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线粒体和叶绿体是细胞的“能量转换站” 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
都是双层膜结构的细胞器 都有基质 所含酶的功能都相同 都存在于真核细胞中
线粒体和叶绿体均为双层膜结构 线粒体和叶绿体结构中酶的种类相同 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
叶绿体在光下和__中均能合成ATP 线粒体的两层膜中均含有与有氧呼吸有关的酶 线粒体和叶绿体中均含有DNA,与细胞质遗传有关 细胞生命活动所需的ATP只来自线粒体
两者基质所含酶的种类相同 它们的基质都含有遗传物质DNA 它们都具有双层膜结构 线粒体是需氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所
线粒体中含有DNA 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜和基质中酶种类相同 线粒体的内膜向内折叠形成嵴 蓝细菌没有叶绿体也能进行光合作用
线粒体和叶绿体均含有少量的DNA
叶绿体存在所有绿色植物细胞中
线粒体和叶绿体的两层膜都是平整光滑的
线粒体基质和叶绿体基质所含酶的种类相同
用黑藻叶片进行植物细胞质壁分离实验时,叶绿体的存在会干扰实验现象的观察 在用高倍显微镜观察线粒体实验中,盐酸处理细胞不利于健那绿对线粒体染色 在低温诱导染色体加倍实验中,盐酸酒精混合液和卡诺氏液都可以使洋葱根尖解离 在光镜的高倍镜下观察新鲜菠菜叶装片,可见叶绿体的形态和结构
都有双层膜结构,也都含有遗传物质RNA和DNA 线粒体合成的ATP可以进入叶绿体供暗反应利用 叶绿体合成的葡萄糖可以进入线粒体进行氧化分解 细胞核控制着线粒体和叶绿体中某些蛋白质的合成
两者基质所含酶的种类相同 它们的基质都含有遗传物质DNA 它们都具有双层膜结构 线粒体是有氧呼吸的主要场所,叶绿体是光合作用的场所
它们的基质都含有遗传物质DNA 它们都具有双层膜结构 绿色植物有的体细胞同时含线粒体和叶绿体,有的体细胞只含线粒体 光合作用的酶只分布在叶绿体基质中
线粒体和叶绿体内都含有DNA 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒 两者进行的生理活动中都产生水
线粒体和叶绿体携带的遗传信息可以表达出来 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同 线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒 蓝藻没有叶绿体也能进行光合作用
不具有叶绿体的有些细胞也能进行光合作用 进行有氧呼吸的细胞都有线粒体 在线粒体和叶绿体中都有H.产生且功能相同 含有线粒体的细胞只能进行有氧呼吸
真核生物中不具有叶绿体的有些细胞也能进行光合作用 色素只存在于叶绿体中 在线粒体和叶绿体中都有[H]产生且功能相同 真核生物中不含有线粒体的细胞只能进行厌氧呼吸
真核生物中不具有叶绿体的有些细胞也能进行光合作用 叶绿素只存在于叶绿体中 在线粒体和叶绿体中都有产生且功能相同 真核生物中不含有线粒体的细胞只能进行厌氧呼吸
线粒体含有与有氧呼吸有关的酶
叶绿体含有与光合作用有关的酶 线粒体具有双层膜结构
叶绿体具有单层膜结构
它们的基质都含有遗传物质DNA 线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同 线粒体内膜向内折叠形成脊,叶绿体类囊体堆叠形成基粒 线粒体是有氧呼吸作用的主要场所,叶绿体是光合作用的场所
都是双层膜结构的 都有基质 所含酶的功能相同 都存在于真核细胞中