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将玉米的pepc酶
将玉米的PEPC酶
基因导入水稻后,测得光照强度对转基因水稻和原种水稻的...
答:
s-1时.原种水稻的气孔导度下降但光合速率基本不变,可能的原因是:虽然光照强度增加,但是气孔导度下导致二氧化碳供给不足,也会影响光合作用速率. (3)由图知:转基因水稻的气孔导度明显大于原种水稻的气孔导度,这说明
PEPC酶
所起的作用是增大气孔导度,提高水稻在强光下的光合速率. 转基因水稻光合...
将玉米的PEPC酶
基因导入水稻后,测得光照强度对转基因水稻和原种水稻的...
答:
s-1,转基因水稻的光合作用强度大于原种水稻,因此可以推断
PEPC酶
是通过大气孔导度,提高水稻在强光下的光合速率;抓基因水稻更适宜栽种在强光条件下.故答案为:(1)叶绿体类囊体 胡萝卜素(2)C3[H]和ATP(3)光照强度 光照过强导致叶片温度过高,蒸腾作用过快使水分散失过快 基本不变(4...
将玉米的PEPC酶
基因导入水稻后,测得光照强度对转基因水稻和原种水稻的...
答:
s-1时,普通水稻随光强变化光合速率不再增加,而此时气孔导度下降,CO2吸收减少,说明可能是光照强度增加与CO2供应不足对光合速率的正负影响相互抵消,同时细胞呼吸也能产生二氧化碳供光合作用利用.(4)由气孔导度与光强度关系曲线可看出转基因水稻较普通水稻的气孔度大,其原因为转基因水稻导入了
PEPC酶
的...
...1~10表示生理过程,A~D表示化学物质,图二表示
将玉米的PEPC酶
...
答:
3为有氧呼吸第二阶段,4为有氧呼吸第三阶段,5为光反应阶段,6为暗反应阶段,7为释放氧气,8为吸收氧气,9为吸收CO2,10为释放CO2,A为丙酮酸,B为[H],C为ADP,D为ATP和[H];可以发生于高等动物细胞内的生理过程有1、3、4(8、10).(2)水稻细胞要发育成水稻个体,...
高中生物
答:
11.(2010年山东烟台模拟)玉米的光合效率较水稻的高,这与玉米中磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)有很大的关系。如何
将玉米的
这一种酶转移到水稻等植物上一直是植物生物学家的研究课题之一。但实践证明,常规杂交育种手段很难如愿以偿。最近,有人利用土壤农杆菌介导法,将完整的
玉米PEPC
基因导入到了水稻的基因组中,为快...
为什么星际穿越里,世界上最后的粮食是
玉米
答:
在那些直接和空气接触的松散叶肉细胞内,一种称为磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(
PEPC
)
的酶
代替RuBisCO来固定二氧化碳,这种酶对二氧化碳有很强的亲和力,而最初的碳固定产物是一个具有4个碳原子的分子(记为C4)。相应的,
玉米
被称为C4(碳四)植物。由于PEPC并不利用氧气,因此避免了碳的损失。而结合了二氧化碳的C4产物,则...
玉米
是一种雌雄同株的二倍体(2n=20)植物,玉米籽粒的颜色与细胞中的色素...
答:
根据白色的基因型A bb__或aa___可知,红色个体中A基因是纯合,B基因是杂合,或者A基因杂合,B基因纯合,即该红色的籽粒的基因型为AaBBdd或AABbdd.(3)AaBbDd的
玉米
植株,由于基因B和D位于一对同源染色体中,因此需要
把
B和D基因放在一起考虑.Aa自交后代出现A_:aa=3:1;若B和D在同一条染色体...
C4和CAM途径
答:
玉米
甘蔗高粱苋菜C4途径的反应过程叶肉细胞维管束鞘细胞C4途径基本反应的进行部位示意图★羧化反应C4途径的反应过程CO2受体:PEP羧化
酶
:
PEPC
(PEP羧化酶)初产物:OAA★还原或转氨作用(OAA转化为Mal或Asp)C4★脱羧反应(C4化合物转移到维管束鞘细胞,脱羧释放CO2)★底物再生(脱羧形成的C3化合物,回到叶肉...
碳同化的2C4途径
答:
现已知被子植物中有20多个科近2 000种植物按C4途径固定CO2,这些植物被称为C4植物。而
把
只具有C3途径的植物成为C3植物。C4途径的CO2受体是C4植物叶肉细胞胞质中的磷酸烯醇式丙酮酸(phosphoenol pyruvate,PEP),在磷酸烯醇式丙酮酸羧化
酶
(
PEPC
)的催化下,固定HCO3-(CO2溶解于水),生成草酰乙酸(...
丙酮酸如何变成淀粉类
答:
而
把
只具有C3途径的植物成为C3植物。C4途径的CO2受体是C4植物叶肉细胞胞质中的磷酸烯醇式丙酮酸(phosphoenol pyruvate,PEP),在磷酸烯醇式丙酮酸羧化
酶
(
PEPC
)的催化下,固定HCO3-(CO2溶解于水),生成草酰乙酸(oxaloacetic acid, OAA)。草酰乙酸由NADP-苹果酸脱氢酶(malic acid dehydrogenase)催化,被还原为苹果酸(malic ...
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