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人体细胞呼吸产生的CO2均来自有氧呼吸 光合作用14CO2中的14C首先经C5再到(CH2O) 两过程产生的[H]是同一种物质且去路相同 植物叶肉细胞中发生的光合作用与呼吸作用互为逆过程
光合作用过程中,碳元素的转移途径是:CO2→C5→C3→(CH2O) N.是叶绿素的组成成分,没有 N.植物就不能进行光合作用 光合作用制造的有机物中的氧元素来自H2O P.是构成ATP的必需元素,光合作用的光反应和暗反应过程中都有ATP的合成
光合作用与细胞的呼吸是可逆反应 白天进行光合作用,夜晚进行呼吸作用 光合作用和细胞呼吸均有ATP的生成 在光合作用过程中碳的转移途径是CO2→五碳化合物→糖类
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生〔H.〕的部位只有有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
磷是叶绿体膜的重要组成元素 磷是叶绿体中DNA的重要组成元素 磷是光合作用过程中的重要原料 磷在光合作用的能量转换中起重要作用
磷是叶绿体膜的重要组成元素 磷是光合作用过程中的重要原料 磷是叶绿体中DNA的重要组成元素 磷在光合作用的能量转换中起重要作用
光合作用过程中有水分子生成 光合作用过程中有水的分解 光反应阶段只需要光,不需要酶 暗反应阶段CO2被C5化合物或C3化合物固定
人体细胞呼吸产生的CO2均来自有氧呼吸 光合作用14CO2中的14C首先经C3、C5再到(CH2O) 两过程产生的[H]是同一种物质且去路相同 植物叶肉细胞中发生的光合作用与呼吸作用互为逆过程
光合作用和呼吸作用总是同时进行的 光合作用合成的糖类能在呼吸作用中被利用 光合作用产生的ATP主要用于呼吸作用 光合作用与呼吸作用分别在叶肉细胞和根细胞中进行
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
光反应阶段和暗反应阶段是一个整体,二者紧密联系 暗反应阶段需要光反应阶段提供NADPH和ATP 光合作用过程中只有ATP的合成,没有ATP的分解 光合作用过程中释放的氧气来自水在光下的分解
磷是叶绿体膜的重要组成元素 磷是光合作用过程中的重要原料 磷是叶绿体中DNA的重要组成元素 磷在光合作用的能量转换中起重要作用
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
光反应阶段不需要酶的参与 暗反应阶段既有C5的生成又有C5的消耗 光合作用过程中既有H]的产生又有H]的消耗 光合作用过程将光能转换成有机物中的化学能
C3植物光合作用过程中的二氧化碳受体是3—磷酸甘油酸 C4植物光合作用过程中的二氧化碳受体是磷酸烯醇式丙酮酸 C3植物光合作用中二氧化碳固定的第一产物是二磷酸核酮糖 C4植物光合作用中二氧化碳固定的第一产物是草酰乙酸
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生的部位只有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
在光合作用中C元素从CO2先后经C3、C5形成(CH2O) 光合作用制造的有机物中的O来自于水 N是叶绿素的组成元素之一,缺乏N植物光合作用受到影响 P是构成ATP的必需元素,光合作用中光反应和暗反应过程均有ATP的合成
在一枚叶片从幼到老的生长发育过程中,其光合作用强度是不会改变的 在植物群落的垂直方向上,占据不同空间的植物叶片的光合作用强度有差异 植物的光合作用强度只受到环境因素的影响,与基因型无关 若光照强度相同,则阳生植物的光合作用强度高于阴生植物
人体在剧烈运动时肌细胞所需的能量来自有氧呼吸和无氧呼吸 光合作用过程中光反应在白天进行,暗反应在夜晚进行 光合作用和呼吸作用过程中均有ATP生成 酵母菌在有氧和无氧环境中均能产生CO2
在光合作用中C元素从CO2先后经C3、C5形成糖类 光合作用制造的有机物中的O来自于水 Mg是叶绿素的组成元素之一,缺乏Mg植物光合作用受到影响 P是构成ATP的必需元素,光合作用中光反应和碳反应过程均有ATP的合成