在光合作用中,RuBP即羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C3与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是( )
A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是
A.菠菜叶肉细胞内BuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析正确的是( )
A.菠菜叶肉细胞内BuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜
B.上述反应属于暗反应,有光无光均可进行,所以暗反应跟光反应没有关系
C.该过程运用了同位素标记法,其原理是同位素标记的物质化学性质会变化
D. 实验需严格控温,单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析正确的是( )
A.菠菜叶肉细胞内BuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体的类囊体薄膜
B.实验需严格控温,单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
C.上述反应属于暗反应,有光无光均可进行,所以暗反应跟光反应没有关系
D.该过程运用了同位素标记法,其原理是同位素标记的物质化学性质会变化
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是
A. 菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B. RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C. 测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D. 单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP即羧化酶能催化CO2+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C3与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是( )
A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP羧化酶能催化C02+C5→2C3。为测定RuBP羧化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C3与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是:
A.菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B.RuBP羧化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C.测定RuBP羧化酶活性的过程中运用了同位素标记法
D.单位时间内14C3生成量越多说明RuBP羧化酶活性越高
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在光合作用中,RuBP竣化酶能催化C02+C5(即RuBP)→2C3。为测定RuBP竣化酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14C02的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析正确的是
A. 菠菜叶肉细胞内RuBP羧化酶催化上述反应的场所是叶绿体类囊体薄膜
B. RuBP竣化酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C. 若RuBP羧化酶的活性降低,则短时间内叶绿体中[H]的含量上升
D. 单位时间内14C3生成量越多,说明消耗的RuBP羧化酶越多
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在光合作用中,R酶能催化CO2+C5→2C3。为测定R酶的活性,某学习小组从菠菜叶中提取该酶,用其催化C5与14CO2的反应,并检测产物14C3的放射性强度。下列分析错误的是( )
A. 菠菜叶肉细胞内R酶催化上述反应的场所是叶绿体基质
B. R酶催化的上述反应需要在无光条件下进行
C. 测定R酶活性的过程中运用了同位素标记法
D. 单位时间内14C3生成量越多说明R酶活性越高
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RuBP羧化酶催化C5与CO2结合生成C3。将某种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,测定不同的细胞间隙CO2浓度下叶肉细胞中C5的含量,得到右图所示的结果。据图作出的推测不合理是( )
A. A→B,叶肉细胞吸收CO2速率增加
B. A→B,暗反应消耗ATP的速率增加
C. B→C,叶片的光合速率等于呼吸速率
D. B→C,RuBP羧化酶量限制了光合速率
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RuBP羧化酶催化C5与C02结合生成C3。将某种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,测定不同的细胞间隙CO2浓度下叶肉细胞中C5的含量,得到下图所示结果。据图作出的推测不合理是
A. A→B,叶肉细胞吸收C02速率增加
B. B→C,叶片的光合速率等于呼吸速率
C. A→B,暗反应消耗ATP的速率增加
D. B→C,RuBP羧化酶量限制了光合速率
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