内容正文:
课时冲关12细胞呼吸的影响正
[基础对点练]
1.为研究低氧胁迫对两↑酒精含量(μmlg)
个黄瓜品种根系细胞
☑
☑品种A
☐品种B
呼吸的影响,科研人员
☐
进行了相关实验,结果
正常通气
低氧
如图所示。下列叙述正确的是
A.正常通气情况下,品种A和B的根系细胞产
生的CO2都来自线粒体
B.低氧胁迫下,品种B对氧气浓度的变化较为敏感
C,低氧胁迫下,根细胞中丙酮酸分解为酒精的
过程不产生ATP
D.低氧胁迫不影响黄瓜的光合速率和产量
解析:C[正常通气情况下,黄瓜根系细胞产生
了酒精,说明其呼吸方式为有氧呼吸和无氧呼
吸,则根系细胞产生的CO,来自线粒体和细胞
质基质,A错误;与品种B相比,低氧胁迫下品
种A产生的酒精含量更多,说明品种A对氧气
浓度变化较为敏感,B错误;低氧胁迫下,根细
胞中丙酮酸分解为酒精的过程属于无氧呼吸第
二阶段,该阶段不产生ATP,C正确;与正常通气
相比,低氧胁迫条件下产生的ATP少,根系细胞通
过主动运输吸收无机盐的能力下降,进而影响黄瓜
的光合速率,导致产量降低,D错误。]
2.气调保鲜技术是指在冷冻储藏的基础上,通过
控制氮气、二氧化碳和氧气的比例来创造一个
适合特定食品的包装条件,以减慢食品腐败的
速度。为探究充入氮气对樱桃果实储藏的影
响,科研人员在0℃储藏温度下进行实验,结果
如图所示。下列叙述错误的是
↑C02释放速率mg(kgh)'
·…对照组
50
·一实验组
40
10,
04
0
3
6
9
储藏时间d
A.据图可知,该实验的自变量为储藏时间和有
无充入氮气
B.与实验组相比,对照组的樱桃果实进行无氧
呼吸的时间晚
C.9d时,实验组樱桃果实细胞产生CO2的场
所为细胞质基质
D.若继续延长储藏时间,实验组的CO2释放速
率不可能升高
解析:D[分析题意和题图可知该实验的自变
量有两个:一个是横坐标一储藏时间,一个是
有无充入氨气,A正确;与对照组相比,实验组
·44
第二单元细胞的能量供应和利用
因素及其应用对应学生用书P369
的樱桃果实二氧化碳释放速率下降更快,进行
无氧呼吸的时间早,B正确:6一9d时,实验组
樱桃果实产生CO2的速率相对稳定,由此判断
该阶段其只进行无氧呼吸,因此9d时,实验组
樱桃果实细胞产生C)2的场所是细胞质基质,
C正确;若继续延长储藏时间,实验组因充氮保
鲜有效阻断氧气供应,但无氧呼吸强度会增大,
可能导致CO2释放速率升高,D错误。]
3.为研究两种呼吸抑制剂的作用,甲组实验在有
氧条件下,向以葡萄糖为供能物质的肌细胞中
加入一种高效的特异性线粒体ATP合成酶抑
制剂(R,)。乙组实验换成高效的特异性抑制
[H]与O2结合的试剂(R2),其他条件相同。下
列说法正确的是
A.R1、R2都是作用于有氧呼吸的第三阶段
B.甲组细胞中的ATP产生量迅速降至零,细胞
继而死亡
C.R2的作用效果与将乙组改为无氧条件但不
加R,的效果完全相同
D.一段时间后,两组细胞的葡萄糖消耗速率都
可能升高
解析:D[有氧呼吸第二、三阶段均发生在线粒
体中,均可以合成ATP,所以R,可以作用于有
氧呼吸第二和第三阶段,A错误;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,所以甲组细胞中仍然可以产生少量
ATP,B错误;R2特异性抑制[H]与O2结合,但
细胞可以进行有氧呼吸第二阶段的反应,将丙
酮酸彻底分解,而在无氧条件下,细胞不能将丙
酮酸分解,只能将其还原为乳酸,因此二者不
同,C错误;一段时间后,细胞合成ATP减少,
因此需要通过无氧呼吸产生ATP,而无氧呼吸
产生的能量较少,所以需要分解更多的葡萄糖
为生命活动提供能量,因此两组细胞的葡萄糖
消耗速率都可能升高,D正确。]
4.为研究淹水时KNO3对甜樱桃根呼吸的影响,
设四组盆栽甜樱桃,其中一组淹入清水,其余三
组分别淹入不同浓度的KNO3溶液,保持液面高
出盆土表面,每天定时测定甜樱桃根的有氧呼吸速
率(mol·g1·h1),结果如图。下列说法错误
的是
黄
·30(moL)KNO,溶液
+20(mol-L-)KNO,溶液
◆10(molL-)KNO,溶液
+清水
0
12345
淹水天数/d
9·
高考总复习生物学
A.A、B、C三点中,A点时单位时间内与氧结合
的NADH最多
B.B点产生CO2的场所是线粒体基质和细胞质
基质
C.实验过程中可用CO2释放量作为检测有氧
呼吸速率的指标
D.淹水时KNO3对甜樱桃根的有氧呼吸速率降
低有减缓作用
解析:C[由图可知,A点有氧呼吸速率最高,
在单位时间内生成NADH([H])最多,A正确;
B,点所在曲线为清水组,该曲线随淹水天数的
增加有氧呼吸速率下降,B处同时存在有氧呼
吸和无氧呼吸,产生CO2的场所是线粒体基质
和细胞质基质,B正确;有氧呼吸和无氧呼吸都
有C)2产生,根系缺氧会导致根细胞无氧呼吸
增强,所以不能用C)2释放量作为检测有氧呼
吸速率的指标,C错误;淹水时加KNO3溶液组
与清水组对照,有氧呼吸速率在相同时间内都
高于清水组,说明KNO3溶液对甜樱桃根的有
氧呼吸速率降低有减缓作用,D正确。]
5.好氧生物在进行有氧呼吸100℃占比/%
第二阶段时,丙酮酸首先
会分解成乙酰辅酶A和
50
CO2。研究发现,在厌氧
细菌H中有利用乙酰辅
酶A和CO2合成丙酮酸,
4%10%20%
BC02浓度
进而生成氨基酸等有机物
的代谢过程。科研人员利用3C标记的CO2和
酵母提取物培养基培养H菌,检测该菌中谷氨
酸的13C比例,结果如图所示。下列说法正确
的是
()
A.酵母菌有氧呼吸第二阶段的产物是CO2和
水,场所在线粒体基质
B.可推测CO2浓度越高,越利于乙酰辅酶A和
C),生成丙酮酸
C.H菌中乙酰辅酶A与丙酮酸间的转化方向
依赖于CO2浓度
D.由实验结果可推测H菌可以固定CO2,代谢
类型为自养型
解析:B[酵母菌有氧呼吸第二阶段发生在线
粒体基质,产物为CO2和[H],水为反应物,
A错误;由题图可知,CO2浓度越高,谷氨酸的8
C的占比越高,谷氨酸是丙酮酸生成的,因此
CO2浓度升高利于乙酰辅酶A和CO2生成丙
酮酸,B正确;结合题干信息可知,有氧呼吸过
程中,丙酮酸首先会分解成乙酰辅酶A和CO2,
而无氧呼吸过程中乙酰辅酶A和C)2合成丙
·45
酮酸,因此,H菌中乙酰辅酶A与丙酮酸间的
转化方向依赖于O,浓度,C错误;由实验结果
可推测H菌可利用乙酰辅酶A和CO2合成丙
酮酸,但代谢类型为异养型,D错误。]
[素养提升练]
6.植物可通过无氧呼吸代谢途
径的改变来适应缺氧环境。
在无氧条件下,某种植物幼苗
的根细胞经呼吸作用释放
0
b时间
CO,的速率随时间的变化趋势如图所示。下列
相关叙述正确的是
()
A.植物根细胞进行无氧呼吸,葡萄糖中的能量
大部分以热能形式散失
B.在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,不进
行细胞呼吸
C.a~b时间内植物根细胞的无氧呼吸产生酒
精和CO2,也可能产生乳酸
D.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的
ATP比产生乳酸时的多
解析:C[无氧呼吸时,葡萄糖中的能量大部分
储存在不彻底的氧化产物中,只有少量能量以
热能形式散失,A错误;在时间a之前,植物根
细胞无CO2释放,但可能进行产生乳酸的无氧
呼吸,B错误;~b时间内植物根细胞的无氧呼
吸产生酒精和C),,也可能产生乳酸,因为植物
细胞无氧呼吸可能有两种类型,C正确;无论是
产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第
一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故
每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的
ATP和产生乳酸时相同,D错误。]
7.图1表示某植物细胞内细胞呼吸相关物质代谢
过程,图2表示在探究不同氧浓度条件下该细
胞呼吸方式的实验结果数据曲线,下列有关描
述正确的是
)
葡萄糖
NAD
丙刷酸(
NADH
→CaH,0H+CO
L
一C0产生量
d
-0吸收量
丙雨酸+H0
酶3*●
+NAD2
CO:+NADH-
HO、NAD
0
0浓度
图1
图2
A.图1中酶1是由一种基因控制合成的
B.图2若ac=dc,说明氧气浓度为a时,需氧呼
吸和厌氧呼吸产生的CO2速率相同
C,图1中NADH催化电子传递链中氢与氧气
结合,并释放能量
D.图2中b点氧气浓度时,需氧呼吸和厌氧呼
吸同时进行
解析:D[图1中酶1催化丙酮酸分解为酒精
和CO2,不一定是由一种基因控制合成的,可能
受多对基因同时控制,A错误;b点后O2的吸
收量大于CO。的产生量,说明细胞呼吸的底物
应有脂肪,图2若ac=dc,不能说明相同时间内
需氧呼吸释放的CO2和厌氧呼吸释放的C),
量相等,即两者产生的CO2速率不相同,b点时
需氧呼吸和厌氧呼吸同时进行,B错误,D正确;
图1中NADH为还原性辅酶I,在酶3的催化
作用下与O2结合生成水,C错误。]
8.图1表示酵母菌细胞内细胞呼吸相关物质代谢
过程,请回答以下问题。
葡萄糖
一NAD
NADH
线粒体膜
丙副酸
酶1
→CH,OH+CO2
细胞质基质
|线粒体基质
02
草酰乙酸
草酰乙酸
丙酸+H,O+NAD
NADH
陈3
-NADH
酶2
·酸
酸
CO +NADH
H,O、NAD
NAD
NAD
图1
图2
(1)酵母菌细胞内丙酮酸在
(填场所)被消耗,从能量转化角度分析,丙酮酸
在不同场所被分解时有什么不同?
(2)酵母菌在O2充足时几乎不产生酒精,有人
认为是因为O2的存在会抑制图1中酶1的活
性而导致无酒精产生,为验证该假说,实验小组
将酵母菌破碎后高速离心,取
(填“含线粒体的沉淀物”或“上清液”)均分为
甲、乙两组,向甲、乙两支试管加入等量的葡萄
糖溶液,立即再向甲试管中通入O2,一段时间
后,分别向甲、乙两试管中加入等量的
进行检测。
(3)按照上述实验过程,观察到
说明(2)中假说不成立,实验小组查阅资料发
现,细胞质基质中的NADH还存在如图2所示
的转运过程,NADH在线粒体内积累,苹果酸
的转运即会被抑制,且细胞内反应物浓度上升
或产物浓度下降一般会促进酶促反应速率,反
之则抑制。请结合以上信息解释O2会抑制酵
母菌产生酒精的原因:
(4)高产产酒酵母酒精产量更高,甚至在有氧条
件下也能产酒,结合图1和图2分析,是利用野
生酵母,通过物理或化学诱变因素诱导控制合
成
(填“酶1”“酶2”或“酶3”)的基因发
生突变而产生的新品种。
·45
第二单元细胞的能量供应和利用
解析:(1)丙酮酸是酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸
第一阶段的产物,若是进行有氧呼吸,丙酮酸在
线粒体基质被消耗,若是进行无氧呼吸,丙酮酸
在细胞质基质被消耗。从能量转化角度分析,
细胞质基质中分解丙酮酸释放的能量不能用于
合成ATP,但在线粒体基质中分解丙酮酸释放
的能量可用于合成ATP。
(2)由题图可知,酶1催化丙酮酸分解为酒精和
C),,说明酶1位于细胞质基质,所以酵母菌破
碎后高速离心,取上清液(主要成分是细胞质基
质,含有酶1)均分为甲、乙两组,一段时间后在
两支试管加入等量葡萄糖溶液,向甲试管通入
O2,所以甲是实验组,乙是对照组。一段时间
后,分别向甲、乙两试管中加入等量的酸性重铬
酸钾溶液进行检测,若甲试管由橙色变为灰绿
色即产生了酒精,说明(O2对酶1没有抑制作用;
如果甲试管不变色,说明O2对酶1有抑制作用。
(3)按照上述实验过程,观察到甲、乙试管都显
灰绿色,说明两支试管都产生了酒精,说明(2)
中假说不成立。O2会抑制酵母菌产生酒精的
原因可能是:O2充足时,线粒体内的NADH与
O2结合产生H2O,从而促进线粒体内苹果酸的
分解,进而促进苹果酸向线粒体的转运过程:当
细胞质基质中的苹果酸浓度较低时,促进了细
胞质中NADH的消耗,使得细胞质基质中
NADH含量很少,导致丙酮酸不能转化成酒精。
(4)结合图1和图2分析:O2存在时,酶3催化
有氧呼吸第三阶段,如果通过物理或化学诱变
因素诱导控制合成酶3的基因发生突变,O2不
能与线粒体内的NADH反应,线粒体内的
NADH积累,苹果酸的转运会被抑制,细胞质
基质的NADH就会在酶1的催化下合成酒精。
答案(1)细胞质基质和线粒体基质细胞质基
质中分解丙酮酸释放的能量不能用于合成
ATP,但在线粒体基质中分解丙酮酸释放的能
量可用于合成ATP
(2)上清液酸性重铬酸钾溶液
(3)甲、乙试管都显灰绿色O2充足时,线粒体
内的NADH与O2结合产生H2O,从而促进线
粒体内苹果酸的分解,进而促进苹果酸向线粒
体的转运过程;当细胞质基质中的苹果酸浓度
较低时,促进了细胞质中NADH的消耗,使得
细胞质基质中NADH含量很少,导致丙酮酸不
能转化成酒精
(4)酶3