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二氧化碳的固定需要酶的参与吗
光合作用
二氧化碳的固定要
不要ATP
答:
不
需要
。在光合作用的暗反应阶段,
二氧化碳的固定
是在
酶的
催化作用下,将二氧化碳与C5合成C3的过程,这个过程是不需要消耗光反应的ATP的,只有到了C3的还原时才能消耗ATP。
固定二氧化碳
有那四条重要途径?哪种途径在进化上处于更早期?
答:
其实
固定二氧化碳
最重要的一个途径就是植物进行那个光合作用,它是以二氧化碳为碳源,然后转化为自己生命体的碳源。
光合作用分步阶段反应方程式
答:
(2)暗反应(新称碳反应)。场所:叶绿体基质 CO₂+C₅→(
酶
)C₃2C₃+([H])→(CH₂O)+C₅+H2O (3)总方程 6CO₂+6H₂O( 光照、酶、 叶绿体)→C₆H₁₂O₆(CH₂O)+6O₂
二氧化碳
+水→(...
影响
co2固定
速率的环境条件
答:
影响
co2固定
速率的环境条件:温度和光照强度。温度可以影响
酶
活性进而影响
CO2的固定
速率,光照强度可以通过影响光反应进而影响暗反应中CO2的固定速率。在干旱胁迫条件下净光合速率降低,其原因可能是气孔开度降低。
光合作用的暗反应的场所在哪里?
答:
碳以二氧化碳形态进入,并以糖的形态离开。整个循环是利用ATP作为能量来源,并以降低能阶的方式来消耗NADPH,如此以增加高能电子来制造糖。其制造出来的碳水化合物并不是葡萄糖,而是一种称为3-磷酸甘油醛的三碳糖。为了要合成1摩尔这种碳,整个循环过程必须发生3次的取代作用,将3摩尔的
二氧化碳固定
。
碳4植物和CAM植物它们在
固定
和还原
二氧化碳
方面有什么不同的
答:
简言之,C4植物将
二氧化碳的固定
和还原在空间上分开,而CAM植物将二者在时间上分开。在C4植物中,叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化
酶的
作用,与CO2结合,形成苹果酸或天门冬氨酸。这些四碳双羧酸转移到鞘细胞里,通过脱羧酶的作用释放CO2,后者在鞘细胞叶绿体内经核酮糖二磷酸(RuBP)羧化酶...
为什么
二氧化碳
过低不能进行光合作用?
答:
植物吸收
二氧化碳的
原理是渗透,利用气体的扩散性!当外界二氧化碳浓度大于植物内部浓度时,二氧化碳会渗入植物内部进行光合作用!当外部二氧化碳浓度低于植物内部时二氧化碳不会进入植物因原料不足而停止光合作用。
高一生物 解析,答案为什么是
co2
而不是
酶
答:
显然这个时候光照强度无法影响光合作用速率了,而温度适宜,温度影响
酶的
活性。其他条件都被限定了均适宜。只有光合作用暗反应能影响了,光合作用暗反应吸收二氧化碳完成
二氧化碳的固定
,光合作用暗反应的主要原料就是二氧化碳
CO2
、C3、C5到底是什么关系?高手进!
答:
C3、C5 的含量在一个叶绿体中都是总量不变的 光合作用暗反应过程中,
CO2
被C5
固定
后形成两个C3化合物 然后C3被来自光反应阶段的NADPH和ATP 还原生成(CHO)和C5 所以(CHO)和C5是还原产物
水稻叶绿体
固定的二氧化碳
来源于
答:
二氧化碳固定
(carbon dioxide fixation)也称二氧化碳同化、碳素同化。绿色植物在它的叶绿体中存在一个特有的
酶
促机构,催化CO2转变成还原性的有机化合物。这一过程称为
CO2固定
,也称CO2同化(CO2 assimilation)。CO2固定通过循环途径进行,此途径即为卡尔文循环(Cavlin cycle)卡尔文循环的场所就在叶绿体基质...
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