植物的光合作用暗反应中碳3和碳5的转化过程

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/02 09:01:44
植物的光合作用暗反应中碳3和碳5的转化过程

植物的光合作用暗反应中碳3和碳5的转化过程
植物的光合作用暗反应中碳3和碳5的转化过程

植物的光合作用暗反应中碳3和碳5的转化过程
暗反应
实质是一系列的酶促反应
场所:叶绿体基质
影响因素:温度,二氧化碳浓度
不同的植物,暗反应的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同.这是植物对环境的适应的结果.暗反应可分为C3,C4和CAM三种类型.三种类型是因二氧化碳的固定这一过程的不同而划分的.
卡尔文循环
卡尔文循环(Calvin Cycle)是光合作用的暗反应的一部分.反应场所为叶绿体内的基质.循环可分为三个阶段:羧化、还原和二磷酸核酮糖的再生.大部分植物会将吸收到的一分子二氧化碳通过一种叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一个五碳糖分子1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)的第二位碳原子上.此过程称为二氧化碳的固定.这一步反应的意义是,把原本并不活泼的二氧化碳分子活化,使之随后能被还原.但这种六碳化合物极不稳定,会立刻分解为两分子的三碳化合物3-磷酸甘油酸.后者被在光反应中生成的NADPH+H还原,此过程需要消耗ATP.产物是3-磷酸丙糖.后来经过一系列复杂的生化反应,一个碳原子将会被用于合成葡萄糖而离开循环.剩下的五个碳原子经一些列变化,最后在生成一个1,5-二磷酸核酮糖,循环重新开始.循环运行六次,生成一分子的葡萄糖.

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C5+CO2→2C3
2C3+ATP+[H]→C5+CH2O
(以上反应需要酶)

碳3经过[H]和ATP的还原后形成碳5

碳5与CO2结合转化成碳3(CO2的固定),碳3与光反应中产生的[H]以及ATP反应转化为(CH2O)(葡萄糖)同时一部分转化为碳5以使该反应可循环进行。
关于这个问题不同版本教材描述不一,最好是查阅课本。

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