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18.线粒体是有氧呼吸的主要场所,科学家在研究线粒体组分时,首先将线粒体放在低渗溶液中获得涨破的外膜,经离心后将外膜与线粒体内膜包裹的基质分开.再用超声波破坏线粒体内膜,破裂的内膜自动闭合成小泡,然后用尿素处理这些小泡,实验结果如图所示.请分析回答:

(1)将线粒体放入低渗溶液中,外膜涨破的原理是渗透作用.用差速离心方法能将外膜与内膜及其它结构分开.线粒体基质中可能含有abef(填字母).
a.DNA  b.丙酮酸  c.葡萄糖  d.染色质  e.核苷酸  f.RNA聚合酶
(2)研究发现,在适宜成分溶液中,线粒体含F0-F1内膜小泡能完成有氧呼吸第三阶段的反应,其反应式为24[H]+6O2$\stackrel{酶}{→}$12H2O+大量能量.

分析 (1)有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段,在细胞质基质,葡萄糖分解为丙酮酸和[H],释放少量能量;第二阶段,在线粒体基质,丙酮酸分解为二氧化碳和[H],释放少量能量;第三阶段,前两个阶段产生的[H]与氧气结合生成水,产生大量的能量.
(2)由图2所示知,F0-F1颗粒物即ATP合成酶由亲水的F1(头部)与疏水的F0(尾部)组成,其功能是在跨膜H+浓度梯度推动下合成ATP.

解答 解:(1)渗透作用原理是当细胞液浓度低于外界溶液浓度时,细胞会持续不断的吸水;当细胞液浓度高于细胞液浓度时,细胞失水皱缩;根据外膜与内膜包裹的基质的大小、密度、质量等不同,可以利用差速离心的方法将它们分开;线粒体基质是进行有氧呼吸的主要场所,同时还有DNA,所以线粒体基质中可能含有丙酮酸、产生ATP、核苷酸和氨基酸及RNA聚合酶等.
(2)有氧呼吸第三阶段是前两阶段产生的[H]与O2结合生成水,释放大量能量的过程.
故答案为:
(1)渗透作用   差速离心 abef(缺一不可)
(2)三        24[H]+6O2$\stackrel{酶}{→}$12H2O+大量能量

点评 本题考查有氧呼吸过程中的物质变化、ATP合成酶的作用机制和线粒体结构的相关知识,意在考查考生从图表中获取有效信息,并运用这些信息结合所学知识解决相关生物学问题的能力和运用所学知识,通过分析与综合等方法对ATP合成酶的作用机制进行解释、推理,做出合理判断的能力.

练习册系列答案
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当被转运分子的浓度相等且小于A时,物质a的转运速率小于(填“大于”“等于”’或“小于”)物质b的转运速率.
(3)主动运输与物质b的运输方式相比,其特点是逆浓度梯度运输,需要消耗能量
(4)科研小组又进行了以下实验:①对照组:加人适量的物质b,树定物质b的转运速率;②实验组:加入等量的物质b和一定量的与物质b结构相似的物质c,发现物质b的转运速率比对照组低,出现该结果最可能的原因是物质c的结构与物质b相似,会与运输物质b的载体蛋白结合,而载体蛋白的数量是一定的,因而物质b的转运速率降低.

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(3)图乙中A代表生产者,碳在C中以有机物形式存在.
(4)图乙中代表光合作用的是③(填序号),生态系统维持自身结构和功能相对稳定的能力基础是负反馈调节.
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