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光合作用中的Rubisco酶是一个双功能酶,在光下,它既催化C5与CO2的羧化反应进行光合作用,同时又催化C5与O2的加氧反应进行光呼吸,过程如图.羧化和加氧作用的相对速率完全取决于CO2与O2的相...

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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  
酶的专一性决定了暗反应在叶绿体类囊体的薄膜上进行   在暗反应过程中酶和C5化合物的数量保持相对稳定   在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而不断增强   水在光下分解和CO2固定的速度都不受温度影响  
细胞呼吸受阻影响光合作用    使C3还原的还原剂和ATP不足    暗反应过程的酶在弱光条件下活性低    细胞呼吸较强,大量消耗光合作用产物  
①④分别为外膜和内膜,具有选择透过性的功能特点   ②为类囊体,类囊体的薄膜上含有与光合作用有关的色素和酶   ③为叶绿体基质,与光合作用无关   光合作用的酶分布在②③  
呼吸作用受阻影响光合作用   使C3还原的还原剂和ATP不足   暗反应过程的酶在弱光条件下活性低   呼吸作用强,大量消耗了光合作用的产物  
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  
叶绿体中具有由许多类囊体垛叠起来的基粒   叶绿体基质中含有光合作用酶   叶绿体中含有少量的DNA和RNA  它的类囊体薄膜上含有光合作用色素  
酶的专一性决定了暗反应在叶绿体囊状结构的薄膜上进行   在暗反应过程中酶和C5化合物的数量不会因消耗而减少   在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而不断增强   水在光下分解和CO2固定的速度都不受温度的影响  
酶的专一性决定了暗反应中叶绿体类囊体薄膜上进行  在暗反应过程中酶和C5的数量不会因消耗而减少  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  
呼吸作用受阻影响光合作用   光反应过程在弱光条件下受到限制   暗反应过程的酶在弱光条件下活性低   呼吸作用强,大量消耗光合作用的产物  
细胞呼吸受阻影响光合作用  使C3还原的还原剂和ATP不足  暗反应过程的酶在弱光条件下活性低  细胞呼吸较强,大量消耗光合作用产物  
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C5的数量不会因消耗而减少   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CO2的固定速率基本不受温度影响  
线粒体中只含与呼吸作用有关酶的基因,叶绿体中只含与光合作用有关酶的基因  叶绿体中含有不能表达的与呼吸作用有关酶的基因  线粒体内含呼吸氧化酶,而叶绿体中含有与光合作用有关的酶均是核基因选择性表达的结果  线粒体内含有呼吸氧化酶,而叶绿体中含有与光合作用有关的酶均是线粒体中的基因、叶绿体中的基因与核基因共同选择性表达的结果  
呼吸作用受阻影响光合作用  使C3还原的还原剂和ATP不足   暗反应过程的酶在弱光条件下活性低  呼吸作用强,大量消耗光合作用产物  
叶中含有淀粉  绿叶在光下制造淀粉  光合作用的产物是淀粉  光合作用必须在光下进行  
①和②具有选择透过性   ③上既有光合色素又有与光合作用有关的酶   ③和④上都有与光合作用有关的酶   有叶绿体的细胞才能进行光合作用  

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