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ATP与ADP在不同酶的作用下实现相互转化 ADP与ATP是同种物质在不同时期的两种形态 ATP是生命活动的直接能源物质,其中两个高能磷酸键都易断裂易形成 生命活动需要不断消耗ATP,但不会消耗完,原因是细胞中ATP含量很多
人体成熟的红细胞在O2充足时只能通过无氧呼吸产生ATP 在平静状态和剧烈运动状态,细胞内ATP的含量都能保持动态平衡 ATP是生命活动的直接能源物质,其中两个高能磷酸键都易断裂、易形成 ATP中的“A”与构成RNA中的碱基“A”表示的不是同一种物质
ATP是细胞中放能反应和吸能反应的纽带 植物光反应产生的ATP是植物各项生命活动的直接能源物质 ATP和ADP的元素组成相同,都只含有C.H.、O.、N.、P.五种元素 叶绿体中ADP由叶绿体基质向类囊体运动,ATP则向相反方向运动
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
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是生命活动的直接能源物质,其结构简式为A.﹣P.~P.~P. 细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性 植物细胞的一切生命活动都依靠线粒体产生的ATP ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体以及叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去两个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
ATP是生命活动的直接能源物质,由一个核糖和三个磷酸基团组成 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体以及叶绿体
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质 蓝藻内产生ATP的场所有细胞溶胶、线粒体以及叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是DNA的组成单位之一
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体以及叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
人体成熟的红细胞在O2充足时可以通过有氧呼吸产生ATP 在平静状态和剧烈运动状态,细胞内ATP的含量都能保持动态平衡 ATP是生命活动的直接能源物质,其中两个高能磷酸键都易断裂、易形成 ATP中的“A.”与构成RNA中的碱基“A.”表示的是同一种物质
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体以及叶绿体 萤火虫发光与ATP的水解反应相联系,属于吸能反应 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是DNA的组成单位之一
属于多肽类物质 ATP是二磷酸腺苷的英文名称缩写 具有催化功能 生命活动的直接能源物质
三磷酸腺苷是生命活动的直接能源物质,其结构简式为ATP 蓝藻内产生ATP的场所有细胞质基质、线粒体以及叶绿体 植物细胞产生的ATP,均可用于一切生命活动 ATP水解失去2个磷酸基团后,剩余部分是RNA的组成单位之一
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中的能量可以来源于光能或化学能或热能 ATP的分子简式可以表示为A.—P~P.~P.,任意一高能磷酸键断裂,均可形成 A.—P~P. 以ATP作为直接能源物质是细胞统一性的表现之一 叶肉细胞叶绿体产生的ATP和线粒体产生的ATP均可用于各项生命活动
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
线粒体合成的ATP可在细胞核中发挥作用 ATP是生命活动的直接能源物质 机体在运动时消耗ATP,睡眠时则不消耗ATP 植物根细胞吸收矿质元素离子所需的ATP来源于呼吸作用
ATP可作为细胞生命活动的直接能源 ATP转化成ADP的过程中需要酶的参与 ATP的组成中与脂肪酶相同的元素只有C.H.、O. 正常细胞中ATP与ADP之间的转化处于动态平衡