你可能感兴趣的试题
这类植物是由C3植物进化而来 进行C3光合作用的叶片维管束外一定没有花环状结构 C4途径要消耗能量,因此这类植物通过C3光合作用来弥补能量的不足 这类植物大多生活在低纬度地区
光合作用的条件是必须要有光照 光合作用的场所是叶绿体 光合作用是一切生物生存的根本保障 绿色植物所有的器官都可进行光合作用
原核生物蓝细菌的质膜上可进行光合作用 玉米叶肉细胞碳反应产生的三碳糖可在叶绿体内合成蔗糖 影响水稻光合作用的内部因素主要有色素的含量、光质、酶的量 观赏植物红枫在生长季节其红色叶片不能吸收光能进行光合作用
液泡中的色素不能用来进行光合作用 低温抑制叶绿素的合成 矿质元素镁影响叶绿素的合成 提取的叶绿素溶液,给予适宜的温度、光照和CO2,可进行光合作用
光合作用有光无光都可进行 光合作用的产物有淀粉,条件之一是光 光合作用的产物是淀粉和氧气 光合作用需要光才能进行,并释放氧气
提取的色素溶液,给予适宜的温度、光照和CO2,可进行光合作用 低温抑制叶绿素等光合色素的合成 无机盐影响色素的合成 光是色素进行水的光解反应的必要条件
光合作用和呼吸作用是生物的共同特征 植物白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 绿色植物的所有细胞都能进行光合作用和呼吸作用 光合作用产生的气体和呼吸作用需要的气体是相同的
光合作用和呼吸作用是生物的共同特征 植物白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 绿色植物的所有细胞都能进行光合作用和呼吸作用 光合作用产生的气体和呼吸作用需要的气体是相同的
绿色植物的细胞均可进行光合作用 光反应产生的ATP可用于细胞呼吸 光合作用过程中,水既是反应原料,又是反应产物 暗反应可以受CO2浓度限制,但不受光反应限制
此实验在有光或无光下都可进行 此实验可证明光合作用的产物中有二氧化碳 此实验可证明光合作用的产物中有氧气 此实验可证明光合作用的产物中有有机物
离体的叶片可进行光合作用,并能在叶内检测到淀粉的存在 光反应产生NADPH和ATP所需的能量来自于少数特殊状态叶绿a将光能转变成的电能 提取的叶绿体色素溶液只要给予适宜的温度、光照和CO2,可进行光合作用 胡萝卜素和叶黄素在光合作用中的作用是吸收光能、传递光能
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。
动植物都能进行光合作用 光合作用进行的场所是叶绿体 光合作用在有光的条件下才能进行 光合作用合成有机物,储存能量
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
植物白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 植物白天、晚上都在进行光合作用 植物白天进行呼吸作用,晚上进行光合作用 植物白天进行光合作用,每时每刻都在进行呼吸作用。
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