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和暗反應兩個過程
D.光呼吸是與光合作用同時進行的
最新試題
暗反應不需要光照,所以植物在沒有光照的環(huán)境下也能大量合成(CH2O)。
薩克斯通過對照實驗證明綠色植物光合作用的場所是葉綠體。
光合作用產生的ATP有一部分用于呼吸作用。
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,呼吸作用釋放CO2量/消耗的O2量比值變小。
提取光合色素時,研磨葉片后應立即加入CaCO3以防止葉綠素氧化分解。
晴朗夏日的中午,小麥植株葉綠休中C3與C5的比值變大。
光反應發(fā)生在葉綠體類囊體薄膜上,且光照越強光合速率越快。
線粒體內產生的[H]是還原型輔酶II(NADPH),用于還原O2。
植物體缺鎂會使該植物光反應減弱,暗反應速率不變。