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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
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