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题目内容 (请给出正确答案)
可抑制细胞氧化磷酸化速率的物质是

A.磷酸戊糖
B.胰岛素
C.细胞色素C
D.一氧化碳
E.磷酸激酶

参考答案

参考解析
解析:
更多 “可抑制细胞氧化磷酸化速率的物质是A.磷酸戊糖 B.胰岛素 C.细胞色素C D.一氧化碳 E.磷酸激酶” 相关考题
考题 参与三羧酸循环的酶的正确叙述是A.Ca2+可抑制其活性B.当NADH/NAD+比值增高时活性较高C.在血糖较低时,活性较低D.主要位于线粒体外膜E.氧化磷酸化的速率可调节其活性

考题 氯霉素可抑制( )A.蛋白质生物合成B.DNA合成C.RNA合成D.生物氧化呼吸链E.氧化磷酸化

考题 镉化合物的抑制作用主要体现于 ( )A、可激活脱氢酶B、可抑制脱羧酶C、易与丙酮酸氧化酶的巯基结合D、可抑制肝细胞线粒体氧化磷酸化过程E、可抑制组氨酸酶

考题 下列关于氧化磷酸化的叙述,不正确的是A、物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATPB、两种呼吸链均产生3分子ATPC、氧化与磷酸化过程有三个偶联部位D、氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链E、氧化磷酸化过程存在于线粒体内

考题 动物细胞获得ATP的主要方式是A.氧化脱氨B.氧化磷酸化C.氧化脱羧D.底物磷酸化E.无氧氧化

考题 决定氧化磷酸化速率的最主要的因素是()

考题 参与三羧酸循环的酶的正确叙述是()A、主要位于线粒体外膜B、Ca可抑制其活性C、当NADH/NAD比值增高时活性较高D、氧化磷酸化的速率可调节其活性E、当血糖较低时,活性较低

考题 有关氧化磷酸化的叙述,错误的是()A、物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATP的过程B、氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链C、电子分别经两种呼吸链传递至氧,均产生3分子ATPD、氧化磷酸化过程存在于线粒体内E、氧化与磷酸化过程通过偶联产能

考题 关于三羧酸循环的酶,叙述正确的是()A、主要位于线粒体外膜B、Ca2+可抑制其活性C、当NADH/NAD+比值增高时活性较高D、氧化磷酸化的速率可调节其活性E、在血糖较低时,活性较低

考题 氰化物可抑制整个呼吸链氧化磷酸化。

考题 决定氧化磷酸化速率的最主要的因素是()A、ADP浓度B、AMP浓度C、FMND、FADE、NADP+

考题 ()是构成菌体核酸,核蛋白等细胞物质的组成成分是许多辅酶和高能磷酸键的成分,又是氧化磷酸化反应的必须元素。

考题 体内产生的热量,实际上来自于()A、细胞的物质代谢B、细胞之间的物质和能量交换C、细胞中的物质氧化过程D、细胞内高能磷酸化合物对能量的贮存E、细胞从外界摄取的能量

考题 能使氧化磷酸化加速的物质是()。A、ATPB、ADPC、CoASHD、VitCE、GTP

考题 从物质燃烧的过程来看,物质能够发生自燃的条件是物质氧化的放热速率小于等于散热速率。

考题 从物质燃烧的过程来看,物质能够发生自燃的条件是()。A、物质氧化的放热速率等于散热速率B、物质氧化的放热速率小于散热速率C、物质氧化的放热速率小于等于散热速率D、物质氧化的放热速率大于散热速率

考题 单选题参与三羧酸循环的酶的正确叙述是()A 主要位于线粒体外膜B Ca可抑制其活性C 当NADH/NAD比值增高时活性较高D 氧化磷酸化的速率可调节其活性E 当血糖较低时,活性较低

考题 判断题氰化物可抑制整个呼吸链氧化磷酸化。A 对B 错

考题 单选题从物质燃烧的过程来看,物质能够发生自燃的条件是()。A 物质氧化的放热速率大于散热速率B 物质氧化的放热速率小于散热速率C 物质氧化的放热速率等于散热速率D 物质氧化的放热速率小于等于散热速率

考题 单选题下列关于参与三羧酸循环的酶的叙述,正确的是(  )。A Ca2+可抑制其活性B 主要位于线粒体外膜C 当NADH/NAD+比值增高时活性较高D 氧化磷酸化的速率可调节其活性E 在血糖较低时,活性较低

考题 多选题镉化合物的抑制作用主要体现于()A可激活脱氢酶B可抑制脱羧酶C易与丙酮酸氧化酶的巯基结合D可抑制肝细胞线粒体氧化磷酸化过程E可抑制组氨酸酶

考题 单选题能使氧化磷酸化加速的物质是(  )。A ATPB ADPC CoASHD VC

考题 填空题决定氧化磷酸化速率的最主要的因素是()

考题 单选题下列有关氧化磷酸化的叙述,错误的是()A 物质在氧化时伴有ADP磷酸化生成ATPB 氧化磷酸化过程存在于线粒体内C 氧化与磷酸化过程有3个偶联部位D 氧化磷酸化过程涉及两种呼吸链E 两种呼吸链均产生3分子ATP

考题 单选题决定氧化磷酸化速率的最主要的因素是()A ADP浓度B AMP浓度C FMND FADE NADP

考题 单选题决定氧化磷酸化速率的最主要的因素是()。A ADP浓度B AMP浓度C FMND FADE NADP+

考题 单选题决定氧化磷酸化速率的最主要因素是(  )。A ADP浓度B AMP浓度C FMND FADE NADP+