图1表示人体细胞内以葡萄糖为底物进行需氧呼吸的物质变化过程,1-6表示物质。图2表示某装置中氧浓度对小麦种子CO2释放量的影响。请据图回答下列问题:
(1)图1中物质3、4分别表示_______ 、______ 。图1中代表同一种物质的数字是______ 。若给葡萄糖带上18O标记,最早可在图1所示的________ (写物质名称)中检测到18O。
(2)图1需氧呼吸各个反应阶段中,产生能量最多的阶段进行的场所是_________ 。
(3)图2中A点时,小麦种子细胞内产生CO2的场所是_____________ ,影响A点位置高低的主要环境因素是_____________ 。
(4)为了有利于贮存小麦种子,贮藏室内的氧气量应该调节到图2中的____ 点所对应的浓度,原因是_____________ 。
(5)现有酵母菌甲进行需氧呼吸,酵母菌乙进行乙醇发酵,若它们产生了等量的CO2,则它们消耗的葡萄糖与酵母菌乙消耗的葡萄糖之比为______ 。
(1)图1中物质3、4分别表示
(2)图1需氧呼吸各个反应阶段中,产生能量最多的阶段进行的场所是
(3)图2中A点时,小麦种子细胞内产生CO2的场所是
(4)为了有利于贮存小麦种子,贮藏室内的氧气量应该调节到图2中的
(5)现有酵母菌甲进行需氧呼吸,酵母菌乙进行乙醇发酵,若它们产生了等量的CO2,则它们消耗的葡萄糖与酵母菌乙消耗的葡萄糖之比为
更新时间:2023-04-09 09:52:06
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【推荐1】下图表示胰岛细胞分泌胰岛素及其相关调节过程示意图,图中 GLUT 为葡萄 糖转运载体。回答下列问题:
(1)由图可知,进食后葡萄糖通过____ 方式进入胰岛 B 细胞,生成 ATP 的过程有 ____ (填 序号),物质 a 进入血浆至少穿过 ____ 层膜。
(2)某物质能与胰岛 B 细胞表面的相应受体结合,促使 K+通道打开,使 Ca2+通道构象改 变,导致____ ,胰岛素分泌 ____ (填“增加”或“减少”)。
(3)胰岛 B 细胞的细胞膜上可能存在的受体有____。
(4)胰岛素的靶细胞是__________ 。靶细胞上蛋白 M 被胰岛素激活后会发生磷酸化,使 胰岛素信号通路的关键蛋白 Akt 磷酸化,进而促进 ____ 向细胞膜转移,同时促进细胞对 葡萄糖的 ____ ,降低血糖。
(5)Akt 的磷酸化受阻导致组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,表现为胰岛素抵抗, 这是 2 型糖尿病发病机制之一。为研究人参皂苷对脂肪细胞胰岛素抵抗的影响,研究人 员用 1μ mol/L 地塞米松(DEX)处理正常脂肪细胞,建立胰岛素抵抗细胞模型。用不同 浓度的人参皂苷处理胰岛素抵抗细胞,相关检测结果如下图。
糖尿病患者多饮是因为血浆渗透压较高,在______________ 中经常产生渴觉。根据结果推测,人参皂 苷能降低血糖的原因 ____ 。若要进一步确定人参皂苷是通过改善胰岛素抵抗,而非促进胰 岛素的分泌来降低血糖,需在上述实验基础上检测 ________________ 水平和胰岛素含量。
(1)由图可知,进食后葡萄糖通过
(2)某物质能与胰岛 B 细胞表面的相应受体结合,促使 K+通道打开,使 Ca2+通道构象改 变,导致
(3)胰岛 B 细胞的细胞膜上可能存在的受体有____。
A.葡萄糖受体 | B.胰高血糖素受体 |
C.促胰岛素受体 | D.神经递质受体 |
(4)胰岛素的靶细胞是
(5)Akt 的磷酸化受阻导致组织细胞(如脂肪细胞)对胰岛素不敏感,表现为胰岛素抵抗, 这是 2 型糖尿病发病机制之一。为研究人参皂苷对脂肪细胞胰岛素抵抗的影响,研究人 员用 1μ mol/L 地塞米松(DEX)处理正常脂肪细胞,建立胰岛素抵抗细胞模型。用不同 浓度的人参皂苷处理胰岛素抵抗细胞,相关检测结果如下图。
糖尿病患者多饮是因为血浆渗透压较高,在
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【推荐2】研究人员利用轮叶黑藻探究光照强度对其光合速率的影响,实验装置如图甲所示(不同浓度的CO2缓冲液能维持不同浓度的CO2);图乙表示在一定光照强度下轮叶黑藻叶肉细胞的部分代谢过程,其中a、b、c、d代表不同的细胞结构,①~⑤代表不同的物质;图丙为低浓度的CO2条件下,轮叶黑藻细胞光合作用相关过程示意图,其中序号表示相关过程。据图回答下列问题:(1)图甲中在灯光功率不变的情况下,通过改变___________ 来控制光照强度,实验测定的因变量的检测指标为___________ 。
(2)图乙中⑤主要来源于___________ (填字母)细胞结构,若用该细胞进行观察植物细胞的质壁分离与复原实验,应以___________ (填字母)为标志进行观察。
(3)图丙中环境CO2浓度较低时,轮叶黑藻还可通过_______ (填“C3循环”或“C4循环”)途径提高叶肉细胞内CO2浓度,根据图丙和所学知识推测,光反应产生的NADPH的作用是还原___________ 。
(4)研究发现,轮叶黑藻叶肉细胞中同时存在两种CO2固定的途径,正常的CO2浓度下,CO2可直接与C5反应,低浓度的CO2需经过图丙所示途径。假定不同浓度的CO2对溶液理化性质的影响很小,可以忽略不计。请简要写出实验思路进行验证(不用写出预期实验结果及结论):______________________ 。
(2)图乙中⑤主要来源于
(3)图丙中环境CO2浓度较低时,轮叶黑藻还可通过
(4)研究发现,轮叶黑藻叶肉细胞中同时存在两种CO2固定的途径,正常的CO2浓度下,CO2可直接与C5反应,低浓度的CO2需经过图丙所示途径。假定不同浓度的CO2对溶液理化性质的影响很小,可以忽略不计。请简要写出实验思路进行验证(不用写出预期实验结果及结论):
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【推荐3】有些植物在开花期能通过有氧呼吸产生大量热能,花的温度显著高于环境温度,即“开花生热现象”,该现象有利于植物生殖发育顺利完成。高等植物细胞的有氧呼吸第三阶段,有机物中的电子(e-)经UQ(泛醌)、蛋白复合体(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)的作用,传递至氧气生成水。交替氧化酶(AOX)是一种存在于植物花细胞中的酶,电子可直接通过AOX传递给O2生成H2O,大量的能量以热能的形式释放;UCP(离子转运蛋白)能驱散跨膜两侧的H+电化学势梯度,使能量以热能形式释放。如下图所示。请回答下列问题:
(1)图示膜结构是______________ ,图中的B侧是______________ 。
(2)H+通过ATP合成酶以______________ 方式进入B侧,以驱动ATP的合成。据此推测,ATP合成酶的功能包括______________________ 。
(3)某些早春开花植物的花器官细胞的图示结构中的______________ 含量较高,有利于早春开花植物的花抵御低温,防止冻伤。此时消耗等量有机物经膜上ATP合成酶催化形成的ATP的量___________ (填“增多”、“不变”或“减少”)。
(4)研究表明鱼藤酮可以抑制某些生物细胞线粒体中的电子传递链,从而降低___________ ,使生物体内合成ATP水平降低,最终因能量得不到供应而缓慢死亡。根据鱼藤酮作用的机理,推测鱼藤酮最不适合用于___________ (填选项)。
A.捕杀螺类 B.防治细菌性角斑病 C.防治蚜虫 D.捕杀鱼类
(1)图示膜结构是
(2)H+通过ATP合成酶以
(3)某些早春开花植物的花器官细胞的图示结构中的
(4)研究表明鱼藤酮可以抑制某些生物细胞线粒体中的电子传递链,从而降低
A.捕杀螺类 B.防治细菌性角斑病 C.防治蚜虫 D.捕杀鱼类
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解题方法
【推荐1】如图1表示樱桃的细胞呼吸过程,A~E表示物质,①~④表示过程。图2是一种利用樱桃测定呼吸速率的密闭装置。结合图示回答问题:
(1)图1中B代表CO2,A代表的物质是____ 。图中有氧呼吸的完整过程包括____ (填序号),其中释放能量最多的是图中的过程____ 。
(2)樱桃种子萌发早期某阶段测得CO2释放量比O2吸收量多,这说明此时种子的呼吸方式是____ 。樱桃幼苗种植时,若土壤板结需要及时松土,其目的是____ 以促进根对无机盐的吸收。
(3)若樱桃保存不当,影响其口味,原因之一是樱桃细胞进行无氧呼吸 影响所致。在此过程中,葡萄糖中化学能的去向是____ 。
(1)图1中B代表CO2,A代表的物质是
(2)樱桃种子萌发早期某阶段测得CO2释放量比O2吸收量多,这说明此时种子的呼吸方式是
(3)若樱桃保存不当,影响其口味,原因之一是樱桃细胞进行无氧呼吸 影响所致。在此过程中,葡萄糖中化学能的去向是
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【推荐2】如图为人体肌肉细胞内的糖代谢途径。肌糖原经过分解转化为葡萄糖-6-磷酸;血糖进入细胞后,在己糖激酶的作用下也转变为葡萄糖-6-磷酸,葡萄糖-6-磷酸经糖酵解途径生成丙酮酸。回答下列问题:(1)肌肉细胞产生乳酸的场所是____________ ;丙酮酸转化为乳酸的过程____________ (填“会”或“不会”)生成ATP。
(2)根据所学,除氧气外,参与三羧酸循环所需的另一种原料物质是____________ ;氧气在肌肉细胞线粒体____________ 上发生的反应是____________ 。
(3)当血糖浓度降低时,肝糖原产生的葡萄糖-6-磷酸可被葡萄糖-6-磷酸酶转化为葡萄糖进入血浆,而肌糖原却不能,推测其原因是____________ 。
(4)在日常生活中,建议人们进行有氧运动,如慢跑、快走等,而不建议剧烈运动,原因是____________ 。
(2)根据所学,除氧气外,参与三羧酸循环所需的另一种原料物质是
(3)当血糖浓度降低时,肝糖原产生的葡萄糖-6-磷酸可被葡萄糖-6-磷酸酶转化为葡萄糖进入血浆,而肌糖原却不能,推测其原因是
(4)在日常生活中,建议人们进行有氧运动,如慢跑、快走等,而不建议剧烈运动,原因是
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【推荐3】鲫鱼在寒冷、缺氧的水环境中能够生存数天,这与其特殊的细胞代谢功能有关。下图是鲫鱼骨骼肌细胞和其他组织细胞进行呼吸代谢的示意图。回答下列问题:
(1)在鲫鱼的其他组织细胞中,过程①的代谢产物有丙酮酸、____ 。丙酮酸通过过程②或过程④进行氧化分解时,不需要氧气的是过程____ ,完成过程④的场所是线粒体的____ 。
(2)在寒冷、缺氧的水环境中,鲫鱼将其他组织细胞产生的乳酸转运到骨骼肌细胞中,乳酸转化为丙酮酸,最终会转化为____ ,并通过鳃排出体外,避免乳酸积累产生酸中毒。
(3)鲫鱼在硬骨鱼中表现出最极端的缺氧耐受性,据图推测,这一特性与其骨骼肌细胞中的酶____ 密切相关。为验证这一推测,请写出一条可行的措施:____ 。
(1)在鲫鱼的其他组织细胞中,过程①的代谢产物有丙酮酸、
(2)在寒冷、缺氧的水环境中,鲫鱼将其他组织细胞产生的乳酸转运到骨骼肌细胞中,乳酸转化为丙酮酸,最终会转化为
(3)鲫鱼在硬骨鱼中表现出最极端的缺氧耐受性,据图推测,这一特性与其骨骼肌细胞中的酶
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【推荐1】某兴趣小组用葡萄糖培养液培养酵母菌(实验过程中酵母菌均正常存活),并在密闭条件下测得容器内O2和CO2相对含量变化,结果如图所示。请回答下列相关问题:
(1)图中所测得的CO2来源于酵母菌的___________ (填细胞结构)。
(2)0-t2时间段,酵母菌的无氧呼吸强度逐渐___________ ,原因是____________ 。
(3)t3时,培养液中葡萄糖的消耗速率比t1时_________ (填“快”“慢”),作出此判断的依据是________ 。
(1)图中所测得的CO2来源于酵母菌的
(2)0-t2时间段,酵母菌的无氧呼吸强度逐渐
(3)t3时,培养液中葡萄糖的消耗速率比t1时
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【推荐2】如图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图。图乙表示某生物膜结构,图中A、B、C、D、E、F表示某些物质,a、b、c、d表示物质跨膜运输方式。
(1)图甲所示的人工膜两侧的离子存在浓度差,而离子不能通过该膜。若在人工膜中加入少量缬氨霉素,即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,则通过该膜的方式是_______________ ,缬氨霉素的化学本质是_______________ 。
(2)若图乙是小肠上皮细胞的细胞膜,则细胞质基质存在于____________ (填“P”或“Q”)侧,判断依据是_______________________ 。该细胞吸收氨基酸为图示____________ (填字母)所表示的跨膜运输方式,此过程对活细胞生命活动的意义是_______________ 。图乙中a、b、c、d四种方式中受浓度影响的有____________ (填字母)。
(3)若图乙为胃黏膜上皮细胞的细胞膜,人在饮酒时,酒精是通过[ ]____________ 方式进入细胞的。因酒精的毒害作用,大量饮酒会导致身体不适或酒精中毒等。此物质跨膜运输方式与下列曲线相符合的是( )
A. B. C. D.
(1)图甲所示的人工膜两侧的离子存在浓度差,而离子不能通过该膜。若在人工膜中加入少量缬氨霉素,即可从高浓度一侧通过该膜到达低浓度一侧,其他离子不能通过,则通过该膜的方式是
(2)若图乙是小肠上皮细胞的细胞膜,则细胞质基质存在于
(3)若图乙为胃黏膜上皮细胞的细胞膜,人在饮酒时,酒精是通过[ ]
A. B. C. D.
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【推荐3】降水不均或灌溉不当常引发低氧胁迫影响生长发育。研究人员以不同溶氧量的培养液培养水稻幼苗,6天后测得相关数据如下表。
注:NR是植物细胞内氮代谢的关键酶,催化体内NO3-向NH4+转化。
(1)正常情况下,植物根细胞吸收的氧气会在________ (填细胞结构)处与________ 结合生成水,同时释放大量能量。
(2)表中数据显示低氧组的根系、茎叶干物质量均__________ 对照组,推测原因是:一方面低氧组根系________ ,造成根系能量缺乏,进而影响根系生长和向茎叶输送营养物质;另一方面,低氧组无氧呼吸时产生_______ 等物质毒害植物细胞。
(3)NH4+是植物重要的氮营养形式,直接参与多种重要氨基酸的合成,植物以主动运输的方式从土壤中吸收NH4+。由表中相关数据可知,低氧诱导NR酶________ ,这一变化使植物短时间内缓解低氧胁迫的伤害,原因是___________ 。
项目 组别 | 根系干物质量(g/株) | 茎叶干物质量(g/株) | NR酶活性(μg·h-1·g-1) |
低氧组 | 0.59 | 2.27 | 0.28 |
正常组 | 0.72 | 3.52 | 0.15 |
(1)正常情况下,植物根细胞吸收的氧气会在
(2)表中数据显示低氧组的根系、茎叶干物质量均
(3)NH4+是植物重要的氮营养形式,直接参与多种重要氨基酸的合成,植物以主动运输的方式从土壤中吸收NH4+。由表中相关数据可知,低氧诱导NR酶
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【推荐1】蓝莓果肉细腻,酸甜适度且营养价值高,被誉为“浆果之王”。世界卫生组织公布的十大健康食品中,蓝莓是唯一的水果。蓝莓果酒和果醋也深受消费者的喜爱。回答下列问题:
(1)家庭制作蓝莓果酒时,没有接种酵母菌的环节,发酵所用的酵母菌来自______ 。
(2)家庭酿制蓝莓酒并没有严格的灭菌过程,但是发酵液中很少有杂菌污染,出现这种现象的原因是______ 。
(3)蓝莓果醋的制作是在果酒制作的基础上进行的。进行果醋发酵时,需将瓶盖打开,盖上纱布,并定期搅拌发酵液。搅拌的目的是______ 。
(4)如图表示果酒发酵过程中,发酵液的糖度(葡萄糖的质量分数)和酒精度(酒精的体积分数)随时间变化的关系。发酵的前24h内,糖度变化很小,酒精度上升很慢,其原因是______ 。发酵96h后酒精度和糖度的变化都趋于平缓,其原因是______ 。
(1)家庭制作蓝莓果酒时,没有接种酵母菌的环节,发酵所用的酵母菌来自
(2)家庭酿制蓝莓酒并没有严格的灭菌过程,但是发酵液中很少有杂菌污染,出现这种现象的原因是
(3)蓝莓果醋的制作是在果酒制作的基础上进行的。进行果醋发酵时,需将瓶盖打开,盖上纱布,并定期搅拌发酵液。搅拌的目的是
(4)如图表示果酒发酵过程中,发酵液的糖度(葡萄糖的质量分数)和酒精度(酒精的体积分数)随时间变化的关系。发酵的前24h内,糖度变化很小,酒精度上升很慢,其原因是
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【推荐2】在自然界中,洪水、灌溉不均匀等因素易使植株根系供氧不足,造成“低氧胁迫”,不同植物品种对“低氧胁迫”的耐受能力不同研究人员采用无土栽培的方法,研究了“低氧胁迫”对两个黄瓜品种(A、B)根系细胞呼吸的影响,测得第10天时根系细胞中丙酮酸和乙醇含量,结果如表所示。请回答下列问题:
(1)黄瓜根系细胞产生NADH的场所是______________________ ,丙酮酸转变为乙醇的过程___________ (填“能”或“不能”)生成ATP。
(2)由表中信息可知,该实验的因变量是______________________ 。正常通气情况下,黄瓜根系细胞的呼吸方式为______________________ 。
(3)实验结果表明,品种A耐低氧能力比品种B强,其原因可借助下面的柱形图做出进一步解释,请根据品种A的柱形图在相应位置绘出品种B的柱形图,并标出对应数值。
实验处理 结果 项目 | 正常通气品种A | 正常通气品种B | 低氧品种A | 低氧品种B |
丙酮酸(μmol·g-1) | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.34 |
乙醇(μmol·g-1) | 2.45 | 2.49 | 6.00 | 4.00 |
(1)黄瓜根系细胞产生NADH的场所是
(2)由表中信息可知,该实验的因变量是
(3)实验结果表明,品种A耐低氧能力比品种B强,其原因可借助下面的柱形图做出进一步解释,请根据品种A的柱形图在相应位置绘出品种B的柱形图,并标出对应数值。
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【推荐3】生菜是一种生长迅速、营养丰富的蔬菜。科研人员对生菜光合作用以及储藏等相关问题进行了研究。请回答下列问题:
(1)光合色素具有________ 的作用,叶片中光合色素的含量与光合作用效率密切相关。可以使用95%酒精提取生菜的光合色素,在提取过程中需要加入二氧化硅以及碳酸钙等试剂,加入碳酸钙的目的是________ 。用纸层析法将光合色素分离后,滤纸条上_________ 颜色的色素条带最宽。
(2)科研人员对种植大棚内CO2浓度进行24小时监测,结果显示CO2浓度在7:30最高,原因是_______ ,此时叶肉细胞_______ (填“有”或“无”)O2向细胞外释放。
(3)为了达到较好的保鲜效果,应该将生菜在____________________ 的条件下储藏。
(1)光合色素具有
(2)科研人员对种植大棚内CO2浓度进行24小时监测,结果显示CO2浓度在7:30最高,原因是
(3)为了达到较好的保鲜效果,应该将生菜在
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