葉綠體光合作用的暗反應必須要有光反應才能進行

2022-06-17 16:06:57 字數 3136 閱讀 8143

1樓:曉熊

不一定。

如果原料充足,暗反應在任何條件下都進行。

之所以夜間不進行光合作用,是因為暗反應的原料atp、[h]需要由光反應提供。

總之,暗反應不一定要有光才能進行。但如果沒有光反應,暗反應會因為原料不足,在進行一小段時間後停止。

2樓:龍傾魅

光反應條件:光照、光合色素、光反應酶。   場所:

葉綠體的類囊體薄膜。(色素)   光合作用的反應:   (原料) 光 (產物)   水+二氧化碳 →→→→→ 有機物(主要是澱粉) + 氧氣 ( 光合葉綠體是條件)   葉綠體   過程:

①水的光解:2h2o→4[h]+o2(在光和葉綠體中的色素的催化下)。②atp的合成:

adp+pi+能量→atp(在光、酶和葉綠體中的色素的催化下)。   影響因素:光照強度、co2濃度、水分供給、溫度、酸鹼度、礦質元素等。

  意義:①光解水,產生氧氣。②將光能轉變成化學能,產生atp,為碳反應提供能量。

③利用水光解的產物氫離子,合成nadph(還原型輔酶ⅱ),為碳反應提供還原劑nadph(還原型輔酶ⅱ),nadph(還原型輔酶ⅱ)同樣可以為碳反應提供能量。   詳細過程如下:   系統由多種色素組成,如葉綠素a(chlorophyll a)、葉綠素b(chlorophyll b)、類胡蘿蔔素(carotenoids)等組成。

既拓寬了光合作用的作用光譜,其他的色素也能吸收過度的強光而產生所謂的光保護作用(photoprotection)。在此係統裡,當光子打到系統裡的色素分子時,會如**所示一般,電子會在分子之間移轉,直到反應中心為止。反應中心有兩種,光系統一吸收光譜於700nm達到高峰,系統二則是680nm為高峰。

反應中心是由葉綠素a及特定蛋白質所組成(這邊的葉綠素a是因為位置而非結構特殊),蛋白質的種類決定了反應中心吸收之波長。反應中心吸收了特定波長的光線後,葉綠素a激發出了一個電子,而旁邊的酵素使水裂解成氫離子和氧原子,多餘的電子去補葉綠素a分子上的缺。然後葉綠素a透過如圖所示的過程,生產atp與nadph(還原型輔酶)分子,過程稱之為電子傳遞鏈(electron transport chain)。

2.2 碳反應

碳反應的實質是一系列的酶促反應。原稱暗反應,後隨著研究的深入,科學家發現這一概念並不準確。因為所謂的暗反應在暗中只能進行極短的時間,而在有光的條件下能連續不斷進行,並受到光的調節。

所以在20世紀90年代的一次光合作用會議上,從事植物生理學研究的科學家一致同意,將暗反應改稱為碳反應。

條件:碳反應酶。   場所:

葉綠體基質。   影響因素:溫度、co2濃度、酸鹼度等。

  過程:不同的植物,碳反應的過程不一樣,而且葉片的解剖結構也不相同。這是植物對環境的適應的結果。

碳反應可分為c3、c4和cam三種型別。三種型別是因二氧化碳的固定這一過程的不同而劃分的。對於最常見的c3的反應型別,植物通過氣孔將co2由外界吸入細胞內,通過自由擴散進入葉綠體。

葉綠體中含有c5。起到將co2固定成為c3的作用。c3再與nadph在atp供能的條件下反應,生成糖類(ch2o)並還原出c5。

被還原出的c5繼續參與暗反應。   光合作用的實質是把co2和h2o轉變為有機物(物質變化)和把光能轉變成atp中活躍的化學能再轉變成有機物中的穩定的化學能(能量變化)。   co2+h2o( 光照、酶、 葉綠體)==(ch2o)+o2   (ch2o)表示糖類

①聯絡:光反應和碳反應是一個整體,二者緊密聯絡。光反應是碳反應的基礎,光反應階段為碳反應階段提供能量(atp、nadph)和還原劑(nadph),碳反應產生的adp和pi為光反應合成atp提供原料。

  ②區別:(見下表)   專案 光反應 暗反應

實質 光能→ 化學能,釋放o2 同化co2形成(ch2o)(酶促反應)

時間 短促,以微秒計 較緩慢

條件 需色素、光、adp、和酶 不需色素和光,需多種酶

場所 在葉綠體內囊狀結構薄膜上進行 在葉綠體基質中進行

物質轉化 2h2o→4[h]+o2↑(在光和葉綠體中的色素的催化下) adp+pi→atp(在光、酶和葉綠體中的色素的催化下) co2+c5→2c3(在酶的催化下)

c3+【h】→(ch2o)+ c5

(在酶和atp的催化下)

能量轉化 葉綠素把光能轉化為活躍的化學能並儲存在atp中 atp中活躍的化學能轉化變為糖類等有機物中穩定的化學能

植物的光合作用(光反應與暗反應的關係)是否必須先有

3樓:匿名使用者

光合作用可分為光反應和碳反應(舊稱暗反應)兩個階段。

光反應和碳反應是一個整體,二者緊密聯絡。光反應是碳反應的基礎,所以先有光反應再有暗反應。

光反應是在葉綠體的類囊體膜上進行的,而暗反應是在葉綠體的基質中進行的。光反應的結果產生了atp和nadph,這兩者被稱為同化力。依靠這種同化力,在葉綠體基質中發生co2的固定,暗反應的初產物是磷酸丙糖(tp),tp是光合產物運出葉綠體的形式。

可見,光反應的實質在於產生同化力去推動暗反應的進行,而暗反應的實質在於利用同化力將無機碳(co2)轉化為有機碳(ch2o)。當然,光暗反應對光的需求不是絕對的,在光反應中有不需光的過程(如電子傳遞與光合磷酸化),在暗反應中也有需要光調節的酶促反應。現在認為,光反應不僅產生同化力,而且產生調節暗反應中酶活性的調節劑,如還原性的鐵氧還蛋白。

光合作用暗反應為光反應提供什麼暗反應為光反應提供:adp和nadp+

nadp+是還原型輔酶ii(nadph)的氧化形式,nadph即[h]

光反應為暗反應提供:atp和nadph(即[h])

4樓:肖共允

光是必須的,只用光充足的情況下,光合作用才能明顯發生,激發態的葉綠素才會發生電子轉移,產生nadph,至於有沒有充足的co2,短時間內影響並不大。

光合作用一定要有葉綠體嗎?

5樓:匿名使用者

不是,如果是綠色植物或者說真核生物的光合作用是需要在葉綠體中進行的但是原核生物是在細胞質中進行的(細胞質中有光合作用的色素)(藍藻光合作用就是在細胞質中進行)

要進行光合作用最主要的條件是要有光合作用的色素

6樓:懈蘭

但是如果是廣義的光合作用(光能的轉化)就不一定了,太陽能電池也算哈

7樓:高拉克

是的,葉綠體是植物光合作用的場所。

光合作用,光反應,暗反應各階段化學式

總反應式 co2 h2o bai 光照 酶du 葉綠體 zhi ch2o o2 ch2o 表示糖類有關化學方dao程式光專反應 物質變化 h2o 2h 1 2o2 水的光解 nadp 2e h nadph 能量變化 adp pi 光能 atp 暗反應 物質變化 co2 c5化合物 2c3化合物 二氧...

光合作用反應式,求光合作用的總反應式

總反應式 co2 h2o 光 ch2o o2 條件 光分為光反應階段和暗反應階段 1.光反應階段在葉綠體的類囊體的薄膜上 包括水的光解 即 h2o o2 h 以及adp atp 2.暗反應階段在細胞質基質中 包括 co2 的固定 即 co2 2 c3再結合光反應的產物 h 和 atp 將 c3轉化為...

什麼是光合作用光合作用的意義,光合作用的定義和意義是什麼

光合作用是綠色植物利用葉綠素等光合色素和某些細菌利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水轉化為儲存著能量的有機物,並釋放出氧氣的生化過程。光合作用的意義 1.把無機物轉變成有機物。2.將光能轉變成化學能。綠色植物在同化二氧化碳的過程中,把太陽光能轉變為化學能,並蓄積在形成的有機化合物中。3....