(維基)光合作用_中譯節要:
光合作用由1葉綠體進行:
2光反應_(捕獲光源)
3暗反應_卡爾文循環(合成糖澱粉)
1葉綠體超微結構(Chloroplast ultrastructure):
2光反應
在光反應 ,一個分子的色素 葉綠素吸收一個光子 ,失去一個電子 。 這是電子形式傳遞給一個修改所謂的葉綠素脫鎂葉綠素 ,它通過一個電子醌分子,允許開始流下來的電子電子傳遞鏈 ,導致最終減少輔酶Ⅱ對NADPH的 。此外,這將創建一個質子梯度跨葉綠體膜 ,其功耗是使用ATP合酶合成為隨之而來的三磷酸腺苷 。葉綠素分子重新獲得失去的電子從一個水分子通過這個過程被稱為光解 ,它釋放出分子氧 ( 氧 )分子。整體方程的光依賴反應條件下的非循環電子流綠色植物是:
- 2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi + light → 2 NADPH + 2 H+ + 3 ATP + O2
並非所有波長的光可以支持光合作用。光合行動譜取決於類型的輔助色素存在。例如,在綠色植物的行動譜類似於吸收光譜的葉綠素和類胡蘿蔔素含量與峰為紫藍色和紅色光。在紅藻,行動頻譜重疊的吸收光譜phycobilins的藍綠光,這使得這些藻類生長在更深的水域,篩選出波長更長的使用綠色植物。 非吸收部分光頻譜是什麼使光合生物的顏色(例如,綠色植物,紅藻,紫細菌),是最有效的光合作用在各自的有機體。
3暗反應_卡爾文循環(合成物質)
在暗反應的RubisCO酶( RuBisCO enzyme),從大氣中捕獲二氧化碳的一個過程,需要新成立的NADPH,稱為卡爾文循環,
釋放三碳糖,這是後來合併為蔗糖和澱粉。
光反應整體方程式在獨立綠色植物的是:
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H+ → C3H6O3-phosphate + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP+ + 3 H2O
參見:
維基原文:光合作用Photosynthesis
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