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保卫细胞进行光合作用时,渗透势增高,水分进入,气孔张开。

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光合作用和细胞呼吸的第一阶段都有丙酮酸的产生  光合作用进行的同时不一定都伴随着细胞呼吸的进行  光合作用产生的ATP有一部分用于细胞呼吸  光合作用和细胞呼吸都有水分的参与  
透过气孔到大气之间的水分子浓度梯度较大,由狭缝快速扩散   温度高时,叶面上水分子浓度较高,有利扩散   水分子透过气孔时被保卫细胞的主动运输所推动,光合作用产生的能量加速了这一过程   自由水面上的水分子受重力影响而降低了扩散速度  
光合作用所需要的CO2只能来自细胞呼吸作用所产生的CO2(不考虑细胞间隙中的气体)   细胞呼吸作用所需要的O2只能来自细胞光合作用所产生的O2(不考虑细胞间隙中的气体)   光合速率下降的直接原因是因为水分缺乏   光合速率下降的直接原因是CO2供应不足  
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  
气孔关闭,光合作用速率降低   光合作用停止   因为缺少水分光合作用和细胞呼吸都停止   细胞呼吸速率大于光合作用速率  
能光合作用的细胞一定含有叶绿体  光合作用的色素分布在外膜、内膜和基粒上  水分子可以不断渗透进入叶绿体中  叶绿体内ATP的生成发生在内膜、基粒和基质中  
表皮细胞   保卫细胞   含叶绿体的细胞   叶肉细胞  
K+通过保卫细胞细胞膜的方式是主动转运   气孔的开闭是保卫细胞中细胞液渗透压改变引起  如果细胞中缺K+,则气孔在一天中就不能张开  蔗糖浓度在一天中的变化应与光合作用强度有关  
表皮细胞能进行光合作用  所有细胞都能进行光合作用   只有保卫细胞能进行光合作用  含叶绿体的细胞能进行光合作用  
光合作用速率下降的直接原因是因为水分缺乏  光合作用速率下降的直接原因是CO2供应不足  细胞呼吸作用所需要的O2只能来自于光合作用所产生的O2  光合作用所需要的CO2只能来自于细胞呼吸作用所产生的CO2  
光合作用和细胞呼吸的第一阶段都有丙酮酸的产生   光合作用产生的ATP有一部分用于细胞呼吸   光合作用进行的同时不一定都伴随着细胞呼吸的进行   光合作用和细胞呼吸都有水分的参与  
光合作用合成的淀粉消耗得过多   光合作用所需的水分因光照强而减弱   光照增强的时间过长,影响光合作用   气孔关闭,二氧化碳不能进入叶片  
水化反应  吸收水分  光合作用  输送水分  
光合作用所需要的CO2只能来自细胞呼吸作用所产生的CO2   细胞呼吸作用所需要的O2只能来自细胞光合作用所产生的O2   光合速率下降的直接原因是因为水分缺乏   光合速率下降的直接原因是CO2供应不足