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ATP有提供能量和改善患者新陈代谢状况的作用 在线粒体中产生ATP时,可能伴随着氧气的消耗 在生命活动旺盛的细胞中,线粒体和ATP的含量都较多 细胞内各种形式的能量转换都是以ATP为中心环节的
细胞在不同功能状态下,线粒体的数目保持不变 叶绿体在细胞内的分布和排列因光照强度不同而改变 蛋白质合成旺盛的细胞中核糖体的数量明显增加 哺乳动物成熟的红细胞内没有细胞核,利于携带氧
一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 人体细胞合成ATP时都需要氧气的参与 核糖体合成抗体时需要消耗ATP 正常细胞中ATP和ADP的比值在一定范围内变化
人体内的全部液体 人体细胞内的液体 人体循环系统内的液体 人体细胞外的液体
ATP中的能量可以来源于光能或化学能 ATP的合成不一定伴随有机物的氧化分解 人体紧张或愤怒状态下,细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 人体剧烈运动中,机体通过神经和体液调节,细胞产生ATP的速率迅速增加
在寒冷时,肾上腺素和甲状腺激素分泌增多,细胞产生ATP的速率下降 在紧张或愤怒状态下,细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 在剧烈运动中,通过机体神经和体液调节,细胞产生ATP的速率迅速增加 在饥饿时,细胞内产生ADP的速率大大超过产生ATP的速率
一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 人体细胞合成ATP时都需要氧气的参与 内质网上的核糖体合成免疫球蛋白时需要消耗ATP 正常细胞中ATP与ADP的比值在一定范围内变化
ATP有提供能量和调节新陈代谢的作用 ATP是生物体内直接能源物质 在生命活动旺盛的细胞中,ATP和ADP的相互转化快 细胞内各种形式的能量转换都是以ATP为中心环节的
ATP可溶于水,既可注射也可口服 植物、动物、细菌和真菌等生物的细胞内都具有ATP,说明生物界具有统一性 剧烈运动时,肌肉细胞中ATP与ADP之间相互转化的速率迅速加快 寒冷或紧张状态下,细胞内ATP的分解速率大于合成速率
一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 人体细胞合成ATP时都需要氧气的参与 细胞内合成免疫球蛋白时需要消耗ATP 正常情况下ATP与ADP的比值在一定范围内变化
一个ATP分子中含有两个高能磷酸键 人体细胞合成ATP时都需要氧气的参与 内质网上的核糖体合成免疫球蛋白时需要消耗ATP 正常细胞中ATP与ADP的比值在一定范围内变化
ATP是生物体的主要能源物质 ATP的合成可以来自丙酮酸分解产生酒精和CO2的过程 在平静和剧烈运动状态下,细胞内ATP的含量都能保持动态平衡 ATP分子由1个腺嘌呤脱氧核苷酸和2个磷酸基团组成
ATP 在人体细胞中普遍存在但含量不多 线粒体和叶绿体中合成ATP都依赖于氧 核糖体上合成血红蛋白的过程需要消耗ATP 活细胞内时刻都有ATP生成
寒冷时,细胞产生ATP的速率下降 紧张状态下,细胞内ATP的合成速率大大超过分解速率 剧烈运动时,肌肉细胞产生ATP的速率迅速加快 饥饿时,细胞内ATP的合成速率大大超过分解速率
ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性 人体在紧张或愤怒状态下,细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 ATP中的能量可以来源于光能或化学能 人体在剧烈运动中,通过机体神经和体液调节,细胞产生ATP的速率迅速增加
在紧张或愤怒状态下,人体细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 在叶绿体中,ADP的移动方向由叶绿体的基质到叶绿体的囊状结构薄膜 叶肉细胞白天进行ATP的合成与分解,夜晚只进行ATP的分解 K+吸收、递质的分泌、神经传导、CO2的吸收均导致ADP含量增加
ATP有提供能量和调节新陈代谢的作用 ATP是生物体内直接能源物质 在生命活动旺盛的细胞中,ATP与ADP的相互转化较快 细胞内各种形式的能量转换都是以ATP为中心环节的
ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性 人体在紧张或愤怒状态下,细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 ATP中的能量可以来源于光能或化学能 人体在剧烈运动中,通过机体神经和体液调节,细胞产生ATP的速率迅速增加
ATP主要在线粒体中生成 细胞内贮有大量的ATP,以供生理活动的需要 它含有3个高能磷酸键 ATP是生物体内唯一的可以释放能量的化合物