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在光合作用的光反应中,类囊体膜两侧的H+质子梯度是如何建立的?

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叶绿体外膜       类囊体膜   细胞质基质  线粒体基质  
叶绿体中的基粒和类囊体数目一样多   在叶绿体类囊体的薄膜上进行光合作用的暗反应   基粒和类囊体极大地扩大了光合作用的反应面积   叶绿体的外膜中含有光反应发生所需要的酶  
C.是组成糖类的基本元素,在光合作用中C.元素从CO2经C.5形成(CH2O.)     Fe是组成光合色素的必需元素,缺Fe将影响光反应    N.是构成ATP的必需元素,光合作用中只在光反应过程中形成ATP    P.是类囊体膜、核糖体膜的组成元素  
水的分解发生在叶绿体的类囊体膜上   温度越高光合作用越强   光反应没有酶的参与,暗反应有许多酶参与   三碳化合物的还原一定要在暗处才能完成  
在适宜光照下,叶绿体和线粒体合成ATP都需要O2   从高等植物叶片中分离出4种光合色素,其中呈橙黄色的是叶黄素   叶绿体的类囊体膜上含有自身光合作用所需的各种色素   植物光合作用中的光反应,其主要功能是固定CO2  
细胞质、细胞核中           叶绿体的外膜、内膜上   叶绿体的类囊体膜上、叶绿体的基质中    叶绿体的基质中、叶绿体的类囊体膜上  
叶绿体的类囊体膜上进行光反应和暗反应  叶绿体的类囊体膜上进行暗反应,不进行光反应  叶绿体基质中可进行光反应和暗反应  叶绿体基质中进行暗反应,不进行光反应  
叶绿体外膜  类囊体膜  细胞质基质  线粒体基质  
水的分解发生在叶绿体类囊体膜上   光反应和碳反应中都有许多酶参与   温度降到0℃,仍有植物进行光合作用   NADPH在光反应和碳反应中都起还原作用,并将能量转移到糖类分子中  
叶绿体的类囊体膜上进行光反应和暗反应   叶绿体的类囊体膜上进行暗反应,不进行光反应   叶绿体的基质中可进行光反应和暗反应   叶绿体基质中进行暗反应,不进行光反应  
C.是组成糖类的基本元素,在光合作用中C.元素从CO2经C.5形成(CH2O.)    Fe是组成光合色素的必需元素,缺Fe将影响光反应   N.是构成ATP的必需元素,光合作用中只在光反应过程中形成ATP   P.是类囊体膜、核糖体膜的组成元素  
细胞质、细胞核中   叶绿体的外膜、内膜上   叶绿体的类囊体膜上、叶绿体的基质中   叶绿体的基质中、叶绿体的类囊体膜上  
C.是组成糖类的基本元素,在光合作用中C.元素从C.02经C.5形成(CH20)    Mg是组成叶绿素必需的微量元素,缺Mg将影响光反应   N是构成ATP的必需元素,光合作用中只在光反应过程有ATP的合成   P是类囊体膜、核糖体膜的组成元素  
需氧呼吸过程中产生的[H]与氧结合生成水分子,释放大量的能量  葡萄糖在线粒体中分解成丙酮酸,生成[H]并释放少量的能量  光合作用光反应阶段产生NADPH是在叶绿体的类囊体薄膜上完成的  光合作用光反应阶段产生NADPH参与了碳反应中还原C3  
叶绿体的类囊体膜上进行光反应和暗反应   叶绿体的类囊体膜上进行暗反应,不进行光反应   叶绿体基质中可进行光反应和暗反应   叶绿体基质中进行暗反应,不进行光反应  
C是组成糖类的基本元素,在光合作用中C.从CO2经C5形成(CH2O)   Fe是组成光合色素的必需元素,缺Fe将影响光反应   N是构成ATP的必需元素,光合作用中只在光反应过程中形成ATP   P是类囊体膜、核糖体膜的组成元素  
细胞质、细胞核中   叶绿体的外膜、内膜上   叶绿体的类囊体膜上、叶绿体的基质中   叶绿体的基质中、叶绿体的类囊体膜上  
细胞质、细胞核中   叶绿体的外膜、内膜上   叶绿体的类囊体膜上、叶绿体的基质中   叶绿体的基质中、叶绿体的类囊体膜上  
光合作用白天进行,呼吸作用在夜晚进行  光反应在白天进行,暗反应在晚上进行  叶绿体的类囊体膜上含有自身光合作用所需的各种色素  光合作用受Mg、N.、P.等矿质元素的影响