① 黑藻和藍細菌都能進行光合作用 錯誤的是
答案是:B。
A正確,黑藻光合作用的場所的葉綠體,藍細菌光合作用的場所的細胞質,因為藍細菌沒有葉綠體;
B錯,二者合成蛋白質的場所都是核糖體;
C正確,黑藻細胞壁的成分的纖維素和果膠,而藍細菌細胞壁的成分則是肽聚糖;
D正確,黑藻是具核生物,有復雜的細胞器,如葉綠體、線粒體,而藍細菌細胞內只有核糖體一種細胞器,沒有像葉綠體、線粒體那樣的細胞器。
② 藍細菌與細菌的主要區別 就是藍細菌有光合作用而細菌沒有
這兩者同屬於原核生物,原核生物包括細菌,藍藻,支原體,衣原體等.
藍細菌又版叫藍藻,是一種能權夠進行光和作用的,細胞壁成分主要為纖維素的原核細胞,無真正的細胞核.
細菌的概念有點交叉和模糊,但一般認為細菌是不含光和色素,細胞無纖維素成分的原核微生物.
所以,通常意義下,藍藻和細菌不同.
③ 藍細菌進行光合作用的場所是
藍細菌沒有葉綠體,但是細胞膜附近分布有類囊體,裡面有藻膽素等光和色素
④ 藍細菌依靠進行光合作用維持自身生命,他在生態系統中屬於
B.生產者
"進行光合作用"都是生產者
⑤ 光合細菌與藍細菌的異同點
光合細菌,即紅螺菌,與藍細菌的主要區別如下:
一、光合作用不同
1、紅螺菌回:進行較原始的答光合磷酸化作用,反應過程不放氧,為厭氧生物。
2、藍細菌:進行產氧性光合作用的。
二、性質不同
1、紅螺菌:紅螺菌屬於厭氧生物。
2、藍細菌:藍細菌屬於產氧光合細菌。
三、價值不同
1、紅螺菌:根據它的特點,在環保工作中已經開始運用紅螺菌來凈化高濃度的有機廢水,以達到保護環境,消除污染的目的。
2、藍細菌:藍細菌在植物學和藻類學中被分類為藍藻門。由於它的細胞結構簡單,沒有核膜和核仁,只有擬核,具有葉綠素和藻藍素,沒有葉綠體。
(5)藍細菌光合作用在廢水中應用擴展閱讀
藍細菌通過無性方式繁殖。單細胞類群以裂殖方式繁殖,包括二分裂或多分裂。絲狀體類群可通過單平面或多平面的裂殖方式加長絲狀體,還常通過鏈絲段繁殖。少數類群以內孢子方式繁殖。在乾燥、低溫和長期黑暗等條件下,可形成休眠狀態的靜息孢子,當在適宜條件下可繼續生長。
藍細菌曾被稱為藍藻或藍綠藻,是一類分布很廣,含有葉綠素a,能夠在光合作用時釋放氧氣的原核微生物。
藍細菌主要以二分裂或多分裂方式進行繁殖,少數藍細菌可形成孢子,孢子壁厚,能抵抗不良環境。由成串細胞連成絲狀的藍細菌,在細胞鏈斷裂時形成的片段,稱之為鏈絲段,具有繁殖功能。
參考資料來源:網路-紅螺菌
參考資料來源:網路-藍細菌
⑥ 藍細菌和小麥都可以進行光合作用,其細胞中都有的結構是。。
藍細菌是原核生物,小麥是真核生物
它們的細胞中都有的結構是核糖體和細胞膜
(小麥進行光合作用靠的是葉綠體,藍細菌沒有葉綠體,靠細胞中相關的色素進行光合作用)
⑦ 藍細菌和光合細菌為什麼不屬於同一類
藍細菌和光合細菌不抄是同一類。
它們的主要區別是:藍細菌利用光能和二氧化碳產生有機物和氧氣。而光合細菌雖然也能利用光能和二氧化碳產生有機物,但不產氧。說明它們有完全不同的光合作用和代謝機制。
它們之間還有一些區別。如藍細菌的原始供氫體是水,而光合細菌的供氫體是H2S (或一些有機物),這樣它進行光合作用的結果是產生了H2,同時還能固定空氣的分子氮產生氨。光合細菌在自身的同化代謝過程中,又完成了產氫、固氮、分解有機物三個自然界物質循環中極為重要的化學過程。
光合作用中是否產氧,是藍細菌與光合細菌最大的區別。
⑧ 藍細菌如何進行光合作用
藍續軍實際上也稱為藍藻這個是一大類雖然他不屬於綠色植物也沒有葉綠體但由於他體內有葉綠素和藻藍素所以它是可以通過這些進行光合作用。
⑨ 藍細菌中的光合作用分光反應和碳反應嗎
A、原核生物沒有葉綠體,與光合作用有關的色素及酶分布在細胞內膜上,所以藍細菌專的質膜上可進屬行光合作用,A正確;
B、玉米葉肉細胞碳反應產生的三碳糖在葉綠體內只能被還原成葡萄糖,不能直接合成蔗糖,B錯誤;
C、影響水稻光合作用的內部因素主要有色素的含量、酶的量,光質是外部因素,C錯誤;
D、觀賞植物紅楓在生長季節其紅色葉片中含有葉綠體,所以能吸收光能進行光合作用,D錯誤.
故選:A.
⑩ 光合細菌和藍細菌的區別
光合細菌,即紅螺菌,與藍細菌的主要區別如下:
一、光合作用不同
1、紅螺菌內:進行較原容始的光合磷酸化作用,反應過程不放氧,為厭氧生物。
2、藍細菌:進行產氧性光合作用的。
二、性質不同
1、紅螺菌:紅螺菌屬於厭氧生物。
2、藍細菌:藍細菌屬於產氧光合細菌。
三、價值不同
1、紅螺菌:根據它的特點,在環保工作中已經開始運用紅螺菌來凈化高濃度的有機廢水,以達到保護環境,消除污染的目的。
2、藍細菌:藍細菌在植物學和藻類學中被分類為藍藻門。由於它的細胞結構簡單,沒有核膜和核仁,只有擬核,具有葉綠素和藻藍素,沒有葉綠體。故將它隸屬於原核生物界的藍光合菌門,這一門的細菌叫藍細菌。它對於研究生物進化、光合機制、生命起源等均有重要意義。