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高二生物細胞的代謝-在線瀏覽

2025-01-12 23:15本頁面
  

【正文】 (1)細胞膜主要由蛋白質(zhì)分子和磷脂雙分子層構(gòu)成,細胞膜表面還有鏈狀的多糖分子,大多和蛋白質(zhì)結(jié)合成為糖蛋白,也可和脂類分子結(jié)合成糖脂。 (3)動物細胞吸水膨脹時,厚度變小,說明磷脂雙分子層和蛋白質(zhì)分子均處于動態(tài)變化之中。(4)a~ e五個過程中, b、 c、 d穿膜無需細胞供能,故是被動轉(zhuǎn)運。 (6)如該細胞膜為神經(jīng)細胞膜,未受刺激時, Na+由細胞膜內(nèi)側(cè),通過 Na+泵 (實際上是一種鑲嵌在膜的磷脂雙分子層中具有 ATP酶活性的特殊蛋白質(zhì) )的作用,移至細胞外側(cè)。當(dāng)神經(jīng)細胞膜受刺激興奮時,由親水蛋白質(zhì)分子構(gòu)成的 Na+管道張開,膜外大量 Na+順濃度梯度從 Na+管道流入膜內(nèi), Na+流入量猛增 20倍。 細胞代謝:細胞中每時每刻都進行著的許多化學(xué)反應(yīng)。 活 化 能:分子從常態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)槿菀装l(fā)生化學(xué)反應(yīng)的活躍狀態(tài)所需要的能量。 酶的本質(zhì):大多數(shù)酶的化學(xué)本質(zhì)是蛋白質(zhì)(合成酶的場所主要是核糖體,水解酶的酶是蛋白酶),也有少數(shù)是 RNA。 ②、專一性:每種酶只能催化一種或一類化合物的化學(xué)反應(yīng)。溫度和pH偏高和偏低,酶的活性都會明顯降低。實驗 1是其它實驗的對照,實驗 3與 1比較可得出酶具有高效性的特點,實驗 4分析可得出酶發(fā)揮作用需要一定的條件,即必須是在常溫下有效。但整個實驗不能得出酶有專一性的特點。 ATP分子的結(jié)構(gòu)簡式: A— P~ P~ P,其中A代表腺苷, P代表磷酸基團,~代表一種特殊的化學(xué)鍵,叫做高能磷酸鍵, ATP分子中大量的化學(xué)能就儲存在高能磷酸鍵中。 注:每一個 ATP分子有兩個高能磷酸鍵,位于磷酸基團與磷酸基團之間,腺苷 A與磷酸基團之間的“ — ”不是高能磷酸鍵,而是一個普通的磷酸鍵。如圖所示: ATP與 ADP的相互轉(zhuǎn)變伴隨著能量的釋放和儲存,可用下式表示兩者的循環(huán)過程。 在 ADP轉(zhuǎn)化成 ATP的過程中,所需要能量來源: 對于動物、真菌和大多數(shù)細菌來說,均來自細胞進行呼吸作用時釋放的能量;對于綠色植物來說,除了依賴呼吸作用釋放的能量外,在葉綠體內(nèi)進行光合作用時, ADP轉(zhuǎn)化為 ATP還利用了光能。在這里,高能磷酸鍵的斷裂和再形成,保證了能量的釋放和儲存。證明葉綠體是綠色植物進行光合作用的場所,氧是葉綠體釋放出來的。 光合作用的過程 ①色素:葉綠素和葉綠素主要吸收藍紫光和紅光,胡蘿卜素和葉黃素主要吸收藍紫光。 ( 3)光合作用中的能量轉(zhuǎn)變是;光能 → → 。 【 一舉多得 】 此圖表示光合作用過程中的光反應(yīng)與暗反應(yīng)的主要變化及其相互聯(lián)系,由光合作用整個過程可知, a表示 O b表示 ATP、 c表示[ H]、 d表示 CO2;光反應(yīng)為暗反應(yīng)提供了 b和 c,即 ATP和[ H];在光合作用過程中的能量變化是光能轉(zhuǎn)變成 ATP中的化學(xué)能,再轉(zhuǎn)變成有機物中的化學(xué)能,有機物主要是指糖類中的葡萄糖;如小麥在適宜條件下栽培,突然將 d降至極低水平,則小麥葉片中的三碳化合物含量會突然減少,其原因是缺少形成三碳化合物的原料 CO2。 答案:( 1) O2 ATP [ H] CO2 ( 2)[ H] ATP ( 3) ATP中的化學(xué)能 有機物中的化學(xué)能 ( 4)缺乏形成三碳化合物的原料 光反應(yīng)受阻,缺乏[ H]和 ATP還原三碳化合物。 另外,水以及礦質(zhì)元素也會影響光合速率。如果將環(huán)境中CO2含量突然降至極低水平,此時葉肉細胞內(nèi)的 C3化合物、 C5化合物和 ATP含量的變化情況依次是( ) A. 上升;下降;上升 B. 下降;上升;下降 C. 下降;上升;上升
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