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- 在缺氧条件下,呼吸速率减慢,底物分解速率()。A.也减慢
B.反而上升#
C.变化不显著
D.无一定变化规律
- 以葡萄糖作为呼吸底物,其呼吸商()。PPP中,各反应的全部酶都存在于()以下()物质可以自辅酶Ⅰ至黄素蛋白处打断呼吸链,使氧化磷酸化不能进行。巴斯德效应是氧气能限制()的过程。植物组织需能反应微弱时,其能荷(
- 在呼吸链中只能传递电子的组分是()组。PPP中,各反应的全部酶都存在于()在呼吸作用中,三羧酸循环的场所是()。A.NAD、FAD和Cytb()
B.NAD、FAD和CoQ
C.Cytb、FAD和CoQ()
D.Fe-S、Cytaa3和Cytb#细胞质#
线
- 在呼吸链中既可传递电子又可传递质子的组分是()组。抗氰呼吸的最明显的特征之一是()化合物不能抑制呼吸。水稻、小麦种子的安全含水量约为()%。A.NAD、FAD和Cytb()
B.NAD、FAD和CoQ#
C.Cytb、FAD和CoQ()
- 在糖酵解过程中,脱氢酶的辅酶是()。当细胞内的腺苷酸全是AMP时,其能荷等于()。A.FAD
B.NAD+#
C.NADP+
D.CoQA.1
B.0.75
C.0.5
D.0#
- 呼吸作用发生解偶联是指()。在植物正常生长的条件下,植物的细胞里葡萄糖降解主要是通过:()以下()物质可以自辅酶Ⅰ至黄素蛋白处打断呼吸链,使氧化磷酸化不能进行。在呼吸链中既可传递电子又可传递质子的组分是
- 琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制剂是()在呼吸作用中,三羧酸循环的场所是()。A.KCN
B.丙二酸#
C.NaN3
D.CO细胞质
线粒体基质#
叶绿体
- 有机酸作为呼吸底物时呼吸商是()在呼吸链中只能传递电子的组分是()组。A.大于1#
B.等于1
C.小于1
D.不一定A.NAD、FAD和Cytb()
B.NAD、FAD和CoQ
C.Cytb、FAD和CoQ()
D.Fe-S、Cytaa3和Cytb#
- 呼吸跃变型果实在成熟过程中,抗氰呼吸增强,与下列物质密切相关()。A.酚类化合物
B.糖类化合物
C.乙烯#
D.ABA
- 寡霉素通过以下方式干扰了ATP的合成()呼吸跃变型果实在成熟过程中,抗氰呼吸增强,与下列物质密切相关()。植物组织从缺氧条件转入有氧条件下,呼吸速率减慢,ATP形成速率()。A.阻止电子传递
B.破坏线粒体内膜两
- 当植物组织从有氧条件下转放到无氧条件下,糖酵解速度加快,是由于()。种子萌发时,种皮末破裂之前只进行()当呼吸底物为脂肪时,完全氧化时呼吸商:()戊糖磷酸途径主要受()调节。A.柠檬酸和ATP合成减少#
B.ADP
- 水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为低氧时()活性加强的缘故。A.黄酶
B.细胞色素氧化酶#
C.酚氧化酶
D.抗氰氧化酶
- 在植物体内,糖与油脂可以发生互相转变,油脂转化为糖时,呼吸商()。下列生理活动中,不产生ATP的是()。A.变小#
B.变大
C.不变A.光反应
B.暗反应#
C.有氧呼吸
D.无氧呼吸
- 以下()物质可以自辅酶Ⅰ至黄素蛋白处打断呼吸链,使氧化磷酸化不能进行。寡霉素通过以下方式干扰了ATP的合成()呼吸作用过程中若有二氧化碳放出,则可判断()。A.抗霉素
B.安密妥#
C.NAN3A.阻止电子传递
B.破
- 植物组织衰老时,磷酸戊糖支路在呼吸代谢途径中所占比例()。三羧酸循环是1937英国生物化学()首先发现的。A.下降
B.上升#
C.维持一定水平A.G.Embden
B.H.Krebs#
C.M.Calvin
D.J.Priestley
- 在正常生长情况下,植物细胞里葡萄糖降解主要是通过()途径。在植物正常生长的条件下,植物的细胞里葡萄糖降解主要是通过:()呼吸链中的细胞色素靠元素()化合价的变化来传递电子。糖酵解产生的NADH,其电子传给呼
- 1mol葡萄糖经糖的有氧氧化可生成()mol的丙酮酸,再转变成()mol的乙酰CoA进入三羧酸循环。巴斯德效应是氧气能限制()的过程。2,2A.EMP#
B.TCA循环
C.PPP
D.氧化磷酸化
- 由1分子丙酮酸进入三羧酸循环,可有()次的脱氢过程和()次的底物水平磷酸化过程。在呼吸链中既可传递电子又可传递质子的组分是()组。以葡萄糖作为呼吸底物,其呼吸商()。一葡萄糖经完全有氧氧化可产生ATP的摩尔
- 6-磷酸果糖激酶的正效应物是(),负效应物是()和()。呼吸链中的细胞色素靠元素()化合价的变化来传递电子。下列哪种方法能提高温室蔬菜的产量()。AMP,ATP,柠檬酸A.Mo
B.Mn
C.Fe#
D.CuA.适当降低夜间温度
- 根据是否出现呼吸跃变现象可将果实分为两类,一类是呼吸跃变型果实,如()、()、()等;另一类是非呼吸跃变型果实,如()、()、()等。在植物体内多种氧化酶中,不含金属的氧化酶是()在植物体内,糖与油脂可以
- 所谓呼吸最适温度是使呼吸速率保持()的最高的温度,一般温带植物呼吸速率的最适温度为()℃。当植物组织从有氧条件下转放到无氧条件下,糖酵解速度加快,是由于()。稳态,25~30A.柠檬酸和ATP合成减少#
B.ADP和Pi
- 所谓气调法贮藏粮食,是将粮仓中空气抽出,充入(),达到()呼吸,安全贮藏的目的。当细胞内的腺苷酸全是AMP时,其能荷等于()。水果藏久了,会发生酒味,这很可能是组织发生()所致。种子萌发时,种皮未破裂之前主要进
- 质子动力使H+流沿着()酶的H+通道进入线粒体基质时,释放的自由能推动()的合成。下列生理活动中,不产生ATP的是()。糖酵解产生的NADH,其电子传给呼吸链,经细胞色素系统至氧,生成H2O,其P/O比为()。ATP,ATPA.
- 线粒体中呼吸链从NADH开始至氧化成水,可形成()分子的ATP,即P/O比是()。如从琥珀酸脱氢生成的FADH2通过泛醌进入呼吸链,则形成()分子的ATP,糖与油脂可以发生互相转变,呼吸商()。下列生理活动中,不产生ATP的是
- 糖酵解过程中发生()次底物水平磷酸化,在TCA循环中发生()次底物水平磷酸化。在下列的植物体氧化酶中,()不含金属。2,1细胞色素氧化酶
酚氧化酶
黄素氧化酶#
- 磷酸戊糖途径的最主要的生理意义是生成()和()等。下列生理活动中,不产生ATP的是()。NADPH+H+,5-磷酸核糖A.光反应
B.暗反应#
C.有氧呼吸
D.无氧呼吸
- 工业酿酒就是利用酵母菌的()发酵作用,此发酵的反应式是()。在正常生长情况下,植物细胞里葡萄糖降解主要是通过()途径。在磷酸戊糖途径中,脱氢酶的辅酶是()。呼吸商是呼吸过程中()的比值。酒精,C6H12O6→2C2H
- 呼吸传递体中的氢传递体主要有NAD+、()、()和()(等。它们既传递电子,也传递质子;电子传递体主要有()系统、某些()蛋白和()蛋白等。水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为低氧时()活性加强的缘
- 在植物体内多种氧化酶中,不含金属的氧化酶是()A.细胞色素氧化酶
B.酚氧化酶
C.黄素氧化酶#
- 参与EMP各反应的酶都存在于:()细胞膜上
细胞质中#
线粒体中
- 苹果贮藏久了,组织内部会发生:()以葡萄糖作为呼吸底物,其呼吸商()。抗氰呼吸
酒精发酵#
糖酵解A.RQ=1#
B.RQ>1()
C.RQ<1
D.RQ=0
- 在植物体内多种氧化酶中,不含金属的氧化酶是()在呼吸链中只能传递电子的组分是()组。呼吸作用的底物为()。A.细胞色素氧化酶
B.酚氧化酶
C.黄素氧化酶#A.NAD、FAD和Cytb()
B.NAD、FAD和CoQ
C.Cytb、FAD
- 糖酵解途径唯一的脱氢反应是3-磷酸甘油醛氧化为(),脱下的氢由()、()递氢体接受。植物组织从缺氧条件转入有氧条件下,呼吸速率减慢,ATP形成速率()。糖酵解产生的NADH,其电子传给呼吸链,经细胞色素系统至氧,生
- 1mol乙酰CoA和1mol草酰乙酸经三羧酸循环最终可产生()molATP和()mol草酰乙酸。在有氧呼吸中,O2的作用是()。12,1A.参与底物氧化
B.参与氢的传递
C.参与电子传递
D.作为电子与质子的最终受体#
- 制作泡菜时,泡菜坛子必须密封的原因是避免氧对()的抑制。苹果和马铃薯等切开后,组织变褐,是由于()作用的结果。三羧酸循环中,底物水平合成的1分子高能磷酸化合物是在()反应中形成的。将植物幼苗从蒸馏水中转移
- 就同一植物而言,呼吸作用的最适温度总是()于光合作用的最适温度。水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为低氧时()活性加强的缘故。在呼吸链中既可传递电子又可传递质子的组分是()组。戊糖磷酸途径主要受(
- 淀粉种子的安全水分约在(),油料种子的安全水分大约()。超出这一范围后,种子的呼吸速率很快提高。如果呼吸途径是通过EMP-TCA途径,那么C1/C6应为:()在正常生长情况下,植物细胞里葡萄糖降解主要是通过()途径。
- 通过细胞内()之间转化对呼吸代谢的调节叫做能荷调节。种子萌发时,种皮末破裂之前只进行()在植物体内,糖与油脂可以发生互相转变,油脂转化为糖时,呼吸商()。呼吸作用发生解偶联是指()。呼吸作用发生解偶联时,P
- 在解偶联剂存在时,从电子传递中产生的能量以()的形式散失。热
- 使植物的无氧呼吸完全停止的环境条件中O2浓度称为()。在植物体内,糖与油脂可以发生互相转变,油脂转化为糖时,呼吸商()。呼吸链中的细胞色素靠元素()化合价的变化来传递电子。抗氰呼吸的最明显的特征之一是()