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AMP和GMP在细胞内分解时,均首先转化成

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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是以ATP作为直接能源的,说明了生物界具有统一性  
无氧呼吸的第一阶段和第二阶段都有ATP的生成   真核细胞和原核细胞内都有ATP与ADP的相互转化   ADP转化成ATP所需的能量都来自有机物的氧化分解   葡萄糖和果糖合成蔗糖的过程与ATP的合成相联系  
细胞内环磷酸腺苷(c-AMP)水平升高  磷酸二酯酶活性升高  细胞内环磷酸鸟苷(c-GMP)水平升高  细胞内环磷酸鸟苷(c-GMP)水平下降  细胞内环磷酸腺苷(c-AMP)水平下降  
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  
直接由小肠绒毛吸收来    在细胞内经氨基转换生成后进人血浆   由组织蛋白质分解来     糖类在血浆中转化成非必需氨基酸  
ATP和ADP相互转化是一种可逆反应  动植物、细菌和真菌的细胞内都是以ATP作为能量通货的,说明了生物界具有统一性  ATP转化成ADP时,所有的高能磷酸键都断裂  细胞可以利用热能将ADP转化为ATP  
B.点时体内分泌的胰岛素增加,A.点时体内分泌的胰高血糖素增加   胰岛素能促进细胞将血糖转化成各种氨基酸   B.点时有肝糖原分解成葡萄糖进入血液   激素只运输给靶细胞,不直接参与细胞内多种生命活动  
ATP水解释放的能量可转化成光能、电能等   细胞内多个基因发生突变,细胞就转化成癌细胞   在含适量DNA酶和S.型菌DNA的培养基中,R.型菌不能转化为S.型菌   目的基因导入受体细胞,并在细胞内维持稳定和表达的过程称为转化  
C4植物在叶肉细胞和维管束鞘细胞中都有淀粉粒出现  土壤中的一些细菌在氧气充足时,将硝酸盐转化成亚硝酸盐,并最终转化成氮气  圆褐固氮菌不仅有固氮能力,还能分泌抗生素  土壤中的氨经过硝化细菌的作用,最终转化成硝酸盐  
IMP  XMP  GMP  CMP  以上都不是  
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  
首先部分储存在ATP分子中  直接供生命活动使用  全部转化成热能  以糖元的形式贮存在肝脏里  
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  
在人的肌细胞和酵母菌的细胞内均可发生图示反应   图示中H]与光反应产生的H]是同一种物质   图示中“能量”均将转化成ATP中活跃的化学能   在无氧条件下,图示反应也能在细胞内正常进行  
IMP  XMP  GMP  CMP  UMP  
转氨基作用   氧化分解作用   脱氨基作用   消化作用  
在组织细胞内氧化分解成CO2和H2O,释放出能量  以糖尿的形式排出体外  在有关细胞内合成糖原  在相关细胞内转化成脂肪和非必需氨基酸  
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  
细胞膜  细胞核  线粒体  叶绿体  
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   动植物、细菌和真菌的细胞内都是以ATP作为能量“通货”的,说明了生物界具有统一性