电子传递链和氧化磷酸化之间有何关系?

题目

电子传递链和氧化磷酸化之间有何关系?

参考答案和解析
正确答案: 生物氧化亦称细胞呼吸,指各类有机物质在细胞内进行氧化分解,最终产生CO2和 H2O,同时释放能量(ATP)的过程。包括TCA循环、电子传递和氧化磷酸化三个步骤,分别是在线粒体的不同部位进行的。其中电子传递链和氧化磷酸化之间关系密切,电子传递和氧化磷酸化偶联在一起。根据化学渗透学说(电化学偶联学说),在电子传递过程中所释放的能量转化成了跨膜的氢离子浓度梯度的势能,这种势能驱动氧化磷酸化反应,合成ATP。即葡萄糖等在TCA循环中产生的NADH和FADH2只有通过电子传递链,才能氧化磷酸化,将氧化产生的能量以ATP的形式贮藏起来。
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第1题:

关于电子传递链的叙述,错误的是

A.氧化磷酸化在线粒体基质内进行
B.电子传递即使不与磷酸化偶联,也可不终止
C.电子从高电位组分向低电位组分传递
D.每个氢原子氧化时都在线粒体基质内生成3个ATP

答案:A,C,D
解析:

第2题:

葡萄糖彻底氧化包括那三个典型的阶段()。

  • A、化学渗透,光合磷酸化,还原
  • B、葡萄糖降解,TCA循环,电子传递链
  • C、底物水平磷酸化,Calvincycle,TCA循环
  • D、光合作用,发酵,氧化

正确答案:B

第3题:

调节氧化磷酸化速率的主要因素是

A.氧

B.C02

C.ADP

D.呼吸链组成

E.电子传递链的氧化还原电位


正确答案:C
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第4题:

光合作用的电子传递链与氧化磷酸化作用的电子传递链有什么异同?


正确答案: 光合作用电子传递链(photosynthetic electron transfer chain)也是由一系列的电子载体构成的,同线粒体呼吸链中电子载体的作用基本相似。但二者不同的是,线粒体呼吸链中的载体位于内膜,将NADH和FADH2的电子传递给氧,释放出的能量用于ATP的合成;而光合作用的电子载体位于类囊体膜上,将来自于水的电子传递给NADP+,并且这是一个吸热的过程而不是放热的过程。像线粒体的呼吸链一样,光合作用的电子传递链中的电子载体也是细胞色素、铁氧还蛋白、黄素蛋白和醌等构成。

第5题:

基础和地基有何不同?它们之间有何关系?


正确答案: 1)对地基的要求
①地基应具有一定的承载力和较小的压缩性。
②地基的承载力应分布均匀。在一定的承载条件下,地基应有一定的深度范围。 
③要尽量采用天然地基,以降低成本。
2)对基础的要求
①基础要有足够的强度,能够起到传递荷载的作用。
②基础的材料应具有耐久性,以保证建筑的持久使用。因为基础处于建筑物最下部并且埋在地下,对其维修或加固是很困难的。
③在选材上尽量就地取材,以降低造价。 地基与基础之间相互影响、相互制约。

第6题:

电子传递链中氧化与磷酸化偶联的部位是( )。



答案:A,C,D
解析:

第7题:

泡点和露点之间有何关系?压力对泡点和露点有何影响?


正确答案: 在一定的压力下,对于单一纯物质来讲,泡点等于露点。而对于混合物泡点温度总是低于露点温度。
压力增高,物质的泡点温度相对升高,而露点温度相对降低;压力降低,则泡点相应降低,而露点相应增高,二者之间距离拉开,更有利于分离效果的提高。

第8题:

关于电子传递链的叙述,错误的是

A.电子传递链也称呼吸链

B.递氢体也是递电子体

C.电子传递的同时伴有ADP的磷酸化

D.CN-中毒时,电子传递链中各组分都处于氧化状态


正确答案:D
解析:CN-可抑制细胞色素C氧化酶(Ctyaa3→O2),使电子不能传递给氧,故Ctyaa3上游各组分应处于还原状态(D错)。

第9题:

什么是微指令和微操作?微程序和机器指令有何关系?微程序和程序之间有何关系?


正确答案: 微指令是控制计算机各部件完成某个基本微操作的命令。
微操作是指计算机中最基本的、不可再分解的操作。微指令和微操作是一一对应的,微指令是微操作的控制信号,微操作是微指令的操作过程。微指令是若干个微命令的集合。
微程序是机器指令的实时解释器,每一条机器指令都对应一个微程序。
微程序和程序是两个不同的概念。微程序是由微指令组成的,用于描述机器指令,实际上是机器指令的实时解释器,微程序是由计算机的设计者事先编制好并存放在控制存储器中的,一般不提供给用户;程序是由机器指令组成的,由程序员事先编制好并存放在主存放器中。

第10题:

比较氧化磷酸化和底物水平磷酸化之间有何特征性区别。


正确答案:(1)氧化磷酸化是在线粒体呼吸链上进行氢和电子传递中伴随ATP生成,而底物水平磷酸化之则与线粒体呼吸链无关
(2)以氧化磷酸化方式产生ATP的数量多,当呼吸链中氢和电子从NADH(FADH2)开始,传递给氧生成H2O时,可生成3分子ATP(2分子ATP),而底物水平磷酸化仅生成1分子ATP.

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