内容正文:
2024届高三生物学二轮复习专题突破(文字版 含答案)
3代谢中的酶和ATP专题训练
一、选择题
1.(2023·南京模拟)酶和ATP在生命活动中至关重要,以下关于哺乳动物细胞内酶和ATP的叙述,错误的是( )
A.ATP分子中一定含有腺苷,酶分子中不一定含有腺苷
B.酶均在核糖体中合成,ATP主要在线粒体中合成
C.酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化
D.酶能降低ATP合成所需的活化能,ATP为酶的合成直接供能
解析:选B A、ATP分子是由一分子的腺苷和三分子的磷酸组成的,因此其中一定含有腺苷,而酶绝大多数是蛋白质,少数的是RNA,蛋白质类酶分子中不含有腺苷,RNA类酶分子才含有腺苷,A正确;B、大部分酶的化学本质是蛋白质,合成场所是核糖体,少数酶的化学本质是RNA,不在核糖体上合成;ATP主要在线粒体中合成,B错误;C、酶的形成属于物质的合成反应,需要消耗ATP,ATP的形成同样需要ATP合成酶的催化作用,C正确;D、酶能降低ATP合成所需的活化能,ATP水解释放出来的能量能为酶的合成直接供能,D正确。故选B。
2.酶的“诱导契合学说”认为,酶活性中心的结构原来并不和底物的结构完全吻合,当底物与酶相遇时,可诱导酶活性中心的构象发生变化,有关的各个基团达到正确的排列和定向,使底物和酶契合形成络合物。产物从酶上脱落后,酶活性中心又恢复到原构象。相关说法正确的是( )
A.酶与底物形成络合物时,提供了底物转化成产物所需的活化能
B.这一模型可以解释淀粉酶可以催化二糖水解成2分子单糖的过程
C.ATP水解释放的磷酸基团使某些酶磷酸化导致其空间结构改变
D.酶活性中心的构象发生变化的过程伴随着肽键的断裂
解析:选C 酶催化化学反应的机理是降低化学反应所需的活化能,而非提供活化能,A错误;酶具有专一性,淀粉酶只能催化淀粉水解,淀粉属于多糖而非二糖,B错误;ATP在酶的作用下水解时,脱离下来的末端磷酸基团与酶结合,使酶磷酸化,从而使其结构发生变化,C正确;据图可知,酶活性中心构象发生变化后在一定条件下还可复原,说明该过程肽键并未断裂,否则变形过程无法恢复,D错误。
3.(2023·浙江高考)胰高血糖素可激活肝细胞中的磷酸化酶,促进肝糖原分解成葡萄糖,提高血糖水平,机理如图所示。
下列叙述正确的是( )
A.胰高血糖素经主动运输进入肝细胞才能发挥作用
B.饥饿时,肝细胞中有更多磷酸化酶b被活化
C.磷酸化酶a能为肝糖原水解提供活化能
D.胰岛素可直接提高磷酸化酶a的活性
解析:选B A、胰高血糖素属于大分子信息分子,不会进入肝细胞,需要与膜上特异性受体结合才能发挥作用,A错误;B、饥饿时,胰高血糖素分泌增加,肝细胞中有更多磷酸化酶b被活化成磷酸化酶a,加快糖原的分解,以维持血糖浓度相对稳定,B正确;C、磷酸化酶a不能为肝糖原水解提供活化能,酶的作用机理是降低化学反应所需活化能,C错误;D、根据题图无法判断胰岛素和磷酸化酶a的活性的关系,且胰岛素为大分子物质,不能直接进入细胞内发挥作用,D错误。故选B。
4.(2023·日照一模)根系吸收NO依赖于根细胞膜上的载体蛋白(NRT1.1),蛋白激酶CIPK23可引起NRT1.1第101位苏氨酸(T101)磷酸化,进而促进根细胞吸收NO。不同浓度的NO,对根细胞吸收NO的影响如图所示。下列分析正确的是( )
A.低浓度的NO可引起CIPK23磷酸化,加速细胞吸收NO
B.NO借助根细胞膜的NRT1.1以协助扩散的方式进入细胞内
C.NRT1.1基因发生突变,若不影响T101位苏氨酸磷酸化,则不会影响NO的吸收
D.土壤盐碱化可能通过抑制CIPK23的活性影响根细胞吸收NO
解析:选D A、蛋白激酶CIPK23可引起载体蛋白(NRT1.1)第101位苏氨酸(T101)磷酸化,低浓度的NO 可引起NRT1.1的磷酸化,加速细胞吸收NO,A错误;B、NRT1.1的磷酸化消耗ATP,说明NO借助根细胞膜的NRT1.1以主动运输的方式进入细胞内,B错误;C、NRT1.1基因发生突变,若不影响T101位苏氨酸磷酸化,但是影响了NRT1.1的空间结构,则会影响 NO的吸收,C错误;D、土壤盐碱化可能通过抑制CIPK23的活性,影响了NRT1.1的磷酸化,从而影响根细胞吸收 NO,D正确。故选D。
5.(2022·全国乙卷)某种酶P由RNA和蛋白质组成,可催化底物转化为相应的产物。为探究该酶不同组分催化反应所需的条件。某同学进行了下列5组实验(表中“+”表示有,“-”表示无)。
实验组
①
②
③
④
⑤
底物
+
+
+
+
+
RNA组分
+
+
-
+
-
蛋白质组分
+
-
+
-
+
低浓度Mg2+
+
+
+
-