题目内容

下列关于ATP的叙述中,正确的是(  )
A、ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成
B、线粒体内能大量合成ATP的部位是基质
C、ATP通常是细胞中放能反应与吸能反应的纽带
D、肌肉收缩时,ATP分子中的3个高能磷酸键都水解断裂
考点:ATP与ADP相互转化的过程,ATP的化学组成和特点
专题:
分析:ATP 的结构简式是 A-P~P~P,其中A代表腺苷,P代表磷酸基团.ATP和ADP的转化过程中,能量来源不同:ATP水解释放的能量,来自高能磷酸键的化学能,并用于生命活动;合成ATP的能量来自呼吸作用或光合作用.场所不同:ATP水解在细胞的各处.ATP合成在线粒体,叶绿体,细胞质基质.
解答: 解:A、ATP分子由1个腺苷和3个磷酸基团组成,A错误;
B、线粒体内能大量合成ATP的部位是线粒体内膜,B错误;
C、ATP的合成和水解与放能反应与吸能反应相联系,C正确;
D、肌肉收缩时消耗能量,ATP分子中的远离腺苷的高能磷酸键水解断裂,D错误.
故选:C.
点评:本题知识点简单,考查ATP的化学组成和特点、ATP和ADP相互转化的过程,要求考生识记ATP的化学组成及合成途径,掌握ATP和ADP相互转化的过程及意义,能运用所学的知识准确判断各选项,属于考纲识记层次的考查.
练习册系列答案
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某二倍体自花传粉植物的抗病(A)对易感病(a)为显性,高茎(B)对矮茎(b)为显性,且两对等位基因位于两对同源染色体上.
(1)两株植物杂交,F1中抗病矮茎出现的概率为
3
8
,则两个亲本的基因型为
 

(2)让纯种抗病高茎植株与纯种易感病矮茎植株杂交得F1,F1自交时,若含a基因的花粉有一半死亡,则F2代的表现型及其比例是
 
.与F1代相比,F2代中,B基因的基因频率
 
(变大、不变、变小).该种群是否发生了进化?
 
 (填“是”或“否”).
(3)由于受到某种环境因素的影响,一株基因型为 Bb的高茎植株幼苗染色体加倍成为基因型为BBbb的四倍体植株,假设该植株自交后代均能存活,高茎对矮茎为完全显性,则其自交后代的表现型种类及其比例为
 
.让该四倍体植株与正常二倍体杂交得到的植株是否是一个新物种?
 
,原因是
 

(4)用X射线照射纯种高茎个体的花粉后,人工传粉至多株纯种矮茎个体的雌蕊柱头上,得F1共1812株,其中出现了一株矮茎个体.推测该矮茎个体出现的原因可能有:①经X射线照射的少数花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b);②X射线照射导致少数花粉中染色体片段缺失,使高茎基因(B)丢失.为确定该矮茎个体产生的原因,科研小组做了下列杂交实验.[染色体片段缺失的雌、雄配子可育,而缺失纯合体(两条同源染色体均缺失相同片段)致死.]请你根据实验过程,对实验结果进行预测.
实验步骤:
第一步:选F1代矮茎植株与亲本中的纯种高茎植株杂交,得到种子;
第二步:种植上述种子,得F2代植株,自交,得到种子;
第三步:种植F2结的种子得F3代植株,观察并统计F3代植株茎的高度及比例.
结果预测及结论:
①若F3代植株的高茎与矮茎的比例为
 
,说明F1中矮茎个体的出现是花粉中高茎基因(B)突变为矮茎基因(b)的结果;
②若F3代植株的高茎与矮茎的比例为
 
,说明F1中矮茎个体的出现是B基因所在的染色体片段缺失引起的.

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