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C3植物CO2的固定和还原都需要ATP提供能量 将一植株的叶子去掉一半,将直接影响对矿质养料的吸收 叶子变黄后主要依靠类胡萝卜素实现光能转换为电能 C3植物叶片内进行光合作用的细胞是叶肉细胞,C4植物叶片内进行光合作用的细胞是叶肉细胞、维管束鞘细胞
产生氧气的速率有可能与消耗氧气的速率相等 叶肉细胞白天进行ATP的合成与分解,夜晚只进行ATP的分解 只有线粒体能完成能量转换 线粒体可为叶绿体提供ATP
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生〔H.〕的部位只有有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
A.表示腺嘌呤 绿色植物叶肉细胞合成ATP需要在光下才能进行 ATP中含有3个高能磷酸键 ATP与ADP之间可以相互转化
产生的氢的作用分别是还原C3和O2 在线粒体中分解葡萄糖,并在这个阶段产生CO2 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所 绿色植物叶肉细胞合成ATP需要在光下才能进行 ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成 细胞连续分裂时,伴随着ATP和ADP的相互转化
绿色植物从光照转入__条件后,叶肉细胞内五碳化合物含量上升 酶与底物分子的结合,能降低化学反应的活化能 当种子从休眠进入萌发状态后,自由水/结合水比值下降 剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP比值上升
绿色植物从光照转入__条件后,叶肉细胞内五碳化合物含量上升 液泡内部的糖类、无机盐、色素、蛋白质等物质对细胞内部环境起到调节作用 当种子从休眠进入萌发状态后,自由水/结合水比值下降 剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP比值上升
绿色植物从光照转入__条件后,叶肉细胞内五碳化合物含量上升 酶与底物分子的结合,能降低化学反应的活化能 当种子从休眠进入萌发状态后,自由水/结合水比值下降 剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP比值上升
叶绿体放出氧气的速率有可能与线粒体消耗氧气的速率相等 叶绿体白天进行着ATP的合成,夜晚进行着ATP的水解 随CO2浓度的增大,叶绿体的光合速率增大,线粒体的呼吸速率减小 线粒体产生的CO2在光照时全部扩散到叶绿体中,__时全部扩散到细胞外
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生的部位只有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
光合作用产生的ATP与呼吸作用产生的ATP的量相等 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用总是同时进行 高等植物的叶肉细胞内能产生[H]的部位是叶绿体囊状结构、细胞质基质及线粒体 绿色植物所有活细胞均能进行呼吸作用和光合作用
线粒体是蓝藻细胞产生ATP的主要场所
绿色植物叶肉细胞合成ATP需要在光下才能进行
ATP分子由1个腺嘌呤和3个磷酸基团组成
细胞连续分裂时,伴随着ATP和ADP的相互转化
绿色植物从光照转入__条件后,叶肉细胞内五碳化合物含量上升 酶与底物分子的结合,能降低化学反应的活化能 某人车祸损伤了脑垂体后将影响他血糖平衡的 剧烈运动时,肌细胞中的ATP/ADP比值上升
动植物的细胞都有细胞膜 植物细胞膜外有细胞壁 两者都有中央大液泡 绿色植物叶肉细胞中都有叶绿体
呼吸作用产生的能量大部分转化成ATP 绿色植物叶肉细胞合成ATP需要在光下才能进行 ATP连续脱掉两个磷酸后形成的物质可参与DNA的合成 ATP是细胞内主要的直接能源物质
产生的氢的作用分别是还原C3和O2 在线粒体中分解葡萄糖,并在这个阶段产生CO2 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
叶绿体放出氧气的速率有可能与线粒体消耗氧气的速率相等 叶绿体白天进行着ATP的合成,夜晚进行着ATP的水解 随着CO2浓度的增大,叶绿体的光合速率增大,线粒体的呼吸速率减小 线粒体产生的CO2在光照时全部扩散到叶绿体中,__时全部扩散到细胞外
光合作用产生的ATP与呼吸作用产生的ATP的量相等 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用总是同时进行 高等植物的叶肉细胞内能产生的部位是叶绿体囊状结构、细胞质基质及线粒体 绿色植物所有活细胞均能进行呼吸作用和光合作用