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氢细菌产生ATP的电子传递系统存在于:

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天线色素系统和反应中心色素分子   ATP酶复合物和电子传递体     电子传递体和NADPH   ATP酶复合物和P700  
可使电子传递和ATP形成两个耦联过程分离  使电子传递所产生的自由能都转变为热能  过分地利用氧和燃料底物  阻断电子传递达到抑制生物氧化的效果  解耦联剂抑制ATP生成  
糖酵解→丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化  糖酵解→电子传递和氧化磷酸化→丙酮酸脱氢→三羧酸循环  丙酮酸脱氢→三羧酸循环→糖酵解→电子传递和氧化磷酸化  丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化→糖酵解  以上叙述都不正确  
物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程  氧化磷酸化过程存在于线粒体内  P/O可以确定ATP的生成数  电子经呼吸链传递至氧产生3分子ATP  
天线色素系统和反应中心色素分子    ATP 酶复合物和电子传递体   电子传递体和 NADPH    ATP 酶复合物和 P700  
电子传递链也称呼吸链  递氢体也是递电子体  电子传递的同时伴有ADP的磷酸化  CN-中毒时,电子传递链中各组分都处于氧化状态  
在受光激发后,原初电子供体P680失去电子   P700是P680的氧化态形式   每一个吸收的光子可以导致两个电子传递   放氧过程产生的质子可以用于ATP合成 E.光系统II仅在叶绿体存在  
它是脂溶性物质,能在线粒体内膜中扩散  它是水溶性很强的物质  它是维生素之一  它仅仅是电子传递体  它只存在于人体中  
干扰电子传递链  抑制ATP合酶的活性  抑制电子经由电子传递链传递给氧  干扰细胞色素氧化酶  使钙离子上升  
不能产生ATP  是体内二氧化碳的主要来源  可生成NADPH,通过电子传递链可产生ATP  饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加  可生成NADH,通过电子传递链可产生ATP  
细胞壁中  细胞膜中  细胞质中  
抑制ATP的形成,不影响氧的利用  既抑制氧的利用又抑制电子传递  既抑制电子传递又抑制ATP的形成  既抑制氧的利用又抑制ATP的形成  抑制氧的利用,不影响ATP的形成  

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