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葉綠體是光合作用的重要場所,是一種細胞器結構,而葉綠體在細胞質中,植物細胞結構分為細胞壁、細胞膜、細胞質、細胞核和液泡,因此光合作用在細胞結構的細胞質中。
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你的問題不準確,不同型別植物的光合作用結構是不一樣的。
光合細菌位於細胞膜的內表面(相關酶系統附著在膜上完成這些生化反應); 藍藻在光合片上進行,類似於葉綠體底物。 光合層狀結構是位於細胞質部分的同心環狀層狀層狀結構。
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好吧,我沒有確切地問......判斷乙個生物體是否能進行光合作用,要看它是否具備光合作用所需的酶。 例如,植物細胞在葉綠體上(但C3和C4植物的光合作用途徑不同,詳情請參考); 藍藻在光合片上; 一些光合細菌在內膜上。
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光合作用將光反應相和暗反應相分開。
光反應相位於葉綠體膠囊狀薄膜上,即葉綠體基質。
暗反應相位於葉綠體基質中。
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細胞質 因為葉綠體在細胞質中。
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植物進行光合作用的主要器官是葉子。
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光反應相與碳反應相的關係。
聯絡:光反應和碳反應是乙個整體,兩者密切相關。 光反應是碳反應的基礎,光反應階段為碳反應階段提供能量(ATP、NADPH)和還原劑(NADPH),碳反應產生的ADP和PI為光反應合成ATP提供原料。
區別:(見下表)專案 光反應 暗反應。
光能的本質是化學能,它釋放 O2 同化形成 CO2 (CH2O)(酶促反應)。
時間很短,以微秒為單位,而且很慢。
條件 需要色素、光、ADP和酶 不需要色素和光,需要多種酶。
場地在葉綠體基質中葉綠體內的囊性結構膜上進行。
物質的轉化 2H2O4[H]+O2(由葉綠體中的光和色素催化)ADP+PI ATP(由光中的色素、酶和葉綠體催化)CO2+C5 2C3(由酶催化)。
c3+【h】→(ch2o)+ c5
由酶和ATP催化)
能量轉換 葉綠素將光能轉化為活性化學能,並將其儲存在ATP中,ATP將活性化學能轉化為糖等有機物中的穩定化學能。
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植物進行光合作用的部位是葉綠體,因此光合作用只能發生在植物的綠色部分,即含有葉綠體的細胞中; 在構成葉子的細胞中,只有葉肉細胞和保衛細胞含有葉綠體,因此葉子中能夠進行光合作用的細胞是葉肉細胞和保衛細胞
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葉肉細胞和年輕的幹皮層細胞。
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光合作用,主要在葉子上。 葉綠素。 右。 紫外線是一種對光合作用產生反應的現象。
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葉綠體和線粒體分別是光合作用和呼吸作用的能量轉換器,其中葉綠體是綠色植物回歸者獨有的,葉綠體將光能轉化為化學能並儲存在有機物中。 線粒體存在於植物和動物細胞中,線粒體釋放儲存在有機物中的化學能,以滿足生命活動的需要
所以答案是:葉綠體; 線粒體
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因此,葉子由表皮、葉肉和葉脈組成
所以答案是:葉子; 表皮; 葉肉; 葉脈
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葉綠體具有雙層膜,是綠色植物細胞中所含的細胞器,可以進行光合作用,產生氧氣和有機物,是植物細胞的“養分製造車間”和“能量轉換站”。 具有扁平橢球體或球形的雙層膜,含有產生 DNA 和 RNA 的核醣體,是一種半自主細胞器。
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光合作用主要在(植物葉肉細胞)的葉綠體中進行,其中(葉綠素)吸收的陽光可用於光合作用。
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它似乎在細胞質中。 細胞質含有允許光合作用的葉綠素。 有一本生物書,相信剛考完高考的同學們,對這個問題很擅長。 呵呵。
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葉綠體,但嚴格來說是葉綠素。
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光反應相在葉綠體的類囊體膜上,暗反應相在葉綠體基質中! 所以一般來說,光合作用發生在葉綠體中......
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葉綠體 只有葉綠體含有捕獲光能的光合色素,光反應發生在葉綠體中的類囊體中。
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發生在植物細胞的葉綠體中。
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在植物細胞中是葉綠體。
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它是葉綠體,線粒體是呼吸的。
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葉肉細胞中的葉綠體散布在整個細胞質中,呈綠色、扁平的橢球形或球形。 其形態和分布可以在高倍顯微鏡下觀察。 白化幼苗有時會出現在玉公尺中,當種子中儲存的養分耗盡時,白化幼苗會因為不能進行光合作用而死亡,可見光合作用與細胞中的色素有關。
用於光合作用的色素有葉綠素a和葉綠素b(主要吸收藍紫色和紅光)、胡蘿蔔素和葉黃素(主要吸收藍紫色光),這些色素吸收的光可用於光合作用。 由於葉綠素吸收的綠光最少,綠光被反射,所以葉子是綠色的!
然而,捕獲光能的色素存在於植物細胞的葉綠體中。
另外,高中生物課本中對光合作用的定義是:光合作用是指綠色植物利用光能將二氧化碳和水轉化為有機物,通過葉綠體儲存能量,釋放氧氣的過程。
順便說一句,細胞質中的線粒體是有氧呼吸的部位,葉綠體是完全不同的概念!
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C試題解析:綠色植物的光合作用是指綠色植物利用光能合成葉綠體中的二氧化碳和水等有機物,釋放氧氣,並將光能轉化為化學能並儲存在合成有機物中可見光合作用的地方是葉綠體的過程,所以植物可以光合作用的部分是葉子
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1.不知道你的程度,既然是簡短的描述我就簡單說一下,如果你覺得那裡不清楚的話可以給我發個短訊息。
光合作用包括光反應和碳反應兩個階段。 光反應為暗反應提供了物質基礎。
光反應過程:首先,葉綠體中的色素吸收光能,並利用這部分能量將水光解成氧氣並還原氫氣,並利用ADP+PI生成ATP。
暗反應過程:首先,葉綠體基質中的C5化合物固定二氧化碳並生成2 C3,C3化合物通過光反應產生的ATP+還原為氫氣,還原為有機物和C5(迴圈使用)。
意義:有一本教科書。 它主要能夠合成有機物和儲存能量。 吸收二氧化碳並釋放氧氣。
問題應該是乙個簡短的描述:植物細胞的結構是什麼,將它們與動物細胞區分開來?
前後的順序是:細胞壁、液泡、葉綠體、中心體(這個位置可以放在液泡的前面)。
光合作用是指植物細胞中的葉綠體利用光能將吸收的水和二氧化碳合成為有機營養物質並釋放氧氣的過程(本質上是一系列複雜的生化反應)。 >>>More
仙球的莖中有葉綠體,葉綠素在葉綠體的囊狀結構膜上,包括:胡蘿蔔素、葉黃素、葉綠素a、葉綠素b,能吸收、透射、轉換光能。 下面我給大家介紹一下這個過程(希望都是個人用手敲打的) 光反應階段 少數處於特殊狀態的葉綠素a可以轉化其他葉綠素和自身吸收的光能,少數處於特殊狀態的葉綠素a被激發失去電子而成為強氧化劑,可以從水中獲取電子並恢復到少數處於特殊狀態的葉綠素a, 少數處於特殊狀態的葉綠素A失去電子和NADP+(輔酶二)和[h]結合生成NADPH(還原輔酶II)、ADP+PI+電能---ATP,使光能轉化為電能,電能轉化為有機物中的活性化學能。 >>>More
首先,囊性結構膜上光合作用的色素吸收光能,然後部分能量被葉綠素a激發,使葉綠素a失去電子,同時失去的電子在水中轉移到H+,H+轉化為[H],同時產生O2, 這實際上是光能---電能---電解水。
光合作用是一種生化過程,其中植物、藻類、葉綠素和某些細菌利用它們的細胞本身,將二氧化碳和水(硫化氫和細菌的水)轉化為有機物,並在可見光照射下釋放氧氣(細菌的氫氣)。 植物被稱為食物鏈的生產者,因為它們能夠從無機物中產生有機物並通過光合作用儲存能量。 通過消費,食物鏈中的消費者可以吸收植物和細菌儲存的能量,效率約為10%至20%。 >>>More