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ATP与ADP相互转化的过程是可逆反应 ①过程的酶是水解酶,②过程的酶是合成酶 光合作用中①过程发生在光反应阶段,②过程则发生在暗反应中 ①过程所产生的能量来自ATP中两个高能磷酸键的断裂
原核细胞只有染色质没有染色体 酶的合成均需要经过转录和翻译 02与[H]结合发生在线粒体基质中 有机物的合成可发生在类囊体薄膜上
受精作用 消化酶的合成 抗原和抗体的特异性结合 丙酮酸氧化分解成二氧化碳
DNA聚合酶结合到RNA上 RNA聚合酶结合到DNA上 ρ因子结合到RNA聚合酶上 σ因子结合到DNA聚合酶上
需要σ因子辨认起始点 发生在细胞质内,因为转录产物主要供蛋白质合成用 RNA聚合酶催化转录,还需要多种蛋白因子 mRNA因作为蛋白质合成模板,所以寿命最长 真核生物主要RNA有5种,所以RNA聚合酶也有5种
所有生物体内都能合成蛋白质 所有动物激素只有在核糖体、内质网和高尔基体的参与下才具活性 用本尼迪特试剂可以检测淀粉酶在低温、常温、高温条件下对淀粉的水解情况 RNA的合成可以发生在线粒体内
CO2的生成 胰淀粉酶的合成 DNA的合成 ATP的生成
抑制PG合成酶,使PGI2合成减少 抑制PG合成酶,使TXA2合成减少 抑制PG合成酶,使PGE2合成减少 抑制PG合成酶,消除痛觉增敏效应 抑制PG合成酶,使致炎物质释放减少
氨酰-tRNA合成酶 转肽酶 氨肽酶 胰酶 转氨酶
线粒体合成ATP利用的是化学能,叶绿体合成ATP利用的是电能 叶绿体合成的ATP转化为ADP发生在叶绿体的基粒上 线粒体合成的ATP转化为ADP主要发生在线粒体外 叶绿体合成有机物和线粒体分解有机物都会导致ATP与ADP的转化
CO2的生成 胰淀粉酶的合成 mRNA的合成 ATP的生成
丙酮酸的彻底氧化分解 胃蛋白酶的合成 信使RNA的合成 CO2的固定
线粒体合成ATP利用的是化学能,叶绿体合成ATP利用的是光能 叶绿体合成的ATP转化为ADP发生在叶绿体的基质中,线粒体合成的ATP转化为ADP主要发生在线粒体外 叶绿体中产生的ATP可用于各项生命活动 叶绿体合成有机物和线粒体分解有机物都会导致ATP与ADP的相互转化
需要σ因子辨认起始点 发生在细胞质内,因为转录产物主要供蛋白质合成用 RNA聚合酶催化转录,还需要多种蛋白因子 mRNA因作为蛋白质合成模板,所以寿命最长 真核生物主要RNA有5种,所以RNA聚合酶也有5种
转录 RNA复制 翻译 逆转录 DNA复制时引物的合成
抑制PG合成酶,使TXA合成减少 抑制PG合成酶,消除痛觉增敏效应 抑制PG合成酶,使PGI合成减少 抑制PG合成酶,使PGE合成减少 抑制PG合成酶,使致炎物质释放减少
抑制PG合成酶,使PGI2合成减少 抑制PG合成酶,使TXA2合成减少 抑制PG合成酶,使PGE2合成减少 抑制PG合成酶,消除痛觉增敏效应 抑制PG合成酶,使致炎物质释放减少