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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
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