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质子不能自由透过 含有ATP合酶、D1蛋白和丰富的Rubisco酶 磷脂含量少,但含有大量具亚麻酸的脂类,其流动性很大 类囊体膜是双层单位膜
ATP虽然在人体中普遍存在,但含量不多 ATP在人体细胞中普遍存在,且含量很高 含有3个高能磷酸键 当其过分减少时,可由ADP在不依赖其他物质的条件下直接形成
绿色植物ATP的来源包括光合作用和细胞呼吸 自然界中的光能、热能、机械能、电能和化学能都可以转化为细胞中的ATP 细胞中的ATP含量很少,但数量恒定 人的心肌细胞中,ATP的合成速度远远大于分解速度,从而保证心肌细胞有充足能量
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP ATP含有核糖,酶一定不含核糖 叶绿体基质中CO2合成葡萄糖的过程需要酶并消耗ATP 酶与ATP均具有高效性与专一性
细胞呼吸释放的能量只有少部分贮存在ATP中 进行有氧呼吸的细胞中一定有线粒体 有线粒体的细胞一定进行有氧呼吸 哺乳动物成熟的红细胞可以运输O2,也可以进行有氧呼吸
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP ATP含有核糖,酶一定不含核糖 叶绿体基质中C.02合成葡萄糖的过程需要酶并消耗ATP 酶与ATP均具有高效性与专一性
组成ATP的元素有C、H、O、N、P 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,因而不能产生ATP 原核细胞中ATP只能依靠无氧呼吸产生 人体饥饿时细胞中ATP与ADP不能维持动态平衡
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP ATP含有核糖,酶一定不含核糖 叶绿体基质中,CO2合成葡萄糖的过程都需要酶并消耗ATP 酶与ATP均具有高效性与专一性
具有催化功能的酶都由氨基酸通过脱水缩合形成 ADP合成ATP时,能量储存在远离A.的第三个高能磷酸键内 寒冷时,ATP可以水解成ADP和Pi,同时释放能量维持体温 酶在合成时需要ATP,ATP在水解和合成时也需要酶
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
少数酶的元素组成与ATP相同 ATP中的能量可以来源于光能、化学能,也可以转化为光能和化学能 高温、强酸、强碱都会导致蛋白酶的肽键断裂使其失活 在有氧、无氧条件下,人的成熟红细胞中ATP的产生速率大致相等
组成ATP的矿质元素有C.H.、O.、N.、P. 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,因而不能产生ATP 原核细胞中ATP只能依靠无氧呼吸产生 细胞中ATP与ADP总处于动态平衡中
组成ATP的元素有C.H.、O.、N.、P.、S. 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,因而不能产生ATP 原核细胞中ATP只能依靠无氧呼吸产 细胞中ATP与ADP总处于动态平衡中
具有催化功能的酶都由氨基酸通过脱水缩合形成 乳酸菌细胞中约95%的ATP来自线粒体 酶通过为反应物供能和降低活化能来提高化学反应速率 酶在合成时需要ATP,ATP在水解和合成时也需要酶
细胞合成ATP的途径总相同但ATP的用途可以不同 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,因而不能产生ATP 细菌中ATP只能依靠厌氧呼吸产生 ATP与ADP的相互转化,使生物体内的各项反应能在常温常压下快速顺利的进行。
细胞合成ATP的途径总相同,但ATP的用途可以不同 若人成熟的红细胞中含氧量增多,则产生ATP增多 细菌中ATP只能依靠无氧呼吸产生 细胞中ATP与ADP的含量总处于动态平衡
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用都需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
具有催化功能的酶都由氨基酸通过脱水缩合形成 ADP合成ATP时,能量储存在远离A.的第三个高能磷酸键内 寒冷时,ATP可以水解成ADP和Pi,同时释放能量维持体温 酶在合成时需要ATP, ATP在水解和合成时也需要酶