ATP是细胞进行生命活动所需能量的直接来源。下列有关ATP的叙述,错误的是( )
A.ATP的中文名称是三磷酸腺苷 |
B.ATP的高能磷酸键都很容易水解和生成 |
C.人体细胞合成ATP所需要的能量来自有机物的氧化分解 |
D.O2和CO2进出细胞的过程不消耗ATP |
更新时间:2021-09-19 13:40:02
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【推荐1】胞内Na+区隔化是植物抵御盐胁迫的途径之一,液泡膜上H+焦磷酸酶能利用水解焦磷酸释放的能量将H+运进液泡,建立液泡膜两侧的H+浓度梯度,该浓度梯度能驱动液泡膜上的转运蛋白M将H+运出液泡,同时将Na+由细胞质基质运进液泡,实现Na+区隔化。下列叙述错误的是( )
A.耐盐植物可更有效的将Na+运入液泡,实现区隔化来消除Na+的伤害 |
B.Na+进入液泡的过程属于协助扩散,不消耗ATP |
C.加入H+焦磷酸酶抑制剂,Na+进入液泡的速率会下降 |
D.生物膜系统使细胞结构区隔化,有利于细胞代谢有序进行 |
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【推荐2】图中的A和B均表示植物细胞膜和液泡膜中运输H+的膜蛋白,A表示质子泵,质子泵工作时会水解ATP以实现H+的定向运输,H+的浓度差可帮助某些溶质分子进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/4/ce87b842-bbc2-4a88-bab1-293ed1472067.png?resizew=422)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/10/4/ce87b842-bbc2-4a88-bab1-293ed1472067.png?resizew=422)
A.H+出入植物细胞膜的方式均为主动转运 |
B.质子泵是一种膜上的通道蛋白,兼有酶的催化功能 |
C.液泡膜上的质子泵使得细胞液的pH较细胞溶胶低 |
D.H+和溶质分子借助膜蛋白B以易化扩散的方式运输 |
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【推荐1】下列有关ATP的叙述,不正确的是( )
A.ATP在活细胞中的含量很少,但转化速度很快 |
B.在平静和剧烈运动状态,细胞内ATP的含量都能保持动态平衡 |
C.细胞中需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的 |
D.ATP中全部高能磷酸键断裂后,形成的产物是腺嘌呤核糖核苷酸和磷酸 |
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【推荐2】下面关于酶和ATP的叙述正确的是( )
A.同一种酶不可存在于分化程度不同的活细胞中 |
B.酶既可以作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物 |
C.ATP水解释放的能量可用于细胞内的放能反应 |
D.细胞质中消耗的ATP均来源于线粒体和叶绿体 |
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【推荐1】下列关于ATP和酶的叙述中,正确的是( )
A.ATP和所有的酶中都不含糖类 |
B.催化ATP合成与分解的酶相同 |
C.线粒体中大量产生ATP时,一定伴随着氧气的消耗 |
D.酶活性随温度的升高而升高,随温度的降低而降低 |
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【推荐2】ATP是细胞内流通的能量“通货”。下列关于ATP的说法中,错误的是( )
①参与ATP形成的元素包括C、H、O、N、P
②在叶绿体中,ATP的移动方向是由叶绿体的囊状结构到叶绿体基质
③洋葱表皮细胞中能形成ATP的细胞器有线粒体和叶绿体
④ATP是各种活细胞中唯一的高能磷酸化合物
①参与ATP形成的元素包括C、H、O、N、P
②在叶绿体中,ATP的移动方向是由叶绿体的囊状结构到叶绿体基质
③洋葱表皮细胞中能形成ATP的细胞器有线粒体和叶绿体
④ATP是各种活细胞中唯一的高能磷酸化合物
A.①③ | B.③④ | C.②③ | D.②④ |
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【推荐1】线粒体与叶绿体利用相似的机制产生ATP,如图所示。下列叙述正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/7/21/2769251350650880/2771287470604288/STEM/53dc1d29a068478d9c7f9184269e0636.png?resizew=315)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/7/21/2769251350650880/2771287470604288/STEM/53dc1d29a068478d9c7f9184269e0636.png?resizew=315)
A.该膜是线粒体或叶绿体的内膜 |
B.ATP合酶不可能是转运H+的载体蛋白 |
C.抑制细胞呼吸不影响线粒体中H+的转运速率 |
D.叶绿体中H+浓度梯度的形成与光照有关 |
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【推荐2】下列关于细胞内ATP、NADH、NADPH等活性分子的叙述,错误的是( )
A.ATP脱去两个磷酸基团后可参与RNA的合成 |
B.ATP的合成通常与细胞内的放能反应偶联 |
C.NADH和NADPH都是具有还原性的活性分子 |
D.叶肉细胞可通过光合作用和呼吸作用合成NADPH |
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