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高三生物細(xì)胞代謝專題知識(shí)點(diǎn)

時(shí)間: 芷瓊1026 分享

高三生物細(xì)胞代謝專題知識(shí)點(diǎn)

  代謝是生物體內(nèi)所發(fā)生的用于維持生命的一系列有序的化學(xué)反應(yīng)的總稱。接下來學(xué)習(xí)啦小編為你整理了高三生物細(xì)胞代謝專題知識(shí)點(diǎn),一起來看看吧。

  高三生物細(xì)胞代謝專題知識(shí)點(diǎn)(一)

  高三生物細(xì)胞代謝專題知識(shí)點(diǎn)(二)

  1、滲透作用:水分子(溶劑分子)通過半透膜的擴(kuò)散作用。

  2、原生質(zhì)層:細(xì)胞膜和液泡膜以及兩層膜之間的細(xì)胞質(zhì)。

  3、發(fā)生滲透作用的條件:具有半透膜;膜兩側(cè)有濃度差

  4、細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)特點(diǎn):具有一定的流動(dòng)性;功能特點(diǎn):選擇透過性

  5、酶:是活細(xì)胞(來源)所產(chǎn)生的具有催化作用(功能:降低化學(xué)反應(yīng)活化能,提高化學(xué)反應(yīng)速率)的一類有機(jī)物。

  6、酶的特性:①、高效性:催化效率比無機(jī)催化劑高許多。②、專一性:每種酶只能催化一種或一類化合物的化學(xué)反應(yīng)。③、酶需要較溫和的作用條件:在最適宜的溫度和pH下,酶的活性最高。溫度和pH偏高和偏低,酶的活性都會(huì)明顯降低。

  7、酶的本質(zhì):大多數(shù)酶的化學(xué)本質(zhì)是蛋白質(zhì)(合成酶的場(chǎng)所主要是核糖體,水解酶的酶是蛋白酶),也有少數(shù)是RNA。

  8、ATP的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:ATP是三磷酸腺苷的英文縮寫,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)式:A-P~P~P,其中:A代表腺苷,P代表磷酸基團(tuán),~代表高能磷酸鍵,-代表普通化學(xué)鍵。

  9、光合作用:綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉(zhuǎn)化成儲(chǔ)存著能量的有機(jī)物,并釋放出氧氣的過程

  10、葉綠體的功能:葉綠體是進(jìn)行光合作用的場(chǎng)所。在類囊體的薄膜上分布著具有吸收光能的光合色素,在類囊體的薄膜上和葉綠體的基質(zhì)中含有許多光合作用所必需的酶。

  高三生物細(xì)胞代謝專題練習(xí)及答案

  (2016•揚(yáng)州模擬)光照增強(qiáng),光合作用增強(qiáng).但在光照最強(qiáng)的夏季中午,由于氣孔關(guān)閉,光合作用不繼續(xù)增強(qiáng),反而下降.主要原因是(  )

  A.夏季光照太強(qiáng),葉綠素分解

  B.夏季氣溫太高,酶活性降低

  C.暗反應(yīng)過程中C3產(chǎn)生得太少

  D.水分蒸騰散失太多,光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP和[H]少

  【考點(diǎn)】影響光合作用速率的環(huán)境因素.菁優(yōu)網(wǎng)版權(quán)所有

  【分析】本題是對(duì)光合午休現(xiàn)象的解釋,光合作用的原料是二氧化碳和水,而二氧化碳是通過葉片的氣孔進(jìn)入的,水是由植物的根從土壤中吸收的.

  在夏日中午12時(shí),由于陽(yáng)光過強(qiáng),蒸騰作用過強(qiáng),植物為了保持水分使氣孔關(guān)閉,就會(huì)影響二氧化碳的進(jìn)入,從而抑制光合作用的進(jìn)行,造成光合作用的速率下降.

  【解答】解:A、光照過強(qiáng)不會(huì)引起葉綠素分解,并且中午過后光合速率又不斷恢復(fù),如果葉綠素分解,將會(huì)造成不可逆的損傷,光合速率不會(huì)恢復(fù),A錯(cuò)誤;

  B、夏季氣溫太高,酶活性有所降低,但不會(huì)導(dǎo)致氣孔關(guān)閉,B錯(cuò)誤;

  C、夏季中午由于陽(yáng)光過強(qiáng),植物為了防止蒸騰作用散失過多的水分,使氣孔關(guān)閉,但同時(shí)二氧化碳吸收減少,導(dǎo)致暗反應(yīng)中二氧化碳固定減少,生成的C3太少,C正確;

  D、中午光照最強(qiáng),因此光反應(yīng)產(chǎn)生的ATP和[H]應(yīng)該較多,D錯(cuò)誤.

  故選:C.

  【點(diǎn)評(píng)】本題考查了影響光合作用的環(huán)境因素,意在考查考生的識(shí)記能力和理解能力.本題屬于高頻考點(diǎn),難度不大,考生只要明確在夏季中午由于氣孔關(guān)閉,使二氧化碳吸收減少,最終影響光合速率.


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