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将光能转换成电能的色素只有少数叶绿素a 失去电子的叶绿素a将变成一种强氧化剂 传递电子的物质分布在囊状结构薄膜上 光能转换成的电能直接储存在葡萄糖中
叶肉细胞的叶绿体中能够传递和转化光能的全部色素都能吸收光能 H2O和NADP+之间形成连续不断的电子流意味着光能转换成了电能 叶绿体中分解水的部位在囊状结构薄膜,产生ATP和NADPH的场所在基质 能进行光合作用的生物出现后加剧了海洋生物基因频率的定向改变
电能转换成声能 声能转换成电能 光能转换成电能 电能转换成光能
叶绿素a、NADPH 叶绿素a 、NADP+ H2O、NADP+ H2O、NADP+ H2O、NADPH
叶绿素a、NADPH H2O、NADP+ 叶绿素a、NADP+ H2O、NADPH
一个电子和一个氢离子 二个电子和一个氢离子 二个电子和一个氢原子 二个正电荷和一个氢原子
吸收并转换光能 作为还原 化合物的能源物质 C.光反应的最终电子受体 协助进入叶绿体
最终电子供体是水 最终电子受体是NADP+ 大多数叶绿素a能够吸收和传递光能 叶绿素a都是光能转换中心
光能转换为电能时产生的电子,其最终受体是ATP和NADP+ 叶肉细胞的叶绿体有正常的基粒 NADPH储存了能量,并具有还原性 CO2中的C.首先转移到C4中,然后才转移到C3中
电能转换成声能 声能转换成电能 C光能转换成电能 电能转换成光能
失去两个电子、得到一个氢离子 得到两个电子和一个氢离子 失去两个电子和一个氢离子 得到两个电子、失去一个氢离子
叶肉细胞的叶绿体中能够传递和转化光能的全部色素都能吸收光能 H20和NADP+之间形成连续不断的电子流意味着光能转换成了电能 叶绿体中分解水的部位在囊状结构薄膜,产生ATP和NADPH的场所在基质 能进行光合作用的生物出现后加剧了海洋生物基因频率的定向改变
将光能转换成电能的一种器件 将光能转换成热能的一种器件 将电能转换成热能的一种器件 将电能转换成光能的一种器件
电能转换成声能 声能转换成电能 光能转换成电能 电能转换成光能
电能转换成声能 声能转换成电能 光能传换成电能 电能转换成光能
电能转换成声能 声能转换成电能 光能转换成电能 电能转换成光能