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某种H+﹣ATPase是一种位于膜上的载体蛋白,具有ATP水解酶活性,能够利用水解ATP释放的能量逆浓度梯度跨膜转运H+.①将某植物气孔的保卫细胞悬浮在一定pH的溶液中(假设细胞内的pH高于细胞外)...

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H+由膜间隙向线粒体基质的跨膜运输属于协助扩散  结构①是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白  上述能量转化过程是有机物中的化学能→电能→ATP中的化学能  好氧细菌不可能发生上述过程  
图中膜结构是细胞膜   该离子跨膜运输方式为主动运输   该离子与膜上的载体蛋白结合具有专一性   膜上载体蛋白结合离子后其空间结构发生改变  
Na+进入液泡的过程属于主动运输  Na+进入液泡的过程体现了液泡膜的选择透过性   该载体蛋白属于内环境  该载体蛋白本质是蛋白质  
H+﹣ATPase位于保卫细胞质膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外

  蓝光通过保卫细胞质膜上的H+﹣ATPase发挥作用导致H+逆浓度梯度跨膜运输

  H+﹣ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量可由蓝光直接提供

  溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞  

图中膜结构表示细胞膜    该离子跨膜运输方式为主动运输    该离子与膜上的载体蛋白结合具有专一性    膜上载体蛋白结合离子后其空间结构发生改变  
离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散  离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度阶梯进行的  动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率  加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率  
H+﹣ATPase位于保卫细胞质膜上,蓝光能够引起细胞内的H+转运到细胞外

  蓝光通过保卫细胞质膜上的H+﹣ATPase发挥作用导致H+逆浓度梯度跨膜运输

  H+﹣ATPase逆浓度梯度跨膜转运H+所需的能量可由蓝光直接提供

  溶液中的H+不能通过自由扩散的方式透过细胞质膜进入保卫细胞  

载体①逆浓度运输溶质分子   载体②具有ATP酶活性   载体①和②转运方式不同   载体②转运溶质分子的速率比自由扩散快  
离子通过离子泵的跨膜运输属于主动运输  离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度阶梯进行的  动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率  加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率  
细菌  真菌  植物细胞  动物细胞  
图中膜结构表示细胞膜   该离子跨膜运输方式为主动运输   该离子与膜上的载体蛋白结合具有专一性   膜上载体蛋白结合离子后其空间结构发生改变  
一种比白蛋白半衰期长的蛋白质,主要起载体作用  白蛋白的载体  比白蛋白更能早期反映肝细胞损害  白蛋白的前体  电泳位于白蛋白前面且含量较多的一种蛋白质  
离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散    离子通过离子泵的跨膜运输是顺着浓度阶梯进行的    动物一氧化碳中毒会降低离子泵扩膜运输离子的速率    加入蛋白质变性剂会提高离子泵扩膜运输离子的速率  
构成质膜的磷脂的亲水端朝向内侧,亲脂端则朝向外侧    细胞膜中的磷脂和全部的蛋白质都具有流动性    细胞膜是一种选择透性膜    载体蛋白主要位于膜的外侧,糖蛋白主要位于膜的内侧  
载体①逆浓度运输溶质分子  载体②具有ATP酶活性   载体①和②转运方式不同  主动运输主要存在动、植物和微生物细胞中  
图中膜结构表示细胞膜   该离子跨膜运输方式为主动运输   该离子与膜上的载体蛋白结合具有专一性   膜上载体蛋白结合离子后其空间结构发生改变  

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