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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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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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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如图为化学渗透学说解释线粒体内膜上ATP形成的机理:线粒体内膜上通过呼吸链进行电子传递使NADH脱下H+进入到内膜外的腔中,造成内膜内外的质子浓度差,然后质子顺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酶的作用下,所释放的能量使ADP与磷酸结合生成了ATP,该学说中的H+从膜间隙进入到线粒体基质的跨膜运输方式为( )
A.自由扩散 B.协助扩散 C.主动运输 D.渗透作用
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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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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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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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下图为细胞的膜结构示意图。下列叙述错误的是
A.①②的运动是细胞膜完成选择性吸收的基础
B.线粒体内膜和叶绿体类囊体膜中的②可能与ATP合成有关
C.被动转运只与细胞膜中的①有关
D.②的种类和数量直接决定生物膜功能差异
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细胞中不能合成ATP的部位是
A.叶绿体的内膜 B.蓝藻中进行光反应的膜结构
C.线粒体的内膜 D.叶绿体中进行光反应的膜结构
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下图是某生物膜的一个小片段,请据图选出合理选项
A.该生物膜一定是线粒体内膜的片段
B.所有的生物膜上都有ATP合成酶
C.ATP与ADP的相互转化可以发生在任何一个活细胞内
D.该生物膜一定是叶绿体囊状结构薄膜的片段
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细胞中不能合成ATP的部位是
A.线粒体的内膜 B.叶绿体中进行光反应的膜结构
C.内质网的膜 D.蓝藻(蓝细菌)中进行光反应的膜结构
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