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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
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
这种转运方式是逆浓度梯度进行 葡萄糖是以这种方式进入红细胞的 呼吸酶抑制剂会降低该物质的转运速率 载体蛋白在物质转运过程中形状没有发生改变
图中的溶质不可能是氧气分子 该图可表示水解酶通过溶酶体膜进入溶酶体内 图中的转运蛋白的形状变化一定需要ATP提供能量 图示物质转运方式是细胞最重要的吸收和排出物质的方式
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
该转运方式是细胞吸收营养和排出代谢废物的基本方式之一 转运速率不受细胞外物质浓度的影响 该物质的转运无饱和性 该载体蛋白在物质转运过程中形状会发生改变,该改变过程需要消耗能量
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
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