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2026年BBO英国生物奥林匹克模拟试卷及答案(生物化学与动植物生理)1.单选题(每题2分,共20分)1.1在动物线粒体中,1分子NADH经电子传递链氧化后最终产生多少分子ATP?(假设使用甘油-3-磷酸穿梭)A.1.5 B.2.0 C.2.5 D.3.01.2下列哪种植物激素在种子休眠维持中起关键作用?A.吲哚乙酸 B.脱落酸 C.赤霉素 D.乙烯1.3某酶促反应遵循米氏方程,测得Km=0.2mmol·L⁻¹,Vmax=100μmol·L⁻¹·min⁻¹。当[S]=0.4mmol·L⁻¹时,反应初速度为A.25 B.50 C.67 D.80μmol·L⁻¹·min⁻¹1.4光合作用C₄途径中,CO₂最初被固定的产物是A.3-磷酸甘油酸 B.草酰乙酸 C.磷酸烯醇丙酮酸 D.核酮糖-1,5-二磷酸1.5下列哪一生化反应直接生成GTP?A.异柠檬酸→α-酮戊二酸 B.琥珀酰CoA→琥珀酸 C.琥珀酸→延胡索酸 D.苹果酸→草酰乙酸1.6植物向光性弯曲的主要感受部位是A.根冠 B.茎尖鞘顶端0.5mm区 C.叶片基部 D.维管束形成层1.7在动物细胞中,胆固醇合成途径的限速酶是A.HMG-CoA合酶 B.HMG-CoA还原酶 C.鲨烯单加氧酶 D.羊毛固醇合酶1.8下列哪类动物血红蛋白具有最高氧亲和力?A.高原鼠兔 B.深海比目鱼 C.人类胎儿 D.潜水海豹1.9植物根压形成的主要驱动力是A.木质部负压 B.韧皮部正压 C.皮层细胞主动分泌离子 D.内皮层凯氏带阻返流1.10下列哪种辅因子直接参与脂肪酸β-氧化中的水合步骤?A.FAD B.NAD⁺ C.CoA D.无辅因子,由烯酰-CoA水合酶催化2.多选题(每题3分,共15分;每题有2–4个正确答案,多选少选均不得分)2.11关于RuBisCO的叙述正确的是A.大亚基由叶绿体基因编码 B.小亚基由核基因编码 C.其加氧酶活性随温度升高而增强 D.激活需CO₂与Mg²⁺顺序结合2.12动物细胞中,下列哪些过程直接消耗ATP?A.糖原磷酸化酶激活 B.肌浆网Ca²⁺-ATPase回收Ca²⁺ C.泛素化标记底物蛋白 D.丙酮酸羧化酶生成草酰乙酸2.13植物叶片蒸腾速率受哪些因素显著影响?A.叶内外水气压差 B.气孔密度 C.根-叶水势梯度 D.叶片边界层厚度2.14下列哪些属于典型的第二信使?A.cAMP B.IP₃ C.DAG D.Ca²⁺2.15关于血红蛋白别构效应正确的是A.2,3-BPG降低氧亲和力 B.CO₂通过波尔效应降低亲和力 C.氧结合呈正协同 D.脱氧型T态对O₂亲和力高于R态3.填空题(每空1分,共20分)3.16糖酵解中,催化1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸的酶是________,该步底物水平磷酸化生成________分子ATP。3.17植物光系统II反应中心P680失去电子后,电子经________、________和________复合体最终传递至________。3.18动物尿素循环中,线粒体内进行的两步反应分别由________酶和________酶催化。3.19在C₃植物中,光呼吸释放CO₂的细胞器顺序为________→________→________。3.20脂肪酸合成起始原料________经________酶催化生成丙二酰-CoA,该反应消耗________分子ATP。3.21植物春化作用中,关键蛋白________在低温下通过________修饰抑制开花抑制基因________。3.22动物心肌细胞动作电位平台期主要由________离子内流与________离子外流平衡造成。3.23植物根内皮层凯氏带主要成分为________,其功能是________。3.24在酶促反应中,竞争性抑制剂使Km________,Vmax________。3.25光合作用每释放1分子O₂需________个光子,理论上可生成________分子NADPH。4.简答题(每题8分,共24分)4.26阐述动物细胞如何通过mTORC1通路感知氨基酸充足并促进蛋白质合成。要求写出关键蛋白、信号顺序及至少两个下游效应。4.27比较C₃、C₄与CAM植物在碳浓缩机制、光呼吸水平及水分利用效率三方面的差异,并解释其生态适应意义。4.28说明植物激素生长素(IAA)极性运输的分子机制,并解释其如何导致茎的向光性弯曲。5.计算与分析题(共21分)5.29(10分)某研究者提取菠菜叶绿体,在饱和光强下测得放氧速率为180μmolO₂·mgChl⁻¹·h⁻¹。已知光合有效辐射为2000μmolphotons·m⁻²·s⁻¹,反应器受光面积0.01m²,叶绿素浓度20μg·mL⁻¹,体积3mL。(1)计算该条件下每吸收1000个光子可释放O₂分子数(量子产额)。(2)若加入DCMU后放氧速率降至10%,求电子传递链中PSII→PQ环节电子通量下降百分比。(3)推测加入铁氰化钾作为人工电子受体后放氧速率变化并说明理由。5.30(11分)某动物组织匀浆在30°C、pH7.4条件下测定琥珀酸脱氢酶(SDH)活性。反应体系含50mmol·L⁻¹磷酸钾、0.1mmol·L⁻¹琥珀酸、0.02mmol·L⁻¹2,6-二氯酚靛酚(DCPIP,ε=21mmol⁻¹·L·cm⁻¹),终体积1mL。加入10μL匀浆后,在600nm处测得吸光度下降速率ΔA/min=0.084。(1)计算酶比活力(μmolsuccinate·min⁻¹·mgprotein⁻¹),已知匀浆蛋白浓度8mg·mL⁻¹。(2)若该酶对琥珀酸Km=0.05mmol·L⁻¹,求当琥珀酸浓度提高至0.5mmol·L⁻¹时,反应速率增至多少倍?(3)加入丙二酸至1mmol·L⁻¹后ΔA/min降至0.042,判断抑制类型并计算Ki(假设丙二酸为单竞争性抑制剂)。6.综合应用题(共20分)6.31(20分)阅读以下实验背景并回答问题:拟南芥野生型(WT)与突变体(abcg30)在干旱处理0、3、6天后测定叶片ABA含量、气孔导度(gs)及存活率。结果如下:ABA(pmol·g⁻¹FW):WT0d150,3d600,6d900;abcg300d150,3d200,6d250。gs(mol·m⁻²·s⁻¹):WT0d0.25,3d0.08,6d0.05;abcg300d0.25,3d0.22,6d0.20。存活率:WT6d85%,abcg306d35%。(1)绘制ABA随时间变化折线图(文字描述即可)。(2)指出abcg30可能缺陷的转运蛋白及其功能。(3)利用公式P=(4)提出两条基于基因工程的抗旱改良策略并评估可行性。7.答案与评分标准1.1A 1.2B 1.3C 1.4B 1.5B 1.6B 1.7B 1.8C 1.9C 1.10D2.11ABCD 2.12BD 2.13ABCD 2.14ABCD 2.15ABC3.16磷酸甘油酸激酶;13.17Pheo,QA,QB,PQ3.18氨基甲酰磷酸合成酶I;鸟氨酸转氨甲酰酶3.19叶绿体→过氧化物酶体→线粒体3.20乙酰-CoA;乙酰-CoA羧化酶;13.21FLOWERINGLOCUSC(FLC);组蛋白去乙酰化;FT3.22Ca²⁺;K⁺3.23木质素;阻止质外体水与离子返流进入中柱3.24增大;不变3.258;24.26关键顺序:氨基酸→RagGTPase→Raptor→mTORC1→磷酸化S6K1与4E-BP1→促进核糖体蛋白与eIF4F组装→蛋白质合成增强;答出Rag、Raptor、mTORC1、S6K1、4E-BP1各1分,逻辑完整8分。4.27C₃无浓缩,光呼吸高,WUE低;C₄具PEP羧化浓缩,光呼吸极低,WUE高;CAM夜间固碳,白天气孔关闭,WUE最高;生态意义:C₃适温带,C₄适高热强辐射,CAM适极端干旱;每点2分,共8分。4.28PIN蛋白不对称定位→IAA外排→基部运输;光照诱导生长素侧向再分布→背光侧IAA升高→细胞伸长差异→向光弯曲;机制4分,弯曲解释4分。5.29(1)总光子通量=2000×0.01×3600=72mmol;放O₂=180×20×10⁻³=3.6μmol;量子产额=(3.6×10⁻³)/(72×10⁻³)×1000=50;每1000光子释放50O₂。(2)电子通量下降90%。(3)铁氰化钾接受电子绕过DCMU阻断,放氧速率恢复甚至提高,因电子传递被拉通。各步分值:(1)5分,(2)2分,(3)3分。5.30(1)ΔA=0.084,ε=21,v=1cm,DCPIP还原速率=0.084/21=4μmol·min⁻¹;蛋白量=0.08mg;比活力=4/0.08=50μmol·min⁻¹·mg⁻¹。(2)v₂/v₁=(0.5/(0.05+0.5))/(0.1/(0.05+0.1))=1.22/0.67=1.82倍。(3)剩余活力50%,代入v=6.31(1)图略,WT陡峭上升,abcg30平缓。(2)ABCG30
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