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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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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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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研究小组将生长状况相似的菠菜幼苗均分为A、B两组进行实验探究,A组培养在完全培养液中,B 组培养在缺Mg2+的培养液中,其他条件相同且适宜。一段时间后,持续提供14C标记的CO2进行光合作用,然后检测并比较14C标记的有机化合物的量。请回答下列问题。
(1)该实验的目的是探究_________对植物光合作用的影响。
(2)B组14C标记的(CH20)的量比A组低,原因是B组幼苗光反应产生的_________不足,C3的还原减少,形成的(CH20)减少。
(3)在检测过程中,发现6s后有十余种产物含有放射性,而0.5 s内只发现一种产物含有放射性,这种产物最可能是_________。
(4)实验中的“其他条件”主要是指光照和_________。若在实验中突然停止14CO2供应,则C5的含量会__________________。
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在适宜光照强度下,给某突变型植株与野生型植株分别施以低氮肥与高氮肥,已知高氮肥下,突变型植株的光合速率大于野生型。一段时间后测定其叶绿素和Rubisco酶(该酶催化CO2和C5反应)的含量,结果如下图所示。请回答下列问题:
(1)野生型和突变型植株吸收氮肥的方式是___________,氮元素进入细胞后可用于合成图中的____(填物质)。
(2)据图分析,低氮肥下,突变型植株的___________含量比野生型植株低,因而突变型植株光合速率低于野生型植株;高氮肥下,限制野生型植株光合速率的因素是______________________,因而野生型植株光合作用的暗反应阶段受影响。
(3)在低氮肥下,若突然降低光照强度,则野生型植株的叶绿体中C3含量将___________;在高氮肥下,若突然降低CO2浓度,则突变型植株的叶绿体中C5含量将___________。
(4)图中突变型植株和野生酸植株叶片中光合色素的相对含量测定,可用___________(填试剂)对光合色素提取液进行层析分离,观察并比较______________________。
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