叶绿体将光能转变成化学能的原理是什么?有人深入研究吗?我相信叶绿体将光能转变成化学能的方式是能量存储及能量转化最高效率的方式!如果谁把他搞清楚将解决人类目前面临的大问题.
来源:学生作业帮助网 编辑:六六作业网 时间:2024/12/29 22:11:23
叶绿体将光能转变成化学能的原理是什么?有人深入研究吗?我相信叶绿体将光能转变成化学能的方式是能量存储及能量转化最高效率的方式!如果谁把他搞清楚将解决人类目前面临的大问题.
叶绿体将光能转变成化学能的原理是什么?有人深入研究吗?我相信叶绿体将光能转变成化学能的方式是能量存储及能量转化最高效率的方式!如果谁把他搞清楚将解决人类目前面临的大问题.
叶绿体将光能转变成化学能的原理是什么?有人深入研究吗?我相信叶绿体将光能转变成化学能的方式是能量存储及能量转化最高效率的方式!如果谁把他搞清楚将解决人类目前面临的大问题.
在光照的情况下,叶绿素a,b分别吸收680nm和700nm波长的光子,作为能量,将从水分子光解过程中得到电子不断传递,最后传递给辅酶NADP.而水光解所得的氢离子则因为顺浓度差通过类囊体膜上的蛋白质复合体从类囊体内向外移动到基质,势能降低,其间的势能用于合成ATP,以供暗反应所用.而此时势能已降低的氢离子则被氢载体NADP带走.一分子NADP可携带两个氢离子.这个NADPH+H离子则在暗反应里面充当还原剂的作用.
简单来说,我认为是光击打电子使之不断运动,利用氢离子势能的减少形成ATP……我一直这么理解的……
所以你这不是白问吗?
既然连科学家都研究不出,
那我们呢??
晕..原理是在阳光和叶绿体的催化下..CO2和水反应变成有机物储存起来.转化为植物的化学能
如果真得想你说得就好了..
在光照的条件下,叶绿素分子捕捉光子,光解水,激发电子,通过电子传递把能量传递给ADP和NADP+,分别生成ATP和NADPH。然后通过暗反应中RuBP和二氧化碳反应生成PGA,再由PGA转变成GAP,在这个过程中,消耗之前生成的ATP和NADPH,把储存在里面的能量转移到GAP中,GAP在进一步合成葡萄糖,从而把光子中的能量正式的转变成稳定的化学能。...
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在光照的条件下,叶绿素分子捕捉光子,光解水,激发电子,通过电子传递把能量传递给ADP和NADP+,分别生成ATP和NADPH。然后通过暗反应中RuBP和二氧化碳反应生成PGA,再由PGA转变成GAP,在这个过程中,消耗之前生成的ATP和NADPH,把储存在里面的能量转移到GAP中,GAP在进一步合成葡萄糖,从而把光子中的能量正式的转变成稳定的化学能。
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在光照的条件下,叶绿素分子捕捉光子,光解水,激发电子,通过电子传递把能量传递给ADP和NADP+,分别生成ATP和NADPH。然后通过暗反应中RuBP和二氧化碳反应生成PGA,再由PGA转变成GAP,在这个过程中,消耗之前生成的ATP和NADPH,把储存在里面的能量转移到GAP中,GAP在进一步合成葡萄糖,从而把光子中的能量正式的转变成稳定的化学能。
简单来说,我认为是光击打电子使之不断运...
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在光照的条件下,叶绿素分子捕捉光子,光解水,激发电子,通过电子传递把能量传递给ADP和NADP+,分别生成ATP和NADPH。然后通过暗反应中RuBP和二氧化碳反应生成PGA,再由PGA转变成GAP,在这个过程中,消耗之前生成的ATP和NADPH,把储存在里面的能量转移到GAP中,GAP在进一步合成葡萄糖,从而把光子中的能量正式的转变成稳定的化学能。
简单来说,我认为是光击打电子使之不断运动,利用氢离子势能的减少形成ATP……我一直这么理解的……
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