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专题03呼吸作用和光合作用
考点概览
考点01呼吸作用
考点02光合作用
考点01
考点01
一、单选题
1.(2025·湖南湘西·三模)研究发现,面包酵母的液泡通过V-ATPase维持酸性环境(pH),其机制如图所示。当液泡酸化异常时,会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍。已知Fe2+通过液泡膜上的转运蛋白进入细胞质基质,而Fe-S簇是线粒体电子传递链复合体的关键辅基。下列分析错误的是(????)
A.细胞质基质中H+浓度短暂升高时,V-ATPase的转运效率可能受到抑制
B.若液泡膜上Cys转运载体活性降低,可能导致线粒体Fe-S簇合成增加
C.线粒体功能障碍时,酵母细胞可能通过增强糖酵解来维持ATP供应
D.液泡pH升高至时,Fe2+通过转运蛋白进入细胞质基质的速率将降低
【答案】B
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、分析题意可知,V-ATPase的作用是通过消耗ATP将H?逆浓度梯度泵入液泡,维持液泡酸性环境,若细胞质基质中H?浓度短暂升高,会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍,则V-ATPase的转运效率可能因动力减弱而受到抑制,A正确;
B、液泡酸化异常会导致半胱氨酸(Cys)积累和铁(Fe)代谢紊乱,进而引发线粒体功能障碍,Fe-S簇的合成需要Cys和Fe2?,若液泡膜上Cys转运载体活性降低,Cys无法有效由细胞质基质转运至液泡,可能导致Fe-S簇合成减少(而非增加),从而影响线粒体功能,B错误;
C、线粒体功能障碍时,有氧呼吸第二、三阶段受阻,酵母细胞可能通过增强糖酵解(无氧呼吸)来补偿ATP供应,C正确;
D、液泡pH升高(酸性减弱)时,H?浓度降低,可能影响Fe2?的转运蛋白活性(例如依赖H?协同运输的机制),导致Fe2?进入细胞质基质的速率降低,D正确。
故选B。
2.(2025·山西临汾·三模)有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,ATP合酶利用H+浓度梯度驱动ATP合成。寡霉素能够改变ATP合酶的结构,使ATP合成受阻。下图为人体某细胞线粒体内膜上H+运输的部分途径,UCP是一种特殊的H+通道蛋白。下列说法错误的是(????)
A.H+由线粒体基质向膜间隙的跨膜运输方式属于主动运输
B.ATP合酶既具有催化作用,又具有运输H+的功能
C.寡霉素处理后的细胞有氧呼吸释放的能量中热能比例减小
D.UCP基因表达增强时,线粒体中ATP的合成可能会减少
【答案】C
【分析】线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,如图所示,H+利用化学势能差,通过ATP合成酶的作用将H+化学势能转变为ATP的化学能,H+在线粒体内的浓度低于线粒体外的浓度。
【详解】A、H+由线粒体基质向膜间隙的跨膜运输是由低浓度向高浓度一侧运输,并且需要消耗能量,因此属于主动运输,A正确;
B、ATP合酶具有催化ATP合成,又具有运输H+的功能,B正确;
C、寡霉素能够改变ATP合酶的结构,线粒体内外膜间隙中的H+通过UCP进入线粒体基质,使线粒体内膜两侧H+的浓度差减小,ATP合成减少,最终有氧呼吸释放的热能明显增大,C错误;
D、UCP增多会加速H+直接回流并以热能形式散失,导致经ATP合酶所合成的ATP减少,D正确。
故选C。
3.(2025·甘肃白银·三模)在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]。下列说法错误的是(????)
A.乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]的场所为线粒体基质
B.葡萄糖分解产生丙酮酸的过程会产生[H],也会产生ATP
C.三羧酸循环将乙酰CoA分解为CO2和[H]的过程需要H2O的参与
D.葡萄糖进入线粒体内彻底氧化分解的产物是CO2和H2O
【答案】D
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和H2O反应生成CO2和[H],释放少量能量;第三阶段是O2和[H]反应生成水,释放大量能量。
【详解】A、乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H],该过程为有氧呼吸第二阶段,场所为线粒体基质,A正确;
B、葡萄糖分解产生丙酮酸的过程会产生[H],也会产生ATP,该过程发生在细胞质基质中,为细胞呼吸的第一阶段,B正确;
C、三羧酸循环将乙酰CoA
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