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产生氧气的速率有可能与消耗氧气的速率相等 叶肉细胞白天进行ATP的合成与分解,夜晚只进行ATP的分解 只有线粒体能完成能量转换 线粒体可为叶绿体提供ATP
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生〔H.〕的部位只有有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
A.表示腺嘌呤 绿色植物叶肉细胞合成ATP需要在光下才能进行 ATP中含有3个高能磷酸键 ATP与ADP之间可以相互转化
叶绿体和线粒体是绿色植物的“能量转换器” 绿色植物在完全__环境中也可以进行光合作用 二氧化碳可作为光合作用提供原料 植物体的水往高处流的动力来自蒸腾作用
产生的氢的作用分别是还原C3和O2 在线粒体中分解葡萄糖,并在这个阶段产生CO2 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
绿色植物ATP的来源包括光合作用和细胞呼吸 自然界中的光能、热能、机械能、电能和化学能都可以转化为细胞中的ATP 细胞中的ATP含量很少,但数量恒定 人的心肌细胞中,ATP的合成速度远远大于分解速度,从而保证心肌细胞有充足能量
植物吸收的水分主要用于蒸腾作用 呼吸作用是所有动植物的共同特征 光合作用在碳-氧平衡中起重要作用 呼吸作用释放的能量全部用于生命活动
绿色植物吸收太阳能,转化为贮存在有机物中的能量,是绿色的“能量转化器” 绿色植物吸收二氧化碳,释放氧气,是自动的“空气净化器” 绿色植物可以提高大气湿度,使更多的雨水渗入地下,是天然的“蓄水池” 绿色植物的呼吸作用可以维持碳﹣氧平衡
绿色植物固定CO2 CO2进出肺泡 肌细胞收缩 大脑思考
光合作用和有氧呼吸过程均有水生成 高等植物的叶肉细胞内能产生的部位只有叶绿体基粒和线粒体 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
ATP在细胞中含量不多 绿色植物中ATP中的能量只来源于光合作用 ATP中能量用于各项生命活动当中 人、动物、真菌以及大多数细菌中ATP的能量来源是呼吸作用
在动物细胞有丝分裂前期,中心粒复制形成两组中心粒 细胞骨架是由蛋白质组成,与多种生命活动有关 叶绿体中产生的ATP可为绿色植物各种生命活动提供能量 没有线粒体的细胞不能进行有氧呼吸
ATP为生命活动直接提供能量 ATP全称为三磷酸腺苷 ATP中含有两个高能磷酸键 绿色植物只在光合作用中将ADP转化成ATP
绿色植物还原C3 化合物 CO2进出肺泡 肌细胞收缩 大脑思考
植物吸收的水分主要用于蒸腾作用 呼吸作用是所有动植物的共同特征 光合作用在碳﹣﹣氧平衡中起重要作用 呼吸作用释放的能量全部用于生命活动
产生的氢的作用分别是还原C3和O2 在线粒体中分解葡萄糖,并在这个阶段产生CO2 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用产生的ATP可用于各项生命活动
光合作用产生的ATP与呼吸作用产生的ATP的量相等 在绿色植物叶肉细胞中光合作用和呼吸作用总是同时进行 高等植物的叶肉细胞内能产生的部位是叶绿体囊状结构、细胞质基质及线粒体 绿色植物所有活细胞均能进行呼吸作用和光合作用