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酶在0曟左右时空间结构保持稳定 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 合成ATP与分解ATP的酶相同
合成ATP的过程一定伴随着另一吸能反应过程 唾液淀粉酶对淀粉的水解过程需要消耗ATP 酶和ATP共有的组成元素是4种或5种 细胞中合成酶的场所是唯一的,而合成ATP的场所不唯一
酶在细胞内氧化分解的产物是氨基酸 酶的作用条件较温和,只能在生物体内起作用 有些酶的组成元素与ATP的组成元素相同 ATP是高能磷酸化合物,含有三个高能磷酸键
酶和ATP主要分布在细胞内 ATP的合成与分解均离不开酶的催化 酶在细胞内合成不需要ATP供能 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP
合成ATP与分解ATP的酶相同 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 酶在0℃左右时空间结构保持稳定
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
酶在0度左右时空间结构保持稳定 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 合成ATP与分解ATP的酶相同
ATP中的“A.”与碱基“A.”是同一种物质 冬季的小白鼠体内酶的活性随环境温度的下降而降低 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 ATP含有核糖,而酶不可能含有核糖
酶在0℃左右时空间结构保持稳定 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 合成ATP与分解ATP的酶相同
合成ATP与分解ATP的酶相同 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 酶在4℃左右时空间结构保持稳定
ATP中的A代表腺嘌呤 ATP彻底水解可释放出1个高能磷酸键的能量 ATP只能在光合作用的光反应和呼吸作用中生成 ATP和ADP的相互转化需要不同的酶催化
催化ATP合成和水解的酶相同 酶合成过程伴随ATP的合成
酶催化的化学反应都消耗ATP ATP和某些酶都含有腺嘌呤
酶的化学本质是蛋白质或RNA,其作用是催化、传递遗传信息、转运物质等 酶浓度和底物浓度可以影响酶促反应速率,不影响酶活性 ATP中的“A”与构成DNA.RNA中的碱基“A”表示同一物质 叶肉细胞细胞质中消耗的ATP均来源于线粒体和叶绿体
合成ATP与分解ATP的酶相同 酶只能在细胞内起催化作用 高温和低温都会使酶永久失活 酶在低温时空间结构保持稳定
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
腺苷很容易吸收能量和释放能量 第三个高能磷酸键很容易断裂和再结合 使ATP转变成ADP,需要消耗能量 使ADP转变成ATP,需要提供酶、能量
人体内细胞中蛋白酶的合成都受基因控制 有氧呼吸时,释放的能量多数储存于ATP中 ATP中的“A.”与构成RNA中的碱基“A.”是同种物质 酶的作用条件比较温和,低温可使酶失活
ATP中的“A.”与碱基“A.”是同一种物质 冬季人体内酶的活性随环境温度的下降而降低 ATP与ADP快速转化依赖于酶催化作用的高效性 ATP含有核糖,而酶不可能含有核糖
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
ATP和所有的酶都含有C.H.、O.、N.、P.元素 酶是活细胞产生并具有催化作用的蛋白质 细胞质基质中有催化葡萄糖分解的酶 人在寒冷时,肾上腺素和甲状腺激素分泌增多,细胞内ATP的量增加