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触媒は中間体をプロトン化し、反応が完了へと進行するのを可能にした。
酸性条件下で触媒のプロトン化により反応速度が大幅に増加した。
シミュレーション中、研究者たちは酵素の触媒機構を変化させたいくつかの予期しないプロトン化反応を観察した。
研究者たちは、陽子に基づく電子工学を研究し、新しい低消費電力の論理素子を開発しようとしている。
研究者たちは、ATP合成における役割を理解するために、分離されたミトコンドリア膜中のプロトンポンプの活性を測定した。
元素を同定するために、化学者は周期表でその原子番号を参照することが多い。
ミトコンドリアでは、プロトンポンプが電気化学的勾配を作り出し、それがATP合成酵素を駆動します。
化学者は周期表の傾向を説明する際に、原子番号に言及することが多い。
研究チームはガンマ線の特徴から、恒星の核での陽子捕獲を観測した。
葉緑体膜では、プロトンポンプが電気化学的な勾配を作り出してATP合成を駆動します。
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