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共找到 13 与CO2=2C3 相关的结果,耗时0 ms
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
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基因无关
关于光合作用!暗反应:物质变化:①CO2的固定:C5+CO酶→②C3的还原:2C3+[H]酶ATP→能量变化:ATP中活跃的化学能变为:无论对错直接采纳
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如图为光合作用暗反应阶段的示意图.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14C2的放射性强
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需要在无光条件下进行B.
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C5与14CO2的反应,并检测产物中14C3的放射性.下列分析错误的是(
语文
RuBP羧化酶催化时,需要在
Rubisco是植物叶片中含量最高的蛋白质,也是光合作用中参与CO2固定的关键酶.由此推断Rubisco()A.主要分布在细胞质基质和叶绿体中B.催化C02+C5→2C3,其催化效率较低C.可通过测定CO2
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叶绿体中的基因控制合成,与核
在光合作用中,增加二氧化碳的量为什么会使C5的量减少,要详解暗反应:CO2+C5—2C3;C3+NADPH+ATP—C5+NADP++ADP+糖.由于CO2增多,会有更多的C5参与CO2的固定生成C3,所以会消耗更多的C5,但同时也会使生
语文
量不就是不变吗?
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
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叶绿体基质B. RuBP羧
植物叶片中有一种酶,是叶片中含量最髙的蛋白质,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.该酶催
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低
绿色植物在黑暗条件下不能完成的过程是(图示各反应过程都有相应的酶参与)()A、2H2O→4[H]+O2B、ADP+Pi→ATPC、4[H]+O2→2H2OD、CO2+C5→2C3
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+C 5 →2C 3
CO2的固定中:CO2+C5一一>酶2C3中氧原子怎么变没了求详解
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