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该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转 Na+ 和K+通过Na+-K+泵的跨膜运输方式分别是主动转运和易化扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K+通过Na+-K+泵跨膜运输的方式相同 Na+-K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转 Na+通过Na+﹣K.+泵的跨膜运输方式是主动运输,K.+通过Na+﹣K.+泵的跨膜运输方式是协助扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K.+通过Na+﹣K.+泵跨膜运输的方式相同 Na+﹣K.+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
mRNA只有与核糖体结合后才能发挥作用 自然条件下,基因重组主要发生在减数第一次和第二次分裂前期 基因突变一定会使种群的基因频率发生变化 基因多样性的原因是碱基排列顺序的千变万化
是一种酶 是一种通道蛋白 能分解 ATP,主动转运 Na+ 和K + 受细胞内 Na+ 和细胞外K+ 的调节 能主动将 Na+ 由细胞内转运到细胞外
该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的转运 Na+通过Na+-K.+泵的跨膜运输方式是主动运输,K.+通过Na+-K.+泵的跨膜运输方式是协助扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K.+通过Na+-K.+泵的跨膜运输的方式相同 Na+-K.+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
一般来说,真核细胞比原核细胞的物质运输效率更高 与真核细胞相比,原核细胞生物膜仅缺少了核膜这一组成成分 B淋巴细胞分化成浆细胞的过程中,线粒体的数目会增多 光合作用是能量进入生态系统的主要途径,反应的场所都在叶绿体
该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转 Na+通过Na+-K+泵的跨膜运输方式是主动运输,K+通过Na+-K+泵的跨膜运输方式是协助扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K+通过Na+-K+泵跨膜运输的方式相同 Na+-K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
在a处能完成电信号﹣化学信号的转变 a兴奋时一定会使b产生图甲所示的电位变化 处于④状态时的K+外流不需要消耗ATP 若将神经纤维置于低Na+液体环境中,③的位点将向下移
该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转 Na+和K.+通过Na+﹣K.+泵的跨膜运输方式分别是主动转运和易化扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K.+通过Na+﹣K.+泵跨膜运输的方式相同 Na+﹣K.+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
是一种酶蛋白 其激活依赖于膜内 Na+和膜外K+浓度升高 分解一个 ATP分子泵出3个Na+, 泵入2个K+ Na+-K+泵活动可建立 Na+、K+活动可建立 Na+、K+跨膜移动的势能贮备 Na+-K+泵活动增强可使膜电位增大
消除细胞内衰老的细胞器是通过吞噬作用实现的 溶酶体参与抗原的加工处理过程 溶酶体与吞噬体的融合体现了生物膜具有流动性 吞噬细胞通过吞噬作用特异性识别抗原
种群内个体数以稳定速度增加的种群年龄组成为增长型 群落只有遭受了外界干扰因素的破坏,才会出现演替现象 生态系统的组成成分中,植物不一定都是生产者,但动物一定都是消费者 生态系统的营养结构越简单,其恢复力稳定性就一定越强
该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转 Na+通过Na+—K+泵的跨膜运输方式是主动转运,K+通过Na+—K+泵的跨膜运输方式是易化扩散 葡萄糖进入红细胞的方式与Na+和K+通过Na+—K+泵跨膜运输的方式相同 Na+—K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起着非常重要的作用
制作洋葱表皮细胞和口腔上皮细胞临时装片时,都需要滴加清水 探究温度对淀粉酶活性影响的实验,可用斐林试剂代替碘液来检测底物变化情况 选取经低温诱导的洋葱根尖制成的临时装片,在显微镜下观察不到联会现象 酵母菌呼吸方式为兼性厌氧型,改变培养液氧气供应对酵母菌种群的K值没有影响
Na+﹣K+泵既是运载Na+和K+的载体,又是一种ATP水解酶 Na+通过Na+﹣K+泵的跨膜运输方式是主动运输,K+是协助扩散 Na+﹣K+泵的作用是形成和维持胞内高K+,胞外高Na+的离子分布状态 Na+﹣K+泵一旦受损,神经细胞将无法正常传导兴奋