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下图所示为叶绿体中色素蛋白等成分在膜上的分布。在图示结构上( )

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生物膜为叶绿体内膜  可完成光合作用的全过程  发生的能量转换是:光能→电能→化学能  产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
H.2O.→H.++O2发生在光反应阶段,场所是叶绿体基质   ADP→ATP发生在暗反应阶段,场所是叶绿体基质   图示的反应是光反应,场所是囊状结构薄膜   光能转化成化学能发生在光反应阶段,发生在色素分子中  
生物膜为叶绿体内膜  可完成光合作用的全过程  发生的能量转换是:光能→电能→化学能  产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
可完成光反应的过程   该膜可能为叶绿体内膜   发生的能量转换是:化学能→热能  产生的ATP可用于主动转运  
生物膜为叶绿体内膜   可完成光合作用的全过程   发生的能量转换是:光能→电能→化学能   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
为叶绿体内膜  可完成光合作用的全过程  产生的ATP可用于各项生理活动  在不同时期色素的数量和种类会发生变化  
叶绿体色素与ATP的合成有关  叶绿体色素参与ATP 的分解  叶绿体色素与O2和[H]的形成有关  叶绿体色素能吸收和传递光能  
在囊状结构的薄膜上分布有吸收光能的色素  叶绿体的外膜和内膜上分布有少量的色素  与光合作用有关的酶都分布在叶绿体基质中  CO2能穿过内外膜和类囊体膜进入类囊体腔中被利用  
发生的能量转换是:光能→活跃的化学能   可完成光合作用的全过程   该生物膜为叶绿体内膜   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
可完成光反应的过程    生物膜可能为叶绿体内膜   发生的能量转换是:化学能→热能   产生的ATP可用于主动运输  
生物膜为叶绿体内膜   可完成光合作用的全过程   发生的能量转换是:光能→电能→化学能   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
生物膜为叶绿体内膜   可完成光合作用的全过程   发生的能量转换是:光能→电能→化学能   产生的ATP可用于各项生理活动  
生物膜为叶绿体内膜   可完成光合作用的全过程   发生的能量转换是:光能→电能→化学能   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
该生物膜为叶绿体内膜   在该膜上可完成光合作用光反应的全过程   该膜上发生的能量转换是:光能→活跃的化学能→稳定的化学能   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
该生物膜为叶绿体内膜或外膜   此膜上可完成光合作用的全过程   图中表示的过程所产生的ATP可用于植物体的各项生理活动   此膜上发生的能量转换是:光能→电能→活跃的化学能  
生物膜为叶绿体内膜  可完成光合作用的全过程  发生的能量转换是:光能→电能→化学能  产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
生物膜为叶绿体内膜  可完成光合作用的全过程  发生的能量转换是:光能→电能→化学能  产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  
叶绿体中的色素都分布在囊状结构的膜上   叶绿体中的色素分布在外膜和内膜上   光合作用的酶只分布在叶绿体基质中   光合作用的酶只分布在外膜、内膜和基粒上  
为叶绿体内膜   可完成光合作用的全过程   发生的能量转换是:光能→电能→化学能   产生的ATP可用于植物体的各项生理活动  

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