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
光能轉(zhuǎn)換為有機(jī)物中化學(xué)能的全過程在葉綠體基質(zhì)中進(jìn)行。
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。
光合作用的作用光譜也可用CO2的吸收速率隨光波長的變化來表示。
葉綠素的吸收光譜可通過測量其對不同波長光的吸收值來繪制。
將果蔬置于黑暗密閉容器后的一段時間內(nèi),呼吸作用釋放CO2量/消耗的O2量比值變小。
暗反應(yīng)中C3轉(zhuǎn)變成C5的過程需要光反應(yīng)提供[H]和ATP。
線粒體內(nèi)產(chǎn)生的[H]是還原型輔酶II(NADPH),用于還原O2。
提取光合色素時,研磨葉片后應(yīng)立即加入CaCO3以防止葉綠素氧化分解。
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)。
CO2的固定和C3的還原是在葉綠體基質(zhì)中通過卡爾文循環(huán)完成的。