内容正文:
班级
姓名
得分
课时分层检测(十六)》
细胞的能量“货币”ATP
A.该转化过程需要酶的参与
…0
基础达标练0…
B.该转化过程可以发生在大肠杆菌细胞内
1.ATP是细胞生命活动的直接能源物质,下面:
C.人体内①过程所需要的能量只能来自细
关于ATP的叙述,错误的是
胞呼吸
A.ATP水解时,释放的磷酸基团能与某些
D.②过程伴随着水的生成
蛋白质结合
5.当细胞膜内侧的Ca2+与其在细胞膜上的载
B.ATP合成所需的能量由磷酸提供
体蛋白(钙泵)结合时,该载体蛋白可以催化
C.ATP可以水解为ADP和磷酸
ATP分子末端的磷酸基团转移到载体蛋白
D.正常细胞中ATP与ADP的比值相对:
上,使载体蛋白磷酸化,将Ca2+释放到膜
外。下列叙述错误的是
()
稳定
A.磷酸化后的载体蛋白空间结构发生改变
2.GTP也是细胞中的一种直接能源物质,类似
B.钙泵体现了蛋白质具有运输和催化功能
于ATP,则下列有关GTP的推理,错误的是
C.参与Ca2+运输的载体蛋白可以重复使用
(
多次
A.GTP的中文名为鸟苷三磷酸
D.加入蛋白质变性剂会提高细胞对Ca2+运
B.GTP中应该含有两个特殊的化学键
输的速率
C.GTP“放能”与吸能反应相联系
6.下列有关ATP的叙述,错误的是(
D.GTP在人体内的含量很高
A.ATP在细胞中含量不多,但一旦减少后
3.如图为生物体内ATP和ADP相互转化的
能迅速生成
示意图,对这一过程的叙述不正确是(
B.ATP中的“A”是构成DNA分子的基本组
ATP器ADP+能开
成单位
C.ATP中的能量可来自光能和化学能,也
A.该图表示ATP和ADP的物质和能量的
可转化为光能和化学能
转变都是可逆的
D.ATP与ADP转化的机制在所有生物内
B.生物体内的该过程能保证生命活动顺利:
都一样,体现了生物界的统一性
进行
:7.ATP可将蛋白质磷酸化,磷酸化的蛋白质会
C.该过程能持续不断地在生物活细胞中
改变形状做功,从而推动细胞内系列反应的
进行
进行(机理如图所示)。下列说法错误的是
D.该图表示生物体内存在着能量的释放和
储存过程
反应物
产物
M
4.如图为ATP与ADP
ATP
®U
相互转化示意图,能量①
②
能量
蛋白质
做功
①②代表相关的过
ADP+Pi
ADP
程,下列分析错误的是
ATP推动细胞做功
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A.ATP推动细胞做功,存在吸能反应与放:10.ATP被喻为细胞的能量“货币”,用α、B、Y
能反应过程
分别表示ATP上三个磷酸基团所处的位
B.磷酸化的蛋白质做功,失去的能量主要用:
置(A一P。~P3~P),下列叙述正确的是
于再生ATP
C.ATP水解与磷酸化的蛋白质做功均属于:
放能反应
A.一分子的ATP彻底水解后生成三个磷
D.肌肉在收缩过程中,肌肉中的能量先增加
酸和一个腺苷,且释放能量
后减少
B.ATP的Y位磷酸基团脱离时,释放的能
…0能力提升练0
量可用于葡萄糖的氧化分解
C.ATP的Q、B、Y位磷酸基团脱离剩余部分
8.下列生理过程伴随着形状改变,其中不一定
为腺苷
需要ATP供能的是
(
A.在胰岛素分泌过程中细胞膜的形状发生
D.失去B、Y位两个磷酸基团后,剩余部分
改变
可作为DNA的基本组成单位之一
B.在篮球比赛等运动过程中骨骼肌发生11.(多选)Na+一K+泵是存在于动物细胞膜
收缩
上的一种载体蛋白,具有ATP酶活性,这
C.载体蛋白协助运输葡萄糖过程中形状发:
种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度
生改变
将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的
D.植物细胞在KNO3溶液中发生质壁分离
K泵入细胞内。其具体过程如图所示,下
及复原
9.“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”,萤火:
列相关叙述正确的是
虫尾部发光器的发光机理如图所示。下列:
3(Na
相关叙述正确的是
K结合位点
荧光素酰
0
腺苷酸
Na结合位点
PPi
荧光素酶
光
细胞质
ATP
O,+AMP
ATP
ADP+Pi
荧光素氧化荧光素
2⑧
A.萤火虫尾部的发光细胞产生的荧光素酶
A.该蛋白将Na+泵到细胞外的跨膜运输
在生物体外没有催化活性,不能被使用
方式是主动运输
B.荧光素接受ATP供能后被激活,O2不足
B.该蛋白既能催化ATP的水解,又能催化
时,可以由葡萄糖直接供能
ATP的合成
C.萤火虫发光需要荧光素酶和ATP的参:
C.若O2供应不足,将会影响图示过程的
与,这两者都具有高效性和专一性
D.ATP和ADP相互转化的机制在所有生·
进行
物的细胞内都一样,体现了生物界的统:
D.该蛋白的结构发生改变,有利于其与离
一性
子的结合和分离
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得分
12.(多选)已知蛋白激酶与蛋白磷酸酶分别催14.在生物体内能量的转换和传递过程中,
化相应蛋白质发生磷酸化(活化)和磷酸化
ATP是一种关键的物质,其分子结构式如
的蛋白质发生去磷酸(失活)的过程,两者
图1。请据图回答下列问题:
共同构成了磷酸化和去磷酸化这一重要的:
NH2
蛋白质活性的开关系统,简要过程如下图:
OH
OH
OH
ATP相对含量
所示。相关叙述正确的是
HO-P-O-P-O-P-O-CH
CD
0
nNTP蛋白激酶nNDP
OHOH
时间/s
蛋白质
之蛋白质-nPi
图1
图2
nP
H,O
蛋白磷酸酶
(1)ATP分子的结构可简写成
A.图中N不是表示含氮(N)的碱基
,其中A表示
。
从ATP的
B.图中两种酶都能降低相应反应所需的活:
分子结构式可知,去掉两个磷酸基团后的
化能
剩余部分是
0
C.图示两种酶可视为蛋白质活性的分子
(2)人体骨骼肌细胞中,ATP的含量仅够
开关
剧烈运动时三秒钟内的能量供给。在校运
D.该图表示的生化反应属于可逆反应
动会上,某同学参加100m短跑过程中,其
13.一般认为生物膜上存在一些能携带离子通:
肌细胞中ATP相对含量变化如图2所示。
过膜的载体分子,载体分子对一定的离子
①由A到B的变化过程中,说明ATP被水
解,释放的能量用于
有专一的结合部位,能选择性的携带某种
离子通过膜,载体的活化需要ATP,其转运
②由整个曲线来看,肌细胞中ATP的含量
离子的情况如下图。下列相关叙述错误
不会降为零,说明
的是
活化载体
(3)某同学进行一项实验,目的是观察ATP
磷酸
改酶
离子。
ADP
线
可使离体的、刚刚丧失收缩功能的新鲜骨
载体一离子复合物C8
IC
粒
骼肌产生收缩的现象,说明ATP是肌肉收
未活化载体
磷酸
→Pi
酯酶
缩所需能量的直接来源。
外
内
细胞质
①必须待离体肌肉自身的
消耗之
A.据图分析可知载体分子与酶都具有专
后,才能进行实验。
一性
②在程序上,采取自身前后对照的方法,先
B.温度通过影响呼吸酶的活性来影响植物
滴加
(填“葡萄糖溶液”或“ATP
根系对矿质元素的吸收
溶液”),观察肌肉收缩与否以后,再滴加
C.磷酸激酶与ATP水解有关,磷酸酯酶催:
(填“葡萄糖溶液”或“ATP溶
化ATP的合成
液”)观察。
D.失活的载体在膜中磷酸激酶和ATP的:
③如果将上述顺序颠倒一下,实验结果
作用下又可使其磷酸化,而再度活化
(填“可靠”或“不可靠”)。
1718.D[丁曲线在加入酶后其反应物的浓度下降速率明显加快,直至
反应物浓度为0,D正确。]
9.D「分析题图,在无催化剂条件下,物质甲生成物质乙所需的活
化能为c段:在有酶催化的条件下,生成物质乙所需的活化能为
bC段。若将酶改为无机催化剂,则b点在纵轴上将向上移动。若
曲线Ⅱ为最适酶促反应条件下获得的曲线,改变酶促反应条件
后,所需的活化能会变大,因此b,点在纵轴上将向上移动。增加
反应物甲的量,图中曲线的原有形状不会改变。]
10.D「一段时间后气体量不再增加是因为底物已经消耗完。]
11.A[双缩脲试剂检测的是蛋白质,蛋白酶也是蛋白质,故本题无
法从化学特性上达到目的,只有考虑物理特性,如蛋白块变小或
消失。]
12.C[甲试管:经高温煮沸冷却后的豆浆中,蛋白质空间结构被破
坏,但仍含肽键,所以遇到双缩脲试剂呈现紫色:乙试管:8种必
需氨基酸溶液不含肽键,不显紫色:丙试管:蛋清中的蛋白质能
被蛋白酶水解形成多肽,蛋白质酶和多肽遇到双缩脲试剂显紫
色:丁试管:人血液中的红细胞在蒸馏水中吸水涨破,释放出血
红蛋白,血红蛋白遇双缩脲试剂显紫色。因此,四个试管中加入
双缩脲试剂振荡后,都有紫色反应的是甲、丙、丁,C正确。]
13.ABD[该实验既设置了甲组作为空白对照,又设置了自身前后
对照,A正确:S)D能催化过氧化氨分解产生水和氧气,测定
S)D活性时,可将提取的酶液加入一定浓度的过氧化氢溶液中,
测定相同时间内产生气体的体积,产生的气体体积越多,酶的活
性越高,B正确:据图可知,实验组幼苗体内的S)D活性在2~6
天间略有下降,8~10天明显增强,故S)D催化的化学反应活化
能先增加后减少,C错误;据柱形图可知,在相同时间下,实验组
S)D活性高于对照组,说明一定浓度的细胞分裂素能提高S()D
活性,D正确。门
14.解析(1)过氧化氢酶的本质是蛋白质,基本单位为氨基酸。
(2)图一所代表的实验中,实验的自变量为催化剂种类或酶与无
机催化剂Fe+,因变量为)2产生量。图二实验的自变量为
H,(),浓度,因变量为()2产生速率。
(3)根据图一,加过氧化氢酶比加入F3+提前达到反应的平衡
点,可以得出酶的催化作用具有高效性。
(4)图二曲线C段相应的反应速率不再随H(),浓度的增加而增
加,所以C段的限制因素最可能是过氧化氢酶数量(或浓度)。
答案(1)氨基酸(2)催化剂种类(或酶与无机催化剂Fe3+)
H(),浓度
(3)酶的催化作用具有高效性
(4)过氧化氢酶数量(或浓度)
课时分层检测(十五)
1.A[酶具有专一性,每一种酶只能催化一种或一类化学反应,酶
分子具有一定的形状与底物的结合有关,A错误:绝大多数酶的
化学本质是蛋白质,少数是RNA,其催化作用的强弱可以用酶活
性来表示,B正确:酶具有专一性,麦芽糖酶可以催化麦芽糖水解,
不能催化蔗糖水解,C正确:酶在过酸或过碱的溶液中会变性失
活,胃蛋白酶的最适pH为1.5,加入pH一l0的溶液中会使胃蛋
白酶变性,空间结构会发生改变,D正确。]
2.C[一分子过氧化氢酶相当于Fe3+催化效率的10倍,说明酶具
有高效性:过氧化氢酶对糖的水解不起作用说明酶具有专一性。]
3.D「题述实验中的自变量为催化剂的种类,A正确:过氧化氨分
解产生水和氧气,故可以将产生气泡的速率作为判断反应速率的
指标,B正确:该实验通过比较酶的催化速率和二氧化锰的催化速
率来证明酶的高效性,C正确:鸡肝匀浆和马铃薯匀浆中均含有过
氧化氢酶,均可用于过氧化氢酶的性质的探究实验,故能用鸡肝
匀浆代替马铃薯匀浆进行实验,D错误。]
4.D[分析图表信息可知,该实验中的单一变量为底物的种类而不
是pH,故实验目的不是探究pH对淀粉酶活性的影响,A、C错
误;本实验不可用碘液对实验结果进行检测,因为不管淀粉酶能
否催化蔗糖分解,溶液都不变色,B错误;实验结果为淀粉酶催化
淀粉水解生成的还原糖,可与斐林试剂发生反应生成砖红色沉
淀,而蔗糖一组不能发生反应,说明淀粉酶具有专一性,D正确。]
5.C[T时,低温不会破坏酶的空间结构,高温、过酸或过碱都会
破坏酶的空间结构,使酶变性失活,A错误:酶之所以能够加快化
学反应速率,是由于酶能够降低化学反应的活化能,并不能提供
活化能,B错误:温度由T升高到T。的过程中,曲线上升,淀粉
酶的活性逐渐提高,C正确:低温条件下适宜保存淀粉酶,T:时,
会破坏酶的空间结构,使酶变性失活,D错误。]
3
6.D[根据实验目的可知,实验的自变量为温度,由于实验需要严
格控制单一变量,在淀粉溶液和淀粉酶溶液混合之前首先需要将
它们各自保温到一定温度,然后再混合,并且混合后还需要在相
应的温度条件下保温让其充分反应。因此最合理的实验步骤应
为①④②③⑤.
7.D[沙肉过程中加入,高温会使蛋白酶失去活性,A错误;肉炒熟
后起锅前温度也很高,此时加入蛋白酶的活性会降低,甚至失去
活性,B错误;用沸水溶解后,高温会使蛋白酶失去活性,C错误;
室温下与肉片混匀,让蛋白酶促进蛋白质水解的反应作用一段时
间后,再炒熟,效果好,D正确。门
8.D「探究温度对酶活性影响的实验,要先分别将淀粉酶溶液和可
溶性淀粉溶液处理到所需温度,再混合,最后滴加碘液并观察实
验现象。
9.B「由题述分析,淀粉酶可以分解淀粉,脂肪酶不能分解淀粉,可
以证明酶的专一性,故选B。]
10.ABC「据图可知,酶可以分解底物,但却不能分解底物类似物
甲,说明酶具有专一性,A正确:酶的化学本质多是蛋白质,少数
是RNA,高温会破坏酶的空间结构使酶失活,进而影响图示过程
的发生,B正确:因酶的数量有限,而底物类似物甲也会与酶结
合,故若向存在酶F和底物的反应体系中加入物质甲,则能与底
物结合的酶数量减少,进而导致底物反应速率减慢,C正确:物质
甲不能被分解的原因是酶具有专一性,D错误。]
11.B[该实验应该将酶和底物先放在不同的温度条件下一段时
间,再将相同温度下的酶和底物混合,因为酶具有高效性,若先
将酶和底物混合(反应已经进行),再放于相应温度下保温,得不
到相应的实验效果,A错误;因为该多酚氧化酶(PP()的最适
pH为5.5,pH是无关变量,在实验时,应该保持酶在最适pH下
反应,因此该实验应使用pH为5.5的缓冲液(雏持pH为5.5)
配制PP)提取液和邻苯二酚溶液,B正确;在高温下酶会失活,
要保证多酚氧化酶(PP()的结构不受破坏,需要在低温下保存,
C错误;35℃时多酚氧化酶(PP)活性为各组中的最高,为了更
精确测定PP)的最适温度,应在30~40℃之间设置温度梯度,
因为该酶最适温度也可能在30一35℃之间,D错误。]
12.解析(1)实验应遵循对照原则,步骤①中加入的X应该是蒸榴
水(不含酶),步骤②中加入缓冲液可以控制pH,防止pH变化对
酶活性造成影响。(2)根据显色结果可知,白粒管中蓝色较红粒
管浅,说明白粒小麦淀粉酶活性较高,进一步说明小麦淀粉酶活
性越高,穗发芽率越高。(3)若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减
小,为保持红粒管和白粒管中显色结果不变,则保温时间应缩
短。(4)不能用斐林试剂探究淀粉酶催化淀粉水解的最适温度
因为利用斐林试剂检测时需要水浴加热,会改变该实验中的
温度。
答案(1)0.5mL蒸馏水控制pH(2)高(3)缩短(4)不
能;因为利用斐林试剂检测时需要水浴加热,会改变该实验中的
温度,影响实验最终结果
13.B[合成淀粉分子的C:中间体应该是单糖,不是氨基酸,因此
C3中间体到C:中间体不会形成肽键,A错误:酶是活细胞产生
的,非细胞条件下不能合成酶,B正确:单碳缩合中需要多种酶参
与,酶的作用条件温和,因此单碳缩合不能在高温高压装置内进
行,C错误;不同反应所用酶不同体现出酶具有专一性,D错误。
14.解析(1)图1实验中的自变量是酶的种类和酶的浓度,因变量
是氨基酸的含量,无关变量是揉捻时间、温度等。(2)由图1可
知,蛋白酶浓度约为1.0%时氨基酸的含量最高,处理效采最好
纤雏素酶能够破坏细胞壁,有助于细胞内的氨基酸浸出。(3)因
为酶的竞争性抑制剂可以和底物竞争与酶结合的位,点,据图2
分析,随着底物浓度的增大,加入抑制剂I,酶促反应速率先增
加,最后与无抑制剂的速率一致,说明抑制剂「为竞争性抑制
剂。(4)据图2分析,随着底物浓度的增大,加入抑制剂Ⅱ,酶促
反应速率先增加后不变,且明显低于其他两组,曲线出现平台期
的原因是抑制剂Ⅱ属于非竞争性抑制剂,使酶的空间结构发生
变化,导致酶与底物不能正常结合,酶失去活性。
答案(1)温度、揉捻时间等(2)1%纤维素酶能破坏细胞
壁,有助于细胞内部氨基酸浸出(3)竞争性竞争性抑制剂可
以和底物竞争与酶结合的位点,随底物浓度的升高,曲线b的酶
促反应速率逐渐与曲线a无抑制剂时相同(4)抑制剂Ⅱ为非竞
争性抑制剂,非竞争性抑制剂可以改变酶的空间结构,导致酶失
去活性
课时分层检测(十六)
1.B「ATP水解时释放的磷酸基团能与某些蛋白质结合,如在
ATP为主动运输供能的过程中,ATP分子的末端磷酸基团脱离
下来,可以与参与C+主动运输的载体蛋白结合,A正确;ATP
合成所需的能量由光能或有机物中的化学能提供,B错误;ATP
可以水解为ADP和磷酸,C正确:正常细胞中ATP与ADP的比
值相对稳定,D正确。]
2.D「碱基G是鸟嘌呤,故GTP的中文名为鸟苷三磷酸,A正确:
GTP有三个磷酸基团,但只含有两个特殊化学键,B正确:GTP水
解释放能量,即“放能”,与吸能反应相联系,C正确:GTP和ATP
一样,在人体内含量很低,D错误。]
3.A[ATP与ADP的相互转化过程中,物质的转变可逆,能量不
可逆,A错误;ATP释放的能量用于各项生命活动,又因为体内
ATP的含量较少,需与ADP迅速转化,持续不断地在生物活细胞
中进行,保证生命活动顺利进行,B、C正确;在这个过程中,存在
着能量的释放和储存,D正确。
4.D
ATP的合成与水解需要酶的参与,A正确;ATP与ADP的
相互转化过程可以发生在大肠杆菌细胞内,B正确:①过程是
ADP与Pi合成ATP的过程,人体内该过程所需要的能量只能来
自细胞呼吸,C正确;②过程是ATP水解产生ADP和Pi,该过程
会消耗水,D错误。]
5.D
[钙泵这种蛋白质,具有运输Ca+的载体功能,又有催化ATP
分子末端的磷酸基团转移(水解ATP)的功能,B正确;加入蛋白
质变性剂会使钙泵变性失活,降低细胞对C+运输的速率,D
错误。]
6.BATP在细胞中含量并不多,一旦减少后能迅速生成,对细胞
的正常生活来说,ATP与ADP的相互转化,是时刻不停地发生并
且处于动态平衡之中的,A正确:ATP中的“A”代表的是腺苷,
DNA分子的基本组成单位是脱氧核苷酸,B错误:ATP中的能量
可来自光能(光合作用)和化学能(呼吸作用),也可转化为光能
(生物发光)和化学能(物质合成),C正确;ATP与ADP相互转化
的机制在所有生物体内都一样,这体现了生物界的统一性,D
正确。」
7.B
ATP推动细胞做功过程中,ATP的水解是放能反应,蛋白质
的磷酸化过程是吸能反应,因此该过程存在吸能反应和放能反
应,A正确:合成ATP的能量来源于光合作用和呼吸作用,磷酸
化的蛋白质做功,失去的能量并不能用于再生ATP,B错误:ATP
水解是放能反应,磷酸化的蛋白质做功也是放能反应,C正确;在
肌肉收缩的过程中,ATP先使肌肉中的能量增加,改变形状,这是
吸能反应,然后肌肉做功,失去能量,恢复原状,这是放能反应,肌
肉收缩过程中,肌肉中的能量先增加后减少,D正确。]
8.C[胰岛素分泌到细胞外的过程属于胞吐,需要ATP供能,A错
误;在篮球比赛等运动过程中,骨骼肌的收缩需要消耗ATP,B错
误:载体蛋白运输葡萄糖时可能不需要ATP,如葡萄糖通过协助
扩散进入哺乳动物成熟的红细胞;也可能需要ATP,如葡萄糖通
过主动运输进入小肠上皮细胞,C正确;植物细胞会通过主动运输
吸收钾离子和硝酸根离子,需要ATP供能,当细胞液浓度增大
后,会吸水而自动复原,D错误。
9.D
[在适宜条件下,荧光素酶可以在体外发挥催化作用,A错误;
葡萄糖氧化分解释放能量生成的ATP才能用于生命活动,B错
误;ATP不具有专一性,C错误。
0.(
「一分子的ATP彻底水解后生成三个磷酸、一个腺嘌呤和一
个核糖,且释放能量,A错误;ATP的Y位磷酸基团脱离时,释放
的能量可用于吸能反应,葡萄糖的氧化分解属于放能反应,B错
误;失去B、Y位两个磷酸基团后,剩余部分可作为RNA的基本
组成单位之一,D错误。]
11.ACD「Na+一K+泵能催化ATP水解,不能催化ATP的合成,
B错误。
12.ABC[NTP中,N代表碱基和核糖,其中碱基是A,U、C,G之
中的任意一种,TP代表三磷酸,所以NTP是四种三磷酸核糖核
苷酸的混合物,A正确:酶催化作用的机理是降低化学反应所需
的活化能,所以图中两种酶都能降低相应反应所需的活化能,B
正确:由题千信息可知,两种酶可视为蛋白质活性的分子开关,C
正确:可逆反应指在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时
又能向逆反应方向进行的反应,图中两个反应条件不同,所以不
是可逆反应,D错误。]
13.C「由题干信息“载体分子对一定的离子有专一的结合部位”
说明载体分子有专一性,一种酶只能催化一种或者一类化学反
应,也有专一性,A正确。温度可以通过影响呼吸酶的活性影响
呼吸作用,从而影响植物根系对矿质元素的吸收,B正确。据图
分析,磷酸激酶的作用是在ATP和底物之间起催化作用,将一
个磷酸基团转移到载体上;磷酸酯酶是使载体去磷酸化的酶,并
不是催化ATP合成,C错误。图示未活化的载体,在磷酸激酶的
催化下,可获得ATP转移的磷酸基团,而再度活化,D正确。]
14.解析(1)ATP分子的结构可简写成A一P~P~P,其中A表示
腺苷。从ATP的分子结构式可知,去掉两个磷酸基团后的剩余
部分是RNA的基本单位之一,即腺嘌呤核糖核苷酸。
(2)①ATP被水解,释放的能量用于肌肉收缩等生命活动。②肌
细胞中ATP的含量不会降为零,说明ATP的合成和水解是同
时进行的。(3)若要证明ATP是肌肉收缩所需能量的直接来
源,①必须待离体肌肉自身的ATP消耗之后,才能进行实验,排
除原有ATP对实验结果的影响。②在程序上,采取自身前后对
照的方法,先滴加葡萄糖溶液,观察肌肉收缩与否,再滴加ATP
24
溶液观察。③如果将上述顺序颠倒一下,实验结果不可靠,原因
是如采外源ATP尚未耗尽,会出现滴加葡萄糖溶液肌肉也会收
缩的现象,造成葡萄糖也被肌肉直接利用的假象」
答案(1)A一PP~P腺苷腺嘌呤核糖核苷酸
(2)①肌
肉收缩等生命活动②ATP的合成和水解是同时进行的
(3)①ATP②葡萄糖溶液ATP溶液③不可靠
课时分层检测(十七)
1.A[有氧呼吸第一阶段的产物是丙酮酸、[H]和少量ATP;第二
阶段的产物是C)2、LH和少量ATP:第三阶段的产物是H2(O、大
量的ATP,故三个阶段的相同产物为ATP。
2.C
[H门与(),结合生成水发生在线粒体内膜上:丙酮酸与水反
应生成C),和H]是有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质
中:CH()分解为丙酮酸和「H]是有氧呼吸的第一阶段,发生
在细胞质基质中,不发生在线粒体中:ADP与磷酸反应生成ATP
在细胞质基质和线粒体中都可以发生。
3.C
[在人体细胞和酵母菌细胞内都不会发生葡萄糖转化为淀粉
的过程,A错误;在人体细胞内会发生葡萄糖转化为糖原的过程,
而在酵母菌细胞内不会发生葡萄糖转化为糖原的过程,B错误:细
胞呼吸的第一阶段都是葡萄糖分解产生丙酮酸和H】,C正确:在
人体细胞和酵母菌细胞内都不能将C(),和H,)转化为有机物,D
背误。
4.B
[装置甲中酵母菌进行有氧呼吸,产生二氧化碳和水,装置乙
中酵母菌无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,故向B瓶和D瓶中加入
重铬酸钾的浓硫酸溶液,则D瓶内的溶液会变成灰绿色,B
错误。]
5.A[有氧呼吸过程中二氧化碳产生于②有氧呼吸的第二阶段;氧
气在③有氧呼吸第三阶段参与反应,与[H]结合形成水;水参与②
有氧呼吸第二阶段,与丙酮酸反应产生二氧化碳和[H];有水生成
的阶段是③有氧呼吸的第三阶段。故选A。
6.B「线粒体可在有氧条件下将丙酮酸分解为C(),和水,B错误。
7.D[图中①是细胞质基质,②表示线粒体基质,③表示线粒体内
膜;①中进行的是细胞呼吸的第一阶段,②中进行的是有氧呼吸
的第二阶段,所以所含酶的种类不同:②中进行的是有氧呼吸的
第二阶段,只能产生少量ATP,③中进行的是有氧呼吸的第三阶
段,能产生大量ATP。
8.B[人和哺乳动物有氧呼吸第一,二阶段产生的NADH会在第
三阶段被消耗,所以不会有NADH的积累,A错误;有氧呼吸第
一阶段和第二阶段都会产生NADH,第一阶段的原料为葡萄糖,
第二阶段的原料为丙酮酸和水,所以人体细胞有氧呼吸产生
NADH的氢来自葡萄糖、水和丙酮酸,C错误;图中的膜蛋白为胞
内蛋白,不需要内质网和高尔基体加工,D错误。
9.B「两套装置均不需要在黑暗条件下进行,A错误:Ⅱ处酵母菌
进行无氧呼吸产生酒精,B正确:此实验是对比实验,没有对照组,
都是实验组,C错误:装置甲中Na()H溶液的作用是吸收空气中
的C()2,D错误。
10.B[与有机物体外燃烧释放能量相比,有氧呼吸过程中有机物
中的能量是经过一系列的化学反应逐步释放的,可以保证有机
物中的能量得到充分的利用,A正确;线粒体基质参与有氧呼吸
的第二阶段,线粒体内膜参与有氧呼吸第三阶段,故用某种抑制
线粒体内膜上ATP合成的药物处理培养的小鼠细胞,其线粒体
内膜不能再产生ATP,但线粒体基质仍可产生ATP,B错误;给
培养的动物细胞提供1“(O2,18)2参与有氧呼吸的第三阶段生成
H,1“(),H,1“()再参与有氧呼吸的第二阶段,生成C“()2,因此经
过一段时间后,细胞中的二氧化碳和水可能含有1“(),D正确。]
11.D[NADT形成的NADH最终在线粒体内膜上与氧气发生反
应生成水,A错误;NAD在细胞呼吸的第一阶段也会参与
NADH的形成,B错误;NAD中含有的糖是核糖,C错误;从
NAD十含量方面分析,当出现线粒体中NAD+的含量降低,而细
胞中NAD十的总含量保持不变的现象时,说明NAD+没有被转
运,进而证明蛋白质TF一H与NAD十的转运有关,D正确。
12.ABC「有氧呼吸第二阶段有机物的进一步分解发生在线粒体
基质,第三阶段发生在线粒体内膜上,A正确:H+通过I、Ⅲ、Ⅳ
逆浓度梯度运输需要消耗能量,说明电子在I、Ⅲ、W之间传递
过程中有能量的转化,B正确:若Ⅲ、N不能发挥作用,H+不能
通过Ⅱ、W运输,膜两侧的质子(H十)势差降低,ATP的生成效
率也将降低,C正确:随着UCP含量的升高,有较多H+通过
UCP顺浓度梯度运输,使质子(H十)势差降低,产生的ATP减
少,但热能的生成效率不一定降低,D错误。]
13.解析(1)由图分析可知,葡萄糖需要通过细胞膜上的载体蛋白
协助才能进入细胞,在细胞质基质中进行呼吸作用的第一阶段,
生成丙酮酸、[H],并释放少量能量。(2)在氧气充足条件下,丙
酮酸进入线粒体进行有氧呼吸的第二、三阶段,被彻底氧化分
解,释放能量:缺氧条件下细胞中的丙酮酸不能进入线粒体,细
胞中无氧呼吸速率增强。(3)根据癌细胞代谢过程变化,可设计
某种药物抑制葡萄糖载体蛋白的活性。