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能进行光合作用的生物属于自养生物
生物学
中 什么是同化
作用
什么是异化作用?
答:
是
生物
新陈代谢当中的一个重要过程。2、异化
作用
是指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。3、从新陈代谢角度讲,人从一个受精卵到成人就是因为吸收的营养比消耗的多。
我想问
可以进行光合作用的
原生
生物
是什么?
答:
在漫长的进化过程中,它们当中的某些分子伴随著基因组的变化加强了运动、摄食的结构和功能,同时逐步“丢失”了
进行光合作用的
结构和功能,最终生活方式转变成为完全的异养;另外一些分子则伴随著基因组的其他方式的变化向著完全
自养
的方式转变。前一种方式代表著最早的动物的产生,后一种方式代表著最早的...
光合作用
带来的结果
答:
1845年,德国的迈尔发现植物把太阳能转化成了化学能. 1864年,德国的萨克斯发现光合作用产生淀粉. 1880年,美国的恩格尔曼发现叶绿体是
进行光合作用的
场所. 1897年,首次在教科书中称它为光合作用. 原理 植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取.就是所谓的
自养生物
.对于绿色植物...
自养生物
都是需氧的吗?
答:
而植物摄入了二氧化碳,所以植物是自养生物。楼主说的这种细菌,我们并不知道其能量来源是什么,只知道其碳源是二氧化碳,所以我们并不能说它是
属于自养生物
,除非我们知道它是利用光能,
进行光合作用
,或者分解硫铁矿使二氧化碳还原为糖,在给定了这些条件后,才能断定它是否是自养生物 ...
光合作用
主要制造什么供自身使用
答:
对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键。而地球上的碳氧循环,
光合作用
是必不可少的。光合作用作用机制:植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来
进行
对营养的摄取,植物就是所谓
的自养生物
的一种。对于绿色植物来说,在阳光充足的白天(在光照强度太强的...
生态系统的组成和结构
答:
岩石、土壤、空气和水构成了生物生长的基质和媒介,为生物生长提供了空间。水、CO2、O2、N2、各种矿物盐类则是生物代谢的基质。(2)生产者 生产者是指绿色植物和某些
能进行光合作用
和化学能合成
作用的
细菌(
自养生物
)。它们利用太阳能进行光合作用,把从外界摄取的无机物合成为有机物,将能量储存起来,...
分析有关微
生物
的资料,回答问题.(图1是细菌的结构示意图,图2是衣藻...
答:
观察培养基上是否有菌落产生.(6)由于三种微生物中衣藻具有叶绿体,
能够进行光合作用
,
属于自养生物
,而其它两中均属于异养生物,因此可以利用不加有机碳源的选择培养基分离出衣藻.如果图1代表自生固氮菌,自生固氮菌可以自己固定氮源,因此可利用不加氮源的选择培养基进行分离.由于抗生素能够杀死细菌,而...
无氧呼吸和
自养
型
生物
答:
高中不会考太多的无氧
生物
,但是会给你一些病菌的例子加以判断,如破伤风杆菌,肉毒毒菌,葡萄球菌,最重要的还有蛔虫等一些寄生虫与寄生菌。无氧主要考的就是乳酸菌和酵母菌的无氧发酵,只要懂得无氧呼吸机理就行了。
自养
型指的是绝大多数绿色植物和少数种类的细菌以光能或化学能为能量的来源,以环境中的...
为什么生活在海洋当中的动物,往往都是肉食性居多?
答:
其实海洋和陆地一样,都有一条生态链,其中
能够进行光合作用的生物
被称为
自养生物
,在陆地上,自养生物多数是植物;但在海洋中,自养生物大多是浮游植物。浮游植物提供的能量会被小鱼小虾所捕食,地球上的生态链是以植被为基础,但在海洋中,生态链是以浮游植物为基础。因此,浮游植物在生物链所发挥出的...
光合作用
带来的结果
答:
1845年,德国的迈尔发现植物把太阳能转化成了化学能。1864年,德国的萨克斯发现光合作用产生淀粉。1880年,美国的恩格尔曼发现叶绿体是
进行光合作用的
场所。1897年,首次在教科书中称它为光合作用。原理植物与动物不同,它们没有消化系统,因此它们必须依靠其他的方式来进行对营养的摄取。就是所谓的
自养生物
。对于绿色植物来...
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