A.葉肉細(xì)胞的葉綠體間質(zhì)
B.葉肉細(xì)胞的細(xì)胞質(zhì)
C.維管束鞘細(xì)胞的葉綠體間質(zhì)
D.維管束鞘細(xì)胞的細(xì)胞質(zhì)
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A.羧化反應(yīng)
B.加氧反應(yīng)
C.羧化反應(yīng)大于加氧反應(yīng)
A.羧化反應(yīng)
B.加氧反應(yīng)
C.加氧反應(yīng)大于羧化反應(yīng)
A.H2O
B.CO2
C.ATP
D.NADP+
A.使研磨更充分
B.加速葉綠素溶解
C.保護(hù)葉綠素
D.使葉綠素a、b分離
最新試題
CO2在葉綠體內(nèi)的代謝途徑為CO2→C5→C3→(CH2O)。
光照適宜時葉綠體固定的CO2由線粒體和細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)產(chǎn)生。
類胡蘿卜素在紅光區(qū)吸收的光能可用于光反應(yīng)中ATP的合成。
所有能夠進(jìn)行光合作用的生物捕獲光能色素的種類都相同。
光合作用產(chǎn)生的ATP有一部分用于呼吸作用。
晴朗夏日的中午,小麥植株葉綠休中C3與C5的比值變大。
暗反應(yīng)不需要光照,所以植物在沒有光照的環(huán)境下也能大量合成(CH2O)。
背光側(cè)的葉綠體表面積比向光側(cè)大有利于吸收光能。
光反應(yīng)發(fā)生在葉綠體類囊體薄膜上,且光照越強(qiáng)光合速率越快。
在土壤缺Mg的條件下,葉肉細(xì)胞捕獲藍(lán)紫光的能力減弱。