Na+-K+泵每水解一分子ATP可转运+A.2个K+入胞、3个Na+出胞B.3个K+入胞、2个Na+出胞C.2个Na+入胞、3个K+出胞D.3个K+出胞

Na+-K+泵每水解一分子ATP可转运+

A.2个K+入胞、3个Na+出胞

B.3个K+入胞、2个Na+出胞

C.2个Na+入胞、3个K+出胞

D.3个K+出胞


参考答案和解析
2 个 K + 入胞 、 3 个 Na + 出胞

相关考题:

植物细胞中质子泵利用ATP水解释放的能量,逆电化学势梯度跨膜转运H+,这一过程称为A.初级主动运输 B.次级主动运输 C.同向共运输 D.反向共运输

硫脲类药物的基本作用是()。A.抑制碘泵B.抑制Na+-K+泵C.抑制甲状腺过氧化物酶D.抑制甲状腺蛋白水解酶E.阻断甲状腺激素受体

膜内Na+向膜外转运是由于A.安静时膜对Na+通道开放B.兴奋时膜对Na+通道开放C.Na+经通道易化扩散的结果D.膜上Na+-K+泵的作用E.膜上ATP的作用

关于钠泵的正确叙述是A.可造成离子势能贮备B.活动时需要耗能C.功能是泵出Na+的同时泵入K+D.是Na+-K+依赖式ATP酶

Na+-K+泵活动属于A.载体易化扩散B.通道易化扩散C.原发性主动转运D.继发性主动转运

关于钠泵的叙述正确的是(  )A.顺浓度梯度转运K+和Na+B.活动时耗能C.活动时泵出Na+和泵入K+是同时的D.维持细胞内外K+和Na+浓度差的存在E.是Na+-K+依赖性ATP酶

膜内Na+向膜外转运是由于()A、安静时膜对Na+通道开放B、兴奋时膜对Na+通道开放C、Na+经通道易化扩散的结果D、膜上Na+-K+泵的作用E、膜上ATP的作用

()对溶质的主动运输与光能的输入相耦联。A、ATP驱动泵B、耦联转运蛋白C、光驱动泵D、跨膜蛋白

钠钾泵每消耗一分子的ATP()A、向细胞内转运2分子K+,细胞外转运3分子Na+B、向细胞内转运2分子Na+,细胞外转运3分子K+C、向细胞内转运3分子K+,细胞外转运2分子Na+D、向细胞内转运3分子Na+,细胞外转运2分子K+

()介导各种离子和分子的跨膜运动。A、ATP驱动泵B、耦联转运蛋白C、光驱动泵D、跨膜蛋白

Na+—K+泵水解一分子ATP可转运()A、3个Na+、2个K+B、3个K+、2个Na+C、2个Na+、2个K+D、3个Na+、3个K+

分解一分子乙酰COA可生成ATP()A、12个B、2个C、24个D、38个

P/O比、每对电子转运质子数之比(H+/2e)、形成一分子ATP所需质子数的比例、将ATP转运到细胞溶胶所需质子数之比(~ P/H+),它们之间是否有相关性?

动植物中尿素生成是通()循环进行的,此循环每进行一周可产生一分子尿素,其尿素分子中的两个氨基分别来自于()和()。每合成一分子尿素需消耗()分子ATP。

硫脲类药物的基本作用是()A、抑制碘泵B、抑制Na+-K+泵C、抑制甲状腺过氧化物酶D、抑制甲状腺蛋白水解酶E、阻断甲状腺激素受体

Na+-K+ ATP酶进行Na+、K+跨膜转运过程中消耗ATP,三者的分子(或离子)数目的比例ATP∶Na+∶K+等于()A、3∶2∶1B、1∶2∶3C、1∶3∶2D、3∶1∶2

ATP末端磷酸基团水解可释放能量()KJ/moL。

一分子葡萄糖通过德氏乳酸杆菌进行正型乳酸发酵可产生()个ATP。

下列哪种分子跨膜运输途径需直接利用ATP提供能量()。A、自由扩散B、Na+-K+泵C、协助扩散D、通过开启的通道运输

一分子软脂酸彻底氧化可净生成()分子ATP。

填空题一分子葡萄糖经有氧呼吸彻底氧化可产生()个ATP。

单选题硫脲类药物的基本作用是( )A抑制碘泵B抑制Na+-K+泵C抑制甲状腺过氧化物酶D抑制甲状腺蛋白水解酶E阻断甲状腺激素受体

填空题一分子软脂酸彻底氧化可净生成()分子ATP。

填空题动植物中尿素生成是通()循环进行的,此循环每进行一周可产生一分子尿素,其尿素分子中的两个氨基分别来自于()和()。每合成一分子尿素需消耗()分子ATP。

单选题细胞内Na+向膜外转运是由于(  )。A安静时细胞膜Na+通道开放B兴奋时细胞膜Na+通道开放CNa+经通道易化扩散的结果D膜上Na+-K+泵的作用E膜上ATP的作用

单选题Na+-K+ ATP酶进行Na+、K+跨膜转运过程中消耗ATP,三者的分子(或离子)数目的比例ATP∶Na+∶K+等于()A3∶2∶1B1∶2∶3C1∶3∶2D3∶1∶2

问答题P/O比、每对电子转运质子数之比(H+/2e)、形成一分子ATP所需质子数的比例、将ATP转运到细胞溶胶所需质子数之比(~ P/H+),它们之间是否有相关性?

单选题膜内Na+向膜外转运是由于()A安静时膜对Na+通道开放B兴奋时膜对Na+通道开放CNa+经通道易化扩散的结果D膜上Na+-K+泵的作用E膜上ATP的作用