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在一个活细胞中,时刻进行着过程①和② 过程①和②也可以发生在同一个细胞器内 过程①中需要的能量不是过程②释放的 维持人体体温的热能主要来自过程②中的能量
过程①不需要酶的催化 过程②发生高能磷酸键的断裂 过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中
过程①不需要酶的催化 过程②发生高能磷酸键的断裂 过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中
过程①不需要酶的催化 过程②发生高能磷酸键的断裂 过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中
过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中 过程①所需的能量一定是有机物分解 过程②释放的能量来自高能磷酸键
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
过程①不需要酶的催化 过程②发生高能磷酸键的断裂 过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中
ATP和ADP相互转化是一种可逆反应 细胞可以利用热能将ADP转化为ATP ATP转化成ADP时,所有的高能磷酸键都断裂 ATP的合成与分解所需要的酶不同
若图中Pi代表磷酸,则 为ATP, 为ADP B.在B.→C的反应中,产生的E2来源于高能磷酸键的 断裂释放出的能量 C.ATP是三磷酸腺苷的结构简式 C.→B与B.→C的相互转化过程中,物质和能量都是可逆的
ATP和ADP相互转化是一种可逆反应 细胞可以利用热能将ADP转化为ATP ATP转化成ADP时,所有的高能磷酸键都断裂 活细胞中ATP与ADP之间的相互转化时刻发生
ATP和ADP相互转化所需的酶相同 此过程中存在着能量的释放和储存 此过程持续不断地在活细胞中进行 细胞内这种能量供应机制是生物界的共性
ATP和ADP相互转化是一种可逆反应 细胞可以利用热能将ADP转化为ATP ATP转化成ADP时,所有的的高能磷酸键都断裂 动植物、细菌和真菌的细胞内都以ATP作为能量通货
存在着能量的释放和储存 保证了生命活动顺利进行 持续不断地在生物活细胞中进行 合成ATP的能量都来自细胞呼吸
此过程中存在着能量的释放和储存 此过程持续不断地在活细胞中进行 ATP分子结构简式为A~P~P~P 合成ATP的能量可来自细胞呼吸
过程①所需能量来自有机物分解时释放或叶绿体利用光能时转换 能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应间流通 活细胞中ATP与ADP相互转化速率会受到温度和pH的影响 吸能反应一般与过程①相联系,放能反应一般与过程②相联系
ADP转化成ATP过程,所需能量可来自于细胞呼吸有机物分解时释放的能量 ADP转化成ATP过程,所需能量可利用叶绿素吸收的光能 ADP转化成ATP过程,所需能量动物细胞来自予细胞呼吸,植物细胞只来自于光能 ATP与ADP相互转化,物质变化是可逆的,能量变化是不可逆的
①是腺嘌呤核苷(腺苷),是ATP中A.代表的物质 ②是腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一 ③是ADP,④是ATP,活细胞中ATP与ADP可以相互转化 a、b、c中都储存着大量能量,所以ATP被称为高能磷酸化合物
过程①不需要酶的催化 过程②发生高能磷酸键的断裂 过程①不能发生在线粒体中 过程②不能发生在叶绿体中
①是腺嘌呤核苷(腺苷),是ATP中A.代表的物质 ②是腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一 ③是ADP,④是ATP,活细胞中ATP与ADP可以相互转化 a、b、c中都储存着大量能量,所以ATP被称为高能磷酸化合物