填空题线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成()势能来实现的。

填空题
线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成()势能来实现的。

参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列关于氧化磷酸化偶联机制的化学渗透学说的描述哪一项是错误的?A.H+不能自由通过线粒体内膜B.粒体膜内外H+形成跨膜梯度C.膜外侧pH比膜内侧高D.能量经ATP合酶的体、头部由Pi+ADP合成ATP

线粒体氧化磷酸化解偶联意味着A.线粒体氧化作用停止B.线粒体膜ATP酶被抑制C.线粒体三羧酸循环停止D.线粒体能利用氧,但不能生成ATP

关于电子传递链的叙述,错误的是A.氧化磷酸化在线粒体基质内进行B.电子传递即使不与磷酸化偶联,也可不终止C.电子从高电位组分向低电位组分传递D.每个氢原子氧化时都在线粒体基质内生成3个ATP

电子传递链中氧化与磷酸化偶联的部位是( )。

下列不属于叶绿体与线粒体的相似之处的是()。A、内膜上都含有电子传递系统B、含有的电子传递系统都与ADP的磷酸化相偶联C、都含有内外两层膜D、均在基质中形成ATP,ATP合成酶结构与功能十分相似

线粒体氧化磷酸化偶联的关键装置是()A、ATP合成酶B、细胞色素还原酶C、细胞色素氧化酶D、NADH-Q还原酶

由NADH到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()之间、()之间、()之间。

解偶联剂的作用是解开电子传递和磷酸化的偶联关系,并不影响ATP的形成。

线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着()A、线粒体氧化作用停止B、线粒体膜ATP酶被抑制C、线粒体三羧酸循环停止D、线粒体能利用氧,但不能生成ATPE、线粒体膜的钝化变性

化学渗透学说认为在电子传递与ATP合成之间起偶联作用的是()。

“生物氧化”一章内容告诉我们()。A、解偶联剂抑制ADP磷酸化,但不影响氧化作用B、解偶联剂不影响ADP磷酸化,但影响氧化作用C、解偶联剂抑制ADP磷酸化和氧化作用D、解偶联剂不影响ADP磷酸化和氧化作用D、以上都不正确

线粒体内电子传递的氧化作用与ATP合成的磷酸化作用之间的偶联是通过形成()势能来实现的。

线粒体氧化磷酸化解偶联意味着()A、线粒体氧化作用停止B、线粒体膜ATP酶被抑制C、三羧酸循环被抑制D、呼吸链氧化正常,但不能生成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

线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着()。A、线粒体氧化作用停止B、线粒体膜ATP酶被抑制C、线粒体三羧酸循环停止D、线粒体能利用氧,但不生成ATP

试比较电子传递抑制剂、氧化磷酸化抑制剂、和氧化磷酸化作用解偶联剂对生物氧化作用的影响。

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

填空题由NADH到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()之间、()之间、()之间。

单选题下列不属于叶绿体与线粒体的相似之处的是()。A内膜上都含有电子传递系统B含有的电子传递系统都与ADP的磷酸化相偶联C都含有内外两层膜D均在基质中形成ATP,ATP合成酶结构与功能十分相似

问答题试比较电子传递抑制剂、氧化磷酸化抑制剂、和氧化磷酸化作用解偶联剂对生物氧化作用的影响。

单选题线粒体氧化磷酸化解偶联意味着()A线粒体氧化作用停止B线粒体膜ATP酶被抑制C三羧酸循环被抑制D呼吸链氧化正常,但不能生成ATP

单选题线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着()A线粒体氧化作用停止B线粒体膜ATP酶被抑制C线粒体三羧酸循环停止D线粒体能利用氧,但不能生成ATPE线粒体膜的钝化变性

单选题线粒体氧化磷酸化解偶联是意味着()。A线粒体氧化作用停止B线粒体膜ATP酶被抑制C线粒体三羧酸循环停止D线粒体能利用氧,但不生成ATP

单选题下列不属于叶绿体与线粒体的相似之外的是()。A内膜上都含有电子传递系统B含有的电子传递系统都与ADP的磷酸化相耦连C都含有内外两层膜D均在基质中形成ATP,ATP合成酶的机构与功能十分相似

判断题解偶联剂的作用是解开电子传递和磷酸化的偶联关系,并不影响ATP的形成。A对B错

填空题化学渗透学说认为在电子传递与ATP合成之间起偶联作用的是()。

单选题“生物氧化”一章内容告诉我们()。A解偶联剂抑制ADP磷酸化,但不影响氧化作用B解偶联剂不影响ADP磷酸化,但影响氧化作用C解偶联剂抑制ADP磷酸化和氧化作用D解偶联剂不影响ADP磷酸化和氧化作用D、以上都不正确