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线粒体具有内外两层膜,内膜折叠成嵴,使内膜的表面积大大增加 线粒体内膜和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶 线粒体进行呼吸作用时必须有氧的参与 细胞产生CO2的部位一定是线粒体
线粒体具有内外两层膜,内膜折叠成嵴,使内膜的表面积大大增加 线粒体内膜和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶 线粒体进行呼吸作用时必须有氧的参与 细胞产生CO2的部位一定是线粒体
两者都是细胞内的能量转换器 在线粒体的内膜上、基质中有与呼吸作用有关的酶 两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对独立性 在叶绿体的内膜上、基粒、基质中有与光合作用有关的酶
在人体活细胞中氢原子的数目最多 线粒体、核糖体和叶绿体中都含有DNA 构成糖原和纤维素的单体都是葡萄糖 被动运输过程有时也需要膜蛋白的参与
衰老的细胞内细胞核变小 在衰老的细胞内有些酶的活性降低 衰老的细胞呼吸速率减慢 细胞内线粒体数目减少,体积增大
线粒体具有内外两层膜,内膜折叠成嵴,使内膜的表面积大大增加 线粒体内膜和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶 线粒体进行呼吸作用时必须有氧的参与 细胞产生 CO2的部位一定是线粒体
细胞膜主要由脂质和蛋白质和少量的糖类组成,有的可能还含有胆固醇 细胞膜能够进行细胞间的信息交流,主要与膜上分布的糖蛋白有关 具有双层膜的细胞器是线粒体、叶绿体和细胞核 线粒体膜和叶绿体膜中的蛋白质分子是不相同的
人体的细胞质基因全部存在于线粒体中 水稻的细胞质基因全部存在于叶绿体中 一般来说细胞质基因的数量比核基因少 真核生物细胞质基因都在DNA分子上
smac从线粒体释放时需消耗能量 癌细胞中smac从线粒体释放可能受阻 癌细胞的无限增殖,可能与癌细胞中IAPs过度表达有关 smac与IAPs在细胞凋亡中的作用相同
细胞质基质是新陈代谢的主要场所 内质网与糖类、脂质、蛋白质合成有关 高尔基体在动植物细胞内功能相同 线粒体的嵴大大增加了膜的面积
内质网与脂质的合成有关 中心体不存在于水稻细胞中 液泡能调节植物细胞的内环境 线粒体内膜扩展了捕获光能的膜面积
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
细胞膜保障了细胞内部环境的稳定 细胞膜的成分可以来自于线粒体 细胞膜具有选择透过性 癌细胞的转移与癌细胞膜成分的改变有关
两者都是细胞内的能量转换器 两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对的独立性 在线粒体的内膜和基质中含有与有氧呼吸有关的酶 在叶绿体的内膜、基粒、基质中含有与光合作用有关的色素和酶
动植物细胞有氧呼吸的产物基本相同 有氧呼吸和无氧呼吸的过程都有热能释放 细胞呼吸过程中,有机物中的化学能逐步释放 没有线粒体的细胞消耗的能量全部来自无氧呼吸
Smac从线粒体释放时需消耗能量 癌细胞中Smac从线粒体释放可能受阻 癌细胞的无限增殖,可能与癌细胞中IAPs过度表达有关 Smac与IAPs在细胞凋亡中所起的作用是相同的
线粒体具有内外两层膜,内膜折叠成嵴,使内膜的表面积大大增加 线粒体内膜和基质中含有许多与有氧呼吸有关的酶 线粒体进行呼吸作用时必须有氧的参与 植物细胞产生 CO2的部位一定是线粒体
两者都是细胞内的能量转换器 在线粒体的内膜、基质上有与呼吸作用有关的酶 两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对独立性 在叶绿体的内膜、基粒、基质上有与光合作用有关的酶
Smac从线粒体释放时需消耗能量 癌细胞中Smac从线粒体释放可能受阻 癌细胞的无限增殖,可能与癌细胞中IAPs过度表达有关 Smac与IAPs在细胞凋亡中的作用相同
小鼠受精卵的分裂面附近线粒体比较集中 溶酶体能合成多种水解酶,降解所吞噬的物质 叶绿体中光能的吸收和转化均在基粒上进行 生物膜系统有利于细胞代谢的有序进行