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叶绿体增大膜面积的方式与线粒体相同 叶绿体中的色素都分布在类囊体薄膜上,酶都分布在基质中 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 线粒体产生的CO2被叶绿体利用至少需穿过4层磷脂双分子层
该方法的优点是没有能耗 该方法可减少碳排放 整个过程中,只有一种物质可以循环利用 “反应、分离”中,分离物质的基本操作是蒸发、结晶
乙、丙试管产生气泡速率基本相同 适当增强光照,甲试管产生气泡速率基本不变 乙试管在叶绿体外合成蔗糖 乙试管中叶绿体不能进行蛋白质更新
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
Ch1、CO2、H2O ATP、CO2、O2 CO2、ATP、NADPH
蓝藻细胞进行有丝分裂,蛔虫细胞进行无丝分裂 蓝藻有叶绿体,蛔虫没有叶绿体 蓝藻是光能自养型生物,蛔虫是化能自养型生物 蓝藻可以吸收利用CO2,蛔虫不能吸收利用CO2
叶绿体增大膜面积的方式与线粒体相同 线粒体产生的CO2被叶绿体利用至少需穿过4层磷脂双分子层 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 叶绿体中的色素都分布在类囊体薄膜上,酶都分布在基质中
叶绿体增大膜面积的方式与线粒体相同 叶绿体中的色素都分布在类囊体薄膜上,酶都分布在基质中 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 叶绿体和线粒体都是细胞中重要的“能量转换器”
叶片反射绿光故呈绿色,因此日光中绿光透过叶绿体的比例最小 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 光合作用强烈时,暗反应过程直接将3个CO2分子合成一个三碳化合物 叶绿体中含有自身光合作用所需的叶绿素和类胡萝卜素
若细胞①处于__环境中,那么该细胞单位时间放出的CO2量即为呼吸速率 细胞②没有与外界发生O2和CO2交换,可断定此时光合作用速率等于呼吸作用速率 细胞③处在较强光照条件下,细胞光合作用所利用的CO2量为N1与N2的和 对细胞④的分析可以得出,此时光合作用强于细胞呼吸
叶绿体增大膜面积的方式与线粒体相同 线粒体产生的CO2被叶绿体利用至少需穿过4层磷脂双分子层 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 叶绿体中的色素都分布在类囊体薄膜上,酶都分布在基质中
叶绿体增大膜面积的方式与线粒体相同 叶绿体产生的O2除供自身利用外,还可被线粒体利用 叶绿体中的色素都分布在类囊体薄膜上,酶分布在类囊体薄膜上和基质中 线粒体产生的CO2被叶绿体利用至少需穿过8层磷脂双分子层