A、Rubisco固定CO2
B、引起電子沿著電子傳遞途徑移動(dòng)
C、改善光系統(tǒng)
D、轉(zhuǎn)化PGA為PGAld
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A、ATP
B、NADP+
C、PSI
D、PSII
A、稍高于C3植物
B、遠(yuǎn)高于C3植物
C、低于C3植物
A、CO2飽和點(diǎn)
B、O2飽和點(diǎn)
C、CO2補(bǔ)償點(diǎn)
A、葉綠體基粒
B、胞質(zhì)溶膠
C、葉綠體間質(zhì)
A、葉綠體基質(zhì)
B、葉綠體基粒
C、細(xì)胞溶質(zhì)
最新試題
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。
暗反應(yīng)中C3轉(zhuǎn)變成C5的過(guò)程需要光反應(yīng)提供[H]和ATP。
觀察濾紙條上色素帶的間隔距離可判斷四種色素的含量。
卡爾文利用同位素標(biāo)記法探明了CO2中碳元素轉(zhuǎn)移途徑為14CO2→(14CH2O)→14C3。
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。
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)。
光照適宜時(shí)葉綠體固定的CO2由線粒體和細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)產(chǎn)生。
將果蔬置于黑暗密閉容器后的一段時(shí)間內(nèi),呼吸作用釋放CO2量/消耗的O2量比值變小。
色素提取和分離的實(shí)驗(yàn)中,濾紙條上距濾液細(xì)線較遠(yuǎn)的2種色素對(duì)藍(lán)紫光有較大吸收值。
在研磨時(shí)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。