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经气孔释放的CO2增多 单个叶绿素a分子的氧化性不断增强 供给三碳化合物还原的氢增多 单个叶绿素a分子吸收的光能持续增多
30℃左右时,大田种植马铃薯的产量较低 净光合速率逐渐增加时,呼吸速率不断下降 光合作用的最适温度与CO2浓度有关 温度同时影响光合作用和细胞呼吸的速率
丙酮酸、CO2、葡萄糖 丙酮酸、葡萄糖、CO2 CO2、丙酮酸、葡萄糖 葡萄糖、丙酮酸、CO2
光照强度在8.0~9.0klx之间时,细胞内合成ATP的速率不变 光照强度在2.0klx时,细胞内不进行光合作用 光照强度在8.0klx时,细胞既吸收二氧化碳又吸收氧气 超过9.0klx时,光合作用速率不再增加,主要是受外界CO2浓度的制约
停止光照 停止光照并降低CO2浓度 升高CO2浓度 降低CO2浓度
橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与CO2发生化学反应变成灰绿色 碳在叶肉细胞内的转化途径:CO2→ 3→(CH2O) →丙酮酸→CO2 C.人在剧烈运动时产生的CO2都是有氧呼吸的产物 “零碳馆”房顶植物吸收的CO2将参与暗反应合成有机物
植物光合作用消耗的CO2量与呼吸作用产生的CO2量相等 同一叶肉细胞内线粒体消耗的O2量与叶绿体释放的O2量相等 该光照强度下,植物不能正常生长 叶肉细胞光合作用过程中,从密闭钟罩内吸收了一部分CO2
水稻生长,因为超过一定的胞间CO2浓度后玉米的酶活性不再增加 水稻生长,因为在较低胞间CO2浓度范围内水稻的酶活性较高 玉米生长,因为它们的光合效率极高 玉米生长,因为它们拥有CO2泵
CO和CO2均具有可燃性 CO和CO2均能与水反应 CO和CO2的密度均大于空气的密度 CO和CO2在一定的条件下可以互相转化