ATP合成酶合成ATP的直接能量来自于质子动力势(H+梯度)。()
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质子泵运输H+需要ATP提供能量。
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能的主要机构()可为机体提供少量ATP()不能为机体提供能量,但与固醇类激素合成有关()
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提供合成ATP能量的跨膜质子梯度发生在()。
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由NADH→O2的电子传递中,释放的能量足以偶联ATP合成的3个部位是()、()和()。
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由NADH→O2的电子传递,释放的能量足以偶联ATP合成的3个部位是()和()以及()。
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肌肉无氧酵解过程是()分解生成()并释放能量,供给ATP再合成。
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运动中ATP分解后的合成,首先是由()释出能量用以将ADP再合成ATP。
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ATP合成酶由底部、头部和柄部组成,含有5个亚基(α、β、γ、δ和ε)的δ亚基可能构成质子通道。
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ATP合成酶合成ATP的直接能量来自于()。
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ATP再合成所需能量来自三条途径:―是磷酸肌酸(CP)的分解放能;二是糖原酵解生成;三是糖、脂肪和无机盐的氧化。
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在人体内能量代谢的整个过程中,ATP的合成与分解是机体内能量转移与利用的核心。
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一分子4C的饱和脂肪酸彻底氧化,释放的能量和净合成多少分子ATP()。
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人在剧烈运动时,合成ATP的能量主要来源于:()。
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提供合成ATP能量的跨膜质子梯度是发生在()
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1mol葡萄糖完全氧化所释放的能量可供合成ATP的摩尔数为()
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化学渗透既包括质子通过有选择性透性的细胞膜的过程,又包括化学合成ATP的过程。()
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[]蛋白质生物合成的能量都是由ATP直接供给。
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如果质子不经过01FF-ATP合成酶回到线粒体基质,则会发生( )
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正常人安静状态所利用的ATP约有( )来自氧化磷酸化的合成。
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蛋白质生物合成所需的能量来自ATP。()
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寡霉素是一种ATP合酶抑制剂,其作用机制是()A.与 F0 结合阻断 H+ 回流,抑制 ATP 合成
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寡霉素既可以通过阻止质子回流抑制ATP的合成过程,也可以阻止电子传递的过程。
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在光合磷酸化过程中,由质子动力势(PMF)驱动ATP合成的机制称为“()”。
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叶绿体中每3个H+穿过叶绿体ATP合成酶,生成1个ATP分子,线粒体中每2个H+穿过ATP合成酶,生成1个ATP分子。()
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