玉米的PEPC固定CO2在()中。
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)胞的的細(xì)胞質(zhì)
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Rubisco是雙功能酶,在CO2/O2比值相對(duì)較低時(shí),主要發(fā)生()。
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)
Rubisco是雙功能酶,在CO2/O2比值相對(duì)較高時(shí),主要發(fā)生()。
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.葉綠體被膜上
B.類囊體膜上
C.葉綠體間質(zhì)中
D.類囊體腔中
A.葉綠體被膜上
B.類囊體膜上
C.葉綠體間質(zhì)中
D.類囊體腔中
A.葉綠體被膜上
B.類囊體膜上
C.葉綠體間質(zhì)中
D.類囊體腔中
最新試題
線粒體和葉綠體合成ATP時(shí)一定伴隨[H]的產(chǎn)生。
合理密植有利于增大光合面積。
光合作用產(chǎn)生的ATP有一部分用于呼吸作用。
葉綠素的吸收光譜可通過(guò)測(cè)量其對(duì)不同波長(zhǎng)光的吸收值來(lái)繪制。
晴朗夏日的中午,小麥植株葉綠休中C3與C5的比值變大。
CO2的固定和C3的還原是在葉綠體基質(zhì)中通過(guò)卡爾文循環(huán)完成的。
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。
葉肉細(xì)胞中形成NADH的場(chǎng)所有細(xì)胞質(zhì)基質(zhì)、線粒體和葉綠體。
CO2在葉綠體內(nèi)的代謝途徑為CO2→C5→C3→(CH2O)。
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)。