光合作用暗反应中C5中的C有没有到有机物中
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/10 17:47:58
因为植物不能直接利用CO2来合成植物生长所必需有机物,故需要C5先固定CO2,生成C3,再经过一系列复杂的反应,最终合成有机物暗反应CO2+C5=2C3C3-ATP,NADPH-->(CH2O)n
C3甘油醛3-磷酸C3H7O6PC5核酮糖-1,5-二磷酸(英语:Ribulose-1,5-bisphosphate,又称为1,5-二磷酸核酮糖,缩写为RuBP)C5H12O11P2再问:能顺便问下C
可以用同位素标记法研究二氧化碳中的碳的去向,实验得和二氧化碳中的碳是转化到有机物(如葡萄糖)中了.应该是全部转化成有机物,最好问问老师
化学键的形成和水解都会伴随能量的转换,c5+c02=2c3此反应是化合反应,一般来讲化合反应是吸能反应,而水解反应基本都会放出能量.因此c02固定中肯定有能量参与的,只是在整个光合作用中这不是要掌握的
光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以.场所:叶绿体基质CO2+C5生成两个C3(二氧化碳的固定)C3+能量(ATP的)被[H]还原生成1·糖类物质(被储存)2·形成C5说白了就是光合作用中生
三个(CO2和C5)得到6个C3,一个还原成三碳糖,5个C3转变成3个C5故光合作用暗反应阶段生成C3的C5和C3还原生成C5的量之比为3:5
三碳化合物和五碳化合物C3到C5需要ATPC3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【H】及ATP提供的能量
当二氧化碳减少时,C5消耗减少,于是C5含量是暂时增加的;CO2和C5会生成C3,由于CO2减少,导致C3生成量也降低.当光照减少时,光反应减弱,生成的[H]和ATP也减少,那么C3还原减弱,所以C3
这个具体由改变条件程度来定,而且考试是不会考这些的,即使考也会有信息,现在只需要定性的判定就好了.希望有帮到你
不是细胞质基质,是叶绿体基质,C5是五碳化合物
C5不是由(CH2O)而来,而是直接从C3而来,C3中一部分转化为糖,一部分转化为C5
会的C5是光合作用过程中暗反应的中间产物
C3化合物事实上是丙酮酸C5化合物事实上是α-酮戊二酸高中课本上为了简便就用C3和C5来代替了事实上光合作用的暗反应阶段是一系列很复杂的生物化学反应,这个反应在生物竞赛里会讲到,叫做柠檬酸循环
你先读一读这段材料,(以前学过一段时间的生物竞赛,光合作用机理比较复杂,有很多有机化合物参与反应,具体的名字都记不清了)不同的植物,碳反应的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同.这是植物对环境的适应
光合作用分两个阶段,光反应阶段和暗反应阶段,光照强度不变,光反应阶段不受影响,而二氧化碳参与暗反映,所以C3的固定减少不是变强!C5不是减少而是增加!突然停止光照CO2供应不变或光照不变CO2供应不变
对一部分被还原成糖类而另一部分则形成C5,继续和CO2形成C3这样c就源源不断的进入植物体了
首先,等号上加“酶”;C3是指三碳化合物,而不单指C3这种物质.式中是缩写(例如,DNA中脱氧核糖是C5/五碳糖)懂?
总反应:CO2+H20——→(CH2O)+O2光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物.各步分反应:H20→H+O2(水的光解
就一个CO2分子来说它的合成路径就是二氧化碳→三碳化合物→有机物而就暗反应的卡尔文循环来说,这个机制就比较复杂二氧化碳+五碳化合物→2个三碳化合物→酶的催化→有机物和一个五碳化合物所以理论顺序应该是二