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不同植物细胞产生ATP的场所相同 ATP分子中三个磷酸键断裂后得到腺嘌呤核糖核苷酸 动植物细胞中合成ATP时,能量的来源不同 ATP的合成与ATP的水解需要相同的酶催化
ATP释放能量往往与某些放能反应相关联 ATP在细胞内数量很多,主要通过细胞呼吸补充ATP ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 根不断从外界吸收无机盐时伴随着ATP水解
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
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 光合作用产物中的化学能全部来自ATP ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
植物一生光合作用过程中生成的ATP多于呼吸作用生成的ATP 肌细胞收缩时ATP与ADP比值降低 细胞中的吸能和放能反应一般与ATP与ADP的相互转化有关 细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 线粒体产生ATP的主要场所是线粒体的内膜 ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 细胞连续分裂时,ADP的含量会逐渐升高
骨骼肌细胞收缩需要消耗ATP 细胞内合成蔗糖的过程不需要消耗ATP 有氧呼吸、无氧呼吸过程中都能合成ATP 在动植物细胞中都能合成ATP
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 ATP在细胞内的转化十分迅速 ATP在细胞内的含量很少 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
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的分子简式是A—P—P~P 所有植物细胞中的ATP都是由叶绿体产生的 ATP的分子简式是A—P~P~P 所有生物中全部生命活动都离不开ATP
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 呼吸作用产生的ATP可用于C3的还原 ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性 ATP转变成ADP的过程是可逆的
ATP的分子简式是A—P—P~P 所有植物细胞中的ATP都是由叶绿体产生的 ATP的分子简式是A—P~P~P 动物细胞中全部生命活动都离不开ATP
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 光合作用产物中的化学能全部来自ATP ATP分子由1个腺苷和3个磷酸基组成 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
ATP中含有脱氧核糖 碳反应所需能量全部来自光反应产生的ATP ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 植物根尖分生区细胞生成ATP的细胞器只有线粒体
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
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 叶绿体中消耗ATP的场所是类囊体薄膜 人在饥饿时,细胞中ATP与ADP的含量难以达到动态平衡 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
细胞中ATP的含量较高 ATP分子含有两个磷酸基团 细胞呼吸可以产生ATP ATP含有三个高能磷酸键
ATP中的高能磷酸键都很容易断裂 ATP是生物体生命活动的主要能源 ATP合成所需的能量由磷酸基团提供 正常细胞中ATP与ADP的比值在一定范围内变化
ATP分子所含有的化学键都是高能磷酸键 ATP的分子的结构简式是A.-P~P~P 所有植物细胞中的ATP都是由光合作用产生的 ATP的化学性质很稳定