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(2017年·榆林一模)将小球藻细胞中的叶绿体和线粒体采用一定方法分离后,进行了如下实验:将叶绿体和线粒体分别加入甲、乙两支试管中,甲中盛有适宜浓度的NaHCO3溶液,乙中盛有适宜浓度的丙酮酸溶液,...

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本实验利用小球藻研究的是光合作用的光反应阶段   每组照光后需将小球藻进行处理使酶失活,才能测定放射性物质分布   CO2进入叶绿体后,最初形成的主要物质是12种磷酸化糖类   实验结果说明光合作用产生的有机物还包括氨基酸、有机酸等  
细胞核  叶绿体  高尔基体  核糖体  
本研究中固定化小球藻采用的方法是包埋法   实验中可用CaCl2浸泡凝胶珠使其形成稳定结构   结果表明固定化小球藻的生长期较短、生长速率低   使用固定化小球藻有利于重复使用且可避免水体二次污染  
Benson与M.Calvin于1949年采用放射性同位素自显影技术对光合作用进行研究。以下是他们研究过程的简述:往小球藻培养液中通入14CO2后,分别给予小球藻不同的光照时间后立即杀死小球藻。从培养液中提取产生的放射性物质进行分析。结果如下:请根据上述实验资料分析,下列选项错误的是A.本实验原料只有CO2,暗反应的产物是有机物  CO2进入叶绿体后,最初形成的主要物质是3– 磷酸甘油酸  实验结果还说明光合作用产生的有机物还包括氨基酸、有机酸等  从CO2进入叶绿体到产生有机物的整个过程看,产生的有机物主要是磷酸化糖类  
本研究中固定化小球藻采用的方法是包埋法    实验中可用CaCl2浸泡凝胶珠使其形成稳定结构    结果表明固定化小球藻的生长期较短、生长速率低    使用固定化小球藻有利于重复使用且可避免水体二次污染  
细胞核  叶绿体  核糖体  高尔基体  
小球藻和蓝藻的光合色素均可吸收光能并用于叶绿体类囊体薄膜上的光反应   线粒体内膜和叶绿体内膜都能产生ATP和   在细胞有丝分裂的一个细胞周期中着丝点的分裂和染色体数加倍发生在同一时期   动植物细胞间信息交流都必须依赖于细胞膜表面的受体  
甲乙两曲线与横轴的交点不在同一点   由图2可知,温度可影响光合作用强度   甲与乙两管净氧量差异的原因是乙管小球藻叶绿体合成受阻,影响光合作用   Q处净氧量为零,是因为Q处小球藻不进行光合作用  
早期和后期都不属于正反馈   早期和后期都属于正反馈   早期属于负反馈,后期属于正反馈   早期不属于负反馈,后期属于正反馈  
蓝藻和小球藻中的DNA均呈链状

  蓝藻和小球藻进行光合作用的场所是叶绿体

  蓝藻和小球藻都含无膜结构的细胞器

  若要获得较纯净的细胞膜应选择两者中的小球藻  

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