植物叶片中有一种酶,其功能是催化反应C5+CO2→2C3。对这种酶的叙述合理的是
A. 提高二氧化碳浓度,不能增强该酶活性
B. 在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C. 主要分布在细胞质基质中
D. 由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
高二生物单选题简单题
植物叶片中有一种酶,其功能是催化反应C5+CO2→2C3。对这种酶的叙述合理的是
A. 提高二氧化碳浓度,不能增强该酶活性
B. 在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C. 主要分布在细胞质基质中
D. 由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
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在光合作用中,CO2+C5(即RuBP)→2C3需要RuBP羧化酶催化。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于催化14CO2与C5的反应,并检测产物中14C3的放射性。下列分析正确的是( )
A. 菠菜叶肉细胞中该反应发生在线粒体基质
B. RuBP羧化酶催化时,需要在无光条件下进行
C. RuBP羧化酶的活性与该酶的含量有关
D. 单位时间内14C3放射性越高,RuBP羧化酶的活性就越高
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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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植物叶片中有一种酶,是叶片中含量最高的蛋白质,其功能是催化反应C5+CO2―→2C3。由此推断这种酶( )
A.主要分布在细胞质基质中
B.在低温环境中会失活,导致光合速率降低
C.是固定CO2的关键酶,其催化活性可能比其他酶低
D.由叶绿体中的基因控制合成,与细胞核基因无关
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如图所示为研究光照强度和CO2浓度对某植物光合作用速率的影响。下列有关叙述中错误的是( )
A. 曲线中a点转向b点时,光反应增强,暗反应增强
B. 曲线中b点转向d点时,叶绿体中C5浓度降低
C. 在一定范围内增加光照和CO2浓度,有利于提高光合效率
D. 曲线中c点产生的限制因素可能是叶绿体中酶的数量
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下图是抑制剂降低酶活性的两个作用机理模型,研究发现精氨酸能降低NAGase酶的催化效率。关于精氨酸降低NAGase酶活性机理的实验方案和结论中,合理的是
A.不断提高精氨酸浓度,如果反应速率不能提高,则属于模型甲
B.不断提高精氨酸浓度,如果反应速率不能提高,则属于模型乙
C.不断提高底物浓度,如果反应速率能提高,则属于模型甲
D.不断提高底物浓度,如果反应速率能提高,则属于模型乙
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下列有关光合作用的叙述正确的是
A.无氧条件下,光合作用是细胞内ATP的唯一来源
B.在暗反应过程中酶和C5化合物的数量因消耗而不断减少
C.在强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强
D.在白天,叶绿体可为线粒体提供O2,用于有机物的氧化分解
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下列有关光合作用的叙述正确的是
A.无氧条件下,光合作用是细胞内ATP的唯一来源
B.在暗反应过程中酶和C5化合物的数量因消耗而不断减少
C.在较强光照下,光合作用强度随着CO2浓度的提高而增强
D.在白天,叶绿体可为线粒体提供O2,用于有机物的氧化分解
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将某一植物叶片置于适宜条件下,测得不同的细胞间隙CO2浓度下叶肉细胞中C5的含量变化如图所示。以下推测不合理的是
A. AB段,叶肉细胞C3化合物的含量增加
B. BC段,光合作用强度等于呼吸作用前强度
C. AB段,CO2固定速率比C3的还原速率快
D. BC段,可能是有关酶量限制了光合速率
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研究发现,植物的Rubisco酶具有“两面性”,CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2,这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。请据图回答下列问题:
(1)在较高CO2浓度环境中,Rubisco酶所催化反应的产物是____________,该产物被还原生成糖类的过程还需要_____________(物质)。Rubisco酶的“两面性”与酶的________(特性)相矛盾。
(2)与光呼吸相区别,研究人员常把有氧呼吸称为“暗呼吸”。从反应条件上看,光呼吸需要光,暗呼吸__________;从反应场所上看,光呼吸发生在叶绿体和线粒体中,暗呼吸发生在__________中。
(3)夏季中午,部分植物会出现“光合午休”现象,此时光合作用速率明显减弱,而CO2产生速率明显增强,其中CO2产生速率明显增强原因是__________________________________________________________。
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