多酚氧化酶系统是一种不产生ATP的电子传递途径。

多酚氧化酶系统是一种不产生ATP的电子传递途径。


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下列关于磷酸戊糖途径的表述,正确的是A、不能产生ATPB、是体内二氧化碳的主要来源C、可生成NADPH,通过电子传递链可产生ATPD、饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加E、可生成NADH,通过电子传递链可产生ATP

解耦联剂抑制生物氧化的过程错误的是A、可使电子传递和ATP形成两个耦联过程分离B、使电子传递所产生的自由能都转变为热能C、过分地利用氧和燃料底物D、阻断电子传递达到抑制生物氧化的效果E、解耦联剂抑制ATP生成

ATP合酶抑制剂影响生物氧化的作用机制正确的是A、抑制ATP的形成,不影响氧的利用B、既抑制氧的利用又抑制电子传递C、既抑制电子传递又抑制ATP的形成D、既抑制氧的利用又抑制ATP的形成E、抑制氧的利用,不影响ATP的形成

关于呼吸链的描述,以下列哪项是错误的A、NADH呼吸链是提供氧化磷酸化所需能量的主要途径B、呼吸链的各组分是按标准氧化还原电位,由低到高排列的C、电子传递方向从高还原电位流向高氧化电位D、每对氢原子氧化时都产生2.5个ATPE、不同物质脱下的氢进入呼吸链,产生的ATP数也不相同

下列对非线粒体氧化体系的描述错误的是()。 A、非线粒体氧化体系以微粒体和过氧化酶体最为重要B、水的生成不经过呼吸链电子传递C、氧化过程不伴有ADP的磷酸化D、不是产生ATP的主要方式E、不是生物转化作用的重要场所

关于呼吸链的描述,下列哪项是错误的?A.NADH呼吸链是提供氧化磷酸化所需能量的主要途径B.呼吸链的各组分是按标准氧化还原电位,由低到高排列的C.电子传递方向从高还原电位流向高氧化电位D.每对氢原子氧化时都产生2.5个ATP

非线粒体氧化体系在氧化过程中不产生ATP。

保护酶系统包括()。A、多酚氧化酶B、过氧化氢酶C、过氧化物酶D、SOD

关于呼吸链的描述,下列哪项是错误的()A、NADH呼吸链是提供氧化磷酸化所需能量的主要途径B、呼吸链的各组分是按标准氧化还原电位,由低到高排列的C、电子传递方向从高还原电位流向高氧化电位D、每对氢原子氧化时都产生2.5个ATPE、不同物质脱下的氢进入呼吸链,产生的ATP数也不相同

NADH经电子传递和氧化磷酸化可产生()个ATP,琥珀酸可产生()个ATP。

在EMP途径中有两步产生ATP的反应均是氧化还原反应。

什么是β-氧化?1mol硬脂酸彻底氧化可净产生多摩尔ATP?

光合作用电子传递偶联ATP形成的机理方式称为()。A、C3途径B、C4途径C、化学渗透D、氧化磷酸化

光合电子传递链位于()膜上,非环式光合电子传递链中最初电子供体是(),最终电子受体为();呼吸电子传递链位于()膜上,把底物的电子传递到()并形成水的酶称为末端氧化酶系统。其中最为普遍的是酶()。

某些时候,在绿色植物中同时存在着循环的电子传递与非循环的电子传递途径,循环的电子传递途径能否产生ATP、O2、或NADPH?

物水平磷酸化和氧化磷酸化一样都是通过电子传递系统产生ATP

葡萄糖分解产生ATP的过程是()A、糖酵解→丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化B、糖酵解→电子传递和氧化磷酸化→丙酮酸脱氢→三羧酸循环C、丙酮酸脱氢→三羧酸循环→糖酵解→电子传递和氧化磷酸化D、丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化→糖酵解E、以上叙述都不正确

TCA循环产生ATP的过程属于()A、氧化磷酸化B、底物水平磷酸化C、光合磷酸化D、电子传递链

葡萄糖氧化分解,以下哪个过程产生的ATP最多?()A、乳糖发酵B、三羧酸循环C、电子传递链和ATP合成酶D、糖酵解

下列对电子传递链描述不正确的是()。A、电子传递链是典型的多酶体系B、电子传递链的主要成分是核糖体内膜的蛋白质复合物C、电子传递链的最终电子受体是氧D、电子传递链反应过程中ATP的形成与氧化磷酸化密切相关

单选题光合作用电子传递偶联ATP形成的机理方式称为()。AC3途径BC4途径C化学渗透D氧化磷酸化

多选题保护酶系统包括()。A多酚氧化酶B过氧化氢酶C过氧化物酶DSOD

判断题多酚氧化酶系统是一种不产生ATP的电子传递途径。A对B错

填空题NADH经电子传递和氧化磷酸化可产生()个ATP,琥珀酸可产生()个ATP。

单选题下列关于磷酸戊糖途径的表述,正确的是()A不能产生ATPB是体内二氧化碳的主要来源C可生成NADPH,通过电子传递链可产生ATPD饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加E可生成NADH,通过电子传递链可产生ATP

单选题下列对呼吸作用描述不正确的是()。A细胞呼吸是一种氧化还原反应B一分子葡萄糖最多净产生36个ATPC糖酵解只产生ATP,不消耗ATPD电子传递链的最终电子受体是氧

问答题某些时候,在绿色植物中同时存在着循环的电子传递与非循环的电子传递途径,循环的电子传递途径能否产生ATP、O2、或NADPH?