内容正文:
快乐限期
5.C[夜光藻是细胞结构的生物,遗传物质是DNA,其彻底水
解后可产生4种碱基、1种磷酸和1种五碳糖共6种,A错
误;酶可以降低化学反应所需的活化能而不能为反应供能
B错误:荧光素的激活需要ATP水解释放的能量,因此可利
用荧光素一荧光素酶生物发光法通过测定光能的大小,对生
物组织中的ATP进行定量测定,C正确:生物体内ATP和
ADP的相互转化处于动态平衡,D错误。]
6.B[ATP是生命活动的直接能源物质,人体成熟的红细胞
蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能合成ATP,A正确;ATP中
的“A”是指腺苷;DNA、RNA中的碱基“A”是指腺嘌吟,不
是同一物质,B错误;ATP是生物体生命活动的直接供能物
质,但在细胞内含量很少,C正确;植物进行光合作用,将光
能转化为ATP中的化学能,呼吸作用将有机物中的化学能
转化为ATP中的能量;萤火虫发光是ATP中的能量转化为
光能,ATP中的能量可以用于氨基酸脱水缩合形成蛋白质,
这是ATP中的能量转化为化学能:故ATP中的能量可以来
源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能,D正确。
7.A[构成ATP的糖为核糖,因此a的名称为腺嘌呤核糖核
苷酸,A错误;图1代表ATP,两个相邻的磷酸基团带有负
电荷而相互排斥,使得图1b、c很不稳定,b、c为特殊的化学
键,B正确:对于绿色植物来说,图2中反应向左进行时,
ATP合成所需能量可来自光合作用,C正确;图2中反应向
右进行时,ATP水解,图1中c键断裂并释放能量,D正确。]
8.BD
[酶具有专一性,据反应式“MgATP十AMP
MgADP
+ADP3-”可知,AK能专一性的将ATP分子末端
的磷酸基团转移至AMP上形成ADP,A正确;AK是一种
酶,其作用是催化,不能为反应提供能量,B错误;据信息可
知,AK可以耐100℃高温而不失活,其化学本质为蛋白质,
蛋白质的特性与其空间结构密不可分,C正确:据题干信息
可知AK在雏持细胞能量平衡中起重要作用,故AK催化
AMP转化为ADP的过程没有破坏ATP与ADP相互转化
的能量供应机制,D错误。]
9.解析:(1)有氧呼吸过程中,以葡萄糖为底物时有氧呼吸的总
反应式为:CH1,O。十6H,O十6O,
→6C0,十12H,O+能
量。葡萄糖在细胞质基质分解为丙酮酸,然后丙酮酸在线粒
体彻底分解为CO2和H,O
(2)①甲组和乙组是正常培养,丙组模拟缺血但是DH为
7.4,没有轻微酸化,所以丁组模拟缺血且DH为6.5轻微酸
化培养,丁组可以为轻微酸化的保护作用提供证据。②H
顺浓度梯度通过V(ATP合成酶)回到线粒体基质,驱动
ATP合成:药物FCCP能使H+直接跨过线粒体内膜的磷脂
双分子层回到线粒体基质,消除膜内外的H浓度梯度,则
不能合成ATP,加入FCCP时甲乙丁三组耗氧速率迅速增
加,丙组耗氧量增加缓慢,说明轻微酸化可使缺血神经元的
ATP合成酶功能恢复正常,可为细胞提供足够的能量。
③加入抗霉素A四组的耗氧量都变为0,说明了均是线粒体
消耗的氧,排除了非线粒体耗氧率,作为对照,b正确
(3)20%CO,可以适当降低DH,使血浆轻微酸化,从而保证
合成ATP的速度,为脑组织细胞提供足够的能量。所以医
生尝试在病人脑缺血之后的一段时间内给予20%CO2的吸
氧治疗是合理的。
酶
答案:(1)C:H,O。+6H,O十6O,
6CO,+12H,O+能量
细胞质基质CO,和H,O
(2)①①丁
②ATP合成酶
3)
(3)合理,20%CO,可以适当降低DH,使血浆轻微酸化,从
而保证合成ATP的速度,为脑组织细胞提供足够的能量
高考冲浪
1.D「肌肉收缩通过肌球蛋白与肌动蛋白相互作用,需要
ATP水解供能,A不符合题意;光合作用暗反应中Cg的还
原需要消耗ATP(来自光反应产生的ATP),B不符合题意;
ATP为主动运输供能时载体蛋白空间结构发生变化,C
载体蛋白磷酸需ATP水解提供磷酸基团和能量,C不符合
题意;水的光解发生在光反应阶段,由光能驱动,不消耗
ATP,反而生成ATP,D符合题意。
2.C
[ATP为直接能源物质,Y位磷酸基团脱离ATP形成
ADP的过程释放能量,可为离子主动运输提供能量,A正
确;ATP分子水解两个高能磷酸键后,得到RNA的基本单
位之一
一腺嘌岭核糖核苷酸,故用α位2P标记的ATP可以
合成带有2P的RNA,B正确;ATP可在细胞核中发挥作
用,如为rRNA合成提供能量,故B和Y位磷酸基团之间的
高能磷酸键能在细胞核中断裂,C错误;光合作用光反应,可
将光能转化为活跃的化学能储存于ATP的高能磷酸键中,
故光合作用可将光能转化为化学能储存于3和Y位磷酸基
团之间的高能磷酸键,D正确。]
·8
假期必刷16
技能提升台素能提升
1.
C
[酶的作用条件温和,需要适宜的温度和pH等条件,酵
母菌细胞破碎处理时需加入缓冲液的作用是保护酶分子空
间结构和提供酶促反应适宜的pH,A正确;酵母菌无氧呼
吸产生乙醇,为探究乙醇发酵各组应在严格的无氧的条件下
进行,B正确;乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小分子和离
子辅助,实验②中有乙醇产生,说明酵母菌中也有起辅助作
用的小分子和离子,C
错误;为验证上述无细胞的酵母汁可
以进行“乙醇发酵”及“乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小分
子和离子辅助”的结论,还需要加设两组实验,一组为葡萄糖
溶液+酵母汁(预期实验结果为有乙醇生成),另外一组为葡
相关酶)
+b
溶液(含有酵母汁中的各类小分子和离子),此
组预期结果为有乙醇生成,D正确。]
2.D 「主动运输是低浓度向高浓度运输,需要能量的供给,由
图可知,当氧气浓度小于a
时,随着
$$O _ { 2 }$$
浓度的增加,根细
胞对
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
的吸收速率也增加,说明根细胞吸收
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
需要
消耗细胞代谢产生的能量,A正确;图中a点以后,随着氧浓
度的增加,作物乙吸收
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
不再增加,此时限制作物乙吸
收
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
的主要因素是是载体蛋白的数量,不再是
$$O _ { 2 }$$
浓度,
B正确;中耕松土有利于增加土壤中的含氧量,促进根细胞
的有氧呼吸,有利于作物甲和作物乙对
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
的吸收,C正
确;相同氧浓度条件下,作物甲吸收
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
的速率高于作物
乙,说明作物甲根细胞膜上的
$$N O _ { 3 } ^ { - }$$
载体数量可能比作物乙
多,D错误。]
3.A [在
$$O _ { 2 }$$
浓度为c时,酒精生成量为
0,
此时只有有氧呼
吸,有氧呼吸过程中吸收的
$$O _ { 2 }$$
与释放
$$C O _ { 2 }$$
摩尔数相等,A
错误;在
$$O _ { 2 }$$
浓度为a时,酒精的生成量为
n,
可判断无氧呼
吸释放
$$C O _ { 2 }$$
,的量也为
n,
,那么有氧呼吸释放
$$C O _ { 2 }$$
,的量就为
6n-n=5n,
,根据两种呼吸的代谢过程,计算得出有氧呼吸消
耗葡萄糖摩尔数是
5n/6,
无氧呼吸消耗葡萄糖摩尔数是
n/2,
因
此无氧呼吸与有氧呼吸消耗的葡萄糖的比为3:5,B
B
正确;
在
$$O _ { 2 }$$
,浓度小于c时,细胞代谢有酒精生成,说明在此过程
中,存在无氧呼吸,无氧呼吸也有
$$C O _ { 2 }$$
的生成,因此图中实
线表示的应该是不同
$$O _ { 2 }$$
浓度下,酵母菌进行有氧呼吸和无
氧呼吸共同的
$$C O _ { 2 }$$
的生成量,C正确;酒精是无氧呼吸的代
谢产物,随着
$$O _ { 2 }$$
浓度逐渐增大,酒精的生成量逐渐减小,因
此图中虚线可以表示不同
$$O _ { 2 }$$
浓度下酵母菌进行无氧呼吸
的强弱变化,D正确。]
4.D [依据题干信息,以葡萄糖为底物,A点时呼吸熵大于1,
说明该微生物既进行有氧呼吸,又进行酒精发酵(无氧呼
吸),A
正确
AB段,呼吸熵逐渐增大,说明无氧呼吸能力逐
渐增强,产生的酒精逐渐增多,B正确;由于有氧呼吸吸收
$$O _ { 2 }$$
,与释放的
$$C O _ { 2 }$$
,相等,无氧呼吸不吸收氧气,只释放
$$C O _ { 2 } ,$$
所以放出的
$$C O _ { 2 }$$
量/吸收的
$$O _ { 2 }$$
量=1时,只进行有氧呼吸,
的。
放出的
$$C O _ { 2 }$$
量/吸收的
$$O _ { 2 }$$
量大于1时,既进行有氧呼吸也
进行无氧呼吸,呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越弱,无氧呼吸越
强,C正确;由题图可知,C
点时
RQ为
1,
,表示该微生物只进
行有氧呼吸,但不是呼吸作用最弱的点,若要延长水果的保
存时间,不能将氧分压调至C点时所对应的浓度,D错误。]
5.A [有氧呼吸能将底物彻底氧化分解,有氧呼吸是耐力性
运动中能量供应的主要方式,A正确;分析题图可知,坚持训
练会使肌纤维中线粒体数量增加后趋于稳定,B错误;分析
题图可知,停止训练一周后恢复训练,肌纤维中线粒体的数
量又逐渐增加,但不会使线粒体数量进一步增加,
C
错误;耐
粒体是进行有氧呼吸的主要场所,所以耐力性训练可以升高
肌纤维消耗
$$O _ { 2 }$$
的速率,D错误。]
6.AD 「成熟的红细胞没有线粒体,故图中过程不可能发生在
成熟的红细胞中,A错误;图中过程为有氧呼吸第三阶段,可
以大量生产ATP, B正确; 在线粒体基质中, 水和丙酮酸反
应生成
$$C O _ { 2 } 、 N A D H$$
和少量能量,C正确;细胞呼吸过程,有
氧呼吸第一、二阶段和无氧呼吸第一阶段都会生成
NADH
有氧呼吸第三阶段消耗NADH, D错误。]
7.ABC 「氧气消耗速率和葡萄糖利用速率可分别表示有氧呼
吸速率和细胞呼吸速率,A正确;据图分析,与细胞系M 相
比,细胞系N消耗葡萄糖更多,说明其有氧呼吸较弱,无氧
呼吸较强,B正确;后续用多西紫杉醇作用于癌细胞系M和
N后,细胞系N耐药性更强可能与其无氧呼吸强有关,C正
确;本实验探究癌细胞系M和N的氧气消耗速率及葡萄糖
利用速率的关系,不需要多西紫杉醇处理,D错误。]
8.ABD 「由题图可知, p点乙醇脱氢酶活性开始下降, 子叶耗
氧量急剧增加,说明此时无氧呼吸减弱,有氧呼吸增强,该点
为种皮被突破的时间点,
A
正确;Ⅱ阶段种子内
$$O _ { 2 }$$
浓度降
低限制了有氧呼吸,使得子叶耗氧速率降低,但为了保证能
0.
0
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花17(9)假期必刷16纸
〈《思维整合室
思维导图
概念
提出问题一作出假设一设计
场所:细胞质基质、
实验一进行实验一实验结论
有氧呼吸
线粒体
反应公式
过程:三个阶段
探究酵母菌细
胞呼吸的方式
实验思路
C02+H20
C6H2O6→丙酮酸
、→酒精+C0
、乳酸
提倡慢跑
等有氧运动
反应公式
原理的应用
稻田需要
概念
定期排水
无氧呼吸
场所:细胞质基质
过程:两个阶段
助学贴吧
1.理解细胞呼吸概念要记住几个关键词:
(1)有机物:反应的底物。
(2)细胞内:反应的场所。
(3)氧化分解:反应的类型(氧化反应、分解反
应,并非水解反应,需要氧化酶参与,不一
定有O2参与)。
(4)释放能量,生成ATP:伴随着能量的释放和转
移,细胞呼吸既是一个物质代谢过程,又是一
个能量代谢过程。
2.有氧呼吸是高等动植物进行细胞呼吸的主
要形式,通常所说的高等动植物的细胞呼吸
就是指有氧呼吸。
3.(1)能量利用率=利用的能量×100%
总能量
(2)有氧呼吸的三个阶段都能产生能量,但大
量能量是在第三阶段产生的,且其中只有
少量能量转移到ATP中。
4.种子、蔬菜和水果都应在低温、低氧条件下储
藏,不同的是种子还应保持干燥,而蔬菜和水
果应保持一定湿度。这里的低温是以不破坏
植物组织为标准的,一般为零上低温。
〈《技能提升台
素能提升
1.研究发现:利用无细胞的酵母汁可以进行乙
醇发酵;乙醇发酵的酶发挥催化作用需要小
分子和离子辅助。某研究小组为验证上述
结论,进行了下列实验,相关叙述不正确
的是
·46
胞呼吸
组别
实验处理
实验结果
①
葡萄糖溶液+无菌水
②
葡萄糖溶液十酵母菌
③
葡萄糖溶液+a溶液
④
葡萄糖溶液十b溶液
注:“十”表示有乙醇生成,“一”表示无乙醇生
成a溶液(含有酵母汁中的各类生物大分子)
b溶液(含有酵母汁中的各类小分子和离子)
A.为防止相应物质失去活性,酵母菌细胞
破碎处理时需加入缓冲液
B.本实验每组操作均需在严格的无氧条件
下进行
C.本实验中起辅助作用的小分子和离子仅
存在于b溶液
D.本实验还需补充:葡萄糖溶液十酵母汁、
葡萄糖溶液+a溶液+b溶液
2.农业生产中,农作物生长所需的氮素可以
NO3的形式由根系从土壤中吸收。一定时
间内作物甲和作物乙的根细胞吸收NO
的速率与O。浓度的关系如图所示。下列叙
述错误的是
()
作物甲
作物乙
0
02浓度
A.根细胞吸收NO,会消耗细胞代谢产生
的能量
B.a点后,作物乙吸收NO5的速率主要受
载体蛋白数量的限制
C.中耕松土有利于作物甲和作物乙对NO
的吸收
D.作物甲根细胞膜上的NO,载体蛋白的
数量比作物乙的少
3.用葡萄糖溶液培养酵母菌。下面是根据培
养液中酵母菌代谢产物的生成量绘成的曲
线图。以下分析不正确的是
三0022
生成物的量(摩尔数/小时)
12n
10n
C02
6n
酒精
→02浓度
a b c d e f
A.在O。浓度为c时,有氧呼吸吸收的O2
与释放CO,摩尔数不相等
B.在O2浓度为a时,无氧呼吸与有氧呼吸
消耗的葡萄糖的比为3:5
C.图中实线可以表示不同O2浓度下酵母
菌进行细胞呼吸时CO。的生成量
D.图中虚线可以表示不同O。浓度下酵母
菌进行无氧呼吸的强弱变化
4.科学研究中,生物的呼吸方式可通过呼吸嫡
(RQ)来推测,RQ是指单位时间内生物进
行呼吸作用释放的CO,量与消耗的O2量
的比值。某种微生物以葡萄糖为呼吸底物,
测定其RQ值,结果如图所示。下列叙述错
误的是
(
RQ个
时间
A.A点时,该微生物既进行有氧呼吸又进
行无氧呼吸
B.AB段,该微生物产生的酒精逐渐增多
C.呼吸熵越大,细胞有氧呼吸越弱,无氧呼
吸越强
D.为延长水果的保存时间,最好将氧分压
调至C点时所对应的浓度
5.耐力性运动是指机体进行一定时间(每次
30min以上)的低、中等强度的运动,如游
泳、慢跑等。为探究在耐力性运动训练中肌
纤维出现的适应性变化,研究人员进行的相
关实验如图所示。下列说法正确的是
,肌纤维中线粒体数量的相对值
0009008880-训练
0
0-停止训练
开始训练
0-00-0
012345678910
时间(周)
·47
富一生物学)
A.有氧呼吸是耐力性运动中能量供应的主
要方式
B.坚持训练会使肌纤维中线粒体数量一直
增加
C.定期停止训练有利于线粒体数量的进一
步增加
D.耐力性训练可以降低肌纤维消耗O,的
速率
6.(不定项)如图表示人体细胞呼吸过程中某
一阶段的过程图,下列叙述错误的是(
膜间腔
蛋白质®-→®--→@
复合体
电子
载体
888888
线粒体内膜。
电子
传递NADH U NAD'
+2Ht+H20
国
线粒体基质
ADP+P ATP
A.图中过程可能发生在成熟的红细胞中
B.图中过程可以大量生产ATP
C.在线粒体基质会发生消耗水和生成CO2
的过程
D.细胞呼吸过程只有图示的阶段会生
成NADH
7.(不定项)多西紫杉醇常用于杀死癌细胞,但
对不同癌细胞的杀伤效果不同,对同一类型
的癌细胞也可能因耐药性差异具有不同的
效果。(如图)研究者测定了癌细胞系M和
细胞系N的氧气消耗速率及葡萄糖摄取速
率相对值,以便为后续实验探究耐药性与细
胞呼吸的关系确定条件。下列相关叙述正
确的是
(
口细胞系M
3
■细胞系N
3
氧气消耗速率相对值
20
10
1
葡萄糖利用速率相
0
值
A.O2消耗速率和葡萄糖利用速率可分别
表示有氧呼吸速率和细胞呼吸速率
B.据图分析,与细胞系M相比,细胞系N
的有氧呼吸较弱,无氧呼吸较强
C.后续用多西紫杉醇作用于癌细胞系M和
N后,细胞系N耐药性更强可能与其无
氧呼吸较强有关
D.本实验在多西紫杉醇处理后,还需要保
证O2浓度、葡萄糖浓度等实验条件相同
飞壁快乐假阴
8.(不定项)(2024·山东卷,16)种皮会限制
O,进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中
子叶耗氧量、乙醇脱氢酶活性与被氧化的
NADH的关系如图所示。已知无氧呼吸
中,乙醇脱氢酶催化生成乙醇,与此同时
NADH被氧化。下列说法正确的是()
、子叶耗氧量
乙醇脱氢酶活性
超
0I
W时间
A.p点为种皮被突破的时间点
B.Ⅱ阶段种子内O,浓度降低限制了有氧
呼吸
C.Ⅲ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐
渐增加
D.q处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡
萄糖多
9.(2024·贵州卷)农业生产中,旱粮地低洼处
易积水,影响作物根细胞的呼吸作用。据研
究,某作物根细胞的呼吸作用与甲、乙两种
酶相关,水淹过程中其活性变化如图所示。
口甲
5
■乙
水淹天数(d
回答下列问题。
(1)正常情况下,作物根细胞的呼吸方式主
要是有氧呼吸,从物质和能量的角度分析,
其代谢特点有
;参与有氧呼吸的酶是
(选填“甲”或“乙”)。
(2)在水淹0~3d阶段,影响呼吸作用强度
的主要环境因素是
;水淹第3d
时,经检测,作物根的CO。释放量为
0.4mol·g1·min1,O2吸收量为
0.2mol·g1·min1,若不考虑乳酸发酵,
无氧呼吸强度是有氧呼吸强度的
倍。
(3)若水淹3d后排水、植物长势可在一定
程度上得到恢复,从代谢角度分析,原因是
(答出2点即可)。
900□
高考冲浪
1.(2025·江苏卷,2)关于人体细胞和酵母细
胞呼吸作用的比较分析,下列叙述正确的是
()
A.细胞内葡萄糖分解成丙酮酸的场所不同
B.有氧呼吸第二阶段都有O,和H,O参与
C.呼吸作用都能产生[H]和ATP
D.无氧呼吸的产物都有CO2
2.(2025·湖北卷,7)我国农学家贾思勰所著
《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则不
生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发霉
就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下列
叙述错误的是
()
A.农业生产中,种子储藏需要干燥的环境
B.种子受潮导致细胞内结合水比例升高,
自由水比例降低,细胞代谢减弱
C.霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的
营养物质,不利于种子正常萌发
D.发霉过程中,微生物代谢产生的有害物
质可能抑制种子萌发相关酶的活性
《益智欢乐谷
剧烈运动时肌肉为什么会酸痛
人在剧烈运动时,需要很快地获得能
量,所以呼吸循环加快,以增加氧的供应
量。在仍不能满足体内糖完全氧化所需氧
量时,肌肉处于缺氧状态,葡萄糖酵解产生
的大量丙酮酸不能及时通过有氧呼吸完全
氧化,这时可以通过乳酸发酵处理掉过剩的
丙酮酸,以无氧呼吸补充能量供应,满足机
体供能所需。当乳酸在肌肉细胞中积累时,
就降低了pH,并导致肌肉疲劳酸痛。在紧
张的运动之后,通常要快速喘气,以补充氧
的不足,大量的氧可以将部分乳酸氧化成丙
酮酸,重新进入有氧代谢途径。