内容正文:
一、单项选择题
1.(2020·丰台区二模)骨骼肌线粒体Ca2+ATP酶能催化ATP水解,并将细胞质基质中的Ca2+转运到线粒体基质中。中等强度运动后,Ca2+ATP酶活性显著下降。以下推测正确的是( )
A.Ca2+ATP酶催化ATP水解可以为Ca2+主动运输提供能量
B.线粒体基质中Ca2+的含量在中等强度运动后保持不变
C.骨骼肌细胞生命活动所需要的能量全部来自线粒体
D.骨骼肌的酸痛是细胞无氧呼吸导致丙酮酸积累的结果
解析:A Ca2+ATP酶催化ATP水解可以为Ca2+主动运输提供能量,A正确;线粒体基质中Ca2+的含量在中等强度运动后下降,B错误;骨骼肌细胞生命活动所需要的能量主要来自线粒体,还可以来自细胞质基质,C错误;骨骼肌的酸痛是细胞无氧呼吸导致乳酸积累的结果,D错误。
2.(山东莱芜一中月考)酶和ATP是细胞代谢过程中所需的两种重要的化合物,而细胞内还有与ATP结构类似的GTP、CTP和UTP等高能磷酸化合物,但ATP用途较为广泛。下列有关叙述中错误的是( )
A.ATP的合成常伴随放能反应,而吸能反应通常伴随ATP的水解
B.UTP分子中特殊化学键全部断裂后的产物中有某些酶的基本组成单位
C.叶肉细胞细胞质中消耗的ATP均来源于线粒体和叶绿体
D.唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶的过程可使ATP转化为ADP的速率加快
解析:C 本题考查酶和ATP的相关知识。ATP的合成常伴随放能反应,而吸能反应通常伴随ATP的水解,A正确;UTP分子中特殊化学键全部断裂后的产物为尿嘧啶核糖核苷酸,是某些RNA酶的基本组成单位,B正确;叶肉细胞细胞质中消耗的ATP来自细胞呼吸,即来自细胞质基质和线粒体,叶绿体产生的ATP只能用于暗反应,C错误;唾液腺细胞分泌唾液淀粉酶的过程是胞吐的过程,消耗ATP,所以ATP转化为ADP的速率加快,D正确。
3.(2020·平阳县模拟)如图为某细胞需氧呼吸过程示意图,①②③④为相应生理过程。下列叙述正确的是( )
A.过程①葡萄糖分子中的少部分能量存在于A中
B.过程②③相关的酶分布在线粒体基质和嵴上
C.过程①②③释放的氢被一些特殊的分子携带进入④
D.过程①②③④均可产生ATP,可用于任何一种生命活动
解析:C 过程①为糖酵解,葡萄糖分子中的大部分能量存在于A中,A错误;过程②③相关的酶分布在线粒体基质,B错误;过程①②③释放的氢被一些特殊的分子携带进入④,与氧气结合生成水,C正确;过程①②③④产生的ATP不能用于暗反应,D错误。
4.(2020·延庆区一模)氰化物是一种剧毒物质,但在自然界中广泛存在,如杏仁中含有的苦杏仁苷就是一种氰化物,它能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成。下列表述不正确的是( )
A.有机物中的能量部分转化为ATP中活跃的化学能
B.氰化物可导致细胞内的比值上升
C.氰化物可能会抑制线粒体内膜某种酶的活性
D.氰化物对无氧呼吸中ATP的生成有影响
解析:D 在细胞呼吸过程中,有机物中的能量部分转化为ATP中活跃的化学能,部分以热能的形式散失,A正确;氰化物能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成,可导致细胞内的比值上升,B正确;氰化物能与线粒体内膜中传递电子的蛋白质结合,阻断ATP的生成,可能会抑制线粒体内膜某种酶的活性,C正确;无氧呼吸的场所是细胞质基质,氰化物发挥作用的场所是线粒体内膜,故氰化物对无氧呼吸中ATP的生成没有影响,D错误。
5.(2020·下城区模拟)菜粉蝶幼虫细胞中NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感。生产上常利用鱼藤酮来防治害虫。下列有关叙述正确的是( )
A.NADH脱氢酶分布在菜粉蝶幼虫细胞的线粒体的基质
B.鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段
C.鱼藤酮抑制了菜粉蝶幼虫细胞中丙酮酸形成CO2和[H]
D.长期使用鱼藤酮将导致菜粉蝶基因突变而使其种群抗药性基因频率增加
解析:B NADH脱氢酶是一种催化[H]与氧反应的酶,即催化有氧呼吸的第三阶段,主要分布在线粒体内膜上,A错误;NADH脱氢酶(一种催化[H]与氧反应的酶)对广泛存在于植物的根皮部中的鱼藤酮十分敏感,说明鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段,B正确;生产上常利用鱼藤酮来防治害虫,说明鱼藤酮主要抑制菜粉蝶幼虫细胞有氧呼吸的第三阶段,而丙酮酸形成CO2和[H]属于有氧呼吸的第二阶段,C错误;长期使用鱼藤酮使其种群抗药性基因频率增加,只是进行自然选择,而无法诱发基因突变,D错误。
6.(2021·山东日照一中一调)线粒体中的[H]与氧气结合的过程需要细胞色素c的参与。细胞接受凋亡信号后,线粒体中的细胞色素c可转移到细胞质基质中,与Apaf1蛋白结合引起细胞凋亡