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吡唑醚菌酯能阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,据此推测该物质可以( ) ...

吡唑醚菌酯能阻止线粒体内膜上的反应过程而抑制细胞呼吸,据此推测该物质可以(  )

A. 直接抑制线粒体内产生CO2的反应过程

B. 降低细菌和真菌细胞中ATP的产生速率

C. 抑制酵母菌在无氧环境中的酒精发酵过程

D. 用于治理需氧型真菌所引起的农作物感染

 

D 【解析】 有氧呼吸 阶段 场所 物质变化 产能情况 第一阶段 细胞质基质 C6H12O6酶→→酶2丙酮酸+4[H]+能量 少量能量 第二阶段 线粒体基质 2丙酮酸+6H2O酶→→酶6CO2+20[H]+能量 少量能量 第三阶段 线粒体内膜 24[H]+6O2酶→→酶12H2O+能量 大量能量 线粒体内产生CO2的反应为第二阶段,发生在线粒体基质中,而吡唑醚菌酯能阻止线粒体内膜上的反应过程即第三阶段,A错误;细菌属于原核生物,细胞中不含线粒体,所以该物质不会降低细菌中ATP的产生速率,B错误;酵母菌在无氧环境中的酒精发酵过程只发生在细胞质基质中,所以该物质不会抑制酵母菌在无氧环境中的酒精发酵过程,C错误;吡唑醚菌酯能阻止线粒体内膜上的反应(即阻止有氧呼吸第三阶段),不能阻止无氧呼吸,因此吡唑醚菌酯不可用于治理由厌氧微生物引起的环境污染,D正确;故选D。
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考点分析:
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物质甲作为抑制剂能与蔗糖酶结合或分离,从而改变蔗糖酶的活性。在适宜温度、pH等条件下,某同学将蔗糖酶和物质甲的混合液均分为若干份,分别加入到不同浓度的等量蔗糖溶液中,检测发现,蔗糖的水解速率随蔗糖溶液浓度的升高而增大。下列分析与该实验相符的是(  )

A.物质甲与蔗糖酶的结合使酶降低活化能的能力增强

B.物质甲与蔗糖酶的结合能改变酶的高效性和专一性

C.蔗糖溶液浓度的升高能导致物质甲与蔗糖酶的分离

D.反应体系中没有甲时,蔗糖溶液的浓度会改变酶活性

 

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能催化唾液淀粉酶水解的酶是(   

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哺乳动物细胞在0.9%NaCl溶液中仍能保持其正常形态。将兔红细胞置于不同浓度NaCl溶液中,一段时间后制作临时装片,用显微镜观察并比较其形态变化。下列叙述正确的是

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B.在0.9%NaCl溶液中,红细胞形态未变是由于此时没有水分子进出细胞

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将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞浸润在一定浓度的KNO3溶液中,发现其原生质体的体积变化如图所示,下列分析正确的是(   

A.0-T1段细胞吸水能力逐渐减弱

B.质壁分离完全复原后,其细胞液浓度最终与外界KNO3溶液浓度相等

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人肝细胞内K+浓度高于细胞外,而Na+浓度低于细胞外,肝细胞可合成并向血浆释放白蛋白。下列叙述正确的是(   

A.组织液中葡萄糖和O2运入肝细胞均为自由扩散

B.Na+运入肝细胞为主动运输而运出肝细胞为被动运输

C.肝细胞通过胞吐释放白蛋白需利用细胞膜的流动性

D.K+运入肝细胞需要载体而运出肝细胞不需要载体

 

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