内容正文:
·生物学·
参考答案及解析
的运动与温度有关,故恢复时相对荧光强度比初始11.(1)⑩①差速离心法
(2)②①(3)⑧有氧呼
低,适当升高温度可能缩短恢复所需时间。
吸的主要场所,为细胞代谢提供能量(4)磷脂双
9.BD【解析】甲含有蛋白质和磷脂,说明含有生物
分子层选择透过性
膜,甲还含有核酸,说明是线粒体,小鼠细胞内不含
12.(1)高尔基体流动性(2)专一(特异)通过增
叶绿体。乙含有蛋白质和磷脂,说明含有生物膜,但
强分子伴侣Hsc70的表达或功能,促进PLIN2的
不含核酸,因此乙可能为内质网、高尔基体、溶酶体
识别和降解,从而减少脂滴的堆积,预防非酒精性
等,溶酶体内含有多种酸性水解酶。丙含有核酸,不
脂肪性肝病(3)控制物质进出细胞
含磷脂,应为核糖体,核糖体是合成蛋白质的场所,13.(1)同位素标记法(2)内质网、高尔基体高尔基
性激素本质为脂质,合成场所是内质网。
体(3)囊泡膜上的蛋白质A可以和细胞膜上的蛋
10.AB【解析】肝细胞参与调节血糖时,借助细胞膜
白质B特异性识别并结合信息交流、控制物质进
上相应受体(糖蛋白)识别胰岛素和胰高血糖素。
出(4)BD(5)胰腺腺泡细胞可以进行分泌蛋白
溶酶体内的水解酶由核糖体合成。
(如消化酶)的合成
生物学(四)
1.A【解析】组成细胞膜的所有磷脂分子和大部分蛋
PERK可以通过促进BP表达量增加而不是提高其
白质均可以运动。温度影响分子的运动速度,温度
活性,从而促进错误折叠的蛋白质正确折叠并运出。
过高,可能会使细胞膜控制物质进出细胞的能力降
5.B【解析】质壁分离过程中,原生质层和细胞壁都发
低。细胞膜相变温度的高低与膜中脂肪酸链的不饱
生了收缩,只是原生质层比细胞壁的伸缩性大。1h
和度成反比,故耐寒植物细胞膜中脂肪酸链的不饱
内,原生质体的体积逐渐减小,说明细胞失水逐渐增
和度较高,相变温度低。胆固醇分子与磷脂分子相
加,紫色液泡颜色逐渐加深,细胞吸水能力逐渐增
结合既能限制磷脂分子的热运动,又能将磷脂分子
强。2~3h的时间段里,水分子既能从细胞外溶液
隔开,使其更易流动,因此细胞膜中胆固醇的存在可
运输到液泡中,也能从液泡运输到细胞外溶液中,只
能会提高细胞膜应对温度变化的能力。
是前者的运输量大于后者,表现为质壁分离复原。
2.C【解析】细胞膜的主要成分是脂质(磷脂)和蛋白
细胞从一开始就吸收K+或NO,ˉ,只是到a点时其
质,此外还有少量的糖类,脂质体由磷脂组成,因此
液泡的渗透压与细胞外溶液的渗透压相等,随后即
脂质体与细胞膜的结构与成分不完全一致。乙为磷
将发生质壁分离复原。
脂分子的疏水端,甲为磷脂分子的亲水端,在脂质体
6.D【解析】根据题干信息“V-ATP酶能利用水解
中,能在水中结晶的药物被包裹在甲处。糖蛋白与
ATP释放的能量跨膜转H+”,说明V-ATP酶具有
细胞识别作用有密切关系,在脂质体膜上镶嵌某种
催化和运输的作用,ATP最末端的特殊化学键断裂,
糖蛋白,使脂质体能够识别特定细胞。脂质体具有
V-ATP酶发生磷酸化。从图中看出,当细胞自噬时,
双层磷脂分子,可与细胞膜融合或通过胞吞把药物
溶酶体上的钙离子通道打开,细胞质基质中的钙离
送入细胞。
子浓度升高,溶酶体酶活性不一定升高。溶酶体膜
3.B【解析】d为内质网,内质网是单层膜结构,在动
上的蛋白质合成起始于游离的核糖体。溶酶体内
植物细胞中都与蛋白质等大分子物质的合成、加工
K+浓度高于溶酶体外,所以溶酶体内的K+运出溶
和运输有关,功能并非完全不同。发菜是原核生物,
酶体是顺浓度梯度进行的,动力来自K+的电化学
没有a(细胞核)、b(线粒体)、c(叶绿体)、d(内质网)
势能。
这些结构;菠菜叶是植物细胞,四种结构均有;口腔7.C【解析】主动运输是逆浓度运输,会使细胞膜两侧
上皮细胞是动物细胞,没有c(叶绿体)。被称为“养
物质的浓度差增大;若细胞呼吸速率下降,主动运输
料制造车间”和“能量转换站”的是结构c(叶绿体),
速率下降,则可能会导致膜两侧Ca+浓度差减小。
而不是b(线粒体)。试样A为原核生物,其遗传物质
细胞中所有需要能量的生命活动主要是由ATP直
是环状的DNA,存在于拟核中。
接提供能量的,此外还有GTP、CTP以及电化学势能
4.D【解析】当BP一PERK复合物存在时,说明没有
等。图示过程可知,载体蛋白的磷酸化过程耗能,并
错误折叠蛋白,内质网可以正常往高尔基体发送囊
且导致载体蛋白的空间结构和活性都发生改变。胞
泡。PERK解离后被磷酸化激酶催化发生磷酸化,
吞胞吐不需要转运蛋白的参与,但是需要膜蛋白
一方面抑制多肽链进入内质网,另一方面促进BiP表
参与。
达量增加,从而加速对错误折叠蛋白的运出。提高
8.BC【解析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架
磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复
结构,因此合成马达蛋白和细胞骨架的原料都是氨
正常。当PERK以游离状态存在时,促进错误折叠
基酸。由题意可知,马达蛋白与囊泡结合,参与细胞
蛋白质重新正确折叠并运出,此时内质网可以产生
内物质运输,且需要消耗ATP,该过程不属于主动运
包裹蛋白质的囊泡并发往高尔基体。磷酸化的
输,可能属于胞吐。由题意可知,马达蛋白能参与细
·3
高三一轮复习周测卷
·新教材版J·
胞内物质运输,因此若马达蛋白功能异常可能会导
岛素分泌时,囊泡与细胞膜定向融合,释放胰岛素
致细胞内的物质堆积引起疾病。
的过程为胞吐,胞吐过程需要膜蛋白的识别作用。
9.BCD【解析】Na+进入液泡所需动力来自液泡膜两
由图示分析可知,小肠上皮细胞通过载体蛋白b转
侧的H浓度梯度。NHX虽然可以同时转运H+和
运葡萄糖的方式为协助扩散,红细胞摄取葡萄糖的
Na+,但转运两种离子的位点不同,因此,仍体现了载
方式也为协助扩散。
体蛋白NHX的特异性。依题意,载体蛋白NHX可11.(1)磷脂双分子层核糖体、内质网、高尔基体(顺
以利用H+的浓度梯度将H+运出液泡,同时使Na
序有错不得分)标记的3H存在于脱水缩合生成
通过NHX进行逆浓度的反向协同转运,故液泡可维
的自由水中,放射性不会只出现在特定的细胞器
持高钠状态,增强植物的耐盐能力。若碱蓬根部细
上,而是细胞质中都会出现放射性(答案合理即可
胞的呼吸作用受抑制,ATP生成减少,H+泵无法正
酌情给分)(2)亲水性细胞质基质(3)肽段1
常工作,液泡膜两侧的H+浓度梯度无法维持,NHX
(4)几乎不损伤正常细胞,副作用小
无法正常转运Na+,因此耐盐能力会受到影响。
12.(1)细胞骨架(2)①洗去浮色②流动性单
10.ACD【解析】据图可知载体蛋白c可以催化ATP
(3)①内膜向内折叠形成嵴②蛋白质(糖蛋白)
的水解以及运输钠离子,因此,载体蛋白c能体现蛋
信息交流(识别)(4)脂肪酶
白质的催化功能和运输功能。葡萄糖通过载体蛋
13.
(1)无法判断
不同的外界溶液短(2)原生质
白a进入小肠上皮细胞时,是由低浓度一侧向高浓
层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性(3)0.12~0.13
度一侧运输,为主动运输。胰岛素为分泌蛋白,胰
mol·L-1
生物学(五)
1.D【解析】“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,
变绿再变黄,则可表明产生了二氧化碳。原有甲瓶
应在加入酶之后先分别加入不同DH的缓冲液,调节
中含有一定的氧气,会导致酵母菌进行有氧呼吸产
酶所处的pH为预设pH,然后再加入底物。胃蛋白
生二氧化碳干扰实验结果,所以甲瓶封口后一段时
酶的最适宜pH是1.5~2之间,pH为5、7、9会使胃
间再连通乙瓶。培养液中葡萄糖含量是一定的,所
蛋白酶失去活性,因此不能利用胃蛋白酶、蛋清和
以即使增加甲瓶的酵母菌数量也不能提高乙醇最大
pH分别为5、7、9的缓冲液验证pH对酶活性的影
产量。
响。淀粉和蔗糖都不能与斐林试剂反应呈现砖红色6.B【解析】葡萄糖不能进入线粒体,所以肝癌细胞分
沉淀,淀粉和蔗糖都能分解产生还原糖,还原糖能与
解葡萄糖的场所是细胞质基质。癌细胞进行无氧呼
斐林试剂反应,因此“探究酶的专一性”实验中,可用
吸时,大部分能量留存在乳酸中,故该过程只能释放
斐林试剂鉴定淀粉和蔗糖能否在淀粉酶的作用下产
少量能量,合成少量ATP。癌细胞进行有氧呼吸和
生还原糖。
无氧呼吸时均即产生[H],也消耗[H]。
2.A【解析】剩余酶活性曲线显示,酶的热稳定性从
7.A【解析】图中②是有氧呼吸的第二阶段,③表示
35℃开始不断缓慢下降,在45℃后,急剧下降,故该
有氧呼吸的第三阶段,有氧呼吸第三阶段(过程③)
酶使用的最佳温度范围是40~45℃。温度会影响酶
释放的能量远多于有氧呼吸的第二阶段(过程②)。
图中b与丙酮酸a反应是进行有氧呼吸第二阶段,生
活性,剩余酶活是在相应条件下处理1h后取样,在
成d,因此b表示水,d表示CO2;[H]与O2结合形
适宜条件下测定的残余酶活力,应在酶活性最高的
成c(有氧呼吸第三阶段),因此c是水。人体细胞可
温度(55℃)下测其残余酶活性。
发生有氧呼吸和产生乳酸的无氧呼吸,即可以发生
3.B【解析】由平原进入高原后氧气变少,有氧呼吸减
①②③⑤。过程④⑤都表示无氧呼吸的第二阶段,
弱,产生的ATP减少,故可能会激活ATP一磷酸肌
都发生在细胞质基质中。
酸供能系统。
8.ACD【解析】淀粉的基本单位为葡萄糖,麦芽糖是
4.D【解析】镁元素在细胞中的含量较多,属于大量元
由两个葡萄糖组成的,根据题意可知,α-淀粉酶可使
素。由于镁离子还能作为其他涉及NTP或者dNTP
淀粉内部随机水解,因此淀粉水解终产物中不都是
的酶促反应的辅助因子,而NTP或者dNTP断裂两
葡萄糖,B-淀粉酶则使淀粉从末端以两个单糖为单位
个高能磷酸键即可形成核苷酸,是合成DNA和
进行水解,两个单糖刚好构成麦芽糖,都不能被直接
RNA的原材料,因而合成DNA和RNA需要镁离子
吸收。据图1可知,Ca2+、淀粉与淀粉酶共存时,更
的参与。镁离子通过主动运输进入细胞,因而细胞
有利于较长时间维持B-淀粉酶的热稳定性。阝-淀粉
膜上也存在镁离子的载体。由于镁离子参与ATP
酶在50℃条件下处理1h后,β-淀粉酶酶活性为0,
转化为ADP的过程,而代谢越旺盛的细胞,其ATP
但仍具有肽键,用双缩脲试剂检测可以呈现紫色。
和ADP的转化越迅速,所以对镁离子的需求越高。
据图2可知,B淀粉酶的最适pH值低于a-淀粉酶,
5.D【解析】应该在充分反应后向甲瓶中加入橙色的
但人胃内的pH环境,远低于二者的最适pH,所以在
酸性重铬酸钾溶液检测乙醇是否生成。乙瓶中由蓝
人胃内,B淀粉酶和α淀粉酶均失活。
。4·4
6.如图为溶酶体膜上的部分蛋白质及其作用示意
●H
2025一2026学年度高三一轮复习周测卷(四)
图,其中V-ATP酶能利用水解ATP释放的能量
钙子口口
口C
通道
AK
跨膜转H十。当细胞自噬时,钙离子通道开放,增
生物学·细胞的结构与功能(2)】
强与溶酶体生成相关基因的表达。下列说法正确
川和霜其局面
●
(含物质跨膜运输的实例和方式)
的是
■
p约为7,2
●●
A.V-ATP酶具有催化和运输作用,水解ATP
●
pH约为4.6
(考试时间40分钟,总分100分)
的过程使酶结构发生去磷酸化
B.
细胞自噬时,细胞质基质中的钙离子浓度升高,导致溶酶体酶活性增强
一、选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题意。
C.溶酶体膜上的蛋白质的合成均起始于附着在内质网上的核糖体
1,高温条件下,细胞膜会呈现无序的流动状态,随着温度降低到一定程度,细胞膜会转变为固化
D.溶酶体内K运出溶酶体的动力来自K的电化学势能
的凝胶态,即细胞膜发生相变,此时的温度即为该细胞膜的相变温度。细胞膜中脂肪酸链的
7.如图体现了ATP为主动运输供能的过程,有关叙述正确的是
不饱和程度越高,细胞膜的相变温度越低。胆固醇分子与磷脂分子相结合既能限制磷脂分子
的热运动,又能将磷脂分子隔开,使其更易流动。下列有关叙述错误的是
cooc
A.组成细胞膜的磷脂分子和蛋白质均可以自由移动
aamc
aa8周THR
B.温度过高,可能会使细胞膜控制物质进出细胞的能力降低
C.耐寒植物细胞膜中脂肪酸链不饱和程度高,相变温度低
ATP
D.细胞膜中胆固醇的存在可能会提高细胞膜应对温度变化的能力
A,若细胞呼吸速率下降,则可能会导致膜两侧Ca+浓度差增大
2.如图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运截体,将其运送到特定
B.ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,细胞中需能的生命活动都是由ATP直接提
的细胞发挥作用。下列叙述正确的是
供的
A.如图所示脂质体与细胞膜的结构成分完全一致
C.载体蛋白的磷酸化过程耗能,并且导致载体蛋白的空间结构和活性都发生改变
B.在脂质体中,能在水中结品的药物被包裹在乙处
D.主动运输、胞吞胞吐都需要转运蛋白的参与,并伴随着ATP的水解
C.为使脂质体能够识别特定细胞,其上可加糖蛋白
二、选择题:本题共3小题,共15分。每小题有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对得
D.脂质体只能通过胞吞进人细胞,将药物送到细胞内部
3.已知细胞结构a、b、c、d具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中,a的膜上
5分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
有小孔,而b,©的膜上没有小孔,b是细胞进行有氧呼吸的主要场所:d是由膜连接而成的网状
8.细胞内的马达蛋白可与囊泡结合,参与细胞内物质运输。马达蛋白通过头部结合和水解
结构,根据是否有核糖体附着,该结构分为两种类型。某兴趣小组观察试样A、B、C的细胞结
ATP,驱动自身及所携带的“货物”分子沿细胞骨架定向“行走”,其机理如图所示。相关叙述
构,结果发现试样A无此四种结构,试样B四种结构均有,试样C仅无结构C。下列分析正确
错误的是
的是
A.d是单层膜结构,在动植物细胞中的功能完全不同
泡
B.试样A,B,C可能分别来自发菜、菠菜叶、口腔上皮
马达蛋白
TP ADP+P
C.被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构b或c
D.试样A的遗传物质是链状,存在于拟核中
4,当细胞中错误折叠蛋白在内质网聚集时,无活性BP一PERK复合物发生解离,形成游离的
A,细胞骨架除参与物质运输外,还与细胞运动、分裂等相关
BP蛋白与PERK蛋白。BP可以识别错误折叠的蛋白质,促进它们重新正确折叠并运出。
B.合成马达蛋白和细胞骨架的原料分别是氨基酸、葡萄糖
PERK解离后被磷酸化激酶催化发生磷酸化,一方面抑制多肽链进入内质网,另一方面促进
C.马达蛋白分子参与的物质运输需消耗能量,属于主动运输
BP表达量增加。下列说法错误的是
D.马达蛋白功能异常可能会导致细胞中物质堆积引起疾病
A.当BP一PERK复合物存在时,内质网可以正常往高尔基体发送囊泡
9.
碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,其根细胞独特的物质转运机制发挥了十分重
B.提高磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复正常
要的作用。碱蓬根细胞液泡膜上具有H泵,它能够在ATP供能的情况下使液泡膜两侧形成
C.当PERK以游离状态存在时,内质网可以产生包裹蛋白质的囊泡并发往高尔基体
H·浓度梯度,载体蛋白NHX则可以利用该浓度梯度将H运出液泡,同时使Na通过NHX
D.磷酸化的PERK可以通过提高BP的活性,从而促进错误折叠的蛋白质正确折叠并运出
进行逆浓度的反向协同转运。下列分析错误的是
5.某生物兴趣小组在实脸室观察紫色洋葱鳞片叶细胞的质壁分离
实验时,将蔗糖溶液替换为1mol/L的KNO,溶液,发现原生罗
100
A.N通过NHX的主动运输所需动力来自液泡膜两侧的H浓度梯度
质体的体积变化趋势如图所示,下列相关叙述正确的是
B.载体蛋白NHX既可以转运H,又可以转运Na,说明它不具有特异性
A,质壁分离过程中,只有原生质层发生了收缩,细胞雕不收缩
C.上述机制有利于使液泡维持低钠状态,增强了植物的耐盐能力
B.1内,紫色液泡颜色逐渐加深,细胞吸水能力逐渐增强
D.若碱蓬根部细胞的呼吸作用受抑制,其耐盐能力不会受到影响
C.2~3h的时间段里,水分子只能从细胞外溶液运输到液
01234时h
10.主动运输的能量可来自ATP水解或电化学势能(离子的浓度梯度),甲图是与小肠上皮细胞
泡中
有关的葡萄糖跨膜运输的示意图,其中a、b、c表示载体蛋白,乙图是某些大分子物质进出细
D.a点后,细胞开始吸收K或NO3,导致质壁分离自动复原
胞的过程。下列叙述正确的是
生物学·周测卷(四)第1页(共4页)
生物学·周测卷(四】第2页(共4页】
新教材版」
班级
而萄糖
具■
葡萄糖
姓名
Na'
ATP
Na
得分
ADP+Pi
胞春磨
b胞吐
组织液
融合
小肠上皮细胞
肠院
甲
A.载体蛋白c能体现蛋白质具有运输和催化的功能
B.载体蛋白a转运葡萄糖的过程属于易化扩散
选择题
C.图乙b可表示胰岛素分泌至胞外的过程,需要膜蛋白的参与
答题栏
D.红细胞摄取葡萄糖与截体蛋白b转运葡萄糖方式相同
(1)图中细胞器之间相互作用与运动依赖于完整的由蛋白纤维组成的
1
三、非选择题:本题共3小题,共57分。
(2)肝细胞中异常增多的脂滴是NAFLD的特征性病理表现:
11.(22分)小窝是细胞膜内陷形成的囊状结构(如图1),与细胞的信息传递等相关。图2是磷脂
①脂滴的核心由中性脂肪组成,在脂肪鉴定实验中要使用体积分数50%的酒精溶液,目
的是
分子构成的脂质体,可以作为药物(①和②是药物的装载处)的运载体,将药物运送到特定的
②脂滴生成过程会出现膜桥结构(由连续的内质网膜与脂滴膜共同组成),据此推测脂滴
细胞发挥作用。请据图分析回答下列问题:
从内质网上分离体现了膜的
,根据磷脂分子的特性与脂滴的组成,推测脂滴的
细包外
膜由
层磷脂分子组成。Seipin蛋白是促进膜桥结构稳定的关链蛋白,NAFLD
细胞内
患者肝细胞中Seipin蛋白异常导致脂质异常积累。
6
(3)线粒体功能障碍是NAFLD发病的重要原因:
①线粒体通过
扩大膜面积。线粒体与过氧化物酶体、内质网等多
中间
种细胞器相互作用,在脂质代谢中发挥重要作用,可保护肝细胞免于脂中毒。
风段
9
②肝细胞中线粒体与内质网及脂滴间通过膜接触位点实现连接,这些膜接触位点的化学
图1
图2
本质是
,可能具有
的功能。研究表明,NAFLD患者肝脏细胞内线粒
10
(1)图1中小窝的基本支架是
:其中的蛋白质是小窝蛋白。小窝蛋白与分泌
体一内质网接触位点构成的结构是不完整的。
蛋白的合成及加工过程类似,用H正确标记适量某种氨基酸来验证小窝蛋白的合成加
(4)肝脏中,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,其内
能催化中性脂肪分解,其产
工等过程,结果发现放射性依次出现在
上(填细胞器)。
物参与能量代谢。该过程异常往往会诱发NAFLD。
若3H标记的只是氨基酸羧基上的H,则实验目的难以达成,原因是
13.(15分)某同学进行“观察植物细胞质壁分离和复原”实脸,所用材料是紫色
的洋葱鳞片叶,试剂是不同浓度的NH,NO溶液、蔗糖溶液和清水。回答
(2)图1小窝蛋白分为三段,中间区段位于磷脂双分子层中,其余两段可能主要由
下列问题。
(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,且均位于细胞的
中(填细胞结
(1)如图是该同学在用蔗糖溶液和清水做实验时拍下的显微照片,图示细胞
构)。
的细胞液浓度比外界溶液的浓度
(填“高”“低”“相同”或“无法
判断”)。本实验的自变量是
若改用相同质量浓度的
(3)图1小窝蛋白中的某些氨基酸在一定的激发光下能够发出荧光,胆固醇与这些氨基酸结
葡萄糖溶液,观察到细胞开始发生质壁分离所需的时间更
(填“长”或“短”)
合,会使荧光强度降低。为研究小窝蛋白中间区段与胆固醇的结合位点,分别向小窝蛋
(2)图中细胞发生质壁分离的结构基础是
白的肽段1和肽段2加入胆固醇,检测不同肽段的荧光强度变化,结果发现与加入胆固醇
(3)该同学撕取紫色的洋葱鳞片叶外表皮,剪成大小相等的小块,分别置于不同浓度的
前相比,肽段1的荧光强度下降了近40%,而肽段2的荧光强度几乎无变化,此结果表明
NH,NO,溶液中,经过一段时间后,用显微镜观察到的实验结果如下。
胆固醇与小窝蛋白的结合位点是
NH,NO,溶液浓度
A
B
D
E
F
(4)图2中脂质体表面的交联抗体能特异性识别癌细胞,据此判断与传统化疗药物相比,该类
(mol·L1)
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.50
药物治疗癌症的优点是
12.(20分)研究证实,细胞器互作网络的素乱与多种疾病的发生发展密切相关,例如非酒精性脂
质壁分离程度
初始分离
分离
显著分离显著分离
肪性肝病(NAFLD)。线粒体是细胞中糖类、脂肪等最终氧化释放能量的场所。研究发现线
质壁分离复原状态
自动复原自动复原诱发复原不能复原
粒体可以与多种细胞器相互作用,部分关系如图所示。脂滴是一种具有脂质中心的细胞器。
据上述结果推测,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的细胞液渗透压与浓度为
的
NAFLD的发病机理与线粒体和脂滴异常密切相关,请回答下列问题。
NH,NO,溶液相当.
新教材版]
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