在温度上升、光强减弱、水分亏缺、氧浓度增加等条件下,CO2补偿点()。
A.降低
B.不变
C.上升
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一般C3植物的CO2饱和点为()μl•L-1左右。
A.5
B.50
C.300~350
D.1000~1500
C4植物的氮素利用效率比C3植物的()。
A.低
B.一样
C.高
D.不一定
A.三碳化合物中
B.淀粉中
C.周围空气中
D.C6H12O6中
A.2个e
B.2个H+
C.2个e和2个H+
D.1个e和2个H+
A.高于
B.等于
C.低于
D.无规律性
A.Van.Helmont
B.Joseph Priestley
C.F.F.Blackman
D.M.Calvin
A.Fe
B.Cu
C.Mn
D.Ca
A.Fe
B.Mn
C.Cu
D.Zn
A.吸收光能
B.通过诱导共振传递光能
C.利用光能进行光化学反应
D.推动跨膜H+梯度的形成
A.暗红色
B.橙黄色
C.绿色
D.蓝色
最新试题
光照适宜时叶绿体固定的CO2由线粒体和细胞质基质产生。
色素提取和分离的实验中,滤纸条上距滤液细线较远的2种色素对蓝紫光有较大吸收值。
光反应发生在叶绿体类囊体薄膜上,且光照越强光合速率越快。
叶片在640~660nm波长光下释放O2是由叶绿素参与光合作用引起的。
叶绿体内产生的[H]是还原型辅酶I(NADH),用于还原C3。
鲁宾和卡门通过对比实验证明光合作用中O2中氧元素来自于H2O。
提取绿叶中的色素时,至少需要破坏细胞膜和叶绿体膜。
将果蔬置于黑暗密闭容器后的一段时间内,呼吸作用释放CO2量/消耗的O2量比值变小。
叶肉细胞中形成NADH的场所有细胞质基质、线粒体和叶绿体。
线粒体和叶绿体合成ATP时一定伴随[H]的产生。