植物光合作用( 三 )


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,后隨著研究的深入,科學家發現這一概念并不準確 。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,并受到光的調節 。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、酸堿度等 。
過程:不同的植物,暗反應的過程不一樣,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 。暗反應可分為C3、C4和CAM三種類型 。三種類型是因二氧化碳的固定這一過程的不同而劃分的 。對于最常見的C3的反應類型,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)并還原出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
光合作用的原理
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程 。.其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義 。.
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程 。
其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義 。
光合作用的過程如下:
光合作用的過程是一個比較復雜的問題,從表面上看,光合作用的總反應式似乎是一個簡單的氧化還原過程,但實質上包括一系列的光化學步驟和物質轉變問題 。根據現代的資料,整個光合作用大致可分為下列3大步驟:
①原初反應,包括光能的吸收、傳遞和轉換;
②電子傳遞和光合磷酸化,形成活躍化學能(ATP和NADPH);
③碳同化,把活躍的化學能轉變為穩定的化學能(固定CO2,形成糖類) 。在介紹光合作用反應過程前,對光合作用過程中涉及的光合色素及光系統進行一定的了解是必要的 。
拓展:
光合作用,通常是指綠色植物(包括藻類)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有機物,同時釋放氧氣的過程 。其主要包括光反應、暗反應兩個階段,涉及光吸收、電子傳遞、光合磷酸化、碳同化等重要反應步驟,對實現自然界的能量轉換、維持大氣的碳-氧平衡具有重要意義 。

推薦閱讀