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下列關于ATP的敘述正確的是(  )
A、放能反應一般與ATP水解反應相聯系
B、在生命活動旺盛的細胞中ATP含量較多
C、ATP分子中的兩個高能磷酸鍵穩定性相同
D、細胞內ATP與ADP相互轉化的能量供應機制是生物界的共性
考點:ATP與ADP相互轉化的過程,ATP的化學組成和特點
專題:
分析:1、ATP分解成ADP,放出能量,ADP轉化為ATP,吸收能量,ATP和ADP的相互轉化保證了機體對能量的需求.
2、ATP在細胞內含量很少,但在細胞內的轉化速度很快,用掉多少馬上形成多少.
3、細胞中ATP和ADP的相互轉化在生活細胞中是永不停息地進行著,這即可以避免一時用不盡的能量白白流失掉,又保證了及時供應生命活動所需要的能量,因此ATP是生物體細胞中流通著的“能量貨幣”.
解答: 解:A、放能反應與ATP合成反應相聯系,A錯誤;
B、細胞中ATP的含量很少,但是轉化很迅速,B錯誤;
C、遠離A的高能磷酸鍵更易斷裂,也很容易重新合成,C錯誤;
D、細胞內ATP與ADP轉化的能量供應機制是生物界的共性,D正確.
故選:D.
點評:本題考查ATP的相關知識,意在考查學生的識記和理解能力,屬于中檔題.
練習冊系列答案
相關習題

科目:高中生物 來源: 題型:

菌根是由菌根真菌與植物根系的聯合體.菌根真菌從土壤中吸取養分和水分供給植物,植物為菌根提供糖類等有機物.在菌根形成率低的某高寒草甸試驗區進行菌根真菌接種,可提高部分牧草的菌根形成率.圖為接種菌根真菌后試驗區內兩種主要牧草種群密度和群落物種豐富度的變化結果.下列有關分析錯誤的是(  )
A、圖中生物種群密度數值應采用樣方法調查
B、據圖推測,兩種牧草中菌根依賴程度更高的是優質牧草
C、接種菌根真菌后,該試驗區生態系統抵抗力穩定性提高
D、據題中信息推測各生物之間僅存有共生關系

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科目:高中生物 來源: 題型:

如圖分別為兩種細胞器的部分結構示意圖,其中分析錯誤的是(  )
A、圖a表示線粒體,[H]與氧結合形成水發生在有折疊的膜上
B、圖b表示葉綠體,直接參與光合作用的膜上有色素的分布
C、兩圖所示意的結構與ATP形成有關的酶都在內膜和基質中
D、兩圖代表的細胞器都與能量轉換有關并可共存于一個細胞

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科目:高中生物 來源: 題型:

基因突變和染色體變異的比較中,敘述不正確的是(  )
A、基因突變是在分子水平上的變異,染色體變異是在細胞結構上的變異
B、基因突變可以通過基因檢測,染色體變異可通過光學顯微鏡比較染色體進行檢測
C、在低溫誘導洋蔥染色體數目變化的實驗中,在顯微鏡視野內可以觀察到二倍體細胞和四倍體細胞,四倍體細胞較多
D、DNA的一個堿基對缺失屬于基因突變

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科目:高中生物 來源: 題型:

如圖表示某生態系統中松線小卷蛾種群的周期性數量變動與一種病毒感染率之間的相互關系,分析圖解,下列敘述正確的是(  )
A、松線小卷蛾與該病毒的種間關系是競爭
B、隨著松線小卷蛾種群密度的增長,病毒數量減少
C、據圖解分析,在家蠶養殖上應注意合理控制種群的養殖密度
D、從進化的角度看,松線小卷蛾與該病毒存在共同進化的關系

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科目:高中生物 來源: 題型:

下列與真核細胞內DNA復制、轉錄和翻譯的相關敘述,正確的是(  )
A、DNA復制和轉錄的模板相同
B、mRNA與tRNA的堿基種類不同
C、核糖體存在mRNA的結合部位
D、DNA復制時不發生翻譯過程

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科目:高中生物 來源: 題型:

C1、C2、C3、C4是某動物體的4個細胞,其染色體數分別是N、2N、2N、4N,下列相關敘述錯誤的是(  )
A、C2、C3不一定是C4的子細胞
B、C1、C2可能是C4的子細胞
C、C1、C2、C3、C4可能存在于一個器官中
D、C2、C3、C4核DNA分子比值可以是1:2:2

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科目:高中生物 來源: 題型:

如圖所示,人體胰島素的合成、分泌與細胞內乳酸的含量有密切關系.下列有關分析錯誤的是(  )
A、氧氣和葡萄糖濃度的比值會影響無氧呼吸的強度,從而改變細胞內的乳酸含量
B、初到高原,細胞內氧氣減少導致乳酸含量變化,從而促進胰島素的合成和分泌
C、乳酸含量變化是調控細胞內胰島素基因表達的信號分子
D、劇烈運動后,血糖下降使細胞內乳酸含量發生變化,從而促進該細胞合成和分泌胰高血糖素

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科目:高中生物 來源: 題型:

煙草是一種種植歷史悠久的作物,可以采用不同方式進行育種.
(1)現有甲、乙兩種煙草(2n=24),二者遠緣雜交不親和.研究人員用甲、乙植株進行了體細胞雜交,將葉肉細胞去除細胞壁制成
 
,在促融劑
 
的誘導下,融合成為雜種細胞并最終培養成雜種植株.在雜種植株中發現有一株體細胞染色體數目為47條的丙植株,將丙與甲植株進行雜交,F1中一些植株(丁)體細胞含有35條染色體,其中有22條染色體在減數分裂時能聯會,其余不能聯會,由此推測丙植株所缺失的染色體屬于
 
(填“甲”或“乙”)植株.如果所缺失的那條染色體屬于另一植株,那么丁植株在減數分裂時應有
 
條染色體能聯會,其余
 
條染色體不能聯會.
(2)甘蔗的蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性直接反映了甘蔗體內蔗糖合成的能力.研究人員將未突變和已突變的蔗糖磷酸合成酶基因分別轉入煙草中,測定比較了所得SPS的活性,為作物的改良提供了一定的依據.
①甘蔗中控制SPS合成的基因簡稱SPS3L,研究人員利用特定的試劑和技術手段將SPS3L基因相關位點的堿基TCA突變成CGA,從而使SPS的第153位絲氨酸變為丙氨酸,而其他氨基酸均無改變,此種突變基因稱為SPS3L-A型.由此推測在人工的處理下,SPS3L基因中的堿基可發生
 
(填“定向”或“不定向”)改變.另兩種突變型(SPS3L-T型、SPS3L-G型)也用此方法獲得.
②將目的基因與含有潮霉素抗性基因的Ti質粒構建基因表達載體,采用農桿菌轉化法導入煙草細胞,利用
 
技術進行培養.培養基中除含有必要營養物質、植物激素和瓊脂外,還必須加入
 
進行篩選.若要檢測目的基因是否導入煙草細胞,可采用技術或PCR技術進行檢測.
③取上述已成功導入目的基因的新鮮煙草,分別測定葉片的可溶性糖含量,結果如圖所示.

四種轉基因煙草中,導入
 
的是對照組,
 
型的煙草葉片可溶性糖的含量與之相比沒有發生明顯變化,推測在153位的絲氨酸雖然被替代,但SPS的活性
 
.由測定結果可以看出
 
型SPS活性最高,最適合用來改良作物.

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