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叶绿素a 特殊状态的叶绿素a 吸收和传递光能的色素分子 参与光反应的水分子
光能转换成电能发生在叶绿体的囊状结构的膜上 光反应和暗反应中都有酶参与 温度降到0℃,仍有植物能进行光合作用 NADP+在暗反应中起还原作用,并将能量转移到糖类分子中
光合作用的光反应在图中A处进行,必须在有光条件 下进行 光合作用过程中释放的02来自于H20 光合作用的暗反应在图中B处进行,必须在无光条件 下进行 光合作用过程中C02被固定并还原成图中的甲物质
光合作用的光反应在图中A.处进行,必须在有光条件下进行 光合作用过程中释放的O2来自于H2O 光合作用的暗反应在图中B.处进行,必须在无光条件下进行 光合作用过程中CO2被固定并还原成图中的甲物质
下图是光合作用过程中光能转换成电能的示意图 A的主要功能是吸收光能和将光能转换成电能 B的主要功能是吸收和传递光能 E代表H2O,F代表NADPH
虚线构成的图形代表了微管束鞘细胞中的叶绿体的囊状结构 在光合作用全过程中都不需要钾元素参与 电能转变为活跃的化学能全部储存在ATP中 叶绿体基粒上的色素都能吸收光能,而把光能转换成电能的只是在特殊状态下的少数叶绿素a
光反应阶段不需要酶的参与 暗反应阶段既有C5的生成又有C5的消耗 光合作用过程中既有H]的产生又有H]的消耗 光合作用过程将光能转换成有机物中的化学能
光合作用的光反应在图中A.处进行,必须在有光条件下进行 光合作用过程中释放的O2来自于H2O 光合作用的暗反应在图中B.处进行,必须在无光条件下进行 光合作用过程中CO2被固定并还原成图中的甲物质
图中A.的主要功能是吸收光能,并将光能转换成电能 图中B.的主要功能是吸收和传递光能 图中C. 代表传递电子的物质,E.代表H2OD.图中F.代表NADPH,G.代表NADP+
图中A的主要功能是吸收光能和将光能转换成电能 图中B的主要功能是吸收和传递光能 图中C.D代表传递电子的物质,E代表H2O 图中F代表NADPH,G代表NADP+
0 ℃以下仍有植物进行光合作用 水的光解产物是O2、ATP和NADPH NADP+在还原C3的同时,将能量转移到糖类分子中 光能转换成电能需要色素分子,不需酶的作用,暗反应才需要大量的酶
虚线构成的图形代表了微管束鞘细胞中的叶绿体的囊状结构 在光合作用全过程中都不需要钾元素参与 电能转变为活跃的化学能全部储存在ATP中 叶绿体基粒上的色素都能吸收光能,而把光能转换成电能的只是在特殊状态下的叶绿素a