内容正文:
班级
姓名
专题强化练?
1.(2025·河南郑州三模)枯草杆菌蛋白酶(S)
可催化两种结构不同的底物CTH和CU。
研究人员利用S进行了四组实验,结果如下
图所示(SCTH表示催化CTH反应后的S,
SCU表示催化CU反应后的S)。下列分析错
误的是
(
90.3
S+CTH
S+CU
02
SCU+CTH
主0.2
SCTH+CU
50
100150
10
20
t/min
t/min
A.S催化CTH反应后无法催化CU反应
B.S催化CU反应后依然能催化CTH反应
C.由该实验结果可知SCTH和S的构象存在
差异
D.S的催化速率与CTH和CU的浓度无关
2.(2025·湖北十堰三模)探究温度与植物体
有机磷农药残留量的关系可用植物酯酶法
进行,有机磷农药对植物酯酶有明显的抑制
效果。某科研小组用188株小麦幼苗的植:
物酯酶粗提取液进行实验,结果如图所示
(植物酯酶的活性与吸光值成正比)。下列:
叙述错误的是
)
0.301
0.25
020
015
0.10
0.05
0
202530354045505560温度/℃
A.实验中,20℃组为对照组,其他各组为实
验组
B.植物酯酶粗提取液需在最适pH和低温
条件下保存
C.实验说明离开活细胞后,植物酯酶仍具有:
活性
D.实验中,45℃左右时该植物体中有机磷
农药残留量最少
3.(2025·重庆三模)酶活性是指酶催化化学
反应的能力,酶稳定性是指酶在不同条件下
维持其酶活性的能力。多种温度对某种几:
·145
得分
细胞代谢
丁质酶稳定性的影响如图所示。下列相关
叙述错误的是
(
120
b
+45℃△60℃。-75℃
-0-80℃-◇-90℃
40
20
0
A.酶活性可以用单位时间内生成物的生成
量来表示
B.45℃时,该种几丁质酶的活性高于60℃
时的
C.该种几丁质酶发挥作用的过程中,反应速
率与温度有关
D.大于75℃时,该种几丁质酶的结构可能
出现了不可逆改变
4.(2025·广西三模)酶与底物的结合部位被
称为结合位点。酶的抑制剂有两类,一类为
竞争性抑制剂,与底物竞争酶分子上的结合
位点;另一类是非竞争性抑制剂,与结合位
点以外的地方结合,使酶的构象发生变化,
从而导致活性中心不能再与底物结合。已
知类黄酮、Urease-IN-2是脲酶的两类抑
制剂,某科研小组为探究在最适宜温度下它
们分别归属于哪一类抑制剂,通过实验得到
如图结果。下列说法正确的是
(
)
②
①清水+脲酶
②类黄酮+脲酶
③
③Urease--IN-2+脲酶
尿素溶液浓度
A.脲酶为该反应提供活化能,使反应更容易
发生
B.3条曲线不再升高是由于全部底物都已被
酶催化进行了反应
C.若适当升高3组实验中的温度,尿素分解
速率均会升高
D.据图可知类黄酮为竞争性抑制剂,Urease
-IN-2是非竞争性抑制剂
班级
姓名
5.(2025·四川眉山三模)为保证食品安全,执
法人员使用含有荧光素、荧光素酶等物质的
ATP荧光检测仪,对餐具等用品中的微生物
如大肠杆菌含量进行检测,其设计灵感来源
于萤火虫尾部发光的原理,如图所示。下列
相关叙述正确的是
荧光素酰
腺苷酸
PPi
荧光素酶
ATP
CO2+AMP
荧光素
氧合荧光素
A.萤火虫发光需在有氧条件下进行且属于
放能反应
B.萤火虫尾部的发光细胞产生的CO2均来:
自有氧呼吸
C.大肠杆菌的线粒体内膜上可能具有ATP:
合成酶
D.检测仪显示的荧光强度与食品表面的微
生物数量呈正相关
6.(2025·四川巴中三模)生活在寒冷环境中:
的微生物能够产生嗜冷酶(一种蛋白质),保
;
证其在较低温环境中的生命活力。嗜冷酶
在较低温或常温条件下具有较高的催化效
率,高温时却会快速失活。如图是在其他反
应条件适宜时,温度对嗜冷酶活性影响的情
况。下列相关叙述正确的是
(
↑反应物剩余量
酶活性↑
相对值(100%)
相对值
100
100
80
60
、B
60
40
40
20
120
10
710
C
25
35
45温度(℃)
A.嗜冷酶与无机催化剂提高化学反应速率:
的原理不同
B.该实验的自变量是温度,图中实线表示酶
活性相对值
C.若在B点条件下降低反应体系的pH,则
反应物剩余量相对值将降低
D.C点时说明高温破坏了嗜冷酶的空间结
构而使酶变性失活
·146
得分
7.(2025·福建莆田二模)溶酶体内含有多种
水解酶,内部特殊的酸性环境(膜内 pH≈
4.6)是保障其正常功能的基础。
V-ATPase
和T MEM 175是溶酶体膜上的两种转运蛋
白,对酸性环境的维持机制如图所示。下列
叙述错误的是
()
细胞质基质
(pH≈7.0)
溶酶体
(pH≈4.6)
$$H ^ { + }$$
T MEM 175
V-ATPase
ATP
$$H ^ { + }$$
ADP+P
A.溶酶体膜蛋白可能通过某种修饰避免被
水解酶水解
B.V-ATPase
是一种具有 ATP水解酶活性
的载体蛋白
C.V-ATPase和
T MEM 175在转运
$$H ^ { + }$$
时都
需与
$$H ^ { + }$$
结合
D.T MEM 175受损可能降低溶酶体的“消
化”功能
8.(2025·海南三模)慢性髓系白血病
(CML)
是一种造血干细胞恶性增殖导致的疾病,药
物格列卫对
CML
有一定的疗效,相关机制
如图。下列叙述正确的是
()
注:
A
格列卫
BCR-ABL
BCR-ABL
蛋白
蛋白
系列调节
CML
CML
A.ATP为
BCR-ABL
蛋白的降解提供活
化能
B.格列卫与ATP竞争
BCR-ABL
蛋白上
的结合位点
C.使用格列卫治疗
CML
时,底物发生了磷
酸化
D.BCR-ABL
蛋白通过降解底物来降低
CMI
发病率
9.(2025·浙江三模)研究人员探究不同程度
的盐胁迫对玉米种子呼吸速率的影响,结果
如下图所示。下列叙述正确的是
()
班级
姓名
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0%0.2%0.5%1%2%盐溶液浓度
呼吸速率与盐溶液浓度的关系
A.盐胁迫下玉米种子细胞呼吸的主要方式
是厌氧呼吸
B.若玉米种子细胞呼吸产生CO2,可使溴麝!
香草酚蓝溶液由蓝变绿再变黄
C盐浓度对玉米种子细胞呼吸的影响具有:
两重性
D.促进玉米种子呼吸作用的最适盐浓度:
为0.5%
10.(2025·重庆三模)在有氧呼吸中,葡萄糖
分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,再
氧化分解生成(CO2和H2O)。人体缺乏营
养时,脂滴自噬分解脂肪产生的脂肪酸,进
一步在线粒体中氧化分解供能。脂肪酸产!
生和代谢过程如图所示,下列叙述错误:
的是
)
圆→费线体外腿,牌2进入线粒体,金③彻底氧化分盛c0+H0
脂滴噬酸
活化CoAB-氧化
CoA
A.乙酰CoA来源于丙酮酸、脂肪酸等,将
糖类和脂质代谢联系起来
B.脂滴自噬过程中,细胞中溶酶体功能较
为活跃
C.糖类和脂肪氧化分解的相同代谢过程是
③,其场所为线粒体
D.细胞中葡萄糖分解成丙酮酸和脂酰CoA:
分解过程中有[H]生成,但不释放能量
11.(2025·海南儋州三模)成骨细胞成熟过程
中,无氧呼吸会逐渐加强,原因是线粒体在
FIS1蛋白的促进下,分裂形成线粒体囊泡:
释放到细胞外调节成骨作用,Lys05(一种:
物质)可以有效地抑制细胞内溶酶体对线
粒体囊泡的自噬作用,从而促进骨发生。
下列说法正确的是
(
A.线粒体在有氧气时进行有氧呼吸,在没
有氧气时进行无氧呼吸
B.成骨细胞成熟过程中,线粒体既提供
ATP,又具有调节作用
·147
得分
C.线粒体囊泡的形成和分泌均依赖细胞膜
的流动性
D.抑制细胞内FIS1蛋白和Lys05的活性,
可以预防骨质疏松
2.(2025·河南三模)剧烈运动时,葡萄糖在
骨骼肌细胞中存在如图所示的物质转化途
径,其产生的乳酸会运输至肝脏,经糖异生
作用再生成葡萄糖。下列相关叙述正确
的是
2ATP 2ADP
4ADP 2ATP
葡萄糖一1,6-二磷酸果糖→乳糖
A.葡萄糖生成1,6-二磷酸果糖的场所为线
粒体基质
B.剧烈运动时,人体细胞呼吸产生CO2的
量大于O2消耗量
C.葡萄糖生成1,6-二磷酸果糖的反应为放
能反应
D.糖异生作用可防止乳酸积累,从而维持
内环境的稳态平衡
3.(2025·湖南郴州三模)有氧呼吸第三阶段
在线粒体内膜上进行(如图甲),叠氮化物
可抑制电子传递给氧;DNP使H+进入线
粒体基质时不经过ATP合酶。将完整的
离体线粒体放在缓冲液中进行实验,在不
同的时间加入丙酮酸、ADP十Pi、叠氮化物
或DNP,测定消耗的O2量和合成的ATP
量,结果如图乙。①②表示生理过程。下
列说法正确的是
H
H
ATP
合成酶
e年
NADH+H
延胡索酸
NAD
琥珀酸
20+2HH,0
线粒体基质
图甲
ADP+Pi ATP
消耗的O,量
…合成的ATP量
相对量
X
ADP+Pi
丙酮酸
①
②
图乙
时间
班级
姓名
A.还原剂NADH是一种电子受体
B.①②生理过程均发生在线粒体内膜上
C.物质X是叠氨化物,水和ATP的合成都:
受到影响
D.DNP能使耗氧速率增大,使细胞呼吸释
放的能量中以热能散失的比例增加
14.种子萌发时的呼吸速率是衡量种子活力的:
重要指标。小麦种子胚乳中储存着大量的!
淀粉,在种子萌发时水解为葡萄糖,作为小
麦种子胚细胞呼吸的主要底物。研究人员:
测得冬小麦播种后到长出真叶(第10天,
开始进行光合作用)期间的部分数据如表。
回答下列问题:
时间/d
0
2
4
6
8
种子干
10.0
11.2
9.8
8.4
7.1
重/g
O2吸收
3.2
18.6
54.396.5
126.0
量/mmol
CO2释放
4.1
172.7154.5112.8126.0
量/mmo1
(1)表中的数据是冬小麦种子在
(填“光照”“黑暗”或“光照或黑
暗”)条件下测定的。冬小麦种子播种后的
第2天,种子干重略有增加,原因是
(2)冬小麦种子播种后26天,种子的
CO2释放量明显大于O2的吸收量,表明此
阶段种子主要以
呼吸为主,此
时种子胚细胞产生CO,的场所是
(3)NADH氧化呼吸链是有氧呼吸的重要
呼吸链。在吸收2个电子后,NAD十能与!
H+结合生成NADH;而NADH在有氧条
件下分解为NAD+和H+,释放出2个电
子,使H+、电子与O2结合生成水。据此推
测,冬小麦种子播种后第8天,NADH分解
发生在有氧呼吸第
阶段,种子胚
细胞线粒体中合成NADH的H+来自
(填物质)。
(4)氧化态的TTC呈无色,被NADH还原:
后呈红色,因此TT℃可用于测定种子的活
力。将播种4天后的冬小麦种子经不同处
理后沿胚中央切开,用TTC处理并观察胚
的颜色,结果如下:
·148
得分
项目
甲组
乙组
丙组
丁组
种子处
不做
理方式
晒干
适温的水
沸腾的水
浸泡8h
浸泡30min
处理
实验结果
++十+
注:“十”表示出现红色,“十”越多代表颜色
越深,“一”表示未出现红色。
理论上,丁组的实验结果可能为
丙组未出现红色,原因是
附加练
1.(2025·黑龙江齐齐哈尔三模)辣椒红素是
辣椒品质鉴定的重要指标之一。研究者探
究在最适温度45℃,不同初始pH条件下酶
解液对辣椒红素产量的影响时得到以下部
分数据。以下关于该实验研究的叙述错误
的是
(
酶解液初始pH
4.555.5
辣椒红素产量/(mg/g)6.56.77.9
A.该实验的自变量是酶解液的初始pH
B.当pH为5.5时,该反应的活化能最高
C.低温、pH为5.5有利于酶解液的保存
D.适当提高温度有利于提高酶解液的活性
2.(2025·河北张家口二模)氧气是食物腐烂
的主要原因之一,充氮保鲜可有效阻断氧气
供应,减缓氧化反应的进行,从而延长食品
保鲜期。为探究充入氮气对樱桃果实贮藏
的影响,科研人员在0℃贮藏温度下进行了
相关实验,结果如图所示。下列叙述正确
的是
()
+CO2释放速率/[mg(kgh)]
70
60
、
.·…对照组
50
·一实验组
40
30
20
104
0
6
9
储藏时间/d
A.与对照组相比,实验组的樱桃果实进行无
氧呼吸的时间早
B.9天时实验组樱桃果实产生二氧化碳的场
所是细胞质基质
C.充氮完全阻断氧气供应时果实细胞产生
的NADH会不断积累
D.充氮保鲜可以有效阻断氧气供应,贮藏时
间可以不断延长专题强化练2
1.答案
解析由图中S十CU与SCTH+CU的产物
生成量差异可知,酶S在与CTH作用后得
到的STH失去催化CU的能力,A正确;对
照图中S十CTH与SCU+CTH的产物生成
量结果可知,酶S在与CU作用后得到的
SU仍可催化CTH,B正确:酶的结构决定
功能,由该实验结果可知STH和S的构象
存在差异,由于S在催化CTH后无法催化
CU,说明STH的构象与S不同,C正确:在
低底物浓度下,催化速率随底物浓度增加而
增加,直到达到最大速率,S的催化速率与
CTH和CU的浓度有关,D错误。
答案
解析
不同温度处理均为实验组,构成相互!
对照,A错误;酶的保存需要在低温、最适
pH条件下保存,B正确:本实验是用植物酯
酶提取液做的实验,也可说明离开活细胞
后,植物酯酶仍具有催化能力(或活性),
C正确:由题千“有机磷农药对植物酯酶产
生抑制作用”,所以植物酯酶活性的大小可
用来推测植物体中有机磷农药残留的多少,
45℃时,植物酯酶的活性最大,说明有机磷
农药残留量最少,D正确。
3.
答案
解析
酶活性是指酶催化化学反应的能力,
在化学反应中,单位时间内生成物的生成量
可以直观地反映出酶催化反应的快慢,所以
酶活性可以用单位时间内生成物的生成量
标是酶稳定性,并非酶活性。
仅从该图无法
直接得出45℃时该种几丁质酶的活性高于
60℃时的活性这一结论,B错误:温度会
响酶的活性,而酶活性又会影响化学反应速
所以在该种几丁质酶发挥作用的过程
,反应速率与温度有关,C
正确
般来
说,温度过高会使酶的空间结构遭到破坏,
导致酶变性失活
,这种改变通常是不
当温度大于75℃时,从图中可以看到
酶稳定性急剧下降,所以该种几丁质酶的结
构可能出现了不可逆改变,D正确
4.
答案
解析
酶不能提供能量,A错误:随着尿素
溶液浓度提高,图中3条曲线不再升高的因
素是相同的,均是受酶数量的限制,B错误:
温度是该实验的无关变量,该实验是在最适
宜的温度下进行,因此若适当升高实验中的
温度,图中3条曲线表示的尿素分解速率均
会降低,C错误:比较①②组实验,低浓度
时,①组的尿素分解速率高于②组,达到
定浓度后,①②组持平,所以类黄酮是竞
性抑制剂,竞争性抑制剂没有改变酶的构
象,通过曲线③可知,Urease
IN
2是非
竞争性抑制剂,脲酶构象发生了改变,
D正确。
答案
解析
观察可知,荧光素在荧光素酶、ATP
等物质作用下,与氧气反应发光。
该过程需
要ATP水解释放的能量,属于吸能反应,A
错误:萤火虫尾部的发光细胞在荧光素酰腺!
苷酸氧化过程中也会产生C()2,并非均来自
有氧呼吸,B错误:大肠杆菌是原核生物,没
所以检测仪显示的荧光强度与食品表面的
微生物数量呈正相关,D正确
6
答案
D
解析
酶和无机催化剂作用的机理是降低
化学反应的活化能,作用机理相同,A错误:
图示是在其他反应条件适宜时,温度对嗜冷
酶活性影响的情况,因此该实验的自变量是!
温度,由于嗜冷酶在较低温或常温条件下具
有较高的催化效率,高温时却会快速失活,
因此虚线表示酶活性,实线表示反应物剩余
量相对值,B错误:图示是在其他反应条件
适宜时测定的,因此若在B点降低反应体
系的H,酶的活性降低,反应速率减慢,则,
反应物剩余量相对值将增加,C错误:C点
酶活性相对值为0,高温破坏酶的空间结构
使酶失活,D正确。
7.答案
解析溶酶体中有多种水解酶,溶酶体膜蛋
白可能通过某种修饰避免被水解酶水解,A!
正确:结合图示可知,V-ATPase是-种具!
有ATP水解酶活性的载体蛋白,能水解
ATP且能运输H+,B正确:V-ATPase蛋
白运输H+是消耗ATP的主动运输,需要
与H结合,TMEM175通道蛋白运输H
是协助扩散,通道蛋白不与H+结合,C错
误:TMEM175通道蛋白受损,不能正常运
输H十,溶酶体内的H+浓度不能雏持在正
常水平,多种水解酶不能正常发挥功能,可
能降低溶酶体的“消化”功能,D正确。
8.
答案
解析
由题图可知,BCR一ABL蛋白可同
时结合ATP和底物,同时它可催化ATP的
磷酸基团转移到底物上,使底物磷酸化,因
此是ATP为BCR一ABL蛋白的活化提供
活化能,A错误:由图示可知,格列卫与
ATP竞争BCR一ABL蛋白上的结合位,点,
从而达到治疗的目的,B正确:由题图可推
测,ATP结合BCR一ABL蛋白后,使底物
发生了磷酸化,而不是使用格列卫治疗
CML时,底物发生了磷酸化,C错误;由题
图可知,药物“格列卫”是通过与ATP竞争
BCR一ABL蛋白的结合位点,从而抑制
BCR
ABL蛋白的活化,使底物不能磷酸
化,来降低CML发病率,D错误
答案
B
解析
盐胁迫下玉米种子相对呼吸速率降
低,但无法判断呼吸方式的变化,A错误;澳
,其颜色变化
当溶液中的C),浓度
较低时,它会使溶液由蓝色变为绿色:而随
着CO,浓度的升高,溶液颜色会进
步由
绿色变为黄色。
因此,通过观察溴麝香草酚
蓝溶液的颜色变化速率,可以有效地检测到
酵母菌呼吸过程中C()2浓度的变化,进而
判断其呼吸类型,B正确:两重性的含义低
浓度促进而高浓度抑制的效应
,如图与无胁
迫组0%相比除了0.5%组异常加快之外,
其他均押制,C错误:最适浓度需继续在介
于0.2%到1%之间进行实验获得,D错误
10.答案
D
解析
在有氧呼吸中葡萄糖分解产生的丙
酮酸可转化为乙酰C0A,人体缺乏营养时
脂滴自噬分解脂肪产生的脂肪酸也能转化
为乙酰C0A,所以乙酰C0A来源于丙酮
酸、脂肪酸等,将糖类和脂质代谢联系起
来,A正确:溶酶体含有多种水解酶,能分
解疫老,损伤的细胞器以及吞噬并杀死侵
入细胞的病毒或细菌等,脂滴自噬过程中
需要溶
酶体中的水解酶发挥作用,所以细
胞中溶酶体功能较为活跃,B正确:依据题
图信息可
知,糖类和脂肪氧化分解的相同
代谢过程是③,产物中C()2是有氧呼吸第
二阶段的产物,产生场所为线粒体基质
H2()是有氧呼吸第三阶段的产物,产
所为线粒体内膜
所以③过程的场所是线
粒体,C正确:细胞中葡萄糖分解成丙酮酸
的过程中有[H](NADH)生成,同时释放
少量能量,脂酰C0A分解过程中有[H]
(NADH)生成,也会释放能量,D错误。
11.答案
B
解析
线粒体是真核细胞内有氧呼吸的主
促进成骨细胞成熟,属于调节作用,再根
据
“成骨细胞成熟过程中,无氧呼吸会逐渐
强”,可以推测线粒体分裂有可能会影响
氧呼吸的过程,但题中没有明确指出所
的线粒体都参与分裂或分裂的线粒体完
停止呼吸作用,所以还是需要线粒体有
呼吸产生的ATP为成骨细胞成熟的过程以
及其他生理反应供能,B正
确;
线粒体寰泡
的形成依赖线粒体膜的流动性,其分泌依
赖囊泡膜和细胞膜的流动性,C错误:据题
中信息可以看出,FIS1蛋白和Lvs05可以
促进骨发生,进而预防骨质疏松,FIS1蛋白
和LVs05对骨发生都是有盏物质,D错误
12.答案
D
解析
据图分析,葡萄糖先生成1,6-二磷
酸果糖,再生成乳酸的过程为无氧呼吸,无
氧呼吸发生的场所为细胞质基质,A错误:
人体细胞刷烈运动时存在有氧呼吸和无氧
呼吸,有氧呼吸消耗()2和产生C()2的量
相等,无氧呼吸不消耗(O2不产生C)2,因
此刷烈运动时,人体细胞呼吸产生C()2的
284.
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禁
常
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为
笑
洲
出
出
D午
辛T
ATP
画工
大
必
米
部
尝
入
ATP
冬
洲洛
e
隔
对
馋
ATP
吵
閭
语
(e
NADPH
米
C
保
出
r
NADPH
NADPH
染水
米
四
多
才
熟
常
、
吵
a
米
学
NADPH,
学
部沙
ADP
吵
漏廊
÷
件必画吵淋许中嘉
在实米米实曲心燕江工米实
州年中半诉憾游醉平普怡凿甘画醉
滋漏吵盘○装光件
命在氧气稀缺的环境中得以延续和发展,:
D正确
6.答案
D
解析光照强度和无机盐均会影响叶绿素
的合成,即叶绿素含量与光照强度、无机盐
含量等因素有关,如镁离子参与叶绿素的组
成,A正确:温度过高会提高蒸腾速率,而植
物通过自我调节性适应会使气孔导度下降,
据此推测,②组茶树气扎导度增加与局部温
度降低有关,B正确:与③组相比,②组茶树
的叶绿素含量高,且气孔导度增大,因而推
测,②组茶树光反应和暗反应速率均提高
进而表现为净光合速率提高,C正确:④组
茶树气孔导度最低,且叶绿素含量也最低
、
据此推测,④组茶树光合速率降低是由于叶
绿素含量降低和二氧化碳供应不足共同引·
起的,D错误。
7.答案
B
解析
在保卫细胞中,在光合作用的暗反应
中会发生ATP、NADPH中储存的能量转
移到糖类中的过程,②是ATP,糖类经过细
胞呼吸氧化分解可以产生NADH(还原型
辅酶I),NADH经过呼吸链传递电子的过
程中会产生ATP,即存在糖类·NADH
ATP的能量转换路径,所以保卫细胞内存
在②糖类>NADH>ATP的能量转换路
径,A正确:K进入保卫细胞后,会使保卫
细胞内的渗透压升高,从而吸水膨胀,气孔
开放程度增加,胞间C)2浓度增大,消耗的
②是ATP和NADPH增加,所以ATP和
NADPH,短时间内减少,B错误:根细胞膜
上的(OSA1蛋白将NH转化产生的H
转移至细胞外,这样可以避免H+在细胞质
中积累,防止细胞质酸化,C正确;提高水稻
(OSA1蛋白的表达量,能更有效地运出
H,促进K进入保卫细胞,使气孔开放程
度增加,从而提高叶片的二氧化碳吸收量,
有利于光合作用的暗反应进行:同时,该蛋
白参与NH十的相关转化过程,与氮元素的
利用有关,所以可提高C、N元素的利用率,
提高叶片的光合速率,D正确。
8.答案
D
解析
AB段光照下进行光合作用,产生氧
气的场所在叶绿体的类囊体薄膜,A错误:
在BC段,叶绿体中可以进行暗反应,消耗
-
光反应产生的ATP和NADPH,B错误;在
CD段,叶肉细胞(),释放速率和C(),吸收
速率均大于0,说明净光合速率大于0,光合
作用强度大于呼吸作用强度,C错误:在EF
段,C),吸收速率下降但仍大于0,因此叶
绿体能利用C),合成有机物,D正确。
9.答案C
解析甲瓶中无C(),,叶片白色部分无叶绿
体,所以培养一段时间淀粉产生最多的部分
应为①④,A正确:不考虑温度的变化,若乙瓶
中叶片的光合速率等于呼吸速率,则叶片整
体上表现为与外界环境无气体交换,培养过
程中,乙瓶的气体总体积可保持不变,B正
确:将叶片从12C(),的环境中移入含有相同·
浓度11C()2的丙瓶中,C)2浓度不变,暗反应
速率不变,所以五碳化合物的浓度不变,C
错误:暗反应过程中,C3的消耗和生成在不
断进行,AB段山C3不变,即消耗量等于生成
量,D正确。
10.答案(1)NADP+C的还原
(2)增强铁氰化钾,铁氛化钾被还原为
亚铁氛化钾的过程吸收了外溢电子的能
量,将部分太阳能转化为化学能
(3)活性氧(ROS)攻击磷脂、蛋白质等生物
大分子,造成类囊体破坏、光合作用相关酶
活性下降
(4)R()S过量合成抑制D1蛋白从头合成,
使得光系统PSⅡ失活:过量R(OS也可以
直接使光系统PSⅡ失活
(5)减少叶绿素捕获的光能,降低植物受到
的光损伤
解析(1)由图示可知,光反应H,()裂解
释放的电子e经过一系列传递,最终被:
NADP+接受,该过程产生的ATP和
NADPH用于卡尔文循环中的C的还原。
(2)若某物质X会阻断NADP+和电子的
·285·
结合,则电子会进一步传递给()2生成
R()S,因此物质X处理植物后光抑制可能
会增强:根据图示,强光条件下植物缓解光
抑制的过程中可能发生了e转移,e一和
NADP+结合NADPH→转运蛋白
NADPH氧化酶→NADP+和e
·铁氛化
钾,即图示中e的转移途径为e
NADP铁氰化钾,铁氰化钾被还原为
亚铁氰化钾的过程吸收了外溢电子的能
量,将部分太阳能转化为化学能,从而解除
了光抑制。
(3)R()S破坏光系统,使植物光合速率下
降,机制可能是活性氧(R()S)攻击磷脂、蛋
白质等生物大分子,造成类震体破坏、光合
作用相关酶活性下降。
(4)分析图2,R(OS过量合成后引起光抑制
的机制可能有R()S过量合成柳制D】蛋白
从头合成,使得光系统PSⅡ失活,引起光
抑制:过量R(OS也可以直接使光系统PS
Ⅱ失活
(5)当植物处于高温环境中,会通过代谢调
节过程,使叶绿素含量降低,引起叶片衰
老
该过程的积极意义是减少叶绿素捕获
的光能,降低植物受到的光损伤。
1.
答案
(1)ATP
催化ATP合成,运
输H
(2)NADPH叶绿体基质(3)有利于
抑制ATP合成酶的活性导致ATP的合成
受阻,会引起类囊体腔内的H+浓度升高,
进而激活PSBS(4)长势良好且相同
H218()和C)H,()和C8()
解析(1)在光合作用的光反应阶段,在有
关酶的催化作用下,利用类囊体薄膜两侧
的H十浓度差,类囊体膜上的ATP合成酶
合成了ATP,故B是ADP,C是ATP。ATP
合成酶能催化ATP合成,且能运输H+
(2)在光合作用的光反应阶段,H+与电
子、氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还
原型辅酶Ⅱ(NADPH),故D是NADP
E是NADPH,图示表示光合作用的过程,
其中阶段I表示光反应阶段,阶段Ⅱ表示
暗反应阶段,暗反应阶段的场所是叶绿体
基质。
(3)根据题意和结合图示分析可知,叶绿体
的类囊体膜蛋白PSBS会感应类襄体腔内
的高质子浓度而被激活,激活了的PSBS
抑制电子在类囊体膜上的传递。所以抑制
ATP合成酶的活性导致ATP的合成受
阻,会导致类囊体腔内的高质子浓度而激
活PSBS,最终将过量的光能转换成热能释
放,从而防止强光对植物造成损伤,因此有
利于PSBS发挥功能。
(4)分析题意可知,实验目的是用同位素标
记法通过实验来验证氧气来自于水的分解
而不是二氧化碳。根据实验思路可以分别
给植物供应1()标记的水和二氧化碳,观
察释放的氧气中有无放射性。故实验思路
补充为:将长势良好且相同的多株玉米(控
制无关变量)分为A、B两组。向A组提供
H218()水和C)2,向B组提供与A组等量
的C18O2,和H2O,其他条件相同且造宜
一段时间后,观察A、B组中释放的氧气中
有无放射性。若A组释放的氧气有放射
性,而B组释放的氧气没有放射性,则氧
气来自于水的分解。
2.
答案(1)④①④K+等无机离子、苹
果酸(Mal)等有机酸
(2)①②④
丙酮
酸「H](或NADH)
(3)氢离子的电化
学势能(或H+浓度差)(4)吸水膨胀
(5)ABD
解析由题图1分析,①细胞质基质,②线
粒体,③为液泡,④叶绿体
(I)光驱动产生的NADPH发生在光反应
阶段,主要出现在④叶绿体中。
NADPH
可用于C()2固定产物的还原,根据光合作
用的暗反应过程及图1可知,C(),的固定
产物可有两种:一种是C3,C3的还原发生
在④叶绿体的基质中:另一种是()AA
(PEP+C()2(OAA),(OAA可被NADPH
还原Mal,发生在①细胞质基质中。由图1
可知K和Mal(苹果酸)会进入液泡,影