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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
光能转换成电能发生在叶绿体的囊状结构的膜上 光反应和暗反应中都有酶参与 温度降到0℃,仍有植物能进行光合作用 NADP+在暗反应中起还原作用,并将能量转移到糖类分子中
促进植物对水分的吸收和利用 提高了温室内二氧化碳的浓度,促进了光合作用暗反应的进行 提高了根对矿物质元素的吸收速率 提高了光合作用中酶的催化效率,使光合作用的光反应速率提高
绿色植物的细胞均可进行光合作用 光反应产生的ATP可用于细胞呼吸 光合作用过程中,水既是反应原料,又是反应产物 暗反应可以受CO2浓度限制,但不受光反应限制
离体的叶片可进行光合作用,并能在叶内检测到淀粉的存在 光反应产生NADPH和ATP所需的能量来自于少数特殊状态叶绿a将光能转变成的电能 提取的叶绿体色素溶液只要给予适宜的温度、光照和CO2,可进行光合作用 胡萝卜素和叶黄素在光合作用中的作用是吸收光能、传递光能
普利斯特利通过将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不死亡的实验证明了植物光合作用可以产生氧气 光反应为暗反应阶段二氧化碳的固定和三碳化合物的还原提供了必需的能量 光合作用为生物由厌氧型到需氧型的进化提供了必要的条件 在光反应阶段中,叶绿体中色素的用途就是吸收光能
植物体只有绿叶能进行光合作用 光合作用制造的有机物主要是淀粉 光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件 光能转变成贮存在有机物中的化学能
类胡萝卜素在红光区吸收的光能可用于光反应中ATP的合成 叶绿素的吸收光谱可通过测量其对不同波长光的吸收值来绘制 光合作用的作用光谱也可用CO2的吸收速率随光波长的变化来表示 叶片在640-660nm波长光下释放02是由叶绿素参与光合作用引起的
胡萝卜素、叶黄素在光合作用中的作用是吸收光能、转换光能 玉米叶片的叶肉细胞固定CO2首先形成的产物是C4 C4植物的光反应是把光能转换为电能,暗反应是把电能转换为化学能 C3植物的叶肉细胞和维管束鞘细胞都具有叶绿体
光反应和暗反应都能转化光能 光反应过程消耗水,暗反应过程也消耗水 暗反应的减弱会影响光反应的进行 增加光照强度,[H]、ATP的量一定能增加
光合作用的光反应和呼吸作用 光合作用的光反应和暗反应 光合作用的暗反应和呼吸作用 光合作用和蒸腾作用
光合作用只需要光,与酶无关 光合作用为植物提供所需的全部物质 光合作用是生物所需的有机物和能量的主要来源 光合作用的光反应只在白天进行,碳反应只在夜间进行
光合作用只需要光,与酶无关 光合作用为植物提供所需的全部物质 光合作用是生物所需的有机物和能量的主要来源 光合作用的光反应只在白天进行,暗反应只在夜间进行
在光反应阶段,吸收光能的色素分布在叶绿体内膜上,只有叶绿素能吸收光能 光合作用合成的有机物中的氧原子一部分来自于CO2,一部分来自于H2O 光合作用释放的氧气来白于光反应,水的光解 白养型生物是专指能够通过光合作用制造有机物的生物
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
光反应中 暗反应中 光反应和暗反应中 光反应或暗反应中