正常情况下线粒体内膜上[H]的氧化与ATP的合成偶联,即在[H]氧化的同时合成ATP。某药物可阻断该过程中ATP的合成,研究人员利用离体培养的线粒体进行实验,结果如下图所示。结合图示结果分析,该药物作用于
A.有氧呼吸第二阶段,但不阻断丙酮酸的分解
B.有氧呼吸第二阶段,同时阻断丙酮酸的分解
C.有氧呼吸第三阶段,但不阻断[H]与O2结合
D.有氧呼吸第三阶段,同时阻断[H]与O2结合
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正常情况下线粒体内膜上[H]的氧化与ATP的合成偶联,即在[H]氧化的同时合成ATP。某药物可阻断该过程中ATP的合成,研究人员利用离体培养的线粒体进行实验,结果如下图所示。结合图示结果分析,该药物作用于
A.有氧呼吸第二阶段,但不阻断丙酮酸的分解
B.有氧呼吸第二阶段,同时阻断丙酮酸的分解
C.有氧呼吸第三阶段,但不阻断[H]与O2结合
D.有氧呼吸第三阶段,同时阻断[H]与O2结合
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下列关于真核细胞内合成ATP的叙述,错误的是
A. 在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP
B. 正常情况下,线粒体内膜上形成ATP时伴随着氧气的消耗
C. ATP水解失掉两个磷酸基团后,可以作为逆转录的原料
D. 在绿色植物叶绿体内,形成ATP的过程需要光照
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研究表明线粒体内膜两侧存在H+浓度差。如图表示H+经ATP合成酶转移至线粒体基质同时驱动ATP合成的过程。下列叙述正确的是( )
A.ATP合成酶中具有H+通道,H+的运输动力是浓度差
B.该过程发生在有氧呼吸的第三阶段,伴随着水的分解
C.图示H+的运输方式与葡萄糖进入红细胞的运输方式不同
D.线粒体内、外膜功能不同的原因是磷脂分子排布方式不同
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寒冷条件下,布氏田鼠褐色脂肪组织细胞有氧呼吸分解脂肪的调节过程如图(此时,线粒体内膜上[H]与O2正常结合形成水,但ATP合成受阻)。下列叙述正确的是
A. 过程①④存在分级调节
B. 过程②中TRH分泌增多、TSH分泌减少
C. 布氏田鼠主要通过过程①②③快速地适应低温环境
D. 该过程ATP合成受阻有助于布氏田鼠维待体温稳定
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呼吸作用过程中,线粒体内膜上的质子泵能将NADH(即[H])分解产生的H+转运到膜间隙,使膜间隙中H+浓度增加,大部分H+通过结构①回流至线粒体基质,同时驱动ATP的合成,主要过程如下图所示。下列有关叙述不正确的是
A. 乳酸菌不可能发生上述过程
B. 该过程发生于有氧呼吸第二阶段
C. 图中①是具有ATP合成酶活性的通道蛋白
D. H+由膜间隙向线粒体基质的跨膜运输属于协助扩散
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豌豆细胞有氧呼吸产生的[H]与氧气最终在细胞色素氧化酶的作用下生成水,该过程伴随H+顺浓度梯度跨膜运输(如图所示),产生的能量促使ATP合成。下列相关叙述错误的是
A. 细胞色素氧化酶分布在线粒体内膜上
B. 产生的能量大部分转移到ATP中
C. H+的这种跨膜运输方式是协助扩散
D. 类囊体膜上可能发生类似H+跨膜运输过程
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豌豆细胞有氧呼吸产生的[H]与氧气最终在细胞色素氧化酶的作用下生成水,该过程伴随H+顺浓度梯度跨膜运输(如图所示),产生的能量促使ATP合成。下列相关叙述错误的是
A. 细胞色素氧化酶分布在线粒体内膜上
B. 产生的能量大部分转移到ATP中
C. H+的这种跨膜运输方式是协助扩散
D. 类囊体膜上可能发生类似H+跨膜运输过程
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下列过程一定使细胞内ATP水解的是( )
A.载体蛋白的形状改变
B.线粒体内膜中特殊的分子所携带的氢传递给氧,生成水
C.内质网上的核糖体合成免疫球蛋白
D.叶绿体基质中二氧化碳固定形成三碳分子
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研究发现,在线粒体内膜两侧存在H+浓度差。H+顺浓度梯度经ATP合成酶转移至线粒体基质的同时,驱动ATP的合成(如下图)。
根据图示得出的下列结论中,错误的是
A.ATP合成酶中存在跨膜的H+通道 B.H+可直接穿过内膜磷脂双分子层
C.此过程发生在有氧呼吸第三阶段 D.线粒体的内、外膜功能存在差异
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研究发现,在线粒体内膜两侧存在H+浓度差。H+顺浓度梯度经ATP合成酶转移至线粒体基质的同时,驱动ATP的合成(如下图)。
根据图示得出的下列结论中,错误的是( )
A.ATP合成酶中存在跨膜的H+通道
B.H+可直接穿过内膜磷脂双分子层
C.此过程发生在有氧呼吸第三阶段
D.线粒体的内、外膜功能存在差异
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