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右图曲线Ⅰ表示黄豆在适宜温度、C.02浓度为0.03%的环境中光合作用速率与光照强度的关系。在y点时改变某条件,结果发生了如曲线Il的变化。下列分析合理的是

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与y点相比较,x点时叶绿体中C3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由Ⅰ变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是CO2浓度  
温度35℃~36℃  温度25℃~26℃  含5%~7%CO2  含15%~17%C02  
曲线1肯定表示谷氨酸的浓度变化    曲线2表明,在该条件下谷氨酸大约20min时完全分解    如果曲线2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,则曲线2代表的温度高于曲线3和曲线4代表的温度    如果曲线2、3、4代表不同酶浓度下的酶促反应,则曲线2代表的酶浓度高于曲线3和曲线4  
与y点相比较,x点时叶绿体中C3含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由Ⅰ变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
甲图表示人的成熟红细胞中ATP生成速率与氧气浓度的关系   乙图所示物质运输速率不受呼吸酶抑制剂的影响   丙图表示酵母菌呼吸时氧气浓度与C02产生量的关系,a点时产生ATP最多   丁图表示小鼠的离体细胞内酶活性与温度的关系  
AD段表示光合强度大于呼吸强度  FG段表明气孔关闭,不进行光合作用  影响曲线BC段变缓的主要因素是温度  体内的有机物在一昼夜内有所减少  
甲图表示人的成熟红细胞中ATP生成速率与氧气浓度的关系   乙图所示物质运输速率不受呼吸酶抑制剂的影响   丙图表示酵母菌呼吸时氧气浓度与C02产生量的关系,a点时产生ATP最多   丁图表示小鼠的离体细胞内酶活性与温度的关系  
与y点相比较,x点时叶绿体中三碳化合物含量较低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由I.变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是二氧化碳浓度   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
曲线1肯定表示谷氨酸的浓度变化    曲线2表明,在该条件下谷氨酸大约20min时完全分解    如果曲线2、3、4表示不同温度下酶促反应曲线,则曲线2代表的温度高于曲线3和曲线4代表的温度    如果曲线2、3、4代表不同酶浓度下的酶促反应,则曲线2代表的酶浓度高于曲线3和曲线4  
温度35℃~36℃  温度25℃~26℃  含5%~7%CO2  含15%~17%C02  
与y点相比较,x点时叶绿体中C3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由Ⅰ变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
与y点相比较,x点时叶绿体中C.3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由I.变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
与y点相比较,x点时叶绿体中C3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由Ⅰ变为Ⅱ   x点时光合作用的制约因素主要是叶绿体中色素的含量   z点时光合作用的制约因素可能是二氧化碳浓度  
与y点相比较,x点时叶绿体中C.3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由I.变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
与y点相比较,x点时叶绿体中C.3化合物含量低   在y点时,适当升高温度可导致曲线由I.变为Ⅱ   制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量   制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  
与y点相比较,x点时叶绿体中C3化合物含量低  在y点时,适当升高温度可导致曲线由Ⅰ变为Ⅱ  制约x点时光合作用的因素主要是叶绿体中色素的含量  制约z点时光合作用的因素可能是二氧化碳浓度  

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