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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
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
氧气的浓度 淀粉的浓度 水解酶的浓度 酸碱度(pH值)
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
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