Ⅰ.脂质分子中氧的含量远远低于糖类,而氢的含量更高,氧化分解耗氧更多。花生种子中富含脂肪,萌发过程中,细胞内会发生复杂的生理、生化反应。某科研小组选取大小、生理状况等相同的干燥花生种子120粒,均分为四组,每组30粒,然后进行以下操作:
①对实验材料进行处理:第1组进行干燥,第2组进行消毒干燥,第3组置于25mL蒸馏水中
浸泡,第4组消毒并置于25mL蒸馏水中浸泡。
②将1~4组处理过的实验材料放在相同容积的保温瓶中,袋中充满等量的无菌空气,扎上口,在适宜条件下放置一段时间。
③观察种子的发芽情况以及塑料袋的充盈情况,并用温度计测量各组的温度。回答下列问题。
(1)正常生长情况下,花生种子细胞中生成NADH的场所 细胞质基质和线粒体基质细胞质基质和线粒体基质,消耗NADH的场所 线粒体内膜线粒体内膜。
(2)以上四组实验中,1、21、2组处理的花生种子不能萌发,33组温度最高,温度最高原因可能是 浸泡种子比干种子呼吸作用强,而微生物的细胞呼吸也会释放热能浸泡种子比干种子呼吸作用强,而微生物的细胞呼吸也会释放热能。
(3)种子萌发过程中释放CO2量与吸收O2量的比值称为该种子的呼吸熵(RQ),在完全进行有氧呼吸的情况下,花生种子的呼吸熵 小于小于(填“大于”“等于”或“小于”)小麦种子的呼吸熵。将实验材料换为马铃薯块茎,若马铃薯块茎的呼吸熵等于1,不能不能(填“能”或“不能”)说明马铃薯块茎只进行有氧呼吸,原因可能是 马铃薯块茎无氧呼吸的产物为乳酸,与气体无关马铃薯块茎无氧呼吸的产物为乳酸,与气体无关。在小麦种子萌发过程中的某个阶段,测得细胞中CO2的产生量大于O2消耗量,则细胞呼吸的产物有 二氧化碳、水、酒精二氧化碳、水、酒精。
Ⅱ.玉米发芽过程可分7个阶段,具体如表所示。
时期 | 露白期 | 扎根期 | 见芽期 | 芽长一寸期 | 顶土期 | 一叶一心期 | 二叶一心期 |
变化 | 胚根突破种皮 | 胚根长至1-2cm | 胚芽突破种皮 | 胚根胚芽继续生长发育 | 胚芽从地面露出 | 根系加速形成 | 叶片开始光合作用 |
无
无
(填“有”或“无”)影响。(5)露白期玉米种子的呼吸方式会发生一定变化,理由是
胚根突破种皮,增加 O2 的进入量,种子以有氧呼吸为主
胚根突破种皮,增加 O2 的进入量,种子以有氧呼吸为主
。【考点】有氧呼吸的过程和意义;脂质的种类及其功能.
【答案】细胞质基质和线粒体基质;线粒体内膜;1、2;3;浸泡种子比干种子呼吸作用强,而微生物的细胞呼吸也会释放热能;小于;不能;马铃薯块茎无氧呼吸的产物为乳酸,与气体无关;二氧化碳、水、酒精;无;胚根突破种皮,增加 O2 的进入量,种子以有氧呼吸为主
【解答】
【点评】
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发布:2024/9/8 3:0:9组卷:3引用:1难度:0.5
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1.将生长发育状况相同的某经济作物分为两组,Ⅰ组用遮光网处理以降低光照强度,Ⅱ组不做处理,分别测定净光合速率的日变化情况,结果如图.
(1)在ab段,Ⅰ组植株叶肉细胞内合成[H]的场所有
(2)与e点相比,f点时叶绿体内ATP的含量
(3)根据实验结果,提出在大棚栽种该作物时提高产量的一项具体措施
(4)若Ⅱ组植株在d点时植物线粒体中产生的CO2更多,则此时Ⅱ组植株的总光合速率发布:2025/1/5 8:0:1组卷:7引用:3难度:0.5 -
2.研究表明,癌细胞和正常分化细胞在有氧条件下产生的ATP总量没有明显差异,但癌细胞从内环境中摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。如图是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程,据图分析回答问题:
(1)图中A代表细胞膜上的
(2)在有氧条件下,癌细胞呼吸作用的方式为
(3)细胞在致癌因子的影响下,发布:2025/1/15 8:0:2组卷:2引用:1难度:0.7 -
3.阅读下列材料,并回答问题。
线粒体蛋白AOX和UCP在植物开花生热中的功能
有些植物的花器官在开花期能够在短期内迅速产生并累积大量热能,使花器官温度显著高于环境温度,即“开花生热现象”。开花生热可以促使植物生殖发育顺利完成。
与高等动物相同,高等植物细胞的有氧呼吸过程能释放热量。有氧呼吸的第三阶段,有机物中的电子经UQ(泛醌,脂溶性化合物)、蛋白复合体(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)的作用,传递至氧气生成水,电子传递过程中释放的能量用于建立膜两侧H+浓度差,使能量转换成H+电化学势能,此过程称为细胞色素途径。最终,H+经ATP合成酶运回线粒体基质时释放能量。此能量用于ATP合成酶催化ADP和Pi形成ATP。如图1所示(“e-”表示电子,“→”表示物质运输及方向,“”表示相关化学反应)。这种情况下生热缓慢,不是造成植物器官温度明显上升的原因。
图1中的AOX表示交替氧化酶(蛋白质),是一种植物细胞中广泛存在的氧化酶,在此酶参与下,电子可不通过蛋白复合体Ⅲ和Ⅳ,而是直接通过AOX传递给氧气生成水,大量能量以热能的形式释放。此途径称为AOX途径。相较于细胞色素途径,有机物中电子经AOX途径传递后,最终只能产生极少量ATP。
荷花(N.nucifera)在自然生长的开花阶段,具有开花生热现象。花器官呼吸作用显著增强,氧气消耗量大幅提高,使得花器官与周围环境温差逐渐增大。研究人员测定了花器官开花生热过程中不同途径的耗氧量,如图2所示。当达到生热最高峰时,AOX途径的呼吸作用比生热前显著增强,可占总呼吸作用耗氧量的70%以上。
线粒体解偶联蛋白(UCP)是位于高等动、植物线粒体内膜上的一类离子转运蛋白(图1虚线框中所示)。UCP可以将H+通过膜渗漏到线粒体基质中,从而驱散跨膜两侧的H+电化学势梯度,使能量以热能形式释放。有些植物开花生热时,UCP表达量显著上升,表明UCP蛋白也会参与调控植物的开花生热。
(1)有氧呼吸的第一、二也会释放热量,但不会引起开花生热。原因是经这两个阶段,有机物中的能量大部分
A.已转移到ATP中
B.储存在[H]中
C.转移至CO2中
(2)图1所示膜结构是
(3)运用文中信息分析,在耗氧量不变的情况下,若图1所示膜结构上AOX和UCP含量提高,则经膜上ATP合成酶催化形成的ATP的量
(4)之前有人认为在荷花(N.nucifera)花器官的开花生热中,经UCP产生的热量不少于AOX途径产热。请结合本文内容分析,若上述说法正确,在“总呼吸”曲线仍维持图2状态时,请判断细胞色素途径和AOX途径耗氧量应有怎样的变化,并说明理由。
(5)基于本文内容,下列叙述能体现高等动、植物统一性的是
A.二者均有线粒体
B.二者均可借助UCP产热
C.二者均可分解有机物产生ATP
D.二者均有细胞色素途径和AOX途径发布:2025/1/5 8:0:1组卷:74引用:1难度:0.7