2025年红对勾高考一轮复习金卷生物
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19.(多选)(2024·吉林长春质量监测)有些植物细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径来适应缺氧环境。右图表示玉米根部细胞在无氧条件下细胞呼吸产生CO₂的相对速率随时间变化的曲线图。下列相关叙述正确的是 ( )

A.在a~b段玉米的根细胞可能只进行了产生乳酸的无氧呼吸
B.出现c~d段的原因可能与酒精等代谢产物的积累抑制了细胞呼吸有关
C.每摩尔葡萄糖经无氧呼吸产生乳酸时储存在ATP中的能量比热能多
D.检测到长期水淹的玉米根有CO₂产生能判断它进行了产生酒精的无氧呼吸
A.在a~b段玉米的根细胞可能只进行了产生乳酸的无氧呼吸
B.出现c~d段的原因可能与酒精等代谢产物的积累抑制了细胞呼吸有关
C.每摩尔葡萄糖经无氧呼吸产生乳酸时储存在ATP中的能量比热能多
D.检测到长期水淹的玉米根有CO₂产生能判断它进行了产生酒精的无氧呼吸
答案:
ABD 植物进行有氧呼吸或产生酒精的无氧呼吸时都有CO₂释放,图示在时间b之前,植物根细胞无CO₂释放,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在a~b段玉米的根细胞只进行无氧呼吸产生乳酸,A正确;c~d段产生CO₂的相对速率降低,出现c~d段的原因可能与酒精等代谢产物的积累抑制了细胞呼吸有关,B正确;每摩尔葡萄糖经无氧呼吸产生乳酸时储存在ATP中的能量比热少,C错误;检测到长期水淹的玉米根有CO₂产生能判断它进行了产生酒精的无氧呼吸,因为产生乳酸的无氧呼吸无CO₂的生成,D正确。
20.(多选)(2024·江西九江二模)某植物为适应热带干旱地区的环境,形成了独特的CO₂利用模式,即白天气孔开放程度小,夜晚气孔开放程度大,如图所示。下列叙述错误的是 ( )

A.据图推测,过程①②③发生在不同细胞中
B.该植物白天CO₂吸收速率大于O₂释放速率
C.该植物在夜间无法通过卡尔文循环积累产物
D.该模式有利于植物白天减弱蒸腾作用而保水
A.据图推测,过程①②③发生在不同细胞中
B.该植物白天CO₂吸收速率大于O₂释放速率
C.该植物在夜间无法通过卡尔文循环积累产物
D.该模式有利于植物白天减弱蒸腾作用而保水
答案:
AB 据图推测,过程①②③发生在同一细胞中,A错误;白天气孔开放程度小,CO₂吸收速率小于O₂释放速率,B错误;由于黑暗中没有光反应提供的ATP和NADPH,该植物在夜间无法通过卡尔文循环积累产物,C正确;采用苹果酸代谢途径,该类植物白天气孔开放程度小,可减少水分的流失,防止植物体在白天过度蒸腾作用,大量散失水分,D正确。
21.(8分)(2025·福建厦门联考)盐胁迫环境下,细胞质基质中积累的Na⁺会抑制胞质酶的活性。藜麦等耐盐植物的根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质中的Na⁺浓度,从而降低盐胁迫的危害,使其能够在盐胁迫逆境中正常生长。藜麦根细胞参与抵抗盐胁迫有关的过程如图所示,其根细胞生物膜两侧H⁺形成的电化学梯度在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。回答下列问题:
(1)大多数植物在盐碱地上很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于________,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。
(2)据图分析,盐胁迫条件下,藜麦根细胞降低Na⁺毒害的“策略”为______________________________(答出2点)。
(3)Na⁺经NHX转运到液泡内的跨膜运输方式属于________,所需的能量来自________。
(4)长期土壤板结通气不畅,会导致藜麦根细胞的抗盐“策略”失效,Na⁺毒害加重,其原因是______________________________。
(1)大多数植物在盐碱地上很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于________,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。
(2)据图分析,盐胁迫条件下,藜麦根细胞降低Na⁺毒害的“策略”为______________________________(答出2点)。
(3)Na⁺经NHX转运到液泡内的跨膜运输方式属于________,所需的能量来自________。
(4)长期土壤板结通气不畅,会导致藜麦根细胞的抗盐“策略”失效,Na⁺毒害加重,其原因是______________________________。
答案:
(1)细胞液浓度 (2)通过NHX将Na⁺转运至液泡中、通过SOS1将Na⁺排出细胞 (3)主动运输 液泡膜两侧的H⁺浓度差(或电化学梯度) (4)长期土壤板结通气不畅导致细胞呼吸受到抑制,ATP合成量减少,影响载体X运输H⁺,使液泡膜两侧和细胞膜两侧的H⁺浓度差(电化学梯度)减小,不利于藜麦根细胞将Na⁺转运至液泡中以及排出细胞
解析:(1)盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大,甚至大于植物根部细胞的细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。(2)结合图示可知,盐胁迫条件下,通过SOS1将Na⁺从细胞质运输到胞外,通过NHX将细胞质中的Na⁺运输到液泡中储存,都可以降低Na⁺的毒害作用。(3)由图可知,Na⁺向细胞膜外运输及向液泡内运输都依赖生物膜两侧的H⁺浓度差。根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞外液和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中的H⁺含量比细胞膜外和液泡膜内低,H⁺运输到细胞质基质是顺浓度梯度运输,同时驱动NHX和SOS1运输Na⁺,该方式属于主动运输,所需的能量来自H⁺浓度差形成的势能。(4)由图可知,载体X催化ATP水解的同时,也协助H⁺运输,因此它具有催化ATP水解、运输H⁺的功能。长期土壤板结不通气,根细胞会缺氧,导致产生的ATP减少,细胞质基质中的H⁺向细胞膜外及液泡中的运输受阻,进而使得细胞质基质与细胞膜外、细胞质基质与液泡间的H⁺浓度差减小。Na⁺从细胞质基质向细胞膜外的运输、Na⁺从细胞质基质向液泡中运输都依赖于H⁺浓度差提供势能,因此长期土壤板结通气不畅,会导致藜麦根细胞的抗盐“策略”失效。
解析:(1)盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大,甚至大于植物根部细胞的细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。(2)结合图示可知,盐胁迫条件下,通过SOS1将Na⁺从细胞质运输到胞外,通过NHX将细胞质中的Na⁺运输到液泡中储存,都可以降低Na⁺的毒害作用。(3)由图可知,Na⁺向细胞膜外运输及向液泡内运输都依赖生物膜两侧的H⁺浓度差。根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞外液和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中的H⁺含量比细胞膜外和液泡膜内低,H⁺运输到细胞质基质是顺浓度梯度运输,同时驱动NHX和SOS1运输Na⁺,该方式属于主动运输,所需的能量来自H⁺浓度差形成的势能。(4)由图可知,载体X催化ATP水解的同时,也协助H⁺运输,因此它具有催化ATP水解、运输H⁺的功能。长期土壤板结不通气,根细胞会缺氧,导致产生的ATP减少,细胞质基质中的H⁺向细胞膜外及液泡中的运输受阻,进而使得细胞质基质与细胞膜外、细胞质基质与液泡间的H⁺浓度差减小。Na⁺从细胞质基质向细胞膜外的运输、Na⁺从细胞质基质向液泡中运输都依赖于H⁺浓度差提供势能,因此长期土壤板结通气不畅,会导致藜麦根细胞的抗盐“策略”失效。
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