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是厌氧的,在有氧条件下不能生存 光合作用的电子供体是H2O 没有叶绿体 光合作用的电子供体不是H2O,而是H2S或其它有机物
光合作用与细胞呼吸总是同时进行的 光合作用形成的糖类和O2可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 光合作用在叶绿体中进行,需要消耗O2
叶绿体只存在于绿色植物的叶肉细胞中 生物只有在叶绿体中才能进行光合作用 被子植物光合作用的光反应在叶绿体的囊状结构上进行,而暗反应则是在叶绿体的基质中进行 叶绿体之所以是光合作用的场所,主要原因是叶绿体中含有光合作用所需的酶
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用 温度降到0℃依然有植物能进行光合作用 叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP 光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用
光合作用的条件是必须要有光照 光合作用的场所是叶绿体 光合作用是一切生物生存的根本保障 绿色植物所有的器官都可进行光合作用
叶绿体离开叶肉细胞便不能进行光合作用 温度降到0℃时依然有植物进行光合作用 叶绿素吸收的光能要转移给ADP形成ATP 光反应和暗反应都有许多酶参与催化作用
叶绿体中的部分叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
叶绿体中的叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
能进行光合作用的生物细胞都含有叶绿素 能进行光合作用的植物细胞都含有叶绿体 植物细胞进行光合作用时,将水分解产生氧分子的反应是在叶绿体的基质中进行 植物细胞进行光合作用时,固定二氧化碳生成糖分子的反应是在叶绿体的基质中进行
水的分解发生在叶绿体的类囊体膜上 温度越高光合作用越强 光反应没有酶的参与,暗反应有许多酶参与 三碳化合物的还原一定要在暗处才能完成
磷是叶绿体膜的重要组成元素,也是光合作用的重要原料 磷是叶绿体DNA的重要组成元素,光合作用中起还原剂作用的是一种含磷有机物 钾是叶绿素的组成元素,光合作用合成糖类以及糖类的运输都需要钾 钾在维持叶绿体膜的结构和功能上起重要作用,但钾肥使用过多易导致农作物倒伏
水参与有氧呼吸中第三阶段的反应 光合作用产生[ H ]的过程发生在叶绿体囊状结构薄膜上 氧气参与有氧呼吸中第二阶段的反应 ATP可以从叶绿体的基质移向类囊体薄膜
叶绿体中的色素分布在类囊体结构的薄膜上 叶绿体中的色素分布在内膜和外膜上 光合作用的酶只分布在叶绿体的基质中 光合作用的酶分布在外膜、内膜和基粒上
叶绿体和液泡中的各种色素既可以吸收光能,又可以转换光能 叶绿体的类囊体薄膜上含有自身光合作用所需的各种色素 绿色植物体细胞均通过光合作用制造有机物 提取叶绿体中色素的原理是色素随着层析液在滤纸上的扩散速度不同
叶绿体中的色素主要分布在类囊体的薄膜上 叶绿体中的色素分布在外膜和内膜上 光合作用的的酶只分布在叶绿体的基质中 光合作用的的酶分布在外膜、内膜和基粒上
叶绿体中的叶绿素a具有吸收、传递和转化光能的作用 光合作用释放的O2来自CO2 当光照过强引起气孔关闭时,叶绿体内的C3含量将上升 如果叶肉细胞吸收O2释放CO2,说明细胞不进行光合作用,只进行呼吸作用
光合作用在叶绿体内进行,呼吸作用在线粒体内进行 光合作用的意义是为生命活动提供能量 呼吸作用所释放的能量,正是光合作用所贮存的 光合作用和呼吸作用既矛盾,又相互联系、相互依存
叶绿体中的色素都分布在囊状结构的膜上 叶绿体中的色素分布在外膜和内膜上 光合作用的酶只分布在叶绿体基质中 光合作用的酶只分布在外膜、内膜和基粒上
①和②具有选择透过性 ③上既有光合色素又有与光合作用有关的酶 ③和④上都有与光合作用有关的酶 有叶绿体的细胞才能进行光合作用