下列真核细胞呼吸的说法,不正确的是( )
A.呼吸作用的中间产物丙酮酸可以通过线粒体的两层膜 |
B.水果和粮食贮藏时,适当充加CO2能延长贮藏时间 |
C.有氧呼吸的酶存在于细胞质基质、线粒体内膜和线粒体基质 |
D.人体肌肉细胞进行无氧呼吸时,消耗的C6H12O6和产生CO2的摩尔数之比为1:2 |
更新时间:2020-07-19 16:17:16
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【推荐1】植物细胞中的ABCC载体蛋白在镉元素(Cd)的转运和隔离中发挥重要的作用。研究人员对拟南芥野生型(WT)和ABCC载体蛋白缺失突变体(abcc)中Cd在细胞中的分布进行了统计,结果如图,下列说法正确的是( )
A.野生型细胞中储存Cd的主要场所是细胞质基质 |
B.缺失突变体细胞中Cd含量较野生型高 |
C.Cd进入液泡时可能需要线粒体提供能量 |
D.ABCC载体蛋白转运Cd时空间结构的改变是不可逆的 |
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名校
【推荐2】过多脂肪会增加速度滑冰运动负体内氧气消耗,导致比赛后程降速。研究证明,低氧刺激配合特定强度的有氧运动,能显著提高脂肪参与有氧呼吸的比例。中国科学家据此指导北京冬奥首金成员武大靖调整训练方式,3周内使其体脂百分比达到理想状态。有关叙述正确的是( )
A.脂肪和葡萄糖都可以作为人体主要储能物质 |
B.脂肪中氢、氧元素的含量均少于等量的糖类 |
C.脂肪经氧化分解后在线粒体内膜产生大量ATP |
D.脂肪分解产生的NADH参与有氧呼吸第2阶段 |
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适中
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【推荐3】阅读材料,完成下面小题
研究发现,ATP是生命活动的直接能源物质,其结构与功能相适应。ATP主要来自于细胞呼吸,细胞呼吸的本质就是糖等有机物的氧化分解。
1.如图是ATP的结构示意图,其中①、②、③表示化学键。下列有关叙述正确的是( )
2.真核细胞中,葡萄糖可经需氧呼吸彻底氧化分解。下列有关叙述正确的是( )
3.下列有关厌氧呼吸的叙述正确的是( )
研究发现,ATP是生命活动的直接能源物质,其结构与功能相适应。ATP主要来自于细胞呼吸,细胞呼吸的本质就是糖等有机物的氧化分解。
1.如图是ATP的结构示意图,其中①、②、③表示化学键。下列有关叙述正确的是( )
A.①、②和③均为高能磷酸键 |
B.形成③所需的能量可来源于光能也可来源于化学能 |
C.细胞内的吸能反应所需能量都是由③断裂后直接提供 |
D.②和③都断裂后所就成为腺嘌呤脱氧核糖核苷酸 |
A.糖酵解阶段葡萄糖中的化学能大部分以热能形式释放 |
B.丙酮酸分解形成CO2,产生[H]和少量ATP,CO2可释放到细胞外 |
C.第三阶段发生在线粒体基质,前2个阶段产生的[H]与氧结合生成H2O |
D.糖酵解和柠檬酸循环为电子传递链提供[H]和ATP |
A.乳酸发酵中,丙酮酸被乳酸脱氢酶还原为乳酸 |
B.乙醇发酵中,同时生成乙醇与CO2 |
C.厌氧呼吸的两个阶段均在细胞溶胶中进行 |
D.厌氧呼吸的第二阶段,丙酮酸转变成乳酸或乙醇的过程产生少量ATP |
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【推荐1】甲种子萌发时释放CO2的量大于吸入O2的量,乙种子萌发时吸入O2的量大于释放CO2的量,最可能的原因是( )
A.甲的呼吸底物有糖类和脂肪,乙的呼吸类型为有氧呼吸和无氧呼吸并存 |
B.甲的呼吸类型为有氧呼吸和无氧呼吸并存,乙的呼吸底物有糖类和脂肪 |
C.甲只进行消耗糖类的有氧呼吸,乙的呼吸消耗脂肪的量大于糖类 |
D.甲的呼吸消耗脂肪的量大于糖类,乙的无氧呼吸强度大于有氧呼吸强度 |
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名校
【推荐2】下列关于细胞成分、结构和功能的叙述,正确的是:( )
A.动物细胞膜的组成成分中含有糖蛋白、糖脂、磷脂和胆固醇等 |
B.人体剧烈运动时肌肉细胞产生的 CO2 量比消耗的 O2 量多 |
C.线粒体中不会出现ATP的水解和DNA聚合酶的催化 |
D.有氧呼吸时葡萄糖进入线粒体须经过两层生物膜 |
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名校
【推荐1】民以食为天,唐朝时就制定了关于粟米贮藏年限的法律条文。“诸仓窖贮积者,粟支九年;米及杂种支五年。下湿处,粟支五年;米及杂种支三年。贮经三年以上,一斛听耗一升;五年以上,二升。其下湿处,稻谷及粳米各听加耗一倍。”挖仓窖过程中,窖壁用火烘干后采取草木灰、木板、席、糠、席等五层防潮、保温措施,粮食不易发热、发芽、腐烂。下列叙述错误的是( )
A.粮食储存应降低湿度来降低其细胞呼吸的强度,减少有机物的损耗 |
B.有氧呼吸中有机物分解释放的能量大部分以热能的形式散失了 |
C.仓窖中的低温环境可以降低细胞质基质和线粒体中酶的活性 |
D.仓窖密封后,有氧呼吸的第一、二阶段可以正常进行,需氧的第三阶段受到抑制 |
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名校
【推荐2】研究发现,冬小麦在秋冬受低温袭击时,呼吸速率先升高后降低。持续的冷害使根生长迟缓,吸收能力下降,但细胞内可溶性糖的含量有明显的提高。下列推断错误 的是
A.冷害初期呼吸作用增强,有利于抵御寒冷 |
B.持续低温使根细胞呼吸减弱,吸收矿质营养能力下降 |
C.低温时细胞内结合水的比例上升,有利于适应低温环境 |
D.持续低温使线粒体内氧化酶活性增强,促进淀粉分解为可溶性糖 |
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