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细胞膜、叶绿体的内膜与外膜、内质网膜与小肠黏膜都属于生物膜系统 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动 在生长激素的合成和分泌过程中,生物膜只发生结构上的联系 特异性免疫系统通过细胞膜表面的分子识别“自己”和“非己”
细胞膜、叶绿体的内膜与外膜、内质网膜与核膜都属于生物膜系统 生物膜的组成成分和结构都完全相同,在结构和功能上紧密联系 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应互不干扰,
该分泌蛋白移动的最可能途径是:③→②→⑧→⑨ 内质网腔中的分泌蛋白运输到细胞外穿过3层生物膜 ④为该过程提供能量 该分泌蛋白的合成过程需要生物膜系统的参与
核仁是没有膜的细胞器 生物膜不允许大分子物质穿过 有氧呼吸与生物膜无关 tRNA携带氨基酸进入核糖体与生物膜无关
细胞膜、叶绿体内膜与外膜、内质网膜与核糖体膜都属于生物膜系统 生物膜的组成成分和结构都完全相同,在结构和功能上紧密联系 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜的生物就无法进行任何代谢活动 生物膜将各种细胞器分隔开,使细胞内能够同时进行多种化学反应
兴奋在传导和传递时,生物膜的变化是“化学信号→电信号” 用胰蛋白酶处理生物膜既可改变其组成,又改变其通透性 在生长激素的合成和分泌过程中,生物膜只发生功能上的联系 通过体细胞杂交获得的杂种细胞,其细胞膜没有选择透过性
各种生物膜的化学组成没有差别 不同的细胞器或细胞结构的生物膜之间是可以相互转变的 生物膜的研究已经深入到分子水平 细胞内的生物膜既各司其职,又相互协作,共同完成细胞的生理功能
不是所有的生物膜都具流动性,如人体的体细胞之间不会发生细胞膜的融合。 核移植技术没有体现生物膜的流动性,因为该过程没有发生膜的融合等。 任何生物膜不具有自发融合的倾向,只有在内部或外部某种因素的诱导下才能发生膜融合。 生物膜这一结构特点,是生物膜具分泌、物质运输等功能的结构基础
光合作用过程中ATP、[H]和O2都在叶绿体类囊体薄膜上产生 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行代谢活动 细胞膜内外的糖蛋白使细胞有特异性的识别功能 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应不会互相干扰
光合作用过程中ATP、[H]和O2都在叶绿体类囊体薄膜上产生 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行代谢活动 细胞膜内外的糖蛋白使细胞有特异性的识别功能 细胞内的生物膜的成分大致相同,含量有所差异
各种生物膜的化学组成和结构完全相同,在结构和功能上紧密联系 变形虫对大颗粒性物质的吞食需借助于膜的选择透过性来完成 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动 光合作用过程中,ATP、[H]和O2都在叶绿体类囊体薄膜上产生
细胞膜、叶绿体膜、内质网膜与小肠黏膜都属于生物膜系统 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜,生物就无法进行各种代谢活动 生物膜的组成成分和结构都是一样的,在结构和功能上紧密联系 细胞内的生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应不会互相干扰
细胞膜、细胞器膜与小肠粘膜等都属于生物膜系统 所有的酶都分布在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动 生物膜的组成成分和结构都是一样的,在结构和功能上紧密联系 生物膜把各种细胞器分隔开,使细胞内的化学反应不互相干扰
各种生物膜的化学组成和结构完全相同,在结构和功能上紧密联系 变形虫对大颗粒性物质的吞食需借助于膜的选择透过性来完成 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行各种代谢活动 光合作用过程中,ATP、[H]和O2都在叶绿体类囊体薄膜上产生
光合作用过程中ATP、[H]和O2都在叶绿体类囊体薄膜上产生 所有的酶都附着在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行代谢活动 动物神经递质的释放和植物体细胞杂交都涉及细胞膜的流动性 分泌蛋白的合成与运输过程体现了各种生物膜在结构和功能上是紧密联系的
丙酮酸彻底氧化分解生成CO2的过程在膜上进行 所有的酶都在生物膜上,没有生物膜生物就无法进行代谢活动 生物膜功能的复杂程度取决于生物膜上脂质的种类和数量 抗体的合成和分泌过程体现了生物膜在结构和功能上的相互联系
各种生物膜的主要化学成分大致相同,都是由蛋白质分子和磷酸分子组成 细胞内所有的化学反应都是在生物膜上进行的 细胞内合成的分泌蛋白运输到细胞外,穿过的生物膜层数是0层 人工膜可以模拟生物膜的物质和能量交换功能
自由扩散的方式穿过了两层生物膜 主动运输的形式穿过了两层生物膜 自由扩散的方式穿过了四层生物膜 主动运输的形式穿过了四层生物膜