参考答案和解析
在循环式电子传递途径中,被传递的电子经PSⅠ传递给Fd之后,不是进一步传递给NADP+,而是重新传递给细胞色素b6/f复合物,再经PC又回到PSⅠ,形成了闭路循环。造成循环式电子流的主要原因是NADP+的浓度不足,或者说NADPH的浓度过高,所以Fd只能将电子传回给Cytb6/f。这种电子流对光合作用具有重要的调节作用,主要是调节光反应中合成的ATP与还原的NADPH的比值,因为在暗反应中,固定CO2时既需要ATP也需要NADPH,二者间应有一个合适的比例,保持平衡。
更多“10、光反应中的循环式电子传递,其结果是只产生NADPH,而非ATP。”相关问题
  • 第1题:

    植物细胞中,光反应产生ATP,这一过程的的电子传递链位于()。

    • A、叶绿体类囊体膜上
    • B、叶绿体基质中
    • C、线粒体内膜上
    • D、细胞质中

    正确答案:A

  • 第2题:

    下列过程中,()不发生在线粒体。

    • A、Krebs循环
    • B、糖酵解
    • C、ATP合成
    • D、电子传递系统

    正确答案:B

  • 第3题:

    在光合作用过程中,ATP和NADPH+H+是如何形成的?ATP和NADPH+H+又是怎样被利用的?


    正确答案: OEC处水裂解后,把H+释放到类囊体腔内,把电子传递到PS2,电子在光合电子传递链中传递时,伴随着类囊体外侧的H+转移到腔内,由此形成了跨膜的H+浓度差,引起了ATP的形成;与此同时把电子传递到PS1去,进一步提高了能位,而使H+还原NADP+为NADPH,此外,还放出O2
    卡尔文循环以光反应形成的ATP和NADPH作为能源,固定和还原CO2

  • 第4题:

    当叶绿体中[NADPH]/[NADP+]比率高时,循环电子传递途径活跃,O2参与了循环电子传递了吗?有无NADPH生成?那么循环电子传递的主要作用是什么?


    正确答案:O2没有参与。来自于P700的激发电子又重新填充到由于光照形成的电子“穴”中,所以光系统II不需要提供电子,不需要由H2O裂解产生O2。没有形成NADPH,因为激发的电子又返回到P700了。

  • 第5题:

    某些时候,在绿色植物中同时存在着循环的电子传递与非循环的电子传递途径,循环的电子传递途径能否产生ATP、O2、或NADPH?


    正确答案:在循环式电子传递的过程中,被还原的铁还原蛋白将它的电子返还给质醌(PQ)。当电子通过光系统Ⅰ再循环时,制造的质子梯度导致ATP的合成。但是没有NADPH生成,因为没有来自水的净电子流的传递。O2也不会生成,因为生成O2的场所在光系统II,而光系统II不参与循环电子传递。

  • 第6题:

    TCA循环产生ATP的过程属于()

    • A、氧化磷酸化
    • B、底物水平磷酸化
    • C、光合磷酸化
    • D、电子传递链

    正确答案:B

  • 第7题:

    磷酸戊糖途径的生理意义是()

    • A、是体内产生CO2的主要途径
    • B、可生成NADPH+H+和5-磷酸核糖
    • C、是体内生成糖醛酸的途径
    • D、可生成NADPH+H+,后者经电子传递链可生成ATP

    正确答案:B

  • 第8题:

    氢细菌产生ATP的电子传递系统存在于()。

    • A、细胞壁中
    • B、细胞膜中
    • C、细胞质中

    正确答案:B

  • 第9题:

    问答题
    当叶绿体中[NADPH]/[NADP+]比率高时,循环电子传递途径活跃,O2参与了循环电子传递了吗?有无NADPH生成?那么循环电子传递的主要作用是什么?

    正确答案: O2没有参与。来自于P700的激发电子又重新填充到由于光照形成的电子“穴”中,所以光系统II不需要提供电子,不需要由H2O裂解产生O2。没有形成NADPH,因为激发的电子又返回到P700了。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列关于磷酸戊糖途径的表述,正确的是()
    A

    不能产生ATP

    B

    是体内二氧化碳的主要来源

    C

    可生成NADPH,通过电子传递链可产生ATP

    D

    饥饿时葡萄糖经此途径代谢增加

    E

    可生成NADH,通过电子传递链可产生ATP


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    TCA循环产生ATP的过程属于()
    A

    氧化磷酸化

    B

    底物水平磷酸化

    C

    光合磷酸化

    D

    电子传递链


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    某些时候,在绿色植物中同时存在着循环的电子传递与非循环的电子传递途径,循环的电子传递途径能否产生ATP、O2、或NADPH?

    正确答案: 在循环式电子传递的过程中,被还原的铁还原蛋白将它的电子返还给质醌(PQ)。当电子通过光系统Ⅰ再循环时,制造的质子梯度导致ATP的合成。但是没有NADPH生成,因为没有来自水的净电子流的传递。O2也不会生成,因为生成O2的场所在光系统II,而光系统II不参与循环电子传递。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    循环式光合磷酸化过程只产生ATP,不产生NADPH和氧。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    从光合作用反应产生的NADPH和ATP被用于()。

    • A、Rubisco固定CO2
    • B、引起电子沿着电子传递途径移动
    • C、改善光系统
    • D、转化PGA为PGAld

    正确答案:D

  • 第15题:

    NADH经电子传递和氧化磷酸化可产生()个ATP,琥珀酸可产生()个ATP。


    正确答案:3;2

  • 第16题:

    如果非循环光合电子传递导致3H+/e-的跨膜转移,循环光合电子传递导致2H+/e-的跨膜转移。问①非循环光合磷酸化的和 ②循环光合磷酸化的ATP合成效应(以合成一个ATP所需吸收的光子表示)是多少?(假设CF1CF0ATP合酶产生1ATP/3H+)。


    正确答案:① 2hv/ATP;②1.5hv/ATP。 

  • 第17题:

    葡萄糖分解产生ATP的过程是()

    • A、糖酵解→丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化
    • B、糖酵解→电子传递和氧化磷酸化→丙酮酸脱氢→三羧酸循环
    • C、丙酮酸脱氢→三羧酸循环→糖酵解→电子传递和氧化磷酸化
    • D、丙酮酸脱氢→三羧酸循环→电子传递和氧化磷酸化→糖酵解
    • E、以上叙述都不正确

    正确答案:A

  • 第18题:

    葡萄糖氧化分解,以下哪个过程产生的ATP最多?()

    • A、乳糖发酵
    • B、三羧酸循环
    • C、电子传递链和ATP合成酶
    • D、糖酵解

    正确答案:C

  • 第19题:

    在光合作用中参与电子传递的载体是()

    • A、叶绿素
    • B、磷酸烯醇式丙酮酸
    • C、NADH
    • D、NADPH

    正确答案:D

  • 第20题:

    问答题
    如果非循环光合电子传递导致3H+/e-的跨膜转移,循环光合电子传递导致2H+/e-的跨膜转移。问①非循环光合磷酸化的和 ②循环光合磷酸化的ATP合成效应(以合成一个ATP所需吸收的光子表示)是多少?(假设CF1CF0ATP合酶产生1ATP/3H+)。

    正确答案: ① 2hv/ATP;②1.5hv/ATP。 
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    填空题
    NADH经电子传递和氧化磷酸化可产生()个ATP,琥珀酸可产生()个ATP。

    正确答案: 3,2
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    从光合作用反应产生的NADPH和ATP被用于()。
    A

    Rubisco固定CO2

    B

    引起电子沿着电子传递途径移动

    C

    改善光系统

    D

    转化PGA为PGAld


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    循环式光合磷酸化过程只产生ATP,不产生NADPH和氧。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    磷酸戊糖途径的生理意义是()
    A

    是体内产生CO2的主要途径

    B

    可生成NADPH+H+和5-磷酸核糖

    C

    是体内生成糖醛酸的途径

    D

    可生成NADPH+H+,后者经电子传递链可生成ATP


    正确答案: B
    解析: 暂无解析