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肌肉中具有ATP酶活性的是

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ATP脱去两个磷酸基团后,形成的一磷酸腺苷是某些酶的基本组成单位之一   人体剧烈运动时肌肉细胞中的ATP水解提供能量,此时肌肉细胞中ATP合成酶也具有活性   同一生物体内各种酶的催化条件都相同,其催化效率受温度和pH的影响   从光能转变成为思考问题所需能量的主要途径是光能→ATP中活跃的化学能→葡萄糖中稳定的化学能→ATP中活跃的化学能→电能  
肌红蛋白  胶原蛋白  肌动蛋白  肌球蛋白  
H+-Na+-ATP酶活性  H+-K+-ATP酶活性  Na+-K+-Ca通道活性  H+-K+-ATP酶活性  H+-K+-AMP酶活性  
H+-Na+-ATP酶活性  H+-K+-ACP酶活性  Na+-K+-Ca2+通道活性  H+-K+-ATP酶活性  H+-K+-AMP酶活性  
H+-Na+-ATP酶活性  Na+-K+-ATP酶活性  Na+-K+-Ca2+通道活性  H+-K+-ATP酶活性  H+-K+-AMP酶活性  
H+-Na+-ATP酶活性  Na+-K+-ATP酶活性  Na+-K+-Ca2+通道活性  H+-K+-ATP酶活性  H+-K+-AMP酶活性  
头部P1具有ATP合成酶活性  柄部含寡霉素敏感蛋白  F1由α和β两个亚基组成  F0中存在H+通道  β亚基与α亚基结合才有催化活性  
转移磷酸基团的活性  ATP酶活性  拓扑异构酶活性  解旋酶活性  TATA盒结合活性  
能量释放速率  肌球蛋白ATP酶活性  活化的横桥数目  A和B  
氧化能力高低  糖酵解能力高低  肌凝蛋白ATP酶的活性高低  肌红蛋白含量多少  肌肉是否容易疲劳  
兴奋-收缩耦联过程  横桥ATP酶活性  肌钙蛋白与Ca2+ 的亲和力  细胞内ATP贮量  横管传递兴奋的速度  
H+,Na+-ATP酶活性  H+,K+-ACP酶活性  Na+,K+-Ca2+通道活性  H+,K+-ATP酶活性  H+,K+-AMP酶活性  
具有ATP酶的活性  钠离子与钾离子逆浓度差转运  是一种主动转运  膜内外离子浓度不均匀分布,是神经和肌肉细胞兴奋性的基础  生理情况下,分解一分子ATP,移出2个钠离子,移入3个钾  
具有ATP酶的活性  钠离子与钾离子逆浓度差转运  是一种主动转运  膜内外离子浓度不均匀分布,是神经和肌肉细胞兴奋性的基础  生理情况下,分解一分子ATP,移出2个钠离子,移入3个钾离子  
氧化能力高低  糖酵解能力高低  肌凝蛋白ATP酶的活性高低  肌红蛋白含较少  肌肉是否容易疲劳  
转移磷酸基团的活性  ATP酶活性  拓扑异构酶活性  解旋酶活性  TATA盒结合活性  
H+ -Na+ -ATP酶活性  H+ -K+ -ACP酶活性  Na+ -K+ -Ca通道活性  H+ -K+ -ATP酶活性  H+ -K+ -AMP酶活性  

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