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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