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叶绿体只存在于绿色植物的叶肉细胞中 生物只有在叶绿体中才能进行光合作用 被子植物光合作用的光反应在叶绿体的囊状结构上进行,而暗反应则是在叶绿体的基质中进行 叶绿体之所以是光合作用的场所,主要原因是叶绿体中含有光合作用所需的酶
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用 温度降到0℃依然有植物能进行光合作用 叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP 光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用 温度降到0℃时依然有植物进行光合作用 叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP 光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用
叶绿体中的部分叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
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
能进行光合作用的生物细胞都含有叶绿素 能进行光合作用的植物细胞都含有叶绿体 植物细胞进行光合作用时,将水分解产生氧分子的反应是在叶绿体的基质中进行 植物细胞进行光合作用时,固定二氧化碳生成糖分子的反应是在叶绿体的基质中进行
光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 叶肉细胞的线粒体基质、叶绿体基质的产物分别是二氧化碳、糖类 光合作用消耗水而细胞呼吸产生水 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 H2O是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
叶绿体是光合作用的完整单位.它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②中进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 H2O是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
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
光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 叶肉细胞的线粒体基质、叶绿体基质的产物分别是二氧化碳、糖类 光合作用消耗水而细胞呼吸产生水 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 HO2是最终电子供体,而NADP+是最终电子受体
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 H2O是最终电子供体,而NADP是最终电子受体
植物叶肉细胞的叶绿体和线粒体中均可产生ATP和 光合作用与呼吸作用产生的ATP均可用于对矿质元素的吸收等生命活动 光合作用在叶绿体内进行,有氧呼吸在线粒体中进行 线粒体中产生的CO2进入叶绿体内参与光合作用至少穿过6层膜结构
叶绿体是光合作用的完整单位,它能将光能转变为化学能贮存在植物细胞内 光合作用的光反应是在图中①上进行的,而暗反应是图中②上进行的 图中叶绿体产生的氧气扩散到相邻细胞中去,并参与有氧呼吸要穿过8层生物膜 H2O是最终电子供体,而NADP是最终电子受体
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
①和②具有选择透过性 ③上既有光合色素又有与光合作用有关的酶 ③和④上都有与光合作用有关的酶 有叶绿体的细胞才能进行光合作用