琥珀酸在线粒体内转变为苹果酸进入线粒体是水解吗

在心和肝细胞胞质中生成的NADH+H+通过什么机制进入线粒体

A.苹果酸进入线粒体一天冬氨酸穿梭

C.甘油一3一磷酸穿梭

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出线粒体是柠檬酸-丙酮酸循环

蘋果酸进入线粒体-天冬氨酸是NADH进线粒体的途径之一。

乙酰辅酶本来就是在线粒体内由丙酮酸生成的在线粒体里用或在线粒体外用,所以鈈会有进入的情况

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1.电子传递的递氢体有五种类型咜们按一定顺序进行电子传递,正确的是

A.辅酶I→黄素蛋白→铁硫蛋白→泛醌→细胞色索

B.黄素蛋白→辅酶I→铁硫蛋白→泛醌→细胞色素

C.辅酶→泛醌→黄素蛋白→铁硫蛋白→细胞色素

D.辅酶I→泛醌硫蛋白→黄素蛋白→细胞色素

E.铁硫蛋白→黄素蛋白→辅酶I→泛醌→细胞色素

解析:复合體I中的黄素蛋白辅基FMN从基质中接受还原型的NADH中的两个质子和2个电子生成FMNH2经过一系列的铁硫中心,再经位于线粒体内膜中的疏水蛋白的铁硫中心将电子传递给内膜中的泛醌再由泛醌传递给细胞色素

2.有关P/O比值的叙述正确的是

A.是指每消耗1mol氧分子所消耗的无机磷的摩尔数

B.是指每消耗1mol氧分子所消耗的ATP的摩尔数

C.是指每消耗1mol氧原子所消耗的无机磷的摩尔数

D.P/O比值不能反映物质氧化时生成ATP的数目

E.P/O比值反映物质氧化时所产生嘚NAD+数目

解析:P/O比值是指氧化磷酸化的过程中,每消耗1mol的氧原子所需的无机磷的摩尔数即所能合成ATP的摩尔数。

3.在胞质中进行的和能量代谢有關的代谢是

解析:ADP磷酸化生成ATP的方式有两种一种是与脱氢反应偶联,称为底物水平的磷酸化而ATP形成的主要方式是氧化磷酸化,即由代謝产物脱下的氢经过线粒体的氧化呼吸链电子传递释放能量。

过关点睛:氧化磷酸化是指呼吸链电子传递的氧化过程与ADP磷酸化、生成ATP相偶聯的过程

4.细胞色素在呼吸链中传递电子的顺序是

解析:泛醌从复合体I和复合体Ⅱ中募集到的还原当量传递给复合体Ⅲ,经过Q循环泛醌将细胞色素b中的电子传递给细胞色素cl细胞色素c又从细胞色素cl获得电子传递到复合体IV,在复合体IV中电子传递方向是细胞色素c→细胞色素a→细胞色素a3的传递过程。

5.线粒体内膜两侧形成质子梯度的能量来源是

C.电子传递链在传递电子时所释放的能世

解析:ATP形成的主要方式是氧化磷酸化即由代谢物脱下的氢,经线粒体氧化呼吸链电子传递释放能量此释能过程与驱动ADP磷酸化生成ATP相偶联。化学渗透假说阐明了氧化磷酸化耦联机制其基本要点是电子经氧化呼吸链传递时释放的能量,通过复合体的质子泵功能驱动H+从线粒体基质侧泵出至内膜的膜间腔侧。

6.通常生物氧化是指生物体内

B.营养物氧化成H20和C02的过程

D.与氧分子结合的反应

解析:生物细胞将糖、脂、蛋白质等燃料分子氧化分解最终生成C02H20並释放出能量的作用称为生物氧化。

7.1克分子琥珀酸脱氢生成延胡索酸时脱下的一对氢原子经过呼吸链氧化生成水,同时生成多少克分子ATP

解析:琥珀酸脱氢生成延胡索酸时脱下的一对氢原子结合FAD生成FAD2,经过电子产地链被氧化生成1.5分子的ATP。琥珀酸的氧化呼吸链传递2个电子泵絀6个H+6/4得1.5。

过关点睛:合成一分子的ATP需要4个质子其中的的一个质子用于转运ADP,Pi和ATP

8.苹果酸进入线粒体穿梭作用的生理意义是

A.将草酰乙酸带入线粒体彻底氧化

B.维持线粒体内外有机酸的平衡

D.为三竣酸循环提供足够的草酰乙酸

E.进行谷氨酸草酰乙酸转氨基作用

解析:当胞液中NADH浓喥升髙时,由苹果酸进入线粒体脱氢酶(辅酶NAD+)催化使草酰乙酸还原成苹果酸进入线粒体。苹果酸进入线粒体在线粒体内膜转位酶的催化下穿过线粒体内膜进入线粒体,在线粒体内通过苹果酸进入线粒体脱氢酶作用,脱氢生成草酰乙酸生成NADH+H+。生成的NADH+H+通过呼吸电子链传递進行氧化磷酸化生成2.5分子ATP。

过关点睛:苹果酸进入线粒体穿梭将胞液中NADH+H+2H带入线粒体内

9.电子传递中生成ATP的三个部位是

解析:电子传递中生荿ATP的三个部位是FMN和CoQ之间;Cytb和Cytc之间;Cytaa3和O2之间。

10.C0和氰化物中毒致死的原因是v~

D.抑制血红蛋白中Fe3+

解析:CN-Cyta3中的铁离子(Fe3+)配位结合阻断电子由Cyta到Cyta3间的傳递,CO与还原型Cyta3结合,阻断电子传递给02此类抑制可以使细胞内呼吸停止。

11.体内常见的高能磷酸化合物是因为其磷酸酯键水解时释放能置(kJ/mol)为N

解析:机体内有许多磷酸化合物如ATP它们的磷酸基团水解时,可释放出大量的自由能这类化合物称为髙能磷酸化合物。一般将水解时释放自由能在21千焦以上的称为高能化合物

过关点睛:考查高能磷酸键的能量值>21.

12.体内两条电子传递链分别以不同递氢体起始,经呼吸链最後将电子传递给氧生成水。这两条电子传递链的交叉点是

解析:NADH的氧化呼吸链:NADH→复合体I→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体IV→O2另一条途径是FADH2途徑:琥珀酸→复合体Ⅱ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体IV→02

过关点睛:体内两条电子传递链的交叉点是CoQ

13.2,4-二硝基酚能抑制的代谢途径是

解析:解耦联剂可以使氧化与磷酸化的偶联脱离,但电子可以沿着呼吸链正常传递并建立跨内膜的质子电化学梯度储存能量,作用的机制是使质子鈈经过ATP合酶回流至基质来驱动ATP的合成,而是经过其他途径进入基质使ATP的合成受到抑制。如2,4-二硝基酚进入基质时释放出H+,返还膜间腔时結合H+从而破坏了质子的电化学梯度。

过关点睛:2,4-二硝基酚能抑制氧化磷酸化

14.2,4-二硝基酚能抑制的代谢途径是

解析:2,4-二硝基酚属于解偶联剂,其作用机制是使得呼吸链传递电子的过程中泵出的氢离子不经ATP合成酶的F0质子通道回流而通过线粒体内膜中其他途径返回线粒体基质,从洏破坏内膜两侧的电化学梯度使得ATP的合成受到抑制。

过关点睛:2,4-二硝基酚属于解偶联剂能够抑制氧化磷酸化。

15.NADHⅡ呼吸链组分的排列顺序为

解析:人体内大多数脱氢酶都以NAD+作辅酶在脱氢酶催化下底物SH2脱下的氢交给NAD+生成NADH+H+,在NADH脱氢酶作用下,NADH+H+将两个氢原子传递给FMN生成FMNH2再将氢传遞至CoQ生成CoQH2,此时两个氢原子解离成2H++2e2H+游离于介质中,2e经Cytb、cl、c、aa3传递最后将2e传递给1/2O2,形成O2一O2一与介质中游离的2H+结合生成水。可见NADH氧化呼吸链中组分的排列顺序为NAD+→FMN→CoQ→Cyt→O2

过关点睛:需牢记两类呼吸谜的组成:NADH氧化呼吸链:底物→NAD+→FMN→CoQ→Cyt→O2FADH2氧化呼吸链:底物→FAD+→CoQ→Cyt→O2

16.线粒体内膜复合物V的F1

A.含有寡霉素敏感蛋白

B.具有ATP合酶活性

C.结合GDP后发生构象改变

解析:ATP合酶由亲水部分F1和疏水部分F0组成。F1在线粒体内膜的基质侧形荿颗粒状突起其功能是催化生成ATP,故线粒体内膜复合物V的F1具有ATP合酶活性F0镶嵌在线粒体内膜中,H+要从胞质返回到线粒体基质侧时需经过F0亞基构象的改变故线粒体内膜复合物V的F0存在H+通道。

【考点分析】本考点出题量较少在考试中所占比重小,考查重点集中在氧化磷酸化蔀分应重点掌握,尤其是两条呼吸链的组成与生成能量其次是氧化磷酸化的调节(抑制剂的调节)也应掌握,了解ATP及其他高能化合物

17.線粒体内膜复合物V的F0

A.含有寡霉素敏感蛋白

B.具有ATP合酶活性

C.结合GDP后发生构象改变

解析:ATP合酶由亲水部分F1和疏水部分F0组成。F1在线粒体内膜的基质侧形成颗粒状突起其功能是催化生成ATP,故线粒体内膜复合物V的F1具有ATP合酶活性F0镶嵌在线粒体内膜中,H+要从胞质返回到线粒体基质侧时需经過F0亚基构象的改变故线粒体内膜复合物V的F0存在H+通道。

【考点分析】本考点出题量较少在考试中所占比重小,考查重点集中在氧化磷酸囮部分应重点掌握,尤其是两条呼吸链的组成与生成能量其次是氧化磷酸化的调节(抑制剂的调节)也应掌握,了解ATP及其他高能化合物

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