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光合作用和细胞呼吸的第一阶段都有丙酮酸的产生 光合作用进行的同时不一定都伴随着细胞呼吸的进行 光合作用产生的ATP有一部分用于细胞呼吸 光合作用和细胞呼吸都有水分的参与
光合作用与细胞的呼吸是可逆反应 白天进行光合作用,夜晚进行呼吸作用 光合作用和细胞呼吸均有ATP的生成 在光合作用过程中碳的转移途径是CO2→五碳化合物→糖类
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
光合作用和呼吸作用是生物的共同特征 植物白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 绿色植物的所有细胞都能进行光合作用和呼吸作用 光合作用产生的气体和呼吸作用需要的气体是相同的
光合作用和呼吸作用是生物的共同特征 植物白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 绿色植物的所有细胞都能进行光合作用和呼吸作用 光合作用产生的气体和呼吸作用需要的气体是相同的
光合作用合成有机物,呼吸作用分解有机物 光合作用场所是叶绿体,呼吸作用在所有活细胞中进行 光合作用储存能量,呼吸作用释放能量 植物白天进行光合作用,晚下进行呼吸作用
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被利用 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
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
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[H]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
所有生活细胞都进行光合作用 白天进行光合作用,晚上进行呼吸作用 所有生活细胞都进行呼吸作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气
光合作用和细胞呼吸总是同时进行的 光合作用形成的有机物糖类在细胞呼吸中被利用 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
光合作用和细胞呼吸的第一阶段都有丙酮酸的产生 光合作用产生的ATP有一部分用于细胞呼吸 光合作用进行的同时不一定都伴随着细胞呼吸的进行 光合作用和细胞呼吸都有水分的参与
所有活细胞都进行呼吸作用 所有活细胞都进行光合作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气 光合作用在白天进行,呼吸作用在晚上进行
光合作用和细胞呼吸的第一阶段都由丙酮酸的产生 光合作用产生的ATP有一部分用于细胞呼吸 光合作用进行的同时不一定都伴随着细胞呼吸的进行 光合作用和细胞呼吸都有水的参与
所有活细胞都进行呼吸作用 所有活细胞都进行光合作用 植物呼吸作用吸收二氧化碳,放出氧气 光合作用在白天进行,呼吸作用在晚上进行
在植物细胞中,光合作用和呼吸作用总是同时进行 光合作用形成的糖类能在呼吸作用中被利用 光合作用产生的ATP主要用于呼吸作用 光合作用与呼吸作用分别在叶肉细胞和根细胞中进行
光合作用合成的糖类可以在细胞呼吸中被利用 光合作用和有氧呼吸都需要水参加 细胞呼吸产生的ATP全部用于光合作用的暗反应 光合作用和细胞呼吸可以在同一细胞中同时进行
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被消耗 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行
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
光合作用和细胞呼吸总是同时进行 光合作用形成的糖类能在细胞呼吸中被利用 光合作用产生的ATP主要用于细胞呼吸 光合作用与细胞呼吸分别在叶肉细胞和根细胞中进行