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人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
酶和ATP中都不含糖 在生命活动旺盛的细胞中ATP的含量较多 线粒体中大量产生ATP时,一定伴随着氧气的消耗 酶的活性随温度的升高而升高,随温度的降低而降低
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
ATP的水解产物不存在高能磷酸键 酶都是通过转录和翻译合成的 无氧呼吸的各阶段均生成少量的ATP 细胞内酶的合成需要消耗ATP
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
两者均含有C.H.、O.、N.、P.等元素 能合成ATP的细胞必然能合成酶 酶的合成需ATP水解提供能量 不同细胞中催化ATP合成的酶一定不同
能合成酶的细胞一定能产生ATP 酶发挥作用过程中必须由ATP提供能量 合成ATP时有酶的催化 酶和ATP完全水解的产物中都可能含有单糖
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP ATP含有核糖,而酶则不含核糖 酶与ATP均具有高效性与专一性 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化
同一种酶可存在于不同的组织细胞中 酶可调节机体的代谢活动 ATP分子中含三个高能磷酸键 ATP的合成总是伴随着有机物的氧化分解
酶和ATP是活细胞中都含有的物质 酶能降低反应所需的活化能,ATP可为生命活动提供能量 生物体内ATP和ADP的相互转化依赖于同一种酶的催化 ATP的合成需要酶的催化,酶的合成伴随着ATP的水解
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 冬季所有动物体内酶的活性随环境温度的下降而降低 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
ATP和ADP的相互转化是两个完全可逆的过程 随着温度的降低,酶促反应的活化能也随之下降 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 可用过氧化氢为底物来探究温度对酶活性的影响
人体成熟的红细胞既能产生酶又能产生ATP 酶的形成需要消耗ATP,ATP的形成需要酶的催化 酶与ATP均具有高效性与专一性 ATP含有核糖,而所有的酶均不含核糖
酶和ATP在细胞代谢中的作用相同 所有的细胞代谢都需要酶和ATP的共同参与 酶和ATP在细胞内合成的场所相同 细胞的能量供应和利用需要多种酶和ATP的参与
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
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
ATP的合成与分解需要的酶相同 少数酶的元素组成与ATP相同 酶的催化作用都需要ATP提供能量 酶的合成过程不消耗ATP
ATP的合成与分解都需要酶的催化 ATP和有些酶的化学元素组成相同 酶和ATP在细胞代谢中都起重要作用 酶的催化作用都需要ATP提供能量
细胞内的放能反应一般与ATP的分解相联系 生物细胞内都以ATP作为能量的通货,可说明生物界的统一性 酶为酶促反应提供能量 在0℃时酶的空间结构被破坏