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存在于线粒体内膜 由F0和F1两部分构成 F1的α亚基构成质子通道 F0由a、b、C三类亚基组成 该酶催化ATP的合成
酶在0曟左右时空间结构保持稳定 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 合成ATP与分解ATP的酶相同
合成ATP的过程一定伴随着另一吸能反应过程 唾液淀粉酶对淀粉的水解过程需要消耗ATP 酶和ATP共有的组成元素是4种或5种 细胞中合成酶的场所是唯一的,而合成ATP的场所不唯一
主动转运时,消耗ATP,载体蛋白会发生形变 易化扩散时,不消耗ATP,载体蛋白不会发生形变 底物与酶分子结合时,使酶分子发生形变 神经递质与突触后膜受体蛋白结合时,使通道蛋白形变
酶和ATP主要分布在细胞内 ATP的合成与分解均离不开酶的催化 酶在细胞内合成不需要ATP供能 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP
酶的氧化分解需要ATP 酶的催化效率总是高于无机催化剂 温度会影响ATP与ADP相互转化的速率 ATP的合成与分解需要的酶相同
植物根细胞膜上存在运输离子的蛋白质 植物叶肉细胞中液泡膜与类囊体膜上的蛋白质不同 光合作用中,催化ATP合成的酶分布在类囊体膜上 呼吸作用中,催化ATP合成的酶分布在线粒体外膜上
酶的作用条件较温和,只能在生物体内起作用 有些酶的组成元素与ATP的组成元素相同 叶肉细胞中产生的ATP只能用于光合作用的暗反应阶段 人体在剧烈运动时ATP的合成速度大于分解速度
①与唾液淀粉酶的加工有关 ②与细胞板的形成有关 ③膜上无ATP合成酶镶嵌 ④膜上有ATP合成酶镶嵌
存在于线粒体内膜 由F0和F1两部分构成 F1催化ADP和Pi生成ATP F0构成质子通道 存在于线粒体外膜
主动转运时,消耗ATP,载体蛋白会发生形变 易化扩散时,不消耗ATP,载体蛋白不会发生形变 底物与酶分子结合时,使酶分子发生形变 神经递质与突触后膜受体蛋白结合时,使通道蛋白形变
催化ATP合成和水解的酶相同 酶合成过程伴随ATP的合成
酶催化的化学反应都消耗ATP ATP和某些酶都含有腺嘌呤
属于粗肌丝的组成成分 具有 ATP酶的作用 可分解ATP为肌肉收缩提供能源 可与肌纤蛋白结合并拖动细肌丝滑行 ,产生张力 横桥与细肌丝联结数目不影响收缩速度或张力
合成ATP与分解ATP的酶相同 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 酶在低温时空间结构保持稳定
有些酶的组成元素与ATP的组成元素相同 酶的作用条件较温和,只能在生物体内起作用 叶肉细胞中产生的ATP只能用于光合作用的暗反应阶段 人体在剧烈运动时ATP的合成速度大于分解速度
酶和ATP主要分布在细胞内 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP 酶催化的化学反应都需要消耗ATP ATP的合成与分解离不开酶
ATP中的能量可来源于光能和化学能,也可转化为光能和化学能 吸能反应一般与ATP水解反应相联系,由ATP水解提供能量 酶只能在活细胞内起作用 酶的催化效率高的原因是其能显著降低化学反应的活化能
存在于线粒体内膜 由F0和F1两部分构成 F1的α亚基构成质子通道 F0由a、b、c三类亚基组成 该酶催化ATP的合成
酶和ATP主要分布在细胞内 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP 酶催化的化学反应都需要消耗ATP ATP的合成并不总是伴随有机物的氧化分解
生物体内的酶和ATP在不断更新 A+B→B+C+D可以表示酶促反应 酶和ATP只能在细胞内发挥作用 催化ATP分解和合成的酶不是同一种酶