第3单元 第3课时 细胞呼吸的方式和过程-【优化探究】2027年高考生物学一轮复习高考总复习配套课件(人教版 多选)

2026-09-10
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摘要:

该高中生物学高考复习课件聚焦“细胞呼吸的方式和过程”核心考点,紧扣课标“能量转化”要求,通过2024-2025年多省高考真题分析,明确有氧呼吸(如2025甘肃卷)和无氧呼吸及比较(如2025山东卷)为高频考点,梳理过程图解、反应式及错漏诊断,构建针对性备考体系。 课件亮点在于“真题精练+难点突破+素养提升”,如2025陕晋青宁卷丙酮酸转运题解析,培养结构与功能观(生命观念),通过电子传递过程探究题训练科学思维,归纳细胞呼吸方式判断依据,助力学生掌握答题技巧,教师可据此高效指导复习。

内容正文:

细胞的能量供应和利用 第三单元 说明生物通过细胞呼吸将储存在有机物中的能量转化为生命活动可以利用的能量 课标要求 第3课时 细胞呼吸的方式和过程 考情分析 1.有氧呼吸 2025·甘肃卷,3 2025·北京卷,2 2025·陕晋青宁卷,8 2025·河南卷,4 2025·河北卷,14 2024·福建卷,9 2024·江苏卷,6 2024·广东卷,5 2024·安徽卷,3 2024·山东卷,2 2.无氧呼吸的过程及与有氧呼吸的比较 2025·江苏卷,2 2025·山东卷,4 2025·黑吉辽蒙卷,16 2024·重庆卷,7 内容索引 NEIRONGSUOYIN 演练感悟 考点二 真题 有氧呼吸 考点一 无氧呼吸的过程及与有氧呼吸的比较 有氧呼吸 考点一 梳理 必备知识 1.细胞呼吸的实质及方式 2.有氧呼吸 (1)概念:是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生        ,释放能量,生成     的过程。  二氧化碳和水 大量ATP (2)过程 梳理 必备知识 细胞质基质 少量能量 少量能量 线粒体内膜 线粒体基质 大量能量 (3)写出有氧呼吸的总反应式(标出氧元素的来源与去向) ________________________________________。 (4)能量的释放与特点 ①释放:1 mol葡萄糖彻底氧化分解可以释放出2 870 kJ的能量,其中有977.28 kJ左右的能量储存在   中,其余能量则以热能的形式散失。  ②特点:是在   的条件下进行的;有机物中的能量是逐步释放的;一部分能量储存在   中。  梳理 必备知识 ATP 温和 ATP 梳理 必备知识 拾遗•挖掘 (1)(必修1 P93“相关信息”改编)细胞呼吸产生的[H]指的是还原型辅酶Ⅰ(NADH)。 (2)(必修1 P96“思维训练”)科学家就真核细胞线粒体的起源,提出了一种解释:有一种真核细胞吞噬了原始的需氧细菌,二者在共同生存繁衍的过程中,需氧细菌进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。 [点拨] 葡萄糖不能进入线粒体,因为线粒体膜上无运输葡萄糖的转运蛋白。 梳理 必备知识 1.有氧呼吸产生的能量大部分储存在ATP中。 (  ) 2.线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与。 (  ) 3.(2024·江西卷)水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成。 (  ) 4.(2024·安徽卷)[H]与氧结合生成水并形成ATP的过程发生在线粒体基质和内膜上。 (  ) × × × × 错漏诊断 (1)糖酵解发生的场所是      ,该过程中除生成丙酮酸外,还能生成        。参与柠檬酸循环的柠檬酸合成酶经合成加工后被转运到      发挥作用。 探究 细胞呼吸的全过程包括:糖酵解、柠檬酸循环、电子传递和氧化磷酸化,柠檬酸循环过程中有CO2生成。如图1是与细胞呼吸及其相关的代谢过程示意图,图2是在线粒体的内膜上发生的电子传递和氧化磷酸化过程(图2中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为电子传递复合体)。 细胞质基质 [H]和少量能量 线粒体基质 深研 重难问题 (2)在细胞呼吸中,NADH来自_________________________(填细胞结构),NADH被氧化的过程中产生电子,电子的最终受体是_______。蛋白复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ的功能除了作为电子(e-)传递体外,还可作为  跨膜运输的载体。 探究 细胞呼吸的全过程包括:糖酵解、柠檬酸循环、电子传递和氧化磷酸化,柠檬酸循环过程中有CO2生成。如图1是与细胞呼吸及其相关的代谢过程示意图,图2是在线粒体的内膜上发生的电子传递和氧化磷酸化过程(图2中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为电子传递复合体)。 细胞质基质、线粒体基质 氧气 H+ 深研 重难问题 (3)ATP合成酶是F型质子泵,其作用是__________________________。合成ATP依赖于膜两侧的H+浓度差,图中使膜两侧H+浓度差增加的过程有     (填字母)。  A.电子传递过程释放的能量用于H+主动运输 B.e-传递给氧气并最终生成水 C.H+经ATP合成酶运回线粒体基质 探究 细胞呼吸的全过程包括:糖酵解、柠檬酸循环、电子传递和氧化磷酸化,柠檬酸循环过程中有CO2生成。如图1是与细胞呼吸及其相关的代谢过程示意图,图2是在线粒体的内膜上发生的电子传递和氧化磷酸化过程(图2中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ为电子传递复合体)。 跨膜运输H+和催化合成ATP AB 深研 重难问题 精练 迁移应用 考向1 线粒体的功能分析 1.(2025·甘肃卷,3)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,可用于评估线粒体产生ATP的能力。若分别以葡萄糖、丙酮酸和NADH为可氧化底物测定离体线粒体状态3呼吸速率,下列叙述正确的是 (  ) A.状态3呼吸不需要氧气参与 B.状态3呼吸的反应场所是线粒体基质 C.以葡萄糖为底物测定的状态3呼吸速率为0 D.相比NADH,以丙酮酸为底物的状态3呼吸速率较大 C 解析: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,此时进行状态3呼吸的场所是线粒体内膜,需要氧气参与,A、B错误;葡萄糖不能直接进入线粒体进行氧化分解,需要先在细胞质基质中分解为丙酮酸才能进入线粒体,故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等物质才能参与第三阶段,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。 2.(2025·陕晋青宁卷,8)丙酮酸是糖代谢过程的重要中间物质。丙酮酸转运蛋白(MPC)运输丙酮酸通过线粒体内膜的过程如图。下列叙述错误的是(  ) A.MPC功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会 增加 B.丙酮酸根、H+共同与MPC结合使后者构象改变 C.线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率 D.线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大,其转运速率越高 D 解析:MPC功能减弱会抑制丙酮酸进入线粒 体,使更多的丙酮酸在细胞质基质中进行无 氧呼吸,导致产生更多的乳酸,动物细胞中乳 酸积累将会增加,A正确;由题图可知,丙酮酸分解形成丙酮酸根和H+,两者共同与MPC结合使MPC构象改变,从而运输丙酮酸根和H+,B正确;H+会协助丙酮酸根通过线粒体内膜,pH的变化受H+浓度的影响,因此线粒体内外膜间隙pH变化影响丙酮酸根转运速率,C正确;丙酮酸根的运输需要丙酮酸转运蛋白(MPC)的参与,且需要H+电化学梯度(H+浓度差),因此丙酮酸根的运输效率不仅受丙酮酸根浓度影响,也受MPC的数量及H+浓度的影响,因此并不是线粒体内膜两侧的丙酮酸根浓度差越大其转运速率越高,D错误。 考向2 有氧呼吸的过程及其机理的分析 3.(不定项)(2026·辽宁大连模拟)细胞呼吸过程中形成的NADH等物质通过电子传递系统将电子传递给氧生成水,并偶联ATP合成的过程称为氧化磷酸化,如图为细胞呼吸过程中电子传递和氧化磷酸化过程。已知人体棕色脂肪细胞线粒体内膜上有一种特殊通道蛋白UCP,可与ATP合成酶竞争性地将膜间隙高浓度的H+回收到线粒体基质。下列说法正确的是 (  ) A.膜间隙高浓度的H+全部来自有机物的分解 B.NADH中的能量可通过H+的电化学势能转移到ATP中 C.蛋白质复合体运输H+和ATP合成酶运输H+的方式分别为主动运输和协助扩散 D.寒冷条件下棕色脂肪细胞被激活时,线粒体有氧呼吸释放的能量中热能所占比例明显增大 答案:BCD 解析:膜间隙高浓度的H+来自有氧呼吸第 一阶段和第二阶段,即来自有机物和水, A错误;图中NADH中H+和电子被电子 传递系统接受,使膜间隙的H+浓度升高, 在线粒体内膜两侧形成一个质子跨膜梯度,NADH中的能量变为H+电化学势能,再通过H+向线粒体基质运输变为ATP中的能量,B正确;蛋白质复合体运输H+是逆浓度梯度的,因此其运输方式是主动运输,ATP合成酶运输H+是顺浓度梯度的,因此其运输方式是协助扩散,C正确;棕色脂肪细胞被激活时,特殊通道蛋白UCP降低了线粒体内膜两侧的H+电化学势能,使有氧呼吸合成ATP减少,能量以热能形式散失所占比例明显增大,D正确。 4.(2024·重庆卷,7)肿瘤所处环境中的细胞毒性T细胞存在如图所示代谢过程。其中,PC酶和PDH酶控制着丙酮酸产生不同的代谢产物,进入有氧呼吸三羧酸循环。增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制。下列叙述正确的是 (  ) A.图中三羧酸循环的代谢反应直接需要氧 B.图中草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体内膜 C.肿瘤细胞无氧呼吸会增强细胞毒性T细胞的杀伤能力 D.葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有5步会生成[H] D 解析:由题图可知,三羧酸循环的代谢反应无直接需氧环节,A错误;草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体基质,B错误;由题意可知,增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,肿瘤细胞无氧呼吸会增加乳酸含量,从而抑制PC酶活性,减弱细胞毒性T细胞的杀伤能力,C错误;葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有5步会生成[H],分别是有氧呼吸第一阶段及图中的4步,D正确。 题后拓展 电子传递和ATP的合成 电子传递和ATP的合成发生在线粒体内膜上,其上含有很多种类的膜蛋白,它们紧密地排列在一起,共同参与[H]释放的高能电子的传递和能量的转化,因此称为电子传递链。前两个阶段产生的[H],释放 出高能电子,沿电子传递链传递给O2,在此过程中 电子释放的能量将H+由线粒体基质泵到线粒体膜 间隙(线粒体内膜与外膜之间的空间)中,构建形成 跨膜H+浓度梯度。而线粒体内膜上的ATP合成酶同时也是H+协助扩散的载体,能在跨膜H+浓度梯度的推动下合成ATP(如图)。 无氧呼吸的过程及与有氧呼吸的比较 考点二 梳理 必备知识 1.无氧呼吸 (1)概念:细胞在     参与的情况下,葡萄糖等有机物经过_______分解,释放   能量的过程。  (2)过程 没有氧气 不完全 少量 乳酸 酒精和CO2 (3)不同生物无氧呼吸产物类型及原因 梳理 必备知识 (4)无氧呼吸过程中能量的去路 ①大部分储存在   或   中。  ②释放的能量中大部分以   形式散失,少部分储存在ATP中。  乳酸 基因 酒精和CO2 酒精 乳酸 热能 2.有氧呼吸和无氧呼吸过程的比较 梳理 必备知识 线粒体基质 线粒体内膜 酒精 乳酸 热能 彻底氧化分解 不彻底氧化分解 3.细胞呼吸反应式中各物质的比例关系(呼吸底物为葡萄糖) (1)有氧呼吸:n(C6H12O6)∶n(O2)∶n(CO2)=     。  (2)无氧呼吸:n(C6H12O6)∶n(CO2)∶n(C2H5OH)=     或n(C6H12O6)∶n(C3H6O3)=    。  (3)有氧呼吸和无氧呼吸(产酒精)消耗等量的葡萄糖时需要的O2和产生的CO2的物质的量之比为有氧呼吸需要的O2∶有氧呼吸和无氧呼吸产生的CO2之和=    。  (4)有氧呼吸和无氧呼吸产生等量的CO2时消耗葡萄糖的物质的量之比为有氧呼吸∶无氧呼吸=    。  梳理 必备知识 1∶6∶6 1∶2∶2 1∶2 3∶4 1∶3 拾遗•挖掘 (必修1 P94楷体)细胞呼吸除了能为生物体提供能量,还是生物体代谢的枢纽,原因是细胞呼吸过程中产生的中间产物可转化为甘油、氨基酸等非糖物质;非糖物质代谢形成的某些产物与细胞呼吸中间产物相同,这些物质可以进一步形成葡萄糖。糖类、脂质和蛋白质的代谢,都可以通过细胞呼吸过程联系起来。 梳理 必备知识 1.供氧不足时,酵母菌在细胞质基质中将丙酮酸转化为酒精。 (  ) 2.马铃薯块茎细胞无氧呼吸产生丙酮酸的过程不能生成ATP。 (  ) 3.癌细胞进行无氧呼吸时丙酮酸转化为乳酸的过程会生成少量ATP。 (  ) 4.人剧烈运动时产生的CO2是有氧呼吸和无氧呼吸共同的产物。 (  ) 5.(2025·江苏卷)人体细胞和酵母细胞有氧呼吸第二阶段都有O2和H2O参与,无氧呼吸的产物都有CO2。 (  ) √ × × × × 错漏诊断 探究 乳酸值越来越受到人们的关注,脓毒症患者血液中乳酸水平升高常被认为是预后不良的标志之一。乳酸在人体内的代谢主要过程如图所示,此外,过多的乳酸还可以通过肾脏排出体外。 (1)图中①和②表示什么过程?发生的场所是什么? 提示: 图中①和②表示无氧呼吸。发生的场所是细胞质基质。 (2)PDH发挥作用的场所是什么? 提示: 线粒体基质。 深研 重难问题 探究 乳酸值越来越受到人们的关注,脓毒症患者血液中乳酸水平升高常被认为是预后不良的标志之一。乳酸在人体内的代谢主要过程如图所示,此外,过多的乳酸还可以通过肾脏排出体外。 (3)葡萄糖经过程①②产生乳酸的过程中,储存在葡萄糖中的能量去向有哪些?从代谢水平来看,导致血液中乳酸含量升高的条件是什么? 提示: 储存在ATP中、以热能散失、储存在乳酸中。机体缺氧或耗氧量太多。 深研 重难问题 精练 迁移应用 考向1 无氧呼吸的过程 1.(2023·山东卷,4)水淹时,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+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可以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酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是 (  ) A.正常玉米根细胞液泡内pH高于细胞质基质 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 C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP增多以缓解能量供应不足 D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒 B 解析: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+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,说明细胞质基质内H+转运至液泡需要消耗能量,为逆浓度梯度的主动运输,液泡中H+浓度高,正常玉米根细胞液泡内pH低于细胞质基质,A错误;玉米根部短时间水淹,根部仍含有少量氧气,部分根细胞可以进行有氧呼吸产生CO2,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,B正确;转换为丙酮酸产酒精途径时,无ATP的产生,C错误;转换为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]相同,D错误。 2.(2026·安徽合肥模拟)植物普遍存在乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH),丙酮酸在不同酶的催化下生成的产物不同(如图1)。科研人员研究了淹水胁迫对某植物根系呼吸酶活性的影响,结果如图2所示。下列叙述错误的是 (  ) A.图1中的NADH均来源于细胞呼吸的第一阶段 B.图1中丙酮酸的能量大部分没有释放出来 C.淹水胁迫时,该植物根细胞以乳酸发酵途径为主 D.ADH和LDH分布于细胞质基质中,其活性可被淹水激活 C 解析:由细胞无氧呼吸过程可知,第二阶段消耗的NADH均来源于第一阶段,A正确;丙酮酸中的能量大部分留在了乳酸或乙醇中,B正确;由题图2可知,水淹组ADH的活性要远远大于LDH的活性,所以淹水胁迫时,该植物根细胞以酒精发酵途径为主,C错误;无氧呼吸两个阶段均在细胞质基质中完成,图2显示淹水胁迫,ADH和LDH的活性均提高,D正确。 考向2 有氧呼吸与无氧呼吸的比较 3.(2025·山东卷,4)关于细胞以葡萄糖为原料进行有氧呼吸和无氧呼吸的过程,下列说法正确的是(  ) A.有氧呼吸的前两个阶段均需要O2作为原料 B.有氧呼吸的第二阶段需要H2O作为原料 C.无氧呼吸的两个阶段均不产生NADH D.经过无氧呼吸,葡萄糖分子中的大部分能量以热能的形式散失 B 解析:有氧呼吸第一阶段的物质变化为葡萄糖分解为丙酮酸和NADH(不需要氧的参与),第二阶段丙酮酸和H2O反应产生CO2和NADH(不需要氧直接参与),第三阶段NADH和O2反应生成H2O,A错误,B正确;无氧呼吸第一阶段和有氧呼吸第一阶段完全相同,无氧呼吸第二阶段的物质变化是丙酮酸和NADH反应产生乳酸或者酒精和CO2,无氧呼吸只在第一阶段释放出少量的能量,因此在无氧呼吸过程中葡萄糖分子中的大部分能量储存在酒精或乳酸中,C、D错误。 溯源教材 (1)(必修1 P93正文)有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],这一阶段不需要氧直接参与。 (2)(必修1 P94正文)无氧呼吸第一阶段与有氧呼吸第一阶段完全相同,第二阶段不产生能量。葡萄糖中的大部分能量存留在酒精或乳酸中。 4.若作物种子呼吸作用所利用的物质是葡萄糖,下列关于种子呼吸作用的叙述,错误的是 (  ) A.若产生的CO2与消耗的O2的分子数之比大于1,则细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸 B.若产生的CO2与酒精的分子数之比为4∶1,则有氧呼吸与无氧呼吸消耗等量的葡萄糖分子 C.若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收,也无CO2释放 D.若作物种子呼吸作用利用的物质还有脂肪,则释放CO2的分子数比吸收O2的分子数多 D 解析:呼吸作用所利用的物质是葡萄糖时,若只进行有氧呼吸,则消耗的O2量=生成的CO2量,故若产生的CO2与消耗的O2的分子数之比大于1,则细胞同时进行有氧呼吸和(产生酒精和CO2的)无氧呼吸,A正确;若只进行无氧呼吸,当呼吸产物是酒精时,生成的酒精量=生成的CO2量,若产生的CO2与酒精的分子数之比为4∶1,则有氧呼吸产生的CO2和无氧呼吸产生的CO2之比为3∶1,有氧呼吸消耗1 mol葡萄糖产生6 mol CO2,无氧呼吸消耗1 mol葡萄糖产生2 mol CO2,故有氧呼吸消耗的葡萄糖和无氧呼吸消耗的葡萄糖之比为1∶1,B正确;若细胞只进行无氧呼吸且产物是乳酸,则无O2吸收也无CO2释放,C正确;若作物种子呼吸作用利用的物质还有脂肪,则释放CO2的分子数可能比吸收O2的分子数少,D错误。 细胞呼吸方式的判断(以真核生物为例) 题后归纳 真题 演练感悟 2 3 1 1.(2024·广东卷,5)研究发现,敲除某种兼性厌氧酵母(WT)sqr基因后获得的突变株Δsqr中,线粒体出现碎片化现象,且数量减少。下列分析错误的是 (  ) A.碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸 B.线粒体数量减少使Δsqr的有氧呼吸减弱 C.有氧条件下,WT比Δsqr的生长速度快 D.无氧条件下,WT比Δsqr产生更多的ATP D 4 2 3 1 解析:有氧呼吸的主要场所是线粒体,碎片化的线粒体无法正常进行有氧呼吸,A正确;有氧呼吸第二、三阶段发生在线粒体,线粒体数量减少使Δsqr的有氧呼吸减弱,B正确;与Δsqr相比,WT正常线粒体数量更多,有氧条件下,WT能获得更多的能量,生长速度比Δsqr快,C正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,与线粒体无关,所以无氧条件下WT产生ATP的量与Δsqr相同,D错误。 4 2 3 1 2.(2025·河南卷,4)甜菜是我国重要的经济作物之一,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在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是 (  ) A.酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气 B.低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率 C.酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段 D.呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量 B 4 2 3 1 解析: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Ⅰ的活性,有氧呼吸的第二阶段会减慢,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;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,甜菜产量下降,D错误。 4 2 3 1 3. (不定项)(2025·黑吉辽蒙卷,16)如图为植物细胞呼吸的部分反应过程示意图,图中NADH可储存能量,①②和③表示不同反应阶段。下列叙述正确的是 (  ) A.①发生在细胞质基质, ②和③发生在线粒体 B.③中NADH通过一系列的化学反应参与了水的形成 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 AB 4 2 3 1 解析:①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。①发生在细胞质基质,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。有氧呼吸与无氧呼吸第一阶段完全相同,在无氧条件下,①能正常进行,②③不能进行,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,第一阶段产生的NADH用于无氧呼吸的第二阶段,D错误。 4 2 3 1 4.(多选)(2025·河北卷,14)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。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析正确的是 (   ) A.线粒体中的[H]可来自细胞质基质 B.突变体中有氧呼吸的第二阶段增强 C.突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻 D.突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强 ACD 4 2 3 1 解析: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],第三阶段[H]和氧气生成水,突变体线粒体内膜受损,第三阶段减弱,[H]积累,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发生的场所,因此突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻,C正确;突变体有氧呼吸产生[H]更多且线粒体内膜受损,因此有氧呼吸强度变小,同时突变体乳酸含量远大于野生型,因此无氧呼吸增强,D正确。 4 $

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