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线粒体中色素吸收的光能可以转换为电能 叶绿体囊状结构的薄膜上产生的电能全部转换为ATP中的活跃化学能 叶绿体基粒中,ATP和NADPH中活跃的化学能可转换为有机物中稳定的化学能 线粒体把有机物中一部分稳定的化学能转换为ATP中活跃的化学能
机体在运动时消耗ATP,睡眠时不消耗ATP 叶肉细胞在白天能产生ATP,在晚上不能产生ATP 细胞中的吸能反应常伴随ATP的水解,放能反应常伴随ATP的合成 人体内成熟的红细胞在有氧的情况下产生ATP,在无氧的环境中不产生ATP
ATP是细胞中普遍使用的能量载体,其中含有大量的能量 ATP是细胞内放能反应和吸能反应的纽带 能产生ATP的结构只有线粒体和叶绿体 ATP是生物体内唯一的贮藏能量的物质
B.两种细胞器间的气体交换,下列有关此图的叙述正确的是( ) A.在__中A.将停止生理作用 A.结构能产生ATP,B.结构不能产生ATP 植物正常生长时,B.结构产生的O2全部被A.结构利用 夜晚适当降温,能降低A.结构的生理功能,白天适当升温,B.结构的生理功能提高比A.结构更显著,故白天适当升温,夜晚适当降温能增加农作物的产量
B两种细胞器间的气体交换,下列有关此图的叙述正确的是( ) A.在__中A将停止生理作用 A结构能产生ATP,B结构不能产生ATP[ 植物正常生长时,B结构产生的O2全部被A结构利用 夜间适当降温,能降低A结构的生理功能,白天适当升温,B结构的生理功能提高比A结构更明显,故白天适当升温,夜晚适当降温能增加农作物的产量
该图为光学显微镜下所观察到的结构图 参与组成该生物的遗传物质的碱基共有5种 该细胞中能产生ATP的部位是⑤、⑨和⑩ 该细胞不可能取自茎尖分生区和根尖成熟区
叶绿体中色素吸收的光能可直接转换为电能 叶绿体囊状结构上产生的电能全部转换为ATP中活跃的化学能 叶绿体基质中,ATP活跃的化学功能转换为有机物中稳定的化学能 线粒体把有机物中一部分稳定的化学能转换为ATP中活跃的化学能
ATP的结构简式中“A”表示腺嘌呤,“P”表示磷酸基团 原核细胞中ATP只能依靠无氧呼吸产生 叶肉细胞中只有叶绿体和线粒体能产生ATP 在线粒体中形成ATP时,不一定伴随着氧气的消耗
B.两种细胞器间的气体交换,下列叙述正确的是() A. 在__中A.将停止生理作用 A.结构能产生ATP,B.结构不能产生ATP 植物正常生长时,B.结构产生的O.2全部被A.结构利用 夜间适当降温,能降低A.结构的生理功能,白天适当升温,B.结构的生理功能提高比A.结构更明显,故白天适当升温,夜晚适当降温能增加农作物的产量
一个ATP分子中含有三个高能磷酸键 ATP与ADP的转化过程中,物质和能量都是可逆的 植物细胞中能形成ATP的场所只有叶绿体和线粒体 在叶绿体中ATP的产生部位是囊状结构的薄膜
B.两种细胞器间的气体交换,下列叙述正确的是 A.在__中A.将停止生理作用 A.结构能产生ATP,B.结构不能产生ATP 植物正常生长时,B.结构产生的O2全部被A.结构利用 夜间适当降温,能降低A.结构的生理功能,白天适当升温,B.结构的生理功能提高比A.结构更明显,故白天适当升温,夜晚适当降温能增加农作物的产量
ATP中的能量可以来源于光能和化学能,也可以转化为光能和化学能 人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP 有光时,植物的根尖细胞能产生ATP的场所有3个 细胞内有大量的ATP用来直接供能