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文档简介

BIOLOGYREVIEW高三一轮复习细胞中的元素和化合物夯实基础·构建网络·突破考点Contents课程目录高三一轮复习:细胞中的元素和化合物01组成细胞的元素02组成细胞的化合物03水和无机盐04实验:检测生物组织SyllabusAnalysis考纲解读与复习目标本章节在高考中主要以选择题形式考查,重点在于理解元素与化合物的功能及其在生命活动中的作用。复习时需从记忆层面提升到应用层面,能够根据元素组成推断化合物种类,根据实验现象判断物质类型,并准确辨析易混概念。掌握元素组成:掌握组成细胞的主要元素种类及含量差异,能够解释生物界与非生物界在元素组成上的统一性与差异性。理解水盐功能:理解水和无机盐的存在形式及生理功能,能够分析自由水与结合水比值变化对细胞代谢和抗逆性的影响。掌握实验原理:掌握检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质的实验原理与操作步骤,能够独立分析实验结果并排除干扰因素。高中生物教材·权威复习依据核心概念生物界与非生物界的统一性与差异性"组成细胞的化学元素在无机自然界中都能找到,没有一种元素是生物体所特有的,这体现了生物界与非生物界的统一性。然而,细胞与非生物相比,各种元素的相对含量又大不相同,这体现了生物界与非生物界的差异性。"统一性表现:组成细胞的几十种化学元素在无机自然界中都能找到,没有一种元素是生物体所特有的,说明生命起源于非生命物质。差异性表现:细胞与非生物相比,各种元素的相对含量又大不相同,例如碳元素在细胞中含量较高,而在地壳中含量较低。原因分析:生物体有选择地从无机自然界吸收各种物质,通过代谢作用构建自身结构,导致元素含量比例发生显著改变。数据对比单位:%元素地壳细胞C0.08718.0O48.6065.0N0.0033.0H0.7610.0Si26.3极少数据来源:组成地壳和组成细胞的部分元素含量表BIOLOGYREVIEW·CHAPTER1组成细胞的元素分类组成细胞的元素根据含量不同分为大量元素和微量元素,两者对生物体都是必需的,不存在谁更重要的问题。大量元素:包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg九种,含量占生物体总质量万分之一以上,是构成细胞结构的主要成分。微量元素:包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,含量虽少但对维持生物体正常生命活动必不可少,缺乏会导致特定缺乏症。非必需元素:Pb、Ag、Au等重金属离子含量很少且对生物体非必需,不属于微量元素,过量摄入反而会对生物体造成毒害。"划分的唯一标准是含量占生物体总质量的万分之一,而非重要性。"图:生物体必需元素在周期表中的分布示意Chapter01·细胞组成基本元素与最基本元素基本元素C、H、O、N在细胞鲜重和干重中占比均最高,其中C占干重的48.4%,是构成有机物的核心骨架元素。生物大分子以碳链为骨架,碳原子通过共价键连接形成稳定的长链或环状结构,为生物分子的多样性提供结构基础。最基本元素C的地位不可替代,其他元素如H、O、N等连接在碳链上,共同构成具有特定功能的生物大分子。"C是最基本元素,因为生物大分子如蛋白质、核酸、多糖都是以碳链为骨架。"图1-1生物大分子的碳链骨架结构BIOLOGYREVIEW元素含量对比:鲜重与干重细胞鲜重中含量最多的元素是O,干重中含量最多的元素是C。注意区分:鲜重受水含量影响大,干重反映有机物骨架。鲜重排序O>C>H>N:主要原因是细胞中水含量最高(85%-90%),而水分子中氧元素的质量分数远高于氢元素。干重排序C>O>N>H:原因是去除水分后,蛋白质等有机物占比最大,而有机物以碳链为骨架,碳含量最高。原子数量最多的是H:因为水分子中氢原子数量是氧原子的2倍,且有机物中也含有大量氢原子。细胞鲜重与干重元素含量对比数据来源:高中生物教材标准数据BIOLOGYREVIEW·UNIT1不同生物体元素含量对比玉米细胞和人体细胞干重中含量较多的四种元素都是C、H、O、N,反映了生物界的统一性。01玉米细胞:干重中O含量最高(44.43%),因植物细胞壁含大量纤维素(多糖),氧元素比例较高。02人体细胞:干重中C含量最高(55.99%),因动物细胞中蛋白质和脂质含量相对较高,碳元素占比更大。03统一性:两者C、H、O、N四种元素总和均占干重的90%以上,说明不同生物体在元素组成上具有高度的一致性。玉米细胞和人体细胞干重元素含量(%)元素玉米细胞人体细胞C43.5755.99H6.247.46O44.4314.62N1.469.33数据来源:不同生物体干重元素组成相似,但具体比例因物种特性而异BIOLOGYREVIEW常见元素的功能与缺乏症元素不仅构成细胞结构,还参与调节生命活动。掌握元素与功能的对应关系是解题的关键。Mg·叶绿素核心Mg是叶绿素的组成成分。植物缺Mg会导致叶片发黄,影响光合作用效率,进而影响有机物积累。Fe·血红蛋白核心Fe是血红蛋白的组成成分。人体缺Fe会导致缺铁性贫血,影响氧气运输能力,出现乏力头晕症状。I·甲状腺激素核心I是甲状腺激素的组成成分。人体缺I会导致甲状腺肿大(大脖子病),婴幼儿缺I会影响智力发育。植物缺镁导致的叶片失绿黄化现象易错点辨析元素部分易错辨析误区一:微量元素不重要事实上,大量元素和微量元素都是必需元素,缺乏都会影响生命活动。误区二:元素以离子形式存在事实上,组成细胞的各种元素大多以化合物形式存在,无机盐才以离子为主。误区三:同种生物化合物含量相同事实上,不同组织细胞功能不同,化合物种类和含量有显著差异。图:生物易错概念视觉化提示BIOLOGYREVIEW组成细胞的化合物分类与含量细胞中化合物分为无机化合物和有机化合物两大类。鲜重中水含量最多(85%-90%),蛋白质次之;干重中蛋白质含量最多(50%以上),脂质次之。掌握化合物含量排序是分析细胞代谢状态的基础。无机化合物包括水和无机盐,其中水占细胞鲜重的85%-90%,是细胞中含量最多的化合物,无机盐占1%-1.5%。有机化合物包括蛋白质、脂质、糖类和核酸,其中蛋白质占细胞鲜重的7%-10%,是含量最多的有机物。干重对比细胞干重中蛋白质含量最高,超过50%,因为水被去除后,作为生命活动承担者的蛋白质占比显著上升。细胞鲜重化合物含量占比数据来源:高中生物教材CellularComponents有机化合物的功能定位四类有机化合物在细胞中承担不同功能:蛋白质是生命活动的主要承担者,功能最多样;核酸是遗传信息的携带者,控制生物性状;糖类是主要的能源物质,提供能量;脂质是主要的储能物质,参与膜结构构建。蛋白质·生命活动的主要承担者参与催化、运输、免疫、调节等多种功能,其结构多样性决定了功能多样性。核酸·遗传信息的携带者包括DNA和RNA,控制生物的遗传变异和蛋白质合成,是生命的蓝图。糖类·主要的能源物质葡萄糖是细胞生命活动的主要能源,多糖如淀粉和糖原分别储存于植物和动物细胞中。MolecularStructureModel蛋白质分子结构模型展示BIOLOGYREVIEW细胞中水的存在形式细胞中的水以自由水和结合水两种形式存在。两者并非绝对分开,在一定条件下可以相互转化,共同维持细胞的生命活动。自由水(FreeWater)以游离形式存在,可以自由流动,占细胞内全部水分的95%以上。它是细胞内良好溶剂,参与许多生物化学反应。结合水(BoundWater)与细胞内蛋白质、多糖等物质结合,失去流动性和溶解性。它是细胞结构的重要组成成分,赋予组织特定形态。相互转化自由水和结合水在一定条件下可以相互转化。例如温度降低时,部分自由水转化为结合水,从而提高植物的抗寒能力。图:水分子间的氢键连接示意图细胞代谢基础自由水与结合水的功能对比“自由水主要作为细胞内良好溶剂,参与生化反应,运送营养物质和代谢废物;结合水主要作为细胞结构的重要组成成分,赋予组织器官特定的形态和硬度。”1溶剂与反应介质:自由水是细胞内良好溶剂,许多物质溶解在水中,细胞内的许多生物化学反应(如光合作用、呼吸作用)都需要水的参与。2运输与液体环境:自由水参与运送营养物质和代谢废物,多细胞生物体的绝大多数细胞必须浸润在以水为基础的液体环境中,保证物质交换。3结构支撑:结合水是细胞结构的重要组成成分,如心肌中含有较多结合水,使其形态坚实,能够持续收缩泵血,维持血液循环。自由水功能溶剂、反应介质运输载体、液体环境结合水功能细胞结构成分赋予形态硬度核心考点自由水/结合水比值与代谢关系自由水与结合水的比值直接影响细胞代谢强度和抗逆性。比值高时,细胞代谢旺盛,生长迅速,但抗逆性差;比值低时,细胞代谢减弱,生长缓慢,但抗逆性强。比值高:细胞代谢旺盛,生长迅速。如癌细胞、萌发种子、分生组织细胞,此时自由水含量相对较高。比值低:细胞代谢减弱,抗逆性增强。如干种子、越冬植物、细菌芽孢,此时结合水比例相对上升。应用实例:作物种子收获后需晒干储存,目的是降低自由水含量,减弱细胞呼吸,减少有机物消耗,延长种子寿命。比值与代谢/抗逆性关系曲线数据来源:高中生物教材必修一CELLBIOLOGY水的产生与利用(细胞器层面)水在细胞器中参与多种代谢反应。线粒体有氧呼吸第三阶段产生水,叶绿体光合作用光反应消耗水暗反应产生水,核糖体氨基酸脱水缩合产生水,内质网和高尔基体合成多糖或脂质时也涉及水的生成或消耗。线粒体有氧呼吸的主要场所,第三阶段[H]与O₂结合生成水,同时释放大量能量,是细胞水产生的主要来源之一。叶绿体光合作用场所,光反应阶段水光解产生O₂和[H],暗反应阶段C₃还原过程有水生成,涉及水的消耗与产生。核糖体蛋白质合成场所,氨基酸脱水缩合形成肽键时产生水,每形成一个肽键就产生一分子水,是代谢水的重要来源。线粒体结构示意图·有氧呼吸主要场所核心机制水与植物抗逆性植物通过调节自由水与结合水的比例来适应环境变化。在干旱、寒冷等不良环境下,自由水转化为结合水,降低代谢强度,防止细胞结冰受损。抗寒机制冬季来临前,植物体内自由水比例下降,结合水比例上升,细胞液浓度升高,冰点降低,防止细胞结冰受损,提高抗寒能力。抗旱机制干旱环境下,植物通过气孔关闭减少水分散失,同时增加结合水比例,维持细胞结构稳定,防止原生质层过度脱水。农业应用种子晒干储存、作物适度干旱锻炼等措施,都是利用水与抗逆性的关系,提高作物产量和储存稳定性。图:冰雪覆盖下的越冬植物,展示其抗逆状态CommonMisconceptions水部分易错辨析水复习中需澄清常见误区:生物体内的水包括细胞内液和细胞外液,不只是细胞内的水;晒干的种子仍含有结合水,代谢未完全停止;水影响光合作用强度主要通过影响气孔开闭,进而影响CO2供应。01误区:生物体内的水就是细胞内的水事实上,多细胞生物体内的水包括细胞内液和细胞外液,细胞外液也是水的重要组成部分。02误区:晒干的种子细胞内不含有水分事实上,晒干的种子仍含有结合水,细胞代谢减弱但未停止,有利于种子长时间储存。03误区:水影响光合作用是因为原料不足事实上,主要原因是水影响气孔开闭,进而影响CO2进入叶片,而非直接作为原料限制。种子含水量差异对比示意图核心考点细胞中的无机盐存在形式与功能"细胞中大多数无机盐以离子形式存在,少数以化合物形式存在。功能包括:组成复杂化合物;维持细胞和生物体的生命活动;维持细胞渗透压和酸碱平衡。"存在形式大多数以离子形式存在(如Na⁺、K⁺、Ca²⁺、Mg²⁺、Fe²⁺/³⁺、Cl⁻、SO₄²⁻、PO₄³⁻、HCO₃⁻等),少数以化合物形式存在。组成复杂化合物Mg是叶绿素的组成成分,Fe是血红蛋白的组成成分,I是甲状腺激素的组成成分,P是核酸的成分。维持生命活动与稳态维持神经肌肉兴奋性(如Ca²⁺过低抽搐、过高肌无力,Na⁺缺乏兴奋性降低);维持细胞渗透压和酸碱平衡,保证细胞正常形态和功能。图:无机盐离子在细胞内外的分布示意图核心概念复习常见无机盐离子的作用关键生理功能01Na⁺&K⁺:维持细胞内外液渗透压平衡。Na⁺缺乏导致肌肉无力,K⁺异常引发心律失常。02缓冲对:HCO₃⁻/H₂CO₃等维持血浆pH相对稳定,保障酶活性。03特异性:不同离子参与特定化合物合成(如Fe²⁺→血红蛋白,Mg²⁺→叶绿素)。常见无机盐离子功能表离子功能缺乏症Mg²⁺叶绿素成分叶片发黄Fe²⁺血红蛋白成分贫血Ca²⁺调节肌肉收缩抽搐I⁻甲状腺激素成分甲状腺肿大离子功能特异性强,缺乏导致特定症状易错辨析无机盐部分易错辨析澄清细胞中无机盐的存在形式与功能误区,建立准确的生物学认知。误区一:存在形式单一细胞中的无机盐并非都以离子形式存在。事实上,部分无机盐以化合物形式存在,如骨骼和牙齿中的钙主要以碳酸钙形式存在。误区二:大量元素即大量补充Ca是大量元素,但人体摄入需适量。过量补充Ca会导致结石等疾病,破坏体内稳态平衡。误区三:同种植物含水量相同萌发种子自由水多代谢旺,休眠种子结合水多代谢弱,两者含水量不同。图:骨骼中的钙主要以化合物形式存在EXPERIMENTPRINCIPLES实验原理概览:糖类、脂肪、蛋白质检测核心洞察:三大有机物检测原理不同。掌握试剂名称、反应条件和颜色变化是实验题得分的关键。还原糖需水浴加热,脂肪需显微镜观察,蛋白质无需加热。还原糖检测还原糖(葡萄糖、果糖、麦芽糖)与斐林试剂在水浴加热(50~65℃)条件下反应,生成砖红色沉淀(Cu₂O)。脂肪检测脂肪微粒被苏丹III染液染成橘黄色(苏丹IV为红色)。实验需制作临时装片,通过显微镜观察细胞内的脂肪颗粒。蛋白质检测蛋白质分子中的肽键在碱性环境中与Cu²⁺反应生成紫色络合物。试剂为双缩脲试剂,该反应无需加热。三大有机物检测对比表检测物质试剂颜色反应还原糖斐林试剂砖红色脂肪苏丹III染液橘黄色蛋白质双缩脲试剂紫色试剂与颜色一一对应,不可混淆·注意反应条件差异ExperimentGuide还原糖检测:试剂与选材"斐林试剂由0.1g/mLNaOH溶液(甲液)和0.05g/mLCuSO4溶液(乙液)组成,使用时需等量混合均匀,且现配现用。"选材应选择富含还原糖且颜色浅的组织,如苹果、梨,避免西瓜、番茄等有色材料干扰颜色观察。试剂配制与使用斐林试剂甲液为0.1g/mLNaOH溶液,乙液为0.05g/mLCuSO4溶液,使用时需将甲乙液等量混合均匀后再注入样液。反应条件控制反应条件需50~65℃水浴加热约2min,直接加热会导致温度过高破坏试剂结构,无法生成砖红色沉淀,必须水浴。实验材料选择实验材料选择富含还原糖且颜色浅的组织,如苹果、梨最佳,避免使用西瓜、番茄等有色材料,防止颜色干扰实验结果。斐林试剂检测还原糖实验·砖红色沉淀现象ExperimentalProcedure还原糖检测:操作步骤详解01取材制浆选取苹果或梨切块,放入研钵中研磨成浆,加入少量石英砂有助于研磨充分,释放细胞内的还原糖。02过滤取液用纱布过滤组织样液,去除残渣,取2mL澄清组织样液注入试管,保证反应体系清澈,便于观察颜色变化。03加入试剂向试管中加入1mL新配制的斐林试剂,振荡摇匀,使试剂与样液充分混合,溶液呈蓝色(Cu(OH)₂颜色)。"后续需进行50~65℃水浴加热2min,观察是否出现砖红色沉淀。"图:水浴加热实验装置示意图实验原理脂肪检测:原理与操作步骤脂肪检测可用切片法或匀浆法。切片法需制作临时装片,用苏丹III染色后,用50%酒精洗去浮色,显微镜下观察橘黄色颗粒。切片法操作流程取花生子叶切片→染色(苏丹III染液3min)→洗去浮色(50%酒精)→制片→观察。酒精洗浮色是避免背景干扰的关键步骤。显微镜观察规范遵循"先低倍后高倍"原则。先用低倍镜找到目标区域,再换高倍镜观察细节,视野中可见被染成橘黄色的圆形脂肪颗粒。替代方案与注意若使用组织匀浆,可直接观察颜色变化,无需显微镜。但显微镜观察能更直观、准确地确认脂肪颗粒的存在形态。图:显微镜下被苏丹III染液染成橘黄色的脂肪颗粒BIOLOGYREVIEW蛋白质检测:试剂与原理双缩脲试剂由0.1g/mLNaOH溶液(A液)和0.01g/mLCuSO₄溶液(B液)组成。原理是蛋白质中的肽键在碱性环境中与Cu²⁺反应生成紫色络合物。01试剂成分差异双缩脲试剂A液为0.1g/mLNaOH溶液,B液为0.01g/mLCuSO₄溶液。B液浓度低于斐林试剂乙液,防止生成蓝色沉淀干扰显色。02反应原理机制肽键(-CO-NH-)在碱性环境中与Cu²⁺反应生成紫色络合物。因此,蛋白质、多肽均可反应,但氨基酸因无肽键不反应。03试剂用量规范先加A液1mL营造碱性环境,再加B液4滴。B液过量会生成蓝色Cu(OH)₂沉淀,掩盖紫色反应现象。双缩脲试剂与蛋白质反应呈现紫色络合物现象ExperimentGuide蛋白质检测:操作步骤详解加样顺序先向试管注入2mL组织样液,再加入1mL双缩脲试剂A液,振荡摇匀,营造碱性环境,确保反应顺利进行。加入B液向试管中滴加4滴双缩脲试剂B液,振荡摇匀,观察颜色变化,若溶液变为紫色,说明含有蛋白质。材料处理若用蛋清,必须稀释,否则蛋清粘在试管壁上不易清洗,且反应不充分,颜色观察不准确,影响实验结果。核心提示:整个过程中无需加热,常温下即可发生紫色反应。紫色与蓝色的反应对比生物一轮复习·细胞化合物斐林试剂与双缩脲试剂深度对比核心差异两者成分相同但浓度和用法不同。斐林试剂乙液CuSO4浓度0.05g/mL,需甲乙液等量混合,水浴加热,原理是Cu(OH)2与醛基反应。双缩脲试剂B液CuSO4浓度0.01g/mL,需先A后B,不加热,原理是Cu2+与肽键反应。浓度差异斐林试剂乙液CuSO4浓度为0.05g/mL,双缩脲试剂B液CuSO4浓度为0.01g/mL,后者浓度低防止生成蓝色沉淀。用法差异斐林试剂甲乙液等量混合后使用,双缩脲试剂先加A液后加B液,两者不可互换用法,否则实验失败。条件差异斐林试剂需水浴加热约2min,双缩脲试剂不需加热,常温反应,加热会导致蛋白质变性沉淀,影响观察。两种试剂对比表比较项目斐林试剂双缩脲试剂CuSO4浓度0.05g/mL0.01g/mL使用方法混合后加分开加反应条件水浴加热不加热浓度、用法、条件均不同,严禁混用EXPERIMENTANALYSIS淀粉检测与实验总结淀粉遇碘液变蓝色,是鉴定淀粉的特异性反应。实验设计需遵循对照原则和单一变量原则,如设置蒸馏水对照组排除试剂颜色干扰。掌握实验原理、步骤、现象及结论是解决实验探究题的基础。检测原理淀粉+碘液→蓝色。取马铃薯匀浆2mL,加入2滴碘液并摇匀,观察到试管中液体变为蓝色,证明含淀粉。对照原则实验设计应设置对照组,如用蒸馏水代替组织样液,排除试剂本身颜色对实验结果的干扰,增强说服力。单一变量除检测物质不同外,其他条件如试剂用量、反应时间、温度等均应保持一致,确保实验结果差异仅由变量引起。图:淀粉溶液遇碘液呈现特征性蓝色反应KEYPOINTS实验易错点汇总实验易错点集中在选材、试剂、操作、现象四方面。掌握这些细节可避免非知识性失分。选材易错避免使用西瓜、番茄等有色材料检测还原糖,避免使用蛋清未稀释检测蛋白质,防止颜色干扰或粘壁。试剂易错斐林试剂需现配现用,双缩脲试剂B液不能过量,两者成分浓度不同,严禁互换使用,否则实验失败。操作易错脂肪检测需洗去浮色,还原糖检测需水浴加热,蛋白质检测不需加热,操作条件错误会导致无现象。"现象观察需排除背景色干扰,严谨的操作是实验成功的关键。"实验操作规范与常见错误警示核心考点依据元素组成推断化合物种类C、H、O可能是糖类或脂肪。其中脂肪含氢量高于糖类,氧化分解时耗氧多、产能多,这是区分两者的依据。C、H、O、N可能是蛋白质或核酸。若分子量巨大且具催化功能则为蛋白质,若携带遗传信息则为核酸。C、H、O、N、P可能是核酸(DNA/RNA)或磷脂。磷脂是生物膜主要成分,核酸是遗传物质,功能不同。"根据特征元素可快速推断化合物种类。掌握特征元素是解题捷径。"元素组成与化合物对应关系图BIOLOGYREVIEW依据元素组成分析代谢终产物从化合物元素组成可分析代谢终产物。糖类、脂质和蛋白质都含C、H、O,氧化分解终产物都有CO₂和H₂O。蛋白质还含N,终产物中含尿素。血红蛋白含Fe,叶绿素含Mg,这些矿质元素不变成气体,留在体内或排出。共性:糖类、脂质和蛋白质都含有C、H、O,故其氧化分解代谢终产物都有CO₂和H₂O,同时释放能量供生命活动利用特性:蛋白质中还含有N,其代谢终产物中还含有尿素,尿素通过肾脏排出体外,这是蛋白质代谢区别于糖脂代谢的特征特殊元素:血红蛋白含有较多Fe,叶绿素含有Mg,这些矿质元素在代谢后不变成气体,以离子或化合物形式保留细胞呼吸代谢产物生成过程示意图ChartAnalysis细胞中化合物含量扇形图扇形图分析需先明确是鲜重还是干重。鲜重中A为水,B为蛋白质;干重中A为蛋白质。掌握含量排序是解读此类图表的前提,结合元素组成可进一步推断物质种类。鲜重分析:若图1表示细胞鲜重,则A化合物含量最多,是水(85%-90%),B化合物次之,是蛋白质(7%-10%)。干重分析:若图1表示细胞完全脱水后的化合物含量(干重),则A化合物是蛋白质,具有多样性,其必含的元素是C、H、O、N。多样性原因:氨基酸种类、数量、排列顺序不同,肽链空间结构千差万别,决定了蛋白质功能的多样性。图1:细胞化合物含量扇形图示意DATAANALYSIS图表分析:细胞中元素含量柱形图柱形图分析需明确是活细胞(鲜重)还是干重。活细胞中a、b、c依次是O、C、H,因为水含量最高导致O最多。干重中C最多。掌握元素含量排序是解读此类图表的基础,结合化合物组成可验证结论。鲜重分析:若图2表示组成人体活细胞的元素含量(鲜重),则a、b、c依次是O、C、H,因为水含量最高,氧元素质量占比最大。干重分析:若图2表示细胞干重元素含量,则a、b、c依次是C、O、N,因为去除水分后,蛋白质等有机物占比上升,碳元素最多。原子数量:活细胞中原子数量最多的是H,因为水分子中氢原子数量是氧原子的2倍,且有机物中也含有大量氢原子,注意区分含量与数量。有活性的细胞中元素含量数据来源:生物学教材标准数据解题策略综合习题解析1综合题解题策略:先抓特征元素确定物质种类,再结合功能特性排除选项。如含S元素多为蛋白质,耐高温可能是酶。注意审题,区分鲜重干重,区分元素与化合物,避免落入陷阱。1题

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