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蓝藻和绿藻都能进行光合作用,形成ATP,但形成的场所不同 酶之所以能加快化学反应的速率是因为它们能降低化学反应的活化能 若选择淀粉和淀粉酶探究酶的最适温度,检测时应选择斐林试剂 若人体静脉滴注ATP注射液来治疗心肌炎,则ATP到达心肌细胞内
在使用加酶洗衣粉去奶渍和血渍时,要用温水浸泡和搓洗 多酶片能帮助消化是因为其中含有水解蛋白质、淀粉和脂肪的酶 ATP可以改善心肌炎患者的代谢状况,因此,肌肉注射比口服效果好 在肌肉细胞中,虽然ATP的含量保持相对稳定,但ATP的含量很少
酶和ATP主要分布在细胞内 ATP的合成与分解均离不开酶的催化 酶在细胞内合成不需要ATP供能 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP
细胞中的吸能反应一般与ATP的水解相联系 ATP脱掉两个磷酸基团后,可成为酶的基本组成单位 酶和ATP只能在细胞内发挥作用 人体的骨骼肌细胞吸收周围组织液中氧气的过程既不需要酶,也不需要ATP
是细胞膜上的镶嵌蛋白质 具有ATP酶的活性 是逆浓度梯度或电位传递梯度 当细胞外钠离子浓度增多时被激活 当细胞外钾离子浓度增多时被激活
酶是活细胞产生的催化剂 多数酶是蛋白质,少数是RNA 酶在催化过程中要消耗自身 酶的催化需要适宜的温度和pH
酶的氧化分解需要ATP 酶的催化效率总是高于无机催化剂 温度会影响ATP与ADP相互转化的速率 ATP的合成与分解需要的酶相同
需要多种酶参与 主要在细胞核内进行 遵循碱基互补配对原则 不需要ATP提供能量
蓝藻和绿藻都能进行光合作用形成ATP,但形成的场所不同 酶之所以能加快化学反应的速率是因为其降低了化学反应的活化能 酶是具有分泌功能的细胞分泌的一种化合物 若人体静脉滴注ATP注射液治疗心肌炎,则ATP到达心肌细胞内至少要穿越3层细胞膜
叶肉细胞内形成ATP的场所只有叶绿体和线粒体 ATP能溶于水,制成的药剂只能注射不能口服 在有关酶的作用下 ADP和磷酸结合生成ATP和水 1分子ATP彻底水解后得到3分子磷酸基团、1分子脱氧核糖和1分子腺嘌呤
需要多种酶参与 在细胞核内进行 遵循碱基互补配对原则 需要ATP提供能量
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 ATP在细胞内的转化十分迅速 ATP在细胞内的含量很少 细胞连续分裂时,伴随着ATP与ADP的相互转化
酶和ATP主要分布在细胞内 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP 酶催化的化学反应都需要消耗ATP ATP的合成与分解离不开酶
在有氧条件下,原核细胞中也能形成ATP 生命活动旺盛的细胞中ATP的含量高 在叶绿体中,ATP的移动方向是由类囊体到基质 细胞质和细胞核中都有ATP的分布
质粒中含有核糖 ATP的化学元素包括 H、O、N、P C.RNA聚合酶具有识别作用 细菌中含有核糖体、DNA和RNA
在使用加酶洗衣粉去奶渍和血渍时,要用温水浸泡和搓洗 多酶片能帮助消化是因为其中含有水解蛋白质、淀粉和脂肪的酶 ATP可以改善心肌炎患者的代谢状况,可成为心肌细胞储存能源物质 在肌肉细胞中,虽然ATP的含量保持相对稳定,但ATP的含量很少
纤维素是植物细胞的主要储能物质 酶和核酸都是含有氮元素的生物大分子 肌肉细胞中含量最多的化合物是蛋白质 磷是脂肪、ATP、DNA等不可缺少的成分
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
酶和ATP主要分布在细胞内 人成熟红细胞不能合成酶但能产生ATP 酶催化的化学反应都需要消耗ATP ATP的合成并不总是伴随有机物的氧化分解
ATP可作为细胞生命活动的直接能源 ATP转化成ADP的过程中需要酶的参与 ATP的组成中与脂肪酶相同的元素只有C.H.、O. 正常细胞中ATP与ADP之间的转化处于动态平衡