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文档简介
专题二细胞的代谢(B卷)一、单项选择题1.琥珀酸脱氢酶是线粒体的一种标志酶,无色TTC作为人造受氢体可以接受琥珀酸脱下的氢而被还原成红色晶体三苯基甲膳(TF)。丙二酸与琥珀酸结构相似,可以与琥珀酸脱氢酶结合,但不能脱氢,为探究丙二酸对琥珀酸脱氢反应是否有抑制作用,进行实验设计。下列相关说法错误的是(D)A.琥珀酸脱氢酶催化琥珀酸的脱氢具有严格的专一性B.可以从大白鼠心肌细胞研磨液中提取琥珀酸脱氢酶C.可以将无色的TTC被还原成红色晶体TF时间的长短作为该实验的观测指标D.该实验的对照组加琥珀酸,实验组加等量的丙二酸,两组都加入等量的TTC和琥珀酸脱氢酶2.无论底物还是产物,凡是涉及NTP(核糖核苷三磷酸)或者dNTP(脱氧核糖核苷三磷酸)的酶促反应都需要Mg2+作为酶作用的辅助因子,如DNA的复制和RNA的合成。已知NTP或dNTP中的N指含氮碱基。下列说法错误的是(D)A.叶绿体膜和线粒体膜上可能存在Mg2+转运蛋白B.ADP和ATP互相转化的过程中需要Mg2+作为酶作用的辅助因子C.造血干细胞等分裂旺盛的细胞中可能含有较多的Mg2+D.当N表示碱基A时,NTP水解脱掉2个磷酸基团能够用来合成DNA3.细胞呼吸第一个阶段包含一系列酶促反应,磷酸果糖激酶1(PFK1)是其中的一个关键酶。细胞中ATP减少时,ADP和AMP会增多。当ATP与AMP浓度比变化时,两者会与PFK1发生竞争性结合而改变酶活性,进而调节细胞呼吸速率,以保证细胞中能量的供求平衡。下列叙述正确的是(D)A.在细胞质基质中,PFK1催化葡萄糖直接分解为丙酮酸等B.PFK1与ATP结合后,酶的空间结构发生改变而变性失活C.ATP与AMP浓度比变化对PFK1活性的调节属于正反馈调节D.运动时肌细胞中AMP与PFK1结合增多,细胞呼吸速率加快4.下图表示萌发小麦种子在不同的氧浓度下O2吸收速率和CO2生成速率的变化,假设呼吸底物为葡萄糖,下列有关说法正确的是(C)A.O2浓度为b时,有氧呼吸和无氧呼吸消耗葡萄糖速率之比为3∶1B.O2浓度为f时,小麦细胞中产生CO2的场所是细胞质基质C.O2浓度为c时比a时更有利于小麦种子的储存D.从萌发到进行光合作用前,种子内的有机物有消耗但没有合成二、多项选择题5.图甲为黑藻在适宜温度下O2释放速率随光照强度的变化情况。图乙是将黑藻放在适宜温度的密闭环境中(不同时间内光照强度不同),测得的密闭环境中CO2浓度随时间的变化情况。下列叙述错误的是(A、D)A.图甲中,当光照强度相对值为2时,黑藻的氧气产生速率相对值为0B.图甲中,当光照强度相对值为7时,若要提高黑藻光合速率,可适当增加CO2浓度C.图乙中黑藻的光合速率等于呼吸速率的时间段是4~6h、8~10hD.由图乙分析,黑藻在该密闭环境中经过12h后有机物的含量下降6.落地生根叶片上的气孔具有白天关闭、晚上开放的生理特点。下图是其叶肉细胞中发生的部分生理过程示意图,实线代表白天发生的物质变化,虚线代表夜晚发生的物质变化。下列说法正确的是(B、C、D)A.白天落地生根叶肉细胞内CO2固定的直接产物是OAAB.落地生根夜晚气孔打开吸收CO2,虽然无法进行光反应,但是仍然可以合成ATPC.夜晚落地生根叶肉细胞液泡中pH降低与苹果酸的储存有关D.落地生根的这种生理特点有利于其适应高温干旱的环境三、非选择题7.水稻是我国重要的粮食作物,光合能力是影响水稻产量的重要因素。(1)通常情况下,叶绿素含量与植物的光合速率呈正相关。但有研究发现,叶绿素含量降低的某一突变体水稻,在强光照条件下,其光合速率反而明显高于野生型。为探究其原因,有研究者在相同光照强度的强光条件下,测定了两种水稻的相关生理指标(单位省略),结果如下表。项目光反应暗反应光能转化效率类囊体薄膜电子传递速率RuBP羧化酶含量Vmax野生型0.49180.14.6129.5突变体0.66199.57.5164.5注:RuBP羧化酶:催化CO2固定的酶;Vmax:RuBP羧化酶催化的最大速率。①类囊体薄膜电子传递的最终产物是NADPH。RuBP羧化酶催化的底物是CO2和C5(核酮糖-1,5-二磷酸,RuBP)。②据表分析,突变体水稻光合速率高于野生型的原因是突变体的光反应与暗反应速率都较野生型快。(2)研究人员进一步测定了田间光照和遮阴条件下两种水稻的产量(单位省略),结果如下表。项目田间光照产量田间遮阴产量野生型6.936.20突变体7.353.68①在田间遮阴条件下,突变体水稻产量却明显低于野生型,造成这个结果的内因是突变体叶绿素含量太低,外因是光照强度太低。②水稻叶肉细胞的光合产物有淀粉和蔗糖
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