A.RuBP的量突然升高,而PGA的量突然降低。
B.PGA的量突然升高,RuBP的量突然降低。
C.RuBP和PGA的量均突然降低。
D.RuBP和PGA的量均突然升高。
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A.663nm
B.645nm
C.652nm
D.430nm
A.動物的呼吸交換等于植物的光合作用的交換
B.動物吸收的氧等于植物光合作用釋放的氧
C.動植物的CO2輸出等于植物光合作用CO2的吸收
A.Mg2+和Cl-
B.K-和Ca2+
C.K-和Mg2+
D.Mn2+和Cl-
A.Rubisco的亞基是由核基因編碼
B.Rubisco的亞基是由葉綠體基因編碼
C.Rubisco的小亞基是由核基因編碼
D.Rubisco的大亞基是由核基因編碼
A.光反應(yīng)是由兩個不同光系統(tǒng)串聯(lián)而成
B.光合作用放出的氧來自于水
C.光合作用可分為光反應(yīng)和暗反應(yīng)兩個過程
D.光呼吸是與光合作用同時進(jìn)行的
最新試題
將暗室中的黑藻移至光照處時,照光后瞬間葉綠體中NADPH/NADP+的比值變大。
魯賓和卡門通過對比實驗證明光合作用中O2中氧元素來自于H2O。
背光側(cè)的葉綠體表面積比向光側(cè)大有利于吸收光能。
光合作用產(chǎn)生的ATP有一部分用于呼吸作用。
普利斯特利實驗證明了綠色植物在光下吸收CO2并放出O2。
適宜光照下葉綠體中ATP的轉(zhuǎn)移途徑是從葉綠體類囊體薄膜到葉綠體基質(zhì)。
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)。
植物體缺鎂會使該植物光反應(yīng)減弱,暗反應(yīng)速率不變。
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。
在研磨時加入少許二氧化硅和碳酸鈣,其作用分別是研磨充分,溶解色素。