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玉米叶肉细胞中又CO2“泵”,使其能在较低的CO2浓度下进行光合作用,水稻没有这种机制。图19显示了在相同的光照和温度条件下,不同植物在不同胞间CO2浓度下的光合速率。各曲线代表的植物情况见表4,其中...

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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  
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  

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