右下图是线粒体内膜的结构示意图,其中F0和F1两部分构成ATP合成酶。F0镶嵌在膜中,则F1位于 ( )
A.线粒体内外膜之间
B.细胞质基质中
C.线粒体基质中
D.线粒体外膜中
高三生物选择题简单题
右下图是线粒体内膜的结构示意图,其中F0和F1两部分构成ATP合成酶。F0镶嵌在膜中,则F1位于 ( )
A.线粒体内外膜之间
B.细胞质基质中
C.线粒体基质中
D.线粒体外膜中
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右图是线粒体内膜的结构示意图,其中F0和F1两部分构成ATP合成酶。F0镶嵌在膜中,则F1位于
A.线粒体内外膜之间 B.细胞质基质中
C.线粒体基质中 D.线粒体嵴中
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如图是线粒体内膜的结构示意图,其中F0和F1两部分构成ATP合成酶。F0镶嵌在膜中,则F1位于 ( )
A.线粒体内外膜之间
B.细胞质基质中
C.线粒体基质中
D.线粒体外膜中
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ATP合成酶位于线粒体内膜上,内有质子通道。在线粒体内膜上,利用呼吸链电子传递的能量将NADH脱下的H+转运至线粒体的内外膜之间,形成H+的“高位水坝”。之后,H+顺浓度梯度沿ATP合成酶的质子通道进入线粒体基质,并将ADP和Pi合成ATP。下列相关叙述错误的是( )
A.ATP合成酶既有物质运输功能,又具有催化功能
B.H+以协助扩散方式通过ATP合成酶进入线粒体基质
C.H+由线粒体内膜运达内、外膜的间隙不需要能量
D.使用ATP合成酶活性抑制剂时ATP的合成速率下降
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线粒体内膜上的F0-F1颗粒物是ATP合成酶,下图1是其结构示意图。科学家在研究线粒体组分时,首先将线粒体放在低渗溶液中使外膜涨破,经离心后将外膜与线粒体内膜包裹的基质分开。再用超声波破坏线粒体内膜,破裂的内膜自动闭合成小泡,然后用尿素处理这些小泡,实验过程如图2所示。请回答下列问题:
(1)研究人员发现,在适宜成分溶液中,线粒体含 F0-F1 内膜小泡能完成有氧呼吸第三阶段的反应,即实现 的氧化,生成 ,并能合成大量 ATP 。
(2)线粒体内膜上的F0-F1颗粒物中,疏水性的部分是 。从图1可以看出,当线粒体内膜内外存在 时,F0-F1颗粒物能催化ATP的合成。
(3)为了研究ATP合成与F1颗粒是否有关,用尿素破坏内膜小泡将F1颗粒与小泡分开,检测处理前后ATP的合成。若 ,则说明F1颗粒与催化ATP的合成有关。
(4)将线粒体放入低渗溶液中,外膜涨破的原理是 。用离心方法能将外膜与线粒体内膜包裹的基质分开,原因是 。线粒体基质中不可能含有的化学成分有 。
a.水
b.丙酮酸
c.葡萄糖
d.ATP
e.核苷酸
f.氨基酸
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下列图 1 为ATP的结构图,图2为ATP与ADP相互转化示意图。下列叙述错误的是( )
A.图1中的a表示腺嘌呤脱氧核糖核苷酸
B.图2进行①过程释放的能量来自图1中c键的断裂
C.线粒体内膜上镶嵌有图2进行②过程所需要的酶
D.植物根细胞吸收 K+需要图2的①过程提供能量
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如图表示线粒体内膜上ATP形成的机理:线粒体内膜上先通过电子传递,使NADH脱下的H+进入到内膜外的间隙中,造成内膜内外的质子浓度差,然后质子顺浓度梯度从膜间隙经内膜上的通道(ATP合成酶)返回到线粒体基质中,在ATP合成酶的作用下,所释放的能量使ADP与磷酸结合生成了ATP。下列有关分析错误的是
A. H+以协助扩散的方式从膜间隙进入线粒体基质
B. 图中该过程表示有氧呼吸的第二、三阶段
C. 图示中合成ATP的能量来自膜内外H+的浓度差
D. 图中ATP合成酶既具有催化作用又具有运输功能
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下图为细胞的膜结构示意图。下列叙述错误的是 ( )
A. 细胞膜中的①与细胞识别有关
B. 细胞膜中的②可能与细胞的选择吸收有关
C. 线粒体内膜中的②可能与ATP合成有关
D. 叶绿体类囊体膜中②的活性与温度有关
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生物膜的结构与功能存在密切的联系,下列有关叙述正确的是
A. 叶绿体的内膜上存在催化ATP合成与分解的酶
B. 线粒体DNA位于线粒体外膜,编码参与呼吸作用的酶
C. 蓝藻细胞中的酶,在核糖体上合成并由内质网和高尔基体加工
D. 生物膜把各种细胞器分隔开,使多种化学反应同时进行,而互不干扰
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下列有关于线粒体和叶绿体的叙述中,不正确的是 ( )
A.均有蛋白质和双层脂质构成的膜 B.均有含多种酶的液态基质
C.均有能编码自身部分蛋白的DNA D.内膜上均可进行ATP合成
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