① 黑藻和蓝细菌都能进行光合作用 错误的是
答案是:B。
A正确,黑藻光合作用的场所的叶绿体,蓝细菌光合作用的场所的细胞质,因为蓝细菌没有叶绿体;
B错,二者合成蛋白质的场所都是核糖体;
C正确,黑藻细胞壁的成分的纤维素和果胶,而蓝细菌细胞壁的成分则是肽聚糖;
D正确,黑藻是具核生物,有复杂的细胞器,如叶绿体、线粒体,而蓝细菌细胞内只有核糖体一种细胞器,没有像叶绿体、线粒体那样的细胞器。
② 蓝细菌与细菌的主要区别 就是蓝细菌有光合作用而细菌没有
这两者同属于原核生物,原核生物包括细菌,蓝藻,支原体,衣原体等.
蓝细菌又版叫蓝藻,是一种能权够进行光和作用的,细胞壁成分主要为纤维素的原核细胞,无真正的细胞核.
细菌的概念有点交叉和模糊,但一般认为细菌是不含光和色素,细胞无纤维素成分的原核微生物.
所以,通常意义下,蓝藻和细菌不同.
③ 蓝细菌进行光合作用的场所是
蓝细菌没有叶绿体,但是细胞膜附近分布有类囊体,里面有藻胆素等光和色素
④ 蓝细菌依靠进行光合作用维持自身生命,他在生态系统中属于
B.生产者
"进行光合作用"都是生产者
⑤ 光合细菌与蓝细菌的异同点
光合细菌,即红螺菌,与蓝细菌的主要区别如下:
一、光合作用不同
1、红螺菌回:进行较原始的答光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物。
2、蓝细菌:进行产氧性光合作用的。
二、性质不同
1、红螺菌:红螺菌属于厌氧生物。
2、蓝细菌:蓝细菌属于产氧光合细菌。
三、价值不同
1、红螺菌:根据它的特点,在环保工作中已经开始运用红螺菌来净化高浓度的有机废水,以达到保护环境,消除污染的目的。
2、蓝细菌:蓝细菌在植物学和藻类学中被分类为蓝藻门。由于它的细胞结构简单,没有核膜和核仁,只有拟核,具有叶绿素和藻蓝素,没有叶绿体。
(5)蓝细菌光合作用在废水中应用扩展阅读
蓝细菌通过无性方式繁殖。单细胞类群以裂殖方式繁殖,包括二分裂或多分裂。丝状体类群可通过单平面或多平面的裂殖方式加长丝状体,还常通过链丝段繁殖。少数类群以内孢子方式繁殖。在干燥、低温和长期黑暗等条件下,可形成休眠状态的静息孢子,当在适宜条件下可继续生长。
蓝细菌曾被称为蓝藻或蓝绿藻,是一类分布很广,含有叶绿素a,能够在光合作用时释放氧气的原核微生物。
蓝细菌主要以二分裂或多分裂方式进行繁殖,少数蓝细菌可形成孢子,孢子壁厚,能抵抗不良环境。由成串细胞连成丝状的蓝细菌,在细胞链断裂时形成的片段,称之为链丝段,具有繁殖功能。
参考资料来源:网络-红螺菌
参考资料来源:网络-蓝细菌
⑥ 蓝细菌和小麦都可以进行光合作用,其细胞中都有的结构是。。
蓝细菌是原核生物,小麦是真核生物
它们的细胞中都有的结构是核糖体和细胞膜
(小麦进行光合作用靠的是叶绿体,蓝细菌没有叶绿体,靠细胞中相关的色素进行光合作用)
⑦ 蓝细菌和光合细菌为什么不属于同一类
蓝细菌和光合细菌不抄是同一类。
它们的主要区别是:蓝细菌利用光能和二氧化碳产生有机物和氧气。而光合细菌虽然也能利用光能和二氧化碳产生有机物,但不产氧。说明它们有完全不同的光合作用和代谢机制。
它们之间还有一些区别。如蓝细菌的原始供氢体是水,而光合细菌的供氢体是H2S (或一些有机物),这样它进行光合作用的结果是产生了H2,同时还能固定空气的分子氮产生氨。光合细菌在自身的同化代谢过程中,又完成了产氢、固氮、分解有机物三个自然界物质循环中极为重要的化学过程。
光合作用中是否产氧,是蓝细菌与光合细菌最大的区别。
⑧ 蓝细菌如何进行光合作用
蓝续军实际上也称为蓝藻这个是一大类虽然他不属于绿色植物也没有叶绿体但由于他体内有叶绿素和藻蓝素所以它是可以通过这些进行光合作用。
⑨ 蓝细菌中的光合作用分光反应和碳反应吗
A、原核生物没有叶绿体,与光合作用有关的色素及酶分布在细胞内膜上,所以蓝细菌专的质膜上可进属行光合作用,A正确;
B、玉米叶肉细胞碳反应产生的三碳糖在叶绿体内只能被还原成葡萄糖,不能直接合成蔗糖,B错误;
C、影响水稻光合作用的内部因素主要有色素的含量、酶的量,光质是外部因素,C错误;
D、观赏植物红枫在生长季节其红色叶片中含有叶绿体,所以能吸收光能进行光合作用,D错误.
故选:A.
⑩ 光合细菌和蓝细菌的区别
光合细菌,即红螺菌,与蓝细菌的主要区别如下:
一、光合作用不同
1、红螺菌内:进行较原容始的光合磷酸化作用,反应过程不放氧,为厌氧生物。
2、蓝细菌:进行产氧性光合作用的。
二、性质不同
1、红螺菌:红螺菌属于厌氧生物。
2、蓝细菌:蓝细菌属于产氧光合细菌。
三、价值不同
1、红螺菌:根据它的特点,在环保工作中已经开始运用红螺菌来净化高浓度的有机废水,以达到保护环境,消除污染的目的。
2、蓝细菌:蓝细菌在植物学和藻类学中被分类为蓝藻门。由于它的细胞结构简单,没有核膜和核仁,只有拟核,具有叶绿素和藻蓝素,没有叶绿体。故将它隶属于原核生物界的蓝光合菌门,这一门的细菌叫蓝细菌。它对于研究生物进化、光合机制、生命起源等均有重要意义。