【分层作业】5.2 细胞的能量“货币”ATP 高中生物人教新版必修1(含答案)_第1页
【分层作业】5.2 细胞的能量“货币”ATP 高中生物人教新版必修1(含答案)_第2页
【分层作业】5.2 细胞的能量“货币”ATP 高中生物人教新版必修1(含答案)_第3页
【分层作业】5.2 细胞的能量“货币”ATP 高中生物人教新版必修1(含答案)_第4页
【分层作业】5.2 细胞的能量“货币”ATP 高中生物人教新版必修1(含答案)_第5页
已阅读5页,还剩10页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页【分层作业】5.2细胞的能量“货币”ATP高中生物人教新版必修1一、基础巩固1.ATP是细胞的能量“货币”,下列关于ATP的叙述,正确的是()A.ATP的合成所需的能量由磷酸基团提供B.细胞内的放能反应与ATP的合成相联系C.ATP脱去2个磷酸基团就是DNA的基本单位之一D.细胞中储存着大量的ATP以满足细胞生命活动的需要2.ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,下列过程不消耗ATP的是()A.电鳗发电 B.肌肉收缩C.光合作用的碳反应 D.氧气进入肺泡细胞3.如图为ATP水解过程示意图,下列相关叙述正确的是()A.图中①可以存在于DNA和RNA分子中B.在真核细胞中,该过程只发生在生物膜上C.为生命活动直接提供能量的只有ATP和ADPD.图中②键和③键断裂后都能释放大量的能量4.当ATP合成受到抑制时,下列生命活动中受影响较小的是()A.mRNA出核孔复合体 B.乙酰胆碱进入突触间隙C.酒精进入组织细胞 D.离子通过离子泵的跨膜运输5.在下列四种化合物的化学组成中,与“A”所对应的名称相符合的是A.①─腺嘌呤核糖核苷酸 B.②─腺嘌呤C.③─腺嘌呤脱氧核糖核苷酸 D.④─腺苷6.“蓝眼泪”是夜光藻等微生物受到海浪拍击时发出的蓝色荧光,该过程与ATP密切相关。下列叙述错误的是()A.ATP是夜光藻细胞内的直接能源物质B.夜光藻合成ATP需消耗ADP和PiC.ATP与ADP的转化属于可逆反应D.夜光藻体内ATP的含量很低,但ATP与ADP的转化十分迅速7.马拉松是一项长跑比赛项目,业余选手需5小时左右,无氧呼吸维持的时间通常在开始的15-30分钟。长跑时消耗的主要是糖,消耗完糖类物质后,就动用体内储存的脂肪。所以马拉松等长跑运动过程中需要补充糖分。下列关于参赛者供能的叙述正确的是()A.参赛者消耗的ATP主要来源于细胞溶胶B.参赛者肌肉细胞ATP含量在整个赛程中相对稳定C.葡萄糖可以直接为参赛者肌肉收缩供能,脂肪不能D.ATP的两个高能磷酸键水解为参赛者提供更多的能量8.VictorAmbros和GaryRuvkun两位科学家因发现miRNA(微小RNA)的调控机制,而获得2024年诺贝尔生理学或医学奖。下列与miRNA的元素组成完全相同的物质是()A.ATP B.脱氧核糖 C.叶绿素 D.脂肪二、能力提升9.剧烈运动过程中,骨骼肌细胞有氧呼吸供能占比随运动时间变化趋势如图。下列叙述错误的是()A.60s时,肌细胞的无氧呼吸产生乳酸B.78.6s时,有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖量相等C.肌细胞水解ATP生成的ADP可循环利用D.运动后期,供氧增加促进了线粒体内反应物的彻底氧化10.主动运输的能量可来自ATP水解或电化学势能(离子的浓度梯度),下图是与小肠上皮细胞有关的葡萄糖跨膜运输的示意图,其中a、b、c表示转运蛋白。下列叙述错误的是()A.转运蛋白a转运葡萄糖时自身构象会发生变化B.红细胞摄取葡萄糖与转运蛋白b转运葡萄糖方式相同C.转运蛋白c能体现蛋白质具有运输和催化的功能D.Na+进出小肠上皮细胞的方式为ATP水解供能的主动运输11.癌细胞需要足够的能量以满足增殖需求,研究发现癌细胞与正常细胞不同,其在线粒体功能正常的情况下,仍会优先选择无氧呼吸。下列叙述正确的是()A.癌细胞内能够产生并积累大量的ATP,以满足对能量的需求B.抑制癌细胞的无氧呼吸即可中断癌细胞的能量供应C.癌细胞无氧呼吸使葡萄糖中大量的能量转移到乳酸中D.有氧条件下获取同等的能量,正常细胞比癌细胞消耗的葡萄糖多12.细胞有氧呼吸第三阶段中,NADH中的H+和e-可与O2结合生成H2O,并伴随ATP的合成,如图所示。当O2缺乏时,此过程中ATP的合成减少,其原因是()A.合成ATP的酶催化能力降低B.膜两侧H+浓度梯度增大C.第三阶段中电子的传递受阻D.释放的能量更多以热能形式散失13.线粒体内膜上有细胞核基因编码的专门运输ATP和ADP的转运体蛋白(AAC),AAC有c-态(胞质面构象)和m-态(基质面构象)两种构象状态。只有当AAC处于c-态和m-态的交换状态,其结合ATP和ADP的位点分别暴露于线粒体的基质侧和细胞质基质侧时,ADP或ATP才能结合上去,从而实现ATP出线粒体和ADP进线粒体。当膜电位高于-1001mV时,转运体运输ATP和ADP的速度会随着膜电位的增加而增加。当膜电位低于-100mV时,转运体运输ATP和ADP的方向将发生逆转,即将细胞质里ATP运至线粒体内,将线粒体内ADP运往细胞质。下列说法错误的是()A.线粒体内有遗传物质,但不能编码组成线粒体的所有蛋白质B.ACC有c-态和m-态,说明蛋白质会通过变性使膜具有选择透过性C.ATP跨线粒体膜转运是蛋白质载体介导的主动运输过程D.有氧呼吸受阻时,细胞质里ATP可能运往线粒体内14.有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行(如图甲),叠氮化物可抑制电子传递给氧;DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶。将完整的离体线粒体放在缓冲液中进行实验,在不同的时间加入丙酮酸、ADP+Pi、叠氮化物或DNP,测定消耗的O2量和合成的ATP量,结果如图乙。①②表示生理过程。下列说法正确的是()A.还原剂NADH是一种电子受体B.①②生理过程均发生在线粒体内膜上C.物质X是叠氮化物,水和ATP的合成都受到影响D.DNP能使耗氧速率增大,使细胞呼吸释放的能量中以热能散失的比例增加15.2024年3月下旬,线粒体毒素邦克列酸(米酵菌酸)的食物中毒事件,引起国人高度重视。如图为线粒体产生及运送ATP的示意图,ATP合成酶利用质子(H+)由高浓度流向低浓度所释出的电势能,将ADP磷酸化产生ATP,而线粒体膜上的ATP/ADP转运酶则将ADP与ATP交换传送至膜内外。邦克列酸可与此转运酶结合成复合体,进而阻碍传送分子的功能,并使线粒体无法产生ATP,造成细胞无法正常运作甚至死亡。依据如图、题干内容及已习得知识,下列叙述正确的是()A.ATP合成酶利用细胞分解大分子时所释放出的能量来产生ATPB.ATP和ADP的运送都会受到邦克列酸的影响C.邦克列酸直接影响电子传递链的进行,造成细胞无法正常运作甚至死亡D.邦克列酸中毒的线粒体,因ATP合成酶被破坏而无法产生ATP供细胞使用16.有氧呼吸过程中NADH在NADH脱氢酶的作用下生成,经过一系列反应释放出大量能量。炎症因子IL-6可以影响细胞中ATP水平。现用IL-6、NR(只作为NAD+的前体物,不考虑其他影响)处理心肌细胞,测定心肌细胞中的ATP水平,结果如图。回答下列问题:(1)心肌细胞有氧呼吸分解葡萄糖的三个阶段中产生NADH的阶段依次是,具体场所分别为。(2)据图分析,IL-6处理组ATP水平下降(选填“是”或“不是”)由NADH脱氢酶合成减少所引起,理由是。(3)经过进一步研究,推测IL-6还可能通过促进蛋白质PARP1的合成调控ATP水平,以心肌细胞为材料,设计实验验证上述推测,写出实验思路。17.ATP是细胞的能量“货币”,是生命活动的直接能源物质。如图为ATP与ADP相互转化的关系式,请回答下列问题;ATP(1)ATP分子的结构简式是,该分子具有较高的能。(2)由酶2催化的化学反应发生在和生命活动中,从能量角度看,酶1催化的反应就是过程。(3)ATP与ADP快速转化依赖于酶的性,酶1和酶2催化作用的机理。(4)ATP中的“A”表示腺苷,由腺嘌呤(A)和核糖组成。ATP水解失去2个磷酸基团形成的AMP(一磷酸腺苷)是合成RNA的基本单位。用32P标记A—P1~P2~P3(ATP,数字表示磷酸基团的位置)中磷元素,则应标记其(填“1”“2”或“3”)号位置的磷元素,才能在利用其水解产物AMP合成的RNA中检测到32P,此过程利用了的研究方法。

答案解析部分1.【答案】B【解析】【解答】A、ATP合成所需的能量来自细胞呼吸或光合作用,磷酸基团是ATP的组成成分,不能为ATP合成提供能量,A错误。

B、细胞内的放能反应释放的能量可用于合成ATP,因此放能反应与ATP的合成相联系,B正确。

C、ATP脱去2个磷酸基团后为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本单位之一,并非DNA的基本单位,C错误。

D、细胞中ATP的含量很少,依靠ATP与ADP的快速转化满足细胞生命活动的能量需求,不会大量储存ATP,D错误。

故答案为:B。

【分析】ATP是细胞的直接能源物质,合成能量源于呼吸作用或光合作用;放能反应伴随ATP合成,吸能反应伴随ATP水解;ATP脱去两分子磷酸基团后是核糖核苷酸,细胞内ATP含量低但转化速率快。2.【答案】D【解析】【解答】A、电鳗发电需要消耗能量,该过程会水解ATP供能,消耗ATP,A错误;

B、肌肉收缩是细胞的耗能生理过程,需要ATP水解提供能量,消耗ATP,B错误;

C、光合作用的碳反应阶段,三碳化合物的还原过程需要消耗光反应产生的ATP,消耗ATP,C错误;

D、氧气进入肺泡细胞的运输方式为自由扩散,自由扩散顺浓度梯度进行,不消耗能量,不消耗ATP,D正确。

故答案为:D。

【分析】ATP是细胞生命活动的直接能源物质,细胞内的主动运输、肌肉收缩、物质合成、生物发电等耗能过程均需要消耗ATP。物质跨膜运输中的自由扩散和协助扩散属于被动运输,顺浓度梯度进行,不需要消耗能量。光合作用的光反应阶段产生ATP,碳反应阶段消耗ATP。3.【答案】D【解析】【解答】A、图示里①所含的五碳糖为核糖,由此可知①这一成分仅能存在于RNA分子当中,而不会出现在DNA分子里,所以A选项的表述是错误的。

B、对于真核生物的细胞而言,ATP的水解反应并非局限于生物膜上进行,像细胞质基质中存在的部分吸能反应,同样需要通过ATP水解来提供能量,可见B选项的说法不正确。

C、在各类生物体内,绝大多数生命活动所需要的能量,其直接来源是ATP,而ADP并非能量供应物质,它主要是用于合成ATP的原料,因此C选项的判断有误。

D、从图中可以看出,②和③都属于特殊化学键,这两种化学键在断裂的时候能够释放出大量的能量,所以D选项的描述是正确的。

故选D。

【分析】ATP:细胞内的一种高能磷酸化合物,全称腺嘌呤核苷三磷酸(三磷酸腺苷)

①元素组成:C、H、O、N、P。

②化学组成:1分子腺苷和3分子磷酸基团。

③结构简式:A-P~P~P。其中“A”代表腺苷,“P”代表磷酸基,“~”代表高能磷酸键。一个腺苷、二个高能磷酸键、三个磷酸基团。4.【答案】C【解析】【解答】A、mRNA出核孔复合体的过程需要消耗ATP提供的能量,当ATP合成受到抑制时,该过程会受到较大影响,A不符合题意;

B、乙酰胆碱作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙,胞吐过程依赖膜的融合,需要消耗ATP,ATP合成受抑制时该过程显著受影响,B不符合题意;

C、酒精进入组织细胞的方式是自由扩散,该过程仅依靠物质的浓度梯度进行,不需要载体蛋白协助,也不消耗ATP,因此ATP合成受到抑制时,对其影响较小,C符合题意;

D、离子通过离子泵的跨膜运输属于主动运输,离子泵的作用需要直接水解ATP供能,ATP合成受抑制时,该跨膜运输过程会受到较大影响,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】细胞的生命活动中,物质跨膜运输、胞吞胞吐、大分子的核质运输等过程,若为主动运输、胞吞胞吐类型,均需要消耗ATP;而自由扩散、协助扩散等顺浓度梯度的运输方式,不消耗ATP。

判断ATP合成受抑制时某生命活动的受影响程度,核心是看该过程是否直接消耗ATP:消耗ATP的过程受影响大,不消耗ATP的过程受影响小。5.【答案】B【解析】【解答】A、化合物①:ATP结构:由腺苷(由腺嘌呤和核糖组成)和三个磷酸基团组成。在ATP中,“A”通常被理解为腺苷,A错误;

B、化合物②:腺嘌呤核糖核苷酸由腺嘌呤、核糖和磷酸基团组成。在此化合物中,“A”直接对应腺嘌呤。B正确;

C、化合物③:RNA片段。由核糖核苷酸组成,包含尿嘧啶(U)等碱基。“A”作为腺嘌呤是构成腺嘌呤核糖核苷酸的一部分,但直接对应的是腺嘌呤核糖核苷酸这一名称中的“腺嘌呤”部分,C错误;

D、化合物④:DNA片段由脱氧核苷酸组成,包含胸腺嘧啶(T)等碱基。“A”代表腺嘌呤脱氧核苷酸。D错误。故选B。【分析】①是ATP,圆圈内是代表腺苷;②是腺嘌呤核糖核苷酸,圆圈内是腺嘌呤;③含有U,说明是RNA,圆圈内是腺嘌呤核糖核苷酸④含有碱基T,说明是DNA分子,构成DNA分子的基本单位是脱氧核苷酸,圆圈内是腺嘌呤脱氧核苷酸;6.【答案】C【解析】【解答】A、ATP作为细胞内的直接能源物质,能够直接为生命活动提供能量,A正确。B、ATP的合成需要ADP、无机磷酸(Pi)以及能量来源,夜光藻可以通过呼吸作用或光合作用途径生成ATP,B正确。C、虽然ATP与ADP可以相互转化,但由于反应条件、发生场所及能量来源不同,这种转化不属于可逆反应,C错误。D、虽然细胞内ATP的含量很低,但通过快速的转化循环可以满足细胞的能量需求,D正确。故选C。

【分析】ATP的合成与分解:项目ATP的合成ATP的水解反应式ADP+Pi+能量→酶ATP→酶所需酶ATP合成酶ATP水解酶能量来源光能(光合作用)、化学能(细胞呼吸)储存于高能磷酸键中的能量能量去路储存于形成的高能磷酸键中用于各项生命活动反应场所胞质溶胶、线粒体、叶绿体生物体的需能部位7.【答案】B【解析】【解答】A、参赛者长跑时主要进行有氧呼吸,有氧呼吸产生大量ATP的场所是线粒体,因此消耗的ATP主要来源于线粒体,而非细胞溶胶,A不符合题意;

B、细胞内ATP与ADP的相互转化时刻不停地发生且处于动态平衡中,因此参赛者肌肉细胞ATP含量在整个赛程中能保持相对稳定,B符合题意;

C、葡萄糖和脂肪都不能直接为肌肉收缩供能,细胞生命活动的直接能源物质是ATP,C不符合题意;

D、ATP水解供能时,通常是远离腺苷的那个高能磷酸键断裂,并非两个高能磷酸键都水解,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】细胞的能量供应机制中,ATP是直接能源物质,其含量在细胞内保持相对稳定,依赖于ATP与ADP的快速相互转化。长跑等有氧运动过程中,机体主要通过有氧呼吸产生ATP,有氧呼吸的主要场所是线粒体,能将葡萄糖、脂肪等有机物彻底氧化分解,释放大量能量。ATP分子含有两个高能磷酸键,但只有远离腺苷的高能磷酸键容易断裂释放能量,为生命活动供能。葡萄糖和脂肪属于能源物质,需要经过氧化分解逐步释放能量,再转化为ATP中的化学能才能被细胞利用。8.【答案】A【解析】【解答】A、ATP的结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,P代表磷酸基团。所以ATP的组成元素是C、H、O、N、P,与miRNA的元素组成完全相同,A正确。B、脱氧核糖是一种五碳糖,它的组成元素只有C、H、O,不含有N和P,与miRNA的元素组成不同,B错误。

C、叶绿素是一类与光合作用有关的最重要的色素,叶绿素的组成元素除了C、H、O、N外,还含有Mg(镁),与miRNA的元素组成不同,C错误。

D、脂肪是由甘油和脂肪酸组成的,其组成元素只有C、H、O,不含有N和P,与miRNA的元素组成不同,D错误。故选A。【分析】miRNA(微小RNA)是一种RNA,RNA的基本组成单位是核糖核苷酸,一分子核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成。所以RNA的元素组成是C(碳)、H(氢)、O(氧)、N(氮)、P(磷)。9.【答案】B【解析】【解答】A、60s时有氧呼吸供能占比约40%,无氧呼吸供能占比约60%,说明无氧呼吸占主导。骨骼肌无氧呼吸的产物是乳酸,A正确;

B、有氧呼吸中1分子葡萄糖约产生30~32个ATP,无氧呼吸中1分子葡萄糖产生2个ATP。若供能比例相等,消耗葡萄糖量不相等。有氧呼吸单位葡萄糖供能远多于无氧呼吸,因此消耗的葡萄糖量不相等,B错误;

C、ATP水解产生ADP和Pi,ADP可重新结合Pi并获取能量合成ATP,实现循环利用,C正确;

D、运动后期有氧呼吸占比升高,说明供氧充足,促进线粒体内丙酮酸和NADH的彻底氧化(生成CO2和H2O),D正确。

故答案为:B

【分析】1、曲线表示有氧呼吸供能占比随运动时间变化。起始阶段有氧呼吸占比较低,随着时间推移逐渐升高。有氧呼吸与无氧呼吸供能占比之和为100%。

2、无氧呼吸的全过程,可以概括地分为两个阶段,这两个阶段需要不同酶的催化,但都是在细胞质基质中进行的。第一个阶段与有氧呼吸的第一个阶段完全相同。第二个阶段是,丙酮酸在酶(与催化有氧呼吸的酶不同)的催化作用下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。无论是分解成酒精和二氧化碳或者是转化成乳酸,无氧呼吸都只在第一阶段释放出少量的能量,生成少量ATP。葡萄糖分子中的大部分能量则存留在酒精或乳酸中。

3、ATP水解后转化为比ATP稳定的化合物——ADP(腺苷二磷酸的英文名称缩写),脱离下来的磷酸基团如果未转移给其他分子,就成为游离的磷酸(以Pi表示)。在有关酶的作用下,ADP可以接受能量,同时与Pi结合,重新形成ATP。10.【答案】D【解析】【解答】A、转运蛋白a属于载体蛋白,载体蛋白在转运葡萄糖时会与葡萄糖结合,自身构象发生改变以完成物质转运,A正确;

B、转运蛋白b转运葡萄糖时,葡萄糖由细胞内高浓度向组织液低浓度运输,需要转运蛋白协助但不消耗能量,属于协助扩散;红细胞摄取葡萄糖的方式也为协助扩散(顺浓度梯度、需载体蛋白、不耗能),二者运输方式相同,B正确;

C、转运蛋白c可介导Na+逆浓度梯度运出细胞(体现运输功能),同时催化ATP水解为ADP和Pi(体现催化功能),为Na+的主动运输供能,因此该蛋白体现了蛋白质的运输和催化功能,C正确;

D、Na+进入小肠上皮细胞时,顺浓度梯度(肠腔Na+浓度>细胞内Na+浓度),通过转运蛋白a伴随葡萄糖同向转运,属于协助扩散;Na+排出细胞时,逆浓度梯度,由转运蛋白c催化ATP水解供能,属于主动运输。因此Na+进出细胞的方式并非均为ATP水解供能的主动运输,D错误。

故答案为:D。

【分析】物质跨膜运输方式包括被动运输(自由扩散、协助扩散)和主动运输,协助扩散顺浓度梯度、需载体蛋白、不耗能;主动运输逆浓度梯度、需载体蛋白、消耗能量(ATP或电化学势能)。载体蛋白转运物质时会发生构象改变;部分膜蛋白兼具运输和催化功能(如Na+-K+泵类蛋白)。小肠上皮细胞吸收葡萄糖依赖Na+的电化学势能(协同运输),排出葡萄糖为协助扩散,Na+的跨膜运输体现了不同运输方式的协同作用。11.【答案】C【解析】【解答】A、癌细胞优先进行无氧呼吸,无氧呼吸仅在第一阶段(糖酵解)产生少量ATP,葡萄糖分子中的大部分能量仍储存在乳酸中;同时,细胞内ATP与ADP时刻处于动态转化中,不会大量积累,因此无法产生并积累大量ATP以满足能量需求,A错误;

B、题干明确指出癌细胞“线粒体功能正常”,说明其仍可通过有氧呼吸合成ATP获取能量,仅抑制无氧呼吸无法完全中断癌细胞的能量供应,B错误;

C、癌细胞进行乳酸发酵型无氧呼吸,葡萄糖在细胞质基质中分解为乳酸,该过程中葡萄糖内的大部分化学能未被释放,而是转移并储存在乳酸分子中,仅释放少量能量用于合成少量ATP,C正确;

D、正常细胞主要依赖有氧呼吸,1分子葡萄糖彻底氧化分解可产生约30~32分子ATP;癌细胞优先进行无氧呼吸,1分子葡萄糖仅产生2分子ATP。因此,获取同等能量时,癌细胞需消耗远多于正常细胞的葡萄糖,即正常细胞消耗的葡萄糖更少,D错误。

故答案为:C。

【分析】无氧呼吸是有机物不彻底氧化分解的过程,大部分能量留存于乳酸或酒精中,仅释放少量能量;有氧呼吸能将有机物彻底氧化分解,释放大量能量。细胞内ATP与ADP持续转化,维持动态平衡,不会大量积累。12.【答案】C【解析】【解答】A、ATP合成酶的催化能力主要受温度、pH等因素影响,O2缺乏不会直接降低其催化能力,A错误。

B、O2缺乏时,电子传递受阻,H+的跨膜转运过程受抑制,膜两侧H+浓度梯度会减小而非增大,B错误。

C、O2是有氧呼吸第三阶段电子传递链的最终受体,O2缺乏时,电子无法传递给O2,导致电子传递链受阻,H+浓度梯度无法维持,进而使ATP合成减少,C正确。

D、O2缺乏时,有氧呼吸第三阶段无法正常进行,能量释放总量减少,并非更多以热能形式散失,D错误。

故答案为:C。

【分析】有氧呼吸第三阶段中,NADH脱下的电子经电子传递链最终传递给O2,同时驱动H+跨膜形成浓度梯度,为ATP合成提供动力。O2缺乏时,电子传递受阻,H+浓度梯度无法维持,导致ATP合成减少。13.【答案】B【解析】【解答】A、线粒体作为半自主性细胞器,其内部含有独立的遗传物质DNA,但仅能编码合成部分自身必需蛋白质,其余蛋白质组分仍需依赖细胞核DNA编码并通过特定转运机制输送,这种双重遗传特性正是其"半自主"命名的依据,A正确;

B、ACC蛋白存在c-态和m-态两种构象状态,这种空间结构的可逆变化是其适应不同底物结合需求的体现。需要强调的是,这种构象转变属于正常功能调节范畴,蛋白质活性得以保持,与蛋白质变性有本质区别,B错误;

C、实验数据显示,当膜电位超过-1001mV阈值时,转运体蛋白ACC对ATP和ADP的转运速率与膜电位呈正相关增长。这一现象证实:ATP跨线粒体内膜转运不仅需要特异性载体蛋白的协助,还需依赖膜电位提供的电化学驱动力,属于典型的主动运输过程,C正确;

D、在细胞有氧呼吸过程受到抑制的情况下,线粒体内ATP合成效率降低。为应对这一能量危机,细胞可通过激活转运机制,促使细胞质中的ATP分子跨膜转运至线粒体内部进行补充,D正确。

故选B。

【分析】ATP(AdenosineTriphosphate)是腺苷三磷酸的英文缩写。其分子结构可用简式A-P~P~P表示,其中A指代腺苷分子,P表示磷酸基团,而~符号则表示一种特殊的化学键。14.【答案】D【解析】【解答】A、在有氧呼吸过程中,还原剂NADH会将电子传递给氧,所以NADH是电子供体,而不是电子受体,A不符合题意;

B、有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,①过程是丙酮酸等物质参与反应,可能是有氧呼吸第二阶段的部分过程,发生在线粒体基质中;②过程是有氧呼吸第三阶段,发生在线粒体内膜上,B不符合题意;

C、叠氮化物可抑制电子传递给氧,若物质X是叠氮化物,加入后氧气消耗应该被抑制,而图中加入后氧气消耗量增加,ATP合成量变化不大,C不符合题意;

D、DNP使H+进入线粒体基质时不经过ATP合酶,从图中可以看到加入DNP后,消耗的O2量增大,而合成的ATP量变化不大,这意味着细胞呼吸释放的能量中用于合成ATP的减少,以热能散失的比例增加,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】有氧呼吸的全过程十分复杂,可以概括地分为三个阶段,每个阶段的化学反应都有相应的酶催化。第一个阶段是,1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量的[H],并且释放出少量的能量。这一阶段不需要氧的参与,是在细胞质基质中进行的。第二个阶段是,丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H],并释放出少量的能量。这一阶段不需要氧直接参与,是在线粒体基质中进行的。第三个阶段是,上述两个阶段产生的[H],经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放出大量的能量。这一阶段需要氧的参与,是在线粒体内膜上进行的。15.【答案】B【解析】【解答】A、ATP合成酶利用细胞分解葡萄糖等有机小分子时所释放出的能量来产生ATP,而不是大分子,A错误;B、粒线体膜上的ATP/ADP转运酶则将ADP与ATP交换传送至膜内外,邦克列酸可与此转运酶结合成复合体,进而阻碍传送分子的功能,说明ATP和ADP的运送都会受到邦克列酸的影响,B正确;C、根据题意,邦克列酸直接影响ATP/ADP转运酶,并不直接影响电子传递链的进行,C错误;D、邦克列酸中毒的粒线体,传送分子的功能受到阻碍,导致因缺乏ADP等无法产生ATP,造成细胞无法正常运作甚至死亡,而非因ATP合成酶被破坏,D错误。故答案为:B。【分析】1、ATP是腺苷三磷酸的英文名称缩写,ATP分子的结构可以简写成A—P~P~P,其中A代表腺苷,由腺嘌呤和核糖结合而成,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键;细胞有氧呼吸以及无氧呼吸均会产生ATP。

2、细胞内的放能反应一般与ATP的合成相联系,吸能反应一般与ATP的水解相联系。对细胞的正常生活来说,ATP与ADP的这种相互转化,是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。16.【答案】(1)第一阶段、第二阶段;细胞质基质、线粒体基质(2)不是;若IL-6通过减少NADH脱氧氢酶合成来降低ATP,则补充NAD+前NR后,NADH脱氧氢酶仍不足,ATP水平不应恢复。但图中显示IL-6+NR组的ATP水平高于IL-6单独处理组(甚至接近对照组)(3)将心肌细胞分为甲、乙、丙三组,甲组不做处理(对照组);乙组加入IL-6处理;丙组加入IL-6+PARP1抑制剂(或敲除PARP1基因)。在相同条件下培养一段时间后,分别检测并比较三组细胞中PARP1蛋白含量和ATP水平【解析】【解答】(1)有氧呼吸中产生NADH的阶段为第一阶段(糖酵解)和第二阶段(柠檬酸循环),场所分别为细胞质基质和线粒体基质。

(2)图中IL-6组ATP水平下降,但IL-6+NR组ATP水平恢复(接近对照组)。NR为NAD+前体,若IL-6通过减少NADH脱氢酶合成降低ATP,则补充NR无法恢复(因酶量仍不足)。因此IL-6的作用可能是通过降低NAD+水平或影响NADH

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论