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均为单子叶植物 叶片只进行 C4 光合作用途径 光呼吸中放出的 CO2能被高效利用 氧气对其 CO2固定影响较小
CO2+C5化合物→C3化合物 CO2+C3化合物→C4化合物 CO2+C4化合物→C5化合物 CO2+C4化合物→C3化合物
还原NADP+ 合成ATP 与CO2结合产生葡萄糖 转移CO2到鞘细胞内
CO2+C5化合物→C3化合物 C02+C3化合物→C4化合物 CO2+C4合物→C5化合物 CO2+C4化合物→C3化合物
叶肉细胞基质 叶肉细胞叶绿体 维管束鞘细胞机制 维管束鞘细胞叶绿体
停止光照 停止光照并降低CO2浓度 升高CO2浓度 降低CO2浓度
橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与CO2发生化学反应变成灰绿色 碳在叶肉细胞内的转化途径:CO2→ 3→(CH2O) →丙酮酸→CO2 C.人在剧烈运动时产生的CO2都是有氧呼吸的产物 “零碳馆”房顶植物吸收的CO2将参与暗反应合成有机物
C4植物光合作用效率而在于C3植物的原因之一是光呼吸弱 CO2对C4植物光合作用的限制作用远大于C3植物 C3植物的叶肉细胞常有明显的栅栏组织和海绵组织之分,而C4植物通常不明显 在强光下,C4植物对光能的利用率远大于C3植物
甲是C3植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C3→(CH2O) 乙是C4植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C4→C3 甲是C4植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C4→C3 乙是C3植物,CO2中C的转移途径是:CO2→C3→C4
下降、下降、上升、上升 下降、上升、上升、上升 上升、上升、下降、下降 上升、下降、上升、上升
植物光合作用消耗的CO2量与呼吸作用产生的CO2量相等 同一叶肉细胞内线粒体消耗的O2量与叶绿体释放的O2量相等 该光照强度下,植物不能正常生长 叶肉细胞光合作用过程中,从密闭钟罩内吸收了一部分CO2
叶表皮细胞 叶肉细胞 叶维管束鞘细胞 叶维管束细胞