A、FMN
B、Fe•S蛋白
C、CoQ
D、Cytb
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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
A、NAD+
B、FMN
C、FE、S
D、CoQ
E、Cyt
A、延胡羧酸→丙酮酸
B、CoQ(氧化型)→CoQ(還原型)
C、CytaFe2+→CytaFe3+
D、CytbFe3+→CytbFe2+
E、NAD+→NADH
最新試題
由NADH→O2的電子傳遞中,釋放的能量足以偶聯(lián)ATP合成的3個部位是()、()和()。
人們常見的解偶聯(lián)劑是(),其作用機理是()。
反應(yīng)的自由能變化用()來表示,標準自由能變化用()表示,生物化學(xué)中pH7.0時的標準自由能變化則表示為()。
下列代謝物中氧化時脫下的電子進入FADH2電子傳遞鏈的是()
電子通過呼吸鏈時,按照各組分的氧化還原電勢依次從還原端向氧化端傳遞。
當電子從NADH經(jīng)()傳遞給氧時,呼吸鏈的復(fù)合體可將()對H+從()泵到(),從而形成H+的()梯度,當一對H+經(jīng)()回到線粒體()時,可產(chǎn)生()個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。
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。
ATP的合成部位是()
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。