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两者都是细胞内的能量转换器 在线粒体的内膜上、基质中有与呼吸作用有关的酶 两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对独立性 在叶绿体的内膜上、基粒、基质中有与光合作用有关的酶
呼吸作用是实现生态系统中碳循环的重要环节 哺乳动物的成熟红细胞可以运输O2,但不能进行有氧呼吸 呼吸作用释放出的热能大多以热能散失,是一种不利于生物生存的能量浪费 有氧呼吸过程可以为细胞内其它生理过程提供中间产物
线粒体是有氧呼吸的场所,没有线粒体的细胞只能进行无氧呼吸 核糖体是分布最广泛的细胞器,各种生物都具有核糖体 液泡内部的糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质对植物细胞内部环境起到调节作用 叶绿体可以合成ATP,因此叶肉细胞不需要呼吸作用提供能量
葡萄糖在线粒体内被氧化分解释放能量 呼吸作用产生的能量全部形成了ATP,直接提供生命活动所需 氧气在线粒体内与氢化合生成H2O,同时产生大量能量 三大能源物质在动物细胞内经呼吸作用最终生成的物质是CO2和H2O
ATP的结构式可以简写成A~P~P~P 动物细胞内合成ATP所需能量主要来自呼吸作用 人体细胞内储存有大量ATP,从而保证生命活动所需能量的持续供应 光照下,植物的所有细胞中都能形成ATP
呼吸作用能产生ATP,光合作用不能 它们是在相同的条件下进行的可逆反应 它们是在不同的细胞器内进行的两项生理活动 白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用
ATP在细胞内需要量大,但是含量很少 所有生物的细胞合成ATP所需要的能量都来自于呼吸作用 呼吸作用释放的能量中,通过热能散失的多于合成ATP的 相同质量的脂肪氧化分解合成的ATP比糖类多
马拉松运动时,细胞内形成ATP的能量主要来自无氧呼吸 举重运动员肌肉细胞中ATP的含量很高,可以集中分解供能 呼吸作用释放的能量部分转移到ATP,光合作用的光能全部转移到ATP 叶肉细胞和根尖分生区细胞中ATP的来源不完全相同
两者都是细胞内的能量转换器 在线粒体的内膜、基质上有与呼吸作用有关的酶 两者都是双层膜结构的细胞器,且在遗传上都具有相对独立性 在叶绿体的内膜、基粒、基质上有与光合作用有关的酶
叶肉细胞进行光合作用时吸收CO2,不进行呼吸作用 原核细胞没有线粒体,也可能进行有氧呼吸 人体成熟红细胞没有线粒体等细胞器不能进行呼吸作用 线粒体是进行细胞呼吸的唯一场所