生化细胞代谢问题.线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 16:05:29
生化细胞代谢问题.线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹

生化细胞代谢问题.线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹
生化细胞代谢问题.
线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?
柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹果酸,现在用菜豆的线粒体悬液研究此反应,已知此反应进行过程中能够是一种蓝色染料退色,琥珀酸浓度越高,退色也快,现将线粒体、染料和不同浓度的琥珀酸(0.1mg/L,0.2,0.3)进行实验,测量颜色深度.预期结果并解释原因.

生化细胞代谢问题.线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹
什么?能减肥?
没听说过啊 那个传说中的2,4-二硝基苯酚倒是可以解偶联
但本可以给ATP的能量全部转化成了热能了.这是致命的啊
所以上物质有剧毒!
好像应当增加运动量,让脂肪变为能量才是最好的减肥方法
如果是证明有2反应出现的结论,是否可以参照酶促反应来看.中间产物(延胡索酸) 积累会导致琥珀酸分解速度的变化.分解中间产物工作量必然会减少线粒体对琥珀酸的分解.
所以试想:
先进行不加线粒体的退色处理,记录时间后再进行加入线粒体的退色处理.如果无中间产物结果应当是类似的,只不过速度放慢.但退色较为均匀.而如果出现了中间产物则导致退色速度不均匀,中间产物积累多的退色慢.也就是说0.3与0.2的退色时间差和0.2与0.1的时间差会有所不同.后者大于前者.
不知可否实验看看

ss

生化细胞代谢问题.线粒体中磷酸化与电子传递不耦联为什么可以减肥?柠檬酸循环中,由琥珀酸到苹果酸的反应实际上有两步,第一步是琥珀酸脱氢变成延胡索酸,第二步是延胡索酸加水变成苹 生化中磷酸化与去磷酸化一般作用 生物代谢与细胞结构的关系生化考研题 生物化学课程中需要穿过线粒体膜的生化代谢反应有哪些 与氧化磷酸化有关的三羧酸循环发生在a.细胞质中b.线粒体外腔c.线粒体内膜d.线粒体内腔 没有线粒体怎么进行氧化磷酸化 原核生物如何进行呼吸代谢? 没有线粒体怎么进行氧化磷酸化 原核生物如何进行呼吸代谢? 生化习题集(细胞的分裂和分化)1.细胞分裂前期,核纤层蛋白高度磷酸化二而解体;末期时,核纤层蛋白去磷酸化重新聚合.2.在有丝分裂的过程中,每一根纺锤丝都是与染色体的着丝粒相连的.3 与能量代谢有关的细胞结构有哪些?线粒体,叶绿体,有细胞质吗? 在代谢旺盛的细胞中可以观察到内质网与线粒体外膜直接相连,这具有什么样的好处呢? 线粒体和叶绿体在细胞的能量代谢中分别起到了说明作用? 生化中几个代谢的相互联系 [生化]脂肪酸的合成与裂解有哪些不同点在生化代谢中脂肪酸的合成与裂解有哪些不同点最好能用生化的方式来回答 下列对线粒体数量分布的叙述中,不确切的是A、普遍存在与真核和原核细胞的细胞质中B、动物细胞比绿色植物细胞的线粒体体数量多C、生长和代谢活动旺盛的细胞线粒体数量最多D、在细胞 线粒体中,氧化和磷酸化密切偶联在一起,但却由两个不同的系统实现的,氧化过程主要由电子传递链(呼吸链)实现,磷酸化主要由------------完成. 关于电子传递链中与磷酸化偶联的部位的问题多选题电子传递链中与磷酸化偶联的部位是()A.NADH→CoQ B.Cyt b→Cyt c1 C.Cyt aa3→ O2 D.Cyt c1→Cyt c是ABD还是ACD?.. 问题:线粒体在植物细胞中有什么作用? 代谢旺盛的成熟植物细胞与同种休眠细胞相比,下列各项中不会上升的是?A自由水比例B线粒体数量C核内DNA分子数量D核糖体数量.