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图中的物质可代表甘油分子 这种转运方式不可逆浓度梯度进行 细胞产生的能量不影响该物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 乙醇分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式不会出现饱和现象 转运速率不受胞外物质的浓度影响 只要细胞产生的能量增加就会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可顺浓度梯度进行 葡萄糖是以这种方式进入小肠上皮细胞的 细胞产生的能量不会提高该物质的转运速率 载体蛋白与被转运物质之间有特异性结合关系
这种转运方式不会出现饱和现象 转运速率不受物质胞外的浓度影响 只要细胞产生的能量增加就会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式会出现饱和现象 葡萄糖可以以这种方式进入细胞 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 乙醇分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 乙醇分子是以这种方式进入红细胞的 细胞产生的能量增加会提高这种物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 小分子物质是以这种方式进入细胞的 增加细胞能量会提高转运速率 载体蛋白在物质转运过程中具有特异性
这种转运方式不会出现饱和现象 转运速率不受物质胞外的浓度影响 只要细胞产生的能量增加就会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
该膜中转运蛋白也能运输蔗糖 碘以该方式进入海带细胞 该方式不会出现饱和现象 转运葡萄糖的该蛋白质一定会发生变形
这种转运方式会出现饱和现象 钠离子可以以这种方式进入细胞 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 氧分压可直接影响该过程 维生素D是以这种方式进入细胞的 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
图中的物质可代表甘油分子 这种转运方式不可逆浓度梯度进行 细胞产生的能量不影响该物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 水分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 水分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 乙醇分子是以这种方式进入红细胞的 细胞产生的能量增加会提高这种物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
该物质进入细胞的方式不可能是协助扩散 该物质跨膜运输时必须与载体蛋白结合 该物质可能是水或甘油 该物质只能从浓度低的一侧向浓度高的一侧移动
这种转运方式可逆浓度梯度进行 乙醇分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变
这种转运方式可逆浓度梯度进行 水分子是以这种方式进入细胞的 细胞产生的能量增加会提高物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变