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专题02细胞的代谢(2大考点)(学生版)_06-生物-高考总复习_专项复习_2026年-生物高考专项复习_2026年高考生物二模试题分类汇编(四川专用)-G282_2026版

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专题02 细胞代谢
2 大考点概览
考点01 酶在细胞代谢中的作用
考点02 光合作用和呼吸作用
1.(2026·四川成都·二模)细胞在进行有丝分裂和减数分裂时,染色体复制后的两条姐妹染色单体被黏连
蛋白连接在一起,分离酶可水解黏连蛋白,蛋白X 可抑制分离酶的作用;APC/C 是一种可使蛋白X 水
解的酶。下列叙述正确的是(  )
A.黏连蛋白在分裂前期合成,使细胞中出现姐妹染色单体
B.APC/C 的活性过早升高,会导致姐妹染色单体过早分离
C.进入分裂后期,蛋白X 对分离酶的抑制作用就会被解除
D.若使用药物抑制分离酶的活性,将导致染色体数目加倍
2.(2026·四川成都·二模)漆酶是一种可降解木质素的多酚氧化酶,广泛存在于真菌中。科研人员探究了
单一阴离子与复合阴离子对漆酶活性的影响,实验处理及结果如图所示。下列分析正确的是(  )
A.漆酶与木质素结合后能够为木质素的降解提供活化能
B.实验结果表明不同阴离子浓度条件下漆酶的活性不同
C.复合阴离子环境中起主导作用的分别是
和
D.可选择含
的缓冲溶液作为漆酶反应的液体环境
3.(2026·四川广元·二模)植物中央大液泡膜上有多种转运蛋白参与物质运输。下图所示Cl-、
通过
考点1
酶在细胞代谢中的作用
1
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离子通道进入液泡;Na+、Ca2+逆浓度梯度进入液泡;蔗糖在白天通过H+反向转运体进入液泡富集,夜
间运出到胞质溶胶。下列叙述正确的是(  )
A.液泡内较高的H+浓度是由被动运输维持的
B.Cl-和
通过离子通道进入液泡的方式与Na+进入液泡的方式相同
C.用呼吸抑制剂处理细胞,不影响液泡对Ca2+的摄取量
D.白天蔗糖在液泡中富集会导致细胞液渗透压升高,促进细胞吸水
4.(2026·四川广元·二模)在农业生产中,常用脲酶抑制剂来减缓尿素分解,提高肥效。某研究团队从植
物中提取了两种候选抑制剂——类黄酮和Urease-IN-2。为探究二者对脲酶活性的抑制原理进行了实验,
实验结果如图所示。下列说法正确的是(  )
A.脲酶能够高效催化尿素分解,是因为其为反应提供大量的活化能
B.由曲线②可知,类黄酮通过与脲酶可逆结合,抑制尿素分解
C.由曲线③可知,Urease-IN-2 与尿素竞争脲酶同一结合位点
D.将类黄酮与Urease-IN-2 混合使用,可完全抑制脲酶活性
5.(2026·四川内江·二模)细胞急性收缩后,通过调节实现体积膨胀的过程称为调节性体积增加
(RVI)。RVI 期间细胞有离子出入,但细胞膜电位不变。NKCC 是将Na+、K+、Cl-以1:1:2 比例同
向共转运的蛋白;
交换转运蛋白可介导两者1:1 反向运输(
运出细胞会使胞外pH 升
2
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高)。将细胞置于高渗溶液中,用NKCC 抑制剂处理后的细胞体积变化如图1,用
交换转运
蛋白抑制剂(DIDS)处理后的胞外pH 变化如图2。下列选项中,最符合RVI 过程中物质运输情况
(“■”表示转运蛋白)的是(  )
A.
B.
C.
D.
6.(2026·四川南充·二模)酒精在高中生物学实验中具有不同的作用。下列叙述正确的是(    )
A.无水乙醇能用于分离绿叶中的色素
B.医用酒精可以有效杀死芽孢和孢子
C.可以用体积分数为90%的酒精浸泡外植体消毒
D.检测脂肪时体积分数为50%的酒精能洗去浮色
7.(2026·四川宜宾·二模)温度会影响反应物分子的能量和酶的空间结构,其关系如下图。直线a 表示反
应物分子具有的能量与温度的关系,曲线b 表示温度与酶空间结构稳定性的关系。将这两个作用叠加
在一起,使得酶促反应速率与温度关系呈曲线c。下列叙述正确的是(  )
3
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A.对反应物加热和加入酶来提高化学反应速率的原理相同
B.图中t1、t3的酶促反应速率相同,酶降低的活化能相同
C.图中t2时酶促反应速率最大,该温度适合酶的保存
D.将反应的温度由t4降到t2,酶的活性不会发生改变
8.(2026·四川达州·二模)丙酮酸激酶(PK)是糖酵解(细胞呼吸第一阶段)的主要限速酶之一,能够
催化磷酸烯醇式丙酮酸和ADP 生成丙酮酸和ATP。细胞中ATP 浓度较高时,ATP 能与PK 结合调控PK
的活性,进而降低糖酵解速率。下列叙述错误的是(  )
A.丙酮酸激酶(PK)分布在细胞质基质中
B.ATP 与PK 结合后,PK 的空间结构会发生改变
C.磷酸烯醇式丙酮酸生成丙酮酸是吸能反应
D.ATP 对PK 活性的调控利于维持能量供求平衡
9.(2026·四川达州·二模)生物学实验中,实验操作顺序对实验结果有着重要的影响。下列操作顺序正确
的是(  )
选
项
实验名称
操作
A
探究温度对酶活性的影响
各组先将酶和底物混合,然后迅速在各自预设温度下保温一
段时间
B
探究酵母菌无氧呼吸是否产生酒精
让酵母菌在无氧条件下消耗完葡萄糖后,再用酸性重铬酸钾
检测
C
探究培养液中酵母菌种群数量的变化
先向血细胞计数板滴加样液,再盖上盖玻片进行观察并计数
D
探究低温诱导植物细胞染色体数目的
变化
先用卡诺氏液处理根尖区细胞,再置于4℃环境中诱导培养
A.A
B.B
C.C
D.D
10.(2026·四川凉山·二模)PINK1/Parkin 是一条损伤线粒体进入自噬过程的信号传递途径。研究表明,
在损伤的线粒体中,外膜上的PINK1(蛋白激酶)数量增多,积聚的PINK1 能募集细胞质中Parkin
4
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(蛋白质)并将其磷酸化,激活的Parkin 修饰线粒体表面的多种膜蛋白,诱导损伤线粒体自噬性清除。
下列分析错误的是(    )
A.Parkin 蛋白磷酸化后,其结构和功能发生变化
B.损伤线粒体的自噬与溶酶体合成的水解酶有关
C.Parkin 蛋白基因发生突变会导致正常细胞受损
D.损伤线粒体的清除有利于细胞内部环境的稳定
1.(2026·四川泸州·二模)线粒体中存在如图所示的ATP 合成机制,图中a 为磷脂双分子层,A 侧为线粒
体基质,①、②为相关过程。下列分析正确的是(  )
A.图中B 侧为细胞质基质,b 为载体蛋白
B.过程①为主动运输,过程②为协助扩散
C.图中c 有两种功能,因此不具有专一性
D.图中能量直接来自葡萄糖的氧化分解
2.(2026·四川德阳·二模)椰酵假单胞杆菌广泛地存在于霉变食物中,会分泌毒性极强的米酵菌酸。米酵
菌酸抑制线粒体内膜上的腺嘌呤核苷酸转位酶(ANT)的活性,导致线粒体与细胞质基质间无法完成
ATP/ADP 交换,进而引发人体中毒。ANT 还参与将线粒体内膜上的细胞色素c 转移到细胞质基质中,
从而引起细胞凋亡。下列有关叙述正确的是(    )
A.ANT 可将线粒体中的ADP 转运到细胞质基质中
B.人体发生米酵菌酸中毒后,细胞中的无氧呼吸会增强
C.该菌分泌米酵菌酸到胞外的过程需要高尔基体参与
D.发生米酵菌酸中毒后,ANT 引发的细胞凋亡速率加快
3.(2026·四川德阳·二模)天冬氨酸转氨甲酰酶(ATCase)是嘧啶合成途径的关键酶,由催化亚基和调节
亚基组成,效应物ATP、CTP 可竞争性结合其调节亚基,进而影响酶活性。在相同反应体系中分别加
入等量ATP、CTP 后,测定反应速率随底物浓度变化的曲线如图。下列叙述错误的是(    )
考点2
光合作用和呼吸作用
5
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A.CTP 与ATP 竞争结合调节亚基,可降低ATCase 对底物亲和力
B.底物浓度相同且反应平衡时,加入CTP 组的生成物总量最少
C.调节亚基缺失后,效应物对酶活性的调节作用完全消失
D.底物浓度较高时,效应物对反应速率的调节效应更加明显
4.(2026·四川绵阳·二模)为提高干旱、半干旱地区农作物产量,科研人员以玉米为材料,在不限制根系
生长(未限根组)和限制根系生长(限根组)两种情况下,探究水分与施氮对干旱条件下的玉米光合
作用的影响。结果如下表所示。下列分析正确的是(    )
实验处理测定指标
未限根组
限根组
对照
施氮
灌水+施氮
对照
施
氮
灌水+施氮
气孔导度[mmol/(m2·s)]
82
64
194
58
57
176
胞间CO2浓度(μmol/mol)
240
206
109
270
?
140
RuBPCase 活性[μmol/(h·g)]
301
625
696
163
82
451
叶绿素含量(mg/g)
9.6
11.7
12.3
7.2
4.9
11.4
光合速率[mmol/(m2·s)]
6.35
7.88
10.52
3.77
2.70
6.27
A.气孔导度下降,光合作用一定减弱
B.施氮处理必然导致叶绿素合成增多
C.施氮对光合作用的效应与根系生长状况有关
D.“?”处的胞间CO2浓度应显著低于对照组
5.(2026·四川绵阳·二模)“川超”是四川省广受欢迎的民间足球联赛。球员在比赛中需长时间高强度奔
跑,大量出汗,机体也会发生一系列生理变化以维持内环境稳态。以下是对球员在比赛中机体调节过
程的分析,正确的是(    )
6
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A.血糖消耗加快,胰高血糖素分泌增加以促进肝糖原分解
B.无氧呼吸产生乳酸,进入血浆后会明显降低内环境pH
C.细胞外液渗透压升高,下丘脑释放的抗利尿激素会减少
D.体温升高使酶活性下降,机体可通过神经调节加速散热
6.(2026·四川广元·二模)当细胞面临营养匮乏等生存压力时,细胞通过自噬降解自身受损组分来维持内
环境稳态。在人体肝细胞中,AKT 和mTor 是抑制自噬的核心蛋白激酶,其作用机理如图所示。下列叙
述正确的是(  )
A.溶酶体自身合成多种水解酶,这些水解酶是细胞自噬中“拆解”物质的核心工具
B.胰岛素与细胞表面受体结合激活AKT 通路,促进葡萄糖进入线粒体
C.有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡
D.当环境中葡萄糖等营养成分不足时,提高了mTor 的活性
7.(2026·四川南充·二模)ATP 荧光检测仪可利用微生物代谢产生的ATP 发生荧光反应,原理如图。检测
人员可根据荧光强度判断餐具等用品中微生物残留量。下列叙述正确的是(    )
A.该荧光反应属于放能反应
B.物质X 可以参与合成RNA
C.Pi 可使蛋白质分子发生磷酸化
D.荧光越弱,微生物残留量越多
8.(2026·四川眉山·二模)如图为某一植物在不同实验条件下测得的净光合速率,下列假设条件中能使图
中结果成立的是(  )
7
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A.横坐标是CO2浓度,甲表示较高温度,乙表示较低温度
B.横坐标是温度,甲表示较高CO2浓度,乙表示较低CO2浓度
C.横坐标是光波长,甲表示较高温度,乙表示较低温度
D.横坐标是光照强度,甲表示较高CO2浓度,乙表示较低CO2浓度
9.(2026·四川广安·二模)在高光强环境下,植物光合系统吸收过剩光能会对光合系统造成损伤,引起光
合作用强度下降。某绿藻在高光强下正常生长,其部分光合过程如图所示。下列叙述错误的是(    )
A.叶绿体中的类囊体堆叠成基粒,扩大了受光面积
B.将该绿藻放入含H2
18O 的培养液中,适宜条件培养,产生带
18O 标记的气体只有O2
C.用含
3H2O 的溶液培养该绿藻,线粒体基质中会出现带
标记的丙酮酸和[H]
D.途径①通过将O2还原为H2O2再分解为H2O 来消耗过剩的电子,减轻光合系统损伤
10.(2026·四川达州·二模)如图所示,叶绿体的光反应系统PSⅠ、PSⅡ和电子传递体共同参与了光合作用
电子传递过程;光照还通过铁氧还蛋白(Fd)调节卡尔文循环。下列分析错误的是(  )
8
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A.富含光合色素的光反应系统PSⅠ、PSⅡ镶嵌在类囊体薄膜上
B.CF0-CF1通过主动运输实现H+的跨膜,其中CF0有很强的亲水性
C.上图为光反应过程,e‒最初来自水的光解,最终进入NADPH
D.光合作用过程中,光既提供能量又作为信号调节光合作用
11.(2026·四川凉山·二模)在高中生物学实验中,下列实验操作能达成所述目标的是(    )
A.用双缩脲试剂检测组织样液可判断样液中蛋白质的种类
B.提取绿叶色素过程中,加入碳酸钙有助于充分提取色素
C.观察酵母菌种群数量变化时设置对照组可减小实验误差
D.在调查对象分布区域随机取样调查种群密度可减小误差
二、实验题
12.(2026·四川成都·二模)植物碳点(CDs)是利用植物材料为原料制备的一类新型碳基纳米材料,可被植
物体吸收、转运,并能调控光合作用关键物质含量、酶活性及光转换效率。光照强度超过光饱和点后,
有限的CO2同化能力会限制光合效率,使得过量的光合电子传递给氧,生成的活性氧会损伤光合系统。
科研人员探究不同类型CDs 对水稻光合作用的影响,结果如下表;探究“Mg,N-CDs”(掺杂Mg 和N
的碳点)对水稻干旱胁迫下抗逆性的影响,结果如图。回答下列问题:
组别
实验处理
叶绿素含量(mg·g−1)
RuBisCO 酶活性
(U·mg−1)
甲
清水
1.82
26.5
乙
CDs
2.53
38.7
丙
N-CDs1(QY=15.13%)
2.05
28.7
丁
N-CDs2(QY=46.42%)
3.01
47.9
戊
N-CDs3(QY=90.59%)
2.11
27.9
9
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己
Mg,N-CDs
2.97
48.3
注:丙~戊组为掺杂不同N 含量制备的碳点;QY 数值越大,将紫外光转化为蓝光的能力越强。
注:SOD(超氧化物歧化酶)活性越高,植物清除活性氧的能力越强。
(1)水稻叶片通过___________(填结构名称)从外界环境吸收的CO2,在RuBisCO 酶的作用下,与C5结
合生成C3,这个过程称作___________。
(2)根据实验结果推测,乙组水稻比甲组水稻产量更高,依据是___________。与丁组相比,戊组测得
的光合指标数值都有明显下降,主要原因是___________。
(3)干旱胁迫下,水稻光合速率会下降,而“Mg,N-CDs”处理能缓解这种现象,综合实验结果分析,
原因有___________(答出2 点)。
(4)若在农业生产中推广“Mg,N-CDs”技术,还需进一步探究的问题有___________(答出2 点)。
13.(2026·四川绵阳·二模)苹果果皮颜色是影响其外观品质的重要指标。果皮中的红色主要源于花青苷
(一种色素分子)的积累,该色素是由花青苷结构基因(如MdCHS、MdCHI、MdF3H 等)所表达的
多种酶,催化花青苷前体转化而来。回答下列问题。
(1)花青苷结构基因与果皮颜色之间的关系,体现了基因通过_____控制生物体的性状。
(2)“澳洲青苹”在套袋栽培时果皮呈黄白色,解袋后逐渐变红。果树中调控基因MdMYB1(简称B1
基因),可通过对花青苷结构基因的表达进行调控,进而控制花青苷的合成。科研人员探究果皮逐渐
变红的作用机制,部分数据如下。
处理组
果皮颜色
花青苷含量(mg/g)
B1 基因甲基化水平(%)
B1 基因的相对表达量
持续套袋
黄白色
0.01
85%
2.8
自然栽培
黄白色
0.02
83%
3.1
解袋4 天
浅红色
0.1
60%
5.2
解袋10 天
深红色
0.4
30%
14.6
据表中数据分析,解袋后果皮颜色逐渐变红与B1 基因甲基化水平、表达量之间的关系为_____。
(3)为进一步探究光照是通过激活光敏色素促进上述机制变化,某研究小组以套袋处理的生长状况相似
10
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的“澳洲青苹”若干、光敏色素抑制剂为实验材料,结合(2)题表中信息,简要写出实验思路:
____________。
14.(2026·四川广元·二模)为探究γ-氨基丁酸(GABA)对干旱胁迫下小麦幼苗生理特性的影响,研究
人员设置了6 组实验,结果如下表。请回答下列问题:
组别
叶片相对含水量(%)
株高(cm)
根冠比
叶片MDA 含量(μmol/g)
无干旱处理
89.2
32.5
0.35
8.1
干旱处理
56.7
18.3
0.52
23.4
干旱处理+0.1mmol/LGABA
62.3
21.4
0.48
19.7
干旱处理+0.5mmol/LGABA
68.9
25.1
0.45
15.3
干旱处理+1mmol/LGABA
76.5
28.7
0.42
10.2
干旱处理+2mmol/LGABA
65.1
22.6
0.47
17.5
(1)水作为原料参与光合作用和细胞呼吸。在光合作用的光反应中,水分解产生的电子最终传递给
_____;在有氧呼吸过程中,水中的氢最终传递给_______。
(2)干旱胁迫下,小麦叶片相对含水量下降,为缓解这一趋势,植物会增加体内_______(填激素)含
量诱导气孔关闭。此时若增加光照强度,光合速率______(填“会”或“不会”)明显提高,原因是
_____________________________。
(3)MDA(丙二醛)是细胞膜脂过氧化产物,其含量可反映细胞损伤程度。据表分析,外源GABA 能
缓解干旱损伤的原因可能是_______________________。
(4)据实验数据分析,GABA 对干旱胁迫下小麦光合产物分配的影响是________________。
15.(2026·四川南充·二模)研究发现,兼性景天酸代谢(CAM)植物(如冰叶日中花)可在盐胁迫、干
旱等逆境条件下,从普通的C3光合途径可逆切换为CAM 光合途径。图甲为CAM 光合途径的核心生
理过程。某研究小组为探究盐胁迫对光合途径切换的影响,测定了正常条件和盐胁迫条件下,冰叶日
中花植株昼夜CO2吸收速率,结果见图乙。回答下列问题。
11
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(1)由图甲可知,冰叶日中花夜间吸收的CO2在_______中被固定,液泡pH 会_______(填“升高”
“降低”或“不变”);白天气孔关闭时,该植物光合作用所需的CO2主要来自_______(填生理过
程)。
(2)图乙中的曲线B 代表的培养条件为_______,判断依据是_______。
(3)该光合途径的切换对冰叶日中花适应盐胁迫环境的生理意义是_______。
(4)为进一步验证盐胁迫是导致冰叶日中花光合途径切换的直接原因,需补充一组实验,请简要写出实
验思路。______。
16.(2026·四川宜宾·二模)轮叶黑藻是一种沉水植物,当水中的CO2浓度降低时,会诱导轮叶黑藻光合
途径由C3途径向C4转变,以减少低CO2浓度对光合作用的影响,而且两条途径在同一细胞中进行。
下图为相关示意图,其中①-⑤代表反应过程,请据图回答:
(1)结构A 中发生光反应需要的条件有__________,该过程产物除了NADPH 外还有__________,
NADPH 除了用于过程②外,还会用于过程__________(填序号)。
(2)低CO2浓度下,在固定CO2的两种酶(PEPC、Rubisco)中,与CO2亲和力较高的是________,判
断依据是__________。
(3)为验证轮叶黑藻在低CO2环境下其适应能力高于普通的C3植物,现提供长势基本一致轮叶黑藻和
C3植物小球藻若干,其余实验材料和设备齐全,请写出实验设计思路和预期实验结果:__________。
12
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17.(2026·四川广安·二模)钼(Mo)是植物和微生物必需的微量元素,在自然界中常以钼酸盐(
)的形式存在。过量的钼酸盐具有毒性,某些耐钼细菌能将其吸收并转化为低毒形式储存。为了探究
进入耐钼细菌M 的跨膜运输机制,研究人员进行了如下实验。
(1)将耐钼细菌M 接种到基础培养基中培养至快速增长期,取等量菌液分别进行如下处理,并测定
吸收速率,结果见下表。
组别
处理条件
吸收速率(μmol·g-1·h-1)
Ⅰ
基础培养基(对照)
12.6
Ⅱ
基础培养基+HgCl2(通道蛋白抑制剂)
3.4
Ⅲ
基础培养基+叠氮化钠(呼吸抑制剂)
11.8
Ⅳ
基础培养基+硫酸盐(
)
2.1
①比较Ⅱ组与Ⅰ组,可推测
的吸收与_______有关。
②比较Ⅲ组与Ⅰ组,说明该吸收过程_______(填“需要”或“不需要”)细胞代谢供能。
③研究发现
与
结构相似,推测Ⅳ组吸收速率显著低于Ⅰ组的最可能的原因是_______。
(2)为进一步探究钼元素对细菌M 光合作用、呼吸作用的影响,以及钼元素与MT1 基因(编码钼转运
蛋白)表达的相关性,科研人员进行如下实验,结果如下表。回答下列问题:
组
别
处理
条件
光合作用速率
(μmolO2·g-1·h-1)
呼吸作用速率
(μmolO2·g-1·h-1)
MT1
基因
表达
量
钼
转
运
蛋
白
含
量
甲
含钼
培养
基
18.5
12.6
正常
正
常
乙
缺钼
培养
基
3.2
3.4
显著
升高
显
著
增
多
①与甲组相比较,缺钼条件下,细菌M 通过上调MT1 基因表达的生物学意义_______。
②已知钼是多种氧化还原酶的辅因子,据此推断,钼缺乏导致光合速率和呼吸速率下降的原因
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_______。
三、解答题
18.(2026·四川乐山·二模)温度、CO2浓度都会影响植物光合作用速率。图1 为大豆光合作用速率、呼吸
作用速率随温度变化的曲线图。图2 是L 市科研团队以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,
分别进行三种不同实验处理后,在晴天上午测定的各组光合作用速率。三个组处理为:甲组提供大气
CO2浓度(375μmol·mol-1);乙组提供CO2浓度倍增环境(750μmol·mol-1);丙组先在CO2浓度倍增
的环境中培养60d,测定前一周恢复为大气CO2浓度。整个生长过程保证充足的水分供应。请回答以
下问题:
(1)图1 中实线表示的是________(填“呼吸作用速率”“净光合作用速率”或“实际光合作用速
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率”),________点以后对应的温度可使大豆有机物的积累量增加。CD 段实际光合作用速率
________(填“增大”“减小”或“不变”)。
(2)L 市科研团队实验的自变量是________。
(3)由图2 所示的实验结果表明,各类植物丙组的光合作用速率均与甲组________(填“相同”“不
同”或“不确定”),可能的原因是________。
19.(2026·四川眉山·二模)在氧气供应充足的条件下,癌细胞也主要依赖无氧呼吸产生ATP,这种现象
称为“瓦堡效应”。下图是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程示意图,①~④表示生理过程。
请回答问题。
(1)葡萄糖进入癌细胞后,在代谢过程中可通过氨基转换作用形成_____(选填“必需”或“非必
需”)氨基酸,也可通过形成五碳糖进而合成_____作为DNA 复制的原料。
(2)与正常细胞相比,①~④过程在癌细胞中明显增强的有_____(填编号)。在有氧条件下,产生等
量ATP,癌细胞消耗的葡萄糖比正常细胞_____,原因是_____。
(3)肿瘤患者体内癌细胞的“瓦堡效应”会产生大量的乳酸,但患者的内环境pH 仍能维持相对稳定,
原因是_____。
(4)若要研制药物来阻止癌细胞中异常代谢途径,图中的过程_____(填编号)不宜选为作用位点。
20.(2026·四川达州·二模)2026 年两会期间,教育部提出中小学要全面推行“课间15 分钟”和“每天体
育2 小时”制度。有氧运动(如慢跑)时骨骼肌靠有氧呼吸供能;无氧运动(如短跑)时骨骼肌还会
进行无氧呼吸。下图为有氧呼吸某阶段的示意图,回答下列问题。
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(1)图示过程是有氧呼吸的第________阶段。与有氧呼吸相比,人无氧呼吸消耗等量葡萄糖产生的ATP
更少,其原因是________________。
(2)高强度运动时机体产热骤增,机体通过分级调节和________调节机制从而维持体温相对稳定。运动
会导致血糖浓度快速下降,此时,胰岛A 细胞接受的信号刺激有________________(答出2 点即可)。
(3)据图可知,H+在膜两侧的电化学梯度是ATP 合成的动力。某减肥药物可使H+经非ATP 合酶通道回
渗线粒体基质,并导致体内有机物的消耗加快。长期服用该减肥药会严重危害健康,其原因有:①为
生命活动供能会________;②体温会________。
(4)研究表明,运动能促进单胺类神经递质的释放从而缓解抑郁症状,该类神经递质对靶细胞的作用效
应是________。运动还能增强大脑海马区的功能,有利于长期记忆的形成,推测其机制是
________________(写出1 点即可)。
21.(2026·四川凉山·二模)玉米的叶肉细胞能通过PEPC 酶将低浓度的CO2固定成C4,C4转运到维管束
鞘细胞后释放CO2,提高了维管束鞘细胞中CO2的浓度,再进行卡尔文循环,过程如图所示。卡尔文
循环的Rubisco 酶是CO2固定的关键酶,Rubisco 活化酶(RCA)可以调节Rubisco 酶的活化状态,玉
米RCA 基因的表达水平影响其光合速率。研究者以正常植株W 为参照,构建了RCA 基因表达显著增
加的植株R,实验结果如下表。回答下列问题:
植株
净光合速率
(μmol·m-2·s-1)
胞间CO2浓度
(ppm)
气孔导度
(mol·m-2·s-1)
W
29.4
47.5
174.7
R
33.6
30.7
175.1
(1)玉米中的PEPC 酶和Rubisco 酶都能固定CO2,与CO2的亲和力更强的是_____酶。据图所示生理过
程推测,维管束鞘细胞和叶肉细胞中的叶绿体有哪些方面的不同(答出1 点即可):_____。
(2)图中由C5转变为PEP 的过程属于_____(填“吸能”或“放能”)反应,该过程产生的AMP 是由
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ATP 脱离了两个磷酸基团形成的腺苷一磷酸,可以作为_____合成的基本单位。
(3)通过基因工程在玉米RCA 基因的启动子前连接具有组织特异性的增强子,可显著驱动RCA 基因的
表达,下列关于增强子的理解,正确的是_____(多选)。
①增强子是不具有遗传效应的DNA 片段    ②增强子由4 种脱氧核苷酸单体连接而成
③增强子单链上相邻碱基以氢键相连接    ④脱氧核糖与磷酸交替连接构成基本骨架
(4)用携带改造后的RCA 基因的农杆菌侵染玉米愈伤组织时,基因表达载体中T-DNA 进入愈伤组织细
胞,将RCA 基因整合到_____上,将成功转化的愈伤组织诱导形成再生植株的过程称为_____。
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