A、內(nèi)膜外側(cè)NADH:泛醌氧化還原酶
B、內(nèi)膜內(nèi)側(cè)對魚藤酮不敏感NADH脫氫酶
C、抗氰的末端氧化酶
D、-磷酸甘油脫氫酶
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A、魚藤酮
B、抗霉素A
C、寡霉素
D、蒼術(shù)苷
A、FMN
B、Fe•S蛋白
C、CoQ
D、Cytb
A、c1→b→c→aa3→O2
B、c→c1→b→aa3→O2
C、c1→c→b→aa3→O2
D、b→c1→c→aa3→O2
A、在部位1進行
B、在部位2進行
C、部位1、2仍可進行
D、在部位1、2、3都可進行
E、在部位1、2、3都不能進行,呼吸鏈中斷
A、NADH脫氫酶的作用
B、電子傳遞過程
C、氧化磷酸化
D、三羧酸循環(huán)
E、以上都不是
最新試題
證明化學(xué)滲透學(xué)說的實驗是()
NADH經(jīng)電子傳遞和氧化磷酸化可產(chǎn)生()個ATP,琥珀酸可產(chǎn)生()個ATP。
高能磷酸化合物通常是指水解時()的化合物,其中重要的是(),被稱為能量代謝的()。
魚藤酮、抗霉素A和CN-、N3-、CO的抑制部位分別是()、()和()。
解釋電子傳遞氧化磷酸化機制的三種假說分別是()、()和(),其中()得到多數(shù)人的支持。
以NADH為輔酶的脫氫酶類主要是參與()作用,即參與從()到()的電子傳遞作用;以NADPH為輔酶的脫氫酶類主要是將分解代謝中間產(chǎn)物上的()轉(zhuǎn)移到()反應(yīng)中需電子的中間物上。
動物線粒體中,外源NADH可經(jīng)過()系統(tǒng)轉(zhuǎn)移到呼吸鏈上,這種系統(tǒng)有()種,分別為()和();而植物的外源NADH是經(jīng)過()將電子傳遞給呼吸鏈的。
生物化學(xué)中的高能鍵是指水解斷裂時釋放較多自由能的不穩(wěn)定鍵。
生物體內(nèi)磷酸化作用可分為()、()和()。
解偶聯(lián)劑可抑制呼吸鏈的電子傳遞。