“Na+—K+泵”是细胞膜上的一种重要载体,也是能催化ATP水解的酶。该泵每消耗1分子的ATP就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,同时将2分子的K+泵入细胞内。下列叙述正确的是( )
A.“Na+—K+泵”水解ATP时释放的能量大部分以热能形式散失
B.“Na+—K+泵”转运K+的方式与葡萄糖进入红细胞的方式相同
C.“Na+—K+泵”被破坏后的细胞膜允许K+自由通过磷脂分子层
D.“Na+—K+泵”正常工作有利于维持神经细胞的体积和静息电位
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“Na+—K+泵”是细胞膜上的一种重要载体,也是能催化ATP水解的酶。该泵每消耗1分子的ATP就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,同时将2分子的K+泵入细胞内。下列叙述正确的是( )
A.“Na+—K+泵”水解ATP时释放的能量大部分以热能形式散失
B.“Na+—K+泵”转运K+的方式与葡萄糖进入红细胞的方式相同
C.“Na+—K+泵”被破坏后的细胞膜允许K+自由通过磷脂分子层
D.“Na+—K+泵”正常工作有利于维持神经细胞的体积和静息电位
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神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+-K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+ 泵入细胞内,其结构如图所示。下列根据上述资料做出的分析,不正确的是
A. 左图中静息电位-70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+
B. 左图中b-c段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP
C. 右图中随着温度逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率先增大后稳定
D. 右图中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率会先增大后稳定
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神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密。Na+-K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+ 泵入细胞内,其结构如图所示。下列根据上述资料做出的分析,不正确的是
A. 左图中静息电位-70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+
B. 左图中b-c段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP
C. 右图中随着温度逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率先增大后稳定
D. 右图中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+-K+泵的运输速率会先增大后稳定
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Na+—K+泵是一种常见的ATP—驱动泵,是在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知( )
A.该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转
B.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
C.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
D.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
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Na+—K+泵是一种常见的ATP—驱动泵,是在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知( )
A.该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转
B.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
C.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
D.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
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神经细胞的静息电位和动作电位与通道蛋白关系紧密,Na+K+泵是神经细胞膜上的一种常见载体,能催化ATP水解,每消耗1分子的ATP,就可以逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内,其结构如图所示。下列根据上述资料做出的分析,不正确的是
A.图1中静息电位-70的绝对值大于动作电位30的原因是K+细胞内外浓度差大于Na+
B.图1中b~c段,Na+通过通道蛋白内流不需要消耗ATP
C.图2中随着温度逐渐提高,Na+K+泵的运输速率先增大后稳定
D.图2中随着氧气浓度的逐渐提高,Na+K+泵的运输速率会先增大后稳定
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Na+—K+泵是一种常见的ATP—驱动泵(如图所示),一种在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是一种能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知( )
A. 该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转
B. 图中,Na+跨膜运输方式是主动运输,K+的跨膜运输方式是协助扩散
C. 葡萄糖进入红细胞的方式与图中Na+的跨膜运输的方式相同
D. 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
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Na+-K+泵是一种常见的ATP-驱动泵(如下图所示),一种在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是一种能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知( )
A.该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的运转
B.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矿散
C.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
D.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
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Na+-K+泵是一种常见的ATP-驱动泵(如图所示),是一种在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是一种能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知
A. 该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的转运
B. 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
C. 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
D. Na+-K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起重要作用
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Na+K+泵是一种常见的 ATP驱动泵(如图所示),是一种在动物细胞的能量系统中起主要作用的载体,也是一种能催化ATP水解的酶。这种泵每消耗1分子的ATP,就逆浓度梯度将3分子的Na+泵出细胞外,将2分子的K+泵入细胞内。由此可知( )
A. 该载体不一定能催化ATP水解,但一定能促进物质的转运
B. 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
C. 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
D. Na+K+泵对维持动物细胞的渗透压平衡起重要作用
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