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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
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
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