内容正文:
最新真题分类特训·生物学
◆细胞的能量“货币”ATP
能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所
11.(2025·河北卷,1,2分)ATP是一种能为生
示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误
命活动供能的化合物,下列过程不消耗ATP
的是
(
的是
(
A.ATP转化为ADP可为离子的主动运输
A.肌肉的收缩
提供能量
B.光合作用的暗反应
B.用Q位32P标记的ATP可以合成带有32P
C.Ca2+载体蛋白的磷酸化
的RNA
D.水的光解
C.β和Y位磷酸基团之间的高能磷酸键不能
12.(2024·全国
甲卷,2)ATP
66
腺嘌呤
在细胞核中断裂
D.光合作用可将光能转化为化学能储存于B
核糖
可为代谢提供
和Y位磷酸基团之间的高能磷酸键
第二节
细胞呼吸的原理和应用
◆细胞呼吸的类型和过程
1.(2026·安徽卷,4,3分)下列有关真核生物细
3.(2026·云南卷,3,3分)猕猴桃鲜果储藏条件
胞呼吸的叙述,错误的是
如下表。
A.无氧呼吸中ATP的生成只发生在第一
果实含水量/%
温度/℃
O2体积分数/%
湿度/%
阶段
约85
1~3
24
90~95
B.无氧呼吸都会产生使溴麝香草酚蓝溶液变
下列说法错误的是
色的气体
A.高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实
C.有氧呼吸的中间产物NADH主要形成于线
保鲜
粒体基质
B.低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸
D.有氧呼吸第一阶段葡萄糖中的化学能大部
速率
分储存在产物丙酮酸中
C.O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三
2.(2026·河南卷,4,3分)为探究酵母菌的呼吸
阶段
作用,研究人员将注满酵母菌和葡萄糖混合液
D.有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工
的小管倒置于大管中,并对大管的液面进行油
补水
封处理,装置如图所示,液面高度不再变化时
4.(2026·广东卷,9,2分)鲫鱼骨骼肌细胞缺氧
终止实验。下列推断错误的是
时,葡萄糖在细胞质基质分解产生的丙酮酸在
尺子空气
液面
线粒体内转化为乙醛和CO2,乙醛进入细胞质
起始高度
基质转化为乙醇,最终经鳃排出。上述过程与
人体细胞无氧呼吸相比,两者
(
酵母菌和
也葡萄糖混合液
A.第一阶段反应都相同
A.实验前期,葡萄糖可彻底氧化分解并产生
B.反应的场所都相同
CO2和H2O
C.最终产物都相同
B.实验过程中,液面高度的变化速率和液体温
D.催化反应的酶都相同
度可发生改变
5.(2026·浙江1月卷,12,2分)细胞有氧呼吸
C.实验后期,管内液体与酸性重铬酸钾溶液可
第三阶段中,NADH中的H+和e可与O,
发生颜色反应
结合生成H,O,并伴随ATP的合成,如图所
D.实验结束后,大管内的液面降低,小管内的
示。当O,缺乏时,此过程中ATP的合成减
液面升高
少,其原因是
第三章细胞的能量供应和利用
H
H
H
HH
C.酶I参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸
H
H'H
H'H'I
H
中生成ATP最多的阶段
D.呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施
烟
H
酶I抑制剂会增加甜菜产量
H
NADH
H20
202+2
9.(2025·江苏卷,2,2分)关于人体细胞和酵母
NAD'
ADP+Pi ATP
细胞呼吸作用的比较分析,下列叙述正确的是
H
A.合成ATP的酶催化能力降低
B.膜两侧H+浓度梯度增大
A.细胞内葡萄糖分解成丙酮酸的场所不同
C.第三阶段中电子的传递受阻
B.有氧呼吸第二阶段都有O2和H2O参与
D.释放的能量更多以热能形式散失
C.呼吸作用都能产生[H]和ATP
6.(2025·甘肃卷,3)线粒体在足量可氧化底物
D.无氧呼吸的产物都有CO2
和ADP存在的情况下发生的呼吸称为状态3
10.(不定项)(2025·黑吉辽蒙卷,16,2分)下图
呼吸,可用于评估线粒体产生ATP的能力。
为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图
若分别以葡萄糖、丙酮酸和NADH为可氧化
中NADH可储存能量,①②和③表示不同反
底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,下列叙
应阶段。下列叙述正确的是
述正确的是
H,0
A.状态3呼吸不需要氧气参与
②
B.状态3呼吸的反应场所是线粒体基质
葡萄
丙酮酸
C02
C.以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率
NADH
为0
D.相比NADH,以丙酮酸为底物的状态3呼
02
®H,0
吸速率较大
NADH
7.(2025·北京卷,2,2分)如图是植物细胞局部
A.①发生在细胞质基质,②和③发生在线
亚显微结构示意图。在有氧呼吸过程中,细胞
粒体
不同部位产生ATP的量不同。以下选项正确
B.③中NADH通过一系列的化学反应参与
的是
(
了水的形成
C.无氧条件下,③不能进行,①和②能正常
进行
D.无氧条件下,①产生的NADH中的部分
能量转移到ATP中
11.(2023·山东,4,2分)水淹时,玉米根细胞由
选项
部位1
部位2
部位3
部位4
于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不
大量
少量
少量
无
足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质
B
大量
大量
少量
无
基质内H十积累,无氧呼吸产生的乳酸也使
C
少量
大量
无
少量
细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度
D
少量
无
大量
大量
会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸
过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产
A.A
B.B
C.C
D.D
8.(2025·河南卷,4,3分)甜菜是我国重要的经
酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确
的是
)
济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明
呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶I在
A.正常玉米根细胞液泡内pH高于细胞质
有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性
基质
与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是
B.检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能
判断是否有酒精生成
A.酶I主要分布在线粒体内膜上,催化的反
C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP
应需要消耗氧气
增多以缓解能量供应不足
B.低温抑制酶I的活性,进而影响二氧化碳和
D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增
NADH的生成速率
多以缓解酸中毒
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12.(不定项)(2023·山
1.01
16.(2025·湖北卷,7,2分)我国农学家贾思勰
东,17,3分)某种植株
所著《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则
的非绿色器官在不同
不生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发
O2浓度下,单位时间
内O2吸收量和CO2
02浓度%
霉就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下
释放量的变化如图所示。若细胞呼吸分解的
列叙述错误的是
有机物全部为葡萄糖,下列说法正确的是
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
A.甲曲线表示O2吸收量
B.O2浓度为b时,该器官不进行无氧呼吸
由水比例降低,细胞代谢减弱
C.O2浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗
C.霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营
葡萄糖的速率逐渐增加
养物质,不利于种子正常萌发
D.O2浓度为a时最适合保存该器官,该浓度
D.发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质
下葡萄糖消耗速率最小
可能抑制种子萌发相关酶的活性
13.(2023·广东,7,2分)在游泳过程中,参与呼
吸作用并在线粒体内膜上作为反应物的是
17.(不定项)(2025·河北卷,14,3分)玉米T蛋
(
白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种
A.还原型辅酶I
B.丙酮酸
酶,T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。
C.氧化型辅酶I
D.二氧化碳
针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,
14.(2022·全国甲,4,6分)线粒体是细胞进行
有氧呼吸的主要场所。研究发现,经常运动
研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物
的人肌细胞中线粒体数量通常比缺乏锻炼的
和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,
人多。下列与线粒体有关的叙述,错误的是
结果如图。下列分析正确的是
(
口野生型
A.有氧呼吸时细胞质基质和线粒体中都能
50
口T基因缺失突变体
产生ATP
B.线粒体内膜上的酶可以参与[H]和氧气反
应形成水的过程
C.线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的
丙酮酸
过程需要O2的直接参与
A.线粒体中的[H]可来自细胞质基质
D.线粒体中的DNA能够通过转录和翻译控
制某些蛋白质的合成
B.突变体中有氧呼吸的第二阶段增强
◆细胞呼吸的影响因素及应用
C.突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻
15.(2026·山东卷,5,2分)水稻根细胞中,无氧
D.突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧
呼吸第二阶段通过以下两个反应完成,水稻
呼吸的增强
根系细胞在水淹后一段时间内,酶I和酶Ⅱ
的表达量明显增加,无氧呼吸增强。下列说
18.(不定项)(2024·山东卷,16)种皮会限制O2
法错误的是
(
进入种子。豌豆干种子吸水萌发实验中子叶
①丙酮酸酶L乙醛+C0,
②乙醛+
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
NADH十H酶L乙醇十NAD
氢酶催化生成乙醇,与此同时NADH被氧
A.根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸释放
化。下列说法正确的是
)
CO2只发生在反应①中
B.反应①和②均发生在细胞质基质中
子叶耗氧量
C.该时间段内,反应①和②产生的ATP增加
D.水稻根细胞中的葡萄糖经过无氧呼吸,其
乙醇脱氢酶活性
中的能量大部分存留在乙醇中
0
V时间
第三章细胞的能量供应和利用
A.p点为种皮被突破的时间点
析,相较于野生型,此时M缺失突变体根细
B.Ⅱ阶段种子内O2浓度降低限制了有氧
胞中的ATP生成量
,其原因是
呼吸
C.Ⅲ阶段种子无氧呼吸合成乙醇的速率逐渐
口对照
增加
■镉胁迫
D.q处种子无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄
糖多
19.(2023·全国乙,3,6分)
野生型M缺失突变体
植物可通过呼吸代谢途
21.(2025·云南卷,17,10分)不当施肥、人为踩
径的改变来适应缺氧环
踏、大型农业机械碾压等因素均会导致土壤
境。在无氧条件下,某种
b时间
结构破坏,如土壤紧实等。为研究土壤紧实
植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO2的
对植物生长发育的影响,研究人员分别用压
速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关
实的土壤(压实组)和未压实的土壤(疏松组)
叙述错误的是
()
种植黄瓜,得到黄瓜根系中苹果酸和酒精含
A.在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,
量数据如表。
只进行无氧呼吸产生乳酸
组别
苹果酸/(μmol·g
酒精/(umol·g1)
B.a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸
压实组
0.271±0.005
6.114±0.013
产生酒精和CO2的过程
C.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成
疏松组
0.467±0.004
2.233±0.040
的ATP比产生乳酸时的多
回答下列问题:
D.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运
(1)本实验中苹果酸主要在根系细胞的线粒
输的过程不需要消耗ATP
体基质中生成,由此可推测,其为
20.(2026·河北卷,19,12分)M是植物线粒体
(填“有氧”或“无氧”)呼吸的中间产物。
膜上转运丙酮酸的蛋白。为探究M蛋白对
(2)相较于疏松组,压实组黄瓜根系的无氧呼
植物镉耐受性的影响,科研人员利用拟南芥
吸更强,依据是
M基因缺失突变体进行了相关研究。
回答下列问题:
为维持根系细胞正常生命活动,压实组消耗
(1)利用葡萄糖进行有氧呼吸时,丙酮酸是第
的有机物总量更
(填“多”或“少”),
阶段的产物,ATP主要在第
原因是
阶段生成。
(2)无镉胁迫时,M缺失突变体细胞质基质中
根吸收水分的能力减弱,叶片气孔
丙酮酸的含量
野生型。受到镉胁迫
光合作用
阶段首先受抑
时,拟南芥可通过主动运输将镉排出胞外以缓
制,有机物合成减少。最终导致有机物积累
解毒害,推测此时野生型中有氧呼吸强度
减少,黄瓜生长缓慢。
会
(3)为解决土壤紧实的问题,可以采取的措施
(3)谷氨酸是植物合成谷胱甘肽的主要原料,
有
在丙酮酸供应不足时也可用于维系有氧呼吸
的正常运转,无镉胁迫时,M缺失突变体和野
(答出2点即可)。
生型的根长无显著差异,而突变体谷胱甘肽
22.(2025·黑吉辽蒙卷,21,11分)Rubisco0是光
含量显著低于野生型,推测造成此现象的原
合作用暗反应中的关键酶。科研人员将
因是
Rubisco基因转入某作物的野生型(WT)获得
该酶含量增加的转基因品系(S),并做了相关
(4)拟南芥还可通过谷胱甘肽结合镉以减轻
研究。实验结果表明,这一改良提高了该作
毒害。镉胁迫时,M缺失突变体中谷胱甘肽
物的光合速率(如下图)和产量潜力。回答下
含量显著高于野生型,结合下图根长数据分
列问题。
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日40
+S+补光
35
①
·WT
8
6
②
30
-0000
42
0
25
AT HT
AT HT
WT
OE
◆
20
200
250
300
350
胞间C02浓度(μmol·mo
(-.Iow
160
120
注:光照强度在曲线②和③中为,在曲线①
中为n×120%
(1)Rubisco在叶绿体的
中催化
WT OE
AT
HT
与CO2结合。部分产物经过一系
列反应形成(CH2O),这一过程中能量转换是
图1
回答下列问题。
(1)据图1分析,低氧胁迫下,NIPIP基因过
(2)据图分析,当胞间CO2浓度高于B点时,
量表达会使根细胞有氧呼吸
,原因
曲线②与③重合是由于
不足。A点
是
之前曲线①和②重合的最主要限制因素是
有氧呼吸第二阶段丙酮酸中的化学能大部分
。
胞间CO2浓度为300umol·mol-1
被转化为
中储存的能量。
时,曲线①比②的光合速率高的具体原因是
(2)科学家早期在探索有氧呼吸第二阶段代
谢路径时发现,在添加丙二酸的组织悬浮液
中加入分子A、B或C时,E增多并累积(图
2a);当加入F、G或H时,E也同样累积(图
(3)研究发现,在饱和光照和适宜CO2浓度
2b)。根据此结果,针对有氧呼吸第二阶段代
谢路径提出假设:
条件下,S植株固定CO2生成C3的速率比
WT更快。使用同位素标记的方法设计实验
加入A
E累积
直接加以验证,简要写出实验思路。
(a)A一→B→C→D→E
→F→G→H
丙二酸阻遏
E累积
加入G
b)A→B→C→D→E
→F→G→H
丙二酸阻遏
图2
说明:字母A~H表示一系列分子。
(3)科研小组还发现,低氧条件下,NIPIP基
因过量表达株的叶片净光合速率高于野生
型。结合根细胞呼吸速率的变化分析,其原
23.(2025·安徽卷,16,11分)为探究水通道蛋
因是
白NtPIP对作物耐涝性的影响,科研小组测
定了油菜的野生型(WT)及NiPIP基因过
(4)光合作用光反应实质是光能引起的氧化
量表达株(OE)在正常供氧(AT)和低氧
还原反应,最终接受电子的物质(最终电子受
(HT,模拟涝渍)条件下的根细胞呼吸速率和
体)是
,而最终提供电子的物质
(最终电子供体)是
氧浓度,结果见图1。第三章细胞的能量供应和利用
第一节酶与ATP
1.D酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝
大多数酶是蛋白质,少数是RNA,具有高效性、专一性和
作用条件温和。Fe+催化H,O,的分解,Fe3+是无机催
化剂,不是酶,A错误;O,通过自由扩散进入细胞,这是
一种简单的物质跨膜运输方式,不涉及酶的催化作用,B
错误;PCR过程中DNA双链的解旋是通过高温实现的,
不需要酶来解旋(在生物体内DNA解旋需要解旋酶),C
错误;植物体细胞杂交前细胞壁的去除,需要用纤维素
酶和果胶酶将细胞壁分解,涉及酶的催化作用,D正确。
2.B耐高温的DNA聚合酶的本质是蛋白质,基本单位为
氨基酸,A错误:耐高温DNA聚合酶在细胞内的DNA
复制和体外的PCR反应中均能发挥作用,B正确:缺少
引物和缓冲液时反应无法启动,C错误:高温保存会破坏
酶活性,需低温保存,D错误。
3.D作为生物催化剂,酶的作用底物可以是无机物,A错
误;应在低温和最适DH条件下保存酶,B错误;醋酸杆
菌为原核生物,无线粒体,C错误:牛、羊等草食类动物的
肠道中含有能产生纤维素酶的微生物,能将纤雏素分解
成葡萄糖,供草食类动物吸收,因此,从成年牛、羊等草
食类动物的肠道内容物中可获得纤雏素酶,D正确。
4.解析:题目知识维度考查酶和基因对性状的控制,能力
维度考查实验现象分析,结果预测等科学探究能力。
(1)酶的特性是高效性、专一性和作用条件较温和;高温
会破坏蛋白质的空间结构使其变性失去作用。
(2)实验一的目的是探究甲、乙植株是单基因突变还是共同
突变。如果A基因单独突变则细胞中只有B酶,白色底物
转变为中间产物,不能进一步转化为红色色素:如果B基因
单独突变则细胞中只有A酶,白色底物不变没有红色色素
产生;如果A、B基因共同突变则细胞中缺乏A和B酶,白
色底物无变化。根据实验一②将两种细胞研磨液充分混
合,混合液变成红色,说明甲、乙植株细胞中各含一种酶,混
合后白色底物在两种酶的作用下转变为红色。
答案:(1)高效性、专一性、作用条件较温和空间结构
(2)甲、乙均为单基因突变,且突变的基因不同,两种植
株的细胞分别含有A酶和B酶,混合前各缺少一种酶无
法形成红色色素,细胞研磨液混合后,白色底物在两种
酶的作用下形成红色色素
5.A酶具有专一性,纯棉衣物的主要成分是纤维素,而该
洗衣粉含有的酶为蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶,均无法分
解纤维素,故不会损坏纯棉衣物,A错误:洗涤前浸泡可
延长酶与污清的接触时间,提高催化效率,B正确;一定
范围内,减少用水量会提高酶的浓度,从而加快反应速
率,C正确:酶活性的发挥需要适宜温度,高温会破坏其
空间结构导致酶活性下降,故勿使用60℃以上热水,
D正确。
6.B浑浊的滤液为变性的蛋白质液体,滤液变澄清的时
间与该蛋白酶活性呈负相关,即蛋白酶活性越强,蛋白
质水解越快,澄清时间越短,A错误;组3滤液变澄清时
间最短,说明酶活性最高,酶促反应速率最快,B正确;若
实验温度为52℃,可能酶活性大于第3、4组,时间可能
小于4min,C错误;组5蛋白酶已经失活,实验后再将组
5放置在57℃,滤液也不会澄清,D错误。
7.C丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,而非蔗糖酶溶
液。验证淀粉酶专一性需保持酶相同而底物不同,若加
入蔗糖酶则无法证明淀粉酶的作用特性,A错误;第一
次60℃水浴是为酶提供最适温度以催化反应,第二次
水浴是斐林试剂与还原糖反应的条件,B错误;乙组(淀
粉十蒸馏水)未加酶,若未显色说明淀粉本身不含还原
糖,若显色则可能底物被污染或分解,因此乙组结果可
用于判断淀粉是否含还原糖,C正确;甲组(淀粉十淀粉
详解详析
酶)水解产物为葡萄糖(还原糖),与斐林试剂在水浴条
件下呈砖红色:丙组(蔗糖十淀粉酶)无水解产物,故丙
组出现蓝色,D错误。
8.D本题考查基因表达与性状的关系等知识,意在考查
考生的分析推理能力。ALDH2基因某突变会使
ALDH2活性下降或丧失,使乙醛不能正常转化成乙酸,
导致乙醛积累危害机体,东亚人群中ALDH2基因发生
该种突变的频率较高,故与高加索人群相比,东亚人群
饮酒后面临的风险更高,A叙述正确;头孢类药物能抑
制ALDH2的活性,使乙醛不能正常转化成乙酸,导致乙
醛积累危害机体,故患者在服用头孢类药物期间应避免
摄入含酒精的药物或食物,B叙述正确;ALDH2基因突
变人群对酒精耐受性下降,表明基因通过控制酶(蛋白
质)的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状,C
叙述正确;ALDH2酶制剂是蛋白质,易被消化,无法起
到预防酒精中毒作用,D叙述错误。
9.C酶是活细胞产生的具有生物催化能力的有机物,大
多数是蛋白质,少数是RNA。酶的特性:高效性、专一性
以及作用条件较温和的特性。A.红茶制作时揉捻能破
坏细胞结构,使其释放的多酚氧化酶与茶多酚接触,A
正确;B.发酵过程的实质就是酶促反应过程,需要将温
度设置在酶的最适温度下,使多酚氧化酶保持最大活
性,才能获得更多的茶黄素,B正确;C.酶的作用条件较
温和,发酵时有机酸含量增加会降低多酚氧化酶的活
性,C错误;D.高温条件会使多酚氧化酶的空间结构被
破坏而失活,以防止过度氧化影响茶品质,D正确。
10.CA.第①组中,酶P在低浓度Mg+条件,有产物生
成,说明酶P在该条件下具有催化活性,A错误;BD.第
③组和第⑤组对照,无关变量是底物和蛋白质组分,自
变量是Mg2+浓度,无论是高浓度Mg2+条件下还是低
浓度Mg+条件下,两组均没有产物生成,说明蛋白质
组分无催化活性,B、D错误;C.第②组和第④组对照,
无关变量是底物和RNA组分,自变量是Mg2+浓度,第
④组在高浓度Mg+条件下有产物生成,第②组在低浓
度Mg+条件下,没有产物生成,说明在高浓度Mg2+条
件下RNA组分具有催化活性,C正确。
11.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C
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,Ca+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。
12.CATP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
一腺嘌呤核糖核苷酸,故用《
位P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B和Y位磷酸基团之间的
高能磷酸键,D正确。
第二节细胞呼吸的原理和应用
1,B无氧呼吸仅在第一阶段释放少量能量,生成少量
ATP,A正确;无氧呼吸包括产酒精和C),的类型(可
使溴麝香草酚蓝溶液变色)和产乳酸的类型(不产生
C),),B错误;有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中进行,
丙酮酸和水反应生成CO2和20个NADH,故NADH
主要形成于线粒体基质,C正确:有氧呼吸第一阶段葡萄
糖分解为丙酮酸,释放少量能量,D正确。
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2.D实验前期小管顶部存在空气,酵母菌可进行有氧呼
吸,将葡萄糖彻底氧化分解产生CO2和HO,A正确;实
验过程中酵母菌呼吸速率随氧气含量、底物浓度变化而
改变,产生C),的速率改变,因此液面高度变化速率改
变,且细胞呼吸会释放热量,可导致液体温度发生改变,
B正确;实验后期氧气耗尽,酵母菌进行无氧呼吸产生酒
精,酒精可与酸性重铬酸钾溶液发生颜色反应(橙色变
为灰绿色),C正确;有氧呼吸消耗),的量和产生C)
的量相等,气体体积不变:无氧呼吸不消耗()。但产生
CO,,小管内气体量增加、气压增大,会将小管内的液体压
入大管,因此大管内液面升高,小管内液面降低,D错误。
3.D高湿度环境和果实的含水量差值小,可减少果实水
分蒸发散失,避免果实因失水影响品质,有利于果实保
鲜,A正确:细胞呼吸依赖呼吸酶的催化,低温可抑制呼
吸酶的活性,从而降低果实细胞的呼吸速率,减少有机
物的消耗,B正确:有氧呼吸第三阶段的反应是前两阶段产
生的[H]和O,结合生成水,O2是该阶段的反应物,因此低
)2含量可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段,C正确;有
氧呼吸的总反应式为C,He0,+60,十6H,0酶6C0,
十12H,)十能量,可知有氧呼吸过程需要消耗6分子水,
产生12分子水,产生水的量大于消耗水的量,且储藏环
境已设置适宜湿度,不需要人工补水,D错误。
4.A两种呼吸方式的第一阶段均为葡萄糖在细胞质基质
中分解生成丙酮酸、[H],同时释放少量能量,反应过程
完全相同,A正确:人体细胞无氧呼吸的全过程都在细
胞质基质中进行,而题干中鲫鱼的丙酮酸转化为乙醛和
CO,的过程发生在线粒体,二者反应场所不完全相同,B
错误;鲫鱼该过程的最终产物是乙醇和CO2,人体细胞
无氧呼吸的最终产物是乳酸,二者最终产物不同,C错
误:酶具有专一性,二者后续的反应过程不同,因此催化反
应的酶存在差异,D错误。
5.C酶的催化能力不会因(),缺乏直接降低,A错误;O
缺乏时,H出膜变的少,膜两侧H浓度梯度是减小而
非增大,B错误:),缺乏时,消耗的电子减少,H十出膜变
的少,膜两侧H+浓度梯度是减小,H+浓度差产生的电
势能减少,ATP合成下降,第三阶段中电子的传递受阻,
C正确;能量更多以热能形式散失不是O,缺乏时ATP
合成减少的直接原因,D错误。
6.C线粒体在足量可氧化底物和ADP存在的情况下发
生的呼吸称为状态3呼吸,若以NADH为可氧化底物测
定离体线粒体状态3呼吸速率,此时状态3呼吸的场所
是线粒体内膜,所以需要氧气参与,A错误;若以NADH
为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,此时状
态3呼吸的场所是线粒体内膜,B错误:葡萄糖不能直接
进入线粒体进行氧化分解,需要在细胞质基质中分解为
丙酮酸后才能进入线粒体,所以以葡萄糖为底物测定的
状态3呼吸速率为0,C正确;NADH可直接参与有氧呼
吸第三阶段,而丙酮酸需先经过有氧呼吸第二阶段产生
NADH等物质后再参与第三阶段,所以相比丙酮酸,以
NADH为底物的状态3呼吸速率较大,D错误。
7.C部位1是线粒体基质,进行有氧呼吸第二阶段的反
应,产生少量ATP;部位2是线粒体内膜,进行有氧呼吸
第三阶段的反应,可以产生大量ATP;部位3是线粒体
外膜,没有ATP生成;部位4是细胞质基质,可以进行有
氧呼吸第一阶段的反应,产生少量ATP。C正确。
8.B酶I在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,故酶I
主要分布在线粒体基质中,催化的反应不需要消耗氧
气,需要消耗水和丙酮酸,A错误;有氧呼吸的第二阶段
是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,故低温抑制
酶工的活性,有氧呼吸的第二阶段减慢,进而影响二氧
化碳和NADH的生成速率,B正确;酶I参与的有氧呼
17
●》
吸第二阶段生成ATP较少,有氧呼吸中生成ATP最多
的是第三阶段,C错误;酶I活性与甜菜根重呈正相关,
在生长期喷施酶I抑制剂会抑制有氧呼吸,生成ATP
减少,细胞生长发育活动受抑制,减少甜菜产量,D错误。
9.C葡萄糖分解为丙酮酸是细胞呼吸的第一阶段,发生
在细胞质基质中,人体细胞和酵母菌的场所相同,A错
误;有氧呼吸第二阶段是丙酮酸与水反应生成CO2和
[H门,O2参与的是第三阶段(与[H]结合生成水),B错
误;人体细胞和酵母菌有氧呼吸各阶段均能产生ATP,
第一、第二阶段能产生「H],第三阶段利用[H],无氧呼
吸第一阶段产生少量[H]和ATP(后续被消耗),因此两
者呼吸作用均能产生[H]和ATP,C正确;人体细胞无
氧呼吸产物为乳酸,不产生C),:酵母菌无氧呼吸产物
为CO,和酒精,D错误。
10.AB①为有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,②为
有氧呼吸第二阶段(丙酮酸分解为二氧化碳并产生
NADH),发生在线粒体基质;③为有氧呼吸第三阶段
(NADH与氧气结合生成水),发生在线粒体内膜。②
和③发生在线粒体,A正确:有氧呼吸第三阶段(③)
中,NADH通过电子传递链将电子传递给氧气,最终与
质子结合生成水。NADH直接参与了水的形成,B正
确:①(有氧呼吸第一阶段)可正常进行,但②(有氧呼
吸第二阶段)需要线粒体和氧气参与,无氧时植物细胞
转向无氧呼吸,丙酮酸在细胞质基质中转化为酒精和
二氧化碳,不进行②过程,C错误;无氧呼吸仅第一阶段
(①)产生少量ATP,第二阶段不产生ATP,NADH的
能量用于还原丙酮酸(如生成酒精),未转移到ATP
中,D错误。
11.B无氧呼吸全过程:(1)第一阶段:在细胞质基质中,
一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能
量,这一阶段不需要氧的参与。(2)第二阶段:在细胞
质基质中,丙酮酸分解为二氧化碳和酒精或乳酸。A,
玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应
不足,使液泡膜上的H十转运减缓,引起细胞质基质内
H积累,说明细胞质基质内日十转运至液泡需要消耗
能量,为主动运输,逆浓度梯度,液泡中H浓度高,正
常玉米根细胞液泡内DH低于细胞质基质,A错误;B.
玉米根部短时间水淹,根部氧气含量少,部分根细胞可
以进行有氧呼吸产生C),,检测到水淹的玉米根有C)
的产生不能判断是否有酒精生成,B正确:C.转换为丙
酮酸产酒精途径时,无ATP的产生,C错误;D.丙酮酸
产酒精途径时消耗的[H]与丙酮酸产乳酸途径时消耗
的[H]含量相同,D错误。
12.BCD据图分析,甲曲线表示二氧化碳释放量,乙曲线
表示氧气吸收量。氧浓度为0时,细胞只释放C),不
吸收()2,说明细胞只进行无氧呼吸;图中氧浓度为时
C)2的释放量大于)的吸收量,说明既进行有氧呼吸
又进行无氧呼吸;储藏植物器官应选择CO产生量最
少即细胞呼吸最弱时的氧浓度。A.分析题意可知,图
中横坐标是氧气浓度,据图可知,当氧气浓度为0时,甲
曲线仍有释放,说明甲表示二氧化碳的释放量,乙表示
氧气吸收量,A错误:B.),浓度为b时,两曲线相交,说
明此时氧气的吸收量和二氧化碳的释放量相等,细胞
呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,故此时植物只进行
有氧呼吸,不进行无氧呼吸,B正确;C)2浓度为0时,
植物只进行无氧呼吸,氧气浓度为时,植物同时进行
有氧呼吸和无氧呼吸,氧气浓度为b时植物只进行有
氧呼吸,故O,浓度由0到b的过程中,有氧呼吸消耗
葡萄糖的速率逐渐增加,C正确;D.据图可知,O2浓度
为时C),释放量最少,此时呼吸速率最弱,由于细胞
呼吸分解的有机物全部为葡萄糖,故可推知该浓度下
葡萄糖消耗速率最小,最适合保存该器官,D正确。
13.A有氧呼吸过程分三个阶段,第一阶段是葡萄糖分解
成2分子丙酮酸和少量的「H,同时释放了少量的能
量,发生的场所是细胞质基质;第二阶段丙酮酸和水反
应产生二氧化碳[H门,同时释放少量的能量,发生的场
所是线粒体基质;第三阶段是前两个阶段产生的[H]与
氧气结合形成水,释放大量的能量,发生的场所是线粒
体内膜。游泳过程中主要以有氧呼吸提供能量,有氧
呼吸的第一阶段和第二阶段都产生了[H门,这两个阶段
产生的[H]在第三阶段经过一系列的化学反应,在线粒
体内膜上与氧结合生成水,这里的[H]是一种简化的表
示方式,实际上指的是还原型辅酶I,A正确。
14.CA有氧呼吸的第一阶段场所是细胞质基质,第二、
三阶段在线粒体,三个阶段均可产生ATP,故有氧呼吸
时细胞质基质和线粒体都可产生ATP,A正确:B.线粒
体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,该阶段氧气和[H]
反应生成水,该过程需要酶的催化,B正确:C.丙酮酸
分解为C),和[H]是有氧呼吸第二阶段,场所是线粒
体基质,该过程需要水的参与,不需要氧气的参与,C错
误;D.线粒体是半自主性细胞器,其中含有少量DNA,
可以通过转录和翻译控制蛋白质的合成,D正确。
15.C水稻根细胞利用葡萄糖进行无氧呼吸时,第一阶段
葡萄糖分解为丙酮酸的过程不产生C),,第二阶段仅
反应①生成CO,,因此无氧呼吸释放的C),只发生在
反应①中,A正确;无氧呼吸的两个阶段全部发生在细
胞质基质中,反应①②属于无氧呼吸第二阶段,场所均
为细胞质基质,B正确;无氧呼吸仅第一阶段释放少量
能量、生成少量ATP,第二阶段的反应①和②均不产生
ATP,因此不存在这两个反应产生的ATP增加的情
况,C错误;水稻根细胞无氧呼吸只释放少量能量,葡萄
糖中的大部分能量存留在无氧呼吸的终产物乙醇中,
D正确。
16.B种子储藏需要千燥环境,以减少自由水含量,降低
细胞呼吸速率,减少有机物消耗,A正确:种子受潮时,
自由水比例应升高而非降低,结合水比例下降,此时细
胞代谢应增强而非减弱:但若种子发霉死亡,代谢停
止,但选项描述的水分变化方向错误,B错误;霉菌繁殖
会消耗种子储存的有机物,导致种子缺乏萌发所需营
养,C正确;霉菌代谢产物(如毒素)可能破坏种子细胞
结构或抑制酶活性,阻碍萌发,D正确。
17.ACD细胞质基质中可以进行糖酵解,产生[H],进入
线粒体参与有氧呼吸的第三阶段,A正确:玉米T蛋白
可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶,T蛋白缺
失还会造成线粒体内膜受损,有氧呼吸第二阶段能产
生[H门,第三阶段[口和氧气生成水,导致第一、二阶段
积累的[H]被消耗,突变体线粒体内膜受损,第三阶段
减弱,[日]积累,会抑制第二阶段的进行,因此突变体中
有氧呼吸的第二阶段减弱,B错误;T蛋白缺失会造成
线粒体内膜受损,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的
场所,因此突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻,
C正确;突变体有氧呼吸中间产物[H]更多且线粒体内
膜受损,因此有氧呼吸强度变小,而突变体乳酸含量远
大于野生型,因此无氧呼吸增强,D正确。
18.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),浓度降低限制了有氧呼吸,使得子叶耗氧速率
降低,但为了保证能量的供应,乙醇脱氢酶活性继续升
高,加强无氧呼吸提供能量,B正确:Ⅲ阶段种皮已经被
突破,种子有氧呼吸增强,无氧呼吸合成乙醇的速率逐
渐降低,C错误;q处种子无氧呼吸与有氧呼吸氧化的
NADH相同,根据有氧呼吸和无氧呼吸的反应式可知,
此时无氧呼吸比有氧呼吸分解的葡萄糖多,D正确。
7&
详解详析
19.C考查无氧呼吸的具体过程以及两种无氧呼吸的区别。
A.因为没有C),的释放,所以不可能是产生酒精的无氧
呼吸过程,只能是产生乳酸的,A正确:B.因为此时仍然处
于无氧呼吸的状态,产生CO,表明进行了产生酒精和C),
的过程,B正确;C.两个无氧呼吸过程都只有第一阶段产
生能量,两个都是葡萄糖转化为丙酮酸的过程,所以产生
的ATP差不多,C错误:D.酒精是脂溶性的物质,跨膜运
输方式是自由扩散,不消耗能量,D正确。
20.解析:(1)利用萄萄糖进行有氧呼吸时,有氧呼吸第一
阶段在细胞质基质中将葡萄糖分解为丙酮酸和[H],并
生成少量ATP:第二阶段在线粒体基质中将丙酮酸彻
底分解为C),和[H],生成少量ATP:第三阶段在线粒
体内膜上进行,[H门与O:结合生成H,O,生成大
量ATP。
(2)M蛋白是线粒体膜上转运丙酮酸的蛋白,M缺失突
变体缺乏该蛋白,导致丙酮酸无法进入线粒体,在细胞
质基质中积累,故无镉胁迫时,丙酮酸在M缺失突变体
细胞质基质中的含量高于野生型细胞质基质。受到镉
胁迫时,拟南芥通过主动运输将镉排出胞外,主动运输
需要消耗能量,因此野生型中有氧呼吸强度会增强以
提供更多能量。
(3)M缺失突变体因丙酮酸无法进入线粒体,线粒体有
氧呼吸原料不足。谷氨酸在丙酮酸供应不足时可用于
维系有氧呼吸的正常运转,因此M缺失突变体中谷氨
酸更多地被用于有氧呼吸而非合成谷胱甘肽,导致谷
胱甘肽含量显著低于野生型。
(4)由题中柱状图可知,镉胁迫下M缺失突变体的根长
远小于野生型的,说明镉胁迫对M缺失突变体的生长
抑制更严重。镉胁迫时,M缺失突变体谷胱甘肽含量
显著高于野生型,可能是因为其无法通过主动运输有
效排出镉,而更多依赖谷胱甘肽结合镉以减轻毒害,M
缺失突变体中的谷氨酸更多地转化为谷胱甘肽,用于
雏系有氧呼吸的谷氨酸减少,同时M缺失突变体中的
丙酮酸无法进入线粒体,有氧呼吸受阻,根细胞中的
ATP生成量减少,导致生长受到限制。
答案:(1)一
(2)高于增强
(3)M缺失突变体线粒体中丙酮酸供应不足,谷氨酸更
多地参与有氧呼吸,导致谷胱甘肽合成原料减少
(4)减少M缺失突变体中的谷氨酸更多地转化为谷
胱甘肽结合镉以减轻毒害,导致有氧呼吸受阻,ATP生
成量减少
21.解析:(1)有氧呼吸的第二阶段发生在线粒体基质中,
本实验中苹果酸主要在根系细胞的线粒体基质中生
成,由此可推测,其为有氧呼吸的中间产物。(2)相较
于疏松组,压实组黄瓜根系中酒精含量更高,而酒精是
植物细胞无氧呼吸的产物,所以压实组黄瓜根系的无
氧呼吸更强。为维持根系细胞正常生命活动,由于压
实组无氧呼吸强,无氧呼吸释放的能量较少,为获得足
够能量雏持生命活动,压实组消耗的有机物总量更多。
根吸收水分的能力减弱,叶片气孔关闭,二氧化碳进入
减少,光合作用暗反应阶段首先受抑制,有机物合成减
少。最终导致有机物积累减少,黄瓜生长缓慢。(3)为
解决土壤紧实的问题,可以采取的措施有合理施肥,避
免不当施肥导致土壤结构破坏:适度翻耕,疏松土壤;
减少大型农业机械的不必要碾压等。
答案:(1)有氧(2)压实组黄瓜根系中酒精含量更高
多压实组无氧呼吸强,无氧呼吸释放能量少关
闭暗反应(3)合理施肥、适度翻耕、减少大型农业
机械的不必要碾压等
22.解析:(1)Rubisco是光合作用暗反应中的关键酶,暗反应
的场所是叶绿体基质,因此Rubisce0在叶绿体基质中催化
C与CO,结合生成C。在C的还原过程中需要ATP和
最新真题分类特训·生物学
NADPH提供能量,部分产物经过一系列反应形成
(CH,O),这一过程中能量转换是ATP和NADPH中活跃
的化学能转化为有机物(CHO》中稳定的化学能。
(2)①②曲线的自变量是有无补光(光照强度),②③曲
线的自变量是有无转入Rubisco基因(Rubisco的含
量)。据图分析,当胞间C),浓度低于B点时,曲线②
高于③,是因为②中Rubisco的含量多,固定CO,的能
力强,当胞间CO,浓度高于于B点时,曲线②与③重
合,说明Rubisco的量己经不是限制光合速率的因素,
而曲线①的光合速率高于曲线②③,曲线①的有较高
的光照强度,因此曲线②与③重合是由于光照强度不
足。曲线①的光照强度高于②,但是A点之前曲线①
和②重合,光照强度不是限制因素,此时最主要限制因
素是CO2浓度。胞间CO2浓度为300umol·mol-
时,曲线①比②的光合速率高的具体原因是曲线①光
照强度高,光反应速率快,产生更多的ATP和
NADPH,使暗反应速率加快,光合速率高」
(3)研究发现,在饱和光照和适宜C),浓度条件下,S植株
固定C(),生成C的速率比WT更快。要验证此结论,实
验思路为:用“C标记C),,分别将S植株与WT植株置于
相同的饱和光照和适宜“C)2浓度条件下,定时检测C放
射性强度,比较S植株与WT的“C,生成速率
答案:(1)基质C,ATP和NADPH中活跃的化学能
转化为有机物(CH,)中稳定的化学能(2)光照强度
胞间C),浓度曲线①光照强度高,光反应速率快,
产生更多的ATP和NADPH,使暗反应速率加快,光合
速率高。
(3)用“C标记C),分别将S植株与WT植株置于相
同的饱和光照和适宜‘CO浓度条件下,定时检测C
放射性强度,比较S植株与WT的Cg生成速率。
23.解析:(1)据图1分析,与野生型相比,NiPIP基因过量
表达株()E)组氧气浓度升高且呼吸速率增加,故低氧
胁迫下,NtPIP基因过量表达会使根细胞有氧呼吸增
强。第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳、
NADH和少量ATP,其中的化学能大部分被转化为
NADH储存的能量
(2)在添加丙二酸的组织悬浮液中加入分子A、B或C
时,E增多并累积:当加入F、G或H时,E也同样累积,
再结合根据图2中显示的代谢路径,可知丙二酸的加入
会导致E积累;分子A、B、C和F、G、H均为E的前体
或可通过代谢转化化为E,表明有氧呼吸第二阶段代谢
路径具有循环性。
(3)低氧条件下,tPIP基因过量表达株,根有氧呼吸增
强,消耗了更多的有机物,需要更多的光合产物输出。
(4)光反应中水在光下分解为H、O,和e,e经传递
最终与H和NADP结合生成NADPH,因此,光反应
中最终的电子供体是H,),最终的电子受体是
NADP
答案:(1)增强NtPIP基因的过量表达通过增强根系
水通道蛋白介导的水分吸收能力,增加了氧气浓度,利
于有氧呼吸进行NADH
(2)丙二酸的加入会导致E积累;分子A、B、C和F、G
H均为E的前体或可通过代谢转化化为E,表明有氧
呼吸第二阶段代谢路径具有循环性
(3)低氧条件下,tPIP基因过量表达株,根有氧呼吸增
强,消耗了更多的有机物,需要更多的光合产物输出
(4)NADPT H,O
第三节光合作用与能量转化
1.D考查叶绿体中的光合色素。A.氨元素和镁元素都是
构成叶绿素的必需元素,A正确;B.光合色素存在于叶
绿体中的类囊体薄膜上,B正确:C.类胡萝卜素主要吸
收蓝紫光,C正确;D.在层析液中溶解度越高,扩散的越
快,D错误。
7
2.解析:(1)叶绿体色素分离实验中,滤纸条自上而下四条
色素带依次是胡萝卜素、叶黄素、叶绿素、叶绿素b,所
以第三条带对应的色素是叶绿素a。因为L基因缺失突
变体缺乏L蛋白,而L蛋白参与叶绿素合成调控,所以【
组叶绿素合成减少,自上而下第三条带(叶绿素)颜色
变浅。由于L蛋白参与叶绿素合成,】植株叶绿素合成
受阻,中间物1转化为中间物2减少,所以中间物1含量
增加。叶绿素是光反应中吸收、转化光能的重要色素,
叶绿素减少会使光反应产生的ATP和NADPH减少,
进而影响暗反应中C3的还原过程。
(2)图(b)中,完整叶绿体的L蛋白含量最多,结构1次
之,结构2不含,结合图()中L蛋白存在于叶绿体基质,
与S蛋白等共同参与LHCP向类囊体膜的转运,因此结
构1是叶绿体基质,结构2是类囊体。
(3)1是L基因缺失突变体,L蛋白参与叶绿素合成调
控,所以1植株叶绿素合成受影响更显著,表型为严重失
绿,对应图(c)中的丙。L蛋白与S蛋白等共同参与
LHCP向类囊体膜的转运,L蛋白还参与叶绿素合成的
调控,所以与WT相比,两突变体表型差异产生的原因
是L蛋白兼具调控叶绿素合成与协助LHCP转运的双
重功能,而S蛋白仅参与LHCP的转运。
(4)为进一步验证L蛋白的功能,自变量是L蛋白的有
无,需要补充突变体中转入正常的I基因表达载体,让
其重新表达L蛋白,另一组向突变体中转入不含L基因
的空表达载体,排除载体本身对实验的千扰。
答案:(1)叶绿素a变浅增多还原
(2)类囊体(3)丙L蛋白兼具调控叶绿素合成与协
助LHCP转运的双重功能,而S蛋白仅参与LHCP的
转运
(4)突变体中转入正常的L基因表达载体,让其重新表
达L蛋白:向突变体中转入不含L基因的空表达载体
3.解析:(1)位于叶绿体类囊体薄膜上的光合色素主要吸
收红光和蓝紫光。光反应产生的NADPH和ATP参与
暗反应的C还原过程,使Cg转化为(CHO)和C;。分
析图形,蓝膜与绿膜对紫外光的透过率低于白膜,减弱
了紫外光对幼苗的辐射。
(2)无水乙醇可作为提取光合色素的试剂。类胡萝卜素
和叶绿素都能吸收蓝紫光,而叶绿素还能吸收红光,因
此测定叶绿素含量时应选择红光,以避免类胡萝卜素对
实验的干扰。
(3)分析表格,蓝膜覆盖下藏川杨幼苗的叶绿素含量和
类胡萝卜素含量均高于白膜和绿膜,光合色素含量高,
吸收的光能较多,藏川杨幼苗的光合速率较强。分析柱
形图,蓝膜覆盖下蓝光透过率高于白膜和绿膜,有利于
植物进行光合作用;蓝膜覆盖下紫外光的透过率低于白
膜和绿膜,减弱了对幼苗的伤害,有利于幼苗生长。故
覆盖蓝膜更有利于藏川杨幼苗在高原环境的生长。
答案:(1)蓝类囊体薄膜(CH,O)(或糖类)C
紫外光
(2)无水乙醇叶绿素和类胡萝卜素都能吸收蓝紫光,
选择红光可以避免类胡萝卜素对实验的干扰(3)蓝膜
覆盖下蓝光透过率高于白膜和绿膜,有利于藏川杨幼苗
进行光合作用;蓝膜覆盖下叶绿素含量和类胡萝卜素的
含量均高于白膜和绿膜,藏川杨幼苗光合速率较强;蓝
膜覆盖下紫外光的透过率低于白膜和绿膜,减弱了对幼
苗的伤害
4.BD过程①是PEP转化为糖、氨基酸,进一步合成淀粉
和蛋白质,该过程发生在细胞质基质,线粒体基质是有
氧呼吸第二阶段(分解有机物)的场所,不会发生合成淀
粉、蛋白质的过程,A错误:PEPCK2是酶,酶的作用是
降低化学反应的活化能,不能为反应提供能量,该反应
的能量由ATP水解提供,B正确;酶的专一性是针对底
物的结构,而非底物的来源,只要底物是草酰乙酸,