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文档简介

综述:(色素),三磷酸腺苷,NADP-,C3还原,光反应阶段,4。光合作用的基本过程,水的光解,CO2固定,C5再生,参与催化的各种酶,(颗粒层状结构膜),(叶绿体基质),光反应阶段和暗反应阶段的比较,颗粒(在层状结构膜上),叶绿体基质,需要光、色素和酶,不需要光和色素;许多酶是必需的。光能转化为活性化学能,储存在三磷酸腺苷和二磷酸腺苷中。三磷酸腺苷和二磷酸腺苷中的活性化学能在(CH2O)中转化为稳定的化学能。连接:光反应阶段为暗反应阶段提供能量(三磷酸腺苷)和还原剂NADPH。暗反应是对光反应的补充。(1)光合作用为包括人类在内的几乎所有生物的生存提供了食物来源。(3)光合作用保持了大气中O2和CO2含量的相对稳定性。光合作用的重要性,据估计,地球上的绿色植物每年形成51011吨有机物。大约储存了31018千焦的能量。每年大约吸收27.321011吨二氧化碳。释放的O2约为5.351101吨。(2)通过光合作用储存的能量是几乎所有生物活动的最终能量来源。我们如何提高光合作用的效率?6.影响光合作用的因素巩固练习1。糖是分阶段形成的,氧是分阶段形成的,三磷酸腺苷是在光合作用的阶段形成的。2.一位科学家利用含14C的CO2来追踪光合作用中的碳原子。在光合作用中,碳原子通过()A、CO2五碳化合物ATPB、CO2叶绿素ATPC、CO2乙醇糖D、CO2三碳化合物糖、暗反应、光反应、光反应、D、3转移。三磷酸腺苷被三种碳化合物的还原作用消耗,二氧化碳的固定作用,光下水的分解作用,叶绿素对光能的吸收作用。在光合作用过程中,光反应为暗反应提供的物质有()A,NADPH和ATPB,NADPH和O2C,O2和ATPD,NADPH和H2O,A,5。在光合作用过程中,能量传递的途径有:(A)光三磷酸腺苷葡萄糖(b),光叶绿素葡萄糖(c),光二氧化碳葡萄糖(d),光葡萄糖淀粉(A),6。在以下措施中,它是()A,增加O2浓度b,增加CO2浓度c,增加光照d,调节室温,A,7。在光照充足的环境中,将黑藻类放入含18O的水中,一段时间后,分析18O放射性标记。第一,植物体内葡萄糖中的维生素A、维生素B,植物体内淀粉中的维生素C,植物体内淀粉、脂肪和蛋白质中的维生素D,植物体周围空气中的维生素D、维生素D、维生素D,增强光照和光合作用。然而,在夏季中午,由于叶片表面气孔关闭,光合作用减弱。这是因为(a)水产生的氢的量少于(b),叶绿体利用光能合成的三磷酸腺苷的量少于(c),空气中二氧化碳的量相对增加,导致抑制作用(d),暗反应产生的三碳化合物的量太少。图9和下图是研究光合作用过程的实验。磷酸腺苷、磷酸盐、叶绿体等。在实验前加入到溶液中,根据图形控制进行实验,连续测量有机物合成速率,并用该数据绘制曲线。请用你的光合作用知识来解释为什么曲线会形成。有机物合成速率,(3)镉段,因为没有CO2,所以没有有机物积累,因为AB段为暗反应提供了三磷酸腺苷和氢,再加上CO2的供应,暗反应可以进行,有机物

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