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单选题
ATP和GTP的生成与高能化合物的酶催化转换相偶联的产能方式是()
A

光合磷酸化

B

底物磷酸化

C

氧化磷酸化

D

化学渗透假说


参考答案

参考解析
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考题 ATP或GTP的生成与高能化合物的酶催化转换相偶联的产能方式是() A、光合磷酸化B、氧化磷酸化C、底物水平磷酸化D、化学渗透假说

考题 下列有关GTP结合蛋白(G蛋白)的叙述,哪一项是错误的( )A、有三种亚基α、β、γB、与GTP结合后可被激活C、可催化GTP水解为GDPD、膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶偶联E、霍乱毒素可使其持续失活

考题 寡霉素通过什么方式干扰高能化合物ATP的合成A.使细胞色素C与线粒体内膜分离B.使电子在NADH与黄素酶之间的传递被阻断C.阻碍线粒体膜上的肉毒碱穿梭D.抑制线粒体内的ATP酶

考题 下列有关GTP结合蛋白(G蛋白)的描述,哪个是不正确的A.霍乱毒素可使其持续失活B.与CTP结合后可被激活C.可催化GTP,水解为GDPD.膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶偶联

考题 RNA聚合酶催化转录,其底物是( ) A、AMP,GMP,TMP,CMPB、ATP,GTP,TTP,CTPC、dATP,dGTP,dUTP,dCTPD、ATP,GTP,UTP,CTPE、ddATP,ddGTP,ddTTP,ddCTP

考题 三羧酸循环中,通过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物是A.ATPB.CTPC.UTPD.TTPE.GTP

考题 51.糖酵解过程中催化ATP生成的酶是( )。

考题 与 ATP 生成有关的主要过程是A.氧化与磷酸化的偶联 B.CO.对电子传递的影响 C.能量的贮存与利用 D.2H+与.1/2.O2.的结合 E.乳酸脱氢酶催化的反应

考题 三羧酸循环中,可通过底物水平磷酸化直接生成的高能化合物是A.TTP B.GTP C.UTP D.CTP E.ATP

考题 寡霉素通过什么方式干扰了高能化合物ATP的合成 A.使细胞色素C与线粒体内膜分离 B.使电子在NADH与黄素酶之间的传递被阻断 C.阻碍线粒体膜上的卡尼汀(肉毒碱)穿梭 D.抑制线粒体内的ATP酶

考题 下列关于GTP结合蛋白(G蛋白)的叙述错误的是 A.膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶偶联 B.可催化GTP水解为GDP C.霍乱毒素可使其失活 D.有三种亚基α、β、γ

考题 在三竣酸循环中,经作用物水平磷酸化生成的高能化合物是 A.ATP B.GTP C.UTP D. CTP E.TTP

考题 以下关于酶和ATP的相互关系的叙述,正确的是()。A、ATP的合成与分解需要的酶相同B、少数酶的元素组成与ATP相同C、酶的催化作用需要ATP提供能量D、酶的合成过程不消耗ATP

考题 在生物体内,放能反应主要与()A、ATP的合成相偶联B、与有机物的分解相偶联C、与ATP的水解相偶联D、与有机物的合成相偶联

考题 具有跨膜信号传递功能的受体可以分为()、G蛋白偶联的受体和与酶偶联的受体(催化性受体)。

考题 EMP途径中第二次底物水平磷酸化是()酶催化甘油酸—2—磷酸的分子内脱水反应,造成分子内能量重新排布,产生高能磷酸键,后者通过酶的作用将能量传给ADP生成ATP。

考题 ATP和GTP的生成与高能化合物的酶催化转换相偶联的产能方式是()A、光合磷酸化B、底物磷酸化C、氧化磷酸化D、化学渗透假说

考题 在糖酵解中提供高能磷酸基团,使ADP磷酸化成ATP的高能化合物是()和()。

考题 在糖酵解途径中催化生成ATP的酶是()和()。

考题 L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是NAD+或NADP+,()和GTP是此酶的变构激活剂,ATP和GTP是此酶的变构抑制剂。

考题 单选题寡霉素通过什么方式干扰了高能化合物ATP的合成?(  )A 使细胞色素c与线粒体内膜分离B 使电子在NADH与黄素酶之间的传递被阻断C 阻碍线粒体膜上的肉毒碱穿梭D 抑制线粒体内的ATP酶E 使线粒体内膜不能生成有效的氢离子梯度

考题 填空题ATP是生物体内的高能化合物,微生物通过()作用产生的能量转换后储存在ATP内,用于细胞质的合成等活动。

考题 问答题ATP的生成方式是什么,ATP与ADP或AMP转换的目的是什么?

考题 单选题下列有关GTP结合蛋白(G蛋白)的叙述,哪一项是错误的()A 有三种亚基α、β、γB 与GTP结合后可被激活C 可催化GTP水解为GDPD 膜受体通过G蛋白与腺苷酸环化酶偶联E 霍乱毒素可使其持续失活

考题 填空题EMP途径中第二次底物水平磷酸化是()酶催化甘油酸—2—磷酸的分子内脱水反应,造成分子内能量重新排布,产生高能磷酸键,后者通过酶的作用将能量传给ADP生成ATP。

考题 填空题L-谷氨酸脱氢酶的辅酶是NAD+或NADP+,()和GTP是此酶的变构激活剂,ATP和GTP是此酶的变构抑制剂。

考题 填空题在糖酵解途径中催化生成ATP的酶是()和()。