C<sub>4</sub>植物光合作用过程中的OAA还原为Mal一步反应发生在()中。
A、叶肉细胞的叶绿体间质
B、叶肉细胞的细胞质
C、维管束鞘细胞的叶绿体间质
D、维管束鞘细胞的细胞质
A、叶肉细胞的叶绿体间质
B、叶肉细胞的细胞质
C、维管束鞘细胞的叶绿体间质
D、维管束鞘细胞的细胞质
A、在最适条件下C<sub>4sub>光合作用可用更少的光量子来固定1克分子CO<sub>2sub> B、C<sub>4sub>光合作用比C<sub>3sub>光合作用可在更低的CO<sub>2sub>浓度下进行 C、C<sub>4sub>光合作用植物在用水上更经济 D、C<sub>4sub>光合作用植物需要更少种类的矿质元素
A、磷酸烯醇式丙酮酸羧酶只用于C<sub>4sub>光合作用 B、景天酸代谢植物在黑暗中存在CO<sub>2sub>固定,而C<sub>4sub>植物在白天进行CO<sub>2sub>固定 C、C<sub>4sub>的有机酸只产生在C<sub>4sub>光合作用中 D、只有景天酸代谢植物能在干旱的环境中进行光合作用 E、只有C<sub>4sub>植物能节约用水
A、C<sub>4sub>植物在夜间的呼吸需氧较少 B、C<sub>4sub>植物较能抗旱 C、C<sub>4sub>植物光合作用效率较高 D、C<sub>4sub>植物的光合作用把C<sub>3sub>植物晚上呼吸作用所放出的CO<sub>2sub>都利用了,因而使C<sub>3sub>植物消耗尽了
A、C<sub>4sub>植物有氧呼吸较C<sub>3sub>植物弱 B、C<sub>4sub>植物光合作用中的光反应强度较C<sub>3sub>植物强 C、C<sub>4sub>植物的固C能力较C<sub>3sub>植物强 D、C<sub>4sub>植物输导组织较C<sub>3sub>植物发达
A、BC段较AB段上升缓慢,是因为低温使植物呼吸作用减弱 B、C0<sub>2sub>浓度下降从D点开始,说明植物光合作用是从D点之前开始的,D点时植物光合速率与呼吸速率相等 C、FG段C0<sub>2sub>浓度下降不明显,是因为部分气孔关闭,叶片对C02吸收减少,24点钟植物有机物总量比O点钟少 D、H点玻璃罩内C0<sub>2sub>浓度最低,此时植物对C0<sub>2sub>积累最少,植物的光合速率与呼吸速率相等
A、叶解剖结构中可观察到“花环结构” B、光合作用CO<sub>2sub>的初步固定和同化在不同细胞中进行 C、光合作用CO<sub>2sub>的初步固定和同化在同一细胞中进行 D、在一定范围的强光、高温条件下光合效率高
A、甲图中的纵坐标数值即为乙图中的m<sub>3sub> B、在甲图中的a点时,乙图中不存在的过程是m<sub>3sub>、m<sub>4sub>、n<sub>3sub>、n<sub>4sub> C、在甲图中c点时,乙图中不存在的过程是m<sub>2sub>、m<sub>3sub>、n<sub>2sub>、n<sub>3sub> D、甲图中e点以后,乙图中n<sub>4sub>不再增加,其主要原因是m<sub>1sub>值太低
A、3-磷酸甘油醛是CO<sub>2sub>固定的第一产物 B、四碳酸是由维管束鞘细胞中的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶作用形成的 C、比C<sub>3sub>植物有持续较低的CO<sub>2sub>水平 D、双磷酸核酮糖释放的CO<sub>2sub>转移给磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)