含氨化合物
层磷脂分子中间,从而将药物定向运
3.由于两个相邻的磷酸基团都带负电荷
可知,不论是否与Bi结合,Ay3均可以
送至病变的细胞进行治疗,D正确。
催化S与S,说明B与Ay3的催化专
而相互排斥等原因,使得这种化学键
3.D分泌蛋白首先在细胞质基质中游
一性无关,B错误;由表可知,A3Bi-CB
不稳定,末端磷酸基团有一种离开
离的核糖体上合成一段肽链,然后核
ATP而与其他分子结合的趋势,也就
与Ce5-Ay3-Bi-CB相比,去除Ce5后,
糖体一新生肽会附着到内质网上,肽
催化褐藻酸类底物的活性不变,说明
是具有较高的转移势能
链继续合成直至结束后,核糖体脱落,
4.在肝脏中再次转化为葡萄糖
该酶对褐藻酸类底物的催化活性与
所以游离核糖体和附着在内质网上的
5.在细胞呼吸过程中产生的中间产物,
Ce5无关,C正确;需要检测Ce5Ay3-Bi
核糖体可相互转化,A正确:由图可知
可转化为甘油、氨基酸等非糖物质:非
对纤雏素类底物的催化活性,才能判
信号肽需借助内质网膜上的DP(SRP受
糖物质代谢形成的某些产物与细胞呼
断该酶对纤维素类底物的催化活性是
体)和SRP的识别并结合,引导核糖体
吸中间产物相同,这些物质可以进一
否与CB相关,D正确。
附着在内质网上,才能将自身转移至
步形成葡萄糖。蛋白质、糖类和脂质
2.B由图可知,该实验的自变量有温
内质网膜上,B正确;图中折叠的蛋白
的代谢,都可以通过细胞呼吸过程联
度、处理时间,因变量是相对酶活性,A
质需要进入高尔基体进行再加工才有
系起来
正确;由图可知,在37℃之前,该酶的
生物学活性,C正确:血红蛋白属于胞6.松土透气可以使根细胞进行充分的有
活性随温度的升高而提高,处理60min
内蛋白,而图示为分泌蛋白合成的过
氧呼吸,从而有利于根系的生长和对
的酶活性比处理20min的酶活性大,
程,因此血红蛋白的合成不需要经过
无机盐的吸收,增强根系的水土保持
因此无法得出该酶活性随温度、处理
上述过程,D错误。
能力,促进作物生长,有利于吸收更多
时间延长而降低的结论,B错误;B葡
4.B图中所示分沁过程存在与细胞膜
的CO2,从而缓解全球气候变暖
萄糖苷酶在处理20min时,该酶的最
的融合,可使细胞膜成分发生更新,A
7.水分解为氧和H的同时,被叶绿体夺
适温度为42℃,3葡萄糖苷酶在处理
正确;由图示可知,信号分子与细胞膜
去两个电子,电子经传递,可用于
60min时,该酶的最适温度为37℃,
上的受体结合,未进入细胞,B错误;神
NADP+与H结合形成NADPH
B葡萄糖苷酶在处理120min时,该酶
经递质的释放需要轴突的兴奋,激素
8.光反应已经产生的ATP、NADPH还
的最适溫度为37℃,C正确;温度越
的分泌也需要一定的刺激,符合信号
可以供暗反应进行一小段时间
高,蛋白质分子热运动越快,蛋白质分
分子与受体结合、信号传导后再将物9.有机肥在土壤中被微生物分解时会释
子内的氢键等弱键的断裂程度也增
加,蛋白质的立体结构被破坏程度也
质释放的途径,二者的分泌主要属于
放CO2,增加了大棚中的CO2浓度,进
调节型分泌,C正确:囊泡与细胞膜融
而促进了光合作用,因此有利于增产
增加,由此推测处于高温环境越久,越
10.不断缩短光照时间后杀死小球藻,同
多酶分子结构被破坏,D正确。
合分泌物质依濑于膜的流动性,D正确。
3.CH,O2分解生成O,导致Y形试管
专题二
时提取产物并分析,直到提取物中最
细胞代谢
终只有一种放射性代谢产物,该物质
内压强增加,A正确:从甲中溶液与乙
即为CO,转化成的第一个产物
中溶液混合时开始计时,B正确:250s
构网络·明联系
11.五碳化合物供应不足、CO2浓度有限
时Ⅲ组反应没有结束,只是Ⅲ组没有
①催化作用②高效性③专一性
催化剂参与,反应速度非常慢,200
强光照射后短时间内,光反应速率
光能
增强,水光解产生氧气的速率增加
250s的压强才没有变化,C错误:组别
④C0,+H,0叶绿体(CH,O)+0:
12.实验思路:将照光和黑暗处理的叶绿
I和组别Ⅱ的比较说明了酶的催化作
⑥2H,0光,4H*+0,
用具有高效性,D正确。
⑥ADP+Pi+
体悬浮液离心得到叶绿体,分别记为
4.C由表可知,与CK组相比,随处理时
能量影ATP⑦c0,十C,影2C,
A组和B组,之后将得到的叶绿体进
行脱色处理,向经脱色处理的叶绿体
间的延长,不同品种的AAO活性均变
酶、
2C,ATP,NADPH(CH,O)C.
滴加碘液,观察颜色变化:预期结果:
大,据此推测紫花首蓿通过提高AAO
A组叶绿体变为蓝色,B组叶绿体不
的活性来对抗低温伤害,A正确:紫花
⑨C、H、O、N、P©CH2O。+6HOH
变色
首蓿抗氧化能力与处理时间不完全表
60,影12H,0+6C0,+能量
现为正相关,如甘农3号的T3组AAO
考点一
酶与ATP
活性小于T,组,B正确;据表可知,中
①CH.0,魔2C,H,0,十4H十能量少)
主干整合
兰2号的CK组与T,组的AAO活性
@24[H]+60,
酸12H,0十能量(多)
1.(2)①蛋白质蛋白质②活细胞
相同,但不能据此推测中兰2号的CK
浆细胞③催化调节
突触后膜
组与T,组能产生等量的活性氧,C错
⑧CHO,酶2C,HO,(乳酸)+能量少y
④灭活回收
误:整体而言,相同处理时间下,青大
-251-
参考答案一叱
1号比WL232的AAO活性更高,故青2.(1)光反应NADPH和ATP
线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡
大1号更适合种植在低温寒冷地区
1802→H280→C18O2(→Cg)→
萄糖分解成丙酮酸和NADH,并释放
D正确。
CH18O
少量ATP:第二阶段是丙酮酸和水反
5.CATP为直接能源物质,Y位磷酸基
(2)pH应与细胞质基质的相同,渗透
应生成二氧化碳和NADH,并释放少
团脱离ATP形成ADP的过程释放能
压应与细胞内的相同有,类囊体薄
量ATP,以葡萄糖为反应物的有氧呼
量,可为离子主动运输提供能量,A正
膜是分解H2O释放O2的场所,叶绿
吸产生NADH的场所是细胞质基质、
确;ATP分子水解两个高能磷酸键后,
体外膜破裂没有破坏类囊体薄膜结构
线粒体基质。(3)由图1可知,在线粒
得到RNA的基本单位之一
一腺嘌
的完整性
体中进行光呼吸的过程中,也会产生
呤核糖核苷酸,故用a位2P标记的
(3)在光合作用光反应中,ATP合成所
CO2,因此植物光合作用CO,的来源
ATP可以合成带有2P的RNA,B正
需的直接能量可能来自类囊体薄膜内
除了有外界环境外,还可来自光呼吸、
确:ATP可在细胞核中发挥作用,如为
外的H浓度差
有氧呼吸。7一10时,随着光照强度的
rRNA合成提供能量,故3和Y位磷酸
解析:(1)图1表示光合作用的光反应
增加,株系1和2转入了改变光呼吸的
基团之间的高能磷酸键能在细胞核中
过程,膜上发生的反应过程将H2O分
相关基因,导致光呼吸速率降低,光呼
断裂,C错误;光合作用光反应可将光
解成O2、H和e,光能转化成电能,
吸将已经同化的碳释放,且整体上是
能转化为活跃的化学能储存于ATP
在光反应中,光能转化为NADPH中
消耗能量的过程,因此与WT相比,株
的高能磷酸键中,故光合作用可将光
的能量和ATP中活跃的化学能。氧
系1和2的净光合速率较高。总光合
能转化为化学能储存于3和Y位磷酸
气在有氧呼吸电子传递链阶段转变为
速率=净光合速率十呼吸速率,由图
基团之间的高能磷酸键,D正确。
H2O,H2O参与有氧呼吸柠檬酸循环
示无法得出株系1的呼吸速率,故据图
6.BD该过程中腺苷实际上是一种神经
阶段,转变为CO,,CO,参与碳反应转
3中的数据不能计算出株系1的总光
递质,由突触前膜释放作用于突触后
变为三碳酸,还原为三碳糖,最终形成
合速率。(4)由图2、图3可知,相同光
膜的特异性受体上,起到传递信息的
葡萄糖,故若将O2标记为1“O2,则细
照强度和CO2浓度下,转基因株系1
作用,A正确;由题可知,腺苷是动物
胞中会出现CH1218O6,1“O的转移路
的净光合速率最大,有机物积累最多,
体内的一种重要的促进睡眠的物质,
径为18O2→H218O→C18O2(→C3)→
因此选择转基因株系1进行种植,产量
说明腺苷属于抑制性神经递质,与觉
C。H218O。。(2)将正常叶片置于适量
可能更具优势。
醒神经元细胞膜上的受体结合,使突
的溶液中,用组织捣碎机破碎细胞,再
4.(1)5细胞质基质、线粒体>光
触后膜电位下降,B错误;dATP中含
用差速离心法分离细胞器,得到的细
照强度光合色素的含量(或与光合
有两个特殊的化学键,这两个特殊的
胞器应保持正常的活性,故该实验中
作用有关的酶的含量或酶活性)
化学键容易断裂释放其中的能量,可
所用溶液应满足的条件是pH应与细
(2)增加光照强度最大时,温度很
作为直接的能源物质,C正确;dATP
胞质基质的相同、渗透压应与细胞内
高,蒸腾作用很强,气孔大量关闭,CO2
的五碳糖是脱氧核糖,dATP水解后脱
的相同。植物进行光合作用的光反应
的供应减少,导致光合作用强度明显
去磷酸基团的物质能参与DNA的合
阶段的场所是类囊体薄膜,发生的反
减弱
成,D错误
应有水的光解,产生O2和NADPH,
(3)紫外线照射使光合速率下降,消耗
考点二光合作用与细胞呼吸
如果在适宜溶液中将叶绿体的双层膜
的CO,小于气孔导入和细胞呼吸产生
过程及相互关系
破裂后再照光,也会有O2释放,原因
的CO2之和信号
是类囊体薄膜是分解H2O释放O,的
解析:(1)4时,光照强度为0,净光合速
主干整合
场所,叶绿体双层膜破裂不影响类囊
率为负值,说明此时只进行呼吸作用,
2.NADPH (CH,O)
体薄膜的功能。(3)根据图示的信息,
该植物的呼吸速率为5 umol CO,·
题组训练
只有类囊体内的H浓度高于膜外时,
m2·s1,此时,叶肉细胞只进行呼吸
1.D细胞呼吸第一阶段发生的反应是
才能促使ADP和Pi合成ATP,也就
作用,叶肉细胞合成ATP的场所为细
葡萄糖分解为丙酮酸和少量的[H],包
是当H通过协助扩散出类囊体时,可
胞质基质、线粒体。6时,该植物的净
含一系列酶促反应,需要多种酶参与
为ATP的合成提供能量
光合速率为零,由于植物体内能进行
而磷酸果糖激酶1(PFK1)是其中的
3.(1)CO,的固定
光合作用的只有叶肉细胞,此时叶肉
个关键酶,因此PFK1不能催化葡萄糖
(2)细胞质基质线粒体基质
细胞的光合速率>呼吸速率。当光照
直接分解为丙酮酸等,A错误;由题可
(3)光呼吸有氧呼吸7一10时,随
强度在10~80klx时,净光合作用强
知,当ATP/AMP浓度比变化时,两者
着光照强度的增加,株系1和2转入了
度在不断增加,并在80klx时达到了
会与PFK1发生竞争性结合而改变酶
改变光呼吸的相关基因,导致光呼吸
光饱和点,10时,影响光合作用的环境
活性,进而调节细胞呼吸速率,最终保
速率降低,光呼吸将已经同化的碳释
因素可以是光照强度,影响该时刻光
证细胞中能量的供求平衡,说明PFK1
放,且整体上是消耗能量的过程不
合作用的内部因素可以是光合色素的
与ATP结合后,酶的空间结构发生改
能总光合速率=净光合速率十呼吸
含量(或与光合作用有关的酶的含量
变但还具有活性,B错误;由题可知,当
速率,由图示不能得出株系1的呼吸速
或酶活性)。(2)12时,突然将植物移
ATP/AMP浓度比变化时,两者会与
率,故不能计算出其总光合速率
入黑暗环境中,光反应停止,合成的
PFK1发生竞争性结合而改变酶活性
(4)相同光照强度和CO2浓度下,株系
ATP和NADPH的量减少,短时间内
进而调节细胞呼吸速率,最终保证细
1的净光合速率较高,积累的有机物
C?的还原速率变慢,C合成的速率不
胞中能量的供求平衡,说明其调节属
较多
变,该植物叶肉细胞中的叶绿体内C
于负反馈调节,C错误;运动时肌细胞
解析:(1)在光合作用的暗反应过程
的含量将增加。下午2时,光照强度达
消耗ATP增多,细胞中ATP减少,
中,CO2在特定酶的作用下,与C结
到当天最大值,溫度很高,蒸腾作用很
ADP和AMP会增多,AMP与PFK1
合形成两个C3,这个过程称作CO2的
强,气孔大量关闭,CO2的供应减少,
结合增多,使细胞呼吸速率加快,细胞
固定,故反应①是CO,的固定过程。
导致光合作用强度明显减弱。(3)由
中ATP含量增多,从而雏持能量供
(2)有氧呼吸的第一、二、三阶段的场
于紫外线照射使光合速率下降,消耗
应,D正确。
所依次是细胞质基质、线粒体基质和
的CO,小于气孔导入和细胞呼吸产生
一3因勾讲与练·高三二轮生物★
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