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下列哪种酶可催化AMP、ADP和ATP之间的相互转变:()

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基因表达过程需要酶和ATP参与   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   酶氧化分解的产物是氨基酸  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键   ATP生成ADP时,图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP相互转化过程中物质是可逆的,但能量不可逆   酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
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  
基因表达过程需要酶和ATP参与   酶的催化效率总是高于无机催化剂   低温和高温影响ATP与ADP相互转化的速率的原因相同   酶氧化分解的产物是氨基酸  
基因表达过程需要酶和ATP参与   酶的催化效率总是高于无机催化剂   温度不会影响ATP与ADP相互转化的速率   酶氧化分解的产物是氨基酸  
该过程存在着能量的释放和贮存    ATP和ADP相互转变是可逆反应    酶1和酶2是催化不同反应的两种酶    这一过程保证了生命活动的顺利进行  
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  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键   ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量   ATP与ADP相互转化过程中物质是可逆的,能量不可逆   酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
ATP中含有C.H.、O.、N.、P.元素    活细胞中ATP与ADP之间的相互转化时刻发生    ATP与ADP的相互转化,要在不同的酶催化下才能完成    动、植物形成ATP的途径分别是呼吸作用和光合作用  
基因表达过程需要酶和ATP参与   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   酶氧化分解的产物是氨基酸  
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  
遗传信息的执行过程需要酶和ATP参与   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   酶氧化分解的产物是氨基酸  
氧化与磷酸化的偶联  CO对电子传递的影响  能量的贮存与利用  2H+与1/2O2的结合  乳酸脱氢酶催化的反应  
ATP中含有C.H.、O.、N.、P.元素   活细胞中ATP与ADP之间的相互转化时刻发生   ATP与ADP的相互转化,要在不同的酶催化下才能完成   动、植物形成ATP的途径分别是呼吸作用和光合作用  
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  
基因表达过程需要酶和ATP参与   酶的催化效率总是高于无机催化剂   温度影响ATP与ADP相互转化的速率   酶氧化分解的产物是氨基酸  
氧化与磷酸化的偶联  CO对电子传递的影响  能量的贮存与利用  2H﹢与1/2 O2的结合  乳酸脱氢酶催化的反应  
酶和ATP是活细胞中都含有的物质    酶能降低反应所需的活化能,ATP可为生命活动提供能量    生物体内ATP和ADP的相互转化依赖于同一种酶的催化    ATP的合成需要酶的催化,酶的合成伴随着ATP的水解  
图1中的A.代表的是腺嘌呤,b、c为高能磷酸键    ATP生成ADP时图1中的c键断裂并释放能量    ATP与ADP相互转化过程中物质是可循环利用的,能量是不可逆的    酶1、酶2具有催化作用,不受其他因素的影响  
基因表达过程需要酶和ATP参与   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   酶氧化分解的产物是氨基酸  

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