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人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
酶和ATP中都不含糖 在生命活动旺盛的细胞中ATP的含量较多 线粒体中大量产生ATP时,一定伴随着氧气的消耗 酶的活性随温度的升高而升高,随温度的降低而降低
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
酶使底物由常态变为活跃状态,提高了反应的活化能 酶在最适pH下催化效率高,体现了酶的高效性 代谢旺盛的细胞中ATP的合成快,含量很高 人体内ATP的合成一定与细胞内的放能反应相关联
ATP的水解产物不存在高能磷酸键 酶都是通过转录和翻译合成的 无氧呼吸的各阶段均生成少量的ATP 细胞内酶的合成需要消耗ATP
能合成酶的细胞一定能产生ATP 酶发挥作用过程中必须由ATP提供能量 合成ATP时有酶的催化 酶和ATP完全水解的产物中都可能含有单糖
DNA聚合酶催化的底物是DNA,RNA聚合酶的化学本质是RNA 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 叶绿体和线粒体中都能产生ATP,并用于物质运输等各种生命活动 淀粉在淀粉酶的作用下水解,产物遇碘液呈现蓝色
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP ATP含有核糖,而酶则不含核糖 酶与ATP均具有高效性与专一性 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化
ATP和核酸都含有腺苷 随着温度降低,酶促反应的活化能下降 代谢旺盛的细胞中ATP的含量高 同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中
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
ATP和ADP的相互转化是两个完全可逆的过程 随着温度的降低,酶促反应的活化能也随之下降 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 可用过氧化氢为底物来探究温度对酶活性的影响
有氧呼吸过程中[H]的产生和消耗均在线粒体内 有氧呼吸和无氧呼吸所需呼吸酶完全不同 细胞呼吸释放的能量只有一部分转移到ATP中 没有线粒体的生物只能进行无氧呼吸
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
蛋白酶能催化所有的酶水解,导致其活性丧失 酶适合在最适pH和最适温度条件下长期保存 一分子ATP由两分子磷酸和一分子腺嘌呤核糖核苷酸组成 细胞内发生的吸能反应都由ATP水解供能
酶和ATP在细胞代谢中的作用相同 所有的细胞代谢都需要酶和ATP的共同参与 酶和ATP在细胞内合成的场所相同 细胞的能量供应和利用需要多种酶和ATP的参与
ATP是细胞中普遍使用的能量载体 酶是能降低反应活化能的生物催化剂 酶和ATP在细胞中需求量大,所以含量都很高 酶和ATP是新陈代谢的重要条件
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用都需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
ATP的合成与分解都需要酶的催化 ATP和有些酶的化学元素组成相同 酶和ATP在细胞代谢中都起重要作用 酶的催化作用都需要ATP提供能量