如图是ATP中磷酸键逐级水解的过程图。据下图判断,有关叙述正确的是( )
A.甲为ADP,大肠杆菌体内ATP→甲过程发生在线粒体中 |
B.胰岛素的分泌过程会使细胞中ADP的含量增加 |
C.由于两个相邻的磷酸基团都带有正电荷而相互排斥等原因,使得该特殊化学键不稳定 |
D.催化甲→ATP过程的酶与酶1相同 |
更新时间:2020-12-15 14:04:33
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【推荐1】ATP是细胞中能量的通用“货币”。下列有关ATP的叙述正确的是( )
A.ATP中的“A”与RNA中的“A”表示同一物质 |
B.ATP中的能量可以来源于光能,但不可以转化为光能 |
C.一般情况下.ATP中高能磷酸键所含能量都能为生命活动直接供能 |
D.剧烈运动和寒冷环境下,人体细胞内ATP的含量都是较少的 |
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【推荐2】下列关于新陈代谢的说法,错误的是( )
A.细胞质基质是细胞进行新陈代谢的主要场所 |
B.每一个细胞都会有选择性地从周围环境中获取营养物质,排出代谢废物 |
C.光合作用是生物界最重要的放能反应,生物所利用的能量全都直接或间接地来自光能 |
D.生物体一般都需要通过细胞呼吸氧化分解有机物,为其生命活动提供能量 |
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名校
【推荐1】气孔张开有利于二氧化碳进入植物叶片细胞进行光合作用,但同时也会因蒸腾作用丧失水分。研究发现,不同光质可通过控制气孔开度来影响植物光合速率,如蓝光可激活保卫细胞中的质子泵(H+-ATPase),H+-ATPase被激活后会将H+分泌到细胞外,建立H+电化学梯度,K+、Cl-等离子依赖于H+电化学梯度大量进入保卫细胞,从而使气孔张开。据图分析,下列说法正确的是( )
A.图中H+分泌到细胞外的过程需要ATP合成酶 |
B.图中K+、Cl-进入保卫细胞不需要消耗能量 |
C.蓝光诱导气孔张开的机理可能是K+、Cl-等离子进入保卫细胞,降低了胞内渗透压,从而导致保卫细胞吸水 |
D.气温升高,蒸腾作用增强,导致气孔关闭,造成细胞内C5含量升高 |
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【推荐2】蛋白质分子的磷酸化和去磷酸化与其活性的关系如下图所示。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主动运输 |
D.Ca2+逆浓度梯度进入细胞需要蛋白磷酸酶作用,使载体蛋白的空间结构发生变化 |
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【推荐3】能荷调节也称腺苷酸调节,指细胞通过调节ATP、ADP、AMP(一磷酸腺苷)两者或三者之间的比例来调节其代谢活动。计算公式为:能荷=(ATP+1/2ADP)/(ATP+ADP+AMP)。高能荷时,ATP生成过程被抑制,而ATP的利用过程被激发;低能荷时,其效应相反。能荷对代谢起着重要的调节作用。下列说法不正确的是( )
A.一分子AMP中只有一个磷酸键,在正常细胞中为RNA的自我复制提供原料 |
B.细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性 |
C.人体成熟的红细胞吸收葡萄糖的过程对能荷没有影响 |
D.AMP转化为ADP的过程,通常与细胞内的某些放能反应相联系 |
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【推荐1】下图是腺苷三磷酸的结构示意图,α、β表示化学键,γ表示物质,下列有关说法正确的是( )
A.γ物质含有C、H、O、N、P五种元素 |
B.运动时需要消耗大量的ATP,ATP在肌肉细胞中含量很多 |
C.当β键断裂后,生成的产物腺苷二磷酸比腺苷三磷酸更稳定 |
D.α、β都高能磷酸键,在为细胞生命活动供能时α键更容易断裂 |
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【推荐2】下列各组物质中,都含有氮元素的大分子物质是( )
A.酶、ATP | B.胰岛素、脂肪 | C.核糖核苷酸、胰岛素 | D.核糖核酸、胰岛素 |
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