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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Ru...

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C514CO2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

 

B 【解析】 试题分析:暗反应的场所是叶绿体基质,故A正确;RuBP羧化酶参与光合作用的暗反应阶段,而光合作用的进行需要光照,故B错误;根据题中信息,测定RuBP羧化酶的活性过程,使用了放射性同位素标记法,故C正确;C3是生成物,单位时间内生成物越多,说明酶的催化效率越高,故D正确。 考点:本题主要考查光合作用的暗反应,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系的能力。  
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考点分析:
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图为大豆叶片光合作用暗反应阶段的示意图。下列叙述正确的是 

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ACO2的固定实质上是将ATP中的化学能转变为C3中的化学能

BCO2可直接被[H]还原,再经过一系列的变化形成糖类

C被还原的C3在相关酶的催化作用下,可再形成C5

D光照强度由强变弱时,短时间内C5含量会升高

 

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图为某种绿色植物的一个叶肉细胞中的两种生物膜结构,以及在它们上面所发生的生化反应。下列相关的说法中,正确的一项是   

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A①和②均可以用双缩脲试剂来鉴定,结果呈现紫色反应

B氧气可以通过自由扩散的方式自由进出这两种生物膜

CB膜上的[H]主要来自于葡萄糖的分解过程,其反应速率受温度的影响

D这两种生物膜结构产生的ATP都可用于植物体的各项生命活动

 

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下列实验中科学家的使用手段或技术显著不同于其他的是          

A科学家对分泌蛋白的合成和分泌的研究

B鲁宾和卡门证明光合作用释放的氧气来自水

C恩格尔曼证明叶绿体是光合作用的场所

D卡尔文探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径

 

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下图表示某植物的非绿色器官在氧浓度为a、b、c、d时,CO2释放量和O2吸收量的变化。下列叙述正确的是   

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A氧浓度为a时,最适于贮藏该植物器官

B氧浓度为b时,无氧呼吸消耗葡萄糖的量是有氧呼吸消耗量的5倍

C氧浓度为c时,无氧呼吸最弱

D氧浓度为d时,有氧呼吸强度与无氧呼吸强度相等

 

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现有一瓶酵母菌和葡萄糖的混合液,通入不同浓度的氧气,产生的酒精和二氧化碳如图所示。则在氧气浓度为a时

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A酵母菌只进行无氧呼吸不进行有氧呼吸

B用于无氧呼吸的葡萄糖的比例是2/5

C有氧呼吸与无氧呼吸释放能量的比例是1∶2

D酵母菌有氧呼吸消耗9 mol氧气

 

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