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光合色素和酶是决定光合作用强度的两个重要内因 外界因素都是通过影响暗反应来影响光合作用的 光合作用进行中突然停止CO2的供给,C5含量上升 当光合作用强度大于呼吸作用,植物体积累有机物
这类植物是由C3植物进化而来 进行C3光合作用的叶片维管束外一定没有花环状结构 C4途径要消耗能量,因此这类植物通过C3光合作用来弥补能量的不足 这类植物大多生活在低纬度地区
驯化植物光合作用的最适温度发生了变化 不同地区的肾叶山蓼具有不同的驯化潜能 光合作用的最适温度是本实验的自变量 植物体内的酶系统可能发生适应性改变
光合作用释放的氧气为水生生物向陆生生物进化创造了条件 能进行光合作用的生物出现以后,大气中才逐渐积累了氧气 地球上出现最早的能进行光合作用的生物是真核生物 生物体在新陈代谢方式上的进化顺序为:无氧呼吸→光合作用→有氧呼吸
光合作用把无机物转化为有机物 光合作用改变了原始大气成分 光合作用把太阳能转化为化学能 光合作用维持了大气中 O2和CO2的平衡
水的分解发生在叶绿体片层结构的薄膜上 光反应与暗反应中都有许多酶参与 温度降低到0℃,仍有植物能进行光合作用 光合作用的暗反应需在__处进行
水的分解发生在叶绿体片层结构的薄膜上 光反应和暗反应都有许多酶参与 光合作用的暗反应需要在__处进行 温度降到0℃,仍有植物能进行光合作用
水的分解发生在叶绿体片层结构的薄膜上 光反应和暗反应都有许多酶参与 光合作用的暗反应需要在__处进行 温度降到0℃,仍有植物能进行光合作用
光合作用→厌氧呼吸→有氧呼吸 厌氧呼吸→有氧呼吸→光合作用 有氧呼吸→光合作用→厌氧呼吸 厌氧呼吸→光合作用→有氧呼吸
光合作用→厌氧呼吸→有氧呼吸 厌氧呼吸→有氧呼吸→光合作用 有氧呼吸→光合作用→厌氧呼吸 厌氧呼吸→光合作用→有氧呼吸
厌氧呼吸→有氧呼吸→光合作用 光合作用→厌氧呼吸→有氧呼吸 厌氧呼吸→光合作用→有氧呼吸 有氧呼吸→光合作用→厌氧呼吸
原始的眼虫类生物 绿藻类原始真核生物 蓝藻类光合原核生物 进行光合作用的需氧类植物
光合作用中O2的生成过程发生在叶绿体基质中 叶绿体中的色素主要分布在类囊体腔内 CO2的固定过程发生在类囊体薄膜上 光合作用的产物——淀粉是在基质中合成的
地球上出现最早的能进行光合作用的生物是真核生物 能进行光合作用的生物出现以后,大气中才逐渐积累了氧气 光合作用释放的氧气为水生生物向陆生生物进化创造了条件 生物体在新陈代谢方式上的进化顺序为:无氧呼吸一光合作用一有氧呼吸
地球上出现最早的能进行光合作用的生物是真核生物
能进行光合作用的生物出现以后,大气中才逐渐积累了氧气
光合作用释放的氧气为水生生物向陆生生物进化创造了条件
生物体在新陈代谢方式上的进化顺序为:无氧呼吸→光合作用→有氧呼吸
光合作用和呼吸作用过程中产生的[H]都能与氧气结合产生水 适宜光照条件下叶绿体和线粒体合成ATP都需要氧气 CO2的固定发生在叶绿体中,葡萄糖分解成CO2的过程发生在线粒体中 各种真核生物与原核生物都能进行有氧呼吸的第一阶段