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“第九章 光合作用:光反应”的版本历史
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2026年2月2日 (星期一)
当前
之前
20:54
2026年2月2日 (一) 20:54
多房棘球绦虫
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贡献
89,152字节
+6
→
脱镁叶绿素和两个醌从 PSII 接受电子
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可视化编辑
当前
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20:54
2026年2月2日 (一) 20:54
多房棘球绦虫
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89,146字节
−1,527
→
当激发态叶绿素还原电子受体分子时,能量被捕获。
标签
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可视化编辑
当前
之前
20:27
2026年2月2日 (一) 20:27
多房棘球绦虫
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90,673字节
+6
→
光合活性光的吸收会改变叶绿素的电子态
标签
:
可视化编辑
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之前
20:20
2026年2月2日 (一) 20:20
多房棘球绦虫
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贡献
90,667字节
+86
→
9.1 绿色植物的光合作用
标签
:
可视化编辑
2026年1月26日 (星期一)
当前
之前
10:59
2026年1月26日 (一) 10:59
多房棘球绦虫
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90,581字节
−839
→
当激发态叶绿素还原电子受体分子时,能量被捕获。
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:
可视化编辑
当前
之前
10:54
2026年1月26日 (一) 10:54
多房棘球绦虫
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91,420字节
−2,816
→
光驱动 NADP+的还原和 ATP 的形成
标签
:
可视化编辑
当前
之前
10:01
2026年1月26日 (一) 10:01
多房棘球绦虫
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94,236字节
+54
→
光驱动 NADP+ 的还原和 ATP 的形成
标签
:
可视化编辑
当前
之前
09:41
2026年1月26日 (一) 09:41
多房棘球绦虫
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贡献
94,182字节
+297
→
9.3 了解光合作用的关键实验
标签
:
可视化编辑
2026年1月24日 (星期六)
当前
之前
21:12
2026年1月24日 (六) 21:12
多房棘球绦虫
留言
贡献
93,885字节
+38
→
光合活性光的吸收会改变叶绿素的电子态
标签
:
可视化编辑
当前
之前
21:09
2026年1月24日 (六) 21:09
多房棘球绦虫
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贡献
93,847字节
+38
→
光合活性光的吸收会改变叶绿素的电子态
标签
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可视化编辑
当前
之前
20:57
2026年1月24日 (六) 20:57
多房棘球绦虫
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贡献
93,809字节
+6
→
9.1 绿色植物的光合作用
标签
:
可视化编辑
2025年8月26日 (星期二)
当前
之前
17:07
2025年8月26日 (二) 17:07
Magezeya
留言
贡献
93,803字节
−48
无编辑摘要
标签
:
手工回退
当前
之前
17:07
2025年8月26日 (二) 17:07
Magezeya
留言
贡献
93,851字节
+48
无编辑摘要
2025年8月23日 (星期六)
当前
之前
17:27
2025年8月23日 (六) 17:27
Sofia
留言
贡献
93,803字节
+48
自动添加 Sofia 模板和分类
当前
之前
17:14
2025年8月23日 (六) 17:14
Sofia
留言
贡献
93,755字节
+73
自动添加《Plant Physiology and Development, Seventh Edition (Lincoln Taiz)》章节导航
2025年2月20日 (星期四)
当前
之前
18:21
2025年2月20日 (四) 18:21
长河
留言
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93,682字节
−4,340
→
光驱动 NADP+ 的还原和 ATP 的形成
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可视化编辑
当前
之前
15:55
2025年2月20日 (四) 15:55
长河
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贡献
98,022字节
+98,022
创建页面,内容为“地球上的生命最终依赖于来自太阳的能量。光合作用是唯一能够收集这种能量的具有生物重要性的过程。 地球上的大部分能源资源来自近代或古代的光合作用(化石燃料)。本章介绍了光合作用能量储存的基本物理原理以及目前对光合器官结构和功能的理解。 光合作用一词的字面意思是“利用光进行合成”。正如我们将在本章中看到的,产氧光合…”
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“第九章 光合作用:光反应”的版本历史
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