卡尔文循环的实验步骤(卡尔文循环的实验步骤是什么)

作者:admin 时间:2023-11-27 07:21:40 阅读数:5人阅读

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生物中的卡尔文环全过程

过程 碳的固定 卡尔文循环将每个个别的CO2附着在一个称为二磷酸核酮糖(ribulose bisphosphate;简称RuBP)的五碳糖上。

c5化合物经co2固定成为c3化合物,c3化合物经H和ATP还原为C5化合物和葡萄糖,还原后的C3化合物又开始固定。

第一步,就是把气体CO2固定到叶绿体基质中(CO2的固定)。具体固定方式:一个C5(一种含有5个碳的分子,以下同解)和一个CO2结合,当然生成了C6,可是C6非常不稳定,马上分解为C3。固定完成了。

卡尔文循环是光合作用中碳反应的一部分。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。

卡尔文循环是一种类似于克雷伯氏循环(即柠檬酸循环)的新陈代谢过程,其可使起始物质以分子的形志进入和离开这循环后发生再生。碳以二氧化碳形志进入,并以糖的形态离开。

卡尔文循环分哪几个步骤,在细胞哪个部位进行?

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1,5-二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。

①C4植物叶片中,光合作用暗反应阶段的化学反应只在维管束鞘细胞内进行,所以,C4植物进行光合作用时,叶片中只有维管束鞘细胞中出现淀粉粒,而叶肉细胞中没有淀粉粒出现。

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Rubisco的酶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。

在合成一摩尔G3P方面,卡尔文循环总共需消耗九摩尔的ATP和六摩尔的 NADPH,然后借助光反应可再补充这些ATP和NADPH。

在光合作用中,植物通过叶子中的叶绿体和叶片的作用,利用光能将二氧化碳和水转化为化学能,并将其储存在葡萄糖中。这个过程被称为卡尔文循环,它包括了几个步骤,从二氧化碳的固定到光能的吸收和传递,最后到氧气的释放。

题,D 选项肯定是对的。玉米是C4植物,在维管束周围有两种不同类型的细胞:靠近维管束的内层细胞称为鞘细胞,围绕着鞘细胞的外层细胞是叶肉细胞。叶肉细胞富集CO2,维管束鞘细胞进行卡尔文循环。至于A选项,应该也对呀。

光呼吸的反应过程

1、它主要是消耗了绿色植物叶片在光照下形成的乙醇酸这种物质。

2、呼吸作用的反应式为:C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+能量。光合作用呼吸作用反应式可以解释为通过光合作用,二氧化碳(CO2)和水(H2O)在光能的作用下,转化为葡萄糖(C6H12O6)和氧气(O2)。

3、光呼吸是一个氧化过程,被氧化的底物是乙醇酸(glycolate)。乙醇酸的产生则以RuBP为底物,催化这一反应的酶是Rubisco。这种酶是一种兼性酶,具有催化羧化反应和加氧反应两种功能。其催化方向取决于CO2和O2的分压。

4、反应场所:光呼吸的有叶绿体、过氧化物酶体、线粒体;反应步骤:叶绿体内进行的是光呼吸开始和收尾的反应,过氧化物酶体内进行的是有毒物质的转换,而线粒体则将两分子甘氨酸合成为一分子丝氨酸,并释放一分子二氧化碳和氨。

5、光呼吸(Photorespiration)是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。绿色植物在照光条件下的呼吸作用。

6、羧化反应,Rubisco催化RuBP与CO2反应生成两分子3-磷酸甘油酸。加氧反应,Rubisco催化RuBP与O2反应生成一分子3-磷酸甘油酸和一分子磷酸乙醇酸,后者进去光呼吸过程。

...植物的部分特殊叶肉细胞中不能合成淀粉,究其原因是缺少暗反应...

C4植物叶片中,光合作用暗反应阶段的化学反应只在维管束鞘细胞内进行,所以,C4植物进行光合作用时,叶片中只有维管束鞘细胞中出现淀粉粒,而叶肉细胞中没有淀粉粒出现。

维管束鞘细胞中的叶绿体没有基粒,而基粒是进行光反应的场所,所以维管束鞘细胞中的叶绿体只进行光合反应中的暗反应,因此有淀粉粒的产生。

因为C4植物的叶肉细胞内的叶绿体数目较少,叶绿体没有或发育不良的基粒。从C4植物的卡尔文循环(C3途径)只是在维管束鞘薄壁细胞中进行!。