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植物的Rubisco酶能催化C5与CO2反应,参与光合作用.该酶也能催化C5与O2反应,产物经一系列变化后会产生CO2,这一过程称为光呼吸.光呼吸会消耗[H]和 ATP,与有氧呼吸是两个独立的过程....

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酶的专一性决定了暗反应在叶绿体类囊体薄膜上进行   在暗反应过程中酶和  5的数量不会因消耗而减少 C.在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强   水在光下的分解速率和的CO2固定速率基本不受温度影响  
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用   温度降到0℃依然有植物能进行光合作用   叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP   光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用  
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用  温度降到0℃时依然有植物进行光合作用  叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP  光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用  
LHCP蛋白参与光合作用的光反应

  LHCP蛋白通过胞吞进入叶绿体

  Rubisco酶可能催化的是[H]的形成

  Rubisco酶可能催化的是CO2的固定  

即使光合作用的效率增长了,植物生长也不一定加快  地温上升所带来的好处,远远赶不上它带来的危害  细菌作用释放出的CO2,不能满足植物光合作用的需求  植物光合作用吸收的CO2,远不如细菌分解释放出的CO2多  
无氧条件下,光合作用是细胞内ATP的唯一来源   在暗反应过程中酶和C5化合物的数量因消耗而不断减少   在一定浓度范围下,光合作用强度随着CO2的浓度的提高而增强   在白天,叶绿体可为线粒体提供O2,用于有机物的氧化分解  
O2进出细胞  光合作用中CO2的固定  细胞质壁分离与复原  叶绿素a被激发失去电子  

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