第3单元 第9讲 ATP、细胞呼吸方式和过程(课件PPT)-【金版新学案】2025年高考生物学高三总复习大一轮复习讲义(不定项版)
2024-09-06
|
88页
|
89人阅读
|
0人下载
教辅
内容正文:
第三单元 细胞的能量供应和利用
第9讲 ATP、细胞呼吸方式和过程
学习目标
1.解释ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。
2.说明生物通过细胞呼吸将储存在有机物中的能量转化为生命活动可以利用的能量。
考点一 ATP的结构与功能
考点二 细胞呼吸的方式和过程
链接新情境命题
内容索引
重温高考 典题演练
课时测评
ATP的结构与功能
考点一
返回
基础梳理
1.ATP的结构
(1)ATP的组成结构
腺苷
特殊的
化学键
(2)ATP的供能原理
负
电荷
特殊的
化学键
末端磷酸
基团
2.ATP和ADP的相互转化
细胞质基质、线
粒体、叶绿体
光能
化学能
特殊的化学键
3.ATP的利用
(1)ATP为主动运输供能
ATP水解释放的_________使蛋白质等分子磷酸化,这些分子被磷酸化后,_________发生变化,_____也被改变,因而可以参与各种化学反应。
酶活性
末端磷酸基团
能量转移
空间结构
磷酸基团
空间结构
活性
(2)ATP是细胞内流通的能量“货币”
①吸能反应:一般与ATP的_____反应相联系,由ATP水解提供能量。如蛋白质的合成。
②放能反应:一般与ATP的_____相联系,释放的能量储存在ATP中。如细胞内有机物的氧化分解反应。
水解
合成
(必修1 P87“图5-4”)人体内ATP的含量很少,但在剧烈运动时,每分钟约有0.5 kg的ATP转化为ADP,释放能量,以供运动之需,但人体内ATP总含量并没有太大变化,请分析原因:___________
_________________________________________________。
教材拾遗
ATP与ADP
时刻不停地发生快速相互转化,并且处于动态平衡之中
1.(2021·北京卷)ATP必须在有氧条件下合成。( )
2.(经典高考)线粒体、叶绿体和高尔基体都是合成ATP的场所。( )
3.(经典高考)唾液淀粉酶水解淀粉的过程需ATP水解提供能量。( )
4.(经典高考)叶绿体的类囊体膜上存在催化ATP合成的酶。( )
5.(经典高考)ATP能在神经元线粒体的内膜上产生;神经细胞兴奋后恢复为静息状态消耗ATP。( )
链接高考
×
×
×
√
√
能力提升
考向一 运用结构与功能观,考查ATP的结构和功能
1.(2023·万州区月考)如图是ATP分子的结构式,相关叙述正确的是
A.ATP水解的过程常伴随放能反应的发生
B.③脱离ATP后,挟能量可使载体蛋白等分子磷酸化
C.所有生物体都存在ATP与ADP相互转化的能量供应机制
D.①②③脱离后,ATP剩下的部分成为RNA分子的基本单位之一
√
ATP水解的过程中,远离A的特殊的
化学键会断裂,并释放大量能量,供
生命活动需要,故常伴随吸能反应的
发生,A错误;在主动运输过程中,
需要ATP水解提供能量,磷酸基团③
脱离ATP后,挟能量可使载体蛋白等分子磷酸化,并引起载体蛋白空间结构的改变,B正确;ATP和ADP的相互转化,是所有细胞共有的能量供应机制,而病毒没有细胞结构,所以不存在ATP与ADP相互转化的能量供应机制,C错误;磷酸基团②③脱离后,ATP剩下的部分为腺嘌呤核糖核苷酸,成为RNA分子的基本单位之一,D错误。
2.(2024·开福区模拟)除了ATP以外,生物体内还存在其他可以供能的核苷三磷酸。例如UTP用于多糖合成,CTP用于磷脂合成,GTP用于蛋白质合成等。UTP、CTP或GTP分子中的特殊的化学键不是直接由物质氧化获能产生的。物质氧化时释放的能量都必须先合成ATP,然后ATP将磷酸基团转移给相应的核苷二磷酸,生成核苷三磷酸:ATP+UDP→ADP+UTP。下列叙述正确的是
A.生物体内并非所有生命活动都由ATP直接供能
B.有氧呼吸也能产生其他核苷三磷酸
C.作为高能磷酸化合物,ATP中的能量主要储存在磷酸基团中
D.各种物质的吸收均依靠ATP供能
√
除了ATP以外,生物体内还存在其他可以供能的核苷三磷酸,因此生物体内并非所有生命活动都由ATP直接供能,A正确。UTP、CTP或GTP分子中的特殊的化学键不是直接由物质氧化获能产生的。物质氧化时释放的能量都必须先合成ATP,然后ATP将磷酸基团转移给相应的核苷二磷酸,生成核苷三磷酸,因此有氧呼吸不能产生其他核苷三磷酸,B错误。作为高能磷酸化合物,ATP中的能量主要储存在特殊的化学键中,不是在磷酸基团中,C错误。除了ATP以外,生物体内还存在其他可以供能的核苷三磷酸,因此各种物质的吸收并非都依靠ATP供能,且有些物质的吸收是被动运输,不消耗能量,D错误。
归纳总结
归纳概括ATP与核苷酸的关系
考向二 围绕ATP的利用,考查科学思维能力
3.(2023·邵阳三模)蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如图所示。下列叙述错误的是
A.伴随蛋白质磷酸化形成的ADP进一步水解可产生构建RNA分子的单体
B.蛋白质分子磷酸化的过程,会导致周围环境中ADP含量增多
C.某物质通过磷酸化的载体蛋白来运输,其通过细胞膜的方式是协助扩散
D.Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白激酶作用,使载体蛋白的空间结构发生变化
√
伴随蛋白质磷酸化形成的ADP可进一步水解形成腺嘌呤核糖核苷酸,是构建RNA分子的单体,A正确;蛋白质被磷酸化激活的过程中,ATP水解产生ADP和磷酸,其中的磷酸分子转移到蛋白质上,环境中ADP含量增多,B正确;蛋白质被磷酸化激活的过程需要消耗ATP,某物质通过磷酸化的载体蛋白来运输,其通过细胞膜的方式是主动运输,C错误;Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要能量和载体蛋白,因此需要蛋白激酶作用使ATP水解供能,同时无活性载体蛋白质变成有活性载体蛋白质,空间结构发生变化,D正确。
4.萤火虫尾部发光器能发光的机理如图所示。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,下列说法不正确的是(不定项)
A.ATP是细胞中的能量“货币”,细胞中储存大量ATP为生命活动供能
B.ATP快速荧光检测仪只能检测是否有微生物残留,不能检测数量
C.ATP快速荧光检测仪既可以检测残留的需氧型微生物,也可以检测厌氧型微生物
D.荧光素酶可以催化荧光素转化为荧光素酰腺苷酸
√
√
√
ATP是细胞中的能量“货币”,但细胞中储存的ATP较少,需要ATP与ADP不断转化,A错误;根据分析可知,微生物残留量越多,产生的ATP越多,所发荧光强度越强,B错误;ATP快速荧光检测仪能检测残留的所有能产生ATP的微生物,C正确;荧光素酶可以催化荧光素酰腺苷酸逐渐转化为荧光素,D错误。
返回
细胞呼吸的方式和过程
考点二
返回
基础梳理
1.呼吸作用的实质及类型
2.有氧呼吸
(1)概念:是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生_____________,释放能量,生成_________的过程。
二氧化碳和水
大量ATP
(2)有氧呼吸过程
细胞质基质
少量能量
线粒体基质
少量能量
线粒体内膜
大量能量
②能量转化:1 mol葡萄糖彻底氧化分解释放出2 870 kJ的能量,其中977.28 kJ左右的能量储存在_____中,其余能量则以_____形式散失。
ATP
热能
3.无氧呼吸的类型和过程
(1)场所:全过程是在___________中进行的。
(2)过程
细胞质基质
乳酸
酒精+CO2
(3)反应式
(4)能量
①只在_________释放少量能量,生成少量ATP。
②葡萄糖分子中的大部分能量存留在___________中。
2C2H5OH+2CO2+少量能量
2C3H6O3+少量能量
第一阶段
酒精或乳酸
1.(必修1 P94小字部分)蛋白质、糖类和脂质的代谢,都可以通过_________过程联系起来。
2.(必修1 P96“思维训练”)科学家就线粒体的起源,提出了一种解释:有一种真核细胞吞噬了原始的_________,二者在共同繁衍的过程中,_________进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。
教材拾遗
细胞呼吸
需氧细菌
需氧细菌
1.(2022·全国甲卷)线粒体中的丙酮酸分解成CO2和[H]的过程需要O2的直接参与。( )
2.(2021·湖北卷)葡萄糖的有氧呼吸过程中,水的生成发生在线粒体外膜。( )
3.(2021·全国乙卷)细胞的有氧呼吸过程不消耗水但能产生水。 ( )
4.(2020·浙江选考)细胞的厌氧呼吸产生的ATP比需氧呼吸的多。( )
5.(2020·浙江选考)细胞的需氧呼吸与厌氧呼吸过程中都会产生丙酮酸。( )
6.(经典高考)无氧呼吸是成熟红细胞获得能量的途径,无氧呼吸产生能量的过程发生的场所是 。
链接高考
×
×
×
×
√
细胞质基质
核心突破
1.有氧呼吸与无氧呼吸中[H]和ATP的来源和去路
(1)有氧呼吸过程中
(2)无氧呼吸过程中
无氧呼吸中的[H]和ATP都是在第一阶段产生的,场所是细胞质基质。其中[H]在第二阶段被全部消耗。
2.有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸各物质间的关系比(以葡萄糖为呼吸底物)
(1)有氧呼吸中葡萄糖∶O2∶CO2=1∶6∶6。
(2)产生酒精的无氧呼吸中葡萄糖∶CO2∶酒精=1∶2∶2。
(3)消耗等量的葡萄糖时,产生酒精的无氧呼吸与有氧呼吸产生的CO2摩尔数之比为1∶3。
(4)消耗等量的葡萄糖时,有氧呼吸消耗的O2摩尔数与有氧呼吸和产生酒精的无氧呼吸产生CO2摩尔数之和的比为3∶4。
3.细胞呼吸方式的判断(以真核生物为例)
能力提升
考向一 从物质与能量角度,考查细胞呼吸的类型和过程
1.(2023·长沙雅礼二模)[H]是细胞中广泛存在的一种还原剂,对生物细胞内多种化学反应的正常进行具有重要作用。下图是小麦叶肉细胞中[H]在细胞代谢中的产生和传递途径,X、Y、Z表示不同的物质。下列相关叙述不正确的是
A.X表示丙酮酸,形成X的同时有[H]和ATP产生
B.Z表示CO2,②过程既有[H]消耗,又有[H]产生,同时有ATP的产生
C.Y表示酒精,③过程有[H]消耗,无[H]产生,同时有ATP的产生
D.①②发生的场所不同,①③发生的场所相同
√
①表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,在细胞质基质中进行,一分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸(X)并产生[H]和少量的ATP,A正确;②表示有氧呼吸的第二和第三阶段,Z表示CO2,第二阶段产生[H],第三阶段消耗[H],且两个阶段都产生ATP,B正确;③表示无氧呼吸第二阶段,Y表示酒精,有[H]消耗,无[H]产生,但不产生ATP,C错误;①表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,在细胞质基质中进行,②表示有氧呼吸的第二和第三阶段,分别在线粒体基质和线粒体内膜上进行,③表示无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质中进行,D正确。
2.(2024·辽宁模拟)癌细胞和正常分化细胞在有氧条件下产生的ATP总量没有明显差异,但癌细胞从内环境摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖无氧呼吸产生ATP的现象,称为“瓦堡效应”。肝癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程如下图所示。下列叙述正确的是(不定项)
注:NADH是一种氢的载体,也可用[H]表示。
A.过程①和③都能产生少量的ATP
B.“瓦堡效应”导致癌细胞消耗的葡萄糖越多,释放的能量越少
C.过程③产生的NAD+对①过程具有抑制作用
D.过程②会消耗①过程产生的NADH
√
据图可知,①表示细胞呼吸的第一阶段,能产生少量的ATP,③表示无氧呼吸的第二阶段,不产生ATP,A错误;癌细胞即使在氧气供应充足的条件下也主要依赖厌氧呼吸(无氧呼吸)产生ATP的现象,称为“瓦堡效应”,癌细胞消耗的葡萄糖越多,释放的能量也越多,B错误;过程③产生的NAD+是过程①形成NADH的原料,对①过程具有促进作用,C错误;②表示丙酮酸彻底氧化分解形成CO2和水,表示有氧呼吸第二、三阶段,有氧呼吸第三阶段要消耗前两个阶段产生的NADH,因此过程②会消耗①过程产生的NADH,D正确。
考向二 细胞呼吸中物质量的变化和细胞呼吸类型的判断
3.葡萄糖和脂肪是细胞呼吸常用的物质,葡萄糖中的氧含量远多于脂肪,科学研究中常用RQ(释放的CO2体积/消耗的O2体积)来推测生物的呼吸方式和用于呼吸的能源物质。下列叙述正确的是(不定项)
A.水淹时植物根细胞的RQ>1,该植物根细胞呼吸的产物可能有酒精
B.若测得酵母菌在葡萄糖培养液中的RQ=1,说明进行的是有氧呼吸
C.若测得某植物种子在萌发初期的RQ<1,该植物种子可能富含脂肪
D.人体在剧烈运动的时候,若呼吸底物只有葡萄糖,RQ会大于1
√
√
√
水淹时,根细胞可进行产生酒精和CO2的无氧呼吸,释放的CO2体积/消耗的O2体积会大于1,A正确;酵母菌既可以进行有氧呼吸,又可以进行产生酒精和CO2的无氧呼吸,在葡萄糖培养液中RQ=1,说明释放的CO2体积与消耗的O2体积相等,则酵母菌进行的是有氧呼吸,B正确;若呼吸底物为葡萄糖,则有氧呼吸消耗的O2和产生的CO2一样多,由于相同质量的脂肪氧化分解时,消耗的O2量大于产生的CO2的量,所以若测得某植物种子在萌发初期的RQ<1,说明该植物种子可能富含脂肪,C正确;人体在剧烈运动的时候,既能进行有氧呼吸,又能进行无氧呼吸,但无氧呼吸的产物是乳酸,若呼吸底物只有葡萄糖,则有氧呼吸消耗的O2和产生的CO2一样多,故RQ=1,D错误。
4.(2023·山东菏泽期末)马拉松运动员在从慢跑到极限冲刺的过程中,依次会经历有氧阶段、混氧阶段和无氧阶段。如图所示为人体运动强度和血液中乳酸含量与氧气消耗速率的关系,下列相关叙述正确的是
A.若a强度下的运动属于马拉松运动员的有氧阶段,此时体内也有无氧呼吸的发生
B.冲刺阶段的供能方式是以碳水化合物和脂肪为底物,通过无氧呼吸供给的
C.只有大于c运动强度后,肌肉细胞O2的消耗量才会与CO2的产生量相等
D.若运动强度长时间超过c运动强度,大量乳酸可直接通过肾脏排出体外
√
若a强度下的运动属于马拉松运动员的有氧阶段,血液中含有一定量的乳酸,说明此时体内也有无氧呼吸的发生,A正确;冲刺阶段的供能方式是以碳水化合物为底物,通过有氧呼吸和无氧呼吸供给的,B错误;有氧呼吸吸收氧气的量与释放二氧化碳的量相等,无氧呼吸既不吸收氧气,也不释放二氧化碳,因此不论运动强度如何,肌肉细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量,C错误;若运动强度长时间超过c运动强度,大量乳酸和碳酸氢钠反应生成乳酸钠,乳酸钠通过肾脏排出体外,D错误。
考向三 考查细胞呼吸与细胞代谢的关系
5.(2024·江苏盐城模拟)细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化为脂肪、氨基酸等非糖物质。如下图表示人体内相关物质的转化过程。下列有关叙述正确的是
A.过程②产生的二碳化合物可能是酒精
B.X物质可能代表的是构成脂肪的小分子物质
C.过程①生成的氨基酸是必需氨基酸
D.长期高糖膳食不可能会导致人体内脂肪积累
√
人体内细胞无氧呼吸不会产生酒精,A错误;脂肪是由甘油和脂肪酸组成的,故X表示甘油,是小分子物质,B正确;能在体内合成的氨基酸是非必需氨基酸,必需氨基酸是必须从食物中获得的,过程①生成的氨基酸是非必需氨基酸,C错误;糖类可以大量转化为脂肪,故长期高糖膳食的人可导致体内脂肪积累,但脂肪不能大量转化成糖类,D错误。
6.(2024·丹东模拟)糖类、脂肪和蛋
白质是细胞的主要营养物质,如图是
人体有机物代谢过程模式图。图中字
母表示物质,数字表示代谢过程。下
列叙述错误的是
A.①过程发生在细胞质基质中,A
为丙酮酸
B.D为脂肪酸,大多数是饱和的,
熔点较高
C.图中三大类营养物质氧化分解过程中形成ATP最多的过程是④
D.⑥和①过程能产生人体所需的8种必需氨基酸
√
①过程是糖酵解过程,即葡萄糖经一
系列氧化分解转变为丙酮酸的过程,
故A是丙酮酸,该过程发生的场所是
细胞质基质,A正确;D是脂肪酸,
脂肪酸可分为饱和脂肪酸和不饱和脂
肪酸,大多数动物脂肪含饱和脂肪酸,
熔点较高,室温下呈固态,B正确;
图中④过程,即[H]和氧气生成水的
过程会产生大量的ATP,较其他过程氧化分解释放的ATP多,C正确;必需氨基酸是人体不能自己合成的,必须从外界环境获取的,故⑥和①过程均不能产生人体的必需氨基酸,D错误。
返回
由线粒体的分裂和自噬认清线粒体的结构、功能
链接新情境命题9
返回
命题素材
材料一 线粒体被称为细胞中的“发电厂”或“能量中心”,对细胞生存有重要作用。科学证据显示,多种心血管疾病、神经退行性疾病与线粒体功能障碍有关。线粒体拥有自己的DNA,在细胞内有自己的生命周期,通过DNA复制实现自我增殖。一直以来,人们认为在细胞生长和细胞分裂的活跃期,线粒体通过中间分裂产生两个子线粒体(如下图a)。分裂前后的线粒体生理状态并没有太大的差异,例如心肌细胞内线粒体较多进行中间分裂。
材料二 研究人员发现,在不同的环境中线粒体对其自身的生存方式有不同的考量。当线粒体出现损伤时会发生应激性生理生化反应,如膜电位和pH降低,Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,此时线粒体会出现外周分裂(如图b)。线粒体通过外周分裂产生大小不一的子线粒体,其中较小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),最终被自噬体吞噬,即线粒体自噬,而较大的子线粒体得以保全。
命题示例
角度一 运用结构与功能观分析线粒体
1.细胞呼吸中释放能量最多的反应阶段发生在 (填结构),该结构适于完成此功能的特点是______________________________________
_____________________________。
线粒体内膜
线粒体内膜的某些部位向内腔折叠形成嵴,增加了此阶段所需酶的附着面积
2.根据材料一,解释心肌细胞内线粒体较多进行中间分裂的主要意义是_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________。
中间分裂前后的线粒体生理状态并没有太大的差异,这样对保证心肌细胞的能量供应具有重要意义。这表明中间分裂是为较高能量需求或细胞增殖服务的
返回
角度二 运用信息,解答问题
3.结合上图分析,线粒体在逆境胁迫下,通过外周分裂达成“丢车保帅”的生物学意义是___________________________。
4.以往的研究认为,线粒体分裂频率过高是多种疾病的信号标志,通过药物抑制分裂是一种潜在的治疗方法。根据材料一和材料二,以往治疗方法合理吗?在治疗上给人们什么启示?
提示:不合理。需要区分线粒体分裂的种类;利用靶向药物有针对性的抑制相应细胞线粒体的分裂。
消除ROS和Ca2+对细胞的损伤
重温高考 典题演练
返回
有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,此过程中1分子的葡萄糖分解成2分子的丙酮酸,产生少量的[H];有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,该过程中丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和[H];有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜,该过程中[H](还原型辅酶Ⅰ)与氧气反应生成水,同时释放大量的能量,A符合题意。
1.(2023·广东卷)在游泳过程中,参与呼吸作用并在线粒体内膜上作为反应物的是
A.还原型辅酶Ⅰ B.丙酮酸
C.氧化型辅酶Ⅰ D.二氧化碳
√
2.(2022·浙江1月选考)下列关于腺苷三磷酸分子的叙述,正确的是
A.由1个脱氧核糖、1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成
B.分子中与磷酸基团相连接的化学键称为高能磷酸键
C.在水解酶的作用下不断地合成和水解
D.是细胞中吸能反应和放能反应的纽带
√
1分子的ATP是由1分子腺嘌呤、1分子核糖和3分子磷酸基团组成,A错误;ATP分子的结构式可以简写成A—P~P~P,磷酸基团与磷酸基团相连接的化学键是高能磷酸键,B错误;ATP在水解酶的作用下水解,在合成酶的作用下ADP和磷酸吸收能量合成ATP,C错误;吸能反应一般与ATP的分解相联系,放能反应一般与ATP的合成相联系,故吸能反应和放能反应之间的纽带就是ATP,D正确。
3.(2023·山东卷)水淹时,玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,无氧呼吸产生的乳酸也使细胞质基质pH降低。pH降低至一定程度会引起细胞酸中毒。细胞可通过将无氧呼吸过程中的丙酮酸产乳酸途径转换为丙酮酸产酒精途径,延缓细胞酸中毒。下列说法正确的是
A.正常玉米根细胞液泡内pH高于细胞质基质
B.检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成
C.转换为丙酮酸产酒精途径时释放的ATP增多以缓解能量供应不足
D.转换为丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]增多以缓解酸中毒
√
玉米根细胞由于较长时间进行无氧呼吸导致能量供应不足,使液泡膜上的H+转运减缓,引起细胞质基质内H+积累,说明细胞质基质内H+转运至液泡需要消耗能量,为主动运输,逆浓度梯度,液泡中H+浓度高,正常玉米根细胞液泡内pH低于细胞质基质,A错误;玉米根部短时间水淹,根部氧气含量少,部分根细胞可以进行有氧呼吸产生CO2,检测到水淹的玉米根有CO2的产生不能判断是否有酒精生成,B正确;转换为丙酮酸产酒精途径时,无ATP的产生,C错误;丙酮酸产酒精途径时消耗的[H]与丙酮酸产乳酸途径时消耗的[H]含量相同,D错误。
4.(2022·山东卷)植物细胞内10%~25%的葡萄糖经过一系列反应,产生NADPH、CO2和多种中间产物,该过程称为磷酸戊糖途径。该途径的中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等。下列说法错误的是
A.磷酸戊糖途径产生的NADPH与有氧呼吸产生的还原型辅酶不同
B.与有氧呼吸相比,葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的能量少
C.正常生理条件下,利用14C标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中各产物的生成
D.受伤组织修复过程中所需要的原料可由该途径的中间产物转化生成
√
磷酸戊糖途径产生的NADPH与有氧呼吸产生的还原型辅酶(NADH)不同,A正确;葡萄糖经磷酸戊糖途径产生的中间产物含有NADPH及多种中间产物,其分解不彻底,与有氧呼吸(葡萄糖彻底氧化分解释放能量的过程)相比,产生的能量少,B正确;利用14C标记的葡萄糖可追踪磷酸戊糖途径中含有碳元素的产物,不含碳元素的产物无法追踪,C错误;磷酸戊糖途径产生的NADPH、CO2和多种中间产物可进一步生成氨基酸和核苷酸等,可供组织修复使用,D正确。
返回
课时测评
返回
一分子ATP由一分子腺嘌呤、一分子核糖、三分子磷酸组成,共形成两个特殊的化学键,A正确;酵母菌是兼性厌氧菌,在无氧条件下其细胞质基质中能进行无氧呼吸的第一阶段,该阶段有ATP形成,B正确;蓝细菌还可以进行光合作用产生ATP,C错误;ATP的合成需要ATP合成酶的催化,ADP的生成需要ATP水解酶的催化,D正确。
1.(2024·广东中山调研)ATP是细胞内一种不稳定的高能磷酸化合物,也是生物体内直接的能源物质。下列有关ATP的叙述错误的是
A.一个ATP分子中含有三个磷酸,两个特殊的化学键
B.无氧条件下,酵母菌的细胞质基质也能合成ATP
C.蓝细菌细胞中的ATP全部来自有氧呼吸
D.ATP和ADP的生成都需要相关酶的催化
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.cAMP是由ATP脱去两个磷酸基团后环化而成,是细胞内的一种信号分子,其结构组成如图所示。下列说法正确的是
A.cAMP的元素组成与磷脂分子不相同
B.cAMP存在于突触间隙中
C.a所示物质名称为腺苷
D.b所指化学键是脱水形成的
√
cAMP的元素组成与磷脂分子相同,都是C、H、O、N、P,A错误;cAMP是细胞内的一种信号分子,突触间隙在细胞外,所以它不会存在于突触间隙,B错误;a所示物质名称为腺嘌呤,C错误;b所指化学键是磷酸和核糖之间脱水形成的,D正确。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.(2023·南开区二模)ATP的合成是生物有机体中主要的化学反应之一,而合成ATP需要ATP合成酶的参与,该酶的作用机理是参与生物体的氧化磷酸化和光合磷酸化,在跨膜质子(H+)动力势能的推动下合成ATP,下列说法错误的是
A.该酶广泛分布于线粒体、叶绿体的内外膜和原核细胞的质膜上
B.ATP合成酶跨膜部位呈疏水性,有利于与膜结合部位的稳定
C.H+跨膜驱动ATP合成的运输方式是协助扩散,需要载体协助
D.ATP的合成在细胞中时刻进行并与ATP的水解处于动态平衡
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
呼吸作用和光合作用都能产生ATP,ATP合成酶广泛分布于细胞质基质、线粒体基质和内膜、叶绿体类囊体膜上,线粒体的外膜、叶绿体的内外膜上并没有该酶附着,A错误;磷脂双分子层内部为疏水性质,ATP合成酶跨膜部位呈疏水性,有利于与膜结合部位的稳定,B正确;H+顺浓度梯度穿过ATP合成酶,释放出化学势能用于ATP的合成,H+以协助扩散的方式进行跨膜运输,需要载体协助,C正确;ATP在细胞中含量很少,但通过与ADP的快速转化为细胞供能,ATP的合成与ATP的水解处于动态平衡,D正确。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4.(2024·成都模拟)下列关于几种细胞进行呼吸作用时,几种产物的产生场所对应正确的是
A.酵母菌产生酒精的场所是线粒体基质
B.乳酸菌产生CO2的场所是细胞质基质
C.肌肉细胞产生H2O的场所是线粒体内膜
D.叶肉细胞产生CO2的场所是细胞质基质
√
酵母菌无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,产生酒精的场所是细胞质基质,A错误;乳酸菌只能进行无氧呼吸产生乳酸,不能产生CO2,B错误;肌肉细胞进行有氧呼吸第三阶段能产生水,场所在线粒体内膜,C正确;叶肉细胞进行有氧呼吸产生CO2的场所是线粒体基质,若进行无氧呼吸,产生 CO2 的场所在细胞质基质,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.(2024·梅河口市模拟)糖酵解途径是将葡萄糖降解为丙酮酸并伴随着ATP生成的一系列反应。研究发现,在肿瘤细胞中,无论氧气供应是否充足,肿瘤细胞都优先通过无氧呼吸的糖酵解途径供能。下列说法错误的是
A.有氧呼吸和无氧呼吸过程都会发生糖酵解途径
B.糖酵解途径在细胞质基质中发生,产物有丙酮酸、ATP和[H]
C.肿瘤细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量主要以热能的形式散失
D.肿瘤细胞进行无氧呼吸时,糖酵解途径产生的[H]与丙酮酸反应生成乳酸
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
有氧呼吸和无氧呼吸的第一个阶段相同,都会发生糖酵解途径,A正确;糖酵解途径即细胞呼吸的第一阶段,在细胞质基质中发生,产物有丙酮酸、ATP和[H],B正确;肿瘤细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量主要储存在分解不彻底的有机物中,C错误;动物进行无氧呼吸的产物是乳酸,则肿瘤细胞进行无氧呼吸时,糖酵解途径产生的[H]与丙酮酸反应生成乳酸,D正确。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
6.(2024·浙江模拟)细胞无氧呼吸与有氧呼吸的第一阶段完全相同,由1分子葡萄糖分解成2分子丙酮酸,并产生少量NADH。在乳酸菌的细胞质基质中,丙酮酸与NADH可在相关酶的催化下转化为乳酸和NAD+。在酵母菌的细胞质基质中,丙酮酸在丙酮酸脱氢酶的催化下分解为CO2与乙醛,乙醛与NADH再在相关酶的催化下转化为乙醇和NAD+。下列相关分析正确的是
A.乳酸菌细胞与酵母菌细胞中均存在NAD+ 向NADH转化的过程
B.有氧条件下,乳酸菌细胞中无氧呼吸第二阶段产生的ATP减少
C.乳酸菌与酵母菌的无氧呼吸产物不同,其根本原因是基因的选择性表达
D.若酵母菌在无氧条件产生的CO2量与有氧条件相同,则无氧条件消耗葡萄糖量是有氧条件的2倍
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
乳酸菌细胞与酵母菌细胞中呼吸作用第一阶段,均产生了NADH,所以乳酸菌细胞与酵母菌细胞中均存在NAD+ 向NADH转化的过程,A正确;无氧呼吸过程中,第二阶段不产生ATP,B错误;乳酸菌与酵母菌的无氧呼吸产物不同,其根本原因是基因不同,所以结构与功能都不同,C错误;有氧条件下,1 mol葡萄糖产生6 mol二氧化碳,无氧条件下1 mol葡萄糖产生2 mol二氧化碳,若酵母菌在无氧条件产生的CO2量与有氧条件相同,则无氧条件消耗葡萄糖量是有氧条件的3倍,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7.(2024·湖南模拟)好氧生物在进行有氧呼吸第
二阶段时,丙酮酸首先会分解成乙酰辅酶A和
CO2。研究发现,在厌氧细菌H中有利用乙酰辅
酶A和CO2合成丙酮酸,进而生成氨基酸等有机
物的代谢过程。科研人员利用13C标记的13CO2,
和酵母菌提取物培养基培养H菌,检测该菌中谷
氨酸的13C比例,结果如图所示。下列说法正确
的是
A.有氧呼吸第二阶段的产物是CO2和H2O,场所在线粒体基质
B.可推测CO2浓度升高,有利于乙酰辅酶A和CO2生成丙酮酸
C.H菌中乙酰辅酶A和丙酮酸间的转化方向取决于CO2的浓度
D.由实验结果可推测H菌可以固定CO2,其代谢类型为自养型
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
真核细胞有氧呼吸第二阶段的产物是CO2 和[H],场
所在线粒体基质,原核细胞有氧呼吸第二阶段的场
所在细胞质基质,A错误;由图中信息可知,在一定
范围内,随 13CO2浓度增大,厌氧细菌H中谷氨酸的
13C 所占的比例越大,谷氨酸是由乙酰辅酶A和CO2合
成丙酮酸进而生成的代谢产物,所以有利于乙酰辅酶
A和 CO2 生成丙酮酸,B正确;由题干信息可知,好
氧生物在进行有氧呼吸第二阶段时,丙酮酸首先会分
解成乙酰辅酶A和CO2,在厌氧细菌H中有利用乙酰辅酶A和CO2 合成丙酮酸,进而生成氨基酸等有机物的代谢过程,由此可见乙酰辅酶A和丙酮酸间的转化方向取决于O2 的浓度,C错误;自养生物是指能利用 CO2和 H2O等无机物合成有机物的生物,而H菌利用乙酰辅酶A和 CO2合成丙酮酸,进而生成氨基酸等有机物,是进行有机物的转换,因此它不属于自养生物,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8.(2023·重庆二模)乳酸脱氢酶(LDH)有多种类型。人的心肌细胞中主要是LDH1,催化乳酸转化为丙酮酸,生成的丙酮酸继续进行有氧氧化;骨骼肌细胞中主要是LDH5,缺氧条件下,催化丙酮酸转化为乳酸。下列叙述正确的是
A.LDH1为乳酸转化为丙酮酸提供活化能
B.丙酮酸转为乳酸时,释放少量能量,生成少量ATP
C.LDH5分布在骨骼肌细胞的线粒体内膜上
D.丙酮酸的有氧氧化过程有水的参与
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LDH1是一种酶,具有催化作用,不能提供能量,A错误; 丙酮酸转为乳酸为无氧呼吸第二阶段,不产生ATP,B错误;缺氧条件下,LDH5催化丙酮酸转化为乳酸,场所是细胞质基质,LDH5存在于细胞质基质,C错误;丙酮酸的有氧氧化过程(有氧呼吸第二阶段)有水参与,D正确。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
9.(2024·青岛模拟)甜瓜是一种耐淹性较
强的品种。为研究其耐淹性机理,研究
人员将甜瓜幼苗进行水淹处理,一段时
间后检测幼苗根部和叶片细胞中酶a和酶
b的活性,结果如图1;图2为甜瓜幼苗细
胞中存在的部分代谢途径。下列说法正
确的是
A.酶a和酶b均存在于甜瓜幼苗细胞的
线粒体基质中
B.Ⅱ、Ⅲ过程在甜瓜幼苗细胞中均能发
生且产生少量ATP
C.水淹前后,甜瓜幼苗无氧呼吸的产物主要是酒精和CO2
D.水淹时间越长,酶a和酶b的活性越高,叶的无氧呼吸强度更高
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
图2表示无氧呼吸的两个途径,无氧呼吸
发生在细胞质基质中,即酶a和酶b存在
部位是细胞质基质,A错误;Ⅱ、Ⅲ过
程表示无氧呼吸的第二阶段,该阶段不
产生ATP,B错误;水淹一段时间后酶a
和酶b活性增加,但酶a活性远远大于酶
b活性,说明根部和叶片的无氧呼吸速
率增强,甜瓜幼苗无氧呼吸生成的最主
要代谢产物为酒精和CO2,C正确;水
淹时间越长,植物体内积累的酒精会对
甜瓜幼苗的叶片细胞和根部都产生严重
的伤害,甚至会导致植物死亡,叶的无氧呼吸强度可能会降低,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10.如图表示酵母菌细胞内部分呼吸作用过程,下列相关叙述错误的是
A.葡萄糖分解成物质X的过程发生在细胞质基质
B.物质X转化为乙醇的过程中会产生少量的ATP
C.物质X彻底分解成CO2的过程需要O2直接参与
D.图中物质转化过程说明细胞呼吸的中间产物能转化为脂肪
√
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
物质X为丙酮酸,葡萄糖生成丙酮酸的过程发生在细胞质基质,A正确;无氧呼吸只在第一阶段生成少量ATP,转化为乙醇的过程属于无氧呼吸第二阶段,该阶段不产生ATP,B错误;丙酮酸和水反应生成二氧化碳属于有氧呼吸第二阶段,不需要氧气参与,氧气在第三阶段参与反应,C错误;由图可知,丙酮酸生成甘油三酯即脂肪,D正确。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11.尿苷酸激酶(AK)是生物体内普遍存在的一种单体酶,广泛存在于微生物、植物和动物体内,在维持细胞能量平衡中起重要作用。AK存在于线粒体内外膜间隙,可耐100 ℃高温而不失活,其催化的反应如下:MgATP2-+AMP2-→MgADP-+ADP3-。下列叙述正确的是
A.AK能专一性地将ATP分子末端的磷酸基团转移至AMP上形成ADP
B.AK经胰蛋白酶处理会失活,它不能直接为ADP的合成提供能量
C.AK的热稳定性与其分子的特定空间结构有密不可分的关系
D.AMP转化为ADP破坏了ATP与ADP相互转化的能量供应机制
√
√
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
由题中反应可知,AK能催化ATP和AMP反应生成ADP,A正确;酶不能直接为细胞内化学反应提供能量,只能降低化学反应所需的活化能,B正确;蛋白质的性质是否稳定与蛋白质的空间结构有密切关系,C正确;AMP转化为ADP只是使ADP数量有所增加,但并未破坏ATP与ADP之间相互转化的能量供应机制,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12.人体骨骼肌细胞因疾跑缺氧而进
行厌氧呼吸,产生的乳酸能通过血液
运输至肝细胞,再生葡萄糖后,可运
回骨骼肌细胞,称为Cori循环,部
分过程如图所示。下列叙述正确的是
A.葡萄糖分解过程中不需要ATP 提
供物质和能量
B.疾跑时肝细胞通过厌氧呼吸为骨骼肌供能
C.该循环耗能,但可保障机体克服暂时缺氧
D.骨骼肌细胞中的葡萄糖可以由肌糖原转化而来,并运输出细胞补充血糖
√
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
由图可得葡萄糖分解有两个阶段,第一阶段消耗ATP,第二阶段产生ATP,所以是需要ATP,A错误;进行厌氧呼吸的是骨骼肌细胞而不是肝细胞,B错误;厌氧呼吸可保障机体克服暂时缺氧,且由图可知,该过程在骨骼肌细胞产生4个ATP,而在肝细胞中消耗6个ATP,因此该循环耗能,C正确;准确来说,糖原在细胞内分解,直接产生的是磷酸葡萄糖,肝脏可以把磷酸葡萄糖转化为葡萄糖,肌肉不行,所以肝糖原可以分解补充血糖,肌糖原只能自己用,D错误。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13.(10分)(2024·福州模拟)近年来的研究表明,ATP不仅存在于细胞内部,而且广泛存在于动物和植物细胞外基质之中,称为eATP,eATP是细胞内的ATP通过胞吐等途径分泌到细胞外的。eATP作为一种信使分子,通过特定的信号转导机制参与细胞代谢、生长和发育过程的调控。回答下列问题。
(1)植物根尖组织细胞中能产生ATP的细胞结构有 ;动物细胞通过胞吐方式分泌eATP体现了细胞膜具有 的结构特点。
能产生ATP的生理过程有呼吸作用和光合作用,场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体,根尖细胞中不含有叶绿体,故其细胞结构中能产生ATP的是细胞质基质、线粒体;动物细胞通过胞吐方式分泌eATP体现了细胞膜具有一定的流动性。
线粒体、细胞质基质
(一定的)流动性
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
由于ATP与ADP之间存在相互转化,且这种转化处于动态平衡之中,故细胞内ATP的含量能基本保持稳定。
(2)细胞内绝大多数需要能量的生命活动都是由ATP水解直接提供能量的,但细胞内ATP的含量能基本保持稳定,原因是________________________
_________________________________。
ATP与ADP之间存在相互转化,且这种转化处于动态平衡之中
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(3)为探究eATP浓度对细胞胞吞的调节作用,某生物小组用特殊荧光染料对正常生长状态下的胡杨细胞的细胞膜进行染色(已知生长状态下的胡杨细胞能进行胞吞);再用不同浓度的eATP进行分组实验;一段时间后,检测各组细胞内囊泡的相对荧光强度,实验结果如下表所示:
生长状态下的胡杨细胞的细胞膜上存在能与eATP结合的 ;分析表中结果,可以得出的结论是__________________________________
_________________________________________________________________________。
eATP浓度/ (mol·L-1) 0 50 200 400
相对荧光强度 1.00 1.00 0.74 0.62
受体/受体蛋白
低浓度的eATP对胡杨细胞的胞吞无影响,高浓度的eATP对胡杨细胞的胞吞起抑制作用,且浓度越高,抑制作用越明显
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
由题干信息知,eATP作为一种信使分子,再由表格信息可知,eATP能够对细胞胞吞具有调节作用,故生长状态下的胡杨细胞的细胞膜上存在能与eATP结合的受体(或受体蛋白);表中eATP浓度为50 mol•L-1时,细胞内的相对荧光强度与对照组相同,但随eATP浓度继续升高,细胞内的相对荧光强度逐渐减小,故可推测低浓度的eATP对胡杨细胞的胞吞无影响,高浓度的eATP对胡杨细胞的胞吞起抑制作用,且浓度越高,抑制作用越明显。
eATP浓度/ (mol·L-1) 0 50 200 400
相对荧光强度 1.00 1.00 0.74 0.62
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.(10分)(2024·皇姑区模拟)如图1表示酵母菌细胞呼吸过程中相关物质的代谢过程,请回答以下问题:
(1)有些人认为,细胞呼吸过程中有氧气存在会抑制第一阶段中相关酶的活性。为验证该假说,实验小组将酵母菌破碎后高速离心,取 (填“含线粒体的沉淀物”或“上清液”)均分为甲、乙两组,向甲、乙两支试管加入等量的葡萄糖溶液,立即再向甲试管中通入O2,一段时间后,分别向甲、乙两试管中滴加等量的酸性重铬酸钾溶液进行检测。按照上述实验过程,观察到 ,说明假说不成立。
上清液
甲、乙试管都显灰绿色
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
由题图可知,细胞呼吸第一阶段是葡萄
糖反应生成丙酮酸和NADH,场所是细
胞质基质,说明第一阶段中相关酶位于
细胞质基质,所以酵母菌破碎后高速离
心,取上清液(主要成分是细胞质基质,
含有第一阶段中相关酶)分为甲、乙两组,
在两支试管加入等量葡萄糖,向甲试管通入O2,所以甲是实验组,乙是对照组。一段时间后,分别向甲、乙两试管中加入等量的酸性重铬酸钾溶液进行检测。若甲试管由橙红色变灰绿色即产生了酒精,说明O2对第一阶段的相关酶活性没有抑制作用;如果甲试管不变色,说明O2对第一阶段的相关酶活性有抑制作用。按照上述实验过程,观察到甲、乙试管都显灰绿色,说明两支试管都产生了酒精,即假说不成立。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(2)图1中酶2催化产生的CO2中的氧来自 ,酶3催化产生的H2O中的氧来自 。后来研究发现O2的存在并不能直接抑制第一阶段的相关酶的活性,而是在有氧条件下线粒体中产生较多的ATP和柠檬酸抑制了第一阶段中相关酶的活性。
丙酮酸和H2O
O2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
有氧呼吸过程的第一阶段是1分子葡萄糖分解为2分子丙酮酸和少量[H],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和水彻底分解成CO2和[H],释放少量能量;第三阶段是[H]和O2结合生成水,释放大量能量。酶2参与有氧呼吸第二阶段,酶3参与有氧呼吸第三阶段,所以酶2催化产生的CO2中的氧来自于丙酮酸和H2O,酶3催化产生的H2O中的氧来自于O2。
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
(3)酵母菌细胞内ATP在_______________
_____(填场所)合成。为了研究酵母菌细
胞中ATP的合成机制,科学家利用提纯
的大豆磷脂、某种细菌膜蛋白(Ⅰ)和牛细
胞中的ATP合成酶(Ⅱ)构建ATP体外合成
体系,如图2所示。相关实验结果如下表:
注:“+”“-”分别表示人工体系中组分的“有”“无”。
组别 人工体系 H+通过Ⅰ的转运 H+通过Ⅱ的转运 ATP
大豆磷脂构成的囊泡 Ⅰ Ⅱ
1 + + + 有 有 产生
2 + - + 无 无 不产生
3 + + - 有 无 不产生
细胞质基质、线
粒体
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
注:“+”“-”分别表示人工体系中组分的“有”“无”。
进一步研究发现,第1组囊泡内pH比囊泡外低1.8,说明囊泡内的H+浓度__________囊泡外,膜蛋白(Ⅰ)转运H+ (“需要”或者“不需要”)消耗能量。H+通过ATP合成酶(Ⅱ)向外转运过程中,ATP合成酶(Ⅱ)除了有催化作用之外,还有 功能。上述实验表明,人工体系模拟产生ATP,能量的直接来源是 。
组别 人工体系 H+通过Ⅰ的转运 H+通过Ⅱ的转运 ATP
大豆磷脂构成的囊泡 Ⅰ Ⅱ
1 + + + 有 有 产生
2 + - + 无 无 不产生
3 + + - 有 无 不产生
高于(大于)
需要
H+运输通道(或物质运输)
H+电化学势能(或浓度差)
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ATP分子的中文名称是腺苷三磷酸,酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸都能产生ATP,因此酵母菌细胞内ATP在细胞质基质、线粒体合成。第1组囊泡内pH比囊泡外低1.8,说明囊泡内的H+浓度高,并且大于囊泡外的 H+浓度。据图可知,膜蛋白(Ⅰ)转运H+是从低浓度到高浓度,属于主动运输,需要消耗能量。H+通过ATP合成酶(Ⅱ)向外转运过程中,属于协助扩散,需要蛋白质参与,据此可知,ATP合成酶(Ⅱ)除了有催化作用之外,还有H+运输通道(或物质运输)功能。人工体系模拟产生ATP,能量的直接来源是H+电化学势能(或浓度差)。
组别 人工体系 H+通过Ⅰ的转运 H+通过Ⅱ的转运 ATP
大豆磷脂构成的囊泡 Ⅰ Ⅱ
1 + + + 有 有 产生
2 + - + 无 无 不产生
3 + + - 有 无 不产生
返回
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
谢谢观看
本讲内容到此结束
C6H12O6+6H2O+6O26CO2+12H2O+能量
①总反应式:_______________________________________________。
①产物为酒精:C6H12O6__________________________。
②产物为乳酸:C6H12O6___________________。
$$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。