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线粒体内膜两侧形成质子梯度的能量来源是

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H+不能自由通过线粒体内膜  在线粒体膜内外H+形成跨膜梯度  膜外侧pH比膜内侧高  能量经ATP合酶的体、头部由Pi+ADP合成ATP  
线粒体和叶绿体是细胞的“能量转换站”    线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同    线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒    蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用  
电子传递链中的递氢和递电子体是交替排列的  H+不能自由通过线粒体内膜  递氢体具有氢泵作用  线粒体膜两侧的电位差是合成ATP的能量基础  
两者都能产生ATP,但最初的能量来源不同   需氧型生物的细胞均有线粒体,植物细胞都有叶绿体   两者都含有磷脂、DNA和多种酶,叶绿体中还含有色素   两者都有内膜和外膜,叶绿体内部还有类囊体膜结构  
阻止电子传递  破坏线粒体内膜两侧的氢离子梯度  使能量以热的形式释放  抑制了线粒体内ATP酶的活性  
线粒体内膜  线粒体外膜  叶绿体内膜  类囊体膜  
两者都能产生ATP,但最初的能量来源不同  需氧型生物的细胞均有线粒体,植物细胞都有叶绿体  两者都含有磷脂、DNA和多种酶,叶绿体中还含有色素  两者都有内膜和外膜,叶绿体内一般含有基粒  
帮助在膜两侧建立起电化学梯度  使K+在膜外面富集  需要载体和能量  需要载体不需要能量  
H+不能自由通过线粒体内膜  在线粒体膜内外H+形成跨膜梯度  膜外侧pH比膜内侧高  能量经ATP合酶的体、头部由Pi+ADP合成ATP  
位于线粒体内膜,又称复合体Ⅴ  由F 1 和F 0 两部分组成  F 0 是质子通道  生成ATP的催化部位在 F 1 的β亚基上  F 1 呈疏水性,嵌在线粒体内膜中  
线粒体和叶绿体内都含有DNA    线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同   线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒   两者进行的生理活动中都产生水  
线粒体的DNA、RNA可调控细胞质内的蛋白质合成  光镜可显示线粒体呈杆状、颗粒状  合成ATP,为细胞提供能量来源  线粒体内膜形成线粒体嵴,其形态与细胞功能有关  
主要是由质子的跨膜转运形成的  加入二硝基苯酚可以使膜电位消除  可以驱动质子跨膜运动  对线粒体前体蛋白进入内膜起启动作用  
两者都能产生ATP,但能量来源不同   叶绿体内膜向内突起形成基粒,线粒体内膜向内突起形成嵴   两者都含有磷脂、DNA和多种酶,叶绿体中还含有光合色素   两者都有内膜和外膜,叶绿体中一般还有基粒  
线粒体内膜  线粒体外膜  叶绿体内膜  内质网膜  
溶酶体的形成说明了经高尔基体加工的蛋白质可以送到细胞内   破坏线粒体内膜后,有氧呼吸过程还能产生大量ATP   叶绿体中的色素主要分布在类囊体腔内   细胞膜内外两侧结合的蛋白质种类是一样的  
线粒体内膜的表面积大于外膜  内质网可为多种酶提供附着位点  细胞膜内外两侧的蛋白质种类相同  叶绿体的类囊体薄膜可进行能量转换  

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