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水在叶绿体中可以分解为氧气和NADPH吗?
1、水稻将水分解为NADPH和氧气的场所是叶绿体的光合作用中心,也称为氧化还原反应中心(ORC)。在这里,水分解反应发生,产生NADPH和氧气,为光合作用提供能量。
2、光解一般是指光合作用中水的光解,即水被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。水的光解在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行,上面有吸收并转化光能的色素。这是绿色植物特有的生理现象。电子与NADP+变为NADPH,ADP变为ATP。
3、因为光反应中,电子传递的最终来源是水分子的分解!水分子H2O,分解为氧气O质子H+和电子,电子经过色素分子最终传递给NADP+,与H+结合形成还原性氢【H】,即NADPH。
水是怎么光解的?
水的光解反应式是H2O + NADP+ → H+ + NADPH + 1/2O2。
水的光解发生在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行。
水的光解是水在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行反应被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。光解一般是指光合作用中水的光解,即水被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。
水的光解是指光合作用中水被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。水的光解在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行,上面有吸收并转化光能的色素。这是绿色植物特有的生理现象。
NADP+2e-+H→NADPH 水的光解:是水在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行反应被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应 2H2O ==(光)== 4【H】 + O + 4e- 【H】表示 还原氢。
光合作用的全过程
1、光合作用的过程如下:①原初反应,包括光能的吸收、传递和转换。②电子传递和光合磷酸化,形成活跃化学能(ATP和NADPH)。③碳同化,把活跃的化学能转变为稳定的化学能(固定CO2,形成糖类)。
2、光合作用的过程:光反应阶段 光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。
3、光合作用暗反应阶段: ①概念:光合作用第二个阶段中的化学反应,有没有光都可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。 ②场所:叶绿体基质。 ③条件:多种酶参与。
4、光合作用(Photosynthesis),即光能合成作用,是植物、藻类和某些细菌,在可见光的照射下,经过光反应和暗反应,利用光合色素,将二氧化碳(或硫化氢)和水转化为有机物,并释放出氧气(或氢气)的生化过程。
5、光合作用是光反应和暗反应的综合过程。在这过程中,光能先转化为电能,再转化为活跃的化学能贮存在ATP和NADPH中,最后经过碳同化转变为稳定的化学能,贮存在光合产物中。光反应为暗反应作准备,两者密切联系,不可分割。
6、光合作用分为光反应和暗反应两个过程:1 光反应 条件:光照、光合色素、光反应酶。场所:叶绿体的类囊体薄膜。(色素)过程:①水的光解:2HO→4[H]+O(在光和叶绿体中的色素的催化下)。
光合作用过程中,水的分解
1、水的分解是不需要酶的,因为光反应过程中,激活状态下的叶绿素a夺取水的电子,使水直接分解成[h]和氧气,不需要酶的作用。另外,光反应是为了合成atp和nadph,为暗反应提供能量,所以需要atp合成酶和nadph合成酶。
2、水的光解是指光合作用中水被光分解释放出氧,这是消耗能量的反应。水的光解在叶绿体内囊状结构的薄膜上进行,上面有吸收并转化光能的色素。这是绿色植物特有的生理现象。
3、答案C 光合作用中水分解能量来自光能,三碳化合物形成葡萄糖所需能量来自光反应产生的ATP,答案C。
4、所以,光合作用的总反应式又应该写成: CO2+2H2O*→(CH2O)+O2*+H2O 这说明在光合作用过程中,一方面有水的分解,产生出分子态氧,另一方面又有水的生成,即H2O中的H与CO2中的O形成了新的水分子。
光合作用的三个阶段
第一阶段:在类囊体薄膜上,水光解成为还原氢和氧气,ADP与Pi吸收能量结合生成ATP。第二阶段:在叶绿体基质中,C结合CO生成两分子C。
很高兴遇到学生物学的问题,我是学生物技术的,嘻嘻。光合作用是植物利用光能和二氧化碳进行自养的过程,其中包括三个主要阶段:光能捕捉:叶绿素吸收光能并将其转化为化学能。光反应:化学能被用来产生ATP和NADPH等能量储存分子。
(2)暗反应(新称碳反应)。场所:叶绿体基质。
卡尔文循环是光合作用中暗反应的一部分。反应场所为叶绿体内的基质。循环可分为三个阶段: 羧化、还原和二磷酸核酮糖的再生。
光合作用三个阶段方程式如下:光合作用是一种光化学过程,其基本过程包括两个阶段:光反应和暗反应。光反应 光反应发生在叶绿体的膜系统中,需要光的能量作为驱动力。
你问的是光合作用的原理吧,光合作用机理大致分为以下三个步骤:原初反应 光电子传递和光合磷酸化 碳同化。
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