内容正文:
考点7 酶与ATP
一、基础小题
1.酶的活性中心是指直接将底物转化为产物的部位,它通常包括两个部分,与底物结合的部分,称为结合中心;促进底物发生化学变化的部分,称为催化中心。下列有关酶的活性中心的叙述,错误的是( )
A.酶的结合中心决定酶的专一性
B.酶的高效性与酶的催化中心有关
C.低温条件下,酶的催化中心结构不变,而结合中心结构发生了改变
D.pH过高或过低可能会破坏酶的结合中心和催化中心的结构
答案 C
解析 据题干信息可知,酶的结合中心与底物结合,该部分决定酶的专一性,A正确;催化中心是促进底物发生化学变化的部分,其决定了反应速率,因此酶的高效性与酶的催化中心有关,B正确;低温不会使酶结构发生改变,C错误;pH过高或过低会使酶发生变性,推测pH过高或过低可能会破坏酶的结合中心和催化中心的结构,D正确。
2.下列有关酶的探究实验的叙述,合理的是( )
选项
探究内容
实验方案
A
酶的高效性
用FeCl3和过氧化氢酶分别催化等量H2O2分解,待H2O2完全分解后,检测产生的气体总量
B
酶的专一性
用淀粉酶催化淀粉水解,检测是否有还原糖生成
C
温度对酶活性的影响
用淀粉酶分别在热水、冰水和常温下催化淀粉水解,反应相同时间后,检测淀粉分解程度
D
pH对酶活性的影响
用H2O2酶在不同pH条件下催化H2O2分解,用斐林试剂检测
答案 C
解析 用FeCl3和过氧化氢酶分别催化等量H2O2分解,反应相同且适宜的时间,检测并比较产生的气体(氧气)总量,A错误;酶的专一性,可以使用不同的酶为自变量,比如用淀粉酶和蛋白酶分别催化等量的淀粉水解,检测两组是否有还原糖生成,B错误;探究温度对酶活性的影响,温度是自变量,用淀粉酶分别在热水、冰水和常温下催化淀粉水解,反应相同时间后,检测淀粉分解程度,C正确;斐林试剂不能用于检测H2O2是否分解,D错误。
3.核酶是具有催化功能的单链RNA分子,可降解特异的mRNA序列。下列关于核酶的叙述,正确的是( )
A.ATP和核酶的元素组成相同,ATP中的“A”不能作为核酶的基本组成单位
B.与无机催化剂不同的是核酶能够降低所催化反应的活化能
C.核酶降解特异的mRNA序列时,破坏的是相邻碱基之间的氢键
D.验证核酶的专一性时,可以用能够鉴定RNA的试剂来检测实验结果
答案 A
解析 ATP和核酶的元素组成都为C、H、O、N、P,ATP中的“A”代表腺苷,而核酶(RNA)的基本组成单位是核糖核苷酸,A正确;酶与无机催化剂都能够降低所催化反应的活化能,与无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著,B错误;mRNA是单链RNA分子,核酶降解mRNA序列时,破坏的是相邻核苷酸之间的磷酸二酯键,C错误;核酶的本质为RNA,故验证核酶的专一性时,无法用能够鉴定RNA的试剂来检测实验结果,D错误。
4.如图表示温度对酶活性的影响情况。下列叙述正确的是( )
A.酶活性就是酶促反应速率,即单位时间底物消耗量或产物生成量
B.酶促反应都有一个最适温度,离最适温度越远,酶变性的速率也越快
C.同一种酶在不同温度下,最适pH相同
D.不同的酶在各自的最适温度下,酶活性相同
答案 C
解析 酶活性可以表示酶作用的强弱,不等同于酶促反应速率,A错误;酶促反应都有一个最适温度,低于最适温度,酶活性被抑制,但酶不会变性,超过最适温度,温度升得越高,酶变性的速率也越快,升到一定温度,酶将完全失去活性,B错误;同一种酶在不同温度下,最适pH是相同的,C正确;不同种类的酶在各自的最适温度下,酶活性不一定相同,D错误。
5.如图甲、乙所示分别为ATP的结构简式和ATP与ADP相互转化的关系式。下列有关说法正确的是( )
A.图甲中b、c代表特殊化学键,ATP的合成伴随着水的消耗
B.①发生在光合作用的光反应和暗反应过程中
C.①和②互为可逆反应,由相同的酶催化
D.适宜光照下,①和②均可同时在叶绿体中进行
答案 D
解析 图甲为ATP的结构简式,其中A代表腺嘌呤,P代表磷酸基团,b、c代表特殊化学键,合成ATP的过程有水的生成,A错误;反应①和反应②所需的酶不同,两者不互为可逆反应,C错误;适宜光照下,叶绿体类囊体薄膜上(进行光反应)可进行反应②,叶绿体基质中(进行暗反应)可进行反应①,B错误,D正确。
6.在生物体内,酶是具有催化作用的有机物。下列关于酶的叙述,错误的是( )
A.过氧化氢酶、脲酶和麦芽糖酶的化学本质都是蛋白质
B.DNA聚合酶和DNA连接酶都能催化磷酸二酯键的形成
C.胰蛋白酶的合成及分泌与核糖体、内质网和高尔基体有关
D.淀粉酶和盐酸通过降低反应物的活化能催化淀粉水解
答案 D
解析 胰蛋白酶属于分泌蛋白,分泌蛋白的合成首先要在核糖体上合成肽链,然后还要经过内质