下列有关ATP的叙述,正确的是(  )A.真核细胞中合成ATP的主要场所是细胞质基质B.ATP的化学性质十分 真核细胞atp的合成场所

下列有关ATP的叙述,正确的是(  )A.真核细胞中合成ATP的主要场所是细胞质基质B.ATP的化学性质十分

下列有关ATP的叙述,正确的是(  )A.真核细胞中合成ATP的主要场所是细胞质基质B.ATP的化学性质十分

A、真核细胞中合成ATP的主要场所是线粒体,A错误;B、ATP的化学性质不稳定,末端的高能磷酸键很容易断裂水解释放能量,B错误;C、每个ATP分子中含有3个磷酸基团,C错误;D、ATP是生命活动能量的直接来源,D正确.故选:D.

低氧状态下,真核细胞产生ATP的场所?

细胞质基质

低氧状态下,真核细胞中产生ATP的场所有?

低氧的话还是有氧,可以进行无氧呼吸,有氧呼吸,所以可以有细胞质基质,线粒体基质,线粒体内膜,如果是植物还可以把类囊体薄膜答进去

下列关于真核细胞内合成ATP的叙述,错误的是(  )A.在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATPB.

A、有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸都产生ATP,有氧呼吸的第一阶段和无氧呼吸的场所是细胞质基质,A正确;B、真核细胞内,线粒体是有氧呼吸的主要场所,正常情况下线粒体内形成ATP时伴随着氧气的消耗,B正确;C、绿色植物叶绿体内,光反应过程产生ATP,需要光照条件,C正确;D、ATP在细胞内含量很少,通过ATP与ADP的相互转化满足细胞的能量需求,D错误.故选:D.

线粒体是真核细胞进行有氧呼吸产生ATP的主要场所,下列关于线粒体膜结构的分子模型,正确的是(  )A.

A、线粒体膜具有双层膜结构,A错误;B、线粒体内膜具有的蛋白质比外膜具有的蛋白质多,B错误;C、线粒体内膜具有的蛋白质比外膜具有的蛋白质多,符合生物膜的流动镶嵌模型的特点,C正确;D、磷脂分子的位置不对,D错误.故选:C.

ATP酶复合体是原核细胞与真核细胞内普遍具有的一类功能蛋白,该分子由若干亚基组成,主要功能是将生

高中生物

在真核细胞中,以丙酮酸

以丙酮酸为底物进行有氧氧化产生ATP的过程就是柠檬酸循环过程(又叫三羧酸循环)。该循环的第一步是由乙酰CoA(读作乙酰辅酶A)与草酰乙酸缩合形成柠檬酸。

乙酰CoA进入由一连串反应构成的循环体系,被氧化生成H2O和CO2。由于这个循环反应开始于乙酰CoA与草酰乙酸(oxaloacetic acid)缩合生成的含有三个羧基的柠檬酸,因此称之为三羧酸循环或柠檬酸循环(citrate cycle)。在三羧酸循环中,柠檬酸合成酶催化的反应是关键步骤,草酰乙酸的供应有利于循环顺利进行。 其详细过程如下:?

(1)乙酰-CoA进入三羧酸循环

乙酰CoA具有硫酯键,乙酰基有足够能量与草酰乙酸的羧基进行醛醇型缩合。首先柠檬酸合酶的组氨酸残基作为碱基与乙酰CoA作用,使乙酰CoA的甲基上失去一个h+,生成的碳阴离子对草酰乙酸的羰基碳进行亲核攻击,生成柠檬酰CoA中间体,然后高能硫酯键水解放出游离的柠檬酸,使反应不可逆地向右进行。该反应由柠檬酸合成酶(citrate synthase)催化,是很强的放能反应。

由草酰乙酸和乙酰CoA合成柠檬酸是三羧酸循环的重要调节点,柠檬酸合成酶是一个变构酶,ATP是柠檬酸合成酶的变构抑制剂,此外,α-酮戊二酸(α-ketoglutarate)、NADH能变构抑制其活性,长链脂酰CoA也可抑制它的活性,AMP可对抗ATP的抑制而起激活作用。

(2)异柠檬酸形成

柠檬酸的叔醇基不易氧化,转变成异柠檬酸(isocitrate)而使叔醇变成仲醇,就易于氧化,此反应由顺乌头酸酶催化,为一可逆反应。

(3)第一次氧化脱羧

在异柠檬酸脱氢酶作用下,异柠檬酸的仲醇氧化成羰基,生成草酰琥珀酸(oxalosuccinic acid)的中间产物,后者在同一酶表面,快速脱羧生成α-酮戊二酸(α-ketoglutarate)、NADH和co2,此反应为β-氧化脱羧,此酶需要Mg2+作为激活剂。

此反应是不可逆的,是三羧酸循环中的限速步骤,ADP是异柠檬酸脱氢酶的激活剂,而ATP,NADH是此酶的抑制剂。

(4)第二次氧化脱羧

在α-酮戊二酸脱氢酶系作用下,α-酮戊二酸氧化脱羧生成琥珀酰CoA(succincyl CoA)、NADH·H+和CO2,反应过程完全类似于丙酮酸脱氢酶系催化的氧化脱羧,属于α?氧化脱羧,氧化产生的能量中一部分储存于琥珀酰CoA的高能硫酯键中。

α-酮戊二酸脱氢酶系也由三个酶(α-酮戊二酸脱羧酶、硫辛酸琥珀酰基转移酶、二氢硫辛酸脱氢酶)和五个辅酶(tpp、硫辛酸、hscoa、NAD+、FAD)组成。

此反应也是不可逆的。α-酮戊二酸脱氢酶复合体受ATP、GTP、NADH和琥珀酰CoA抑制,但其不受磷酸化/去磷酸化的调控。

(5)底物磷酸化生成ATP

在琥珀酸硫激酶(succinate thiokinase)的作用下,琥珀酰CoA的硫酯键水解,释放的自由能用于合成GTP(三磷酸鸟苷 guanosine triphosphate),在细菌和高等生物可直接生成ATP,在哺乳动物中,先生成GTP,再生成ATP,此时,琥珀酰CoA生成琥珀酸和辅酶A。

(6)琥珀酸脱氢

琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase)催化琥珀酸氧化成为延胡索酸(fumarate)。该酶结合在线粒体内膜上,而其他三羧酸循环的酶则都是存在线粒体基质中的,这酶含有铁硫中心和共价结合的FAD,来自琥珀酸的电子通过FAD和铁硫中心,然后进入电子传递链到O2,丙二酸......

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