题目内容
4.如图为某常见数学模型,下列关于该模型的解读错误的是( )| A. | 若该模型表示酶促反应速度与底物浓度的关系,限制A点反应速度不再增加的因素可能为酶的数量 | |
| B. | 若该模型表示酶促反应产物的量与时间的关系,在A点增加酶的量,A会继续升高 | |
| C. | 若该模型表示酶促反应产物的量与时间的关系,在B点增加底物的量,A会继续升高 | |
| D. | 若该模型表示某种物质跨膜运输方式,则该方式一定需要载体蛋白的协助 |
分析 1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA.
2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性.
3、影响酶促反应速率的因素主要有:温度、pH、底物浓度和酶浓度.
(1)温度(pH)能影响酶促反应速率,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强,酶促反应速率加快;到达最适温度(pH)时,酶活性最强,酶促反应速率最快;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低,酶促反应速率减慢.另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活.
(2)底物浓度能影响酶促反应速率,在一定范围内,随着底物浓度的升高,酶促反应速率逐渐加快,但由于酶浓度的限制,酶促反应速率达到最大值后保持相对稳定.
(3)酶浓度能影响酶促反应速率,在底物充足时,随着酶浓度的升高,酶促反应速率逐渐加快
4、酶能降低化学反应的活化能,提高化学反应速率,在底物充足,其它条件不变的情况下,酶浓度越高,化学反应速率越快,但酶不能改变化学反应的平衡点.
5、物质跨膜运输的方式:
| 运输方式 | 运输方向 | 是否需要载体 | 是否消耗能量 | 示例 |
| 自由扩散 | 高浓度到低浓度 | 否 | 否 | 水、气体、脂类(因为细胞膜的主要成分是脂质,如甘油) |
| 协助扩散 | 高浓度到低浓度 | 是 | 否 | 葡萄糖进入红细胞 |
| 主动运输 | 低浓度到高浓度 | 是 | 是 | 几乎所有离子、氨基酸 |
解答 解:A、若该模型表示酶促反应速度与底物浓度的关系,限制A点反应速度不再增加的因素可能为酶的数量、酶的活性等,A正确;
B、若该模型表示酶促反应产物的量与时间的关系,在A点增加酶的量,酶促反应的速率会升高,但化学反应的平衡点(A点、反应产物的量)不变,B错误;
C、若该模型表示酶促反应产物的量与时间的关系,在B点增加底物的量,A(产物的量)会继续升高,C正确;
D、若该模型表示某种物质跨膜运输方式,由于则A点后跨膜运输的速率不再升高,可知该跨膜运输的方式是协助扩散或主动运输,协助扩散或主动运输均需要载体蛋白的协助,D正确.
故选:B.
点评 本题结合某常见数学模型曲线图,考查影响酶促反应的因素和物质跨膜运输的方式的知识,考生识记影响酶促反应速率的因素、明确物质跨膜运输的方式和特点是解题的关键.
| A. | 该遗传病由位于X性染色体上的显性基因控制 | |
| B. | III-1和III-7婚配所生的患病孩子中是杂合子的概率是$\frac{1}{2}$ | |
| C. | III-5与正常男性婚配,生个患该病男孩的概率是$\frac{1}{4}$ | |
| D. | III-1和III-5表现型相同,其基因型也一定是相同的 |
| A. | 细胞甲、乙、丙都能增殖分化 | |
| B. | 细胞乙、丙都能特异性识别抗原 | |
| C. | 细胞丙只能通过过程b产生 | |
| D. | 细胞乙产生的抗体可以使抗原A失活 |
| A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{6}$ | D. | $\frac{1}{8}$ |
| A. | 菠菜叶肉细胞中该反应发生在线粒体基质 | |
| B. | RuBP羧化酶催化时,需要在无光条件下进行 | |
| C. | RuBP羧化酶的活性与该酶的含量有关 | |
| D. | 单位时间内14C3放射性越高,RuBP羧化酶的活性就越高 |