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ATP转化为ADP时,释放的能量可用于

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在线粒体中合成ATP时不一定伴随着氧气的消耗    ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性    放能反应一般与ATP的水解相联系,释放的能量用于各项生命活动    ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能  
细胞内储存有大量的ATP,以供生物体生命活动的需要   ADP转化为ATP时,只需要Pi和能量   所有生物体内ADP转化成ATP所需能量都来自呼吸作用   ATP与ADP在活细胞中无休止地相互转化  
动植物体内ADP转化成ATP所需能量的来源是相同的   动植物体内ADP转化成ATP的场所是相同的  动植物体细胞内ADP与ATP的转化都是十分迅速的  动植物体细胞内ATP转化为ADP释放的能量用于完全相同的生命活动  
这一反应无休止地在活细胞中进行  生物体内ADP转变成ATP所需能量都来自呼吸作用  在ATP与ADP的相互转化中,伴随有能量的贮存和释放  这一过程保证了生命活动顺利进行  
ATP中的能量来自于呼吸作用或光合作用   ATP水解形成ADP时产生的能量可转化为化学能、机械能、电能、热能等   能量通过ATP分子在吸能和放能反应之间循环流通]   ATP和ADP可以相互迅速转化  
ATP 与 ADP 可相互转化,在活细胞中永无休止   ADP 转化为 ATP 所需要的能量可以来自细胞内蛋白质水解为氨基酸的过程   ATP 转化为 ADP 释放的能量可用于水的渗透吸收和叶绿体中水的分解   一分子的 ADP 含有一个脱氧核糖.一个腺嘌呤和三个磷酸基团  
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  
ATP作为直接供能物质,在生物体内含量很多   当反应向右进行时,靠近A.的高能磷酸键易水解释放能量   ADP转化为ATP的能量可来自光能或化学能   图中酶1和酶2的功能相同,化学结构也相同  
ATP由腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸组成   ATP水解释放的能量可用于细胞内的吸能反应   在ADP和ATP相互转化的过程中,能量的来源都是光合作用   ATP分子是由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成  
ATP与ADP的转化都需要酶参加    ATP在酶的作用下,可以加上一个Pi,储存能量    ATP与ADP的相互转化反应中物质和能量都是可逆的    ATP在酶的作用下,可以连续脱下3个Pi,释放大量能量  
ATP作为直接能源物质,在生物体内含量很多    当反应向右进行时,靠近A.的高能磷酸键易水解释放能量    ADP转化为ATP的能量可来自光能或化学能    图中酶1和酶2的功能相同,化学结构也相同  
ATP与ADP的相互转化反应中物质和能量都是可逆的   ATP转化成ADP时,断裂两个高能磷酸键   细胞可以利用热能将ADP转化为ATP   动物、植物、细菌和真菌的细胞内,都是以ATP作为能量“通货”的,说明了生物界的 统一性  
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  

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