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图1为ATP的结构简式,图2为ADP与ATP相互转化的关系式,以下说法正确的是( )

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图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键   ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP相互转化过程中物质是可循环利用的,能量是不可逆的   酶1 酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键   ATP生成ADP时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP相互转化过程中物质是可逆的,但能量不可逆   酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
图1中字母A.代表的是腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用的高效性   图1方框部分是RNA结构单位之一  
图1中的A代表的是腺嘌呤,b、c为髙能磷酸键  ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量  ATP与ADP相互转化过程中物质是可逆的,能量不可逆  酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键    图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量    ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性    酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性   酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图1的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键    图2中反应向右进行时,图1中的c断裂并释放能量    ATP与ADP快速转化依赖于酶的高效性    酶1和酶2的作用机理都是降低化学反应所需的活化能  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键   ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP相互转化过程中物质是可逆的,能量不可逆   酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性   酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图l中的a代表腺苷,b、c为高能磷酸健并释放能量   图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高教性   酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图1中的A代表腺苷,b、c为高能磷酸键  图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量  ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性  酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键  图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量  ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性  酶1和酶2催化作用的机理是降低反应的活化能  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用的高效性   在有氧与缺氧的条件下,细胞溶胶中都能形成ATP  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键    图2中进行①过程时,图1中的c键断裂并释放能量    ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性    夜间有O.2存在时,图2中过程②主要发生在线粒体  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键    ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量    ATP与ADP相互转化过程中物质是可循环利用的,能量是不可逆的    酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
ATP的结构简式为A.—P—P~P.   ATP在酶的作用下,可以再加上一个Pi,储存能量   ATP和ADP的相互转化需要酶参加   ATP与ADP的相互转化反应中物质和能量都是可逆的  
酶1和酶2的作用机理都是降低反应的活化能  图2中反应向右进行时,图1中的c键断裂并释放能量  ATP与ADP快速转化依赖于酶的高效性  图1的A代表腺苷,b、c为高能磷酸键  
图1的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中反应向右进行时,此反应为生命活动提供能量   细胞内ATP与ADP快速转化体现了酶催化作用的高效性   图1中的高能磷酸键都断裂后剩下的部分是RNA的基本单位  
图1中的A.代表腺苷,b、c为高能磷酸键   图2中进行①过程时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用具有高效性   夜间有O2存在时,图2中过程②主要发生在线粒体  

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