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ATP中含有C.H、O、N、P元素 ATP的腺苷由腺嘌呤和核糖结合而成 在叶绿体中形成ATP时,一定在光照条件下进行 ATP与ADP的相互转化过程中,物质和能量都可循环利用
叶肉细胞内,ADP和Pi不断地由叶绿体的基质向基粒囊状结构薄膜移动 单位时间内叶片从气孔释放的氧气量不可代表该叶片光合作用实际总量 根细胞产生的CO2进入土壤和土壤中的K+进入细胞液穿过的生物膜层数相同 形成层细胞内的丙酮酸和[H.]不断进入线粒体,ATP可由线粒体移向核糖体
该实验探究的可能是有无光照对幼苗生长的影响 10天后白光下的幼苗体内消耗ADP的场所有叶绿体、线粒体和细胞质基质 前10天光照对幼苗的生长有抑制作用 白光条件下的幼苗体内有机物的量一直在增加
随着光照时间的延长,溶液的pH的变化速度趋于变慢 光照几分钟后,容器内溶液的pH将减小 如果将装置置于暗室中,一段时间后,溶液的pH将减小 该装置可以用来研究植物的光合作用和呼吸作用
番茄果实细胞产生CO2的场所是线粒体和细胞质基质 相同温度条件下,光照对番茄果实的呼吸产生抑制作用 低温、__条件下更有利于贮存番茄果实 贮藏温度下降时果实呼吸减弱,可能与细胞内酶活性降低有关
人体内成熟的红细胞中没有线粒体,不能产生ATP 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 在有氧与缺氧的条件下,细胞质基质都能形成ATP ATP中的“A”与构成DNA.RNA中的碱基“A”表示的不是同一物质
从图中a~b段可以看出,限制叶片光合速率的主要环境因素是光照强度、温度 若其他条件不变,对叶绿素而言,有效辐射的光主要是蓝紫光和红光 图中c~d对应时段,植物体内有机物总量的变化情况是先增加后减少 i点时叶肉细胞内合成H.的场所有细胞质基质、线粒体、叶绿体
随着光照时间的延长,溶液的pH的变化速度趋于变慢 光照几分钟后,容器内溶液的pH将减小 如果将装置置于暗室中,一段时间后,溶液的pH将减小 该装置可以用来研究植物的光合作用和呼吸作用
叶肉细胞内,ADP和Pi不断地由叶绿体的基质向基粒囊状结构薄膜移动 单位时间内叶片从气孔释放的氧气量不可代表该叶片光合作用实际总量 根细胞产生的CO2进入土壤和土壤中的K+进入细胞液穿过的生物膜层数相同 形成层细胞内的丙酮酸和不断进入线粒体,ATP可由线粒体移向核糖体
随着光照时间的延长,溶液的pH的变化速度趋于变慢 光照几分钟后,容器内溶液的pH将减小 如果将装置置于暗室中,一段时间后,溶液的pH将减小 该装置可以用来研究植物的光合作用和呼吸作用
在25℃条件下研究时,cd段位置会下移,a会上移 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动 c点之后小麦光合作用强度不再增加可能与叶绿体中酶的浓度有关
在25℃条件下研究时,cd段位置会下移,a会上移。 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体。 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动。 c点之后小麦光合作用强度不再增加可能与叶绿体中酶的浓度有关。
在25℃条件下研究时,cd段位置会下移,a会上移。 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体。 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动。 c点之后小麦光合作用强度不再增加可能与叶绿体中酶的浓度有关。
在25 ℃条件下研究时,cd段位置会上移,a点会下移 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器有线粒体和叶绿体 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动 c点之后小麦光合作用强度不再增加,可能与叶绿体中酶的浓度有关
体温的调节是维持内环境稳态的重要方面 有关神经兴奋能使皮肤血管收缩,减少散热,保持体温 体温是机体不间断地进行新陈代谢的结果 体温调节可保证在任何环境条件下体温的相对稳定
在25 ℃条件下研究时,cd段位置会下移,a点会上移 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动 c点之后小麦光合作用强度不再增加可能与叶绿体中酶的浓度有关
光照条件下,同一细胞中线粒体产生的二氧化碳将穿过4层膜到达叶绿体中参加光合作用 上述条件下,光照时呼吸作用的强度与__时呼吸作用的强度相等 光照时容器中每小时减少的36mgCO2是细胞中葡萄糖的增加量 光照4h后__处理20h,该植物体内有机物含量将增加
在25℃条件下研究时,cd段位置会下移,a会上移。 a点时叶肉细胞产生ATP的细胞器只有线粒体。 其他条件适宜,当植物缺Mg时,b点将向右移动。 c点之后小麦光合作用强度不再增加可能与叶绿体中酶的浓度有关。