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光合作用photosynth(文件)

2025-05-25 22:47 上一頁面

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【正文】 相同的小亞基組成。 核酮糖 1, 5二磷酸( RuBP)是 CO2的受體。 光照后, H+從基質(zhì)泵入類囊體腔,基質(zhì)一側(cè) pH值上升,有利于氨甲?;纬桑瑫r, Mg++從類囊體腔中泵出,基質(zhì)中 Mg++濃度上升,并與 EC結(jié)合成ECM, rubisco被活化。 ? ( 2)第二階段: 3磷酸 甘油酸還原成 3磷酸 甘油醛。 ? 3磷酸 甘油醛和磷酸二羥丙酮互變。 ? 在 Calvin循環(huán)中沒有脫羧反應(yīng),每次循環(huán)固定一個 CO2,增加一個 C骨架,經(jīng) 6次循環(huán)就固定 6個 CO2,多出一個 6C分子 —— G分子,要消耗 18個 ATP, 12個 NADPH。葉綠體基質(zhì)中 NADPH豐富,一方面可以促進Calvin 循環(huán)的進行,另一方面也激活許多酶的活性, Calvin循環(huán)中的許多酶都含有 SS,當(dāng)變成還原態(tài)時也就是變?yōu)?SH時,酶的活性顯著增加。當(dāng)發(fā)揮加氧酶活性時,就消耗 O2,釋放出 CO2,這個過程稱為光呼吸。 C4植物葉片有著與 C3植物不同的結(jié)構(gòu), C4植物葉肉細胞有葉綠體,有 C4途徑的酶收集 CO2;維管束鞘細胞有葉綠體,有 C3途徑的酶,固定 CO2。 ? 光合電子傳遞鏈的組成。 。 ? C3途徑和光呼吸。 采用夜間利用 C4途徑吸收 CO2生成草酰乙酸并還原成蘋果酸儲存在液泡中,到白天蘋果酸從液泡中釋放出來,蘋果酸脫羧脫 H釋放 CO2和丙酮酸, CO2進入 Calvin循環(huán)。 二、 C4途徑 ? 熱帶植物采用特殊的收集 CO2的方式來解決光呼吸的能量浪費問題,收集 CO2的方式是采用一系列反應(yīng)進行的,這個途徑稱為 C4途徑,具有這種途徑植物稱 C4植物?;|(zhì)中 Mg++濃度的升高,有利于 rubisco激活, F1, 6二磷酸酶也需 Mg++的激活。光通過以下幾個途徑來調(diào)節(jié)酶的活性: ? 光改變基質(zhì)的 pH 光照時,基質(zhì)的 pH值升高,一般可以到 8,rubisco、果糖 1, 6二磷酸酶、核酮糖 5磷酸激酶、甘油醛 3磷酸脫 H酶等最適 pH都在堿性范圍,因此光照使這些酶活性升高。 Calvin循環(huán)中己糖的凈合成 ? 磷酸二羥丙酮和 3磷酸 甘油醛縮合成F1, 6二磷酸。 ? 第一步:在磷酸甘油酸激酶的作用下,消耗 ATP,由 3磷酸 甘油酸生成 1, 3二磷酸 甘油酸。 二、 Calvin循環(huán) ? CO2在 rubisco作用下與 RuBP結(jié)合,直接產(chǎn)物是 3磷酸 甘油酸,它一方面被用于生成 G,另一方面又重新產(chǎn)生RuBP,這一系列反應(yīng)構(gòu)成了循環(huán)反應(yīng),這個循環(huán)被稱為 Calvin循環(huán),也稱為C3循環(huán),以 C3循環(huán)方式固定 CO2的植物稱 C3植物。 rubisco有三種形式,一種是無活性的形式稱 E型;一種是氨甲?;療o活性形式稱 EC型,第三種是有活性形式,氨甲酰化后與 Mg++結(jié)合為 ECM形式。大亞基是酶的催化部位,它能與 CO2或 O2結(jié)合。 第五節(jié) CO2的固定(暗反應(yīng)) ? 一、 CO2的固定及其關(guān)鍵酶 ? CO2的固定 將 CO2轉(zhuǎn)變?yōu)檫€原性的有機物質(zhì),這一過程稱為 CO2固定或 CO2同化。這兩種方式都能形成
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