老高考新教材适用2023版高考生物二轮复习专题提升练2细胞代谢(含答案)

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(新高考适用)2023版高考生物二轮总复习 专题2 细胞代谢 第2讲 细胞呼吸与光合作用课件

(新高考适用)2023版高考生物二轮总复习 专题2 细胞代谢 第2讲 细胞呼吸与光合作用课件

2.环境条件改变时光合作用中相关物质的含量变化 (1)分析方法:需从物质的生成和消耗两个方面综合分析。 示例:CO2供应正常,光照停止时C3的含量变化
(2)物质含量变化
条件
光 照 由 强 到 光照由弱到强,CO2 供 应 由 CO2供应由不
弱,CO2供应 不变
CO2供应不变
充足到不足,足 到 充 足 , 光照不变 光照不变
【解析】 分析题图可知,H+由线粒体基质进入线粒体膜间腔时需 要蛋白的协助,A正确;有氧呼吸过程中,第三阶段在线粒体的内膜上 进行,前两个阶段产生的NADH与O2反应生成水,并产生大量能量形成 大量ATP,B正确;分析题图可知,还原型辅酶NADH中的H+和电子被 电子传递体所接受,结果使得线粒体内膜外侧H+浓度升高,线粒体内膜 两侧形成H+梯度,C错误;分析题图,NADH中的H+和电子被电子传 递体所接受,使得线粒体内膜外侧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+的电化学势能,再通过H+ 向膜内跨膜运输变为ATP中的能量,D正确。
变式三 影响细胞呼吸的环境因素及应用
3.(2022·开封模拟)干种子萌发过程中,CO2释放量(QCO2)和O2吸 收量(QO2)的变化趋势如图所示(假设呼吸底物都是葡萄糖)。回答下列问 题:
(1)干种子吸水后,自由水比例大幅增加,会导致细胞中新陈代谢速 率明显加快,原因是_自__由__水__是__细__胞__内__的__良__好__溶__剂__,__许__多__生__物___化__学__反__应__ _需__要__水__的__参__与__,__水__参__与__物__质__运__输_____(至少答出两点)。
【解析】 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;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;丙酮酸分解为 CO2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;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某些蛋白质的合成,D正确。

高考生物二轮复习:专题提升练(2)细胞的代谢(含答案)

高考生物二轮复习:专题提升练(2)细胞的代谢(含答案)

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专题提升练(二)细胞的代谢(45分钟,100分)一、选择题(共6小题,每小题6分,共36分)1.美国加州大学教授卢云峰做出一个纳米级小笼子,可把分解酒精的酶(化学本质不是RNA)装入其中,有了这身“防护服”,酶就不怕被消化液分解,可安心分解酒精分子。

下列推测合理的是( )A.该成果中用于分解酒精的酶可能是脂质B.纳米级小笼子可通过主动运输的方式被吸收进入血液C.该酶进入人体后能分解人体内无氧呼吸的产物D.“防护服”的主要功能是阻碍消化道内蛋白酶的作用【解题指导】解答本题时要明确:(1)关键信息“分解酒精的酶(化学本质不是RNA)”隐藏的含义。

(2)人体无氧呼吸的产物是乳酸。

【解析】选D。

由题干中的“分解酒精的酶(化学本质不是RNA)”知该酶是蛋白质;又由题干中的“纳米级小笼子,可把分解酒精的酶(化学本质不是RNA)装入其中”知纳米级小笼子是大分子物质,应该通过胞吞的方式被吸收进入血液;人体无氧呼吸的产物是乳酸,其不会被分解酒精的酶分解;“防护服”的主要功能是阻碍消化道内蛋白酶的作用。

2.下图曲线表示完全相同的两个植物细胞分别放置在A、B溶液中,细胞失水量的变化情况。

相关叙述不正确的是( )A.该实验可选取绿色植物成熟的叶肉细胞来进行B.若B溶液的浓度稍增大,则曲线中b点右移C.两条曲线的差异由于A、B溶液浓度不同导致D.6 min时取出两个细胞用显微镜观察,均可看到质壁分离现象【解题指导】解答本题需明确:(1)A曲线代表的细胞一直失水,即只能发生质壁分离。

(2)B曲线代表的细胞先失水后吸水,即先发生质壁分离,后发生质壁分离复原。

【解析】选C。

绿色植物成熟的叶肉细胞含有大液泡,具有一定浓度的细胞液,能够发生渗透作用,A项正确。

若B溶液的浓度稍增大,则细胞失水量加大,a 点右移,重新吸水所用时间延长,b点右移,B项正确。

2024年高考生物二轮专题《 细胞代谢》热点题型归纳与变式训练及解析

2024年高考生物二轮专题《 细胞代谢》热点题型归纳与变式训练及解析

专题06 细胞代谢目录一、题型解读二、热点题型归纳【题型1】判断依据类【题型2】原因分析类【题型3】结果结论类三、最新模考题组练细胞代谢是高考试题的常客,选择题和非选择题都会有涉及,因此也是高三复习的重点,非选择题因分值比较高,重点突破掌握相应的答题模板就显得尤为重要了。

细胞代谢的非选择题常见题型有:判断依据类、原因分析类和结果结论类。

【题型1】判断依据类【典例分析1】(2023·辽宁·统考高考真题)花生抗逆性强,部分品种可以在盐碱土区种植。

下图是四个品种的花生在不同实验条件下的叶绿素含量相对值(SPAD)(图1)和净光合速率(图2)。

回答下列问题:(3)在光照强度为500μmol·m2·s¹、无NaCl添加的条件下,LH12的光合速率(填“大于”“等于”或“小于")HH1的光合速率,判断的依据是。

【提分秘籍】判断依据类解题思路:1、在题干中找到“起因”和“结果指标”2、是找“媒介”,用顺推法或逆推法找出“媒介”,其一般来源于题干或者教材知识。

【变式演练1-1】(2023·海南·高考真题)海南是我国火龙果的主要种植区之一、由于火龙果是长日照植物,冬季日照时间不足导致其不能正常开花,在生产实践中需要夜间补光,使火龙果提前开花,提早上市。

某团队研究了同一光照强度下,不同补光光源和补光时间对火龙果成花的影响,结果如图。

回答下列问题。

(2)本次实验结果表明,三种补光光源中最佳的是,该光源的最佳补光时间是小时/天,判断该光源是最佳补光光源的依据是。

【变式演练1-2】(2023·全国·统考高考真题)植物的气孔由叶表皮上两个具有特定结构的保卫细胞构成。

保卫细胞吸水体积膨大时气孔打开,反之关闭,保卫细胞含有叶绿体,在光下可进行光合作用。

已知蓝光可作为一种信号促进保卫细胞逆浓度梯度吸收K⁺.有研究发现,用饱和红光(只用红光照射时,植物达到最大光合速率所需的红光强度)照射某植物叶片时,气孔开度可达最大开度的60%左右。

老高考适用2023版高考生物二轮总复习专题2细胞代谢第2讲酶与ATP课件

老高考适用2023版高考生物二轮总复习专题2细胞代谢第2讲酶与ATP课件

识解决生产、生活中的实际问题。(社会责任)
核心考点一
1.酶的本 质、作用及特性
核心考点一 酶
2.酶的作用机理分析
酶降低的化学反应活化能
3.辨析酶的特性及影响因素的三类曲线 (1)酶的特性曲线
①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线比较,表明酶具有高效性 ②图2中两曲线比较,表明酶具有专一性
(2)影响酶促反应速率的因素曲线
2.(2022·全国乙卷)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化
为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件。某同学进行
了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。
实验组 底物
RNA组分 蛋白质组分 低浓度Mg2+ 高浓度Mg2+
产物










+ห้องสมุดไป่ตู้












的是
(B )
A.dUTP分子与ATP分子的组成元素不同
B.dUTP与ATP分子结构的主要区别是含氮碱基和五碳糖不同
C.在细胞增殖过程中,dTTP可为转录提供能量和原料
D.据题中信息推测,口腔上皮细胞中dUTPase含量较高
【解析】 dUTP分子与ATP的组成元素相同,都是C、H、O、 N、P,A错误;dUTP与ATP分子结构的主要区别是含氮碱基(分别为尿 嘧啶和腺嘌呤)和五碳糖(分别为脱氧核糖和核糖)不同,B正确;在细胞 增殖过程中,dTTP可为DNA复制提供能量和原料,C错误;据题中信 息推测,dUTPase主要存在于DNA复制较旺盛的细胞中,口腔上皮细胞 高度分化不能进行DNA复制,其dUTPase含量不高,D错误。

2023新教材高考生物二轮专题复习专题二生命系统的代谢第1讲细胞内的酶和ATP课件

2023新教材高考生物二轮专题复习专题二生命系统的代谢第1讲细胞内的酶和ATP课件

(2)酶特性的相关曲线
①图1中加酶的曲线和加无机催化剂的曲线比较,表明酶具有高__效__性__。 ②图2中两曲线比较,表明酶具有__专_一__性___。
(3)影响酶促反应速率因素的相关曲线
①分析图1和图2:温度或pH通过影响酶__的__活__性_来影响酶促反应的速 率。
②分析图3:OP段的限制因素是底__物__浓__度__,P点以后的限制因素则是 __酶__浓__度__。
类型2 全国卷真题体验寻共性 5.[2022·全国乙卷]某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化
为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件,某同学进 行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。根据实验结果 可以得出的结论是 ( )
实验组
底物 RNA组分 蛋白质组分 低浓度Mg2+ 高浓度Mg2+
答案:C
4.[2022·浙江1月]下列关于腺苷三磷酸分子的叙述,正确的是( ) A.由1个脱氧核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 B.分子中与磷酸基团相连接的化学键称为高能磷酸键 C.在水解酶的作用下不断地合成和水解 D.是细胞中吸能反应和放能反应的纽带
答案:D
解析:ATP中的五碳糖是核糖,A错误;腺苷和磷酸基团之间的化学键是普通 的磷酸键,磷酸基团之间的化学键是高能磷酸键,B错误;ATP合成时不需要水 解酶,C错误;ATP是细胞中吸能反应和放能反应的纽带,D正确。
线粒体
产生ATP:有氧呼吸⑥_第__二__、__三_ 阶段 消耗ATP:自身DNA复制、转录,蛋白质合成等
核糖体
消耗ATP:⑦_蛋__白__质__的__合_成
细胞核
消耗ATP:⑧D__N_A__复__制__、_转录等
6.辨析“四种”化合物结构中的“A” ATP的结构及与核苷酸的关系

老高考新教材适用2023版高考生物二轮复习大题分析与表达练1细胞代谢(含答案)

老高考新教材适用2023版高考生物二轮复习大题分析与表达练1细胞代谢(含答案)

2023版高考生物二轮复习大题分析与表达练:1.细胞代谢1.(2022山东枣庄二模)小麦的叶绿体在白天进行光合作用制造淀粉,晚上可将淀粉降解。

磷酸丙糖转运体(TPT)能将卡尔文循环中的磷酸丙糖不断运到叶绿体外,同时会将磷酸等量运回叶绿体。

TPT 的活性受光的调节,在适宜光照条件下活性最高。

光合产物在叶肉细胞内转化成蔗糖后进入筛管,再转运至其他器官,转化为淀粉储存或分解供能。

相关过程如下图所示。

(1)卡尔文循环发生的场所是(填具体部位),CO2固定生成C3的过程(填“消耗”或“不消耗”)能量。

(2)环境条件由光照适宜转为光照较强时,淀粉的合成速率将(填“增大”或“减小”),原因是。

(3)在小麦灌浆期,籽粒的干重在晚上也可能增加,原因是。

(4)科研人员测定小麦旗叶在自然条件下的真正光合速率(用有机物表示),操作方法是:将小麦旗叶中间用刀片纵向切开,一半叶片用黑纸片遮光,另一半曝光,在自然条件下光照1 h后,将叶片摘下,用打孔器从两个半叶片各打下3个1 cm2的叶圆片,迅速烘干称重,遮光组平均干重为M(g),曝光组平均干重为N(g)。

通过上述方案测定,小麦旗叶在自然条件下的真正光合速率= (g·h-1·cm-2)。

2.(2022山东临沂三模)某品种玉米突变体的叶绿素含量仅为野生型的一半,但在强光下的光合速率却比野生型高。

科研人员研究了在不同的施氮量下,突变体和野生型玉米的RuBP羧化酶(固定CO2的酶)含量的变化,结果如下图所示(每组突变体与野生型玉米消耗氮元素总量差别不大)。

(1)提取玉米绿叶中的色素时,加入碳酸钙可防止叶绿素被破坏的原因是。

通过测定吸光度判断提取液中叶绿素含量时,应选择(填“红光”或“蓝紫光”)照射,以排除类胡萝卜素的干扰。

(2)玉米吸收的氮主要用于叶绿素和RuBP羧化酶的合成,与野生型相比,突变体更倾向将氮元素用于合成。

该突变体在强光下的光合速率更高,说明强光下制约野生型玉米光合速率的因素不是叶绿素含量,而是(答出两点)等因素。

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1 2023版高考生物二轮复习专题提升练: 专题提升练2 一、选择题 1.下列关于细胞内ATP、NADH、NADPH等活性分子的叙述,错误的是( ) A.ATP脱去两个磷酸基团后可参与RNA的合成 B.ATP的合成通常与细胞内的放能反应偶联 C.NADH和NADPH都是具有还原性的活性分子 D.叶肉细胞可通过光合作用和细胞呼吸合成NADPH 2.(2022山东济南模拟)《齐民要术》中记载了利用荫坑贮存葡萄的方法:“极熟时,全房折取,于屋下作荫坑,坑内近地凿壁为孔,插枝于孔中,还筑孔使坚,屋子置土覆之,经冬不异也”。目前我国果蔬主产区普遍使用大型封闭式气调冷藏库(充入氮气替换部分空气),延长了果蔬保鲜时间,增加了农民收益。下列有关叙述错误的是( ) A.荫坑和气调冷藏库环境减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解 B.荫坑和气调冷藏库储存的果蔬,有氧呼吸的第一、二阶段正常进行,第三阶段受抑制 C.气调冷藏库中的低温可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性 D.气调冷藏库配备的气体过滤装置可及时调整气体的浓度及比例,延长果蔬保鲜时间 3.(2022陕西咸阳一模)铁氰化钾试剂不能透过叶绿体膜,研究者将涨破的叶绿体置于不含CO2的铁氰化钾溶液中,在光下释放氧气,同时黄色的铁氰化钾因被还原而褪色。下列叙述正确的是( ) A.该实验模拟了暗反应的物质变化过程 B.释放氧气的过程发生在叶绿体基质中 C.实验说明水的光解和糖的合成相关联 D.推测黄色铁氰化钾褪色是NADPH的作用 4.(2022广东卷)种子质量是农业生产的前提和保障。生产实践中常用TTC法检测种子活力,TTC(无色)进入活细胞后可被[H]还原成TTF(红色)。大豆充分吸胀后,取种胚浸于0.5%TTC溶液中,30 ℃保温一段时间后部分种胚出现红色。下列叙述正确的是( ) A.该反应需要在光下进行 B.TTF可在细胞质基质中生成 C.TTF生成量与保温时间无关 D.不能用红色深浅判断种子活力高低 5.(2022山东潍坊一模)高等植物细胞中RuBP羧化酶(R酶)仅存在于叶绿体中,可催化CO2与RuBP结合生成2分子C3。R酶由大亚基蛋白(L)和小亚基蛋白(S)组成,相关基因分别位于叶绿体、细胞核中。蓝细菌的R酶活性高于高等植物,现将蓝细菌的S、L基因转入某去除L基因的高等植物叶绿体中,植株能够存活并生长,检测发现该植株中R酶活性高于普通植株。下列说法错误的是( ) 2

A.影响暗反应的内部因素有R酶活性、RuBP含量等 B.高等植物的L亚基与S亚基在叶绿体中组装成R酶 C.转基因植株中R酶都是由蓝细菌的S、L亚基组装而成 D.蓝细菌R酶可在高等植物中合成体现了生物界的统一性 6.(2022山东青岛模拟)2021年,我国科学家设计了一种下图所示的人造淀粉合成代谢路线(ASAP),成功将CO2和H2转化为淀粉。ASAP由11个核心反应组成,依赖许多不同生物来源的工程重组酶。科学家表示,按照目前的技术参数,在不考虑能量输入的情况下,1 m3生物反应器的淀粉年产量,理论上相当于种植1/3 hm2(1 hm2=10 000 m2)玉米的淀粉年产量。下列叙述错误的是( )

A.该反应器的能量输入需要人工提供高能氢和ATP B.人工合成淀粉同样需要CO2的固定和C5的再生,最终将C6合成淀粉 C.ASAP代谢路线有助于减少农药、化肥等对环境造成的负面影响 D.大量工程重组酶的制备是该项技术走向工业化最可能面临的难题 7.(2022山东济宁模拟)植物接受过多光照会对叶绿体造成损害,因此植物需要“非光化学淬灭”(NPQ)的机制来保护自身,在NPQ的作用下,多余的光能会以热能的形式散失。该机制的启动和关闭特点如下图所示,其中符号“”代表抑制作用。下列叙述错误的是( )

A.NPQ直接作用于光合作用中的光反应阶段 B.状态②时通过NPQ避免叶绿体受创 C.叶绿体中ATP的合成量下降可能导致NPQ机制关闭 D.状态③NPQ机制缓慢关闭过程中ATP含量升高 8.淀粉和蔗糖是光合作用的主要终产物,其合成过程如图所示。细胞质内形成的蔗糖可以通过跨膜运输进入液泡进行临时性贮藏,该过程是由位于液泡膜上的蔗糖载体介导的逆蔗糖浓度梯度运输。下列说法不正确的是( ) 3

A.参与蔗糖生物合成的酶位于叶绿体基质中 B.呼吸抑制剂可以抑制蔗糖进入液泡的过程 C.细胞质基质中Pi含量下降,会导致叶绿体中的淀粉合成增多 D.磷酸丙糖的输出量过多会影响C5的再生,使暗反应速率下降 9.睡眠是机体复原整合和巩固记忆的重要环节,对促进中小学生大脑发育、骨骼生长、视力保护、身心健康和提高学习能力与效率至关重要。腺苷是一种重要的促眠物质。下图为腺苷合成及转运示意图。ATP运到胞外后,可被膜上的核酸磷酸酶分解。研究发现,腺苷与觉醒神经元细胞膜上的A1

受体结合,可促进K+通道开放,腺苷还可以通过A2受体激活睡眠相关神经元来促进睡眠。下列说法

错误的是( )

A.ATP可被膜上的核酸磷酸酶分解,脱去3个磷酸产生腺苷 B.储存在囊泡中的ATP以主动运输的方式转运至胞外 C.腺苷通过促进K+通道开放而抑制觉醒神经元的兴奋 D.利用AK活性抑制剂或利用A2激动剂可改善失眠症患者的睡眠 10.(2022山东卷改编)在有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的还原型辅酶脱去氢并释放电子,电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并促使ATP合成,然后与接受了电子的O2结合生成水。为研究短时低温对该阶段的影响,将长势相同的黄瓜幼苗在不同条件下处理,分组情况及结果如图所示。已知DNP可使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。下列相关说法不正确的是 ( )

A.4 ℃时线粒体内膜上的电子传递受阻 4

B.与25 ℃时相比,4 ℃时有氧呼吸产热多 C.与25 ℃时相比,4 ℃时有氧呼吸消耗葡萄糖的量多 D.DNP导致线粒体内外膜间隙中H+浓度降低,生成的ATP减少 二、非选择题 11.(2022湖南湘潭一模)水分胁迫是指土壤缺水而明显抑制植物生长的现象。淹水、冰冻、高温或盐渍等也能引起水分胁迫。干旱缺水引起的水分胁迫是最常见的,也是对植物产量影响最大的。回答下列问题。 (1)土壤缺水明显抑制植物生长,主要原因是 。 (2)农田施肥时不能过量,原因是 。水分被细胞吸收后,可在叶绿体和线粒体中参与的反应分别是 、 (答出物质变化即可)。 (3)某地夏季降水充沛,但土壤的储水量仍然很低而不利于冬小麦生长。为解决冬季干旱缺水影响冬小麦产量的问题,该地拟采用“夏休闲(即土地闲置)—冬小麦”的种植制度或 “夏豆类—冬小麦”的轮作方式,请你帮忙做出选择并阐明理由。 选择: ;理由: 。 12.Rubisco酶是暗反应中的关键酶,它催化CO2与RuBP生成三碳化合物。某实验小组欲研究水稻光合作用的相关生理过程,以水稻的低叶绿素含量突变体(YL)与野生型(WT)为实验材料,采用随机分组设计,设置3种氮肥处理,即0N(全生育期不施氮肥)、MN(全生育期施纯氮120 kg·hm-2)和HN(全生育期施纯氮240 kg·hm-2),并测定饱和光照强度(1 000 μmol·m-2·s-1)下的气孔导度和胞间CO2

浓度,结果如图所示。回答下列问题。

(1)比较YL与WT的叶绿素含量差异时,常用 提取叶绿素;限制暗反应速率的内在因素可能有 。 5

(2)图示结果表明,在MN与HN处理下,YL与WT相比,前者气孔导度较大,但二者胞间CO2浓度却无显著差异。由此推断在MN与HN处理下,YL的光合速率 WT的光合速率,分析其原因是 。 (3)研究表明,叶绿素含量高并不是叶片光合速率大的必需条件。叶片中的叶绿素含量存在“冗余”现象,因此,适当降低 将有助于减少叶片中氮素在合成叶绿素过程中的消耗,最终提高叶片光合速率。 (4)Rubisco酶催化CO2与RuBP生成三碳化合物的过程称为 ,叶肉细胞中Rubisco酶含量高,有利于提高光合速率,但合成Rubisco酶需要消耗大量的氮素。已知YL的Rubisco酶含量显著高于WT的,结合题图分析,与WT的氮素利用途径相比,YL的氮素利用途径可能是 。 13.(2022河南信阳模拟)图1是将玉米的PEPC酶(与CO2的固定有关)基因与PPDK酶(催化CO2初级受体——PEP的生成)基因导入水稻后,在某一温度下测得光照强度对转双基因水稻和原种水稻光合速率的影响。图2是在光照为1 000 lx下测得的温度影响光合速率的变化曲线。请据图分析,回答下列问题。

图1 图2 (1)转基因成功后,正常情况下,PEPC酶应在水稻叶肉细胞的 (填细胞结构)处发挥作用。 (2)原种水稻A点以后限制光合作用的主要环境因素为 (答2点即可),转双基因水稻 (填“是”或“不是”)通过提高相关酶的最适温度来增强光合速率的。 6

(3)图1是在 ℃下测得的结果,如调整温度为25 ℃,重复图1相关实验,A点会向 移动。 (4)据图推测,转双基因水稻与原种水稻相比,更适宜栽种在 环境中。研究者提取并分离了这两种水稻等质量叶片中的光合色素,通过观察比较 ,发现两种植株各种色素含量无显著差异,则可推断转双基因水稻最可能是通过促进光合作用的 (填过程)来提高光合速率的。 (5)据图1可知,高光照强度下,转基因水稻的净光合速率大于原种水稻。为了探究“高光照强度下,转基因水稻光合速率的增加与导入的双基因编码的酶的相关性”,请利用转双基因水稻、PEPC酶的专一抑制剂A、PPDK酶的专一抑制剂B等设计实验,写出实验思路。

专题提升练2 1.D 解析:ATP的结构简式是A—P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP脱去两个磷酸基团后形成的AMP即腺嘌呤核糖核苷酸,是组成RNA的基本单位之一,A项正确;ATP的合成通常与细胞中的放能反应相联系,B项正确;叶绿体中的NADPH参与C3的还原,线粒体中的NADH与氧结合生成水,二者都具有还原性,C项正确;NADH是细胞呼吸产生的还原型辅酶Ⅰ,而NADPH是光合作用产生的还原型辅酶Ⅱ,是两种不同的物质,D项错误。 2.B 解析:荫坑和气调冷藏库环境里温度低、缺氧,抑制了细胞呼吸,进而减缓了果蔬中营养成分和风味物质的分解,A项正确;荫坑和气调冷藏库环境中温度低,抑制了酶的活性,故有氧呼吸的第一、二阶段的酶促反应也会受到抑制,B项错误;气调冷藏库环境里温度低,可以降低细胞呼吸过程中相关酶的活性,C项正确;气调冷藏库配备的气体过滤装置可及时调整气体的浓度及比例,延长果蔬保鲜时间,D项正确。 3.D 解析:该实验模拟了光反应的物质变化过程,A项错误;释放氧气的过程属于光反应,发生在类囊体的薄膜上,B项错误;该实验只能说明水的光解,没有体现糖的合成,无法判断二者之间的联系,C项错误;黄色的铁氰化钾因被还原而褪色,NADPH具有还原作用,推测黄色铁氰化钾褪色是NADPH的作用,D项正确。 4.B 解析:由题意可知,TTC(无色)进入活细胞后可被细胞呼吸产生的[H]还原成TTF(红色),细胞呼吸在有光、无光条件下都可以进行,A项错误;细胞呼吸第一、二阶段都可以产生[H],其场所分别为细胞质基质和线粒体基质,因此在细胞质基质中TTC可被[H]还原成TTF,B项正确;保温时间较长时,会有较多的TTC进入活细胞,生成较多的TTF,因此TTF生成量与保温时间有关,C项错误;细胞呼吸产生的[H]越多,则产生的TTF越多,红色越深,D项错误。 5.C 解析:据题意可知,R酶可催化CO2与RuBP结合生成C3,因此影响暗反应的内部因素有R酶活性、RuBP含量等,A项正确;R酶由大亚基蛋白(L)和小亚基蛋白(S)组成,高等植物细胞中L亚基由叶绿体基因编码并在叶绿体中合成,S亚基由细胞核基因编码并在细胞质中由核糖体合成后进入叶绿体,由于R酶催化CO2的固定反应,因此S亚基在叶绿体的基质中与L亚基组装成有功能的酶,B项

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