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光照强度较高 【解析】(.1) E是二氧化碳,进入叶绿体后,先与C _ { 5 }结合形成C _ { 3 } ,在NADPH和ATP的作用下被还原,此过程消耗了光反应提供的NADPH和ATP。 (2)图乙中光照强度相对值大于7时,已经达到光饱和点,此时限制光合作用的因素不再是光照强度,而是二氧化碳浓度;叶绿体产生O _ { 2 }的最大速率为真正光合速率,等于净光合速率加呼吸速率,由于该实验没有测定黑暗中细胞呼吸的速率,所以不能确定叶绿体产生O _ { 2 }的最大速率相对值。 (3)据图丙分析,绿藻置于密闭玻璃容器中,每2h测一次C O _ { 2 }浓度变化情况,4∼6h内细胞呼吸与光合作用强度相等,所以没有光照的时间应该在此之前,而0~2h内二氧化碳浓度上升较慢,所以应该是呼吸作用大于光合作用,2~4h内二氧化碳浓度上升很快,应该是没有光照;实验12小时后,密闭玻璃容器中的二氧化碳浓度与起始时的相同,有机物的积累量为0,干重基本不变。 (4)46h时,密闭容器中C O _ { 2 }浓度没有变化,说明绿藻光照强度处于光补偿点,光合作用强度与细胞呼吸强度相等,6∼8h时,密闭容器中C O _ { 2 }浓度下降,说明绿藻光合作用强度大于细胞呼吸强度,光照强度大于光补偿点,所以6∼hh平均光照强度较高。
该前体在高尔基体中经酶切后,产生具有转录调节活性的N端结构域,随后转运到细胞核,激活下游胆固醇合成途径相关基因的表达。白桦酯醇能特异性结合S蛋白并抑制其活化。下列说法错误的是A.S蛋白活化后,空间结构可能发生变化B.S蛋白可促进胆固醇合成酶在细胞核内的合成C.白桦酯醇可减少N端结构域的产生,降低血液中胆固醇的含量D.SREBP前体从内质网转运到高尔基体需要消耗代谢产生的能量
A、热变性处理导致DNA分子中的氢键断裂,A错误;B、试管中分别是单链、DNA复制是半保留复制还是全保留复制,B错误;C、从单链、^14N-DNA^15N-DNA^14N-DNA单链,不能看出子代DNA的结构,不能说明^15N-DNA单链的含量相等可知,DNA只复制了一次,DNA在细胞分裂的间期进行复制,因此细胞最多分裂一次,C正确;D、未进行热变性处理的子代DNA分子两条链由氢键相连,所以密度梯度离心后在离心管中只出现一个条带(中带),D错误。故选C。
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