磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移给ADP分子,合成ATP,有助于维持细胞内ATP含量稳定。研究人员对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP和ADP的含量(单位为10-6mol·g-1),结果如下表所示。下列有关叙述,错误的是( )
物质种类 | 对照组 | 实验组 | ||
收缩前 | 收缩后 | 收缩前 | 收缩后 | |
ATP | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.75 |
ADP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.95 |
A.肌酸激酶阻断剂的作用机理可能是改变了肌酸激酶的空间结构 |
B.肌酸激酶存在于肌肉细胞等多种细胞内,说明其不具有专一性 |
C.上述ATP的合成反应中伴随着磷酸基团的转移和能量的转化 |
D.实验组中数据表明,部分ATP水解可能生成了AMP而不是ADP |
更新时间:2024-03-20 01:10:17
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【推荐1】某研究小组利用3%鸡肝匀浆、3% H2O2溶液、pH缓冲液等,在适宜温度下探究pH对过氧化氢酶活性的影响,实验结果如下表。该实验能得出的结论是( )
pH | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
酶活性(产生的气泡个数/30) | 4 | 8 | 25 | 20 | 10 |
A.过氧化氢酶具有高效性 |
B.鸡肝匀浆中过氧化氢酶最适pH一定为7.0 |
C.pH为7.0时提高温度,酶活性会提高 |
D.过氧化氢酶对酸性环境的耐受性低 |
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【推荐2】下列关于酶的叙述,错误的是( )
A.低温能降低酶活性的原因是低温破坏了酶的空间结构 |
B.同一种酶可存在于分化程度不同的细胞中 |
C.酶活性最高时的温度不适合该酶的保存 |
D.酶既可以作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物 |
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【推荐1】下列有关ATP和[H]的叙述,正确的是
A.ATP由3个磷酸基团和1个腺嘌呤构成 |
B.ATP水解为ADP释放的能量来自于高能磷酸键 |
C.ATP的合成不都需要有机物的氧化分解但都需要氧气 |
D.线粒体和叶绿体都可以产生ATP,但不一定都能产生[H] |
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【推荐2】磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物。它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移到ADP分子中,合成ATP,从而在一段时间内将细胞中的ATP量维持在正常水平。研究者对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP和ADP的量,结果如下表所示。下列有关叙述错误的是( )
磷酸腺苷 | 对照组/(10﹣6mol·g﹣1) | 实验组(10﹣6mol·g﹣1) | ||
收缩前 | 收缩后 | 收缩前 | 收缩后 | |
ATP | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.75 |
ADP | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.95 |
A.对照组数据表明肌肉组织中的ATP含量少,转化快 |
B.实验组中消耗的ATP量与产生的ADP量相等 |
C.ATP既能够暂时储存能量,又能够快速释放能量 |
D.ATP水解释放的磷酸基团能使蛋白质分子磷酸化 |
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【推荐1】ATP是细胞能量的通货,下列有关ATP的说法正确的是( )
A.ATP的结构简式是A-P-P~P | B.ATP的合成场所是线粒体和叶绿体 |
C.ATP脱去2个磷酸基团后是腺嘌呤脱氧核苷酸 | D.ATP的水解与吸能反应相联系 |
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【推荐2】如图为人体神经细胞中ATP与ADP相互转化的示意图。下列叙述错误的是( )
A.过程①可能发生在线粒体内膜上 |
B.过程②发生磷酸键的断裂 |
C.能量A主要来自糖类的氧化分解 |
D.能量B可以用于该细胞的分裂 |
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【推荐1】ATP合成酶是一种膜蛋白,由突出于膜外的F1和嵌入膜内的F0两部分组成。当H+顺浓度梯度穿过ATP合成酶时,ADP和Pi结合形成ATP(如图)。真核生物中,下列相关叙述错误的是( )
A.ATP合成酶的F1是脂溶性的 |
B.ATP合成酶合成ATP需要的能量直接来自H+的化学势能 |
C.ATP合酶可以分布于叶肉细胞中叶绿体类囊体膜上 |
D.ATP合成酶可催化特殊的化学键的形成 |
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【推荐2】酶是细胞代谢不可缺少的催化剂,ATP是生命活动的直接能源物质。如图是ATP中磷酸键逐级水解的过程图,以下说法正确的是( )
A.细胞内的酶和ATP均为多聚体,二者合成过程为吸能反应 |
B.细胞内的放能反应一般和ATP的水解有关,吸能反应和ATP的合成有关 |
C.一分子ATP水解为③的过程中,阶段III释放的⑤最多 |
D.ATP水解释放的④使蛋白质发生磷酸化导致其空间结构改变 |
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