2.2 碳反应
碳反应的实质是一系列的酶促反应 。原称暗反应,后随着研究的深入,科学家发现这一概念并不准确 。因为所谓的暗反应在暗中只能进行极短的时间,而在有光的条件下能连续不断进行,并受到光的调节 。所以在20世纪90年代的一次光合作用会议上,从事植物生理学研究的科学家一致同意,将暗反应改称为碳反应 。
条件:碳反应酶 。
场所:叶绿体基质 。
影响因素:温度、CO2浓度、酸碱度等 。
过程: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 。对于最常见的C3的反应类型,植物通过气孔将CO2由外界吸入细胞内,通过自由扩散进入叶绿体 。叶绿体中含有C5 。起到将CO2固定成为C3的作用 。C3再与NADPH在ATP供能的条件下反应,生成糖类(CH2O)并还原出C5 。被还原出的C5继续参与暗反应 。
光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物(物质变化)和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能(能量变化) 。
CO2+H2O( 光照、酶、叶绿体)==(CH2O)+O2
(CH2O)表示糖类
光合作用的原理
光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程 。.其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义 。.
光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程 。
其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义 。
光合作用的过程如下:
光合作用的过程是一个比较复杂的问题,从表面上看,光合作用的总反应式似乎是一个简单的氧化还原过程,但实质上包括一系列的光化学步骤和物质转变问题 。根据现代的资料,整个光合作用大致可分为下列3大步骤:
①原初反应,包括光能的吸收、传递和转换;
②电子传递和光合磷酸化,形成活跃化学能(ATP和NADPH);
③碳同化,把活跃的化学能转变为稳定的化学能(固定CO2,形成糖类) 。在介绍光合作用反应过程前,对光合作用过程中涉及的光合色素及光系统进行一定的了解是必要的 。
拓展:
光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程 。其主要包括光反应、暗反应两个阶段,涉及光吸收、电子传递、光合磷酸化、碳同化等重要反应步骤,对实现自然界的能量转换、维持大气的碳-氧平衡具有重要意义 。
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