A. 产生NADH和FADH2 B. 提供草酰乙酸的净合成 C. 把一分子乙酰基氧化为2分子CO2 D. 在无氧条件下,它不起作用 E. 有GTP产生
A. G-6-P B. G-1-P C. F-6-P D. F-1,6-2P E. UDPG
A. 乙酰乙酸,γ-羟丁酸,丙酮 B. 乙酰CoA,β-羟丁酸,丙酮 C. 乙酰乙酸,氨基丁酸,丙酮酸 D. 乙酰CoA,β-羟丁酸,丙酮酸 E. 乙酰乙酸,β-羟丁酸,丙酮
A. 主要在肝脏线粒体进行 B. 在所有细胞的胞液中进行 C. 终产物为丙酮酸 D. 可将葡萄糖彻底氧化分解 E. 可产生大量ATP
A. 循环起始物是柠檬酸 B. 每循环一圈彻底消耗1mol乙酰基 C. 有4次脱氢 D. 循环是可逆的 E. 每循环一次可生成12molATP
A. 是葡萄糖分解代谢的途径 B. 是生成NADPH的主要途径 C. 是ATP生成的主要途径 D. 是机体内核糖的重要来源 E. 是五碳糖与六碳糖间相互转化的主要途径
A. 葡萄糖-1-磷酸 B. 葡萄糖-6-磷酸 C. 尿苷二磷酸葡萄糖 D. 葡萄呋喃糖 E. 焦磷酸葡萄糖
A. 葡萄糖氧化分解增高 B. 脂肪酸氧化分解增高 C. 氨基酸氧化分解增高 D. 甘核苷酸分解加速 E. 糖原分解增多
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