考点通关卷08 酶和ATP- 2025年高考生物一轮复习考点通关卷(新高考通用)

2024-06-24
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 酶与ATP
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2025-2026
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.90 MB
发布时间 2024-06-24
更新时间 2024-09-19
作者 裘比白
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审核时间 2024-06-24
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来源 学科网

内容正文:

通关卷08 酶和ATP 考点01 酶的作用、本质和特性 地 城 知识填空 考点必背 知识巩固 基础落实 建议用时:15分钟 1.细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为________,它是细胞生命活动的基础,其进行的主要场所是________。(P76) 2.实验过程中的变化因素称为变量,其中人为控制的对实验对象进行处理的因素叫作________,因自变量改变而变化的变量叫作________。除自变量外,实验过程中还存在一些对实验结果造成影响的可变因素,叫作____________(P78“科学方法”) 3.除一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做________,它一般要设置对照组和实验组,如果实验中对照组未作任何处理,这样的对照组叫作____________。在实验中,除了要观察的变量外,其他变量都应当始终保持相同。(P78“科学方法”) 4.分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为________。(P78) 5.酶在细胞代谢中的作用是____________。酶既没有为反应提供能量,反应前后酶的性质也没有改变。无机催化剂也能____________,但没有酶的显著。加热的作用不是降低活化能,是使反应分子得到________,从常态转变为容易反应的活跃状态。(如图)(P78) 6.1926年,美国科学家利用丙酮作溶剂从刀豆种子中提取出了脲酶的结晶,然后又用多种方法证明脲酶是________。(P79“思考·讨论”) 7.20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数________也具有生物催化功能。(P80“思考·讨论”) 8.酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶的化学本质是____________,其基本组成单位是____________________,其主要元素组成是________________;酶在________都可以起作用。(P81) 9.酶有如下的特性:________、________和酶的作用条件________。(P81) 10.无机催化剂催化的化学反应范围比较广。例如,酸既能催化________水解,也能催化蛋白质水解,还能催化脂肪水解。(P81) 11.细胞中几乎所有的化学反应都是由酶来催化的。________________________称为酶活性。(P82“探究·实践”) 12.建议用________酶探究温度对酶活性的影响,用____________探究pH对酶活性的影响。(P82“探究·实践”) 13.唾液淀粉酶、胃蛋白酶等消化酶都是在消化道中起作用的。不同部位消化液的pH不一样。唾液的pH为6.2~7.4,胃液的pH为0.9~1.5,小肠液的pH为7.6。唾液淀粉酶会随唾液流入胃,胃蛋白酶会随食糜进入小肠。(P84“相关信息”) 14.一般来说,动物体内的酶最适温度在35~40 ℃之间;植物体内的酶最适温度在________℃之间;细菌和真菌体内的酶最适温度差别较大,有的酶最适温度可高达70 ℃。(P84“相关信息”) 15.____________________,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶________。0 ℃左右时,酶的活性________,但酶的________稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。因此,酶制剂适于在低温下________。(P84) 16.20世纪60年代以前,医院里用的葡萄糖是用盐酸催化淀粉水解的方法来生产的,生产过程需要在245 kPa的高压和140~150 ℃的高温下进行,并且需要耐酸的设备。(P84“与社会的联系”) 17.细胞中的各类化学反应之所以能有序进行,还与酶在细胞中的________有关。(P84) 18.________酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用。在临床上与抗生素复合使用,能增强抗生素的疗效。(P85“科学·技术·社会”) 19.________酶能分解果肉细胞壁中的果胶,提高果汁产量,使果汁变得清亮。(P85“科学·技术·社会”) 20.加酶洗衣粉中添加的是________________________等。加酶洗衣粉中的酶不是直接来自生物体的,而是经过酶工程改造的产品,比一般的酶稳定性强。(P85“科学·技术·社会”) 地 城 试题精练 考点巩固 题组突破 分值:50分 建议用时:15分钟 一、单选题 1.下列有关酶的说法不正确的是(    ) A.不是所有的酶都在核糖体上合成 B.酶在化学反应前后自身化学性质不发生改变 C.酶的本质是有机物 D.能够促使唾液淀粉酶水解的酶是淀粉酶 2.酶在生产和生活上有非常广泛的应用,下列关于酶的叙述错误的是(    ) A.溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用 B.多酶片是肠溶衣和糖衣的双层包衣片,服用时应整片吞服 C.加酶洗衣粉的去污能力强是由于酶提供了活化能 D.利用脂肪酶处理废油脂,可制造生物柴油 3.“RNA世界假说”认为:RNA 很可能是地球上最早出现的生命分子,先于DNA和蛋白质,它不但可以储存遗传信息,而且可以催化反应,DNA和蛋白质则是进化的产物。下列事实不能佐证该观点的是(    ) A.部分病毒的遗传物质是RNA B.核糖体中rRNA能催化肽键形成 C.细胞中DNA可以控制RNA的合成 D.HIV病毒RNA可以控制DNA的合成 4.催化剂在化学反应中的作用非常重要。如图为酶和无机催化剂加快某化学反应的机理,E1、E2、E3为活化能,A曲线表示没有催化剂参与的反应过程。下列相关叙述错误的是(  ) A.据图可知,该化学反应为放能反应 B.加热提高反应速率的原理与酶的作用机理不同 C.酶降低化学反应活化能的值为E3 D.E1表示加入无机催化剂后反应所需的活化能 5.玉米在加工成各种产品的过程中,产生的边角料中含有玉米蛋白,直接丢弃不仅浪费资源,还污染环境。某科研小组为提高玉米蛋白的利用率,利用中性蛋白酶和碱性蛋白酶对玉米蛋白进行水解,并将其加工成玉米蛋白肽。如图1、2表示两种蛋白酶在不同条件下水解玉米蛋白的实验结果。下列有关叙述错误的是(  )    A.中性蛋白酶和碱性蛋白酶的最适pH和最适温度均不同 B.玉米蛋白肽和玉米蛋白都能与双缩脲试剂反应呈紫色 C.蛋白酶只能催化蛋白质水解,不能催化核酸水解 D.碱性蛋白酶更适合用来催化玉米蛋白水解生产蛋白肽 6.在适宜的条件下,某实验小组研究在酶量一定时,淀粉溶液浓度与酶促反应速率的关系,结果如图所示。下列相关叙述正确的是(    )    A.淀粉酶在实验中的作用是为反应提供活化能 B.提高温度,淀粉酶发挥作用更为显著 C.若在 A 点时加入适量的淀粉酶,则酶促反应速率不会发生明显改变 D.BC时间段内,限制酶促反应速率的主要因素是底物浓度 7.某种添加了有机磷水解酶(OPH)的酵素洗涤剂可以降解蔬菜水果上残留的有机磷农药,为了研究温度对OPH活性的影响,研究小组进行了相关实验,结果如下图。下列叙述错误的是(    ) A.实验设置了7组不同温度进行对照 B.不允许在10℃环境保存这种洗涤剂 C.70C以上会完全破坏酶分子的结构 D.使用该洗涤剂时应将水温控制在30℃左右 8.为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如下表所示: 步骤 基本过程 试管A 试管B 1 加入2%过氧化氢溶液 3mL 3mL 2 加入马铃薯匀浆 少许 - 3 加入二氧化锰 - 少许 4 检测 据此分析,下列叙述正确的是(    ) A.可用产生气泡的总量作为检测指标 B.该实验能说明酶的作用具有专一性 C.可以用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验 D.本实验温度是无关变量,不会影响实验结果 9.为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如下表所示: 步骤 基本过程 试管A 试管B 1 加入2%过氧化氢溶液 3mL 3mL 2 加入马铃薯匀浆 少许 - 3 加入二氧化锰 - 少许 4 检测 据此分析,下列叙述正确的是(    ) A.实验的自变量是反应速率 B.可用产生的气体总量作检测指标 C.该实验能说明酶的作用具有专一性 D.可用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验 10.研究发现温度越高蛋白质分子热运动越快,分子内的氢键等弱键的断裂程度增加,立体结构被破坏程度增加。如图为β-葡萄糖苷酶在不同条件下分别处理20min、60min、120min后的实验结果。下列叙述错误的是(    )    A.该实验的自变量有温度、处理时间 B.该酶活性随温度升高、处理时间延长而降低 C.图示结果说明处理时间会影响酶的最适温度 D.处于高温环境越久,越多酶分子结构被破坏 二、非选择题 11.如表所示为某兴趣小组探究温度对酶活性影响的实验步骤和探究过氧化氢酶作用的最适pH的实验结果。已知实验一中淀粉酶的最适温度为60℃,据此回答下列问题: 探究温度对酶活性影响的实验(实验一) 实验步骤 分组 甲组 乙组 丙组 ①淀粉酶溶液 1mL 1mL 1mL ②可溶性淀粉溶液 5mL 5mL 5mL ③控制温度 0℃ 60℃ 90℃ ④将新鲜淀粉酶溶液与可溶性淀粉溶液混合后分别恒温 ⑤比较淀粉的__________ 探究过氧化氢酶作用的最适pH的实验(实验二) 组别 A组 B组 C组 D组 E组 pH 5 6 7 8 9 H2O2溶液完全分解所需时间(秒) 300 180 90 192 284 (1)实验一的自变量是 。pH在实验一中属于 变量,而在实验二中属于 变量。 (2)实验一的④步骤为错误操作,正确的操作应该是 。实验一的第⑤步最好选用 (试剂)比较淀粉的 。 (3)如将实验一的新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液换为新鲜肝脏研磨液和H2O2溶液,你认为是否科学? 。为什么? 。 (4)分析实验二的结果,可初步得到过氧化氢酶作用的最适pH是 ;欲在该预实验的基础上再进一步探究该过氧化氢酶的最适pH,可在pH为 之间缩小梯度再进行实验。 12.胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。    (1)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图1曲线中的酶促反应速率,可通过测量 (指标)来体现。 (2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有 性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。B中当板栗壳黄酮与酶结合后,可以改变酶的构象,使其无法再与脂肪结合,对酶产生不可逆的影响,C中板栗壳黄酮与脂肪竞争性结合酶的活性部位,对酶产生可逆的影响,结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为 (选填“B”或“C”),判断依据是 。    (3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示    ①本实验的自变量有 (写出一个即可)。 ②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶抑制作用效率最高的pH值约为 。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,实验的基本思路是 。 考点02 ATP的结构与功能 地 城 知识填空 考点必背 知识巩固 基础落实 建议用时:8分钟 1.生物生命活动的能量最终来源是________,主要能源物质是________,________是驱动细胞生命活动的直接能源物质。(P86) 2.ATP是____________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,由一分子的________和一分子________组成,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,A—P可代表________________。(注:ATP初步水解得ADP(A-P~P)和磷酸;继续水解得AMP(A-P)和磷酸;彻底水解得核糖、腺嘌呤和磷酸。水解的程度与酶的种类相关)(P86) 3.对于动物、人和真菌和大多数细菌来说,产生ATP的生理过程是________,场所是____________________;对于绿色植物来说,产生ATP的生理作用是____________________,场所是________________________________。(P87) 4.ATP在细胞中含量______,转化________,含量处于动态平衡。(P87) 5.细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。________接受ATP提供的能量后就被激活,在________的催化作用下,激活的荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出________。(P89) 6.细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,有些是释放能量的。________反应一般与ATP水解的反应相联系,由ATP水解提供能量;放能反应一般与________相联系,释放的能量储存在ATP中。也就是说,能量通过ATP分子在________反应和________反应之间流通。因此,可以形象地把ATP比喻成细胞内流通的能量“通货”。(P89) 地 城 试题精练 考点巩固 题组突破 分值:50分 建议用时:15分钟 一、单选题 1.科学家发现,小鼠的抑郁行为与星形胶质细胞释放ATP的多少有关。下列有关ATP的叙述,正确的是(    ) A.图中的A代表腺苷,b、c为特殊化学键 B.ATP的结构简式为:A-P-P-P C.许多放能反应与ATP水解的反应相联系 D.ATP中的“A”与构成RNA中的“A”表示的不是同一种物质 2.研究人员将³²P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被³²P标记,并测得ATP与注入的³²P标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述错误的是(    ) A.ATP 与ADP 相互转化速度较快 B.32P 在 ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等 C.被标记的ATP 会使得其他分子带上放射性 D.32P 标记的 ATP 水解产生的腺苷没有放射性 3.ATP既是“能量通货”,也可作为一种信号分子,其作为信号分子的作用机理如下图所示。下列说法错误的是(  )    A.ATP作为信号分子发挥作用的过程同时提供能量 B.图中神经细胞释放ATP的过程需要相关蛋白质参与并且耗能 C.1个ATP脱去1分子磷酸基团后再脱去2分子磷酸基团可形成AMP D.靶细胞膜上存在ATP的受体能成为ATP作为信号分子的证据 4.研究人员在海洋细菌中发现了视紫红质,它利用光将H+泵出细胞,从而在H+回流时产生能量,细菌可以利用这些能量生长。具体过程如下图所示。下列叙述正确的是(    ) A.视紫红质将H+泵出细胞与水分子出细胞的运输方式相同 B.含有视紫红质的细菌其胞外H+浓度低于胞内H+浓度 C.通过上述途径合成的ATP在叶绿体中用于有机物的合成 D.含有视紫红质的细菌可将光能转化为有机物中的化学能 5.ABC 转运蛋白是一类ATP 驱动泵,广泛分布于各种细胞中,如Ca²⁺载体。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示。下列说法错误的是(    ) A.ABC转运蛋白具有催化和转运功能 B.ABC转运蛋白协助物质顺浓度梯度进入细胞 C.ABC转运蛋白磷酸化可导致其空间结构发生改变,活性发生改变 D.通过 ABC 转运蛋白完成的跨膜运输方式属于主动运输 6.9月24日,杭州第19届亚运会第一枚金牌产生,由杭州市运动员邹佳琪和邱秀萍在赛艇女子轻量级双人双桨中夺得,比赛过程中,ATP为肌细胞提供了大量能量。下列有关ATP叙述错误的是(  ) A.ATP分子中的“A”指腺苷 B.ATP分子中含有三个特殊的化学键 C.放能反应一般与ATP的合成相联系 D.ATP形成ADP的时候需要有水参与 7.细胞内ATP合成与分解的过程如图所示。下列分析正确的是(  ) A.过程①需要的能量只能来源于细胞呼吸 B.过程②释放的能量不可用于吸收营养物质 C.过程①中的磷酸基团会使蛋白质分子磷酸化 D.过程①②的转化机制是生物界普遍存在的 8.马达蛋白能结合并催化ATP水解,利用其中特殊化学键的转移势能沿着细胞骨架定向行走,进而将其所携带的细胞器或大分子物质送到特定位置,马达蛋白每“行走一步”需要消耗一分子ATP。下列叙述正确的是(    ) A.马达蛋白能识别ATP分子和细胞骨架 B.马达蛋白同时具有ATP合酶与水解酶的活性 C.ATP依次水解三个磷酸基团均产生较高的转移势能 D.代谢旺盛的细胞中ATP的水解速率远大于合成速率 9.下图表示ATP的结构,下列相关叙述错误的是(  ) A.图中①代表的是腺嘌呤,②代表核糖分子 B.刷烈运动时肌细胞中ATP的含量远大于静息状态下肌细胞中ATP的含量 C.ATP分子断掉④与⑤后变成RNA的基本组成单位 D.④与⑤间化学键的断裂与细胞内的吸能反应相联系 10.科学家已弄清萤火虫发光的原理(如下图所示)。根据该原理设计的ATP快速荧光检测仪(其中含有荧光素、荧光素酶等物质),可用来快速检测食品表面的微生物,下列相关说法正确的是(  ) A.ATP是细胞中的能量货币,细胞中储存大量ATP为生命活动提供能量 B.萤火虫发光需要荧光素酶的催化,它可以催化荧光素转化为荧光素酰腺苷酸 C.荧光素酶的合成和催化底物的过程都需要消耗ATP D.无论是需氧型生物还是厌氧型生物均可用ATP快速荧光检测仪检测 二、非选择题 11.主动运输普遍存在于动植物细胞中,细胞通过主动运输选择性吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。常见的主动运输有ATP驱动泵(ATP直接提供能量)和协同转运(间接提供能量)两种类型。回答下列问题: (1)已知细胞膜上的ATP驱动泵是一种载体蛋白,它是由核糖体上合成的多肽链,经 加工后,通过 转移到细胞膜上的。 (2)ATP水解释放的磷酸基团会使ATP驱动泵发生磷酸化,导致其 发生变化,从而驱动离子的跨膜运输。当细胞的呼吸作用强度持续增大时,ATP驱动泵转运离子的速率会 。 (3)小肠上皮细胞膜上的Na+—K+—ATP泵会将Na+运输到肠腔,以维持肠腔中高浓度的Na+。已知小肠上皮细胞吸收葡萄糖时,其转运蛋白会依赖Na+浓度梯度提供的能量同时将Na+和葡萄糖运输到细胞内。根据上述信息判断,若抑制Na+—K+—ATP泵的活性,则小肠吸收葡萄糖的速率会 (填“升高”“不变”或“降低”),其原因是 。 (4)图甲中其基本骨架是 ,功能越复杂的细胞膜,其 越多。图甲的a~d的四个过程中,代表被动运输的是 。精子和卵细胞结合形成受精卵,首先需要识别对方,该过程主要与下图细胞膜上的 (填字母)相关,体现了细胞膜的 功能。    12.在生物体内能量的转换和传递中,ATP是一种关键的物质,其分子结构式如下图:    (1)ATP的中文名称是 ,其结构简式为 。 (2)图中①②的名称分别是 、 。④⑤之间的特殊化学键具有较高的能量的原因是 。 (3)若③④之间与④⑤之间的特殊化学键断裂,产生的产物有 和两个磷酸。 (4)经测定,正常成年人静止状态下24h将有40kgATP发生水解,而细胞内ADP、ATP的总量仅为2-10mmol/L,为满足能量需要,生物体内解决这一矛盾的合理途径是 。 (5)人的骨骼肌细胞中ATP含量仅能满足剧烈运动时三秒钟以内的能量供给。某运动员参加短跑比赛过程中,骨骼肌细胞中ATP的相对含量随时间的变化如下图所示,请据图回答:    ①a→b的变化过程说明ATP被水解,此过程释放的能量用于 。 ②b→c过程中ATP含量增加说明 等能源物质氧化分解加强,释放更多能量供ADP形成ATP,以补充细胞中ATP含量的不足,b→c过程中 (填“存在”或“不存在”)ATP的水解。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!1 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$ 通关卷08 酶和ATP 考点01 酶的作用、本质和特性 地 城 知识填空 考点必背 知识巩固 基础落实 建议用时:15分钟 1.细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为________,它是细胞生命活动的基础,其进行的主要场所是________。(P76) 2.实验过程中的变化因素称为变量,其中人为控制的对实验对象进行处理的因素叫作________,因自变量改变而变化的变量叫作________。除自变量外,实验过程中还存在一些对实验结果造成影响的可变因素,叫作____________(P78“科学方法”) 3.除一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做________,它一般要设置对照组和实验组,如果实验中对照组未作任何处理,这样的对照组叫作____________。在实验中,除了要观察的变量外,其他变量都应当始终保持相同。(P78“科学方法”) 4.分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量称为________。(P78) 5.酶在细胞代谢中的作用是____________。酶既没有为反应提供能量,反应前后酶的性质也没有改变。无机催化剂也能____________,但没有酶的显著。加热的作用不是降低活化能,是使反应分子得到________,从常态转变为容易反应的活跃状态。(如图)(P78) 6.1926年,美国科学家利用丙酮作溶剂从刀豆种子中提取出了脲酶的结晶,然后又用多种方法证明脲酶是________。(P79“思考·讨论”) 7.20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数________也具有生物催化功能。(P80“思考·讨论”) 8.酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶的化学本质是____________,其基本组成单位是____________________,其主要元素组成是________________;酶在________都可以起作用。(P81) 9.酶有如下的特性:________、________和酶的作用条件________。(P81) 10.无机催化剂催化的化学反应范围比较广。例如,酸既能催化________水解,也能催化蛋白质水解,还能催化脂肪水解。(P81) 11.细胞中几乎所有的化学反应都是由酶来催化的。________________________称为酶活性。(P82“探究·实践”) 12.建议用________酶探究温度对酶活性的影响,用____________探究pH对酶活性的影响。(P82“探究·实践”) 13.唾液淀粉酶、胃蛋白酶等消化酶都是在消化道中起作用的。不同部位消化液的pH不一样。唾液的pH为6.2~7.4,胃液的pH为0.9~1.5,小肠液的pH为7.6。唾液淀粉酶会随唾液流入胃,胃蛋白酶会随食糜进入小肠。(P84“相关信息”) 14.一般来说,动物体内的酶最适温度在35~40 ℃之间;植物体内的酶最适温度在________℃之间;细菌和真菌体内的酶最适温度差别较大,有的酶最适温度可高达70 ℃。(P84“相关信息”) 15.____________________,会使酶的空间结构遭到破坏,使酶________。0 ℃左右时,酶的活性________,但酶的________稳定,在适宜的温度下酶的活性可以升高。因此,酶制剂适于在低温下________。(P84) 16.20世纪60年代以前,医院里用的葡萄糖是用盐酸催化淀粉水解的方法来生产的,生产过程需要在245 kPa的高压和140~150 ℃的高温下进行,并且需要耐酸的设备。(P84“与社会的联系”) 17.细胞中的各类化学反应之所以能有序进行,还与酶在细胞中的________有关。(P84) 18.________酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用。在临床上与抗生素复合使用,能增强抗生素的疗效。(P85“科学·技术·社会”) 19.________酶能分解果肉细胞壁中的果胶,提高果汁产量,使果汁变得清亮。(P85“科学·技术·社会”) 20.加酶洗衣粉中添加的是________________________等。加酶洗衣粉中的酶不是直接来自生物体的,而是经过酶工程改造的产品,比一般的酶稳定性强。(P85“科学·技术·社会”) 【答案】 1.细胞代谢 细胞质 2.自变量 因变量 无关变量 3.对照实验 空白对照 4.活化能 5.降低活化能 降低活化能 能量 没有催化剂 有无机催化剂催化 有酶催化 酶使活化能降低 6.蛋白质 7.RNA 8.蛋白质或RNA 氨基酸或核糖核苷酸 C、H、O、N或C、H、O、N、P 细胞内外 9.高效性 专一性 比较温和 10.淀粉 11.酶对化学反应的催化效率 12.淀粉 过氧化氢酶 14.40~50 15.过酸、过碱或温度过高 永久失活 很低 空间结构 保存 17.分布 18.溶菌 19.果胶 20.蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶 地 城 试题精练 考点巩固 题组突破 分值:50分 建议用时:15分钟 一、单选题 1.下列有关酶的说法不正确的是(    ) A.不是所有的酶都在核糖体上合成 B.酶在化学反应前后自身化学性质不发生改变 C.酶的本质是有机物 D.能够促使唾液淀粉酶水解的酶是淀粉酶 【答案】D 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。 2、酶的特性:高效性、专一性、作用条件温和。 3、酶促反应的原理:酶能降低化学反应的活化能,其自身的数量和化学性质在化学反应前后不发生改变。 【详解】A、酶是蛋白质或RNA,其中只有蛋白质是在核糖体上合成的,A正确; B、酶的作用是对化学反应起催化作用,与无机催化剂一样,反应前后自身的化学性质不发生改变,B正确; C、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA,C正确; D、唾液淀粉酶的本质是蛋白质,将其水解的酶是蛋白酶,D错误。 故选D。 2.酶在生产和生活上有非常广泛的应用,下列关于酶的叙述错误的是(    ) A.溶菌酶能够溶解细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用 B.多酶片是肠溶衣和糖衣的双层包衣片,服用时应整片吞服 C.加酶洗衣粉的去污能力强是由于酶提供了活化能 D.利用脂肪酶处理废油脂,可制造生物柴油 【答案】C 【分析】1、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。 2、酶的特性:(1)高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍。 (2)专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 (3)作用条件较温和:高温、过酸、过碱都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活;在低温下,酶的活性降低,但不会失活。 【详解】A、细菌细胞壁的成分是肽聚糖,溶菌酶能够溶解大多数细菌的细胞壁,具有抗菌消炎的作用,A正确; B、多酶片是肠溶衣和糖衣的双层包衣片,服用时应整片吞服,如果整颗吞服,会使多酶片的酶被消化酶分解,不能发挥作用,B正确; C、酶通过降低化学反应的活化能提高反应速率,而不是提供活化能,C错误; D、油脂中含有脂肪,可以被脂肪酶分解,所以利用脂肪酶处理废油脂,可制造生物柴油 ,D正确。 故选C。 3.“RNA世界假说”认为:RNA 很可能是地球上最早出现的生命分子,先于DNA和蛋白质,它不但可以储存遗传信息,而且可以催化反应,DNA和蛋白质则是进化的产物。下列事实不能佐证该观点的是(    ) A.部分病毒的遗传物质是RNA B.核糖体中rRNA能催化肽键形成 C.细胞中DNA可以控制RNA的合成 D.HIV病毒RNA可以控制DNA的合成 【答案】C 【分析】若要支持“最早出现的生物大分子很可能是RNA,它兼具了DNA和蛋白质的功能,不但可以像DNA一样储存遗传信息,而且可以像蛋白质一样催化反应,DNA和蛋白质则是进化的产物”,则需要找到RNA具备DNA或蛋白质的功能,或者找到以RNA为模板形成DNA的证据。 【详解】A、病毒无细胞结构,部分病毒的遗传物质是RNA,说明该病毒不含DNA,故可以作为RNA很可能是地球上最早出现的生命分子的证据,A正确; B、核糖体中rRNA能催化肽键形成说明其“可以像蛋白质一样催化反应”,可以作为RNA很可能是地球上最早出现的生命分子的证据,B正确; C、细胞中DNA可以控制RNA的合成,说明RNA比DNA出现的晚,不能支持题干中观点,C错误; D、HIV病毒RNA可以控制DNA的合成,说明DNA比RNA出现的晚,可以作为RNA很可能是地球上最早出现的生命分子的证据,D正确。 故选C。 4.催化剂在化学反应中的作用非常重要。如图为酶和无机催化剂加快某化学反应的机理,E1、E2、E3为活化能,A曲线表示没有催化剂参与的反应过程。下列相关叙述错误的是(  ) A.据图可知,该化学反应为放能反应 B.加热提高反应速率的原理与酶的作用机理不同 C.酶降低化学反应活化能的值为E3 D.E1表示加入无机催化剂后反应所需的活化能 【答案】C 【分析】1、酶和无机催化剂加快某化学反应的机理是降低活化能。 2、题图分析:E2为没有催化剂参与的反应过程所需要的活化能;E1和E3是加入催化剂时反应所需要的活化能,其中E1是无机催化剂参与下的化学反应所需要的活化能,E3是酶参与下的化学反应所需要的活化能。 【详解】A、据图可知,该化学反应底物的能量大于产物的能量,所以其为放能反应,A正确; B、加热提高反应速率的原理是提供能量,酶的作用机理是降低反应的活化能,B正确; C、E3是酶参与下的化学反应所需要的活化能,酶降低化学反应活化能的值为E2-E3,C错误; D、E1是无机催化剂参与下的化学反应所需要的活化能,D正确。 故选C。 5.玉米在加工成各种产品的过程中,产生的边角料中含有玉米蛋白,直接丢弃不仅浪费资源,还污染环境。某科研小组为提高玉米蛋白的利用率,利用中性蛋白酶和碱性蛋白酶对玉米蛋白进行水解,并将其加工成玉米蛋白肽。如图1、2表示两种蛋白酶在不同条件下水解玉米蛋白的实验结果。下列有关叙述错误的是(  )    A.中性蛋白酶和碱性蛋白酶的最适pH和最适温度均不同 B.玉米蛋白肽和玉米蛋白都能与双缩脲试剂反应呈紫色 C.蛋白酶只能催化蛋白质水解,不能催化核酸水解 D.碱性蛋白酶更适合用来催化玉米蛋白水解生产蛋白肽 【答案】A 【分析】酶是由生物活细胞产生的、对作用底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或者核糖核酸(RNA)。酶所催化的化学反应一般是在比较温和的条件下进行的,酶促反应需要最适的温度和最适的pH值条件。温度过高或过低,pH值过高或过低都会影响酶的活性,高温、过酸和过碱的条件会使酶永久失活。 【详解】A、由图可知,中性蛋白酶和碱性蛋白酶的最适pH不同,但是最适温度相同,A错误; B、玉米蛋白肽和玉米蛋白都含肽键,都能与双缩脲试剂反应呈紫色,B正确; C、酶具有一定的专一性,蛋白酶不能催化核酸水解,核酸酶才能催化核酸水解,C正确; D、结合图1和图2可知,在适宜条件下碱性蛋白酶催化产生的蛋白肽更多,更适合用来催化玉米蛋白水解生产蛋白肽,D正确。 故选A。 6.在适宜的条件下,某实验小组研究在酶量一定时,淀粉溶液浓度与酶促反应速率的关系,结果如图所示。下列相关叙述正确的是(    )    A.淀粉酶在实验中的作用是为反应提供活化能 B.提高温度,淀粉酶发挥作用更为显著 C.若在 A 点时加入适量的淀粉酶,则酶促反应速率不会发生明显改变 D.BC时间段内,限制酶促反应速率的主要因素是底物浓度 【答案】C 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。 2、酶的特性: ①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍; ②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应; ③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。 【详解】A、酶催化反应快速进行的原理是降低反应所需活化能,不能提供能量,A错误; B、本实验是在适宜的条件下进行的,提高温度,淀粉酶活性降低,B错误; C、0A时间段内,酶促反应速率低的原因是底物的量太少,A点时加入适量的淀粉酶,酶促反应速率不会发生明显改变,C正确; D、BC时间段内,酶促反应速率不再提高,说明此时限制酶促反应速率的主要因素不再是底物浓度,可能是酶的数量等,D错误。 故选C。 7.某种添加了有机磷水解酶(OPH)的酵素洗涤剂可以降解蔬菜水果上残留的有机磷农药,为了研究温度对OPH活性的影响,研究小组进行了相关实验,结果如下图。下列叙述错误的是(    ) A.实验设置了7组不同温度进行对照 B.不允许在10℃环境保存这种洗涤剂 C.70C以上会完全破坏酶分子的结构 D.使用该洗涤剂时应将水温控制在30℃左右 【答案】B 【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA;酶具有高效性、专一性和作用条件温和的特性。 2、题图中自变量为温度,因变量检测了酶活性,由图可知,有机磷水解酶的最适温度在30℃左右。 【详解】A、根据题图可知,分别测量了温度为3、20、30、40、50、60、70,7组突通温度条件下酶的活性进行对照,A正确; B、根据实验结果可知,温度为10℃时酶活性很低,低温可使酶发生可逆性失活,因此允许在10℃环境保存这种洗涤剂,B错误; C、高温会通过破坏酶结构而使酶发生不可逆失活,由图可知,温度为70℃时,酶活性为零,说明70℃以上会完全破坏酶分子的结构,C正确; D、由图可知,有机磷水解酶的最适温度为30℃左右,在该温度范围,该洗涤剂的使用效果最佳,D正确。 故选B。 8.为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如下表所示: 步骤 基本过程 试管A 试管B 1 加入2%过氧化氢溶液 3mL 3mL 2 加入马铃薯匀浆 少许 - 3 加入二氧化锰 - 少许 4 检测 据此分析,下列叙述正确的是(    ) A.可用产生气泡的总量作为检测指标 B.该实验能说明酶的作用具有专一性 C.可以用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验 D.本实验温度是无关变量,不会影响实验结果 【答案】C 【分析】根据表格分析,该实验是通过与二氧化锰比较催化过氧化氢的分解,以探究酶的高效性;加入的过氧化氢溶液为反应的底物,实验的自变量为加入的催化剂种类(酶或者二氧化锰);试管A与试管B为平行对照实验组。 【详解】A、可用产生的气体速率作检测指标,二者总量是一致的,A错误; B、该实验通过比较酶的催化速率和二氧化锰的催化速率来验证酶的高效性,不能说明酶的专一性,B错误; C、鸡肝匀浆和马铃薯匀浆中均含有过氧化氢酶,均可用作过氧化氢酶的性质的探究实验,能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验,C正确; D、本实验温度是无关变量,会影响实验结果,应保证相同且适宜,D错误。 故选C。 9.为研究酶的特性,进行了实验,基本过程如下表所示: 步骤 基本过程 试管A 试管B 1 加入2%过氧化氢溶液 3mL 3mL 2 加入马铃薯匀浆 少许 - 3 加入二氧化锰 - 少许 4 检测 据此分析,下列叙述正确的是(    ) A.实验的自变量是反应速率 B.可用产生的气体总量作检测指标 C.该实验能说明酶的作用具有专一性 D.可用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验 【答案】D 【分析】根据表格分析,该实验是通过与二氧化锰比较催化过氧化氢的分解,以探究酶的高效性;加入的过氧化氢溶液为反应的底物,实验的自变量为加入的催化剂种类(酶或者二氧化锰);试管A与试管B为平行对照实验组。 【详解】A、实验的自变量为加入的催化剂种类,A错误; B、可用产生的气体速率作检测指标,二者总量是一致的,B错误; C、该实验通过比较酶的催化速率和二氧化锰的催化速率来验证酶的高效性,不能说明酶的专一性,C错误; D、鸡肝匀浆和马铃薯匀浆中均含有过氧化氢酶,均可用作过氧化氢酶的性质的探究实验,能用鸡肝匀浆代替马铃薯匀浆进行实验,D正确。 故选D。 10.研究发现温度越高蛋白质分子热运动越快,分子内的氢键等弱键的断裂程度增加,立体结构被破坏程度增加。如图为β-葡萄糖苷酶在不同条件下分别处理20min、60min、120min后的实验结果。下列叙述错误的是(    )    A.该实验的自变量有温度、处理时间 B.该酶活性随温度升高、处理时间延长而降低 C.图示结果说明处理时间会影响酶的最适温度 D.处于高温环境越久,越多酶分子结构被破坏 【答案】B 【分析】酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低;在过酸、过碱或温度过高条件下酶会变性失活,而在低温条件下酶的活性降低,但不会失活。 【详解】A、由图可知,该实验的自变量有温度、处理时间,因变量是相对酶活性,A正确; B、由图可知,在37℃之前,该酶的活性随温度的升高而提高,处理60min的酶活性比处理20min的酶活性大,因此无法得出该酶活性随温度、处理时间延长而降低的结论,B错误; C、β-葡萄糖苷酶在处理20min时,该酶活性的最适温度为42℃,β-葡萄糖苷酶在处理60min时,该酶活性的最适温度为37℃,β-葡萄糖苷酶在处理120min时,该酶活性的最适温度为37℃,C正确; D、温度越高蛋白质分子热运动越快,蛋白质分子内的氢键等弱键的断裂程度也增加,蛋白质立体结构被破坏程度增加,由此推测处于高温环境越久,越多酶分子结构被破坏,D正确。 故选B。 二、非选择题 11.如表所示为某兴趣小组探究温度对酶活性影响的实验步骤和探究过氧化氢酶作用的最适pH的实验结果。已知实验一中淀粉酶的最适温度为60℃,据此回答下列问题: 探究温度对酶活性影响的实验(实验一) 实验步骤 分组 甲组 乙组 丙组 ①淀粉酶溶液 1mL 1mL 1mL ②可溶性淀粉溶液 5mL 5mL 5mL ③控制温度 0℃ 60℃ 90℃ ④将新鲜淀粉酶溶液与可溶性淀粉溶液混合后分别恒温 ⑤比较淀粉的__________ 探究过氧化氢酶作用的最适pH的实验(实验二) 组别 A组 B组 C组 D组 E组 pH 5 6 7 8 9 H2O2溶液完全分解所需时间(秒) 300 180 90 192 284 (1)实验一的自变量是 。pH在实验一中属于 变量,而在实验二中属于 变量。 (2)实验一的④步骤为错误操作,正确的操作应该是 。实验一的第⑤步最好选用 (试剂)比较淀粉的 。 (3)如将实验一的新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液换为新鲜肝脏研磨液和H2O2溶液,你认为是否科学? 。为什么? 。 (4)分析实验二的结果,可初步得到过氧化氢酶作用的最适pH是 ;欲在该预实验的基础上再进一步探究该过氧化氢酶的最适pH,可在pH为 之间缩小梯度再进行实验。 【答案】 (1) 温度 无关 自 (2) 将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在相应温度下处理后再混合 碘液 剩余量 (3) 不科学 因为温度会直接影响过氧化氢的分解 (4) 7 6-8 【分析】表格分析:实验一探究的是温度对酶活性影响,该实验的自变量是温度,因变量是酶活性(淀粉的剩余量);实验二探究的是某种过氧化氢酶的最适pH值,因此自变量是pH,因变量是过氧化氢酶的活性(H2O2溶液完全分解所需时间),且在pH5~7的范围内随pH的升高该过氧化氢酶活性升高,在pH7~9的范围内随pH的升高该过氧化氢酶活性降低。 【详解】 (1)实验一探究的是温度对酶活性影响,该实验的自变量是温度,因变量是酶活性,pH属于无关变量;而实验二是探究过氧化氢酶作用的最适pH,自变量是pH。 (2)实验一中先让淀粉酶与淀粉溶液混合,没有控制温度,淀粉会发生水解作用影响实验结果,正确的操作应该是将新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液分别在相应温度下处理后再混合。实验一中用碘比用斐林试剂检测结果好,用斐林试剂需要加热,加热会影响实验结果,淀粉遇碘液变蓝,因此实验一的第⑤步最好选用碘液比较淀粉的剩余量。 (3)温度会直接影响H2O2的分解,因此实验一的新鲜淀粉酶溶液和可溶性淀粉溶液不能换为新鲜肝脏研磨液和H2O2溶液。 (4)由实验二的结果可知,过氧化氢酶作用的最适pH约为7,pH降低或升高酶活性均降低。欲在该预实验的基础上进一步探究该过氧化氢酶的最适pH,可在pH为6~8之间设置梯度。 12.胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。为研究板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。    (1)为研究板栗壳黄酮的作用及机制,在酶量一定且环境适宜的条件下,科研人员检测了加入板栗壳黄酮对胰脂肪酶酶促反应速率的影响,结果如图1。图1曲线中的酶促反应速率,可通过测量 (指标)来体现。 (2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,因此酶的作用具有 性。图2中的B和C为板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的两种推测的机理模式图。B中当板栗壳黄酮与酶结合后,可以改变酶的构象,使其无法再与脂肪结合,对酶产生不可逆的影响,C中板栗壳黄酮与脂肪竞争性结合酶的活性部位,对酶产生可逆的影响,结合图1曲线分析,板栗壳黄酮的作用机理应为 (选填“B”或“C”),判断依据是 。    (3)为研究不同pH条件下板栗壳黄酮对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了相关实验,结果如图3所示    ①本实验的自变量有 (写出一个即可)。 ②由图3可知,板栗壳黄酮对胰脂肪酶抑制作用效率最高的pH值约为 。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,实验的基本思路是 。 【答案】 (1)单位时间内甘油、脂肪酸的生成量或脂肪的减少量 (2) 专一 B 加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度反应速率依然比对照组低(不能通过增加底物浓度缓解板栗壳黄酮的抑制作用) (3) pH或是否加入板栗壳黄酮 7.4 在pH=7.4条件下,设置一系列温度梯度,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值 【分析】 1、酶是由活细胞产生的具有催化活性的有机物,其中大部分是蛋白质、少量是RNA。 2、酶的特性:①高效性:酶的催化效率大约是无机催化剂的107~1013倍;②专一性:每一种酶只能催化一种或者一类化学反应;③酶的作用条件较温和:在最适宜的温度和pH条件下,酶的活性最高;温度和pH偏高或偏低,酶的活性都会明显降低。 【详解】 (1)化学反应速率可用单位时间脂肪的水解量或单位时间内甘油和脂肪酸的生成量来表示,而图1曲线的变化趋势可知,此时的酶促反应速率可以用单位时间甘油和脂肪酸的生成量或脂肪的减少量来体现。 (2)图2中A显示脂肪与胰脂肪酶活性部位结构互补时,胰脂肪酶才能发挥作用,这说明酶促反应的发生需要酶与底物发生特异性结合,因此酶的作用具有专一性。 图2中的B的作用机理显示板栗壳黄酮与酶结合后导致酶的空间结构发生改变,进而使脂肪无法与脂肪酶发生结合,从而实现了对酶促反应速率的抑制,该抑制作用会导致脂肪的分解终止,此种抑制不可以通过增加底物浓度而缓解;C图显示的作用机理为板栗壳黄酮和脂肪竞争胰脂肪酶上的活性位点,从而减少了脂肪与胰脂肪酶的结合几率,进而是酶促反应速率下降,此种抑制可以通过增加底物浓度而缓解。据图1可知,加入板栗壳黄酮组的酶促反应速率低于对照组,且增加脂肪浓度,反应速率依然比对照组低(不能通过增加底物浓度缓解板栗壳黄酮的抑制作用),因此板栗壳黄酮的作用机理应为B。 (3)①本实验的目的是研究不同pH条件下板栗壳黄铜对胰脂肪酶活性的影响,根据实验目的可知,本实验的自变量有是否加入板栗壳黄酮和不同pH。 ②由图3可知,两组实验在pH为7.4时酶促反应速率相差最大,板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用效率最高的pH值约为7.4。 ③若要探究板栗壳黄酮对胰脂肪酶作用的最适温度,则实验的自变量为不同的温度条件,因变量为酶促反应速率,因此实验的基本思路是在pH7.4条件下,设置一系列温度梯度,分别测定对照组与加入板栗壳黄酮组的酶活性,并计算其差值。 考点02 ATP的结构与功能 地 城 知识填空 考点必背 知识巩固 基础落实 建议用时:8分钟 1.生物生命活动的能量最终来源是________,主要能源物质是________,________是驱动细胞生命活动的直接能源物质。(P86) 2.ATP是____________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,由一分子的________和一分子________组成,P代表磷酸基团,~代表一种特殊的化学键,A—P可代表________________。(注:ATP初步水解得ADP(A-P~P)和磷酸;继续水解得AMP(A-P)和磷酸;彻底水解得核糖、腺嘌呤和磷酸。水解的程度与酶的种类相关)(P86) 3.对于动物、人和真菌和大多数细菌来说,产生ATP的生理过程是________,场所是____________________;对于绿色植物来说,产生ATP的生理作用是____________________,场所是________________________________。(P87) 4.ATP在细胞中含量______,转化________,含量处于动态平衡。(P87) 5.细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的。萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。________接受ATP提供的能量后就被激活,在________的催化作用下,激活的荧光素与氧发生化学反应,形成氧化荧光素并且发出________。(P89) 6.细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,有些是释放能量的。________反应一般与ATP水解的反应相联系,由ATP水解提供能量;放能反应一般与________相联系,释放的能量储存在ATP中。也就是说,能量通过ATP分子在________反应和________反应之间流通。因此,可以形象地把ATP比喻成细胞内流通的能量“通货”。(P89) 【答案】 1.太阳能 糖类 ATP 2.腺苷三磷酸 腺嘌呤 核糖 腺嘌呤核糖核苷酸 3.呼吸作用 细胞质基质和线粒体 呼吸作用和光合作用 细胞质基质、线粒体和叶绿体 4.少 迅速 5.荧光素 荧光素酶 荧光 6.吸能 ATP合成 吸能 放能 地 城 试题精练 考点巩固 题组突破 分值:50分 建议用时:15分钟 一、单选题 1.科学家发现,小鼠的抑郁行为与星形胶质细胞释放ATP的多少有关。下列有关ATP的叙述,正确的是(    ) A.图中的A代表腺苷,b、c为特殊化学键 B.ATP的结构简式为:A-P-P-P C.许多放能反应与ATP水解的反应相联系 D.ATP中的“A”与构成RNA中的“A”表示的不是同一种物质 【答案】D 【分析】据图分析,a表示腺嘌呤核糖核苷酸,bc表示特殊的化学键,A表示腺嘌呤。ATP结构简式为A-P~P~ P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,~特殊的化学键。ATP水解时远离A的特殊的化学键断裂,释放能量。 【详解】A、图中的A代表腺嘌呤,b、c为特殊化学键,A错误; B、ATP结构简式为A-P~P~ P,B错误; C、ATP水解释放的能量可为耗能的生命活动提供能量,因此ATP的水解一般与吸能反应相联系,C错误; D、ATP中的“A”表示腺苷,由一分子腺嘌呤和一分子核糖组成,而构成RNA中的碱基“A”是腺嘌呤,即ATP中的“A”与构成RNA中的“A”表示的不是同一种物质,D正确。 故选D。 2.研究人员将³²P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP。结果发现ATP的末端磷酸基团被³²P标记,并测得ATP与注入的³²P标记磷酸的放射性强度几乎一致。下列有关叙述错误的是(    ) A.ATP 与ADP 相互转化速度较快 B.32P 在 ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等 C.被标记的ATP 会使得其他分子带上放射性 D.32P 标记的 ATP 水解产生的腺苷没有放射性 【答案】B 【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P,A-表示腺苷、T-表示三个、P-表示磷酸基团,“~”表示特殊的化学键。 【详解】A、研究人员将32P标记的磷酸注入活的离体肝细胞,1~2min后迅速分离得到细胞内的ATP,说明ATP与ADP相互转化速度较快,A正确; B、ATP中末端的磷酸基团容易转移,32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率不同,几乎出现在远离腺苷的磷酸基团上,B错误; C、ATP末端的磷酸基团有较高的转移势能,脱离后与其他分子结合使之磷酸化,从而使其他分子具有放射性,C正确; D、腺苷上没有磷酸基团不会有放射性,D正确。 故选B。 3.ATP既是“能量通货”,也可作为一种信号分子,其作为信号分子的作用机理如下图所示。下列说法错误的是(  )    A.ATP作为信号分子发挥作用的过程同时提供能量 B.图中神经细胞释放ATP的过程需要相关蛋白质参与并且耗能 C.1个ATP脱去1分子磷酸基团后再脱去2分子磷酸基团可形成AMP D.靶细胞膜上存在ATP的受体能成为ATP作为信号分子的证据 【答案】C 【分析】由题干和图可知,接受ATP信号的细胞膜上存在着P2X、P2Y和PI受体,而ATP与P2X和P2Y 受体特异性结合,说明ATP可以在神经细胞之间传递信息。 【详解】A、据图可知ATP可以作为一种信号分子,在其发挥作用的过程中伴随着ATP水解成ADP的过程,该过程可为生命活动提供能量,A正确; B、据图可知,神经细胞释放ATP的方式为胞吐,胞吐过程需要消耗能量,需要相关蛋白质参与,B正确; C、ATP的结构简式为A-P~P~P,ATP脱去两分子的磷酸基团可形成AMP,C错误; D、信息分子需要与相应的受体特异性结合才能完成信息交流过程,故靶细胞膜上存在ATP的受体能成为ATP作为信号分子的证据,D正确; 故选C。 4.研究人员在海洋细菌中发现了视紫红质,它利用光将H+泵出细胞,从而在H+回流时产生能量,细菌可以利用这些能量生长。具体过程如下图所示。下列叙述正确的是(    ) A.视紫红质将H+泵出细胞与水分子出细胞的运输方式相同 B.含有视紫红质的细菌其胞外H+浓度低于胞内H+浓度 C.通过上述途径合成的ATP在叶绿体中用于有机物的合成 D.含有视紫红质的细菌可将光能转化为有机物中的化学能 【答案】D 【分析】1、主动运输逆浓度梯度、需要载体和能量,被动运输分为自由扩散和协助扩散,二者均顺浓度梯度,前者不要载体,后者需要载体。 2、原核生物和真核生物最本质的区别在于有无核膜包被的细胞核,原核细胞只有唯一的细胞器核糖体。 【详解】A、视紫红质将H+泵出细胞需要载体和光能,属于主动运输,水分子出细胞的运输方式为自由扩散或协助扩散,A错误; B、含有视紫红质的细菌,H+从细胞外回流至细胞内时为协助扩散,说明其H+细胞外浓度大于细胞内浓度,B错误; C、含有视紫红质的细菌为原核生物,无叶绿体,C错误; D、含有视紫红质的细菌可利用光将H+泵出细胞,从而在H+回流时产生能量,细菌可以利用这些能量生长,即利用光能合成有机物,D正确。 故选D。 5.ABC 转运蛋白是一类ATP 驱动泵,广泛分布于各种细胞中,如Ca²⁺载体。ABC转运蛋白的结构及转运过程如图所示。下列说法错误的是(    ) A.ABC转运蛋白具有催化和转运功能 B.ABC转运蛋白协助物质顺浓度梯度进入细胞 C.ABC转运蛋白磷酸化可导致其空间结构发生改变,活性发生改变 D.通过 ABC 转运蛋白完成的跨膜运输方式属于主动运输 【答案】B 【分析】1、自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等; 2、图中小分子跨过细胞膜进入细胞需要ABC转运蛋白(载体),同时还需要ATP供能,是主动运输过程。 【详解】A、图中ABC转运蛋白既可以协助小分子跨膜运输,又可以催化ATP水解,A正确; B、ABC转运蛋白协助物质进行耗能的主动运输,是逆浓度的运输,B错误; C、ATP水解时末端的磷酸基团与ABC蛋白结合使之磷酸化后空间构象发生改变,C正确; D、该过程须有ATP提供能量,ABC蛋白协助跨膜,故属于主动运输,D正确。 故选B。 6.9月24日,杭州第19届亚运会第一枚金牌产生,由杭州市运动员邹佳琪和邱秀萍在赛艇女子轻量级双人双桨中夺得,比赛过程中,ATP为肌细胞提供了大量能量。下列有关ATP叙述错误的是(  ) A.ATP分子中的“A”指腺苷 B.ATP分子中含有三个特殊的化学键 C.放能反应一般与ATP的合成相联系 D.ATP形成ADP的时候需要有水参与 【答案】B 【分析】ATP分子的结构式可以简写成A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团,ATP的化学性质不稳定,在有关酶的催化作用下,ATP分子远离A P就脱离开来,形成游离的Pi,同时释放出大量的能量,ATP就转化成了ADP。 【详解】A、ATP分子中的“A”指腺苷,是由腺嘌呤和核糖组成的,A正确; B、ATP分子中含有两个特殊的化学键,B错误; C、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,C正确; D、ATP形成ADP的时候是ATP的水解过程,需要有水参与,D正确。 故选B。 7.细胞内ATP合成与分解的过程如图所示。下列分析正确的是(  ) A.过程①需要的能量只能来源于细胞呼吸 B.过程②释放的能量不可用于吸收营养物质 C.过程①中的磷酸基团会使蛋白质分子磷酸化 D.过程①②的转化机制是生物界普遍存在的 【答案】D 【分析】ATP是细胞内的直接能源物质,结构简式是A-P~P~P,其中A是腺苷,由腺嘌呤和核糖构成,P是磷酸基团,-表示的是普通的化学键,~表示的是特殊的化学键,ATP水解供能时,远离A的特殊的化学键更容易断裂,ADP合成ATP时,远离A的特殊的化学键更容易形成。 【详解】A、过程①是ATP的合成过程,需要的能量可来源于光合作用和呼吸作用,A错误; B、过程②是ATP的水解过程,释放的能量可用于吸收营养物质,B错误; C、过程①中的磷酸基团与ADP结合,不是使蛋白质分子磷酸化,C错误; D、ATP是细胞内的直接能源物质,过程①②的转化机制是生物界普遍存在的,D正确。 故选D。 8.马达蛋白能结合并催化ATP水解,利用其中特殊化学键的转移势能沿着细胞骨架定向行走,进而将其所携带的细胞器或大分子物质送到特定位置,马达蛋白每“行走一步”需要消耗一分子ATP。下列叙述正确的是(    ) A.马达蛋白能识别ATP分子和细胞骨架 B.马达蛋白同时具有ATP合酶与水解酶的活性 C.ATP依次水解三个磷酸基团均产生较高的转移势能 D.代谢旺盛的细胞中ATP的水解速率远大于合成速率 【答案】A 【分析】ATP是生物体直接能源物质,其结构简式为A-P~P~P,其中A为腺苷,在ATP水解供能时,远离腺苷的特殊化学键在酶的催化作用下断裂,释放出大量能量。 【详解】A、马达蛋白能结合并催化ATP水解,利用其中特殊化学键的转移势能沿着细胞骨架定向行走,则马达蛋白能识别ATP分子和细胞骨架,A正确; B、分析题意可知,马达蛋白能催化ATP水解,故马达蛋白具有ATP水解酶的活性,B错误; C、细胞中往往ATP中末端的磷酸基团具有较高的转移势能,C错误; D、细胞代谢旺盛时,ATP的水解速率和ATP的合成速率都升高,两者处于平衡状态,D错误。 故选A。 9.下图表示ATP的结构,下列相关叙述错误的是(  ) A.图中①代表的是腺嘌呤,②代表核糖分子 B.刷烈运动时肌细胞中ATP的含量远大于静息状态下肌细胞中ATP的含量 C.ATP分子断掉④与⑤后变成RNA的基本组成单位 D.④与⑤间化学键的断裂与细胞内的吸能反应相联系 【答案】B 【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式是:A-P~P~P。A-表示腺苷、T-表示三个、P-表示磷酸基团,“~”表示特殊的化学键。ATP是一种含有高能磷酸化合物,它的大量化学能就储存在特殊的化学键中。ATP水解释放能量断裂的是末端的那个特殊的化学键。ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。 【详解】A、图中①是腺嘌呤,②是核糖,③和④是特殊化学键(特殊的化学键),A正确; B、ATP在生物体内含量少,但转化十分迅速,从而使细胞中的ATP总是处于一种动态平衡中,因此剧烈运动时肌细胞中ATP的含量与静息状态下肌细胞中ATP的含量差不多,B错误; C、ATP水解成ADP和Pi时,断裂的特殊化学键是远离腺苷的特殊化学键,即④,C正确; D、④与⑤间化学键的断裂是ATP的水解,许多吸能反应与ATP水解的反应(释放能量)相联系,D正确。 故选B。 10.科学家已弄清萤火虫发光的原理(如下图所示)。根据该原理设计的ATP快速荧光检测仪(其中含有荧光素、荧光素酶等物质),可用来快速检测食品表面的微生物,下列相关说法正确的是(  ) A.ATP是细胞中的能量货币,细胞中储存大量ATP为生命活动提供能量 B.萤火虫发光需要荧光素酶的催化,它可以催化荧光素转化为荧光素酰腺苷酸 C.荧光素酶的合成和催化底物的过程都需要消耗ATP D.无论是需氧型生物还是厌氧型生物均可用ATP快速荧光检测仪检测 【答案】D 【分析】1、ATP直接给细胞的生命活动提供能量。 2、细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性。ATP在细胞内的含量很少,但ATP与ADP在细胞内的相互转化十分迅速,既可以为生命活动提供能量。 3、在生物体内ATP与ADP的相互转化是时刻不停的发生并且处于动态平衡之中。 4、ATP快速荧光检测仪中含有荧光素、荧光素酶等物质,用来快速检测食品表面的微生物,原理是荧光素与ATP接触形成荧光素酰腺苷酸,后者在荧光素酶的作用下被氧气氧化发光。 【详解】A、ATP在细胞内的含量很少,但ATP与ADP在细胞内的相互转化十分迅速,既可以为生命活动提供能量,A错误; B、由图可知,萤火虫发光需要荧光素酶的催化,荧光素酶可以催化荧光素酰腺苷酸转化为氧合荧光素,B错误; C、由图可知,荧光素酰腺苷酸在荧光素酶的作用下被氧气氧化发光,不需要消耗ATP,C错误; D、ATP快速荧光检测仪中含有荧光素、荧光素酶等物质,用来快速检测食品表面的微生物,无论是需氧型生物还是厌氧型生物均可用ATP快速荧光检测仪检测,D正确。 故选D。 二、非选择题 11.主动运输普遍存在于动植物细胞中,细胞通过主动运输选择性吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。常见的主动运输有ATP驱动泵(ATP直接提供能量)和协同转运(间接提供能量)两种类型。回答下列问题: (1)已知细胞膜上的ATP驱动泵是一种载体蛋白,它是由核糖体上合成的多肽链,经 加工后,通过 转移到细胞膜上的。 (2)ATP水解释放的磷酸基团会使ATP驱动泵发生磷酸化,导致其 发生变化,从而驱动离子的跨膜运输。当细胞的呼吸作用强度持续增大时,ATP驱动泵转运离子的速率会 。 (3)小肠上皮细胞膜上的Na+—K+—ATP泵会将Na+运输到肠腔,以维持肠腔中高浓度的Na+。已知小肠上皮细胞吸收葡萄糖时,其转运蛋白会依赖Na+浓度梯度提供的能量同时将Na+和葡萄糖运输到细胞内。根据上述信息判断,若抑制Na+—K+—ATP泵的活性,则小肠吸收葡萄糖的速率会 (填“升高”“不变”或“降低”),其原因是 。 (4)图甲中其基本骨架是 ,功能越复杂的细胞膜,其 越多。图甲的a~d的四个过程中,代表被动运输的是 。精子和卵细胞结合形成受精卵,首先需要识别对方,该过程主要与下图细胞膜上的 (填字母)相关,体现了细胞膜的 功能。    【答案】 (1)内质网和高尔基体 囊泡 (2) 空间结构 先逐渐增大后趋于稳定 (3) 降低 Na+—K+—ATP泵的活性受到抑制会使Na+的运输减弱,导致肠腔的Na+浓度降低,从而影响葡萄糖运输时的能量供应 (4) B(磷脂双分子层) 蛋白质的种类和数目 bcd C 进行细胞间的信息交流 【分析】主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。 关于主动运输需要载体和能量,载体是蛋白质,不同生物和同一生物的不同细胞上的载体有差异,能量可来源于a. 偶联转运蛋白:ATP间接提供能量的协同运输;b.ATP驱动泵:ATP直接提供能量;c.光驱动泵:光能驱动。 【详解】 (1)ATP驱动泵是一种载体蛋白,其合成和加工过程与分泌蛋白相同,质膜上的ATP驱动泵在核糖体合成,需经内质网和高尔基体加工后,通过囊泡运输到质膜上。 (2)ATP驱动泵直接水解ATP释放磷酸基团,磷酸基团使ATP驱动泵磷酸化并伴随着能量的转移,ATP驱动泵被磷酸化导致其空间结构发生改变,从而从而驱动离子的跨膜运输。由于主动运输需要细胞呼吸提供能量,当细胞的呼吸作用强度持续增大时,一定范围内,能量供应增加,ATP驱动泵转运离子的速率会增加,但是ATP驱动泵数量有限,被转运的物质含量有限,速率增加到一定值后会保持相对稳定。 (3)分析题意可知,转运蛋白同时将 Na+和葡萄糖运输到细胞内, Na+浓度梯度为该过程提供了能量,若抑制 Na+ - K+ -ATP泵的活动,则Na+运输受抑制,导致肠腔的Na+浓度降低,从而导致Na+浓度梯度降低,影响葡萄糖运输时的能量供应,进而导致葡萄糖的运输速率降低。 (4)图甲(细胞膜)中其基本骨架是B磷脂双分子层,功能越复杂的细胞膜,其蛋白质的种类和数目越多。图甲的a~d的四个过程中,代表被动运输的是b(顺浓度梯度的自由扩散)、c(借助通道蛋白运输的协助扩散)、d(借助载体蛋白运输的协助扩散)。精子和卵细胞结合形成受精卵,首先需要识别对方,该过程主要与下图细胞膜上的C(糖蛋白)相关,体现了细胞膜的进行细胞间的信息交流的功能。 12.在生物体内能量的转换和传递中,ATP是一种关键的物质,其分子结构式如下图:    (1)ATP的中文名称是 ,其结构简式为 。 (2)图中①②的名称分别是 、 。④⑤之间的特殊化学键具有较高的能量的原因是 。 (3)若③④之间与④⑤之间的特殊化学键断裂,产生的产物有 和两个磷酸。 (4)经测定,正常成年人静止状态下24h将有40kgATP发生水解,而细胞内ADP、ATP的总量仅为2-10mmol/L,为满足能量需要,生物体内解决这一矛盾的合理途径是 。 (5)人的骨骼肌细胞中ATP含量仅能满足剧烈运动时三秒钟以内的能量供给。某运动员参加短跑比赛过程中,骨骼肌细胞中ATP的相对含量随时间的变化如下图所示,请据图回答:    ①a→b的变化过程说明ATP被水解,此过程释放的能量用于 。 ②b→c过程中ATP含量增加说明 等能源物质氧化分解加强,释放更多能量供ADP形成ATP,以补充细胞中ATP含量的不足,b→c过程中 (填“存在”或“不存在”)ATP的水解。 【答案】 (1) 腺苷三磷酸 A-P~P~P (2) 腺嘌呤 核糖 ④⑤两个磷酸基团都带有负电荷,相互排斥,从而使远离腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能 (3)腺嘌呤核糖核苷酸 (4)ATP和ADP可以快速的相互转化 (5) 肌肉收缩等生命活动 葡萄糖 存在 【分析】ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,其结构式为A-P~P~P。A表示腺苷、T表示三个、P表示磷酸基团。“~”表示特殊化学键。ATP是生命活动能量的直接来源,但本身在体内含量并不高。ATP来源于光合作用和呼吸作用,场所是细胞质基质、叶绿体和线粒体。 【详解】 (1)ATP又叫腺苷三磷酸,简称为ATP,ATP的结构式简写为A-P~P~P。 (2)ATP中磷酸基团逐个脱离下来,最后剩下的A是腺苷,是由一分子①腺嘌呤和一分子②核糖组成的。④⑤之间是特殊化学键,由于两个磷酸基团都带有负电荷,相互排斥,从而使远离腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能。 (3)若③④之间与④⑤之间的特殊化学键断裂,则生成腺嘌呤核糖核苷酸和两个磷酸。 (4)ATP为直接能源物质,但在细胞内ADP、ATP的浓度仅为2~10mmol/L,含量不高,但可与ADP迅速转化,以满足机体对能量的需求。 (5)①图示a→b变化过程中ATP含量降低,是因为ATP被水解,释放的能量用于肌肉收缩等生命活动。 ②b→c过程中,ATP含量增加,说明细胞呼吸加强,葡萄糖等能源物质氧化分解加强,由ADP转化生成的ATP增多。ATP和ADP之间不断的进行转化,所以b→c过程中存在ATP的水解。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$

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考点通关卷08 酶和ATP- 2025年高考生物一轮复习考点通关卷(新高考通用)
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