光合作用c3还原方程式(c3光合作用过程)
光合作用c3还原方程式
光合作用么?同属一个循环.但是不是一个化学反应.
化学方程式 CO2+H2O→(CH2O)+O2(反应条件:光能和叶绿体)
12H2O + 6CO2+ 阳光 → (与叶绿素产生化学作用); C6H12O6(葡萄糖) + 6O2+ 6H2O
H2O→2H+ 2e- + 1/2O2(水的光解)
NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢)
ADP+Pi+能量→ATP (递能)
CO2+C5化合物→2C3化合物(二氧化碳的固定)
2C3化合物+4NADPH→C3糖(有机物的生成或称为C3的还原)
C3糖(一部分)→C5化合物(C3糖再生C5)
C3糖(一部分)→其他糖(如葡萄糖、蔗糖、淀粉,有的还生成脂肪)
ATP→ADP+Pi+能量(耗能)
能量转化过程:光能→电能→不稳定的化学能(能量储存在ATP的高能磷酸键)→稳定的化学能(淀粉等糖类的合成)
注意:光反应只有在光照条件下进行,而只要在满足碳反应条件的情况下碳反应都可以进行.也就是说碳反应不一定要在黑暗条件下进行.
c3光合作用过程
答:光合作用中光照增强c3的变化是:前提是二氧化碳的容量是不变的,就c3和二氧化碳的结合生成c5被固定,光照增强,还原性氢和ADP的含量就是增加了整个的暗反应阶段就更加旺盛了,有更多的c3被固定了,就减少了,c5增加了。
光合作用中c3和c5的转化
在光合作用暗反应过程中,C3化合物和C5化合物的转化可简单表示为:C5+CO2→C3→C5
如果突然中断CO2的供应,新的C3化合物不能产生,原有C3化合物还原过程仍在进行,因此,会造成C3化合物减少,C5化合物增多。
c3的还原反应方程式
根据光合作用暗反应中,C3被还原的反应式:C3
酶、ATP、[H]
(CH2O)+C5,可知C3被还原的条件是酶、ATP、还原氢.
c3化合物的还原方程
暗反应
暗反应的实质是一系列的酶促反应。
条件:暗反应酶。
场所:叶绿体基质。
影响因素:温度、CO₂浓度、酸碱度等。
过程:不同的植物,暗反应的过程不一样,而且叶片的解剖结构也不相同。这是植物对环境的适应的结果。暗反应可分为C3、C4和CAM三种类型。三种类型是因二氧化碳的固定这一过程的不同而划分的。对于最常见的C3的反应类型,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NADPH及ATP提供的能量反应,生成糖类(CH₂O)并还原出C5。被还原出的C5继续参与暗反应。
光合作用的实质是把CO₂和H₂O转变为有机物(物质变化)和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能(能量变化)。 CO₂+H₂O( 光照、酶、 叶绿体)==(CH₂O)+O₂
光合作用c3还原方程式怎么写
光反应把光能转化为电能,再由电能转化为产ATP活跃化学能 ATP本来就是为生命活动提供能量的物质,那当需要能量时就用呗
光合作用c3还原有水产生是吧
C3固碳是一种代谢途径的碳固定在光合作用(暗反应)。这一过程转换二氧化碳和核酮糖二磷酸(RuBP,5碳糖)到3-磷酸通过以下反应:
6 CO2 + 6 RuBP → 12 3-phosphoglycerate 这反应发生在所有植物作为第一步的卡尔文循环。
卡尔文循环:
第一步 CO2 与 RuBisCO结合 变成C3,这一步指的是3-phosphoglycerate
第二步: C3+ATP=1,3-bisphosphoglycerate+ADP (1,3-bisphosphoglycerate就是1,3-双磷酸甘油酸) NAPDH与1,3-双磷酸甘油酸反应产生NADP+ 和G3P(Glyceraldehyde3-phosphate)(甘油醛-3-磷酸)
第三步:产生C5 (ribulose 5-phosphate)(5磷酸核酮糖)
光反应c3的还原
生物光合作用方程式:6CO2+6H2O( 光照、酶、 叶绿体)→C6H12O6(CH2O)+6O2,二氧化碳+水→(光能,叶绿体)有机物(储存能量)+氧气;场所是类囊体薄膜,光合作用的实质是把CO2和H2O转变为有机物(物质变化)和把光能转变成ATP中活跃的化学能再转变成有机物中的稳定的化学能(能量变化)。
光合作用c3还原反应式
光合作用的反应式是:6CO2+6H2O→C6H1206(CH2O)+6O2,也就是二氧化碳+水=光(条件) 叶绿体(场所)→有机物(储存能量)+氧气。
由公式可知,光合作用在光下才能进行,光是光合作用不可缺少的条件。光合作用的场所是叶绿体,含有叶绿素的细胞在光下才能进行光合作用。光合作用的实质是把二氧化碳和水合成有机物,释放氧气,同时储存能量的过程。
光合作用主要包括光反应、暗反应两个阶段。光反应阶段的反应式为H2O+ADP+Pi+NADP+→O2+ATP+NADPH+H+。在此过程中能量转化为叶绿素把光能先转化为电能,再转化为活跃的化学能并储存在ATP中。
暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖类。反应式为CO2+ATP+NADPH+H+→(CH2O)+ADP+Pi+NADP+,(CH2O)表示糖类。该反应的能量转化过程为ATP中活跃的化学能转化变为糖类等有机物中稳定的化学能。
光合作用的意义:
①提供了物质来源和能量来源。
②维持大气中氧和二氧化碳含量的相对稳定。
③对生物的进化具有重要作用。总之,光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。