内容正文:
素主要分布在“一CO一NH一”中,B错误:生物膜系统包: 样才能与脂双层牢固结合,A正确:若该膜上的反应产 括细胞膜、细胞器膜和核膜,合成ATP的场所有细胞质 生O,则为类囊体薄膜,为光反应的场所,水的光解也产 基质、线粒体和叶绿体,其中存在ATP合成酶的膜结构 生NADPH,B正确;若该膜上的反应消耗O2,则为线粒 有线粒体内膜、类囊体薄膜,C正确;结合题图分析可知, 体内膜,参与有氧呼吸的第三阶段,该阶段消耗NADH, 抑制ATP水解后,供能减少,影响ATP进入囊泡和胞 C错误;蛋白质A,B、C功能存在差异的直接原因是空间 吐过程,从而使ATP的分泌量减少,D错误。 结构的不同,根本原因是控制其合成的基因不同,D 6.D解析:ATP分子中含有两个特殊化学键,A错误;B、Y 正确。 位特殊化学键形成时所需能量可来自呼吸作用或光合 2.D解析:NADPH供氢给木糖后不会转化为NAD,因 作用,B错误;叶绿体中水的分解所需能量来自色素吸收 为这是两种不同的辅酶,A正确;题意显示,木糖还原酶 的光能,C错误:ATP的3、Y位鳞酸基团脱离,剩余部分 利用NADPH(还原性辅酶Ⅱ)转化木糖为木糖醇,然后 为腺骠呤核糖核苷酸,是组成RNA的基本单位之一,因 木糖醇脱氢酶利用NAD(辅酶I)转化木糖醇为木酮 此可用于基因(具有遗传效应的DNA片段)表达中的转 糖,在这个连续反应中,若两种酶的比例不平衡,可能会 录过程,D正确。 造成木糖醇积累,B正确:酿酒酵母将木糖转化为酒精的 7.D解析:E蛋白磷酸化反应与ATP的水解相关联, 过程是在无氧条件下进行的,无氧呼吸的场所是细胞质 ATP水解放能,E蛋白磷酸化吸能,A错误:由图分析可 基质,故线粒体在无氧条件下基本不发挥作用,C正确; 知,酶T能催化E蛋白磷酸化,不能剪切E蛋白,B错 木糖的分子式是CH。O,DNA的五碳糖是脱氧核糖, 误;乙烯通过与膜上的受体结合传递信息影响基因表 分子式是CHO,,与组成DNA的五碳糖不完全相同, 达,并未进入细胞内,C错误;R蛋白结构被破坏不能与 D错误。 乙烯结合,导致乙烯不能发挥促进果实成熟的作用,果:3.B解析:肌糖原不能直接分解为葡萄糖,A错误;运动 实成熟时间延长,D正确。 时,有氧呼吸显著加强,丙酮酸加快进入线粒体氧化分 8.C解析:磷酸化过程产生的ADP可回收重复利用,再 解,消耗大量氧气,B正确;剧烈运动时,肌细胞产生二氧 合成ATP,A正确;结构决定功能,分子开关可能是通过 化碳的场所只有线粒体,无氧呼吸产生乳酸,不产生二 改变蛋白质的空间结构来实现“开”和“关”的,B正确;蛋 氧化碳,C错误;无论剧烈运动时还是安静时,线粒体基 白激酶催化蛋白质的磷酸化反应,蛋白磷酸酶催化蛋白 质中氧气:二氧化碳值都比细胞质基质中的低,D错误。 质的去磷酸化反应,C错误;由图可知,蛋白质磷酸化过:4.D解析:有氧条件下,葡萄糖在细胞质基质中水解为丙 程是一个吸能反应,蛋白激酶催化这类反应,与ATP的 酮酸,丙酮酸进入线粒体分解为CO2和HO,A错误;涝 水解相联系,因此推测蛋白激酶有催化ATP水解的功 胁迫初期和后期玉米幼苗根部细胞无氧呼吸的场所都 能,D正确。 是细胞质基质,B错误;无氧条件下,玉米幼苗根部细胞 9.C解析:由题干“ATP被神经末梢释放后,可与血管及 的葡萄糖分解后大部分能量仍储存在有机物(乳酸或酒 内脏平滑肌细胞膜上的P2X受体结合,从而激活Ca2+ 精)中,C错误;在涝胁迫初期玉米幼苗根部细胞中检测 通道,引起Ca2+内流而产生兴奋效应”可知,ATP是一 不到CO2,说明此时进行的是产生乳酸的无氧呼吸,而 种神经递质,A正确;神经末梢释放ATP,是通过突触前 后期能检测到C○2,说明此时进行的是产生酒精的无氧 膜以胞吐的形式释放,其结构基础是细胞膜的流动性,B 呼吸,所以外界环境的变化可以影响玉米细胞中某些基 正确:细胞中ATP的含量不高,且不存在于内环境中,C 因的表达,D正确。 错误:ATP含有较多能量,既是供能物质,又可参与信息:5.C解析:细胞中糖类和脂肪都可作为细胞呼吸的底物, 传递,体现了生命是物质、能量、信息的统一体,D正确。 A错误:细胞呼吸的中间产物可转化为非必需氨基酸, 10.A解析:ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会 一般发生在肝脏细胞内,但转化场所不是核糖体,B错 改变形状,失去的能量并不能用于再生成ATP,失去的 误;胰岛素可以促进糖类转化成脂质等非糖物质,以降 能量主要用于恢复蛋白质的形状,A错误;ATP推动细 低血糖,C正确:无氧呼吸时,葡萄糖等底物的氧化分解 胞做功过程中,ATP的水解是放能反应,蛋白质磷酸化 不够彻底,有部分能量没有释放出来,释放出来的能量 过程是吸能反应,因此该过程存在吸