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产生氧气的速率有可能与消耗氧气的速率相等 叶肉细胞白天进行ATP的合成与分解,夜晚只进行ATP的分解 只有线粒体能完成能量转换 线粒体可为叶绿体提供ATP
抗体与抗原特异性结合后通常被巨噬细胞吞噬、分解。 人体在剧烈运动时,肌肉细胞的产生ATP的部位只有细胞溶胶 神经递质作用于突触后膜上的受体后迅速被分解。 所有活细胞都能进行代谢
ADP转化为ATP需要Pi、酶、腺苷、能量 人体细胞内储存大量的ATP 线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 高等植物体内产生ATP的生理过程有光合作用、呼吸作用
在线粒体中形成ATP时,一定同时伴随着氧气的消耗 呼吸作用产生的能量大部分转化成ATP ATP主要在线粒体中产生 细胞内储存有大量ATP,以供生命活动的需要
ATP和ADP的相互转化保证了机体对能量的需求 ATP由3个磷酸基团和1个腺嘌呤构成 有氧呼吸的第三阶段为人体细胞活动提供的ATP最多 人体细胞内形成ATP的场所是细胞溶胶和线粒体
人体细胞内贮有大量ATP,以备生理活动需要 ATP与ADP之间的相互转化属于可逆反应 ATP含有三个高能磷酸键 ATP是细胞中直接的供能物质
蛋白质消化后的终产物是核苷酸 当血糖浓度低于80~120mg/dL时,体内蛋白质开始大量分解 人体呼吸作用所产生CO2一定是由有氧呼吸释放的 心肌细胞内的物质在氧化分解时,其释放的能量大多数形成ATP,供给生命活动的需要
ATP只能在线粒体中生成 ATP中含有三个高能磷酸键 细胞内贮有大量ATP,以备生理活动需要 ATP彻底水解后的产物不再含有高能磷酸键
人体成熟的红细胞、蛙的红细胞、鸡的红细胞中均能进行的生理活动是合成ATP 若细胞内Na+浓度偏高,为维持Na+浓度的稳定,细胞消耗ATP的量增加 ATP中的“A”与构成RNA中的碱基“A”是同一物质 ATP是生物体内的储能物质,但在细胞内含量很少
ADP转化为ATP需要Pi、酶、腺苷、能量 人体细胞内储存大量的ATP 线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 高等植物体内产生ATP的生理过程有光合作用、呼吸作用
在紧张或愤怒状态下,人体细胞内产生ATP的速率大大超过产生ADP的速率 在叶绿体中,ADP的移动方向由叶绿体的基质到叶绿体的囊状结构薄膜 叶肉细胞白天进行ATP的合成与分解,夜晚只进行ATP的分解 K+吸收、递质的分泌、神经传导、CO2的吸收均导致ADP含量增加
叶绿体放出氧气的速率有可能与线粒体消耗氧气的速率相等 叶绿体白天进行着ATP的合成,夜晚进行着ATP的水解 随着CO2浓度的增大,叶绿体的光合速率增大,线粒体的呼吸速率减小 线粒体产生的CO2在光照时全部扩散到叶绿体中,__时全部扩散到细胞外
人体成熟的红细胞没有线粒体,不能产生ATP 长跑时人体产生的CO2来自有氧呼吸和无氧呼吸 青藏高原的哺乳动物细胞产生能量的主要生理过程是有氧呼吸 ATP中的 “A.”与碱基“A.”是同一种物质
蛋白质消化后的终产物是尿素、CO2和H2O 肝细胞内的物质在氧化分解时,其释放的能量大多数形成ATP,供给生命活动需要。 人体呼吸作用所产生的CO2一定是由有氧呼吸释放的。 人体从食物中摄取的糖类物质过多时就会得糖尿病。
ATP和ADP的相互转化保证了机体对能量的需求 ATP由3个磷酸基团和1个腺嘌呤构成 有氧呼吸的第三阶段为人体细胞活动提供的ATP最多 人体细胞内形成ATP的场所是细胞溶胶和线粒体
ATP主要在线粒体中产生 细胞内储存有大量ATP,以满足生理活动所需 它含有三个高能磷酸键 合成ATP所需的能量来自于呼吸作用和光合作用