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叶绿体只存在于绿色植物的叶肉细胞中 生物只有在叶绿体中才能进行光合作用 被子植物光合作用的光反应在叶绿体的囊状结构上进行,而暗反应则是在叶绿体的基质中进行 叶绿体之所以是光合作用的场所,主要原因是叶绿体中含有光合作用所需的酶
有高尔基体的细胞一定是植物细胞 有核糖体的细胞不一定是真核细胞 有线粒体的细胞不能进行无氧呼吸 有叶绿体的细胞一定能进行光合作用全过程
叶绿体中的部分叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
叶绿体中具有由许多类囊体垛叠起来的基粒 叶绿体基质中含有光合作用酶 叶绿体中含有少量的DNA和RNA 它的类囊体薄膜上含有光合作用色素
能进行光合作用的生物细胞都含有叶绿素 能进行光合作用的植物细胞都含有叶绿体 植物细胞进行光合作用时,将水分解产生氧分子的反应是在叶绿体的基质中进行 植物细胞进行光合作用时,固定二氧化碳生成糖分子的反应是在叶绿体的基质中进行
叶绿体是光合作用的完整单位.它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②中进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 H2O是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
光合作用的全过程都需要光 光合作用的全过程都需要酶的催化 光合作用全过程完成后才有O2的释放 光合作用全过程完成后才有化学能产生
能光合作用的细胞一定含有叶绿体 光合作用的色素分布在外膜、内膜和基粒上 水分子可以不断渗透进入叶绿体中 叶绿体内ATP的生成发生在内膜、基粒和基质中
蓝藻进行光合作用的场所是叶绿体 叶绿体的类囊体薄膜上含有进行光合作用所需的色素 光照下叶绿体中的ATP主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的 光合作用产生的ATP和细胞呼吸产生的ATP的去向是一样的
核糖体是合成蛋白质的场所 叶绿体中能完成光合作用全过程 内质网能进行分泌蛋白的加工 细胞生命活动所需能量全部由线粒体提供
只有栅栏层细胞进行光合作用 含叶绿体的细胞都进行光合作用 表皮层细胞都不进行光合作用 只有海绵层细胞进行光合作用
蓝藻有叶绿体,叶绿体是进行光合作用的细胞器。 蓝藻是植物细胞,能进行光合作用。 蓝藻虽然是原核细胞,但是有进行光合作用的结构和色素。 蓝藻没有叶绿体,不能进行光合作用。
C3植物的叶肉细胞 C3植物的维管束鞘细胞 C4植物的花环型外圈细胞 C4植物的花环型内圈细胞
蓝藻进行光合作用的场所是叶绿体 叶绿体的类囊体薄膜上含有进行光合作用所需的色素 光照下叶绿体中的ATP主要是由光合作用合成的糖经有氧呼吸产生的 光合作用产生的ATP和细胞呼吸产生的ATP的去向是一样的
表皮细胞能进行光合作用 所有细胞都能进行光合作用 只有保卫细胞能进行光合作用 含叶绿体的细胞能进行光合作用
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 HO2是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
叶绿体中的叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
蓝藻有叶绿体,叶绿体是进行光合作用的场所 蓝藻是植物细胞,能进行光合作用 蓝藻虽然是原核细胞,但是有进行光合作用的结构和色素 蓝藻没有叶绿体,不能进行光合作用