A、OSCP
B、F1因子
C、F0因子
D、任意部位
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A、FMN→CoQ
B、NADH→FMA
C、b→c
D、a1a3→O2
A、抗霉素A
B、魚藤酮
C、一氧化碳
D、硫化氫
A、NADH脫氫酶
B、輔酶Q
C、細(xì)胞色素c
D、細(xì)胞色素a-a3
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
A、魚藤酮
B、抗霉素A
C、寡霉素
D、蒼術(shù)苷
最新試題
電子通過呼吸鏈時(shí),按照各組分的氧化還原電勢依次從還原端向氧化端傳遞。
生物化學(xué)中的高能鍵是指水解斷裂時(shí)釋放較多自由能的不穩(wěn)定鍵。
磷酸肌酸是高能磷酸化合物的貯存形式,可隨時(shí)轉(zhuǎn)化為ATP供機(jī)體利用。
在生物圈中,能量從光養(yǎng)生物流向化養(yǎng)生物,而物質(zhì)在二者之間循環(huán)。
由NADH→O2的電子傳遞中,釋放的能量足以偶聯(lián)ATP合成的3個(gè)部位是()、()和()。
NADH經(jīng)電子傳遞和氧化磷酸化可產(chǎn)生()個(gè)ATP,琥珀酸可產(chǎn)生()個(gè)ATP。
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。
F1-F0復(fù)合體由()部分組成,其F1的功能是(),F(xiàn)0的功能是(),連接頭部和基部的蛋白質(zhì)叫()、()可抑制該復(fù)合體的功能。
目前公認(rèn)的氧化磷酸化理論是()
人們常見的解偶聯(lián)劑是(),其作用機(jī)理是()。